CN102026357B - 基站的功率控制方法和设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种基站的功率控制方法和网络设备。本发明实施例采用获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量,根据该业务量对与该主站点关联的副站点的功率进行控制,从而实现对基站功率的灵活控制,以便合理地利用资源。

Description

基站的功率控制方法和设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种基站的功率控制方法和设备。
背景技术
为解决高铁时速较大场景下的通信,需要在铁路沿线架设基站,如图1a所示,铁路沿线所架设的基站一般采用链形拓扑结构,其中,图1a中的C1表示基站1所覆盖的小区(cell),C2表示基站2所覆盖的小区,C3表示基站3所覆盖的小区,以此类推。
这种链形拓扑结构的基站架设同样适用于其他场景,比如高速公路。一般的,基站都会维持在开启的状态。
在对现有技术的研究和实践过程中,本发明的发明人发现,由于在某些情况下,比如在对高铁进行操作维护或者夜间行驶的这段时间内,基站没有业务接入,造成此段时间的电力资源浪费。
发明内容
本发明实施例提供一种基站的功率控制方法和设备,可以对基站的功率进行控制,从而可以合理地利用资源。
一种基站的功率控制方法,包括:
获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量,所述主站点和副站点为根据预置策略对基站进行划分得到的;
根据所述主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制与该主站点关联的副站点的功率。
一种基站的功率控制方法,包括:
接收管理维护设备或其他基站发送的通知,所述其他基站为与本站点关联的主站点,或者是和与本站点关联的主站点具有关联关系的其他副站点;
根据该通知的指示控制本站点的功率和/或与本站点关联的副站点的功率。
一种网络设备,包括:
获取单元,用于获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量,所述主站点和副站点为根据预置策略对基站进行划分得到的;
控制单元,用于根据获取单元获取到的主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制与该主站点关联的副站点的功率。
一种基站,包括:
接收单元,用于接收OM或其他基站发送的通知,所述其他基站为与本站点关联的主站点,或者是和与本站点关联的主站点具有关联关系的其他副站点;
处理单元,用于根据接收单元接收到的通知的指示控制本站点的功率和/或与本站点关联的副站点的功率。
本发明实施例获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量,根据该业务量对与该主站点关联的副站点的功率进行控制,从而可以实现对基站功率的灵活控制,使得可以合理地利用资源。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1a是高铁基站的场景示意图;
图1b是本发明实施例提供的基站的功率控制方法的流程图;
图2是本发明实施例提供的基站的功率控制方法的另一流程图;
图3是本发明实施例提供的基站的功率控制方法的又一流程图;
图4a是高铁基站的场景示意图;
图4b是本发明实施例提供的基站的功率控制方法的又一流程图;
图5是本发明实施例提供的基站的功率控制方法的又一流程图;
图6a是本发明实施例提供的管理维护设备的结构示意图;
图6b是本发明实施例提供的管理维护设备的另一结构示意图;
图7是本发明实施例提供的基站的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例提供一种基站的功率控制方法和设备。以下分别进行详细说明。
本实施例为本发明的一方法实施例,该实施例将从网络设备的角度进行描述,该网络设备具体可以为管理维护设备(OM,Operating&Maintaining)或基站。可以根据预置策略将基站划分为主站点和副站点,并可以在OM和/或主站点和/或副站点中保存主站点与副站点之间的关联关系,例如,在OM中保存某一个或多个副站点具体与哪一个主站点关联,所谓关联可以指主站点与副站点的对应关系,一个主站点可以对应至少一个副站点,主站点可以直接或间接(比如,主站点只通知与其关联的副站点A的开启或关闭,副站点A在接收到该通知后,又将该通知传递给下一个副站点B,与此类推,这种情况,则称为间接,即主站点不是直接通知副站点,而是通过其他设备传递该通知)地控制与其关联的副站点的开启或关闭,副站点接收与其关联的主站点的直接或间接的控制。具体实施时,可以将主站点与副站点之间的关联关系记录在一张对应表上并保存在OM中,以便进行管理,当然,如果是由主站点进行功率控制的,则还需要保存在主站点上,此外,还可以保存在副站点上。比如,具体可参见表一。
其中,预置策略可以根据实际应用的需求进行设置,比如,在高铁的应用场景中,可以将铁路沿线始发站或固定某几个站点的基站作为主站点,而其余的基站则作为副站点,等等。主站点一般保持在启动的状态,而副站点保持在关闭的状态。
一种基站的功率控制方法,包括:获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量;根据主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制与该主站点关联的副站点的功率。
参见图1b,具体流程可以如下:
101、获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量;
具体实施时,可以通过监测主站点和副站点的用户数或无线承载(RB,Radio Bearer)利用率来确定主站点和副站点的业务量;当然,这里的业务量指的是业务的接入情况,而不是业务的具体数值。
例如,以判断是否有业务接入(即业务量是否0)为例,若主站点的用户数或RB利用率为0,则确定主站点没有业务接入,同理,如果副站点的用户数或RB利用率为0,则确定副站点没有业务接入;反之,若主站点的用户数或RB利用率不为0,则确定主站点有业务接入,若副站点的用户数或RB利用率不为0,则确定副站点有业务接入;如果主站点和副站点都没有业务接入时,则通知该与该主站点相关联的副站点降低功率;如果主站点有业务接入时,则知该与该主站点相关联的副站点开启或提高功率,详见步骤102。
102、根据主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制与该主站点关联的副站点的功率。例如,具体可以如下:
确定主站点和与该主站点相关联的副站点的业务量小于或等于第一预设门限时,通知该与该主站点相关联的副站点降低功率。比如,如果确定业务量为0,即没有业务接入时可以将功率降低为0,即关闭基站,又或者,也可以将功率降低为原功率的一半,等等。
可选的,该方法还可以包括:确定主站点的业务量大于第二预设门限时,通知与该主站点相关联的副站点启动或提高功率。其中,第一预设门限小于或等于第二预设门限。
如果确定主站点和与该主站点相关联的副站点的业务量介于第一预设门限和第二预设门限之间,则可以不动作或通知主站点和副站点保持当前的状态。
其中,第一预设门限和第二预设门限可以根据预设策略进行设定,比如,可以设置第一预设门限等于第二预设门限,且为0,即确定主站点和与该主站点相关联的副站点是否有业务接入,若没有,则通知该与该主站点相关联的副站点降低功率,若有,则不动作或通知主站点和副站点保持当前的状态,或者,也可以通知与该主站点相关联的副站点启动或提高功率。
可选的,也可以预置一时间段,确定主站点和与该主站点相关联的副站点在该预置的时间段内的业务量小于或等于第一预设门限时,才通知所述与该主站点相关联的副站点降低功率。
在预置的时间内都没有业务接入时,通知与该主站点相关联的副站点降低功率,比如,可以将功率降低为0,即关闭基站,又或者,也可以将功率降低为原功率的一半,等等。
例如,在监测到主站点和与该主站点相关联的副站点在预置的时间内的用户数或RB利用率为0时,通知该副站点降低功率,其中,该功率具体可以为射频拉远单元(RRU,Radio Remote Unit)功率或射频单元功率。
其中,该预置时间可以根据实际应用的需求进行设置,比如,设置为1个小时,等等。
可选的,该方法还可以包括:根据主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制主站点的功率。
需说明的是,该网络设备具体可以为OM或基站,如果是由OM来对基站功率进行控制,则在步骤101中,由OM来获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量,如果是由主站点来对基站功率进行控制,则在步骤101中,由各个主站点来获取该主站点自身以及与该主站点关联的副站点的业务量。当该网络设备为OM时,该OM可以对系统中的所有主站点和副站点进行控制,例如,OM除了可以根据主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制与该主站点关联的副站点的功率之外,还可以根据主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制控制主站点,比如当没有业务接入时,通知主站点降低功率,等等;OM可以通过查找自身(即OM)保存的“主站点与副站点之间的关联关系”来确定与该主站点相关联的副站点。而当该网络设备为基站,且该基站作为主站点时,主站点可以对其自身以及与之(该主站点)关联的副站点的功率进行控制,例如主站点以及与该主站点相关联的副站点可以分别通过检测自身的用户数或RB利用率来得到自身的业务量,然后该主站点获取自身以及与该主站点相关联的副站点的业务量,比如与该主站点相关联的副站点可以将该业务量通知给该主站点,或者该主站点向与该主站点相关联的副站点发送请求以获取业务量,等等,最后由主站点根据接收到的业务量控制与该主站点关联的副站点的功率。
另外,还需说明的是,本发明实施例所说的“启动”与“关闭”是对应的,而“提高功率”则与“降低功率”相对应。也就是说,如果此时副站点的状态是“关闭”的,则通知该副站点启动,而如果此时副站点的状态是“启动”的,只是功率较正常运作时小(比如只是正常运作时的功率的50%),则提高该副站点的功率,比如将其调整为正常运作时的功率。另外,还需说明的是,基站启动后需要达到的功率值可以根据实际应用的需求进行设置。
由上可知,本实施例采用获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量,根据该业务量对与该主站点关联的副站点的功率进行控制,例如,在基站的业务量小于或等于第一预设门限时,降低基站的功率,在基站的业务量大于第二预设门限时,启动基站或提高基站的功率,从而在整体上实现对基站功率的灵活控制,使得可以合理地利用资源。
在上述方法实施例的基础上,进一步的,对于主站点和副站点,还可以设定固定的开启或提高功率和降低功率时间,然后在其他的时间段,副站点的开启或提高功率和降低功率则采用上述实施例所提供的方法进行控制。即在步骤101:获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量之前还可以包括步骤:“确定当前的时间在预置的管理时间段内”,具体可参见步骤100;
参见图2,具体流程可以如下:
100、判断当前的时间是否在预置的管理时间内;若在预置的管理时间内,则执行步骤101,即执行监测主站点和副站点的业务量的步骤;若不在预置的管理时间内,则执行步骤103;
其中,预置的管理时间可以根据实际应用的需求进行设置,比如将其设置在高铁的运营时间内。
步骤101~102可参见前面一个方法实施例,在此不再赘述。
103、根据预置的开启或提高功率时间通知主站点和副站点启动或提高功率,和/或,根据预置的降低功率时间通知主站点和副站点降低功率,比如,可以将功率降低为0,即关闭基站,又或者,也可以将功率降低为原功率的一半,等等。
其中,该预置的开启或提高功率,以及降低功率时间可以根据实际应用的需求进行设置,比如,高铁的运行时间为6:00到零点,则可以设置在6:00中时开启主站点和副站点,或提高主站点和副站点的功率,并在零点时降低主站点和副站点的功率(比如关闭主站点和副站点);而在其他时段,即6:00~零点的这段时间内,则采用前一个实施例的方法对副站点的开启、提高功率和降低功率进行控制。
由上可知,本实施例除了可以实现前一个实施例的有益效果之外,由于还可以根据实际应用的需求设定主站点和副站点的开启或提高功率时间,以及降低功率时间,比如在高铁不营业的时候将沿线的基站关闭,所以,有利于进一步合理地利用资源,达到节省电力资源的目的。
本实施例为本发明的另一方法实施例,本实施例将从副站点和主站点的角度进行描述。首先,可以根据预置策略将基站划分为主站点和副站点,并在OM中保存主站点与副站点之间的关联关系。
一种基站的功率控制方法,包括:接收OM或其他基站发送的通知,根据该通知的指示控制基站的功率。
参见图3,具体流程可以如下:
301、接收OM或其他基站发送的通知;其中,其他基站指的是与之(即本站点)关联的主站点,或者是和与之关联的主站点具有关联关系的其他副站点,即如果步骤301的执行主体为副站点的话,则该副站点可以直接接收主站点或OM下发的通知,也可以接收其他副站点转发的主站点或OM下发的通知,如果步骤301的执行主体为主站点的话,则该主站点可以接收OM下发的通知;该通知的格式具体可以如下:
{
Double RRUPowerRatio;/*RRU功率降低值,Ratio具体指的是RRU功率与最大功率之间的差值与最大功率的比值,Ratio取值范围为0~100%,为0时则表示RRU功率不变,为100%时则表示RRU功率降低到0或RRU功率增加到最大功率值*/
Enumerate ReduceOrAddIndx;/*降低或增加功率指示,0表示降低功率,1表示增加功率,Enumerate表示列举*/
}
其中,Double为数据类型,表示双精度浮点型,当然,除了Double之外,也可以根据实际需求采用其他的数据类型,在此不再赘述。
其中,该通知的指示内容根据主站点和副站点的业务量而定,例如,具体可以如下:
获取主站点和与该主站点关联的副站点的业务量,如果业务量大于第二预设门限,则通知与该主站点相关联的副站点启动或提高功率;如果业务量在预置的时间内都小于等于第一预设门限,则通知与该主站点相关联的副站点降低功率。
302、根据该通知的指示控制自身(即本站点)的功率和/或与之关联的副站点的功率;
例如:
若步骤301的执行主体为副站点,则若副站点接收到的通知指示开启基站或提高基站的功率,则副站点开启或提高自身的功率;若副站点接收到的通知指示关闭基站或降低基站的功率,则副站点降低自身(即该副站点自身)的功率,比如,将功率降低为0,即关闭基站。
若步骤301的执行主体为主站点,则若主站点接收到的通知指示开启基站或提高基站的功率,则主站点开启自身(该主站点)以及与该主站点关联的副站点,或提高自身(该主站点)以及与该主站点关联的副站点的功率;若主站点接收到的通知指示关闭基站或降低基站的功率,则主站点降低自身(该主站点)以及与该主站点关联的副站点的功率。
其中,这里所说的功率具体可以为RRU功率或射频单元功率。
需说明的是,这里的“启动”与“关闭”是对应的,而“提高功率”则与“降低功率”相对应。也就是说,如果此时副站点的状态是“关闭”的,则通知该副站点启动,而如果此时副站点的状态是“启动”的,只是功率较正常运作时小(比如只是正常运作时的功率的50%),则提高该副站点的功率,比如将其调整为正常运作时的功率。
由上可知,本实施例可以根据基站的业务量对基站进行灵活控制,比如,在基站的业务量高于第二预设门限时,启动基站或提高基站的功率,在基站的业务量小于或等于第一预设门限时,降低基站的功率,从而实现了对基站功率的灵活控制,可以合理地利用资源。
本实施例为本发明的又一方法实施例,在本实施例中,将根据前面方法实施例所描述的方法,举例作进一步详细说明。
首先,可以根据预置策略将所有基站划分为若干个主站点和若干个副站点,一个主站点可以关联至少一个副站点,可以将主站点与副站点之间的关联关系保存在OM中,以便进行管理。其中主站点一般保持在启动的状态,而副站点保持在关闭的状态。
例如,在高铁的应用场景中,可以将铁路沿线始发站或固定某几个站点的基站作为主站点,比如参见图4a中C1、C5和C8(即图中的实线部分),而其余的基站则作为副站点,比如参见4a中C2、C3、C4、C6、C7和C8(即图中的虚线部分)。其中,为了保证业务能够顺利接入,对于主站点可以不关闭或者关闭很短的时间,而对于副站点,则由OM根据主站点提供的业务量来进行开启,并由OM根据各基站(包括主站点和副站点)提供的业务量来进行关闭。
其次,还需要保存主站点与副站点之间的关联关系,比如,可以在OM中保存主站点与副站点之间的关联关系表。如表一所示:
表一
Figure GDA00003037579600091
从表一可以看出,与主站点C1相关联的副站点包括:C2、C3和C4;
与主站点C5相关联的副站点包括:C2、C3、C4、C6和C7;
与主站点C8相关联的副站点包括:C6和C7。
则OM可以对该铁路沿线各基站进行控制,以第一预设门限和第二门限均为0(即有没业务接入)为例进行说明,如图4b所示,具体流程可以如下:
401、列车从主站点C1出发时,OM监测该铁路沿线的各个基站的业务量是否为0,即是否有业务接入,在监测到主站点C1有业务接入时,执行步骤402,否则,如果监测到主站点C1和C5,以及副站点C2、C3和C4在预置的时间内都没有业务接入,则执行步骤403;
例如,OM可以监测主站点C1的用户数或RB利用率;若用户数或RB利用率为0,则确定没有业务接入;若用户数或RB利用率不为0,则确定有业务接入。
其中,预置时间可以根据实际应用的需求进行设置,比如,设置为1个小时,等等。具体可以通过设置定时器来实现,例如,当OM监测到主站点C1和副站点C2、C3和C4都没有业务接入时,则启动定时器,如果在定时器时间到达之前,主站点C1和副站点C2、C3和C4都没有业务接入,则执行步骤403;如果在定时器时间到达之前,主站点C1和副站点C2、C3和C4中至少有一个小区中有业务接入,则定时器清零并关闭。
需说明的是,若在铁路沿线采用宽带码分多址(WCDMA,Wideband CodeDivision Multiple Access)或长期演进(LTE,Long Term Evolution)等非GSM制式网络作为回传网络,列车启动时,不管是否有用户终端接入(比如打电话),回传网络都会直接接入到核心网,所以,OM会监测到基站业务接入,也就是说,列车从主站点C1首次出发时,一般会监测到有业务接入;若铁路沿线没有回传网络,则终端会直接接入到基站,则此时可以在列车启动时接入一个类似于测试终端的设备到基站,以便保证在列车首次启动时,OM可以监测到有业务接入,从而开启与之关联的副站点,使得用户在列车行驶到这些副站点时可以正常通话。
402、OM确定主站点C1的业务量大于0时,即有业务接入时,通知与该主站点C1相关联的副站点C2、C3和C4启动,然后可以执行步骤404;
其中,OM可以通过查找自身(即OM)保存的“主站点与副站点之间的关联关系表”来确定与该主站点相关联的副站点。
当然,如果此时副站点C2、C3和C4已经处于启动状态且处于正常的工作状态的话,则C2、C3和C4保持当前的状态即可。
403、确定主站点C1和C5、以及副站点C2、C3和C4在预置的时间内的业务量都为0时,即都没有业务接入时,通知副站点C2、C3和C4关闭,然后可以执行步骤404;
需说明的是,如果此时副站点C2、C3和C4已经处于关闭状态的话,则C2、C3和C4保持当前的状态即可。
404、列车到达C5时,OM再次对该铁路沿线的各个基站进行监测,在监测到主站点C5的业务量大于0时,有业务接入时,执行步骤405,否则,如果监测到主站点C1、C5和C8、以及副站点C2、C3、C4、C6和C7在预置的时间内的业务量都为0时,即都没有业务接入,则执行步骤405;
405、OM确定主站点C5的业务量大于0时,即有业务接入时,通知与该主站点C5相关联的副站点C2、C3、C4、C6和C7启动,然后执行步骤407;
需说明的是,如果此时副站C2、C3、C4、C6和C7已经处于启动状态且处于正常的工作状态的话,则C2、C3、C4、C6和C7保持当前的状态即可。比如,在步骤402中,副站点C2、C3和C4已经启动了,所以此时只要通知C6和C7启动即可。
406、确定主站点C5、C1和C8、以及副站点C2、C3、C4、C6和C7在预置的时间内的业务量都为0时,即都没有业务接入时,通知副站点C2、C3、C4、C6和C7关闭,然后执行步骤407。
需说明的是,如果此时副站点C2、C3、C4、C6和C7已经处于关闭状态的话,则C2、C3、C4、C6和C7保持当前的状态即可。
当列车到达C8时,OM所执行的操作与步骤404类似,在此不再赘述。
需说明的是,以上仅仅以启动和关闭基站为例进行说明,应当理解的是,也可以不对基站进行启动和关闭,而是对其功率进行调整,比如,在没有业务接入的时候,降低基站的RRU功率,例如将其调整为RRU最大功率的某一个比例,比如50%;而有业务接入的时候,则将其恢复为正常的功率状态,比如RRU最大功率。
由上可知,本实施例采用根据基站的业务量对基站进行控制,使得在主站点的业务量大于0时,即有业务接入时,启动与该主站点关联的副站点,或提高与该主站点关联的副站点的功率;在主站点和与该主站点关联的副站点的业务量为0时,即没有业务接入时,关闭与该主站点关联的副站点的功率,实现对各个站点的灵活控制,以便合理地利用资源。比如,具体可以将该方案应用在高铁的应用场景上,众所周知,由于高铁时速高的特性,所以需要经常对其进行操作维护,而在进行操作维护的这段时间内,沿线的基站是没有业务的,所以,如果采用该方案的话,则可以灵活地对沿线的基站进行控制,在没有业务接入时将基站关闭,可以大大节省电力资源。
进一步的,对于各个基站,还可以设定固定的开启和关闭时间,然后在其他的时间段,副站点的开启和关闭则采用前一个方法实施例所提供的方法进行控制。
参见图5,具体流程可以如下:
501、OM判断当前的时间是否在预置的管理时间内;若不在预置的管理时间内,则执行步骤502,若在预置的管理时间内,则执行步骤503。
例如,可以将该管理时间设置为高铁的运营时间,比如6:00~零点,那么,如果当前的时间为7:00,则执行步骤503,如果当前的时间是4:00,则执行步骤502。
502、根据预置的开启或关闭时间通知主站点和副站点开启或关闭。
其中,该预置的开启或关闭时间可以根据实际应用的需求进行设置,比如,高铁的运行时间为6:00到零点,则可以设置在6:00中时开启主站点和副站点,并在零点时关闭主站点和副站点;而在其他时段,即6:00~零点的这段时间内,则采用前一个实施例的方法对副站点的开启和关闭进行控制。
503、采用前一个实施例的方法通知主站点和副站点开启或关闭,具体可参见前一个实施例中的步骤401至步骤406,在此不再赘述。
由上可知,本实施例除了可以实现前面方法实施例的有益效果之外,由于还可以根据实际应用的需求设定主站点和副站点的开启和关闭时间,比如在高铁不营业的时候将沿线的基站关闭,所以,有利于进一步节省电力资源。
本发明实施例还提供一种网络设备,该网络设备具体可以为管理维护设备(即OM)或基站,如图6a所示,该网络设备包括获取单元601和控制单元602;
获取单元601,用于获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量;其中,主站点和副站点为根据预置策略对基站进行划分所得到的,具体可参见前面方法实施例,在此不再赘述;
控制单元602,用于在获取单元601获取到的主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制与该主站点关联的副站点的功率。
其中,如图6b所示,控制单元602可以包括判断子单元6021和第一通知子单元6022;
判断子单元6021,用于判断主站点和与该主站点相关联的副站点的业务量是否小于或等于第一预设门限;
第一通知子单元6022,用于在判断子单元6021确定主站点和与该主站点相关联的副站点的业务量小于或等于第一预设门限时,通知与该主站点相关联的副站点降低功率。比如,可以将功率降低为0,即关闭基站,又或者,也可以将功率降低为原功率的一半,等等。
可选的,该网络设备还可以包括第二通知子单元6023;
判断子单元6021,还用于判断主站点的业务量是否大于第二预设门限;
第二通知子单元6023,用于在判断子单元6021确定主站点的业务量大于第二预设门限时,通知与该主站点相关联的副站点启动或提高功率;
其中,第一预设门限小于等于第二预设门限,第一预设门限和第二预设门限可以根据预设策略进行设定,比如,一般可以设置为0,即确定主站点和与该主站点相关联的副站点是否有业务接入,若业务量大于0,则表明有业务接入,若业务量小于等于0,则表明没有业务接入,若获取单元601监测到主站点和副站点均没有业务接入,则由第一通知子单元6022通知该副站点降低功率;若获取单元601监测到主站点有业务接入,则由第二通知子单元6023通知与该主站点相关联的副站点启动或提高功率。
需说明的是,本发明实施例所说的“启动”与“关闭”是对应的,而“提高功率”则与“降低功率”相对应。也就是说,如果此时副站点的状态是“关闭”的,则通知该副站点启动,而如果此时副站点的状态是“启动”的,只是功率较正常运作时小(比如只是正常运作时的功率的50%),则提高该副站点的功率,比如将其调整为正常运作时的功率。另外,还需说明的是,基站启动后需要达到的功率值可以根据实际应用的需求进行设置。
可选的,也可以预置一时间段,确定主站点和与该主站点相关联的副站点在该预置的时间段内的业务量小于或等于第一预设门限时,才通知所述与该主站点相关联的副站点降低功率。即:
判断子单元6021,具体用于判断主站点和与该主站点相关联的副站点在预置的时间段内的业务量是否小于或等于第一预设门限;
第一通知子单元6022,具体用于在判断子单元6021确定主站点和与该主站点相关联的副站点在预置的时间段内的业务量小于或等于预设门限时,通知与该主站点相关联的副站点降低功率。
其中,获取单元601,具体用于通过监测主站点和副站点的用户数或RB利用率来确定主站点和副站点的业务量;
例如,以判断是否有业务接入为例,若主站点的用户数或RB利用率为0,则确定主站点没有业务接入,同理,若副站点的用户数或RB利用率为0,则确定副站点没有业务接入;反之,若主站点的用户数或RB利用率不为0,则确定主站点有业务接入,若副站点的用户数或RB利用率不为0,则确定副站点有业务接入。
则,第二通知子单元6023,具体用于在获取单元601监测到主站点的用户数或RB利用率大于第二预设门限时,比如用户数或RB利用率大于0时,通知与该主站点相关联的副站点启动或提高功率;
第一通知子单元6022,具体用于在监测单元601监测到主站点和与该主站点相关联的副站点在预置的时间内的用户数或RB利用率小于或等于第一预设门限时,比如用户数或RB利用率为0时,通知该副站点降低功率。
可选的,其中,控制单元602,还用于根据获取单元601获取到的主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制主站点的功率,详见前面的方法实施例,在此不再赘述。
进一步的,对于主站点和副站点,还可以设定固定的开启或提高功率时间、以及降低功率时间,然后在其他的时间段,才根据基站的业务量进行控制,即如图6b所示,该网络设备还可以包括判断单元603;
判断单元603,用于判断当前的时间是否在预置的管理时间内;
其中,预置的管理时间、预置的开启或提高功率时间、以及降低功率时间可以根据实际应用的需求进行设置。
则,获取单元601,还用于在判断单元603确定当前的时间在预置的管理时间内时,监测主站点和副站点的业务量。
如图6b所示,该管理维护设备还可以包括第三通知单元604;
第三通知单元604,用于在判断单元603确定当前的时间不在预置的管理时间内时,根据预置的开启或提高功率时间通知主站点和副站点启动或提高功率,和/或,根据预置的降低功率时间通知主站点和副站点降低功率。
以上各个单元的具体实施可参见前面方法实施例,在此不再赘述。
由上可知,本实施例的网络设备中的控制单元602可以根据基站的业务量对基站的功率进行灵活控制,例如,在主站点的业务量大于第二预设门限时,由第二通知子单元6023通知基站启动基站或提高基站的功率,在主站点和副站点的业务量小于等于第二预设门限时,由第一通知子单元6022通知基站降低基站的功率,从而合理地利用资源。
相应地,本发明实施例还提供一种基站,如图7所示,该基站包括接收单元701和处理单元702;
接收单元701,用于接收OM或其他基站发送的通知,其中,其他基站指的是与本站点关联的主站点,或者是和与本站点关联的主站点具有关联关系的其他副站点;
也就是说,当本站点作为主站点或副站点时,该通知可以由OM根据基站的业务量所发出;例如,具体可以如下:
OM监测主站点和与该主站点关联的副站点的业务量,如果确定主站点的业务量大于第二预设门限,则通知与该主站点相关联的副站点启动或提高功率;如果确定主站点和与该主站点相关联的副站点在预置的时间内的业务量都小于等于第一预设门限,则通知与该主站点相关联的副站点降低功率。
当该基站作为副站点时,该通知也可以由与该副站点关联的主站点发出,例如,具体可以如下:
主站点以及与该主站点相关联的副站点可以分别通过检测自身的用户数或RB利用率来得到自身的业务量,然后副站点将该业务量通知给该与之关联的主站点,由该主站点根据接收到的业务量对与该主站点关联的副站点的功率进行控制,比如,确定自身(即该主站点)的业务量大于第二预设门限时,通知与该主站点相关联的副站点启动或提高功率;如果确定主站点和与该主站点相关联的副站点在预置的时间内的业务量都小于等于第一预设门限,则通知与该主站点相关联的副站点降低功率。
需说明的是,OM或主站点所发出的通知可以是直接的也可以是间接的,比如,OM可以通知主站点,然后由主站点通知其他与之关联的副站点,或者,OM或主站点也可以通知其中的一个副站点,然后由该接收到主站点的通知的副站点通知其他副站点,等等。
处理单元702,用于根据接收单元701接收到的通知的指示控制本站点的功率和/或与本站点关联的副站点的功率;具体为:如果该基站作为主站点,则此时处理单元702可以接收单元701接收到的通知的指示控制该主站点自身以及与该主站点关联的副站点的功率;如果该基站作为副站点,则此时处理单元702可以接收单元701接收到的通知的指示控制该副站点自身的功率。
其中,该处理单元701可以包括第一处理子单元和第二处理子单元;
第一处理子单元,用于在接收单元701接收到的通知指示关闭基站或降低基站的功率时,降低基站的功率,比如,可以将功率降低为0,即关闭基站,又或者,也可以将功率降低为原功率的一半,等等。
第二处理子单元,用于在接收单元701接收到的通知指示开启基站或提高基站的功率时,开启或提高基站的功率;
需说明的是,这里的“启动”与“关闭”是对应的,而“提高功率”则与“降低功率”相对应。也就是说,如果此时副站点的状态是“关闭”的,则通知该副站点启动,而如果此时副站点的状态是“启动”的,只是功率较正常运作时小(比如只是正常运作时的功率的50%),则提高该副站点的功率,比如将其调整为正常运作时的功率。另外,还需说明的是,基站启动后需要达到的功率值可以根据实际应用的需求进行设置。
以上各个单元的具体实施可参见前面方法实施例,在此不再赘述。
由上可知,本实施例的基站中的接收单元701可以接收OM根据基站的业务量所发出的通知,然后由处理单元702根据接收到的通知的指示对基站功率进行控制,比如在基站的业务量大于0时,由第二处理子单元启动基站或提高基站的功率,在基站的业务量小于0时,由第一处理子单元降低基站的功率,从而实现对基站功率的灵活控制,可以合理地利用资源。
相应地,本发明实施例还提供一种通信系统,包括本发明实施例提供的任一种网络设备和基站;
网络设备,用于获取主站点以及与该主站点相关联的副站点的业务量,根据主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制与该主站点关联的副站点的功率;例如,确定主站点和与该主站点相关联的副站点的业务量小于或等于第一预设门限时,通知该副站点降低功率,比如,可以将功率降低为0,即关闭基站,又或者,也可以将功率降低为原功率的一半,等等;进一步的,该网络设备,还用于在确定主站点的业务量大于第二预设门限时,通知与该主站点相关联的副站点启动或提高功率。
基站,作为副站点,用于接收管理维护设备(即OM)或其他基站发送的通知;根据该通知的指示对基站功率进行控制,比如,若该通知指示降低基站的功率,则降低基站的功率;若该通知指示开启基站或提高基站的功率,则开启基站或提高基站的功率。
其中,第一预设门限小于等于第二预设门限,第一预设门限和第二预设门限可以根据预设策略进行设定,比如,一般可以均设置为0,即确定主站点和与该主站点相关联的副站点是否有业务接入,若管理维护设备监测到主站点和副站点均没有业务接入,则通知该作为副站点的基站降低功率;若管理维护设备监测到主站点有业务接入,则由第二通知单元603通知与该主站点相关联的副站点启动或提高功率。
该通信系统的具体实施可参见前面方法和网络设备的实施例,在此不再赘述。
该通信系统具体可以应用在各种采用了链形拓扑结构来进行基站架设的场景中,比如高铁,高速公路等。
由上可知,本实施例的通信系统中的网络设备可以根据基站的业务量对基站的功率进行灵活控制,比如在基站的业务量大于第二预设门限时,启动基站或提高基站的功率,在基站的业务量小于或等于第一预设门限时,降低基站的功率,采用该方案可以合理地利用资源。
本领域普通技术人员可以理解上述实施例的各种方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,该程序可以存储于一计算机可读存储介质中,存储介质可以包括:只读存储器(ROM,Read Only Memory)、随机存取记忆体(RAM,Random Access Memory)、磁盘或光盘等。
以上对本发明实施例所提供的一种基站的功率控制方法和设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (14)

1.一种基站的功率控制方法,其特征在于,包括:
主站点或管理维护设备获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量,所述主站点和副站点为根据预置策略对基站进行划分得到的;
主站点或管理维护设备根据所述主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制与该主站点关联的副站点的功率;
其中,所述主站点或管理维护设备获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量包括:主站点或管理维护设备通过监测主站点以及与该主站点相关联的副站点的用户数或无线承载利用率来确定主站点以及与该主站点相关联的副站点的业务量;
所述方法还包括:根据所述主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制主站点的功率。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制与该主站点关联的副站点的功率包括:
确定主站点和与该主站点相关联的副站点的业务量小于或等于第一预设门限时,通知所述与该主站点相关联的副站点降低功率。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制与该主站点关联的副站点的功率包括:
确定主站点的业务量大于第二预设门限时,通知与该主站点相关联的副站点启动或提高功率。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述确定主站点和与该主站点相关联的副站点的业务量小于或等于第一预设门限包括:
确定主站点和与该主站点相关联的副站点在预置的时间段内的业务量小于或等于第一预设门限。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,在所述获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量之前还包括:
确定当前的时间在预置的管理时间段内。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
若当前的时间不在预置的管理时间内,根据预置的开启或提高功率时间通知主站点以及与该主站点相关联的副站点启动或提高功率,和/或,根据预置的降低功率时间通知主站点以及与该主站点相关联的副站点降低功率。
7.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,确定主站点和与该主站点相关联的副站点的业务量小于或等于预设门限包括:
所述主站点以及与该主站点相关联的副站点都没有业务接入;
所述通知与该主站点相关联的副站点降低功率包括:关闭所述与该主站点相关联的副站点。
8.一种网络设备,其特征在于,包括:
获取单元,用于获取主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量,所述主站点和副站点为根据预置策略对基站进行划分得到的;
控制单元,用于根据获取单元获取到的主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制与该主站点关联的副站点的功率;
所述获取单元,具体用于通过监测主站点和副站点的用户数或无线承载利用率来确定主站点以及与该主站点相关联的副站点的业务量;
所述控制单元,还用于根据获取单元获取到的主站点以及与该主站点关联的副站点的业务量控制主站点的功率。
9.根据权利要求8所述的网络设备,其特征在于,所述控制单元包括判断子单元和第一通知子单元;
判断子单元,用于判断主站点和与该主站点相关联的副站点的业务量是否小于或等于第一预设门限;
第一通知子单元,用于在判断子单元确定主站点和与该主站点相关联的副站点的业务量小于或等于第一预设门限时,通知所述与该主站点相关联的副站点降低功率。
10.根据权利要求9所述的网络设备,其特征在于,还包括:
所述判断子单元,还用于判断主站点的业务量是否大于第二预设门限;
第二通知子单元,用于在判断子单元确定主站点的业务量大于第二预设门限时,通知与该主站点相关联的副站点启动或提高功率。
11.根据权利要求9所述的网络设备,其特征在于,
所述判断子单元,具体用于判断主站点和与该主站点相关联的副站点在预置的时间段内的业务量是否小于或等于第一预设门限;
所述第一通知子单元,具体用于在判断子单元确定主站点和与该主站点相关联的副站点在预置的时间段内的业务量小于或等于第一预设门限时,通知所述与该主站点相关联的副站点降低功率。
12.根据权利要求8至11中任一项所述的网络设备,其特征在于,还包括判断单元;
判断单元,用于判断当前的时间是否在预置的管理时间内;
所述获取单元,还用于在判断单元确定当前的时间在预置的管理时间内时,获取主站点以及与该主站点相关联的副站点的业务量。
13.根据权利要求12所述的网络设备,其特征在于,还包括第三通知单元;
第三通知单元,用于在判断单元确定当前的时间不在预置的管理时间内时,根据预置的开启或提高功率时间通知主站点以及与该主站点相关联的副站点启动或提高功率,和/或,根据预置的降低功率时间通知主站点以及与该主站点相关联的副站点降低功率。
14.根据权利要求8至11中任一项所述的网络设备,其特征在于,
所述网络设备为管理维护设备或基站。
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