CN111713080B - 小区中的增强型业务容量 - Google Patents

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CN111713080B CN201780098273.6A CN201780098273A CN111713080B CN 111713080 B CN111713080 B CN 111713080B CN 201780098273 A CN201780098273 A CN 201780098273A CN 111713080 B CN111713080 B CN 111713080B
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Abstract

各种通信系统可以受益于增强型小区容量。例如,某些实施例可以通过管理小区中的传输而受益于改进的分组容量。在某些实施例中,一种方法可以包括:在网络节点处确定分组是否具有服务类型。服务类型可以指示该分组是能够丢弃的。该方法还可以包括:当确定分组具有服务类型时,在网络节点处计算针对分组的传输的概率因子或调度调整因子。另外,该方法可以包括:在网络节点处基于概率因子确定是否要向用户设备传输分组,或者在网络节点处基于调度调整因子来调整调度器度量。

Description

小区中的增强型业务容量
技术领域
各种通信系统可以受益于增强型小区容量。例如,某些实施例可以通过管理小区中的传输而受益于改进的分组容量。
背景技术
已经开发了第三代合作伙伴计划(3GPP)技术(诸如物联网(IoT)),以允许在物理设备、车辆、家用电器和其他物品的大规模网络之间交换数据。特别地,IoT网络允许嵌入有电子设备、传感器和/或执行器的物品彼此通信,并且与其他已有的3GPP技术(诸如长期演进(LTE)或高级LTE(LTE-A))通信。IoT网络中的通信主要涉及数据分组的交换。但是,IoT的一个重要趋势是,除了数据分组的交换之外,还将语音通信能力集成到设备中。
具有语音通信的IoT设备的用例包括例如使用语音作为用户接口,诸如网络上的语音命令。其他用例包括支持双向通信,诸如可穿戴设备、警报和电子健康(eHealth),以及改善客户服务,诸如将语音集成到设备中,诸如自动柜员机(ATM)。在其他用例下,可以支持单向通信,诸如建筑物警报、公共安全公告和公共通知。
在LTE网络中,经由LTE语音(VoLTE)来支持语音能力。基于互联网协议(IP)多媒体子系统(IMS)的VoLTE为运营方和终端用户带来了许多好处。VoLTE允许语音作为数据流的一部分进行传递,从而消除了对专用电路交换语音网络的需求。VoLTE还提供了快速的呼叫建立时间、具有不同编码选择的增强型语音质量、同时的语音和数据支持、对信道变化的弹性、优化的电池消耗、以及扩展的覆盖。
发明内容
根据某些实施例,一种装置可以包括:至少一个存储器,该至少一个存储器包含计算机程序代码、和至少一个处理器。至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少:在网络节点处确定分组是否具有服务类型。服务类型可以指示该分组是能够丢弃的。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少:当确定该分组具有服务类型时,在网络节点处计算针对该分组的传输的概率因子或调度调整因子。另外,至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少:在网络节点处基于该概率因子来确定是否要向用户设备传输该分组,或者在网络节点处基于调度调整因子来调整调度器度量。
在某些实施例中,一种方法可以包括:在网络节点处确定分组是否具有服务类型。服务类型可以指示该分组是能够丢弃的。该方法还可以包括:当确定该分组具有服务类型时,在网络节点处计算针对该分组的传输的概率因子或调度调整因子。另外,该方法可以包括:在网络节点处基于概率因子来确定是否要向用户设备传输该分组,或者在网络节点处基于调度调整因子来调整调度器度量。
在某些实施例中,一种装置可以包括:用于在网络节点处确定分组是否具有服务类型的部件。服务类型可以指示该分组是能够丢弃的。该装置还可以包括:用于当确定该分组具有服务类型时在网络节点处计算用于该分组的传输的概率因子或调度调整因子的部件。另外,该装置可以包括:用于在网络节点处基于概率因子来确定是否要向用户设备传输该分组的部件、或者用于在网络节点处基于调度调整因子来调整调度器度量的部件。
根据某些实施例,一种非瞬态计算机可读介质,该非瞬态计算机可读介质编码指令,该指令当在硬件中被执行时执行过程。该过程可以包括:在网络节点处确定分组是否具有服务类型。服务类型可以指示该分组是能够丢弃的。该过程还可以包括:当确定该分组具有服务类型时,在网络节点处计算针对该分组的传输的概率因子或调度调整因子。另外,该过程可以包括:在网络节点处基于概率因子来确定是否要向用户设备传输该分组,或者在网络节点处基于调度调整因子来调整调度器度量。
根据某些其他实施例,一种计算机程序产品可以编码指令,所述指令用于执行过程。该过程可以包括:在网络节点处确定分组是否具有服务类型。服务类型可以指示该分组是能够丢弃的。该过程还可以包括:当确定该分组具有服务类型时,在网络节点处计算针对该分组的传输的概率因子或调度调整因子。另外,该过程可以包括:在网络节点处基于概率因子来确定是否要向用户设备传输该分组,或者在网络节点处基于调度调整因子来调整调度器度量。
根据某些实施例,一种装置可以包括:至少一个存储器,该至少一个存储器包含计算机程序代码、和至少一个处理器。至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少:在网络节点处确定分组是否具有服务类型。服务类型可以指示该分组是能够丢弃的。至少一个存储器和计算机程序代码还可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少:当确定该分组具有服务类型时,在网络节点处计算针对该分组从用户设备的传输的概率因子或调度调整因子。另外,至少一个存储器和计算机程序代码可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少:在网络节点处基于概率因子来确定具有服务类型的分组将不由用户设备传输,或者基于调度调整因子来调整调度器度量。
在某些实施例中,一种方法可以包括:在网络节点处确定分组是否具有服务类型。服务类型可以指示该分组是能够丢弃的。该方法还可以包括:当确定该分组具有服务类型时,在网络节点处计算针对该分组从用户设备的传输的概率因子或调度调整因子。另外,该方法可以包括:在网络节点处基于概率因子来确定具有服务类型的分组将不由用户设备传输,或者基于调度调整因子来调整调度器度量。
在某些实施例中,一种装置可以包括:用于在网络节点处确定分组是否具有服务类型的部件。服务类型可以指示该分组是能够丢弃的。该装置还可以包括:用于当确定该分组具有服务类型时在网络节点处计算针对该分组从用户设备的传输的概率因子或调度调整因子的部件。另外,该装置可以包括:用于在网络节点处基于概率因子来确定具有服务类型的分组将不由用户设备传输的部件、或者用于基于调度调整因子来调整调度器度量的部件。
根据某些实施例,一种非瞬态计算机可读介质,该非瞬态计算机可读介质编码指令,该指令当在硬件中被执行时执行过程。该过程可以包括:在网络节点处确定分组是否具有服务类型。服务类型可以指示该分组是能够丢弃的。该过程还可以包括:当确定该分组具有服务类型时,在网络节点处计算针对该分组从用户设备的传输的概率因子或调度调整因子。另外,该过程可以包括:在网络节点处基于概率因子来确定具有服务类型的分组将不由用户设备传输,或者基于调度调整因子来调整调度器度量。
根据某些其他实施例,一种计算机程序产品可以编码指令,该指令用于执行过程。该过程可以包括:在网络节点处确定分组是否具有服务类型。服务类型可以指示该分组是能够丢弃的。该过程还可以包括:当确定该分组具有服务类型时,在网络节点处计算针对该分组从用户设备的传输的概率因子或调度调整因子。另外,该过程可以包括:在网络节点处基于概率因子来确定具有服务类型的分组将不由用户设备传输,或者基于调度调整因子来调整调度器度量。
附图说明
为了适当地理解本发明,应当参考附图,在附图中:
图1示出了根据某些实施例的框架的示例。
图2示出了根据某些实施例的流程图的示例。
图3示出了根据某些实施例的流程图的示例。
图4示出了根据某些实施例的图表的示例。
图5示出了根据某些实施例的系统的示例。
具体实施方式
在某些实施例中,IoT或其他增强型机器类型通信(eMTC)可以利用VoLTE。在这样的实施例中,可以使用窄带来支持语音和/或视频数据业务。为了增加系统容量,网络可以选择性地丢弃一些分组。例如,如果网络实体确定对服务质量没有影响,或者如果分组延迟可能大于延迟预算,则可以丢弃某些分组,诸如语音分组。这将允许网络释放较多资源以用于IoT或eMTC数据。
图1示出了根据某些实施例的帧的示例。特别地,图1示出了用于半双工(HD)频分双工(FDD)eMTC用户设备(UE)的VoLTE传输图的示例。在某些实施例中,语音帧可以在下行链路方向和上行链路方向两者上每20毫秒(ms)到达一次。下行链路方向表示从网络到用户设备的传输,而上行链路方向表示从用户设备到网络的传输。图1示出了第一20ms时间段110和第二20ms时间段120。每个20ms必须在上行链路传输与下行链路传输之间进行划分。
在图1所示的实施例中,可以使用半永久调度(SPS)以以在20ms时间段内分配2ms用于下行链路传输,并且在20ms时间段内分配16ms用于上行链路传输。因此,图1示出了2ms被分配用于物理下行链路共享信道(PDSCH),而16ms被分配用于物理上行链路共享信道(PUSCH)。在其他实施例中,可以将16ms的至少一部分分配用于物理上行链路控制信道(PUCCH)。在分配用于上行链路传输的16ms中,有15ms可以用于VoLTE传输,而1ms可以用于下行链路VoLTE分组的确认(A/N)。18ms用于下行链路传输和/或上行链路传输,而切换帧之间的总切换时间在长度上可以为2ms。
如上所述,可以在eMTC或IoT中支持VoLTE或LTE视频(ViLTE)。因此,某些通信系统可以充当语音业务和/或视频业务(诸如VoLTE)与使用相同窄带的数据业务之间的混合。但是,如图1所示,语音业务/视频业务占用大量容量,因为语音帧每20ms生成一次。例如,eMTC可以使用来自3GPP TR 45.820的业务模型在一个窄带中支持超过1.0×105个IoT用户,但是少于50个VoLTE用户。3GPPTR 45.820的全部内容通过引用合并于此。
通常,网络确保以高可靠性接收VoLTE分组。VoLTE用户可以容忍一定数目的丢失分组,而不会影响服务质量。例如,即使丢弃了3-4%的分组,VoLTE用户仍然可以享受较高的平均意见得分(MOS),该MOS用于测量用户的体验质量。另外,即使最终丢弃了分组或者如果分组不需要保持良好的服务质量,也可能将一定数量的资源用于重传这样的丢失分组。
因此,在某些实施例中,网络有可能通过选择性地丢弃传统上将被重传的分组(诸如VoLTE或ViLTE分组)来增加系统容量。例如,可以丢弃可能在延迟预算内未接收到的分组和/或可能不需要保持良好服务质量的分组。丢弃可能意味着网络实体或用户设备不会传输或重传该分组。
在某些实施例中,如果网络实体确定对语音服务质量(QoS)没有影响或影响很小,则位于网络内的网络实体(其可以称为调度器)可以丢弃一个或多个VoLTE分组。网络实体例如可以是增强型NodeB(eNB)或第五代或新无线电NodeB(gNB)。在其他实施例中,如果分组延迟可能大于延迟预算,则网络实体可以确定丢弃一个或多个语音或视频分组。丢弃分组可以释放较多资源以用于IoT数据业务。
图2示出了根据某些实施例的流程图的示例。特别地,图2示出了可以由网络实体或调度器针对下行链路传输而执行的用于确定是否需要向用户设备传输分组的方法或过程。在步骤210中,网络实体可以确定分组是否具有服务类型。服务类型可以指示该分组是能够丢弃的。换言之,分组的服务类型可以指示该分组是可以被网络丢弃的分组。在一些实施例中,确定分组是否具有服务类型可以基于服务质量类别标识符(QCI)。分组例如可以是语音分组(诸如VoLTE),或者是视频分组(诸如ViLTE)。
在步骤220中,当确定分组具有服务类型时,网络实体可以确定或计算针对分组的传输的概率因子(Pv)或调度调整因子。服务类型指示该分组是能够丢弃的。因此,Pv可以用于确定是否应当传输或重传分组。如步骤230所示,网络实体可以在网络节点处基于Pv来确定是否要向用户设备传输分组。然后,网络实体可以基于该确定来确定要向用户设备传输分组,如步骤250所示。分组到用户设备的传输可以是重传。
如果网络实体确定不需要传输分组,则在步骤260中,网络实体可以基于所计算的概率因子来确定要在网络实体处丢弃分组。该分组例如可以是语音分组或视频分组。在步骤270中,网络实体可以向较高层实体传输否定确认,诸如媒体接入控制层、无线电链路控制层或分组数据汇聚控制层。否定确认可以向较高层实体通知分组已经被丢弃。备选地,网络实体可以向较高层实体返回肯定确认。在较高层不可知分组丢弃的情况下,肯定确认可以用于通知较高层实体不需要传输或重传分组。
概率因子可以基于以下中的至少一项被计算:块错误率、系统资源负载、质量得分、调制和编码方案、重复水平、和/或接收信号与干扰加噪声比(SINR)。例如,当块错误率高于阈值时,可以从网络实体向用户设备传输或重传分组。换言之,如果块错误率低于阈值,则可以以较高概率来丢弃分组,或者可以以较低概率来传输分组。该阈值可以由网络运营方确定或者在网络中预配置。
在某些实施例中,如果系统为轻负载,则可以以较高概率来传输或重传分组。质量得分例如可以是用于VoIP的MOS。例如,如果质量得分高,则可以丢弃分组。另一方面,当得分低时,可以从网络实体向用户设备传输分组。在一些其他实施例中,如果接收SINR以及调制和编码方案(MCS)和/或重复水平可以指示分组可以在延迟预算内被成功接收,则可以以较高概率来传输或重传分组。延迟预算可以是调度器必须成功传输或接收分组的最大时间量。延迟预算可以由网络配置。例如,延迟预算可以由网络运营方配置或者基于应用或QoS要求预配置。
在某些实施例中,如果残留块错误率(BLER)大于值T1或者系统负载小于SL1的值,则可以以概率因子(Pv)=P1来传输或重传分组。否则,Pv=P2,其中系统负载是所利用的物理资源块(PRB)的平均数目。在一个示例中,概率和阈值可以是P1=0.75,P2=0.25,T1=0.05和SL1=0.50。
如上所述,当确定分组为服务类型时,网络实体可以确定或计算用于分组的传输的Pv或调度调整因子,如步骤220所述。换言之,在某些实施例中,代替确定要丢弃分组,可以修改调度器度量。在步骤240中,网络实体可以基于调度调整因子来调整调度器度量。调整调度器度量可以用于对能够丢弃分组的优先级进行去优先化,使得调度器可以改为选择具有较高优先级的另一分组来调度。因此,调整调度器度量可以提高其他分组的吞吐量,但是当没有其他分组等待调度时,不会惩罚能够丢弃分组。调度器度量可以基于与由网络使用的相似的标准来调整,以基于概率因子来确定是否应当发送分组。调度调整因子例如可以基于以下中的至少一项:所测量的块错误率、系统资源负载、质量得分和/或接收SINR。
图3示出了根据某些实施例的流程图的示例。特别地,图3示出了可以由网络实体或调度器针对上行链路传输而执行的用于确定是否需要从用户设备向网络实体传输分组的方法或过程。在上行链路传输中,网络实体(诸如eNB或gNB)可能不会简单地在用户设备处丢弃分组。然而,网络实体可以控制分组从用户设备到网络的重传。该分组可以是语音分组或视频分组。
在步骤310中,当可能需要重传分组时,网络节点可以确定分组是否具有服务类型。服务类型指示该分组是能够丢弃的。例如,如果UE被配置为用于使用SPS进行传输,则分组的服务类型可以基于若干因素被确定,诸如QCI、来自应用层的信息、网络或运营方配置、服务配置和/或用户设备的配置。在步骤320中,当确定分组具有服务类型时,网络节点可以在网络节点处计算针对该分组从用户设备的传输的概率因子或调度调整因子。概率因子或调度调整因子基于以下中的至少一项被计算:块错误率、系统资源负载、质量得分、调制和编码方案、重复水平、和接收信号与干扰加噪声比。
然后,在步骤330中,网络节点可以基于概率因子来确定具有服务类型的分组是否由用户设备传输。例如,当块错误率高于阈值时,网络节点可以确定要从用户设备传输分组。在某些其他实施例中,当系统资源负载为轻负载时,可以从用户设备传输分组。
在步骤340中,网络节点可以基于调度调整因子来调整调度器度量。在某些实施例中,网络节点可以确定用户设备应当传输或重传分组。在步骤350中,网络节点可以基于该确定来向用户设备传输针对分组的传输的重新调度许可。重新调度许可的传输可以是显式的或隐式的,例如隐式地基于确认或否定确认。在步骤360中,网络节点可以基于重新调度许可来从用户设备接收分组。所接收的分组可以是从用户设备到网络节点的重传。
另一方面,当网络节点确定分组将不被重传时,网络节点可以向用户设备传输确认,如步骤370所示。在传输确认之后,可能会经历上行链路分组失败。
在一些实施例中,可以将概率因子扩展到在应用层生成的初始分组。例如,初始分组可以是用于互联网协议语音的语音编码器,也称为声码器。
图4示出了根据某些实施例的图表的示例。特别地,图4示出了在3GPP情况1下的性能增益,具有系统标识号(SID)500、5兆赫兹(MHz)带宽、单个传输器(Tx)和两个接收器(Rx)。图4的示例示出了使用图2和3中描述的过程或方法而得到的性能增益。该图表包括VoIP或数据用户百分比210、VoIP中断220、平均数据用户吞吐量230和数据用户吞吐量增益240。具体地,该百分比是75%的VoIP和25%的数据。所提出的VoIP中断改善了.03%,平均数据用户吞吐量增加到5.02×1024,并且数据用户吞吐量增益提高了5.7%。换言之,当IoT业务很大时,增益会很大。使用图2和3所示的方法或过程,这可能会引起该小区支持附加的6E3 IoT设备。
图5示出了根据某些实施例的系统。应当理解,图1-4中的每个信号或块可以通过各种部件或其组合来实现,诸如硬件、软件、固件、一个或多个处理器和/或电路系统。在一个实施例中,系统可以包括若干设备,诸如例如网络实体520或UE 510。该系统可以包括多于一个的UE 510和多于一个的网络实体520,尽管出于说明的目的而仅示出了一个网络实体。网络实体可以是网络节点、接入节点、基站、eNodeB、gNB、服务器、主机、或本文中讨论的任何其他接入或网络节点。
这些设备中的每个可以包括至少一个处理器或控制单元或模块,分别表示为511和521。可以在每个设备中提供至少一个存储器,并且分别表示为512和522。存储器可以包括其中包含的计算机程序指令或计算机代码。可以提供一个或多个收发器513和523,并且每个设备还可以包括天线,分别示出为514和524。尽管每个设备仅示出一个天线,但是可以向每个设备提供许多天线和多个天线元件。较高类别的UE通常包括多个天线面板。例如,可以提供这些设备的其他配置。例如,除了无线通信之外,网络实体520和UE 510可以另外被配置用于有线通信,并且在这种情况下,天线514和524可以示出任何形式的通信硬件,而不仅限于天线。
收发器513和523每个可以独立地是传输器、接收器、或传输器和接收器两者、或者是可以被配置为用于传输和接收两者的单元或设备。在其他实施例中,UAV或网络实体可以具有至少一个分开的接收器或传输器。传输器和/或接收器(就无线电部件而言)还可以实现为远程无线电头,该远程无线电头没有位于设备本身中,而是例如位于桅杆中。这些操作和功能可以以灵活的方式在不同的实体(诸如节点、主机或服务器)中执行。换言之,分工可以因情况而异。一种可能的用途是使网络节点传递本地内容。一个或多个功能也可以被实现为可以在服务器上运行的软件中的(多个)虚拟应用。波束形成器可以是一种类型的收发器。
用户装置或用户设备可以是移动站(MS)(诸如移动电话或智能电话或多媒体设备)、被提供有无线通信能力的计算机(诸如平板电脑)、被提供有无线通信能力的个人数据或数字助理(PDA)、便携式媒体播放器、数码相机、便携式摄像机、被提供有无线通信能力的导航单元、或其任何组合。在其他实施例中,UE可以是机器类型通信(MTC)设备或物联网设备(诸如传感器、仪表或致动器),其可以不需要人类交互。
在一些实施例中,装置(诸如网络实体)可以包括用于执行以上关于图1-4描述的实施例的部件。在某些实施例中,包括计算机程序代码的至少一个存储器可以被配置为与至少一个处理器一起使该装置至少执行本文中所描述的任何过程。
处理器511和521可以由任何计算或数据处理设备来体现,诸如中央处理单元(CPU)、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、可编程逻辑设备(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、数字增强电路、或类似设备、或其组合。处理器可以被实现为单个控制器或者多个控制器或处理器。
对于固件或软件,该实现可以包括至少一个芯片组的模块或单元(例如,过程、功能等)。存储器512和522可以独立地是任何合适的存储设备,诸如非瞬态计算机可读介质。可以使用硬盘驱动器(HDD)、随机存取存储器(RAM)、闪存或其他合适的存储器。存储器可以作为处理器组合在单个集成电路上,或者可以与之分开。此外,可以存储在存储器中并且可以由处理器处理的计算机程序指令可以是任何合适形式的计算机程序代码,例如,以任何合适编程语言编写的编译或解释的计算机程序。存储器或数据存储实体通常是内部的,但也可以是外部的,或其组合,诸如在从服务提供方获得附加存储器容量的情况下。存储器可以是固定的或可移动的。
存储器和计算机程序指令可以被配置为与用于特定设备的处理器一起使硬件装置(诸如网络实体520或UE 510)执行上述任何过程(例如,参见图1-4)。因此,在某些实施例中,非瞬态计算机可读介质可以利用计算机指令或一个或多个计算机程序(诸如添加或更新的软件例程、小程序或宏)来编码,这些计算机指令或一个或多个计算机程序当以硬件被执行时可以执行诸如本文中描述的过程中的一个的过程。计算机程序可以由编程语言编码,该编程语言可以是高级编程语言,诸如面向对象的C、C、C++、C#、Java等,也可以是低级编程语言,诸如机器语言或汇编语言。备选地,某些实施例可以完全以硬件执行。
此外,尽管图5示出了包括网络实体520和UE 510的系统,但是某些实施例可以适用于其他配置以及涉及附加元件的配置,如本文中示出和讨论的。例如,可以存在多个用户设备装置和多个网络实体、或者提供类似功能的其他节点,诸如结合了用户设备和网络实体的功能的节点,诸如中继节点。除了通信网络实体520之外,UE 510可以类似地被提供有用于通信的各种配置。例如,UE 510可以被配置用于设备到设备或机器到机器传输。
以上实施例可以对网络的功能和/或网络内的网络实体的功能提供显著的改进。具体地,当网络实体确定对语音或视频服务质量没有影响时,或者如果分组延迟可能大于延迟预算,则某些实施例可以丢弃一些语音或视频分组。丢弃语音或视频分组可以释放较多资源以用于IoT数据业务。这可以增加用于数据传输的系统容量,从而提高整个网络的效率,并且允许在给定小区内增加IoT设备数据传输。
在整个说明书中描述的某些实施例的特征、结构或特性可以在一个或多个实施例中以任何合适的方式组合。例如,在整个说明书中,短语“某些实施例”、“一些实施例”、“其他实施例”或其他类似语言的使用是指以下事实:结合该实施例描述的特定特征、结构或特性可以被包括在本发明的至少一个实施例中。因此,在整个说明书中,短语“在某些实施例中”、“在一些实施例中”、“在其他实施例中”或其他类似语言的出现不一定是指同一组实施例,并且所描述的特征、结构或特性可以以任何合适的方式在一个或多个实施例中组合。
本领域普通技术人员将容易理解,如上所述的本发明可以以不同顺序的步骤和/或以与所公开的配置不同的配置的硬件元件来实践。因此,尽管已经基于这些优选实施例描述了本发明,但是对于本领域技术人员很清楚的是,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,某些修改、变体和备选构造将是很清楚的。尽管以上实施例中的许多实施例涉及3GPPIoT技术,但是这些实施例可以应用于任何其他3GPP技术,诸如5G、NR、第四代(4G)、第三代(3G)、LTE或LTE-A。
部分术语表
IoT 物联网
3GPP 第三代合作伙伴计划
LTE 长期演进
LTE-A 高级LTE
VoLTE LTE语音
ViLTE LTE视频
eMTC 增强型机器类型通信
UE 用户设备
SPS 半永久调度
PDSCH 物理下行链路共享信道
PUSCH 物理上行链路共享信道
PDCCH 物理下行链路控制信道
PUCCH 物理上行链路控制信道
MOS 平均意见得分
QCI 服务质量类别标识符
MCS 调制和编码方案
Pv 概率因子
SINR 信号与干扰加噪声比
eNB 增强型NodeB

Claims (24)

1.一种用于通信的方法,包括:
在网络节点处确定分组是否具有服务类型,其中所述服务类型指示所述分组是能够丢弃的;
当确定所述分组具有所述服务类型时,在所述网络节点处计算针对所述分组的传输的概率因子或调度调整因子;以及
在所述网络节点处基于所述概率因子确定是否要向用户设备传输所述分组,或者
在所述网络节点处基于调度调整因子调整调度器度量,以降低所述分组的传输的优先级,
其中,至少基于服务质量类别标识符来确定所述分组的所述服务类型。
2.根据权利要求1所述的方法,还包括:
基于在所述网络节点处确定分组是否具有服务类型,从所述网络节点向所述用户设备传输所述分组。
3.根据权利要求1所述的方法,还包括:
基于所述概率因子,在所述网络节点处丢弃所述分组。
4.根据权利要求3所述的方法,还包括:
从所述网络节点向较高层实体传输否定确认或肯定确认,其中所述否定确认或所述肯定确认向所述较高层实体通知所述分组已经被丢弃,其中,所述较高层实体为媒体接入控制层、无线电链路控制层或分组数据汇聚控制层。
5.根据权利要求1所述的方法,其中所述分组的所述服务类型进一步基于以下中的至少一项被确定:来自应用层的信息、网络配置、服务配置或所述用户设备的配置。
6.根据权利要求1所述的方法,其中所述概率因子或所述调度调整因子基于以下中的至少一项被计算:块错误率、系统资源负载、质量得分、调制和编码方案、重复水平、和接收信号与干扰加噪声比。
7.根据权利要求6所述的方法,其中当所述块错误率高于阈值时,所述分组从所述网络节点被传输给所述用户设备。
8.根据权利要求6所述的方法,其中当所述系统资源负载为轻负载时,所述分组从所述网络节点被传输给所述用户设备。
9.根据权利要求6所述的方法,其中当所述质量得分为低得分时,所述分组从所述网络节点被传输给所述用户设备。
10.根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其中所述分组是语音分组或视频分组。
11.一种用于通信的方法,包括:
在网络节点处确定分组是否具有服务类型,其中所述服务类型指示所述分组是能够丢弃的;
当确定所述分组具有所述服务类型时,在所述网络节点处计算针对所述分组从用户设备的传输的概率因子或调度调整因子;以及
在所述网络节点处基于所述概率因子确定具有所述服务类型的所述分组是否由用户设备传输,或者
基于所述调度调整因子来调整调度器度量,以降低所述分组的传输的优先级,
其中,至少基于服务质量类别标识符来确定所述分组的所述服务类型。
12.根据权利要求11所述的方法,还包括:
基于在所述网络节点处确定分组是否具有服务类型,从所述网络节点向所述用户设备传输针对所述分组的所述传输的重新调度许可。
13.根据权利要求12所述的方法,其中所述重新调度许可的所述传输是显式的或隐式的。
14.根据权利要求12所述的方法,还包括:
在所述网络节点处基于所述重新调度许可来从所述用户设备接收所述分组。
15.根据权利要求11所述的方法,还包括:
从所述网络节点向所述用户设备传输确认。
16.根据权利要求11所述的方法,其中所述分组是语音分组或视频分组。
17.根据权利要求16所述的方法,其中所述语音分组从所述用户设备的所述传输是重传。
18.根据权利要求11所述的方法,其中所述分组的所述服务类型进一步基于以下中的至少一项被确定:来自应用层的信息、网络拥塞、服务配置或所述用户设备的配置。
19.根据权利要求11至18中任一项所述的方法,其中所述概率因子或所述调度调整因子基于以下中的至少一项被确定:块错误率、系统资源负载、质量得分、调制和编码方案、重复水平、和接收信号与干扰加噪声比。
20.根据权利要求19所述的方法,其中当所述块错误率高于阈值时,确定所述分组从所述用户设备被传输。
21.根据权利要求19所述的方法,其中当所述系统资源负载为轻负载时,所述分组从所述用户设备被传输。
22.一种用于通信的装置,包括:
至少一个处理器;以及
至少一个存储器,所述至少一个存储器包含计算机程序代码,
其中所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置为与所述至少一个处理器一起使所述装置至少执行过程,所述过程包括根据权利要求1至21中任一项所述的方法。
23.一种非瞬态计算机可读介质,所述非瞬态计算机可读介质编码指令,所述指令当在硬件中被执行时执行过程,所述过程包括根据权利要求1至21中任一项所述的方法。
24.一种用于通信的装置,包括用于执行过程的部件,所述过程包括根据权利要求1至21中任一项所述的方法。
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