CN106255144A - 基站负荷确定方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供了一种基站负荷确定方法及装置,其中,该方法包括:获取基站的控制信道的利用率;获取基站的业务信道的利用率;根据控制信道的利用率和/或业务信道的利用率确定基站的负荷。通过本发明解决了相关技术中无法确定基站的负荷情况的问题,提出了一种既直观又准确的确定基站负荷的方法。

Description

基站负荷确定方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种基站负荷确定方法及装置。
背景技术
基站负荷是衡量基站当前运行状态的一个重要指标,影响基站的资源分配、接入接受或者拒绝等行为。
相关技术中,专业数字集群(Professional Digital Trunking,简称为PDT)系统采用时分技术对用户进行管理,然而对于如何确定基站的负荷情况并没有提出解决方案。
针对相关技术中,如何确定基站的负荷情况的问题,还未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明提供了一种基站负荷确定方法及装置,以至少解决相关技术中无法确定基站的负荷情况的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种基站负荷确定方法,包括:获取基站的控制信道的利用率;获取所述基站的业务信道的利用率;根据所述控制信道的利用率和/或所述业务信道的利用率确定所述基站的负荷情况。
进一步地,获取基站的控制信道的利用率包括:计算指定周期内发送Aloha消息的时隙与所述指定周期内所有时隙的比值,得到第一结果。
进一步地,获取所述基站的业务信道的利用率包括:计算承载业务的业务信道数量与当前可用的所有业务信道数量的比值,得到第二结果。
进一步地,根据所述控制信道的利用率和/或所述业务信道的利用率确定所述基站的负荷情况包括:在所述第一结果大于或者等于第一预定阈值的情况下,确定所述基站处于重负荷状态。
进一步地,根据所述控制信道的利用率和/或所述业务信道的利用率确定所述基站的负荷情况包括:在所述第一结果小于所述第一预定阈值,并且所述第二结果小于第二预定阈值的情况下,确定所述基站处于轻负荷状态。
进一步地,根据所述控制信道的利用率和/或所述业务信道的利用率确定所述基站的负荷情况包括:在所述第一结果大于或者等于所述第一预定阈值,并且所述第二结果大于或者等于第三预定阈值的情况下,确定所述基站处于重负荷状态。
根据本发明的另一个方面,还提供了一种基站负荷确定装置,所述装置包括:第一获取模块,用于获取基站的控制信道的利用率;第二获取模块,用于获取所述基站的业务信道的利用率;确定模块,用于根据所述控制信道的利用率和/或所述业务信道的利用率确定所述基站的负荷情况。
进一步地,所述第一获取模块还用于计算指定周期内发送Aloha消息的时隙与所述指定周期内所有时隙的比值,得到第一结果。
进一步地,所述第二获取模块还用于计算承载业务的业务信道数量与当前可用的所有业务信道数量的比值,得到第二结果。
进一步地,所述确定模块还用于在所述第一结果大于或者等于第一预定阈值的情况下,确定所述基站处于重负荷状态。
进一步地,所述确定模块还用于在所述第一结果小于所述第一预定阈值,并且所述第二结果小于第二预定阈值的情况下,确定所述基站处于轻负荷状态。
进一步地,所述确定模块还用于在所述第一结果大于或者等于所述第一预定阈值,并且所述第二结果大于或者等于第三预定阈值的情况下,确定所述基站处于重负荷状态。
通过本发明,采用获取基站的控制信道的利用率;获取基站的业务信道的利用率;根据控制信道的利用率和/或业务信道的利用率确定基站的负荷。解决了相关技术中无法确定基站的负荷情况的问题,提出了一种既直观又准确的确定基站负荷的方法。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的基站负荷确定方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的基站负荷确定装置的结构框图;
图3是根据本发明实施例的在PDT集群通信系统中判定基站负荷的流程图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。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组合。
在本实施例中提供了一种基站负荷确定方法,图1是根据本发明实施例的基站负荷确定方法的流程图,如图1所示,该流程包括如下步骤:
步骤S102,获取基站的控制信道的利用率;
步骤S104,获取基站的业务信道的利用率;
步骤S106,根据控制信道的利用率和/或业务信道的利用率确定基站的负荷情况。
通过上述步骤,根据获取到的基站的控制信道、业务信道的利用率可以确定基站的负荷情况,解决了相关技术中无法确定基站的负荷情况的问题,提出了一种既直观又准确的确定基站负荷的方法。进而可以对用户进行精确的管理。
上述步骤S102中涉及到获取基站的控制信道的利用率,需要说明的是,可以通过多种方式获取控制信道的利用率,下面对此进行举例说明。在一个可选实施例中,计算指定周期内发送Aloha消息的时隙与指定周期内所有时隙的比值,得到第一结果。通过上述的第一结果体现基站的控制信道的利用率。
上述步骤S104中涉及到获取基站的业务信道的利用率,需要说明的是,可以通过多种方式获取业务信道的利用率,下面对此进行举例说明。在一个可选实施例中,计算承载业务的业务信道数量与当前可用的所有业务信道数量的比值,得到第二结果。通过上述的第二结果体现基站的业务信道的利用率。
上述步骤S106涉及到根据控制信道的利用率和/或业务信道的利用率确定基站的负荷情况,在一个可选实施例中,在第一结果大于或者等于第一预定阈值的情况下,确定基站处于重负荷状态。
上述步骤S106涉及到根据控制信道的利用率和/或该业务信道的利用率确定基站的负荷情况,在另一个可选实施例中,在第一结果小于第一预定阈值,并且第二结果小于第二预定阈值的情况下,确定基站处于轻负荷状态。
上述步骤S106涉及到根据控制信道的利用率和/或业务信道的利用率确定基站的负荷情况,在再一个可选实施例中,在第一结果大于或者等于第一预定阈值,并且第二结果大于或者等于第三预定阈值的情况下,确定基站处于重负荷状态。
在本实施例中还提供一种基站负荷确定装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图2是根据本发明实施例的基站负荷确定装置的结构框图,如图2所示,该装置包括:第一获取模块22,用于获取基站的控制信道的利用率;第二获取模块24,用于获取基站的业务信道的利用率;确定模块26,用于根据控制信道的利用率和/或业务信道的利用率确定基站的负荷情况。
可选地,第一获取模块22还用于计算指定周期内发送Aloha消息的时隙与指定周期内所有时隙的比值,得到第一结果。
可选地,第二获取模块24还用于计算承载业务的业务信道数量与当前可用的所有业务信道数量的比值,得到第二结果。
可选地,确定模块26还用于在第一结果大于或者等于第一预定阈值的情况下,确定基站处于重负荷状态。
可选地,确定模块26还用于在第一结果小于该第一预定阈值,并且第二结果小于第二预定阈值的情况下,确定基站处于轻负荷状态。
可选地,确定模块26还用于在第一结果大于或者等于第一预定阈值,并且第二结果大于或者等于第三预定阈值的情况下,确定基站处于重负荷状态。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:第一获取模块22、第二获取模块24和确定模块26均位于同一处理器中;或者,第一获取模块22、第二获取模块24和确定模块26分别位于第一处理器、第二处理器和第三处理器中。
针对相关技术中存在的上述问题,下面结合具体的可选实施例进行说明。
本可选实施例提供了一种在PDT集群通信系统中判定基站负荷的方法,PDT的时隙以信道的方式体现。信道又分为控制信道和业务信道,所以本可选实施例综合考虑两种信道的负荷情况,两种信道只要有其中一种的利用率高就认为基站繁忙,反之则认为基站空闲。
具体步骤如下:
先计算控制信道的利用率。控制信道以时间T为一个统计周期,计算在这个周期内发送Aloha消息的时隙占所有时隙的比值A%,因为Aloha是在信道空闲的时候才发送,所以以1-A%作为衡量的指标。如果大于M%,则认为控制信道处于繁忙状态,基站负荷重。
如果控制信道不是繁忙,则继续计算业务信道利用率,计算公式为:承载业务的业务信道数/当前可用的所有业务信道数。为了避免集体呼叫或集体释放导致信道繁忙状态频繁切换,设置两个门限值:Th1%和Th2%,状态从空闲变为繁忙需要利用率超过Th2%,而从繁忙变成空闲则要低于Th1%。
根据业务信道的利用率和门限值,判断业务信道是否处于繁忙状态。如果业务信道繁忙,则认为基站负荷重,反之则负荷轻。
在一个可选实施例中,某地举行马拉松比赛,路线范围内的基站配置有2个载波共4条信道,其中有1条控制信道,3条业务信道。
比赛正常进行时,交管部门仅使用其中的1条业务信道进行通讯,此时基站计算得出处于空闲状态。
比赛突然发生紧急情况,应急组打起另外一组呼叫进行指挥,此时基站计算得出基站进入繁忙状态,并广播所有用户。
紧急事件处理完后,释放应急组的呼叫,基站恢复成空闲状态,并广播所有用户。
图3是根据本发明实施例的在PDT集群通信系统中判定基站负荷的流程图,如图3所示,该流程包括如下步骤:
步骤S302,获取控制信道利用率;
步骤S304,判断控制信道利用率是否大于M%,在判断结果为是的情况下,执行步骤S306,在判断结果为否的情况下,执行步骤S308;
步骤S306,认为基站繁忙;
步骤S308,计算业务信道利用率;
步骤S310,判断基站是否繁忙,在判断结果为是的情况下,执行步骤S312,在判断结果为否的情况下,执行步骤S314;
步骤S312,判断业务信道利用率是否大于Th1%,在判断结果为是的情况下,执行步骤S306,在判断结果为否的情况下,执行步骤S316;
步骤S314,判断业务信道利用率是否大于Th2%,在判断结果为否的情况下,执行步骤S316;
步骤S316,认为基站空闲。
综上所述,通过本发明提供的一种在PDT集群通信系统中判定基站负荷的方法,能够准确的判断出基站当前的负荷状态,提高了用户感受,保证了系统运行的稳定性。
在另外一个实施例中,还提供了一种软件,该软件用于执行上述实施例及优选实施方式中描述的技术方案。
在另外一个实施例中,还提供了一种存储介质,该存储介质中存储有上述软件,该存储介质包括但不限于:光盘、软盘、硬盘、可擦写存储器等。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种基站负荷确定方法,其特征在于,包括:
获取基站的控制信道的利用率;
获取所述基站的业务信道的利用率;
根据所述控制信道的利用率和/或所述业务信道的利用率确定所述基站的负荷情况。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,获取基站的控制信道的利用率包括:
计算指定周期内发送Aloha消息的时隙与所述指定周期内所有时隙的比值,得到第一结果。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,获取所述基站的业务信道的利用率包括:
计算承载业务的业务信道数量与当前可用的所有业务信道数量的比值,得到第二结果。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,根据所述控制信道的利用率和/或所述业务信道的利用率确定所述基站的负荷情况包括:
在所述第一结果大于或者等于第一预定阈值的情况下,确定所述基站处于重负荷状态。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述控制信道的利用率和/或所述业务信道的利用率确定所述基站的负荷情况包括:
在所述第一结果小于所述第一预定阈值,并且所述第二结果小于第二预定阈值的情况下,确定所述基站处于轻负荷状态。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,根据所述控制信道的利用率和/或所述业务信道的利用率确定所述基站的负荷情况包括:
在所述第一结果大于或者等于所述第一预定阈值,并且所述第二结果大于或者等于第三预定阈值的情况下,确定所述基站处于重负荷状态。
7.一种基站负荷确定装置,其特征在于,所述装置包括:
第一获取模块,用于获取基站的控制信道的利用率;
第二获取模块,用于获取所述基站的业务信道的利用率;
确定模块,用于根据所述控制信道的利用率和/或所述业务信道的利用率确定所述基站的负荷情况。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一获取模块还用于计算指定周期内发送Aloha消息的时隙与所述指定周期内所有时隙的比值,得到第一结果。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述第二获取模块还用于计算承载业务的业务信道数量与当前可用的所有业务信道数量的比值,得到第二结果。
10.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述确定模块还用于在所述第一结果大于或者等于第一预定阈值的情况下,确定所述基站处于重负荷状态。
11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述确定模块还用于在所述第一结果小于所述第一预定阈值,并且所述第二结果小于第二预定阈值的情况下,确定所述基站处于轻负荷状态。
12.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述确定模块还用于在所述第一结果大于或者等于所述第一预定阈值,并且所述第二结果大于或者等于第三预定阈值的情况下,确定所述基站处于重负荷状态。
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