CN103609166B - 一种调整小区网络驻留策略的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种调整小区网络驻留策略的方法,该方法包括:网络侧设备根据第一小区的话务统计判断第一小区是否为大话务场景;所述网络侧设备判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区;所述网络侧设备在确定第一小区为大话务场景,且所述第一小区为倾向性驻留小区后,将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留,其中,所述第一小区和所述第二小区为同覆盖异频邻区。本发明公开的方法在大话务场景下,如果确定目标小区为倾向性驻留,则调整为随机驻留,可以在大话务场景业务突发的时候,随机将突发的业务随机的接入到各可用载波,达到缓解系统拥塞,提高客户体验,确保系统在多倍冲击下的系统容量。
Description
技术领域
本发明涉及通信网络技术领域,尤其涉及一种调整小区网络驻留策略的方法及装置。
背景技术
由于人口密集、经济发达,城市地区一直是移动通信业务发展的重点,因此在城市地区各运营商均投入大量精力进行网络建设。然而城市地区复杂的无线传播环境,对移动通信设台组网相当不利。特别是高层建筑的通信问题,一直是移动通信发展的难点。在传统的组网方式中,城市地区基站天线高度一般在30m左右,而高层建筑往往在60m以上,高层可接收到周围乃至较远地区的诸多小区信号,由此引起的频率干扰相当严重,可能导致乒乓效应甚至无法通话,同时在一些超高层地区也会出现无覆盖的情况。
目前解决高层通信问题主要采用的方法是建设室内分布系统。但分布系统不菲的投资及须对高层建筑内部进行施工导致不可能全面采用分布系统,此时可考虑解决高层覆盖的另一实施方案,分层组网。分层组网的实质是在普通宏蜂窝的物理上层再建设一层宏蜂(高层小区),通过设置相应参数确保高层良好通信效果。分层组网可以选用独立频段,也可与普通宏蜂窝合用频段。
为了屏蔽下行高速分组接入(Speed Downlink Packet Access,HSDPA)数据突发对自适应多速率(Adaptive MultiRate,AMR)语音业务的影响,所以在业务分层组网场景下,利用单独一个载波承载AMR语音业务,从而可以很好的保障AMR语音体验。
如图1所示,业务分层组网场景下,如果所述业务分层由三个载波组成,具体包括F1载波、F2载波和F3载波。其中,空闲态Idle和CELL_PCH态用户(PCH:Paging Channel,CELL_PCH态用户为小区寻呼信道状态用户)集中驻留在F1载波,业务均在F1载波发起。如果出现业务突发,容易造成F1载波拥塞,从而导致信号质量变差,接入困难。F1载波的流控,一定程度上可以保障扇区容量不受太大影响,但是如果F1载波的信号质量变差,覆盖收缩,业务分层的直接重试判决(direct retry decision,DRD)、重定向流程都会受到影响,功率效率无法保证。针对该场景需要提供新的解决方案。现有技术中所最常见的解决方案为:
现有技术解决方案一:无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)重定向或者FACH态到DCH的直接重试(CELL_FACH to CELL_DCH direct retry decision,F2H DRD)实现业务分层。其中,RRC重定向是指:无线网络控制器(Radio Network Controller,RNC)收到用户设备(User Equipment,UE)的RRC连接请求(RRC CONNECTION REQUEST)消息后,给UE回复RRC连接拒绝(RRC CONNECTION REJECT)消息,其中RRC连接拒绝消息(简称REJ消息)中携带目标频点。UE收到REJ消息后,会在REJ消息携带的目标频点上搜索小区接入。F2H DRD方式是指:F2H DRD用户从前向接入信道(Forward Access Channel,CELL_FACH)状态迁移到专用信道(Dedicated Channel,CELL_DCH)状态,并且采用HSDPA承载时,RNC直接申请另一个频点上小区的资源,在无线承载(Radio Bearer,RB)重配置消息(RADIO BEARERRECONFIGURATION)中携带目标小区的频点和扰码信息。UE收到RB重配置消息后,在目标小区接入。但是通过RRC重定向或者F2H DRD实现业务分层的技术问题是:当F1覆盖收缩,F2HDRD消息可能无法到达UE,从而会使得用户体验受影响。
现有技术解决方案二:对潜在用户进行控制。具体方法是:步骤1,周期性监控当前小区及其邻区的负载;步骤2,根据负载情况调整当前小区及其邻区的参数(可根据表1所示的方式对参数进行调整。其中→表示保持不变;↘表示向下调整;↗表示向上调整);步骤3,检测当前小区及其邻区的参数是否发生变化。如果变化,则更新并广播当前小区及其邻区的系统消息,然后在转入步骤1;否则直接转入步骤1。
表1
但是现有解决方案二所提供的方案属于慢速调整小区选择重选参数,从而达到业务均衡的目的。因为在业务分层场景中,用户都驻留在一个频点,所以该解决方案不适用业务分层场景;另外,因为大话务场景下用户接入数量多,所以需要算法快速响应,但是上述解决方案属于慢速调整所以也不能适用于大话务场景。
发明内容
本发明实施例提供一种调整小区网络驻留策略的方法及装置,用以解决现有技术业务分层组网场景下,空闲态Idle和CELL_PCH态用户集中驻留在某一载波,如果出现业务突发,容易造成所述载波拥塞,从而导致信号质量变差,接入困难的问题。
第一方面,一种调整小区驻留策略的方法,该方法包括:
网络侧设备根据第一小区的话务统计判断第一小区是否为大话务场景;所述网络侧设备判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区;
所述网络侧设备在确定第一小区为大话务场景,且所述第一小区为倾向性驻留小区后,将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留,其中,所述第一小区和所述第二小区为同覆盖异频邻区。
结合第一方面,在第一种可能的实现方式中,所述网络侧设备根据第一小区的话务统计判断所述第一小区为大话务场景包括:
所述网络侧设备在第一时长内所述第一小区接收到的无线资源控制RRC连接请求次数大于或者等于RRC接入次数门限值,且在第一时长内所述第一小区因空口资源不足拒绝RRC连接请求次数占接收到的RRC连接请求次数的比例大于或者等于第一预设门限值时,确定所述第一小区为大话务场景;或
所述网络侧设备在第二时长内所述第一小区接收到的小区更新请求次数大于或者等于更新请求次数门限值时,确定所述第一小区为大话务场景;或
所述网络侧设备在所述第一小区的连接态用户数大于或者等于用户数门限值时,确定所述第一小区为大话务场景。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能实现的方式中,所述网络侧设备判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区包括:
所述网络侧设备根据所述第一小区的选择重选参数或者所述第二小区的选择重选参数,或者所述第二小区的禁止Bar属性,判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区,其中,所述第二小区的负载小于第二门限值。
结合第二种可能的实现方式,在第三种可能的实现方式中,所述网络侧设备根据所述第一小区的选择重选参数或者所述第二小区的选择重选参数,判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区包括:
所述网络侧设备在第一小区的导频测量类型为基于接收信号码功率RSCP测量,且第一小区上配置第二小区的空闲态信号质量偏置1IdleQoffset1sn大于或者等于第一倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;或者,
所述网络侧设备在第一小区的导频测量类型为基于接收信号码功率RSCP测量,且第二小区中配置的第一小区的IdleQoffset1sn小于或者等于第二倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;或者,
所述网络侧设备在所述第一小区的导频测量类型为基于信噪比ECN0测量,且第一小区上配置第二小区的空闲态信号质量偏置2IdleQoffset2sn大于等于第三倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;或者,
所述网络侧设备在所述第一小区的导频测量类型为基于信噪比ECN0测量,且所述第二小区中配置的第一小区的空闲态信号质量偏置2IdleQoffset2sn小于或者等于第四倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区。
结合第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述网络侧设备根据第二小区禁止的Bar属性,判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区包括:
所述网络侧设备根据所述第二小区的Bar属性确定所述第二小区为不允许用户驻留的小区时,确定所述第一小区的网络驻留策略为倾向性驻留。
结合第一方面的第二种可能的实现方式至第一方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能实现的方式中,所述网络侧设备将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留,包括:
所述网络侧设备将所述第一小区和所述第二小区的重选启动测量门限IdleSintersearch调整为第一优化值;其中,所述第一优化值大于所述第一小区为倾向性驻留时候设置的重选启动测量门限值。
结合第一方面至第一方面的第五种可能的实现方式,在第六种可能实现的方式中,将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留之后,还包括:
若所述第二小区是不允许用户驻留的小区,所述网络侧设备对所述第二小区的禁止bar属性进行调整,以使所述第二小区允许用户驻留。
结合第一方面第五种可能的实现方式或第一方面的第六种可能的实现方式,在第七种可能实现的方式中,所述网络侧设备将所述第一小区的网络驻留策略调整为随机驻留,还包括:
如果所述第一小区或者所述第二小区下发的系统消息5中包括小区分层结构场景异频重选启动SsearchHCS参数,所述网络侧设备将所述SsearchHCS参数值调整为第二优化值。
结合第一方面至第一方面的第七种可能的实现方式,在第八种可能实现的方式中,所述方法,还包括:
所述网络侧设备在将第一小区的网络驻留策略调整为随机驻留之后,针对第一小区中接入的用户不进行因业务分层原因导致的直接重试或重定向。
第二方面,一种网络侧设备,该网络侧设备包括:
判断模块,用于根据第一小区的话务统计判断第一小区是否为大话务场景;判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区;
驻留策略调整模块,用于在确定第一小区为大话务场景,且所述第一小区为倾向性驻留小区后,将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留,其中,所述第一小区和所述第二小区为同覆盖异频邻区。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述判断模块包括:
第一判断单元,用于根据第一小区的话务统计判断第一小区是否为大话务场景;
第二判断单元,用于所述网络侧设备根据所述第一小区的选择重选参数或者所述第二小区的选择重选参数,或者所述第二小区的禁止Bar属性,判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区,其中,所述第二小区的负载小于第二门限值。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述第一判断单元包括:
RRC连接请求次数判断子单元,用于在第一时长内所述第一小区接收到的无线资源控制RRC连接请求次数大于或者等于RRC接入次数门限值,且在第一时长内所述第一小区因空口资源不足拒绝RRC连接请求次数占接收到的RRC连接请求次数的比例大于或者等于第一预设门限值时,确定所述第一小区为大话务场景;
更新请求次数判断子单元,用于在第二时长内所述第一小区接收到的小区更新请求次数大于或者等于更新请求次数门限值时,确定所述第一小区为大话务场景;
用户数判断子单元,用于在所述第一小区的连接态用户数大于或者等于用户数门限值时,确定所述第一小区为大话务场景。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,第二判断单元包括:
第一选择重选参数判断子单元,在第一小区的导频测量类型为基于接收信号码功率RSCP测量,用于根据第一小区上配置第二小区的空闲态信号质量偏置1IdleQoffset1sn大于或者等于第一倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;或者,根据第二小区中配置的第一小区的IdleQoffset1sn小于或者等于第二倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;
第二选择重选参数判断子单元,在所述第一小区的导频测量类型为基于信噪比ECN0测量,用于根据第一小区上配置第二小区的空闲态信号质量偏置2IdleQoffset2sn大于等于第三倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;或者,根据第二小区中配置的第一小区的空闲态信号质量偏置2IdleQoffset2sn小于或者等于第四倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区。
Bar属性判断子单元,用于根据所述第二小区的Bar属性确定所述第二小区为不允许用户驻留的小区时,确定所述第一小区的网络驻留策略为倾向性驻留。
结合第二方面的第二种可能的实现方式或第二方面的第三种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述驻留策略调整模块包括:
第一调整子单元,用于将所述第一小区和所述第二小区的重选启动测量门限IdleSintersearch调整为第一优化值;其中,所述第一优化值大于所述第一小区为倾向性驻留时候设置的重选启动测量门限值;
第二调整子单元,用于如果所述第一小区或者所述第二小区下发的系统消息5中包括小区分层结构场景异频重选启动SsearchHCS参数,将所述SsearchHCS参数值调整为第二优化值。
第三调整子单元,若所述第二小区是不允许用户驻留的小区,用于对所述第二小区的禁止bar属性进行调整,以使所述第二小区允许用户驻留。
结合第二方面的第四种可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述驻留策略调整模块包括:
第四调整子单元,用于在将所述第一小区的网络驻留策略调整为随机驻留的之后,针对第一小区中接入的用户不进行因业务分层原因导致的直接重试或重定向。
本发明提供的方法和装置,首先识别目标小区是否为大话务场景,大话务场景下,如果确定目标小区的网络驻留策略是倾向性驻留,则将倾向驻留调整为随机驻留。因为在大话务场景下,会出现业务突发的情况,所以如果目标小区的网络驻留策略为倾向性驻留,则容易造成载波拥塞,从而导致信号质量变差,接入困难。如果将倾向性驻留调整为随机驻留,则可以在业务突发的时候,随机将突发的业务随机的接入到各可用载波,达到缓解系统拥塞,提高客户体验,确保系统在多倍冲击下的系统容量。
附图说明
图1为现有技术中业务分层组网场景下业务分层组网示意图;
图2为本发明实施例提供的一种调整小区网络驻留策略的方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的一种网络侧设备的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的一种网络侧设备中判断模块的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的一种网络侧设备中第一判断单元的结构示意图;
图6为本发明实施例提供的一种网络侧设备中第二判断单元的结构示意图;
图7为本发明实施例提供的一种网络侧设备中驻留策略调整调整的结构示意图;
图8为本发明实施例提供的一种无线网络控制器RNC的结构示意图。
具体实施方式
业务分层组网场景下,如果Idle和PCH用户集中驻留在某一载波,业务均在所述载波发起。如果出现业务突发,容易造成所述载波拥塞,从而导致信号质量变差,接入困难。针对上述问题本发明提供一种大话务场景网络驻留策略调整方案,在识别目标小区为大话务场景,并识别目标小区的网络驻留策略为倾向性驻留,则进行网络驻留策略转换。具体的方法包括:
网络侧设备根据第一小区的话务统计判断第一小区是否为大话务场景;所述网络侧设备判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区;
所述网络侧设备在确定第一小区为大话务场景,且所述第一小区为倾向性驻留小区后,将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留,其中,所述第一小区和所述第二小区为同覆盖异频邻区。
本发明提供的方法,首先识别第一小区(即UE接入的目标小区)是否为大话务场景,大话务场景下,如果确定目标小区的网络驻留策略是倾向性驻留,则将倾向驻留调整为随机驻留。因为在大话务场景下,会出现业务突发的情况,所以如果目标小区的网络驻留策略为倾向性驻留,则容易造成载波拥塞,从而导致信号质量变差,接入困难。如果将倾向性驻留调整为随机驻留,则可以在业务突发的时候,随机将突发的业务随机的接入到各可用载波,达到缓解系统拥塞,提高客户体验,确保系统在多倍冲击下的系统容量。
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作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。
如图2所示,本发明提供一种调整小区网络驻留策略的方法,该方法具体包括步骤:
步骤201,网络侧设备根据第一小区的话务统计判断第一小区当前是否为大话务场景;
所述大话务场景是指:尝试接入该小区的用户数量超过了小区容量。
步骤202,网络侧设备判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区;
本发明实施例中,当一个小区存在至少一个同覆盖异频邻区时,为了使得该小区所在的区域中的Idle态用户和PCH态用户只驻留在特定的小区中,网络侧设备可以将网络驻留策略调整为倾向性驻留,从而使得所述Idle态用户和PCH态用户驻留在所述特定的小区,则所述特定的小区称之为倾向性驻留小区。
步骤203,所述网络侧设备在确定所述第一小区为大话务场景,且所述第一小区为倾向性驻留小区后,将第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留,其中,所述第一小区和所述第二小区为同覆盖异频邻区。
与倾向性驻留相对应的的网络驻留策略是随机驻留,当一个小区存在至少一个同覆盖异频邻区时,为了使得该小区所在的区域中的连接态用户能够随机地驻留在所述小区或所述同覆盖异频邻区上,则可以将所述网络驻留策略调整为随机驻留。
例如,第一小区的载波频率为F1,第一小区所在的区域同时有载波频率为F2的第二小区。倾向性驻留时,所述第一小区所在的区域中Idle态用户和PCH态用户只驻留在第一小区上,第一小区称之为倾向性驻留小区;随机驻留时,所述第一小区所在的区域中Idle态用户和PCH态用户随机驻留在第一小区和/或第二小区。
需要说明的是,这里的第二小区并非特指一个小区,因为实际应用中第一小区的同覆盖异频邻区可以有多个,所以所述第二小区也可以包括多个。
由于在大话务场景下,如果第一小区为倾向性驻留小区会导致第一小区的负载过大,而使得第二小区利用率不高,导致各小区的负载不平衡从而也导致系统资源得不到合理利用。在本发明实施例中,在这种大话务场景下,如果检测到第一小区为倾向性驻留小区,网络侧设备则对应的将第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留(所述第一小区和所述第二小区为同覆盖异频邻区),第一小区与第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留后,用户可以随机驻留在第一小区和/或第二小区,从而达到缓解系统拥塞,提高客户体验,确保系统在多倍冲击下的系统容量的效果。
另外,因为一般倾向性驻留策略会配合业务分层一起使用,网络驻留策略改为随机驻留后,则不再需要业务分层了。所以本发明实施例中,所述网络侧设备将所述第一小区的网络驻留策略调整为随机驻留之后还包括:
所述网络侧设备在将第一小区的网络驻留策略调整为随机驻留之后,针对第一小区中接入的用户不进行因业务分层原因导致的直接重试或重定向。
其中,所述直接重试(direct retry decision,DRD)是指:RNC要求第一小区中的CELL_DCH态用户在异频的另一小区接入。重定向是指:RNC要求第一小区中的Idle态或PCH态用户在异频的另一小区接入。
在本发明实施例中,所述网络侧设备判断第一小区当前是否为大话务场景的方法包括多种,以下提供几种最优化的实现方式,其中每种方式可以单独使用也可以组合使用。具体包括:
A1,基于RRC连接请求次数判断第一小区当前是否为大话务场景:
若在第一时长内所述第一小区接收到的无线资源控制(RRC)连接请求次数大于或者等于RRC接入次数门限值,且第一时长内所述第一小区因空口资源不足拒绝RRC连接请求次数占接收到的RRC连接请求次数的比例大于或者等于第一门限值时,网络侧设备确定所述第一小区为大话务场景;
RRC连接过程中,网络侧设备(例如为RNC)会为UE分配资源(准入过程),如果分配不到功率或者码资源,则以空口资源不足拒绝RRC连接请求。
A2,基于小区更新请求次数判断第一小区当前是否为大话务场景:
若在第二时长内所述第一小区接收到的小区更新请求次数大于或者等于更新请求次数门限值时,网络侧设备确定所述第一小区为大话务场景;
A3,基于小区当前用户数判断第一小区当前是否为大话务场景:
所述网络侧设备在所述第一小区的连接态用户的总数大于或者等于用户数门限值时,确定所述第一小区为大话务场景。
其中,所述连接态用户包括DCH态用户和DCH+FACH态用户。并且所述第一小区的连接态用户的总数可以是在一段时间内的平均用户数;也可以是在一时刻监测到的第一小区用户数。
本发明实施例中,在确定第一小区为大话务场景之后,所述网络侧设备还判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区,可以通过以下步骤判断第一小区是否为倾向性驻留小区:
所述网络侧设备根据所述第一小区的选择重选参数或者所述第二小区的选择重选参数,或者所述第二小区的禁止Bar属性,判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区,其中,所述第二小区的负载小于第二门限值。
其中,所述第二小区指的是与第一小区覆盖区域相同的异频点小区,网络侧设备(RNC)可以在无线承载重配置(Radio Bearer Reconfiguration,RB重配置)消息携带该异频点小区的频点作为目标频点,将用户指示到目标频点所在的小区建立业务。小区的负载可以是小区上下行功率负载,当同覆盖异频邻区的上下行功率负载都较低时,说明同覆盖异频邻区的容量没有充分利用,可以接入更多的用户。所以在这种情况下将倾向性驻留调整为随机驻留则可以起到资源合理利用的效果。
在该实施例中,根据第二小区的小区选择或者重选参数或者第二小区的Bar属性,确定所述第一小区的网络驻留策略的实现方式包括多种,例如:
B1,所述网络侧设备在第一小区的导频测量类型为基于接收信号码功率(Received Signal Code Power,RSCP)测量,且第一小区上配置第二小区的空闲态信号质量偏置1IdleQoffset1sn大于或者等于第一倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;
另外,第一小区与第二小区相互为邻区关系,还可以通过在第二小区上配置第一小区的IdleQoffset1sn实现用户倾向性驻留在第一小区(即按照反向邻区关系的IdleQoffset1sn确定所述第一小区的网络驻留策略为倾向性驻留)包括:
所述网络侧设备在第一小区的导频测量类型为基于接收信号码功率RSCP测量,且第二小区中配置的第一小区的IdleQoffset1sn小于或者等于第二倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;在最优化的实施方式中,所述第二倾向性驻留门限值可以是所述第一倾向性驻留门限值的相反数(即第一倾向性驻留门限值=(-1)*第二倾向性驻留门限值)。
其中,IdleQoffset1sn在R准则中使用,小区选择重选的候选小区排序时,将邻区信号质量减去IdleQoffset1sn后进行小区的排序,根据排序结果选择信号质量最好的小区接入。
在本实施例中,若第一倾向性驻留门限值为正值(比如10),第二倾向性驻留门限值可以是第一倾向性驻留门限值的相反数(-10);所述第一小区上配置第二小区的IdleQoffset1sn与所述第二小区上配置第一小区的IdleQoffset1sn是两个不同的配置,为了方便比较这两个参数间也可以建立相反数的联系,即所述第一小区上配置第二小区的IdleQoffset1sn为所述第二小区上配置第一小区的IdleQoffset1sn的相反数。
B2,所述网络侧设备在所述第一小区的导频测量类型为基于信噪比(ECN0)测量,且第一小区上配置第二小区的空闲态信号质量偏置2IdleQoffset2sn大于等于第三倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;
另外,第一小区与第二小区相互为邻区关系,还可以通过在第二小区上配置第一小区的IdleQoffset2sn实现用户倾向性驻留在第一小区(即,还可以按照反向邻区关系的IdleQoffset2sn确定所述第一小区的网络驻留策略为倾向性驻留),具体实现包括:
所述网络侧设备在所述第一小区的导频测量类型为基于信噪比(ECN0)测量,且所述第二小区中配置的第一小区的空闲态信号质量偏置2IdleQoffset2sn小于或者等于第四倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区的网络驻留策略为倾向性驻留。
在本实施例中,所述第一小区上配置第二小区的IdleQoffset2sn与所述第二小区上配置第一小区的IdleQoffset2sn是两个不同的配置,为了方便比较这两个参数间也可以建立相反数的联系,即所述第一小区上配置第二小区的IdleQoffset2sn为所述第二小区上配置第一小区的IdleQoffset2sn的相反数。
B3,所述网络侧设备在根据所述第二小区的Bar属性确定所述第二小区为不允许用户驻留的小区时,确定所述第一小区的网络驻留策略为倾向性驻留。
本发明实施例所提供的方法中,在确定第一小区为大话务场景,并且第一小区的网络驻留策略是倾向性驻留后,则需要对第一小区和第二小区的参数调整,使得调整后第一小区和第二小区能够均衡的接入用户,所以所述网络侧设备将所述第一小区的网络驻留策略调整为随机驻留,其中,具体调整的参数包括:重选启动测量门限(IdleSintersearch)、小区分层结构场景异频重选启动门限(SsearchHCS)、IdleQoffset1sn、IdleQoffset2sn和Bar属性中的一种或多种的组合,例如:
1)所述网络侧设备可以将所述第一小区和所述第二小区的IdleSintersearch调整为第一优化值;其中,所述第一优化值大于第一小区为倾向性驻留时设置的重选启动测量门限值。
在实施例中,需要对第一小区(即经过判断后确定的倾向性驻留小区)和第二小区都进行参数的调整,使得第一小区和第二小区达到均衡接入用户的效果,避免出现业务突发时,容易造成载波拥塞,信号质量变差,接入困难的问题。具体实现包括:
C1,对第一小区(即倾向性驻留小区)的处理:重选启动测量门限IdleSintersearch采用预设的第一优化值,所述预设的第一优化值大于所述第一小区为倾向性驻留小区时设置的重选启动测量门限值。
因为UE的行为是监测本小区信号,如果低于重选启动测量门限IdleSintersearch则启动异频测量,将“本小区的信号质量+迟滞”和“邻区的信号质量-IdleQoffset1sn”比较,如果邻区的值大于本小区则发起小区重选。在倾向驻性留的设置下为了避免倾向驻留小区的用户发起重选,会将重选启动测量门限IdleSintersearch配置的较低,当信号质量低于IdleSintersearch时才发起异频重选测量,从而保证了倾向性驻留的实现。随机驻留场景,运行用户在多载波间重选,以获取较好的信号质量,所以会调高所述重选启动测量门限IdleSintersearch。
满足倾向驻留条件的邻区对关系,将邻区对关系所对应的IdleQoffset1sn和IdleQoffset2sn采用0或者绝对值较小的值。并在在系统消息3(SIB3)中下发所述IdleQoffset1sn给UE;在系统消息11(SIB11)中下发IdleQoffset2sn给UE。
C2,对第二小区(即盲切换邻区)的处理:重选启动测量门限IdleSintersearch采用预设的第一优化值,满足倾向驻留条件的邻区对关系中,将邻区对关系所对应的IdleQoffset1sn和IdleQoffset2sn采用0或者绝对值较小的值;
进一步,若所述第二小区是不允许用户驻留的小区(即如果小区是被Bar掉的),所述网络侧设备对所述第二小区的bar属性进行调整(则按解bar处理),以使所述盲切换邻区允许用户驻留。
所述解Bar处理是指在系统消息4(SIB4)中设置cell not barred,即允许连接态UE驻留在小区。
2)如果所述第一小区或者所述第二小区下发的系统消息5中包括小区分层结构场景异频重选启动(SsearchHCS)参数,所述网络侧设备将所述SsearchHCS参数值调整为预设的第二优化值。
以RRC接入次数判断是否为大话务场景为例,本发明实施例所提供的方法具体实现可以是:
网络侧设备(可以是RNC)在到一定时间内(比如5分钟)累计第一小区的RRC接入次数(假设为15次,其中,RRC接入包含RRC请求或者小区更新请求),如果累计的接入次数大于RRC接入次数门限值(如RRC接入次数门限值为10次/5分钟),则确定目标小区为大话务场景。为了避免异常攻击(比如ping IP地址段),还可以连续检测两个时间周期内的RRC接入次数,如果两个时间周期的RRC接入次数都大于所述预设门限,才确定第一小区为大话务场景。
确定第一小区为大话务场景后,将满足倾向驻留条件的邻区对关系小区(第一小区以及第一小区的邻区)的网络驻留策略倾向性驻留调整为随机驻留,提升扇区容量。
本发明实施例所提供的上述方法,首先识别第一小区(即目标小区)是否为大话务场景,大话务场景下,如果确定目标小区的网络驻留策略是倾向性驻留,则将倾向驻留调整为随机驻留。因为在大话务场景下,会出现业务突发的情况,所以如果目标小区的网络驻留策略为倾向性驻留,则容易造成载波拥塞,从而导致信号质量变差,接入困难。如果将倾向性驻留调整为随机驻留,则可以在业务突发的时候,随机将突发的业务随机的接入到各可用载波,达到缓解系统拥塞,提高客户体验,确保系统在多倍冲击下的系统容量。
如图3所示,根据上述方法本发明还提供一种网络侧设备,该网络侧设备包括:
判断模块301,用于根据第一小区的话务统计判断第一小区是否为大话务场景;判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区;
驻留策略调整模块302,用于在确定第一小区为大话务场景,且所述第一小区为倾向性驻留小区后,将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留,其中,所述第一小区和所述第二小区为同覆盖异频邻区。
因为本发明实施例所提供的判断模块301用于判断小区是否为大话务场景和判断第一小区是否为倾向驻留小区,因为这两个判断条件没有相互影响的关系,所以可以提供两个单独运行的模块执行上述两个判断步骤,所以所述判断模块包括以下两个单元(图4为所述判断模块301的结构示意图):
第一判断单元401,用于根据第一小区的话务统计判断第一小区是否为大话务场景;
第二判断单元402,用于所述网络侧设备根据所述第一小区的选择重选参数或者所述第二小区的选择重选参数,或者所述第二小区的禁止Bar属性,判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区,其中,所述第二小区的负载小于第二门限值。
如图5所示,在本发明实施例中,所述网络侧设备判断第一小区当前是否为大话务场景的实现方式包括多种,以下提供几种最优化的实现方式,其中每种方式可以单独使用也可以组合使用。所以所述第一判断单元401还包括以下几个子单元,该实施例中所提供的所述第一判断单元401中的各子单元可以单独使用也可以随机的组合在一起使用,具体包括:
RRC连接请求次数判断单元501,用于在第一时长内所述第一小区接收到的无线资源控制RRC连接请求次数大于或者等于RRC接入次数门限值,且在第一时长内所述第一小区因空口资源不足拒绝RRC连接请求次数占接收到的RRC连接请求次数的比例大于或者等于第一预设门限值时,确定所述第一小区为大话务场景;
更新请求次数判断单元502,用于在第二时长内所述第一小区接收到的小区更新请求次数大于或者等于更新请求次数门限值时,确定所述第一小区为大话务场景;
用户数判断单元503,用于在所述第一小区的连接态用户数大于或者等于用户数门限值时,确定所述第一小区为大话务场景。
本发明实施例中,在确定第一小区为大话务场景之后,所述网络侧设备确定所述第一小区的网络驻留策略,所述第二判断单元402包括(图6为所述第二判断单元402的结构示意图):
第一选择重选参数判断子单元601,在第一小区的导频测量类型为基于接收信号码功率RSCP测量,用于根据第一小区上配置第二小区的空闲态信号质量偏置1IdleQoffset1sn大于或者等于第一倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;或者,根据第二小区中配置的第一小区的IdleQoffset1sn小于或者等于第二倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;
第二选择重选参数判断子单元602,在所述第一小区的导频测量类型为基于信噪比ECN0测量,用于根据第一小区上配置第二小区的空闲态信号质量偏置2IdleQoffset2sn大于等于第三倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;或者,根据第二小区中配置的第一小区的空闲态信号质量偏置2IdleQoffset2sn小于或者等于第四倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区。
Bar属性判断子单元603,用于根据所述第二小区的Bar属性确定所述第二小区为不允许用户驻留的小区时,确定所述第一小区的网络驻留策略为倾向性驻留。
本发明实施例所提供的网络侧设备中,在确定第一小区为大话务场景,并且第一小区的网络驻留策略是倾向性驻留后,则需要对第一小区和邻区的参数调整(将倾向性驻留调整为随机驻留),使得调整后第一小区和邻区能够均衡的接入用户,所以所述驻留策略调整调整单元302将所述第一小区的网络驻留策略调整为随机驻留的实现中具体包括以下多个子单元(图7为所述驻留策略调整调整单元302的结构示意图):
第一调整子单元701,用于将所述第一小区和所述第二小区的重选启动测量门限IdleSintersearch调整为第一优化值;其中,所述第一优化值大于所述第一小区为倾向性驻留时候设置的重选启动测量门限值;
第二调整子单元702,用于如果所述第一小区或者所述第二小区下发的系统消息5中包括小区分层结构场景异频重选启动SsearchHCS参数,将所述SsearchHCS参数值调整为第二优化值。
第三调整子单元703,若所述第二小区是不允许用户驻留的小区,用于对所述第二小区的禁止bar属性进行调整,以使所述第二小区允许用户驻留;
第四调整子单元704,用于在将所述第一小区的网络驻留策略调整为随机驻留的之后,针对第一小区中接入的用户不进行因业务分层原因导致的直接重试或重定向。
如图8所示,本发明还提供另一种无线网络控制器RNC,用于执行前述各个实施例中的调整小区网络驻留策略的方法,该无线网络控制器RNC包括至少一个处理器801(例如CPU),至少一个网络接口802或者其他通信接口,存储器803,和至少一个通信总线804,用于实现这些装置之间的连接通信。处理器801用于执行存储器803中存储的可执行模块,例如计算机程序。存储器803可能包含高速随机存取存储器(RAM:Random Access Memory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。通过至少一个网络接口802(可以是有线或者无线)实现该系统网关与至少一个其他网元之间的通信连接,可以使用互联网,广域网,本地网,城域网等。
在一些实施方式中,存储器存储了程序8031,程序可以被处理器执行,这个程序包括:根据第一小区的话务统计判断第一小区是否为大话务场景;判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区;在确定第一小区为大话务场景,且所述第一小区为倾向性驻留小区后,将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留,其中,所述第一小区和所述第二小区为同覆盖异频邻区。
本申请实施例中的上述一个或多个技术方案,至少具有如下的技术效果:
本发明提供的方法和装置,首先识别目标小区是否为大话务场景,大话务场景下,如果确定目标小区的网络驻留策略是倾向性驻留,则将倾向驻留调整为随机驻留。因为在大话务场景下,会出现业务突发的情况,所以如果目标小区的网络驻留策略为倾向性驻留,则容易造成载波拥塞,从而导致信号质量变差,接入困难。如果将倾向性驻留调整为随机驻留,则可以在业务突发的时候,随机将突发的业务随机的接入到各可用载波,达到缓解系统拥塞,提高客户体验,确保系统在多倍冲击下的系统容量。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,以上实施例仅用以对本申请的技术方案进行了详细介绍,但以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想,不应理解为对本发明的限制。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。
Claims (15)
1.一种调整小区驻留策略的方法,其特征在于,该方法包括:
网络侧设备根据第一小区的话务统计判断所述第一小区是否为大话务场景;
所述网络侧设备判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区;
所述网络侧设备在确定第一小区为大话务场景,且所述第一小区为倾向性驻留小区后,将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留,其中,所述第一小区和所述第二小区为同覆盖异频邻区。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备根据第一小区的话务统计判断所述第一小区是否为大话务场景包括:
所述网络侧设备在第一时长内所述第一小区接收到的无线资源控制RRC连接请求次数大于或者等于RRC接入次数门限值,且在所述第一时长内所述第一小区因空口资源不足拒绝RRC连接请求次数占接收到的RRC连接请求次数的比例大于或者等于第一预设门限值时,确定所述第一小区为大话务场景;或
所述网络侧设备在第二时长内所述第一小区接收到的小区更新请求次数大于或者等于更新请求次数门限值时,确定所述第一小区为大话务场景;或
所述网络侧设备在所述第一小区的连接态用户数大于或者等于用户数门限值时,确定所述第一小区为大话务场景。
3.如权利要求1或2任一所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区包括:
所述网络侧设备根据所述第一小区的选择重选参数或者所述第二小区的选择重选参数,或者所述第二小区的禁止Bar属性,判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区,其中,所述第二小区的负载小于第二门限值。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备根据所述第一小区的选择重选参数或者所述第二小区的选择重选参数,判断所述第一小区 是否为倾向性驻留小区包括:
所述网络侧设备在所述第一小区的导频测量类型为基于接收信号码功率RSCP测量,且所述第一小区上配置所述第二小区的空闲态信号质量偏置1IdleQoffset1sn大于或者等于第一倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;或者,
所述网络侧设备在所述第一小区的导频测量类型为基于接收信号码功率RSCP测量,且所述第二小区中配置的所述第一小区的IdleQoffset1sn小于或者等于第二倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;或者,所述网络侧设备在所述第一小区的导频测量类型为基于信噪比ECN0测量,且所述第一小区上配置所述第二小区的空闲态信号质量偏置2IdleQoffset2sn大于等于第三倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;或者,
所述网络侧设备在所述第一小区的导频测量类型为基于信噪比ECN0测量,且所述第二小区中配置的所述第一小区的空闲态信号质量偏置2IdleQoffset2sn小于或者等于第四倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备根据第二小区的禁止Bar属性,判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区包括:
所述网络侧设备根据所述第二小区的Bar属性确定所述第二小区为不允许用户驻留的小区时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区。
6.如权利要求4~5任一所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留,包括:
所述网络侧设备将所述第一小区和所述第二小区的重选启动测量门限IdleSintersearch调整为第一优化值;其中,所述第一优化值大于所述第一小区为倾向性驻留时候设置的重选启动测量门限值。
7.如权利要求1、2、4、5任一所述的方法,其特征在于,所述网络侧设 备将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留之后,还包括:
若所述第二小区是不允许用户驻留的小区,所述网络侧设备对所述第二小区的禁止bar属性进行调整,以使所述第二小区允许用户驻留。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述网络侧设备将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留,还包括:
如果所述第一小区或者所述第二小区下发的系统消息5中包括小区分层结构场景异频重选启动SsearchHCS参数,所述网络侧设备将所述SsearchHCS参数值调整为预设的第二优化值。
9.如权利要求1、2、4、5、8任一所述的方法,其特征在于,所述方法,还包括:
所述网络侧设备在将第一小区的网络驻留策略调整为随机驻留之后,针对第一小区中接入的用户不进行因业务分层原因导致的直接重试或重定向。
10.一种网络侧设备,其特征在于,该网络侧设备包括:
判断模块,用于根据第一小区的话务统计判断第一小区是否为大话务场景;判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区;
驻留策略调整模块,用于在确定第一小区为大话务场景,且所述第一小区为倾向性驻留小区后,将所述第一小区和第二小区的网络驻留策略调整为随机驻留,其中,所述第一小区和所述第二小区为同覆盖异频邻区。
11.如权利要求10所述的网络侧设备,其特征在于,所述判断模块包括:
第一判断单元,用于根据第一小区的话务统计判断第一小区是否为大话务场景;
第二判断单元,用于根据所述第一小区的选择重选参数或者所述第二小区的选择重选参数,或者所述第二小区的禁止Bar属性,判断所述第一小区是否为倾向性驻留小区,其中,所述第二小区的负载小于第二门限值。
12.如权利要求11所述的网络侧设备,其特征在于,所述第一判断单元包括:
RRC连接请求次数判断子单元,用于在第一时长内所述第一小区接收到的无线资源控制RRC连接请求次数大于或者等于RRC接入次数门限值,且在第一时长内所述第一小区因空口资源不足拒绝RRC连接请求次数占接收到的RRC连接请求次数的比例大于或者等于第一预设门限值时,确定所述第一小区为大话务场景;
更新请求次数判断子单元,用于在第二时长内所述第一小区接收到的小区更新请求次数大于或者等于更新请求次数门限值时,确定所述第一小区为大话务场景;
用户数判断子单元,用于在所述第一小区的连接态用户数大于或者等于用户数门限值时,确定所述第一小区为大话务场景。
13.如权利要求11所述的网络侧设备,其特征在于,第二判断单元包括:
第一选择重选参数判断子单元,在第一小区的导频测量类型为基于接收信号码功率RSCP测量,用于根据第一小区上配置第二小区的空闲态信号质量偏置1IdleQoffset1sn大于或者等于第一倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;或者,根据第二小区中配置的第一小区的IdleQoffset1sn小于或者等于第二倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;
第二选择重选参数判断子单元,在所述第一小区的导频测量类型为基于信噪比ECN0测量,用于根据第一小区上配置第二小区的空闲态信号质量偏置2IdleQoffset2sn大于等于第三倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;或者,根据第二小区中配置的第一小区的空闲态信号质量偏置2IdleQoffset2sn小于或者等于第四倾向性驻留门限值时,确定所述第一小区为倾向性驻留小区;
Bar属性判断子单元,用于根据所述第二小区的Bar属性确定所述第二小区为不允许用户驻留的小区时,确定所述第一小区的网络驻留策略为倾向性驻留。
14.如权利要求12~13任一所述的网络侧设备,其特征在于,所述驻留策略调整模块包括:
第一调整子单元,用于将所述第一小区和所述第二小区的重选启动测量门限IdleSintersearch调整为第一优化值;其中,所述第一优化值大于所述第一小区为倾向性驻留时候设置的重选启动测量门限值;
第二调整子单元,用于如果所述第一小区或者所述第二小区下发的系统消息5中包括小区分层结构场景异频重选启动SsearchHCS参数,将所述SsearchHCS参数值调整为预设的第二优化值;
第三调整子单元,若所述第二小区是不允许用户驻留的小区,用于对所述第二小区的禁止bar属性进行调整,以使所述第二小区允许用户驻留。
15.如权利要求14所述的网络侧设备,其特征在于,所述驻留策略调整模块包括:
第四调整子单元,用于在将所述第一小区的网络驻留策略调整为随机驻留的之后,针对第一小区中接入的用户不进行因业务分层原因导致的直接重试或重定向。
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