CN108260131B - 一种小区硬件扩容方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种小区硬件扩容方法及装置。所述方法包括:根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号。利用本发明的方案可提高通信可靠性、稳定性。

Description

一种小区硬件扩容方法及装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种小区硬件扩容方法及装置。
背景技术
在全球范围内,运营商们正面临着来自用户对于通信可靠性、高速以及蜂窝服务稳定性需求不断增长的严峻挑战,而解决这一难题的关键就在于增加硬件容量。
现有技术中,运营商主要通过三种方式获得额外的容量:提高频谱效率、扩大频谱范围以及在现有网络基础设施之上增加蜂窝或扇区。由于容量大小取决于信号干扰噪声比(SINR),要达到最大的吞吐量就需要采用各种技术,需对LTE的小区进行硬件扩容分析,通过筛选出全网LTE小区的自忙时(以PRB利用率峰值判断自忙时),判断LTE小区是否满足大中小包扩容条件。
LTE网络扩容主要基于用户感知,受业务模型、用户速率、小区速率能力、用户数、PRB利用率、流量等因素的影响。基于现网业务模型(在无线侧反应为“每RAB流量”),业务感知基线获得,为了保证“用户速率”不低于“用户保障速率”,按小区在一天中24个小时中,求PUSCH利用率, PDSCH利用率,PDCCH利用率最大值作为本小区一天中自忙时,通过“数据业务上行流量”、“有效RRC连接平均数”、“PDCCH信道CCE占用率”、“PRB利用率峰值”可以计算小区在一定负荷下承载的,即:扩容门限,从而建立简化的业务模型,是判断LTE小区是否满足大中小包扩容条件,进而判断是否需要进行扩容。但是采用现有技术中的方案,会导致通信不 可靠,蜂窝服务的不稳定。
因此,如何提出一种方法,能够提高通信可靠性及稳定性,成为亟待解决的问题。
发明内容
针对现有技术中的缺陷,本发明实施例提供了一种小区硬件扩容方法及装置。
第一方面,本发明实施例提供一种小区硬件扩容方法,包括:
根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;
根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号。
第二方面,本发明实施例提供一种小区硬件扩容装置,包括:
扩容方式识别模块,用于根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;
基带板确定模块,用于根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号。
本发明实施例提供的小区硬件扩容方法和装置,通过根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;再根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,从而实现硬件扩容,提高通信可靠性和稳定性。
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为本发明实施例提供的小区硬件扩容方法的流程示意图;
图2为本发明实施例提供的小区硬件扩容装置的结构示意图。
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。
图1为本发明实施例提供的小区硬件扩容方法的流程示意图,如图1 所示,所述方法包括:
S101、根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;
S102、根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号。
具体地,随着现在用户对网络的需求越来越大,对网络设备的要求的越来越高,需要对网络设备的硬件容量进行扩充,以满足日渐增加的需求量。
对于待扩容的小区,首先判断小区是否为共覆盖类型,进而判断所述小区的工作频段,例如D频段、E频段和F频段,判断所述小区是否为网格内小区,根据所述小区的经纬度进行判断,从而确定所述待扩容小区的第一扩容方式;
根据所确定的待扩容小区的第一扩容方式,再根据历史经验值,确定所述待扩容小区需要扩容的基带板的数量和型号,或者判断所述待扩容小区是否需要进行扩容。
本发明实施例提供的小区硬件扩容方法,通过根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;再根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,从而实现硬件扩容,提高通信可靠性和稳定性。
可选地,所述待扩容小区的第一扩容方式具体为:F频段+D频段、同频扩容、小区分裂和D频段+F频段。
在上述实施例的基础上,所述待扩容小区的第一扩容方式具体为:F 频段+D频段、同频扩容、小区分裂和D频段+F频段,具体每一种扩容方式对应的条件如下表1所示:
表1第一扩容方式的判断条件
Figure BDA0001546391250000041
Figure BDA0001546391250000051
Figure BDA0001546391250000061
Figure BDA0001546391250000071
Figure BDA0001546391250000081
Figure BDA0001546391250000091
通过上述的条件,确定待扩容小区的第一扩容方式。
可选地,在执行上述步骤之前,还包括:
根据移动台到基站的距离、区域属性、负荷不均、工作频点和小区宽带,判断所述待扩容小区的第二扩容方式,其中,所述第二扩容方式为 RF优化、负荷均衡和带宽回退。
在执行上述的步骤之前,需要对待扩容小区根据移动台到基站的距离、区域属性、负荷不均、工作频点和小区宽带进行判断,如果满足下述表2中的条件,确定为所述待扩容小区为第二扩容方式,所述第二扩容方式为RF优化、负荷均衡和带宽回退,如果判断为第二扩容方式,则不需要进行硬件扩容,对于不满足第二扩容方式的小区,再采用上述表1中的判断条件来判断是属于某一种第一扩容方式。
表2第二扩容方式的判断条件
Figure BDA0001546391250000101
本发明实施例提供的小区硬件扩容方法,通过根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;再根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,从而实现硬件扩容,提高通信可靠性和稳定性。
可选地,所述根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,包括:
若所述第一扩容方式为同频扩容或小区分裂,则根据待扩容小区能提供的带宽资源数与已经建立的带宽资源数,判断扩容需要的基带板的数量和型号。
在上述实施例的基础上,在获取到待扩容小区的第一扩容方式,要根据历史经验值来判断所述待扩容小区是否需要扩容,如果要扩容所需要的基带板的数量和型号。
如果待扩容小区的第一扩容方式为同频扩容或小区分裂的方式,则采用下面的方式进行判断,其中带宽资源数用CP表示,获取没有扩容之前的小区的现有设备能提供的CP数和已将建立的CP数:
具体地,例如:A小区所在的基带板(D基带板)cp数是10,A小区所在基带板已支持了4,D基带板下面的cp余量是6。
(1)能提供的CP数大于已经建立的CP数,则说明现在已有的硬件设备提供的基带板的CP数能够满足需求,不需要增加基带板进行扩容;
(2)能提供的CP数小于已经建立的CP数,则说明现在已有的硬件设备提供的CP数已经不能满足需求,需要进行扩容。
若扩容后的CP数+已经建立的CP数≤12,且原基带板硬件型号为 BPL1,则进行基带资源最优计算后,该需要扩容的小区输出硬件调整输出标识=1,基带板调整方式=替换,基带板型号=BPN2,数量=1;
如果对于同一个基站下的多个小区的进行扩容的情况,则选择全球小区识别码(cell global identifier,CGI)较小的小区进行扩容;例如:则需要对A/B两个小区的CGI进行求最小(CGI的格式是460-00-基站ID- 小区ID,一个基站下面如果有3个小区,CGI的命名均是460-00-45630-1、 460-00-45630-2、460-00-45630-3),如果A小区的CGI数值最小,则就把A小区的硬件调整输出标识打一个标签等于1,本基站的其他小区此字段均为0。
若扩容后的CP数+已经建立的CP数>12,则进行基带资源最优计算后,满足上述扩容需求的小区的硬件调整输出标识为1,基带板调整方式=新增,基带板型号=BPN2,数量=1;
可选地,所述根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,包括:
若所述第一扩容方式为F频段+D频段或D频段+F频段,则根据所述待扩容小区内的基带板的带宽资源余量确定扩容需要的基带板的数量和型号。
在上述实施例的基础上,若第一扩容方式为F频段+D频段时,若小区所在的基站只有F频段,没有D频段,在扩容的时候,优选地对D频段进行扩容,若小区所在基站下有多个小区可以进行扩容,则选择CGI 较小的小区进行扩容,则显示硬件调整输出标识=1,基带板调整方式=新增,基带板型号=BPN2,数量=1。
若第一扩容方式为D频段+F频段时,若小区所在的基站只有D频段,没有F频段,在扩容的时候,优选地对F频段进行扩容,若小区所在基站下有多个小区可以进行扩容,则选择CGI较小的小区进行扩容,则显示硬件调整输出标识=1,基带板调整方式=新增,基带板型号=BPN2,数量=1,同时调整小区与基带板的绑定关系。
若小区不仅有F频段,还有D频段,则采用同频扩容的方式进行判断是否需要进行扩容。
本发明实施例提供的小区硬件扩容方法,通过根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;再根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,从而实现硬件扩容,提高通信可靠性和稳定性。
图2为本发明实施例提供的小区硬件扩容装置的结构示意图,如图2 所示,所述装置包括:扩容方式识别模块10和基带板确定模块20,其中:
扩容方式识别模块10用于根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;
基带板确定模块20用于根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号。
具体地,扩容方式识别模块10根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;基带板确定模块20 根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号。
本发明实施例提供的小区硬件扩容装置,通过根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;再根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,从而实现硬件扩容,提高通信可靠性和稳定性。
可选地,所述待扩容小区的第一扩容方式具体为:F频段+D频段、同频扩容、小区分裂和D频段+F频段。
在上述实施例的基础上,所述待扩容小区的第一扩容方式具体为:F 频段+D频段、同频扩容、小区分裂和D频段+F频段,具体每一种扩容方式对应的条件如表1所示,通过表1中所述的条件,确定待扩容小区的第一扩容方式。
可选地,在执行上述步骤之前,还包括:
根据移动台到基站的距离、区域属性、负荷不均、工作频点和小区宽带,判断所述待扩容小区的第二扩容方式,其中,所述第二扩容方式为 RF优化、负荷均衡和带宽回退。
在执行上述的步骤之前,需要对待扩容小区根据移动台到基站的距离、区域属性、负荷不均、工作频点和小区宽带进行判断,如果满足如表 2中的条件,确定为所述待扩容小区为第二扩容方式,所述第二扩容方式为RF优化、负荷均衡和带宽回退,如果判断为第二扩容方式,则不需要进行硬件扩容,对于不满足第二扩容方式的小区,再采用上述表1中的判断条件来判断是属于某一种第一扩容方式。
本发明实施例提供的小区硬件扩容装置,通过根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;再根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,从而实现硬件扩容,提高通信可靠性和稳定性。
可选地,所述根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,包括:
若所述第一扩容方式为同频扩容或小区分裂,则根据待扩容小区能提供的带宽资源数与已经建立的带宽资源数,判断扩容需要的基带板的数量和型号。
在上述实施例的基础上,在获取到待扩容小区的第一扩容方式,要根据历史经验值来判断所述待扩容小区是否需要扩容,如果要扩容所需要的基带板的数量和型号。
如果待扩容小区的第一扩容方式为同频扩容或小区分裂的方式,则采用下面的方式进行判断,其中带宽资源数用CP表示,获取没有扩容之前的小区的现有设备能提供的CP数和已将建立的CP数:
具体地,例如:A小区所在的基带板(D基带板)cp数是10,A小区所在基带板已支持了4,D基带板下面的cp余量是6。
(1)能提供的CP数大于已经建立的CP数,则说明现在已有的硬件设备提供的基带板的CP数能够满足需求,不需要增加基带板进行扩容;
(2)能提供的CP数小于已经建立的CP数,则说明现在已有的硬件设备提供的CP数已经不能满足需求,需要进行扩容。
若扩容后的CP数+已经建立的CP数≤12,且原基带板硬件型号为 BPL1,则进行基带资源最优计算后,该需要扩容的小区输出硬件调整输出标识=1,基带板调整方式=替换,基带板型号=BPN2,数量=1;
如果对于同一个基站下的多个小区的进行扩容的情况,则选择全球小区识别码(cell global identifier,CGI)较小的小区进行扩容;例如:则需要对A/B两个小区的CGI进行求最小(CGI的格式是460-00-基站ID- 小区ID,一个基站下面如果有3个小区,CGI的命名均是460-00-45630-1、 460-00-45630-2、460-00-45630-3),如果A小区的CGI数值最小,则就把A小区的硬件调整输出标识打一个标签等于1,本基站的其他小区此字段均为0。
若扩容后的CP数+已经建立的CP数>12,则进行基带资源最优计算后,满足上述扩容需求的小区的硬件调整输出标识为1,基带板调整方式=新增,基带板型号=BPN2,数量=1;
可选地,所述根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,包括:
若所述第一扩容方式为F频段+D频段或D频段+F频段,则根据所述待扩容小区内的基带板的带宽资源余量确定扩容需要的基带板的数量和型号。
在上述实施例的基础上,若第一扩容方式为F频段+D频段时,若小区所在的基站只有F频段,没有D频段,在扩容的时候,优选地对D频段进行扩容,若小区所在基站下有多个小区可以进行扩容,则选择CGI 较小的小区进行扩容,则显示硬件调整输出标识=1,基带板调整方式=新增,基带板型号=BPN2,数量=1。
若第一扩容方式为D频段+F频段时,若小区所在的基站只有D频段,没有F频段,在扩容的时候,优选地对F频段进行扩容,若小区所在基站下有多个小区可以进行扩容,则选择CGI较小的小区进行扩容,则显示硬件调整输出标识=1,基带板调整方式=新增,基带板型号=BPN2,数量=1,同时调整小区与基带板的绑定关系。
若小区不仅有F频段,还有D频段,则采用同频扩容的方式进行判断是否需要进行扩容。
本发明实施例提供的小区硬件扩容装置,通过根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;再根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,从而实现硬件扩容,提高通信可靠性和稳定性。
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各实施方式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。基于这样的理解,上述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,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,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) 执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
以上所描述的装置以及系统实施例仅仅是示意性的,其中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模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。

Claims (4)

1.一种小区硬件扩容方法,其特征在于,包括:
根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;
根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号;
所述第一扩容方式具体为:F频段+D频段、同频扩容、小区分裂和D频段+F频段;
所述根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,包括:
若所述第一扩容方式为同频扩容或小区分裂,则根据待扩容小区能提供的带宽资源数与已经建立的带宽资源数,判断扩容需要的基带板的数量和型号;
所述根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号,包括:
若所述第一扩容方式为F频段+D频段或D频段+F频段,则根据所述待扩容小区内的基带板的带宽资源余量确定扩容需要的基带板的数量和型号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在执行上述步骤之前,还包括:
根据移动台到基站的距离、区域属性、负荷不均、工作频点和小区宽带,判断所述待扩容小区的第二扩容方式,其中,所述第二扩容方式为RF优化、负荷均衡和带宽回退。
3.一种小区硬件扩容装置,其特征在于,包括:
扩容方式识别模块,用于根据小区的共覆盖类型、工作频段、是否为网格内小区,确定待扩容小区的第一扩容方式;
基带板确定模块,用于根据确定的所述第一扩容方式和历史经验值,确定所述待扩容小区的基带板的数量和型号;
所述待扩容小区的第一扩容方式具体为:F频段+D频段、同频扩容、小区分裂和D频段+F频段;
所述基带板确定模块,具体用于若所述第一扩容方式为同频扩容或小区分裂,则根据待扩容小区能提供的带宽资源数与已经建立的带宽资源数,判断扩容需要的基带板的数量和型号;
所述基带板确定模块,具体用于若所述第一扩容方式为F频段+D频段或D频段+F频段,则根据所述待扩容小区内的基带板的带宽资源余量确定扩容需要的基带板的数量和型号。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述扩容方式识别模块还用于根据移动台到基站的距离、区域属性、负荷不均、工作频点和小区宽带,判断所述待扩容小区的第二扩容方式,其中,所述第二扩容方式为RF优化、负荷均衡和带宽回退。
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