CN116233889A - 周期或半持续交互消息的优化调度方法及系统 - Google Patents

周期或半持续交互消息的优化调度方法及系统 Download PDF

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Abstract

本发明涉及5G信令控制技术领域,具体涉及一种周期或半持续交互消息的优化调度方法及系统,包括:步骤S1:获取用户设备的上行数据,依照上行数据确定用户设备当前的业务场景类型;步骤S2:根据业务场景类型选择对应的调度档位;步骤S3:根据调度档位在下行消息中添加指示位,并根据调度档位调整基站的至少一类交互消息的通信周期;有益效果在于:针对现有技术中的周期或半持续交互消息容易产生较多的无效信令,导致资源浪费的问题,通过预先对用户设备和基站配置多个可用的调度档位,并结合用户设备实际所处的业务场景类型来切换调度档位,以此来调整通信周期,进而使得在业务场景相对固定时,减少该类消息的传输过程,节省信令传输所需的资源。

Description

周期或半持续交互消息的优化调度方法及系统
技术领域
本发明涉及5G信令控制技术领域,具体涉及一种周期或半持续交互消息的优化调度方法及系统。
背景技术
5G NR(New Radio),是基于OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,正交频分复用技术)的全新空口设计的全球性5G标准。在该系统下,基站(gNB)和用户设备(UE)之间预先配置了多类以周期或者半持续方式进行交互的配置,包括物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH),下行半持续调度消息(DownLink Semi-Persistent Scheduling,DL SPS),CG PUSCH(RRC直接配置,或者DCI激活),周期/半持续CSI RS,及周期/半持续CSI交互等。
现有技术中,针对该类配置消息,通常在用户设备接入基站后,依照下发的相关消息来确定各配置消息的通信周期,并在到达通信周期时用户设备主动触发无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令、基站对信令进行接收来执行对应的交互流程。
但是,在实际实施过程中,发明人通过研究用户设备与基站之间通信过程产生的日志后发现,上述周期或半持续交互消息在涉及业务场景切换只是简单地改变周期长短,绝大多数参数并不改动,此时造成了大量信令比特的浪费。
发明内容
针对现有技术中存在的上述问题,现提供一种周期或半持续交互消息的优化调度方法;另一方面,还提供一种应用该优化调度方法的周期或半持续交互消息的优化调度系统。
具体技术方案如下:
一种周期或半持续交互消息的优化调度方法,适用于基站,其特征在于,包括:
步骤S1:获取用户设备的上行数据,依照所述上行数据确定所述用户设备当前的业务场景类型;
步骤S2:根据所述业务场景类型选择对应的调度档位;
步骤S3:根据所述调度档位在下行消息中添加指示位,并根据所述调度档位调整所述基站的至少一类交互消息的通信周期;
所述指示位用于控制所述用户设备调整所述通信周期。
另一方面,所述步骤S1包括:
步骤S11:接收并存储所述上行数据;
步骤S12:读取缓冲区状态报告,以及,根据所述上行数据获取所述用户设备的业务场景;
步骤S13:依照所述缓冲区状态包括和所述业务场景生成所述业务场景类型。
另一方面,所述步骤S2包括:
步骤S21:根据所述业务场景类型自多个交互消息中确定固定参数交互消息;
步骤S22:根据所述业务场景类型分别确定每个所述固定参数交互消息可用的延长交互周期;
步骤S23:根据所述延长交互周期和所述固定参数交互消息选择可用的所述调度档位。
另一方面,所述交互消息包括:物理下行共享信道、下行半持续调度信息、上行半静态物理上行共享信道、信道状态信息参考信号、信道状态信息。
另一方面,所述下行信息包括:下行链路控制信息、媒体接入控制层控制元素。
另一方面,所述通信周期包括基本通信周期和多个放松通信周期,所述放松通信周期的时间间隔依次增加。
一种周期或半持续交互消息的优化调度系统,用于实施上述的优化调度方法,包括:
业务场景判别模块,所述业务场景判别模块获取用户设备的上行数据,依照55所述上行数据确定所述用户设备当前的业务场景类型;
调度档位匹配模块,所述调度档位匹配模块连接所述业务场景判别模块,所述调度档位匹配模块根据所述业务场景类型选择对应的调度档位;
调度模块,所述调度模块连接所述调度档位匹配模块,所述调度模块根据所
述调度档位在下行消息中添加指示位,并根据所述调度档位调整所述基站的至60少一类交互消息的通信周期;。
另一方面,所述业务场景判别模块包括:
缓冲模块,所述缓冲模块接收并存储所述上行数据;
信息采集模块,所述信息采集模块连接所述缓冲模块,所述信息采集模块读
取所述缓冲模块输出的缓冲区状态报告,以及,所述信息采集模块根据所述上65行数据获取所述用户设备的业务场景;
类型生成模块,所述类型生成模块连接所述信息采集模块,所述类型生成模块依照所述缓冲区状态包括和所述业务场景生成所述业务场景类型。
另一方面,所述调度档位匹配模块包括:
消息筛选模块,所述消息筛选模块根据所述业务场景类型自多个交互消息中70确定固定参数交互消息;
周期生成模块,所述周期生成模块连接所述消息筛选模块,所述周期生成模块根据所述业务场景类型分别确定每个所述固定参数交互消息可用的延长交互周期;
档位选择模块,所述档位选择模块连接所述周期生成模块,所述档位选择模75块根据所述延长交互周期和所述固定参数交互消息选择可用的所述调度档位。
上述技术方案具有如下优点或有益效果:
针对现有技术中的周期或半持续交互消息容易产生较多的无效信令,导致资源浪费的问题,本方案通过预先对用户设备和基站配置多个可用的调度档位,并结合用户设备实际所处的业务场景类型来切换调度档位,以此来调整通信周期,进而使得在业务场景相对固定时,减少该类消息的传输过程,节省信令传输所需的资源。
附图说明
参考所附附图,以更加充分的描述本发明的实施例。然而,所附附图仅用于说明和阐述,并不构成对本发明范围的限制。
图1为本发明实施例中优化调度方法示意图
图2为本发明实施例中步骤S1子步骤示意图;
图3为本发明实施例中步骤S2子步骤示意图;
图4为本发明实施例中优化调度系统示意图。
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,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,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作出创造性劳动的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。
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。
本发明包括:
一种周期或半持续交互消息的优化调度方法,适用于基站,其特征在于,包括:
步骤S1:获取用户设备的上行数据,依照上行数据确定用户设备当前的业务场景类型;
步骤S2:根据业务场景类型选择对应的调度档位;
步骤S3:根据调度档位在下行消息中添加指示位,并根据调度档位调整基站的至少一类交互消息的通信周期;
指示位用于控制用户设备调整通信周期。
具体地,针对现有技术中,部分周期或半持续交互消息会占用大量的RRC信令的问题,本实施例中,通过在用户设备向基站传输上行数据时,由基站判断出用户设备当前的业务场景类型,进而判断出该业务场景类型下用户设备的部分周期或半持续交互消息的通信周期应当处于的调度档位;随后,依照该调度档位在下行消息中添加一个字节的指示位,从而告知用户设备针对该类周期或半持续交互消息当前所应当调节至的调度档位,并同时将基站与该用户设备的连接切换至相应的调度档位,以此来实现对交互消息的通信周期的延长或缩短,使得用户设备在部分业务场景类型下、交互消息的相关参数相对固定时能够减少特定的交互消息发送次数,以此来节省RRC信令。
在实施过程中,上述优化调度方法作为一软件实施例设置在基站中,在用户设备接入基站时,基站已预先向用户设备发送了相关的配置参数信息,包括各调度档位涉及到的交互消息、每个调度档位上所对应的通信周期。一般来说,通信周期为每个周期或半持续交互消息基于通信协议中已确定的通信周期,通过设置相应的倍率进行缩放得到的通信周期,其相对于基本的通信周期可能更长或更短。通信当用户设备实际产生上行数据时,基站设备能够根据上行数据确定用户设备当前的业务场景类型。该业务场景类型为基于eMBB业务、mMTC业务和URLLC业务进一步结合上行数据确定的业务场景类型,能够进一步地结合历史数据判断得出当前的用户设备上可能产生的周期或半持续交互消息的变化情况,从而确定对应的调度档位。
在一个实施例中,如图2所示,步骤S1包括:
步骤S11:接收并存储上行数据;
步骤S12:读取缓冲区状态报告,以及,根据上行数据获取用户设备的业务场景;
步骤S13:依照缓冲区状态包括和业务场景生成业务场景类型。
具体地,针对现有技术中部分场景下产生的周期或半持续交互消息的参数相对固定,导致大量的RRC信令发送重复消息造成浪费的问题,本实施例中,针对用户设备的上行数据,对其接收并缓存,随后,通过读取缓冲区状态报告来判断用户设备是否正在大量产生上行数据,以及,基站根据上行数据容易获知当前的业务场景,包括eMBB业务、mMTC业务和URLLC业务。基于上述情况结合历史数据,基站能够判断出与该用户设备通信过程中产生的周期或半持续交互消息的参数是否相对固定,从而生成对应的、细分后的业务场景类型。
在一个实施例中,如图3所示,步骤S2包括:
步骤S21:根据业务场景类型自多个交互消息中确定固定参数交互消息;
步骤S22:根据业务场景类型分别确定每个固定参数交互消息可用的延长交互周期;
步骤S23:根据延长交互周期和固定参数交互消息选择可用的调度档位。
具体地,针对现有技术中部分场景下产生的周期或半持续交互消息的参数相对固定,导致大量的RRC信令发送重复消息造成浪费的问题,本实施例中,在确定了业务场景类型后,基站可进一步地从所有的交互消息中确定该业务场景类型下参数相对固定的固定参数交互消息,以及各固定参数交互消息在历史数据中反应出的所能够拉长的延长交互周期。基于延长交互周期和固定参数交互消息对预先配置的调度档位进行匹配,从而查找出可用的调度档位。
在一个实施例中,交互消息包括:物理下行共享信道、下行半持续调度信息、上行半静态物理上行共享信道、信道状态信息参考信号、信道状态信息。
在一个实施例中,下行信息包括:下行链路控制信道、媒体接入控制层控制元素。
具体地,为节省信令开支,本实施例中,在告知用户设备相应的调度档位时,选择了通过下行链路控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)和媒体接入控制层控制元素(Media Access Control Control Element,MAC CE)中添加一个字节的指示位,来实现对调度档位的有效指示,并减少信令开支。
在实施过程中,可在用户辅助信息(UEAssistanceInformation)中添加IE指示maxAmplificationPeriod-Preference来作为指示位。
在一个实施例中,通信周期包括基本通信周期和多个放松通信周期,放松通信周期的时间间隔依次增加。
具体地,为实现较好的信令节省效果,本实施例中,通过在原有的通信协议基础确定的基本通信周期的基础上,进一步增加若干个扩展了通信周期的放松通信周期,各放松通信周期的时间间隔依次增加,以实现对可调整的交互消息的通信周期的有效拉长,以此来节省信令开支。
在一个实施例中,针对三种业务类型分别配置有一个基本通信周期和两个放松通信周期,其中,当用户设备处于URLLC场景时,采用通信周期为N的基本通信周期;当用户设备处于语音呼叫业务场景时,采用通信周期为4*N的放松通信周期;当用户设备处于低功耗场景时,采用通信周期为8*N的放松通信周期。
在一个实施例中,调整档位设置为16个。
一种周期或半持续交互消息的优化调度系统,用于实施上述的优化调度方法,如图4所示,包括:
业务场景判别模块1,业务场景判别模块1获取用户设备的上行数据,依照上行数据确定用户设备当前的业务场景类型;
调度档位匹配模块2,调度档位匹配模块2连接业务场景判别模块1,调度档位匹配模块2根据业务场景类型选择对应的调度档位;
调度模块3,调度模块3连接调度档位匹配模块2,调度模块3根据调度档位在下行消息中添加指示位,并根据调度档位调整基站的至少一类交互消息的通信周期。
具体地,针对现有技术中,部分周期或半持续交互消息会占用大量的RRC信令的问题,本实施例中,通过在用户设备向基站传输上行数据时,由基站判断出用户设备当前的业务场景类型,进而判断出该业务场景类型下用户设备的部分周期或半持续交互消息的通信周期应当处于的调度档位;随后,依照该调度档位在下行消息中添加一个字节的指示位,从而告知用户设备针对该类周期或半持续交互消息当前所应当调节至的调度档位,并同时将基站与该用户设备的连接切换至相应的调度档位,以此来实现对交互消息的通信周期的延长或缩短,使得用户设备在部分业务场景类型下、交互消息的相关参数相对固定时能够减少特定的交互消息发送次数,以此来节省RRC信令。
在一个实施例中,业务场景判别模块1包括:
缓冲模块11,缓冲模块11接收并存储上行数据;
信息采集模块12,信息采集模块12连接缓冲模块11,信息采集模块12读取缓冲模块11输出的缓冲区状态报告,以及,信息采集模块12根据上行数据获取用户设备的业务场景;
类型生成模块13,类型生成模块13连接信息采集模块12,类型生成模块13依照缓冲区状态包括和业务场景生成业务场景类型。
具体地,针对现有技术中部分场景下产生的周期或半持续交互消息的参数相对固定,导致大量的RRC信令发送重复消息造成浪费的问题,本实施例中,针对用户设备的上行数据,对其接收并缓存,随后,通过读取缓冲区状态报告来判断用户设备是否正在大量产生上行数据,以及,基站根据上行数据容易获知当前的业务场景,包括eMBB业务、mMTC业务和URLLC业务。基于上述情况结合历史数据,基站能够判断出与该用户设备通信过程中产生的周期或半持续交互消息的参数是否相对固定,从而生成对应的、细分后的业务场景类型。
在一个实施例中,调度档位匹配模块2包括:
消息筛选模块21,消息筛选模块21根据业务场景类型自多个交互消息中确定固定参数交互消息;
周期生成模块22,周期生成模块22连接消息筛选模块21,周期生成模块22根据业务场景类型分别确定每个固定参数交互消息可用的延长交互周期;
档位选择模块23,档位选择模块23连接周期生成模块22,档位选择模块23根据延长交互周期和固定参数交互消息选择可用的调度档位。
具体地,针对现有技术中部分场景下产生的周期或半持续交互消息的参数相对固定,导致大量的RRC信令发送重复消息造成浪费的问题,本实施例中,在确定了业务场景类型后,基站可进一步地从所有的交互消息中确定该业务场景类型下参数相对固定的固定参数交互消息,以及各固定参数交互消息在历史数据中反应出的所能够拉长的延长交互周期。基于延长交互周期和固定参数交互消息对预先配置的调度档位进行匹配,从而查找出可用的调度档位。
以上仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本发明说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本发明的保护范围内。

Claims (9)

1.一种周期或半持续交互消息的优化调度方法,适用于基站,其特征在于,包括:
步骤S1:获取用户设备的上行数据,依照所述上行数据确定所述用户设备当前的业务场景类型;
步骤S2:根据所述业务场景类型选择对应的调度档位;
步骤S3:根据所述调度档位在下行消息中添加指示位,并根据所述调度档位调整所述基站的至少一类交互消息的通信周期;
所述指示位用于控制所述用户设备调整所述通信周期。
2.根据权利要求1所述的优化调度方法,其特征在于,所述步骤S1包括:
步骤S11:接收并存储所述上行数据;
步骤S12:读取缓冲区状态报告,以及,根据所述上行数据获取所述用户设备的业务场景;
步骤S13:依照所述缓冲区状态包括和所述业务场景生成所述业务场景类型。
3.根据权利要求1所述的优化调度方法,其特征在于,所述步骤S2包括:
步骤S21:根据所述业务场景类型自多个交互消息中确定固定参数交互消息;
步骤S22:根据所述业务场景类型分别确定每个所述固定参数交互消息可用的延长交互周期;
步骤S23:根据所述延长交互周期和所述固定参数交互消息选择可用的所述调度档位。
4.根据权利要求1所述的优化调度方法,其特征在于,所述交互消息包括:物理下行共享信道、下行半持续调度信息DL SPS、上行半静态物理上行共享信道CG PUSCH、信道状态信息参考信号CSI RS、信道状态信息CSI。
5.根据权利要求1所述的优化调度方法,其特征在于,所述下行信息包括:下行链路控制信息、媒体接入控制层控制元素。
6.根据权利要求1所述的优化调度方法,其特征在于,所述通信周期包括基本通信周期和多个放松通信周期,所述放松通信周期的时间间隔依次增加。
7.一种周期或半持续交互消息的优化调度系统,其特征在于,用于实施如权利要求1-6任意一项所述的优化调度方法,包括:
业务场景判别模块,所述业务场景判别模块获取用户设备的上行数据,依照所述上行数据确定所述用户设备当前的业务场景类型;
调度档位匹配模块,所述调度档位匹配模块连接所述业务场景判别模块,所述调度档位匹配模块根据所述业务场景类型选择对应的调度档位;
调度模块,所述调度模块连接所述调度档位匹配模块,所述调度模块根据所述调度档位在下行消息中添加指示位,并根据所述调度档位调整所述基站的至少一类交互消息的通信周期。
8.根据权利要求7所述的优化调度方法,其特征在于,所述业务场景判别模块包括:
缓冲模块,所述缓冲模块接收并存储所述上行数据;
信息采集模块,所述信息采集模块连接所述缓冲模块,所述信息采集模块读取所述缓冲模块输出的缓冲区状态报告,以及,所述信息采集模块根据所述上行数据获取所述用户设备的业务场景;
类型生成模块,所述类型生成模块连接所述信息采集模块,所述类型生成模块依照所述缓冲区状态包括和所述业务场景生成所述业务场景类型。
9.根据权利要求1所述的优化调度方法,其特征在于,所述调度档位匹配模块包括:
消息筛选模块,所述消息筛选模块根据所述业务场景类型自多个交互消息中确定固定参数交互消息;
周期生成模块,所述周期生成模块连接所述消息筛选模块,所述周期生成模块根据所述业务场景类型分别确定每个所述固定参数交互消息可用的延长交互周期;
档位选择模块,所述档位选择模块连接所述周期生成模块,所述档位选择模块根据所述延长交互周期和所述固定参数交互消息选择可用的所述调度档位。
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