单板自适应参数配置方法、BBU、基站及基站子系统BSS与流程

文档序号:12910256阅读:805来源:国知局
单板自适应参数配置方法、BBU、基站及基站子系统BSS与流程
本发明涉及移动通信领域,具体而言,涉及一种单板自适应参数配置方法、BBU、基站及基站子系统。

背景技术:
全球移动通信系统(GlobalSystemForMobileCommunication,简称为GSM)是移动通讯中使用最广泛的一种通讯标准。GSM系统的无线接入网络通常称为基站子系统(BaseStationSubsystem,简称为BSS),由基站控制器BSC和基站组成,通过无线接口同移动台相接,进行无线信号发送、接收及无线资源管理。SDR(SoftwareDefinedRadio,软件定义的无线电)基站主要由BBU(BaseBandUnit,室内基带处理单元)和RRU(RemoteRadioUnit,射频拉远单元)组成。BBU上包括主控板CC即时钟和控制单板、基带板以及交换单板等。基站在使用过程中,可以配置不同类型的单板以插在BBU的不同槽位,并且还可以使用不同类型的RRU。传统的参数配置方法,需要在OMC(Operations&MaintenanceCenter,操作维护中心)后台,配置基站的BBU使用的单板类型信息和单板所在的位置信息,使用的RRU类型以及BBU与RRU的光口连接等物理连接拓扑。对于简单的实验室环境,采用上述参数配置方法完全可以解决问题,但是,对于外场环境来说,由于前后台有可能并不在同一个地方,且环境搭建人员跟实际配置人员有可能并不是同一个人,如果还按照上述的方法进行操作,就有可能会存在以下问题:1)配置的BBU单板类型跟实际插入的单板类型不一致;2)配置的BBU单板所在的槽位跟实际插入的槽位不一致;3)配置的RRU类型跟实际使用的RRU类型不一致;4)配置的RRU物理连接拓扑跟实际使用的物理连接拓扑不一致。此时,通过上述OMC后台进行手动配置方法效率较为低下,并且在配置过程中,还有可能因为人为因素出现配置错误,且不容易被发现,造成基站站点无法正常工作。

技术实现要素:
本发明的目的在于提供一种单板自适应参数配置方法、BBU、基站及基站子系统,通过本发明可以极大地提高基站参数配置的效率,同时保证基站配置的正确性。为了达到本发明的目的,本发明采用以下技术方案实现:一种单板自适应参数配置方法,包括:基站上电后外围单板分别与主控板建立物理链路连接并向其上报各自的单板类型信息,或者基站运行过程中通过操作维护中心OMC下发获取单板配置消息命令,外围单板收到命令后向主控板上报各自的单板类型信息;主控板依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息;将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库;将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC,使得OMC以及接收到的所述信息更新基站的配置界面。一种优选地实施方式下,将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC的方法为:将外围单板的单板类型信息以及位置信息以XML文件的形式上报至操作维护中心OMC。一种优选地实施方式下,主控板依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息之后,还包括:与室内基带处理单元BBU直连的射频拉远单元RRU上报所有级联的RRU类型信息及RRU级联配置信息至BBU的主控板,主控板根据与直连RRU建立的链路信息获取与该直连RRU的物理连接情况信息;主控板将获取的RRU类型信息、RRU级联配置信息以及与直连RRU的物理连接情况信息更新至数据库。一种优选地实施方式下,将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库之后,还包括:将外围单板的单板类型信息以及位置信息同步至外围单板以及与BBU连接的RRU。一种BBU,包括:外围单板,基站上电后,外围单板分别与主控板建立物理链路连接并向其上报各自的单板类型信息,或者基站运行过程中通过操作维护中心OMC下发获取单板配置消息命令,外围单板收到命令后向主控板上报各自的单板类型信息;主控板,用于依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息;进一步用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库;以及进一步用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC,使得OMC以及接收到的所述信息更新基站的配置界面;数据库,用于存储主控板发送的外围单板的单板类型信息以及位置信息。一种优选地实施方式下,主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC的方法为:将外围单板的单板类型信息以及位置信息以XML文件的形式上报至操作维护中心OMC。一种优选地实施方式下,主控板依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息之后,所述主控板还用于获取与BBU直连的RRU上报的所有级联的RRU类型信息及RRU级联配置信息;进一步用于根据与直连RRU建立的链路信息获取与该直连RRU的物理连接情况信息;以及进一步用于将获取的RRU类型信息、RRU级联配置信息以及与直连RRU的物理连接情况信息更新至数据库。一种优选地实施方式下,主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库之后,所述主控板还用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息同步至外围单板以及与BBU连接的RRU。一种基站,包括BBU及RRU,其中,所述BBU包括:外围单板,基站上电后,外围单板分别与主控板建立物理链路连接并向其上报各自的单板类型信息,或者基站运行过程中通过操作维护中心OMC下发获取单板配置消息命令,外围单板收到命令后向主控板上报各自的单板类型信息;主控板,用于依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息;进一步用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库;以及进一步用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC,使得OMC以及接收到的所述信息更新基站的配置界面;数据库,用于存储主控板发送的外围单板的单板类型信息以及位置信息。一种优选地实施方式下,主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC的方法为:将外围单板的单板类型信息以及位置信息以XML文件的形式上报至操作维护中心OMC。一种优选地实施方式下,主控板依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息之后,所述主控板还用于获取与BBU直连的RRU上报的所有级联的RRU类型信息及RRU级联配置信息;进一步用于根据与直连RRU建立的链路信息获取与该直连RRU的物理连接情况信息;以及进一步用于将获取的RRU类型信息、RRU级联配置信息以及与直连RRU的物理连接情况信息更新至数据库。一种优选地实施方式下,主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库之后,所述主控板还用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息同步至外围单板以及与BBU连接的RRU。一种基站子系统,包括操作维护中心OMC以及基站控制器BSC,其还包括如上所述的基站,所述基站包括BBU及RRU,其中,所述BBU包括:外围单板,基站上电后,外围单板分别与主控板建立物理链路连接并向其上报各自的单板类型信息,或者基站运行过程中通过操作维护中心OMC下发获取单板配置消息命令,外围单板收到命令后向主控板上报各自的单板类型信息;主控板,用于依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息;进一步用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库;以及进一步用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC,使得OMC以及接收到的所述信息更新基站的配置界面;数据库,用于存储主控板发送的外围单板的单板类型信息以及位置信息。通过上述本发明的技术发难可以看出,本发明提供的单板自适应参数配置方法、BBU、基站及基站子系统具有针对性强、实现简单且实现成本较低的有益效果。针对性强,即其能够解决在外场使用过程中,由于人为因素而产生的配置错误问题,极大的提高了站点配置效率,并避免了人为因素导致的站点故障。实现简单,即本发明可以完全集成于软件中,工程实施的区别只是需要升级基站的软件版本,其他实施过程完全相同。实现成本低,即本发明可以全部用软件实现,不需要其它外接设备;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,构成本发明的一部分,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是本发明实施例提供的单板自适应参数配置方法流程示意图;图2是本发明实施例提供的基站子系统结构示意图;图3是本发明实施例提供的OMC控制启动关闭单板自发现参数配置功能示意图;图4是本发明实施例提供的单板自适应参数配置的处理流程示意图;图5是本发明实施例提供的从OMC后台获取单板配置信息流程示意图。具体实施方式为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚、明白,以下结合附图和实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。本发明提供的一种单板自适应参数配置方法,在该方法中,对于BBU上各单板,基站上电后,底层控制给所有槽位上电,各个外围单板上电运行后,首先跟主控板CC建链。链路建立后,外围单板向主控板CC上报本板的单板类型,主控板CC收到外围单板的上报消息后,根据链路建立信息获取单板所在槽位,同时把单板类型和所在槽位存入数据库中。对于RRU,其支持RRU的级联,级联的RRU的参数自适应则由其上一级RRU负责完成,最后由跟BBU直连的RRU和BBU建链之后,向主控板CC上报所有RRU类型及级联配置信息。主控板CC根据链路信息得到直连RRU的物理连接情况,同时把RRU类型和物理连接情况存入数据库中。主控板CC把外围单板类型存储到数据库之后,给BBU外围单板及RRU同步配置参数,再把所有单板的配置信息组织成xml文件上报给OMC后台,OMC后台收到后更新基站的配置界面,在此过程中,BBU外围单板和RRU收到配置参数后停止上报单板类型信息。如图1所示,本发明实施例提供的一种单板自适应参数配置方法,包括如下步骤:S101、基站上电后外围单板分别与主控板建立物理链路连接并向其上报各自的单板类型信息,或者基站运行过程中通过操作维护中心OMC下发获取单板配置消息命令,外围单板收到命令后向主控板上报各自的单板类型信息;S102、主控板依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息;S105、主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库;S107、主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC,使得OMC以及接收到的所述信息更新基站的配置界面。依据本发明的一个具体实施例,当基站上电后,外围单板与主控板建立物理链路连接并向其上报各自的单板类型信息,以使得主控板依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息,以最终使得主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC,使得OMC以及接收到的所述信息更新基站的配置界面。在本发明的另一实施例中,所述获取单板配置消息命令可以由操作维护中心OMC发出,通过基站控制器BSC将所述命令转发至对应的BBU的外围单板。通过在操作维护中心OMC配置获取单板配置消息命令,例如可以通过在操作维护中心OMC后台控制单板自适应配置机制的开启和关闭来控制该单板自适应参数配置功能是否启用,如当控制自适应参数配置功能为开启时,主控板才接收处理外围单板上报的单板类型消息,从而实现外围单板的单板类型信息以及位置信息的更新;如当控制自适应配置机制为关闭时,则生成非使能的参数自适应上报命令至相应的单板,即外围单板按照正常工作流程进行处理,不触发外围单板的单板类型信息以及位置信息的自适应更新。在所述步骤S107中,将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC的方法为:将外围单板的单板类型信息以及位置信息以XML(ExtensibleMarkupLanguage,可扩展标记语言)文件的形式上报至操作维护中心OMC。其中,所述XML文件为技术领域的技术人员所公知的一种用于标记电子文件使其具有结构性的标记语言,其可以用来标记数据、定义数据类型,本文对此不做详细赘述。优选地,主控板依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息之后,还包括:S103、与室内基带处理单元BBU直连的射频拉远单元RRU上报所有级联的RRU类型信息及RRU级联配置信息至BBU的主控板,主控板根据与直连RRU建立的链路信息获取与该直连RRU的物理连接情况信息;S104、主控板将获取的RRU类型信息、RRU级联配置信息以及与直连RRU的物理连接情况信息更新至数据库。优选地,将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库之后,还包括:S106、将外围单板的单板类型信息以及位置信息同步至外围单板以及与BBU连接的RRU。相应地,本发明实施例还提供了一种BBU,参考图2,所述BBU包括:外围单板,基站上电后外围单板分别与主控板建立物理链路连接并向其上报各自的单板类型信息,或者基站运行过程中通过操作维护中心OMC下发获取单板配置消息命令,外围单板收到命令后向主控板上报各自的单板类型信息;主控板,用于依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息;进一步用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库;以及进一步用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC,使得OMC以及接收到的所述信息更新基站的配置界面;数据库,用于存储主控板发送的外围单板的单板类型信息以及位置信息。相应地,依据本发明的一个具体实施例,当基站上电后,触发外围单板与主控板建立物理链路连接并向其上报各自的单板类型信息,以使得主控板依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息,以最终使得主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC,使得OMC以及接收到的所述信息更新基站的配置界面。在本发明的另一实施例中,用户也可以通过在操作维护中心OMC配置参数自适应上报命令,例如可以通过在操作维护中心OMC后台控制单板自适应配置机制的开启和关闭来控制该单板自适应参数配置功能是否启用,如当控制自适应参数配置功能为开启时,主控板才接收处理外围单板上报的单板类型消息,从而实现外围单板的单板类型信息以及位置信息的更新;如当控制自适应配置机制为关闭时,则生成非使能的参数自适应上报命令至相应的单板,即外围单板按照正常工作流程进行处理,不触发外围单板的单板类型信息以及位置信息的自适应更新。实施过程中,主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC的方法可以为:将外围单板的单板类型信息以及位置信息以XML文件的形式上报至操作维护中心OMC。除此之外,主控板还可以通过其他的方式将外围单板的单板类型信息以及位置信息上报至操作维护中心OMC,本文不做一一列举。优选地,主控板依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息之后,所述主控板还用于获取与BBU直连的RRU上报的所有级联的RRU类型信息及RRU级联配置信息;进一步用于根据与直连RRU建立的链路信息获取与该直连RRU的物理连接情况信息;以及进一步用于将获取的RRU类型信息、RRU级联配置信息以及与直连RRU的物理连接情况信息更新至数据库。更为优选地,主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库之后,所述主控板还用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息同步至外围单板以及与BBU连接的RRU。相应地,本发明实施例还提供了一种基站,包括BBU及RRU,继续参照图2,其中,所述BBU包括:外围单板,基站上电后外围单板分别与主控板建立物理链路连接并向其上报各自的单板类型信息,或者基站运行过程中通过操作维护中心OMC下发获取单板配置消息命令,外围单板收到命令后向主控板上报各自的单板类型信息;主控板,用于依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息;进一步用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库;以及进一步用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC,使得OMC以及接收到的所述信息更新基站的配置界面;数据库,用于存储主控板发送的外围单板的单板类型信息以及位置信息。相应地,依据本发明的一个具体实施例,当基站上电后,触发外围单板与主控板建立物理链路连接并向其上报各自的单板类型信息,以使得主控板依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息,以最终使得主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC,使得OMC以及接收到的所述信息更新基站的配置界面。在本发明的另一实施例中,用户也可以通过在操作维护中心OMC配置参数自适应上报命令,例如可以通过在操作维护中心OMC后台控制单板自适应配置机制的开启和关闭来控制该单板自适应参数配置功能是否启用,如当控制自适应参数配置功能为开启时,主控板才接收处理外围单板上报的单板类型消息,从而实现外围单板的单板类型信息以及位置信息的更新;如当控制自适应配置机制为关闭时,则生成非使能的参数自适应上报命令至相应的单板,即外围单板按照正常工作流程进行处理,不触发外围单板的单板类型信息以及位置信息的自适应更新。优选实施方式下,主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC的方法为:将外围单板的单板类型信息以及位置信息以XML文件的形式上报至操作维护中心OMC。优选地,主控板依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息之后,所述主控板还用于获取与BBU直连的RRU上报的所有级联的RRU类型信息及RRU级联配置信息;进一步用于根据与直连RRU建立的链路信息获取与该直连RRU的物理连接情况信息;以及进一步用于将获取的RRU类型信息、RRU级联配置信息以及与直连RRU的物理连接情况信息更新至数据库。更为优选地,主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库之后,所述主控板还用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息同步至外围单板以及与BBU连接的RRU。继续参考图2,本发明实施例还相应地提供了一种基站子系统,包括操作维护中心OMC以及基站控制器BSC,其还包括如上所述的基站,所述基站包括BBU及RRU,其中,所述BBU包括:外围单板,基站上电后外围单板分别与主控板建立物理链路连接并向其上报各自的单板类型信息,或者基站运行过程中通过操作维护中心OMC下发获取单板配置消息命令,外围单板收到命令后向主控板上报各自的单板类型信息;主控板,用于依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息;进一步用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息更新至数据库;以及进一步用于将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC,使得OMC以及接收到的所述信息更新基站的配置界面;数据库,用于存储主控板发送的外围单板的单板类型信息以及位置信息。同样地,依据本发明的一个具体实施例,当基站上电后,触发BBU的外围单板与主控板建立物理链路连接并向其上报各自的单板类型信息,以使得主控板依据与外围单板建立的物理链路连接信息获取外围单板对应的位置信息,以最终使得主控板将外围单板的单板类型信息以及位置信息发送至操作维护中心OMC,使得OMC以及接收到的所述信息更新基站的配置界面。在本发明的另一实施例中,用户也可以通过在操作维护中心OMC配置参数自适应上报命令,例如可以通过在操作维护中心OMC后台控制单板自适应配置机制的开启和关闭来控制该单板自适应参数配置功能是否启用,如当控制自适应参数配置功能为开启时,主控板才接收处理外围单板上报的单板类型消息,从而实现外围单板的单板类型信息以及位置信息的更新;如当控制自适应配置机制为关闭时,则生成非使能的参数自适应上报命令至相应的单板,即外围单板按照正常工作流程进行处理,不触发外围单板的单板类型信息以及位置信息的自适应更新。在图2中仅描述了与本发明实施例相关的部分,本领域技术人员可以理解,该基站还具有其他功能和结构,但这些不在本发明的讨论范围内。图2所示的示例性基站系统包括操作维护中心OMC(Operations&MaintenanceCentre),基站控制器BSC,基站(逻辑站点SITE1-SITEn),每个逻辑站点可以由一个BBU和多个RRU组成,如站点1是RRU级联后跟BBU相连的简单示意图;如站点n是BBU跟RRU星形连接的简单示意图,此图只是简单概括的描述方便理解,可以继续进行扩充。操作维护中心OMC可以修改每个逻辑站点的配置,然后由BSC把配置消息下发给逻辑站点的主控板CC。主控板CC上报配置xml文件给OMC后,OMC收到进行解析然后更新配置界面显示。图3是本发明实施例提供的OMC控制启动关闭单板自发现参数配置功能示意图,其示例性的描述了通过OMC后台开启和关闭本发明所述的单板自发现参数配置功能流程,具体步骤如下:步骤S201,在后台OMC配置打开或关闭单板自发现配置功能;步骤S202,OMC下发配置消息给基站;步骤S203,主控板CC判断该功能是否打开,如果打开则转步骤S204;如果该功能关闭,则转到步骤S205;步骤S204,接收外围单板上报的单板类型消息;步骤S205,不接收外围单板上报的单板类型消息;步骤S206,单板自发现配置功能启动关闭流程结束。图4是本发明实施例提供的单板自适应参数配置的处理流程示意图,示例性的描述了本发明所述的单板自发现参数配置的处理流程,具体步骤如下:步骤S301,基站上电启动,外围单板进行物理上电;步骤S302,外围单板周期定时向主控板CC上报单板类型,外围单板包括BBU上除主控板之外的单板以及射频拉远单板RRU;步骤S303,主控板CC解析收到的外围单板上报的单板类型消息,把单板类型及单板物理位置信息存入数据库中;步骤S304,主控板CC给外围单板下发所有的配置参数;步骤S305,主控板CC组织所有单板的配置为xml文件,并上报给OMC后台;步骤S306,OMC收到主控板CC上报的xml配置文件后,更新后台配置界面的显示;步骤S307,外围单板收到主控板CC下发的配置消息后,停止周期上报单板类型消息;步骤S308单板自发现配置流程结束。图5是本发明实施例提供的从OMC后台获取单板配置信息流程示意图,其示例性的描述了本发明所述的单板自发现参数配置从后台OMC获取单板信息的处理流程,具体步骤如下:步骤S401,通过OMC下发获取单板配置命令;步骤S402,OMC向主控板CC下发获取单板配置命令;步骤S403,主控板CC给外围单板下发获取单板类型信息消息;步骤S404,外围单板收到消息后给主控板CC上报单板类型;步骤S405,主控板CC收到外围单板的上报消息后给外围单板回复ACK消息;步骤S406,外围单板收到主控板CC的ACK消息后停止上报;步骤S407,主控板CC将收到的单板配置存入本地文件中,并上报给OMC后台,同时OMC更新后台配置显示;步骤S408,从后台OMC获取单板信息流程结束。此后,基站进行其他参数配置流程,配置结束后基站正常运行,用户可以在站点下进行语音和数据业务。上述说明示出并描述了本发明的一个优选实施例,但如前所述,应当理解本发明并非局限于本文所披露的形式,不应看作是对其他实施例的排除,而可用于各种其他组合、修改和环境,并能够在本文所述发明构想范围内,通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。而本领域人员所进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围,则都应在本发明所附权利要求的保护范围内。
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