WO2014059861A1 - 网络设备及其识别终端异常的方法 - Google Patents

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WO2014059861A1
WO2014059861A1 PCT/CN2013/084143 CN2013084143W WO2014059861A1 WO 2014059861 A1 WO2014059861 A1 WO 2014059861A1 CN 2013084143 W CN2013084143 W CN 2013084143W WO 2014059861 A1 WO2014059861 A1 WO 2014059861A1
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wireless link
state
quality information
link quality
abnormal
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PCT/CN2013/084143
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王轶蓓
郑麒麟
苏威
汪洪源
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华为技术有限公司
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0019Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy in which mode-switching is based on a statistical approach
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
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    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
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    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]

Definitions

  • the using the periodic triggering manner to detect the radio link quality information includes:
  • the wireless link state is a normal state
  • the wireless link state is changed from a normal state to an abnormal state, if If the instantaneous state of the wireless link is not abnormal for N consecutive times, the state of the wireless link remains in a normal state;
  • the obtaining, by the radio link transmission result, the first radio link quality information and the second radio link quality information includes:
  • a sampling unit configured to compare the radio link quality information when the radio link status is a normal state and an abnormal state, respectively, to obtain the first radio link quality information and the second radio link quality information.
  • the sampling unit is specifically configured to: when the wireless link state is a normal state, use the first The periodic radio link quality information is used when the radio link status is abnormal, and the second period is used to compare the radio link quality information, where the first period and the second period are the same or different.
  • the wireless link quality information at the start of the normal state When the state of the wireless link transitions from the abnormal state to the normal state, the wireless link quality information at the start of the normal state.
  • the wireless link state is an abnormal state
  • the wireless link state is changed from an abnormal state to a normal state, if the wireless If the instantaneous state of the link is not normal for M consecutive times, the state of the wireless link remains abnormal; or
  • the wireless link state is a normal state
  • the wireless link state is changed from a normal state to an abnormal state, if If the instantaneous state of the wireless link is not abnormal for N consecutive times, the state of the wireless link remains in a normal state;
  • a grouping unit configured to perform statistics on each HARQ feedback result and/or CRC check result in each group of the packet according to each HARQ feedback result and/or each CRC check node statistics unit And obtaining radio link quality information of each group, where the radio link quality information of each group includes the first radio quality information and the second radio quality information.
  • the last time the radio link state before the radio link is released is the radio link quality information in the normal state and the abnormal state.
  • the first radio link quality information and the second radio link quality information are obtained according to the radio link transmission result by acquiring the radio link transmission result, according to the first radio link quality information and the second radio link.
  • the road quality information is used to identify the abnormality of the terminal, which can identify the abnormality of the terminal on the network side, and then accurately calculate the network performance.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for identifying a terminal abnormality of a network device according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of another embodiment of a method for identifying a terminal abnormality of a network device according to the present invention
  • Schematic diagram of link quality information
  • 4 is a schematic diagram of channel quality change according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a change in a block error rate according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for a network device to identify an abnormality of a terminal according to an embodiment of the present invention, including:
  • Step 12 The eNB acquires first radio link quality information and second radio link quality information according to the radio link transmission result, where the first radio link quality information and the second radio link quality information are respectively The radio link quality information in the normal state and the abnormal state before the radio link is released;
  • Radio link quality information of each group includes the first radio Quality information and the second wireless quality information.
  • Step 13 The eNB identifies the terminal abnormality when the amount of change of the first radio link quality information and the second radio link quality information exceeds the set threshold.
  • the wireless link quality information can be used to identify the abnormality of the terminal on the network side, and the network performance can be accurately determined.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of another embodiment of a method for a network device to identify an abnormality of a terminal according to the present invention.
  • the wireless link quality information is obtained as an example.
  • the embodiment includes:
  • Step 21 The eNB obtains a HARQ feedback result and a CRC check result.
  • the HARQ feedback result is the HARQ feedback result of the downlink data. After the eNB sends the downlink data to the UE, if the UE correctly receives the downlink data, the ACK information is fed back to the eNB. If the UE does not correctly receive the downlink data, the NACK is fed back to the eNB. information.
  • the CRC check result is the CRC check result of the uplink data sent by the eNB to the UE, including the correct CRC check or the CRC check error.
  • the instantaneous state of the wireless link (referred to as an instantaneous state) may be determined according to the HARQ feedback information and the CRC check result, and then the wireless link state is determined according to the instantaneous state.
  • the instantaneous state is an abnormal state
  • the instantaneous state is a normal state
  • the CRC check result is that the check result is wrong
  • the instantaneous state is an abnormal state
  • the CRC check result is correct
  • the instantaneous state is a normal state. If the instantaneous state of the wireless link is an abnormal state when it is N consecutive times, it is determined that the wireless link state is an abnormal state, or if the instantaneous state of the wireless link is positive for M consecutive times In a normal state, determining that the wireless link state is a normal state;
  • the wireless link state is an abnormal state
  • the wireless link state is changed from an abnormal state to a normal state, if the wireless If the instantaneous state of the link is not normal for M consecutive times, the state of the wireless link remains abnormal; or
  • the radio link state After the wireless link state is in a normal state, if the instantaneous state of the wireless link is connected When the N times are abnormal states, the radio link state is changed from the normal state to the abnormal state. If the transient state of the radio link is not abnormal for N consecutive times, the radio link state is Maintain normal state;
  • M and the N are preset values.
  • the values N and M can be set. If the instantaneous state is an abnormal state for N consecutive times, it can be determined that the wireless link is in an abnormal state;
  • the wireless link After the wireless link is in an abnormal state, if the instantaneous state is normal in consecutive M times, the wireless link is changed from the abnormal state to the normal state; otherwise, the wireless link remains in an abnormal state;
  • the wireless link When the wireless link is in the normal state, if the transient state is an abnormal state for N consecutive times, the wireless link transitions from the normal state to the abnormal state. Otherwise, the wireless link remains in the normal state.
  • the above transient state is a normal state or an abnormal state is determined according to any one of a HARQ feedback result and a CRC check result.
  • the HARQ feedback result is ACK information
  • the instantaneous state is a normal state
  • the HARQ feedback result is obtained.
  • the ACK message is a non-ACK message
  • the transient state becomes an abnormal state
  • the CRC check result is an error
  • the transient state also becomes an abnormal state.
  • Step 23 The eNB acquires radio link quality information.
  • the radio link quality information includes at least one of the following items: RSRP, RSRQ, RSSI, S earn, CQL TA.
  • the wireless link quality information can be obtained by sampling, for example, the period triggering or event triggering mode.
  • the period trigger mode Set the sample period, and obtain the wireless link quality information at the corresponding time according to the sample period.
  • the sampling period is T1
  • the sampling period is T2.
  • each T1 time is , once the radio link quality information, when the wireless link is in an abnormal state, the radio link quality information is sampled once every T2 time.
  • the wireless link quality information is sampled once at the time of the conversion. For example, see Figure 3, when the wireless link state is converted from normal state After the abnormal state, the wireless link quality information is sampled once at the time of transition to the abnormal state.
  • Step 24 The eNB determines the state of the terminal according to the change of the radio link quality information when the latest radio link transitions from the normal state to the abnormal state before the radio link is released.
  • a threshold value may be set.
  • the channel quality is abrupt, and it is determined that the terminal is abnormal, and the wireless link release is abnormal by the terminal. Otherwise, if the difference in the change of the radio link quality information does not exceed the threshold during this period, it indicates that the channel quality is not good before the radio link is released, and the radio link release is caused by poor network performance. of.
  • the terminal abnormality is identified, wherein the first radio link quality information and the second radio link
  • the quality information is the radio link quality information when the last time the radio link state is the normal state and the abnormal state before the radio link is released.
  • the amount of change of the radio link quality information exceeds the threshold, indicating that the channel quality is abrupt, so It can be determined that the terminal has an abnormality.
  • the change of the radio link quality information does not exceed the threshold when the last radio link before the radio link is released from the normal state to the abnormal state, but before the above time, The channel quality is already poor, so it can be determined that the terminal is not abnormal.
  • the quality information of the wireless link is obtained by using the sample, and the abnormality of the terminal can be recognized based on the quality information.
  • the periodic mode or the event triggering mode can be used to achieve diversity.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of another embodiment of a method for a network device to identify a terminal abnormality according to the present invention.
  • the difference between the previous embodiment and the previous embodiment is that the current embodiment determines the wireless link state only according to the HARQ feedback result, and the embodiment includes :
  • Step 61 The eNB obtains the HARQ feedback result.
  • the HARQ feedback results include: A, N, V.
  • Step 62 The eNB determines a radio link status according to the HARQ feedback result.
  • the instantaneous state is an abnormal state
  • the instantaneous state is a normal state
  • the values N and M can be set. If the transient state is an abnormal state for N consecutive times, it can be determined that the wireless link is in an abnormal state;
  • the wireless link After the wireless link is in an abnormal state, if the instantaneous state is normal in consecutive M times, the wireless link is changed from the abnormal state to the normal state; otherwise, the wireless link remains in an abnormal state;
  • the wireless link When the wireless link is in the normal state, if the transient state is an abnormal state for N consecutive times, the wireless link transitions from the normal state to the abnormal state. Otherwise, the wireless link remains in the normal state.
  • Step 63 The eNB acquires radio link quality information.
  • Step 23 Sample Period or Event Trigger Mode to obtain radio link quality information.
  • Step 64 The eNB determines the terminal status according to the change of the radio link quality information when the last radio link before the radio link is released from the normal state to the abnormal state.
  • a threshold value may be set.
  • the channel quality is abrupt, and it is determined that the terminal is abnormal, and the wireless link release is abnormal by the terminal. Otherwise, if the difference in the change of the radio link quality information does not exceed the threshold during this period, it indicates that the channel quality is not good before the radio link is released, and the radio link release is caused by poor network performance. of.
  • the radio link status is determined by using only the HARQ feedback result as an example.
  • the radio link status may be determined only according to the CRC check result. For example, first, according to the CRC check result, whether the instantaneous state is correctly determined, and then The wireless link status is determined based on the consecutive set number of transient states, as shown in step 22.
  • the quality information of the wireless link is obtained by using the sample, and the abnormality of the terminal can be identified based on the quality information.
  • the periodic mode or the event triggering mode can be used to achieve diversity.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of another embodiment of a method for a network device to identify an abnormality of a terminal according to the present invention.
  • the wireless link quality information is obtained by taking the statistics as an example. The embodiment includes:
  • Step 71 The eNB collects HARQ feedback results of the downlink data, and groups the HARQ feedback results according to the number of times of various HARQ feedback results.
  • the number of times of ACK information (A), the number of times of NACK information (N), and the number of times that HARQ feedback information (V) is not received are separately counted.
  • the HARQ feedback information (V) is not received for X consecutive times, and the statistical result is saved.
  • the HARQ feedback information is not used as a starting point, and another group starts to restart statistics. 8.
  • the number of ACKs, NACKs, and the number of times the HARQ feedback information is not received after the statistics, such as the i+1th group and the i+2th group in FIG.
  • X and Y can be considered as the PDCCH miss detection probability, the HARQ feedback misdetection probability, etc., and X and Y are both numbers greater than or equal to 1.
  • Each of the above-mentioned packets can be understood as a wireless link state.
  • the i-th group since it receives more A, the i-th group can be understood as a normal state, and the i-th group and The i+2 group has more Vs, and the i+1th group and the i+2th group can be understood as abnormal states.
  • the specific normal state or abnormal state can be determined according to the ratio of A/(A+N+V). When the ratio is greater than the set threshold, it can be understood as a normal state, and vice versa.
  • Step 72 Select the data of the last M packets before the radio link is released, and calculate the block error rate of each packet.
  • Step 73 The eNB 4 determines the state of the terminal according to the change of the block error rate.
  • the block error rate When the terminal is abnormal, the block error rate will have a transient steep rise, so if the block is lost before release. The rate suddenly deteriorated and it was judged that the terminal was abnormal. That is to say, when the change amount of the radio link quality information when the state of the last radio link before the radio link is released from the normal state to the abnormal state exceeds the set threshold value, the terminal abnormality is recognized. That is, when the second radio link quality information exceeds the second threshold, and the first radio link quality information is less than the first threshold, the terminal abnormality is identified, where the radio link quality information of each group is The block error rate of the group, where the packet of the first radio link quality information is the previous packet of the packet where the second radio link quality information is located.
  • the block rate of the i-th group (1 i Ml ) is lower than the first threshold
  • the block rate of the i+1th group is higher than the second threshold
  • the total error of the i+1th group to the Mth group The block rate is higher than the second threshold, indicating that the block error rate suddenly deteriorates before release, and it is judged that the terminal is abnormal.
  • the value of the first threshold may refer to a block error rate that is required for normal data transmission of the wireless link, for example, an initial block error ratio (IBLER) target value; the value of the second threshold may be: 1- The probability that the terminal does not feed back the HARQ feedback information and the eNB erroneously detects the HARQ feedback information.
  • an initial block error ratio (IBLER) target value for example, an initial block error ratio (IBLER) target value
  • the value of the second threshold may be: 1- The probability that the terminal does not feed back the HARQ feedback information and the eNB erroneously detects the HARQ feedback information.
  • the statistical block error rate is calculated according to the HARQ feedback result, and the block error rate may also be calculated according to the CRC check result. For example, according to whether the CRC check result is correct, the CRC check result is grouped, and then each packet is counted. Block error rate.
  • the statistical error block rate is used as an example, and other radio link quality information, such as RSRP, RSRQ, RSSI, SINR, CQL TA, and the like, may also be used when the first radio link quality information and When the amount of change of the second radio link quality information exceeds the set threshold, the terminal abnormality is identified, where the first radio link quality information and the second radio link quality information are respectively: The last time the radio link quality information is the normal state and the abnormal state.
  • radio link quality information such as RSRP, RSRQ, RSSI, SINR, CQL TA, and the like
  • the block error rate is obtained by using a statistical method, and then the terminal abnormality is identified, and the abnormality of the terminal is recognized.
  • the post-processing tool implements terminal abnormality judgment.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of an embodiment of a network device according to the present invention.
  • the device may be located in an eNB.
  • the device is a device that performs the foregoing method.
  • the device includes a determining module 101, an obtaining module 102, and an identifying module 103.
  • the determining module 101 is configured to obtain As a result of the wireless link transmission, the wireless link transmission result includes: a hybrid automatic repeat request HARQ feedback result and/or a cyclic redundancy check CRC check result; the obtaining module 102 is configured to use the wireless link transmission result, Acquiring the first radio link quality information and the second radio link quality information, where the first radio link quality information and the second radio link quality information are: The radio link quality information in the normal state and the abnormal state; the identification module 103 is configured to: when the change amount of the first radio link quality information and the second radio link quality information exceeds a set threshold The terminal is abnormal.
  • the obtaining module includes:
  • a determining unit configured to determine a transient state of the wireless link according to each HARQ feedback result and/or each CRC check result, and determine a wireless link state according to the instantaneous state of the wireless link;
  • a sampling unit configured to compare the radio link quality information when the radio link status is a normal state and an abnormal state, respectively, to obtain the first radio link quality information and the second radio link quality information.
  • sampling unit is specifically configured to:
  • sampling unit is specifically configured to:
  • the sampling unit is specifically configured to:
  • the wireless link quality information at the start of the abnormal state When the state of the wireless link transitions from the normal state to the abnormal state, the wireless link quality information at the start of the abnormal state; or
  • the wireless link quality information at the start of the normal state When the state of the wireless link transitions from the abnormal state to the normal state, the wireless link quality information at the start of the normal state.
  • the determining unit is specifically configured to:
  • the instantaneous state of the wireless link is an abnormal state when it is N consecutive times, it is determined that the wireless link state is an abnormal state, or if the instantaneous state of the wireless link is positive for M consecutive times In a normal state, determining that the wireless link state is a normal state;
  • the wireless link state is an abnormal state
  • the wireless link state is changed from an abnormal state to a normal state, if the wireless If the instantaneous state of the link is not normal for M consecutive times, the state of the wireless link remains abnormal; or
  • the wireless link state is a normal state
  • the wireless link state is changed from a normal state to an abnormal state, if If the instantaneous state of the wireless link is not abnormal for N consecutive times, the state of the wireless link remains in a normal state;
  • M and the N are preset values.
  • the obtaining module includes:
  • the identification module is specifically configured to:
  • the terminal abnormality is identified.
  • the radio link quality information includes at least one of the following items:
  • Reference signal received power RSRP Reference signal received quality RSRQ, received signal strength indication RSSI, signal to interference plus noise ratio SINR, channel quality indicator CQI, time advance TA.
  • the first radio link quality information and the second radio link quality information are respectively:
  • the last time the radio link state before the radio link is released is the radio link quality information in the normal state and the abnormal state.
  • the wireless link quality information can be used to identify the abnormality of the terminal on the network side, and the network performance can be accurately determined.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of another embodiment of a network device according to the present invention.
  • the device may be a base station, such as an eNB, where the device includes a processor 111 and a memory 112.
  • the processor 111 is configured to obtain a wireless link transmission result, where the wireless chain is used.
  • the path transmission result includes: a hybrid automatic repeat request HARQ feedback result and/or a cyclic redundancy check CRC check result; acquiring first radio link quality information and second radio link quality according to the radio link transmission result
  • the information, the first radio link quality information and the second radio link quality information are: radio link quality information when the radio link state before the radio link is released in a normal state and an abnormal state, respectively; And configured to store the first radio link quality information and the second radio link quality information; the processor 111 is further configured to: when the first radio link quality information and the second radio link quality information When the amount of change exceeds the set threshold, the terminal is identified as abnormal.
  • the processor may be specifically configured to: determine, according to each HARQ feedback result and/or each CRC check result, a transient state of the wireless link, according to the transient state of the wireless link. State determines the state of the wireless link.
  • the device may further include: a sampler, configured to compare the radio link quality information when the radio link status is a normal state and an abnormal state, respectively, to obtain the first radio link quality information and The second radio link quality information.
  • a sampler configured to compare the radio link quality information when the radio link status is a normal state and an abnormal state, respectively, to obtain the first radio link quality information and The second radio link quality information.
  • the sampler is specifically configured to use the periodic trigger mode to sample the wireless link quality information; or, the event trigger mode is used to sample the wireless link quality information.
  • the sampler is specifically configured to: when the wireless link state is a normal state, use the first cycle of the wireless link quality information, and when the wireless link state is an abnormal state, use the second cycle.
  • the first period and the second period are the same or different.
  • the sampler is specifically configured to: when the wireless link state is changed from the normal state to the abnormal state, the wireless link quality information when the abnormal state starts; or
  • the wireless link quality information at the start of the normal state When the state of the wireless link transitions from the abnormal state to the normal state, the wireless link quality information at the start of the normal state.
  • the processor is specifically configured to: if the instantaneous state of the wireless link is an abnormal state when it is N consecutive times, determine that the wireless link state is an abnormal state, or if the wireless link is When the instantaneous state is normal in consecutive M times, it is determined that the wireless link state is a normal state; when the wireless link state is an abnormal state, if the wireless link is in an instantaneous state for M consecutive times When the time is normal, the state of the wireless link is changed from an abnormal state to a normal state, and if the instantaneous state of the wireless link is not in a normal state for M consecutive times, the wireless link state remains abnormal; After the wireless link state is in a normal state, if the instantaneous state of the wireless link is an abnormal state when it is N consecutive times, the wireless link state is changed from a normal state to an abnormal state, if If the instantaneous state of the wireless link is not abnormal for N consecutive times, the wireless link state remains in a normal state; wherein the M and the N are preset
  • the processor is specifically configured to: according to each HARQ feedback result and/or each time Each HARQ feedback result and/or CRC check result in each group of the packet is counted to obtain radio link quality information of each group, and the radio link quality information of each group includes the first radio quality Information and the second wireless quality information.
  • the radio link quality information of each group is a block error rate of each group, and the group where the first radio link quality information is located is a previous one of the group where the second radio link quality information is located.
  • the processor is specifically configured to: when the second radio link quality information exceeds a second threshold, and the first radio link quality information is less than the first threshold, the terminal abnormality is identified.
  • the wireless link quality information of the sampler or the wireless link quality information obtained by the processor may further include at least one of the following items:
  • RSRP RSRP
  • RSRQ RSSI
  • SINR SINR
  • CQL TA CQL TA
  • the first radio link quality information and the second radio link quality information are respectively: a wireless chain when the last time the radio link state is a normal state and an abnormal state before the radio link is released.
  • Road quality information are respectively: a wireless chain when the last time the radio link state is a normal state and an abnormal state before the radio link is released.
  • the wireless link quality information can be used to identify the abnormality of the terminal on the network side, and the network performance can be accurately determined.
  • the aforementioned program can be stored in a computer readable storage medium.
  • the program when executed, performs the steps including the above-described method embodiments; and the foregoing storage medium includes: a medium that can store program codes, such as a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.

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Abstract

本发明提供一种网络设备及其识别终端异常的方法。该方法包括获取无线链路传输结果,所述无线链路传输结果包括:混合自动重传请求HARQ反馈结果和/或循环冗余校验CRC校验结果;根据所述无线链路传输结果,获取第一无线链路质量信息和第二无线链路质量信息,所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息分别为:无线链路释放前的无线链路状态为正常态和异常态时的无线链路质量信息;当所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息的变化量超过设置的阈值时,识别出终端异常。本发明实施例可以在网络侧实现对终端异常的识别,进而提高统计的网络性能的准确性。

Description

网絡设备及其识别终端异常的方法 本申请要求于 2012 年 10 月 19 日提交中国专利局、 申请号为 201210400778.2、发明名称为 "网络设备及其识别终端异常的方法"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 本发明涉及无线通信技术, 尤其涉及一种网络设备及其识别终端异常 的方法。
背景技术 连接态用户设备 ( User Equipment, UE )在无线信号质量差的情况下, 演进基站( evolved NodeB , eNB )和 UE之间无法正确接收和反馈信息, eNB 可以认为无线链路异常; 另一方面, 当 UE出现异常时, 例如用户对处于连 接态的数据卡或者无线接入固定台进行拔卡 /下电操作时, UE不再对网络侧 进行响应, 如果此时 eNB向该 UE发送下行数据, 由于接收不到 UE的响 应, eNB也认为无线链路异常。
当无线链路异常累积到一定程度时, eNB检测到无线链路失败, 之后 释放 UE。 现有技术中, eNB无法确认无线链路异常是由于无线信号差引起 的还是由于 UE异常引起的,会造成根据无线链路异常计算得到的指标不能 完全表征网络性能。 例如, 掉话率 =承载异常释放次数 /承载总释放次数, 其 计得到的, 包含了由于终端异常导致的无线链路释放, 由于掉话率的计算 参数中包含了终端原因, 不能完全表征网络性能。
发明内容 有鉴于此, 本发明实施例提供一种网络设备及其识别终端异常的方法, 以实现网络侧对终端异常的识别。
第一方面, 提供一种网络设备识别终端异常的方法, 包括:
获取无线链路传输结果, 所述无线链路传输结果包括: 混合自动重传 请求 HARQ反馈结果和 /或循环冗余校验 CRC校验结果;
根据所述无线链路传输结果, 获取第一无线链路质量信息和第二无线 链路质量信息, 所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息 分别为: 无线链路释放前的无线链路状态为正常态和异常态时的无线链路 质量信息;
当所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息的变化量 超过设置的阔值时, 识别出终端异常。
结合第一方面, 在第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述根据所 述无线链路传输结果, 获取第一无线链路质量信息和第二无线链路质量信 息, 包括:
根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结果, 确定无线链 路的瞬时状态, 根据所述无线链路的瞬时状态确定无线链路状态;
分别在无线链路状态为正常态和异常态时对无线链路质量信息进行釆 样, 得到所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息。
结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第二种可能的 实现方式中, 所述对无线链路质量信息进行釆样, 包括:
釆用周期触发方式釆样无线链路质量信息; 或者,
釆用事件触发方式釆样无线链路质量信息。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第一方面的第三种可能的 实现方式中, 所述釆用周期触发方式釆样无线链路质量信息, 包括:
当无线链路状态为正常态时, 釆用第一周期釆样无线链路质量信息, 当无线链路状态为异常态时, 釆用第二周期釆样无线链路质量信息, 所述 第一周期和所述第二周期相同或者不同。
结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第一方面的第四种可能的 实现方式中, 所述釆用事件触发方式釆样无线链路质量信息, 包括:
当无线链路状态由正常态转换为异常态时, 釆样异常态开始时的无线 链路质量信息; 或者,
当无线链路状态由异常态转换为正常态时, 釆样正常态开始时的无线 链路质量信息。
结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第五种可能的 如果所述无线链路的瞬时状态在连续 N次时都是异常态时, 确定出所 述无线链路状态为异常态, 或者, 如果所述无线链路的瞬时状态在连续 M 次时都是正常态时, 确定出所述无线链路状态为正常态;
当所述无线链路状态为异常态后, 如果所述无线链路的瞬时状态在连 续 M次时都是正常态时, 则所述无线链路状态由异常态转换为正常态, 如 果所述无线链路的瞬时状态没有连续 M次都是正常态, 则所述无线链路状 态保持异常态; 或者,
当所述无线链路状态为正常态后, 如果所述无线链路的瞬时状态在连 续 N次时都是异常态时, 则所述无线链路状态由正常态转换为异常态, 如 果所述无线链路的瞬时状态没有连续 N次都是异常态, 则所述无线链路状 态保持正常态;
其中, 所述 M和所述 N为预先设置的数值。
结合第一方面, 在第一方面的第六种可能的实现方式中, 所述根据所 述无线链路传输结果, 获取第一无线链路质量信息和第二无线链路质量信 息, 包括:
根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结果,对所述 HARQ 反馈结果和 /或 CRC校验结果进行分组; 对所述分组的每组内的每种 HARQ反馈结果和 /或 CRC校验结果进行 统计, 得到每组的无线链路质量信息, 所述每组的无线链路质量信息包括 所述第一无线质量信息和所述第二无线质量信息。
结合第一方面的第六种可能的实现方式, 在第一方面的第七种可能的 实现方式中, 所述每组的无线链路质量信息为每组的误块率, 所述第一无 线链路质量信息所在的分组为所述第二无线链路质量信息所在的分组的前 一个分组, 所述当所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信 息的变化量超过设置的阔值时, 识别出终端异常, 包括:
当所述第二无线链路质量信息超过第二阔值, 且所述第一无线链路质 量信息小于第一阔值时, 识别出终端异常。
结合第一方面的第一种至第六种任一种可能的实现方式, 在第一方面 的第八种可能的实现方式中, 所述无线链路质量信息包括如下项中的至少 一项:
参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 接收信号强度指 示 RSSI、信号与干扰加噪声比 SINR、信道质量指示 CQI、 时间提前量 TA。
结合第一方面的第一种至第六种任一种可能的实现方式, 在第一方面 的第九种可能的实现方式中, 所述第一无线链路质量信息和所述第二无线 链路质量信息分别为:
无线链路释放前的最近一次所述无线链路状态为正常态和异常态时的 无线链路质量信息。
第二方面, 提供一种网络设备, 包括:
确定模块, 用于获取无线链路传输结果, 所述无线链路传输结果包括: 混合自动重传请求 HARQ反馈结果和 /或循环冗余校验 CRC校验结果; 获取模块, 用于根据所述无线链路传输结果, 获取第一无线链路质量 信息和第二无线链路质量信息, 所述第一无线链路质量信息和所述第二无 线链路质量信息分别为: 无线链路释放前的无线链路状态为正常态和异常 态时的无线链路质量信息;
识别模块, 用于当所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质 量信息的变化量超过设置的阔值时, 识别出终端异常。
结合第二方面, 在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述获取模 块包括:
确定单元, 用于根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结 果, 确定无线链路的瞬时状态, 根据所述无线链路的瞬时状态确定无线链 路状态;
釆样单元, 用于分别在无线链路状态为正常态和异常态时对无线链路 质量信息进行釆样, 得到所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路 质量信息。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第二种可能的 实现方式中, 所述釆样单元具体用于:
釆用周期触发方式釆样无线链路质量信息; 或者,
釆用事件触发方式釆样无线链路质量信息。
结合第二方面的第二种可能的实现方式, 在第二方面的第三种可能的 实现方式中, 所述釆样单元具体用于: 当无线链路状态为正常态时, 釆用 第一周期釆样无线链路质量信息, 当无线链路状态为异常态时, 釆用第二 周期釆样无线链路质量信息, 所述第一周期和所述第二周期相同或者不同。
结合第二方面的第二种可能的实现方式, 在第二方面的第四种可能的 实现方式中, 所述釆样单元具体用于:
当无线链路状态由正常态转换为异常态时, 釆样异常态开始时的无线 链路质量信息; 或者,
当无线链路状态由异常态转换为正常态时, 釆样正常态开始时的无线 链路质量信息。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第五种可能的 实现方式中, 所述确定单元具体用于:
根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结果, 确定无线链 路的瞬时状态;
如果所述无线链路的瞬时状态在连续 N次时都是异常态时, 确定出所 述无线链路状态为异常态, 或者, 如果所述无线链路的瞬时状态在连续 M 次时都是正常态时, 确定出所述无线链路状态为正常态;
当所述无线链路状态为异常态后, 如果所述无线链路的瞬时状态在连 续 M次时都是正常态时, 则所述无线链路状态由异常态转换为正常态, 如 果所述无线链路的瞬时状态没有连续 M次都是正常态, 则所述无线链路状 态保持异常态; 或者,
当所述无线链路状态为正常态后, 如果所述无线链路的瞬时状态在连 续 N次时都是异常态时, 则所述无线链路状态由正常态转换为异常态, 如 果所述无线链路的瞬时状态没有连续 N次都是异常态, 则所述无线链路状 态保持正常态;
其中, 所述 M和所述 N为预先设置的数值。
结合第二方面, 在第二方面的第六种可能的实现方式中, 所述获取模 块包括:
分组单元, 用于根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结 统计单元,用于对所述分组的每组内的每种 HARQ反馈结果和 /或 CRC 校验结果进行统计, 得到每组的无线链路质量信息, 所述每组的无线链路 质量信息包括所述第一无线质量信息和所述第二无线质量信息。
结合第二方面的第六种可能的实现方式, 在第二方面的第七种可能的 实现方式中, 所述每组的无线链路质量信息为每组的误块率, 所述第一无 线链路质量信息所在的分组为所述第二无线链路质量信息所在的分组的前 一个分组, 所述识别模块具体用于: 当所述第二无线链路质量信息超过第二阔值, 且所述第一无线链路质 量信息小于第一阔值时, 识别出终端异常。
结合第二方面的第一种至第六种任一种可能的实现方式, 在第二方面 的第八种可能的实现方式中, 所述无线链路质量信息包括如下项中的至少 一项:
参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 接收信号强度指 示 RSSI、信号与干扰加噪声比 SINR、信道质量指示 CQI、 时间提前量 TA。
结合第二方面的第一种至第六种任一种可能的实现方式, 在第二方面 的第九种可能的实现方式中, 所述第一无线链路质量信息和所述第二无线 链路质量信息分别为:
无线链路释放前的最近一次所述无线链路状态为正常态和异常态时的 无线链路质量信息。
由上述技术方案可知, 通过获取无线链路传输结果, 根据无线链路传 输结果获取第一无线链路质量信息和第二无线链路质量信息, 根据第一无 线链路质量信息和第二无线链路质量信息进行终端异常的识别, 可以实现 网络侧对终端异常的识别, 进而可以准确统计网络性能。
附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案, 下面将对实施例描述 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为本发明网络设备识别终端异常的方法一实施例的流程示意图; 图 2为本发明网络设备识别终端异常的方法另一实施例的流程示意图; 图 3为本发明实施例中釆样无线链路质量信息的示意图; 图 4为本发明实施例中信道质量变化一示意图;
图 5为本发明实施例中信道质量变化另一示意图;
图 6为本发明网络设备识别终端异常的方法另一实施例的流程示意图; 图 7为本发明网络设备识别终端异常的方法另一实施例的流程示意图; 图 8为本发明实施例中对统计结果进行分组的示意图;
图 9为本发明实施例中误块率变化示意图;
图 10为本发明网络设备一实施例结构示意图;
图 11为本发明网络设备另一实施例的结构示意图。
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做出创造性劳动前提 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 为本发明网络设备识别终端异常的方法一实施例的流程示意图, 包括:
步骤 11 : eNB获取无线链路传输结果, 所述无线链路传输结果包括: 混合自动重传请求( Hybrid Automatic Repeat Request, HARQ )反馈结果和 /或循环冗余校验 ( Cyclic Redundancy Check, CRC )校验结果;
步骤 12: eNB根据所述无线链路传输结果, 获取第一无线链路质量信 息和第二无线链路质量信息, 所述第一无线链路质量信息和所述第二无线 链路质量信息分别为: 无线链路释放前的无线链路状态为正常态和异常态 时的无线链路质量信息;
可选的, 所述根据所述无线链路传输结果, 获取第一无线链路质量信 息和第二无线链路质量信息, 包括:
根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结果, 确定无线链 路的瞬时状态, 根据所述无线链路的瞬时状态确定无线链路状态;
分别在无线链路状态为正常态和异常态时对无线链路质量信息进行釆 样, 得到所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息。
或者, 可选的, 所述根据所述无线链路传输结果, 获取第一无线链路 质量信息和第二无线链路质量信息, 包括:
根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结果,对所述 HARQ 反馈结果和 /或 CRC校验结果进行分组;
对所述分组的每组内的每种 HARQ反馈结果和 /或 CRC校验结果进行 统计, 得到每组的无线链路质量信息, 所述每组的无线链路质量信息包括 所述第一无线质量信息和所述第二无线质量信息。
步骤 13 : eNB在所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量 信息的变化量超过设置的阔值时, 识别出终端异常。
其中, 上述的无线链路质量信息, 具体如第一无线链路质量信息和第 二无线链路质量信息可以包括: 参考信号接收功率 (Reference Signal Received Power, RSRP )、 参考信号接收质量 ( Reference Signal Received Quality, RSRQ )、 接收信号强度指示 ( Received Signal Strength Indicator, RSSI )、信号与干扰加噪声比( Signal to Interference plus Noise Ratio, SINR )、 信道质量指示 (Channel Quality Indicator , CQI )、 时间提前量 (Timing Advance, TA )或者误块率。
本实施例通过无线链路质量信息, 可以实现网络侧对终端异常的识别, 进而可以准确确定网络性能。
图 2为本发明网络设备识别终端异常的方法另一实施例的流程示意图, 本实施例以釆样得到无线链路质量信息为例, 本实施例包括:
步骤 21: eNB获取 HARQ反馈结果和 CRC校验结果; 其中, HARQ反馈结果是指下行数据的 HARQ反馈结果, 当 eNB向 UE发送下行数据后, 如果 UE正确接收下行数据, 则向 eNB反馈 ACK信 息, 如果 UE没有正确接收下行数据, 则向 eNB反馈 NACK信息。
上述的 HARQ反馈结果包括: 收到反馈信息和未收到反馈信息, 收到 反馈信息包括 ACK信息或者 NACK信息,假设 ACK信息用 A表示, NACK 信息用 N表示, 未收到反馈信息用 V表示, 则 HARQ反馈结果包括: A、 N或者 V。
CRC校验结果是指 eNB对 UE发送的上行数据的 CRC校验结果, 包 括 CRC校验正确或者 CRC校验错误。
步骤 22: eNB根据 HARQ反馈结果和 CRC校验结果, 确定无线链路 状态。
其中,可以根据 HARQ反馈信息和 CRC校验结果,确定无线链路的瞬 时状态 (简称为瞬时状态), 再根据瞬时状态确定无线链路状态。
例如, 当 HARQ反馈结果为非 ACK信息时, 瞬时状态为异常态, 当 HARQ反馈结果为 ACK信息时, 瞬时状态为正常态。 或者, 当 CRC校验 结果为校验结果错误时, 瞬时状态为异常态, 当 CRC校验结果为校验正确 时, 瞬时状态为正常态。 如果所述无线链路的瞬时状态在连续 N次时都是异常态时, 确定出所 述无线链路状态为异常态, 或者, 如果所述无线链路的瞬时状态在连续 M 次时都是正常态时, 确定出所述无线链路状态为正常态;
当所述无线链路状态为异常态后, 如果所述无线链路的瞬时状态在连 续 M次时都是正常态时, 则所述无线链路状态由异常态转换为正常态, 如 果所述无线链路的瞬时状态没有连续 M次都是正常态, 则所述无线链路状 态保持异常态; 或者,
当所述无线链路状态为正常态后, 如果所述无线链路的瞬时状态在连 续 N次时都是异常态时, 则所述无线链路状态由正常态转换为异常态, 如 果所述无线链路的瞬时状态没有连续 N次都是异常态, 则所述无线链路状 态保持正常态;
其中, 所述 M和所述 N为预先设置的数值。
例如,可以设置数值 N和 M,如果瞬时状态在连续 N次时都是异常态, 则可以确定出无线链路为异常态;
当无线链路为异常态后, 如果瞬时状态在连续 M次时都是正常态, 则 无线链路由异常态转换为正常态, 否则, 无线链路保持异常态;
当无线链路为正常态后, 如果瞬时状态在连续 N次时都是异常态, 则 无线链路由正常态转换为异常态, 否则, 无线链路保持正常态。
上述的瞬时状态是正常态或者异常态是根据 HARQ反馈结果和 CRC校 验结果中的任一项确定的, 例如, 当 HARQ反馈结果是 ACK信息时, 则 瞬时状态为正常态, 之后当 HARQ反馈结果是非 ACK信息时, 则瞬时状 态变为异常态,或者, 当 CRC效验结果为错误时, 瞬时状态也变为异常态。
步骤 23: eNB获取无线链路质量信息;
本实施例中, 无线链路质量信息包括如下项中的至少一项: RSRP、 RSRQ、 RSSI、 S賺、 CQL TA。
其中, 无线链路质量信息可以通过釆样得到, 例如, 周期触发釆样或 者事件触发方式釆样。
对于周期触发方式: 设置釆样周期, 根据该釆样周期获取对应时刻的 无线链路质量信息。 例如, 无线链路为正常态时设置的釆样周期为 T1 , 无 线链路为异常态时设置的釆用周期为 T2, 那么参见图 3 , 在无线链路为正 常态时, 每个 T1时间, 釆样一次无线链路质量信息, 在无线链路为异常态 时, 每个 T2时间, 釆样一次无线链路质量信息。
对于事件触发方式: 当无线链路状态发生转换后, 在转换后的时刻釆 样一次无线链路质量信息。 例如, 参见图 3 , 当无线链路状态由正常态转换 为异常态后, 在转换成异常态的时刻釆样一次无线链路质量信息。
步骤 24: eNB根据无线链路释放前的最近一次无线链路由正常态转换 到异常态时的无线链路质量信息的变化情况, 判断终端状态。
其中, 可以设置一个阔值, 当这段时间内的无线链路质量信息的变化 差值超过该阔值, 则表明信道质量是突变, 判断出终端出现异常, 无线链 路释放是由终端出现异常引起的; 否则, 当这段时间内的无线链路质量信 息的变化差值没有超过该阔值, 则表明信道质量在无线链路释放前已经不 佳, 无线链路释放是由网络性能差引起的。 也就是说, 当第一无线链路质 量信息和第二无线链路质量信息的变化量超过设置的阔值时, 识别出终端 异常, 其中, 第一无线链路质量信息和第二无线链路质量信息分别为无线 链路释放前的最近一次所述无线链路状态为正常态和异常态时的无线链路 质量信息。
例如, 参见图 4, 在无线链路释放前的最近一次无线链路由正常态转换 到异常态时釆样的无线链路质量信息的变化量超过阔值, 则表明信道质量 是突变的, 因此可以确定出终端出现异常。
而参见图 5 ,在无线链路释放前的最近一次无线链路由正常态转换到异 常态时釆样的无线链路质量信息的变化量没有超过阔值, 而是在上述这段 时间之前, 信道质量已经不佳了, 因此可以确定出终端非异常。
本实施例通过釆样获取无线链路的质量信息, 基于该质量信息可以实 现对终端异常的识别。 且在提取无线链路的质量信息时可以釆用周期方式 或者事件触发方式, 实现了多样性。
图 6为本发明网络设备识别终端异常的方法另一实施例的流程示意图, 与上一实施例不同的是, 本实施例在确定无线链路状态时只根据 HARQ反 馈结果确定, 本实施例包括:
步骤 61: eNB获取 HARQ反馈结果。
类似上一实施例, HARQ反馈结果包括: A、 N、 V。 步骤 62: eNB根据 HARQ反馈结果, 确定无线链路状态。
例如, 当 HARQ反馈结果为非 ACK信息时, 瞬时状态为异常态, 当 HARQ反馈结果为 ACK信息时, 瞬时状态为正常态。
可以设置数值 N和 M, 如果瞬时状态在连续 N次时都是异常态, 则可 以确定出无线链路为异常态;
当无线链路为异常态后, 如果瞬时状态在连续 M次时都是正常态, 则 无线链路由异常态转换为正常态, 否则, 无线链路保持异常态;
当无线链路为正常态后, 如果瞬时状态在连续 N次时都是异常态, 则 无线链路由正常态转换为异常态, 否则, 无线链路保持正常态。
步骤 63: eNB获取无线链路质量信息。
具体可以参见步骤 23 , 釆样周期釆样或者事件触发方式获取无线链路 质量信息。
步骤 64: eNB根据无线链路释放前的最近一次无线链路由正常态转换 到异常态时的无线链路质量信息的变化情况, 判断终端状态。
具体内容可以参见步骤 24。 例如, 可以设置一个阔值, 当这段时间内 的无线链路质量信息的变化差值超过该阔值, 则表明信道质量是突变, 判 断出终端出现异常, 无线链路释放是由终端出现异常引起的; 否则, 当这 段时间内的无线链路质量信息的变化差值没有超过该阔值, 则表明信道质 量在无线链路释放前已经不佳, 无线链路释放是由网络性能差引起的。
本实施例以只根据 HARQ反馈结果确定无线链路状态为例, 可选的, 也可以只根据 CRC校验结果确定无线链路状态, 例如, 首先根据 CRC校 验结果是否正确确定瞬时状态, 再根据连续的设定个数的瞬时状态确定无 线链路状态, 如步骤 22所示。
本实施例通过釆样获取无线链路的质量信息, 基于该质量信息可以实 现对终端异常的识别。 且在提取无线链路的质量信息时可以釆用周期方式 或者事件触发方式, 实现了多样性。 图 7为本发明网络设备识别终端异常的方法另一实施例的流程示意图, 本实施例以统计得到无线链路质量信息为例, 本实施例包括:
步骤 71: eNB统计下行数据的 HARQ反馈结果,根据统计的各种 HARQ 反馈结果的次数, 对 HARQ反馈结果进行分组。
例如, 分别统计 ACK信息 (A ) 的次数、 NACK信息 (N ) 的次数, 以及未收到 HARQ反馈信息 (V ) 的次数。
例如, 当收到 HARQ反馈信息( A或者 N )之后出现连续 X次未收到 HARQ反馈信息(V ),保存统计结果, 以未收到 HARQ反馈信息为起始点, 另起一组重新开始统计八、 N、 V次数, 如图 8所示的第 i组和第 i+1组; 当未收到 HARQ反馈信息之后收到连续 Y个反馈信息,保存统计结果, 并另起一组重新开始统计之后的 ACK、 NACK次数以及未收到 HARQ反馈 信息的次数, 如图 8的第 i+1组和第 i+2组。
X、 Y的取值可以考虑 PDCCH漏检概率、 HARQ反馈误检概率等, X、 Y均是大于或等于 1的数。
上述的每个分组可以理解为一种无线链路状态, 例如, 对于上述的第 i 组,由于其收到的 A较多,可以将第 i组理解为正常态,而第 i+1组和第 i+2 组 V较多, 可以将第 i+1组和第 i+2组理解为异常态。 具体的正常态或者 异常态可以根据 A/(A+N+V)的比例进行确定, 当该比例大于设定阔值时可 以理解为正常态, 反之为异常态。
步骤 72: 选取无线链路释放前最后 M个分组的数据, 计算每个分组的 误块率。
误块率 = ( NACK信息的次数 +未收到 HARQ反馈信息的次数) I ( ACK 信息的次数 +NACK信息的次数 +未收到 HARQ反馈信息的次数) = ( N的 次数 +V的次数) / ( A的次数 +N的次数 +V的次数)
步骤 73 : eNB 4艮据误块率的变化情况, 判断终端状态。
终端异常时, 误块率会有一个瞬时陡升的特征, 因此如果释放前误块 率突然恶化, 判断为终端异常。 也就是说, 当所述无线链路释放前的最近 一次所述无线链路状态由正常态转换为异常态时的无线链路质量信息的变 化量超过设置的阔值时, 识别出终端异常。 也就是说, 当第二无线链路质 量信息超过第二阔值, 且第一无线链路质量信息小于第一阔值时, 识别出 终端异常, 其中, 每组的无线链路质量信息为每组的误块率, 所述第一无 线链路质量信息所在的分组为所述第二无线链路质量信息所在的分组的前 一个分组。
例如, 当第 i组( 1 i M-l ) 的误块率低于第一阔值, 第 i+1组误块 率高于第二阔值, 且第 i+1组到第 M组的总误块率高于第二阔值, 说明释 放前误块率出现突然恶化, 判断为终端异常。
其中, 0%<第一阔值<第二阔值<100%。
第一阔值的取值可以参考无线链路正常数据传输所需要满足的误块 率, 例如, 初始误块率(Initial Block Error Ratio, IBLER ) 目标值; 第二阔 值的取值可以为: 1-终端未反馈 HARQ反馈信息而 eNB误检出 HARQ反馈 信息的概率。
例如, 参见图 9, 可以确定出终端出现异常。
本实施例以根据 HARQ反馈结果统计误块率为例 ,也可以根据 CRC校 验结果统计误块率, 例如, 根据 CRC校验结果是否正确对 CRC校验结果 进行分组, 再统计每个分组的误块率。 另外, 本实施例以统计误块率为例, 也可以统计其它无线链路质量信息,例如 RSRP、 RSRQ、 RSSI、 SINR、 CQL TA, 类似的, 也可以是当第一无线链路质量信息和第二无线链路质量信息 的变化量超过设置的阔值时, 识别出终端异常, 其中, 所述第一无线链路 质量信息和所述第二无线链路质量信息分别为: 无线链路释放前的最近一 次所述无线链路状态为正常态和异常态时的无线链路质量信息。
本实施例利用统计方式获取误块率, 进而识别终端异常, 实现对终端 异常的识别。 后处理工具实现终端异常判断。
图 10为本发明网络设备一实施例结构示意图,该设备可以位于 eNB中, 该设备为执行上述方法的设备, 该设备包括确定模块 101、获取模块 102和 识别模块 103; 确定模块 101用于获取无线链路传输结果, 所述无线链路传 输结果包括: 混合自动重传请求 HARQ反馈结果和 /或循环冗余校验 CRC 校验结果; 获取模块 102用于根据所述无线链路传输结果, 获取第一无线 链路质量信息和第二无线链路质量信息, 所述第一无线链路质量信息和所 述第二无线链路质量信息分别为: 无线链路释放前的无线链路状态为正常 态和异常态时的无线链路质量信息; 识别模块 103 用于当所述第一无线链 路质量信息和所述第二无线链路质量信息的变化量超过设置的阔值时, 识 别出终端异常。
可选的, 所述获取模块包括:
确定单元, 用于根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结 果, 确定无线链路的瞬时状态, 根据所述无线链路的瞬时状态确定无线链 路状态;
釆样单元, 用于分别在无线链路状态为正常态和异常态时对无线链路 质量信息进行釆样, 得到所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路 质量信息。
可选的, 所述釆样单元具体用于:
釆用周期触发方式釆样无线链路质量信息; 或者,
釆用事件触发方式釆样无线链路质量信息。
可选的, 所述釆样单元具体用于:
当无线链路状态为正常态时, 釆用第一周期釆样无线链路质量信息, 当无线链路状态为异常态时, 釆用第二周期釆样无线链路质量信息, 所述 第一周期和所述第二周期相同或者不同。 可选的, 所述釆样单元具体用于:
当无线链路状态由正常态转换为异常态时, 釆样异常态开始时的无线 链路质量信息; 或者,
当无线链路状态由异常态转换为正常态时, 釆样正常态开始时的无线 链路质量信息。
可选的, 所述确定单元具体用于:
根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结果, 确定无线链 路的瞬时状态;
如果所述无线链路的瞬时状态在连续 N次时都是异常态时, 确定出所 述无线链路状态为异常态, 或者, 如果所述无线链路的瞬时状态在连续 M 次时都是正常态时, 确定出所述无线链路状态为正常态;
当所述无线链路状态为异常态后, 如果所述无线链路的瞬时状态在连 续 M次时都是正常态时, 则所述无线链路状态由异常态转换为正常态, 如 果所述无线链路的瞬时状态没有连续 M次都是正常态, 则所述无线链路状 态保持异常态; 或者,
当所述无线链路状态为正常态后, 如果所述无线链路的瞬时状态在连 续 N次时都是异常态时, 则所述无线链路状态由正常态转换为异常态, 如 果所述无线链路的瞬时状态没有连续 N次都是异常态, 则所述无线链路状 态保持正常态;
其中, 所述 M和所述 N为预先设置的数值。
可选的, 所述获取模块包括:
分组单元, 用于根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结 统计单元,用于对所述分组的每组内的每种 HARQ反馈结果和 /或 CRC 校验结果进行统计, 得到每组的无线链路质量信息, 所述每组的无线链路 可选的, 所述每组的无线链路质量信息为每组的误块率, 所述第一无 线链路质量信息所在的分组为所述第二无线链路质量信息所在的分组的前 一个分组, 所述识别模块具体用于:
当所述第二无线链路质量信息超过第二阔值, 且所述第一无线链路质 量信息小于第一阔值时, 识别出终端异常。
可选的, 所述无线链路质量信息包括如下项中的至少一项:
参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 接收信号强度指 示 RSSI、信号与干扰加噪声比 SINR、信道质量指示 CQI、 时间提前量 TA。
可选的, 所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息分 别为:
无线链路释放前的最近一次所述无线链路状态为正常态和异常态时的 无线链路质量信息。
本实施例通过无线链路质量信息, 可以实现网络侧对终端异常的识别, 进而可以准确确定网络性能。
图 11为本发明网络设备另一实施例的结构示意图,该设备可以为基站, 如 eNB, 该设备包括处理器 111和存储器 112; 处理器 111用于获取无线链 路传输结果, 所述无线链路传输结果包括: 混合自动重传请求 HARQ反馈 结果和 /或循环冗余校验 CRC校验结果; 根据所述无线链路传输结果, 获取 第一无线链路质量信息和第二无线链路质量信息, 所述第一无线链路质量 信息和所述第二无线链路质量信息分别为: 无线链路释放前的无线链路状 态为正常态和异常态时的无线链路质量信息; 存储器 112用于存储所述第 一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息; 处理器 111 还用于当 所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息的变化量超过设 置的阔值时, 识别出终端异常。
可选的, 处理器可以具体用于: 根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次 的 CRC校验结果, 确定无线链路的瞬时状态, 根据所述无线链路的瞬时状 态确定无线链路状态。
可选的, 该设备还可以包括: 釆样器, 用于分别在无线链路状态为正 常态和异常态时对无线链路质量信息进行釆样, 得到所述第一无线链路质 量信息和所述第二无线链路质量信息。
可选的, 釆样器具体用于釆用周期触发方式釆样无线链路质量信息; 或者, 釆用事件触发方式釆样无线链路质量信息。
可选的, 釆样器具体用于: 当无线链路状态为正常态时, 釆用第一周 期釆样无线链路质量信息, 当无线链路状态为异常态时, 釆用第二周期釆 样无线链路质量信息, 所述第一周期和所述第二周期相同或者不同。
可选的, 釆样器具体用于: 当无线链路状态由正常态转换为异常态时, 釆样异常态开始时的无线链路质量信息; 或者,
当无线链路状态由异常态转换为正常态时, 釆样正常态开始时的无线 链路质量信息。
可选的, 处理器具体用于: 如果所述无线链路的瞬时状态在连续 N次 时都是异常态时, 确定出所述无线链路状态为异常态, 或者, 如果所述无 线链路的瞬时状态在连续 M次时都是正常态时, 确定出所述无线链路状态 为正常态; 当所述无线链路状态为异常态后, 如果所述无线链路的瞬时状 态在连续 M次时都是正常态时, 则所述无线链路状态由异常态转换为正常 态, 如果所述无线链路的瞬时状态没有连续 M次都是正常态, 则所述无线 链路状态保持异常态; 或者, 当所述无线链路状态为正常态后, 如果所述 无线链路的瞬时状态在连续 N次时都是异常态时, 则所述无线链路状态由 正常态转换为异常态, 如果所述无线链路的瞬时状态没有连续 N次都是异 常态, 则所述无线链路状态保持正常态; 其中, 所述 M和所述 N为预先设 置的数值。
可选的, 处理器具体用于: 根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 所述分组的每组内的每种 HARQ反馈结果和 /或 CRC校验结果进行统计, 得到每组的无线链路质量信息, 所述每组的无线链路质量信息包括所述第 一无线质量信息和所述第二无线质量信息。
可选的, 所述每组的无线链路质量信息为每组的误块率, 所述第一无 线链路质量信息所在的分组为所述第二无线链路质量信息所在的分组的前 一个分组, 处理器具体用于: 当所述第二无线链路质量信息超过第二阔值, 且所述第一无线链路质量信息小于第一阔值时, 识别出终端异常。
可选的, 釆样器釆样的所述无线链路质量信息或者处理器统计得到的 无线链路质量信息还可以包括如下项中的至少一项:
RSRP、 RSRQ、 RSSI、 SINR、 CQL TA。
可选的, 所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息分 别为: 无线链路释放前的最近一次所述无线链路状态为正常态和异常态时 的无线链路质量信息。
本实施例通过无线链路质量信息, 可以实现网络侧对终端异常的识别, 进而可以准确确定网络性能。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述各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, 执行包括上述各方法实施例的步 骤; 而前述的存储介质包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储 程序代码的介质。
最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非 对其限制; 尽管参照前述各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, 或者对其中部分或者全部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、 一种网络设备识别终端异常的方法, 其特征在于, 包括: 获取无线链路传输结果, 所述无线链路传输结果包括: 混合自动重传 请求 HARQ反馈结果和 /或循环冗余校验 CRC校验结果;
根据所述无线链路传输结果, 获取第一无线链路质量信息和第二无线 链路质量信息, 所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息 分别为: 无线链路释放前的无线链路状态为正常态和异常态时的无线链路 质量信息;
当所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息的变化量 超过设置的阔值时, 识别出终端异常。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述无线链路 传输结果, 获取第一无线链路质量信息和第二无线链路质量信息, 包括: 根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结果, 确定无线链 路的瞬时状态, 根据所述无线链路的瞬时状态确定无线链路状态;
分别在无线链路状态为正常态和异常态时对无线链路质量信息进行釆 样, 得到所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述对无线链路质量信 息进行釆样, 包括:
釆用周期触发方式釆样无线链路质量信息; 或者,
釆用事件触发方式釆样无线链路质量信息。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述釆用周期触发方式 釆样无线链路质量信息, 包括:
当无线链路状态为正常态时, 釆用第一周期釆样无线链路质量信息, 当无线链路状态为异常态时, 釆用第二周期釆样无线链路质量信息, 所述 第一周期和所述第二周期相同或者不同。
5、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述釆用事件触发方式 釆样无线链路质量信息, 包括:
当无线链路状态由正常态转换为异常态时, 釆样异常态开始时的无线 链路质量信息; 或者,
当无线链路状态由异常态转换为正常态时, 釆样正常态开始时的无线 链路质量信息。
6、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述无线链路 的瞬时状态确定无线链路状态, 包括:
如果所述无线链路的瞬时状态在连续 N次时都是异常态时, 确定出所 述无线链路状态为异常态, 或者, 如果所述无线链路的瞬时状态在连续 M 次时都是正常态时, 确定出所述无线链路状态为正常态;
当所述无线链路状态为异常态后, 如果所述无线链路的瞬时状态在连 续 M次时都是正常态时, 则所述无线链路状态由异常态转换为正常态, 如 果所述无线链路的瞬时状态没有连续 M次都是正常态, 则所述无线链路状 态保持异常态; 或者,
当所述无线链路状态为正常态后, 如果所述无线链路的瞬时状态在连 续 N次时都是异常态时, 则所述无线链路状态由正常态转换为异常态, 如 果所述无线链路的瞬时状态没有连续 N次都是异常态, 则所述无线链路状 态保持正常态;
其中, 所述 M和所述 N为预先设置的数值。
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述无线链路 传输结果, 获取第一无线链路质量信息和第二无线链路质量信息, 包括: 根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结果,对所述 HARQ 反馈结果和 /或 CRC校验结果进行分组;
对所述分组的每组内的每种 HARQ反馈结果和 /或 CRC校验结果进行 统计, 得到每组的无线链路质量信息, 所述每组的无线链路质量信息包括 所述第一无线质量信息和所述第二无线质量信息。
8、 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述每组的无线链路质 量信息为每组的误块率, 所述第一无线链路质量信息所在的分组为所述第 二无线链路质量信息所在的分组的前一个分组, 所述当所述第一无线链路 质量信息和所述第二无线链路质量信息的变化量超过设置的阔值时, 识别 出终端异常, 包括:
当所述第二无线链路质量信息超过第二阔值, 且所述第一无线链路质 量信息小于第一阔值时, 识别出终端异常。
9、 根据权利要求 2-7任一项所述的方法, 其特征在于, 所述无线链路 质量信息包括如下项中的至少一项:
参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 接收信号强度指 示 RSSI、信号与干扰加噪声比 SINR、信道质量指示 CQI、 时间提前量 TA。
10、根据权利要求 2-7任一项所述的方法, 其特征在于, 所述第一无线 链路质量信息和所述第二无线链路质量信息分别为:
无线链路释放前的最近一次所述无线链路状态为正常态和异常态时的 无线链路质量信息。
11、 一种网络设备, 其特征在于, 包括:
确定模块, 用于获取无线链路传输结果, 所述无线链路传输结果包括: 混合自动重传请求 HARQ反馈结果和 /或循环冗余校验 CRC校验结果; 获取模块, 用于根据所述无线链路传输结果, 获取第一无线链路质量 信息和第二无线链路质量信息, 所述第一无线链路质量信息和所述第二无 线链路质量信息分别为: 无线链路释放前的无线链路状态为正常态和异常 态时的无线链路质量信息;
识别模块, 用于当所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路质 量信息的变化量超过设置的阔值时, 识别出终端异常。
12、 根据权利要求 11所述的设备, 其特征在于, 所述获取模块包括: 确定单元, 用于根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结 果, 确定无线链路的瞬时状态, 根据所述无线链路的瞬时状态确定无线链 路状态;
釆样单元, 用于分别在无线链路状态为正常态和异常态时对无线链路 质量信息进行釆样, 得到所述第一无线链路质量信息和所述第二无线链路 质量信息。
13、 根据权利要求 12所述的设备, 其特征在于, 所述釆样单元具体用 于:
釆用周期触发方式釆样无线链路质量信息; 或者,
釆用事件触发方式釆样无线链路质量信息。
14、 根据权利要求 13所述的设备, 其特征在于, 所述釆样单元具体用 于: 当无线链路状态为正常态时, 釆用第一周期釆样无线链路质量信息, 当无线链路状态为异常态时, 釆用第二周期釆样无线链路质量信息, 所述 第一周期和所述第二周期相同或者不同。
15、 根据权利要求 13所述的设备, 其特征在于, 所述釆样单元具体用 于:
当无线链路状态由正常态转换为异常态时, 釆样异常态开始时的无线 链路质量信息; 或者,
当无线链路状态由异常态转换为正常态时, 釆样正常态开始时的无线 链路质量信息。
16、 根据权利要求 12所述的设备, 其特征在于, 所述确定单元具体用 于:
根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结果, 确定无线链 路的瞬时状态;
如果所述无线链路的瞬时状态在连续 N次时都是异常态时, 确定出所 述无线链路状态为异常态, 或者, 如果所述无线链路的瞬时状态在连续 M 次时都是正常态时, 确定出所述无线链路状态为正常态;
当所述无线链路状态为异常态后, 如果所述无线链路的瞬时状态在连 续 M次时都是正常态时, 则所述无线链路状态由异常态转换为正常态, 如 果所述无线链路的瞬时状态没有连续 M次都是正常态, 则所述无线链路状 态保持异常态; 或者,
当所述无线链路状态为正常态后, 如果所述无线链路的瞬时状态在连 续 N次时都是异常态时, 则所述无线链路状态由正常态转换为异常态, 如 果所述无线链路的瞬时状态没有连续 N次都是异常态, 则所述无线链路状 态保持正常态;
其中, 所述 M和所述 N为预先设置的数值。
17、 根据权利要求 11所述的设备, 其特征在于, 所述获取模块包括: 分组单元, 用于根据每次的 HARQ反馈结果和 /或每次的 CRC校验结 统计单元,用于对所述分组的每组内的每种 HARQ反馈结果和 /或 CRC 校验结果进行统计, 得到每组的无线链路质量信息, 所述每组的无线链路 质量信息包括所述第一无线质量信息和所述第二无线质量信息。
18、 根据权利要求 17所述的设备, 其特征在于, 所述每组的无线链路 质量信息为每组的误块率, 所述第一无线链路质量信息所在的分组为所述 第二无线链路质量信息所在的分组的前一个分组, 所述识别模块具体用于: 当所述第二无线链路质量信息超过第二阔值, 且所述第一无线链路质 量信息小于第一阔值时, 识别出终端异常。
19、根据权利要求 12-17任一项所述的设备, 其特征在于, 所述无线链 路质量信息包括如下项中的至少一项:
参考信号接收功率 RSRP、 参考信号接收质量 RSRQ、 接收信号强度指 示 RSSI、信号与干扰加噪声比 SINR、信道质量指示 CQI、 时间提前量 TA。
20、根据权利要求 12-17任一项所述的设备, 其特征在于, 所述第一无 线链路质量信息和所述第二无线链路质量信息分别为:
无线链路释放前的最近一次所述无线链路状态为正常态和异常态时的 无线链路质量信息。
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