CN101378534B - 高速上行分组接入的媒体接入控制层调度方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种高速上行分组接入的媒体接入控制层调度方法及系统,上述方法包括,步骤S102,确定所有申请调度的用户的优先级并根据优先级排序;步骤S104,对可用的时隙、码道进行组合,使得在各种组合中不同时隙具有相同的扩频因子和码道;步骤S106,对于最高优先级用户,选择能最大化传输其上报缓存数据的时隙、码道组合,并且选择其TBS为能最大化缓存传输的最小TBS;步骤S108,对于剩余的码道资源,选择次高优先级用户作为最高优先级用户进行分配授权,返回到步骤S106,直到达到系统所能同时支持的调度用户数或资源分配完毕。
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MAC(Media Access Control,媒体接入控制)层调度方法及系统。
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HSUPA特性,即上行增强特性。HSUPA的主要目的是减少调度的时间,将调度功能从RNC(Radio Network Controller,无线网络控制器)移到Node B(节点B),可以降低链路的BLER(Block Error Rate,误块率)目标,同时利用AMC来适应信道的时变特性。
与HSDPA(High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)不同,HSUPA上行调度首先根据UE(User Equipment,用户设备)上报的调度信息等分配授权,目的除了增加吞吐量以外,还要控制上行干扰,以保证Node-B不会产生“功率过载”。因此上行调度必要考虑功率授权。
在WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址接入)系统的HSUPA技术中,使用Gold长码作为扰码来区分用户,有几百万个Gold长码可供使用;而在TD-SCDMA中,使用OVSF码作为信道码来区分用户,最多只有16种。因此,TD-SCDMA受到码字资源的限制,在进行调度时,必须考虑如何分配码字资源,以避免码字资源受限。
另外,在TD-SCDMA中,因为采用接力切换,没有WCDMA系统的相对授权指令。这样,对邻小区干扰的控制也将变弱,因此,在调度的绝对授权时必须利用上报的调度信息,考虑邻小区的干扰。
因此,如果能够在考虑邻小区干扰的基础上,提供一种TD-SCDMA系统的HSUPA中的调度授权方案,以同时实现优化码道、时隙、和功率的分配,最终使系统传输效率最大化,无疑是理想的。然而遗憾的是,目前尚未提出与此相关的技术。
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高速上行分组接入的媒体接入控制层调度方法。
该方法包括以下处理:步骤S102,确定所有申请调度的用户的优先级并根据优先级排序;步骤S104,对可用的时隙、码道进行组合,使得在各种组合中不同时隙具有相同的扩频因子和码道;步骤S106,对于最高优先级用户,选择能最大化传输其上报缓存数据的时隙、码道组合,并且选择其TBS为能最大化缓存传输的最小TBS;步骤S108,对于剩余的码道资源,选择次高优先级用户作为最高优先级用户进行分配授权,返回到步骤S106,直到达到系统所能同时支持的调度用户数或资源分配完毕。
其中,在上述的步骤S106中,对于每一种时隙、码道组合,计算TBS对应的码率,如果不在允许的最大/最小码率范围内,则增大或减小TBS;对于每一种时隙、码道组合,利用无线网络控制器配置的功率-码率性能表插值推导TBS对应的发射功率,如果超过用户设备对应的最大允许发射功率,则减小TBS;对于每一种时隙、码道组合,利用发射功率、邻小区和本小区基站到用户设备的路径损耗比值来计算干扰抬升,即RoT(热噪声增加量),如果超过系统配置的热噪声增加量门限,则减小TBS。
根据本发明,还提供了一种高速上行分组接入的媒体接入控制层调度系统。
该系统包括:优先级确定模块,用于确定所有申请调度的用户的优先级并根据优先级排序;组合模块,用于对可用的时隙、码道进行组合,使得在各种组合中不同时隙具有相同的扩频因子和码道;选择模块,对于最高优先级用户,选择能最大化传输其上报缓存数据的时隙、码道组合,并且选择其TBS为能最大化缓存传输的最小TBS;判别模块,用于判断是否达到系统所能同时支持的调度用户数或资源是否分配完毕,在判断结果为否的情况下,对于剩余的码道资源,通知选择模块将次高优先级用户作为最高优先级用户进行分配授权。
其中,在上述系统中,对于每一种时隙、码道组合,选择模块计算TBS对应的码率,如果不在允许的最大/最小码率范围内,则增大或减小TBS;此外,对于每一种时隙、码道组合,选择模块利用无线网络控制器配置的功率-码率性能表插值推导TBS对应的发射功率,如果超过用户设备对应的最大允许发射功率,则减小TBS;另外,对于每一种时隙、码道组合,选择模块利用发射功率、邻小区和本小区基站到用户设备的路径损耗比值来计算干扰抬升,即RoT(热噪声增加量),如果超过系统配置的热噪声增加量门限,则减小TBS。
通过本发明,可以同时分配时隙、码道、和功率资源,并且利用邻小区和本小区基站与UE之间的路损比来计算RoT,控制UE的授权,从而达到了控制邻小区干扰的目的。
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高速上行分组接入的媒体接入控制层调度方法的流程图;
图2是图1所示方法中进行的多时隙码道资源组合方式的示意图;
图3是根据本发明实施例的高速上行分组接入的媒体接入控制层调度系统的框图。
具体实施方式
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。
方法实施例
根据本发明实施例,提供了一种HSUPA的MAC层调度方法,其能够同时对多个用户分配时隙、码道、和功率。
因为上行用户可以占用一个TTI内的多个时隙,而不同时隙内的可用码道数是不同的;同时,由于不同时隙内已有的干扰大小不同,因此允许的发射功率也是不同的。但是同一个用户在一个TTI内只能有一种SF(扩频因子)和发射功率。鉴于上述条件和约束,本发明实施例提出的TD-SCDMA HSUPA的调度方案,在接入用户后不超过系统RoT门限的条件下,能够给多个用户分配时隙、码道、和功率资源。
如图1所示,该方法包括以下处理:
步骤S102,确定(例如,计算)所有申请调度的用户的优先级并根据优先级排序,以便后续按照用户优先级顺序依次进行授权分配;
步骤S104,在授权的TTI内,对可用的时隙、码道进行组合,使得在各种组合中不同时隙具有相同的扩频因子和码道;
步骤S106,对于最高优先级用户,选择能够最大化传输其上报缓存数据的时隙、码道组合,并且选择其TBS为能最大化缓存传输的最小TBS;例如,如果其缓存数据量是BUFFER,那么在可选的TBS集合中找到大于等于BUFFER的最小TBS,可以记为TBSmax;
步骤S108,对于剩余的码道资源,选择次高优先级用户作为最高优先级用户进行分配授权,返回到步骤S106,直到达到系统所能同时支持的调度用户数或资源分配完毕。
其中,在上述的步骤S106中,可以根据RNC配置的最大/最小码率范围、UE上报的最大允许发射功率、邻小区和本小区基站到UE的路径损耗比、系统配置的RoT门限来选择时隙、码道组合。具体地,在步骤S106中,例如,对于每一种时隙、码道组合,计算TBS对应的码率,如果不在允许的最大/最小码率范围内,则增大或减小TBS;利用RNC配置的功率-码率性能表插值推导TBS对应的发射功率,如果超过UE对应的最大允许发射功率,则减小TBS;利用发射功率、邻小区和本小区基站到UE的路径损耗比值来计算干扰抬升,即RoT(热噪声增加量),如果超过系统配置的RoT门限,则减小TBS。
具体地,图2示出了时隙、码道的不同组合方式。如图2所示,图2-a中,阴影部分是可以分配给UPA用户的时隙和码道资源,每一行代表一个虚码道。可以看出,如果将TS1和TS2分配给UE1,那么只能有3种资源组合方式,分别如图2-b、2-c、2-d的斜格线所示,对应的SF分别为8,16,16。其中图2-c和图2-d对应的SF都是16,对于UE1,它们支持的TBS是一样的,但是如果同时调度多个用户,则分配给UE1这两种资源对应的系统吞吐量是不同的。如图2-c和图2-d所示,如果UE2可以占用TS2和TS3,那么在图2-c中,UE2可以分配两个虚码道,而图2-d中UE2只能分配一个虚码道。
在上述方法中,当已分配授权的用户数达到系统可以同时授权的用户数门限时,停止对新的HSUPA用户授权。
系统实施例
根据本发明实施例,提供了一种高速上行分组接入的媒体接入控制层调度系统。
如图3所示,用于实现本发明的系统包括:优先级确定模块302、组合模块304、选择模块306、判别模块308。以下将对上述各个部件进行详细描述。
优先级确定模块302用于确定所有申请调度的用户的优先级并根据优先级排序。
组合模块304用于对可用的时隙、码道进行组合,使得在各种组合中不同时隙具有相同的扩频因子和码道。
选择模块306,连接至优先级确定模块302和组合模块304,对于最高优先级用户,选择能最大化传输其上报缓存数据的时隙、码道组合,并且选择其TBS为能最大化缓存传输的最小TBS。
判别模块308,可以与选择模块306进行交互,用于判断是否达到系统所能同时支持的调度用户数或资源是否分配完毕,在判断结果为否的情况下,对于剩余的码道资源,通知选择模块306将次高优先级用户作为最高优先级用户进行分配授权。
其中,在上述系统中,对于每一种时隙、码道组合,选择模块306计算TBS对应的码率,如果不在允许的最大/最小码率范围内,则增大或减小TBS;此外,对于每一种时隙、码道组合,选择模块306利用无线网络控制器配置的功率-码率性能表插值推导TBS对应的发射功率,如果超过用户设备对应的最大允许发射功率,则减小TBS;另外,对于每一种时隙、码道组合,选择模块306还利用发射功率、邻小区和本小区基站到用户设备的路径损耗比值来计算干扰抬升,即RoT(热噪声增加量),如果超过系统配置的热噪声增加量门限,则减小TBS。
对于本领域技术人员来说,可以容易地将在方法实施例中描述的多个细节应用于系统实施例,因此,为了不必要的重复描述本发明,在此省略了对相同或相似部分的重复描述。
如上所述,通过本发明的技术方案,可以同时分配时隙、码道、和功率资源,并且利用邻小区和本小区基站与UE之间的路损比来计算RoT,控制UE的授权,从而达到了控制邻小区干扰的目的。
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 (8)
1.一种时分同步码分多址接入系统的高速上行分组接入的媒体接入控制层调度方法,其特征在于,包括:
步骤S102,确定所有申请调度的用户的优先级并根据优先级排序;
步骤S104,对可用的时隙、码道进行组合,使得在各种组合中不同时隙具有相同的扩频因子和码道;
步骤S106,对于最高优先级用户,选择能最大化传输其上报缓存数据的时隙、码道组合,并且选择其TBS为能最大化缓存传输的最小TBS;
步骤S108,对于剩余的码道资源,选择次高优先级用户作为所述最高优先级用户进行分配授权,返回到步骤S106,直到达到系统所能同时支持的调度用户数或资源分配完毕。
2.根据权利要求1所述的媒体接入控制层调度方法,其特征在于,在所述步骤S106中,对于每一种时隙、码道组合,计算TBS对应的码率,如果不在允许的最大/最小码率范围内,则增大或减小TBS。
3.根据权利要求1所述的媒体接入控制层调度方法,其特征在于,在所述步骤S106中,对于每一种时隙、码道组合,利用无线网络控制器配置的功率-码率性能表插值推导TBS对应的发射功率,如果超过用户设备对应的最大允许发射功率,则减小TBS。
4.根据权利要求1所述的媒体接入控制层调度方法,其特征在于,在所述步骤S106中,对于每一种时隙、码道组合,利用发射功率、邻小区和本小区基站到用户设备的路径损耗比值来计算干扰抬升,即热噪声增加量RoT,如果超过系统配置的热噪声增加量门限,则减小TBS。
5.一种时分同步码分多址接入系统的高速上行分组接入的媒体接入控制层调度系统,其特征在于,包括:
优先级确定模块,用于确定所有申请调度的用户的优先级并根据优先级排序;
组合模块,用于对可用的时隙、码道进行组合,使得在各种组合中不同时隙具有相同的扩频因子和码道;
选择模块,对于最高优先级用户,选择能最大化传输其上报缓存数据的时隙、码道组合,并且选择其TBS为能最大化缓存传输的最小TBS;
判别模块,用于判断是否达到系统所能同时支持的调度用户数或资源是否分配完毕,在判断结果为否的情况下,对于剩余的码道资源,通知所述选择模块将次高优先级用户作为所述最高优先级用户进行分配授权。
6.根据权利要求5所述的媒体接入控制层调度系统,其特征在于,对于每一种时隙、码道组合,所述选择模块计算TBS对应的码率,如果不在允许的最大/最小码率范围内,则增大或减小TBS。
7.根据权利要求5所述的媒体接入控制层调度系统,其特征在于,对于每一种时隙、码道组合,所述选择模块利用无线网络控制器配置的功率-码率性能表插值推导TBS对应的发射功率,如果超过用户设备对应的最大允许发射功率,则减小TBS。
8.根据权利要求5所述的媒体接入控制层调度系统,其特征在于,对于每一种时隙、码道组合,所述选择模块利用发射功率、邻小区和本小区基站到用户设备的路径损耗比值来计算干扰抬升,即热噪声增加量RoT,如果超过系统配置的热噪声增加量门限,则减小TBS。
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