WO2015054900A1 - 一种wlan的功率和信道联合配置的方法及装置 - Google Patents

一种wlan的功率和信道联合配置的方法及装置 Download PDF

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WO2015054900A1
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庄宏成
罗泽宙
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华为技术有限公司
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    • 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 method and apparatus for power and channel joint configuration of a WLAN. Background technique
  • Frequency programming and power optimization are an important research topic in wireless networks.
  • the main purpose of this is to maximize system throughput and cover coverage.
  • the basic method of current transmission planning and power optimization is to allocate more resources (including spectrum (channel) and power) to cells with large service demands, and to avoid excessive interference in areas with large service demands in areas with small service demands.
  • resources including spectrum (channel) and power
  • WLAN Wireless Local Access Network
  • the available orthogonal channels are limited, the adjacent areas may have co-channel interference, and the WLAN-specific carrier monitoring mechanism may cause interference in adjacent areas to the target area.
  • the network throughput has a serious impact.
  • WLAN uses ISM
  • the prior art 1 is mainly used to solve the problem of automatically configuring the available channel and power of the AP according to different WLAN spectrum management specifications in different countries and regions.
  • the AP obtains network coding information through its home operator, and determines available channel and power parameters according to the network coding information, thereby completing automatic configuration of channel and power parameters of the device.
  • the AP automatically configures the maximum transmit power and the available channel, does not involve power adjustment and channel allocation, and cannot perform joint configuration and optimization of power and channel.
  • the prior art 2 is mainly used to solve the problem of AP power adjustment in the final operation of the network.
  • the access controller can adjust the power of the access controller according to the load and interference of the target area.
  • the prior art 2 is a power adjustment scheme of a single base station, and does not consider the influence of the adjacent area, and the influence of the adjustment mode on the performance of the entire network is unpredictable, and the adjustment of the channel is not considered in the prior art 2, and the power and the channel cannot be realized. Joint configuration and optimization. Summary of the invention The embodiments of the present invention provide a method and a device for jointly configuring power and channel of a WLAN, which can quickly find an optimal configuration scheme of WLAN power and channel, improve WLAN power and channel adjustment efficiency, and improve WLAN throughput and resources. Usage, enhancing the user stickiness of the WLAN network.
  • a first aspect of the embodiments of the present invention provides a method for jointly configuring power and channel of a WLAN, which may include:
  • the method before selecting a transmit power of each AP from a transmit power range of each access point AP of the wireless local area network (WLAN) to form an AP transmit power combination, the method includes:
  • the useful power is an average received power received by a user of the sub-area from an AP
  • the interference power is an average received power received by a user of the sub-area from a neighboring AP.
  • calculating a specific ⁇ transmit power combination corresponds to an estimated load of any AP (AP e ) corresponding to any one of the working channel combinations, and specifically includes: transmitting power of each AP in the combination of the AP transmit powers The noise power of the sub-area i of the AP C coverage area, the working channel of each AP in the AP working channel combination corresponding to the AP transmit power combination X, and the channel gain of the sub-area i to the AP C or a channel gain of the sub-area i to a neighboring AP (AP d ), calculating a signal dry ratio or a signal-to-noise ratio of the sub-area i; according to a signal-to-interference ratio or
  • MAC medium access control
  • the estimated load of the AP C is calculated according to the total transmission duration required by all users of the AP e and the total transmission duration of the AP C corresponding to the nominal rate of the AP C.
  • the sub-zone i to the AP C channel gain of the i sub-region from the average received power of the AP C a ratio of the transmitted power of the AP C ;
  • the sub-region to the AP d i is the channel gain from the i sub-area ratio of the average received power of the AP d and transmit power of the AP d.
  • the channel gain or the sub-region i of the sub-region i to the AP C is combined to the neighboring AP
  • the channel bandwidth of the sub-area i is combined according to a signal to interference and noise ratio or a signal to noise ratio of the sub-area i
  • the average service requirement, the calculation of the required transmission time length corresponding to the average service requirement of the sub-area i includes: combining the sub-area i channel bandwidth according to the signal to interference and noise ratio or the signal to noise ratio of the sub-area i, The rate at which the subregion i is available;
  • the transmission duration required for the average service demand of the sub-area i is calculated.
  • the average transmission requirement according to the sub-area i corresponds to a required transmission duration
  • the signal interference of the sub-area i is combined Or competing for interference, calculating a total transmission duration required by all users of the AP C , including: when an average received power of the sub-area i from the neighboring AP is smaller than an average channel detection threshold of the sub-area i Calculating a sum of the required transmission durations corresponding to the average service requirements of all sub-areas of the AP C coverage area, that is, the total transmission duration required by all users of the AP C ; or when the sub-area i is from When the average received power of the neighboring AP is greater than or equal to the average channel detection threshold of the sub-area i, the sum of the transmission durations required for the average service demand of all sub-areas of the AP C coverage area is calculated, plus The user transmission duration of the neighboring AP is the total transmission duration required by all users of the AP C ,
  • the KPI of the WLAN includes: The user dissatisfaction of the network, the service interruption rate of the entire network of the WLAN, the average load of the entire network of the WLAN, and the signal to interference and noise ratio or signal to noise ratio distribution of the entire network of the WLAN.
  • the estimated load according to each AP Calculating a key performance indicator KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination, including:
  • the calculating, according to the estimated load of each AP, the key performance indicator KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination including:
  • the KPI of the WLAN is a signal dry ratio or a signal to noise ratio distribution of the WLAN
  • the KPI of the WLAN is a signal dry ratio or a signal to noise ratio distribution of the WLAN
  • the calculating, according to the estimated load of each AP, a key of the WLAN corresponding to each AP working channel combination Performance indicator KPI also includes:
  • the calculating the KPI of the WLAN And an optimal configuration scheme for selecting a channel of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination including:
  • the WLAN is selected from an optimal configuration scheme of a channel of the WLAN corresponding to the combination of all AP transmit powers Optimal configuration of power and channel, including:
  • a second aspect of the embodiments of the present invention provides an apparatus for jointly configuring power and channel of a WLAN, which may include:
  • a power determining module configured to select, according to a transmit power range of each AP of the WLAN, a transmit power of each AP to form an AP transmit power combination, where the AP transmit power combination includes multiple, each of the AP transmit power combinations Include the transmit power of each of the APs;
  • a channel determining module configured to determine, according to a working channel of each AP in the WLAN, a set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmit power combination, where the AP working channel combination includes multiple APs in a set Channel combination
  • a parameter obtaining module configured to calculate an estimated load of each AP corresponding to each AP working channel combination in the set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmit power combination, and calculate according to the estimated load of each AP The KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination;
  • a configuration module configured to: according to the calculated KPI of the WLAN, select an optimal configuration scheme of a channel of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination, and select an optimal channel of the WLAN corresponding to the power combination of all APs
  • the optimal configuration scheme of the power and channel of the WLAN is selected in the configuration scheme.
  • the device further includes: a statistics module, configured to divide a coverage area of each AP in the WLAN into multiple sub-areas, and set each sub-area service Or the statistical period of the power, and the average service requirement, the available power and the interference power, and the average channel detection threshold of each sub-area of the coverage area of each AP in the WLAN that are collected by each AP are periodically received according to the statistics period;
  • the useful power is an average received power received by a user of the sub-area from a neighboring cell
  • the interference power is an average received power received by a user of the sub-area from an adjacent cell.
  • the parameter obtaining module includes:
  • a load estimation submodule configured to calculate an estimated load of each ⁇ corresponding to each ⁇ working channel combination in the set of ⁇ working channel combinations corresponding to each ⁇ transmit power combination;
  • a parameter calculation submodule configured to The estimated load of each ⁇ calculates the ⁇ of the WLAN corresponding to each of the ⁇ working channel combinations.
  • the load estimation submodule includes:
  • a first calculating unit configured to: according to a specific one of the ⁇ transmit power combinations (the ⁇ transmit power combination X ), the specific transmit power of the ⁇ , the ⁇ transmit power combination X corresponding to a specific AP ( AP C ) coverage area
  • a second calculating unit configured to calculate, according to a signal drying ratio or a signal to noise ratio of the sub-area i, a channel bandwidth and an average service requirement of the sub-area i, calculate an average service demand corresponding to the sub-area i Transmission time;
  • a third calculating unit configured to calculate, according to an average transmission requirement of the sub-area i, a required transmission duration, combined with signal interference or contention interference of the sub-area i, to calculate a total required by all users of the AP e Transmission time;
  • a fourth calculating unit configured to calculate a standard of the AP C according to an average available rate of the AP C , a protocol efficiency factor of a media access control MAC layer of the AP C, and a nominal rate of the AP C The total transmission duration available for the AP C corresponding to the rate;
  • the sub-zone i to the AP C channel gain of the i sub-region from the average received power of the AP C a ratio of the transmitted power of the AP C ;
  • the sub-region to the AP d i is the channel gain from the i sub-area ratio of the average received power of the AP d and transmit power of the AP d.
  • the second calculating unit includes:
  • a rate calculation subunit configured to calculate, according to a signal to interference and noise ratio or a signal to noise ratio of the subregion i, a rate obtainable by the subregion i, in conjunction with the subregion i channel bandwidth;
  • the duration calculation sub-unit is configured to calculate, according to the average service requirement of the sub-area i, the transmission time required for the average service requirement of the sub-area i according to the rate achievable by the sub-area i.
  • the third calculating unit is configured to correspond to the required transmission duration according to the average service requirement of the sub-region i Signal interference or contention interference of area i, when calculating the total transmission duration required by all users of the APc, specifically for:
  • the KPI of the WLAN includes: The user dissatisfaction of the network, the service interruption rate of the entire network of the WLAN, the average load of the entire network of the WLAN, and the signal to interference and noise ratio or signal to noise ratio distribution of the entire network of the WLAN.
  • the parameter calculation submodule is according to the When the estimated load of an AP calculates the KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination, it is specifically used to:
  • the parameter calculation submodule is according to each of the When the estimated load of the AP calculates the KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination, it is specifically used to:
  • an estimated load of each AP corresponding to each AP working channel combination a number of users of each AP, a status of an original working channel of each AP, and a newly allocated working channel, and an AP of the entire network of the WLAN.
  • the number of the WLAN service interruption rate corresponding to each AP working channel combination is calculated.
  • the parameter calculation submodule When calculating, according to the estimated load of each AP, the key performance indicator KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination, specifically:
  • the parameter calculation sub-module calculates, according to the estimated load of each AP, a corresponding one of each AP working channel combination
  • the key performance indicator KPI of the WLAN is also specifically used for:
  • the configuration module includes:
  • an individual configuration selection submodule configured to select, according to the calculated KPI of the WLAN, an optimal configuration scheme of a channel of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination;
  • the integrated configuration selection sub-module is configured to select an optimal configuration scheme of the power and channel of the WLAN from an optimal configuration scheme of a channel of the WLAN corresponding to all AP transmission power combinations.
  • the individual configuration selection submodule includes: And an obtaining unit, configured to use, as an optimization target, the user dissatisfaction and the average load of the WLAN corresponding to each ⁇ working channel combination in the set of the ⁇ working channel combinations corresponding to each of the ⁇ transmit power combinations Determining, by each AP transmit power combination, a set of configuration schemes for optimizing an optimal channel of the target;
  • the selecting unit is configured to calculate a service interruption rate of the entire network of the WLAN corresponding to each configuration scheme in the set of the configuration schemes of the optimization target that is optimized for each of the AP transmit power combinations, and select the lowest service interruption rate
  • the configuration scheme is an optimal configuration scheme of a channel of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination.
  • the comprehensive configuration selection submodule is selected from an optimal configuration scheme of a channel of a WLAN corresponding to a combination of all AP transmit powers
  • the method is specifically configured to: select an AP with the lowest service interruption rate of the entire WLAN from the optimal configuration scheme of the channel of the WLAN corresponding to the combination of the transmission powers of all the APs.
  • the combination of transmit power, and combining the AP transmit power combination with its corresponding optimal channel is selected as the optimal configuration scheme of the power and channel of the WLAN.
  • a third aspect of the embodiments of the present invention provides a controller, which may include:
  • a memory for storing instructions
  • a processor configured to read an instruction from the memory, and perform the following operations according to the instruction: selecting a transmit power of each AP from a transmit power range of each AP of the WLAN to form an AP transmit power combination, where
  • the AP transmit power combination includes multiple, each of the AP transmit power combinations includes a transmit power of each of the APs, and determine, according to a working channel of each AP in the WLAN, the corresponding transmit power combination of each AP.
  • a set of AP working channel combinations where the set of AP working channel combinations includes a plurality of AP working channel combinations, and each AP working channel combination in the set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmitting power combination is calculated.
  • the optimal configuration scheme of the channel of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination, and the transmit power combination from all APs
  • the optimal configuration scheme of the power and channel of the WLAN is selected in the optimal configuration scheme of the channel of the corresponding WLAN.
  • the processor is from a wireless local area network Before the transmit power of each AP in the transmit power range of each access point AP of the WLAN is composed of the AP transmit power combination, it is also specifically used for:
  • the useful power is an average received power received by a user of the sub-area from an AP
  • the interference power is an average received power received by a user of the sub-area from a neighboring AP.
  • the processor is configured to calculate, in each set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmit power combination
  • calculating a specific AP transmit power combination corresponds to any AP corresponding to any one of the AP working channel combinations in the set of AP working channel combinations.
  • each AP in the AP transmit power combination X the noise power of the sub-area i of the AP C coverage area, and the working channel of each AP in the AP working channel combination corresponding to the AP transmit power combination X, combined the sub-zone i to channel gain or the AP C i to the sub-area channel gain AP (AP d) of the adjacent sub-areas i calculated the SINR or SNR; the Calculating a signal-to-interference ratio or a signal-to-noise ratio of the sub-area i, combining the channel bandwidth of the sub-area i and the average service requirement, and calculating a transmission duration required for the average service requirement of the sub-area i;
  • the average available rate E of the AP, the AP E medium access control (MAC) layer protocol efficiency factor, the nominal rate of binding of the AP C, the AP calculates the nominal rate corresponding to the E of the AP e total available transmission time;
  • Sub-region to the AP C i is the channel gain from the i sub-area ratio of the average received power of the AP C and transmission power of the AP C;
  • the sub-region to the AP d i is the channel gain from the i sub-area ratio of the average received power of the AP d and transmit power of the AP d.
  • the processor combines the sub-region i to the APjW channel gain or the sub-region i to the adjacent
  • the channel gain of the AP (AP d ) when calculating the signal to interference and noise ratio or the signal to noise ratio of the sub-area i, is specifically used when: the average received power of the sub-area i from the AP d is smaller than the sub-area Calculating a signal to interference and noise ratio of the sub-region i in combination with a channel gain of the sub-region i to the AP C and a channel gain of the sub-region i to the AP d ; or
  • the processor combines the channel of the sub-area i according to a signal drying ratio or a signal-to-noise ratio of the sub-area i
  • the bandwidth and the average service requirement are calculated when the average transmission requirement of the sub-area i corresponds to the required transmission duration.
  • the transmission duration required for the average service demand of the sub-area i is calculated.
  • the processor combines the required transmission duration according to an average service requirement of the sub-area i, and combines the sub-area i Signal interference or contention interference, when calculating the total transmission duration required by all users of the AP e , specifically for:
  • the KPI of the WLAN includes: User dissatisfaction of the network, service interruption rate of the entire network of the WLAN, average load of the entire network of the WLAN, and signal dry ratio or signal to noise ratio distribution of the entire network of the WLAN.
  • the processor when the KPI of the WLAN is a user dissatisfaction of the WLAN, the processor is according to each AP When the estimated load is calculated, the KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination is specifically used for:
  • the processor when the KPI of the WLAN is a service interruption rate of the WLAN, the processor is according to each AP
  • the estimated load calculates the KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination, it is specifically used to:
  • an estimated load of each AP corresponding to each AP working channel combination a number of users of each AP, a status of an original working channel of each AP, and a newly allocated working channel, and an AP of the entire network of the WLAN.
  • the number of the WLAN service interruption rate corresponding to each AP working channel combination is calculated.
  • the processor when the KPI of the WLAN is a signal dry ratio or a signal to noise ratio distribution of the WLAN, the processor is configured according to the When the estimated load of each AP calculates the KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination, it is specifically used to:
  • the processor calculates, according to the estimated load of each AP, the AP working channel combination Corresponding to the KPI of the WLAN, it is also specifically used for:
  • the KPI of the WLAN selects the optimal configuration scheme of the power and channel of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination, it is specifically used to:
  • the processor is selected from an optimal configuration scheme of a channel of the WLAN corresponding to the all the AP transmit power combinations
  • the optimal configuration scheme of the power and channel of the WLAN is specifically used for:
  • the embodiment of the present invention selects the estimated load and each KPI of each AP in the WLAN, and combines the KPIs of the WLAN to select a WLAN power and channel configuration scheme, which may be based on each AP transmit power combination and its corresponding AP working channel combination.
  • the set selects the optimal WLAN channel configuration scheme corresponding to all AP transmit power combinations, and selects the optimal configuration scheme, and can quickly find the WLAN power and channel optimal configuration scheme, and improve the WLAN power and channel.
  • the adjustment efficiency improves the WLAN throughput and resource usage, and enhances the user stickiness of the WLAN network.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of an embodiment of a method for jointly configuring power and channel of a WLAN according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of an embodiment of an apparatus for jointly configuring power and channel of a WLAN according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is another schematic structural diagram of an embodiment of an apparatus for jointly configuring power and channel of a WLAN according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a parameter obtaining module of a device for jointly configuring power and channel of a WLAN according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a configuration module of a device for jointly configuring power and channel of a WLAN according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of an embodiment of a controller according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • FIG. 1 is a schematic flowchart diagram of an embodiment of a method for jointly configuring power and channel of a WLAN according to an embodiment of the present invention.
  • the method for power and channel joint configuration of a WLAN described in this embodiment includes the following steps:
  • the WLAN network described in the embodiments of the present invention may include A plurality of APs, and each AP has its own coverage.
  • the AP transmit power combination includes multiple, and each AP transmit power combination includes a transmit power of each AP in the WLAN.
  • the transmit power of each AP can be selected according to the transmit power range of each AP in the WLAN, and the specific transmit power value of the AP can be selected from the range of the transmit power of a specific AP, and The selected transmit power of each AP is combined to form an AP transmit power combination.
  • a plurality of transmit powers may be selected for each AP, and the transmit powers of the selected APs are combined into a set of transmit power combinations, where the set of transmit power combinations may include multiple AP transmit power combinations. .
  • the AP working channel combination set corresponding to the AP transmit power combination is determined according to the information of the working channel of each AP in the AP transmit power combination, where the AP working channel combination is set.
  • the AP working channel combination may be included, and all AP working channel combinations corresponding to the AP transmit power combination may be determined.
  • the estimated load of each AP corresponding to each AP working channel combination may be calculated according to the transmit power combination.
  • the coverage area of each AP in the WLAN may be first divided into multiple sub-areas, and a statistical period of service or power of each sub-area is set. After the statistics period of the service or power of each sub-area is set, the average service requirement, the available power and the interference power, and the average channel detection threshold of each sub-area periodically counted by each AP according to the above statistical period may be received.
  • the useful power of a specific one of the foregoing sub-areas is mainly the average received power received by the user of the sub-area from the AP, for example, the sub-area i (the sub-area i is the coverage area of the AP C )
  • the useful power of one of the outgoing sub-areas, where AP C is any of the multiple WLANs of the WLAN, is mainly the average received power received by the user of the sub-area i from the AP C.
  • the interference power of a specific one of the sub-areas is the average received power received by the user of the sub-area from the neighboring AP.
  • the interference power of the sub-area i is mainly the user of the sub-area i from the neighboring AP.
  • the average service requirement of the coverage area of each AP in the WLAN network is statistically calculated.
  • the estimated load of each AP in the AP transmit power combination can be calculated in combination with the selected AP transmit power combination and its corresponding AP working channel combination.
  • one AP transmit power combination may be selected therefrom, and each AP corresponding to the AP transmit power combination is calculated according to the corresponding set of AP working channel combinations.
  • Estimated load Specifically, when calculating an estimated load of each AP corresponding to a certain AP transmit power combination, first selecting an AP working channel combination from the set of AP working channel combinations corresponding to the AP transmit power combination, and combining the AP transmit power combination. The estimated power of each AP corresponding to the AP working channel combination is calculated by the transmit power of each AP and its corresponding working channel (ie, the selected working channel).
  • the AP tool body may be calculated according to the estimated load, and each AP working channel combination corresponding to the AP transmit power combination may be calculated according to the foregoing manner.
  • the estimated load of each AP corresponding to the AP working channel combination and the KPI of the corresponding WLAN, and selecting the best suitable transmit power combination from the set of the ⁇ working channel combinations corresponding to the ⁇ transmit power combination according to the processed ⁇ The combination of working channels (ie, the combination of working channels that minimizes the network outage rate).
  • ⁇ transmit power combination X is any one of the pre-selected combinations of ⁇ transmit power combinations, the transmit power of each , transmit power
  • ⁇ transmit power combination X corresponds a working channel of each of the working channel combinations
  • a sub-area i of the coverage area of the AP C (specific AP corresponding to the AP transmit power combination) (where the sub-region i is a sub-area divided by the AP C coverage area)
  • P c is the transmit power of the AP (ie, AP e ) to which the sub-area i belongs in the selected AP transmit power combination
  • P d is the neighbor AP of the AP e in the selected AP transmit power combination ( For example, the transmit power of AP d );
  • P n ° ise is the noise power of sub-region i, and
  • ANR C is the coverage area of AP C A collection of adjacent areas.
  • sub-channel region i to gain ratio of the above-described AP C AP C 1 receiving sub-regions for the user i and the average power of the current AP C transmit power, i.e.,
  • the P l C in the above formula is the average received power of the user receiving the AP C in the sub-area i, and can be obtained by averaging the received power reported by the user of the sub-area i, and the P c in the above formula is the current AP C Transmit power.
  • the above-described sub-region i to said AP e neighbor AP (e.g. AP d) the channel gain h ⁇ j average power of receiving the AP d for the user sub-area i ratio of the above-described AP d current transmit power, i.e.,
  • the P l4 in the above formula is the average received power of the user receiving the AP d in the sub-area i, and can be obtained by averaging the received power reported by the user of the sub-area i, where P d in the above formula is the current AP d Transmit power.
  • the values of x c , d and ⁇ id in the calculation formula of the signal drying ratio or the signal to noise ratio of the above sub-region i are as follows:
  • the process obtains the signal dry ratio or the signal-to-noise ratio SINR of the sub-area i, and then combines the channel bandwidth of the sub-area i with the user service requirement (ie, the average service of the sub-area i obtained by the above statistics) Demand), calculate the required transmission duration for the user service demand of sub-region i.
  • the rate at which the sub-region i can be obtained that is, the rate at which the sub-region i of the AP C can be obtained is:
  • k c seh , ⁇ , / 7 s in the above formula are respectively AP C scheduler, channel bandwidth, signal dry ratio or signal to noise ratio coefficient, and W is the channel bandwidth.
  • the user service demand of the sub-area i can be calculated corresponding to the required transmission time of the user service requirement of the sub-area i, thereby obtaining the sub-area i corresponding to the user service requirement.
  • the required transmission duration is: among them,
  • the length of time for users in the adjacent area of the AP C coverage area is the length of time for users in the adjacent area of the AP C coverage area.
  • the signal interference or the contention interference of the sub-area i may be combined to calculate the AP C location .
  • the first item of the above formula includes the rate at which the sub-area i can be obtained, wherein the AP C coverage area is considered in consideration of factors such as the transmission power of the adjacent area of the AP C coverage area.
  • the interference of the adjacent area signal; in addition, the second item of the above formula considers the interference of the adjacent area of the AP C coverage area.
  • the average received power from the sub-area neighboring AP i is smaller than the average sub-zone i channel detection threshold from the above equation, is the length of all sub-areas of the coverage area of AP C total transmission time required for all of the users AP C
  • the average service demand corresponds to the sum of the required transmission durations; when the average received power of the sub-area i from the neighboring AP is greater than or equal to the average channel detection threshold of the sub-area i, the total transmission duration required by all users of the AP C is
  • the average service requirement of all sub-areas of the AP C coverage area corresponds to the sum of the required transmission durations, plus the user transmission duration of the neighboring APs. That is to say, the carrier characteristics and interference of the WLAN are considered in the calculation process of the estimated load of the AP C , and the relationship of the channel allocation can greatly improve the accuracy of the load estimation.
  • the average available rate of the AP C and the MAC (Medium Access Control) layer protocol of the AP C may also be used.
  • efficiency factor the nominal rate of binding of the AP C
  • the total length is calculated nominal transmission rate corresponding to AP C AP C available specifically, when the total transmission rate is a nominal C c of length available AP C: vg, c
  • the average available rate of AP C can be: The total number of users whose IAP C I is AP C. / c is the protocol efficiency factor of the MAC layer of AP C : It can be obtained by the following expression:
  • the estimated load of AP C can be calculated.
  • the estimated load of AP is calculated as follows:
  • the KPI may WLAN AP in the AP working channel transmit power combiner combining the corresponding X is calculated according to the estimated load AP C.
  • the estimated load of AP e under other AP working channel combinations and the KPI of its corresponding WLAN can also be calculated according to the above manner.
  • the estimated load of each AP corresponding to each AP transmit power combination may be calculated, and each AP transmit power combination may be calculated in its corresponding The estimated load of each AP and the KPI of the WLA for all AP working channel combinations.
  • the WLAN may include multiple, specifically, user dissatisfaction, service interruption rate of the AP, and signal dry ratio or signal to noise ratio distribution of the AP, that is, the KPI of the WLAN may include: The user's dissatisfaction across the network, the WLAN's network-wide service interruption rate, the WLAN's average network-wide load, and the WLAN's full-network signal-to-dry ratio or signal-to-noise ratio distribution.
  • the WLAN corresponding to each AP working channel combination in the set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmit power combination may be calculated according to the estimated load of each AP obtained and the number of users of each AP. KPI, which is the KPI of the whole network.
  • the calculation of related network performance indicators may be performed according to the estimated load of the statistical period. Specifically, based on the estimated load of each , the user dissatisfaction of the entire network can be obtained as follows:
  • AP in the above formula is a collection of APs in the whole network
  • M c is the number of AP C users
  • B refers to different APs.
  • the channel configuration scheme that is, the configuration scheme of the channel of the WLAN corresponding to the combination of different AP transmit powers
  • M refers to the number of users of the AP.
  • the AP's transmit power can be processed to obtain different estimated loads of each AP, thereby obtaining different user dissatisfaction, and the user dissatisfaction optimization can improve the AP coverage area and The user's body in its edge area.
  • the service interruption rate of the entire network can also be obtained as follows:
  • B c and B Pre in the above equation are the newly allocated channel and the original channel of AP C , respectively.
  • different estimated loads of each AP may be processed according to the transmit power of the APs in different AP transmit power combinations, thereby obtaining different service interruption rates of the entire network. Optimization of the business interruption rate reduces the cost of spectrum configuration and further improves the user experience.
  • the average load of the entire network can also be obtained, as follows:
  • the above is the total number of APs in the whole network. According to different AP transmit power combinations
  • the transmit power of the AP can be processed to obtain different estimated loads of each AP, and then the average load of different networks is obtained. Specifically, the optimization of the average load of the entire network can improve the network capacity and improve the user experience of the network.
  • the signal dry ratio or signal to noise ratio SINR distribution of the entire network can be processed as follows:
  • SINRc in the above equation is the signal-to-noise ratio distribution of AP C
  • B refers to different channel configuration schemes
  • P refers to different power configuration schemes.
  • the KPI of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination is obtained, that is, the user dissatisfaction of the entire network, the service interruption rate of the entire network, the average load of the entire network, and the signal dry ratio of the entire network.
  • an optimal configuration scheme of the channel of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination may be selected according to the KPI of the WLAN.
  • the embodiment of the present invention mainly uses a particle swarm optimization algorithm to select an optimal configuration scheme of a WLAN channel corresponding to each AP working channel corresponding to each AP transmit power combination, wherein the calculation process of the above particle swarm optimization algorithm Can include steps:
  • the particle group initializes the first generation individual, that is, the power and channel (or spectrum) allocation scheme required in this embodiment;
  • the mutant selects several generations of individuals for random perturbation, and generates a high-quality individual, a combined individual, and a mutant individual to form a second generation, and enters the next cycle.
  • the combiner selects several generations of individuals to combine to produce a combined individual.
  • the user dissatisfaction of the entire WLAN and the average load of the entire network of the WLAN corresponding to each AP working channel combination in the set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmit power combination may be first combined.
  • the optimization target of the particle swarm optimization algorithm can be evaluated and calculated as the evaluation particle of the particle swarm optimization algorithm
  • the calculation of the particle swarm optimization algorithm is used to obtain the optimal channel configuration scheme for each AP's transmit power combination.
  • each An AP transmit power combination may correspond to a set of optimal channel configuration schemes for optimizing the target, and then calculate a WLAN corresponding to each configuration scheme in the set of optimized channel target schemes corresponding to each AP transmit power combination obtained by the processing.
  • Network-wide business interruption rate, and The configuration scheme with the lowest service interruption rate is selected, and the configuration scheme can be selected as the optimal configuration scheme of the channel of the WLAN corresponding to the AP transmit power combination.
  • the processing is corresponding to each AP transmit power combination.
  • the configuration scheme with the lowest service interruption rate is selected from the optimal channel configuration scheme corresponding to all AP transmission power combinations, as the optimal configuration scheme of the WLAN power and channel of the entire network.
  • an AP transmit power combination with the lowest service interruption rate of the entire WLAN of the WLAN may be selected from an optimal configuration scheme of the channel of the WLAN corresponding to the AP transmit power combination, and the AP transmit power combination corresponds to one
  • the optimal WLAN channel configuration scheme may select the AP transmit power combination and its corresponding optimal channel combination (ie, the channel combination included in the optimal channel configuration scheme) as the optimal configuration of the WLAN power and channel. Program.
  • the power and channel configuration scheme can be used to complete the configuration of the power and channel of the WLAN network.
  • the AP transmit power combination may also be first combined. And corresponding AP working channel combination, corresponding WLAN network user dissatisfaction and average load as optimization targets, obtaining each AP transmit power combination and its corresponding AP working channel combination optimization target most a set of excellent channel configuration schemes; and then selecting one AP transmit power combination with the lowest service interruption rate of the entire network of the WLAN and the corresponding working channel combination as the WLAN from the set of the optimal target channel configuration schemes Optimal configuration of power and channel.
  • the channel configuration scheme for optimizing the optimization target is searched for by using the channel configuration scheme of all AP working channel combinations corresponding to each AP transmission power combination, and the channel configuration schemes with the strongest optimization targets are combined into one set. From this set, an AP transmit power combination that minimizes the service interruption rate of the entire network of the WLA and its corresponding AP working channel combination are selected as the optimal configuration of the WLAN power and channel.
  • the estimated load of each AP is obtained according to the coverage, the transmit power, the channel information, and the service requirements of the coverage areas of the APs in the WLA, and the user's dissatisfaction and average load of the network are processed.
  • Key performance indicators such as service interruption rate and signal drying ratio or signal-to-noise ratio distribution, and selecting the optimal configuration scheme of WLAN power and channel according to various key performance indicators of WLAN, can quickly find the optimal power and channel of WLAN.
  • the configuration scheme improves the power and channel adjustment efficiency of the WLAN, and improves the WLAN throughput and resource usage. Rate, enhance the user experience and stickiness of the WLAN network.
  • FIG. 2 is a schematic structural diagram of an embodiment of an apparatus for jointly configuring power and channel of a WLAN according to an embodiment of the present invention.
  • the apparatus for jointly configuring the power and channel of the WLAN described in this embodiment includes:
  • the power determining module 20 is configured to select, according to a transmit power range of each AP of the WLAN, a transmit power of each AP to form an AP transmit power combination.
  • the channel determining module 50 is configured to determine, according to a working channel of each AP in the WLAN, a set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmit power combination.
  • the parameter obtaining module 30 is configured to calculate an estimated load of each AP corresponding to each AP working channel combination in the set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmit power combination, and according to the estimated load of each AP Calculating a KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination.
  • the configuration module 40 is configured to select, according to the calculated KPI of the WLAN, an optimal configuration scheme of a channel of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination, and transmit the power of the channel corresponding to the WLAN from all APs.
  • the optimal configuration scheme of the power and channel of the WLAN is selected in the optimal configuration scheme.
  • the apparatus for configuring power and channel combination of the WLAN described in this embodiment (as shown in FIG. 3) further includes:
  • the statistic module 10 is configured to divide the coverage area of each AP in the WLAN into multiple sub-areas, and set a statistical period of service or power of each sub-area, and periodically receive the statistics of each AP according to the statistical period. Average traffic demand, useful power and interference power, and average channel detection threshold for each sub-area of the coverage area of each AP in the WLAN.
  • the parameter obtaining module 30 (such as FIG. 4) includes: a load estimation sub-module 31, configured to calculate each AP in the set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmit power combination. The estimated load of each AP corresponding to the working channel combination.
  • the parameter calculation sub-module 32 is configured to calculate a KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination according to the estimated load of each AP.
  • the load estimation submodule 31 includes:
  • a first calculating unit 311, configured to: according to a specific one of the ⁇ transmit power combinations (the ⁇ transmit power combination X), the transmit power of each ⁇ , the ⁇ transmit power combination X corresponding to the specific
  • the gain or the channel gain of the sub-region i to the neighboring AP (AP d ) is calculated, and the signal dry ratio or signal to noise ratio of the sub-region i is calculated.
  • the second calculating unit 312 is configured to calculate, according to the signal drying ratio or the signal to noise ratio of the sub-area i, the channel bandwidth and the average service requirement of the sub-area i, and calculate the average service demand of the sub-area i.
  • the length of the transmission is configured to calculate, according to the signal drying ratio or the signal to noise ratio of the sub-area i, the channel bandwidth and the average service requirement of the sub-area i, and calculate the average service demand of the sub-area i. The length of the transmission.
  • a third calculating unit 313, configured to calculate, according to an average transmission requirement of the sub-area i, a required transmission duration, combined with signal interference or contention interference of the sub-area i, to calculate required by all users of the AP C Total transmission time.
  • the fourth calculating unit 314 is configured to calculate the AP C according to the average available rate of the AP C , the protocol efficiency factor of the medium access control MAC layer of the AP C , and the nominal rate of the AP C.
  • Fifth calculation unit 315 calculates said estimate of AP C load.
  • the second calculating unit 312 includes:
  • the rate calculation sub-unit 3121 is configured to calculate, according to the signal dry ratio or the signal-to-noise ratio of the sub-area i, the rate that the sub-area i can obtain according to the sub-area i channel bandwidth.
  • the duration calculation sub-unit 3122 is configured to calculate, according to the average service requirement of the sub-area i, the transmission time required for the average service demand of the sub-area i according to the rate that the sub-area i can obtain.
  • the foregoing configuration module 40 (as shown in FIG. 5) includes:
  • the individual configuration selection sub-module 41 is configured to select, according to the calculated KPI of the WLAN, an optimal configuration scheme of a channel of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination;
  • the integrated configuration selection sub-module 42 is configured to select an optimal configuration scheme of the power and channel of the WLAN from an optimal configuration scheme of power and channel of the WLAN corresponding to all AP transmit power combinations.
  • the individual configuration selection sub-module 41 includes:
  • the obtaining unit 411 is configured to: the user of the entire network of the WLAN corresponding to each AP working channel combination in the set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmit power combination is not satisfied. And the average load is used as an optimization target, and a set of configuration schemes for optimizing the optimal channel corresponding to each AP transmit power combination is obtained.
  • the selecting unit 412 is configured to calculate a service interruption rate of the entire network of the WLAN corresponding to each configuration scheme in the set of the configuration schemes of the optimization target that is optimized for each of the AP transmit power combinations, and select the service interruption rate from the lowest
  • the configuration scheme is an optimal configuration scheme of a channel of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination.
  • the WLAN network described in the embodiment of the present invention may include multiple APs, and each AP has its own coverage range, where the foregoing AP transmit power combination includes multiple, and each AP transmits The power combination includes the transmission power of each AP in the above WLAN.
  • the power determining module 20 may select the transmit power of each AP according to the transmit power range of each AP in the WLAN, and select the specific transmit power of the AP from the range of the transmit power of the specific AP. The value, and the selected transmit power of each AP is combined to form an AP transmit power combination.
  • the power determining module 20 may select multiple transmit powers for each AP, and combine the transmit powers of the selected APs into a set of transmit power combinations, where the set of transmit power combinations may include multiple AP transmit power combinations.
  • the channel determining module 50 may determine, according to the information of the working channel of each AP in the AP transmit power combination, a set of AP working channel combinations corresponding to the AP transmit power combination, where The foregoing AP working channel combination may include multiple AP working channel combinations, and then all AP working channel combinations corresponding to the AP transmit power combination may be determined. After determining the combination of the AP transmit power combination and the corresponding AP working channel combination, the estimated load of each AP corresponding to each AP working channel combination may be calculated according to the transmit power combination.
  • the statistics module 10 may first divide the coverage area of each AP in the WLAN into multiple sub-areas, and set a statistical period of service or power of each sub-area. After the statistics module 10 sets the statistics period of the service or power of each sub-area, the average service requirement, the useful power and the interference power, and the average channel detection threshold of each sub-area counted by each AP may be periodically received according to the foregoing statistical period.
  • the useful power of a specific one of the foregoing sub-areas is mainly the average received power received by the user of the sub-area from the AP, for example, the sub-area i (the sub-area i is the coverage area of the AP C )
  • One of the outgoing sub-areas, where AP C is any one of the multiple WLAN APs, is mainly the user of the sub-area i from the AP C
  • the interference power of a specific one of the sub-areas is the average received power received by the user of the sub-area from the neighboring AP.
  • the interference power of the sub-area i is mainly the user of the sub-area i from the neighboring AP.
  • the AP transmit power combination selected by the power determination module 20 and the channel determination module 50 may be combined with The corresponding AP working channel combination calculates an estimated load of each AP in the AP transmit power combination.
  • one AP transmit power combination may be selected therefrom, and each AP corresponding to the AP transmit power combination is calculated according to the corresponding set of AP working channel combinations.
  • Estimated load Specifically, when the parameter obtaining module 30 calculates the estimated load of each AP corresponding to the AP transmit power combination, the AP working channel combination may be selected from the set of AP working channel combinations corresponding to the AP transmit power combination, and the The transmit power of each AP in the AP transmit power combination and its corresponding working channel (ie, the selected working channel thereof); calculate the estimated load of each AP corresponding to the AP working channel combination.
  • the KPI of the WLAN corresponding to the AP working channel combination may be calculated according to the estimated load. Specifically, the estimated load of each ⁇ corresponding to each ⁇ working channel combination in the set of ⁇ working channel combinations corresponding to the ⁇ transmit power combination and the KPI of the corresponding WLAN may be calculated according to the foregoing manner, and the KPI obtained according to the processing is
  • the AP working channel combination ie, the AP working channel combination that minimizes the service interruption rate of the entire network
  • the first calculating unit 311 of the load estimation sub-module 31 may be configured according to each of AP transmit power combinations X (the AP transmit power combination X is any one of the pre-selected AP transmit power combinations).
  • the first calculation unit 311 calculates the signal dry ratio or the signal-to-noise ratio SINRi of the sub-region i as follows:
  • P c is the transmit power of the AP (ie, AP e ) to which the sub-area i belongs in the selected AP transmit power combination
  • P d is the neighbor AP of the AP e in the selected AP transmit power combination ( For example, the transmit power of AP d )
  • P n ° ise is the noise power of sub-region i
  • ANR C is the set of adjacent regions of the AP C coverage area.
  • & c in the above formula is the average received power of the signal of the user receiving the AP C in the sub-area i, which can be obtained by averaging the received power reported by the user of the sub-area i
  • the P c in the above formula is the AP. C current transmit power.
  • the above-described sub-region i to said AP e neighbor AP (e.g. AP d) channel gain hi, d receives the AP d for the user sub-region i is the average power ratio of the above-described AP d current transmit power, i.e.,
  • the P l4 in the above formula is the average received power of the user receiving the AP d in the sub-area i, and can be obtained by averaging the received power reported by the user of the sub-area i, where P d in the above formula is the current AP d Transmit power.
  • the values of the values of x c , d and ⁇ id in the calculation formula of the signal drying ratio or the signal to noise ratio of the above sub-region i are determined.
  • x c , d is 0, otherwise, x c , d Is 1; when P w is less than (, ⁇ is 0, otherwise ⁇ ⁇ 4 is 1.
  • c ⁇ fO is the load increase caused by the interference domain Plus
  • od l increases the load caused by the transmission domain (competition)
  • is the average channel detection threshold of sub-region i.
  • the average received power (ie, P w ) of the sub-region i from AP d is smaller than the average channel detection threshold of the sub-region i (ie, CCAi)
  • the channel gain of sub-region i to AP C and the channel gain of sub-regions i to AP d can be combined to calculate the signal-to-dry ratio of sub-region i, that is, the interference region is present in sub-region i
  • the load is increased; when the average received power of the sub-area i from the AP d (ie, ⁇ ) is greater than or equal to the average channel detection threshold of the sub-area i (ie, CCAJ, the channel gain of the sub-area i to the AP C may be combined (ie, this) When the channel gain of the sub-area i to the AP d is not considered, the average received power (ie, P w ) of the sub-region i from AP d is smaller than the average channel detection threshold of the sub-region
  • the second calculating unit 312 may combine the sub-region according to the data processed by the first calculating unit 311.
  • the channel bandwidth of i and the user service requirement that is, the average service requirement of the sub-area i obtained by the above statistics
  • the rate calculation sub-unit 3121 of the second calculation unit 312 can calculate the rate R l 5 obtainable by the sub-area i according to the signal dry ratio or the signal-to-noise ratio of the AP e sub-area i, combined with the channel bandwidth of the sub-area i.
  • the rate at which sub-region i of AP C is available is:
  • k 11 , ⁇ and /7 s in the above formula are the scheduler of AP C , channel bandwidth, signal drying ratio or letter
  • the noise ratio coefficient, W is the channel bandwidth.
  • the duration calculation sub-unit 3122 of the second calculation unit 312 can combine the users of the sub-region i according to the rate obtainable by the sub-region i.
  • the service requirement calculates the required transmission time of the user service requirement of the sub-area i, so that the required transmission time of the user service requirement for the D sub-area i is: Where j ⁇ AP d ⁇ is the user transmission duration of the adjacent area of the AP C coverage area.
  • the third calculating unit 313 may combine the obtained data according to the second computing unit 312, and combine the The signal interference or competition interference of the sub-area i calculates the total transmission duration required by all users of the AP C. That is, for AP C , the total transmission duration required by all its users can be expressed by the following formula:
  • T c ⁇ 111111 ⁇ c x cd - T d
  • the average received power from the sub-area neighboring AP i is smaller than the average sub-zone i channel detection threshold from the above equation, is the length of all sub-areas of the coverage area of AP C total transmission time required for all of the users AP C
  • the average service demand corresponds to the sum of the required transmission durations; when the average received power of the sub-area i from the neighboring AP is greater than or equal to the average channel detection threshold of the sub-area i, the total transmission duration required by all users of the AP C is
  • the average service requirement of all sub-areas of the AP C coverage area corresponds to the sum of the required transmission durations, plus the user transmission duration of the neighboring APs. That is, the calculation of the estimated load of the AP C considers the carrier characteristics and interference of the WLAN, and the relationship of the channel allocation can greatly improve the accuracy of the load estimation.
  • the fourth calculating unit 314 may obtain the average available rate of the AP e , the MAC layer of the AP C. protocol efficiency factor, the nominal rate of binding of AP C, the total length of the nominal transmission rate calculation AP C AP e corresponding available. Specifically, the total transmission total available for AP e with a nominal speed of C e , c
  • the average available rate of the AP C may be specifically The total number of users whose IAP C I is AP C.
  • j c is the protocol efficiency factor of the MAC layer of AP C : Specifically, the following expression can be obtained:
  • n is the number of terminals associated with AP C.
  • the estimated load of AP C can be calculated by the fifth calculating unit 315 .
  • the calculation formula when the fifth calculation unit 315 calculates the estimated load of the AP C is as follows: In a specific implementation, after the load estimation sub-module 31 processes the estimated load of each AP (for example, AP C ), the parameter calculation sub-module 32 calculates the AP transmit power combination under the AP working channel combination according to the estimated load of the AP C.
  • the KPI of the WLAN corresponding to (for example, AP transmit power combination).
  • the parameter calculation sub-module 32 can calculate the estimated load of the AP e under other AP working channel combinations and the KPI of the corresponding WLAN according to the above manner.
  • the estimated load of each AP corresponding to each AP transmit power combination may also be calculated, and then each AP transmit power combination may be calculated in its corresponding The estimated load of each AP under the AP working channel combination and the KPI of the WLAN.
  • the WLAN may include multiple, specifically, user dissatisfaction, service interruption rate of the AP, and signal dry ratio or signal to noise ratio distribution of the AP, that is, the KPI of the WLAN may include: User dissatisfaction across the network, business interruption rate of the entire WLAN network, The average load of the entire network of the WLAN and the signal dry ratio or signal to noise ratio distribution of the entire network of the WLAN.
  • the parameter calculation sub-module 32 can calculate the estimated load of each AP according to the load estimation sub-module 31, and the number of users of each AP. Calculating the KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination in the set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmit power combination, that is, the KPI of the entire network.
  • the calculation of related network performance indicators may be performed according to the estimated load of the statistical period.
  • the parameter calculation sub-module 32 calculates the KPI of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination according to the estimated load of each AP, and is specifically used to:
  • the user dissatisfaction of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination is calculated according to the estimated load of each AP corresponding to each AP transmit power combination, the number of users, and the number of APs of the entire network of the WLAN.
  • the user satisfaction of the entire network can be obtained as follows:
  • M c is the number of users AP C A
  • B refer to different channel configuration scheme, i.e. different transmission power combining AP corresponding WLAN channel configuration scheme
  • M refers to The number of users on behalf of the AP.
  • the AP's transmit power can be processed to obtain different estimated loads of each AP, thereby obtaining different user dissatisfaction, and the user dissatisfaction optimization can improve the AP coverage area and The user experience in its edge area.
  • the parameter calculation sub-module 32 calculates the KPI of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination according to the estimated load of each AP.
  • the service interruption rate of the entire network can also be obtained as follows:
  • B c and : B Prc in the above formula are respectively newly allocated channels and original channels of AP C.
  • the terminal can process different estimated loads of each AP according to the transmit power of the APs in different AP transmit power combinations, thereby obtaining different service interruption rates of the entire network. Optimization of the business interruption rate reduces the cost of spectrum configuration and further improves the user experience.
  • the parameter calculation sub-module 32 calculates a key of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination according to the estimated load of each AP.
  • the performance indicator KPI it is specifically used to:
  • the average load of the entire network can also be obtained, as follows:
  • the terminal can process different estimated loads of each AP according to the transmit power of the APs in different AP transmit power combinations, thereby obtaining different average load of the entire network. Specifically, the optimization of the average load of the entire network can improve the network capacity. , improve the user experience of the network.
  • the parameter calculation sub-module 32 may further obtain a signal dry ratio or a signal-to-noise ratio distribution (SINR e) of each AP corresponding to each AP transmit power combination processed by the load estimation sub-module 31, and obtain a signal-to-dry ratio of the entire network.
  • SINR e signal-to-noise ratio distribution
  • SINRc in the above formula is the signal dry ratio or signal to noise ratio distribution of AP C , B refers to different channel configuration schemes, and P refers to different power allocation schemes.
  • the parameter obtaining module 30 processes the received work of each AP.
  • the configuration module 40 can be configured after the KPI of the WLAN corresponding to the rate, that is, the user dissatisfaction of the entire network, the service interruption rate of the entire network, the average load of the entire network, and the signal dry ratio or the signal-to-noise ratio SINR distribution of the entire network.
  • the optimal configuration scheme of the channel of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination is selected according to the KPI of the above WLA.
  • the individual configuration selection sub-module 41 of the configuration module 40 mainly uses a particle swarm optimization algorithm to select an optimal configuration scheme of a WLAN channel corresponding to each AP working channel corresponding to each AP transmit power combination, where the above-mentioned particles
  • the calculation process of the group optimization algorithm may include the steps:
  • the particle group initializes the first generation individual, that is, the power and channel (or spectrum) allocation scheme required in this embodiment;
  • the mutant selects several generations of individuals for random perturbation, and generates a high-quality individual, a combined individual, and a mutant individual to form a second generation, and enters the next cycle.
  • the combiner selects several generations of individuals to combine to produce a combined individual.
  • the individual configuration selection sub-module 41 may first combine the user dissatisfaction of the entire network of the WLAN corresponding to each AP working channel combination in each set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmit power combination.
  • the average load of the whole network is used as the optimization target of the particle swarm optimization algorithm (that is, it can be evaluated and calculated as the evaluation particle of the particle swarm optimization algorithm), and the optimization of the target of each AP is obtained by the particle swarm optimization algorithm.
  • a set of channel configuration schemes wherein an AP working channel combination may correspond to a configuration scheme corresponding to one AP transmit power combination, and one AP transmit power combination may correspond to a set of AP working channel combinations, that is, multiple AP working channels.
  • each AP transmit power combination may correspond to a set of optimal channel configuration schemes for optimizing the target).
  • the integrated configuration selection sub-module 42 can calculate the respective configuration schemes processed by the individual configuration selection sub-module 41.
  • the service interruption rate of the entire WLAN is obtained, and the configuration scheme with the lowest service interruption rate is obtained, and the configuration scheme can be selected as the optimal configuration scheme of the WLAN channel corresponding to the AP transmission power combination.
  • the service may be selected from the optimal channel configuration scheme corresponding to all AP transmit power combinations.
  • the optimal configuration scheme with the lowest interrupt rate is used as the optimal configuration scheme for the power and channel of the WLAN of the whole network.
  • the integrated configuration selection sub-module 42 may select one AP transmit power combination with the lowest service interruption rate of the entire WLAN from the optimal configuration scheme of the channel of the WLAN corresponding to the combination of all the AP transmit powers, and the AP transmits the AP.
  • the power combination has been matched with an optimal WLAN channel configuration scheme, and the AP transmit power combination and its corresponding optimal channel combination (ie, the channel combination included in the optimal channel configuration scheme) can be selected as the power of the WLAN.
  • the optimal configuration of the channel after selecting the optimal configuration scheme of the power and channel of the WLAN, the configuration of the power and the channel may be used to complete the configuration of the power and channel of the WLAN network.
  • the integrated configuration selection sub-module 42 selects, according to the individual configuration selection sub-module 41, all the AP transmit power combinations corresponding to the KPI selected AP transmit power combination and the optimal configuration scheme of the channel combination.
  • each AP transmit power combination and its corresponding AP working channel combination are first combined, and the corresponding WLAN network user dissatisfaction and average load are used as optimization targets, and each AP transmit power combination and its corresponding are obtained.
  • a set of optimized target optimal channel configuration schemes for each AP working channel combination and then selecting one AP transmitting power with the lowest service interruption rate of the entire WLAN from the set of the optimized target optimal channel configuration schemes
  • the combination and its corresponding working channel combination serve as an optimal configuration scheme for the power and channel of the WLAN.
  • the channel configuration scheme for optimizing the optimization target may be searched for by using the channel configuration scheme of all AP working channel combinations corresponding to each AP transmission power combination, and the channel configuration schemes with the strongest optimization targets are combined into one set. From this set, an AP transmit power combination that minimizes the service interruption rate of the entire WLAN and its corresponding AP working channel combination are selected as the optimal configuration of the WLAN power and channel.
  • the device for the power and channel joint configuration of the WLAN described in this embodiment can obtain the estimated load of each AP according to information such as coverage, transmission power, channel information, and service requirements of the coverage areas of the APs in the WLAN. Then, the user obtains key performance indicators such as user dissatisfaction, average load, service interruption rate, and signal dry ratio or signal-to-noise ratio distribution of the network, and selects the optimal configuration of WLAN power and channel according to various key performance indicators of the WLAN.
  • the scheme can quickly find the optimal configuration scheme of the power and channel of the WLAN, and improve the power and channel of the WLAN.
  • the adjustment efficiency improves the throughput and resource usage of the WLAN, and enhances the user experience and stickiness of the WLAN network.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of an embodiment of a controller provided by an embodiment of the present invention.
  • the controller described in this embodiment includes:
  • the memory 100 is configured to store instructions.
  • the processor 200 is configured to read an instruction from the memory, and perform the following operations according to the instruction: selecting a transmit power of each AP from a range of transmit powers of each AP of the WLAN to form an AP transmit power combination, where
  • the AP transmit power combination includes multiple, each of the AP transmit power combinations includes a transmit power of each of the APs, and determining, according to a working channel of each AP in the WLAN, the corresponding AP transmit power combination.
  • a set of AP working channel combinations where the set of AP working channel combinations includes a plurality of AP working channel combinations, and each AP working channel in the set of AP working channel combinations corresponding to each AP transmitting power combination is calculated.
  • Each AP transmits a power combination corresponding to an optimal configuration scheme of a channel of the WLAN, and transmits work from all APs.
  • the processor 200 selects a transmit power of each AP from a range of transmit powers of the access point APs of the wireless local area network (WLAN) to form an AP transmit power combination, and further specifically:
  • the average service requirement, the useful power and the interference power, and the average channel detection threshold of each sub-area of the coverage area of each AP in the WLAN are regularly received according to the statistics period.
  • the useful power is an average received power received by a user of the sub-area from an AP
  • the interference power is an average received power received by a user of the sub-area from a neighboring AP.
  • the WLAN network described in the embodiment of the present invention may include multiple APs, and each AP has its own coverage, where the AP transmit power combination is used. There are multiple, and each AP transmit power combination includes the transmit power of each AP in the above WLAN.
  • the processor 200 of the controller may select the transmit power of each AP according to the transmit power range of each AP in the WLAN, and select the specific AP of the AP from the range of the transmit power of the specific AP. The transmit power value is combined and the selected transmit power of each AP is combined to form an AP transmit power combination.
  • the controller may select multiple transmit powers for each AP, and combine the transmit powers of the selected APs into a set of transmit power combinations, where the set of the transmit power combinations may include multiple APs. Transmit power combination.
  • the AP working channel combination corresponding to the AP transmit power combination may be determined according to the information of the working channel of each AP in the AP transmit power combination, where the foregoing
  • the AP working channel combination may include multiple AP working channel combinations, that is, all AP working channel combinations corresponding to the AP transmit power combination may be determined.
  • the processor 200 of the controller determines the combination of the AP transmit power combination and the corresponding AP working channel combination, the estimated load of each AP corresponding to each AP working channel combination may be calculated according to the transmit power combination.
  • the processor 200 of the controller may first divide the coverage area of each AP in the WLAN into multiple sub-areas, and set a statistical period of service or power of each sub-area. After the processor 200 sets the statistics period of the service or power of each sub-area, the average service requirement, the useful power and the interference power, and the average channel detection threshold of each sub-area counted by each AP may be periodically received according to the foregoing statistical period.
  • the useful power of a specific one of the foregoing sub-areas is mainly the average received power received by the user of the sub-area from the AP, for example, the sub-area i (the sub-area i is the coverage area of the AP C )
  • the useful power of one of the outgoing sub-areas, where AP C is any of the multiple WLANs of the WLAN, is mainly the average received power received by the user of the sub-area i from the AP C.
  • the interference power of a specific one of the sub-areas is the average received power received by the user of the sub-area from the neighboring AP.
  • the interference power of the sub-area i is mainly the user of the sub-area i from the neighboring AP.
  • the AP may calculate the AP according to the selected AP transmit power combination and the corresponding AP working channel combination. The estimated load of each AP in the transmit power combination.
  • one AP transmit power combination may be selected therefrom, and according to the set of the corresponding AP working channel combinations.
  • the estimated load of each AP corresponding to the AP transmit power combination is calculated. Specifically, when calculating an estimated load of each AP corresponding to a certain AP transmit power combination, first selecting an AP working channel combination from the set of AP working channel combinations corresponding to the AP transmit power combination, and combining the AP transmit power combination.
  • the estimated power of each AP corresponding to the AP working channel combination is calculated by the transmit power of each AP and its corresponding working channel (ie, the selected working channel).
  • the KPI of the WLAN corresponding to the AP working channel combination may be calculated according to the estimated load.
  • the controller may calculate, according to the foregoing manner, an estimated load of each ⁇ corresponding to each ⁇ working channel combination in the set of ⁇ working channel combinations corresponding to the ⁇ transmit power combination and a WLAN of the corresponding WLAN, and according to the processed ⁇
  • the ⁇ working channel combination ie, the ⁇ working channel combination that minimizes the service interruption rate of the entire network
  • the processor 200 calculates, in an estimated load process of each ⁇ corresponding to each ⁇ working channel combination in the set of ⁇ working channel combinations corresponding to each of the ⁇ transmit power combinations, Specifically, when a certain transmit power combination ( ⁇ transmit power combination X) corresponds to an estimated load of any AP (AP C ) corresponding to any one of the working channel combinations, it is specifically used for:
  • each AP in the AP transmit power combination X the noise power of the sub-area i of the AP C coverage area, and the working channel of each AP in the AP working channel combination corresponding to the AP transmit power combination X, combined AP region adjacent to the sub-region i of the channel gain and the AP sub-region C i to the AP coverage area C (AP D) channel gain, calculating the SINR of the sub-zone i Ratio or signal to noise ratio;
  • the average available rate E of the AP, the AP E medium access control (MAC) layer protocol efficiency factor, the nominal rate of binding of the AP C, the AP calculates the nominal rate corresponding to the E of the AP e total available transmission time;
  • the nominal transmission rate of the overall time period required for all of the users, and the AP C AP C corresponding The total transmission duration of the available AP C is calculated, and the estimated load of the AP e is calculated.
  • the processor 200 calculates an average of the sub-areas i according to a signal drying ratio or a signal-to-noise ratio of the sub-area i, combined with a channel bandwidth and an average service requirement of the sub-area i.
  • the service requirement corresponds to the required transmission duration, it is specifically used to:
  • the transmission duration required for the average service demand of the sub-area i is calculated.
  • the processor 200 may transmit the power of each AP in the AP transmit power combination X (the AP transmit power combination X is any one of the pre-selected AP transmit power combinations), and the AP transmit power.
  • Any one of the sub-areas) noise power combined with the channel gain of the sub-area i to AP C and the channel gain of the AP (eg, AP d ) of the sub-area to the adjacent area of the AP C coverage area, the sub-area is calculated
  • the letter-to-dry ratio or signal-to-noise ratio of i specifically, the processor 200 calculates a specific AP (the AP transmit power combination X) corresponding to a specific AP (the estimated load of the A
  • the signal drying ratio or signal-to-noise ratio SINRi of sub-region i is calculated as follows: Wherein, in the above equation, P c is the transmit power of the AP (ie, AP C ) of the AP coverage area to which the foregoing sub-area i belongs in the selected AP transmit power combination; P d is the AP C of the selected AP transmit power combination. The transmit power of the neighboring AP (e.g., AP d ); P n ° lse is the noise power of the sub-area i, and ANR C is the set of adjacent areas of the AP C coverage area.
  • the sub-region to said channel gain i AP C is hi
  • c i is the ratio of the sub-region of the user received AP C AP C and the average power of the current transmission power, i.e.,
  • the P c in the above formula is the average received power of the user receiving the AP C in the sub-area i, and can be obtained by averaging the received power reported by the user of the sub-area i
  • the P c in the above formula is the current AP C Transmit power.
  • the above-described sub-region to said AP e i neighboring AP e.g. AP d
  • the channel gain ratio of average powers and the AP d current transmit power of user i subregion receives the AP d, i.e.
  • the average received power of the user receiving the AP d in the sub-area i is obtained by averaging the received power reported by the user of the sub-area i, and the P d in the above formula is the current transmit power of the AP d . .
  • the values of x c , d and ⁇ id in the calculation formula of the signal drying ratio or the signal to noise ratio of the above sub-region i are determined as follows:
  • x c , d is 0, otherwise, x c , d Is 1; when less than CCAi, o ⁇ d is 0, otherwise (X i, d is 1.
  • ai, d 0 is the load increase caused by the interference domain
  • O ⁇ fl is the transmission domain (competition The resulting load increase, 0: is the average channel detection threshold for sub-region i.
  • the channel gain and sub-region i of sub-region i to AP C can be combined To the channel gain of AP d , calculate the signal drying ratio of sub-region i, that is, the load increase caused by the interference domain in sub-region i at this time; when the average average received power of sub-region i from AP d (ie, ⁇ ) is greater than Or equal to the average channel detection threshold (ie, CCAi) of the sub-region i, the channel gain of the sub-region i to the AP C may be combined (ie, the channel gain of the sub-regions i to AP d need not be considered at this time), and the sub-region i is calculated.
  • the signal-to-dry ratio is that the load caused by the transmission domain exists in the sub-area i at this time, and there is no load increase caused by the interference domain.
  • the processor 200 may calculate, according to the signal drying ratio or the signal-to-noise ratio of the AP e sub-area i, the channel available for the sub-area i, that is, the rate that the sub-area i can obtain, that is, the rate that the sub-area i of the AP e can obtain.
  • k c sen , ?f /7 s legs in the above equation are AP C scheduler, channel bandwidth, signal drying ratio or letter
  • the noise ratio coefficient, W is the channel bandwidth.
  • the user service requirement of the sub-area i can be combined with the required transmission time of the user service requirement of the sub-area i, thereby obtaining the user service demand.
  • the required transmission duration for sub-region i is:
  • T d ' ⁇ is the user transmission duration of the adjacent area of the AP C coverage area.
  • the signal interference or the contention interference of the sub-area i may be combined to calculate all the users of the AP e .
  • the average received power from the sub-area neighboring AP i is smaller than the average sub-zone i channel detection threshold from the above equation, is the length of all sub-areas of the coverage area of AP C total transmission time required for all of the users AP C
  • the average service demand corresponds to the sum of the required transmission durations; when the average received power of the sub-area i from the neighboring AP is greater than or equal to the average channel detection threshold of the sub-area i, the total transmission duration required by all users of the AP C is
  • the average service requirement of all sub-areas of the AP C coverage area corresponds to the sum of the required transmission durations, plus the user transmission duration of the neighboring APs. That is, the calculation of the estimated load of the AP C considers the carrier characteristics and interference of the WLAN, and the relationship of the channel allocation can greatly improve the accuracy of the load estimation.
  • the processor 200 process to obtain a long total transmission time required for all the users AP e may be obtained in accordance with the average rate of the AP e, the AP e MAC layer protocol efficiency factor binding AP C nominal rate, calculating the total transmission rate corresponding to a nominal AP C AP C is the length of time available, in particular, when the total transmission rate is a nominal AP e C e of the available length:
  • the total transmission duration required for all users of AP C is processed.
  • the total length available for transmission T t nominal rate T c and AP C AP C corresponds to.
  • TAL then C, may be calculated AP (the estimated load, particularly, the estimated load is calculated as follows AP C:
  • the controller may process the estimated load of each AP (for example, AP C ), the AP transmit power combination (eg, AP transmit power combination X) may be calculated according to the AP C 's estimated load. Corresponding WLAN KPI.
  • the processor 200 can calculate the estimated load of the AP e under other AP working channel combinations and the KPI of the corresponding WLAN according to the foregoing manner.
  • the controller may further calculate an estimated load of each AP corresponding to each AP transmit power combination according to the method for estimating the AP e corresponding to the transmit power combination X, and calculate each AP transmit power combination in its corresponding The estimated load of each AP under the AP working channel combination and the KPI of the WLAN.
  • the WLAN may include multiple, specifically, user dissatisfaction, service interruption rate of the AP, and signal dry ratio or signal to noise ratio distribution of the AP, that is, the KPI of the WLAN may include: The user's dissatisfaction of the whole network, the service interruption rate of the entire network of the WLAN, the average load of the entire network of the WLAN, and the signal-to-noise ratio or signal-to-noise ratio distribution of the entire network of the WLAN.
  • the terminal processes the estimated load of each AP, the estimated working load of each AP and the number of users of each AP are calculated, and the AP working channel combination corresponding to each AP transmit power combination is calculated.
  • the KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination in the set that is, the KPI of the entire network.
  • the processor 200 calculates, according to the estimated load of each AP, the corresponding AP working channel combination correspondingly.
  • the KPI of the WLAN is specifically used for:
  • the processor 200 can obtain the user dissatisfaction of the entire network based on the estimated load of each AP as follows:
  • the processor 200 can process different estimated loads of each AP according to the transmit power of the APs in different AP transmit power combinations, thereby obtaining different user dissatisfaction, and optimizing the user dissatisfaction can improve the AP.
  • the processor 200 calculates, according to the estimated load of each AP, a corresponding one of each AP working channel combination.
  • the KPI of the WLAN is specifically used for:
  • the number of the WLAN service interruption rate corresponding to each AP transmit power combination is calculated.
  • the processor 200 can obtain the service interruption rate of the entire network based on the estimated load of each AP as follows:
  • the processor 200 can process different estimated loads of each AP according to the transmit power of the APs in different AP transmit power combinations, thereby obtaining different service interruption rates of the entire network. Optimization of the business interruption rate reduces the cost of spectrum configuration and further improves the user experience.
  • the processor 200 when the KPI of the WLAN is the letter drying of the WLAN, the processor 200 is specifically configured to:
  • the processor 200 when the processor 200 calculates the KPI of the WLAN corresponding to each AP working channel combination according to the estimated load of each AP, the processor 200 is further configured to:
  • the processor 200 can obtain the average load of the entire network based on the estimated load of each AP, as follows:
  • the processor 200 can process different estimated loads of each AP according to the transmit power of the APs in different AP transmit power combinations, thereby obtaining different average load of the entire network. Specifically, the optimization of the average load of the entire network can be improved. Network capacity, improve the user experience of the network.
  • the processor 200 can process the signal dry ratio or the signal-to-noise ratio SINR distribution of the entire network based on the processed signal dry ratio or signal to noise ratio distribution SINR e of each AP corresponding to the received AP transmit power combination, as follows: :
  • SINRc in the above equation is the signal-to-noise ratio distribution of AP C
  • B refers to different channel configuration schemes
  • P refers to different power configuration schemes.
  • the processor 200 selects, according to the calculated KPI of the WLAN, the optimal power of the WLAN and the channel corresponding to each AP transmit power combination.
  • the solution is specifically used to:
  • the processor 200 processes the KPI of the WLAN corresponding to each AP transmit power combination, that is, the user dissatisfaction of the entire network, the service interruption rate of the entire network, the average load of the entire network, and the entire network.
  • the power of the WLAN and the optimal configuration scheme of the channel corresponding to each AP transmit power combination may be selected according to the KPI of the WLAN.
  • the embodiment of the present invention mainly uses a particle swarm optimization algorithm to select an optimal configuration scheme of a WLAN channel corresponding to each AP working channel corresponding to each AP transmit power combination, wherein the calculation of the above particle swarm optimization algorithm is performed.
  • the process can include the steps of:
  • the particle group initializes the first generation individual, that is, the power and channel (or spectrum) allocation scheme required in this embodiment;
  • the mutant selects several generations of individuals for random perturbation, and generates a high-quality individual, a combined individual, and a mutant individual to form a second generation, and enters the next cycle.
  • the combiner selects several generations of individuals to combine to produce a combined individual.
  • the processor 200 may first combine each AP transmit power combination with each AP working channel combination corresponding to each AP working channel combination corresponding to the WLAN full user satisfaction of the network and the entire network.
  • the average load is used as the optimization target of the particle swarm optimization algorithm (that can be evaluated and calculated as the evaluation particle of the particle swarm optimization algorithm), and is calculated by the particle swarm optimization algorithm.
  • one AP working channel combination may correspond to a configuration scheme corresponding to one AP transmit power combination
  • one AP transmit power combination may correspond to A set of AP working channel combinations, that is, a plurality of AP working channel combinations, each AP transmit power combination may correspond to an optimal power and channel configuration scheme
  • each AP transmit power combination may correspond to an optimal power and channel configuration scheme
  • the configuration scheme can be selected as the AP transmit power.
  • the optimal configuration scheme of the power and channel of the corresponding WLAN is combined.
  • the service may be selected from the optimal configuration scheme corresponding to all AP transmit power combinations.
  • the configuration scheme with the lowest interrupt rate is used as the optimal configuration scheme for the power and channel of the WLAN of the whole network.
  • the processor 200 may select one AP transmit power combination with the lowest service interruption rate of the entire WLAN from the optimal configuration scheme of the channel of the WLAN corresponding to the AP transmit power combination, and the AP transmit power combination has been
  • the AP transmit power combination and its corresponding optimal channel combination ie, the channel combination included in the optimal channel configuration scheme
  • the power and channel configuration scheme can be used to complete the configuration of the power and channel of the WLAN network.
  • each of the APs may also be used first.
  • the combination of the transmit power and the corresponding AP working channel combination, the user dissatisfaction and the average load of the corresponding WLAN are used as optimization targets, and each AP transmit power combination and its corresponding AP working channel combination are obtained.
  • Optimizing a set of optimal channel configuration schemes for the target; and then selecting one AP transmit power combination with the lowest service interruption rate of the entire WLAN and the corresponding working channel combination from the set of the optimal channel configuration schemes of the optimization target The optimal configuration scheme for power and channel of the WLAN.
  • the controller may first search for a channel configuration scheme that optimizes the optimization target from the channel configuration scheme of all AP working channel combinations corresponding to each AP transmit power combination, and form a channel configuration scheme with the strongest optimization target. Aggregate, and then select from this set an AP transmit power combination that minimizes the service interruption rate of the entire WLAN and its corresponding AP working channel combination as the power of the WLAN. Optimal configuration of the channel.
  • the terminal described in this embodiment can obtain the estimated load of each AP according to the coverage, the transmission power, the channel information, and the service requirements of the coverage areas of the APs in the WLAN, and the user of the network is processed.
  • Key performance indicators such as satisfaction, average load, service interruption rate, and signal-to-noise ratio distribution, and select the optimal configuration scheme of WLAN power and channel according to each key performance indicator of WLAN, which can quickly find the WLAN power and channel.
  • the optimal configuration scheme improves the power and channel adjustment efficiency of the WLAN, improves the throughput and resource usage of the WLAN, and enhances the user experience and stickiness of the WLAN network.
  • the storage medium may be a magnetic disk, an optical disk, a read-only memory (ROM), or a random access memory (RAM).

Landscapes

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Abstract

本发明实施例提供了一种WLAN的功率和信道联合配置的方法,包括:从WLAN的各个接入点AP的发射功率范围中选定每一个AP的发射功率组成AP发射功率组合;根据 WLAN中各个AP的工作信道确定每一个AP发射功率组合对应的AP工作信道组合的集合;计算每一个AP发射功率组合对应的每一个AP工作信道组合对应的每一个AP的估计负载,并根据每一个AP的估计负载计算每一个AP工作信道组合对应的WLAN的KPI;根据计算出的WLAN的KPI选出每一个AP发射功率组合对应的WLAN的信道的最优配置方案,并从中选出WLAN的功率和信道的最优配置方案。本发明实施例还提供了一种WLAN的功率和信道联合配置的装置。采用本发明,具有可快速找到WLAN功率和信道的配置方案,提升WLAN吞吐量和资源使用效率的优点。

Description

一种 WLAN的功率和信道联合配置的方法及装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种 WLAN的功率和信道联合配置 的方法及装置。 背景技术
频语规划和功率优化是无线网络的一个重要研究课题,其主要目的是最大 化系统呑吐量, 同时兼顾覆盖。 当前频傳规划和功率优化的基本方法是为业务 需求大的小区分配更多的资源 (包括频谱(信道) 和功率), 并避免业务需求 小的区域对业务需求大的区域产生过多的干扰。 在 WLAN ( Wireless Local Access Network, 无线局域网) 网络中, 可用的正交信道有限, 相邻区域可能 存在同频干扰, 并且, WLAN特有的载波监听机制, 都可能导致相邻区域的干 扰对目标区域的网络呑吐量产生严重影响。 此外, WLAN使用的是 ISM
( Industrial, Scientific and Medical, 工业, 科学和医学的)频段, 容易受外部 干扰, 加上用户负载的动态性, 如此使得 AP ( Access Point, 接入点) 的频谱
(信道)和功率优化需求日益频繁, WLAN的功率和信道的配置和优化成为亟 待解决的问题。
现有技术一主要用于解决根据不同国家和地区对 WLAN频谱管理规范的 不同而自动配置 AP的可用信道和功率的问题。 现有技术一中 AP通过其归属运 营商获取网络编码信息, 并根据该网络编码信息确定可用信道和功率参数,从 而完成设备的信道和功率参数自动配置。 现有技术一中 AP自动配置的是最大 发射功率和可用信道, 不涉及功率的调整和信道的分配, 无法实现功率和信道 的联合配置和优化。
现有技术二主要用于解决网终运行中 AP功率调整的问题, 现有技术二中 接入控制器可根据目标区域的负载和干扰调节接入控制器的功率。现有技术二 是单基站的功率调整方案, 没有考虑相邻区域的影响, 其调整方式对全网性能 的影响不可预测, 并且现有技术二中没有考虑信道的调整, 无法实现功率和信 道的联合配置和优化。 发明内容 本发明实施例提供了一种 WLAN的功率和信道联合配置的方法及装置,可 快速找到 WLAN功率和信道的最优配置方案,提高了 WLAN功率和信道的调整 效率, 提升了 WLAN呑吐量和资源使用率, 增强 WLAN网络的用户黏性。
本发明实施例第一方面提供了一种 WLAN的功率和信道联合配置的方法, 其可包括:
从无线局域网 WLAN的各个接入点 AP的发射功率范围中选定每一个 AP 的发射功率组成 AP发射功率组合, 其中, 所述 AP发射功率组合包含多个, 每一个所述 AP发射功率组合中包括所述每一个 AP的发射功率 ;
根据所述 WLAN中各个 AP的工作信道确定所述每一个 AP发射功率组合 对应的 AP工作信道组合的集合, 其中, 所述 AP工作信道组合的集合中包括 多个 AP工作信道组合;
计算所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中每一 个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载, 并根据所述每一个 AP的 估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的关键性能指 标 KPI;
根据计算出的所述 WLAN的 KPI选出所述每一个 AP发射功率组合对应 的 WLAN的信道的最优配置方案, 并从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN 的信道的最优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信道的最优配置方案。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述从无线局域网 WLAN 的各个接入点 AP的发射功率范围中选定每一个 AP的发射功率组成 AP发射 功率组合之前, 包括:
将所述 WLAN中各个 AP的覆盖区域划分为多个子区域, 并设定各个子 区域业务或者功率的统计周期;
按照所述统计周期定期接收各个 AP所统计的所述 WLAN中各个 AP的覆 盖区域的各个子区域的平均业务需求、有用功率和干扰功率以及平均信道检测 门限;
其中, 所述有用功率为所述子区域的用户从所属 AP接收到的平均接收功 率, 所述干扰功率为所述子区域的用户从相邻 AP接收到的平均接收功率。
结合第一方面或第一方面第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方 式中, 所述计算所述每一个 ΑΡ发射功率组合对应的 ΑΡ工作信道组合的集合 中每一个 ΑΡ工作信道组合对应的每一个 ΑΡ的估计负载过程中, 计算具体某 一个 ΑΡ发射功率组合 ( ΑΡ发射功率组合 X )对应 ΑΡ工作信道组合的集合中 的任意一个 ΑΡ工作信道组合对应的任意 AP( APe )的估计负载时,具体包括: 根据所述 AP发射功率组合 X中各个 AP的发射功率, 所述 APC覆盖区域 的子区域 i的噪声功率, 所述 AP发射功率组合 X对应的 AP工作信道组合中 各个 AP的工作信道, 结合所述子区域 i到所述 APC的信道增益或所述子区域 i到相邻 AP ( APd ) 的信道增益, 计算所述子区域 i的信干燥比或信噪比; 根据所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 结合所述子区域 i的信道带宽及 平均业务需求, 计算所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长; 根据所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长, 结合所述子区域 i的信号干扰或竟争干扰, 计算所述 APC的所有用户所需的总传输时长;
根据所述 APe的平均可获得速率、 所述 APe的介质访问控制 MAC层的协 议效率因子, 结合所述 APC的标称速率、计算所述 AP 标称速率对应的所述 APe可用的总传输时长;
根据所述 APe的所有用户所需的总传输时长以及所述 APC的标称速率对应 的所述 APC可用的总传输时长, 计算所述 APC的估计负载。
结合第一方面第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述 子区域 i到所述 APC的信道增益为所述子区域 i来自所述 APC的平均接收功率 与所述 APC的发射功率的比值;
所述子区域 i到所述 APd的信道增益为所述子区域 i来自所述 APd的平均 接收功率与所述 APd的发射功率的比值。
结合第一方面第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述 结合所述子区域 i到所述 APC的信道增益或所述子区域 i到所述相邻 AP( APd ) 的信道增益, 计算所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 包括:
当所述子区域 i来自所述 APd的平均接收功率小于所述子区域 i的平均信 道检测门限时, 结合所述子区域 i到所述 APe的信道增益和所述子区域 i到所 述 APd的信道增益, 计算所述子区域 i的信干噪比; 或
当所述子区域 i来自所述相邻 AP ( APd )的平均接收功率大于或等于所述 子区域 i的平均信道检测门限时, 结合所述子区域 i到所述 APC的信道增益, 计算所述子区域 i的信噪比。
结合第一方面第二种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述 根据所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 结合所述子区域 i的信道带宽及平均 业务需求, 计算所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长, 包括: 根据所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 结合所述子区域 i信道带宽, 计 算所述子区域 i可获得的速率;
根据所述子区域 i的平均业务需求, 结合所述子区域 i可获得的速率, 计 算得到所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长。
结合第一方面第五种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式中, 所述 根据所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长, 结合所述子区域 i的 信号干扰或竟争干扰, 计算所述 APC的所有用户所需的总传输时长, 包括: 当所述子区域 i来自所述相邻 AP的平均接收功率小于所述子区域 i的平 均信道检测门限时,计算所述 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务需求对应 所需的传输时长的总和, 即为所述 APC的所有用户所需的总传输时长; 或 当所述子区域 i来自所述相邻 AP的平均接收功率大于或者等于所述子区 域 i的平均信道检测门限时, 计算所述 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务 需求对应所需的传输时长的总和, 加上所述相邻 AP的用户传输时长, 即为所 述 APC的所有用户所需的总传输时长。
结合第一方面第三种可能的实现方式至第一方面第六种可能的实现方式 中任一种,在第七种可能的实现方式中,所述 WLAN的 KPI,包括:所述 WLAN 的全网的用户不满意度、 所述 WLAN的全网的业务中断率、 所述 WLAN的全 网的平均负载和所述 WLAN的全网的信干噪比或信噪比分布。
结合第一方面第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 当所 述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的用户不满意度时, 所述根据所述每一个 AP 的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的关键性能 指标 KPI, 包括:
根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量, 以及所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的用户不满意度。
结合第一方面第七种可能的实现方式, 在第九种可能的实现方式中, 当所 述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的业务中断率时,所述根据所述每一个 AP的 估计负载计算所述每一个 AP工作信道組合对应的所述 WLAN的关键性能指 标 KPI, 包括:
根据所述每一个 ΑΡ工作信道组合对应的每一个 ΑΡ的估计负载、 每一个 ΑΡ的用户数量、 每一个 ΑΡ的原工作信道和新分配的工作信道的状态, 以及 所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN的业务中断率。
结合第一方面第七种可能的实现方式, 在第十种可能的实现方式中, 当所 述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的信干燥比或信噪比分布时,所述根据所述每 一个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的关 键性能指标 KPI, 包括:
将所述每一个 AP工作信道组合对应的所述每一个 AP的信干燥比或信噪 比分布进行累加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数, 计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的全网的信干燥比或信噪比分布。
结合第一方面第七种可能的实现方式, 在第十一种可能的实现方式中, 所 述根据所述每一个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所 述 WLAN的关键性能指标 KPI, 还包括:
将所述每一个 AP工作信道组合对应的所述每一个 AP的估计负载进行累 加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数,计算所述每一个 AP工作信道组合对 应的所述 WLAN的全网的平均负载。
结合第一方面第七种可能的实现方式至第一方面第十一种可能的实现方 式中任一种, 在第十二种可能的实现方式中, 所述根据计算出的所述 WLAN 的 KPI选出所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方 案, 包括:
将所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中的每一 个 AP工作信道组合对应的 WLAN的全网的用户不满意度和平均负载作为优 化目标, 获取所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道配置方 案的集合;
计算所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道的配置方案 的集合中各个配置方案对应的 WLAN的全网的业务中断率, 并从中选取所述 业务中断率最低的配置方案,作为所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN 的功率和信道的最优配置方案。
结合第一方面第十二种可能的实现方式, 在第十三种可能的实现方式中, 所述从所述所有 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案中选 出所述 WLAN的功率和信道的最优配置方案, 包括:
从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN 的信道的最优配置方案中选出 WLAN的全网的业务中断率最低的一个 AP发射功率组合, 并将所述 AP发射 功率組合与其对应的最优信道組合选定为 WLAN的功率和信道的最优配置方 案。
本发明实施例第二方面提供了一种 WLAN的功率和信道联合配置的装置, 其可包括:
功率确定模块, 用于从 WLAN的各个 AP的发射功率范围中选定每一个 AP的发射功率组成 AP发射功率组合,其中,所述 AP发射功率组合包含多个, 每一个所述 AP发射功率组合中包括所述每一个 AP的发射功率;
信道确定模块, 用于根据所述 WLAN中各个 AP的工作信道确定所述每 一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合, 其中, 所述 AP工作 信道组合的集合中包括多个 AP工作信道组合;
参数获取模块, 用于计算所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信 道組合的集合中每一个 AP工作信道組合对应的每一个 AP的估计负载, 并根 据所述每一个 AP 的估计负载计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI;
配置模块, 用于根据计算出的所述 WLAN的 KPI选出所述每一个 AP发 射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案, 并从所有 AP发射功率组 合对应的 WLAN的信道的最优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信道的最 优配置方案。
结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述装置, 还包括: 统计模块,用于将所述 WLAN中各个 AP的覆盖区域划分为多个子区域, 并设定各个子区域业务或者功率的统计周期,进而按照所述统计周期定期接收 各个 AP所统计的所述 WLAN中各个 AP的覆盖区域的各个子区域的平均业务 需求、 有用功率和干扰功率以及平均信道检测门限; 其中 , 所述有用功率为所述子区域的用户从所属 ΑΡ接收到的平均接收功 率, 所述干扰功率为所述子区域的用户从相邻 ΑΡ接收到的平均接收功率。
结合第二方面或第二方面第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方 式中, 所述参数获取模块, 包括:
负载估算子模块, 用于计算所述每一个 ΑΡ发射功率组合对应的 ΑΡ工作 信道組合的集合中每一个 ΑΡ工作信道组合对应的每一个 ΑΡ的估计负载; 参数计算子模块, 用于根据所述每一个 ΑΡ 的估计负载计算所述每一个 ΑΡ工作信道组合对应的所述 WLAN的 ΚΡΙ。
结合第二方面第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述 负载估算子模块, 包括:
第一计算单元, 用于根据具体某一个 ΑΡ发射功率组合(所述 ΑΡ发射功 率组合 X ) 中各个 ΑΡ的发射功率, 所述 ΑΡ发射功率组合 X对应的具体某一 个 AP ( APC )覆盖区域的子区域 i的噪声功率, 所述 AP发射功率组合 X对应 的 AP工作信道組合中各个 AP的工作信道, 结合所述子区域 i到所述 APC的 信道增益或所述子区域 i到相邻 AP ( APd ) 的信道增益, 计算所述子区域 i的 信干噪比或信噪比;
第二计算单元, 用于根据所述子区域 i的信干燥比或信噪比, 结合所述子 区域 i的信道带宽及平均业务需求, 计算所述子区域 i的平均业务需求对应所 需的传输时长;
第三计算单元, 用于根据所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时 长, 结合所述子区域 i的信号干扰或竟争干扰, 计算所述 APe的所有用户所需 的总传输时长;
第四计算单元, 用于根据所述 APC的平均可获得速率、 所述 APC的介质访 问控制 MAC层的协议效率因子, 结合所述 APC的标称速率、 计算所述 APC的 标称速率对应的所述 APC可用的总传输时长;
第五计算单元,用于根据所述 APC的所有用户所需的总传输时长以及所述 APC的标称速率对应的所述八?^可用的总传输时长,计算所述 APC的估计负载。
结合第二方面第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述 子区域 i到所述 APC的信道增益为所述子区域 i来自所述 APC的平均接收功率 与所述 APC的发射功率的比值; 所述子区域 i到所述 APd的信道增益为所述子区域 i来自所述 APd的平均 接收功率与所述 APd的发射功率的比值。
结合第二方面第三种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述 第二计算单元, 包括:
速率计算子单元, 用于根据所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 结合所述 子区域 i信道带宽, 计算所述子区域 i可获得的速率;
时长计算子单元, 用于根据所述子区域 i的平均业务需求, 结合所述子区 域 i可获得的速率, 计算得到所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时 长。
结合第二方面第三种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式中, 所述 第三计算单元在根据所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长, 结合 所述子区域 i的信号干扰或竟争干扰, 计算所述 APc的所有用户所需的总传输 时长时, 具体用于:
当所述子区域 i来自所述相邻 AP的平均接收功率小于所述子区域 i的平 均信道检测门限时,计算所述 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务需求对应 所需的传输时长的总和, 即为所述 APC的所有用户所需的总传输时长; 或 当所述子区域 i来自所述相邻 AP的平均接收功率大于或者等于所述子区 域 i的平均信道检测门限时, 计算所述 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务 需求对应所需的传输时长的总和, 加上所述相邻 AP的用户传输时长, 即为所 述 APC的所有用户所需的总传输时长。
结合第二方面第三种可能的实现方式至第二方面第六种可能的实现方式 中任一种,在第七种可能的实现方式中,所述 WLAN的 KPI,包括:所述 WLAN 的全网的用户不满意度、 所述 WLAN的全网的业务中断率、 所述 WLAN的全 网的平均负载和所述 WLAN的全网的信干噪比或信噪比分布。
结合第二方面第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 当所 述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的用户不满意度时,所述参数计算子模块在根 据所述每一个 AP 的估计负载计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI时, 具体用于:
根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量, 以及所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP 发射功率组合对应的所述 WLAN的用户不满意度。
结合第二方面第七种可能的实现方式, 在第九种可能的实现方式中, 当所 述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的业务中断率时,所述参数计算子模块在根据 所述每一个 AP 的估计负载计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI时, 具体用于:
根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量、 每一个 AP的原工作信道和新分配的工作信道的状态, 以及 所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN的业务中断率。
结合第二方面第七种可能的实现方式, 在第十种可能的实现方式中, 当所 述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的信干噪比或信噪比分布时,所述参数计算子 模块在根据所述每一个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应 的所述 WLAN的关键性能指标 KPI时, 具体用于:
将所述每一个 AP工作信道组合对应的所述每一个 AP的信干燥比或信噪 比分布进行累加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数, 计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的全网的信干燥比或信噪比分布。
结合第二方面第七种可能的实现方式, 在第十一种可能的实现方式中, 所 述参数计算子模块在根据所述每一个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作 信道组合对应的所述 WLAN的关键性能指标 KPI时, 还具体用于:
将所述每一个 AP工作信道组合对应的所述每一个 AP的估计负载进行累 加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数,计算所述每一个 AP工作信道组合对 应的所述 WLAN的全网的平均负载。
结合第二方面第七种可能的实现方式至第二方面第十一种可能的实现方 式, 在第十二种可能的实现方式中, 所述配置模块, 包括:
个体配置选择子模块, 用于根据计算出的所述 WLAN的 KPI选出所述每 一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案;
综合配置选择子模块, 用于从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN的信 道的最优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信道的最优配置方案。
结合第二方面第十二种可能的实现方式, 在第十三种可能的实现方式中, 所述个体配置选择子模块, 包括: 获取单元, 用于将所述每一个 ΑΡ发射功率组合对应的 ΑΡ工作信道组合 的集合中的每一个 ΑΡ工作信道組合对应的 WLAN的全网的用户不满意度和 平均负载作为优化目标, 获取所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最 优的信道的配置方案的集合;
选取单元, 计算所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道 的配置方案的集合中各个配置方案对应的 WLAN的全网的业务中断率, 并从 中选取所述业务中断率最低的配置方案, 作为所述每一个 AP发射功率组合对 应的 WLAN的信道的最优配置方案。
结合第二方面第十三种可能的实现方式, 在第十四种可能的实现方式中, 所述综合配置选择子模块在从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的 最优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信道的最优配置方案时,具体用于: 从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN 的信道的最优配置方案中选出 WLAN的全网的业务中断率最低的一个 AP发射功率组合, 并将所述 AP发射 功率组合与其对应的最优信道組合选定为 WLAN的功率和信道的最优配置方 案。
本发明实施例第三方面提供了一种控制器, 其可包括:
存储器, 用于存储指令;
处理器, 用于从所述存储器中读取指令, 并根据所述指令执行如下操作: 从 WLAN的各个 AP的发射功率范围中选定每一个 AP的发射功率组成 AP发 射功率组合, 其中, 所述 AP发射功率组合包含多个, 每一个所述 AP发射功 率组合中包括所述每一个 AP的发射功率,并根据所述 WLAN中各个 AP的工 作信道确定所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合, 其 中, 所述 AP工作信道组合的集合中包括多个 AP工作信道组合, 计算所述每 一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中每一个 AP工作信道 组合对应的每一个 AP的估计负载, 并根据所述每一个 AP的估计负载计算所 述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI, 进而根据计算出的所 述 WLAN的 KPI选出所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最 优配置方案, 并从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方 案中选出所述 WLAN的功率和信道的最优配置方案。
结合第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述处理器从无线局域网 WLAN的各个接入点 AP的发射功率范围中选定每一个 AP的发射功率组成 AP发射功率组合之前, 还具体用于:
将所述 WLAN中各个 AP的覆盖区域划分为多个子区域, 并设定各个子 区域业务或者功率的统计周期;
按照所述统计周期定期接收各个 AP所统计的所述 WLAN中各个 AP的覆 盖区域的各个子区域的平均业务需求、有用功率和干扰功率以及平均信道检测 门限;
其中, 所述有用功率为所述子区域的用户从所属 AP接收到的平均接收功 率, 所述干扰功率为所述子区域的用户从相邻 AP接收到的平均接收功率。
结合第三方面或第三方面第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方 式中, 所述处理器在计算所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组 合的集合中每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载过程中, 计 算具体某一个 AP发射功率组合 ( AP发射功率组合 X )对应 AP工作信道组合 的集合中的任意一个 AP工作信道组合对应的任意 AP ( APJ 的估计负载时, 具体用于:
根据所述 AP发射功率组合 X中各个 AP的发射功率, 所述 APC覆盖区域 的子区域 i的噪声功率, 所述 AP发射功率组合 X对应的 AP工作信道组合中 各个 AP的工作信道, 结合所述子区域 i到所述 APC的信道增益或所述子区域 i到所述相邻 AP( APd )的信道增益,计算所述子区域 i的信干噪比或信噪比; 根据所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 结合所述子区域 i的信道带宽及 平均业务需求, 计算所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长;
根据所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长, 结合所述子区域 i的信号干扰或竟争干扰, 计算所述 APC的所有用户所需的总传输时长;
根据所述 APe的平均可获得速率、 所述 APe的介质访问控制 MAC层的协 议效率因子, 结合所述 APC的标称速率、计算所述 APe的标称速率对应的所述 APe可用的总传输时长;
根据所述 APC的所有用户所需的总传输时长以及所述 APC的标称速率对应 的所述 APC可用的总传输时长, 计算所述 APe的估计负载。
结合第三方面第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中, 所述 子区域 i到所述 APC的信道增益为所述子区域 i来自所述 APC的平均接收功率 与所述 APC的发射功率的比值;
所述子区域 i到所述 APd的信道增益为所述子区域 i来自所述 APd的平均 接收功率与所述 APd的发射功率的比值。
结合第三方面第二种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中, 所述 处理器在结合所述子区域 i到所述 APjW 道增益或所述子区域 i到所述相邻 AP ( APd )的信道增益,计算所述子区域 i的信干噪比或信噪比时,具体用于: 当所述子区域 i来自所述 APd的平均接收功率小于所述子区域 i的平均信 道检测门限时, 结合所述子区域 i到所述 APC的信道增益和所述子区域 i到所 述 APd的信道增益, 计算所述子区域 i的信干噪比; 或
当所述子区域 i来自所述相邻 AP ( APd )的平均接收功率大于或等于所述 子区域 i的平均信道检测门限时, 结合所述子区域 i到所述 APC的信道增益, 计算所述子区域 i的信噪比。
结合第三方面第二种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中, 所述 处理器在根据所述子区域 i的信干燥比或信噪比, 结合所述子区域 i的信道带 宽及平均业务需求,计算所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长时, 具体用于:
根据所述子区域 i的信干燥比或信噪比, 结合所述子区域 i信道带宽, 计 算所述子区域 i可获得的速率;
根据所述子区域 i的平均业务需求, 结合所述子区域 i可获得的速率, 计 算得到所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长。
结合第三方面第五种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式中, 所述 处理器在根据所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长, 结合所述子 区域 i的信号干扰或竟争干扰,计算所述 APe的所有用户所需的总传输时长时, 具体用于:
当所述子区域 i来自所述相邻 AP的平均接收功率小于所述子区域 i的平 均信道检测门限时,计算所述 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务需求对应 所需的传输时长的总和, 即为所述 APC的所有用户所需的总传输时长; 或
当所述子区域 i来自所述相邻 AP的平均接收功率大于或者等于所述子区 域 i的平均信道检测门限时, 计算所述 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务 需求对应所需的传输时长的总和, 加上所述相邻 AP的用户传输时长, 即为所 述 APC的所有用户所需的总传输时长。
结合第三方面第三种可能的实现方式至第三方面第六种可能的实现方式 中任一种,在第七种可能的实现方式中,所述 WLAN的 KPI,包括:所述 WLAN 的全网的用户不满意度、 所述 WLAN的全网的业务中断率、 所述 WLAN的全 网的平均负载和所述 WLAN的全网的信干燥比或信噪比分布。
结合第三方面第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式中, 当所 述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的用户不满意度时,所述处理器在根据所述每 一个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI时, 具体用于:
根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量, 以及所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的用户不满意度。
结合第三方面第七种可能的实现方式, 在第九种可能的实现方式中, 当所 述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的业务中断率时,所述处理器在根据所述每一 个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI 时, 具体用于:
根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量、 每一个 AP的原工作信道和新分配的工作信道的状态, 以及 所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN的业务中断率。
结合第三方面第七种可能的实现方式, 在第十种可能的实现方式中, 当所 述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的信干燥比或信噪比分布时,所述处理器在根 据所述每一个 AP 的估计负载计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI时, 具体用于:
将所述每一个 AP工作信道组合对应的所述每一个 AP的信干燥比或信噪 比分布进行累加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数, 计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的全网的信干燥比或信噪比分布。
结合第三方面第七种可能的实现方式, 在第十一种可能的实现方式中, 所 述处理器在根据所述每一个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合 对应的所述 WLAN的 KPI时, 还具体用于:
将所述每一个 AP工作信道组合对应的所述每一个 AP的估计负载进行累 加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数,计算所述每一个 AP工作信道组合对 应的所述 WLAN的全网的平均负载。
结合第三方面第七种可能的实现方式至第三方面第十一种可能的实现方 式中任一项, 在第十二种可能的实现方式中, 所述处理器在根据计算出的所述 WLAN的 KPI选出所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的功率和信道 的最优配置方案时, 具体用于:
将所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中的每一 个 AP工作信道组合对应的 WLAN的全网的用户不满意度和平均负载作为优 化目标, 获取所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道的配置 方案的集合;
计算所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道的配置方案 的集合中各个配置方案对应的 WLAN的全网的业务中断率, 并从中选取所述 业务中断率最低的配置方案,作为所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN 的信道的最优配置方案。
结合第三方面第十二种可能的实现方式, 在第十三种可能的实现方式中, 所述处理器在从所述所有 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置 方案中选出所述 WLAN的功率和信道的最优配置方案时, 具体用于:
从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN 的信道的最优配置方案中选出 WLAN的全网的业务中断率最低的一个 AP发射功率组合, 并将所述 AP发射 功率組合与其对应的最优信道組合选定为 WLAN的功率和信道的最优配置方 案。
本发明实施例通过计算 WLAN中各个 AP的估计负载和各项 KPI, 结合 WLAN的各项 KPI来选择 WLAN的功率和信道的配置方案, 可根据各个 AP 发射功率组合及其对应的 AP工作信道组合的集合选取所有 AP发射功率组合 对应的最优的 WLAN的信道的配置方案, 并从中选出最优的配置方案, 可快 速找到 WLAN的功率和信道的最优配置方案,提高 WLAN的功率和信道的调 整效率,提升了 WLAN吞吐量和资源使用率,增强了 WLAN网络的用户黏性。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需要 使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图仅仅是本发明的一 些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的前提下, 还 可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1 是本发明实施例提供的 WLAN的功率和信道联合配置的方法的实施 例流程示意图;
图 2是本发明实施例提供的 WLAN的功率和信道联合配置的装置的实施 例的一结构示意图;
图 3是本发明实施例提供的 WLAN的功率和信道联合配置的装置的实施 例的另一结构示意图;
图 4是本发明实施例提供的 WLAN的功率和信道联合配置的装置的参数 获取模块的结构示意图;
图 5是本发明实施例提供的 WLAN的功率和信道联合配置的装置的配置 模块的结构示意图;
图 6是本发明实施例提供的控制器的实施例结构示意图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清 楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创造 性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
参见图 1 , 是本发明实施例提供的 WLAN的功率和信道联合配置的方法 的实施例流程示意图。 本实施例中所描述的 WLAN的功率和信道联合配置的 方法, 包括步骤:
5101 , 从无线局域网 WLAN的各个接入点 AP的发射功率范围中选定每 一个 AP的发射功率组成 AP发射功率组合。
5102,根据所述 WLAN中各个 AP的工作信道确定所述每一个 AP发射功 率組合对应的 AP工作信道组合的集合。
在一些可行的实施方式中, 本发明实施例中所描述的 WLAN网络可包括 多个 AP, 并且每一个 AP都有自己的覆盖范围, 其中, 上述 AP发射功率组合 包含多个,每一个 AP发射功率组合中包括上述 WLAN中每一个 AP的发射功 率。 具体实现中, 可根据 WLAN 中各个 AP的发射功率范围选定每一个 AP 的发射功率, 即可从具体某一个 AP的发射功率取值范围中选定该 AP的具体 的发射功率值, 并将选定的每一个 AP的发射功率组合起来, 组成一个 AP发 射功率組合。 具体的, 可为每一个 AP选定多个发射功率, 并将选定的各个 AP的发射功率组合成发射功率组合的集合, 其中, 上述发射功率组合的集合 中可包括多个 AP发射功率组合。
选定好 AP发射功率组合之后, 则可根据该 AP发射功率组合中各个 AP 的工作信道的信息,确定该 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合, 其中, 上述 AP工作信道组合的集合中可包括多个 AP工作信道组合, 即可确 定该 AP发射功率组合对应的所有 AP工作信道组合。 确定好上述 AP发射功 率組合及其对应的 AP工作信道组合的集合之后, 则可根据该发射功率组合计 算每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载。
S103, 计算所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合 中每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载 , 并根据所述每一个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的关键性 能指标 KPI。
在一些可行的实施方式中, 可先将 WLAN中各个 AP的覆盖区域划分为 多个子区域, 并设定每一个子区域业务或者功率的统计周期。设定好各个子区 域的业务或者功率的统计周期之后, 则可接收各个 AP按照上述统计周期定期 统计的各个子区域的平均业务需求、有用功率和干扰功率以及平均信道检测门 限。 具体的, 上述各个子区域中具体某一个子区域的有用功率主要为该子区域 的用户从所属 AP接收到的平均接收功率, 例如, 子区域 i (该子区域 i为 APC 的覆盖区域划分出来的子区域之一, 其中, APC为 WLAN的多个 AP中的任意 一个) 的有用功率主要为子区域 i的用户从 APC接收到的平均接收功率。 上述 各个子区域中具体某一个子区域的干扰功率为该子区域的用户从相邻 AP接收 到的平均接收功率, 例如, 上述子区域 i的干扰功率主要为子区域 i的用户从 相邻 AP接收到的平均接收功率。
具体实现中,统计好 WLAN网络中各个 AP的覆盖区域的平均业务需求、 有用功率和干扰功率之后, 则可结合选定的 AP发射功率组合及其对应的 AP 工作信道组合计算该 AP发射功率组合中各个 AP的估计负载。
在一些可行的实施方式中, 确定好 AP发射功率组合的集合之后, 则可从 中选定一个 AP发射功率组合, 并根据其对应的 AP工作信道组合的集合计算 该 AP发射功率组合对应的各个 AP的估计负载。 具体的, 计算某一个 AP发 射功率组合对应的各个 AP的估计负载时, 可先从该 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中选定一个 AP工作信道组合,结合该 AP发射功率组 合中各个 AP的发射功率及其对应的工作信道(即为其选定的工作信道), 计 算该 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载。 处理得到该 AP工作信 道组合对应的每一个 AP的估计负载之后, 则可根据该估计负载计算该 AP工 具体的, 可根据上述方式计算该 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的 集合中各个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载及其对应的 WLAN 的 KPI, 并根据处理得到的 ΚΡΙ从该 ΑΡ发射功率组合对应的 ΑΡ工作信道组 合的集合中选出最适合该 ΑΡ发射功率组合的 ΑΡ工作信道组合(即使得全网 业务中断率最小的 ΑΡ工作信道组合)。 具体实现中, 可根据 ΑΡ发射功率组合 X ( ΑΡ发射功率组合 X为上述预先选定的 ΑΡ发射功率组合的集合中任意一个 ΑΡ发射功率组合) 中各个 ΑΡ的发射功率, ΑΡ发射功率组合 X对应的 ΑΡ工 作信道组合中各个 ΑΡ的工作信道, 以及 APC (上述 AP发射功率组合对应的 具体某一个 AP )覆盖区域的子区域 i (其中, 子区域 i为 APC覆盖区域划分出 来的子区域中的任意一个)噪声功率, 结合该子区域 i到 APC的信道增益或该 子区域到 APC覆盖区域的相邻区域的 AP (例如 APd ) 的信道增益, 计算该子 区域 i的信干燥比或信噪比, 具体的, 子区域 i的信干燥比或信噪比 SINR 计算方式如下:
Figure imgf000019_0001
其中, 上述等式中 Pc为选定的 AP发射功率組合中上述子区域 i所属 AP (即 APe ) 的发射功率; Pd为选定的 AP发射功率組合中 APe的相邻 AP (例 如 APd ) 的发射功率; Pn°ise为子区域 i的噪声功率, ANRC为 APC覆盖区域的 相邻区域的集合。
此外,子区域 i到上述 APC的信道增益 1 为子区域 i的用户接收 APC的平 均功率与 APC当前的发射功率的比值, 即
其中, 上式中的 Pl C则为子区域 i的用户接收 APC的平均接收功率, 可通 过该子区域 i的用户上报的接收功率平均得到,上式中的 Pc则为 APC当前的发 射功率。
具体的, 上述子区域 i到上述 APe相邻 AP (例如 APd ) 的信道增益 h^j为 子区域 i的用户接收上述 APd的平均功率与上述 APd当前的发射功率的比值, 即
其中, 上式中的 Pl4则为子区域 i的用户接收 APd的平均接收功率, 可通 过该子区域 i的用户上报的接收功率平均得到,上式中的 Pd则为 APd当前的发 射功率。
具体实现中, 在上述子区域 i的信干燥比或信噪比的计算公式中 xcd和 α i d的值的确定方式如
Figure imgf000020_0001
即, 当 APC和 APd的工作信道不同 (即上述选定的 AP工作信道组合中 APC和 APd的工作信道不一致) 时, xc,d则为 0, 否则, xc,d则为 1 ; 当 P^d小于 CCAi时, (χ ^则为 0, 否则 ( ^则为 1。 其中, OdfO为干扰域带来的负载增 加, 01 ^=1 为传输域(竟争) 带来的负载增加, ( 为子区域 i的平均信道 检测门限。
综合上述子区域 i的信干燥比或信噪比 SIN 的计算方式中各个变量的定 义可知道, 当子区域 i来自 APd的平均接收功率(即 P^ )小于子区域 i的平均 信道检测门限(即 ) 时, 则可结合子区域 i到 APC的信道增益和子区域 i 到 APd的信道增益, 计算子区域 i的信干燥比, 即此时子区域 i中存在干扰域 带来的负载增加; 当子区域 i来自 APd的平均接收功率 (即 大于或者等 于子区域 i的平均信道检测门限(即 CCAJ时, 则可结合子区域 i到 APC的信 道增益(即此时则无需考虑子区域 i到 APd的信道增益),计算子区域 i的信燥 比, 即此时子区域 i中存在传输域带来的负载增加, 不存在干扰域带来的负载 增力口。
在一些可行的实施方式中, 处理得到子区域 i的信干燥比或信噪比 SINR, 之后, 则可结合子区域 i的信道带宽及用户业务需求(即上述统计得到的子区 域 i的平均业务需求),计算子区域 i的用户业务需求对应所需的传输时长。具 体的, 可根据 APC子区域 i的信干燥比或信噪比, 结合子区域 i的信道带宽, 计算子区域 i可获得的速率 , 即 APC的子区域 i可获得的速率为:
= kc sch/7BWWlog2 (l +
Figure imgf000021_0001
) 其中, 上式中 kc seh, η , /7s皿分别为 APC的调度器, 信道带宽, 信干 燥比或信噪比系数, W为信道带宽。
处理得到子区域 i可获得的速率之后, 则可结合子区域 i的用户业务需求 计算子区域 i的用户业务需求对应所需的传输时长, 由此可得用户业务需求为 的子区域 i对应所需的传输时长为:
Figure imgf000021_0002
其中,
Figure imgf000021_0003
为 APC覆盖区域的相邻区域的用户传输时长。
在一些可行的实施方式中, 处理得到子区域 i的用户业务需求对应所需的 传输时长之后, 则可结合该子区域 i的信号干扰或者竟争干扰, 计算 APC的所 有用户所需的总传输时长。 即对于 APC, 其所有用户所需的总传输时长可由下 式表示:
∑ ,1 Xc,d ' Td '
ieAPc deANI^ ieAPc 其中, 上式第一项中包含了子区域 i可获得的速率, 其中考虑到 APC覆盖 区域的相邻区域的发射功率等因素,由此可知考虑了 APC覆盖区域的相邻区域 信号的干扰; 此外, 上式第二项考虑了 APC覆盖区域的相邻区域竟争的干扰。 由上式可知, 当子区域 i来自相邻 AP的平均接收功率小于子区域 i的平均信 道检测门限时, APC的所有用户所需的总传输时长即为 APC覆盖区域的所有子 区域的平均业务需求对应所需的传输时长的总和; 当子区域 i来自相邻 AP的 平均接收功率大于或者等于子区域 i的平均信道检测门限时, APC的所有用户 所需的总传输时长即为 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务需求对应所需 的传输时长的总和, 加上相邻 AP的用户传输时长。 即 APC的估计负载的计算 过程中考虑了 WLAN的载波特性和干扰, 结合信道分配的关系, 可极大提高 负载估计得准确性。
在一些可行的实施方式中,处理得到 APe的所有用户所需的总传输时长之 后, 还可根据 APC的平均可获得速率、 APC的 MAC ( Medium Access Control, 介质访问控制)层的协议效率因子, 结合 APC的标称速率, 计算 APC的标称速 率对应的 APC可用的总传输时长, 具体的, 标称速度为 Cc的 APC可用的总传 输时长为: vg,c 其中, APC的平均可获得速率具体可为:
Figure imgf000022_0001
其中, IAPC I为 APC的用户总数。 /c为 APC的 MAC层的协议效率因子: 具体可用如下表达式获得:
(l— Ptr Vx + PtrPsTs + P l— Ps )Tc 其中, 上述表达式中各项的意义和取值如下表 1所示:
表 1
Figure imgf000023_0003
其中,上述表 1中分组冲突概率 p和有数据传输概率 r可由以下等式获得:
=1_(1_ )η1 α-ρ)
Figure imgf000023_0001
具体的, 上述等式中, W。为初始的竟争窗口, 并且与上式中的 具有 如下关系:
0 νττο + 1) , q(W0+l), q2W0
1/ o)e = (1-q)+- ■ + (- + p(l-q)-q(l-p)2)
2(l-(l-q)w») 2(1 -q) -(l-q)
Figure imgf000023_0002
l-(l-q) 其中, m为的最大重传次数, n为与 APC关联的终端数目。
在一些可行的实施方式中, 得到 APC的所有用户所需的总传输时长 Tc以 及 APC的标称速率对应 APC的可用的总传输时长 Tttal,c之后, 则可计算 APC的 估计负载, AP 的估计负载的计算公式如下:
T Atotal . 具体实现中, 得到 APC的估计负载之后, 则可根据 APC的估计负载计算在 该 AP工作信道组合下该 AP发射功率组合 X对应的 WLAN的 KPI。 同理, 还 可根据上述方式计算 APe在其他 AP工作信道组合下的估计负载及其对应的 WLAN的 KPI。 此夕卜, 根据上述 ΑΡ发射功率组合 X对应的 APC的估计负载的 方法还可计算每一个 AP发射功率组合对应的每一个 AP的估计负载, 即可计 算每一个 AP发射功率组合在其对应的所有 AP工作信道组合下的每一个 AP 的估计负载及 WLA 的 KPI。
在一些可行的实施方式中, WLAN的 ΚΡΙ可包括多个, 具体可为用户不 满意度、 AP的业务中断率以及 AP的信干燥比或信噪比分布等, 即 WLAN的 KPI可包括: WLAN的全网的用户不满意度、 WLAN的全网的业务中断率、 WLAN的全网的平均负载和 WLAN的全网的信干燥比或信噪比分布等。 具体 实现中, 还可根据处理得到的每一个 AP的估计负载, 以及每一个 AP的用户 数量, 计算每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN的 KPI, 即全网的 KPI。
在一些可行的实施方式中, 可根据本统计周期的估计负载, 进行相关网络 性能指标的计算, 例如全网的用户不满意度、 业务中断率等。 具体的, 基于每 一个 ΑΡ的估计负载, 可获得全网的用户不满意度如下:
^ max (Mc - (l - l// c ),0)
fUDR(B, M) =
ceAP 其中, 上式中的 AP为全网 AP的集合, Mc为 APC的用户数, B指代不同 的信道配置方案, 即不同的 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的配置方 案, M指代 AP的用户数。 具体实现中, 根据不同的 AP发射功率組合中的 AP的发射功率可处理得到每一个 AP的不同的估计负载, 从而得到不同的用 户不满意度, 用户不满意度的优化可提升 AP覆盖区域以及其边沿区域的用户 体猃。
此外, 基于每一个 AP的估计负载, 还可获得全网的业务中断率如下:
Z(bc≠bc pre)Mc -min( c,l)
fSI (B, Bpre, M) =
ceAP 其中, 上式中的 Bc和 BPre分别为 APC新分配的信道和原来的信道。 具体 实现中, 根据不同的 AP发射功率组合中的 AP的发射功率可处理得到每一个 AP的不同的估计负载, 从而得到不同的全网的业务中断率。 业务中断率的优 化可减少频谱配置的代价, 进一步改善用户体验。
再者, 基于每一个 AP的估计负载, 还可获得全网的平均负载, 如下:
AP 其中, 上述 为全网的 AP总数。 根据不同的 AP发射功率组合中的
AP的发射功率可处理得到每一个 AP的不同的估计负载, 进而得到不同的全 网的平均负载, 具体的, 全网的平均负载的优化可以提升网络容量, 提高网络 的用户体验效果。
进一步的, 基于处理得到的每一个 AP发射功率组合对应的每一个 AP的 信噪比分布 SINRC, 可处理得到全网的信干燥比或信噪比 SINR分布, 如下:
∑ SINRC
APc 其中, 上式中的 SINRc即为 APC的信噪比分布, B指代不同的信道配置方 案, P指代不同的功率配置方案。
S104, 根据计算出的所述 WLAN的 KPI选出所述每一个 AP发射功率组 合对应的 WLAN的信道的最优配置方案, 并从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信道的最优配置方 案。
在一些可行的实施方式中, 处理得到每一个 AP 发射功率组合对应的 WLAN的 KPI, 即全网的用户不满意度、 全网的业务中断率、 全网的平均负载 以及全网的信干燥比或信噪比 SINR分布等之后 ,则可根据上述 WLAN的 KPI 选出每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案。 具体实 现中, 本发明实施例主要采用粒子群优化算法来选取每一个 AP发射功率组合 对应的每一个 AP工作信道对应的 WLAN的信道的最优配置方案, 其中, 上 述粒子群优化算法的计算过程可包括步骤:
( 1 )粒子群初始化初代个体, 即本实施例中所需的功率和信道(或频谱) 分配方案;
( 2 )评估粒子, 即计算当前所有粒子对应的 KPI值;
( 3 )基于对粒子的评估, 将其进行分等级, 并计算每一个等级的密度;
( 4 )计算个体当前的最优位置, 和群体当前的最优位置;
( 5 ) 更新粒子速度和位置;
( 6 )使用突变器和组合器产生一部分新的粒子位置, 加入粒子群中, 突 变器选择若干本代个体进行随机扰动, 产生突变个体优质个体、组合个体和突 变个体组成次代, 进入下一次循环, 組合器选择若干本代个体进行组合, 产生 组合个体。
在一些可行的实施方式中, 可先将每一个 AP发射功率组合对应的 AP工 作信道组合的集合中每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN的全网的用户不 满意度和全网的平均负载等作为粒子群优化算法的优化目标(即可作为粒子群 优化算法的评估粒子进行评估、 计算), 通过粒子群优化算法的计算来获取每 一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道配置方案的集合(其中, 由 于一个 AP工作信道组合可对应一种 AP发射功率组合对应的配置方案, 而一 个 AP发射功率组合可对应一个 AP工作信道组合的集合, 即多个 AP工作信 道組合, 则每一个 AP发射功率组合可对应一个优化目标最优的信道配置方案 的集合), 再计算处理得到的每一个 AP发射功率組合对应的优化目标最优的 信道配置方案的集合中各个配置方案对应的 WLAN的全网的业务中断率, 并 从中选取业务中断率最低的配置方案, 该配置方案即可选定为该 AP发射功率 组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案。
在一些可行的实施方式中, 处理得到每一个 AP 发射功率组合对应的
WLAN的信道的最优配置方案之后,则可从所有 AP发射功率组合对应的最优 的信道配置方案中选取业务中断率最低的配置方案, 作为全网的 WLAN的功 率和信道的最优配置方案。 具体的, 可从所有的 AP 发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案中选出 WLAN的全网的业务中断率最低的一个 AP发射功率组合, 而该 AP发射功率组合已对应着一个最优的 WLAN的信道 配置方案, 则可将该 AP发送功率组合与其对应的最优信道组合 (即最优的信 道配置方案中包括的信道组合)选定为 WLAN的功率和信道的最优配置方案。 选出 WLAN的功率和信道的最优配置方案之后, 则可使用该功率和信道的配 置方案完成 WLAN网络的功率和信道的配置。
在一些可行的实施方式中, 根据计算出的所有 AP发射功率组合对应对应 的 WLAN的 KPI选出 AP发射功率组合和信道组合的最优的配置方案时, 还 可先将每一个 AP发射功率组合及其对应的每一个 AP工作信道组合, 对应的 WLAN的全网的用户不满意度和平均负载作为优化目标,获取每一个 AP发射 功率组合以及其对应的每一个 AP工作信道组合的优化目标最优的信道配置方 案的集合; 接着再从上述优化目标最优的信道配置方案的集合中选出 WLAN 的全网的业务中断率最低的一个 AP发射功率组合以及其对应的工作信道組合 作为 WLAN的功率和信道的最优配置方案。 即, 可先通过筛选, 从每一个 AP 发射功率组合对应的所有 AP工作信道组合的信道配置方案中查找优化目标最 优的信道配置方案, 将这些优化目标最强的信道配置方案组成一个集合,再从 这个集合中选取使得 WLA 的全网的业务中断率最低的一个 AP发射功率组 合以及其对应的 AP工作信道组合作为 WLAN的功率和信道的最优配置。
本实施例可根据 WLA 中各个 AP的覆盖范围、 发射功率、 信道信息, 以及各个 AP的覆盖区域的业务需求等信息处理得到各个 AP的估计负载, 进 而处理得到网络的用户不满意度、平均负载、 业务中断率以及信干燥比或信噪 比分布等关键性能指标,并根据 WLAN的各项关键性能指标选择 WLAN的功 率和信道的最优配置方案,可快速找到 WLAN的功率和信道的最优配置方案, 提高了 WLAN的功率和信道的调整效率,提升了 WLAN的呑吐量和资源使用 率, 增强了 WLAN网络的用户体验效果和黏性。
参见图 2, 是本发明实施例提供的 WLAN的功率和信道联合配置的装置 的实施例的一结构示意图。 本实施例中所描述的 WLAN的功率和信道联合配 置的装置, 包括:
功率确定模块 20, 用于从 WLAN的各个 AP的发射功率范围中选定每一 个 AP的发射功率组成 AP发射功率组合。
信道确定模块 50, 用于根据所述 WLAN中各个 AP的工作信道确定所述 每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道組合的集合。
参数获取模块 30, 用于计算所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作 信道组合的集合中每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载, 并 根据所述每一个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI。
配置模块 40, 用于根据计算出的所述 WLAN的 KPI选出所述每一个 AP 发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案, 并从所有 AP发射功率 组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信道的 最优配置方案。
在一些可行的实施方式中, 本实施例中所描述的 WLAN的功率和信道联 合配置的装置 (如图 3 ), 还包括:
统计模块 10, 用于将所述 WLAN中各个 AP的覆盖区域划分为多个子区 域, 并设定各个子区域业务或者功率的统计周期, 进而按照所述统计周期定期 接收各个 AP所统计的所述 WLAN中各个 AP的覆盖区域的各个子区域的平均 业务需求、 有用功率和干扰功率以及平均信道检测门限。
在一些可行的实施方式中, 上述参数获取模块 30 (如图 4 ), 包括: 负载估算子模块 31, 用于计算所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工 作信道组合的集合中每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载。
参数计算子模块 32,用于根据所述每一个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI。
其中, 上述负载估算子模块 31 , 包括:
第一计算单元 311 , 用于根据具体某一个 ΑΡ发射功率組合(所述 ΑΡ发 射功率组合 X ) 中各个 ΑΡ的发射功率, 所述 ΑΡ发射功率组合 X对应的具体 某一个 AP ( APC )覆盖区域的子区域 i的噪声功率, 所述 AP发射功率组合 X 对应的 AP工作信道组合中各个 AP的工作信道,结合所述子区域 i到所述 APC 的信道增益或所述子区域 i到相邻 AP ( APd ) 的信道增益, 计算所述子区域 i 的信干燥比或信噪比。
第二计算单元 312, 用于根据所述子区域 i的信干燥比或信噪比, 结合所 述子区域 i的信道带宽及平均业务需求, 计算所述子区域 i的平均业务需求对 应所需的传输时长。
第三计算单元 313, 用于根据所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传 输时长, 结合所述子区域 i的信号干扰或竟争干扰, 计算所述 APC的所有用户 所需的总传输时长。
第四计算单元 314, 用于根据所述 APC的平均可获得速率、 所述 APC的介 质访问控制 MAC层的协议效率因子, 结合所述 APC的标称速率、 计算所述 APC的标称速率对应的所述 APe可用的总传输时长。
第五计算单元 315, 用于根据所述 APC的所有用户所需的总传输时长以及 所述 APC的标称速率对应的所述 APC可用的总传输时长,计算所述 APC的估计 负载。
其中, 上述第二计算单元 312, 包括:
速率计算子单元 3121 , 用于根据所述子区域 i的信干燥比或信噪比, 结合 所述子区域 i信道带宽, 计算所述子区域 i可获得的速率。
时长计算子单元 3122, 用于根据所述子区域 i的平均业务需求, 结合所述 子区域 i可获得的速率, 计算得到所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传 输时长。
在一些可行的实施方式中, 上述配置模块 40 (如图 5 ), 包括:
个体配置选择子模块 41,用于根据计算出的所述 WLAN的 KPI选出所述 每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案;
综合配置选择子模块 42, 用于从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN的 功率和信道的最优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信道的优化配置方案。
其中, 上述个体配置选择子模块 41 , 包括:
获取单元 411, 用于将所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道 组合的集合中的每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN的全网的用户不满意 度和平均负载作为优化目标, 获取所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目 标最优的信道的配置方案的集合。
选取单元 412, 计算所述每一个 AP发射功率組合对应的优化目标最优的 信道的配置方案的集合中各个配置方案对应的 WLAN的全网的业务中断率, 并从中选取所述业务中断率最低的配置方案, 作为所述每一个 AP发射功率组 合对应的 WLAN的信道的最优配置方案。
在一些可行的实施方式中, 本发明实施例中所描述的 WLAN网络可包括 多个 AP, 并且每一个 AP都有自己的覆盖范围, 其中, 上述 AP发射功率组合 包含多个,每一个 AP发射功率组合中包括上述 WLAN中每一个 AP的发射功 率。 具体实现中, 功率确定模块 20可根据 WLAN中各个 AP的发射功率范围 选定每一个 AP的发射功率, 即可从具体某一个 AP的发射功率取值范围中选 定该 AP的具体的发射功率值, 并将选定的每一个 AP的发射功率组合起来, 组成一个 AP发射功率组合。 具体实现中, 功率确定模块 20可为每一个 AP 选定多个发射功率, 并将选定的各个 AP的发射功率组合成发射功率组合的集 合, 其中, 上述发射功率组合的集合中可包括多个 AP发射功率组合。
功率确定模块 20选定好 AP发射功率组合之后 , 信道确定模块 50则可根 据该 AP发射功率组合中各个 AP的工作信道的信息, 确定该 AP发射功率组 合对应的 AP工作信道组合的集合, 其中, 上述 AP工作信道组合的集合中可 包括多个 AP工作信道组合, 即可确定该 AP发射功率组合对应的所有 AP工 作信道组合。 确定好上述 AP发射功率组合及其对应的 AP工作信道组合的集 合之后, 则可根据该发射功率组合计算每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载。
在一些可行的实施方式中, 统计模块 10可先将 WLAN中各个 AP的覆盖 区域划分为多个子区域, 并设定每一个子区域业务或者功率的统计周期。 统计 模块 10设定好各个子区域的业务或者功率的统计周期之后, 则可按照上述统 计周期定期接收各个 AP所统计的各个子区域的平均业务需求、有用功率和干 扰功率以及平均信道检测门限。 具体的, 上述各个子区域中具体某一个子区域 的有用功率主要为该子区域的用户从所属 AP接收到的平均接收功率, 例如, 子区域 i (该子区域 i为 APC的覆盖区域划分出来的子区域之一, 其中, APC 为 WLAN的多个 AP中的任意一个)的有用功率主要为子区域 i的用户从 APC 接收到的平均接收功率。上述各个子区域中具体某一个子区域的干扰功率为该 子区域的用户从相邻 AP接收到的平均接收功率, 例如, 上述子区域 i的干扰 功率主要为子区域 i的用户从相邻 AP接收到的平均接收功率。
具体实现中, 统计模块 10统计好 WLAN网络中各个 AP的覆盖区域的平 均业务需求、 有用功率和干扰功率之后, 则可结合功率确定模块 20及信道确 定模块 50选定的 AP发射功率组合及其对应的 AP工作信道组合计算该 AP发 射功率组合中各个 AP的估计负载。
在一些可行的实施方式中, 确定好 AP发射功率组合的集合之后, 则可从 中选定一个 AP发射功率组合, 并根据其对应的 AP工作信道组合的集合计算 该 AP发射功率组合对应的各个 AP的估计负载。 具体的, 参数获取模块 30 计算某一个 AP发射功率组合对应的各个 AP的估计负载时, 可先从该 AP发 射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中选定一个 AP工作信道组合, 结 合该 AP发射功率组合中各个 AP的发射功率及其对应的工作信道(即为其选 定的工作信道;),计算该 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载。参数 获取模块 30处理得到该 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载之后, 则可根据该估计负载计算该 AP工作信道组合对应的 WLAN的 KPI。具体的 , 可根据上述方式计算该 ΑΡ发射功率组合对应的 ΑΡ工作信道组合的集合中各 个 ΑΡ工作信道组合对应的每一个 ΑΡ的估计负载及其对应的 WLAN的 KPI, 并根据处理得到的 KPI从该 AP发射功率組合对应的 AP工作信道组合的集合 中选出最适合该 AP发射功率组合的 AP工作信道组合(即使得全网的业务中 断率最小的 AP工作信道组合)。 具体实现中, 负载估算子模块 31的第一计算 单元 311可根据 AP发射功率组合 X ( AP发射功率组合 X为上述预先选定的 AP发射功率組合的集合中任意一个 AP发射功率组合)中各个 AP的发射功率, AP发射功率組合 X对应的 AP工作信道组合中各个 AP的工作信道,以及 APC (上述 AP发射功率组合对应的具体某一个 AP )覆盖区域的子区域 i (其中, 子区域 i为 APC覆盖区域划分出来的子区域中的任意一个)噪声功率, 结合该 子区域 i到 APC的信道增益或该子区域到 APC覆盖区域的相邻区域的 AP (例 如 APd ) 的信道增益, 计算该子区域 i的信干燥比或信噪比。 具体的, 第一计 算单元 311计算子区域 i的信干燥比或信噪比 SINRi时的计算方式如下:
Figure imgf000031_0001
其中, 上述等式中 Pc为选定的 AP发射功率組合中上述子区域 i所属 AP (即 APe ) 的发射功率; Pd为选定的 AP发射功率組合中 APe的相邻 AP (例 如 APd ) 的发射功率; Pn°ise为子区域 i的噪声功率, ANRC为 APC覆盖区域的 相邻区域的集合。此外, 子区域 i到上述 APC的信道增益 1^为子区域 i的用户 接收 APC的信号的平均功率与 APC当前的发射功率的比值, 即
Figure imgf000032_0001
其中,上式中的 &,c则为子区域 i的用户接收 APC的信号的平均接收功率, 可通过该子区域 i的用户上报的接收功率平均得到,上式中的 Pc则为 APC当前 的发射功率。
具体的, 上述子区域 i到上述 APe相邻 AP (例如 APd ) 的信道增益 hi,d为 子区域 i的用户接收上述 APd的平均功率与上述 APd当前的发射功率的比值, 即
其中, 上式中的 Pl4则为子区域 i的用户接收 APd的平均接收功率, 可通 过该子区域 i的用户上报的接收功率平均得到,上式中的 Pd则为 APd当前的发 射功率。
具体实现中, 在上述子区域 i的信干燥比或信噪比的计算公式中 xc,d和 α i d的值的确定方式
Figure imgf000032_0002
即, 当 APC和 APd的工作信道不同 (即上述选定的 AP工作信道组合中 APC和 APd的工作信道不一致) 时, xc,d则为 0, 否则, xc,d则为 1; 当 Pw小于 时, (χ ^则为 0, 否则 α ι4则为 1。 其中, c^fO为干扰域带来的负载增 加, od l 为传输域(竟争) 带来的负载增加, (: ^为子区域 i的平均信道 检测门限。
综合上述子区域 i的信干燥比或信噪比 SINRi的计算方式中各个变量的定 义可知道, 当子区域 i来自 APd的平均接收功率(即 Pw )小于子区域 i的平均 信道检测门限(即 CCAi ) 时, 则可结合子区域 i到 APC的信道增益和子区域 i 到 APd的信道增益, 计算子区域 i的信干燥比, 即此时子区域 i中存在干扰域 带来的负载增加; 当子区域 i来自 APd的平均接收功率 (即 Ρ^ ) 大于或者等 于子区域 i的平均信道检测门限(即 CCAJ时, 则可结合子区域 i到 APC的信 道增益(即此时则无需考虑子区域 i到 APd的信道增益),计算子区域 i的信燥 比, 即此时子区域 i中存在传输域带来的负载增加, 不存在干扰域带来的负载 增力口。
在一些可行的实施方式中, 第一计算单元 311处理得到子区域 i的信干燥 比或信噪比 SIN 之后, 第二计算单元 312则可根据第一计算单元 311处理得 到的数据, 结合子区域 i的信道带宽及用户业务需求(即上述统计得到的子区 域 i的平均业务需求),计算子区域 i的用户业务需求对应所需的传输时长。具 体的, 第二计算单元 312的速率计算子单元 3121可根据 APe子区域 i的信干 燥比或信噪比, 结合子区域 i的信道带宽, 计算子区域 i可获得的速率 Rl 5
APC的子区域 i可获得的速率为:
= kc sch/7BWW log2 (1 + 77s證 SINI^ ) 其中, 上式中 k 11 , η而, /7s皿分别为 APC的调度器, 信道带宽, 信干 燥比或信噪比系数, W为信道带宽。
第二计算单元 312的速率计算子单元 3121处理得到子区域 i可获得的速 率之后, 第二计算单元 312的时长计算子单元 3122则可根据子区域 i可获得 的速率, 结合子区域 i的用户业务需求计算子区域 i的用户业务需求对应所需 的传输时长, 由此可得用户业务需求为 D 子区域 i对应所需的传输时长为: 其中, j ^APd Κ』 为 APC覆盖区域的相邻区域的用户传输时长。
在一些可行的实施方式中, 第二计算单元 312处理得到子区域 i的用户业 务需求对应所需的传输时长之后, 第三计算单元 313 则可根据第二计算单元 312处理得到的数据, 结合该子区域 i的信号干扰或者竟争干扰, 计算 APC的 所有用户所需的总传输时长。 即对于 APC, 其所有用户所需的总传输时长可由 下式表示:
Tc = ∑ 111111 ∑ c xcd - Td
ieAPc deANI^ V ieAPc 其中, 上式第一项中包含了子区域 i可获得的速率, 其中考虑到 APC覆盖 区域的相邻区域的发射功率等因素,由此可知考虑了 APC覆盖区域的相邻区域 信号的干扰; 此外, 上式第二项考虑了 APC覆盖区域的相邻区域竟争的干扰。 由上式可知, 当子区域 i来自相邻 AP的平均接收功率小于子区域 i的平均信 道检测门限时, APC的所有用户所需的总传输时长即为 APC覆盖区域的所有子 区域的平均业务需求对应所需的传输时长的总和; 当子区域 i来自相邻 AP的 平均接收功率大于或者等于子区域 i的平均信道检测门限时, APC的所有用户 所需的总传输时长即为 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务需求对应所需 的传输时长的总和, 加上相邻 AP的用户传输时长。 即 APC的估计负载的计算 过程中考虑了 WLAN的载波特性和干扰, 结合信道分配的关系, 可极大提高 负载估计的准确性。
在一些可行的实施方式中,第三计算单元 313处理得到 APC的所有用户所 需的总传输时长之后, 第四计算单元 314则可根据 APe的平均可获得速率、 APC的 MAC层的协议效率因子, 结合 APC的标称速率, 计算 APC的标称速率 对应的 APe可用的总传输时长。 具体的, 标称速度为 Ce的 APe可用的总传输 total,c
Ra, 其中, APC的平均可获得速率具体可为
Figure imgf000035_0001
其中, IAPC I为 APC的用户总数。 jc为 APC的 MAC层的协议效率因子: 具体可用如下表达式荻得:
P P T
(1― Ptr )cr + Ptr PsTs + Ptt (1— Ps )TC 其中, 上述表达式中各项的意义和取值如下表 2所示:
表 2
Figure imgf000035_0002
其中,上述表 2中分组冲突概率 p和有数据传输概率 r可由以下等式获得: p = l - (l - r)
Figure imgf000036_0001
具体的, 上述等式中, W。为初始的竟争窗口, 并且与上式中的 b ( (^具有 如下关系:
Figure imgf000036_0002
其中, m为的最大重传次数, n为与 APC关联的终端数目。
在一些可行的实施方式中, 处理得到 APC的所有用户所需的总传输时长 Tc以及 APC的标称速率对应 APe的可用的总传输时长 Tttal,e之后, 则可通过第 五计算单元 315计算 APC的估计负载。第五计算单元 315计算 APC的估计负载 时的计算公式如下:
Figure imgf000036_0003
具体实现中, 负载估算子模块 31处理得到每一个 AP (例如 APC )的估计 负载之后, 参数计算子模块 32则可根据 APC的估计负载计算在该 AP工作信 道组合下该 AP发射功率组合 (例如 AP发射功率组合 )对应的 WLAN的 KPI。 同理, 参数计算子模块 32可根据上述方式计算 APe在其他 AP工作信道 組合下的估计负载及其对应的 WLAN的 KPI。 此外, 根据上述 ΑΡ发射功率 组合 X对应的 APC的估计负载的方法还可计算每一个 AP发射功率组合对应的 每一个 AP的估计负载,即可计算每一个 AP发射功率组合在其对应的所有 AP 工作信道组合下的每一个 AP的估计负载及 WLAN的 KPI。
在一些可行的实施方式中, WLAN的 ΚΡΙ可包括多个, 具体可为用户不 满意度、 AP的业务中断率以及 AP的信干燥比或信噪比分布等, 即 WLAN的 KPI可包括: WLAN的全网的用户不满意度、 WLAN的全网的业务中断率、 WLAN的全网的平均负载和 WLAN的全网的信干燥比或信噪比分布等。 具体 实现中, 负载估算子模块 31处理得到每一个 AP的估计负载之后, 参数计算 子模块 32则可根据负载估算子模块 31处理得到的每一个 AP的估计负载, 以 及每一个 AP的用户数量, 计算每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道 组合的集合中每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN的 KPI , 即全网的 KPI。
在一些可行的实施方式中, 可根据本统计周期的估计负载, 进行相关网络 性能指标的计算, 例如全网的用户不满意度、 业务中断率等。 具体实现中, 当 上述 WLAN的 KPI为 WLAN的用户不满意度时, 参数计算子模块 32在根据 每一个 AP的估计负载计算每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的 KPI时, 具体用于:
根据每一个 AP发射功率组合对应的每一个 AP的估计负载、 用户数量, 以及 WLAN的全网的 AP的数量, 计算每一个 AP发射功率组合对应的所述 WLAN的用户不满意度。
具体的, 基于每一个 AP的估计负载, 可获得全网的用户不满意度如下:
^ max (Me - (l - l/ e ),0)
Figure imgf000037_0001
ceAP
其中, 上式中的 AP为全网 AP的集合, Mc为 APC的用户数, B指代不同 的信道配置方案, 即不同的 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的配置方 案, M指代 AP的用户数。 具体实现中, 根据不同的 AP发射功率组合中的 AP的发射功率可处理得到每一个 AP的不同的估计负载, 从而得到不同的用 户不满意度, 用户不满意度的优化可提升 AP覆盖区域以及其边沿区域的用户 体验。
此外, 具体实现中, 当上述 WLAN的 KPI为 WLAN的业务中断率时, 参 数计算子模块 32在根据每一个 AP的估计负载计算每一个 AP发射功率组合对 应的所述 WLAN的 KPI时 , 具体用于:
根据每一个 AP发射功率组合对应的每一个 AP的估计负载、 用户数量, 每一个 AP的原信道和新信道的状态, 以及 WLAN的全网的 AP的数量,计算 每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的业务中断率。
具体的, 基于每一个 AP的估计负载, 还可获得全网的业务中断率如下:
Figure imgf000038_0001
其中, 上式中的 Bc和: BPrc分别为 APC新分配的信道和原来的信道。 具体 实现中, 终端根据不同的 AP发射功率组合中的 AP的发射功率可处理得到每 一个 AP的不同的估计负载, 从而得到不同的全网的业务中断率。 业务中断率 的优化可减少频谱配置的代价, 进一步改善用户体验。
再者,具体实现中, 当上述 WLAN的 KPI为 WLAN的信干燥比或信噪比 分布时,参数计算子模块 32在根据每一个 AP的估计负载计算每一个 AP发射 功率组合对应的 WLAN的关键性能指标 KPI时, 具体用于:
将每一个 AP发射功率组合对应的每一个 AP的信干燥比或信噪比分布进 行累加, 结合 WLAN的全网的 AP总数,计算每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的全网的信干燥比或信噪比分布。
具体的, 基于每一个 AP的估计负载, 还可获得全网的平均负载, 如下:
AP 其中, 上述 1^1为全网的 AP总数。 终端根据不同的 AP发射功率组合中 的 AP的发射功率可处理得到每一个 AP的不同的估计负载, 进而得到不同的 全网的平均负载, 具体的, 全网的平均负载的优化可以提升网络容量, 提高网 络的用户体验效果。
进一步的,参数计算子模块 32还可基于负载估算子模块 31处理得到的每 一个 AP发射功率组合对应的每一个 AP的信干燥比或信噪比分布 SINRe, 处 理得到全网的信干燥比或信噪比 SINR分布, 如下:
∑ SINRC
其中, 上式中的 SINRc即为 APC的信干燥比或信噪比分布, B指代不同的 信道配置方案, P指代不同的功率配置方案。
在一些可行的实施方式中, 参数获取模块 30处理得到每一个 AP发射功 率组合对应的 WLAN的 KPI, 即全网的用户不满意度、 全网的业务中断率、 全网的平均负载以及全网的信干燥比或信噪比 SINR分布等之后,配置模块 40 则可根据上述 WLA 的 KPI选出每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的信 道的最优配置方案。 具体实现中, 配置模块 40的个体配置选择子模块 41主要 采用粒子群优化算法来选取每一个 AP发射功率组合对应的每一个 AP工作信 道对应的 WLAN的信道的最优配置方案, 其中, 上述粒子群优化算法的计算 过程可包括步骤:
( 1 )粒子群初始化初代个体, 即本实施例中所需的功率和信道(或频谱) 分配方案;
( 2 )评估粒子, 即计算当前所有粒子对应的 KPI值;
( 3 )基于对粒子的评估, 将其进行分等级, 并计算每一个等级的密度;
( 4 )计算个体当前的最优位置, 和群体当前的最优位置;
( 5 ) 更新粒子速度和位置;
( 6 )使用突变器和组合器产生一部分新的粒子位置, 加入粒子群中, 突 变器选择若干本代个体进行随机扰动, 产生突变个体优质个体、组合个体和突 变个体组成次代, 进入下一次循环, 组合器选择若干本代个体进行组合, 产生 组合个体。
在一些可行的实施方式中, 个体配置选择子模块 41可先将每一个 AP发 射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN 的全网的用户不满意度和全网的平均负载等作为粒子群优化算法的优 化目标(即可作为粒子群优化算法的评估粒子进行评估、 计算), 通过粒子群 优化算法计算来获取每一个 AP发射功率组合对应优化目标最优的信道配置方 案的集合(其中, 由于一个 AP工作信道组合可对应一种 AP发射功率组合对 应的配置方案,而一个 AP发射功率组合可对应一个 AP工作信道组合的集合, 即多个 AP工作信道组合, 则每一个 AP发射功率组合可对应一个优化目标最 优的信道配置方案的集合)。 个体配置选择子模块 41处理得到每一个 AP发射 功率組合对应的最优的功率和信道的配置方案的集合之后,综合配置选择子模 块 42 则可计算个体配置选择子模块 41 处理得到的各个配置方案对应的 WLAN 的全网的业务中断率, 并从中获取业务中断率最低的配置方案, 该配 置方案即可选定为该 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案。 在一些可行的实施方式中, 配置模块 40处理得到每一个 AP发射功率组 合对应的 WLAN的信道的最优配置方案之后, 则可从所有 AP发射功率组合 对应的最优的信道配置方案中选取业务中断率最低的优化配置方案,作为全网 的 WLAN 的功率和信道的最优配置方案。 具体的, 综合配置选择子模块 42 可从所有的 AP发射功率组合对应的 WLAN 的信道的最优配置方案中选出 WLAN的全网的业务中断率最低的一个 AP发射功率组合, 而该 AP发射功率 组合已对应着一个最优的 WLAN的信道配置方案, 则可将该 AP发送功率组 合与其对应的最优信道组合 (即最优的信道配置方案中包括的信道組合 )选定 为 WLAN的功率和信道的最优配置方案。 具体实现中, 选出 WLAN的功率和 信道的最优配置方案之后, 则可使用该功率和信道的配置方案完成 WLAN网 络的功率和信道的配置。
在一些可行的实施方式中, 综合配置选择子模块 42根据个体配置选择子 模块 41计算出的所有 AP发射功率组合对应的 WLAN的 KPI选出 AP发射功 率組合和信道组合的最优的配置方案时, 还可先将每一个 AP发射功率组合及 其对应的每一个 AP工作信道組合, 对应的 WLAN的全网的用户不满意度和 平均负载作为优化目标, 获取每一个 AP 发射功率组合以及其对应的每一个 AP工作信道组合的优化目标最优的信道配置方案的集合; 接着再从上述优化 目标最优的信道配置方案的集合中选出 WLAN的全网的业务中断率最低的一 个 AP发射功率组合以及其对应的工作信道组合作为 WLAN的功率和信道的 最优配置方案。 即, 可先通过筛选, 从每一个 AP发射功率组合对应的所有 AP工作信道组合的信道配置方案中查找优化目标最优的信道配置方案, 将这 些优化目标最强的信道配置方案组成一个集合, 再从这个集合中选取使得 WLAN的全网的业务中断率最低的一个 AP发射功率組合以及其对应的 AP工 作信道组合作为 WLAN的功率和信道的最优配置。
本实施例中所描述的 WLAN的功率和信道联合配置的装置可根据 WLAN 中各个 AP的覆盖范围、 发射功率、 信道信息, 以及各个 AP的覆盖区域的业 务需求等信息处理得到各个 AP的估计负载, 进而处理得到网络的用户不满意 度、 平均负载、 业务中断率以及信干燥比或信噪比分布等关键性能指标, 并根 据 WLAN的各项关键性能指标选择 WLAN的功率和信道的最优配置方案,可 快速找到 WLAN的功率和信道的最优配置方案,提高了 WLAN的功率和信道 的调整效率,提升了 WLAN的吞吐量和资源使用率, 增强了 WLAN网络的用 户体验效果和黏性。
参见图 6, 是本发明实施例提供的控制器的实施例结构示意图。 本实施例 中所描述的控制器, 包括:
存储器 100, 用于存储指令。
处理器 200, 用于从所述存储器中读取指令, 并根据所述指令执行如下操 作: 从 WLAN的各个 AP的发射功率范围中选定每一个 AP的发射功率组成 AP发射功率组合, 其中, 所述 AP发射功率组合包含多个, 每一个所述 AP 发射功率组合中包括所述每一个 AP的发射功率, 并根据所述 WLAN中各个 AP的工作信道确定所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集 合, 其中, 所述 AP工作信道组合的集合中包括多个 AP工作信道组合, 计算 所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中每一个 AP工 作信道组合对应的每一个 AP的估计负载, 并根据所述每一个 AP的估计负载 计算所述每一个 AP发工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI, 进而根据计 算出的所述 WLA 的 KPI选出所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的 信道的最优配置方案, 并从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最 优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信道的最优配置方案。
在一些可行的实施方式中, 所述处理器 200从无线局域网 WLAN的各个 接入点 AP的发射功率范围中选定每一个 AP的发射功率组成 AP发射功率组 合之前, 还具体用于:
将所述 WLAN中各个 AP的覆盖区域划分为多个子区域, 并设定各个子 区域业务或者功率的统计周期;
按照所述统计周期定期接收各个 AP所统计的所述 WLAN中各个 AP的覆 盖区域的各个子区域的平均业务需求、有用功率和干扰功率以及平均信道检测 门限。
其中,所述有用功率为所述子区域的用户从所属 AP接收到的平均接收功 率, 所述干扰功率为所述子区域的用户从相邻 AP接收到的平均接收功率。
在一些可行的实施方式中, 本发明实施例中所描述的 WLAN网络可包括 多个 AP, 并且每一个 AP都有自己的覆盖范围, 其中, 上述 AP发射功率组合 包含多个,每一个 AP发射功率组合中包括上述 WLAN中每一个 AP的发射功 率。 具体实现中, 控制器的处理器 200可根据 WLAN中各个 AP的发射功率 范围选定每一个 AP的发射功率, 即可从具体某一个 AP的发射功率取值范围 中选定该 AP的具体的发射功率值, 并将选定的每一个 AP的发射功率组合起 来, 组成一个 AP发射功率组合。 具体实现中, 控制器可为每一个 AP选定多 个发射功率, 并将选定的各个 AP的发射功率组合成发射功率组合的集合, 其 中, 上述发射功率组合的集合中可包括多个 AP发射功率组合。
控制器的处理器 200选定好 AP发射功率组合之后, 则可根据该 AP发射 功率组合中各个 AP的工作信道的信息, 确定该 AP发射功率组合对应的 AP 工作信道组合的集合, 其中, 上述 AP工作信道组合的集合中可包括多个 AP 工作信道组合, 即可确定该 AP发射功率组合对应的所有 AP工作信道组合。 控制器的处理器 200确定好上述 AP发射功率组合及其对应的 AP工作信道组 合的集合之后, 则可根据该发射功率组合计算每一个 AP工作信道组合对应的 每一个 AP的估计负载。
在一些可行的实施方式中,控制器的处理器 200可先将 WLAN中各个 AP 的覆盖区域划分为多个子区域,并设定每一个子区域业务或者功率的统计周期。 处理器 200设定好各个子区域的业务或者功率的统计周期之后,则可按照上述 统计周期定期接收各个 AP所统计的各个子区域的平均业务需求、 有用功率和 干扰功率以及平均信道检测门限。 具体的, 上述各个子区域中具体某一个子区 域的有用功率主要为该子区域的用户从所属 AP接收到的平均接收功率,例如, 子区域 i (该子区域 i为 APC的覆盖区域划分出来的子区域之一, 其中, APC 为 WLAN的多个 AP中的任意一个)的有用功率主要为子区域 i的用户从 APC 接收到的平均接收功率。上述各个子区域中具体某一个子区域的干扰功率为该 子区域的用户从相邻 AP接收到的平均接收功率, 例如, 上述子区域 i的干扰 功率主要为子区域 i的用户从相邻 AP接收到的平均接收功率。
具体实现中, 处理器 200统计好 WLAN网络中各个 AP的覆盖区域的平 均业务需求、 有用功率和干扰功率之后, 则可结合选定的 AP发射功率组合及 其对应的 AP工作信道组合计算该 AP发射功率组合中各个 AP的估计负载。
在一些可行的实施方式中, 控制器确定好 AP发射功率组合的集合之后, 则可从中选定一个 AP发射功率组合, 并根据其对应的 AP工作信道组合的集 合计算该 AP发射功率组合对应的各个 AP的估计负载。 具体的 , 计算某一个 AP发射功率组合对应的各个 AP的估计负载时,可先从该 AP发射功率组合对 应的 AP工作信道组合的集合中选定一个 AP工作信道组合, 结合该 AP发射 功率组合中各个 AP的发射功率及其对应的工作信道(即为其选定的工作信道), 计算该 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载。控制器处理得到该 AP 工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载之后, 则可根据该估计负载计算该 AP工作信道组合对应的 WLAN的 KPI。 控制器可根据上述方式计算该 ΑΡ发 射功率组合对应的 ΑΡ工作信道组合的集合中各个 ΑΡ工作信道组合对应的每 一个 ΑΡ的估计负载及其对应的 WLAN的 ΚΡΙ, 并根据处理得到的 ΚΡΙ从该 ΑΡ发射功率组合对应的 ΑΡ工作信道组合的集合中选出最适合该 ΑΡ发射功率 组合的 ΑΡ工作信道组合(即使得全网的业务中断率最小的 ΑΡ工作信道组合)。
在一些可行的实施方式中, 所述处理器 200在计算所述每一个 ΑΡ发射功 率組合对应的 ΑΡ工作信道组合的集合中每一个 ΑΡ工作信道组合对应的每一 个 ΑΡ的估计负载过程中,计算具体某一个 ΑΡ发射功率組合 ( ΑΡ发射功率组 合 X )对应 ΑΡ工作信道组合的集合中的任意一个 ΑΡ工作信道组合对应的任 意 AP ( APC ) 的估计负载时, 具体用于:
根据所述 AP发射功率组合 X中各个 AP的发射功率, 所述 APC覆盖区域 的子区域 i的噪声功率, 所述 AP发射功率组合 X对应的 AP工作信道组合中 各个 AP的工作信道, 结合所述子区域 i到所述 APC的信道增益和所述子区域 i到所述 APC覆盖区域的相邻区域的 AP ( APd ) 的信道增益, 计算所述子区域 i的信干噪比或信噪比;
根据所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 结合所述子区域 i的信道带宽及 平均业务需求, 计算所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长;
根据所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长, 结合所述子区域 i所属 APC覆盖区域的相邻区域的信号干扰或竟争干扰, 计算所述 APC的所有 用户所需的总传输时长;
根据所述 APe的平均可获得速率、 所述 APe的介质访问控制 MAC层的协 议效率因子, 结合所述 APC的标称速率、计算所述 APe的标称速率对应的所述 APe可用的总传输时长;
根据所述 APC的所有用户所需的总传输时长以及所述 APC的标称速率对应 的所述 APC可用的总传输时长, 计算所述 APe的估计负载。
在一些可行的实施方式中, 所述处理器 200根据所述子区域 i的信干燥比 或信噪比, 结合所述子区域 i的信道带宽及平均业务需求, 计算所述子区域 i 的平均业务需求对应所需的传输时长时, 具体用于:
根据所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 结合所述子区域 i信道带宽, 计 算所述子区域 i可获得的速率;
根据所述子区域 i的平均业务需求, 结合所述子区域 i可获得的速率, 计 算得到所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长。
具体实现中, 处理器 200可根据 AP发射功率组合 X ( AP发射功率组合 X 为上述预先选定的 AP发射功率组合的集合中任意一个 AP发射功率组合) 中 各个 AP的发射功率, AP发射功率组合 X对应的 AP工作信道组合中各个 AP 的工作信道, 以及 APe (上述 AP发射功率组合对应的具体某一个 AP )覆盖 区域的子区域 i (其中, 子区域 i为 APC覆盖区域划分出来的子区域中的任意 一个)噪声功率, 结合该子区域 i到 APC的信道增益和该子区域到 APC覆盖区 域的相邻区域的 AP (例如 APd ) 的信道增益, 计算该子区域 i的信干燥比或 信噪比, 具体的, 处理器 200在计算具体某一个 AP发射功率组合(例如, AP 发射功率组合 X )对应的具体某一个 AP ( APJ 的估计负载时, 具体可根据所 述 AP发射功率組合 X中各个 AP的发射功率, 以及所述 APC覆盖区域的子区 域 i的噪声功率, 结合所述子区域 i到所述 APC的信道增益和所述子区域 i到 所述 APC覆盖区域的相邻区域的 AP ( APd ) 的信道增益, 计算所述子区域 i 的信干燥比或信噪比。 具体的, 处理器 200计算子区域 i的信干燥比或信噪比 SINRi的计算方式如下:
Figure imgf000044_0001
其中, 上述等式中 Pc为选定的 AP发射功率组合中上述子区域 i所属 AP 覆盖区域的 AP (即 APC ) 的发射功率; Pd为选定的 AP发射功率组合中 APC 的的相邻 AP (例如 APd ) 的发射功率; Pn°lse为子区域 i的噪声功率, ANRC为 APC覆盖区域的相邻区域的集合。 此外, 子区域 i到上述 APC的信道增益 hi,c 为子区域 i的用户接收 APC的平均功率与 APC当前的发射功率的比值, 即 其中, 上式中的 P c则为子区域 i的用户接收 APC的平均接收功率, 可通 过该子区域 i的用户上报的接收功率平均得到,上式中的 Pc则为 APC当前的发 射功率。
具体的, 上述子区域 i到上述 APe相邻的 AP (例如 APd ) 的信道增益 为子区域 i的用户接收上述 APd的平均功率与上述 APd当前的发射功率的比值, 即
其中, 上式中的 则为子区域 i的用户接收 APd的平均接收功率, 可通 过该子区域 i的用户上报的接收功率平均得到,上式中的 Pd则为 APd当前的发 射功率。
具体实现中, 在上述子区域 i的信干燥比或信噪比的计算公式中 xc,d和 α i d的值的确定方式如下:
Figure imgf000045_0001
即, 当 APC和 APd的工作信道不同 (即上述选定的 AP工作信道组合中 APC和 APd的工作信道不一致) 时, xc,d则为 0, 否则, xc,d则为 1; 当 小于 CCAi时, o^d则为 0, 否则 (X i,d则为 1。 其中, a i,d=0为干扰域带来的负载增 加, O^fl 为传输域(竟争) 带来的负载增加, 0: 为子区域 i的平均信道 检测门限。
综合上述子区域 i的信干燥比或信噪比 SIN 的计算方式中各个变量的定 义可知道, 当子区域 i来自 APd的平均接收功率(即 Ρ^ )小于子区域 i的平均 信道检测门限(即 CCAi ) 时, 则可结合子区域 i到 APC的信道增益和子区域 i 到 APd的信道增益, 计算子区域 i的信干燥比, 即此时子区域 i中存在干扰域 带来的负载增加; 当子区域 i来自 APd的平均平均接收功率 (即 Ρ^ ) 大于或 者等于子区域 i的平均信道检测门限(即 CCAi )时, 则可结合子区域 i到 APC 的信道增益 (即此时则无需考虑子区域 i到 APd的信道增益), 计算子区域 i 的信燥比, 即此时子区域 i中存在传输域带来的负载增加, 不存在干扰域带来 的负载增加。
在一些可行的实施方式中, 处理器 200处理得到子区域 i的信干燥比或信 噪比 SIN 之后, 则可结合子区域 i的信道带宽及用户业务需求(即上述统计 得到的子区域 i的平均业务需求),计算子区域 i的用户业务需求对应所需的传 输时长。 具体的, 处理器 200可根据 APe子区域 i的信干燥比或信噪比, 结合 子区域 i的信道带宽, 计算子区域 i可获得的速率 即 APe的子区域 i可获 得的速率为: = kc sch77BWW log2 (l + T/^SINR, ) 其中, 上式中 kc sen , ?f /7s腿分别为 APC的调度器, 信道带宽, 信干 燥比或信噪比系数, W为信道带宽。
终端的处理器 200处理得到子区域 i可获得的速率之后, 则可结合子区域 i的用户业务需求计算子区域 i的用户业务需求对应所需的传输时长, 由此可 得用户业务需求为 的子区域 i对应所需的传输时长为:
Figure imgf000046_0001
Td ' = ∑ 为 APC覆盖区域的相邻区域的用户传输时长。
在一些可行的实施方式中, 处理器 200处理得到子区域 i的用户业务需求 对应所需的传输时长之后, 则可结合该子区域 i的信号干扰或者竟争干扰, 计 算 APe的所有用户所需的总传输时长。 对于 APe, 其所有用户所需的总传输时 长可由下式表示:
ieAPc deAN ,
Figure imgf000047_0001
其中, 上式第一项中包含了子区域 i可获得的速率, 其中考虑到 APC覆盖 区域的相邻区域的发射功率等因素,由此可知考虑了 APC覆盖区域的相邻区域 信号的干扰; 此外, 上式第二项考虑了 APC覆盖区域的相邻区域竟争的干扰。 由上式可知, 当子区域 i来自相邻 AP的平均接收功率小于子区域 i的平均信 道检测门限时, APC的所有用户所需的总传输时长即为 APC覆盖区域的所有子 区域的平均业务需求对应所需的传输时长的总和; 当子区域 i来自相邻 AP的 平均接收功率大于或者等于子区域 i的平均信道检测门限时, APC的所有用户 所需的总传输时长即为 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务需求对应所需 的传输时长的总和, 加上相邻 AP的用户传输时长。 即 APC的估计负载的计算 过程中考虑了 WLAN的载波特性和干扰, 结合信道分配的关系, 可极大提高 负载估计的准确性。
在一些可行的实施方式中,处理器 200处理得到 APe的所有用户所需的总 传输时长之后, 还可根据 APe的平均可获得速率、 APe的 MAC层的协议效率 因子, 结合 APC的标称速率, 计算 APC的标称速率对应的 APC可用的总传输时 长, 具体的, 标称速度为 Ce的 APe可用的总传输时长为:
, - cc ,
total.c
,c 其中, APC的平均可获得速率具体可为:
其中, IAPC I为 APC的用户总数。 ^为 APC的 MAC层的协议效率因子: 具体可用如下表达式获得: C
(1― Ptr )CT + Ptr PsTs + Ptt (1— Ps )Tc 其中, 上述表达式中各项的意义和取值如下表 3所示:
表 3
Figure imgf000048_0003
其中,上述表 3中分组冲突概率 p和有数据传输概率 r可由以下等式获得:
Ρ=1_(1_Γ)η1
(i-p)
Figure imgf000048_0001
具体的, 上述等式中, W。为初始的竟争窗口, 并且与上式中的 具有 如下关系:
q2W0(W0+l) | q(W0+l) q2W0
1/b Y,o,o)e = (1- )+ + p(l-q)-q(l-p)2)
- 1- q)w" 2(1 -q) 1- (1- q),
Figure imgf000048_0002
其中, m为的最大重传次数, n为与 APC关联的终端数目。
在一些可行的实施方式中, 处理得到 APC的所有用户所需的总传输时长
Tc以及 APC的标称速率对应 APC的可用的总传输时长 Tttal,c之后,则可计算 AP( 的估计负载, 具体的, APC的估计负载的计算公式如下:
具体实现中, 控制器处理得到每一个 AP (例如 APC ) 的估计负载之后, 则可根据 APC的估计负载计算在该 AP工作信道组合下该 AP发射功率组合 (例 如 AP发射功率组合 X )对应的 WLAN的 KPI。 同理, 处理器 200可根据上述 方式计算 APe在其他 AP工作信道组合下的估计负载及其对应的 WLAN的 KPI。 此外, 控制器还可根据上述 ΑΡ发射功率组合 X对应的 APe的估计负载的方法 计算每一个 AP发射功率组合对应的每一个 AP的估计负载, 即可计算每一个 AP发射功率组合在其对应的所有 AP工作信道组合下的每一个 AP的估计负载 及 WLAN的 KPI。
在一些可行的实施方式中, WLAN的 ΚΡΙ可包括多个, 具体可为用户不 满意度、 AP的业务中断率以及 AP的信干燥比或信噪比分布等, 即 WLAN的 KPI可包括: WLAN的全网的用户不满意度、 WLAN的全网的业务中断率、 WLAN的全网的平均负载和 WLAN的全网的信干噪比或信噪比分布等。 具体 实现中, 终端处理得到每一个 AP的估计负载之后, 则可根据处理得到的每一 个 AP的估计负载, 以及每一个 AP的用户数量, 计算每一个 AP发射功率组 合对应的 AP工作信道組合的集合中每一个 AP工作信道組合对应的 WLAN的 KPI, 即全网的 KPI。
在一些可行的实施方式中,当所述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的用户不 满意度时, 所述处理器 200在根据所述每一个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI时, 具体用于:
根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量, 以及所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的用户不满意度。 具体实现中, 处理器 200可基于每一个 AP的估计负载, 可获得全网的用 户不满意度如下:
(Β, Μ)
Figure imgf000050_0001
ceAP 其中, 上式中的 AP为全网 AP的集合, Mc为 APC的用户数, B指代不同 的信道配置方案, 即不同的 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的配置方 案, M指代 AP的用户数。 具体实现中, 处理器 200根据不同的 AP发射功率 组合中的 AP的发射功率可处理得到每一个 AP的不同的估计负载, 从而得到 不同的用户不满意度, 用户不满意度的优化可提升 AP覆盖区域以及其边沿区 域的用户体验。
在一些可行的实施方式中,当所述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的业务中 断率时, 所述处理器 200在根据所述每一个 AP 的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI时, 具体用于:
根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量、 每一个 AP的原工作信道和新分配的工作信道的状态, 以及 所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的业务中断率。
具体实现中, 处理器 200基于每一个 AP的估计负载, 还可获得全网的业 务中断率如下:
(bc≠bc pre) Mc - min( c,l)
fSI (B, Bpre,M) =
ceAP 其中, 上式中的 Bc和 Bpre分别为 APC新分配的信道和原来的信道。 具体 实现中, 处理器 200根据不同的 AP发射功率組合中的 AP的发射功率可处理 得到每一个 AP的不同的估计负载, 从而得到不同的全网的业务中断率。 业务 中断率的优化可减少频谱配置的代价, 进一步改善用户体验。
在一些可行的实施方式中,当所述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的信干燥 比或信噪比分布时, 所述处理器 200在根据所述每一个 AP的估计负载计算所 述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI时, 具体用于:
将所述每一个 AP工作信道組合对应的所述每一个 AP的信干燥比或信噪 比分布进行累加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数, 计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的全网的信干噪比或信噪比分布。
在一些可行的实施方式中, 所述处理器 200在根据所述每一个 AP的估计 负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI时, 还具体 用于:
将所述每一个 AP工作信道组合对应的所述每一个 AP的估计负载进行累 加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数,计算所述每一个 AP工作信道组合对 应的所述 WLAN的全网的平均负载。
具体实现中, 处理器 200基于每一个 AP的估计负载, 还可获得全网的平 均负载, 如下:
■f ίτ> Λ /Γ \ _ c ΣeAPΑ
AP 其中, 上述 1^1为全网的 AP总数。 处理器 200根据不同的 AP发射功率 组合中的 AP的发射功率可处理得到每一个 AP的不同的估计负载, 进而得到 不同的全网的平均负载, 具体的, 全网的平均负载的优化可以提升网络容量, 提高网络的用户体验效果。
进一步的,处理器 200基于处理得到的每一个 AP发射功率组合对应的每 一个 AP的信干燥比或信噪比分布 SINRe, 可处理得到全网的信干燥比或信噪 比 SINR分布, 如下:
Σ δΙΝΊ^
APc 其中, 上式中的 SINRc即为 APC的信噪比分布, B指代不同的信道配置方 案, P指代不同的功率配置方案。
在一些可行的实施方式中, 所述处理器 200在从计算出的所述 WLAN的 KPI选出所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的功率和信道的最优配 置方案时, 具体用于:
将所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道組合的集合中的每一 个 AP工作信道組合对应的 WLAN的全网的用户不满意度和平均负载作为优 化目标, 获取所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道的配置 方案的集合;
计算所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道的配置方案 的集合中各个配置方案对应的 WLAN的全网的业务中断率, 并从中获取所述 业务中断率最低的配置方案,作为所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN 的功率和信道的最优配置方案。
在一些可行的实施方式中, 处理器 200处理得到每一个 AP发射功率组合 对应的 WLAN的 KPI, 即全网的用户不满意度、 全网的业务中断率、 全网的 平均负载以及全网的信干燥比或信噪比 SINR 分布等之后, 则可根据上述 WLAN的 KPI选出每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的功率和信道的最 优配置方案。 具体实现中, 本发明实施例主要釆用粒子群优化算法来选取每一 个 AP发射功率組合对应的每一个 AP工作信道对应的 WLAN的信道的最优配 置方案, 其中, 上述粒子群优化算法的计算过程可包括步骤:
( 1 )粒子群初始化初代个体, 即本实施例中所需的功率和信道(或频谱) 分配方案;
( 2 )评估粒子, 即计算当前所有粒子对应的 KPI值;
( 3 )基于对粒子的评估, 将其进行分等级, 并计算每一个等级的密度;
( 4 )计算个体当前的最优位置, 和群体当前的最优位置;
( 5 ) 更新粒子速度和位置;
( 6 )使用突变器和组合器产生一部分新的粒子位置, 加入粒子群中, 突 变器选择若干本代个体进行随机扰动, 产生突变个体优质个体、组合个体和突 变个体组成次代, 进入下一次循环, 组合器选择若干本代个体进行组合, 产生 组合个体。
在一些可行的实施方式中, 处理器 200可先将每一个 AP发射功率组合对 应的 AP工作信道组合的集合中每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN的全网 的用户不满意度和全网的平均负载等作为粒子群优化算法的优化目标(即可作 为粒子群优化算法的评估粒子进行评估、 计算), 通过粒子群优化算法计算来 获取每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道的配置方案的集合 (其中, 由于一个 AP工作信道组合可对应一种 AP发射功率組合对应的配置 方案, 而一个 AP发射功率组合可对应一个 AP工作信道組合的集合, 即多个 AP工作信道组合, 则每一个 AP发射功率组合可对应一个最优的功率和信道 的配置方案的集合), 再计算处理得到的每一个 AP发射功率组合对应优化目 标最优的信道的配置方案的集合中各个配置方案对应的 WLAN的全网的业务 中断率, 并从中选取业务中断率最低的配置方案, 该配置方案即可选定为该 AP发射功率组合对应的 WLAN的功率和信道的最优配置方案。
在一些可行的实施方式中, 处理器 200处理得到每一个 AP发射功率组合 对应的 WLAN的功率和信道的最优配置方案之后, 则可从所有 AP发射功率 组合对应的最优配置方案中选取业务中断率最低的配置方案, 作为全网的 WLAN 的功率和信道的最优配置方案。 具体的, 处理器 200 可从所有的 AP 发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案中选出 WLAN的全网的业 务中断率最低的一个 AP发射功率组合, 而该 AP发射功率组合已对应着一个 最优的 WLAN的信道配置方案, 则可将该 AP发送功率组合与其对应的最优 信道组合(即最优的信道配置方案中包括的信道组合)选定为 WLAN的功率 和信道的最优配置方案。 控制器选出 WLAN的功率和信道的最优配置方案之 后,则可使用该功率和信道的配置方案完成 WLAN网络的功率和信道的配置。
在一些可行的实施方式中, 处理器 200根据计算出的所有 AP发射功率组 合对应对应的 WLAN的 KPI选出 AP发射功率组合和信道组合的最优的配置 方案时, 还可先将每一个 AP发射功率组合及其对应的每一个 AP工作信道组 合, 对应的 WLAN的全网的用户不满意度和平均负载作为优化目标, 获取每 一个 AP发射功率组合以及其对应的每一个 AP工作信道組合的优化目标最优 的信道配置方案的集合;接着再从上述优化目标最优的信道配置方案的集合中 选出 WLAN的全网的业务中断率最低的一个 AP发射功率组合以及其对应的 工作信道组合作为 WLAN的功率和信道的最优配置方案。 即, 控制器可先通 过筛选, 从每一个 AP发射功率组合对应的所有 AP工作信道组合的信道配置 方案中查找优化目标最优的信道配置方案,将这些优化目标最强的信道配置方 案組成一个集合, 再从这个集合中选取使得 WLAN的全网的业务中断率最低 的一个 AP发射功率组合以及其对应的 AP工作信道组合作为 WLAN的功率和 信道的最优配置。
本实施例中所描述的终端可根据 WLAN中各个 AP的覆盖范围、 发射功 率、 信道信息, 以及各个 AP的覆盖区域的业务需求等信息处理得到各个 AP 的估计负载, 进而处理得到网络的用户不满意度、 平均负载、 业务中断率以及 信噪比分布等关键性能指标, 并根据 WLAN的各项关键性能指标选择 WLAN 的功率和信道的最优配置方案, 可快速找到 WLAN的功率和信道的最优配置 方案,提高了 WLAN的功率和信道的调整效率, 提升了 WLAN的吞吐量和资 源使用率, 增强了 WLAN网络的用户体验效果和黏性。 是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于计算机 可读取存储介盾中, 该程序在执行时, 可包括如上述各方法的实施例的流程。 其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体( Read-Only Memory, ROM ) 或随机存储记忆体 ( Random Access Memory, RAM )等。
以上所揭露的仅为本发明较佳实施例而已,当然不能以此来限定本发明之 权利范围,因此依本发明权利要求所作的等同变化,仍属本发明所涵盖的范围。

Claims

权 利 要 求
1、 一种 WLAN的功率和信道联合配置的方法, 其特征在于, 包括: 从无线局域网 WLAN的各个接入点 AP的发射功率范围中选定每一个 AP 的发射功率组成 AP发射功率组合, 其中, 所述 AP发射功率组合包含多个, 每一个所述 AP发射功率组合中包括所述每一个 AP的发射功率 ;
根据所述 WLAN中各个 AP的工作信道确定所述每一个 AP发射功率组合 对应的 AP工作信道组合的集合, 其中, 所述 AP工作信道组合的集合中包括 多个 AP工作信道组合;
计算所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中每一 个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载, 并根据所述每一个 AP的 估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的关键性能指 标 KPI;
根据计算出的所述 WLAN的 KPI选出所述每一个 AP发射功率组合对应 的 WLAN的信道的最优配置方案, 并从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN 的信道的最优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信道的最优配置方案。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述从无线局域网 WLAN的 各个接入点 AP的发射功率范围中选定每一个 AP的发射功率组成 AP发射功 率组合之前, 包括:
将所述 WLAN中各个 AP的覆盖区域划分为多个子区域, 并设定各个子 区域业务或者功率的统计周期;
按照所述统计周期定期接收各个 AP所统计的所述 WLAN中各个 AP的覆 盖区域的各个子区域的平均业务需求、有用功率和干扰功率以及平均信道检测 门限;
其中, 所述有用功率为所述子区域的用户从所属 AP接收到的平均接收功 率, 所述干扰功率为所述子区域的用户从相邻 AP接收到的平均接收功率。
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述计算所述每一个 AP 发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中每一个 AP工作信道组合对应 的每一个 AP的估计负载过程中,计算具体某一个 AP发射功率组合( AP发射 功率組合 X )对应 AP工作信道組合的集合中的任意一个 AP工作信道组合对 应的任意 AP ( APC ) 的估计负载时, 具体包括:
根据所述 AP发射功率组合 X中各个 AP的发射功率, 所述 APC覆盖区域 的子区域 i的噪声功率, 所述 AP发射功率组合 X对应的 AP工作信道组合中 各个 AP的工作信道, 结合所述子区域 i到所述 APC的信道增益或所述子区域 i到相邻 AP ( APd ) 的信道增益, 计算所述子区域 i的信干噪比或信噪比; 根据所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 结合所述子区域 i的信道带宽及 平均业务需求, 计算所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长; 根据所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长, 结合所述子区域 i的信号干扰或竟争干扰, 计算所述 APC的所有用户所需的总传输时长;
根据所述 APC的平均可获得速率、 所述 APe的介质访问控制 MAC层的协 议效率因子, 结合所述 APC的标称速率、计算所述 APe的标称速率对应的所述 APe可用的总传输时长;
根据所述 APe的所有用户所需的总传输时长以及所述 APe的标称速率对应 的所述 APC可用的总传输时长, 计算所述 ΑΡ。的估计负载。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述子区域 i到所述 APC的 信道增益为所述子区域 i来自所述 APC的平均接收功率与所述 APC的发射功率 的比值;
所述子区域 i到所述 APd的信道增益为所述子区域 i来自所述 APd的平均 接收功率与所述 APd的发射功率的比值。
5、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述结合所述子区域 i到所 述 APe的信道增益或所述子区域 i到所述相邻 AP ( APd )的信道增益, 计算所 述子区域 i的信干噪比或信噪比, 包括:
当所述子区域 i来自所述 APd的平均接收功率小于所述子区域 i的平均信 道检测门限时, 结合所述子区域 i到所述 APe的信道增益和所述子区域 i到所 述 APd的信道增益, 计算所述子区域 i的信干噪比; 或 当所述子区域 i来自所述相邻 AP ( APd )的平均接收功率大于或等于所述 子区域 i的平均信道检测门限时, 结合所述子区域 i到所述 APC的信道增益, 计算所述子区域 i的信噪比。
6、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述子区域 i的信 干噪比或信噪比, 结合所述子区域 i的信道带宽及平均业务需求, 计算所述子 区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长, 包括:
根据所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 结合所述子区域 i信道带宽, 计 算所述子区域 i可获得的速率;
根据所述子区域 i的平均业务需求, 结合所述子区域 i可获得的速率, 计 算得到所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长。
7、 如权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述子区域 i的平 均业务需求对应所需的传输时长, 结合所述子区域 i 的信号干扰或竟争干扰, 计算所述 APC的所有用户所需的总传输时长, 包括:
当所述子区域 i来自所述相邻 AP的平均接收功率小于所述子区域 i的平 均信道检测门限时,计算所述 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务需求对应 所需的传输时长的总和, 即为所述 APC的所有用户所需的总传输时长; 或
当所述子区域 i来自所述相邻 AP的平均接收功率大于或者等于所述子区 域 i的平均信道检测门限时, 计算所述 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务 需求对应所需的传输时长的总和, 加上所述相邻 AP的用户传输时长, 即为所 述 APe的所有用户所需的总传输时长。
8、 如权利要求 4-7任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述 WLAN 的 KPI, 包括: 所述 WLAN的全网的用户不满意度、 所述 WLAN的全网的业务 中断率、所述 WLAN的全网的平均负载和所述 WLAN的全网的信干噪比或信 噪比分布。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 当所述 WLAN的 KPI为所述 WLAN的用户不满意度时,所述根据所述每一个 AP的估计负载计算所述每一 个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的关键性能指标 KPI, 包括: 根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量, 以及所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的用户不满意度。
10、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 当所述 WLAN的 KPI为所 述 WLAN的业务中断率时, 所述根据所述每一个 AP的估计负载计算所述每 一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的关键性能指标 KPI, 包括:
根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量、 每一个 AP的原工作信道和新分配的工作信道的状态, 以及 所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN的业务中断率。
11、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 当所述 WLAN的 KPI为所 述 WLAN的信干噪比或信噪比分布时, 所述根据所述每一个 AP的估计负载 计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的关键性能指标 KPI, 包括:
将所述每一个 AP工作信道组合对应的所述每一个 AP的信干噪比或信噪 比分布进行累加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数, 计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的全网的信干噪比或信噪比分布。
12、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述每一个 AP的 估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的关键性能指 标 KPI, 还包括:
将所述每一个 ΑΡ工作信道组合对应的所述每一个 ΑΡ的估计负载进行累 加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数,计算所述每一个 AP工作信道组合对 应的所述 WLAN的全网的平均负载。
13、 如权利要求 8-12任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述根据计算 出的所述 WLAN的 KPI选出所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的信 道的最优配置方案, 包括:
将所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道組合的集合中的每一 个 AP工作信道組合对应的 WLAN的全网的用户不满意度和平均负载作为优 化目标, 获取所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道配置方 案的集合;
计算所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道的配置方案 的集合中各个配置方案对应的 WLAN的全网的业务中断率, 并从中选取所述 业务中断率最低的配置方案,作为所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN 的信道的最优配置方案。
14、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述从所述所有 AP发射 功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信 道的最优配置方案, 包括:
从所有 AP发射功率組合对应的 WLAN 的信道的最优配置方案中选出 WLAN的全网的业务中断率最低的一个 AP发射功率组合, 并将所述 AP发射 功率组合与其对应的最优信道组合选定为 WLAN的功率和信道的最优配置方 案。
15、 一种 WLAN的功率和信道联合配置的装置, 其特征在于, 包括: 功率确定模块, 用于从 WLAN的各个 AP的发射功率范围中选定每一个 AP的发射功率组成 AP发射功率组合,其中,所述 AP发射功率组合包含多个, 每一个所述 AP发射功率组合中包括所述每一个 AP的发射功率;
信道确定模块, 用于根据所述 WLAN中各个 AP的工作信道确定所述每 一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合, 其中, 所述 AP工作 信道组合的集合中包括多个 AP工作信道組合;
参数获取模块, 用于计算所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信 道組合的集合中每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载, 并根 据所述每一个 AP 的估计负载计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI;
配置模块, 用于根据计算出的所述 WLAN的 KPI选出所述每一个 AP发 射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案, 并从所有 AP发射功率组 合对应的 WLAN的信道的最优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信道的最 优配置方案。
16、 如权利要求 15所述的装置, 其特征在于, 所述装置, 还包括: 统计模块,用于将所述 WLAN中各个 AP的覆盖区域划分为多个子区域, 并设定各个子区域业务或者功率的统计周期,进而按照所述统计周期定期接收 各个 AP所统计的所述 WLAN中各个 AP的覆盖区域的各个子区域的平均业务 需求、 有用功率和干扰功率以及平均信道检测门限;
其中, 所述有用功率为所述子区域的用户从所属 AP接收到的平均接收功 率, 所述干扰功率为所述子区域的用户从相邻 AP接收到的平均接收功率。
17、 如权利要求 15或 16所述的装置, 其特征在于, 所述参数获取模块, 包括:
负载估算子模块, 用于计算所述每一个 AP发射功率組合对应的 AP工作 信道组合的集合中每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载; 参数计算子模块, 用于根据所述每一个 AP 的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI。
18、 如权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述负载估算子模块, 包 括:
第一计算单元, 用于根据具体某一个 ΑΡ发射功率组合(所述 ΑΡ发射功 率組合 X ) 中各个 ΑΡ的发射功率, 所述 ΑΡ发射功率组合 X对应的具体某一 个 AP ( APC )覆盖区域的子区域 i的噪声功率, 所述 AP发射功率组合 X对应 的 AP工作信道组合中各个 AP的工作信道, 结合所述子区域 i到所述 APC的 信道增益或所述子区域 i到相邻 AP ( APd ) 的信道增益, 计算所述子区域 i的 信干噪比或信噪比;
第二计算单元, 用于根据所述子区域 i的信干燥比或信噪比, 结合所述子 区域 i的信道带宽及平均业务需求, 计算所述子区域 i的平均业务需求对应所 需的传输时长; 第三计算单元, 用于根据所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时 长, 结合所述子区域 i的信号干扰或竟争干扰, 计算所述 APC的所有用户所需 的总传输时长;
第四计算单元, 用于根据所述 APC的平均可获得速率、 所述 APC的介质访 问控制 MAC层的协议效率因子, 结合所述 APC的标称速率、 计算所述 APC的 标称速率对应的所述 APe可用的总传输时长;
第五计算单元,用于根据所述 APC的所有用户所需的总传输时长以及所述 APC的标称速率对应的所述 APC可用的总传输时长,计算所述 APC的估计负载。
19、 如权利要求 18所述的装置, 其特征在于, 所述子区域 i到所述 APC 的信道增益为所述子区域 i来自所述 APC的平均接收功率与所述 APC的发射功 率的比值;
所述子区域 i到所述 APd的信道增益为所述子区域 i来自所述 APd的平均 接收功率与所述 APd的发射功率的比值。
20、如权利要求 18所述的装置, 其特征在于, 所述第二计算单元, 包括: 速率计算子单元, 用于根据所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 结合所述 子区域 i信道带宽, 计算所述子区域 i可获得的速率;
时长计算子单元, 用于根据所述子区域 i的平均业务需求, 结合所述子区 域 i可获得的速率, 计算得到所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时 长。
21、 如权利要求 18所述的装置, 其特征在于, 所述第三计算单元在根据 所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长, 结合所述子区域 i的信号 干扰或竟争干扰, 计算所述 APC的所有用户所需的总传输时长时, 具体用于: 当所述子区域 i来自所述相邻 AP的平均接收功率小于所述子区域 i的平 均信道检测门限时,计算所述 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务需求对应 所需的传输时长的总和, 即为所述 APC的所有用户所需的总传输时长; 或
当所述子区域 i来自所述相邻 AP的平均接收功率大于或者等于所述子区 域 i的平均信道检测门限时, 计算所述 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务 需求对应所需的传输时长的总和, 加上所述相邻 AP的用户传输时长, 即为所 述 APC的所有用户所需的总传输时长。
22、 如权利要求 18-21 任意一项所述的装置, 其特征在于, 所述 WLAN 的 KPI, 包括: 所述 WLAN的全网的用户不满意度、 所述 WLAN的全网的业 务中断率、所述 WLAN的全网的平均负载和所述 WLAN的全网的信干噪比或 信噪比分布。
23、 如权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 当所述 WLAN的 KPI为所 述 WLAN的用户不满意度时, 所述参数计算子模块在根据所述每一个 AP的 估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 PI时, 具 体用于:
根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量, 以及所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP 发射功率组合对应的所述 WLAN的用户不满意度。
24、 如权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 当所述 WLAN的 KPI为所 述 WLAN的业务中断率时, 所述参数计算子模块在根据所述每一个 AP的估 计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI时, 具体 用于:
根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量, 每一个 AP的原工作信道和新分配的工作信道的状态, 以及 所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN的业务中断率。
25、 如权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 当所述 WLAN的 KPI为所 述 WLAN的信干噪比或信噪比分布时, 所述参数计算子模块在根据所述每一 个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的关键 性能指标 KPI时, 具体用于:
将所述每一个 AP工作信道组合对应的所述每一个 AP的信干噪比或信噪 比分布进行累加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数, 计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的全网的信干噪比或信噪比分布。
26、 如权利要求 22所述的装置, 其特征在于, 所述参数计算子模块在根 据所述每一个 AP 的估计负载计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的关键性能指标 KPI时, 还具体用于:
将所述每一个 AP工作信道组合对应的所述每一个 AP的估计负载进行累 加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数,计算所述每一个 AP工作信道组合对 应的所述 WLAN的全网的平均负载。
27、如权利要求 22-26任意一项所述的装置,其特征在于,所述配置模块, 包括:
个体配置选择子模块, 用于根据计算出的所述 WLAN的 KPI选出所述每 一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案;
综合配置选择子模块, 用于从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN的信 道的最优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信道的最优配置方案。
28、如权利要求 27所述的装置,其特征在于,所述个体配置选择子模块, 包括:
获取单元, 用于将所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合 的集合中的每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN的全网的用户不满意度和 平均负载作为优化目标, 获取所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最 优的信道的配置方案的集合;
选取单元, 计算所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道 的配置方案的集合中各个配置方案对应的 WLAN的全网的业务中断率, 并从 中选取所述业务中断率最低的配置方案, 作为所述每一个 AP发射功率组合对 应的 WLAN的信道的最优配置方案。
29、 如权利要求 28所述的装置, 其特征在于, 所述综合配置选择子模块 在从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案中选出所述 WLAN的功率和信道的最优配置方案时, 具体用于:
从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN 的信道的最优配置方案中选出 WLAN的全网的业务中断率最低的一个 AP发射功率组合, 并将所述 AP发射 功率组合与其对应的最优信道组合选定为 WLAN的功率和信道的最优配置方 案。
30、 一种控制器, 其特征在于, 包括:
存储器, 用于存储指令;
处理器, 用于从所述存储器中读取指令, 并根据所述指令执行如下操作: 从 WLAN的各个 AP的发射功率范围中选定每一个 AP的发射功率组成 AP发 射功率组合, 其中, 所述 AP发射功率组合包含多个, 每一个所述 AP发射功 率組合中包括所述每一个 AP的发射功率,并根据所述 WLAN中各个 AP的工 作信道确定所述每一个 AP发射功率組合对应的 AP工作信道组合的集合, 其 中, 所述 AP工作信道组合的集合中包括多个 AP工作信道组合, 计算所述每 一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中每一个 AP工作信道 组合对应的每一个 AP的估计负载 , 并根据所述每一个 AP的估计负载计算所 述每一个 AP工作信道組合对应的所述 WLAN的 KPI, 进而根据计算出的所 述 WLAN的 KPI选出所述每一个 AP发射功率組合对应的 WLAN的信道的最 优配置方案, 并从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方 案中选出所述 WLAN的功率和信道的最优配置方案。
31、 如权利要求 30所述的控制器, 其特征在于, 所述处理器从无线局域 网 WLAN的各个接入点 AP的发射功率范围中选定每一个 AP的发射功率组成 AP发射功率组合之前, 还具体用于:
将所述 WLAN中各个 AP的覆盖区域划分为多个子区域, 并设定各个子 区域业务或者功率的统计周期;
按照所述统计周期定期接收各个 AP所统计的所述 WLAN中各个 AP的覆 盖区域的各个子区域的平均业务需求、有用功率和干扰功率以及平均信道检测 门限; 其中, 所述有用功率为所述子区域的用户从所属 ΑΡ接收到的平均接收功 率, 所述干扰功率为所述子区域的用户从相邻 ΑΡ接收到的平均接收功率。
32、 如权利要求 30或 31所述的控制器, 其特征在于, 所述处理器在计算 所述每一个 ΑΡ发射功率组合对应的 ΑΡ工作信道组合的集合中每一个 ΑΡ工 作信道组合对应的每一个 ΑΡ的估计负载过程中, 计算具体某一个 ΑΡ发射功 率组合( ΑΡ发射功率组合 X )对应 ΑΡ工作信道组合的集合中的任意一个 ΑΡ 工作信道组合对应的任意 AP ( APC ) 的估计负载时, 具体用于:
根据所述 AP发射功率组合 X中各个 AP的发射功率, 所述 APC覆盖区域 的子区域 i的噪声功率, 所述 AP发射功率组合 X对应的 AP工作信道组合中 各个 AP的工作信道, 结合所述子区域 i到所述 APC的信道增益或所述子区域 i到所述相邻 AP( APd )的信道增益,计算所述子区域 i的信干噪比或信噪比; 根据所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 结合所述子区域 i的信道带宽及 平均业务需求, 计算所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长;
根据所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长, 结合所述子区域 i的信号干扰或竟争干扰, 计算所述 APC的所有用户所需的总传输时长;
根据所述 APC的平均可获得速率、 所述 APe的介质访问控制 MAC层的协 议效率因子, 结合所述 APC的标称速率、计算所述 AP 标称速率对应的所述 APe可用的总传输时长;
根据所述 APe的所有用户所需的总传输时长以及所述 APe的标称速率对应 的所述 APC可用的总传输时长, 计算所述 APe的估计负载。
33、 如权利要求 32所述的控制器 , 其特征在于 , 所述子区域 i到所述 APC 的信道增益为所述子区域 i来自所述 APC的平均接收功率与所述 APC的发射功 率的比值;
所述子区域 i到所述 APd的信道增益为所述子区域 i来自所述 APd的平均 接收功率与所述 APd的发射功率的比值。
34、 如权利要求 32所述的控制器, 其特征在于, 所述处理器在结合所述 子区域 i到所述 APC的信道增益或所述子区域 i到所述相邻 AP ( APd ) 的信道 增益, 计算所述子区域 i的信干噪比或信噪比时, 具体用于:
当所述子区域 i来自所述 APd的平均接收功率小于所述子区域 i的平均信 道检测门限时, 结合所述子区域 i到所述 APe的信道增益和所述子区域 i到所 述 APd的信道增益, 计算所述子区域 i的信干噪比; 或
当所述子区域 i来自所述相邻 AP ( APd )的平均接收功率大于或等于所述 子区域 i的平均信道检测门限时, 结合所述子区域 i到所述 APC的信道增益, 计算所述子区域 i的信噪比。
35、 如权利要求 32所述的控制器, 其特征在于, 所述处理器在根据所述 子区域 i的信干燥比或信噪比,结合所述子区域 i的信道带宽及平均业务需求, 计算所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长时, 具体用于:
根据所述子区域 i的信干噪比或信噪比, 结合所述子区域 i信道带宽, 计 算所述子区域 i可获得的速率;
根据所述子区域 i的平均业务需求, 结合所述子区域 i可获得的速率, 计 算得到所述子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长。
36、 如权利要求 35所述的控制器, 其特征在于, 所述处理器在根据所述 子区域 i的平均业务需求对应所需的传输时长, 结合所述子区域 i的信号干扰 或竟争干扰, 计算所述 APC的所有用户所需的总传输时长时, 具体用于: 当所述子区域 i来自所述相邻 AP的平均接收功率小于所述子区域 i的平 均信道检测门限时,计算所述 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务需求对应 所需的传输时长的总和, 即为所述 APC的所有用户所需的总传输时长; 或 当所述子区域 i来自所述相邻 AP的平均接收功率大于或者等于所述子区 域 i的平均信道检测门限时, 计算所述 APC覆盖区域的所有子区域的平均业务 需求对应所需的传输时长的总和, 加上所述相邻 AP的用户传输时长, 即为所 述 APC的所有用户所需的总传输时长。
37、 如权利要求 33-36任意一项所述的控制器, 其特征在于, 所述 WLAN 的 KPI, 包括: 所述 WLAN的全网的用户不满意度、 所述 WLAN的全网的业 务中断率、所述 WLAN的全网的平均负载和所述 WLAN的全网的信干燥比或 信噪比分布。
38、 如权利要求 37所述的控制器, 其特征在于, 当所述 WLAN的 KPI 为所述 WLAN的用户不满意度时, 所述处理器在根据所述每一个 AP的估计 负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI时, 具体用 于:
根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量, 以及所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的用户不满意度。
39、 如权利要求 37所述的控制器, 其特征在于, 当所述 WLAN的 KPI 为所述 WLAN的业务中断率时, 所述处理器在根据所述每一个 AP的估计负 载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI时,具体用于: 根据所述每一个 AP工作信道组合对应的每一个 AP的估计负载、 每一个 AP的用户数量、 每一个 AP的原工作信道和新分配的工作信道的状态, 以及 所述 WLAN的全网的 AP的数量, 计算所述每一个 AP工作信道组合对应的 WLAN的业务中断率。
40、 如权利要求 37所述的控制器, 其特征在于, 当所述 WLAN的 KPI 为所述 WLAN的信干燥比或信噪比分布时,所述处理器在根据所述每一个 AP 的估计负载计算所述每一个 AP工作信道組合对应的所述 WLAN的 KPI时, 具体用于:
将所述每一个 AP工作信道组合对应的所述每一个 AP的信干燥比或信噪 比分布进行累加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数, 计算所述每一个 AP 工作信道组合对应的所述 WLAN的全网的信干噪比或信噪比分布。
41、 如权利要求 37所述的控制器, 其特征在于, 所述处理器在根据所述 每一个 AP的估计负载计算所述每一个 AP工作信道组合对应的所述 WLAN的 KPI时, 还具体用于:
将所述每一个 AP工作信道组合对应的所述每一个 AP的估计负载进行累 加, 结合所述 WLAN的全网的 AP总数,计算所述每一个 AP工作信道组合对 应的所述 WLAN的全网的平均负载。
42、 如权利要求 37-41任意一项所述的控制器, 其特征在于, 所述处理器 在根据计算出的所述 WLAN的 KPI选出所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN的功率和信道的最优配置方案时, 具体用于:
将所述每一个 AP发射功率组合对应的 AP工作信道组合的集合中的每一 个 AP工作信道组合对应的 WLAN的全网的用户不满意度和平均负载作为优 化目标, 获取所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道的配置 方案的集合;
计算所述每一个 AP发射功率组合对应的优化目标最优的信道的配置方案 的集合中各个配置方案对应的 WLAN的全网的业务中断率, 并从中选取所述 业务中断率最低的配置方案,作为所述每一个 AP发射功率组合对应的 WLAN 的信道的最优配置方案。
43、 如权利要求 42所述的控制器, 其特征在于, 所述处理器在从所述所 有 AP发射功率组合对应的 WLAN的信道的最优配置方案中选出所述 WLAN 的功率和信道的最优配置方案时, 具体用于:
从所有 AP发射功率组合对应的 WLAN 的信道的最优配置方案中选出 WLAN的全网的业务中断率最低的一个 AP发射功率组合, 并将所述 AP发射 功率组合与其对应的最优信道组合选定为 WLAN的功率和信道的最优配置方 案。
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