CN1901689A - 一种hsupa的资源调度方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种HSUPA的资源调度方法,具体包括:Node B获取用户的信道质量指示CQI及用户的当前传输速率Ratecur i;根据信道质量指示CQI和用户终端UE的能力等级衡量UE得到的当前信道质量CQIcur i;分别计算当前传输速率Ratecur i和当前信道质量CQIcur i的平均值Rateavg i和CQIavg i;根据当前传输速率Ratecur i以及当前传输速率Ratecur i和当前信道质量CQIcur i的平均值Rateavg i和CQIavg i计算用户调度优先级USERpri i。本发明利用HSDPA用户上报的信道质量CQI评估用户上行调度优先级,进一步给用户分配合理的系统资源,从而优化了系统性能,提高了小区上行吞吐率。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其是涉及一种HSUPA的资源调度方法。
背景技术
HSDPA(高速下行包接入)是第三代无线通讯WCDMA标准中的一个重要新特性,其基本思路是建立一个高速的共享传输信道以提高数据传输速率,相对于原有R99,在物理层上增加了HS-DSCH、HS-SCCH和HS-DPCCH三条逻辑信道,通过利用从UE端反馈回来的CQI(信道质量指示)、ACK/NACK(确认/不确认)消息,业务QoS(服务质量)参数等给UE(用户终端)分配调度资源,从而为系统提供最大化的下行吞吐率。
HSUPA(高速上行包接入)是WCDMA标准中的又一重要新特性,相对于原有的R99特性,引入一些新技术,如UE和Node B之间的上行数据内环确认机制、混合自动重传、MAC-e(媒体接入控制)调度等。在HSUPA基本新技术中,MAC-e调度处于核心地位,它决定了Node B何时、分配多大的上行资源给特定的UE,好的调度算法可以优化系统资源分配、提高用户可用的上行物理信道容量极限能力,从而使系统获得最大吞吐率。而在调度器中如何决定用户的调度优先级(即给用户分配资源的优先顺序)又是MAC-e调度器的核心。寻找一种合理的HSUPA调度优先级确定策略,进而得到更加优化的调度策略是非常有益和有必要的,但现有技术中缺乏一种HSUPA的资源调度的方法。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种HSUPA的资源调度方法。
为达到上述目的,本发明提供的调度方法包括:
Node B根据信道质量的平均值、当前传输速率及当前传输速率的平均值确定用户调度优先级,根据用户调度优先级调度系统资源。具体步骤包括:
S1:Node B获取用户的信道质量指示CQI及用户的当前传输速率Ratecur i;
S2:根据信道质量指示CQI和用户终端UE的能力等级衡量UE得到的当前信道质量CQIcur i;
S3:分别计算当前传输速率Ratecur i和当前信道质量CQIcur i的平均值Rateavg i和CQIavg i;
S4:根据当前传输速率Ratecur i以及当前传输速率Ratecur i和当前信道质量CQIcur i的平均值Rateavg i和CQIavg i通过公式:
计算出用户调度优先级USERpri i。
本发明利用HSDPA用户上报的信道质量CQI评估用户上行调度优先级,进一步给用户分配合理的系统资源,从而优化了系统性能,提高了小区上行吞吐率。
附图说明
图1为本发明一实施例的流程图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面参照附图并举实施例,对本发明作进一步详细说明。
本发明的核心思想是:无论HSDPA还是HSUPA,其调度都是在NodeB实现的,这就为Mac-e调度器利用HSDPA的相关信息进行上行资源调度提供了可能,本发明就是利用HS-DPCCH信道承载的用户信道质量,上行传输速率及平均值等,对用户调度优先级进行评估,在此基础上,对系统上行资源进行合理分配,从而优化系统性能,提高小区上行吞吐率。
参照图1,仅以本发明其中一种实施方式为例进行介绍,具体步骤如下:
步骤101:Node B获取用户的信道质量指示CQI及用户的当前传输速率Ratecur i;
优选的,Node B可以通过解调HS-DPCCH获得信道质量指示CQI;通过解调上行E-DPCCH信道得到传输块大小,利用获得的传输块的大小除以传输时间获得当前传输速率Ratecur i;
步骤102:根据信道质量指示CQI和用户终端UE的能力等级衡量UE得到的当前信道质量CQIcur i;
其中,当前信道质量CQIcur i可以通过信道质量指示CQI的函数计算得出;CQI函数的实现方式根据具体情况而定,可以是根据实测统计得到的表格,或者是某一线性或非线性函数,并不构成对于本发明的限制;
步骤103:分别计算当前传输速率Ratecur i和当前信道质量CQIcur i的平均值Rateavg i和CQIavg i;
平均值计算可以利用各种平滑滤波器计算方法,并不构成对于本发明的限制,这里仅以其中一种方法为例,即利用1阶滤波器平滑当前测量值,计算结果为:
其中,参数α和β根据具体应用场景通过仿真或实测确定,α和β的取值范围限定在0到1之间,例如可以设定α=0.1,β=0.05;
步骤104:根据当前传输速率Ratecur i以及当前传输速率Ratecur i和当前信道质量CQIcur i的平均值Rateavg i和CQIavg i计算用户调度优先级USERpri i;
具体的计算方法可以是:
其中,w1与w2为比例因子,其取值根据具体应用场景通过仿真或实测确定,例如可以设定w1=0.5,w2=0.2;g0为自变量
的单调递增的线性函数,h()为自变量(CQIavg i)的单调递增的线性函数,在实际应用中,这两个函数的确定只需满足单调递增即可,既可以为线性函数也可以为非线性函数,因为,
的值增大,表明该用户的当前传输速率在降低,需要系统给该用户分配更多的资源,该用户的优先级就应该相应的增大,所以该函数应为单调递增函数;同理,(CQIavg i)的值增大,表明该用户的当前信道服务质量在不断增强,应该给该用户分配更多的资源,该用户的优先级也应该相应的增大,所以该函数也应为单调递增函数;
值得注意的是,本发明的技术方案不仅可以确定单个用户的调度优先级,还可以对小区中所有的用户按本发明所提供的技术方案计算各自的调度优先级,并根据各用户的调度优先级为其分配系统资源。
以上所述对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步的详细说明,所应理解的是,以上所述并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1,一种HSUPA的资源调度方法,其特征在于,Node B根据信道质量的平均值CQIavg i,当前传输速率Ratecur i及当前传输速率的平均值Rateavg i确定用户调度优先级,根据用户调度优先级调度系统资源。
2、如权利要求1所述的方法,其特征在于,具体包括以下步骤:
A)Node B获取用户的信道质量指示CQI及用户的当前传输速率Ratecur i;
B)根据信道质量指示CQI和用户终端UE的能力等级衡量UE得到的当前信道质量CQIcur i;
C)分别计算当前传输速率Ratecur i和当前信道质量CQIcur i的平均值Rateavg i和CQIavg i;
D)根据当前传输速率Ratecur i以及所述Rateavg i和CQIavg i计算用户调度优先级USERpri i。
3、如权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤A)中具体包括:
Node B解调HS-DPCCH获得信道质量指示CQI;
Node B解调上行E-DPCCH信道得到传输块大小,利用获得的传输块的大小除以传输时间获得当前传输速率Ratecur i。
5、如权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤B)中,当前信道质量CQIcur i通过信道质量指示CQI的函数计算得出。
6、如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述信道质量指示CQI的函数为线性或非线性函数或通过实测统计表格确定。
7、如权利要求2所述的方法,其特征在于,步骤C)中,通过平滑滤波器方法计算当前传输速率和当前信道质量的平均值。
8、如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述的平滑滤波器方法为通过1阶α滤波器平滑当前测量值。
9,如权利要求8所述的方法,其特征在于,1阶α滤波器平滑当前测量值具体包括:
其中,参数α和β根据具体应用场景通过仿真或实测确定,取值范围在0到1之间。
10、如权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤D)之后进一步包括步骤E):对小区内所有用户计算其调度优先级USERpri i,并据此给各用户分配系统资源。
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