WO2010063185A1 - 长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法 - Google Patents

长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法 Download PDF

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WO2010063185A1
WO2010063185A1 PCT/CN2009/073644 CN2009073644W WO2010063185A1 WO 2010063185 A1 WO2010063185 A1 WO 2010063185A1 CN 2009073644 W CN2009073644 W CN 2009073644W WO 2010063185 A1 WO2010063185 A1 WO 2010063185A1
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resource
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term evolution
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易鸿锋
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/04Traffic adaptive resource partitioning
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the invention relates to a system bandwidth adaptive adjustment technology in a Long Term Evolution (LTE) system, in particular to a method for adaptively adjusting system bandwidth in LTE, and is particularly suitable for communication with variable system bandwidth and co-channel interference. system.
  • LTE Long Term Evolution
  • the LTE system has attracted more and more attention from operators due to its low latency, high transmission efficiency, and effective improvement of the quality of service of cell edge users.
  • the 3GPP, 3rd Generation Partnership Project (3GPP) organization defines the frame of the LTE system as 10 ms, which is divided into 10 subframes, and each subframe is further divided into 2 slots. Whether uplink or downlink, the transmission signal of each time slot is described by a subcarrier and a grid of symbols. among them
  • the specific value depends on the uplink or downlink transmission bandwidth configuration and usage.
  • LTE Long Term Evolution
  • 6
  • Each unit in the resource grid is called a resource element (RE, Resource elements), which is uniquely identified by an index ( / ). . '... ⁇ ⁇ 1 is used to indicate the time domain.
  • ⁇ consecutive subcarriers and ⁇ symbols in the time domain form a resource block (RB, Resource block).
  • the eNB allocates resources to users in units of RBs.
  • the technical problem to be solved by the present invention is to provide a method for adaptively adjusting system bandwidth in a long term evolution system, the method comprising the following steps:
  • said steps b and c are performed periodically.
  • resource usage cases include: a case of an activated user, a case of a resource block RB that is actually scheduled to be allocated, or a ratio of a rate of an air interface to a maximum rate that the system can provide.
  • step b includes:
  • the number or percentage of resource blocks RBs that are currently scheduled to be allocated are obtained by MAC statistics; or the percentage of the current air interface rate as a percentage of the maximum rate that the system can provide.
  • the resource occupation threshold includes: a first threshold for the resource occupation and a second threshold for the resource occupation, wherein the first threshold of the resource occupation is greater than the second threshold of the resource occupation.
  • step c includes:
  • the resource occupies the first threshold and/or the second threshold of the resource occupation is set to the RB occupation number or the number of users, or is set to be the RB occupancy percentage or user applicable to all bandwidths. Number of percentages.
  • the method further comprises:
  • the bandwidth change is transparent to the user, and the user is not notified by broadcast. Only when the MAC schedules the user, the RB allocates resources according to different bandwidths.
  • the method is performed only for the uplink situation.
  • the long-term evolution system has a choice of bandwidth levels of 1.4 MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 40M, 60M.
  • execution periods of the steps b and c are integer multiples of the subframe.
  • the resource occupancy statistics result in step b is obtained by smoothing and filtering the current resource occupancy size and previous historical statistics.
  • the system bandwidth adaptive adjustment method in the long-term evolution system of the present invention determines whether the current system bandwidth is suitable according to the current actual number of active users in the LTE system, or the ratio of the air interface rate to the system bandwidth, or the RB usage, and the system bandwidth is larger than the actual
  • the demanded system reduces the bandwidth, thereby reducing the reuse of the carrier frequency of the adjacent cell, reducing the influence of the co-channel interference to the neighboring users, and also saving the power. For systems with less system bandwidth than actual demand, increase bandwidth and increase system capacity to provide better service quality for users.
  • the new system bandwidth may be notified to the mobile user by means of the system broadcast message update, or the mobile user may not be notified, but only the MAC scheduling is used to control the actual bandwidth usage to achieve the purpose of bandwidth change.
  • System bandwidth flexibility BRIEF abstract
  • Figure 2 shows the effect of the system bandwidth adjustment. Preferred embodiment of the invention
  • the core idea of the method for adaptively adjusting the system bandwidth in the long-term evolution system of the present invention is to: measure the current system bandwidth and adjust the bandwidth accordingly by counting the number of online users or the actual usage of the RB. This method can make the system bandwidth change flexibly, and the specific implementation of the overlap of the same frequency in the adjacent area is further described in detail.
  • the method for adaptively adjusting system bandwidth in the long term evolution system of the present invention includes the following steps: Step 101: Count the number of users currently active, Numue or percentage; or
  • the resource occupies the first threshold, that is, the resource occupies a large threshold
  • the first threshold of the resource occupation and the second threshold of the resource occupancy are set by the operator according to the specific needs of the specific bandwidth. Step 102: If the calculation result of the previous step is less than or equal to the second threshold of the resource occupation, then skip to step 105, otherwise go to step 103;
  • Step 103 If the calculation result of step 101 is greater than or equal to the first threshold of the resource occupation, then skip to step 104, otherwise step 106;
  • Step 104 Determine whether the current system bandwidth is already the maximum bandwidth, if yes, go to step 106, otherwise go to step 107;
  • Step 105 Determine whether the current system bandwidth is already the minimum bandwidth, if yes, go to step 106, otherwise go to step 108;
  • Step 106 Do not adjust the system bandwidth, and end the process
  • Step 107 According to the LTE system bandwidth 1.4MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 40 MHz, 60 MHz (of course, not limited to these kinds of bandwidth) select than the current system
  • the bandwidth of the bandwidth of one level can notify the mobile user through the system broadcast information update, or directly limit the MAC resource allocation with the new bandwidth, not specifically inform the mobile user, and end the process.
  • Step 108 According to the LTE system bandwidth 1.4MHz, 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 40 MHz, 60 MHz (of course, not limited to these kinds of bandwidth) choose one level smaller than the current system bandwidth
  • the bandwidth can be notified to the mobile user through the system broadcast information update, or the MAC bandwidth can be directly constrained by the new bandwidth, and the mobile user is not specifically notified, and the process ends.
  • the above judgment process may be performed at a certain time or some specific time, or may be triggered periodically.
  • the period may be set to an integral multiple of the system frame length, or the time timing report is set, and the judgment of the resource occupation size may be compared with the previous historical statistics.
  • the values are smoothed.
  • the judgment of the resource occupancy size may be smoothed with the previous historical statistics because the statistics of the occupied resources are not only counted for the amount of resources occupied at a certain moment, because the allocation of resources for the LTE system is 1 ms. It is performed for the unit, so the amount of resources occupied by each lms may be different.
  • it is often smoothed by using the statistical value of a period of time to avoid the impact of the single statistical value on the whole statistics. The smoothness of the value.
  • next-level bandwidth of 10 MHz can be selected as New uplink and downlink system bandwidth.
  • the number of online users in cell 2 is 40 (40%), which is greater than 15 (15%) of the second threshold of resources, but less than 9 (9%) of the first threshold of resource occupancy. Therefore, cell 2 does not need to adjust system bandwidth.
  • . 2 is an adjusted cell bandwidth adjustment diagram, where A is the original 15 MHz bandwidth of cell 1 and cell 2, and B is adjusted according to the present invention. 10MHz system bandwidth.
  • the system uplink bandwidth needs to be reduced, that is, the bandwidth of 5 MHz smaller than the current system bandwidth is selected as a new one.
  • Upstream system bandwidth Assume that the downlink system bandwidth of the cell 1 is 20 M, and the real-time rate of the downlink of all the online users is different (the upper and lower thresholds of the resources can be distinguished, and the first threshold of the resources occupied by the uplink and the downlink and the second threshold of the resource occupation may be different, that is, according to the uplink and downlink
  • the traffic asymmetry needs to adjust the bandwidth, so that the uplink and downlink bandwidth is asymmetric) 90M (or the rate reaches 90%), the downlink set resource occupies the second threshold of 10M (or 10%), and the resource occupancy first threshold is 85M ( Or 85%), the real-time rate of the downlink user of the cell 1 and the first threshold of the resource occupancy is 85M (or 85%), so the downlink system bandwidth of the cell 1 needs to be increased, but the downlink of the cell 1 is currently the maximum bandwidth,

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)

Description

长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法
技术领域
本发明涉及长期演进系统(LTE, Long Term Evolution ) 中系统带宽自适 应调整技术, 尤其是指一种 LTE中系统带宽自适应调整的方法, 特别适用于 系统带宽可变且存在同频干扰的通信系统。
背景技术
LTE系统由于其低延迟、 高传输效率及有效提高小区边缘用户的服务质 量等优点越来越受到运营商的关注。 第三代合作伙伴计划 (3GPP , 3rd Generation Partnership Project )组织定义 LTE系统的帧为 10ms, 分为 10个子 帧, 每个子帧又分为 2个时隙。 无论是上行还是下行, 每个时隙的传输信号 通过 个子载波和 个符号构成的栅格来描述。其中
Figure imgf000003_0001
110, 具体值取决于上行或下行链路传输带宽配置及使用情况, 根据 3GPP 定义的 LTE系统带宽分为 1.4MHz、3 MHz、5 MHz、 10 MHz、 15 MHz、20 MHz 六种, 分别对应^^ =6,
Figure imgf000003_0002
资 源栅格中的每一个单元称作一个资源单元(RE, Resource elements ) , 用索 引( /)唯一标识,
Figure imgf000003_0003
。'…^ ―1用于指示时 域。 频域上^ ^个连续的子载波和时域上^ 个符号组成一个资源块(RB, Resource block ) 。 eNB以 RB为单位为用户分配资源。
对于釆用正交频分复用 ( OFDM , Orthogonal Frequency Division Multiplexing )技术的 LTE系统, 由于其物理层技术自身没有同频干扰( LTE 网络为了达到高的频谱效率相邻小区同频的概率很大)抑制的机制, 所以当 用户距离小区边缘且与邻区用户使用频率资源相同时干扰较大, 会影响用户 业务质量。 eNB ( Evolved Node B )根据用户的信道质量和业务 QoS ( Quality of Service )在整个 LTE系统带宽内选择 RB调度分配给用户。 现有技术当小 区建立后, 系统带宽就唯一确定, 即便在用户数目较少时, eNB调度分配给 用户的资源也会遍布整个系统带宽, 从而导致对邻区用户的干扰。 发明内容
本发明要解决的技术问题在于提供一种长期演进系统中系统带宽自适应 调整的方法, 该方法包括如下步骤:
a、 根据不同类型的资源使用情况设置资源占用门限;
b、统计目前系统实际使用相应类型的资源的情况, 得到资源占用统计结 果;
c、 将所述资源占用统计结果与所述资源占用门限比较, 得到比较结果, 根据所述比较结果调整系统带宽。
较佳地, 所述步骤 b和 c是周期性进行的。
进一步地, 所述不同类型的资源使用情况包括: 激活的用户的情况、 实 际被调度分配的资源块 RB 的情况、 或空口的速率与系统可提供的最大速率 的比的情况。
进一步地, 所述步骤 b包括:
统计得到目前激活的用户数目或百分比; 或
由 MAC统计得到目前实际被调度分配的资源块 RB数目或百分比; 或 统计得到当前空口的速率占系统可提供的最大速率的百分比。
进一步地, 所述资源占用门限包括: 资源占用第一门限和资源占用第二 门限, 其中, 所述资源占用第一门限大于所述资源占用第二门限。
进一步地, 所述步骤 c包括:
cl、 如果所述资源占用统计结果小于或等于所述资源占用第二门限, 则 从长期演进系统可供选择的带宽中选择比目前系统带宽小一级的带宽作为新 的系统带宽; 如果目前系统带宽已经为最小带宽则不进行带宽调整;
c2、 如果所述资源占用统计结果大于或等于所述资源占用第一门限, 则 从长期演进系统可供选择的带宽中选择比目前系统带宽大一级的带宽作为新 的系统带宽; 如果目前系统带宽已经为最大带宽则不进行带宽调整。
进一步地, 所述资源占用第一门限和 /或所述资源占用第二门限设置成 RB占用数目或用户数目, 或设置为适用于所有带宽的 RB占用百分比或用户 数百分比。
较佳地, 所述步骤 C之后该方法进一步包括:
通过系统广播将新的系统带宽通知移动用户; 或
带宽变化对用户透明, 不通过广播通知用户, 只在 MAC调度用户时按 照不同带宽选择 RB分配资源。
进一步地, 所述方法是仅针对上行情况进行的; 或
仅针对下行情况进行的; 或
同时针对上行和下行情况进行的。
进一步地, 长期演进系统可供选择的带宽的级别为 1.4MHz、 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 40M、 60M。
进一步地, 所述步骤 b和 c的执行周期为子帧的整数倍; 或
除子帧的整数倍之外的其它的设定时间。
较佳地, 步骤 b中所述资源占用统计结果是通过对目前资源占用大小的 判断与之前的历史统计值进行平滑滤波得到的。
本发明长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法才艮据 LTE系统当前实 际的激活用户数、 或空口速率占系统带宽的比例、 或 RB使用情况判断当前 系统带宽是否适合, 对于系统带宽大于实际需求的系统则减少带宽, 从而减 少与相邻小区载频的复用, 降低对邻区用户的同频干扰影响, 同时也节约了 电能。 对于系统带宽小于实际需求的系统则增加带宽, 提高系统容量, 从而 为用户提供更好的业务质量。 在判决带宽需要发生变化后, 可通过系统广播 消息更新的方式将新的系统带宽通知移动用户, 也可以不通知移动用户, 而 仅通过 MAC 的调度控制实际带宽的使用达到带宽变化的目的, 体现系统带 宽的灵活性。 附图概述
图 1 是本发明所述的系统带宽自适应调整的流程图;
图 2 是系统带宽调整后的效果图。 本发明的较佳实施方式
本发明的长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法, 其核心思想是: 通过统计在线用户数或 RB 实际使用情况, 衡量当前系统带宽是否合适并相 应调整带宽。 此方法可使得系统带宽灵活变化, 有助于减少邻区同频的重叠 的具体实施作进一步的详细描述。 如图 1所示, 本发明的长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法包括 如下步骤: 步骤 101 : 统计目前处于激活状态的用户数目 Num— ue或百分比; 或由
MAC 层上报这个系统带宽内目前实际使用的 RB 数 Num— rb ; 或计算 rate— rb=Num— rb/NRB, 其中, NRB为整个带宽的 RB总数; 或计算当前空口 的速率 /系统可提供的最大速率; 按照统计的内容不同, 设置相应的资源占用 第一门限和资源占用第二门限; 如果统计的是数目, 门限设置为个数, 如果 统计的是比率, 门限设置为百分比;
这里, 资源占用第一门限即资源占用较多门限, 资源占用第二门限即资 源占用较少门限。 资源占用第一门限和资源占用第二门限的大小是运营商依 据具体的带宽情况根据具体的需要而设定的。 步骤 102: 如果上一步骤的计算结果小于或等于资源占用第二门限, 则 跳至步骤 105, 否则执行步骤 103;
步骤 103: 如果步骤 101 的计算结果大于或等于资源占用第一门限, 则 跳至步骤 104, 否则执行步骤 106;
步骤 104: 判断目前系统带宽是否已经是最大带宽, 是则执行步骤 106, 否则执行步骤 107;
步骤 105: 判断目前系统带宽是否已经是最小带宽, 是则执行步骤 106, 否则执行步骤 108;
步骤 106: 不调整系统带宽, 结束流程;
步骤 107:根据 LTE系统带宽 1.4MHz、 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 40 MHz, 60 MHz (当然, 并不限于这几种带宽)选择比目前系统 带宽其大一级的带宽, 可通过系统广播信息更新通知移动用户, 也可以用新 的带宽直接约束 MAC资源分配, 不具体告知移动用户, 结束流程。
步骤 108:根据 LTE系统带宽 1.4MHz、 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 40 MHz, 60 MHz (当然, 并不限于这几种带宽 )选择比目前系统 带宽其小一级的带宽, 可通过系统广播信息更新通知移动用户, 也可以用新 的带宽直接约束 MAC资源分配, 不具体告知移动用户, 结束流程。
上述判断过程可在某一或某些特定时刻进行, 也可以周期性触发, 周期 可设置为系统帧长度的整数倍, 或设置时间定时上报, 且对资源占用大小的 判断可与之前的历史统计值进行平滑滤波。 这里, 对资源占用大小的判断可 与之前的历史统计值进行平滑滤波是因为在统计占用的资源时, 不是仅仅对 某一时刻资源占用的多少进行统计, 因为对于 LTE系统资源的分配是以 1ms 为单位进行的, 所以每 lms资源占用的多少都有可能不一样, 为了让统计值 有意义, 所以往往会用一段时间的统计值进行平滑滤波, 避免因为单次统计 值的突跳影响整个统计值的平稳性。
且上述判断过程也可以根据需要在某一特定时间或某些特定时间进行。 另外, 由于 3GPP定义的系统上、 下行带宽均可改变, 上述统计和对比过程 可以仅针对上行情况、 或仅针对下行情况、 也可同时针对上下行情况, 可根 据某一方向的判决结果上下行同时调整, 也可根据整个系统的判决结果上下 行同时调整。
举例说明: 假设小区 1、 小区 2上下行系统带宽均为 15MHz, 系统设置 的最大可承载的在线用户数为 100个,按照 8000ms的周期统计系统的资源占 用情况。 如果用在线用户数来衡量对系统资源的使用情况, 可设置资源占用 第二门限为 15个, 资源占用第一门限为 90个, 如果用在线用户比例来衡量 系统资源使用情况, 可设置资源占用第二门限为 15%, 资源占用第一门限为 90%。 假设小区 1 目前在线用户数为 6个(6% ) , 小于资源占用第二门限 15 个(15% ) , 可认为目前系统带宽较大, 可适当减小, 因此可选择下一级带 宽 10MHz作为新的上下行系统带宽。 假设小区 2 目前在线用户数为 40个 ( 40% ) , 大于资源占用第二门限 15个(15% ) , 但小于资源占用第一门限 9个(9% ) , 因此小区 2不需要调整系统带宽。 图 2为调整后的小区带宽调 整图, 其中 A为小区 1、 小区 2原有 15MHz带宽, B为根据本发明调整后的 10MHz系统带宽。 如果小区 1、 2互为邻区, 且中心频点相同, 可看出调整 后两小区频带的重叠区域减少, 因此小区 1减少的那部分频带对小区 2相同 频带上承载的用户的干扰会减少。 系统带宽改变后, 可通过系统广播消息的 信元 dl-SystemBandwidth及 ul-Bandwidth通知用户。
同理, 还可用实际分配的 RB数目 (或 RB占用比例 )或用户的速率来衡 量系统带宽的使用情况。 小区 1的上行系统带宽假设为 10M,每天 23点定时 统计系统的资源占用情况。另外假设小区 1的 MAC层统计上报的上行 RB实 时占用数为 5 (或 RB实时占用比率为 10% ) , 上行设置资源占用第二门限为 7个 RB (或 14% ) , 资源占用第一门限为 45个 RB (或 90% ) , 则小区 1的 上行方向 RB 实时占用数目小于资源占用第二门限, 则需要减小系统上行带 宽, 即选择比目前系统带宽小一级的带宽 5MHz作为新的上行系统带宽。 假 设小区 1的下行系统带宽为 20M, 所有在线用户下行的实时速率和为 (可区 分上下行分别判断, 上、 下行设置的资源占用第一门限和资源占用第二门限 可不同, 即根据上下行业务量的非对称性需求调整带宽, 使得上下行带宽非 对称) 90M (或速率达到 90% ) , 下行设置的资源占用第二门限为 10M (或 10% ) , 资源占用第一门限为 85M (或 85% ) , 则小区 1下行在线用户的实 时速率和超过资源占用第一门限 85M (或 85% ) , 因此小区 1的下行系统带 宽需要增大, 但是目前小区 1下行已经为最大带宽, 所以小区 1下行仍保持 原有带宽不变。
工业实用性
本发明长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法才艮据 LTE系统当前实 际的激活用户数、 或空口速率占系统带宽的比例、 或 RB使用情况判断当前 系统带宽是否适合, 对于系统带宽大于实际需求的系统则减少带宽, 从而减 少与相邻小区载频的复用, 降低对邻区用户的同频干扰影响, 同时也节约了 电能。 对于系统带宽小于实际需求的系统则增加带宽, 提高系统容量, 从而 为用户提供更好的业务质量。 在判决带宽需要发生变化后, 可通过系统广播 消息更新的方式将新的系统带宽通知移动用户, 也可以不通知移动用户, 而 仅通过 MAC 的调度控制实际带宽的使用达到带宽变化的目的, 体现系统带 宽的灵活性。 因此本发明具有很强的工业实用性。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法, 该方法包括如下步 骤:
a、 根据不同类型的资源使用情况设置资源占用门限;
b、统计目前系统实际使用相应类型的资源的情况, 得到资源占用统计结 果;
c、 将所述资源占用统计结果与所述资源占用门限比较, 得到比较结果, 根据所述比较结果调整系统带宽。
2、 根据权利要求 1所述的长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法, 其中, 所述步骤 b和 c是周期性进行的。
3、 根据权利要求 1所述的长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法, 其中, 所述不同类型的资源使用情况包括: 激活的用户的情况、 实际被调度 分配的资源块 RB 的情况、 或空口的速率与系统可提供的最大速率的比的情 况。
4、 根据权利要求 3所述的长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法, 其中, 所述步骤 b包括:
统计得到目前激活的用户数目或百分比; 或
由 MAC统计得到目前实际被调度分配的资源块 RB数目或百分比; 或 统计得到当前空口的速率占系统可提供的最大速率的百分比。
5、 根据权利要求 1所述的长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法, 其中, 所述资源占用门限包括: 资源占用第一门限和资源占用第二门限, 其 中, 所述资源占用第一门限大于所述资源占用第二门限。
6、 根据权利要求 5所述的长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法, 其中, 所述步骤 c包括:
cl、 如果所述资源占用统计结果小于或等于所述资源占用第二门限, 则 从长期演进系统可供选择的带宽中选择比目前系统带宽小一级的带宽作为新 的系统带宽; 如果目前系统带宽已经为最小带宽则不进行带宽调整; c2、 如果所述资源占用统计结果大于或等于所述资源占用第一门限, 则 从长期演进系统可供选择的带宽中选择比目前系统带宽大一级的带宽作为新 的系统带宽; 如果目前系统带宽已经为最大带宽则不进行带宽调整。
7、 根据权利要求 5所述的长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法, 其中: 所述资源占用第一门限或所述资源占用第二门限设置成 RB 占用数目 或用户数目, 或设置为适用于所有带宽的 RB占用百分比或用户数百分比。
8、根据权利要求 1至 7中任一项所述的长期演进系统中系统带宽自适应 调整的方法, 其中, 所述步骤 c之后该方法进一步包括:
通过系统广播将新的系统带宽通知移动用户; 或
带宽变化对用户透明, 不通过广播通知用户, 只在 MAC调度用户时按 照不同带宽选择 RB分配资源。
9、根据权利要求 1至 7中任一项所述的长期演进系统中系统带宽自适应 调整的方法, 其中:
所述方法是仅针对上行情况进行的; 或
仅针对下行情况进行的; 或
同时针对上行和下行情况进行的。
10、根据权利要求 6所述的长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法, 其中: 长期演进系统可供选择的带宽的级别为 1.4MHz、 3 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 40M、 60M。
11、根据权利要求 2所述的长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法, 其中: 所述步骤 b和 c的执行周期为子帧的整数倍; 或
除子帧的整数倍之外的其它的设定时间。
12、根据权利要求 1所述的长期演进系统中系统带宽自适应调整的方法, 其中: 步骤 b中所述资源占用统计结果是通过对目前资源占用大小的判断与 之前的历史统计值进行平滑滤波得到的。
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