CN109644395B - 处理单元和其中用于启动小区激活的方法 - Google Patents
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Abstract
一种处理单元(104)及其中用于启动目标小区的激活的方法。通信设备(106)在无线通信网络(100)的第一小区(108a)中工作。所述处理单元被配置为获得所述通信设备在包括在所述无线通信网络中的目标小区(108b)内的无线电条件的估计。此外,所述处理单元被配置为基于所述无线电条件的估计,确定如果将所述通信设备从所述第一小区卸载到所述目标小区而获得的能量节省。此外,所述处理单元被配置为根据所确定的能量节省和激活决定,启动目标小区的激活。
Description
技术领域
本文的实施例总体上涉及一种处理单元及其中的方法。特别地,本文的实施例涉及在无线通信网络中启动小区激活。
背景技术
诸如终端之类的通信设备也被称为例如用户设备(UE)、移动终端、站(STA)、无线设备、无线终端和/或移动台。终端能够在无线通信网络中无线通信,所述无线通信网络例如无线局域网(WLAN)或蜂窝通信网络(有时也称为蜂窝无线系统或蜂窝网络)。通信可以例如经由无线通信网络内包括的接入网络以及可能的一个或多个核心网络在两个终端之间、在终端和普通电话之间和/或在终端和服务器之间执行。
上述通信设备还可以被称为移动电话、蜂窝电话、膝上型电脑、平板电脑或具有无线能力的传感器(仅列举几个例子)。本上下文中的通信设备可以是例如便携式、口袋存储式、手持式、壁挂式、计算机包括的或车载的移动设备。通信设备能够经由诸如无线电接入网络(RAN)的接入网络与另一实体(例如接入点(AP)、另一个通信设备或服务器)传送语音和/或数据。
通信网络覆盖一个区域(例如地理区域),其被划分为子区域(例如覆盖区域)、小区或集群。在蜂窝通信网络中,每个小区区域由诸如基站(例如无线电基站(RBS)(其有时可称为例如eNodeB(eNB)、NodeB、B节点或基站收发台(BTS),具体取决于所使用的技术和术语))的接入节点服务。基于传输功率、功能能力以及由此小区大小,基站可以是不同的类,例如宏eNodeB、归属eNodeB、微eNode B或微微基站。小区是由基站站点处的基站提供无线电覆盖的区域。位于基站站点的一个基站可以服务一个或多个小区。此外,每个基站可以支持一种或多种通信技术。基站通过在射频上操作的空中接口与基站范围内的通信设备通信。在本公开的上下文中,表述下行链路(DL)被用于从基站到通信设备的传输路径。表述上行链路(UL)被用于相反方向(即从通信设备到基站)的传输路径。
通用移动电信系统(UMTS)是第三代(3G)电信网络,其从第二代(2G)全球移动通信系统(GSM)演进而来。UMTS陆地无线接入网络(UTRAN)本质上是使用用于用户设备的宽带码分多址(WCDMA)和/或高速分组接入(HSPA)的RAN。在称为第三代合作伙伴计划(3GPP)的论坛中,电信供应商提出并约定第三代网络的标准,并研究增强的数据速率和无线容量。在一些RAN中,例如如在UMTS中那样,若干无线网络节点可以例如通过陆线或微波连接到控制器节点(例如无线网络控制器(RNC)或基站控制器(BSC)),控制器节点监视和协调与其连接的多个无线网络节点的各种活动。这种类型的连接有时被称为回程连接。RNC和BSC通常连接到一个或多个核心网络。
演进分组系统(EPS)的规范(也称为第四代(4G)网络)已在第三代合作伙伴计划(3GPP)内完成,并且该工作在即将到来的3GPP版本中继续,例如以指定第五代(5G)网络。EPS包括演进通用陆地无线接入网络(E-UTRAN)(也称为长期演进(LTE)无线接入网络)以及演进分组核心(EPC)(也称为系统架构演进(SAE)核心网络)。E-UTRAN/LTE是3GPP无线接入网络的变体,其中,无线网络节点直接连接到EPC核心网络而不是RNC。通常,在E-UTRAN/LTE中,RNC的功能分布在无线网络节点(例如LTE和核心网络中的eNodeB)之间。这样,EPS的RAN具有基本上“平坦”的架构,该架构包括直接连接到一个或多个核心网络的无线网络节点,即它们不连接到RNC。为了对此进行补偿,E-UTRAN规范定义了无线网络节点之间的直接接口,该接口被标示为X2接口。
多天线技术可以显著提高无线通信系统的数据速率和可靠性。如果发射机和接收机都配备有多个天线(这导致多输入多输出(MIMO)通信信道),则性能尤其得到改进。这种系统和/或相关技术通常称为MIMO系统。
因为无线通信网络中的移动业务(例如无线通信)由于智能电话和其他数据繁重应用的普及而增加,所以对无线通信网络的需求增加。提高无线通信网络容量的一种方法是部署一个或多个具有较低输出功率的附加小区,这些小区通常放置在具有高移动业务的区域中。当在本文中使用时,表述“较低输出功率”意味着具有较低输出功率的附加小区由具有比服务于基本覆盖小区的接入节点更低的输出功率的接入节点来服务。例如,附加小区的无线电覆盖区域可以位于已经存在来自基本覆盖小区的无线电覆盖的位置,以便改进该区域中的无线容量。当在本公开中使用时,表述“基本覆盖小区”指由为大的地理区域(例如宏小区)提供无线电覆盖的接入节点服务的小区。
具有较低输出功率的一个或多个附加小区有时被称为容量小区或小小区。小小区由低功率接入节点服务,低功率接入节点例如低功率低范围(LPLR)接入节点(例如微无线网络节点(RNN)、毫微微RNN或微微RNN)。通过在容量小区周围的高业务期间激活容量小区,提供基本覆盖的小区(例如像宏小区的基本覆盖小区)可以被卸载,理想情况下这将导致例如容量和功率方面的增益。
能效是无线通信网络中的一个重要方面。一种用于提供能量节省的方法是将容量小区置于睡眠模式(例如非活动模式或空闲模式)。容量小区的激活或去激活可以从提供基本覆盖(例如服务于基本覆盖小区)的基站触发,并且通常是能效和容量之间的权衡。
使用容量小区的一个缺点是容量小区周围的业务在白天不均匀,而是可能变化很大。在容量小区周围的业务非常低的情况下,可能更节省能量的是关闭容量小区(例如使容量小区失活或去激活)直到负载增加。当业务较高时以及当容量小区附近存在可以通过切换过程或一些其他小区改变过程移动到容量小区中的通信设备时,可以稍后激活容量小区。然而,找出由基本覆盖小区服务的通信设备是否可以由容量小区服务而不激活容量小区可能是非常棘手的。这意味着在负载增加的一些情况下,激活容量小区以便确定由基本覆盖小区服务的一个或多个通信设备是否可以由容量小区服务。如果在激活的容量小区周围不存在这样的通信设备,则激活是徒劳的,因此导致浪费能量。
此外,当具有多个容量小区时(例如,两个或更多个容量小区),很难知道应该激活哪个容量小区以及激活多少个容量小区。
此外,容量小区通常部署在两个基本覆盖小区的切换区域中,因此难以优化容量与能耗。
发明内容
本文的实施例的一个目的是解决至少一些上述缺点以及改进无线通信网络中的性能。
根据本文实施例的一个方面,该目的通过一种由处理单元执行的用于启动目标小区的激活的方法来实现。通信设备在无线通信网络的第一小区中工作。
所述处理单元获得所述通信设备在包括在所述无线通信网络中的目标小区内的无线电条件的估计。
此外,所述处理单元基于所述无线电条件的估计,确定如果将所述通信设备从所述第一小区卸载到所述目标小区而获得的能量节省。
此外,所述处理单元根据所确定的能量节省和激活决定,启动目标小区的激活。
根据本文实施例的另一方面,该目的通过一种由处理单元执行的用于启动目标小区的激活的方法来实现。通信设备被配置为在无线通信网络的第一小区中工作。
所述处理单元被配置为获得所述通信设备在包括在所述无线通信网络中的目标小区内的无线电条件的估计。
此外,所述处理单元被配置为基于所述无线电条件的估计,确定如果将所述通信设备从所述第一小区卸载到所述目标小区而获得的能量节省。
此外,所述处理单元被配置为根据所确定的能量节省和激活决定,启动目标小区的激活。
根据本文的实施例的另一方面,该目的通过一种包括指令的计算机程序实现,所述指令当在至少一个处理器上执行时使得所述至少一个处理器执行由所述处理单元执行的方法。
根据本文的实施例的另一方面,该目的通过一种包括所述计算机程序的载体实现,其中,所述载体是电信号、光信号、无线信号或计算机可读存储介质中的一个。
由于处理单元被配置为根据所确定的能量节省和激活决定来启动目标小区的激活,因此目标小区被激活,例如仅在需要时(例如在通信网络中的负载高时以及目标小区的激活将节省能量时)被激活。因此,相对于无线通信网络的能耗,容量得到优化。换句话说,在考虑能耗的同时提高无线通信网络的容量,以在提高的容量和可接受的、可能增大的能耗之间找到平衡。这导致无线通信网络中改进的性能。
本文的实施例的优点在于激活将导致最大能量节省的目标小区,从而最大化无线通信网络的网络能量节省和容量。
本文实施例的另一个优点是通过聚合来自若干基本覆盖小区的信息/估计,能够使激活决定更准确,因为它们将基于更多的信息。
附图说明
参考附图更详细地描述了本文的实施例的示例,其中:
图1A是示意性地示出无线通信网络的实施例的示意框图;
图1B是示意性地示出包括处理单元的无线网络节点的实施例的示意框图;
图2是示意性地示出由处理单元执行的方法的实施例的流程图;
图3是无线通信网络的实施例的示意性组合流程图和信令方案;
图4是示意性地示出处理单元的实施例的示意框图;
图5是示意性地示出无线通信网络的实施例的第一示例性例子的示意框图;以及
图6是示意性地示出无线通信网络的实施例的第二示例性例子的示意框图。
具体实施方式
为了便于理解本文的实施例,首先将识别和讨论现有技术通信网络的一些问题。
如上所述,使用容量小区的一个缺点是容量小区周围的业务在白天不均匀,而是可能变化很大。在容量小区周围的业务非常低的情况下,可能更节省能量的是关闭容量小区(例如使容量小区失活或去激活)直到负载增加。术语“失活”和“去激活”在本公开中可以互换使用,以描述容量小区的无线活动的关闭(例如在将容量小区设置为空闲模式或睡眠模式时)。当业务较高时以及当容量小区附近存在可以通过切换过程或一些其他小区改变过程移动到容量小区中的通信设备时,可以稍后激活容量小区。然而,找出由基本覆盖小区服务的通信设备是否可以由容量小区服务而不激活容量小区可能是非常棘手的。这意味着在负载增加的一些情况下,在激活的容量小区周围可能没有通信设备,使得激活是徒劳的,因此导致浪费能量。
当具有多个容量小区例如超过两个容量小区时,很难知道应该激活哪个容量小区以及激活多少个容量小区。此外,容量小区通常部署在两个基本覆盖小区的切换区域中并且期望相邻基本覆盖小区的协作框架以便优化容量与能耗。
因此,本文的实施例所解决的一个目的是如何改进无线通信网络中的性能。
因此,如上所述,根据本文的实施例,提供了一种改进无线通信网络中的性能的方法。
为了克服上述缺点,本文的实施例提供了使用来自第一小区并且还可能来自一个或多个第二小区的能量节省的估计来激活一个或多个目标小区(例如一个或多个容量小区)。由此,在考虑能耗的同时优化无线通信网络的容量。
注意,尽管在本公开中使用来自3GPP LTE的术语来举例说明本文中的实施例,但是这不应被视为将本文的实施例的范围仅限于前述系统。其他无线系统,包括宽带码分多址(WCDMA)、全球微波接入互操作性(WiMax)、超移动宽带(UMB)和全球移动通信系统(GSM),也可以从利用本公开内容所涵盖的构思中受益。
在本节中,将通过多个示例性实施例更详细地说明本文的实施例。应注意,这些实施例不是相互排斥的。可以假设来自一个实施例的组件存在于另一个实施例中,并且对于本领域技术人员来说,如何在其他示例性实施例中使用这些组件将是显而易见的。
本文的实施例涉及如图1A中示意性示出的无线通信网络100。例如,本文的实施例可以在无线通信网络100中实现。无线通信网络100可以是蜂窝通信网络,例如5G网络、LTE网络、WCDMA网络、GSM网络、任何3GPP蜂窝网络、WiMAX网络或任何其他无线通信网络或系统。
核心网络102可以包括在无线通信网络100中。核心网络102被配置为在无线通信网络100中操作。核心网络102可以是无线核心网络(诸如5G核心网络)、LTE核心网络(例如演进分组核心(EPC)网络)、WCDMA核心网络、GSM核心网络、任何3GPP核心网络、WiMAX核心网络、或任何蜂窝核心网络。
一个或多个核心网络节点(CNN)103可以在核心网络102中工作。然而,为了清楚起见,在图1A中仅示出了一个CNN 103。一个或多个CNN103可以是演进服务移动位置中心(E-SMLC)、移动交换中心(MSC)、移动性管理实体(MME)、运营和维护(O&M)节点、服务网关(S-GW)、服务通用分组无线业务(GPRS)节点(SGSN)等中的一个或多个。
处理单元104在无线通信网络100中工作。处理单元104包括在无线通信网络100中。
在一些实施例中,处理单元104在核心网络102中工作,然后处理单元104可以是CNN 103或者可以包括在CNN 103中。备选地,处理单元104可以与核心网络102分开布置并与之通信。如图1B中示意性所示,处理单元104可以包括在RNN(例如将在下面描述的第一RNN 108)中。然而,处理单元104也可以是RNN(例如第一RNN 108)。
例如,当处理单元104对应于或包括在CNN 103中时,处理单元102可以对应于或可以包括在在核心网络102中工作的演进服务移动位置中心(E-SMLC)、移动交换中心(MSC)、移动性管理实体(MME)、运营和维护(O&M)节点、服务网关(S-GW)、服务通用分组无线业务(GPRS)节点(SGSN)等中。
处理单元104还可以是控制无线通信网络的运营和维护节点或系统的一部分。
在一些实施例中,处理单元104对应于节点或包括在在所谓的计算机云或计算云中工作的节点中。在云中工作的节点可以被称为云节点,因此处理单元104可以对应于云节点,或者处理单元104可以包括在云节点中。计算云还可以被称为服务器或计算机的云系统(或者简称为云),以用于经由通信接口向云外部提供某些服务。云中包括的用于提供所述服务的节点等的确切配置可能在云之外是未知的。名称“云”通常被解释为与提供服务的实际设备或网络元件通常对于所提供服务的用户不可见有关的隐喻,例如如同被云遮蔽那样。
通信设备106在无线通信网络100中工作。在本文公开的一些实施例中,使用非限制性术语用户设备(UE),并且它指的是与通信网络中的网络节点通信的任何类型的通信设备。通信设备的示例是无线设备、目标设备、设备到设备UE、机器型UE或能够进行机器到机器通信的UE、个人数字助理(PDA)、iPAD、平板电脑、移动终端、智能电话、嵌入式膝上型电脑(LEE)、笔记本电脑安装设备(LME)、USB加密狗等。
在本公开中,术语通信设备、无线设备和UE可互换使用。此外,应当注意,本公开中使用的术语UE还涵盖其他通信设备,诸如机器型通信(MTC)设备、物联网(IoT)设备,例如蜂窝IoT(CIoT)设备。注意,本文档中使用的术语用户设备也涵盖其他无线设备,例如机器到机器(M2M)设备,尽管它们没有任何用户。
第一无线电网络节点(RNN)108在无线通信网络100中工作。第一RNN 108可以包括在无线通信网络100中。第一RNN 108可以是无线电接入节点,例如无线电基站(例如eNodeB(也标示为eNB)、归属eNodeB、或NodeB或能够在位于通信网络(例如通信网络100)中的第一区域108a(例如第一地理区域)内时服务于通信设备106的任何其他网络节点)。在本公开中,第一区域108a有时被称为第一覆盖区域、第一小区或第一集群,其中,第一RNN 108提供无线电覆盖。本文中这也被指定为第一RNN 108管理或被配置为管理与第一区域108a中的通信设备106的通信。有时在本公开中,这也被称为第一RNN 108在其位于第一区域108a内和/或在第一区域108a内工作时与通信设备106相关联。
因此,术语第一区域108a、第一覆盖区域108a、第一小区108a和第一集群108a可以互换使用。
第一RNN 108的其他示例是多标准无线(MSR)节点,诸如MSR BS、网络控制器、无线网络控制器(RNC)、基站控制器(BSC)、中继、控制中继的施主节点、基站收发信台(BTS)、接入点(AP)、传输点、传输节点、远程无线单元(RRU)、远程无线头端(RRH)、分布式天线系统(DAS)中的节点等。
第一小区108a可以是基本覆盖小区或活动容量小区。当第一小区108a是活动容量小区时,应该理解,第一小区108a可以由如上所述的低功率接入节点服务。在这样的实施例中,第一RNN 108是低功率RNN。
第一小区108a可以被分成一个或多个小区区域108a',每个小区区域108a'小于第一小区108a的区域。因此,有时在本公开中,一个或多个小区区域108a被称为一个或多个较小小区区域108a'。为清楚起见,图1中仅示出了一个较小小区区域108a'。应该理解,一个或多个小区区域108a'可以不与单独的发射机(例如无线电网络节点)相关联,而是与相同的发射机(例如RNN 108)相关联,以作为第一小区108a的小区区域。
目标无线电网络节点(RNN)108'可以在无线通信网络100中操作。目标RNN 108'可以包括在无线通信网络100中。目标RNN 108'可以是无线电接入节点,例如无线基站(例如eNodeB(也标示为eNB)、归属eNodeB、或NodeB或能够在位于通信网络(例如通信网络100)中的目标区域108b(例如在目标地理区域)内时服务于通信设备106的任何其他网络节点)。在本公开中,目标区域108b有时被称为目标覆盖区域、目标小区或目标集群,其中,目标RNN108'提供无线电覆盖。本文中,这也被指定为目标RNN 108'管理或被配置为管理与目标区域108b中的通信设备106的通信。有时在本公开中,这也被称为目标RNN 108'在其位于目标区域108b内和/或在目标区域108b内工作时与通信设备106相关联。
术语目标区域108b、目标覆盖区域108b、目标小区108b和目标集群108b可以互换使用。有时,本文中目标区域108b被称为容量小区。
目标RNN 108'的其他示例是多标准无线(MSR)节点,诸如MSR BS、网络控制器、无线网络控制器(RNC)、基站控制器(BSC)、中继、控制中继的施主节点、基站收发信台(BTS)、接入点(AP)、传输点、传输节点、远程无线单元(RRU)、远程无线头端(RRH)、分布式天线系统(DAS)中的节点等。
目标小区108b可以是非活动容量小区。当目标小区108b是非活动容量小区时,应该理解,目标小区108b可以由如上所述的低功率接入节点服务。在这样的实施例中,目标RNN 108'是低功率RNN。
一个或多个附加目标无线电网络节点(RNN)108”可以在无线通信网络100中工作。然而,为了清楚起见,图1中仅示出了一个附加目标RNN 108”。一个或多个附加目标RNN108”可以包括在无线通信网络100中。一个或多个附加目标RNN 108”中的每一个可以是无线电接入节点,诸如无线基站(例如eNodeB(也标示为eNB)、归属eNodeB、或NodeB或能够在位于通信网络(例如通信网络100)中的附加目标区域108c(例如在附加地理区域)内时服务于通信设备106的任何其他网络节点)。因此,可以存在一个或多个附加目标小区区域108c。在本公开中,附加目标区域108c有时被称为附加目标覆盖区域、附加目标小区或附加目标集群,其中,附加目标RNN 108”提供无线电覆盖。本文中,这也被指定为附加目标RNN 108”管理或被配置为管理与附加区域108c中的通信设备106的通信。有时在本公开中,这也被称为附加目标RNN 108”在其位于附加目标区域108c内和/或在附加目标区域108c内工作时与通信设备106相关联。
术语附加目标区域108c、附加目标覆盖区域108c、附加目标小区108c和附加目标集群108c可以互换使用。本文中有时附加目标区域108c被称为附加容量小区。
附加目标RNN 108”的其他示例是多标准无线(MSR)节点,诸如MSR BS、网络控制器、无线网络控制器(RNC)、基站控制器(BSC)、中继、控制中继的施主节点、基站收发信台(BTS)、接入点(AP)、传输点、传输节点、远程无线单元(RRU)、远程无线头端(RRH)、分布式天线系统(DAS)中的节点等。
一个或多个附加目标小区108c可以是一个或多个非活动附加容量小区。当一个或多个附加目标小区108c是非活动容量小区时,应当理解,一个或多个附加目标小区108c可以由一个或多个低功率接入节点服务,如上所述。在这样的实施例中,一个或多个附加目标RNN 108“是低功率RNN。
一个或多个第二无线电网络节点(RNN)110、112可以在无线通信网络100中工作。一个或多个第二RNN 110、112有时可以被称为相邻RNN,例如作为第一相邻节点110和第二相邻节点112。一个或多个第二RNN 110、112可以包括在无线通信网络100中。一个或多个第二RNN 110、112中的每一个可以是无线电接入节点,例如无线基站(例如eNodeB(也标示为eNB)、归属eNodeB、或NodeB或能够在位于通信网络(例如通信网络100)中的相应第二区域110a、112a(例如在第二地理区域)内时服务于通信设备106的任何其他网络节点)。在本公开中,第二区域110a、112a有时被称为第二覆盖区域、第二小区或第二集群,其中,相应的第二RNN 110、112提供无线电覆盖。本文中这也被指定为第二RNN 110、112管理或被配置为管理与第二区域110a、112a中的通信设备106的通信。有时在本公开中,这也被称为第二RNN110、112在其位于第二区域110a、112a内和/或在第二区域110a、112a内工作时与通信设备106相关联。
术语第二区域110a、112a、第二覆盖区域110a、112a、第二小区110a、112a和第二集群110a、112a可以互换使用。
第二小区110a、112a可以是基本覆盖小区。
第二RNN 110、112的其他示例是多标准无线(MSR)节点,诸如MSR BS、网络控制器、无线网络控制器(RNC)、基站控制器(BSC)、中继、控制中继的施主节点、基站收发信台(BTS)、接入点(AP)、传输点、传输节点、远程无线单元(RRU)、远程无线头端(RRH)、分布式天线系统(DAS)中的节点等。
现在将参考图2中描绘的流程图描述由处理单元104执行的用于启动目标小区的激活的方法的示例。通信设备106在无线通信网络100的第一小区108a中工作。如前所述,处理单元104是网络节点(例如第一RNN 108或CNN),或者处理单元104包括在网络节点(例如第一RNN 108或CNN)中。然而,如前所述,处理单元104可以对应于节点或者可以包括在在计算云中工作的节点中。
该方法包括以下一个或多个动作。应该理解的是,可以以任何合适的顺序采取动作,并且可以组合一些动作。可选的动作如图2中的虚线框所示。
动作201
处理单元104获得通信设备106在包括在无线通信网络100中的目标小区108b中的无线电条件的估计。由此,如果处理单元104曾在目标小区108b中工作,处理单元104将获得对通信设备106的无线电通信的状况的估计。这将在动作202中用于确定如果将通信设备106从第一小区108a卸载到目标小区108b而获得的能量节省。
无线电条件可以例如是由目标小区108b发送(例如由服务于目标小区108b的目标RNN 108'发送)并由通信设备106接收的信号的信号质量。无线电条件的其他示例是当由目标小区服务时的数据分组比特率或者当向目标节点108'发送时通信设备中所需的功率。
处理单元104可以通过获得通信设备106在目标小区108b的无线电覆盖内的概率的估计来获得无线电条件的估计。例如,当信号质量高于信号质量阈值时,可以确定通信设备106在无线电覆盖内。
应当理解,处理单元104可以通过将无线电条件的估计获得为等于所估计概率,基于所估计概率来获得无线电条件的估计。
然而,备选地,处理单元104可以通过将无线电条件的估计获得为等于所估计概率的函数,基于所估计概率来获得无线电条件的估计。例如,处理单元104可以基于用于确定概率和无线电条件之间的映射的线性函数(例如线性缩放函数)来获得无线电位置的估计。
应当理解,处理单元104直接或间接地获得通信设备106在目标小区108b中的无线电条件的估计。
因此,在一些实施例中,处理单元104执行通信设备106在目标小区108b中的无线电条件的估计。当处理单元104是第一RNN 108或者处理单元104包括在第一RNN 108中时,可以是这种情况。
在其他实施例中,处理单元104从另一网络节点(例如从第一RNN108)接收或取得无线电条件的估计。当处理单元104是CNN或处理单元104包括在CNN中时,可以是这种情况。
在一些第一实施例中,概率可以使用所确定的在第一小区108a与目标小区108b之间的重叠而被估计为通信设备106在目标小区108b的无线电覆盖内的概率度量。
例如,处理单元104可以确定或获得第一小区108a的第一无线电覆盖与目标小区108b的第二无线电覆盖之间的重叠的确定。如果所确定的重叠是20%,则对于通信设备106在目标小区108b的无线电覆盖内,可以确定概率度量为20%。如上所述,可以将无线电条件估计成等于所估计概率或者等于所估计概率的函数。因此,在本示例中,可以估计无线电条件等于20%或者其可以等于20%的函数。
在一些第二实施例中,概率使用所确定的在第一小区108a的较小小区区域108a'与目标小区108b之间的重叠而被估计为通信设备106在目标小区108b的无线电覆盖内的概率度量。由此,概率基于与通信设备106相关联的较小小区区域。即,第一小区108a的较小小区区域108a',其中,通信设备106位于较小小区区域108a'中。
例如,处理单元104可以确定或获得第一小区108a的较小小区区域108a'与目标小区108b之间的重叠的确定。可以通过使用例如定时提前(TA)或预编码矩阵指示符(PMI)将第一小区108a划分成多个较小小区区域108a'。
定时提前值对应于信号从通信设备106到达第一RNN 108所花费的时间长度。PMI是从通信设备106发送到第一RNN 108的指示符,以便向第一RNN 108指示第一RNN 108应该将哪个预编码矩阵用于到通信设备的下行链路传输。
当使用TA时,第一小区108a可以被划分成多个较小小区区域108a',例如通过将第一小区划分为两个区域,其中,一个区域具有高于阈值的TA值,而第二区域具有低于上述阈值的TA。此外,当使用PMI时,通过基于PMI将第一小区108a划分为多个区域,可以将第一小区108a划分成多个较小小区区域108a',从而具有相似PMI的通信设备可以属于同一区域(例如,同一较小小区区域108a')。较小小区区域108a'中的每一个的所确定的重叠可以用作当位于相应较小小区区域108a'内时通信设备106在目标小区108b的无线电覆盖内的概率度量。因此,概率将根据通信设备106位于第一小区108a的哪个部分中(例如,哪个较小小区区域108a'中)而不同。应该理解,较小小区区域108a'可以是任何类型的区域。例如,其中通信设备10对于小区区域的第一小区108a具有TA=1并且PMI=1的小区区域,而不仅是无线电节点正在覆盖的小区区域。
在一些第三实施例中,基于所确定的通信设备106的地理位置来估计概率。在这样的实施例中,较小小区区域108a'可以基于所确定的地理位置。
例如,处理单元104可以确定或获得通信设备106的地理位置的确定。地理位置的确定可以借助诸如基于全球导航卫星系统(GNSS)的定位过程来执行,例如辅助GNSS(A-GNSS)、观察到达时间差(OTDOA)、上行链路到达时间差(UTDOA)或基于增强小区ID(E-CID)。如果地理位置被确定为靠近目标小区108b,则与地理位置被确定为远离目标小区108b时的情况相比,通信设备106在目标小区108b的无线电覆盖内的概率可以被估计为更高。
通信设备106的目标小区覆盖的概率有时可以被称为通信设备u听到目标小区c(例如目标小区108b)的概率,并且标示为pu,c。在此上下文中,术语“可听”是指能够建立与目标小区的连接。然而,其可以以不同的方式(例如基于信号强度阈值或信号质量阈值)来定义。
动作202
为了在启动目标小区108b的激活的情况下知道是否实现任何能量节省,处理单元104基于无线电条件的估计确定如果将通信设备106从第一小区108a卸载到目标小区108b时而获得的能量节省。
在一些实施例中,处理单元104基于针对通信设备106的所估计概率和针对通信设备106的能量测量来确定能量节省,其中,能量测量包括与通信设备106相关的能耗。例如,能耗可以是通信设备106在使用时的能耗。作为另一示例,能耗可以涉及在与控制第一小区的无线电节点中的通信设备通信时的能耗。
处理单元104可以将能量节省Ec确定为Ec=∑u∈Seupu,c (等式1)
其中,S是作为用于卸载到目标小区c的候选者的通信设备u的集合。通信设备u的集合S包括通信设备106,以及目标小区c是目标小区108b。此外,eu是通信设备106的能量测量,以及pu,c是通信设备106在目标小区108b的无线电覆盖内的概率。概率pu,c也可以说是指通信设备106听到目标小区108b的概率。因此,可以说目标小区108b对于通信设备106是可听的。当在本文使用时表述“可听”有时意味着通信设备106能够与目标小区108b(例如与服务于目标小区108b的目标RNN 108')建立连接。然而,应该理解,术语“可听”可以以与信号强度阈值或质量阈值(仅为了给出一些其他示例)有关的不同方式来定义。
每个通信设备u(例如通信设备106)的能量测量eu可以基于通信设备消耗的业务量和/或基于通信设备的无线电条件。可以期望具有高数据业务的在不良覆盖内的通信设备比具有较少数据业务的在良好覆盖内的通信设备更耗能。能量测量可以是能耗测量,例如由通信设备消耗的能量或第一RNN 108为通信设备服务所消耗的能量的测量。
在一些实施例中,能量测量对于所有通信设备是相等的,即,假设所有通信设备消耗相同量的能量。
在一些实施例中,通信设备u的集合S包括具有大于概率阈值的所估计的概率的通信设备。由此,可以针对位于目标小区108b的无线电覆盖内的概率大于概率阈值的一个或多个通信设备(例如通信设备106)确定能量节省。例如,概率阈值可以是0.5,以便保证具有目标小区无线电覆盖的至少50%的概率。
在一些备选实施例中,通信设备u的集合S包括具有大于能量测量阈值的能量测量的通信设备。由此,可以为具有大于能量测量阈值的能量测量的一个或多个通信设备(例如通信设备106)确定能量节省。例如,能量测量阈值可以高于0,以便仅包括第一小区中消耗能量的通信设备。
在一些其他备选实施例中,通信设备u的集合S包括能量测量和所估计的概率的组合高于阈值的通信设备。该阈值有时在本公开中可被称为组合阈值。因此,可以为能量测量和所估计的概率的组合大于阈值的一个或多个通信设备(例如通信设备106)确定能量节省。例如,阈值可以是为0的能量阈值和为0.5的概率阈值,以便仅包括具有50%目标小区覆盖概率和非零能耗的通信设备。
然而,可以经由对通信网络(例如通信网络100)的某些约束来确定通信设备的集合S。例如,对可以配置为切换到目标小区108b的通信设备的数量的约束。
所确定的能量节省可以包括在小区(诸如第一或第二小区)的小区能量信息(例如容量小区能量信息(CCEI))中。在一些实施例中,小区能量信息(例如CCEI)还可以包括与通信设备有关的其他处理的节省。这种处理的一些示例是第一小区处的信令和调度,其取决于所服务的通信设备的数量。
动作203
处理单元104可以启动在第一小区108a与一个或多个第二小区110a、112a之间交换与目标小区108b有关的所确定的能量节省。换句话说,处理单元104可以启动在几个小区108a、110a、112a之间(例如在无线通信网络100中工作的若干RNN 108、110、112之间)交换所确定的能量节省。通过交换所确定的能量节省,基于其自身的能量节省而确定激活目标小区108b效率不高的小区(例如第一小区108a)可以基于所确定的来自其他小区110a、112a的能量节省来确定激活目标小区108b可以是高效的。因此,通过在小区之间交换能量节省,小区可以接收可以被组合以辅助每个小区(例如第一小区108a)确定是否要激活目标小区108b的信息。
例如,信息的交换可以通过使用X2协议并且通过利用包括该信息的信息元素(IE)(例如,CCEI元素)扩展X2协议来在LTE中执行。应当理解,在另一种无线电接入技术(RAT)中,可以使用用于小区(例如服务于小区的RNN)之间通信的另一种合适的协议。
应当注意,有时在本公开中,陈述了小区正在执行一个或多个操作,例如接收、发送、交换、确定等。通过这样的表述,应该理解,为该小区服务的接入节点正在执行所陈述的操作,例如接收、发送、交换、确定等。
动作204
处理单元104根据所确定的能量节省和激活决定,启动目标小区108b的激活。
当在本公开中使用时,术语“激活决定”意味着参数值是否高于或低于阈值的决定、多个参数是否高于或低于多个阈值的决定(仅提及一些例子)。
在一些实施例中,处理单元104通过在激活决定已经确定能量节省大于激活阈值时启动目标小区108b的激活,启动目标小区108b的激活。
在一些备选实施例中,处理单元104通过在激活决定已确定与包括在无线通信网络100中的其他目标小区相比,目标小区108b在能量节省与其激活阈值之间具有的最大差异时启动目标小区108b的激活,启动容量小区108b的激活。
在一些其他备选实施例中,当激活决定已确定与从第一小区108a和从一个或多个第二小区110a、112a接收的所确定的能量节省有关的聚合信息高于激活阈值时,处理单元104启动目标小区108b的激活。
处理单元104可以通过直接向目标节点108'发送激活命令来启动目标小区108b的激活。当处理单元104是第一RNN 108或包括在第一RNN 108中时,可以是这种情况。
备选地,处理单元104可以通过经由另一节点间接地将激活命令发送到目标节点108'来启动目标小区108b的激活,另一节点例如是第一RNN 108。当处理单元与第一RNN108分开放置时,可以是这种情况。例如,当处理单元104是CNN或包括在CNN中时。
激活场景的一些示例
一个或多个目标小区(例如目标小区108b)可以通过使用来自一个目标小区(例如目标小区108b)的小区能量信息元素(例如CCEI元素)和激活阈值例如来激活。例如,可以在EC>εC时激活目标小区,其中,εC是激活目标小区c(例如目标小区108b)的能量成本。换句话说,确定能量节省EC是否大于成本度量εC。能量阈值可以基于目标小区108b的功耗或者基于功耗和所需的容量增强的组合来确定。例如,当选择更高容量且能量节省限制更少时,阈值应该更低。在一些实施例中,能量成本εC还包括服务于移动到目标小区108b中的通信设备(例如通信设备106)的估计能量成本,这将给出更好的估计,尤其是当目标小区108b未由小的低功率节点(在所述小的低功率节点处,被服务的通信设备通常靠近小区天线)服务时。
此外,当使用切换来移动通信设备(例如通信设备106)时,从基本覆盖小区(例如第一小区108a)到一个或多个目标小区(例如目标小区108b)的切换过程可以包括由于所需的无线电资源控制(RRC)信令造成的额外的信令成本。当激活目标小区(例如目标小区108b)时,这将是相关联的成本。如果对目标小区108b进行测量的通信设备106没有任何覆盖,则附加信令可以被视为徒劳消耗的能量。该能量信息可以包括在激活决定中,并且可以可选地基于概率pu,c。例如,与徒劳消耗的能量有关的能量信息可以被确定为与附加信令有关的能量的(1-pu,c)倍。
在多个候选目标小区(例如目标小区108b和一个或多个附加目标小区108c)的情况中,激活与其阈值εC具有最大差的目标小区c。换句话说,最大化如下等式的目标小区c
argmax(Ec-∈c) 等式2
c∈c
其中,C是目标小区c所属的候选目标小区的集合。
在一些实施例中,通过来自多个基本覆盖小区(例如来自第一小区108a和来自一个或多个第二小区110a、112a)的多种小区能量信息(例如CCEI)激活目标小区。如果多个基本覆盖小区的聚合信息高于阈值εC,则激活目标小区c。控制目标小区的节点(其已经通过唤醒目标小区估计可能的能量节省,但是该能量节省不足以使其自身有资格唤醒目标小区)从其他覆盖小区请求和接收能量节省估计。所接收的估计可以包括针对目标小区的Ec和εC。信息交换在上面的动作203中描述,并且将在下面参考图3进行描述。
现在将参考图3中描绘的组合流程图和信令方案来描述第一RNN 108和一个或多个第二RNN 110、112可如何操作以交换与目标小区108b有关的所确定的能量节省的示例。如前所述,第一RNN 108和一个或多个第二RNN 110、112在无线通信网络100中工作。
图3中描绘的过程包括以下一个或多个动作。应当理解,可以以任何合适的顺序采取这些动作,并且可以组合某些动作。
动作301
第一RNN 108向一个或多个第二RNN 110、112发送对与一个或多个目标小区(例如目标小区108b)有关的所确定的能量节省的请求。该请求可以例如被称为TargetCellInfoRequest(TargetCellList)。标识一个或多个目标小区的信息可以包括在从第一RNN 108发送到一个或多个第二RNN 110、112的目标小区列表中。
如上面关于动作203所述,处理单元204可以启动所确定的能量节省交换的激活。因此,第一RNN 108可以从处理单元104接收请求以将该请求发送到一个或多个第二RNN110、112。
动作302
响应于所发送的请求,第一RNN 108可以从一个或多个第二RNN 110、112接收相应的响应,该响应包括针对一个或多个目标小区(例如目标小区108b)的确定的能量节省Ec。该响应还可以包括用于激活相应目标小区的能量成本εC。该响应可以例如被称为TargetCellInfoResponse(List(Ec,ec)。
为了执行用于在无线通信网络100中启动目标小区的激活的方法,可以根据图4中描绘的布置来配置处理单元104。如前所述,通信设备106在无线通信网络100的第一小区108a中工作,处理单元104是网络节点或者包括在网络节点中,所述网络节点诸如RNN,例如第一RNN 108或CNN 103。
处理单元104包括输入和输出接口400,其被配置为与在无线通信网络100中工作的一个或多个网络节点(例如一个或多个RNN或CNN)通信。输入和输出接口400可以包括无线接收机(未示出)和无线发射机(未示出)。
处理单元104被配置为例如借助于被配置为接收的接收模块401接收来自在无线通信网络100中工作的通信设备106或一个或多个网络节点(例如来自一个或多个RNN或来自CNN)的传输。接收模块401可以由处理单元104的处理器408实现或者布置成与处理单元104的处理器408通信。处理器408将在下面更详细地描述。
处理单元104被配置为例如借助于被配置为发送的发送模块402向通信设备106或在无线通信网络100中操作的一个或多个网络节点(例如一个或多个RNN或CNN)发送传输。发送模块402可以由处理单元104的处理器408实现或者布置成与处理单元104的处理器408通信。
处理单元104被配置为例如借助于被配置为获得的获得模块403获得与包括在无线通信网络100中的目标小区108b有关的通信设备106的无线电条件的估计。获得模块403可以由处理单元104的处理器408实现或者布置成与处理单元104的处理器408通信。
处理单元104可以被配置为通过被配置为获得通信设备106在目标小区108b的无线电覆盖内的概率的估计来获得无线电条件的估计。
在一些第一实施例中,所述概率使用所确定的在第一小区108a与目标小区108b之间的重叠而被估计为通信设备106在目标小区108b的无线电覆盖内的概率度量。
在一些第二实施例中,所述概率使用所确定的在第一小区108a的较小小区区域108a'与目标小区108b之间的重叠而被估计为通信设备106在目标小区108b的无线电覆盖内的概率度量。
在一些第三实施例中,所述概率基于所确定的通信设备106的地理位置来估计。
处理单元104可以被配置为通过被配置为将无线电条件的估计获得为等于所估计概率来基于所估计概率获得无线电条件的估计。
备选地,处理单元104可以被配置为通过被配置为将无线电条件的估计获得为等于所估计概率的函数来基于所估计概率获得无线电条件的估计。
处理单元104被配置为例如借助于被配置为确定的确定模块404来基于无线电条件的估计确定如果将通信设备106卸载到目标小区108b而获得的能量节省。确定模块404可以由处理单元104的处理器408实现或布置成与处理单元104的处理器408通信。
处理单元104可以被配置为通过被配置为基于针对通信设备106的所估计的概率和针对通信设备106的能量测量确定能量节省来确定能量节省,其中,能量测量包括与通信设备106有关的能耗。
在一些实施例中,处理单元104被配置为通过被配置为将能量节省Ec确定为如下等式来确定能量节省:
Ec=∑u∈Seupu,c (等式1)
其中,S是作为用于卸载到目标小区c的候选者的通信设备u的集合,通信设备u的集合S包括通信设备106,目标小区c是目标小区108b,eu是通信设备106的能量测量,以及pu,c是通信设备106在目标小区108b的无线电覆盖内的概率。
在一些实施例中,通信设备u的集合S包括具有大于概率阈值的所估计的概率的通信设备。
在一些备选实施例中,通信设备u的集合S包括具有大于能量测量阈值的能量测量的通信设备。
备选地,通信设备u的集合S可以包括能量测量和所估计的概率的组合高于阈值的通信设备。
处理单元104可以被配置为借助于被配置为启动交换和/或交换的启动交换模块和/或交换模块405来启动交换和/或交换与第一小区108a和一个或多个第二小区110a、112a之间的目标小区108b有关的所确定的能量节省。启动交换模块和/或交换模块405可以由处理单元104的处理器408实现或布置成与处理单元104的处理器408通信。
处理单元104被配置为借助于被配置为启动激活和/或激活的启动激活模块和/或激活模块406根据所确定的能量节省和激活决定来启动激活和/或激活目标小区108b。启动激活模块和/或激活模块406可以由处理单元104的处理器408实现或布置成与处理单元104的处理器408通信。
在一些实施例中,处理单元104被配置为通过被配置为当激活决定已经确定能量节省大于激活阈值时启动目标小区108b的激活来启动目标小区108b的激活。
在一些备选实施例中,处理单元104被配置为通过被配置为当激活决定已确定与包括在无线通信网络100中的其他目标小区相比,目标小区108b在能量节省和其激活阈值之间具有最大的差时启动目标小区108b的激活来启动目标小区108b的激活。
在一些另外的备选实施例中,处理单元104被配置为通过被配置为当激活决定已经确定与从第一小区108a和从一个或多个第二小区110a、112a接收的所确定的能量节省有关的聚合信息高于激活阈值时启动容量小区108b的激活来启动目标小区108b的激活。
处理单元104还可以包括用于存储数据的装置。在一些实施例中,处理单元104包括被配置为存储数据的存储器407。数据可以是已处理的或未处理的数据和/或与其有关的信息。存储器407可以包括一个或多个存储单元。此外,存储器407可以是计算机数据存储器或半导体存储器,诸如计算机存储器、只读存储器、易失性存储器或非易失性存储器。存储器被布置为用于存储所获得的信息、数据、配置、调度和应用等,以在处理单元104中执行时执行本文的方法。
本文中用于启动小区激活的实施例可以通过一个或多个处理器(例如图4所示的布置中的处理器408)以及用于执行本文实施例的功能和/或方法动作的计算机程序代码来实现。上述程序代码也可以作为计算机程序产品提供,例如以承载计算机程序代码的数据载体的形式,以用于在加载到处理单元104中时执行本文的实施例。一个这样的载体可以是电信号、光信号、无线信号或计算机可读存储介质的形式。计算机可读存储介质可以是CDROM盘或记忆棒。
此外,计算机程序代码可以作为存储在服务器上的程序代码提供并下载到处理单元104。
本领域技术人员还可以理解,上述输入/输出接口400、接收模块401、发送模块402、获得模块403、确定模块404、启动交换模块和/或交换模块405以及启动激活模块和/或激活模块406可以指模拟和数字电路的组合,和/或配置有软件和/或固件(例如存储在存储器407中,当由诸如处理单元104中的处理器之类的一个或多个处理器执行时,如上所述执行)的一个或多个处理器。这些处理器中的一个或多个以及其他数字硬件可以包括在单个专用集成电路(ASIC)中,或者几个处理器和各种数字硬件可以分布在几个单独的组件中,无论是单独封装还是组装成片上系统(SoC)。
如前所述,处理单元104可以是网络节点(例如RNN(例如第一RNN)108或CNN)。备选地,处理单元104可以包括在RNN(例如第一RNN 108)或CNN中。
一些示例性例子
第一示例性例子
图5是示意性地示出诸如无线通信网络100的通信网络的实施例的第一示例性例子的示意性框图。在第一示例性例子中,目标小区(例如目标小区108b)从服务小区(例如第一小区108a)(例如从服务于服务小区的第一RNN 108)激活,而没有来自附加目标小区(例如来自附加目标小区108c)的任何信息。
三个通信设备(例如第一通信设备106-1、第二通信设备106-2和第三通信设备106-3)在无线通信网络100中工作并且与目标小区覆盖的特定概率pu,c相关联。目标小区覆盖的概率可以特定于通信设备106-1、106-2、106-3中的每一个。如上所述,概率可以由处理单元104获得。
假设已经使用上述任何方法导出了目标小区覆盖的概率。
此外,假设对于目标小区108b,第一、第二和第三通信设备106-1、106-2、106-3的概率是p1,1=0.9、p2,1=0.3和p3,1=0.1,并且对于附加目标单元108c,第一、第二和第三通信设备的概率是p1,2=0.1、p2,2=0.3和p3,2=0.9。
此外,假设每个通信设备106-1、106-2、106-3的能量与在最后t1秒期间传输的业务量成比例,以及假设每个通信设备106-1、106-2、106-3的能量测量是e1=10、e2=1和e3=1。然后,使用上面的等式1,能量节省Ec被计算为E1=0.9*10+1*0.3+1*0.1=9.4,以及E2=10*0.1+1*0.3+1*0.9=2.2。因此,当目标小区108b的激活阈值ε1小于9.4时,即当ε1<9.4时,激活目标小区108b。相应地,当附加目标小区108c的激活阈值ε2小于2.2时,即当ε2<2.2时,附加目标小区108c被激活。
此外,如果目标小区108b和附加目标小区108c都满足它们各自的激活阈值,则根据上面的等式2激活相应的目标小区108b、108c。也就是说,在其所确定的能量节省Ec与其阈值之间具有最大的差的目标小区被激活。由此,最大化能量节省。在激活一个目标小区(例如目标小区108b)后以及在合适的通信设备移动(例如切换)到已激活的目标小区108b后,继续评估剩余的关闭的目标小区。剩余的关闭的目标小区可以是其他附加目标小区108c。
第二示例性例子
图6是示意性地示出通信网络(例如无线通信网络100)的实施例的第二示例性例子的示意性框图。在第二示例性例子中,目标小区(例如目标小区108b)基于第二小区信息(例如基于从一个或多个第二小区110a、112a接收的信息)被激活。在图6中,描绘了四个小区(例如第一小区108a、两个第二小区110a、112a和目标小区108b)的覆盖区域。此外,假设目标小区108b断电并且它需要至少五个通信设备被激活(例如ε=5)并因此与五个通信设备仍在相应的小区108a、110a、112a中的情况相比更节省能量。在该示例中,假设所有通信设备具有等于一个能量单位的能耗,即e1=e2=e3=e4=e5=1。假设每个小区108a、110a、112a估计它能够将两个通信设备切换到目标小区108b。例如,通过具有目标小区覆盖概率pu,c=0.66的三个通信设备,或具有目标小区覆盖概率pu,c=1的两个通信设备。如果小区108a、110a、112a做出单独唤醒的决定,则不会激活目标小区108b,因为每个相应的小区108a、110a、112a仅估计可以切换两个通信设备,即,它们不超过五个通信设备的激活阈值。然而,当组合该信息时,例如当小区110a、112a发信号通知两个通信设备可以切换到第一小区108a时,第一小区108a估计六个通信设备可能切换到目标小区108b,这足够激活目标小区108b,从而导致能耗方面的增强,并且还可能导致容量方面的增强。
当使用词语“包括”或“包含”时,它应被解释为非限制性的,即意味着“至少包括”。
本文的实施例不限于上述优选实施例。可以使用各种替代物、修改物和等同物。因此,上述实施例不应视为限制本发明的范围,本发明的范围由所附权利要求限定。
Claims (19)
1.一种由处理单元(104)执行的用于启动目标小区的激活的方法,其中,通信设备(106)在无线通信网络(100)的第一小区(108a)中工作;其中,所述方法包括:
-获得(201)所述通信设备(106)在包括在所述无线通信网络(100)中的目标小区(108b)的无线电覆盖内的概率的估计;
-基于所估计的概率和针对所述通信设备(106)的能量测量,确定(202)如果将所述通信设备(106)从所述第一小区(108a)卸载到所述目标小区(108b)而获得的能量节省,其中,所述能量测量包括与所述通信设备(106)相关的能耗,并且其中,所述概率使用所确定的在所述第一小区(108a)与所述目标小区(108b)之间的重叠而被估计为所述通信设备(106)在所述目标小区(108b)的无线电覆盖内的概率度量;以及
-根据所确定的能量节省和激活决定,启动目标小区(108b)的激活(204)。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述概率使用所确定的在所述第一小区(108a)的较小小区区域(108a')与所述目标小区(108b)之间的重叠而被估计为所述通信设备(106)在所述目标小区(108b)的无线电覆盖内的概率度量,其中所述第一小区(108a)的所述较小小区区域(108a')小于所述第一小区(108a)的区域。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述概率基于所确定的所述通信设备(106)的地理位置来估计。
4.根据权利要求1所述的方法,其中,确定(202)所述能量节省包括:
-将所述能量节省Ec确定为
其中,S是作为用于卸载到所述目标小区c的候选者的通信设备u的集合,所述通信设备u的所述集合S包括所述通信设备(106),所述目标小区c是所述目标小区(108b),eu是所述通信设备(106)的能量测量,pu,c是所述通信设备(106)在所述目标小区(108b)的无线电覆盖内的概率,
其中所述通信设备u的所述集合包括以下之一:
具有大于概率阈值的所估计的概率的多个通信设备,使得针对位于所述目标小区c的所述无线电覆盖内的概率大于所述概率阈值的所述通信设备u的集合确定所述能量节省Ec;
具有大于能量测量阈值的能量测量的多个通信设备,使得为具有大于所述能量测量阈值的能量测量的所述通信设备u的集合确定所述能量节省Ec;
所述能量测量和所估计的概率的组合高于阈值的多个通信设备,使得为能量测量和所估计的概率的组合大于所述阈值的所述通信设备u的集合确定所述能量节省,并且
其中,每个通信设备u的所述能量测量eu至少基于特定通信设备u消耗的业务量。
5.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,启动所述目标小区(108b)的激活(204)包括:
-当所述激活决定已确定所述能量节省大于激活阈值时,启动所述目标小区(108b)的激活。
6.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,启动所述目标小区(108b)的激活(204)包括:
-当所述激活决定已确定与包括在所述无线通信网络(100)中的其他目标小区相比,所述目标小区(108b)在所述能量节省与其激活阈值之间具有最大的差时,启动所述目标小区(108b)的激活。
7.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,启动所述目标小区(108b)的激活(204)包括:
-当所述激活决定已确定与从所述第一小区(108a)和从一个或多个第二小区(110a、112a)接收的所确定的能量节省有关的聚合信息高于激活阈值时,启动所述目标小区(108b)的激活。
8.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,还包括:
-启动在所述第一小区(108a)与一个或多个第二小区(110a、112a)之间交换(203)与所述目标小区(108b)相关的所确定的能量节省。
9.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述处理单元(104)是或被包括在诸如无线电网络节点RNN或核心网络节点CNN的网络节点中。
10.一种用于启动目标小区的激活的处理单元(104),其中,通信设备(106)在无线通信网络(100)的第一小区(108a)中工作;其中,所述处理单元(104)被配置为:
-获得所述通信设备(106)在包括在所述无线通信网络(100)中的目标小区(108b)的无线电覆盖内的概率的估计;
-基于所估计的概率和针对所述通信设备(106)的能量测量,确定如果将所述通信设备(106)卸载到所述目标小区(108b)而获得的能量节省,其中,所述能量测量包括与所述通信设备(106)相关的能耗,并且其中,所述概率使用所确定的在所述第一小区(108a)与所述目标小区(108b)之间的重叠而被估计为所述通信设备(106)在所述目标小区(108b)的无线电覆盖内的概率度量;以及
-根据所述确定的能量节省和激活决定,启动所述目标小区(108b)的激活。
11.根据权利要求10所述的处理单元(104),其中,所述概率使用所确定的在所述第一小区(108a)的较小小区区域(108a')与所述目标小区(108b)之间的重叠而被估计为所述通信设备(106)在所述目标小区(108b)的无线电覆盖内的概率度量。
12.根据权利要求10所述的处理单元(104),其中,所述概率基于所确定的所述通信设备(106)的地理位置来估计。
13.根据权利要求10所述的处理单元(104),其中,所述处理单元(104)被配置为通过被配置为执行以下操作来确定所述能量节省:
-将所述能量节省Ec确定为
其中,S是作为用于卸载到所述目标小区c的候选者的通信设备u的集合,所述通信设备u的所述集合S包括所述通信设备(106),所述目标小区c是所述目标小区(108b),eu是所述通信设备(106)的能量测量,pu,c是所述通信设备(106)在所述目标小区(108b)的无线电覆盖内的概率,
其中所述通信设备u的所述集合包括以下之一:
具有大于概率阈值的所估计的概率的多个通信设备,使得针对位于所述目标小区c的所述无线电覆盖内的概率大于所述概率阈值的所述通信设备u的集合确定所述能量节省Ec;
具有大于能量测量阈值的能量测量的多个通信设备,使得为具有大于所述能量测量阈值的能量测量的所述通信设备u的集合确定所述能量节省Ec;
所述能量测量和所估计的概率的组合高于阈值的多个通信设备,使得为能量测量和所估计的概率的组合大于所述阈值的所述通信设备u的集合确定所述能量节省,并且
其中,每个通信设备u的所述能量测量eu至少基于特定通信设备u消耗的业务量。
14.根据权利要求10至13中任一项所述的处理单元(104),其中,所述处理单元(104)被配置为通过被配置为执行以下操作来启动所述目标小区(108b)的激活:
-当所述激活决定已确定所述能量节省大于激活阈值时,启动所述目标小区(108b)的激活。
15.根据权利要求10至13中任一项所述的处理单元(104),其中,所述处理单元(104)被配置为通过被配置为执行以下操作来启动所述目标小区(108b)的激活:
-当所述激活决定已确定与包括在所述无线通信网络(100)中的其他目标小区相比,所述目标小区(108b)在所述能量节省与其激活阈值之间具有最大的差时,启动所述目标小区(108b)的激活。
16.根据权利要求10至13中任一项所述的处理单元(104),其中,所述处理单元(104)被配置为通过被配置为执行以下操作来启动所述目标小区(108b)的激活:
-当所述激活决定已确定与从所述第一小区(108a)和从一个或多个第二小区(110a、112a)接收的所确定的能量节省有关的聚合信息高于激活阈值时,启动所述目标小区(108b)的激活。
17.根据权利要求10至13中任一项所述的处理单元(104),其中,所述处理单元(104)还被配置为:
-启动在所述第一小区(108a)与一个或多个第二小区(110a、112a)之间交换与所述目标小区(108b)相关的所确定的能量节省。
18.根据权利要求10至13中任一项所述的处理单元(104),其中,所述处理单元(104)是或被包括在诸如无线电网络节点RNN或核心网络节点CNN的网络节点中。
19.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读介质上存储有指令,所述指令当在至少一个处理器上执行时使所述至少一个处理器执行根据权利要求1至9中任一项所述的方法。
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