一种最小化路测MDT测量方法及装置
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种最小化路测MDT测量方法及装置。
背景技术
一、MDT(Minimization of drive-tests,最小化路测)测量结果
当前MDT的测量量包括M1-M5:
M1,由UE执行的RSRP(Reference signal received power,参考信号接收功率)与RSRQ(Reference Signal Received Quality,参考信号接收质量)测量;
M2,由UE执行的功率余量测量;
M3,由eNB执行的接收干扰功率测量,该测量为小区级测量;
M4,上下行分开的数据量容量Data Volume测量,以一定时间长度为测量周期,统计测量周期内传输的所有数据大小之和;针对每个UE的每个QCI(QoS class Identifier,QoS等级标识),由eNB执行该测量;
M5,上下行分开的调度的IP吞吐量Scheduled IP Throughput测量,以一定时间长度为测量周期,统计测量周期内传输的所有数据大小之和与所有真正传输数据的时间之比。可能针对单个UE,或者针对每个UE的每个RAB(Radio Access Bearer,接入无线承载),由eNB执行该测量;需要同时上报该RAB所对应的QCI。
其中,只有M1是由UE执行测量并且可以为了MDT目的单独配置的。M2的PHR(PowerHeadroom Report,功率余量上报)收集为现有协议内容,M3的接收干扰功率RIP由eNB收集,M4-M5均由eNB的层二负责收集。
另外还有无线链路失败上报RLF report与接入失败测量accessibilitymeasurement,均是在UE侧执行测量收集并上报给网络。
GNSS(Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统)定位可以由UE执行,根据不同的测量量在UE或者在OAM(Operations,Administration and Maintenance,运行、管理和维护)跟测量结果进行关联。
二、eDDA(Enhancements for diverse data applications,多样化业务应用增强)
eDDA根据研究的优先级分为:
高优先级的业务,包括背景类业务background traffic、即时消息类业务Instantmessage;
低优先级的业务,包括游戏类业务Gaming、交互类业务Interactive ContentPull、视频流业务HTTP Video Streaming。
其中eDDA方案主要针对高优先级的背景类以及即时消息类业务。这两类业务的共性是数据稀发、数据包小、突发不固定、到达间隔非周期。该两类业务给LTE系统带来的问题是,如果大量UE停留在连接态,将会给UE带来巨大的耗电问题,同时对于高速用户因为频繁切换的发生将会给网络带来巨大的信令开销。
eDDA方案所采取的解决方式为:
UE上报辅助信息,UE辅助信息UEAssistanceInformation中的PPI(powerPrefIndication,功率喜好指示)用于告知eNB UE目前倾向于默认default状态还是低功率low power状态。
PPI仅反映UE自身的兴趣倾向,而不基于任何的网络配置。目前的PPI机制为:如果UE上报支持PPI上报的能力,则网络为UE配置上报后,UE上报自己的PPI信息;如果UE改变了自己的PPI喜好则可以再次上报,由定时器T340控制两次上报之间的最小间隔时间。
当前协议没有规定网络收到PPI后该如何处理,取决于网络实现(例如根据PPI设定合适的DRX(Discontinuous Reception,非连续接收)参数)。主要采取的方式为:
为了节电的目的,需要给eDDA小数据突发业务配置合适的long DRX,UE在监听PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)时,可以被配置采用DRX模式,根据DRX参数仅在需要时监听PDCCH信道。
对于移动速度低速用户来讲,为了节省状态转换的信令开销,可以考虑使UE一直留在连接态,并使用上述DRX来省电;但对于移动速度处于高速的用户来讲,让UE在较长的数据间隔中暂时的回到空闲IDLE状态,可以显著减少切换信令开销,更有利于降低总的系统信令开销。
三、IDC(In-device coexistence,设备内干扰共存)
IDC已经在协议R11完成,包括三大类方案:FDM(Frequency Division Multiple,频分复用)、TDM(Time Division Multiple,时分复用)和自主拒绝autonomous denial。
几种IDC方案介绍如下:
1)FDM方案,UE上报干扰的频率和方向,网络侧根据上报信息来考虑切换。
2)TDM方案,UE上报其建议的可以躲避干扰的时域参数,可以有两种信息,建议的子帧类型subframe pattern可用指示或者建议的DRX参数两种粒度。网络侧若没有额外频率做切换,可以考虑TDM方式。
3)自主拒绝autonomous denial的方式,就是网络侧会配置denial的比率,然后UE可以在网络控制之外考虑自动停止一些数据的收发,去WLAN/BT之类的网络接收重要信令,但是不能高于这个比例。
为避免过于频繁的denial,eNB通过RRC专用信令方式配置denial频率,相关配置参数为:允许denial的子帧个数,自主拒绝子帧集合autonomousDenialSubframes为{2,5,10,15,20,30},用于长期统计的时间长度自主拒绝有效autonomousDenialValidity集合为{200ms,500ms,1s,2s};采用滑窗方式。
若eNB在IDC配置中没有配置任何denial参数,那么UE不允许执行任何的autonomous denial。
如果UE认为IDC问题结束,上报不包含任何干扰指示信息的空InDeviceCoexIndication消息给网络。
四、自主测量间隙autonomous gap
eNB基于家庭基站inbound mobility(进入移动性)目的指示UE读取某小区系统信息后,UE使用autonomous gap进行读取,并将初始接入检查,CGI(Cell GlobalIdentifier;全球小区标识)/TAI(Tracking Area Identity,跟踪区标识),CSG ID(CloseSubscriber Group ID,闭和签约用户组标识)等内容上报给网络。
该autonomous gap由网络下发给UE,其使用不同于网络配置的gap间隙,指示了UE能够在一段连续时间上读取邻小区系统信息,但不细化到子帧级别,给UE一定的自由度自行读取。Autonomous gap可能与正常的上下行数据产生冲突,由UE实现自行解决。后续该autonomous gap又引入到一般SON-ANR(Self-Organized Network Automatic NeighbourRelation,自组织网络自动邻区关系)过程,有该读取能力的UE可以自行使用autonomousgap获取邻小区的系统信息并给服务小区返回ANR结果。
目前一些针对数据业务传输的优化处理或者业务本身的特性会影响MDT测量结果收集的准确性。比如采用IDC增强之后,autonomous denial为网络给UE配置的最大限制,而是否使用部分子帧进行ISM(Industrial Scientific Medical,工业、科学、医学)传输则完全取决于UE。对于eDDA业务,如果数据稀发,样本量少,按照一般的MDT测量统计方式对数据结果进行收集,则会对测量精度产生很大影响。
发明内容
本发明提供一种最小化路测MDT测量方法及装置、一种用于MDT测量的信息上报方法及装置,解决了由于数据业务传输的优化处理或者业务特性本身可能带来的MDT测量不准确的问题。
本发明提供一种最小化路测MDT测量方法,包括:
根据用户终端UE的业务传输特性或对UE的业务传输的优化处理,确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态;
在UE结束特殊通信状态之前,对所述UE进行MDT测量,并对得到的MDT测量结果进行标识或进行调整,或者,暂停对所述UE进行MDT测量。
本发明还提供一种用于最小化路测MDT测量的信息上报方法,包括:
接收演进基站eNB下发的自主拒绝参数;
根据所述自主拒绝参数采用自主拒绝方式进行ISM传输;
统计进行ISM传输的时间长度及在时间轴上的位置,向eNB上报单位时间内进行ISM传输的子帧个数或子帧比例N%,或者,向eNB上报单位时间内进行非ISM传输的子帧个数或子帧比例M%。
本发明还提供一种用于最小化路测MDT测量的信息上报方法,包括:
接收演进基站eNB下发的指示读取系统信息的消息;
根据所述消息采用自主测量间隙读取系统信息;
将读取系统信息的自主测量间隙的起始位置及持续时间上报给eNB。
本发明还提供一种最小化路测MDT测量的装置,包括:
状态确定单元,用于根据用户终端UE的业务传输特性或对UE的业务传输的优化处理,确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态;
测量处理单元,用于在UE结束特殊通信状态之前,对所述UE进行MDT测量,并对得到的MDT测量结果进行标识或进行调整,或者,暂停对所述UE进行MDT测量。
本发明还提供一种用于MDT测量的信息上报装置,包括:
参数接收单元,用于接收演进基站eNB下发的自主拒绝参数;
ISM传输单元,用于根据所述自主拒绝参数采用自主拒绝方式进行ISM传输;
上报单元,用于统计进行ISM传输的时间长度及在时间轴上的位置,向eNB上报单位时间内进行ISM传输的子帧个数或子帧比例N%,或者,向eNB上报单位时间内进行非ISM传输的子帧个数或子帧比例M%。
本发明还提供一种用于MDT测量的信息上报装置,包括:
指示接收单元,用于接收演进基站eNB下发的指示读取系统信息的消息;
系统信息读取单元,用于根据所述消息采用自主测量间隙读取系统信息;
上报单元,用于将读取系统信息的自主测量间隙的起始位置及持续时间上报给eNB。
利用本发明提供的MDT测量方法及装置、用于MDT测量的信息上报方法及装置,具有以下有益效果:对于数据业务传输的优化处理或者业务特性本身带来的对MDT测量结果统计的影响,应用合适的处理方式,尽可能的精确最小化路测的结果统计,使得向运营商反馈的MDT测量结果更加精确,更好地实现网络自优化。
附图说明
图1为本发明实施例MDT测量方法流程图;
图2为本发明实施例IDC场景下用于MDT测量的信息上报方法流程图;
图3为本发明实施例自主测量间隙场景下MDT测量的信息上报方法流程图;
图4为本发明实施例Autonomous gap横跨两个MDT测量周期示意图;
图5为本发明实施例MDT测量装置结构图;
图6为本发明实施例IDC场景下用于MDT测量的信息上报装置结构图;
图7为本发明实施例自主测量间隙场景下MDT测量的信息上报装置结构图。
具体实施方式
在未来的移动通信系统中,希望通过引入网络自优化的机制,减少网络规划和操作维护的人工参与,由网络根据统计量自动优化参数,降低网络的建设和运营成本。为了减少网络的运维成本,希望能够采取网络配置UE上报方法,减少人工路测的工作。另一方面,也希望能够获得普通路测无法到达的区域的无线测量信息。基于上述原因,最小化路测(MDT,Minimization of Drive Tests)被引入。针对最小化路测MDT的统计结果,可能由于不同的业务特性或针对一些网络性能的优化方法而导致结果不准确。
本发明提供了一种最小化路测结果的处理方法,尽可能的精确最小化路测的结果统计。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
如图1所示,本发明实施例最小化路测MDT测量方法,包括以下步骤:
步骤101,根据用户终端UE的业务传输特性或对UE的业务传输的优化处理,确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态;
步骤102,在UE结束特殊通信状态之前,对所述UE进行MDT测量,并对得到的MDT测量结果进行标识或进行调整,或者,暂停对所述UE进行MDT测量。
本发明实施例考虑了两个因素:一是业务本身的特性带来的影响,一是对业务的优化处理带来的影响,对于UE应用了影响MDT测量结果准确性的操作时,对MDT收集结果进行处理,即暂停MDT测量统计或对统计结果加上标识,以便与正常的MDT测量结果进行区分,使得向运营商反馈的MDT测量结果更加精确,有利于网络的自优化。
按照目前的测量机制,网络侧执行的MDT测量主要是M4和M5测量,优选地,本发明实施例在UE结束特殊通信状态之前,暂停对所述UE进行MDT测量,具体包括:
在UE结束特殊通信状态之前,暂停用于对UE的数据量容量Data Volume统计的M4测量,和/或用于对UE的调度的IP吞吐量Scheduled IP Throughput统计的M5测量。
下面给出三种由于UE的业务传输特性或对UE的业务传输的优化处理会影响MDT测量结果准确性的场景,当然,具体的场景不限于此。
在下面的说明过程中,从网络侧和用户设备侧的配合实施进行说明,但这并不意味着二者必须配合实施,实际上,当网络侧与用户设备侧分开实施时,也解决了分别在网络侧、用户设备侧所存在的问题,只是二者结合使用时,会获得更好的技术效果。
1)eDDA业务
eDDA业务多为小数据突发业务,其共性为数据稀发,数据包小,突发不固定,到达间隔非周期。
针对该种业务,UE在UE辅助信息UEAssistanceInformation信令中,向网络侧上报当前的功率喜好指示powerPrefIndication(PPI)。功率喜好指示分为正常(normal)功耗与低功耗(lowPowerConsumption)两种。网络侧可以根据该指示给UE配置合适的DRX参数,或者当收到符合条件的UE的测量上报后,释放UE的RRC连接。
对于UE来说,当UE当前的业务仅有小数据业务时,可以向网络发送lowPowerConsumption,当UE恢复一般的业务传输或者一般业务与小数据业务并行传输时,为保证数据传输的及时性可向网络侧指示normal,请求网络调整DRX配置。
对于网络侧来说,收到UE仅有小数据业务传输时上报的内容为低功耗的功率喜好指示PPI时,确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态;收到UE结束仅有小数据业务传输状态时上报的内容为正常功耗的功率喜好指示PPI时,确定UE结束特殊通信状态。
网络侧对有上报PPI能力的UE,根据UE上报的PPI信息决定MDT测量结果是否有效。
由于throughput主要为解决空口传输瓶颈问题,而data volume为统计一定区域的数据量。但当UE仅传输小数据业务时几乎无法反映空口是否达到瓶颈,并且由于数据量小也不能对数据量统计产生很大影响。
所以为了节省核心网信令,并且为了运营商不对空口瓶颈造成错误判断,网络侧的eNB在UE仅有小业务数据传输的时间段内可以暂停MDT测量统计,并且不向TCE(TraceCollection Entity,跟踪收集实体)发送统计结果。具体地,对PPI上报为low power期间的小数据量业务忽略统计,不开启测量周期,也不给TCE上报throughput或者data volume。
或者,eNB根据PPI上报,对小业务量数据的统计打上eDDA标识,发送给TCE。
2)IDC业务
IDC业务可能由UE在无法自身协调设备内干扰时给网络上报干扰指示信息或者由网络侧预先配置自主拒绝参数autonomous denial,当网络收到干扰指示后,可能使用DRX或者TDM eICIC(时域干扰协调)方法来解决干扰问题,这两种方法明确规定了数据传输的时间,所以对只统计数据传输时间内数据量的throughput与data volume没有影响;但网络给UE配置的autonomous denial,仅规定了UE进行IDC干扰规避所使用的滑动窗长度以及滑动窗内允许进行ISM传输的最多子帧限制,但UE具体使用多少个子帧传输ISM,网络侧并不知道。
网络侧对有IDC能力的UE,根据是否给UE下发autonomous denial参数决定MDT测量结果的处理方式。收到UE上报的包含干扰信息的设备内干扰共存IDC指示,并向UE下发了自主拒绝参数时,确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态;收到UE上报的不包含干扰信息的空IDC指示时,确定UE结束特殊通信状态。
在UE处于特殊通信状态期间,网络侧停止对UE进行MDT测量,eNB不开启任何测量周期,不给TCE上报throughput或者data volume结果。
或者,在UE处于特殊通信状态期间,eNB对UE执行MDT测量,对得到的MDT测量结果,加上IDC标识,再发送给TCE。
进一步的,对下发了denial参数的UE,该IDC标识可以包含网络给UE下发的denial参数配置内容。
通过IDC标识可以与正常的MDT测量结果区分。
网络侧不知道UE具体使用多少个子帧传输ISM,但UE侧知道。对于autonomousdenial,UE可以统计denial的长度及在时间轴上的位置,发送给eNB,在eNB统计throughput/data volume时考虑这些子帧带来的影响。
进一步优选地,对于UE侧,如图2所示,本发明实施例提供一种用于MDT测量的信息上报方法,包括:
步骤201,接收演进基站eNB下发的自主拒绝参数;
步骤202,根据所述自主拒绝参数采用自主拒绝方式进行ISM传输;
步骤203,统计进行ISM传输的时间长度及在时间轴上的位置,向eNB上报单位时间内进行ISM传输的子帧个数或子帧比例N%,或者,向eNB上报单位时间内进行非ISM传输的子帧个数或子帧比例M%。
对于网络侧,在UE结束特殊通信状态之前,网络侧eNB对所述UE进行MDT测量时,进一步包括:
接收UE上报的单位时间内进行ISM传输的子帧个数或子帧比例N%,或者单位时间内进行非ISM传输的子帧个数或子帧比例M%;
则对得到的MDT测量结果进行调整时,具体根据UE上报的单位时间内进行ISM传输的子帧个数或子帧比例N%,或根据单位时间内进行非ISM传输的子帧个数或子帧比例M%,对MDT测量结果进行调整,或者,对得到的MDT测量结果进行标识时,将UE上报的单位时间内进行ISM传输的子帧个数或子帧比例N%,或者单位时间内进行非ISM传输的子帧个数或子帧比例M%连同标识,一起发送给跟踪收集实体TCE,由TCE进行上述调整。
eNB的目的是上报一个虚拟的不受IDC干扰情况下的吞吐量/数据量结果给TCE。进一步地,网络侧对MDT测量结果进行调整,具体包括:
根据UE上报的单位时间内进行ISM传输的子帧个数,确定UE单位时间内进行非ISM传输的子帧比例M%;或者
根据UE上报的单位时间内进行ISM传输的子帧比例N%,确定UE单位时间内进行非ISM传输的子帧比例M%;或者
根据UE上报的单位时间内进行非ISM传输的子帧个数,确定UE单位时间内进行非ISM传输的子帧比例M%;或者
将MDT测量得到的统计结果除以确定的M%或者UE上报的M%。
上述对MDT测量结果进行调整可以由网络侧eNB执行,或者,网络侧eNB将UE上报的上述信息和MDT统计结果连同IDC标识一同上报给TCE,由TCE按照上述方式进行处理。
3)采用自主测量间隙autonomous gap读取系统信息
对有autonomous gap能力的UE,网络侧根据是否给UE下发可能使用autonomousgap的读取系统信息指令决定MDT测量结果的处理方式。
可能使用autonomous gap的读取系统信息指令的UE,为有autonomous gap能力并且被网络配置了report CGI指令的UE。网络为UE配置report CGI指令,即向UE下发了指示UE读取系统信息的消息且UE具有使用自主测量间隙的能力。
网络侧向UE下发了指示UE读取系统信息的消息且UE具有使用自主测量间隙的能力时,确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态;收到UE上报的系统信息时,确定UE结束特殊通信状态。
在UE处于特殊通信状态期间,网络侧停止对UE进行MDT测量,eNB不开启任何测量周期,不给TCE上报throughput或者data volume结果。
或者,在UE处于特殊通信状态期间,网络侧eNB对UE执行MDT测量,对得到的MDT测量结果,加上autonomous gap标识,再发送给TCE。
通过autonomous gap标识可以与正常的MDT测量结果区分。
对于autonomous gap,网络不知道具体UE应用了多少子帧用于读取系统信息,UE这些子帧上均无法进行正常的数据传输;autonomous gap不需要网络配置,只要有该UE能力就可以使用。
对于autonomous gap,由于每次gap在时间上连续,UE可以向网络上报gap的起始位置(可以但不限于是系统帧号+子帧号),还可以包含gap持续时间。网络侧利用UE的上报对MDT统计结果进行调整。
优选地,对于UE侧,如图3所示,本发明实施例提供一种用于最小化路测MDT测量的信息上报方法,包括:
步骤301,接收演进基站eNB下发的指示读取系统信息的消息;
步骤302,根据所述消息采用自主测量间隙读取系统信息;
步骤303,将读取系统信息的自主测量间隙的起始位置及持续时间上报给eNB。
对于网络侧eNB,在UE结束特殊通信状态之前,对所述UE进行MDT测量时,进一步包括:
接收UE上报的自主测量间隙的起始位置及持续时间;
在对得到的MDT测量结果进行调整时,具体根据UE上报的自主测量间隙的起始位置及持续时间,对MDT测量结果进行调整,或者,在对得到的MDT测量结果进行标识时,将UE上报的自主测量间隙的起始位置及持续时间连同标识,一起发送给跟踪收集实体TCE,由TCE进行上述调整。
由于gap在时间连续,则按照UE上报的autonomous gap的起始时间及长度在不同MDT测量周期之间进行分割再调整,具体采用如下方式:
根据UE上报的自主测量间隙的起始位置及持续时间,确定自主测量间隙所在的MDT测量周期;
根据自主测量间隙所在的每个MDT测量周期内,实际进行业务数据传输的子帧比例,对MDT测量结果进行调整。
本发明实施例提供的方法,在UE应用了影响MDT测量结果准确性的操作时,对MDT收集结果进行并进行上述处理,使得向运营商反馈的MDT测量结果更加精确。
下面给出本发明MDT测量方法及用于MDT测量的信息上报方法的详细实施例。
实施例1
本实施例为针对eDDA业务的网络侧eNB的处理方式。
网络侧eNB根据UE的PPI信息上报,可以明显获知UE仅有小数据业务传输的起始与结束时刻。
在UE仅有小数据业务传输期间,解决小数据业务给网络侧带来的不准确问题可以有两种方式:
Alt1:eNB根据PPI上报,对PPI上报为low power期间的小数据量业务忽略统计,不开启测量周期,也不给TCE上报throughput或者data volume。
Alt2:eNB根据PPI上报,对小业务量数据的统计打上eDDA标识,发送给TCE。
如果运营商想要单独统计eDDA小业务数据的传输特性,可以收集PPI上报为lowpower期间的MDT统计结果,但是需要给这些结果打上eDDA标识,以示与其他业务的区分。
上述两种方式的选择可以由运营商配置或者固定在协议中。
实施例2
本实施例为针对IDC业务的网络侧eNB的处理方式。
对有IDC能力的UE,网络如果下发了denial参数,在UE的IDC问题结束之前,即UE未上报不包含干扰信息的空IDC指示之前,为了MDT测量结果的准确性,可以有两种方式:
Alt1:eNB不对配置了denial参数的UE进行MDT测量结果统计,不开启任何测量周期,不给TCE上报throughput或者data volume结果;
Alt2:eNB对配置了denial参数的UE进行MDT测量统计,并对该UE的统计结果打上IDC标识,再发送给TCE。
进一步的,该标识可以包含网络给UE下发的denial参数配置内容。
实施例3
本实施例为针对autonomous gap的网络侧eNB的处理方式。
UE可能拥有使用autonomous gap自行读取异频/异技术邻小区系统信息而不需要网络侧下发显示测量gap的能力。
当网络获知UE有使用autonomous gap读取异频/异技术系统信息的能力时,如果网络给UE配置系统信息相关的测量如report CGI,则代表向UE下发指示UE读取信息的消息,在收到UE上报的系统信息期间,网络侧eNB自行停止throughput或data volume测量统计;或者将涉及该时间段的统计结果打上autonomous gap标识,再发送给TCE。
实施例4
本实施例具体为针对IDC autonomous denial的UE侧和网络侧eNB的处理方式。
对于autonomous denial,网络不知道具体UE应用了多少子帧进行IDC干扰规避,UE这些子帧上均无法进行正常的数据传输;如果网络没有显式配置任何denial参数,UE不允许执行任何的autonomous denial。
对于autonomous denial,由于用于ISM传输的子帧可能不连续,则UE可以向网络上报单位时间内真正进行ISM传输的子帧个数/子帧比例,或者,上报单位时间内进行非ISM传输的子帧个数/子帧比例。
网络侧eNB利用UE的上报对MDT统计结果进行调整,调整方式为:例如UE向网络上报进行ISM传输的子帧比例为N%。则真正用于数据传输的子帧比例为1-N%。
对于throughput或data volume,eNB向TCE上报的throughput/data volume可以等于eNB实际测得的throughput/data volume除以(1-N%)。该结果可以作为一个虚拟的不受IDC干扰情况下的吞吐量/数据量结果上报给TCE。
或者,UE向网络上报进行一般数据传输(非ISM传输)的子帧比例为M%。则eNB向TCE上报的throughput/data volume可以等于eNB实际测得的throughput/data volume除以M。
或者,当UE上报单位时间内实际传输ISM的子帧个数时,eNB将该子帧个数连同IDC标识及MDT测量结果一同上报给TCE,由TCE进行处理。TCE可能的处理方式包括忽略该周期测量结果,对测量结果进行上述调整等。
实施例5
本实施例为针对autonomous gap的UE侧和网络侧eNB处理方式。
Autonomous gap为家庭基站读取目标HeNB小区的系统信息引入,之后延伸到有该能力的UE在任何读取邻小区的系统信息时都可以自行使用。
对于autonomous gap,网络不知道具体UE应用了多少子帧用于读取异频信息,UE这些子帧上均无法进行正常的数据传输;autonomous gap不需要网络配置,只要有该UE能力就可以使用。
对于autonomous gap,由于每次gap在时间上连续,UE可以向网络上报gap的起始位置(可以但不限于是系统帧号+子帧号),还可以包含gap的持续时间。
网络侧eNB利用UE的上报对MDT统计结果进行调整,调整方式为:
由于UE上报了准确的autonomous gap的起始位置及持续时间,eNB可以根据实际收集MDT测量结果的测量周期起始点以及周期长度,调整不同测量周期内的测量结果。
例如图4所示,MDT throughput的测量周期长度为1000ms。两个周期连续,且第一个周期起始位置为系统帧号SFN=0,子帧号=0。并且autonomous gap起始位置为SFN=90,子帧号=0,长度为150ms。则autonomous gap跨越了两个MDT throughput测量周期。
则eNB进行第一个周期的throughput/data volume统计上报时可以考虑100msautonomous gap带来的影响,而第二个周期的throughput/data volume统计上报时考虑50ms autonomous gap带来的影响:
具体的调整方式可以与autonomous denial的实施例4类似,将实际测量结果拟合为一个虚拟的不受autonomous gap影响的吞吐量/数据量结果上报给TCE,[(MDT测量周期长度-本周期内autonomous gap长度)除以MDT测量周期长度],即为实施例3计算公式中的M%;
或者,将本周期的autonomous gap时间长度连同实际测量结果上报给TCE,由TCE进行处理。TCE可能的处理方式包括忽略该周期测量结果,或者对测量结果进行调整等。
本发明实施例提供的MDT测量方法,对于数据业务传输的优化处理或者业务特性本身带来的对MDT测量结果统计的影响,应用合适的处理方式,尽可能的精确最小化路测的结果统计。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种最小化路测MDT测量装置和用于MDT测量的信息上报装置,由于该装置解决问题的原理与一种MDT测量方法和用于MDT测量的信息上报方法相似,因此该装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
如图5所示,本实施例一种最小化路测MDT测量的装置,包括:
状态确定单元501,用于根据用户终端UE的业务传输特性或对UE的业务传输的优化处理,确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态;
测量处理单元502,用于在UE结束特殊通信状态之前,对所述UE进行MDT测量,并对得到的MDT测量结果进行标识或进行调整,或者,暂停对所述UE进行MDT测量。
优选地,测量处理单元在UE结束特殊通信状态之前,对所述UE进行MDT测量时,进一步用于:
将MDT测量结果及其标识,发送给跟踪收集实体TCE。
优选地,状态确定单元确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态,具体包括:
收到UE仅有小数据业务传输时上报的内容为低功耗的功率喜好指示PPI时,确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态;
确定UE结束特殊通信状态,具体包括:收到UE结束仅有小数据业务传输状态时上报的内容为正常功耗的功率喜好指示PPI时,确定UE结束特殊通信状态。
优选地,测量处理单元对得到的MDT测量结果进行标识,具体包括:
对得到的MDT测量结果,加上多样化业务应用增强eDDA标识。
优选地,状态确定单元确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态,具体包括:
收到UE上报的包含干扰信息的设备内干扰共存IDC指示,并向UE下发了自主拒绝参数时,确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态;
确定UE结束特殊通信状态,具体包括:收到UE上报的不包含干扰信息的空IDC指示时,确定UE结束特殊通信状态。
优选地,测量处理单元对得到的MDT测量结果进行标识,具体包括:
对得到的MDT测量结果,加上IDC标识。
优选地,测量处理单元在UE结束特殊通信状态之前,对所述UE进行MDT测量时,进一步用于:
接收UE上报的单位时间内进行ISM传输的子帧个数或子帧比例N%,或者单位时间内进行非ISM传输的子帧个数或子帧比例M%;
根据UE上报的单位时间内进行ISM传输的子帧个数或子帧比例N%,或根据单位时间内进行非ISM传输的子帧个数或子帧比例M%,对MDT测量结果进行调整,或者,将UE上报的单位时间内进行ISM传输的子帧个数或子帧比例N%,或者单位时间内进行非ISM传输的子帧个数或子帧比例M%,发送给跟踪收集实体TCE。
优选地,测量处理单元对MDT测量结果进行调整,具体包括:
根据UE上报的单位时间内进行ISM传输的子帧个数,确定UE单位时间内进行非ISM传输的子帧比例M%;或者
根据UE上报的单位时间内进行ISM传输的子帧比例N%,确定UE单位时间内进行非ISM传输的子帧比例M%;或者
根据UE上报的单位时间内进行非ISM传输的子帧个数,确定UE单位时间内进行非ISM传输的子帧比例M%;或者
将MDT测量得到的统计结果除以确定的M%或者UE上报的M%。
优选地,状态确定单元确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态,具体包括:
向UE下发了指示UE读取系统信息的消息且UE具有使用自主测量间隙的能力时,确定UE进入影响MDT测量结果准确性的特殊通信状态;
确定UE结束特殊通信状态,具体包括:收到UE上报的系统信息时,确定UE结束特殊通信状态。
优选地,测量处理单元对得到的MDT测量结果进行标识,具体包括:
对UE得到的MDT测量结果,加上自主测量间隙autonomous gap标识。
优选地,测量处理单元在UE结束特殊通信状态之前,对所述UE进行MDT测量时,进一步用于:
接收UE上报的自主测量间隙的起始位置及持续时间;
根据UE上报的自主测量间隙的起始位置及持续时间,对MDT测量结果进行调整,或者,将UE上报的自主测量间隙的起始位置及持续时间发送给跟踪收集实体TCE。
优选地,测量处理单元对MDT测量结果进行调整,具体包括:
根据UE上报的自主测量间隙的起始位置及持续时间,确定自主测量间隙所在的MDT测量周期;
根据自主测量间隙所在的每个MDT测量周期内,实际进行业务数据传输的子帧比例,对MDT测量结果进行调整。
优选地,测量处理单元在UE结束特殊通信状态之前,暂停对所述UE进行MDT测量,具体包括:
在UE结束特殊通信状态之前,暂停用于对UE的数据量容量Data Volume统计的M4测量,和/或用于对UE的调度的IP吞吐量统计的M5测量。
优选地,本实施例中的最小化路测MDT测量的装置为演进基站eNB,eNB在硬件上包括用于和UE通信的通信模块和用于信息处理的中央处理模块,本实施例中状态确定单元中涉及与UE通信的部分由通信模块实现,其它功能部分由中央处理模块实现,测量处理单元中涉及与UE通信的部分由通信模块实现,其它功能部分由中央处理模块实现。
本实施例一种用于MDT测量的信息上报装置,如图6所示,包括:
参数接收单元601,用于接收演进基站eNB下发的自主拒绝参数;
ISM传输单元602,用于根据所述自主拒绝参数采用自主拒绝方式进行ISM传输;
上报单元603,用于统计进行ISM传输的时间长度及在时间轴上的位置,向eNB上报单位时间内进行ISM传输的子帧个数或子帧比例N%,或者,向eNB上报单位时间内进行非ISM传输的子帧个数或子帧比例M%。
优选地,本实施例中的用于MDT测量的信息上报装置为用户设备UE,UE在硬件上包括用于和eNB通信的通信模块和用于信息处理的中央处理模块,本实施例中参数接收单元由通信模块实现,ISM传输单元的实现方式为:由中央处理模块根据自主拒绝参数控制通信模块采用自主拒绝方式进行ISM传输,上报单元中涉及与eNB通信的部分由通信模块实现,其它功能部分由中央处理模块实现。
本实施例一种用于MDT测量的信息上报装置,如图7所示,包括:
指示接收单元701,用于接收演进基站eNB下发的指示读取系统信息的消息;
系统信息读取单元702,用于根据所述消息采用自主测量间隙读取系统信息;
上报单元703,用于将读取系统信息的自主测量间隙的起始位置及持续时间上报给eNB。
优选地,本实施例中的用于MDT测量的信息上报装置为用户设备UE,UE在硬件上包括用于和eNB通信的通信模块和用于信息处理的中央处理模块,本实施例中指示接收单元由通信模块实现,系统信息读取单元的实现方式为:由中央处理模块根据指示读取系统信息的消息,控制通信模块采用采用自主测量间隙读取系统信息,上报单元的实现方式为:由中央处理模块将读取系统信息的自主测量间隙的起始位置及持续时间,通过通信模块发送给eNB。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。