CN102905278A - 覆盖优化的管理方法、装置和系统 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种覆盖优化的管理方法、装置和系统。其中方法包括:获取覆盖优化目标区域的测量报告;根据该测量报告,确定上述覆盖优化目标区域内覆盖优化目标的实际值;当该覆盖优化目标的实际值小于预设的覆盖优化目标的预期值时,对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。本发明实施例实现了对覆盖优化目标区域是否需要进行覆盖优化处理的自动化判决,从而提高了覆盖优化的管理效率。
Description
技术领域
本发明实施例涉及网络管理技术领域,尤其涉及一种覆盖优化的管理方法、装置和系统。
背景技术
通常,网络覆盖由网络规划初期用规划工具对基站布点和小区配置进行规划,而在网络运行过程中主要是依靠网络优化工具来进行人工调整。
在实际应用过程中,如果某一区域的用户掉话率高,则网络管理人员判断可能出现网络覆盖异常,如该区域为网络覆盖漏洞。于是,网络管理人员对该区域网络进行覆盖优化处理,如利用网络优化工具改变天线方向、调整天线发射功率等。
现有技术通过网络管理人员人为判断是否需要进行网络的覆盖优化,需要消耗大量的人力和物力,可能造成覆盖优化处理不及时、不准确等问题,因此,覆盖优化的管理效率较低。
发明内容
本发明实施例提供一种覆盖优化的管理方法、装置和系统,用以提高覆盖优化的管理效率。
本发明一方面提供了一种覆盖优化的管理方法,包括:获取覆盖优化目标区域的测量报告;根据所述测量报告,确定所述覆盖优化目标区域内覆盖优化目标的实际值;当所述覆盖优化目标的实际值小于预设的所述覆盖优化目标的预期值时,对所述覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
本发明另一方面还提供了一种覆盖优化的管理装置,包括:获取模块,用于获取覆盖优化目标区域的测量报告;实际值确定模块,用于根据所述测量报告,确定所述覆盖优化目标区域内覆盖优化目标的实际值;和覆盖优化处理模块,用于当所述覆盖优化目标的实际值,小于预设的所述覆盖优化目标的预期值时,对所述覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
本发明再一方面还提供了一种覆盖优化的管理系统,包括上述覆盖优化的管理装置。
本发明实施例提供的覆盖优化的管理方法、装置和系统中,根据覆盖优化目标区域的测量报告,确定覆盖优化目标区域内覆盖优化目标的实际值,并将该覆盖优化目标的实际值与覆盖优化目标的期望值进行比较,根据比较结果确定是否需要对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。由此可见,本发明实施例实现了对覆盖优化目标区域是否需要进行覆盖优化处理的自动化判决,有利于提高判决的及时性和准确性,从而提高了覆盖优化的管理效率。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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为本发明实施例一提供的覆盖优化的管理方法流程图;
图2为本发明实施例二提供的覆盖优化的管理方法流程图;
图3为本发明实施例三提供的覆盖优化的管理方法流程图;
图4为本发明实施例四提供的覆盖优化的管理装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有付出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明以下实施例的序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
图1为本发明实施例一提供的覆盖优化的管理方法流程图。本实施例的执行主体为:覆盖优化的管理装置,该装置可表现但不限为:网络管理系统(Network Management System,简称NMS)、网元管理系统(ElementManagement System,简称EMS)、基站、除基站之外的其他网元(NetworkElement)设备等。如图1所示的方法包括以下内容。
11,获取覆盖优化目标区域的测量报告。
可选的,覆盖优化目标区域可根据实际需要预先确定,具体地,覆盖优化目标区域和覆盖优化目标的预期值的确定方式,可包括但不限于:根据接收到的北向或南向网管接口命令消息,确定该覆盖优化目标区域和上述覆盖优化目标的预期值;或者,根据网络资源模型中与覆盖优化相关的配置参数,确定该覆盖优化目标区域和上述覆盖优化目标的预期值。
上述覆盖优化目标区域可包括但不限于:小区、基站的覆盖区域、基站控制器的覆盖区域、或子网的覆盖区域等。本发明实施例中的子网(Subnetwork)指出于管理需要,经由北向接口的一系列被管实体,具体可参考第三代合作伙伴计划(the 3rd Generation Partner Project,简称3GPP)协议TS32.622 V10.0.0中6.1.3.7章节的内容。
12,根据上述测量报告,确定上述覆盖优化目标区域内覆盖优化目标的实际值。
上述测量报告可包括但不限于:最小化路测(Minimization of Drive Test,简称MDT)报告,或者,无线链路失败(Radio Link Failure,简称RLF)测量报告。
其中:MDT测量报告可由终端(也称为用户设备,User Equipment,简称UE)定时或实时上报;RLF测量报告可在终端出现无线链路故障时上报。或者,MDT测量报告和/或RLF测量报告,可由覆盖优化的管理装置,如基站等测量获得。
上述测量报告可包括:DL质量参数的测量值及其测量的位置信息,如DL RSRP和/或DL RSRQ测量值及其测量的位置信息,或者,DL RSCP测量值和/或DL RSRQ及其测量的位置信息等。覆盖优化的管理装置获取该覆盖优化目标区域的测量报告,基于该测量报告中下行链路质量参数的测量值,计算覆盖优化目标的实际值。
和/或,
上述测量报告可包括:上行链路(Up Link,简称UL)质量参数的测量值及其测量的位置信息,如UL RSRP和/或UL RSRQ测量值及其测量的位置信息,或者,UL RSCP测量值和/或UL RSRQ及其测量的位置信息等。覆盖优化的管理装置获取该覆盖优化目标区域的测量报告,基于该测量报告中上行链路质量参数的测量值,计算覆盖优化目标的实际值。
13,当上述覆盖优化目标的实际值小于预设的覆盖优化目标的预期值时,对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
覆盖优化目标的预期值反映了希望达到的覆盖优化的要求,可根据实际需要预先设置。覆盖优化目标可包括但不限于:覆盖面积比,和/或,覆盖测量数据量比。其中,上述覆盖面积比为:上述覆盖优化目标区域内下行链路质量参数的统计平均值达到预设门限值的区域面积总和,与上述覆盖优化目标区域的总面积的比值;上述覆盖测量数据量比为:上述覆盖优化目标区域内下行链路质量参数的统计平均值达到预设门限值的测试数据总数,与上述覆盖优化目标区域内上述测量参数的测试数据数量总和的比值。
不同通信系统中,下行链路(Down Link,简称DL)质量参数的具体名称可能不同。例如:在LTE系统中,DL质量参数可包括但不限于:DL参考信号接收功率(Reference Signal Received Power,简称RSRP),和/或,DL参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality,简称RSRQ),和/或,DL信号干扰噪声比(Signal to Interference and Noise Ratio,简称SINR);在UMTS系统中,DL质量参数可包括但不限于:DL接收信号码功率(简称Received Signal Code Power,RSCP),和/或,DL接收信号的码片信噪比(也称为“Ec/Io”)等。
对上述覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理的具体内容不受限制,例如:可以调整覆盖优化目标区域的天线方向和发射功率等。此外,对上述覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理的具体方式不受限制,例如:可由人工调整,或者,可由网络进行自动优化调整,例如电调天线等。
可选地,如果上述覆盖优化目标的实际值大于或等于预设的上述覆盖优化目标的预期值,则可以不对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
本实施例提供的覆盖优化的管理方法,根据覆盖优化目标区域的测量报告,确定覆盖优化目标区域内覆盖优化目标的实际值,并将该覆盖优化目标的实际值与覆盖优化目标的期望值进行比较,根据比较结果确定是否需要对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。由此可见,本实施例实现了对覆盖优化目标区域是否需要进行覆盖优化处理的自动化判决,有利于提高判决的及时性和准确性,从而提高了覆盖优化的管理效率。
图2为本发明实施例二提供的覆盖优化的管理方法流程图。本实施例以下行链路为例,并以覆盖面积比为覆盖优化目标,对覆盖优化的管理方法的技术方案进行详细说明。如图2所示的方法包括以下内容。
21,确定覆盖优化目标区域和覆盖面积比的期望值。
可选的,配置优化的管理装置可根据网络管理系统(Network ManagementSystem,简称NMS)发送的北向(North-Bound)网管接口命令消息,或者,根据网元管理系统(Element Management System,简称EMS)发送的南向(South-Bound)网管接口命令消息,确定覆盖优化目标区域、覆盖优化目标的期望值,如:确定覆盖优化目标区域为小区A,确定覆盖优化目标为覆盖面积比,并确定覆盖面积比的期望值。北向或南向网管接口命令消息的格式例如:{覆盖面积比的期望值,小区信息},“小区信息”可为包括至少一个小区的标识的列表信息,如包括全球小区识别码(Cell Global Identifier,简称CGI)的列表信息等。
或者,可选的,配置优化的管理装置可根据网络资源模型中与覆盖优化相关的配置参数,确定覆盖优化目标区域和配置优化目标的期望值,如:确定覆盖优化目标区域为小区A,确定覆盖优化目标为覆盖面积比,并确定覆盖面积比的期望值。其中,网络资源模型可包括:“RncFunction”资源模型,或者,“EUtranGenericCell”资源模型等;网络资源模型中与覆盖优化相关的配置参数,可由NMS或EMS修改。
22,获取覆盖优化目标区域的MDT或RLF测量报告,根据该测试报告确定覆盖面积比的实际值;执行23。
可选地,步骤22可进一步包括:221-225。
221,将覆盖优化目标区域划分为多个栅格区域。
可根据实际计算精度要求,确定栅格区域的划分粒度。栅格区域的划分粒度越细,则计算精度越高。
222,建立MDT或RLF测量报告中DL质量参数的相关测量值,与栅格区域的映射关系。
MDT或RLF测量报告包括:DL质量参数的测量值及其测量的位置信息,如DL RSRP测量值及其测量的位置信息,或者,DL RSCP测量值及其测量的位置信息等。根据位置信息,可建立DL质量参数的测量值与栅格区域的关联,即映射关系。
或者,MDT或RLF测量报告包括:DL质量参数的相关测量值及其测量的位置信息,即DL质量参数确定因子的测量值及其测量的位置信息。例如:DL质量参数为DL SINR,则DL SINR确定因子为DL RSRQ,MDT测量报告包括DL RSRQ的测量值及其位置信息;其中,DL SINR的值等于本服务小区的参考信号接收功率,与邻区信号到本服务小区的接收功率(相对于本服务小区的下行总干扰)和噪声功率之和的比值;RSRQ的值等于本服务小区的参考信号接收功率,与邻区信号到本服务小区的接收功率(相对于本服务小区的下行总干扰)、噪声功率与本服务小区的接收功率之和的比值;根据RSRQ可计算等到DL SINR。又例如:DL质量参数为DL Ec/Io,则DL Ec/Io确定因子为DL RSRQ,MDT测量报告包括DL RSRQ的测量值及其位置信息,DL Ec/Io的计算方法,与上述DL SINR的值计算方法相似,在此不再赘述。
223,根据上述映射关系,确定预设时间段内每个栅格区域对应的DL质量参数的统计平均值。
为了提高计算结果的可靠性,可预先确定测量时间段,即本发明实施例所述的预设时间段。获取该时间段内的测量报告,并通过上述步骤222,建立各测量报告中小区A的DL链路质量参数的测量值与栅格区域之间的映射关系,计算该段时间内,每个栅格区域对应的DL质量参数的统计平均值。
224,确定大于或等于DL质量参数的预设门限值的上述统计平均值对应的栅格区域,并计算确定的栅格区域的区域面积总和。
在计算得到各栅格区域对应的DL质量参数的统计平均值之后,将各栅格区域对应的统计平均值,分别与DL质量参数的预设门限值进行比较。根据比较结果,确定出统计平均值满足要求的栅格区域,即确定出统计平均值大于或等于DL质量参数的预设门限值的栅格区域。计算统计平均值满足要求的栅格区域的区域面积之和。
225,确定上述区域面积总和与上述覆盖优化目标区域的总面积之间的比值,将该比值作为覆盖面积比的实际值。
例如将统计平均值满足要求的栅格区域的区域面积之和,除以小区A的总面积,得到的商值即为覆盖面积比的实际值。
如果DL质量参数为DL RSRP,则DL RSRP覆盖面积比等于,RSRP统计平均值大于或等于RSRP预设门限值的栅格区域的区域面积之和,与覆盖优化目标区域的总面积之间的比值。可选的,可采用二元组的方式记录相应信息,如:{覆盖面积比,RSRP门限值},其中,“覆盖面积比”可是一个介于0到1之间的百分比,“RSRP门限值”的单位是“dBm”。
如果DL质量参数为DL RSCP,则DL RSCP覆盖面积比等于,RSCP统计平均值大于或等于RSCP预设门限值的栅格区域的区域面积之和,与覆盖优化目标区域的总面积之间的比值。可选的,可采用二元组的方式记录相应信息,如:{覆盖面积比,RSCP门限值},其中,“覆盖面积比”可是一个介于0到1之间的百分比,“RSCP门限值”的单位是“dBm”。
如果DL质量参数为DL SINR,则DL SINR覆盖面积比等于,下行链路参考信号的SINR统计平均值大于或等于SINR预设门限值的栅格区域的区域面积之和,与覆盖优化目标区域的总面积之间的比值。可选的,可采用二元组的方式记录相应信息,如:{覆盖面积比,SINR门限值},其中,“覆盖面积比”可是一个介于0到1之间的百分比,“SINR门限值”的单位是“dB”。
如果DL质量参数为DL Ec/Io,则DL Ec/Io覆盖面积比等于,下行链路参考信号的Ec/Io统计平均值大于或等于Ec/Io预设门限值的栅格区域的区域面积之和,与覆盖优化目标区域的总面积之间的比值。可选的,可采用二元组的方式记录相应信息,如:{覆盖面积比,Ec/Io门限值},其中,“覆盖面积比”可是一个介于0到1之间的百分比,“Ec/Io门限值”的单位是“dB”。
23,判断覆盖面积比的实际值是否大于或等于覆盖面积比的预期值,如果是,则执行24;否则,执行25。
24,不对上述覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
如果覆盖面积比的实际值大于或等于覆盖面积比的预期值,则表示该覆盖优化目标区域达到了希望达到的覆盖优化的要求,因此,可不对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
25,对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
如果覆盖面积比的实际值小于覆盖面积比的预期值,则表示该覆盖优化目标区域没有达到希望达到的覆盖优化的要求,因此,需要对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
对覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理的具体内容不受限制,例如:可以调整覆盖优化目标区域的天线方向和发射功率等。此外,对覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理的具体方式不受限制,例如:可由人工调整,或者,可由网络自优化等。
本实施例提供的覆盖优化的管理方法,根据覆盖优化目标区域的MDT或RLF测量报告,确定覆盖优化目标区域内覆盖面积比的实际值,并将该覆盖面积比的实际值与覆盖面积比的期望值进行比较,根据比较结果确定是否需要对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。由此可见,本实施例实现了对覆盖优化目标区域是否需要进行覆盖优化处理的自动化判决,有利于提高判决的及时性和准确性,从而提高了覆盖优化的管理效率。
除了可对下行链路进行覆盖优化的管理之外,类似的,也可以对上行链路进行覆盖优化的管理。具体的,以覆盖面积比为覆盖优化目标进行上行链路的覆盖优化的管理,其实现方法式与下行链路的覆盖优化的管理方法类似,区别在于:上行链路质量参数可相应包括以下之一或任意组合:UL RSRP、UL SINR、UL RSCP、UL Ec/Io;在此对上行链路的覆盖优化的管理方法不再赘述。
图3为本发明实施例三提供的覆盖优化的管理方法流程图。本实施例与图2对应实施例的区别在于,本实施例是以覆盖测量数据量比为覆盖优化目标,对覆盖优化的管理方法的技术方案进行详细说明。如图3所示的方法包括以下内容。
31,确定覆盖优化目标区域和覆盖测量数据量比的期望值。
可选的,配置优化的管理装置可根据NMS发送的北向网管接口命令消息,或者,根据EMS发送的南向网管接口命令消息,确定覆盖优化目标区域、覆盖优化目标的期望值,如:确定覆盖优化目标区域为小区A,确定覆盖优化目标为覆盖测量数据量比,并确定覆盖测量数据量比的期望值。北向或南向网管接口命令消息的格式例如:{覆盖测量数据量比的期望值,小区信息},“小区信息”可为包括至少一个小区的标识的列表信息,如CGI等。
或者,可选的,配置优化的管理装置可根据网络资源模型中与覆盖优化相关的配置参数,确定覆盖优化目标区域和配置优化目标的期望值,如:确定覆盖优化目标区域为小区A,确定覆盖优化目标为覆盖测量数据量比,并确定覆盖测量数据量比的期望值。其中,网络资源模型可包括:“RncFunction”资源模型,或者,“EUtranGenericCell”资源模型等;网络资源模型中与覆盖优化相关的配置参数,可由NMS或EMS修改。
32,获取覆盖优化目标区域的MDT或RLF测量报告,根据该测试报告确定覆盖测量数据量比的实际值;执行33。
可选地,步骤32可进一步包括:321-322。
321,确定预设时间段内上述覆盖优化目标区域的测量报告中,DL质量参数的测量数据总数,以及测量值大于DL质量参数的预设门限值的测量数据数量总和。
为了提高计算结果的可靠性,可预先确定测量时间段,即本发明实施例所述的预设时间段。
获取该时间段内的测量报告,统计该时间段内的获取的测量报告中、覆盖优化目标区域内DL质量参数的测量数据总数。
并且,将该时间段内的获取的测量报告中,覆盖优化目标区域内DL质量参数的测量值与DL质量参数的预设门限值进行比较。如果DL质量参数的测量值大于或等于该DL质量参数的预设门限值,则表示该测量值为达标测量数据,统计该时间段内达标测量数据的总数,即统计本发明实施例所述的测量数据总数。
322,确定上述测量数据数量总和与上述测量数据总数之间的比值,将该比值为覆盖测量数据量比的实际值。
将统计得到达标测量数据的上述测量数据数量总和,除以该时间段内的获取的测量报告中、覆盖优化目标区域内DL质量参数的测量数据总数,得到的商值即为覆盖测量数据量比的实际值。
如果DL质量参数为DL RSRP,则DL RSRP覆盖测量数据量比等于,RSRP测量值大于或等于预设RSRP门限值的测量数据数量总和,与覆盖优化目标区域内RSRP的测量数据总数之间的比值。可选的,可采用二元组的方式记录相应信息,如:{覆盖测量数据量比,RSRP门限值},其中,“覆盖测量数据量比”可是一个介于0到1之间的百分比,“RSRP门限值”的单位是“dBm”。
如果DL质量参数为DL RSCP,则DL RSCP覆盖测量数据量比等于,RSCP测量值大于或等于预设RSCP门限值的测量数据数量总和,与覆盖优化目标区域内RSCP的测量数据总数之间的比值。可选的,可采用二元组的方式记录相应信息,如:{覆盖测量数据量比,RSCP门限值},其中,“覆盖测量数据量比”可是一个介于0到1之间的百分比,“RSCP门限值”的单位是“dBm”。
如果DL质量参数为DL SINR,则DL SINR覆盖测量数据量比等于,下行链路参考信号的SINR测量值大于或等于SINR预设门限值的测量数据数量总和,与覆盖优化目标区域内SINR的测量数据总数之间的比值。可选的,可采用二元组的方式记录相应信息,如:{覆盖测量数据量比,SINR门限值},其中,“覆盖测量数据量比,”可是一个介于0到1之间的百分比,“SINR门限值”的单位是“dB”。
如果DL质量参数为DL Ec/Io,则DL Ec/Io覆盖测量数据量比等于,下行链路参考信号的Ec/Io测量值大于或等于Ec/Io预设门限值的测量数据数量总和,与覆盖优化目标区域内Ec/Io的测量数据总数之间的比值。可选的,可采用二元组的方式记录相应信息,如:{覆盖测量数据量比,Ec/Io门限值},其中,“覆盖测量数据量比,”可是一个介于0到1之间的百分比,“Ec/Io门限值”的单位是“dB”。
33,判断覆盖测量数据量比的实际值是否大于或等于覆盖测量数据量比的预期值,如果是,则执行34;否则,执行35。
34,不对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
如果覆盖测量数据量比的实际值大于或等于覆盖测量数据量比的预期值,则表示该覆盖优化目标区域达到了希望达到的覆盖优化的要求,因此,可不对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
35,对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
如果覆盖测量数据量比的实际值小于覆盖测量数据量比的预期值,则表示该覆盖优化目标区域没有达到希望达到的覆盖优化的要求,因此,需要对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
对覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理的具体内容不受限制,例如:可以调整覆盖优化目标区域的天线方向和发射功率等。此外,对覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理的具体方式不受限制,例如:可由人工调整,或者,可由网络自优化等。
本实施例提供的覆盖优化的管理方法,根据覆盖优化目标区域的MDT或RLF测量报告,确定覆盖优化目标区域内覆盖测量数据量比的实际值,并将该覆盖测量数据量比的实际值与覆盖测量数据量比的期望值进行比较,根据比较结果确定是否需要对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。由此可见,本实施例实现了对覆盖优化目标区域是否需要进行覆盖优化处理的自动化判决,有利于提高判决的及时性和准确性,从而提高了覆盖优化的管理效率。
除了可对下行链路进行覆盖优化的管理之外,类似的,也可以对上行链路进行覆盖优化的管理。具体的,以覆盖测量数据量比为覆盖优化目标进行上行链路的覆盖优化的管理,其实现方法式与下行链路的覆盖优化的管理方法类似,区别在于:上行链路质量参数可相应包括以下之一或任意组合:ULRSRP、UL SINR、UL RSCP、UL Ec/Io;在此对上行链路的覆盖优化的管理方法不再赘述。
图4为本发明实施例四提供的覆盖优化的管理装置的结构示意图。如图4所示的装置包括:获取模块41、实际值确定模块42和覆盖优化处理模块43。
其中,上述获取模块41可用于获取覆盖优化目标区域的测量报告。实际值确定模块42可用于根据上述覆盖优化目标区域的测量报告,确定该覆盖优化目标区域内覆盖优化目标的实际值。覆盖优化处理模块43可用于当所述覆盖优化目标的实际值,小于预设的覆盖优化目标的预期值时,对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
可选的,覆盖优化处理模块43还可用于在上述覆盖优化目标的实际值,大于或等于预设的上述覆盖优化目标的预期值时,不对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
可选的,覆盖优化的管理装置还可包括:测试参数确定模块44。测试参数确定模块44可用于确定该覆盖优化目标区域和覆盖优化目标的预期值。进一步的,上述测试参数确定模块44具体可用于根据接收到的北向或南向网管接口命令消息,确定上述覆盖优化目标区域和上述覆盖优化目标的预期值;或者,根据网络资源模型中与覆盖优化相关的配置参数,确定上述覆盖优化目标区域和上述覆盖优化目标的预期值。上述测试参数确定模块44确定的覆盖优化目标区域可包括但不限于:小区、基站的覆盖区域、基站控制器的覆盖区域、或子网的覆盖区域。上述测试参数确定模块44确定的覆盖优化目标可包括但不限于:覆盖面积比,和/或,覆盖测量数据量比。上述覆盖面积比为:上述覆盖优化目标区域内链路质量参数的统计平均值达到预设门限值的区域面积总和,与上述覆盖优化目标区域的总面积的比值。上述覆盖测量数据量比为:上述覆盖优化目标区域内链路质量参数的统计平均值达到预设门限值的测试数据总数,与上述覆盖优化目标区域内上述测量参数的测试数据数量总和的比值。其中,上述链路质量参数包括:上行链路质量参数,和/或,下行链路质量参数。上述上行链路质量参数包括以下之一或任意组合:上行链路参考信号接收功率、上行链路参考信号干扰噪声比、上行链路接收信号码功率、上行链路接收信号的码片信噪比。上述下行链路质量参数包括以下之一或任意组合:下行链路参考信号接收功率、下行链路参考信号接收质量、下行链路信号干扰噪声比、下行链路接收信号码功率、下行链路接收信号的码片信噪比。
可选的,实际值确定模块42可包括:覆盖面积比实际值确定单元421,和/或,覆盖测量数据量比实际值确定单元422。
上述覆盖面积比实际值确定单元421可用于将上述覆盖优化目标区域划分为多个栅格区域;建立上述测量报告中上述链路质量参数的相关测量值与栅格区域的映射关系;根据该映射关系,确定预设时间段内任一栅格区域对应的链路质量参数的统计平均值;确定大于或等于上述链路质量参数的预设门限值的上述统计平均值对应的栅格区域,并计算确定的栅格区域的区域面积总和;将上述区域面积总和与上述覆盖优化目标区域的总面积之间的比值作为覆盖面积比的实际值。
上述覆盖测量数据量比实际值确定单元422可用于确定预设时间段内上述覆盖优化目标区域的测量报告中链路质量参数的测量数据总数,以及测量值大于或等于上述下行链路质量参数的预设门限值的测量数据数量总和;将上述测量数据数量总和与上述测量数据总数之间的比值作为覆盖测量数据量比的实际值。
本实施例提供的覆盖优化的管理装置,根据覆盖优化目标区域的测量报告,确定覆盖优化目标区域内覆盖优化目标的实际值,并将该覆盖优化目标的实际值与覆盖优化目标的期望值进行比较,根据比较结果确定是否需要对该覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。由此可见,本实施例实现了对覆盖优化目标区域是否需要进行覆盖优化处理的自动化判决,有利于提高判决的及时性和准确性,从而提高了覆盖优化的管理效率。
本实施例提供的覆盖优化的管理装置的表现实体不受限制,例如,覆盖优化的管理装置可为:NMS、EMS、基站、或者除基站之外的其他网元设备等。本实施例提供的覆盖优化的管理装置的工作机理,可参见上述图1-图3对应实施例的记载,在此不再赘述。
本发明实施例还提供了一种覆盖优化的管理系统,该系统至少包括覆盖优化的管理装置,其中,覆盖优化的管理装置的结构可参见图4对应实施例的记载,其工作机理以及可达到的技术效果,可参见图1-图3对应实施例的记载,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以理解:附图只是一个实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域普通技术人员可以理解:实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解: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;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (15)
1.一种覆盖优化的管理方法,其特征在于,包括:
获取覆盖优化目标区域的测量报告;
根据所述测量报告,确定所述覆盖优化目标区域内覆盖优化目标的实际值;
当所述覆盖优化目标的实际值小于预设的所述覆盖优化目标的预期值时,对所述覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
2.根据权利要求1所述方法,其特征在于,所述覆盖优化目标区域包括:
小区、基站的覆盖区域、基站控制器的覆盖区域、或子网的覆盖区域。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述覆盖优化目标包括:覆盖面积比,和/或,覆盖测量数据量比;
所述覆盖面积比为:所述覆盖优化目标区域内链路质量参数的统计平均值达到预设门限值的区域面积总和,与所述覆盖优化目标区域的总面积的比值;所述链路质量参数包括:上行链路质量参数,和/或,下行链路质量参数;
所述覆盖测量数据量比为:所述覆盖优化目标区域内链路质量参数的统计平均值达到预设门限值的测试数据数量总数,与所述覆盖优化目标区域内所述测量参数的测试数据数量总和的比值。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述上行链路质量参数包括以下之一或任意组合:上行链路参考信号接收功率、上行链路参考信号干扰噪声比、上行链路接收信号码功率、上行链路接收信号的码片信噪比;
所述下行链路质量参数包括以下之一或任意组合:下行链路参考信号接收功率、下行链路参考信号接收质量、下行链路信号干扰噪声比、下行链路接收信号码功率、下行链路接收信号的码片信噪比。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述测量报告,确定所述覆盖优化目标区域内覆盖优化目标的实际值,包括:
将所述覆盖优化目标区域划分为多个栅格区域;
建立所述测量报告中所述链路质量参数的相关测量值与栅格区域的映射关系;
根据所述映射关系,确定预设时间段内任一所述栅格区域对应的所述链路质量参数的统计平均值;
确定大于或等于所述链路质量参数的预设门限值的所述统计平均值对应的栅格区域,并计算确定的栅格区域的区域面积总和;
将所述区域面积总和与所述覆盖优化目标区域的总面积之间的比值作为所述覆盖面积比的实际值。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述测量报告,确定所述覆盖优化目标区域内覆盖优化目标的实际值,包括:
确定预设时间段内所述覆盖优化目标区域的测量报告中,所述链路质量参数的测量数据总数,以及测量值大于或等于所述链路质量参数的预设门限值的测量数据数量总和;
将所述测量数据数量总和与所述测量数据总数之间的比值作为所述覆盖测量数据量比的实际值。
7.根据权利要求1或2所述方法,其特征在于,所述测量报告包括:
最小化路测报告,或者,无线链路失败测量报告。
8.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:确定所述覆盖优化目标区域和所述覆盖优化目标的预期值。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述确定覆盖优化目标区域和覆盖优化目标的预期值,包括:
根据接收到的北向或南向网管接口命令消息,确定所述覆盖优化目标区域和所述覆盖优化目标的预期值;
或者,
根据网络资源模型中与覆盖优化相关的配置参数,确定所述覆盖优化目标区域和所述覆盖优化目标的预期值。
10.一种覆盖优化的管理装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取覆盖优化目标区域的测量报告;
实际值确定模块,用于根据所述测量报告,确定所述覆盖优化目标区域内覆盖优化目标的实际值;和
覆盖优化处理模块,用于当所述覆盖优化目标的实际值,小于预设的所述覆盖优化目标的预期值时,对所述覆盖优化目标区域进行覆盖优化处理。
11.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述覆盖优化目标包括:覆盖面积比,和/或,覆盖测量数据量比;
所述覆盖面积比为:所述覆盖优化目标区域内链路质量参数的统计平均值达到预设门限值的区域面积总和,与所述覆盖优化目标区域的总面积的比值;所述链路质量参数包括:上行链路质量参数,和/或,下行链路质量参数;
所述覆盖测量数据量比为:所述覆盖优化目标区域内链路质量参数的统计平均值达到预设门限值的测试数据数量总数,与所述覆盖优化目标区域内所述测量参数的测试数据数量总和的比值。
12.根据权利要求11所述的装置,其特征在于,所述实际值确定模块包括:覆盖面积比实际值确定单元,和/或,覆盖测量数据量比实际值确定单元;
所述覆盖面积比实际值确定单元,用于将所述覆盖优化目标区域划分为多个栅格区域;建立所述测量报告中所述链路质量参数的相关测量值与栅格区域的映射关系;根据所述映射关系,确定预设时间段内任一所述栅格区域对应的所述链路质量参数的统计平均值;确定大于或等于所述链路质量参数的预设门限值的所述统计平均值对应的栅格区域,并计算确定的栅格区域的区域面积总和;将所述区域面积总和与所述覆盖优化目标区域的总面积之间的比值作为所述覆盖面积比的实际值;
所述覆盖测量数据量比实际值确定单元,用于确定预设时间段内所述覆盖优化目标区域的测量报告中,所述链路质量参数的测量数据总数,以及测量值大于或等于所述链路质量参数的预设门限值的测量数据数量总和;将所述测量数据数量总和与所述测量数据总数之间的比值作为所述覆盖测量数据量比的实际值;
所述链路质量参数包括:上行链路质量参数,和/或,下行链路质量参数。
13.根据权利要求11或12所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
测试参数确定模块,用于确定所述覆盖优化目标区域和所述覆盖优化目标的预期值。
14.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,
所述测试参数确定模块,具体用于根据接收到的北向或南向网管接口命令消息,确定所述覆盖优化目标区域和所述覆盖优化目标的预期值;或者,根据网络资源模型中与覆盖优化相关的配置参数,确定所述覆盖优化目标区域和所述覆盖优化目标的预期值。
15.一种覆盖优化的管理系统,其特征在于,包括如权利要求10-14任一所述的覆盖优化的管理装置。
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