CN114786223A - 频点切换方法、装置、移动式基站系统和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种频点切换方法、装置、移动式基站系统和存储介质,该方法包括:获取与移动式基站连接的直连终端的测量报告,得到频率信息;根据频率信息中的参考信号接收频率,将参考信号接收频率与预定阈值进行比较;在参考信号接收频率小于预定阈值时,扫频并选择频点进行频点切换。本发明实施例使得移动式基站能够自动并且快速的修改基站频点信息,实现频点的动态选择和自动切换,从而无需手动切换频点,提高了通信网络的服务性能。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种频点切换方法、装置、移动式基站系统和存储介质。
背景技术
5G(5th Generation Mobile Communication Technology,简称5G)是具有高速率、低时延和大连接特点的新一代宽带移动通信技术,是实现人机物互联的网络基础设施。5G基站是5G网络的核心设备,提供无线覆盖,实现有线通信网络与无线终端之间的无线信号传输。基站的架构、形态直接影响5G网络如何部署。
5G基站按照设备物理形态、发射功率、覆盖距离可以分为宏基站设备和小站设备两大类。宏基站主要用于室外广覆盖场景,一般设备容量大,发射功率高;小站设备主要用于室内场景、室外覆盖盲区或室外热点等区域,设备容量较小,发射功率相对较低。
通常情况下,宏站或小站在更换小区频点时,需要手动更新。这种使用方式对移动式小基站来说,操作繁琐且不适用。因此,如何自动切换移动式小基站的频点是个亟需解决的问题。
发明内容
第一方面,本发明提供一种频点切换方法,应用于移动式基站,包括:
获取与所述移动式基站连接的直连终端的测量报告,得到频率信息;
根据所述频率信息中的参考信号接收频率,将所述参考信号接收频率与预定阈值进行比较;
在所述参考信号接收频率小于预定阈值时,扫频并选择频点进行频点切换。
在可选的实施方式中,所述移动式基站包括5G模组,所述扫频并选择频点进行频点切换包括:
通过所述5G模组扫描测量服务小区和邻区的频点信息;
筛选并存储与所述服务小区异频的异频频点及频点信息;
对所述异频频点按照对应的RSRP值进行排序,得到频点序列;
从所述频点序列中选取满足预定条件的频点进行频点切换。
在可选的实施方式中,所述从所述频点序列中选取满足预定条件的频点进行频点切换包括:
从所述频点序列中选取RSRP值最大的频点所对应的频点信息;
基于所述频点信息,计算频点的配置信息;
在所述频点的配置信息符合所述移动式基站对应的小区配置信息时,将所述频点的配置信息作为待切换频点的配置信息;
根据所述配置信息,建立备用小区;
将所述备用小区作为服务小区。
在可选的实施方式中,还包括:
若所述频点的配置信息不符合所述移动式基站对应的小区配置信息时,则从所述频点序列中选取剩余的频点信息,以计算相应频点的配置信息;
根据所述相应频点的配置信息,查找符合所述移动式基站对应的小区配置信息的配置信息,以建立备用小区。
在可选的实施方式中,还包括:
若所述备用小区建立失败,则不进行频点切换。
在可选的实施方式中,还包括:
若所述参考信号接收频率大于等于所述预定阈值,则不进行频点切换。
在可选的实施方式中,在所述获取与移动式基站连接的直连终端的测量报告,得到频率信息之前,还包括:
检查移动式基站的配置信息,若存在频点自动配置功能,开启定时器,筛选与所述移动式基站连接的直连终端;
根据所述定时器所设定的周期,向所述直连终端周期性发送测试控制消息,以获取包含邻区的现网网络状态信息的测量报告。
第二方面,本发明提供一种频点切换装置,包括:
获取模块,用于获取与移动式基站连接的直连终端的测量报告,得到频率信息;
比较模块,用于根据所述频率信息中的参考信号接收频率,将所述参考信号接收频率与预定阈值进行比较;
切换模块,用于在所述参考信号接收频率小于预定阈值时,扫频并选择频点进行频点切换。
第三方面,本发明提供一种移动式基站系统,包括移动式基站、与所述移动式基站连接的直连终端;
所述直连终端用于向所述移动式基站发送测量报告;
所述移动式基站用于获取所述测量报告,得到频率信息,根据所述频率信息中的参考信号接收频率,将所述参考信号接收频率与预定阈值进行比较,在所述参考信号接收频率小于预定阈值时,扫频并选择频点进行频点切换。
第四方面,本发明提供一种计算机存储介质,其存储有计算机程序,所述计算机程序被执行时,实施根据前述的频点切换方法。
本发明具有如下有益效果:
本发明实施例提供一种频点切换方法,通过获取与移动式基站连接的直连终端的测量报告,得到频率信息;根据频率信息中的参考信号接收频率,将参考信号接收频率与预定阈值进行比较;在参考信号接收频率小于预定阈值时,扫频并选择频点进行频点切换。本发明实施例使得移动式基站能够自动并且快速的修改基站频点信息,实现频点的动态选择和自动切换,从而无需手动切换频点,提高了通信网络的服务性能。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对本发明保护范围的限定。在各个附图中,类似的构成部分采用类似的编号。
图1示出了本发明实施例中频点切换方法的第一个实施方式示意图;
图2示出了本发明实施例中频点切换方法的第二个实施方式示意图;
图3示出了本发明实施例中频点切换方法的第三个实施方式示意图;
图4示出了本发明实施例中频点切换方法的第四个实施方式示意图;
图5示出了本发明实施例中频点切换装置的结构示意图;
图6示出了本发明实施例中移动式基站的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。
通常在此处附图中描述和示出的本发明实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在下文中,可在本发明的各种实施例中使用的术语“包括”、“具有”及其同源词仅意在表示特定特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合,并且不应被理解为首先排除一个或更多个其它特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的存在或增加一个或更多个特征、数字、步骤、操作、元件、组件或前述项的组合的可能性。
此外,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
除非另有限定,否则在这里使用的所有术语(包括技术术语和科学术语)具有与本发明的各种实施例所属领域普通技术人员通常理解的含义相同的含义。术语(诸如在一般使用的词典中限定的术语)将被解释为具有与在相关技术领域中的语境含义相同的含义并且将不被解释为具有理想化的含义或过于正式的含义,除非在本发明的各种实施例中被清楚地限定。
RSRP(Reference Signal Receiving Power,参考信号接收功率)是LTE网络中可以代表无线信号强度的关键参数以及物理层测量需求之一,是在某个符号内承载参考信号的所有RE(资源粒子)上接收到的信号功率的平均值。
SSB(Synchronization Signal and PBCH block,同步信号和PBCH块),它由主同步信号(Primary Synchronization Signals,简称PSS)、辅同步信号(SecondarySynchronization Signals,简称SSS)、PBCH三部分共同组成。
PCI(Physical Cell Identities,PCI),物理小区标识。
BAND:频段指示、频带,频带指的是一个频率的范围或者频谱的宽度,即无线解码器的最低工作频率至最高工作频率之间的范围,单位是Hz。
BANDWIDTH:频带宽度信息。
TAC(Tracking Area Code,跟踪区代码),由运营商自行分配,主要起移动用户定位唯一标识作用。
RSRQ(Reference Signal Receiving Quality,参考信号接收质量),表示LTE参考信号接收质量,这种度量主要是根据信号质量来对不同LTE候选小区进行排序。这种测量用作切换和小区重选决定的输入。
GSCN(Global Synchronization Channel Number,全球同步信道号),用于标记SSB频点的信道号。
KSSB:同步广播块子载波偏移边界偏移量。
OffsetToPointA:定义了Piont A与频率最低点之间的频率偏差的参数。
control resource set zero:频域位置信息。
search space zero:时域位置信息。
SCS(Subcarrier Spacing)子载波间隔。
SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio,信号与干扰加噪声比):表示接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值。
实施例1
本发明实施例提供一种频点切换方法,应用于移动式基站,请参照图1,下面对该频点切换方法进行详细说明。
S10,获取与移动式基站连接的直连终端的测量报告,得到频率信息。
S20,根据频率信息中的参考信号接收频率,将参考信号接收频率与预定阈值进行比较。
S30,在参考信号接收频率小于预定阈值时,扫频并选择频点进行频点切换。
在一种可行的实施方式中,在步骤S10之前,如图2所示,还具体包括如下步骤:
S40,检查移动式基站的配置信息,若存在频点自动配置功能,开启定时器,筛选与移动式基站连接的直连终端。
S50,根据定时器所设定的周期,向直连终端周期性发送测试控制消息,以获取包含邻区的现网网络状态信息的测量报告。
移动式基站在开启时,检查相应的配置信息,判断是否有频点自动配置功能,若该移动式基站存在频点自动配置功能,则开启移动式基站的定时器,筛选出至少一个与该移动式基站连接的直连终端(UE),移动式基站根据预先设置的基站配置和定时器的设定周期对所筛选出的指定直连终端周期性发送测试控制消息。该直连终端包括但不限于手机等移动终端设备。
示范性地,测试控制消息是基于移动式基站的配置信息下发的,基于该配置信息中的测量事件,可触发直连终端测量同频或异频的相邻小区的现网网络状态信息,并生成测量报告。
其中,测量事件为A1事件、A2事件、A3事件、A4事件以及B1事件中的其中一种事件,具体是基于小基站的预置配置下发对应的测量事件;且测量事件已预先规定好需采集的信号,可根据该测量事件采集相应的信号及其信号强度,例如,可采集参考信号接收功率(RSRP)、参考信号接收质量(RSRQ)等信号及其对应的信号强度。
测试控制消息控制所筛选出的直连终端进行测量,然后启动移动式基站,保持匀速行进,在移动式基站地不断移动过程中,直连终端可基于测量配置信息中的测量事件所规定好需采集的信号及其信号强度,测量并采集邻区的相关信号及信号强度,生成测量报告并将测量报告发送给移动式基站。
移动式基站在接收到测量报告后,根据该测试报告分析邻区的现网网络状态信息,即根据测量报告中所采集的网络信号及其信号强度,筛选出可进行频点切换的公网宏站的参考物理小区标识(参考PCI),例如,可根据邻区的参考信号接收功率(RSRP)的变化,来判断是否当在移动式基站的移动过程中,直连终端所测量的公网宏站的RSRP的值在减小,并且小于预定的RSRP阈值。
若确定直连终端所测量的公网宏站的RSRP的值小于该RSRP阈值,则确定触发频点切换。若确定直连终端所测量的公网宏站的RSRP的值大于等于该RSRP阈值,则启动下个周期定时器,再次测量并采集邻区的相关信号及信号强度,继续进行触发频点切换的检查。
在一种可行的实施方式中,如图3所示,步骤S30可具体包括如下步骤:
S31,通过5G模组扫描测量服务小区和邻区的频点信息。
S32,筛选并存储与服务小区异频的异频频点及频点信息。
S33,对异频频点按照对应的RSRP值进行排序,得到频点序列。
S34,从频点序列中选取满足预定条件的频点进行频点切换。
在一种可行的实施方式中,如图4所示,步骤S34可具体包括如下步骤:
S341,从频点序列中选取RSRP值最大的频点所对应的频点信息。
S342,基于频点信息,计算频点的配置信息。
S343,在频点的配置信息符合移动式基站对应的小区配置信息时,将频点的配置信息作为待切换频点的配置信息。
S344,根据配置信息,建立备用小区。
S345,将备用小区作为服务小区。
当确定触发频点切换时,根据移动式基站的配置信息,设置移动式基站所包含的5G模组的环境变量,并通过AT命令设置指定的运营商。其中,AT命令是进行连接与通信的指令,AT即Attention。每个AT命令行中只能包含一条AT指令;对于AT指令的发送,除AT两个字符外,最多可以接收1056个字符的长度(包括最后的空字符)。
示范性地,5G模组通过UART接口与移动式基站控制器的UARTJ接口互联。通过AT命令,扫频测量以搜索SERVERING CELL(服务小区)和NEIGHBOUR CELL LIST(邻区列表)的频点信息,并将搜索的结果以列表形式存储,得到第一频率表。
示范性地,第一频率表包括但不限于SSB频点、BAND、BANDWIDTH、PCI、TAC、RSRP、RSRQ、SINR等数据。
对第一频率表中的频点信息进行初步筛选,筛选出与移动式基站频点同频的参考PCI,也即是,剔除与移动式基站对应的服务小区同频的频点,得到异频频点信息,并剔除RSRP、SINR(信噪比)低于移动式基站频点自动配置功能所对应的预定RSRP阈值和SINR阈值的频点,然后在第一频率表中,按照各异频频点对应的RSRP强度对各异频频点进行排序,得到频点序列,即第一频率表可反映各频点对应的RSRP信号的强弱。
从第一频率表的频点序列中,提取RSRP强度最强的频点,根据其SSB频点、PCI、TAC等信息,对其进行频率检查。如果该频点与移动式基站对应的服务小区同频,则不需要进行频点切换,从而结束频点选择,并更新公网宏站的参考PCI。
如果该频点与移动式基站对应的服务小区异频,则根据该频点的频点信息和移动式基站的配置信息,生成移动式基站待切换频点的配置信息,以形成第二频率表。
具体地,读取移动式基站配置信息,包括但不限于基站配置的BANDWIDTH信息;根据扫频得到的SSB频点(同步信号和PBCH块的频点)、BAND(频段指示)信息,查表地域信息预配置的运营商频率信息表,获取到SCS(子载波间隔);再根据扫频得到的SSB频点、BAND和基站配置的BANDWIDTH信息,计算出control resource set zero(频域位置)和search spacezero(时域位置)信息;根据扫频得到的SSB频点、BAND和基站配置的BANDWIDTH信息,计算出GSCN(同步栅格号),KSSB(子载波偏移数目),OffsetToPointA(基于CRB0的RB偏移数目)信息;而后根据5G模组扫频测量得到的SSB频点、GSCN、KSSB、OffsetToPointA等数据,计算出中心频点;其中,所计算出的数据或信息都为频点的配置信息。
判断所计算出的频点的配置信息是否符合移动式基站所对应的小区配置信息,若符合,则根据该频点的配置信息形成第二频率表,该第二频率表中所包含的配置信息都为待切换频点的配置信息。
若该频点的配置信息不符合小区配置信息,则根据RSRP值的大小,从第一频率表中依次选取剩余的RSRP值最大的频点所对应的频点信息,计算其配置信息,直至所计算出的配置信息符合小区配置信息为止。即根据频点序列中剩余的频点信息,计算其配置信息,查找符合小区配置信息的相应频点的配置信息。
可以理解,第二频率表包含但不限于SSB频点、SCS、中心频点、BAND、BANDWIDTH、GSCN、KSSB、OffsetToPointA、control resource set zero、search space zero等可用于频点配置的数据或信息。
示范性地,频点的配置信息是否符合移动式基站所对应的小区配置信息是判断该频点的各个配置信息是否为移动式基站可用,例如,频点的BANDWIDTH是否与移动式基站的BANDWIDTH对应一致等。
从第二频率表中读取频点配置信息,完成备用小区的初始化、配置、建立流程,如果有频点的配置信息不符合备用小区建立流程的配置,则不进行频点切换,而是重新进行频点触发流程操作。如果符合小区建立流程,则初始化小区信息,对物理层/MAC/RLC/RRC等进行参数配置,以建立备用小区。
而在初始化小区信息,对物理层/MAC/RLC/RRC等进行参数配置的过程中,由于配置程序出错等原因可能会导致备用小区建立失败,如果备用小区建立失败,结束频率切换流程。如果备用小区建立成功,在判断有直连终端从备用小区接入移动式基站后,则完成频点的自动切换,从而关闭当前的服务小区,在移动式基站的配置管理信息中把备用小区作为当前的服务小区,从而完成频点的自动切换。
本实施例通过获取与移动式基站连接的直连终端的测量报告,得到频率信息;根据频率信息中的参考信号接收频率,将参考信号接收频率与预定阈值进行比较;在参考信号接收频率小于预定阈值时,扫频并选择频点进行频点切换。本发明实施例使得移动式基站能够自动并且快速的修改基站频点信息,实现频点的动态选择和自动切换,从而无需手动切换频点;并且,在选择频点进行切换时,通过各频点的RSRP值进行排序筛选,并计算各频点的配置信息,从而筛选出信号强度强且最符合移动式基站小区配置信息的频点及其配置信息,以构建备用小区,实现频点切换,提高了通信网络的服务性能。
实施例2
请参照图5,本发明实施例提出一种频点切换装置,该装置包括:
获取模块51,用于获取与移动式基站连接的直连终端的测量报告,得到频率信息;
比较模块52,用于根据所述频率信息中的参考信号接收频率,将所述参考信号接收频率与预定阈值进行比较;
切换模块53,用于在所述参考信号接收频率小于预定阈值时,扫频并选择频点进行频点切换。
可以理解,本实施例的各模块对应于上述实施例1的各步骤,上述实施例1中的任意可选项同样适用于本实施例,故在此不再详述。
实施例3
请参照图6,本发明实施例提出一种移动式基站系统,包括移动式基站61、与移动式基站61连接的直连终端62;
所述直连终端62用于向所述移动式基站61发送测量报告;
所述移动式基站61用于获取所述测量报告,得到频率信息,根据所述频率信息中的参考信号接收频率,将所述参考信号接收频率与预定阈值进行比较,在所述参考信号接收频率小于预定阈值时,扫频并选择频点进行频点切换。
可以理解,本实施例的移动式基站、直连终端对应于上述实施例1的移动式基站、直连终端,上述实施例1中的任意可选项同样适用于本实施例,故在此不再详述。
可以理解,本发明实施例涉及一种计算机可读存储介质,其存储有计算机程序,计算机程序在处理器上运行时执行本发明实施例的频点切换方法。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,也可以通过其它的方式实现。以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,附图中的流程图和结构图显示了根据本发明的多个实施例的装置、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或代码的一部分,模块、程序段或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。也应当注意,在作为替换的实现方式中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,结构图和/或流程图中的每个方框、以及结构图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
另外,在本发明各个实施例中的各功能模块或单元可以集成在一起形成一个独立的部分,也可以是各个模块单独存在,也可以两个或更多个模块集成形成一个独立的部分。
功能如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是智能手机、个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本发明各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种频点切换方法,其特征在于,应用于移动式基站,包括:
获取与所述移动式基站连接的直连终端的测量报告,得到频率信息;
根据所述频率信息中的参考信号接收频率,将所述参考信号接收频率与预定阈值进行比较;
在所述参考信号接收频率小于预定阈值时,扫频并选择频点进行频点切换。
2.根据权利要求1所述的频点切换方法,其特征在于,所述移动式基站包括5G模组,所述扫频并选择频点进行频点切换包括:
通过所述5G模组扫描测量服务小区和邻区的频点信息;
筛选并存储与所述服务小区异频的异频频点及频点信息;
对所述异频频点按照对应的RSRP值进行排序,得到频点序列;
从所述频点序列中选取满足预定条件的频点进行频点切换。
3.根据权利要求2所述的频点切换方法,其特征在于,所述从所述频点序列中选取满足预定条件的频点进行频点切换包括:
从所述频点序列中选取RSRP值最大的频点所对应的频点信息;
基于所述频点信息,计算频点的配置信息;
在所述频点的配置信息符合所述移动式基站对应的小区配置信息时,将所述频点的配置信息作为待切换频点的配置信息;
根据所述配置信息,建立备用小区;
将所述备用小区作为服务小区。
4.根据权利要求3所述的频点切换方法,其特征在于,还包括:
若所述频点的配置信息不符合所述移动式基站对应的小区配置信息时,则从所述频点序列中选取剩余的频点信息,以计算相应频点的配置信息;
根据所述相应频点的配置信息,查找符合所述移动式基站对应的小区配置信息的配置信息,以建立备用小区。
5.根据权利要求3或4所述的频点切换方法,其特征在于,还包括:
若所述备用小区建立失败,则不进行频点切换。
6.根据权利要求1所述的频点切换方法,其特征在于,还包括:
若所述参考信号接收频率大于等于所述预定阈值,则不进行频点切换。
7.根据权利要求1所述的频点切换方法,其特征在于,在所述获取与移动式基站连接的直连终端的测量报告,得到频率信息之前,还包括:
检查移动式基站的配置信息,若存在频点自动配置功能,开启定时器,筛选与所述移动式基站连接的直连终端;
根据所述定时器所设定的周期,向所述直连终端周期性发送测试控制消息,以获取包含邻区的现网网络状态信息的测量报告。
8.一种频点切换装置,其特征在于,包括:
获取模块,用于获取与移动式基站连接的直连终端的测量报告,得到频率信息;
比较模块,用于根据所述频率信息中的参考信号接收频率,将所述参考信号接收频率与预定阈值进行比较;
切换模块,用于在所述参考信号接收频率小于预定阈值时,扫频并选择频点进行频点切换。
9.一种移动式基站系统,其特征在于,包括移动式基站、与所述移动式基站连接的直连终端;
所述直连终端用于向所述移动式基站发送测量报告;
所述移动式基站用于获取所述测量报告,得到频率信息,根据所述频率信息中的参考信号接收频率,将所述参考信号接收频率与预定阈值进行比较,在所述参考信号接收频率小于预定阈值时,扫频并选择频点进行频点切换。
10.一种计算机存储介质,其特征在于,其存储有计算机程序,所述计算机程序被执行时,实施根据权利要求1-7中任一项所述的频点切换方法。
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