JP4790805B2 - サービス品質およびチャネル特性に応じたスケジューリング - Google Patents
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Description
ダイナミックチャネル割り当て(DCA)方式を採用する無線通信システムにおいては、無線インタフェースリソースのうちの少なくとも一部が複数の異なるユーザ(移動局)に動的に割り当てられる。R.van Nee、R.Prasadの「OFDM for Wireless Multimedia Communications」(Artech House, ISBN 0 89006 530 6、2000年、p.213〜228)と、H.Rohling、R.Grunheidの「Performance of an OFDM-TDMA mobile communication system」(Proc. IEEE Vehicular Technology Conf. (VTC’96)、ジョージア州アトランタ、p.1589〜1593、1996年)を参照されたい。これらの動的に割り当てられるリソースは、通常では共有物理チャネル(Shared Physical Channel)によって定義され、共有物理チャネルは、例えば、符号分割多元接続(CDMA)システムにおける1つまたは複数の一連の符号、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムにおける1つまたは複数の一連のサブキャリア(サブチャネル)、あるいは、直交周波数符号分割多元接続(OFCDMA)または複数搬送波符号分割多元接続(MC CDMA)システムにおけるこれらの組合せに相当する。
DCAの恩恵を利用するため、通常では、適応変調・符号化(AMC:Adaptive Modulation and Coding)やハイブリッド自動再送要求(HARQ:Hybrid Automatic Repeat reQuest)などのリンクアダプテーション(LA)手法と組み合わせる。
適応変調・符号化(AMC)を採用する場合、スケジューリング対象のユーザのPHYフレームにおけるデータレートが、MCS(変調・符号化方式:Modulation and Coding Scheme)を変更することにより、各リンクの瞬間的なチャネル品質に応じて動的に適合化される。当然ながら、この方式では、各受信器へのリンクのチャネル品質を送信器側で推定することが要求される。AMCの詳細については、上に引用したH.Rohling、R.Grunheidの論文、上に引用した3GPP TS25.308仕様書、A.Burrの「Modulation and Coding for Wireless Communications」(Pearson Education, Prentice Hall, ISBN 0 201 39857 5、2001年p.255〜267)、C.Y.Wong、R.S.Cheng、K.B.Letaief、R.D.Murchの「Multiuser OFDM with Adaptive Subcarrier, Bit, and Power Allocation」(IEEE J. Select. Areas Commun., vol. 17、No.10、1999年10月)を参照されたい。
HARQ(ハイブリッド自動再送要求)方式は、MCSレベルの選択に起因するPHYフレームの誤り率(例えば、チャネル品質の間違った推定による誤り率、特定のチャネル品質に対して選択されるMCSレベルに固有な誤り率)に対処する目的で、次の層(またはサービス/アプリケーション)に供給されるデータ/パケットの損失率(再送信後に残るPHYフレーム誤り率)を制御するために使用される。上に引用したH.Rohling、R.Grunheidの論文、S.Kallelの「Analysis of a type II hybrid ARQ scheme with code combining」(IEEE Transactions on Communications, Vol.38, No. 8、1990年8月)、S.Lin、D.J.Costello Jr.の「Error Control Coding: Fundamentals and Applications」(Prentice-Hall、1983年、p.458〜497)、S.Lin、D.J.Costello、M.J.Millerの「Automatic repeat request error control schemes」(IEEE Commun. Mag., vol. 22, No.12、p.5〜17、1984年12月)を参照されたい。
DCAおよびLA(AMCもしくはHARQ、またはその両方)を利用するシステムにおいては、どのリソースをどの移動局に割り当てるかを、MAC/PHYスケジューラというエンティティが決定する。一般に使用されている方法では、集中型スケジューリングを使用し、この場合、スケジューラは送信器(ダウンリンクの場合には基地局)に配置される。
プロポーショナルフェアスケジューラ(例えば、J.M.Holzmanの「Asymptotic analysis of proportional fair algorithm」(Proc. IEEE PIMRC 2001、カリフォルニア州サンディエゴ、p.F33〜F37、2001年10月)を参照)は、定義されているタイムウインドウ内での各ユーザに送信される平均データレートを維持し、複数の異なるユーザに提供される平均的なチャネル条件に対する瞬間的なチャネル条件の比(または平均データレートに対する瞬間的な可能なデータレートの比)を調べ、比が最大であるユーザを選択する。このスケジューラでは、ラウンドロビンスケジューリングと比較してシステムのスループットが高まる一方で、割り当てられるリソースに関する長期的な公平性が維持される。従来のプロポーショナルフェア(PF)スケジューラの実施形態は以下のように機能する。
・ α=1∧β=1:従来のPFスケジューラ(式1および式2を参照)
・ α=1∧β=0:最大レート(MR)スケジューラ。最大レートを達成できる移動局をスケジューリングする
・ α=0∧β=1:移動局に供給されるデータレートに関して公平なスケジューラ(無線インタフェースリソースに関しては公平ではない)
M−LWDF(Modified-Largest Weighted Delay First)(M.Andrewsらの「Providing quality of service over a shared wireless link」(IEEE Commun. Mag.、p.150〜154、2001年2月)を参照)と、「指数規則」(Sanjay Shakkottai、Alexander L.Stolyarの「Scheduling Algorithms for a Mixture of Real-Time and Non-Real Time Data in HDR」(Technical Report, University of Illinoisat Urbana-Champaign, BellLaboratories, Lucent Technologies)を参照)は、QoSを効率的にサポートすると同時に、HDRのための無線インタフェースを効率的に利用するスケジューリング方法であり、この場合、一度に1人のユーザのみがデータを受信するものと想定し、すなわち、単一の共有物理チャネル102を想定する。
また、この式において、γmおよびpmは一連の正の定数である。
■ チャネル依存型のスケジューリングをすること
■ フローとユーザを個別に扱うこと
■ (M−LWDFおよび「指数規則」の場合のHOLパケットのみならず)フローごとの送信すべき複数の保留中パケット(pending packet)の遅延を考慮すること
■ 公平性、スループット、QoS要件の達成、およびフロー特性を最適化し得ること
■ 複数のフローを同時に処理し得ること
を提供する。
1人のユーザに、QoS要件の異なるいくつかのフローを一度に提供できる(1つのフローは、QoS要件が類似するかまたは同じである複数の異なるアプリケーションからのデータを含んでいる)ものと想定し、提案するスケジューラは、優先度関数Ps,k(tn)を使用する。Ps,k(tn)は、サブチャネル(共有チャネル)インデックスとフローインデックスkとに依存し、以下のように定義される。
Dk:フローkのQoS要件を反映する静的メトリックを表している
Sk(tn):フローkの重みを表している
Gk(tn):フローkの現在のバッファ状態を反映するメトリックを表している
Cs,k(tn):チャネル状態に依存する項であり、サブチャネルsにおけるフローkの現在の潜在的な(「仮想」)データレートを反映するメトリックを表している
Dkは、以下の規則に従って定義することができる。
■ 下式(M−LWDFおよび「指数規則」のスケジューラを参照)。Tkは、フローkの遅延しきい値を表しており、εkは、フローkの、遅延しきい値を超える最大確率を表している。δは0以上の任意の実数である
Sk(tn)は、以下の規則に従って定義することができる。
■ 時間に依存しない値Skに単純化することができる。Skは特定のフローの重みを表す
■ Sk(tn)はトラフィック負荷に依存させることができ、例えば、制限的なQoS要件の場合にフローのトラフィック負荷が増すにつれてSk(tn)を大きくする、もしくは、非制限的なQoS要件の場合にフローのトラフィック負荷が増すにつれてSk(tn)を小さくする、またはその両方とすることができる
■ Sk(tn)は、フローが提供されるユーザのサブスクリプションのタイプに依存させることができる。例えば、いくつかのフロー/ユーザを、より高いサービス料金の支払いに基づいて優先させることができる
■ Sk(tn)を使用して、データとシグナリング情報とを区別することができる。すなわち、シグナリング情報が共有物理チャネルを通じて送られる場合に、Sk(tn)を使用して、シグナリングとデータの重みを制御することができる
■ Sk(tn)を使用して、フローによって要求される平均データレートに比例するメトリックを反映させることができる
■ Sk(tn)は無視することができ、すなわち、すべてのtn,kに対してSk(tn)=定数
Cs,k(tn)は、次の式に従って定義される。
Gs,k(tn)は、次式に従って定義される。
■ 下式。Wj,k(tn)は、フローkのパケットjの待機時間を表している(M−LWDFスケジューラを参照)
■ 下式(「指数規則」スケジューラを参照)
■ 下式。Ns,kは、式10におけるCs,k(tn)の場合に与えられる瞬間的な「仮想」データレートDRCs,k(tn)に従ったときに時刻tnにサブチャネルsにおいて送信できるフローkのパケット数を表している
なお、特殊な場合として、パケットは1つのみのビットで構成することができる。
先行技術と比較すると、開示するスケジューラは、ユーザ*mを選択するのではなく、次の規則に従ってフローk*をサブチャネルs*に割り当てる(図5も参照)。
この設定においては、係数は第1の好ましい設定と同様に定義するが、式11に定義されているチャネル項Cs,k(tn)に対してSIR低減機能を使用する。
Claims (18)
- フレームの時間間隔にてデータパケットを送信し、かつ適応変調・符号化を適用する無線通信システムにおいて、複数のデータフローを複数の共有チャネルにスケジューリングする方法であって、
前記データフローと前記共有チャネルとの組合せの優先度値を、式、
sが共有チャネルを表しており、kがデータフローを表しており、tnが特定のフレームを表しており、
Ps,k(tn)が、フレームtnにおける共有チャネルsにおけるデータフローkの前記計算される優先度値であり、
Dkが、データフローkのサービス品質要件に依存する値であり、
Sk(tn)が、フレームtnにおけるフローkの重みの項であり、
Gs,k(tn)が、データフローkの現在のバッファ状態を反映するメトリックであり、
Cs,k(tn)が、共有チャネルsにおけるデータフローkの、現在の潜在的なデータレートを反映するメトリックである、ステップと、
前記共有チャネルの少なくとも一部について、1つのフレームの前記時間間隔中に前記共有チャネルの前記一部のそれぞれにおいてデータを送信するデータフローを、前記優先度値に基づいて選択するステップと、を含んでいる、方法であり、
前記重みの項S k (t n )が、制限的なサービス品質要件の場合にフローのトラフィック負荷が増すにつれて大きくなり、もしくは、非制限的なサービス品質要件の場合にフローのトラフィック負荷が増すにつれて小さくなる、またはその両方である、方法。 - 前記選択するステップは、1つのフレームの前記時間間隔中に前記共有チャネルにおいてデータを送信するデータフローとして、最も高い優先度値を有するデータフローを選択する、請求項1に記載の方法。
- 前記重みSk(tn)が、さらに、前記各データフローが提供されるユーザのサブスクリプションのタイプに依存するとともに、
前記サブスクリプションのタイプは、ユーザの支払うサービス料金であることを特徴とする、請求項1に記載の方法。 - 前記重みSk(tn)が、さらに、前記データフローがユーザデータを搬送するのかシグナリング情報を搬送するのか、に依存する、請求項1に記載の方法。
- データフローkの現在のバッファ状態を反映する前記メトリックが、式、
jがデータフローのバッファ内のパケットのインデックスであり、j=1が、次にスケジューリングされるパケットを示しており、
fj,kが、jに関する単調減少関数
bj,kがパケットjのサイズであり、
Js,kが、
i)適応変調・符号化の現在の設定に従ったときの、時刻tnにおいてフローkに対してサブチャネルsにおいて潜在的に達成可能な瞬間的なデータレートに従って、共有チャネルsにおいて時刻tnに送信できるフローkのパケット数、に等しいかそれより小さい値、または、
ii)フローkのバッファ内の総パケット数、
のいずれかであり、
Bkが
gj,k(tn)がフローkにおけるパケットjの待機時間である、
請求項1から7のいずれかに記載の方法。 - 命令を格納しているコンピュータ可読記憶媒体であって、前記命令が無線通信システムの基地局または移動局のプロセッサにおいて実行されたとき、それに起因して、前記プロセッサが、請求項1から13のいずれかに記載の方法を実行する、コンピュータ可読記憶媒体。
- フレームの時間間隔にてデータパケットを送信し、かつ適応変調・符号化を適用する無線通信システムの送信装置であって、
前記送信装置はスケジューラを備えており、
前記スケジューラは、
i)前記データフローと前記共有チャネルとの組合せの優先度値を、式、
sが共有チャネルを表しており、kがデータフローを表しており、tnが特定のフレームを表しており、
Ps,k(tn)が、フレームtnにおける共有チャネルsにおけるデータフローkの前記計算される優先度値であり、
Dkが、データフローkのサービス品質要件に依存する値であり、
Sk(tn)が、フレームtnにおけるフローkの重みの項であり、
Gs,k(tn)が、データフローkの現在のバッファ状態を反映するメトリックであり、
Cs,k(tn)が、共有チャネルsにおけるデータフローkの、現在の潜在的なデータレートを反映するメトリックである、ステップと、
ii)前記共有チャネルの少なくとも一部について、1つのフレームの前記時間間隔中に前記共有チャネルにおいてデータを送信するデータフローを、前記優先度値に基づいて選択するステップと、を実行するように構成されており、
前記重みの項S k (t n )が、制限的なサービス品質要件の場合にフローのトラフィック負荷が増すにつれて大きくなる、もしくは、非制限的なサービス品質要件の場合にフローのトラフィック負荷が増すにつれて小さくなる、またはその両方である、送信装置。 - 前記スケジューラが、1つのフレームの前記時間間隔中に前記共有チャネルにおいてデータを送信するデータフローとして、最も高い優先度値を有するデータフローを選択するように、さらに構成されている、請求項15に記載の送信装置。
- 無線通信システムの基地局であって、請求項15または16に記載の送信装置を備えている、基地局。
- 無線通信システムの移動局であって、請求項15または16に記載の送信装置を備えている、移動局。
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