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【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及通信,尤其涉及一种基于数据流质量感知的基站节能方法、装置、设备及介质。
技术介绍
1、随着全球数字化以及移动互联网的普及,移动通信技术也在不断进步,如4g(4thgeneration mobile communication technology,第四代移动通信技术)到5g(5thgeneration mobile communication technology,第五代移动通信技术)的迅速转变,带来了无线网络覆盖的大规模扩展。基站作为移动通信系统中的关键组件,其数量随着网络覆盖需求的增长而急剧增加。例如:为了满足5g网络对低延迟和高数据速率的需求,需要在城市的各个角落部署更多的小型基站。这些基站虽然能提供更密集的网络覆盖和更好的用户体验,但也显著增加了整体的能源消耗。
2、因此,随着移动通信技术的发展和基站数量的大幅度增加,如何有效管理和减少基站能耗已成为运营商面临的重大挑战。在数据流量持续增长的背景下,采用创新的节能技术和策略不仅是提升网络运营效率的关键,也是推动行业向可持续发展转型的重要步骤。
3、现有技术中,主要采用硬件优化以及相关能源管理策略实现基站节能,但这两种方式还存在以下缺陷:
4、1、硬件优化。例如:使用高效功率放大器来降低能耗,采用优化的天线设计提高信号覆盖效率,减少信号重复发送的需求,进而降低能源的消耗。该方式主要存在以下缺陷:
5、高昂的初始投资成本:硬件优化往往需要采用最新的技术和组件,这些技术往往成本较高,特别是在全网络范围内部署时需要大量
6、更新换代周期短:通信技术发展迅速,新的硬件设备迭代速度快,为了保持技术领先和效率最优化,运营商需要频繁的更换硬件,这不仅增加了成本,还会引发较大的物理资源浪费;
7、实施和维护复杂性:高级硬件设备的安装和维护通常需要专业的技术人员进行操作,这增加了运营成本和人力成本;
8、2、采用一定的能源管理策略。例如:根据数据流量的实际需要动态地开启和关闭基站部分组件,如采用负载感应调节来实时监控网络流量和用户需求,并根据需求弹性调整基站的功耗,以优化能源使用效率。该方式主要存在以下缺陷:
9、精细化管理不足:当前的能源管理策略通常在较高的系统层面进行,难以针对具体的网络条件进行精细化调整,限制了节能效果的最大化;
10、影响服务质量:传统的策略缺乏足够灵敏的反馈机制,很难与实际流量需求相匹配,因此可能会导致服务质量下降;
11、反应性而非主动性:许多能源管理策略(如基站动态开关),主要是在用户流量减少明显时才开始执行,这种反应性策略不能即时应对流量的瞬间变化。
技术实现思路
1、鉴于以上内容,有必要提供一种基于数据流质量感知的基站节能方法、装置、设备及介质,旨在解决基站节能过程中的高成本、高能耗、实时性差以及难以平衡节能与服务质量的问题。
2、一种基于数据流质量感知的基站节能方法,所述基于数据流质量感知的基站节能方法包括:
3、以镜像方式捕获流过基站对应的配置设备的每个数据包;
4、按照配置分类策略对捕获到的每个数据包进行分类,得到每个数据流;
5、分析每个数据流的负载及服务质量,得到每个数据流的网络质量;
6、将每个数据流分别映射至所述基站的至少一个射频拉远单元,得到与每个射频拉远单元对应的至少一个数据流;
7、基于每个数据流的网络质量计算每个射频拉远单元的网络质量;
8、根据每个射频拉远单元的网络质量生成所述基站的节能控制策略;
9、基于所述节能控制策略对所述基站进行节能控制,并将所述节能控制策略反馈至所述基站的室内基带处理单元。
10、根据本专利技术优选实施例,所述以镜像方式捕获流过基站对应的配置设备的每个数据包包括:
11、获取所述配置设备的空闲端口,并在所述空闲端口设置镜像以建立与镜像服务器的连接;
12、基于设置的镜像捕获流过所述配置设备的每个数据包;
13、其中,所述配置设备包括以下任意一种设备:所述室内基带处理单元、所述室内基带处理单元的后端交换机、所述室内基带处理单元的后端路由、与所述基站对应的网关。
14、根据本专利技术优选实施例,所述按照配置分类策略对捕获到的每个数据包进行分类,得到每个数据流包括:
15、根据所述配置分类策略确定分类指标;
16、根据所述分类指标对每个数据包进行分类,得到每个数据流;
17、其中,所述分类指标包括以下任意一种:源ip地址、目的ip地址、端口号、所属用户、流经时间。
18、根据本专利技术优选实施例,所述分析每个数据流的负载及服务质量,得到每个数据流的网络质量包括:
19、采用下述公式分析每个数据流的负载及服务质量,得到每个数据流的网络质量:
20、;
21、其中,表示第i个数据流的网络质量;表示第i个数据流的丢包率;表示第i个数据流的平均延迟;表示第i个数据流的网络抖动;表示第i个数据流的带宽使用率;表示第i个数据流的连接数;w1表示丢包率对应的权重;w2表示平均延迟对应的权重;w3表示网络抖动对应的权重;w4表示带宽使用率对应的权重;w5表示连接数对应的权重;i为正整数。
22、根据本专利技术优选实施例,所述将每个数据流分别映射至所述基站的至少一个射频拉远单元,得到与每个射频拉远单元对应的至少一个数据流包括:
23、控制每个射频拉远单元与所述室内基带处理单元进行交互,得到每个射频拉远单元对应的源ip地址;
24、获取每个数据流的源ip地址;
25、将与每个射频拉远单元具有相同源ip地址的数据流确定为每个射频拉远单元对应的至少一个数据流。
26、根据本专利技术优选实施例,所述基于每个数据流的网络质量计算每个射频拉远单元的网络质量包括:
27、获取每个数据流的流量,及获取所有数据流的总流量;
28、计算每个数据流的流量与所述总流量的商,得到每个数据流的网络质量权重;
29、根据每个数据流的网络质量权重、每个射频拉远单元对应的至少一个数据流中每个数据流的网络质量进行加权平均运算,得到每个射频拉远单元的网络质量。
30、根据本专利技术优选实施例,所述基于所述节能控制策略对所述基站进行节能控制包括:
31、当有第一射频拉远单元的网络质量大于第一阈值且小于或者等于第二阈值时,获取所述第一射频拉远单元的每个通信通道的使用频率,并关断所述使用频率小于配置频率的通信通道;
32、当有第二射频拉远单元的网络质量大于所述第二阈值,且所述总流量小于配置流量时,按照配置比例降低所述第二射频拉远单元的载波的数量;
33、当有第三射频拉远单元的网络质量大于第三阈值,且所述总流量小于所述配置流量时,控制所述第三射频拉远单元进入休眠状态本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种基于数据流质量感知的基站节能方法,其特征在于,所述基于数据流质量感知的基站节能方法包括:
2.如权利要求1所述的基于数据流质量感知的基站节能方法,其特征在于,所述以镜像方式捕获流过基站对应的配置设备的每个数据包包括:
3.如权利要求1所述的基于数据流质量感知的基站节能方法,其特征在于,所述按照配置分类策略对捕获到的每个数据包进行分类,得到每个数据流包括:
4.如权利要求1所述的基于数据流质量感知的基站节能方法,其特征在于,所述分析每个数据流的负载及服务质量,得到每个数据流的网络质量包括:
5.如权利要求1所述的基于数据流质量感知的基站节能方法,其特征在于,所述将每个数据流分别映射至所述基站的至少一个射频拉远单元,得到与每个射频拉远单元对应的至少一个数据流包括:
6.如权利要求1所述的基于数据流质量感知的基站节能方法,其特征在于,所述基于每个数据流的网络质量计算每个射频拉远单元的网络质量包括:
7.如权利要求6所述的基于数据流质量感知的基站节能方法,其特征在于,所述基于所述节能控制策略对所述基站进行节能
8.一种基于数据流质量感知的基站节能装置,其特征在于,所述基于数据流质量感知的基站节能装置包括:
9. 一种计算机设备,其特征在于,所述计算机设备包括:
10.一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至少一个指令,所述至少一个指令被计算机设备中的处理器执行以实现如权利要求1至7中任意一项所述的基于数据流质量感知的基站节能方法。
...【技术特征摘要】
1.一种基于数据流质量感知的基站节能方法,其特征在于,所述基于数据流质量感知的基站节能方法包括:
2.如权利要求1所述的基于数据流质量感知的基站节能方法,其特征在于,所述以镜像方式捕获流过基站对应的配置设备的每个数据包包括:
3.如权利要求1所述的基于数据流质量感知的基站节能方法,其特征在于,所述按照配置分类策略对捕获到的每个数据包进行分类,得到每个数据流包括:
4.如权利要求1所述的基于数据流质量感知的基站节能方法,其特征在于,所述分析每个数据流的负载及服务质量,得到每个数据流的网络质量包括:
5.如权利要求1所述的基于数据流质量感知的基站节能方法,其特征在于,所述将每个数据流分别映射至所述基站的至少一个射频拉远单元,得到与每个射频拉远单元...
【专利技术属性】
技术研发人员:苑志超,吴昊,刘奎,铁智慧,杨德广,
申请(专利权)人:灵长智能科技杭州有限公司,
类型:发明
国别省市:
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