CN101374272A - 资源持续指示的授权方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种RDI授权方法,包括:步骤S102,节点B对申请调度的用户进行优先级排序;步骤S104,对于最高优先级用户,判断其是否为重传用户,在判断结果为否的情况下,通过预定处理对所述最高优先级用户进行资源持续指示授权,以为其分配至少一个传输时间间隔;步骤S106,选择次高优先级用户作为所述最高优先级用户,返回到所述步骤S104。
Description
技术领域
本发明涉及无线通讯领域,并且具体地,涉及TD-SCDMA(TimeDivision-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址接入)无线通讯系统中HSUPA(High Speed Uplink PacketAccess,高速上行分组接入)的RDI(Resource Duration Indicator,资源持续指示)授权方案。
背景技术
在第三代(3G)移动通信系统中,为了提供更高速率的上行分组业务,提高频谱利用效率,3GPP(3rd Generation PartnershipProject,第三代合作伙伴计划)引入了高速上行分组接入(HSUPA,High Speed Uplink Packet Access)特性,即上行增强特性。
由于TD-SCDMA上行OVSF码字资源是有限的,因此,Node B需要对码道和时隙进行快速调度,以避免码资源短缺,保障系统高效工作。上行调度的目的主要是为了控制上行干扰和增大系统的吞吐量,可以通过限制接入用户的数量以及控制接入用户的速率来实现,使得在系统上行干扰不超过RoT(Rise over thermal,热噪声增加量)门限的同时,充分利用系统的容量。
在TD-SCDMA中,UPA(Uplink Packet Access,上行分组接入)用户每次都必须通过接收一定的授权才能上发E-DCH(增强型专用信道)。在没有RDI授权时,每次授权只分配了一个TTI(TransmissionTime Interval,传输时间间隔)内的时隙和码道资源。当用户的缓冲区内的数据量较大而无法一次传完时,每次只分配一个TTI的资源必然会增大调度的时延,同时增加系统的信令开销。
RDI是资源持续指示,通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)配置,可以在AGCH(Access Grant Channel,接入授权信道)中携带这个参数。通过使用RDI,可以减小UE(UserEquipment,用户设备)搜索AGCH的工作量,同时也可以减小NodeB下发AGCH的频率。
因此,如果能够使用RDI进行多个TTI的资源分配和授权,无疑可以大大降低调度的时延,从而减小系统的信令开销。
发明内容
考虑到现有技术中存在的上述问题而提出本发明,为此,本发明旨在提供一种资源持续指示的授权方法,其通过确定资源持续指示参数实现对资源持续指示的授权。
该方法包括:步骤S102,节点B对申请调度的用户进行优先级排序;步骤S104,对于最高优先级用户,判断其是否为重传用户,在判断结果为否的情况下,通过预定处理对最高优先级用户进行资源持续指示授权,以为其分配至少一个传输时间间隔,在判断结果为是的情况下,为其分配一个传输时间间隔;步骤S106,选择次高优先级用户作为最高优先级用户,返回到步骤S104。
其中,上述的预定处理包括:确定分配的传输时间间隔的数量A,其中,从{1,2,4,8}中选择大于等于缓冲区比特数与传输块大小的比值的最小数字作为A,当不存在该最小数字时,使A等于8;确定相邻两次传输的传输时间间隔B,其中,从{1,2,4}中选择与非调度资源不冲突且大于等于上行分组接入用户数与每个传输时间间隔可以进行授权的上行分组接入用户数的比值的最小数字作为B,当不存在该最小数字时,使B等于4。
或者,上述的预定处理可以包括:确定分配的传输时间间隔的数量A,其中,从{1,2,4,8}中选择大于等于缓冲区比特数与传输块大小的比值的最小数字作为A,当不存在该最小数字时,使A等于8;根据用户设备的保证比特率来确定相邻两次传输的传输时间间隔B,其中,从{1,2,4}中选择满足一个传输时间间隔内的上行分组接入用户数限制、与非调度资源不冲突、且小于等于传输块大小与保证比特率和预定时间的乘积的比值的最大数字作为B,当不存在最大数字时,使B等于1。
其中,上述的预定时间为5ms;满足一个传输时间间隔内的上行分组接入用户数限制表示在一个传输时间间隔内同时调度的用户数小于预设参数。
另外,上面提到的与非调度资源不冲突表示在用户的非调度传输时间间隔内不再调度该用户。
通过本发明,提供了一种可以同时考虑系统中的上行分组接入用户数和上行分组接入用户的缓冲区数据量以及用户的QoS(Quality of Service,服务质量)要求的RDI授权方法,其可以同时分配多个TTI,同时避免了由于多个用户同时被RDI授权造成的过载。
本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:
图1是根据本发明实施例的RDI授权方法的流程图。
具体实施方式
本发明实施例提出了一种RDI的授权方案,其同时考虑了系统中的UPA用户数和UPA用户的缓冲区数据量以及用户的QoS要求,而且避免了由于多个用户同时被RDI授权造成的过载。
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
首先,资源持续指示(RDI)有两个参数:TTI spacing和TTIsallocated。其中,TTI spacing是表示相邻两次传输的TTI间隔,1表示连续传输;TTIs allocated代表分配的TTI总数。如果UE在一个TTI内的授权,无法传输完缓冲区内的数据,那么可以通过RDI,一次配置多个TTI的授权。如果UPA用户比较多,那么可以通过TTI spacing不连续的配置授权,以满足每个UE的时延要求。RDI授权只下发一次,以后的持续有效时间内不用再发。通过使用RDI,可以减小UE上传调度申请和搜索AGCH的工作量,同时也可以减小Node B下发AGCH的频率。
另外,在本发明实施例中,仅对新传输数据的用户才进行多个TTI的授权,对于重传用户每次只授权一个TTI。
基于以上描述,如图1所示,该方法包括以下处理:
步骤S102,节点B对申请调度的用户进行优先级排序,以便后续按照优先级进行RDI授权;
步骤S104,对于最高优先级用户,判断其是否为重传用户,在判断结果为否的情况下,通过预定处理对最高优先级用户进行RDI授权,以为其分配至少一个TTI;如果判断结果为是,则为其分配一个TTI;
步骤S106,选择次高优先级用户作为最高优先级用户,返回到所步骤S104。
通过循环执行上述处理,完成对所有用户的RDI授权。
以下将通过具体实例来详细描述上述处理,尤其是步骤S104中提到的预定处理。
实例1
在该实例中,每个用户的TTI spacing相同。
上述的步骤S104可以具体包括两个处理:
1、确定分配的传输时间间隔的数量TTIs allocated(即,上文提到的A),其中,从{1,2,4,8}中选择大于等于缓冲区比特数(记为a)与传输块大小(TBS)的比值(即,a/TBS)的最小数字作为TTIsallocated,当不存在最小数字时,使TTIs allocated=8;
2、确定相邻两次传输的传输时间间隔TTI spacing(即,上文提到的B),其中,从{1,2,4}中选择与非调度资源不冲突(即,在某用户的非调度TTI内不再调度该用户)且大于等于UPA用户数与每个TTI可以进行授权的UPA用户数的比值(即, )的最小数字作为TTI spacing,当不存在最小数字时,使TTI spacing=4。
例如,假定UE1在当前TTI内被Node B授权,且Node B给UE1授权的资源能够传输的TBS=50bit,而UE1的buffer中待传的比特数是190bit,那么在{1,2,4,8}中大于等于的只能是4,因此在RDI授权中会一次给UE1授权4个TTI。
如果没有RDI,UE1分配授权的TTI索引是n,那么有RDI后给UE1分配授权的TTI索引是:n、n+4、n+8、n+12。
在该实例中,UE得等到授权RDI持续时间结束后,才能再次发出申请。也就是说,如果RDI持续时间没有结束,Node B处此用户就不再纳入优先级计算。该方案的缺点是如果分配的比特率很小的话,那么中间间隔又不能再申请资源,有可能会等很多个TTI之后才可能再分配大的资源。
实例2
在该实例中,TTIs allocated的计算与实例1相同,不同的是,根据UE的GBR(Guaranteed Bit Rate,保证比特率)要求来设定TTI spacing,这样,不同的UE具有不同的TTI spacing。如果分配的TTIspacing和TBS不能达到UE要求的GBR,则减小TTI spacing。
上述的步骤S104可以具体包括两个处理:
1、确定分配的传输时间间隔的数量TTIs allocated(即,上文提到的A),其中,从{1,2,4,8}中选择大于等于缓冲区比特数(记为a)与传输块大小(TBS)的比值(即,a/TBS)的最小数字作为TTIsallocated,当不存在该最小数字时,使TTIs allocated=8;
2.根据UE的GBR来确定相邻两次传输的传输时间间隔TTIspacing(即,上文提到的B),其中,从{1,2,4}中选择满足一个TTI内的UPA用户数限制、与非调度资源不冲突、且小于等于TBS与GBR和预定时间(例如,5ms)的乘积的比值(即,)的最大数字作为TTI spacing,当不存在该最大数字时,使TTI spacing等于1。
满足一个TTI内UPA用户数的限制是指在一个TTI内同时调度的用户数小于预先设定的参数。譬如同一个TTI内最多调度2个UPA用户,第一个TTI内UE1分配了第2、3、4、5个TTI,UE2分配了第2、4个TTI,那么第4个TTI内就不能再调度其他的用户,否则会引起冲突。
例如,假定UE1在当前TTI内被Node B授权,且Node B给UE1授权的资源能够传输的TBS=50bit,那么在RDI授权中会一次给UE授权4个TTI。
如果UE1要求的GBR=1×104bit/s,那么 所以TTI spacing=1。如果没有RDI,UE1分配授权的TTI索引是n,那么有RDI后给UE1分配授权的TTI索引是:n、n+1、n+2、n+3。
如果UE2要求的GBR=4×103bit/s,那么 所以TTI spacing=2。如果没有RDI,UE1分配授权的TTI索引是n,那么有RDI后给UE1分配授权的TTI索引是:n、n+2、n+4、n+6。
如果UE2要求的GBR=1×103bit/s,那么 所以TTI spacing=4。如果没有RDI,UE1分配授权的TTI索引是n,那么有RDI后给UE1分配授权的TTI索引是:n、n+4、n+8、n+12。
该方案需要避免在同一个TTI中多个UE累加的RoT(Rise overThermal,热噪声增加量)超过门限的问题。譬如第一个TTI内UE1分配了第2、3、4、5个TTI,第2个TTI内UE2分配了第3、4个TTI,那么在给UE2分配授权时要考虑UE1已分配的授权造成的RoT的影响。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种资源持续指示的授权方法,其特征在于,包括:
步骤S102,节点B对申请调度的用户进行优先级排序;
步骤S104,对于最高优先级用户,判断其是否为重传用户,在判断结果为否的情况下,通过预定处理对所述最高优先级用户进行资源持续指示授权,以为其分配至少一个传输时间间隔;在判断结果为是的情况下,为其分配一个传输时间间隔;以及
步骤S106,选择次高优先级用户作为所述最高优先级用户,返回到所述步骤S104。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤S104中,所述预定处理包括:
确定分配的传输时间间隔的数量A,其中,从{1,2,4,8}中选择大于等于缓冲区比特数与传输块大小的比值的最小数字作为A,当不存在所述最小数字时,使A等于8;
确定相邻两次传输的传输时间间隔B,其中,从{1,2,4}中选择与非调度资源不冲突且大于等于上行分组接入用户数与每个传输时间间隔可以进行授权的上行分组接入用户数的比值的最小数字作为B,当不存在所述最小数字时,使B等于4。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述步骤S104中,所述预定处理包括:
确定分配的传输时间间隔的数量A,其中,从{1,2,4,8}中选择大于等于缓冲区比特数与传输块大小的比值的最小数字作为A,当不存在所述最小数字时,使A等于8;
根据用户设备的保证比特率来确定相邻两次传输的传输时间间隔B,其中,从{1,2,4}中选择满足一个传输时间间隔内的上行分组接入用户数限制、与非调度资源不冲突、且小于等于传输块大小与保证比特率和预定时间的乘积的比值的最大数字作为B,当不存在所述最大数字时,使B等于1。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,与所述非调度资源不冲突表示在用户的非调度传输时间间隔内不再调度所述用户。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述预定时间为5ms。
6.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,满足一个传输时间间隔内的上行分组接入用户数限制表示在一个传输时间间隔内同时调度的用户数小于预设参数。
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