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一種系統(tǒng)性能評估方法及裝置的制作方法

文檔序號:7761286閱讀:264來源:國知局
專利名稱:一種系統(tǒng)性能評估方法及裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及通信領(lǐng)域,特別涉及一種系統(tǒng)性能評估方法及裝置。
背景技術(shù)
目前,采用現(xiàn)有的LTE(長期演進(jìn))網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃軟件對網(wǎng)絡(luò)性能進(jìn)行評估時,主要是采用靜態(tài)仿真或者動態(tài)仿真的方式,通過靜態(tài)輸出量或者動態(tài)輸出量的直接計(jì)算或者映射到鏈路曲線以獲得系統(tǒng)的評估性能。其中,所謂的靜態(tài)仿真即是指對移動通信系統(tǒng)場景進(jìn)行多次抓拍,并根據(jù)每一次抓拍結(jié)果建立一個理想系統(tǒng)平衡點(diǎn),然后統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)在達(dá)到理想 平衡時的性能,模擬系統(tǒng)平均性能指標(biāo);而所謂的動態(tài)仿真是一種離散事件仿真方法,它模擬在一定的蜂窩網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)中,用戶終端按照一定模型發(fā)生移動,開機(jī)、關(guān)機(jī),小區(qū)搜索、小區(qū)更新,業(yè)務(wù)到達(dá),業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生和傳輸,信息交互,小區(qū)間切換,測量與上報,通信結(jié)束等事件,還包括其他網(wǎng)絡(luò)單元的行為(如基站數(shù)據(jù)接收和發(fā)送,天線賦形,測量上報,無線資源的管理等過程)以及網(wǎng)絡(luò)中各個單元之間的信息和信令交互過程。然而,靜態(tài)仿真方式和動態(tài)仿真方式各有其不完善的一面,前者仿真效率相對較高,但沒有充分考慮信道的時變特性,以及各種物理層算法帶來的增益,而后者盡管較可靠地反映了網(wǎng)絡(luò)性能,但仿真效率較低。有鑒于此,現(xiàn)有技術(shù)下,在系統(tǒng)仿真評估中,為了提高仿真效率且對系統(tǒng)性能造成的影響在可接受的誤差范圍內(nèi),技術(shù)人員期望能夠設(shè)計(jì)一種仿真方式,可以在達(dá)到靜態(tài)評估效率的同時獲得動態(tài)評估性能,然而,目前,還沒有一種仿真方式能夠很好的實(shí)現(xiàn)該預(yù)期目標(biāo)。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明實(shí)施例提供一種系統(tǒng)性能評估法及裝置,用以在達(dá)到靜態(tài)仿真評估效率的同時實(shí)現(xiàn)動態(tài)仿真評估性能。本發(fā)明實(shí)施例提供的具體技術(shù)方案如下一種系統(tǒng)性能評估方法,包括針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行靜態(tài)仿真,獲得相應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值;根據(jù)預(yù)先針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真時確定的動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,獲得與所述靜態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的動態(tài)指標(biāo)值;根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,進(jìn)行系統(tǒng)性能評估。一種系統(tǒng)性能評估裝置,包括第一仿真單元,用于針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行靜態(tài)仿真,獲得相應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值;映射單元,用于根據(jù)預(yù)先針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真時確定的動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,獲得與所述靜態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的動態(tài)指標(biāo)值;評估單元,用于根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,進(jìn)行系統(tǒng)性能評估。本發(fā)明實(shí)施例中,將通過靜態(tài)仿真獲得的靜態(tài)指標(biāo)值,采用一定的方式映射到通過動態(tài)預(yù)真提取出的動靜接口,從而獲得相應(yīng)的動態(tài)指標(biāo)值,再通過一定的計(jì)算方法根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值進(jìn)而獲得UE的吞吐量、小區(qū)吞吐量等用戶級及系統(tǒng)級性能指標(biāo),以完成系統(tǒng)性能評估;即將通過動態(tài)預(yù)仿真的方式評估出的靜態(tài)指標(biāo)值與動態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,作為半靜態(tài)仿真的動靜接口,再通過靜態(tài)仿真輸出量獲得UE的空口性能參數(shù),以及根據(jù)一定的映射方法將空 口性能參數(shù)映射到動靜接口,獲得動態(tài)仿真的相關(guān)輸出量,從而在達(dá)到靜態(tài)仿真評估效率的同時實(shí)現(xiàn)了動態(tài)仿真評估的性能效果,即在提高了仿真評估效率的前提下通過仿真評估結(jié)果體現(xiàn)了信道的時變特性,以及傳輸模式和檢測算法等算法的處理增益,既保證了仿真評估性能的可靠性,又節(jié)省了仿真評估所需的處理時間。


圖I為本發(fā)明實(shí)施例中基于FullBuffer業(yè)務(wù)的動態(tài)預(yù)仿真流程圖;圖2為本發(fā)明實(shí)施例中TBS vs C/I&I0/N0”三維關(guān)系平面示意圖;圖3為本發(fā)明實(shí)施例中半靜態(tài)仿真評估流程圖;圖4為本發(fā)明實(shí)施例中仿真評估裝置功能結(jié)構(gòu)示意圖。
具體實(shí)施例方式本發(fā)明實(shí)施中,設(shè)計(jì)了一種全新的系統(tǒng)性能評估方法,期望通過靜態(tài)的評估效率獲得動態(tài)評估性能。為實(shí)現(xiàn)半靜態(tài)仿真的目標(biāo),需要先通過動態(tài)預(yù)仿真獲得動靜接口,再通過靜態(tài)仿真的輸出量映射動靜接口,獲得半靜態(tài)仿真輸出的性能指標(biāo),其中,所謂的動態(tài)預(yù)仿真實(shí)際上是在靜態(tài)仿真之前進(jìn)行的一次完整的動態(tài)仿真的過程,其目的是為后續(xù)的靜態(tài)仿真提取動靜接口,所謂的動靜接口,也稱為半靜態(tài)接口,即是指通過動態(tài)預(yù)仿真確定的靜態(tài)指標(biāo)值和動態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系。本發(fā)明實(shí)施例中,所謂的動靜接口的提取,即是通過動態(tài)預(yù)仿真統(tǒng)計(jì)輸出的用戶級的C/Ι (用戶空口信噪比)和Ι0/Ν0(干擾噪聲比值)等靜態(tài)指標(biāo)值,以及SNR(信干噪比)信息、TBS (數(shù)據(jù)塊大小)信息和調(diào)度次數(shù)信息等動態(tài)指標(biāo)值,并分別分析C/Ι信息、10/NO 目息與TBS彳目息、SNR/[目息、調(diào)度次數(shù)/[目息之間的關(guān)系,進(jìn)而獲得二個二維關(guān)系平面,這二個三維關(guān)系平面即是提取出的動靜接口?;谏鲜霁@得的動靜接口,將靜態(tài)仿真輸出的C/I,Ι0/Ν0映射到動靜接口,在動靜接口曲線對應(yīng)的柵格中獲得對應(yīng)C/I,Ι0/Ν0的TBS信息、SNR信息和調(diào)度次數(shù)信息,最后,再通過相應(yīng)的公式計(jì)算得到的系統(tǒng)吞吐量信息和信噪比信息,從而完成系統(tǒng)性能評估。下面結(jié)合附圖對本發(fā)明優(yōu)選的實(shí)施方式進(jìn)行詳細(xì)說明。參閱圖I所示,本發(fā)明實(shí)施例中,仿真評估裝置(也可稱為系統(tǒng)性能評估裝置)進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真的詳細(xì)流程如下步驟100 :仿真評估裝置基于FullBuffer業(yè)務(wù),針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真,輸出各UE的靜態(tài)指示值和動態(tài)指標(biāo)值。本實(shí)施例中,所謂的基于FullBuffer業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上不是實(shí)際網(wǎng)絡(luò)中真實(shí)的業(yè)務(wù),可以認(rèn)為是“灌包”處理,其主要目的是在測試或者驗(yàn)證某種方案時,保證業(yè)務(wù)源持續(xù)有數(shù)據(jù)發(fā)送,避免采用真實(shí)業(yè)務(wù)時出現(xiàn)斷流等影響測試性能,下同,將不再贅述。實(shí)際應(yīng)用中,仿真中的業(yè)務(wù)源還可以按照一定的模型產(chǎn)生、如,可以根據(jù)足夠長的時間序列來驅(qū)動,該足夠長的時間序列可以是實(shí)時記錄的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù);上述基于FullBuffer業(yè)務(wù)僅為一種較佳的實(shí)施方式,并不局限于此。本實(shí)施例中,UE的靜態(tài)指標(biāo)值至少包括C/Ι和Ι0/Ν0,其中,C為UE的接收功率,I = IO+NO, IO為系統(tǒng)干擾,NO為系統(tǒng)底噪;而UE的動態(tài)指標(biāo)值至少包括調(diào)度的TBS信息、SINR信息和調(diào)度次數(shù)信息。步驟110 :仿真評估裝置基于不同類的靜態(tài)指標(biāo)值確定第一維度和第二維度,并按照設(shè)定步長值,分別根據(jù)第一維度和第二維度進(jìn)行g(shù)rid (柵格)切片,形成多個柵格。例如,本實(shí)施例中,各UE的靜態(tài)指標(biāo)值分為C/Ι和Ι0/Ν0兩類,從而將C/Ι作為第一維度,而將Ι0/Ν0作為第二維度,換言之,也可以看作是將C/Ι作為X軸,而將IO/Νο作為y軸。那么,在執(zhí)行步驟110時,具體包括首先,仿真評估裝置采用第一維度C/I,按照設(shè)定步長進(jìn)行g(shù)rid切片,形成多個C/ I grid區(qū)間,其次,仿真評估裝置采用第二維度Ι0/Ν0,按照設(shè)定步長對上述多個C/I grid區(qū)間進(jìn)行g(shù)rid切片,形成多個柵格。步驟120 :仿真評估裝置分別將每一類動態(tài)指標(biāo)值作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定每一類動態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的采樣點(diǎn),以及根據(jù)各柵格內(nèi)每一類動態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的采樣點(diǎn)取值,確定相應(yīng)動態(tài)指標(biāo)值與第一維度對應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值及第二維度對應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系。例如,本實(shí)施例中,各UE的動態(tài)指標(biāo)值分為調(diào)度的TBS信息、SNR信息和調(diào)度次數(shù)信息,則在執(zhí)行步驟120時,具體包括首先,仿真評估裝置將TBS信息作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定TBS信息對應(yīng)的采樣點(diǎn),即仿真得到的各UE的TBS信息,以及根據(jù)每一個柵格內(nèi)的TBS信息采樣點(diǎn)平均取值,確定TBS信息與C/Ι及Ι0/Ν0之間的三維對應(yīng)關(guān)系,即而擬合出一個“TBS vs C/I&I0/NO”的三維關(guān)系平面,具體如圖2所示。其次,仿真評估裝置將SNR信息作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定SNR信息對應(yīng)的采樣點(diǎn),即仿真得到的各UE的SNR信息,以及根據(jù)每一個柵格內(nèi)的SNR信息采樣點(diǎn)平均取值,確定SNR信息與C/Ι及Ι0/Ν0之間的三維對應(yīng)關(guān)系,即而擬合出一個“SNR vs C/I&I0/NO”的三維關(guān)系平面。最后,仿真評估裝置根據(jù)調(diào)度次數(shù)信息確定調(diào)度頻率β (單位次/用戶/秒),并將調(diào)度頻率β作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定調(diào)度頻率β對應(yīng)的采樣點(diǎn),即仿真得到的各UE的調(diào)度次數(shù)信息分別對應(yīng)的調(diào)度頻率β,以及根據(jù)每一個柵格內(nèi)的調(diào)度頻率采樣點(diǎn)平均取值,確定調(diào)度頻率β與C/Ι及Ι0/Ν0之間的三維對應(yīng)關(guān)系,即而擬合出一個“ β vsC/I&I0/N0”的三維關(guān)系平面。其中,調(diào)度頻率β采用如下的計(jì)算方式
-單謂用戶期當(dāng)然,為進(jìn)一步提高動靜接口的提取精度,也可以按照設(shè)定次數(shù)采用步驟1000-步驟1020進(jìn)行多次動態(tài)預(yù)仿真,并對多次動態(tài)預(yù)仿真后獲得的同一類三維關(guān)系平面上的采樣點(diǎn)進(jìn)行平均處理(例如,線性平均處理),從而獲得相應(yīng)的“TBS vs C/I&I0/N0”三維關(guān)系平面、“SNR vs C/I&I0/N0”三維關(guān)系平面和“i3vs C/I&I0/N0”三維關(guān)系平面。
按照上述方法確定的“TBS vs C/I&I0/N0”三維關(guān)系平面、“SNR vs C/I &Ι0/Ν0”三維關(guān)系平面和“ β vs C/I&I0/N0”三維關(guān)系平面即是靜態(tài)指標(biāo)值和動態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,也稱為動靜接口,或,半靜態(tài)接口。另一方面,本實(shí)施例中,各種仿真輸出的中間結(jié)果及最終結(jié)果的保存形式可以有多種,既可以采用文本文件的保存形式,也可以采用圖、表等能夠反映參數(shù)間對應(yīng)關(guān)系的其他保存形式,圖2僅為舉例。當(dāng)然,實(shí)際應(yīng)用中,靜態(tài)指標(biāo)值和動態(tài)指標(biāo)值也可以分別包含其他參數(shù),例如,路損測量參數(shù)、信道衰減參數(shù)、天線增益等等,仿真評估裝置根據(jù)實(shí)際應(yīng)用場景,也可以選擇其他類的靜態(tài)指標(biāo)值和動態(tài)指標(biāo)值來分別建立第一維度、第二維度和第三維度,以確定相應(yīng)的三維關(guān)系平面,上述C/I、IO/NO、TBS信息、SNR信息和調(diào)度次數(shù)信息僅為一種舉例,并不局限于此。 基于上述實(shí)施例,下面將介紹動靜接口在半靜態(tài)仿真評估中的應(yīng)用,參閱圖3所示,本發(fā)明實(shí)施例中,仿真評估裝置基于動態(tài)預(yù)仿真的結(jié)果進(jìn)行半靜態(tài)仿真評估的詳細(xì)流程如下步驟300 :仿真評估裝置基于FullBufTer業(yè)務(wù),針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行靜態(tài)仿真,獲得相應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值。具體為在步驟300時,半靜態(tài)仿真評估裝置首先要進(jìn)行初始UE接入過程(接入的UE數(shù)小于系統(tǒng)配置的最大UE數(shù)),接著,半靜態(tài)仿真評估裝置完成UE的接納控制過程,確定各UE的歸屬地(包括歸屬基站、歸屬扇區(qū)等等),然后,半靜態(tài)仿真評估裝置計(jì)算各UE的路徑損耗、陰影衰落及天線增益等信息,從而計(jì)算出各UE的C/Ι和Ι0/Ν0。步驟310 :仿真評估裝置根據(jù)預(yù)先基于FullBuffer業(yè)務(wù),針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真時確定的動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,獲得與所述靜態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的動態(tài)指標(biāo)值。具體為仿真裝置根據(jù)在步驟300中計(jì)算出的各UE的C/Ι和Ι0/Ν0,在動靜接口“TBS vs C/I&I0/N0”的三維關(guān)系平面上,通過插值獲得各UE的TBS信息,記為TBSueid,單位kbits ;仿真裝置根據(jù)在步驟300中計(jì)算出的各UE的C/Ι和Ι0/Ν0,在動靜接口 “SNR vsC/I&I0/N0”的三維關(guān)系平面上,通過插值獲得各UE的平均SNR信息,記為^ueid ;仿真裝置根據(jù)在步驟300中計(jì)算出的各UE的C/Ι和Ι0/Ν0,在動靜接口 “ β vs C/Ι&Ι0/Ν0”的三維關(guān)系平面上,通過插值獲得各用戶的調(diào)度頻率記為Pueid,單位次/用戶/秒。步驟320 :仿真評估裝置根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,進(jìn)行系統(tǒng)性能評估。本實(shí)施例中,所謂的進(jìn)行系統(tǒng)性能評估,即是指根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,分別針對每一個UE確定以下幾種參數(shù),OTA(吞吐量)參數(shù)和Service參數(shù)(以下簡稱OAT和Service),以及SNR信息;然后,再根據(jù)各UE的OTA和SRN信息,計(jì)算每個小區(qū)(各小區(qū)已預(yù)先仿真規(guī)劃完畢)的OTA與SNR,即可獲得各小區(qū)的小區(qū)吞吐量和小區(qū)信噪比,從而完成系統(tǒng)性能評估;其中,OTA和Service分別從不同角度表征小區(qū)或用戶的吞吐量,OTA定義為小區(qū)內(nèi)正確接收的用戶信息比特數(shù)與有效傳輸時間的比值(有效傳輸時間即是傳輸用戶信息比特所用的時間,包括初傳和重傳時間);而Service定義為平均每小區(qū)或每扇區(qū)單位時間內(nèi)正確傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量。對于Fullbuffer業(yè)務(wù)而言,由于業(yè)務(wù)源數(shù)據(jù)充足,因而在系統(tǒng)參數(shù)配置相同的情況下,OTA參數(shù)和Service參數(shù)這兩個性能指標(biāo)的值是相同的,而在系統(tǒng)參數(shù)配置不相同的情況下,還需要根據(jù)比例因子折算OTA參數(shù)和等效的Service參數(shù)的值。本發(fā)明實(shí)施例中,在步驟310中獲得的動靜接口為不同UE數(shù)下的通用接口,因此,在動態(tài)預(yù)仿真和靜態(tài)仿真分別使用不同UE數(shù)的情況下,仿真評估裝置均可以通過擬合的方式獲得各UE的OTA參數(shù)和Service參數(shù)。具體為在執(zhí)行步驟320時,仿真評估裝置首先要判斷靜態(tài)仿真時采用的系統(tǒng)配置參數(shù)和動態(tài)預(yù)仿真時采用的系統(tǒng)配置參數(shù)是否一致,即判斷靜態(tài)仿真時針對的應(yīng)用場景和動態(tài)預(yù)仿真時針對的應(yīng)用場景是否一致,如,判斷接入的UE數(shù)是否一致;
若是,則仿真評估裝置基于在步驟310中獲得的各UE的TBS信息和調(diào)度頻率β ,分別確定每一個UE的OTA和Service數(shù)據(jù),如,針對某一個UE, OTA = Service =TBSueid* β ueid,單位 Kbit。否則,則仿真評估裝置先基于在步驟310中獲得的各UE的TBS信息和調(diào)度頻率β以及比例因子,分別確定每一個UE的0ΤΑ,其中,所謂的比例因子為動態(tài)預(yù)仿真時每小區(qū)接入最大UE數(shù)與靜態(tài)仿真時每小區(qū)接入最大UE數(shù)的比值;然后,仿真評估裝置再基于各UE的0ΤΑ、靜態(tài)預(yù)仿真時每小區(qū)接入最大UE數(shù)、靜態(tài)仿真時采用的系統(tǒng)帶寬和動態(tài)預(yù)仿真時調(diào)度每UE最大分配的PRB數(shù)目,分別確定每一個UE的Service數(shù)據(jù)。如,本實(shí)施例中,假設(shè)動態(tài)預(yù)仿真時采用的系統(tǒng)帶寬為N_RB,表示為系統(tǒng)帶寬包含的PRB數(shù)目,每小區(qū)接入最大UE數(shù)為UE_NUM_INTERFACE,本次靜態(tài)仿真時采用的系統(tǒng)帶寬為N_RB,表示為系統(tǒng)帶寬包含的PRB數(shù)目,調(diào)度每UE最大分配的PRB數(shù)目為N_RB_UE,每小區(qū)接入最大UE數(shù)為UE_NUM_CURRENT,當(dāng)前UE擬合后的OTA表示為0TA_UEn,當(dāng)前UE擬合后的Service表示為Service_UEn,比例因子表示為FACT0R_UE ;則針對某一個UE,0TA_UEn =TBSueid* β ueid*FACT0R_UE ;FACT0R_UE = (UE_NUM_INTERFACE/UE_NUM_CURRENT);當(dāng)滿足 UE_NUM_CURRENT ( (N_RB/N_RB_UE)條件時,UE速率將受限于調(diào)度每UE最大分配的PRB數(shù)目N_RB_UE,此時,Service_UEn = OTA_UEn*UE_NUM_CURRENT*N_RB_UE/N_RB ;系統(tǒng)包含的 RRB數(shù)目和每個UE能夠分配的最大RRB數(shù)目決定了一個子幀內(nèi)能夠調(diào)度的最大UE數(shù),而UE_NUM_CURRENT > (N_RB/N_RB_UE)這種情況下已經(jīng)是負(fù)荷較重的情況,而在實(shí)際的靜態(tài)仿真中,通常不會超過此種情況進(jìn)行仿真?;谏鲜鰧?shí)施例,參閱圖4所示,本發(fā)明實(shí)施例中,仿真評估裝置包括第一仿真單元40、映射單元41和評估單元42,其中,第一仿真單元40,用于針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行靜態(tài)仿真,獲得相應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值;映射單元41,用于根據(jù)預(yù)先針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真時確定的動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,獲得與上述靜態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的動態(tài)指標(biāo)值;評估單元42,用于根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,進(jìn)行系統(tǒng)性能評估。如圖4所示,仿真評估裝置中還可以進(jìn)一步設(shè)置有第二仿真單元43,用于針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真,以確定動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,具體為針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)仿真,輸出各UE的靜態(tài)指標(biāo)值和動態(tài)指標(biāo)值,基于不同類的靜態(tài)指標(biāo)值確定第一維度和第二維度,并按照設(shè)定步長值,分別根據(jù)第一維度和第二維度進(jìn)行柵格切片,形成多個柵格;分別將每一類動態(tài)指標(biāo)值作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定每一類動態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的采樣點(diǎn),以及分別根據(jù)各柵格內(nèi)每一類動態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的采樣點(diǎn)取值,確定相應(yīng)動態(tài)指標(biāo)值與第一維度對應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值及第二維度對應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)然,第二仿真單元43不是必須設(shè)置的功能模塊,也可以由其他裝置代為執(zhí)行動態(tài)預(yù)仿真,而將仿真結(jié)果輸入仿真評估裝置,在此不再贅述。綜上所述,本發(fā)明實(shí)施例中,將通過靜態(tài)仿真獲得的靜態(tài)指標(biāo)值,采用一定的方式映射到通過動態(tài)預(yù)真提取出的動靜接口,從而獲得相應(yīng)的動態(tài)指標(biāo)值,再通過一定的計(jì)算方法根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值進(jìn)而獲得UE的吞吐量、小區(qū)吞吐量等用戶級及系統(tǒng)級性能指標(biāo),以完成系統(tǒng)性能評估;即將通過動態(tài)預(yù)仿真的方式評估出的靜態(tài)指標(biāo)值與動態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,作為半靜態(tài)仿真的動靜接口,再通過靜態(tài)仿真輸出量獲得UE的空口性能參數(shù),以及根據(jù)一定的映射方法將空口性能參數(shù)映射到動靜接口,獲得動態(tài)仿真的相關(guān)輸 出量,從而在達(dá)到靜態(tài)仿真評估效率的同時實(shí)現(xiàn)了動態(tài)仿真評估的性能效果,即在提高了 仿真評估效率的前提下通過仿真評估結(jié)果體現(xiàn)了信道的時變特性,以及傳輸模式和檢測算法等算法的處理增益,既保證了仿真評估性能的可靠性,又節(jié)省了仿真評估所需的處理時間。本領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員應(yīng)明白,本發(fā)明的實(shí)施例可提供為方法、系統(tǒng)、或計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品。因此,本發(fā)明可采用完全硬件實(shí)施例、完全軟件實(shí)施例、或結(jié)合軟件和硬件方面的實(shí)施例的形式。而且,本發(fā)明可采用在一個或多個其中包含有計(jì)算機(jī)可用程序代碼的計(jì)算機(jī)可用存儲介質(zhì)(包括但不限于磁盤存儲器、CD-ROM、光學(xué)存儲器等)上實(shí)施的計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品的形式。本發(fā)明是參照根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的方法、設(shè)備(系統(tǒng))、和計(jì)算機(jī)程序產(chǎn)品的流程圖和/或方框圖來描述的。應(yīng)理解可由計(jì)算機(jī)程序指令實(shí)現(xiàn)流程圖和/或方框圖中的每一流程和/或方框、以及流程圖和/或方框圖中的流程和/或方框的結(jié)合??商峁┻@些計(jì)算機(jī)程序指令到通用計(jì)算機(jī)、專用計(jì)算機(jī)、嵌入式處理機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備的處理器以產(chǎn)生一個機(jī)器,使得通過計(jì)算機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備的處理器執(zhí)行的指令產(chǎn)生用于實(shí)現(xiàn)在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的裝置。這些計(jì)算機(jī)程序指令也可存儲在能引導(dǎo)計(jì)算機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備以特定方式工作的計(jì)算機(jī)可讀存儲器中,使得存儲在該計(jì)算機(jī)可讀存儲器中的指令產(chǎn)生包括指令裝置的制造品,該指令裝置實(shí)現(xiàn)在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能。這些計(jì)算機(jī)程序指令也可裝載到計(jì)算機(jī)或其他可編程數(shù)據(jù)處理設(shè)備上,使得在計(jì)算機(jī)或其他可編程設(shè)備上執(zhí)行一系列操作步驟以產(chǎn)生計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)的處理,從而在計(jì)算機(jī)或其他可編程設(shè)備上執(zhí)行的指令提供用于實(shí)現(xiàn)在流程圖一個流程或多個流程和/或方框圖一個方框或多個方框中指定的功能的步驟。盡管已描述了本發(fā)明的優(yōu)選實(shí)施例,但本領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員一旦得知了基本創(chuàng)造性概念,則可對這些實(shí)施例作出另外的變更和修改。所以,所附權(quán)利要求意欲解釋為包括優(yōu)選實(shí)施例以及落入本發(fā)明范圍的所有變更和修改。
顯然,本領(lǐng)域的技術(shù)人員可以對本發(fā)明進(jìn)行各種改動和變型而不脫離本發(fā)明的精神和范圍。這樣,倘若本發(fā)明的這些修改和變型屬于本發(fā)明權(quán)利要求及其等同技術(shù)的范圍之內(nèi),則本發(fā)明也意圖包含這些改動和變型在內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種系統(tǒng)性能評估方法,其特征在于,包括 針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行靜態(tài)仿真,獲得相應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值; 根據(jù)預(yù)先針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真時確定的動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,獲得與所述靜態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的動態(tài)指標(biāo)值; 根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,進(jìn)行系統(tǒng)性能評估。
2.如權(quán)利要求I所述的方法,其特征在于,針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真,以確定動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,包括 針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)仿真,輸出各用戶設(shè)備UE的靜態(tài)指標(biāo)值和動態(tài)指標(biāo)值;基于不同類的靜態(tài)指標(biāo)值確定第一維度和第二維度,并按照設(shè)定步長值,分別根據(jù)第一維度和第二維度進(jìn)行柵格切片,形成多個柵格; 分別將每一類動態(tài)指標(biāo)值作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定每一類動態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的采樣點(diǎn),以及分別根據(jù)各柵格內(nèi)每一類動態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的采樣點(diǎn)取值,確定相應(yīng)動態(tài)指標(biāo)值與第一維度對應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值及第二維度對應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系。
3.如權(quán)利要求2所述的方法,其特征在于,所述靜態(tài)指標(biāo)值至少包括用戶空口信噪比C/1和干擾噪聲比值IO/NO,其中,C為UE的接收功率,I = IO+NO, IO為系統(tǒng)干擾,NO為系統(tǒng)底噪,所述動態(tài)指標(biāo)值至少包括數(shù)據(jù)塊大小TBS信息、信干噪比SNR信息和調(diào)度次數(shù)信肩、O
4.如權(quán)利要求3所述的方法,其特征在于,基于不同類的靜態(tài)指標(biāo)值確定第一維度和第二維度,并按照設(shè)定步長值,分別根據(jù)第一維度和第二維度進(jìn)行柵格切片,形成多個柵格,包括 將C/Ι作為第一維度,按照設(shè)定步長進(jìn)行柵格grid切片,形成多個C/I grid區(qū)間; 將Ι0/Ν0作為第二維度,按照設(shè)定步長對所述多個C/I grid區(qū)間進(jìn)行g(shù)rid切片,形成多個柵格。
5.如權(quán)利要求3所述的方法,其特征在于,分別將每一類動態(tài)指標(biāo)值作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定每一類動態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的采樣點(diǎn),以及根據(jù)各柵格內(nèi)每一類動態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的采樣點(diǎn)取值,確定相應(yīng)動態(tài)指標(biāo)值與第一維度對應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值及第二維度對應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,包括 將TBS信息作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定TBS信息對應(yīng)的采樣點(diǎn),以及根據(jù)每一個柵格內(nèi)的TBS信息采樣點(diǎn)平均取值,確定TBS信息與C/Ι及Ι0/Ν0之間的三維對應(yīng)關(guān)系;將SNR信息作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定SNR信息對應(yīng)的采樣點(diǎn),以及根據(jù)每一個柵格內(nèi)的SNR信息采樣點(diǎn)平均取值,確定SNR信息與C/Ι及Ι0/Ν0之間的三維對應(yīng)關(guān)系;根據(jù)調(diào)度次數(shù)信息確定調(diào)度頻率β,并將調(diào)度頻率β作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定調(diào)度頻率β對應(yīng)的采樣點(diǎn),以及根據(jù)每一個柵格內(nèi)的調(diào)度頻率采樣點(diǎn)平均取值,確定調(diào)度頻率β與C/Ι及Ι0/Ν0之間的三維對應(yīng)關(guān)系。
6.如權(quán)利要求1-5任一項(xiàng)所述的方法,其特征在于,針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真,以確定動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,包括 針對設(shè)定的應(yīng)用場景按照設(shè)定次數(shù)進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真,并根據(jù)各次仿真結(jié)果的平均處理結(jié)果確定所述動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系。
7.如權(quán)利要求1-5任一項(xiàng)所述的方法,其特征在于,針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行靜態(tài)仿真,獲得相應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值,包括 進(jìn)行初始用戶設(shè)備UE接入,完成UE的接納控制,并確定各UE的歸屬地以及計(jì)算各UE的路徑損耗、陰影衰落及天線增益,并根據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)一步計(jì)算出各UE的靜態(tài)指標(biāo)值。
8.如權(quán)利要求3-5任一項(xiàng)所述的方法,其特征在于,根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,進(jìn)行系統(tǒng)性能評估,包括 根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,分別確定每一個UE的吞吐量OTA參數(shù)和Service參數(shù),以及SNR信息; 根據(jù)各UE的OTA參數(shù)計(jì)算每個小區(qū)內(nèi)UE的OTA參數(shù)之和,以獲得各小區(qū)的小區(qū)吞吐量; 根據(jù)各UE的SNR信息計(jì)算每個小區(qū)的平均SNR,以獲得各小區(qū)的小區(qū)SNR。
9.如權(quán)利要求8所述的方法,其特征在于,根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,分別確定每一個UE的OTA參數(shù)和Service參數(shù),包括 判斷靜態(tài)仿真時采用的系統(tǒng)配置參數(shù)和動態(tài)預(yù)仿真時采用的系統(tǒng)配置參數(shù)是否一致; 若是,則基于各UE的TBS信息和調(diào)度頻率β,分別確定每一個UE的OTA參數(shù)和Service參數(shù),且OTA參數(shù)等于Service參數(shù); 否則,基于各UE的TBS信息和調(diào)度頻率β以及比例因子,分別確定每一個UE的OTA參數(shù),其中,所述比例因子為動態(tài)預(yù)仿真時每小區(qū)接入最大UE數(shù)與靜態(tài)仿真時每小區(qū)接入最大UE數(shù)的比值;以及基于各UE的OTA參數(shù)、靜態(tài)預(yù)仿真時每小區(qū)接入最大UE數(shù)、靜態(tài)仿真時采用的系統(tǒng)帶寬和動態(tài)預(yù)仿真時調(diào)度每UE最大分配的物理資源塊PRB數(shù)目,分別確定每一個UE的Service參數(shù)。
10.一種系統(tǒng)性能評估裝置,其特征在于,包括 第一仿真單元,用于針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行靜態(tài)仿真,獲得相應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值; 映射單元,用于根據(jù)針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真時確定的動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,獲得與所述靜態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的動態(tài)指標(biāo)值; 評估單元,用于根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,進(jìn)行系統(tǒng)性能評估。
11.如權(quán)利要求10所述的裝置,其特征在于,進(jìn)一步包括 第二仿真單元,用于針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真,以確定動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,包括針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)仿真,輸出各用戶設(shè)備UE的靜態(tài)指標(biāo)值和動態(tài)指標(biāo)值;基于不同類的靜態(tài)指標(biāo)值確定第一維度和第二維度,并按照設(shè)定步長值,分別根據(jù)第一維度和第二維度進(jìn)行柵格切片,形成多個柵格;分別將每一類動態(tài)指標(biāo)值作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定每一類動態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的采樣點(diǎn),以及分別根據(jù)各柵格內(nèi)每一類動態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的采樣點(diǎn)取值,確定相應(yīng)動態(tài)指標(biāo)值與第一維度對應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值及第二維度對應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系。
12.如權(quán)利要求11所述的裝置,其特征在于,所述第一仿真單元和第二仿真單元獲得的靜態(tài)指標(biāo)值至少包括用戶空口信噪比C/Ι和干擾噪聲比值Ι0/Ν0,其中,C為UE的接收功率,I = IO+NO, IO為系統(tǒng)干擾,NO為系統(tǒng)底噪,所述第二仿真單元獲得的動態(tài)指標(biāo)值至少包括數(shù)據(jù)塊大小TBS信息、信干噪比SNR信息和調(diào)度次數(shù)信息。
13.如權(quán)利要求12所述的裝置,其特征在于,所述第二仿真單元基于不同類的靜態(tài)指標(biāo)值確定第一維度和第二維度,并按照設(shè)定步長值,分別根據(jù)第一維度和第二維度進(jìn)行柵格切片,形成多個柵格,包括 將C/Ι作為第一維度,按照設(shè)定步長進(jìn)行柵格grid切片,形成多個C/I grid區(qū)間; 將IO/NO作為第二維度,按照設(shè)定步長對所述多個C/I grid區(qū)間進(jìn)行g(shù)rid切片,形成多個柵格。
14.如權(quán)利要求13所述的裝置,其特征在于,所述第二仿真單元分別將每一類動態(tài)指標(biāo)值作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定每一類動態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的采樣點(diǎn),以及根據(jù)各柵格內(nèi)每一類動態(tài)指標(biāo)值對應(yīng)的采樣點(diǎn)取值,確定相應(yīng)動態(tài)指標(biāo)值與第一維度對應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值及第二維度對應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,包括 將TBS信息作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定TBS信息對應(yīng)的采樣點(diǎn),以及根據(jù)每一個柵格內(nèi)的TBS信息采樣點(diǎn)平均取值,確定TBS信息與C/Ι及IO/NO之間的三維對應(yīng)關(guān)系;將SNR信息作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定SNR信息對應(yīng)的采樣點(diǎn),以及根據(jù)每一個柵格內(nèi)的SNR信息采樣點(diǎn)平均取值,確定SNR信息與C/Ι及IO/NO之間的三維對應(yīng)關(guān)系;根據(jù)調(diào)度次數(shù)信息確定調(diào)度頻率β,并將調(diào)度頻率β作為第三維度,在各柵格內(nèi)分別確定調(diào)度頻率β對應(yīng)的采樣點(diǎn),以及根據(jù)每一個柵格內(nèi)的調(diào)度頻率采樣點(diǎn)平均取值,確定調(diào)度頻率β與C/Ι及ΙΟ/ΝΟ之間的三維對應(yīng)關(guān)系。
15.如權(quán)利要求10-14任一項(xiàng)所述的裝置,其特征在于,所述第二仿真單元針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真,以確定動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系時,針對設(shè)定的應(yīng)用場景按照設(shè)定次數(shù)進(jìn)行動態(tài)預(yù)仿真,并根據(jù)各次仿真結(jié)果的平均處理結(jié)果確定所述動態(tài)指標(biāo)值和靜態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系。
16.如權(quán)利要求10-14任一項(xiàng)所述的裝置,其特征在于,所述映射單元針對設(shè)定的應(yīng)用場景進(jìn)行靜態(tài)仿真,獲得相應(yīng)的靜態(tài)指標(biāo)值時,進(jìn)行初始用戶設(shè)備UE接入,完成UE的接納控制,并確定各UE的歸屬地以及計(jì)算各UE的路徑損耗、陰影衰落及天線增益,并根據(jù)計(jì)算結(jié)果進(jìn)一步計(jì)算出各UE的靜態(tài)指標(biāo)值。
17.如權(quán)利要求12-14任一項(xiàng)所述的裝置,其特征在于,所述評估單元根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,進(jìn)行系統(tǒng)性能評估,包括 根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,分別確定每一個UE的吞吐量OTA參數(shù)和Service參數(shù),以及SNR信息; 根據(jù)各UE的OTA參數(shù)計(jì)算每個小區(qū)內(nèi)UE的OTA參數(shù)之和,以獲得各小區(qū)的小區(qū)吞吐量; 根據(jù)各UE的SNR信息計(jì)算每個小區(qū)的平均SNR,以獲得各小區(qū)的小區(qū)SNR。
18.如權(quán)利要求17所述的裝置,其特征在于,所述評估單元根據(jù)獲得的動態(tài)指標(biāo)值,分別確定每一個UE的OTA參數(shù)和Service參數(shù),包括 判斷靜態(tài)仿真時采用的系統(tǒng)配置參數(shù)和動態(tài)預(yù)仿真時采用的系統(tǒng)配置參數(shù)是否一致; 若是,則基于各UE的TBS信息和調(diào)度頻率β,分別確定每一個UE的OTA參數(shù)和Service參數(shù),且OTA參數(shù)等于Service參數(shù); 否則,基于各UE的TBS信息和調(diào)度頻率β以及比例因子,分別確定每一個UE的OTA參數(shù),其中,所述比例因子為動態(tài)預(yù)仿真時每小區(qū)接入最大UE數(shù)與靜態(tài)仿真時每小區(qū)接入最大UE數(shù)的比值;以及基于各UE的OTA參數(shù)、靜態(tài)預(yù)仿真時每小區(qū)接入最大UE數(shù)、靜態(tài)仿 真時采用的系統(tǒng)帶寬和動態(tài)預(yù)仿真時調(diào)度每UE最大分配的物理資源塊PRB數(shù)目,分別確定每一個UE的Service參數(shù)。
全文摘要
本發(fā)明涉及通信領(lǐng)域,公開了一種系統(tǒng)性能評估方法及裝置,用以在達(dá)到靜態(tài)仿真評估效率的同時實(shí)現(xiàn)動態(tài)仿真評估性能。該方法為將通過動態(tài)預(yù)仿真的方式評估出的靜態(tài)指標(biāo)值與動態(tài)指標(biāo)值之間的對應(yīng)關(guān)系,作為半靜態(tài)仿真的動靜接口,再通過靜態(tài)仿真輸出量獲得UE的空口性能參數(shù),以及根據(jù)一定的映射方法將空口性能參數(shù)映射到動靜接口,獲得動態(tài)仿真的相關(guān)輸出量,從而在達(dá)到靜態(tài)仿真評估效率的同時實(shí)現(xiàn)了動態(tài)仿真評估的性能效果,即在提高了仿真評估效率的前提下通過仿真評估結(jié)果體現(xiàn)了信道的時變特性,以及傳輸模式和檢測算法等算法的處理增益,既保證了仿真評估性能的可靠性,又節(jié)省了仿真評估所需的處理時間。
文檔編號H04L12/26GK102957572SQ20111024393
公開日2013年3月6日 申請日期2011年8月24日 優(yōu)先權(quán)日2011年8月24日
發(fā)明者曹艷霞, 王姝杰, 王晨 申請人:電信科學(xué)技術(shù)研究院
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