CN105120492A - 基于测量报告数据优化csfb频点优化配置的方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基于测量报告数据优化CSFB频点优化配置的方法,包括如下步骤:(1)提取采集终端周期性上报的测量报告中的GSM?RSSI、RSRP数据;(2)对每个扇区采集到的GSM?RSSI数据结合LTE服务小区平均RSRP,MR采样占比进行线性系数加权平均处理,并计算各个频点系数线性加权得分;(3)在LTE侧按照BCCH计算后的加权得分从大到小的顺序优化配置CSFB的回落频点。由于通过优化预处理筛选得到频点都是信号良好的GSM频点,所以CSFB回落质量高。所采用的GSM?RSSI数据是移动终端及基站主设备可在定义的采样周期内上报的,不需要进行路测即可得到,减轻网络优化人员负担。

Description

基于测量报告数据优化CSFB频点优化配置的方法
技术领域
本发明涉及TDD-LTE(时分双工-分时长期演进)技术领域,具体涉及一种基于测量报告数据优化CSFB频点优化配置的方法。
背景技术
目前TDD-LTE(TimeDivisionDuplexing-LongTermEvolution,时分双工-分时长期演进)网络仅承载数据业务,语音业务在VoLTE部署之前采用CSFB(CircuitSwitchedFallback,电路域业务回退)语音回落的过渡方案,该技术是在LTE网络上发起业务请求,再以盲重定向的方式回落至GSM网络进行语音业务。目前中国移动采用R8盲重定向到2G方式:eNodeB(演进型NodeB简称eNB,LTE中基站的名称)收到CSFB指示后,通过RRCConnectionRelease消息(携带一个目标GSM的频点组信息)直接释放4G终端,终端搜索网络成功后,读取GSM小区系统消息,发起初始接入过程,并进行语音业务的申请。
当前4G终端的CSFB频点回落机制为,扫描所有下发频点,从相关频点中寻找信号最好的频点进行回落。如果GSMBCCH(BCCH,BroadcastControlChannel,广播控制信道,用于基站向所有移动台广播公用信息)频点错误、频点配置顺序不合理,终端则进行全网扫频来查询最优GSM频点回落。因此,LTE侧配置GSMBCCH频点信息及其顺序的排列,会直接影响到CSFB接呼叫时延及接通率,其重要性不可言喻。
传统的CSFB频点配置方法有三种。方法一:通过常规GIS(GeographicInformationSystem地理信息系统)地图软件来进行网络规划,其存在的问题是,因电子地图的成本获取较高及保密性等因素,一般较难获取,电子地图的精确性对频点规划影响较大;方法二:继承移动3G网络已配置的GSM邻区的方法进行邻区的配置,其存在的问题是,当前有的运营商的TD-LTE网络的部分新增站点依然需要手动规划,无法确保最优频点及存在漏配置的问题;方法三:通过现场投诉或者现场测试采集CSFB回落区域的GSM频点信息,其存在的问题是,人工成本较大。综上可知,传统的CSFB回落频点配置方式,很大程度上依赖于测试或基于GIS软件的方法进行回落频点配置,没有无线环境质量等其他可靠有效的数据作为支撑,难免会存在疏漏及无法确保规划配置的频点为终端所需最强的GSM频点。
发明内容
鉴于现有技术在CSFB回落中的频点配置中存在的上述技术问题,亟需一种能够减轻网络优化人员工作负担,便捷提升CSFB回落频点配置准确性并提升4G网络的CSFB语音业务质量的方法。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种基于测量报告数据优化CSFB频点优化配置的方法,包括如下步骤:
(1)提取采集终端周期性上报的测量报告中的GSMRSSI数据、RSRP测量电平值;
(2)对每个扇区采集到的GSMRSSI数据进行线性加权平均处理,得到各个频点的GSMRSSI的平均值及对应的服务小区平均RSRP电平值,并计算出每个GSM频点对应的采样占比;
(3)在LTE侧,针对每个频点,对GSMRSSI的平均值、GSMRSSI采样占比、LTE平均RSRP电平值三个参数进行系数加权求和,得到各个频点的加权得分;
(4)LTE侧根据频点的加权得分从大到小配置给终端。
本发明具有如下有益效果:第一、由于通过优化预处理的筛选得到频点都是信号良好的GSM频点,所以CSFB回落质量高。第二、所采用的数据是移动终端及基站主设备可在定义的采样周期内上报的,不需要进行路测即可得到,减轻网络优化人员负担。
具体实施方式
下面的具体实施例对本发明作进一步详细描述,但不作为对本发明的限定。
测量报告(MeasurementRepot,简称MR)是TD-LTE系统的一项重要功能。当前移动通信网络的无线主设备均具有测量所规定的测量报告数据的能力。当测量方式采用周期测量时,可在测量任务定制时对上报周期进行配置。以TD-LTE网络为例,移动终端及基站主设备可在定义的采样周期内上报如下数据:参考信号接收功率、时间提前量、发射功率余量、上下行丢包率等。上报的测量结果也可以用于系统操作维护及网络性能优化,观察系统的运行状态。GSMRSSI测量报告数据主要来自UE物理层在无线资源管理过程中计算产生的测量报告。原始测量数据或者经过统计计算报送到OMC-R以统计数据形式进行存储。GSMRSSI测量报告在推荐性技术标准《TD-LTE数字蜂窝移动通信网无线操作维护中心(OMC-R)测量报告技术要求》中已有明确的定义:MR.GsmNcellCarrierRSSI:已定义邻区关系和未定义邻区关系GSM邻区载波接收信号强度指示。该测量报告数据表明接收信号强度指示,即在相应的信道带宽中的宽带接收功率,测量在GSMBCCH载波上进行。本测量数据表示接收到的已定义邻区关系和未定义邻区关系的GSMBCCH载波信号强度的原始测量值(即Uu口上报的测量报告中的测量值),其单位符合功率测量量纲。未定义邻区为OMC邻区配置列表中未配置的邻区。
本发明的发明人结合TD-LTE周期性MR测量采集应用对基于R8重定向(Redirection)中GSM频点配置提出的一种应用优化方法。即LTE网管后台配置所有GSMBCCH频点并通过周期性测量控制下发给4G终端,采集终端周期性GSMBCCHRSSI(GSM载波接收信号强度)上报的样本点,通过分析处理,提取每扇区最强GSMBCCH进行后台频点的优化配置。
本发明对频点的优化配置过程,具体包括如下步骤:(1)后台添加配置LTE同覆盖范围所有GSM频点,或仅基于现有网络的频点配置情况进行优化,优先推荐后台添加配置LTE覆盖区域内的所有GSM频点信息;开启周期性GSMBCCHRSSI测量项采集及LTE服务小区周期性RSRP(ReferenceSignalReceivingPower,参考信号接收功率)测量采集,提取采集终端周期性上报的测量报告中的GSMRSSI数据和对应服务小区RSRP测量电平值,实际就是直接使用测量报告中的GSMRSSI和LTE平均RSRP电平值;(2)对每个扇区采集到的GSMRSSI数据进行线性加权平均处理,得到各个频点的GSMRSSI平均值及对应的服务小区平均RSRP电平值,并计算出每个GSM测量频点对应的MR采样占比。输出如表1所示。
表1-某基站3个扇区采集到的数据的输出表
在LTE侧,综合考虑GSM平均RSSI、GSM_RSSI采样占比、LTE平均RSRP电平值,三个参数对测量频点进行系数加权求和。其中的加权系数是按照如下规则进行设置,根据优化经验,GSMRSSI采样占比系数大于或等于GSMRSSI平均值系数,GSMRSSI平均值系数大于或等于LTE平均RSRP电平值系数,具体的数值可以调整。在本实施例中,GSM平均RSSI的系数为0.4,GSMRSSI采样占比的系数为0.4,LTE平均RSRP电平值的系数0.2,根据系数进行平均加权计算,得到各个频点的加权得分,上述GSMRSSI平均值、GSM_RSSI采样占比、LTE平均RSRP电平值三个参数及加权得分如表2所示。此项系数可以调整,但要满足GSMRSSI采样占比系数大于或等于GSMRSSI平均值的系数,GSMRSSI平均值的系数大于或等于LTE平均RSRP电平值系数。根据优化经验:在LTE小区下采集到某一BCCHGSMRSSI采样占比越高其BCCH对应的平均RSSI也越高,配置采样占比较高的BCCH频点为回落频点将会满足LTE小区下用户回落准确性。某BCCH采样占比较高也表明此BCCH被用户检测的机率较大。但同时需兼顾用户在LTE小区下不同覆盖场景采集到的上述MR数据,例如所用户在LTE小区覆盖极好点下采集到BCCH(ARFCN=2)采样电平值比与用户处在LTE边缘覆盖位置下采集到BCCH(ARFCN=2)采样电平值将会有差异,因此综合参考用户在LTE本服务小区的LTE平均RSRP电平值(但赋予权值相对较低的系数)以保障边缘用户的用户感知。上述系数的设置既综合考虑LTE和GSM下的使用需求,又综合考虑了GSM下的每个频点的信号强度和信号被用户搜索到的概率两方面的因素。
(4)LTE侧后台网管根据频点的加权得分从大到小配置给终端。
表2-某基站3个扇区的各个频点的参数及得分表
这样,CSFB的回落频点优先回落到信号强的频点,而且各个频点的信号强弱是根据终端实际测量得到的,与现场的实际网络信号强度一致。能够提升整体CSFB回落到GSM后的语音业务感知。本发明的优点之一是,所采用的数据是移动终端及基站主设备可在定义的采样周期内上报的,不需要进行路测即可得到,减轻网络优化人员负担,换句话说,使用LTE系统既有的数据进行优化,无需增加成本和人员。此外,显然,由于通过优化预处理筛选得到频点都是信号良好的GSM频点,所以CSFB回落质量高,语音通话质量能够得到保障。
以下以一个例子具体说明。表3是现有技术中的某个扇区的频点配置情况表。表3中的频点配置序号,指的是采用现有技术对频点进行配置的顺序号,序号靠前的优先配置,即CSFB回落时,优先落在序号靠前的频点上。比较通过MR测量采集到的GSMRSSI的情况,可以发现前三个频点的信号较弱。其中:序号1:BCCH频点33、平均RSSI=-84.79dBm;序号2:BCCH频点45、平均RSSI=-81.81dBm;序号3:BCCH频点55、平均RSSI=-84.79dBm,以上三个GSMBCCH频点的平均RSSI均较低,不利于该小区下的终端CSFB回落。
表3-现有技术中的某个基站的频点配置情况表
综合考虑每个扇区的GSMRSSI平均值,按照信号从强到弱的顺序,对频点进行重新排序,如表2所示,其中“优化配置的频点顺序号”采用加粗字体表示,为了与现有技术进行区别,称之为新序号。CSFB回落时,优先回落到新序号靠前的频点,按照信号强度从强到弱的顺序排列。如表4所示。表4就是将表3按照加权得分从大到小排列后的情形。其中,作为优选方案,将加权得分低于第二阈值的频点删除,不添加,也就是如表4所示的那样,删除加权得分最后的四个频点。其中第二阈值根据对通话质量的要求的不同进行选择。例如可将第二阈值取0.7、0.75或0.8,可根据实际要求进行选取。
表4-采用本发明优化后的某个基站的频点配置情况表
如表4所示,一般推荐LTE后台小区配置8个GSM回落频点,也就说加权得分排在前8的频点。为对现网进行优化的指标变化情况显示,经采样基于GSMRSSI的频点配置方法,主被叫回落至GSM后的GSM话音质量均明显改善提升。根据测试,全程成功率和接通率均从97.39%提高至99.1%;Rxquality0-4级占比(通话过程中语音质量是否清晰的评判指标)从91.23%提高至93.54%。按照主被叫进行分类统计,主叫的Rxquality0-4级占比,从90.62%提高至93.60%;被叫的Rxquality0-4级占比从91.84%提高至93.48%。
依据本发明的优化方法,可以评估所有LTE小区上报的BCCH(用于发送控制信息的频点)的载波信号强度。并根据优化预设目标进行配置。本领域的技术人员可根据优化目标的不同进行设置。例如还可以通过软件预处理,删除加权得分低于某个第二阈值的不合理的GSM频点(表4中的第二阈值为0.7,在其他情形下,此数值可根据实际情况进行设定),以提升CSFB回落质量。
在上述表4中,例如,如果需要配置BCCH加权得分大于第一阈值的频点,例如,如果在表4中将第一阈值选为1(可选择不同的加权得分作为第一阈值)的BCCH频点,则只配置新序号为1-4的频点,即BCCH频点86、BCCH频点83、BCCH频点93和BCCH频点91(此四个频点,即覆盖最好的频点)。
由于采用本发明的方法所优化预处理的筛选得到频点都是信号良好的GSM频点,所以CSFB回落质量高。所采用的数据是移动终端及基站主设备可在定义的采样周期内上报的,不需要进行路测即可得到,减轻网络优化人员负担。
当然,以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也视为本发明的保护范围。

Claims (6)

1.基于测量报告数据优化CSFB频点优化配置的方法,其特征在于,包括如下步骤:
(1)提取采集终端周期性上报的测量报告中的GSMRSSI数据、RSRP测量电平值;
(2)对每个扇区采集到的GSMRSSI数据进行线性加权平均处理,得到各个频点的GSMRSSI的平均值及对应的服务小区平均RSRP电平值,并计算出每个GSM频点对应的采样占比;
(3)在LTE侧,针对每个频点,对GSMRSSI的平均值、GSMRSSI采样占比、LTE平均RSRP电平值三个参数进行系数加权求和,得到各个频点的加权得分;
(4)LTE侧根据频点的加权得分,按照从大到小的顺序配置给终端。
2.根据权利要求1所述的基于测量报告数据优化CSFB频点优化配置的方法,其特征在于,GSMRSII采样占比系数大于或等于GSMRSSI平均值系数,GSMRSSI平均值系数大于或等于LTE平均RSRP电平值系数。
3.根据权利要求2所述的基于测量报告数据优化CSFB频点优化配置的方法,其特征在于,GSMRSSI平均值系数为0.4、GSMRSSI采样占比系数为0.4、LTE平均RSRP电平值系数为0.2。
4.根据权利要求1、2或3所述的基于测量报告数据优化CSFB频点优化配置的方法,其特征在于,只配置加权得分大于第一阈值的频点。
5.根据权利要求1、2或3所述的基于测量报告数据优化CSFB频点优化配置的方法,其特征在于,
还包括如下步骤:删除加权得分低于第二阈值的频点。
6.根据权利要求5所述的基于测量报告数据优化CSFB频点优化配置的方法,其特征在于,所述第二阈值为0.7。
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