终端及信息处理方法与流程

文档序号:12379922阅读:296来源:国知局
终端及信息处理方法与流程

本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种终端及信息处理方法。



背景技术:

“伪基站”即假基站,其可以通过模仿合法基站,使得终端接入;而实质上并不能够提供合法的通信服务,旨在盗取信息或财产的非法基站。伪基站可通过短信、电话、上网等多种方式向用户推送信息,不仅对用户造成干扰,还会对用户的安全、隐私等造成危害,以及极大地损耗公共频谱资源。

通常终端一旦驻留到伪基站,就将无法连接到公用通信网络,会影响到终端的正常使用。然而,目前尚无较好地抗拒伪基站导致的信息和/或财产安全问题。



技术实现要素:

有鉴于此,本发明实施例期望提供一种信息处理方法及通信终,至少部分解决上述问题。

为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:

本发明实施例第一方面提供一种终端,所述终端为第一终端,包括:

接收单元,用于接收第一基站发送的系统消息;

第一获取单元,用于根据所述系统消息,获取最小接收信号电平、小区重选偏移量、周期位置更新定时器以及邻区的位置区域标识;

判断单元,用于判断所述最小接收信号电平、所述小区重选偏移量、所述周期位置更新定时器及所述邻区的位置区域标识是否均符合对应的预定条件;

确定单元,用于当所述最小接收信号电平、所述小区重选偏移量、所述周期位置更新定时器及所述邻区的位置区域标识均符合对应的预定条件时,确定所述第一基站为伪基站。

基于上述方案,所述判断单元,具体用于判断所述最小接收电平信号是否大于预定电平值;判断所述小区重选偏移量是否为预定偏移值;判断所述周期位置更新定时器的配置参数是否为预定配置值;根据所述邻区的位置区域标识,判断邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识是否一致;

所述确定单元,具体用于当所述最小接收电平信号大于预定电平值时,确定所述最小接收信号电平符合所述预定条件;当所述小区重选偏移量是否为预定偏移值时,确定所述小区重选偏移量符合所述预定条件;当所述周期位置更新定时器的配置参数是否为预定配置值时,确定所述周期位置更新定时器符合所述预定条件;当邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识不一致时,确定所述邻区的位置区域标识符合所述预定条件。

基于上述方案,所述判断单元,具体用于根据所述最小接收电平信号,计算小区选择参数;

判断所述小区选择参数是否为第一预定值;根据小区重选偏移量计算小区重选参数;判断所述小区参数是否为第二预定值;判断所述周期位置更新定时器的计时时长是否为预定时长;根据所述邻区的位置区域标识,判断邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识是否一致;

所述确定单元,具体用于当所述小区选择参数为所述第一预定值时,确定所述最小接收信号电平符合所述预定条件;当所述小区重参数为所述第二预定值时,确定所述小区重选偏移量符合所述预定条件;当所述周期位置更新定时器的计时时长小于所述预定时长时,确定所述周期位置更新定时器符合所述预定条件;当邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识不一致时,确定所述邻区的位置区域标识符合所述预定条件。

基于上述方案,

所述终端还包括:

存储单元,用于记录所述伪基站的第一标识信息;

第二获取单元,还用于当确定所述第一基站为伪基站且断开与所述基站的连接之后,获取与所述第一终端的第二基站的第二标识信息;

拒绝单元,用于当所述第一标识信息与所述第二标识信息相同时,拒绝与所述第二基站建立连接。

基于上述方案,所述终端还包括:

执行单元,用于当所述第一基站为伪基站时,对通过所述第一基站进行的通信执行预设干扰处理。

本发明实施例第二方面提供一种信息处理方法,应用于第一终端,包括:

接收第一基站发送的系统消息;

根据所述系统消息,获取最小接收信号电平、小区重选偏移、周期位置更新定时器以及邻区的位置区域标识;

判断所述最小接收信号电平、所述小区重选偏移量、所述周期位置更新定时器及所述邻区的位置区域标识是否均符合对应的预定条件;

当所述最小接收信号电平、所述小区重选偏移量、所述周期位置更新定时器及所述邻区的位置区域标识均符合对应的预定条件时,确定所述第一基站为伪基站。

基于上述方案,所述判断所述最小接收信号电平、所述小区重选偏移量、所述周期位置更新定时器及所述邻区的位置区域标识是否均符合对应的预定条件,包括:

判断所述最小接收电平信号是否大于预定电平值;

判断所述小区重选偏移量是否为预定偏移值;

判断所述周期位置更新定时器的配置参数是否为预定配置值;

根据所述邻区的位置区域标识,判断邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识是否一致。

所述当所述最小接收信号电平、所述小区重选偏移量、所述周期位置更新定时器及所述邻区的位置区域标识均符合对应的预定条件时,确定所述第一基站为伪基站,包括:

当所述小区选择参数为所述第一预定值时,确定所述最小接收信号电平符合所述预定条件;

当所述小区重参数为所述第二预定值时,确定所述小区重选偏移量符合所述预定条件;

当所述周期位置更新定时器的配置值为小所述第三预定值时,确定所述周期位置更新定时器符合所述预定条件;

基于上述方案,所述判断所述最小接收信号电平、所述小区重选偏移量、所述周期位置更新定时器及所述邻区的位置区域标识是否均符合对应的预定条件,包括:

当邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识不一致时,确定所述邻区的位置区域标识符合所述预定条件。

根据所述最小接收电平信号,计算小区选择参数;

判断所述小区选择参数是否为第一预定值;

根据小区重选偏移量计算小区重选参数;

判断所述小区参数是否为第二预定值;

判断所述周期位置更新定时器的计时时长是否小于预定时长;

根据所述邻区的位置区域标识,判断邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识是否一致;

所述当所述最小接收信号电平、所述小区重选偏移量、所述周期位置更新定时器及所述邻区的位置区域标识均符合对应的预定条件时,确定所述第一基站为伪基站,包括:

当所述小区选择参数为所述第一预定值时,确定所述最小接收信号电平符合所述预定条件;

当所述小区重参数为所述第二预定值时,确定所述小区重选偏移量符合所述预定条件;

当所述周期位置更新定时器的计时时长小于所述预定时长,确定所述周期位置更新定时器符合所述预定条件;

当邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识不一致时,确定所述邻区的位置区域标识符合所述预定条件。

基于上述方案,所述方法还包括:

记录所述伪基站的第一标识信息;

当确定所述第一基站为伪基站且断开与所述基站的连接之后,获取与所述第一终端的第二基站的第二标识信息;

当所述第一标识信息与所述第二标识信息相同时,拒绝与所述第二基站建立连接。

基于上述方案,所述方法还包括:

当所述第一基站为伪基站时,对通过所述第一基站进行的通信执行预设干扰处理。

本发明实施例提供的信息处理方法,第一终端会从接收的系统消息中,获得最小接收信号电平、小区重选偏移量、周期位置更新定时器以及邻区的位置区域标识,判断这4个参数是否均满足预设条件,若满足则确定该基站伪基站,首先利用4个参数可以简便的识别出伪基站,其次,利用这4个参数可以从4个维度共同识别一个基站是否为伪基站,提升了识别精度。

附图说明

图1为本发明实施例提供的第一种移动终端的结构示意图;

图2为本发明实施例提供的第二种移动终端的结构示意图;

图3为本发明实施例提供的一种通信系统的结构示意图;

图4为本发明实施例提供的第一种信息处理方法的流程示意图;

图5为本发明实施例提供的第二种信息处理方法的流程示意图;

图6为本发明实施例提供的一种终端的结构示意图。

具体实施方式

现在将参考附图描述实现本发明各个实施例的移动终端。在后续的描述中,使用用于表示元件的诸如“模块”、“部件”或“单元”的后缀仅为了有利于本发明的说明,其本身并没有特定的意义。因此,“模块”与“部件”可以混合地使用。

移动终端可以以各种形式来实施。例如,本发明中描述的终端可以包括诸如移动电话、智能电话、笔记本电脑、数字广播接收器、个人数字助理(PDA)、平板电脑(PAD)、便携式多媒体播放器(PMP)、导航装置等等的移动终端以及诸如数字TV、台式计算机等等的固定终端。下面,假设终端是移动终端。然而,本领域技术人员将理解的是,除了特别用于移动目的的元件之外,根据本发明的实施方式的构造也能够应用于固定类型的终端。

图1为实现本发明各个实施例的移动终端100的硬件结构示意,如图1所示,移动终端100可以包括无线通信单元110、音频/视频(A/V)输入单元120、用户输入单元130、感测单元140、输出单元150、存储器160、接口单元170、控制器180和电源单元190等等。图1示出了具有各种组件的移动终端100,但是应理解的是,并不要求实施所有示出的组件。可以替代地实施更多或更少的组件。将在下面详细描述移动终端100的元件。

无线通信单元110通常包括一个或多个组件,其允许移动终端100与无线通信系统或网络之间的无线电通信。例如,无线通信单元110可以包括广播接收模块111、移动通信模块112、无线互联网模块113、短程通信模块114和位置信息模块115中的至少一个。

广播接收模块111经由广播信道从外部广播管理服务器接收广播信号和/或广播相关信息。广播信道可以包括卫星信道和/或地面信道。广播管理服务器可以是生成并发送广播信号和/或广播相关信息的服务器或者接收之前生成的广播信号和/或广播相关信息并且将其发送给终端的服务器。广播信号可以包括TV广播信号、无线电广播信号、数据广播信号等等。而且,广播信号可以进一步包括与TV或无线电广播信号组合的广播信号。广播相关信息也可以经由移动通信网络提供,并且在该情况下,广播相关信息可以由移动通信模块112来接收。广播信号可以以各种形式存在,例如,其可以以数字多媒体广播(DMB)的电子节目指南(EPG)、数字视频广播手持(DVB-H)的电子服务指南(ESG)等等的形式而存在。广播接收模块111可以通过使用各种类型的广播系统接收信号广播。特别地,广播接收模块111可以通过使用诸如多媒体广播-地面(DMB-T)、数字多媒体广播-卫星(DMB-S)、数字视频广播-手持(DVB-H),前向链路媒体(MediaFLO@)的数据广播系统、地面数字广播综合服务(ISDB-T)等等的数字广播系统接收数字广播。广播接收模块111可以被构造为适合提供广播信号的各种广播系统以及上述数字广播系统。经由广播接收模块111接收的广播信号和/或广播相关信息可以存储在存储器160(或者其它类型的存储介质)中。

移动通信模块112将无线电信号发送到基站(例如,接入点、节点B等等)、外部终端以及服务器中的至少一个和/或从其接收无线电信号。这样的无线电信号可以包括语音通话信号、视频通话信号、或者根据文本和/或多媒体消息发送和/或接收的各种类型的数据。

无线互联网模块113支持移动终端100的无线互联网接入。无线互联网模块113可以内部或外部地耦接到终端。无线互联网模块113所涉及的无线互联网接入技术可以包括无线局域网(WLAN)、无线相容性认证(Wi-Fi)、无线宽带(Wibro)、全球微波互联接入(Wimax)、高速下行链路分组接入(HSDPA)等等。

短程通信模块114是用于支持短程通信的模块。短程通信技术的一些示例包括蓝牙TM、射频识别(RFID)、红外数据协会(IrDA)、超宽带(UWB)、紫蜂TM等等。

位置信息模块115是用于检查或获取移动终端100的位置信息的模块。位置信息模块115的典型示例是全球定位系统(GPS)模块115。根据当前的技术,GPS模块115计算来自三个或更多卫星的距离信息和准确的时间信息并且对于计算的信息应用三角测量法,从而根据经度、纬度和高度准确地计算三维当前位置信息。当前,用于计算位置和时间信息的方法使用三颗卫星并且通过使用另外的一颗卫星校正计算出的位置和时间信息的误差。此外,GPS模块115能够通过实时地连续计算当前位置信息来计算速度信息。

A/V输入单元120用于接收音频或视频信号。A/V输入单元120可以包括相机121和麦克风122,相机121对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元151上。经相机121处理后的图像帧可以存储在存储器160(或其它存储介质)中或者经由无线通信单元110进行发送,可以根据移动终端100的构造提供两个或更多相机121。麦克风122可以在电话通话模式、记录模式、语音识别模式等等运行模式中经由麦克风接收声音(音频数据),并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频(语音)数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由移动通信模块112发送到移动通信基站的格式输出。麦克风122可以实施各种类型的噪声消除(或抑制)算法以消除(或抑制)在接收和发送音频信号的过程中产生的噪声或者干扰。

用户输入单元130可以根据用户输入的命令生成键输入数据以控制移动终端100的各种操作。用户输入单元130允许用户输入各种类型的信息,并且可以包括键盘、锅仔片、触摸板(例如,检测由于被接触而导致的电阻、压力、电容等等的变化的触敏组件)、滚轮、摇杆等等。特别地,当触摸板以层的形式叠加在显示单元151上时,可以形成触摸屏。

感测单元140检测移动终端100的当前状态,(例如,移动终端100的打开或关闭状态)、移动终端100的位置、用户对于移动终端100的接触(即,触摸输入)的有无、移动终端100的取向、移动终端100的加速或减速移动和方向等等,并且生成用于控制移动终端100的操作的命令或信号。例如,当移动终端100实施为滑动型移动电话时,感测单元140可以感测该滑动型电话是打开还是关闭。另外,感测单元140能够检测电源单元190是否提供电力或者接口单元170是否与外部装置耦接。

接口单元170用作至少一个外部装置与移动终端100连接可以通过的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口(典型示例是通用串行总线USB端口)、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。识别模块可以是存储用于验证用户使用移动终端100的各种信息并且可以包括用户识别模块(UIM)、客户识别模块(SIM)、通用客户识别模块(USIM)等等。另外,具有识别模块的装置(下面称为“识别装置”)可以采取智能卡的形式,因此,识别装置可以经由端口或其它连接装置与移动终端100连接。

接口单元170可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到移动终端100内的一个或多个元件或者可以用于在移动终端100和外部装置之间传输数据。

另外,当移动终端100与外部底座连接时,接口单元170可以用作允许通过其将电力从底座提供到移动终端100的路径或者可以用作允许从底座输入的各种命令信号通过其传输到移动终端100的路径。从底座输入的各种命令信号或电力可以用作用于识别移动终端100是否准确地安装在底座上的信号。

输出单元150被构造为以视觉、音频和/或触觉方式提供输出信号(例如,音频信号、视频信号、警报信号、振动信号等等)。输出单元150可以包括显示单元151、音频输出模块152、警报单元153等等。

显示单元151可以显示在移动终端100中处理的信息。例如,当移动终端100处于电话通话模式时,显示单元151可以显示与通话或其它通信(例如,文本消息收发、多媒体文件下载等等)相关的用户界面(UI)或图形用户界面(GUI)。当移动终端100处于视频通话模式或者图像捕获模式时,显示单元151可以显示捕获的图像和/或接收的图像、示出视频或图像以及相关功能的UI或GUI等等。

同时,当显示单元151和触摸板以层的形式彼此叠加以形成触摸屏时,显示单元151可以用作输入装置和输出装置。显示单元151可以包括液晶显示器(LCD)、薄膜晶体管LCD(TFT-LCD)、有机发光二极管(OLED)显示器、柔性显示器、三维(3D)显示器等等中的至少一种。这些显示器中的一些可以被构造为透明状以允许用户从外部观看,这可以称为透明显示器,典型的透明显示器可以例如为TOLED(透明有机发光二极管)显示器等等。根据特定想要的实施方式,移动终端100可以包括两个或更多显示单元(或其它显示装置),例如,移动终端100可以包括外部显示单元(未示出)和内部显示单元(未示出)。触摸屏可用于检测触摸输入压力以及触摸输入位置和触摸输入面积。

音频输出模块152可以在移动终端100处于呼叫信号接收模式、通话模式、记录模式、语音识别模式、广播接收模式等等模式下时,将无线通信单元110接收的或者在存储器160中存储的音频数据转换音频信号并且输出为声音。而且,音频输出模块152可以提供与移动终端100执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出模块152可以包括扬声器、蜂鸣器等等。

警报单元153可以提供输出以将事件的发生通知给移动终端100。典型的事件可以包括呼叫接收、消息接收、键信号输入、触摸输入等等。除了音频或视频输出之外,警报单元153可以以不同的方式提供输出以通知事件的发生。例如,警报单元153可以以振动的形式提供输出,当接收到呼叫、消息或一些其它进入通信(incoming communication)时,警报单元153可以提供触觉输出(即,振动)以将其通知给用户。通过提供这样的触觉输出,即使在用户的移动电话处于用户的口袋中时,用户也能够识别出各种事件的发生。警报单元153也可以经由显示单元151或音频输出模块152提供通知事件的发生的输出。

存储器160可以存储由控制器180执行的处理和控制操作的软件程序等等,或者可以暂时地存储已经输出或将要输出的数据(例如,电话簿、消息、静态图像、视频等等)。而且,存储器160可以存储关于当触摸施加到触摸屏时输出的各种方式的振动和音频信号的数据。

存储器160可以包括至少一种类型的存储介质,所述存储介质包括闪存、硬盘、多媒体卡、卡型存储器(例如,SD或DX存储器等等)、随机访问存储器(RAM)、静态随机访问存储器(SRAM)、只读存储器(ROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)、可编程只读存储器(PROM)、磁性存储器、磁盘、光盘等等。而且,移动终端100可以与通过网络连接执行存储器160的存储功能的网络存储装置协作。

控制器180通常控制移动终端100的总体操作。例如,控制器180执行与语音通话、数据通信、视频通话等等相关的控制和处理。另外,控制器180可以包括用于再现或回放多媒体数据的多媒体模块181,多媒体模块181可以构造在控制器180内,或者可以构造为与控制器180分离。控制器180可以执行模式识别处理,以将在触摸屏上执行的手写输入或者图片绘制输入识别为字符或图像。

电源单元190在控制器180的控制下接收外部电力或内部电力并且提供操作各元件和组件所需的适当的电力。

这里描述的各种实施方式可以以使用例如计算机软件、硬件或其任何组合的计算机可读介质来实施。对于硬件实施,这里描述的实施方式可以通过使用特定用途集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理装置(DSPD)、可编程逻辑装置(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、处理器、控制器、微控制器、微处理器、被设计为执行这里描述的功能的电子单元中的至少一种来实施,在一些情况下,这样的实施方式可以在控制器180中实施。对于软件实施,诸如过程或功能的实施方式可以与允许执行至少一种功能或操作的单独的软件模块来实施。软件代码可以由以任何适当的编程语言编写的软件应用程序(或程序)来实施,软件代码可以存储在存储器160中并且由控制器180执行。

至此,已经按照其功能描述了移动终端100。下面,为了简要起见,将描述诸如折叠型、直板型、摆动型、滑动型移动终端100等等的各种类型的移动终端100中的滑动型移动终端100作为示例。因此,本发明能够应用于任何类型的移动终端100,并且不限于滑动型移动终端100。

如图1中所示的移动终端100可以被构造为利用经由帧或分组发送数据的诸如有线和无线通信系统以及基于卫星的通信系统来操作。

图2为本发明实施例提供的另一种移动终端的硬件结构示意图。本发明实施例的终端100包括:天线101、收发机102、处理器103、数字信号处理芯片104、编解码器105、听筒106、麦克风107。

数字信号处理芯片104包括适当的硬件、逻辑器件、电路和/或编码,用于进行音频信号处理,例如,在通话过程中的回声抑制、噪声抑制等音频信号处理。

编解码器(Codec)105包括适当的硬件、逻辑器件、电路和/或编码,用于进行A/D以及D/A转换。

听筒106包括适当的硬件、逻辑器件、电路和/或编码,用于输出声音信号。

麦克风107包括适当的硬件、逻辑器件、电路和/或编码,用于采集语音信号。

收发机102负责把来自处理器103的信号调制到射频频段,以及经功率放大等处理后由天线101发射出去。收发机102还负责将天线101接收到的信号经过低功率噪声放大、混频等处理后送入处理器103。

处理器103用于进行通信协议栈物理层的基带处理功能,包括数字联合检测、调制/解调、信道编码/译码等,以及用于处理复杂的逻辑操作以及进行任务分配,为用户提供交互接口,执行终端的操作系统等。此外,移动终端100还包括存储器、电源单元、定位单元、显示单元等等用于执行相应的功能。

基站200,具体可以是指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与终端100通信的设备。基站可以用于建个接收到的空中帧与网际协议(IP)分组进行相互转换,作为终端与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括IP网络。基站还可协调对空中接口的属性管理。

小区基站可持续发送广播消息。终端100及时接收广播消息或在需要时才接收广播消息(例如,周期性接收或者在进行小区搜索时再接收)。终端100可根据接收到的广播消息,发现小区基站,并可以通过选择来确定是否接入小区基站。一个终端可能会接收多个小区基站发送的广播消息,并可从中选择合适的小区,比如信号质量较好的小区基站等,从而驻留在该小区基站。

现在将参考图3描述其中根据本发明的移动终端100能够操作的通信系统。

这样的通信系统可以使用不同的空中接口和/或物理层。例如,由通信系统使用的空中接口包括例如频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)、码分多址(CDMA)和通用移动通信系统(UMTS)(特别地,长期演进(LTE))、全球移动通信系统(GSM)等等。作为非限制性示例,下面的描述涉及CDMA通信系统,但是这样的教导同样适用于其它类型的系统。

参考图3,CDMA无线通信系统可以包括多个移动终端100、多个基站(BS)270、基站控制器(BSC)275和移动交换中心(MSC)280。MSC 280被构造为与公共电话交换网络(PSTN)290形成接口。MSC 280还被构造为与可以经由回程线路耦接到基站270的BSC 275形成接口。回程线路可以根据若干己知的接口中的任一种来构造,所述接口包括例如E1/T1、ATM、IP、PPP、帧中继、HDSL、ADSL或xDSL。将理解的是,如图2中所示的系统可以包括多个BSC 2750。

每个BS 270可以服务一个或多个分区(或区域),由多向天线或指向特定方向的天线覆盖的每个分区放射状地远离BS 270。或者,每个分区可以由用于分集接收的两个或更多天线覆盖。每个BS 270可以被构造为支持多个频率分配,并且每个频率分配具有特定频谱(例如,1.25MHz,5MHz等等)。

分区与频率分配的交叉可以被称为CDMA信道。BS 270也可以被称为基站收发器子系统(BTS)或者其它等效术语。在这样的情况下,术语“基站”可以用于笼统地表示单个BSC 275和至少一个BS 270。基站也可以被称为“蜂窝站”。或者,特定BS 270的各分区可以被称为多个蜂窝站。

如图3中所示,广播发射器(BT)295将广播信号发送给在系统内操作的移动终端100。如图1中所示的广播接收模块111被设置在移动终端100处以接收由BT295发送的广播信号。在图2中,示出了几个卫星300,例如可以采用全球定位系统(GPS)卫星300。卫星300帮助定位多个移动终端100中的至少一个。

在图3中,描绘了多个卫星300,但是理解的是,可以利用任何数目的卫星获得有用的定位信息。如图1中所示的GPS模块115通常被构造为与卫星300配合以获得想要的定位信息。替代GPS跟踪技术或者在GPS跟踪技术之外,可以使用可以跟踪移动终端100的位置的其它技术。另外,至少一个GPS卫星300可以选择性地或者额外地处理卫星DMB传输。

作为无线通信系统的一个典型操作,BS 270接收来自各种移动终端100的反向链路信号。移动终端100通常参与通话、消息收发和其它类型的通信。特定基站270接收的每个反向链路信号被在特定BS 270内进行处理。获得的数据被转发给相关的BSC 275。BSC提供通话资源分配和包括BS 270之间的软切换过程的协调的移动管理功能。BSC275还将接收到的数据路由到MSC 280,其提供用于与PSTN 290形成接口的额外的路由服务。类似地,PSTN 290与MSC 280形成接口,MSC与BSC 275形成接口,并且BSC 275相应地控制BS 270以将正向链路信号发送到移动终端100。

移动终端中无线通信单元110的移动通信模块112基于移动终端内置的接入移动通信网络(如2G/3G/4G等移动通信网络)的必要数据(包括用户识别信息和鉴权信息)接入移动通信网络为移动终端用户的网页浏览、网络多媒体播放等业务传输移动通信数据(包括上行的移动通信数据和下行的移动通信数据)。

无线通信单元110的无线互联网模块113通过运行无线热点的相关协议功能而实现无线热点的功能,无线热点支持多个移动终端(移动终端之外的任意移动终端)接入,通过复用移动通信模块112与移动通信网络之间的移动通信连接为移动终端用户的网页浏览、网络多媒体播放等业务传输移动通信数据(包括上行的移动通信数据和下行的移动通信数据),由于移动终端实质上是复用移动终端与通信网络之间的移动通信连接传输移动通信数据的,因此移动终端消耗的移动通信数据的流量由通信网络侧的计费实体计入移动终端的通信资费,从而消耗移动终端签约使用的通信资费中包括的移动通信数据的数据流量。

以下利用上述移动终端,执行如下信息处理方法;应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明的技术方案,并不用于限定本发明的保护范围。

如图4所示,本实施例提供一种信息处理方法,应用于第一终端,包括:

步骤S410:接收第一基站发送的系统消息;

步骤S420:根据所述系统消息,获取最小接收信号电平、小区重选偏移量、周期位置更新定时器以及邻区的位置区域标识;

步骤S430:判断所述最小接收信号电平、所述小区重选偏移量、所述周期位置更新定时器及所述邻区的位置区域标识是否均符合对应的预定条件;

步骤S440:当所述最小接收信号电平、所述小区重选偏移量、所述周期位置更新定时器及所述邻区的位置区域标识均符合对应的预定条件时,确定所述第一基站为伪基站。

本实施例所述第一终端可为各种能够进行通信的终端,例如,手机、平板电脑、可穿戴式设备等各种通信设备。

所述第一基站发送的系统信息可包括所述第一基站通过广播信道或控制信道发送的各种系统消息,例如,通过广播控制信道(Broadcast Control Channel,BCCH)发送的广播信息。在步骤S410中可包括接收基站发送的第三类系统消息SI3。

在步骤S420中基站会解析所述系统消息,获取上述最小接收信号电平、小区重选偏移量、周期位置更新定时器以及通用分组无线服务指示GPRS指示标识的相关信息。

由于伪基站的不法意图,这会导致伪基站发送的各种通信参数以及发送的系统消息的内容,区别于合法基站。在本实施例中将根据系统消息,获得上述4种参数;

在步骤S430中,将判断上述4种参数是否均符合预定条件,在步骤S440中在确定出上述4种参数均符合预定条件时,确定所述第一基站为伪基站。采用这种方式识别伪基站,一方面可以识别出伪基站,可以减少终端接入到伪基站导致的信息和/或财产安全问题;另一方面,利用上述4个参数来共同识别伪基站,可以提升伪基站识别的精确度,避免误识别导致的问题。

在具体实现过程中,当识别出所述第一基站为伪基站,会执行的特定操作,以避免伪基站导致的损害。

所述步骤S430的可实现方式有多种,以下提供几种可实现方式:

可实现方式一:

所述步骤S430可包括:

根据所述最小接收电平信号,计算小区选择参数;判断所述小区选择参数是否为第一预定值;当所述最小接收电平信号过大时,基于最小接收电平信号计算得到的小区选择参数的值很小,若小区选择参数的取值过小,会导致大量的终端接入,这样对于合法基站会导致负荷过重;而对于伪基站为了使更多的终端,以非法窃取信息和/或安全,则会通过设置较大的最小接收电平,使所述小区选择参数,以使终端提供选择伪基站的概率。

根据小区重选偏移量计算小区重选参数;判断所述小区参数是否为第二预定值;当小区重选偏食量过大时,会导致小区重选参数的取值过小,小区重选参数过小,会导致正常合法运行的合法基站有大量的终端接入,并导致合法基站的过载,故合法基站的小区重选参数的取值不或过低;而对于伪基站为了使更多的终端,以非法窃取信息和/或安全,则会通过设置较高的小区重选偏移量,使所述小区重选参数降低,以提升终端在重选过程中,选择接入到伪基站的概率。

判断所述周期位置更新定时器对应的时长是否小于预定时长;一个基站可接入终端的数目是有限的,伪基站为了获得更多终端的信息和/或安全信息,为将周期位置更新定时器的时长设置的更小,以到达所述预定时长之后,踢出一匹已经接收到非法通信信息的终端,接入更多的新的终端。而合法基站为了确保已接入的终端的通信质量,避免频繁的位置更新导致通信网络的信令负担过重的现象,是会避免周期位置更新定时器的计时时长过短的。

根据所述邻区的位置区域标识,判断邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识是否一致;一个小区设立后,通常与其相邻的小区称之为邻区,且每一个小区都会有对应的位置区域标识,方便后续通信过程中小区的标识。为了提升频率的利用率,会进行频点复用。本小区是本小区的邻区,为了方便通信过程中的干扰,通常在邻区中会记录本小区的位置区域标识。在本实施例中会从系统消息中获取本小区邻区的邻区信息。这里的邻区信息可包括邻区的位置区域标识。由于本小区是其邻区的邻区,故可以在邻区的邻区中位置区域标识是否包括与本小区的位置区域标识一致的位置区域标识来判断是否为伪基站。通常由于伪基站是独立设置的,其是不被记录在其邻区中,故可以用来识别当前基站是否为伪基站。

对应地,所述步骤S440可包括:

当所述小区重参数为所述第二预定值时,确定所述最小接收信号电平符合所述预定条件;

当所述小区重选偏移量为所述第二预定值时,确定所述小区重选偏移量符合所述预定条件;

当所述周期位置更新定时器对应的时长小于所述预定时长时,确定所述周期位置更新定时器符合所述预定条件;

当邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识不一致时,确定所述邻区的位置区域标识符合所述预定条件;

当邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识不一致时所述GPRS符合所述预定条件。

可选方式二:

判断所述最小接收电平信号是否大于预定电平值;

判断所述小区重选偏移量是否为预定偏移值;

判断所述周期位置更新定时器的配置参数是否为预定配置值;通常所述周期位置更新定时器对应有多个档位的配置参数,每一个档位对应的更新时长不同,在本方式中,可以直接根据配置参数,判断配置参数是否为预定配置值。

根据所述邻区的位置区域标识,判断邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识是否一致;

对应地,所述步骤S440可包括:

当所述最小接收电平信号大于预定电平值时,确定所述最小接收信号电平符合所述预定条件;

当所述小区重选偏移量是否为预定偏移值时,确定所述小区重选偏移量符合所述预定条件;

当所述周期位置更新定时器的配置参数是否为预定配置值时,确定所述周期位置更新定时器符合所述预定条件;

当邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识不一致时,确定所述邻区的位置区域标识符合所述预定条件。

比较可选方式一和可选方式二;采用可选方式一,具有识别精度更高;采用可选方式二,具有实现更加简便及识别效率更高的特点。

当然在具体的实现过程中,所述步骤S430和步骤S440的可实现方式还有很多种,不局限于上述任意一种。

在一些实施例中,如图5所示,所述方法还包括:

步骤S450:当确定所述第一基站为伪基站时,断开与所述第一基站的连接;

步骤S460:向第二终端发送告警信息,其中,所述告警信息至少包括所述第一基站的第一标识信息,用于告知所述第二终端所述第一基站为伪基站。

在本实施例中,当第一终端识别第一基站为伪基站时,将自动断开与所述第一基站的连接,避免与第一基站进行各种非法通信,导致用户的信息和/或财产安全问题。

具体如何,断开与所述第一基站的连接,例如,可手机自动开启飞行模式。在断开与第一基站的连接之后,还可以显示断开提示信息,告知用户当前第一终端周围存在伪基站,处于安全性考虑,开启飞行模式,避免伪基站接入。当然,在具体的实现过程中,通过弹出伪基站接入提示,基于用户作用于该提示的选择操作,断开与所述第一基站的连接。

同时,所述第一终端还会通过向第二终端发送告警信息,通知第二终端附近周围有伪基站,注意财产和信息安全。

所述步骤S460的可实现方式有多种,以下提供两种可实现方式:

可选方式一:

间接传输方式,第一终端自动断开与第一基站的连接之后,连接合法的第二基站;向第二基站发送所述告警信息;再由第二基站通过广播消息等消息传输方式,向第一终端附近的第二终端发送所述告警信息。

可选方式二:

直接传输方式,例如,所述第一终端通过WiFi直连、蓝牙技术或红外技术等,发送所述告警信息。

这样不仅第一终端可以减少受到伪基站带来的害处,同时还可以避免其他还未与伪基站建立连接的第二终端,提前预防。

在具体实现时,所述第一终端还会接收其他终端提供的告警信息,当获取到检测到一个基站时,还可以判断检测到基站是否为告警信息中提到的伪基站,若确实是伪基站,则拒绝接入;若接入了一个基站之后,可以执行步骤S410至步骤440或步骤S410至步骤S460的所述信息处理方法。

在一些实施例中,所述方法还包括:

记录所述伪基站的第一标识信息;

当确定所述第一基站为伪基站且断开与所述基站的连接之后,获取与所述第一终端的第二基站的第二标识信息;

当所述第一标识信息与所述第二标识信息相同时,拒绝与所述第二基站建立连接。

在本实施例中为了防止再次受到的伪基站带来的不利影响;所述第一终端还会记录所述第一标识信息,后续通过比对,拒绝与第二基站建立连接,减少伪基站带来的信息和/或财产安全。

在本实施例中记录所述伪基站的第一标识信息,可包括将所述伪基站的第一标识信息添加到禁止列表中;位于禁止列表中的基站标识为禁止终端接入的基站,故可以避免终端的再次重复接入。

此外,在一些实施例中,所述方法还包括:

当所述第一基站为伪基站时,对通过所述第一基站进行的通信执行预设干扰处理。

例如,对于所述第一基站发送的消息,可以执行自动丢弃处理,这样用户就不会看到诈骗消息,可以减少用户受骗的可能。再例如,可以对第一基站发送的消息,可以通过警告提示,标识为诈骗信息,减少用户受骗的可能性。

例如,对于第一基站发送的呼叫,自动挂断或自动屏蔽等。

如图6所述,本实施例提供一种终端,所述终端为第一终端,包括:

接收单元410,用于接收第一基站发送的系统消息;

第一获取单元420,用于根据所述系统消息,获取最小接收信号电平、小区重选偏移量、周期位置更新定时器以及邻区的位置区域标识;

判断单元430,用于判断所述最小接收信号电平、所述小区重选偏移量、所述周期位置更新定时器及所述邻区的位置区域标识是否均符合对应的预定条件;

确定单元440,用于当所述最小接收信号电平、所述小区重选偏移量、所述周期位置更新定时器及所述邻区的位置区域标识均符合对应的预定条件时,确定所述第一基站为伪基站。

本实施例中所述终端可为各种类型的通信终端。

所述接收单元410可对应于接收天线等无线接口,可以从第一基站接收系统信息。

所述第一获取单元420、判断单元430及确定单元440,可对应于处理器或处理电路。所述处理器可包括中央处理器CPU、微处理器MCU、可编程阵列PLC、应用处理器AP或数字信号处理器DSP。所述处理电路可为专用集成电路等。所述处理器或处理电路可通过执行预定代码,实现上述各个单元的功能。

所述第一终端能够自动简便及精确的识别出伪基站,方便在识别出伪基站,避免伪基站带来的损害。

在一些实施例中,所述判断单元430,具体用于根据所述最小接收电平信号,计算小区选择参数;判断所述小区选择参数是否为第一预定值;根据小区重选偏移量计算小区重选参数;判断所述小区参数是否为第二预定值;判断所述周期位置更新定时器对应的时长是否小于预定时长;根据所述邻区的位置区域标识,判断邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识是否一致;对应地,所述确定单元440,具体用于当所述小区选择参数为所述第一预定值时,确定所述最小接收信号电平符合所述预定条件;当所述小区重参数为所述第二预定值时,确定所述小区重选偏移量符合所述预定条件;当所述周期位置更新定时器对应的时长小于所述预定时长时,确定所述周期位置更新定时器符合所述预定条件;当邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识不一致时,确定所述邻区的位置区域标识符合所述预定条件。

在另一些实施例中,所述判断单元430,具体用于判断所述最小接收电平信号是否大于预定电平值;判断所述小区重选偏移量是否为预定偏移值;判断所述周期位置更新定时器的配置参数是否为预定配置值;根据所述邻区的位置区域标识,判断邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识是否一致;所述确定单元440,具体用于当所述最小接收电平信号大于预定电平值时,确定所述最小接收信号电平符合所述预定条件;当所述小区重选偏移量是否为预定偏移值时,确定所述小区重选偏移量符合所述预定条件;当所述周期位置更新定时器的配置参数是否为预定配置值时,确定所述周期位置更新定时器符合所述预定条件;当邻区中存在的与本小区的同频点小区的位置区域标识与本小区的位置区域标识不一致时,确定所述邻区的位置区域标识符合所述预定条件。

在另一些实施例中,所述终端还包括:断开单元,用于当确定所述第一基站为伪基站时,断开与所述第一基站的连接;发送单元,用于向第二终端发送告警信息,其中,所述告警信息至少包括所述第一基站的第一标识信息,用于告知所述第二终端所述第一基站为伪基站。

在本实施例中所述断开单元对应通信接口,会在识别出是伪基站之后,自动断开,以避免受到伪基站带来的损害。所述发送单元可对应于各种发送接口,能够告警第二终端,不仅可以避免自身遭受伪基站带来的损害,还会告警第二终端,以减少第二终端遭受伪基站带来的损害的概率。

在一些实施例中,所述终端还包括:存储单元,用于记录所述伪基站的第一标识信息;第二获取单元,还用于当确定所述第一基站为伪基站且断开与所述基站的连接之后,获取与所述第一终端的第二基站的第二标识信息;拒绝单元,用于当所述第一标识信息与所述第二标识信息相同时,拒绝与所述第二基站建立连接。

所述存储单元可对应于各种存储介质,优选为非瞬间存储介质,可用于存储所述第一标识信息。所述第二获取单元及所述拒绝单元,同样可对应于前述处理器或处理电路,可以通过信息的比对,拒绝与伪基站之间的连接,提升信息和/或财产安全。

在一些实施例中,所述第一终端还包括执行单元,所述执行单元用于当所述第一基站为伪基站时,对通过所述第一基站进行的通信执行预设干扰处理。

这里的执行单元,同样可对应于前述的处理器或处理电路,通过预定代码的执行,对第一基站发起或通过第一基站中转的通信进行干扰处理,从而减少用户受害的概率,提升终端的信息和/或财产安全性。

以下结合上述任意实施例提供一个具体示例:

本示例中,终端通过获取基站的特征参数,根据多个参数进行综合判断该基站是否为伪基站,相关特征参数(共6个)介绍如下:(系统消息SI3中的5个参数,以及邻区的位置区域标识(Location Area Identification,LAI)。

1、最小接收信号电平(RXLEV_ACCESS-MIN):

根据该值,手机计算小区选择参数C1,为了使得C1最大化,伪基站一般设置为0,0代表GSM的RSSI为-110db可以接入。通过情况下,有的通信网络的最小接收电平设置为-104db可接入,有的设置为-110db可以接入。

其中,所述C1可以采用如下公式计算:

C1=

RXLEV-RXLEV_ACCESS_MIN-MAX((MS_TXPWR_MAX_CCH-P),0);

所述RXLEV为平均接收电平;

所述RXLEV_ACCESS_MIN为最小接收电平;

所述MS_TXPWR_MAX_CCH为控制信道最大功率;

所述P为通信终端最大的输出电平。

所述MAX(X1,X2)为在X1和X2中取最大值。

最小接收信号电平关系到小区选择参数C1的计算,一般最小接收信号电平最好接近于终端的接收灵敏度。该值越小,小区的接入门槛也就越低,也就意味着会有更多的终端接入,这也就会引起小区业务量过载,当然,正常的小区业务有语音、短信、数据、信令等等。但是对于伪基站,为了使更多的用户接入,自然就想办法降低接入门槛,从而会使最小接收信号电平设置很低。

判断条件,该最小接收信号电平是否为0,为0则有很大可能是伪基站;当然判断是否符合伪基站特点的值也可以为0至5。

2、小区重选偏移(CELL_RESELECT_OFFSET):

该参数为终端进行小区重选的时候会着重考虑。其中,当惩罚时间参数(penalty_time,pt)的取值不等于31时,C2=C1+CELL_RESELECT_OFFSET-TEMPORARY_OFFSET*H(PT-T),其中,C1为小区选择参数,C2为小区重选参数,TEMPORARY_OFFSET为小区重选临时偏移参数,T为计数器的计时时间。所述CELL_RESELECT_OFFSET的缩写为CRO;H(PT-T)的意思是H由PT和T共同决定,PT为惩罚时间,如果惩罚时间减去T小于0,则H=0;如果惩罚时间减去T大于0,则H=1。

可以看到,如果CRO的取值过高,那么该小区的接入优先级就提升,终端很容易从其它服务小区重选到该小区,并不再容易切换回其它小区。所以,正常的小区配置该参数都不会配置过高,因为过高会导致该小区业务负荷过大,导致业务质量恶化。同时也不利于该地区几个小区的业务分摊。该小区重选偏移的取值范围是0-63。

判断条件,该小区重选偏移是否为63,为63则有很大可能为伪基站。(60-63之间也有可能)。

3、周期位置更新定时器(TS3212):

T3212是周期性位置更新的定时器。一般现网如果流量较大,可以设置为几个小时,移动联通现网设置的是1个小时,如果该值设置的过小,会增加网络的信令负担。

当手机发送位置更新请求后,伪基站为了使得手机尽快的周期性位置更新且踢出手机,需要将该值设置的很小,伪基站设置的T3212为1,对应时长为6分钟,这对于现网来说,几乎不可能,根据网络优化原则,如果6分钟就做一次位置更新,很可能对网络产生灾难性影响。理论上一般正常基站不可能设置为1。

该定时器的配置越短,在该小区网络容量一定的情况下,越有利于伪基站及时的将已经收到短信的用户踢出然后吸入更多还没有收到短信的用户来达到伪基站的商业目的,所以一般伪基站会将该值设置的很小,如1,对应的是6min。这个值如果过小会导致小区的信令负载过大,同时会大幅增加的终端的功耗。所以正常的基站小区不会进行这样的配置。这里我们选取TS3212小于等于3也就是时间对应小于等于18min,来判决该小区是否是伪基站形成的小区。

判断条件,该T3212是否为1,为1则有很大可能为伪基站;例如,还可以认为T3212的取值为1到3之间时,对应的基站也可以是伪基站。

4、gprs_indicator_flag(GPRS指示标识)

所述GPRS为General Packet Radio Service的缩写。通常伪基站无法正常提供GPRS业务,伪基站发送的系统消息中是没有该GPRS指示标识对应的字段或信息的。所述GPRS指示标识用于指示该基站是否支持GPRS,由于伪基站一般都不支持GPRS,所以伪基站广播的系统消息中一般不包含该参数。

判断条件:判断是否存在GPRS指示标识,若不存在,则很有可能为伪基站。

5、si2quater_indicator_flag;该参数可为第三类系统消息SI3中指示是否有第二类系统消息SI2的标识,可称为第二类系统消息指示标识。

该第二类系统消息指示标识参数为系统参数中的一种,当第三类系统消息SI2中携带有该参数,且取值为指示有第二类系统消息时,表明将基站广播第二类系统给消息,正常的合法基站发送的第三类系统消息中会存在上述指示标识。伪基站由于不广播SI2quater,因此一般不存在该指示标识。

判断条件:判断接收基站发送的系统消息只用是否存在该指示标识,若不存在,则很有可能为伪基站。

6、不同LAI的同频点邻区(Location Area Identification)

邻区中有本小区同频点(ARFCN)小区,且该同频点小区的LAI与本小区LAI不一样,则本区具有伪基站特点。

本示例提供的信息处理方法,具有以下特点:

可以简便的精确识别出一个基站是否为伪基站;再识别出一个基站之后使终端不会驻留在伪基站,从而避免用户遭受伪基站的危害,提高了终端在接入网络进行通信的状态下使用的安全性。

在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。

上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外,在本发明各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理模块中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。

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;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

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