WO2012012995A1 - 调度方法及演进型基站 - Google Patents

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WO2012012995A1
WO2012012995A1 PCT/CN2010/079297 CN2010079297W WO2012012995A1 WO 2012012995 A1 WO2012012995 A1 WO 2012012995A1 CN 2010079297 W CN2010079297 W CN 2010079297W WO 2012012995 A1 WO2012012995 A1 WO 2012012995A1
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WO
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mcs
uci
service
scheduling
cqi
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PCT/CN2010/079297
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English (en)
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李玉洁
刘巧艳
孙垂强
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0002Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate
    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
    • H04L1/0004Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes applied to control information
    • HELECTRICITY
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    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
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    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a scheduling method and an evolved base station.
  • LTE Long Term Evolution
  • UE user equipment
  • Cyclic cyclic redundancy check
  • the Redundancy Check (CRC) is used to report the correctness of the downlink transmission, and the Acknowledge/Non-acknowledge (ACK/NAK) information is reported to the base station (eNB).
  • CRC Redundancy Check
  • ACK/NAK Acknowledge/Non-acknowledge
  • the UE also needs to measure channel state information, including a Rank Indicator (abbreviated as RI), a Precoding Matrix Index (PMI), and a Channel Quality Indicator (Channel Quality Indicator). For CQI) and so on.
  • RI Rank Indicator
  • PMI Precoding Matrix Index
  • CQI Channel Quality Indicator
  • UCI Uplink Control Information
  • the UE can report in two ways: a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the periodic UCI is reported on the PUCCH, but if there is a PUSCH service, it needs to be performed on the PUSCH.
  • the aperiodic UCI is on the PUSCH.
  • the channel state information is divided into two cases on the PUSCH: UCI and Uplink-Shared Channel (UL-SCH) are multiplexed; UCI is separately on the PUSCH ⁇ 3 ⁇ 4 (ie, there is no UL on the PUSCH) -SCH data).
  • UCI and Uplink-Shared Channel UL-SCH
  • UCI Uplink-Shared Channel
  • a main object of the present invention is to provide a scheduling method and an evolved base station, which can solve the problem that the UCI information can occupy a large amount of resources of a service channel when the UCI information is on the PUSCH, and the service and the UCI information cannot be effectively scheduled.
  • the transmission of existing services has a relatively large impact, reducing existing services Communication quality and link transmission performance issues.
  • a scheduling method is provided.
  • the scheduling method includes: determining, according to the acquired modulation coding mechanism (MCS) and the number of available resource blocks (RBs), the second spectrum efficiency of the service of the multiplexed UCI and the service of canceling the multiplexed uplink control information (UCI) First spectral efficiency; determining that the sum of the first spectral efficiency and the spectral efficiency fluctuation set by the system is the third spectral efficiency; determining whether the second spectral efficiency is less than the third spectral efficiency; if the determination result is yes, using the MCS for the service and UCI If the result of the determination is no, the MCS is adjusted until the second frequency efficiency is less than the third spectrum efficiency, and the service and UCI are scheduled using the adjusted MCS.
  • MCS modulation coding mechanism
  • RBs resource blocks
  • scheduling the service and the UCI by using the MCS includes: determining whether the UCI includes the determined/non-determined ACK/NAK; if the determination result is yes, adjusting the MCS according to the preset policy, and the adjusted MCS is physically uplinking.
  • the service and UCI are scheduled on the shared channel PUSCH; if the result of the determination is no, the service and UCI are scheduled on the PUSCH according to the MCS.
  • scheduling the service and the UCI by using the current MCS includes: determining whether the UCI includes the determined/non-determined ACK/NAK; if the determination result is yes, adjusting the current MCS according to the preset policy, and adjusting the adjusted MCS.
  • QRI min 4 ⁇ , the number of REs occupied by CQI
  • Q' CQI is the number of REs occupied by channel quality indication CQI and precoding matrix index PMI; ( ⁇ is the number of REs occupied by RI; ( ⁇ is the number of original bits of RI; 0 CQI is CQI and PMI The number of original bits; L is the CRC check bit length of CQI .
  • an evolved base station eNB
  • the evolved base station (eNB) includes a first determining module, configured to determine, according to the acquired modulation and coding mechanism (MCS) and the number of available resource blocks (RBs), a second spectrum efficiency of the service for multiplexing the UCI and a service for canceling the multiplexing of the uplink control information (UCI) First spectral efficiency; a determining module, configured to determine a sum of a first spectral efficiency and a spectral efficiency fluctuation set by the system as a third spectral efficiency; a determining module, configured to determine whether the second spectral efficiency is less than a third spectral efficiency; When the judgment result is yes, the MCS is used to schedule the service and the UCI; the second scheduling module is configured to adjust the MCS until the second frequency efficiency is less than the third spectrum efficiency when the judgment result is no, and use the adjusted MCS pair.
  • MCS modulation and coding mechanism
  • RBs resource blocks
  • UCI uplink control information
  • the first scheduling module includes: a first determining submodule, configured to determine whether the UCI includes a determination/non-determination (ACK/NAK); and a first adjustment submodule, configured to: when the determination result is yes, according to a preset The policy adjustment MCS; the first scheduling sub-module, configured to schedule the service and the UCI on the physical uplink shared channel (PUSCH) according to the adjusted MCS; the second scheduling sub-module, when the determination result is no, according to The MCS schedules traffic and UCI on the PUSCH.
  • a first determining submodule configured to determine whether the UCI includes a determination/non-determination (ACK/NAK)
  • a first adjustment submodule configured to: when the determination result is yes, according to a preset The policy adjustment MCS
  • the first scheduling sub-module configured to schedule the service and the UCI on the physical uplink shared channel (PUSCH) according to the adjusted MCS
  • the second scheduling sub-module when the determination result is no, according to The M
  • the fourth scheduling sub-module includes: a determining unit, configured to determine whether the UCI includes a determination/non-determination (ACK/NAK); and an adjusting unit, configured to adjust the current MCS according to a preset policy when the determination result is yes
  • the first scheduling unit is configured to schedule the service and the UCI on the PUSCH according to the adjusted current MCS.
  • the second scheduling unit is configured to: when the determination result is no, schedule the service and the UCI on the PUSCH according to the current MCS.
  • the second scheduling module further includes: a canceling submodule, configured to cancel the scheduling service when the set MCS is 0; and a third determining submodule, configured to determine whether the UCI satisfies the transmission performance; the fifth scheduling submodule, When the judgment result is satisfied, the UCI is scheduled on the PUSCH; the sixth scheduling sub-module is configured to determine whether the UCI includes the ACK/NAK again if the determination result is not satisfied, and if the determination result is included, scheduling the ACK on the PUCCH. /NAK.
  • R l ( M PUSCH ⁇ N PUSCH — 0 , _Q ⁇ , where RE number ⁇ is
  • the number of REs occupied by CQI is cQ
  • 2K r is the sum of the bit lengths of all the code blocks to be transmitted corresponding to the CRC check of the MSC, C is the number of code blocks, and M USCTI is the number of subcarriers occupied by the PUSCH channel, and the size is 12 times the number of RBs; CH is the number of symbols occupied by the PUSCH service.
  • the first spectrum efficiency of the service for demultiplexing the uplink control information (UCI) and the second of the service for multiplexing the UCI are determined according to the obtained modulation coding mechanism (MCS) and the number of available resource blocks (RBs).
  • MCS modulation coding mechanism
  • RBs resource blocks
  • FIG. 1 is a flowchart of a scheduling method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of a scheduling method according to a preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is an eNB according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram showing a preferred structure of an eNB according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiment 1 is a flowchart of a scheduling method according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the method includes: Step S102: Determine, according to the acquired modulation and coding mechanism (MCS) and the number of available resource blocks (RB), the multiplexed UCI.
  • MCS modulation and coding mechanism
  • RB resource blocks
  • Step S104 determining that the sum of the first spectral efficiency and the spectral efficiency fluctuation of the system setting is the third spectral efficiency.
  • Step S106 Determine whether the second spectral efficiency is less than the third spectral efficiency.
  • Step S108 If the judgment result is yes, the service and UCI are scheduled using the MCS.
  • the scheduling is performed. If the second spectral efficiency is greater than the third spectral efficiency, the MCS is adjusted until the second frequency efficiency is less than the third spectral efficiency, and the service and UCI are scheduled using the adjusted MCS.
  • the UCI information is reported on the PUSCH in the related art, the resources of the service channel are occupied in a large amount, and the service and the UCI information cannot be effectively scheduled, which has a relatively large impact on the transmission of the existing service, thereby reducing the existing service.
  • the problem of communication quality and link transmission performance ensures the communication quality of existing services and improves link transmission performance.
  • a preferred embodiment of scheduling the service and UCI using the MCS in step S108 will be described below.
  • it may be first determined whether the UCI includes a determination/non-determination (ACK/NAK); if the determination result is yes, the MCS is adjusted according to a preset policy, and the physical uplink is shared according to the adjusted MCS. Scheduling service and UCI on the channel (PUSCH); if the judgment result is no, the service and UCI are scheduled on the PUSCH according to the MCS.
  • ACK/NAK determination/non-determination
  • the MCS is adjusted according to a preset policy to ensure reliable transmission of the ACK/NAK, since in the LTE system, the UE passes The CRC verifies the correctness of the downlink transmission, and feeds back the ACK/NAK to the base station.
  • the preferred embodiment ensures reliable transmission of the ACK/NAK, thereby ensuring the reliability of the uplink feedback transmission of the LTE system.
  • a preferred embodiment of adjusting the MCS in step S110 until the second frequency efficiency is less than the third spectral efficiency and scheduling the traffic and UCI using the adjusted MCS is described below.
  • the cyclic decrement is achieved until an MCS is found to satisfy the second frequency efficiency less than the third frequency efficiency, and the MCS is the largest MCS that satisfies the above conditions.
  • scheduling the service and the UCI by using the current MCS includes: determining whether the UCI includes a determination/non-determination (ACK/NAK); if the determination result is yes, adjusting the current MCS according to a preset policy, and adjusting the data according to the preset policy.
  • the current MCS schedules traffic and UCI on the PUSCH; If the result of the determination is no, the service and UCI are scheduled on the PUSCH according to the current MCS.
  • the determining step of the preferred embodiment it can be confirmed whether the ACK/NAK is included in the UCI, and the MCS is adjusted according to a preset policy, so that reliable transmission of the ACK/NAK is ensured, because in the LTE system, the UE passes the CRC.
  • the correctness of the downlink transmission is checked, and the ACK/NAK is fed back to the base station.
  • the preferred embodiment ensures reliable transmission of the ACK/NAK, thereby ensuring the reliability of the uplink transmission of the LTE system.
  • the scheduling service is cancelled, and whether the UCI satisfies the transmission performance; if the determination result is satisfied, the UCI is scheduled on the PUSCH; if the determination result is not satisfied, it is determined whether the UCI is included again.
  • ACK/NAK if the judgment result is included, the ACK/NAK is scheduled on the PUCCH.
  • the determining step if the MCS is adjusted to the lower limit, it is judged whether the condition for scheduling the UCI is satisfied, and if it is not satisfied, it is determined again whether the ACK/NAK is included, and the preferred embodiment guarantees the ACK/NAK.
  • Reliable transmission because ACK/NAK is the feedback of downlink transmission, thus ensuring the reliability of uplink feedback transmission of LTE system.
  • the first spectral efficiency is calculated by the following formula: Ro: Ro
  • the second spectral efficiency R 1 is calculated by the following formula :
  • Embodiment 2 This embodiment combines Embodiment 1 and its preferred embodiments.
  • a scheduling method is provided.
  • FIG. 2 is a flowchart of a scheduling method according to a preferred embodiment of the present invention, as shown in FIG. 2 .
  • Step S202 Obtain RBNum (RB number) initial MCS from initial measurement and other information
  • Step S204 Calculate RBNum and MCS obtained in step S202 (according to the following formula (1), Q' CQI and ( ⁇ is configured as 0)
  • Q' CQI and ( ⁇ is configured as 0
  • Step S206 Calculate the spectrum efficiency R1 of the service when the UCI is multiplexed under the current MCS according to the following formula (1).
  • Step S220 Perform CQI/RI scheduling, and the process ends.
  • Step S222 The CQI/RI is not scheduled, and if there is ACK/NAK, the PUCCH is used for transmission. It should be noted that, in this embodiment, the service spectrum efficiency is calculated by using the following formula:
  • C r is the sum of the bit lengths of all the code blocks to be transmitted corresponding to the CRC corresponding to the MSC, C is the number of code blocks; M raeff is the number of subcarriers occupied by the PUSCH channel, and the size is 12 times RB Number of N; b CH is the number of symbols occupied by the PUSCH service.
  • the present embodiment is applicable to a scheduling process in which there is a scheduling requirement of UCI and a scheduling requirement of an uplink service, and this embodiment is only applicable to a new transmission packet, and the retransmission packet is not used in this implementation.
  • the process of adjusting the MCS value in the initial MCS, adjusting the value of the MCS, and including the ACK/NAK in the UCI including the adjustment of the MCS according to the system setting is performed.
  • the system bandwidth is 10M.
  • UCI offset value - ACK 12.625, The UE uses the transmission mode 4 mode transmission, which requires 4 ⁇ on the broadband.
  • FIG. 3 is a structural block diagram of an eNB according to an embodiment of the present invention, as shown in FIG.
  • the eNB includes: a first determining module 32, a second determining module 34, a determining module 36, a first scheduling module 38, and a second scheduling module 39.
  • the foregoing structure is described in detail.
  • the first determining module 32 is configured to: According to the acquired modulation coding mechanism (MCS) and available resource blocks
  • the number of (RB) determines a first spectral efficiency of the service for demultiplexing the uplink control information UCI and a second spectral efficiency of the service for multiplexing the UCI;
  • the second determining module 34 is connected to the first determining module 32, for The sum of the first spectral efficiency determined by the determining module 32 and the spectral efficiency fluctuation set by the system is the third spectral efficiency;
  • the determining module 36 is connected to the first determining module 32 and the second determining module 34 for determining the first determining module.
  • the determined second spectral efficiency is less than the third spectral efficiency determined by the second determining module 34.
  • the first scheduling module 38 is coupled to the determining module 36, configured to use the MCS to service when the determining result of the determining module 36 is yes. Dispatching with the UCI; the second scheduling module 39 is coupled to the determining module 36, configured to adjust the MCS until the second frequency efficiency is less than the third spectral efficiency when the determining result of the determining module 36 is negative, and use the adjusted MCS pair Business and UCI are scheduled.
  • FIG. 4 is a block diagram of a preferred structure of an eNB according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 4, the first scheduling module 38 further includes: a first determining submodule 382, a first adjusting submodule 384, and a first scheduling subroutine.
  • the module 386, the second scheduling submodule 388, and the second scheduling module 39 include: a setting submodule 391, a determining submodule 392, a second judging submodule 393, a third scheduling submodule 394, a fourth scheduling submodule 395, and a canceling sub
  • the module 396, the third determining submodule 397, the fifth scheduling submodule 398, and the sixth scheduling submodule 399, the fourth scheduling submodule 395 further includes: a determining unit 3952, an adjusting unit 3954, a first scheduling unit 3956, and a second scheduling The unit 3958 is described in detail below.
  • the first scheduling module 38 includes: a first determining submodule 382, configured to determine whether the UCI includes a deterministic/non-determined ACK/NAK; the first adjusting submodule 384, connected to the a determining sub-module 382, configured to adjust according to a preset policy when the first determining sub-module 382 determines that the result is yes
  • the first scheduling sub-module 386 is connected to the first adjustment sub-module 384, and is configured to schedule the service and the UCI on the physical uplink shared channel (PUSCH) according to the MCS adjusted by the first adjustment sub-module 384;
  • the sub-module 388 is connected to the first determining sub-module 382, and configured to schedule the service and the UCI on the PUSCH according to the MCS when the first determining sub-module 382 determines that the result is no.
  • the canceling sub-module 396 is connected to the setting sub-module 391 for canceling the scheduling service when the MCS set in the setting sub-module 391 is 0; the third determining sub-module 397 is connected to the setting sub-module 391 for setting the sub-module When the set MCS is 0, it is determined whether the UCI satisfies the transmission performance.
  • the fifth scheduling sub-module 398 is connected to the third determining sub-module 397, and is configured to schedule on the PUSCH when the judgment result of the third determining sub-module 397 is satisfied.
  • the sixth scheduling sub-module 399 is connected to the third determining sub-module 397, and is configured to determine whether the UCI includes ACK/NAK again if the determination result of the third determining sub-module 397 is not satisfied, and if the determination result is included, The ACK/NAK is scheduled on the PUCCH.
  • the fourth scheduling sub-module 395 includes: a determining unit 3952, configured to determine whether the UCI includes a determining/non-determining ACK/NAK; and an adjusting unit 3954 connected to the determining unit 3952, configured to, when the determining result of the determining unit 3952 is YES, follow The preset policy adjusts the current MCS; the first scheduling unit 3956 is connected to the adjusting unit 3954, configured to schedule traffic and UCI on the PUSCH according to the current MCS adjusted by the adjusting unit 3954; and the second scheduling unit 3958 is connected to the determining unit. 3952. For when the determining result of the determining unit 3952 is negative, scheduling the service and the UCI on the PUSCH according to the current MCS.
  • the second spectral efficiency Rl is calculated by the following formula:
  • the number of REs Q' eQI occupied by CQI is the number of REs Q' eQI occupied by CQI.
  • PMI The number of REs occupied;
  • Q' RI is the number of REs occupied by RI;
  • 0 CQI is the number of original bits of CQI (including PMI);
  • P °ff set and P et are the offset values of RI and CQI set by the system, respectively.
  • the spectrum efficiency of the service for multiplexing the UCI is compared with the spectrum efficiency of the service for multiplexing the UCI, and in the case where the second spectrum efficiency is less than the third spectrum efficiency, the MCS is used for the service and The UCI performs scheduling.
  • the MCS is adjusted until the second frequency efficiency is less than the third spectrum efficiency, and the service and UCI are scheduled using the adjusted MCS.
  • the base station can perform the scheduling effectively, so that the UCI and the service can be reasonably transmitted, ensure the reliability of the uplink transmission, and obtain better uplink transmission performance.
  • modules or steps of the present invention can be implemented by a general-purpose computing device, which can be concentrated on a single computing device or distributed over a network composed of multiple computing devices. Alternatively, they may be implemented by program code executable by the computing device, such that they may be stored in the storage device by the computing device and, in some cases, may be different from the order herein.
  • the steps shown or described are performed, or they are separately fabricated into individual integrated circuit modules, or a plurality of modules or steps are fabricated as a single integrated circuit module.
  • the invention is not limited to any specific combination of hardware and software.
  • the above are only the preferred embodiments of the present invention, and are not intended to limit the present invention, and various modifications and changes can be made to the present invention. Any modifications, equivalent substitutions, improvements, etc. made within the scope of the present invention are intended to be included within the scope of the present invention.

Landscapes

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Description

调度方法及演进型基站 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种调度方法及演进型基站。 背景技术 在长期演进 (Long Term Evolution, 简称为 LTE ) 系统中, 为提高数据 传输速率及进行有效地重传和调度, 用户设备(User Equipment, 简称为 UE ) 需要通过循环冗余校验 ( Cyclic Redundancy Check, 简称为 CRC )反馈下行 传输的正确与否, 并将确认 /非确认 ( Acknowledge/Non-acknowledge, 简称 为 ACK/NAK )信息上报给基站 (eNB )。 同时, UE还需要测量信道状态信 息, 包括秩指示 (Rank Indicator, 简称为 RI )、 预编码矩阵索引 ( Precoding Matrix Index, 简称为 PMI ) 和每个数据流的信道质量指示 ( Channel Quality Indicator, 简称为 CQI )等。对于上行上报的这些信息: ACK/NAK、 RI、 CQI、 PMI, 统称为上行控制信息 (Uplink Control Information, 简称为 UCI ), 在 3GPP协议中, 对 PMI和 CQI釆用相同的处理进行上 4艮。 UE可以通过物理 上行共享信道 ( Physical Uplink Shared Channel, 简称为 PUSCH ) 和物理上 行控制信道 ( Physical Uplink Control Channel, 简称为 PUCCH ) 两种方式进 行上报。 周期的 UCI在 PUCCH上进行上报, 但如果碰上有 PUSCH业务, 则需要在 PUSCH上进行上 4艮。 非周期的 UCI在 PUSCH上上 4艮。 信道状态 信息在 PUSCH 上 4艮时又分两种情况: UCI 与上行共享信道数据 ( Uplink- Shared Channel,简称为 UL-SCH )复用; UCI单独在 PUSCH上上■¾(即 PUSCH 上没有 UL-SCH数据)。 现有技术中, UCI信息在 PUSCH上上报时, 会大量占用业务信道的资 源, 对业务和 UCI信息不能进行有效地调度, 对现有业务的传送造成比较大 的影响, 且降低了现有业务的通信质量及链路传输性能。 发明内容 本发明的主要目的在于提供一种调度方法及演进型基站, 以解决 UCI信 息在 PUSCH上上 4艮时, 会大量占用业务信道的资源, 对业务和 UCI信息不 能进行有效的调度, 对现有业务的传送造成比较大的影响, 降低了现有业务 的通信质量及链路传输性能的问题。 为了实现上述目的, 根据本发明的一个方面, 提供了一种调度方法。 根据本发明的调度方法包括: 根据获取的调制编码机制 (MCS )和可用 资源块 (RB ) 个数确定复用 UCI 的业务的第二频谱效率和取消复用上行控 制信息 (UCI ) 的业务的第一频谱效率; 确定第一频谱效率与系统设置的频 谱效率波动之和为第三频谱效率;判断第二频谱效率是否小于第三频谱效率; 如果判断结果为是, 则使用 MCS对业务和 UCI进行调度; 如果判断结果为 否,则调整 MCS直至第二频率效率小于第三频谱效率,并使用调整后的 MCS 对业务和 UCI进行调度。 进一步地, 使用 MCS对业务和 UCI进行调度包括: 判断 UCI是否包括 确定 /非确定 ACK/NAK; 如果判断结果为是, 则按照预先设定的策略调整 MCS ,并 居调整后的 MCS在物理上行共享信道 PUSCH上调度业务和 UCI; 如果判断结果为否, 则才艮据 MCS在 PUSCH上调度业务和 UCI。 进一步地, 调整 MCS 直至第二频率效率小于第三频谱效率, 并使用调 整后的 MCS对业务和 UCI进行调度包括: 设置步骤: 设置当前 MCS=临时 MCS-1; 确定步骤: 才艮据设置的 MCS 确定第二频率效率; 判断步骤: 判断 确定后的第二频率效率是否小于第三频率效率, 如果判断结果为否, 则将当 前 MCS的值赋值给临时 MCS的值并返回至设置步骤, 如果判断结果为是, 则使用当前 MCS对业务和 UCI进行调度。 进一步地, 使用当前 MCS对业务和 UCI进行调度包括: 判断 UCI是否 包括确定 /非确定 ACK/NAK; 如果判断结果为是, 则按照预先设定的策略调 整当前 MCS , 并才艮据调整后的当前 MCS在 PUSCH上调度业务和 UCI; 如 果判断结果为否, 则根据当前 MCS在 PUSCH上调度业务和 UCI。 进一步地, 如果设置的 MCS 为 MCS 下限, 则取消调度业务, 并判断 UCI是否满足传输性能; 如果判断结果为满足, 则在 PUSCH上调度 UCI; 如果判断结果为不满足, 则再次判断 UCI是否包括 ACK/NAK, 如果判断结 果为包括, 则在 PUCCH上调度 ACK/NAK。 进一步地, 通过以下公式计算第一频谱效率 Ro: o =
Figure imgf000004_0001
symb C-1 通过以下公式计算第二频谱效率 : R! = -k PUSCH · j^PUSCH
RI
中, RE个数 (^为
T * PUSCH N PUSCH QRi
' iV1sc " i symb " P offset PUSCH
QRI = min 4·Μ , CQI所占的 RE个数
Figure imgf000005_0001
Figure imgf000005_0002
其 巾
Figure imgf000005_0003
2 Kr为 MSC对应的 CRC校验的所有待传输码块的比特长度之和, C为码块 r=0 个数, M USCTI为 PUSCH信道占用的子载波个数, 大小为 12乘以 RB个数; N CH为 PUSCH业务占用的符号个数, 普通循环前缀 CP下, 无 Sounding 时,
Figure imgf000005_0004
有 Sounding时, Q'CQI为信道质量指示 CQI和 预编码矩阵索引 PMI 占用的 RE个数; (^为 RI占用的 RE个数; (^为 RI 的原始比特个数; 0CQI为 CQI和 PMI的原始比特个数; L为 CQI的 CRC校 验比特长度, 当 0CQI >11时, L=8, 当 0CQI≤11时, L=0; p^et为系统设定的 RI的偏移值, β^ 为系统设定的 CQI的偏移值。 为了实现上述目的, 根据本发明的另一方面, 提供了一种演进型基站 ( eNB )„ 根据本发明的演进型基站 (eNB ) 包括: 第一确定模块, 用于根据获取 的调制编码机制 (MCS ) 和可用资源块 (RB ) 个数确定复用 UCI的业务的 第二频谱效率和取消复用上行控制信息 (UCI ) 的业务的第一频谱效率; 第 二确定模块, 用于确定第一频谱效率与系统设置的频谱效率波动之和为第三 频谱效率; 判断模块, 用于判断第二频谱效率是否小于第三频谱效率; 第一 调度模块, 用于在判断结果为是时, 使用 MCS对业务和 UCI进行调度; 第 二调度模块, 用于在判断结果为否时, 调整 MCS 直至第二频率效率小于第 三频谱效率, 并使用调整后的 MCS对业务和 UCI进行调度。 进一步地, 第一调度模块包括: 第一判断子模块, 用于判断 UCI是否包 括确定 /非确定( ACK/NAK ); 第一调整子模块, 用于在判断结果为是时, 按 照预先设定的策略调整 MCS; 第一调度子模块, 用于才艮据调整后的 MCS在 物理上行共享信道(PUSCH )上调度业务和 UCI; 第二调度子模块, 用于在 判断结果为否时, 根据 MCS在 PUSCH上调度业务和 UCI。 进一步地, 第二调度模块包括: 设置子模块, 用于设置当前 MCS=临时 MCS-1; 确定子模块, 用于才艮据设置的 MCS 确定第二频率效率; 第二判断 子模块, 用于判断确定后的第二频率效率是否小于第三频率效率; 第三调度 子模块, 用于在判断结果为否时, 将当前 MCS的值赋值给临时 MCS的值并 则调度设置子模块; 第四调度子模块, 用于在判断结果为是时, 使用当前 MCS对业务和 UCI进行调度。 进一步地, 第四调度子模块包括: 判断单元, 用于判断 UCI是否包括确 定 /非确定(ACK/NAK ); 调整单元, 用于在判断结果为是时, 按照预先设定 的策略调整当前 MCS;第一调度单元,用于才艮据调整后的当前 MCS在 PUSCH 上调度业务和 UCI; 第二调度单元, 用于在判断结果为否时, 据当前 MCS 在 PUSCH上调度业务和 UCI。 进一步地,第二调度模块还包括:取消子模块,用于在设置的 MCS为 0, 则取消调度业务; 第三判断子模块, 用于判断 UCI是否满足传输性能; 第五 调度子模块, 用于在判断结果为满足时, 在 PUSCH上调度 UCI; 第六调度 子模块, 用于在判断结果为不满足时, 再次判断 UCI是否包括 ACK/NAK, 如果判断结果为包括, 在 PUCCH上调度 ACK/NAK。 进一步地, 通过以下公式计算第一频谱效率 Ro: o =
Figure imgf000006_0001
通过以下公式计算第二频谱效率 R1 : r=0
Rl = (MPUSCH · NPUSCH — 0, _Q ^ , 其中, RE个数^为
\1V1sc 、symb VcQI VRI ,
Figure imgf000007_0001
CQI所占的 RE个数 cQ 为
Figure imgf000007_0002
2Kr为 MSC对应的 CRC校验的所有待传输码块的比特长度之和, C为码块 个数, MUSCTI为 PUSCH信道占用的子载波个数, 大小为 12乘以 RB个数; N CH为 PUSCH业务占用的符号个数, 普通循环前缀 CP下, 无 Sounding 时,
Figure imgf000007_0003
=12, 有 Sounding时, =ll; Q'CQI为信道质量指示 ( CQI ) 和预编码矩阵索引( PMI )占用的 RE个数; Q'Ri为 RI占用的 RE个数; 0RI为 RI的原始比特个数; 0CQI为 CQI和 PMI的原始比特个数; L为 CQI的 CRC 校验比特长度, 当 0CQI >11时 L =8 , 0CQI≤ 11时 L=0; β^ε1为系统设定的 RI 的偏移值, 为系统设定的 CQI的偏移值。 通过本发明, 釆用根据获取的调制编码机制( MCS )和可用资源块( RB ) 个数确定取消复用上行控制信息 (UCI) 的业务的第一频谱效率和复用 UCI 的业务的第二频谱效率; 确定第一频谱效率与系统设置的频谱效率波动之和 为第三频谱效率; 判断第二频谱效率是否小于第三频谱效率; 如果判断结果 为是,则使用 MCS对业务和 UCI进行调度;如果判断结果为否,则调整 MCS 直至第二频率效率小于第三频谱效率, 并使用调整后的 MCS对业务和 UCI 进行调度, 解决了 UCI信息在 PUSCH上上报时, 会大量占用业务信道的资 源, 对业务和 UCI信息不能进行有效的调度, 对现有业务的传送造成比较大 的影响, 进而降低了现有业务的通信质量及链路传输性能的问题, 进而达到 了提高了链路传输性能的效果。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部 分, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的 不当限定。 在附图中: 图 1是根据本发明实施例的调度方法的流程图; 图 2是才艮据本发明优选实施例的调度方法的流程图; 图 3是才艮据本发明实施例的 eNB的结构框图; 以及 图 4是才艮据本发明实施例的 eNB的优选的结构框图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在 不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 实施例一 在本实施例中, 提供了一种调度方法。 图 1是根据本发明实施例的调度 方法的流程图, 如图 1所示, 包括: 步骤 S 102, 根据获取的调制编码机制 (MCS ) 和可用资源块 (RB ) 个 数确定复用 UCI的业务的第二频谱效率和取消复用上行控制信息 UCI的业务 的第一频谱效率; 步骤 S 104:确定第一频谱效率与系统设置的频谱效率波动之和为第三频 谱效率。 步骤 S 106: 判断第二频谱效率是否小于第三频谱效率。 步骤 S 108: 如果判断结果为是, 则使用 MCS对业务和 UCI进行调度。 步骤 S 110: 如果判断结果为否, 则调整 MCS直至第二频率效率小于第 三频谱效率, 并使用调整后的 MCS对业务和 UCI进行调度。 通过上述步骤,将取消复用 UCI的业务的第一频谱效率和复用 UCI的业 务的第三频谱效率大小比较, 在第二频谱效率小于第三频谱效率的情况下, 使用 MCS对业务和 UCI进行调度, 在第二频谱效率大于第三频谱效率的情 况下, 则调整 MCS 直至第二频率效率小于第三频谱效率, 并使用调整后的 MCS对业务和 UCI进行调度。 避免了相关技术中 UCI信息在 PUSCH上上 报时,会大量占用业务信道的资源,对业务和 UCI信息不能进行有效的调度, 对现有业务的传送造成比较大的影响, 进而降低了现有业务的通信质量及链 路传输性能的问题, 保证了现有业务的通信质量并提高了链路传输性能。 下面对步骤 S 108中的使用 MCS对业务和 UCI进行调度的一个优选的实 施方式进行说明。 在优选实施方式中, 可以首先判断 UCI 是否包括确定 /非 确定 (ACK/NAK ); 在判断结果为是的情况下, 按照预先设定的策略调整 MCS , 并根据调整后的 MCS在物理上行共享信道 (PUSCH ) 上调度业务和 UCI; 在判断结果为否的情况下, 根据 MCS在 PUSCH上调度业务和 UCI。 通过该优选的实施例的判断步骤, 可以确认 UCI中是否包含了 ACK/NAK, 并才艮据预先设定的策略调整 MCS , 保证了 ACK/NAK的可靠传输, 由于在 LTE系统中, UE通过 CRC校验下行传输的正确与否, 并将 ACK/NAK反馈 给基站, 该优选实施例保证了 ACK/NAK的可靠传输, 从而保证了 LTE系统 上行反馈传输的可靠性。 下面对步骤 S 110中的调整 MCS直至第二频率效率小于第三频谱效率, 并使用调整后的 MCS对业务和 UCI进行调度的一个优选的实施方式进行说 明。 在优选实施方式中, 釆用设置步骤: 设置当前 MCS=临时 MCS-1; 确定 步骤: 居设置的 MCS 确定第二频率效率; 判断步骤: 判断确定后的第二 频率效率是否小于第三频率效率, 如果判断结果为否, 则将当前 MCS 的值 赋值给临时 MCS 的值并返回至设置步骤, 如果判断结果为是, 则使用当前 MCS对业务和 UCI进行调度。 通过该优选实施例的设置步骤和判断步骤, 实现了循环递减直到找到一个 MCS 满足第二频率效率小于第三频率效率, 且该 MCS是满足上述条件的最大的一个 MCS。 优选地, 使用当前 MCS对业务和 UCI进行调度包括: 判断 UCI是否包 括确定 /非确定(ACK/NAK ); 如果判断结果为是, 则按照预先设定的策略调 整当前 MCS , 并才艮据调整后的当前 MCS在 PUSCH上调度业务和 UCI; 如 果判断结果为否, 则才艮据当前 MCS在 PUSCH上调度业务和 UCI。 通过该优 选的实施例的判断步骤, 可以确认 UCI中是否包含了 ACK/NAK, 并根据预 先设定的策略调整 MCS , 保证了 ACK/NAK的可靠传输, 由于在 LTE系统 中, UE通过 CRC校验下行传输的正确与否, 并将 ACK/NAK反馈给基站, 该优选实施例保证了 ACK/NAK的可靠传输,从而保证了 LTE系统上行传输 的可靠性。 优选地, 如果设置的 MCS为 MCS下限, 则取消调度业务, 并判断 UCI 是否满足传输性能; 如果判断结果为满足, 则在 PUSCH上调度 UCI; 如果 判断结果为不满足, 则再次判断 UCI是否包括 ACK/NAK, 如果判断结果为 包括, 则在 PUCCH上调度 ACK/NAK。 在该优选实施例中, 通过判断步骤, 在 MCS调整至下限的情况下, 判断是否满足调度 UCI的条件, 如果不满足, 再次判断是否包括 ACK/NAK,该优选实施例保证了 ACK/NAK的可靠传输, 由于 ACK/NAK是下行传输的反馈,从而保证了 LTE系统上行反馈传输的可 靠性。 优选地, 通过以下公式计算第一频谱效率 Ro: Ro
Figure imgf000010_0001
通过以下公式计算第二频谱效率 R1 :
C-l 个数 Q'RI
Figure imgf000010_0002
CQI所占的 RE个数 Q'∞I
QCQI = min ∑Kr
Figure imgf000010_0003
MSC对应的 CRC校验的所有待传输码块的比特长度之和, C为码块个数, M USCTI为 PUSCH信道占用的子载波个数,大小为 12乘以 RB个数; N=CH
PUSCH 业务占用的符号个数, 普通循环前缀 CP 下, 无 Sounding 时, N CH = 12 , 有 Sounding 时, N CH = 11; Q'CQI为 CQI (包含 PMI ) 占用的 RE个数; Q'RI为 RI占用的 RE个数; 0RI为 RI的原始比特个数; 0CQI为 CQI
(包括 PMI ) 的原始比特个数; L为 CQI的 CRC校-险比特长度, 当 0CQI >11 时, L=8, 当 OeQI ^ 11 时 L=0; β^β1和 β!^分别为系统设定的 RI和 CQI的 偏移值。 该优选实施例实现了第一频谱效率 Ro和第二频谱效率 的计算。 实施例二 本实施例综合了实施例一及其中的优选实施方式, 在本实施例中提供了 一种调度方法, 图 2是是根据本发明优选实施例的调度方法的流程图, 如图 2所示, 包括: 步骤 S202:由初始测量以及其他信息获得 RBNum( RB个数)初始 MCS; 步骤 S204:由步骤 S202得到的 RBNum和 MCS ,计算(按下述公式( 1 ), Q'CQI和 (^均配置为 0 ) 该配置下, 无 UCI复用时, 业务的频谱效率 R。 令
R0= R+δ , 为满足业务性能的频谱效率上限。 步骤 S206: 按照下述公式 ( 1 ), 计算当前 MCS下, 复用 UCI时, 业务 的频谱效率 Rl。 步骤 S208: 判断 R1是否小于 R0, 如果判断结果为是, 执行步骤 S210, 如果判断结果为否, 执行步骤 S212。 步骤 S210: 当前返回当前 MCS , 并判断是否需要反馈 ACK/NAK。 如 果需要反馈 ACK/NAK, 则需按照事先设置好的表格, 进行判决, 确定最终 的 MCS。 如无需反馈, 返回当前 MCS。 调度结束。 步骤 S212: 设置 MCS=MCS-Awd 其中 为调整步长, 优选为 1。 步 4聚 S214: 判断 MCS是否大于等于 MCS下限, 如果判断结果为是, 执行步 4聚 S206, 如果判断结果为否, 执行步 4聚 S216。 步骤 S216: 无法找到满足业务传输性能的 MCS , 放弃业务传输, 即不 调度业务。 步骤 S218: 判决是否调度 CQI/RI, 判断是否满足 CQI调度性能? 如果 判断结果是, 执行步骤 S220, 如果判断结果为否, 执行步骤 S222。 步骤 S220: 进行 CQI/RI的调度, 流程结束。 步骤 S222: 不调度 CQI/RI, 如果有 ACK/NAK, 使用 PUCCH发送。 需要说明的是, 在本实施例中, 釆用以下公式计算业务频谱效率:
D _
data ― ( l )
Figure imgf000012_0001
上述步骤中, RI所占的 RE个数 的计算方法为
Figure imgf000012_0002
上述步骤中, CQI所占的 RE个数 的计算方法为
Qcoi = min ( 3 )
Figure imgf000012_0003
其中, Cr为 MSC对应的包含了 CRC校验的所有待传输码块的比特 长度之和, C为码块个数; M raeff为 PUSCH信道占用的子载波个数, 大小 为 12乘以 RB个数; N=b CH为 PUSCH业务占用的符号个数, 普通 CP下: 无 Sounding时 , N=b CH = 12 , 有 Sounding时 , N=b CH =11; QC'QI为 CQI (包 含 PMI ) 占用的 RE个数; 为 RI占用的 RE个数; O 为 RI的原始比特 个数; Oc&为 CQI (包括 PMI )的原始比特个数; L为 CQI的 CRC校验比特 长度, 当 O >11时, =8, 当 0CQI^11时, =0; ^^和 分别为系统设 定的 RI和 CQI的偏移值。 需要说明的是, 本实施例适用于当存在 UCI的调度需求, 同时又有上行 业务的调度需求的调度过程, 且本实施例仅适用于新传包, 对于重传包, 不 釆用本实施例的调度方法。 实施例三 在本实施例中, 系统带宽 20M , UCI 偏移值 - ACK =12.625 ,
^=12-625, β =2.25, UE 上报周期性 CQI, 原始比特数为 4, 不存在
RI,存在 ACK/NAK,存在 Sounding,用于 PUSCH业务传输的符号个数 N fff 为 11。 该调度过程包括以下步骤: 步 4聚 1: 确定初始 MCS=4, RBNum=3; 步骤 2: 根据式( 1 ), 计算当前 MCS=4, RBNum=3下, 不复用 CQI时, 业务的频谱效率: R=0.5859。 令 =0.0135, 则 Ro= R+ = 0.5993。 步骤 3:才艮据实施例二中的公式 ( 1 ), 计算当前 MCS=4, RBNum=3下, 复用 CQI时, 业务的频谱效率: R尸 0.6105。 步骤 4: 因为 R 大于 R0, 则 MCS=MCS-1= 3。 至步 4聚 A3, 重新计算业 务码率: 当前 MCS=3, RBNum=3 下, 复用 CQI 时, 业务的频谱效率: R尸 0.5291。 因为 R 小于 R0, 兆至步 4聚 A5。 步骤 5: 因为需要反馈 ACK/NAK, 按照事先设置好的表格, 进行判决, 确定最终的 MCS=MCS-1=2, 返回当前 MCS。 调度最终结果为: PUSCH调度 MCS为 2, 复用 ACK/NAK。 在本实施例中, 实现了在初始 MCS不满足传输条件, 调整 MCS的值, 及在 UCI包括中包括 ACK/NAK,才艮据系统设置再次调整 MCS , 进行调度的 过程。 实施例四 在本实施例中, 系统带宽 10M。 UCI 偏移值 - ACK =12.625 ,
Figure imgf000014_0001
UE 釆用传输模式 4 的模式传输, 需要宽带上 4艮
CQI,原始比特数为 24。RI为 1 ,占 1比特。不存在 ACK/NAK。存在 Sounding, 用于 PUSCH业务传输的符号个数 ^为 11。 该调度过程包括以下步 4聚: 步骤 1 : 确定初始 MCS=4, RBNum=4; 步骤 2: 才艮据实施例二中的公式( 1 ), 计算当前 MCS=4, RBNum=4下, 不复用 CQI和 RI时,业务的频 i普效率: R=0.5303。令 =0.0455 ,则 R0= R+^ = 0.5758。 步骤 3: 才艮据实施例二中的公式( 1 ), 计算当前 MCS=4, RBNum=4下, 复用 CQI和 RI时, 业务的频 i普效率: 1^=0.7609。 步骤 4: 因为 大于 R0, 则 MCS = MCS-1 = 3。 至步骤 B3 , 重新计算 业务码率: 当前 MCS=3 , RBNum=4下, 复用 CQI和 RI时, 业务的频谱效 率: R尸 0.6925。 因为 大于 R。, 则 MCS = MCS-1 = 2。 至步骤 B3 , 重新计算业务码率: 当前 MCS=2, RBNum=4下,复用 CQI和 RI时,业务的频谱效率: 1^=0.6601。 因为 大于 RQ, 则 MCS = MCS-1 =1。 至步 4聚 B3 , 重新计算业务码率: 当前 MCS=1 , RBNum=4下,复用 CQI和 RI时,业务的频谱效率: R =0.6437。 因为 大于 RQ, 则 MCS = MCS-1 =0。 至步骤 B3 , 重新计算业务码率: 当前 MCS=0, RBNum=4下,复用 CQI和 RI时,业务的频谱效率: 1^=0.8750。 因为 R 大于 R0, 则 MCS = MCS-1=-1<0。 兆至步 4聚 5。 步骤 5: 无法找到满足业务传输性能的 MCS , 放弃业务传输。 计算 UCI 码率满足传输性能, 调度的最终结果为不发业务, 单发 UCI信息。 在本优选实施例中, 实现了在 MCS小于 0的情况下, 调度的处理流程。 实施例五 本实施例综合了实施例一及其中的优选实施方式, 在本实施例中提供了 一种 eNB, 图 3是才艮据本发明实施例的 eNB的结构框图, 如图 3所示, 该 eNB包括: 第一确定模块 32、 第二确定模块 34、 判断模块 36、 第一调度模 块 38、 第二调度模块 39 , 下面对上述结构进行详细说明: 第一确定模块 32 , 用于根据获取的调制编码机制 ( MCS )和可用资源块
( RB ) 个数确定取消复用上行控制信息 UCI 的业务的第一频谱效率和复用 UCI的业务的第二频谱效率; 第二确定模块 34 , 连接至第一确定模块 32 , 用 于根据第一确定模块 32 确定的第一频谱效率与系统设置的频谱效率波动之 和为第三频谱效率; 判断模块 36 , 连接至第一确定模块 32和第二确定模块 34 , 用于判断第一确定模块 32 确定的第二频谱效率是否小于第二确定模块 34确定的第三频谱效率; 第一调度模块 38 , 连接至判断模块 36 , 用于在判 断模块 36的判断结果为是时, 使用 MCS对业务和 UCI进行调度; 第二调度 模块 39 , 连接至判断模块 36 , 用于在判断模块 36的判断结果为否时, 调整 MCS直至第二频率效率小于第三频谱效率, 并使用调整后的 MCS对业务和 UCI进行调度。 图 4是才艮据本发明实施例的 eNB的优选的结构框图, 如图 4所示, 第一 调度模块 38还包括: 第一判断子模块 382、 第一调整子模块 384、 第一调度 子模块 386、 第二调度子模块 388 , 第二调度模块 39包括: 设置子模块 391、 确定子模块 392、 第二判断子模块 393、 第三调度子模块 394、 第四调度子模 块 395、 取消子模块 396、 第三判断子模块 397、 第五调度子模块 398和第六 调度子模块 399 ,第四调度子模块 395还包括:判断单元 3952、调整单元 3954、 第一调度单元 3956、 第二调度单元 3958 , 下面对上述结构进行详细描述: 第一调度模块 38包括: 第一判断子模块 382 ,用于判断 UCI是否包括确 定 /非确定 ACK/NAK; 第一调整子模块 384 , 连接至第一判断子模块 382 , 用于在第一判断子模块 382 判断结果为是时, 按照预先设定的策略调整 MCS; 第一调度子模块 386, 连接至第一调整子模块 384, 用于才艮据第一调 整子模块 384调整后的 MCS在物理上行共享信道 (PUSCH) 上调度业务和 UCI; 第二调度子模块 388, 连接至第一判断子模块 382, 用于在第一判断子 模块 382判断结果为否时, 根据 MCS在 PUSCH上调度业务和 UCI。 第二调度模块 39包括: 设置子模块 391, 用于设置 MCS=MCS-1; 确定 子模块 392, 连接至设置子模块 391, 用于根据设置子模块 391设置的 MCS 第二频率效率; 第二判断子模块 393, 连接至确定子模块 392, 用于判断确 定子模块 392确定后的第二频率效率是否小于第三频率效率; 第三调度子模 块 394, 连接至第二判断子模块 393, 用于在第二判断子模块 393判断结果 为否时, 则调度设置子模块; 第四调度子模块 395, 连接至第二判断子模块 393, 用于在第二判断子模块 393判断结果为是时, 使用当前 MCS对业务和 UCI进行调度。 取消子模块 396, 连接至设置子模块 391, 用于在设置子模块 391设置的 MCS为 0, 则取消调度业务; 第三判断子模块 397, 连接至设置 子模块 391, 用于在设置子模块 391设置的 MCS为 0时判断 UCI是否满足 传输性能; 第五调度子模块 398, 连接至第三判断子模块 397, 用于在第三 判断子模块 397的判断结果为满足时, 在 PUSCH上调度 UCI; 第六调度子 模块 399, 连接至第三判断子模块 397, 用于在第三判断子模块 397的判断 结果为不满足时,再次判断 UCI是否包括 ACK/NAK,如果判断结果为包括, 在 PUCCH上调度 ACK/NAK。 第四调度子模块 395 包括: 判断单元 3952, 用于判断 UCI是否包括确 定 /非确定 ACK/NAK; 调整单元 3954, 连接至判断单元 3952, 用于在判断 单元 3952的判断结果为是时, 按照预先设定的策略调整当前 MCS; 第一调 度单元 3956, 连接至调整单元 3954, 用于根据调整单元 3954调整后的当前 MCS在 PUSCH上调度业务和 UCI; 第二调度单元 3958, 连接至判断单元 3952, 用于在判断单元 3952的判断结果为否时, 根据当前 MCS在 PUSCH 上调度业务和 UCI。 优选地, 通过以下公式计算第一频谱效率 R0: R0 =
Figure imgf000016_0001
symb
通过以下公式计算第二频谱效率 Rl:
Figure imgf000016_0002
symb -Q'coi -Q 其中, RE个数 (^为
Figure imgf000017_0001
CQI所占的 RE个数 Q'eQI
Figure imgf000017_0002
为 MSC对应的 CRC校验的所有待传输码块的比特长度之和, C 为码块个数, M USCTI为 PUSCH信道占用的子载波个数, 大小为 12乘以 RB 个数; N CH为 PUSCH 业务占用的符号个数, 普通循环前缀 CP 下, 无 Sounding时, Ν Γ = 12 , 有 Sounding时, Ν Γ = 11 ; Q'CQI为 CQI (包含
PMI )占用的 RE个数; Q'RI为 RI占用的 RE个数; 。《为 RI的原始比特个数; 0CQI为 CQI (包括 PMI ) 的原始比特个数; L为 CQI的 CRC校-险比特长度, 当 0CQI > 11时, L =8 , 当 0CQI 11时 L=0; P°ffsetP et分别为系统设定的 RI 和 CQI的偏移值。 通过本发明的上述实施例, 将取消复用 UCI 的业务的频谱效率和复用 UCI的业务的频谱效率大小进行比较, 在第二频谱效率小于第三频谱效率的 情况下, 使用 MCS对业务和 UCI进行调度, 在第二频谱效率大于第三频谱 效率的情况下, 则调整 MCS 直至第二频率效率小于第三频谱效率, 并使用 调整后的 MCS对业务和 UCI进行调度。 能够在 UCI与业务复用时, 基站能 够有效的进行调度, 使得 UCI和业务都能够合理地进行传输, 保证上行链路 传输的可靠性, 获得较好的上行链路传输性能。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并 且在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者 将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作 成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软件 结合。 以上仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本领域 的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的 ^"神和原则 之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围 之内。

Claims

权 利 要 求 书
1. 一种调度方法, 其特征在于, 包括:
根据获取的调制编码机制 MCS和可用资源块 RB个数确定复用 UCI 的业务的第二频谱效率和取消复用上行控制信息 UCI的业务的第一频谱 效率;
确定所述第一频谱效率与系统设置的频谱效率波动之和为第三频谱 效率;
判断所述第二频谱效率是否小于所述第三频谱效率;
如果判断结果为是, 则使用所述 MCS对业务和 UCI进行调度; 如果判断结果为否, 则调整所述 MCS 直至所述第二频率效率小于 所述第三频谱效率, 并使用调整后的 MCS对所述业务和所述 UCI进行 调度。
2. 居权利要求 1所述的方法, 其特征在于,使用所述 MCS对业务和 UCI 进行调度包括:
判断所述 UCI是否包括确定 /非确定 ACK/NAK;
如果判断结果为是, 则按照预先设定的策略调整所述 MCS , 并根据 调整后的 MCS 在物理上行共享信道 PUSCH 上调度所述业务和所述 UCI;
如果判断结果为否, 则 居所述 MCS在 PUSCH上调度所述业务和 所述 UCI。
3. 居权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 调整所述 MCS直至所述第 二频率效率小于所述第三频谱效率, 并使用调整后的 MCS 对所述业务 和所述 UCI进行调度包括:
设置步骤:设置当前 MCS=临时 MCS- Awd其中 为调整步长, 值为 1;
确定步骤: 居所述设置的 MCS确定所述第二频率效率; 判断步骤: 判断确定后的所述第二频率效率是否小于所述第三频率 效率, 如果判断结果为否, 则将当前 MCS的值赋值给临时 MCS的值并 返回至所述设置步骤, 如果判断结果为是, 则使用当前 MCS 对所述业 务和所述 UCI进行调度。
4. 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 使用当前 MCS对所述业务 和所述 UCI进行调度包括:
判断所述 UCI是否包括确定 /非确定 ACK/NAK;
如果判断结果为是, 则按照预先设定的策略调整所述当前 MCS , 并 才艮据调整后的当前 MCS在 PUSCH上调度所述业务和所述 UCI;
如果判断结果为否, 则根据所述当前 MCS在 PUSCH上调度所述业 务和所述 UCI。
5. 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于,
如果所述设置的 MCS为 MCS下限, 则取消调度所述业务, 并判断 所述 UCI是否满足传输性能;
如果判断结果为满足, 则在所述 PUSCH上调度所述 UCI; 如果判断结果为不满足,则再次判断所述 UCI是否包括 ACK/NAK, 如果判断结果为包括, 则在所述 PUCCH上调度所述 ACK/NAK。
6. 根据权利要求 1-5中任一项所述的方法, 其特征在于,
通过以下公式计算第一频谱效率 R0:
Figure imgf000020_0001
symb
通过以下公式计算第二频谱效率 R1 :
RE个数 为:
Figure imgf000020_0002
CQI所占的 RE个数 QC'Q1为:
Figure imgf000021_0001
中 为 MSC对应的 CRC校验的所有待传输码块的比特长度之和, C r=0
为码块个数, M USCTI为 PUSCH信道占用的子载波个数, 大小为 12乘以 RB个数; N CH为 PUSCH业务占用的符号个数, 普通循环前缀 CP下, 无 Sounding时,
Figure imgf000021_0002
= 12 , 有 Sounding时, = 11 ; Q'CQI为信道 质量指示 CQI和预编码矩阵索引 PMI占用的 RE个数; (^为 RI占用的 RE个数; 0RI为 RI的原始比特个数; 0CQI为 CQI和 PMI的原始比特个 数; L为 CQI的 CRC校验比特长度, 当 0CQI >11时, L=8, 当 0CQI≤ 11 时, L=0; P^et为系统设定的 RI的偏移值, 为系统设定的 CQI的偏 移值。
一种演进型基站 eNB, 其特征在于, 包括:
第一确定模块, 用于根据获取的调制编码机制 MCS 和可用资源块 RB个数确定复用 UCI的业务的第二频谱效率和取消复用上行控制信息 UCI的业务的第一频谱效率;
第二确定模块, 用于确定所述第一频谱效率与系统设置的频谱效率 波动之和为第三频谱效率;
判断模块,用于判断所述第二频谱效率是否小于所述第三频谱效率; 第一调度模块, 用于在判断结果为是时, 使用所述 MCS 对业务和 UCI进行调度;
第二调度模块, 用于在判断结果为否时, 调整所述 MCS 直至所述 第二频率效率小于所述第三频谱效率, 并使用调整后的 MCS 对所述业 务和所述 UCI进行调度。 才艮据权利要求 7所述的 eNB, 其特征在于, 所述第一调度模块包括: 第一判断子模块, 用于判断所述 UCI 是否包括确定 /非确定 ACK/NAK; 第一调整子模块, 用于在判断结果为是时, 按照预先设定的策略调 整所述 MCS;
第一调度子模块, 用于根据调整后的 MCS 在物理上行共享信道 PUSCH上调度所述业务和所述 UCI;
第二调度子模块,用于在判断结果为否时, 据所述 MCS在 PUSCH 上调度所述业务和所述 UCI。
9. 根据权利要求 7所述的 eNB, 其特征在于, 所述第二调度模块包括: 设置子模块, 用于设置当前 MCS ^时 MCS- Ames。 其中 为调 整步长, 值为 1 ;
确定子模块, 用于 居所述设置的 MCS确定所述第二频率效率; 第二判断子模块, 用于判断确定后的所述第二频率效率是否小于所 述第三频率效率; 第三调度子模块, 用于在判断结果为否时, 将当前 MCS 的值赋值 给临时 MCS的值并调度所述设置子模块;
第四调度子模块, 用于在判断结果为是时, 使用当前 MCS 对所述 业务和所述 UCI进行调度。
10. 根据权利要求 9所述的 eNB, 其特征在于, 第四调度子模块包括:
判断单元, 用于判断所述 UCI是否包括确定 /非确定 ACK/NAK; 调整单元, 用于在判断结果为是时, 按照预先设定的策略调整所述 当前 MCS;
第一调度单元, 用于根据调整后的当前 MCS在 PUSCH上调度所述 业务和所述 UCI;
第二调度单元, 用于在判断结果为否时, 根据所述当前 MCS 在 PUSCH上调度所述业务和所述 UCI。
11. 根据权利要求 9所述的 eNB, 其特征在于, 所述第二调度模块还包括: 取消子模块, 用于在所述设置的 MCS为 MCS下限, 取消调度所述 业务;
第三判断子模块, 用于判断所述 UCI是否满足传输性能; 第五调度子模块, 用于在判断结果为满足时, 在所述 PUSCH上调 度所述 UCI;
第六调度子模块, 用于在判断结果为不满足时, 再次判断所述 UCI 是否包括 ACK/NAK, 如果判断结果为包括, 在所述 PUCCH上调度所 述 ACK/NAK。
12. 根据权利要求 7-11中任一项所述的 eNB 其特征在于,
C-1 通过以下公式计算第一频谱效率 R0 R0 = PUSCH ^ - τ PUSCH
sc symb
通过以下公式计算第二频谱效率
c-i r=0
其中, RE个数 ^为
V M1V1匿sc H · N、匿symb H — 0'cQI— 0 VRI
Figure imgf000023_0001
CQI所占的 RE个数 QC'Q1
PUSCH . NPUSCH
QCQI = min iV1sc 1 f symb -Q RI 其中
Figure imgf000023_0002
C-l
2 Kr为 MSC对应的 CRC校验的所有待传输码块的比特长度之和, C为 r=0
码块个数, M USCTI为 PUSCH信道占用的子载波个数, 大小为 12 乘以 RB个数; N CH为 PUSCH业务占用的符号个数, 普通循环前缀 CP下, 无 Sounding时,
Figure imgf000023_0003
= 12 , 有 Sounding时, = 11 ; Q'CQI为信道 质量指示 CQI和预编码矩阵索引 PMI占用的 RE个数; (^为 RI占用的 RE个数; 0RI为 RI的原始比特个数; 0CQI为 CQI和 PMI的原始比特个 数; L为 CQI的 CRC校验比特长度, 当 0CQI >11 时, L=8 , 当 0CQI≤11 时, L=0; p;^t为系统设定的 RI的偏移值, 为系统设定的 CQI的偏 移值。
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