CN112312506B - 驻留小区的方法及装置、存储介质、终端 - Google Patents
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Abstract
一种驻留小区的方法及装置、存储介质、终端,所述方法包括:确定多个频点;对所述多个频点进行小区检测,以得到多个小区;依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量,其中,每当完成一轮检测,剔除检测值不满足预设小区参数阈值范围的小区;基于多轮小区测量之后剩余的小区,选择驻留小区。本发明可以提高开机驻网的成功率,提高驻网成功后的上下行速率。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种驻留小区的方法及装置、存储介质、终端。
背景技术
在移动通信中,移动端开机搜网,需要选择合适的频点进行驻留。驻留在合适的频点上,既可以增加上下行接入的稳定性,又可以提升上下行接入的速率,同时也可以保证较低的功耗。
在现有技术中,移动终端通过主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)同步获取待测频点的同步位置,并进行相关峰排序,对于排序后的频点进行小区检测,对检出的小区进行小区测量,并依据小区测量的信干噪比(Signal Interference NoiseRatio,SINR)排序并选择待驻留的小区。
然而,采用现有的开机驻网方法,容易发生上行接入困难的问题,影响移动终端设备的性能。
发明内容
本发明解决的技术问题是提供一种驻留小区的方法及装置、存储介质、终端,可以提高开机驻网的成功率,提高驻网成功后的上下行速率。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种驻留小区的方法,包括以下步骤:确定多个频点;对所述多个频点进行小区检测,以得到多个小区;依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量,其中,每当完成一轮检测,剔除检测值不满足预设小区参数阈值范围的小区;基于多轮小区测量之后剩余的小区,选择驻留小区。
可选的,所述确定多个频点包括:确定多个初始频点;依照预设的顺序,采用多个预设的频点信号质量参数依次确定所述多个初始频点的参数值,其中,每当完成一轮确定,剔除参数值不满足所述预设频点参数阈值范围的初始频点;采用剩余的初始频点作为所述多个频点。
可选的,所述多个预设的频点信号质量参数包括峰均比以及功率值;依照预设的顺序,采用多个预设的频点信号质量参数依次确定所述多个初始频点的参数值包括:对所述初始频点进行PSS同步,以得到各个初始频点的峰均比;剔除峰均比小于预设峰均比阈值的频点,以得到第一剩余频点;确定各个第一剩余频点的功率值;剔除功率值小于预设功率阈值的频点,以得到第二剩余频点,作为所述剩余的初始频点。
可选的,所述确定多个频点还包括:基于最后一轮确定结果,自优至劣对剩余的初始频点进行排列,以确定所述多个频点的顺序。
可选的,所述多个频点中既包含FDD频点又包含TDD频点;在对所述多个频点进行小区检测之前,还包括:将所述多个频点分为FDD频点组与TDD频点组,组内顺序依照所述多个频点的当前顺序排列,将所述FDD频点组排列在TDD频点组之前。
可选的,所述剩余的小区中既包含FDD频点小区又包含TDD频点小区;所述基于多轮小区测量之后剩余的小区,选择驻留小区包括:将所述剩余的小区分为FDD频点小区组与TDD频点小区组,组内顺序依照所述剩余小区的当前顺序排列,将所述FDD频点小区组排列在TDD频点小区组之前;依照排列后的顺序选择驻留小区。
可选的,所述多个预设的小区信号质量参数包括SINR以及RSRP;依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量包括:确定所述多个小区的SINR测量值;剔除SINR测量值小于预设SINR阈值的小区,以得到第一剩余小区;确定各个第一剩余小区的RSRP测量值;剔除RSRP测量值小于预设RSRP阈值的第一剩余小区,以得到第二剩余小区。
可选的,所述多个预设的小区信号质量参数还包括RSSI;依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量还包括:确定各个第二剩余小区的RSSI测量值;剔除RSSI测量值小于预设RSSI阈值的第二剩余小区,以得到第三剩余小区。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种驻留小区的装置,包括:频点确定模块,用于确定多个频点;小区检测模块,用于对所述多个频点进行小区检测,以得到多个小区;小区剔除模块,用于依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量,其中,每当完成一轮检测,剔除检测值不满足预设小区参数阈值范围的小区;小区选择模块,用于基于多轮小区测量之后剩余的小区,选择驻留小区。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行上述驻留小区的方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时执行上述驻留小区的方法的步骤。
与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:
在本发明实施例中,通过设置依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量,每当完成一轮检测,根据检测值是否满足预设小区参数阈值范围,剔除不满足所述预设小区参数阈值范围的小区,可以根据更多参数的检测结果确定驻留小区,提高开机驻网的成功率,提高驻网成功后的上下行速率,并且根据各个参数的检测结果逐步缩小可选小区的范围,有助于提高确定效率,并且降低功耗。
进一步,通过设置依照预设的顺序,采用多个预设的频点信号质量参数依次确定所述多个初始频点的参数值,其中,每当完成一轮确定,剔除参数值不满足所述预设频点参数阈值范围的初始频点,可以根据更多参数值确定用于进行小区检测的频点,进一步提高开机驻网的成功率,提高驻网成功后的上下行速率,并且根据各个参数的检测结果逐步缩小可选频点的范围,有助于提高确定效率,并且降低功耗。
进一步,在对所述多个频点进行小区检测之前,还包括:将所述多个频点分为FDD频点组与TDD频点组,组内顺序依照所述多个频点的当前顺序排列,将所述FDD频点组排列在TDD频点组之前,可以在所述多个频点中优先选择FDD频点,从而提高了终端驻留在速率更优的FDD频点上的可能性,进一步提高驻网成功后的上下行速率,并且降低功耗。
进一步,将所述剩余的小区分为FDD频点小区组与TDD频点小区组,组内顺序依照所述剩余小区的当前顺序排列,将所述FDD频点小区组排列在TDD频点小区组之前,可以在所述多个小区中优先选择FDD频点小区,从而进一步提高了终端驻留在速率更优的FDD频点小区上的可能性,进一步提高驻网成功后的上下行速率,并且降低功耗。
附图说明
图1是本发明实施例中一种驻留小区的方法的流程图;
图2是图1中步骤S11的一种具体实施方式的流程图;
图3是本发明实施例中另一种驻留小区的方法的流程图;
图4是本发明实施例中一种驻留小区的装置的结构示意图。
具体实施方式
如前所述,在现有技术中,移动终端通过PSS同步获取待测频点的同步位置,并进行相关峰排序,对于排序后的频点进行小区检测,对检出的小区进行小区测量,并依据小区测量的SINR排序并选择待驻留的小区。然而,采用现有的开机驻网方法,容易发生上行接入困难的问题,影响移动终端设备的性能。
本发明的发明人经过研究发现,在现有技术中,仅基于单一参数(如依据小区测量的SINR)对小区进行排序,然后根据排序结果确定待驻留的小区,容易出现接入到SINR较好,但其他参数性能较差的频点上,容易产生上行接入困难的问题,影响移动终端设备的性能。另外,单纯依赖信号质量选择接入频点,容易驻留到信号质量较好的时分双工(TimeDivision Duplexing,TDD)频点上,而频分双工(Frequency Division Duplexing,FDD)频点天生的下行子帧或上行子帧比TDD频点多,所以在很多情况下,优先选择到TDD频点上,会影响上下行的接入速率,也会影响移动终端设备的性能。
在本发明实施例中,通过设置依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量,每当完成一轮检测,根据检测值是否满足预设小区参数阈值范围,剔除不满足所述预设小区参数阈值范围的小区,可以根据更多参数的检测结果确定驻留小区,保证了开机驻网的成功率,驻网成功后的上下行速率,并且根据各个参数的检测结果逐步缩小可选小区的范围,有助于提高确定效率,并且降低功耗。
为使本发明的上述目的、特征和有益效果能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
参照图1,图1是本发明实施例中一种驻留小区的方法的流程图。所述驻留小区的方法可以包括步骤S11至步骤S14:
步骤S11:确定多个频点;
步骤S12:对所述多个频点进行小区检测,以得到多个小区;
步骤S13:依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量,其中,每当完成一轮检测,剔除检测值不满足预设小区参数阈值范围的小区;
步骤S14:基于多轮小区测量之后剩余的小区,选择驻留小区。
在步骤S11的具体实施中,所述多个频点可以是BA表携带的频点,还可以是经过筛选之后确定的频点。
参照图2,图2是图1中步骤S11的一种具体实施方式的流程图。所述确定多个频点的步骤可以包括步骤S21至步骤S23,还可以包括步骤S21至步骤S24,以下对各个步骤进行说明。
在步骤S21中,确定多个初始频点。
具体地,可以是在带广播控制信道(Broadcast Control Channel,BCCH)分配表(又称为BA表)的开机搜网场景下,由BA表携带所述多个初始频点的。其中,BA表携带所述多个初始频点可以均为TDD频点,还可以均为FDD频点,还可以既包含FDD频点又包含TDD频点。
在步骤S22中,依照预设的顺序,采用多个预设的频点信号质量参数依次确定所述多个初始频点的参数值,其中,每当完成一轮确定,剔除参数值不满足所述预设频点参数阈值范围的初始频点。
具体地,所述频点信号质量参数可以用于指示频点的信号质量的优劣,例如可以选自峰均比以及功率值。其中,所述峰均比可以用于指示所述频点的信号峰值功率与平均功率比,所述功率值可以用于指示所述频点的信号功率。
需要指出的是,在本申请实施例中,还可以采用两个或者两个以上参数的加权运算值,作为所述预设的频点信号质量参数的值。
进一步地,所述多个预设的频点信号质量参数可以包括峰均比以及功率值;依照预设的顺序,采用多个预设的频点信号质量参数依次确定所述多个初始频点的参数值包括:对所述初始频点进行PSS同步,以得到各个初始频点的峰均比;剔除峰均比小于预设峰均比阈值的频点,以得到第一剩余频点;确定各个第一剩余频点的功率值;剔除功率值小于预设功率阈值的频点,以得到第二剩余频点,作为所述剩余的初始频点。
在具体实施中,可以采用Thpeakavg表示所述预设峰均比阈值。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,以BA表携带了m个初始频点为例,对所述m个初始频点进行PSS同步,同步输出信息包括峰均比,对这m个初始频点按峰均比降序排列,确定m个初始频点中峰均比大于Thpeakavg的初始频点,确定大于等于Thpeakavg的初始频点数量为m1个,如果m1大于1,则对这m1个初始频点按功率值进行降序排列。
进一步地,还可以确定m1个初始频点中功率值大于等于预设功率阈值的初始频点,确定大于等于预设功率阈值的初始频点数量为m2个。
在步骤S23中,采用剩余的初始频点作为所述多个频点。
在上述具体实施方式中,可以采用所述剩余的m2个初始频点作为所述多个频点,执行后续小区检测以及小区测量等步骤。
在步骤S24中,基于最后一轮确定结果,自优至劣对剩余的初始频点进行排列,以确定所述多个频点的顺序。
在上述具体实施方式中,最后一轮确定结果为确定各个第二剩余频点的功率值,由于功率值大的频点优于功率值小的频点,则可以对功率值自大至小降序排列,得到剩余的m2个初始频点的顺序,也即所述多个频点的顺序。
在本发明实施例中,通过设置依照预设的顺序,采用多个预设的频点信号质量参数依次确定所述多个初始频点的参数值,其中,每当完成一轮确定,剔除参数值不满足所述预设频点参数阈值范围的初始频点,可以根据更多参数值确定用于进行小区检测的频点,进一步提高开机驻网的成功率,提高驻网成功后的上下行速率,并且根据各个参数的检测结果逐步缩小可选频点的范围,有助于提高确定效率,并且降低功耗。
继续参照图1,在步骤S12的具体实施中,对所述多个频点进行小区检测,以得到多个小区。
需要指出的是,在本申请实施例中,可以采用常规的小区检测方法,对于小区检测的具体步骤不作限制。
在步骤S13的具体实施中,依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量,其中,每当完成一轮检测,剔除检测值不满足预设小区参数阈值范围的小区。
具体地,所述小区信号质量参数可以用于指示小区的信号质量的优劣,例如可以选自信干噪比(Signal Interference Noise Ratio,SINR)、参考信号接收功率(ReferenceSignal Receiving Power,RSRP)以及接收的信号强度指示(Received Signal StrengthIndication,RSSI)。
需要指出的是,在本申请实施例中,还可以采用两个或者两个以上参数的加权运算值,作为所述预设的频点信号质量参数的值。
进一步地,所述多个预设的小区信号质量参数可以包括SINR以及RSRP;依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量包括:确定所述多个小区的SINR测量值;剔除SINR测量值小于预设SINR阈值的小区,以得到第一剩余小区;确定各个第一剩余小区的RSRP测量值;剔除RSRP测量值小于预设RSRP阈值的第一剩余小区,以得到第二剩余小区。
在具体实施中,可以采用Thsnr表示所述预设SINR阈值。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,以对检测得到的多个小区的数量为n为例,对检测到的n个小区按测量值SINR进行降序排列,并剔除SINR<Thsnr的小区,剩下n1个小区,即第一剩余小区的数量为n1。
然后还可以确定n1个小区中RSRP测量值大于等于预设RSRP阈值的小区,确定大于等于预设RSRP阈值的小区数量为n2个,即第二剩余小区的数量为n2。
更进一步地,所述多个预设的小区信号质量参数还可以包括RSSI;依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量还包括:确定各个第二剩余小区的RSSI测量值;剔除RSSI测量值小于预设RSSI阈值的第二剩余小区,以得到第三剩余小区。
在上述具体实施方式中,还可以确定n2个小区中RSSI测量值大于等于预设RSSI阈值的小区,确定大于等于预设RSSI阈值的小区数量为n3个,即第三剩余小区的数量为n3。
在本发明实施例中,通过设置依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量,其中,每当完成一轮测量,剔除参数值不满足所述预设频点参数阈值范围的初始频点,可以根据更多参数值确定用于驻留的小区,进一步提高开机驻网的成功率,提高驻网成功后的上下行速率,并且根据各个参数的检测结果逐步缩小可选频点的范围,有助于提高确定效率,并且降低功耗。
继续参照图1,在步骤S14的具体实施中,基于多轮小区测量之后剩余的小区,选择驻留小区。
具体地,可以是基于最后一轮确定结果,自优至劣对剩余的小区进行排列,以确定所述多个小区的顺序。
以上述具体实施方式为例,最后一轮确定结果为确定各个第三剩余小区的RSSI,由于RSSI大的小区优于RSSI小的小区,则可以对RSSI自大至小降序排列,得到剩余的n3个小区的顺序。
在本发明实施例中,通过设置依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量,每当完成一轮检测,根据检测值是否满足预设小区参数阈值范围,剔除不满足所述预设小区参数阈值范围的小区,可以根据更多参数的检测结果确定驻留小区,提高开机驻网的成功率,提高驻网成功后的上下行速率,并且根据各个参数的检测结果逐步缩小可选小区的范围,有助于提高确定效率,并且降低功耗。
需要指出的是,如果所述多个频点中仅包含TDD频点或者仅包含FDD频点,则可以采用上述驻留小区的方法,如果所述多个频点中既包含FDD频点又包含TDD频点,则除了采用上述驻留小区的方法,还可以采用另一种驻留小区的方法。
参照图3,图3是本发明实施例中另一种驻留小区的方法的流程图。所述另一种驻留小区的方法可以包括图1示出的步骤,还可以包括步骤S31、步骤S32至步骤S33,以下对各个步骤进行说明。
在步骤S31中,在采用步骤S12对所述多个频点进行小区检测之前,还可以包括:将所述多个频点分为FDD频点组与TDD频点组,组内顺序依照所述多个频点的当前顺序排列,将所述FDD频点组排列在TDD频点组之前。
例如在上述具体实施方式中,可以在剩余的m2个初始频点(即所述多个频点)中找出第一个TDD频点,并将剩余的m2个初始频点中的FDD频点均排在该TDD频点之前。其中,在FDD频点之间,沿用其在剩余的m2个初始频点中的排列顺序,在TDD频点之间,沿用其在剩余的m2个初始频点中的排列顺序。
以剩余的m2个初始频点为TDD1-FDD1-FDD2-TDD2为例,则可以排列为FDD1-FDD2-TDD1-TDD2。
在本发明实施例中,在对所述多个频点进行小区检测之前,还包括:将所述多个频点分为FDD频点组与TDD频点组,组内顺序依照所述多个频点的当前顺序排列,将所述FDD频点组排列在TDD频点组之前,可以在所述多个频点中优先选择FDD频点,从而提高了终端驻留在速率更优的FDD频点上的可能性,进一步提高驻网成功后的上下行速率,并且降低功耗。
进一步地,图1示出的步骤S14,即所述基于多轮小区测量之后剩余的小区,选择驻留小区的步骤可以包括步骤S32至步骤S33。
在步骤S32中,所述剩余的小区中既包含FDD频点小区又包含TDD频点小区;将所述剩余的小区分为FDD频点小区组与TDD频点小区组,组内顺序依照所述剩余小区的当前顺序排列,将所述FDD频点小区组排列在TDD频点小区组之前。
在步骤S33中,依照排列后的顺序选择驻留小区。
例如在上述具体实施方式中,可以在剩余的n3个小区中找出第一个TDD频点小区,并将剩余的m3个初始频点中的FDD频点小区均排在该TDD频点小区之前。其中,在FDD频点小区之间,沿用其在剩余的n3个小区中的排列顺序,在TDD频点小区之间,沿用其在剩余的n3个小区中的排列顺序。
以剩余的n3个小区为TDD1-FDD1-TDD2-FDD2为例,则可以排列为FDD1-FDD2-TDD1-TDD2。
在本发明实施例中,将所述剩余的小区分为FDD频点小区组与TDD频点小区组,组内顺序依照所述剩余小区的当前顺序排列,将所述FDD频点小区组排列在TDD频点小区组之前,可以在所述多个小区中优先选择FDD频点小区,从而进一步提高了终端驻留在速率更优的FDD频点小区上的可能性,进一步提高驻网成功后的上下行速率,并且降低功耗。
参照图4,图4是本发明实施例中一种驻留小区的装置的结构示意图。所述驻留小区的装置可以包括:
频点确定模块41,用于确定多个频点;
小区检测模块42,用于对所述多个频点进行小区检测,以得到多个小区;
小区剔除模块43,用于依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量,其中,每当完成一轮检测,剔除检测值不满足预设小区参数阈值范围的小区;
小区选择模块44,用于基于多轮小区测量之后剩余的小区,选择驻留小区。
关于该驻留小区的装置的原理、具体实现和有益效果请参照前文描述的关于驻留小区的方法的相关描述,此处不再赘述。
本发明实施例还提供了一种存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行上述方法的步骤。所述存储介质可以是计算机可读存储介质,例如可以包括非挥发性存储器(non-volatile)或者非瞬态(non-transitory)存储器,还可以包括光盘、机械硬盘、固态硬盘等。
具体地,在本发明实施例中,所述处理器可以为中央处理单元(centralprocessing unit,简称CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,简称DSP)、专用集成电路(application specificintegrated circuit,简称ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
还应理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,简称ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,简称PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,简称EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electricallyEPROM,简称EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random accessmemory,简称RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的随机存取存储器(random access memory,简称RAM)可用,例如静态随机存取存储器(staticRAM,简称SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronousDRAM,简称SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,简称DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,简称ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,简称SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,简称DR RAM)。
本发明实施例还提供了一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机程序,所述处理器运行所述计算机程序时执行上述方法的步骤。所述终端包括但不限于手机、计算机、平板电脑等终端设备。
具体地,本申请实施例中的终端可以指各种形式的用户设备(user equipment,简称UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台(mobile station,简称MS)、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端设备(terminal equipment)、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session InitiationProtocol,简称SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,简称WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,简称PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(Public Land Mobile Network,简称PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
Claims (10)
1.一种驻留小区的方法,其特征在于,包括以下步骤:
确定多个频点,其中,所述多个频点中既包含FDD频点又包含TDD频点;将所述多个频点分为FDD频点组与TDD频点组,组内顺序依照所述多个频点的当前顺序排列,将所述FDD频点组排列在TDD频点组之前,其中,所述多个频点的当前顺序是基于所述频点的功率值排列的;
对所述多个频点进行小区检测,以得到多个小区;
依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量,其中,每当完成一轮检测,剔除检测值不满足预设小区参数阈值范围的小区;
基于多轮小区测量之后剩余的小区,选择驻留小区。
2.根据权利要求1所述的驻留小区的方法,其特征在于,所述确定多个频点包括:
确定多个初始频点;
依照预设的顺序,采用多个预设的频点信号质量参数依次确定所述多个初始频点的参数值,其中,每当完成一轮确定,剔除参数值不满足预设频点参数阈值范围的初始频点;
采用剩余的初始频点作为所述多个频点。
3.根据权利要求2所述的驻留小区的方法,其特征在于,所述多个预设的频点信号质量参数包括峰均比以及功率值;
依照预设的顺序,采用多个预设的频点信号质量参数依次确定所述多个初始频点的参数值包括:
对所述初始频点进行PSS同步,以得到各个初始频点的峰均比;
剔除峰均比小于预设峰均比阈值的频点,以得到第一剩余频点;
确定各个第一剩余频点的功率值;
剔除功率值小于预设功率阈值的频点,以得到第二剩余频点,作为所述剩余的初始频点。
4.根据权利要求2所述的驻留小区的方法,其特征在于,所述确定多个频点还包括:
基于最后一轮确定结果,自优至劣对剩余的初始频点进行排列,以确定所述多个频点的顺序。
5.根据权利要求1所述的驻留小区的方法,其特征在于,所述剩余的小区中既包含FDD频点小区又包含TDD频点小区;
所述基于多轮小区测量之后剩余的小区,选择驻留小区包括:
将所述剩余的小区分为FDD频点小区组与TDD频点小区组,组内顺序依照所述剩余的小区的当前顺序排列,将所述FDD频点小区组排列在TDD频点小区组之前;
依照排列后的顺序选择驻留小区。
6.根据权利要求1所述的驻留小区的方法,其特征在于,所述多个预设的小区信号质量参数包括SINR以及RSRP;
依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量包括:
确定所述多个小区的SINR测量值;
剔除SINR测量值小于预设SINR阈值的小区,以得到第一剩余小区;
确定各个第一剩余小区的RSRP测量值;
剔除RSRP测量值小于预设RSRP阈值的第一剩余小区,以得到第二剩余小区。
7.根据权利要求6所述的驻留小区的方法,其特征在于,所述多个预设的小区信号质量参数还包括RSSI;
依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量还包括:
确定各个第二剩余小区的RSSI测量值;
剔除RSSI测量值小于预设RSSI阈值的第二剩余小区,以得到第三剩余小区。
8.一种驻留小区的装置,其特征在于,包括:
频点确定模块,用于确定多个频点,其中,所述多个频点中既包含FDD频点又包含TDD频点;
频点分组模块,用于将所述多个频点分为FDD频点组与TDD频点组,组内顺序依照所述多个频点的当前顺序排列,将所述FDD频点组排列在TDD频点组之前,其中,所述多个频点的当前顺序是基于所述频点的功率值排列的;
小区检测模块,用于对所述多个频点进行小区检测,以得到多个小区;
小区剔除模块,用于依照预设的顺序,采用多个预设的小区信号质量参数依次对检测得到的多个小区进行多轮小区测量,其中,每当完成一轮检测,剔除检测值不满足预设小区参数阈值范围的小区;
小区选择模块,用于基于多轮小区测量之后剩余的小区,选择驻留小区。
9.一种存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器运行时执行权利要求1至7任一项所述驻留小区的方法的步骤。
10.一种终端,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器运行所述计算机程序时执行权利要求1至7任一项所述驻留小区的方法的步骤。
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