WO2013044881A1 - 最小化路测控制方法及系统、网元设备 - Google Patents

最小化路测控制方法及系统、网元设备 Download PDF

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WO2013044881A1
WO2013044881A1 PCT/CN2012/082554 CN2012082554W WO2013044881A1 WO 2013044881 A1 WO2013044881 A1 WO 2013044881A1 CN 2012082554 W CN2012082554 W CN 2012082554W WO 2013044881 A1 WO2013044881 A1 WO 2013044881A1
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WO
WIPO (PCT)
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drive test
public land
land mobile
user equipment
mobile network
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/082554
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
冯莉
赵东
陈东
Original Assignee
华为技术有限公司
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
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/18Network planning tools
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • H04W36/14Reselecting a network or an air interface
    • H04W36/142Reselecting a network or an air interface over the same radio air interface technology
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/18Selecting a network or a communication service

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and system for minimizing road test control and a network element device. Background technique
  • the existing communication system usually controls the user equipment (User Equipment; hereinafter referred to as UE) to perform measurement and acquisition of Minimization of Drive-Tests (MDT) to achieve coverage and capacity of the network system ( Coverage and Capacity; hereinafter referred to as C&C) optimization, mobility optimization, common channel parameter optimization, and Quality of Service (QoS).
  • UE User Equipment
  • MDT Minimization of Drive-Tests
  • C&C Coverage and Capacity
  • QoS Quality of Service
  • the MDTs specified in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) are divided into two categories: Management Based MDT and Signaling Based MDT.
  • RNC Radio Network Controller
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • the current PLMN must also be the Home Public Land Mobile Network (hereinafter referred to as HPLMN) of the UE within its service range.
  • HPLMN Home Public Land Mobile Network
  • the UE can only perform MDT measurements within the current PLMN, ie, the HPLMN range.
  • OAM Opera, maintenance, and management
  • OAM Opera Administration and The maintenance
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • the OAM entity sends an MDT activation command carrying the MDT configuration to the UE through the core network (Core Network; hereinafter referred to as CN) node and the RNC to instruct the UE to perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLM range of the UE.
  • Core Network hereinafter referred to as CN
  • the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, but cannot implement the MDT after the UE moves across the PLMN. measuring. Summary of the invention
  • the embodiments of the present invention provide a method and system for minimizing road test control, and a network element device, which is used to implement MDT measurement by a UE across a PLMN.
  • a minimization of the drive test control method provided by the embodiment of the present invention includes: obtaining, by the network element device, a minimization of the drive test public land mobile network list; wherein the minimization drive test public land mobile network list includes at least two public land mobiles a network identifier, and user equipment in at least two public land mobile networks corresponding to the at least two public land mobile network identifiers are capable of minimizing drive test in the at least two public land mobile networks; when the first user equipment Accessing the current public land mobile network, the network element device acquiring and determining the user intention of the first user equipment is to allow minimization of the drive test; the network element device determining the minimized drive test public land mobile network list Whether the home public land mobile network identifier or the equivalent home public land mobile network identifier of the first user equipment is included; and the attribution of the
  • the embodiment of the invention further provides a method for minimizing drive test control, comprising: receiving a core network a user intention of the first user equipment sent by the node and a corresponding minimized drive test public land mobile network list; the minimized drive test public land mobile network list includes at least two public land mobile network identifiers, and the at least two User equipment in at least two public land mobile networks corresponding to the public land mobile network identifier can minimize minimization in the at least two public land mobile networks; when the first user equipment accesses the current public land mobile network, And determining, by the user of the first user equipment, that the minimization of the drive test is allowed, determining whether the identifier of the current public land mobile network is included in the minimized drive test public land mobile network list; when the public land mobile When the current public land mobile network identifier is included in the network list, the first user equipment is instructed to minimize the drive test.
  • An embodiment of the present invention provides a network element device, including: an obtaining module, configured to obtain a minimized drive test public land mobile network list; and the minimized drive test public land mobile network list includes at least two public land mobile network identifiers. And the user equipment in the at least two public land mobile networks corresponding to the at least two public land mobile network identifiers can minimize the drive test in the at least two public land mobile networks; A user equipment accesses the current public land mobile network, acquires and determines that the user intention of the first user equipment is allowed to minimize the drive test; and the determining module is configured to determine whether the minimized drive test public land mobile network list is a home public land mobile network identifier or an equivalent home public land mobile network identifier of the first user equipment; an indication module, configured to include the first user equipment in the minimized drive test public land mobile network list The belonging public land mobile network identifier or the equivalent attribution public land shift Network identifier, indicating the first user equipment do MDT.
  • the embodiment of the present invention further provides a network element device, including: a receiving module, configured to receive a user intention of a first user equipment sent by a core network node, and a corresponding minimized drive test public land mobile mobile network identifier, and User equipment in at least two public land mobile networks corresponding to at least two public land mobile network identifiers can be in the at least two public land mobile networks
  • the minimization of the drive test is performed; the judging module is configured to: when the first user equipment accesses the current public land mobile network, and the user intention of the first user equipment is to allow the minimization of the drive test, determine the minimized drive test
  • the land mobile network identifier of the current public land mobile network is included in the public land mobile network list, the first user equipment is instructed to minimize the drive test.
  • the embodiment of the invention further provides a minimization drive test control system, which comprises the network element device described above.
  • the method and system for minimizing the drive test and the network element device of the embodiment of the present invention by adopting the above technical solution, as long as the user equipment is willing to do the most, the path test is included, and the user equipment is included in the MDT PLMN List. If the public land mobile network identity or the equivalent public land mobile network identity is assigned, the user equipment can be selected to minimize the drive test.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • Figure 1 is a flow chart of a management-based MDT control method.
  • FIG. 2 is a flow chart of a signaling-based MDT control method.
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for minimizing drive test control according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart of an MDT control method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a signaling diagram of an MDT control method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a signaling diagram of an MDT control method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a signaling diagram of an MDT control method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of a network element device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a schematic structural diagram of a network element device according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of a network element device according to still another embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a structural diagram of a network element device according to another embodiment of the present invention. detailed description
  • FIG. 1 is a flow chart of a management-based MDT control method. As shown in FIG. 1, the management-based MDT control method of this embodiment may specifically include the following content:
  • the OAM entity sends a Trace Session Activation message to the RNC/eNodeB.
  • the tracking session activation message carries the MDT data collection area, the reporting type of the MDT measurement data, and the Trace Collection Entity (hereinafter referred to as TCE) address.
  • the MDT data collection area may be cell (CELL) information, routing area information, and/or location area information, and the cell information (CELL) information, routing area information, and location area.
  • the (Location Area) information is all within the UE's HPLMN or EHPLMN.
  • the type of uploading of the MDT measurement data is real-time reporting or non-real-time reporting.
  • the RNC acquires the UE's will from the CN;
  • the UE's willingness to allow MDT or MDT is not allowed. 102.
  • the RNC obtains the area where the UE is located, and determines whether the area where the UE is located is within the range of the MDT data collection area.
  • the process ends.
  • the RNC sends an MDT configuration message to the UE to notify the UE to perform the MDT.
  • the MDT configuration message is configured by the RNC/eNodeB according to the tracking session activation message.
  • the RNC does not send an MDT configuration message to the UE, and the UE does not perform the MDT.
  • the UE reports the measurement data of the MDT to the RNC; optionally, the following steps are also included: 105-108:
  • the corresponding UE enters the CELL-DCH/CELL-FACH, and the UE reports the measurement data of the MDT to the RNC.
  • the RNC sends an uplink request of the measurement data of the upper MDT to the UE.
  • the UE reports the measurement data of the MDT to the RNC.
  • the RNC sends the measurement data of the MDT to the corresponding TCE according to the TCE address.
  • the technical solution shown in FIG. 1 is a control process of the management-based MDT in the prior art. With the technical solution shown in FIG. 1 above, the UE can only perform MDT in the HPLMN or EHPLMN range, that is, the UE can only be registered at present. The home network is doing MDT, and the UE moving to the visited network will not be selected as the MDT, and the MDT task in the home network will not continue.
  • 2 is a flow chart of a signaling-based MDT control method. As shown in FIG. 2, the signaling-based MDT control method in this embodiment may specifically include the following content:
  • the OAM entity sends an MDT activation command to the home subscriber server (hereinafter referred to as the HSS).
  • the MDT activation command includes the UE identifier (such as the International Mobile Subscriber Identity Number (IMSI) of the UE).
  • Trace reference hereinafter referred to as TR
  • MDT data acquisition area MDT data report trigger mode, etc.
  • the HSS searches whether the stored user intention of the UE is allowed to be an MDT, and if yes, sends an MDT activation command to the CN node.
  • the RNC/eNodeB sends an MDT configuration message to the corresponding UE to notify the UE to perform an MDT.
  • the MDT configuration message is configured by the RNC/eNodeB according to the MDT activation command.
  • the UE reports the measurement data of the MDT to the RNC.
  • the parameter 204 may further include steps 105-108 in the embodiment shown in FIG. ;
  • the technical solution shown in FIG. 2 is a control process of the signaling-based MDT in the prior art.
  • the UE can only perform MDT in the HPLMN or EHPLMN range, that is, the UE can only be registered at present.
  • the home network is MDT. When the UE moves to the visited network, the MDT will not be selected, and the MDT task sent by the home network will not continue.
  • the UE can only be in the corresponding HPLMN or
  • FIG. 3 is a flowchart of a method for minimizing drive test control according to an embodiment of the present invention.
  • the method for measuring the minimization of the drive test in this embodiment may include the following: 300.
  • the network element device acquires an MDT PLMN List.
  • the MDT PLMN List includes at least two PLMN identifiers, and at least two PLMNs.
  • the MDTs in the at least two PLMNs Identifying, by the UEs in the at least two PLMNs, the MDTs in the at least two PLMs; that is, the UEs in any one of the at least two PLMNs are moved to other PLMNs in the at least two PLMNs.
  • I can still do MDT.
  • the network element device acquires and determines that the user intention of the first UE is an allowed MDT;
  • the network element device determines whether the HPLMN identifier of the first UE or the equivalent HPLMN (Equivalent HPLMN; hereinafter referred to as EHPLMN) identifier is included in the MDT PLMN List.
  • EHPLMN Equivalent HPLMN
  • the network element device instructs the first UE to do the MDT.
  • the MDT control method of this embodiment may adopt the foregoing technical solution, and may select the UE to be an MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the problem that the UE can only be in the HPLMN range of the current PLMN, that is, the UE in the prior art.
  • the technical problem of MDT measurement is performed within, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • the network element device when the MDT PLMN List includes the HPLM identifier or the EPLMN identifier of the first UE, the network element device does not instruct the first UE to perform the MDT, and the process ends.
  • the network element device in the foregoing embodiment may be an RNC/eNodeB, or the network element device is a CN node.
  • the 300 in the foregoing embodiment may be that the CN node obtains the MDT PLMN List from itself, and the MDT PLMN List is pre-configured in the CN node as an OAM entity.
  • the 301 in the foregoing embodiment may be that the CN node acquires from the HSS and determines that the user intention of the first UE is allowed to be an MDT.
  • the type of the MDT is a management-based MDT
  • the 303 in the foregoing embodiment may specifically include: sending, by the CN node, the RNC/eNodeB to allow the first UE to be allowed to perform MDT.
  • the user wishes to indicate that the RNC/eNodeB selects the first UE to be the MDT, and the first MDT configuration message is sent by the RNC/eNodeB to the first UE to indicate that the first UE performs the MDT measurement, and the first MDT message is the RNC/eNodeB according to the RNC/eNodeB.
  • the configuration of the tracking session activation message sent by the OAM entity and carrying the MDT measurement data, the address of the TCE, and the tracking reference carrying the tracking reference of the current PLMN identity are received. Further, when the network element device is a CN node, the network element device may send an MDT PLMN List to the first UE, so that the UE determines an area to be an MDT according to the MDT PLMN List.
  • the 300 in the foregoing embodiment may obtain the MDT PLMN List from the RNC/eNodeB, and the MDT PLMN List is pre-configured in the RNC/eNodeB.
  • the RNC/eNodeB receives the MDT PLMN List sent by the CN node, and the MDT PLMN List is pre-configured in the CN node for the OAM entity.
  • 301 in the foregoing embodiment may be that the RNC/eNodeB receives the first sent by the CN node.
  • the 302 in the foregoing embodiment may further include: the RNC/eNodeB receives the tracking session activation message sent by the OAM entity, and the tracking session is activated.
  • the message carries the reporting type of the MDT measurement data, the address of the TCE, and the tracking reference carrying the current PLMN identity.
  • the 303 in the foregoing embodiment may further include:
  • the RNC/eNodeB receives the user's will sent by the CN node to allow the first UE to be an MDT;
  • the RNC/eNodeB selects the first UE to be an MDT
  • the RNC/eNodeB configures the first MDT configuration message according to the trace session activation message
  • the RNC/eNodeB sends a first MDT configuration message to the first UE to indicate the first UE Hi MDT measurement.
  • the (3) RNC/eNodeB in the foregoing embodiment is activated according to the tracking session.
  • the message configuring the first MDT configuration message includes: the RNC/eNodeB configures the address carrying the TCE and the first MDT configuration message of the tracking reference according to the tracking session activation message.
  • the method may further include:
  • the RNC/eNodeB determines whether the second UE can continue to perform MDT in the current PLMN; wherein the RNC/eNodeB determines whether the second UE can continue in the current PLMN Do MDT, Specifically, the RNC/eNodeB may determine whether the home PLMN identifier of the second UE or the equivalent home PLMN identifier of the second UE is included in the MDT PLMN List, where the MDT PLMN List includes the home PLMN identifier of the second UE or the second UE, etc. Activating the PLMN identity, determining that the second UE can continue to do MDT in the current PLMN; otherwise determining that the second UE cannot continue to do MDT in the current PLMN.
  • the radio network controller sends a first MDT configuration message to the second UE to instruct the second UE to perform the MDT measurement.
  • the following may further include:
  • the RNC/eNodeB receives the MDT measurement data reported by the second UE;
  • the RNC/eNodeB sends MDT measurement data to the corresponding TCE according to the address of the TCE.
  • the method further includes: when the first UE is a roaming user, the CN node receives the MDT activation command sent by the OAM entity, and the MDT activation instruction The reporting type of the MDT measurement data, the address of the TCE, the identifier of the first UE, and the tracking reference carrying the current PLMN identifier; or when the first UE is a local user, the CN node receives the MDT activation command sent by the HSS, and the HSS sends the MDT.
  • the activation command is sent after the HSS determines that the user intention of the first UE is allowed to do MDT.
  • the method further includes: the CN node acquiring the user intention of the first UE from the HSS, and determining the user of the UE The willingness is to allow MDT.
  • the step 303 in the foregoing embodiment may specifically: the CN node sends an MDT activation instruction to the RNC/eNodeB, so that the RNC/eNodeB activates the instruction according to the MDT.
  • the first MDT configuration message is configured, and the first MDT configuration message is sent by the RNC/eNodeB to the first UE to indicate that the first UE performs the MDT measurement.
  • the method in the foregoing embodiment may further include:
  • the CN node receives the second MDT configuration message sent by the original CN node corresponding to the original PLMN;
  • the CN node determines whether the second user can perform MDT measurement in the current PLMN; for example, the CN node can determine whether the home PLMN identity or the equivalent home PLMN identity of the second UE is included in the MDT PLMN List; when included in the MDT PLMN List The home PLMN identity or the equivalent home PLMN identity of the second UE determines that the second user can perform MDT measurement in the current PLMN, otherwise determines that the second user cannot perform MDT measurement in the current PLMN.
  • the CN node When it is determined that the second user can perform MDT measurement in the current PLMN, the CN node sends a second MDT configuration message to the second UE through the RNC/eNodeB to instruct the second UE to continue to perform the MDT. Further optionally, after (3), the method may further include:
  • the CN node receives the second MDT measurement data sent by the second UE through the RNC/eNodeB;
  • the CN node sends the second MDT measurement data to the original CN node, so that the original CN node sends the second MDT measurement data to the corresponding original RNC/eNodeB, so that the original RNC/eNodeB sends the second MDT measurement data to the corresponding TCE.
  • the step 303 in the foregoing embodiment may specifically be:
  • the RNC/eNodeB receives the MDT activation command sent by the CN node; the MDT activation command is sent to the CN node by the OAM entity, or is sent by the OAM entity to the HSS, and the user of the first UE is detected by the HSS to allow the MDT to be allowed.
  • the RNC/eNodeB configures the first MDT configuration message according to the MDT activation command;
  • the RNC/eNodeB sends a first MDT configuration message to the first UE to indicate the first UE MDT measurement, and further optionally, when the network element device is an RNC/eNodeB, and the type of the MDT is a signaling-based MDT,
  • the reporting type of the MDT measurement data is real-time reporting, the method in the foregoing embodiment further includes:
  • the RNC/eNodeB receives the second MDT configuration message sent by the CN node;
  • the second MDT configuration message sent by the CN node is the original CN corresponding to the original PLMN. Sent by the node;
  • the RNC/eNodeB determines whether the second user can perform MDT measurement in the current PLMN
  • the RNC/eNodeB sends a second MDT configuration message to the second UE to instruct the second UE to continue to perform the MDT.
  • the method may further include:
  • the RNC/eNodeB receives the second MDT measurement data sent by the second UE;
  • the RNC/eNodeB sends the second MDT measurement data to the CN node to send the second MDT measurement data to the original CN node, and the original CN node sends the second MDT measurement data to the corresponding original RNC/eNodeB, and then The original RNC/eNodeB sends the second MDT measurement data to the corresponding TCE.
  • the RNC/eNodeB configures the first MDT configuration message according to the MDT activation instruction.
  • the method includes: the RNC/eNodeB configures the address carrying the TCE and the first MDT configuration message of the tracking reference according to the MDT activation instruction. Further optionally, when the network element device is an RNC/eNodeB, the MDT measurement data is reported. When the type is non-real-time reporting, whether the type of the MDT is a signaling-based MDT or a management-based MDT, the method in the foregoing embodiment may further include the following:
  • the RNC/eNodeB determines the area list in which the first UE performs the MDT; for example, the area list in which the first UE makes the MDT can be determined as follows:
  • the RNC/eNodeB determines whether the current PLMN is the home PLMN of the first UE or an equivalent home PLMN;
  • the RNC/eNodeB determines that the area list in which the first UE performs the MDT is the MDT PLMN List;
  • the RNC/eNodeB determines that the area list in which the first UE performs the MDT includes the current PLMN identity, the home PLMN identity of the first UE, and the equivalent home PLMN identity. .
  • the RNC/eNodeB configures a first MDT configuration message carrying the address of the TCE, the tracking reference, and the area list according to the trace session activation message. Further, optionally, when the network element device is an RNC/eNodeB, and the reporting type of the MDT measurement data is non-real-time reporting, whether the type of the MDT is a signaling-based MDT or a management-based MDT, in the method in the foregoing embodiment ( 2) It can also include the following:
  • the RNC/eNodeB receives an indication sent by the second UE to report the MDT measurement data
  • the RNC/eNodeB receives the MDT measurement data of the TCE carrying identifier sent by the second UE and the identifier of the original PLMN;
  • the RNC/eNodeB When the RNC/eNodeB has an interface between the original radio network controller or the original base station corresponding to the original PLMN, the RNC/eNodeB sends MDT measurement data to the original radio network controller or the original base station according to the identity of the original PLMN, for the original wireless Network controller or original base station according to The address of the TCE sends MDT measurement data to the corresponding TCE.
  • the RNC/eNodeB may send MDT measurement data to the CN node corresponding to the current PLMN, for the CN node to
  • the identifier of the original PLMN in the MDT measurement data sends the MDT measurement data to the original PLMN, and the original PLMN sends the MDT measurement data to the corresponding original radio network controller or the original base station, so that the original radio network controller or the original base station according to the address of the TCE
  • the MDT measurement data is sent to the corresponding TCE.
  • the UE can be selected as the MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • FIG. 4 is a flowchart of an MDT control method according to another embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the execution body of the MDT control method in this embodiment is an RNC or an eNodeB.
  • the MDT control method in this embodiment may include the following:
  • the MDT PLMN List includes at least two PLMN identifiers, and at least two UEs in the at least two PLMs corresponding to the at least two PLMN identifiers are capable of at least two MDT in a PLMN;
  • the first UE accesses the current PLMN, and the user of the first UE is allowed to perform the MDT, determine whether the identifier of the current PLMN is included in the MDT PLMN List.
  • the MDT control method of this embodiment can adopt the foregoing technical solution, and the UE can be selected as the MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • the user intention of the first UE and the corresponding MDT PLMN List sent by the CN node in the embodiment shown in FIG. 4 are obtained from the HSS.
  • the difference between the embodiment shown in FIG. 4 and the embodiment shown in FIG. 3 is only the difference between 401 and 302, and the rest are similar.
  • the MDT PLMN List in this embodiment is configured as the subscription information of the user in the HSS.
  • the MDT control method in this embodiment can also be divided into management-based MDT measurement and signaling-based MDT measurement, and the types of MDT measurement data are real-time reporting and non-real-time reporting.
  • FIG. 5 is a signaling diagram of an MDT control method according to an embodiment of the present invention.
  • the MDT control method of this embodiment is based on the management of the MDT measurement and the MDT measurement data reporting type, and the MDT PLMN List is configured on the CN as an example to describe the technical solution of the present invention in detail.
  • the MDT control method in this embodiment may specifically include the following:
  • the OAM entity sends a tracking session to the RNCl/eNodeB1. Activation message
  • the tracking session activation message carries configuration information such as the reporting type of the TR, the MDT measurement data, and the IP address of the TCE.
  • the TR carries the identifier of the current PLMN1, and the reporting type of the MDT measurement data is real-time reporting.
  • the tracking session activation message may further include an MDT data collection area, where the MDT data collection area may be specific to the cell information, the routing area information, the location area information, and/or the PLMN List that needs to be measured, for example, included in the MDT PLMN List.
  • PLMN1/2/3 but OAM can only specify MDT in PLMN1 and 2.
  • the MDT data collection area must be within the range of each PLMN in the MDT PLMN list of the OAM configured on the RNCl/eNodeB1.
  • the default MDT data collection area is within the PLMN range corresponding to the PLMN identifier included in the entire MDT PLMN List.
  • This embodiment and the following Figures 6-16 illustrate the default MDT data acquisition area as an example.
  • CN1 obtains the will of the UE from the HSS, and determines that the UE's willingness is to allow MDT; otherwise, when CN1 obtains the UE's willingness from the HSS, and determines that the UE's willingness does not allow if i MDT, the process ends. .
  • the CN1 obtains the MDT PLMN pre-configured on the CN1 by the CN1 itself.
  • the MDT PLMN List may be configured based on a PLMN or may be configured based on a UE group having a common characteristic. For example, when the MDT PLMN List is configured based on the PLMN, if the CN1 belongs to a PLMN, only one MDT PLMN List is configured for the PLMN, for example, the C N1 belongs to multiple PLMNs (such as those belonging to the PLMN1 and the PLMN11 for the CN sharing). Then configure an MDT PLMN List for PLMN1 and PLMN11 respectively. When the MDT PLMN List is configured based on a UE group having a common characteristic, the CN1 is configured at this time. There can be more than one MDT PLMN List. It should be noted that 500, 501 and 502 can be in no order.
  • the CN1 determines whether the HPLM identifier of the UE or the EHPLMN identifier of the UE is included in the MDT PLMN List on the CN1. When the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE, the CN1 transmits the user's will to the user. User access to RCNl/eNodeBl. Continue with 504, otherwise the process ends.
  • the CN each time the UE receives the target RNCl/eNodeB1, the CN needs to re-determine whether the user wishes to be sent to the RNCl/eNodeB1. For example, for the LTE system, after the UE performs the X2 HO across the PLMN, it needs to re-determine whether it is needed. The user's willingness is sent to the target RNCl/eNodeBl.
  • the HPLMN identifier of the UE may be obtained from the IMSI of the UE, and the EHPLMN identifier of the UE may be obtained from the HSS or obtained from the UE side, for example, where the EHPLMN identifier of the UE may be CN1 through the identity request/response
  • the (Authority Request/Response) process is obtained from the UE, and may be actively reported by the UE when accessing the network.
  • the CN1 sends the UE's willingness to perform the MDT to the RNCl/eNodeB1 that is accessed by the UE, to indicate that the UE can be selected as the MDT. ;
  • the RNCl/eNodeB1 selects the UE to be an MDT.
  • the RNCl/eNodeB 1 sends a first MDT configuration message to the UE.
  • the first MDT configuration information is configured by the RNCl/eNodeB1 according to each configuration information in the tracking session activation message sent by the receiving OAM entity in the 500.
  • the reporting type of the management-based MDT measurement and the MDT measurement data is real-time reporting, and the first MDT configuration message may not include the TR and the TCE ID. 507.
  • the UE receives the first MDT configuration message, and starts to perform the MDT.
  • the UE reports the first MDT measurement data of the MDT to the RNCl/eNodeB1.
  • the RNCl/eNodeB1 receives the first MDT measurement data, and sends the first MDT measurement data to the corresponding TCE according to the IP address of the TCE.
  • the UE moves from the current PLMN1 to another PLMN2, it is assumed that the UE accesses the RNC2 under CN2 corresponding to the PLMN2, or the UE accesses the PLMN2 but the CN node does not change (the scenario shared by the CN node, that is, the same CN)
  • the node belongs to multiple PLMNs.
  • the CN node is also referred to as CN2, and may also include the following steps:
  • the CN2 obtains the will of the UE from the HSS, and determines that the UE's willingness is allowed to be an MDT, refer to the above 701 in detail;
  • CN2 determines whether the HPLM identifier of the UE or the EHPLMN identifier of the UE is included in the MDT PLMN List on the CN2; when included, determining that the UE can continue to perform MDT in the PLMN2; otherwise determining that the UE cannot continue in the Doing MDT in the PLMN2;
  • the CN2 sends the UE's willingness to make the MDT to the RNC2/eNodeB2, to notify the RNC/eNodeB that the UE can be allowed to continue the MDT; wherein the HPLMN identifier of the UE Or the acquisition process of the EHPLMN identifier of the UE may refer to the HPLMN identifier of the foregoing UE or the acquisition of the EHPLMN identifier of the UE, and details are not described in detail; in addition, CN2 may also obtain the HPLMN and EHPLMN list of the UE from CN1.
  • the RNC2/eNodeB2 sends a second MDT configuration message to the UE.
  • the OAM also tracks the session activation message to the RNC2/eNodeB2.
  • the second MDT configuration message is configured by the RNC2/eNodeB2 according to the received tracking session activation message.
  • the UE receives the second MDT configuration message sent by the RNC2/eNodeB2, and performs an MDT. 515. When the reporting condition is met, the UE reports the second MDT measurement data of the MDT to the RNC2/eNodeB2.
  • the RNC2/eNodeB2 sends the second MDT measurement data to the corresponding TCE according to the TCE address.
  • the UE may be selected as the MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the PLMN range of the currently registered home network, so that the UE can continue to perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • FIG. 6 is a signaling diagram of an MDT control method according to another embodiment of the present invention. The embodiment
  • the MDT control method is a technical solution in which the management-based MDT measurement and the MDT measurement data are reported in a non-real time manner and the MDT PLMN List is configured on the CN as an example.
  • the MDT control method in this embodiment may specifically include the following:
  • the RNCl/eNodeB 1 determines the area list in which the UE performs the MDT.
  • the area list in which the MDT is executed may also be regarded as the MDT data collection area. If the OMT configuration of the OAM is configured to the RNCl/eNodeB 1, the specific area information is included.
  • the area where the MDT is executed may be determined according to the following manner: Specifically, it may be determined whether the current PLMN is the HPLMN or EHPLMN of the UE, and if yes, determine The area list in which the MDT is executed is the MDT PLMN List; otherwise, when it is judged that the current PLMN is not the PLMN or the EHPLMN of the UE, it is determined that the current PLMN including the UE and the HPLMN of the UE and the EHPLMN of the UE in the MDT region list are performed. Before 606, CN1 needs to send the MDT PLMN List to RNCl/eNodeB1 first.
  • the RNCl/eNodeB1 sends, to the UE, a first MDT configuration message that carries a TCE ID, a TR, and an MDT region list. Similar to the 506 in the foregoing embodiment, the first MDT configuration information is also
  • the RNCl/eNodeB1 is configured according to each configuration information in the tracking session activation message sent by the receiving OAM entity.
  • the reporting type of the management-based MDT measurement and the MDT measurement data is non-real-time reporting, and the first MDT configuration message must include the TR and the TCE ID.
  • a list of regions may also be included, where the list of included regions is taken as an example. 608.
  • the UE receives the first MDT configuration message, and starts the MDT when the UE enters the network in the area list of the MDT.
  • the foregoing 606 may not be performed. (According to the optional solution, the 607 does not include the execution.
  • the UE After obtaining the MDT PLMN List in 602, the UE sends the MDT PLMN List to the UE in the process of home network attachment/location update/route update, etc., and controls the area where the MDT is performed, such as the UE, on the UE side.
  • the UE may determine whether the current PLMN is the UE's HPLMN or the EHPLMN.
  • the default UE performs the MDT in the PLMN corresponding to the PLMN identifier in the MDT PLMN List; if the UE determines that the current PLMN is not the UE's HPLMN Or EHPLMN, if it is determined that the UE is a roaming user, the default UE can only do MDT in the range of PLMN1 and or the UE's HPLMN and the UE's EHPLMN. 609. After the UE that is performing the MDT enters the PLMN2 by the current PLMN1, the UE determines the identifier of entering the PLMN2. For example, the UE may determine the entered PLMN2 by receiving the system message of the PLMN2.
  • the UE determines whether the identifier of the PLMN2 belongs to the identifier in the area list.
  • an active state for example, CELL-DCH/CELL-FACH in the UMTS system; a connected state in the LTE system
  • the UE may further determine whether the “allow to continue MDT PLMN List” is sent in the system message delivered by the RNC2/eNodeB2.
  • the PLMN1 corresponding to the TR of the MDT task if included, the UE may continue to perform the MDT in the PLMN 2.
  • the UE sends an indication that the MDT measurement data is stored to the RNC2/eNodeB2 corresponding to the PLMN2.
  • the RNC2/eNodeB2 requests the MDT measurement data from the UE.
  • the UE carries the MDT measurement data of the TCE ID and the TR to the RNC2/eNodeB2.
  • the RNC2/eNodeB2 sends the MDT measurement data to the corresponding CN2.
  • CN2 sends MDT measurement data to the corresponding CN1 according to the PLMN1 identifier in the TR.
  • RNC2/eNodeB2 can send MDT measurement data to CN2 through a DIRECT INFORMATION TRANSFER message, and CN2 forwards the MDT measurement data to the RNC corresponding to CN2 through DIRECT INFORMATION TRANSFER.
  • There are various trigger modes for specific forwarding such as real-time forwarding, that is, each The MDT measurement data of one UE is forwarded once; or it may be triggered by an event, for example, every time the MDT measurement data of the N UEs is received, the premise is that the N MDT data are all sent by the same CN2; For example, it can be triggered by a timer. How often, if the RDT data is stored in the RNC2, it is forwarded once.
  • CN1 sends MDT measurement data to the corresponding RNCl/eNodeB1.
  • RNC2/eNodeB2 passes the MDT measurement data to the RNCl/eNodeB1 corresponding to the TR through the Iur interface (the interface between RNC1 and RNC2) or the X2 interface (the interface between the eNodeB1 and the eNodeB2),
  • the premise of this scheme is that there is an Iur or X2 interface between RNC2/eNodeB2 and RNCl/eNodeB1 corresponding to TR.
  • CN1 may not send MDT measurement data to RNCl/eNodeB1, as long as it is RNCl/eNodeB1 corresponding to PLMN1.
  • the RNCl/eNodeB1 obtains the corresponding TCE IP according to the TCE ID in the MDT measurement data, and sends the MDT measurement data to the TCE corresponding to the TCE IP.
  • the MDT control method of this embodiment can adopt the foregoing technical solution, and the UE can be selected as the MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • FIG. 7 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • the MDT control method is based on the management type of the MDT measurement and the MDT measurement data, and the MDT PLMN List is configured on the RNC as an example to describe the technical solution of the present invention.
  • the MDT control method in this embodiment may specifically include the following:
  • the RNCl/eNodeB1 receives the willingness of the CN1 to allow the UE to perform the MDT. Specifically, the CN1 may obtain the will of the UE from the HSS. When the UE's intention is to allow the MDT, the CN1 sends the permission to the RNCl/eNodeB1. The UE does not intend to do MDT; otherwise, when the UE's willingness is not allowed to do MDT, CN 1 does not send a message to RNCl/eNodeB1, and the process ends.
  • the RNCl/eNodeB1 obtains the MDT PLMN List that is configured on the RNCl/eNodeB1 by the OAM.
  • the MDT PLMN List is the same as the 502 in the foregoing embodiment shown in FIG. 5, and the details of the foregoing embodiment may be referred to. I will not repeat them here.
  • the RNCl/eNodeB1 determines whether the HPLMN identifier of the UE or the EHPLMN identifier of the UE is included in the MDT PLMN List. When the MLT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE, determining that the UE can be selected as the MDT, continue. Execute 704, otherwise the process ends.
  • the difference between the 703 and the 503 is that the executor becomes the RNCl/eNodeB1, and the others are the same.
  • the executor becomes the RNCl/eNodeB1
  • the others are the same.
  • 704-708 is exactly the same as 505-509 in the embodiment shown in FIG. 5 above. For details, reference may be made to the above-mentioned embodiment, and details are not described herein again. Alternatively, when 707-708 is not executed. And when the UE is moved from the current PLMN1 to another PLMN2, if the UE accesses the RNC2 under the CN2 corresponding to the PLMN, the following steps may be included.
  • the RNC2/eNodeB2 receives the willingness of the CN2 to allow the UE to be an MDT. For details, refer to 701.
  • the RNC2/eNodeB2 determines whether the HPLMN identifier of the UE or the EHPLMN identifier of the UE is included in the MDT PLMN List on the RNC2/eNodeB2. Determining that the UE can continue to perform MDT in the PLMN2; otherwise, it is determined that the UE cannot continue to perform MDT in the PLMN2; wherein the HPLMN identity of the UE or the EHPLMN identity of the UE may be referred to the HPLMN identity or UE of the foregoing UE. The acquisition of the EHPLMN logo will not be described in detail.
  • the RNC2/eNodeB2 sends a second MDT configuration message to the UE.
  • the second configuration message is configured according to the trace session activation message sent by the OAM to the RNC2/eNodeB2.
  • 712-714 is exactly the same as 514-516 in the embodiment shown in FIG. 5 above.
  • the MDT control method of this embodiment can adopt the foregoing technical solution, and the UE can be selected as the MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • FIG. 8 is a signaling diagram of an MDT control method according to another embodiment of the present invention.
  • the MDT control method of this embodiment is based on the management of the MDT measurement and the MDT measurement data, and the MDT PLMN List is configured on the RNC as an example to describe the technical solution of the present invention.
  • the MDT control method in this embodiment may specifically include the following:
  • 801-803 is exactly the same as 701-703 in the embodiment shown in FIG. 7 above, and the details can be referred to The description of the embodiments will not be repeated here.
  • the 804 is the same as the 606 in the embodiment shown in FIG. 6 .
  • the 804 is the same as the 606 in the embodiment shown in FIG. 6 .
  • the MDT control method of this embodiment can adopt the foregoing technical solution, and the UE can be selected as the MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • the MDT control method of the present embodiment is a technical solution of the present invention in detail by taking the signaling type-based MDT measurement and the reporting type of the MDT measurement data as real-time and configuring the MDT PLMN List on the CN as an example.
  • the MDT control method in this embodiment may specifically include the following:
  • the OAM entity sends an MDT activation command to the HSS.
  • the MDT activation command carries configuration information such as the identifier of the UE (specifically, the IMSI of the UE), the TR, the MDT measurement data, and the TCE IP address.
  • the TR carries the identifier of the current PLMN, and the reporting type of the MDT measurement data is non-real-time reporting.
  • the MDT data acquisition area may be carried in the MDT activation command.
  • the HSS searches whether the stored intention of the UE is allowed to perform MDT, when the UE is When the willingness is to allow MDT to be executed, the HSS sends an MDT activation command to CN1; otherwise, the process ends;
  • the HSS does not need to pass through the HSS, and the OAM of the roaming area directly configures the MDT activation command to the CN node, and the CN determines whether the user is allowed to do the MDT by obtaining the user's will from the HSS or the source CN node.
  • OAM can determine whether it is a home user or a roaming user through the IMSI identity.
  • the 902-903 is the same as the 502-503 in the embodiment shown in FIG. 5 above.
  • CN1 sends an MDT activation command to the corresponding RNCl/eNodeB1.
  • a first configuration message is MDT ⁇ : Gen MDT data configured from the activation command.
  • the reporting type of the signaling-based MDT measurement and the MDT measurement data is an example of real-time reporting, and the first MDT configuration message may not include the TR and the TCE ID.
  • the 906-908 is the same as the 507-509 in the embodiment shown in FIG. 5 above. For details, refer to the description of the above embodiment, and details are not described herein again.
  • the CN1 detects that the UE enters the PLMN2 by the PLMN1, sends the first MDT configuration message to the CN2 corresponding to the PLMN2.
  • the details include the following: For example, in the UMTS, relocation (relocation) process, or after relocation, the CN1 will be the MDT.
  • the configuration is forwarded to CN2 (the current CN shared scenario is because the same CN node does not exist).
  • CN1 forwards the MDT configuration to CN2.
  • the CN2 determines whether the UE is included in the MDT PLMN List on the CN2.
  • the HPLM identity or the EHPLMN identity of the UE when included, determining that the UE can continue to do MDT in the PLMN2; otherwise determining that the UE cannot continue to do MDT in the PLMN2; 911, when determining that the UE can continue in the PLMN2
  • the CN2 sends a first MDT configuration message to the RNC2/eNodeB2 that the UE accesses.
  • the specific implementation may be, for example, after relocating the UMTS, CN2 resends the CN to the RNC2.
  • the INVOKE TRACE message triggers the MDT task to continue; during the handover of the LTE system through S1 (the interface between the eNodeB and the MME), CN2 forwards the MDT configuration to the eNodeB; after X2 (the interface between the eNodeB and the eNodeB), the MME re-initiates the Trace Start process. Trigger the MDT task to continue. 912.
  • the RNC2/eNodeB2 sends a first MDT configuration message to the UE.
  • the UE receives the first MDT configuration message sent by the RNC2/eNodeB2, and performs an MDT.
  • the UE reports the second MDT measurement data of the MDT to the RNC2/eNodeB2.
  • RNC2/eNodeB2 reports the second MDT measurement data of the MDT to CN2; 916, CN2 sends the second MDT measurement data to the corresponding CN1 according to the identifier of PLMN1 in the TR;
  • CN1 sends second MDT measurement data to RNCl/eNodeB1.
  • the RNCl/eNodeB1 sends the second MDT measurement data to the corresponding TCE according to the TCE address.
  • RNC2/eNodeB2 forwards the MDT measurement data to the TCE corresponding to the TCE IP in the second MDT measurement data.
  • the MDT control method of this embodiment may adopt the foregoing technical solution, and may select the UE to be an MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the solution solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • FIG. 10 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • the MDT control method of the present embodiment is a technical solution of the present invention by taking the MDT PLMN List as a non-real-time report and the MDT PLMN List on the CN as an example.
  • the MDT control method in this embodiment may specifically include the following:
  • the MDT control method of this embodiment allows the UE to be an MDT, as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • FIG. 11 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • the MDT control method of this embodiment is based on the signaling type of the MDT measurement and the MDT measurement data, and the MDT PLMN List is configured on the RNC as an example to describe the technical solution of the present invention.
  • the MDT control method of this embodiment may specifically include the following: 1100-1101 is exactly the same as 900-901 in the embodiment shown in FIG. 9 above, and may be referred to in detail. The description of the above embodiments will not be repeated here.
  • CN1 sends an MDT activation command to the corresponding RNCl/eNodeB1.
  • 1103-1104 is the same as the above-mentioned embodiment 702-703 in the embodiment shown in FIG. 7.
  • RNCl/eNodeB1 determines that the MDT PLMN List on the RNC includes the
  • the UE's HPLMN identity or EHPLMN identity determines that the UE can do MDT within the MDT PLMN List. Continuing to execute 1105; otherwise, when the RNCl/eNodeB1 determines that the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE is not included in the MDT PLMN List on the RNC, the process ends, or the RNCl/eNodeB1 may send a notification message or an error indication that the UE cannot perform the MDT to the CN1.
  • 1105-1109 is exactly the same as 905-909 in the embodiment shown in FIG. 9 above.
  • the CN2 sends the first configuration message received in the 1109 to the RNC2/eNodeB2 that is accessed by the UE.
  • the CN2 sent to the RNCl/eNodeB1 may be sent by the OAM to the CN2.
  • the MDT activation command (when the UE is a roaming user), or the MDT activation command sent by the OAM to the CN2 through the HSS (when the UE is a local user).
  • the first MDT configuration information is sent as an example in FIG.
  • the RNC2/eNodeB2 determines whether the HPLMN identifier of the UE or the EHPLMN identifier of the UE is included in the MDT PLMN List configured on the RNC2/eNodeB2;
  • execution 1112 is continued.
  • the CN2 is sent to the RNC2/eNodeB2
  • the first MDT configuration message is sent, and the message sent by the RNC2/eNodeB2 to the UE in the 1112 may be the first MDT configuration message.
  • CN2 is sent to The RNC2/eNodeB2 is an activation command, and the first MDT configuration message needs to be reconfigured according to the activation command.
  • the 1112-1118 is exactly the same as the 912-918 in the embodiment shown in FIG. 9 above. The record of the example is not mentioned here.
  • the MDT control method of this embodiment may allow the UE to perform MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • FIG. 12 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • the MDT control method of the present embodiment is a technical solution of the present invention by taking the MDT PLMN List as a non-real-time reporting and the MDT PLMN List on the RNC as an example.
  • the MDT control method of this embodiment may specifically include the following: 1200-1201 is exactly the same as 1000-1001 in the embodiment shown in FIG. 10 above. For details, refer to the description of the foregoing embodiment. Let me repeat.
  • CN1 sends an MDT activation command to the corresponding RNCl/eNodeB1.
  • the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE, it is determined that the UE can perform the MDT in the range of the MDT PLMN List, and continues to execute 1207, otherwise the process ends.
  • the MDT control method of this embodiment may adopt the foregoing technical solution, and may select the UE to be an MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • the MDT control method in this embodiment may specifically include the following:
  • 1300 is the same as 500 in the embodiment shown in FIG. 5 above.
  • CN1 acquires the willingness of the UE and the corresponding MDT PLMN List from the HSS;
  • the MDT PLMN List is configured based on the UE, and is stored in the HSS as the subscription information of the UE.
  • CN1 determines that the UE's willingness is to allow the MDT or not to allow the MDT. When the UE's intention is to allow the MDT, the process continues to execute 1303; otherwise, the process ends.
  • the CN1 determines whether the identifier corresponding to the current PLMN1 is included in the MDT PLMN List corresponding to the UE.
  • the identifier corresponding to the PLMN1 is included in the MDT PLMN corresponding to the UE.
  • the RNCl/eNodeB1 sends the UE's willingness to make the MDT, so that the RNCl/eNodeB1 selects the UE to be the MDT; then proceeds to execute 1304;
  • 1304-1308 is the same as 506-510 in the above embodiment shown in Fig. 5.
  • 506-510 in the above embodiment shown in Fig. 5.
  • CN2 determines whether the identifier corresponding to the current PLMN2 is included in the
  • the MDT control method of this embodiment can adopt the foregoing technical solution, and the UE can be selected as the MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • FIG. 14 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • the MDT control method of this embodiment is based on the management type of the MDT measurement and the MDT measurement data, and the MDT PLMN List is configured in the HSS as an example to describe the technical solution of the present invention in detail.
  • the MDT control method in this embodiment may specifically include the following:
  • 1401-1402 is the same as 1301-1302 in the embodiment shown in FIG. 13 above.
  • the CN1 determines whether the identifier corresponding to the current PLMN1 is included in the MDT PLMN List corresponding to the UE.
  • the identifier corresponding to the PLMN1 is included in the MDT PLMN corresponding to the UE.
  • RNCl/eNodeBl selects the UE as the MDT; then proceeds to 1404.
  • the MDT control method of this embodiment by using the above technical solution, only when the UE's willingness is to allow MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier of the UE or With the EHPLMN logo, the UE can be selected to do MDT.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • FIG. 15 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • the MDT control method of this embodiment is based on the fact that the reporting type of the MDT measurement and the MDT measurement data is a real-time upload, and the MDT PLMN List is configured in the HSS, and the technical solution of the present invention is described in detail. As shown in FIG. 15, the MDT control method of this embodiment may specifically include the following:
  • the HSS sends an MDT activation command and an MDT PLMN List corresponding to the UE to CN1; otherwise, the process ends;
  • This embodiment is similar to the embodiment shown in Fig. 14 described above, and the MDT PLMN List is stored in the HSS as the user's subscription information.
  • CN1 determines whether the identifier corresponding to the current PLMN1 is included in the MDT PLMN List corresponding to the UE; and when the identifier corresponding to the PLMN1 is included in the MDT PLMN List corresponding to the UE, sending an MDT activation command to the corresponding RNCl/eNodeB1;
  • 1503- 1506 is the same as 905-908 in the embodiment shown in FIG. 9 above. For details, refer to the description of the above embodiments, and details are not described herein.
  • 1505-1506 is not executed.
  • the UE is moved from the current PLMN1 to another PLMN2, if the UE accesses the RNC2 under CN2 corresponding to the PLMN, the following steps may be included:
  • 1507 is the same as 909 in the embodiment shown in FIG. 9 above. For details, refer to the above embodiment. The record is not described here.
  • the CN2 obtains the willingness of the UE from the HSS and the MDT PLMN corresponding to the UE.
  • the CN2 judges that the UE's willingness is to allow the MDT or not to allow the MDT. When the UE's intention is to allow the MDT, the execution continues 1511; otherwise, the process ends.
  • CN2 determines whether the identifier corresponding to the PLMN2 is included in the MDT PLMN List corresponding to the UE; when the identifier corresponding to the PLMN2 is included in the MDT PLMN List corresponding to the UE, determining that the UE can continue to perform MDT in the PLMN2; The UE cannot continue to do MDT in the PLMN2;
  • the UE may be selected as the MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • FIG. 16 is a signaling diagram of an MDT control method according to still another embodiment of the present invention.
  • the MDT control method of this embodiment is based on the signaling type of the MDT measurement and the MDT measurement data, and the MDT PLMN List is configured in the HSS as an example to describe the technical solution of the present invention.
  • the MDT control method in this embodiment may specifically include the following:
  • 1600 is the same as 1000 in the embodiment shown in FIG. 10 above.
  • 1601-1602 is the same as 1501-1502 in the embodiment shown in FIG. 15 above.
  • 1603-1614 is the same as 606-617 in the embodiment shown in FIG. 6.
  • the UE may be selected to perform MDT as long as the UE's intention is to allow the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of a network element device according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 17, the network element device in this embodiment may include: an obtaining module 10, a determining module 11, a determining module 12, and an indicating module 13.
  • the obtaining module 10 is configured to obtain the MDT PLMN List, and the MDT PLMN List includes at least two PLMN identifiers, and the UEs in the at least two PLMNs corresponding to the at least two PLM identifiers can be MDT in the at least two PLMNs; For determining, when the first UE accesses the current PLMN, obtaining and determining the user intention of the first UE to allow the MDT; the determining module 12 is respectively linked with the determining module 11 and the obtaining module 10, and the determining module 12 is configured to determine, when the determining module 11 determines The user of a UE is allowed to perform the MDT, and determines whether the MLT PLMN List acquired by the acquiring module 10 includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the first UE.
  • the indication module 13 is linked with the determining module 12, and the indicating module 13 is used to determine the module 12 Determining that the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the first UE is included in the MDT PLMN List, indicating the first UE Hi MDT measurement.
  • the implementation of the MDT control by using the above-mentioned modules is the same as the implementation of the foregoing method embodiments. For details, refer to the description of the foregoing method embodiments, and details are not described herein.
  • the network element device of this embodiment can implement the MDT by selecting the UE as the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE, if the UE wishes to do the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • the network element device in the foregoing embodiment may be a CN node, and the network element device may also be an RNC/eNoedB.
  • the device may further include the following technical solutions:
  • the network element device may be a CN node, where the obtaining module 10 is specifically configured to obtain an MDT PLMN List, MDT from itself.
  • the PLMN List is pre-configured in the CN node for the OAM entity.
  • the determining module 11 is specifically configured to acquire and determine the user intention of the first UE from the HSS as “M#.
  • the indication module 13 is configured to send, to the RNC/eNodeB, the user's willingness to allow the MDT to be allowed by the first UE, to instruct the RNC/eNodeB to select the first UE.
  • the MDT is configured, and the first MDT configuration message is sent by the RNC/eNodeB to the first UE to indicate that the first UE is the MDT.
  • the first MDT message is the report type that the RNC/eNodeB sends according to the received OAM entity and carries the MDT data. , the address of the TCE and the trace session activation message configured to carry the tracking reference of the current PLMN identity.
  • the network element device in this embodiment may further include a second sending module 14, where the second sending module 14 is configured to send, to the first UE, an MDT PLMN List, where the UE determines, according to the MDT PLMN List, an area in which the MDT is to be performed.
  • the network element device in this embodiment when the type of the MDT is a signaling-based MDT, the network element device in this embodiment may further include a second receiving module 15.
  • the second receiving module 15 is configured to: when the first UE is a roaming user, receive an MDT activation command sent by the OAM entity, where the MDT activation command carries the reporting type of the MDT measurement data, the address of the TCE, the identifier of the first UE, and the current PLMN And the second receiving module 15 is configured to: when the first UE is a local user, receive an MDT activation command sent by the HSS, and the HSS sends the MDT activation command, after the HSS determines that the user intention of the first UE is allowed to be an MDT. Sent.
  • the acquiring module 10 is further configured to acquire, when the first UE is a roaming user, the user intention of the first UE from the HSS, and Determining the user's willingness of the UE is to allow MDT.
  • the indication module 13 is configured to send an MDT activation instruction to the RNC/eNodeB, so that the RNC/eNodeB configures the first according to the MDT activation instruction.
  • the MDT configures the message, and the first MDT configuration message is sent by the RNC/eNodeB to the first UE to indicate that the first UE is doing the MDT.
  • the second receiving module 15 is further configured to perform the MDT when the original PLMN is performing.
  • the second UE moves to the current PLMN, it receives a second MDT configuration message sent by the original CN node corresponding to the original PLMN.
  • the determining module 12 is further configured to determine whether the second UE can perform MDT in the current PLMN.
  • the second sending module 14 is connected to the determining module 12, and the second sending module 14 is further configured to: when the determining module 12 determines that the second user can perform MDT in the current PLMN, and send the second MDT received by the second receiving module 15 to the second UE.
  • the message is configured to indicate that the second UE continues to do the MDT.
  • the determining module 12 is specifically configured to determine whether the MDT PLMN List includes the first The home PLMN identity or the equivalent home PLMN identity of the second UE; when the MDT PLMN List includes the home PLMN identity or the equivalent home PLMN identity of the second UE, determining that the second user can perform MDT in the current PLMN, otherwise determining the second user It is not possible to do MDT in the current PLMN.
  • the second receiving module 15 is further configured to receive the second UE by using the RNC.
  • the second sending module 14 is connected to the second receiving module 15, and the second sending module 14 is further configured to send, to the original CN node, the second MDT data received by the second receiving module 15 for the original CN node to send to the corresponding original RNC/eNodeB.
  • the second MDT data is used by the original RNC/eNodeB to send the second MDT data to the corresponding TCE.
  • the network element device of the embodiment of the present invention introduces the technical solution of the present invention by using the foregoing multiple optional embodiments.
  • the signaling-based MDT and the management-based MDT are selected in the foregoing embodiments.
  • An alternative embodiment of the invention may be constructed in any combination, respectively.
  • the implementation mechanism of the MDT control method in the embodiment of the present invention is the same as the implementation mechanism of the related embodiment shown in FIG. 1 and the related embodiment shown in FIG. 5 to FIG. 12, and the related embodiments may be referred to in detail. The record is not repeated here.
  • the network element device of this embodiment can implement the MDT by selecting the UE as the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE, if the UE wishes to do the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of a network element device according to still another embodiment of the present invention.
  • the network element device of this embodiment may further include the following technical solutions on the basis of the foregoing embodiment shown in FIG.
  • the network element device in this embodiment may be an RNC/eNodeB.
  • the acquiring module 10 in the network element device of the embodiment is specifically configured to obtain an MDT PLMN List from the MDT PLMN List, where the OAM entity is pre-configured in the RNC/eNodeB, or the acquiring module 10 is specifically configured to receive the CN.
  • the MDT PLMN List sent by the node, the MDT PLMN List is pre-configured in the CN node for the OAM entity.
  • the determining module 11 is specifically configured to receive the user's will of the first UE that is allowed to be the MDT sent by the CN node, and the user's willingness to do the MDT of the first UE is obtained by the CN node from the HSS.
  • the network element device when the type of the MDT is a management-based MDT, the network element device further includes a first receiving module 16.
  • the first receiving module 16 is configured to receive a tracking session activation message sent by the OAM entity, where the tracking session activation message carries the reporting type of the MDT measurement data, the address of the TCE, and the tracking reference carrying the current PLMN identity.
  • the indication module 13 when the type of the MDT is a management-based MDT, includes: a receiving unit 131, a selecting unit 132, a configuration unit 133, and a sending unit 134.
  • the receiving unit 131 is connected to the determining module 12, and the receiving unit 131 is configured to: when the determining module 12 determines that the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the first UE is included in the MDT PLMN List, and receive the user's will sent by the CN node to allow the first UE to do the MDT. .
  • the selecting unit 132 is connected to the receiving unit 131, and the selecting unit 132 is configured to select the first UE to be the MDT after the receiving unit 131 receives the user's will sent by the CN node to allow the first UE to do the MDT.
  • the configuration unit 133 is connected to the first receiving module 16, and the configuration unit 133 is configured to configure the first MDT configuration message according to the tracking session activation message received by the first receiving module 16; the sending unit 134 is connected to the configuration unit 133, and the sending unit 134 is configured to The first UE sends a first MDT configuration message configured by the configuration unit 133 to instruct the first UE to do the MDT.
  • Figure 19 illustrates this alternative.
  • the configuration unit 133 when the type of the MDT is a management-based MDT, and the reporting type of the MDT measurement data is not real-time reporting, the configuration unit 133 is specifically configured to be used according to the first receiving module 16 The received tracking session activation message configures the first MDT configuration message carrying the address of the TCE and the tracking reference. Further, optionally, in the network element device of this embodiment, when the type of the MDT is a management-based MDT, and when the reporting type of the MDT measurement data is real-time reporting, the determining module 12 is further configured to perform the MDT when the original PLMN is performing.
  • the indicating module 13 is configured to: when the determining module 12 determines that the second UE can continue to perform MDT in the current PLMN, send a first MDT configuration message to the second UE to instruct the second UE to make a minimum way measurement measurement.
  • the determining module 12 is specifically configured to determine whether the home PLMN identifier of the second UE or the equivalent home PLMN identifier of the second UE is included in the MDT PLMN List, and the home PLMN identifier of the second UE is included in the MDT PLMN List.
  • the equivalent home PLMN identity of the second UE determining that the second UE can continue to perform MDT in the current PLMN; otherwise determining that the second UE cannot continue to perform MDT in the current PLMN.
  • the network element device in this embodiment when the type of the MDT is a management-based MDT, and the reporting type of the MDT measurement data is a real-time report, the network element device in this embodiment further includes the first sending. Module 17.
  • the first receiving module 16 is configured to receive the MDT data reported by the second UE.
  • the first sending module 17 is configured to be connected to the first receiving module 16, and the first sending module 17 is configured to send the first receiving module 16 to the corresponding TCE according to the address of the TCE. Received MDT measurement data.
  • the indication module 13 when the type of the MDT is a signaling-based MDT, the indication module 13 includes only the receiving unit 131, the configuration unit 133, and the sending unit 134.
  • the receiving unit 131 is configured to receive an MDT activation command sent by the CN node;
  • the live command is sent to the CN node by the OAM entity (when the UE roams the user), or the MDT activation command is sent by the OAM entity to the HSS, and is sent to the CN node when the HSS detects that the user of the first UE is allowed to do MDT. ; (when UE local user).
  • the configuration unit 133 is connected to the receiving unit 131 for configuring the first MDT configuration message according to the MDT activation command.
  • the sending unit 134 is configured to send the first MDT configuration message configured by the configuration unit 133 to the first UE, to indicate that the first UE is the MDT. .
  • Figure 19 does not show this alternative.
  • the network element device in this embodiment when the MDT type is the signaling-based MDT, and the MDT data reporting type is real-time reporting, the network element device in this embodiment further includes a third receiving module 18 and The third sending module 19.
  • the third receiving module 18 is configured to: when the second UE that is performing the MDT of the original PLMN moves to the current PLMN, receive the second MDT configuration message sent by the CN node; and the second MDT configuration message sent by the CN node is the original corresponding to the original PLM. Sent by the CN node.
  • the judging module 12 is further configured to determine whether the second user can make an MDT in the current PLMN.
  • the third sending module 19 is connected to the third receiving module 18 and the determining module 12, and the third sending module 19 is configured to: when the determining module 12 determines that the second user can perform MDT in the current PLMN, and send the third receiving module to the second UE. 18 receiving the second MDT configuration message to instruct the second UE to continue to perform the MDT.
  • the third receiving module 18 is further configured to receive the second sending by the second UE.
  • the MDT measurement data is used by the third sending module 19 to send the second MDT measurement data to the CN node, so that the CN node sends the second MDT measurement data to the original CN node, and sends the second CN2 node to the corresponding original RNC/eNodeB.
  • the MDT measures the data, and the original RNC/eNodeB sends the second MDT measurement data to the corresponding TCE.
  • the configuration unit 133 is specifically configured to be activated according to the MDT received by the receiving unit 131.
  • the instruction configures the address carrying the TCE and the first of the tracking reference MDT configuration message.
  • the network element device when the reporting type of the MDT measurement data is non-real-time reporting, the network element device further includes a second determining module, whether the type of the MDT is a signaling-based MDT or a management-based MDT. 20 is further configured to determine a region list in which the first UE performs MDT.
  • the configuration unit 133 is connected to the second determining module 20, and the configuration unit 133 is configured to configure, according to the tracking session activation message, a first MDT configuration message that carries the address of the TCE, the tracking reference, and the area list determined by the second determining module 20;
  • the first MDT configuration message carrying the address of the TCE, the tracking reference, and the area list determined by the second determining module 20 is configured according to the MDT activation command.
  • the second determining module 20 may include The judging unit 201 and the determining unit 202.
  • the determining unit 201 is configured to determine whether the current PLMN is the HPLMN or the EHPLMN of the first UE, the determining unit 202 is connected to the determining unit 201, and the determining unit 202 is configured to determine when the determining unit 201 determines that the current PLMN is the HPLMN or the EHPLMN of the first UE.
  • the area list in which the first UE performs the MDT is the MDT PLMN List.
  • the configuration unit 133 is connected to the determining unit 202, and the configuration unit 133 is configured to configure, according to the tracking session activation message, a first MDT configuration message that carries the address of the TCE, the tracking reference, and the area list determined by the determining unit 202;
  • the MDT activation command configures a first MDT configuration message that carries the address of the TCE, the tracking reference, and the region list determined by the determining unit 202.
  • the network element device of the embodiment when the reporting type of the MDT measurement data is non-real-time reporting, whether the type of the MDT is a signaling-based MDT or
  • the network element device of this embodiment may further include a fourth receiving module 21 and a fourth sending module 22, based on the management MDT.
  • the fourth receiving module 21 is configured to receive an indication that the second UE sends the reported MDT data when the second UE that is performing the MDT of the original PLMN moves to the current PLMN.
  • the fourth sending module 22 is connected to the fourth receiving module 21, and the fourth sending module 22 is configured to send the request MDT data to the second UE according to the indication of the reported MDT data received by the fourth receiving module 21.
  • the fourth receiving module 21 is further configured to receive the MDT data that is sent by the second UE and that carries the TCE and the identifier of the original PLMN.
  • the fourth sending module 22 is further configured to: when the RNC/eNodeB has an interface between the original radio network controller or the original base station corresponding to the original PLMN, send the MDT data to the original radio network controller or the original base station according to the identifier of the original PLMN, for The original radio network controller or the original base station sends MDT data to the corresponding TCE according to the address of the TCE.
  • the fourth sending module 22 is further configured to send the MDT data to the CN node corresponding to the current PLMN, for the CN.
  • the node sends the MDT data to the original PLMN according to the identifier of the original PLMN in the MDT data, and the original PLMN sends the MDT data to the corresponding original radio network controller or the original base station, so that the original radio network controller or the original base station according to the address of the TCE
  • the corresponding TCE sends MDT data.
  • the network element device of the embodiment of the present invention introduces the technical solution of the present invention by using the foregoing multiple optional embodiments.
  • the signaling-based MDT and the management-based MDT are selected in the foregoing embodiments.
  • An alternative embodiment of the invention may be constructed in any combination, respectively.
  • the implementation mechanism of the MDT control method in the embodiment of the present invention is the same as the implementation mechanism of the related embodiment shown in FIG. 1 and the related embodiment shown in FIG. 5 to FIG. 12, and the related embodiments may be referred to in detail.
  • the record is not repeated here.
  • the network element device of this embodiment can be implemented by using the above module, as long as the intention of the UE is When the MDT is allowed to be performed, and the MLT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE, the UE may be selected to be the MDT.
  • FIG. 20 is a structural diagram of a network element device according to another embodiment of the present invention.
  • the network element device in this embodiment may include a receiving module 30, a determining module 31, and an indicating module 32.
  • the receiving module 30 is configured to receive the user intention of the first UE and the corresponding MDT PLMN List sent by the CN node; the MDT PLMN List includes at least two PLMN identifiers, and the UEs in the at least two PLMNs corresponding to the at least two PLMN identifiers Ability to do MDT in at least two PLMNs.
  • the determining module 31 is connected to the receiving module 30. The determining module 31 is configured to determine whether the current PLMN is included in the MDT PLMN List received by the receiving module 30 when the first UE accesses the current PLMN and the user of the first UE is allowed to perform the MDT. Logo.
  • the indicating module 32 is connected to the determining module 31, and the indicating module 32 is configured to instruct the first UE to make an MDT when the determining module 31 determines that the current PLMN identifier is included in the determined PLMN list.
  • the implementation of the MDT control by using the above-mentioned modules is the same as the implementation of the foregoing method embodiments. For details, refer to the description of the foregoing method embodiments, and details are not described herein.
  • the network element device of this embodiment can implement the MDT by selecting the UE as the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE, if the UE wishes to do the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • the user intention of the first UE and the corresponding MDT PLMN List sent by the CN node in the foregoing embodiment are obtained from the HSS.
  • the MDT PLMN List in the foregoing embodiment is configured as the subscription information of the user.
  • the network element device in this embodiment may be an RNC or an eNodeB.
  • the network element device in this embodiment may also be divided into a management-based MDT measurement and a signaling-based MDT measurement, and the MDT measurement data reporting type is real-time reporting and non-real-time two types respectively implementing MDT control.
  • the foregoing embodiment shown in FIG. 20 can implement the technical solutions of the embodiment shown in FIG. 4 and the extended embodiment and the embodiment shown in FIG. 13 to FIG. 16 in combination with some modules or units in FIG. 18 or 19. For details, refer to the foregoing embodiment. The record is not repeated here.
  • An embodiment of the present invention can also provide an MDT control system.
  • the MDT control system can perform the control of the MDT in any of the above-mentioned embodiments of the present invention, and the implementation of the MDT is implemented in conjunction with the above-mentioned method embodiments. For details, refer to the description of the foregoing embodiment, and details are not described herein again.
  • the MDT control system of this embodiment can implement the MDT by selecting the UE as the MDT when the UE wishes to do the MDT, and the MDT PLMN List includes the HPLMN identifier or the EHPLMN identifier of the UE. .
  • the technical solution of the embodiment of the present invention solves the technical problem that the UE can only perform MDT measurement in the current PLMN, that is, the HPLMN range of the UE, so that the UE can perform MDT measurement after moving across the PLMN.
  • the CN node in the embodiment of the present invention may be a Serving GPRS Support Node (hereinafter referred to as SGSN), a Mobile Switching Center (hereinafter referred to as MSC), or a Mobility Management Entity (hereinafter referred to as Mobility Management Entity; Referred to as MME).
  • SGSN Serving GPRS Support Node
  • MSC Mobile Switching Center
  • MME Mobility Management Entity

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例提供一种最小化路测控制方法及系统、网元设备。网元设备获取MDT PLMN List;该MDT PLMN List中包括至少两个 PLMN标识,且至少两个 PLMN标识对应的至少两个 PLMN中的 UE能够在至少两个 PLMN中做MDT;当第一 UE接入当前 PLMN,网元设备获取并确定第一 UE的用户意愿为允许做MDT;元设备判断MDT PLMN List中是否包括第一 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标识;当MDT PLMN List中包括第一 UE 的 HPLMN 标识或者 EPLMN 标识,网元设备网元设备指示第一 UE做 MDT测量。本发明实施例的技术方案,能够实现 UE能够跨 PLMN10 移动后进行MDT测量。

Description

最小化路测控制方法及系统、 网元设备 本申请要求于 2011 年 09 月 30 日提交中国专利局、 申请号为 201110298036.9, 发明名称为"最小化路测控制方法及系统、 网元设备"的中 国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种最小化路测控制方法及系统、 网元设备。 背景技术
现有的通信系统, 通常控制用户设备 ( User Equipment; 以下简称 UE ) 进行最小化路测 (Minimization of Drive-Tests; 以下简称 MDT ) 测量采集 数据, 以实现对网络系统进行覆盖与容量 ( Coverage and Capacity; 以下简 称 C&C )优化、移动性优化、公共信道参数优化和验证服务质量( Quality of Service; 以下简称 QoS ) 等等。 第三代合作伙伴计划 (3rd Generation Partnership Project;以下简称 3GPP) 中规定的 MDT分为两大类: 基于管理的 MDT ( Management based MDT ) 和基于信令的 MDT ( Signaling based MDT )。 对于基于管理的 MDT, 无线 网络控制器( Radio Network Controller; 以下简称 RNC )仅能选择当前公共 陆地移动网络 ( Public Land Mobile Network; 以下简称 PLMN ) 内的 UE 进行 MDT测量。其中当前 PLMN也一定是其服务范围内的 UE的归属公共 陆地移动网络 ( Home Public Land Mobile Network; 以下简称 HPLMN )。 对于 UE而言, UE也只能在当前 PLMN即 HPLMN范围内进行 MDT测量。 对于基于信令的 MDT, 运行、 维护和管理 ( Operations Administration and Maintenance; 以下简称 OAM ) 实体预先指定有执行 MDT测量的 UE的国 际移动用户标识 ( international mobile subscriber identity; 以下简称 IMSI )。 OAM实体通过核心网 (Core Network; 以下简称 CN ) 节点和 RNC向 UE 下发携带 MDT配置的 MDT激活命令, 以指示 UE在当前 PLMN即 UE的 HPLM 范围内进行 MDT测量。
在实现本发明过程中, 发明人发现现有技术中至少存在如下问题: 现 有技术中, UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围内进行 MDT测量, 而无法实现 UE跨 PLMN移动后进行 MDT测量。 发明内容
本发明实施例提供一种最小化路测控制方法及系统、 网元设备, 用于 实现 UE能够跨 PLMN进行 MDT测量。 本发明实施例提供的一种最小化路测控制方法, 包括: 网元设备获取 最小化路测公共陆地移动网络列表; 所述最小化路测公共陆地移动网络列 表中包括至少两个公共陆地移动网絡标识, 且所述至少两个公共陆地移动 网络标识对应的至少两个公共陆地移动网络中的用户设备能够在所述至少 两个公共陆地移动网络中做最小化路测; 当第一用户设备接入当前公共陆 地移动网络, 所述网元设备获取并确定所述第一用户设备的用户意愿为允 许做最小化路测; 所述网元设备判断所述最小化路测公共陆地移动网络列 表中是否包括所述第一用户设备的归属公共陆地移动网络标识或者等效归 属公共陆地移动网络标识; 当所述最小化路测公共陆地移动网络列表中包 括所述第一用户设备的所述归属公共陆地移动网络标识或者所述等效归属 公共陆地移动网络标识, 所述网元设备指示所述第一用户设备做最小化路 测。 本发明实施例还提供的一种最小化路测控制方法, 包括: 接收核心网 节点发送的第一用户设备的用户意愿和对应的最小化路测公共陆地移动网 络列表; 所述最小化路测公共陆地移动网络列表中包括至少两个公共陆地 移动网络标识, 且所述至少两个公共陆地移动网络标识对应的至少两个公 共陆地移动网络中的用户设备能够在所述至少两个公共陆地移动网络中做 最小化路测; 当第一用户设备接入当前公共陆地移动网络, 且所述第一用 户设备的用户意愿为允许做最小化路测时, 判断所述最小化路测公共陆地 移动网络列表中是否包括所述当前公共陆地移动网络的标识; 当所述公共 陆地移动网络列表中包括所述当前公共陆地移动网络标识时, 指示所述第 一用户设备做最小化路测。 本发明实施例提供一种网元设备, 包括: 获取模块, 用于获取最小化 路测公共陆地移动网络列表; 所述最小化路测公共陆地移动网络列表中包 括至少两个公共陆地移动网络标识, 且所述至少两个公共陆地移动网络标 识对应的至少两个公共陆地移动网络中的用户设备能够在所述至少两个公 共陆地移动网络中做最小化路测; 确定模块, 用于当第一用户设备接入当 前公共陆地移动网络, 获取并确定所述第一用户设备的用户意愿为允许做 最小化路测; 判断模块, 用于判断所述最小化路测公共陆地移动网络列表 中是否包括所述第一用户设备的归属公共陆地移动网络标识或者等效归属 公共陆地移动网络标识; 指示模块, 用于当所述最小化路测公共陆地移动 网络列表中包括所述第一用户设备的所述归属公共陆地移动网络标识或者 所述等效归属公共陆地移动网络标识, 指示所述第一用户设备做最小化路 测。 本发明实施例还提供一种网元设备, 包括: 接收模块, 用于接收核心 网节点发送的第一用户设备的用户意愿和对应的最小化路测公共陆地移动 地移动网络标识, 且所述至少两个公共陆地移动网络标识对应的至少两个 公共陆地移动网络中的用户设备能够在所述至少两个公共陆地移动网络中 做最小化路测; 判断模块, 用于当第一用户设备接入当前公共陆地移动网 络, 且所述第一用户设备的用户意愿为允许做最小化路测时, 判断所述最 小化路测公共陆地移动网络列表中是否包括所述当前公共陆地移动网络的 陆地移动网络标识时, 指示所述第一用户设备做最小化路测。 本发明实施例还提供一种最小化路测控制系统, 包括上述所述的网元 设备。
本发明实施例的最小化路测控制方法及系统、 网元设备, 通过采用上 述技术方案,只要当用户设备的意愿为允许做最 、化路测时,且 MDT PLMN List中包括该用户设备的归属公共陆地移动网络标识或者等效归属公共陆 地移动网络标识, 就可以选择该用户设备做最小化路测。 采用本发明实施 例的技术方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN 范围内进行 MDT测量的技术问题, 从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT测量。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为基于管理的 MDT控制方法的流程图。
图 2为基于信令的 MDT控制方法的流程图。
图 3为本发明一实施例提供的最小化路测控制方法的流程图。
图 4为本发明另一实施例提供的 MDT控制方法的流程图。
图 5为本发明一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。
图 6为本发明另一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。 图 7为本发明再一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。
图 8为本发明又一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。
图 9为本发明再另一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。
图 10为本发明再又一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。
图 11为本发明又再一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。
图 12为本发明又另一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。
图 13为本发明还另一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。
图 14为本发明还又一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。
图 15为本发明还再一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。
图 16为本发明另再一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。
图 17为本发明一实施例提供网元设备的结构示意图。
图 18为本发明另一实施例提供网元设备的结构示意图。
图 19为本发明再一实施例提供网元设备的结构示意图。
图 20为本发明又一实施例提供的网元设备的结构图。 具体实施方式
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本 发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行清楚、 完整地描 述, 显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提 下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
图 1为基于管理的 MDT控制方法的流程图。 如图 1所示, 本实施例的 基于管理的 MDT控制方法, 具体可以包括如下内容:
100、 OAM 实体向 RNC/eNodeB 发送跟踪会话激活 (Trace Session Activation ) 消息; 该跟踪会话激活消息中携带 MDT数据采集区域、 MDT测量数据的上 报类型以及跟踪釆集实体( Trace Collection Entity; 以下简称 TCE )地址等。 其中该 MDT数据采集区域可以为小区 ( CELL )信息、 路由区域( Routing Area )信息和 /或位置区域( Location Area )信息, 且这些小区 ( CELL )信 息、 路由区域( Routing Area )信息以及位置区域( Location Area )信息均 处于 UE的 HPLMN或 EHPLMN内。 MDT测量数据的上艮类型为实时上 报或者非实时上报。
101、 RNC从 CN获取 UE的意愿;
该 UE的意愿为允许做 MDT或者为不允许做 MDT。 102、 当 UE的意愿为允许做 MDT, RNC获取 UE所在的区域, 并判 断 UE所在的区域是否在 MDT数据釆集区域的范围内; 对于 UE的意愿为不允许做 MDT时, 流程结束。
103、 当 UE所在的区域在 MDT数据釆集区域的范围内, RNC向 UE 下发 MDT配置消息, 以通知 UE做 MDT; MDT配置消息为 RNC/eNodeB根据该跟踪会话激活消息配置的。 当 UE所在的区域不在 MDT数据采集区域的范围内, RNC不向 UE下 发 MDT配置消息, UE也不做 MDT。
104、 对于 MDT测量数据的上报类型为实时上报时, 当满足上报条件 时, UE向 RNC上报 MDT的测量数据; 可选地, 还包括如下步骤 105-108:
105、对于 MDT测量数据的上报类型为非实时上报时, 此时对应的 UE 进入 CELL-DCH/CELL-FACH,UE向 RNC上报 MDT的测量数据的指示;
106、 RNC向 UE发送上艮 MDT的测量数据的上4艮请求; 107、 UE向 RNC上报 MDT的测量数据;
108、 RNC根据 TCE地址向对应的 TCE发送 MDT的测量数据。 上述图 1所示技术方案为现有技术中基于管理的 MDT的控制过程,采 用上述图 1所示技术方案 UE仅能够在 HPLMN或 EHPLMN范围内做 MDT, 也就是说 UE只能在当前注册的归属网络做 MDT, UE移动到拜访网络不会 被选中做 MDT , 在归属地网络的 MDT任务也不会继续。 图 2为基于信令的 MDT控制方法的流程图。 如图 2所示, 本实施例的 基于信令的 MDT控制方法, 具体可以包括如下内容:
200、 OAM实体向归属用户服务器 (home Subscriber Server; 以下简称 HSS)发送 MDT激活指令; 该 MDT激活指令中包含 UE标识 (比如该 UE的国际移动用户标识 ( International Mobile Subscriberldentification Number; 以下简称 IMSI ) ) 、 跟踪参考( Trace Reference; 以下简称 TR ) 、 MDT的数据采集区域、 MDT 数据上报触发方式等。
201、 HSS查找存储的该 UE的用户意愿是否是允许做 MDT, 若是, 则 下发 MDT激活指令给 CN节点。
202、 C 向 RNC发送 MDT激活命令;
203、 RNC/eNodeB向对应的 UE发送 MDT配置消息, 以通知 UE做 MDT; 该 MDT配置消息是 RNC/eNodeB根据 MDT激活命令配置的。
204、 对于 MDT测量数据的上报类型为实时上报时, 当满足上报条件 时, UE向 RNC上报 MDT的测量数据; 可选地, 204之后还可以包括图 1所示实施例中的步骤 105-108; 上述图 2所示技术方案为现有技术中基于信令的 MDT的控制过程,采 用上述图 2所示技术方案 UE仅能够在 HPLMN或 EHPLMN范围内做 MDT, 也就是说 UE只能在当前注册的归属网络做 MDT , 当 UE移动到拜访网络 时不会被选择中 MDT, 在归属地网络下发的 MDT任务也不会继续。 上述图 1和图 2所示的技术方案中, UE仅能够在对应的 HPLMN或
EHPLMN范围内做 MDT, 为了实现 UE跨 PLM 做 MDT , 具体可以采用 如下本发明实施例的技术方案。 图 3 为本发明一实施例提供的最小化路测控制方法的流程图。 如图 1 所示, 本实施例的最小化路测的测量方法, 具体可以包括如下: 300、 网元设备获取 MDT PLMN List; 该 MDT PLMN List中包括至少两个 PLMN标识, 且至少两个 PLMN 标识对应的至少两个 PLMN中的 UE能够在至少两个 PLM 中做 MDT;也 就是说归属于该至少两个 PLMN中的任意一个 PLMN中的 UE移动至该至 少两个 PLMN中的其他 PLMN中时, 仍能够做 MDT。 301、 当第一 UE接入当前 PLMN, 网元设备获取并确定第一 UE的用 户意愿为允许 ^故 MDT;
302、 网元设备判断 MDT PLMN List中是否包括第一 UE的 HPLMN 标识或者等效 HPLMN ( Equivalent HPLMN; 以下简称 EHPLMN ) 标识;
303、 当 MDT PLMN List中包括第一 UE的 HPLMN标识或者 EPLMN 标识, 网元设备指示第一 UE做 MDT。 本实施例的 MDT控制方法, 通过采用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 采用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。
可选地, 上述实施例中当 302中当 MDT PLMN List中包括第一 UE的 HPLM 标识或者 EPLMN标识, 网元设备不指示第一 UE做 MDT, 流程 结束。
可选地,上述实施例中的网元设备可以为 RNC/eNodeB,或者网元设备 为 CN节点。 可选地, 上述实施例中的网元设备为 CN节点时; 上述实施例中的 300 可以为 CN节点从自身中获取 MDT PLMN List, MDT PLMN List为 OAM 实体预先配置在 CN节点中。 上述实施例中的 301可以为 CN节点从 HSS 中获取并确定第一 UE的用户意愿为允许做 MDT。
进一步可选地, 当网元设备为 CN节点时, MDT的类型为基于管理的 MDT, 上述实施例中的 303具体可以为包括: CN节点向 RNC/eNodeB发送 允许第一 UE的允许做 MDT的用户意愿, 以指示 RNC/eNodeB选择第一 UE做 MDT , 并由 RNC/eNodeB向第一 UE下发第一 MDT配置消息, 以指 示第一 UE做 MDT测量,第一 MDT消息是 RNC/eNodeB根据接收到 OAM 实体发送的、携带 MDT测量数据的上报类型、 TCE的地址和携带当前 PLMN 标识的跟踪参考的跟踪会话激活消息配置的。 进一步可选地, 当网元设备为 CN节点时, 网元设备可以向第一 UE发 送 MDT PLMN List , 以供 UE根据 MDT PLMN List确定做 MDT的区域。
可选地, 上述实施例中的网元设备为 RNC/eNodeB 时; 上述实施例中 的 300可以为 RNC/eNodeB从自身中获取 MDT PLMN List , MDT PLMN List 为 OAM实体预先配置在 RNC/eNodeB中; 或者 RNC/eNodeB接收 CN节 点发送的 MDT PLMN List, MDT PLMN List为 OAM实体预先配置在 CN 节点中。 上述实施例中的 301可以为 RNC/eNodeB接收 CN节点发送的第 一 UE的允许做 MDT的用户意愿, 第一 UE的允许做 MDT的用户意愿为 CN节点从 HSS中获取的。 进一步可选地, 当网元设备为 RNC/eNodeB, MDT的类型为基于管理 的 MDT, 上述实施例中的 302之前还可以包括: RNC/eNodeB接收 OAM 实体发送的跟踪会话激活消息,跟踪会话激活消息中携带 MDT测量数据的 上报类型、 TCE的地址和携带当前 PLMN标识的跟踪参考。 当网元设备为 RNC/eNodeB, MDT的类型为基于管理的 MDT, 此时进 一步可选地, 上述实施例中的 303具体可以包括:
( 1 ) RNC/eNodeB接收 CN节点发送的允许第一 UE做 MDT的用户意 愿;
( 2 ) RNC/eNodeB选择第一 UE做 MDT;
( 3 ) RNC/eNodeB根据跟踪会话激活消息配置第一 MDT配置消息;
( 4 ) RNC/eNodeB向第一 UE发送第一 MDT配置消息, 以指示第一 UE Hi MDT测量。 可选地,当网元设备为 RNC/eNodeB,MDT的类型为基于管理的 MDT, 当 MDT 测量数据的上报类型为非实时上报时, 上述实施例中的 (3 ) RNC/eNodeB 根据跟踪会话激活消息配置第一 MDT 配置消息包括: RNC/eNodeB根据跟踪会话激活消息配置携带 TCE的地址和跟踪参考的第 一 MDT配置消息。 可选地,当网元设备为 RNC/eNodeB , MDT的类型为基于管理的 MDT, 当 MDT测量数据的上报类型为实时上报时, 所述方法还可以包括:
( a ) 当正在原 PLMN进行 MDT的第二 UE移动至当前 PLMN时, RNC/eNodeB判断第二 UE是否能够继续在当前 PLMN中做 MDT; 其中 RNC/eNodeB判断第二 UE是否能够继续在当前 PLMN中做 MDT , 具体可以为 RNC/eNodeB判断 MDT PLMN List中是否包括第二 UE的归属 PLMN标识或者第二 UE的等效归属 PLMN标识, 当 MDT PLMN List中包 括第二 UE的归属 PLMN标识或者第二 UE的等效归属 PLMN标识, 确定 第二 UE能够继续在当前 PLMN中做 MDT; 否则确定第二 UE不能够继续 在当前 PLMN中做 MDT。
( b ) 当第二 UE能够继续在当前 PLMN中做 MDT, 无线网络控制器 向第二 UE发送第一 MDT配置消息, 以指示第二 UE做 MDT测量。 可选地, 上述实施例的 (b )之后, 还可以包括如下:
( 1 ) RNC/eNodeB接收第二 UE上报的 MDT测量数据;
( 2 )RNC/eNodeB根据 TCE的地址向对应的 TCE发送 MDT测量数据。 可选地, 当网元设备为 CN, MDT的类型为基于信令的 MDT, 所述方 法还包括: 当第一 UE为漫游用户时, CN节点接收 OAM实体发送的 MDT 激活指令, MDT激活指令中携带 MDT测量数据的上报类型、 TCE的地址、 第一 UE的标识和携带当前 PLMN标识的跟踪参考; 或者当第一 UE为本 地用户时, CN节点接收 HSS发送的 MDT激活指令, HSS发送 MDT激活 指令是在 HSS判断第一 UE的用户意愿为允许做 MDT后发送的。
进一步地, 当网元设备为 CN, MDT的类型为基于信令的 MDT, 当第 一 UE为漫游用户时, 还可以包括: CN节点从 HSS获取第一 UE的用户意 愿, 并确定 UE的用户意愿为允许做 MDT。
进一步地, 当网元设备为 CN, MDT的类型为基于信令的 MDT, 上述 实施例中的步骤 303具体可以为 CN节点向 RNC/eNodeB发送 MDT激活指 令, 以供 RNC/eNodeB根据 MDT激活指令配置第一 MDT配置消息, 并由 RNC/eNodeB向第一 UE下发第一 MDT配置消息,以指示第一 UE做 MDT 测量, 当网元设备为 CN, MDT的类型为基于信令的 MDT, 上述实施例中的 方法, 还可以包括:
( 1 )当正在原 PLMN进行 MDT的第二 UE移动至当前 PLMN时, CN 节点接收原 PLMN对应的原 CN节点发送的第二 MDT配置消息;
( 2 ) CN节点判断第二用户是否能够在当前 PLMN中做 MDT测量; 例如 CN节点可以判断 MDT PLMN List中是否包括第二 UE的归属 PLMN标识或者等效归属 PLMN标识; 当 MDT PLMN List中包括第二 UE 的归属 PLMN标识或者等效归属 PLMN标识, 确定第二用户能够在当前 PLMN中做 MDT测量, 否则确定第二用户不能够在当前 PLMN中做 MDT 测量。
( 3 ) 当确定第二用户能够在当前 PLMN中做 MDT测量, CN节点通 过 RNC/eNodeB向第二 UE发送第二 MDT配置消息, 以指示第二 UE继续 做 MDT。 进一步可选地, 在 (3 )之后, 还可以包括:
( 4 )CN节点接收第二 UE通过 RNC/eNodeB发送的第二 MDT测量数 据;
( 5 ) CN节点向原 CN节点发送第二 MDT测量数据, 以供原 CN节点 向对应的原 RNC/eNodeB发送第二 MDT测量数据, 以供原 RNC/eNodeB 向对应的 TCE发送第二 MDT测量数据。 当网元设备为 RNC/eNodeB, MDT的类型为基于信令的 MDT, 上述实 施例中的步骤 303具体可以为:
( a ) RNC/eNodeB接收 CN节点发送的 MDT激活指令; MDT激活指 令为 OAM实体发给 CN节点的, 或者由 OAM实体发给 HSS, 并在 HSS 检测到第一 UE的用户意愿为允许做 MDT时发给 CN节点的; ( b ) RNC/eNodeB根据 MDT激活指令配置第一 MDT配置消息;
( c ) RNC/eNodeB向第一 UE下发第一 MDT配置消息, 以指示第一 UE MDT测量, 进一步可选地, 当网元设备为 RNC/eNodeB, MDT的类型为基于信令 的 MDT, MDT 测量数据的上报类型为实时上报时, 上述实施例的方法还 包括:
( 1 ) 当正在原 PLMN进行 MDT的第二 UE移动至当前 PLMN时, RNC/eNodeB接收 CN节点发送的第二 MDT配置消息; CN节点发送的第 二 MDT配置消息为接收原 PLMN对应的原 CN节点发送的;
( 2 ) RNC/eNodeB判断第二用户是否能够在当前 PLMN中做 MDT测 量;
( 3 )当确定第二用户能够在当前 PLMN中做 MDT测量, RNC/eNodeB 向第二 UE发送第二 MDT配置消息, 以指示第二 UE继续做 MDT。 进一步可选地, (4 )之后还可以包括:
( 4 ) RNC/eNodeB接收第二 UE发送的第二 MDT测量数据;
( 5 ) RNC/eNodeB向 CN节点第二 MDT测量数据, 以供 CN节点向原 CN节点发送第二 MDT测量数据,并由原 CN节点向对应的原 RNC/eNodeB 发送第二 MDT测量数据,再由原 RNC/eNodeB向对应的 TCE发送第二 MDT 测量数据。 进一步可选地, 当网元设备为 RNC/eNodeB, MDT的类型为基于信令 的 MDT , MDT测量数据的上报类型为非实时上报时, RNC/eNodeB根据 MDT激活指令配置第一 MDT配置消息, 包括: RNC/eNodeB根据 MDT激 活指令配置携带 TCE的地址和跟踪参考的第一 MDT配置消息。 进一步可选地, 当网元设备为 RNC/eNodeB, MDT测量数据的上报类 型为非实时上报时, 无论 MDT的类型为基于信令的 MDT还是基于管理的 MDT, 上述实施例中的方法, 还可以包括如下:
( 1 ) RNC/eNodeB确定第一 UE做 MDT的区域列表; 例如可以通过如下方式确定第一 UE做 MDT的区域列表:
( a ) RNC/eNodeB判断当前 PLMN是否为第一 UE的归属 PLMN或者 等效归属 PLMN;
( b ) 当前 PLMN为笫一 UE的归属 PLMN或者等效归属 PLMN时, RNC/eNodeB确定第一 UE做 MDT的区域列表为 MDT PLMN List;
( c )当前 PLMN不为第一 UE的归属 PLMN或者等效归属 PLMN时, RNC/eNodeB确定第一 UE做 MDT的区域列表包括当前 PLMN标识、第一 UE的归属 PLMN标识和等效归属 PLMN标识。
( 2 ) RNC/eNodeB根据跟踪会话激活消息配置携带 TCE的地址、跟踪 参考和区域列表的第一 MDT配置消息。 进一步可选地, 当网元设备为 RNC/eNodeB, MDT测量数据的上报类 型为非实时上报时, 无论 MDT的类型为基于信令的 MDT还是基于管理的 MDT, 上述实施例中的方法中 (2 )之后还可以包括如下:
( a ) 当正在原 PLMN进行 MDT的第二 UE移动至当前 PLMN时, RNC/eNodeB接收第二 UE发送的上报 MDT测量数据的指示;
( b ) RNC/eNodeB向第二 UE发送请求 MDT测量数据;
( c ) RNC/eNodeB接收第二 UE发送的携带 TCE的标识和原 PLMN的 标识的 MDT测量数据;
U )当 RNC/eNodeB与原 PLMN对应的原无线网络控制器或者原基站 之间存在接口时, RNC/eNodeB根据原 PLMN的标识向原无线网络控制器 或者原基站发送 MDT 测量数据, 以供原无线网络控制器或者原基站根据 TCE的地址向对应的 TCE发送 MDT测量数据。 上述实施例中, 当 RNC/eNodeB与原 PLMN对应的原无线网络控制器 或者原基站之间不存在接口时, RNC/eNodeB可以向当前 PLMN对应的 CN 节点发送 MDT测量数据, 以供 CN节点根据 MDT测量数据中的原 PLMN 的标识向原 PLMN发送 MDT测量数据, 并由原 PLMN向对应的原无线网 络控制器或者原基站发送 MDT测量数据,以供原无线网络控制器或者原基 站根据 TCE的地址向对应的 TCE发送 MDT测量数据。 本发明实施例的 MDT控制方法包括的上述多种可选实施例,可以采用 任意组合的方式组成本发明的一种可选实施例。 下述图 5-图 12所述实施例 分别详细介绍上述图 1及扩展实施例的技术方案。
采用上述实施例的 MDT控制方法, 只要当 UE的意愿为允许做 MDT 时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 采用本发明实施例的技术方案, 解决了现有技 术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围内进行 MDT测量的技 术问题, 从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT测量。 图 4为本发明另一实施例提供的 MDT控制方法的流程图。如图 4所示, 本实施例的 MDT控制方法的执行主体为 RNC或者 eNodeB , 本实施例的 MDT控制方法可以包括如下:
400、 接收 CN节点发送的第一 UE的用户意愿和对应的 MDT PLMN List; MDT PLMN List中包括至少两个 PLMN标识, 且至少两个 PLMN标 识对应的至少两个 PLM 中的 UE能够在至少两个 PLMN中做 MDT;
401、当第一 UE接入当前 PLMN,且第一 UE的用户意愿为允许做 MDT 时, 判断 MDT PLMN List中是否包括当前 PLMN的标识;
402、 当 PLMN列表中包括当前 PLMN标识时, 指示第一 UE做 MDT 测量。
本实施例的 MDT控制方法, 通过采用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 采用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。
可选地,图 4所示实施例中的 CN节点发送的第一 UE的用户意愿和对 应的 MDT PLMN List为从 HSS中获取的。 需要说明的时, 图 4所示实施例与图 3所示实施例的区别仅在于 401 和 302的不同, 其余相似, 详细可以参考上述图 3所示实施例的记载, 详 细不在赘述。 需要说明的时, 本实施例中的 MDT PLMN List作为用户的签约信息是 配置在 HSS中。 进一步地, 本实施例中的 MDT控制方法也可以分为基于 管理的 MDT测量和基于信令的 MDT测量, 以及 MDT测量数据的上艮类 型为实时上报和非实时上报两种类型。 对于 RNC或者 eNodeB而言, 需要 确定 UE的用户意愿允许做 MDT ,且确定 UE的 MDT PLMN List中包括当 前 PLMN的标识来指示 MDT做 MDT测量,其余的详细实施过程同上述图 1所示实施例的扩展实施例相似,在此不在赘述。 下述图 13-图 16所述实施 例分别详细介绍图 4及上述扩展实施例的技术方案。 图 5 为本发明一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。 本实施例的 MDT控制方法是以基于管理的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类型为 实时上报, 并将 MDT PLMN List配置在 CN上为例, 详细说明本发明的技 术方案。 如图 5所示, 本实施例的 MDT控制方法, 具体可以包括如下:
500、 当 UE接入 PLMN1时, OAM实体向 RNCl/eNodeBl发送跟踪会 话激活消息;
该跟踪会话激活消息中携带 TR、 MDT测量数据的上报类型和 TCE的 IP地址等等配置信息。 其中该 TR中携带当前 PLMN1 的标识, 该 MDT 测量数据的上报类型为实时上报。
可选地,该跟踪会话激活消息还可以携带 MDT数据采集区域,该 MDT 数据采集区域具体可以为小区信息、 路由区域信息、 位置区域信息和 /或需 要测量的 PLMN List,例如 MDT PLMN List中包含 PLMN1/2/3,但是 OAM 可以只指定在 PLMN1和 2中做 MDT。其中 MDT数据采集区域一定在 OAM 配置在 RNCl/eNodeBl上的 MDT PLMN List中的各个 PLMN标识对应各 个 PLMN范围内。 该跟踪会话激活消息中未携带 MDT数据采集区域时, 默认 MDT数据采集区域为整个 MDT PLMN List所包括的 PLMN标识对应 的 PLMN范围内。 本实施例以及下述图 6-图 16均以默认的 MDT数据采集 区域为例。
501、 CN1从 HSS中获取该 UE的意愿, 并确定该 UE的意愿为允许做 MDT; 否则当 CN1从 HSS中获取该 UE的意愿, 并确定该 UE的意愿为不允 if i MDT, 流程结束。
502、 CN1从 CN1 自身中获取 OAM预先配置在 CN1上的 MDT PLMN
List; 该 MDT PLMN List可以是基于 PLMN配置的,也可以是基于具有共同 特性的 UE组配置的。 例如当 MDT PLMN List是基于 PLMN配置的, 如果 CN1属于一个 PLMN, 则针对这个 PLMN只配置一个 MDT PLMN List, 如 杲 C N1属于多个 PLMN (比如属于 PLMN1和 PLMN11 , 针对 CN共享的 场景) , 那么对 PLMN1和 PLMN11 分别配置一个 MDT PLMN List。 当 MDT PLMN List是基于具有共同特性的 UE组配置的, 此时 CN1上配置的 MDT PLMN List可以有多个。 需要说明的是 500、 501和 502可以均没有先后顺序。
503、 CN1 判断该 CN1 上的 MDT PLMN List 中是否包括该 UE 的 HPLM 标识或者该 UE的 EHPLMN标识; 当该 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标 识, CN1传递该用户的意愿给该用户接入的 RCNl/eNodeBl。继续执行 504, 否则流程结束。
503可以在每次 UE接目标 RNCl/eNodeBl时, CN就需要重新判断下 是否需要下发用户意愿给 RNCl/eNodeBl,比如对 LTE 系统, UE执行跨 PLMN 的 X2 HO 后, 就需要重新判断是否需要将用户意愿下发给目标 RNCl/eNodeBl。 其中该 UE的 HPLMN标识可以从该 UE的 IMSI中获取到, 该 UE的 EHPLMN标识可以从 HSS获取到, 也可以从 UE侧获得, 比如其中该 UE 的 EHPLMN 标识可以是 CN1 通过身份标识请求 /响应 ( Identity Request/Response )过程获取从 UE得到, 也可以是 UE在接入网络时主动 上报的。
504、 CN1向该 UE接入的 RNCl/eNodeBl发送该 UE的允许做 MDT 的用户意愿, 以表示可以选择该 UE做 MDT。 ;
505、 RNCl/eNodeBl选择该 UE做 MDT;
506、 RNCl/eNodeB 1向该 UE发送第一 MDT配置消息; 该第一 MDT配置信息是 RNCl/eNodeBl根据 500中接收 OAM实体发 送的跟踪会话激活消息中的各个配置信息配置得的。 本实施例中, 基于管 理的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类型为实时上报, 第一 MDT配置 消息可以不包括 TR以及 TCE ID。 507、 该 UE接收第一 MDT配置消息, 并开始做 MDT;
508、 当满足上报条件时, 该 UE向 RNCl/eNodeBl上报做 MDT的第 一 MDT测量数据;
509、 RNCl/eNodeBl接收第一 MDT测量数据, 并根据 TCE的 IP地址 向对应的 TCE发送第一 MDT测量数据。 当该 UE由当前 PLMN1移动至另一个 PLMN2中,假设 UE接入 PLMN2 对应的 CN2下的 RNC2下, 或 UE接入到 PLMN2但是 CN节点没有发生 变化(针对 CN节点共享的场景, 即同一个 CN节点属于多个 PLMN )为了 方便后续描述, 只要 UE接入的 PLMN发生改变即使 C 不变化, 也称该 CN节点为 CN2 , 还可以包括如下步骤:
510、 当 RNC2/eNodeB2检测到该 UE进入该 PLMN2, CN2从 HSS 中获取该 UE的意愿, 并确定该 UE的意愿为允许做 MDT, 详细参考上述 701;
511、 CN2 判断该 CN2 上的 MDT PLMN List 中是否包括该 UE 的 HPLM 标识或者该 UE的 EHPLMN标识; 当包括时, 确定该 UE能够继 续在该 PLMN2中做 MDT; 否则确定该 UE不能够继续在该 PLMN2中做 MDT;
512、 当确定该 UE 能够继续在该 PLMN2 中做 MDT , CN2 向 RNC2/eNodeB2下发送该 UE的允许做 MDT的意愿, 以通知 RNC/eNodeB 可以允许该 UE继续故 MDT; 其中该 UE的 HPLMN标识或者该 UE的 EHPLMN标识的获取过程可 以参考前述 UE的 HPLMN标识或者 UE的 EHPLMN标识的获取, 详细不 再赘述; 另外 CN2还可以从 CN1处获得 UE的 HPLMN和 EHPLMN list。
513、 RNC2/eNodeB2向该 UE下发第二 MDT配置消息; 需要说明的时, 同 500相同, OAM也会向 RNC2/eNodeB2跟踪会话激 活消息。 同第一 MDT 配置消息类似, 这里的第二 MDT 配置消息为 RNC2/eNodeB2根据接收到的跟踪会话激活消息配置得到的。
514、 UE接收 RNC2/eNodeB2下发的第二 MDT配置消息, 进行 MDT; 515、 当满足上报条件时, 该 UE向 RNC2/eNodeB2上报做 MDT的第 二 MDT测量数据;
516、RNC2/eNodeB2根据 TCE地址向对应 TCE发送第二 MDT测量数 据。
本实施例的 MDT控制方法, 通过釆用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 采用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前注册的归属网络的 PLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后继续进行 MDT测量。 图 6为本发明另一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。本实施例的
MDT控制方法是以基于管理的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类型为 非实时上 并将 MDT PLMN List配置在 CN上为例, 详细说明本发明的 技术方案。 如图 6所示, 本实施例的 MDT控制方法, 具体可以包括如下:
600-605与上述实施例中 500-505中除了 MDT测量数据的上艮类型为 非实时上报, 其余均相同, 详细可以参考上述实施例的记载, 在此不再赘 述。
606、 RNCl/eNodeB 1确定该 UE执行 MDT的区域列表; 这里执行 MDT 的区域列表也可以认为是 MDT数据采集区域, 如果 OAM配置给 RNCl/eNodeB 1的 MDT配置中包含具体的区域信息 (比如测 量的小区列表等) , 则按照指定的区域测量; 如果不包含具体的区域信息, 可以按照下面的方式确定执行 MDT的区域: 具体可以判断当前 PLMN是 否为该 UE的 HPLMN或者 EHPLMN, 若是, 确定执行 MDT的区域列表 就是 MDT PLMN List; 否则当判断当前 PLMN不是该 UE的 PLMN或者 EHPLMN时 , 确定执行 MDT区域列表中包括该 UE的当前 PLMN和 UE 的 HPLMN和 UE的 EHPLMN。在 606之前 CN1需要先将 MDT PLMN List 发送给 RNCl/eNodeBl。
607、 RNCl/eNodeBl向该 UE发送携带有 TCE ID、 TR以及做 MDT 的区域列表的第一 MDT配置消息; 同上述实施例中的 506 类似, 该第一 MDT 配置信息也是
RNCl/eNodeBl根据接收 OAM实体发送的跟踪会话激活消息中的各个配置 信息配置得的。 但是本实施例中, 基于管理的 MDT测量和 MDT测量数据 的上报类型为非实时上报, 第一 MDT配置消息必须包括 TR以及 TCE ID。 可选地, 还可以包括区域列表, 这里即以包括区域列表为例。 608、 该 UE接收第一 MDT配置消息, 并在 UE进入 MDT的区域列表 中的网络时开始故 MDT; 可选地, 也可以不执行上述 606 (按照该可选方案, 607中就不包含执 行 MDT的区域列表) , 在 602获取 MDT PLMN List之后, UE在归属网 络附着 /位置更新 /路由更新等过程中, CN1将 MDT PLMN List下发给 UE; 在 UE侧控制做 MDT的区域, 例如 UE可以先判断当前的 PLMN是否为 UE的 HPLMN或者 EHPLMN, 若是确定 UE为本地用户, 此时默认 UE 在 MDT PLMN List中的 PLMN标识对应的 PLMN内做 MDT;若 UE判断 当前的 PLMN不是 UE的 HPLMN或者 EHPLMN,若是确定 UE为漫游用 户, 此时默认 UE只能在 PLMN1和或 UE的 HPLMN和 UE的 EHPLMN 范围内做 MDT。 609、 当正在执行 MDT的 UE由当前 PLMN1进入 PLMN2后, UE确 定进入 PLMN2的标识; 例如 UE可以通过接收的该 PLMN2的系统消息确定进入的该 PLMN2。
610 、 当 UE 进 入 激 活 态 ( 例 如 UMTS 系 统 中 的 CELL-DCH/CELL-FACH; LTE系统中的连接态) , UE判断该 PLMN2的 标识是否属于区域列表中的标识;
当该 PLMN2的标识属于区域列表中的标识时, 执行如下 611; 否则流 程结束。
可选地, 当 UE判断该 PLMN2的标识是属于区域列表中的标识时, 进 一步地, UE还可以判断 RNC2/eNodeB2下发的系统消息中下发的"允许继 续 MDT PLMN List"中是否包含该 MDT任务的 TR对应的 PLMN1 ,若包含, 则 UE可以在 PLMN2中继续做 MDT。
611、 UE向该 PLMN2对应的 RNC2/eNodeB2发送上报存储有 MDT测 量数据的指示;
612、 RNC2/eNodeB2向该 UE请求 MDT测量数据;
613、 UE向该 RNC2/eNodeB2上^ ^携带 TCE ID和 TR的 MDT测量数 据;
614、 该 RNC2/eNodeB2向对应的 CN2发送该 MDT测量数据;
615、 CN2根据 TR中的 PLMN1标识向对应的 CN1发送 MDT测量数 据;
比如在 UMTS 中 RNC2/eNodeB2 可以通过直传信息传输 (DIRECT INFORMATION TRANSFER)消息将 MDT测量数据发送给 CN2, CN2再通 过 DIRECT INFORMATION TRANSFER将 MDT测量数据转发给 CN2对应 的 RNC。 具体转发的触发方式可以有多种, 比如可以是实时转发的, 即每 收到一个 UE的 MDT测量数据就转发一次; 也可以是事件触发的, 比如每 收到 N个 UE的 MDT测量数据就转发一次,前提是这 N个 MDT数据都是 发送同一个 CN2的; 再比如可以通过定时器方式触发的, 每隔多长时间如 杲 RNC2存储有 MDT数据, 就转发一次。
616、 CN1向对应的 RNCl/eNodeBl发送 MDT测量数据;
614、 615、 616的可选方案是: RNC2/eNodeB2通过 Iur接口 ( RNC1 与 RNC2之间的接口)或者 X2接口 ( eNodeBl与 eNodeB2之间的接口) 传递 MDT 测量数据给 TR对应的 RNCl/eNodeBl , 该方案应该的前提是 RNC2/eNodeB2与 TR对应的 RNCl/eNodeBl之间有 Iur或 X2接口。 实际应用中, CN1也可以不向 RNCl/eNodeBl发送 MDT测量数据, 只要是 PLMN1对应的 RNCl/eNodeBl即可。
617、 RNCl/eNodeBl根据 MDT测量数据中的 TCE ID获取对应的 TCE IP, 并向该 TCE IP对应的 TCE发送 MDT测量数据。 本实施例的 MDT控制方法, 通过采用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 采用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。
图 7为本发明再一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。本实施例的
MDT控制方法是以基于管理的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类型为 实时上报, 并将 MDT PLMN List配置在 RNC上为例, 详细说明本发明的 技术方案。 如图 7所示, 本实施例的 MDT控制方法, 具体可以包括如下:
700与上述 500相同,详细可以参考上述实施例的记载,在此不再赘述。 701、 RNCl/eNodeBl接收 CN1发送的允许该 UE做 MDT的意愿; 具体地, CN1可以从 HSS中获取该 UE的意愿, 当 UE的意愿为允许 做 MDT时, CN 1向 RNCl/eNodeBl发送允许该 UE做 MDT的意愿; 否 则当 UE的意愿为不允许做 MDT时, CN 1不向 RNCl/eNodeBl发送消息, 此时流程结束。
702、 RNCl/eNodeBl从自身中获取 OAM预先配置在 RNCl/eNodeBl 上的 MDT PLMN List; 该 MDT PLMN List与上述图 5所示实施例中的 502中的相同, 详细可 以参考上述实施例的记载, 在此不再赘述。
703、 RNCl/eNodeBl判断 MDT PLMN List中是否包括该 UE的 HPLMN 标识或者该 UE的 EHPLMN标识; 当 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标识, 确定该 UE可以被选择做做 MDT, 继续执行 704 , 否则流程结束。
703与 503 的区别仅在于执行主体变为 RNCl/eNodeBl , 其余均相同, 详细可以参考上述实施例的记载, 在此不再赞述。
704-708与上述图 5所示实施例中的 505-509完全相同, 详细可以参考 上述实施例的记栽, 在此不再赘述。 可选地, 当 707-708未执行。 且当该 UE由当前 PLMN1移动至另一个 PLMN2中, 假设 UE接入 PLMN对应的 CN2下的 RNC2下, 还可以包括 如下步骤
709、 RNC2/eNodeB2接收 CN2发送的允许该 UE做 MDT的意愿; 详 细可以参考 701 ;
710、 RNC2/eNodeB2判断该 RNC2/eNodeB2上的 MDT PLMN List中 是否包括该 UE的 HPLMN标识或者该 UE的 EHPLMN标识, 当包括时, 确定该 UE能够继续在该 PLMN2中做 MDT; 否则确定该 UE不能够继续 在该 PLMN2中做 MDT; 其中该 UE的 HPLMN标识或者该 UE的 EHPLMN标识的获取过程可 以参考前述 UE的 HPLMN标识或者 UE的 EHPLMN标识的获取, 详细不 再赘述。
711、当确定该 UE能够继续在该 PLMN2中做 MDT时, RNC2/eNodeB2 向该 UE下发第二 MDT配置消息; 第二配置消息是根据 OAM发送给该 RNC2/eNodeB2的跟踪会话激活 消息配置而成, 详细可以参考图 5所示实施例的相关记载。 712-714与上述图 5所示实施例中的 514-516完全相同, 详细可以参考 上述实施例的记栽, 在此不再赘述。 本实施例的 MDT控制方法, 通过采用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 采用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。
图 8为本发明又一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。本实施例的 MDT控制方法是以基于管理的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类型为 非实时上报, 并将 MDT PLMN List配置在 RNC上为例, 详细说明本发明 的技术方案。如图 8所示,本实施例的 MDT控制方法,具体可以包括如下:
800与上述图 6所示中 600完全相同,详细可以参考上述实施例的记载, 在此不再赘述。
801-803与上述图 7所示实施例中 701-703完全相同, 详细可以参考上 述实施例的记载, 在此不再赘述。
804与上述图 6所示实施例中 606完全相同,详细可以参考上述实施例 的记载, 在此不再赘述。
805-815上述图 6所示实施例中 607-617完全相同, 详细可以参考上述 实施例的记载, 在此不再赘述。 本实施例的 MDT控制方法, 通过采用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 釆用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。 图 9为本发明再另一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。本实施例 的 MDT控制方法是以基于信令的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类型 为实时上 并将 MDT PLMN List配置在 CN上为例, 详细说明本发明的 技术方案。 如图 9所示, 本实施例的 MDT控制方法, 具体可以包括如下:
900、 当 UE接入当前 PLMN1时, OAM实体向 HSS发送 MDT激活指 令;
当 OAM实体指定了该 UE执行 MDT时, 该 MDT激活指令中携带该 UE的标识(具体可以为该 UE的 IMSI ) 、 TR、 MDT测量数据的上 · ^类型、 TCE的 IP地址等配置信息。 其中该 TR中携带当前 PLMN的标识, MDT 测量数据的上报类型为非实时上报。 可选地, 该 MDT激活指令中还可以携 带 MDT数据采集区域, 详细可以参考上述图 5所示实施例的相关描述, 在 此不在赘述。
901、 HSS查找存储的该 UE的意愿是否为允许执行 MDT, 当该 UE的 意愿为允许执行 MDT时, HSS向 CN1发送 MDT激活命令; 否则结束流 程;
如果 UE在漫游地被指定做 MDT, 则不需要经过 HSS, 而且漫游地的 OAM直接向 CN节点配置 MDT激活指令, CN通过从 HSS或者源 CN节 点得到用户的意愿来确定该用户是否允许做 MDT。 注意: OAM通过用户 通过 IMSI标识就可以判断出来是归属地用户还是漫游用户。
902-903同上述图 5所示实施例中 502-503完全相同, 详细可以参考上 述实施例的记载, 在此不再赘述。
904、 CN1向对应的 RNCl/eNodeBl发送 MDT激活命令;
905、 RNCl/eNodeB 1向对应的 UE发送第一 MDT配置消息; 本实施例中的第一 MDT配置消息是^ :艮据 MDT激活命令配置而成的。 本实施例中以基于信令的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类型为实时上 报为例, 第一 MDT配置消息中可以不包括 TR和 TCE ID。
906-908同上述图 5所示实施例中 507-509完全相同, 详细可以参考上 述实施例的记载, 在此不再赘述。 当该 UE由当前 PLMN1移动至另一个 PLMN2中,假设 UE接入 PLMN 对应的 CN2下的 RNC2下, 还可以包括如下步骤:
909、 当 CN1检测到该 UE由该 PLMN1进入 PLMN2, 向该 PLMN2 对应的 CN2发送第一 MDT配置消息; 具体包含如下: 例如在 UMTS , relocation (重定位)过程中或 relocation 完后, CN1将 MDT配置转发给 CN2 (当前 CN共享的场景因为是同一个 CN节点不存在这一步骤) ; 对 LTE, 切换过程中或切换完成后, CN1 将 MDT配置转发给 CN2.
910、 CN2 判断该 CN2 上的 MDT PLMN List 中是否包括该 UE 的 HPLM 标识或者该 UE的 EHPLMN标识; 当包括时, 确定该 UE能够继 续在该 PLMN2中做 MDT; 否则确定该 UE不能够继续在该 PLMN2中做 MDT; 911、 当确定该 UE能够继续在该 PLMN2中做 MDT, CN2向 UE接 入的 RNC2/eNodeB2发送第一 MDT配置消息。 具体实现可以是例如对 UMTS重定位之后, CN2重新向 RNC2发送 CN
INVOKE TRACE 消息触发 MDT 任务可以继续; 对 LTE 系统通过 S1 ( eNodeB与 MME的接口)切换过程中, CN2将 MDT配置转发给 eNodeB; 在 X2 ( eNodeB与 eNodeB的接口)后, MME重新发起 Trace Start过程触 发 MDT任务继续。 912、 RNC2/eNodeB2向该 UE下发第一 MDT配置消息;
913、 UE接收 RNC2/eNodeB2下发的第一 MDT配置消息, 进行 MDT;
914、 当满足上报条件时, 该 UE向 RNC2/eNodeB2上报做 MDT的第 二 MDT测量数据;
915、 RNC2/eNodeB2 向 CN2上报做 MDT的第二 MDT测量数据; 916、 CN2根据 TR中的 PLMN1的标识向对应的 CN1发送第二 MDT 测量数据;
917、 CN1向 RNCl/eNodeBl发送第二 MDT测量数据;
918、 RNCl/eNodeBl根据 TCE地址向对应 TCE发送第二 MDT测量数 据。
915、 916、 917和 918可选方案是 RNC2/eNodeB2将 MDT测量数据转 发给第二 MDT测量数据中的 TCE IP对应的 TCE。 本实施例的 MDT控制方法, 通过采用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 釆用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。
图 10为本发明再又一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。 本实施 例的 MDT控制方法是以基于信令的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类 型为非实时上报, 并将 MDT PLMN List配置在 CN上为例, 详细说明本发 明的技术方案。 如图 10所示, 本实施例的 MDT控制方法, 具体可以包括 如下:
1000-1004与上述图 9所示实施例中的 900-904中除了 MDT测量数据 的上报类型为非实时上报外, 其余相同, 详细可以参考上述实施例的记载, 在此不再赘述。
1005-1016与上述图 6所示实施例中的 606-617完全相同, 详细可以参 考上述实施例的记载, 在此不再赘述。 本实施例的 MDT控制方法, 通过采用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以允许该 UE做 MDT。 釆用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。
图 11为本发明又再一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。 本实施 例的 MDT控制方法是以基于信令的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类 型为实时上报, 并将 MDT PLMN List配置在 RNC上为例, 详细说明本发 明的技术方案。 如图 11所示, 本实施例的 MDT控制方法, 具体可以包括 如下: 1100-1101同上述图 9所示实施例中 900-901完全相同, 详细可以参考 上述实施例的记载, 在此不再赘述。
1102、 CN1向对应的 RNCl/eNodeBl发送 MDT激活命令;
1103-1104同上述图 7所示实施例中 702-703完全相同, 详细可以参考 上述实施例的记载, 在此不再赘述。
当 1104中 RNCl/eNodeBl判断 RNC上的 MDT PLMN List中包括该
UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标识,确定该 UE可以在 MDT PLMN List 范围内做 MDT。 继续执行 1105 ; 否则当 RNCl/eNodeBl 判断 RNC上的 MDT PLMN List中未包括该 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标识,流程 结束, 或者 RNCl/eNodeBl可以向 CN1发送 UE不能做 MDT的通知消息 或错误指示。
1105-1109与上述图 9所示实施例中的 905-909完全相同, 详细可以参 考上述实施例的记载, 在此不在赘述。
1110、 CN2向 UE接入的 RNC2/eNodeB2发送 1109中接收的第一配置 消息;
或者这里 CN2向 RNCl/eNodeBl发送的还可以是 OAM下发给 CN2的
MDT激活指令(当 UE为漫游用户时),或者是 OAM通过 HSS下发给 CN2 的 MDT激活指令(当 UE为本地用户时)。 图 11中以下发第一 MDT配置 信息为例。
1111、 RNC2/eNodeB2判断 RNC2/eNodeB2上配置的 MDT PLMN List中 是否包括该 UE的 HPLMN标识或者该 UE的 EHPLMN标识;
当 RNC2/eNodeB2上配置的 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN 标识或者该 UE的 EHPLMN标识, 继续执行 1112。 当 CN2 下发给 RNC2/eNodeB2 的是第一 MDT 配置消息, 1112 中 RNC2/eNodeB2下发给 UE的可以为该第一 MDT配置消息。当 CN2下发给 RNC2/eNodeB2的是激活指令, ,此时需要根据该激活指令重新配置出该第 一 MDT配置消息, 1112-1118与上述图 9所示实施例中的 912-918完全相 同, 详细可以参考上述实施例的记载, 在此不在赞述。 本实施例的 MDT控制方法, 通过采用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以允许该 UE做 MDT。 釆用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。
图 12为本发明又另一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。 本实施 例的 MDT控制方法是以基于信令的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类 型为非实时上报, 并将 MDT PLMN List配置在 RNC上为例, 详细说明本 发明的技术方案。 如图 12所示, 本实施例的 MDT控制方法, 具体可以包 括如下: 1200-1201与上述图 10所示实施例中的 1000-1001完全相同, 详细可 以参考上述实施例的记载, 在此不再赘述。
1202、 CN1向对应的 RNCl/eNodeBl发送 MDT激活命令;
1203-1204与上述图 7所示实施例中的 702-703完全相同, 详细可以参 考上述实施例的记载, 在此不再赘述。 当 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标识, 确定该 UE可以在 MDT PLMN List范围内做 MDT , 继续执行 1207 , 否则 流程结束。
1205-1216与上述图 6所示实施例中的 606-617完全相同, 详细可以参 考上述实施例的记载, 在此不再赘述。 本实施例的 MDT控制方法, 通过采用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 采用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。 图 13为本发明还另一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。 本实施 例的 MDT控制方法是以基于管理的 MDT测量和 MDT测量数据的上艮类 型为实时上 并将 MDT PLMN List配置在 HSS中为例,详细说明本发明 的技术方案。 如图 13所示, 本实施例的 MDT控制方法, 具体可以包括如 下:
1300与上述图 5所示实施例中的 500相同, 详细可以参考上述实施例 的记载, 在此不在赘述。
1301、 CN1从 HSS获取 UE的意愿和对应的 MDT PLMN List;
本实施例中该 MDT PLMN List是基于 UE配置的, 并作为 UE的签约 信息存储在 HSS中。
1302、 CN1判断 UE的意愿是允许 ί故 MDT还是不允许故 MDT, 当 UE 的意愿为允许做 MDT, 继续执行 1303; 否则流程结束。
1303、 CN1判断当前的 PLMN1对应的标识是否包括在该 UE对应的 MDT PLMN List中;当 PLMN1对应的标识包括在该 UE对应的 MDT PLMN
List 中, 向 RNCl/eNodeBl 发送 UE 的允许做 MDT 的用户意愿, 以供 RNCl/eNodeBl选择该 UE做 MDT; 然后继续执行 1304;
1304-1308与上述图 5所示实施例中的 506-510相同, 详细可以参考上 述实施例的记载, 在此不在赞述。
1309与 511不同, CN2判断当前的 PLMN2对应的标识是否包括在该
UE对应的 MDT PLMN List中; 当 PLMN1对应的标识包括在该 UE对应的 MDT PLMN List中, 可以选择该 UE做 MDT;
1310-1314与上述图 5所示实施例中的 512-516相同, 详细可以参考上 述实施例的记载, 在此不在赘述。 本实施例的 MDT控制方法, 通过采用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 釆用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。
图 14为本发明还又一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。 本实施 例的 MDT控制方法是以基于管理的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类 型为非实时上报, 并将 MDT PLMN List配置在 HSS中为例,详细说明本发 明的技术方案。 如图 13所示, 本实施例的 MDT控制方法, 具体可以包括 如下:
1400与上述图 5所示实施例中的 500相同, 详细可以参考上述实施例 的记载, 在此不在赘述。
1401-1402上述图 13所示实施例中的 1301-1302相同, 详细可以参考 上述实施例的记载, 在此不在赞述。
1403、 CN1判断当前的 PLMN1对应的标识是否包括在该 UE对应的 MDT PLMN List中;当 PLMN1对应的标识包括在该 UE对应的 MDT PLMN
List 中, 向 RNCl/eNodeBl 发送 UE 的允许做 MDT 的用户意愿, 以供
RNCl/eNodeBl选择该 UE做 MDT; 然后继续执行 1404。
1404-1415上述图 6所示实施例中的 606-617相同, 详细可以参考上述 实施例的记载, 在此不在赘述。
本实施例的 MDT控制方法, 通过釆用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 采用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。 图 15为本发明还再一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。 本实施 例的 MDT控制方法是以基于信令的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类 型为实时上艮,并将 MDT PLMN List配置在 HSS中为例,详细说明本发明 的技术方案。 如图 15所示, 本实施例的 MDT控制方法, 具体可以包括如 下:
1500与上述图 9所示实施例的 900相同, 详细可以参考上述实施例的 记载, 在此不在赘述。
1501、 HSS查找存储的该 UE的意愿是否为允许执行 MDT, 当该 UE 的意愿为允许执行 MDT时, HSS向 CN1发送 MDT激活命令和该 UE对应 的 MDT PLMN List; 否则结束流程;
本实施例与上述图 14所示实施例相似, MDT PLMN List作为用户的签 约信息存储在 HSS中。
1502、 CN1判断当前的 PLMN1对应的标识是否包括在该 UE对应的 MDT PLMN List中;当 PLMN1对应的标识包括在该 UE对应的 MDT PLMN List中, 向对应的 RNCl/eNodeBl发送 MDT激活命令;
1503- 1506与上述图 9所示实施例中的 905-908相同,详细可以参考上 述实施例的记载, 在此不在赘述。 可选地, 当 1505-1506未执行。 且当该 UE由当前 PLMN1移动至另一 个 PLMN2中, 假设 UE接入 PLMN对应的 CN2下的 RNC2下, 还可以包 括如下步骤:
1507与上述图 9所示实施例中的 909相同, 详细可以参考上述实施例 的记载, 在此不在赘述。
1508、 CN2从 HSS中获取该 UE的意愿和该 UE对应的 MDT PLMN
List;
1509、 CN2判断 UE的意愿是允许 ί故 MDT还是不允许故 MDT, 当 UE 的意愿为允许做 MDT, 继续执行 1511 ; 否则流程结束。
1510、 CN2判断 PLMN2对应的标识是否包括在该 UE对应的 MDT PLMN List中; 当 PLMN2对应的标识包括在该 UE对应的 MDT PLMN List 中, 确定该 UE能够继续在该 PLMN2中做 MDT; 否则确定该 UE不能够 继续在该 PLMN2中做 MDT;
1511-1518与上述图 9所示实施例中的 911-918相同, 详细可以参考上 述实施例的记栽, 在此不在赘述。
本实施例的 MDT控制方法, 通过釆用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 采用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。 图 16为本发明另再一实施例提供的 MDT控制方法的信令图。 本实施 例的 MDT控制方法是以基于信令的 MDT测量和 MDT测量数据的上报类 型为非实时上报, 并将 MDT PLMN List配置在 HSS中为例,详细说明本发 明的技术方案。 如图 16所示, 本实施例的 MDT控制方法, 具体可以包括 如下:
1600与上述图 10所示实施例中的 1000相同, 详细可以参考上述实施 例的记载, 在此不在赞述。 1601-1602与上述图 15所示实施例中的 1501-1502相同, 详细可以参 考上述实施例的记载, 在此不在赘述。 1603-1614上述图 6所示实施例中的 606-617相同, 详细可以参考上述 实施例的记载, 在此不在赘述。 本实施例的 MDT控制方法, 通过釆用上述技术方案, 只要当 UE的意 愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或 者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 采用本发明实施例的技术 方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围 内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT 测量。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述方法实施例的全部或部分步 骤可以通过程序指令相关的硬件来完成, 前述的程序可以存储于一计算机 可读取存储介质中, 该程序在执行时, 执行包括上述方法实施例的步骤; 而前述的存储介廣包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储程序 代码的介质。 图 17为本发明一实施例提供网元设备的结构示意图。 如图 17所示, 本实施例的网元设备, 可以包括: 获取模块 10、 确定模块 11、 判断模块 12 和指示模块 13。
其中获取模块 10用于获取 MDT PLMN List; MDT PLMN List中包括 至少两个 PLMN标识,且至少两个 PLM 标识对应的至少两个 PLMN中的 UE能够在至少两个 PLMN中做 MDT; 确定模块 11用于当第一 UE接入当 前 PLMN, 获取并确定第一 UE的用户意愿为允许做 MDT; 判断模块 12 分别与确定模块 11和获取模块 10链接, 判断模块 12用于当确定模块 11 确定第一 UE的用户意愿为允许做 MDT, 判断获取模块 10获取的 MDT PLMN List中是否包括第一 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标识; 指示 模块 13与判断模块 12链接,指示模块 13用于当判断模块 12判断得到 MDT PLMN List中包括第一 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标识, 指示第一 UE Hi MDT测量。 本实施例的网元设备,通过采用上述模块实现 MDT控制的实现过程与 上述相关方法实施例的实现过程相同, 详细可以参考上述方法实施例的记 载, 在此不在赘述。 本实施例的网元设备,通过采用上述模块能够实现只要当 UE的意愿为 允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标识,就可以选择该 UE做 MDT。采用本发明实施例的技术方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT测量。 可选地,上述实施例中的网元设备可以为 CN节点, 网元设备还可以为 RNC/eNoedB„ 图 18为本发明另一实施例提供网元设备的结构示意图。 本实施例的网 元设备在上述图 17所示实施例的基础上, 还可以包括如下技术方案: 本实施例中, 该网元设备可以为 CN节点。 其中获取模块 10具体用于 从自身中获取 MDT PLMN List, MDT PLMN List为 OAM实体预先配置在 CN节点中。 确定模块 11具体用于从 HSS中获取并确定第一 UE的用户意 愿为允 "^# MDT。
可选地, 本实施例中, 当 MDT的类型为基于管理的 MDT, 指示模块 13用于向 RNC/eNodeB发送允许第一 UE的允许做 MDT的用户意愿, 以 指示 RNC/eNodeB选择第一 UE做 MDT , 并由 RNC/eNodeB向第一 UE下 发第一 MDT 配置消息, 以指示第一 UE 做 MDT, 第一 MDT 消息是 RNC/eNodeB根据接收到 OAM实体发送的、 携带 MDT数据的上报类型、 TCE 的地址和携带当前 PLMN 标识的跟踪参考的跟踪会话激活消息配置 的。 可选地, 本实施例的网元设备中还可以包括第二发送模块 14, 该第二 发送模块 14用于向第一 UE发送 MDT PLMN List, 以供 UE根据 MDT PLMN List确定做 MDT的区域。 可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于信令的 MDT, 本实施例的网元设备中还可以包括第二接收模块 15。第二接收模块 15用于 当第一 UE为漫游用户时, 接收 OAM 实体发送的 MDT激活指令, MDT 激活指令中携带 MDT测量数据的上报类型、 TCE的地址、 第一 UE的标识 和携带当前 PLMN标识的跟踪参考; 或者第二接收模块 15用于当第一 UE 为本地用户时,接收 HSS发送的 MDT激活指令, HSS发送 MDT激活指令 是在 HSS判断第一 UE的用户意愿为允许做 MDT后发送的。 可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于信令的 MDT, 获取模块 10还用于当第一 UE为漫游用户时, 从 HSS获取第一 UE的用户 意愿, 并确定 UE的用户意愿为允许做 MDT。 可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于信令的 MDT, 指示模块 13用于向 RNC/eNodeB发送 MDT激活指令, 以供 RNC/eNodeB 根据 MDT激活指令配置第一 MDT配置消息, 并由 RNC/eNodeB 向第一 UE下发第一 MDT配置消息, 以指示第一 UE做 MDT。 可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于信令的 MDT, 当 MDT数据的上报类型为实时上报时; 第二接收模块 15还用于当正在原 PLMN进行 MDT的第二 UE移动至当前 PLMN时, 接收原 PLMN对应的 原 CN节点发送的第二 MDT配置消息。 判断模块 12还用于判断第二 UE 是否能够在当前 PLMN中做 MDT。 第二发送模块 14与判断模块 12连接, 第二发送模块 14还用于当判断模块 12确定第二用户能够在当前 PLMN中 做 MDT, 向第二 UE发送第二接收模块 15接收的第二 MDT配置消息, 以 指示第二 UE继续做 MDT。 进一步可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于信令的 MDT, 当 MDT数据的上报类型为实时上报时, 判断模块 12具体用于判断 MDT PLMN List 中是否包括第二 UE 的归属 PLMN 标识或者等效归属 PLMN标识; 当 MDT PLMN List中包括第二 UE的归属 PLMN标识或者等 效归属 PLMN标识, 确定第二用户能够在当前 PLMN中做 MDT , 否则确 定第二用户不能够在当前 PLMN中做 MDT。
进一步可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于信令的 MDT , 当 MDT数据的上报类型为实时上报时, 第二接收模块 15还用于接 收第二 UE通过 RNC/eNodeB发送的第二 MDT数据。 第二发送模块 14与 第二接收模块 15连接,第二发送模块 14还用于向原 CN节点发送第二接收 模块 15接收的第二 MDT数据, 以供原 CN节点向对应的原 RNC/eNodeB 发送第二 MDT数据, 以供原 RNC/eNodeB向对应的 TCE发送第二 MDT 数据。
本发明实施例的网元设备以包括的上述多种可选实施例为例介绍本发 明的技术方案, 实际应用中, 上述实施例中基于信令的 MDT和基于管理的 MDT的可选技术方案, 可以分别采用任意组合的方式组成本发明的一种可 选实施例。 本发明实施例的网元设备,通过采用上述模块实现 MDT控制方法的实 现机制与上述图 1扩展实施例以及图 5-图 12所示相关实施例的实现机制相 同, 详细可以参考上述相关实施例的记载, 在此不再赘述。 本实施例的网元设备,通过采用上述模块能够实现只要当 UE的意愿为 允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标识,就可以选择该 UE做 MDT。采用本发明实施例的技术方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT测量。 图 19为本发明再一实施例提供网元设备的结构示意图。 本实施例的网 元设备在上述图 17所示实施例的基础上, 还可以包括如下技术方案: 本实施例中的网元设备可以为 RNC/eNodeB。 可选地, 本实施例的网元设备中的获取模块 10具体用于从自身中获取 MDT PLMN List, MDT PLMN List为 OAM实体预先配置在 RNC/eNodeB 中;或者获取模块 10具体用于接收 CN节点发送的 MDT PLMN List, MDT PLMN List为 OAM实体预先配置在 CN节点中。 确定模块 11具体用于接 收 CN节点发送的第一 UE的允许做 MDT的用户意愿, 第一 UE的允许做 MDT的用户意愿为 CN节点从 HSS中获取的。
可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于管理的 MDT, 该网元设备中还包括第一接收模块 16。 该第一接收模块 16用于接收 OAM 实体发送的跟踪会话激活消息,该跟踪会话激活消息中携带 MDT测量数据 的上报类型、 TCE的地址和携带当前 PLMN标识的跟踪参考。 进一步可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于管理的 MDT, 指示模块 13 包括: 接收单元 131、 选择单元 132、 配置单元 133和 发送单元 134。 其中接收单元 131与判断模块 12连接, 接收单元 131用于当判断模块 12判断得到 MDT PLMN List中包括第一 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN 标识,接收 CN节点发送的允许第一 UE做 MDT的用户意愿。选择单元 132 与接收单元 131连接,选择单元 132用于当接收单元 131接收 CN节点发送 的允许第一 UE做 MDT的用户意愿之后,选择第一 UE做 MDT。 配置单元 133与第一接收模块 16连接,配置单元 133用于根据第一接收模块 16接收 的跟踪会话激活消息配置第一 MDT配置消息; 发送单元 134与配置单元 133连接,发送单元 134用于向第一 UE发送配置单元 133配置的第一 MDT 配置消息, 以指示第一 UE做 MDT。 图 19以此可选方案为例示出。 进一步可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于管理的 MDT, 且当 MDT测量数据的上报类型为非实时上报时, 配置单元 133具 体用于根据第一接收模块 16接收的跟踪会话激活消息配置携带 TCE的地址 和跟踪参考的第一 MDT配置消息。 进一步可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于管理的 MDT , 且当 MDT测量数据的上报类型为实时上报时, 判断模块 12还用于 当正在原 PLMN进行 MDT的第二 UE移动至当前 PLMN,确定第二 UE的 用户意愿为允许做 MDT时,判断第二 UE是否能够继续在当前 PLMN中做 MDT。指示模块 13用于当判断模块 12判断第二 UE能够继续在当前 PLMN 中做 MDT, 向第二 UE发送第一 MDT配置消息, 以指示第二 UE做最小路 路测测量。 可选地 , 其中的判断模块 12具体用于判断 MDT PLMN List中是否包 括第二 UE的归属 PLMN标识或者第二 UE的等效归属 PLMN标识,当 MDT PLMN List 中包括第二 UE 的归属 PLMN标识或者第二 UE 的等效归属 PLMN标识, 确定第二 UE能够继续在当前 PLMN中做 MDT; 否则确定第 二 UE不能够继续在当前 PLMN中做 MDT。
进一步可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于管理的 MDT, 且当 MDT 测量数据的上报类型为实时上报时, 本实施例的网元设 备中还包括第一发送模块 17。 第一接收模块 16用于接收第二 UE上报的 MDT数据; 笫一发送模块 17与第一接收模块 16连接, 第一发送模块 17 用于根据 TCE的地址向对应的 TCE发送第一接收模块 16接收的 MDT测 量数据。
可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于信令的 MDT, 此时指示模块 13仅包括接收单元 131、 配置单元 133和发送单元 134。 此时接收单元 131用于接收 CN节点发送的 MDT激活指令; MDT激 活指令为 OAM实体发给 CN节点的 (当 UE漫游用户) , 或者 MDT激活 指令为由 OAM实体发给 HSS, 并在 HSS检测到第一 UE的用户意愿为允 许做 MDT时发给 CN节点的; (当 UE本地用户) 。 配置单元 133与接收 单元 131连接用于根据 MDT激活指令配置第一 MDT配置消息; 发送单元 134用于向第一 UE下发配置单元 133配置的第一 MDT配置消息, 以指示 第一 UE做 MDT。 图 19未示出此可选方案。
可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于信令的 MDT, MDT数据的上报类型为实时上报时, 本实施例中的网元设备还包括第三接 收模块 18和第三发送模块 19。 第三接收模块 18用于当正在原 PLMN进行 MDT的第二 UE移动至当 前 PLMN时, 接收 CN节点发送的第二 MDT配置消息; CN节点发送的第 二 MDT配置消息为接收原 PLM 对应的原 CN节点发送的。 判断模块 12 还用于判断第二用户是否能够在当前 PLMN中做 MDT。 第三发送模块 19 分别与第三接收模块 18和判断模块 12连接, 第三发送模块 19用于当判断 模块 12确定第二用户能够在当前 PLMN中做 MDT , 向第二 UE发送第三 接收模块 18接收的第二 MDT配置消息, 以指示第二 UE继续做 MDT。
可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于信令的 MDT, MDT数据的上报类型为实时上报时, 第三接收模块 18还用于接收第二 UE 发送的第二 MDT测量数据; 第三发送模块 19还用于向 CN节点第二 MDT 测量数据, 以供 CN节点向原 CN节点发送第二 MDT测量数据, 并由原 CN 节点向对应的原 RNC/eNodeB 发送第二 MDT 测量数据, 再由原 RNC/eNodeB向对应的 TCE发送第二 MDT测量数据。 可选地, 本实施例的网元设备中, 当 MDT的类型为基于信令的 MDT, MDT测量数据的上报类型为非实时上报时, 配置单元 133具体用于根据接 收单元 131接收的 MDT激活指令配置携带 TCE的地址和跟踪参考的第一 MDT配置消息。
可选地, 本实施例的网元设备中, MDT测量数据的上报类型为非实时 上报时, 无论 MDT的类型为基于信令的 MDT还是基于管理的 MDT, 网 元设备还包括第二确定模块 20还用于确定第一 UE做 MDT的区域列表。 配置单元 133与第二确定模块 20连接, 配置单元 133具体用于根据跟踪会 话激活消息配置携带 TCE的地址、跟踪参考和第二确定模块 20确定的区域 列表的第一 MDT 配置消息; 或者具体用于根据 MDT激活指令配置携带 TCE的地址、 跟踪参考和第二确定模块 20确定的区域列表的第一 MDT配 置消息。
进一步可选地, 本实施例的网元设备中, MDT测量数据的上报类型为 非实时上报时,无论 MDT的类型为基于信令的 MDT还是基于管理的 MDT, 第二确定模块 20 , 可以包括判断单元 201和确定单元 202。
判断单元 201 用于判断当前 PLMN是否为第一 UE的 HPLMN或者 EHPLMN, 确定单元 202与判断单元 201连接, 确定单元 202用于当判断 单元 201判断当前 PLMN为第一 UE的 HPLMN或者 EHPLMN时,确定第 一 UE做 MDT的区域列表为 MDT PLMN List; 当判断单元 201判断当前 PLMN不为第一 UE的 HPLMN或者 EHPLMN时, 确定第一 UE做 MDT 的区域列表包括当前 PLMN标识、第一 UE的 HPLMN标识和 EHPLMN标 识。 此时配置单元 133与确定单元 202连接, 配置单元 133具体用于根据 跟踪会话激活消息配置携带 TCE的地址、 跟踪参考和确定单元 202确定的 区域列表的第一 MDT配置消息; 或者具体用于根据 MDT激活指令配置携 带 TCE的地址、 跟踪参考和确定单元 202确定的区域列表的第一 MDT配 置消息。
进一步可选地, 进一步可选地, 本实施例的网元设备中, MDT测量数 据的上报类型为非实时上报时, 无论 MDT的类型为基于信令的 MDT还是 基于管理的 MDT, 本实施例的网元设备还可以包括第四接收模块 21和第 四发送模块 22。
第四接收模块 21用于当正在原 PLMN进行 MDT的第二 UE移动至当 前 PLMN时, 接收第二 UE发送的上报 MDT数据的指示。 第四发送模块 22与第四接收模块 21连接,第四发送模块 22用于根据第四接收模块 21接 收的上报 MDT数据的指示, 向第二 UE发送请求 MDT数据。 第四接收模 块 21还用于接收第二 UE发送的携带 TCE的标识和原 PLMN的标识的 MDT 数据。第四发送模块 22还用于当 RNC/eNodeB与原 PLMN对应的原无线网 络控制器或者原基站之间存在接口时, 根据原 PLMN的标识向原无线网络 控制器或者原基站发送 MDT数据,以供原无线网络控制器或者原基站根据 TCE的地址向对应的 TCE发送 MDT数据。 可选地, 当 RNC/eNodeB与原 PLMN对应的原无线网络控制器或者原 基站之间不存在接口时, 第四发送模块 22还用于向当前 PLMN对应的 CN 节点发送 MDT数据, 以供 CN节点根据 MDT数据中的原 PLMN的标识向 原 PLMN发送 MDT数据, 并由原 PLMN向对应的原无线网络控制器或者 原基站发送 MDT数据, 以供原无线网络控制器或者原基站根据 TCE的地 址向对应的 TCE发送 MDT数据。 本发明实施例的网元设备以包括的上述多种可选实施例为例介绍本发 明的技术方案, 实际应用中, 上述实施例中基于信令的 MDT和基于管理的 MDT的可选技术方案, 可以分别采用任意组合的方式组成本发明的一种可 选实施例。 本发明实施例的网元设备,通过采用上述模块实现 MDT控制方法的实 现机制与上述图 1扩展实施例以及图 5-图 12所示相关实施例的实现机制相 同, 详细可以参考上述相关实施例的记载, 在此不再赘述。 本实施例的网元设备,通过采用上述模块能够实现只要当 UE的意愿为 允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标识,就可以选择该 UE做 MDT。釆用本发明实施例的技术方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT测量。 图 20为本发明又一实施例提供的网元设备的结构图。 如图 20所示, 本实施例的网元设备, 可以包括接收模块 30、 判断模块 31和指示模块 32。 其中接收模块 30用于接收 CN节点发送的第一 UE的用户意愿和对应 的 MDT PLMN List; MDT PLMN List中包括至少两个 PLMN标识,且至少 两个 PLMN标识对应的至少两个 PLMN中的 UE能够在至少两个 PLMN中 做 MDT。判断模块 31与接收模块 30连接, 判断模块 31用于当第一 UE接 入当前 PLMN ,且第一 UE的用户意愿为允许做 MDT时,判断接收模块 30 接收的 MDT PLMN List中是否包括当前 PLMN的标识。 指示模块 32与判 断模块 31连接,指示模块 32用于当判断模块 31判断确定 PLMN列表中包 括当前 PLMN标识时, 指示第一 UE做 MDT。 本实施例的网元设备,通过采用上述模块实现 MDT控制的实现过程与 上述相关方法实施例的实现过程相同, 详细可以参考上述方法实施例的记 载, 在此不在赘述。 本实施例的网元设备,通过采用上述模块能够实现只要当 UE的意愿为 允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN标识或者 EHPLMN标识,就可以选择该 UE做 MDT。采用本发明实施例的技术方案, 解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN范围内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT测量。 可选地,上述实施例中的 CN节点发送的第一 UE的用户意愿和对应的 MDT PLMN List为从 HSS中获取的。 可选地, 上述实施例中的 MDT PLMN List作为用户的签约信息是配置 在 HSS中。 本实施例的网元设备可以为 RNC或者 eNodeB。 进一步地,本实施例中的网元设备也可以分为基于管理的 MDT测量和 基于信令的 MDT测量, 以及 MDT测量数据的上报类型为实时上报和非实 时上 两种类型分别实现 MDT控制, 具体地, 上述图 20所示实施例可以 结合图 18或者 19中的一些模块或者单元分别实现图 4及扩展实施例以及 图 13-图 16所述实施例的技术方案, 详细可以参考上述实施例的记载, 在 此不再赘述。
本发明实施例还可以提供一种 MDT控制系统。 该 MDT控制系统可以 宝库上述图 17-20任一所述的网元设备, 并结合上述方法实施例图 1-图 16 实现 MDT的控制, 详细可以参考上述实施例的记载, 在此不再赘述。 本实施例的 MDT 控制系统, 通过釆用上述网元设备能够实现只要当 UE的意愿为允许做 MDT时, 且 MDT PLMN List中包括该 UE的 HPLMN 标识或者 EHPLMN标识, 就可以选择该 UE做 MDT。 采用本发明实施例 的技术方案,解决了现有技术中 UE仅能够在当前 PLMN即 UE的 HPLMN 范围内进行 MDT测量的技术问题,从而实现 UE能够跨 PLMN移动后进行 MDT测量。
本发明实施例中的 CN节点可以为月良务 GPRS支撑节点( Serving GPRS Support Node; 以下简称 SGSN )、 移动业务交换中心 (Mobile Switching Center; 以下简称 MSC ) 或者移动管理实体( Mobility Management Entity; 以下简称 MME )。
最后应说明的是: 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对 其限制; 尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通 技术人员应当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修 改, 或者对其中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不 使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

Claims

权利要求
1、 一种最小化路测控制方法, 其特征在于, 包括: 网元设备获取最小化路测公共陆地移动网络列表; 所述最小化路测公 两个公共陆地移动网络标识对应的至少两个公共陆地移动网络中的用户设 备能够在所述至少两个公共陆地移动网络中做最小化路测;
当第一用户设备接入当前公共陆地移动网络, 所述网元设备获取并确 定所述第一用户设备的用户意愿为允许做最小化路测;
所述网元设备判断所述最小化路测公共陆地移动网络列表中是否包括 所述第一用户设备的归属公共陆地移动网络标识或者等效归属公共陆地移 动网络标识; 当所述最小化路测公共陆地移动网络列表中包括所述第一用户设备的 所述归属公共陆地移动网络标识或者所述等效归属公共陆地移动网络标 识, 所述网元设备指示所述第一用户设备做最小化路测。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述网元设备为无线接 入网络控制器或者基站, 或者所述网元设备为核心网节点。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 当所述网元设备为核心 网节点时;
网元设备获取最小化路测公共陆地移动网络列表, 包括: 所述核心网 节点从自身中获取所述最小化路测公共陆地移动网络列表, 所述最小化路 测公共陆地移动网絡列表为运行、 维护、 管理实体预先配置在所述核心网 节点中;
所述网元设备获取并确定所述第一用户设备的用户意愿为允许做最小 化路测, 包括: 所述核心网节点从归属用户服务器中获取并确定所述第一 用户设备的用户意愿为允许做最小化路测。
4、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 当所述网元设备为所述 无线接入网络控制器或者基站时; 网元设备获取最小化路测公共陆地移动网络列表, 包括: 所述无线接 入网络控制器或者基站从自身中获取所述最小化路测公共陆地移动网络列 表, 所述最小化路测公共陆地移动网络列表为运行、 维护、 管理实体预先 配置在所述无线接入网络控制器或者基站中; 或者所述无线接入网络控制 器或者基站接收所述核心网节点发送的所述最小化路测公共陆地移动网络 列表, 所述最小化路测公共陆地移动网络列表为运行、 维护、 管理实体预 先配置在所述核心网节点中; 所述网元设备获取并确定所述第一用户设备的用户意愿为允许做最小 化路测, 包括: 所述无线接入网络控制器或者基站接收所述核心网节点发 送的所述第一用户设备的允许做最小化路测的用户意愿, 所述第一用户设 备的允许做最小化路测的用户意愿为所述核心网节点从所述归属用户服务 器中获取的。
5、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 当最小化路测的类型为 基于管理的最小化路测, 所述网元设备指示所述第一用户设备做最小化路 测, 包括: 所述核心网节点向所述无线网络控制器或者所述基站发送允许所述第 一用户设备的允许做最小化路测的用户意愿, 以指示所述无线网络控制器 或者所述基站选择所述第一用户设备做最小化路测, 并由所述无线网络控 制器或者所述基站向所述第一用户设备下发第一最小化路测配置消息, 以 指示所述第一用户设备做最小化路测, 所述第一最小化路测消息是所述无 线网络控制器或者所述基站根据接收到运行、 维护和管理实体发送的、 携 带最小化路测测量数据的上报类型、 跟踪采集实体的地址和携带当前公共 陆地移动网络标识的跟踪参考的跟踪会话激活消息配置的。
6、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 当最小化路测的类型为 基于管理的最小化路测, 所述方法还包括: 所述无线接入网络控制器或者所述基站接收运行、 维护和管理实体发 送的跟踪会话激活消息, 所述跟踪会话激活消息中携带最小化路测测量数 据的上报类型、 跟踪釆集实体的地址和携带当前公共陆地移动网络标识的 跟踪参考。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 当最小化路测的类型为 基于管理的最小化路测, 所述网元设备指示所述第一用户设备做最小化路 测, 包括: 所述无线接入网络控制器或者基站接收所述核心网节点发送的允许所 述第一用户设备做最小化路测的用户意愿; 所述无线接入网络控制器或者基站选择所述第一用户设备做最小化路 测; 所述无线接入网絡控制器或者所述基站根据所述跟踪会话激活消息配 置所述第一最小化路测配置消息; 所述无线接入网络控制器或者所述基站向所述第一用户设备发送所述 第一最小化路测配置消息, 以指示所述第一用户设备做最小化路测。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 当所述最小化路测测量 数据的上报类型为非实时上报时, 所述无线接入网络控制器或者所述基站 根据所述跟踪会话激活消息配置所述第一最小化路测配置消息包括: 所述无线接入网络控制器或者所述基站根据所述跟踪会话激活消息配 置携带所述跟踪采集实体的地址和所述跟踪参考的所述第一最小化路测配 置消息。
9、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 当所述最小化路测数据 的上报类型为实时上报时, 所述方法还包括: 当正在原公共陆地移动网络进行最小化路测的第二用户设备移动至当 前公共陆地移动网络时, 所述无线网络控制器或者所述基站判断所述第二 用户设备是否能够继续在所述当前公共陆地移动网络中做最小化路测; 当所述第二用户设备能够继续在所述当前公共陆地移动网络中做最小 化路测, 所述无线网络控制器向所述第二用户设备发送所述第一最小化路 测配置消息, 以指示所述第二用户设备做最小路路测测量。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述无线网络控制器 或者所述基站判断所述第二用户设备是否能够继续在所述当前公共陆地移 动网络中做最小化路测, 包括: 所述无线网络控制器或者所述基站判断所述最小化路测公共陆地移动 网络列表中是否包括所述第二用户设备的归属公共陆地移动网络标识或者 所述第二用户设备的等效归属公共陆地移动网絡标识, 当所述最小化路测 公共陆地移动网络列表中包括所述第二用户设备的归属公共陆地移动网络 标识或者所述第二用户设备的等效归属公共陆地移动网络标识, 确定所述 第二用户设备能够继续在所述当前公共陆地移动网络中做最小化路测; 否 则确定所述第二用户设备不能够继续在所述当前公共陆地移动网络中做最 小化路测。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述无线网络控制器或者所述基站接收所述第二用户设备上报的最小 化路测测量数据; 所述无线网络控制器或者所述基站根据所述跟踪采集实体的地址向对 应的所述跟踪采集实体发送所述最小化路测测量数据。
12、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述网元设备向所述第一用户设备发送所述最小化路测公共陆地移动 网络列表, 以供所述用户设备根据所述最小化路测公共陆地移动网络列表 确定做最小化路测的区域。
13、 根据权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 当最小化路测的类型 为基于信令的最小化路测, 所述方法还包括: 当所述第一用户设备为漫游用户时, 所述核心网节点接收运行、 维护、 管理实体发送的最小化路测激活指令, 所述最小化路测激活指令中携带最 小化路测测量数据的上报类型、 跟踪采集实体的地址、 所述第一用户设备 的标识和携带当前公共陆地移动网络标识的跟踪参考; 或者当所述第一用户设备为本地用户时, 所述核心网节点接收归属用 户服务器发送的所述最小化路测激活指令, 所述归属用户服务器发送所述 最小化路测激活指令是在所述归属用户服务器判断所述第一用户设备的用 户意愿为允许做最小化路测后发送的。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 当所述第一用户设备 为漫游用户时, 所述方法还包括:
所述核心网节点从所述归属用户服务器获取所述第一用户设备的用户 意愿, 并确定所述用户设备的用户意愿为允许做最小化路测。
15、 根据权利要求 13或者 14所述的方法, 其特征在于, 所述网元设 备指示所述第一用户设备做最小化路测, 包括: 所述核心网节点向所述无线网络控制器或者所述基站发送所述最小化 路测激活指令, 以供所述无线网络控制器或者所述基站根据所述最小化路 测激活指令配置第一最小化路测配置消息, 并由所述无线网络控制器或者 所述基站向所述第一用户设备下发第一最小化路测配置消息, 以指示所述 第一用户设备做最小化路测,
16、 根据权利要求 13或者 14所述的方法, 其特征在于, 当所述最小 化路测测量数据的上报类型为实时上报时, 所述方法还包括: 当正在原公共陆地移动网络进行最小化路测的第二用户设备移动至当 前公共陆地移动网络时, 所述核心网节点接收所述原公共陆地移动网络对 应的原核心网节点发送的第二最小化路测配置消息; 所述核心网节点判断所述第二用户设备是否能够在当前公共陆地移动 网络中做最小化路测; 当确定所述第二用户能够在当前公共陆地移动网络中做最小化路测, 所述核心网节点通过所述无线网络控制器或者所述基站向所述第二用户设 备发送所述第二最小化路测配置消息, 以指示所述第二用户设备继续做最 小化路测。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述核心网节点确定 所述第二用户是否能够在当前公共陆地移动网络中做最小化路测, 包括: 所述核心网节点判断所述最小化路测公共陆地移动网络列表中是否包 括所述第二用户设备的归属公共陆地移动网络标识或者等效归属公共陆地 移动网络标识; 当所述最小化路测公共陆地移动网络列表中包括所述第二 用户设备的归属公共陆地移动网络标识或者等效归属公共陆地移动网络标 识, 确定所述第二用户能够在当前公共陆地移动网络中做最小化路测, 否 则确定所述第二用户不能够在当前公共陆地移动网络中做最小化路测。
18、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述核心网节点接收所述第二用户设备通过所述无线网络控制器或者 所述基站发送的第二最小化路测测量数据; 所述核心网节点向所述原核心网节点发送所述第二最小化路测测量数 据, 以供所述原核心网节点向对应的原无线网络控制器或者基站发送所述 第二最小化路测测量数据, 并由所述原无线网络控制器或者基站向对应的 跟踪采集实体发送所述第二最小化路测数据。
19、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 当最小化路测的类型 为基于信令的最小化路测, 所述网元设备指示所述第一用户设备做最小化 路测, 包括: 所述无线网络控制器或者所述基站接收所述核心网节点发送的最小化 路测激活指令; 所述最小化路测激活指令为所述运行、 维护、 管理实体发 给所述核心网节点的, 或者由所述运行、 维护、 管理实体发给归属用户服 务器, 并在所述归属用户服务器检测到所述第一用户设备的用户意愿为允 许做最小化路测时发给所述核心网节点的; 所述无线网絡控制器或者所述基站根据所述最小化路测激活指令配置 第一最小化路测配置消息; 所述无线网络控制器或者所述基站向所述第一用户设备下发第一最小 化路测配置消息, 以指示所述第一用户设备做最小化路测,
20、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 当所述最小化路测测 量数据的上报类型为实时上报时, 所述方法还包括:
当正在原公共陆地移动网络进行最小化路测的第二用户设备移动至当 前公共陆地移动网络时, 所述无线网络控制器或者基站接收所述核心网节 点发送的第二最小化路测配置消息; 所述核心网节点发送的所述第二最小 化路测配置消息为接收所述原公共陆地移动网络对应的原核心网节点发送 的;
所述无线网络控制器或者所述基站判断所述第二用户是否能够在当前 公共陆地移动网络中做最'■!、化路测; 当确定所述第二用户能够在当前公共陆地移动网络中做最小化路测, 所述无线网络控制器或者所述基站向所述第二用户设备发送所述第二最小 化路测配置消息, 以指示所述第二用户设备继续做最小化路测。
21、 根据权利要求 20所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述无线网络控制器或者所述基站接收所述第二用户设备发送的第二 最小化路测数据; 所述无线网络控制器或者所述基站向所述核心网节点发送所述第二最 小化路测测量数据, 以供所述核心网节点向所述原核心网节点发送所述第 二最小化路测测量数据 , 并由所述原核心网节点向对应的原无线网络控制 器或者基站发送所述第二最小化路测测量数据, 再由所述原无线网络控制 器或者基站向对应的跟踪采集实体发送所述第二最小化路测测量数据。
22、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 当所述最小化路测测 量数据的上报类型为非实时上报时, 所述无线网络控制器或者所述基站根 据所述最小化路测激活指令配置第一最小化路测配置消息, 包括: 所述无线网络控制器或者所述基站根据所述最小化路测激活指令配置 携带所述跟踪采集实体的地址和所述跟踪参考的所述第一最小化路测配置 消息。
23、根据权利要求 8或 22所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 所述无线接入网络控制器或者所述基站确定所述第一用户设备做最小 化路测的区域列表; 所述无线接入网络控制器或者所述基站根据所述跟踪会话激活消息配 置携带所述跟踪采集实体的地址和所述跟踪参考的所述第一最小化路测配 置消息, 包括: 所述无线接入网络控制器或者所述基站根据所述跟踪会话 激活消息配置携带所述跟踪采集实体的地址、 所述跟踪参考和所述区域列 表的所述第一最小化路测配置消息; 或者所述无线接入网络控制器或者所 述基站根据所述最小化路测激活指令配置携带所述跟踪采集实体的地址、 所述跟踪参考和所述区域列表的所述第一最小化路测配置消息。
24、 根据权利要求 23所述的方法, 其特征在于, 所述无线接入网络控 制器或者所述基站确定所述第一用户设备做最小化路测的区域列表, 包括: 所述无线接入网络控制器或者所述基站判断所述当前公共陆地移动网 络是否为所述第一用户设备的所述归属公共陆地移动网络或者所述等效归 属公共陆地移动网络; 当所述当前公共陆地移动网络为所述第一用户设备的所述归属公共陆 地移动网络或者所述等效归属公共陆地移动网络时, 所述无线网络控制器 或者所述基站确定所述第一用户设备做最小化路测的所述区域列表为所述 最小化路测公共陆地移动网络列表; 当所述当前公共陆地移动网络不为所述第一用户设备的所述归属公共 陆地移动网络或者所述等效归属公共陆地移动网络时, 所述无线网络控制 器或者所述基站确定所述第一用户设备做最小化路测的所述区域列表包括 所述当前公共陆地移动网络标识、 所述第一用户设备的归属公共陆地移动 网络标识和所述等效归属公共陆地移动网络标识。
25、 根据权利要求 24所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 当正在原公共陆地移动网络进行最小化路测的第二用户设备移动至当 前公共陆地移动网络时 , 所述无线网络控制器或者所述基站接收所述第二 用户设备发送的上报最小化路测测量数据的指示; 所述无线网络控制器或者所述基站向所述第二用户设备发送请求所述 最小化路测测量数据; 所述无线网络控制器或者所述基站接收所述第二用户设备发送的携带 所述跟踪采集实体的标识和原公共陆地移动网络的标识的最小化路测测量 数据; 当所述无线网络控制器或者所述基站与所述原公共陆地移动网络对应 的原无线网络控制器或者原基站之间存在接口时, 所述无线网络控制器或 者所述基站根据所述原公共陆地移动网络的标识向所述原无线网络控制器 或者所述原基站发送所述最小化路测测量最小化路测数据, 以供所述原无 线网络控制器或者所述原基站根据所述跟踪采集实体的地址向对应的所述 跟踪采集实体发送所述最小化路测测量最小化路测数据。
26、 根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 当所述无线网络控制 器或者所述基站与所述原公共陆地移动网络对应的原无线网络控制器或者 原基站之间不存在接口时, 所述方法还包括: 所述无线网絡控制器或者所述基站向所述当前公共陆地移动网络对应 的所述核心网节点发送所述最小化路测测量数据, 以供所述核心网节点根 据所述最小化路测测量数据中的所述原公共陆地移动网络的标识向所述原 公共陆地移动网络发送所述最 '】、化路测测量数据, 并由所述原公共陆地移 动网络向对应的所述原无线网络控制器或者所述原基站发送所述最小化路 测测量数据, 再由所述原无线网络控制器或者所述原基站根据所述跟踪釆 集实体的地址向对应的所述跟踪采集实体发送所述最小化路测测量数据。
27、 一种最小化路测控制方法, 其特征在于, 包括: 接收核心网节点发送的第一用户设备的用户意愿和对应的最小化路测 公共陆地移动网络列表; 所述最小化路测公共陆地移动网络列表中包括至 少两个公共陆地移动网络标识, 且所述至少两个公共陆地移动网络标识对 应的至少两个公共陆地移动网络中的用户设备能够在所述至少两个公共陆 地移动网络中做最小化路测; 当第一用户设备接入当前公共陆地移动网络, 且所述第一用户设备的 用户意愿为允许做最小化路测时, 判断所述最小化路测公共陆地移动网络 列表中是否包括所述当前公共陆地移动网络的标识;
当所述公共陆地移动网络列表中包括所述当前公共陆地移动网络标识 时, 指示所述第一用户设备做最小化路测。
28、 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 核心网节点发送的第 一用户设备的用户意愿和对应的最小化路测公共陆地移动网络列表为从归 属用户服务器中获取的。
29、 一种网元设备, 其特征在于, 包括: 获取模块, 用于获取最小化路测公共陆地移动网络列表; 所述最小化 述至少两个公共陆地移动网络标识对应的至少两个公共陆地移动网络中的 用户设备能够在所述至少两个公共陆地移动网络中做最小化路测; 第一确定模块, 用于当第一用户设备接入当前公共陆地移动网络, 获 取并确定所述第一用户设备的用户意愿为允许做最小化路测; 判断模块, 用于判断所述最小化路测公共陆地移动网络列表中是否包 括所述第一用户设备的归属公共陆地移动网络标识或者等效归属公共陆地 移动网络标识; 指示模块, 用于当所述最小化路测公共陆地移动网络列表中包括所述 第一用户设备的所述归属公共陆地移动网絡标识或者所述等效归属公共陆 地移动网络标识, 指示所述第一用户设备做最小化路测。
30、 根据权利要求 29所述的设备, 其特征在于, 当所述网元设备为核 心网节点时; 所述获取模块, 具体用于从自身中获取所述最小化路测公共陆地移动 网络列表, 所述最小化路测公共陆地移动网络列表为运行、 维护、 管理实 体预先配置在所述核心网节点中; 所述第一确定模块, 具体用于从归属用户服务器中获取并确定所述第 一用户设备的用户意愿为允许做最小化路测。
31、 根据权利要求 29所述的设备, 其特征在于, 当所述网元设备为所 述无线接入网络控制器或者基站时; 所述获取模块, 具体用于从自身中获取所述最小化路测公共陆地移动 网络列表, 所述最小化路测公共陆地移动网络列表为运行、 维护、 管理实 体预先配置在所述无线接入网络控制器或者基站中; 或者所述获取模块, 具体用于接收所述核心网节点发送的所述最小化路测公共陆地移动网络列 表, 所述最小化路测公共陆地移动网络列表为运行、 维护、 管理实体预先 配置在所述核心网节点中; 所述确定模块, 具体用于接收所述核心网节点发送的所述第一用户设 备的允许做最小化路测的用户意愿, 所述第一用户设备的允许做最小化路 测的用户意愿为所述核心网节点从所述归属用户服务器中获取的。
32、 根据权利要求 30所述的设备, 其特征在于, 当最小化路测的类型 为基于管理的最小化路测, 所述指示模块, 用于向所述无线网络控制器或 者所述基站发送允许所述第一用户设备的允许做最小化路测的用户意愿, 以指示所述无线网络控制器或者所述基站选择所述第一用户设备做最小化 路测, 并由所述无线网络控制器或者所述基站向所述第一用户设备下发第 一最小化路测配置消息, 以指示所述第一用户设备做最小化路测, 所述第 一最小化路测消息是所述无线网络控制器或者所述基站根据接收到运行、 维护和管理实体发送的、 携带最小化路测数据的上报类型、 跟踪采集实体 的地址和携带当前公共陆地移动网络标识的跟踪参考的跟踪会话激活消息 配置的。
33、 根据权利要求 31所述的设备, 其特征在于, 当最小化路测的类型 为基于管理的最小化路测, 所述设备还包括: 第一接收模块, 用于接收运行、 维护和管理实体发送的跟踪会话激活 消息, 所述跟踪会话激活消息中携带最小化路测测量数据的上报类型、 跟 踪采集实体的地址和携带当前公共陆地移动网络标识的跟踪参考。
34、 根据权利要求 33所述的设备, 其特征在于, 当最小化路测的类型 为基于管理的最小化路测, 所述指示模块, 包括: 接收单元, 用于接收所述核心网节点发送的允许所述第一用户设备做 最小化路测的用户意愿; 选择单元, 用于选择所述第一用户设备做最小化路测; 配置单元, 用于根据所述跟踪会话激活消息配置所述第一最小化路测 配置消息; 发送单元, 用于向所述第一用户设备发送所述第一最小化路测配置消 息, 以指示所述第一用户设备做最小化路测。
35、 根据权利要求 34所述的设备, 其特征在于, 当所述最小化路测测 量数据的上报类型为非实时上报时, 所述配置单元, 具体用于根据所述跟 踪会话激活消息配置携带所述跟踪采集实体的地址和所述跟踪参考的所述 第一最小化路测配置消息。
36、 根据权利要求 33所述的设备, 其特征在于, 当所述最小化路测测 量数据的上报类型为实时上报时, 所述判断模块, 还用于当正在原公共陆 地移动网络进行最小化路测的第二用户设备移动至当前公共陆地移动网络 时, 判断所述第二用户设备是否能够继续在所述当前公共陆地移动网络中 做最小化路测; 所述指示模块, 用于当所述第二用户设备能够继续在所述当前公共陆 地移动网络中做最小化路测, 向所述第二用户设备发送所述第一最小化路 测配置消息, 以指示所述第二用户设备做最小路路测测量。
37、 根据权利要求 36所述的设备, 其特征在于, 所述判断模块, 具体 用于判断所述最小化路测公共陆地移动网络列表中是否包括所述第二用户 设备的归属公共陆地移动网络标识或者所述第二用户设备的等效归属公共 陆地移动网络标识, 当所述最小化路测公共陆地移动网络列表中包括所述 第二用户设备的归属公共陆地移动网络标识或者所述第二用户设备的等效 归属公共陆地移动网络标识, 确定所述第二用户设备能够继续在所述当前 公共陆地移动网络中做最小化路测; 否则确定所述第二用户设备不能够继 续在所述当前公共陆地移动网络中做最小化路测。
38、根据权利要求 37所述的设备, 其特征在于,还包括第一发送模块: 所述第一接收模块, 还用于接收所述第二用户设备上报的最小化路测 数据; 所述第一发送模块, 用于根据所述跟踪采集实体的地址向对应的所述 跟踪采集实体发送所述最小化路测测量数据。
39、 根据权利要求 30所述的设备, 其特征在于, 所述设备还包括: 第二发送模块, 用于向所述第一用户设备发送所述最小化路测公共陆 地移动网络列表, 以供所述用户设备根据所述最小化路测公共陆地移动网 络列表确定做最小化路测的区域。
40、 根据权利要求 39所述的设备, 其特征在于, 当最小化路测的类型 为基于信令的最小化路测, 所述设备还包括:
第二接收模块, 用于当所述第一用户设备为漫游用户时, 接收运行、 维护、 管理实体发送的最小化路测激活指令, 所述最小化路测激活指令中 携带最小化路测测量数据的上"^类型、 跟踪采集实体的地址、 所述第一用 户设备的标识和携带当前公共陆地移动网络标识的跟踪参考; 或者所述第 二接收模块, 用于当所述第一用户设备为本地用户时, 接收归属用户服务 器发送的所述最小化路测激活指令, 所述归属用户服务器发送所述最小化 路测激活指令是在所述归属用户服务器判断所述第一用户设备的用户意愿 为允许做最小化路测后发送的。
41、 根据权利要求 40所述的设备, 其特征在于, 所述获取模块, 还用 于当所述第一用户设备为漫游用户时, 从所述归属用户服务器获取所述第 一用户设备的用户意愿, 并确定所述用户设备的用户意愿为允许做最小化 路测。
42、 根据权利要求 40或者 41所述的设备, 其特征在于, 所述指示模 块, 用于向所述无线网络控制器或者所述基站发送所述最小化路测激活指 令, 以供所述无线网络控制器或者所述基站根据所述最小化路测激活指令 配置第一最小化路测配置消息, 并由所述无线网络控制器或者所述基站向 所述第一用户设备下发第一最小化路测配置消息, 以指示所述第一用户设 备做最小化路测。
43、 根据权利要求 40或者 41所述的设备, 其特征在于, 当所述最小 化路测数据的上报类型为实时上报时;
所述第二接收模块, 还用于当正在原公共陆地移动网络进行最小化路 测的第二用户设备移动至当前公共陆地移动网络时, 接收所述原公共陆地 移动网络对应的原核心网节点发送的第二最小化路测配置消息; 所述判断模块, 还用于判断所述第二用户设备是否能够在当前公共陆 地移动网络中做最小化路测;
所述第二发送模块, 还用于当确定所述第二用户能够在当前公共陆地 移动网络中做最小化路测, 向所述第二用户设备发送所述第二最小化路测 配置消息, 以指示所述第二用户设备继续做最小化路测。
44、 根据权利要求 43所述的设备, 其特征在于, 所述判断模块, 具体 用于判断所述最小化路测公共陆地移动网络列表中是否包括所述第二用户 设备的归属公共陆地移动网络标识或者等效归属公共陆地移动网络标识; 当所述最小化路测公共陆地移动网络列表中包括所述第二用户设备的归属 公共陆地移动网络标识或者等效归属公共陆地移动网络标识, 确定所述第 二用户能够在当前公共陆地移动网络中做最小化路测, 否则确定所述第二 用户不能够在当前公共陆地移动网络中做最小化路测。
45、 根据权利要求 43所述的设备, 其特征在于:
所述第二接收模块, 还用于接收所述第二用户设备通过所述无线网络 控制器或者所述基站发送的第二最小化路测数据;
所述第二发送模块, 还用于向所述原核心网节点发送所述第二最小化 路测数据, 以供所述原核心网节点向对应的原 RNC/eNodeB发送所述第二 最小化路测数据, 以供所述原 RNC/eNodeB向对应的跟踪采集实体发送所 述第二最小化路测数据。
46、 根据权利要求 31所述的设备, 其特征在于, 当最小化路测的类型 为基于信令的最小化路测, 所述指示模块包括:
接收单元, 用于接收所述核心网节点发送的最小化路测激活指令; 所 述最小化路测激活指令为所述运行、 维护、 管理实体发给所述核心网节点 的, 或者所述最小化路测激活指令为由所述运行、 维护、 管理实体发给归 属用户服务器, 并在所述归属用户服务器检测到所述第一用户设备的用户 意愿为允许做最小化路测时发给所述核心网节点的; 配置单元, 用于根据所述最小化路测激活指令配置第一最小化路测配 置消息; 发送单元, 用于向所述第一用户设备下发第一最小化路测配置消息, 以指示所述第一用户设备做最小化路测。
47、 根据权利要求 46所述的设备, 其特征在于, 当所述最小化路测数 据的上报类型为实时上报时, 所述设备还包括第三接收模块和第三发送模 块;
所述第三接收模块, 用于当正在原公共陆地移动网络进行最小化路测 的第二用户设备移动至当前公共陆地移动网络时, 接收所述核心网节点发 送的第二最小化路测配置消息; 所述核心网节点发送的所述第二最小化路 测配置消息为接收所述原公共陆地移动网络对应的原核心网节点发送的; 所述判断模块, 还用于判断所述第二用户是否能够在当前公共陆地移 动网络中做最 ' j、化路测; 所述第三发送模块, 用于当确定所述第二用户能够在当前公共陆地移 动网络中做最小化路测, 向所述第二用户设备发送所述第二最小化路测配 置消息, 以指示所述第二用户设备继续做最小化路测。
48、 根据权利要求 47所述的设备, 其特征在于: 所述第三接收模块, 还用于接收所述第二用户设备发送的第二最小化 路测测量数据;
所述第三发送模块, 还用于向所述核心网节点所述第二最小化路测测 量数据, 以供所述核心网节点向所述原核心网节点发送所述第二最小化路 测测量数据, 并由所述原核心网节点向对应的原 RNC/eNodeB发送所述第 二最小化路测测量数据, 再由所述原 RNC/eNodeB 向对应的跟踪采集实体 发送所述第二最小化路测测量数据。
49、 根据权利要求 46所述的设备, 其特征在于, 当所述最小化路测测 量数据的上报类型为非实时上报时, 所述配置单元, 具体用于根据所述最 小化路测激活指令配置携带所述跟踪采集实体的地址和所述跟踪参考的所 述第一最小化路测配置消息。
50、 根据权利要求 35或 49所述的设备, 其特征在于, 所述设备还包 括第二确定模块; 所述第二确定模块, 还用于确定所述第一用户设备做最小化路测的区 域列表; 所述配置单元配置单元, 具体用于根据所述跟踪会话激活消息配置携 带所述跟踪采集实体的地址、 所述跟踪参考和所述区域列表的所述第一最 小化路测配置消息; 或者具体用于根据所述最小化路测激活指令配置携带 所述跟踪采集实体的地址、 所述跟踪参考和所述区域列表的所述第一最小 化路测配置消息。
51、 根据权利要求 50所述的设备, 其特征在于, 所述第二确定模块, 包括: 判断单元, 用于判断所述当前公共陆地移动网络是否为所述第一用户 设备的所述归属公共陆地移动网络或者所述等效归属公共陆地移动网络; 确定单元, 用于当所述当前公共陆地移动网络为所述第一用户设备的 所述归属公共陆地移动网絡或者所述等效归属公共陆地移动网絡时, 确定 所述第一用户设备做最小化路测的所述区域列表为所述最小化路测公共陆 地移动网络列表; 当所述当前公共陆地移动网络不为所述第一用户设备的 所述归属公共陆地移动网络或者所述等效归属公共陆地移动网络时, 确定 所述第一用户设备做最小化路测的所述区域列表包括所述当前公共陆地移 动网络标识、 所述第一用户设备的归属公共陆地移动网络标识和所述等效 归属公共陆地移动网络标识。
52、 根据权利要求 51所述的设备, 其特征在于, 所述设备还包括: 第四接收模块, 用于当正在原公共陆地移动网络进行最小化路测的第 二用户设备移动至当前公共陆地移动网络时, 接收所述第二用户设备发送 的上报最小化路测数据的指示; 第四发送模块, 用于向所述第二用户设备发送请求所述最小化路测数 据;
所述第四接收模块, 还用于接收所述第二用户设备发送的携带所述跟 踪采集实体的标识和原公共陆地移动网络的标识的最小化路测数据; 所述第四发送模块, 还用于当所述无线网络控制器或者所述基站与所 述原公共陆地移动网络对应的原无线网络控制器或者原基站之间存在接口 时, 根据所述原公共陆地移动网络的标识向所述原无线网络控制器或者所 述原基站发送所述最小化路测数据, 以供所述原无线网络控制器或者所述 原基站根据所述跟踪采集实体的地址向对应的所述跟踪釆集实体发送所述 最小化路测数据。
53、 根据权利要求 52所述的设备, 其特征在于, 当所述无线网络控制 器或者所述基站与所述原公共陆地移动网络对应的原无线网络控制器或者 原基站之间不存在接口时, 所述第四发送模块, 还用于向所述当前公共陆 地移动网络对应的所述核心网节点发送所述最小化路测数据, 以供所述核 心网节点根据所述最小化路测数据中的所述原公共陆地移动网络的标识向 所述原公共陆地移动网络发送所述最 ' j、化路测数据, 并由所述原公共陆地 移动网络向对应的所述原无线网络控制器或者所述原基站发送所述最小化 路测数据, 以供所述原无线网络控制器或者所述原基站根据所述跟踪采集 实体的地址向对应的所述跟踪采集实体发送所述最小化路测数据。
54、 一种网元设备, 其特征在于, 包括: 接收模块, 用于接收核心网节点发送的第一用户设备的用户意愿和对 应的最小化路测公共陆地移动网络列表; 所述最小化路测公共陆地移动网 络列表中包括至少两个公共陆地移动网络标识, 且所述至少两个公共陆地 设备能够在所述 至少两个公共陆地移动网络中做最 ' j、化路测; 判断模块, 用于当第一用户设备接入当前公共陆地移动网络, 且所述 第一用户设备的用户意愿为允许做最小化路测时, 判断所述最小化路测公
指示模块, 用于当所述公共陆地移动网络列表中包括所述当前公共陆 地移动网络标识时, 指示所述第一用户设备做最小化路测。
55、 根据权利要求 54所述的设备, 其特征在于, 核心网节点发送的第 一用户设备的用户意愿和对应的最小化路测公共陆地移动网络列表为从归 属用户服务器中获取的。
56、 一种最小化路测控制系统, 其特征在于, 包括如上权利要求 29-55 任一所述的网元设备。
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Families Citing this family (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9674723B2 (en) 2012-11-05 2017-06-06 Telefonaktiebolagent L M Ericsson (Publ) Systems and methods for maintaining time stamping accuracy to meet a non-linear time drift constraint
WO2016012053A1 (en) * 2014-07-25 2016-01-28 Nokia Solutions And Networks Oy Minimization of drive tests in dual connectivity scenario
CN109561422B (zh) * 2017-09-25 2022-03-08 华为技术有限公司 一种用户设备跟踪方法和设备
CN109818770B (zh) * 2017-11-22 2020-11-13 维沃移动通信有限公司 一种最小化路测异常配置处理方法和装置
CN110944355B (zh) * 2018-09-21 2021-12-03 维沃移动通信有限公司 信息上报方法、接收方法、终端及网络设备
CN111757373B (zh) * 2019-03-29 2022-11-25 华为技术有限公司 通信方法、装置及系统
US20220322373A1 (en) * 2019-04-24 2022-10-06 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Measurement trigger method and apparatus, measurement method and apparatus, base station and user equipment
US20240056362A1 (en) * 2021-01-11 2024-02-15 Nokia Technologies Oy Apparatus, methods, and computer programs
WO2022198620A1 (en) * 2021-03-26 2022-09-29 Zte Corporation Methods, devices, and systems for negotiating mdt parameters for network optimization
WO2023028782A1 (zh) * 2021-08-30 2023-03-09 北京小米移动软件有限公司 上报信息的方法、装置、通信设备及存储介质

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101998463A (zh) * 2009-08-11 2011-03-30 大唐移动通信设备有限公司 一种最小化路测方法及系统

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2011136552A2 (en) * 2010-04-28 2011-11-03 Lg Electronics Inc. Apparatus and method of performing minimization of drive tests
HUE047510T2 (hu) * 2011-02-10 2020-04-28 Nokia Technologies Oy Eljárások, berendezések és számítógépi program termékek javított átadási mûködés biztosítására
US9609538B2 (en) * 2011-06-03 2017-03-28 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for efficiently controlling an MDT in a plurality of PLMNS
US20130040634A1 (en) * 2011-08-10 2013-02-14 Mediatek, Inc. Method and Apparatus for Managing Access to User Equipment Event Information
KR20130034572A (ko) * 2011-09-28 2013-04-05 삼성전자주식회사 이동 통신 시스템에서 드라이브 테스트 장치 및 방법

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101998463A (zh) * 2009-08-11 2011-03-30 大唐移动通信设备有限公司 一种最小化路测方法及系统

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"Technical Specification Group Services and System Aspects; Telecommunication management; Subscriber and equipment trace; Trace control and configuration management (Release 11)", 3GPP, TS 32.422 V11.0.0, 30 June 2011 (2011-06-30), XP050553247 *
TELIASONERA: "MDT at roaming and inter-PLMN mobility", WG3 MEETING #73 R3-111930, 22 August 2011 (2011-08-22), GREECE, XP050541559 *

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