本发明涉及移动通信数据业务领域,尤其涉及一种自动生成基站基带处理板调整方案的方法及装置。
背景技术:
:硬件“拆闲补忙”是用于话务信道调整的一种有效方法,其原则是根据各个基站的话务忙闲情况,从话务量少的基站抽出信道板,放入话务量多的基站。为了应对资源问题,目前时分同步码分多址(TimeDivision-SynchronousCodeDivisionMultipleAccess,简称TD-SCDMA)网络系统可以通过对基站硬件“拆闲补忙”的方式,从低话务区域拆下基带处理板(即载频板卡),向高话务、高拥塞区域增补基带处理板,从而降低拥塞,提升资源利用率。目前TD-SCDMA网络硬件资源“拆闲补忙”方案的生成主要采用人工方法,即网络优化人员需要从TD-SCDMA网管系统中下载采集历史多天业务指标数据结合优化经验分析判断生成具体的调整方案。采用人工方法虽然在大多数时候都能提高硬件资源利用率,但移动通信网络存在明显的流动性,在某些情况下,如果网络过分配置,则可能造成用户感知过差,特别是在当用户比例较高的时候,过分对网络硬件“拆闲”则会造成用户投诉。人工生成“拆闲补忙”方案的方法主要存在以下几点不足:一、数据分析工作量大,方案生成时间长“拆闲补忙”方案生成需要对网络业务需求及硬件承载能力进行评估分析,方案是否合理、是否对指标起到改善作用,都需人工进行计算和判断,若对全网小区的指标及参数评估分析一般需要多天时间,每次还需经过近1周的指标观察和微调才能生成方案,造成“拆闲补忙”优化工作严重滞后。二、“拆闲补忙”方案与基站的实际物理位置没有联性人工方法在制作生成硬件“拆闲补忙”方案时,很少考虑硬件调整站点的 实际物理位置,只是按照网络业务需求或板件类型关联进行硬件资源调配,忽略方案实施的难易度,很容易造成因硬件运输费用过高增加方案实施成本。三、无法适应移动通信网络业务和用户的流动特性移动通信网络的业务及用户有明显的流动特性。在特定场景下,随着时间的变化,网络用户类型及业务量可能发生翻天覆地的变化,例如工厂覆盖小区,某一时段处于网络资源利用率空闲状态,在这种情况下如果生成的过分拆除基站硬件可用资源,很可能当某一时段网络业务大幅度上升时由于无信道资源可占用,用户不能拨通电话,将引来用户的投诉。综上所述,需提供一种能克服现有技术中“拆卸补忙”方案生成方法所存在的问题的方法。技术实现要素:本发明实施例所要解决的技术问题在于,提供一种自动生成基站基带处理板调整方案的方法及装置,能克服采用人工方法生成基带处理板调整方案所存在的方案生成时间长、没有考虑调整基站之间的实际物理位置以及没有考虑移动通信网络流动性等问题。为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:依据本发明实施例的一个方面,提供了一种自动生成基站基带处理板调整方案的方法,包括:获取待统计区域预定统计时间段内每个基站实际的载波容量和载波需求数峰值;根据所述实际的载波容量和载波需求数峰值,确定所述待统计区域内的备选减容基站和备选扩容基站;分别确定备选减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量,和备选扩容基站需匹配的基带处理板的型号和数量;根据预先配置的优先级规则、备选减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量以及备选扩容基站需匹配的基带处理板的型号和数量,生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案。进一步的,所述获取载波需求数峰值,具体为:在待统计区域预定统计时间段内,周期性的统计每个基站的载波需求值,确定每个基站最大的载波需求值为预定统计时间段内基站的载波需求数峰值。进一步的,所述获取每个基站实际支持的载波容量,具体为:根据每个基站配置的基带处理板的型号以及每个型号的基带处理板支持的载波容量,确定每个基站实际支持的载波容量。进一步的,所述根据每个基站实际支持的载波容量和载波需求数峰值,确定备选减容基站和备选扩容基站,具体为:若基站的载波需求数峰值小于该基站实际支持的载波容量,则确定该基站为备选减容基站;若基站的载波需求数峰值大于该基站实际支持的载波容量,则确定该基站为备选扩容基站。进一步的,所述预先配置的优先级规则为:将备选减容基站中可拆卸的基带处理板优先匹配到基站码资源忙闲率高的备选扩容基站中;当有多个备选扩容基站的码资源忙闲率相同时,则将备选减容基站中可拆卸的基带处理板优先匹配到需求的基带处理板的型号与所述可拆卸的基带处理板的型号相同的备选扩容基站中;当有多个备选扩容基站所需的基带处理板的型号,与可拆卸基带处理板的型号相同时,则将备选减容基站中可拆卸基带处理板优先匹配到所需基带处理板数量少的备选扩容基站中;当有多个备选扩容基站所需的基带处理板的数量相同时,则将备选减容基站中可拆卸的基带处理板优先匹配到距离该备选减容基站最近的备选扩容基站中。进一步的,所述生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案,具体为:以列表的方式生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案,其中,所述列表中包括网元类型、主基站、调整类型、调整基带处理板的型号及数量、调配网元、调配基站等字段信息中的一种或多种;或者以地图的方式生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案,在所述 地图上标示出扩容站点需匹配的基带处理板的型号和数量以及减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量,并以连线方式标示出扩容基站与减容基站之间的基带处理板的调配关系。依据本发明实施例的另一个方面,提供了一种自动生成基站基带处理板调整方案的装置,包括:获取模块,用于获取待统计区域预定统计时间段内每个基站实际的载波容量和载波需求数峰值;第一确定模块,用于根据所述实际的载波容量和载波需求数峰值,确定所述待统计区域内的备选减容基站和备选扩容基站;第二确定模块,用于分别确定备选减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量,和备选扩容基站需匹配的基带处理板的型号和数量;生成模块,用于根据预先配置的优先级规则、备选减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量以及备选扩容基站需匹配的基带处理板的型号和数量,生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案。进一步的,所述获取模块具体用于在待统计区域预定统计时间段内,周期性的统计每个基站的载波需求值,确定每个基站最大的载波需求值为预定统计时间段内基站的载波需求数峰值。进一步的,所述获取模块还具体用于根据每个基站配置的基带处理板的型号以及每个型号的基带处理板支持的载波容量,确定每个基站实际支持的载波容量。进一步的,所述第一确定模块包括:第一确定单元,用于当基站的载波需求数峰值小于该基站实际支持的载波容量,确定该基站为备选减容基站;第二确定单元,用于当基站的载波需求数峰值大于该基站实际支持的载波容量,确定该基站为备选扩容基站。进一步的,所述预先配置的优先级规则为:将备选减容基站中可拆卸的基带处理板优先匹配到基站码资源忙闲率高的备选扩容基站中;当有多个备选扩容基站的码资源忙闲率相同时,则将备选减容基站中可拆 卸的基带处理板优先匹配到需求的基带处理板的型号与所述可拆卸的基带处理板的型号相同的备选扩容基站中;当有多个备选扩容基站所需的基带处理板的型号,与可拆卸基带处理板的型号相同时,则将备选减容基站中可拆卸基带处理板优先匹配到所需基带处理板数量少的备选扩容基站中;当有多个备选扩容基站所需的基带处理板的数量相同时,则将备选减容基站中可拆卸的基带处理板优先匹配到距离该备选减容基站最近的备选扩容基站中。进一步的,所述生成模块具体用于以列表的方式生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案,其中,所述列表中包括网元类型、主基站、调整类型、调整基带处理板的型号及数量、调配网元、调配基站等字段信息中的一种或多种;或者以地图的方式生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案,在所述地图上标示出扩容站点需匹配的基带处理板的型号和数量以及减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量,并以连线方式标示出扩容基站与减容基站之间的基带处理板的调配关系。本发明的有益效果是:本发明提供的自动生成基站基带处理板调整方案的方法以计算机技术与通信网络优化相结合,弥补了当前人工生成“拆闲补忙”方案的不足,解决了以往优化工作周期长、工作滞后的问题,可以迅速、灵活地对网络变化作出反应生成方案提高工作效率。通过对网络数据的自动采集计算,解决了原有方法对“拆闲补忙”方案生成时过于盲目的问题。在不增加硬件资源投资的情况下,快速输出基站硬件资源配置优化调整方案,以达到合理利用网络资源、提高无线资源利用率、缓解网络拥塞、提高用户感知的目的。附图说明图1表示本发明实施例提供的自动生成基站基带处理板调整方案的方法的流程图;图2表示本发明实施例提供的自动生成基站基带处理板调整方案的装置 的框图。具体实施方式下面将参照附图更详细地描述本发明的示例性实施例。虽然附图中显示了本发明的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。依据本发明实施例的一个方面,提供了一种自动生成基站基带处理板调整方案的方法,如图1所示,所述方法包括:S101、获取待统计区域预定统计时间段内每个基站实际的载波容量和载波需求数峰值。通过在TD-SCDMA网管外部架设服务器,以TCP/IP协议网络接口连接无线网络控制器(RadioNetworkController,简称RNC)管理终端,每个统计周期自动采集网络指标,例如小区业务量、拥塞情况、码资源利用率和接通率等,以及硬件资源配置信息,包括载频板配置、传输容量和RRU(RadioRemoteUnit,射频拉远单元)限制等,根据基站历史多天网络指标及硬件资源配置信息计算基站载波需求数峰值以及基站实际支持的载波容量。其中统计周期可为15分钟或1小时,也可根据实际需要进行其他时间值的设置。S102、根据所述实际的载波容量和载波需求数峰值,确定所述待统计区域内的备选减容基站和备选扩容基站。根据步骤S101中获取到的每个基站实际的载波容量和载波需求数峰值,确定可减少载波容量的基站(即备选减容基站)和需增加载波容量的基站(即备选扩容基站)。S103、分别确定备选减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量,和备选扩容基站需匹配的基带处理板的型号和数量。在确定备选减容基站和备选扩容基站后,还需分别确定备选减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量,和备选扩容基站需匹配的基带处理板的型号和数量,以便生成基带处理板的调整方案。S104、根据预先配置的优先级规则、备选减容基站可拆卸的基带处理板的 型号和数量以及备选扩容基站需匹配的基带处理板的型号和数量,生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案。考虑到基站的忙闲情况、基带处理板的调整难易以及方案的实施成本等问题,可预先配置调整的优先级规则,根据优先级规则生成较优的调整方案。其中,优先级规则的具体内容将在下文进行描述。综上所述,本发明提供的自动生成基站基带处理板调整方案的方法以计算机技术与通信网络优化相结合,实时采集网络数据,快速输出基站硬件资源配置优化调整方案,弥补了当前人工生成“拆闲补忙”方案的不足,解决了以往优化工作周期长、工作滞后、过于盲目的问题,并可以迅速、灵活地对移动通信网络的变化作出反应生成方案提高工作效率,以达到合理利用网络资源、提高无线资源利用率、缓解网络拥塞、提高用户感知的目的。进一步的,所述步骤S101中获取每个基站实际支持的载波容量,具体为:根据每个基站配置的基带处理板的型号以及每个型号的基带处理板支持的载波容量,确定每个基站实际支持的载波容量。例如,以BBU(BaseBandUnit,即基带处理单元)板中的UPBI板和UPBM板为例,其中,UPBI板支持9个载波,UPBM板支持12个载波,假设A基站配置有2块UPBI板和3块UPBM板,则A基站实际支持的载波容量为2×9+3×12=54个载波。进一步的,所述步骤S101中获取载波需求数峰值,具体为:在待统计区域预定统计时间段内,周期性的统计每个基站的载波需求值,确定每个基站最大的载波需求值即为预定统计时间段内基站的载波需求数峰值。由于在预定统计时间内,各基站不同时刻的载波需求值可能不同,为保证每个基站的载波需求,可根据每个基站在预定统计时间内的载波需求数峰值,筛选出载波资源配置有冗余的基站(即备选减容基站)和载波资源受限的基站(即备选扩容基站)。其中,若基站的载波需求数峰值小于该基站实际支持的载波容量,则确定该基站为备选减容基站;若基站的载波需求数峰值大于该基站实际支持的载波容量,则确定该基站为备选扩容基站。在确定备选减容基站和备选扩容基站后,还需对备选减容基站和备选扩容 基站进行分析,根据基站实际支持的载波容量和载波需求数峰值分别确定备选减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量,和备选扩容基站需匹配的基带处理板的型号和数量,下面以举例方式对该部分内容进行进一步的说明。示例一假设基站B实际支持的载波容量为N,基站的载波需求数峰值为M,若B基站为备选扩容基站,则其基带处理板的补充算法为:若M-N≤9,则优先补充一块UPBI板;若9<M-N≤12,则优先补充一块UPBM板;若M-N>12,则根据需扩容载波值优先补充两种板组合的最优值,例如:若M-N=18,则优先补充两块UPBI;若M-N=21,则优先补充一块UPBM和一块UPBI板;若M-N=24,则优先补充两块UPBM板,其他情况以此类推。示例二假设基站C中配置有UPBI板和/或UPBM板,若基站C为备选减容基站,则其基带处理板的可拆卸算法为:若基站C配置有一块UPBM板和一块UPBI板,基站C的载波需求数峰值为10个,则有1块UPBI板可拆;若基站C配置有两块UPBM板,基站C的载波需求数峰值为21个,则没有板件可拆。若基站C配置有一块UPBM板和两块UPBI板,基站C的载波需求数峰值为10个,则有2块UPBI板可拆。若基站C配置有一块UPBM板和两块UPBI板,基站C的载波需求数峰值为19个,侧有1块UPBI板可拆。若基站C配置有一块UPBM板和两块UPBI板,基站C的载波需求数峰值为16个,则有1块UPBM板可拆,其他情况以此类推。进一步的,根据备选扩容基站需求基带处理板的类型和数量,一个备选扩容基站可匹配多个备选减容基站,例如基站E需要1块UPBM板和1块UPBI板,而系统可提供1个减UPBM的基站F和1个减UPBI板的基站G,可将基站F和基站G可拆卸的基带处理板补充到基站E。当备选扩容基站及备选减容基站之间基带处理板满足匹配条件时,可按照以下优先排序原则进行匹配:首先,将备选减容基站中可拆卸的基带处理板优先匹配到基站码资源忙闲率高的备选扩容基站中,即基站码资源忙闲率为最高优先级的匹配条件。其次,当有多个备选扩容基站的码资源忙闲率相同时,则将备选减容基站中可拆卸的基带处理板优先匹配到需求的基带处理板的型号与所述可拆卸的基带处理板的型号相同的备选扩容基站中。再次,当有多个备选扩容基站所需的基带处理板的型号,与可拆卸基带处理板的型号相同时,则将备选减容基站中可拆卸基带处理板优先匹配到所需基带处理板数量少的备选扩容基站中。最后,当有多个备选扩容基站所需的基带处理板的数量相同时,即当上述匹配条件均相同时,则将备选减容基站中可拆卸的基带处理板优先匹配到距离该备选减容基站最近的备选扩容基站中。分析考虑基站间的物理位置,可减少后续“拆闲补忙”方案实施的费用成本。需要说明的是,上述优先级规则是本发明实施例优选的一种优先级规则,也可根据实际需要配置其他的优先级规则。进一步的,为了更加直观的显示出生成的调整方案,可以以列表的方式生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案,其中,所述列表中包括网元类型、网元下的主基站、调整类型、调整基带处理板的型号及数量、调配网元、调配基站等字段信息中的一种或多种,如表1所示。表1网元主基站调整类型调整硬件调配网元调配基站RNC1全球通大厦拆UPBI:1RNC2花城广场RNC2花城广场补UPBI:1RNC1全球通大厦或者以地图的方式生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案,在所述地图上标示出扩容站点需匹配的基带处理板的型号和数量以及减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量,并以连线方式标示出扩容基站与减容基站之间的基带处理板的调配关系。例如,在GIS地图上标示出基站“拆闲补忙”的基带处理板的类型、数目及具体位置,并通过红色连线标识具体的基带处理板“拆闲补忙”方案建议。综上所述,本发明实施例提供的自动成成基站基带处理板调整方案的方法 以计算机技术与通信网络优化相结合,自动采集网络数据,获取基站容量承载能力和基站载波需求数峰值,并结合预先配置的优先级,自动计算基站基带处理板的类型匹配、板件数量匹配,实现自动、高效的基带处理板的“拆闲补忙”方案的生成。依据本发明实施例的另一个方面,提供了一种自动生成基站基带处理板调整方案的装置,如图2所示,所述装置包括:获取模块201,用于获取待统计区域预定统计时间段内每个基站实际的载波容量和载波需求数峰值。第一确定模块202,用于根据所述实际的载波容量和载波需求数峰值,确定所述待统计区域内的备选减容基站和备选扩容基站。第二确定模块203,用于分别确定备选减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量,和备选扩容基站需匹配的基带处理板的型号和数量。生成模块204,用于根据预先配置的优先级规则、备选减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量以及备选扩容基站需匹配的基带处理板的型号和数量,生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案。进一步的,所述获取模块201具体用于在待统计区域预定统计时间段内,周期性的统计每个基站的载波需求值,确定每个基站最大的载波需求值为预定统计时间段内基站的载波需求数峰值。进一步的,所述获取模块201还具体用于根据每个基站配置的基带处理板的型号以及每个型号的基带处理板支持的载波容量,确定每个基站实际支持的载波容量。进一步的,所述第一确定模块202包括:第一确定单元,用于当基站的载波需求数峰值小于该基站实际支持的载波容量,确定该基站为备选减容基站。第二确定单元,用于当基站的载波需求数峰值大于该基站实际支持的载波容量,确定该基站为备选扩容基站。进一步的,所述预先配置的优先级规则为:将备选减容基站中可拆卸的基带处理板优先匹配到基站码资源忙闲率高的备选扩容基站中;当有多个备选扩容基站的码资源忙闲率相同时,则将备选减容基站中可拆卸的基带处理板优先匹配到需求的基带处理板的型号与所述可拆卸的基带处理板的型号相同的备选扩容基站中;当有多个备选扩容基站所需的基带处理板的型号,与可拆卸基带处理板的型号相同时,则将备选减容基站中可拆卸基带处理板优先匹配到所需基带处理板数量少的备选扩容基站中;当有多个备选扩容基站所需的基带处理板的数量相同时,则将备选减容基站中可拆卸的基带处理板优先匹配到距离该备选减容基站最近的备选扩容基站。进一步的,所述生成模块具体用于以列表的方式生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案,其中,所述列表中包括网元类型、主基站、调整类型、调整基带处理板的型号及数量、调配网元、调配基站等字段信息中的一种或多种;或者以地图的方式生成减容基站和扩容基站的基带处理板的调整方案,在所述地图上标示出扩容站点需匹配的基带处理板的型号和数量以及减容基站可拆卸的基带处理板的型号和数量,并以连线方式标示出扩容基站与减容基站之间的基带处理板的调配关系。需要说明的是,该装置是与上述自动生成基站基带处理板调整方案的方法对应的装置,上述方法实施例中所有实现方式均适用于该装置的实施例中,也能达到相同的技术效果。以上所述的是本发明的优选实施方式,应当指出对于本
技术领域:
的普通人员来说,在不脱离本发明所述的原理前提下还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也在本发明的保护范围内。当前第1页1 2 3