CN102083070A - 网络邻区优化方法、装置及系统 - Google Patents

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CN102083070A CN2009102498970A CN200910249897A CN102083070A CN 102083070 A CN102083070 A CN 102083070A CN 2009102498970 A CN2009102498970 A CN 2009102498970A CN 200910249897 A CN200910249897 A CN 200910249897A CN 102083070 A CN102083070 A CN 102083070A
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李伟东
包海涛
姜红英
郑势
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Abstract

本发明公开了一种网络邻区优化方法、装置及系统。本方法包括:OMC收集指定CELL范围内UE上报的邻区测量报告;根据所述邻区测量报告与预设的门限值,获取初始邻区优化列表。本发明各实施例的网络邻区优化方法、装置及系统,OMC收集指定CELL范围内UE上报的邻区测量报告,对邻区测量报告进行分析和整理,从而寻找出需要邻区优化的小区,具有全面、准确的优点。

Description

网络邻区优化方法、装置及系统
技术领域
本发明涉及通信行业网络技术领域,尤其涉及一种网络邻区优化方法、装置及系统。
背景技术
邻区规划是无线网络规划中重要的一环,规划的目的是保证在小区服务边界的移动台能及时切换到信号最佳的相邻小区,从而保证通话的质量和网络的性能,因此邻区规划的合理与否直接影响到网络的性能和质量。
在TD-SCDMA系统建网初期,通过网络规划软件建立无线传播模型,对传播模型进行预测输出邻区列表。TD-SCDMA网络工作工程建设阶段结束后,需要对预设的邻区进行优化,包括网络邻区的添加、删除和优先级的变化。其中,优化的方案主要包括以下两种:
一、网络优化人员对TD-SCDMA网络覆盖区域线路进行拉网测试,并辅以基站在地图上的地理拓扑结构信息和人工经验判断的方式进行TD-SCDMA网络邻区优化;
二、通过操作管理中心(Operations and Maintenance Center,简称OMC)收集TD-SCDMA网络的切换统计数据,根据切换发生的次数对邻区进行优化。基于切换统计数据的邻区优化算法,其基本思想是:在现有邻区配置的基础上,在一定时段T内,考虑以较大范围的候选邻接关系在OMC-R中实际配置生效,并基于该时段T统计候选邻区间的切换统计数据,对当前网络的邻区配置进行优化,删除多余的邻区关系,使邻区配置始终处在最合理的状态。
通过路测的方法可以在路测线路覆盖小区、路测时间范围内采集到邻区关系的相关数据,完成覆盖路测线路的少量小区的邻区优化。且路测需要消耗大量的时间、人力、测试测费用,测试不能遍历所有的区域,路测中获得采样点值主要来源于测试UE、被测试的小区和测试时间,获得的采样点信息数据不全面,不具备统计意义,无法实现TD-SCDMA全网邻区优化。同时,路测无法保证网络状态发生变化时进行自动跟踪,无法及时根据网络状态及时调整邻区关系。
通过OMC-R收集TD-SCDMA网络的切换统计数据进行邻区优化,仅能对已经定义为邻区关系的TD-SCDMA系统内、互操作GSM系统邻区进行优化,对于遗漏的TD-SCDMA系统内、互操作GSM系统邻区无法进行发现和添加建议,且该方法对用户数量、切换性能数据量依赖性大。
在实现本发明过程中,发明人发现现有技术网络邻区优化方式中存在如下问题:无法准确、全面的反映各邻区关系。
发明内容
本发明的目的是解决现有技术网络邻区优化方式无法准确、全面的反映各邻区关系的问题,提出一种网络邻区优化方法、装置及系统,以准确、全面的反映各邻区关系。
为实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种网络邻区优化方法,包括:OMC收集指定CELL范围内UE上报的邻区测量报告;根据邻区测量报告与预设的门限值,获取初始邻区优化列表,初始邻区优化列表包括:待添加邻小区,和/或待删除邻小区。
优选地,本实施例中,OMC收集指定CELL范围内UE上报的邻区测量报告的步骤具体包括:通过OMC创建邻区测量任务;OMC向RNC下发邻区测量任务,RNC根据邻区测量任务生成数据采集条件;UE接收RNC下发的数据采集条件,并根据数据采集条件进行数据采集,将邻区测量报告上报给RNC;RNC将邻区测量报告上报给OMC,OMC对UE邻区测量报告记录并分析。
优选地,本实施例中,根据邻区测量报告与预设的门限值,获取初始邻区优化列表的步骤之后还包括:获取优化源小区的地理位置和初始邻区优化列表中各目标邻小区的地理位置;根据优化源小区的地理位置和初始邻区优化列表中各目标邻小区的地理位置,确定最终邻区优化列表。
优选地,本实施例的方法应用于TD-SCDMA网络环境。
本实施例中,邻区测量报告包括:UARFCN和SC,其中UARFCN为绝对无线频率信道号,SC为扰码;邻区测量报告还包括TD_DEFN,TD_TIM,TD_AVE_RSCP_NC,TD_AVE_RSCP_SC,TD_TIM_ALONE,TD_TIM1/TD_TIM,和/或TD_TIM2/TD_TIM,其中:TD_DEFN,为测量到的该SC和UARFCN频点的组合所解析出的TD相邻小区是否与进行测量的TD源小区定义了相邻关系;TD_TIM,为在该测量TD源小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合出现的次数;TD_AVE_RSCP_NC,为该对SC和UARFCN组合在测试过程中的平均信号码功率;TD_AVE_RSCP_SC,为该TD源小区的平均信号码功率;TD_TIM_ALONE,为在该测量小区中得到所有测量报告中,只包含该对SC和UARFCN组合的次数;TD_TIM1,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合作为信号码功率最强小区出现的次数;TD_TIM2,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合作为信号码功率第二强小区出现的次数。
本实施例中,根据邻区测量报告与预设的门限值,获取初始TD邻区优化列表的步骤具体包括:当满足TD_DEFN=UNDEFINED,且“TD_TIM”>TD第一门限,且“TD_AVE_RSCP_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>TD第二门限,且“TD_TIM_ALONE”>TD第三门限,且“TD_TIM1/TD_TIM”>TD第四门限,且“TD_TIM2/TD_TIM”>TD第五门限时,为待添加TD邻小区;当满足TD_DEFN=DEFINED,且“TD_TIM”<TD第六门限,且“TD_AVE_RSCP_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>TD第七门限,且“TD_TIM1/TD_TIM”<TD第八门限,且“TD_TIM2/TD_TIM”<TD第九门限时,为待删除TD邻小区。
本实施例中,邻区测量报告数据包括:UARFCN和SC,其中UARFCN为绝对无线频率信道号,SC为扰码;邻区测量报告数据还包括GSM_DEFN、REP_NUM、TD_AVE_RSCP_SC、GSM_TIM、GSM_AVE_RSCP_NC、GSM_TIM_ALONE、GSM_TIM1、GSM_TIM2,其中:GSM_DEFN,测量到的该BSIC和BCCH频点的组合所解析出的GSM小区是否与进行测量的TD源小区定义了相邻关系;REP_NUM,为该TD源小区在测量时间内获得的测量报告总数;TD_AVE_RSCP_SC,为该TD源小区的平均信号码功率;GSM_TIM,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合出现的次数;GSM_AVE_SS_NC,为该对BSIC和BCCH频点组合在测试过程中的平均信号强度;GSM_TIM_ALONE,为在该测量小区中得到所有测量报告中,只包含该对BSIC和BCCH频点组合的次数;GSM_TIM1,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合作为信号强度最强小区出现的次数;GSM_TIM2,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合作为信号强度第二强小区出现的次数。
本实施例中,根据邻区测量报告与预设的门限值,获取初始GSM邻区优化列表的步骤具体包括:当满足“GSM_DEFN”=UNDEFINED,且GSM第门限;且“GSM_TIM”>GSM第一门限;且“GSM_AVE_SS_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>GSM第二门限;且“GSM_TIM_ALONE”>GSM第三门限;且“GSM_TIM1/GSM_TIM”>GSM第四门限;且“GSM_TIM2/GSM_TIM”>GSM第五门限时,为待添加GSM邻小区;当满足“GSM_DEFN”=DEFINED,且“GSM_TIM”<GSM第六门限,且“GSM_AVE_SS_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>GSM第七门限;且“GSM_TIM1/GSM_TIM”<GSM第八门限且“GSM_TIM2/GSM_TIM”<GSM第九门限时,为待删除GSM邻小区。
为实现上述目的,根据本发明的另一个方面,提供了一种网络邻区优化装置,包括:收集模块,用于收集UE上报的邻区测量报告信息;第一优化模块,用于根据邻区测量报告数据与预设的门限值,获取初始优化TD邻区列表,初始邻区优化列表包括:待添加邻小区,和/或待删除邻小区。
本实施例的装置应用于TD-SCDMA网络环境。
优选地,本实施例中,网络邻区优化装置,还可以包括:地址模块,用于获取初始优化TD源小区的地理位置,和初始优化TD邻区列表中各目标邻小区的地理位置;第二优化模块,用于根据优化TD源小区的地理位置和初始优化TD邻区列表中各目标邻小区的地理位置,确定最终优化TD邻区列表。
为实现上述目的,根据本发明的另一个方面,提供了一种应用于TD-SCDMA网络环境的网络邻区优化系统,还包括:RNC,用于OMC向RNC下发邻区测量任务,RNC根据邻区测量任务生成数据采集条件;UE,用于接收RNC下发的数据采集条件,并根据数据采集条件进行数据采集,将邻区测量报告通过RNC上报给OMC。
本发明各实施例的网络邻区优化方法、装置及系统,OMC收集指定CELL范围内UE上报的邻区测量报告,对邻区测量报告进行分析和整理,从而寻找出需要邻区优化的小区,具有全面、准确的优点。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例共同用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1为本发明实施例一网络邻区优化方法的流程图;
图2为本发明实施例五网络邻区优化方法的流程图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例进行说明,应当理解,此处所描述的实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例一
图1为本发明实施例一网络邻区优化方法的流程图。如图1所示,本实施例包括:
步骤S102:OMC收集指定CELL范围内UE上报的邻区测量报告;
步骤S104:根据邻区测量报告与预设的门限值,获取初始邻区优化列表。
本实施例中,初始邻区优化列表包括:待添加邻小区,和/或待删除邻小区,OMC收集指定CELL范围内UE上报的邻区测量报告,对邻区测量报告进行分析和整理,从而寻找出需要添加/删除邻区关系的小区,具有全面、准确的优点。
实施例二
本实施例中,将在TD-SCDMA(以下简称TD)网络环境下邻小区优化场景下,在实施例一的基础上对各步骤进行细化,其中步骤S102具体可以包括:
步骤S202:通过OMC创建邻区测量任务,包括设定CELL范围、测量频点范围、分段测量持续时间及分段测量频点数量、收集邻区测量报告数据的周期;
步骤S204:OMC向RNC下发邻区测量任务,RNC根据邻区测量任务生成数据采集条件;
步骤S206:UE接收RNC下发的数据采集条件,并根据数据采集条件进行数据采集,将邻区测量报告上报给RNC;
步骤S208:RNC将邻区测量报告上报给OMC,OMC对UE邻区测量报告记录并分析。
本实施例利用无线网络控制器(Radio Network Controller,简称RNC)网元具备将本小区以外的其它频点加入用户设备(以下简称UE)的测量频率组,并控制UE测量特定的频率,得到UE周围全频段无线信号数据的功能,并利用一系列逻辑判断方法完成TD-SCDMA(以下简称TD)网络系统内、互操作GSM系统邻区优化。
RNC网元邻区测量功能:RNC具备将TD系统内、互操作GSM系统测量频点写入邻区列表,并定期收集针对这些测量频点的邻区测量报告的功能,RNC会将这些邻区测量报告记录下来并以数据库表或文件的形式存储在操作维护中心(以下简称OMC)上。
邻区测量报告包括:TD服务小区主载波主公共控制物理信道(以下简称P-CCPCH)的接收信号码功率统计平均值、TD相邻小区(已加入邻区列表或未入邻区列表)主载波P-CCPCH的接收信号码功率统计平均值、TD服务小区及相邻小区的相关配置信息,如绝对无线频率信道号(以下简称UARFCN)、扰码(以下简称SC)等信息;互操作GSM系统相邻小区(已加入邻区列表或未入邻区列表)接收信号强度指示(以下简称GSMcarrier RSSI),互操作GSM系统相邻小区广播控制信道频点(以下简称BCCH)、互操作GSM系统相邻小区基站识别码(以下简称BSIC)信息。
实施例一中,步骤S104之后还可以包括:
步骤S212:获取优化源小区的地理位置;
步骤S214:根据优化源小区的地理位置和初始邻区优化列表中各目标邻小区的地理位置,确定最终邻区优化列表。
上述步骤将源小区的地理位置和初始优化目标邻小区的地理位置相结合,作为确定待添加,或删除的小区依据,从而使小区优化更加准确。
本实施例中,通过TD系统OMC-R采集UE上报的邻区测量报告具有零成本、填补室内信号测试空白,节省车辆人力话费支出等优势。邻区测量报告可获得在用户通话过程中的空口测量值,通过对采集邻区测量报告样本数据进行关联分析计算并辅以逻辑判据可以输出需要添加、删除的TD系统内、互操作GSM系统邻区,可代替大多数路测工作,只对重点调整区域进行路测即可。本发明提出一种利用UE上报的邻区测量报告样本数据进行邻区自动优化的方法,邻区测量报告能够更加真实的反映了用户的分布,对无线环境的变化更加敏感。减少确定TD邻区关系的工作量,提高TD系统邻区配置的准确性、可靠性、全面性,缩短TD系统邻区优化时长,并且实现成本低是本发明的最大优点。
实施例三
本实施例将在上述实施例的基础上,针对TD邻小区的判断进行详细阐明。对测量报告样本数据的采集,整理和分析,并获得优化优化小区的列表具体包括:
步骤一:定义TD邻区测量报告样本数据记录格式。表一为TD邻区测量报告样本数据记录格式。
表一:TD邻区测量报告记录格式
Figure B2009102498970D0000081
Figure B2009102498970D0000091
其中TD-P-CCPCH RSCP-Scell为TD服务小区主载波P-CCPCH的接收信号码功率统计平均值;TD-P-CCPCH RSCP-Ncell为TD相邻小区主载波P-CCPCH的接收信号码功率统计平均值。
步骤二:根据表一中邻区测量报告,进行关联分析,计算出REP_NUM、TD_DEFN、TD_AVE_RSCP_SC、TD_TIM、TD_AVE_RSCP_NC、TD_TIM_ALONE、TD_TIM1、TD_TIM2,表二为对TD邻区测量报告样本数据进行关联分析。如表二所示,各参数的具体含义如下:
TD_DEFN,为测量到的该SC和UARFCN频点的组合所解析出的TD相邻小区是否与进行测量的TD源小区定义了相邻关系;
TD_TIM,为在该测量TD源小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合出现的次数;
TD_AVE_RSCP_NC,为该对SC和UARFCN组合在测试过程中的平均信号码功率;
TD_AVE_RSCP_SC,为该TD源小区的平均信号码功率;
TD_TIM_ALONE,为在该测量小区中得到所有测量报告中,只包含该对SC和UARFCN组合的次数;
TD_TIM1,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合作为信号码功率最强小区出现的次数;
TD_TIM2,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合作为信号码功率第二强小区出现的次数。
步骤2具体包括以下步骤:
步骤S222:计算TD源小区在测量时间T内获得的测量报告总数;
步骤S224:根据每条邻区测量报告样本值时间戳,计算TD源小区中得到所有测量报告中,所测量到的SC和UARFCN频点的组合、BSIC和BCCH频点组合作为信号强度最强/第二强小区出现的次数;
步骤S226:计算TD源小区在测量时间T内所有测量报告中,只包含SC和UARFCN频点的组合、BSIC和BCCH频点组合的次数;
步骤S228:计算TD源小区在测量时间T内所有测量报告中,所测量到的SC和UARFCN频点的组合、BSIC和BCCH频点组合出现的次数。
表二:对TD邻区测量报告样本数据进行关联分析
步骤三:判断TD邻区测量关联分析计算输出数据是否满足。本实施例给出了各门限的具体数值,当然,本领域的技术人员也可以根据实际情况,对各门限数值进行优化,同样包含的本发明的保护范围内。
(1)“TD邻区添加判据”:
“TD_DEFN”=UNDEFINED且“TD_TIM”>门限1且“TD_AVE_RSCP_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>3db且“TD_TIM_ALONE”>0且“TD_TIM1/TD_TIM”>5%且“TD_TIM2/TD_TIM”>5%。
(2)“TD冗余邻区判据”
“TD_DEFN”=DEFINED且“TD_TIM”<门限2且“TD_AVE_RSCP_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>-3db且“TD_TIM1/TD_TIM”<1%且“TD_TIM2/TD_TIM”<1%。
步骤四:满足TD邻区判据数据匹配。
将步骤三中满足TD邻区添加判据的数据,包含TD源小区LAC(位置区号码)、CI(小区识别码),检测到相邻的SC和UARFCN组合形成“列表1”;满足TD冗余邻区判据的数据,包含TD源小区LAC、CI,检测到相邻的SC和UARFCN组合形成“列表2”。连接对应TD系统OMC资源数据库提取本RNC及相邻RNC小区配置信息形成“资源列表1”,提取字段包括:LAC、CI、UARFCN频点号、SC。将“列表1”、“列表2”UARFCN频点号、SC同“资源列表1”进行匹配,如果匹配到,则将匹配到的SC和UARFCN组合对应LAC、CI数据记录保留并形成“列表1’”、“列表2’”。
同时结合《XXX省小区资源数据库》包含的经纬度信息,计算“列表1’”中检测SC和UARFCN组合对应TD相邻小区与TD源小区的距离,并将包含距离小于8Km的小区对应的检测邻区数据集筛选出形成“列表3”;计算“列表2’”中检测SC和UARFCN组合对应相邻小区到TD源小区的距离,并将包含距离大于8Km的小区对应的检测邻区数据集筛选出形成“列表4”。列表3、列表4即为最终的优化小区列表,将列表3中需要添加TD邻区、列表4中需要删除TD邻区。
表三:《XXX省小区资源数据库》
  cell   经度   纬度
  1-1   124.1211   50.42117
  1-2   124.1211   50.42117
  1-3   124.1211   50.42117
表三为《XXX省小区资源数据库》,其中含有本省/地市所有小区对应的经纬度信息。如表三所示,数据样本:(1:表示小区1、1-1:表示小区1的第一个扇区、1-2:表示小区1的第二个扇区、1-3:表示小区1的第三个扇区。)已知两个基站A、B的经纬度数据,计算两个基站的距离(D):
D=arc cos[(sin A点纬度×sinB点纬度)+(cosA点纬度×cosB点纬度×cosAB两点经度差)]×地球平均半径,其中地球平均半径为6371km,距离D的单位为公里(km)(计算时要先将经纬度统一转换为弧度表示,度转换为弧度的方法:弧度=PI()*度/180)。
本实施例给出了选择TD优化小区的方法,具有实施例一、二的全部有益效果,此处不再重述。
实施例四
本实施例将在上述实施例的基础上,针对GSM邻小区的判断进行详细阐明。对测量报告样本数据的采集,整理和分析,并获得优化优化小区的列表具体包括:
步骤一:定义了互操作GSM系统邻区测量报告样本数据记录格式,表三为GSM邻区测量报告样本数据记录格式。
表三:GSM邻区测量报告记录格式
Figure B2009102498970D0000121
其中TD-P-CCPCH RSCP-Scell为TD-SCDMA服务小区主载波P-CCPCH的接收信号码功率统计平均值;GSM_Ncell_Carrier_RSSI为GSM邻小区接收信号强度指示。
步骤二:对互操作GSM系统邻区测量报告样本数据关联分析,计算出REP_NUM、TD_AVE_RSCP_SC、GSM_DEFN、GSM_TIM、GSM_AVE_RSCP_NC、GSM_TIM_ALONE、GSM_TIM1、GSM_TIM2。表四为对TD邻区测量报告样本数据进行关联分析。如表四所示,各参数的具体含义如下:
GSM_DEFN,测量到的该BSIC和BCCH频点的组合所解析出的GSM小区是否与进行测量的TD源小区定义了相邻关系;
REP_NUM,为该TD源小区在测量时间内获得的测量报告总数;
TD_AVE_RSCP_SC,为该TD源小区的平均信号码功率;
GSM_TIM,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合出现的次数;
GSM_AVE_SS_NC,为该对BSIC和BCCH频点组合在测试过程中的平均信号强度;
GSM_TIM_ALONE,为在该测量小区中得到所有测量报告中,只包含该对BSIC和BCCH频点组合的次数;
GSM_TIM1,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合作为信号强度最强小区出现的次数;
GSM_TIM2,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合作为信号强度第二强小区出现的次数。
表四:关联分析计算输出格式
Figure B2009102498970D0000131
Figure B2009102498970D0000141
步骤三:判断GSM系统邻区测量关联分析计算输出数据是否满足下列条件,作为GSM邻区添加判据。本实施例给出了各门限的具体数值,当然,本领域的技术人员也可以根据实际情况,对各门限数值进行优化,同样包含的本发明的保护范围内,本实施例中,判断依据具体为:
“GSM_DEFN”=UNDEFINED且“GSM_TIM”>门限3且“GSM_AVE_SS_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>3db且“GSM_TIM_ALONE”>0且“GSM_TIM1/GSM_TIM”>5%且“GSM_TIM2/GSM_TIM”>5%。
步骤四:判断GSM系统邻区测量关联分析计算输出数据是否满足下列条件,作为GSM邻区删除判据。本实施例中,判断依据具体为:
“GSM_DEFN”=DEFINED且“GSM_TIM”<门限4且“GSM_AVE_SS_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>-3db且“GSM_TIM1/GSM_TIM”<1%且“GSM_TIM2/GSM_TIM”<1%。
步骤四:满足互操作GSM邻区判据数据匹配
将步骤三中满足GSM系统邻区添加判据的数据,包含TD源小区LAC、CI,检测到相邻的BSIC和BCCH频点组合形成“列表5”;满足GSM冗余邻区判据的数据,包含TD源小区LAC、CI,检测到相邻的BSIC和BCCH频点组合形成“列表6”。连接相应GSM系统OMC资源数据库提取本BSC及相邻BSC小区配置信息“资源列表2”,提取字段包括:LAC、CI、BCCH频点号、BSIC。将“列表5”、“列表6”BCCH频点号、BSIC同“资源列表2”进行匹配,如果匹配到,则将BSIC和BCCH频点组合对应的LAC、CI数据记录保留并形成“列表5’”、“列表6’”。同时结合《XXX省小区资源数据库》包含的经纬度信息,计算“列表5’”、中检测BSIC和BCCH频点组合对应GSM相邻小区到TD源小区的距离,并将包含距离小于8Km的小区对应的检测邻区数据集筛选出形成“列表7”;计算“列表6’”检测BSIC和BCCH频点组合对应GSM相邻小区到TD源小区的距离,并将包含距离大于8Km的小区对应的检测邻区数据集筛选出形成“列表8”。列表7中需要添加GSM邻区、列表8中需要删除GSM邻区结果输出。《XXX省小区资源数据库》的使用方法参照实施例三的相关说明。
本实施例给出了选择GSM优化小区的方法,具有实施例一、二的全部有益效果,此处不再重述。
实施例五
本实施例将结合实施例三和实施例四,对本发明TD-SCDMA网络邻区优化方法进行详细说明。图2为本发明实施例五网络邻区优化方法的流程图。如图2所示,本实施例包括:
S502:OMC创建邻区测量任务;
S504:邻区测量报告样本数据收集,参照实施例二的相关说明,对于TD小区,执行步骤S506,对于GSM小区,执行步骤S512;
S506:TD邻区测量报告数据分析;
S508:满足TD邻区优化判据?如果是,执行步骤S510,否则,删除该小区;
S510:TD邻区数据匹配,参照实施例三的相关说明,执行步骤S518;
S512:GSM邻区测量报告数据分析;
S514:满足GSM邻区优化判据?如果是,执行步骤S516,否则,删除该小区;
S516:GSM邻区数据匹配,执行步骤S518;
S518:结合各目标邻小区的地理位置进行判断;
S520:邻区优化结果输出。
本实施例在实施例二、三、四的基础上,对于现有可以实际运行的TD-SCDMA的网络邻区优化方法进行了说明,本实施例实现的细节可参照上述实施例。
相比于现有技术,本实施例通过TD系统OMC-R采集UE上报的邻区测量报告具有零成本、填补室内信号测试空白,节省车辆人力话费支出等优势。邻区测量报告可获得在用户通话过程中的空口测量值,通过对采集邻区测量报告样本数据进行关联分析计算并辅以逻辑判据可以输出需要添加、删除的TD系统内、互操作GSM系统邻区,可代替大多数路测工作,只对重点调整区域进行路测即可。本发明提出一种利用UE上报的邻区测量报告样本数据进行邻区自动优化的方法,邻区测量报告能够更加真实的反映了用户的分布,对无线环境的变化更加敏感。减少确定TD邻区关系的工作量,提高TD系统邻区配置的准确性、可靠性、全面性,缩短TD系统邻区优化时长并且实现成本低是本发明的最大优点。
实施例六
本实施例给出了一种网络邻区优化装置,包括:收集模块,用于收集UE上报的邻区测量报告信息;第一优化模块,用于根据邻区测量报告数据与预设的门限值,获取初始优化TD邻区列表。
本实施例网络邻区优化装置,还可以包括:地址模块,用于获取初始优化TD源小区的地理位置,和初始优化TD邻区列表中各目标邻小区的地理位置;第二优化模块,用于根据优化TD源小区的地理位置和初始优化TD邻区列表,确定最终优化TD邻区列表。
一,对于TD邻小区
邻区测量报告数据包括:UARFCN和SC,其中UARFCN为绝对无线频率信道号,SC为扰码;邻区测量报告数据还可以包括TD_DEFN,TD_TIM,TD_AVE_RSCP_NC,TD_AVE_RSCP_SC,TD_TIM_ALONE,TD_TIM1/TD_TIM,和/或TD_TIM2/TD_TIM,其中:TD_DEFN,为测量到的该SC和UARFCN频点的组合所解析出的TD相邻小区是否与进行测量的TD源小区定义了相邻关系;TD_TIM,为在该测量TD源小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合出现的次数;TD_AVE_RSCP_NC,为该对SC和UARFCN组合在测试过程中的平均信号码功率;TD_AVE_RSCP_SC,为该TD源小区的平均信号码功率;TD_TIM_ALONE,为在该测量小区中得到所有测量报告中,只包含该对SC和UARFCN组合的次数;TD_TIM1,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合作为信号码功率最强小区出现的次数;TD_TIM2,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合作为信号码功率第二强小区出现的次数。
根据邻区测量报告数据与预设的门限值,获取初始优化小区的步骤具体包括:
当满足“TD_DEFN”=UNDEFINED,且“TD_TIM”>第一门限,且“TD_AVE_RSCP_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>第二门限,且“TD_TIM_ALONE”>第三门限,且“TD_TIM1/TD_TIM”>第四门限,且“TD_TIM2/TD_TIM”>第五门限时,为待添加TD系统内邻小区;
当满足“TD_DEFN”=DEFINED,且“TD_TIM”<第六门限,且“TD_AVE_RSCP_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>第七门限,且“TD_TIM1/TD_TIM”<第八门限,且“TD_TIM2/TD_TIM”<第九门限时,为待删除TD系统内邻小区。
二,对于GSM邻小区
邻区测量报告数据包括:UARFCN和SC,其中UARFCN为绝对无线频率信道号,SC为扰码;邻区测量报告数据还包括REP_NUM、TD_AVE_RSCP_SC、GSM_DEFN、GSM_TIM、GSM_AVE_RSCP_NC、GSM_TIM_ALONE、GSM_TIM1、GSM_TIM2,其中:REP_NUM,为该TD源小区在测量时间内获得的测量报告总数;TD_AVE_RSCP_SC,为该TD源小区的平均信号码功率;GSM_DEFN,为测量到的该BSIC和BCCH频点的组合所解析出的GSM小区是否与进行测量的TD源小区定义了相邻关系;GSM_TIM,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合出现的次数;GSM_AVE_SS_NC,为该对BSIC和BCCH频点组合在测试过程中的平均信号强度;GSM_TIM_ALONE,为在该测量小区中得到所有测量报告中,只包含该对BSIC和BCCH频点组合的次数;GSM_TIM1,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合作为信号强度最强小区出现的次数;GSM_TIM2,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合作为信号强度第二强小区出现的次数;
根据邻区测量报告数据与预设的门限值,获取初始优化小区的步骤具体包括:
当满足“GSM_DEFN”=UNDEFINED且“GSM_TIM”>门限3且“GSM_AVE_SS_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>3db且“GSM_TIM_ALONE”>0且“GSM_TIM1/GSM_TIM”>5%且“GSM_TIM2/GSM_TIM”>5%时,为待添加互操作GSM邻小区;
当满足“GSM_DEFN”=DEFINED且“GSM_TIM”<门限4且“GSM_AVE_SS_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>-3db且“GSM_TIM1/GSM_TIM”<1%且“GSM_TIM2/GSM_TIM”<1%时,为待删除互操作GSM邻小区。
本实施例实现的详细步骤可以参照实施例二、三、四的说明,并具有上述实施例的全部有益效果,此处不再重述。
实施例七
本实施例将以实施例六的基础上,对整个网络邻区优化系统进行说明。本实施例网络邻区优化系统具体包括:实施例六的网络邻区优化装置;RNC,用于OMC向RNC下发邻区测量任务,RNC根据邻区测量任务生成数据采集条件;UE,用于接收RNC下发的数据采集条件,并根据数据采集条件进行数据采集,将邻区测量报告通过RNC上报给OMC。
本实施例实现的方法可以参照实施例二、六的详细说明,并具有上述实施例的有益效果,此处不再重述。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟、光盘、网络节点、调度器等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (14)

1.一种网络邻区优化方法,其特征在于,包括:
OMC收集指定CELL范围内UE上报的邻区测量报告;
根据所述邻区测量报告与预设的门限值,获取初始邻区优化列表,所述初始邻区优化列表包括:待添加邻小区,和/或待删除邻小区。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述OMC收集指定CELL范围内UE上报的邻区测量报告的步骤具体包括:
通过OMC创建邻区测量任务;
OMC向RNC下发所述邻区测量任务,RNC根据所述邻区测量任务生成数据采集条件;
UE接收RNC下发的数据采集条件,并根据所述数据采集条件进行数据采集,将邻区测量报告上报给RNC;
RNC将邻区测量报告上报给OMC,OMC对UE邻区测量报告记录并分析。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据邻区测量报告与预设的门限值,获取初始邻区优化列表的步骤之后还包括:
获取优化源小区的地理位置和初始邻区优化列表中各目标邻小区的地理位置;
根据所述优化源小区的地理位置和所述初始邻区优化列表中各目标邻小区的地理位置,确定最终邻区优化列表。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其特征在于,应用于TD-SCDMA网络环境。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,邻区测量报告包括:UARFCN和SC,其中UARFCN为绝对无线频率信道号,SC为扰码;
所述邻区测量报告还包括TD_DEFN,TD_TIM,TD_AVE RSCP_NC,TD_AVE_RSCP_SC,TD_TIM_ALONE,TD_TIM1/TD_TIM,和/或TD_TIM2/TD_TIM,其中:
TD_DEFN,为测量到的该SC和UARFCN频点的组合所解析出的TD相邻小区是否与进行测量的TD源小区定义了相邻关系;
TD_TIM,为在该测量TD源小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合出现的次数;
TD_AVE_RSCP_NC,为该对SC和UARFCN组合在测试过程中的平均信号码功率;
TD_AVE_RSCP_SC,为该TD源小区的平均信号码功率;
TD_TIM_ALONE,为在该测量小区中得到所有测量报告中,只包含该对SC和UARFCN组合的次数;
TD_TIM1,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合作为信号码功率最强小区出现的次数;
TD_TIM2,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合作为信号码功率第二强小区出现的次数。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据邻区测量报告与预设的门限值,获取初始邻区优化列表的步骤具体包括:
当满足TD_DEFN=UNDEFINED,且“TD_TIM”>TD第一门限,且“TD_AVE_RSCP_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>TD第二门限,且“TD_TIM_ALONE”>TD第三门限,且“TD_TIM1/TD_TIM”>TD第四门限,且“TD_TIM2/TD_TIM”>TD第五门限时,为待添加TD邻小区;
当满足TD_DEFN=DEFINED,且“TD_TIM”<TD第六门限,且“TD_AVE_RSCP_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>TD第七门限,且“TD_TIM1/TD_TIM”<TD第八门限,且“TD_TIM2/TD_TIM”<TD第九门限时,为待删除TD邻小区。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,邻区测量报告数据包括:UARFCN和SC,其中UARFCN为绝对无线频率信道号,SC为扰码;
所述邻区测量报告数据还包括GSM_DEFN、REP_NUM、TD_AVE_RSCP_SC、GSM_TIM、GSM_AVE_RSCP_NC、GSM_TIM_ALONE、GSM_TIM1、GSM_TIM2,其中:
GSM_DEFN,测量到的该BSIC和BCCH频点的组合所解析出的GSM小区是否与进行测量的TD源小区定义了相邻关系;
REP_NUM,为该TD源小区在测量时间内获得的测量报告总数;
TD_AVE_RSCP_SC,为该TD源小区的平均信号码功率;
GSM_TIM,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合出现的次数;
GSM_AVE_SS_NC,为该对BSIC和BCCH频点组合在测试过程中的平均信号强度;
GSM_TIM_ALONE,为在该测量小区中得到所有测量报告中,只包含该对BSIC和BCCH频点组合的次数;
GSM_TIM1,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合作为信号强度最强小区出现的次数;
GSM_TIM2,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合作为信号强度第二强小区出现的次数。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据邻区测量报告与预设的门限值,获取初始TD邻区优化列表的步骤具体包括:
当满足“GSM_DEFN”=UNDEFINED,且GSM第门限;且“GSM_TIM”>GSM第一门限;且“GSM_AVE_SS_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>GSM第二门限;且“GSM_TIM_ALONE”>GSM第三门限;且“GSM_TIM1/GSM_TIM”>GSM第四门限;且“GSM_TIM2/GSM_TIM”>GSM第五门限时,为待添加GSM邻小区;
当满足“GSM_DEFN”=DEFINED,且“GSM_TIM”<GSM第六门限,且“GSM_AVE_SS_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>GSM第七门限;且“GSM_TIM1/GSM_TIM”<GSM第八门限且“GSM_TIM2/GSM_TIM”<GSM第九门限时,为待删除GSM邻小区。
9.一种网络邻区优化装置,其特征在于,包括:
收集模块,用于收集UE上报的邻区测量报告信息;
第一优化模块,用于根据所述邻区测量报告数据与预设的门限值,获取初始优化TD邻区列表,所述初始邻区优化列表包括:待添加邻小区,和/或待删除邻小区。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,应用于TD-SCDMA网络环境。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,还包括:
地址模块,用于获取初始优化TD源小区的地理位置,和初始优化TD邻区列表中各目标邻小区的地理位置;
第二优化模块,用于根据所述优化TD源小区的地理位置和所述初始优化TD邻区列表中各目标邻小区的地理位置,确定最终优化TD邻区列表。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,邻区测量报告数据包括:UARFCN和SC,其中UARFCN为绝对无线频率信道号,SC为扰码;
所述邻区测量报告数据还包括TD_DEFN,TD_TIM,TD_AVE_RSCP_NC,TD_AVE_RSCP_SC,TD_TIM_ALONE,TD_TIM1/TD_TIM,和/或TD_TIM2/TD_TIM,其中:TD_DEFN,为测量到的该SC和UARFCN频点的组合所解析出的TD相邻小区是否与进行测量的TD源小区定义了相邻关系;TD_TIM,为在该测量TD源小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合出现的次数;TD_AVE_RSCP_NC,为该对SC和UARFCN组合在测试过程中的平均信号码功率;TD_AVE_RSCP_SC,为该TD源小区的平均信号码功率;TD_TIM_ALONE,为在该测量小区中得到所有测量报告中,只包含该对SC和UARFCN组合的次数;TD_TIM1,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合作为信号码功率最强小区出现的次数;TD_TIM2,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对SC和UARFCN组合作为信号码功率第二强小区出现的次数。
所述根据邻区测量报告数据与预设的门限值,获取初始优化小区的步骤具体包括:
当满足TD_DEFN=UNDEFINED,且“TD_TIM”>第一门限,且“TD_AVE_RSCP_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>第二门限,且“TD_IM_ALONE”>第三门限,且“TD_TIM1/TD_TIM”>第四门限,且“TD_TIM2/TD_TIM”>第五门限时,为待添加TD系统内邻小区;
当满足TD_DEFN=DEFINED,且“TD_TIM”<第六门限,且“TD_AVE_RSCP_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>第七门限,且“TD_TIM1/TD_TIM”<第八门限,且“TD_TIM2/TD_TIM”<第九门限时,为待删除TD系统内邻小区。
13.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,邻区测量报告数据包括:UARFCN和SC,其中UARFCN为绝对无线频率信道号,SC为扰码;所述邻区测量报告数据还包括GSM_DEFN、REP_NUM、TD_AVE_RSCP_SC、GSM_TIM、GSM_AVE_RSCP_NC、GSM_TIM_ALONE、GSM_TIM1、GSM_TIM2,其中:GSM_DEFN,测量到的该BSIC和BCCH频点的组合所解析出的GSM小区是否与进行测量的TD源小区定义了相邻关系;REP_NUM,为该TD源小区在测量时间内获得的测量报告总数;TD_AVE_RSCP_SC,为该TD源小区的平均信号码功率;GSM_TIM,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合出现的次数;GSM_AVE_SS_NC,为该对BSIC和BCCH频点组合在测试过程中的平均信号强度;GSM_TIM_ALONE,为在该测量小区中得到所有测量报告中,只包含该对BSIC和BCCH频点组合的次数;GSM_TIM1,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合作为信号强度最强小区出现的次数;GSM_TIM2,为在该测量小区中得到所有测量报告中,所测量到的这对BSIC和BCCH频点组合作为信号强度第二强小区出现的次数;
所述根据邻区测量报告数据与预设的门限值,获取初始优化小区的步骤具体包括:
当满足“GSM_DEFN”=UNDEFINED,且GSM第门限;且“GSM_TIM”>GSM第一门限;且“GSM_AVE_SS_NC”-“TD_AVE_RSCP_SC”>GSM第二门限;且“GSM_TIM_ALONE”>GSM第三门限;且“GSM_TIM1/GSM_TIM”>GSM第四门限;且“GSM_TIM2/GSM_TIM”>GSM第五门限时,为待添加GSM邻小区;
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14.一种包括权利要求9-13中任一项网络邻区优化装置的,应用于TD-SCDMA网络环境的网络邻区优化系统,其特征在于,还包括:
RNC,用于OMC向RNC下发所述邻区测量任务,RNC根据所述邻区测量任务生成数据采集条件;
UE,用于接收RNC下发的数据采集条件,并根据所述数据采集条件进行数据采集,将邻区测量报告通过RNC上报给OMC。
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