CN109587691B - 一种小区分布的功率调整方法及系统 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种小区分布的功率调整方法和系统,其中方法包括:根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区;根据LTE基站获得的无线网络环境以及重组后的扇区,向LTE基站发送调整相应扇区中参考信号功率的指令。本发明利用小区扇区最优组合方式,设置eNB精细式功率控制,减少小区分布外泄干扰,提高小区综合覆盖率。

Description

一种小区分布的功率调整方法及系统
技术领域
本发明实施例涉及LTE无线网络技术领域,更具体地,涉及小区分布的功率调整方法及系统。
背景技术
在LTE小区分布系统中,为补偿信道的路径损耗和阴影衰弱,同时抑制LTE同频小区间干扰保证网络覆盖和容量需求,需要对小区分布进行功率调整。
当前调整策略是在操作维护中心(英文简称:OMC,英文全称:Operation andMaintenance Center)侧采集小区的无线网络环境、容量以及设备信息,在满足干扰的前提下,通过LTE基站(英文简称:eNB,英文全称:Evolved Node B)下发功率调整消息给射频拉远单元(英文简称:RRU,英文全称:Radio Remote Unit),RRU根据接收到的功率调整消息重新调整输出的参考信号功率。
现有的小区分布的功率调整方法存在一定缺陷,当OMC侧统计到小区的网络环境较差,需要进行功率调整时,将对整个小区的所有RRU进行功率调整。由于小区分布的特殊性,基本通过楼宇外打实现信号覆盖。调高小区功率虽然提升了内部小区楼宇的网络覆盖,但将会对边缘小区楼宇造成严重的外泄干扰现象,影响网络指标。反之调低小区功率虽然避免了边缘小区楼宇的外泄干扰现象,但小区整体的网络覆盖将难以得到保障,影响用户感知。另外,LTE基站同时对所有RRU下发功率调整消息,将对无线信道资源造成浪费,在小区业务繁忙时,还可能影响用户使用感知。
发明内容
本发明实施例提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的小区分布的功率调整方法及系统。
根据本发明的一个方面,提供一种小区分布的功率调整方法,包括:
S1、根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区;
S2、根据LTE基站获得的无线网络环境以及重组后的扇区,向LTE基站发送调整相应扇区中参考信号功率的指令。
优选地,所述根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区,包括:
根据小区中射频拉远单元的数量以及各射频拉远单元至小区中心的距离,重组射频拉远单元所属的扇区。
优选地,所述步骤S1之前还包括:
根据LTE基站获得的无线网络环境,判断获知满足功率调整的条件。
优选地,所述根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区,具体包括:
当小区中射频拉远单元的数量为1时,将该射频拉远单元重组为单扇区;
当小区中射频拉远单元的数量大于1且不大于6时,根据小区中的各射频拉远单元至小区中心由近至远的顺序,将各射频拉远单元重组为内扇区和外扇区;
当小区中射频拉远单元的数量大于6时,根据小区中的射频拉远单元至小区中心由近至远的顺序,将各射频拉远单元重组为内扇区、中扇区和外扇区。
优选地,所述步骤S2包括:
若根据LTE基站获得的无线网络环境判断提升小区功率,则向LTE基站发送提升单扇区、内扇区以及中扇区中射频拉远单元的功率的指令;
若根据LTE基站获得的无线网络环境判断降低小区功率,则向LTE基站发送降低单扇区以及外扇区中射频拉远单元的功率的指令。
优选地,所述当小区中射频拉远单元的数量大于1且不大于6时,根据小区中的各射频拉远单元至小区中心由近至远的顺序,将各射频拉远单元重组为内扇区和外扇区,具体包括:
根据小区中射频拉远单元的数量与扇区数做整除运算,将获得的整数作为第一调整数;
将距离小区中心最近的第一调整数台射频拉远单元重组为内扇区,将小区中其余射频拉远单元重组为外扇区。
优选地,所述当小区中射频拉远单元的数量大于6时,根据小区中的射频拉远单元至小区中心由近至远的顺序,将各射频拉远单元重组为内扇区、中扇区和外扇区,具体包括:
根据小区中射频拉远单元的数量与扇区数做整除运算,将获得的整数作为第二调整数;
将距离小区中心最近的第二调整数台射频拉远单元重组为内扇区,距离小区中心最远的第二调整数台射频拉远单元重组为外扇区,将小区中其余射频拉远单元重组为中扇区。
根据本发明的另一个方面,还提供一种小区分布的功率调整设备,包括:
至少一个处理器;以及
与所述处理器通信连接的至少一个存储器,其中:
所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令能够执行以下方法:
S1、根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区;
S2、根据LTE基站获得的无线网络环境以及重组后的扇区,向LTE基站发送调整相应扇区中参考信号功率的指令。
根据本发明的另一个方面,还提供一种小区分布的功率调整系统,包括:
LTE基站,用于监控小区无线网络环境以及根据指令对相应扇区进行功率控制;
操作维护中心,用于存储小区分布的射频拉远单元拓扑结构;
功率调整设备,用于根据所述射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区,以及根据无线网络环境和重组后的扇区,向所述LTE基站发送调整相应扇区中参考信号功率的所述指令。
根据本发明的另一个方面,还提供一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行以下方法。
S1、根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区;
S2、根据LTE基站获得的无线网络环境以及重组后的扇区,向LTE基站发送调整相应扇区中参考信号功率的指令。
本发明实施例提出的小区分布的功率调整方法及系统,通过监测到小区分布满足功率调整条件时,根据OMC侧存储的RRU拓扑结构,获得小区分布RRU扇区的最优组合方式,将RRU划分至不同的扇区,为后续针对各扇区进行功率控制打下基础,根据功率调整的程度,结合重组后的扇区,通过eNB实现对相应扇区中的RRU进行功率调整,实现了对不同扇区实现不同功率细化控制,增强了对小区用户的网络覆盖,改善了小区通话质量、上传下载速率和接通时延,同时减小了小区之间的干扰。
附图说明
图1为根据本发明实施例的小区分布的功率调整方法的流程示意图;
图2为根据本发明实施例的小区分布的功率调整设备的功能框图;
图3为根据本发明实施例的小区分布的功率调整系统的信息交互示意图;
图4为根据本发明另一个实施例的小区分布的功率调整方法的流程示意图;
图5为根据本发明实施例的小区分布的功率调整设备的功能框图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例,对本发明的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本发明,但不用来限制本发明的范围。
本发明实施例提供了一种小区分布的功率调整方法。为了便于理解,在此先对本实施例及后续实施例中可能涉及到的相关概念进行解释说明:
LTE小区,属于逻辑概念,表示能够接入用户的最小的范围,也可以理解为一个eNB小区的覆盖范围,而扇区(Sector)属于地理概念,是一副或多副天线的覆盖区域,一个LTE小区的覆盖区域可以分成1个或多个扇区。
RRU,与eNB通信连接,用于根据eNB下发的功率控制信息调整输出的参考信号功率。在以办公楼、高层居民塔楼为代表的高层楼宇场景中,通常存在用户密集、切换频繁的情况,宏站无法完成对高层楼宇的覆盖,因此,通过楼宇外打RRU的方式实现信号室内覆盖。RRU输出的参考信号功率越高,则内部小区楼宇的网路覆盖越强,但干扰会更加严重、小区吞吐量也会降低。
OMC(中文名称:操作维护中心,英文名称;Operation and Maintenance Center)用于完成全网设备的集中网管,在本发明实施例中,用于获得RRU的组成信息以及各RRU的连接关系信息,即RRU拓扑结构。
结合图1,是本发明实施例的一种小区分布的功率调整方法的流程示意图,该实施例描述了基于本发明的一种RRU进行功率调整的方法,包括:
S101、根据射频拉远单元(以下简称RRU)拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区。
eNB是LTE(4G)中移动设备(UE)和演进后的核心网EPC之间的桥梁,eNB之间通过X2接口进行连接,它是E-UTRAN侧的S1接入点,主要功能包括无线资源管理功能,包括:无线承载控制、无线接入控制、连接移动性控制、UE的上下行动态资源分配。在本发明实施例中,eNB通过采集例如小区间干扰、MR覆盖率、吞吐率等相关数据以供判断获知满足功率调整的条件,例如,通过检测到MR覆盖率过低,获知RRU输出的参考信号功率过低,满足功率调整条件。
RRU拓扑结构表示了RRU组网的布线结构,常见的RRU拓扑结构包括链型、星型、环形、树型和混合型结构。在本发明实施例中,RRU拓扑结构存储在OMC中,记录了RRU的个数以及各RRU所属的扇区。
需要说明的是,本发明实施例对重组扇区的时机并不进行限制,即可以通过检测无线网络环境的相关参数,判断是否进行重组,也可以通过定时进行重组的方案。作为一个优选实施例,通过根据eNB获得的无线网络环境判断获知满足功率调整的条件,则进行步骤S101。这种方式的好处在于在满足无线网络环境时不进行重组扇区的操作,根据实际需求选择是否重组扇区,更符合实际应用的需求。
在具体实施时,首先实时监测LTE基站侧无线网络环境的各项参数,例如包括干扰、MR覆盖率、吞吐率等参数,判断获知当前的LTE小区满足功率调整条件,然后根据OMC存储的RRU拓扑结构,获得小区分布的RRU的扇区最优组合方式,并将执行该扇区最优组合方式的指令发送至eNB中,eNB根据该指令重组小区分布扇区组合。
需要说明的是,本发明实施例通过解析RRU拓扑结构,重组RRU所属的扇区,为后续实现对不同扇区的RRU分开进行功率调整,实现不同功率细化控制,增强网络覆盖打下了基础。
S102、根据eNB获得的无线网络环境以及重组后的扇区,向eNB发送调整相应扇区中RRU功率的指令。
在本发明实施例中,根据无线网络环境判断获知功率调整的程度包括提升功率和降低功率两种情况,例如,当小区MR覆盖率较差时,即判断需要提升功率;当小区干扰严重时,则需要降低功率。不同于现有技术需要提升所有RRU输出的参考信号功率,本发明实施例只向相应的扇区中的RRU发送指令。例如,当小区MR覆盖率较差时,说明小区功率较低,因此需要提高一些扇区中RRU的功率,由于小区楼宇的网络覆盖通常通过楼宇外打实现覆盖,而提高离小区中心较远的扇区的RRU的功率会增加小区间的干扰,因此,会选择离小区中心较近的一部分扇区中的RRU进行功率调整。还比如,当小区干扰较大时,说明小区功率过高,需要降低一些扇区中RRU的功率,而降低离小区中心较近的扇区的RRU功率并不能有效避免小区边缘RRU的干扰问题,因此,可以选择将离小区中心较远的一部分扇区中的小区进行功率调整。
需要说明的是,通过监测到小区分布满足功率调整条件时,根据OMC侧存储的RRU拓扑结构,获得小区分布RRU扇区的最优组合方式,将RRU划分至不同的扇区,为后续针对各扇区进行功率控制打下基础,根据功率调整的程度,结合重组后的扇区,通过eNB实现对相应扇区中的RRU进行功率调整,实现了对不同扇区进行功率细化控制,增强了对小区用户的网络覆盖,改善了小区通话质量、上传下载速率和接通时延,同时减小了小区之间的干扰。
在上述各实施例的基础上,本发明实施例的根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区,包括:
根据小区中RRU的数量以及各RRU至小区中心的距离,重组RRU所属的扇区。
需要说明的是,小区中RRU的数量决定了小区的覆盖面积,RRU数量越多,则小区的覆盖面积越大,因此就需要重组为更多的扇区,而RRU至小区中心的距离决定了小区的无线网络对小区外部的干扰几率,显然,RRU距离小区中心越远,则越可能对小区外部产生干扰,因此,本发明通过结合小区中RRU的数量以及各RRU至小区中心的距离,重组RRU所述的扇区,实现了重组小区最优扇区的目的。
在上述各实施例的基础上,本发明实施例的根据RRU拓扑结构重组RRU所属的扇区,具体包括:
当小区中RRU的数量为1时,将该RRU重组为单扇区。
当小区中RRU的数量大于1且不大于6时,根据小区中的各RRU至小区中心由近至远的顺序,将各RRU重组为内扇区和外扇区。
需要说明的是,一般情况下,6台以下RRU的小区面积较小,因此,将RRU分为两个扇区,一方面保证了重组处理的速度不会太慢,另一方面也不会影响后续的对相应扇区进行功率调整的结果。将距离小区中心较近的一部分RRU重组为内扇区,将其余RRU重组为外扇区,根据小区楼宇网络覆盖情况可知,外扇区的发射功率决定了对周边其他小区的干扰程度,而内扇区的发射功率决定了小区楼宇内部的网络通信质量,因此,在后续功率调整中,根据功率调整的程度,可以选择对内扇区或外扇区中的RRU进行功率调整,实现精细化调整功率的目的。
当小区中RRU的数量大于6时,根据小区中的RRU至小区中心由近至远的顺序,将各RRU重组为内扇区、中扇区和外扇区。
需要说明的是,一般情况下,当RRU数量超过6个时,小区面积将比较大,如果仍然分为两个扇区就很难做到精细式优化,因此,本发明实施例在当小区中RRU数量大于6时,分为三个扇区。虽然重组处理时长相比重组为两个扇区要长,但能够实现精细化调整功率的目的。
在上述各实施例的基础上,当小区中RRU的数量大于1且不大于6时,根据小区中的各RRU至小区中心由近至远的顺序,将各RRU重组为内扇区和外扇区,具体包括:
根据小区中RRU的数量与2做整除运算,将获得的整数作为第一调整数;
将距离小区中心最近的第一调整数台RRU重组为内扇区,将小区中其他RRU重组为外扇区。
例如,当小区中RRU个数为5时,将5和2做整除运算:DIV:(5/2)=2,即第一调整数为2,将距离小区中心最近的2个RRU重组为内扇区,将小区中其他3个RRU重组为外扇区。还比如,小区中RRU个数为6时,将6和2做整除运算DIV:(6/2)=3,则第一调整数为3,将距离小区中心最近的3个RRU重组为内扇区,将小区中其他3个RRU重组为外扇区。
在上述各实施例的基础上,当小区中RRU的数量大于6时,根据小区中的RRU至小区中心由近至远的顺序,将各RRU重组为内扇区、中扇区和外扇区,具体包括:
根据小区中RRU的数量与3做整除运算,将获得的整数作为第二调整数;
将距离小区中心最近的第二调整数台RRU重组为内扇区,距离小区中心最远的第二调整数台RRU重组为外扇区,将小区中其他RRU重组为中扇区。
例如,当小区中RRU的个数为7时,将7和3做整除运算DIV:(7/3)=2,因此,将距离小区中心最近的2个RRU重组为内扇区,距离小区中心最远的2个RRU重组为外扇区,将小区中其他3个RRU重组为中扇区。
在上述各实施例的基础上,步骤S102包括:
若根据eNB获得的无线网络环境判断提升小区功率,则向eNB发送提升单扇区、内扇区以及中扇区中参考信号功率的指令;
若根据eNB获得的无线网络环境判断降低小区功率,则向eNB发送降低单扇区以及外扇区中参考信号功率的指令。
具体实施时,首先根据eNB获得的无线网络环境判断提升小区功率或是降低小区功率,例如,当小区MR覆盖率较差时,则判断提升小区功率,当小区吞吐率较低或者干扰严重时,就需要降低小区功率。当判断提升小区功率时,继续判断小区扇区的个数,当小区只有单扇区时,则需要提升单扇区中RRU的功率;当小区具有两个扇区时,则仅提升内扇区中RRU的功率,外扇区中RRU的功率保存不变,当小区具有三个扇区时,则提升内扇区和中扇区的RRU的功率,外扇区中RRU的功率保存不变。相应地,当判断降低小区功率时,继续判断小区扇区的个数,当小区只有单扇区时,降低单扇区中RRU的功率,当小区具有两个扇区时,仅降低外扇区中RRU的功率,内扇区中RRU的功率保存不变;当小区具有三个扇区时,则降低外扇区RRU的功率,内扇区和中扇区中的RRU功率保持不变。
本发明还提供一种小区分布的功率调整设备,参见图2,该系统用于在前述实施例中将小区分布的RRU根据所在的扇区进行相应的功率调整,因此,在前述各实施例中的功率调整方法中的描述和定义,可以用于本发明实施例中各个执行模块的理解。
如图2所示,小区分布的功率调整设备包括
重组扇区模块201,用于根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区。
eNB是LTE(4G)中移动设备(UE)和演进后的核心网EPC之间的桥梁,eNB之间通过X2接口进行连接,它是E-UTRAN侧的S1接入点,主要功能包括无线资源管理功能,包括:无线承载控制、无线接入控制、连接移动性控制、UE的上下行动态资源分配。在本发明实施例中,eNB通过采集例如小区间干扰、MR覆盖率、吞吐率等相关数据判断获知满足功率调整的条件,例如,通过检测到MR覆盖率过低,获知RRU输出的参考信号功率过低,满足功率调整条件。
RRU拓扑结构表示了RRU组网的布线结构,常见的RRU拓扑结构包括链型、星型、环形、树型和混合型结构。在本发明实施例中,RRU拓扑结构存储在OMC中,记录了RRU的个数以及各RRU所属的扇区。
在具体实施时,首先重组扇区模块201实时监测LTE基站侧无线网络环境的各项参数,例如包括干扰、MR覆盖率、吞吐率等参数,判断获知当前的LTE小区分布系统满足功率调整条件,然后根据OMC存储的RRU拓扑结构,获得小区分布的RRU的扇区最优组合方式,重组扇区模块201将执行该扇区最优组合方式的指令发送至eNB中,eNB根据该指令重组小区分布扇区组合。
需要说明的是,本发明实施例通过解析RRU拓扑结构,重组RRU所属的扇区,为后续实现对不同扇区的RRU分开进行功率调整,实现不同功率细化控制,增强网络覆盖打下了基础。
功率调整模块202,用于根据eNB获得的无线网络环境判断获知满足功率调整的程度,根据所述功率调整的程度以及重组后的扇区,向eNB发送调整相应扇区中射频拉远单元功率的指令。eNB根据指令向不同的扇区下发不同的功率调整消息。
在本发明实施例中,根据无线网络环境判断获知功率调整的程度包括提升功率和降低功率两种情况,例如,当小区MR覆盖率较差时,即判断需要提升功率,而当小区干扰严重时,则需要降低功率。不同于现有技术需要提升所有RRU输出的参考信号功率,本发明实施例只向相应的扇区中的RRU发送指令。例如,当小区MR覆盖率较差时,说明小区功率较低,因此需要提高一些扇区中RRU的功率,由于小区楼宇的网络覆盖通常通过楼宇外打实现覆盖,而提高离小区中心较远的扇区的RRU功率会增加小区间的干扰,因此,会选择离小区中心较近的一部分扇区中的RRU进行功率调整。还比如,当小区干扰较大时,说明小区功率过高,需要降低一些扇区中RRU的功率,而降低离小区中心较近的扇区的RRU功率并不能有效避免小区边缘RRU的干扰问题,因此,可以选择将离小区中心较远的一部分扇区中的RRU进行功率调整。
需要说明的是,本发明实施例通过监测到小区分布满足功率调整条件时,通过OMC侧采集RRU拓扑结构,并结合小区无线网络环境,判断小区分布RRU扇区的最优组合方式,通过eNB实现不同扇区的精细式优化,并且根据功率调整的程度,结合重组后的扇区,将相应扇区中的RRU进行功率调整,实现了对不同扇区实现不同功率细化控制,增强了对小区用户的网络覆盖,改善了小区通话质量、上传下载速率和接通时延,同时减小了小区之间的干扰。
在上述各实施例的基础上,本发明实施例的根据RRU拓扑结构重组RRU所属的扇区,包括:
根据小区中RRU的数量以及各RRU至小区中心的距离,重组RRU所属的扇区。
需要说明的是,小区中RRU的数量决定了小区的覆盖面积,RRU数量越多,则小区的覆盖面积越大,因此就需要重组为更多的扇区,而RRU至小区中心的距离决定了小区的无线网络对小区外部的干扰几率,显然,RRU距离小区中心越远,则越可能对小区外部产生干扰,因此,本发明通过结合小区中RRU的数量以及各RRU至小区中心的距离,重组RRU所述的扇区,实现了重组小区最优扇区的目的。
在上述各实施例的基础上,本发明实施例的根据RRU拓扑结构重组RRU所属的扇区,具体包括:
当小区中RRU的数量为1时,将该RRU重组为单扇区。
当小区中RRU的数量大于1且不大于6时,根据小区中的各RRU至小区中心由近至远的顺序,将各RRU重组为内扇区和外扇区。
需要说明的是,一般情况下,6台以下RRU的小区面积较小,因此,将RRU分为两个扇区,一方面保证了重组处理的速度不会太慢,另一方面也不会影响后续的对相应扇区进行功率调整的结果。将距离小区中心较近的一部分RRU重组为内扇区,将其余RRU重组为外扇区,根据小区楼宇网络覆盖情况可知,外扇区的发射功率决定了对周边其他小区的干扰程度,而内扇区的发射功率决定了小区楼宇内部的网络通信质量,因此,在后续功率调整中,根据功率调整的程度,可以选择对内扇区或外扇区中的RRU进行功率调整,实现精细化调整功率的目的。
当小区中RRU的数量大于6时,根据小区中的RRU至小区中心由近至远的顺序,将各RRU重组为内扇区、中扇区和外扇区。
需要说明的是,一般情况下,当RRU数量超过6个时,小区面积将比较大,如果仍然分为两个扇区就很难做到精细式优化,因此,本发明实施例在当小区中RRU数量大于6时,分为三个扇区。虽然重组处理时长相比重组为两个扇区要长,但能够实现精细化调整功率的目的。
在上述各实施例的基础上,当小区中RRU的数量大于1且不大于6时,根据小区中的各RRU至小区中心由近至远的顺序,将各RRU重组为内扇区和外扇区,具体包括:
根据小区中RRU的数量与2做整除运算,将获得的整数作为第一调整数;
将距离小区中心最近的第一调整数台RRU重组为内扇区,将小区中其他RRU重组为外扇区。
例如,当小区中RRU个数为5时,将5和2做整除运算:DIV:(5/2)=2,即第一调整数为2,将将距离小区中心最近的2个RRU重组为内扇区,将小区中其他3个RRU重组为外扇区。还比如,小区中RRU个数为6时,将6和2做整除运算DIV:(6/2)=3,则第一调整数为3,将将距离小区中心最近的3个RRU重组为内扇区,将小区中其他3个RRU重组为外扇区。
在上述各实施例的基础上,当小区中RRU的数量大于6时,根据小区中的RRU至小区中心由近至远的顺序,将各RRU重组为内扇区、中扇区和外扇区,具体包括:
根据小区中RRU的数量与3做整除运算,将获得的整数作为第二调整数;
将距离小区中心最近的第二调整数台RRU重组为内扇区,距离小区中心最远的第二调整数台RRU重组为外扇区,将小区中其他RRU重组为中扇区。
例如,当小区中RRU的个数为7时,将7和3做整除运算DIV:(7/3)=2,因此,将距离小区中心最近的2个RRU重组为内扇区,距离小区中心最远的2个RRU重组为外扇区,将小区中其他3个RRU重组为中扇区。
在上述各实施例的基础上,功率调整模块202用于:
若根据eNB获得的无线网络环境判断提升小区功率,则向eNB发送提升单扇区、内扇区以及中扇区中参考信号功率的指令;
若根据eNB获得的无线网络环境判断降低小区功率,则向eNB发送降低单扇区以及外扇区中参考信号功率的指令。
具体实施时,首先根据eNB获得的无线网络环境判断提升小区功率或是降低小区功率,当判断提升小区功率时,继续判断小区扇区的个数,当小区只有单扇区时,则需要提升单扇区中RRU的功率;当小区具有两个扇区时,则仅提升内扇区中RRU的功率,外扇区中RRU的功率保存不变,当小区具有三个扇区时,则提升内扇区和中扇区的RRU的功率,外扇区中RRU的功率保存不变。相应地,当判断降低小区功率时,继续判断小区扇区的个数,当小区只有单扇区时,降低单扇区中RRU的功率,当小区具有两个扇区时,仅降低外扇区中RRU的功率,内扇区中RRU的功率保存不变;当小区具有三个扇区时,则降低外扇区RRU的功率,内扇区和中扇区中的RRU功率保持不变。
图3示出了本发明实施例的小区分布的功率调整系统的信息交互示意图。本发明实施例的小区分布的功率调整系统,包括:eNB,用于监控小区无线网络环境以及根据指令对相应扇区进行功率控制;OMC,用于存储小区分布的射频拉远单元拓扑结构;功率调整设备,用于根据所述射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区,以及根据无线网络环境和重组后的扇区,向所述LTE基站发送调整相应扇区中参考信号功率的所述指令。本发明实施例的信息交互过程包括:
S301、功率调整设备接收eNB实时监测的小区无线网络环境,包括小区间干扰、MR覆盖率以及吞吐率等相关数据,通过解析小区网络环境判断获知满足功率调整条件;
S302、功率调整设备接收并分析OMC中存储的RRU拓扑结构;
S303、功率调整设备根据RRU拓扑结构重组RRU扇区,获得小区分布RRU扇区最优组合方式,并将重组指示发送至eNB,eNB根据重组指示重组小区分布扇区组合;
S304、功率调整设备根据小区无线网络环境获得功率调整的程度,并发送调整相应扇区中参考信号功率的指令至eNB,eNB针对不同的扇区(sector)进行不同功率调整消息下发,实现精细式优化。
图4示出了本发明实施例的小区分布的功率调整方法的流程示意图,参见图4,包括:
S401、实时监测小区的无线网络环境,采集包括干扰、MR覆盖率以及吞吐率等相关数据;
S402、根据无线网络环境判断获知小区满足功率调整条件;
S403、采集OMC存储的RRU拓扑结构,重组小区扇区,包括根据RRU的总数以及RRU距离小区中心的距离,重组小区扇区,其中,当RRU的个数为1时,则该RRU为一个单扇区;当RRU的个数n满足1<n≤6时,将距离小区中心最近的DIV(n/2)台RRU作为内扇区,其余RRU作为外扇区;当RRU的个数n>6时,将距离小区中心最近的DIV(n/3)台RRU作为内扇区距离小区中心最远的DIV(n/3)台RRU作为外扇区,其余RRU作为中扇区;
S404、若根据ENB获得的无线网络环境判断提升小区功率,则向ENB发送提升单扇区、内扇区以及中扇区中参考信号功率的指令;
若根据ENB获得的无线网络环境判断降低小区功率,则向ENB发送降低单扇区以及外扇区中参考信号功率的指令。
根据本发明的另一个方面,还提供一种小区分布的功率调整设备,参见图5,包括:处理器501、存储器502以及总线503;
其中,
所述处理器501和存储器502通过所述总线503完成相互间的通信;
所述存储器502存储有可被所述处理器501执行的程序指令,所述处理器501调用所述程序指令能够执行如下方法:
S1、根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区;
S2、根据LTE基站获得的无线网络环境以及重组后的扇区,向LTE基站发送调整相应扇区中参考信号功率的指令。
根据本发明的另一个方面,还提供一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行如下方法:
S1、根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区;
S2、根据LTE基站获得的无线网络环境以及重组后的扇区,向LTE基站发送调整相应扇区中参考信号功率的指令。
以上所描述的装置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。
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。
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精神和范围。

Claims (8)

1.一种小区分布的功率调整方法,其特征在于,包括:
S1、根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区;
S2、根据LTE基站获得的无线网络环境以及重组后的扇区,向LTE基站发送调整相应扇区中参考信号功率的指令;
其中,所述步骤S2包括:
若根据LTE基站获得的无线网络环境判断提升小区功率,则向LTE基站发送提升单扇区、内扇区以及中扇区中参考信号功率的指令;
若根据LTE基站获得的无线网络环境判断降低小区功率,则向LTE基站发送降低单扇区以及外扇区中参考信号功率的指令;
其中,所述根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区,具体包括:
当小区中射频拉远单元的数量为1时,将该射频拉远单元重组为单扇区;
当小区中射频拉远单元的数量大于1且不大于6时,根据小区中的各射频拉远单元至小区中心由近至远的顺序,将各射频拉远单元重组为内扇区和外扇区;
当小区中射频拉远单元的数量大于6时,根据小区中的射频拉远单元至小区中心由近至远的顺序,将各射频拉远单元重组为内扇区、中扇区和外扇区。
2.如权利要求1所述的小区分布的功率调整方法,其特征在于,所述步骤S1包括:
根据小区中射频拉远单元的数量以及各射频拉远单元至小区中心的距离,重组射频拉远单元所属的扇区。
3.如权利要求1或2所述的小区分布的功率调整方法,其特征在于,所述步骤S1之前还包括:
根据LTE基站获得的无线网络环境,判断获知满足功率调整的条件。
4.如权利要求1所述的小区分布的功率调整方法,其特征在于,所述当小区中射频拉远单元的数量大于1且不大于6时,根据小区中的各射频拉远单元至小区中心由近至远的顺序,将各射频拉远单元重组为内扇区和外扇区,具体包括:
根据小区中射频拉远单元的数量与扇区数做整除运算,将获得的整数作为第一调整数;
将距离小区中心最近的第一调整数台射频拉远单元重组为内扇区,将小区中其余射频拉远单元重组为外扇区。
5.如权利要求1所述的小区分布的功率调整方法,其特征在于,所述当小区中射频拉远单元的数量大于6时,根据小区中的射频拉远单元至小区中心由近至远的顺序,将各射频拉远单元重组为内扇区、中扇区和外扇区,具体包括:
根据小区中射频拉远单元的数量与扇区数做整除运算,将获得的整数作为第二调整数;
将距离小区中心最近的第二调整数台射频拉远单元重组为内扇区,距离小区中心最远的第二调整数台射频拉远单元重组为外扇区,将小区中其余射频拉远单元重组为中扇区。
6.一种小区分布的功率调整设备,其特征在于,包括:
至少一个处理器;以及
与所述处理器通信连接的至少一个存储器,其中:
所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令能够执行如权利要求1至5任一所述的方法。
7.一种小区分布的功率调整系统,其特征在于,包括:
LTE基站,用于监控小区无线网络环境以及根据指令对相应扇区进行功率控制;
操作维护中心,用于存储小区分布的射频拉远单元拓扑结构;
功率调整设备,用于根据所述射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区,以及根据无线网络环境和重组后的扇区,向所述LTE基站发送调整相应扇区中参考信号功率的所述指令;
其中,所述功率调整设备具体用于:
若根据LTE基站获得的无线网络环境判断提升小区功率,则向LTE基站发送提升单扇区、内扇区以及中扇区中参考信号功率的指令;
若根据LTE基站获得的无线网络环境判断降低小区功率,则向LTE基站发送降低单扇区以及外扇区中参考信号功率的指令;
其中,所述根据射频拉远单元拓扑结构重组射频拉远单元所属的扇区,具体包括:
当小区中射频拉远单元的数量为1时,将该射频拉远单元重组为单扇区;
当小区中射频拉远单元的数量大于1且不大于6时,根据小区中的各射频拉远单元至小区中心由近至远的顺序,将各射频拉远单元重组为内扇区和外扇区;
当小区中射频拉远单元的数量大于6时,根据小区中的射频拉远单元至小区中心由近至远的顺序,将各射频拉远单元重组为内扇区、中扇区和外扇区。
8.一种非暂态计算机可读存储介质,其特征在于,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令使所述计算机执行如权利要求1至5任一所述的方法。
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