CN114337966B - 无线资源分配方法、装置、计算机设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请涉及一种无线资源分配方法、装置、计算机设备和存储介质。其中,无线资源分配方法中的探测参考信号资源池包括多层维度资源,多层维度资源一一对应多种探测参考信号能力;每层维度资源包括至少一个资源集,同层维度资源中的各资源集均对应于同一种探测参考信号能力;同一资源集中包含的各探测参考信号资源所对应的探测参考信号能力的取值相同;该方法包括若触发资源重配置条件,则遍历探测参考信号资源池的各层维度资源;在遍历的当前层维度资源中存在可调整的资源集的情况下,重配置可调整的资源集所对应的探测参考信号能力的取值,完成资源分配。本申请能够同时满足小区用户容量和用户需求。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别是涉及一种无线资源分配方法、装置、计算机设备和存储介质。
背景技术
LTE(Long Term Evolution,长期演进)和NR(New Radio,新空口)中都需要SRS(Sounding Reference Signal,信道探测参考信号)来提供上行信道环境测量,满足上行时域定时、频域调度以及波束赋型等多方面的需求。由于不同用户能力,不同业务类型的差异,SRS的带宽、梳齿数、天线端口数的需求也不同。为保证小区的用户容量,SRS的带宽、梳齿数、天线端口数需要限制在合理范围,但是某些业务在一段时间内又需要比较高的带宽、梳齿数、天线端口数配置。
在实现过程中,发明人发现传统技术中至少存在如下问题:目前的SRS资源分配方法,无法同时满足小区用户容量和部分用户对高SRS能力的需求。
发明内容
基于此,有必要针对上述技术问题,提供一种能够同时满足小区用户容量和用户需求的无线资源分配方法、装置、计算机设备和存储介质。
为了实现上述目的,一方面,本申请实施例提供了一种无线资源分配方法,该方法中的探测参考信号资源池包括多层维度资源,多层维度资源一一对应多种探测参考信号能力;每层维度资源包括至少一个资源集,同层维度资源中的各资源集均对应于同一种探测参考信号能力;同一资源集中包含的各探测参考信号资源所对应的探测参考信号能力的取值相同;
该方法包括:
若触发资源重配置条件,则遍历探测参考信号资源池的各层维度资源;
在遍历的当前层维度资源中存在可调整的资源集的情况下,重配置可调整的资源集所对应的探测参考信号能力的取值,完成资源分配。
在其中一个实施例中,资源重配置条件为探测参考信号容量不足;可调整的资源集为基于本层能力取值范围和本资源集所对应的探测参考信号能力的取值确定的可降低能力的资源集;
重配置可调整的资源集所对应的探测参考信号能力的取值的步骤,包括:
将可降低能力的资源集所对应的探测参考信号能力的取值调整为配置值,并相应调整占用可调整的资源集的用户的参数,以提升探测参考信号容量;配置值为在本层能力取值范围内选取得到。
在其中一个实施例中,确定触发资源重配置条件的步骤,包括:
若检测到当前用户数大于第一门限,则确认探测参考信号容量不足;其中,第一门限为第一百分比与资源池容量上限的乘积;资源池容量上限为根据当前的探测参考信号资源池配置下的所有探测参考信号资源的探测参考信号能力得到。
在其中一个实施例中,资源重配置条件为探测参考信号容量充足且存在用户资源请求;用户资源请求包括新用户请求的探测参考信号能力的目标值;可调整的资源集为目标层维度资源中可提高能力的资源集;目标层维度资源为多层维度资源中对应新用户请求的探测参考信号能力的维度资源;
确定可提高能力的资源集的步骤,包括:
获取当前占用本资源集的用户数量;用户数量包括第一数量和第二数量;第一数量为能力值可提升至目标值的用户的数量,第二数量为能力值不可提升至目标值的用户的数量;
统计目标层维度资源中除本资源集外的各资源集的当前剩余容量,且在当前剩余容量大于第二数量的情况下,判断提高能力后本资源集的容量是否大于第一数量与新用户的数量的和;
若判断的结果为是,则确定本资源集为可提高能力的资源集。
在其中一个实施例中,确定触发资源重配置条件的步骤,包括:
若检测到当前用户数小于第二门限,则确认探测参考信号容量充足;其中,第二门限为第二百分比与资源池容量上限的乘积;资源池容量上限为根据当前的探测参考信号资源池配置下的所有探测参考信号资源的探测参考信号能力得到。
在其中一个实施例中,
除预设层维度资源外的同层维度资源中的各资源集分别用于对应不同取值的同一种探测参考信号能力;预设层维度资源中的各资源集对应的探测参考信号能力的取值相同;预设层维度资源包括第一层维度资源。
在其中一个实施例中,
各探测参考信号能力分别为周期能力,带宽能力,梳齿数能力和天线端口数能力;各层维度资源分别为对应周期能力的第一层维度资源,对应带宽能力的第二层维度资源,对应梳齿数能力的第三层维度资源,以及对应天线端口数能力的第四层维度资源;
遍历探测参考信号资源池的各层维度资源的遍历次序依次为:第四层维度资源、第三层维度资源、第二层维度资源和第一层维度资源。
一种无线资源分配装置,该装置中的探测参考信号资源池包括多层维度资源,多层维度资源一一对应多种探测参考信号能力;每层维度资源包括至少一个资源集,同层维度资源中的各资源集均对应于同一种探测参考信号能力;同一资源集中包含的各探测参考信号资源所对应的探测参考信号能力的取值相同;
该装置包括:
遍历模块,用于若触发资源重配置条件,则遍历探测参考信号资源池的各层维度资源;
重配置模块,用于在遍历的当前层维度资源中存在可调整的资源集的情况下,重配置可调整的资源集所对应的探测参考信号能力的取值,完成资源分配。
一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器存储有计算机程序,处理器执行计算机程序时实现上述方法的步骤。
一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述的方法的步骤。
上述技术方案中的一个技术方案具有如下优点和有益效果:
本申请中的探测参考信号资源池包括多层维度资源,多层维度资源一一对应多种探测参考信号能力;每层维度资源包括至少一个资源集;同层维度资源中的各资源集均对应于同一种探测参考信号能力,即本申请划分不同探测参考信号能力的资源池,该资源池中的N个维度和相应的N个能力。进而在触发资源重配置条件时,本申请可以通过遍历探测参考信号资源池的各层维度资源,确定当前层维度资源中存在可调整的资源集的情况下,重配置所述可调整的资源集所对应的探测参考信号能力的取值,完成资源分配。本申请可保障小区的信道探测参考信号SRS能在保证容量的前提下,提高道探测参考信号SRS测量精度,改善用户体验度和系统性能。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或传统技术中的技术方案,下面将对实施例或传统技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为一个实施例中无线资源分配方法的应用环境图;
图2为一个实施例中无线资源分配方法的流程示意图;
图3为一个实施例中探测参考信号资源池中多层维度资源的示意图;
图4为另一个实施例中无线资源分配方法的流程示意图;
图5为一个实施例中无线资源分配装置的结构框图。
具体实施方式
为了便于理解本申请,下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述。附图中给出了本申请的实施例。但是,本申请可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使本申请的公开内容更加透彻全面。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请。
可以理解,本申请所使用的术语“第一”、“第二”等可在本文中用于描述各种元件,但这些元件不受这些术语限制。这些术语仅用于将第一个元件与另一个元件区分。
空间关系术语例如“在...下”、“在...下面”、“下面的”、“在...之下”、“在...之上”、“上面的”等,在这里可以用于描述图中所示的一个元件或特征与其它元件或特征的关系。应当明白,除了图中所示的取向以外,空间关系术语还包括使用和操作中的器件的不同取向。例如,如果附图中的器件翻转,描述为“在其它元件下面”或“在其之下”或“在其下”元件或特征将取向为在其它元件或特征“上”。因此,示例性术语“在...下面”和“在...下”可包括上和下两个取向。此外,器件也可以包括另外地取向(譬如,旋转90度或其它取向),并且在此使用的空间描述语相应地被解释。
需要说明的是,当一个元件被认为是“连接”另一个元件时,它可以是直接连接到另一个元件,或者通过居中元件连接另一个元件。此外,以下实施例中的“连接”,如果被连接的对象之间具有电信号或数据的传递,则应理解为“电连接”、“通信连接”等。
在此使用时,单数形式的“一”、“一个”和“所述/该”也可以包括复数形式,除非上下文清楚指出另外的方式。还应当理解的是,术语“包括/包含”或“具有”等指定所陈述的特征、整体、步骤、操作、组件、部分或它们的组合的存在,但是不排除存在或添加一个或更多个其他特征、整体、步骤、操作、组件、部分或它们的组合的可能性。同时,在本说明书中使用的术语“和/或”包括相关所列项目的任何及所有组合。
本申请涉及无线资源控制,具体可以是应用于探测参考信号SRS的无线资源控制。使用本申请提供的无线资源分配方法,可保障小区的SRS能在保证容量的前提下,提高SRS测量精度,改善用户体验度和系统性能。即本申请能同时满足小区用户容量和部分用户高SRS能力需求。为了使本申请的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本申请进行进一步详细说明。应当理解,此处描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。
本申请提供的无线资源分配方法,可以应用于如图1所示的应用环境中。其中,终端102通过网络与基站104进行通信。其中,终端102可以指用户设备(User Equipment,UE),UE实现信道探测参考信号SRS所需的资源可以由基站104分配。以LTE系统为例,UE实现SRS所需资源可以由eNodeB分配,UE可以按照eNodeB的指示发送参考信号。而以NR为例,NR中网络可以为终端UE配置一个或多个SRS资源集,即UE根据高层参数指示,可以配置一个或者多个SRS资源集,每个资源集中至少包含一个SRS资源,具体每个资源集中包含的SRS资源个数和UE的处理能力相关。
需要说明的是,本申请中所涉及到的用户设备不受限于5G网络,包括:手机、物联网设备、智能家居设备、工业控制设备、车辆设备等。该用户设备也可以称为终端(terminal)、终端设备(Terminal Device)、移动站(Mobile Station)、移动台(Mobile)、远程站(Remote Station)、远程终端(Remote Terminal)、接入终端(Access Terminal)、用户终端(User Terminal)、用户代理(User Agent),在此不作限定。上述用户设备还可以是车与车(Vehicle-To-Vehicle,V2V)通信中的汽车、机器类通信中的机器等。
此外,本申请所涉及到的基站可以是一种部署在无线接入网中用以为UE提供无线通信功能的基站(base station,BS)设备,包括各种形式的宏基站,微基站,中继站,控制器,接入点等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具备基站功能的设备的名称可能会有所不同,例如在LTE网络中,称为演进的节点B(evolved NodeB,eNB),在第三代3G网络中,称为节点B(Node B),或者应用于第五代通信系统中的通信节点,NR基站,gNB等,也可以是其他类似的网络设备。
本申请提供的无线资源分配方法可以适用于LTE系统,高级长期演进(LTEAdvanced,LTE-A),或其他采用各种无线接入技术的无线通信系统,例如采用码分多址,频分多址,时分多址,正交频分多址、载波聚合(Carrier Aggregation,CA)等接入技术的系统。此外,还可以适用于使用后续的演进系统,如第五代5G系统等。具体的,本申请基于采用逐层分级的方式获取探测参考信号SRS资源池,当SRS容量不足时重配SRS高能力资源为低能力,当SRS容量满足但SRS高能力资源不足时重配SRS低能力资源为高能力,能够显著提高资源利用率。
在一个实施例中,如图2所示,提供了一种无线资源分配方法,以该方法应用于图1为例进行说明,包括以下步骤:
步骤202,若触发资源重配置条件,则遍历探测参考信号资源池的各层维度资源。其中,探测参考信号资源池包括多层维度资源,多层维度资源一一对应多种探测参考信号能力;每层维度资源包括至少一个资源集,同层维度资源中的各资源集均对应于同一种探测参考信号能力;同一资源集中包含的各探测参考信号资源所对应的探测参考信号能力的取值相同。
具体而言,本申请提出划分不同SRS能力的资源池,进而实现动态的SRS资源分配,同时满足小区用户容量和部分用户高SRS能力需求。本申请中的探测参考信号能力(简称SRS能力)可以指SRS的带宽、梳齿数、天线端口数等。
本申请中的探测参考信号资源池(简称SRS资源池)可以是划分不同SRS能力的资源池,包括设定SRS资源池的N个维度和相应的N个能力,在第1维度的资源之间划分不同能力的第2维度资源,在第2维度的资源之间划分不同能力的第3维度资源,如此类推,直到在第N-1维度的资源之间划分不同能力的第N维度资源。
如图3所示,以N等于4为例,在其中一个实施例中,各探测参考信号能力分别为周期能力,带宽能力,梳齿数能力和天线端口数能力;进一步的,各层维度资源分别为对应周期能力的第一层维度资源,对应带宽能力的第二层维度资源,对应梳齿数能力的第三层维度资源,以及对应天线端口数能力的第四层维度资源。
具体而言,如图3所示,本申请设定SRS资源池的4个维度和相应的4个能力:从第1到4维度分别为时域偏置维度(即第一层维度资源,图3中的第1维度),频域偏置维度(即第二层维度资源,图3中的第2维度),梳齿偏置维度(即第三层维度资源,图3中的第3维度),码道偏置维度(即第四层维度资源,图3中的第4维度);进而对应了4种能力,分别为周期能力,带宽能力,梳齿数能力,天线端口数能力。
其中,每层维度资源针对每种探测参考信号能力分别设置有相应的能力取值范围(例如,本层维度资源对应的本层能力取值范围),而基于不同的能力取值可以判定某个资源集的能力级别。例如:
a)周期能力越高,周期越小,周期取值范围可以设定为{640,320}slot。其中,周期能力取值为640slot的资源集为本层维度资源中最低能力级别的资源集(即最低周期能力)。
b)带宽能力越高,带宽越大,带宽取值范围可以设定为{272,136,68}rb。其中,带宽能力取值为68rb的资源集为本层维度资源中最低能力级别的资源集(即最低带宽能力)。
c)梳齿数能力越高,梳齿数越小,梳齿数取值范围可以设定为{4,2}comb。其中,梳齿数能力取值为4comb的资源集为本层维度资源中最低能力级别的资源集(即最低梳齿数能力)。
d)天线端口数能力越高,天线端口数越大,天线端口数取值范围可以设定为{4,2,1}port。其中,天线端口数取值为1port的资源集为本层维度资源中最低能力级别的资源集(即最低天线端口数能力)。
如图3所示,第1维度本身的能力可以统一为周期能力1。
在第1维度即不同的时域偏置资源之间划分不同带宽能力的第2维度。如图3所示,时域偏置1下第2维度的相同带宽能力的资源形成带宽能力1的资源集,用虚线椭圆表示。
在第2维度即不同的频域偏置资源之间划分不同梳齿数能力的第3维度。如图3所示,频域偏置1下第3维度的相同梳齿数能力的资源形成梳齿数能力1的资源集,用虚线圆表示。
在第3维度即不同的梳齿偏置资源之间划分不同天线端口数能力的第4维度。如图3所示,梳齿偏置1下第4维度的相同天线端口数能力的资源形成天线端口数能力1的资源集,用虚线圆表示。
此外,在其中一个实施例中,除预设层维度资源外的同层维度资源中的各资源集分别用于对应不同取值的同一种探测参考信号能力;预设层维度资源中的各资源集对应的探测参考信号能力的取值相同;预设层维度资源包括第一层维度资源。
具体的,本申请中同层维度资源中的各资源集可以分别对应不同取值的同一种探测参考信号能力,即同层维度资源中各资源集的能力级别可以不同。进一步的,同层维度资源中各资源集的能力级别也可以相同,例如对应周期能力的第一层维度资源,或对应天线端口数能力的第四层维度资源。
以上,本申请基于采用逐层分级的划分方式获取探测参考信号SRS资源池,进而可以在触发资源重配置条件时,重配SRS资源(例如,当SRS容量不足时重配SRS高能力资源为低能力,当SRS容量满足但SRS高能力资源不足时重配SRS低能力资源为高能力),从而同时满足小区用户容量和部分用户高SRS能力需求。
本申请中的资源重配置条件可以基于探测参考信号容量(简称SRS容量)得到。在其中一个实施例中,资源重配置条件为探测参考信号容量不足;此外,在其中一个实施例中,资源重配置条件为探测参考信号容量充足且存在用户资源请求。
以资源重配置条件为探测参考信号容量不足为例,在其中一个实施例中,确定触发资源重配置条件的步骤,可以包括:
若检测到当前用户数大于第一门限,则确认探测参考信号容量不足;其中,第一门限为第一百分比与资源池容量上限的乘积;资源池容量上限为根据当前的探测参考信号资源池配置下的所有探测参考信号资源的探测参考信号能力得到。
具体而言,当前用户数可以指SRS现有用户数;当SRS现有用户数达到判定容量不足的门限(即第一门限),可确认探测参考信号容量不足。其中,该第一门限可以为第一百分比与资源池容量上限的乘积。本申请中资源池容量上限可由当前资源池配置下的所有资源的能力计算得到;在一些示例中,容量不足的门限(第一门限)可以设置为容量上限的90%(即第一百分比的取值可以为90%),用户数大于该门限则视为容量不足。
以资源重配置条件为探测参考信号容量充足且存在用户资源请求为例,在其中一个实施例中,确定触发资源重配置条件的步骤,可以包括:
若检测到当前用户数小于第二门限,则确认探测参考信号容量充足;其中,第二门限为第二百分比与资源池容量上限的乘积;资源池容量上限为根据当前的探测参考信号资源池配置下的所有探测参考信号资源的探测参考信号能力得到。
具体地,当前用户数可以指SRS现有用户数;当SRS现有用户数达到判定容量足够的门限(即第二门限),可以确定探测参考信号容量充足。其中,该第二门限为第二百分比与资源池容量上限的乘积;本申请中资源池容量上限可由当前资源池配置下的所有资源的能力计算得到;在一些示例中,容量足够的门限(第二门限)可以设置为容量上限的10%(即第二百分比的取值可以为10%),用户数少于该门限则视为容量充足。
进一步的,本申请提出在触发资源重配置条件时,遍历探测参考信号资源池的各层维度资源;在其中一个实施例中,遍历探测参考信号资源池的各层维度资源的遍历次序依次可以为:第四层维度资源、第三层维度资源、第二层维度资源和第一层维度资源。即在资源重配置条件为探测参考信号容量不足的情况下,本申请优先遍历对应天线端口数能力的第四层维度资源中的各资源集。
此外,在资源重配置条件为探测参考信号容量充足且存在用户资源请求的情况下,由于用户资源请求包括新用户请求的探测参考信号能力的目标值,本申请提出可以直接遍历探测参考信号资源池中的目标层维度资源,该目标层维度资源为多层维度资源中对应新用户请求的探测参考信号能力的维度资源。
步骤204,在遍历的当前层维度资源中存在可调整的资源集的情况下,重配置可调整的资源集所对应的探测参考信号能力的取值,完成资源分配。
具体而言,在遍历过程中,若发现当前层维度资源中存在可调整的资源集,则确认可以进行SRS资源的重配置。
以资源重配置条件为探测参考信号容量不足为例,在其中一个实施例中,可调整的资源集为基于本层能力取值范围和本资源集所对应的探测参考信号能力的取值确定的可降低能力的资源集,例如,基于本层能力取值范围和本资源集所对应的探测参考信号能力的取值,确定出本资源集的能力级别,若本资源集的能力级别不是最低能力级别,即可确定本资源集属于可降低能力的资源集。
进一步的,具体资源分配过程可以包括:当SRS现有用户数达到判定容量不足的门限,则判断SRS资源池第i维度资源是否存在可以降低能力的资源集,是则重配该资源集到更低能力并完成,否则判断资源池下一维度资源是否存在可以降低能力的资源集,是则重配该资源集到更低能力并完成,否则继续遍历。如此类推,直到判断资源池最后一个维度资源是否存在可以降低能力的资源集,是则重配该资源集到更低能力并完成,否则认为SRS容量无法增加,结束流程。
此外,判断SRS资源池第i维度资源是否存在可以降低能力的资源集的流程,可以包括:从第i维度的第1资源集开始,判断该第1资源集的能力是否是最低级别,否则认为存在可以降低能力的资源集,是则继续下一资源集,直到最后一个资源集。如果遍历的资源集都是最低级别,则认为不存在可以降低能力的资源集。
在其中一个实施例中,重配置可调整的资源集所对应的探测参考信号能力的取值的步骤,可以包括:
将可降低能力的资源集所对应的探测参考信号能力的取值调整为配置值,并相应调整占用可调整的资源集的用户的参数,以提升探测参考信号容量;配置值为在本层能力取值范围内选取得到。
具体而言,本申请可以在本层能力取值范围中确定配置值,进而调整可降低能力的资源集所对应的探测参考信号能力的取值,并相应调整占用可调整的资源集的用户的参数(UE参数),从而完成重配置流程。
以上,基于本申请,当SRS容量不足时可以重配SRS高能力资源为低能力。
以资源重配置条件为探测参考信号容量充足且存在用户资源请求为例,在其中一个实施例中,用户资源请求包括新用户请求的探测参考信号能力的目标值;可调整的资源集为可提高能力的资源集。
具体而言,当SRS现有用户数达到判定容量足够的门限,而且SRS新用户请求资源的能力(新用户请求的探测参考信号能力的目标值)无法满足时,确定可以进行资源分配;即本申请在探测参考信号容量充足,且获取到用户资源请求的情况下,进行SRS资源重配置。在一些示例中,新用户请求的探测参考信号能力是天线端口数能力4port,即新用户请求的探测参考信号能力的目标值可以指4port。而可调整的资源集指的是目标层维度资源中可提高能力的资源集;目标层维度资源为多层维度资源中对应新用户请求的探测参考信号能力的维度资源。
进一步的,具体资源分配过程可以包括:判断SRS资源池中,该新用户请求的能力对应的维度资源(即目标层维度资源)内,第j个资源集的是否可以提高能力,是则重配该资源到更高能力并完成,否则判断SRS资源池该新用户请求的能力对应的维度资源中,下一资源集(即第j+1个资源集)是否可以提高能力,是则重配该资源到更高能力并完成,否则继续下一资源集的遍历。如此类推,直到判断SRS资源池中,该新用户请求的能力对应的维度资源内最后一个资源集是否可以提高能力,是则重配该资源到更高能力并完成,否则认为SRS能力无法提高,结束流程。
在其中一个实施例中,确定可提高能力的资源集的步骤,可以包括:
获取当前占用本资源集的用户数量;用户数量包括第一数量和第二数量;第一数量为能力值可提升至目标值的用户的数量,第二数量为能力值不可提升至目标值的用户的数量;
统计本层维度资源中除本资源集外的各资源集的当前剩余容量,且在当前剩余容量大于第二数量的情况下,判断提高能力后本资源集的容量是否大于第一数量与新用户的数量的和;
若判断的结果为是,则确定本资源集为可提高能力的资源集。
具体而言,判断SRS资源池中,该新用户请求的能力对应的维度资源内的第j个资源集是否可以提高能力的流程,包括:获取新用户请求的探测参考信号能力的目标值。统计原来占用第j个资源集的用户中,能力可以提升至目标值的用户的数量(第一数量)以及能力不可以提升的用户的数量(第二数量)。统计该维度的其他资源集的剩余容量是否大于能力不可以提升的用户的数量,是则继续下一步,否则认为第j个资源集不可以提高能力。计算提升第j个资源集的能力后的容量是否大于能力可以提升的用户的数量加上请求资源的新用户的数量,是则认为第j个资源集可以提高能力,否则认为第j个资源集不可以提高能力。
以上,基于本申请,当SRS容量满足但SRS高能力资源不足时,可以重配SRS低能力资源为高能力。
上述无线资源分配方法中,通过遍历探测参考信号资源池的各层维度资源,确定当前层维度资源中存在可调整的资源集的情况下,重配置所述可调整的资源集所对应的探测参考信号能力的取值,完成资源分配。本申请可保障小区的信道探测参考信号SRS能在保证容量的前提下,提高道探测参考信号SRS测量精度,改善用户体验度和系统性能。
为了进一步阐释本申请的方案,以各探测参考信号能力分别为周期能力,带宽能力,梳齿数能力和天线端口数能力;各层维度资源分别为对应周期能力的第一层维度资源,对应带宽能力的第二层维度资源,对应梳齿数能力的第三层维度资源,以及对应天线端口数能力的第四层维度资源为例,下面结合具体示例予以说明:
如图4所示,本申请无线资源分配方法可以实现SRS资源动态分配,包括:
步骤402,划分不同SRS能力的资源池。
步骤404,当SRS容量不足时,重配SRS高能力资源为低能力。
步骤406,当SRS容量满足但SRS高能力资源不足时,重配SRS低能力资源为高能力。
具体而言,步骤404当SRS容量不足时重配SRS高能力资源为低能力,可以包括:
步骤一:当SRS现有用户数大于第一门限则视为容量不足;第一门限可以设置为容量上限的90%,容量上限可由当前资源池配置下的所有资源的能力计算得到。
步骤二:判断SRS资源池第4维度是否存在可以降低能力的资源:
a)若目前(如图3所示)天线端口数能力1是4port,而且对应的码道数是12,则该资源集的容量为12/4=3,由于4port不是最低能力级别的天线端口数能力,可以重配4port为2port,该资源集的容量为12/2=6,也可以重配4port为1port,该资源集的容量为12/1=12,重配资源集的配置为2port后和重配原来占用该资源集的UE参数为2port后,多了3个可占用的容量额度。然后完成流程,容量得到提升。
b)若目前(如图3所示)天线端口数能力1是1port,由于1port是最低能力级别的天线端口数能力,所以该资源集不存在可以降低能力的资源,所以继续第4维度中下一资源集的天线端口数能力,直到遍历完所有资源集的天线端口数能力,如图3中遍历至天线端口数能力8的资源集。如果都不存在可以降低能力的资源,则继续下一步骤。
步骤三:判断资源池第3维度是否存在可以降低能力的资源:
c)若目前(如图3所示)梳齿数能力1是2comb,所对应的码道数是12,假设第4维度的天线端口数能力都是1port,所以该资源集的容量为2*(12/1)=24,由于2comb不是最低的天线数梳齿数能力,可以重配2comb为4comb,该资源集的容量为4*(12/1)=48,重配资源集的配置为4comb后和重配原来占用该资源集的UE参数为4comb后,多了24个可占用的容量额度。然后完成流程,容量得到提升。
d)若目前(如图3所示)梳齿数能力1是4comb,由于4comb是最低能力级别的梳齿数能力,所以该资源集不存在可以降低能力的资源,所以继续第3维度的下一资源集的梳齿数能力,直到遍历完所有资源集的梳齿数能力,如图3所示遍历至梳齿数能力4的资源集。如果都不存在可以降低能力的资源,则继续下一步骤。
步骤四:判断资源池第2维度是否存在可以降低能力的资源:
e)若目前(如图3所示)带宽能力1是136rb,关联的BWP(Bandwidth Part,带宽部分)带宽都是273rb,第3维度的梳齿数能力都是4comb,第4维度的天线端口数能力都是1port,所以该资源集的容量为floor(273/136)*4*(12/1)=96,由于136rb不是最低的带宽能力,可以重配136rb为68rb,该资源集的容量为floor(273/68)*4*(12/1)=192,重配资源集的配置为68rb后和重配原来占用该资源集的UE参数为68rb后,多了96个可占用的容量额度。然后完成流程,容量得到提升。
f)若目前(如图3所示)带宽能力1是68rb,由于68rb是最低能力级别的带宽能力,所以该资源集不存在可以降低能力的资源,所以继续第2维度的下一资源集的带宽能力,直到遍历完所有资源集的带宽能力,如图3所示遍历至带宽能力2的资源集。如果都不存在可以降低能力的资源,则继续下一步骤。
步骤五:判断资源池第1维度是否存在可以降低能力的资源:
g)若目前(如图3所示)周期能力1是320slot,小区配置每10slot有一个可以发送SRS的时隙,第2维度的带宽能力都是68rb,第3维度的梳齿数能力都是4comb,第4维度的天线端口数能力都是1port,所以该资源集的容量为(320/10)*floor(273/68)*4*(12/1)=6144,由于320slot不是最低能力级别的带宽能力,可以重配320slot为640slot,该资源集的容量为(640/10)*floor(273/68)*4*(12/1)=12288,重配资源集的配置为640slot后和重配原来占用该资源集的UE参数为640slot后,多了6144个可占用的容量额度。然后完成流程,容量得到提升。
h)若目前(如图3所示)周期能力1是640slot,由于640slot是最低能力级别的周期能力,所以该资源集不存在可以降低能力的资源,由于第一维度仅有一种周期能力,则认为SRS容量无法增加,完成整个流程。
进一步的,步骤406当SRS容量满足但SRS高能力资源不足时,重配SRS低能力资源为高能力,可以包括:
步骤一:当SRS现有用户数小于第二门限则视为容量充足,同时,SRS新用户请求资源的能力无法满足。其中,第二门限可以设置为容量上限的10%,容量上限可由当前资源池配置下的所有资源的能力计算得到。以新用户请求的能力是天线端口数能力4port为例。
步骤二:判断SRS资源池的天线端口数能力1资源集的是否可以提高能力,假设第4维度上所有的资源集都处于能力2port。
a)若目前(如图3所示)天线端口数能力1的资源集的码道数是12,因此容量为12/2=6,而现有用户3个,其中1个用户的天线端口数能力都可以提升至4port,2个用户的天线端口数能力不可以提升至4port。
i.如果同一维度的其他资源集(天线端口数能力2~8的资源集)的剩余容量小于2,则认为SRS资源池的天线端口数能力1资源集的不可以提高能力,跳转至以下的步骤三,否则继续。
ii.若把天线端口数能力1的资源集的能力提升至4port,则容量为12/4=3,则可以容纳原来的1个用户以及新申请资源的新用户,因此认为天线端口数能力1资源集可以提高能力,
iii.重配天线端口数能力1资源集的天线端口数能力和原来的1个用户的天线端口数能力,重配原来的2个不能提高天线端口数能力的用户至其他资源集,允许新申请资源的新用户占用此资源集剩余的1个额度,完成流程。
b)若目前(如图3所示)天线端口数能力1的资源集已有5个用户,其中4个用户可以提升天线端口数能力,1个用户不可以提升天线端口数能力,由于提升能力后的容量为12/4=3,无法容纳原来的4个用户,则认为天线端口数能力1资源集不可以提高能力,跳转至下一步骤。
步骤三:用步骤二的方法继续判断SRS资源池的天线端口数能力2对应的资源集是否可以提高能力,直到遍历完成该维度的所有资源集,如果存在某个资源集可以提高能力是则重配资源集和用户,完成流程,否则认为SRS能力无法提高,完成。
应该理解的是,虽然如上所述的各实施例所涉及的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示,但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明,这些步骤的执行并没有严格的顺序限制,这些步骤可以以其它的顺序执行。而且,如上所述的各实施例所涉及的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个步骤或者多个阶段,这些步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成,而是可以在不同的时刻执行,这些步骤或者阶段的执行顺序也不必然是依次进行,而是可以与其它步骤或者其它步骤中的步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。
在一个实施例中,如图5所示,提供了一种无线资源分配装置,该装置中的探测参考信号资源池包括多层维度资源,多层维度资源一一对应多种探测参考信号能力;每层维度资源包括至少一个资源集,同层维度资源中的各资源集均对应于同一种探测参考信号能力;同一资源集中包含的各探测参考信号资源所对应的探测参考信号能力的取值相同;
该装置包括:
遍历模块510,用于若触发资源重配置条件,则遍历探测参考信号资源池的各层维度资源;
重配置模块520,用于在遍历的当前层维度资源中存在可调整的资源集的情况下,重配置可调整的资源集所对应的探测参考信号能力的取值,完成资源分配。
在其中一个实施例中,资源重配置条件为探测参考信号容量不足;可调整的资源集为基于本层能力取值范围和本资源集所对应的探测参考信号能力的取值确定的可降低能力的资源集;
重配置模块520,用于将可降低能力的资源集所对应的探测参考信号能力的取值调整为配置值,并相应调整占用可调整的资源集的用户的参数,以提升探测参考信号容量;配置值为在本层能力取值范围内选取得到。
在其中一个实施例中,遍历模块510包括:
第一触发模块,用于若检测到当前用户数大于第一门限,则确认探测参考信号容量不足;其中,第一门限为第一百分比与资源池容量上限的乘积;资源池容量上限为根据当前的探测参考信号资源池配置下的所有探测参考信号资源的探测参考信号能力得到。
在其中一个实施例中,资源重配置条件为探测参考信号容量充足且存在用户资源请求;用户资源请求包括新用户请求的探测参考信号能力的目标值;可调整的资源集为目标层维度资源中可提高能力的资源集;目标层维度资源为多层维度资源中对应新用户请求的探测参考信号能力的维度资源;
重配置模块520包括资源集确定模块;所述资源集确定模块用于获取当前占用本资源集的用户数量;用户数量包括第一数量和第二数量;第一数量为能力值可提升至目标值的用户的数量,第二数量为能力值不可提升至目标值的用户的数量;统计目标层维度资源中除本资源集外的各资源集的当前剩余容量,且在当前剩余容量大于第二数量的情况下,判断提高能力后本资源集的容量是否大于第一数量与新用户的数量的和;若判断的结果为是,则确定本资源集为可提高能力的资源集。
在其中一个实施例中,遍历模块510包括:
第二触发模块,用于若检测到当前用户数小于第二门限,则确认探测参考信号容量充足;其中,第二门限为第二百分比与资源池容量上限的乘积;资源池容量上限为根据当前的探测参考信号资源池配置下的所有探测参考信号资源的探测参考信号能力得到。
在其中一个实施例中,
除预设层维度资源外的同层维度资源中的各资源集分别用于对应不同取值的同一种探测参考信号能力;预设层维度资源中的各资源集对应的探测参考信号能力的取值相同;预设层维度资源包括第一层维度资源。
在其中一个实施例中,
各探测参考信号能力分别为周期能力,带宽能力,梳齿数能力和天线端口数能力;各层维度资源分别为对应周期能力的第一层维度资源,对应带宽能力的第二层维度资源,对应梳齿数能力的第三层维度资源,以及对应天线端口数能力的第四层维度资源;
遍历探测参考信号资源池的各层维度资源的遍历次序依次为:第四层维度资源、第三层维度资源、第二层维度资源和第一层维度资源。
关于无线资源分配装置的具体限定可以参见上文中对于无线资源分配方法的限定,在此不再赘述。上述无线资源分配装置中的各个模块可全部或部分通过软件、硬件及其组合来实现。上述各模块可以硬件形式内嵌于或独立于计算机设备中的处理器中,也可以以软件形式存储于计算机设备中的存储器中,以便于处理器调用执行以上各个模块对应的操作。需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
在一个实施例中,提供了一种计算机设备,包括存储器和处理器,存储器中存储有计算机程序,该处理器执行计算机程序时实现上述无线资源分配方法。
在一个实施例中,提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现上述无线资源分配方法。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的计算机程序可存储于一非易失性计算机可读取存储介质中,该计算机程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,本申请所提供的各实施例中所使用的对存储器、数据库或其它介质的任何引用,均可包括非易失性和易失性存储器中的至少一种。非易失性存储器可包括只读存储器(Read-OnlyMemory,ROM)、磁带、软盘、闪存、光存储器、高密度嵌入式非易失性存储器、阻变存储器(ReRAM)、磁变存储器(Magnetoresistive Random Access Memory,MRAM)、铁电存储器(Ferroelectric Random Access Memory,FRAM)、相变存储器(Phase Change Memory,PCM)、石墨烯存储器等。易失性存储器可包括随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或外部高速缓冲存储器等。作为说明而非局限,RAM可以是多种形式,比如静态随机存取存储器(Static Random Access Memory,SRAM)或动态随机存取存储器(Dynamic RandomAccess Memory,DRAM)等。本申请所提供的各实施例中所涉及的数据库可包括关系型数据库和非关系型数据库中至少一种。非关系型数据库可包括基于区块链的分布式数据库等,不限于此。本申请所提供的各实施例中所涉及的处理器可为通用处理器、中央处理器、图形处理器、数字信号处理器、可编程逻辑器、基于量子计算的数据处理逻辑器等,不限于此。
在本说明书的描述中,参考术语“有些实施例”、“其他实施例”、“理想实施例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特征包含于本申请的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性描述不一定指的是相同的实施例或示例。
以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。
以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (10)
1.一种无线资源分配方法,其特征在于,所述方法中的探测参考信号资源池包括多层维度资源,所述多层维度资源一一对应多种探测参考信号能力;每层维度资源包括至少一个资源集,同层维度资源中的各资源集均对应于同一种探测参考信号能力;同一所述资源集中包含的各探测参考信号资源所对应的探测参考信号能力的取值相同;各所述探测参考信号能力分别为周期能力,带宽能力,梳齿数能力和天线端口数能力;
所述方法包括:
若触发资源重配置条件,则遍历所述探测参考信号资源池的各层维度资源;
在遍历的当前层维度资源中存在可调整的资源集的情况下,重配置所述可调整的资源集所对应的探测参考信号能力的取值,完成资源分配。
2.根据权利要求1所述的无线资源分配方法,其特征在于,所述资源重配置条件为探测参考信号容量不足;所述可调整的资源集为基于本层能力取值范围和本资源集所对应的探测参考信号能力的取值确定的可降低能力的资源集;
所述重配置所述可调整的资源集所对应的探测参考信号能力的取值的步骤,包括:
将所述可降低能力的资源集所对应的探测参考信号能力的取值调整为配置值,并相应调整占用所述可调整的资源集的用户的参数,以提升所述探测参考信号容量;所述配置值为在所述本层能力取值范围内选取得到。
3.根据权利要求2所述的无线资源分配方法,其特征在于,确定触发所述资源重配置条件的步骤,包括:
若检测到当前用户数大于第一门限,则确认所述探测参考信号容量不足;其中,所述第一门限为第一百分比与资源池容量上限的乘积;所述资源池容量上限为根据当前的所述探测参考信号资源池配置下的所有探测参考信号资源的探测参考信号能力得到。
4.根据权利要求1所述的无线资源分配方法,其特征在于,所述资源重配置条件为探测参考信号容量充足且存在用户资源请求;所述用户资源请求包括新用户请求的探测参考信号能力的目标值;所述可调整的资源集为目标层维度资源中可提高能力的资源集;所述目标层维度资源为所述多层维度资源中对应所述新用户请求的探测参考信号能力的维度资源;
确定所述可提高能力的资源集的步骤,包括:
获取当前占用本资源集的用户数量;所述用户数量包括第一数量和第二数量;所述第一数量为能力值可提升至所述目标值的用户的数量,所述第二数量为能力值不可提升至所述目标值的用户的数量;
统计所述目标层维度资源中除本资源集外的各资源集的当前剩余容量,且在所述当前剩余容量大于所述第二数量的情况下,判断提高能力后本资源集的容量是否大于所述第一数量与所述新用户的数量的和;
若所述判断的结果为是,则确定本资源集为所述可提高能力的资源集。
5.根据权利要求4所述的无线资源分配方法,其特征在于,确定触发所述资源重配置条件的步骤,包括:
若检测到当前用户数小于第二门限,则确认所述探测参考信号容量充足;其中,所述第二门限为第二百分比与资源池容量上限的乘积;所述资源池容量上限为根据当前的所述探测参考信号资源池配置下的所有探测参考信号资源的探测参考信号能力得到。
6.根据权利要求1至5任一项所述的无线资源分配方法,其特征在于,
除预设层维度资源外的同层维度资源中的各资源集分别用于对应不同取值的同一种探测参考信号能力;所述预设层维度资源中的各资源集对应的探测参考信号能力的取值相同;所述预设层维度资源包括第一层维度资源。
7.根据权利要求1至5任一项所述的无线资源分配方法,其特征在于,
各层所述维度资源分别为对应所述周期能力的第一层维度资源,对应所述带宽能力的第二层维度资源,对应所述梳齿数能力的第三层维度资源,以及对应所述天线端口数能力的第四层维度资源;
所述遍历所述探测参考信号资源池的各层维度资源的遍历次序依次为:所述第四层维度资源、所述第三层维度资源、所述第二层维度资源和所述第一层维度资源。
8.一种无线资源分配装置,其特征在于,所述装置中的探测参考信号资源池包括多层维度资源,所述多层维度资源一一对应多种探测参考信号能力;每层维度资源包括至少一个资源集,同层维度资源中的各资源集均对应于同一种探测参考信号能力;同一所述资源集中包含的各探测参考信号资源所对应的探测参考信号能力的取值相同;各所述探测参考信号能力分别为周期能力,带宽能力,梳齿数能力和天线端口数能力;
所述装置包括:
遍历模块,用于若触发资源重配置条件,则遍历所述探测参考信号资源池的各层维度资源;
重配置模块,用于在遍历的当前层维度资源中存在可调整的资源集的情况下,重配置所述可调整的资源集所对应的探测参考信号能力的取值,完成资源分配。
9.一种计算机设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7中任一项所述方法的步骤。
10.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7中任一项所述的方法的步骤。
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