CN110278565A - 一种基站设计方法及装置 - Google Patents

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Abstract

一种基站设计方法及装置,应用于基站设计交付场景中,该方法包括:接收基站设计目标,该基站设计目标包括与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标;根据与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标,在基站设计知识库中确定符合的一个或多个候选基站逻辑结构;从一个或多个候选基站逻辑结构中,确定目标基站逻辑结构,并根据所述目标基站逻辑结构得到目标基站设计方案。采用本申请实施例提供的技术方案,可有效简化基站设计过程,提高基站设计的自动化程度和设计效率,降低基站设计成本。

Description

一种基站设计方法及装置
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种基站设计方法及装置。
背景技术
现有技术中,基站主设备的部署方案主要由人工来完成,只是在出图方式上可以借助工具部分地实现自动出图。而且通常是一站一方案,工程师需对每个基站的演进和部署方案都进行具体分析,项目之间方案共享的程度低,无法高效地利用已有的设计经验。
更为具体的,首先,由于基站规则编写的应用门槛较高,由人工来完成方案设计,要求工程师熟悉产品规则、工具默认规则、自定义规则之间的关联或互斥关系,熟悉原网配置,最终抽象出规则组合后可生成的基站设计方案,对工程师的水平和经验要求较高。其次,方案设计参数和不同场景下器件的组合方式多、连线关系复杂,基站经过多次迭代改造后,单板配置不收敛,由存量到目标的演进依靠人工分析,设计过程的工作量大且效率低。再次,项目适配过程完全依赖人工检查工具输出结果的完整性和正确性,加一条规则需要重新做全局检查和重新适配,周期较长,无法做到一次适配,持续交付。
综上所述,现有技术中在设计基站部署方案时,存在着效率低、工作量大、人工成本高等问题。
发明内容
本申请实施例提供一种基站设计方法及装置,用以提高基站设计的自动化程度和设计效率,降低基站设计成本。
第一方面,本申请实施例提供一种基站设计方法,该方法包括:接收基站设计目标,该基站设计目标包括与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标;根据与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标,在基站设计知识库中确定符合的一个或多个候选基站逻辑结构;从一个或多个候选基站逻辑结构中,确定目标基站逻辑结构,并根据目标基站逻辑结构得到目标基站设计方案。
采用本申请实施例中的技术方案,通过从基站设计知识库中确定出符合基站设计目标的一个或多个候选基站逻辑结构,可以高效地借鉴以往的基站设计经验,避免完全依赖人工分析,从而提高基站设计的效率,降低基站设计成本。
在一种可能的设计中,基站设计知识库中存储有多个历史基站设计方案对应的基站逻辑结构,任一基站逻辑结构中包括基站的各个特征对应的特征描述信息和特征之间的逻辑关系;
根据与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标,在基站设计知识库中确定符合的一个或多个候选基站逻辑结构,包括:在基站设计知识库中存储的基站逻辑结构中,确定出与基站的设计参数有关的各个特征的特征描述信息和基站设计目标中给出的对应特征的特征设计指标均相同的基站逻辑结构,作为候选基站逻辑结构。
在一种可能的设计中,每个基站逻辑结构中各个特征对应的特征描述信息以及特征之间的逻辑关系按照设定顺序排序,所述各个特征中包括与基站的设计参数有关的特征,和与基站的硬件实现有关的特征。
在一种可能的设计中,特征描述信息通过表征对应特征的字符串表示,特征之间的逻辑关系通过代表逻辑关系的特定字符连接相关联的特征的特征描述信息表示。
在一种可能的设计中,逻辑关系包括包含、归属、关联、并联、串联、拼接、互联中的任一种或几种。
在一种可能的设计中,与基站的设计参数有关的特征至少包括制式、频段、小区、扇区中的任一项或多项的组合;与基站的硬件实现有关的特征至少包括基带处理单元BBU框、BRD单板、BBP单板、RXU单板中的任一项或多项的组合。
在一种可能的设计中,所述基站设计知识库通过如下方式构建:收集历史基站设计方案;针对收集到的任一历史基站设计方案,在历史基站设计方案中去掉基站的各个特征的编号信息、布放信息和端口信息,得到对应的基站逻辑结构;在各个历史基站设计方案对应的基站逻辑结构中去掉重复的基站逻辑结构,构建基站设计知识库。
在一种可能的设计中,从一个或多个候选基站逻辑结构中,确定出目标基站逻辑结构之前,还包括:接收原基站的设计方案,从原基站的设计方案中确定原基站的每个特征对应的特征描述信息;针对一个或多个候选基逻辑结构中的任一候选基站逻辑结构,根据原基站的每个特征对应的特征描述信息,以及候选基站逻辑结构中每个特征对应的特征描述信息,确定候选基站逻辑结构对应的演进差异信息,该演进差异信息用于表征由原基站与具有该候选基站逻辑结构的目标基站在硬件实现上的差异;根据各个候选基站逻辑结构对应的演进差异信息,确定目标基站逻辑结构。
在一种可能的设计中,演进差异信息包括变更单板数、利旧单板数、库存利旧数、结构变更难易程度中的任一项或多项。
在一种可能的设计中,通过界面展示各个候选基站逻辑结构,并标识原基站演进到具有候选基站逻辑结构的目标基站在演进前后的逻辑结构差异。
第二方面,本申请实施例提供一种基站设计装置,该装置具有实现上述第一方面或第一方面的任一种可能的设计的功能,该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现,所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
在一种可能的设计中,该装置的结构中包括处理模块和收发模块,其中,处理模块被配置为支持该装置执行上述第一方面或第一方面的任一种设计中相应的功能,收发模块用于支持该装置与其他通信设备之间的通信,如接收基站设计指标。该装置还可以包括存储模块,所述存储模块与处理模块耦合,其保存有装置必要的程序指令和数据。作为一种示例,处理模块可以为处理器,通信模块可以为收发器,存储模块可以为存储器,存储器可以和处理器集成在一起,也可以和处理器分离设置,本申请并不限定。
第三方面,本申请实施例提供一种芯片,所述芯片与存储器耦合,用于读取并执行所述存储器中存储的软件程序,以实现上述第一方面中任一种可能的设计中的方法。
第四方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机存储介质中存储有计算机可读指令,当计算机读取并执行所述计算机可读指令时,使得计算机执行上述第一方面中任一种可能的设计中的方法。
第五方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,当计算机读取并执行所述计算机程序产品时,使得计算机执行上述第一方面中任一种可能的设计中的方法。
附图说明
图1本申请实施例的一种应用场景示意图;
图2a至图2b为本申请实施例提供的一种具有RXU级联特性的基站逻辑结构示意图;
图3a至图3b为本申请实施例提供的一种具有RXU星形连接特性的基站逻辑结构示意图;
图4a至图4b为本申请实施例提供的一种具有RXU环形连接特性的基站逻辑结构示意图;
图5a至图5b为本申请实施例提供的一种具有BBU互联特性的基站逻辑结构示意图;
图6a至图6b为本申请实施例提供的一种具有RRU多拼特性的基站逻辑结构示意图;
图7a至图7b为本申请实施例提供的一种具有扇区劈裂特性的基站逻辑结构示意图;
图8a至图8c为本申请实施例提供的一种由基站设计方案的得出对应的基站逻辑结构的流程示意图;
图9为本申请实施例提供的构建基站设计知识库的流程示意图;
图10为本申请实施例提供的一种基站设计方法的流程示意图;
图11为本申请实施例提供的由原基站到目标基站的各种演进方案的演进差异示意图;
图12为本申请实施例提供的一种基站设计方法的另一流程示意图;
图13为本申请实施例提供的基站设计装置的一种结构示意图;
图14为本申请实施例提供的基站设计装置的另一种结构示意图。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本申请实施例做详细描述。
本申请应用于基站设计交付场景。请参见图1,为本申请的一种应用场景示意图。图1中包括基站设计交付人员和基站设计装置。该基站设计装置可以为如智能手机、平板电脑、个人计算机、笔记本型计算机等各种类型的终端设备。示例性地,基站设计交付人员设定基站设计目标后,在终端设备中输入基站设计目标,通过终端设备执行本申请提供的基站设计方法,得到目标基站的设计方案,进而将该设计方案输出并交付给用户。在一种可能的设计中,终端设备中包括支持终端设备实现本申请提供的基站设计方法的应用程序,终端设备通过运行该应用程序执行本申请提供的基站设计方法。更进一步地,该基站设计交付场景可以为基站主设备的新建场景,也可以为由现网中的原基站演进到目标基站的演进场景。在演进场景中,基站设计交付人员还可以在终端设备中输入原基站的基站配置数据,由终端设备根据基站设计目标以及原基站的基站配置数据,确定最终的演进方案并输出。
为了更便于理解本申请实施例提供的基站设计方案,下面对本申请实施例中涉及到的相关概念进行解释说明。
1)基站的特征。一个基站可包含多个特征,一个特征是指基站的一项设计参数或是在硬件实现上组成基站的一个器件或模块。基站的特征又可称为对象。示例性地,本申请实施例中,基站可包括制式频段、小区、扇区、BBU框、BRD单板、BBP单板、RXU单板等多种类型的特征,其中,制式频段、小区、扇区是与基站的设计参数有关的特征,基带单元(basebandunit,BBU)框、BRD单板、基带板(baseband processing unit,BBP)单板、RXU单板等特征是与基站的硬件实现有关的特征,RRU单板又可进一步包括射频拉远单元(remote radiounit,RXU)单板和/或射频单元(radio frequency unit,RFU)单板,BRD单板是指处BBP单板和RXU单元之外的其它单板。依据基站的类型不同,基站的硬件实现中包含的单板类型也可能不同,应理解,本申请实施例中列出的单板类型仅为一种示例,在某些类型的基站中,还可包括其它类型的单板,本申请实施例在此不再一一列举。
需要说明的是,本申请实施例中,一个基站可包括多个相同类型的特征。例如,基站包括三个扇区,每个扇区都是基站的一个特征,这三个扇区属于相同类型的特征,即同类特征。若某一个扇区下包含两个小区,这两个小区也属于相同类型的特征,但是小区和扇区则属于不同类型的特征,即不同类特征。再例如,基站的硬件实现中包括多个RXU单板,则每个RXU单板都为一个特征,且多个RXU单板属于相同类型的特征。但是基站中的RXU单板和BBP单板则属于不同类型的特征。对于其他特征也是如此,在此不再赘述。
每个特征都具有一个对应的特征描述信息,也可以称为特征值,用来表征特征的具体信息。本申请实施例中,每种类型的特征对应的特征描述信息可以为采用一定的格式的字符串来表示,一般来说,不同类型的特征采用的特征描述信息的格式是不同的。
如下表1所示,对于制式频段来说,它的特征描述信息采用“FREQ:制式_扇区小区配置_Cascating_CpriMax”的格式表示,其中,FREQ表示特征类型为制式频段,L表示采用的制式,S1/1/1表示扇区小区的配置信息,1800M表示采用的频段,false_false表示没有其他配置。对于小区来说,它的特征描述信息采用“CELL:制式_频段_载波数_功率_xTxR”的格式表示,其中,CELL表示特征类型为小区,LO表示小区采用的制式,1800M表示小区的频段,1表示小区的载波数,19.868表示小区的功率,2T2R表示该小区被配置为两发两收。对于BRD单板来说,它的特征描述信息采用“BRD:类型@BBU框”的格式表示,其中,UCIU表示BRD单板的类型,@符号表示与其它特征之间的归属关系,即@BBU_A表示该BRD单板归属于一个逻辑编号为A的BBU框。其他类型的特征与此类似,在此不再一一说明。
表1
2)特征之间的逻辑关系。特征之间的逻辑关系,也可称为特征之间的逻辑组合关系或组合关系。可以理解为,在两个特征或多个特征通过某种逻辑关系组合起来后,可将它们视为一个整体,构成一个组合特征。
本申请实施例中,特征之间的逻辑关系分为同类特征之间的逻辑关系和不同类特征之间的逻辑关系两大类,其中,同类特征之间的逻辑关系包括串联、并联、拼接和互联等多种类型,不同类特征之间的逻辑关系包括包含、归属、关联等多种类型。举例来说,若基站中包括多个RXU单板,这多个RXU单板可通过串联方式连接,构成RXU级联的组合特征。再例如,基站的扇区与小区之间可以存在包含或归属的逻辑关系,即一个扇区可包含一个或多个小区,反过来,即一个或多个小区归属于一个扇区。
特征之间的逻辑关系可通过代表逻辑关系的特定字符连接相关联的特征的特征描述信息表示。例如,@符号表示特征之间的归属关系,+符号表示特征之间的串联关系,#符号表示特征之间的并联关系,&符号表示特征之间的拼接关系,<=>符号表示特征之间的互联关系。应理解,上述几个逻辑关系符号仅为一种示例,也可以为其中某个符号赋予其它含义,如表示另一种逻辑关系,或者也可以采用其它符号来表示特征之间的逻辑关系,本申请并不限定。
举例来说,一个BBP单板与三个RXU单板依次串联可以通过“BBPRXU:(BBP单板)+((RXU单板)+(RXU单板)+(RXU单板))”的格式表示,将该格式中的每个特征使用对应的特征描述信息替代,可得到该组合特征的特征描述信息。如下表2所示,其它组合也与此类似,在此不再一一说明。
表2
3)基站的逻辑结构。由于基站硬件已经为模块化设计(例如由单板、机框、机柜等等模块构成),基站设计目标的实现实际上依赖的是这些模块的组合。在实际应用中,由于硬件模块的种类繁多,不同种类的硬件模块之间的关联方式可以构成数量庞大的组合方案。因此,本申请实施例中,可以从基站设计方案中抽取出基站设计相关的重要数据特征,并以特定方式表达出这些特征的组合关系,从而得到基站逻辑结构。基站逻辑结构中去掉了具体项目相关的信息,例如编号信息、布放信息和端口信息等,只关注基站特征之间的逻辑组合关系,从而能够还原出基站设计知识的本质,对基站设计具有较高的参考价值。
本申请实施例中,基站逻辑结构可以通过字符串形式表示,如表1和表2中所示,或者也可以通过图形界面的方式直接展示出来。当通过字符串形式表示时,基站逻辑结构中包括基站的各个特征对应的特征描述信息以及特征之间的逻辑关系。由于通过一定的逻辑关系关联的一个或多个特征可被视为一个组合特征,因此,也可以理解为,基站逻辑结构包括基站的各个基本特征和组合特征对应的特征描述信息,每个特征的特征描述信息都采用具有与特征类型相对应的格式字符串表示。在一种可能的设计中,各个基本特征和组合特征对应的特征描述信息可按照设定顺序排序,例如可以是按照特征名称的字母顺序排列,如此,可使基站逻辑结构的表示具有一致性和收敛性,即相同基站逻辑结构的字符串表达方式唯一。
基站逻辑结构不仅能作为基站分类的重要特征,还可准确展现基站的各种特性,例如RXU级联、RXU星形连接、RXU环形连接、BBU互联、RRU双拼、扇区劈裂等等。具体的,请参阅图2a和图2b,为一个具有RXU级联特性的基站逻辑结构。结合表1和表2可知,“BBPRXU”表示BBP单板与RXU单板的组合关系,“+”表示特征的级联(串联)关系。图2a中以“BBPRXU”开头并加粗的字符串表达了一个BBP单板和三个RXU单板的级联(串联)关系。其中,BBP的特征描述信息“UBBPd6_UO_null_D@BBU:A”表示:BBP单板的类型为“UBBPd6”,单板制式为“UO”,逻辑类型为“D”,归属于逻辑编号为“A”的BBU框,RXU的特征描述信息“RRU3839_UO_2100M_B@SEC_A-1”表示:RXU单板的类型为“RRU3839”,制式为“UO”,频段为“2100M”,逻辑编号为“B”,归属于逻辑编号为“A”的扇区,它与BBP单板的一个端口连接。图2b中通过图形化界面的方式展示出图2a中的一个UBBPd6的BBP单板与3个RRU3839的RXU单板的级联(串联)关系。
请参阅图3a和图3b,为一个具有RXU星形连接特性的基站逻辑结构。结合表1和表2可知,“BBPRXU”表示BBP与RXU的组合关系,“#”表示特征的星型(并联)关系。图3a中的以“BBPRXU”开头并加粗的字符串表达了一个BBP单板和三个RXU单板的星型关联(并联)关系,其中,BBP的特征描述信息“UBBPd3_UO_null_C@BBU:A”表示:BBP单板的类型为“UBBPd3”,单板制式为“UO”,逻辑类型为“C”,归属于逻辑编号为“A”的BBU框,RXU的特征描述信息“RRU3839_GU_900M_B@SEC_A-1”表示:RXU单板的类型为“RRU3839”,制式为“GU”,频段为“900M”,逻辑编号为“B”,归属与逻辑编号为“B”的扇区,它与BBP单板的一个端口连接。图3b中通过图形化界面的方式展示出图3a中的一个UBBPd6的BBP单板与3个RRU3839的RXU单板的星型连接(并联)关系。
请参阅图4a和图4b,为一个具有RXU环形连接特性的一个基站逻辑结构。环形连接为BBP单板与RXU单板的一种特殊的关联关系,表示关联关系从BBP单板开始经过RXU单板又回到BBP单板的连接方式,其中环形连接又分为三种情况:其一为起始和结束都为同一个BBP单板组成,通过字符串“RingA”进行标示;其二为起始和结束不为同一个BBP单板,但为归属于同一个框的BBP单板时,通过字符串“RingB”进行标示;起始和结束不为归属于同一个框的BBP单板时,通过字符串“RingC”进行标示。结合表1和表2可知,图3a中表示的是一个BBP单板和一个RXU单板组成的类型为RingB的环状连接。BBP和RXU的基本特征与图2a中相同,在此不再赘述。图4b中通过图形化界面的方式展示出图4a中BBPRXU字符串对应的一个BBP和一个RXU组成的环形结构。
请参阅图5a和图5b,为一个具有BBU互联特性的基站逻辑结构。BBU互联特性为两个BBU框通过特定类型的单板(UICU或UMPT)连接后,多制式的RXU单板可以分别连接这两个框中的BBP单板的组合关系。图5a中的字符串“((UMPTb2_UO_null_I@BBU:A)<=>(UMPTb2_LO_null_H@BBU:A))”表示:两个“逻辑编号为A”的BBU框中的UMPTb2单板互联。如此,字符串“BBPRXU:((UBBPe4_UO_null_G@BBU:A)+((RXU:RRU3826_UL_2100M_D@(SEC_D;SEC_C)-1)&(RXU:RRU3826_UL_2100M_D@(SEC_D;SEC_C)-0))+(UBBPe4_LO_null_F@BBU:A RingC)))”表示:一个RXU与两个BBP单板在BBU互联的基础上,组成类型为“RingC”的环形连接方式。图5b中通过界面展示出图5a中的上述字符串对应的不同BBU框的两块UMPTb2单板互联,以及一个RXU单板与两个不同框BBP单板组成环形结构。
请参阅图6a和图6b,为一个具有RRU多拼特性的基站逻辑结构。RXU多拼是指多个RXU拼接起来,共同覆盖同一个扇区。结合表1和表2可知,拼接关系通过“&”表示。“RXURXU:((RXU:RRU3826_UL_2100M_D@(SEC_D;SEC_C)-1)&(RXU:RRU3826_UL_2100M_D@(SEC_D;SEC_C)-0)”字符串表示RXU与RXU的组合特征,通过“&”可以看出两个“RRU3826”类型的RXU进行了拼接,共同作用于逻辑编号为D和C的两个扇区。图6b通过图形界面的方式展示出图6a中上述字符串对应的RXU的拼接关系。
请参阅图7a和图7b,为一个具有扇区劈裂特性的基站逻辑结构。扇区劈裂为一个RXU劈裂为多个扇区,也就是一个RXU对应多个扇区。结合表1和表2可知,扇区劈裂可以通过归属关系来表达。图7a中的RXU:RRU3826_UL_2100M_D@(SEC_D;SEC_C)”字符串表示:类型为“RRU3826”的RXU归属于逻辑编号分别为“D”和“C”的两个扇区。如图7b所示,一个RXU对应了两个不同的扇区。
4)基站设计方案。基站设计方案为一个基站部署方案的全部数据和信息。一个完整的基站设计方案中除了包括基站的各个基本特征和组合特征的具体数据外,还包括大量与具体项目相关的信息,如编号信息、硬件的布放信息、连线信息等。其中,编号信息包括小区的编号信息、扇区的编号信息、逻辑基站的编号信息等;硬件的布放信息包括RXU的柜框槽信息、BBU单板的柜框槽信息、BBP单板的柜框槽端口信息等;硬件的连线信息包括连线类型、源端口号、目的端口号等。这些信息的数据量较大,而且因项目的要求不同而不同。
图8a至图8c示例性示出了从一个历史的基站设计方案中,抽象得到基站逻辑结构,并用数字化和图形化方式展示该基站逻辑结构的流程示意图。图8a表示历史的基站设计方案的完整数据,图8b表示从该基站设计方案中去掉具体的项目信息,抽象提取出基站的各个特征以及特征之间的逻辑关系,包括同类特征之间的组合关系和不同类特征之间的组合关系,并用数字化(即字符串)的方式表示出基站逻辑结构,图8c表示通过图形界面的方式展示出与图8b中的字符串表示的相同的基站逻辑结构。
5)基站设计知识库。基站设计知识库为用于存储历史基站设计方案对应的基站逻辑结构的数据库,该数据库支持针对特定的基站设计目标的查询,例如,可以支持以频段和扇区的具体设计指标作为条件进行查询,也可以支持单板利旧信息作为条件查询,也可以使用其它条件进行查询。该数据库还可支持新增基站逻辑结构,并比较逻辑结构的唯一性,从而保证基站设计知识的归一和准确。
请参见图9,本申请实施例中的基站设计知识库可通过如下方式构建:
步骤S910,收集历史基站设计方案的数据,将历史基站设计方案的数据采用大数据的方式存储,形成基站方案集。此外,该基站方案集还可支持基站设计方案的更新或补充,可以采用定期或不定期的更新方式,本申请具体不作限定。每一个历史的基站设计方案中均包括上述4)中所述的基站设计方案的内容,即包含特征和特征之间的逻辑关系,以及具体的编号信息、布放信息、端口信息、连线信息等等,在此不再赘述。
在一种可能的设计中,基站方案集可通过分布式文件***进行存储,如Hadoop分布式文件***(Hadoop distributed file system,HDFS)***,从而支持更大的存储数量,更高的处理性能。
步骤S920,针对每一个历史基站设计方案,在历史基站设计方案中去掉基站的各个特征的编号信息、布放信息和端口信息,抽象得到基站的各个特征以及特征之间的逻辑关系,即基站逻辑结构。使用字符串方式表示出每个基站逻辑结构,并对应存储。需要注意的是,每个基站逻辑结构中的各个基站的基本特征和组合特征对应的特征描述信息的均按照相同的设定顺序排列,以保证基站逻辑结构的表达方式的归一和收敛。
在一种可能的设计中,由历史的基站设计方案得到对应的基站逻辑结构的过程,可通过大数据分析软件来进行处理,例如可使用spark计算引擎,本申请对此不作具体限定。
步骤S930、在各个历史基站设计方案对应的基站逻辑结构中去掉重复的基站逻辑结构,并进行统一编号,对应存储。
在一种可能的设计中,历史基站设计方案对应的基站逻辑结构也可采用分布式文件***存储,同时通过例如spark等大数据计算引擎的并行计算的方式,来支持针对特定设计参数的查询操作,界面展示查询结果。如此,基站设计知识库可以对外提供历史基站设计方案及其对应的基站逻辑结构,从而可实现基站设计知识的数字化、结构化,可提高以往基站设计经验的参考价值。
请参见图10,为本申请实施例提供的一种基站设计方法的流程示意图。该方法包括:
步骤1010:接收基站设计目标,该基站设计目标包括与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标。
如前所述,与基站的设计参数有关的各个特征包括频段制式、小区、扇区等特征,因此,本申请实施例中的基站设计目标可以是频段制式、小区、扇区等特征中每个特征对应的特征设计指标,也可以是其中部分特征对应的特征设计指标。某一个特征的特征设计指标是指对基站中该特征的要求,例如,基站设计目标可以是要求基站的频段为1800M频段,1800M即为频段的特征设计指标。再例如,基站设计目标可以是要求基站具有三个扇区,每个扇区均为一发两收,一发两收为扇区的特征设计指标。需要说明的是,本申请对基站设计目标的具体表示格式不作限定。
步骤1002:根据与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标,在基站设计知识库中确定符合的一个或多个候选基站逻辑结构。
本申请实施例中,候选基站逻辑结构是指,基站设计知识库中存储的历史基站设计方案对应的基站逻辑结构中,与基站的设计参数有关的各个特征的特征描述信息和在上述步骤S1010中的基站设计目标中给出的对应特征的特征设计指标均相同的基站逻辑结构。这表示当目标基站采用多个候选基站逻辑结构中的任一基站逻辑结构时,均可以达到预先设定的基站设计目标,满足基站设计的基本需求。
步骤1030:从一个或多个候选基站逻辑结构中,确定目标基站逻辑结构,并根据目标基站逻辑结构得到目标基站设计方案。示例性地,在得到目标基站逻辑结构后,可根据具体项目的布放和编号规则,完成连线和布放等详细设计方案。
在一种可能的设计中,若现网中存在原基站,需要从原基站演进到实现基站设计目标的目标基站,本申请实施例中,还可接收原基站的设计方案,然后从原基站的设计方案中确定原基站的每个特征对应的特征描述信息。随后,针对每一个候选基站逻辑结构,根据原基站的每个特征对应的特征描述信息,以及候选基站逻辑结构中每个特征对应的特征描述信息,确定候选基站对应的演进差异信息,该演进差异信息用于表征由原基站与具有该候选基站逻辑结构的目标基站在硬件实现上的差异。进而,根据各个候选基站逻辑结构对应的演进差异信息,确定目标基站逻辑结构。举例来说,本申请提供的基站设计方案可通过一基站设计装置来执行,原基站的设计方案可以为原基站的基站配置数据,通过在基站设计装置中导入设计前的基站配置数据,对设计前的基站配置数据进行分析,得到原基站使用的单板种类和数量、单板之间的连线关系等信息,即原基站的各个特征对应的特征描述信息。
本申请实施例中,演进差异信息可包括变更单板数、利旧单板数、库存利旧数、结构变更难易程度等多种类型的差异指标。由于一个候选基站逻辑结构可代表由原基站到目标基站的一种演进方案,本申请实施例中还可以通过如下表3的方式直观地展示各个候选基站逻辑结构对应的演进差异信息,从而对各个演进方案的演进差异进行对比分析,支撑决策。
表3
在一种可能的设计中,可以对各个候选基站逻辑结构进行直观的展示,以便于根据界面展示出的各个候选基站逻辑结构,结合计算得到的各个候选基站逻辑结构对应的演进差异信息,共同决定采用哪种候选基站逻辑结构作为最终的目标基站逻辑结构。界面展示基站逻辑结构时,基站逻辑结构可分为四层,分别为扇区小区层、RXU层、BBP和BRD层和BBU框层。或者,还可以进一步包括机柜层。
更进一步地,本申请还可以对各个候选基站逻辑结构对应的演进方案进行直观地界面展示。如图11所示,可以使用例如不同的颜色、图案、图形效果等多种方式标识出演进前后的逻辑结构差异,以实现演进前的方案和演进后得到的目标基站的方案之间的醒目区分,更便于理解各个演进方案的异同。
举例来说,图11中共示出了三种演进方案,三种演进方案的设计目标相同,即频段信息为:频段A+制式A以及频段B+制式B,扇区和小区信息为:3扇区,每个扇区3个小区。演进前原基站的方案为A,演进后的各个候选基站逻辑结构对应的方案分别为B、C、D。由图11可知,B、C、D三个演进方案都可以实现设计目标,但RXU单板和BBP单板使用的类型和组合关系不相同。通过在界面中使用阴影标识,直观展示出三种演进方案前后的逻辑结构差异。在此基础上,结合对于基站演进的变更单板数量、成本变更、施工难易程度等指标的专业分析(如上表3所示),可对整个项目进行总体精确统计,支撑设计决策。
需要说明的是,本申请实施例中,可以同时接收基站设计目标和原基站的设计方案,也可以先接收基站设计目标,后接收原基站的设计方案,再或者,还可以先接收原基站的设计方案再接收基站设计目标。在一种可能的实现方式中,若一起接收基站设计目标和原基站的设计方案,那么根据原基站的设计方案与各个候选基站逻辑结构的演进差异,可为各个候选基站逻辑结构设置一定的排列或展示顺序,演进差异越小的候选基站逻辑结构的排列顺序越靠前,或者也可以为各个候选基站逻辑结构设置相应的推荐指数,演进差异越小的候选基站逻辑结构的推荐指数越高,再或者也可以将二者结合起来,同时设置排列顺序和推荐指数。在另一种可能的实现方式中,若先接收基站设计目标,在得出各个候选基站逻辑结构后,才接收到原基站的设计方案,那么,本实施例也可在对原基站的设计方案分析后,根据原基站的设计方案到各个候选基站逻辑结构的演进差异,对各个候选基站逻辑结构的展示顺序或推荐指数进行相应调整。同理,各个候选基站逻辑结构对应的演进方案的展示与此类似,例如,可以根据演进差异设置各个演进方案的展示位置,或者为图11中的每个演进方案标识一个对应的推荐指数。应理解,该推荐指出可以为量化的数值表示,也可以是比较推荐、一般推荐等程序化表示,本申请具体不作限制。
图12示例性示出了将本申请实施例提供的基站设计方案与基站设计知识库的构建方法相结合时的流程示意图,该过程可以参照图9和图10中的描述来执行,再此不再赘述。
可以理解,本申请实施例中提供的基站设计方法,不仅可应用于基站主设备设计、天馈***设计等基站设计领域,而且对解决基于大量模块化组合方式达到特定设计目标的问题,也具有重要的参考价值。
基于相同的发明构思,本申请实施例还提供一种基站设计装置,请参见图13所示,为本申请实施例提供的一种基站设计装置的结构示意图。如图13所示,该装置包括:收发模块1310和处理模块1320。
收发模块1310,用于执行接收基站设计目标的操作;处理模块1320,用于执行根据与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标,在基站设计知识库中确定符合的一个或多个候选基站逻辑结构,以及从一个或多个候选基站逻辑结构中,确定目标基站逻辑结构,并根据目标基站逻辑结构得到目标基站设计方案等操作。应理解,本发明实施例中的处理模块1320可以由处理器或处理器相关电路组件实现,收发模块1310可以由收发器或收发器相关电路组件实现。
请参见图14所示,为本申请实施例中提供的基站设计装置的另一种结构示意图。如图14所示,该装置1400包括处理器1410,存储器1420、和收发器1430。可选地,该装置1400还包括输入设备1440、输出设备1450和总线1460。其中,处理器1410、存储器1420、收发器1430以及输入设备1440、输出设备1460通过总线1450相互连接。存储器1420中存储指令或程序,处理器1410用于执行存储器1420中存储的指令或程序。存储器1420中存储的指令或程序被执行时,该处理器1410用于执行上述方法实施例中处理模块1320执行的操作,收发器1430用于执行上述实施例中收发模块1310执行的操作。
需要说明的是,本申请实施例提供的装置1300或1400可对应于本发明实施例提供的基站设计方法S910至S930,以及S1010至S1030的执行装置,并且装置1300或装置1400中的各个模块的操作和/或功能分别为了实现图9和图10中所示方法的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例中提及的处理器可以是中央处理单元(centralprocessing unit,CPU),还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signalprocessor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
还应理解,本申请实施例中提及的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double datarate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DR RAM)。
需要说明的是,当处理器为通用处理器、DSP、ASIC、FPGA或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件时,存储器(存储模块)集成在处理器中。
应注意,本文描述的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的***、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的***、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (22)

1.一种基站设计方法,其特征在于,包括:
接收基站设计目标,所述基站设计目标包括与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标;
根据所述与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标,在基站设计知识库中确定符合的一个或多个候选基站逻辑结构;
从所述一个或多个候选基站逻辑结构中,确定目标基站逻辑结构,并根据所述目标基站逻辑结构得到目标基站设计方案。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基站设计知识库中存储有多个历史基站设计方案对应的基站逻辑结构,任一基站逻辑结构中包括基站的各个特征对应的特征描述信息和特征之间的逻辑关系;
所述根据所述与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标,在基站设计知识库中确定符合的一个或多个候选基站逻辑结构,包括:
在所述基站设计知识库中存储的基站逻辑结构中,确定出与基站的设计参数有关的各个特征的特征描述信息和所述基站设计目标中给出的对应特征的特征设计指标均相同的基站逻辑结构,作为候选基站逻辑结构。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,每个基站逻辑结构中各个特征对应的特征描述信息以及特征之间的逻辑关系按照设定顺序排序,所述各个特征中包括与基站的设计参数有关的特征,以及与基站的硬件实现有关的特征。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述特征描述信息通过表征对应特征的字符串表示,所述特征之间的逻辑关系通过代表逻辑关系的特定字符连接相关联的特征的特征描述信息表示。
5.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述逻辑关系包括包含、归属、关联、并联、串联、拼接、互联中的任一种或几种。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述与基站的设计参数有关的特征至少包括制式、频段、小区、扇区中的任一项或多项的组合;
所述与基站的硬件实现有关的特征至少包括基带处理单元BBU框、其它BRD单板、基带板BBP单板、射频单元RXU单板中的任一项或多项的组合。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述基站设计知识库通过如下方式构建:
收集历史基站设计方案;
针对收集到的任一历史基站设计方案,在所述历史基站设计方案中去掉基站的各个特征的编号信息、布放信息和端口信息,得到对应的基站逻辑结构;
在各个历史基站设计方案对应的基站逻辑结构中去掉重复的基站逻辑结构,构建所述基站设计知识库。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,从所述一个或多个候选基站逻辑结构中,确定出目标基站逻辑结构之前,还包括:
接收原基站的设计方案,从所述原基站的设计方案中确定原基站的每个特征对应的特征描述信息;
针对所述一个或多个候选基站逻辑结构中的任一候选基站逻辑结构,根据所述原基站的每个特征对应的特征描述信息,以及所述候选基站逻辑结构中每个特征对应的特征描述信息,确定所述候选基站逻辑结构对应的演进差异信息,所述演进差异信息用于表征由所述原基站与具有所述候选基站逻辑结构的目标基站在硬件实现上的差异;
根据各个所述候选基站逻辑结构对应的演进差异信息,确定目标基站逻辑结构。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述演进差异信息包括变更单板数、利旧单板数、库存利旧数、结构变更难易程度中的任一项或多项。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,通过界面展示所述各个候选基站逻辑结构,并标识所述原基站演进到具有所述候选基站逻辑结构的目标基站在演进前后的逻辑结构差异。
11.一种基站设计装置,其特征在于,该装置包括:
收发模块,用于接收基站设计目标,所述基站设计目标包括与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标;
处理模块,用于根据所述与基站的设计参数有关的各个特征的特征设计指标,在基站设计知识库中确定符合的一个或多个候选基站逻辑结构;
所述处理模块,还用于从所述一个或多个候选基站逻辑结构中,确定目标基站逻辑结构,并根据所述目标基站逻辑结构得到目标基站设计方案。
12.根据权利要求10所述的装置,其特征在于,所述基站设计知识库中存储有多个历史基站设计方案对应的基站逻辑结构,任一基站逻辑结构中包括基站的各个特征对应的特征描述信息和特征之间的逻辑关系;
所述处理模块具体用于:
在所述基站设计知识库中存储的基站逻辑结构中,确定出与基站的设计参数有关的各个特征的特征描述信息和所述基站设计目标中给出的对应特征的特征设计指标均相同的基站逻辑结构,作为候选基站逻辑结构。
13.根据权利要求12所述的装置,其特征在于,每个基站逻辑结构中各个特征对应的特征描述信息以及特征之间的逻辑关系按照设定顺序排序,所述各个特征中包括与基站的设计参数有关的特征,以及与基站的硬件实现有关的特征。
14.根据权利要求12或13所述的装置,其特征在于,所述特征描述信息通过表征对应特征的字符串表示,所述特征之间的逻辑关系通过代表逻辑关系的特定字符连接相关联的特征的特征描述信息表示。
15.根据权利要求12或13所述的装置,其特征在于,所述逻辑关系包括包含、归属、关联、并联、串联、拼接、互联中的任一种或几种。
16.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,所述与基站的设计参数有关的特征至少包括制式、频段、小区、扇区中的任一项或多项的组合;
所述与基站的硬件实现有关的特征至少包括基带处理单元BBU框、其它BRD单板、基带板BBP单板、射频单元RXU单板中的任一项或多项的组合。
17.根据权利要求11至16中任一项所述的装置,其特征在于,所述处理模块还用于通过如下方式构建所述基站设计知识库:
收集历史基站设计方案;
针对收集到的任一历史基站设计方案,在所述历史基站设计方案中去掉基站的各个特征的编号信息、布放信息和端口信息,得到对应的基站逻辑结构;
在各个历史基站设计方案对应的基站逻辑结构中去掉重复的基站逻辑结构,构建所述基站设计知识库。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述处理模块从所述一个或多个候选基站逻辑结构中,确定出目标基站逻辑结构之前,所述收发模块还用于:
接收原基站的设计方案,从所述原基站的设计方案中确定原基站的每个特征对应的特征描述信息;
所述处理模块,还用于针对所述一个或多个候选基站逻辑结构中的任一候选基站逻辑结构,根据所述原基站的每个特征对应的特征描述信息,以及所述候选基站逻辑结构中每个特征对应的特征描述信息,确定所述候选基站逻辑结构对应的演进差异信息,所述演进差异信息用于表征由所述原基站与具有所述候选基站逻辑结构的目标基站在硬件实现上的差异;
根据各个所述候选基站逻辑结构对应的演进差异信息,确定目标基站逻辑结构。
19.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述演进差异信息包括变更单板数、利旧单板数、库存利旧数、结构变更难易程度中的任一项或多项。
20.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述处理模块还用于:
通过界面展示所述各个候选基站逻辑结构,并标识所述原基站演进到具有所述候选基站逻辑结构的目标基站在演进前后的逻辑结构差异。
21.一种基站设计装置,其特征在于,包括至少一个处理器,所述至少一个处理器与至少一个存储器耦合:
所述至少一个处理器,用于执行所述至少一个存储器中存储的计算机程序或指令,以使得所述装置执行如权利要求1至10中任一项所述的方法。
22.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序或指令,当计算机读取并执行所述计算机程序或指令时,使得计算机执行如权利要求1至10中任意一项所述的方法。
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