CN112020125B - 基于高铁人流的基站省电方法、装置及计算设备 - Google Patents
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Abstract
本发明实施例涉及无线通信技术领域,公开了一种基于高铁人流的基站省电方法、装置及计算设备,该方法包括:获取小区无高铁列车经过的时间段;在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断。通过上述方式,本发明实施例通过自动调整基站耗能模式,能够有效实现节电减排,保障网络容量和用户感知,增加效益。
Description
技术领域
本发明实施例涉及无线通信技术领域,具体涉及一种基于高铁人流的基站省电方法、装置及计算设备。
背景技术
随着经济的发展,高铁逐渐成为人们出行的优选方式。高铁场景长期演进(LongTerm Evolution,LTE)业务常常爆发式增长,此时,往往采用传统方式按峰值业务量收集网络信息,为缓解网络拥塞进行的参数调整,载频扩容就作为静态数据固化下来,基站的能耗也随之增高。
在实现本发明实施例的过程中,发明人发现:由于高铁专网主要覆盖高铁沿线,为高铁列车的用户服务,高铁专网各小区只在有高铁列车经过时才有用户,其他时间基本无用户,因此具有如下特点:(1)用户空间集中度高,高铁列车长度要远小于高铁专网小区跨度,高铁列车内所有用户会同时驻留在同一个小区。根据高铁的行车距离要求,同方向不会有两列高铁驻留同一小区,小区最大用户数是两列高铁错车的情况。高铁列车用户始终处在小区有用户数的时刻,高铁专网要按照过车时的情况考虑高铁的容量需求。(2)时间集中度高,高铁专网的每个小区只在过车的时间有用户,其他时间基本无用户。网管统计的15min或1h周期的平均网络指标无法真正反映小区在列车经过时的小区利用率情况。
发明内容
鉴于上述问题,本发明实施例提供了一种基于高铁人流的基站省电方法、装置及计算设备,克服了上述问题或者至少部分地解决了上述问题。
根据本发明实施例的一个方面,提供了一种基于高铁人流的基站省电方法,所述方法包括:获取小区无高铁列车经过的时间段;在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断。
在一种可选的方式中,获取高铁列车时刻表;根据所述高铁列车时刻表获取所述小区无高铁列车经过的时间段。
在一种可选的方式中,如果所述预设时间内所述小区无高铁用户,则根据所述小区当前的实际发射功率动态调整小区基站的功放的工作电压;如果所述预设时间内所述小区切换至有高铁用户,则恢复小区基站的功放的工作电压为最大发射功率状态时对应的工作电压。
在一种可选的方式中,获取前序基站的实时业务量;如果所述前序基站当前有业务量,则保持小区的功耗不变;如果所述前序基站当前无业务量,则对所述小区进行智能关断。
在一种可选的方式中,对于异频同覆盖的第一小区和第二小区,满足预设条件时,将所述第一小区的高铁用户迁移至所述第二小区;关断所述第一小区载频。
在一种可选的方式中,所述预设条件为:所述第一小区上行PRB利用率+所述第二小区的上行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的上行门限;并且所述第一小区下行PRB利用率+所述第二小区的下行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的下行门限。
在一种可选的方式中,所述对所述小区进行智能关断,还包括:在部分符号没有数据发送时,在所述没有数据发送的符号时间内关闭小区基站的功放。
在一种可选的方式中,所述方法还包括:所述预设时间内所述小区无高铁用户,或所述前序基站当前无业务量时,控制射频模块进入睡眠模式。
根据本发明实施例的另一个方面,提供了一种基于高铁人流的基站省电装置,所述装置包括:时间段获取单元,用于获取小区无高铁列车经过的时间段;动态调压单元,用于在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;智能关断单元,用于在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断。
根据本发明实施例的另一方面,提供了一种计算设备,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,所述处理器、所述存储器和所述通信接口通过所述通信总线完成相互间的通信;
所述存储器用于存放至少一可执行指令,所述可执行指令使所述处理器执行上述基于高铁人流的基站省电方法的步骤。
根据本发明实施例的又一方面,提供了一种计算机存储介质,所述存储介质中存储有至少一可执行指令,所述可执行指令使所述处理器执行上述基于高铁人流的基站省电方法的步骤。
本发明实施例通过获取小区无高铁列车经过的时间段;在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断,通过自动调整基站耗能模式,能够有效实现节电减排,保障网络容量和用户感知,增加效益。
上述说明仅是本发明实施例技术方案的概述,为了能够更清楚了解本发明实施例的技术手段,而可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明实施例的上述和其它目的、特征和优点能够更明显易懂,以下特举本发明的具体实施方式。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1示出了本发明实施例提供的基于高铁人流的基站省电方法的流程示意图;
图2示出了本发明实施例提供的基于高铁人流的基站省电方法的动态调压示意图;
图3示出了本发明实施例提供的基于高铁人流的基站省电方法的载频关断示意图;
图4示出了本发明实施例提供的基于高铁人流的基站省电方法的符号关断示意图;
图5示出了本发明实施例提供的又一基于高铁人流的基站省电方法的流程示意图;
图6示出了本发明实施例提供的基于高铁人流的基站省电装置的结构示意图;
图7示出了本发明实施例提供的计算设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本发明的示例性实施例。虽然附图中显示了本发明的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。
图1示出了本发明实施例提供的基于高铁人流的基站省电方法的流程示意图。如图1所示,基于高铁人流的基站省电方法包括:
步骤S11:获取小区无高铁列车经过的时间段。
具体地,获取高铁列车时刻表;根据所述高铁列车时刻表获取所述小区无高铁列车经过的时间段。高铁列车时刻表来源于铁道部官方高铁时刻表,进而获取无列车经过该小区的时间段。
步骤S12:在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压。
在本发明实施例中,预设时间可以根据需要设置,优选地,设置为10min。在所述时间段内,进一步判断预设时间内是否有高铁用户。具体根据信号发射功率来判断小区是否有高铁用户。进而根据是否有高铁用户信息来调整功放的工作电压。其中高铁用户与一般用户的区别在于:高铁有更高的切换速度,即高铁用户能够较快地从一个小区切换至另一个小区,而一般用户切换速度比较慢。
在步骤S12中,在无列车经过的该时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则根据所述小区当前的实际发射功率动态调整小区基站的功放的工作电压。如果所述预设时间内所述小区切换至有高铁用户,则恢复小区基站的功放的工作电压为最大发射功率状态时对应的工作电压。例如,当小区持续10分钟没有高铁用户时,小区进入调压状态:根据小区当前的实际发射功率调整功放的工作电压,调整物理下行控制信道(PhysicalDownlink Control Channel,PDCCH)符号数为3个。当小区有高铁用户时,小区退出调压状态:恢复功放工作电压为小区的最大发射功率状态对应的工作电压,恢复PDCCH符号数配置。如图2所示,在对应32V工作电压的高发射功率时小区有高铁用户,当小区持续10min没有高铁用户时,将功放的工作电压由32V降到26V,从而降低小区基站的发射功率时,实现节能减排,降本增效。
步骤S13:在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断。
在本发明实施例中,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,说明发生了列车运行时刻临时调整,此时根据前序基站的实时业务量情况,对所述小区进行智能关断。
在步骤S13中,获取前序基站的实时业务量;如果所述前序基站当前有业务量,则保持小区的功耗不变;如果所述前序基站当前无业务量,则对所述小区进行智能关断。其中,前序基站为与高铁列车行驶方向相反的相邻基站小区。如果前序基站当前有业务量,则可以预测到本基站有业务量,保持当前小区的功耗不变。如果所述前序基站当前无业务量,则可以预测到本基站基本没有业务量,此时对小区进行智能关断。智能关断包括载频关断和符号关断。
进行载频关断时,对于异频同覆盖的第一小区和第二小区,满足预设条件时,将所述第一小区的高铁用户迁移至所述第二小区;关断所述第一小区载频。预设条件为:所述第一小区上行物理资源块(Physical Resource Block,PRB)利用率+所述第二小区的上行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的上行门限;并且所述第一小区下行PRB利用率+所述第二小区的下行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的下行门限。其中,第一小区为容量小区,第二小区为与第一小区异频同覆盖的基础小区或容量小区。如图3所示,包括异频同覆盖的基础小区和容量小区,其中基础小区的频点为F1,容量小区的频点为F2,基础小区的F1载频一起处于开启状态。小区高负荷,即小区高铁用户数较多时,同时开启容量小区的F2载频。小区低负荷,即小区高铁用户数较少时,将F2载频上的高铁用户迁移至F1载频,然后关断F2载频。本发明实施例通过在当本载频上的高铁用户数较少时,将本载频上的高铁用户迁移到负荷允许的目标基础载频上,然后关掉本载频,以节约能耗。
进行符号关断时,在部分符号没有数据发送时,在没有数据发送的符号时间内关闭小区基站的功放。此处符号即为传输信号或数据的子帧。如图4所示,典型子帧用于发送参考信号,普通子帧用于发送数据。参见图4a,忙时小区高负荷,没有空闲符号,即所有的普通子帧都用于传输数据,此时小区基站的功放PA保持开启状态。参见图4b,闲时小区低负荷,存在空闲符号,即至少有部分普通子帧没有传输数据,此时在空闲符号对应的时间内关闭小区基站的功放PA电源,从而降低功耗。
在基站没有用户的时间段,基站所有小区将自动关闭,射频模块进入睡眠模式。在有用户的时间段,基站所有小区自动打开,射频模块(RRU/RFU)退出睡眠模式。在高铁环境下,可以从高铁时刻表获知,在无高铁列车经过的时间段是没有高铁用户的,故开启射频模块睡眠功能,以降低电源占用的能耗。射频模块睡眠时关闭小区从而关断射频模块的输出功率,当射频模块睡眠退出后,激活小区恢复射频模块输出功率,射频模块不需要进行重启。在本发明实施例中,所述预设时间内所述小区无高铁用户,或所述前序基站当前无业务量时,控制射频模块进入睡眠模式。即在完成动态调压或智能关断之后,还控制射频模块进入睡眠模式,以降低能耗。
更具体地如图5所示,基于高铁人流的基站省电方法包括:
步骤S200:获取高铁时刻表。
可以从铁道部官方获取。
步骤S201:获取无高铁列车经过的时间段。
根据高铁列车时刻表获取所述小区无高铁列车经过的时间段。
步骤S202:判断预设时间内是否有高铁用户。如果是,则执行步骤S204,如果否,则执行步骤S203。
预设时间优选为10min。具体可以根据信号发射功率来判断小区是否有高铁用户。高发射功率时小区有高铁用户,低发射功率时小区没有高铁用户。
步骤S203:动态调整小区基站的功放的工作电压。
如果预设时间内所述小区无高铁用户,则根据所述小区当前的实际发射功率动态调整小区基站的功放的工作电压。如果所述预设时间内所述小区切换至有高铁用户,则恢复小区基站的功放的工作电压为最大发射功率状态时对应的工作电压。
步骤S204:获取前序基站的实时业务量。
前序基站为与高铁列车行驶方向相反的相邻基站小区。
步骤S205:判断前序基站当前是否有业务量。如果是,则执行步骤S207,如果否,则执行步骤S206。
步骤S206:根据小区的实时业务量对小区进行智能关断。
如果所述前序基站当前无业务量,则可以预测到本基站基本没有业务量,此时对小区进行智能关断。智能关断包括载频关断和符号关断。
进行载频关断时,对于异频同覆盖的第一小区和第二小区,满足预设条件时,将所述第一小区的高铁用户迁移至所述第二小区;关断所述第一小区载频。预设条件为:所述第一小区上行物理资源块(Physical Resource Block,PRB)利用率+所述第二小区的上行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的上行门限;并且所述第一小区下行PRB利用率+所述第二小区的下行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的下行门限。其中,第一小区为容量小区,第二小区为与第一小区异频同覆盖的基础小区或容量小区。
进行符号关断时,在部分符号没有数据发送时,在没有数据发送的符号时间内关闭小区基站的功放。
步骤S207:保持小区的功耗不变。
前序基站为与高铁列车行驶方向相反的相邻基站小区。如果前序基站当前有业务量,则可以预测到本基站有业务量,保持当前小区的功耗不变。
步骤S208:控制射频模块进入睡眠模式。
在基站没有用户的时间段,基站所有小区将自动关闭,射频模块进入睡眠模式。
需要说明的是,在本发明实施例中,动态调压和智能关断同时满足进入条件时,智能关断优先进入,此时动态调压特性不会生效。
应用本实施例方法根据后台业务量的统计及能耗使用情况,获取省电执行结果,成功或失败,以及失败原因。并根据后续时段的话务统计及能耗节省情况获取本实施例方法的省电效果:应用动态动态调整小区基站的功放的工作电压能够省电3%,应用载频关断可以省电15%,应用符号关断可以省电6%,因此,可以应用本发明实施例的基于高铁人流的基站省电方法能够有效节电,实现节能减排,降本增效的目的。
本发明实施例通过获取小区无高铁列车经过的时间段;在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断,通过自动调整基站耗能模式,能够有效实现节电减排,保障网络容量和用户感知,增加效益。
图6示出了本发明实施例的基于高铁人流的基站省电装置的结构示意图。如图6所示,该基于高铁人流的基站省电装置包括:时间段获取单元601、动态调压单元602以及智能关断单元603。其中:
时间段获取单元601用于获取小区无高铁列车经过的时间段;动态调压单元602用于在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;智能关断单元603用于在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断。
在一种可选的方式中,时间段获取单元601用于:获取高铁列车时刻表;根据所述高铁列车时刻表获取所述小区无高铁列车经过的时间段。
在一种可选的方式中,动态调压单元602用于:如果所述预设时间内所述小区无高铁用户,则根据所述小区当前的实际发射功率动态调整小区基站的功放的工作电压;如果所述预设时间内所述小区切换至有高铁用户,则恢复小区基站的功放的工作电压为最大发射功率状态时对应的工作电压。
在一种可选的方式中,智能关断单元603用于:获取前序基站的实时业务量;如果所述前序基站当前有业务量,则保持小区的功耗不变;如果所述前序基站当前无业务量,则对所述小区进行智能关断。
在一种可选的方式中,智能关断单元603还用于:对于异频同覆盖的第一小区和第二小区,满足预设条件时,将所述第一小区的高铁用户迁移至所述第二小区;关断所述第一小区载频。
在一种可选的方式中,所述预设条件为:所述第一小区上行PRB利用率+所述第二小区的上行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的上行门限;并且所述第一小区下行PRB利用率+所述第二小区的下行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的下行门限。
在一种可选的方式中,智能关断单元603还用于:在部分符号没有数据发送时,在所述没有数据发送的符号时间内关闭小区基站的功放。
在一种可选的方式中,智能关断单元603还用于:所述预设时间内所述小区无高铁用户,或所述前序基站当前无业务量时,控制射频模块进入睡眠模式。
本发明实施例通过获取小区无高铁列车经过的时间段;在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断,通过自动调整基站耗能模式,能够有效实现节电减排,保障网络容量和用户感知,增加效益。
本发明实施例提供了一种非易失性计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有至少一可执行指令,该计算机可执行指令可执行上述任意方法实施例中的基于高铁人流的基站省电方法。
可执行指令具体可以用于使得处理器执行以下操作:
获取小区无高铁列车经过的时间段;
在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;
在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
获取高铁列车时刻表;
根据所述高铁列车时刻表获取所述小区无高铁列车经过的时间段。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
如果所述预设时间内所述小区无高铁用户,则根据所述小区当前的实际发射功率动态调整小区基站的功放的工作电压;
如果所述预设时间内所述小区切换至有高铁用户,则恢复小区基站的功放的工作电压为最大发射功率状态时对应的工作电压。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
获取前序基站的实时业务量;
如果所述前序基站当前有业务量,则保持小区的功耗不变;
如果所述前序基站当前无业务量,则对所述小区进行智能关断。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
对于异频同覆盖的第一小区和第二小区,满足预设条件时,将所述第一小区的高铁用户迁移至所述第二小区;
关断所述第一小区载频。
在一种可选的方式中,所述预设条件为:所述第一小区上行PRB利用率+所述第二小区的上行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的上行门限;并且所述第一小区下行PRB利用率+所述第二小区的下行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的下行门限。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
在部分符号没有数据发送时,在所述没有数据发送的符号时间内关闭小区基站的功放。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
所述预设时间内所述小区无高铁用户,或所述前序基站当前无业务量时,控制射频模块进入睡眠模式。
本发明实施例通过获取小区无高铁列车经过的时间段;在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断,通过自动调整基站耗能模式,能够有效实现节电减排,保障网络容量和用户感知,增加效益。
本发明实施例提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括存储在计算机存储介质上的计算机程序,所述计算机程序包括程序指令,当所述程序指令被计算机执行时,使所述计算机执行上述任意方法实施例中的基于高铁人流的基站省电方法。
可执行指令具体可以用于使得处理器执行以下操作:
获取小区无高铁列车经过的时间段;
在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;
在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
获取高铁列车时刻表;
根据所述高铁列车时刻表获取所述小区无高铁列车经过的时间段。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
如果所述预设时间内所述小区无高铁用户,则根据所述小区当前的实际发射功率动态调整小区基站的功放的工作电压;
如果所述预设时间内所述小区切换至有高铁用户,则恢复小区基站的功放的工作电压为最大发射功率状态时对应的工作电压。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
获取前序基站的实时业务量;
如果所述前序基站当前有业务量,则保持小区的功耗不变;
如果所述前序基站当前无业务量,则对所述小区进行智能关断。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
对于异频同覆盖的第一小区和第二小区,满足预设条件时,将所述第一小区的高铁用户迁移至所述第二小区;
关断所述第一小区载频。
在一种可选的方式中,所述预设条件为:所述第一小区上行PRB利用率+所述第二小区的上行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的上行门限;并且所述第一小区下行PRB利用率+所述第二小区的下行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的下行门限。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
在部分符号没有数据发送时,在所述没有数据发送的符号时间内关闭小区基站的功放。
在一种可选的方式中,所述可执行指令使所述处理器执行以下操作:
所述预设时间内所述小区无高铁用户,或所述前序基站当前无业务量时,控制射频模块进入睡眠模式。
本发明实施例通过获取小区无高铁列车经过的时间段;在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断,通过自动调整基站耗能模式,能够有效实现节电减排,保障网络容量和用户感知,增加效益。
图7示出了本发明设备实施例的结构示意图,本发明具体实施例并不对设备的具体实现做限定。
如图7所示,该设备可以包括:处理器(processor)702、通信接口(CommunicationsInterface)704、存储器(memory)706、以及通信总线708。
其中:处理器702、通信接口704、以及存储器706通过通信总线708完成相互间的通信。通信接口704,用于与其它设备比如客户端或其它服务器等的网元通信。处理器702,用于执行程序710,具体可以执行上述基于高铁人流的基站省电方法实施例中的相关步骤。
具体地,程序710可以包括程序代码,该程序代码包括计算机操作指令。
处理器702可能是中央处理器CPU,或者是特定集成电路ASIC(ApplicationSpecific Integrated Circuit),或者是被配置成实施本发明实施例的一个或多个集成电路。设备包括的一个或多个处理器,可以是同一类型的处理器,如一个或多个CPU;也可以是不同类型的处理器,如一个或多个CPU以及一个或多个ASIC。
存储器706,用于存放程序710。存储器706可能包含高速RAM存储器,也可能还包括非易失性存储器(non-volatile memory),例如至少一个磁盘存储器。
程序710具体可以用于使得处理器702执行以下操作:
获取小区无高铁列车经过的时间段;
在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;
在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断。
在一种可选的方式中,所述程序710使所述处理器执行以下操作:
获取高铁列车时刻表;
根据所述高铁列车时刻表获取所述小区无高铁列车经过的时间段。
在一种可选的方式中,所述程序710使所述处理器执行以下操作:
如果所述预设时间内所述小区无高铁用户,则根据所述小区当前的实际发射功率动态调整小区基站的功放的工作电压;
如果所述预设时间内所述小区切换至有高铁用户,则恢复小区基站的功放的工作电压为最大发射功率状态时对应的工作电压。
在一种可选的方式中,所述程序710使所述处理器执行以下操作:
获取前序基站的实时业务量;
如果所述前序基站当前有业务量,则保持小区的功耗不变;
如果所述前序基站当前无业务量,则对所述小区进行智能关断。
在一种可选的方式中,所述程序710使所述处理器执行以下操作:
对于异频同覆盖的第一小区和第二小区,满足预设条件时,将所述第一小区的高铁用户迁移至所述第二小区;
关断所述第一小区载频。
在一种可选的方式中,所述预设条件为:所述第一小区上行PRB利用率+所述第二小区的上行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的上行门限;并且所述第一小区下行PRB利用率+所述第二小区的下行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的下行门限。
在一种可选的方式中,所述程序710使所述处理器执行以下操作:
在部分符号没有数据发送时,在所述没有数据发送的符号时间内关闭小区基站的功放。
在一种可选的方式中,所述程序710使所述处理器执行以下操作:
所述预设时间内所述小区无高铁用户,或所述前序基站当前无业务量时,控制射频模块进入睡眠模式。
本发明实施例通过获取小区无高铁列车经过的时间段;在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则根据前序基站的实时业务量对所述小区进行智能关断,通过自动调整基站耗能模式,能够有效实现节电减排,保障网络容量和用户感知,增加效益。
在此提供的算法或显示不与任何特定计算机、虚拟系统或者其它设备固有相关。各种通用系统也可以与基于在此的示教一起使用。根据上面的描述,构造这类系统所要求的结构是显而易见的。此外,本发明实施例也不针对任何特定编程语言。应当明白,可以利用各种编程语言实现在此描述的本发明的内容,并且上面对特定语言所做的描述是为了披露本发明的最佳实施方式。
在此处所提供的说明书中,说明了大量具体细节。然而,能够理解,本发明的实施例可以在没有这些具体细节的情况下实践。在一些实例中,并未详细示出公知的方法、结构和技术,以便不模糊对本说明书的理解。
类似地,应当理解,为了精简本发明并帮助理解各个发明方面中的一个或多个,在上面对本发明的示例性实施例的描述中,本发明实施例的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而,并不应将该公开的方法解释成反映如下意图:即所要求保护的本发明要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多的特征。更确切地说,如下面的权利要求书所反映的那样,发明方面在于少于前面公开的单个实施例的所有特征。因此,遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式,其中每个权利要求本身都作为本发明的单独实施例。
本领域那些技术人员可以理解,可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件,以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外,可以采用任何组合对本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的所有特征以及如此公开的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述,本说明书(包括伴随的权利要求、摘要和附图)中公开的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。
此外,本领域的技术人员能够理解,尽管在此的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征,但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如,在下面的权利要求书中,所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。
应该注意的是上述实施例对本发明进行说明而不是对本发明进行限制,并且本领域技术人员在不脱离所附权利要求的范围的情况下可设计出替换实施例。在权利要求中,不应将位于括号之间的任何参考符号构造成对权利要求的限制。单词“包含”不排除存在未列在权利要求中的元件或步骤。位于元件之前的单词“一”或“一个”不排除存在多个这样的元件。本发明可以借助于包括有若干不同元件的硬件以及借助于适当编程的计算机来实现。在列举了若干装置的单元权利要求中,这些装置中的若干个可以是通过同一个硬件项来具体体现。单词第一、第二、以及第三等的使用不表示任何顺序。可将这些单词解释为名称。上述实施例中的步骤,除有特殊说明外,不应理解为对执行顺序的限定。
Claims (6)
1.一种基于高铁人流的基站省电方法,其特征在于,所述方法包括:
获取小区无高铁列车经过的时间段;
在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;
在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则获取前序基站在所述时间段内的实时业务量,判断前序基站当前是否有业务量;如果是则对所述小区进行智能关断,其中,前序基站为与高铁列车行驶方向相反的相邻基站小区;所述智能关断包括载频关断和符号关断;
进行载频关断时,对于异频同覆盖的第一小区和第二小区,满足预设条件时,将所述第一小区的高铁用户迁移至所述第二小区;关断所述第一小区载频;进行符号关断时,在部分符号没有数据发送时,在没有数据发送的符号时间内关闭小区基站的功放;所述预设条件为:所述第一小区上行PRB利用率+所述第二小区的上行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的上行门限;并且所述第一小区下行PRB利用率+所述第二小区的下行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的下行门限;
在基站没有用户的时间段,基站所有小区将自动关闭,射频模块进入睡眠模式。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取无高铁列车经过小区的时间段,包括:
获取高铁列车时刻表;
根据所述高铁列车时刻表获取所述小区无高铁列车经过的时间段。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压,包括:
如果所述预设时间内所述小区无高铁用户,则根据所述小区当前的实际发射功率动态调整小区基站的功放的工作电压;
如果所述预设时间内所述小区切换至有高铁用户,则恢复小区基站的功放的工作电压为最大发射功率状态时对应的工作电压。
4.一种基于高铁人流的基站省电装置,其特征在于,所述装置包括:
时间段获取单元,用于获取小区无高铁列车经过的时间段;
动态调压单元,用于在所述时间段内,如果预设时间内所述小区无高铁用户,则动态调整小区基站的功放的工作电压;
智能关断单元,用于在所述时间段内,如果所述预设时间内所述小区有高铁用户,则获取前序基站在所述时间段内的实时业务量,判断前序基站当前是否有业务量;如果是则对所述小区进行智能关断,其中,前序基站为与高铁列车行驶方向相反的相邻基站小区;所述智能关断包括载频关断和符号关断;进行载频关断时,对于异频同覆盖的第一小区和第二小区,满足预设条件时,将所述第一小区的高铁用户迁移至所述第二小区;关断所述第一小区载频;进行符号关断时,在部分符号没有数据发送时,在没有数据发送的符号时间内关闭小区基站的功放;所述预设条件为:所述第一小区上行PRB利用率+所述第二小区的上行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的上行门限;并且所述第一小区下行PRB利用率+所述第二小区的下行PRB利用率<所述第一小区载频关断启动的下行门限;在基站没有用户的时间段,基站所有小区将自动关闭,射频模块进入睡眠模式。
5.一种计算设备,包括:处理器、存储器、通信接口和通信总线,所述处理器、所述存储器和所述通信接口通过所述通信总线完成相互间的通信;
所述存储器用于存放至少一可执行指令,所述可执行指令使所述处理器执行根据权利要求1-3任一项所述基于高铁人流的小区省电方法的步骤。
6.一种计算机存储介质,所述存储介质中存储有至少一可执行指令,所述可执行指令使处理器执行根据权利要求1-3任一项所述基于高铁人流的小区省电方法的步骤。
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