CN104618995B - 一种符号关断的处理方法和设备 - Google Patents
一种符号关断的处理方法和设备 Download PDFInfo
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Abstract
本发明公开了一种符号关断的处理方法和设备,该方法包括:基站设备统计小区负载情况,并利用所述小区负载情况确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断处理;所述基站设备判断当前是否需要增加MBSFN子帧数;如果是,则将常规子帧配置成MBSFN子帧,并对所述MBSFN子帧进行符号关断处理。本发明实施例中,通过将常规子帧配置成MBSFN子帧,并对MBSFN子帧进行符号关断处理,从而实现更多符号的关断处理,并进一步降低功耗。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其是涉及一种符号关断的处理方法和设备。
背景技术
在绿色环保成为全球关注热点的今天,无线通信系统的绿色节能技术成为移动通信技术面对的核心课题。无线通信网络节能的重点在于接入网,基站设备的节能和配套节能是关键。作为无线通信网络的载体,基站设备一方面需要保持高质量的覆盖能力,另一方面需要保证足够的升级演进潜力。随着用户数以及业务量的增加,消耗了大量能源,简单地减少基站设备的数量,会导致网络质量变差。如何在保证用户业务体验以及基站设备覆盖和演进能力的前提下,实现移动网络的节能降耗是绿色基站设备解决方案的关键。
LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统的节能技术为符号关断。在符号关断技术中,在保证CRS(Cell Reference Signal,小区参考信号)、PCFICH(Physical ControlFormat Indicator Channel,物理控制格式指示信道)、PBCH(Physical BroadcastChannel,物理广播信道)、PSS(Primary Synchronization Signal,主同步信号)和SSS(Secondary Synchronization Signal,辅同步信号)等信道正常传输的情况下,在没有数据传输的OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号时间片内,将射频通道和功放均关闭,以节省RRU(Radio Remote Unit,射频拉远单元)功耗。
在符号关断时,常规子帧的CRS不能关断,对于没有调度控制信道和业务信道的空闲子帧,需发送4个符号的CRS,以保证UE(User Equipment,用户设备)下行测量的正常运行。由于常规子帧的CRS不能关断,因此浪费了功耗。
发明内容
本发明实施例提供一种符号关断的处理方法和设备,以降低功耗。
本发明实施例提供一种符号关断的处理方法,所述方法包括以下步骤:
基站设备统计小区负载情况,并利用所述小区负载情况确定本基站设备当前需要对多媒体广播多播业务单频网络MBSFN子帧进行符号关断处理;
所述基站设备判断当前是否需要增加MBSFN子帧数;如果是,则将常规子帧配置成MBSFN子帧,并对所述MBSFN子帧进行符号关断处理。
所述基站设备利用所述小区负载情况确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断处理,包括:
所述基站设备判断所述小区负载情况是否小于MBSFN子帧关断策略对应的小区负载低门限;如果是,则所述基站设备将MBSFN子帧关断计数器加1;如果否,则所述基站设备将MBSFN子帧关断计数器清零;其中,所述小区负载情况具体包括小区物理资源块PRB利用率,所述小区负载低门限具体包括小区PRB利用率低门限;
所述基站设备判断所述MBSFN子帧关断计数器的次数是否大于等于第一迟滞时间;如果是,所述基站设备确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断处理;如果否,所述基站设备确定本基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断处理。
所述基站设备判断当前是否需要增加MBSFN子帧数的过程,具体包括:
所述基站设备查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当所述最大子帧号小于预设第一数值时,所述基站设备确定当前需要增加MBSFN子帧数。
所述方法进一步包括:
所述基站设备利用小区负载情况确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理;
所述基站设备判断当前是否需要减少MBSFN子帧数;如果是,则将MBSFN子帧配置成常规子帧,并拒绝对所述常规子帧进行符号关断处理。
所述基站设备利用小区负载情况确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理,包括:
所述基站设备判断所述小区负载情况是否大于MBSFN子帧关断策略对应的小区负载高门限;如果是,则所述基站设备将MBSFN子帧恢复计数器加1;如果否,则所述基站设备将MBSFN子帧恢复计数器清零;其中,所述小区负载情况具体包括PRB利用率,所述小区负载高门限包括小区PRB利用率高门限;所述基站设备判断MBSFN子帧恢复计数器的次数是否大于等于第二迟滞时间;如果是,则所述基站设备确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理;如果否,则所述基站设备确定本基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理。
所述基站设备判断当前是否需要减少MBSFN子帧数的过程,具体包括:
所述基站设备查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当最大子帧号大于等于预设第二数值时,所述基站设备确定当前需要减少MBSFN子帧数。
所述方法进一步包括:
所述基站设备在将常规子帧配置成MBSFN子帧或将MBSFN子帧配置成常规子帧之后,所述基站设备将变化后的MBSFN子帧配置通知给终端设备。
所述方法进一步包括:
所述基站设备对每个符号的数据进行检测,若符号中有数据需要发送,则所述基站设备不关断发送通道,若符号中无数据需要发送,则所述基站设备关断发送通道;其中,在关断发送通道时,所述基站设备对配置成MBSFN子帧的常规子帧进行符号关断处理,拒绝对配置成常规子帧的MBSFN子帧进行符号关断处理;当所述基站设备接收基带的时域数据的前M点基带数据为0,则相应符号中无数据需要发送,若不为0,则相应符号中有数据需要发送。
本发明实施例提供一种基站设备,所述基站设备具体包括:
确定模块,用于统计小区负载情况,并利用所述小区负载情况确定所述基站设备当前需要对多媒体广播多播业务单频网络MBSFN子帧进行符号关断处理;
判断模块,用于判断当前是否需要增加MBSFN子帧数;
配置模块,用于当判断结果为是时,将常规子帧配置成MBSFN子帧;
处理模块,用于对所述MBSFN子帧进行符号关断处理。
所述确定模块,具体用于判断所述小区负载情况是否小于MBSFN子帧关断策略对应的小区负载低门限;如果是,则将MBSFN子帧关断计数器加1;如果否,则将MBSFN子帧关断计数器清零;其中,所述小区负载情况具体包括小区物理资源块PRB利用率,所述小区负载低门限具体包括小区PRB利用率低门限;判断所述MBSFN子帧关断计数器的次数是否大于等于第一迟滞时间;如果是,确定所述基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断处理;如果否,确定所述基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断处理。
所述判断模块,具体用于查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当所述最大子帧号小于预设第一数值时,确定当前需要增加MBSFN子帧数。
所述确定模块,还用于利用小区负载情况确定所述基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理;
所述判断模块,还用于判断当前是否需要减少MBSFN子帧数;
所述配置模块,还用于判断结果为是时,将MBSFN子帧配置成常规子帧;
所述处理模块,还用于拒绝对所述常规子帧进行符号关断处理。
所述确定模块,进一步用于判断所述小区负载情况是否大于MBSFN子帧关断策略对应的小区负载高门限;如果是,则将MBSFN子帧恢复计数器加1;如果否,则将MBSFN子帧恢复计数器清零;其中,所述小区负载情况具体包括PRB利用率,所述小区负载高门限具体包括小区PRB利用率高门限;判断所述MBSFN子帧恢复计数器的次数是否大于等于第二迟滞时间;如果是,则确定所述基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理;如果否,则确定所述基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理。
所述判断模块,进一步用于查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当最大子帧号大于等于预设第二数值时,确定当前需要减少MBSFN子帧数。
所述处理模块,还用于在将常规子帧配置成MBSFN子帧或将MBSFN子帧配置成常规子帧之后,将变化后的MBSFN子帧配置通知给终端设备。
所述处理模块,进一步用于对每个符号的数据进行检测,若符号中有数据需要发送,则不关断发送通道,若符号中无数据需要发送,则关断发送通道;其中,在关断发送通道时,对配置成MBSFN子帧的常规子帧进行符号关断处理,拒绝对配置成常规子帧的MBSFN子帧进行符号关断处理;
当所述基站设备接收基带的时域数据的前M点基带数据为0,则相应符号中无数据需要发送,若不为0,则相应符号中有数据需要发送。
与现有技术相比,本发明实施例至少具有以下优点:本发明实施例中,通过将常规子帧配置成MBSFN(Multimedia Broadcast multicast service Single FrequencyNetwork,多媒体广播多播业务单频网络)子帧,并对MBSFN子帧进行符号关断处理,从而实现更多符号的关断处理,并可以进一步降低功耗。上述方式充分考虑BBU(Building Baseband Unit,基带处理单元)与RRU(Radio Remote Unit,射频拉远单元)之间的传输时延,减少配置信息,降低实现难度。RRU在检测时就可以将常规子帧中发送CRS的符号关断,节省更多功耗。进一步的,在小区低负载情况下,可以配置尽可能多的MBSFN子帧,以延长RRU的休眠时间,进一步减少基站设备发送OFDM符号的数目。
附图说明
为了更加清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例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,还可以根据本发明实施例的这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例一中提出的一种符号关断的处理方法流程示意图;
图2是本发明实施例一中提出的节能触发的流程示意图;
图3是本发明实施例一中提出的节能后的处理流程示意图;
图4是本发明实施例一中提出的增加/减少子帧数的处理流程示意图;
图5是本发明实施例二中提出的一种基站设备的结构示意图。
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的一部分实施例,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做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。
实施例一
在LTE系统中,除了常规子帧之外,还定义了一种下行的MBSFN子帧,此MBSFN子帧的特点是:MBSFN子帧分为非MBSFN子帧区域和MBSFN子帧区域。进一步的,非MBSFN子帧区域为一个或者两个normal(正常)CP(Cyclic Prefix,循环前缀)OFDM符号,用于传输控制信道。MBSFN子帧区域的OFDM符号的CP类型可以指定,若在MBSFN子帧区域传输多播业务,则使用扩展CP;若在MBSFN子帧区域传输单播业务,则使用normal CP;若在MBSFN子帧区域传输定位参考信号,则使用normal CP或者扩展CP。
针对现有技术中存在的问题,本发明实施例一中提出一种符号关断的处理方法。本发明实施例中,利用MBSFN子帧中所传输的CRS比正常子帧少的特性,除了用于PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)传输的至多2个OFDM符号的第一个OFDM符号含有CRS需要传输之外,其余OFDM符号都可以实现连续符号关断,避免对小区内处于连接态的UE下行测量的影响。本发明实施例中,在小区低负载情况下,可以将常规子帧配置成MBSFN子帧,基站设备在检测时就可以将常规子帧中发送CRS的符号关断,节省更多功耗。进一步的,基站设备可以配置尽可能多的MBSFN子帧,以延长RRU休眠时间,进一步减少基站设备发送OFDM符号的数目。
需要注意的是,对于TDD(Time Division Duplexing,时分双工)系统,最多可以配置5个MBSFN子帧。进一步,上下行帧结构配置与对应的MBSFN子帧配置可以如表1所示。本发明实施例中,在RRU测检测符号数据时实现节能,如果需要在MBSFN子帧传输数据,则不会影响数据的正常传输。
表1
如图1所示,该符号关断的处理方法具体可以包括以下步骤:
步骤101,基站设备统计小区负载情况,并利用该小区负载情况确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧关进行符号关断处理。该小区负载情况具体可以包括但不限于:小区PRB(Physical Resource Block,物理资源块)利用率。
本发明实施例中,基站设备利用小区负载情况确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断处理的过程,具体包括但不限于如下方式:基站设备判断该小区负载情况是否小于MBSFN子帧关断策略对应的小区负载低门限(可以根据实际经验设置);如果是,则基站设备将MBSFN子帧关断计数器加1;如果否,则基站设备将MBSFN子帧关断计数器清零。进一步的,基站设备判断MBSFN子帧关断计数器的次数是否大于等于第一迟滞时间(可以根据实际经验设置);如果是,则基站设备确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断处理;如果否,则基站设备确定本基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断处理。其中,当小区负载情况为小区PRB利用率时,则小区负载低门限具体包括小区PRB利用率低门限。
其中,当基站设备确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断处理时,则执行步骤102;当基站设备确定本基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断处理时,则不需要执行步骤102,按照现有技术进行处理,如基站设备直接结束流程。
步骤102,基站设备判断当前是否需要增加MBSFN子帧数。如果是,则执行步骤103;如果否,则按照现有技术进行处理,如基站设备直接结束流程。
本发明实施例中,基站设备判断当前是否需要增加MBSFN子帧数的过程,具体包括但不限于如下方式:基站设备查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当最大子帧号小于预设第一数值时,则基站设备确定当前需要增加MBSFN子帧数;当最大子帧号大于等于预设第一数值时,则基站设备确定当前不需要增加MBSFN子帧数。其中,该预设第一数值具体可以为数值9。
步骤103,基站设备将常规子帧配置成MBSFN子帧。
本发明实施例中,基站设备将常规子帧配置成MBSFN子帧的过程,具体包括但不限于如下方式:基站设备按照MBSFN子帧配置表,基站设备将一个常规子帧配置成MBSFN子帧。具体的,在按照MBSFN子帧配置表,将一个常规子帧配置成MBSFN子帧的过程中,基站设备首先将子帧号小的常规子帧配置成MBSFN子帧,然后将子帧号大的常规子帧配置成MBSFN子帧。
步骤104,基站设备对MBSFN子帧进行符号关断处理。
本发明实施例中,基站设备在统计小区负载情况之后,基站设备还可以利用小区负载情况确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理。之后,基站设备判断当前是否需要减少MBSFN子帧数;如果是,则将MBSFN子帧配置成常规子帧,并拒绝对常规子帧进行符号关断处理。
本发明实施例中,基站设备利用小区负载情况确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理的过程,具体包括但不限于如下方式:基站设备判断小区负载情况是否大于MBSFN子帧关断策略对应的小区负载高门限(可以根据实际经验设置);如果是,则基站设备将MBSFN子帧恢复计数器加1;如果否,则基站设备将MBSFN子帧恢复计数器清零。进一步的,基站设备判断MBSFN子帧恢复计数器的次数是否大于等于第二迟滞时间(可以根据实际经验设置);如果是,则基站设备确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理;如果否,则基站设备确定本基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理。其中,小区负载情况包括PRB利用率时,小区负载高门限包括小区PRB利用率高门限。
其中,当基站设备确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理时,则执行后续步骤,即基站设备判断当前是否需要减少MBSFN子帧数。当基站设备确定本基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理时,则不需要执行后续步骤,按照现有技术进行处理,如基站设备直接结束流程。
本发明实施例中,基站设备判断当前是否需要减少MBSFN子帧数的过程,具体包括但不限于如下方式:基站设备查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当该最大子帧号大于等于预设第二数值时,则基站设备确定当前需要减少MBSFN子帧数;当该最大子帧号小于预设第二数值时,则基站设备确定当前不需要减少MBSFN子帧数,此时按照现有技术进行处理,如基站设备直接结束流程。进一步的,本发明实施例中,预设第二数值具体可以为数值3。
本发明实施例中,基站设备将MBSFN子帧配置成常规子帧的过程,具体包括但不限于如下方式:基站设备按照MBSFN子帧配置表,基站设备将一个MBSFN子帧配置成常规子帧。具体的,在按照MBSFN子帧配置表,将一个MBSFN子帧配置成常规子帧的过程中,基站设备首先将子帧号大的MBSFN子帧配置成常规子帧,然后将子帧号小的MBSFN子帧配置成常规子帧。
本发明实施例中,在基站设备将常规子帧配置成MBSFN子帧,或者,将MBSFN子帧配置成常规子帧之后,基站设备还可以将变化后的MBSFN子帧配置通知给终端设备。如基站设备可以通过SIB2(System Information Block,系统信息块)消息将变化后的MBSFN子帧配置通知给终端设备。
本发明实施例中,基站设备对每个符号的数据进行检测,若符号中有数据需要发送,则基站设备不关断发送通道,若符号中无数据需要发送,则基站设备关断发送通道。其中,在关断发送通道时,基站设备对配置成MBSFN子帧的常规子帧进行符号关断处理,并拒绝对配置成常规子帧的MBSFN子帧进行符号关断处理;当基站设备接收基带的时域数据的前M点基带数据为0,则相应符号中无数据需要发送,若不为0,则相应符号中有数据需要发送。
以下结合具体的应用场景对本发明实施例的上述方案进行详细说明。
本发明实施例中,基站设备的上述功能由BBU和RRU实现。其中,BBU负责统计小区负载情况,并根据小区负载门限判断是否增加或者减少MBSFN子帧配置,并在MBSFN子帧配置发生改变时,由BBU通过SIB2将MBSFN子帧配置通知给终端设备。进一步的,小区负载情况由BBU的高层负责统计,统计时长为无线帧(10ms)的整数倍,统计时长可延长至1分钟。为了防止MBSFN子帧配置的频繁变化,可以在N次统计的结果均低于关断门限或者均高于恢复门限时,MBSFN子帧配置才会改变,N的取值可以大于等于5。
如图2所示,为本发明实施例中提出的节能触发流程示意图。在节能检测流程中,操作维护模块周期性的向高层发送PRB利用率查询请求消息,且高层的响应消息中需要携带有当前所有已激活小区的上行PRB利用率、下行PRB利用率。操作维护模块上需要维护一套计数器,用于记录各个小区的下行PRB利用率达到MBSFN子帧关断条件、MBSFN子帧恢复条件的次数。基于此,操作维护模块收到响应消息后,判断小区下行PRB利用率是否低于MBSFN子帧关断策略对应的PRB利用率低门限,若是则将MBSFN子帧关断计数器累加1,否则将MBSFN子帧关断计数器清零。操作维护模块判断小区下行PRB利用率是否超过MBSFN子帧关断策略对应的PRB利用率高门限,若是则将MBSFN子帧恢复计数器累加1,否则将MBSFN子帧恢复计数器清零。进一步的,操作维护模块判断小区下行MBSFN子帧关断计数器的次数是否大于等于迟滞时间,如果是则进入MBSFN子帧的后处理。操作维护模块判断小区下行MBSFN子帧恢复计数器的次数是否大于等于迟滞时间,如果是则进入MBSFN子帧的后处理。
如图3所示,为本发明实施例中提出的节能后的处理流程示意图。在进入MBSFN子帧的后处理时,操作维护模块判断是否需要增加/减少MBSFN子帧数;如果不需要增加/减少MBSFN子帧数,则结束流程;如果需要增加/减少MBSFN子帧数,则操作维护模块将更新MBSFN子帧号配置。进一步的,操作维护模块在配置MBSFN子帧号处理时,需要从高层查询系统的子帧配置信息,并配置MBSFN子帧号,查询CP类型配置以及关断起始符号Ts。进一步,如果CFI(Control Format Indicator,控制格式指示)大于2,则报错处理。在配置完成后,操作维护模块将MBSFN子帧配置通知给高层,高层读取MIB(Management Information Base,管理信息库)进行MBSFN子帧参数更新,高层将MBSFN子帧配置通知MAC(Media AccessControl,介质访问控制)层。
如图4所示,为本发明实施例中提出的增加/减少MBSFN子帧数的处理流程示意图。其中,通过查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当最大子帧号小于9时,则确定当前需要增加MBSFN子帧数,并按照MBSFN子帧配置表,增加一个常规子帧作为MBSFN子帧;当最大子帧号不小于9时,则结束处理。通过查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当该最大子帧号大于等于3时,则确定当前需要减少MBSFN子帧数,并按照MBSFN子帧配置表,删除一个MBSFN子帧;当最大子帧号小于3时,则结束处理。
本发明实施例中,RRU负责检测符号中是否包含数据,并在不包含数据的符号时段关闭功率放大器,实现节能。具体的,RRU检测方法为:RRU接收基带的时域数据,判断前M(20M带宽时的取值)点基带数据是否为0,若为0则认为此符号无有效数据发送,并将此符号时间内功率放大器关闭,若不为0则认为此符号有数据发送,不关闭硬件器件。其中,对于不同带宽的TD-LTE系统,点数M按照每个符号采样点数成比例下降。经过上述分析可以获知:RRU对每个符号的数据进行检测,若符号中有数据需要发送则不关断发送通道,若符号中无数据需要发送则关断发送通道,降低功耗。
综上所述,本发明实施例中,通过将常规子帧配置成MBSFN子帧,并对MBSFN子帧进行符号关断处理,从而实现更多符号的关断处理,并可以进一步降低功耗。上述方式充分考虑BBU与RRU之间的传输时延,减少配置信息,降低实现难度。RRU在检测时就可以将常规子帧中发送CRS的符号关断,节省更多功耗。在小区低负载情况下,可以配置尽可能多的MBSFN子帧,以延长RRU的休眠时间,进一步减少基站设备发送OFDM符号的数目。
实施例二
基于与上述方法同样的发明构思,本发明实施例中还提供了一种基站设备,如图5所示,所述基站设备具体包括:
确定模块11,用于统计小区负载情况,并利用所述小区负载情况确定所述基站设备当前需要对多媒体广播多播业务单频网络MBSFN子帧进行符号关断处理;
判断模块12,用于判断当前是否需要增加MBSFN子帧数;
配置模块13,用于当判断结果为是时,将常规子帧配置成MBSFN子帧;
处理模块14,用于对所述MBSFN子帧进行符号关断处理。
所述确定模块11,具体用于判断所述小区负载情况是否小于MBSFN子帧关断策略对应的小区负载低门限;如果是,则将MBSFN子帧关断计数器加1;如果否,则将MBSFN子帧关断计数器清零;其中,所述小区负载情况具体包括小区物理资源块PRB利用率,所述小区负载低门限具体包括小区PRB利用率低门限;判断所述MBSFN子帧关断计数器的次数是否大于等于第一迟滞时间;如果是,确定所述基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断处理;如果否,确定所述基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断处理。
所述判断模块12,具体用于查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当所述最大子帧号小于预设第一数值时,确定当前需要增加MBSFN子帧数。
本发明实施例中,所述确定模块11,还用于利用小区负载情况确定所述基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理;所述判断模块12,还用于判断当前是否需要减少MBSFN子帧数;所述配置模块13,还用于判断结果为是时,将MBSFN子帧配置成常规子帧;所述处理模块14,还用于拒绝对所述常规子帧进行符号关断处理。
所述确定模块11,进一步用于判断所述小区负载情况是否大于MBSFN子帧关断策略对应的小区负载高门限;如果是,则将MBSFN子帧恢复计数器加1;如果否,则将MBSFN子帧恢复计数器清零;其中,所述小区负载情况具体包括PRB利用率,所述小区负载高门限具体包括小区PRB利用率高门限;判断所述MBSFN子帧恢复计数器的次数是否大于等于第二迟滞时间;如果是,则确定所述基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理;如果否,则确定所述基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理。
所述判断模块12,进一步用于查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当最大子帧号大于等于预设第二数值时,确定当前需要减少MBSFN子帧数。
所述处理模块14,还用于在将常规子帧配置成MBSFN子帧或将MBSFN子帧配置成常规子帧之后,将变化后的MBSFN子帧配置通知给终端设备。
所述处理模块14,进一步用于对每个符号的数据进行检测,若符号中有数据需要发送,则不关断发送通道,若符号中无数据需要发送,则关断发送通道;其中,在关断发送通道时,对配置成MBSFN子帧的常规子帧进行符号关断处理,拒绝对配置成常规子帧的MBSFN子帧进行符号关断处理;
当所述基站设备接收基带的时域数据的前M点基带数据为0,则相应符号中无数据需要发送,若不为0,则相应符号中有数据需要发送。
其中,本发明装置的各个模块可以集成于一体,也可以分离部署。上述模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品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的方法。本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。
Claims (14)
1.一种符号关断的处理方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:
基站设备统计小区负载情况,并利用所述小区负载情况确定本基站设备当前需要对多媒体广播多播业务单频网络MBSFN子帧进行符号关断处理;
所述基站设备判断当前是否需要增加MBSFN子帧数;如果是,则将常规子帧配置成MBSFN子帧,并对所述MBSFN子帧进行符号关断处理;
所述基站设备利用所述小区负载情况确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断处理,包括:
所述基站设备判断所述小区负载情况是否小于MBSFN子帧关断策略对应的小区负载低门限;如果是,则所述基站设备将MBSFN子帧关断计数器加1;如果否,则所述基站设备将MBSFN子帧关断计数器清零;其中,所述小区负载情况具体包括小区物理资源块PRB利用率,所述小区负载低门限具体包括小区PRB利用率低门限;
所述基站设备判断所述MBSFN子帧关断计数器的次数是否大于等于第一迟滞时间;如果是,所述基站设备确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断处理;如果否,所述基站设备确定本基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断处理。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站设备判断当前是否需要增加MBSFN子帧数的过程,具体包括:
所述基站设备查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当所述最大子帧号小于预设第一数值时,所述基站设备确定当前需要增加MBSFN子帧数。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
所述基站设备利用小区负载情况确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理;
所述基站设备判断当前是否需要减少MBSFN子帧数;如果是,则将MBSFN子帧配置成常规子帧,并拒绝对所述常规子帧进行符号关断处理。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基站设备利用小区负载情况确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理,包括:
所述基站设备判断所述小区负载情况是否大于MBSFN子帧关断策略对应的小区负载高门限;如果是,则所述基站设备将MBSFN子帧恢复计数器加1;如果否,则所述基站设备将MBSFN子帧恢复计数器清零;其中,所述小区负载情况具体包括PRB利用率,所述小区负载高门限包括小区PRB利用率高门限;所述基站设备判断MBSFN子帧恢复计数器的次数是否大于等于第二迟滞时间;如果是,则所述基站设备确定本基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理;如果否,则所述基站设备确定本基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基站设备判断当前是否需要减少MBSFN子帧数的过程,具体包括:
所述基站设备查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当最大子帧号大于等于预设第二数值时,所述基站设备确定当前需要减少MBSFN子帧数。
6.如权利要求1或3所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
所述基站设备在将常规子帧配置成MBSFN子帧或将MBSFN子帧配置成常规子帧之后,所述基站设备将变化后的MBSFN子帧配置通知给终端设备。
7.如权利要求1或3所述的方法,其特征在于,所述方法进一步包括:
所述基站设备对每个符号的数据进行检测,若符号中有数据需要发送,则所述基站设备不关断发送通道,若符号中无数据需要发送,则所述基站设备关断发送通道;其中,在关断发送通道时,所述基站设备对配置成MBSFN子帧的常规子帧进行符号关断处理,拒绝对配置成常规子帧的MBSFN子帧进行符号关断处理;当所述基站设备接收基带的时域数据的前M点基带数据为0,则相应符号中无数据需要发送,若不为0,则相应符号中有数据需要发送。
8.一种基站设备,其特征在于,所述基站设备具体包括:
确定模块,用于统计小区负载情况,并利用所述小区负载情况确定所述基站设备当前需要对多媒体广播多播业务单频网络MBSFN子帧进行符号关断处理;
判断模块,用于判断当前是否需要增加MBSFN子帧数;
配置模块,用于当判断结果为是时,将常规子帧配置成MBSFN子帧;
所述确定模块,具体用于判断所述小区负载情况是否小于MBSFN子帧关断策略对应的小区负载低门限;如果是,则将MBSFN子帧关断计数器加1;如果否,则将MBSFN子帧关断计数器清零;其中,所述小区负载情况具体包括小区物理资源块PRB利用率,所述小区负载低门限具体包括小区PRB利用率低门限;判断所述MBSFN子帧关断计数器的次数是否大于等于第一迟滞时间;如果是,确定所述基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断处理;如果否,确定所述基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断处理。
9.如权利要求8所述的基站设备,其特征在于,
所述判断模块,具体用于查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当所述最大子帧号小于预设第一数值时,确定当前需要增加MBSFN子帧数。
10.如权利要求8所述的基站设备,其特征在于,
所述确定模块,还用于利用小区负载情况确定所述基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理;
所述判断模块,还用于判断当前是否需要减少MBSFN子帧数;
所述配置模块,还用于判断结果为是时,将MBSFN子帧配置成常规子帧;
所述处理模块,还用于拒绝对所述常规子帧进行符号关断处理。
11.如权利要求10所述的基站设备,其特征在于,
所述确定模块,进一步用于判断所述小区负载情况是否大于MBSFN子帧关断策略对应的小区负载高门限;如果是,则将MBSFN子帧恢复计数器加1;如果否,则将MBSFN子帧恢复计数器清零;其中,所述小区负载情况具体包括PRB利用率,所述小区负载高门限具体包括小区PRB利用率高门限;判断所述MBSFN子帧恢复计数器的次数是否大于等于第二迟滞时间;如果是,则确定所述基站设备当前需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理;如果否,则确定所述基站设备当前不需要对MBSFN子帧进行符号关断恢复处理。
12.如权利要求10所述的基站设备,其特征在于,
所述判断模块,进一步用于查询当前对MBSFN子帧进行符号关断处理的最大子帧号;当最大子帧号大于等于预设第二数值时,确定当前需要减少MBSFN子帧数。
13.如权利要求8或10所述的基站设备,其特征在于,
所述处理模块,还用于在将常规子帧配置成MBSFN子帧或将MBSFN子帧配置成常规子帧之后,将变化后的MBSFN子帧配置通知给终端设备。
14.如权利要求8或10所述的基站设备,其特征在于,所述处理模块,进一步用于对每个符号的数据进行检测,若符号中有数据需要发送,则不关断发送通道,若符号中无数据需要发送,则关断发送通道;
其中,在关断发送通道时,对配置成MBSFN子帧的常规子帧进行符号关断处理,拒绝对配置成常规子帧的MBSFN子帧进行符号关断处理;
当所述基站设备接收基带的时域数据的前M点基带数据为0,则相应符号中无数据需要发送,若不为0,则相应符号中有数据需要发送。
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