CN101299841A - 一种移动通信控制方法、基站控制器、基站及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种移动通信控制方法,包括步骤:获取一个载频的已占用信道数量;当检测到所述载频的已占用信道数量为零;关闭所述载频的射频部分电源。本发明实施例还公开了一种基站,一种基站控制器以及一种移动通信系统。通过本发明实施例所提供的技术方案,能够根据小区承载的话务量和数据业务量的大小,动态调整载频进入省电模式,从而降低基站的功耗,又不影响小区的正常业务。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别是涉及一种移动通信控制方法、基站控制器、基站及系统。
背景技术
在移动通信系统中,比如全球移动通信系统(GSM,Global System forMobile communications),如图1所示,一个典型的GSM网络结构,通常可以包括:移动台101(MS,Mobile Station),基站102(BTS,Base TransceiverStation),基站控制器103(BSC,Base Station Controller),移动交换中心104(MSC,Mobile Switching Center)。其中,MS通过Um口与BTS进行通信,BSC和BTS通过Abis接口进行通信,MSC和BSC通过A接口进行通信。基站通常包括基站包括收发信机(TRX,Transceiver),也叫载频,用来负责接收和处理终端的信号。
载频一般是指可以服务8个全双工通信的全速率业务信道的网络单元,若不使用慢速跳频,一个载频通常服务一个射频载波,载频也可以服务于两个载波,这样的话一个载频就可以提供16个全双工通信的全速率业务信道。载频也提供了上下行信号在天馈系统和基带部分间的通道,承担一部分无线接口的控制功能。载频通常可包括:基带控制,中射频,功放等三个部分。
目前基站节能降耗已成为越来越关注的问题,因此,如何降低载频功耗,从而降低运营商的能耗成本也成为业内各个厂商考虑的重点。现有的一些降低载频功耗的方法都是静态的,采用的手段通常是利用晚上的时间,通过人工去关闭部分基站的TRX电源来实现降低基站功耗,比如通过人工在BSC下发命令,控制基站对TRX进行操作,使载频进入省电模式,当在某一个时间段认为需要激活TRX的时候,再通过BSC人工下发命令激活载频工作在正常状态。通过这种人工的方法耗时耗力,不能做到实时动态的处理,且在某个时间段关闭TRX的电源,也可能会影响业务,比如当有突发的较大的话务接入或者数据业务接入时,采用人工的手段就无法及时启动载频,从而导致掉话或者数据业务无法完成,影响用户体验。
发明内容
本发明实施例要解决的问题是提供一种移动通信控制方法、基站、控制器及系统,使得能够根据小区当前承载的话务量和数据业务量的大小,实时调整调整载频供电,从而降低基站的功耗,又不影响小区的正常业务。
为达到上述目的,本发明实施例提供了一种通信基站设备的控制方法,这种方法包括以下步骤:
获取一个载频的已占用信道数量;
检测到所述载频的已占用信道数量为零,关闭所述载频的射频部分电源。
本发明实施例还提供了一种基站控制器,这种基站控制器包括:
数据获取模块,用于获取基站中一个载频的已占用信道数量;
控制模块,用于当所述数据获取模块获取的所述载频的已占用信道数量为零时,向所述基站发出关闭所述载频的射频部分电源的指令。
本发明实施例还提供了一种基站,包括至少一个载频,所述载频包括:
第三控制模块,用于接收外部命令,并根据所述接收到的外部命令控制所述载频的射频部分电源开启或者关闭。
本发明实施例还提供了一种移动通信系统,该通信系统包括:
上述实施例提供的一种基站控制器。
本发明实施例还提供了一种移动通信系统,该通信系统包括:
上述实施例提供的的一种基站。
本发明上述实施例具有如下优点:能够根据载频所在小区承载的话务量和数据业务量的大小,动态调整载频供电,从而降低基站的功耗,又不影响小区的正常业务。
附图说明
图1是一种典型的GSM网络结构示例图;
图2是本发明实施例一提供的一种移动通信控制方法的示例图;
图3是本发明实施例二提供的一种通信控制方法的示例图;
图4是本发明实施例三提供的一种基站控制器的示例图;
图5是本发明实施例四提供的一种基站控制器的示例图;
图6是本发明实施例五提供的一种基站控制器的示例图;
图7是本发明实施例六提供的一种基站的示例图;
图8是本发明实施例七提供的一种基站的示例图;
图9是本发明实施例八提供的一种载频的示例图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。
实施例一:
本发明实施例一提供的一种移动通信控制方法如图2所示,包括步骤:
步骤201:获取一个载频的已占用信道数量;
本实施例提供的技术方案,当参考图1所示的一种GSM网络时,以GSM为例进行说明:基站控制器可以获取所述基站控制器下的基站中载频的信道使用情况,比如,基站控制器可以获取到基站中某载频下已占用的信道数量(或者空闲信道的数量)等。一个基站可由多个小区组成,每个小区服务一定地区和一定数量的用户,小区由多个载频组成,但通常至少配置一个载频。通过分析基站中载频的信道使用情况,进一步也就可以获得载频所在小区承载的话务量和数据业务量。
步骤202:检测所述载频的已占用信道数量N是否为零;
如果检测到所述载频的已占用信道数量N等于零,则转步骤203;
如果检测到所述载频的已占用信道数量N不等于零,则本实施例方法流程可以结束;当然,本实施例方法流程也可以不结束,比如基站控制器也可以继续检测获取基站载频的已占用信道情况数据,转步骤201,或者按照预先设定的时间周期继续检测获取基站载频的已占用信道情况数据,转步骤201,这样也就可以实现实时的获取基站中各个载频的信道使用情况。
步骤203:关闭所述载频的射频部分电源。
本实施例中,根据所述载频空闲信道的情况来判断是否关闭所述载频的射频电源,比如,在所述载频的信道全部空闲无占用的情况下(这种情况可能发生在晚上,当然,白天的某个时段话务量或数据业务量也可能会出现低谷,导致某个载频的信道全部空闲无占用),即所述载频的已占用信道数量为零时,基站控制器可以下发控制命令,使该载频进入省电工作模式,关闭该载频的射频部分电源。
通过本实施例提供的一种移动通信控制方法,利用载频的空闲工作时间关闭所述载频的射频电源,从而达到降低所述载频的功耗,又不对业务造成影响。这种方法也可以通用在不同制式的无线接入通信系统中,比如通用移动通讯系统(UMTS,Universal Mobile Telecommunications System),比如码分多址接入系统(CDMA,Code Division Multiple Access),比如时分-同步码分多址系统(TD-SCDMA,Time Division-Synchronous CodeDivision Multiple Access),以及其他需要根据话务和数据业务量来调整载频电源开关以降低能耗的无线接入通信系统中。
实施例二:
本发明实施例二提供的一种通信控制方法当参考本发明实施例一时,本实施例提供的一种通信控制方法,如图3所示,包括:
步骤301:获取一个载频的已占用信道数量;
所述步骤301可采用实施例一中步骤201所提供的技术方案。
步骤302:检测到所述载频的已占用信道数量是否为零;
所述步骤302可采用实施例一中步骤202所提供的技术方案。
步骤303:关闭所述载频的射频部分电源;
所述步骤303可采用实施例一中步骤203所提供的技术方案。
步骤304:获取所述载频所在小区的已占用信道数量N;
步骤305:判断所述载频所在小区的已占用信道数量N是否满足预设条件;
在本步骤中,具体可以包括以下情形:
比如,预设条件可以是:基站控制器通过检测统计发现所述载频所在小区的信道占用已经达到满负荷,也可以说是所述载频所在小区下所有的信道都已经被占用,没有空闲信道供新的话务或数据业务接入;
再比如,在另一个实施场景下,预设条件还可以是:基站控制器通过检测统计发现所述载频所在小区的信道占用数量已经达到预设值。
如果满足所述预设条件,则转步骤305;如果不满足所述预设条件,则本实施例方法流程可以结束;本实施例方法流程也可以不结束,比如基站控制器也可以继续获取所述小区的信道占用情况,转步骤304,或者所述基站控制器可以按照预先设定的时间周期继续获取所述小区的信道占用情况,转步骤304,这样也就可以实现实时的获取所述载频所在小区的信道使用情况。
为便于理解和公开本发明实施例提供的通信控制方法,举两个具体的实际应用场景:
通常情况下,单个载频(每载频支持一个载波的情况,每载波提供8个全双工通信的全速率业务信道)可以提供8个信道,在同一时间所述载频最多可接入8个用户,满负荷就是占满8个信道;一个小区通常可以配置多个载频,比如一个小区配置2个载频,这样所述小区总共有16个信道,如果只占用了其中8个信道,那么就可以关闭其中的一个载频,如至少可以关闭其射频部分电源;如果所述小区需要使用的信道数超过8个,就需要打开另外一个载频;当然,也可以设定,当所述小区中的一个载频的信道已经全部占满,则打开另外一个载频,这样可以及时为新接入的业务提供信道。
单个载频在支持双载波的情况下,这种载频通常也可以叫做双密度载频,那么一个双密度载频就可以提供16个全双工通信的全速率业务信道,在同一时间最多可接入16个用户,满负荷就是占满16个信道;一个小区通常可以配置多个载频,比如一个小区配置2个双密度载频,这样所述小区总共有32个信道,如果只占用了其中16个信道,那么就可以关闭其中的一个载频,如至少关闭所述载频的射频电源;如果该小区需要使用的信道数超过16个,就需要打开另外一个;当然,也可以设定,当所述小区中的一个载频的信道已经全部占满,就打开另外一个载频,这样可以及时为新接入的业务提供信道。
步骤306:开启所述载频的射频电源。
基站控制器通过下发控制指令给所述载频,要求基站打开载频的电源,所述载频按照指令恢复正常功能,打开射频部分电源,进入工作状态。
本实施例提供的一种移动通信控制方法,通过关闭处于空闲状态的载频电源,降低了基站功耗;小区的业务承载负荷是和小区中已占用的信道有关系的,话务量大占用的信道就多,话务量小占用的信道就少。进一步的,本实施例提供的方法,能够动态的根据小区的话务量或者数据业务量来动态、实时的调整载频电源的开启和关闭,进而在不影响业务的情况下有效降低了基站功耗。这种方法也可以通用在不同制式的无线接入通信系统中,比如通用移动通讯系统(UMTS,Universal Mobile TelecommunicationsSystem),比如码分多址接入系统(CDMA,Code Division Multiple Access),比如时分-同步码分多址系统(TD-SCDMA,Time Division-SynchronousCode Division Multiple Access),以及其他需要根据话务和数据业务量来调整载频电源开关以降低能耗的无线接入通信系统中。
实施例三:
当参考上述实施例一或实施例二时,本实施例三提供了一种基站控制器,如图4所示,所述基站控制器包括:
第一数据获取模块401:用于获取基站中一个载频的已占用信道数量;
第一控制模块402:用于当所述第一数据获取模块401获取的所述载频的已占用信道数量为零时,向所述基站发出关闭所述载频的射频部分电源的指令。
本实施例提供的所述基站控制器可以使用在移动通信系统中,比如应用在全球移动通信系统(GSM,Global System for Mobile communications)。
通过本实施例提供的基站控制器,可以控制基站在载频空闲时,也即所述载频已占用信道为零时,关闭所述载频的射频部分电源,从而达到降低基站功耗的目的。这种基站控制器的设计思想也可以在不付出创造性劳动的前提下通用在不同制式的无线接入通信系统中,比如通用移动通讯系统(UMTS,Universal Mobile Telecommunications System),比如码分多址接入系统(CDMA,Code Division Multiple Access),比如时分-同步码分多址系统(TD-SCDMA,Time Division-Synchronous Code Division MultipleAccess),以及其他需要根据话务和数据业务量来调整载频电源开关以降低能耗的无线接入通信系统中。
实施例四:
当参考本发明实施例一或实施例二,以及基于实施例三时,本实施例四提供了一种基站控制器,如图5所示,包括:
第一数据获取模块501,用于获取基站中一个载频的已占用信道数量;
第一控制模块502,用于当所述数据获取模块501获取的所述载频的已占用信道数量为零时,向所述基站发出关闭所述载频的射频部分电源的指令。
其中,所述第一数据获取模块501还包括:第一数据获取子模块5011,用于获取所述载频所在小区的已占用信道数量;
所述第一控制模块502还包括:第一控制子模块5021,用于当所述第一数据获取子模块5011获取的所述载频所在小区的已占用信道数量满足预设条件时,向所述基站发出开启所述载频的射频部分电源的指令。
本实施例提供的所述基站控制器可以使用在移动通信系统中,比如应用在全球移动通信系统(GSM,Global System for Mobile communications)中。
通过本实施例提供的基站控制器,能够根据小区的话务量或者数据业务量来动态、实时的调整载频电源的开启和关闭,进而在不影响业务的情况下有效降低了基站功耗。这种基站控制器的设计思想也可以在不付出创造性劳动的前提下通用在不同制式的无线接入通信系统中,比如通用移动通讯系统(UMTS,Universal Mobile Telecommunications System),比如码分多址接入系统(CDMA,Code Division Multiple Access),比如时分-同步码分多址系统(TD-SCDMA,Time Division-Synchronous Code DivisionMultiple Access),以及其他需要根据话务和数据业务量来调整载频电源开关以降低能耗的无线接入通信系统中。
实施例五:
当参考上述实施例一或实施例二,以及基于实施例三时,本实施例五提供了一种基站控制器,如图6所示,所述基站控制器包括:
第一数据获取模块601,用于获取基站中一个载频的已占用信道数量;
第一控制模块602,用于当所述第一数据获取模块601获取的所述载频的已占用信道数量为零时,向所述基站发出关闭所述载频的射频部分电源的指令。
所述基站控制器还包括:
第二数据获取模块603,用于获取所述载频所在小区的已占用信道数量;
第二控制模块604,用于当所述第二数据获取模块603获取的所述载频所在小区的已占用信道数量满足预设条件时,向所述基站发出开启所述基站的载频的射频部分电源的指令。
预设条件具体可以包括以下情形:
比如,预设条件可以是:基站控制器通过检测统计发现所述载频所在小区的信道占用已经达到满负荷,也可以说是所述载频所在小区下所有的信道都已经被占用,没有空闲信道供新的话务或数据业务接入;
再比如,预设条件还可以是:基站控制器通过检测统计发现所述载频所在小区的信道占用数量已经达到预设值。
本实施例提供的所述基站控制器可以使用在移动通信系统中,比如应用在全球移动通信系统(GSM,Global System for Mobile communications)。
通过本实施例提供的基站控制器,能够根据小区的话务量或者数据业务量来动态、实时的调整载频电源的开启和关闭,进而在不影响业务的情况下有效降低了基站功耗。这种基站控制器的设计思想也可以在不付出创造性劳动的前提下通用在不同制式的无线接入通信系统中,比如通用移动通讯系统(UMTS,Universal Mobile Telecommunications System),比如码分多址接入系统(CDMA,Code Division Multiple Access),比如时分-同步码分多址系统(TD-SCDMA,Time Division-Synchronous Code DivisionMultiple Access),以及其他需要根据话务和数据业务量来调整载频电源开关以降低能耗的无线接入通信系统中。
实施例六:
当参考本发明实施例一至实施例五任一所述的实施例时,本实施例六提供了一种基站,如图7所示,所述基站包括至少一个载频701,所述载频包括:
第三控制模块7011,用于接收外部命令,并根据所述接收到的外部命令控制所述载频701的射频部分电源开启或者关闭。
本实施例提供的所述基站可以使用在移动通信系统中,比如应用在全球移动通信系统(GSM,Global System for Mobile communications),也可以和实施例四以及实施例五所提供的基站控制器在通信系统中配合使用。
通过本实施例提供的基站,能够根据外部命令实时的调整载频电源的开启和关闭,有效降低了基站功耗。这种基站的设计思想也可以在不付出创造性劳动的前提下通用在不同制式的无线接入通信系统中,比如通用移动通讯系统(UMTS,Universal Mobile Telecommunications System),比如码分多址接入系统(CDMA,Code Division Multiple Access),比如时分-同步码分多址系统(TD-SCDMA,Time Division-Synchronous Code DivisionMultiple Access),以及其他需要根据话务和数据业务量来调整载频电源开关以降低能耗的无线接入通信系统中。
实施例七:
在另一个实施场景下,当参考本发明实施例一至实施例五任一所述的实施例时,基于实施例六,本实施例七还提供了一种基站,如图8所示,所述基站包括至少一个载频801,所述载频801包括:
第三控制模块8011,用于接收外部命令,并根据所述接收到的外部命令控制所述载频801的射频部分电源开启或者关闭。
所述载频801还包括:
第一控制电路8012,用于接收所述第三控制模块8011发出的控制指令,并根据所述接收到的控制指令开启或者关闭所述载频801的射频部分电源。
本实施例提供的所述基站可以使用在移动通信系统中,比如应用在全球移动通信系统(GSM,Global System for Mobile communications),也可以和实施例四以及实施例五所提供的基站控制器在通信系统中配合使用。
通过本实施例提供的基站,能够实时的根据外部命令调整载频电源的开启和关闭,降低了基站功耗。这种基站的设计思想也可以在不付出创造性劳动的前提下通用在不同制式的无线接入通信系统中,比如通用移动通讯系统(UMTS,Universal Mobile Telecommunications System),比如码分多址接入系统(CDMA,Code Division Multiple Access),比如时分-同步码分多址系统(TD-SCDMA,Time Division-Synchronous Code Division MultipleAccess),以及其他需要根据话务和数据业务量来调整载频电源开关以降低能耗的无线接入通信系统中。
实施例八:
当参考以上实施例一到七中任一个实施例时,本实施例提供了一种载频901,可有助于实施所述以上实施例一到七中任一个实施例所揭示的技术方案,所述载频901的一个供电结构框图,如图9所示:
通过外部供电为所述载频提供电源,这里所说的外部供电,一般是通过外部机柜的开关来控制电源的接通和断开。所述载频901内部可以包括两个部分:
一个部分:控制部分。如图9所示的CPU系统902;
另一个部分:除CPU系统902以外的部分。如图,CPU系统902以外部分可包括:控制电路903,载频其他部分904,这里所说的载频其他部分904可以理解为主要是载频的射频部分。
所述外部供电为上述这两个部分提供电源,一路为CPU系统供电,一路为载频其他部分供电。
一种情况:当BSC获知所述载频信道均为空闲时,所述BSC可以给基站发送要求载频进入省电模式的指令,则所述载频的控制部分如CPU系统902通过控制电路903来关断所述载频的其余部分的供电,一般至少可以关闭射频部分电源,从而达到降低基站功耗的效果。
另一种情况:如果所述载频处于省电模式下,当BSC获知所述载频所在小区的信道达到一个预设的条件时,比如小区所有信道满负荷,比如小区已信道达到某一临界值,比如小区信道已占用数量达到一个预设的值时,所述BSC可以给基站发送要求载频进入工作模式的指令,则所述载频通过其控制部分如CPU系统902通过控制电路903打开所述载频的其余部分的供电,从而及时打开载频,不影响小区语音或数据业务的接入。
通过提供本实施例提供的所述载频,使得基站可以实时的动态根据小区话务量或数据业务量来调整载频电源的开关,从而实现在不影响业务的情况下降低功耗。
所述载频可以用在实施例六、实施例七所提供的基站和通信系统中,可以和本发明实施例一至实施例五中任一实施例提供的技术方案相配合应用。这种载频的设计思想也可以在不付出创造性劳动的前提下通用在不同制式的无线接入通信系统中,比如通用移动通讯系统(UMTS,UniversalMobile Telecommunications System),比如码分多址接入系统(CDMA,CodeDivision Multiple Access),比如时分-同步码分多址系统(TD-SCDMA,TimeDivision-Synchronous Code Division Multiple Access),以及其他需要根据话务和数据业务量来调整载频电源开关以降低能耗的无线接入通信系统中。
实施例九:
当参考上述实施例一至实施例八任一所述的实施例所提供的技术方案时,本实施例九提供了一种移动通信系统,所述通信系统包括至少一个基站控制器,至少一个基站;
所述基站包括至少一个载频;
进一步的,所述基站控制器还包括:
第三数据获取模块,用于获取所述载频的已占用信道数量;
第四控制模块,用于当所述第三数据获取模块获取的所述载频的已占用信道数量为零时,向所述基站发出关闭所述载频的射频部分电源的指令;
所述基站还包括:
第五控制模块,用于接收来自于所述基站控制器的第四控制模块的指令,并根据所述接收到的指令控制所述载频的射频部分电源开启或者关闭。
通过提供本实施例所述的一种移动通信系统,使得基站可以实时的动态根据小区话务量或数据业务量来调整载频电源的开关,从而实现在不影响业务的情况下降低功耗。所述的移动通信系统,可以是GSM,也可以是比如通用移动通讯系统(UMTS,Universal Mobile TelecommunicationsSystem),比如码分多址接入系统(CDMA,Code Division Multiple Access),比如时分-同步码分多址系统(TD-SCDMA,Time Division-SynchronousCode Division Multiple Access),以及其他需要根据话务和数据业务量来调整载频电源开关以降低能耗的无线接入通信系统中。
以上所述仅是本发明的实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
Claims (12)
1、一种移动通信控制方法,其特征在于,包括:
获取一个载频的已占用信道数量;
检测到所述载频的已占用信道数量为零;
关闭所述载频的射频部分电源。
2、如权利要求1所述的移动通信控制方法,其特征在于,所述关闭所述载频的射频部分电源的步骤之后,还包括:
当检测到所述载频所在小区的已占用信道数量高于预设门限时,
开启所述载频的射频部分电源。
3、如权利要求1所述的移动通信控制方法,其特征在于,所述关闭所述载频的射频部分电源的步骤之后,还包括:
当检测到所述载频所在小区的信道占用情况达到满负荷时,
开启所述载频的射频部分电源。
4、如权利要求1所述的移动通信控制方法,其特征在于:
基站控制器获取所述载频的已占用信道数量,并与所述载频中的控制模块通信,通过所述控制模块关闭所述载频的射频部分电源。
5、如权利要求2或3任一所述的移动通信控制方法,其特征在于:
基站控制器获取所述载频的已占用信道数量,并与所述载频中的控制模块通信,通过所述控制模块开启所述载频的射频部分电源。
6、一种基站控制器,其特征在于,包括:
第一数据获取模块,用于获取基站中一个载频的已占用信道数量;
第一控制模块,用于当所述数据获取模块获取的所述载频的已占用信道数量为零时,向所述基站发出关闭所述载频的射频部分电源的指令。
7、如权利要求6所述的基站控制器,其特征在于:
所述第一数据获取模块还包括:第一数据获取子模块,用于获取所述载频所在小区的已占用信道数量;
所述第一控制模块还包括:第一控制子模块,用于当所述第一数据获取子模块获取的所述载频所在小区的已占用信道数量为满足预设条件时,向所述基站发出开启所述基站的载频的射频部分电源的指令。
8、如权利要求6所述的基站控制器,其特征在于,还包括:
第二数据获取模块,用于获取所述载频所在小区的已占用信道数量;
第二控制模块,用于当所述第二数据获取模块获取的所述载频所在小区的已占用信道数量为满足预设条件时,向所述基站发出开启所述基站的载频的射频部分电源的指令。
9、一种基站,包括至少一个载频,其特征在于,所述载频包括:
第三控制模块,用于接收外部命令,并根据所述接收到的外部命令控制所述载频的射频部分电源开启或者关闭。
10、如权利要求9所示的一种基站,其特征在于,所述载频还包括:
第一控制电路,用于接收所述第三控制模块发出的控制指令,并根据所述接收到的控制指令开启或者关闭所述载频的射频部分电源。
11、一种移动通信系统,其特征在于,包括:
如权利要求6-8任一所述的基站控制器。
12、一种移动通信系统,其特征在于,包括:
如权利要求9-10任一所述的基站。
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