CN1867188A - 一种切换方法、切换装置和移动终端 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种切换方法、切换装置和移动终端,本发明通过使移动终端检测并上报漏配邻区信息,使移动终端不仅能够根据测量邻区列表中配置的邻区信息进行邻区测量,还能够对除测量邻区列表中配置的邻区之外的漏配邻区进行邻区测量,使网络侧能够获得更加全面的邻区信息,从而使网络侧能够根据更加全面的邻区信息确定切换的目标小区,避免了在测量邻区列表中配置的邻区均不符合切换条件时,而引起的用户掉话现象,大大减小了掉话率;从而通过本发明提供的技术方案实现了减轻网络优化工作量、提高网络优化的效率的目的。

Description

一种切换方法、切换装置和移动终端
技术领域
本发明涉及网络通讯技术领域,具体涉及一种切换方法、切换装置和移动终端。
背景技术
CDMA(码分多址)是一种扩频通信技术。扩频通信技术在初期主要运用于军事通信,由于其卓越的性能,在民用通信领域尤其是第三代移动通信系统中获得了广泛的应用。
现有的蜂窝移动通信系统中,为了提高频谱资源的利用率和整个系统的容量,使系统中基站的射频功率局限于一定的范围如小区之内。当移动台离开一个小区进入另外一个小区时,此移动台所接收到的原来小区的信号必然越来越弱,而它接收到的正在进入的小区的信号也就将越来越强。为了保持移动台的通信质量,必需将对该移动台的接续由原来的基站切换到新进入的信号较强的基站,这就是蜂窝移动通信系统中切换的概念。
切换一般是基于测量的,也就是说,在切换前先对目标小区进行测量,只有当目标小区的信号质量达到某种要求时,才能够触发切换。
在CDMA系统中,初期通常考虑的切换类型是同频切换,即当UE进入业务状态时,就可以对同频小区进行不断的测量,在测量的结果满足某种条件时,触发软切换或者硬切换。但是,随着用户数量的不断增多和网络的不断演进,单个频点往往不能满足容量的要求,需要叠加新的频点。由此便引入不同频点间的测量与切换问题。另外,考虑到对现有GSM网络的利用,也需要考虑系统间的测量、切换问题。
切换测量的基础是:确定需要进行测量的目标小区即邻近小区。确定目标小区的方法通常有两种:1、由系统向UE广播或发送测量邻区列表。2、UE搜索全部可检测到的小区。
切换的执行必须是由网络端控制,网络端需要必要的切换目标小区的信息以便为切换做好相应的准备,因此,在实际应用中,大都采用方法1来确定目标小区。但是,方法1最大的缺点在于:对网络规划即配置的依赖程度较大,即如果测量邻区列表中出现漏配邻区,则可能会导致UE无法正确选择切换的目标小区,从而可能导致掉话。
发明内容
本发明的目的在于,提供一种切换方法、切换装置和移动终端,通过使移动终端检测并上报漏配邻区信息,减小了网络优化的工作量,并且有效避免了由于漏配邻区导致的掉话现象。
为达到上述目的,本发明提供的一种切换方法,包括:
a、网络侧向UE下发检测漏配邻区的指示信息;
b、UE根据所述指示信息检测漏配邻区,并将其检测到的、满足漏配邻区上报条件的漏配邻区信息上报至网络侧;
c、网络侧根据UE上报的各邻区信息确定目标小区,并执行切换处理。
所述漏配邻区为:同频漏配邻区、或异频漏配邻区、或异系统漏配邻区。
所述步骤a包括:网络侧在确定UE满足邻区测量条件、且检测漏配邻区功能开启时,通过测量控制过程向UE下发检测漏配邻区的指示信息。
所述步骤a中检测漏配邻区的指示信息包括:漏配邻区的频点范围/基站色码BSIC频点范围、和/或漏配邻区上报条件。
所述步骤b具体包括:UE根据所述指示信息检测漏配邻区;
UE将满足漏配邻区上报条件的漏配邻区信息、其检测到的测量邻区列表中的满足邻区上报条件的邻区信息一起通过测量报告上报至网络侧。
所述步骤c包括:
网络侧根据UE上报的各邻区信息确定满足切换条件的邻区;
网络侧在确定满足切换条件的邻区同时包括漏配邻区、测量邻区列表中配置的邻区,或者仅包括测量邻区列表中配置的邻区时,在所述测量邻区列表中配置的邻区中确定目标小区,并执行切换处理。
所述方法还包括:网络侧将所述漏配邻区作为话务统计记录。
所述步骤c包括:
网络侧根据UE上报的各邻区信息确定满足切换条件的邻区;
网络侧在确定满足切换条件的邻区仅包括漏配邻区时,在所述漏配邻区中确定目标小区,并执行切换处理。
本发明提供的切换装置包括:
获取漏配邻区模块:用于向UE下发检测漏配邻区的指示信息,并将其接收的、UE上报的满足漏配邻区上报条件的漏配邻区的信息传输至切换模块;
切换模块:用于根据其接收的各邻区信息确定目标小区,并执行切换处理。
所述获取漏配邻区模块包括:
存储子模块:存储检测漏配邻区功能的开启/关闭状态信息;
获取漏配邻区子模块:在确定UE满足邻区测量条件、且存储子模块中的检测漏配邻区功能开启时,通过测量控制过程向UE下发检测漏配邻区的指示信息,并将其接收的、UE上报的满足漏配邻区上报条件的漏配邻区的信息传输至切换模块。
所述切换模块包括:确定邻区子模块:根据切换模块接收的各邻区信息确定满足切换条件的邻区,并传输至切换子模块;
切换子模块:判断确定邻区子模块确定的满足切换条件的邻区是否包括漏配邻区和测量邻区列表中配置的邻区,如果仅包括测量邻区列表中配置的邻区,或者同时包括测量邻区列表中配置的邻区和漏配邻区,则在所述测量邻区列表中配置的异频小区/异系统小区中确定目标小区,并执行切换处理,如果仅包括漏配邻区时,在所述漏配邻区中确定目标小区,并执行切换处理。
本发明提供的移动终端设置有:漏配邻区检测模块、漏配邻区上报判断模块和漏配邻区上报模块;
漏配邻区检测模块:用于接收网络侧下发的检测漏配邻区的指示信息,并根据所述指示信息检测漏配邻区;
漏配邻区上报判断模块:用于根据漏配邻区上报条件在确定漏配邻区检测模块检测到的漏配邻区满足上报条件时,通知漏配邻区上报模块;
漏配邻区上报模块:用于根据漏配邻区上报判断模块的通知将漏配邻区检测模块检测到的、满足漏配邻区上报条件的漏配邻区信息上报至网络侧。
所述漏配邻区上报判断模块包括:存储子模块和漏配邻区上报判断子模块;
存储子模块:用于接收并存储网络侧下发的漏配邻区上报条件;
漏配邻区上报判断子模块:用于根据存储子模块中存储的漏配邻区上报条件在确定漏配邻区检测模块检测到的漏配邻区满足上报条件时,通知漏配邻区上报模块。
通过上述技术方案的描述可知,本发明通过使移动终端检测并上报漏配邻区信息,使移动终端不仅能够根据测量邻区列表中配置的邻区信息进行邻区测量,还能够对除测量邻区列表中配置的邻区之外的漏配邻区进行邻区测量,使网络侧能够获得更加全面的邻区信息,从而使网络侧能够根据更加全面的邻区信息确定切换的目标小区,避免了在测量邻区列表中配置的邻区均不符合切换条件时,而引起的用户掉话现象,大大减小了掉话率;本发明通过优先测量邻区列表中配置的邻区进行切换,避免了本发明的应用对已有网络规划的影响;本发明通过利用现有的测量控制过程和测量报告过程,来传输测量漏配邻区指示信息和满足上报条件的漏配邻区信息,使本发明的技术方案易于实施;从而通过本发明提供的技术方案实现了减轻网络优化工作量、提高网络优化的效率的目的。
附图说明
图1是本发明实施例的切换方法流程图一;
图2是本发明实施例的切换方法流程图二;
图3是本发明实施例的切换方法流程图三。
具体实施方式
如果移动终端不仅能够根据测量邻区列表中配置的邻区信息进行邻区测量,还能够对除测量邻区列表中配置的邻区之外的漏配邻区进行邻区测量,则网络侧能够根据更加全面的邻区信息确定目标小区,从而避免了在测量邻区列表中配置的邻区均不符合切换条件时,而引起的用户掉话现象,大大减小了掉话率,从而减轻网络优化工作量、提高网络优化的效率。
因此,本发明的切换方法和切换装置的主要技术方案为:网络侧向UE下发检测漏配邻区的指示信息,UE根据所述指示信息检测漏配邻区,并将其检测到的、满足漏配邻区上报条件的漏配邻区信息上报至网络侧,网络侧根据UE上报的各邻区信息确定目标小区,并执行切换处理。
本发明中的漏配邻区可以为:同频漏配邻区,也可以为:异频漏配邻区,还可以为异系统漏配邻区。下面以异频/异系统漏配邻区为例对本发明提供的技术方案进行详细说明。
首先,本发明的网络侧需要向UE下发检测漏配邻区的指示信息,网络侧可以在UE满足异频/异系统测量的条件、且网络侧配置的异频/异系统漏配邻区检测功能开启时,向UE下发检测漏配邻区的指示信息。网络侧通过向UE下发检测漏配邻区的指示信息,来促使UE对漏配邻区进行检测,即网络侧通过漏配邻区的指示信息指示UE上报漏配的异频小区/异系统小区的信息。
上述检测漏配邻区的指示信息可以为:需要检测的频点范围/BSIC(Basictransceiver Station Identity Code,基站色码)频点范围;检测漏配邻区的指示信息也可以为:需要检测的漏配邻区的频点范围/BSIC频点范围和漏配邻区的上报条件。上述异频漏配邻区检测功能的开启和关闭由网络侧控制。
异频邻区的上报条件可以为CPICH Ec/No(导频信道的信噪比)门限或CPICH RSCP(导频信道的接收信号码功率)门限,这个门限可以是绝对的门限值,也可以是相对的门限值,如相对于当前活动集质量的门限值等。异系统邻区的上报条件可以为RSSI(接收信号强度指示)测量值的绝对门限和BSIC是否解码。
网络侧可以通过目前现有的测量控制过程将检测漏配邻区的指示信息下发至UE,即网络侧可以将检测漏配邻区的指示信息配置在测量控制信息中下发至UE,漏配邻区应该是不包含在网络侧下发的测量邻区列表中的小区。
UE在接收到网络侧下发的检测漏配邻区的指示信息时,执行网络端要求频点的漏配邻区检测功能。当网络侧通过现有的测量控制过程下发检测漏配邻区的指示信息时,UE需要执行网络侧要求的异频/异系统测量,同时执行网络侧要求的频点的漏配邻区检测功能。
如果UE测量到的检测集小区满足漏配邻区的上报条件时,则UE通过测量报告将满足条件的检测集小区上报给网络侧。UE上报的测量报告中需包括漏配邻区的测量值,对于GSM小区,如果网络侧要求BSIC解码,则测量报告中需包含漏配邻区的解码的BSIC信息。
网络侧接收到UE上报的测量报告后,判断测量报告中是否包含所要求频点的漏配邻区,如果测量报告中不包含漏配邻区的信息,则网络侧按照目前现有的正常的异频切换算法执行切换判决,即当测量报告中的异频/异系统邻区满足切换条件时,则发起切换过程;如果测量报告中包含漏配邻区的信息,则优先向测量邻区列表中配置的异频/异系统小区进行切换,也就是说,如果测量邻区列表中的异频/异系统邻区满足切换条件,则从满足切换条件的测量邻区列表中的异频/异系统邻区中选取目标小区,然后,进行切换处理。此时,UE上报的漏配邻区可以只作为话统记录。如果测量报告中包含漏配邻区的信息、且只有漏配邻区符合切换条件、漏配邻区可以唯一确定,则网络侧将该漏配邻区确定为目标小区,然后,向该漏配邻区发起异频切换过程。
下面结合附图对本发明的技术方案进行详细描述。
本发明的切换方法流程如附图1所示。
图1中,在步骤1-1、UE向RNC上报测量报告,该测量报告触发异频/异系统测量。UE可以在当前最优小区的CPICH Ec/No低于某个门限时,向RNC上报测量报告;UE也可以在上行发射功率达到最大值时,向RNC上报测量报告;UE还可以在下行BLER大于预设门限时,向RNC上报测量报告;本发明对UE向RNC上报测量报告的具体实现方法不做限制。
到步骤1-2、RNC确定检测漏配邻区的指示信息,即RNC进行漏配邻区参数配置。漏配邻区参数包括:需要检测的频点范围或者BSIC频点范围、和漏配邻区的上报条件。
到步骤1-3、RNC将漏配邻区参数通过测量控制过程下发至UE。
到步骤1-4、UE根据其接收的测量邻区列表和检测漏配邻区的指示信息执行邻区测量与评估过程。
到步骤1-5、UE将邻区测量与评估结果通过测量报告上报至RNC。
到步骤1-6、RNC根据UE上报的测量报告进行漏配邻区判决与切换评估过程,如采用优先切换到测量邻区列表中的小区等方法确定目标小区,具体如上述实施例中的描述。
到步骤1-7、RNC在确定了目标小区后,向UE下发切换命令。
到步骤1-8、UE接收到切换命令后,执行切换操作,并向RNC回复切换完成响应信息。
上述图1中的步骤1-2、RNC进行漏配邻区参数配置的具体实现过程如附图2所示。
图2中,在步骤2-1、RNC接收到UE的测量报告后,开始漏配邻区的参数配置过程。
到步骤2-2、RNC判断异频/异系统漏配邻区检测功能是否开启,如果异频/异系统漏配邻区检测功能没有开启,则RNC根据现有的方法设置测量控制信息,到步骤2-3、RNC启动测量控制过程,向UE下发测量控制信息。
在步骤2-2、如果异频/异系统漏配邻区检测功能开启,则到步骤2-4、RNC确定需要检测的频点范围或者BSIC频点范围,并在测量控制信息中设置需要检测的频点范围或者BSIC频点范围。
到步骤2-5、RNC确定设置漏配邻区和测量邻区列表中的邻区的上报条件,即设置检测集中各邻区的上报条件,并在测量控制信息中设置漏配邻区的上报条件。
到步骤2-3、RNC启动测量控制过程,向UE下发测量控制信息。
上述图1中的步骤1-6、RNC根据UE上报的测量报告进行漏配邻区判决与切换评估过程的具体实现过程如附图3所示。
图3中,在步骤3-1、RNC接收到UC上报的测量报告,开始对测量报告进行处理。
到步骤3-2、RNC判断测量报告中是否存在漏配邻区信息,如果测量报告中不存在漏配邻区信息,到步骤3-6、RNC继续判断测量报告中的测量邻区列表配置的异频/异系统邻区是否满足切换条件,如果测量邻区列表中的配置异频/异系统邻区满足切换条件,到步骤3-7,从满足切换条件的测量邻区列表中配置的异频/异系统邻区中选取目标小区,然后,进行切换处理。
在步骤3-6、如果测量邻区列表中的配置异频/异系统邻区不满足切换条件,到步骤3-1,RNC在接收到UC上报的测量报告时,开始对测量报告进行处理。
在步骤3-2、如果测量报告中存在漏配邻区信息,到步骤3-3、RNC将UE上报的漏配邻区作为话统记录。
到步骤3-4、继续判断测量邻区列表中配置的异频/异系统邻区是否满足切换条件,如果测量邻区列表中配置的异频/异系统邻区满足切换条件,则到步骤3-7、RNC从满足切换条件的测量邻区列表中配置的异频/异系统邻区中选取目标小区,然后,进行切换处理。
在步骤3-4、如果测量邻区列表中配置的异频/异系统邻区不满足切换条件,到步骤3-5、RNC判断UE上报的漏配邻区是否符合切换条件、且漏配邻区可以唯一确定,如果UE上报的漏配邻区符合切换条件、且漏配邻区可以唯一确定,则到步骤3-7、RNC从满足切换条件的漏配邻区中确定为目标小区,然后,向该漏配邻区发起异频切换过程。
在步骤3-5、如果UE上报的漏配邻区不符合切换条件、或者漏配邻区不能够唯一确定,到步骤3-1、RNC在接收到UC上报的测量报告时,开始对测量报告进行处理。
本发明提供的切换装置可以位于RNC中,切换装置主要包括获取漏配邻区模块和切换模块。获取漏配邻区模块主要用于:向UE下发检测漏配邻区的指示信息,并接收UE上报的满足预定条件的漏配邻区的信息,将其接收的漏配邻区的信息传输至切换模块。切换模块主要用于:根据其接收的各邻区信息确定目标小区,并执行切换处理。
获取漏配邻区模块进一步包括:存储子模块和获取漏配邻区子模块。
存储子模块主要用于:存储检测漏配邻区功能的开启/关闭状态信息,如存储异频/异系统漏配邻区检测功能的开启/关闭状态信息、或同频漏配邻区检测功能的开启/关闭状态信息等。
获取漏配邻区子模块主要用于:在接收到UE上报的测量报告、且存储子模块中存储的异频/异系统漏配邻区检测功能开启时,触发异频/异系统测量过程。获取漏配邻区子模块确定检测漏配邻区的指示信息,即RNC进行漏配邻区参数配置过程。漏配邻区参数包括:需要检测的频点范围或者BSIC频点范围、和漏配邻区的上报条件。获取漏配邻区子模块向UE下发携带有漏配邻区参数配置的测量控制信息。获取漏配邻区子模块在接收到UE上报的各邻区信息时,确定满足切换条件的邻区。具体实现过程如上述方法中的描述。
切换模块主要包括确定邻区子模块和切换子模块。
确定邻区子模块主要用于:根据切换模块接收的各邻区信息确定满足切换条件的邻区,并将满腔切换条件的邻区信息传输至切换子模块。
切换子模块主要用于:判断确定邻区子模块传输来的满足切换条件的邻区是否包括测量邻区列表中配置的异频小区/异系统小区和漏配邻区,如果满足切换条件的邻区中仅包括测量邻区列表中配置的异频小区/异系统小区,则按照现有的切换过程进行切换处理;如果满足切换条件的邻区中同时包括测量邻区列表中配置的异频小区/异系统小区和漏配邻区,则优先切换到测量邻区列表中配置的异频小区/异系统小区,即从测量邻区列表中配置的异频小区/异系统小区中确定目标小区,并执行切换处理;如果满足切换条件的邻区中仅包括漏配邻区、且漏配邻区可以唯一确定时,在所述漏配邻区中确定目标小区,并执行切换处理。具体如上述方法实施例中的描述。
本发明提供的移动终端中设置有漏配邻区检测模块、漏配邻区上报判断模块和漏配邻区上报模块。
漏配邻区检测模块主要用于接收RNC下发的测量控制信息,并根据测量控制信息中的检测漏配邻区指示信息如漏配邻区的频点范围/BSIC频点范围等检测漏配邻区。
漏配邻区上报判断模块主要用于根据漏配邻区上报条件在确定漏配邻区检测模块检测到的漏配邻区满足上报条件时,通知漏配邻区上报模块。对于异频邻区,漏配邻区的上报条件可以为CPICH Ec/No(导频信道的信噪比)门限或CPICH RSCP(导频信道的接收信号码功率)门限,这个门限可以是绝对的门限值,也可以是相对的门限值,如相对于当前活动集质量的门限值等。对于异系统邻区,漏配邻区的上报条件可以为RSSI(接收信号强度指示)测量值的绝对门限和BSIC是否解码。
漏配邻区上报判断模块包括:存储子模块和漏配邻区上报判断子模块。
存储子模块主要用于从RNC下发的测量控制信息中获取RNC下发的漏配邻区上报条件,并存储。存储子模块中存储的漏配邻区上报条件也可以不是从测量控制信息中获取的,如移动终端自主确定的、或者移动终端与网络侧预先约定的等。
漏配邻区上报判断子模块主要用于根据存储子模块中存储的漏配邻区上报条件对漏配邻区检测模块检测到的漏配邻区是否满足漏配邻区上报条件,并将满足漏配邻区上报条件的漏配邻区信息通知漏配邻区上报模块。
漏配邻区上报模块主要用于根据漏配邻区上报判断模块的通知将漏配邻区检测模块检测到的、满足漏配邻区上报条件的漏配邻区信息上报至RNC,如通过测量报告上报至RNC。具体如上述方法中的描述。
上述实施例是以异频/异系统漏配邻区为例进行描述的,本发明提供的技术方案同样适用于基于同频漏配邻区的切换和话务统计处理,其实现原理与基于异频/异系统漏配邻区的切换和话务统计处理的实现原理基本相同,在此不再详细描述。
虽然通过实施例描绘了本发明,本领域普通技术人员知道,本发明有许多变形和变化而不脱离本发明的精神,本发明的申请文件的权利要求包括这些变形和变化。

Claims (13)

1、一种切换方法,其特征在于,包括:
a、网络侧向UE下发检测漏配邻区的指示信息;
b、UE根据所述指示信息检测漏配邻区,并将其检测到的、满足漏配邻区上报条件的漏配邻区信息上报至网络侧;
c、网络侧根据UE上报的各邻区信息确定目标小区,并执行切换处理。
2、如权利要求1所述的一种切换方法,其特征在于,所述漏配邻区为:同频漏配邻区、或异频漏配邻区、或异系统漏配邻区。
3、如权利要求2所述的一种切换方法,其特征在于,所述步骤a包括:
网络侧在确定UE满足邻区测量条件、且检测漏配邻区功能开启时,通过测量控制过程向UE下发检测漏配邻区的指示信息。
4、如权利要求2所述的一种切换方法,其特征在于,所述步骤a中检测漏配邻区的指示信息包括:漏配邻区的频点范围/基站色码BSIC频点范围、和/或漏配邻区上报条件。
5、如权利要求2或3或4所述的一种切换方法,其特征在于,所述步骤b具体包括:
UE根据所述指示信息检测漏配邻区;
UE将满足漏配邻区上报条件的漏配邻区信息、其检测到的测量邻区列表中的满足邻区上报条件的邻区信息一起通过测量报告上报至网络侧。
6、如权利要求5所述的一种切换方法,其特征在于,所述步骤c包括:
网络侧根据UE上报的各邻区信息确定满足切换条件的邻区;
网络侧在确定满足切换条件的邻区同时包括漏配邻区、测量邻区列表中配置的邻区,或者仅包括测量邻区列表中配置的邻区时,在所述测量邻区列表中配置的邻区中确定目标小区,并执行切换处理。
7、如权利要求5所述的一种切换方法,其特征在于,所述方法还包括:
网络侧将所述漏配邻区作为话务统计记录。
8、如权利要求5所述的一种切换方法,其特征在于,所述步骤c包括:
网络侧根据UE上报的各邻区信息确定满足切换条件的邻区;
网络侧在确定满足切换条件的邻区仅包括漏配邻区时,在所述漏配邻区中确定目标小区,并执行切换处理。
9、一种切换装置,其特征在于,所述切换装置包括:
获取漏配邻区模块:用于向UE下发检测漏配邻区的指示信息,并将其接收的、UE上报的满足漏配邻区上报条件的漏配邻区的信息传输至切换模块;
切换模块:用于根据其接收的各邻区信息确定目标小区,并执行切换处理。
10、如权利要求9所述的一种切换装置,其特征在于,所述获取漏配邻区模块包括:
存储子模块:用于存储检测漏配邻区功能的开启/关闭状态信息;
获取漏配邻区子模块:用于在确定UE满足邻区测量条件、且存储子模块中的检测漏配邻区功能开启时,通过测量控制过程向UE下发检测漏配邻区的指示信息,并将其接收的、UE上报的满足漏配邻区上报条件的漏配邻区的信息传输至切换模块。
11、如权利要求9或10所述的一种切换装置,其特征在于,所述切换模块包括:
确定邻区子模块:用于根据切换模块接收的各邻区信息确定满足切换条件的邻区,并传输至切换子模块;
切换子模块:用于判断确定邻区子模块确定的满足切换条件的邻区是否包括漏配邻区和测量邻区列表中配置的邻区,如果仅包括测量邻区列表中配置的邻区,或者同时包括测量邻区列表中配置的邻区和漏配邻区,则在所述测量邻区列表中配置的异频小区/异系统小区中确定目标小区,并执行切换处理,如果仅包括漏配邻区时,在所述漏配邻区中确定目标小区,并执行切换处理。
12、一种移动终端,其特征在于,所述移动终端设置有:漏配邻区检测模块、漏配邻区上报判断模块和漏配邻区上报模块;
漏配邻区检测模块:用于接收网络侧下发的检测漏配邻区的指示信息,并根据所述指示信息检测漏配邻区;
漏配邻区上报判断模块:用于根据漏配邻区上报条件在确定漏配邻区检测模块检测到的漏配邻区满足上报条件时,通知漏配邻区上报模块;
漏配邻区上报模块:用于根据漏配邻区上报判断模块的通知将漏配邻区检测模块检测到的、满足漏配邻区上报条件的漏配邻区信息上报至网络侧。
13、如权利要求12所述的一种移动终端,其特征在于,所述漏配邻区上报判断模块包括:存储子模块和漏配邻区上报判断子模块;
存储子模块:用于接收并存储网络侧下发的漏配邻区上报条件;
漏配邻区上报判断子模块:用于根据存储子模块中存储的漏配邻区上报条件在确定漏配邻区检测模块检测到的漏配邻区满足上报条件时,通知漏配邻区上报模块。
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