背景技术
3GPP(3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)的TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)技术中,在HSPA+(High-Speed Packet Access,高速链路分组接入)的相关协议描述中,引入了CPC(Continuous Packet Connection,连续包连接)技术。
该CPC的主要目的是改善VOIP(Voice over Internet Protocol,基于IP的语音)、GOIP(Game Over IP,基于IP的游戏)类业务的承载,以VOIP类业务为例,该VOIP类业务的特点包括:属于IP(Internet Protocol,网络互连协议)业务、但是突发性不强、持续连接、且有传输迟延要求、平均速率低,不适合采用普通的HSPA技术承载等。
而为了满足VOIP类业务的需要,在HSPA+中引入了CPC技术,该CPC技术主要依赖于SPS(Semi Persistence Schedule,半持续调度)技术。
具体的,半持续调度技术是为了节省HS-SCCH(Shared Control Channel forHS-DSCH,HS-DSCH(High Speed Downlink Shared Channel,高速下行共享信道)共享控制信道)/E-AGCH(E-DCH Absolute Grant Channel,增强专用信道E-DCH绝对授权信道)而提出的一种新的调度方法,最初主要是针对VoIP业务提出来的。其中,半持续调度的基本思想是:VoIP业务的新传包由于其达到间隔是20ms/80ms,所以可以通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令指示预留资源的周期,以后每隔20ms就自动使用固定位置的资源传输数据,而不需要再用HS-SCCH为每个新传包指示分配的下行共享HS-PDSCH(High Speed Physical Downlink Shared Channel,高速物理下行链路共享信道)资源,E-AGCH为每个新传包指示分配的上行共享增强专用信道E-DCH资源;而重传包由于其不可预测性,所以重传包所占用的资源无法预留,需要动态调度,综上因而称作半持续调度。
基于该半持续调度技术,在CPC技术中,Node B(节点B,即基站)通过新格式的HS-SCCH、E-AGCH分配给UE(User Equipment,用户设备)可持续一段时间的SPS(Semi Persistence Schedule半持续调度)资源。其中,该SPS资源至少包括:E-PUCH(E-DCH Physical Uplink Channel,E-DCH上行物理信道)的时隙、码道;HS-PDSCH的时隙、码道;HS-SICH(Shared InformationChannel for HS-DSCH,HS-DSCH共享信息信道)。而与传统的HSPA技术相比,CPC技术不需要不断的占用HS-SCCH和E-AGCH进行资源分配,在避免业务连续的情况下,CPC技术降低了对HS-SCCH、E-AGCH的占用。
具体的,在分配SPS资源的过程中,与E-PUCH相关的E-HICH(E-DCHHARQ Indicator Channel,E-DCH HARQ指示信道)是由RNC(Radio NetworkController,无线网络控制器)进行分配的;而HS-SCCH资源和E-AGCH资源是由Node B进行分配,并由RNC通知给UE的。
在分配SPS资源的过程中,为了保证各个UE之间不会出现干扰,在正常情况下,需要为不同的UE分配不同的SPS资源,否则多个UE之间使用相同的码道、时隙资源时,相互之间就会出现干扰。
但是,在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在以下问题:
现有技术中,为不同的UE分配不同的SPS资源时,没有充分利用SPS资源,例如,在同一个小区内的不同UE之间存在信号隔离的情况下,多个UE之间可以使用相同的SPS资源,而现有技术中只是会分配不同的SPS资源,从而造成SPS资源的浪费。
具体实施方式
下面将结合本发明中的附图,对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明实施例一提供一种基于CPC技术的资源分配方法,如图1所示,包括以下步骤:
步骤101,当网络侧设备判断出同一个小区内不同用户设备UE之间存在信号隔离时,所述网络侧设备为所述不同UE分配相同或部分相同的半持续调度SPS资源。
步骤102,所述网络侧设备根据所述SPS资源与所述不同UE进行通信。
本发明实施例中,在执行步骤101之前,即执行所述网络侧设备为所述不同UE分配相同或部分相同的半持续调度SPS资源之前,还包括以下步骤:所述网络侧设备判断位于同一个小区内的不同UE之间是否存在信号隔离。
具体的,所述网络侧设备判断位于同一个小区内的不同UE之间是否存在信号隔离,包括:所述网络侧设备检测不同UE对应的HS-SICH是否位于同一通道;如果不同UE对应的HS-SICH位于不同通道,则所述网络侧设备确定不同UE之间存在信号隔离;如果不同UE对应的HS-SICH位于相同通道,则所述网络侧设备确定不同UE之间不存在信号隔离。
需要注意的是,本发明实施例中,并不局限于通过检测不同UE对应的HS-SICH是否位于同一通道来判断位于同一个小区内的不同UE之间是否存在信号隔离,例如,在实际应用中,对于室外智能天线的情况,属于不同的AOA(Arrival of Angel)角度范围的智能天线也会出现信号隔离,本发明实施例中不再详加赘述,以通过检测不同UE对应的HS-SICH是否位于同一通道为例进行说明。
在执行步骤101的过程中,所述网络侧设备为所述不同UE分配相同或部分相同的半持续调度SPS资源,包括:所述网络侧设备为所有存在信号隔离的UE分配相同或部分相同的SPS资源;或者,所述网络侧设备为部分存在信号隔离的UE分配相同或部分相同的SPS资源。
需要注意的是,本发明实施例中,所述SPS资源至少包括以下内容中的一种或任意几种:增强专用信道E-DCH上行物理信道E-PUCH资源,该E-PUCH资源至少包括E-PUCH时隙和E-PUCH码道;高速物理下行链路共享信道HS-PDSCH资源,该HS-PDSCH资源至少包括HS-PDSCH时隙和HS-PDSCH码道;高速共享信息信道HS-SICH资源。
基于上述SPS资源,所述网络侧设备为所述不同UE分配相同或部分相同的半持续调度SPS资源,包括:所述网络侧设备为所述不同UE分配相同或部分相同的E-PUCH资源;和/或,所述网络侧设备为所述不同UE分配相同或部分相同的HS-PDSCH资源;和/或,所述网络侧设备为所述不同UE分配相同或部分相同的HS-SICH资源。
另外,在本发明实施例中,所述网络侧设备为所述不同UE分配相同或部分相同的半持续调度SPS资源,之后还包括:当网络侧设备判断出同一个小区内不同UE之间没有存在信号隔离时,所述网络侧设备为所述不同UE重新分配不同的SPS资源。
可见,通过采用本发明提供的方法,在多个UE之间存在信号隔离的情况下,通过使用SDMA(Space Division Multiple Access空分多址)技术,为不同UE分配相同或部分相同的SPS资源,提高了网络承载CPC的容量,提高了资源利用率,并增加小区的容量。而且提高了E-PUCH资源、HS-PDSCH资源、HS-SICH资源的利用率。
为了更加清楚的说明本发明实施例提供的技术方案,以下结合一种具体的应用场景对本发明实施例进行详细说明。本应用场景下,对于同一个小区内不同UE之间存在信号隔离的情况下,不同UE之间可以使用相同的SPS资源。例如,在室内分布的情况下,可以采用多通道天线进行覆盖,而这些通道是属于一个小区的,并且由于楼层之间的间隔,通道之间也存在信号隔离。
如图2所示,为本应用场景的示意图,假设UE 1处于1-3F之间,UE2处于7-10F之间,UE3处于14-17F之间,且UE1、UE2和UE3都采用CPC技术上传数据。
基于上述情况,本发明实施例提供的基于CPC技术的资源分配方法中,如图3所示,该方法进一步包括:
步骤301,网络侧设备判断位于同一个小区内的不同UE之间是否存在信号隔离。本发明实施例中,为网络侧设备判断UE1、UE2和UE3之间是否存在信号隔离。如果存在信号隔离,则转到步骤302,否则,将按照现有的处理流程进行处理,该处理过程本发明实施例中不再赘述。其中,该网络侧设备包括但不限于Node B、基站等位于网络侧的设备,本发明实施例中以Node B为例进行说明。
具体的,在多通道情况下,假设UE1、UE2和UE3在某一时间段内均发送HS-SICH,Node B能够根据不同UE的HS-SICH判断出位于同一个小区内的不同UE之间是否存在信号隔离。
本发明实施例中,加入Node B获知(1)在1-3F通道上检测出UE1的HS-SICH,并无其它UE的HS-SICH信号;(2)在7-10F通道上检测出UE2的HS-SICH,并无其它UE的HS-SICH信号;(3)在14-17F通道上检测出UE3的HS-SICH,并无其它UE的HS-SICH信号。
综上可以看出,Node B检测不同UE(即UE1、UE2和UE3)对应的HS-SICH位于不同通道,则Node B检测出UE1、UE2和UE3之间存在信号隔离。此时,Node B获知UE1,UE2,UE3之间相互之间没有干扰。
步骤302,Node B为不同UE分配相同或部分相同的SPS资源。即NodeB为UE1、UE2和UE3分配相同或部分相同的SPS资源,或者,Node B为UE1和UE2分配相同或部分相同的SPS资源,或者,Node B为UE1和UE3分配相同或部分相同的SPS资源,或者,Node B为UE2和UE3分配相同或部分相同的SPS资源。
当然,在实际应用中,对于多个UE的情况,根据实际的需要,该Node B可以为所有存在信号隔离的UE分配相同或部分相同的SPS资源;或者,为部分存在信号隔离的UE分配相同或部分相同的SPS资源。
在实际应用中,该SPS资源至少包括但不限于以下内容中的一种或任意几种:E-PUCH资源,该E-PUCH资源至少包括E-PUCH时隙和E-PUCH码道;HS-PDSCH资源,该HS-PDSCH资源至少包括HS-PDSCH时隙和HS-PDSCH码道;HS-SICH资源。
针对上述SPS资源,在Node B为不同UE分配相同或部分相同的SPS资源时,具体可以为:Node B为不同UE分配相同的E-PUCH资源;和/或,NodeB为不同UE分配相同的HS-PDSCH资源;和/或,Node B为不同UE分配相同的HS-SICH资源。例如,Node B为UE1和UE3分配相同的E-PUCH资源和HS-PDSCH资源,但是为UE1和UE3分配不同的HS-SICH资源;或者,Node B为UE1和UE2分配相同的E-PUCH资源和HS-SICH资源,但是为UE1和UE3分配不同的HS-PDSCH资源;可以看出,针对SPS资源中的各个资源(例如,HS-PDSCH资源、E-PUCH资源和HS-SICH资源等),该NodeB可以根据实际需要进行任意分配,本发明实施例中不再赘述。
可以理解的是,当为不同UE分配的E-PUCH资源、HS-SICH资源和HS-PDSCH资源均相同时,则说明Node B为不同UE分配相同的SPS资源,而当为不同UE分配的E-PUCH资源、HS-SICH资源和HS-PDSCH资源有部分相同时,则说明Node B为不同UE分配部分相同的SPS资源。
另外,需要说明的是,在Node B为不同UE分配相同的E-PUCH资源时,该Node B也是为不同UE分配相同或部分相同的E-PUCH资源的,例如,NodeB为UE1和UE3分配相同的E-PUCH时隙1和时隙2时,则说明Node B为不同UE分配相同的E-PUCH资源;而当Node B为UE1分配了E-PUCH时隙1和时隙2,为UE3分配了E-PUCH时隙2和时隙3时,则说明Node B为不同UE分配了部分相同的E-PUCH资源。
同样的,在Node B为不同UE分配相同的HS-SICH资源时,该Node B也是为不同UE分配相同或部分相同的HS-SICH资源的,在Node B为不同UE分配相同的HS-PDSCH资源时,该Node B也是为不同UE分配相同或部分相同的HS-PDSCH资源的,本发明实施例中不再详加赘述。
可以理解的是,当Node B检测不同UE(即UE1、UE2和UE3)对应的HS-SICH的资源位于不同通道,即UE1、UE2和UE3之间存在信号隔离时,则UE(即UE1、UE2和UE3)在使用相同(或部分相同)的E-PUCH时,各个UE之间也互相不影响,Node B可以通过E-AGCH分配给这些UE相同的E-PUCH资源。而在上行没有干扰的情况下,下行也没有干扰,因此,NodeB可以通过HS-SCCH给这些UE分配相同的HS-PDSCH资源、HS-SICH资源。
步骤303,Node B根据为各个UE分配的SPS资源与各个UE进行通信。例如,Node B根据为UE1分配的SPS资源与UE1进行通信。
具体的,该通信过程具体为:(1)在UE上行采用一定周期,连续地通过E-PUCH向Node B发送数据,并接收下行的HS-SICH反馈。Node B下行采用一定周期连续地通过HS-PDSCH向UE发送数据,并接收上行HS-SICH反馈。(2)Node B采用E-AGCH分配给UE上行使用的E-PUCH时隙、码道资源。(3)Node B采用HS-SCCH分配给UE下行使用的HS-PDSCH时隙、码道资源、HS-SICH资源。
需要注意的是,本应用场景下,当UE在不同楼层之间进行移动时,例如,UE1和UE2移动到1-3F,则Node B可以通过HS-SICH迅速检测出UE1和UE2存在同一个楼层,此时,Node B需要通过E-AGCH为UE1和UE2重新分配E-PUCH资源,使得UE1和UE2采用不同的物理资源;并且通过HS-SCCH为UE1和UE2重新分配HS-PDSCH资源和HS-SICH资源,使得UE1和UE2采用不同的码道,从而避免了掉话的产生。
可见,通过采用本发明提供的方法,在多个UE之间存在信号隔离的情况下,通过使用SDMA技术,为不同UE分配相同或部分相同的SPS资源,提高了网络承载CPC的容量,提高了资源利用率,并增加小区的容量。而且提高了E-PUCH资源、HS-PDSCH资源、HS-SICH资源的利用率。
基于与上述方法同样的发明构思,本发明实施例中还提供了一种基于CPC技术的资源分配设备,如图4所示,包括:
判断模块10,用于判断位于同一个小区内的不同UE之间是否存在信号隔离。
所述判断模块10具体用于,检测不同UE对应的HS-SICH是否位于同一通道;
如果不同UE对应的HS-SICH位于不同通道,则确定不同UE之间存在信号隔离;
如果不同UE对应的HS-SICH位于相同通道,则确定不同UE之间不存在信号隔离。
分配模块20,与判断模块10连接,用于当判断出同一个小区内不同UE之间存在信号隔离时,为所述不同UE分配相同或部分相同的SPS资源。
所述分配模块20具体用于,为所有存在信号隔离的UE分配相同或部分相同的SPS资源;或者,
为部分存在信号隔离的UE分配相同或部分相同的SPS资源。
所述SPS资源至少包括以下内容中的一种或任意几种:E-PUCH资源,该E-PUCH资源至少包括E-PUCH时隙和E-PUCH码道;HS-PDSCH资源,该HS-PDSCH资源至少包括HS-PDSCH时隙和HS-PDSCH码道;高速共享信息信道HS-SICH资源。
所述分配模块20具体用于,为所述不同UE分配相同或部分相同的E-PUCH资源;和/或,为所述不同UE分配相同或部分相同的HS-PDSCH资源;和/或,为所述不同UE分配相同或部分相同的HS-SICH资源。
所述分配模块20还用于,当判断出同一个小区内不同UE之间没有存在信号隔离时,为所述不同UE重新分配不同的SPS资源。
通信模块30,与分配模块20连接,用于根据所述分配模块20分配的所述SPS资源与所述不同UE进行通信。
其中,本发明装置的各个模块可以集成于一体,也可以分离部署。上述模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
通过采用本发明提供的设备,在多个UE之间存在信号隔离的情况下,通过使用SDMA技术,为不同UE分配相同的SPS资源,提高了网络承载CPC的容量,提高了资源利用率,并增加小区的容量。而且提高了E-PUCH资源、HS-PDSCH资源、HS-SICH资源的利用率。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图,附图中的模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述进行分布于实施例的装置中,也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一个或多个装置中。上述实施例的模块可以合并为一个模块,也可以进一步拆分成多个子模块。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例,但是,本发明并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。