JP2020501487A - 停電処理方法および接続関係取得方法ならびに装置 - Google Patents

停電処理方法および接続関係取得方法ならびに装置 Download PDF

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Abstract

ケースに応じて異なるRUに対して異なる処理を実行するために、分散型電力供給シナリオで使用される停電処理方法を提供するための、停電処理方法および接続関係取得方法ならびに装置が提供される。停電処理方法は、基地局内のコントローラにより、第1の電源によって送信された通知情報を受信するステップであって、通知情報は第1の電源上で停電が発生したことを示すために使用され、基地局はM個の無線ユニットを含み、M個の無線ユニットはN個の電源によって電力を供給され、各電源は少なくとも1つの無線ユニットに電力を供給するために少なくとも1つの無線ユニットに接続され、第1の電源はN個の電源のうちの1つであり、N個の電源はすべて送電網を使用して電力が供給され、Mは2以上の整数であり、Nは正の整数である、ステップと、コントローラにより、N個の電源とM個の無線ユニットとの間の接続関係に基づいて、第1の電源に接続されている無線ユニットを判断するステップと、コントローラにより、第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示するステップと、を含む。

Description

本発明の実施形態は、通信技術の分野に関し、詳細には、停電処理方法および接続関係取得方法ならびに装置に関する。
現在、主電源によって電力が供給される通常の電力モジュールに加えて、通常、予備電源システムとして、蓄電池などが無線基地局用にさらに構成される。主電源停電が発生したとき、予備電源システムが基地局装置に電力を供給し続け得る。しかしながら、予備電源システムの容量は限られており、基地局装置が予備電源システムに依存して動作し続ける持続時間も限られている。したがって、主電源停電が発生したとき、予備電源システムの電力供給持続時間を延長するために、主要な基地局装置の消費電力が削減され得る。基地局の電力消費は主に無線ユニット(Radio Unit、RU)によって引き起こされる。したがって、基地局装置の消費電力を削減するための主な方法は現在、RUの消費電力を削減することである。一般的な方法は以下のとおりであり、すなわち、主電源停電が発生したとき、予備電源システムの電力供給持続時間を延長するために、基地局のすべてのRUの消費電力が削減される。
現在、基地局には一般に2つの電力供給シナリオ、すなわち集中型電力供給シナリオと分散型電力供給シナリオがある。集中型電力供給シナリオでは、基地局の主要な装置に電力を供給するために、同じセットの電源システムおよび同じセットの予備電源システムが使用される。主電源が正常なとき、すべての主要な装置に電力を供給するために、同じセットの電源システムが使用される。主電源停電が発生したとき、すべての主要な装置に電力を供給するために、同じセットの予備電源システムが使用される。分散型電力供給シナリオでは、基地局の主要な装置に電力を供給するために、複数のセットの電源システムおよび複数のセットの予備電源システムが使用される。いくつかの装置上で主電源停電が発生したとき、装置に対応する予備電源システムが、装置に電力を供給するために使用され、主電源によって正常に電力が供給されている他の装置は元の主電源方法を依然として使用する。基地局の主要な装置には、主にビルディングベースバンド処理ユニット(Building Base band Unit、BBU)およびRUが含まれる。
現在、主電源停電が発生したときに使用される消費電力削減方法が分散型電力供給シナリオに適用される場合、停電が発生した時点で、基地局は、基地局のすべてのRUに消費電力を削減するよう指示する。ただし、停電は、基地局に電力を供給する電源のうちのいくつかでのみ発生する場合があり、つまり、いくつかのRUは主電源で正常に動作し続け得る。したがって、現在の処理方法では、電力が正常に供給されているRUの消費電力も削減され得、RUの性能損失をもたらし得る。
本発明の実施形態は、ケースに応じて異なるRUに対して異なる処理を実行するために、分散型電力供給シナリオにおいて使用される停電処理方法を提供するための、停電処理方および接続関係取得方法ならびに装置を提供する。
第1の態様によれば、停電処理方法が提供され、方法は基地局内のコントローラによって実施される。方法は、基地局内のコントローラにより、第1の電源によって送信された通知情報を受信するステップであって、通知情報は第1の電源上で停電が発生したことを示すために使用される、ステップと、コントローラにより、N個の電源とM個の無線ユニットとの間の接続関係に基づいて、第1の電源に接続されている無線ユニットを判断するステップと、コントローラにより、第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示するステップであって、基地局はM個の無線ユニットを含み、M個の無線ユニットはN個の電源によって電力を供給され、各電源は少なくとも1つの無線ユニットに電力を供給するために少なくとも1つの無線ユニットに接続され、第1の電源はN個の電源のうちの1つであり、N個の電源はすべて送電網を使用して電力が供給され、Mは2以上の整数であり、Nは正の整数である、ステップと、を含む。
本発明のこの実施形態では、第1の電源上で停電が発生したと判断した場合、コントローラは、電源と無線ユニットとの間の接続関係に基づいて、第1の電源に接続されている無線ユニットを判断し、第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示し、すなわち、停電が発生した電源によって影響される無線ユニットに消費電力を削減するよう指示する。停電が発生していない電源に接続されている無線ユニットについては、コントローラは無線ユニットに消費電力を削減するよう指示しない。このようにして、停電が発生した電源に接続されている無線ユニットの消費電力、および無線ユニットの動作時間が延長され、かつ、電力が正常に供給されている無線ユニットの性能が確保されることができ、電力が正常に供給されている無線ユニットは、影響されることなく正常に動作し続けることができる。
第1の態様を参照しつつ、第1の態様の第1の可能な実施態様では、コントローラが、第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示した後、第1の電源が停電から復帰したとコントローラが判断した場合、コントローラは、第1の電源に接続されている消費電力が削減された無線ユニットに元の消費電力に戻すよう指示する。あるいは、コントローラが、第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示した後、第1の電源に接続されている消費電力が削減された無線ユニットが、消費電力削減が許可されていない動作モードに入ったとコントローラが判断した場合、コントローラは、第1の電源に接続されている消費電力が削減された無線ユニットに元の消費電力に戻すよう指示する。
第1の電源に接続されているRUのうちのすべてまたはいくつかの消費電力が削減された後、第1の電源が停電から復帰した場合、それは第1の電源に接続されているRUが主電源で正常に動作できることを示し、その結果、コントローラは、RUが可能な限り早く正常に動作することを可能にし、消費電力削減によって終了または中断されたサービスが可能な限り早く継続し得るように、以前に消費電力が削減されたRUに元の消費電力に戻すよう指示し得る。あるいは、第1の電源が停電から復帰していない場合でも、第1の電源に接続されている消費電力が削減されたRUが、消費電力削減が許可されていない動作モードに入った場合、コントローラはまた、RUに元の消費電力に戻すよう指示し得る。RUが、消費電力削減が許可されている動作モードから消費電力削減が許可されていない動作モードに入った場合、それはRUがより重要な動作を行う必要があることを示している場合があるか、またはシステムまたはユーザが特定の要件を有していることを示している場合がある。したがって、コントローラは、RUが正常に動作できることを確保するために、RUに元の消費電力に戻すよう指示し得る。
第1の態様または第1の態様の第1の可能な実施態様を参照しつつ、第1の態様の第2の可能な実施態様では、コントローラがN個の電源とM個のRUとの間の接続関係に基づいて異なるRUをそれぞれコントロールする必要がある場合、コントローラは、N個の電源とM個のRUとの間の接続関係を取得する必要がある。コントローラにより、N個の電源とM個のRUとの間の接続関係を取得するステップは、以下の方法、すなわち、コントローラにより、N個の電源のそれぞれによって送信された、電源と少なくとも1つの無線ユニットとの間の接続関係を受信するステップ、および/またはコントローラにより、M個の無線ユニットのそれぞれによって送信された、無線ユニットと電源との間の接続関係を受信するステップ、を含むがこれには限定されない。具体的には、コントローラは、N個の電源によって送信された接続関係、および/またはM個のRUによって送信された接続関係に基づいて、N個の電源とM個のRUとの間の接続関係を取得し得る。
RUと電源は相互に接続されている。RUはどの電源がRUに接続されているのかを明確に認識しており、電源もどのRUが電源に接続されているのかを明確に認識している。RUまたは電源がそれぞれの接続関係をコントローラに送信し、その結果、コントローラによって受信されたすべての接続関係は比較的正確である。コントローラは、N個の電源とM個のRUとの間の接続関係を取得するために、受信されたすべての接続関係を統合する必要があるのみである。方法は比較的単純である。
第2の態様によれば、接続関係取得方法が提供され、方法は第1の装置によって実施される。方法は、第1の装置により、第1の装置と第2の装置との間の接続関係を取得するステップと、第1の装置により、取得された接続関係を基地局のコントローラに送信するステップであって、基地局はM個の無線ユニットを含み、M個の無線ユニットはN個の電源によって電力を供給され、各電源は少なくとも1つの無線ユニットに電力を供給するために少なくとも1つの無線ユニットに接続され、N個の電源はすべて送電網を使用して電力が供給され、第1の装置はM個の無線ユニットのうちの1つであって第2の装置は第1の装置として使用される無線ユニットに電力を供給する電源であるか、または第1の装置はN個の電源のうちの1つであって第2の装置は第1の装置として使用される電源によって電力を供給される無線ユニットであり、Mは2以上の整数であり、Nは正の整数である、ステップと、を含む。
具体的には、第1の装置はRUであり得るか、または電源であり得る。第1の装置がRUである場合、RUは、RUと電源との間の接続関係をコントローラに送信し、すなわち、どの電源がRUに接続されているかをコントローラに通知する。M個のRUは基地局に配置されている。各RUが、RUと電源との間の接続関係をコントローラに送信する場合、コントローラは、M個のRUとN個の電源との間の接続関係を判断し得る。あるいは、第1の装置が電源である場合、電源は、電源とRUとの間の接続関係をコントローラに送信する、すなわち、どのRUが電源に接続されているかをコントローラに通知する。N個の電源は基地局内に配置されている。各電源が電源とRUとの間の接続関係をコントローラに送信する場合、コントローラは、M個のRUとN個の電源との間の接続関係を判断し得る。本発明のこの実施形態では、RUおよび/または電源はすべて、それぞれの接続関係をコントローラに送信し得、コントローラはM個のRUとN個の電源との間の接続関係を取得するために、受信されたすべての接続関係を統合する。方法は比較的単純である。
第2の態様を参照しつつ、第2の態様の第1の可能な実施態様では、第1の装置により、第1の装置と第2の装置との間の接続関係を取得するステップは、以下の方法、すなわち、第1の装置により、PLC機能を使用することによって第1の装置と第2の装置との間の接続関係を取得するステップで実施され得る。
現在、すべてのRUがモニタケーブルを介して電源に接続されているわけではないが、各RUは電源ケーブルを介して電源に接続されている。一般に、電力ケーブルは電気信号を送信するためにのみ使用されることができ、別の種類の信号を送信するために使用されることはできない。電源との相互通信の方法でRUが接続関係を取得することを可能にするために、またはRUとの相互通信の方法で電源が接続関係を取得することを可能にするために、本発明のこの実施形態では、RUおよび電源が電力ケーブルを介して電気信号に加えて他の情報を送信することができるように、RUおよび電源が改良され得る。例えば、RUと電源との両方が、PLC機能をサポートするように改良される。互いに接続された電源とRUとが両方ともPLC機能をサポートしているとき、RUと電源とは、互いの物理的な接続関係を認識するために電源ケーブルを介してPLC機能を使用することによって互いに通信し得る。もちろん、本発明のこの実施形態は、PLC機能に限定されず、RUと電源とが互いに通信することを可能にする任意の機能が適用可能である。
第2の態様または第2の態様の第1の可能な実施態様を参照しつつ、第2の態様の第2の可能な実施態様では、第1の装置がN個の電源のうちの1つである場合、方法は、第1の装置により、第1の装置上で停電が発生したと判断するステップと、第1の装置により、通知情報をコントローラに送信するステップであって、通知情報は、第1の電源上で停電が発生したことを示すために使用される、ステップと、をさらに含む。
第1の装置が電源である場合、電源上で停電が発生したと電源が判断した場合、コントローラが電源の状態を適時に認識するように、電源は通知情報をコントローラに適時に送信し得る。電源で停電が発生したと判断した場合、コントローラは、電源に接続されたRU上で消費電力削減処理を開始し得る。
第2の態様または第2の態様の第1の可能な実施態様を参照しつつ、第2の態様の第3の可能な実施態様では、第1の装置がM個の無線ユニットのうちの1つである場合、方法は、第1の装置により、コントローラによって送信された第1の指示情報を受信するステップであって、第1の指示情報は、第1の装置に消費電力を削減するよう指示するために使用される、ステップ、をさらに含む。
第1の装置がRUである場合、RUに接続された電源上で停電が発生した場合、RUは予備電源システムによって電力を供給されるように切り替わり得、コントローラは、RUに電力を供給する予備電源システムの電力供給持続時間を延長するために、RUに消費電力を削減するよう指示し得る。
第2の態様の第3の可能な実施態様を参照しつつ、第2の態様の第4の可能な実施態様では、方法は、第1の装置により、コントローラによって送信された第2の指示情報を受信するステップであって、第2の指示情報は、第1の装置に元の消費電力に戻すよう指示するために使用される、ステップ、をさらに含む。
第1の装置がRUであり、RUの消費電力がコントローラの指示によって削減されている場合。RUに接続されている電源が停電から復帰した場合、またはRUが、消費電力削減が許可されている動作モードから消費電力削減が許可されていない動作モードに入った場合、またはRUが位置しているセルが、消費電力削減が許可されている動作モードから消費電力削減が許可されていない動作モードに入った場合、コントローラは、サービス要件を満たすために、RUに元の消費電力に戻すよう指示する。
第3の態様によれば、コントローラが提供され、コントローラは、基地局のコントローラである。コントローラはトランシーバおよびプロセッサを含む。トランシーバは、第1の電源によって送信された通知情報を受信するように構成され、通知情報は、第1の電源で停電が発生したことを示すために使用される。プロセッサは、N個の電源とM個の無線ユニットとの間の接続関係に基づいて、第1の電源に接続されている無線ユニットを判断し、第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示するように構成される。基地局はM個の無線ユニットを含み、M個の無線ユニットはN個の電源によって電力を供給され、各電源は少なくとも1つの無線ユニットに電力を供給するために少なくとも1つの無線ユニットに接続され、第1の電源はN個の電源のうちの1つであり、N個の電源はすべて電力網を使用することによって電力が供給され、Mは2以上の整数であり、Nは正の整数である。
第3の態様を参照しつつ、第3の態様の第1の可能な実施態様では、プロセッサは、第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示した後、第1の電源が停電から復帰したと判断した場合、第1の電源に接続されている消費電力が削減された無線ユニットに元の消費電力に戻すよう指示するか、または第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示した後、第1の電源に接続されている消費電力が削減された無線ユニットが、消費電力削減が許可されていない動作モードに入ったと判断した場合、第1の電源に接続されている消費電力が削減された無線ユニットに元の消費電力に戻すよう指示する、ようにさらに構成される。
第3の態様または第3の態様の第1の可能な実施態様を参照しつつ、第3の態様の第2の可能な実施態様では、トランシーバは、N個の電源のそれぞれによって送信された、電源と少なくとも1つの無線ユニットとの間の接続関係を受信する、および/またはM個の無線ユニットのそれぞれによって送信された、無線ユニットと電源との間の接続関係を受信する、ようにさらに構成される。各電源によって送信される本明細書における接続関係は、電源とRUとの間の接続関係のみである。つまり、1つの電源は、その電源とRUの間の接続関係のみを送信する。RUについてもそれは同じである。1つのRUは、そのRUと電源との間の接続関係のみを送信する。
第4の態様によれば、接続関係取得装置が提供され、装置はプロセッサおよびトランシーバを含む。プロセッサは、接続関係取得装置と第2の装置との間の接続関係を取得するように構成される。トランシーバは、取得された接続関係を基地局のコントローラに送信するように構成される。基地局はM個の無線ユニットを含み、M個の無線ユニットはN個の電源によって電力を供給され、各電源は少なくとも1つの無線ユニットに電力を供給するために少なくとも1つの無線ユニットに接続され、N個の電源はすべて電力網を使用して電力が供給される。接続関係取得装置はM個の無線ユニットのうちの1つであって第2の装置は接続関係取得装置として使用される無線ユニットに電力を供給する電源であるか、または接続関係取得装置はN個の電源のうちの1つであって第2の装置は接続関係取得装置として使用される電源によって電力が供給される無線ユニットであり、Mは2以上の整数であり、Nは正の整数である。
第4の態様を参照しつつ、第4の態様の第1の可能な実施態様では、プロセッサが接続関係取得装置と第2の装置との間の接続関係を取得するように構成されることは、PLC機能を使用することによって接続関係取得装置と第2の装置との間の接続関係を取得することを含む。
第4の態様または第4の態様の第1の可能な実施態様を参照しつつ、第4の態様の第2の可能な実施態様では、接続関係取得装置がN個の電源のうちのいずれか1つである場合、プロセッサは、接続関係取得装置上で停電が発生したと判断するようにさらに構成される。トランシーバは、通知情報をコントローラに送信するようにさらに構成され、通知情報は、接続関係取得装置上で停電が発生したことを示すために使用される。
第4の態様または第4の態様の第1の可能な実施態様を参照しつつ、第4の態様の第3の可能な実施態様では、接続関係取得装置がM個の無線ユニットのうちの1つである場合、トランシーバは、コントローラによって送信された第1の指示情報を受信するようにさらに構成され、第1の指示情報は、接続関係取得装置に消費電力を削減するよう指示するために使用される。
第4の態様の第3の可能な実施態様を参照しつつ、第4の態様の第4の可能な実施態様では、トランシーバは、コントローラによって送信された第2の指示情報を受信するようにさらに構成され、第2の指示情報は、接続関係取得装置に元の消費電力に戻すよう指示するために使用される。
第5の態様によれば、コントローラが提供され、コントローラは基地局のコントローラであり、コントローラは、第1の態様または第1の態様の可能な実施態様のうちのいずれか1つにおける方法を実施するように構成される機能ユニットを含み得る。
第6の態様によれば、接続関係取得装置が提供され、接続関係取得装置は、第2の態様または第2の態様の可能な実施態様のうちのいずれか1つにおける方法を実装するように構成される機能ユニットを含み得る。
第7の態様によれば、前述のコントローラによって使用されるコンピュータソフトウェア命令を記憶するように構成される、コンピュータ記憶媒体が提供される。コンピュータソフトウェア命令は、第1の態様および第1の態様の可能な実施態様のうちのいずれか1つにおける方法を実施するためにコントローラ用に設計されたプログラムを含む。
第8の態様によれば、接続関係取得装置によって使用されるコンピュータソフトウェア命令を記憶するように構成される、コンピュータ記憶媒体が提供される。コンピュータソフトウェア命令は、第2の態様および第2の態様の可能な実施態様のうちのいずれか1つにおける方法を実施するために接続関係取得装置用に設計されたプログラムを含む。
本発明の実施形態では、異なるRUが別個にコントロールされ得る。このようにして、停電が発生した電源に接続されているRUの消費電力が削減されることができて、RUの動作時間が延長されることができ、かつ、電力が正常に供給されているRUの性能が確保されることができ、電力が正常に供給されているRUが、影響されることなく正常に動作し続けることができる。
本発明の実施形態における技術的解決策をより明確に説明するために、以下に、本発明の実施形態を説明するために必要な添付図面について簡単に説明する。当然ながら、以下の説明において添付図面は、単に本発明のいくつかの実施形態を示しているに過ぎず、通常の当業者であれば、創意工夫することなく、これらの添付図面から他の図面を派生させ得る。
本発明の一実施形態に係る、アプリケーションシナリオの概略図である。 本発明の一実施形態に係る、停電処理方法のフローチャートである。 本発明の一実施形態に係る、接続関係取得方法のフローチャートである。 本発明の一実施形態に係る、コントローラの概略構成図である。 本発明の一実施形態に係る、接続関係取得装置の概略構成図である。 本発明の一実施形態に係る、コントローラの概略構成図である。 本発明の一実施形態に係る、接続関係取得装置の概略構成図である。
本発明の実施形態の目的、技術的解決策および利点をより明確にするために、以下は、本発明の実施形態における添付図面を参照しつつ、本発明の実施形態の技術的解決策を明確かつ完全に説明する。
以下は、当業者による理解を容易にするために本発明におけるいくつかの用語を説明する。
(1)ネットワーク装置は、例えば、基地局(例えば、アクセスポイント)であり得、具体的には、1つまたは複数のセクタを使用することによってアクセスネットワーク内のエアインタフェースを介して無線端末と通信する装置であり得る。基地局は、受信されたオーバージエアフレームとインターネットプロトコル(IP)パケットとを相互に変換し、無線端末とアクセスネットワークの残りの部分との間のルータとしての機能を果たし、アクセスネットワークの残りの部分はIPネットワークを含み得る、ように構成され得る。基地局は、エアインタフェースの属性管理をさらに調整し得る。例えば、基地局は、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システム、ロングタームエボリューションアドバンスト(LTE‐Advanced、LTE‐A)システムなどにおける進化型NodeB(NodeB、eNB、またはe‐NodeB、evolutional Node B)であり得る。これは、本発明の実施形態では、限定されない。
(2)用語「システム」および「ネットワーク」は、本発明の実施形態において互換的に使用され得る。「複数の」とは、少なくとも2つを意味する。用語「および/または」は、関連する対象を説明するための対応関係を説明しており、3つの関係が存在し得ることを表す。例えば、Aおよび/またはBは、以下の3つの場合、すなわち、Aだけが存在する、AおよびBの両方が存在する、ならびにBだけが存在する、という場合を表し得る。さらに、特に明記しない限り、文字「/」は一般に、関連する対象間の「または」の関係を示す。
本発明の一実施形態におけるアプリケーションシナリオがまず説明される。図1は、分散型電力供給シナリオの概略図である。図1では、BBUは集中配備でスタックされている。例えば、BBUは8つの溝を含み、各溝は、RUに接続するように構成された1つまたは複数のインタフェースを含む。図1の溝内のボックスはインタフェースを表す。RUは、コモンパブリックラジオインタフェース(Common Public Radio Interface、CPRI)を介してリモートの光ファイバを使用して配備され、RUはできるだけ近くで電力を取得する。RU1、RU2、およびRU3は、電源ケーブルを介して電源キャビネット1に接続され、電源キャビネット1によって電力が供給されていることが分かる。電源キャビネット1上で主電源停電が発生した場合、RU1、RU2、およびRU3は、1セットの予備電源システムによって電力が供給される。RU4、RU5、およびRU6は、電源ケーブルを介して電源キャビネット2に接続され、電源キャビネット2によって電力が供給されている。電源キャビネット2上で主電源停電が発生した場合、RU4、RU5、およびRU6は、1セットの予備電源システムによって電力が供給される。RU7、RU8、およびRU9は、電源ケーブルを介して電源キャビネット3に接続され、電源キャビネット3によって電力が供給されている。電源キャビネット3上で主電源停電が発生した場合、RU7、RU8、およびRU9は、1セットの予備電源システムによって電力が供給される。3セットの予備電源システムは図1には描かれていない。
さらに、RU1とRU2とはCPRIケーブルを介して接続され、RU2とRU3とはCPRIケーブルを介して接続され、RU3はCPRIケーブルを介してBBUと接続されており、RU4とRU5とはCPRIケーブルを介して接続され、RU5とRU6とはCPRIケーブルを介して接続され、RU6はCPRIケーブルを介してBBUに接続されており、RU7とRU8とはCPRIケーブルを介して接続され、RU8とRU9とはCPRIケーブルを介して接続され、RU7はCPRIケーブルを介してBBUと接続されている。RU3と電源キャビネット1との間には2本の接続ケーブルがある。1本は電源ケーブル、もう1本はモニタケーブルで、いくつかのコントロール情報を送信するように構成されている。同様に、電源ケーブルおよびモニタケーブルはRU6と電源キャビネット2とを接続し、電源ケーブルおよびモニタケーブルはRU7と電源キャビネット3とを接続している。図1では、区別のために、モニタケーブルは破線で表され、電源ケーブルは直線で表され、CPRIケーブルは曲線で表されている。
例えば、電源キャビネット1上で主電源停電が発生した時点で、RU1からRU3だけが実際に影響される。具体的には、RU1からRU3は、主電源によって電力が供給されている状態から予備電源システムによって電力が供給されている状態に切り替わり得るが、RU4からRU9は正常に動作し、すなわち、RU4からRU9は、主電源によって電力が供給され続ける。しかしながら、従来技術における処理方法によれば、BBUは、9つのRUのすべてに消費電力を削減するよう指示する。これは明らかにRU4からRU9の性能に影響する。この点に鑑み、本発明のこの実施形態は、分散型電力供給シナリオに適用可能な停電処理方法を提供する。本発明のこの実施形態では、電源上で停電が発生したと判断した場合、コントローラは、電源と無線ユニットとの間の接続関係に基づいて、電源に接続されている無線ユニットを判断し、電源に接続されている無線ユニットのうちの少なくとも1つに消費電力を削減するよう指示し、すなわち、コントローラは、停電が発生した電源によって影響される無線ユニットに消費電力を削減するよう指示する。停電が発生していない電源に接続されている無線ユニットについては、コントローラは無線ユニットに消費電力を削減するよう指示しない。このようにして、停電が発生した電源に接続されている無線ユニットの消費電力、および無線ユニットの動作時間が延長され、かつ、電力が正常に供給されている無線ユニットの性能が確保されることができ、電力が正常に供給されている無線ユニットは、影響されることなく正常に動作し続けることができる。
以下は、本明細書の添付図面を参照しつつ、本発明の実施形態において提供される技術的解決策を説明する。
図2を参照すると、本発明の一実施形態は、一例として図1に示されるアプリケーションシナリオを使用することによって実施される停電処理方法を提供する。
ステップ201:基地局内のコントローラは、第1の電源によって送信された通知情報を受信し、通知情報は第1の電源上で停電が発生したことを示すために使用され、基地局はM個の無線ユニットを含みM個の無線ユニットはN個の電源によって電力を供給され、各電源は少なくとも1つの無線ユニットに電力を供給するために少なくとも1つの無線ユニットに接続され、第1の電源はN個の電源のうちの1つであってN個の電源はすべて電力網を使用することによって電力が供給され、Mは2以上の整数であってNは正の整数である。
ステップ202:コントローラは、N個の電源とM個の無線ユニットとの間の接続関係に基づいて、第1の電源に接続されている無線ユニットを判断する。
ステップ203:コントローラは、第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示する。
本発明のこの実施形態では、コントローラはBBUによって実施され得る。もちろん、基地局が異なるアーキテクチャを有する場合、コントローラは別の装置によって実施され得る。これは、本発明のこの実施形態では、限定されない。
本発明のこの実施形態では、コントローラは、N個の電源とM個のRUとの間の接続関係を事前に取得し得る。例えば、電源上で停電が発生したときに、コントローラが対応する処理を実行できるように、すべての電源のいずれにおいても停電が発生していないときに、コントローラは、N個の電源とM個のRUとの間の接続関係を取得する。一例として図1が使用され、N=3、M=9であり、コントローラは、RU1からRU3が電源キャビネット1に接続され、RU4からRU6が電源キャビネット2に接続され、RU7からRU9が電源キャビネット3に接続されていることを事前に認識している。コントローラは、N個の電源のそれぞれによって送信された、電源と少なくとも1つの無線ユニットとの間の接続関係を受信し得、および/またはコントローラは、M個の無線ユニットのそれぞれによって送信された、無線ユニットと電源との間の接続関係を受信し、その結果、コントローラは、N個の電源とM個のRUとの間の接続関係を取得することができる。具体的には、受信された情報を使用することによってコントローラがN個の電源とM個のRUとの間の接続関係を取得する方法は、以下の実施形態で説明される。
RUに電力を供給する任意の電源は、主電源から電力が供給される。電源上で停電が発生した場合、電源は通知情報をコントローラに送信し得る。通知情報を受信した後、コントローラは電源上で停電が発生したことを認識する。一例として図1が使用される。例えば、電源キャビネット1は第1の電源である。電源キャビネット1上で停電が発生したとき、通知情報がコントローラに送信される。電源キャビネット1はコントローラに直接接続されていないので、電源キャビネット1は電源キャビネット1とRU3との間のモニタケーブルを介して通知情報をRU3に送信し、RU3は通知情報をコントローラに送信する。
通知情報を受信した後、電源上で停電が発生したことをコントローラが認識した場合、コントローラは電源に接続されているRUを判断する。第1の電源が図1の電源キャビネット1である場合、コントローラは、N個の電源とM個のRUとの間の既知の接続関係に基づいて、電源キャビネット1に接続されているRUがRU1、RU2、およびRU3を含むと判断し得、その結果、コントローラは、RU1、RU2、およびRU3のうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示し、すなわち、停電が発生した電源によって影響されるRUのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示し得る。停電が発生していない電源に接続されている無線ユニット、例えばRU4からRU9については、コントローラはRU4からRU9に消費電力を削減するよう指示しない。このようにして、停電が発生した電源に接続されているRUの消費電力、およびRUの動作時間が延長され、かつ、電力が正常に供給されているRUの性能が確保されることができ、電力が正常に供給されているRUが、影響されることなく正常に動作し続けることができる。
分散型電力供給シナリオでは、配備されたRUは、異なる動作を完了するために異なるセル内で使用され得る。いくつかのセルは比較的重要であり、またはいくつかのRUは比較的高い優先順位の動作を担う。こうしたRUの消費電力が削減された場合、影響が比較的大きい。したがって、RUについて少なくとも2つの動作モードが構成され得る。一方の動作モードは、消費電力削減が許可されている動作モードであり、他方の動作モードは、消費電力削減が許可されていない動作モードである。2つの動作モードは、スイッチを使用することによって切り替えられ得る。スイッチがオンのとき、RUは消費電力削減が許可されている動作モードに入り、スイッチがオフのとき、RUは消費電力削減が許可されていない動作モードに入る。もちろん、2つの動作モードは他の方法でも切り替えられ得る。これは、本発明のこの実施形態では、限定されない。スイッチはRU内に配置され得、すなわち、各RUにスイッチが設けられる。このようにして、各RUは独立してコントロールされ得、細分性が比較的細かい。あるいは、スイッチはセル内に配置され得、すなわち、各セルにスイッチが設けられる。このようにして、セル内に含まれるRUに対して全体的なコントロールが実行され得、コントロールの困難さが軽減される。
RUについて少なくとも2つの動作モードが構成されている場合、コントローラが第1の電源に接続されているRUのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示する前に、コントローラは第1の電源に接続されているRUが消費電力削減が許可されている動作モードにあるかどうかをまず判断する必要がある。第1の電源に接続されているRUのうちのいくつかが、消費電力削減が許可される動作モードにある場合、コントローラはRUに消費電力を削減するよう指示し得る。第1の電源に接続されているRUのうちのいくつかが、消費電力削減が許可されていない動作モードにある、すなわち、消費電力削減が許可されている動作モードにはない場合、コントローラはRUに消費電力を削減するよう指示しない。つまり、第1の電源に接続されているRUはケースに応じて処理され得る。消費電力削減が許可されている動作モードにあるRUの消費電力が削減されることができる。消費電力削減が許可されていない動作モードにあるRUの消費電力は削減される必要がなくてもよい。
動作モード切替用のスイッチがRU内に配置されている場合、コントローラは、各RU上のスイッチのオン/オフ状態に基づいて、RUが消費電力削減が許可されている動作モードにあるかどうかを判断し得、RUを独立にコントロールし得る。動作モード切替用のスイッチがセル内に配置されている場合、コントローラは、少なくとも1つのRUが属するセルを判断し得、少なくとも1つのRUが属するセル内のスイッチのオン/オフ状態に基づいて、少なくとも1つのRUが消費電力削減が許可されている動作モードにあるかどうかを判断し得る。セル内のスイッチがオンになっている場合、セル内のすべてのRUは消費電力削減が許可されている動作モードにある。セルのスイッチがオフになっている場合、セル内のすべてのRUは消費電力削減が許可されていない動作モードにあり、その結果、各セル内においてRUの集中コントロールが実行される。
可能な一実施態様では、コントローラは基地局の各RUの状態をさらにモニタおよび維持し得、ここでの状態は主に電力供給状態であり、その結果、コントローラは、RUが、電源によって供給されている主電源によって動作しているのか、それとも予備電源システムを使用して動作しているのかを認識することができる。第1の電源によって送信された通知情報をコントローラが受信した後、コントローラは第1の電源に接続されているRUの状態をモニタし得る。この場合、第1の電源に接続されているRUは、第1の電源によって供給されている主電源によって動作する状態から、予備電源システムを使用して動作する状態に切り替わっているはずであり、コントローラは、コントローラによってローカルに維持されているRUの状態がRUの実際の状態と同じになるように、ローカルに維持されている、第1の電源に接続されているRUの状態を更新し得る。さらに、コントローラは、各RUの現在の電力供給状態を明確に認識しており、したがって、コントローラは狙い通に消費電力削減の操作を正確かつ精度よく実行することができ、正常な電力供給状態にあるRUの誤った消費電力削減処理を回避することができる。
可能な一実施態様では、第1の電源に接続されている、1つだけのRU、または複数のRUが存在し得る。1つだけのRUが存在し、かつRUが消費電力削減が許可されている動作モードにあるとコントローラが判断した場合、コントローラは、RUに消費電力を削減するよう指示し得る。複数のRUが存在する場合、コントローラは複数のRUの動作モードを判断する。RUのうちのいくつかは消費電力削減が許可されている動作モードにあり得て他のRUは消費電力削減が許可されていない動作モードにあり得るか、またはすべてのRUが消費電力削減が許可されている動作モードにあり得るか、またはすべてのRUが消費電力削減が許可されていない動作モードにあり得る。複数のRUのうちのすべてが、消費電力削減が許可されていない動作モードにある場合、コントローラは指示を行わず、すなわち、複数のRUのうちのいずれの消費電力も削減される必要はない。複数のRUのうちのいくつかが消費電力削減が許可されている動作モードにあるか、または複数のRUのうちのすべてが消費電力削減が許可されている動作モードにある場合、コントローラは消費電力削減が許可されている動作モードにあるRUのうちのいくつかまたはすべてに消費電力を削減するよう指示し得る。
複数のRUが基地局内に配置され得、異なるRUは異なる周波数帯域に対応し得るか、または異なるRUは異なるサービスを処理し得る。第1の電源に接続され、消費電力削減が許可されている動作モードにある特定のRUは、消費電力を削減するよう指示され、削減されるべき消費電力の具体的な量は、異なるケースに応じて変化する。例えば、RUによって処理されるサービスの、異なる優先順位に基づいて選択が実行される。この場合、より低い優先順位のサービスを処理するRUが消費電力を削減するように優先的に指示され、処理されるサービスの優先順位がより低いことは、より多くの消費電力を削減され得ることを示す。より高い優先順位のサービスを処理するRUについては、RUは、ある期間の遅延後に、消費電力を削減するよう指示され得るか、または比較的少量の消費電力を削減するよう指示され得るか、または、より高い優先順位のサービスが正常に動作することを可能な限り確保するために、RUのいずれも消費電力を削減するよう指示されない。
RUに消費電力を削減するよう指示するとコントローラが判断した場合、コントローラは第1の指示情報をRUに送信し、第1の指示情報はRUに消費電力を削減するよう指示するために使用される。第1の指示情報を受信した後、RUは消費電力削減処理を実行する。消費電力削減処理の方法は、以下の、電力スケジューリングを制限するステップ、パイロット電力を削減するステップ、いくつかの無線周波数送信チャネルを閉鎖するステップ、およびいくつかのキャリア周波数を閉鎖するステップなどの方法のうちの少なくとも1つを含むがこれには限定されず、別の可能な方法をさらに含み得る。これは、本発明のこの実施形態では、限定されない。
可能な一実施態様では、第1の電源に接続されているRUのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示した後、コントローラは、消費電力が削減されたRUに元の消費電力に戻すように、つまり、消費電力が削減されていない動作状態に戻るように、つまり、消費電力が削減されたRUのサービスが正常に戻るように、消費電力が削減された状態を終了して消費電力が削減されていない動作状態に戻すようにさらに指示し得る。消費電力が削減されたRUに元の消費電力に戻すよう指示するための条件は、以下を含むがこれには限定されない。
1.第1の電源が停電から復帰したと判断される。
第1の電源に電力を供給している主電源が正常に戻った場合、第1の電源は通知をコントローラに提供し得、コントローラは第1の電源がRUに電力を供給することを再開したと判断する。あるいは、コントローラは、リアルタイムにまたは周期的にRUの状態をモニタし得る。第1の電源に接続されたRUが、予備電源システムを使用することによる動作状態から第1の電源によって供給されている主電源による動作状態に切り替わったことを発見した場合、コントローラは第1の電源がRUに電源を供給することを再開したと判断する。
第1の電源が停電から復帰したと判断した場合、コントローラは、以前に消費電力が削減され、かつ第1の電源に接続されている、RUに、元の消費電力に戻すよう指示し得る。
2.少なくとも1つのRUが、消費電力削減が許可されていない動作モードに入ると判断される。
以前に消費電力が削減され、かつ第1の電源に接続されているRUのうちのRUの、動作モード切替えのためのスイッチが、オンからオフに変更された場合、それはRUが消費電力削減が許可されていない動作モードに入ることを示す。コントローラは、RUに元の消費電力に戻すよう指示し得る。
あるいは、以前に消費電力が削減され、かつ第1の電源に接続されているRUのうちのいくつかが位置しているセルの、動作モード切替えのためのスイッチが、オンからオフに変更された場合、それはセルが消費電力削減が許可されていない動作モードに入ることを示す。コントローラは、セルに属していて、以前に消費電力が低減されていて、かつ第1の電源に接続されているRUのうちの、RUに、元の消費電力に戻すよう指示し得る。
上述の2つの条件は、単独で使用されてもよく、組み合わせて使用されてもよい。
例えば、コントローラは、第2の指示情報を元の消費電力に戻す必要があるRUに送信し、第2の指示情報は、RUに元の消費電力に戻すよう指示するために使用される。第2の指示情報を受信した後、対応するRUは、消費電力に戻すための処理を実行し得る。消費電力に戻すための処理方法は、消費電力削減処理のための方法に対応し、詳細は説明されない。
本発明のこの実施形態では、以下の内容が説明される。基地局は、N個の電源とM個のRUとの間の接続関係に基づいて、すべてのRUに消費電力を削減するよう指示する必要なしに、停電が発生した電源に接続されているRUに消費電力を削減するよう指示し得、電源によって電力を供給されているRUが正常に動作することを確保する。以下では、本発明の別の実施形態について説明される。以下の実施形態では、コントローラによって、N個の電源とM個のRUとの間の接続関係を取得する方法について説明される。
図3を参照すると、本発明の一実施形態は、一例として図1に示されるアプリケーションシナリオを使用することによって実施される接続関係取得方法を提供する。
ステップ301:第1の装置は、第1の装置と第2の装置との間の接続関係を取得する。
ステップ302:第1の装置は、接続関係を基地局のコントローラに送信し、基地局はM個の無線ユニットを含んでいてM個の無線ユニットはN個の電源によって電力を供給され、各電源は少なくとも1つの無線ユニットに電力を供給するために少なくとも1つの無線ユニットに接続されN個の電源はすべて送電網を使用することによって電力が供給され、第1の装置はM個の無線ユニットのうちの1つであって第2の装置は無線ユニットに電力を供給する電源であるか、または第1の装置はN個の電源のうちの1つであって第2の装置は電源によって電力を供給される無線ユニットであり、Mは2以上の整数であってNは正の整数である。
本発明のこの実施形態では、第1の装置は、基地局内の任意のRUに電力を供給している電源であり得るか、または基地局内の任意のRUであり得る。つまり、本発明のこの実施形態では、電源またはRUが、電源とRUとの間の接続関係を取得し、取得された接続関係をコントローラに送信し、その結果、コントローラが接続関係を取得する。
一例として図1が使用される。基地局は、N個の電源およびM個のRUを含む。RUが接続関係を取得する場合、各RUが、RUと電源との間の接続関係を取得し得、すなわち、各RUが、どの電源がRUに接続されているのかを判断し得、取得された接続関係をコントローラに送信する。すべてのRUによって送信された接続関係を受信した後、コントローラは、N個の電源とM個のRUとの間の全体的な接続関係を判断し得る。あるいは、電源が接続関係を取得する場合、各電源が、どのRUがその電源に接続されているかを判断し得、取得された接続関係をコントローラに送信する。すべての電源によって送信された接続関係を受信した後、コントローラは、N個の電源とM個のRUとの間の全体的な接続関係を判断し得る。電源がコントローラに直接接続されている場合、電源は接続関係をコントローラに直接送信し得、一方、図1に示されるように、電源がコントローラに直接接続されていない場合、電源は接続関係を電源に接続されたRUに送信し得、RUが接続関係をコントローラに送信する、ということが留意されるべきである。電源は通常、モニタケーブルを介して、接続関係を電源に接続されているRUに送信する。RUは接続関係を独立して取得し得、電源は接続関係を取得する必要がないか、または電源が接続関係を独立して取得し得、RUは接続関係を取得する必要がないか、または電源とRUの両方がそれぞれ接続関係を取得し、取得された接続関係をコントローラに送信し得る。コントローラは、N個の電源とM個のRUとの間の得られた接続関係がより正確であるように、電源およびRUによって送信されたすべての情報に基づいてN個の電源とM個のRUとの間の接続関係を判断する。
一例として、図1の電源キャビネット1が使用される。電源キャビネット1は、RU1、RU2、およびRU3に接続されており、電源キャビネット1は電源ケーブルを介して3つのRUのそれぞれに接続されており、モニタケーブルを介してRU3に接続もされている。一般に、電力ケーブルは電気信号を送信するためにのみ使用されることができ、別の種類の信号を送信するために使用されることはできない。電源との相互通信の方法でRUが接続関係を取得することを可能にするために、またはRUとの相互通信の方法で電源が接続関係を取得することを可能にするために、本発明のこの実施形態では、RUおよび電源が電力ケーブルを介して電気信号に加えて他の情報を送信することができるように、RUおよび電源が改良され得る。例えば、RUと電源との両方が、電力線通信(Power Line Communication、PLC)機能をサポートするように改良される。互いに接続された電源とRUとが両方ともPLC機能をサポートしているとき、RUと電源とは、互いの物理的な接続関係を認識するために電源ケーブルを介してPLC機能を使用することによって互いに通信し得る。もちろん、本発明のこの実施形態は、PLC機能に限定されず、RUと電源とが互いに通信することを可能にする任意の機能が適用可能である。
基地局のRUまたは電源は、電源上で停電が発生したときに適時に処理が実行され得るように、電源の電力供給が正常であるときに接続関係をコントローラに送信し得る。本発明のこの実施形態における方法によれば、RUまたは電源は、コントローラが狙いとおりにコントロールを実行することができるように、元の回路配備を変更することなく物理的な接続関係を取得することができる。この方法は比較的単純で、実施コストは比較的低い。
本発明のこの実施形態および図2に示される実施形態は、全体として理解され得る。つまり、図2に示される実施形態では、コントローラは、本発明のこの実施形態において提供される方法に基づいて接続関係を取得し得る。本発明のこの実施形態では、例えば、第1の装置は電源であり、第1の装置上で停電が発生したと第1の装置が判断した場合、第1の装置は、第1の装置上で停電が発生したことを示すために通知情報をコントローラに送信する。あるいは、例えば、第1の装置はRUであり、RUに接続された電源上で停電が発生した場合、RUも、コントローラによって送信された第1の指示情報を受信し得、第1の指示情報はRUに消費電力を減らすよう指示するために使用される。RUの消費電力が削減された後、RUに接続されている電源が停電から復帰したか、またはRUが消費電力削減が許可されていない動作モードに入る場合、RUはコントローラによって送信された第2の指示情報を受信し、第2の指示情報は、RUに元の消費電力に戻すよう指示するために使用される。RUによって、消費電力を削減する、および元の消費電力に戻すための具体的な処理方法については、図2に示されている実施形態の関連する説明を参照されたい。
本発明のこの実施形態では、分散型電力供給シナリオにおける基地局の予備電源システムの持続時間を延長する問題が解決される。本発明のこの実施形態において提供される解決策は、基地局の予備電源システムの持続時間を効果的に延長することができる。もちろん、延長されることができる具体的な持続時間は、消費電力が削減されるRUの量、消費電力を削減するためにRUによって使用される具体的な方法、および別の要因に関連する。
添付図面を参照しつつ、以下は、本発明の実施形態において提供される装置について説明する。
図4を参照すると、本発明の一実施形態はコントローラを提供し、コントローラは基地局のコントローラであり、コントローラはトランシーバ401およびプロセッサ402を含む。
トランシーバ401は、有線方式でRUと通信し得る。電源がコントローラに直接接続されていない場合、RUによって送信されてトランシーバ401によって受信された情報は、RUによって生成された情報を含み得、RUを使用することによって電源によって転送された情報をさらに含み得る。あるいは、コントローラが電源に直接接続されている場合、トランシーバ401も、電源と直接通信し得る。情報を受信し、および情報を送信するためのトランシーバ401の機能は、同じインタフェースを使用することによって実施され得るか、または異なるインタフェースを使用することによって実施され得る。
プロセッサ402は、中央処理装置(CPU)または特定用途向け集積回路(Application Specific Integrated Circuit、ASIC)を含み得るか、プログラム実行をコントロールするように構成された1つまたは複数の集積回路を含み得るか、フィールドプログラマブルゲートアレイ(Field Programmable Gate Array、FPGA)を使用することによって開発されたハードウェア回路を含み得るか、マイクロコントロールユニット(Microcontroller Unit、MCU)を含み得るか、またはベースバンドチップを含み得る。
可能な一実施態様では、コントローラはメモリ403をさらに含み得、これも図4に示されている。メモリ403は必須の構成要素ではなく、したがって、メモリ403は、必須の構成要素と区別するために、図4において破線で描かれている。1つまたは複数のメモリ403が存在し得る。メモリ403は、読み出し専用メモリ(Read Only Memory、ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)、磁気ディスクメモリなどを含み得る。メモリ403は、タスクを実行するためにプロセッサ402によって必要とされるプログラムコードを記憶するように構成され得、データを記憶するようにさらに構成され得る。
トランシーバ401およびメモリ403は、バス400(これが図4において例として使用されている)を使用することによってプロセッサ402に接続され得るか、または専用の接続ケーブルを使用することによってプロセッサ402に接続され得る。
プロセッサ402は、実行中にチップが図2に示される実施形態または図3に示される実施形態において提供される方法を実行できるように、前述の方法に対応するコードをチップに埋め込むように設計およびプログラムされる。プロセッサ402を設計およびプログラムする方法は、当業者にはよく知られている技術であり、詳細は本明細書では説明されない。
コントローラは、図2に示される実施形態および図3に示される実施形態において提供される方法を実施するように構成され得る。例えば、コントローラは、図1に示されるBBUであり得るか、または図2および図3に示される実施形態のいずれかにおけるコントローラであり得る。したがって、コントローラのユニットによって実施される機能などについては、前述の実施形態の説明を参照されたく、詳細はさらに説明はされない。
図5を参照すると、本発明の一実施形態は、接続関係取得装置を提供し、装置は基地局のRUまたは電源であり得、装置はトランシーバ501およびプロセッサ502を含む。
トランシーバ501は、有線方式で別の装置と通信し得る。装置がRUである場合、トランシーバ501は有線方式で基地局のコントローラと通信し得る。あるいは、装置が電源であり、その電源が基地局のコントローラに直接接続されている場合、トランシーバ501は有線方式で基地局のコントローラと通信し得るか、または、その装置が電源であり、その電源が基地局のコントローラに直接接続されていない場合、トランシーバ501はRUと情報交換を行うためにRUと有線方式で通信し得、RUを使用することによって情報を基地局のコントローラに転送し得る。情報を受信し、および情報を送信するためのトランシーバ501の機能は、同じインタフェースを使用することによって実施され得るか、または異なるインタフェースを使用することによって実施され得る。
プロセッサ502は、CPUまたはASICを含み得るか、プログラム実行をコントロールするように構成された1つまたは複数の集積回路を含み得るか、FPGAを使用することによって開発されたハードウェア回路を含み得るか、MCUを含み得るか、またはベースバンドチップを含み得る。
可能な一実施態様では、装置はメモリ503をさらに含み得、これも図5に示されている。メモリ503は必須の構成要素ではなく、したがって、メモリ503は、必須の構成要素と区別するために、図5において破線で描かれている。1つまたは複数のメモリ503が存在し得る。メモリ503は、ROM、RAM、磁気ディスクメモリなどを含み得る。メモリ503は、タスクを実行するためにプロセッサ502によって必要とされるプログラムコードを記憶するように構成され得、データを記憶するようにさらに構成され得る。
トランシーバ501およびメモリ503は、バス500(これが図5において例として使用されている)を使用することによってプロセッサ502に接続され得るか、または専用の接続ケーブルを使用することによってプロセッサ502に接続され得る。
プロセッサ502は、実行中にチップが図2に示される実施形態または図3に示される実施形態において提供される方法を実行できるように、前述の方法に対応するコードをチップに埋め込むように設計およびプログラムされる。プロセッサ502を設計およびプログラムする方法は、当業者にはよく知られている技術であり、詳細は本明細書では説明されない。
装置は、図2に示される実施形態および図3に示される実施形態において提供される方法を実施するように構成され得る。例えば、装置は、図1に示されるRUもしくは電源、または図2に示される実施形態におけるRUもしくは電源、または図3に示される実施形態における第1の装置である。したがって、装置のユニットによって実施される機能などについては、前述の実施形態の説明を参照されたく、詳細はさらに説明はされない。
図6を参照すると、同じ発明概念に基づいて、本発明の一実施形態はコントローラを提供する。コントローラは基地局のコントローラであり、コントローラはトランシーバユニット601および処理ユニット602を含む。
実際のアプリケーションでは、トランシーバユニット601に対応するエンティティ装置は図4のトランシーバ401であり得、処理ユニット602に対応するエンティティ装置は図4のプロセッサ402であり得る。
コントローラは、図2に示される実施形態および図3に示される実施形態において提供される方法を実施するように構成され得る。例えば、コントローラは、図1に示されるBBUであり得るか、または図2および図3に示される実施形態のいずれかにおけるコントローラであり得る。したがって、コントローラのユニットによって実施される機能などについては、前述の実施形態の説明を参照されたく、詳細はさらに説明はされない。
図7を参照すると、同じ発明概念に基づいて、本発明の一実施形態は接続関係取得装置を提供する。その接続関係取得装置は、トランシーバユニット701および処理ユニット702を含む。
実際のアプリケーションでは、トランシーバユニット701に対応するエンティティ装置は図5のトランシーバ501であり得、処理ユニット702に対応するエンティティ装置は図5のプロセッサ502であり得る。
装置は、図2に示される実施形態および図3に示される実施形態において提供される方法を実施するように構成され得る。例えば、装置は、図1に示されるRUもしくは電源、または図2に示される実施形態におけるRUもしくは電源、または図3に示される実施形態における第1の装置である。したがって、装置のユニットによって実施される機能などについては、前述の実施形態の説明を参照されたく、詳細はさらに説明はされない。
本発明の実施形態では、第1の電源上で停電が発生したと判断した場合、コントローラは、電源と無線ユニットとの間の接続関係に基づいて、第1の電源に接続されている無線ユニットを判断し、第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示し、すなわち、停電が発生した電源によって影響される無線ユニットに消費電力を削減するよう指示する。停電が発生していない電源に接続されている無線ユニットについては、コントローラは無線ユニットに消費電力を削減するよう指示しない。このようにして、停電が発生した電源に接続されている無線ユニットの消費電力、および無線ユニットの動作時間が延長され、かつ、電力が正常に供給されている無線ユニットの性能が確保されることができ、電力が正常に供給されている無線ユニットは、影響されることなく正常に動作し続けることができる。
本発明において、開示されている装置および方法は他の方法で実施されてもよいことが理解されるべきである。例えば、説明された実施形態の装置は、単なる一例に過ぎない。例えば、ユニットの区分は、単に論理的な機能区分に過ぎず、実際の実施では別の区分であってもよい。例えば、複数のユニットまたは構成要素が、別のシステムに組み合わされるかまたは統合されてもよく、または、いくつかの特徴が無視されるかもしくは実行されなくてもよい。さらに、表示または議論されている相互的連結もしくは直接的連結または通信接続は、いくつかのインタフェースを介して実施されてもよい。装置またはユニット間の間接的連結または通信接続は、電子的または他の形態で実施されてもよい。
本発明の一実施形態は、コンピュータ記憶媒体をさらに提供する。コンピュータ記憶媒体はプログラムを記憶し得、プログラムが実行されたとき、前述の方法の実施形態に記録された任意の範囲の方法のステップのいくつかまたはすべてが実行される。
本発明の実施形態における機能ユニットは、1つの処理ユニットに統合されてもよく、または各ユニットは独立した物理モジュールであってもよい。
統合されたユニットがソフトウェア機能ユニットの形態で実施され、独立した製品として販売または使用されるとき、統合されたユニットはコンピュータ可読記憶媒体に記憶され得る。こうした理解に基づいて、本発明の技術的解決策のうちのすべてまたはいくつかはソフトウェア製品の形態で実施され得る。ソフトウェア製品は、記憶媒体に記憶され、パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワーク装置、またはプロセッサ(processor)などのコンピュータ装置に、本発明の実施形態において説明されている方法のステップのうちのすべてまたはいくつかを実行するよう指示するためのいくつかの命令を含む。前述の記憶媒体は、ユニバーサル・シリアル・バス・フラッシュ・ドライブ(Universal Serial Bus flash drive)、リムーバブルハードディスク、ROM、RAM、磁気ディスク、または光ディスクなどの、プログラムコードを記憶することができる任意の媒体を含む。
前述の実施形態は、単に本発明の技術的解決策を説明するために使用されているに過ぎない。前述の実施形態は、単に本発明の実施形態の方法を理解するのを助けることを意図しているに過ぎず、本発明の実施形態に対する制限として解釈されてはならない。当業者によって容易に考え出される一切の変形または置換は、本発明の実施形態の保護範囲内に含まれるものとする。
400 バス
401 トランシーバ
402 プロセッサ
403 メモリ
500 バス
501 トランシーバ
502 プロセッサ
503 メモリ
601 トランシーバユニット
602 処理ユニット
701 トランシーバユニット
702 処理ユニット

Claims (16)

  1. 停電処理方法であって、
    基地局内のコントローラにより、第1の電源によって送信された通知情報を受信するステップであって、前記通知情報は前記第1の電源上で停電が発生したことを示すために使用され、前記基地局はM個の無線ユニットを含み、前記M個の無線ユニットはN個の電源によって電力を供給され、各電源は少なくとも1つの無線ユニットに電力を供給するために前記少なくとも1つの無線ユニットに接続され、前記第1の電源は前記N個の電源のうちの1つであり、前記N個の電源はすべて送電網を使用して電力が供給され、Mは2以上の整数であり、Nは正の整数である、ステップと、
    前記コントローラにより、前記N個の電源と前記M個の無線ユニットとの間の接続関係に基づいて、前記第1の電源に接続されている無線ユニットを判断するステップと、
    前記コントローラにより、前記第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示するステップと
    を含む方法。
  2. 前記コントローラにより、前記第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示する前記ステップの後に、前記方法は、
    前記第1の電源が前記停電から復帰したと前記コントローラが判断した場合、前記コントローラにより、前記第1の電源に接続されている消費電力が削減された前記無線ユニットに元の消費電力に戻すよう指示するステップ、または
    前記第1の電源に接続されている消費電力が削減された前記無線ユニットが、消費電力削減が許可されていない動作モードに入ったと前記コントローラが判断した場合、前記コントローラにより、前記第1の電源に接続されている消費電力が削減された前記無線ユニットに元の消費電力に戻すよう指示するステップ
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記方法は、
    前記コントローラにより、前記N個の電源のそれぞれによって送信された、前記電源と前記少なくとも1つの無線ユニットとの間の接続関係を受信するステップ、および/または
    前記コントローラにより、前記M個の無線ユニットのそれぞれによって送信された、前記無線ユニットと電源との間の接続関係を受信するステップ
    をさらに含む、請求項1または2に記載の方法。
  4. 接続関係取得方法であって、
    第1の装置により、前記第1の装置と第2の装置との間の接続関係を取得するステップと、
    前記第1の装置により、前記接続関係を基地局のコントローラに送信するステップであって、前記基地局はM個の無線ユニットを含み、前記M個の無線ユニットはN個の電源によって電力を供給され、各電源は少なくとも1つの無線ユニットに電力を供給するために前記少なくとも1つの無線ユニットに接続され、前記N個の電源はすべて送電網を使用して電力が供給され、前記第1の装置は前記M個の無線ユニットのうちの1つであって前記第2の装置は前記無線ユニットに電力を供給する電源であるか、または前記第1の装置は前記N個の電源のうちの1つであって前記第2の装置は前記電源によって電力を供給される無線ユニットであり、Mは2以上の整数であり、Nは正の整数である、ステップと
    を含む方法。
  5. 第1の装置により、前記第1の装置と第2の装置との間の接続関係を取得する前記ステップは、
    前記第1の装置により、電力線通信(PLC)機能を使用して、前記第1の装置と前記第2の装置との間の前記接続関係を取得するステップ
    を含む、請求項4に記載の方法。
  6. 前記第1の装置が前記N個の電源のうちの1つである場合、前記方法は、
    前記第1の装置により、前記第1の装置上で停電が発生したと判断するステップと、
    前記第1の装置により、通知情報を前記コントローラに送信するステップであって、前記通知情報は、前記第1の装置上で前記停電が発生したことを示すために使用される、ステップと
    をさらに含む、請求項4または5に記載の方法。
  7. 前記第1の装置が前記M個の無線ユニットのうちの1つである場合、前記方法は、
    前記第1の装置により、前記コントローラによって送信された第1の指示情報を受信するステップであって、前記第1の指示情報は、前記第1の装置に消費電力を削減するよう指示するために使用される、ステップ
    をさらに含む、請求項4または5に記載の方法。
  8. 前記方法は、
    前記第1の装置により、前記コントローラによって送信された第2の指示情報を受信するステップであって、前記第2の指示情報は、前記第1の装置に元の消費電力に戻すよう指示するために使用される、ステップ
    をさらに含む、請求項7に記載の方法。
  9. コントローラであって、前記コントローラは、基地局のコントローラであり、前記コントローラは、
    第1の電源によって送信された通知情報を受信するように構成されるトランシーバユニットであって、前記通知情報は前記第1の電源上で停電が発生したことを示すために使用され、前記基地局はM個の無線ユニットを含み、前記M個の無線ユニットはN個の電源によって電力を供給され、各電源は少なくとも1つの無線ユニットに電力を供給するために前記少なくとも1つの無線ユニットに接続され、前記第1の電源は前記N個の電源のうちの1つであり、前記N個の電源はすべて送電網を使用して電力が供給され、Mは2以上の整数であり、Nは正の整数である、トランシーバユニットと、
    前記N個の電源と前記M個の無線ユニットとの間の接続関係に基づいて、前記第1の電源に接続されている無線ユニットを判断し、前記第1の電源に接続されている無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示するように構成される処理ユニットと
    を含む、コントローラ。
  10. 前記処理ユニットは、
    前記第1の電源に接続されている前記無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示した後、前記第1の電源が前記停電から復帰したと判断した場合、前記第1の電源に接続されている消費電力が削減された前記無線ユニットに元の消費電力に戻すよう指示するか、または
    前記第1の電源に接続されている前記無線ユニットのうちのすべてまたはいくつかに消費電力を削減するよう指示した後、前記第1の電源に接続されている消費電力が削減された前記無線ユニットが、消費電力削減が許可されていない動作モードに入ったと判断した場合、前記第1の電源に接続されている消費電力が削減された前記無線ユニットに元の消費電力に戻すよう指示する
    ようにさらに構成される、請求項9に記載のコントローラ。
  11. 前記トランシーバユニットは、
    前記N個の電源のそれぞれによって送信された、前記電源と前記少なくとも1つの無線ユニットとの間の接続関係を受信する、および/または
    前記M個の無線ユニットのそれぞれによって送信された、前記無線ユニットと電源との間の接続関係を受信する
    ようにさらに構成される、請求項9または10に記載のコントローラ。
  12. 接続関係取得装置であって、
    前記接続関係取得装置と第2の装置との間の接続関係を取得するように構成される処理ユニットと、
    前記接続関係を基地局のコントローラに送信するように構成されるトランシーバユニットであって、前記基地局はM個の無線ユニットを含み、前記M個の無線ユニットはN個の電源によって電力を供給され、各電源は少なくとも1つの無線ユニットに電力を供給するために前記少なくとも1つの無線ユニットに接続され、前記N個の電源はすべて送電網を使用して電力が供給され、前記接続関係取得装置は前記M個の無線ユニットのうちの1つであって前記第2の装置は前記無線ユニットに電力を供給する電源であるか、または前記接続関係取得装置は前記N個の電源のうちの1つであって前記第2の装置は前記電源によって電力を供給される無線ユニットであり、Mは2以上の整数であり、Nは正の整数である、トランシーバユニットと
    を含む装置。
  13. 前記処理ユニットは、
    電力線通信(PLC)機能を使用して前記接続関係取得装置と前記第2の装置との間の前記接続関係を取得する
    ように構成される、請求項12に記載の装置。
  14. 前記接続関係取得装置が前記N個の電源のうちのいずれか1つである場合、
    前記処理ユニットは、前記接続関係取得装置上で停電が発生したと判断するようにさらに構成され、かつ
    前記トランシーバユニットは、通知情報を前記コントローラに送信するようにさらに構成され、前記通知情報は、前記接続関係取得装置上で前記停電が発生したことを示すために使用される、請求項12または13に記載の装置。
  15. 前記接続関係取得装置が前記M個の無線ユニットのうちの1つである場合、
    前記トランシーバユニットは、
    前記コントローラによって送信された第1の指示情報を受信する
    ようにさらに構成され、前記第1の指示情報は、前記接続関係取得装置に消費電力を削減するよう指示するために使用される、請求項12または13に記載の装置。
  16. 前記トランシーバユニットは、
    前記コントローラによって送信された第2の指示情報を受信する
    ようにさらに構成され、前記第2の指示情報は、前記接続関係取得装置に元の消費電力量に戻すよう指示するために使用される、請求項15に記載の装置。
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