CN104811947A - 一种异构网络容量估计方法和系统 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种异构网络容量估计方法和系统,其中,所述方法包括:对选定异构网络进行链路仿真,获得该异构网络的信噪比(CINR)与频谱效率的对应关系;计算所述异构网络中每个用户的CINR和被分配的频谱资源;根据所述CINR与频谱效率的对应关系、每个用户的CINR和每个用户被分配的频谱资源,估计每个用户的吞吐量;将所述异构网络中所有用户的吞吐量求和获得所述异构网络的容量。本发明简化了异构网络容量估计过程。
Description
技术领域
本发明涉及网络容量估计领域,尤其涉及一种异构网络容量估计方法和系统。
背景技术
异构网是无线网络中越来越常见的网络架构,宏站用于连续性覆盖,微站用于热点业务和盲点覆盖,这样可满足部分地区热点覆盖的需求,在投资上也比大密度的宏站建网更加经济。
由于微站发射功率小,覆盖半径小,为了扩大微站的覆盖范围,引入了小区范围扩展(Cell Range Expansion,CRE)技术。CRE技术允许微站接收功率与宏站接收功率之差在CRE偏置值范围内的用户接入该微站,从而扩大了异构网络中的微站覆盖范围,使微站更多地分担网络负荷。但是,用户接入微站的功率越低,越易受周围宏站的干扰,导致该用户更低的信噪比CINR。
为了解决上述问题,现有技术采用了几乎空白子帧(Almost BlankSubframe,ABS)技术。ABS技术将子帧分为ABS子帧和非ABS子帧,在非ABS子帧上宏站和微站都发射数据,宏站对宏站用户发送数据,微站对受宏站干扰小的用户发送数据,受宏站干扰小的微站用户称为非ABS微站用户;在ABS子帧上宏站不发射数据或仅以低功率向宏站用户发射数据,微站对受宏站干扰大的用户发送数据,受宏站干扰大的微站用户被称为ABS微站用户。ABS技术可以有效的降低宏站对微站用户的干扰。
网络容量估计是估计选定网络在一定区域可容纳的用户吞吐量。现有的网络容量估计是通过增益折算计算用户的平均信噪比(如以载波干扰噪声计算的CINR为基准,若实际场景增加了增益,则将增加的增益累加到基准CINR中),然后将用户的平均信噪比映射为用户吞吐量,进而得到网络容量。现有的网络容量估计方法计算过程复杂,并且没有考虑异构网络采用ABS技术的情况,不能适应异构网络发展的需要。
发明内容
本发明提供了一种异构网络容量估计方法和系统,以解决如何简化异构网络容量估计过程的技术问题。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种异构网络容量估计方法,所述方法包括:
对选定异构网络进行链路仿真,获得该异构网络的信噪比(CINR)与频谱效率的对应关系;
计算所述异构网络中每个用户的CINR和被分配的频谱资源;
根据所述CINR与频谱效率的对应关系、每个用户的CINR和每个用户被分配的频谱资源,估计每个用户的吞吐量;
将所述异构网络中所有用户的吞吐量求和获得所述异构网络的容量。
进一步地,所述计算所述异构网络中每个用户的CINR和被分配的频谱资源,包括:
确定每个用户在其所属类型下的CINR和被分配的频谱资源,所述每个用户的所属类型为:宏站用户、非几乎空白子帧(ABS)微站用户或ABS微站用户。
进一步地,所述确定每个用户在其所属类型下的CINR,包括:
计算所述异构网络中每种类型用户的CINR分布曲线;
统计所述异构网络中每种类型用户的个数;
在每种类型用户的CINR分布曲线上根据该类型下的用户个数均匀取点,将获得的所述用户个数的离散CINR值在对应子帧上分配给每种类型下的每个用户。
进一步地,确定每个用户在其所属类型下被分配的频谱资源,包括:
计算每个用户在其所属类型下的调度优先级,在对应子帧上按照调度优先级从高到低的顺序依次为用户分配频谱资源。
进一步地,所述计算每个用户在其所述类型下的调度优先级,在对应子帧上按照调度优先级从高到低的顺序依次为用户分配频谱资源,包括:
当宏站在ABS子帧不发送数据时,在ABS子帧计算ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为用户分配微站可用资源;当宏站在ABS子帧以低功率发送数据时,在ABS子帧计算ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为ABS微站用户分配微站可用资源,以及计算宏站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为宏站用户分配宏站可用资源;
在非ABS子帧,计算宏站用户和非ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序为宏站用户分配宏站可用资源,为非ABS微站用户分配微站可用资源。
为解决上述技术问题,本发明还提供了一种异构网络容量估计系统,所述系统包括异构网络仿真模块、异构网络容量计算模块,其中,
所述异构网络仿真模块,用于选定异构网络进行链路仿真,获得该异构网络的信噪比(CINR)与频率效率的对应关系;
所述异构网络容量计算模块,用于计算所述异构网络中每个用户的CINR和被分配的频谱资源,根据所述CINR与频谱效率的对应关系、每个用户的CINR和每个用户被分配的频谱资源,估计每个用户的吞吐量,将所述异构网络中所有用户的吞吐量求和获得所述异构网络的容量。
进一步地,所述异构网络容量计算模块,用于计算所述异构网络中每个用户的CINR和被分配的频谱资源,包括:
确定每个用户在其所属类型下的CINR和被分配的频谱资源,所述每个用户的所属类型为:宏站用户、非几乎空白子帧(ABS)微站用户或ABS微站用户。
进一步地,所述异构网络容量计算模块,用于确定每个用户在其所属类型下的CINR,包括:
计算所述异构网络中每种类型用户的CINR分布曲线;
统计所述异构网络中每种类型用户的个数;
在每种类型用户的CINR分布曲线上根据该类型下的用户个数均匀取点,将获得的所述用户个数的离散CINR值在对应子帧上分配给每种类型下的每个用户。
进一步地,所述异构网络容量计算模块,用于确定每个用户在其所属类型下被分配的频谱资源,包括:
计算每个用户在其所属类型下的调度优先级,在对应子帧上按照调度优先级从高到低的顺序依次为用户分配频谱资源。
进一步地,所述异构网络容量计算模块,用于计算每个用户在其所述类型下的调度优先级,在对应子帧上按照调度优先级从高到低的顺序依次为用户分配频谱资源,包括:
当宏站在ABS子帧不发送数据时,在ABS子帧计算ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为用户分配微站可用资源;当宏站在ABS子帧以低功率发送数据时,在ABS子帧计算ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为ABS微站用户分配微站可用资源,以及计算宏站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为宏站用户分配宏站可用资源;
在非ABS子帧,计算宏站用户和非ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序为宏站用户分配宏站可用资源,为非ABS微站用户分配微站可用资源。
上述技术方案将链路仿真计算得到的CINR与频谱效率的对应关系引入异构网络容量的计算过程,不仅提供了另一种计算异构网络容量的方式,而且这种方式相对已有的计算方式更为简便;此外,上述技术方案在计算异构网络容量时,考虑了异构网络采用ABS技术的情况,使异构网络计算更加符合异构网络发展的要求。
附图说明
图1为本实施例的异构网络容量估计方法流程图;
图2为本实施例在4种不同发送方式下异构网络CINR与频谱效率的对应关系示意图;
图3为本实施例三种类型对象点的CINR分布曲线示意图;
图4为本实施例的异构网络容量估计系统组成图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下文中将结合附图对本发明的实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
图1为本实施例的异构网络容量估计方法流程图。
S101选定需进行容量估计的异构网络,在仿真平台上设置相应的网络参数,进行链路仿真;
可设置的网络参数包括:频点、路损模型、站间距、阴影(穿透)损耗、用户数、宏站天线数、发送方式、单宏站覆盖的微站个数、CRE偏置值、ABS子帧和非ABS子帧个数的比值、在ABS子帧上宏站不发送数据还是降功率发送数据;
上述发送方式包括:发送方式1单天线端口(Single-antenna port),发送方式2发送分集(Transmit diversity),发送方式3开环空分复用(Open-loopspatial multiplexing),发送方式4闭环空分复用(Closed-loop spatialmultiplexing),发送方式5多用户多输入多输出(Multi-user MIMO);
S102获得异构网络的CINR与频谱效率的对应关系;
图2分别给出了4种不同发送方式下异构网络CINR与频谱效率的对应关系示意图;
S103计算异构网络中每个用户的CINR和被分配的频谱资源;
当异构网络中采用了CRE和ABS技术时,针对每个用户的所属类型计算该用户的CINR和被分配的频谱资源,能够使后续对网络容量的估计结果更加符合实际情况;每个用户的所属类型为:宏站用户、非几乎空白子帧(ABS)微站用户或ABS微站用户;
计算每个用户在其所属类型下的CINR可包括以下步骤:
步骤一,计算所述异构网络中每种类型用户的CINR分布曲线;
可在搭建的异构网络仿真平台中设置大于用户数的对象点,根据每个对象点分别到宏站和微站的路损及CRE偏置值确定每个对象点的归属类型:如,若最小路损为对象点到宏站的路损,并且该最小路损与该对象点到微站路损的最小值之差小于或等于CRE偏置值,该对象点为ABS微站对象点;若最小路损为对象点到宏站的路损,并且该最小路损与该对象点到微站的路损最小值之差大于CRE偏置值,该对象点为宏站对象点;若最小路损为对象点到微站的路损,该对象点为非ABS微站对象点;
分别计算这三类对象点的CINR分布曲线,计算结果如图3所示;
由于每种类型对象点的数量大于同类型用户的数量,根据对象点计算得到的CINR分布曲线相对直接根据每种类型用户计算得到的CINR分布曲线,更加平滑和准确;
步骤二,统计所述异构网络中每种类型用户的个数;
当步骤一确定每个对象点的归属类型后,可进一步计算异构网络中不同类型对象点所占的比例,再根据设置的用户数和不同类型对象点所占的比例确定每种类型用户的个数;
步骤三,在每种类型用户的CINR分布曲线上根据该类型下的用户个数均匀取点,将获得的所述用户个数个离散CINR值在对应子帧上分配给每种类型下的每个用户。
计算每个用户在其所属类型下被分配的频谱资源可包括以下步骤:
步骤一,计算每个用户在其所属类型下的调度优先级;
当宏站在ABS子帧不发送数据时,在ABS子帧计算ABS微站用户的调度优先级;当宏站在ABS子帧以低功率发送数据时,在ABS子帧计算ABS微站用户的调度优先级和宏站用户的调度优先级;在非ABS子帧,计算宏站用户和非ABS微站用户的调度优先级;
计算用户调度优先级的算法包括现有的比例公平调度算法、轮询调度算法和最大速率调度算法;
步骤二,在对应子帧上按照调度优先级从高到低的顺序依次为用户分配频谱资源。
S104根据步骤S102获得的CINR与频谱效率的对应关系、步骤S103获得的每个用户的CINR和被分配的频谱资源,估计每个用户的吞吐量;
S105将异构网络中所有用户的吞吐量求和得到该异构网络的容量。
下面以2个具体的应用示例对上述实施例进行进一步说明。
应用示例一
步骤一,在仿真平台上设置网络参数:频点2000MHz,路损模型为城市郊区场景,站间距1732米,穿透损耗20dB、用户数600,宏站天线数4*2,发送模式4(闭环空分复用CLSM),单宏站覆盖4个微站,CRE偏置值6dB,非ABS子帧个数与ABS子帧个数的比值为1:3,在ABS子帧上宏站不发送数据;
步骤二,进行链路仿真获得该异构网络的CINR和频谱效率的对应关系;
步骤三,在搭建的异构网络仿真平台中设置1000个均匀分布的对象点;计算每个对象点分别到宏站和微站的路损,根据路损和CRE偏置值6dB确定每个对象点的归属类型;根据对象点的归属类型得到宏站对象点个数:ABS微站对象点个数:非ABS微站对象点个数=3:2:1;根据设置的用户数600和上述计算的异构网络中不同类型对象点所占的比例,确定该异构网络中宏站用户数为300,ABS微站用户数为200,非ABS微站用户数为100;
步骤四,分别计算每种类型对象点的CINR分布曲线;
步骤五,将从ABS微站对象点的CINR分布曲线上获得的200个CINR值在ABS子帧分配给ABS微站用户;将从宏站对象点的CINR分布曲线上获得的300个CINR值在非ABS子帧分配给宏站用户;将从非ABS微站对象点的CINR分布曲线上获得的100个CINR值在非ABS子帧分配给非ABS微站用户;
步骤六,在ABS子帧,根据比例公平调度算法计算ABS微站用户的调度优先级其中,i表示第i个用户,t表示第t个仿真时间;Throughputi(t)为第t个仿真时间得到的第i个用户的吞吐量,Throughputi(0)=0;
在非ABS子帧,计算宏站用户和非ABS微站用户的调度优先级;
步骤七,在对应子帧按照调度优先级从高到低的顺序依次为用户分配频谱资源;
在ABS子帧,根据调度优先级从高到低的顺序依次为ABS微站用户分配微站的可用频谱资源;
在非ABS子帧,根据调度优先级从高到低的顺序依次为宏站用户分配宏站可用的频谱资源,为非ABS微站用户分配微站可用的频谱资源;
步骤八,根据CINR与频谱效率的对应关系、每个用户的CINR和被分配的频谱资源,估计每个用户的吞吐量;
步骤九,判断仿真时间是否结束,如果没有结束,执行步骤六;如果结束,将获得的用户吞吐量作为该用户的最终吞吐量;
步骤十,将异构网络中所有用户的最终吞吐量求和得到该异构网络的容量。
应用示例二
步骤一,在仿真平台上设置网络参数:频点2000MHz,路损模型为城市郊区场景,站间距1732米,穿透损耗20dB、用户数600,宏站天线数4*2,发送模式4,单宏站覆盖4个微站,CRE偏置值6dB,非ABS子帧个数与ABS子帧个数的比值为1:3;与实施例一不同的是,在ABS子帧上宏站降功率发送数据;
步骤二~步骤四同实施例一的步骤一~步骤四;
步骤五,在非ABS子帧,将从非ABS微站对象点的CINR分布曲线上获得的100个CINR值分配给非ABS微站用户,将从宏站对象点的CINR分布曲线上获得的300个CINR值分配给宏站用户;
由于宏站降功率发射数据,需要在宏站降功率的条件下重新计算宏站对象点的CINR分布曲线以及在宏站降功率条件下ABS微站对象点的CINR分布曲线;在ABS子帧,将重新计算获得的宏站对象点的CINR分布曲线上获得的300个CINR值分配给宏站用户,以及将重新计算获得的ABS微站对象点的CINR分布曲线上获得的200个CINR值分配给微站用户;
步骤六,在ABS子帧,根据比例公平调度算法计算ABS微站用户和宏站用户的调度优先级其中,i表示第i个用户,t表示第t个仿真时间;Throughputi(t)为第t个仿真时间得到的第i个用户的吞吐量,Throughputi(0)=0;
在非ABS子帧,计算宏站用户和非ABS微站用户的调度优先级;
步骤七,在对应子帧上按照调度优先级从高到低的顺序依次为用户分配频谱资源;
在ABS子帧,根据调度优先级从高到低的顺序依次为ABS微站用户分配微站的可用频谱资源,以及为宏站用户分配宏站的可用频谱资源;
在非ABS子帧,根据调度优先级从高到低的顺序依次为宏站用户分配宏站可用的频谱资源,为非ABS微站用户分配微站可用的频谱资源;
其中,在ABS子帧和非ABS子帧用于分配的宏站用户可用频谱资源可以相同;
步骤八,根据CINR与频谱效率的对应关系、每个用户的CINR和被分配的频谱资源,估计每个用户的吞吐量;
步骤九,判断仿真时间是否结束,如果没有结束,执行步骤六;如果结束,将获得的用户吞吐量作为该用户的最终吞吐量;
步骤十,将异构网络中所有用户的最终吞吐量求和得到该异构网络的容量。
图4为本实施例的异构网络容量估计系统组成图。
该系统包括:异构网络仿真模块、异构网络容量计算模块,其中,
所述异构网络仿真模块,用于选定异构网络进行链路仿真,获得该异构网络的信噪比(CINR)与频率效率的对应关系;
可设置的网络参数包括:频点、路损模型、站间距、阴影(穿透)损耗、用户数、宏站天线数、发送方式、单宏站覆盖的微站个数、CRE偏置值、ABS子帧和非ABS子帧个数的比值、在ABS子帧上宏站不发送数据还是降功率发送数据;
发送方式包括:发送方式1单天线端口(Single-antenna port),发送方式2发送分集(Transmit diversity),发送方式3开环空分复用(Open-loopspatial multiplexing),发送方式4闭环空分复用(Closed-loop spatialmultiplexing),发送方式5多用户多输入多输出(Multi-user MIMO);
所述异构网络容量计算模块,用于计算所述异构网络中每个用户的CINR和被分配的频谱资源,根据所述CINR与频谱效率的对应关系、每个用户的CINR和每个用户被分配的频谱资源,估计每个用户的吞吐量,将所述异构网络中所有用户的吞吐量求和获得所述异构网络的容量。
当异构网络中采用了CRE和ABS技术时,上述异构网络容量计算模块可确定每个用户在其所属类型下的CINR和被分配的频谱资源,所述每个用户的所属类型为:宏站用户、非几乎空白子帧(ABS)微站用户或ABS微站用户,其中,
每个用户在其所述类型下的CINR的确定方法为:
计算所述异构网络中每种类型用户的CINR分布曲线;
统计所述异构网络中每种类型用户的个数;
在每种类型用户的CINR分布曲线上根据该类型下的用户个数均匀取点,将获得的所述用户个数的离散CINR值在对应子帧上分配给每种类型下的每个用户。
每个用户在其所述类型下被分配的频谱资源的确定方法为:
计算每个用户在其所属类型下的调度优先级,在对应子帧上按照调度优先级从高到低的顺序依次为用户分配频谱资源,如:当宏站在ABS子帧不发送数据时,在ABS子帧计算ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为用户分配微站可用资源;当宏站在ABS子帧以低功率发送数据时,在ABS子帧计算ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为ABS微站用户分配微站可用资源,以及计算宏站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为宏站用户分配宏站可用资源;在非ABS子帧,计算宏站用户和非ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序为宏站用户分配宏站可用资源,为非ABS微站用户分配微站可用资源;
上述计算用户调度优先级的算法包括现有的比例公平调度算法、轮询调度算法和最大速率调度算法。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器、磁盘或光盘等。可选地,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或多个集成电路来实现,相应地,上述实施例中的各模块/单元可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本发明不限制于任何特定形式的硬件和软件的结合。
需要说明的是,本发明还可有其他多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。
Claims (10)
1.一种异构网络容量估计方法,其特征在于,所述方法包括:
对选定异构网络进行链路仿真,获得该异构网络的信噪比(CINR)与频谱效率的对应关系;
计算所述异构网络中每个用户的CINR和被分配的频谱资源;
根据所述CINR与频谱效率的对应关系、每个用户的CINR和每个用户被分配的频谱资源,估计每个用户的吞吐量;
将所述异构网络中所有用户的吞吐量求和获得所述异构网络的容量。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述计算所述异构网络中每个用户的CINR和被分配的频谱资源,包括:
确定每个用户在其所属类型下的CINR和被分配的频谱资源,所述每个用户的所属类型为:宏站用户、非几乎空白子帧(ABS)微站用户或ABS微站用户。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述确定每个用户在其所属类型下的CINR,包括:
计算所述异构网络中每种类型用户的CINR分布曲线;
统计所述异构网络中每种类型用户的个数;
在每种类型用户的CINR分布曲线上根据该类型下的用户个数均匀取点,将获得的所述用户个数的离散CINR值在对应子帧上分配给每种类型下的每个用户。
4.如权利要求2或3所述的方法,其特征在于,确定每个用户在其所属类型下被分配的频谱资源,包括:
计算每个用户在其所属类型下的调度优先级,在对应子帧上按照调度优先级从高到低的顺序依次为用户分配频谱资源。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述计算每个用户在其所述类型下的调度优先级,在对应子帧上按照调度优先级从高到低的顺序依次为用户分配频谱资源,包括:
当宏站在ABS子帧不发送数据时,在ABS子帧计算ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为用户分配微站可用资源;当宏站在ABS子帧以低功率发送数据时,在ABS子帧计算ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为ABS微站用户分配微站可用资源,以及计算宏站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为宏站用户分配宏站可用资源;
在非ABS子帧,计算宏站用户和非ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序为宏站用户分配宏站可用资源,为非ABS微站用户分配微站可用资源。
6.一种异构网络容量估计系统,其特征在于,所述系统包括异构网络仿真模块、异构网络容量计算模块,其中,
所述异构网络仿真模块,用于选定异构网络进行链路仿真,获得该异构网络的信噪比(CINR)与频率效率的对应关系;
所述异构网络容量计算模块,用于计算所述异构网络中每个用户的CINR和被分配的频谱资源,根据所述CINR与频谱效率的对应关系、每个用户的CINR和每个用户被分配的频谱资源,估计每个用户的吞吐量,将所述异构网络中所有用户的吞吐量求和获得所述异构网络的容量。
7.如权利要求6所述的系统,其特征在于,所述异构网络容量计算模块,用于计算所述异构网络中每个用户的CINR和被分配的频谱资源,包括:
确定每个用户在其所属类型下的CINR和被分配的频谱资源,所述每个用户的所属类型为:宏站用户、非几乎空白子帧(ABS)微站用户或ABS微站用户。
8.如权利要求7所述的系统,其特征在于,所述异构网络容量计算模块,用于确定每个用户在其所属类型下的CINR,包括:
计算所述异构网络中每种类型用户的CINR分布曲线;
统计所述异构网络中每种类型用户的个数;
在每种类型用户的CINR分布曲线上根据该类型下的用户个数均匀取点,将获得的所述用户个数的离散CINR值在对应子帧上分配给每种类型下的每个用户。
9.如权利要求7或8所述的系统,其特征在于,所述异构网络容量计算模块,用于确定每个用户在其所属类型下被分配的频谱资源,包括:
计算每个用户在其所属类型下的调度优先级,在对应子帧上按照调度优先级从高到低的顺序依次为用户分配频谱资源。
10.如权利要求9所述的系统,其特征在于,所述异构网络容量计算模块,用于计算每个用户在其所述类型下的调度优先级,在对应子帧上按照调度优先级从高到低的顺序依次为用户分配频谱资源,包括:
当宏站在ABS子帧不发送数据时,在ABS子帧计算ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为用户分配微站可用资源;当宏站在ABS子帧以低功率发送数据时,在ABS子帧计算ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为ABS微站用户分配微站可用资源,以及计算宏站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序依次为宏站用户分配宏站可用资源;
在非ABS子帧,计算宏站用户和非ABS微站用户的调度优先级,并按照调度优先级由高到低的顺序为宏站用户分配宏站可用资源,为非ABS微站用户分配微站可用资源。
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