CN103002485A - 一种主备逻辑小区进行控制的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种主备逻辑小区切换的方法、基站控制器及基站收发信台,该方法包括:基站控制器将射频拉远单元组配置成归属于第一基带处理单元的主逻辑小区,将所述射频拉远单元组配置成归属于第二基带处理单元的备逻辑小区;所述基站控制器根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。根据本发明解决了RRU切换不一致导致的小区分裂问题,提高服务质量和性能指标。
Description
技术领域
本发明涉及一种移动通讯设备中的基站设备的控制方法,特别针对主备冗余配置下的一种对主备逻辑小区进行控制的方法及装置。
背景技术
全球移动通信系统(GSM,Global System for Mobile Communications,简称GSM)是移动通信中使用最广泛的一种通信系统,其无线接入网络设备通常称为基站子系统(Base Station System,简称BSS)。
典型的BSS包括两个逻辑节点:基站控制器(Base Station Controller,简称BSC)和基站收发信台(Base Transceiver Station,简称BTS)。分布式BTS由RRU(Radio Remote Unit,射频拉远单元)和BBU(Base Band Unit,基带处理单元)组成。为了保证BTS能稳定运行,对设备故障有一定的容灾能力,在实际组网中会对BTS进行一定的冗余配置以实现设备的备份。当设备采用BBU冗余配置(即,一个或一组RRU连接在两个以上的BBU上,但某一时刻只在一个BBU上工作),如图1所示,实现RRU和BBU间链路的备份时,由于两个BBU之间没有接口,所以RRU在哪个BBU上工作,BBU之间无法互相协调。如果让RRU自己决定在哪个BBU上工作,会导致部分RRU在BBU1上工作,部分RRU在BBU2上工作,这样设备虽然也可以工作,但是这组RRU会分裂成两个小区,甚至是互相交错的分布,导致终端在经过该区域时要进行多次的小区间切换,严重影响服务质量和性能指标。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种主备逻辑小区切换的方法、基站控制器及基站收发信台,以解决RRU切换不一致导致的小区分裂问题。
为了解决上述技术问题,本发明提供了一种主备逻辑小区切换的方法,包括:
基站控制器将射频拉远单元组配置成归属于第一基带处理单元的主逻辑小区,将所述射频拉远单元组配置成归属于第二基带处理单元的备逻辑小区;
所述基站控制器根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
进一步地,上述方法具有下面特点:所述基站控制器根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作,包括:
所述基站控制器若判断第一基带处理单元与所述基站控制器之间的链路出现故障,而第二基带处理单元与所述基站控制器之间的链路正常且第二基带处理单元上报的工作状态为备状态,则向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
进一步地,上述方法具有下面特点:所述基站控制器根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作,包括:
所述基站控制器接收第一基带处理单元和第二基带处理单元分别发送的各自小区的资源状态信息,所述资源状态信息包括基带处理单元与所述射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息;
根据所述资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
进一步地,上述方法具有下面特点:所述根据所述资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作,包括:
所述基站控制器若根据所述主备状态信息判断第一基带处理单元为主状态,第二基带处理单元为备状态,且根据所述链路信息判断第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数比第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数少或少于阈值,或者第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间无可用链路,而第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间有可用链路,则向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
进一步地,上述方法具有下面特点:所述根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作,包括:
所述基站控制器若根据所述主备状态信息判断第一基带处理单元为备状态,第二基带处理单元为主状态,且根据所述链路信息判断第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数比第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数少或少于阈值,或者第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间无可用链路,而第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间有可用链路,则向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
进一步地,上述方法具有下面特点:所述基站控制器接收资源状态信息的过程中还包括:
所述基站控制器一接收到第一基带处理单元或第二基带处理单元发送的资源状态信息就开始或重新计时;
在计时到达预定时间后,才开始根据所述资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
进一步地,上述方法具有下面特点:所述向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令的过程,还包括:
所述基站控制器更新本地存储的第一基带处理单元和第二基带处理单元的主备状态。
进一步地,上述方法具有下面特点:所述向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令之后,还包括,
若接收到第一基带处理单元和第二基带处理单元反馈的主备切换成功消息,则向操作维护中心上报切换结果。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种基站控制器,包括:
配置模块,用于将射频拉远单元组配置成归属于第一基带处理单元的主逻辑小区,将所述射频拉远单元组配置成归属于第二基带处理单元的备逻辑小区;
切换模块,用于根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
进一步地,上述基站控制器具有下面特点:所述切换模块包括:
判断单元,用于若判断第一基带处理单元与所述基站控制器之间的链路出现故障,而第二基带处理单元与所述基站控制器之间的链路正常且第二基带处理单元上报的工作状态为备状态,则触发切换单元;
所述切换单元,受触发后用于向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
进一步地,上述基站控制器具有下面特点:所述切换模块包括:
接收单元,用于接收第一基带处理单元和第二基带处理单元分别发送的各自小区的资源状态信息,所述资源状态信息包括基带处理单元与所述射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息;
切换单元,用于根据所述资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
进一步地,上述基站控制器具有下面特点:
所述切换单元,具体用于若根据所述主备状态信息判断第一基带处理单元为主状态,第二基带处理单元为备状态,且根据所述链路信息判断第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数比第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数少或少于阈值,或者第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间无可用链路,而第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间有可用链路,则向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
进一步地,上述基站控制器具有下面特点:
所述切换单元,具体用于若根据所述主备状态信息判断第一基带处理单元为备状态,第二基带处理单元为主状态,且根据所述链路信息判断第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数比第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数少或少于阈值,或者第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间无可用链路,而第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间有可用链路,则向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
进一步地,上述基站控制器具有下面特点:
所述切换模块还包括计时单元,
所述接收单元,还用于一接收到第一基带处理单元或第二基带处理单元发送的资源状态信息就触发所述计时模块;
所述计时单元,用于受触发后开始或重新计时;
所述切换单元,是在所述计时单元计时到达预定时间后,才开始根据所述资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作的。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种主备逻辑小区切换的方法,包括:
基站收发信台中的基带处理单元向基站控制器上报该基带处理单元与所连接的射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息;
根据所述基站控制器下发的主备切换指令,断开或连通该基带处理单元与所连接的射频拉远单元组之间的链路。
进一步地,上述方法还具有下面特点:
所述基带处理单元定时地或在所述链路信息发生变化时,向基站控制器上报该基带处理单元与所连接的射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息。
为了解决上述问题,本发明还提供了一种基站收发信台,包括一组或多组射频拉远单元组和至少两个基带处理单元,每一组射频拉远单元组分别与两个基带处理单元连接,其中,
所述基带处理单元,用于向基站控制器上报该基带处理单元与所连接的射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息;根据所述基站控制器下发的主备切换指令,断开或连通该基带处理单元与所连接的射频拉远单元组之间的链路。
进一步地,上述基站收发信台还具有下面特点:
所述基带处理单元,定时地或在所述链路信息发生变化时,向基站控制器上报该基带处理单元与所连接的射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息的。
综上,本发明提供一种主备逻辑小区切换的方法、基站控制器及基站收发信台,解决了RRU切换不一致导致的小区分裂问题,提高服务质量和性能指标。
附图说明
图1为本发明实施例的系统组网的示意图;
图2为本发明实施例的BSC的示意图;
图3为本发明实施例一种主备逻辑小区切换的方法的流程图;
图4是本发明应用示例的方法的流程图。
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明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
本发明的目的在于提供一种RRU在星型组网方式下,在冗余配置的BBU间进行切换的判决算法和切换策略,解决RRU切换不一致导致的小区分裂问题和小区可能工作在不是最优资源状态下的问题。
如图1所示,RRU组(RRU1~RRU8)连接在两个BBU(BBU1和BBU2)上,BBU1和BBU2又通过Abis接口1和Abis接口2连接到同一个BSC上。
通过网管OMCR(Operation and Maintenance Centre Radio 操作维护中心(无线部分))在BSC上把该RRU组配置成归属于BBU1和BBU2的两个逻辑小区Cell1和Cell2(即,组中所有的RRU归属于BBU1构成Cell1,组中所有的RRU归属于BBU2构成Cell2)。
RRU组两个方向(与BBU1连接的一个方向,与BBU2连接的是另一个方向)的链路在某一时刻只能有一个方向处于工作态,另一个方向处于闭塞态,工作方向的BBU和RRU成为主小区,闭塞方向的BBU和RRU成为备小区。
图2为本发明实施例的BSC的示意图,如图2所示,本实施例的BSC包括:
配置模块,用于将射频拉远单元组配置成归属于第一基带处理单元的主逻辑小区,将所述射频拉远单元组配置成归属于第二基带处理单元的备逻辑小区;
切换模块,用于根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
其中,在一优选实施例中,所述切换模块可以包括:
判断单元,用于若判断第一基带处理单元与所述基站控制器之间的链路出现故障,而第二基带处理单元与所述基站控制器之间的链路正常且第二基带处理单元上报的工作状态为备状态,则触发切换单元;
所述切换单元,受触发后用于向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
其中,在一优选实施例中,所述切换模块可以包括:
接收单元,用于接收第一基带处理单元和第二基带处理单元分别发送的各自小区的资源状态信息,所述资源状态信息包括基带处理单元与所述射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息;
切换单元,用于根据所述资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
其中,所述切换单元具体可用于若,根据所述主备状态信息判断第一基带处理单元为主状态,第二基带处理单元为备状态,且根据所述链路信息判断第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数比第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数少或少于阈值,或者第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间无可用链路,而第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间有可用链路,则向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
其中,所述切换单元具体可用于,若根据所述主备状态信息判断第一基带处理单元为备状态,第二基带处理单元为主状态,且根据所述链路信息判断第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数比第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数少或少于阈值,或者第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间无可用链路,而第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间有可用链路,则向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
其中,所述切换模块还可以包括计时单元,
所述接收单元,还用于一接收到第一基带处理单元或第二基带处理单元发送的资源状态信息就触发所述计时模块;
所述计时单元,用于受触发后开始或重新计时;
所述切换单元,是在所述计时单元计时到达预定时间后,才开始根据所述资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作的。
本发明实施例的BTS包括一组或多组RRU组和至少两个BBU,每一组RRU组分别与两个BBU连接,其中,
所述BBU,用于向BSC上报该BBU与所连接的RRU组之间的链路信息和主备状态信息;根据所述BSC下发的主备切换指令,断开或连通该BBU与所连接的RRU组之间的链路。
图1中的BBU1和BBU2以小区为单位上报RRU组的链路状态等资源状态信息给BSC。
本实施例中BBU在两种情况下上报资源状态信息:一是定时上报,例如5分钟;二是在链路由可用变为不可用,或者不可用变为可用时上报,该资源状态信息可以是可用链路数。
图3为本发明实施例一种主备逻辑小区切换的方法的流程图,如图4所示,本实施例的方法包括下面步骤:
S10、BSC将RRU组配置成归属于第一BBU的主逻辑小区,将所述RRU组配置成归属于第二BBU的备逻辑小区;
S20、BSC根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
其中,BSC根据BBU上报的资源状态信息按照本实施例提供策略判决RRU组应该工作在Cell1下还是Cell2下,然后给BBU下发切换指示,BBU根据切换指示将自己与RRU间的链路置于工作或阻塞状态。
判决策略主要考虑的因素可以包括:RRU组与BBU之间的链路状态信息、小区当前工作状态(是主工作状态,还是备状态)、BBU与BSC之间的Abis接口链路状态。
假设,当前BBU1与RRU组构成为主小区,BBU2与RRU组构成为备小区,当BSC检测到BBU1与BSC之间的Abis接口链路出故障,而BBU2与BSC之间的Abis接口链路正常,则向BBU1与BBU2下发切换指令,BBU2接收到切换指令后,将BBU2与RRU组之间的链路置为工作状态。
图1中,Abis1方向的小区和Abis2方向的小区配置的RRU总个数是相等的,假设都为MaxRRU。假设Abis1方向小区可用链路数(RRU数)为m,Abis2方向小区可用链路数(RRU数)为n,则m,n的取值范围均为[0,MaxRRU]。BBU1和BBU2向BSC上报的资源状态信息包括:本BBU与RRU组之间的链路信息和主备状态信息,这里假设BBU1当前的工作状态为主状态,BBU2当前的工作状态为备状态,则判决策略如下:
若m<n或m<n-AltThr,则需要切换;
若m=n-AltThr,且m=0,则需要切换
若m>n或m>n-AltThr,则不需要切换;
若m=n-AltThr,且m≠0,则不需要切换。
AltThr为切换门限,AltThr的取值范围可以根据现场网络覆盖时的重叠程度来确定,原则上是可调的,本实施例中可以取(0,1)两个值。
切换门限的优点是当RRU间有重叠时,即使有某一个RRU坏掉了,在它两侧的RRU也可以有效覆盖,这个时候用门限来限制小区倒换,有利于网络的整体性能。
若判决需要切换,则BSC向BBU1与BBU2下发切换指令;
BBU1接收到切换指令后,将BBU1与RRU组之间的链路置为阻塞状态,BBU2接收到切换指令后,将BBU2与RRU组之间的链路置为工作状态。
BSC若判断BBU上报的工作状态与本地存储的状态不一致,则更新本地存储的状态信息,或者在向BBU决定下发切换指令的过程中,一并更新本地存储的状态信息。
通过本实施例的方法,有效地实现了让小区工作在最佳资源状态下的目的,并避免了传统控制方式下可能出现的小区分裂情况,使得以RRU组星型连接配合双BBU方式实现的主备小区组网得以稳定的工作,持续提供高质量服务。
下面结合附图及具体实施例对本发明再作进一步详细的说明,本实施例以GSM网络RRU组与双BBU星型组网,两个Abis口连接同一个BSC为例。
图4是本发明应用示例的方法的流程图,包括下面步骤:
步骤301:BSC接收BBU上报的小区资源状态消息;
步骤302:BSC根据BBU上报的小区资源状态消息,从数据库获取相应小区主备配置参数;
步骤303:BSC更新小区的最新资源状态;
步骤304:BSC启动小区资源状态的防抖功能;
小区资源状态防抖通过设置延时定时器T1实现,只有在T1超时后才启动步骤305。在T1有效期间,BSC每收到一次资源上报消息,T1都会被重置一次,即重新计时。
步骤305:BSC计算两个小区的资源状态,判断哪个小区状态更优;
小区资源的更优可以指BBU工作正常、Abis口链路正常并且BBU与RRU间正常的链路数多于另一侧。
步骤306:BSC根据小区当前资源状态的优劣和Abis口链路状态判决是否需要进行切换,若不需要切换,则流程结束;若需要切换,则执行步骤307;
步骤307:BSC给两个BBU下发切换指示消息;
步骤308:BSC等候小区的切换指示消息的响应消息,判断是否接收到切换成功的响应消息,若是,则转向步骤309,否则转向步骤310;
步骤309:向OMCR上报切换成功通知;
步骤310:向OMCR上报切换失败通知;
步骤311:BSC收到小区切换响应消息后启动防止频繁切换功能;
防止频繁切换通过设置禁止切换定时器T2实现,只有在T2超时后才允许发起下一次的切换判决流程,并且在T2结束后再执行一次步骤305,处理T2期间的资源状态变化情况。
步骤312:系统流程结束。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现。相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
以上仅为本发明的优选实施例,当然,本发明还可有其他多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
Claims (18)
1.一种主备逻辑小区切换的方法,包括:
基站控制器将射频拉远单元组配置成归属于第一基带处理单元的主逻辑小区,将所述射频拉远单元组配置成归属于第二基带处理单元的备逻辑小区;
所述基站控制器根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述基站控制器根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作,包括:
所述基站控制器若判断第一基带处理单元与所述基站控制器之间的链路出现故障,而第二基带处理单元与所述基站控制器之间的链路正常且第二基带处理单元上报的工作状态为备状态,则向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于:所述基站控制器根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作,包括:
所述基站控制器接收第一基带处理单元和第二基带处理单元分别发送的各自小区的资源状态信息,所述资源状态信息包括基带处理单元与所述射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息;
根据所述资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于:所述根据所述资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作,包括:
所述基站控制器若根据所述主备状态信息判断第一基带处理单元为主状态,第二基带处理单元为备状态,且根据所述链路信息判断第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数比第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数少或少于阈值,或者第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间无可用链路,而第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间有可用链路,则向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于:所述根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作,包括:
所述基站控制器若根据所述主备状态信息判断第一基带处理单元为备状态,第二基带处理单元为主状态,且根据所述链路信息判断第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数比第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数少或少于阈值,或者第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间无可用链路,而第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间有可用链路,则向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
6.如权利要求3-5任一项所述的方法,其特征在于:所述基站控制器接收资源状态信息的过程中还包括:
所述基站控制器一接收到第一基带处理单元或第二基带处理单元发送的资源状态信息就开始或重新计时;
在计时到达预定时间后,才开始根据所述资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
7.如权利要求2-5任一项所述的方法,其特征在于:所述向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令的过程,还包括:
所述基站控制器更新本地存储的第一基带处理单元和第二基带处理单元的主备状态。
8.如权利要求1-5任一项所述的方法,其特征在于:所述向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令之后,还包括,
若接收到第一基带处理单元和第二基带处理单元反馈的主备切换成功消息,则向操作维护中心上报切换结果。
9.一种基站控制器,包括:
配置模块,用于将射频拉远单元组配置成归属于第一基带处理单元的主逻辑小区,将所述射频拉远单元组配置成归属于第二基带处理单元的备逻辑小区;
切换模块,用于根据资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
10.如权利要求9所述的基站控制器,其特征在于:所述切换模块包括:
判断单元,用于若判断第一基带处理单元与所述基站控制器之间的链路出现故障,而第二基带处理单元与所述基站控制器之间的链路正常且第二基带处理单元上报的工作状态为备状态,则触发切换单元;
所述切换单元,受触发后用于向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
11.如权利要求9所述的基站控制器,其特征在于:所述切换模块包括:
接收单元,用于接收第一基带处理单元和第二基带处理单元分别发送的各自小区的资源状态信息,所述资源状态信息包括基带处理单元与所述射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息;
切换单元,用于根据所述资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作。
12.如权利要求11所述的基站控制器,其特征在于:
所述切换单元,具体用于若根据所述主备状态信息判断第一基带处理单元为主状态,第二基带处理单元为备状态,且根据所述链路信息判断第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数比第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数少或少于阈值,或者第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间无可用链路,而第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间有可用链路,则向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
13.如权利要求11所述的基站控制器,其特征在于:
所述切换单元,具体用于若根据所述主备状态信息判断第一基带处理单元为备状态,第二基带处理单元为主状态,且根据所述链路信息判断第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数比第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间可用的链路数少或少于阈值,或者第二基带处理单元与所述射频拉远单元组之间无可用链路,而第一基带处理单元与所述射频拉远单元组之间有可用链路,则向第一基带处理单元和第二基带处理单元下发主备逻辑小区切换指令。
14.如权利要求11所述的基站控制器,其特征在于:所述切换模块还包括计时单元,
所述接收单元,还用于一接收到第一基带处理单元或第二基带处理单元发送的资源状态信息就触发所述计时模块;
所述计时单元,用于受触发后开始或重新计时;
所述切换单元,是在所述计时单元计时到达预定时间后,才开始根据所述资源状态信息决定主备逻辑小区之间的切换操作的。
15.一种主备逻辑小区切换的方法,包括:
基站收发信台中的基带处理单元向基站控制器上报该基带处理单元与所连接的射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息;
根据所述基站控制器下发的主备切换指令,断开或连通该基带处理单元与所连接的射频拉远单元组之间的链路。
16.如权利要求15所述的方法,其特征在于:
所述基带处理单元定时地或在所述链路信息发生变化时,向基站控制器上报该基带处理单元与所连接的射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息。
17.一种基站收发信台,包括一组或多组射频拉远单元组和至少两个基带处理单元,每一组射频拉远单元组分别与两个基带处理单元连接,其中,
所述基带处理单元,用于向基站控制器上报该基带处理单元与所连接的射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息;根据所述基站控制器下发的主备切换指令,断开或连通该基带处理单元与所连接的射频拉远单元组之间的链路。
18.如权利要求17所述的基站收发信台,其特征在于:
所述基带处理单元,定时地或在所述链路信息发生变化时,向基站控制器上报该基带处理单元与所连接的射频拉远单元组之间的链路信息和主备状态信息的。
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- 2011-09-19 CN CN2011102776117A patent/CN103002485A/zh active Pending
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C10 | Entry into substantive examination | ||
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20130327 |
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WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |