[发明专利]执行测量的方法和设备无效
申请号: | 201180018747.4 | 申请日: | 2011-02-11 |
公开(公告)号: | CN102860063A | 公开(公告)日: | 2013-01-02 |
发明(设计)人: | 铃木敬;克里斯托弗·哈里斯·斯诺;纳兹赫·阿尔马尔基;艾曼·艾哈迈德·阿布德-萨马达;迪内希·库马·阿罗拉;理查德·伯比奇;戈登·杨;魏旭升 | 申请(专利权)人: | 捷讯研究有限公司 |
主分类号: | H04W24/00 | 分类号: | H04W24/00;H04W64/00 |
代理公司: | 中科专利商标代理有限责任公司 11021 | 代理人: | 袁飞 |
地址: | 加拿大安大*** | 国省代码: | 加拿大;CA |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 执行 测量 方法 设备 | ||
技术领域
本公开总体上涉及测量报告,更具体地,涉及执行测量的方法和设备。
背景技术
当前,移动通信网络运营商通常连续地或至少频繁地执行路测,以收集网络性能度量。近来,第三代伙伴计划(3GPP)已经开始研究最小化路测(MDT)框架,其中可以从在网络中操作的商用用户设备(UE)收集至少一些路测测量,而不需要专门路测。通过使用MDT框架,可以减少严格路测的需要和数目,这可以显著降低运营商的网络维护成本,还可以减少碳排放,从而有助于保护环境。此外,通过减少对单独路测的依赖,可以实现更快的优化循环,从而得到更高的客户满意度。此外,MDT框架将使得运营商能够从在路测期间通常无法接近的区域(例如窄路、森林、私有地、住所和办公室等等)收集测量。
附图说明
图1是能够支持这里描述的方法和设备以执行MDT测量的示例3GPP通信系统的框图。
图2是用于实现图1的3GPP通信系统中的MDT测量的示例MDT用户平面架构的框图。
图3是用于实现图1的3GPP通信系统中的MDT测量的示例MDT控制平面架构的框图。
图4是支持图3的MDT控制平面架构的示例UE的框图。
图5是支持图3的MDT控制平面架构的示例网络单元的框图。
图6是表示可以执行以实现图4的UE中的MDT处理的示例过程的流程图。
图7是表示可以执行以实现图5的网络单元中的MDT处理的示例过程的流程图。
图8A-B一起是表示可以执行以实现图4的UE中的MDT驻留测量的示例过程的流程图。
图9是示意了使用这里描述的示例方法和设备来标识网络覆盖空洞的框图。
图10是表示可以执行以实现图4的UE中的MDT移动性测量的第一示例过程的流程图。
图11是表示可以执行以实现图4的UE中的MDT移动性测量的第二示例过程的流程图。
图12是表示可以执行以实现图4的UE中的MDT定位测量的第一示例过程的流程图。
图13是表示可以由图5的网络单元执行以配置图4的UE中的MDT定位测量的示例过程的流程图。
图14是表示可以执行以实现图4的UE中的MDT定位测量的第二示例过程的流程图。
图15是表示可以执行以实现图5的网络单元中的MDT位置请求处理的示例过程的流程图。
图16是与图15的流程图所示的过程相对应的示例消息序列图。
图17是表示可以执行以实现图4的UE中的增强小区标识(ID)定位的示例过程的流程图。
图18是表示可以执行以实现图4的UE中的全球定位系统(GPS)/全球导航卫星系统(GNSS)定位的示例过程的流程图。
图19是表示可以执行以实现图4的UE中的观察到达时间差(OTDOA)定位的示例过程的流程图。
图20是表示可以执行以实现图4的UE中的室内MDT测量过滤的示例过程的流程图。
图21是表示可以执行以实现图4的UE中的驱车模式MDT测量过滤的示例过程的流程图。
图22是可以执行示例机器可读指令的示例处理系统的框图,所述机器可读指令用于实现图6、7、8A-B、10-15和17-21的过程中的一些或全部,以实现图4的UE、图5的网络单元和图1的3GPP通信系统中的任一、一些或全部。
图23示意了利用激活和去激活阈值来激活和去激活图4的UE中的MDT测量的示例。
具体实施方式
这里公开了在下一代网络中执行测量以最小化路测的方法和设备。尽管以下公开了示例方法和设备,包括在硬件上执行的软件以及其他组件,但是应注意,这些方法和设备仅是示意,不应认为是限制。例如,可以想到,这些硬件和软件组件中的任一或全部可以完全以硬件、完全以软件、完全以固件或以硬件、软件和/或固件的任何组合来实现。此外,尽管结合使用下一代移动通信网络、接入点和其他网络结构和设备的示例实现来描述,但是这里描述的示例方法和设备不限于此。相应地,尽管以下描述了示例方法和设备,但是本领域普通技术人员容易认识到,所提供的示例不是实现这些方法和设备的唯一方式。
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