CN109936433A - 一种根据QoS分配PUCCH资源的基站及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种根据QoS分配PUCCH资源的基站及系统,该基站包括:QoS统计模块,用于在与UE建立无线链路时,获取每一无线承载上的业务所需求的下行QoS,并统计所有下行QoS得到UE的QoS总体需求;分配周期计算模块,用于根据QoS总体需求计算PUCCH资源的分配周期,其中,QoS总体需求越大,分配周期越短,QoS总体需求越小,分配周期越长;配置参数计算模块,用于根据分配周期配置PUCCH资源的配置参数,并将配置参数通过向UE发送的RRC消息下发给UE,以使得UE根据配置参数在PUCCH资源上进行反馈。本发明能够根据QoS合理分配PUCCH资源。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,特别是涉及一种根据QoS分配PUCCH资源的基站及系统。
背景技术
现有的LTE通信系统中,小区对处于连接状态的UE(User Equipment,用户设备)分配PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行链路控制信道)资源,用于反馈UE下行测量的CQI(Channel Quality Indicator,信道质量指示)、PMI(Precoding MatrixIndicator,预编码矩阵指示)、SR(Scheduling Request,调度请求)以及下行调度的ACK/NACK信息的反馈。LTE通信系统的PUCCH资源协议有明确的规定,PUCCH资源的数量不能超过上行总资源数的25%,因此在线UE数完全受制于PUCCH资源的数量。
PUCCH资源分配是按照周期进行,周期越短,UE对空口信道的测量越准确,该UE所需要的PUCCH资源也就越多;反之周期越长,该UE所需要的PUCCH资源越少,测量的下行信道质量也越不具有实时性。
现有的PUCCH资源分配的策略是,根据小区内在线UE数设置一系列的门限,而PUCCH资源的分配周期和这些门限关联。简而言之,PUCCH资源的分配周期,随着小区内在线UE数的增加而增加,通过这样实现UE下行测量和小区规格之间的平衡。但是,这样会导致业务类型需要下行测量比较频繁的UE无法获得足够多的PUCCH资源,而业务类型需要下行测量比较少的UE却获得多余的PUCCH资源。
发明内容
本发明主要解决的技术问题是提供一种根据QoS分配PUCCH资源的基站及系统,能够根据QoS合理分配PUCCH资源。
为解决上述技术问题,本发明采用的一个技术方案是:提供一种根据QoS分配PUCCH资源的基站,包括QoS统计模块、分配周期计算模块和配置参数计算模块:所述QoS统计模块用于在与用户设备UE建立无线链路时,获取每一无线承载上的业务所需求的下行服务质量QoS,并统计所有下行QoS得到所述UE的QoS总体需求;所述分配周期计算模块用于根据所述QoS总体需求计算物理上行链路控制信道PUCCH资源的分配周期,其中,所述QoS总体需求越大,分配周期越短,所述QoS总体需求越小,分配周期越长;所述配置参数计算模块用于根据所述分配周期配置PUCCH资源的配置参数,并将所述配置参数通过向UE发送的RRC消息下发给UE,以使得UE根据所述配置参数在PUCCH资源上进行反馈。
优选的,所述基站还包括监测模块:所述监测模块用于实时监测所述UE的无线承载的变化;所述QoS统计模块还用于在所述监测模块监测到所述UE新建无线承载、删除已有的无线承载或者调整已有的无线承载的下行QoS时,重新统计所有下行QoS得到所述UE的QoS总体需求。
优选的,所述分配周期计算模块具体用于按照预先制定的配置表格,根据所述QoS总体需求计算PUCCH资源的分配周期。
优选的,所述分配周期计算模块还用于根据基站的具体数据传输与QoS需求的匹配情况对配置表格进行更新。
为解决上述技术问题,本发明采用的另一个技术方案是:提供一种根据QoS分配PUCCH资源的系统,包括UE和前述任一种的基站。
区别于现有技术的情况,本发明的有益效果是:通过针对UE的业务为UE分配PUCCH资源,业务需要下行测量比较频繁的UE,将会获得比较多的PUCCH资源,用以反馈下行信道的CSI(Channel State Information,CSI,信道状态信息),业务需要下行测量比较少的UE,将会获得比较少的PUCCH资源,从而能够根据QoS合理分配PUCCH资源,可以实现PUCCH资源的充分利用。
附图说明
图1是本发明实施例根据QoS分配PUCCH资源的基站的架构示意图。
图2是本发明实施例根据QoS分配PUCCH资源的系统的架构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例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。
参阅图1,本发明实施例的根据QoS分配PUCCH资源的基站10包括QoS统计模块11、分配周期计算模块12和配置参数计算模块13。
QoS统计模块11用于在与UE建立无线链路时,获取每一无线承载上的业务所需求的下行QoS,并统计所有下行QoS得到UE的QoS总体需求。其中,对于基站10来说,与之建立无线链路的UE为在线UE。下行QoS指标能够体现业务类型所需要的下行传输速率,且下行QoS越大,下行传输速率越大,QoS总体需求为所有下行QoS的总和。在本实施例中,下行QoS至少应包含GBR(Guaranteed Bit Rate)业务。
分配周期计算模块12用于根据QoS总体需求计算PUCCH资源的分配周期,其中,QoS总体需求越大,分配周期越短,QoS总体需求越小,分配周期越长。其中,分配周期计算模块12根据QoS总体需求确定下行总体传输速率,再根据下行总体传输速率计算PUCCH资源的分配周期。分配周期作为UE的周期配置,可以明确UE的PUCCH资源的分配。
配置参数计算模块13用于根据分配周期配置PUCCH资源的配置参数,并将配置参数通过向UE20发送的RRC消息下发给UE,以使得UE根据配置参数在PUCCH资源上进行反馈。其中,RRC消息用于指示UE进行RRC连接重配置过程,配置参数计算模块13可以在RRC消息中发送相应的配置参数来为UE分配PUCCH资源。UE可以根据配置参数计算PUCCH资源的位置,进而通过该位置在PUCCH资源上进行反馈,反馈的内容包括但不限于CQI、PMI、SR以及ACK/NACK信息。
在本实施例中,基站10还包括监测模块14。监测模块14用于实时监测UE20的无线承载的变化;QoS统计模块11还用于在监测模块14监测到UE20新建无线承载、删除已有的无线承载或者调整已有的无线承载的下行QoS时,重新统计所有下行QoS得到UE的QoS总体需求。
在本实施例中,分配周期计算模块12具体用于按照预先制定的配置表格,根据所述QoS总体需求计算PUCCH资源的分配周期。进一步的,分配周期计算模块12还用于根据基站的具体数据传输与QoS需求的匹配情况对配置表格进行更新,从而可以为后续PUCCH资源分配提供更为精准的参考。
参阅图2,本发明实施例的根据QoS分配PUCCH资源的系统包括前述实施例的基站10和UE20。
通过上述方式,本发明实施例的根据QoS分配PUCCH资源的基站及系统通过针对UE的业务为UE分配PUCCH资源,业务需要下行测量比较频繁的UE,将会获得比较多的PUCCH资源,用以反馈下行信道的CSI,业务需要下行测量比较少的UE,将会获得比较少的PUCCH资源,从而能够根据QoS合理分配PUCCH资源,可以实现PUCCH资源的充分利用。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。
Claims (5)
1.一种根据QoS分配PUCCH资源的基站,其特征在于,包括QoS统计模块、分配周期计算模块和配置参数计算模块:
所述QoS统计模块用于在与用户设备UE建立无线链路时,获取每一无线承载上的业务所需求的下行服务质量QoS,并统计所有下行QoS得到所述UE的QoS总体需求;
所述分配周期计算模块用于根据所述QoS总体需求计算物理上行链路控制信道PUCCH资源的分配周期,其中,所述QoS总体需求越大,分配周期越短,所述QoS总体需求越小,分配周期越长;
所述配置参数计算模块用于根据所述分配周期配置PUCCH资源的配置参数,并将所述配置参数通过向UE发送的RRC消息下发给UE,以使得UE根据所述配置参数在PUCCH资源上进行反馈。
2.根据权利要求1所述的根据QoS分配PUCCH资源的基站,其特征在于,所述基站还包括监测模块:
所述监测模块用于实时监测所述UE的无线承载的变化;
所述QoS统计模块还用于在所述监测模块监测到所述UE新建无线承载、删除已有的无线承载或者调整已有的无线承载的下行QoS时,重新统计所有下行QoS得到所述UE的QoS总体需求。
3.根据权利要求1所述的根据QoS分配PUCCH资源的基站,其特征在于,所述分配周期计算模块具体用于按照预先制定的配置表格,根据所述QoS总体需求计算PUCCH资源的分配周期。
4.根据权利要求3所述的根据QoS分配PUCCH资源的基站,其特征在于,所述分配周期计算模块还用于根据基站的具体数据传输与QoS需求的匹配情况对配置表格进行更新。
5.一种根据QoS分配PUCCH资源的系统,其特征在于,包括UE和根据权利要求1至4任一项所述的基站。
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