CN102547857A - 负荷均衡处理方法以及控制装置 - Google Patents

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CN102547857A CN2011104271259A CN201110427125A CN102547857A CN 102547857 A CN102547857 A CN 102547857A CN 2011104271259 A CN2011104271259 A CN 2011104271259A CN 201110427125 A CN201110427125 A CN 201110427125A CN 102547857 A CN102547857 A CN 102547857A
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Abstract

本发明公开了一种负荷均衡处理方法以及控制装置。其中,该方法包括:控制装置接收多个基站属辖所有小区的负荷均衡系数;上述控制装置按照负荷均衡系数的数值对所有小区进行排序,并确定负荷均衡系数最高的小区;上述控制装置将排序结果发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站。本发明解决了相关技术中的负荷均衡处理方式存在浪费资源的问题,提高了资源利用率。

Description

负荷均衡处理方法以及控制装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种负荷均衡处理方法以及控制装置。
背景技术
在当前的LTE(Long Time Evolution,长期演进***)通信***中,负荷均衡方案是通过多个基站计算来实现的,即在当前覆盖范围内,基站两两之间通过X2口互相上报资源使用情况,每个基站都需要周期的对周边同覆盖邻区和本基站内的所有小区进行负荷均衡系数的计算和判决,当某个小区的负荷均衡系数达到一定门限且属于当前所有计算的小区中负荷均衡最高的小区时,该小区所属的基站会执行相应的负荷均衡操作。
但是按照上述方式执行负载均衡策略,会出现如下问题:每个基站都在周期的计算周边同覆盖邻区和本基站内的所有小区进行负荷均衡系数,而每个周期结束后只有一个基站才执行负荷均衡,即其他的基站计算后并不执行负荷均衡,这是一种潜在的资源浪费,大大增加了每个基站的开销,尤其是在小区数量比较多时,计算量会大幅增加。
针对相关技术中的负荷均衡处理方式存在浪费资源的问题,目前尚未提出有效的解决方案。
发明内容
针对负荷均衡处理方式存在浪费资源的问题,本发明提供了一种负荷均衡处理方法以及控制装置,以至少解决上述问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种负荷均衡处理方法,包括:控制装置接收多个基站属辖所有小区的负荷均衡系数;上述控制装置按照负荷均衡系数的数值对所有小区进行排序,并确定负荷均衡系数最高的小区;上述控制装置将排序结果发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站。
优选地,上述控制装置将排序结果发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站,包括:控制装置将各小区对应的小区标识按照排序结果生成小区标识列表;上述控制装置将小区标识列表发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站。
优选地,上述控制装置设置于网络侧或者基站侧。
优选地,上述网络侧包括下列任意之一:网元管理层,核心网。
优选地,上述控制装置设置于网元管理层时,控制装置通过内部自定义接口接收负荷均衡系数。
优选地,上述控制装置设置于核心网时,控制装置通过S1接口接收负荷均衡系数。
优选地,上述基站侧包括:多个基站中的任意一个基站。
优选地,上述控制装置设置于多个基站中的任意一个基站时,控制装置通过X2接口接收负荷均衡系数。
优选地,上述控制装置将排序结果发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站之后,还包括:负荷均衡系数最高的小区对应的基站根据该基站预先配置的负荷均衡参数确定负荷均衡系数最高的小区需要执行负荷均衡时,选择负荷均衡系数最高的小区中的用户设备UE,并令UE按照排序结果以及预设规则在各小区中依次进行切换尝试。
优选地,上述控制装置接收多个基站属辖所有小区的负荷均衡系数之前,还包括:将每个基站中设置的集中控制负荷均衡开关设置为使能状态,其中,集中控制负荷均衡开关用于控制集中控制负荷均衡开关所在的基站发送该基站属辖所有小区的负荷均衡系数。
优选地,上述控制装置接收多个基站属辖所有小区的负荷均衡系数之前,还包括:控制装置周期性接收多个基站发送的当前周期的负荷均衡系数,其中,当前周期的负荷均衡系数按如下步骤获取:多个基站中的每个基站周期性计算该基站属辖所有小区在当前周期的负荷均衡系数,并将当前周期的负荷均衡系数发送至控制装置。
根据本发明的另一方面,提供了一种控制装置,包括:接收模块,用于接收多个基站属辖所有小区的负荷均衡系数;排序模块,用于按照接收模块接收到的负荷均衡系数的数值对所有小区进行排序,并确定负荷均衡系数最高的小区;发送模块,用于将排序模块的排序结果发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站。
本实施例通过上述步骤,采用一个控制装置接收多个基站属辖的所有小区的负荷均衡系数并按照数值进行排序,将排序结果发给负荷均衡系数最高的小区对应的基站的方式,从而无需各个基站再计算周边同覆盖邻区的负荷均衡系数以及对这些负荷均衡系数进行排序的操作。与相关技术中每个基站均需要进行负荷均衡处理不同,本发明实施例仅使用一个控制装置实现负荷均衡处理,从而减少了每个基站的开销,尤其是在小区数量比较多时,计算量会大大减少,进而解决了相关技术中的负荷均衡处理方式存在浪费资源的问题,提高了资源利用率。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的负荷均衡处理方法的流程图;
图2是根据本发明实施例的控制装置的结构框图;
图3是根据本发明实施例一的基于模块集中控制的负荷均衡方法的***示意图;
图4是根据本发明实施例二的判决模块应用于基站的负荷均衡方法的***示意图;
图5是根据本发明实施例三的判决模块应用于网元管理层的负荷均衡方法的***示意图;
图6是根据本发明实施例四的判决模块应用于核心网的负荷均衡方法的***示意图;
图7是根据本发明实施例五的判决模块应用于网元管理层且与当前负荷均衡处理方法兼容的负荷均衡方法的***示意图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
本实施例可以用于无线通信***中,以在LTE移动通信***中的负荷均衡处理方法为例进行说明。为了解决相关技术中的负荷均衡处理方式存在浪费资源的问题,本实施例提供了一种负荷均衡处理方法以及装置。图1是根据本发明实施例的负荷均衡处理方法的流程图,如图1所示,该方法包括如下步骤:
步骤S102,控制装置接收多个基站属辖所有小区的负荷均衡系数;
步骤S104,上述控制装置按照负荷均衡系数的数值对所有小区进行排序,并确定负荷均衡系数最高的小区;
步骤S106,上述控制装置将排序结果发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站。
本发明实施例采用一个控制装置接收多个基站属辖的所有小区的负荷均衡系数并按照数值进行排序,将排序结果发给负荷均衡系数最高的小区对应的基站的方式,从而无需各个基站再计算周边同覆盖邻区的负荷均衡系数以及对这些负荷均衡系数进行排序的操作。与相关技术中每个基站均需要进行负荷均衡处理不同,本发明实施例仅使用一个控制装置实现负荷均衡处理,从而减少了每个基站的开销,尤其是在小区数量比较多时,计算量会大大减少,进而解决了相关技术中的负荷均衡处理方式存在浪费资源的问题,提高了资源利用率。
上述控制装置在将排序结果发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站之后,该基站可以对用户设备UE执行相应的切换操作,具体步骤如下:
接收到排序结果的负荷均衡系数最高的小区对应的基站进而根据该基站预先配置的负荷均衡参数确定负荷均衡系数最高的小区需要执行负荷均衡时,选择负荷均衡系数最高的小区中的UE,并令UE按照排序结果以及预设规则在各小区中依次进行切换尝试。
其中,此处提及的预设规则可以是已知的协议,也可以是基站根据实际情况预先设置的规则(例如,设置一个限定UE的尝试切换次数的规则,或者设置一个限定UE的尝试切换时间的规则等等),UE按照预设的规则尝试进行切换。现以限定UE的尝试切换次数的规则为例,本例中,设置尝试切换次数为5,UE根据小区列表先往负荷最低的小区中切换,如果切换失败,则可以选择负荷次低的小区尝试切换,如果再次失败,以此类推,最多尝试先前设置的5次,但是在实施过程中如果第一次尝试切换就成功,就可以不进行后面的尝试切换了,同理,如果第二次至第四次任意一次尝试切换成功也不需要再进行后面的尝试切换。需要说明的是,上述的切换次数、切换顺序以及其他相应参数皆根据实际情况而定,并不限于所举数值。
为了方便负荷均衡系数最高的小区对应的基站进行负荷均衡操作,控制装置在将排序结果发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站时,控制装置可以将各小区对应的小区标识按照排序结果生成小区标识列表,并将小区标识列表发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站。通过这种方式,负荷均衡系数最高的小区对应的基站在进行负荷均衡操作时,可以直接指示UE按照指定的小区标识进行切换,简单实用。其中,将小区标识列表发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站的方式有很多种,例如,上述控制装置可以将小区标识列表通过内部消息或者其他形式发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站,当然,若存在其他消息能够发送小区标识列表的情况下,也可以采用其他消息。
本实施例中的每个基站可以计算自己的负荷均衡系数,把负荷均衡系数上报给控制装置(该控制装置可以是一个独立的设备,也可以是一个通过软件实现的模块,例如,判决模块),通过控制装置的执行结果来判断是否需要执行负荷均衡和如何执行负荷均衡,减少多个基站互相重复计算多个小区负荷均衡系数导致的资源浪费。
为了保证和现有方案的兼容性,还可以增加一个开关来控制负荷均衡操作的执行,本例中,将其称为集中控制负荷均衡开关,当集中控制负荷均衡开关开启时,执行上述负荷均衡处理方法,当集中控制负荷均衡开关关闭时,按照相关技术中的负荷均衡处理方式进行处理。例如,在一个覆盖范围内,将每个基站中设置的集中控制负荷均衡开关设置为使能状态,其中,集中控制负荷均衡开关用于控制集中控制负荷均衡开关所在的基站发送该基站属辖所有小区的负荷均衡系数。当上述开关生效时,各个基站只需计算本基站内小区的负荷均衡系数,然后将系数上报给控制装置,该控制装置根据各个小区的负荷均衡系数进行排序处理,选择出负荷均衡系数最高的小区,将排序结果发送给该小区所属的基站,该基站根据负荷均衡相关参数判断并执行负荷均衡。
控制装置接收多个基站属辖所有小区的负荷均衡系数之前,控制装置还可以周期性接收多个基站发送的当前周期的负荷均衡系数,其中,当前周期的负荷均衡系数可以按如下步骤获取:多个基站中的每个基站周期性计算该基站属辖所有小区在当前周期的负荷均衡系数,并将获取到的当前周期的负荷均衡系数发送至上述控制装置。这种周期性的获取当前周期的负荷均衡系数的方式方便易行,当然也可以以设置定时器的方式获取当前周期的负荷均衡系数。对于基站而言,数据周期性更新,后续UE切换时能够切换至网络条件更优的小区,提高UE使用的网络质量。
需要说明的是,上述控制装置可以设置于网络侧或者基站侧,可以为一独立的硬件设备,也可以是在网元中运行的一软件模块。
其中,上述网络侧可以包括下列任意之一:网元管理层,核心网。当控制装置设置于网元管理层时,该控制装置可以通过内部自定义接口接收负荷均衡系数,例如,网络接口。当控制装置设置于核心网时,控制装置可以通过S1接口接收负荷均衡系数。
此外,上述基站侧可以包括:多个基站中的任意一个基站。当控制装置设置于多个基站中的任意一个基站时,控制装置可以通过X2接口接收负荷均衡系数。
对应于上述方法,本发明实施例还提供了一种控制装置。图2是根据本发明实施例的控制装置的结构框图,如图2所示,该装置包括:接收模块22、排序模块24以及发送模块26。其中,
接收模块22,用于接收多个基站属辖所有小区的负荷均衡系数;
排序模块24,与接收模块22相连,用于按照接收模块22接收到的负荷均衡系数的数值对所有小区进行排序,并确定负荷均衡系数最高的小区;
发送模块26,与排序模块24相连,用于将排序模块24的排序结果发送至负荷均衡系数最高的小区对应的基站。
本实施例采用上述控制装置,通过接收模块22接收多个基站属辖的所有小区的负荷均衡系数并通过排序模块24按照数值进行排序,并通过发送模块26将排序结果发给负荷均衡系数最高的小区对应的基站的方式,从而无需各个基站再计算周边同覆盖邻区的负荷均衡系数以及对这些负荷均衡系数进行排序的操作。与相关技术中每个基站均需要进行负荷均衡处理不同,本发明实施例仅使用一个控制装置实现负荷均衡处理,从而减少了每个基站的开销,尤其是在小区数量比较多时,计算量会大大减少,进而解决了相关技术中的负荷均衡处理方式存在浪费资源的问题,提高了资源利用率。
下面结合优选实施例对进行说明,该优选实施例结合了上述实施例及优选实施方式。
实施例一
本优选实施例以采用集中控制负荷均衡开关控制上述负荷均衡处理方法的执行为例进行说明,为LTE负荷均衡提出一中基于模块集中控制的方法。图3是根据本发明实施例一的基于模块集中控制的负荷均衡方法的***示意图,如图3所示,该***中包括一个判决模块(即上述的控制装置),以及该判决模块控制进行负荷均衡的多个基站。
基于图3的***,基于模块集中控制的负荷均衡方法包括如下步骤:
步骤一:配置负荷管理的开关,使集中控制负荷管理功能使能。
步骤二:基站根据负荷管理配置的相关参数,周期性的计算本基站内所有小区的负荷均衡系数。
步骤三:基站计算出负荷均衡系数后,将负荷均衡系数传送给判决模块。
步骤四:判决模块收齐基站上报的信息后,对所有小区的负荷均衡系数进行排队,按照由高到低的顺序排队,输出小区标识(对于一个小区具有唯一的小区标识)列表。
步骤五:判决模块将步骤四生成的列表发送给负荷均衡系数最高的小区所属的基站。
步骤六:基站收到判决模块生成的列表后,根据负荷均衡相关参数判断是否需要执行负荷均衡,如果需要,则选择UE按照小区列表逐个尝试切换。
步骤七:配置负荷管理的开关,使集中控制负荷管理功能不使能,各个基站之间可以通过X2接口进行资源上报分别独立判断和执行负荷均衡。
上述方法不仅避免了基站计算所有邻区的负荷均衡系数,还可以避免每个基站都去判决是否需要执行负荷均衡和如何执行负荷均衡操作。
实施例二
本优选实施例以上述判决模块应用于某个基站上为例进行说明,图4是根据本发明实施例二的判决模块应用于基站的负荷均衡方法的***示意图,如图4所示,该***中包括一个判决模块(即上述的控制装置),以及该判决模块控制进行负荷均衡的多个基站(包括判决模块所在的基站eNB1)。
基于图4的***,判决模块应用于基站的负荷均衡方法包括如下步骤:
步骤一:eNB1、eNB2到eNBn在同一个覆盖区域内,将判决模块应用于eNB1的***中。
步骤二:设置所有基站的“集中控制负荷均衡”开关使能,设置负荷均衡资源上报周期为5000ms。
步骤三:配有判决模块的eNB1给其他基站发送RESOURCE STATUS REQUEST消息,消息中携带的message Type信元为254(根据协议可以自定义)。其他基站收到RESOURCESTATUS REQUEST消息后,回复RESOURCE STATUS RESPONSE消息,通知eNB1可以正常发送负荷信息。eNB1将正确收到RESOURCE STATUS RESPONSE消息中的小区数和eNB1内部的小区数汇总求和,计算得出n,将n告知判决模块。
步骤四:eNB1每5000ms计算一次自己的负荷均衡系数,告知判决模块。其他eNB每5000ms通过X2口发送内部消息,其中message Type为253(253根据协议可自定义,此处表示携带的信元为基站内各小区的负荷均衡系数),将本基站内各个小区的负荷均衡系数和小区标识(ID)告知eNB1上的判决模块。
步骤五:判决模块收齐n个小区的负荷均衡系数后,对这些负荷均衡系数由高到低进行排序,输出小区ID列表。假设eNB3的小区2负荷均衡系数最高,判决模块给eNB3发送内部消息,其中message Type为252(252根据协议可自定义),携带的信元为输出的小区ID列表。
步骤六:eNB3收到message Type为252的内部消息后,根据内部配置的负荷均衡相关参数判断是否需要执行负荷均衡,如果需要,则选择UE按照内部消息中的小区列表逐个尝试切换,执行负荷均衡。
步骤七:下一个5000ms周期到时,重复步骤四至步骤六。
上述方法不仅避免了基站计算所有邻区的负荷均衡系数,还可以避免每个基站都去判决是否需要执行负荷均衡和如何执行负荷均衡操作。
实施例三
本优选实施例以上述判决模块应用于网元管理层上为例进行说明,图5是根据本发明实施例三的判决模块应用于网元管理层的负荷均衡方法的***示意图,如图5所示,该***中包括多个判决模块(即上述的控制装置),上述多个判决模块所在的多个网元管理层,以及上述多个判决模块控制进行负荷均衡的多个基站。
基于图5的***,判决模块应用于网元管理层的负荷均衡方法包括如下步骤:
步骤一:每个网元管理层管理的网元基站基本都在一个覆盖区域内,将判决模块应用于网元管理层上。
步骤二:设置所有基站的“集中控制负荷均衡”开关使能,设置负荷均衡资源上报周期为5000ms。
步骤三:网元管理层一发现其管辖的网元“集中控制负荷均衡”开关使能后,告知判决模块一,判决模块一通过网口向eNB11、eNB12至eNB1n发送内部消息消息,要求上报负荷均衡系数。
步骤四:eNB11、eNB12至eNB1n收到判决模块一发送的消息后,给判决模块一反馈信息,告知可以发送负荷均衡系数,判决模块统计成功收到的反馈消息个数为n。
步骤五:eNB11、eNB12至eNB1n以5000ms为周期,计算其各个小区的负荷均衡系数,并通过网口发送内部消息将小区ID和负荷均衡系数告知判决模块一。
步骤六:判决模块收一收齐n个网元的消息后,根据负荷均衡系数由高到低进行排序,输出小区ID列表。假设eNB12的小区1负荷均衡系数最高,判决模块将输出的小区ID列表通过内部消息发送给eNB12。
步骤七:eNB12收到判决模块的小区ID列表后,根据内部配置的负荷均衡相关参数判断是否需要执行负荷均衡,如果需要,则选择UE按照内部消息中的小区列表逐个尝试切换,执行负荷均衡。
步骤八:下一个5000ms周期到时,重复步骤五到步骤七。
步骤九:网元管理层二和网元管理层三如果发现所有网元的“集中控制负荷均衡”开关使能,执行同样的操作。
上述方法不仅避免了基站计算所有邻区的负荷均衡系数,还可以避免每个基站都去判决是否需要执行负荷均衡和如何执行负荷均衡操作。此外,当基站之间的X2口出现问题时,基站之间无法上报资源使用情况,无法执行负荷均衡系数的判决,而本优选实施例中的判决模块设置在管理层中,通过内部设置的接口(例如,网络接口)与其所控制的基站进行通信,解决了当X2口异常不能执行负荷均衡的问题。
实施例四
本优选实施例以上述判决模块应用于核心网为例进行说明,图6是根据本发明实施例四的判决模块应用于核心网的负荷均衡方法的***示意图,如图6所示,该***中包括一个判决模块(即上述的控制装置),该判决模块所在的核心网,以及该判决模块控制进行负荷均衡的多个基站。
基于图6的***,判决模块应用于核心网的负荷均衡方法包括如下步骤:
步骤一:eNB1、eNB2到eNBn在同一个覆盖区域内,将判决模块应用于核心网中,核心网与基站的S1接口偶联个数为n,其中,n为判决模块可以接收到信息的基站的最大个数,如果判决模块接收到信息的基站个数超过了n,则认为此次接收到的负荷均衡系数无效。
步骤二:设置所有基站的“集中控制负荷均衡”开关使能,设置负荷均衡资源上报周期为5000ms。
步骤三:eNB1、eNB2至eNBn以5000ms为周期,计算本基站下所有小区的负荷均衡系数,并将负荷均衡系数和小区ID列表通过内部消息经S1接口发送给核心网的判决模块。
步骤四:判决模块收齐n个基站发送的消息后,将收集到的所有负荷均衡系数由高到低排序,并根据排序结果输出小区ID列表。假设eNB2的小区1负荷均衡系数最高,判决模块将输出的小区ID列表通过内部消息发送给eNB2。
步骤五:eNB2收到判决模块的小区ID列表后,根据内部配置的负荷均衡相关参数判断是否需要执行负荷均衡,如果需要,则选择UE按照内部消息中的小区列表逐个尝试切换,执行负荷均衡。
上述方法不仅避免了基站计算所有邻区的负荷均衡系数,还可以避免每个基站都去判决是否需要执行负荷均衡和如何执行负荷均衡操作。此外,当基站之间的X2口出现问题时,基站之间无法上报资源使用情况,无法执行负荷均衡系数的判决,而本优选实施例中的判决模块设置在核心网中,通过内部设置的接口(例如,S1接口)与其所控制的基站进行通信,解决了当X2口异常不能执行负荷均衡的问题。
实施例五
本优选实施例以上述判决模块应用于网元管理层且与当前负荷均衡处理方法兼容为例进行说明,图7是根据本发明实施例五的判决模块应用于网元管理层且与当前负荷均衡处理方法兼容的负荷均衡方法的***示意图,如图7所示,该***中包括一个判决模块(即上述的控制装置),该判决模块所在的网元管理层一,该判决模块控制进行负荷均衡的多个基站,以及使用当前负荷均衡处理方法进行负荷均衡的网元管理层及其属辖的多个基站。
基于图7的***,判决模块应用于网元管理层且与当前负荷均衡处理方法兼容的负荷均衡方法包括如下步骤:
步骤一:每个网元管理层管理的网元基站基本都在一个覆盖区域内,将判决模块应用于网元管理层一上。
步骤二:设置网元管理层一下所有基站的“集中控制负荷均衡”开关使能,设置负荷均衡资源上报周期为5000ms。设置网元管理层二下所有基站的“集中控制负荷均衡”开关不使能,但是负荷均衡功能使能。
步骤三:网元管理层一发现其管辖的网元“集中控制负荷均衡”开关使能后,告知判决模块一,判决模块一通过网口向eNB11、eNB12至eNB1n发送内部消息,要求上报负荷均衡系数。
步骤四:eNB11、eNB12至eNB1n收到判决模块一发送的消息后,给判决模块反馈信息,告知可以发送负荷均衡系数,判决模块统计成功收到的反馈消息个数为n。
步骤五:eNB11、eNB12至eNB1n以5000ms为周期,计算其各个小区的负荷均衡系数,并通过网口发送内部消息将小区ID和负荷均衡系数告知判决模块一。
步骤六:判决模块收一收齐n个网元的消息后,根据负荷均衡系数由高到低进行排序,输出小区ID列表。假设eNB12的小区1负荷均衡系数最高,判决模块将输出的小区ID列表通过内部消息发送给eNB12。
步骤七:eNB12收到判决模块的小区ID列表后,根据内部配置的负荷均衡相关参数判断是否需要执行负荷均衡,如果需要,则选择UE按照内部消息中的小区列表逐个尝试切换,执行负荷均衡。
步骤八:eNB21、eNB22至eNB2n之间,通过X2接口互相发送RESOURCE STATUSREQUEST消息后,并回复RESOURCE STATUS RESPONSE消息。
步骤九:eNB21、eNB22至eNB2n,以RESOURCE STATUS REQUEST消息中携带的时间T为周期,发送内部消息。
步骤十:eNB21、eNB22至eNB2n中,每个eNB收到LOAD INFORMATION后,按照消息中携带的信元计算其他基站小区的负荷均衡系数,然后判断本基站小区的负荷均衡系数有没有达到负荷均衡门限,且属于负荷均衡系数最高的小区,如果有,则选择UE执行切换操作,达到负荷均衡的目的,如果没有,则等到下一个T后再此判决是否需要执行负荷均衡。
步骤十一:如果网元管理层一管辖下的判决模块异常,可将“集中控制负荷均衡”开关不使能。eNB11、eNB12至eNB1n按照网元管理层二管辖的基站执行负荷均衡的方式继续执行负荷均衡。
上述方法不仅避免了基站计算所有邻区的负荷均衡系数,还可以避免每个基站都去判决是否需要执行负荷均衡和如何执行负荷均衡操作。此外,当基站之间的X2口出现问题时,基站之间无法上报资源使用情况,无法执行负荷均衡系数的判决,而本优选实施例中的判决模块设置在管理层中,通过内部设置的接口(例如,网络接口)与其所控制的基站进行通信,解决了当X2口异常不能执行负荷均衡的问题,而且与现有方案兼容。
综上所述可以看出,本发明实施例采用一个控制装置接收多个基站属辖的所有小区的负荷均衡系数并按照数值进行排序,将排序结果发给负荷均衡系数最高的小区对应的基站的方式,从而无需各个基站再计算周边同覆盖邻区的负荷均衡系数以及对这些负荷均衡系数进行排序的操作。与相关技术中每个基站均需要进行负荷均衡处理不同,本发明实施例仅使用一个控制装置实现负荷均衡处理,从而减少了每个基站的开销,尤其是在小区数量比较多时,计算量会大大减少,进而解决了相关技术中的负荷均衡处理方式存在浪费资源的问题,提高了资源利用率。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (12)

1.一种负荷均衡处理方法,其特征在于,包括:
控制装置接收多个基站属辖所有小区的负荷均衡系数;
所述控制装置按照所述负荷均衡系数的数值对所有小区进行排序,并确定所述负荷均衡系数最高的小区;
所述控制装置将排序结果发送至所述负荷均衡系数最高的小区对应的基站。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述控制装置将排序结果发送至所述负荷均衡系数最高的小区对应的基站,包括:
所述控制装置将各小区对应的小区标识按照所述排序结果生成小区标识列表;
所述控制装置将所述小区标识列表发送至所述负荷均衡系数最高的小区对应的基站。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述控制装置设置于网络侧或者基站侧。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述网络侧包括下列任意之一:网元管理层,核心网。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述控制装置设置于所述网元管理层时,所述控制装置通过内部自定义接口接收所述负荷均衡系数。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述控制装置设置于所述核心网时,所述控制装置通过S1接口接收所述负荷均衡系数。
7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基站侧包括:所述多个基站中的任意一个基站。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述控制装置设置于所述多个基站中的任意一个基站时,所述控制装置通过X2接口接收所述负荷均衡系数。
9.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述控制装置将排序结果发送至所述负荷均衡系数最高的小区对应的基站之后,还包括:
所述负荷均衡系数最高的小区对应的基站根据该基站预先配置的负荷均衡参数确定所述负荷均衡系数最高的小区需要执行负荷均衡时,选择所述负荷均衡系数最高的小区中的用户设备UE,并令所述UE按照所述排序结果以及预设规则在各小区中依次进行切换尝试。
10.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述控制装置接收多个基站属辖所有小区的负荷均衡系数之前,还包括:
将每个基站中设置的集中控制负荷均衡开关设置为使能状态,其中,所述集中控制负荷均衡开关用于控制所述集中控制负荷均衡开关所在的基站发送该基站属辖所有小区的负荷均衡系数。
11.根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述控制装置接收多个基站属辖所有小区的负荷均衡系数之前,还包括:
所述控制装置周期性接收所述多个基站发送的当前周期的负荷均衡系数,其中,所述当前周期的负荷均衡系数按如下步骤获取:
所述多个基站中的每个基站周期性计算该基站属辖所有小区在当前周期的负荷均衡系数,并将所述当前周期的负荷均衡系数发送至所述控制装置。
12.一种控制装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收多个基站属辖所有小区的负荷均衡系数;
排序模块,用于按照所述接收模块接收到的所述负荷均衡系数的数值对所有小区进行排序,并确定所述负荷均衡系数最高的小区;
发送模块,用于将所述排序模块的排序结果发送至所述负荷均衡系数最高的小区对应的基站。
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