WO2015010257A1 - 基站状态处理方法及装置 - Google Patents

基站状态处理方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2015010257A1
WO2015010257A1 PCT/CN2013/079917 CN2013079917W WO2015010257A1 WO 2015010257 A1 WO2015010257 A1 WO 2015010257A1 CN 2013079917 W CN2013079917 W CN 2013079917W WO 2015010257 A1 WO2015010257 A1 WO 2015010257A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
base station
turned
base stations
need
network
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/079917
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
金石
李过
高西奇
陈啸
邓天乐
罗海燕
Original Assignee
华为技术有限公司
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 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to CN201380001999.5A priority Critical patent/CN104509178B/zh
Priority to PCT/CN2013/079917 priority patent/WO2015010257A1/zh
Publication of WO2015010257A1 publication Critical patent/WO2015010257A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0203Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks
    • H04W52/0206Power saving arrangements in the radio access network or backbone network of wireless communication networks in access points, e.g. base stations
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a base station state processing method and apparatus.
  • BACKGROUND OF THE INVENTION With the rapid growth of the number of users and traffic of mobile communication networks, existing mobile communication networks need to build ultra-density networks by increasing the density of base station deployments, so as to increase network capacity and coverage, however, by increasing The density of base station deployment also increases network energy consumption. Because the energy consumption of the base station accounts for about 80% of the total network energy consumption in the energy distribution of the mobile communication system, how to greatly reduce the energy consumption of the base station part of the ultra-density network is a key issue.
  • the off state of the base station is adjusted according to the state of the user at a certain time, and the off state of the base station is kept unchanged until the next time the base station is turned off.
  • the power consumption of the base station can be reduced by turning off the base station, in the ultra-density network, the user density accessed by the base station is much smaller than that of the traditional cellular network, so the opened base station is sparse throughout the network, which causes a large Covering the blind spot, and the location where the new user arrives at the network is random.
  • the present invention provides a method and apparatus for processing a base station state, which can reduce the network congestion probability while reducing the power consumption of the base station.
  • the first aspect provides a method for processing a base station status, including:
  • the network information includes service load information of each base station in the ultra-density network, location information of each user equipment, or rate requirement information of each user equipment. At least one of them.
  • the determining, according to the preset modification condition, determining, in the base station set 3 ⁇ that needs to be closed Base station set 3 off _ modify including the modified condition includes
  • the base station?? # (0 is determined to be the base station that meets the modified condition, and the base station that meets the modified condition is obtained. Collection. # — m . d .
  • the base station that meets the modification condition is set. # m . ⁇ ⁇ Add A to the set of base stations to be turned on, after obtaining the set of base stations that need to be turned on finally, including:
  • a second aspect of the embodiments of the present invention provides a base station state processing apparatus, including: a first determining module, configured to determine, according to network information of an ultra-density network, a base station set that needs to be closed, at a start time of each processing cycle. . # and the set of base stations that need to be turned on. "; Second determining module, according to a predetermined correction condition, in the first determination module determines the set of base stations to be closed 3 ⁇ off correction condition is determined conforming to the set of base stations
  • a positive module configured to determine, by the second determining module, a set of base stations that meet the modified condition.
  • the network information includes service load information of each base station in the ultra-density network, location information of each user equipment, or rate requirement information of each user equipment. At least one of them.
  • the second determining module is specifically configured to:
  • the base station?? # (0 is determined to be the base station that meets the modified condition, and the base station that meets the modified condition is obtained. Collection. # — m . d .
  • the method further includes:
  • An adding module is configured to increase the maximum transmit power of each base station in the set of base stations that are ultimately required to be turned on.
  • a third aspect of the embodiments of the present invention provides a base station state processing apparatus, including a processor, a memory, and a communication bus, where the processor is connected to the memory through the communication bus, and the memory stores the base station.
  • the instruction of the state processing method is characterized in that: when the processor invokes an instruction in the memory, the following steps may be performed:
  • the set of base stations 3 that need to be closed is determined. # and the set of base stations that need to be turned on. nie ;
  • the set of base stations that need to be turned off is set. # "determine the base station set ojf_ modify that meets the modification condition,
  • the network information includes service load information of each base station in the ultra-density network, location information of each user equipment, or rate requirement information of each user equipment. At least one of them.
  • the base station set that needs to be closed according to the preset correction condition Determine the base station set 3 m dify that meets the modified condition
  • the base station?? # (0 is determined to be the base station that meets the modified condition, and the base station that meets the modified condition is obtained. Collection. # — m . d .
  • the base station that meets the modification condition is set. # m . ⁇ ⁇ Add A to the set of base stations that need to be opened, to obtain the set of base stations that need to be turned on finally. After criz ⁇ , include:
  • the base station set 3 that needs to be closed is determined according to the network information of the ultra-density network at the beginning of each processing cycle. # and the set of base stations that need to be turned on. And determining , according to a preset correction condition, a set of base stations s _ modify that meets the modification condition in the set of base stations that need to be closed, adding a set of base stations _ modify that meets the modified condition to the set of base stations that need to be opened In criz, get the set of base stations 3 that need to be turned on eventually. After ⁇ ⁇ ⁇ , the maximum transmit power of each base station in the base station set that needs to be turned on is increased.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for processing a state of a base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a model of an ultra-density network according to an embodiment of the present invention
  • Figure 3 is a trend diagram of the business arrival rate as a function of time; 4 is a schematic flowchart of a distributed algorithm applied to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing changes in the number of base stations of an ultra-density network opened over time according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a graph showing changes in network blocking probability over time according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a graph showing a trend of network blocking probability with frequency reserve factor and time obtained by simulation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a trend diagram of a network congestion probability obtained by simulation according to an embodiment of the present invention as a process cycle and time;
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a base station state processing apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a base station state processing apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • GSM Global System for Mobi le Communicating
  • GPRS General Packet Radio Service
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Dimensional Multi-Access
  • LTE Long Term Evolution
  • WiMAX Global Interoperabi ty for Microwave Access
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for processing a state of a base station according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the method for processing a base station state in this embodiment may include:
  • the ultra-density network used in the embodiment of the present invention includes 1600 base stations, and the ultra-density network in this embodiment is a homogeneous network scenario, that is, a base station.
  • the parameters such as type and antenna height are the same.
  • These base stations are arranged in a rectangular area in a 40 X 40 manner, wherein each base station is located in the center of a hexagonal cell, and each cell has a radius of 40 m.
  • the service arrival time interval obeys the exponential distribution with a mean of 1 /.
  • a user equipment will be randomly placed in the network, and each user equipment receives the service.
  • the ultra-density network is designed to meet the increasing user rate requirements. Therefore, the minimum user rate requirement in the ultra-density network model applied in this embodiment will be much larger than the existing minimum rate requirement, and the user minimum rate is assumed.
  • the requirement is r Q e ⁇ 2.4 7.2 12 ⁇ Mbps.
  • the probability of "speed*" is large.
  • the probability of each level rate is the same.
  • the probability of the user demanding high rate is required. Larger.
  • the channel model of the ultra-density network model applied in this embodiment only considers the path loss, and it is assumed that the inter-base station interference has been eliminated by frequency multiplexing or the like, and the power allocation is not considered here, so the user accessing the base station is
  • the frequency efficiency of the device is:
  • the maximum distance from the user equipment to the base station corresponding to different user rate requirements is IE ⁇ 68.2 48.6 39.3 ⁇ m
  • the ultra-density The base station deployment density of the network can meet the peak rate requirements and seamless coverage of users in the network.
  • the traffic of the entire ultra-density network is spatially uneven, and the arrival rate of the entire ultra-density network service changes with time.
  • the service arrival rate is low during these time periods.
  • the average user density in the ultra-density network is smaller than the base station density. Therefore, it is unnecessary to keep all base stations open, and only increase the network energy consumption.
  • the processing cycle is set to N, and each processing cycle
  • the number of processing cycles is N, and the number N of processing cycles can be specifically selected according to the limitation condition of the actual blocking probability of the network, the calculation load, and the network overhead.
  • the network information includes, but is not limited to, at least one of service load information of each base station in the ultra-density network, location information of each user equipment, or rate requirement information of each user equipment.
  • the specific implementation may determine the set of base stations 3 that need to be closed according to the distributed algorithm.
  • 4 is a schematic flowchart of a distributed algorithm applied in an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the process of the distributed algorithm includes:
  • the set of user equipment in the ultra-density network is defined as U.
  • the minimum rate requirement set of each user equipment corresponding to the user equipment set is R
  • the base station set is S
  • the set of users initially accessed by the base station is .
  • Step 1 Determine whether the algorithm converges, Changed?, that is, whether the access user equipment information of each base station changes. If the algorithm converges, the algorithm ends. At this time, there is no base station set 3 accessed by the user equipment. # will be closed, and the remaining base station set is defined as 3.roch.
  • the user equipment selects the serving base station in sequence, and if all the user equipments have selected the serving base station, go to step 1, otherwise, perform the following step 3.
  • Step 4 Each base station in the set calculates its own value function, and feeds this value back to the user equipment U( ), setting the base station with the largest value function value.
  • the function of the U-3 ⁇ 4 is assumed that the user equipment () to access the base spectral efficiency
  • h is the traffic load of the base station
  • the base station is defined as all access
  • the device U() has access to the base station.
  • the maximum bandwidth that the base station can provide to the user equipment at the current moment needs to be greater than the bandwidth required by the user equipment, otherwise the user equipment u (o will not be able to access the base station, therefore
  • the normalized traffic load of the base station ⁇ / is a function of the traffic load and frequency reservation factor of the current base station:
  • the set of base stations that need to be closed can be determined. # and the set of base stations that need to be turned on? beat.
  • the set of base stations that need to be closed is 3.
  • # determine the set of base stations that meet the modification condition.
  • the set of base stations that need to be closed can be determined. # and the set of base stations that need to be turned on? compose, where the base station set 3 that needs to be closed is closed. # ⁇ will all be turned off, however, in practical applications, when a certain base station 3 needs to be turned off. # (0 and all phases of the base station
  • Step 102 is specifically:
  • a base station that meets the modification condition is aggregated.
  • the base station that needs to be corrected is set to be a base station that cannot be turned off, that is, the base station equipment is turned on, that is, the base station set S off modify that meets the modification condition is added to the required to be turned on.
  • the set of base stations the set of base stations that need to be turned on finally is 3 on _ final °
  • the base station 3 is obtained. # (0 neighboring base station set ⁇
  • singer ⁇ is very sparse in the entire ultra-density network.
  • the power consumption of the power amplifier in the base station is 80% of the energy consumption of the entire base station, and the power consumption of the transmission power is only 20% of the energy consumption of the entire base station, and therefore, it will eventually need to be turned on.
  • the maximum transmit power of each base station in the base station set is increased, and a large amount of power consumption is not generated, because the base station that is not necessary to be turned off is processed by the method of the embodiment of the present invention, and a large number of Base station energy consumption.
  • the base station set 3 that needs to be closed is determined according to the network information of the ultra-density network at the beginning of each processing cycle. # and base station set 3 that needs to be turned on. "; According to a predetermined correction condition, the base station determines a set of off condition in line with the correction of the set of base stations to be closed in _ mod ify dify added to the set of base stations to be opened to give a final set of base stations to be opened S on _ final Then, the maximum transmit power of each of the base stations in the set of base stations that are finally required to be turned on is increased. It can dynamically adjust the on/off state of the base station in the ultra-density network, which not only can greatly reduce the power consumption of the base station, but also prevent the occurrence of the coverage dead zone and reduce the network congestion probability.
  • FIG. 5 is an ultra-density obtained by simulation in the embodiment of the present invention.
  • the network starts to change the number of base stations over time. As shown in FIG. 5, the trend of changing the number of base stations is the same as the network service arrival rate shown in FIG. 2, when the service arrives.
  • Curve 1 shows the change of the number of base stations in the ultra-density network according to the present invention over time
  • curve 2 shows the curve of the number of base stations in the existing ultra-density network with time.
  • FIG. 6 is a diagram showing changes in network congestion probability over time according to an embodiment of the present invention.
  • curve 2 represents a curve of network congestion probability over time simulated by an embodiment of the present invention
  • curve 1 represents an existing curve.
  • the base station set S ojf _ modify that meets the modification condition is determined in the set of base stations that need to be closed according to a preset correction condition, and the correction is met.
  • the set of conditional base stations S off_ modify is added to the set of base stations that need to be opened, and after the set of base stations S on — final finally needed to be opened, the set of base stations that need to be turned on finally is added.
  • the maximum transmission power of each of the base stations in the present invention is added.
  • the network congestion probability obtained by the simulation in the embodiment of the present invention is about 0.01, which is in accordance with the blocking probability limit of the normal network, and the network obtained by the base station shutdown method in the prior art is obtained.
  • the blocking probability is too large, usually about 0.3, which is not suitable for the ultra-density network. Therefore, the technical solution provided by the embodiment of the present invention can effectively reduce the network energy consumption under the condition that the network service quality is guaranteed.
  • FIG. 7 is a graph showing a trend of network congestion probability with frequency reserve factor and time obtained by simulation according to an embodiment of the present invention.
  • the blocking probability of the network changes with time under different frequency reservation factors.
  • the network blocking probability is in the vicinity of 0.01, and the blocking probability limit of the general network is usually 0.01, which indicates that the method according to the embodiment of the present invention can guarantee the network blocking probability.
  • the network congestion probability limit can be selected according to the actual network blocking probability limit condition.
  • the appropriate frequency reservation factor is to minimize the energy consumption of the network while ensuring the blocking probability of the network.
  • FIG. 8 is a graph showing a trend of network congestion probability with processing cycle and time simulated according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 8, the shorter the processing period, the lower the network blocking probability, but the computational complexity and network overhead will be Therefore, in this embodiment, the processing period is determined according to the actual blocking probability limit condition of the network.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a base station state processing apparatus according to another embodiment of the present invention. As shown in FIG. 9, the method includes:
  • a first determining module 91 configured to start at an initial time of each processing cycle according to an ultra-density network Network information, determining the set of base stations that need to be closed and the set of base stations that need to be turned on
  • a second determining module 92 configured to determine, according to a preset correction condition, a set of base stations that meet the modification condition in the set of base stations that need to be closed determined by the first determining module
  • the processing period ⁇ is 24 hours divided by the preset number of processing cycles ⁇ ;
  • the network information includes at least one of service load information of each base station in the ultra-density network, location information of each user equipment, or rate requirement information of each user equipment.
  • the second determining module 92 is specifically configured to:
  • the base station?? # (0 is determined to be the base station that meets the modified condition, and the base station that meets the modified condition is obtained. Collection. # — m . d .
  • the device may further include:
  • the adding module 94 is configured to increase a maximum transmit power of each of the base stations in the set of base stations that need to be turned on.
  • the base station set 3 that needs to be closed is determined according to the network information of the ultra-density network at the beginning of each processing cycle. # and base station set 3 that needs to be turned on. "; According to a predetermined correction condition, set in the base station to be closed is determined in the base station # conforming to the correction condition set S off _ modify the base line with the correction condition set off _ Modify added to the needs. In the set of base stations that are turned on, the base station set that needs to be turned on is obtained, and then the maximum transmit power of each of the base stations in the base station set that needs to be turned on is increased. It can dynamically adjust the on/off state of the base station in the ultra-density network, which not only can greatly reduce the power consumption of the base station, but also prevent the occurrence of the coverage dead zone and reduce the network congestion probability.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a base station state processing apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • the device includes a processor, a memory, and a communication bus, where the processor is connected to the memory through the communication bus.
  • the memory is stored with a finger for implementing the method for processing the base station state -
  • the processor invokes an instruction in the memory, the following steps may be performed: At the beginning of each processing cycle, the set of base stations 3 to be turned off is determined according to the network information of the ultra-density network. # and the set of base stations that need to be turned on.cca ;
  • the base station set S that meets the correction condition is set. # m( ⁇ Add to the set of base stations that need to be opened. foster, get the set of base stations that need to be turned on. réelle— /ma ,.
  • the processing period T is 24 hours divided by the preset number of processing periods N;
  • the network information includes at least one of service load information of each base station in the ultra-density network, location information of each user equipment, or rate requirement information of each user equipment.
  • # determine the set of base stations that meet the modified conditions.
  • # m including:
  • # — m( ⁇ Add to the set of base stations that need to be turned on?.org, get the set of base stations that need to be turned on finally.org—, after that, include:
  • the base station set 3 that needs to be closed is determined according to the network information of the ultra-density network at the start time of each processing cycle. # and base station set 3 that needs to be turned on. "; According to a predetermined correction condition, set in the base station is determined to be closed # correction conforming to the criteria set ojf _ od ify the base station complies with the base station set the correction conditions, added to the need to open.
  • the base station set that needs to be turned on is added, and the maximum transmit power of each base station can dynamically adjust the opening and closing of the base station in the ultra-density network. State, not only big
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.
  • the above-described integrated unit implemented in the form of a software functional unit can be stored in a computer readable storage medium.
  • the above software functional units are stored in a storage medium and include a number of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform some of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a mobile hard disk, a read-only memory (English: Read-Only Memory, ROM for short), a random access memory (English: Random Access Memory, RAM for short), a magnetic disk or an optical disk, and the like. The medium of the code.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例公开了一种承载处理方法及装置,通过在每个处理周期的起始时刻,根据超密度网络的网络信息,确定需要关闭的基站集合B off 。#和需要开启的基站集合B on ;根据预设的修正条件,在所述需要关闭的基站集合B off 中确定符合所述修正条件的基站集合B off_modify 。将符合所述修正条件的基站集合B off_modify 加入到所述需要开启的基站集合B on 中,得到最终需要开启的基站集合B on_final 。能够在降低基站能耗的同时降低网络阻塞概率。

Description

基站状态处理方法及装置 技术领域 本发明实施例涉及通信技术领域, 尤其涉及一种基站状态处理方法及 装置。 背景技术 随着移动通信网络的用户数和业务量的快速增长, 现有的移动通信网 需要通过增大基站部署密度构建超密度网络, 用以提高网络容量和覆盖范 围的目的, 然而, 通过增加基站部署密度的同时也增加了网络能耗。 因为 在移动通信系统的能耗分布中, 基站所占的能耗在全部网络能耗中占到了 80%左右, 因此, 如何大幅度地降低超密度网络中基站部分的能耗是关键 问题。
现有技术中, 根据某个时刻用户状态调整基站的关断状态, 并在下一 次确定基站关断状态时刻到来之前保持基站的关断状态不变。 虽然可以通 过关断基站来降低基站的能耗, 然而, 在超密度网络中, 基站所接入的用 户密度远远小于传统蜂窝网络, 因此开启的基站在整个网络中很稀疏, 会 导致很大的覆盖盲区, 而新用户到达网络的位置是随机的, 当新用户到达 网络的位置是覆盖盲区时, 该新用户由于找不到基站为其提供网络服务而 被阻塞, 因此, 现有的通过调整基站的关断状态减低基站能耗的方法存在 网络阻塞概率大的问题, 不适合超密度网络场景。 发明内容 本发明提供一种基站状态处理方法及装置, 能够在降低基站能耗的同 时降低网络阻塞概率。
第一方面, 提供一种基站状态处理方法, 包括:
在每个处理周期的起始时刻, 根据超密度网络的网络信息, 确定需要 关闭的基站集合 和需要开启的基站集合
根据预设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 中确定符合所 述修正条件的基站集合3 ojf _ modify
将符合所述修正条件的基站集合 ?。# m( ^加入到所述需要开启的基站 集合 S。„中, 得到最终需要开启的基站集合 ?。„— /ma,。
基于第一方面, 在第一方面的第一种可能实现方式中, 所述网络信息 包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、 各用户设备的位置信息或 各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
基于第一方面或第一方面的第一种可能实现方式, 在第一方面的第二 种可能实现方式中, 所述根据预设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集 合3^中确定符合所述修正条件的基站集合3 off _ modify 包括
确定所述需要关闭的基站集合3^中任一个基站 3^ 。#(' 0的相邻基站集 合 Β,
若所述基站 ?。#(0的相邻基站集合 不在所述需要开启的基站集合 s。„中时, 则将所述基站 ?。#(0确定为符合所述修正条件的基站, 得到符合 所述修正条件的基站集合 。#md
基于第一方面至第一方面的第二种可能实现方式的任意一种, 在第一 方面的第三种可能实现方式中, 所述将符合所述修正条件的基站集合 。# m。< ^加 A到所述需要开启的基站集合 „中,得到最终需要开启的基站 集合之后, 包括:
增加所述最终需要开启的基站集合 on _ final中每一个基站的最大发送 功率。
本发明实施例的第二方面提供一种基站状态处理装置, 包括: 第一确定模块, 用于在每个处理周期的起始时刻, 根据超密度网络的 网络信息, 确定需要关闭的基站集合 3。#和需要开启的基站集合 。„; 第二确定模块, 用于根据预设的修正条件, 在所述第一确定模块确定 的所述需要关闭的基站集合 3^ off 中确定符合所述修正条件的基站集合
B qff— modify
正模块, 用于将所述第二确定模块确定的符合所述修正条件的基站 集合 ?。# m( ^加入到所述需要开启的基站集合 中,得到最终需要开启的 基站集合 。 "― /。
基于第二方面, 在第二方面的第一种可能实现方式中, 所述网络信息 包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、 各用户设备的位置信息或 各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
基于第二方面或第二方面的第一种可能实现方式, 在第二方面的第二 种可能实现方式中, 所述第二确定模块具体用于:
确定所述需要关闭的基站集合3。#中任一个基站 ?。# (0的相邻基站集 合 β η ;
若所述基站 ?。# (0的相邻基站集合 不在所述需要开启的基站集合 s。„中时, 则将所述基站 ?。# (0确定为符合所述修正条件的基站, 得到符合 所述修正条件的基站集合 。#md
基于第二方面至第二方面的第二种可能实现方式的任意一种, 在第二 方面的第三种可能实现方式中, 还包括:
增加模块,用于增加所述最终需要开启的基站集合 ^j^中每一个基 站的最大发送功率。
本发明实施例的第三方面提供一种基站状态处理装置, 包括处理器、 存储器和通信总线, 所述处理器通过所述通信总线与所述存储器连接, 所 述存储器中保存有实现所述基站状态处理方法的指令, 其特征在于, 当所 述处理器调取所述存储器中的指令时, 可以执行如下步骤:
在每个处理周期的起始时刻, 根据超密度网络的网络信息, 确定需要 关闭的基站集合3。#和需要开启的基站集合 。„ ;
根据预设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 。#中确定符合所 述修正条件的基站集合 ojf _ modify,
将符合所述修正条件的基站集合 ?。# m( ^加入到所述需要开启的基站 集合 3。„中, 得到最终需要开启的基站集合 ?。„— /ma,。
基于第三方面, 在第三方面的第一种可能实现方式中, 所述网络信息 包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、 各用户设备的位置信息或 各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
基于第三方面或第三方面的第一种可能实现方式, 在第三方面的第二 种可能实现方式中, 所述根据预设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集 合 中确定符合所述修正条件的基站集合3 m dify 包括
确定所述需要关闭的基站集合3^中任一个基站 3^ off(0的相邻基站集 合 β .
若所述基站 ?。#(0的相邻基站集合 不在所述需要开启的基站集合 s。„中时, 则将所述基站 ?。#(0确定为符合所述修正条件的基站, 得到符合 所述修正条件的基站集合 。#md
基于第三方面至第三方面的第二种可能实现方式的任意一种, 在第三方 面的第三种可能实现方式中, 所述将符合所述修正条件的基站集合 。# m。< ^加 A到所述需要开启的基站集合 „中,得到最终需要开启的基站 集合 。„j^之后, 包括:
增加所述最终需要开启的基站集合 ^j^中每一个基站的最大发送 功率
本发明实施例通过在每个处理周期的起始时刻, 根据超密度网络的网 络信息, 确定需要关闭的基站集合 3。#和需要开启的基站集合 。„; 根据预 设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 中确定符合所述修正条件 的基站集合 s _ modify 将符合所述修正条件的基站集合 _ modify加入到所 述需要开启的基站集合 。„中, 得到最终需要开启的基站集合 3。„ ^^ 之 后,增加所述最终需要开启的基站集合 ^j^中每一个基站的最大发送功 率。 能够实现动态调整超密度网络中基站的开启关闭状态, 不仅可以大量 降低基站的能耗, 而且防止了覆盖盲区的发生, 降低了网络阻塞概率。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例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 不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明一实施例提供的基站状态处理方法的流程示意图; 图 2为本发明实施例应用的超密度网络模型示意图;
图 3为业务到达率随时间变化的趋势图; 图 4为本发明实施例应用的分布式算法的流程示意图;
图 5为本发明实施例仿真得到的超密度网络开启基站数随时间的变化 图;
图 6为本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随时间的变化图; 图 7为本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随频率预留因子和时间 的变化趋势图;
图 8 为本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随处理周期和时间的变 化趋势图;
图 9为本发明另一实施例提供的基站状态处理装置的结构示意图; 图 10为本发明另一实施例提供的基站状态处理装置的结构示意图。 具体实施方式 为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 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。
本发明的技术方案, 可以应用于各种无线通信系统, 例如: 全球移动 通信系统(英文: Global System for Mobi le Communicat ions , 简称 GSM) 、 通用分组无线业务 (英文: General Packet Radio Service , 简称 GPRS ) 系统、 码分多址 (英文: Code Divi sion Multiple Access , 简称 CDMA) 系统、 CDMA2000 系统、 宽带码分多址 (英文: Wideband Code Divi s ion Mult iple Access , 简称 WCDMA ) 系统、 长期演进 (英文: Long Term Evolution , 简称 LTE ) 系统或全球微波接入互操作性 (英文: World Interoperabi l i ty for Microwave Access , 简称 WiMAX ) 系统等。
图 1为本发明一实施例提供的基站状态处理方法的流程示意图, 如图 1所示, 本实施例的基站状态处理方法可以包括:
101、 在每个处理周期的起始时刻, 根据超密度网络的网络信息, 确 定需要关闭的基站集合 和需要开启的基站集合 ^„。 图 2为本发明实施例应用的超密度网络模型示意图, 如图 2所示, 本 发明实施例应用的超密度网络包括 1600个基站, 本实施例超密度网络为 同构网络场景, 即基站的类型, 天线高度等参数均相同, 这些基站是以 40 X 40 的方式排列在一个矩形区域内, 其中每个基站位于六边形小区的中 心, 每个小区半径为 = 40m。 假设整个超密度网络的业务产生服从泊松 分布, 即业务到达时间间隔服从均值为 1 / 的指数分布, 一旦一个业务产 生时, 一个用户设备将随机放置在该网络中, 每个用户设备接受服务的时 间服从均值为 l / = 180s的指数分布, 其中业务到达率( )是一个周期为 = 24h (小时)与时间有关的变量, 假设业务到达率在每个周期内随时间 呈正弦变化且在一个小时内保持不变, 图 3为业务到达率随时间变化的趋 势图。
本实施例中, 超密度网络是为了满足日益增长的用户速率要求, 因此 本实施例应用的超密度网络模型中的的用户最低速率要求将远大于现有 的用户最低速率要求, 假设用户最低速率要求为 rQ e {2.4 7.2 12} Mbps, 这 三个不同的速率值分别表示用户低、 中、 高速率要求, 则用户速率要求不 同等级速率的概率服从指数分布: P(rQ = r) oc ^,^P(rQ = r) = l ;
其中, 的取值为正数时表示用户需求低" "速 *的几率较大, 的取值 为 0时表示各等级速率要求几率相同, 的取值为负数时表示用户需求高 速率要求的几率较大。
需要说明的是, 本实施例应用的超密度网络模型的信道模型仅考虑路 径损耗, 且假设基站间干扰已被频率复用等方式消除, 这里将不考虑功率 分配 , 因 此接入到基站 的用 户 设备 的 频率效率为 :
Figure imgf000008_0001
因此,用户设备的频谱效率将不受网络中基站开关状态的影响,其中, Pmax是基站 的最大发射功率, σ„2是高斯噪声的功率 (整个带宽的噪声功 率) , Zw是用户设备 到基站 的路径损失, 其中, 路径损失可由式 PLdB (/w) = 22.13 + 43.31og10 ilbi )计算得到。
根据图 3所示的业务到达率随时间变化的趋势图可知, 整个超密度网 络的峰值业务到达率均值为 = 6.9, 而用户设备接受服务时间服从均值为 l / = 180s的指数分布, 因此在业务量最密集的时间段内, 网络中平均有 1600个用户同时需求服务。假设本实施例应用的超密度网络模型的基站带 宽为 Wmax = 5MHz, 基站的最大发送功率为尸皿= 21(16111, 根据上述的用户 频谱效率计算方法 sbi = log2 (l + PmJbi/an 2) , 可以得到不同用户速率要求等 级所对应的用户设备到基站最大间距分别为 i e {68.2 48.6 39.3} m, 根据图 2所示的超密度网络模型示意图可知, 该超密度网络的基站部署密度能够 满足网络中用户峰值速率要求和无缝覆盖。
但是在实际应用中, 由于不是每一个用户设备都需要高速率等级, 整 个超密度网络的业务量在空间上分布呈现不均匀性, 而且整个超密度网络 业务的到达率是随时间变化的, 某些时间段业务到达率较低, 此时超密度 网络中的平均用户密度小于基站密度, 因此, 保持所有基站为开启状态并 不必要, 而且只会增加网络能耗。
正由于整个超密度网络的业务量在空间上分布呈现不均匀性, 而且整 个超密度网络业务的到达率是随时间变化的, 本实施例中, 将处理周期设 为 N个, 每个处理周期为 24小时除以预设的处理周期个数 N, 其中, 处理 周期个数 N可以考虑网络实际阻塞概率的限制条件、 计算负载和网络开销 进行具体选取。
本实施例中, 所述网络信息包括但不限于所述超密度网络中各基站的 业务负载信息、 各用户设备的位置信息或各用户设备的速率要求信息中的 至少一项。
举例来说, 步骤 101在具体实现时可以根据分布式算法确定需要关闭 的基站集合 3。#和需要开启的基站集合 。„, 图 4为本发明实施例应用的分 布式算法的流程示意图, 如图 4所示, 分布式算法的过程包括:
初始化: 定义超密度网络中的用户设备集合为 U , 用户设备集合所对 应的每个用户设备的最低速率要求集合为 R , 基站集合为 S , 基站 最初 所接入的用户集合为 。初始化算法收敛变量为 Change=l, 这里收敛的含 义是指每个基站所接入用户信息保持不改变。
步骤 1 :判断算法是否收敛, Changed ? , 即每个基站的接入用户设备 信息是否改变, 若算法收敛, 则算法结束, 此时未有用户设备接入的基站 集合 3。#将关闭, 剩余的基站集合则定义为 3。„。
步骤 2 :若算法未收敛, 则令 Change=0, 然后, 用户设备集合 U中的用 户设备按照先后顺序依次选择服务基站, 若所有用户设备已选择了服务基 站, 则转到步骤 1, 反之则执行以下步骤 3。
步骤 3: 根据用户设备 U( ) 的最低速率要求 R ( ) , 通过 ^=^g2(l + PmJbi/an 2), 可以计算能服务该用户设备的最大基站距离, 并 根据该最大基站距离可以得到能够为用户设备 U( )提供服务的基站集合 B 然后用户设备 U ( 通过广播信道通知集合 ^中的各个基站。
步骤 4: 集合中的每个基站计算自己的一个价值函数, 并将该值反 馈给用户设备 U( ), 将具有最大价值函数值的基站设为 。其中该价值函 数为 G = ¾ · ί/ ( ^ , ) / ,函数中的 ¾为假设用户设备 U ( )接入到基站 时 的频谱效率, ^为基站 的业务负载, 定义为基站所有接入的用户设备利 用的频率资源与基站 此时能提供的最大频率带宽之比, 具体可表示为 Lb = (∑j≡uRjlsbj)/Wb ,注意, 计算基站的业务负载时需假设用户设备 U() 已接入 基站 , 为了减少在随后的时间段到达该基站的新用户设备的 阻塞概率, 基站 将预留给新用户设备 Wmax带宽, e [0,1]是频率预留因 子, 因此, 基站 此时能提供的最大频率带宽 =(i- )wmax。 为了满足 当前基站接入用户设备的最低速率要求, 即当前时刻基站所能提供给用户 设备的最大带宽 需大于用户设备所需的带宽,否则用户设备 u(o将不能 接入到该基站, 因此,基站 的归一化业务负载 ί/是当前基站 的业务负载 和频率预留因子的函数为:
、, . , ,,
U(Lb,ab) ; £为一个很小的数;
Figure imgf000010_0001
其中, 上述价值函数中的 i为基站 所消耗的功率, 可以采用现有的 Femto基站与业务负载有关的线性功耗模型计算得到: 其中, NT表示基站的发送天线数, P。是基站功耗的静态部分, P。主 要与基带信号处理所消耗的功率有关,而 与基站负载有关的基站功耗斜 率, Pmax是基站的最大发送功率。 对于 Femto基站来说, 通常 Ρ。=4.8\ν, Δρ=8。
步骤 5: 若用户设备 U( )之前接入的基站 。 ^和当前选择的服务基站 是同一个基站, 则转到步骤 2考虑下一个用户。 7:骤 6 : 若用户设备 U( )之前接入的基站 。 ^和当前选择的服务基站 不是同一个基站, 则用户设备 U( )将接入到 并通知基站 基站 收 到通知后将更新自己的用户设备接入信息, 此外 Change=Change+l, 完成 上述步骤之后也将转到步骤 2考虑下一个用户设备。
经过图 4所示的分布式算法后, 可以确定需要关闭的基站集合 ?。#和 需要开启的基站集合 ?。„。
102、 根据预设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 3。#中确定符 合所述修正条件的基站集合 。
经过图 4所示的分布式算法后, 可以确定需要关闭的基站集合 ?。#和 需要开启的基站集合 ?。„,其中,需要关闭的基站集合3。#中基站均将关闭, 然而, 在实际应用中, 当某个需要关闭的基站3。# (0以及该基站的所有相
3^(0及其相邻 基站均将关闭的情况时, 在随后的传输过程中, 即使增大开启基站的最大 发送功率以增大覆盖范围, 还是覆盖不到某个基站3。#( )附近的区域, 导 致覆盖盲区的产生, 为了防止覆盖盲区发生, 需要预设修改正条件, 使得 当出现某个基站3。#(0及其相邻基站均将关闭的情况时, 可以将某个基站 S。#(0确定为需要修正的基站。 即步骤 102具体为:
确定所述需要关闭的基站集合3。#中任一个基站 ?。#(0的相邻基站集 合 β η ;
若所述基站 ?。#(0的相邻基站集合 不在所述需要开启的基站集合 s。„中时, 则将所述基站 ?。#(0确定为符合所述修正条件的基站, 最终得到 符合所述修正条件的基站集合^ _ modify
103、将符合所述修正条件的基站集合 Ζ?。# ΠΜ( ^加入到所述需要开启的 基站集合 ?。„中, 得到最终需要开启的基站集合 /ma,。
为了防止覆盖盲区发生, 需要将上述确定的需要修正的基站设置为不 能关闭的基站, 即将基站设备开启状态, 也就是说, 将符合所述修正条件 的基站集合 S off modify加入到所述需要开启的基站集合 中,得到最终需要 开启的基站集合3 on _ final °
举例来说, 步骤 102和 103在具体实现时可以采用以下函数实现 初始化: B on _ final B for =l :length(i?。ff )
得到基站3。# (0的相邻基站集合^
if 门 on _ final = 0,
B on— final ~ ^ on _ final U ^o f (
end if
end for
104、 增加所述最终需要开启的基站集合 /?。„ ^^中每一个基站的最大 发送功率。
在本发明的一个可选实施方式中, 由于最终需要开启的基站集合 。„ ^^在整个超密度网络范围内很稀疏的, 为了防止覆盖盲区发生, 可以 将最终需要开启的基站集合 ^ j^中每一个基站的最大发送功率进行增 大处理, 例如, 将基站的最大发送功率增大至 3 ma) n = 35dBm。
需要说明的是, 基站中的功放所占的能耗是整个基站能耗中的 80%, 而发送功率所占的能耗仅是整个基站能耗中的 20%, 因此, 将最终需要开 启的基站集合 ^ j^中每一个基站的最大发送功率进行增大处理, 并不会 产生大量的能耗, 因为通过本发明实施例的方法将没有必要开启的基站进 行了关闭处理, 降低了大量的基站能耗。
本发明实施例通过在每个处理周期的起始时刻, 根据超密度网络的网 络信息, 确定需要关闭的基站集合 3。#和需要开启的基站集合 3。„; 根据预 设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 中确定符合所述修正条件 的基站集合 off _ mod ify dify加入到所 述需要开启的基站集合 中, 得到最终需要开启的基站集合 S on _ final
Figure imgf000012_0001
后,增加所述最终需要开启的基站集合 on _ final中每一个基站的最大发送功 率。 能够实现动态调整超密度网络中基站的开启关闭状态, 不仅可以大量 降低基站的能耗, 而且防止了覆盖盲区的发生, 降低了网络阻塞概率。
下面对本发明实施例所述的基站状态处理方法进行仿真说明: 假设基站的频率预留因子《 = 0, N = 96, 即处理周期的个数为 96, 则处 理周期 = 15min,用户设备的低、中、高速率要求分别为 2. 4Mbps、 7. 2Mbps 及 12Mbps, 其对应速率要求概率分别为 0. 8、 0. 12、 0. 08时, 图 5为本发明 实施例仿真得到的超密度网络开启基站数随时间的变化图, 如图 5所示, 开启基站数变化趋势和图 2所示的网络业务到达率相吻合, 当业务的到达 率较高时, 此时, 网络同时存在的平均用户设备数量较多, 则需要开启更 多的基站以满足用户设备的速率请求。 其中, 曲线 1表示本发明超密度网络 开启基站数随时间的变化曲线, 曲线 2表示现有的超密度网络开启基站数 随时间的变化曲线。
图 6为本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随时间的变化图, 如图 6所 示, 曲线 2表示本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随时间的变化曲线, 曲 线 1表示现有的网络阻塞概率随时间的变化曲线, 本发明实施例中, 采用根据 预设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 中确定符合所述修正条件 的基站集合 S ojf _ modify 将符合所述修正条件的基站集合 S off _ modify加入到所述 需要开启的基站集合 中, 得到最终需要开启的基站集合 S on _ final 之后, 增加所述最终需要开启的基站集合 ?。„ 中每一个基站的最大发送功率, 因 此, 本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率在 0. 01左右, 符合通常网络的阻 塞概率限制, 而采用现有技术中的基站关断方法得到的网络阻塞概率太大, 通常是 0. 3左右, 不适合于超密度网络特性, 因此, 本发明实施例提供的技术 方案能够在保障网络服务质量限制条件下, 有效地减少网络能耗。
图 7为本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随频率预留因子和时间的 变化趋势图, 当处理周期 r = 15min时, 在不同频率预留因子下, 网络的阻塞 概率随时间的变化情况, 如图 7所示, 可以看出网络阻塞概率都在 0. 01附近, 而一般网络的阻塞概率限制通常为 0. 01, 说明本发明实施例所述方法能够保 障网络阻塞概率。
需要说明的是, 网络节能和网络阻塞概率存在一个折衷关系, 当关闭基 站数越多时, 此时网络能耗越小, 但是网络阻塞概率越大, 因此, 可根据实 际网络阻塞概率限制条件, 选择的合适的频率预留因子, 在保障网络的阻塞 概率的同时尽量使网络的能耗越小。
图 8为本发明实施例仿真得到的网络阻塞概率随处理周期和时间的变化 趋势图, 如图 8所示, 处理周期越短, 网络阻塞概率越低, 但是, 计算复杂度 和网络开销将会增大, 因此, 本实施例中, 需根据网络实际阻塞概率限制条 件, 确定处理周期。
图 9为本发明另一实施例提供的基站状态处理装置的结构示意图, 如 图 9所示, 包括:
第一确定模块 91, 用于在每个处理周期的起始时刻, 根据超密度网络 的网络信息, 确定需要关闭的基站集合 和需要开启的基站集合
第二确定模块 92, 用于根据预设的修正条件, 在所述第一确定模块确 定的所述需要关闭的基站集合 3^ off 中确定符合所述修正条件的基站集合
B qff— modify
正模块 93,用于将所述第
站集合 。#m(X ^加入到所述需要开启的基站集合 。„中,得到最终需要开启 的基站集合 ·δ。„— , °
其中, 所述处理周期 Τ为 24小时除以预设的处理周期个数 Ν;
所述网络信息包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、 各用户 设备的位置信息或各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
其中, 所述第二确定模块 92具体用于:
确定所述需要关闭的基站集合3。#中任一个基站 ?。#(0的相邻基站集 合 β η ;
若所述基站 ?。#(0的相邻基站集合 不在所述需要开启的基站集合 S。„中时, 则将所述基站 ?。#(0确定为符合所述修正条件的基站, 得到符合 所述修正条件的基站集合 。#md
举例来说, 所述装置还可以包括:
增加模块 94,用于增加所述最终需要开启的基站集合 i^ j^中每一个 基站的最大发送功率。
本发明实施例通过在每个处理周期的起始时刻, 根据超密度网络的网 络信息, 确定需要关闭的基站集合 3。#和需要开启的基站集合 3。„; 根据预 设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 。#中确定符合所述修正条件 的基站集合 S off _ modify 将符合所述修正条件的基站集合 off _ modify加入到所 述需要开启的基站集合 ?。„中, 得到最终需要开启的基站集合 ^ j^ ; 之 后,增加所述最终需要开启的基站集合 ^j^中每一个基站的最大发送功 率。 能够实现动态调整超密度网络中基站的开启关闭状态, 不仅可以大量 降低基站的能耗, 而且防止了覆盖盲区的发生, 降低了网络阻塞概率。
图 10 为本发明另一实施例提供的基站状态处理装置的结构示意图, 如图 10所示, 包括处理器、 存储器和通信总线, 所述处理器通过所述通 信总线与所述存储器连接, 所述存储器中保存有实现所述基站状态处理方 法的指- 当所述处理器调取所述存储器中的指令时, 可以执行如下步骤: 在每个处理周期的起始时刻, 根据超密度网络的网络信息, 确定需要 关闭的基站集合3。#和需要开启的基站集合 。„;
根据预设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 中确定符合所 述修正条件的基站集合 ? ojf _ modify
将符合所述修正条件的基站集合 S。# m( ^加入到所述需要开启的基站 集合 。„中, 得到最终需要开启的基站集合 。„— /ma,。
其中, 所述处理周期 T为 24小时除以预设的处理周期个数 N;
所述网络信息包括所述超密度网络中各基站的业务负载信息、 各用户 设备的位置信息或各用户设备的速率要求信息中的至少一项。
其中, 所述根据预设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 3。#中 确定符合所述修正条件的基站集合 ?。# m。 , 包括:
确定所述需要关闭的基站集合3。#中任一个基站 。#(0的相邻基站集 合 β η ;
若所述基站 。#(0的相邻基站集合 不在所述需要开启的基站集合 s。„中时, 则将所述基站 ?。#(0确定为符合所述修正条件的基站, 得到符合 所述修正条件的基站集合 S off _ mod ify
举例来说, 所述将符合所述修正条件的基站集合3。#m( ^加入到所述 需要开启的基站集合 ?。„中, 得到最终需要开启的基站集合 。„— ,之后, 包括:
增加所述最终需要开启的基站集合 。„— ,中每一个基站的最大发送 功率。
本发明实施例通过在每个处理周期 Τ的起始时刻, 根据超密度网络的 网络信息, 确定需要关闭的基站集合 3。#和需要开启的基站集合 3。„; 根据 预设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 。#中确定符合所述修正条 件的基站集合 ojf _ od ify 将符合所述修正条件的基站集合 , 加入到 所述需要开启的基站集合 中, 得到最终需要开启的基站集合 S on _ final 之后,增加所述最终需要开启的基站集合 ^—^,中每一个基站的最大发送 功率 能够实现动态调整超密度网络中基站的开启关闭状态, 不仅可以大
:降低基站的能耗, 而且防止了覆盖盲区的发生, 降低了网络阻塞概率。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 上述描 述的系统, 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应 过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统, 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间 的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合 或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
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 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单 元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用硬件加软件 功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元, 可以存储在一个计算机 可读取存储介质中。 上述软件功能单元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部分步骤。 而前述的存储介质包括: 移动 硬盘、 只读存储器 (英文: Read-Only Memory, 简称 ROM) 、 随机存取存储 器 (英文: Random Access Memory, 简称 RAM) 、 磁碟或者光盘等各种可以 存储程序代码的介质。
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保护范围。

Claims

权利 要 求书
1、 一种基站状态处理方法, 其特征在于, 包括:
在每个处理周期的起始时刻, 根据超密度网络的网络信息, 确定需要 关闭的基站集合 。#和需要开启的基站集合 。„;
根据预设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 中确定符合所 述修正条件的基站集合3 ojf _ modify
将符合所述修正条件的基站集合 ?。# m( ^加入到所述需要开启的基站 集合 S。„中, 得到最终需要开启的基站集合 。„— /ma,。
2、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述网络信息包括所 述超密度网络中各基站的业务负载信息、 各用户设备的位置信息或各用户 设备的速率要求信息中的至少一项。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述根据预设的 修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 中确定符合所述修正条件的基 站集合 S off _ modify 包括
确定所述需要关闭的基站集合3^中任一个基站 3^ 。#(' 0的相邻基站集 合
若所述基站 ?。#(0的相邻基站集合 不在所述需要开启的基站集合 s。„中时, 则将所述基站 ?。#(0确定为符合所述修正条件的基站, 得到符合 所述修正条件的基站集合 。# m。d 。
4、 根据权利要求 1-3任一项所述的方法, 其特征在于, 所述将符合 所述修正条件的基站集合 。#m。 加入到所述需要开启的基站集合 。„中, 得到最终需要开启的基站集合之后, 包括:
增加所述最终需要开启的基站集合 on _ final中每一个基站的最大发送 功率。
5、 一种基站状态处理装置, 其特征在于, 包括:
第一确定模块, 用于在每个处理周期的起始时刻, 根据超密度网络的 网络信息, 确定需要关闭的基站集合 3。#和需要开启的基站集合 3。„;
第二确定模块, 用于根据预设的修正条件, 在所述第一确定模块确定 的所述需要关闭的基站集合 3。#中确定符合所述修正条件的基站集合 β ·
off _ odify,
修正模块, 用于将所述第二确定模块确定的符合所述修正条件的基站 集合^ m。< ^加入到所述需要开启的基站集合 S。„中,得到最终需要开启的 基站集合 。"— ,。
6、 根据权利要求 5所述的装置, 其特征在于, 所述网络信息包括所 述超密度网络中各基站的业务负载信息、 各用户设备的位置信息或各用户 设备的速率要求信息中的至少一项。
7、 根据权利要求 5或 6所述的装置, 其特征在于, 所述第二确定模 块具体用于:
确定所述需要关闭的基站集合3。#中任一个基站 ?。#(0的相邻基站集 合 β η ;
若所述基站 ?。#(0的相邻基站集合 不在所述需要开启的基站集合 S。„中时, 则将所述基站 ?。#(0确定为符合所述修正条件的基站, 得到符合 所述修正条件的基站集合 。#md
8、 根据权利要求 5-7任一项所述的装置, 其特征在于, 还包括: 增加模块,用于增加所述最终需要开启的基站集合 ^ j^中每一个基 站的最大发送功率。
9、 一种基站状态处理装置, 包括处理器、 存储器和通信总线, 所述 处理器通过所述通信总线与所述存储器连接, 所述存储器中保存有实现所 述基站状态处理方法的指令, 其特征在于, 当所述处理器调取所述存储器 中的指令时, 可以执行如下步骤:
在每个处理周期的起始时刻, 根据超密度网络的网络信息, 确定需要 关闭的基站集合3^和需要开启的基站集合
根据预设的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 中确定符合所 述修正条件的基站集合 ? qff' _ modify
将符合所述修正条件的基站集合 ?。# m( ^加入到所述需要开启的基站 集合 。„中, 得到最终需要开启的基站集合 。„— /ma,。
10、 根据权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述网络信息包括所 述超密度网络中各基站的业务负载信息、 各用户设备的位置信息或各用户 设备的速率要求信息中的至少一项。
11、 根据权利要求 10或 11所述的装置, 其特征在于, 所述根据预设 的修正条件, 在所述需要关闭的基站集合 中确定符合所述修正条件的 基站集合 off_modify 包括
确定所述需要关闭的基站集合3^中任一个基站 ?。 offff('0的相邻基站集 合 β.
若所述基站 ?。#(0的相邻基站集合 不在所述需要开启的基站集合 s。„中时, 则将所述基站 ?。#(0确定为符合所述修正条件的基站, 得到符合 所述修正条件的基站集合 。# m。d 。
12、 根据权利要求 10-12任一项所述的装置, 其特征在于, 所述将符 合所述修正条件的基站集合 。#m。 加入到所述需要开启的基站集合 。„ 中, 得到最终需要开启的基站集合 ^j^之后, 包括:
增加所述最终需要开启的基站集合 ^ j^中每一个基站的最大发送 功率。
PCT/CN2013/079917 2013-07-23 2013-07-23 基站状态处理方法及装置 WO2015010257A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201380001999.5A CN104509178B (zh) 2013-07-23 2013-07-23 基站状态处理方法及装置
PCT/CN2013/079917 WO2015010257A1 (zh) 2013-07-23 2013-07-23 基站状态处理方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2013/079917 WO2015010257A1 (zh) 2013-07-23 2013-07-23 基站状态处理方法及装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2015010257A1 true WO2015010257A1 (zh) 2015-01-29

Family

ID=52392576

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2013/079917 WO2015010257A1 (zh) 2013-07-23 2013-07-23 基站状态处理方法及装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN104509178B (zh)
WO (1) WO2015010257A1 (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111565440B (zh) * 2019-01-29 2022-04-22 华为技术有限公司 无线通信的方法和通信设备
CN111163506B (zh) * 2019-12-23 2021-05-28 京信通信技术(广州)有限公司 节能方法、装置、计算机设备和存储介质
CN113747549B (zh) * 2020-05-28 2022-09-06 中国电信股份有限公司 基站控制方法、装置、存储介质和通信系统

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102014470A (zh) * 2010-11-30 2011-04-13 中兴通讯股份有限公司 基站功耗控制方法及系统
CN102625337A (zh) * 2012-03-08 2012-08-01 北京邮电大学 一种无线接入网自主节能管理系统及方法
WO2012162962A1 (zh) * 2011-08-24 2012-12-06 华为技术有限公司 降低基站系统能耗的方法和装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20070258384A1 (en) * 2006-03-03 2007-11-08 Interdigital Technology Corporation Method and system for enhanced basic service set transition for a high throughput wireless local area network
CN101938820B (zh) * 2010-10-14 2013-03-20 西安电子科技大学 一种增强基站节能的方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102014470A (zh) * 2010-11-30 2011-04-13 中兴通讯股份有限公司 基站功耗控制方法及系统
WO2012162962A1 (zh) * 2011-08-24 2012-12-06 华为技术有限公司 降低基站系统能耗的方法和装置
CN102625337A (zh) * 2012-03-08 2012-08-01 北京邮电大学 一种无线接入网自主节能管理系统及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN104509178B (zh) 2018-06-26
CN104509178A (zh) 2015-04-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9826430B2 (en) Controlling uplink congestion in a wireless communication network
US9307540B2 (en) Application-based wireless device initiated radio resource management
Wang et al. Sleep mode design for green base stations
US20140051438A1 (en) Method, terminal device, network-side device, and communications system for managing power supply
WO2012103746A1 (zh) 一种移动通信网络的接入方法、装置和系统
CN112512068B (zh) 小区节能方法和基站
US20170048794A1 (en) Method and apparatus for reducing cell site power consumption in a wireless network
CN103329602A (zh) 用于移动通信系统的上行链路传输功率配置方法和装置
CN109548167B (zh) 覆盖范围自适应调整方法、装置、计算机存储介质及设备
WO2015103772A1 (zh) 分布式基站的节能系统、设备和方法
US11665678B2 (en) Antenna configuration in a communication network
US20130121155A1 (en) Method and apparatus for changing between transmission states in a communication system
CN104754676A (zh) 一种功率处理的方法及终端
WO2021227745A1 (zh) 时域资源配置方法及终端
TWI505740B (zh) 用於動態調整小型蜂巢基站功率之控制裝置及其控制方法
TW201043055A (en) Load-adaptive termination target
WO2015010257A1 (zh) 基站状态处理方法及装置
WO2012145974A1 (zh) 功率余量报告触发方法及装置
CN107925961B (zh) 无线通信中调整功率的方法和无线接入点
US20230164688A1 (en) Method and system for managing power of radio unit (ru)
EP3456110A1 (en) Network node and method for ue specific power handling
Wu et al. Caching and bandwidth allocation policy optimization in heterogeneous networks
CN105323840A (zh) 功率配置方法
EP3213566B1 (en) First node and methods therein for controlling a transmission power of a second node
Chen et al. Analysis and scheduling for cooperative content delivery in 5G heterogeneous networks

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 13889999

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 13889999

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1