[发明专利]基于栅格定位的邻区漏配定位方法有效

专利信息
申请号: 201210594718.9 申请日: 2012-12-31
公开(公告)号: CN103916887B 公开(公告)日: 2017-11-03
发明(设计)人: 周胜强;施剑;周慧;张光辉 申请(专利权)人: 中国移动通信集团浙江有限公司
主分类号: H04W24/02 分类号: H04W24/02;H04W24/08;H04W24/10;H04W64/00
代理公司: 北京银龙知识产权代理有限公司11243 代理人: 许静,黄灿
地址: 310006 *** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 基于 栅格 定位 邻区漏配 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及移动通信领域,特别是指一种基于栅格定位的邻区漏配定位方法。

背景技术

在移动用户通话过程中,为了使呼叫建立在最好的小区中,同时为了使呼叫在用户的移动过程时不至于掉话,就引入了切换。简而言之,切换就是为了满足移动台从一个小区移动到另一个小区时通话能继续顺畅地进行。移动台在A小区进行移动通话,当离A小区越来越远,收到A小区的信号强度越来越弱,而离B小区越来越近,这个时候就需要触发切换过程,而切换的前提条件是:B小区是A小区的邻区,而且移动台测量到的B小区的电平强度要满足一定条件的时候,移动台才能顺利地从A小区切换到B小区,否则,移动台会一直在A小区,由于电平强度越来越弱,最终会导致掉话,影响用户感知和网络质量。

因此合理的邻区关系是网络质量和用户感知保证的必需。冗余的邻区关系会影响测量报告的精度以及切换时长,可通过邻区间的切换量,邻区间的距离以及邻区间的电平分布和MR(Measure Report,测量报告)分布情况来作为评估和判断是否存在冗余邻区关系;邻区关系缺失则会导致移动台在通话过程中无法保持通畅。而漏配邻区的检查方法较冗余邻区的检查方法来说要少得多。

传统的漏配邻区检查方法是:统计切换失败比较多的小区,根据小区在地理位置上的分布,小区的方向角,以及小区的切换方向和切换量来判断哪些小区可能存在漏配邻区的现象。得到的判断结果往往是人工主观判断的,没有很强的数据依据。

另外还有一种添加测量频点的方式来找出漏配的邻区。就是设备厂商将邻区频点之外的BCCH(Broadcast Control Channel,广播控制信道)频点加入到BA(测量频点)表中,移动台会自动测量BA表中所有频点的信号强度,在激活模式下,移动台会在测量到的频点中,比较了各个频点的信号强度后,上报信号强度最强的6个BCCH频点,以及对应的BSIC码(Base Station Identity Code,基站识别码),BCCH和BSIC码对应了相应的小区。当这6个BCCH频点中出现了小区邻区主频之外的频点,而且出现的次数很频繁时,那么就可以判断出该小漏配的邻区关系,并根据BCCH频点和BSIC码找到具体的小区。

传统的漏配邻区检查方法比较单一,只是通过主观判断的因素太严重,很有可能会增加冗余的邻区关系。

而通过添加测量频点来检查漏配邻区的方法相对而言,可信赖度要提高很多,但是也有局限性:

首先,添加测量频点需要设备厂家人员的支持,非设备厂家的第三方工程师可能无法进行操作;

其次,由于BA表的长度有限定,如果添加测量频点没有目的性,则需要对全网的频点分批进行添加和测量,才能将遗漏的邻区关系都检查出来,该周期较长,而且需要还原原来的测量频点。

此外,没有考虑到基站分布以及地理环境的因素。掩饰了一些非漏配邻区导致的网络问题。

发明内容

本发明要解决的技术问题是提供一种基于栅格定位的邻区漏配定位方法,以克服现有漏配邻区检查方法的主观性和局限性。

为解决上述技术问题,本发明的实施例提供技术方案如下:

本发明实施例提供一种基于栅格定位的邻区漏配定位方法,包括如下步骤:

在测量时刻获得预设网络范围内的全部的测量报告MR,所述MR中记录有当前移动台所在的服务小区及其下行信号强度信息;

对所述获得的测量报告MR进行经纬度定位,并对所述网络范围进行栅格划分,每个栅格内都有相应的MR个数;

根据每个MR中记录的当前移动台所在的服务小区信息,统计出每一个栅格的第一占比小区、第二占比小区、第三占比小区,其中,第一占比小区为单个栅格内MR个数占比最多的小区;第二占比小区为单个栅格内MR个数占比排名第二的小区;第三占比小区为单个栅格内MR个数占比排名第三的小区;

根据单个格栅内第一、第二、第三占比小区中不存在邻区关系的小区对的MR个数占比及下行信号强度差,确定可能存在漏配邻区的小区对C1、C2。

其中,进一步包括:

确定小区C1、C2共同覆盖的栅格组;

计算小区C1及C2的虚拟邻区关系度系数:

(N11*X11+N12*X12+N13*X13+N14*X14+……+N1i*X1i)/N11+N12+N13+……+N1i)

(N21*X21+N22*X22+N23*X23+N24*X24+……+N2i*X2i)/(N21+N22+N23+……+N2i)

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