RU2277300C2 - Способ и устройство осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки - Google Patents

Способ и устройство осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки Download PDF

Info

Publication number
RU2277300C2
RU2277300C2 RU2003114431/09A RU2003114431A RU2277300C2 RU 2277300 C2 RU2277300 C2 RU 2277300C2 RU 2003114431/09 A RU2003114431/09 A RU 2003114431/09A RU 2003114431 A RU2003114431 A RU 2003114431A RU 2277300 C2 RU2277300 C2 RU 2277300C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
load
monitoring
module
calculating
streams
Prior art date
Application number
RU2003114431/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003114431A (ru
Inventor
Ксинкси ДИАО (CN)
Ксинкси ДИАО
Йи КСИЕ (CN)
Йи КСИЕ
Цзун ЛИ (CN)
Цзун ЛИ
Original Assignee
Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд. filed Critical Хуавей Текнолоджиз Ко., Лтд.
Publication of RU2003114431A publication Critical patent/RU2003114431A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2277300C2 publication Critical patent/RU2277300C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/20Monitoring; Testing of receivers
    • H04B17/26Monitoring; Testing of receivers using historical data, averaging values or statistics
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/391Modelling the propagation channel
    • H04B17/3913Predictive models, e.g. based on neural network models

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Artificial Intelligence (AREA)
  • Evolutionary Computation (AREA)
  • Probability & Statistics with Applications (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

Устройство и способ осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки в системе мобильной сотовой связи CDMA, включающие модуль измерения индикатора уровня радиосигнала (RSSI) для измерения общей мощности интерференции и обработки полученного значения для устранения дрожания; модуль учета или статистики параметров для учета некоторых параметров потока, связанных с мониторингом и прогнозированием нагрузки; модуль мониторинга нагрузки для вычисления значения нагрузки на основе измеренного значения и статистических результатов; и модуль прогнозирования нагрузки для вычисления увеличения количества входящей нагрузки после получения или доступа нового потока, а также общей нагрузки после получения или доступа нового потока на основе параметров, запрошенных новым потоком, и результаты вычислений передаются в реальном времени модулем мониторинга нагрузки, что и является достигаемым техническим результатом. 3 н. и 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Данное изобретение относится к системам мобильной сотовой связи CDMA (множественный доступ с кодовым разделением), в частности к устройству и способу мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки.
ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Поскольку в системе мобильной сотовой связи CDMA соседними сотами используется одна и та же частота, полезная пропускная способность конкретной соты (радиочастотная нагрузка соты) изменяется из-за сильных изменений интерференции с соседними сотами. Более конкретно, в многопоточных условиях из-за пакетной формы потока данных, интерференция с соседними сотами влечет за собой сильные изменения полезной пропускной способности конкретной соты. Учитывая, что сила интерференции соседних сот изменяется случайным образом, желательно безошибочно отслеживать условия текущей нагрузки сот и прогнозировать изменения нагрузки после получения нового потока, чтобы, таким образом, обеспечить лучшее использование радиочастотных ресурсов и гарантировать качество связи.
Как мониторинг системной нагрузки, так и анализ пропускной способности в системе CDMA относятся к мощности интерференции (или мощности передаваемого сигнала). Однако между ними существуют следующие важные различия:
1) Разные цели: анализ пропускной способности предназначен для получения предельного значения пропускной способности при определенных условиях; в то время как мониторинг нагрузки предназначен для получения в реальном времени практического предельного значения пропускной способности системы, величины занятости и остаточной величины предельного значения пропускной способности фактической операционной системы; а также
2) Различные методы обработки параметров: при анализе пропускной способности системы используют идеальные характеристики; и выбранные системные параметры, принятие или отказ в параметрах и т.п. в большей или меньшей степени непрактичны, параметры, используемые для мониторинга системной нагрузки имеют две характерные черты: (1) они отражают текущее состояние нагрузки системы в реальном времени; и (2) они действуют в реальной системе.
Соответственно, ввиду описанных выше различий, концепция, анализационная модель анализа и способ обработки интерференции, используемые при анализе пропускной способности системы, не могут быть использованы для мониторинга нагрузки. Предпочтительно, чтобы мониторинг нагрузки обладал своей собственной концепцией анализа, моделью и способом обработки интерференции, а также способом отбора параметров.
Способ мониторинга радиочастотной нагрузки для системы мобильной связи CDMA, описанный в патенте US 5687171, контролирует нагрузку с использованием управления санкционированным доступом. Данный метод включает следующие этапы:
1) Измерение силы интерференции, полученной базовой станцией;
2) Вычитание измеренной силы интерференции из разрешенной общей силы интерференции для получения значения допуска интерференции;
3) Вычисление, превышает или нет интерференция полученного нового потока значения допуска интерференции, полученного на этапе 2); и
4) Разрешение доступа, если создаваемая интерференция не превышает значение допуска интерференции; в противном случае - отказ в доступе.
Вышеуказанный способ санкционированного доступа основывается на мониторинге и прогнозировании нагрузки. Однако данный способ не позволяет осуществлять мониторинг нагрузки в многопоточных условиях и вычислять интерференцию, создаваемую после получения нового потока.
В патентах US 6005852 и US 5790534 заявителя Nokia описана система управления нагрузкой, состоящая из двух частей: управления нагрузкой и мониторинга нагрузки, в которой при управлении нагрузкой используются такие стратагемы, как управление санкционированным доступом, пересогласование качества обслуживания (QoS), увеличение времени задержки потоков данных и т.п., реализованные в реальном времени (в интервалах измерения в 10 мс для состояния нагрузки соты, и модуль управления нагрузкой основывается на выходных данных от модуля мониторинга нагрузки и включает состояние нагрузки соседних сот) с помощью мониторинга нагрузки для модуля мониторинга нагрузки. Базовая станция проверяет текущую пропускную способность (актуальная пропускная способность базовой станции в условии интерференции, при этом актуальная пропускная способность отражается скоростью кодирования потоков и мощностью интерференции) соты для каждого радиофрейма. В частности, разрешенная мощность интерференции потока данных текущей соты вычисляется модулем мониторинга нагрузки в соответствии с периодом фрейма. Если интерференция потоков в сети или интерференция соседних ячеек изменяется, нагрузка пакетных потоков корректируется.
Однако данная система не реализует прогнозирование в многопоточных условиях, а также специфические схемы метода мониторинга нагрузки для различения потоков, имеющих разный приоритет.
Целью данного изобретения является создание устройства и способа осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки в системе мобильной сотовой связи CDMA для мониторинга в реальном времени нагрузки от потоков различных типов или потоков одного типа, но имеющих различный приоритет, и прогнозирования в реальном времени нагрузки от полученного нового потока, что позволяет оптимально использовать радиочастотные ресурсы, увеличить стабильности системы и улучшить качество связи.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Для достижения вышеуказанных целей устройство осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки в соответствии с данным изобретением включает:
модуль измерения индикатора уровня радиосигнала, предназначенный для измерения общей мощности интерференции от внешнего приемника и обработки измеренного значения для устранения дрожания;
модуль статистики параметров, предназначенный для учета по меньшей мере одного параметра потока, ассоциированного с мониторингом и прогнозированием нагрузки, на основе содержимого внешнего модуля хранений отчетов потока и предоставления необходимых данных для мониторинга и вычисления нагрузки, а также получения результатов этого вычисления;
модуль мониторинга нагрузки, предназначенный для вычисления нагрузки и получения результатов на основе измеренных модулем измерения уровня радиосигнала значений и статистических результатов модуля статистики параметров; и
модуль прогнозирования нагрузки, предназначенный для вычисления величины увеличения приемной нагрузки и общей нагрузки после поступления нового потока на основе параметров запроса нового потока, переданного от внешнего модуля управления нагрузкой, и результатов вычисления, полученных в реальном времени от модуля мониторинга нагрузки, для использования результатов этого вычисления внешним модулем управления нагрузкой.
Для достижения вышеуказанных целей способ осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки в соответствии с данным изобретением состоит из этапов:
инициализации модуля измерения индикатора уровня радиосигнала (RSSI);
определения, достигнуто или нет предопределенное время ожидания: и если нет, то продолжение ожидания, если да, переход к следующему этапу;
классификации и учета параметров соответствующих потоков;
ввода измеренного значения уровня радиосигнала;
вычисления нагрузки потоков, имеющих различное отношение сигнал/шум в соответствии с заданным уравнением и далее вычисления значения соответствующих эквивалентных мощностей интерференции;
учета нагрузки потоков различных типов или потоков одного и того же типа, но имеющих различный приоритет; и
сохранения результатов вычислений предыдущих двух этапов для использования в управлении и прогнозировании нагрузки, при этом все этапы способа повторяются для получения следующих результатов вычислений.
Для достижения вышеуказанных целей способ осуществления мониторинга многопоточной нагрузки в соответствии с данным изобретением состоит из следующих этапов:
инициализации модуля измерения индикатора уровня радиосигнала (RSSI);
определения, достигнуто или нет предопределенное время ожидания: и если нет, то продолжение ожидания, если да, переход к следующему этапу;
классификации и учета параметров соответствующих потоков;
ввода измеренного значения уровня радиосигнала;
вычисления нагрузки потоков, имеющих различное отношение сигнал/шум в соответствии с заданным уравнением и далее вычисления значения соответствующих эквивалентных мощностей интерференции;
учета нагрузки потоков различных типов или потоков одного и того же типа, но имеющих различный приоритет; и
сохранения результатов вычислений предыдущих двух этапов для использования в управлении и прогнозировании нагрузки, и вышеназванная процедура повторяется, по существу, для получения следующих результатов вычислений;
определения, получен или нет новый поток: если нет, то продолжение ожидания, если да, переход к следующему этапу для ввода текущей эквивалентной мощности интерференции;
ввода параметров нового потока
вычисления нагрузки нового потока и значения уровня радиосигнала после получения нового потока в соответствии с заданным уравнением; и
сохранения результатов вычисления для использования в управлении нагрузкой.
В вышеуказанном способе осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки параметры потока включают в себя, например, значение индикатора уровня радиосигнала, скорость кодирования передачи, коэффициент частотного разброса, соотношение сигнал/интерференция и приоритет потока.
В вышеуказанном способе осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки способ учета нагрузок от потоков разных типов или одного типа, но имеющих различные приоритеты, может быть выполнен посредством:
вычисления мощности интерференции от различных потоков в соответствии заданным уравнением;
суммирования интерференционной мощности потоков имеющих один и тот же приоритет на основе последовательности приоритетов; и
получения общей нагрузки от потоков, имеющих соответствующие приоритеты.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 изображает структурную схему одного варианта устройства мониторинга и прогнозирования нагрузки в соответствии с данным изобретением.
Фиг.2 - блок-схему одного из вариантов способа мониторинга нагрузки в соответствии с данным изобретением.
Фиг 3 - блок-схему одного из вариантов способа мониторинга и прогнозирования нагрузки в соответствии с данным изобретением.
Фиг.4 - схематическое представление статистических расчетов нагрузки от потоков, принадлежащих к различным типам и имеющих различные приоритеты.
ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
На основе анализа практических требований к управлению нагрузкой, данное изобретение основывается по меньшей мере на следующем:
1) Контролируемое значение индикатора уровня радиосигнала (RSSI) является физической величиной, имеющей ошибки измерения, которая требуется для обеспечения стабильности системы.
2) Прогнозируемое значение индикатора уровня радиосигнала (RSSI) после получения нового потока является физической величиной, имеющей ошибки измерения, которая требуется для обеспечения стабильности системы.
3) Для мониторинга значений нагрузки соответствующих потоков требуются только относительные значения (самой важной является пропорция, соответствующая нагрузкам других потоков), и таким образом решается проблема, связанная с абсолютными значениями, а также могут быть удовлетворены требования стратагемы управления нагрузкой.
4) Для прогнозирования значений нагрузки соответствующих потоков требуются только относительные значения (достаточно, чтобы они оставались согласованными со значениями нагрузки, полученными от мониторинга нагрузки), и, таким образом, решается проблема абсолютной величины увеличения нагрузки от нового потока и удовлетворяются требования стратагемы управления нагрузкой. Это происходит в результате того, что мониторинг и прогнозирование нагрузки основываются на относительных результатах, полученных в одинаковых исходных условиях, и относительные значения могут отражать взаимоотношения величин между абсолютными значениями нагрузки соответствующих потоков. Соответствующие стратагемы управления могут быть реализованы по очереди без получения абсолютных величин нагрузок соответствующих потоков.
5) Достаточно, чтобы значение мощности интерференции (N) было относительным, а абсолютное значение N не важно, т.к. относительные результаты в пунктах 3) и 4) могут быть получены относительно относительного значения N. Такие относительные результаты удовлетворяют требованиям к реализации соответствующих стратагем управления нагрузкой.
Понимание всех требований к мониторингу нагрузки, отраженных выше в пунктах 3), 4) и 5) является основой для создания настоящего изобретения, и это позволяет отказаться от мониторинга и прогнозирования абсолютных значений нагрузки соответствующих потоков. В таком случае, могут быть решены не только некоторые технологические трудности по мониторингу абсолютных нагрузок (например, определение абсолютных значений мощности интерференции других сот), но также настоящее изобретение позволяет удовлетворить соответствующие требования к управлению ресурсами (например, предпоток ресурсов во время переключения, или прерывание потока с низким приоритетом потоком с высоким приоритетом при управлении санкционированным доступом, и т.п.).
Одним из преимуществ способа и устройства мониторинга и прогнозирования нагрузки в соответствии с настоящим изобретением является простота вычислений и более легкая реализация по сравнению с существующими способами мониторинга нагрузки.
Один из вариантов выполнения устройства 100 мониторинга и прогнозирования нагрузки и взаимосвязь между устройством 100 и другими функциональными модулями базовой станции 20 системы мобильной сотовой связи (эти функциональные модули могут быть расположены в различных подсистемах в системе мобильной сотовой связи) показано на фиг.1. Базовая станция 20 включает в себя антенну 101, которая может быть всенаправленной или разделенной на сектора; антенный мультиплексор 102, выполняющий функции разделения приема и передачи, передатчик 103, передающий различную управляющую информацию на мобильную станцию (не показана), модуль 104 обработки каналов для обработки исходящего и входящего каналов, модуль 105 управления нагрузкой, реализующий различные функции управления нагрузкой (управление нагрузкой, описываемое в настоящем изобретении, включает в себя управление санкционированным доступом, управление дыханием, перегрузкой и т.п.); приемник 106, состоящий из модуля радиочастотной обработки и корреляционного модулятора (не показаны); модуль 107 хранения отчетов потоков, в котором хранятся характерные параметры различных потоков (например, скорость кодирования передачи, формат декодирования, соотношение сигнал/интерференция ("SIR"), приоритет, коэффициент частотного разброса и т.п.) и его содержимое обновляется в реальном времени в зависимости от изменения характерных параметров потока.
Устройство 100 мониторинга и прогнозирования нагрузки включает в себя модуль 108 измерения RSSI, модуль 109 мониторинга нагрузки, модуль 110 учета или статистики параметров и модуль 111 прогнозирования нагрузки. Эти функциональные модули могут быть распределены по различным подсистемам системы мобильной сотовой связи в зависимости требований к реализации системы. Полная интерференционная мощность, полученная приемником 106 (на входном порту демодулятора) замеряется модулем 108 измерения RSSI, и замеренные значения обрабатываются для устранения дрожания. Различные параметры потока, относящиеся к мониторингу и прогнозированию нагрузки (скорость кодирования передачи, коэффициент частотного разброса, SIR, приоритет потока) учитываются в модуле 110 учета или статистики параметров на основе содержимого модуля 107 хранения отчетов потока. Данные, необходимые для вычисления мониторинга нагрузки передаются в модуль 109 мониторинга нагрузки. Вычисление мониторинга нагрузки, производимое модулем 109 мониторинга нагрузки, основываются на значениях, полученных от модуля 108 измерения RSSI и модуля 110 учета и статистики параметров. Алгоритмическая процедура модуля 109 мониторинга нагрузки показана на фиг.3 и статистические вычисления нагрузки модуля 109 мониторингом нагрузки показаны на фиг.2. Увеличение величины входящей нагрузки после получения нового потока и величина общей нагрузки после получения нового потока вычисляются модулем 111 прогнозирования нагрузки на основе параметров нового потока, переданных от модуля 105 управления нагрузкой и текущих выходных значений модуля 109 мониторинга нагрузки, а результаты вычислений передаются в модуль 105 управления нагрузкой.
Принципы блок-схемы мониторинга нагрузки, показанной на фиг.2, следующие при условии, что:
1) существует n типов потоков (соответствующих различным соотношениям сигнал/интерференция) и общие скорости кодирования потока каждого типа, соответственно, r1, r2, r3, r...rn;
2) соотношение сигнал/интерференция, необходимое для каждого потока SIR1, соответственно, SIR2,...SIRn,
3) скорость кодирования потоков типа J это (набор уравнений в соответствии с определением соотношения сигнал/интерференция, полученных следующим образом):
Figure 00000002
Figure 00000003
...
Figure 00000004
P1+P2+...+Pn=RSSI (n+1),
где:
N=N0+Iother; и
Pi - приемная мощность потока типа i
В уравнениях с (1) по (n+1) RSSI, SIR1, SIR2...SIRn могут быть получены путем измерений; и r1, r2, r3, r...rn и rij могут быть получены от модуля 110 учета и статистики параметров (на основе TFCI информации). Gi~Gm могут быть предоставлены модулем 107 хранения отчетов потоков.
Решением вышеприведенных уравнений могут быть получены n+1 неизвестных: P1, P2,...Pn, N. Таким образом, могут быть получены амплитуды количества нагрузки и интерференции различных потоков, и такой мониторинг производится с интервалами в 10 мс.
Для упрощения процедуры решения может быть использовано следующее соотношение:
Figure 00000005
Как показано на фиг.2, этап 304 также основывается на необходимости вычислений на этапах 306 и 307, при этом учитываются и обрабатываются данные в модуле 107 хранения отчетов потока, такие как скорость кодирования передачи, коэффициент частотного разброса, SIR, приоритет потока.
Основываясь на алгоритмической процедуре, показанной на фиг.2, могут быть получены относительные значения нагрузок различных потоков. Ранее было указано, что таким образом может быть преодолена проблема в использовании абсолютных значений нагрузки (в случае, если необходимо получение абсолютных значений мощности интерференции, возрастает комплексность всей системы в целом, и ее реализация может быть затруднена) и удовлетворяются требования стратагемы управления нагрузкой.
Этапы прогнозирования показаны на блок-схеме прогнозирования нагрузки, показанной на фиг.3. Прогнозирование производится на короткий промежуток времени, такой как 10 мс, и таким образом изменения величины интерференции других сот очень малы. Поэтому в данном случае можно считать, что значение N будет неизменно в течение следующих 10 мс.
Предполагая, что поток, относящийся к SIR1, запрашивает доступ, необходимая скорость кодирования R1,k для прогнозирования значения RSSI после получения потока, предполагает следующие вычисления:
(1) Новое значение r1 вычисляется на основе R1,k, и новое значение r1 и R1,k подставляются в уравнение (1);
(2) На основе уравнений с (1) по (n) и используя измеренное значение N за последние 10 мс, вычисляются P1, P2,...Pn, N
(3) P1, P2,...Pn, N и значение N подставляются в уравнение (n+1) и вычисляется прогнозируемое значение RSSI на следующие 10 мс.
В случае, если множество потоков запрашивают доступ одновременно, то вышеприведенные этапы выполняются единожды и, таким образом, получаются полные результаты.
Процедура алгоритма прогнозирования нагрузки показана на фиг.3. Этапы 403, 404 и 405 на фиг.3 являются тремя ключевыми этапами для реализации прогнозирования нагрузки.
Вычисления нагрузок потоков различных типов и потоков одного типа, но имеющих различные приоритеты, могут быть произведены в соответствии со структурой вычислений, показанной на фиг.4. На фиг.4 множество значений нагрузок, полученных в результате решения соответствующих уравнений соотношений сигнал/интерференция, включается в модуль вычисления соотношений сигнал/интерференция 201, каждое значение из набора значений нагрузок может охватывать потоки различных типов и различных приоритетов, а также может относиться к нагрузкам от множества пользователей. Между тем, нагрузка потоков от одного и того же пользователя может быть включена в результаты вычислений множества уравнений соотношений сигнал/интерференция. Таким образом, для расчета нагрузки потоков в различных условиях, может понадобиться использование структуры статистических вычислений в матричной форме, и статистические результаты хранятся в модуле 202 расчета или статистики нагрузки. В многопоточных условиях, один и тот же пользователь может установить множество соединений (так, мультимедийный пользователь может передавать одновременно три потока, такие как голос, данные и видео, и эти потоки могут использовать различные соотношения сигнал/интерференция, различные приоритеты и скорости кодирования). Для получения нагрузки от пользователя результаты в модуле 202 могут быть дополнительно рассчитаны.
ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
Настоящее изобретение позволяет полностью использовать радиочастотные ресурсы в многопоточных условиях (голос, данные, видео). Нагрузка от потоков различных типов, имеющих различный приоритет, более точно отслеживается (в случае очень большой нагрузки, когда поток, имеющий больший приоритет, запрашивает доступ, система использует стратагему, которая прерывает предыдущий поток, имеющий более низкий приоритет, и разрешает доступ новому потоку), и нагрузка от потока, запрашивающего доступ, более точно прогнозируется. Стратагема управления нагрузкой (или управления потоком) эффективно реализуется для получения текущих значений нагрузки от потоков различных типов, или потоков одного типа, но имеющих различный приоритет. Соответственно, улучшается качество связи и поддерживается стабильность всей системы.

Claims (5)

1. Устройство для осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузи, состоящее из
модуля измерения индикатора уровня радиосигнала, предназначенного для измерения общей мощности интерференции от внешнего приемника и сглаживания измеренного значения;
модуля статистики параметров, предназначенного для учета множества параметров потока, связанных с мониторингом и прогнозированием нагрузки, на основе содержимого внешнего модуля хранений отчетов потока, и предоставления необходимых данных для мониторинга и вычисления нагрузки, при этом параметры потока включают в себя значение индикатора уровня радиосигнала, скорость кодирования передачи, коэффициент частотного разброса, соотношение сигнал/интерференция и приоритет потока;
модуля мониторинга нагрузки, предназначенного для вычисления нагрузки и получения результатов на основе измеренных модулем измерения уровня радиосигнала значений и статистических результатов модуля статистики параметров, и
модуля прогнозирования нагрузки, предназначенного для вычисления величины увеличения приемной нагрузки и общей нагрузки после поступления нового потока на основе параметров запроса нового потока, переданного от внешнего модуля управления нагрузкой и результатов вычисления, полученных в реальном времени от модуля мониторинга нагрузки, и для предоставления результатов этого вычисления внешнему модулю управления нагрузкой.
2. Способ осуществления мониторинга многопоточной нагрузки, состоящий из следующих этапов:
инициализации модуля измерения индикатора уровня радиосигнала (RSSI);
определения, достигнуты или нет заданные периоды, и если нет, то продолжение ожидания дальше, если да, переход к следующему этапу;
учета множества параметров потока, связанных с мониторингом и прогнозированием нагрузки и предоставления необходимых данных для мониторинга и вычисления нагрузки, при этом параметры потока включают в себя значение индикатора уровня радиосигнала, скорость кодирования передачи, коэффициент частотного разброса, соотношение сигнал/интерференция и приоритет потока;
вычисления нагрузки потоков, имеющих различное отношение сигнал/шум, используя измеренные значения уровня радиосигнала и необходимые данные для мониторинга и вычисления нагрузки и далее вычисления значения соответствующих эквивалентных мощностей интерференции;
учета нагрузки потоков различных типов или потоков одного и того же типа, но имеющих различный приоритет, и
сохранения результатов вычислений предыдущих двух этапов для использования в управлении и прогнозировании нагрузки, при этом все этапы способа повторяются для получения следующих результатов вычислений.
3. Способ по п.2, отличающийся тем, что при учете нагрузок от потоков различных типов или одного типа, но имеющих различный приоритет, выполняют этапы
вычисления мощности интерференции от различных потоков в соответствии с заданным уровнем;
суммирования мощности интерференции потоков, имеющих один и тот же приоритет, на основе последовательности приоритетов, и
получение общей нагрузки от потоков, имеющих соответствующие приоритеты.
4. Способ осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки, состоящий из следующих этапов:
инициализации модуля измерения индикатора уровня радиосигнала (RSSI);
определения, достигнуты или нет заданные периоды, и если нет, то продолжение ожидания дальше, если да, переход к следующему этапу;
учета множества параметров потока, связанных с мониторингом и прогнозированием нагрузки и предоставления необходимых данных для мониторинга и вычисления нагрузки, при этом параметры потока включают в себя значение индикатора уровня радиосигнала, скорость кодирования передачи, коэффициент частотного разброса, соотношение сигнал/интерференция и приоритет потока;
вычисления нагрузки потоков, имеющих различное отношение сигнал/шум, используя измеренные значения уровня радиосигнала и необходимые данные для мониторинга и вычисления нагрузки, и далее вычисления значения соответствующих эквивалентных мощностей интерференции;
учета нагрузки потоков различных типов или потоков одного и того же типа, но имеющих различный приоритет;
сохранения результатов вычислений предыдущих двух этапов для использования в управлении и прогнозировании нагрузки, при этом все указанные выше этапы способа повторяются для получения следующих результатов вычислений;
определения, получен или нет новый поток, если нет, то продолжение ожидания дальше, если да, переход к следующему этапу для ввода текущей эквивалентной мощности интерференции;
вычисления нагрузки нового потока и значения уровня радиосигнала после получения нового потока, используя текущую эквивалентную мощность интерференции и параметры нового потока, и
сохранения результатов вычисления для использования в управлении нагрузкой.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что при учете нагрузок от потоков различных типов, или одного типа, но имеющих различный приоритет, выполняют этапы
вычисления мощности интерференции от различных потоков в соответствии заданным уравнением;
суммирования мощности интерференции потоков имеющих один и тот же приоритет на основе последовательности приоритетов, и
получение общей нагрузки от потоков, имеющих соответствующие приоритеты.
RU2003114431/09A 2000-10-19 2001-07-09 Способ и устройство осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки RU2277300C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CNB001257277A CN1135746C (zh) 2000-10-19 2000-10-19 Cdma蜂窝移动通信系统中多业务负载监测和预测的装置及其计算方法
CN00125727.7 2000-10-19

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2003114431A RU2003114431A (ru) 2004-10-10
RU2277300C2 true RU2277300C2 (ru) 2006-05-27

Family

ID=4591511

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003114431/09A RU2277300C2 (ru) 2000-10-19 2001-07-09 Способ и устройство осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7099674B2 (ru)
EP (2) EP2757713A1 (ru)
CN (1) CN1135746C (ru)
AU (1) AU2002212063A1 (ru)
ES (1) ES2523650T3 (ru)
RU (1) RU2277300C2 (ru)
WO (1) WO2002041528A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8254279B2 (en) 2007-04-24 2012-08-28 Qualcomm Incorporated Estimation of thermal noise and rise-over-thermal in a wireless communication system
US8515466B2 (en) 2007-02-16 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Scheduling based on rise-over-thermal in a wireless communication system

Families Citing this family (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7274684B2 (en) * 2001-10-10 2007-09-25 Bruce Fitzgerald Young Method and system for implementing and managing a multimedia access network device
US7072634B2 (en) * 2002-03-26 2006-07-04 The Boeing Company Method and apparatus for avoiding self-interference in a mobile network
US7447506B1 (en) * 2002-03-29 2008-11-04 Good Technology, Inc. Apparatus and method for reducing network congestion
US7839882B2 (en) 2002-10-31 2010-11-23 Qualcomm Incorporated Resource allocation in a wireless communication system
ATE465565T1 (de) * 2003-03-12 2010-05-15 Interdigital Tech Corp System und verfahren für empfangskanalleistungsindikatiormessungen (rcpi)
JP4176557B2 (ja) * 2003-05-28 2008-11-05 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 無線制御局、無線端末、通信システム及び通信方法
WO2004107682A1 (ja) * 2003-05-29 2004-12-09 Fujitsu Limited ネットワーク制御プログラム、ネットワーク制御装置およびネットワーク制御方法
US6958982B2 (en) * 2003-07-16 2005-10-25 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for storing mobile station physical measurements and MAC performance statistics in a management information base of an access point
ATE413781T1 (de) 2003-09-30 2008-11-15 Ericsson Telefon Ab L M Performance-management zellularer mobilpaketdatennetze
CN1301626C (zh) * 2004-05-10 2007-02-21 中兴通讯股份有限公司 一种对移动交换中心进行系统负荷控制的方法
CN100461923C (zh) * 2004-07-13 2009-02-11 华为技术有限公司 一种负载重整系统和方法
CN100375573C (zh) * 2004-10-21 2008-03-12 中兴通讯股份有限公司 一种时分同步码分多址接入系统中的上行接纳控制方法
WO2006077621A1 (ja) * 2005-01-18 2006-07-27 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha 多重化装置及び受信装置
CN100428845C (zh) * 2005-01-31 2008-10-22 华为技术有限公司 Wcdma系统中实现准入控制的方法
US7899463B2 (en) * 2005-02-16 2011-03-01 Nokia Corporation Communication resource control enhancing time-based frequency reuse
US7668530B2 (en) 2005-04-01 2010-02-23 Adaptix, Inc. Systems and methods for coordinating the coverage and capacity of a wireless base station
US8744465B2 (en) 2005-06-16 2014-06-03 Qualcomm Incorporated Resource allocation method in a communication system
US9420603B2 (en) 2006-09-08 2016-08-16 Qualcomm Incorporated Recovery from resource mismatch in a wireless communication system
US20100246634A9 (en) * 2007-05-01 2010-09-30 Broadcom Corporation Acquisition of spreading factors (SFS) of multiple transmitted signals in code division multiple access system
US8340011B2 (en) * 2008-05-07 2012-12-25 Qualcomm Incorporated Methods and apparatuses for increasing data transmission efficiency in a broadcast network
US20120008512A1 (en) * 2008-12-29 2012-01-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Device, Packet And Method For Power Saving
US8467735B2 (en) * 2009-03-23 2013-06-18 Apple Inc. Methods and apparatus for testing and integration of modules within an electronic device
US20120140669A1 (en) * 2009-08-29 2012-06-07 Xiaoling Wang Method and arrangement for testing of a capacity of a communication network
JP5466034B2 (ja) * 2010-02-15 2014-04-09 京セラ株式会社 無線基地局及び通信制御方法
CN102438279B (zh) * 2011-12-31 2014-05-21 华为技术有限公司 一种负载控制的方法和设备
CN102662822B (zh) 2012-04-26 2015-02-04 华为技术有限公司 负载监控装置和方法
US9549408B2 (en) 2012-06-04 2017-01-17 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Interference congestion control
US9020548B2 (en) * 2012-06-04 2015-04-28 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Other cell interference estimation
CN103731867B (zh) * 2012-10-16 2017-06-20 中国移动通信集团公司 实现测试网络与真实通信网络的负载对等的系统和方法
EP2750432A1 (en) 2012-12-28 2014-07-02 Telefónica, S.A. Method and system for predicting the channel usage
CN103701668B (zh) * 2013-12-27 2018-01-12 青岛高校信息产业有限公司 一种基于功率控制的能耗监测方法和系统
CN104955142B (zh) * 2014-03-27 2019-01-04 大唐电信科技产业控股有限公司 一种功率控制方法和装置
WO2015162460A1 (en) * 2014-04-24 2015-10-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Normalized access barring
US10368359B2 (en) 2014-06-04 2019-07-30 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and user equipment for predicting available throughput for uplink data
US9432901B1 (en) 2015-07-24 2016-08-30 Cisco Technology, Inc. System and method to facilitate radio access point load prediction in a network environment
CN106454950B (zh) * 2016-10-20 2020-02-14 成都米风通信技术有限公司 一种基于WiFi芯片电视白频谱通信系统的负载均衡方法
CN108959399B (zh) * 2018-06-04 2022-07-15 平安科技(深圳)有限公司 分布式数据删除流控方法、装置、电子设备及存储介质
CN113535530B (zh) * 2021-08-13 2024-03-01 广州虎牙科技有限公司 服务器负载的预测方法、装置、电子设备及存储介质
CN114928527B (zh) * 2022-03-29 2023-03-28 河北珏胜通讯技术有限公司 一种分级通讯系统及其使用设备
CN117331677B (zh) * 2023-12-01 2024-02-23 深圳市芯科云科技有限公司 基于任务负载监控的双芯片自由控制方法及系统

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5465289A (en) * 1993-03-05 1995-11-07 E-Systems, Inc. Cellular based traffic sensor system
SE9403586L (sv) * 1994-10-20 1996-04-21 Telia Ab Metod och anordning för övervakning av företrädesvis mobiltelefonsystem
KR0138820B1 (ko) 1995-05-12 1998-07-01 양승택 Cdma 시스템에서의 무선채널 할당방법 및 그 장치
KR100199025B1 (ko) * 1996-04-24 1999-06-15 정선종 코드분할다중접속 기지국의 호 할당방법
JP2809273B2 (ja) * 1996-06-25 1998-10-08 日本電気株式会社 移動通信システム
US5859838A (en) * 1996-07-30 1999-01-12 Qualcomm Incorporated Load monitoring and management in a CDMA wireless communication system
US5790534A (en) * 1996-09-20 1998-08-04 Nokia Mobile Phones Limited Load control method and apparatus for CDMA cellular system having circuit and packet switched terminals
US6047189A (en) * 1996-10-11 2000-04-04 Arraycomm, Inc. Adaptive method for channel assignment in a cellular communication system
WO1998030057A1 (fr) * 1996-12-27 1998-07-09 Ntt Mobile Communications Network Inc. Procede de commande d'acceptation d'appel pour systeme de radiocommunication mobile amcr, et dispositif station mobile
WO1998052288A1 (en) * 1997-05-16 1998-11-19 Motorola Inc. Method and apparatus for estimating capacity in a communication system
SE521227C2 (sv) * 1999-02-22 2003-10-14 Ericsson Telefon Ab L M Mobilradiosystem och ett förfarande för kanallokering i ett mobilradiosystem
US6456850B1 (en) * 1999-08-17 2002-09-24 Lucent Technologies Inc. Method for preventing overload conditions in communication systems
US6973622B1 (en) * 2000-09-25 2005-12-06 Wireless Valley Communications, Inc. System and method for design, tracking, measurement, prediction and optimization of data communication networks
CN1156180C (zh) * 2000-10-02 2004-06-30 株式会社Ntt都科摩 通信系统及其资源分配方法
US20040185786A1 (en) * 2001-04-25 2004-09-23 Ramin Mirbaha Quality of service state predictor for and advanced mobile devices

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8515466B2 (en) 2007-02-16 2013-08-20 Qualcomm Incorporated Scheduling based on rise-over-thermal in a wireless communication system
US8254279B2 (en) 2007-04-24 2012-08-28 Qualcomm Incorporated Estimation of thermal noise and rise-over-thermal in a wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
EP2757713A1 (en) 2014-07-23
US7099674B2 (en) 2006-08-29
ES2523650T3 (es) 2014-11-28
AU2002212063A1 (en) 2002-05-27
WO2002041528A1 (en) 2002-05-23
US20040048587A1 (en) 2004-03-11
EP1335505A1 (en) 2003-08-13
EP1335505A4 (en) 2007-09-26
EP1335505B1 (en) 2014-09-10
CN1350374A (zh) 2002-05-22
CN1135746C (zh) 2004-01-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2277300C2 (ru) Способ и устройство осуществления мониторинга и прогнозирования многопоточной нагрузки
Lee et al. PERCEIVE: Deep learning-based cellular uplink prediction using real-time scheduling patterns
FI115809B (fi) Menetelmä ja järjestelmä viestintämuodon laadun arvioimiseksi langattomassa viestintäjärjestelmässä
Singh et al. Integrated voice/data call admission control for wireless DS-CDMA systems
US7177271B2 (en) Method and system for managing admission to a network
CN102970121B (zh) 通信控制装置、通信终端装置、无线通信系统以及通信方法
US7493122B2 (en) Optimal load-based wireless session context transfer
JP2002044721A (ja) 無線通信システムへの加入者端末のアクセスを制御する方法及びシステム
CN102917367A (zh) 用于自组织无线网络的灵活媒体接入控制(mac)方法
US8441932B2 (en) Method of efficient channel allocation in wireless systems
CN110677875B (zh) 一种面向边缘计算环境的无线网络负载均衡方法
KR100979204B1 (ko) 이동통신 네트워크에서의 핸드오버 방법 및 장치
CN101297570B (zh) 使用资源利用消息的多载波mac
CN111200821B (zh) 一种容量规划方法及装置
CN102404778B (zh) 一种负载估测方法
WO2014068396A2 (en) SIGNALLING METHOD AND APPARATUSES SUPPORTING QoE-AWARE RADIO RESOURCE ALLOCATION
CN109769258B (zh) 基于安全urllc通信协议的资源优化方法
US7924777B2 (en) Method for deciding transmission priority of non-realtime data and apparatus and method for controlling interference between cells using the same
CN116208979A (zh) 在多模设备中的自适应无线连接
Yang et al. Intersystem soft handover for converged DVB-H and UMTS networks
CN100433894C (zh) 一种码分多址系统中专用信道向公共信道的类型转换方法
US7512068B1 (en) Call admission control for a wireless network
Guo et al. A QoS‐Guaranteed Cell Selection Strategy for Heterogeneous Cellular Systems
KR100726809B1 (ko) 대역폭 할당 장치 및 방법
Bouali et al. Energy-efficient QoE-driven strategies for context-aware RAT selection