JP2006094481A - 複数の無線ネットワークコントローラを遠隔地から監視及びトラブルシューティングする方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】1つの場所から、N個の無線ネットワークコントローラのインターフェイス上におけるデータをリアルタイムに分散解析しトラブルシューティングする。
【解決手段】本発明の方法は、複数の無線ネットワークコントローラ(RNC)のインターフェイス上のデータを取得し、通話に基づく関連づけのために取得したデータを配信し、複数のRNCのそれぞれに対応する取得データのすべてを表示する。データは、複数の分散ネットワークアナらザを介して、セルラーネットワーク内のRNCの様々なインターフェイス上で取得される。RNCイベントは、各RNCのセル通話に従って取得データの中で、シグナリングアナライザの解析により識別される。各RNCのための取得データに対応するシグナリングアナライザからの識別イベントは、遠隔で解析され、複数のRNCを跨って1つに集められる。集められたイベントは、RNCの監視が容易に素早く行えるようにユーザーインターフェイス上に表示される。
【選択図】図1
【解決手段】本発明の方法は、複数の無線ネットワークコントローラ(RNC)のインターフェイス上のデータを取得し、通話に基づく関連づけのために取得したデータを配信し、複数のRNCのそれぞれに対応する取得データのすべてを表示する。データは、複数の分散ネットワークアナらザを介して、セルラーネットワーク内のRNCの様々なインターフェイス上で取得される。RNCイベントは、各RNCのセル通話に従って取得データの中で、シグナリングアナライザの解析により識別される。各RNCのための取得データに対応するシグナリングアナライザからの識別イベントは、遠隔で解析され、複数のRNCを跨って1つに集められる。集められたイベントは、RNCの監視が容易に素早く行えるようにユーザーインターフェイス上に表示される。
【選択図】図1
Description
一般に、セルラー通信システムにおいては、所与の地理的エリアを複数のセルに分割し、このそれぞれのセルに対して、限定的な信号カバレージエリアを具備するノードB(これは、基地局とも呼ばれる)によってサービスしている。これらのノードBは、高周波信号により、複数のユーザー装置と無線で通信する。そして、ノードBは、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN)の一部を構成しており、このRANは、公衆回線電話網(Public Switched Telephone Network:PSTN)に接続された回線交換コアネットワーク、又はインターネットに接続されたパケット交換コアネットワークのいずれかに接続されている。
又、RANには、複数の無線ネットワークコントローラ(Radio Network Controller:RNC)も含まれており、これらは、ノードBの交換局として機能する。RNCは、ノードBのすべての無線高周波インターフェイスを管理しており、回線交換コアネットワーク又はパケット交換コアネットワークのいずれかと、通話(呼)と関連しているノードB間におけるハンドオフを制御する。電話中の携帯電話機などのユーザー装置が、第1セルと第2セル間で移動した場合に、RNCは、第1セルに対応する第1ノードBと第2セルに対応する第2ノードB間におけるスイッチングを実行する(即ち、ハンドオフを実行する)。又、第1ノードBと第2ノードBが異なるRNCに接続されている場合には、一方のRNCが、もう一方のノードBを管理しているセルラー通信システム内の別のRNCに対して、その通話をルーティングする。このようなRNCは、非常に複雑な処理を具備しており、問題が発生する可能性を有するセルラーシステム内における重要なポイントである。
従来、RNCの監視及びトラブルシューティングを実行するには、シグナリングデータをローカルに取得した後に、分析を行って、そのセルラーシステムのRNCにおける問題をトラブルシューティングしている。しかしながら、RNCは、地理的に広く分散しているため、個々のRNCをローカルに分析するのは、運搬もしくは移動または支援の面において、大きな問題である。又、ハンドオフが発生するため、1つの通話に関連するデータが、1つのRNCのシグナリングデータにすべて含まれていない場合もある。
以上のような状況に鑑み、複数のRNCの単一の場所からの監視を実現する方法に対するニーズが存在している。又、安定したトラブルシューティング能力を提供するべく、通話ごとに複数のRNCの監視を実現するというニーズも存在している。
本発明の一態様によれば、UMTS(Universal Mobile Telephone System)内の複数の無線ネットワークコントローラ(RNC)を監視及びトラブルシューティングする方法が提供される。
本発明の一態様によれば、複数の分散ネットワークアナライザを介して、セルラーネットワーク内の複数の無線ネットワークコントローラのインターフェイスにおいてデータを取得する段階と;シグナリングアナライザによる分析に基づいて、セル通話を処理するそれぞれの無線ネットワークコントローラごとに、セル通話に基づいて取得データの無線ネットワークコントローライベントを識別する段階と;セル通話に基づいてシグナリングアナライザによって識別されたイベントを1つに関連付ける段階と;これらの関連付けられたイベントを遠隔地において分析し、ユーザー端末上に表示する段階と;を含む方法が提供される。
本発明の一態様によれば、セルラーネットワークを監視する方法が提供され、このセルラーネットワークは、対応する第1の複数のノードBを具備している第1無線ネットワークコントローラおよび対応する第2の複数のノードBを具備している第2無線ネットワークコントローラと通信するコアネットワークを含んでおり、この方法は、第1無線ネットワークコントローラと第1の複数のノードBの中の少なくとも1つのノードBとの間において流れる第1データを取得する段階と;第2無線ネットワークコントローラと第2の複数のノードBの中の少なくとも1つのノードBとの間において流れる第2データを取得する段階と;第1無線ネットワークコントローラと第2無線ネットワークコントローラとの間において流れる第3データを取得する段階と;これらの取得した第1、第2、及び第3データを通話に基づいて関連付ける段階と;この関連付けられた第1、第2、及び第3データに基づいて第1及び第2無線ネットワークコントローラの状態を判定する段階と;を含んでいる。
本発明の別の態様によれば、第1セル通話の検出されたネットワークデータに対応する第1状態報告を伝送する段階(第1セル通話は、第1無線ネットワークコントローラと関連付けられており、状態報告は、第1無線ネットワークコントローラをセルラーネットワークに接続するパケットネットワーク接続上において伝送される)と、別の無線ネットワークコントローラに対応するセルラーネットワーク上において別のセル通話のその他のネットワークデータを検出する段階と;その他のセル通話のその他のネットワークデータに対応する第2状態報告を伝送する段階(第2状態報告は、その他の無線ネットワークコントローラをセルラーネットワークと接続するパケットネットワーク接続上において伝送される)と;ユーザーに対する、第1及びその他の無線ネットワークコントローラに対応する無線ネットワークコントローラ報告として、第1セル通話とその他のセル通話の第1状態報告と第2状態報告を関連付けて表示する段階と;により、セルラーネットワーク内の複数の無線ネットワークコントローラを監視する方法が提供される。
本発明の一態様においては、ユーザーは、監視対象のそれぞれの無線ネットワークコントローラの関連付けられたビューの総合的な状態報告を参照し、エラーが発生した際に、特定の無線ネットワークコントローラに対応する更に詳細なデータを要求することができる。
本発明のこれら又はその他の態様と利点については、添付の図面との関連で、以下の実施例に関する説明を参照することによって、明らかとなり、容易に理解することができよう。
本節においては、本発明の現時点における実施例を詳細に参照するが、これらの例は、添付の図面に示されており、これらの図面においては、類似の参照符号によって類似の要素を示している。以下、これらの添付図面を参照し、これらの実施例について説明することにより、本発明について説明することとする。
図1は、本発明の実施例を採用したUMTS(Universal Mobile Telephone System)を含む模範的なセルラー通信システムを示すブロックダイアグラムである。この図1においては、複数の無線ネットワークコントローラ(Radio Network Controller:RNC)のインターフェイスのシグナリングデータとユーザーデータから構成されるネットワークデータの関連付けを行い、これを分析している。尚、シグナリングデータとは、UMTS108の機能に関係するデータの確立、制御、及び管理に関係する情報を意味しており、ユーザーデータとは、音声データ、グラフィカルデータ、又はテキストなどのユーザー装置116によって伝送される情報を意味している。
図1を参照すれば、第1外部ネットワーク100は、公衆回線電話網(Public Switched Telephone Network:PSTN)である。そして、回線交換コアネットワーク104が、この第1外部ネットワーク100とのデータ通信のスイッチングを提供している。一方、第2外部ネットワーク102は、インターネットなどのパケット交換ネットワークである。そして、パケット交換コアネットワーク106が、SGSN(Serving General Packet Radio Service Node)により、この第2外部ネットワーク102との通信のスイッチングを提供している。
これらの回線交換コアネットワーク104及びパケット交換コアネットワーク106は、いずれも、luインターフェイス(lu−cs及びlu−ps)によって、UMTS108と個々に接続されている。一般に、これらのインターフェイスタイプは、いずれも、ATM(Asynchronous Transfer Mode)技術に基づいており、コアネットワーク104及び106のそれぞれとUMTS108間において、データセルとパケットを交換している。
UMTS108は、1つ又は複数の無線アクセスネットワーク(Radio Access Network:RAN)110を有しており、これらのそれぞれは、lubインターフェイスを介して複数のノードB114とインターフェイスしている無線ネットワークコントローラ(RNC)112を具備している。ノードB114(これは、基地局とも呼ばれる)は、UMTS108の外部の(例えば、携帯電話機などの)ユーザー装置116に、無線インターフェイス又はリンクを提供している。即ち、それぞれのノードB114は、セルと呼ばれる特定の地理的領域内のユーザー装置116に無線カバレージを提供している。RNC112は、ノードB114の無線インターフェイスを管理しており、ハンドオフを制御して、フォワード方向において、コアネットワーク104又は106のいずれかから1つ又は複数のノードB114に対してデータを送信すると共に、いくつかのノードB114の中から最良の信号を選択し、リバース方向において、コアネットワーク104及び106のいずれかに送信する。例えば、ユーザー装置116が、ノードB114に対応するセル間を移動しながら電話をかけようとすると、RNCは、ユーザー装置116と通話の起動元のノードB114との間における信号が閾値を下回った際に、隣接するノードB114に対して、その通信の応答を引き渡すことになる。ユーザー装置116が、第1RNC112と関連付けられたノードB114がカバーしているセルを離れる際には、第1RNC112は、UMTS内の別のRNC112に対して、lurインターフェイスを介して、その通話を送る(ルーティングする)。尚、UMTS108は、図1の概略的な説明に限定されるものではないことを理解されたい。又、UMTS108は、セルラーネットワークのその他のコンポーネントやサービスを有することも可能であることを理解されたい。更には、以上においては、通話に関連して説明しているが、この通話は、音声データに限定されるものではなく、テキストやグラフィカルなデータ伝送をも含むことを理解されたい。
本発明の実施例の監視システム105は、UMTS108内のRNC112を監視している。即ち、RNC112について、インターフェイスlub、lur、及びluのそれぞれを監視している。尚、このluインターフェイスとは、一般に、lu−cs及びlu−psインターフェイスのいずれか又は両方を意味している。そして、N個の監視システム105によって取得されたデータを、サーバーによって分析し、関連付けを行うことにより、N個のRNC112の中央場所からの同時監視を実現している。この同時監視により、通話がRNC112間で転送された場合にも、RNC112の分析とトラブルシューティングを通話ごとに実行することができる。
図2は、本発明の実施例による無線ネットワークコントローラ(RNC)と監視システムを示すブロックダイアグラムである。監視システム105は、分散ネットワークアナライザ(DNA)200、シグナリングアナライザ(SA)202、及びシグナリングアナライザサーバー(SAS)204を有している。尚、本発明の実施例においては、この図2に示されているものと同一の構造を使用して、その他のRNC112をも同時に監視しているが、分かりやすくするべく、この図には、1つのRNCのみが監視されているように示されている。そして、サーバー206が、N個のシグナリングアナライザサーバー204からのデータの関連付けを行い、その結果をユーザーインターフェイス206b上に表示する。
分散ネットワークアナライザ200は、データを取得するべく、RNC112のインターフェイスlub、lur、及びluとそれぞれ接続されている。ノードB114の中の少なくとも1つとRNC112との間の少なくとも1つのlubインターフェイスと接続された分散ネットワークアナライザ200が存在している。尚、必ずしもインターフェイスのすべてを常に監視する必要はなく、様々な構成が考えられることを理解されたい(例えば、それぞれのlubインターフェイス及びノードBを監視したり、1つおきに監視したり、任意のN個のものを監視したりすることできる)。そして、lubインターフェイスと同時にlurインターフェイスからデータを取得することにより、RNC112間のソフトハンドオフを伴う通話のシグナリングデータを監視及び追跡することができる。取得するデータとしては、例えば、ネットワークの機能をセットアップ及び制御するべく通信ネットワークが使用するメッセージなどのネットワークシグナリングデータを含むシグナリングデータである。又、このシグナリングデータには、例えば、電話の発信や接続のセットアップなどのためのユーザーによるセッションの起動に関係する情報などのユーザーデータや、その他のアプリケーション又はユーザーと通信するべくアプリケーションが使用する情報などのアプリケーションシグナリングデータも含まれる。
分散ネットワークアナライザ200は、例えば、Agilent(商標)J6801A分散ネットワークアナライザであってよく、これは、シグナリングデータのリアルタイム抽出とシグナリングデータの配布に使用することができる。又、シグナリングデータの並行分析のために、J6840AなどのAgilent(商標)ネットワークアナライザソフトウェアを使用することも可能である。この結果、通話との関連で、シグナリングデータを分析可能である。尚、Agilent(商標)製品を使用してネットワークアナライザ200について説明しているが、本発明は、Agilent(商標)製品の使用に限定されるものではなく、その他の製品及び装置を利用して、通信インターフェイスからシグナリング及びユーザーデータを取得することも可能であることを理解されたい。
ネットワークアナライザ200は、複数のシグナリングアナライザ202とインターフェイスしており、これらを使用することにより、時間の経過に伴って、特定のRNC112の様々なインターフェイスにおいて取得されたデータを分析している。例えば、第1シグナリングアナライザ202は、RNC112のlurインターフェイスと接続された分散ネットワークアナライザ200によって取得されたデータを分析し、第2シグナリングアナライザ202は、RNC112のluインターフェイスと接続された分散ネットワークアナライザ200によって取得されたデータを分析している。これらのシグナリングアナライザ202は、例えば、エラー(例:通話の欠落や低QoS(Quality of Service))などの対象のイベントを表す既定の(シグナリング及びユーザー)データを検出する。これらのシグナリングアナライザ202は、J7326AリアルタイムシグナリングアナライザソフトウェアなどのAgilent(商標)シグナリングアナライザソフトウェアが稼働するパーソナルコンピュータであってよい。これらのシグナリングアナライザは、分散ネットワークアナライザ200のそれぞれのグループごとに、複数のインターフェイス通話/データセションの追跡、ハードウェアフィルタリング、及び記録済みメッセージの統計などの所望の特徴を調査することができる。そして、これらのシグナリングアナライザ202が、シグナリングデータを分析して、分散ネットワークアナライザによって取得されたインターフェイスについて報告するシグナリングデータにおいて、重要なセルラーネットワークイベント(例:エラー)を検出すると、その結果が、シグナリングアナライザサーバー204に対して伝送される。
監視対象のそれぞれのRNC112ごとに、1つのシグナリングアナライザサーバー(Signaling Analyzer Server:SAS)204が存在している。この結果、UMTS108内の複数のRNC112のインターフェイスを分析し、それぞれのRNC112において発生するイベントを関連付けるスケーラブルなシステムを実現することができる。SAS204は、それぞれのシグナリングアナライザ202からの異なるデータの関連付けを実行し、この結果、データを取得したインターフェイスのそれぞれを、そのRNC112の通話ごとに、互いに関連付けることができる。例えば、セル間で移動中にユーザー装置116から通話を起動した場合には、起動元のRNC112は、別のRNC112に対するソフトハンドオフを実行する。この結果、起動元のlubインターフェイスと起動元のlurインターフェイスは、その通話に関係するシグナリングデータを、もう1つのRNC112に(そして、別のlubインターフェイスを通じて、ユーザー装置116に)伝送する。起動元のRNC112のSAS204ともう1つのRNC112の別のSAS204が、同一の通話のシグナリングデータの分析をそれぞれ実行するため、サーバー206により、複数のRNC112に跨る通話ごとに、シグナリングデータを関連付けることができる。尚、このサーバー206については、後程詳述するが、それぞれのSAS204が、既定の重要なイベントの状態報告をサーバー206に伝送し、このサーバーが、監視対象のRNC112に対応するUMTS108内のそれぞれのSAS204からのすべての状態報告の関連付けに基づいて、結果を生成する。次いで、このサーバー206は、この結果をユーザーインターフェイス206b上に表示する。それぞれのSAS204からサーバー206への伝送は、RNC112が使用している同一のUMTS108インターフェイス上において容易に実現可能である。例えば、それぞれの監視システム105内のそれぞれのSAS204は、このSAS204によって1つに接続されているそれぞれのシグナリングアナライザ202が認知した重要なイベントの状態報告を、遠隔地に位置するサーバー206に対して、luインターフェイスを介して伝送する。
サーバー206は、それぞれの監視システム105内のそれぞれのSAS204から報告されるすべての監視対象のRNC112のイベントを分析して関連付けるべく動作するネットワークトラブルシューティングセンタ(Network Troubleshooting Center:NTC)であってよい。例えば、このそれぞれのSAS204と通信するサーバー206により、ユーザーは、単一の場所から、UMTS108内のN個のRNC112の状態を参照することができる。この場所は、中央交換局であってもよく、或いは、UMTS108内のなんらかの便利な場所であってもよい。そして、このNTCは、例えば、Agilent(商標)社のNTC、モデル番号J6781AおよびJ6801Aなどの既存の装置である。このサーバー206は、複数のRNC112に対応する複数のシグナリングアナライザサーバー204からの関連付け及び分析済みのイベントを、コントローラ報告として、なんらかのユーザーインターフェイス206b上に表示する。このユーザーインターフェイス206bは、この関連付け及び分析済みのイベントを、グラフィカルユーザーインターフェイス(Graphical User Interface:GUI)などの簡単な視覚的表示により、RNC112の健康状態を示すコントローラ報告として表示する。RNCの状態を迅速に認識するべく、このGUIを色分けすることも可能である。或いは、この代わりに、この表示は、UMTS108内のRNC112の状態に関するテキストやその他のタイプのグラフィカルなインジケータであってもよい。すべてのシグナリングアナライザサーバー204からの関連付け済みのイベントが表示されたら、ユーザーは、それらのイベントを参照することができる。そして、更なる情報を所望する場合には、ユーザーは、特定のRNC112のSAS204によって記録されたシグナリングデータ又はユーザーデータの更に詳細なデータ報告に関して、特定のSAS204に対して詳細データ要求を伝達することにより、それらのシグナリングデータ又はユーザーデータを追跡したり、更に掘り下げたりすることができる。この掘り下げのレベルは、RNC112のそれぞれのインターフェイスに位置する分散ネットワークアナライザ200にまで遡ることが可能である。
図3は、複数の無線ネットワークコントローラ(RNC)112のインターフェイスにおいてデータを取得し、この取得したデータを通話ごとに関連付けるべく配布して、複数のRNC112のそれぞれに対応する取得データのすべてを関連付けして表示する方法の実施例を示している。まず、段階302において、複数の分散ネットワークアナライザ200を介して、UMTS108内の複数の無線ネットワークコントローラの様々なインターフェイスにおいてデータを取得する。そして、この取得したデータの無線ネットワークコントローラ112のイベントを、シグナリングアナライザ202による分析に基づいて、セル通話を処理したそれぞれの無線ネットワークコントローラごとに、セル通話に基づいて識別する。次いで、サーバー206により、セル通話とそれぞれの無線ネットワークコントローラに応じて、それぞれのRNC112ごとに、取得データに対応するそれぞれのシグナリングアナライザ202からの識別済みのイベントを1つに関連付ける。次いで、この関連付けられたイベントをユーザーインターフェイス206b上に表示することにより、複数のRNC112の同時監視を実現する。この結果、本発明の方法によれば、複数のRNCのインターフェイス上のデータの単一の場所からのリアルタイム分散分析を実現することができる。
従って、一実施例によれば、第1セル通話の検出されたネットワークデータに対応する第1状態報告を伝送する段階(この第1セル通話は、第1無線ネットワークコントローラと関連付けられており、この状態報告は、第1無線ネットワークコントローラをセルラーネットワークと接続しているパケットネットワーク接続(lu)上において伝送される)と;別の無線ネットワークコントローラに対応するセルラーネットワーク上の別のセル通話のその他のネットワークデータを検出する段階と;その他のセル通話のその他のネットワークデータに対応する第2の状態報告を伝送する段階(この第2の状態報告は、その他の無線ネットワークコントローラをセルラーネットワークと接続するパケットネットワーク接続(lu)上において伝送される)と;無線ネットワークコントローラ報告として、第1セル通話及びその他のセル通話の第1状態報告及び第2状態報告を関連付けて、ユーザーに対して表示する段階と;により、セルラーネットワーク(UMTS108)内の複数の無線ネットワークコントローラ112を監視する方法が提供される。この場合に、ユーザーは、第1及びその他のセル通話の更に詳細なデータに関し、詳細データ要求を無線ネットワークコントローラの中の1つに対して伝送可能である。この方法によれば、ユーザーは、複数のRNCを同時に参照して、セルラーネットワークの性能について(特に、単一のセル通話において、ソフトハンドオフを通じて複数のRNCが関係している場合の性能について)、十分に理解することができる。
又、本発明によれば、セルラーネットワークを監視する方法も提供され、このセルラーネットワークは、第1無線ネットワークコントローラと、第1無線ネットワークコントローラに対応する第1の複数のノードBと、第2無線ネットワークコントローラと、第2ネットワークコントローラに対応する第2の複数のノードBと、を含んでいる。そして、第1無線ネットワークコントローラと、第1の複数のノードBの中のそれぞれのノードBと間において流れるデータを取得すると共に、第2無線ネットワークコントローラと、第2の複数のノードBの中のそれぞれのノードBと間において流れるデータについても同様に取得する。又、シグナリングの更に完全な全体像を提示するべく、第1無線ネットワークコントローラと第2無線ネットワークコントローラと間において流れるデータを取得する(この処理は、無線アクセスネットワークレベルにおいて実行される)。尚、以上においては、2つの無線ネットワークコントローラのみについて説明しているが、任意のN個の無線ネットワークコントローラを同様に監視可能である。そして、この取得したデータを、サーバーにより、通話に応じて関連付けし、この関連付けられた取得データに基づいて第1及び第2無線ネットワークコントローラの状態を判定できるように、この関連付けられたデータの報告を生成する。この結果、セルラーネットワーク内の複数の無線ネットワークコントローラのシグナリングデータのビューが提供され、良好なトラブルシューティングが可能になる。そして、複数の無線ネットワークコントローラのシグナリングデータに関する報告を同時に参照することにより、そのセルラーネットワーク内において発生するエラーを迅速且つ容易に識別することができる。
以上、本発明のいくつかの実施例について、図示及び説明したが、当業者であれば、本発明の原理と精神を逸脱することなしに、これらの実施例に変更を加えることが可能であることを理解するであろう。本発明の範囲は、添付の請求項及びその等価物に定義されているとおりである。念のため、以下に本発明の実施の形態を列挙する。
(実施態様1)
複数の分散ネットワークアナライザ(200)を介して、前記セルラーネットワーク内の複数の無線ネットワークコントローラ(112)のインターフェイスにおいてデータを取得する段階と、
シグナリングアナライザによる分析に基づいて、セル通話を処理したそれぞれの無線ネットワークコントローラごとに、前記セル通話に応じて、前記取得したデータの無線ネットワークコントローライベントを識別する段階(304)と、
前記セル通話に応じて、前記シグナリングアナライザによって識別された前記イベントを1つに関連付ける段階(306)と、
を有するセルラーネットワークを監視する方法。
(実施態様2)
前記無線ネットワークコントローラインターフェイスは、前記無線ネットワークコントローラ(112)に関係するlub、lur、及びluデータを有している実施態様1に記載の方法。
(実施態様3)
前記取得されたデータは、リアルタイムで分析される実施態様1に記載の方法。
(実施態様4)
前記関連付けられたデータが、セルラーネットワークイベントを表しているかどうかを判定する段階と、
前記セルラーネットワークイベントに対応する前記通話を処理した前記無線ネットワークコントローラ(112)の中の1つを識別する段階と、
前記関連付けられたデータと、前記無線ネットワークコントローラの前記識別された1つと、を表示する段階(308)と、
を更に有する実施態様1から実施態様3のいずれかに記載の方法。
(実施態様5)
前記セルラーネットワークイベントに対応する前記無線ネットワークコントローラ(112)の中の前記識別された1つに対して、詳細データ要求を伝送する段階と、
前記詳細データ要求に応答して、前記無線ネットワークコントローラ(112)の中の前記1つに対応する前記分散ネットワークアナライザ(200)の選択された部分の前記取得データに基づいた前記1つの無線ネットワークコントローラ(112)に関する詳細なデータ報告を受信する段階と、
を更に有する実施態様4に記載の方法。
(実施態様6)
対応する第1の複数のノードB(114)を具備する第1無線ネットワークコントローラ(112)及び対応する第2の複数のノードB(114)を具備する第2無線ネットワークコントローラ(112)と通信するコアネットワーク(104、106)を含むセルラーネットワークを監視する方法であって、
前記第1無線ネットワークコントローラ(112)と、前記第1の複数のノードB(114)の中の少なくとも1つのノードBとの間において流れる第1データを取得する段階と、
前記第2無線ネットワークコントローラ(112)と、前記第2の複数のノードB(114)の中の少なくとも1つのノードBとの間において流れる第2データを取得する段階と、
前記第1無線ネットワークコントローラと前記第2無線ネットワークコントローラとの間において流れる第3データを取得する段階と、
前記取得した第1、第2、及び第3データを通話に応じて関連付ける段階と、
前記関連付けられた第1、第2、及び第3データに基づいて前記第1及び第2無線ネットワークコントローラ(112)の状態を判定する段階と、
を有することを特徴とする方法。
(実施態様8)
前記取得した第1及び第2データは、lubデータを有し、前記取得した第3データは、lurデータを有することを特徴とする実施態様7に記載の方法。
(実施態様9)
前記第1無線ネットワークコントローラ(112)と前記コアネットワーク(104、106)との間において流れる第4データを取得する段階と、
前記第2無線ネットワークコントローラ(112)と前記コアネットワーク(104、106)との間において流れる第5データを取得する段階と、
前記第4及び第5データを、前記第1、第2、及び第3データと1つに関連付ける段階と、
を更に有することを特徴とする実施態様7または実施態様8に記載の方法。
(実施態様10)
前記状態を判定する段階は、
前記関連付けられたデータが、セルラーネットワークイベントを表しているかどうかを判定する段階と、
前記セルラーネットワークイベントに対応する通話を処理した前記第1無線ネットワークコントローラ(112)及び前記第2無線ネットワークコントローラ(112)の中の1つを識別する段階と、
コントローラ報告をユーザーインターフェイス(206b)上に表示する段階と、
を有することを特徴とする実施態様7から実施態様9に記載の方法。
(実施態様11)
前記コントローラ報告は、前記関連付けられた第1、第2、及び第3取得データの要約を有していることを特徴とする実施態様10に記載の方法。
(実施態様12)
前記セルラーネットワークイベントに対応する通話を処理した前記1つの無線ネットワークコントローラ(112)に対して、詳細データ要求を伝送する段階と、
前記詳細データ要求に応答して、前記1つの無線ネットワークコントローラ(112)の詳細データ報告を受信する段階と、
を更に有することを特徴とする実施態様11に記載の方法。
複数の分散ネットワークアナライザ(200)を介して、前記セルラーネットワーク内の複数の無線ネットワークコントローラ(112)のインターフェイスにおいてデータを取得する段階と、
シグナリングアナライザによる分析に基づいて、セル通話を処理したそれぞれの無線ネットワークコントローラごとに、前記セル通話に応じて、前記取得したデータの無線ネットワークコントローライベントを識別する段階(304)と、
前記セル通話に応じて、前記シグナリングアナライザによって識別された前記イベントを1つに関連付ける段階(306)と、
を有するセルラーネットワークを監視する方法。
(実施態様2)
前記無線ネットワークコントローラインターフェイスは、前記無線ネットワークコントローラ(112)に関係するlub、lur、及びluデータを有している実施態様1に記載の方法。
(実施態様3)
前記取得されたデータは、リアルタイムで分析される実施態様1に記載の方法。
(実施態様4)
前記関連付けられたデータが、セルラーネットワークイベントを表しているかどうかを判定する段階と、
前記セルラーネットワークイベントに対応する前記通話を処理した前記無線ネットワークコントローラ(112)の中の1つを識別する段階と、
前記関連付けられたデータと、前記無線ネットワークコントローラの前記識別された1つと、を表示する段階(308)と、
を更に有する実施態様1から実施態様3のいずれかに記載の方法。
(実施態様5)
前記セルラーネットワークイベントに対応する前記無線ネットワークコントローラ(112)の中の前記識別された1つに対して、詳細データ要求を伝送する段階と、
前記詳細データ要求に応答して、前記無線ネットワークコントローラ(112)の中の前記1つに対応する前記分散ネットワークアナライザ(200)の選択された部分の前記取得データに基づいた前記1つの無線ネットワークコントローラ(112)に関する詳細なデータ報告を受信する段階と、
を更に有する実施態様4に記載の方法。
(実施態様6)
対応する第1の複数のノードB(114)を具備する第1無線ネットワークコントローラ(112)及び対応する第2の複数のノードB(114)を具備する第2無線ネットワークコントローラ(112)と通信するコアネットワーク(104、106)を含むセルラーネットワークを監視する方法であって、
前記第1無線ネットワークコントローラ(112)と、前記第1の複数のノードB(114)の中の少なくとも1つのノードBとの間において流れる第1データを取得する段階と、
前記第2無線ネットワークコントローラ(112)と、前記第2の複数のノードB(114)の中の少なくとも1つのノードBとの間において流れる第2データを取得する段階と、
前記第1無線ネットワークコントローラと前記第2無線ネットワークコントローラとの間において流れる第3データを取得する段階と、
前記取得した第1、第2、及び第3データを通話に応じて関連付ける段階と、
前記関連付けられた第1、第2、及び第3データに基づいて前記第1及び第2無線ネットワークコントローラ(112)の状態を判定する段階と、
を有することを特徴とする方法。
(実施態様8)
前記取得した第1及び第2データは、lubデータを有し、前記取得した第3データは、lurデータを有することを特徴とする実施態様7に記載の方法。
(実施態様9)
前記第1無線ネットワークコントローラ(112)と前記コアネットワーク(104、106)との間において流れる第4データを取得する段階と、
前記第2無線ネットワークコントローラ(112)と前記コアネットワーク(104、106)との間において流れる第5データを取得する段階と、
前記第4及び第5データを、前記第1、第2、及び第3データと1つに関連付ける段階と、
を更に有することを特徴とする実施態様7または実施態様8に記載の方法。
(実施態様10)
前記状態を判定する段階は、
前記関連付けられたデータが、セルラーネットワークイベントを表しているかどうかを判定する段階と、
前記セルラーネットワークイベントに対応する通話を処理した前記第1無線ネットワークコントローラ(112)及び前記第2無線ネットワークコントローラ(112)の中の1つを識別する段階と、
コントローラ報告をユーザーインターフェイス(206b)上に表示する段階と、
を有することを特徴とする実施態様7から実施態様9に記載の方法。
(実施態様11)
前記コントローラ報告は、前記関連付けられた第1、第2、及び第3取得データの要約を有していることを特徴とする実施態様10に記載の方法。
(実施態様12)
前記セルラーネットワークイベントに対応する通話を処理した前記1つの無線ネットワークコントローラ(112)に対して、詳細データ要求を伝送する段階と、
前記詳細データ要求に応答して、前記1つの無線ネットワークコントローラ(112)の詳細データ報告を受信する段階と、
を更に有することを特徴とする実施態様11に記載の方法。
104、106 コアネットワーク
112 無線ネットワークコントローラ
114 ノードB
200 分散ネットワークアナライザ
206b ユーザーインターフェイス
112 無線ネットワークコントローラ
114 ノードB
200 分散ネットワークアナライザ
206b ユーザーインターフェイス
Claims (11)
- 複数の分散ネットワークアナライザを介して、前記セルラーネットワーク内の複数の無線ネットワークコントローラのインターフェイスにおいてデータを取得する段階と、
シグナリングアナライザによる分析に基づいて、セル通話を処理したそれぞれの無線ネットワークコントローラごとに、前記セル通話に応じて、前記取得したデータの無線ネットワークコントローライベントを識別する段階と、
前記セル通話に応じて、前記シグナリングアナライザによって識別された前記イベントを1つに関連付ける段階と、
を有するセルラーネットワークを監視する方法。 - 前記無線ネットワークコントローラインターフェイスは、前記無線ネットワークコントローラに関係するlub、lur、及びluデータを有している請求項1に記載の方法。
- 前記取得されたデータは、リアルタイムで分析される請求項1に記載の方法。
- 前記関連付けられたデータが、セルラーネットワークイベントを表しているかどうかを判定する段階と、
前記セルラーネットワークイベントに対応する前記通話を処理した前記無線ネットワークコントローラの中の1つを識別する段階と、
前記関連付けられたデータと、前記無線ネットワークコントローラの前記識別された1つと、を表示する段階と、
を更に有する請求項1から請求項3のいずれかに記載の方法。 - 前記セルラーネットワークイベントに対応する前記無線ネットワークコントローラの中の前記識別された1つに対して、詳細データ要求を伝送する段階と、
前記詳細データ要求に応答して、前記無線ネットワークコントローラの中の前記1つに対応する前記分散ネットワークアナライザの選択された部分の前記取得データに基づいた前記1つの無線ネットワークコントローラに関する詳細なデータ報告を受信する段階と、
を更に有する請求項4に記載の方法。 - 対応する第1の複数のノードBを具備する第1無線ネットワークコントローラ及び対応する第2の複数のノードBを具備する第2無線ネットワークコントローラと通信するコアネットワークを含むセルラーネットワークを監視する方法であって、
前記第1無線ネットワークコントローラと、前記第1の複数のノードBの中の少なくとも1つのノードBとの間において流れる第1データを取得する段階と、
前記第2無線ネットワークコントローラと、前記第2の複数のノードBの中の少なくとも1つのノードBとの間において流れる第2データを取得する段階と、
前記第1無線ネットワークコントローラと前記第2無線ネットワークコントローラとの間において流れる第3データを取得する段階と、
前記取得した第1、第2、及び第3データを通話に応じて関連付ける段階と、
前記関連付けられた第1、第2、及び第3データに基づいて前記第1及び第2無線ネットワークコントローラの状態を判定する段階と、
を有することを特徴とする方法。 - 前記取得した第1及び第2データは、lubデータを有し、前記取得した第3データは、lurデータを有することを特徴とする請求項7に記載の方法。
- 前記第1無線ネットワークコントローラと前記コアネットワークとの間において流れる第4データを取得する段階と、
前記第2無線ネットワークコントローラと前記コアネットワークとの間において流れる第5データを取得する段階と、
前記第4及び第5データを、前記第1、第2、及び第3データと1つに関連付ける段階と、
を更に有することを特徴とする請求項7または請求項8に記載の方法。 - 前記状態を判定する段階は、
前記関連付けられたデータが、セルラーネットワークイベントを表しているかどうかを判定する段階と、
前記セルラーネットワークイベントに対応する通話を処理した前記第1無線ネットワークコントローラ及び前記第2無線ネットワークコントローラの中の1つを識別する段階と、
コントローラ報告をユーザーインターフェイス上に表示する段階と、
を有することを特徴とする請求項7から請求項9に記載の方法。 - 前記コントローラ報告は、前記関連付けられた第1、第2、及び第3取得データの要約を有していることを特徴とする請求項10に記載の方法。
- 前記セルラーネットワークイベントに対応する通話を処理した前記1つの無線ネットワークコントローラに対して、詳細データ要求を伝送する段階と、
前記詳細データ要求に応答して、前記1つの無線ネットワークコントローラの詳細データ報告を受信する段階と、
を更に有することを特徴とする請求項11に記載の方法。
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