CN102076004B - 一种测量方法和设备 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例提供了一种测量方法和设备。该方法主要包括:给基站配置模拟用户,并为所述模拟用户分配资源块。当所述模拟用户利用所分配的资源块所占有的传输功率发送数据时,测量基站的输出功率,根据测量到的基站的输出功率和所述基站的输出功率理论值确定所述基站的输出功率的测量结果。利用本发明实施例,可以方便地获取在任一的功率负载比例和基站的负载比例下的基站的射频单元的功耗测量结果。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种测量基站的功耗的方法和设备。
背景技术
在LTE(Long Term Evolution,长期演进系统)中,基站的大部分电能都被发射信号的功放所消耗,如何能够方便地测试基站不同水平的功耗等级成为电信网络运营商迫切的需求。
现有技术中,对基站进行最大发射功率的测量的方法主要包括:通过构造一种全带宽数据,将基站允许承载的所有RB(Resource Block,资源块)都应用起来,全功率发送上述全带宽数据,从而实现基站的RRU Remote RFUnit,射频远端单元)进行满功率发射。然后,测量出所述基站的RRU的输出功率,该输出功率即为上述基站的最大发射功率。
在实现本发明过程中,发明人发现现有技术中的测量基站的功耗的方法至少存在如下问题:该方法只能测量基站的最大发射功率,对于基站的功耗测试功能较为单一。
发明内容
本发明的实施例提供了一种测量方法和设备,以实现灵活获取基站的输出功率的测量结果。
本发明的一方面提供一种测量方法,包括:
配置模拟用户,并为所述模拟用户分配资源块;
当所述模拟用户利用所分配的资源块所占有的传输功率发送数据时,测量基站的输出功率;
根据测量到的基站的输出功率和所述基站的输出功率理论值确定所述基站的输出功率的测量结果。
本发明的另一方面提供一种设备,包括:
配置单元,用于配置模拟用户,给所述模拟用户分配资源块和传输功率;
测量单元,用于当所述模拟用户利用所分配的资源块所占有的传输功率发送数据时,测量基站的输出功率;并根据测量到的基站的输出功率和所述基站的输出功率理论值确定所述基站的输出功率的测量结果。
本发明实施例通过给基站配置模拟负载,通过模拟用户利用所占用的RB和传输功率来发送数据,从而可以在任一基站的负载比例情况下,方便地获取基站的输出功率的测量结果。
附图说明
图1为本发明的一个实施例提供的一种测量基站的功耗的方法的处理流程图;
图2为本发明的另一个实施例提供的一种测量基站的功耗的设备的结构图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。
如图1所示,本发明的一个实施例提供一种测量基站的功耗的方法,可以包括如下步骤。
步骤11、基站的管理模块给基站配置模拟负载。
例如,获取接入基站的实际用户的数量,在上述实际用户的数量较少、小于允许接入所述基站的用户总数的情况下,基站的管理单元给基站配置模拟负载,该模拟负载是指在基站的MAC(Mdium Access Control,媒质接入控制)层配置的一定数量的模拟用户。该模拟用户和实际用户的区别在于实际用户是主动接入所述基站的,而模拟用户是由基站的管理模块在基站的MAC层主动配置的。
所述模拟用户的数量和所述实际用户的数量之和小于或者等于允许接入所述基站的用户总数。可选的,基站将上述实际用户和模拟用户的数量保存在基站的调度模块中。
步骤12、确定模拟用户被允许占用的RB的数量。
一个基站可能支持多种系统带宽,在不同的系统带宽下分别承载不同的RB的数量,每个RB对应一个序号。基站下的小区的系统带宽越大,则基站可承载的RB数量越多,基站可承载的RB可以被分配给接入基站的各个用户,例如实际用户和模拟用户。例如,基站下的小区的系统带宽为20M,则基站可承载100个RB;基站下的小区的系统带宽为15M,则基站可承载75个RB。
本步骤中,可以根据基站的实际用户所占用的RB数量计算出模拟用户被允许占用的RB的数量上限。例如,获取基站的实际用户所占用的RB数量,基站允许承载的RB数量和上述实际用户所占用的RB数量之间的差值即为上述模拟用户被允许占用的RB的数量上限,也就是说,基站确定的模拟用户被允许占用的RB的数量小于或者等于基站可承载的RB数量和上述实际用户所占用的RB数量之间的差值即可。
步骤13、将上述模拟用户被允许占用的RB中的全部或部分RB按照指定方式分配给各个模拟用户。
在确定了模拟用户被允许占用的RB的数量之后,需要将上述模拟用户被允许占用的RB分配给各个模拟用户。
例如,将上述模拟用户被允许占用的RB中的全部或者部分RB进行划分,从而划分出多个RB组,每个RB组可以包括一个或多个RB,或者,每个RB组包含的RB数量相同,例如每个RB组包含4个RB。然后,给每个模拟用户分配一个或者多个RB组。
又如,按照RB对应的序号,将上述模拟用户被允许占用的RB中的全部或者部分RB,以顺序或者离散的方式分配给各个模拟用户。比如,将序号为1至9的RB分配给第一个模拟用户,将序号为10至16的RB分配给第二个模拟用户。又如,将序号为1、3、4、6、9的RB分配给第一个模拟用户,将序号为2、4、5、7、8和10的RB分配给第二个模拟用户。
步骤14、确定分配给每个RB的传输功率。
例如,将基站的允许使用的传输功率平均分配到各个实际用户和模拟用户所占用的RB上,则可以确定每个RB的传输功率为基站的允许使用的传输功率除以所有用户所占用的RB数量所得的值,这里的所有用户所占用的RB数量为上述实际用户所占用的RB数量和分配给所有模拟用户的RB数量之和,这里的基站的允许使用的传输功率为功率负载比例和基站传输功率最大值的乘积。这里的功率负载比例表示基站允许使用的传输功率比例,可以由基站设定。
步骤15、当模拟用户和实际用户分别利用分配到的RB和占用的RB发送数据时,通过将测量出的基站的RRU(Remote RF Unit,射频远端单元)的输出功率和RRU的输出功率的理论值进行比较,根据比较结果获取RRU的输出功率的测量结果。
根据上述模拟用户和实际用户的数量之和与允许接入所述基站的用户总数之间的比例关系,计算出所述基站的负载比例。例如,上述模拟用户和实际用户的数量之和为95,允许接入所述基站的用户总数为100,则基站的负载比例为95%。
根据设定的功率负载比例计算出所述基站的RRU的输出功率的理论值。比如,预先设置的基站的传输功率为100w,功率负载比例为100%,上述实际用户和模拟用户所占用的RB的数量为100,则每个RB所分配的传输功率为1w。当所有的模拟用户和实际用户都利用所占用的RB和传输功率来发送数据时,此时可以通过功率计算出RRU的输出功率,该输出功率的理论值应该为100×1w=100w。
基站的调度单元通知各个模拟用户利用分配到的RB来发送数据,实际用户利用占用的RB来发送数据。例如,在正常的下行调度结束之后,基站的调度模块可以执行PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,下行链路共享物理信道)负载调度,指示所有的模拟用户和实际用户产生随机数据并发送给基站的基带。又如,在正常的下行调度和上行调度结束之后,基站的调度模块可以执行PDCCH(physical downlink control channel,物理下行控制信道)负载调度,指示所有模拟用户和实际用户产生PDCCH数据并发送给基站的基带。
然后,测量出所述基站的RRU的输出功率。将所述基站的RRU的输出功率的测量值和上述基站的RRU的输出功率的理论值进行比较,根据比较结果获取所述基站的负载比例和所述设定的功率负载比例情况下的基站的RRU的输出功率的测量结果。
例如,计算出基站的RRU的输出功率的测量值和理论值之间的比值,将该比值确定为所述基站的负载比例和所述设定的功率负载比例情况下的基站的RRU的输出功率的测量结果。比如,基站的RRU的输出功率的测量值为80w,则上述基站在95%的负载比例和100%的功率负载比例情况下的RRU的输出功率的测量结果为:
在本发明实施例中,可以根据上述模拟用户和实际用户的数量之和与允许接入基站的用户总数之间的比例关系,模拟出基站的各种负载比例情况。
比如,当上述模拟用户和实际用户的数量之和与允许接入基站的用户总数相等时,则基站的负载比例为100%;当上述模拟用户和实际用户的数量之和为允许接入基站的用户总数的50%时,则基站的负载比例为50%。然后,根据上述基站的RRU的输出功率的测量结果的获取过程,获取出基站在各种负载比例情况下的RRU的输出功率的测量结果。
在本发明实施例中,还可以通过同时改变上述基站的功率负载比例和负载比例,获取出基站在各种负载比例情况和功率负载比例情况下的RRU的输出功率的测量结果。
该实施例通过配置不同的模拟用户总数,使基站处于不同的负载比例的情况,再测量基站的射频单元的不同输出功率,得以确定上述不同输出功率和射频单元的输出功率的理论值之间的比值,即不同负载比例和设定的功率负载比例情况下的基站射频单元的功耗测量结果。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random Access Memory,RAM)等。
本发明的另一个实施例还提供了一种设备,可以用于实现上述实施例提供的功耗测量方法中基站执行的动作。例如,如图2所示,该设备包括:
配置单元21,用于配置模拟用户,给所述模拟用户分配资源块和传输功率;及
测量单元22,用于当所述模拟用户利用所分配的资源块所占有的传输功率发送数据时,测量基站的输出功率;根据测量到的基站的输出功率和所述基站的输出功率理论值确定所述基站的输出功率的测量结果。
可选的,所述的配置单元21包括:
模拟用户配置子单元211,用于当接入所述基站的实际用户数量小于允许接入所述基站的用户总数时,在所述基站的MAC层配置模拟用户,所述模拟用户的数量和所述实际用户的数量之和小于或者等于允许接入所述基站的用户总数;及
资源分配子单元212,用于给每个模拟用户分配至少一个资源块组,所述资源块组包括一个或多个资源块;或者,按照资源块对应的序号,将资源块以顺序或者离散的方式分配给各个模拟用户;给所述模拟用户分配的资源块的总数不超过所述基站允许承载的资源块总数和接入所述基站的实际用户所占用的资源块数量之间的差值。
可选的,所述的资源分配子单元212还用于根据设定的功率负载比例和基站传输功率最大值确定基站的允许使用的传输功率;根据基站的允许使用的传输功率,以及模拟用户与实际用户所占用的资源块数量确定分配给每个资源块的传输功率;根据每个模拟用户和实际用户所占用的资源块数量和所述分配给每个资源块的传输功率,计算出每个模拟用户和实际用户所分配的资源块所占用的传输功率。
可选的,所述的测量单元22具体用于当所述模拟用户和接入所述基站的实际用户利用所分配的资源块所占有的传输功率发送数据时,测量所述基站的射频单元的输出功率。
可选的,所述的测量单元包括:
计算子单元221,用于根据所述模拟用户和实际用户的数量之和与允许接入所述基站的用户总数之间的比例关系,计算出所述基站的负载比例;根据设定的功率负载比例计算出所述基站的射频单元的输出功率的理论值;及
测量结果获取子单元222,用于将测量到的所述基站的射频单元的输出功率和所述计算单元计算出的射频单元的输出功率的理论值之间的比值作为所述基站的输出功率的测量结果。
比如,上述模拟用户和实际用户的数量之和为95,允许接入所述基站的用户总数为100,则基站的负载比例为95%。预先设置的基站的传输功率为100w,功率负载比例为100%,上述实际用户和模拟用户所占用的RB的数量为100,则每个RB所分配的传输功率为1w。当所有的模拟用户和实际用户都利用所占用的RB和传输功率来发送数据时,此时可以通过功率计算出RRU的输出功率,该输出功率的理论值应该为100×1w=100w。
基站的RRU的输出功率的测量值为80w,则上述基站在95%的负载比例和100%的功率负载比例情况下的RRU的输出功率的测量结果为:
可选的,所述的测量单元22还用于通过配置不同的所述模拟用户的总数,计算出所述基站的不同负载比例;在不同的基站的负载比例情况下,计算出所述测量到的所述基站的射频单元的输出功率和所述射频单元的输出功率的理论值之间的比值,获取每个负载比例和所述设定的功率负载比例情况下的所述基站的输出功率的测量结果。
比如,当上述模拟用户和实际用户的数量之和与允许接入基站的用户总数相等时,则基站的负载比例为100%;当上述模拟用户和实际用户的数量之和为允许接入基站的用户总数的50%时,则基站的负载比例为50%。然后,根据上述基站的RRU的输出功率的测量结果的获取过程,获取出基站在各种负载比例情况下的RRU的输出功率的测量结果。
上述本发明实施例所述方法适用于LTE、GSM(Global System forMobile communications,全球移动通信系统)等无线通信系统中的基站。
综上所述,本发明实施例通过给基站配置模拟负载,通过模拟用户利用所占用的RB和传输功率来发送数据,从而可以方便地测量不同负载情况下的基站的各种功耗特性。
本发明实施例可以利用模拟负载,测量出在不同的功率负载比例和基站的负载比例下的RRU的输出功率。
本发明实施例大大节约了测量开支,在不使用第三方测试设备的同时也可以很好地完成相关功耗特性的测量,并且测量结果准确有效。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
Claims (11)
1.一种测量方法,其特征在于,包括:
基站的管理模块给基站配置模拟用户,并为所述模拟用户分配资源块;
当所述模拟用户利用所分配的资源块所占有的传输功率发送数据时,测量基站的输出功率;
根据测量到的基站的输出功率和所述基站的输出功率理论值确定所述基站的输出功率的测量结果;
所述的给基站配置模拟用户包括:当接入所述基站的实际用户数量小于允许接入所述基站的用户总数时,在所述基站的媒质接入控制MAC层配置模拟用户,所述模拟用户的数量和所述实际用户的数量之和小于或者等于所述允许接入所述基站的用户总数。
2.根据权利要求1所述的测量方法,其特征在于,所述的给所述模拟用户分配的资源块的总数不超过所述基站允许承载的资源块总数和接入所述基站的实际用户所占用的资源块数量之间的差值。
3.根据权利要求1所述的测量方法,其特征在于,所述的给所述模拟用户分配资源块包括:
给每个模拟用户分配至少一个资源块组,所述资源块组包括一个或多个资源块;或者,
按照资源块对应的序号,将资源块以顺序或者离散的方式分配给各个模拟用户。
4.根据权利要求1所述的测量方法,其特征在于,所述的当所述模拟用户利用所分配的资源块所占有的传输功率发送数据时,测量基站的输出功率包括:
当所述模拟用户和接入所述基站的实际用户利用所分配的资源块所占有的传输功率发送数据时,测量所述基站的射频单元的输出功率。
5.根据权利要求4所述的测量方法,其特征在于,所述的当所述模拟用户和接入所述基站的实际用户利用所分配的资源块所占有的传输功率发送数据之前,还包括:
根据设定的功率负载比例和基站传输功率最大值确定基站的允许使用的传输功率;
根据基站的允许使用的传输功率,以及模拟用户与实际用户所占用的资源块数量确定分配给每个资源块的传输功率;
根据每个模拟用户和实际用户所占用的资源块数量和所述分配给每个资源块的传输功率,计算出每个模拟用户和实际用户所分配的资源块所占用的传输功率。
6.根据权利要求1至5任一项所述的测量方法,其特征在于,所述的根据测量到的基站的输出功率和所述基站的输出功率理论值确定所述基站的输出功率的测量结果,包括:
根据所述模拟用户和实际用户的数量之和与允许接入所述基站的用户总数之间的比例关系,计算出所述基站的负载比例;
根据设定的功率负载比例计算出所述基站的射频单元的输出功率的理论值;
将所述测量到的所述基站的射频单元的输出功率和所述射频单元的输出功率的理论值之间的比值作为所述基站的输出功率的测量结果。
7.一种测量设备,其特征在于,包括:
配置单元,用于基站的管理模块给基站配置模拟用户,给所述模拟用户分配资源块和传输功率;
测量单元,用于当所述模拟用户利用所分配的资源块所占有的传输功率发送数据时,测量基站的输出功率;并根据测量到的基站的输出功率和所述基站的输出功率理论值确定所述基站的输出功率的测量结果;
所述配置单元包括模拟用户配置子单元,所述模拟用户配置子单元用于当接入所述基站的实际用户数量小于允许接入所述基站的用户总数时,在所述基站的媒质接入控制层MAC层配置模拟用户,所述模拟用户的数量和所述实际用户的数量之和小于或者等于允许接入所述基站的用户总数。
8.根据权利要求7所述的设备,其特征在于,所述的配置单元还包括:
资源分配子单元,用于给每个模拟用户分配至少一个资源块组,所述资源块组包括一个或多个资源块;或者,按照资源块对应的序号,将资源块以顺序或者离散的方式分配给各个模拟用户;给所述模拟用户分配的资源块的总数不超过所述基站允许承载的资源块总数和接入所述基站的实际用户所占用的资源块数量之间的差值。
9.根据权利要求8所述的设备,其特征在于,所述的资源分配子单元还用于根据设定的功率负载比例和基站传输功率最大值确定基站的允许使用的传输功率;根据基站的允许使用的传输功率,以及模拟用户与实际用户所占用的资源块数量确定分配给每个资源块的传输功率;根据每个模拟用户和实际用户所占用的资源块数量和所述分配给每个资源块的传输功率,计算出每个模拟用户和实际用户所分配的资源块所占用的传输功率。
10.根据权利要求7或8或9所述的设备,其特征在于,所述的测量单元具体用于当所述模拟用户和接入所述基站的实际用户利用所分配的资源块所占有的传输功率发送数据时,测量所述基站的射频单元的输出功率。
11.根据权利要求10所述的设备,其特征在于,所述的测量单元包括:
计算子单元,用于根据所述模拟用户和实际用户的数量之和与允许接入所述基站的用户总数之间的比例关系,计算出所述基站的负载比例;根据设定的功率负载比例计算出所述基站的射频单元的输出功率的理论值;
测量结果获取子单元,用于将测量到的所述基站的射频单元的输出功率和所述计算单元计算出的射频单元的输出功率的理论值之间的比值作为所述基站的输出功率的测量结果。
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PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant |