CN105873132A - 一种进行负荷均衡的方法和设备 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例涉及无线通信技术领域,特别涉及一种进行负荷均衡的方法和设备,用以针对多种制式在一起的场景进行负荷均衡。本发明实施例从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中。由于确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端,从而能够针对多种制式在一起的场景进行负荷均衡,提高了均衡用户的调度概率和UE级吞吐量;进一步提高了负荷均衡成功率、资源利用率和业务请求的成功率。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种进行负荷均衡的方法和设备。
背景技术
在无线移动通信发展中,目前存在的通信系统有GSM(Global System forMobile Communications,全球移动通信系统)、TD-SCDMA(TimeDivision-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)、CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址)1x、CDMA2000、WCDMA、TD-LTE(TD-SCDMA Long Term Evolution,时分同步码分多址-长期演进)、FDD(Frequency division duplex,频分双工)-LTE、WLAN(Wireless Local AreaNetwork,无线局域网)等。多种无线接入技术的融合组网,可以充分发挥各种无线接入技术本身的长处和优势,同时为运营商降低网络的运行和维护成本开销以及网络的老化。无线移动通信发展的过渡时期必然会带来多模终端和多模基站的需求。由于用户需求和价格等方面的考虑,购买的终端支持的模式各有区别,为了满足用户的各种通信业务的需求,出现了不同制式组合的终端:例如,多模多待、多模单待。
针对多制式网络的管理,3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代移动通信标准化组织)提出了通用无线资源管理(CRRM)的概念,即通过引入集中控制节点对多种无线接入技术(RAT)进行统一集中管理,其架构示意图如图1所示:
该示意图中,CRRM实体可集中管理N种RAT,各RAT可以向CRRM上报其制式网络的相关情况(比如,负荷情况),CRRM实体也可以向其管辖下的RAT下发命令(比如,资源分配建议),由于CRRM可获得各RAT下的网络情况,因此CRRM所作的决策是最优的,
随着通信系统的多样化,不同用户的需求时刻都在发生变化,系统中难免会存在一些负荷差异较大的小区,有些已存在重负荷小区,其小区中的用户已无法满足其用户的QoS(Quality of Service,业务质量)。
而目前的负荷均衡方式仅是针对一种制式进行的,对于多种制式在一起的场景还没有一种进行负荷均衡的方案。
发明内容
本发明实施例提供一种进行负荷均衡的方法和设备,用以针对多种制式在一起的场景进行负荷均衡。
本发明实施例提供的一种进行负荷均衡的方法,该方法包括:
网络侧确定有重负荷小区;
所述网络侧从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;
所述网络侧将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中。
较佳地,所述网络侧根据下列方式确定重负荷小区:
所述网络侧根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是重负荷小区;
所述网络侧根据下列方式确定轻负荷小区:
所述网络侧根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是轻负荷小区。
较佳地,所述网络侧通过下列方式中的部分或全部确定所述目标轻负荷小区:
方式一、针对一个重负荷小区,所述网络侧从所有轻负荷小区中,选择与所述重负荷小区异频的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式二、针对一个重负荷小区,若待均衡的终端有大数据业务,所述网络侧从所有轻负荷小区中,选择费用较低的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式三、针对一个重负荷小区,所述网络侧从所有轻负荷小区中,选择负荷量较小和/或可接纳负荷量较大的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
较佳地,所述网络侧通过下列方式中的部分或全部,从所述重负荷小区与周围小区的交叠区域的终端中选择待均衡的终端:
方式一、所述网络侧确定所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区交叠区域的每个终端正在使用的业务,将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,所述目标轻负荷小区能够承载的业务对应的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式二、所述网络侧将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,位于重负荷小区边缘和/或信号质量值低于门限值的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式三、所述网络侧将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,将处于所述目标轻负荷小区中心区域的至少一个终端作为待均衡的终端。
较佳地,所述网络侧将确定的待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中之前,还包括:
所述网络侧确定每个目标轻负荷小区的可接纳负荷量;
所述网络侧将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中之前,还包括:
所述网络侧确定所述重负荷小区的需要转移负荷量,以及每个待均衡的终端在目标轻负荷小区中的负荷贡献量;
所述网络侧将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中,包括:
所述网络侧根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中。
较佳地,所述重负荷小区所在的系统与所述轻负荷小区不同。
本发明实施例提供的一种进行负荷均衡的第一网络侧设备,该第一网络侧设备包括:
第一重负荷确定模块,用于确定有重负荷小区;
第一处理模块,用于从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;
第一通知模块,用于确定至少一个待均衡的终端对应的目标轻负荷小区,并通知至少一个待均衡的终端接入的基站,以使所述基站将所述至少一个待均衡的终端转移到对应的目标轻负荷小区中。
较佳地,所述第一重负荷确定模块具体用于,根据下列方式确定重负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是重负荷小区;
所述第一处理模块具体用于,根据下列方式确定轻负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是轻负荷小区。
较佳地,所述第一处理模块具体用于,通过下列方式中的部分或全部确定所述目标轻负荷小区:
方式一、针对一个重负荷小区,从所有轻负荷小区中,选择与所述重负荷小区异频的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式二、针对一个重负荷小区,若待均衡的终端有大数据业务,从所有轻负荷小区中,选择费用较低的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式三、针对一个重负荷小区,从所有轻负荷小区中,选择负荷量较小和/或可接纳负荷量较大的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
较佳地,所述第一处理模块具体用于,通过下列方式中的部分或全部,从所述重负荷小区与周围小区的交叠区域的终端中选择待均衡的终端:
方式一、确定所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区交叠区域的每个终端正在使用的业务,将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,所述目标轻负荷小区能够承载的业务对应的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式二、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,位于重负荷小区边缘和/或信号质量值低于门限值的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式三、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,将处于所述目标轻负荷小区中心区域的至少一个终端作为待均衡的终端。
较佳地,所述第一通知模块具体用于:
确定每个目标轻负荷小区的可接纳负荷量、确定所述重负荷小区的需要转移负荷量,以及每个待均衡的终端在目标轻负荷小区中的负荷贡献量;
根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,确定至少一个待均衡的终端对应的目标轻负荷小区。
本发明实施例提供的一种进行负荷均衡的第二网络侧设备,该第二网络侧设备包括:
第二重负荷确定模块,用于确定有重负荷小区;
第二处理模块,用于从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区;
第二通知模块,用于通知重负荷小区所属的第三网络侧设备能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,以使所述第三网络侧设备将将所述至少一个待均衡的终端转移到对应的目标轻负荷小区中。
较佳地,所述第二重负荷确定模块具体用于,根据下列方式确定重负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是重负荷小区。
较佳地,所述第二处理模块具体用于,通过下列方式中的部分或全部确定所述目标轻负荷小区:
方式一、针对一个重负荷小区,从所有轻负荷小区中,选择与所述重负荷小区异频的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式二、针对一个重负荷小区,若待均衡的终端有大数据业务,从所有轻负荷小区中,选择费用较低的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式三、针对一个重负荷小区,从所有轻负荷小区中,选择负荷量较小和/或可接纳负荷量较大的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
本发明实施例提供的一种进行负荷均衡的第三网络侧设备,该第三网络侧设备包括:
第三处理模块,用于接收第二网络侧设备通知的能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;
转移模块,用于将所述至少一个待均衡的终端转移到对应的目标轻负荷小区中。
较佳地,所述第三处理模块具体用于,根据下列方式确定轻负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是轻负荷小区。
较佳地,所述第三处理模块具体用于,通过下列方式中的部分或全部,从所述重负荷小区与周围小区的交叠区域的终端中选择待均衡的终端:
方式一、确定所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区交叠区域的每个终端正在使用的业务,将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,所述目标轻负荷小区能够承载的业务对应的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式二、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,位于重负荷小区边缘和/或信号质量值低于门限值的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式三、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,将处于所述目标轻负荷小区中心区域的至少一个终端作为待均衡的终端。
较佳地,所述第三处理模块具体用于:
确定每个目标轻负荷小区的可接纳负荷量、确定所述重负荷小区的需要转移负荷量,以及每个待均衡的终端在目标轻负荷小区中的负荷贡献量;
根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,确定至少一个待均衡的终端对应的目标轻负荷小区。
本发明实施例从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中。由于从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端,从而能够针对多种制式在一起的场景进行负荷均衡,提高了均衡用户的调度概率和UE级吞吐量;进一步提高了负荷均衡成功率、资源利用率和业务请求的成功率,还提升了系统性能。
附图说明
图1为本发明实施例一进行负荷均衡的方法流程示意图;
图2为本发明实施例二转移策略的方法流程示意图;
图3为本发明实施例三进行负荷转移示意图;
图4为本发明实施例四进行负荷均衡的方法流程示意图;
图5A为本发明实施例五进行负荷转移示意图一;
图5B为本发明实施例五进行负荷转移示意图二;
图6为本发明实施例六进行负荷均衡的第一网络侧设备结构示意图;
图7为本发明实施例七进行负荷均衡的第二网络侧设备结构示意图;
图8为本发明实施例八进行负荷均衡的第三网络侧设备结构示意图;
图9为本发明实施例九进行负荷均衡的第一网络侧设备结构示意图;
图10为本发明实施例十进行负荷均衡的第二网络侧设备结构示意图;
图11为本发明实施例十一进行负荷均衡的第三网络侧设备结构示意图。
具体实施方式
本发明实施例从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中。由于从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端,从而能够针对多种制式在一起的场景进行负荷均衡,提高了均衡用户的调度概率和UE级吞吐量;进一步提高了负荷均衡成功率、资源利用率和业务请求的成功率,还提升了系统性能。
其中,本发明实施例的重负荷小区所在的系统与所述轻负荷小区可以相同,也可以不同。
比如重负荷小区所在的系统可以是GSM系统,所述轻负荷小区所在的系统可以是LTE系统。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
如图1所示,本发明实施例一进行负荷均衡的方法包括:
步骤101、网络侧确定有重负荷小区;
步骤102、所述网络侧从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;
步骤103、所述网络侧将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中。
在实施中,进行重负荷小区和轻负荷小区判断时可以根据负荷信息进行判断。
不同的系统,负荷信息也不相同,比如:
GSM系统:小区的负荷信息可以是载波数,用户数,以及传输资源中的一项或几项;
UMTS(Universal Mobile TelecommunicationSystem,通用移动通信系统)系统:小区的负荷信息可以是码资源、CE资源、用户数、传输资源中的一项或几项;
LTE系统:小区的负荷信息可以是:PRB资源,用户数,以及传输资源中的一项或几项。
基于此,所述网络侧根据下列方式确定重负荷小区:
所述网络侧根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是重负荷小区。
所述网络侧根据下列方式确定轻负荷小区:
所述网络侧根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是轻负荷小区。
比如GSM系统中用户数大于第一阈值的认为是重负荷小区,小于第二阈值的是轻负荷小区,其中第一阈值大于第二阈值。
本发明实施例由于重负荷小区和轻负荷小区可能在不同的系统中,所以在进行轻重负荷小区的判定时负荷信息也可能不相同。这时只需要按照所在系统对应的负荷信息进行判断即可。
在实施中,所述网络侧通过下列方式中的部分或全部确定所述目标轻负荷小区:
方式一、针对一个重负荷小区,所述网络侧从所有轻负荷小区中,选择与所述重负荷小区异频的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
这里与重负荷小区异频的轻负荷小区,包括同制式或者异制式的小区。目的是为了减少对源重负荷小区同频邻区(切出)的干扰和目标轻负荷小区(切入)同频邻区的干扰。
方式二、针对一个重负荷小区,若待均衡的终端有大数据业务,所述网络侧从所有轻负荷小区中,选择费用较低的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
当有大数据业务时,则可以优先考虑收费较低或者不收费的有交叠区域的轻负荷系统,例如WLAN系统,从而减少用户的资费开销。使得目标轻负荷小区的资费越低,向该目标轻负荷小区转移的优先级越高。本发明实施例由于考虑不同系统资费的差异等,从而降低了用户的开销。
方式三、针对一个重负荷小区,所述网络侧从所有轻负荷小区中,选择负荷量较小和/或可接纳负荷量较大的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
在实施中,可以选择负荷量最小的N1个轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区,N1为正整数,可以根据需要设定。比如按照负荷量从小到大排序,则选择排在前N1个的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
可以选择可接纳负荷量最大的N2个轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区,N2为正整数,可以根据需要设定。比如按照可接纳负荷量从大到小排序,则选择排在前N2个的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
两种选择方式可以单独使用也可以合并一起使用。
方式三的目的在于降低了切换后对目标小区影响。比如,降低对目标小区中已有终端的调度的概率。也就是说,如果小区负荷较轻,资源充分,则接纳待均衡的终端对轻负荷小区中其他终端的调度基本没有影响。
在实施中,所述网络侧通过下列方式中的部分或全部,从所述重负荷小区与周围小区的交叠区域的终端中选择待均衡的终端:
方式一、所述网络侧确定所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区交叠区域的每个终端正在使用的业务,将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,所述目标轻负荷小区能够承载的业务对应的至少一个终端作为待均衡的终端。
对于方式一,针对一个终端,判断候选轻负荷小区中能否承载此终端所正使用的业务,如果可以则考虑转移,否则不转移此待均衡的终端。目的在于为了让此终端在目标小区能正常进行其业务。
方式二、所述网络侧将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,位于重负荷小区边缘和/或信号质量值低于门限值的至少一个终端作为待均衡的终端。
对于方式二,考虑处于重负荷小区边缘的终端,目的在于转移此终端可以降低重负荷小区中此终端对同制式同频邻区的干扰。
方式三、所述网络侧将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,将处于所述目标轻负荷小区中心区域的至少一个终端作为待均衡的终端。
对于方式三,考虑处于目标轻负荷小区中心区域的终端,其目的在于增加了此终端到目标小区的调度概率,也增加了重负荷小区中其他信号质量较好的终端的调度概率,从而也提高重负荷小区的系统性能。
针对方式三,确定终端是否在目标轻负荷小区中心区域的方式有很多,下面列举如下:
通过测量上报确定。具体的,根据终端上报的接收到目标轻负荷小区的信号质量值,若信号质量值高于设定的门限值,则确定终端处于目标轻负荷小区的中心区域。
对于此方式三,一般在多RAT下适用:
由于正常的A3切换,不会考虑多RAT下不同系统间的切换。在同系统中,在目标小区的接收信号好于源小区,都会通过正常的A3切换到目标小区。
其中,所述网络侧将确定的待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中之前,确定每个目标轻负荷小区的可接纳负荷量。
所述网络侧将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中之前,还包括:
所述网络侧确定所述重负荷小区的需要转移负荷量,以及每个待均衡的终端在目标轻负荷小区中的负荷贡献量。
重负荷小区需求转移负荷量,即为重负荷小区的负荷减去负荷预警门限;
目标轻负荷小区可接纳负荷量,即为负荷预警门限减去目标轻负荷小区负荷(这里的负荷预警门限小于重负荷门限);
待转移均衡用户在目标轻负荷小区中预估负荷贡献量。
在实施中,所述网络侧将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中时,根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中。
下面详细介绍下转移过程。为了便于描述,将几个参量用字母代替:
第一个变量、重负荷小区的负荷可以根据负荷信息确定。由于不同系统中的负荷信息不同,比如GSM系统可以是载波数;UMTS系统是码资源,所以对应的重负荷门限也不相同。
对于重负荷门限,可以根据仿真、经验值等确定。
目标轻负荷小区可接纳负荷量,即为负荷预警门限减去目标轻负荷小区的负荷,记为Ci;
第二个变量、目标轻负荷小区的负荷以根据负荷信息确定。由于不同系统中的负荷信息不同,比如GSM系统可以是载波数;UMTS系统是码资源,所以对应的负荷预警门限也不相同。
对于负荷预警门限,可以根据仿真、经验值等确定。
第三个变量、待转移均衡终端在目标轻负荷小区中预估负荷贡献量,记为Wi。
这里的预估负荷贡献量是每个待均衡终端在目标轻负荷小区中所能产生负荷量,由于待均衡终端这时还未切换到目标轻负荷小区,所以只能预估终端在目标轻负荷小区中的负荷量。
比如,对于每个待均衡终端,考虑与目标轻负荷小区的距离在设定范围内的终端在目标轻负荷小区中所产生的负荷量之和,即为预估此待均衡终端在目标轻负荷小区中的预估负荷贡献量。
第四个变量、待转移均衡终端在重负荷小区的周期内平均负荷量,记为Vi。
这里的周期内平均负荷量是指每个待均衡终端在自己服务小区(重负荷小区)中所产生的负荷量大小,一般此负荷量是变化的,所以考虑周期内平均,比如TD-LTE系统中的每个待均衡终端所使用的PRB资源。
这里的第三和第四个物理量都是终端(这里是指待均衡终端)的负荷量,分别是在目标轻负荷小区的、在源重负荷小区所产生的负荷。
在实施中可以将目标轻负荷小区划分优先级,也可以不划分。具体的:
1、对于每个重负荷小区j,根据上述步骤得到了目标轻负荷小区Cell[i],如果目标轻负荷小区之间存在优先级,则取优先级最高的目标轻负荷小区m。重负荷小区j和目标轻负荷小区m之间的待转移均衡终端UE[k],计算UE[k]中每个待转移均衡终端单位贡献价值Vi/Wi,然后依贪婪选择策略,将尽可能多的单位贡献价值最高的待转移均衡终端记为最高优先级,同时更新轻负荷小区的可接纳负荷量为C’=C-Wi和更新重负荷小区需求转移负荷量Pi’=Pi-Vi。当C’>0时,则继续选择单位贡献价值次高的待转移均衡终端列为次高优先级,并更新轻负荷小区可接纳容量和重负荷小区需求转移负荷量。依次策略一直地进行下去,直到轻负荷小区不能再接纳或者重负荷小区需求转移负荷量已转移完毕,则停止。否则继续选择次高优先级的目标轻负荷小区,执行如上操作。
2、对于每个重负荷小区j,根据上述步骤得到了目标轻负荷小区Cell[i],如果目标轻负荷小区之间不存在优先级,根据全景负荷视图全盘考虑所有目标轻负荷小区Cell[i]周围的小区的负荷情况,根据重负荷小区需求转移负荷量、目标轻负荷小区可接纳负荷量、待均衡用户在重负荷小区中负荷量Vi、待均衡用户在目标轻负荷小区中预估负荷量Wi,计算出每个目标轻负荷小区分配接纳的负荷量X,重负荷小区j和目标轻负荷小区Cell[i]之间的待转移均衡用户UE[k],计算UE[k]中每个待转移均衡用户单位贡献价值Vi/Wi,然后依贪婪选择策略,将尽可能多的单位贡献价值最高的待转移均衡用户记为最高优先级,同时更新目标轻负荷小区分配接纳的负荷量X’=X-Wi,直到轻负荷小区不能再接纳待均衡用户,否则将超过分配接纳的负荷量。
具体过程如图2所示:
步骤201、网络侧判断小区j是否是重负荷小区,如果是,则执行步骤202;否则,跳出本流程。
步骤202、网络侧确定小区j对应的目标轻负荷小区。
步骤203、网络侧确定重负荷量小区需求转移负荷量和目标小区可接纳负荷量。
步骤204、网络侧判断目标轻负荷小区是否存在优先级,如果是,则执行步骤205;否则,执行步骤209。
其中,如果需要确定目标轻负荷小区的优先级,可以根据可接纳负荷量确定,比如负荷量大的优先级高;还可以按照资费高低确定优先级,还可以设定异频目标轻负荷小区优先级高于同频目标轻负荷小区。
步骤205、网络侧判断是否存在未使用的目标轻负荷小区,如果是,则执行步骤206;否则,跳出本流程。
步骤206、网络侧确定未使用且优先级最高的目标轻负荷小区m。
步骤207、网络侧根据上述四个变量,依贪婪选择策略从待均衡的终端中选择需要切换到小区m的终端。
贪婪算法策略需要使用的待均衡终端单位贡献权值Vi/Wi,该值根据第三个和第四个变量确定。同时也需要用到上述第一个和第二个变量,用于实时更新这两个变量,根据第一个变量判断重负荷小区的负荷是否转移完毕,根据第二个变量判断目标轻负荷小区是否还可以接纳。继续转移和接纳,直达转移完毕或者不能再接纳为止。
步骤208、网络侧判断重负荷小区需要转移负荷量是否转移完成,如果是,则跳出本流程,否则返回步骤205。
步骤209、网络侧根据重负荷小区需求转移负荷量、每个目标轻负荷小区可接纳的负荷量、重负荷小区与每个目标小区之间交叠区域待均衡用户在重负荷小区中的负荷量,为每个目标轻负荷小区确定分配接收量。
步骤210、对于每个目标轻负荷小区,根据上述四个变量,依据贪婪选择策略,选择待转移均衡转发终端需要切换到的目标轻负荷小区。
贪婪算法策略需要使用的待均衡终端单位贡献权值Vi/Wi,该值根据第三个和第四个变量确定。同时也需要用到上述第一个和第二个变量,用于实时更新这两个变量,根据第一个变量判断重负荷小区的负荷是否转移完毕,根据第二个变量判断目标轻负荷小区是否还可以接纳。继续转移和接纳,直达转移完毕或者不能再接纳为止。
以图3为例:
小区的负荷分布图3所示,其中小区1为重负荷小区,小区2和小区3为轻负荷小区。
假设小区1的负荷为0.95,负荷预警门限为0.65。小区2的负荷为0.4,小区3的负荷为0.2,负荷预警门限为0.5,小区1的目标轻负荷小区为小区2>小区3(例如小区2为资费较低)。交叠区域中待均衡用户分布如下:
小区1和小区3交叠区域:UE1、UE2,UE1、UE2在小区1中的负荷贡献量Vi分别为0.05、0.13,UE0、UE1、UE2在小区3中的负荷贡献量Wi分别为0.1、0.1。
小区1和小区2交叠区域:UE3和UE4、UE5,UE3、UE4、UE5在小区1中的负荷贡献量Vi分别为0.05、0.15、0.3,UE3、UE4、UE5在小区2中的负荷贡献量Wi分别为0.1、0.1、0.15。
计算得知,小区1需求转移负荷量为小区1的负荷0.95-负荷预警门限0.65=0.3,小区3可接纳负荷量为负荷预警门限为0.5-小区3的负荷量0.2=0.3,小区2可接纳负荷量为负荷预警门限为0.5-小区2的负荷量0.4=0.1。
由于小区2的优先级高,则优先考虑向小区2负荷转移,则依贪婪选择策略计算其交叠区域中的待均衡用户单位贡献权值Vi/Wi分别为0.5、1.5、2。则待均衡用户的转移优先级为UE5、UE4、UE3。然而小区2可接纳负荷量为0.1,所以只能接纳UE4,这样就可以转移走小区1中的0.15的负荷量,还需通过向小区3转移负荷量=小区1需求转移负荷量0.3-向小区2转移的0.15=0.15。
同样,向小区3转移负荷则依贪婪选择策略计算交叠区域中的待均衡用户单位贡献权值Vi/Wi分别为0.5、1.3。则待均衡用户的转移优先级为UE2、UE1。由于只需求小区3再接纳0.15的负荷。所以只能接纳UE2。
所以,经过如上分析得知,最后的方案为:小区1向小区2转移UE4,小区1向小区3转移UE2。
在实施中,本发明实施例可以由CRRM集中确定策略,也可以由CRRM和基站联合确定策略。
如果由CRRM集中确定策略,则除了进行转移的步骤之外,其他步骤(比如判断重负荷小区、筛选轻负荷小区、确定待均衡的终端,以及将哪些终端转移到哪些小区)都由CRRM执行,具体转移由CRRM通知重负荷小区所属的基站执行。
如果由CRRM和基站联合确定策略,则CRRM执行判断重负荷小区、筛选轻负荷小区的步骤;确定待均衡的终端和将哪些终端转移到哪些小区都由基站执行,并执行转移。
下面以由CRRM集中确定策略列举一个例子。如图4所示,本发明实施例四进行负荷均衡的方法包括:
步骤401、CRRM所管辖的不同系统的小区周期上报符合信息。
步骤402、CRRM根据负荷信息判断是否存在重负荷小区,如果是,则执行步骤403;否则,跳出本流程。
步骤403、针对一个重负荷小区,CRRM获取该重负荷小区周围的目标轻负荷小区。
步骤404、CRRM确定该重负荷小区与周围的目标轻负荷小区交叠区域的中的待均衡的终端。
步骤405、CRRM根据所述待均衡的终端和所述目标轻负荷小区,确定切换策略。
步骤406、CRRM将切换策略通知各小区所属的基站。
各小区包括重负荷小区以及接纳待均衡的终端的轻负荷小区。
步骤407、基站根据切换策略将对应的待均衡的终端转移到对应的所述目标轻负荷小区中。
下面给出两种根据上述本发明实施例的方案进行转移的过程。
一、小区的负荷分布如图5A所示,小区1为重负荷小区,小区2和小区3为轻负荷小区,假设小区1到小区2、小区1到小区3重叠区域有待均衡终端,图中箭头代表转移方向,箭头大小代表转移多少。在此假设小区1为LTE系统、小区2为免费的WLAN系统、小区3为UMTS系统,在此将大量的负荷转移到小区2,特别选择承载大数据NGBR业务的低速或者不移动的待均衡用户,减少用户的消费,将小部分负荷向小区3中转移,满足此部分用户通话和小数据业务的需求。
二、小区的负荷分布如图5B所示,小区1和小区3为重负荷小区,小区2和小区4为轻负荷小区,假设(小区3与小区2、小区2与小区1、小区1和小区4重叠区域有待均衡终端。通过CRRM决策,给出了负荷均衡的方向(图中箭头)和负荷转移量(箭头大小)。即为小区1尽量多将负荷向小区4的进行转移,小于小区4可接收负荷量就可。最后得到小区1将需要转移负荷量大部分都转移到了小区4,小区3需要转移的负荷量大部分或者全部都转移到了小区2,小区的需要转移的负荷量小部分乃至没有转移到小区2。
需要说明的是,上述网络侧根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中。只是举例说明并不代表如果将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中只有上述一种方法。在实施中,还可以通过最优解算法让算法指标最优(重负荷小区比例或小区的负荷方差最小),比如遗传算法等获得最优解,从而得到最佳的负荷均衡路径,即确定负荷均衡转移方向,从而得出在哪些重负荷小区转移哪些待均衡终端到哪些目标小区。也就是说,根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,能够将重负荷小区的需要转移负荷量尽量转移给目标轻负荷小区即可。
在实施中,网络侧在确定了重负荷小区和轻负荷小区后,还可以在全景负荷视图中将重负荷小区和轻负荷小区用不同颜色标注,并且在进行待均衡终端转移过程中,可以实时监控全景负荷视图中的重负荷小区和轻负荷小区,在重负荷小区变为轻负荷小区和/或轻负荷小区变为重负荷小区后,更换全景负荷视图中对应小区的颜色,以便运维人员及时了解转移情况。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了多种网络侧设备,由于这些设备解决问题的原理与本发明实施例进行负荷均衡的方法相似,因此这些设备的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
在实施中,本发明实施例可以由一个设备集中确定策略,也可以多个设备联合确定策略。下面具体进行介绍。
一个设备集中确定策略可以参见图6和图9。
多个联合设备确定策略可以参见图7、图8、图10和图11。
如图6所示,本发明实施例六进行负荷均衡的第一网络侧设备包括:
第一重负荷确定模块600,用于确定有重负荷小区;
第一处理模块601,用于从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;
第一通知模块602,用于确定至少一个待均衡的终端对应的目标轻负荷小区,并通知至少一个待均衡的终端接入的基站,以使所述基站将所述至少一个待均衡的终端转移到对应的目标轻负荷小区中。
较佳地,所述第一重负荷确定模块600具体用于,根据下列方式确定重负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是重负荷小区;
所述第一处理模块601具体用于,根据下列方式确定轻负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是轻负荷小区。
较佳地,所述第一处理模块601具体用于,通过下列方式中的部分或全部确定所述目标轻负荷小区:
方式一、针对一个重负荷小区,从所有轻负荷小区中,选择与所述重负荷小区异频的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式二、针对一个重负荷小区,若待均衡的终端有大数据业务,从所有轻负荷小区中,选择费用较低的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
较佳地,所述第一处理模块601具体用于,通过下列方式中的部分或全部,从所述重负荷小区与周围小区的交叠区域的终端中选择待均衡的终端:
方式一、确定所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区交叠区域的每个终端正在使用的业务,将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,所述目标轻负荷小区能够承载的业务对应的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式二、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,位于重负荷小区边缘和/或信号质量值低于门限值的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式三、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,将处于所述目标轻负荷小区中心区域的至少一个终端作为待均衡的终端。
较佳地,所述第一通知模块602具体用于:
确定每个目标轻负荷小区的可接纳负荷量、确定所述重负荷小区的需要转移负荷量,以及每个待均衡的终端在目标轻负荷小区中的负荷贡献量;
根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,确定至少一个待均衡的终端对应的目标轻负荷小区。
较佳地,所述重负荷小区所在的系统与所述轻负荷小区不同。
如图7所示,本发明实施例七进行负荷均衡的第二网络侧设备包括:
第二重负荷确定模块701,用于确定有重负荷小区;
第二处理模块702,用于从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区;
第二通知模块703,用于通知重负荷小区所属的第三网络侧设备能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,以使所述第三网络侧设备将将所述至少一个待均衡的终端转移到对应的目标轻负荷小区中。
较佳地,所述第二重负荷确定模块701具体用于,根据下列方式确定重负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是重负荷小区。
较佳地,所述第二处理模块702具体用于,通过下列方式中的部分或全部确定所述目标轻负荷小区:
方式一、针对一个重负荷小区,从所有轻负荷小区中,选择与所述重负荷小区异频的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式二、针对一个重负荷小区,若待均衡的终端有大数据业务,从所有轻负荷小区中,选择费用较低的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
如图8所示,本发明实施例八进行负荷均衡的第三网络侧设备包括:
第三处理模块801,用于接收第二网络侧设备通知的能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;
转移模块802,用于将所述至少一个待均衡的终端转移到对应的目标轻负荷小区中。
较佳地,所述第三处理模块801具体用于,根据下列方式确定轻负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是轻负荷小区。
较佳地,所述第三处理模块801具体用于,通过下列方式中的部分或全部,从所述重负荷小区与周围小区的交叠区域的终端中选择待均衡的终端:
方式一、确定所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区交叠区域的每个终端正在使用的业务,将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,所述目标轻负荷小区能够承载的业务对应的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式二、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,位于重负荷小区边缘和/或信号质量值低于门限值的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式三、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,将处于所述目标轻负荷小区中心区域的至少一个终端作为待均衡的终端。
较佳地,所述第三处理模块801具体用于:
确定每个目标轻负荷小区的可接纳负荷量、确定所述重负荷小区的需要转移负荷量,以及每个待均衡的终端在目标轻负荷小区中的负荷贡献量;
根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,确定至少一个待均衡的终端对应的目标轻负荷小区。
如图9所示,本发明实施例九进行负荷均衡的第一网络侧设备包括:
处理器901,用于读取存储器904中的程序,执行下列过程:
确定有重负荷小区;从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;确定至少一个待均衡的终端对应的目标轻负荷小区,并通过收发机902通知至少一个待均衡的终端接入的基站,以使所述基站将所述至少一个待均衡的终端转移到对应的目标轻负荷小区中;
收发机902,用于在处理器901的控制下接收和发送数据。
较佳地,所述处理器901具体用于,根据下列方式确定重负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是重负荷小区;
所述处理器901具体用于,根据下列方式确定轻负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是轻负荷小区。
较佳地,所述处理器901具体用于,通过下列方式中的部分或全部确定所述目标轻负荷小区:
方式一、针对一个重负荷小区,从所有轻负荷小区中,选择与所述重负荷小区异频的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式二、针对一个重负荷小区,若待均衡的终端有大数据业务,从所有轻负荷小区中,选择费用较低的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
较佳地,所述处理器901具体用于,通过下列方式中的部分或全部,从所述重负荷小区与周围小区的交叠区域的终端中选择待均衡的终端:
方式一、确定所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区交叠区域的每个终端正在使用的业务,将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,所述目标轻负荷小区能够承载的业务对应的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式二、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,位于重负荷小区边缘和/或信号质量值低于门限值的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式三、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,将处于所述目标轻负荷小区中心区域的至少一个终端作为待均衡的终端。
较佳地,所述处理器901具体用于:
确定每个目标轻负荷小区的可接纳负荷量、确定所述重负荷小区的需要转移负荷量,以及每个待均衡的终端在目标轻负荷小区中的负荷贡献量;
根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,确定至少一个待均衡的终端对应的目标轻负荷小区。
较佳地,所述重负荷小区所在的系统与所述轻负荷小区不同。
在图9中,总线架构(用总线900来代表),总线900可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线900将包括由处理器901代表的一个或多个处理器和存储器904代表的存储器的各种电路链接在一起。总线900还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口903在总线900和收发机902之间提供接口。收发机902可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器901处理的数据通过天线905在无线介质上进行传输,进一步,天线905还接收数据并将数据传送给处理器901。
处理器901负责管理总线900和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器904可以被用于存储处理器901在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器901可以是CPU(中央处埋器)、ASIC(Application SpecificIntegrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)。
如图10所示,本发明实施例十进行负荷均衡的第二网络侧设备包括:
处理器1001,用于读取存储器1004中的程序,执行下列过程:
确定有重负荷小区;从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区;通过收发机1002通知重负荷小区所属的第三网络侧设备能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,以使所述第三网络侧设备将将所述至少一个待均衡的终端转移到对应的目标轻负荷小区中;
收发机1002,用于在处理器1001的控制下接收和发送数据。
较佳地,所述处理器1001具体用于,根据下列方式确定重负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是重负荷小区。
较佳地,所述处理器1001具体用于,通过下列方式中的部分或全部确定所述目标轻负荷小区:
方式一、针对一个重负荷小区,从所有轻负荷小区中,选择与所述重负荷小区异频的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式二、针对一个重负荷小区,若待均衡的终端有大数据业务,从所有轻负荷小区中,选择费用较低的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
在图10中,总线架构(用总线1000来代表),总线1000可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线1000将包括由处理器1001代表的一个或多个处理器和存储器1004代表的存储器的各种电路链接在一起。总线1000还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口1003在总线1000和收发机1002之间提供接口。收发机1002可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器1001处理的数据通过天线1005在无线介质上进行传输,进一步,天线1005还接收数据并将数据传送给处理器1001。
处理器1001负责管理总线1000和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器1004可以被用于存储处理器1001在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器1001可以是CPU、ASIC、FPGA或CPLD。
如图11所示,本发明实施例十一进行负荷均衡的第三网络侧设备包括:
处理器1101,用于读取存储器1104中的程序,执行下列过程:
通过收发机1102接收第二网络侧设备通知的能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;将所述至少一个待均衡的终端转移到对应的目标轻负荷小区中。
收发机1102,用于在处理器1101的控制下接收和发送数据。
较佳地,所述处理器1101具体用于,根据下列方式确定轻负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是轻负荷小区。
较佳地,所述处理器1101具体用于,通过下列方式中的部分或全部,从所述重负荷小区与周围小区的交叠区域的终端中选择待均衡的终端:
方式一、确定所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区交叠区域的每个终端正在使用的业务,将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,所述目标轻负荷小区能够承载的业务对应的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式二、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,位于重负荷小区边缘和/或信号质量值低于门限值的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式三、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,将处于所述目标轻负荷小区中心区域的至少一个终端作为待均衡的终端。
较佳地,所述处理器1101具体用于:
确定每个目标轻负荷小区的可接纳负荷量、确定所述重负荷小区的需要转移负荷量,以及每个待均衡的终端在目标轻负荷小区中的负荷贡献量;
根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,确定至少一个待均衡的终端对应的目标轻负荷小区。
在图11中,总线架构(用总线1100来代表),总线1100可以包括任意数量的互联的总线和桥,总线1100将包括由处理器1101代表的一个或多个处理器和存储器1104代表的存储器的各种电路链接在一起。总线1100还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口1103在总线1100和收发机1102之间提供接口。收发机1102可以是一个元件,也可以是多个元件,比如多个接收器和发送器,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。经处理器1101处理的数据通过天线1105在无线介质上进行传输,进一步,天线1105还接收数据并将数据传送给处理器1101。
处理器1101负责管理总线1100和通常的处理,还可以提供各种功能,包括定时,外围接口,电压调节、电源管理以及其他控制功能。而存储器1104可以被用于存储处理器1101在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器1101可以是CPU、ASIC、FPGA或CPLD。
在实施中,上述第一网络侧设备和第二网络侧设备可以是CRRM,第三网络侧设备可以是基站。
从上述实施例可以看出:本发明实施例从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中。由于从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端,从而能够针对多种制式在一起的场景进行负荷均衡,提高了均衡用户的调度概率和UE级吞吐量;进一步提高了负荷均衡成功率、资源利用率和业务请求的成功率,还提升了系统性能。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (18)
1.一种进行负荷均衡的方法,其特征在于,该方法包括:
网络侧确定有重负荷小区;
所述网络侧从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;
所述网络侧将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧根据下列方式确定重负荷小区:
所述网络侧根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是重负荷小区;
所述网络侧根据下列方式确定轻负荷小区:
所述网络侧根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是轻负荷小区。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧通过下列方式中的部分或全部确定所述目标轻负荷小区:
方式一、针对一个重负荷小区,所述网络侧从所有轻负荷小区中,选择与所述重负荷小区异频的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式二、针对一个重负荷小区,若待均衡的终端有大数据业务,所述网络侧从所有轻负荷小区中,选择费用较低的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式三、针对一个重负荷小区,所述网络侧从所有轻负荷小区中,选择负荷量较小和/或可接纳负荷量较大的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述网络侧通过下列方式中的部分或全部,从所述重负荷小区与周围小区的交叠区域的终端中选择待均衡的终端:
方式一、所述网络侧确定所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区交叠区域的每个终端正在使用的业务,将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,所述目标轻负荷小区能够承载的业务对应的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式二、所述网络侧将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,位于重负荷小区边缘和/或信号质量值低于门限值的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式三、所述网络侧将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,将处于所述目标轻负荷小区中心区域的至少一个终端作为待均衡的终端。
5.如权利要求1~4任一所述的方法,其特征在于,所述网络侧将确定的待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中之前,还包括:
所述网络侧确定每个目标轻负荷小区的可接纳负荷量;
所述网络侧将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中之前,还包括:
所述网络侧确定所述重负荷小区的需要转移负荷量,以及每个待均衡的终端在目标轻负荷小区中的负荷贡献量;
所述网络侧将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中,包括:
所述网络侧根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,将确定的至少一个待均衡的终端转移到至少一个所述目标轻负荷小区中。
6.如权利要求1~4任一所述的方法,其特征在于,所述重负荷小区所在的系统与所述轻负荷小区不同。
7.一种进行负荷均衡的第一网络侧设备,其特征在于,该第一网络侧设备包括:
第一重负荷确定模块,用于确定有重负荷小区;
第一处理模块,用于从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,并从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;
第一通知模块,用于确定至少一个待均衡的终端对应的目标轻负荷小区,并通知至少一个待均衡的终端接入的基站,以使所述基站将所述至少一个待均衡的终端转移到对应的目标轻负荷小区中。
8.如权利要求7所述的第一网络侧设备,其特征在于,所述第一重负荷确定模块具体用于,根据下列方式确定重负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是重负荷小区;
所述第一处理模块具体用于,根据下列方式确定轻负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是轻负荷小区。
9.如权利要求7所述的第一网络侧设备,其特征在于,所述第一处理模块具体用于,通过下列方式中的部分或全部确定所述目标轻负荷小区:
方式一、针对一个重负荷小区,从所有轻负荷小区中,选择与所述重负荷小区异频的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式二、针对一个重负荷小区,若待均衡的终端有大数据业务,从所有轻负荷小区中,选择费用较低的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式三、针对一个重负荷小区,从所有轻负荷小区中,选择负荷量较小和/或可接纳负荷量较大的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
10.如权利要求7所述的第一网络侧设备,其特征在于,所述第一处理模块具体用于,通过下列方式中的部分或全部,从所述重负荷小区与周围小区的交叠区域的终端中选择待均衡的终端:
方式一、确定所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区交叠区域的每个终端正在使用的业务,将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,所述目标轻负荷小区能够承载的业务对应的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式二、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,位于重负荷小区边缘和/或信号质量值低于门限值的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式三、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,将处于所述目标轻负荷小区中心区域的至少一个终端作为待均衡的终端。
11.如权利要求7~10任一所述的第一网络侧设备,其特征在于,所述第一通知模块具体用于:
确定每个目标轻负荷小区的可接纳负荷量、确定所述重负荷小区的需要转移负荷量,以及每个待均衡的终端在目标轻负荷小区中的负荷贡献量;
根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,确定至少一个待均衡的终端对应的目标轻负荷小区。
12.一种进行负荷均衡的第二网络侧设备,其特征在于,该第二网络侧设备包括:
第二重负荷确定模块,用于确定有重负荷小区;
第二处理模块,用于从所述重负荷小区周围的所有轻负荷小区中确定能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区;
第二通知模块,用于通知重负荷小区所属的第三网络侧设备能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,以使所述第三网络侧设备将将所述至少一个待均衡的终端转移到对应的目标轻负荷小区中。
13.如权利要求12所述的第二网络侧设备,其特征在于,所述第二重负荷确定模块具体用于,根据下列方式确定重负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是重负荷小区。
14.如权利要求13所述的第二网络侧设备,其特征在于,所述第二处理模块具体用于,通过下列方式中的部分或全部确定所述目标轻负荷小区:
方式一、针对一个重负荷小区,从所有轻负荷小区中,选择与所述重负荷小区异频的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式二、针对一个重负荷小区,若待均衡的终端有大数据业务,从所有轻负荷小区中,选择费用较低的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区;
方式三、针对一个重负荷小区,从所有轻负荷小区中,选择负荷量较小和/或可接纳负荷量较大的轻负荷小区作为所述目标轻负荷小区。
15.一种进行负荷均衡的第三网络侧设备,其特征在于,该第三网络侧设备包括:
第三处理模块,用于接收第二网络侧设备通知的能够接纳待均衡的终端的目标轻负荷小区,从所述重负荷小区与目标轻负荷小区交叠区域的终端中选择待均衡的终端;
转移模块,用于将所述至少一个待均衡的终端转移到对应的目标轻负荷小区中。
16.如权利要求15所述的第三网络侧设备,其特征在于,所述第三处理模块具体用于,根据下列方式确定轻负荷小区:
根据小区所在系统对应的负荷信息,确定所述小区的负荷信息,并根据所述小区的负荷信息,判断小区是否是轻负荷小区。
17.如权利要求15所述的第三网络侧设备,其特征在于,所述第三处理模块具体用于,通过下列方式中的部分或全部,从所述重负荷小区与周围小区的交叠区域的终端中选择待均衡的终端:
方式一、确定所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区交叠区域的每个终端正在使用的业务,将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,所述目标轻负荷小区能够承载的业务对应的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式二、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,位于重负荷小区边缘和/或信号质量值低于门限值的至少一个终端作为待均衡的终端;
方式三、将所述重负荷小区与所述目标轻负荷小区的交叠区域的终端中,将处于所述目标轻负荷小区中心区域的至少一个终端作为待均衡的终端。
18.如权利要求15~17任一所述的第三网络侧设备,其特征在于,所述第三处理模块具体用于:
确定每个目标轻负荷小区的可接纳负荷量、确定所述重负荷小区的需要转移负荷量,以及每个待均衡的终端在目标轻负荷小区中的负荷贡献量;
根据所述可接纳负荷量、所述需要转移负荷量和所述负荷贡献量,确定至少一个待均衡的终端对应的目标轻负荷小区。
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