CN105191408B - 一种对基站进行控制的方法、装置及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种对基站进行控制的方法、装置及设备,属于通信领域。所述方法包括:获取第一基站的负载和第二基站的负载,第二基站的覆盖区域包括第一基站的覆盖区域;如果第一基站的负载小于预设第一负载门限且第二基站的负载小于预设第二负载门限,则将接入第一基站的UE切换到第二基站上,关闭第一基站,使第一基站进入休眠节能状态;获取第二基站的负载,如果第二基站的负载大于或等于预设第三负载门限,则激活第一基站,使第一基站进入工作状态。所述设备包括存储器和处理器。本发明能够避免因第二基站无法承载突增的业务量而导致部分业务延迟甚至中断的现象,以及避免给用户造成损失。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及一种对基站进行控制的方法、装置及设备。
背景技术
随着移动通信技术的飞速发展,人们对移动通信业务的需求量越来越大,为了应对大量移动通信业务,运营商在网络中部署了大量的微基站和宏基站,但运行大量的基站需要消耗更多的能源。因此,如何降低网络功耗成为了一个广泛关注的问题。
目前,可以在微基站处于低业务量的时间内关闭微基站来降低网络的功耗,具体为:如果宏基站的覆盖区域包括微基站的覆盖区域,统计微基站每天的低业务量的时段,每天在该时段开始时将微基站关闭,使微基站在该时段内处于休眠节能状态;每天在该时段结束时开启微基站,使微基站进入工作状态。例如,假设统计微基站每天低业务量时段为0:00至8:00,每天在0:00时将微基站关闭,使微基站在0:00至8:00处于休眠节能状态;每天在8:00时开启微基站,使微基站进入工作状态。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术至少存在以下问题:
在微基站关闭后,如果宏基站的业务量突然增加且超出了宏基站的承载能力,此时微基站正处于休眠节能状态,无法分担宏基站突然增加的业务量,则会造成业务延迟甚至业务中断,给用户造成损失。
发明内容
为了避免业务延迟甚至业务中断,本发明提供了一种对基站进行控制的方法、装置及设备。所述技术方案如下:
第一方面,一种对基站进行控制的方法,所述方法包括:
获取第一基站的负载和第二基站的负载,所述第二基站的覆盖区域包括所述第一基站的覆盖区域;
如果所述第一基站的负载小于预设第一负载门限且所述第二基站的负载小于预设第二负载门限,则将接入所述第一基站的UE(User Equipment,用户设备)切换到所述第二基站上,关闭所述第一基站,使所述第一基站进入休眠节能状态;
获取所述第二基站的负载,如果所述第二基站的负载大于或等于预设第三负载门限,则激活所述第一基站,使所述第一基站进入工作状态。
结合第一方面,在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述获取第二基站的负载,包括:
获取覆盖区域包括所述第一基站的覆盖区域的基站和所述基站的负载;
如果所述基站为一个基站,则将所述基站确定为第二基站以及将所述基站的负载确定为所述第二基站的负载;
如果所述基站为多个基站,则从所述基站中选择负载最低的基站,将所述选择的基站确定为第二基站以及将所述选择的基站的负载确定为所述第二基站的负载。
结合第一方面,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述将接入所述第一基站的UE切换到所述第二基站,包括:
如果所述第一基站支持的频点与所述第二基站支持的频点不同,则请求接入所述第一基站的UE切换到所述第二基站上;或,
如果所述第一基站支持的频点与所述第二基站支持的频点相同,则逐渐降低所述第一基站的发射功率,使接入所述第一基站的UE自主切换到所述第二基站,直到接入所述第一基站的UE全切换到所述第二基站上时为止。
结合第一方面,在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述关闭所述第一基站,使所述第一基站进入休眠节能状态,包括:
关闭所述第一基站中除CPU(Central Processing Unit,中央处理器)小系统和X2接口以外的其他功能模块,以使所述第一基站进入休眠节能状态。
结合第一方面,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述获取所述第二基站的负载,包括:
通过所述CPU小系统和所述X2接口获取所述第二基站的负载。
结合第一方面,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述激活所述第一基站之后,还包括:
将所述第一基站的发射功率恢复至所述第一基站的额定发射功率。
结合第一方面,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述将所述第一基站的发射功率恢复至所述第一基站的额定发射功率,包括:
逐渐提升所述第一基站的发射功率,直至所述第一基站的发射功率达到所述第一基站的额定发射功率时为止;或,
将所述第一基站的发射功率直接恢复至所述第一基站的额定发射功率。
第二方面,一种对基站进行控制的装置,所述方法包括:
第一获取模块,用于获取第一基站的负载和第二基站的负载,所述第二基站的覆盖区域包括所述第一基站的覆盖区域;
切换模块,用于如果所述第一基站的负载小于预设第一负载门限且所述第二基站的负载小于预设第二负载门限,则将接入所述第一基站的UE切换到所述第二基站上;
关闭模块,用于关闭所述第一基站,使所述第一基站进入休眠节能状态;
第二获取模块,用于获取所述第二基站的负载;
激活模块,用于如果所述第二基站的负载大于或等于预设第三负载门限,则激活所述第一基站,使所述第一基站进入工作状态。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述第一获取模块包括:
第一获取单元,用于获取覆盖区域包括所述第一基站的覆盖区域的基站和所述基站的负载;
第一确定单元,用于如果所述基站为一个基站,则将所述基站确定为第二基站以及将所述基站的负载确定为所述第二基站的负载;
第二确定单元,用于如果所述基站为多个基站,则从所述基站中选择负载最低的基站,将所述选择的基站确定为第二基站以及将所述选择的基站的负载确定为所述第二基站的负载。
结合第二方面,在第二方面的第二种可能的实现方式中,所述切换模块包括:
请求单元,用于如果所述第一基站支持的频点与所述第二基站支持的频点不同,则请求接入所述第一基站的UE切换到所述第二基站上;或,
降低单元,用于如果所述第一基站支持的频点与所述第二基站支持的频点相同,则逐渐降低所述第一基站的发射功率,使接入所述第一基站的UE自主切换到所述第二基站,直到接入所述第一基站的UE全切换到所述第二基站上时为止。
结合第二方面,在第二方面的第三种可能的实现方式中,所述关闭模块具体用于关闭所述第一基站中除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块,以使所述第一基站进入休眠节能状态。
结合第二方面,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述第二获取模块具体用于通过所述CPU小系统和所述X2接口获取所述第二基站的负载。
结合第二方面,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述装置还包括:
恢复模块,用于将所述第一基站的发射功率恢复至所述第一基站的额定发射功率。
结合第二方面,在第二方面的第六种可能的实现方式中,所述恢复模块包括:
提升单元,用于逐渐提升所述第一基站的发射功率,直至所述第一基站的发射功率达到所述第一基站的额定发射功率时为止;或,
恢复单元,用于将所述第一基站的发射功率直接恢复至所述第一基站的额定发射功率。
第三方面,一种设备,所述设备包括:
存储器和处理器,用于执行所述一种对基站进行控制的方法。
在本发明实施例中,如果第一基站的负载小于预设第一负载门限且第二基站的负载小于预设第二负载门限,将接入第一基站的UE切换到第二基站上,关闭第一基站使第一基站进入休眠节能状态,节约了能源;在第一基站处于休眠节能状态时,如果第二基站的业务量突增且第二基站的负载大于预设第三负载门限,则自动激活第一基站,使第一基站进入工作状态并使第一基站分担第二基站突增的业务量,避免了因第二基站无法承载突增的业务量而导致部分业务延迟甚至中断的现象,以及避免给用户造成损失。
附图说明
图1是本发明实施例1提供的一种对基站进行控制的装置结构示意图;
图2是本发明实施例2提供的一种对基站进行控制的方法流程图;
图3是本发明实施例3提供的一种对基站进行控制的方法流程图;
图4是本发明实施例4提供的一种对基站进行控制的设备结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
实施例1
参见图1,本发明实施例提供了一种对基站进行控制的装置,包括:
第一获取模块101,用于获取第一基站的负载和第二基站的负载,第二基站的覆盖区域包括第一基站的覆盖区域;
切换模块102,用于如果第一基站的负载小于预设第一负载门限且第二基站的负载小于预设第二负载门限,则将接入第一基站的UE切换到第二基站上;
关闭模块103,用于关闭第一基站,使第一基站进入休眠节能状态;
第二获取模块104,用于获取第二基站的负载;
激活模块105,用于如果第二基站的负载大于或等于预设第三负载门限,则激活第一基站,使第一基站进入工作状态。
优选地,第一获取模块101包括:
第一获取单元,用于获取覆盖区域包括第一基站的覆盖区域的基站和该基站的负载;
第一确定单元,用于如果该基站为一个基站,则将该基站确定为第二基站以及将该基站的负载确定为第二基站的负载;
第二确定单元,用于如果该基站为多个基站,则从该基站中选择负载最低的基站,将选择的基站确定为第二基站以及将选择的基站的负载确定为第二基站的负载。
其中,在每天的低业务量时段开始时,第一获取单元获取第一基站的负载,以及获取覆盖区域包括第一基站的覆盖区域的基站和该基站的负载,低业务量时段为一天中第一基站的负载小于预设第四负载门限的时间段;如果该基站为一个基站,则第一确定单元将该基站确定为第二基站以及将该基站的负载确定为第二基站的负载;如果该基站为多个基站,则第二确定单元从该基站中选择负载最低的基站,将选择的基站确定为第二基站以及将选择的基站的负载确定为第二基站的负载。
优选地,第一获取单元获取覆盖区域包括第一基站的覆盖区域的基站的负载,包括:
第一获取单元通过第一基站的X2接口发送第一请求消息给覆盖区域包括第一基站的覆盖区域的基站;该基站通过自身的X2接口接收第一请求消息,获取自身的负载,生成第一响应消息,第一响应消息携带该基站的负载,该基站通过自身的X2接口发送第一响应消息给第一获取单元;第一获取单元通过第一基站的X2接口接收第一响应消息,从第一响应消息中提取该基站的负载。
其中,第一基站的负载包括第一基站的PRB(Physical Radio Block,无线物理资源块)利用率、第一基站的CPU利用率和接入第一基站的UE的个数;第二基站的负载包括第二基站的PRB利用率、第二基站的CPU利用率和接入第二基站的UE的个数。技术人员事先统计出第一基站在一天中各个时段的负载,找出负载低于预设第四负载门限对应的时段,将该时段作为第一基站的低业务量时段。
预设第四负载门限包括预设第四PRB利用率阈值、预设第四CPU利用率阈值和预设第四个数。
如果第一基站的PRB利用率小于预设第四负载门限包括的预设第四PRB利用率阈值、第一基站的CPU利用率小于预设第四负载门限包括的预设第四CPU利用率阈值且接入第一基站的UE的个数小于预设第四负载门限包括的预设第四个数,则确定第一基站的负载小于预设第四负载门限;否则,确定第一基站的负载大于或等于预设第四负载门限。
例如,假设第一基站的低业务量时段为每天0:00至8:00,在每天的0:00时,获取第一基站的负载和第二基站的负载。
假设第一获取单元获取的第一基站的负载包括的PRB利用率为10%、CPU利用率为9%和接入第一基站的UE的个数为3;第二基站的负载包括的PRB利用率为12%、CPU利用率为6%和接入第二基站的UE的个数为5。
优选地,切换模块102用于如果第一基站的负载小于预设第一负载门限且第二基站的负载小于预设第二负载门限,则将接入第一基站的UE切换到第二基站上;
具体地,切换模块102判断第一基站的负载是否小于预设第一负载门限,以及判断第二基站的负载是否小于预设第二负载门限;
其中,预设第一负载门限包括预设第一PRB利用率阈值、预设第一CPU利用率阈值和预设第一个数;预设第二负载门限包括预设第二PRB利用率阈值、预设第二CPU利用率阈值和预设第二个数。
如果第一基站的PRB利用率小于预设第一负载门限包括的预设第一PRB利用率阈值、第一基站的CPU利用率小于预设第一负载门限包括的预设第一CPU利用率阈值且接入第一基站的UE的个数小于预设第一负载门限包括的预设第一个数,则确定第一基站的负载小于预设第一负载门限,否则,确定第一基站的负载大于或等于预设第二负载门限。
如果第二基站的PRB利用率小于预设第二负载门限包括的预设第二PRB利用率阈值、第二基站的CPU利用率小于预设第二负载门限包括的预设第二CPU利用率阈值且接入第二基站的UE的个数小于预设第二负载门限包括的预设第二个数,则确定第二基站的负载小于预设第二负载门限,否则,确定第二基站的负载大于或等于预设第二负载门限。
例如,假设预设第一负载门限包括的预设第一PRB利用率阈值为20%、预设第一CPU利用率阈值为15%和预设第一个数为20;预设第二负载门限包括的预设第二PRB利用率阈值为20%、预设第二CPU利用率阈值为20%和预设第二个数为25;
可以得出,第一基站的负载包括的PRB利用率10%小于预设第一负载门限包括的预设第一PRB利用率阈值20%,第一基站的负载包括的CPU利用率9%小于预设第一负载门限包括的预设第一CPU利用率阈值15%,第一基站的负载包括的接入第一基站的UE的个数3小于预设第一负载门限包括的预设第一个数20,因此可以确定第一基站的负载小于预设第一负载门限;
第二基站的负载包括的PRB利用率12%小于预设第二负载门限包括的预设第二PRB利用率阈值20%,第二基站的负载包括的CPU利用率6%小于预设第二负载门限包括的预设第二CPU利用率阈值20%,第二基站的负载包括的接入第二基站的UE的个数5小于预设第二负载门限包括的预设第二个数25,因此可以确定第二基站的负载小于预设第二负载门限。
如果第一基站的负载小于预设第一负载门限,且第二基站的负载小于预设第二负载门限,则切换模块102获取第一基站支持的频点和第二基站支持的频点;
具体地,切换模块102获取第一基站支持的频点,并通过第一基站的X2接口发送第二请求消息给第二基站;第二基站通过自身的X2接口接收第二请求消息,获取自身支持的频点,生成第二响应消息,第二响应消息携带第二基站支持的频点,第二基站通过自身的X2接口发送第二响应消息给切换模块102;切换模块102通过第一基站的X2接口接收第二响应消息,从第二响应消息中提取第二基站支持的频点。
切换模块102包括请求单元和降低单元。
请求单元,用于如果第一基站支持的频点与第二基站支持的频点不同,则请求接入第一基站的UE切换到第二基站上;或,
具体地,请求单元发送切换请求消息给第二基站,该切换请求消息携带接入第一基站的UE的标识;再接收第二基站发送的切换确认消息;以及发送RRC(Radio ResourceControl,无线资源控制协议)连接重配置消息给接入第一基站的UE,该RRC连接重配置消息携带第二基站的标识;UE接收该RRC连接重配置消息,从该RRC连接重配置消息提取第二基站的标识,断开与第一基站之间的连接,并根据第二基站的标识,建立与第二基站之间的连接,以实现将接入第一基站的UE切换到第二基站上。
降低单元,用于如果第一基站支持的频点与第二基站支持的频点相同,则逐渐降低第一基站的发射功率,使接入第一基站的UE自主切换到第二基站,直到接入第一基站的UE全切换到第二基站上时为止。
其中,随着第一基站的发射功率逐渐降低,其信号的覆盖范围也逐渐减少,接入第一基站的UE周期性监测覆盖其所处位置的每个基站的信号,UE会接入信号最好的基站。当接入第一基站的UE检测到的第一基站的信号低于第二基站的信号时,该UE主动建立与第二基站之间的连接,并断开与第一基站之间的连接,以实现从第一基站切换到第二基站。
优选地,关闭模块103具体用于关闭第一基站中除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块,以使第一基站进入休眠节能状态。
具体地,关闭模块关闭第一基站中除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块,以使第一基站进入休眠节能状态,第一基站中除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块包括功率放大器、数/模转换器、模/数转换器、DSP(Digital Signal Processor,数字信号处理器)和FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程逻辑门阵列)等。
第一基站进入休眠节能状态后,只有CPU小系统和X2接口工作,除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块均不工作,节约了电能。
当第一基站进入休眠节能状态后,第二基站的业务量有可能突然增加且超出了第二基站的承载能力,此时需要激活第一基站以分担第二基站突增的业务量。
优选地,第二获取模块104具体用于通过CPU小系统和X2接口获取第二基站的负载。
其中,当第一基站进入休眠节能状态时,第二获取模块通过第一基站的X2接口发送第三请求消息给第二基站;第二基站通过自身的X2接口接收第三请求消息,获取自身的负载,生成第三响应消息,第三响应消息携带第二基站的负载,第二基站通过自身的X2接口发送第三响应消息给第二获取模块;第二获取模块再通过第一基站的X2接口接收第三响应消息,从第三响应消息中提取第二基站的负载。
如果第二基站的负载大于预设第三负载门限,则激活模块105激活第一基站,使第一基站进入工作状态。
其中,预设第三负载门限包括预设第三PRB利用率阈值、预设第三CPU利用率阈值和预设第三个数。
如果第二基站的PRB利用率大于或等于预设第三负载门限包括的预设第三PRB利用率阈值、第二基站的CPU利用率大于或等于预设第三负载门限包括的预设第三CPU利用率阈值或接入第二基站的UE的个数大于或等于预设第三负载门限包括的预设第三个数,则确定第二基站的负载大于或等于预设第三负载门限,开启第一基站中已关闭的功能模块,使第一基站进入工作状态。
第一基站处于休眠节能状态时,第一基站中仅CPU小系统和X2接口正常工作,除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块都关闭,因此开启第一基站中除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块,使第一基站进入工作状态。
其中,如果第二基站的PRB利用率小于预设第三负载门限包括的预设第三PRB利用率阈值、第二基站的CPU利用率小于预设第三负载门限包括的预设第三CPU利用率阈值且接入第二基站的UE的个数小于预设第三负载门限包括的预设第三个数,则确定第二基站的负载小于预设第三负载门限,等待预设时长后再获取第二基站的负载,该预设时长可以为5分钟、10分钟或20分钟等,本发明对此不加以限定。
例如,假设获取的第二基站的负载包括的PRB利用率为26%、CPU利用率为27%和接入第二基站的UE个数为27;预设第三负载门限包括的预设第三PRB利用率阈值为25%、预设第三CPU利用率阈值为25%和预设第三个数为25;
可以得出,第二基站的负载包括的PRB利用率26%大于预设第三负载门限包括的预设第三PRB利用率阈值25%,第二基站的负载包括的CPU利用率27%大于预设第三负载门限包括的预设第三CPU利用率阈值25%,第二基站的负载包括的接入第二基站的UE的个数27大于预设第三负载门限包括的预设第三个数25,因此可以确定第二基站的负载大于预设第三负载门限,则激活第一基站,使第一基站进入工作状态。
进一步地,该装置还包括:
恢复模块,用于将第一基站的发射功率恢复至第一基站的额定发射功率。
优选地,恢复模块包括:
提升单元,用于逐渐提升第一基站的发射功率,直至第一基站的发射功率达到第一基站的额定发射功率时为止;或,
恢复单元,用于将第一基站的发射功率直接恢复至第一基站的额定发射功率。
其中,如果在第一基站的低业务量时段结束时之前还未激活第一基站,则激活模块在第一基站的低业务量时段结束时激活第一基站。
其中,在本发明实施例中,可以在每天的低业务量时段时,第一获取模块101获取第一基站的负载,如果第一基站的负载小于预设第一负载门限,再获取第二基站的负载,如果第二基站的负载也小于预设第二负载门限,则切换模块102将接入第一基站的UE切换到第二基站上,关闭模块103关闭第一基站,使第一基站进入休眠节能状态;如果第一基站的负载大于或等于预设第一负载门限,则第一获取模块101不获取第二基站的负载,减少了对网络资源的占用。
在本发明实施例中,如果第一基站的负载小于预设第一负载门限且第二基站的负载小于预设第二负载门限,将接入第一基站的UE切换到第二基站上,关闭第一基站使第一基站进入休眠节能状态,节约了能源;在第一基站处于休眠节能状态时,如果第二基站的业务量突增且第二基站的负载大于预设第三负载门限,则自动激活第一基站,使第一基站进入工作状态并使第一基站分担第二基站突增的业务量,避免了因第二基站无法承载突增的业务量而导致部分业务延迟甚至中断的现象,以及避免给用户造成损失。
实施例2
参见图2,本发明实施例提供了一种对基站进行控制的方法,包括:
步骤201:获取第一基站的负载和第二基站的负载,第二基站的覆盖区域包括第一基站的覆盖区域;
步骤202:如果第一基站的负载小于预设第一负载门限且第二基站的负载小于预设第二负载门限,则将接入第一基站的UE切换到第二基站上,关闭第一基站,使第一基站进入休眠节能状态;
步骤203:获取第二基站的负载,如果第二基站的负载大于或等于预设第三负载门限,则激活第一基站,使第一基站进入工作状态。
在本发明实施例中,如果第一基站的负载小于预设第一负载门限且第二基站的负载小于预设第二负载门限,将接入第一基站的UE切换到第二基站上,关闭第一基站使第一基站进入休眠节能状态,节约了能源;在第一基站处于休眠节能状态时,如果第二基站的业务量突增且第二基站的负载大于预设第三负载门限,则自动激活第一基站,使第一基站进入工作状态并使第一基站分担第二基站突增的业务量,避免了因第二基站无法承载突增的业务量而导致部分业务延迟甚至中断的现象,以及避免给用户造成损失。
实施例3
本发明实施例提供了一种对基站进行控制的方法,当第一基站的负载和第二基站的负载较低时,将接入第一基站的UE切换到第二基站,第二基站的覆盖区域包括第一基站的覆盖区域,当切换完成时关闭第一基站,使第一基站进入休眠节能状态,当第二基站的业务量突增时,自动激活第一基站,以分担第二基站突增的业务;其中,第一基站可以为微基站,第二基站可以为宏基站。
参见图3,该方法流程包括:
步骤301:获取第一基站的负载和第二基站的负载,第二基站的覆盖区域包括第一基站的覆盖区域;
具体地,在每天的低业务量时段开始时,第一基站获取自身的负载,以及获取覆盖区域包括第一基站的覆盖区域的基站和该基站的负载,低业务量时段为一天中第一基站的负载小于预设第四负载门限的时间段;如果该基站为一个基站,则将该基站确定为第二基站以及将该基站的负载确定为第二基站的负载;如果该基站为多个基站,则从该基站中选择负载最低的基站,将选择的基站确定为第二基站以及将选择的基站的负载确定为第二基站的负载。
优选地,获取覆盖区域包括第一基站的覆盖区域的基站的负载,包括:
第一基站通过自身的X2接口发送第一请求消息给覆盖区域包括第一基站的覆盖区域的基站;该基站通过自身的X2接口接收第一请求消息,获取自身的负载,生成第一响应消息,第一响应消息携带该基站的负载,通过自身的X2接口发送第一响应消息给第一基站;第一基站通过自身的X2接口接收第一响应消息,从第一响应消息中提取该基站的负载。
其中,第一基站的负载包括第一基站的PRB利用率、第一基站的CPU利用率和接入第一基站的UE的个数;第二基站的负载包括第二基站的PRB利用率、第二基站的CPU利用率和接入第二基站的UE的个数。技术人员事先统计出第一基站在一天中各个时段的负载,找出负载低于预设第四负载门限对应的时段,将该时段作为第一基站的低业务量时段。
预设第四负载门限包括预设第四PRB利用率阈值、预设第四CPU利用率阈值和预设第四个数。
如果第一基站的PRB利用率小于预设第四负载门限包括的预设第四PRB利用率阈值、第一基站的CPU利用率小于预设第四负载门限包括的预设第四CPU利用率阈值且接入第一基站的UE的个数小于预设第四负载门限包括的预设第四个数,则确定第一基站的负载小于预设第四负载门限;否则,确定第一基站的负载大于或等于预设第四负载门限。
例如,假设第一基站的低业务量时段为每天0:00至8:00,在每天的0:00时,获取第一基站的负载和第二基站的负载。
假设获取的第一基站的负载包括的PRB利用率为10%、CPU利用率为9%和接入第一基站的UE的个数为3;第二基站的负载包括的PRB利用率为12%、CPU利用率为6%和接入第二基站的UE的个数为5。
步骤302:如果第一基站的负载小于预设第一负载门限且第二基站的负载小于预设第二负载门限,则将接入第一基站的UE切换到第二基站上;
具体地,本步骤可以通过如下3021至3025的流程实现,包括:
3021:判断第一基站的负载是否小于预设第一负载门限,以及判断第二基站的负载是否小于预设第二负载门限;
其中,预设第一负载门限包括预设第一PRB利用率阈值、预设第一CPU利用率阈值和预设第一个数;预设第二负载门限包括预设第二PRB利用率阈值、预设第二CPU利用率阈值和预设第二个数。
如果第一基站的PRB利用率小于预设第一负载门限包括的预设第一PRB利用率阈值、第一基站的CPU利用率小于预设第一负载门限包括的预设第一CPU利用率阈值且接入第一基站的UE的个数小于预设第一负载门限包括的预设第一个数,则确定第一基站的负载小于预设第一负载门限,否则,确定第一基站的负载大于或等于预设第二负载门限。
如果第二基站的PRB利用率小于预设第二负载门限包括的预设第二PRB利用率阈值、第二基站的CPU利用率小于预设第二负载门限包括的预设第二CPU利用率阈值且接入第二基站的UE的个数小于预设第二负载门限包括的预设第二个数,则确定第二基站的负载小于预设第二负载门限,否则,确定第二基站的负载大于或等于预设第二负载门限。
例如,假设预设第一负载门限包括的预设第一PRB利用率阈值为20%、预设第一CPU利用率阈值为15%和预设第一个数为20;预设第二负载门限包括的预设第二PRB利用率阈值为20%、预设第二CPU利用率阈值为20%和预设第二个数为25;
可以得出,第一基站的负载包括的PRB利用率10%小于预设第一负载门限包括的预设第一PRB利用率阈值20%,第一基站的负载包括的CPU利用率9%小于预设第一负载门限包括的预设第一CPU利用率阈值15%,第一基站的负载包括的接入第一基站的UE的个数3小于预设第一负载门限包括的预设第一个数20,因此可以确定第一基站的负载小于预设第一负载门限;
第二基站的负载包括的PRB利用率12%小于预设第二负载门限包括的预设第二PRB利用率阈值20%,第二基站的负载包括的CPU利用率6%小于预设第二负载门限包括的预设第二CPU利用率阈值20%,第二基站的负载包括的接入第二基站的UE的个数5小于预设第二负载门限包括的预设第二个数25,因此可以确定第二基站的负载小于预设第二负载门限。
3022:如果第一基站的负载小于预设第一负载门限,且第二基站的负载小于预设第二负载门限,则获取第一基站支持的频点和第二基站支持的频点;
具体地,第一基站获取自身支持的频点,并通过自身的X2接口发送第二请求消息给第二基站;第二基站通过自身的X2接口接收第二请求消息,获取自身支持的频点,生成第二响应消息,第二响应消息携带第二基站支持的频点,通过自身的X2接口发送第二响应消息给第一基站;第一基站通过自身的X2接口接收第二响应消息,从第二响应消息中提取第二基站支持的频点。
3023:判断第二基站支持的频点是否与第一基站支持的频点相同,如果相同,执行步骤3024;如果不同,执行步骤3025;
3024:逐渐降低第一基站的发射功率,使接入第一基站的UE自主切换到第二基站,直到接入第一基站的UE全部切换到第二基站上时为止;
其中,随着第一基站的发射功率逐渐降低,其信号的覆盖范围也逐渐减少,接入第一基站的UE周期性监测覆盖其所处位置的每个基站的信号,UE会接入信号最好的基站。当接入第一基站的UE监测到的第一基站的信号低于第二基站的信号时,该UE主动建立与第二基站之间的连接,并断开与第一基站之间的连接,以实现从第一基站切换到第二基站。
3025:请求接入第一基站的UE切换到第二基站上。
具体地,第一基站发送切换请求消息给第二基站,该切换请求消息携带接入第一基站的UE的标识;接收第二基站发送的切换确认消息;发送RRC连接重配置消息给接入第一基站的UE,该RRC连接重配置消息携带第二基站的标识;UE接收该RRC连接重配置消息,从该RRC连接重配置消息提取第二基站的标识,断开与第一基站之间的连接,并根据第二基站的标识,建立与第二基站之间的连接,以实现将接入第一基站的UE切换到第二基站上。
其中,如果第一基站的负载大于或等于预设第一负载门限或第二基站的负载大于或等于预设第二负载门限,则等待预设时长后再从步骤301开始执行,该预设时长可以为5分钟、10分钟或20分钟等,本发明对此不加以限定。
步骤303:关闭第一基站,以使第一基站进入休眠节能状态;
具体地,第一基站关闭第一基站中除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块,以使第一基站进入休眠节能状态,第一基站中除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块包括功率放大器、数/模转换器、模/数转换器、DSP和FPGA等。
第一基站进入休眠节能状态后,只有CPU小系统和X2接口工作,除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块均不工作,节约了电能。
当第一基站进入休眠节能状态后,第二基站的业务量有可能突然增加且超出了第二基站的承载能力,此时需要激活第一基站以分担第二基站突增的业务量,具体可以通过如下步骤304至306的流程实现。
步骤304:获取第二基站的负载;
具体地,第一基站通过自身的CPU小系统和X2接口获取第二基站的负载。
当第一基站进入休眠节能状态时,第一基站的CPU小系统通过第一基站的X2接口发送第三请求消息给第二基站;第二基站通过自身的X2接口接收第三请求消息,获取自身的负载,生成第三响应消息,第三响应消息携带第二基站的负载,通过自身的X2接口发送第三响应消息给第一基站;第一基站的CPU小系统再通过第一基站的X2接口接收第三响应消息,从第三响应消息中提取第二基站的负载。
步骤305:如果第二基站的负载大于预设第三负载门限,则激活第一基站,使第一基站进入工作状态;
具体地,第一基站的CPU小系统判断第二基站的负载是否大于预设第三负载门限,如果是,则激活第一基站。
其中,预设第三负载门限包括预设第三PRB利用率阈值、预设第三CPU利用率阈值和预设第三个数。
如果第二基站的PRB利用率大于或等于预设第三负载门限包括的预设第三PRB利用率阈值、第二基站的CPU利用率大于或等于预设第三负载门限包括的预设第三CPU利用率阈值或接入第二基站的UE的个数大于或等于预设第三负载门限包括的预设第三个数,则确定第二基站的负载大于或等于预设第三负载门限,开启第一基站中已关闭的功能模块,使第一基站进入工作状态。
第一基站处于休眠节能状态时,第一基站中仅CPU小系统和X2接口正常工作,除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块都关闭,因此开启第一基站中除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块,使第一基站进入工作状态。
其中,如果第二基站的PRB利用率小于预设第三负载门限包括的预设第三PRB利用率阈值、第二基站的CPU利用率小于预设第三负载门限包括的预设第三CPU利用率阈值且接入第二基站的UE的个数小于预设第三负载门限包括的预设第三个数,则确定第二基站的负载小于预设第三负载门限,等待预设时长后再从步骤304开始执行,该预设时长可以为5分钟、10分钟或20分钟等,本发明对此不加以限定。
例如,假设获取的第二基站的负载包括的PRB利用率为26%、CPU利用率为27%和接入第二基站的UE个数为27;预设第三负载门限包括的预设第三PRB利用率阈值为25%、预设第三CPU利用率阈值为25%和预设第三个数为25;
可以得出,第二基站的负载包括的PRB利用率26%大于预设第三负载门限包括的预设第三PRB利用率阈值25%,第二基站的负载包括的CPU利用率27%大于预设第三负载门限包括的预设第三CPU利用率阈值25%,第二基站的负载包括的接入第二基站的UE的个数27大于预设第三负载门限包括的预设第三个数25,因此可以确定第二基站的负载大于预设第三负载门限,则激活第一基站,使第一基站进入工作状态。
步骤306:将第一基站的发射功率恢复至第一基站的额定发射功率。
具体地,可以通过如下第一或第二两种方式实现,包括:
第一、逐渐提升第一基站的发射功率,直至第一基站的发射功率达到第一基站的额定发射功率时为止;或,
第二、将第一基站的发射功率直接恢复至第一基站的额定发射功率。
其中,如果在第一基站的低业务量时段结束时之前还未激活第一基站,则在第一基站的低业务量时段结束时激活第一基站。
其中,在本发明实施例中,可以在每天的低业务量时段时,先获取第一基站的负载,如果第一基站的负载小于预设第一负载门限,再获取第二基站的负载,如果第二基站的负载也小于预设第二负载门限,则将接入第一基站的UE切换到第二基站上,并关闭第一基站,使第一基站进入休眠节能状态;如果第一基站的负载大于或等于预设第一负载门限,则不获取第二基站的负载,减少了对网络资源的占用。
在本发明实施例中,如果第一基站的负载小于预设第一负载门限且第二基站的负载小于预设第二负载门限,将接入第一基站的UE切换到第二基站上,关闭第一基站使第一基站进入休眠节能状态,节约了能源;在第一基站进入休眠节能状态中,通过CPU小系统和X2接口周期性获取第二基站的负载,如果第二基站的业务量突增且第二基站的负载大于预设第三负载门限,则自动激活第一基站,恢复第一基站的发射功率至第一基站的额定发射功率,使第一基站进入工作状态并使第一基站分担第二基站突增的业务量,避免了因第二基站无法承载突增的业务量而导致部分业务延迟甚至中断的现象,以及避免给用户造成损失。
实施例4
参见图4,本发明实施例提供了一种设备,该设备包括存储器401和处理器402,用于执行如下一种对基站进行控制的方法:
获取第一基站的负载和第二基站的负载,所述第二基站的覆盖区域包括所述第一基站的覆盖区域;
如果所述第一基站的负载小于预设第一负载门限且所述第二基站的负载小于预设第二负载门限,则将接入所述第一基站的UE切换到所述第二基站上,关闭所述第一基站,使所述第一基站进入休眠节能状态;
获取所述第二基站的负载,如果所述第二基站的负载大于或等于预设第三负载门限,则激活所述第一基站,使所述第一基站进入工作状态。
优选地,获取第二基站的负载,包括:
获取覆盖区域包括所述第一基站的覆盖区域的基站和所述基站的负载;
如果所述基站为一个基站,则将所述基站确定为第二基站以及将所述基站的负载确定为所述第二基站的负载;
如果所述基站为多个基站,则从所述基站中选择负载最低的基站,将所述选择的基站确定为第二基站以及将所述选择的基站的负载确定为所述第二基站的负载。
优选地,所述将接入所述第一基站的UE切换到所述第二基站,包括:
如果所述第一基站支持的频点与所述第二基站支持的频点不同,则请求接入所述第一基站的UE切换到所述第二基站上;或,
如果所述第一基站支持的频点与所述第二基站支持的频点相同,则逐渐降低所述第一基站的发射功率,使接入所述第一基站的UE自主切换到所述第二基站,直到接入所述第一基站的UE全切换到所述第二基站上时为止。
优选地,所述关闭所述第一基站,使所述第一基站进入休眠节能状态,包括:
关闭所述第一基站中除CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块,以使所述第一基站进入休眠节能状态。
优选地,所述获取所述第二基站的负载,包括:
通过所述CPU小系统和所述X2接口获取所述第二基站的负载。
进一步地,所述激活所述第一基站之后,还包括:
将所述第一基站的发射功率恢复至所述第一基站的额定发射功率。
优选地,所述将所述第一基站的发射功率恢复至所述第一基站的额定发射功率,包括:
逐渐提升所述第一基站的发射功率,直至所述第一基站的发射功率达到所述第一基站的额定发射功率时为止;或,
将所述第一基站的发射功率直接恢复至所述第一基站的额定发射功率。
在本发明实施例中,如果第一基站的负载小于预设第一负载门限且第二基站的负载小于预设第二负载门限,将接入第一基站的UE切换到第二基站上,关闭第一基站使第一基站进入休眠节能状态,节约了能源;在第一基站处于休眠节能状态时,如果第二基站的业务量突增且第二基站的负载大于预设第三负载门限,则自动激活第一基站,使第一基站进入工作状态并使第一基站分担第二基站突增的业务量,避免了因第二基站无法承载突增的业务量而导致部分业务延迟甚至中断的现象,以及避免给用户造成损失。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (9)
1.一种对基站进行控制的装置,其特征在于,应用于第一基站,所述装置包括:
第一获取模块,用于获取所述第一基站的负载和第二基站的负载,所述第二基站的覆盖区域包括所述第一基站的覆盖区域;
切换模块,用于如果所述第一基站的负载小于预设第一负载门限且所述第二基站的负载小于预设第二负载门限,则将接入所述第一基站的用户设备UE切换到所述第二基站上;
关闭模块,用于关闭所述第一基站中除中央处理器CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块,以使所述第一基站进入休眠节能状态;
第二获取模块,用于通过所述CPU小系统和所述X2接口获取所述第二基站的负载;
激活模块,用于如果所述第二基站的负载大于或等于预设第三负载门限,则激活所述第一基站,使所述第一基站进入工作状态;
其中,所述切换模块包括:
降低单元,用于如果所述第一基站支持的频点与所述第二基站支持的频点相同,则逐渐降低所述第一基站的发射功率,使接入所述第一基站的UE自主切换到所述第二基站,直到接入所述第一基站的UE全切换到所述第二基站上时为止。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述第一获取模块包括:
第一获取单元,用于获取覆盖区域包括所述第一基站的覆盖区域的基站和所述基站的负载;
第一确定单元,用于如果所述基站为一个基站,则将所述基站确定为第二基站以及将所述基站的负载确定为所述第二基站的负载;
第二确定单元,用于如果所述基站为多个基站,则从所述基站中选择负载最低的基站,将所述选择的基站确定为第二基站以及将所述选择的基站的负载确定为所述第二基站的负载。
3.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
恢复模块,用于将所述第一基站的发射功率恢复至所述第一基站的额定发射功率。
4.如权利要求3所述的装置,其特征在于,所述恢复模块包括:
提升单元,用于逐渐提升所述第一基站的发射功率,直至所述第一基站的发射功率达到所述第一基站的额定发射功率时为止;或,
恢复单元,用于将所述第一基站的发射功率直接恢复至所述第一基站的额定发射功率。
5.一种对基站进行控制的方法,其特征在于,应用于第一基站,所述方法包括:
获取所述第一基站的负载和第二基站的负载,所述第二基站的覆盖区域包括所述第一基站的覆盖区域;
如果所述第一基站的负载小于预设第一负载门限且所述第二基站的负载小于预设第二负载门限,则将接入所述第一基站的用户设备UE切换到所述第二基站上,关闭所述第一基站中除中央处理器CPU小系统和X2接口以外的其他功能模块,以使所述第一基站进入休眠节能状态;
通过所述CPU小系统和所述X2接口获取所述第二基站的负载,如果所述第二基站的负载大于或等于预设第三负载门限,则激活所述第一基站,使所述第一基站进入工作状态;
其中,所述将接入所述第一基站的用户设备UE切换到所述第二基站上,包括:
如果所述第一基站支持的频点与所述第二基站支持的频点相同,则逐渐降低所述第一基站的发射功率,使接入所述第一基站的UE自主切换到所述第二基站,直到接入所述第一基站的UE全切换到所述第二基站上时为止。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述获取第二基站的负载,包括:
获取覆盖区域包括所述第一基站的覆盖区域的基站和所述基站的负载;
如果所述基站为一个基站,则将所述基站确定为第二基站以及将所述基站的负载确定为所述第二基站的负载;
如果所述基站为多个基站,则从所述基站中选择负载最低的基站,将所述选择的基站确定为第二基站以及将所述选择的基站的负载确定为所述第二基站的负载。
7.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述激活所述第一基站之后,还包括:
将所述第一基站的发射功率恢复至所述第一基站的额定发射功率。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述将所述第一基站的发射功率恢复至所述第一基站的额定发射功率,包括:
逐渐提升所述第一基站的发射功率,直至所述第一基站的发射功率达到所述第一基站的额定发射功率时为止;或,
将所述第一基站的发射功率直接恢复至所述第一基站的额定发射功率。
9.一种对基站进行控制的设备,其特征在于,所述设备包括存储器和处理器,用于执行如权利要求5至8任一项权利要求所述的一种对基站进行控制的方法。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |