时间同步方法、装置、基站设备和计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN111132302B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN201911380501.6

    申请日:2019-12-27

    Inventor: 陆剑

    Abstract: 本申请涉及一种时间同步方法、装置、基站设备和计算机可读存储介质。所述时间同步方法包括:检测基站设备的网络时间协议NTP同步功能是否开启;若所述NTP同步功能开启,则采用NTP同步方式进行所述基站设备的时间同步;若采用所述NTP同步方式失败,则切换至时钟同步方式进行所述基站设备的时间同步。采用本方法能够提升基站设备在不同的应用场景中时间同步的成功率,降低由基站设备的系统时间不准确对基站运行所造成的影响。

    一种核心网切换方法、装置、通信系统、设备和存储介质

    公开(公告)号:CN111193637B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN201911250736.3

    申请日:2019-12-09

    Abstract: 本发明涉及一种核心网切换方法、装置、通信系统、设备和存储介质,其应用于核心网的方法包括:作为备核心网监听主核心网发出的心跳信息;根据作为备核心网时对心跳信息的监听结果判断主核心网是否异常,若是则切换作为新主核心网;作为新主核心网通过基站寻呼因原主核心网异常被基站释放的用户设备,以使被释放的用户设备通过基站重新接入新主核心网;其中基站释放用户设备的时机为根据基站监听原主核心网发出的心跳信息的监听结果判断原主核心网异常时进行的;作为新主核心网继续发出心跳信息。本发明可以实现低复杂度、低成本、短耗时、高可靠性的核心网切换。

    配置参数管理方法、装置、存储介质及控制终端

    公开(公告)号:CN110933114B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201911397494.0

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本申请涉及网络通信领域,具体涉及一种基于模型映射的配置参数管理方法、装置、存储介质及控制终端,所述方法包括:获取接收端的网络协议模型,对所述接收端的网络协议模型进行参数抽离,得到接收端数据模型;获取发送端的网络协议模型,对所述发送端的网络协议模型进行参数抽离,得到发送端数据模型;建立所述接收端数据模型与所述发送端数据模型之间的模型映射关系;当接收到发送端发送的配置参数时,按照所述模型映射关系将所述发送端发送的配置参数转化为接收端的目标配置参数。本申请能够提高不同通信协议的交互双发的通信效率。

    一种进程间的日志管理方法及装置

    公开(公告)号:CN110389933B

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN201910586164.X

    申请日:2019-07-01

    Inventor: 张伟彬

    Abstract: 本发明涉及计算机技术,尤其涉及一种进程间的日志管理方法及装置,用以针对多个CPU支持的进程各自产生的日志进行统一管理。该方法为:在对应各个进程分配的第一级缓冲区中,分别按照各个日志的子业务类型,将各个日志保存至相应的第一级子缓冲区,再从各个第一级缓冲区中提取日志传输至第二级缓冲区,在第二级缓冲区中,仍然按照各个日志的子业务类型,分别将各个日志保存至相应的第二级子缓冲区。这样,可以缓解产生日志与保存日志速度不均造成系统卡顿的情况,实现日志的统一管理,从而提高了日志的可读性,使日志的条理更清晰,有助于管理人员针对特定业务类型进行优化监控。

    载波配置方法、装置、分布式天线系统及存储介质

    公开(公告)号:CN114364033A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111667405.7

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本公开涉及一种载波配置方法、装置、分布式天线系统及存储介质,所述方法应用于分布式天线系统的远端,远端包括多个光口,本公开的方案,通过至少一个光口接收分布式天线系统的近端下发的载波及对应的载波配置信息,载波配置信息包括天线载波标识、载波带宽、频段、中心频点和通道标识;获取与天线载波标识对应的数据帧;根据载波带宽和预设的数字上变频模块设计表,确定目标数字上变频模块;基于目标数字上变频模块、中心频点和数据帧,对载波进行处理;将处理后的载波映射到与频段和通道标识对应的目标频段天线,多光纤的传输使得每根光纤传输的载波数量和带宽可灵活配置,实现了不同频段的载波路由到对应天线,实现多光口多载波信号传输。

    多扇区天线
    96.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114335996A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111666836.1

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种多扇区天线,包括第一天线单元和第二天线单元,第一天线单元包括第一反射板和第一辐射单元,每个第一反射板上均设有至少一个第一辐射单元;第二天线单元包括第二反射板和第二辐射单元,第二反射板的设置数量与第一反射板的设置数量相同,每个第二反射板上均设有至少一个第二辐射单元;第一反射板和第二反射板连接形成环状结构,相邻的两个第一反射板之间均具有一个第二反射板,相邻的两个第二反射板之间均具有一个第一反射板。第一反射板和第二反射板连接形成环状结构,以充分利用环状结构上的布置空间进行辐射单元的布置,提高空间利用率,满足天线朝多频化、宽频化和小型化方向发展的要求。

    基于URL的负载均衡方法、装置、计算机存储介质及设备

    公开(公告)号:CN109151025B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201810963183.5

    申请日:2018-08-22

    Inventor: 曹鹏飞

    Abstract: 本发明提供了一种基于URL的负载均衡方法、装置、计算机存储介质及设备,该方法包括:接收客户端设备CPE的服务请求,所述服务请求的URL中包括所述CPE对应的主自动配置服务器ACS的第一标识信息;根据预设的映射关系查找所述第一标识信息对应的主ACS的第一地址信息,所述映射关系中包括ACS集群中各ACS的标识信息与地址信息之间的对应关系;根据所述第一地址信息将所述服务请求发送到所述主ACS。本发明利用URL可以携带参数这个特性进行“控制反转”,根据服务请求的URL中携带的URL参数确定CPE与ACS结点之间的绑定联系,实现CPE主动找ACS的策略,减轻了ACS的数据解析与分发的负担,实现了ACS集群的负载均衡。

    网元间资源同步方法、装置和通信系统

    公开(公告)号:CN114245452A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111605738.7

    申请日:2021-12-25

    Abstract: 本申请涉及一种网元间资源同步方法、装置和通信系统。所述方法包括:第一网元获取第一集合;第一集合包括第一网元异常的用户设备UE上下文资源所对应的标识信息列表;第一网元基于第一集合,向第二网元发送携带有第二集合的重置消息;重置消息用于指示第二网元清理网元内第二集合中标识信息列表所指向的用户设备UE上下文资源;其中,第二集合包含第一集合、且第二集合不包括重置消息为第二网元分配的标识信息列表。本申请通过网元间协作的方法,及时有效的清除系统中的僵尸状态的UE资源,从而提升系统资源的有效利用率,使系统更久更稳定的运行。

    网络设备的监控方法、系统、路由设备和存储介质

    公开(公告)号:CN111181859B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201911411589.3

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本申请提供一种网络设备的监控方法、系统、路由设备和存储介质,所述方法包括:监听被监控的网络设备的上行数据链路,从上行数据链路中截取上行数据包;对上行数据包进行解析,识别上传上行数据包的原网络设备;从第一转发路由表中查询对原网络设备进行监控的多个目标网管设备;将上行数据包转发至各所述目标网管设备,以使各目标网管设备对所述原网络设备进行监控。上述方法,打破现有技术中网络设备只能由一个网管设备进行监控的局限,且可以避免增加网管设备是逐一变更各个网络设备上的网管设备网络地址,也能够避免在增加待监控的网络设备时逐一设置各个网络设备对应网管设备的网络地址,降低设置网络设备的监控所引起的成本。

    终端测量方法、装置、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN111050365B

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN201911182924.7

    申请日:2019-11-27

    Abstract: 本申请涉及一种终端测量方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:获取终端的位置信息,并根据所述位置信息,获取所述终端对应小区的至少一个邻区列表;根据所述至少一个邻区列表中各待测邻区的重复次数,获取目标邻区列表;所述目标邻区列表包含至少一个重复次数高于第一预设阈值的待测邻区及与所述待测邻区对应的待测频点;发送携带所述目标邻区列表中各所述待测频点的测量指令至所述终端,所述测量指令用于指示所述终端对各所述待测频点进行测量。采用本方法能够在减少终端的测量压力、提升终端的使用性能的同时,避免终端对无效频点信息的测量,提升了对有效待测频点的测量效果,进而保证了切换成功率及终端通信质量。

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