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融合负载整合的PUC算法缓解小区负载拥塞的方法专利

专利号:201510153231

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专利名称:基于融合负载整合的PUC算法缓解小区负载拥塞的方法

技术领域:PUC算法,负载拥塞

IPC主分类号:H04W28/08

申请号:CN201510153231.0

公开日:2017-12-26

说明书

基于融合负载整合的PUC算法缓解小区负载拥塞的方法

技术领域

[0001] 本发明涉及时分-同步码分多址无线通信系统(简称TD—SCDMA)领域,尤其是涉及一种基于融合负载整合的PUC算法缓解小区负载拥塞的方法。

背景技术

[0002] 潜在用户控制算法(PUC)是针对空闲状态的移动终端(简称UE),其目标是降低本小区的潜在负载。潜在用户控制触发源包括上行功率、下行功率、上行码资源和下行码资源。
[0003] PUC算法有两种措施:
[0004] 1)调整小区选择重选参数,使得小区边缘UE重选并接入到邻区;
[0005] 2)接入类禁止,在某个时间片内禁止某些接入类用户的接入;
[0006] 在进行调整小区重选参数时,首先要对小区的负载等级进行判决,判决对象包括上行功率、下行功率、上行码资源和下行码资源。采用后台配置方式,只配置一种负载判决对象。随后针对选择的负载判决对象用两个门限“SpucHeavy”、“Spuclight”和迟滞“SpucHyst”把负载分为三个等级“Heavy”、“Normal”和“Light”。
[0007] 随后根据小区负载等级对“Sintrasearch”、“Sintersearch”和“Qoffset”等参数进行调整。“Sintrasearch”、“Sintersearch”两个参数可以根据当前小区负载情况进行修改,而“Qoffset”的修改不仅要考虑当前小区的负载,还需要考虑邻区的负载状态。然后比较“Sintrasearch”、“Sintersearch”和“Qoffset”是否改变,如果参数改变,则跟新相关系统消息,并发起系统信息更新请求以通知UE新的小区重选参数。
[0008] 负载整合算法(LDR)支持相应的负载重整动作集。小区处于拥塞状态时,在触发负载重整之前首先需要加载负载重整动作集。支持的负载重整动作有BE业务降速率,PS域不可控实时业务QoS重协商,AMR业务降速率。如果一个动作无法触发则尝试下一个动作,以保证负载重整目标的实现,一种触发源在一个方向可以采用的所有负载重整动作称为“动作集(Action Set)”,为实现灵活,每种触发源在不同方向可以对应不同的动作集。负载重整分为码资源和功率资源的负载重整。
[0009] 两种算法,一个是针对空闲状态的移动终端,且目标是降低本小区的潜在负载,但效果不是很理想;另一个是针对处于拥塞状态的小区负载重整,然而,目前,没有将两者结合起来一起使用的现有技术,发明人创造性的将两者结合起来,竟意想不到的可以最大程度缓解本小区的拥塞情况。

发明内容

[0010] 本发明的目的在于:发明人发现潜在用户控制(PUC)不仅要对本小区的负载情况进行分析,还要对邻小区的资源进行评估,而负载整合算法(LDR)又可在评估邻小区及接入邻小区的过程中起作用,于是提供一种基于融合负载整合的PUC算法缓解小区负载拥塞的方法,将负载整合算法融入到潜在用户控制算法PUC中,通过负载整合算法(LDR)中的“码资源整合评估功能”将多个用户分配接入到邻小区,大大缓解小区的拥塞情况。
[0011] 本发明的发明目的通过以下技术方案来实现:
[0012] 一种基于融合负载整合的PUC算法缓解小区负载拥塞的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
[0013] (1)当本小区资源拥塞率达到B,且有新用户接入时,先通过PUC算法对小区空闲部分的码道资源进行评估,若空闲码道资源低于A,则进行步骤(2),否则进行步骤(3);
[0014] (2)接入邻小区并开启邻小区的LDR算法,进行码道资源整合,将新接入的用户分配接入到邻小区;
[0015] (3)判断是否触发4A或4B事件,若是,则按照4A和4B事件的统计情况调速接入邻小区并开启邻小区LDR算法,否则返回步骤(1)。
[0016] 优选的,其特征在于,所述B的取值为90%。
[0017] 优选的,其特征在于,所述A的取值为30%。
[0018] 优选的,其特征在于,所述LDR算法在不同方向由不同的触发源触发,包括上行功率负载触发、下行功率负载触发、上行码资源触发以及下行码资源触发。
[0019] 优选的,其特征在于,所述LDR算法的负载重整动作包括BE业务降速率、不可控实时业务QoS协商、AMR业务降速、小区间切换、CS域ShouldInterRAT业务异系统间切换、CS域ShouldInterNotNeRAT业务系统间切换、PS域ShouldInterRAT业务异系统间切换和PS域ShouldInterNotNeRAT业务系统间切换。
[0020] 优选的,其特征在于,4A事件的测量方法步骤为:首先通过Time-to-trigger定义了每个测量报告的迟滞时间要求,通过Pending-time-after-trigger定义了相同事件连续上报的最小时间间隔;当业务量大于一定门限,并满足一段Time-to-trigger时间,则报告4A事件,并为其启动Pending-time-after-trigger定时器,在定时器有效期间不能再次上报4A事件。
[0021] 优选的,其特征在于,4B事件的测量方法步骤为:首先通过Time-to-trigger定义了每个测量报告的迟滞时间要求,通过Pending-time-after-trigger定义了相同事件连续上报的最小时间间隔;当业务量小于一定门限,并满足一段Time-to-trigger时间,则报告4B事件,并为其启动Pending-time-after-trigger定时器,在定时器有效期间不能再次上报4B事件。
[0022] 与现有技术相比,本发明利用负载整合算法(LDR)对潜在用户控制算法PUC中邻小区的资源进行评估,通过LDR算法中的“码资源整合评估功能”将多个用户分配接入到邻小区,从而优化潜在用户控制算法,在负载整合的条件下,邻小区可以吸收更多的话务量,即可使PUC算法的本质“预判缓解本小区拥塞”的能效更大程度的发挥,进而大大缓解小区负载拥塞的情况。

附图说明

[0023] 图1本发明的流程框图。

具体实施方式

[0024] 下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。
[0025] 实施例
[0026] 本发明应用负载整合算法(LDR)对潜在用户控制算法中邻小区的资源进行评估,通过LDR算法中的“码资源整合评估功能”将多个用户分配接入到邻小区,从而优化潜在用户控制算法。在负载整合的条件下,邻小区可以吸收更多的话务量,即可使PUC算法的本质“预判缓解本小区拥塞”的能效更大程度的发挥。
[0027] 如果小区负载为拥塞状态,则负载整合算法判决是否需要进行负载重整,负载重整动作可以在不同方向由不同的触发源触发,分别是上行功率负载触发、下行功率负载触发、上行码资源触发以及下行码资源触发。负载重整的目的是缓解小区的负载拥塞状态。
[0028] 负载整合算法的负载重整动作分别是:
[0029] ●BE业务降速率,该重整动作目标是通过让某些BE类业务降低业务速率以降低小区负载,系统DCCC开关及License打开时选择被降速率的BE业务,被选择的用户及其BE类业务应同时满足一定的条件。
[0030] ●不可控实时业务QoS协商,该重整动作目标是通过对PS域不可控实时业务(会话类)发起的QoS协商,通过降低其速率以降低小区负载。系统QoS协商开关及License打开时选择业务(用户),被选择的用户及其不可控实时业务也应该同时满足一定的条件。
[0031] ●AMR业务降速,该重整目标是通过对AMR业务发起发起AMRC流程,通过降低其业务速率以降低小区负载。
[0032] ●小区间切换,该负载重整对应的小区间切换首先要选择可用的目标小区,删除不可用小区、负载过高小区及不允许基于负载切换的小区,其余邻区小区可作为基于负载的小区间切换的目标小区。
[0033] ●CS域ShouldInterRAT业务异系统间切换,该重整动作是选择那些“Service Handover”属性配置为“Handover to GSM should be performed”的单CS业务用户并使其切换到GSM系统,从而降低TD-SCDMA小区的负载。
[0034] ●CS域ShouldInterNotNeRAT业务系统间切换,该重整动作是选择那些“Service Handover”属性配置为“Handover to GSM should not be performed”的单CS业务用户并使其切换到GSM系统,从而降低TD-SCDMA小区的负载。
[0035] ●PS域ShouldInterRAT业务异系统间切换,该重整动作是选择那些“Service Handover”属性配置为“Handover to GSM should be performed”的单PS业务用户并使其切换到GSM系统,从而降低TD-SCDMA小区的负载。
[0036] ●PS域ShouldInterNotNeRAT业务系统间切换,该重整动作是选择那些“Service Handover”属性配置为“Handover to GSM should not be performed”的单PS业务用户并使其切换到GSM系统,从而降低TD-SCDMA小区的负载。
[0037] 本发明的第一步判决位于PUC部分,即对小区空闲部分的码道资源进行评估,一般情况下空闲的码道资源低于30%的即占用率大于70%,PUC判决为YES。随后接入邻小区并开启邻小区的LDR算法。LDR算法设置时门限为90%,即载波拥塞率达90%后LDR算法启动,在码道资源整合方面开启;若PUC算法评估为NO,则触发4A或者4B事件。按照4A和4B事件的统计情况调速接入邻小区并开启邻小区LDR算法。
[0038] 4A/4B事件是基于业务量的分组调度事件,主要用于控制小区的数据业务负荷。通过RNC内部原语上报下行业务量。采用事件测量报告方式,分别定义了4A事件测量与4B事件测量,测量实现通过Time-to-trigger和Pending-time-after-trigger两个重要参数来完成。Time-to-trigger定义了每个测量报告的迟滞时间要求Pending-time-after-trigger定义了相同事件连续上报的最小时间间隔。当业务量大于一定门限,并满足一段Time-to-trigger时间,则报告4A事件,并为其启动Pending-time-after-trigger定时器,在定时器有效期间不能再次上报4A事件,当业务量小于一定门限,并满足一段Time-to-trigger时间,则报告4B事件,并为其启动Pending-time-after-trigger定时器,在定时器有效期间不能再次上报4B事件。
[0039] 本发明是针对LDR和潜在用户控制算法融合的方法,是一个新颖的应用创新方法,其利用已知算法相结合,实测时,结果很好,是算法的一种性能良好的创新应用。
[0040] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,应当指出的是,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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