定位高层信号漂移的方法、设备和系统与流程

文档序号:14915269发布日期:2018-07-11 00:32阅读:488来源:国知局

本申请涉及无线通信领域,更具体地,本申请涉及一种定位高层信号漂移的方法、设备和系统。



背景技术:

信号漂移是指在多个基站的重复覆盖区域内,信号在该多个基站之间来回切换从而造成信号不稳定的一种现象,这一现象在建筑物的高层表现更为明显。

在高速城市化过程中,城市中高层楼宇增多。受限于普通宏网小区需同时满足路面、底层覆盖的需求以及控制越区覆盖等原因,一般需要通过控制天线倾角来控制覆盖。同时,分布系统建设,特别是在居民区,由于受限于业主抵制以及成本,天线大多不能入户,加上4G存在高频高衰减的特性,导致建筑边缘分布系统覆盖不足,最终造成住宅高层无主控,导致弱覆盖干扰。

现在缺乏对高层信号漂移进行有效监控和定位的方法。在实践中,一般通过现场测试来进行定位,效率低下。



技术实现要素:

本文提出了一种新的定位高层信号漂移的方法,通过对存在频繁切换的IMSI的分析,可以准确定位存在高层信号漂移的建筑物。

根据本申请的一方面,提供了一种定位高层信号漂移的方法,包括:提取大部分用户处于室内的时间段期间的所有用户数据;确定存在频繁切换的IMSI,并过滤其中与室外用户相关的IMSI;对于存在频繁切换的IMSI,确定时间上最近的室分小区;并且确定与所述室分小区匹配的建筑物为存在高层信号漂移的建筑物。

根据本申请的另一方面,提供了一种定位高层信号漂移的系统,包括:提取模块,用于提取大部分用户处于室内的时间段期间的所有用户数据;过滤模块,用于确定存在频繁切换的IMSI,并过滤其中与室外用户相关的IMSI;第一确定模块模块,用于对于存在频繁切换的IMSI,确定时间上最近的室分小区;以及第二确定模块模块,用于确定与所述室分小区匹配的建筑物为存在高层信号漂移的建筑物。

根据本申请的另一方面,提供了一种定位高层信号漂移的设备,包括:处理器;以及存储器,用于存储程序;当所述处理器执行所述程序时,执行以下方法:提取大部分用户处于室内的时间段期间的所有用户数据;确定存在频繁切换的IMSI,并过滤其中与室外用户相关的IMSI;对于频繁切换的IMSI,确定时间上最近的室分小区;并且确定与所述室分小区匹配的建筑物为存在高层信号漂移的建筑物。

基于上述方法、设备及系统,可以通过分析存在频繁切换的IMSI,定位高层信号漂移的建筑物,有利于针对性地解决这一问题。

附图说明

本申请的以上方面和其他方面将参照附图通过下面对示例性实施例的详细描述变得更加显然,其中:

图1根据一个或多个实施例,示出了移动运营商LTE信令采集解析流程以及接口;

图2根据一个或多个实施例,示出了确定短驻留切换的过程示例性示意图;

图3根据一个或多个实施例,示出了一种用于定位高层信号漂移的方法200的流程图;

图4根据一个或多个实施例,示出了一种用于定位高层信号漂移的设备300的框图;

图5示出了与高层频繁切换相关的数据的示例性示例。

具体实施方式

下面将详细描述本发明的各个方面的特征和示例性实施例。在下面的详细描述中,提出了许多具体细节,以便提供对本发明的全面理解。但是,对于本领域技术人员来说很明显的是,本发明可以在不需要这些具体细节中的一些细节的情况下实施。下面对实施例的描述仅仅是为了通过示出本发明的示例来提供对本发明的更好的理解。本发明决不限于下面所提出的任何具体配置和算法,而是在不脱离本发明的精神的前提下覆盖了元素、部件和算法的任何修改、替换和改进。在附图和下面的描述中,没有示出公知的结构和技术,以便避免对本发明造成不必要的模糊。

LTE XDR数据是根据移动运营商的XDR接口规范来采集和解析的。在图1中示出了中国移动的统一DPI技术规范-LTE信令采集解析服务器的接口。

这里,本申请的技术方案主要是针对S1-MME信令面采集后数据的分析和应用。在图1中,该数据的采集和解析所涉及的接口和流程被虚线所示的箭头标注。

本方案中所涉及的采集字段、类型及其定义等信息如下表所示:

表1 S1-MME采集字段的规范及含义

其中,字段Procedure Type的规范以及取值的定义如下:

表2:流程类型取值说明

S1-MME XDR数据采集解析结果示例如下:

表3 S1-MME XDR数据采集解析结果

在高层信号漂移问题中,主要表现于UE所占用的信号多、弱、杂、乱,并且电平变化幅度大、速度快,从而导致UE在这些小区间切换频繁,且驻留时间相对短暂。这反映在XDR信令上,就是同一个UE在不同小区间频繁切换。因此,通过对特定时间段(如23点至24点)内XDR 用户数据的分析,找到这些频繁切换的问题小区和对应的IMSI,再通过对用户行为特性的匹配,过滤掉室外用户,就可以统计出在住宅楼内产生频繁切换的问题小区和对应的IMSI,然后,在该IMSI所遍历的小区中匹配出室分小区,与该室分小区匹配的住宅楼即为存在高层漂移问题的住宅楼。通过这种方式,可以精准定位哪些住宅楼存在频繁切换。此外,还可关联出产生问题的小区列表,用于后续问题的快速分析和解决。

图2根据一个或多个实施例,示出了确定短驻留切换的过程示例性示意图。下面结合图2描述确定短驻留切换的过程。

在XDR数据的数量解析结果中,用户(IMSI)在完整的业务请求到释放的过程中,发生了很多切换(表中PROCEDURETYPE=14或16的流程)。每切换到一个小区会对应于该小区产生一个驻留时间,该驻留时间可通过由下一次切换的START_TIME减去上次切换的END_TIME得到。如果该驻留时间小于某个特定时间,则确定本次切换是短驻留切换。

通过对每个用户切换事件,针对驻留小区执行递归查询和统计,即可统计得到用户的IMSI的短驻留切换小区的列表,在表4中给出。

表4用户的IMSI的短驻留切换小区的列表

例如,用户的业务从A发起,切换到B再切换到C结束时,只要用户在B的时长小于t秒(t为判断该次切换是否是短驻留切换的阈值),计为一次短驻留切换,记录为IMSI-A-B-C-1,这里,IMSI为该用户的国际移动用户识别码。当其他用户(IMSI’)在ABC之间也发生了这种切换时,同样也记录IMSI’-A-B-C-1,因此,最终记录的结果为A-B-C-2。如果用户的切换顺序为A-B-C-D,假定在C的时长少于t秒,记录为B-C-D-1。以此类推,确定全网的短驻留切换小区对:CELL1-CELL2-CELL3-OftenHoNum,这里,OftenHoNum表示全网所有用户经历CELL1-CELL2-CELL3的短驻留切换的总次数。当OftenHoNum不小于某一定值时,确定CELL2为存在频繁切换的小区。

在确定短驻留切换的基础上,通过与位于住宅高层的用户在时间上和空间上的特性匹配,关联出室分小区,从而定位存在高层信号漂移问题的住宅楼。

时间段选择:选择绝大多数用户已回家且处于室内的时间段进行数据采集分析。通过福建省全省的通话统计数据的分析,23点至24点以及0点至1点两个时间段内,全网用户数仍有全天忙时用户数的一半以上,并且此时绝对数量的用户已经回到家中,因此这两个时间段内的数据具备统计分析的价值。

室外用户过滤:在深夜的时间段,仍存在少部分用户处于道路上而非处于室内,因此需要过滤这类用户。可以通过对处于统计时间段内的数据,针对每一个用户的IMSI,统计该IMSI遍历的不同小区(被多次切换的单个小区记为一个小区)的数量。当遍历经过的小区超过一定数量时,该IMSI所对应的用户被认为是室外用户,并将与其相应的数据过滤。在一些实施例中,该数量可以取为15。

室分小区查找与问题建筑匹配:由于短驻留切换统计是基于IMSI执行的,因此可以通过用户的IMSI在发生频繁切换的时间段往前,在时间上逆向遍历查找,并确定时间上最近的室分小区,即认为该室分小区所对应的住宅楼是产生频繁切换的问题住宅楼。这一方式主要是基于当前的实践情形:从LTE建网至今,入住率高的高价值住宅楼基本上已进行分布系统,用户回家前大部分需要经过覆盖该住宅楼的室分小区,因此查找到该室分小区,可以匹配问题住宅楼。

经过如上的数据处理之后,可以输出频繁切换的问题小区以及匹配的问题点,上述频繁切换的问题小区以及匹配的问题点在表5中给出:

表5频繁切换的问题小区以及匹配的问题点

图3根据一个或多个实施例,示出了一种用于定位高层信号漂移的方法200的示意图。该图仅是示例,其不应不适当地限制权利要求的范围。本领域的技术人员可以在该图的基础上进行适应性地变化、替代和修改。此外,方法200中的某些步骤是可选而非必需的;在可行的情况下,部分步骤不一定要按照图3所示的顺序执行,而是可以并行地执行或者改变顺序。

在步骤210中,提取大部分用户处于室内的时间段期间的所有用户数据。例如,从无线侧的话务统计数据来看,从23点至24点的活跃用户的数量在活跃用户数量的最高峰的80%以上,因此,对该时间段内的用户数据进行分析统计是存在可靠性的。

在步骤220中,确定存在频繁切换的IMSI,并过滤其中与室外用户相关的IMSI。在这一过程中,需要滤除切换次数小于2的IMSI数据(此时不存在频繁切换)。此外,在该时间段内,IMSI所遍历的小区数量大于某个数值(例如15)的相应数据,表明这部分数据对应于室外用户,需要将这部分数据去除。在一些实施例中,还可以从所述所有用户数据中,去除异常数据。这里所指的异常数据,是指IMSI为空的那部分数据。由于IMSI和用户是绑定的,因此IMSI为空的数据不能对分析产生帮助,需要将其去除。

在步骤230中,对于存在频繁切换的IMSI,确定时间上最近的室分小区。当确定存在频繁切换的IMSI之后,在时间上逆向查找,确定时间上最为接近的室分小区。

在步骤240中,确定与所述室分小区匹配的建筑物为存在高层信号漂移的建筑物。在确定该建筑物之后,可以输出存在频繁切换问题的小区的列表以及存在高层信号漂移问题的建筑物。

图4根据一个或多个实施例,示出了一种用于定位高层信号漂移的系统300的示意图。该图仅是示例,其不应不适当地限制权利要求的范围。本领域的技术人员可以在该图的基础上进行适应性地变化、替代和修改。

如图4所示,系统300包括提取模块310、过滤模块320、第一确定模块330以及第二确定模块340。

提取模块310,用于提取大部分用户处于室内的时间段期间的所有用户数据。

过滤模块320,用于确定存在频繁切换的IMSI,并过滤其中与室外用户相关的IMSI。

第一确定模块330,用于对于存在频繁切换的IMSI,确定时间上最近的室分小区。

第二确定模块340,用于确定与所述室分小区匹配的建筑物为存在高层信号漂移的建筑物。

以下列举了本申请所采用的方法在实际中应用的一个实例。该实际中应用的一个实例数据在表6中给出。

接收到某高层居民区关于高层4G网络信号不好、上网不流畅、通话掉话、以及网络断续的问题的投诉,

按照本申请的方法,提取晚上23点至24点的XDR数据进行处理分析,发现多对小区之间存在短驻留切换,并可以关联到对应室分小区。

表6实际中应用的一个实例数据

图5示出了与高层频繁切换相关的数据的示例性示例,现场测试的结果如图5所示。

从图5中可以发现,在该住宅楼高层小区的外阳面,存在多个RSRP电平相当的小区,信号多、杂、乱,在这些小区间发生了多次短驻留的频繁切换现象。

问题的原因在于,该住宅楼虽然做了分布系统,但是天线未能入户, 同时射灯不能覆盖小区阳面,导致住宅楼的阳面内UE占用杂乱的宏网信号,高层信号漂移导致频繁切换,影响用户体验。后期可以考虑通过特殊的宏网调整方式加以改善。

以上所述的定位高层信号漂移的方法还可以通过设备来实现。在该设备内,一组指令或一系列指令可以被执行以使该设备根据示例实施例,执行本文所讨论的任意一种方法。在替代的实施例中,该设备作为独立设备操作或者可以连接至(例如,被联网)至其它设备。在联网部署中,该设备可以在服务器-客户端网络环境中的服务器或客户端设备的能力中允许,或者它可以作为点对点(或分布式)网络环境中的对等设备运行。该设备可以为移动通信设备(例如,蜂窝手机)、计算机、个人计算机(PC)、平板PC、混合平板、个人数字助理(PDA)、或任何能够执行指令的设备(顺序执行或以其它方式),该指令指定将被该设备采用的行动。此外,当仅单个设备被表述时,术语“设备”还应当被认为包括单独或联合执行一组(或多组)指令以施行本文所讨论的一个或多个方法的设备的任意集合。类似地,术语“基于处理器的系统”应当被认为包括一个或多个设备的任意集合,该设备被处理器(例如,计算机)操作或管理以单独或联合执行本文所讨论的任意一个或多个方法。

以上已具体描述了实现本发明的方法和技术,注意到本公开的特定实施例可轻易地包括片上系统(SOC)中央处理单元(CPU)封装。SOC表示将计算机或其他电子系统的组件集成到单个芯片中的集成电路(IC)。其可包含数字、模拟、混合信号和射频功能:所有这些可以在单个芯片基板上提供。其他的实施例可包括多芯片模块(MCM),其中多个芯片位于单个电子封装内并且被配置为彼此通过电子封装密切交互。在各个其他实施例中,数字信号处理功能可被实现于专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)和其他半导体芯片中的一个或多个硅核中。另外,在各种实施例中,这里所述的处理器、存储器、网卡、总线、存储设备、相关外设、和其他设备元件可通过由软件或固件配置以仿真或虚拟化这些硬件元件的功能的处理器、存储器和其他相关设备来实现。

在示例性实现中,这里所列出的处理活动的至少一些部分还可以用软件来实现。在一些实施例中,这些特征中的一个或多个特征可通过设置在计算设备的元件之外或者以任何适当方式固化以实现预期功能的硬件来实现。各个组件可以包括能够协调从而实现这里所列出的操作的软件(或往复式软件)。在其他的实施例中,这些元件可以包括辅助其操作的任何适合的算法、硬件、软件、组件、模块、接口或对象。

另外,与所描述的微处理器相关联的一些组件可去除或通过其他方式固化。在一般的意义上,计算设备的结构可以在其表示上更逻辑化,而物理体系结构可以包括各种置换、组合和/或这些元件的混合。有必要注意的是,不计其数的可能的设计配置能够用于实现这里所列出的操作目标。相应地,相关联的基础结构具有替代布置、设计选择、设备可能性、硬件配置、软件实现、设备选项等的混合。

任何适当配置的处理器组件能够执行与数据相关联的任何类型的指令以实现这里详述的方法步骤。这里所公开的任何处理器可以将元件或对象(例如数据)从一种状态或事物变换成另一种状态或事物。在另一示例中,这里所列出的一些活动可由固定逻辑或可编程逻辑(例如,软件和/或处理器执行的计算机指令)来实现,并且这里所标识的元件可以是某种类型的可编程处理器、可编程数字逻辑(例如,现场可编程门阵列(FPGA)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM))、ASIC(包括数字逻辑、软件、代码、电子指令、闪存、光盘、CD-ROM、DVDROM、磁卡或光卡、适合于存储电子指令的其他类型的机器可读介质)、或其中任何合适的组合。在操作中,处理器可以适当地或者基于特定需要将信息存储在任何适合类型的非暂态存储介质(例如,随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、现场可编程门阵列(FPGA)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程ROM(EEPROM)等)、软件、硬件或任何其他适合的组件、设备、元件或对象中。此外,可以基于特定需要和实现方式在任何数据库、寄存器、表、高速缓存、队列、控制列表或存储结构(所有这些可以任何适合的时间帧来引用)中来提供所跟踪、发送、接收或存储在处理器中的 信息。这里所论述的任何存储器品项应当解释为被包含在广义术语“存储器”内。类似地,这里所描述的任何可能的转换器元件、模块和机器应当解释为包含在广义术语“微处理器”或“处理器”内。

实现这里所描述的全部或部分功能的计算机程序逻辑以各种形式来具体实施,包括但绝不限于:源代码形式、计算机可执行形式以及各种中间形式(例如,通过汇编器、编译器、链接器或定位器生成的形式)。在示例中,源代码包括以用于各种操作系统或操作环境的各种编程语言实现的一系列计算机程序指令,各种编程语言诸如为对象代码、汇编语言、或诸如OpenCL,Fortran,C,C++,JAVA,或HTML的高级语言。源代码可以定义以及使用各种数据结构和通信消息。源代码可以是计算机可执行形式(例如,经由解释程序),或者源代码可以转换(例如,经由翻译程序、汇编器或编译器)成计算机可执行形式。

本申请中,通过分析存在频繁切换的IMSI,定位时间上最为接近的室分小区,并匹配存在高层信号漂移的建筑物,从而有利于针对性地解决高层信号漂移的问题。基于以上思路以及方式,通过替代和/或等价的实施方式以实现本申请的目的,均应认为属于本发明的范围之内。

以上描述了本申请的优选实施例,但是,该实施例仅是示例性的,而不是要限制本申请的范围,本申请的范围由所附权利要求书及其等同物限定。

此外,尽管已经详细描述了本申请及其优势,但应该理解,可以在不背离所附权利要求限定的本申请的主旨和范围的情况下,进行各种不同的改变、替换和更改;而且,本申请的范围并不仅限于本说明书中描述的系统、方法和步骤的实施例。作为本领域的普通技术人员应当理解,通过本申请,现有的或今后开发的用于执行和根据本申请所采用的技术方案基本相同的方式或获得基本相同结果的方法和步骤根据本申请可以被使用。

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