RU2147795C1 - Управление рабочей нагрузкой в сети подвижной связи - Google Patents

Управление рабочей нагрузкой в сети подвижной связи Download PDF

Info

Publication number
RU2147795C1
RU2147795C1 RU98101242/09A RU98101242A RU2147795C1 RU 2147795 C1 RU2147795 C1 RU 2147795C1 RU 98101242/09 A RU98101242/09 A RU 98101242/09A RU 98101242 A RU98101242 A RU 98101242A RU 2147795 C1 RU2147795 C1 RU 2147795C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cell
calls
workload
control system
call
Prior art date
Application number
RU98101242/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98101242A (ru
Inventor
Алайоки Ильпо (FI)
Алайоки Ильпо
Варсила Тимо (FI)
Варсила Тимо
Original Assignee
Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл) filed Critical Телефонактиеболагет Лм Эрикссон (Пабл)
Publication of RU98101242A publication Critical patent/RU98101242A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2147795C1 publication Critical patent/RU2147795C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системе управления рабочей нагрузкой для сотовой сети подвижной связи. Достигаемый технический результат - облегчение управления рабочей нагрузкой за счет визуально-иллюстративного представления напряженности трафика и происходящих в нем изменений практически в режиме реального времени. Система управления рабочей нагрузкой считывает файлы счета за вызов (СВ), полученные из центров коммутации подвижной связи (ЦКПС), обрабатывает информацию и формирует иерархические графические представления на изображении карты, которое обновляется автоматически по мере поступления данных СВ от ЦКПС. Система управления контролирует рабочую нагрузку ячеек и содержит счетное средство для подсчета количества вызывов в каждой ячейке сети, графический пользовательский интерфейс. Способ управления рабочей нагрузкой в сети подвижной связи характеризуется тем, что формируют в ЦКПС для оператора через заданные интервалы времени файл СВ, передают заданные поля в систему управления рабочей нагрузкой для дальнейшей обработки, суммируют поля идентификаторов каждой ячейки в базе данных, отображают количество вызывов в иерархическом представлении. 2 с. и 11 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к системе управления рабочей нагрузкой для сотовой сети подвижной связи, в которой центр коммутации подвижной связи формирует запись счета за вызов (СВ) после каждого вызова. Эта запись содержит, по меньшей мере, информацию о том, состоялся или не состоялся вызов, а также идентификатор ячейки, указывающий с какой ячейкой связан данный вызов. Записи СВ, сформированные за определенный интервал времени, объединяются в СВ файл для дальнейшей обработки.
В дальнейшем, со ссылкой на фиг. 1 будет описана структура сети подвижной связи на примере сети подвижной связи, работающей в стандарте GSM, известной из отчета ETSI N 099 от 10.93. Связь между подвижной станцией (ПС), находящейся в ячейке, и сетью осуществляется по тракту радиосвязи через базовую приемопередающую станцию (БППС). Базовые приемопередающие станции подсоединены к контроллеру базовых станций (КБС), который обычно управляет несколькими базовыми станциями. Местонахождение ПС известно с точностью до так называемой зоны местонахождения (ЗМ), образованной несколькими ячейками. Подвижная станция может перемещаться в зоне местонахождения без обновления данных ее местонахождения. Несколько контроллеров базовых станций подсоединено к центру коммутации подвижной связи (ЦКПС), который выполняет основные функции коммутации в сети подвижной связи. Все ячейки, находящиеся под управлением данного ЦКПС, называются зоной ЦПКС, все вызовы, исходящие из этой зоны и входящие в нее, передаются через этот ЦКПС. Кроме того, центр коммутации соединяет сеть подвижной связи с внешними сетями и через так называемый шлюз ЦКПС с сетями подвижной связи других операторов.
Сеть подвижной связи также содержит различные виды баз данных. В регистре базового местонахождения (РБМ) абонентские данные хранятся постоянно, независимо от текущего местонахождения абонента. При временном заходе абонента в какую-либо зону абонентские данные, полученные из РБМ, сохраняются в регистре временного местонахождения (РВМ).
Часть сети, выполняющая функции управления, имеет механизм, с помощью которого сохраняется достаточное количество данных по каждому вызову и оказанной услуге, чтобы оператор мог взимать за них плату. Основу платежей, связанных с рабочей нагрузкой, составляют вызовы. Сразу после окончания каждого вызова ЦКПС формирует так называемую запись СВ, в которой содержится вся необходимая информация для расчета платы за данный вызов. Содержание этой записи зависит от технологии, используемой центром коммутации, и от требований оператора. Шлюз ЦКПС обменивается сообщениями с РБМ в соответствии с протоколом МАР/С, и этот известный способ обмена сообщениями позволяет включить по меньшей мере следующие данные в полях записи СВ:
(а) прежде всего, идентификаторы, т.е. идентификационный номер подвижной станции (ИПС) данного абонента и идентификатор ЦКПС, сформировавшего данную запись,
(б) затем вид вызова, т.е. является данный вызов исходящим из подвижной станции или вызовом, входящим в подвижную станцию и переданным ЦКПС (это значит, что СВ запись также содержит данные маршрутизации от центра коммутации к подвижной станции),
(в) если центр коммутации является шлюзовым ЦКПС, запись содержит данные маршрутизации ШЦКПС-ПС,
(г) данные об ремаршрутизации ШЦКПС-ПС вызова, входящего в подвижную станцию, если ЦКПС находится в другой сети,
(д) статус вызова, т.е. информацию, состоялся или не состоялся вызов. Данные несостоявшихся вызовов используются только для статистики и поэтому изготовитель центра коммутации не всегда включает их в СВ информацию,
(е) дату и время начала вызова, его продолжительность и характер. Под последним подразумевается, был данный вызов разговором, передачей данных или коротким сообщением,
(ж) номер вызывающего абонента (для вызовов, входящих в подвижную станцию) или номер вызываемого абонента (для вызовов, исходящих из подвижной станции),
(з) тариф, взимаемый целевым оператором с оператора абонента в случаях роуминга,
(и) информацию об ячейке (идентификатор ячейки), указывающий ячейку входящего/исходящего вызова.
Перечисленные выше поля приведены только в качестве примера, и поставщик центра коммутации может добавить другие поля в зависимости от требований оператора. Записи СВ сохраняются в устройстве ввода-вывода данных ЦКПС в виде файла, который через определенные интервалы времени передается в систему расчета оплаты для дальнейшей обработки. Обычно файл передается через интервалы времени продолжительностью от 5 до 15 мин, которые, таким образом, составляют задержку данных относительно реального времени.
График на фиг. 2 иллюстрирует использование перечисленных выше параметров в записи СВ. Поля записи включают в себя номера абонентов А и В, дату, время начала и конца вызова, маршрут, идентификатор ячейки, тарифные единицы и поле KB. KB (конец выбора) - это код сброса, определяющий причину, по которой не прошел вызов. Может использоваться до 1000 разных кодов. Код 0 означает, что вызов состоялся, а коды, отличные от 0, означают не только несостоявшиеся вызовы, но и причину отказа.
Сеть подвижной связи должна постоянно модифицироваться по мере ее расширения и изменения напряженности трафика. Повысить пропускную способность можно за счет добавления новых приемопередающих блоков в ячейке и добавления новых узлов (ЦКПС и КБС) и новых ячеек, что также приводит к изменению маршрутов передач. Для реализации этих изменений, а также для выполнения функций эксплуатации, содержания и управления сеть собирает из нескольких участков различные виды информации; КБС, например, собирает информацию из ячеек, которые он контролирует, при этом информация о напряженности трафика поступает как функция времени. Информация, полученная из разных источников, должна собираться и обрабатываться централизованно. В этом аспекте сеть подвижной связи не отличается от других телекоммуникационных сетей.
Недостатком управления рабочей нагрузкой в современных сетях подвижной связи является недостаточная репрезентативность в реальном масштабе времени. Информация о пиках поступает по истечении продолжительного времени после них, и несмотря на то, что имеется информация об изменениях напряженности трафика, она приходит после продолжительной задержки и в иллюстративно-цифровом виде. Поэтому пропускная способность некоторых ячеек может быть исчерпана из-за невозможности ее динамического распределения пропускной способности в реальном масштабе времени.
В основу изобретения положена задача создания системы, которая бы облегчила управление рабочей нагрузкой за счет визуально-иллюстративного представления напряженности трафика и происходящих в нем изменений практически в режиме реального времени. Система должна иметь возможность связи с ЦКПС любого производителя без необходимости изменения его внутренних функций.
Эту задачу решает система, заявленная в пункте 1 формулы изобретения.
В предложенной системе управления файл СВ, поступающий из центров ЦКПС сети подвижной связи и содержащий записи СВ, считывается и передается для ввода в базу данных системы управления рабочей нагрузкой. Программные средства управления нагрузкой обрабатывают информацию, полученную из этих записей, подсчитывают количество вызовов в ячейках и выдают иерархическое графическое представление этой информации на изображении карты. Термин "иерархический" в данном контексте означает, что высшим уровнем является вся географическая зона, которая может содержать несколько ЦКПС и находится под управлением одного оператора. Следующим уровнем может быть зона одной ЦКПС, за которым следует зона местонахождения. Низший уровень представлен одной ячейкой.
Каждый уровень показывает напряженность трафика степенью насыщенности цвета, т.е. чем напряженнее трафик, тем насыщеннее цвет. Изображение автоматически обновляется по мере поступления данных СВ от ЦКПС.
Система управления также содержит логику для контролирования рабочей нагрузки. Эта логика контролирует рабочую нагрузку в сети на разных уровнях и в разных ячейках. Если нагрузка в какой-то зоне, ячейке или ячейках превосходит заданный уровень, программа автоматически передает команду контроллеру базовых станций распределить рабочую нагрузку между перегруженной ячейкой и соседними ячейками. Это может быть реализовано за счет изменения критериев переноса связи путем ускорения переносов связи на границах ячеек из перегруженной ячейки в ячейку с меньшей рабочей нагрузкой, и соответственно задержки переносов связи в перегруженную ячейку. Описанную выше методику можно рассматривать как логическое уменьшение размера перегруженной ячейки. Если на базовой станции имеется дополнительный, так называемый "плавающий" приемопередающий блок, он может быть подключен для использования в перегруженной ячейке и, соответственно, увеличения ее пропускной способности.
Результаты вычислений могут сохраняться для статистических целей. Статистические данные могут представлять, например, статистику перегрузок, средней продолжительности вызовов в каждом канале, степень использования канала, и т.п.
В дальнейшем изобретение поясняется подробным описанием примеров его воплощения со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых
фиг. 1 изображает структуру известной сети подвижной связи стандарта GSM,
фиг. 2 - поля записи СВ,
фиг. 3 - связь между системой управления рабочей нагрузкой и сетью подвижной связи,
фиг. 4 - примерный алгоритм автоматических команд,
и фиг. 5 - рабочую нагрузку в сети на изображении карты.
На фиг. 3 слева от пунктирной линии А показана вся сеть подвижной связи. Сеть подвижной связи может содержать несколько ЦКПС, хотя на фигуре изображен только один. Через точные интервалы времени все современные ЦКПС формируют для оператора СВ-файл, который, из числа полей, изображенных на фиг. 2, содержит, по меньшей мере, все поля, кроме KB-поля, касающегося отказов на запрос канала. Если центр коммутации формирует такое поле, но по какой-либо причине не включает его в СВ-запись, то это поле будет также отдельно направляться в систему управления рабочей нагрузкой. Если центр коммутации не формирует данное поле, необходимо принять надлежащие меры, чтобы центр его формировал.
Справа от линии А показана предложенная система управления рабочей нагрузкой. В нее поступает файл СВ, полученный из ЦКПС и содержащий по меньшей мере следующие поля СВ: номер А, номер В, данные маршрута, данные оплаты, т. е. начало и конец вызова и тарифные единицы, идентификатор ячейки, и также используются данные потерянных вызовов КВ. ЦКПС генерирует новый СВ-файл через заданные интервалы времени, обычно через 5-15 мин.
Файл, принятый системой управления рабочей нагрузкой, передается для обработки системой. Система различает и обрабатывает записи. После использования для определения напряженности трафика поля идентификаторов ячеек суммируются в их собственных базах данных. Поскольку СВ-запись также содержит для каждого вызова идентификатор ячейки, из которой поступил этот вызов или куда он адресован, сумма записей, имеющих одинаковый идентификатор ячейки, полученная из принятого СВ-файла, представляет количество вызовов в данной ячейке. Если ЦКПС формирует новую запись СВ, например, через каждые 10 мин, то указанная выше сумма отражает количество вызовов в ячейке за последние 10 мин. Таким образом, можно быстро определить количество вызовов для каждой ячейки сети. Напряженность трафика в зоне местонахождения можно легко вычислить посредством суммирования количества вызовов в ячейках (управляемых тем же КБС) данной зоны местонахождения. Соответственно, напряженность трафика для зоны ЦКПС будет получена путем суммирования количества вызовов в зонах местонахождения. Следовательно, напряженность трафика можно вычислить с точностью до ячейки, зоны местонахождения, зоны ЦКПС и зоны обслуживания всей сети подвижной связи.
В блоке отображения напряженность трафика представляется в графической форме, так что изображение карты показывает всю рабочую зону оператора, например, территорию Финляндии. Поскольку положение на карте зоны ЦКПС, зона местонахождения и ячейки, имеющей конкретный идентификатор, известно, можно легко получить иерархическое представление напряженности трафика. На высшем уровне напряженность трафика может быть отображена во всей рабочей зоне сети или зоне ЦКПС. В результате щелчка мышью на требуемой зоне ЦКПС разрешение карты увеличивается и отображается напряженность трафика для зоны местонахождения. После следующего щелчка мышью карта показывает напряженность трафика в зоне местонахождения по ячейкам и, наконец, на низшем уровне отображается напряженность трафика в ячейке. На каждом уровне можно отобразить буквенно-цифровую информацию, касающуюся данного уровня.
Напряженность трафика можно отображать степенью насыщенности цвета: на уровне ячейки вызов отображается одним пикселем, например, красного цвета. В результате, чем больше количество вызовов в ячейке, тем насыщеннее красный цвет ячейки. Соответственно, на других уровнях степень насыщенности красного цвета на географической зоне характеризует напряженность трафика в этой зоне. Поскольку программа управления рабочей нагрузкой всегда обновляет изображение после приема нового СВ-файла от ЦКПС, получается ясная картина изменений напряженности трафика.
Результаты обработки, выполненной после приема предыдущих файлов, сохраняются в памяти, т.е. путем отображения желаемого числа результатов последовательных вычислений можно получить ясную картину изменения напряженности трафика. Например, на изображении карты можно увидеть, как некая красная зона перемещается вдоль дорог в зависимости от интенсивности движения транспорта. Алгоритм графического представления, описанный выше, состоит из последовательности разных функций: считываются данные, вычисляются необходимые значения и отображаются на карте. Несмотря на большое количество разных записей, этот процесс вычисления происходит очень быстро. Специалистам будет понятно, что кроме вычисления напряженности трафика информацию, полученную из СВ-файла, можно также использовать для разных статистических целей. К ним можно отнести статистику потерь вызовов, среднюю продолжительность вызовов в каждом канале в ячейке, степень использования канала, долю внутренних вызовов в сети подвижной связи относительно всех вызовов, долю входящих и исходящих вызовов в сети подвижной связи относительно всех вызовов и т.д.
Графическое изображение напряженности трафика на карте является одним из существенных признаков предложенной системы. Другим существенным признаком является возможность контролирования с помощью встроенной в систему логики рабочую нагрузку в сети радиосвязи и автоматически оптимизировать пропускную способность сети с помощью команд, вырабатываемых системой. Если ячейка перегружена или приближается к верхнему пределу пропускной способности, система автоматически передает команду в ЦКПС, например, снизить критерии переноса связи, изменив логический размер данной ячейки, и/или использовать в ячейке дополнительный приемопередающий блок, если таковой имеется.
На фиг. 4 показано, как можно просто и быстро реализовать изобретение. Сначала считываются требуемые данные СВ (блок 1). На основании полей КБ, указывающих состоявшиеся и несостоявшиеся вызовы, и полей идентификаторов ячеек определяются потери вызовов и передаются автоматические команды. В блоке 2 вычисляется процент потерь вызовов E по формуле
E = (отказы на запрос канала в определенной ячейке/все запросы канала в ячейке) • 100%.
Каждый раз, когда система принимает новый СВ-файл от ЦКПС, она вычисляет процент потерянных вызовов для каждой ячейки. Если процент потерянных вызовов E в какой-то ячейке превосходит некоторое заданное значение (блок 3), система автоматически передает команду в ЦКПС скорректировать логический размер ячейки, т.е. изменить критерии переноса связи для данной ячейки (блок 6) и увеличить соседние ячейки, т.е. изменить их критерии переноса связи (блок 7), или же ввести дополнительный приемопередающий блок в данной ячейке (блок 5). ЦКПС дает команду КБС, управляющему данной ячейкой, выполнить требуемые процедуры.
Система, обрабатывающая большие объемы данных, может быть реализована с помощью эффективного программного кода в аппаратуре на основе ПЭВМ, поэтому не требуется использовать, например, станцию UNIX, как в известных системах управления рабочей нагрузкой в стационарных сетях. Эта система может быть подключена к ЦКПС любого изготовителя.
И наконец, на фиг. 5 показано графическое изображение карты. Показан высший уровень сети подвижной связи оператора, вся территория Финляндии. Темные участки обозначают высокую напряженность трафика.
Понятно, что представленное выше описание и связанные с ним чертежи имеют своей целью только иллюстрацию изобретения. Специалисты смогут предложить изменения и модификации, не выходя за рамки объема и идеи изобретения. Несмотря на то, что изобретение было описано на примере одной сети подвижной связи, ясно, что в системе подвижной связи, содержащей несколько ЦКПС, предложенное устройство может быть установлено в одном из них, и информация из других центров коммутации и команды в центры коммутации могут передаваться с помощью соответствующего соединения, например сети X. 25.

Claims (13)

1. Система управления рабочей нагрузкой для сотовой сети подвижной связи, в которой центр коммутации подвижной связи (ЦКПС) после каждого вызова формирует запись счета за вызов (СВ), содержащую, по меньшей мере, информацию о том, состоялся или не состоялся данный вызов, и идентификатор ячейки, указывающий, с какой ячейкой связан вызов, и объединяет записи СВ, полученные за определенный интервал времени, в файл СВ, так что через указанные интервалы времени формируется новый файл СВ для дальнейшей обработки, отличающаяся тем, что указанная система управления подсоединена к ЦКПС для считывания файла СВ и передачи его в систему управления, как только этот файл будет сформирован, и для выдачи команд центру коммутации, содержит счетное средство для подсчета количества вызовов в каждой ячейке сети, графический пользовательский интерфейс, с помощью которого можно получить иерархическое представление количества вызовов, где высший уровень отображает всю сеть подвижной связи, обслуживаемую данным оператором, а нижний уровень - ячейку.
2. Система управления по п.1, отличающаяся тем, что содержит средство для автоматической выдачи в ЦКПС команды, касающейся пропускной способности ячейки, если рабочая нагрузка в любой ячейке превосходит некоторое заданное значение.
3. Система управления по п.1, отличающаяся тем, что счетное средство различает поле идентификатора ячейки в каждой записи файла СВ и вычисляет для каждой ячейки сумму идентификаторов ячейки, представляющую количество вызовов в данной ячейке.
4. Система управления по п.1, отличающаяся тем, что иерархическое графическое представление содержит в качестве основы географическую карту в разных масштабах, количество вызовов в конкретной зоне показано степенью насыщенности цвета, так что насыщенность цвета возрастает с увеличением количества вызовов.
5. Система управления по п.1 или 3, отличающаяся тем, что пользователь может выбрать на изображении любой уровень из группы уровней, включающей всю сеть, зоны ЦКПС, зоны местонахождения и ячейки.
6. Система управления по п.2, отличающаяся тем, что средство для выдачи команд, касающихся пропускной способности ячейки, содержит средство для вычисления потерянных вызовов, вычисляющее для каждой ячейки коэффициент отказов на запрос канала относительно всех запросов канала, средство для сравнения, сравнивающее указанный коэффициент с некоторым заданным пороговым значением, средство для выдачи команды в случае превышения данным коэффициентом порогового значения.
7. Система управления по п.2 или 6, отличающаяся тем, что команда содержит требование увеличить пропускную способность ячейки посредством изменения критериев переноса связи.
8. Система управления по п.2 или 6, отличающаяся тем, что команда содержит требование ввести дополнительный приемопередающий блок для использования в данной ячейке.
9. Система управления по п.1 или 6, отличающаяся тем, что информация, полученная из файла СВ, используется для вычисления различных статистических данных.
10. Способ управления рабочей нагрузкой в сети подвижной связи, содержащей один или несколько центров коммутации подвижной связи (ЦКПС), базовые станции и их контроллеры, осуществляющие связь с ЦКПС, подвижных абонентов, осуществляющих связь с базовыми станциями для передачи и приема информации, заключающийся в том, что формируют в ЦКПС для оператора через заданные интервалы времени файл СВ, содержащий, по меньшей мере, поля с номером А, номером В, данными маршрута, данными оплаты, такими, как время начала и конца вызова и тарифные единицы, идентификатором ячейки, а также с данными потерянных вызовов, передают заданные поля в систему управления рабочей нагрузкой для дальнейшей обработки, суммируют поля идентификаторов каждой ячейки в базе данных для представления количества вызовов в определенной ячейке за конкретный интервал времени, отображают количество вызовов в иерархическом представлении, в которой высший уровень отображает всю сеть подвижной связи данного оператора, а низший уровень - ячейку.
11. Способ по п.10, отличающийся тем, что автоматически выдают ЦКПС команду, касающуюся пропускной способности ячейки, если рабочая нагрузка любой ячейки превосходит некоторое заданное значение.
12. Способ по п.10, отличающийся тем, что отображают напряженность трафика в графическом виде на дисплее, причем вся рабочая зона данного оператора представляется в виде изображения карты.
13. Способ по п.10, отличающийся тем, что напряженность трафика отображают в иерархическом представлении для ячейки, зоны местонахождения или зоны ЦКПС или нескольких зон ЦКПС.
RU98101242/09A 1995-06-29 1996-06-28 Управление рабочей нагрузкой в сети подвижной связи RU2147795C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FI953225 1995-06-29
FI953225A FI101118B (fi) 1995-06-29 1995-06-29 Matkapuhelinverkon liikenteenhallinta
PCT/FI1996/000384 WO1997001941A1 (en) 1995-06-29 1996-06-28 Traffic management in a mobile communication network

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98101242A RU98101242A (ru) 2000-01-10
RU2147795C1 true RU2147795C1 (ru) 2000-04-20

Family

ID=8543698

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98101242/09A RU2147795C1 (ru) 1995-06-29 1996-06-28 Управление рабочей нагрузкой в сети подвижной связи

Country Status (7)

Country Link
US (1) US6285875B1 (ru)
EP (1) EP0846401A1 (ru)
AU (1) AU6227596A (ru)
FI (1) FI101118B (ru)
NO (1) NO976100L (ru)
RU (1) RU2147795C1 (ru)
WO (1) WO1997001941A1 (ru)

Families Citing this family (48)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE19712473C2 (de) * 1997-03-25 2000-09-21 Deutsche Telekom Mobil Verfahren zur Analyse der Verkehrsdichte in einem Mobilfunknetz
GB2324440B (en) * 1997-04-05 2002-03-27 Motorola Ltd RF carrier availability monitor
US6469991B1 (en) * 1997-10-14 2002-10-22 Lucent Technologies Inc. Method for overload control in a multiple access system for communication networks
US6885866B1 (en) * 1998-06-26 2005-04-26 Nokia Corporation Handover-method in a cellular radio system with two frequency bands
JP2000050362A (ja) * 1998-08-03 2000-02-18 Fujitsu Ltd 移動通信システムの規制制御方法及び装置
US6650896B1 (en) * 1998-08-13 2003-11-18 International Business Machines Corporation Error correlation for wireless networks
US6470184B1 (en) * 1998-09-11 2002-10-22 Nec Corporation Mobile communication system in which traffics are equalized
US6246880B1 (en) * 1998-11-13 2001-06-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Determining subscriber demands on a communications system
SE521227C2 (sv) * 1999-02-22 2003-10-14 Ericsson Telefon Ab L M Mobilradiosystem och ett förfarande för kanallokering i ett mobilradiosystem
US6459894B1 (en) * 2000-02-22 2002-10-01 Motorola, Inc. Method and apparatus for assisting a user to find a communication resource of sufficient capacity
US6795689B1 (en) 2000-02-22 2004-09-21 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Cell status messaging in a radio communications system
US20010033600A1 (en) * 2000-02-28 2001-10-25 Golden Bridge Technology Inc. Sectorized smart antenna system and method
JP3771420B2 (ja) * 2000-04-19 2006-04-26 富士通株式会社 交換局装置,基地局制御装置及びマルチコール通話呼数変更方法
FR2810842B1 (fr) * 2000-06-26 2002-10-11 Cit Alcatel Procede d'obtention d'une representation geographique du trafic dans un reseau de radiocommunication mobile
AU7461901A (en) * 2000-06-28 2002-01-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Base station apparatus and channel assigning method
ES2262668T3 (es) * 2001-06-19 2006-12-01 Nokia Corporation Metodo y sistema para compartir la carga entre una pluralidad de celulas en un sistema de una red de radiocomunicaciones.
US8160020B2 (en) 2001-06-25 2012-04-17 Airvana Network Solutions, Inc. Radio network control
US8195187B2 (en) 2001-06-25 2012-06-05 Airvana Network Solutions, Inc. Radio network control
KR100401702B1 (ko) * 2001-09-12 2003-10-17 에스케이 텔레콤주식회사 발신번호 이력 제공 장치
FR2831371B1 (fr) * 2001-10-22 2008-11-07 Fargas Thierry Procede de routage intelligent de messagerie en temps differe et/ou reel pour des utilisateurs regroupes, isoles, ou embarques
US7224968B2 (en) * 2001-11-23 2007-05-29 Actix Limited Network testing and monitoring systems
GB2382502B (en) * 2001-11-23 2005-10-19 Actix Ltd Network testing systems
US7124174B2 (en) * 2001-12-21 2006-10-17 Lockheed Martin Corporation Electronic interactive communication system and the method therefor
US6986106B2 (en) 2002-05-13 2006-01-10 Microsoft Corporation Correction widget
JP4819303B2 (ja) * 2002-10-23 2011-11-24 日本電気株式会社 移動通信システムにおける基地局設置設計方法及び基地局設置設計装置並びにプログラム
US8132124B2 (en) * 2003-03-13 2012-03-06 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method and system for representing Web service activity through a user interface
US8099504B2 (en) 2005-06-24 2012-01-17 Airvana Network Solutions, Inc. Preserving sessions in a wireless network
US20060291420A1 (en) * 2005-06-27 2006-12-28 Dennis Ng Network-initiated dormant handoffs
US7392017B2 (en) * 2005-06-30 2008-06-24 Google Inc. Assessing wireless network quality
US8145221B2 (en) 2005-12-16 2012-03-27 Airvana Network Solutions, Inc. Radio network communication
US8619702B2 (en) 2005-12-16 2013-12-31 Ericsson Evdo Inc. Radio network control
US8094630B2 (en) * 2005-12-16 2012-01-10 Airvana Network Solutions, Inc. Radio frequency dragging prevention
US20070254618A1 (en) * 2006-05-01 2007-11-01 Symbol Technologies, Inc. Methods and apparatus for managing wireless networks using a hierarchical tree structure
US7751858B2 (en) * 2006-05-05 2010-07-06 Intel Corporation Sleep-mode statistics apparatus, systems, and methods
US8085696B2 (en) 2006-07-14 2011-12-27 Airvana Networks Solutions, Inc. Dynamic modification of route update protocols
US9852624B2 (en) 2007-09-07 2017-12-26 Connected Signals, Inc. Network security system with application for driver safety system
US20110037619A1 (en) * 2009-08-11 2011-02-17 On Time Systems, Inc. Traffic Routing Using Intelligent Traffic Signals, GPS and Mobile Data Devices
US9043138B2 (en) 2007-09-07 2015-05-26 Green Driver, Inc. System and method for automated updating of map information
US20110037618A1 (en) * 2009-08-11 2011-02-17 Ginsberg Matthew L Driver Safety System Using Machine Learning
US20110040621A1 (en) * 2009-08-11 2011-02-17 Ginsberg Matthew L Traffic Routing Display System
US10083607B2 (en) 2007-09-07 2018-09-25 Green Driver, Inc. Driver safety enhancement using intelligent traffic signals and GPS
EP2269363A4 (en) * 2008-04-21 2015-07-08 Ericsson Telefon Ab L M METHOD FOR DETERMINING POSSIBLE LOCAL IMPROVED TRANSPORT IN A CELLULAR NETWORK LOCATION
US10198942B2 (en) 2009-08-11 2019-02-05 Connected Signals, Inc. Traffic routing display system with multiple signal lookahead
US20130176853A1 (en) * 2010-09-06 2013-07-11 Nokia Siemens Networks Oy Apparatus and Method for Communication
US20140004817A1 (en) * 2012-06-29 2014-01-02 Andrew Horton Cell phone detection and alert information system
US9854397B1 (en) * 2015-04-29 2017-12-26 Hawk Analytics, Inc. Systems and user interfaces for dynamic and interactive person and event data access and analysis
US10172062B2 (en) 2016-10-03 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and devices for managing video sessions in a network based on network performance information
CN112752252B (zh) * 2020-12-28 2022-10-04 中国联合网络通信集团有限公司 小区归属地识别方法和装置

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5095500A (en) * 1989-12-07 1992-03-10 Motorola, Inc. Cellular radiotelephone diagnostic system
US5023900A (en) * 1989-12-07 1991-06-11 Tayloe Daniel R Cellular radiotelephone diagnostic system
US5241685A (en) * 1991-03-15 1993-08-31 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Load sharing control for a mobile cellular radio system
AU3238793A (en) 1991-12-12 1993-07-19 Cellular Technical Services Company, Inc. Real-time information system for cellular telephones
FI96565C (fi) * 1992-06-30 1996-07-10 Nokia Telecommunications Oy Piensoluradioverkko
US5285494A (en) * 1992-07-31 1994-02-08 Pactel Corporation Network management system
US5490204A (en) * 1994-03-01 1996-02-06 Safco Corporation Automated quality assessment system for cellular networks
US5623535A (en) * 1994-09-08 1997-04-22 Lucent Technologies Inc. Operations of cellular communications systems based on mobility and teletraffic statistics collected by mobile units
SE9403586L (sv) * 1994-10-20 1996-04-21 Telia Ab Metod och anordning för övervakning av företrädesvis mobiltelefonsystem

Also Published As

Publication number Publication date
US6285875B1 (en) 2001-09-04
NO976100L (no) 1998-02-23
NO976100D0 (no) 1997-12-29
FI101118B (fi) 1998-04-15
WO1997001941A1 (en) 1997-01-16
FI953225A0 (fi) 1995-06-29
AU6227596A (en) 1997-01-30
FI953225A (fi) 1996-12-30
EP0846401A1 (en) 1998-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2147795C1 (ru) Управление рабочей нагрузкой в сети подвижной связи
US5845211A (en) Wireless digital network
EP0606353B1 (en) Congestion tuning of telecommunications networks
US6836653B1 (en) Method for applying different charge rates and for indicating location of mobile station in cellular mobile telecommunication system
US6859654B1 (en) Method for transmitting measurement reports in a mobile communications system
KR100210535B1 (ko) 이동 무선 전화기 등록 방법 및 그 제어 장치
RU98101242A (ru) Управление рабочей нагрузкой в сети подвижной связи
US5754959A (en) Mobile communication system with a load balancing feature
US7031697B2 (en) Correlation of call data for calling and called parties in wireless telecommunication networks
US20040224682A1 (en) Method for applying different charge rates and for indicating location of mobile station in cellular mobile telecommunication system
JP2001503946A (ja) 料金レートの選択的一斉送信
EP0945032B1 (en) Dynamic traffic distribution
CN1278397A (zh) 在定位切换的过程中利用信道资源
US6078651A (en) Method and a system for providing service to telecommunication subscribers at low traffic intensity
EP0864239B1 (en) A method for determining network switch capacity
JP3630122B2 (ja) 移動体トラヒック予想方法および予想方式
CN101217707B (zh) 一种小区计费方法、系统及设备
KR20000077416A (ko) 무선통신 네트워크에서 짧은 메시지를 이용하여 요금 청구정보 안내를 전송하는 방법 및 장치
US20040111236A1 (en) Method of gathering statistics of channel resource occupancy in mobile communication systems
US20070190972A1 (en) Method and system for implementing wireless intelligent services
CA2303350C (en) Billing method in electronic switch in a cellular network
EP0878971A2 (en) A communication system, method and processing means for switching calls via a transmission network disposed between two local networks
CN1189281A (zh) 移动通信网络中的业务量管理
Rudrapatna et al. Channel occupancy and network utilization implications for a profile-driven resource allocation scheme in cellular networks
KR100619402B1 (ko) 무선통신 시스템에서의 통계 데이터 축적을 통한 오류검증 방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20030629