CN117858182A - 小区切换的方法、基站、计算机可读介质 - Google Patents
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Abstract
本公开提供了一种小区切换的方法,所述方法包括:获取服务小区与终端间的多个通信指标,确定服务通信质量;其中,所述服务通信质量表征所述服务小区与终端间的通信质量;在所述服务通信质量低于第一标准且高于第二标准的情况下,确定一个相邻小区为所述终端的小区切换的目的小区,向所述终端发送小区切换指令;其中,所述第二标准为能保证所述终端接收到小区发送的信号的标准。本公开还提供了一种基站、计算机可读介质。
Description
技术领域
本公开涉及小区切换技术领域,特别涉及一种小区切换的方法、基站、计算机可读介质。
背景技术
在移动通信系统,如3GPP(the 3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴计划)的移动通信系统中,终端可能移动到不同的小区,故需要随着终端的移动改变为终端提供服务的小区,即进行小区切换,以保证为终端提供持续的通信服务;由此,小区切换成功率是衡量通信网络性能和服务质量的关键指标之一。
但一些相关技术中,小区切换过程容易失败,导致切换失败率高,服务质量降低。
发明内容
本公开提供一种小区切换的方法、基站、计算机可读介质。
第一方面,本公开实施例提供一种小区切换的方法,所述方法包括:
获取服务小区与终端间的多个通信指标,确定服务通信质量;其中,所述服务通信质量表征所述服务小区与终端间的通信质量;
在所述服务通信质量低于第一标准且高于第二标准的情况下,确定一个相邻小区为所述终端的小区切换的目的小区,向所述终端发送小区切换指令;其中,所述第二标准为能保证所述终端接收到小区发送的信号的标准。
第二方面,本公开实施例提供一种基站,其包括一个或多个存储器、一个或多个处理器;所述存储器存储有能被处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本公开实施例的任意一种小区切换的方法。
第三方面,本公开实施例提供一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本公开实施例的任意一种小区切换的方法。
本公开实施例可用于LTE(Long Term Evolution,长期演进)、NR(NewRadio,新空口)等3GPP系统的通信网络中的小区切换过程。
本公开实施例中,通过多个通信指标共同确定服务通信质量,相对于以单一通信指标作为小区切换判断门限的方式,服务通信质量可更准确的表示出终端与当前的服务小区间真实的通信质量,故根据该服务通信质量,可保证在通信质量恶化(即在服务通信质量低于第二标准)到可能导致信号传输失败之前开始小区切换过程,避免小区切换开始“过晚”而导致终端无法收到小区切换指令,从而提高小区切换的成功率,改善服务质量。
附图说明
在本公开实施例的附图中:
图1为本公开实施例提供的一种小区切换的方法的流程图;
图2为本公开实施例提供的另一种小区切换的方法的流程图;
图3为本公开实施例提供的一种基站的组成框图;
图4为相关技术中因PCI混淆导致切换失败的过程示意图。
具体实施方式
为使本领域的技术人员更好地理解本公开的技术方案,下面结合附图对本公开实施例提供的小区切换的方法、基站、计算机可读介质进行详细描述。
在下文中将参考附图更充分地描述本公开,但是所示的实施例可以以不同形式来体现,且本公开不应当被解释为限于以下阐述的实施例。反之,提供这些实施例的目的在于使本公开透彻和完整,并将使本领域技术人员充分理解本公开的范围。
本公开实施例的附图用来提供对本公开实施例的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与详细实施例一起用于解释本公开,并不构成对本公开的限制。通过参考附图对详细实施例进行描述,以上和其它特征和优点对本领域技术人员将变得更加显而易见。
本公开可借助本公开的理想示意图而参考平面图和/或截面图进行描述。因此,可根据制造技术和/或容限来修改示例图示。
在不冲突的情况下,本公开各实施例及实施例中的各特征可相互组合。
本公开所使用的术语仅用于描述特定实施例,且不意欲限制本公开。如本公开所使用的术语“和/或”包括一个或多个相关列举条目的任何和所有组合。如本公开所使用的单数形式“一个”和“该”也意欲包括复数形式,除非上下文另外清楚指出。如本公开所使用的术语“包括”、“由……制成”,指定存在所述特征、整体、步骤、操作、元件和/或组件,但不排除存在或添加一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元件、组件和/或其群组。
除非另外限定,否则本公开所用的所有术语(包括技术和科学术语)的含义与本领域普通技术人员通常理解的含义相同。还将理解,诸如那些在常用字典中限定的那些术语应当被解释为具有与其在相关技术以及本公开的背景下的含义一致的含义,且将不解释为具有理想化或过度形式上的含义,除非本公开明确如此限定。
本公开不限于附图中所示的实施例,而是包括基于制造工艺而形成的配置的修改。因此,附图中例示的区具有示意性属性,并且图中所示区的形状例示了元件的区的具体形状,但并不是旨在限制性的。
在3GPP移动通信系统中,终端可能移动到不同的小区,故需要随着终端的移动改变为终端提供服务的小区,即进行小区切换,以保证为终端提供持续的通信服务。
在一些相关技术中,可检测终端与服务小区的基站间的距离等单一的通信指标,并在该通信指标达到预设的门限值(如终端与基站间的距离较远)时,向终端发送小区切换指令,开始小区切换过程。
但相关技术中的小区切换过程容易失败,其具体可能包括以下原因:
(1)通过单一的通信指标(如距离),并不能准确判断服务小区与终端间的真实通信质量,从而导致服务小区发出小区切换指令时,通信质量可能已经恶化,终端无法收到小区切换指令,即小区切换过程开始“过晚”,切换失败。
(2)相关技术选择的目的小区与终端间的通信质量同样没有保证,故可能导致目的小区的通信质量不好,终端无法顺利接入目的小区,即小区切换“过早”。
(3)PCI(物理小区标识,Physical Cell Identifier)混淆是指多个相邻小区具有相同的PCI的情况。
相关技术中,终端上报的切换测量报告中的相邻小区只用PCI区分,从而当存在PCI混淆时,服务小区可能向目的小区获取小区切换指令,但终端可能实际向另一个与目的小区具有相同PCI的错误的相邻小区请求接入,但该错误的相邻小区没有终端接入的相关实例,导致切换失败。
(4)不同终端对通信质量的要求、采用的协议、测量误差等都可能有不同,故适用于一个终端的切换策略可能并不适于其它终端,即终端可能与切换策略不相匹配,导致切换失败。
(5)相关技术中,当切换失败时,终端会重新接入原服务小区,而其接入原服务小区后很可能仍符合触发小区切换的条件,故会再次发起小区切换,而本次小区切换仍很可能失败,从而导致“尝试小区切换-切换失败-接入原服务小区-尝试小区切换”的死循环,在短时间内产生大量的切换失败,大幅降低切换成功率和服务质量。
第一方面,本公开实施例提供一种小区切换的方法。
本公开实施例的方法用于对终端进行小区切换,既根据条件更换终端接入的小区。
本公开实施例的方法可由服务器侧设备(如基站)进行,当然,该过程包括与终端的交互配合。
参照图1,本公开实施例的方法包括:
S101、获取服务小区与终端间的多个通信指标,确定服务通信质量。
其中,服务通信质量表征服务小区与终端间的通信质量。
本公开实施例中,检测以获取(如每隔预定时间获取)终端与当前连接的小区(服务小区)之间的多个通信指标,从而通过该多个通信指标确定服务小区与终端间的综合的通信质量(服务通信质量)。
其中,服务小区是针对终端而言的,即,一个终端当前所连接的小区对该终端而言就是服务小区,故不同终端的服务小区可能不同,同一终端在不同时间的服务小区也可能不同。
其中,可检测的具体通信指标是多样的,例如用户下行RSRP(Reference SignalReceiving Power,参考信号接收功率)、用户下行RSRQ(Reference Signal ReceivingQuality,参考信号接收质量)、用户下行SINR(Signal to Interference plus NoiseRatio,信号与干扰加噪声比)、用户上行PL(Path Loss,路径损耗)、用户上行TA(TimingAdvance,定时提前)、用户上行SINR等。
其中,以上通信指标多为下行指标,其主要是为了保证终端能收到小区发送给的小区切换指令等信号;而上行指标则主要是为了保证服务小区能收到终端上报的切换测量报告等信号。
应当理解,以上通信指标只是示例性的,而不是对服务通信质量所包括的通信指标的具体限定,例如,服务通信质量可仅包括以上通信指标中的一部分,也可还包括其它的通信指标。
S102、在服务通信质量低于第一标准且高于第二标准的情况下,确定一个相邻小区为终端的小区切换的目的小区,向终端发送小区切换指令。
其中,第二标准为能保证终端接收到小区发送的信号的标准。
其中,相邻小区是相对服务小区而言的,即与当前的服务小区相邻的所有小区都是相邻小区,也就是终端从服务小区离开后有可能接入的小区。
本公开实施例中的“标准”是代表通信质量高低的参考值。在通信质量符合第二标准时,可保证终端接收到小区发送的信号,如第二标准可以是能保证终端接收到小区发送的信号的最低标准;而第一标准比第二标准高,故符合第一标准的通信质量比只符合第二标准的通信质量更好,因此第一标准当然也可保证终端能接收到小区发送的信号。
其中,每种“标准”的具体形式是多样的,如标准可以是要求每种通信指标都高于或低于(部分通信指标可能是越高越好,另一部分通信指标可能是越低越好)相应的门限值;也可以是要求多种通信指标中有任意一种通信指标高于或低于相应的门限值;也可以是将多个通信指标分为多组,每组包括一个或多个通信指标,而要求每组中有至少一个通信指标高于或低于相应的门限值;也可以是按照不同的权重,用各通信指标计算出一个或多个综合指标,并要求综合指标高于或低于相应的门限值等。
由此,服务通信质量低于第一标准时表明通信质量已经较差,故有小区切换的需要;但而服务通信质量高于第二标准,则表明此时的通信质量仍能保证终端收到信号。
因此,本公开实施例可在检测到服务通信质量后不断对其进行判断,在服务通信质量已经较差(低于第一标准)但还未过差(高于第二标准)时,选择终端应接入的目的小区,并向终端发送小区切换指令,从而保证终端可以收到小区切换指令,及时的进行小区切换。
本公开实施例中,通过多个通信指标共同确定服务通信质量,相对于以单一通信指标作为小区切换判断门限的方式,服务通信质量可更准确的表示出终端与当前的服务小区间真实的通信质量,故根据该服务通信质量,可保证在通信质量恶化(即在服务通信质量低于第二标准)到可能导致信号传输失败之前开始小区切换过程,避免小区切换开始“过晚”而导致终端无法收到小区切换指令,从而提高小区切换的成功率,改善服务质量。
在一些实施例中,确定一个相邻小区为终端的小区切换的目的小区(S102)包括:
S10211、对每个相邻小区,获取其与终端间多个通信指标,确定相邻小区的邻区通信质量。
其中,相邻小区的邻区通信质量表征相邻小区与终端间的通信质量。
S10212、根据各相邻小区的邻区通信质量,确定一个相邻小区为终端的小区切换的目的小区。
作为本公开实施例的一种方式,对每个相邻小区,还可获取其的多个通信指标,并根据该多个通信指标,确定出该相邻小区与终端间的通信质量(邻区通信质量),从而可根据各相邻小区的邻区通信质量,综合考虑相邻小区的信号强度、干扰、负荷,而从中选出供终端接入的目的小区。
由此,本公开实施例中的目的小区的通信质量也能满足要求,小区切换不会“过早”,终端可顺序的与目的小区进行交互,保证终端可以顺利的接入目的小区,提高接入成功率。
其中,根据相邻小区的邻区通信质量选择目的小区的具体方式是多样的。例如,可以选择通信质量最高的相邻小区为目的小区;或者,也可以是从所有满足终端对通信质量要求的相邻小区中,按照随机、负载均衡、历史记录等方式选择目的小区。
其中,邻区通信质量所包括的具体通信指标的形式也是多样的,在此不再详细描述。
在一些实施例中,参照图2,在确定服务通信质量(S101)之后,还包括:
S103、在服务通信质量低于第三标准的情况下,触发终端向目标频点盲重定向。
其中,第三标准为能保证终端接收到小区发送的信号的最低标准。
第三标准是保证终端能接收到小区发送的信号的“通信质量临界最低标准”,故当通信质量连第三标准都达不到时,终端就可能收不到小区发送的信号了。
例如,第三标准与第二标准可以是相同的,即高于该标准则能保证终端接收到小区发送的信号,低于则无法保证。
作为本公开实施例的一种方式,在获取多个通信指标并确定出服务通信质量后,可能服务通信质量已经很差(即低于第三标准),即使服务小区立刻发送小区切换指令,终端也不一定能收到,从而可能无法开启小区切换流程;故这种情况下,可不进行小区切换,而是主动选择让终端进行盲重定向(不进行检测的重定向),直接将终端连接至目标频点,以避免尝试进行小区切换却最终失败。
其中,确定目标频点的具体方式是多样的,例如可以是每个小区预设的,或是根据历史记录确定的等,在此不再详细描述。
在一些实施例中,参照图2,本公开实施例的方法还包括:
S1001、获取终端的特性信息,确定特性信息对应的目标切换策略。
S1002、对终端的小区切换采用目标切换策略。
显然,不同终端本身的特性是不同的,故适用于一些终端的小区切换过程可能不适于其它的终端。因此,对接入小区的终端,可预先对其进行识别(确定特性信息),并根据特性信息为该终端选择适用的目标切换策略。
例如,可以是对多数常规的终端,采用常规的切换策略;而对一些特殊的终端,则为其选择特殊的切换策略。
其中,确定终端的特性信息的具体方式是多样的,例如可以是根据IMEISV(International Mobile Equipment Identity Software Version,国际移动设备标识软件版本)、RFSP(Index to RAT/Frequency Selection Priority,系统/频率选择优先级索引)、SPID(The Subscriber Profile ID for RAT/Frequency Priority系统/频率优先级的用户配置文件标识)、UE(User Equipment,用户设备)能力等信息识别相关终端。
在一些实施例中,目标切换策略包括以下至少一项:第一标准、第二标准、小区切换指令、小区切换测量配置。
与目标切换策略相关的内容可包括第一标准、第二标准、小区切换指令、小区切换测量配置等;其相关说明如下:
(1)若终端的特性信息为通信性能较差,则其需要更高的通信质量才能实现通信,故可为其设定更好的通信质量标准,即可设置高的第一标准、第二标准。
应当理解,终端的通信性能较差时,其对目的小区的通信质量的要求也高,故在根据邻区通信质量为其选择目的小区时,也可配置更高的邻区通信质量的门限标准,或者是为其配置独立的相邻小区CIO(Cell Individual Offset,小区个体偏移)。
(2)若终端的特性信息为其对部分协议信元不兼容,则可对其配置特殊的小区切换指令,如采用全配置(fullconfig)。
(3)若终端的特性信息为其测量误差较大,则可对其配置特殊的切换测量配置,如配置较大的TTT(Time To Trigger,触发时间)。
(4)若终端的特性信息为其切换流程异常而不发完成消息,可对其优先根据测量报告触发重定向操作,即改变第三标准。
应当理解,以上只是根据终端的特性信息设置对应的切换策略的部分例子,而对应的特性信息和切换策略不限于此,如还可根据终端的其它情况对其它的切换相关流程进行调整。
本公开实施例可根据终端的特性信息,为其设置特别适用的切换策略,从而避免因终端自身的特点与切换策略不匹配而导的致小区切换时报,提高切换成功率。
在一些实施例中,确定一个相邻小区为终端的小区切换的目的小区(S102)包括:
S10221、确定目的小区的PCI(Physical Cell Identifier,物理小区标识)为目的PCI。
S10222、在有至少两个相邻小区具有目的PCI的情况下,向终端下发CGI(CellGlobal Identifier,小区全球标识)测量指令。
其中,CGI测量指令用于指示终端对具有目的PCI的小区的小区全球标识CGI进行测量。
S10223、接收终端上报的结果CGI。
S10224、确定具有目的PCI和结果CGI的相邻小区为目的小区。
如前,部分小区可能具有相同的PCI,即存在PCI混淆。
例如,参照图4,终端在服务小区驻留,而其相邻小区包括PCI=1、NCGI(NRCellGlobal Identifier,NR小区全球标识)=1的相邻小区A,以及PCI=1、NCGI=2的相邻小区B。相关技术中,进行小区切换时,终端不在相邻小区B的覆盖范围,故只测量到NCGI=1的相邻小区A的信号,相应的,终端上报的切换测量报告只包含PCI=1(实际针对相邻小区A)的信息;当服务小区根据该PCI=1信息,可能实际确定PCI=1、NCGI=2的相邻小区B为目的小区,并从向相邻小区B获取小区切换指令,之后将小区切换指令下发给终端,但由于终端处只有NCGI=1的相邻小区A的信号,故终端会使用来自NCGI=2的相邻小区B的小区切换指令向相邻小区A触发小区切换流程,从而导致切换失败。
本公开实施例中,基站预先收集其下属小区中的PCI混淆的情况,例如是进行邻区配置信息校验、空口CGI测量,或者是人工配置等,在此不再详细描述。
由此,当服务小区选定的目的小区有PCI混淆(即至少一个其它相邻小区有相同的PCI,即目的PCI),则其向终端下发CGI测量指令,以指示终端至少对具有该目的PCI的小区进行CGI测量,并接收终端上报的结果CGI,以确定同时具有目的PCI和结果CGI的相邻小区才是目的小区。
例如,针对图4的情况,当服务小区选择PCI=1的相邻小区B为目的小区时,可继续对终端下发针对PCI=1的小区的CGI测量,从而终端测量上报的测量结果是相邻小区A的NCGI=1(因为其不在NCGI=2的小区的覆盖范围内),故服务小区可根据NCGI=1信息,确定PCI=1、NCGI=1的相邻小区A才是真正的目的小区,并向定PCI=1、NCGI=1的小区请求小区切换指令以下发给终端,防止由于PCI混淆而引起的切换失败,提高切换成功率。
在一些实施例中,本公开实施例的方法还包括:
S1041、获取接入每个小区的每个终端的识别标识。
S1042、根据识别标识,记录每个终端接入每个小区的次数。
S1043、在第一预设时间内,若一个终端接入一个小区的次数超过切换阈值,在第二预设时间内禁止终端进行小区切换。
如前,当出现切换失败时,终端可能重新接入原服务小区,但原服务小区又会再次尝试让终端进行小区切换,从而产生不断切换、不断失败的循环。
本公开实施例中,当终端接入任意小区时,小区获取能代表该终端的身份的识别标识,并根据识别标识记录终端接入的次数;这样,当在较短时间(第一预设时间)内发现某个终端多次接入同一个小区(即接入次数超过切换阈值),则可认为该终端是因为某些原因在不断重复的接入和进行小区切换,故可在一定时间内(第二预设时间),暂时禁止该终端的小区切换(切换惩罚),避免短时间内产生大量的切换失败。
在一些实施例中,获取接入每个小区的每个终端的识别标识(S1041)包括:
S104111、接收来自终端的接入请求。
其中,接入请求携带有终端的识别信息。
S104112、根据识别信息确定终端的识别标识。
作为本公开实施例的一种方式,具体可以是要求终端在向源基站发送的接入请求消息中携带其识别信息,从而可根据该识别信息确定接入的终端的识别标识。
例如,终端的识别信息可为S-TMSI(System Architecture Evolution-TemporaryMobile Subscriber Identity,系统架构演进-临时移动用户识别码)等。
其中,S-TMSI可能随着终端发起TAU(跟踪区位置更新)等流程进行更新,故一个终端多次接入时携带的S-TMSI可能是相同的,也可能是以一定规律变化的(如N个S-TMSI轮换使用),故小区应当将实际对应一个终端的S-TMSI统一识别为一个识别标识,如根据规律将多个S-TMSI合并处理。
或者,也可以改造协议信元,要求终端在接入请求消息中同时携带S-TMSI和最近一次更新前的S-TMSI(old S-TMSI),从而小区可根据每次的old S-TMSI将一个终端的所有S-TMSI关联在一起。
在一些实施例中,获取接入每个小区的每个终端的识别标识(S1041)包括:
S104121、终端接入小区后,接收核心网发送的上下文建立请求。
其中,上下文建立请求包括终端的识别信息。
S104122、根据识别信息确定终端的识别标识。
作为本公开实施例的另一种方式,也可以是在终端接入成功后,根据核心网的上下文建立请求中的识别信息,确定终端的识别标识。
例如,识别标识可为核心网ID(标识),如对5G(第五代移动通信网络)网络,核心网ID可为AMF(接入和移动管理功能)UE NGAP(NG Application Protocol,Ng应用协议)ID,简称NGAP ID。
具体的,终端向源基站发起接入并成功后,核心网在初始上下文建立请求中会携带此终端的NGAP ID。
如前,一个终端多次接入时的NGAP ID可以是相同的,也可以是一定规律变化的(如N个NGAP ID轮换使用),故小区应当将实际对应一个终端的NGAP ID统一识别为一个识别标识,如根据规律将多个NGAP ID合并处理。
或者,也可以是改造协议信元,在初始上下文建立请求中同时携带NGAP ID和最近一次的NGAP ID(old NGAP ID),从而小区可根据old NGAP ID将一个终端的所有NGAP ID关联在一起。
第二方面,参照图3,本公开实施例提供一种基站,其包括一个或多个存储器、一个或多个处理器;存储器存储有能被处理器执行的计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现本公开实施例的任意一种小区切换的方法。
第三方面,本公开实施例提供一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现本公开实施例的任意一种小区切换的方法。
其中,处理器为具有数据处理能力的器件,其包括但不限于中央处理器(CPU)等;存储器为具有数据存储能力的器件,其包括但不限于随机存取存储器(RAM,更具体如SDRAM、DDR等)、只读存储器(ROM)、带电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、闪存(FLASH);I/O接口(读写接口)连接在处理器与存储器间,能实现存储器与处理器的信息交互,其包括但不限于数据总线(Bus)等。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开的全部或某些步骤、系统、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。
在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。
某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器(CPU)、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其它数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于随机存取存储器(RAM,更具体如SDRAM、DDR等)、只读存储器(ROM)、带电可擦可编程只读存储器(EEPROM)、闪存(FLASH)或其它磁盘存储器;只读光盘(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)或其它光盘存储器;磁盒、磁带、磁盘存储或其它磁存储器;可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其它的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其它传输机制之类的调制数据信号中的其它数据,并且可包括任何信息递送介质。
本公开已经公开了示例实施例,并且虽然采用了具体术语,但它们仅用于并仅应当被解释为一般说明性含义,并且不用于限制的目的。在一些实例中,对本领域技术人员显而易见的是,除非另外明确指出,否则可单独使用与特定实施例相结合描述的特征、特性和/或元素,或可与其它实施例相结合描述的特征、特性和/或元件组合使用。因此,本领域技术人员将理解,在不脱离由所附的权利要求阐明的本公开的范围的情况下,可进行各种形式和细节上的改变。
Claims (11)
1.一种小区切换的方法,所述方法包括:
获取服务小区与终端间的多个通信指标,确定服务通信质量;其中,所述服务通信质量表征所述服务小区与终端间的通信质量;
在所述服务通信质量低于第一标准且高于第二标准的情况下,确定一个相邻小区为所述终端的小区切换的目的小区,向所述终端发送小区切换指令;其中,所述第二标准为能保证所述终端接收到小区发送的信号的标准。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述确定一个相邻小区为所述终端的小区切换的目的小区包括:
对每个相邻小区,获取其与所述终端间多个通信指标,确定所述相邻小区的邻区通信质量;所述相邻小区的所述邻区通信质量表征所述相邻小区与终端间的通信质量;
根据各所述相邻小区的邻区通信质量,确定一个所述相邻小区为所述终端的小区切换的目的小区。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,在所述确定服务通信质量之后,还包括:
在所述服务通信质量低于第三标准的情况下,触发所述终端向目标频点盲重定向;所述第三标准为能保证所述终端接收到小区发送的信号的最低标准。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,还包括:
获取所述终端的特性信息,确定所述特性信息对应的目标切换策略;
对所述终端的小区切换采用所述目标切换策略。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述目标切换策略包括以下至少一项:
所述第一标准、所述第二标准、小区切换指令、小区切换测量配置。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,所述确定一个相邻小区为所述终端的小区切换的目的小区包括:
确定目的小区的物理小区标识PCI为目的PCI;
在有至少两个所述相邻小区具有所述目的PCI的情况下,向所述终端下发小区全球标识CGI测量指令;其中,所述CGI测量指令用于指示所述终端对具有所述目的PCI的小区的小区全球标识CGI进行测量;
接收所述终端上报的结果CGI;
确定具有所述目的PCI和所述结果CGI的所述相邻小区为目的小区。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,还包括:
获取接入每个小区的每个所述终端的识别标识;
根据所述识别标识,记录每个所述终端接入每个小区的次数;
在第一预设时间内,若一个所述终端接入一个小区的次数超过切换阈值,在第二预设时间内禁止所述终端进行小区切换。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述获取接入每个小区的每个所述终端的识别标识包括:
接收来自所述终端的接入请求;所述接入请求携带有所述终端的识别信息;
根据所述识别信息确定所述终端的识别标识。
9.根据权利要求7所述的方法,其中,所述获取接入每个小区的每个所述终端的识别标识包括:
所述终端接入小区后,接收核心网发送的上下文建立请求;所述上下文建立请求包括所述终端的识别信息;
根据所述识别信息确定所述终端的识别标识。
10.一种基站,其包括一个或多个存储器、一个或多个处理器;所述存储器存储有能被处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至9中任意一项所述的小区切换的方法。
11.一种计算机可读介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至9中任意一项所述的小区切换的方法。
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