CN115243383A - 一种波束发射功率调整方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种波束发射功率调整方法、装置、设备及存储介质。包括:获取管控范围内各小区的波束信息,并根据波束信息生成波束发射方向图,其中,波束发射方向图中包含各小区的相邻关系、各小区包含的波束以及波束的发射方向;获取各小区的拥塞参数,并根据拥塞参数确定各小区的拥塞程度;根据波束发射方向图和各小区的拥塞程度,对各小区的波束发射功率进行调整。通过获取波束信息生成波束发射方向图,可以准确掌握各小区的相邻关系和各小区的波束发射情况,通过获取多个拥塞参数,可以准确判断各小区的拥塞程度,通过调整小区的波束发射功率可以有效改善小区的拥塞程度,在保证管控范围内小区间干扰尽量小的情况下提高多小区通信系统吞吐量。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种波束发射功率调整方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
在无线移动通信系统中,由于天线个数越多,电磁波传播方向越集中,所以在连续覆盖的5G网络环境下,随着网络规模的提升,各小区的用户数量不断增长,导致小区的拥塞程度也越来越严重。
现有技术中,只能在本小区检测到系统拥塞之后,针对本小区的信号资源进行相关优化,但是调整本小区信号资源分配的方式时,调整方式单一,并且在拥塞程度严重的情况下小区拥塞优化效果不佳。
发明内容
本发明提供了一种波束发射功率调整方法、装置、设备及存储介质,以改善小区的拥塞程度,提高整体小区吞吐量。
根据本发明的一方面,提供了一种波束发射功率调整方法,包括:
获取管控范围内各小区的波束信息,并根据波束信息生成波束发射方向图,其中,波束发射方向图中包含各小区的相邻关系、各小区包含的波束以及波束的发射方向;
获取各小区的拥塞参数,并根据拥塞参数确定各小区的拥塞程度;
根据波束发射方向图和各小区的拥塞程度,对各小区的波束发射功率进行调整。
根据本发明的另一方面,提供了一种波束发射功率调整装置,包括:
波束发射方向图生成模块,用于获取管控范围内各小区的波束信息,并根据波束信息生成波束发射方向图,其中,波束发射方向图中包含各小区的相邻关系、各小区包含的波束以及波束的发射方向;
小区拥塞程度确定模块,用于获取各小区的拥塞参数,并根据拥塞参数确定各小区的拥塞程度;
发射功率调整模块,用于根据波束发射方向图和各小区的拥塞程度,对各小区的波束发射功率进行调整。
根据本发明的另一方面,提供了一种电子设备,所述电子设备包括:
至少一个处理器;以及
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行本发明任一实施例所述的一种波束发射功率调整方法。
根据本发明的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现本发明任一实施例所述的一种波束发射功率调整方法。
本发明实施例的技术方案,通过获取波束信息生成波束发射方向图,可以准确掌握各小区的相邻关系和各小区的波束发射情况,通过获取多个拥塞参数,可以准确判断各小区的拥塞程度,通过调整小区的波束发射功率可以有效改善小区的拥塞程度,在保证管控范围内小区间干扰尽量小的情况下提高多小区通信系统的吞吐量。
应当理解,本部分所描述的内容并非旨在标识本发明的实施例的关键或重要特征,也不用于限制本发明的范围。本发明的其它特征将通过以下的说明书而变得容易理解。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅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是根据本发明实施例一提供的一种波束发射功率调整方法的流程图;
图2是根据本发明实施例一提供的一种控制器与小区的连接示意图;
图3是根据本发明实施例一提供的一种波束发射方向图的示意图;
图4是根据本发明实施例二提供的另一种波束发射功率调整方法的流程图;
图5是根据本发明实施例三提供的一种波束发射功率调整装置的结构示意图;
图6是实现本发明实施例的一种波束发射功率调整的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分的实施例,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做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本发明的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
实施例一
图1为本发明实施例一提供了一种波束发射功率调整方法的流程图,本实施例可适用于改善小区拥塞程度的情况,该方法可以由波束发射功率调整装置来执行,该波束发射功率调整装置可以采用硬件和/或软件的形式实现,该波束发射功率调整装置可配置于计算机中。如图1所示,该方法包括:
S110、获取管控范围内各小区的波束信息,并根据波束信息生成波束发射方向图。
其中,小区是指无线信号覆盖的区域,一般是指一个基站的信号所能覆盖的范围,管控范围是指实时无线接入网智能控制器(Near Real Time RAN IntelligentController,Near-RT RIC)的管控范围,Near-RT RIC的管控范围内存在多个小区;波束是指小区内基站天线发射的波束,通过Near-RT RIC可以将各小区的波束信息生成波束发射方向图,其中,波束发射方向图中包含各小区的相邻关系、各小区包含的波束以及波束的发射方向。
优选的,获取管控范围内各小区的波束信息,包括:向管控范围内各小区发送波束信息获取请求;接收各小区基于波束信息获取请求反馈的波束信息,其中,波束信息中包含各小区包含的波束以及波束的发射方向。
具体的,如图2所示为控制器与小区的连接示意图,图2中,控制器代表Near-RTRIC,管控范围内存在3个小区,分别为小区1、小区2和小区3,Near-RT RIC和各个小区分别通过标准接口或私有接口进行通信连接。
进一步的,Near-RT RIC先向管控范围内的各小区发送波束信息获取请求,各小区在接收到波束信息获取请求后会向Near-RT RIC反馈小区内基站相关的波束信息,波束信息中包含各小区包含的波束以及波束的发射方向。
优选的,根据波束信息生成波束发射方向图,包括:根据小区注册信息表获取各小区的相邻关系,其中,小区注册信息表中包含各小区的位置信息;将各小区的相邻关系、各小区包含的波束以及波束的发射方向进行渲染展示生成波束发射方向图。
具体的,Near-RT RIC接收来自各个小区的波束信息的同时还会读取内部的小区注册信息表,小区注册信息表中包含各小区的位置信息,Near-RT RIC可以根据各小区的位置信息获得各小区的相邻关系,例如,通过小区注册信息表可以获得小区1的相邻小区为小区2和小区3,Near-RT RIC可以将各小区的相邻关系结合各小区的波束信息进行渲染展示生成波束发射方向图,波束发射方向图中包含各小区的相邻关系、各小区包含的波束以及波束的发射方向。如图3所示为波束发射方向图的示意图,图3中,每个六边形代表每个小区,六边形的相邻情况即为各个小区的相邻情况,例如,在Near-RT RIC的管控范围内包含7个小区,分别为小区1、小区2、小区3、小区4、小区5、小区6和小区7,小区4的相邻小区为小区1、小区3和小区5,小区7的相邻小区为小区1、小区2和小区6;椭圆形代表波束,箭头的指向代表波束的发射方向,图2中仅展示小区1和小区4内部基站的波束发射方向,其中,小区1内基站发射的波束包含的波束为波束11-波束15,小区4内基站发射的波束包含的波束为波束41-波束46,例如,波束15指向小区4表示该波束由小区1内基站发射波束至小区4的方向。
S120、获取各小区的拥塞参数,并根据拥塞参数确定各小区的拥塞程度。
其中,拥塞参数是指与拥塞有关的参数,拥塞是指到达通信子网中某一部分的分组数量过多,使得该部分网络来不及处理,以致引起这部分乃至整个网络性能下降的现象,拥塞程度是指小区当前网络负载的情况,Near-RT RIC可以根据拥塞参数确定出各小区的拥塞程度。
优选的,获取各小区的拥塞参数,包括:向各小区发送包含参数类型和参数接收方式的拥塞参数获取请求,其中,参数接收方式包括周期接收或非周期接收;根据参数接收方式接收各小区基于拥塞参数获取请求反馈的拥塞参数,其中,拥塞参数包括小区服务用户数、小区最大服务用户数和小区级资源块RB资源使用率。
具体的,Near-RT RIC向各小区发送包含参数类型和参数接收方式的拥塞参数获取请求,其中,参数接收方式包括周期接收或非周期接收,各小区在接收到拥塞参数获取请求后,会根据拥塞参数获取请求反馈拥塞参数给Near-RT RIC,Near-RT RIC采用周期接收或非周期接收小区所发送的拥塞参数,其中,拥塞参数包括小区服务用户数、小区最大服务用户数和小区级资源块(resources block,RB)资源使用率。
其中,小区服务用户数是指小区内部基站信号覆盖范围内的用户数,用户是指在小区内基站信号覆盖范围内进行通信的用户,小区最大服务用户数是指小区基站在保持通信质量的情况下可以容纳的最大用户数量,小区级资源块RB资源使用率是指小区内部资源块中资源占用带宽的利用率,小区级资源块RB资源使用率=传输速率(信息速率)/频带宽度,即单位频带内所能达到的信息速率。
优选的,根据拥塞参数确定各小区的拥塞程度,包括:当RB资源使用率大于或等于第一预设阈值,并且小区服务用户数与小区最大服务用户数的比值大于或等于第二预设阈值,则确定小区的拥塞程度为一级拥塞程度;当RB资源使用率大于或等于第三预设阈值,并且RB资源使用率小于第一预设阈值,则确定小区的拥塞程度为二级拥塞程度,其中,第三预设阈值小于第一预设阈值;当RB资源使用率小于第三预设阈值,并且小区服务用户数与小区最大服务用户数的比值大于或等于第四预设阈值,则确定小区的拥塞程度为二级拥塞程度,其中,第四预设阈值小于第二预设阈值;当RB资源使用率大于或等于第一预设阈值,并且小区服务用户数与小区最大服务用户数的比值小于第二预设阈值,则确定小区的拥塞程度为二级拥塞程度;当RB资源使用率小于第三预设阈值,并且小区服务用户数与小区最大服务用户数的比值小于第四预设阈值,则确定小区的拥塞程度为三级拥塞程度;其中,一级拥塞程度、二级拥塞程度和三级拥塞程度的拥塞程度依次降低。
具体的,Near-RT RIC在接收到各小区反馈的拥塞参数后可以根据拥塞参数确定各小区的拥塞程度,确定拥塞程度的方式可以是通过技术人员提前在系统内设置针对RB资源利用率的第一预设阈值和第三预设阈值,并且第三预设阈值小于第一预设阈值,例如,第一预设阈值为0.9,第三预设阈值为0.6;同时还会设置针对小区服务用户数与小区最大服务用户数的比值的第二预设阈值和第四预设阈值,并且第四预设阈值小于第二预设阈值,例如,第二预设阈值为0.8,第四预设阈值为0.5,当然,本实施方式中仅是举例说明,而并不对各预设阈值的具体数值进行限定。
示例性的,在第一预设阈值为0.9、第二预设阈值为0.8、第三预设阈值为0.6同时第四预设阈值为0.5的情况下,当Near-RT RIC接收到小区1的RB资源使用率为0.95,小区服务用户数与小区最大服务用户数的比值为0.98,小区2的RB资源使用率为0.25,小区服务用户数与小区最大服务用户数的比值为0.38,小区3的RB资源使用率为0.65,小区服务用户数与小区最大服务用户数的比值为0.58时,Near-RT RIC可以根据第一预设阈值、第二预设阈值、第三预设阈值和第四预设阈值确定小区1的拥塞程度为一级拥塞程度,小区2的拥塞程度为三级拥塞程度,小区3的拥塞程度为二级拥塞程度,即拥塞程度的排序为小区1>小区3>小区2。
S130、根据波束发射方向图和各小区的拥塞程度,对各小区的波束发射功率进行调整。
具体的,Near-RT RIC可以根据波束发射方向图和各小区的拥塞程度对各小区的波束发射功率进行调整,调整波束发射功率的目的是为了改善拥塞小区的拥塞情况,同时改善拥塞小区内服务用户的通信质量,实现对小区的拥塞控制。
优选的,根据波束发射方向图和各小区的拥塞程度,对各小区的波束发射功率进行调整,包括:对各小区进行检测遍历确定检测小区,并根据各小区的拥塞程度从波束发射方向图中查找拥塞程度低于检测小区的目标邻小区;根据波束发射方向图中波束的发射方向,确定检测小区朝向目标邻小区的目标波束;增加目标波束的发射功率。
具体的,Near-RT RIC先对管控范围内的全部小区进行检测遍历确定检测小区,如图3所示的波束发射方向图中包含Near-RT RIC管控范围内的各小区,可以对管控范围内的各小区进行检测遍历确定各小区的拥塞程度,例如,按照小区的序号依次进行检测,当检测到小区4时则将小区4作为检测小区,在确定出检测小区后再根据各小区的拥塞程度从波束发射方向图中查找拥塞程度低于检测小区的目标邻小区,Near-RT RIC会根据波束发射方向图中波束的发射方向,确定检测小区朝向目标邻小区的目标波束,然后增加目标波束的发射功率。例如,小区4的相邻小区包括小区1、小区3和小区5,当确定小区4为二级拥塞程度,小区1和小区3为一级拥塞程度,小区5为三级拥塞程度,此时目标邻小区为小区5,Near-RT RIC根据波束发射方向图中小区4的波束的发射方向,确定出小区4朝向小区5的目标波束为波束41和波束42,此时Near-RT RIC会将波束41和波束42的发射功率增加。当然,本实施方式中仅是以检测小区为小区4时,对波束发射功率的调整方式进行说明,当检测小区为其小区时,波束发射功率的调整方式与此大致相同,本实施方式中不再进行赘述。
本发明实施例的技术方案,通过获取波束信息生成波束发射方向图,可以准确掌握各小区的相邻关系和各小区的波束发射情况,通过获取多个拥塞参数,可以准确判断各小区的拥塞程度,通过波束发射方向图和各小区的拥塞程度调整小区的波束发射功率可以有效改善小区的拥塞程度,在保证管控范围内小区间干扰尽量小的情况下提高多小区通信系统的吞吐量。
实施例二
图4为本发明实施例二提供的一种波束发射功率调整方法的流程图,本实施例在上述实施例的基础上增加了波束发射功率调整报警,其中步骤S210和S230的具体内容与实施例一中的步骤S110和S130大致相同,因此本实施方式中不再进行赘述。如图4所示,该方法包括:
S210、获取管控范围内各小区的波束信息,并根据波束信息生成波束发射方向图。
S220、获取各小区的拥塞参数,并根据拥塞参数确定各小区的拥塞程度。
S230、根据波束发射方向图和各小区的拥塞程度,对各小区的波束发射功率进行调整。
S240、获取管控范围内各所小区调整之后的第一总体吞吐量以及调整之前的第二总体吞吐量。
具体的,当Near-RT RIC增加目标波束的发射功率后,还会获取管控范围内各所小区调整之后的第一总体吞吐量以及调整之前的第二总体吞吐量,其中,吞吐量代表小区内基站的能量和信息传输的总量。
S250、当第一总体吞吐量小于第二总体吞吐量时,进行波束发射功率调整报警。
具体的,当Near-RT RIC增加目标波束的发射功率后,调整后的第一总体吞吐量应该大于第二总体吞吐量,当第一总体吞吐量小于第二总体吞吐量时,表示波束发射功率调整异常,造成此异常可能是Near-RT RIC发生调节错误或者是小区拥塞程度判断失误等情况,此时Near-RT RIC会进行波束发射功率调整报警,报警的方式可以是通过生成波束发射功率调整报警信息发送至和Near-RT RIC相连的报警装置,报警装置可以是指示灯和报警铃,本实施方式中仅以报警装置为指示灯和报警铃为例进行说明,并不对报警装置的类型进行限定;当报警装置接收到波束发射功率调整报警信息后,指示灯亮,报警铃响。技术人员接收到波束发射功率调整报警信息后可以及时掌握波束发射功率调整异常的情况,通过进一步检查的方式判断异常原因,方便技术人员对波束发射功率调整异常及时进行处理。
本发明实施例的技术方案,通过获取波束信息生成波束发射方向图,可以准确掌握各小区的相邻关系和各小区的波束发射情况,通过获取多个拥塞参数,可以准确判断各小区的拥塞程度,通过调整小区的波束发射功率可以有效改善小区的拥塞程度,在保证管控范围内小区间干扰尽量小的情况下提高多小区通信系统的吞吐量,通过对吞吐量没有提高的异常情况进行波束发射功率调整报警,可以使技术人员及时掌握异常情况并进行处理。
实施例三
图5为本发明实施例三提供的一种波束发射功率调整装置的结构示意图。如图5所示,该装置包括:波束发射方向图生成模块310,用于获取管控范围内各小区的波束信息,并根据波束信息生成波束发射方向图,其中,波束发射方向图中包含各小区的相邻关系、各小区包含的波束以及波束的发射方向;小区拥塞程度确定模块320,用于获取各小区的拥塞参数,并根据拥塞参数确定各小区的拥塞程度;发射功率调整模块330,用于根据波束发射方向图和各小区的拥塞程度,对各小区的波束发射功率进行调整。
优选的,波束发射方向图生成模块310,包括:波束信息获取单元,用于向管控范围内各小区发送波束信息获取请求;接收各小区基于波束信息获取请求反馈的波束信息,其中,波束信息中包含各小区包含的波束以及波束的发射方向;波束发射方向图生成单元,用于根据小区注册信息表获取各小区的相邻关系,其中,小区注册信息表中包含各小区的位置信息;将各小区的相邻关系、各小区包含的波束以及波束的发射方向进行渲染展示生成波束发射方向图。
优选的,小区拥塞程度确定模块320,包括:拥塞参数获取单元,用于向各小区发送包含参数类型和参数接收方式的拥塞参数获取请求,其中,参数接收方式包括周期接收或非周期接收;根据参数接收方式接收各小区基于拥塞参数获取请求反馈的拥塞参数,其中,拥塞参数包括小区服务用户数、小区最大服务用户数和小区级资源块RB资源使用率;拥塞程度确定单元,用于当RB资源使用率大于或等于第一预设阈值,并且小区服务用户数与小区最大服务用户数的比值大于或等于第二预设阈值,则确定小区的拥塞程度为一级拥塞程度;当RB资源使用率大于或等于第三预设阈值,并且RB资源使用率小于第一预设阈值,则确定小区的拥塞程度为二级拥塞程度,其中,第三预设阈值小于第一预设阈值;当RB资源使用率小于第三预设阈值,并且小区服务用户数与小区最大服务用户数的比值大于或等于第四预设阈值,则确定小区的拥塞程度为二级拥塞程度,其中,第四预设阈值小于第二预设阈值;当RB资源使用率大于或等于第一预设阈值,并且小区服务用户数与小区最大服务用户数的比值小于第二预设阈值,则确定小区的拥塞程度为二级拥塞程度;当RB资源使用率小于第三预设阈值,并且小区服务用户数与小区最大服务用户数的比值小于第四预设阈值,则确定小区的拥塞程度为三级拥塞程度;其中,一级拥塞程度、二级拥塞程度和三级拥塞程度的拥塞程度依次降低。
优选的,发射功率调整模块330,具体用于:对各小区进行检测遍历确定检测小区,并根据各小区的拥塞程度从波束发射方向图中查找拥塞程度低于检测小区的目标邻小区;根据波束发射方向图中波束的发射方向,确定检测小区朝向目标邻小区的目标波束;增加目标波束的发射功率。
优选的,该装置还包括:波束发射功率报警模块,用于获取管控范围内各所小区调整之后的第一总体吞吐量以及调整之前的第二总体吞吐量;当第一总体吞吐量小于第二总体吞吐量时,进行波束发射功率调整报警。
本发明实施例的技术方案,通过获取波束信息生成波束发射方向图,可以准确掌握各小区的相邻关系和各小区的波束发射情况,通过获取多个拥塞参数,可以准确判断各小区的拥塞程度,通过调整小区的波束发射功率可以有效改善小区的拥塞程度,在保证管控范围内小区间干扰尽量小的情况下提高多小区通信系统的吞吐量。
本发明实施例所提供的一种波束发射功率调整装置可执行本发明任意实施例所提供的一种波束发射功率调整方法,具备执行方法相应的功能模块和有益效果。
实施例四
图6示出了可以用来实施本发明的实施例的电子设备10的结构示意图。电子设备旨在表示各种形式的数字计算机,诸如,膝上型计算机、台式计算机、工作台、个人数字助理、服务器、刀片式服务器、大型计算机、和其它适合的计算机。电子设备还可以表示各种形式的移动装置,诸如,个人数字处理、蜂窝电话、智能电话、可穿戴设备(如头盔、眼镜、手表等)和其它类似的计算装置。本文所示的部件、它们的连接和关系、以及它们的功能仅仅作为示例,并且不意在限制本文中描述的和/或者要求的本发明的实现。
如图6所示,电子设备10包括至少一个处理器11,以及与至少一个处理器11通信连接的存储器,如只读存储器(ROM)12、随机访问存储器(RAM)13等,其中,存储器存储有可被至少一个处理器执行的计算机程序,处理器11可以根据存储在只读存储器(ROM)12中的计算机程序或者从存储单元18加载到随机访问存储器(RAM)13中的计算机程序,来执行各种适当的动作和处理。在RAM13中,还可存储电子设备10操作所需的各种程序和数据。处理器11、ROM12以及RAM13通过总线14彼此相连。输入/输出(I/O)接口15也连接至总线14。
电子设备10中的多个部件连接至I/O接口15,包括:输入单元16,例如键盘、鼠标等;输出单元17,例如各种类型的显示器、扬声器等;存储单元18,例如磁盘、光盘等;以及通信单元19,例如网卡、调制解调器、无线通信收发机等。通信单元19允许电子设备10通过诸如因特网的计算机网络和/或各种电信网络与其他设备交换信息/数据。
处理器11可以是各种具有处理和计算能力的通用和/或专用处理组件。处理器11的一些示例包括但不限于中央处理单元(CPU)、图形处理单元(GPU)、各种专用的人工智能(AI)计算芯片、各种运行机器学习模型算法的处理器、数字信号处理器(DSP)、以及任何适当的处理器、控制器、微控制器等。处理器11执行上文所描述的各个方法和处理,例如波束发射功率调整方法。
在一些实施例中,波束发射功率调整方法可被实现为计算机程序,其被有形地包含于计算机可读存储介质,例如存储单元18。在一些实施例中,计算机程序的部分或者全部可以经由ROM12和/或通信单元19而被载入和/或安装到电子设备10上。当计算机程序加载到RAM13并由处理器11执行时,可以执行上文描述的波束发射功率调整方法的一个或多个步骤。备选地,在其他实施例中,处理器11可以通过其他任何适当的方式(例如,借助于固件)而被配置为执行波束发射功率调整方法。
本文中以上描述的系统和技术的各种实施方式可以在数字电子电路系统、集成电路系统、场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、芯片上系统的系统(SOC)、负载可编程逻辑设备(CPLD)、计算机硬件、固件、软件、和/或它们的组合中实现。这些各种实施方式可以包括:实施在一个或者多个计算机程序中,该一个或者多个计算机程序可在包括至少一个可编程处理器的可编程系统上执行和/或解释,该可编程处理器可以是专用或者通用可编程处理器,可以从存储系统、至少一个输入装置、和至少一个输出装置接收数据和指令,并且将数据和指令传输至该存储系统、该至少一个输入装置、和该至少一个输出装置。
用于实施本发明的方法的计算机程序可以采用一个或多个编程语言的任何组合来编写。这些计算机程序可以提供给通用计算机、专用计算机或其他可编程数据处理装置的处理器,使得计算机程序当由处理器执行时使流程图和/或框图中所规定的功能/操作被实施。计算机程序可以完全在机器上执行、部分地在机器上执行,作为独立软件包部分地在机器上执行且部分地在远程机器上执行或完全在远程机器或服务器上执行。
在本发明的上下文中,计算机可读存储介质可以是有形的介质,其可以包含或存储以供指令执行系统、装置或设备使用或与指令执行系统、装置或设备结合地使用的计算机程序。计算机可读存储介质可以包括但不限于电子的、磁性的、光学的、电磁的、红外的、或半导体系统、装置或设备,或者上述内容的任何合适组合。备选地,计算机可读存储介质可以是机器可读信号介质。机器可读存储介质的更具体示例会包括基于一个或多个线的电气连接、便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM或快闪存储器)、光纤、便捷式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光学储存设备、磁储存设备、或上述内容的任何合适组合。
为了提供与用户的交互,可以在电子设备上实施此处描述的系统和技术,该电子设备具有:用于向用户显示信息的显示装置(例如,CRT(阴极射线管)或者LCD(液晶显示器)监视器);以及键盘和指向装置(例如,鼠标或者轨迹球),用户可以通过该键盘和该指向装置来将输入提供给电子设备。其它种类的装置还可以用于提供与用户的交互;例如,提供给用户的反馈可以是任何形式的传感反馈(例如,视觉反馈、听觉反馈、或者触觉反馈);并且可以用任何形式(包括声输入、语音输入或者、触觉输入)来接收来自用户的输入。
可以将此处描述的系统和技术实施在包括后台部件的计算系统(例如,作为数据服务器)、或者包括中间件部件的计算系统(例如,应用服务器)、或者包括前端部件的计算系统(例如,具有图形用户界面或者网络浏览器的用户计算机,用户可以通过该图形用户界面或者该网络浏览器来与此处描述的系统和技术的实施方式交互)、或者包括这种后台部件、中间件部件、或者前端部件的任何组合的计算系统中。可以通过任何形式或者介质的数字数据通信(例如,通信网络)来将系统的部件相互连接。通信网络的示例包括:局域网(LAN)、广域网(WAN)、区块链网络和互联网。
计算系统可以包括客户端和服务器。客户端和服务器一般远离彼此并且通常通过通信网络进行交互。通过在相应的计算机上运行并且彼此具有客户端-服务器关系的计算机程序来产生客户端和服务器的关系。服务器可以是云服务器,又称为云计算服务器或云主机,是云计算服务体系中的一项主机产品,以解决了传统物理主机与VPS服务中,存在的管理难度大,业务扩展性弱的缺陷。
应该理解,可以使用上面所示的各种形式的流程,重新排序、增加或删除步骤。例如,本发明中记载的各步骤可以并行地执行也可以顺序地执行也可以不同的次序执行,只要能够实现本发明的技术方案所期望的结果,本文在此不进行限制。
上述具体实施方式,并不构成对本发明保护范围的限制。本领域技术人员应该明白的是,根据设计要求和其他因素,可以进行各种修改、组合、子组合和替代。任何在本发明的精神和原则之内所作的修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明保护范围之内。
Claims (10)
1.一种波束发射功率调整方法,应用于控制器,其特征在于,包括:
获取管控范围内各小区的波束信息,并根据所述波束信息生成波束发射方向图,其中,所述波束发射方向图中包含各小区的相邻关系、各小区包含的波束以及波束的发射方向;
获取各所述小区的拥塞参数,并根据所述拥塞参数确定各所述小区的拥塞程度;
根据所述波束发射方向图和各所述小区的拥塞程度,对各所述小区的波束发射功率进行调整。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取管控范围内各小区的波束信息,包括:
向管控范围内各所述小区发送波束信息获取请求;
接收各所述小区基于所述波束信息获取请求反馈的波束信息,其中,所述波束信息中包含各小区包含的波束以及波束的发射方向。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述波束信息生成波束发射方向图,包括:
根据小区注册信息表获取各所述小区的相邻关系,其中,所述小区注册信息表中包含各小区的位置信息;
将各所述小区的相邻关系、各所述小区包含的波束以及所述波束的发射方向进行渲染展示生成所述波束发射方向图。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取各所述小区的拥塞参数,包括:
向各所述小区发送包含参数类型和参数接收方式的拥塞参数获取请求,其中,所述参数接收方式包括周期接收或非周期接收;
根据所述参数接收方式接收各所述小区基于所述拥塞参数获取请求反馈的拥塞参数,其中,所述拥塞参数包括小区服务用户数、小区最大服务用户数和小区级资源块RB资源使用率。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述拥塞参数确定各所述小区的拥塞程度,包括:
当所述RB资源使用率大于或等于第一预设阈值,并且所述小区服务用户数与所述小区最大服务用户数的比值大于或等于第二预设阈值,则确定所述小区的拥塞程度为一级拥塞程度;
当所述RB资源使用率大于或等于第三预设阈值,并且所述RB资源使用率小于所述第一预设阈值,则确定所述小区的拥塞程度为二级拥塞程度,其中,所述第三预设阈值小于所述第一预设阈值;
当所述RB资源使用率小于所述第三预设阈值,并且所述小区服务用户数与所述小区最大服务用户数的比值大于或等于第四预设阈值,则确定所述小区的拥塞程度为二级拥塞程度,其中,所述第四预设阈值小于所述第二预设阈值;
当所述RB资源使用率大于或等于所述第一预设阈值,并且所述小区服务用户数与所述小区最大服务用户数的比值小于所述第二预设阈值,则确定所述小区的拥塞程度为二级拥塞程度;
当所述RB资源使用率小于所述第三预设阈值,并且所述小区服务用户数与所述小区最大服务用户数的比值小于所述第四预设阈值,则确定所述小区的拥塞程度为三级拥塞程度;
其中,所述一级拥塞程度、所述二级拥塞程度和所述三级拥塞程度的拥塞程度依次降低。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据所述波束发射方向图和各所述小区的拥塞程度,对各所述小区的波束发射功率进行调整,包括:
对各所述小区进行检测遍历确定检测小区,并根据各所述小区的拥塞程度从所述波束发射方向图中查找拥塞程度低于所述检测小区的目标邻小区;
根据所述波束发射方向图中所述波束的发射方向,确定所述检测小区朝向所述目标邻小区的目标波束;
增加所述目标波束的发射功率。
7.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述根据所述波束发射方向图和各所述小区的拥塞程度,对各所述小区的波束发射功率进行调整之后,包括:
获取所述管控范围内各所小区调整之后的第一总体吞吐量以及调整之前的第二总体吞吐量;
当所述第一总体吞吐量小于所述第二总体吞吐量时,进行波束发射功率调整报警。
8.一种波束发射功率调整装置,其特征在于,包括:
波束发射方向图生成模块,用于获取管控范围内各小区的波束信息,并根据所述波束信息生成波束发射方向图,其中,所述波束发射方向图中包含各小区的相邻关系、各小区包含的波束以及波束的发射方向;
小区拥塞程度确定模块,用于获取各所述小区的拥塞参数,并根据所述拥塞参数确定各所述小区的拥塞程度;
发射功率调整模块,用于根据所述波束发射方向图和各所述小区的拥塞程度,对各所述小区的波束发射功率进行调整。
9.一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:
至少一个处理器;以及
与所述至少一个处理器通信连接的存储器;其中,
所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序,所述计算机程序被所述至少一个处理器执行,以使所述至少一个处理器能够执行权利要求1-7中任一项所述的方法。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机指令,所述计算机指令用于使处理器执行时实现权利要求1-7中任一项所述的方法。
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