CN114980233A - 小区选择或者重选方法、装置、电子设备及可读存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种小区选择或者重选方法、装置、电子设备及可读存储介质,属于通信技术领域。该方法包括:在第一寻呼时刻PO检测到寻呼消息的情况下,若寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程;在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程;其中,上述解码信息为终端在第一预设时间段内对寻呼消息进行解码后得到的;所述第二PO为终端在第一PO之前检测到寻呼消息的PO。
Description
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种小区选择或者重选方法、装置、电子设备及可读存储介质。
背景技术
在LTE和NR的空口协议中,大部分传输都是基于下行传输的物理层调度信令开始的。因此,保障无线通信系统中空口的下行传输性能,即终端的接收性能,具有十分重要的意义。
在相关技术中,在终端处于空闲态时,由于基站配置参数的缺失,例如,未配置RSRQ的门限值,可能导致终端在空闲态的下行性能较差,但依旧无法变更驻留小区,从而导致空闲态下寻呼消息,系统信息等等重要下行数据的漏检或者解码失败。例如,当下行同频邻区干扰较大时,终端无法接收到网络下发的寻呼消息,导致网络寻呼不到终端,进而发生漏接电话等问题。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种小区选择或者重选方法、装置、电子设备及可读存储介质,能够保证终端在空闲态下正常接收寻呼消息、系统消息等重要下行数据,从而提升终端在空闲态下的下行性能表现。
第一方面,本申请实施例提供了一种小区选择或者重选方法,该方法包括:在第一寻呼时刻PO检测到寻呼消息的情况下,若寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程;在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程;其中,上述解码信息为终端在第一预设时间段内对寻呼消息进行解码后得到的;所述第二PO为终端在第一PO之前检测到寻呼消息的PO。
第二方面,本申请实施例提供了一种小区选择或者重选装置,该装置包括:执行模块;上述执行模块,用于在第一寻呼时刻PO检测到寻呼消息的情况下,若寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程;上述执行模块,还用于在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程;其中,上述解码信息是终端在第一预设时间段内对寻呼消息进行解码后得到的;上述第二PO为终端在所述第一PO之前检测到寻呼消息的PO。
第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,该电子设备包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第四方面,本申请实施例提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第五方面,本申请实施例提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法。
第六方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,该程序产品被存储在存储介质中,该程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法。
在本申请实施例中,在第一寻呼时刻PO检测到寻呼消息的情况下,若寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程;在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程;其中,上述解码信息是终端在第一预设时间段内对寻呼消息进行解码后得到的;上述第二PO为终端在第一PO之前检测到寻呼消息的PO。通过该方法,终端根据寻呼消息的解码信息或者两次检测到寻呼消息的时间间隔来自主判断是否进行小区选择或者重选,从而在网络配置缺失导致终端持续驻留干扰大的小区的情况下,能够自主实现小区的重选,进而保证空闲态下寻呼消息,系统信息等等重要下行数据的正常接收。
附图说明
图1是本申请实施例提供的小区选择或者重选方法的流程示意图之一;
图2是本申请实施例提供的小区选择或者重选方法的流程示意图之二;
图3是本申请实施例提供的小区选择或者重选装置的结构示意图;
图4是本申请实施例提供的电子设备的结构示意图;
图5是本申请实施例提供的电子设备的硬件结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”等所区分的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在LTE和NR的空口协议中,大部分传输都是基于下行传输的物理层调度信令开始的,因此保障无线通信系统中空口的下行传输性能,即UE接收性能,具有十分重要的意义。
为了在连接态保证终端的下行接收性能,首先需要保证的是终端与基站侧的同步。为此,3GPP协议中针对连接态定义了详细规范无线链路的监测及同步失步的判决机制,简单来说,物理层持续进行无线链路监控(Radio link monitoring,RLM),根据检测到的参考信号的质量与门限值对比来判定是否失步,并向高层,即无线资源控制(Radio ResourceControl,RRC)层报告,高层结合定时器等信息做出最终判决,判决为失步后发起重建等措施以尝试恢复或释放空口资源。
然而,在空闲态,3GPP协议仅仅定义了基于参考信号接收功率(Reference SignalReceiving Power,RSRP)和参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality,RSRQ)的小区驻留判断机制和小区重选判断机制。其中,基站必须配置开启的机制都是基于RSRP的,RSRQ门限值不是必选项。在实际中,网络往往也只开启基于RSRP的机制。而当下行同频邻区干扰较大时,终端需要一些机制来应对下行干扰的影响,保证空闲态下寻呼消息,系统信息等等重要下行数据的接收。
目前,空闲态下主要是通过重选的机制保证终端驻留在一个合适的小区。但在实网中,由于基站配置参数的缺失(不配置RSRQ的门限值)或其他原因,经常发生终端在空闲态下行性能很差但依旧无法变更驻留小区,造成此时网络寻呼不到终端,而网络侧无法对终端发起恢复措施,所以异常状态通常会维持比较久的时间,进而发生漏接电话等问题。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的小区选择或者重选方法进行详细地说明。
本申请实施例提供了一种小区选择或者重选方法,该小区选择或者重选方法可以应用于终端,图1示出了本申请实施例提供的小区选择或者重选方法的流程图。如图1所示,本申请实施例提供的小区选择或者重选方法可以包括如下步骤201和步骤202:
步骤201:终端在第一寻呼时刻PO检测到寻呼消息的情况下,若寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程。
其中,上述解码信息为终端在第一预设时间段内对寻呼消息进行解码后得到的。
在本申请实施例中,上述第一寻呼时刻PO为终端的多个寻呼时刻中的寻呼时刻。
需要说明的是,当终端处于无线资源控制(radio resource control,RRC)空闲态(idle)或者RRC非激活态(inactive)时,由于网络可能会寻呼终端,终端需要监听寻呼。进一步地,终端可以在自己的寻呼时机(paging occasion,PO)上来监测Paging下行控制信息(downlink control information,DCI),在其他时间可休眠,从而减少终端功耗。
需要说明的是,终端的PO可以是周期性的,可能的周期为32、64、128、256个无线帧。PO可以是根据小区广播的参数和终端的标识(identification,ID)确定的。例如,小区广播的参数包括非连续接收(discontinuous reception,DRX)周期(cycle)、寻呼周期(paging cycle)以及缺省寻呼周期(default paging cycle)等。终端的ID可以是国际移动用户识别码(international mobile subscriber identification number,IMSI)或5G-s-临时移动用户识别码(5G S-Temporary Mobile Subscription Identifier,5G-s-TMSI)。进一步地,PO可以是根据UE ID确定的,例如UE ID=IMSI mod 1024,或者UE ID=5G-s-TMSI mod 1024。
在本申请实施例中,在终端进入空闲态,并且驻留在当前服务小区的情况下,定时器T1开始定时,终端在每个寻呼时刻按时检测是否收到寻呼消息,该定时器T1用于统计终端检测到或者接收到寻呼消息所用的时长。
在本申请实施例中,终端在第一寻呼时刻PO检测到的寻呼消息paging可以为终端的寻呼消息,或者为终端接入的服务小区中的其他终端的寻呼消息。
需要说明的是,网络侧设备在下发寻呼消息时,是以寻呼组的方式下发寻呼消息,例如网络测设备下发寻呼消息寻呼用户A,但是同一寻呼组下面的所有用户都会收到该寻呼消息。
可选地,在本申请实施例中,在使用物理下行控制信道PDCCH调度的方式传输寻呼消息的情况下,终端接收网络侧设备发送的承载有调度信息的PDCCH,根据调度信息中的指示信息确定接收寻呼消息的物理下行共享信道PDSCH的子带。
可选地,该PDCCH可以为P-RNTI加扰的PDCCH。
需要说明的是,对PDCCH进行加扰是为了区分不同的业务过程,当使用P-RNTI对PDCCH进行加扰时,表示是用于调度paging的场景。
在本申请实施例中,终端在第一PO检测到寻呼消息的情况下,可以在目标时隙内对寻呼消息进行解码,得到解码后的寻呼消息。可选地,终端可以根据PDCCH承载的调度信息的指示,接收相应的PDSCH,并对该PDSCH进行解码。
在本申请实施例中,上述解码信息可以为寻呼消息的解码失败率、解码成功率或者解码速度。
在本申请实施例中,上述第一条件可以为在第一预设时间段内寻呼消息的解码失败率大于第一阈值,或者在第一预设时间段内寻呼消息的解码成功率小于第三阈值,或者,在第一预设时间段内寻呼消息的解码速度小于第四阈值。
可选地,在本申请实施例中,终端可以根据循环冗余校验(CRC)附件,来检测是否对寻呼消息解码失败。示例性地,终端检测到P-RNTI加扰的PDCCH,但是后续解码PDSCH CRC失败,则确定是一次解码失败。
在本申请实施例中,在寻呼消息的解码信息满足第一条件的情况下,终端发起小区选择或者重选流程驻留至目标小区。
需要说明的是,终端自主发起小区选择或者重选流程后,会选择信号质量优于当前驻留的服务小区的目标小区进行驻留,从而避免了长期驻留在信号质量较差的小区导致寻呼消息或者系统消息无法正常接收的问题。
步骤202:终端在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程。
其中,上述第二PO为终端在第一PO之前检测到寻呼消息的PO。
在本申请实施例中,上述第二PO可以为在第一PO之前且与第一PO相邻的检测时刻,或者,为在第一PO之前与第一PO间隔一个或者多个PO的检测时刻。
可选地,在本申请实施例中,上述目标时间间隔为预设时间间隔,或者,上述目标时间间隔为基于终端在第一PO之前检测到寻呼消息的M个PO之间的M-1个时间间隔确定的。
可选地,上述目标时间间隔为上述M-1个时间间隔的平均时间间隔。
示例性地,以M个PO包括3个PO为例,终端检测到寻呼消息的第一个PO与检测到寻呼消息的第二个PO之间的时间间隔为10s,检测到寻呼消息的第二个PO和检测到寻呼消息的第三个PO之间的时间间隔为8s,则目标时间间隔为9s(即,(10s+8s)/2)。
需要说明的是,两个PO之间的时间间隔可以根据在该两个PO检测寻呼消息所用的时长确定,例如,终端在PO 1检测到寻呼消息后,在PO 1之后的PO 2检测到寻呼消息,且在PO 2检测到寻呼消息所用的时长为10s,则PO 1和PO 2的时间间隔为10s。
需要说明的是,在一个PO检测寻呼消息的一个时长,即为一个寻呼周期,终端每次在一个PO检测寻呼消息,即一次寻呼。
可选地,上述目标时间间隔也可以是基于终端前M次在寻呼时刻检测到寻呼消息所用的时长确定的,M为大于1的整数。示例性地,上述目标时间间隔为终端在第一PO之前M次检测到寻呼消息所用时长的平均时长。
可选地,上述目标时间间隔可以为10s,15s,或者20s等等,本申请实施例对此不做限定。
可选地,目标时间间隔可以为动态变化的时间间隔,其初始值可以为一个预设的极大值。示例性地,在当前寻呼时刻之前终端未检测到寻呼消息的情况下,上述目标时间间隔可以为预设的极大值,在当前寻呼时刻之前终端多次检测到寻呼消息的情况下,上述目标时间间隔为基于终端前M次在寻呼时刻检测到寻呼消息的时长确定的。
需要说明的是,终端每次寻呼的寻呼时长为一个寻呼周期。
可选地,在本申请实施例中,上述目标时间间隔可以用平均周期基准值Tave表示。可选地,上述平均周期基准值为基于终端前M次检测寻呼消息的寻呼周期确定的。
需要说明的是,终端在检测寻呼消息时,每在一个PO检测到寻呼消息认为是一个寻呼周期,例如,终端检测了3次寻呼消息,第一次在PO检测到寻呼消息所用时长为10s,则第一次检测的寻呼周期为10s,第二次在PO检测到寻呼消息所用时长为12s,则第二次检测的寻呼周期为12s,第三次在PO检测到寻呼消息的时长为5s,则第三次检测的寻呼周期为5s,,三次检测的平均时长为9s(即,(10s+12s+5s)/3)。本申请实施例仅以三次检测为例,在实际中终端会在每个寻呼时刻均进行检测。
可选地,在本申请实施例中,上述步骤202可以替换为以下步骤A1:
步骤A1:终端在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔的N倍,则执行小区选择或者重选流程。
其中,N为正数。
示例性地,将目标时间间隔乘以系数得到的新的时间间隔与第一PO和第二PO之间的时间间隔比较,能够通过系数来灵活控制小区选择或者重选的触发条件,从而提高了小区选择或者重选的可控性。
示例性地,以目标时间间隔为15s为例,假设终端在当前的第一PO未检测到寻呼消息,终端在第二PO检测到寻呼消息,且终端在第二PO检测到寻呼消息后持续20s仍未在第一PO检测到寻呼消息(即第一PO和第二PO的时间间隔为20s),表征终端已经很长一段时间未检测到寻呼消息,进一步表征终端的服务小区的通信质量较差,在此情况下,终端执行小区选择或者重选流程,选择通信质量较好的目标小区驻留。
需要说明的是,寻呼消息PDSCH解码错误终端是可以感知到的,但是如果是漏检寻呼PDCCH的情况则终端很难感知,例如因为干扰太大导致无法检测到寻呼消息。由于网络侧是以寻呼组的方式下发寻呼的,例如网络侧只寻呼用户A,但是同一寻呼组下面的所有用户都会接收到,接收到以后解码若检测到用户ID不是自己的,则对寻呼消息不做处理。又因为小区内用户数量足够大,所以可以合理假设终端在一定时间内有较高概率可以检测到寻呼消息。利用寻呼机制的这个特性,终端可以根据寻呼周期的异常变化感知到空闲态下的下行寻呼漏检并重新选择一个更好的小区驻留。
在本申请实施例提供的小区选择或者重选方法中,在第一寻呼时刻PO检测到寻呼消息的情况下,若寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程;在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程;其中,上述解码信息是终端在第一预设时间段内对寻呼消息进行解码后得到的;上述第二PO为终端在第一PO之前检测到寻呼消息的PO。通过该方法,终端根据寻呼消息的解码信息或者两次检测到寻呼消息的时间间隔来自主判断是否进行小区选择或者重选,从而在网络配置缺失导致终端持续驻留干扰大的小区的情况下,能够自主实现小区的重选,进而保证空闲态下寻呼消息,系统信息等等重要下行数据的正常接收。
可选地,在本申请实施例中,上述解码信息包括所述寻呼消息的解码失败率;
可选地,上述步骤201中若寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程,包括以下步骤201a:
步骤201a:若寻呼消息的解码失败率大于第一阈值,则执行小区选择或者重选流程。
可选地,若寻呼消息的解码失败率小于或者等于第一阈值,则继续驻留在当前服务小区。
示例性地,终端在第一PO检测到寻呼消息的情况下,统计在预设时间段(即第一预设时间段)T2内对寻呼消息的解码情况,如果在连续时间T2内寻呼消息的解码失败率高于第一阈值,则认为当前小区信号质量不足以保证终端在空闲态下的通信性能,此时除了PDSCH解码失败,可能还有较多的寻呼消息发生漏检而终端未感知到,此时需要发起小区选择或者重选流程离开当前小区并选择一个通信性能更好的小区去驻留;如果解码失败率小于或者等于第一阈值,则表征当前小区信号质量较好,能够保证寻呼消息的正常接收和解码,则继续驻留在当前小区检测寻呼消息。
需要说明的是,上述第一阈值可以为解码失败率的门限值,上述第一阈值可以为一个百分数,例如,第一阈值为5%,10%或者15%,需要说明的是,上述第一阈值可以根据实际需求设置,本申请实施例对此不做任何限定。
如此,空闲态下终端会在每个寻呼时刻PO起来去检测是否有寻呼消息,并根据寻呼消息解码情况来监测下行传输性能,如果判断异常可以及时发现并“逃离”异常小区,从而保证下行消息的正常接收。
可选地,在本申请实施例中,上述步骤202中若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程,包括以下步骤202a1和步骤202a2:
步骤202a1:终端根据定时器的定时信息,确定第一PO和第二PO之间的时间间隔。
其中,上述定时器用于统计终端在每个PO检测到寻呼消息所用的时长。
步骤202a2:若上述时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程。
可选地,终端在空闲态下驻留在当前服务小区的情况下,开启定时器T1,在终端未检测到寻呼消息的情况下,定时器T1持续计时,并在终端检测到寻呼消息后,定时器T1置0,重新开始计时。
示例性地,终端在当前的第一PO未检测到寻呼消息的情况下,终端可以通过定时器的定时信息获得未检测到寻呼消息所持续的时长,即第一PO和第二PO之间的时间间隔,并在时间间隔大于目标时间间隔的情况下,执行小区选择或者重选流程选择通信性能更好的小区驻留。
需要说明的是,对于目标时间间隔的解释可以参见上文,此处不再赘述。
如此,通过定时器T1来统计终端每次检测到寻呼消息所用的时长,并在终端较长一段时间内仍未检测到寻呼消息的情况下,执行小区选择或者重选流程选择通信性能更好的小区驻留,从而保证终端正常接收网络侧下发的寻呼消息以及系统消息等重要的下行消息。
可选地,在本申请实施例中,本申请实施例提供的小区选择或者重选方法还包括以下步骤202b1和步骤202b2:
步骤202b1:在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则检测网络侧设备发送的系统消息。
步骤202b2:若终端在第二预设时间段内对系统消息进行检测的检测失败率大于第二阈值,则执行小区选择或者重选流程。
可选地,终端可以在网络侧设备配置的系统消息SI对应的搜索空间检测每个系统消息。
需要说明的是,系统消息也称为系统信息,系统信息是以系统信息块(SystemInformation Block,SIB)的方式组织的,每个SIB包含了与某个功能相关的一系列参数集合。
示例性地,上述第二阈值为检测失败率的门限值,上述第二阈值可以为一个百分数。示例性地,第二阈值可以为5%,10%或者15%等等,需要说明的是,该第二阈值可以根据实际需求设置,本申请实施例对此不作任何限定。
示例性地,基站周期性下发系统消息,终端检测每个周期下发的系统消息,若终端在连续时间T3(即第二预设时间段)内对系统消息的检测失败率大于第二阈值,则表征当前服务小区的通信性能较差,在该服务小区中网络侧设备发送的下行寻呼消息也可能存在漏检。
如此,终端可以在第一PO未检测到寻呼消息,但未检测到寻呼消息持续时间未严重超时的情况下,通过对持续周期性下发的系统消息的检测性能来判断当前的服务小区的通信性能,并在通信性能较差的情况下及时进行小区选择或者重选以驻留到通信性能更好的小区,从而保证终端能够正常接收寻呼消息或者系统消息等重要的下行消息。
可选地,在本申请实施例中,本申请实施例提供的小区选择或者重选方法还可以包括以下步骤B1和步骤B2:
步骤B1:在终端的第一服务小区未配置参考信号接收质量RSRQ的参数的情况下,获取第一服务小区的信号噪声干扰比SINR。
步骤B2:若第一服务小区的SINR小于第三阈值,则执行小区选择或者重选流程。
其中,上述第三阈值为预设的阈值,或者为基于所述第一服务小区的误块率BLER确定的阈值。
可选地,上述参考信号接收质量RSRQ的参数可以包括q-Qualmin和threshServingLowQ。
示例性地,终端可以对网络侧设备下发的系统消息进行解码,判断SIB1解码系统消息查看在SIB1中是否有配置RSRQ的门限值q-Qualmin以及SIB3中是否有配置threshServingLowQ,如果未配置上述两个参数,则判断服务小区的SINR是否小于第三阈值,若小于,则执行小区选择/切换流程;如果已配置上述两个参数,则在每个寻呼时刻监听寻呼消息。
示例性地,上述第三阈值为预先设定的SINR门限值,或者为根据终端在第一服务小区中处于连接态的情况下,该第一服务小区的误块率BLER确定的门限值。示例性地,上述第三阈值与第一服务小区的误块率BLER对应。示例性地,上述误块率可以为小于10%的值,例如,可以将第一服务小区误块率为5%的情况下,该第一服务小区的SINR作为SINR门限值,即第三阈值。
需要说明的是,一般来用SINR值表征信道质量,会直接影响信号的解调性能。在很多信道性能的仿真中会用BLER 10%作为一个门限,认为BLER高于10%的情况下通信性能已经不够可靠。
示例性地,终端根据之前在第一服务小区连接态下的业务表现,得到一个BLER对应的SINR门限值,如果终端未在第一服务小区进入过连接态,则采取预先设定的SINR门限值。
示例性地,在第三阈值为预设的SINR门限值的情况下,该预先设定的门限值,是根据终端自身的解调性能来设定的(不同UE的门限值可能不同),示例地,可以根据终端在其他小区的PDCCH BLER\SI BLER\PDSCH BLER等信道/参考信号来确定上述预设的SINR门限值,由于不同的信道/参考信号,会使用不同的发送序列、调制方式等,所以综合考虑不同信道/参考信号的BLER能够更为准确地确定SINR门限值。
示例性地,如果当前第一服务小区SINR小于SINR门限值,则认为当前第一服务小区虽然信号强度满足S准则,但是信号质量已经较差,终端可以发起小区重选或小区选择流程,离开当前服务小区,并选择信号质量更好地目标小区驻留。
需要说明的是,该目标小区的RSRP大于RSRP门限值,且SINR大于第三阈值。
如此,在实网配置中小区选择参数经常只配置RSRP的参数而未配置RSRQ的参数等小区重选的参数的情况下,通过终端自主的实现,避免了部分网络参数配置不足造成的空闲态性能不符合预期,导致终端长时间驻留在RSRP强度满足驻留要求但干扰较大的小区,从而保证终端的通信性能。
图2为本申请实施例提供的小区选择或者重选方法的流程示意图,如图2所示,该小区选择或者重选方法实施例可以包括以下步骤A11至步骤A20:
步骤A11:终端进入空闲态,驻留在第一服务小区,T1开始计时。
步骤A12:判断第一服务小区SIB1中cellSelectionInfo是否配置q-Qualmin&&SIB3是否配置threshServingLowQ,若否,则执行步骤A13,若是,则执行步骤A14。
步骤A13:判断第一服务小区SINR是否大于SINR门限值,若是,执行步骤A14,若否,发起小区选择或者重选流程。
步骤A14:在每个PO检测寻呼消息,如果在当前PO(即第一PO)检测到寻呼消息,执行步骤A15,如果未检测到,执行步骤A18。
步骤A15:T1置0,重新开始计时。
步骤A16:Tave初始值为极大值,根据前M次寻呼更新第一服务小区的寻呼平均周期时间Tave。
步骤A17:统计在连续时间T2内对寻呼消息的解码失败率,若解码失败率高于解码失败率门限值,发起小区选择或者重选流程,若解码失败率低于解码失败率门限值x1%,执行步骤A14。
步骤A18:判断检测寻呼所用的时长T1是否大于平均周期Tave的N倍,若是,则发起小区选择或者重选流程;若否,执行步骤A19。
步骤A19:检测每个周期下发的系统消息。
步骤A20:判断连续时间T3内对系统消息的检测失败率是否高于检测失败率门限值x2%,如果低于检测失败率门限值则继续检测,如果高于检测失败率门限值则说明当前下行性能差,发起小区选择或者重选流程。
需要说明的是,目前无线链路监测机制主要是用于连接态下的,导致空闲态下的无线链路质量下降较难监测到,又因为空闲态下一旦出现类似问题,网络无法唤起终端,只能终端侧自己恢复,所以一旦出现异常的话,异常时间会持续较长时间。
在本申请实施例提供的小区选择或者重选方法中,可以较好地避免网络配置缺失的情况下终端持续驻留干扰大的小区的情况,同时根据寻呼以及系统消息的检测性能来做监测,特别是寻呼检测和更难察觉的寻呼漏检的情况都可以识别到。另外,寻呼本来就是每个PO时刻要按时起来检测的,所以不会增加额外的耗电,而系统消息由于其周期的确定性检测结果会更加精准,因此可以在寻呼是否漏检难以判断时才用系统消息做辅助的判断,且不会增加过多额外耗电,综上可以很好保障空闲态下行链路的正常传输。
本申请实施例提供的小区选择或者重选方法,执行主体可以为小区选择或者重选装置。本申请实施例中以小区选择或者重选装置执行小区选择或者重选方法为例,说明本申请实施例提供的小区选择或者重选。
图3为本申请实施例提供的小区选择或者重选装置的结构示意图,如图3所示,该装置包括执行模块301,上述执行模块301,用于在第一寻呼时刻PO检测到寻呼消息的情况下,若寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程;上述执行模块,还用于在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程;
其中,上述解码信息是终端在第一预设时间段内对寻呼消息进行解码后得到的;上述第二PO为所述终端在第一PO之前检测到寻呼消息的PO。
可选地,在本申请实施例中,上述解码信息包括寻呼消息的解码失败率;
上述执行模块301,具体用于若寻呼消息的解码失败率大于第一阈值,则执行小区选择或者重选流程。
可选地,在本申请实施例中,上述装置还包括:确定模块;上述确定模块,用于根据定时器的定时信息,确定所述第一PO和所述第二PO之间的时间间隔;所述定时器用于统计所述终端在每个PO检测到所述寻呼消息所用的时长;
上述执行模块,具体用于若确定模块确定的所述时间间隔大于所述目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程。
可选地,在本申请实施例中,所述目标时间间隔为预设时间间隔,或者,所述目标时间间隔为基于所述终端在所述第一PO之前检测到寻呼消息的M个PO之间的M-1个时间间隔确定的,M为大于1的整数。
可选地,在本申请实施例中,上述执行模块,还用于在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔小于或者等于目标时间间隔,则检测网络侧设备发送的系统消息;上述执行模块,具体用于若终端在第二预设时间段内对系统消息进行检测的检测失败率大于第二阈值,则执行小区选择或者重选流程。
可选地,在本申请实施例中,上述装置还包括:获取模块;上述获取模块,用于在终端的第一服务小区未配置参考信号接收质量RSRQ的参数的情况下,获取第一服务小区的信号噪声干扰比SINR;执行模块,还用于若获取模块获取的第一服务小区的SINR小于第三阈值,则执行小区选择或者重选流程;
其中,上述第三阈值为预设的阈值,或者为基于第一服务小区的误块率BLER确定的阈值。
在本申请实施例提供的小区选择或者重选装置中,在第一寻呼时刻PO检测到寻呼消息的情况下,若寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程;在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程;其中,上述解码信息是终端在第一预设时间段内对寻呼消息进行解码后得到的;上述第二PO为终端在第一PO之前检测到寻呼消息的PO。通过该方法,终端根据寻呼消息的解码信息或者两次检测到寻呼消息的时间间隔来自主判断是否进行小区选择或者重选,从而在网络配置缺失导致终端持续驻留干扰大的小区的情况下,能够自主实现小区的重选,进而保证空闲态下寻呼消息,系统信息等等重要下行数据的正常接收。
本申请实施例中的小区选择或者重选装置可以是电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,电子设备可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载电子设备、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(augmented reality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)设备、机器人、可穿戴设备、超级移动个人计算机(ultra-mobilepersonal computer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(personal digital assistant,PDA)等,还可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)、个人计算机(personal computer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例中的小区选择或者重选装置可以为具有操作系统的装置。该操作系统可以为安卓(Android)操作系统,可以为iOS操作系统,还可以为其他可能的操作系统,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的小区选择或者重选装置能够实现图1和图2的方法实施例实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
可选地,如图4所示,本申请实施例还提供一种电子设备400,包括处理器401和存储器402,存储器402上存储有可在所述处理器401上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器401执行时实现上述小区选择或者重选方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,本申请实施例中的电子设备包括上述所述的移动电子设备和非移动电子设备。
图5为实现本申请实施例的一种电子设备的硬件结构示意图。
该电子设备100包括但不限于:射频单元101、网络模块102、音频输出单元103、输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、以及处理器110等部件。
本领域技术人员可以理解,电子设备100还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图5中示出的电子设备结构并不构成对电子设备的限定,电子设备可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
其中,上述处理器110,用于在第一寻呼时刻PO检测到寻呼消息的情况下,若寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程;上述处理器110,还用于在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程;
其中,上述解码信息是终端在第一预设时间段内对寻呼消息进行解码后得到的;上述第二PO为所述终端在第一PO之前检测到寻呼消息的PO。
可选地,在本申请实施例中,上述解码信息包括寻呼消息的解码失败率;
上述处理器110,具体用于若寻呼消息的解码失败率大于第一阈值,则执行小区选择或者重选流程。
可选地,在本申请实施例中,上述处理器110,用于根据定时器的定时信息,确定所述第一PO和所述第二PO之间的时间间隔;所述定时器用于统计所述终端在每个PO检测到所述寻呼消息所用的时长;
上述处理器110,具体用于若确定的所述时间间隔大于所述目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程。
可选地,在本申请实施例中,所述目标时间间隔为预设时间间隔,或者,所述目标时间间隔为基于所述终端在所述第一PO之前检测到寻呼消息的M个PO之间的M-1个时间间隔确定的,M为大于1的整数。
可选地,在本申请实施例中,上述处理器110,还用于在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔小于或者等于目标时间间隔,则检测网络侧设备发送的系统消息;上述处理器110,具体用于若终端在第二预设时间段内对系统消息进行检测的检测失败率大于第二阈值,则执行小区选择或者重选流程。
可选地,在本申请实施例中,上述处理器110,用于在终端的第一服务小区未配置参考信号接收质量RSRQ的参数的情况下,获取第一服务小区的信号噪声干扰比SINR;执行模块,还用于若获取模块获取的第一服务小区的SINR小于第三阈值,则执行小区选择或者重选流程;
其中,上述第三阈值为预设的阈值,或者为基于第一服务小区的误块率BLER确定的阈值。
在本申请实施例提供的电子设备中,在第一寻呼时刻PO检测到寻呼消息的情况下,若寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程;在第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程;其中,上述解码信息是终端在第一预设时间段内对寻呼消息进行解码后得到的;上述第二PO为终端在第一PO之前检测到寻呼消息的PO。通过该方法,电子设备根据寻呼消息的解码信息或者两次检测到寻呼消息的时间间隔来自主判断是否进行小区选择或者重选,从而在网络配置缺失导致终端持续驻留干扰大的小区的情况下,能够自主实现小区的重选,进而保证空闲态下寻呼消息,系统信息等等重要下行数据的正常接收。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元104可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板1061。用户输入单元107包括触控面板1071以及其他输入设备1072中的至少一种。触控面板1071,也称为触摸屏。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
存储器109可用于存储软件程序以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器109可以包括易失性存储器或非易失性存储器,或者,存储器109可以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,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器109包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器110可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器110集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理涉及操作系统、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述小区选择或者重选方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的电子设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述小区选择或者重选方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例提供一种计算机程序产品,该程序产品被存储在存储介质中,该程序产品被至少一个处理器执行以实现如上述小区选择或者重选方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。
Claims (14)
1.一种小区选择或者重选方法,应用于终端,其特征在于,所述方法包括:
在第一寻呼时刻PO检测到寻呼消息的情况下,若所述寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程;
在所述第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若所述第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程;
其中,所述解码信息为所述终端在第一预设时间段内对所述寻呼消息进行解码后得到的;所述第二PO为所述终端在所述第一PO之前检测到寻呼消息的PO。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述解码信息包括所述寻呼消息的解码失败率;
若所述寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程,包括:
若所述寻呼消息的解码失败率大于第一阈值,则执行小区选择或者重选流程。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述若所述第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程,包括:
根据定时器的定时信息,确定所述第一PO和所述第二PO之间的时间间隔;所述定时器用于统计所述终端在每个PO检测到所述寻呼消息所用的时长;
若所述时间间隔大于所述目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述目标时间间隔为预设时间间隔,或者,所述目标时间间隔为基于所述终端在所述第一PO之前检测到寻呼消息的M个PO之间的M-1个时间间隔确定的,M为大于1的整数。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若所述第一PO与第二PO之间的时间间隔小于或者等于所述目标时间间隔,则检测网络侧设备发送的系统消息;
若所述终端在第二预设时间段内对系统消息进行检测的检测失败率大于第二阈值,则执行小区选择或者重选流程。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在所述终端的第一服务小区未配置参考信号接收质量RSRQ的参数的情况下,获取所述第一服务小区的信号噪声干扰比SINR;
若所述第一服务小区的SINR小于第三阈值,则执行小区选择或者重选流程;
其中,所述第三阈值为预设的阈值,或者为基于所述第一服务小区的误块率BLER确定的阈值。
7.一种小区选择或者重选装置,其特征在于,所述装置包括:执行模块;
所述执行模块,用于在第一寻呼时刻PO检测到寻呼消息的情况下,若所述寻呼消息的解码信息满足第一条件,则执行小区选择或者重选流程;
所述执行模块,还用于在所述第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若所述第一PO与第二PO之间的时间间隔大于目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程;
其中,所述解码信息是所述终端在第一预设时间段内对所述寻呼消息进行解码后得到的;所述第二PO为所述终端在所述第一PO之前检测到寻呼消息的PO。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述解码信息包括所述寻呼消息的解码失败率;
所述执行模块,具体用于若所述寻呼消息的解码失败率大于第一阈值,则执行小区选择或者重选流程。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:确定模块;
所述确定模块,用于根据定时器的定时信息,确定所述第一PO和所述第二PO之间的时间间隔;所述定时器用于统计所述终端在每个PO检测到所述寻呼消息所用的时长;
所述执行模块,具体用于若所述确定模块确定的所述时间间隔大于所述目标时间间隔,则执行小区选择或者重选流程。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述目标时间间隔为预设时间间隔,或者,所述目标时间间隔为基于所述终端在所述第一PO之前检测到寻呼消息的M个PO之间的M-1个时间间隔确定的,M为大于1的整数。
11.根据权利要求7至10任一项所述的装置,其特征在于,
所述执行模块,还用于在所述第一PO未检测到寻呼消息的情况下,若所述第一PO与第二PO之间的时间间隔小于或者等于目标时间间隔,则检测网络侧设备发送的系统消息;
所述执行模块,具体用于若所述终端在第二预设时间段内对系统消息进行检测的检测失败率大于第二阈值,则执行小区选择或者重选流程。
12.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:获取模块;
所述获取模块,用于在所述终端的第一服务小区未配置参考信号接收质量RSRQ的参数的情况下,获取所述第一服务小区的信号噪声干扰比SINR;
所述执行模块,还用于若所述获取模块获取的所述第一服务小区的SINR小于第三阈值,则执行小区选择或者重选流程;
其中,所述第三阈值为预设的阈值,或者为基于所述第一服务小区的误块率BLER确定的阈值。
13.一种电子设备,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1-6任一项所述的小区选择或者重选方法的步骤。
14.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-6任一项所述的小区选择或者重选方法的步骤。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant |