CN102131201B - 一种室内无线网络解决方案的信源自动选择方法及系统 - Google Patents

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CN102131201B CN201010034342.7A CN201010034342A CN102131201B CN 102131201 B CN102131201 B CN 102131201B CN 201010034342 A CN201010034342 A CN 201010034342A CN 102131201 B CN102131201 B CN 102131201B
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Abstract

本发明涉及一种室内无线网络解决方案的信源自动选择方法及系统。该方法包括:自动判断传输资源是否符合建设需求,用于确定室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取有线连接的方式还是无线连接的方式。本发明构建更加科学的室内无线网络解决方案的信源自动选择体系,避免了出现多种多样解决方案的可能,降低了后期的网络维护难度和成本,同时利用本发明,可以快速确定可选的室内无线网络解决方案,提高室内无线网络规划和设计的效率。

Description

一种室内无线网络解决方案的信源自动选择方法及系统
技术领域
本发明涉及移动通信领域,尤其涉及一种室内无线网络解决方案的信源自动选择方法及系统。
背景技术
室内是移动通信业务发生的主要场景,室内无线网络承载了移动通信网络的大部分话音和数据业务量。因此,移动通信运营商普遍重视室内无线网络的规划、设计和建设。
室内移动通信系统主要包括信源和分布系统两个部分。
在传统的第二代移动通信网络中,室内无线网络的信源主要分为直放站和基站两大类。直放站又分为无线直放站和光纤直放站,直放站与施主基站相隔一定距离,实现施主基站的信号转发功能,从而延伸施主基站的覆盖范围。由于直放站部署灵活,成本较低,因此在第二代移动通信系统中获得了大量运用。但是直放站容易增加干扰,降低用户的通信质量,另一方面直放站不会给现有网络带来新的容量资源。基站分为宏基站和微基站,基站作为信源,不仅信号质量较好,而且可以增加现有网络的容量。但是,传统的基站作为信源,施工部署复杂,成本较高。而作为第三代移动通信技术而出现的第四代基站,即分布式基站,则兼有传统基站和直放站作为信源的优点,不仅可以拉远部署,施工简便,而且可以增加容量资源,因此在第三代移动通信系统和第二代移动通信系统GSM网络中均获得了大量应用。
室内移动通信系统的分布系统可以分为有源同轴分布系统、无源同轴分布系统和光纤分布系统以及无分布系统4种情形,其中无分布系统是一种特殊情形。室内无线网络分布系统解决方案的选择比较简单,主要考虑物业环境可否施工以及可用投资的大小。
因此,室内无线网络解决方案的选择主要是信源解决方案的选择,目前行业中还没有一种可以提供自动选择室内无线网络解决方案的方法或装置。
目前,在室内无线网络的规划和设计过程中,技术人员根据现场踏勘的情况,主要考虑物业条件、建筑物环境和投资规模等某个单一因素来选择信源和分布系统的解决方案。这种方式并没有形成一个统一的室内无线网络解决方案的选择方法和标准,没有从物业环境、现有网络资源、用户质量要求和容量要求等多个方面来综合选择解决方案,这导致运营商的室内无线网络解决方案繁杂多样,不仅给网络建成后的运行和维护带来了难度,增加了维护的成本,同时也导致建设方案的审核需要多次反复,降低了网络的建设效率,难以满足越来越激烈的3G时代运营商间的竞争需要。
发明内容
为了解决上述的技术问题,提供了一种室内无线网络解决方案的信源自动选择方法及系统,其目的在于,构建更加科学的室内无线网络解决方案的信源自动选择体系,提高室内无线网络规划和设计的效率,同时避免了出现多种多样解决方案的可能,降低了后期的网络维护难度和成本。
本发明提供了一种室内无线网络解决方案的信源自动选择方法,包括:
步骤1,自动判断传输资源是否符合建设需求,用于确定室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取有线连接的方式还是无线连接的方式。
步骤1中,如果传输资源符合建设需求,则室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取有线连接的方式,否则室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取无线连接的方式。
如果传输资源符合建设需求,执行以下步骤:
步骤2,自动判断机房资源是否符合建设需求,用于确定室内无线网络的信源设备是否能够采用宏基站作为室内无线网络的信源设备;
步骤3,自动判断用户质量要求,用于针对不同的用户质量要求提供相应的室内无线网络的信源设备;
步骤4,自动判断待覆盖的室内区域的相邻基站是否有足够的剩余容量,用于确定是否能够采用直放站类别的信源设备作为室内无线网络的信源设备;
步骤5,根据步骤2-步骤4中的判断结果输出可用的信源设备。
步骤2中,如果机房资源符合建设需求,室内无线网络的信源设备能够采用宏基站、微基站、BBU+RRU、RRU、无线直放站或光纤直放站,否则室内无线网络的信源设备只能采用微基站、BBU+RRU、RRU、无线直放站或光纤直放站,其中RRU作为信源设备的前提条件是周边已有BBU设备可供利用;
步骤3中,根据用户位于的场合或者根据对该用户质量要求的预先设置,确定室内无线网络的信源设备是否能够采用直放站类别的信源设备;用户质量要求分为高和一般两个等级;直放站类别的信源设备包括无线直放站或光纤直放站;
步骤4中,如果相邻基站没有足够的剩余容量,则作为室内无线网络的信源设备为基站类别的信源设备;如果相邻基站有足够的剩余容量,则作为室内无线网络的信源设备为基站类别的信源设备或者直放站类别的信源设备;基站类别的信源设备包括宏基站、微基站、BBU+RRU或RRU,其中RRU作为信源的前提条件是周边已有BBU设备可供利用。
步骤5中:
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU存在足够的RRU接口,则宏基站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU不存在足够的RRU接口,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为高等级,并且邻基站不是BBU,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则宏基站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站不存在足够的容量,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出:
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU存在足够的RRU接口,则微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU不存在足够的RRU接口,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为高等级,并且邻基站不是BBU,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站不存在足够的容量,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出。
步骤1中,如果(nαρ1+nβρ2η)v>t,则判断现有传输资源不符合建设需求;如果(nαρ1+nβρ2η)v<t,则现有传输资源符合建设需求;其中:n为室内区域用户数,α和β分别为用户话音业务和数据业务并发率,ρ1为单用户话音忙时话音业务量,ρ2为单用户话音忙时数据业务量,η为数据忙时和话音忙时的不一致因子,v为用户业务量与传输容量的折算因子,t为传输资源的富余容量。
步骤4中,如果
Figure G2010100343427D00051
并且则判断现有基站/RUU的剩余容量能够满足待建区域的用户容量需求,否则判断现有基站/RRU的富余容量无法满足待建区域的用户容量需求;其中:
σ1为现有基站/RRU的小区话音忙时话音业务量;λ1为话音信道TCH数;σ2为话音忙时数据业务量;λ2为物理专用信道PDCH数;
Figure G2010100343427D00053
为单TCH承载话音业务量;
Figure G2010100343427D00054
为单PDCH承载数据业务量;n为室内区域用户数;α为用户话音业务并发率;β为用户数据业务并发率;ρ1为单用户话音忙时话音业务量;ρ2为单用户话音忙时数据业务量;ψ为室内无线网络待建区域的容量配置余量因子。
本发明提供了一种室内无线网络解决方案的信源自动选择系统,包括:
传输资源判断模块,用于判断传输资源是否符合建设需求,确定室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取有线连接的方式还是无线连接的方式。
如果传输资源符合建设需求,则室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取有线连接的方式,否则室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取无线连接的方式。
如果传输资源符合建设需求,还调用以下各模块:
机房资源判断模块,用于自动判断机房资源是否符合建设需求,确定室内无线网络的信源设备是否能够采用宏基站作为室内无线网络的信源设备;
用户质量要求判断模块,用于自动判断用户质量要求,针对不同的用户质量要求提供相应的室内无线网络的信源设备;
容量判断模块,用于自动判断待覆盖的室内区域的相邻基站是否有足够的剩余容量,确定是否能够采用直放站类别的信源设备作为室内无线网络的信源设备;
输出模块,用于根据传输资源判断模块、机房资源判断模块、用户质量要求判断模块和容量判断模块的判断结果输出可用的信源设备。
如果机房资源符合建设需求,室内无线网络的信源设备能够采用宏基站、微基站、BBU+RRU、RRU、无线直放站或光纤直放站,否则室内无线网络的信源设备只能采用微基站、BBU+RRU、RRU、无线直放站或光纤直放站,其中RRU作为信源设备的前提条件是周边已有BBU设备可供利用;
根据用户位于的场合或者根据对该用户质量要求的预先设置,确定室内无线网络的信源设备是否能够采用直放站类别的信源设备;用户质量要求分为高和一般两个等级;直放站类别的信源设备包括无线直放站或光纤直放站;
如果相邻基站没有足够的剩余容量,则作为室内无线网络的信源设备为基站类别的信源设备;如果相邻基站有足够的剩余容量,则作为室内无线网络的信源设备为基站类别的信源设备或者直放站类别的信源设备;基站类别的信源设备包括宏基站、微基站、BBU+RRU或RRU,其中RRU作为信源的前提条件是周边已有BBU设备可供利用。
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU存在足够的RRU接口,则宏基站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU不存在足够的RRU接口,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为高等级,并且邻基站不是BBU,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则宏基站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站不存在足够的容量,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU存在足够的RRU接口,则微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU不存在足够的RRU接口,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为高等级,并且邻基站不是BBU,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站不存在足够的容量,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出。
本发明构建更加科学的室内无线网络解决方案的信源自动选择体系,避免了出现多种多样解决方案的可能,降低了后期的网络维护难度和成本,同时利用本发明,可以快速确定可选的室内无线网络解决方案,提高室内无线网络规划和设计的效率。
附图说明
图1为本发明提供的室内无线网络解决方案的自动选择总体流程框图;
图2为本发明提供的根据传输资源情况自动选择信源方案的流程;
图3为本发明提供的根据机房资源自动选择信源方案的流程;
图4为本发明提供的根据用户质量要求自动选择信源方案的流程;
图5为本发明提供的根据用户容量需求自动选择信源方案的流程;
图6a和图6b为本发明提供的室内无线网络解决方案的自动选择详细流程。
具体实施方式
下面结合附图,对本发明做进一步的详细描述。
室内无线网络的解决方案选择主要分为两个步骤:
1)、室内无线网络的信源方案选择;
2)、室内无线网络的分布系统方案选择。
在信源方案选择时,本发明将室内无线网络的信源方案分为两个类别、共6个类型:
第一类:基站类别,分为宏基站、微基站、BBU+RRU、RRU,其中射频拉远单元(Radio Remote Unit,RRU)作为信源的前提条件是周边已有基带处理单元(Base Band Unit,BBU)设备可供利用;
第二类:直放站类别,分为无线直放站和光纤直放站。
本发明将室内无线网络的信源方案分为6个类型,主要是从实际工程应用出发,同时考虑了第二代和第三代移动通信中可能采用的各种解决方案。具体来说,本发明将分布式基站类型分为两种:BBU+RRU方案和RRU方案,这主要是考虑到分布式基站解决方案兼有传统基站解决方案具有容量的特点和传统直放站具有拉远的特点。BBU与RRU通常必须配合使用。BBU+RRU方案是指新建BBU的情形,此时必然新建RRU。而RRU方案是指仅新建RRU的情形,此时不新建BBU,而是利用周边现有可供利用的BBU设备。这两种情形在投资大小、施工周期、对现网资源要求方面都存在明显的差别,因此有必要进行区分为两种不同的信源解决方案。
本发明将在选择信源方案时需要考虑和评估的因素划分四个方面:传输资源情况、机房资源情况、用户质量要求、用户容量要求。为了保证最终的方案数量较少而且不发生重复,本发明提出按照一种层进式的方法来逐步限定可选的信源方案范围,从而最终给出室内无线网络解决方案,其流程图1所示:
步骤101,自动判断传输资源情况并选择信源解决方案,即自动判断现有传输资源是否满足建设需求,或者是否可以新建传输资源来满足建设需求。传输资源能否满足,决定了室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间的连接采取有线还是无线的方式;
步骤102,自动判断机房资源情况并选择信源解决方案,即自动判断现有机房资源是否满足建设需求,或者是否可以新建机房资源来满足建设需求。机房资源能否满足,决定了室内无线网络的信源设备能否采用宏基站设备,因为宏基站设备需要在机房室内安装;
步骤103,自动判断用户质量要求并选择信源解决方案,即自动判断待覆盖的室内区域的用户对通信质量的要求。如果用户对通信质量要求较高,那么室内无线网络的信源采取基站设备;如果用户对通信质量的要求一般,那么室内无线网络的信源采取基站设备或者直放站设备皆可;
步骤104,自动判断用户的容量要求并选择信源解决方案,即自动判断待覆盖的室内区域的相邻基站是否有足够的剩余容量。由于直放站作为信源,会占用相邻基站的容量资源。因此,如果相邻基站没有足够的富余容量,那么只能采用宏基站、微基站、BBU+RRU、RRU作为信源。另外,如果相邻BBU无法提供更多的RRU接口,那么也无法采用RRU作为信源;
步骤105,输出可选的信源方案。
通过上述的自动判断,系统最终可以输出室内无线网络的信源解决方案的建议。下面进行详细描述。
传输资源自动判断流程
传输资源情况主要是依次考虑两个问题,一种是现有传输资源是否满足网络建设需求;其次是如果现有传输资源不满足网络建设需求,那么是否可以新建传输资源以满足需求。第一个问题现有传输资源是否满足建站要求,由系统根据待建网络容量需求自动判断,本发明提出一种按照单用户业务量的估算方法来估算待建网络容量需求;第二个问题根据技术人员现场踏勘记录的物业允许情况作为参数进行输入。根据传输资源情况自动判断信源可选方案的流程如图2所示:
步骤201,提出采用单用户量法来估算待建室内区域所需的传输容量需求。假设室内区域用户数n、用户话音业务和数据业务并发率分别为α和β、单用户话音忙时话音业务量为ρ1、单用户话音忙时数据业务量ρ2,数据忙时和话音忙时的不一致因子为η,用户业务量与传输容量的折算因子为v,那么所需的传输容量为(nαρ1+nβρ2η)v,其中n、α、β、ρ1、ρ2根据话务模型取定,η、v参照历史经验数据取定;
步骤202,从网络管理系统获取现有富余传输资源容量t,具体方法是根据临近基站名称检索传输网管系统,可以获得临近的传输现有配置容量参数T以及利用率参数γ,t=T(1-γ);
步骤203,自动判断现有传输资源是否满足建站需求,即:
如果(nαρ1+nβρ2η)v>t,则系统判断现有传输资源无法满足建设需求,执行步骤204;
如果(nαρ1+nβρ2η)v<t,则系统判断现有传输资源可以满足建设需求,执行步骤206。
步骤204,根据技术人员现场勘察了解的物业信息,即物业是否允许进行传输施工,作为初始参数输入系统。如果物业允许进行传输施工,则可以新建传输资源,执行步骤206,否则执行步骤205;
步骤205,输出可选信源方案:1.无线直放站;
步骤206,输出可选信源方案:1.光纤直放站;2.无线直放站;3.宏基站;4.微基站;5.BBU+RRU;6.RRU。
如果现有传输资源满足网络建设需求,或者可以通过新建传输资源以满足网络建设需求,那么传输资源对于信源方案选择不会产生约束,系统将自动计算判断和选择任何一种其它三个因素考虑合适的信源方案,即光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站、BBU+RRU、RRU。如果传输资源无法满足网络建设需求,那么系统自动判断和选择无线直放站作为信源。
机房资源自动判断流程
机房资源因素对信源解决方案选择的考虑如下:
1)如果选取宏基站作为信源,那么需要机房来放置宏基站设备;
2)宏基站之外的其它五种信源类型,则信源设备可以安装在室外,无需机房。
实现流程图如3所示:
步骤301,根据待建区域的关键词检索网络管理系统,获取建设区域的机房状态信息;如果查询结果显示存在机房资源,执行步骤304,否则执行步骤302;
步骤302,根据技术人员现场勘察了解的物业信息,即物业是否允许进行机房施工,作为初始参数输入系统。如果物业允许进行机房施工,则可以新建机房资源,执行步骤304,否则执行步骤303;
步骤303,输出可选信源方案:1.光纤直放站;2.无线直放站;3.微基站;4.BBU+RRU;5.RRU;
步骤304,输出可选信源方案:1.光纤直放站;2.无线直放站;3.宏基站;4.微基站;5.BBU+RRU;6.RRU。
如果现有机房资源,或者可以新建机房资源来满足建站要求,那么机房资源对于信源方案选择不会产生任何约束,系统将自动判断和选择任何一种其它三个因素考虑合适的信源方案,即光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站、BBU+RRU、RRU。否则,系统自动判断和选择微基站、BBU+RRU、RRU、无线直放站、光纤直放站的信源方式。
用户质量要求自动判断流程
室内无线网络的信源分为直放站和基站两大类别。直放站由于会造成干扰上升,因此不适于用户质量(QoS)要求较高的场景。对于室内用户对无线网络质量要求较高的场景,需要选取基站作为信源。而用户质量要求的高低与室内无线网络覆盖场景直接相关,不同覆盖场景的用户有着不同的QoS要求,运营商在实际网络维护中相应的也就将站点划分为是否“重要站点”。
本发明中将用户质量要求分为“高”和“一般”两个等级。用户质量要求与用户场景和运营商的网络策略有关。例如,一种不同覆盖场景的用户质量要求配置如下。
表1室内覆盖场景用户质量要求配置
Figure G2010100343427D00131
流程如图4:
步骤401,是否手动确定用户质量要求为“高”;如果是,执行步骤402,否则,执行步骤403;
步骤402,输出可选信源方案:1.宏基站;2.微基站;3.BBU+RRU;4.RRU;
步骤403,自动判断用户对质量的要求。待建区域所属的覆盖场景类别作为初始参数输入系统,由系统根据上表自动选择用户质量等级,如果用户质量要求为“高”,执行步骤402,如果用户质量要求为“一般”,执行步骤404;
执行步骤404,输出可选信源方案:1.光纤直放站;2.无线直放站;3.宏基站;4.微基站;5.BBU+RRU;6.RRU。
用户容量需求自动判断流程
直放站和基站两种信源类型中,直放站信源不会提供新的容量,只是作为宿主基站的信号转发器。因此,就用户容量需求而言,按照图5所示流程选取信源类型:
步骤501,系统查询现网网络管理系统,获取建设区域相邻的现有基站类型,如果是传统的基站设备,转向步骤503;如果是BBU设备,转向步骤502;
步骤502,系统查询现网网络管理系统,获取相邻的BBU的RRU接口状态。如果有未使用的RRU接口,则转向步骤505;如果无,则转向步骤504;
步骤503,系统自动判断相邻基站的富余容量是否满足要求。如果满足要求,转向步骤507,则系统自动判断可选的信源方案为:无线直放站、光纤直放站、宏基站、微基站、BBU+RRU,;如果不满足要求,转向步骤506;
步骤504,系统自动判断相邻RRU的富余容量是否满足要求。如果满足要求,转向步骤507;如果不满足要求,转向步骤506,系统自动判断可选的信源方案为:宏基站、微基站、BBU+RRU;
步骤505,系统自动判断相邻RRU的富余容量是否满足要求。如果满足要求,转向步骤509;如果不满足要求,转向步骤508;
步骤506,系统自动判断可选的信源方案为:宏基站、微基站、BBU+RRU;
步骤507,系统自动判断可选的信源方案为:无线直放站、光纤直放站、宏基站、微基站、BBU+RRU;
步骤508,系统自动判断可选的信源方案为:宏基站、微基站、BBU+RRU、RRU;
步骤509,系统自动判断可选的信源方案为:无线直放站、光纤直放站、宏基站、微基站、BBU+RRU、RRU。
上述步骤中,系统自动判断现有基站/RRU的富余容量是否满足要求的方法如下所述:
如果并且
Figure G2010100343427D00142
则系统判断现有基站/RUU的富余容量满足建设区域的用户容量需求;
否则,系统判断现有基站/RRU的富余容量无法满足建设区域的用户容量需求。
其中,
σ1:现有基站/RRU的小区话音忙时话音业务量
λ1:话音信道(TCH)数
σ2:话音忙时数据业务量
λ2:物理专用信道(PDCH)数
Figure G2010100343427D00143
单TCH承载话音业务量
Figure G2010100343427D00144
单PDCH承载数据业务量
n:室内区域用户数
α:用户话音业务并发率
β:用户数据业务并发率
ρ1:单用户话音忙时话音业务量
ρ2:单用户话音忙时数据业务量
ψ:室内无线网络待建区域的容量配置余量因子
综合上述信源方案选择时需考虑的4个因素,经过流程的优化和合并,本发明提出的室内无线网络解决方案的自动选择方法的完整流程图如图6所示,包括:
步骤601,自动判断是否存在足够的传输资源,如果是执行步骤603,否则执行步骤602;
步骤602,输出可选的信源方案:1.无线直放站;
步骤603,判断是否存在足够的机房资源,如果是,执行步骤604,如果否,执行步骤616;
步骤604,选择用户质量要求,或者选择室内场景覆盖类别,自动判定用户质量要求;如果用户质量要求为高,执行步骤613,否则执行步骤605;
步骤605,自动判断现有邻基站是否是BBU,如果是,执行步骤606,否则,执行步骤607;
步骤606,自动判断邻BBU是否有足够的RRU接口,如果是,执行步骤609,否则执行步骤608;
步骤607,自动判断邻基站富余容量是否满足需求,如果是,执行步骤611,否则执行步骤610;
步骤608,自动判断邻RRU富余容量是否满足需求,如果是,执行步骤611,否则执行步骤610;
步骤609,自动判断邻RRU富余容量是否满足需求,如果是,执行步骤615,否则执行步骤612;
步骤610,输出可选信源方案:1.宏基站;2.微基站;3.BBU+RRU;
步骤611,输出可选信源方案:1.无线直放站;2.光纤直放站;3.宏基站;4.微基站;5.BBU+RRU;
步骤612,输出可选信源方案:1.宏基站;2.微基站;3.BBU+RRU;4.RRU;
步骤613,自动判断现有邻基站是否是BBU,如果是执行步骤614,否则执行步骤610;
步骤614,自动判断邻基站是否有足够的RRU接口,如果是,执行步骤612,否则执行步骤610;
步骤615,输出可选信源方案:1.光纤直放站;2.无线直放站;3.宏基站;4.微基站;5.BBU+RRU;6.RRU。
步骤616,选择用户质量要求,或者选择室内场景覆盖类别,自动判定用户质量要求;如果用户质量要求为高,执行步骤626,否则执行步骤617;
步骤617,自动判断现有邻基站是否是BBU,如果是,执行步骤618,否则执行步骤619;
步骤618,自动判断邻BBU是否有足够的RRU接口,如果是,执行步骤621,否则执行步骤620;
步骤619,自动判断邻基站富余容量是否满足需求,如果是,执行步骤623,否则执行步骤622;
步骤620,自动判断邻RRU富余容量是否满足需求,如果是,执行步骤623,否则执行步骤622;
步骤621,自动判断邻RRU富余容量是否满足需求,如果是,执行步骤625,否则执行步骤624;
步骤622,输出可选信源方案:1.微基站;2.BBU+RRU;
步骤623,输出可选信源方案:1.无线直放站;2.光纤直放站;3.微基站;4.BBU+RRU;
步骤624,输出可选信源方案:1.微基站;2.BBU+RRU;3.RRU;
步骤625,输出可选信源方案:1.光纤直放站;2.无线直放站;3.微基站;4.BBU+RRU;5.RRU;
步骤626,自动判断现有邻基站是否是BBU,如果是,执行步骤627,否则,执行步骤622;
步骤627,自动判断邻BBU是否有足够的RRU接口,如果是,执行步骤624,否则执行步骤622。
下面,以一个实施例来说明本发明。某城市的CBD商务区新建一栋甲级写字楼,市场部门向网络建设部门提出室内无线网络建设需求。本发明通过查询网络管理系统,可以获得以下参数:
1)、网络管理系统中传输资源的状态信息显示,新建写字楼周边已有传输资源,可以满足建设需求;
2)、网络管理系统中机房资源的状态信息显示,新建写字楼具备机房资源条件,可以满足建设需求;
3)、网络管理系统中基站信息库可以查询到新建写字楼相邻已有BBU资源,有未使用的RRU接口,根据上述容量判断方法,可以自动判断剩余容量可以满足建设需求。
此外,市场部门未提出用户质量要求,假定系统采取前面所述的室内覆盖场景用户质量要求配置举例的参数配置,技术人员输入系统选择“甲级写字楼”,系统自动判断用户质量要求为“高”。最终,系统判断该新建甲级写字楼室内无线网络可选的信源解决方案为“宏基站”、“微基站”、“BBU+RRU”和“RRU”。
本发明还提供了一种室内无线网络解决方案的信源自动选择系统,包括:传输资源判断模块,用于判断传输资源是否符合建设需求,确定室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取有线连接的方式还是无线连接的方式。如果传输资源符合建设需求,则室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取有线连接的方式,否则室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取无线连接的方式。如果传输资源符合建设需求,还调用以下各模块:机房资源判断模块,用于自动判断机房资源是否符合建设需求,确定室内无线网络的信源设备是否能够采用宏基站作为室内无线网络的信源设备;用户质量要求判断模块,用于自动判断用户质量要求,针对不同的用户质量要求提供相应的室内无线网络的信源设备;容量判断模块,用于自动判断待覆盖的室内区域的相邻基站是否有足够的剩余容量,确定是否能够采用直放站类别的信源设备作为室内无线网络的信源设备;输出模块,用于根据传输资源判断模块、机房资源判断模块、用户质量要求判断模块和容量判断模块的判断结果输出可用的信源设备。
本领域的技术人员在不脱离权利要求书确定的本发明的精神和范围的条件下,还可以对以上内容进行各种各样的修改。因此本发明的范围并不仅限于以上的说明,而是由权利要求书的范围来确定的。

Claims (9)

1.一种室内无线网络解决方案的信源自动选择方法,其特征在于,包括:
步骤1,自动判断传输资源是否符合建设需求,用于确定室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取有线连接的方式还是无线连接的方式;
步骤1中,如果(nαρ1+nβρ2η)ν>t,则判断现有传输资源不符合建设需求;如果(nαρ1+nβρ2η)ν<t,则现有传输资源符合建设需求;其中:n为室内区域用户数,α和β分别为用户话音业务和数据业务并发率,ρ1为单用户话音忙时话音业务量,ρ2为单用户话音忙时数据业务量,η为数据忙时和话音忙时的不一致因子,ν为用户业务量与传输容量的折算因子,t为传输资源的富余容量;
步骤1中,如果传输资源符合建设需求,则室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取有线连接的方式,否则室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取无线连接的方式。
2.如权利要求1所述的室内无线网络解决方案的信源自动选择方法,其特征在于,如果传输资源符合建设需求,执行以下步骤:
步骤2,自动判断机房资源是否符合建设需求,用于确定室内无线网络的信源设备是否能够采用宏基站作为室内无线网络的信源设备;
步骤3,自动判断用户质量要求,用于针对不同的用户质量要求提供相应的室内无线网络的信源设备;
步骤4,自动判断待覆盖的室内区域的相邻基站是否有足够的剩余容量,用于确定是否能够采用直放站类别的信源设备作为室内无线网络的信源设备;
步骤5,根据步骤2-步骤4中的判断结果输出可用的信源设备。
3.如权利要求2所述的室内无线网络解决方案的信源自动选择方法,其特征在于,
步骤2中,如果机房资源符合建设需求,室内无线网络的信源设备能够采用宏基站、微基站、BBU+RRU、RRU、无线直放站或光纤直放站,否则室内无线网络的信源设备只能采用微基站、BBU+RRU、RRU、无线直放站或光纤直放站,其中RRU作为信源设备的前提条件是周边已有BBU设备可供利用;
步骤3中,根据用户位于的场合或者根据对该用户质量要求的预先设置,确定室内无线网络的信源设备是否能够采用直放站类别的信源设备;用户质量要求分为高和一般两个等级;直放站类别的信源设备包括无线直放站或光纤直放站;
步骤4中,如果相邻基站没有足够的剩余容量,则作为室内无线网络的信源设备为基站类别的信源设备;如果相邻基站有足够的剩余容量,则作为室内无线网络的信源设备为基站类别的信源设备或者直放站类别的信源设备;基站类别的信源设备包括宏基站、微基站、BBU+RRU或RRU,其中RRU作为信源的前提条件是周边已有BBU设备可供利用。
4.如权利要求3所述的室内无线网络解决方案的信源自动选择方法,其特征在于,步骤5中:
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU存在足够的RRU接口,则宏基站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU不存在足够的RRU接口,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为高等级,并且邻基站不是BBU,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则宏基站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站不存在足够的容量,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU存在足够的RRU接口,则微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU不存在足够的RRU接口,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为高等级,并且邻基站不是BBU,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站不存在足够的容量,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出。
5.如权利要求2所述的室内无线网络解决方案的信源自动选择方法,其特征在于,步骤4中,如果nαρ1(1-ψ)+σ1<λ1
Figure FDA0000423038910000045
并且nβρ2(1-ψ)+σ2<λ2
Figure FDA0000423038910000046
,则判断现有基站/RRU的剩余容量能够满足待建区域的用户容量需求,否则判断现有基站/RRU的富余容量无法满足待建区域的用户容量需求;其中:
σ1为现有基站/RRU的小区话音忙时话音业务量;λ1为话音信道TCH数;σ2为话音忙时数据业务量;λ2为物理专用信道PDCH数;
Figure FDA0000423038910000043
1为单TCH承载话音业务量;
Figure FDA0000423038910000044
2为单PDCH承载数据业务量;n为室内区域用户数;α为用户话音业务并发率;β为用户数据业务并发率;ρ1为单用户话音忙时话音业务量;ρ2为单用户话音忙时数据业务量;ψ为室内无线网络待建区域的容量配置余量因子。
6.一种室内无线网络解决方案的信源自动选择系统,其特征在于,包括:
传输资源判断模块,用于判断传输资源是否符合建设需求,确定室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取有线连接的方式还是无线连接的方式;
如果(nαρ1+nβρ2η)ν>t,则判断现有传输资源不符合建设需求;如果(nαρ1+nβρ2η)ν<t,则现有传输资源符合建设需求;其中:n为室内区域用户数,α和β分别为用户话音业务和数据业务并发率,ρ1为单用户话音忙时话音业务量,ρ2为单用户话音忙时数据业务量,η为数据忙时和话音忙时的不一致因子,ν为用户业务量与传输容量的折算因子,t为传输资源的富余容量;
如果传输资源符合建设需求,则室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取有线连接的方式,否则室内无线网络的信源设备与无线网络控制器或者宿主基站之间采取无线连接的方式。
7.如权利要求6所述的室内无线网络解决方案的信源自动选择系统,其特征在于,如果传输资源符合建设需求,还调用以下各模块:
机房资源判断模块,用于自动判断机房资源是否符合建设需求,确定室内无线网络的信源设备是否能够采用宏基站作为室内无线网络的信源设备;
用户质量要求判断模块,用于自动判断用户质量要求,针对不同的用户质量要求提供相应的室内无线网络的信源设备;
容量判断模块,用于自动判断待覆盖的室内区域的相邻基站是否有足够的剩余容量,确定是否能够采用直放站类别的信源设备作为室内无线网络的信源设备;
输出模块,用于根据传输资源判断模块、机房资源判断模块、用户质量要求判断模块和容量判断模块的判断结果输出可用的信源设备。
8.如权利要求7所述的室内无线网络解决方案的信源自动选择系统,其特征在于,
如果机房资源符合建设需求,室内无线网络的信源设备能够采用宏基站、微基站、BBU+RRU、RRU、无线直放站或光纤直放站,否则室内无线网络的信源设备只能采用微基站、BBU+RRU、RRU、无线直放站或光纤直放站,其中RRU作为信源设备的前提条件是周边已有BBU设备可供利用;
根据用户位于的场合或者根据对该用户质量要求的预先设置,确定室内无线网络的信源设备是否能够采用直放站类别的信源设备;用户质量要求分为高和一般两个等级;直放站类别的信源设备包括无线直放站或光纤直放站;
如果相邻基站没有足够的剩余容量,则作为室内无线网络的信源设备为基站类别的信源设备;如果相邻基站有足够的剩余容量,则作为室内无线网络的信源设备为基站类别的信源设备或者直放站类别的信源设备;基站类别的信源设备包括宏基站、微基站、BBU+RRU或RRU,其中RRU作为信源的前提条件是周边已有BBU设备可供利用。
9.如权利要求7所述的室内无线网络解决方案的信源自动选择系统,其特征在于,
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU存在足够的RRU接口,则宏基站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU不存在足够的RRU接口,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为高等级,并且邻基站不是BBU,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则宏基站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站不存在足够的容量,则宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、宏基站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU存在足够的RRU接口,则微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为高等级,邻基站为BBU,并且该BBU不存在足够的RRU接口,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为高等级,并且邻基站不是BBU,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则微基站、BBU+RRU和RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站为BBU,该BBU不存在足够的RRU接口,并且邻RRU不存在足够的容量,则微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出;
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如果机房资源不符合建设需求,用户质量要求为一般等级,邻基站不是BBU,并且邻基站存在足够的容量,则光纤直放站、无线直放站、微基站和BBU+RRU作为可用的信源设备输出。
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