CN102098716A - 检测基站失步的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本发明实施例提供了一种检测基站失步的方法和装置。该方法主要包括:获取用户设备上报的两个小区之间的OTD(observed time difference,观测时间差)值,根据所述OTD值和预先设置所述两个小区之间的OTD值的门限值,确定失步的基站。利用本发明实施例,可以较快地检测和定位出失步的基站,从而可以对失步的基站进行及时处理,减小了基站失步对通信网络的影响,保证了通信网络的质量。

Description

检测基站失步的方法和装置
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种检测基站失步的方法和装置。
背景技术
TD-SCDMA(Time-Division Synchronization Code Division-Multiple-Access,时分-同步码分多址)系统是一个同步系统,在TD-SCDMA系统中所有基站必须采用相同的时钟源进行同步。如果某一基站的时钟源发生漂移,会导致该基站失步,从而会带来基站之间的不同步。当基站之间不同步时,基站之间会相互干扰,造成受干扰区域网络质量的下降,甚至受干扰的区域中的UE(User Equipment,用户设备)无法接入。因此,如何快速对基站失步进行检测,并快速定位出失步基站是TD-SCDMA系统面临的一个问题。
现有技术中的一种对基站失步进行检测的方案为:依靠在基站外部设置的时钟源设备本身的告警或者基站设备本身的检测告警,来检测基站失步。
在实现本发明过程中,发明人发现上述现有技术中的对基站失步进行检测的方案至少存在如下问题:该方案的应用范围受到限制,比如,对于由于基站缓慢漂移导致的基站失步,时钟源设备和基站设备可能都无法上报告警,从而导致无法对基站失步进行检测和定位。
发明内容
本发明的实施例提供了一种检测基站失步的方法和装置,以实现准确地检测出基站失步。
一种检测基站失步的方法,包括:
接收用户设备上报的两个小区之间的观测时间差(OTD)值;
将所述OTD值和预先设置的所述两个小区之间的OTD值的门限值进行比较,根据比较结果和预先设定的判决策略,确定出失步的基站。
一种检测基站失步的装置,包括:
观测时间差(OTD)值获取模块,用于接收用户设备上报的两个小区之间的OTD值;
失步判断模块,用于将所述OTD值获取模块所获取的OTD值和预先设置的所述两个小区之间的OTD值的门限值进行比较,根据比较结果和预先设定的判决策略,确定出失步的基站。。
由上述本发明的实施例提供的技术方案可以看出,本发明实施例通过将用户设备上报的OTD值和预先设置OTD值的门限值进行比较,可以较快地检测和定位出失步的基站。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的一个实施例提供的一种检测基站失步的方法的处理流程图;
图2为本发明的一个实施例提供的一种多个小区及其小区中的UE的组网示意图;
图3为本发明的另一个实施例提供的一种检测基站失步的装置的结构示意图。
具体实施方式
在本发明实施例中,获取用户设备上报的OTD(observed timedifference,观测时间差)值,根据所述OTD值和预先设置的OTD值的门限值,确定失步的基站。
为便于对本发明实施例的理解,下面将结合附图以几个具体实施例为例做进一步的解释说明,且各个实施例并不构成对本发明实施例的限定。本发明的实施例以CDMA(Synchronization Code Division-Multiple-Access,同步码分多址)2000系统为例进行说明。
本发明的一个实施例提供的一种检测基站失步的方法的处理流程如图1所示,包括如下处理步骤:
步骤11、设置UE上报的每两个小区之间的OTD值的门限值。
针对一个RNC(Radio Network Controller,无线网络控制器)下的多个小区,需要设置UE上报的每两个相邻的小区之间的OTD值的门限值,该门限值的设置方法可以包括如下的几种:
方法1、计算出两个小区之间的距离,则该两个小区之间的OTD值的门限值的计算方法可以为:
Figure G2009102422488D00031
方法2、计算出多个小区中每两个小区之间的距离,找出其中最大的距离,则上述多个小区中每两个小区之间的OTD值的统一的门限值的计算方法可以为:
Figure G2009102422488D00032
上述余量可以统一设置为1u,或者,根据实际情况每种方法分别设置不同的数值。也可以采用其它增加其它余量的方法,比如增加一个百分比等。
上述设置UE上报的两个小区之间的OTD值的门限值的操作可以由RNC来完成,计算的结果也可以保存在RNC中,RNC还可以将保存的各个小区之间的OTD值的门限值下发给各个小区的基站。
比如,该实施例提供的一种多个小区及其小区中的UE的组网示意图如图2所示。在图2中,共有3个小区Cell1、Cell2、Cell3,其中Cell1中处于连接状态的UE有UE11,UE12,UE13,Cell2中处于连接状态的UE有UE21,UE22,UE23。3个小区互为邻区关系。Cell1、Cell2、Cell3中每两个小区之间的距离如下述表1所示。
表1
  小区   距离(米)
  Cell1和Cell2之间   450
  Cell1和Cell3之间   600
  Cell2和Cell3之间   900
根据上述门限值的设置方法1,则上述3个小区中每两个小区之间的OTD值的门限值的设置情况如下述表2所示。
表2
  小区   OTD门限(u)
  Cell1和Cell2之间   2.5
  Cell1和Cell3之间   3
  Cell2和Cell3之间   4
根据上述门限值的设置方法2,因为上述3个小区中的最大的两个小区之间的距离是900米,故可以统一设置门限值为4u。这样,对于小区1和小区2之间、小区3和小区1之间的失步,如果小于4u,则不能被发现。
步骤12、RNC接收到来自用户设备的OTD值后,根据保存的上述门限值,记录各个小区之间的超过了门限值的OTD值的次数和OTD值的总次数。
UE接收到RNC发送的测量控制消息后,需要向UE的服务小区的基站上报UE测量的OTD值,该服务小区的基站再将上述OTD值上报给RNC。RNC不需要对所有的UE都发送测量控制消息,RNC可以根据实际情况设置每个小区在一定时间内,只要求发送一定数量的OTD值,比如设置每个小区在10分钟内只发送10个OTD值。
在实际应用中,也可以由UE将测量的OTD值直接上报给RNC。
RNC接收到来自用户设备的OTD值后,根据上述保存的每两个小区之间的OTD值的门限值,判断上述OTD值是否超过了相应的门限值,记录每两个个小区之间的超过了门限值的OTD值的次数,以及OTD值的总次数。再依据具体的判决策略,判定出失步的基站。
比如,针对上述图2所示的组网示意图,RNC发送测量控制消息给3个小区中的UE11、UE12、UE13、UE21、UE22、UE23,然后这些UE向各自的服务基站发送上述OTD值,每个UE可以报多次,各个服务基站再将接收到的OTD值上报给RNC。比如,U E11上报的Cell1和Cell2之间的OTD数值为1u,没有超过Cell1和Cell2之间的OTD门限值2.5u,则RNC将记录的Cell1和Cell2之间OTD值的总次数加一;UE12上报的Cell1和Cell2之间的OTD数值为3u,超过了Cell1和Cell2之间的OTD门限值2.5u,则RNC将记录的Cell1和Cell2之间超过OTD门限值的次数和OTD值的总次数加一。
经过一段时间的统计后,RNC得到的各个小区之间的OTD值的统计信息如下述表3:
表3
  小区   超过OTD门限值的次数   OTD值的总次数
  Cell1和Cell2之间   7   8
  Cell1和Cell3之间   1   9
  Cell2和Cell3之间   4   4
在实际应用中,RNC通过向用户设备下发测量消息,通知用户设备在指定的上报周期内上报OTD值,还可以通知所述用户设备在所述指定的上报周期内的OTD值的上报数量。RNC可以在首次发现用户设备上报的OTD值超过了相应的门限值后,可以再向所述用户设备下发测量消息,增加所述用户设备在所述指定的上报周期内的OTD值的上报数量;或者,缩短所述指定的上报周期内。从而可以较快的收集到足够的OTD信息,从而有助于较快的检测定位失步的基站。
步骤13、RNC根据各个小区之间的OTD值的统计信息和预先设置的判决策略,判断出失步的基站。
RNC在得到各个小区之间的OTD值的超过OTD门限值的次数和OTD值的总次数信息后,可以依据预先设置的判决策略,判断出失步的基站。
上述预先设置的判决策略可以为某个小区涉及的超过相关的OTD门限值的次数达到设定的数值(比如10次)后,则判断该某个小区的基站失步。比如,上述表3中显示Cell2涉及的超过相关的OTD门限值(包括Cell1和Cell2之间、Cell2和Cell3之间)的次数为4+7=11次,故判定Cell2的基站失步。
上述预先设置的判决策略还可以为某个小区涉及的超过相关的OTD门限值的次数和该某个小区涉及的OTD值的总次数之间的比例得到了设定的数值(比如90%)后,则判断该某个小区的基站失步。比如,上述表3中显示Cell2涉及的超过相关的OTD门限值的次数为11次,Cell2涉及的OTD值的总次数为12,则Cell2涉及的超过相关的OTD门限值的次数与OTD值的总次数比率为11/12=91.6%,故判定Cell2的基站失步。
在本发明的另一个实施例中,当一个基站中有多个小区时,可以对同属于一个基站的小区进行合并,使合并后的一个基站只对应一个小区,并仅关注该合并后的基站小区与异基站小区之间的OTD值。然后,根据上述处理流程来判断失步的基站。
在确定了失步的基站后,需要对该失步的基站尽快处理,一般的是更换该失步的基站的GPS板卡等。在紧急的情况下,可以考虑调整该失步的基站的同步过程,从而暂时的保持基站之间的同步。
上述确定失步的基站的处理过程可以按照设定的时间间隔周期性地进行。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-OnlyMemory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
本发明实施例还提供了一种检测基站失步的装置,其结构示意图如图3所示,包括如下模块:
OTD值获取模块31,用于获取用户设备上报的两个小区之间的OTD值;
失步判断模块33,用于将所述OTD值获取模块所获取的OTD值和预先设置的所述两个小区之间的OTD值的门限值进行比较,根据比较结果和预先设定的判决策略,确定出失步的基站。
所述的装置进一步可以包括:门限值设置模块32,用于设置OTD值的门限值。
所述门限值设置模块32可以包括:
第一设置模块321,用于获取同一个RNC所覆盖的相邻的两个小区之间的距离,设置所述两个小区之间的OTD值的门限值为:将所述距离除以光速后得到的数值再加上预先设定的余量。或者,
第二设置模块322,用于获取同一个RNC所覆盖的多个小区中每两个相邻的小区之间的最大距离,设置所述多个小区中每两个相邻的小区之间的OTD值的统一的门限值为:将所述最大距离除以光速后得到的数值再加上预先设定的余量。
所述失步判断模块33可以包括:比较模块331、第一记录模块332和第一判断模块333;或者,比较模块331、第二记录模块334和第二判断模块335。其中,
比较模块331,用于接收到用户设备上报的两个小区之间的OTD值后,将所述OTD值和所述两个小区之间的OTD值的门限值进行比较;
第一记录模块332,用于统计设定时间段内的所述比较模块获取的两个小区之间的OTD值和所述门限值的比较结果,当所述OTD值大于所述门限值时,则将记录的所述两个小区之间的OTD值的门限值的超过数量加一;
第一判断模块333,用于当所述记录模块所记录的某个小区涉及的超过相关的OTD值的门限值的次数达到了设定的数值后,则判定所述某个小区的基站失步。
第二记录模块334,用于统计设定时间段内的所述比较模块获取的两个小区之间的OTD值和所述门限值的比较结果,当所述OTD值大于所述门限值时,则将记录的所述两个小区之间的OTD值的门限值的超过次数加一,并且,将所述两个小区之间的OTD值的总次数加一;当所述OTD值不大于所述门限值时,则将记录的所述两个小区之间的OTD值的总次数加一;
第二判断模块335,用于当所述记录模块所记录的某个小区涉及的超过相关的OTD值的门限值的次数与该某个小区涉及的相关的OTD值的总次数之间的比例达到了设定的数值后,则判定所述某个小区的基站失步。
上述检测基站失步的装置可以设置在RNC中。
上述本发明实施例所述方法和装置可以应用在要求基站之间同步的各种无线通信系统,比如,TD-SCDMA系统,CDMA2000系统等。
综上所述,本发明实施例可以较快地检测和定位出失步的基站,从而可以对失步的基站进行及时处理,减小了基站失步对通信网络的影响,保证了通信网络的质量。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。

Claims (12)

1.一种检测基站失步的方法,其特征在于,包括:
接收用户设备上报的两个小区之间的观测时间差(OTD)值;
将所述OTD值和预先设置的所述两个小区之间的OTD值的门限值进行比较,根据比较结果和预先设定的判决策略,确定出失步的基站。
2.根据权利要求1所述的检测基站失步的方法,其特征在于,所述的方法之前还包括:
获取所覆盖的相邻的两个小区之间的距离,设置所述两个小区之间的OTD值的门限值为:将所述距离除以光速后得到的数值再加上预先设定的余量。
3.根据权利要求1所述的检测基站失步的方法,其特征在于,所述的方法之前还包括:
获取所覆盖的多个小区中每两个相邻的小区之间的最大距离,设置所述多个小区中每两个相邻的小区之间的OTD值的统一的门限值为:将所述最大距离除以光速后得到的数值再加上预先设定的余量。
4.根据权利要求1或2或3所述的检测基站失步的方法,其特征在于,所述的将所述OTD值和预先设置的所述两个小区之间的OTD值的门限值进行比较,根据比较结果和预先设定的判决策略,确定出失步的基站包括:
统计设定时间段内的所述两个小区之间的OTD值和所述门限值的比较结果,当所述OTD值大于所述门限值时,则将记录的所述两个小区之间的OTD值的门限值的超过次数加一;
当记录的某个小区涉及的超过相关的OTD值的门限值的次数达到了设定的数值后,则判定所述某个小区的基站失步。
5.根据权利要求1或2或3所述的检测基站失步的方法,其特征在于,所述的将所述OTD值和预先设置的所述两个小区之间的OTD值的门限值进行比较,根据比较结果和预先设定的判决策略,确定出失步的基站包括:
统计设定时间段内的所述两个小区之间的OTD值和所述门限值的比较结果,当所述OTD值大于所述门限值时,则将记录的所述两个小区之间的OTD值的门限值的超过次数加一,并且,将记录的所述两个小区之间的OTD值的总次数加一;当所述OTD值不大于所述门限值时,则将记录的所述两个小区之间的OTD值的总次数加一;
当记录的某个小区涉及的超过相关的OTD值的门限值的次数与该某个小区涉及的相关的OTD值的总次数之间的比例达到了设定的数值后,则判定所述某个小区的基站失步。
6.根据权利要求5所述的检测基站失步的方法,其特征在于,所述的方法还包括:
无线网络控制器RNC通过向用户设备下发测量消息,通知所述用户设备在指定的上报周期内上报OTD值,并且通知所述用户设备在所述指定的上报周期内的OTD值的上报数量;
所述RNC在发现所述用户设备上报的OTD值超过了相应的门限值后,再向所述用户设备下发测量消息,增加所述用户设备在所述指定的上报周期内的OTD值的上报数量;或者,缩短所述指定的上报周期。
7.一种检测基站失步的装置,其特征在于,包括:
观测时间差(OTD)值获取模块,用于接收用户设备上报的两个小区之间的OTD值;
失步判断模块,用于将所述OTD值获取模块所获取的OTD值和预先设置的所述两个小区之间的OTD值的门限值进行比较,根据比较结果和预先设定的判决策略,确定出失步的基站。
8.根据权利要求7所述的检测基站失步的装置,其特征在于,所述装置还包括:
门限值设置模块,用于设置OTD值的门限值。
9.根据权利要求8所述的检测基站失步的装置,其特征在于,所述门限值设置模块包括:
第一设置模块,用于获取所覆盖的相邻的两个小区之间的距离,设置所述两个小区之间的OTD值的门限值为:将所述距离除以光速后得到的数值再加上预先设定的余量。
10.根据权利要求8所述的检测基站失步的装置,其特征在于,所述门限值设置模块包括:
第二设置模块,用于获取所覆盖的多个小区中每两个相邻的小区之间的最大距离,设置所述多个小区中每两个相邻的小区之间的OTD值的统一的门限值为:将所述最大距离除以光速后得到的数值再加上预先设定的余量。
11.根据权利要求7、8、9或10所述的检测基站失步的装置,其特征在于,所述失步判断模块包括:
比较模块,用于接收到用户设备上报的两个小区之间的OTD值后,将所述OTD值和所述两个小区之间的OTD值的门限值进行比较;
第一记录模块,用于统计设定时间段内的所述比较模块获取的两个小区之间的OTD值和所述门限值的比较结果,当所述OTD值大于所述门限值时,则将记录的所述两个小区之间的OTD值的门限值的超过数量加一;
第一判断模块,用于当所述记录模块所记录的某个小区涉及的超过相关的OTD值的门限值的次数达到了设定的数值后,则判定所述某个小区的基站失步。
12.根据权利要求7、8、9或10所述的检测基站失步的装置,其特征在于,所述失步判断模块包括:
比较模块,用于接收到用户设备上报的两个小区之间的OTD值后,将所述OTD值和所述两个小区之间的OTD值的门限值进行比较;
第二记录模块,用于统计设定时间段内的所述比较模块获取的两个小区之间的OTD值和所述门限值的比较结果,当所述OTD值大于所述门限值时,则将记录的所述两个小区之间的OTD值的门限值的超过次数加一,并且,将所述两个小区之间的OTD值的总次数加一;当所述OTD值不大于所述门限值时,则将记录的所述两个小区之间的OTD值的总次数加一;
第二判断模块,用于当所述记录模块所记录的某个小区涉及的超过相关的OTD值的门限值的次数与该某个小区涉及的相关的OTD值的总次数之间的比例达到了设定的数值后,则判定所述某个小区的基站失步。
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