CN101553031A - 一种时隙码道资源分配方法、装置及设备 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种时隙码道资源分配技术。本发明提供一种时隙码道资源分配方法、装置及设备,用以减少向UE分配的时隙码道资源数量的变化率。所述方法包括:确定本调度周期内可调度UE的数量;当该数量小于等于设定值,且确认上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源在本调度周期内可用时,为可调度UE分配该时隙码道资源;当该数量大于设定值时,计算可调度UE对应的AMC时隙和AMC码道,确认可调度UE对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道时,为UE分配时隙码道资源为AMC时隙、AMC码道和剩余可分配码道。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其涉及一种时隙码道资源分配技术。
背景技术
第三代移动通信标准化组织(3rd Generation Partnership Project,3GPP)Release 5(R5)版本引入了高速下行分组接入(High Speed Downlink PacketAccess,HSDPA)技术,下行数据的发送通过基站(NodeB,NB)对不同用户设备(User Equipment,UE)的快速调度实现。
HSDPA技术中,传输层的逻辑信道高速下行共享信道(High SpeedDownlink Shared Channel,HS-DSCH)用于传输向UE发送的下行数据;HS-DSCH在物理层映射到高速物理下行共享信道(High Speed Packet DownlinkShared Channel,HS-PDSCH)上,每个HS-PDSCH使用的信道码的扩频因子(SF)固定为16,即HS-PDSCH可以分为16个下行数据的并行传输码道。物理层的高速共享控制信道(High Speed Shared Control Channel,HS-SCCH)用于承载HS-DSCH的调度和下行控制信息,对每一个HS-DSCH的传输时间间隔(Transmit Time Interval,TTI),HS-SCCH承载的被调度UE的下行控制信息包括传输格式指示(Transport Format Indicator,TFRI)信息,指示随后的HS-DSCH上向UE传输下行数据的传输格式,TFRI信息包括占用的时隙(TimeSlot,TS)和码道信息、调制方式和数据块大小(Transport Block Size)索引值。3GPP R5版本中规定HS-SCCH帧结构时,规定了分配给每个UE的各时隙内的码道必须相同,并且每个时隙内的码道必须连续。该项规定约束了向UE分配的时隙码道资源的格式,任何时隙码道资源分配算法所分配出的时隙码道资源的格式都必须与其保持一致。
现有HSDPA系统按照自适应调制和编码(Adaptive Modulation andCoding,AMC)技术对UE进行时隙码道资源的分配。按照AMC技术,NB每次按照UE反馈的推荐数据块大小(Recommended Transport Block Size,RTBS)计算码率,作为对UE进行下一次调度时分配时隙码道资源的基础,在码率的基础上,NB为所调度的每个UE准确计算出时隙码道资源并进行分配。一次分配后对剩余时隙码道资源可以采取两种处理方式,一种是把已分配时隙内所有剩余可分配码道资源采取上锁处理,本调度周期内不再分配给任何UE(包括已占有该时隙资源的UE);另一种是把已分配时隙内所有剩余可分配码道资源与其它没有分配时隙内的码道资源重新整理后再分配给其它可调度的UE。
在HSDPA系统中,NB每次给UE分配一定数量的时隙码道资源,并且根据UE反馈的RTBS,对分配给UE的时隙码道资源数量进行实时性调整,因为空中接口或者UE本身的处理能力等原因,常常会造成前后两次调度中向UE分配的时隙码道资源数量的变化率较大,导致空口误块率(Block Error Rate,BLER)居高不下,严重影响了HSDPA系统的吞吐量。
发明内容
本发明提供一种时隙码道资源分配方法、装置及设备,用以减少向UE分配的时隙码道资源数量的变化率。
本发明提供一种时隙码道资源分配方法,包括:
确定本调度周期内可调度用户设备UE的数量;
当所述可调度UE的数量小于等于设定值,且根据存储的上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源的指示信息,确认所述时隙码道资源在本调度周期内可用时,为所述可调度UE分配所述时隙码道资源;
当所述可调度UE的数量大于设定值时,根据所述指示信息计算可调度UE对应的自适应调制和编码AMC时隙和AMC码道,确认所述可调度UE对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道时,为所述可调度UE分配时隙码道资源为所述AMC时隙、AMC码道和剩余可分配码道,并根据本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源更新存储的指示信息。
本发明提供一种HSDPA系统中的时隙码道资源分配装置,包括:
存储单元:用于存储设定值和上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源的指示信息;
确定单元:用于确定本调度周期内可调度UE的数量;
第一分配单元:用于当可调度UE的数量小于等于所述设定值,且根据存储的所述指示信息,确认上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源在本调度周期内可用时,为所述可调度UE分配所述时隙码道资源;
第二分配单元:用于当可调度UE的数量大于设定值时,根据存储的所述指示信息计算可调度UE对应的AMC时隙和AMC码道,确认所述可调度UE对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道时,为所述可调度UE分配时隙码道资源为所述AMC时隙、AMC码道和剩余可分配码道,并根据本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源更新存储单元中的指示信息。
本发明提供一种网络设备,包括时隙码道资源分配装置。
本发明提供的时隙码道资源分配方法、装置及设备,根据本调度周期内可调度UE的数量确定采用的时隙码道资源分配方法,当可调度UE的数量小于等于设定值,且上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源在本调度周期内可用时,为该可调度UE分配该时隙码道资源;当可调度UE的数量大于设定值时,充分利用时隙码道资源,当可调度UE对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道时,为该可调度UE分配时隙码道资源为AMC时隙、AMC码道和剩余可分配码道。采用该方法,减少了向可调度UE分配的时隙码道资源数量的变化率,通过充分利用时隙码道资源增加了NB的编码增益,从而提高了UE的译码鲁棒性,降低了空口BLER,提高了系统吞吐量。
附图说明
图1为本发明实施例中时隙码道资源分配方法流程图;
图2为本发明实施例中可调度UE的数量大于设定值且在后续调度周期内对可调度UE分配时隙码道资源的方法流程图;
图3为本发明实施例中时隙码道资源分配装置框图;
图4为本发明实施例中判断子单元的一种可能结构框图。
具体实施方式
本发明实施例提供一种时隙码道资源分配方法、装置及设备,用以减少向UE分配的时隙码道资源数量的变化率,从而降低空口BLER,提升系统吞吐量。本发明实施例中,以HSDPA系统为例进行介绍,当然也可以应用于其它系统的时隙码道资源分配过程中。其中,一个调度周期即为一个TTI,对应通常所说的一次调度。
首先介绍本发明实施例提出的时隙码道资源分配算法,该算法根据本调度周期内可调度UE的数量确定采用的时隙码道资源分配方案,首先对该算法涉及的相关参数进行详细说明:
Nue:本调度周期内可调度UE的数量,可调度UE是指可参与调度的UE,网络侧可以通过无线链路的建立信令等方式得知可调度UE的数量;
MAX_TsNum:本调度周期内的可用时隙数;
MAX_UETsNum:本调度周期内可调度UE所能支持的最大时隙数,该参数可根据各可调度UE的能力获得;
NcAMC:本调度周期内,采用AMC技术计算出的可调度UE分配到的每个时隙内的SF16码子数,本发明实施例中称为AMC码道;
NtsAMC:本调度周期内,采用AMC技术计算出的可调度UE分配到的时隙数,本发明实施例中称为AMC时隙;
MAX_CodeNum:本调度周期内,各时隙内可用的最大码道数,即可用的最大SF16码子数;
MACdPDUSize:本调度周期内,可调度UE反馈的MAC-d PDU(Media AccessControl-dedicated channel Protocol Data Unit,专用信道媒体接入控制协议数据单元)比特大小;
Nc:本调度周期内,可调度UE分配到的每个时隙内的码道数,也即通常所说的SF16码子数;
Nts:本调度周期内,可调度UE分配到的时隙数。
时隙码道资源分配算法介绍如下,具体分为两种情况:
情况一:在初始调度周期内(初次调度),没有UE反馈
初次调度时由于没有UE反馈,直接向UE分配时隙码道资源,时隙码道资源数量N的计算方法如公式[1]所示:
N=Nts×Nc [1]
其中,Nts和Nc的具体计算方法分别如公式[2]、[3]所示:
Nts=Min{MAX_UETsNum,MAX_TsNum} [2]
Nc=MAX_CodeNum [3]
如果Nue=1,即本次调度只能调度一个UE,则按照公式[1]为该UE分配时隙码道资源即可。
如果Nue>1,即本次调度可以同时调度多个UE,则按照调度优先级从高到低的顺序,按照公式[1]依次为各UE分配时隙码道资源,直到分配完成或者没有可用的时隙码道资源为止。
实际发送的MAC-hs PUD(Media Access Control-high speed Protocol DataUnit,高速媒体接入控制协议数据单元)比特大小可以根据系统仿真预先设置。
情况二:在后续调度周期内(后续调度),接收到UE反馈
在后续调度周期内,根据可调度UE的数量确定具体的时隙码道资源分配方案,可以预置一个设定值n,需要满足的条件是一个调度周期内n个可调度UE分配的时隙码道资源互不影响,当然,较优的n=1。
如果Nue≤n,即本次调度至多只能调度n个UE,如果上次调度UE时为其分配的时隙码道资源在本次调度时仍然可供该UE使用,则直接向可调度UE分配上次调度时为其分配的时隙码道资源;
否则,按照初次调度时的分配算法为可调度UE分配时隙码道资源,时隙码道资源数量N的计算方法如公式[1]所示:
N=Nts×Nc [1]
其中,Nts和Nc的具体计算方法分别如公式[2]、[3]所示:
Nts=Min{MAX_UETsNum,MAX_TsNum} [2]
Nc=MAX_CodeNum [3]
实际发送的MAC-hs PDU比特大小可以根据UE反馈的RTBS确定。
该算法不采用AMC技术进行码率的计算,也不使用码率计算本次调度为UE分配的时隙码道资源。
如果Nue>n,即本次调度可以同时调度多于n个UE,则按照调度优先级从高到低的顺序分配时隙码道资源,具体算法如下:
采用AMC技术计算出每个可调度UE对应的NcAMC和NtsAMC,其中任一可调度UE用UEi(i=1...Nue)表示,UEi对应的NtsAMC用NtsAMC i(i=1...Nue)表示,对应的NcAMC用NcAMC i(i=1...Nue)表示;
如果NtsAMC i个时隙内的(MAX_CodeNum-NcAMC i)都不为零,且每个时隙内存在没有分配给其它可调度UE的SF16码子,且分配给UEi后时隙码道资源的格式满足规定,即码道数量相同且连续,则把(MAX_CodeNum-NcAMC i)个SF16码子中满足规定的SF16码子全部分配给UEi,将满足规定的SF16码子称为剩余可分配码道;
需要指出的是,下次调度该UE采用AMC技术进行计算时,本次调度中时隙码道资源数量以NtsAMC i×NcAMCi为参数,而并非以本次调度中实际分配给该UE的时隙码道资源数量NtsAMC i×(NcAMCi+剩余码道)为参数。
该算法实现简单、灵活,在不提高时间和空间复杂度的基础上,充分利用了时隙码道资源,增加了NB的编码增益,从而提高了UE的译码鲁棒性,可以达到降低空口BLER,提高系统吞吐量的目的。
基于上述时隙码道资源分配算法,本发明实施例提供一种时隙码道资源分配方法,本实施例中以设定值为1进行说明,如图1所示,包括如下步骤:
S101、在初始调度周期(第一个调度周期)内,NB为可调度UE分配时隙码道资源,时隙码道资源数量为第一时隙数与各时隙内可用的最大码道数之积;其中,第一时隙数用Min{MAX_UETsNum,MAX_TsNum}表示,具体是指HSDPA系统中本调度周期内的可用时隙数MAX_TsNum与该UE所能支持的最大时隙数MAX_UETsNum之间的较小值,最大码道数用MAX_CodeNum表示;
当可调度UE的数量Nue大于1时,按照调度优先级从高到低的顺序依次为各可调度UE分配时隙码道资源,直至为各可调度UE分配完成或者没有可用的时隙码道资源为止;
S102、记录本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源的指示信息;
S103、在后续调度周期内,NB确定HSDPA系统中本调度周期内可调度UE的数量Nue;
S104、当可调度UE的数量Nue小于等于设定值1时,执行S105,当可调度UE的数量Nue大于设定值1时,执行S108;
S105、根据存储的指示信息,判断上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源在本调度周期内是否可以继续被该UE使用,如果是,则执行S106,如果否,则执行S107;
S106、为该UE分配与上一个调度周期相同的时隙码道资源,执行S109;
S107、为该UE分配时隙码道资源,时隙码道资源数量N为第一时隙数Min{MAX_UETsNum,MAX_TsNum}与各时隙内可用的最大码道数MAX_CodeNum之积,并根据本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源更新存储的指示信息,执行S109;
S108、按照调度优先级从高到低的顺序依次为各可调度UE分配时隙码道资源,直至为各可调度UE分配完成或者没有可用的时隙码道资源为止,并根据本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源更新存储的指示信息;
S109、判断资源分配是否结束,如果是,则流程结束,如果否,则返回执行S103。
在后续调度周期内,当可调度UE的数量Nue大于设定值1时,对于每一个可调度UE,具体的时隙码道资源分配方法,如图2所示,包括:
S201、NB根据存储的指示信息,采用AMC技术计算可调度UE对应的AMC时隙和AMC码道;
具体是指:
NB根据存储的指示信息确定上一个调度周期内为该UE分配的AMC时隙和AMC码道;
根据确定出的AMC时隙和AMC码道,采用AMC技术计算本调度周期内该UE对应的AMC时隙和AMC码道。
S202、计算该UE对应的各AMC时隙内可用的最大码道数与AMC码道数量的差值(MAX_CodeNum-NcAMC i);
S203、判断差值(MAX_CodeNum-NcAMC i)是否大于0,如果是,则执行S204,如果否,则执行S206;
S204、判断各AMC时隙内是否存在没有分配给其它可调度UE的剩余码道,且剩余码道是否满足数量相同且连续,如果是,则执行S205,如果否,则执行S206;
S205、确认对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道,为该UE分配时隙码道资源为AMC时隙、AMC码道和剩余可分配码道,并根据本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源更新存储的指示信息,完成对该UE时隙码道资源的分配。
S206、确认对应的各AMC时隙内不存在剩余可分配码道,为该UE分配时隙码道资源为AMC时隙和AMC码道,并根据本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源更新存储的指示信息,完成对该UE时隙码道资源的分配。
本发明实施例提供时隙码道资源分配方法,应用于HSDPA系统中,存储上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源的指示信息,在本调度周期内,根据可调度UE的数量确定采用的时隙码道资源分配方法。当可调度UE的数量小于等于设定值,且上一个调度周期内为UE分配的时隙码道资源在本调度周期内可用时,为UE分配该时隙码道资源,减少了向可调度UE分配的时隙码道资源数量的变化率;当可调度UE的数量大于设定值时,当UE对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道时,为该UE分配时隙码道资源为AMC时隙、AMC码道和剩余可分配码道,充分利用了时隙码道资源,有效减少了向可调度UE分配的时隙码道资源数量的变化率。采用该方法,可以有效增加NB的编码增益,从而提高了UE的译码鲁棒性,降低了空口BLER,提高了HSDPA系统的吞吐量。
本发明实施例同时提供一种时隙码道资源分配装置,设置在网络侧的NB中,如图3所示,包括:
存储单元31:用于存储设定值和上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源的指示信息;
确定单元32:用于确定本调度周期内可调度UE的数量;
第一分配单元33:用于当可调度UE的数量小于等于设定值,且根据存储的指示信息,确认上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源在本调度周期内可用时,为可调度UE分配该时隙码道资源;
第二分配单元34:用于当可调度UE的数量大于设定值时,根据存储的指示信息计算可调度UE对应的AMC时隙和AMC码道,确认可调度UE对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道时,为可调度UE分配时隙码道资源为该AMC时隙、AMC码道和剩余可分配码道,并根据本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源更新存储单元31中的指示信息。
上述装置适用于接收到可调度UE的反馈时分配时隙码道资源,即后续调度周期内对可调度UE分配时隙码道资源的情况,较优的,该装置还包括:
初始分配单元35:用于在初始调度周期内,为可调度UE分配时隙码道资源数量为第一时隙数与各时隙内可用的最大码道数之积,并将为可调度UE分配的时隙码道资源的指示信息记录到存储单元31,其中,第一时隙数为本调度周期内的可用时隙数与可调度UE所能支持的最大时隙数之中的较小值。
其中,第一分配单元33还用于当可调度UE的数量小于等于设定值,且根据存储的指示信息,确认上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源在本调度周期内不可用时,为UE分配时隙码道资源数量为第一时隙数与各时隙内可用的最大码道数之积,并根据本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源更新存储单元31中的指示信息。
其中,第二分配单元34的一种可能结构,包括:
计算子单元341:用于当可调度UE的数量大于设定值时,根据存储的指示信息计算可调度UE对应的AMC时隙和AMC码道;
判断子单元342:用于判断可调度UE对应的各AMC时隙内是否存在剩余可分配码道;
分配子单元343:用于当判断结果为是时,为可调度UE分配时隙码道资源为AMC时隙、AMC码道和剩余可分配码道,并根据本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源更新存储单元31中的指示信息。
判断子单元342的一种可能结构,如图4所示,包括:
计算模块401:用于计算可调度UE对应的各AMC时隙内可用的最大码道数与AMC码道数量的差值;
判断模块402:用于当差值大于0,且各AMC时隙内存在没有分配给其它可调度UE的剩余码道时,判断该剩余码道是否满足数量相同且连续;
确认模块403:用于当判断结果为是时,确认可调度UE对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道。
本发明实施例还提供一种网络设备,包括该时隙码道资源分配装置,该网络设备可以为NB。
本发明实施例提供的时隙码道资源分配方法、装置及设备,应用于HSDPA系统中,减少了向可调度UE分配的时隙码道资源数量的变化率,通过充分利用HSDPA系统的时隙码道资源增加了NB的编码增益,从而提高了UE的译码鲁棒性,达到了降低空口BLER,提高HSDPA系统吞吐量的目的。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (12)
1、一种时隙码道资源分配方法,其特征在于,包括:
确定本调度周期内可调度用户设备UE的数量;
当可调度UE的数量小于等于设定值,且根据存储的上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源的指示信息,确认所述时隙码道资源在本调度周期内可用时,为所述可调度UE分配所述时隙码道资源;
当可调度UE的数量大于设定值时,根据所述指示信息计算可调度UE对应的自适应调制和编码AMC时隙和AMC码道,确认所述可调度UE对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道时,为所述可调度UE分配时隙码道资源为所述AMC时隙、AMC码道和剩余可分配码道,并根据本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源更新存储的指示信息。
2、如权利要求1所述的方法,其特征在于,在初始调度周期内,为可调度UE分配的时隙码道资源数量为第一时隙数与各时隙内可用的最大码道数之积,并记录为所述可调度UE分配的时隙码道资源的指示信息,所述第一时隙数为本调度周期内的可用时隙数与所述可调度UE所能支持的最大时隙数之中的较小值。
3、如权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括:
当所述可调度UE的数量小于等于设定值,且根据上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源的指示信息,确认所述时隙码道资源在本调度周期内不可用时,为所述可调度UE分配时隙码道资源数量为第一时隙数与各时隙内可用的最大码道数之积,并根据本调度周期内为所述可调度UE分配的时隙码道资源更新存储的指示信息,所述第一时隙数为本调度周期内的可用时隙数与所述可调度UE所能支持的最大时隙数之中的较小值。
4、如权利要求1、2或3任一所述的方法,其特征在于,当所述可调度UE的数量大于1时,按照调度优先级从高到低的顺序依次为各可调度UE分配时隙码道资源,直至为各可调度UE分配完成或者没有可用的时隙码道资源为止。
5、如权利要求1所述的方法,其特征在于,确认所述可调度UE对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道,包括:
计算所述可调度UE对应的各AMC时隙内可用的最大码道数与所述AMC码道数量的差值;
当所述差值大于0且各AMC时隙内存在没有分配给其它可调度UE的剩余码道时,判断所述剩余码道是否满足数量相同且连续;并
当判断结果为是时,确认所述可调度UE对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道。
6、如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据指示信息计算可调度UE对应的AMC时隙和AMC码道,包括:
根据所述指示信息确定上一个调度周期内为所述可调度UE分配的AMC时隙和AMC码道;
根据确定出的AMC时隙和AMC码道,计算本调度周期内所述可调度UE对应的AMC时隙和AMC码道。
7、一种时隙码道资源分配装置,其特征在于,包括:
存储单元:用于存储设定值和上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源的指示信息;
确定单元:用于确定本调度周期内可调度UE的数量;
第一分配单元:用于当可调度UE的数量小于等于所述设定值,且根据存储的所述指示信息,确认上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源在本调度周期内可用时,为所述可调度UE分配所述时隙码道资源;
第二分配单元:用于当可调度UE的数量大于设定值时,根据存储的所述指示信息计算可调度UE对应的AMC时隙和AMC码道,确认所述可调度UE对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道时,为所述可调度UE分配时隙码道资源为所述AMC时隙、AMC码道和剩余可分配码道,并根据本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源更新存储单元中的指示信息。
8、如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
初始分配单元:用于在初始调度周期内,为可调度UE分配时隙码道资源数量为第一时隙数与各时隙内可用的最大码道数之积,并将为所述可调度UE分配的时隙码道资源的指示信息记录到存储单元,所述第一时隙数为本调度周期内的可用时隙数与所述可调度UE所能支持的最大时隙数之中的较小值。
9、如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一分配单元还用于当所述可调度UE的数量小于等于设定值,且根据存储的所述指示信息,确认上一个调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源的在本调度周期内不可用时,为所述可调度UE分配时隙码道资源数量为第一时隙数与各时隙内可用的最大码道数之积,并根据本调度周期内为所述可调度UE分配的时隙码道资源更新存储单元中的指示信息,所述第一时隙数为本调度周期内的可用时隙数与所述可调度UE所能支持的最大时隙数之中的较小值。
10、如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第二分配单元包括:
计算子单元:用于当所述可调度UE的数量大于设定值时,根据存储的所述指示信息计算可调度UE对应的AMC时隙和AMC码道;
判断子单元:用于判断所述可调度UE对应的各AMC时隙内是否存在剩余可分配码道;
分配子单元:用于当判断结果为是时,为所述可调度UE分配时隙码道资源为所述AMC时隙、AMC码道和剩余可分配码道,并根据本调度周期内为可调度UE分配的时隙码道资源更新存储单元中的指示信息。
11、如权利要求10所述的装置,其特征在于,所述判断子单元包括:
计算模块:用于计算所述可调度UE对应的各AMC时隙内可用的最大码道数与所述AMC码道数量的差值;
判断模块:用于当所述差值大于0,且各AMC时隙内存在没有分配给其它可调度UE的剩余码道时,判断所述剩余码道是否满足数量相同且连续;
确认模块:用于当判断结果为是时,确认所述可调度UE对应的各AMC时隙内存在剩余可分配码道。
12、一种网络设备,其特征在于,包括如权利要求7至11任一所述的装置。
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