CN114205876A - 频点测量方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种频点测量方法及装置。该方法包括:以预设时长为调整周期,获取调整周期内待测量小区的多个异频频点的有效切换次数;根据多个异频频点的有效切换次数计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级;根据计算得到的调整周期的频点测量优先级自适应调整小区异频频点测量优先级参数;向终端发送携带有小区异频频点测量优先级参数的测量控制信令,以供终端根据小区异频频点测量优先级参数对待测量小区的多个异频频点进行测量。基于本发明提供的方案,一方面,提高了频点测量效率,减少了异频频点测量时间,从而有效增加数传时间;另一方面,提高切换性能,降低掉线、切换不及时导致质差等问题的风险。

Description

频点测量方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种频点测量方法及装置。
背景技术
现有基于覆盖的LTE异频切换方案主要是基于异频A1+A2+A3,当服务小区电平满足A2后上报A2测量报告,基站侧下发异频测量配置,终端根据异频测量配置启动异频测量,当满足A3判决时(A3 Time-to-trigger=320ms,a3-offset+hysteresis=4dB)上报A3报告发起切换流程。
一旦终端进入测量异频阶段(终端收到异频测量配置后),终端周期性的按照基站配置的异频测量优先级测量异频(GAP1:40ms测6ms;GAP2:80ms测6ms),一旦某个异频小区满足异频切换执行A3门限(目标频点大于源小区4dB,持续320ms),上报A3测量报告,继而发起异频切换流程。
现网异频测量优先级均根据推荐值进行统一的设置,但由于场景不同,每个小区实际需要的测量频点相差很大。而异频测量优先级设置不合理,会导致用户进行不必要的长时间的异频测量,在异频测量GAP的6ms时间段内,用户无法数传,严重影响用户数传效率约20%(GAP1测量模式:每40ms中6ms用于异频测量);同时异频频点多,异频测量不及时又会导致用户异频切换不及时,造成用户出现链路失步、掉线、脱网、频繁切换等行为影响用户感知。
发明内容
鉴于上述问题,提出了本发明实施例以便提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的频点测量方法及装置。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种频点测量方法,包括:
以预设时长为调整周期,获取调整周期内待测量小区的多个异频频点的有效切换次数;
根据多个异频频点的有效切换次数计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级;
根据计算得到的调整周期的频点测量优先级自适应调整小区异频频点测量优先级参数;
向终端发送携带有小区异频频点测量优先级参数的测量控制信令,以供终端根据小区异频频点测量优先级参数对待测量小区的多个异频频点进行测量。
根据本发明实施例的另一方面,提供了一种频点测量装置,包括:
获取模块,适于以预设时长为调整周期,获取调整周期内待测量小区的多个异频频点的有效切换次数;
计算模块,适于根据多个异频频点的有效切换次数计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级;
调整模块,适于根据计算得到的调整周期的频点测量优先级自适应调整小区异频频点测量优先级参数;
发送模块,适于向终端发送携带有小区异频频点测量优先级参数的测量控制信令,以供终端根据小区异频频点测量优先级参数对待测量小区的多个异频频点进行测量。
根据本发明实施例的又一方面,提供了一种计算设备,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,处理器、存储器和通信接口通过通信总线完成相互间的通信;
存储器用于存放至少一可执行指令,可执行指令使处理器执行上述频点测量方法对应的操作。
根据本发明实施例的再一方面,提供了一种计算机存储介质,存储介质中存储有至少一可执行指令,可执行指令使处理器执行如上述频点测量方法对应的操作。
本发明提供的方案基于待测量小区的多个异频频点的有效切换次数来动态调整小区异频频点测量优先级参数,并向终端发送精准的小区异频频点测量优先级参数,一方面,提高了频点测量效率,减少了异频频点测量时间,从而有效增加数传时间;另一方面,提高切换性能,降低掉线、切换不及时导致质差等问题的风险;再一方面,实现了自动化控制,减少人员参与,从而降低了人工成本。
上述说明仅是本发明实施例技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明实施例的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明实施例的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明实施例的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明实施例的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1示出了本发明实施例提供的频点测量方法流程图;
图2示出了本发明另一实施例提供的频点测量方法的流程图;
图3示出了本发明实施例提供的频点测量装置的结构示意图;
图4示出了本发明实施例提供的计算设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本发明的示例性实施例。虽然附图中显示了本发明的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。
本发明的发明人发现:现有异频频点测量优先级设置多根据指导值、经验值或者根据后期测试优化值,配置基本一样,无大数据支撑,且随着城市建设、运营商基站建设、工程优化后,现网无线环境变化复杂,多层网区域增多,所以通过单一的指导值、经验值已经无法满足异频频点测量优先级的优化工作。
根据3GPP协议,TDD小区测量一块TDD异频频点(或FDD小区测量一个FDD异频频点)最少需要480ms(TDD小区测量一个FDD异频频点(或FDD小区测量一个TDD异频频点)最少需要720ms),而切换判决的门限,目前现网多配置的是异频A3 Time-to-trigger=320ms,a3-offset+hysteresis=4dB,当小区配置的异频频点较多时,满足切换条件的异频频点可能配置的测量优先级较低,那么UE会优先测量了不满足切换条件(或非最强电平小区)的异频频点,从而导致切换不及时(或错误切换至非最强小区)造成链路失步、掉线、脱网、频繁切换等问题,同时不必要的测量和切换也造成资源浪费,影响用户感知。基于此,本申请的发明提出了通过自适应调整频点测量优先级来进行频点测量的方案。
图1示出了本发明实施例提供的频点测量方法的流程图。如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤S101,以预设时长为调整周期,获取调整周期内待测量小区的多个异频频点的有效切换次数。
具体地,可以向管理端提供管理界面,通过管理界面向管理端呈现频点测量优先级动态调整开关,管理端可以根据需要选择打开或关闭频点测量优先级动态调整开关,若管理端打开频点测量优先级动态调整开关,则按照本发明实施例提供的频点测量方法进行频点测量,若管理端关闭频点测量优先级动态调整开关,则按照现有的频点测量方法进行频点测量,例如,按照现有设置方式所设置的频点测量优先级进行测量。
另外,管理端还可以在管理界面动态设置调整周期,例如,设置调整周期为60分钟或1天或1周等,其中,60分钟或1天或1周即为预设时长,这里仅是举例说明不具有任何限定作用。
在本实施例中,每个待测量小区可能对应着多个异频频点,当进入到一个调整周期后,获取调整周期内待测量小区的多个异频频点的有效切换次数。其中,有效切换指终端从源小区成功切换至异频频点小区,并稳定在异频频点小区。在本实施例中,发生一次有效切换,有效切换次数就会累计1。
步骤S102,根据多个异频频点的有效切换次数计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级。
在获取到调整周期内待测量小区的多个异频频点的有效切换次数之后,可以根据多个异频频点的有效切换次数计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级,其中,频点测量优先级具体限定了各个异频频点的测量顺序,即,哪个异频频点优先测量,哪个异频频点在后测量。
步骤S103,根据计算得到的调整周期的频点测量优先级自适应调整小区异频频点测量优先级参数。
在根据步骤S102计算得到调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级之后,根据计算得到的调整周期的频点测量优先级自适应调整小区异频频点测量优先级参数,例如,对小区异频频点测量优先级参数进行修改。
步骤S104,向终端发送携带有小区异频频点测量优先级参数的测量控制信令,以供终端根据小区异频频点测量优先级参数对待测量小区的多个异频频点进行测量。
在根据步骤S103自适应调整小区异频频点测量优先级参数后,通过测量控制信令实时将小区异频频点测量优先级参数发送至终端,终端根据小区异频频点测量优先级参数对待测量小区的多个异频频点进行测量,例如,优先测量优先级最高的异频频点,其中,测量控制信令可以是RRC信令。
本发明实施例提供的方案基于待测量小区的多个异频频点的有效切换次数来动态调整小区异频频点测量优先级参数,并向终端发送精准的小区异频频点测量优先级参数,一方面,提高了频点测量效率,减少了异频频点测量时间,从而有效增加数传时间;另一方面,提高切换性能,降低掉线、切换不及时导致质差等问题的风险;再一方面,实现了自动化控制,减少人员参与,从而降低了人工成本。
图2示出了本发明另一个实施例提供的频点测量方法的流程图。如图2所示,该方法包括以下步骤:
步骤S201,以预设时长为调整周期,针对待测量小区的每个异频频点,获取调整周期内该异频频点在至少一个频点切换维度的有效切换次数。
具体地,可以向管理端提供管理界面,通过管理界面向管理端呈现频点测量优先级动态调整开关,管理端可以根据需要选择打开或关闭频点测量优先级动态调整开关,若管理端打开频点测量优先级动态调整开关,则按照本发明实施例提供的频点测量方法进行频点测量,若管理端关闭频点测量优先级动态调整开关,则按照现有的频点测量方法进行频点测量,例如,按照现有设置方式所设置的频点测量优先级进行测量。
另外,管理端还可以在管理界面动态设置调整周期,例如,设置调整周期为60分钟或1天或1周等,其中,60分钟或1天或1周即为预设时长,这里仅是举例说明不具有任何限定作用。
完成上述设置后,基站(ENB)自动监测待测量小区向各异频频点进行切换的有效切换次数。
在本实施例中,待测量小区向异频频点切换主要分为以下几个频点切换维度:正常切换维度、过早切换维度、过晚切换维度、乒乓切换维度、错误切换维度。
下面详细介绍各频点切换维度:
(1)正常切换维度(计为有效切换)
正常切换维度指当用户从A小区正常切换到异频B小区(频点为P)后,没有发生无线链路失败并且在Time1时间内没有发生其他切换。在这种情况下,A小区应统计P频点的一次异频频点有效切换次数,即,P频点有效切换次数加1。
(2)过早切换维度(不计为有效切换)
过早切换维度指当用户从A小区切换到异频B小区(频点为P)之后,异频B小区建立了该UE上下文,启动定时器Time2,并通过X2发送UE上下文释放消息给小区A,小区A释放了该UE的上下文,随后UE在异频B小区发生了无线链路失败,并在A小区内重建无线链路,并且发送无线链路失败给异频B小区,如果这个时间段在Time2内,异频B小区应返回切换报告给A小区,因为重建的小区是切换源小区,因此判断为过早切换。
对于发生过早切换的情况,A小区不统计增加P频点的一次异频频点有效切换次数。通常情况下,过早切换维度对应的有效切换次数为0。
(3)过晚切换维度(计为有效切换)
过晚切换维度指UE没有发生从A小区向比小区的切换,而发生掉线了,并在掉线后,重建到B小区,说明用户需要更早的对B小区测量并向B小区切换。这种情况虽然没有发生切换,但记为有效切换。
(4)错误切换维度(计为有效切换)
在本实施例中,错误切换维度是本发明的发明人新提出的一种切换维度,错误切换维度具体为:终端没有切换至目标异频频点,而再次发生异频频点切换。其中,“终端没有切换到目标异频频点,而导致的再次切换”的信息(包括最终切换到的小区等信息)通过X2接口报告给源小区。
具体地,错误切换维度又可以分为以下三种维度:
错误切换维度一:UE从A小区成功切换到异频小区B,随后在Time3内掉线重建立到异频小区C,异频小区C(频点为P)发送无线链路失败指示给小区B,因为小区B在Time3秒内收到RLF指示,并且重建的小区C不是切换源小A,因此构造为切换到错误小区的切换通过X2接口报告给小区A,并携带重建的小区C(频点为P)信息。
错误切换维度二:UE尚未从小区A切换到异频(或同频)小区B就已经发生了掉线,然后在异频小区C(频点为P)中重建,小区C通过X2接口发送无线链路失败指示给小区A,小区A发现发送无线链路失败指示的小区不是切换目的小区B,由此可以判断UE切换到了错误小区。
错误切换维度三,UE从A小区成功切换到异频小区B,随后在Time4内切换到异频小区C(频点为P),由此可以判断UE切换到了错误小区,则小区B通过X2接口发送小区C(频点为P)的信息给小区A。
对于发生以上错误切换的情况,A小区应统计P频点(C小区)的一次异频频点有效切换次数,而不增加B小区的频点的有效切换次数。
通过提出错误切换维度,能使源小区获取用户最终需要切换到的小区信息,而不是误切换的小区,提高源小区对不同频点切换需求判断的准确性。
(5)乒乓切换维度(不计为有效切换)
乒乓切换维度指当UE从A小区切换到异频B小区(频点为P)后驻留时间过短又立即切换回了源小区A,源小区A通过HANDOVER REQUEST消息中的UEHistoryInformation来判断是否发生了乒乓切换。
对于发生乒乓切换的情况,则A小区不增加统计P频点的一次异频频点有效切换次数。通常情况下,乒乓切换维度对应的有效切换次数为0。
步骤S202,根据至少一个频点切换维度的有效切换次数计算该异频频点对应的有效切换次数。
在获取到调整周期内该异频频点在至少一个频点切换维度的有效切换次数之后,对至少一个频点切换维度的有效切换次数求和,从而得到该异频频点对应的有效切换次数。
在本发明一种可选实施方式中,当异频频点出现过晚切换维度时,认为已经非常需要切换,此时,可以判断过晚切换维度对应的有效次数是否大于或等于1;若是,则根据权重对过晚切换维度对应的有效次数进行调整;根据调整后的有效切换次数计算异频频点对应的有效切换次数。例如,过晚切换维度对应的有效次数为2,设定权重为10,那么调整后的过晚切换维度对应的有效切换次数为2*10=20,从而根据调整后的过晚切换维度对应的有效切换次数20来计算异频频点对应的有效切换次数。
步骤S203,获取待测量小区的多个异频频点的初始频点测量优先级,将初始频点测量优先级赋值给小区异频频点测量优先级参数。
具体地,可以预先设置待测量小区的多个异频频点的初始频点测量优先级,具体设置方法可以参照现有设置方法,这里不再赘述。在本步骤中,获取预先设置的待测量小区的多个异频频点的初始频点测量优先级,将初始频点测量优先级赋值给小区异频频点测量优先级参数。
需要说明的是,本实施例并不限定步骤S201-步骤S202与步骤S203的执行顺序,即,可以先执行步骤S201-步骤S202再执行步骤S203;或者先执行步骤S203再执行步骤S201-步骤S202;又或者同时执行步骤S201-步骤S202与步骤S203。
步骤S204,对多个异频频点的有效切换次数进行排序。
在根据步骤S202计算得到待测量小区的各异频频点对应的有效切换次数之后,可以对多个异频频点的有效切换次数进行排序,例如,按照有效切换次数由低至高的顺序或者由高至低的顺序进行排序。
步骤S205,根据排序结果计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级。
在排序后,可以根据排序结果计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级,例如,若按照有效切换次数由低至高的顺序进行相应的排序后,可以确定有效切换次数对应的异频频点的频点测量优先级由低至高;或者,若按照有效切换次数由高至低的顺序进行相应的排序后,可以确定有效切换次数对应的异频频点的频点测量优先级由高至低。
举例说明,待测量小区的异频频点分别为:异频频点A、异频频点B、异频频点C,三个异频频点对应的有效切换次数分别为5、4、7,按照有效切换次数由高至低的顺序进行排序,排序后为:异频频点C、异频频点A、异频频点B,由此可以确定三个异频频点侧频点测量优先级为异频频点C的频点测量优先级最高、异频频点A的频点测量优先级低于异频频点C的频点测量优先级但高于异频频点B的频点测量优先级、异频频点B的频点测量优先级最低。
步骤S206,根据计算得到的调整周期的频点测量优先级自适应调整小区异频频点测量优先级参数。
在根据步骤S205计算得到调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级之后,根据计算得到的调整周期的频点测量优先级自适应调整小区异频频点测量优先级参数,例如,对小区异频频点测量优先级参数进行修改,通过修改改变了终端对不同异频频点的测量顺序。
例如,在调整前,小区异频频点测量优先级参数所对应的各异频频点的频点测量优先级为异频频点B的频点测量优先级最高、异频频点A的频点测量优先级低于异频频点B的频点测量优先级但高于异频频点C的频点测量优先级、异频频点C的频点测量优先级最低,而在调整后异频频点C的频点测量优先级最高、异频频点A的频点测量优先级低于异频频点C的频点测量优先级但高于异频频点B的频点测量优先级、异频频点B的频点测量优先级最低。
步骤S207,向终端发送携带有小区异频频点测量优先级参数的测量控制信令,以供终端根据小区异频频点测量优先级参数对待测量小区的多个异频频点进行测量。
在根据步骤S207自适应调整小区异频频点测量优先级参数后,通过测量控制信令实时将小区异频频点测量优先级参数发送至终端,终端根据小区异频频点测量优先级参数对待测量小区的多个异频频点进行测量,例如,优先测量优先级最高的异频频点,其中,测量控制信令可以是RRC信令,终端可以是用户手机等。从而能够在不会导致业务中断的情况下改变了终端对异频频点的测量顺序。
在完成本次调整后,可以进入到下一个调整周期,在下一个周期再次按照上述方法计算待测量小区的多个异频频点的有效切换次数,并根据有效切换次数对小区异频频点测量优先级参数进行自适应调整,从而达到动态优化的效果。
需要说明的是,上述频点测量方法可以由基站ENB执行,也可以由第三方平台执行。
本发明实施例提供的方案基于待测量小区的多个异频频点的有效切换次数来动态调整小区异频频点测量优先级参数,并向终端发送精准的小区异频频点测量优先级参数,一方面,提高了频点测量效率,减少了异频频点测量时间,从而有效增加数传时间;另一方面,提高切换性能,降低掉线、切换不及时导致质差等问题的风险;再一方面,实现了自动化控制,减少人员参与,从而降低了人工成本。
图3示出了本发明实施例提供的频点测量装置的结构示意图。如图3所示,该装置包括:获取模块301、计算模块302、调整模块303、发送模块304。
获取模块301,适于以预设时长为调整周期,获取调整周期内待测量小区的多个异频频点的有效切换次数;
计算模块302,适于根据多个异频频点的有效切换次数计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级;
调整模块303,适于根据计算得到的调整周期的频点测量优先级自适应调整小区异频频点测量优先级参数;
发送模块304,适于向终端发送携带有小区异频频点测量优先级参数的测量控制信令,以供终端根据小区异频频点测量优先级参数对待测量小区的多个异频频点进行测量。
可选地,计算模块进一步适于:对多个异频频点的有效切换次数进行排序;
根据排序结果计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级。
可选地,获取模块进一步适于:针对待测量小区的每个异频频点,获取调整周期内该异频频点在至少一个频点切换维度的有效切换次数;
根据至少一个频点切换维度的有效切换次数计算该异频频点对应的有效切换次数。
可选地,至少一个频点切换维度包括以下一种或多种:正常切换维度、过早切换维度、过晚切换维度、乒乓切换维度、错误切换维度。
可选地,获取模块进一步适于:针对过晚切换维度,判断过晚切换维度对应的有效次数是否大于或等于1;
若是,则根据权重对过晚切换维度对应的有效次数进行调整;
根据调整后的有效切换次数计算异频频点对应的有效切换次数。
可选地,错误切换维度具体为:终端没有切换至目标异频频点,而再次发生异频频点切换。
可选地,获取模块还适于:获取待测量小区的多个异频频点的初始频点测量优先级;
装置还包括:赋值模块,适于将初始频点测量优先级赋值给小区异频频点测量优先级参数。
本发明实施例提供的方案基于待测量小区的多个异频频点的有效切换次数来动态调整小区异频频点测量优先级参数,并向终端发送精准的小区异频频点测量优先级参数,一方面,提高了频点测量效率,减少了异频频点测量时间,从而有效增加数传时间;另一方面,提高切换性能,降低掉线、切换不及时导致质差等问题的风险;再一方面,实现了自动化控制,减少人员参与,从而降低了人工成本。
本发明实施例提供了一种非易失性计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有至少一可执行指令,该计算机可执行指令可执行上述任意方法实施例中的频点测量方法。
图4示出了本发明实施例提供的计算设备的结构示意图,本发明具体实施例并不对计算设备的具体实现做限定。
如图4所示,该计算设备可以包括:处理器(processor)、通信接口(Communications Interface)、存储器(memory)、以及通信总线。
其中:处理器、通信接口、以及存储器通过通信总线完成相互间的通信。通信接口,用于与其它设备比如客户端或其它服务器等的网元通信。处理器,用于执行程序,具体可以执行上述用于计算设备的频点测量方法实施例中的相关步骤。
具体地,程序可以包括程序代码,该程序代码包括计算机操作指令。
处理器可能是中央处理器CPU,或者是特定集成电路ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。计算设备包括的一个或多个处理器,可以是同一类型的处理器,如一个或多个CPU;也可以是不同类型的处理器,如一个或多个CPU以及一个或多个ASIC。
存储器,用于存放程序。存储器可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。
程序具体可以用于使得处理器执行上述任意方法实施例中的频点测量方法。程序中各步骤的具体实现可以参见上述频点测量实施例中的相应步骤和单元中对应的描述,在此不赘述。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,上述描述的设备和模块的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程描述,在此不再赘述。
在此提供的算法或显示不与任何特定计算机、虚拟系统或者其它设备固有相关。各种通用系统也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造这类系统所要求的结构是显而易见的。此外,本发明实施例也不针对任何特定编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本发明实施例的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本发明实施例的最佳实施方式。
在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本发明的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
类似地,应当理解,为了精简本发明实施例并帮助理解各个发明方面中的一个或多个,在上面对本发明的示例性实施例的描述中,本发明实施例的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本发明实施例要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,发明方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本发明的单独实施例。
本领域那些技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在下面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
本发明的各个部件实施例可以以硬件实现,或者以在一个或者多个处理器上运行的软件模块实现,或者以它们的组合实现。本领域的技术人员应当理解,可以在实践中使用微处理器或者数字信号处理器(DSP)来实现根据本发明实施例的一些或者全部部件的一些或者全部功能。本发明实施例还可以实现为用于执行这里所描述的方法的一部分或者全部的设备或者装置程序(例如,计算机程序和计算机程序产品)。这样的实现本发明实施例的程序可以存储在计算机可读介质上,或者可以具有一个或者多个信号的形式。这样的信号可以从因特网网站上下载得到,或者在载体信号上提供,或者以任何其他形式提供。
应该注意的是上述实施例对本发明实施例进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本发明实施例可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。上述实施例中的步骤,除有特殊说明外,不应理解为对执行顺序的限定。

Claims (10)

1.一种频点测量方法,包括:
以预设时长为调整周期,获取调整周期内待测量小区的多个异频频点的有效切换次数;
根据多个异频频点的有效切换次数计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级;
根据计算得到的调整周期的频点测量优先级自适应调整小区异频频点测量优先级参数;
向终端发送携带有小区异频频点测量优先级参数的测量控制信令,以供终端根据所述小区异频频点测量优先级参数对待测量小区的多个异频频点进行测量。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述根据多个异频频点的有效切换次数计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级进一步包括:
对多个异频频点的有效切换次数进行排序;
根据排序结果计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述获取调整周期内待测量小区的多个异频频点的有效切换次数进一步包括:
针对待测量小区的每个异频频点,获取调整周期内该异频频点在至少一个频点切换维度的有效切换次数;
根据至少一个频点切换维度的有效切换次数计算该异频频点对应的有效切换次数。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述至少一个频点切换维度包括以下一种或多种:正常切换维度、过早切换维度、过晚切换维度、乒乓切换维度、错误切换维度。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述根据至少一个频点切换维度的有效切换次数计算该异频频点对应的有效切换次数进一步包括:
针对过晚切换维度,判断过晚切换维度对应的有效次数是否大于或等于1;
若是,则根据权重对过晚切换维度对应的有效次数进行调整;
根据调整后的有效切换次数计算异频频点对应的有效切换次数。
6.根据权利要求4所述的方法,其中,所述错误切换维度具体为:终端没有切换至目标异频频点,而再次发生异频频点切换。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述方法还包括:获取待测量小区的多个异频频点的初始频点测量优先级,将初始频点测量优先级赋值给小区异频频点测量优先级参数。
8.一种频点测量装置,包括:
获取模块,适于以预设时长为调整周期,获取调整周期内待测量小区的多个异频频点的有效切换次数;
计算模块,适于根据多个异频频点的有效切换次数计算调整周期内待测量小区的多个异频频点的频点测量优先级;
调整模块,适于根据计算得到的调整周期的频点测量优先级自适应调整小区异频频点测量优先级参数;
发送模块,适于向终端发送携带有小区异频频点测量优先级参数的测量控制信令,以供终端根据所述小区异频频点测量优先级参数对待测量小区的多个异频频点进行测量。
9.一种计算设备,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,所述处理器、所述存储器和所述通信接口通过所述通信总线完成相互间的通信;
所述存储器用于存放至少一可执行指令,所述可执行指令使所述处理器执行如权利要求1-7中任一项所述的频点测量方法对应的操作。
10.一种计算机存储介质,所述存储介质中存储有至少一可执行指令,所述可执行指令使处理器执行如权利要求1-7中任一项所述的频点测量方法对应的操作。
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