CN115623566A - 基站节能控制方法、装置、存储介质和程序产品 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种基站节能控制方法、装置、存储介质和程序产品。方法包括:确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器;确定在第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系;确定节能迟滞时间小于预设节能迟滞时间最大值,延长节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间;其中,第二基站是第一基站的相邻基站,目标小区是超负荷小区的相邻小区。本发明用以解决现有技术中基站频繁进行节能和被唤醒,使基站管理的部分用户被频繁的释放,给用户上网带来不便的缺陷。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种基站节能控制方法、装置、存储介质和程序产品。
背景技术
5G基站(next generation NodeB,以下称gNB)对比与4G基站(Evolved Node B,以下称eNB),拥有3~4倍的发射功率,更小的覆盖,因此射频关断的节能是5G基站的重要功能。而对于未节能的5G基站,未节能的5G基站将继续承担所负责区域的负荷,如果其负荷达到超负荷门限,则会对相邻已节能的基站进行唤醒操作。
在一种情况中,如果基站1处于低负荷状态边沿,而基站2处于高负荷状态边沿,并基站1和基站2互为邻区时。基站1在进入节能状态后,基站2会因为超负荷而唤醒基站1。而基站1处于低负荷状态边沿会再次进入节能状态,导致基站2再次超负荷而唤醒基站1,即基站1频繁进行节能和被唤醒的操作。由于射频的关断和开启比较耗费时间,基站1频繁进行节能和被唤醒,使基站1管理的部分用户被频繁的释放,给用户上网带来不便。
发明内容
本发明提供一种基站节能控制方法、装置、存储介质和程序产品,用以解决现有技术中基站频繁进行节能和被唤醒,使基站管理的部分用户被频繁的释放,给用户上网带来不便的缺陷。
本发明提供一种基站节能控制方法,包括:
确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器;
确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系;
确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间;
其中,所述第二基站是所述第一基站的相邻基站,所述目标小区是所述超负荷小区的相邻小区。
根据本发明提供的一种基站节能控制方法,所述延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间,包括:
确定更新节能迟滞时间为所述节能迟滞时间的K倍与所述预设节能迟滞时间最大值之间的最小值,其中K大于1。
根据本发明提供的一种基站节能控制方法,所述判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系之后,还包括:
确定所述节能迟滞时间大于或等于所述预设节能迟滞时间最大值,结束所述节能状态。
根据本发明提供的一种基站节能控制方法,所述确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器之后,还包括:
开启第一等待唤醒定时器的同时开启第二等待唤醒定时器;
确定在所述第二等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,结束所述节能状态;
其中,所述第二等待唤醒定时器的定时时间小于所述所述第一等待唤醒定时器的定时时间。
根据本发明提供的一种基站节能控制方法,所述开启第一等待唤醒定时器的同时开启第二等待唤醒定时器之后,还包括:
确定在所述第二等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,执行所述确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系的步骤。
根据本发明提供的一种基站节能控制方法,所述确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器之后,还包括:
确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,保持所述节能状态。
本发明还提供一种基站节能控制装置,包括:
等待唤醒模块,用于确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器;
判断模块,用于确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系;
节能迟滞时间延长模块,用于确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间;
其中,所述第二基站是所述第一基站的相邻基站,所述目标小区是所述超负荷小区的相邻小区。
本发明还提供一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如上述任一种所述基站节能控制方法。
本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述基站节能控制方法。
本发明还提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述基站节能控制方法。
本发明提供的基站节能控制方法、装置、存储介质和程序产品,通过确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间。从而本发明在目标小区被超负荷小区唤醒时,通过延长目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间,使得目标小区的节能迟滞时间更为合理,控制目标小区的下一次节能行为,有效地减少目标小区不必要的节能或唤醒操作,避免基站管理的部分用户被频繁的释放,减少对用户上网带来不便。
附图说明
为了更清楚地说明本发明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是本发明提供的基站节能控制方法的流程示意图之一;
图2是本发明提供的基站节能控制方法的流程示意图之二;
图3是本发明提供的基站节能控制方法的流程示意图之三;
图4是本发明提供的基站节能控制方法的流程示意图之四;
图5是本发明提供的基站节能控制方法的流程示意图之五;
图6是本发明提供的基站节能控制装置的结构示意图;
图7是本发明提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明中的附图,对本发明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。
需要说明的是,5G基站管理的小区具有用户设备的低负荷门限(或称节能门限)和超负荷门限。超负荷门限需要是低负荷门限的一定倍数以上,以防止对相邻小区的不必要激活。例如低负荷门限为6,超负荷门限为19。
在5G基站管理小区的用户设备低于低负荷门限时,5G基站管理小区进入节能状态,释放用户设备到相邻小区。而到5G基站管理超负荷小区的用户设备超过超负荷门限时,发送唤醒指令到相邻的小区,将相邻的小区的从节能状态唤醒为正常状态,超负荷小区释放一定比例的用户设备到相邻小区。
另外,在5G基站管理的小区进入节能状态的流程如下,5G基站管理的小区进入节能时间,开启节能迟滞定时器,在节能迟滞定时器的定时结束之前,若5G基站管理的小区的用户设备及PRB(全称physical resource block,简称prb,译为物理资源块)利用率一直低于低负荷门限时,进入节能状态;否则重启节能迟滞定时器,直至小区退出节能时间。
在一个实施例中,现有基站1的小区的用户设备为5个,处于低负荷状态边沿;而基站2的小区的用户设备为15个,处于高负荷状态边沿。并且基站1和基站2互为邻区时。假设此时低负荷门限为6,超负荷门限为19。基站1在进入节能状态后,基站1的小区释放5个用户设备到基站2,此时基站2的用户设备为5+15=20个。此时基站2会因为超负荷而唤醒基站1。基站2的小区再将5个用户设备释放给基站1的小区。而基站1的小区的用户设备为5个,处于低负荷状态边沿会再次进入节能状态,导致基站2再次超负荷而唤醒基站1,即基站1存在频繁进行节能和被唤醒的操作。
鉴于此,本发明提供一种基站节能控制方法、装置、存储介质和程序产品,用以解决现有技术中基站频繁进行节能和被唤醒,使基站管理的部分用户被频繁的释放,给用户上网带来不便的缺陷。
下面结合图1-图5描述本发明的基站节能控制方法。
请参照图1,一种基站节能控制方法,包括:
步骤100、确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器。
电子设备确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器。其中目标小区指的是第一基站管理的用户设备处于低负荷门限的小区。例如当低负荷门限为6时,目标小区可以是第一基站管理的用户设备小于6的小区。
第一等待唤醒定时器是本发明实施例设置的定时器,用于判断目标小区是否在期望时间内被唤醒。
步骤400、确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系。
电子设备确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系。
其中,超负荷小区指的是第二基站管理的用户设备超过低超荷门限的小区。例如当超负荷门限为19时,超负荷小区可以是第二基站管理的用户设备大于19的小区。并且所述第二基站是所述第一基站的相邻基站,所述目标小区是所述超负荷小区的相邻小区。
需要说明的是,本发明实施例中第一基站相邻的第二基站个数不限于1个,同样的,本发明实施例中目标小区相邻的超负荷小区个数也不限于1个。
节能迟滞时间是用于对目标小区进入节能状态进行判断的时间。在节能迟滞定时器的定时结束之前,若5G基站管理的小区的用户设备一直低于低负荷门限时,进入节能状态;否则若5G基站管理的小区进入正常状态。
本发明在目标小区的节能时间内接收到唤醒指令时,修改目标小区下一次进入节能的条件。即延长目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间。使得目标小区的更难进入到节能状态。由于目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间无法止境的增加,因此需要设置所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系。当所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系满足一定关系时,所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系。
步骤500、确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间;
电子设备确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间。当节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,此时满足条件,电子设备延长节能迟滞定时器的节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间。其中,更新节能迟滞时间可以是节能迟滞定时器的节能迟滞时间的整数倍。
通过延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间,从而目标小区下次进入节能状态前节能迟滞时间变长,即目标小区下次进入节能状态前更容易接收到相邻小区的唤醒指令,进入节能状态更困难,从而避免频繁进入节能。从而避免第一基站的射频(即有源天线单元)频繁关断和开启,避免基站管理的部分用户被频繁的释放,减少对用户上网带来的影响。
通过确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间。从而本发明在目标小区被超负荷小区唤醒时,通过延长目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间,使得目标小区的节能迟滞时间更为合理,控制目标小区的下一次节能行为,有效地减少不必要的节能或唤醒操作,避免基站管理的部分用户被频繁的释放,减少对用户上网带来不便。
在本发明实施例的其他方面,请参照图2,步骤300、所述延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间,包括:确定更新节能迟滞时间为所述节能迟滞时间的K倍与所述预设节能迟滞时间最大值之间的最小值,其中K大于1。
具体的,请参照图2,电子设备确定更新节能迟滞时间为节能迟滞时间的K倍与预设节能迟滞时间最大值之间的最小值。其中更新节能迟滞时间为节能迟滞时间的K倍与预设节能迟滞时间最大值之间的最小值通过公式表示为T1=min(K*T1,T1_Max);
其中,公式左边的T1表示更新节能迟滞时间,公式右边的K*T1表示节能迟滞时间的K倍,T1_Max表示预设节能迟滞时间最大值,min(,)表示在节能迟滞时间的K倍与预设节能迟滞时间最大值之间取最小值。
需要说明的是,图2中的第一等待唤醒定时器超时表示第一等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令。
由于本发明实施例的基站节能控制方法可用于第一基站被相邻基站的超负荷小区多次唤醒的节能控制中,在多次唤醒的初始阶段,节能迟滞时间的K倍远小于预设节能迟滞时间最大值。更新节能迟滞时间为所述节能迟滞时间的K倍。即目标小区下次进行节能判断时,节能迟滞定时器的节能迟滞时间变为节能迟滞时间的K倍。而经过上述多次的节能迟滞时间的延迟过程,最终的节能迟滞时间的K倍可能大于预设节能迟滞时间最大值。通过确定更新节能迟滞时间为所述节能迟滞时间的K倍与所述预设节能迟滞时间最大值之间的最小值,当更新节能迟滞时间大于预设节能迟滞时间最大值时,可选择确定更新节能迟滞时间等于预设节能迟滞时间最大值。避免计算得到更新节能迟滞时间大于预设节能迟滞时间最大值。从而保证目标小区的基站节能控制流程完整性。
在本发明实施例的其他方面,请参照图1,步骤400、所述判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系之后,还包括:
步骤600、确定所述节能迟滞时间大于或等于所述预设节能迟滞时间最大值,结束所述节能状态。
电子设备确定所述节能迟滞时间大于或等于所述预设节能迟滞时间最大值时,此时说明第一基站的目标小区多次收到第二基站的超负荷小区的唤醒指令,初始的节能迟滞时间经过多次延长达到大于或等于所述预设节能迟滞时间最大值。
通过在所述节能迟滞时间大于或等于所述预设节能迟滞时间最大值时,结束所述节能状态,从而目标小区不进入节能状态,避免后续目标小区因节能重定将用户设备释放给第二基站的超负荷小区,造成相邻的第二基站的小区超负荷,引发不必要的重复节能并立即被唤醒。进一步避免基站管理的部分用户被频繁的释放,减少对用户上网带来不便。
在本发明实施例的其他方面,请参照图3和图4,步骤100、所述确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器之后,还包括:
步骤200、开启第一等待唤醒定时器的同时开启第二等待唤醒定时器;
步骤300、确定在所述第二等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,结束所述节能状态;
需要说明的是,图4中的第一等待唤醒定时器超时表示第一等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令。第二等待唤醒定时器超时表示第二等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令。
具体的,本发明实施例在第一等待唤醒定时器的基础上新增一个第二等待唤醒定时器,并且所述第二等待唤醒定时器的定时时间小于所述第一等待唤醒定时器的定时时间。本发明实施例在确定第一基站管理的目标小区进入节能状态之后,同时开启第一等待唤醒定时器的同时开启第二等待唤醒定时器和第一等待唤醒定时器,若电子设备确定在所述第二等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,则说明目标小区刚开始节能就被唤醒,此时电子设备直接关闭当前节能周期内的节能能力,即结束所述节能状态。避免后续目标小区因节能重定向用户设备给第二基站的小区,造成第二基站的小区超负荷,引发不必要的重复节能并立即被唤醒,进一步避免基站管理的部分用户被频繁的释放,减少对用户上网带来不便。
在本发明实施例的其他方面,请参照图3,步骤200、所述开启第一等待唤醒定时器的同时开启第二等待唤醒定时器之后,还包括:
确定在所述第二等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,执行步骤400、确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系的步骤。
由于第二等待唤醒定时器的定时时间小于第一等待唤醒定时器的定时时间,因此在所述第二等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,此时继续执行确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系的步骤。
通过在所述第二等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令时,执行所述确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系的步骤,从而保证目标小区的基站节能控制流程完整性。
在本发明的其他实施例中,请参照图5,步骤100、所述确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器之后,还包括:
步骤700、确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,保持所述节能状态。
具体的,电子设备确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,即目标小区不存在相邻的超负荷小区,因此没接收相邻的超负荷小区发出的唤醒指令,从而继续保持节能状态,即关闭第一基站的射频,实现第一基站的节能。
下面对本发明提供的基站节能控制装置进行描述,下文描述的基站节能控制装置与上文描述的基站节能控制方法可相互对应参照。
请参照图6,一种基站节能控制装置,包括:
等待唤醒模块201,用于确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器;
判断模块202,用于确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系;
节能迟滞时间延长模块203,用于确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间;
其中,所述第二基站是所述第一基站的相邻基站,所述目标小区是所述超负荷小区的相邻小区。
本申请的基站节能控制装置,通过确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间。从而本发明在目标小区被超负荷小区唤醒时,通过延长目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间,使得目标小区的节能迟滞时间更为合理,控制目标小区的下一次节能行为,有效地减少目标小区不必要的节能或唤醒操作,避免基站管理的部分用户被频繁的释放,减少对用户上网带来不便。
在一个实施例中,所述节能迟滞时间延长模块用于确定更新节能迟滞时间为所述节能迟滞时间的K倍与所述预设节能迟滞时间最大值之间的最小值,其中K大于1。
在一个实施例中,所述基站节能控制装置还包括:
第一结束节能模块,用于确定所述节能迟滞时间大于或等于所述预设节能迟滞时间最大值,结束所述节能状态。
在一个实施例中,所述基站节能控制装置还包括:
第二等待唤醒定时器开启模块,用于开启第一等待唤醒定时器的同时开启第二等待唤醒定时器;
第二结束节能模块,用于确定在所述第二等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,结束所述节能状态;
其中,所述第二等待唤醒定时器的定时时间小于所述所述第一等待唤醒定时器的定时时间。
在一个实施例中,所述基站节能控制装置还包括:
确定模块,用于确定在所述第二等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,执行所述确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系的步骤。
在一个实施例中,所述基站节能控制装置还包括:
保持节能模块,用于确定所述第一等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,保持所述节能状态。
图7示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图7所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)710、通信接口(Communications Interface)720、存储器(memory)730和通信总线740,其中,处理器710,通信接口720,存储器730通过通信总线740完成相互间的通信。处理器710可以调用存储器730中的逻辑指令,以执行基站节能控制方法,该方法包括:确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器;确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系;确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间;其中,所述第二基站是所述第一基站的相邻基站,所述目标小区是所述超负荷小区的相邻小区。
此外,上述的存储器730中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,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)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
另一方面,本发明还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述各方法所提供的基站节能控制方法,该方法包括:确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器;确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系;确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间;其中,所述第二基站是所述第一基站的相邻基站,所述目标小区是所述超负荷小区的相邻小区。
又一方面,本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各方法提供的基站节能控制方法,该方法包括:确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器;确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系;确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间;其中,所述第二基站是所述第一基站的相邻基站,所述目标小区是所述超负荷小区的相邻小区。
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 (10)
1.一种基站节能控制方法,其特征在于,包括:
确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器;
确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系;
确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间;
其中,所述第二基站是所述第一基站的相邻基站,所述目标小区是所述超负荷小区的相邻小区。
2.根据权利要求1所述的基站节能控制方法,其特征在于,所述延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间,包括:
确定更新节能迟滞时间为所述节能迟滞时间的K倍与所述预设节能迟滞时间最大值之间的最小值,其中K大于1。
3.根据权利要求1所述的基站节能控制方法,其特征在于,所述判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系之后,还包括:
确定所述节能迟滞时间大于或等于所述预设节能迟滞时间最大值,结束所述节能状态。
4.根据权利要求1所述的基站节能控制方法,其特征在于,所述确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器之后,还包括:
开启第一等待唤醒定时器的同时开启第二等待唤醒定时器;
确定在所述第二等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,结束所述节能状态;
其中,所述第二等待唤醒定时器的定时时间小于所述所述第一等待唤醒定时器的定时时间。
5.根据权利要求4所述的基站节能控制方法,其特征在于,所述开启第一等待唤醒定时器的同时开启第二等待唤醒定时器之后,还包括:
确定在所述第二等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,执行所述确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系的步骤。
6.根据权利要求1至5任一项所述的基站节能控制方法,其特征在于,所述确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器之后,还包括:
确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前未接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,保持所述节能状态。
7.一种基站节能控制装置,其特征在于,包括:
等待唤醒模块,用于确定第一基站管理的目标小区进入节能状态,并开启第一等待唤醒定时器;
判断模块,用于确定在所述第一等待唤醒定时器定时结束之前接收到第二基站管理的超负荷小区的唤醒指令,判断所述目标小区的节能迟滞定时器的节能迟滞时间与预设节能迟滞时间最大值的关系;
节能迟滞时间延长模块,用于确定所述节能迟滞时间小于所述预设节能迟滞时间最大值,延长所述节能迟滞时间得到更新节能迟滞时间;
其中,所述第二基站是所述第一基站的相邻基站,所述目标小区是所述超负荷小区的相邻小区。
8.一种电子设备,包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现如权利要求1至6任一项所述的基站节能控制方法。
9.一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述的基站节能控制方法。
10.一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述的基站节能控制方法。
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