一种网络负载均衡方法及接入网设备与流程

文档序号:13169775阅读:375来源:国知局
一种网络负载均衡方法及接入网设备与流程

本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种网络负载均衡方法及接入网设备。



背景技术:

载波聚合(英文全称:carrieraggregation,简称:ca)技术是长期演进技术升级版(英文全称:longtermevolution-advanced,简称:lte-a)中的一项重要技术。载波聚合是指终端设备的数据可以在多个成员载波(英文全称:componentcarrier,简称:cc)上同时传输,相当于增加了终端设备的传输带宽。在lte的re1-10协议中,一个终端设备可以同时使用最多5个cc,这样单个终端设备的最大传输带宽理论上可以达到100mhz,这将极大地提高终端设备数据传输的峰值速率。

cc代表了一个上行载波或一个下行载波,一个上行cc和一个下行cc通过对应关系关联到一起就构成一个小区。将成员载波划分为主载波(英文全称:primarycomponentcarrier,简称:pcc)和辅载波(英文全称:secondarycomponentcarrier,简称:scc)以便于对成员载波进行管理,并且规定每个终端设备最多具有一个上行pcc和一个下行pcc。下行pcc和上行pcc关联到一起构成了主服务小区(英文全称:primarycell,简称:pcell);下行scc和可选的上行scc关联到一起构成了辅服务小区(英文全称:secondarycell,简称:scell)。在re1-10中,终端设备从空闲(英文全称:idle)状态转换到连接(英文全称:connected)状态的时候,驻留的载波变为pcell;pcell是一直存在的,scell的增加和删除是通过rrc连接重配置消息实现的。与scell相比,pcell具有一些特定的性质,如pcell不能进行去激洁,终端设备只在scell上执行激活/去激活机制;终端设备只在pcell上向演进型基站(英文全称:evolvednodeb,简称:enb)传输物理链路控制信息;re1-10中只支持在pcell的上行和下行上配置sps资源。在载波聚合系统中,lte-a中的终端设备可以配置多个cc用于数据传输。考虑到pcc和scc存在着差异性,与scc相比,pcc需额外支持物理上行链路控制信息、部分信令和半静态调度传输(英文全称:semi-persistentschedluling,简称:sps)调度业务数据的传输。

由于一个cc在同一时间段内容纳的终端设备或者传输的业务的数量是一定的,支持ca的终端设备同时可能分配到多个cc进行数据传输,此时多个cc上被同一个终端占用;示例性的,如终端设备同时分配到了5个cc进行数据传输,而在实际的应用中只是使用了到了cc-1和cc-2就已经满足了该终端设备的数据传输,cc-3、cc-4以及cc-5并未使用,但是被该终端设备占用;导致某个cc在处于饱和状态时,新的设备或者新的业务请求在该cc上没有可分配的资源,导致新的设备无法接入或者新的业务请求无法及时响应用户的体验差。

由上述可知,现有的载波聚合系统中由于终端设备同时占用多个cc,导致某个cc在处于饱和状态时,新的设备或者新的业务请求在该cc上没有可建立的rrc连接及分配的资源,导致新的设备无法接入或者新的业务请求无法及时响应用户的体验差。



技术实现要素:

本发明的实施例提供一种网络负载均衡方法及接入网设备,解决了现有的载波聚合系统中由于终端设备同时占用多个cc,导致某个cc在处于饱和状态时,新的设备或者新的业务请求在该cc上没有可建立的rrc连接及分配的资源,导致新的设备无法接入或者新的业务请求无法及时响应用户的体验差的问题。

为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:

第一方面、本发明的实施例提供一种网络负载均衡方法,包括:当确定通信小区内的rrc使用率大于或等于预设阈值时,根据网络负载的业务种类,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至网络负载;其中,配置信息包括在预设时间内停止使用scc进行数据传输。

可选的,业务种类包括:non_gbr业务;该方法还包括:获取scc上的rb资源使用率大于或等于预设使用率的网络负载;根据网络负载的业务种类,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至网络负载包括:当网络负载的业务种类为non_gbr业务并且rb资源使用率大于或等于预设使用率时,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至网络负载。

可选的,当网络负载的业务种类为non_gbr业务并且rb资源使用率大于或等于预设使用率时,生成scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至网络负载后,还包括:获取释放掉网络负载的scc后通信小区内的rrc使用率;当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取网络负载支持的scc的数量n;当n大于或等于2时,获取网络负载支持的每个scc的rrc使用率;当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取scc上每个网络负载的rb资源使用率;当rb资源使用率小于预设使用率时,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至网络负载。

可选的,业务种类包括:gbr业务;该方法还包括:获取网络中网络负载支持的多个波段的scc的数量n;根据网络负载的业务种类,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至网络负载包括:当网络负载的业务种类为gbr业务且n大于或等于2时,获取网络负载支持的每个scc的rrc使用率;当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取scc上每个网络负载的rb资源使用率;当rb资源使用率小于预设使用率时,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至网络负载。

第二方面、本发明的实施例提供一种接入网设备,包括:数据处理单元,用于当确定通信小区内的rrc使用率大于或等于预设阈值时,根据网络负载的业务种类,生成释放scc的配置信息;数据传输单元,用于将携带数据处理单元生成的配置信息的控制指令发送至网络负载;其中,配置信息包括在预设时间内停止使用scc进行数据传输。

可选的,业务种类包括:non_gbr业务;接入网设备还包括:数据获取单元;数据获取单元,用于获取scc上的rb资源使用率大于或等于预设使用率的网络负载;数据处理单元,具体用于当网络负载的业务种类为non_gbr业务并且数据获取单元获取的rb资源使用率大于或等于预设使用率时,生成释放scc的配置信息;数据传输单元,用于将携带数据处理单元生成的配置信息的控制指令发送至网络负载。

可选的,数据获取单元,还用于获取释放掉网络负载的scc后通信小区内的rrc使用率;数据获取单元,还用于当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取网络中网络负载支持的scc的数量n;数据获取单元,还用于当n大于或等于2时,获取网络负载支持的每个scc的rrc使用率;数据获取单元,还用于当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取scc上每个网络负载的rb资源使用率;数据处理单元,具体用于当rb资源使用率小于预设使用率时,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息;数据传输单元,用于将携带数据处理单元生成的配置信息的控制指令发送至网络负载。

可选的,业务种类包括:gbr业务;接入网设备还包括:数据获取单元;数据获取单元,用于获取网络负载支持的scc的数量n;数据获取单元,还用于当网络负载的业务种类为gbr业务且n大于或等于2时,获取网络负载支持的每个scc的rrc使用率;数据获取单元,还用于当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取scc上每个网络负载的rb资源使用率;数据处理单元,具体用于当rb资源使用率小于预设使用率时,生成释放scc的配置信息;数据传输单元,用于将携带数据处理单元生成的配置信息的控制指令发送至网络负载。

本发明实施例提供的网络负载均衡方法及接入网设备,通过对通信小区内rrc使用率的分析,从而判别当前的通信小区的scc资源的多少;当通信小区内的rrc使用率大于或等于预设阈值时表示当前的scc资源负荷较大,如果此时支持ca的网络负载较多时,导致多个scc上同时会出现同一个网络负载,随着网络负载接入请求的不断增多,由于每个scc在同一时间段内承载的网络负载有限,当达到一定程度时该scc能够承载的网络负载达到极限值;因此需要根据网络负载的业务种类,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至网络负载以使得网络负载在预设时间内不使用该scc,从而释放掉原本被网络负载占用的scc,从而该scc可以继续接入新的网络负载或者新的业务请求,保证用户的体验;解决了现有的载波聚合系统中由于终端设备同时占用多个cc,导致某个cc在处于饱和状态时,新的设备或者新的业务请求在该cc上没有可建立的rrc连接及分配的资源,导致新的设备无法接入或者新的业务请求无法及时响应用户的体验差的问题。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明的实施例提供的一种网络负载均衡方法的流程示意图;

图2为本发明的实施例提供的一种网络负载均衡方法的另一种流程示意图;

图3为本发明的实施例提供的一种网络负载均衡方法的又一种流程示意图;

图4为本发明的实施例提供的一种网络负载均衡方法的再一种流程示意图;

图5为本发明的实施例提供的一种接入网设备的结构示意图;

图6为本发明的实施例提供的一种接入网设备的另一种结构示意图。

附图标记:

接入网设备-10;

数据处理单元-101;数据传输单元-102;数据获取单元-103。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

在本发明实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。

本发明实施例提供的数据重传方法的执行主体可以为接入网设备,或者是接入网设备中的一个执行装置。具体的,该接入网设备可以为基站或者演进型基站(英文全称:evolvednodeb,简称:enodeb)等。在本发明的描述中,业务种类的分类是根据服务质量(英文全称:qualityofservice,简称:qos)的不同,将业务划分为保证比特速率(英文全称:guaranteedbitrate,简称:gbr)业务和不保证比特速率(英文全称:non_guaranteedbitrate,简称:non_gbr)业务两大类;其中,gbr业务是指承载要求的比特速率被网络“永久”恒定的分配,即使在网络资源紧张的情况下,相应的比特速率也能够保持,mbr(maximumbitrate)参数定义了gbrbear在资源充足的条件下,能够达到的速率上限,mbr的值有可能大于或等于gbr的值,而gbr承载一般只是在需要时才建立;non_gbr业务,指的是在网络拥挤的情况下,业务(或者承载)需要承受降低速率的要求,由于non-gbr承载不需要占用固定的网络资源,因而可以长时间地建立;通信小区内的rrc使用率p等于该通信小区当前rrc连接数num_rrc_now除以该通信小区支持的最大rrc连接数num_rrc_max;其中,该通信小区当前rrc连接数的表达公式为:其中num_rrc_now表示通信小区当前rrc连接数,num_ca表示通信小区内当前支持ca的终端设备的数量,表示第n个终端设备激活的scc的数量,num_non_ca表示通信小区内当前不支持ca的终端设备的数量;具体的,网络负载可以为终端设备或者终端设备进行的业务,本发明的实施例以网络负载为终端设备为例进行说明,具体的实现方式如下:

实施例一、本发明的实施例提供一种网络负载均衡方法,如图1所示包括:

s101、当确定通信小区内的rrc使用率大于或等于预设阈值时,根据终端设备的业务种类,生成释放scc的配置信息。

需要说明的是,在实际的应用中首先需要获取网络参数,并根据网络参数进行计算;其中,网络参数包括:通信小区当前rrc连接数num_rrc_now以及该通信小区支持的最大rrc连接数num_rrc_max并通过num_rrc_now和num_rrc_max计算通信小区内的rrc使用率p;然后判别p是否大于或等于预设阈值th,当p≥th时,说明当前通信小区资源负荷较高,如果网络中支持载波聚合的终端较多,在极限场景下整网实际可接入的物理终端数量大大降低,影响新用户接入;其中,这里的在极限场景下整网实际可接入的物理终端数量大大降低是指,由于支持载波聚合的终端设备可以同时使用多个cc进行传输;示例性的,终端设备支持1个pcc,3个scc进行数据传输,而在实际的应用中终端设备可能同时只需要1个pcc和2个scc进行数据传输就可以保证当前终端设备的业务请求,那么多余出来的一个scc本身并未被利用;基于此种现象的存在,通信小区内每个载波的rb资源有限,而当多个设备进行数据传输时,可能每个载波的rb资源均被占用,但是这些被占用的rb资源并未进行数据的传输,新的终端设备在接入时,无法分配到足够的rb资源,从而导致可接入的物理终端数量大大降低。

当确定通信小区内的rrc使用率小于预设阈值时,无需任何操作,继续采集通信小区内的rrc使用率,并进行监测。

s102、并将携带配置信息的控制指令发送至终端设备;其中,配置信息包括在预设时间内停止使用scc进行数据传输。

本发明实施例提供的网络负载均衡方法,通过对通信小区内rrc使用率的分析,从而判别当前的通信小区的scc资源的多少;当通信小区内的rrc使用率大于或等于预设阈值时表示当前的scc资源负荷较大,如果此时支持ca的终端设备较多时,导致多个scc上同时会出现同一个终端设备,随着终端设备接入请求的不断增多,由于每个scc在同一时间段内承载的终端设备有限,当达到一定程度时该scc能够承载的终端设备达到极限值;因此需要根据终端设备的业务种类,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至终端设备以使得终端设备在预设时间内不使用该scc,从而释放掉原本被终端设备占用的scc,从而该scc可以继续接入新的终端设备或者新的业务请求,保证用户的体验;解决了现有的载波聚合系统中由于终端设备同时占用多个cc,导致某个cc在处于饱和状态时,新的设备或者新的业务请求在该cc上没有可建立的rrc连接及分配的资源,导致新的设备无法接入或者新的业务请求无法及时响应用户的体验差的问题。

实施例二、本发明的实施例提供一种网络负载均衡方法,如图2、图3和图4所示具体的实现方式如下:

需要说明的是,由于终端设备在进行non_gbr业务和gbr业务时,对应的处理流程不同;因此,情景一内提供的是终端设备的业务种类为non_gbr业务时的具体实现方法,情景二内提供的是终端设备的业务种类为gbr业务时的具体实现方法。

情景一、本发明的实施例提供一种网络负载均衡方法,如图2和图4所示包括:

s1010、当确定通信小区内的rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取scc上的rb资源使用率大于或等于预设使用率的终端设备。

需要说明的是,在实际的应用中,步骤s1010会筛选出一类满足条件的终端设备,此时的终端设备的个数可能是一个或者两个或者两个及以上;示例性的,在载波k(即同一scc)上△t时间段内,按照每个终端设备分配的rb资源的均值进行排序,可以表示为:

其中,d表示每个caue在该载波上分配的资源d,rb_ca_i_k表示第i个支持ca的终端设备在载波k上分配的rb资源的均值。

s1020、当终端设备的业务种类为non_gbr业务并且rb资源使用率大于或等于预设使用率时,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至终端设备。

s1030、获取释放掉终端设备的scc后通信小区内的rrc使用率。

s1040、当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取网络中终端设备支持的scc的数量n。

需要说明的是,在实际的应用中步骤s1030每次释放一个终端设备,即只释放了步骤s1010中获取的满足条件的终端设备中的一个;在经过步骤s1030后,如果步骤s1040中rrc使用率仍大于或等于预设阈值,还需要对步骤s1010中获取的满足条件并且没有释放scc的终端设备发送控制指令(获取scc上的rb资源使用率大于或等于预设使用率的未被释放scc的终端设备),如果在释放scc的过程中,如果步骤s1040中rrc使用率仍小于预设阈值时,则停止发送携带配置信息的控制指令发送至终端设备;或者步骤s1010中满足条件的终端设备的scc均被释放时,步骤s1040中rrc使用率仍大于或等于预设阈值,此时说明还需要释放其他的终端设备;终端设备在进行数据传输时,只有一个pcc和多个scc;其中,这里的多个是指一个或者两个或者两个及以上;因此,终端设备在进行数据传输时最低的要求是一个pcc和一个scc,当终端设备只支持的1个scc时,不能释放该终端设备的scc。

s1050、当n大于或等于2时,获取终端设备支持的每个scc的rrc使用率。

s1060、当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取scc上每个终端设备的rb资源使用率。

s1070、当rb资源使用率小于预设使用率时,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至终端设备。

需要说明的是,在实际的应用中接入网设备在执行s1010、s1020以及s1030时,需要进行多次重复;示例性的,以处于同一个波段上的scc上的5个终端设备为例进行说明,其中终端设备1、终端设备2以及终端设备3在scc上的rb资源使用率大于或等于预设使用率,并且终端设备1的rb资源使用率大于终端设备2的rb资源使用率大于终端设备3的rb资源使用率,终端设备4以及终端设备5在scc上的rb资源使用率小于预设使用率并且终端设备3的rb资源使用率大于终端设备4的rb资源使用率大于终端设备5的rb资源使用率(也可以说是:在scc上同时接入了5个设备,其中终端设备1的rb资源使用率大于终端设备2的rb资源使用率大于终端设备3的rb资源使用率大于终端设备4的rb资源使用率大于终端设备5的rb资源使用率;因此,可以按照终端设备在该scc上的rb资源使用率进行编号,将编号靠前的终端设备的scc优先释放掉)。

为了降低scc资源占用的情况,接入网设备经过步骤s1010与s1020在释放终端设备占用的scc后,需要确认释放掉终端设备占用的scc后,该通信小区的rrc使用率;当释放掉部分终端设备占用的scc后,通信小区的rrc使用率仍然大于或等于预设阈值时,获取终端设备支持的scc的数量n;确认每个scc上的rrc使用率是否大于或等于预设阈值;当rb资源使用率大于或等于预设使用率时,获取scc上每个终端设备的rb资源使用率,然后将该scc上rb资源使用率最小的终端设备优先释放掉,从而保证了该scc上其他终端设备的正常运行,释放的scc可以用于其他新的设备或者其他业务的接入,从而提高用户体验;又由于进行non_gbr业务的终端设备,在进行数据传输时无需保证其传输速率,因此首先释放满足条件的进行non_gbr业务的终端设备在scc上的rb资源,从而保证其他新的设备或者其他业务的接入,从而提高用户体验;其中,终端设备在scc上的rb资源使用率等于该终端设备在scc上占用的rb资源数量除以该scc的总的rb资源数量。

当终端设备1根据携带配置信息的控制指令释放掉scc后,通信小区的rrc使用率小于预设阈值时,终端设备2以及终端设备3无需任何操作(即无需释放终端设备2在scc上的rb资源以及终端设备3在scc上的rb资源);通信小区的rrc使用率大于或等于预设阈值时,说明此时通信小区资源仍然比较高,需要继续释放终端设备2的scc和/或终端设备3的scc。

当终端设备2根据携带配置信息的控制指令释放掉scc后,通信小区的rrc使用率小于预设阈值时,终端设备3无需任何操作(即无需释放终端设备3在scc上的rb资源);通信小区的rrc使用率大于或等于预设阈值时,说明此时通信小区资源仍然比较高,需要继续释放终端设备3的scc。

当终端设备3根据携带配置信息的控制指令释放掉scc后,通信小区的rrc使用率小于预设阈值时,接入设备重新监测通信小区内的rrc使用率是否大于或等于预设阈值;通信小区的rrc使用率大于或等于预设阈值时,说明此时通信小区资源仍然比较高,需要进行s1040、s1050以及s1060才可以缓解当前通信小区资源仍然比较高的情况,具体实现方式如下:

在实际的应用中每个终端设备支持的scc数量不唯一(这里的终端设备是指支持ca的设备,如果终端设备不支持ca那么本方法无法实现),由于接入网设备在释放掉终端设备1、终端设备2以及终端设备3后,通信小区的rrc使用率仍然大于或等于预设阈值,此时终端设备4以及终端设备5仍然占用该scc;因此,为了进一步降低scc上的rb资源占用问题,需要根据条件释放终端设备4以及终端设备5占用的scc上的rb资源;其中,这里的条件是指:当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取终端设备支持的scc的数量n;当n大于或等于2时,获取终端设备支持的每个scc的rrc使用率;当rb资源使用率大于或等于预设使用率时,获取scc上每个终端设备的rb资源使用率;当rb资源使用率小于预设使用率时,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至终端设备;示例性的,以终端设备4具有2个波段的scc,终端设备5具有3个波段的scc为例进行说明,其中终端设备4在第一波段的scc上的rb资源使用率小于终端设备5在第一波段的scc上的rb资源使用率并且于终端设备5在第一波段的scc上的rb资源使用率小于预设使用率,预设使用率大于终端设备4在第二波段的scc上的rb资源使用率并且终端设备4在第二波段的scc上的rb资源使用率大于终端设备5在第二波段的scc上的rb资源使用率,终端设备5在第三波段的scc上的rb资源使用率小于预设使用率。

情况一、当接入网设备检测到在第一波段的scc上的rrc使用率大于或等于预设阈值,第二波段的scc上的rrc使用率小于预设阈值,第三波段的scc上的rrc使用率小于预设阈值时,由于终端设备4在第一波段的scc上的rb资源使用率小于终端设备5在第一波段的scc上的rb资源使用率;因此根据条件可以优先释放第一波段的scc上的终端设备4。

情况二、当接入网设备检测到在第一波段的scc上的rrc使用率小于预设阈值,第二波段的scc上的rrc使用率大于或等于预设阈值,第三波段的scc上的rrc使用率小于预设阈值时,由于终端设备4在第二波段的scc上的rb资源使用率大于终端设备5在第二波段的scc上的rb资源使用率;因此根据条件可以优先释放第二波段的scc上的终端设备5。

情况三、当接入网设备检测到在第一波段的scc上的rrc使用率小于预设阈值,第二波段的scc上的rrc使用率小于预设阈值,第三波段的scc上的rrc使用率大于或等于预设阈值时,由于终端设备5在第三波段的scc上的rb资源使用率小于预设使用率;因此根据条件可以优先释放第三波段的scc上的终端设备5。

情况四、当接入网设备检测到在第一波段的scc上的rrc使用率大于或等于预设阈值,第二波段的scc上的rrc使用率大于或等于预设阈值,第三波段的scc上的rrc使用率小于预设阈值时,由于终端设备4在第一波段的scc上的rb资源使用率小于终端设备5在第一波段的scc上的rb资源使用率,终端设备4在第二波段的scc上的rb资源使用率大于终端设备5在第二波段的scc上的rb资源使用率;因此根据条件可以优先释放第一波段的scc上的终端设备4,优先释放第二波段的scc上的终端设备5。

情况五、当接入网设备检测到在第一波段的scc上的rrc使用率大于或等于预设阈值,第二波段的scc上的rrc使用率大于或等于预设阈值,第三波段的scc上的rrc使用率大于或等于预设阈值时,由于终端设备4在第一波段的scc上的rb资源使用率小于终端设备5在第一波段的scc上的rb资源使用率,终端设备4在第二波段的scc上的rb资源使用率大于终端设备5在第二波段的scc上的rb资源使用率,终端设备5在第三波段的scc上的rb资源使用率小于预设使用率;因此根据条件可以优先释放第一波段的scc上的终端设备4,优先释放第二波段的scc上的终端设备5,优先释放第三波段的scc上的终端设备5。

本发明实施例提供的网络负载均衡方法,通过对通信小区内rrc使用率的分析,从而判别当前的通信小区的scc资源的多少;当通信小区内的rrc使用率大于或等于预设阈值时表示当前的scc资源负荷较大,如果此时支持ca的终端设备较多时,导致多个scc上同时会出现同一个终端设备,随着终端设备接入请求的不断增多,由于每个scc在同一时间段内承载的终端设备有限,当达到一定程度时该scc能够承载的终端设备达到极限值;因此需要根据终端设备的业务种类,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至终端设备以使得终端设备在预设时间内不使用该scc,从而释放掉原本被终端设备占用的scc,从而该scc可以继续接入新的终端设备或者新的业务请求,保证用户的体验;解决了现有的载波聚合系统中由于终端设备同时占用多个cc,导致某个cc在处于饱和状态时,新的设备或者新的业务请求在该cc上没有可建立的rrc连接及分配的资源,导致新的设备无法接入或者新的业务请求无法及时响应用户的体验差的问题。

情景二、本发明的实施例提供一种网络负载均衡方法,如图3和图4所示包括:

s1011、当确定通信小区内的rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取网络中终端设备支持的scc的数量n;

s1021、当终端设备的业务种类为gbr业务且n大于或等于2时,获取终端设备支持的每个scc的rrc使用率;

s1031、当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取scc上每个终端设备的rb资源使用率。

s1041、当rb资源使用率小于预设使用率时,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至终端设备。

需要说明的是,在实际的应用中,由于进行gbr业务的终端设备是需要保证速率传输的;需要释放进行gbr业务的终端设备时,说明释放进行non_gbr业务的终端设备已经不能满足降低scc资源占用的情况,因此需要按照s1011、s1021以及s1031的步骤进行释放;由于步骤s1021与s1031的具体实现方式与情景一中的s1040、s1050以及s1060的实现方式类似,此处不再赘述。

本发明实施例提供的网络负载均衡方法,通过对通信小区内rrc使用率的分析,从而判别当前的通信小区的scc资源的多少;当通信小区内的rrc使用率大于或等于预设阈值时表示当前的scc资源负荷较大,如果此时支持ca的终端设备较多时,导致多个scc上同时会出现同一个终端设备,随着终端设备接入请求的不断增多,由于每个scc在同一时间段内承载的终端设备有限,当达到一定程度时该scc能够承载的终端设备达到极限值;因此需要根据终端设备的业务种类,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至终端设备以使得终端设备在预设时间内不使用该scc,从而释放掉原本被终端设备占用的scc,从而该scc可以继续接入新的终端设备或者新的业务请求,保证用户的体验;解决了现有的载波聚合系统中由于终端设备同时占用多个cc,导致某个cc在处于饱和状态时,新的设备或者新的业务请求在该cc上没有可建立的rrc连接及分配的资源,导致新的设备无法接入或者新的业务请求无法及时响应用户的体验差的问题。

实施例三、本发明的实施例提供一种接入网设备10,如图5所示包括:

数据处理单元101,用于当确定通信小区内的rrc使用率大于或等于预设阈值时,根据终端设备的业务种类,生成释放scc的配置信息。

数据传输单元102,用于将携带数据处理单元101生成的配置信息的控制指令发送至终端设备;其中,配置信息包括在预设时间内停止使用scc进行数据传输。

可选的,业务种类包括:non_gbr业务;接入网设备10如图6所示还包括:数据获取单元103;数据获取单元103,用于获取scc上的rb资源使用率大于或等于预设使用率的终端设备;数据处理单元101,具体用于当终端设备的业务种类为non_gbr业务并且数据获取单元获取的rb资源使用率大于或等于预设使用率时,生成释放scc的配置信息;数据传输单元102,用于将携带数据处理单元生成的配置信息的控制指令发送至终端设备。

可选的,数据获取单元103,还用于获取释放掉终端设备的scc后通信小区内的rrc使用率;数据获取单元103,还用于当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取网络中终端设备支持的scc的数量n;数据获取单元103,还用于当n大于或等于2时,获取终端设备支持的每个scc的rrc使用率;数据获取单元103,还用于当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取scc上每个终端设备的rb资源使用率;数据处理单元101,具体用于当rb资源使用率小于预设使用率时,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息;数据传输单元102,用于将携带数据处理单元生成的配置信息的控制指令发送至终端设备。

可选的,业务种类包括:gbr业务;接入网设备10如图6所示还包括:数据获取单元103;数据获取单元103,用于获取终端设备支持的scc的数量n;数据获取单元103,还用于当终端设备的业务种类为gbr业务且n大于或等于2时,获取终端设备支持的每个scc的rrc使用率;数据获取单元103,还用于当rrc使用率大于或等于预设阈值时,获取scc上每个终端设备的rb资源使用率;数据处理单元101,具体用于当rb资源使用率小于预设使用率时,生成释放scc的配置信息;数据传输单元102,用于将携带数据处理单元生成的配置信息的控制指令发送至终端设备。

本发明实施例提供的接入网设备,通过对通信小区内rrc使用率的分析,从而判别当前的通信小区的scc资源的多少;当通信小区内的rrc使用率大于或等于预设阈值时表示当前的scc资源负荷较大,如果此时支持ca的终端设备较多时,导致多个scc上同时会出现同一个终端设备,随着终端设备接入请求的不断增多,由于每个scc在同一时间段内承载的终端设备有限,当达到一定程度时该scc能够承载的终端设备达到极限值;因此需要根据终端设备的业务种类,生成释放scc的配置信息并将携带配置信息的控制指令发送至终端设备以使得终端设备在预设时间内不使用该scc,从而释放掉原本被终端设备占用的scc,从而该scc可以继续接入新的终端设备或者新的业务请求,保证用户的体验;解决了现有的载波聚合系统中由于终端设备同时占用多个cc,导致某个cc在处于饱和状态时,新的设备或者新的业务请求在该cc上没有可建立的rrc连接及分配的资源,导致新的设备无法接入或者新的业务请求无法及时响应用户的体验差的问题。

以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明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发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

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