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1、(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201410653204.5 (22)申请日 2014.11.17 H04W 52/02(2009.01) (71)申请人 大唐移动通信设备有限公司 地址 100191 北京市海淀区学院路 29 号 (72)发明人 杨明 段滔 孙华荣 (74)专利代理机构 北京润泽恒知识产权代理有 限公司 11319 代理人 赵娟 (54) 发明名称 射频远端单元 RRU 的功耗控制方法和装置 (57) 摘要 本发明提供了一种射频远端单元 RRU 的功耗 控制方法和装置。其中, 方法包括 : 在切换到上行 时隙后到达第一预设时间时, 将为下行专用子模 块。
2、提供数据的数据源切换到预设的内部数据源 ; 按照第一预设时间间隔每次关闭下行专用子模 块中的至少一个, 直至关闭全部下行专用子模块 ; 在全部关闭下行专用子模块后, 将为下行专用子 模块提供数据的数据源切换到 BBU 数据源 ; 在切 换到上行时隙后到达第二预设时间时, 将为下行 专用子模块提供数据的数据源切换到预设的内部 数据源 ; 按照第二预设时间间隔每次开启下行专 用子模块中的至少一个, 直至开启全部下行专用 子模块。 本发明在降低RRU功耗的基础上, 也大大 降低了周期性的电源杂散干扰。 (51)Int.Cl. (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书3页。
3、 说明书13页 附图6页 (10)申请公布号 CN 104469907 A (43)申请公布日 2015.03.25 CN 104469907 A 1/3 页 2 1.一种射频远端单元RRU的功耗控制方法, 其特征在于, 所述RRU包括仅在下行时隙应 用的下行专用模块, 所述下行专用模块被预先划分为多个下行专用子模块, 每个下行专用 子模块被单独控制 ; 所述方法包括 : 在切换到上行时隙后到达第一预设时间时, 将为所述下行专用子模块提供数据的数据 源切换到预设的内部数据源 ; 按照第一预设时间间隔每次关闭所述下行专用子模块中的至少一个, 直至关闭全部下 行专用子模块 ; 在全部关闭下行专用子。
4、模块后, 将为所述下行专用子模块提供数据的数据源切换到基 带单元 BBU 数据源 ; 在切换到上行时隙后到达第二预设时间时, 将为所述下行专用子模块提供数据的数据 源切换到预设的内部数据源 ; 按照第二预设时间间隔每次开启所述下行专用子模块中的至少一个, 直至开启全部下 行专用子模块。 2.根据权利要求1所述的方法, 其特征在于, 所述下行专用模块被按照所述RRU的天线 个数进行划分, 每个天线对应至少一个级联的下行专用子模块, 每个级联的下行专用子模 块对应一个级别。 3.根据权利要求 2 所述的方法, 其特征在于, 所述按照第一预设时间间隔每次关闭所 述下行专用子模块中的至少一个的步骤包括。
5、 : 针对每个天线对应的下行专用子模块, 根据从最后一个级别到第一个级别的顺序, 按 照第一预设时间间隔每次关闭所述下行专用子模块中的至少一个。 4.根据权利要求 2 所述的方法, 其特征在于, 所述按照第二预设时间间隔每次开启所 述下行专用子模块中的至少一个的步骤包括 : 针对每个天线对应的下行专用子模块, 根据从第一个级别到最后一个级别的顺序, 按 照第二预设时间间隔每次开启所述下行专用子模块中的至少一个。 5.根据权利要求 1-4 任意一项所述的方法, 其特征在于, 所述下行专用模块包括峰值 因子削减 CFR 模块和数字预失真 DPD 模块 ; 所述 CFR 模块被按照 RRU 的天线个。
6、数进行划分, 每个天线对应至少一个级联的CFR子模块, 每个级联的下行CFR子模块对应一个级别 ; 所述 DPD 模块被按照 RRU 的天线个数进行划分, 每个天线对应至少一个级联的 DPD 子模块, 每个 级联的 DPD 子模块对应一个级别 ; 最后一个级别的 CFR 子模块与第一个级别的 DPD 子模块 连接。 6.根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述第一预设时间为初始切换到上行时 隙时, 所述第二预设时间为切换到上行时隙后经过二分之一时隙至四分之三时隙之间的时 间。 7.根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述 RRU 还包括数字上变频 DUC 模块、 下 行时延。
7、缓冲模块、 数字下变频DDC模块和上行时延缓冲模块 ; 所述DUC模块被预先按照所述 RRU 的载波个数划分为多个 DUC 子模块, 每个载波对应一个 DUC 子模块 ; 所述下行时延缓冲 模块被预先按照所述 RRU 的载波个数划分为多个下行时延缓冲子模块, 每个载波对应一个 下行时延缓冲子模块 ; 所述DDC模块预先按照所述RRU的载波个数划分为多个DDC子模块, 权 利 要 求 书 CN 104469907 A 2 2/3 页 3 每个载波对应一个 DDC 子模块 ; 所述上行时延缓冲模块被预先按照所述 RRU 的载波个数划 分为多个上行时延缓冲子模块, 每个载波对应一个上行时延缓冲子模块。
8、 ; 所述方法还包括 : 在切换到上行时隙后, 确定当前业务占用的载波, 并开启所述占用的载波对应的 DDC 子模块和上行时延缓冲子模块 ; 在切换到下行时隙后, 确定当前业务占用的载波, 并开启所述占用的载波对应的 DUC 子模块和下行时延缓冲子模块。 8.一种射频远端单元RRU的功耗控制装置, 其特征在于, 所述RRU包括仅在下行时隙应 用的下行专用模块, 所述下行专用模块被预先划分为多个下行专用子模块, 每个下行专用 子模块被单独控制 ; 所述装置包括 : 第一切换模块, 用于在切换到上行时隙后到达第一预设时间时, 将为所述下行专用子 模块提供数据的数据源切换到预设的内部数据源 ; 关闭。
9、模块, 用于按照第一预设时间间隔每次关闭所述下行专用子模块中的至少一个, 直至关闭全部下行专用子模块 ; 第二切换模块, 用于在全部关闭下行专用子模块后, 将为所述下行专用子模块提供数 据的数据源切换到基带单元 BBU 数据源 ; 所述第一切换模块, 还用于在切换到上行时隙后到达第二预设时间时, 将为所述下行 专用子模块提供数据的数据源切换到预设的内部数据源 ; 开启模块, 用于按照第二预设时间间隔每次开启所述下行专用子模块中的至少一个, 直至开启全部下行专用子模块。 9.根据权利要求8所述的装置, 其特征在于, 所述下行专用模块被按照所述RRU的天线 个数进行划分, 每个天线对应至少一个级联。
10、的下行专用子模块, 每个级联的下行专用子模 块对应一个级别。 10.根据权利要求 9 所述的装置, 其特征在于, 所述关闭模块, 具体用于针对每个天线 对应的下行专用子模块, 根据从最后一个级别到第一个级别的顺序, 按照第一预设时间间 隔每次关闭所述下行专用子模块中的至少一个。 11.根据权利要求 9 所述的装置, 其特征在于, 所述开启模块, 具体用于针对每个天线 对应的下行专用子模块, 根据从第一个级别到最后一个级别的顺序, 按照第二预设时间间 隔每次开启所述下行专用子模块中的至少一个。 12.根据权利要求 8-11 任意一项所述的装置, 其特征在于, 所述下行专用模块包括峰 值因子削减 。
11、CFR 模块和数字预失真 DPD 模块 ; 所述 CFR 模块被按照 RRU 的天线个数进行划 分, 每个天线对应至少一个级联的 CFR 子模块, 每个级联的下行 CFR 子模块对应一个级别 ; 所述 DPD 模块被按照 RRU 的天线个数进行划分, 每个天线对应至少一个级联的 DPD 子模块, 每个级联的 DPD 子模块对应一个级别 ; 最后一个级别的 CFR 子模块与第一个级别的 DPD 子 模块连接。 13.根据权利要求 8 所述的装置, 其特征在于, 所述第一预设时间为初始切换到上行时 隙时, 所述第二预设时间为切换到上行时隙后经过二分之一时隙至四分之三时隙之间的时 间。 权 利 要 。
12、求 书 CN 104469907 A 3 3/3 页 4 14.根据权利要求8所述的装置, 其特征在于, 所述RRU还包括数字上变频DUC模块、 下 行时延缓冲模块、 数字下变频DDC模块和上行时延缓冲模块 ; 所述DUC模块被预先按照所述 RRU 的载波个数划分为多个 DUC 子模块, 每个载波对应一个 DUC 子模块 ; 所述下行时延缓冲 模块被预先按照所述 RRU 的载波个数划分为多个下行时延缓冲子模块, 每个载波对应一个 下行时延缓冲子模块 ; 所述DDC模块预先按照所述RRU的载波个数划分为多个DDC子模块, 每个载波对应一个 DDC 子模块 ; 所述上行时延缓冲模块被预先按照所述 。
13、RRU 的载波个数划 分为多个上行时延缓冲子模块, 每个载波对应一个上行时延缓冲子模块 ; 所述装置还包括 : 控制模块, 用于在切换到上行时隙后, 确定当前业务占用的载波, 并开启所述占用的载 波对应的 DDC 子模块和上行时延缓冲子模块 ; 以及, 在切换到下行时隙后, 确定当前业务占 用的载波, 并开启所述占用的载波对应的 DUC 子模块和下行时延缓冲子模块。 权 利 要 求 书 CN 104469907 A 4 1/13 页 5 射频远端单元 RRU 的功耗控制方法和装置 技术领域 0001 本发明涉及通信技术领域, 特别是涉及一种射频远端单元 RRU 的功耗控制方法和 一种射频远端单。
14、元 RRU 的功耗控制装置。 背景技术 0002 随着通信技术的发展, 为了更好地解决大型场馆的室内覆盖问题, 提出了一种新 型的分布式网络覆盖模式, 即将基站分为 BBU(Base band Unit, 基带单元 ) 和 RRU(Radio Remote Unit, 射频远端单元 ), BBU 和 RRU 之间通过用光纤连接。它将大容量宏蜂窝基站集 中放置在中心机房内, BBU 部分集中处理, 采用光纤将基站中的射频模块拉到 RRU, 分置于 网络规划所确定的站点上, 从而节省了常规解决方案所需要的大量机房 ; 同时通过采用大 容量宏基站支持大量的光纤拉远, 可实现容量与覆盖之间的转化。 0。
15、003 在 TD(Time Division, 时分 ) 制式中, RRU 的上下行处理是分时工作的, 这样一来 RRU 中的大部分模块都是有空闲状态的, 如何降低这些模块在空闲状态时的功耗, 是 RRU 节 能降耗的努力方向。 0004 FPGA(FieldProgrammable Gate Array, 现场可编程门阵列)中, 时钟通过带控 制管脚的 BUF( 缓冲寄存器 ) 分发, 通过给 RRU 中的各个模块分配不同的时钟, 根据上下行 时隙配置情况开关相应模块的时钟控制管脚, 就可打开或关闭相应模块。 RRU中存在一些下 行专用模块, 这些模块只有在下行时隙中才会被使用, 因此, 可。
16、以在切换到上行时隙后即可 关闭这些下行专用模块, 在切换到下行时隙后再打开这些下行专用模块, 从而达到动态调 节 RRU 功耗的目的, 降低 RRU 功耗。 0005 但是, 按照上述方法虽然能够降低 RRU 功耗, 又暴露出以下问题 : 对于这些下行专 用模块频繁地开启、 关闭过程, 将会造成其所属的 FPGA 电源负载周期性变化, 从而引入周 期性的电源杂散干扰, 而且这个干扰通过 FPGA 输出的参考时钟, 通过时钟电路又会扩散到 整个上下行链路中, 从而影响RRU性能, 尤其是在单片FPGA实现的方案中, 这个问题尤为严 重。 因此, 为了避免引入周期性的电源杂散干扰, 在很多应用场合。
17、都会全时隙打开这些下行 专用模块, 这样 RRU 的功耗就又会提升。 0006 因此, 目前对于 RRU 功耗进行控制的方案无法实现在降低 RRU 功耗的同时又降低 周期性的电源杂散干扰。 发明内容 0007 本发明提供了一种射频远端单元 RRU 的功耗控制方法和装置, 以解决目前的 RRU 功耗控制方案无法实现在降低 RRU 功耗的同时又降低周期性的电源杂散干扰的问题。 0008 为了解决上述问题, 本发明公开了一种射频远端单元 RRU 的功耗控制方法, 所述 RRU 包括仅在下行时隙应用的下行专用模块, 所述下行专用模块被预先划分为多个下行专 用子模块, 每个下行专用子模块被单独控制 ; 。
18、0009 所述方法包括 : 说 明 书 CN 104469907 A 5 2/13 页 6 0010 在切换到上行时隙后到达第一预设时间时, 将为所述下行专用子模块提供数据的 数据源切换到预设的内部数据源 ; 0011 按照第一预设时间间隔每次关闭所述下行专用子模块中的至少一个, 直至关闭全 部下行专用子模块 ; 0012 在全部关闭下行专用子模块后, 将为所述下行专用子模块提供数据的数据源切换 到基带单元 BBU 数据源 ; 0013 在切换到上行时隙后到达第二预设时间时, 将为所述下行专用子模块提供数据的 数据源切换到预设的内部数据源 ; 0014 按照第二预设时间间隔每次开启所述下行专用。
19、子模块中的至少一个, 直至开启全 部下行专用子模块。 0015 优选地, 所述下行专用模块被按照所述 RRU 的天线个数进行划分, 每个天线对应 至少一个级联的下行专用子模块, 每个级联的下行专用子模块对应一个级别。 0016 优选地, 所述按照第一预设时间间隔每次关闭所述下行专用子模块中的至少一个 的步骤包括 : 0017 针对每个天线对应的下行专用子模块, 根据从最后一个级别到第一个级别的顺 序, 按照第一预设时间间隔每次关闭所述下行专用子模块中的至少一个。 0018 优选地, 所述按照第二预设时间间隔每次开启所述下行专用子模块中的至少一个 的步骤包括 : 0019 针对每个天线对应的下行。
20、专用子模块, 根据从第一个级别到最后一个级别的顺 序, 按照第二预设时间间隔每次开启所述下行专用子模块中的至少一个。 0020 优选地, 所述下行专用模块包括峰值因子削减CFR模块和数字预失真DPD模块 ; 所 述 CFR 模块被按照 RRU 的天线个数进行划分, 每个天线对应至少一个级联的 CFR 子模块, 每 个级联的下行CFR子模块对应一个级别 ; 所述DPD模块被按照RRU的天线个数进行划分, 每 个天线对应至少一个级联的DPD子模块, 每个级联的DPD子模块对应一个级别 ; 最后一个级 别的 CFR 子模块与第一个级别的 DPD 子模块连接。 0021 优选地, 所述第一预设时间为初。
21、始切换到上行时隙时, 所述第二预设时间为切换 到上行时隙后经过二分之一时隙至四分之三时隙之间的时间。 0022 优选地, 所述RRU还包括数字上变频DUC模块、 下行时延缓冲模块、 数字下变频DDC 模块和上行时延缓冲模块 ; 所述 DUC 模块被预先按照所述 RRU 的载波个数划分为多个 DUC 子模块, 每个载波对应一个DUC子模块 ; 所述下行时延缓冲模块被预先按照所述RRU的载波 个数划分为多个下行时延缓冲子模块, 每个载波对应一个下行时延缓冲子模块 ; 所述 DDC 模块预先按照所述 RRU 的载波个数划分为多个 DDC 子模块, 每个载波对应一个 DDC 子模块 ; 所述上行时延缓。
22、冲模块被预先按照所述 RRU 的载波个数划分为多个上行时延缓冲子模块, 每个载波对应一个上行时延缓冲子模块 ; 0023 所述方法还包括 : 0024 在切换到上行时隙后, 确定当前业务占用的载波, 并开启所述占用的载波对应的 DDC 子模块和上行时延缓冲子模块 ; 0025 在切换到下行时隙后, 确定当前业务占用的载波, 并开启所述占用的载波对应的 DUC 子模块和下行时延缓冲子模块。 说 明 书 CN 104469907 A 6 3/13 页 7 0026 根据本发明的另一方面, 还公开了一种射频远端单元 RRU 的功耗控制装置, 其特 征在于, 所述 RRU 包括仅在下行时隙应用的下行专。
23、用模块, 所述下行专用模块被预先划分 为多个下行专用子模块, 每个下行专用子模块被单独控制 ; 0027 所述装置包括 : 0028 第一切换模块, 用于在切换到上行时隙后到达第一预设时间时, 将为所述下行专 用子模块提供数据的数据源切换到预设的内部数据源 ; 0029 关闭模块, 用于按照第一预设时间间隔每次关闭所述下行专用子模块中的至少一 个, 直至关闭全部下行专用子模块 ; 0030 第二切换模块, 用于在全部关闭下行专用子模块后, 将为所述下行专用子模块提 供数据的数据源切换到基带单元 BBU 数据源 ; 0031 所述第一切换模块, 还用于在切换到上行时隙后到达第二预设时间时, 将为。
24、所述 下行专用子模块提供数据的数据源切换到预设的内部数据源 ; 0032 开启模块, 用于按照第二预设时间间隔每次开启所述下行专用子模块中的至少一 个, 直至开启全部下行专用子模块。 0033 优选地, 所述下行专用模块被按照所述 RRU 的天线个数进行划分, 每个天线对应 至少一个级联的下行专用子模块, 每个级联的下行专用子模块对应一个级别。 0034 优选地, 所述关闭模块, 具体用于针对每个天线对应的下行专用子模块, 根据从最 后一个级别到第一个级别的顺序, 按照第一预设时间间隔每次关闭所述下行专用子模块中 的至少一个。 0035 优选地, 所述开启模块, 具体用于针对每个天线对应的下行。
25、专用子模块, 根据从第 一个级别到最后一个级别的顺序, 按照第二预设时间间隔每次开启所述下行专用子模块中 的至少一个。 0036 优选地, 所述下行专用模块包括峰值因子削减CFR模块和数字预失真DPD模块 ; 所 述 CFR 模块被按照 RRU 的天线个数进行划分, 每个天线对应至少一个级联的 CFR 子模块, 每 个级联的下行CFR子模块对应一个级别 ; 所述DPD模块被按照RRU的天线个数进行划分, 每 个天线对应至少一个级联的DPD子模块, 每个级联的DPD子模块对应一个级别 ; 最后一个级 别的 CFR 子模块与第一个级别的 DPD 子模块连接。 0037 优选地, 所述第一预设时间为。
26、初始切换到上行时隙时, 所述第二预设时间为切换 到上行时隙后经过二分之一时隙至四分之三时隙之间的时间。 0038 优选地, 所述RRU还包括数字上变频DUC模块、 下行时延缓冲模块、 数字下变频DDC 模块和上行时延缓冲模块 ; 所述 DUC 模块被预先按照所述 RRU 的载波个数划分为多个 DUC 子模块, 每个载波对应一个DUC子模块 ; 所述下行时延缓冲模块被预先按照所述RRU的载波 个数划分为多个下行时延缓冲子模块, 每个载波对应一个下行时延缓冲子模块 ; 所述 DDC 模块预先按照所述 RRU 的载波个数划分为多个 DDC 子模块, 每个载波对应一个 DDC 子模块 ; 所述上行时延。
27、缓冲模块被预先按照所述 RRU 的载波个数划分为多个上行时延缓冲子模块, 每个载波对应一个上行时延缓冲子模块 ; 0039 所述装置还包括 : 0040 控制模块, 用于在切换到上行时隙后, 确定当前业务占用的载波, 并开启所述占用 的载波对应的 DDC 子模块和上行时延缓冲子模块 ; 以及, 在切换到下行时隙后, 确定当前业 说 明 书 CN 104469907 A 7 4/13 页 8 务占用的载波, 并开启所述占用的载波对应的 DUC 子模块和下行时延缓冲子模块。 0041 与现有技术相比, 本发明包括以下优点 : 0042 本发明中预先将下行专用模块划分为多个下行专用子模块, 每个下行。
28、专用子模块 被单独控制。在切换到上行时隙后到达第一预设时间时, 将为下行专用子模块提供数据的 数据源切换到预设的内部数据源 ; 按照第一预设时间间隔每次关闭下行专用子模块中的至 少一个, 直至关闭全部下行专用子模块 ; 在全部关闭下行专用子模块后, 将为下行专用子模 块提供数据的数据源切换到基带单元 BBU 数据源 ; 在切换到上行时隙后到达第二预设时间 时, 将为下行专用子模块提供数据的数据源切换到预设的内部数据源 ; 按照第二预设时间 间隔每次开启下行专用子模块中的至少一个, 直至开启全部下行专用子模块。因此本发明 通过单独控制每个下行专用子模块, 逐次关闭或开启下行专用子模块, 从而将功。
29、耗的变化 由突变改为缓变, 因此在降低 RRU 功耗的基础上, 也大大降低了周期性的电源杂散干扰, 最 终把时钟杂散干扰控制在可接受范围内。 附图说明 0043 图 1 是本发明实施例一的一种 RRU 的功耗控制方法的流程图 ; 0044 图 2 是本发明实施例二的一种 RRU 的功耗控制方法的流程图 ; 0045 图 3 是现有技术中控制 RRU 功耗的示意图 ; 0046 图 4 是针对图 3 的一种 RRU 的上行时隙和下行时隙功耗的示意图 ; 0047 图 5 是针对图 3 的另一种 RRU 的上行时隙和下行时隙功耗的示意图 ; 0048 图 6 是本发明实施例三中控制 RRU 功耗的。
30、示意图 ; 0049 图 7 是针对图 6 的 RRU 的功耗变化的示意图 ; 0050 图 8 是本发明实施例四的一种 RRU 的功耗控制装置的结构框图。 具体实施方式 0051 为使本发明的上述目的、 特征和优点能够更加明显易懂, 下面结合附图和具体实 施方式对本发明作进一步详细的说明。 0052 本发明提出了 RRU 的功耗控制方法和 RRU 的功耗控制装置, 能够实现功耗的缓慢 变化, 在最大限度节能降耗的同时, 尽可能降低周期性的电源杂散干扰。下面, 通过以下各 个实施例分别进行详细论述。 0053 实施例一 : 0054 RRU 包括下行专用模块, 这些下行专用模块仅在下行时隙中应。
31、用, 而在上行时隙中 不会用到这些模块, 因此在上行时隙中可以关闭这些下行专用模块, 但是如果只是单纯地 在切换到上行时隙后将其关闭, 在切换到下行时隙后将其开启, 虽然能够降低 RRU 的功耗, 但由于功耗变化太快, 因此会引入周期性的电源杂散干扰, 从而影响 RRU 性能。本发明实施 例中, 针对功耗快速变化时会引入较大干扰, 考虑到把这个功耗变化过程变缓, 即把一个大 的阶梯变化, 改成多个小的台阶, 逐步抬升或下降, 进而产生的干扰也会显著下降。按照这 个思路, 把下行专用模块预先划分为多个下行专用子模块, 每个下行专用子模块被单独控 制, 其中, 每个下行专用子模块都可以实现该下行专。
32、用模块的功能。 0055 参照图1, 示出了实施例一的一种RRU的功耗控制方法的流程图。 该方法可以包括 说 明 书 CN 104469907 A 8 5/13 页 9 以下步骤 : 0056 步骤 101, 在切换到上行时隙后到达第一预设时间时, 将为所述下行专用子模块提 供数据的数据源切换到预设的内部数据源。 0057 在 TD 制式中, RRU 的上下行处理是分时工作的, 要实现功耗的缓慢变化, 下行专用 子模块不仅仅在下行时隙工作, 其中一些部分也要在上行时隙工作一段时间, 而在上行时 隙中, 如果采用 BBU 数据源为下行专用子模块提供数据, 则此时下行数据固定发零, 这样一 来数据。
33、就没有了翻转, 因此功耗也会发生剧烈变化, 因此, 本发明实施例中进一步引入一个 内部数据源, 该内部数据源的数据翻转率和 BBU 数据源接近, 即采用该内部数据源模拟 BBU 数据源为下行专用子模块提供数据, 从而保证在上行时隙时输入下行专用子模块的数据的 翻转, 实现在过渡期间功耗的平稳过渡。 0058 本发明实施例中, 对于 RRU 中的下行专用子模块, 主要是在上行时隙中对其进行 开启和关闭的控制。 因此, 在切换到上行时隙后到达第一预设时间时, 首先可以将为所述下 行专用子模块提供数据的数据源切换到预设的内部数据源。 0059 步骤 102, 按照第一预设时间间隔每次关闭所述下行专用。
34、子模块中的至少一个, 直 至关闭全部下行专用子模块。 0060 由于下行专用模块在上行时隙时不会被应用, 因此在切换到上行时隙后到达第一 预设时间时, 可以对下行专用子模块进行关闭, 从而降低 RRU 功耗。本发明实施例中, 为了 实现功耗的缓慢变化, 避免引入周期性的电源杂散干扰, 在关闭下行专用子模块时, 是按照 第一预设时间间隔每次关闭所述下行专用子模块中的至少一个, 直至关闭全部下行专用子 模块, 即缓慢关闭下行专用子模块。 0061 步骤 103, 在全部关闭下行专用子模块后, 将为所述下行专用子模块提供数据的数 据源切换到 BBU 数据源。 0062 在全部关闭下行专用子模块后, 。
35、此时已经不再需要为下行专用子模块提供翻转的 数据, 因此, 可以将为所述下行专用子模块提供数据的数据源切换到 BBU 数据源。 0063 步骤 104, 在切换到上行时隙后到达第二预设时间时, 将为所述下行专用子模块提 供数据的数据源切换到预设的内部数据源。 0064 由于下行专用模块在下行时隙时会被应用, 因此在切换到下行时隙之前, 即在切 换到上行时隙后到达第二预设时间时, 可以对下行专用子模块进行开启, 从而保证在下行 时隙中能够顺利使用这些下行专用子模块。因此, 在切换到上行时隙后到达第二预设时间 时, 将为所述下行专用子模块提供数据的数据源切换到预设的内部数据源, 从而保证输入 到下。
36、行专用子模块的数据的翻转, 使得能够正确开启下行专用子模块。 0065 步骤 105, 按照第二预设时间间隔每次开启所述下行专用子模块中的至少一个, 直 至开启全部下行专用子模块。 0066 本发明实施例中, 为了实现功耗的缓慢变化, 避免引入周期性的电源杂散干扰, 在 开启下行专用模块时, 是按照第二预设时间间隔每次开启所述下行专用子模块中的至少一 个, 直至开启全部下行专用子模块, 即缓慢开启下行专用子模块。 0067 本发明实施例通过单独控制每个下行专用子模块, 逐次关闭或开启下行专用子模 块, 从而将功耗的变化由突变改为缓变, 因此在降低 RRU 功耗的基础上, 也大大降低了周期 性的。
37、电源杂散干扰, 最终把时钟杂散干扰控制在可接受范围内。 说 明 书 CN 104469907 A 9 6/13 页 10 0068 实施例二 : 0069 本发明实施例中, RRU 包括仅在下行时隙应用的下行专用模块, 这些下行专用模块 被预先划分为多个下行专用子模块, 每个下行专用子模块被单独控制, 其中, 每个下行专用 子模块都可以实现该下行专用模块的功能。 0070 参照图2, 示出了实施例二的一种RRU的功耗控制方法的流程图。 该方法可以包括 以下步骤 : 0071 步骤 201, 在切换到上行时隙后, 确定当前业务占用的载波, 并开启所述占用的载 波对应的 DDC 子模块和上行时延缓。
38、冲子模块。 0072 本发明实施例中RRU还包括DUC(Digital Up Converter, 数字上变频)模块、 下行 时延缓冲模块、 数字下变频DDC(Digital Down Converter, 数字下变频)模块和上行时延缓 冲模块。这些模块是属于上下行对称的, 这些模块资源相等, 只是数据流向不同, 因此这些 模块的开启和关闭不会如下行专用模块那样引起较大的功耗变化, 可以按照上下行时隙直 接切换。 0073 但是, 进一步考虑到终端的业务量是会发生变化的, 故实际使用的载波也是不同 的, 因此本发明实施例中将这些上下行对称的模块按照载波划分为多个独立的子模块, 后 续根据实际载。
39、波配置情况对这些子模块进行单独控制。即将 DUC 模块预先按照 RRU 的载波 个数划分为多个DUC子模块, 每个载波对应一个DUC子模块 ; 将下行时延缓冲模块预先按照 所述 RRU 的载波个数划分为多个下行时延缓冲子模块, 每个载波对应一个下行时延缓冲子 模块 ; 将DDC模块预先按照所述RRU的载波个数划分为多个DDC子模块, 每个载波对应一个 DDC 子模块 ; 将上行时延缓冲模块预先按照所述 RRU 的载波个数划分为多个上行时延缓冲 子模块, 每个载波对应一个上行时延缓冲子模块。其中, 每个 DUC 子模块、 下行时延缓冲子 模块、 DDC 子模块、 上行时延缓冲子模块分别被单独控制。
40、。 0074 因此, 本发明实施例中, 在切换到上行时隙后, 首先可以确定当前业务占用的载 波, 然后仅开启占用的载波对应的 DDC 子模块和占用的载波对应的上行时延缓冲子模块, 而无需再开启未被占用的载波对应的 DDC 子模块和未被占用的载波对应的上行时延缓冲 子模块, 从而进一步降低 RRU 功耗。在本发明的一种优选实施例中, 在切换到上行时隙后, 还可以进一步关闭已开启的 DUC 子模块和下行时延缓冲子模块。 0075 其中, 对于确定当前业务占用的载波的过程, 可以根据接收到的高层发送的配置 信息确定, 该配置信息中即可以包括当前业务占用的载波信息 ( 例如载波的标识 ), 根据该 载。
41、波的信息即可确定当前业务占用的载波。本发明实施例中, 对于 DDC 子模块和上行时延 缓冲子模块的开启可以通过向其发送指示开启的时钟使能信号, 开启其时钟, 对于 DUC 子 模块和下行时延缓冲子模块的关闭可以通过向其发送指示关闭的时钟使能信号, 关闭其时 钟。 0076 步骤 202, 在切换到上行时隙后到达第一预设时间时, 将为所述下行专用子模块提 供数据的数据源切换到预设的内部数据源。 0077 本发明实施例中, 为下行专用子模块提供数据的数据源可以包括 BBU 数据源和预 设的内部数据源。在切换道上行时隙后, BBU 数据源提供的数据将全部为零, 如果使用该 BBU 数据源为下行专用子。
42、模块提供数据, 将会导致功耗的剧烈变化, 因此在切换到上行时隙 后时, 首先会将为下行专用子模块提供数据的数据源切换到预设的内部数据源, 即采用该 说 明 书 CN 104469907 A 10 7/13 页 11 内部数据源模拟 BBU 数据源为下行专用子模块提供数据, 从而保证在上行时隙时输入下行 专用子模块的数据的翻转, 实现在过渡期间功耗的平稳过渡。 本发明实施例中, 可以通过发 送指示切换到内部数据源的数据源切换信号控制切换到内部数据源。 0078 在本发明的一种优选实施例中, 可以在切换到上行时隙后到达第一预设时间时执 行该步骤, 对于第一预设时间, 本领域技术人员根据实际经验进行。
43、相关设置即可, 本发明实 施例对具体的数值并不加以限制。 本发明实施例中可以将第一预设时间优选设置为初始切 换到上行时隙时。 0079 步骤 203, 按照第一预设时间间隔每次关闭所述下行专用子模块中的至少一个, 直 至关闭全部下行专用子模块。 0080 在本发明的一种优选实施例中, 下行专用模块被按照 RRU 的天线个数进行划分, 每个天线对应至少一个级联的下行专用子模块, 每个级联的下行专用子模块对应一个级 别。由于数据流向是单向的, 因此对于每个天线对应的下行专用子模块, 其串连在一起后, 数据的流向也是单向的, 即从第一个级别的下行专用子模块单向流向最后一个级别的下行 专用子模块。因此。
44、在关闭下行专用子模块时, 要按照与数据流向相反的顺序关闭。 0081 因此, 该步骤 203 具体可以包括 : 针对每个天线对应的下行专用子模块, 根据从最 后一个级别到第一个级别的顺序, 按照第一预设时间间隔每次关闭所述下行专用子模块中 的至少一个。 其中, 对于第一预设时间间隔可以按照实际情况任意设置, 第一预设时间间隔 越大, 则功耗变化越缓慢, 第一预设时间间隔越小, 则功耗变化越快速。对于每次关闭的下 行专用子模块的个数可以按照实际情况任意设置, 每次关闭的下行专用子模块的个数可以 相同也可以不同, 每次关闭的个数越少, 则功耗变化越缓慢, 每次关闭的个数越多, 则功耗 变化越快速。。
45、 0082 本发明实施例中, 可以通过发送时钟使能信号对下行专用子模块进行关闭。 因此, 在关闭某个下行专用子模块时, 可以向该下行专用子模块发送指示关闭的时钟使能信号, 关闭其时钟。 0083 步骤 204, 在全部关闭下行专用子模块后, 将为所述下行专用子模块提供数据的数 据源切换到基带单元 BBU 数据源。 0084 在全部关闭下行专用子模块后, 此时已经不再需要为下行专用子模块提供翻转的 数据, 因此, 可以将为所述下行专用子模块提供数据的数据源切换到 BBU 数据源。本发明实 施例中, 可以通过发送指示切换到 BBU 数据源的数据源切换信号控制切换到 BBU 数据源。 0085 步骤。
46、 205, 在切换到上行时隙后到达第二预设时间时, 将为所述下行专用子模块提 供数据的数据源切换到预设的内部数据源。 0086 由于下行专用模块在下行时隙时会被应用, 因此在切换到下行时隙之前即在上行 时隙中, 可以对下行专用模块进行开启, 从而保证在下行时隙中能够顺利使用这些下行专 用模块。为了能够保证在上行时隙中顺利开启下行专用子模块, 还需要通过内部数据源为 下行专用子模块提供数据, 因此, 在上行时隙中开启下行专用子模块之前可以将为下行专 用子模块提供数据的数据源切换到预设的内部数据源, 从而保证输入到下行专用子模块的 数据的翻转, 使得能够正确开启下行专用子模块。 0087 在本发明。
47、的一种优选实施例中, 可以在切换到上行时隙后到达第二预设时间时执 行该步骤, 对于第二预设时间, 本领域技术人员根据实际经验进行相关设置即可, 本发明实 说 明 书 CN 104469907 A 11 8/13 页 12 施例对具体的数值并不加以限制。 本发明实施例中可以将第二预设时间优选设置为切换到 上行时隙后经过二分之一时隙至四分之三时隙之间的时间。 0088 步骤 206, 按照第二预设时间间隔每次开启所述下行专用子模块中的至少一个, 直 至开启全部下行专用子模块。 0089 由于数据流向是单向的, 因此对于每个天线对应的下行专用子模块, 其串连在一 起后, 数据的流向也是单向的, 即从。
48、第一个级别的下行专用子模块单向流向最后一个级别 的下行专用子模块。因此在开启下行专用子模块时, 要按照与数据流向相同的顺序开启。 0090 因此, 该步骤 206 具体可以包括 : 针对每个天线对应的下行专用子模块, 根据从第 一个级别到最后一个级别的顺序, 按照第二预设时间间隔每次开启所述下行专用子模块中 的至少一个。 其中, 对于第二预设时间间隔可以按照实际情况任意设置, 第二预设时间间隔 越大, 则功耗变化越缓慢, 第二预设时间间隔越小, 则功耗变化越快速。对于每次开启的下 行专用子模块的个数可以按照实际情况任意设置即可, 每次开启的下行专用子模块的个数 可以相同也可以不同, 每次开启的。
49、个数越少, 则功耗变化越缓慢, 每次开启的个数越多, 则 功耗变化越快速。 0091 本发明实施例中, 可以通过发送时钟使能信号对下行专用子模块进行开启。 因此, 在开启某个下行专用子模块时, 可以向该下行专用子模块发送指示开启的时钟使能信号, 开启其时钟。 0092 步骤 207, 在切换到下行时隙后, 确定当前业务占用的载波, 并开启所述占用的载 波对应的 DUC 子模块和下行时延缓冲子模块。 0093 在切换到下行时隙后, 需要应用 DUC 子模块和下行时延缓冲子模块, 因此首先可 以确定当前业务占用的载波, 然后仅开启占用的载波对应的 DUC 子模块和占用的载波对应 的下行时延缓冲子模块, 而无需再开启未被占用的载波对应的 DUC 子模块和未被占用的载 波对应的下行时延缓冲子模块, 从而进一步降低 RRU 功耗。在本发明的一种优选实施例中, 在切换到下行时隙后, 还可以进一步关闭已开启的 DD。