WO2009124466A1 - 一种同向子帧的资源分配、数据传输方法及装置 - Google Patents

一种同向子帧的资源分配、数据传输方法及装置 Download PDF

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WO2009124466A1
WO2009124466A1 PCT/CN2009/000383 CN2009000383W WO2009124466A1 WO 2009124466 A1 WO2009124466 A1 WO 2009124466A1 CN 2009000383 W CN2009000383 W CN 2009000383W WO 2009124466 A1 WO2009124466 A1 WO 2009124466A1
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subframe
resource utilization
determining
directional
current
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PCT/CN2009/000383
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English (en)
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Inventor
李国庆
赵亚利
谌丽
曾超君
Original Assignee
大唐移动通信设备有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to the field of mobile communication technologies, and in particular, to a resource allocation method and apparatus between co-directional subframes, and a data transmission method and apparatus in a continuous co-directional subframe. Background technique
  • the LTE (Long Term Evolution) system is a multi-carrier system in which the physical layer adopts OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) technology. Several subcarriers form one resource block, and the scheduling is in units of resource blocks.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplex
  • Several subcarriers form one resource block, and the scheduling is in units of resource blocks.
  • the current LTE physical layer technology research focuses on FDD (Frequency Division Duplex) and TDD (Time Division Duplex).
  • uplink and downlink data occupy different frequency bands, and uplink and downlink data can be transmitted simultaneously.
  • the uplink and downlink data occupy the same frequency band, and the uplink and downlink data can only be transmitted in the corresponding subframes, and cannot be simultaneously transmitted.
  • the current scheduling scheme is to send data as long as there is data and resources are available.
  • FIG. 1 a schematic diagram of a Type 2 frame structure of an LTE TDD system is shown.
  • Each radio frame with a length of 10 ms is composed of two half-frames (fields) of 5 ms length, and each half-frame is composed of five subframes of length 1 ms.
  • the Type 2 frame structure supports two switch-point cycles: 5ms, 10ms. Regardless of which switch-point period, subframe #0, subframe #5, and DwPTS (downlink pilot time slot) must be used for downlink transmission.
  • DwPTS Downlink Pilot Time slot
  • subframe #2 sub Frame #7 - is intended for uplink transmission.
  • DwPTS exists in both half-frames, and the guard slot and UpPTS exist only in the first half-frame, and the DwPTS length in the second half-frame is 1 ms; UpPTS and sub Frame #2 must be used for uplink transmission, and subframe #7, subframe #8, and subframe #9 must be used for downlink transmission.
  • uplink and downlink data cannot be transmitted simultaneously, so there may be multiple consecutive co-directional subframes, especially for a 10 ms switch-point period.
  • the subsequent downlink subframes need to transmit data accumulated in consecutive uplink subframes before the current subframe, which inevitably causes the downlink subframe to be heavily loaded, and the downlink sub-frame
  • the resource utilization of the frame is high. Since the entire system is synchronized, the subframe load corresponding to the neighboring cell is generally heavy. Therefore, the probability that the downlink subframe and the neighboring cell corresponding subframe use the same-frequency resource will increase. Therefore, the same-frequency interference of the downlink subframe is emphasized, the packet error rate is increased, and the system performance is deteriorated.
  • the TDD-type communication system refers to a communication system in which uplink and downlink data occupy the same frequency band, and uplink and downlink data can only be transmitted in corresponding subframes, and data can be transmitted as long as there is data and resources are available, thereby facilitating data accumulation.
  • the embodiment of the invention provides a method and a device for allocating resources between co-directional sub-frames, and a data transmission method and device in a continuous co-directional sub-frame, which are convenient for solving the problem of transmitting data in a sub-frame in the prior art.
  • An embodiment of the present invention provides a resource allocation method between co-directional subframes, including:
  • the subframe frame type is determined according to the current subframe number
  • the subframe type is a resource-restricted subframe, determining the resources of the current subframe according to the actual resource utilization of the preceding forward-facing subframe adjacent to the current subframe, and the remaining data amount of the guaranteed bit-rate service. Utilization threshold;
  • An embodiment of the present invention provides a resource allocation apparatus between a co-directional subframe, including: a type determining unit: configured to determine a subframe according to a current subframe number in a group of same-direction subframes in which a data transmission direction is the same in a cell. Types of;
  • a threshold value determining unit configured to: when the subframe type is a resource-restricted subframe, according to actual resource utilization of a preceding forward subframe adjacent to a current subframe, and remaining data of a guaranteed bit rate service Quantity, determining the resource utilization threshold of the current subframe;
  • the resource allocation unit is configured to allocate resources for transmitting data in the current subframe, and the allocated actual resource utilization does not exceed the resource utilization threshold.
  • An embodiment of the present invention provides a base station, including a resource allocation device between the same subframes.
  • the resource utilization threshold of the current subframe is determined to ensure that the resource is allocated in the current subframe when the current subframe is a resource-restricted subframe. Do not exceed the threshold value of the gate.
  • the inter-subframe load balancing is performed by dynamically adjusting the resource utilization threshold of the resource-restricted subframe, and the actual situation of the preceding co-directional subframe adjacent to the current subframe is comprehensively considered when adjusting the resource utilization threshold.
  • the resource utilization and the remaining data capacity of the guaranteed bit rate service can make the threshold value change rapidly with the actual situation, so as to effectively meet the delay requirement of the guaranteed bit rate service, and at the same time minimize the co-channel interference between adjacent cells. , improve system performance.
  • An embodiment of the present invention provides a data transmission method in a continuous co-directional subframe, including: resource utilization information of a previous set of consecutive same-directional subframes in the same data transmission direction, and a non-transmission in the first group of consecutive same-directional subframes. Determining, by the first highest resource utilization of the last subframe, a second highest resource utilization of the non-last subframe in the current contiguous subframe, where the non-last subframe is the last subframe except the last subframe Any one of the subframes;
  • the embodiment of the present invention provides a data transmission apparatus in a continuous co-directional subframe, including: a first determining unit, configured to use resource utilization information and a first group of the same set of consecutive same-directional subframes in the same data transmission direction
  • the first highest resource utilization rate of non-last subframes in consecutive co-directional subframes Determining a second highest resource utilization of the non-last subframe in the current contiguous subframe, where the non-last subframe is any subframe except the last subframe in the contiguous same subframe;
  • a second determining unit configured to determine, according to the second highest resource utilization, a highest data transmission amount of each non-last subframe in the current consecutive same-direction subframe
  • a transmission control unit configured to allocate data and perform data transmission for each non-last subframe of the current continuous co-directional subframe according to the highest data transmission amount.
  • Embodiments of the present invention provide a mobile communication device including a data transmission device in the continuous same-direction subframe.
  • the data transmission scheme in the continuous co-directional subframe proposed by the embodiment of the present invention is based on the resource utilization information of the last set of consecutive same-directional subframes in the same data transmission direction and the highest in the non-last subframe of the first group of consecutive same-directional subframes.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a Type 2 frame structure of an existing LTE TDD system
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a grouping of cells in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a frequency domain interference coordination technology in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a flowchart of a resource allocation method between co-directional subframes according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for determining a resource utilization threshold value according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 6 is a block diagram of a resource allocation apparatus between co-directional subframes according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram showing possible structures of a type determining unit according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a block diagram showing a possible structure of a threshold value determining unit according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a flowchart of a data transmission method in a continuous co-directional subframe according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic diagram of a data transmission apparatus in a continuous same-direction subframe according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the embodiment of the present invention provides a resource allocation scheme between co-directional subframes, and a data transmission scheme in a continuous co-directional subframe.
  • the embodiment includes two types of sub-frames: It is a soft sub-frame) and a resource-constrained sub-frame (also called a hard sub-frame).
  • the soft sub-frame refers to a sub-frame with unlimited resource utilization.
  • the hard sub-frame refers to a sub-frame with limited resource utilization.
  • the resource utilization of the hard sub-frame cannot exceed a certain resource utilization threshold.
  • the utilization threshold is typically less than one. It should be noted that any soft sub-frame of each cell and any soft sub-frame of its neighboring cell are staggered from each other.
  • the subframe when allocating resources to a group of the same-directional sub-frames with the same data transmission direction in the cell, for each current sub-frame, first determining whether the current sub-frame type is a soft sub-frame or a hard sub-frame, if it is hard.
  • the subframe dynamically determines a resource utilization threshold for the current subframe, and balances the load between the subframes in the time domain to achieve the purpose of reducing co-channel interference between adjacent cells.
  • a data transmission scheme in a continuous co-directional subframe where the technical solution is based on resource utilization information of the last set of consecutive same-direction subframes in the same data transmission direction and the first group of consecutive symmetry sub-frames
  • the highest resource utilization of the non-last subframe in the frame determining the highest resource utilization of the non-last subframe in the current consecutive co-directional subframe; determining the current continuous direction according to the highest resource utilization of the non-last subframe in the current consecutive co-directional subframe
  • the resource utilization of the last subframe in the current consecutive co-directional subframe is not limited, that is, the resource utilization of each non-last subframe in the current consecutive co-directional subframe cannot exceed the current continuous co-directional subframe
  • the highest resource utilization of the last sub-frame in Central Africa Rate The highest resource utilization of the last sub-frame in Central Africa Rate.
  • the highest resource utilization of each group of consecutive co-directional subframes is related to the resource utilization of the previous consecutive co-directional subframes, and the appropriate highest resource utilization can be determined for the current continuous co-directional subframes according to actual data transmission conditions. rate.
  • the resource utilization of each of the other non-last subframes is controlled within its highest resource utilization, and when the amount of data to be transmitted is large, the continuous
  • the resource utilization of most of the subframes in the same-directional subframe is not too large, and the subframe load is not too heavy, so as to avoid causing large co-channel interference to neighboring cells.
  • a resource allocation scheme between co-directional subframes according to an embodiment of the present invention is described in detail below with reference to FIGS. 2-8.
  • the implementation principle of the solution is introduced by taking the resource allocation of the downlink subframe as an example.
  • the omni-directional cell is taken as an example to describe a subframe type setting rule, and the rule is also applicable to a three-sector cell or the like.
  • Performing cell grouping in the network so that any two cells in each group are adjacent to each other, generally three adjacent cells are in a group, and each cell in the group is sequentially labeled, and the cell grouping diagram is shown in FIG. 2;
  • the cell defines the parameter f, which is generally equal to the number of cells included in each group, for example, f-3; all the downlink subframes in each cell are uniformly numbered and represented by Ns.
  • the three adjacent cells are the cell 1, the cell 2, and the cell 3, and each cell corresponds to a subframe type setting value, and the subframe type setting values corresponding to the cells in the same group need to be different from each other and less than the parameter.
  • the downlink sub-frames of all the Ns mod f 2 are defined as soft sub-frames, and the other downlink sub-frames are hard sub-frames.
  • mod represents the remainder operation, and the remainder of the two-digit division can be obtained. In this way, soft sub-frames in adjacent cells can be guaranteed to be staggered from each other.
  • P r the upper limit of the resource utilization of each soft sub-frame, which is also called the maximum resource utilization.
  • P r l, that is, there is no restriction on the resource utilization of the soft sub-frame;
  • the allocation ends when P n reaches P y ;
  • the resource allocation of the subframe is not subject to any restrictions, and is the same as the prior art.
  • the resource utilization threshold Py of the current downlink subframe is determined by using a dynamic determination scheme as follows.
  • the W value window is defined to calculate the average value of the actual resource utilization of the W previous downlink subframes adjacent to the current downlink subframe. In order to quickly adapt to changes in the system load, the value of W is usually small, for example, The value is 3.
  • Pj is called correction resource utilization
  • the calculation method is as shown in formula [3]:
  • the calculation method is as follows:
  • the MCS (Modulation and Coding Scheme) used by the GBR service is determined according to the average CQI (Channel Shield Indication) information of the user equipment (User Equipment) of the GBR service. Level, the number of resource blocks that need to be used under the MCS level to calculate the remaining data amount corresponding to the GBR service. Calculate the sum of the number of resource blocks that need to be used for all GBR services.
  • the specific calculation method is as shown in formula [4]:
  • the following scheme may be further used to further improve system performance: while allocating resources for each current subframe by using the above method, frequency domain interference coordination technology is used for each cell, so that the cell center can use all In the frequency band, only some frequency bands can be used at the cell edge, and some frequency bands used by the cell edges of any two adjacent cells are different from each other.
  • the multiplexing factor used in this embodiment is 3. As shown in FIG. 3, the frequency band allocation diagram is divided into three parts that are different from each other, and the filled dot indicates the first part of the frequency band, and the filled diagonal line indicates the second.
  • the filled grid represents the third part of the frequency band; in the resource allocation, the cell center of the cell 1-7 can use all frequency bands, and the cell edge of the cell 1-7 can only use one part of the frequency band, for example, the cell 1
  • the edge can only use the first part of the frequency band filled with the dot; the edge of the cell 2 can only use the second part of the frequency band filled with the oblique line; the edge of the cell 3 can only use the third part of the frequency band filled with the grid... and any two are guaranteed
  • the partial frequency bands used by the cell edges of neighboring cells are different from each other. In this way, the probability of using the same-frequency resources in both the cell center user and the edge user in the adjacent cell area is reduced, which is more conducive to reducing co-channel interference.
  • the embodiment of the present invention provides a method for allocating resources between co-directional sub-frames, which is mainly for the case that the current sub-frame type in the cell is a hard sub-frame, as shown in FIG. , including the following steps:
  • the cell grouping needs to be performed in advance. To ensure that any two cells in each group are adjacent to each other, generally three adjacent cells are in a group. In this case, the preset parameter value is 3.
  • the subframe type of each cell is preset. The set value is to ensure that the subframe type corresponding values of the cells in each group are different from each other and smaller than the preset parameter value, for example, the subframe type corresponding to the cell 1 is set to 0, and the corresponding cell 2
  • the frame type setting value is 1, and the subframe type corresponding to the cell 2 is set to 2; all the same-direction subframes in the three cells are uniformly numbered, and the sub-frame sub-frames are pre-configured according to the subframe type setting rule.
  • the subframe type of the current subframe When determining the subframe type of the current subframe, it is required to calculate a remainder obtained by dividing the current subframe number by the preset parameter value, and determining whether the remainder is the same as the subframe type setting value of the corresponding cell, and if they are the same, The subframe type of the current subframe is determined to be a soft subframe. If not, the subframe type of the current subframe is determined to be a hard subframe.
  • the subframe type of the current subframe is a hard subframe, determining the current subframe according to the actual resource utilization of the preceding forward subframe adjacent to the current subframe and the remaining data amount of the GBR service.
  • Resource utilization threshold When the subframe type of the current subframe is a hard subframe, determining the current subframe according to the actual resource utilization of the preceding forward subframe adjacent to the current subframe and the remaining data amount of the GBR service.
  • the resource allocation may be directly performed in the soft subframe according to the prior art, that is, the resource allocation of the soft subframe is not limited;
  • the actual resource utilization does not exceed the preset maximum resource utilization, and the generally set maximum resource utilization is close to 1.
  • allocating resources for transmitting data in the current subframe allocating resources for the cell center in all frequency bands, allocating resources for the cell edge in part of the frequency band, and using part of the frequency bands used by the cell edges of any two adjacent cells Different from each other.
  • the method for determining the resource utilization threshold of the current subframe is as shown in FIG. 5, and includes:
  • the S50K calculates an average actual resource utilization P'a of the plurality of preceding co-directional subframes adjacent to the current subframe, and P'a is equal to the actual resource utilization of the plurality of preceding co-directional subframes adjacent to the current subframe.
  • the method includes: determining, according to an average CQI information of a UE to which each GBR service belongs, a MCS level corresponding to the GBR service;
  • the method for allocating resources between co-directional sub-frames is mainly for the case that the current sub-frame is a hard sub-frame, and the inter-sub-frame load balancing is performed by dynamically adjusting the resource utilization threshold P ⁇ value of the hard sub-frame.
  • the resource utilization threshold is adjusted, the actual resource utilization of the preceding forward subframe adjacent to the current subframe and the remaining data of the GBR service are considered, which can cause the threshold to rapidly change with the actual situation. Effectively meet the delay requirements of GBR services, and at the same time minimize co-channel interference between adjacent cells and improve system performance.
  • the embodiment of the invention simultaneously provides a resource allocation device between the same sub-frames, and the device can Set in the base station on the network side, as shown in FIG. 6, the device includes:
  • a type determining unit 601 configured to determine a subframe type according to a current subframe number in a group of the same direction subframes in which the data transmission direction is the same in the cell;
  • the threshold value determining unit 602 is configured to: when the type of the subframe determined by the type determining unit 601 is a hard subframe, according to the actual resource utilization of the preceding forward subframe adjacent to the current subframe, and the GBR service The amount of remaining data, determining the resource utilization threshold P ⁇ of the current subframe;
  • the resource allocation unit 603 is configured to allocate resources for transmitting data in the current subframe, and the allocated actual resource utilization does not exceed the resource utilization threshold value determined by the threshold value determining unit 602.
  • the resource allocation unit 603 is further configured to: when the type determined by the type determining unit 601 is a soft subframe, allocate resources for transmitting data in the current subframe, and the allocated actual resource utilization is not Exceeded the preset maximum resource utilization.
  • a possible structure of the type determining unit 601 is as shown in FIG. 7, and includes:
  • the storage subunit 701 is configured to store a preset parameter value and a subframe type setting value corresponding to each cell in each group, where the preset parameter value is equal to the number of cells included in a group after the cell grouping, in each group
  • the subframe type setting values corresponding to the cells are different from each other and smaller than the preset parameter value;
  • the calculation subunit 702 is used to calculate a remainder obtained by dividing the number of the current subframe by a preset parameter value
  • the control sub-unit 703 is configured to determine whether the remainder calculated by the calculation sub-unit 702 is the same as the subframe type setting value of the corresponding cell, and if the same, determine that the subframe type of the current subframe is a soft subframe, if not, Then, it is determined that the subframe type of the current subframe is a hard subframe.
  • the possible structure of the threshold value determining unit 602 is as shown in FIG. 8, and includes: a storage subunit 801: an initial value for storing a preset resource utilization threshold; and a calculating subunit 802: Calculating an average actual resource utilization rate of a plurality of preceding forward subframes adjacent to the current subframe;
  • the determining sub-unit 803 is configured to determine whether the average actual resource utilization calculated by the calculating sub-unit 802 is less than or equal to an initial value of the resource utilization threshold value stored in the storage sub-unit 801, and report the judgment Break result
  • the first determining sub-unit 804 is configured to receive the determining result of the determining unit 803, and when the determining result is yes, determining that the resource utilization threshold of the current subframe is equal to the resource utilization threshold stored by the storage sub-unit 801.
  • the initial value of the limit value when the judgment result is no, it is determined whether the actual resource utilization rate of the previous same-directional subframe adjacent to the current subframe is less than 1, and the result of the determination is up;
  • the second determining sub-unit 805 is configured to receive the determination result reported by the first determining sub-unit 804.
  • the determination result is yes, determining that the resource utilization threshold of the current subframe is equal to the average actual resource calculated by the calculating sub-unit 802
  • the utilization rate when the determination result is no, the required resource utilization of the GBR service is calculated according to the remaining data amount of the GBR service, and the required resource utilization rate and the number of the plurality of preceding forward subframes are calculated.
  • the ratio of the corrected resource utilization is the sum of the ratio and the average actual resource utilization rate, and the corrected resource utilization rate is reported;
  • the third determining sub-unit 806 is configured to receive the corrected resource utilization rate of the fourth determining sub-unit 805, and determine that the resource utilization threshold value of the current subframe is equal to the corrected resource utilization ratio and the comparison between the two. Small value.
  • the data transmission scheme in the contiguous co-directional subframes in the embodiments of the present invention is described in detail below with reference to FIG. 9-10.
  • the contiguous co-directional subframes in the embodiment of the present invention may be in the same radio frame.
  • the continuous co-directional subframe may be a continuous co-directional subframe composed of subframes of two adjacent radio frames, or may be other forms of consecutive same-direction subframes.
  • the non-last subframe is any subframe except the last subframe in the consecutive same-directional subframe.
  • the highest resource of the current consecutive co-directional subframes may be determined.
  • the utilization rate is the highest resource utilization of the non-last subframe in the first group of consecutive same-directional subframes, and the highest resource utilization of the non-last subframes in the first group of consecutive same-directional subframes is a smaller value set by the system (the most The preferred value range is [2%, 14%], but is not limited to this range).
  • the method for determining the highest resource utilization of the non-last subframes in the current consecutive co-directional subframes may be:
  • the utilization rate is the highest resource utilization rate of the non-last subframe in the first group of consecutive same-direction subframes;
  • the average resource utilization of the last group of consecutive same-directional subframes is less than or equal to the highest resource utilization of the non-last subframes in the first group of consecutive same-directional subframes, indicating that the current load of the system is light, so that the system load is reasonable,
  • the maximum resource utilization rate of the current continuous co-directional subframe is reasonably set, and the best implementation manner is as described in (1);
  • A. Determine a difference between a resource utilization rate of a last subframe in the last group of consecutive same-directional subframes and a highest resource utilization rate of the non-last subframe in the last group of consecutive same-directional subframes, when the difference is between [0] And Pc], determining that the highest resource utilization rate of the non-last subframe in the current consecutive co-directional subframe is: the sum of the highest resource utilization and the adjustment parameter of the non-last subframe in the last group of consecutive same-directional subframes;
  • Pc is the adjustment threshold, and the value of Pc should be greater than or equal to the adjustment parameter.
  • Pc can be set to 5%, and the adjustment parameter is set to 2% or 5%;
  • the difference is in the interval [0, Pc ], indicating that the highest resource utilization of the non-last subframe in the last consecutive co-directional subframe is lower, and the highest resource utilization of the non-last subframe in the current consecutive co-directional subframe should be set larger, and the best implementation manner is As described in (2), the implementation of gradually increasing the maximum resource utilization rate does not burden the data transmission of the system;
  • B. Determine a difference between a resource utilization ratio of a non-last subframe in the last group of consecutive same-directional subframes and a resource utilization ratio of a last subframe in the last group of consecutive same-directional subframes, where the difference is between [0] And Pc], determining that the highest resource utilization rate of the non-last subframe in the current consecutive same-direction subframe is: the difference between the highest resource utilization rate and the adjustment parameter of the non-last subframe in the last group of consecutive same-directional subframes;
  • the difference in (3) is between [0, Pc], indicating that the highest resource utilization of the non-last subframe in the last group of consecutive same-directional subframes is higher, and the non-last sub-frame in the current continuous same-direction subframe should be used.
  • the highest resource of the frame The usage rate is smaller, and the best implementation method is the method described in (3), which gradually reduces the highest resource utilization rate and does not affect the data transmission of the system;
  • the resource utilization of the last subframe of the current consecutive co-directional subframe is not limited.
  • the highest data transmission amount of each non-last subframe in the current consecutive co-directional subframe is equal to the product of the highest resource utilization of the non-last subframe in the current consecutive co-directional subframe and the non-last subframe capacity.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention controls the resource utilization of each non-last subframe in the consecutive same-direction subframes to be within the highest resource utilization rate, so that the resource utilization rate of each non-last subframe in the continuous same-direction subframe is not too high. Large, the load will not be too heavy, to avoid causing large co-channel interference to neighboring cells.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention considers the data accumulation factor, and the technical solution of the embodiment of the present invention does not limit the continuous same direction subframe in order to prevent the phenomenon that the data accumulation is excessive and the delay is too large to affect the data transmission quality.
  • the resource utilization of the last subframe that is, the resource utilization of the last subframe can be up to 1, such that if there is accumulated data in the non-last subframe of a group of consecutive same-directional subframes, in the last subframe It can also be fully transmitted. If the accumulated data has not been transmitted in the last subframe, it will remain in the next set of consecutive same-direction subframes in the same direction.
  • the technical solution of the embodiment of the present invention does not make the resource utilization of most of the subframes in the continuous same-directional subframe not too large, and the subframe load is not too heavy, so as to avoid causing large co-channel interference to the neighboring cell, and There will be a phenomenon that the data is accumulated too much and the delay is too large, which affects the quality of data transmission.
  • the transmission frequency band may be selected according to the location of the terminal device according to the frequency domain interference coordination technology, so as to further reduce the neighboring cell.
  • the same frequency is disturbed. That is, the terminal device in the cell center uses all the bandwidth for data transmission; the terminal device at the cell edge uses partial bandwidth.
  • the data is transmitted, and some frequency bands used by the cell edges of any two neighboring cells are different from each other. In this way, the probability that the terminal device in the cell center or the terminal device at the cell edge uses the same-frequency resource in the neighboring cell will be reduced, which is more conducive to reducing co-channel interference.
  • the data transmission method of the continuous co-directional subframe in the uplink direction is the same as the downlink.
  • the number of consecutive DL (downlink) subframes is 3, which are respectively Sf4, Sf5, and Sf6;
  • the number of consecutive DL subframes in the previous group is 3, which are respectively Sfl, S2, and Sf3, where Sfl
  • the resource utilization ratios of S, S, and Sfi are respectively P1, P2, and P3, and the highest resource utilization rate of the non-last subframe in the last group of consecutive DL subframes is ⁇ '; the non-last subframe of the first group of consecutive same-directional subframes
  • a method for transmitting DL data in a current continuous DL subframe is as follows:
  • S202 Determine, according to P, a maximum data transmission amount 0 of each non-last subframe in the current consecutive DL subframe.
  • the method described in S201 S205 is applicable to every other group of consecutive DL subframes.
  • the terminal device at the cell center can transmit the DL data using the entire bandwidth; and the terminal device at the cell edge can use the partial bandwidth to transmit the DL data, so that the neighboring cell is the cell.
  • the probability that the central terminal device or the terminal device at the cell edge uses the same-frequency resources will be reduced, which is more conducive to reducing co-channel interference.
  • the resource utilization of most subframes in consecutive DL subframes is not too large, and the subframe load is not too heavy, so as to avoid causing a large neighboring cell.
  • Co-channel interference and there will be no phenomenon that DL data accumulates too much and the delay is too large, which affects the quality of data transmission.
  • an embodiment of the present invention provides a data transmission apparatus for a continuous co-directional subframe, including:
  • the first determining unit 301 is configured to determine, according to the resource utilization information of the last set of consecutive same-directional subframes in the same data transmission direction and the first highest resource utilization rate of the non-last subframes in the first group of consecutive same-directional subframes, a second highest resource utilization rate of the non-last subframe in the consecutive same direction subframe, where the non-last subframe is any subframe other than the last subframe in the consecutive same direction subframe;
  • the second determining unit 302 is configured to determine, according to the second highest resource utilization, the highest data transmission amount of each non-last subframe in the current consecutive co-directional subframes;
  • the transmission control unit 303 is configured to allocate data and perform data transmission for each non-last subframe of the current continuous co-directional subframe according to the highest data transmission amount.
  • the first determining unit 301 is further configured to: when the resources of the last set of consecutive same-directional subframes are not available.

Description

一种同向子帧的资源分配、 数据传输方法及装置 技术领域
本发明涉及移动通信技术领域, 特别涉及一种同向子帧间的资源分配方 法及装置, 以及一种连续同向子帧中的数据传输方法及装置。 背景技术
LTE ( Long Term Evolution , 长期演进) 系统是物理层采用 OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplex, 正交频分复用)技术的多载波系 统, 若干个子载波构成一个资源块, 调度以资源块为单位。 目前的 LTE物理 层技术研究主要针对 FDD ( Frequency Division Duplex, 频分双工)和 TDD ( Time Division Duplex, 时分双工) 两种双工方式。
对于 LTE FDD系统, 上下行数据占用不同的频带, 上下行数据可以同时 传输。 而对于 LTE TDD系统, 上下行数据占用相同的频带, 上下行数据只能 在相应的子帧传输, 不能同时传输。但无论是对 LTE FDD系统还是 LTE TDD 系统, 目前的调度方案是只要有数据并且有可用资源即可以发送数据。
参阅图 1所示为 LTE TDD系统的 Type 2帧结构示意图。其中,每一个长 为 10ms的无线帧由 2个长为 5ms的 half-frame(半帧)构成,每一个 half-frame 由 5个长为 1ms的子帧构成。 Type 2帧结构支持两种 switch-point (转换 )周 期: 5ms、 10ms。不管对哪种 switch-point周期,子帧 #0、子帧 #5以及 DwPTS ( Downlink Pilot Time Slot, 下行导频时隙)一定用于下行传输。 对于 5ms switch-point周期, 在两个 half-frame中都存在长度之和为 1ms的 DwPTS、 保 护时隙和 UpPTS; UpPTS( Uplink Pilot Time slot,上行导频时隙)以及子帧 #2、 子帧 #7—定用于上行传输。 对于 10ms switch-point周期, 在两个 half-frame 中都存在 DwPTS, 而保护时隙和 UpPTS只存在于第一个 half-frame中, 并且 第二个 half-frame中 DwPTS长度为 1ms; UpPTS和子帧 #2一定用于上行传 输, 子帧 #7、 子帧 #8、 子帧 #9一定用于下行传输。 对于 LTE TDD系统, 上下行数据不能同时传输, 这样可能会存在多个连 续的同向子帧, 特别是对 10ms switch-point周期的帧结构。 比如若存在多个 连续的上行子帧, 那么后续的下行子帧就需要传输在本子帧之前连续的上行 子帧内累积的数据, 这样必然会造成该下行子帧负荷很重, 且该下行子帧的 资源利用率很高; 又由于整个系统是同步的, 邻小区对应的子帧负荷一般也 会比较重, 那么该下行子帧与邻小区对应子帧使用同频资源的概率必然会增 加, 从而加重该下行子帧的同频干扰, 使误包率增加, 系统性能变差。
不仅 LTE TDD系统在传输数据时, 容易使子帧负荷较重, 易对邻小区产 生较大的同频干扰, 且与 LTE TDD系统数据传输方式相类似的 TDD式通信 系统都可能存在类似问题。 其中, TDD式通信系统是指上下行数据占用相同 频带, 上下行数据只能在相应的子帧传输, 只要有数据并且有可用资源即可 以发送数据, 从而容易出现数据累积现象的通信系统。
可见, 对于 TDD式通信系统, 利用现有技术在子帧中传输数据时, 容易 使子帧负荷较重, 易对邻小区产生较大同频千扰。 发明内容
本发明实施例提供一种同向子帧间的资源分配方法及装置, 以及一种连 续同向子帧中的数据传输方法及装置, 用以解决现有技术在子帧中传输数据 时, 容易使子帧负荷较重、 易对邻小区产生较大同频干扰的问题。
本发明实施例提供一种同向子帧间的资源分配方法, 包括:
在小区内数据传输方向相同的一组同向子帧中, 根据当前子帧的编号确 定子帧类型;
当所述子帧类型为资源受限子帧时, 根据与当前子帧相邻的在前同向子 帧的实际资源利用率、 以及保证比特速率业务的剩余数据量, 确定当前子帧 的资源利用率门限值; 以及
在所述当前子帧中分配用于传输数据的资源 , 并且所分配的实际资源利 用率不超过所述资源利用率门限值。 本发明实施例提供一种同向子帧间的资源分配装置 , 包括: 类型确定单元: 用于在小区内数据传输方向相同的一組同向子帧中, 根 据当前子帧的编号确定子帧类型;
门限值确定单元: 用于当所述子帧类型为资源受限子帧时, 根据与当前 子帧相邻的在前同向子帧的实际资源利用率、 以及保证比特速率业务的剩余 数据量, 确定当前子帧的资源利用率门限值;
资源分配单元: 用于在所述当前子帧中分配用于传输数据的资源, 并且 所分配的实际资源利用率不超过所述资源利用率门 P艮值。
本发明实施例提供一种基站, 包括该同向子帧间的资源分配装置。
本发明实施例提供的同向子帧间的资源分配方案, 在确认当前子帧为资 源受限子帧时, 确定当前子帧的资源利用率门限值, 保证在当前子帧中分配 资源时不超过该门 P艮值。 通过动态调整资源受限子帧的资源利用率门限值进 行子帧间负荷均衡, 且在调整资源利用率门限值时综合考虑了与当前子帧相 邻的在前同向子帧的实际资源利用率和保证比特速率业务的剩余数据量, 可 以使门限值随着实际情况迅速变化, 以有效满足保证比特速率业务的时延要 求, 同时可以尽量减小相邻小区间的同频干扰, 提高系统性能。
本发明实施例提供一种连续同向子帧中的数据传输方法, 包括: 根据数据传输方向相同的上一组连续同向子帧的资源利用率信息和第一 组连续同向子帧中非末子帧的第一最高资源利用率, 确定当前连续同向子帧 中非末子帧的第二最高资源利用率, 其中, 所述非末子帧为连续同向子帧中 除最后一个子帧外的任意一个子帧;
根据所述第二最高资源利用率确定所述当前连续同向子帧中每一个非末 子帧的最高数据传输量, 并根据所述最高数据传输量为当前连续同向子帧的 各非末子帧分配数据并进行数据传输。
本发明实施例提供一种连续同向子帧中的数据传输装置, 包括: 第一确定单元, 用于根据数据传输方向相同的上一组连续同向子帧的资 源利用率信息和第一组连续同向子帧中非末子帧的第一最高资源利用率, 确 定当前连续同向子帧中非末子帧的第二最高资源利用率, 其中, 所述非末子 帧为连续同向子帧中除最后一个子帧外的任意一个子帧;
第二确定单元, 用于根据所述第二最高资源利用率确定所述当前连续同 向子帧中每一个非末子帧的最高数据传输量;
传输控制单元, 用于根据所述最高数据传输量为当前连续同向子帧的各 非末子帧分配数据并进行数据传输。
本发明实施例提供一种移动通信设备, 包括该连续同向子帧中的数据传 输装置。
本发明实施例提出的连续同向子帧中的数据传输方案根据数据传输方向 相同的上一组连续同向子帧的资源利用率信息和第一组连续同向子帧中非末 子帧的最高资源利用率, 确定当前连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用 率; 根据当前连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率, 确定当前连续同 向子帧中每一个非末子帧的最高数据传输量, 并根据最高数据传输量为当前 连续同向子帧的各非末子帧分配数据并进行数据传输, 而当前连续同向子帧 中最后一个子帧的资源利用率不受限制, 即: 当前连续同向子帧中每一个非 末子帧的资源利用率都不能超过当前连续同向子帧中非末子帧的最高资源利 用率。 本发明实施例技术方案使得连续同向子帧中大部分子帧的资源利用率 不会太大, 子帧负荷不会太重, 避免对邻小区造成较大的同频干扰。 附图说明
图 1为现有 LTE TDD系统的 Type 2帧结构示意图;
图 2为本发明实施例中的小区分组示意图;
图 3为本发明实施例中的频域干扰协调技术示意图;
图 4为本发明实施例中同向子帧间的资源分配方法流程图;
图 5为本发明实施例中资源利用率门限值的确定方法流程图;
图 6为本发明实施例中同向子帧间的资源分配装置框图;
图 7为本发明实施例中类型确定单元的可能结构框图; 图 8为本发明实施例中门限值确定单元的可能结构框图;
图 9为本发明实施例中连续同向子帧中的数据传输方法流程图; 图 10为本发明实施例中连续同向子帧中的数据传输装置示意图。 具体实施方式
为解决现有技术中存在的问题, 本发明实施例提出一种同向子帧间的资 源分配方案, 以及一种连续同向子帧中的数据传输方案。
针对本发明实施例提出的一种同向子帧间的资源分配方案, 首先定义一 个基本概念一一子帧类型, 本方案实施例中包括两种子帧类型: 非资源受限 子帧(也称为软子帧)和资源受限子帧(也称为硬子帧)。 其中, 软子帧是指 资源利用率不受限制的子帧; 硬子帧是指资源利用率受限制的子帧, 硬子帧 的资源利用率不能超过一定的资源利用率门限值, 资源利用率门限值一般小 于 1。 需要指出的是,每个小区的任意一个软子帧与其邻小区的任意一个软子 帧要互相错开。 本方案实施例在对小区内数据传输方向相同的一组同向子帧 分配资源时, 对每一个当前子帧, 首先确定该当前子帧的类型是软子帧还是 硬子帧, 如果是硬子帧, 则动态的为该当前子帧确定一个资源利用率门限值, 通过将各子帧间的负荷在时域角度进行均衡, 达到减小邻小区之间同频干扰 的目的。
针对本发明实施例提出的一种连续同向子帧中的数据传输方案, 该技术 方案根据数据传输方向相同的上一组连续同向子帧的资源利用率信息和第一 组连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率, 确定当前连续同向子帧中非 末子帧的最高资源利用率; 根据当前连续同向子帧中非末子帧的最高资源利 用率, 确定当前连续同向子帧中每一个非末子帧的最高数据传输量, 并分别 根据当前连续同向子帧中每一个非末子帧的最高数据传输量, 为对应的非末 子帧分配数据, 并根据数据分配结果进行数据传输, 而当前连续同向子帧中 最后一个子帧的资源利用率不受限制, 即: 当前连续同向子帧中每一个非末 子帧的资源利用率都不能超过当前连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用 率。 另外, 每一组连续同向子帧的最高资源利用率与上一组连续同向子帧的 资源利用率情况相关, 能根据实际数据传输情况为当前连续同向子帧确定合 适的最高资源利用率。 这样, 对于连续同向子帧, 除其最后一个子帧外, 其 余每一个非末子帧的资源利用率都被控制在其最高资源利用率内, 在需要传 输的数据量较大时, 使得连续同向子帧中大部分子帧的资源利用率不会太大, 子帧负荷不会太重, 避免对邻小区造成较大的同频干扰。
一、下面参照附图 2-8详细阐述本发明实施例提出的一种同向子帧间的资 源分配方案。
首先, 以对下行子帧的资源分配为例筒单介绍本方案的实现原理。
以全向小区为例说明子帧类型设定规则 , 该规则也适用于三扇区小区等。 在网络中进行小区分组, 使得各小组内任意两个小区两两相邻, 一般三个相 邻小区为一组, 且小组中的各小区顺序标号, 小区分组示意图请参见图 2所 示;为小区定义参数 f,取值一般等于每个小组中包括的小区个数,例如 f- 3; 对每个小区内的所有下行子帧进行统一编号, 用 Ns表示。 假设三个相邻小区 分别为小区 1、 小区 2和小区 3, 每个小区对应一个子帧类型设定值, 需要保 证同一小组内各小区对应的子帧类型设定值互不相同且小于参数 f的取值。例 如, 对小区 1 , 设定所有 Ns mod f == 0的下行子帧为软子帧, 其它下行子帧 为硬子帧; 对小区 2, 设定所有 Ns mod f == 1的下行子帧为软子帧, 其它下 行子帧为硬子帧; 对小区 3, 定义所有 Ns mod f 2的下行子帧为软子帧, 其它下行子帧为硬子帧。 其中, mod表示取余运算, 可以得到两数相除的余 数。 采用这种方法, 可以保证相邻小区内的软子帧互相错开。
在划分子帧类型的基础上, 定义如下参数:
Py: 每个硬子帧的资源利用率门限值,初始值设置一个比较小的数值, 例 如将 Py的初始值设置为: Py。 = 14%;
Pr:每个软子帧的资源利用率上限,也称为最大资源利用率,一般取 Pr=l , 即对软子帧的资源利用率不进行任何限制;
Pn: 编号 Ns = n的子帧的实际资源利用率。 在对硬子帧进行资源分配时, 当 Pn达到 Py时结束分配; 在对软子帧进行 资源分配时, 当 Pn达到 Pr时结束分配,在 Pr=l时相当于对软子帧的资源分配 不进行任何限制, 与现有技术相同。
如果当前下行子帧为硬子帧, 则该当前下行子帧的资源利用率门限值 Py 采用如下动态的确定方案来确定。 定义宽度为 W统计窗口, 计算与当前下行 子帧相邻的 W个在前下行子帧的实际资源利用率的平均值, 为了能够快速适 应系统负荷的变化, W取值通常比较小, 比如可以取值为 3。
每当结束对前一个下行子帧的资源分配, 开始对当前下行子帧进行资源 分配时, 首先计算与当前下行子帧相邻的 W个在前下行子帧的平均实际资源 利用率 P'a, P a的计算公式如公式 [1]所示:
P'a=(Pi+P2+ —Pw) W [1]
判断 P'a是否小于等于 Py。, 如果 P'a《PyQ, 则 Py=Py0;
否则, 判断 Pw是否小于 1, 如果 PW<1, 则 Py=P'a;
否则, Py采用如下计算方法, 如公式 [2]所示:
Py=min{l , Pj} [2]
其中, Pj称为校正资源利用率, 计算方法如公式 [3]所示:
Pj = (P1+P2+ -Pw+¾ )/W = P'a + ¾/W [3]
其中, 是 GBR ( Guarantee Bit Rate, 保证比特速率)业务的所需资源 利用率。 的计算方法如下:
假设当前系统中共有 M个 GBR业务, 系统带宽可以分为 N个资源块, 即系统的资源块总数为 N;
根据每个 GBR业务所属 UE ( User Equipment, 用户设备 )在整个带宽上 的平均 CQI ( Channel Quality Indication, 信道盾量指示)信息, 确定该 GBR 业务使用的 MCS ( Modulation and Coding Scheme, 调制编码方式)等级, 计 算该 GBR业务对应的剩余数据量在该 MCS 等级下需要使用的资源块个数 VRBii 计算所有 GBR业务需要使用的资源块个数之和 5^, 具体计算方法如公 式 [4]所示:
Figure imgf000010_0001
计算 GBR业务要全部传完需要的负荷, 即所需资源利用率 具体计 算方法如公式 [5]所示:
Pleft = Sim /N [5]
在系统负荷不是特别重的情况下, 还可以采用如下方案进一步提升系统 性能: 在采用上述方法为各当前子帧分配资源的同时, 对各小区使用频域干 扰协调技术, 使小区中心可以使用全部频段, 小区边缘只能使用部分频段, 并且任意两个相邻小区的小区边缘使用的部分频段互不相同。 本实施例中采 用的复用因子为 3,如图 3所示为频段分配示意图,将全部频段分为互不相同 的 3部分, 填充圆点的表示第一部分频段, 填充斜线的表示第二部分频段, 填充网格的表示第三部分频段; 在资源分配时, 小区 1 - 7的小区中心可以使 用全部频段, 小区 1 - 7的小区边缘只能使用其中某一部分频段, 例如, 小区 1的边缘只能使用填充圆点的第一部分频段;小区 2的边缘只能使用填充斜线 的第二部分频段; 小区 3 的边缘只能使用填充网格的第三部分频段……并且 保证了任意两个相邻小区的小区边缘使用的部分频段互不相同。 这样相邻小 区内不论是小区中心用户还是边缘用户使用同频资源的概率都会降低, 更有 利于减小同频干扰。
在对实现原理进行介绍的基础上, 本发明实施例提供一种同向子帧间的 资源分配方法, 该方法主要针对小区内当前子帧的类型为硬子帧的情况, 如 图 4所示, 包括以下步驟:
S401、 在小区内数据传输方向相同的一组同向子帧中, 根据当前子帧的 编号确定子帧类型;
需要预先进行小区分組, 为保证各小组内任意两个小区两两相邻, 一般 三个相邻小区为一组, 此时预置参数值为 3; 同时预先设定各小区的子帧类型 设定值, 要保证每个小组中各小区对应的子帧类型设定值互不相同且小于该 预置参数值, 例如小区 1对应的子帧类型设定值为 0, 小区 2对应的子帧类型 设定值为 1 , 小区 2对应的子帧类型设定值为 2; 对三个小区内的所有同向子 帧统一编号, 以根据子帧类型设定规则预先配置各子帧的子帧类型;
当确定当前子帧的子帧类型时, 需要计算当前子帧的编号与预置参数值 相除所得的余数, 并判断该余数与对应小区的子帧类型设定值是否相同, 如 果相同, 则确定当前子帧的子帧类型为软子帧, 如果不相同, 则确定当前子 帧的子帧类型为硬子帧。
5402、 当该当前子帧的子帧类型为硬子帧时, 根据与当前子帧相邻的在 前同向子帧的实际资源利用率、 以及 GBR业务的剩余数据量, 确定当前子帧 的资源利用率门限值;
5403、 在当前子帧中分配用于传输数据的资源, 并且所分配的实际资源 利用率不超过该资源利用率门限值。
此后, 在所分配的当前子帧的资源中, 即可进行正常的数据传输。
当该当前子帧的子帧类型为软子帧时, 可以按照现有技术在该软子帧中 直接进行资源分配, 即对软子帧的资源分配不进行任何限制; 较优的, 所分 配的实际资源利用率不超过预先设定的最大资源利用率, 一般设定的最大资 源利用率接近于 1。
并且, 在当前子帧中分配用于传输数据的资源时, 为小区中心在全部频 段内分配资源, 为小区边缘在部分频段内分配资源, 并且任意两个相邻小区 的小区边缘使用的部分频段互不相同。
其中, 当该当前子帧的子帧类型为硬子帧时, 当前子帧的资源利用率门 限值的确定方法如图 5所示, 包括:
S50K 计算与当前子帧相邻的若干个在前同向子帧的平均实际资源利用 率 P'a, P'a等于与当前子帧相邻的若干个在前同向子帧的实际资源利用率之 和(ΡΓ^Ρ2+ ... PW )除以统计窗口宽度 W;
S502、判断平均实际资源利用率 P'a是否小于等于预先设定的资源利用率 门限值的初始值 Pyo, 如果是, 则执行 S503, 如果否, 则执行 S504;
5503、 确定当前子帧的资源利用率门限值 Py等于资源利用率门限值的初 始值 Py。, 流程结束;
5504、判断与当前子帧相邻的前一个同向子帧的实际资源利用率 Pw是否 小于 1, 如果是, 则执行 S505, 如果否, 则执行 S506;
5505、 确定当前子帧的资源利用率门限值 Py等于平均实际资源利用率 P a, 流程结束;
5506、 确定每个 GBR业务的剩余数据量需要使用的资源块个数 VRBi; 具体包括: 根据每个 GBR业务所属 UE的平均 CQI信息确定 GBR业务 对应的 MCS等级;
计算 GBR业务的剩余数据量在该 MCS 等级下需要使用的资源块个数 VRB
5507、 计算所有 GBR业务需要使用的资源块个数之和 ;
5508、确定 GBR业务的所需资源利用率 为资源块个数之和 SVRB与系统 中资源块总数 N的比值;
5509、计算所需资源利用率 /^与统计窗口宽度 W的比值,确定校正资源 利用率 Pj为该比值与平均实际资源利用率 P'a之和;
5510、 确定当前子帧的资源利用率门限值 Py等于校正资源利用率 Pj与 1 两者之中的较小值, 流程结束。
本发明实施例提供的同向子帧间的资源分配方法, 主要针对当前子帧为 硬子帧的情况, 通过动态调整硬子帧的资源利用率门 P艮值进行子帧间负荷均 衡, 在调整资源利用率门限值时综合考虑了与当前子帧相邻的在前同向子帧 的实际资源利用率和 GBR业务的剩余数据量, 可以使门限值随着实际情况迅 速变化, 可以有效满足 GBR业务的时延要求, 同时可以尽量减小相邻小区间 的同频干扰, 提高系统性能。
本发明实施例同时提供了一种同向子帧间的资源分配装置, 该装置可以 设置在网络侧的基站中, 如图 6所示, 该装置包括:
类型确定单元 601 : 用于在小区内数据传输方向相同的一组同向子帧中, 才艮据当前子帧的编号确定子帧类型;
门限值确定单元 602:用于当类型确定单元 601确定出的子帧类型为硬子 帧时, 根据与当前子帧相邻的在前同向子帧的实际资源利用率、 以及 GBR业 务的剩余数据量, 确定当前子帧的资源利用率门 P艮值;
资源分配单元 603: 用于在当前子帧中分配用于传输数据的资源, 并且所 分配的实际资源利用率不超过门限值确定单元 602确定出的资源利用率门限 值。
较优的, 资源分配单元 603还用于当类型确定单元 601确定出的子帧类 型为软子帧时, 在当前子帧中分配用于传输数据的资源, 并且所分配的实际 资源利用率不超过预先设定的最大资源利用率。
其中, 类型确定单元 601的一种可能结构如图 7所示, 包括:
存储子单元 701 :用于存储预置参数值和每个小组中各小区对应的子帧类 型设定值, 其中, 预置参数值等于小区分组后一个小组包括的小区个数, 每 个小组中各小区对应的子帧类型设定值互不相同且小于该预置参数值;
计算子单元 702: 用于计算当前子帧的编号与预置参数值相除所得的余 数;
控制子单元 703:用于判断计算子单元 702计算所得的余数与对应小区的 子帧类型设定值是否相同, 如果相同, 则确定当前子帧的子帧类型为软子帧, 如果不相同, 则确定当前子帧的子帧类型为硬子帧。
其中, 门限值确定单元 602的一种可能结构如图 8所示, 包括: 存储子单元 801: 用于存储预先设定的资源利用率门限值的初始值; 计算子单元 802:用于计算与当前子帧相邻的若干个在前同向子帧的平均 实际资源利用率;
判断子单元 803:用于判断计算子单元 802计算出的平均实际资源利用率 是否小于等于存储子单元 801存储的资源利用率门限值的初始值, 并上报判 断结果;
第一确定子单元 804: 用于接收判断子单元 803上 4艮的判断结果, 当判断 结果为是时, 确定当前子帧的资源利用率门限值等于存储子单元 801存储的 资源利用率门限值的初始值, 当判断结果为否时, 判断与当前子帧相邻的前 一个同向子帧的实际资源利用率是否小于 1 , 并上 4艮判断结果;
第二确定子单元 805: 用于接收第一确定子单元 804上报的判断结果, 当 判断结果为是时, 确定当前子帧的资源利用率门限值等于计算子单元 802计 算出的平均实际资源利用率, 当判断结果为否时, 根据 GBR业务的剩余数据 量计算所述 GBR业务的所需资源利用率, 计算所述所需资源利用率与所述若 干个在前同向子帧的数量的比值, 确定校正资源利用率为所述比值与所述平 均实际资源利用率之和, 并上报校正资源利用率;
第三确定子单元 806:用于接收第二确定子单元 805上 4艮的校正资源利用 率, 确定当前子帧的资源利用率门限值等于该校正资源利用率与 1 两者之中 的较小值。
二、 下面参照附图 9-10详细阐述本发明实施例提出的连续同向子帧中的 数据传输方案, 其中, 本发明实施例所指的连续同向子帧可以是同一个无线 帧内的连续同向子帧, 可以是相邻两个无线帧的子帧所组成的连续同向子帧, 也可以是其它形式的连续同向子帧。
本发明实施例提供的连续同向子帧的数据传输方法包括以下部分:
1、 根据数据传输方向相同的上一组连续同向子帧的资源利用率信息和第 一组连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率, 确定当前连续同向子帧中 非末子帧的最高资源利用率。
其中, 非末子帧为连续同向子帧中除最后一个子帧外的任意一个子帧。 当无法获得上一组连续同向子帧的资源利用率信息、 或者当前连续同向 子帧是系统启动后的第一组连续同向子帧时, 可以确定当前连续同向子帧的 最高资源利用率为第一组连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率, 第一 组连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率为系统设置的一个较小值(最 佳取值范围为 [2%, 14%], 但不限于该范围)。
当上一组连续同向子帧的资源利用率信息可以确定时, 当前连续同向子 帧中非末子帧的最高资源利用率的确定方法可以为:
( 1 )、 当上一组连续同向子帧的平均资源利用率小于或者等于第一组连 续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率时, 确定当前连续同向子帧的最高 资源利用率为第一组连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率;
其中, 上一组连续同向子帧的平均资源利用率小于或者等于第一组连续 同向子帧中非末子帧的最高资源利用率, 说明系统当前负荷较轻, 为了使系 统负荷合理, 应合理设置当前连续同向子帧的最高资源利用率, 最佳实施方 式如( 1 )所述方法;
( 2 )、 当上一组连续同向子帧的平均资源利用率大于第一组连续同向子 帧中非末子帧的最高资源利用率时, 分以下三种情况:
A、确定上一组连续同向子帧中最后一个子帧的资源利用率与上一组连续 同向子帧中非末子帧的最高资源利用率的差值, 当该差值介于 [0, Pc]之间时, 确定当前连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率为: 上一组连续同向子 帧中非末子帧的最高资源利用率与调整参数的和;
其中, Pc为调整门限, Pc的值应该大于或者等于调整参数, 比如可设置 Pc为 5%, 设置调整参数为 2%或 5%; ( 2 ) 中所述差值介于区间 [0, Pc], 说 明上一组连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率较低, 应将当前连续同 向子帧中非末子帧的最高资源利用率设置的大些, 最佳实施方式是如(2 )所 述方法, 实现逐渐增大最高资源利用率, 不会对系统的数据传输造成负担;
B、确定上一组连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率与上一组连续 同向子帧中最后一个子帧的资源利用率的差值, 当该差值介于 [0, Pc]之间时, 确定当前连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率为: 上一组连续同向子 帧中非末子帧的最高资源利用率与调整参数的差;
其中, (3 ) 中所述差值介于 [0, Pc], 说明上一组连续同向子帧中非末子 帧的最高资源利用率较高, 应将当前连续同向子帧中非末子帧的最高资源利 用率设置的小些, 最佳实施方式是如(3 )所述方法, 实现逐渐减小最高资源 利用率, 不会影响系统的数据传输;
C、 当 A和 B中所述的任意一个差值的绝对值处于 [0, Pc]之外时, 确定 当前连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率为: 上一组连续同向子帧的 平均资源利用率。
2、 才艮据当前连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率, 确定当前连续 同向子帧中每一个非末子帧的最高数据传输量, 并才 据最高数据传输量为当 前连续同向子帧的各非末子帧分配数据并进行数据传输。
其中, 当前连续同向子帧的最后一个子帧的资源利用率不受限制。 当前 连续同向子帧中每一个非末子帧的最高数据传输量, 等于当前连续同向子帧 中非末子帧的最高资源利用率与该非末子帧容量的乘积。
本发明实施例技术方案将连续同向子帧中每一个非末子帧的资源利用率 控制在其最高资源利用率内, 使得连续同向子帧中每一个非末子帧的资源利 用率不会太大, 负荷不会太重, 避免对邻小区造成较大的同频干扰。 同时, 本发明实施例技术方案又考虑到了数据积累的因素, 为了不出现数据积累过 多、 时延过大而影响数据传输质量的现象, 本发明实施例技术方案不限制连 续同向子帧中最后一个子帧的资源利用率, 即最后一个子帧的资源利用率最 高可以达到 1,这样,如果在一组连续同向子帧的非末子帧中存在积累的数据, 在最后一个子帧中也可以充分地传输, 如果积累的数据在最后一个子帧还没 有传输完, 则会留到下一组相同方向的连续同向子帧中继续传输。
可见, 本发明实施例技术方案使连续同向子帧中大部分子帧的资源利用 率不会太大, 子帧负荷不会太重, 避免对邻小区造成较大的同频干扰, 并且 不会出现数据积累过多、 时延过大而影响数据传输质量的现象。
另外, 利用本发明实施例技术方案确定连续同向子帧中非末子帧的最高 数据传输量之后, 还可以结合频域干扰协调技术根据终端设备的位置选择发 送频带, 以进一步减小对邻小区的同频千扰。 即: 对处于小区中心的终端设 备使用全部带宽进行数据的传输; 对处于小区边缘的终端设备使用部分带宽 进行数据的传输, 且任意两个相邻小区的小区边缘使用的部分频段互不相同。 这样, 邻小区内不论是处于小区中心的终端设备还是小区边缘的终端设备使 用同频资源的概率都会降低, 更有利于减小同频干扰。
下面以一个具体的实施例对本发明实施例技术方案进行详细描述: 本发明具体实施例以下行方向为例, 上行方向连续同向子帧的数据传输 方法同下行。 假设当前连续的 DL (Down Link, 下行链路)子帧数量为 3, 分别为 Sf4、 Sf5、 Sf6; 上一组连续 DL子帧数量为 3, 分别为 Sfl、 S 2、 Sf3, 其中, Sfl、 S 、 Sfi中的资源利用率分别为 Pl、 P2、 P3, 上一组连续 DL子 帧中非末子帧的最高资源利用率为 Ρ'; 第一组连续同向子帧中非末子帧的最 高资源利用率为 Ρ0 (Ρ0取一个相对较小的值), 设定调整门限 Pc=5%, 调整 参数 Pt=2%„
参阅图 9所示, 本发明具体实施例根据本发明实施例技术方案对当前连 续 DL子帧中的 DL数据进行传输的方法如下所述:
5201、根据上一组连续 DL子帧的资源利用率信息和第一组连续 DL子帧 中非末子帧的最高资源利用率,确定当前连续 DL子帧中非末子帧的最高资源 利用率 P。
其中, 如果 (P1+P 3 2+P3)≤PO, 则?=?0; 如果 (Pl+P2+P3)>po, 则分以下三种情况:
3
( 1 )、 口果 0≤ (尸 3—尸' MP = P' + Pc;
(2)、 如果 0≤ (尸'— P3)≤Pc, MP = P'-Pc;
(3)、 如果上一组连续 DL子帧的资源利用情况不属于上述(1)和(2) 中的任何一种情况, 则 P=(pl+P2+P3)
3
5202、 根据 P确定当前连续 DL子帧中每一个非末子帧的最高数据传输 量0。
假设当前连续 DL子帧中每一个非末子帧的容量为 C, 则 Q=C X P。 5203、 依序在 Sf4、 Sf5中发送大小为 Q的 DL数据, 如果在 Sf6之前已 将所有的 DL数据发送完, 则结束, 在 Sf6中不执行发送数据的操作; 如果 Sf5之后还有剩余的 DL数据, 则执行 S204.
5204、在 Sf6中发送剩余的 DL数据, 如果在 Sf6的资源利用率等于 1时 还有剩余的 DL数据, 则执行 S205: 确定 Sf6的资源利用率 P6, 并将剩余的 DL数据留到下一个用于发送 DL数据的时隙或子帧进行发送; 如果 Sf6将所 有剩余的 DL数据都发送完了, 则执行 S206确定 Sf6的资源利用率 P6。
其中, S201 S205所述方法适用于其它每一组连续 DL子帧。
另外, 在 S202〜S205中发送 DL数据时, 对于处于小区中心的终端设备 可以使用全部带宽发送 DL数据;对于处于小区边缘的终端设备可以使用部分 带宽发送 DL数据,这样,邻小区内不论是小区中心的终端设备还是小区边缘 的终端设备使用同频资源的概率都会降低, 更有利于减小同频干扰。
可见,本发明具体实施例利用本发明实施例技术方案, 能够使连续 DL子 帧中大部分子帧的资源利用率不会太大, 子帧负荷不会太重, 避免对邻小区 造成较大的同频干扰,并且不会出现 DL数据积累过多、时延过大而影响数据 传输质量的现象。
参阅图 10所示, 本发明实施例提供一种连续同向子帧的数据传输装置, 包括:
第一确定单元 301 ,用于根据数据传输方向相同的上一组连续同向子帧的 资源利用率信息和第一组连续同向子帧中非末子帧的第一最高资源利用率, 确定当前连续同向子帧中非末子帧的第二最高资源利用率, 其中, 非末子帧 为连续同向子帧中除最后一个子帧外的任意一个子帧;
第二确定单元 302 ,用于根据第二最高资源利用率确定当前连续同向子帧 中每一个非末子帧的最高数据传输量;
传输控制单元 303,用于根据最高数据传输量为当前连续同向子帧的各非 末子帧分配数据并进行数据传输。
其中, 第一确定单元 301还用于当无法获得上一组连续同向子帧的资源

Claims

利用率信息、 或者当前连续同向子帧是第一组连续同向子帧时, 确定第二最 高资源利用率为上述第一最高资源利用率。 传输控制单元 303还用于在当前连续同向子帧中传输数据时, 当接收该 数据的终端设备处于小区中心, 则使用全部带宽传输该数据; 当接收所述数 据的终端设备处于小区边缘, 则使用部分带宽传输该数据。 另外, 本发明实施例还提出一种设置有上述图 10所示连续同向子帧中的 数据传输装置的移动通信设备, 该移动通信设备用于根据本发明实施例技术 方案对连续同向子帧中的数据进行传输。 本发明实施例提出一种连续同向子帧中的数据传输方法及装置, 该技术 方案根据数据传输方向相同的上一组连续同向子帧的资源利用率信息和第一 组连续同向子帧中非末子帧的最高资源利用率, 确定当前连续同向子帧中非 末子帧的最高资源利用率; 才艮据当前连续同向子帧中非末子帧的最高资源利 用率, 确定当前连续同向子帧中每一个非末子帧的最高数据传输量, 并根据 最高数据传输量为当前连续同向子帧的各非末子帧分配数据并进行数据传 输, 而当前连续同向子帧中最后一个子帧的资源利用率不受限制, 即: 当前 连续同向子帧中每一个非末子帧的资源利用率都不能超过当前连续同向子帧 中非末子帧的最高资源利用率。 另外, 每一组连续同向子帧的最高资源利用 率与上一组连续同向子帧的资源利用率情况相关 , 能根据实际数据传输情况 为当前连续同向子帧确定合适的最高资源利用率。 这样, 对于连续同向子帧, 除其最后一个子帧外, 其余每一个非末子帧的资源利用率都被控制在其最高 资源利用率内, 在需要传输的数据量较大时, 使得连续同向子帧中大部分子 帧的资源利用率不会太大, 子帧负荷不会太重, 避免对邻区造成较大的同频 干扰。 显然, 本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本 发明的精神和范围。 这样, 倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要 求及其等同技术的范围之内, 则本发明也意图包含这些改动和变型在内。 权 利 要 求
1、 一种同向子帧间的资源分配方法, 其特征在于, 包括:
在小区内数据传输方向相同的一组同向子帧中, 才艮据当前子帧的编号确 定子帧类型;
当所述子帧类型为资源受限子帧时, 才艮据与当前子帧相邻的在前同向子 帧的实际资源利用率、 以及保证比特速率业务的剩余数据量, 确定当前子帧 的资源利用率门限值; 以及
在所述当前子帧中分配用于传输数据的资源, 并且所分配的实际资源利 用率不超过所述资源利用率门限值。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
当所述子帧类型为非资源受限子帧时, 在所述当前子帧中分配用于传输 数据的资源, 并且所分配的实际资源利用率不超过预先设定的最大资源利用 率。
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述当前子帧的资源利 用率门限值的确定方法, 包括:
计算与当前子帧相邻的若干个在前同向子帧的平均实际资源利用率; 判断所述平均实际资源利用率是否小于等于预先设定的资源利用率门限 值的初始值, 如果是, 则确定当前子帧的资源利用率门限值等于所述资源利 用率门限值的初始值, 如果否, 则执行下一步;
判断与当前子帧相邻的前一个同向子帧的实际资源利用率是否小于 1,如 果是, 则确定当前子帧的资源利用率门 P艮值等于所述平均实际资源利用率, 如果否, 则执行下一步;
根据保证比特速率业务的剩余数据量计算所述保证比特速率业务的所需 资源利用率;
计算所述所需资源利用率与所述若干个在前同向子帧的数量的比值, 确 定校正资源利用率为所迷比值与所述平均实际资源利用率之和; 确定当前子帧的资源利用率门限值等于所述校正资源利用率与 1 两者之 中的较小值。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述根据保证比特速率业务 的剩余数据量计算所述保证比特速率业务的所需资源利用率, 包括:
确定每个保证比特速率业务的剩余数据量需要使用的资源块个数; 计算所有保证比特速率业务需要使用的资源块个数之和;
■ 2
中资源块总数的比值。
5、 如权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述确定每个保证比特速率 业务的剩余数据量需要使用的资源块个数, 包括:
根据每个保证比特速率业务所属用户设备的平均信道质量指示信息确定 所述保证比特速率业务对应的调制编码方式等级;
计算所述保证比特速率业务的剩余数据量在所述调制编码方式等级下需 要使用的资源块个数。
6、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述根据当前子帧的编 号确定子帧类型, 包括:
计算当前子帧的编号与预置参数值相除所得的余数, 所述预置参数值等 于小区分组后一个小组包括的小区个数;
判断所述余数与对应小区的子帧类型设定值是否相同, 如果相同, 则确 定当前子帧的子帧类型为非资源受限子帧, 如果不相同, 则确定当前子帧的 子帧类型为资源受限子帧, 其中, 每个小组中各小区对应的子帧类型设定值 互不相同且小于所述预置参数值。
7、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在当前子帧中分配用于传输数据的资源时, 为小区中心在全部频段内分 配资源, 为小区边缘在部分频段内分配资源, 并且任意两个相邻小区的小区 边缘使用的部分频段互不相同。
8、 一种同向子帧间的资源分配装置, 其特征在于, 包括: 类型确定单元: 用于在小区内数据传输方向相同的一组同向子帧中, 才艮 据当前子帧的编号确定子帧类型;
门限值确定单元: 用于当所述子帧类型为资源受限子帧时, 根据与当前 子帧相邻的在前同向子帧的实际资源利用率、 以及保证比特速率业务的剩余 数据量, 确定当前子帧的资源利用率门限值;
资源分配单元: 用于在所述当前子帧中分配用于传输数据的资源, 并且 所分配的实际资源利用率不超过所述资源利用率门限值。
9、 如权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述资源分配单元还用于当 所述子帧类型为非资源受限子帧时, 在所述当前子帧中分配用于传输数据的 资源, 并且所分配的实际资源利用率不超过预先设定的最大资源利用率。
10、 如权利要求 8或 9所述的装置, 其特征在于, 所述门限值确定单元 包括:
存储子单元: 用于存储预先设定的资源利用率门 P艮值的初始值; 计算子单元: 用于计算与当前子帧相邻的若千个在前同向子帧的平均实 际资源利用率;
判断子单元: 用于判断所述平均实际资源利用率是否小于等于所述资源 利用率门限值的初始值, 并上才艮判断结果;
第一确定子单元: 用于接收所述判断子单元上 4艮的判断结果, 当所述判 断结果为是时, 确定当前子帧的资源利用率门限值等于所述资源利用率门限 值的初始值, 当所述判断结果为否时, 判断与当前子帧相邻的前一个同向子 帧的实际资源利用率是否小于 1, 并上 4艮判断结果;
第二确定子单元: 用于接收所述第一确定子单元上 4艮的判断结果, 当所 述判断结果为是时, 确定当前子帧的资源利用率门限值等于所述平均实际资 源利用率, 当所述判断结果为否时, 根据保证比特速率业务的剩余数据量计 算所述保证比特速率业务的所需资源利用率, 计算所述所需资源利用率与所 述若干个在前同向子帧的数量的比值, 确定校正资源利用率为所述比值与所 述平均实际资源利用率之和, 并上报校正资源利用率; 第三确定子单元: 用于接收所述第二确定子单元上报的校正资源利用率, 确定当前子帧的资源利用率门限值等于所述校正资源利用率与 1 两者之中的 较小值。
11、 如权利要求 8或 9所述的装置, 其特征在于, 所述类型确定单元, 包括:
存储子单元: 用于存储预置参数值和每个小组中各小区对应的子帧类型 设定值, 所述预置参数值等于小区分組后一个小组包括的小区个数, 每个小 组中各小区对应的子帧类型设定值互不相同且小于所述预置参数值;
计算子单元: 用于计算当前子帧的编号与所述预置参数值相除所得的余 数;
控制子单元: 用于判断所述余数与对应小区的子帧类型设定值是否相同, 如果相同, 则确定当前子帧的子帧类型为非资源受限子帧, 如果不相同, 则 确定当前子帧的子帧类型为资源受限子帧。
12、 一种基站, 其特征在于, 包括如权利要求 8至 11任一所述的装置。
13、 一种连续同向子帧中的数据传输方法, 其特征在于, 包括: 根据数据传输方向相同的上一组连续同向子帧的资源利用率信息和第一 组连续同向子帧中非末子帧的第一最高资源利用率, 确定当前连续同向子帧 中非末子帧的第二最高资源利用率, 其中, 所述非末子帧为连续同向子帧中 除最后一个子帧外的任意一个子帧;
根据所述第二最高资源利用率确定所述当前连续同向子帧中每一个非末 子帧的最高数据传输量, 并根据所述最高数据传输量为当前连续同向子帧的 各非末子帧分配数据并进行数据传输。
14、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述根据上一组连续同向 子帧的资源利用率信息和第一最高资源利用率, 确定所述第二最高资源利用 率的方法包括:
当上一组连续同向子帧的平均资源利用率小于或者等于所述第一最高资 源利用率时, 确定所述第二最高资源利用率为所述第一最高资源利用率。
15、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述才艮据上一组连续同向 子帧的资源利用率信息和第一最高资源利用率, 确定所述第二最高资源利用 率的方法还包括:
当上一组连续同向子帧的平均资源利用率大于所述第一最高资源利用 率、 且所述上一组连续同向子帧中最后一个子帧的资源利用率与上一组连续 同向子帧中非末子帧的第三最高资源利用率的差值介于 [0, Pc]之间时, 确定 第二最高资源利用率为所述第三最高资源利用率与调整参数的和, 其中, Pc 为调整门限。
16、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 所述根据上一组连续同向 子帧的资源利用率信息和第一最高资源利用率, 确定所述第二最高资源利用 率的方法还包括:
当上一组连续同向子帧的平均资源利用率大于所述第一最高资源利用 率、 且所述上一组连续同向子帧中非末子帧的第三最高资源利用率与上一组 连续同向子帧中最后一个子帧的资源利用率的差值介于 [0, Pc]之间时, 确定 第二最高资源利用率为所述第三最高资源利用率与调整参数的差, 其中, Pc 为调整门限。
17、如权利要求 13-16任一所述的方法, 其特征在于, 所述根据上一组连 续同向子帧的资源利用率信息和第一最高资源利用率, 确定所述第二最高资 源利用率的方法还包括:
当上一组连续同向子帧的平均资源利用率大于所述第一最高资源利用 率、 且所述上一组连续同向子帧中最后一个子帧的资源利用率与上一组连续 同向子帧中非末子帧的第三最高资源利用率的差值绝对值处于 [0, Pc]之外时, 确定第二最高资源利用率为所述上一组连续同向子帧的平均资源利用率, 其 中, Pc为调整门限。
18、 如权利要求 15或 16所述的方法, 其特征在于, 所述 Pc大于或者等 于所述调整参数。
19、 如权利要求 13所述的方法, 其特征在于, 还包括: 当无法获得所述上一组连续同向子帧的资源利用率信息、 或者所述当前 连续同向子帧是第一组连续同向子帧时, 确定所述第二最高资源利用率为所 述第一最高资源利用率。
20、 如权利要求 13、 14、 15、 16或 19所述的方法, 其特征在于, 在所 述当前连续同向子帧中传输数据时, 当接收所述数据的终端设备处于小区中 心时, 使用全部带宽传输所述数据; 当接收所述数据的终端设备处于小区边 缘时, 使用部分带宽传输所迷数据。
21、 一种连续同向子帧中的数据传输装置, 其特征在于, 包括: 第一确定单元, 用于根据数据传输方向相同的上一组连续同向子帧的资 源利用率信息和第一组连续同向子帧中非末子帧的第一最高资源利用率, 确 定当前连续同向子帧中非末子帧的第二最高资源利用率, 其中, 所述非末子 帧为连续同向子帧中除最后一个子帧外的任意一个子帧;
第二确定单元, 用于根据所述第二最高资源利用率确定所述当前连续同 向子帧中每一个非末子帧的最高数据传输量;
传输控制单元, 用于根据所述最高数据传输量为当前连续同向子帧的各 非末子帧分配数据并进行数据传输。
22、 如权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述第一确定单元还用于 当无法获得所述上一组连续同向子帧的资源利用率信息、 或者所述当前连续 同向子帧是第一组连续同向子帧时, 确定所述第二最高资源利用率为所述第 一最高资源利用率。
23、 如权利要求 21或 22所述的装置, 其特征在于, 所述传输控制单元 还用于在所述当前连续同向子帧中传输数据时, 当接收所述数据的终端设备 处于小区中心, 则使用全部带宽传输所述数据; 当接收所述数据的终端设备 处于小区边缘, 则使用部分带宽传输所述数据。
24、一种移动通信设备, 其特征在于, 包括权利要求 21-23任一所述的装 置。
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