CN104509178B - 基站状态处理方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例公开了一种承载处理方法及装置,通过在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final。能够在降低基站能耗的同时降低网络阻塞概率。
Description
技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域,尤其涉及一种基站状态处理方法及装置。
背景技术
随着移动通信网络的用户数和业务量的快速增长,现有的移动通信网需要通过增大基站部署密度构建超密度网络,用以提高网络容量和覆盖范围的目的,然而,通过增加基站部署密度的同时也增加了网络能耗。因为在移动通信系统的能耗分布中,基站所占的能耗在全部网络能耗中占到了80%左右,因此,如何大幅度地降低超密度网络中基站部分的能耗是关键问题。
现有技术中,根据某个时刻用户状态调整基站的关断状态,并在下一次确定基站关断状态时刻到来之前保持基站的关断状态不变。虽然可以通过关断基站来降低基站的能耗,然而,在超密度网络中,基站所接入的用户密度远远小于传统蜂窝网络,因此开启的基站在整个网络中很稀疏,会导致很大的覆盖盲区,而新用户到达网络的位置是随机的,当新用户到达网络的位置是覆盖盲区时,该新用户由于找不到基站为其提供网络服务而被阻塞,因此,现有的通过调整基站的关断状态减低基站能耗的方法存在网络阻塞概率大的问题,不适合超密度网络场景。
发明内容
本发明提供一种基站状态处理方法及装置,能够在降低基站能耗的同时降低网络阻塞概率。
第一方面,提供一种基站状态处理方法,包括:
在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;
根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;
将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final。
基于第一方面,在第一方面的第一种可能实现方式中,所述网络信息包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、各用户设备的位置信息或各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
基于第一方面或第一方面的第一种可能实现方式,在第一方面的第二种可能实现方式中,所述根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify,包括:
确定所述需要关闭的基站集合Boff中任一个基站Boff(i)的相邻基站集合Bn;
若所述基站Boff(i)的相邻基站集合Bn不在所述需要开启的基站集合Bon中时,则将所述基站Boff(i)确定为符合所述修正条件的基站,得到符合所述修正条件的基站集合Boff_modify。
基于第一方面至第一方面的第二种可能实现方式的任意一种,在第一方面的第三种可能实现方式中,所述将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合之后,包括:
增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率。
本发明实施例的第二方面提供一种基站状态处理装置,包括:
第一确定模块,用于在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;
第二确定模块,用于根据预设的修正条件,在所述第一确定模块确定的所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;
修正模块,用于将所述第二确定模块确定的符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final。
基于第二方面,在第二方面的第一种可能实现方式中,所述网络信息包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、各用户设备的位置信息或各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
基于第二方面或第二方面的第一种可能实现方式,在第二方面的第二种可能实现方式中,所述第二确定模块具体用于:
确定所述需要关闭的基站集合Boff中任一个基站Boff(i)的相邻基站集合Bn;
若所述基站Boff(i)的相邻基站集合Bn不在所述需要开启的基站集合Bon中时,则将所述基站Boff(i)确定为符合所述修正条件的基站,得到符合所述修正条件的基站集合Boff_modify。
基于第二方面至第二方面的第二种可能实现方式的任意一种,在第二方面的第三种可能实现方式中,还包括:
增加模块,用于增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率。
本发明实施例的第三方面提供一种基站状态处理装置,包括处理器、存储器和通信总线,所述处理器通过所述通信总线与所述存储器连接,所述存储器中保存有实现所述基站状态处理方法的指令,其特征在于,当所述处理器调取所述存储器中的指令时,可以执行如下步骤:
在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;
根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;
将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final。
基于第三方面,在第三方面的第一种可能实现方式中,所述网络信息包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、各用户设备的位置信息或各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
基于第三方面或第三方面的第一种可能实现方式,在第三方面的第二种可能实现方式中,所述根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify,包括:
确定所述需要关闭的基站集合Boff中任一个基站Boff(i)的相邻基站集合Bn;
若所述基站Boff(i)的相邻基站集合Bn不在所述需要开启的基站集合Bon中时,则将所述基站Boff(i)确定为符合所述修正条件的基站,得到符合所述修正条件的基站集合Boff_modify。
基于第三方面至第三方面的第二种可能实现方式的任意一种,在第三方面的第三种可能实现方式中,所述将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final之后,包括:
增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率
本发明实施例通过在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final;之后,增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率。能够实现动态调整超密度网络中基站的开启关闭状态,不仅可以大量降低基站的能耗,而且防止了覆盖盲区的发生,降低了网络阻塞概率。
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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一实施例提供的基站状态处理方法的流程示意图;
图2为本发明实施例应用的超密度网络模型示意图;
图3为业务到达率随时间变化的趋势图;
图4为本发明实施例应用的分布式算法的流程示意图;
图5为本发明实施例仿真得到的超密度网络开启基站数随时间的变化图;
图6为本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随时间的变化图;
图7为本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随频率预留因子和时间的变化趋势图;
图8为本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随处理周期和时间的变化趋势图;
图9为本发明另一实施例提供的基站状态处理装置的结构示意图;
图10为本发明另一实施例提供的基站状态处理装置的结构示意图。
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。
本发明的技术方案,可以应用于各种无线通信系统,例如:全球移动通信系统(英文:Global System for Mobile Communications,简称GSM)、通用分组无线业务(英文:General Packet Radio Service,简称GPRS)系统、码分多址(英文:Code DivisionMultiple Access,简称CDMA)系统、CDMA2000系统、宽带码分多址(英文:Wideband CodeDivision MultipleAccess,简称WCDMA)系统、长期演进(英文:Long Term Evolution,简称LTE)系统或全球微波接入互操作性(英文:World Interoperability for MicrowaveAccess,简称WiMAX)系统等。
图1为本发明一实施例提供的基站状态处理方法的流程示意图,如图1所示,本实施例的基站状态处理方法可以包括:
101、在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon。
图2为本发明实施例应用的超密度网络模型示意图,如图2所示,本发明实施例应用的超密度网络包括1600个基站,本实施例超密度网络为同构网络场景,即基站的类型,天线高度等参数均相同,这些基站是以40×40的方式排列在一个矩形区域内,其中每个基站位于六边形小区的中心,每个小区半径为Rb=40m。假设整个超密度网络的业务产生服从泊松分布,即业务到达时间间隔服从均值为1/λ的指数分布,一旦一个业务产生时,一个用户设备将随机放置在该网络中,每个用户设备接受服务的时间服从均值为1/μ=180s的指数分布,其中业务到达率(λ)是一个周期为T=24h(小时)与时间有关的变量,假设业务到达率在每个周期内随时间呈正弦变化且在一个小时内保持不变,图3为业务到达率随时间变化的趋势图。
本实施例中,超密度网络是为了满足日益增长的用户速率要求,因此本实施例应用的超密度网络模型中的的用户最低速率要求将远大于现有的用户最低速率要求,假设用户最低速率要求为r0∈{2.47.212}Mbps,这三个不同的速率值分别表示用户低、中、高速率要求,则用户速率要求不为0时表示各等级速率要求几率相同,k的取值为负数时表示用户需求高速率要求的几率较大。
需要说明的是,本实施例应用的超密度网络模型的信道模型仅考虑路径损耗,且假设基站间干扰已被频率复用等方式消除,这里将不考虑功率分配,因此接入到基站b的用户设备i的频率效率为:
因此,用户设备的频谱效率将不受网络中基站开关状态的影响,其中,Pmax是基站b的最大发射功率,是高斯噪声的功率(整个带宽的噪声功率),lbi是用户设备i到基站b的路径损失,其中,路径损失可由式PLdB(lbi)=22.13+43.3log10(lbi)计算得到。
根据图3所示的业务到达率随时间变化的趋势图可知,整个超密度网络的峰值业务到达率均值为λ=6.9,而用户设备接受服务时间服从均值为1/μ=180s的指数分布,因此在业务量最密集的时间段内,网络中平均有1600个用户同时需求服务。假设本实施例应用的超密度网络模型的基站带宽为Wmax=5MHz,基站的最大发送功率为Pmax=21dBm,根据上述的用户频谱效率计算方法可以得到不同用户速率要求等级所对应的用户设备到基站最大间距分别为d∈{68.248.639.3}m,根据图2所示的超密度网络模型示意图可知,该超密度网络的基站部署密度能够满足网络中用户峰值速率要求和无缝覆盖。
但是在实际应用中,由于不是每一个用户设备都需要高速率等级,整个超密度网络的业务量在空间上分布呈现不均匀性,而且整个超密度网络业务的到达率是随时间变化的,某些时间段业务到达率较低,此时超密度网络中的平均用户密度小于基站密度,因此,保持所有基站为开启状态并不必要,而且只会增加网络能耗。
正由于整个超密度网络的业务量在空间上分布呈现不均匀性,而且整个超密度网络业务的到达率是随时间变化的,本实施例中,将处理周期设为N个,每个处理周期为24小时除以预设的处理周期个数N,其中,处理周期个数N可以考虑网络实际阻塞概率的限制条件、计算负载和网络开销进行具体选取。
本实施例中,所述网络信息包括但不限于所述超密度网络中各基站的业务负载信息、各用户设备的位置信息或各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
举例来说,步骤101在具体实现时可以根据分布式算法确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon,图4为本发明实施例应用的分布式算法的流程示意图,如图4所示,分布式算法的过程包括:
初始化:定义超密度网络中的用户设备集合为U,用户设备集合所对应的每个用户设备的最低速率要求集合为R,基站集合为B,基站b最初所接入的用户集合为Ub。初始化算法收敛变量为Change=1,这里收敛的含义是指每个基站所接入用户信息保持不改变。
步骤1:判断算法是否收敛,Change=0?,即每个基站的接入用户设备信息是否改变,若算法收敛,则算法结束,此时未有用户设备接入的基站集合Boff将关闭,剩余的基站集合则定义为Bon。
步骤2:若算法未收敛,则令Change=0,然后,用户设备集合U中的用户设备按照先后顺序依次选择服务基站,若所有用户设备已选择了服务基站,则转到步骤1,反之则执行以下步骤3。
步骤3:根据用户设备U(j)的最低速率要求R(j),通过可以计算能服务该用户设备的最大基站距离,并根据该最大基站距离可以得到能够为用户设备U(j)提供服务的基站集合Bj,然后用户设备U(j)通过广播信道通知集合Bj中的各个基站。
步骤4:Bj集合中的每个基站计算自己的一个价值函数,并将该值反馈给用户设备U(j),将具有最大价值函数值的基站设为b*。其中该价值函数为Cb=sbi·U(Lb,αb)/Pb,函数中的sbi为假设用户设备U(i)接入到基站b时的频谱效率,Lb为基站b的业务负载,定义为基站所有接入的用户设备利用的频率资源与基站b此时能提供的最大频率带宽之比,具体可表示为注意,计算基站的业务负载时需假设用户设备U(i)已接入到了基站b,为了减少在随后的时间段到达该基站的新用户设备的阻塞概率,基站b将预留给新用户设备αbWmax带宽,αb∈[0,1]是频率预留因子,因此,基站b此时能提供的最大频率带宽Wb=(1-αb)Wmax。为了满足当前基站接入用户设备的最低速率要求,即当前时刻基站所能提供给用户设备的最大带宽Wb需大于用户设备所需的带宽,否则用户设备U(i)将不能接入到该基站,因此,基站b的归一化业务负载U是当前基站b的业务负载和频率预留因子的函数为:
其中,上述价值函数中的Pb为基站b所消耗的功率,可以采用现有的Femto基站与业务负载有关的线性功耗模型计算得到:
Pb=NT·P0+ΔpLbPmax;
其中,NT表示基站的发送天线数,P0是基站功耗的静态部分,P0主要与基带信号处理所消耗的功率有关,而Δp与基站负载有关的基站功耗斜率,Pmax是基站的最大发送功率。对于Femto基站来说,通常P0=4.8W,Δp=8。
步骤5:若用户设备U(j)之前接入的基站bold和当前选择的服务基站b*是同一个基站,则转到步骤2考虑下一个用户。
步骤6:若用户设备U(j)之前接入的基站bold和当前选择的服务基站b*不是同一个基站,则用户设备U(j)将接入到b*并通知基站b*,基站b*收到通知后将更新自己的用户设备接入信息,此外Change=Change+1,完成上述步骤之后也将转到步骤2考虑下一个用户设备。
经过图4所示的分布式算法后,可以确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon。
102、根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify。
经过图4所示的分布式算法后,可以确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon,其中,需要关闭的基站集合Boff中基站均将关闭,然而,在实际应用中,当某个需要关闭的基站Boff(i)以及该基站的所有相邻基站均在需要关闭的基站集合Boff时,即当出现某个基站Boff(i)及其相邻基站均将关闭的情况时,在随后的传输过程中,即使增大开启基站的最大发送功率以增大覆盖范围,还是覆盖不到某个基站Boff(i)附近的区域,导致覆盖盲区的产生,为了防止覆盖盲区发生,需要预设修改正条件,使得当出现某个基站Boff(i)及其相邻基站均将关闭的情况时,可以将某个基站Boff(i)确定为需要修正的基站。即步骤102具体为:
确定所述需要关闭的基站集合Boff中任一个基站Boff(i)的相邻基站集合Bn;
若所述基站Boff(i)的相邻基站集合Bn不在所述需要开启的基站集合Bon中时,则将所述基站Boff(i)确定为符合所述修正条件的基站,最终得到符合所述修正条件的基站集合Boff_modify。
103、将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final。
为了防止覆盖盲区发生,需要将上述确定的需要修正的基站设置为不能关闭的基站,即将基站设备开启状态,也就是说,将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final。
举例来说,步骤102和103在具体实现时可以采用以下函数实现:
初始化:Bon_final=Bon
for i=1:length(Boff)
得到基站Boff(i)的相邻基站集合Bn
104、增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率。
在本发明的一个可选实施方式中,由于最终需要开启的基站集合Bon_final在整个超密度网络范围内很稀疏的,为了防止覆盖盲区发生,可以将最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率进行增大处理,例如,将基站的最大发送功率增大至Pmax,in=35dBm。
需要说明的是,基站中的功放所占的能耗是整个基站能耗中的80%,而发送功率所占的能耗仅是整个基站能耗中的20%,因此,将最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率进行增大处理,并不会产生大量的能耗,因为通过本发明实施例的方法将没有必要开启的基站进行了关闭处理,降低了大量的基站能耗。
本发明实施例通过在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final;之后,增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率。能够实现动态调整超密度网络中基站的开启关闭状态,不仅可以大量降低基站的能耗,而且防止了覆盖盲区的发生,降低了网络阻塞概率。
下面对本发明实施例所述的基站状态处理方法进行仿真说明:
假设基站的频率预留因子α=0,N=96,即处理周期的个数为96,则处理周期T=15min,用户设备的低、中、高速率要求分别为2.4Mbps、7.2Mbps及12Mbps,其对应速率要求概率分别为0.8、0.12、0.08时,图5为本发明实施例仿真得到的超密度网络开启基站数随时间的变化图,如图5所示,开启基站数变化趋势和图2所示的网络业务到达率相吻合,当业务的到达率较高时,此时,网络同时存在的平均用户设备数量较多,则需要开启更多的基站以满足用户设备的速率请求。其中,曲线1表示本发明超密度网络开启基站数随时间的变化曲线,曲线2表示现有的超密度网络开启基站数随时间的变化曲线。
图6为本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随时间的变化图,如图6所示,曲线2表示本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随时间的变化曲线,曲线1表示现有的网络阻塞概率随时间的变化曲线,本发明实施例中,采用根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final,之后,增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率,因此,本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率在0.01左右,符合通常网络的阻塞概率限制,而采用现有技术中的基站关断方法得到的网络阻塞概率太大,通常是0.3左右,不适合于超密度网络特性,因此,本发明实施例提供的技术方案能够在保障网络服务质量限制条件下,有效地减少网络能耗。
图7为本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随频率预留因子和时间的变化趋势图,当处理周期T=15min时,在不同频率预留因子下,网络的阻塞概率随时间的变化情况,如图7所示,可以看出网络阻塞概率都在0.01附近,而一般网络的阻塞概率限制通常为0.01,说明本发明实施例所述方法能够保障网络阻塞概率。
需要说明的是,网络节能和网络阻塞概率存在一个折衷关系,当关闭基站数越多时,此时网络能耗越小,但是网络阻塞概率越大,因此,可根据实际网络阻塞概率限制条件,选择的合适的频率预留因子,在保障网络的阻塞概率的同时尽量使网络的能耗越小。
图8为本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随处理周期和时间的变化趋势图,如图8所示,处理周期越短,网络阻塞概率越低,但是,计算复杂度和网络开销将会增大,因此,本实施例中,需根据网络实际阻塞概率限制条件,确定处理周期。
图9为本发明另一实施例提供的基站状态处理装置的结构示意图,如图9所示,包括:
第一确定模块91,用于在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;
第二确定模块92,用于根据预设的修正条件,在所述第一确定模块确定的所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;
修正模块93,用于将所述第二确定模块确定的符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final。
其中,所述处理周期T为24小时除以预设的处理周期个数N;
所述网络信息包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、各用户设备的位置信息或各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
其中,所述第二确定模块92具体用于:
确定所述需要关闭的基站集合Boff中任一个基站Boff(i)的相邻基站集合Bn;
若所述基站Boff(i)的相邻基站集合Bn不在所述需要开启的基站集合Bon中时,则将所述基站Boff(i)确定为符合所述修正条件的基站,得到符合所述修正条件的基站集合Boff_modify。
举例来说,所述装置还可以包括:
增加模块94,用于增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率。
本发明实施例通过在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final;之后,增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率。能够实现动态调整超密度网络中基站的开启关闭状态,不仅可以大量降低基站的能耗,而且防止了覆盖盲区的发生,降低了网络阻塞概率。
图10为本发明另一实施例提供的基站状态处理装置的结构示意图,如图10所示,包括处理器、存储器和通信总线,所述处理器通过所述通信总线与所述存储器连接,所述存储器中保存有实现所述基站状态处理方法的指令;
当所述处理器调取所述存储器中的指令时,可以执行如下步骤:
在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;
根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;
将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final。
其中,所述处理周期T为24小时除以预设的处理周期个数N;
所述网络信息包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、各用户设备的位置信息或各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
其中,所述根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify,包括:
确定所述需要关闭的基站集合Boff中任一个基站Boff(i)的相邻基站集合Bn;
若所述基站Boff(i)的相邻基站集合Bn不在所述需要开启的基站集合Bon中时,则将所述基站Boff(i)确定为符合所述修正条件的基站,得到符合所述修正条件的基站集合Boff_modify。
举例来说,所述将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final之后,包括:
增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率。
本发明实施例通过在每个处理周期T的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final;之后,增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率。能够实现动态调整超密度网络中基站的开启关闭状态,不仅可以大量降低基站的能耗,而且防止了覆盖盲区的发生,降低了网络阻塞概率。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统,装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:移动硬盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(英文:Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的保护范围。
Claims (9)
1.一种基站状态处理方法,其特征在于,包括:
在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;
根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;
将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final;
所述根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify,包括:
确定所述需要关闭的基站集合Boff中任一个基站Boff(i)的相邻基站集合Bn;
若所述基站Boff(i)的相邻基站集合Bn不在所述需要开启的基站集合Bon中时,则将所述基站Boff(i)确定为符合所述修正条件的基站,得到符合所述修正条件的基站集合Boff_modify。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络信息包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、各用户设备的位置信息或各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合之后,包括:
增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率。
4.一种基站状态处理装置,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;
第二确定模块,用于根据预设的修正条件,在所述第一确定模块确定的所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;
修正模块,用于将所述第二确定模块确定的符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final;
所述第二确定模块具体用于:
确定所述需要关闭的基站集合Boff中任一个基站Boff(i)的相邻基站集合Bn;
若所述基站Boff(i)的相邻基站集合Bn不在所述需要开启的基站集合Bon中时,则将所述基站Boff(i)确定为符合所述修正条件的基站,得到符合所述修正条件的基站集合Boff_modify。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,所述网络信息包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、各用户设备的位置信息或各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
6.根据权利要求4或5所述的装置,其特征在于,还包括:
增加模块,用于增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率。
7.一种基站状态处理装置,包括处理器、存储器和通信总线,所述处理器通过所述通信总线与所述存储器连接,所述存储器中保存有实现所述基站状态处理方法的指令,其特征在于,当所述处理器调取所述存储器中的指令时,可以执行如下步骤:
在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合Boff和需要开启的基站集合Bon;
根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify;
将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final;
所述根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合Boff中确定符合所述修正条件的基站集合Boff_modify,包括:
确定所述需要关闭的基站集合Boff中任一个基站Boff(i)的相邻基站集合Bn;
若所述基站Boff(i)的相邻基站集合Bn不在所述需要开启的基站集合Bon中时,则将所述基站Boff(i)确定为符合所述修正条件的基站,得到符合所述修正条件的基站集合Boff_modify。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述网络信息包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、各用户设备的位置信息或各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
9.根据权利要求7或8所述的装置,其特征在于,所述将符合所述修正条件的基站集合Boff_modify加入到所述需要开启的基站集合Bon中,得到最终需要开启的基站集合Bon_final之后,包括:
增加所述最终需要开启的基站集合Bon_final中每一个基站的最大发送功率。
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