CN105848237B - 获取电路域回落csfb的2g测量频点的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法及装置,包括:获取与待测3G小区相关的重定位请求信令及根据重定位请求信令返回的IU释放信令;对重定位请求信令及IU释放信令进行解析处理,获取待测3G小区语音请求切换至第1至N个目标2G邻区的第一次数及待测3G小区语音成功切换至第1至N个目标2G邻区的第二次数;将第一次数和第二次数透传至与待测3G小区的3G基站共站的4G基站,由4G基站根据预设算法对第一次数和第二次数进行处理,根据处理结果选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点。本发明保证了2G测量频点的有效性及准确性,提升了CSFB的成功率、缩短了CSFB呼叫时延。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法及装置。
背景技术
目前,TD-LTE网络采用CS Fall Back的语音解决方案,即当终端在LTE网络时,如果用户有语音需求,呼叫建立前先回落至2G/3G网络,由2G/3G网络的电路域提供语音服务;当语音结束后,根据网络指示或自身判断,重新返回LTE网络。
即,CSFB既可以选择2G网络、也可以选择3G网络。但从网络的运行承载效率以及语音稳定性考虑,2G网络更适合承载语音业务。因此,现阶段CSFB策略,是选择2G作为语音回落的网络。
CSFB采用的是重定向的策略,其信令流程简述如下:
(1)若用户UE为主叫,则直接向演进型基站eNode B发起扩展服务请求消息,若UE为被叫,则在UE收到寻呼消息后,再向eNode B发起扩展服务请求消息,并由eNode B将所述扩展服务请求消息透传至移动管理实体MME;
(2)MME向eNode B下发内含电路域回落指示的用户重定位请求UE_CONTEXT_MODIFICATION_REQUEST,由MME告知eNode B这是一次CSFB业务;
(3)演进型基站eNode B向移动管理实体MME发送用户重定位应答消息UE_CONTEXT_MODIFICATION_RESPONSE;
(4)UE在eNode B的辅助下回落至2G网络,且eNode B会下发重定向连接释放信令RRC_CONNECTION_RELEASE给UE,该信令包含了提前定义好的2G测量频点,如下所示:
UE将对这些2G频点进行逐一搜索,选择最佳频点驻留,发起语音呼叫。呼叫时延很大程度上取决于2G测量频点定义的准确和数量。如果定义的2G频点数量越少、越精确,那么CSFB的时延自然越短,用户感知越良好。但现有技术中均采用“看图层”的方法,人为、主观地去定义2G测量频点。这种方法弊病很大,容易多定、漏定、甚至错定测量频点,比如说在经纬度不准确、天线方位角不准确的时候,就容易产生此类问题。
综上所述,传统的定义2G测量频点的方法,容易造成多定、漏定、甚至错定测量频点的现象,使得CSFB时延增长、甚至会出现失败,极大影响客户语音感知。
发明内容
本发明的目的在于提供一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法及装置,用以解决现有TD-LTE网络中人为、主观地定义2G测量频点容易出现多定、漏定、甚至错定测量频点,导致CSFB时延长,用户体验低的问题。
为了实现上述目的,本发明提供了一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法,应用于无线网络控制器,包括:
获取与待测3G小区相关的重定位请求信令以及核心网CN根据所述重定位请求信令返回的IU释放信令,其中,所述重定位请求信令中包含所述待测3G小区语音待切换的目标2G邻区信息;
分别对所述重定位请求信令以及所述IU释放信令进行解析处理,获取所述待测3G小区语音请求切换至第1至N个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述第1至N个目标2G邻区的第二次数,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,且N为大于或等于1的整数;
将所述第一次数和所述第二次数透传至与所述待测3G小区的3G基站共站的4G基站,由所述4G基站根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,并根据处理结果选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点。
其中,所述分别对所述重定位请求信令以及所述IU释放信令进行解析处理,获取所述待测3G小区语音请求切换至第1至N个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述第1至N个目标2G邻区的第二次数,包括:
根据所述重定位请求信令中的全球小区识别码,获取所述待测3G小区语音请求切换的第i个目标2G邻区,其中,i为1至N之间的整数;
获取第一重定位请求信令以及核心网CN根据所述第一重定位请求信令返回的第一IU释放信令,其中,所述第一重定位请求信令为预设周期内的重定位请求信令中包含所述第i个目标2G邻区的重定位请求信令;根据所述第一重定位请求信令的个数,获取所述待测3G小区语音请求切换至所述第i个目标2G邻区的第一次数;
根据所述第一IU释放信令中的原因值为成功的次数,获取所述待测3G小区语音成功切换至第i个目标2G邻区的第二次数。
本发明的实施例还提供了一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法,应用于4G基站,包括:
获取待测3G小区所归属的无线网络控制器RNC发送的所述待测3G小区语音请求切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第二次数,其中,所述4G基站与所述待测3G小区的3G基站共站;
根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,得出一处理结果;
根据所述处理结果,选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为电路域回落CSFB的2G测量频点。
其中,所述根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,得出一处理结果的步骤包括:
通过公式Ai=Pi/(P1+P2+......PN)获取A1至AN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Pi为所述待测3G小区语音请求切换至第i个目标2G邻区的第一次数;
通过公式Bi=Qi/(Q1+Q2+......QN)获取B1至BN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Qi为所述待测3G小区语音成功切换至所述第i个目标2G邻区的第二次数;
通过公式Ci=Z1*Ai+Z2*Bi获取C1至CN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Z1为第一预设权重因子,Z2为第二预设权重因子。
其中,所述根据所述处理结果,选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为电路域回落CSFB的2G测量频点的步骤包括:
将所述C1至CN按照预设顺序进行排序,并在排序后的所述C1至CN中按照预设规则选取预设数量个Ci;
分别获取与每个所述Ci对应的第i个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点。
本发明的实施例还提供了一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的装置,应用于无线网络控制器,包括:
第一获取模块,用于获取与待测3G小区相关的重定位请求信令以及核心网CN根据所述重定位请求信令返回的IU释放信令,其中,所述重定位请求信令中包含所述待测3G小区语音待切换的目标2G邻区信息;
第二获取模块,用于分别对所述重定位请求信令以及所述IU释放信令进行解析处理,获取所述待测3G小区语音请求切换至第1至N个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述第1至N个目标2G邻区的第二次数,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,且N为大于或等于1的整数;
传送模块,用于将所述第一次数和所述第二次数透传至与所述待测3G小区的3G基站共站的4G基站,由所述4G基站根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,并根据处理结果选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点。
其中,所述第二获取模块包括:
第一获取单元,用于根据所述重定位请求信令中的全球小区识别码,获取所述待测3G小区语音请求切换的第i个目标2G邻区,其中,i为1至N之间的整数;
第二获取单元,用于获取第一重定位请求信令以及核心网CN根据所述第一重定位请求信令返回的第一IU释放信令,其中,所述第一重定位请求信令为预设周期内的重定位请求信令中包含所述第i个目标2G邻区的重定位请求信令;
第三获取单元,用于根据所述第一重定位请求信令的个数,获取所述待测3G小区语音请求切换至所述第i个目标2G邻区的第一次数;
第四获取单元,用于根据所述第一IU释放信令中的原因值为成功的次数,获取所述待测3G小区语音成功切换至第i个目标2G邻区的第二次数。
本发明的实施例还提供了一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的装置,应用于4G基站,包括:
第三获取模块,用于获取待测3G小区所归属的无线网络控制器RNC发送的所述待测3G小区语音请求切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第二次数,其中,所述4G基站与所述待测3G小区的3G基站共站;
处理模块,用于根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,得出一处理结果;
选取模块,用于根据所述处理结果,选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为电路域回落CSFB的2G测量频点。
其中,所述处理模块包括:
第一处理单元,用于通过公式Ai=Pi/(P1+P2+......PN)获取A1至AN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Pi为所述待测3G小区语音请求切换至第i个目标2G邻区的第一次数;
第二处理单元,用于通过公式Bi=Qi/(Q1+Q2+......QN)获取B1至BN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Qi为所述待测3G小区语音成功切换至所述第i个目标2G邻区的第二次数;
第三处理单元,用于通过公式Ci=Z1*Ai+Z2*Bi获取C1至CN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Z1为第一预设权重因子,Z2为第二预设权重因子。
其中,所述选取模块包括:
排序单元,用于将所述C1至CN按照预设顺序进行排序,并在排序后的所述C1至CN中按照预设规则选取预设数量个Ci;
选取单元,用于分别获取与每个所述Ci对应的第i个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点。
本发明实施例具有以下有益效果:
本发明实施例由3G网络中的RNC对重定位请求信令和IU释放信令进行解析处理,得到待测3G小区语音请求切换至每个目标2G邻区的第一次数以及待测3G小区语音成功切换至每个目标2G邻区的第二次数,并将第一次数和第二次数透传至共站的4G基站,由4G基站对第一次数和第二次数进行处理以控制重定向连接释放信令中下发的2G测量频点的个数,并保证2G测量频点的有效性及准确性,从而提升CSFB的成功率、缩短CSFB的呼叫时延。
附图说明
图1为本发明实施例的获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法的工作流程图一;
图2为本发明实施例的获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法中RNC对重定位请求信令的解析示意图;
图3为本发明实施例的获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法中RNC对IU释放信令的解析示意图;
图4为本发明实施例的获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法的工作流程图二;
图5为本发明实施例的获取电路域回落CSFB的2G测量频点的装置的结构框图一;
图6为本发明实施例的获取电路域回落CSFB的2G测量频点的装置的结构框图二。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合具体实施例及附图进行详细描述。
发明人在发明过程中注意到:
TD-SCDMA与TD-LTE共用基带处理单元BBU、射频拉远模块RRU和天线,只需要在BBU增加TD-LTE的基带处理板,再进行软件升级,即可将一个TD-SCDMA基站快速变为同时支持TD-LTE的双模站点。双模站点可以大量节省投资、设备采购以及配套建设,而且减少天线的数量从而降低公众对基站的敏感程度,是大规模铺开TD-LTE网络的一个快捷方法,且目前的TD-LTE站点大部分为TD-SCDMA/TD-LTE的双模站点。
双模站点,4G与3G小区是共站、共天线的,其覆盖方向完全一致,而且3G CS语音切换2G性能通过多年的优化,已经达到了较为理想的状态,其2G邻区定义的准确程度相当高。
但现有技术中并未有根据3G CS语音切换2G的相关统计信息,获取4G小区定义2G测量频点的技术方案。
基于上述问题,本发明实施例提供了一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法,解决现有TD-LTE网络中人为、主观地定义2G测量频点,容易出现多定、漏定、甚至错定测量频点,从而导致CSFB时延长,用户体验低的问题。
图1为本发明实施例的获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法的工作流程图一,如图1所示,本发明实施例的方法可以包括如下步骤:
步骤S11:获取与待测3G小区相关的重定位请求信令以及核心网CN根据所述重定位请求信令返回的IU释放信令,其中,所述重定位请求信令中包含所述待测3G小区语音待切换的目标2G邻区信息;
步骤S12:分别对所述重定位请求信令以及所述IU释放信令进行解析处理,获取所述待测3G小区语音请求切换至第1至N个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述第1至N个目标2G邻区的第二次数,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,且N为大于或等于1的整数;
步骤S13:将所述第一次数和所述第二次数透传至与所述待测3G小区的3G基站共站的4G基站,由所述4G基站根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,并根据处理结果选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点。
在本发明的具体实施例中,无线网络控制器RNC统计预设周期T时间内与待测3G小区相关的重定位请求信令以及IU释放信令,并根据重定位请求信令中的全球小区识别码以及IU释放信令中的原因值,获取待测3G小区语音请求切换至每个目标2G邻区的第一次数Pi,以及待测3G小区语音成功切换至目标2G邻区的第二次数Qi。
在本发明的具体实施例中,所述步骤S12,可以进一步包括:
根据所述重定位请求信令中的全球小区识别码,获取所述待测3G小区语音请求切换的第i个目标2G邻区,其中,i为1至N之间的整数;
获取第一重定位请求信令以及核心网CN根据所述第一重定位请求信令返回的第一IU释放信令,其中,所述第一重定位请求信令为所述预设周期内的重定位请求信令中包含所述第i个目标2G邻区的重定位请求信令;
根据所述第一重定位请求信令的个数,获取所述待测3G小区语音请求切换至所述第i个目标2G邻区的第一次数;
根据所述第一IU释放信令中的原因值为成功的次数,获取所述待测3G小区语音成功切换至第i个目标2G邻区的第二次数。
举例说明如下。
假定双模站点的待测3G小区共有N个目标2G邻区,分别为第一个目标2G邻区、第二个目标2G邻区……第N个目标2G邻区。
如图2所示,假定RNC对预设周期内的重定位请求信令进行解析,首先对所述重定位请求信令中的目标标识Target ID中的全球小区识别码CGI进行解析处理,获取所述待测3G小区语音请求切换的第i个目标2G邻区,且从重定位请求信令中解析出所述第i个目标2G邻区的全球小区识别码一次,记待测3G小区语音请求切换至所述第i个目标2G邻区一次,统计预设周期内包含所述第i个目标2G邻区的第一重定位请求的个数,并根据第一重定位请求的个数,确定所述待测3G小区语音请求切换至所述第i个目标2G邻区的第一次数Pi。
进一步地,如图3所示,获取核心网根据所述第一重定位请求信令返回的第一IU释放信令,RNC对所述第一IU释放信令中的原因值进行解析,并根据所述第一IU释放信令中的原因值为成功的次数,获取所述待测3G小区语音成功切换至第i个目标2G邻区的第二次数Qi。
在本发明的具体实施例中,3G网络中的RNC将待测3G小区语音请求切换至每个目标2G邻区的第一次数Pi,以及待测3G小区语音成功切换至目标2G邻区的第二次数Qi透传至与所述待测3G小区的基站Node B共站的4G基站eNode B,作为4G小区定义2G测量频点的重要依据。
因此,本发明的实施例还提供了一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法,应用于4G基站,如图4所示,方法可以包括:
步骤S41:获取待测3G小区所归属的无线网络控制器RNC发送的所述待测3G小区语音请求切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第二次数,其中,所述4G基站与所述待测3G小区的3G基站共站;
步骤S42:根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,得出一处理结果;
步骤S43:根据所述处理结果,选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为电路域回落CSFB的2G测量频点。
本发明实施例中的4G基站,通过对3G网络中的RNC传送的Pi以及Qi按照预设算法进行处理,选取同基站的3G小区切换次数多以及成功概率高的目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点,有效控制了重定向连接释放信令中下发的2G测量频点的个数,并保证了2G测量频点定义的准确性,缩短了CSFB的呼叫时延,提高了用户语音感知体验。
在本发明的具体实施例中,所述步骤S42进一步包括:
通过公式Ai=Pi/(P1+P2+......PN)获取A1至AN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Pi为所述待测3G小区语音请求切换至第i个目标2G邻区的第一次数;
通过公式Bi=Qi/(Q1+Q2+......QN)获取B1至BN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Qi为所述待测3G小区语音成功切换至所述第i个目标2G邻区的第二次数;
通过公式Ci=Z1*Ai+Z2*Bi获取C1至CN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Z1为第一预设权重因子,Z2为第二预设权重因子。
在本发明的具体实施例中,所述步骤S43进一步包括:
将所述C1至CN按照预设顺序进行排序,并在排序后的所述C1至CN中按照预设规则选取预设数量个Ci;
分别获取与每个所述Ci对应的第i个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点。
在本发明的具体实施例中,4G基站通过P1、P2……Pn计算出A1、A2……An,通过Q1、Q2……Qn计算出B1、B2……Bn,再根据第一预设权重因子Z1,第二预设权重因子Z2获取C1、C2……Cn,然后对C1、C2……Cn按照从大到小的顺序进行排序,并选取前Z3个Ci,分别获取每个Ci对应的第i个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点,假定Z3为5,且对C1至Cn按照从大到小的顺序排序后,排在前五位的Ci分别为C7、C5、C1、C2以及C8,则分别获取第7个目标2G邻区的测量频点、第5个目标2G邻区的测量频点、第1个目标2G邻区的测量频点、第2个目标2G邻区的测量频点以及第8个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点发送给用户。
另外,在本发明的具体实施例中,4G基站设置周期性更新参数T,在T时间到达后,运用以上算法更新2G测量频点,并复位T定时器、重新开始计时。且本发明实施例不仅可以应用于所有的与3G共站、共天线的4G站点,而且可以近似准确地应用于与3G共站但不共天线的4G站点。
在本发明的具体实施例中,4G基站对3G网络中的RNC发送的待测3G小区语音请求切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第二次数按照上述算法进行处理,选取待测3G小区切换次数多以及成功概率高的目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点,保证了2G测量频点的有效性以及准确性。
本发明的实施例还提供了一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的装置,应用于无线网络控制器,如图5所示,装置可以包括:
第一获取模块51,用于获取与待测3G小区相关的重定位请求信令以及核心网CN根据所述重定位请求信令返回的IU释放信令,其中,所述重定位请求信令中包含所述待测3G小区语音请求切换的目标2G邻区信息;
第二获取模块52,用于分别对所述重定位请求信令以及所述IU释放信令进行解析处理,获取所述待测3G小区语音请求切换至第1至N个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述第1至N个目标2G邻区的第二次数,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,且N为大于或等于1的整数;
传送模块53,用于将所述第一次数和所述第二次数透传至与所述待测3G小区的3G基站共站的4G基站,由所述4G基站根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,并根据处理结果选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点。
本发明实施例的获取电路域回落CSFB的2G测量频点的装置,所述第二获取模块52可以包括:
第一获取单元,用于根据所述重定位请求信令中的全球小区识别码,获取所述待测3G小区语音请求切换的第i个目标2G邻区,其中,i为1至N之间的整数;
第二获取单元,用于获取第一重定位请求信令以及核心网CN根据所述第一重定位请求信令返回的第一IU释放信令,其中,所述第一重定位请求信令为预设周期内的重定位请求信令中包含所述第i个目标2G邻区的重定位请求信令;
第三获取单元,用于根据所述第一重定位请求信令的个数,获取所述待测3G小区语音请求切换至所述第i个目标2G邻区的第一次数;
第四获取单元,用于根据所述第一IU释放信令中的原因值为成功的次数,获取所述待测3G小区语音成功切换至第i个目标2G邻区的第二次数。
本发明的实施例还提供了一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的装置,应用于4G基站,如图6所示,装置可以包括:
第三获取模块61,用于获取待测3G小区所归属的无线网络控制器RNC发送的所述待测3G小区语音请求切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第二次数,其中,所述4G基站与所述待测3G小区的3G基站共站;
处理模块62,用于根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,得出一处理结果;
选取模块63,用于根据所述处理结果,选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为电路域回落CSFB的2G测量频点。
本发明实施例的获取电路域回落CSFB的2G测量频点的装置,所述处理模块62可以包括:
第一处理单元,用于通过公式Ai=Pi/(P1+P2+......PN)获取A1至AN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Pi为所述待测3G小区语音请求切换至第i个目标2G邻区的第一次数;
第二处理单元,用于通过公式Bi=Qi/(Q1+Q2+......QN)获取B1至BN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Qi为所述待测3G小区语音成功切换至所述第i个目标2G邻区的第二次数;
第三处理单元,用于通过公式Ci=Z1*Ai+Z2*Bi获取C1至CN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Z1为第一预设权重因子,Z2为第二预设权重因子。
本发明实施例的获取电路域回落CSFB的2G测量频点的装置,所述选取模块63可以包括:
排序单元,用于将所述C1至CN按照预设顺序进行排序,并在排序后的所述C1至CN中按照预设规则选取预设数量个Ci;
选取单元,用于分别获取与每个所述Ci对应的第i个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点。
需要说明的是,该装置是与上述方法实施例对应的装置,上述方法实施例中所有实现方式均适用于该装置的实施例中,也能达到相同的技术效果。
本发明实施例的获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法及装置,利用共站、共天线的3G与4G基站的小区天线覆盖范围完全一致的特点,4G基站通过对3G网络中的RNC传送的Pi以及Qi按照预设算法进行处理,选取同基站的3G小区切换次数多以及成功概率高的目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点,有效控制了重定向连接释放信令中下发的2G测量频点的个数,并保证了2G测量频点定义的准确性,缩短了CSFB的呼叫时延,提高了用户语音感知体验。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (8)
1.一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法,应用于无线网络控制器,其特征在于,包括:
获取与待测3G小区相关的重定位请求信令以及核心网CN根据所述重定位请求信令返回的IU释放信令,其中,所述重定位请求信令中包含所述待测3G小区语音待切换的目标2G邻区信息;
分别对所述重定位请求信令以及所述IU释放信令进行解析处理,获取所述待测3G小区语音请求切换至第1至N个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述第1至N个目标2G邻区的第二次数,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,且N为大于或等于1的整数;
将所述第一次数和所述第二次数透传至与所述待测3G小区的3G基站共站的4G基站,由所述4G基站根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,并根据处理结果选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点;
所述根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,包括:
通过公式Ai=Pi/(P1+P2+......PN)获取A1至AN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Pi为所述待测3G小区语音请求切换至第i个目标2G邻区的第一次数;
通过公式Bi=Qi/(Q1+Q2+……QN)获取B1至BN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Qi为所述待测3G小区语音成功切换至所述第i个目标2G邻区的第二次数;
通过公式Ci=Z1*Ai+Z2*Bi获取C1至CN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Z1为第一预设权重因子,Z2为第二预设权重因子。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述分别对所述重定位请求信令以及所述IU释放信令进行解析处理,获取所述待测3G小区语音请求切换至第1至N个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述第1至N个目标2G邻区的第二次数,包括:
根据所述重定位请求信令中的全球小区识别码,获取所述待测3G小区语音请求切换的第i个目标2G邻区,其中,i为1至N之间的整数;
获取第一重定位请求信令以及核心网CN根据所述第一重定位请求信令返回的第一IU释放信令,其中,所述第一重定位请求信令为预设周期内的重定位请求信令中包含所述第i个目标2G邻区的重定位请求信令;
根据所述第一重定位请求信令的个数,获取所述待测3G小区语音请求切换至所述第i个目标2G邻区的第一次数;
根据所述第一IU释放信令中的原因值为成功的次数,获取所述待测3G小区语音成功切换至第i个目标2G邻区的第二次数。
3.一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的方法,应用于4G基站,其特征在于,包括:
获取待测3G小区所归属的无线网络控制器RNC发送的所述待测3G小区语音请求切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第二次数,其中,所述4G基站与所述待测3G小区的3G基站共站;
根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,得出一处理结果;
根据所述处理结果,选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为电路域回落CSFB的2G测量频点;
所述根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,得出一处理结果,包括:
通过公式Ai=Pi/(P1+P2+……PN)获取A1至AN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Pi为所述待测3G小区语音请求切换至第i个目标2G邻区的第一次数;
通过公式Bi=Qi/(Q1+Q2+……QN)获取B1至BN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Qi为所述待测3G小区语音成功切换至所述第i个目标2G邻区的第二次数;
通过公式Ci=Z1*Ai+Z2*Bi获取C1至CN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Z1为第一预设权重因子,Z2为第二预设权重因子。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述处理结果,选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为电路域回落CSFB的2G测量频点,包括:
将所述C1至CN按照预设顺序进行排序,并在排序后的所述C1至CN中按照预设规则选取预设数量个Ci;
分别获取与每个所述Ci对应的第i个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点。
5.一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的装置,应用于无线网络控制器,其特征在于,包括:
第一获取模块,用于获取与待测3G小区相关的重定位请求信令以及核心网CN根据所述重定位请求信令返回的IU释放信令,其中,所述重定位请求信令中包含所述待测3G小区语音待切换的目标2G邻区信息;
第二获取模块,用于分别对所述重定位请求信令以及所述IU释放信令进行解析处理,获取所述待测3G小区语音请求切换至第1至N个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述第1至N个目标2G邻区的第二次数,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,且N为大于或等于1的整数;
传送模块,用于将所述第一次数和所述第二次数透传至与所述待测3G小区的3G基站共站的4G基站,由所述4G基站根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,并根据处理结果选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点;
所述根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,得出一处理结果,包括:
通过公式Ai=Pi/(P1+P2+……PN)获取A1至AN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Pi为所述待测3G小区语音请求切换至第i个目标2G邻区的第一次数;
通过公式Bi=Qi/(Q1+Q2+……QN)获取B1至BN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Qi为所述待测3G小区语音成功切换至所述第i个目标2G邻区的第二次数;
通过公式Ci=Z1*Ai+Z2*Bi获取C1至CN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Z1为第一预设权重因子,Z2为第二预设权重因子。
6.根据权利要求5所述的装置,其特征在于,所述第二获取模块包括:
第一获取单元,用于根据所述重定位请求信令中的全球小区识别码,获取所述待测3G小区语音请求切换的第i个目标2G邻区,其中,i为1至N之间的整数;
第二获取单元,用于获取第一重定位请求信令以及核心网CN根据所述第一重定位请求信令返回的第一IU释放信令,其中,所述第一重定位请求信令为预设周期内的重定位请求信令中包含所述第i个目标2G邻区的重定位请求信令;
第三获取单元,用于根据所述第一重定位请求信令的个数,获取所述待测3G小区语音请求切换至所述第i个目标2G邻区的第一次数;
第四获取单元,用于根据所述第一IU释放信令中的原因值为成功的次数,获取所述待测3G小区语音成功切换至第i个目标2G邻区的第二次数。
7.一种获取电路域回落CSFB的2G测量频点的装置,应用于4G基站,其特征在于,包括:
第三获取模块,用于获取待测3G小区所归属的无线网络控制器RNC发送的所述待测3G小区语音请求切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第一次数以及所述待测3G小区语音成功切换至所述待测3G小区的每个目标2G邻区的第二次数,其中,所述4G基站与所述待测3G小区的3G基站共站;
处理模块,用于根据预设算法对所述第一次数和所述第二次数进行处理,得出一处理结果;
选取模块,用于根据所述处理结果,选取预设数量个目标2G邻区的测量频点作为电路域回落CSFB的2G测量频点;
所述处理模块包括:
第一处理单元,用于通过公式Ai=Pi/(P1+P2+……PN)获取A1至AN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Pi为所述待测3G小区语音请求切换至第i个目标2G邻区的第一次数;
第二处理单元,用于通过公式Bi=Qi/(Q1+Q2+……QN)获取B1至BN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Qi为所述待测3G小区语音成功切换至所述第i个目标2G邻区的第二次数;
第三处理单元,用于通过公式Ci=Z1*Ai+Z2*Bi获取C1至CN,其中,N为所述待测3G小区的目标2G邻区的个数,N为大于或等于1的整数,i为1至N之间的整数,Z1为第一预设权重因子,Z2为第二预设权重因子。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述选取模块包括:
排序单元,用于将所述C1至CN按照预设顺序进行排序,并在排序后的所述C1至CN中按照预设规则选取预设数量个Ci;
选取单元,用于分别获取与每个所述Ci对应的第i个目标2G邻区的测量频点作为CSFB的2G测量频点。
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