WO2012097741A1 - Td-lte系统的资源调度方法及装置 - Google Patents

Td-lte系统的资源调度方法及装置 Download PDF

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WO2012097741A1
WO2012097741A1 PCT/CN2012/070584 CN2012070584W WO2012097741A1 WO 2012097741 A1 WO2012097741 A1 WO 2012097741A1 CN 2012070584 W CN2012070584 W CN 2012070584W WO 2012097741 A1 WO2012097741 A1 WO 2012097741A1
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WO
WIPO (PCT)
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priority
different users
services
subframe
service
Prior art date
Application number
PCT/CN2012/070584
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English (en)
French (fr)
Inventor
索士强
张冬英
Original Assignee
大唐移动通信设备有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 大唐移动通信设备有限公司 filed Critical 大唐移动通信设备有限公司
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

Definitions

  • Term Evolution which refers to the long-term evolution of TD-SCDMA, is the TDD version of LTE technology.
  • the PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • DCI downlink signaling information
  • the LTE system is designed to require the downlink PCFIC Physical Control Format Indicator Channel, the physical control format indicator channel, the PDCCH, and the PHICH (Physical HARQ Indicator Channel) to share the first 1-4 OFDM in the downlink subframe (Orthogonal). Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol.
  • the PDCCH in one downlink subframe can only schedule the downlink data resource of the current subframe, and the data resource in the uplink subframe that has a certain relationship with the current subframe.
  • the resources required by the PHICH are different.
  • DwPTS of the TD-LTE only one or two OFDM symbols are allowed to be used for the transmission of the control channel, which may result in transmission in different downlink subframes of the TD-LTE system.
  • There is a big difference in the resources of the PDCCH that is, there is a large difference in the number of REGs (Resource Element Groups) available for PDCCHs in different downlink subframes.
  • REGs Resource Element Groups
  • an embodiment of the present invention discloses a resource scheduling method for a TD-LTE system, including:
  • the priority revision weights corresponding to different users and/or services are set, and the priority revision weights are determined according to the control area resource information available in the subframe, and the control area resource information required by different users and/or services.
  • the control area performs resource configuration according to the maximum number of symbols;
  • the user and/or service is scheduled according to the priority update value in the current subframe.
  • control area resource information required by the different users and/or services includes: resource information occupied by PDCCH formats required by different users and/or services, and/or data blocks transmitted by different users and/or services each time. Size information;
  • the steps of setting a corresponding priority revision weight for different users and/or services include:
  • Different priority revision weights are set for different users and/or service categories in the corresponding subframe according to the control area resource information available in different downlink subframes.
  • control area resource information that is available in the subframe is: a sub-frame that can be used to allocate a PDCCH.
  • the number of REGs; the control area resource information required by the different users and/or services includes: resource information occupied by PDCCH formats required by different users and/or services and/or size of data blocks transmitted by different users and/or services each time Information
  • the steps of setting a corresponding priority revision weight for different users and/or services include:
  • Allocating the sequence number n to different users and/or service categories according to the size information of the user and/or the service data block for each transmission; or, the resource information occupied by the PDCCH format required by the user and/or the service is as low as High allocation number n; where n l...N;
  • the priority revision weight ⁇ ⁇ satisfies the following conditions:
  • the step of modifying the weight of the corresponding priority includes: performing real-time calculation according to the system bandwidth, the uplink and downlink configuration type, the PHICH Group number, and the subframe number, and obtaining the number of REGs in the subframe that can be used to allocate the PDCCH.
  • the step of dividing different downlink subframes into M groups is:
  • the different downlink subframes are divided into M groups according to M different REG numbers that can be used to allocate the PDCCH.
  • the step of dividing different downlink subframes into M groups is:
  • the different downlink subframes are divided into M groups according to M different REG number ranges that can be used to allocate the PDCCH.
  • the embodiment of the invention further discloses a resource scheduling device for a TD-LTE system, including:
  • a priority revision weight setting module configured to set a corresponding priority revision weight for different users and/or services, where the priority revision weight is based on available control area resource information in the subframe, and different users and/or Or the control area resource information required by the service is determined; wherein, the control area performs resource configuration according to the maximum number of symbols;
  • a priority update value calculation module configured to obtain a priority original value corresponding to different users and/or services, and use the priority revision weight to adjust a corresponding priority original value to a priority update value
  • control area resource information required by the different users and/or services includes: resource information occupied by PDCCH formats required by different users and/or services, and/or data blocks transmitted by different users and/or services each time. Size information;
  • User/service classification sub-module for resources occupied by PDCCH formats required by different users and/or services Information, and/or different size information of each user and/or service for transmitting data blocks, dividing different users and/or services into N categories; wherein, N is a positive integer;
  • the first priority setting sub-module is configured to set different priority revision weights for different users and/or service categories in the corresponding subframe according to the control area resource information available in different downlink subframes.
  • control area resource information that is available in the subframe is: a sub-frame that can be used to allocate a PDCCH.
  • the number of REGs; the control area resource information required by the different users and/or services includes: resource information occupied by PDCCH formats required by different users and/or services and/or size of data blocks transmitted by different users and/or services each time Information
  • a sub-frame grouping sub-module configured to divide different sub-frames into M groups according to the number of REGs that can be used to allocate the PDCCH in the subframe, where the M is a positive integer;
  • User/service classification sub-module which is used for resource information occupied by PDCCH formats required by different users and/or services, and/or size information of data blocks transmitted by different users and/or services, and different users and/or
  • the service is divided into N classes; the N is a positive integer;
  • the priority revision weight setting module further includes:
  • a user/service category serial number allocation sub-module configured to assign a sequence number n to different users and/or service categories according to size information of the user and/or service each time the data block is transmitted; or, according to the user and/or service
  • the priority revision weight ⁇ ⁇ satisfies the following conditions:
  • the priority revision weight setting module is further include:
  • the REG calculation sub-module is configured to perform real-time calculation according to the system bandwidth, the uplink and downlink configuration type, the PHICH Group number, and the subframe number, and obtain the number of REGs that can be used to allocate the PDCCH in the subframe.
  • the present invention has the following advantages:
  • the embodiment is based on different users and/or services.
  • the control area resource information available in the subframe, and the control area resource information required by different users and/or services, setting a priority revision weight, and prioritizing the user and/or service through the priority revision weight The value is updated to obtain a priority update value.
  • the priority queue used by the current subframe scheduling is constructed according to the priority update value corresponding to different users and/or services, and the scheduler performs scheduling according to the priority queue.
  • the embodiment of the present invention fully considers the limitation of the time-frequency resource of the control region in the downlink subframe, and updates the priority of the user and/or the service scheduling by setting the priority revision weight, thereby avoiding the shortage of resources in the control region in a certain downlink subframe.
  • the problem that the corresponding downlink and uplink data resources are not fully scheduled is achieved, thereby achieving the purpose of improving system resource utilization.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a TD-LTE frame structure
  • 2 is a schematic diagram of downlink subframe control area/data area division
  • FIG. 3 is a flow chart of the steps of Embodiment 1 of the resource scheduling method of the TD-LTE system according to the present invention
  • FIG. 4 is a flow chart of the steps of Embodiment 2 of the resource scheduling method of the TD-LTE system according to the present invention
  • It is a flowchart of the steps of the third embodiment of the resource scheduling method of the TD-LTE system of the present invention
  • FIG. 6 is a schematic diagram of the priority revision weight setting in the example 1 of the present invention.
  • Figure 7 is a schematic diagram showing the setting of priority revision weights in Example 2 of the present invention.
  • FIG. 8 is a structural block diagram of an embodiment of a resource scheduling apparatus of a TD-LTE system according to the present invention. The present invention will be further described in detail with reference to the drawings and specific embodiments.
  • each radio frame is composed of two half-frames, each of which is 10 ms, and each half-frame has a length of 5 ms.
  • Each field consists of 8 service slots (slots) and three special time slots: DwPTS, GP and UpPTS, each service slot has a length of 0.5ms, and the lengths of the special slots DwPTS and UpPTS are configurable. However, the total length of DwPTS, GP and UpPTS is required to be equal to 1 ms.
  • Subframe 1 (frame #1) and subframe 6 (frame #6) contain DwPTS, GP and UpPTS, all other subframes (frame #0, subframe #2, subframe #3, subframe #4, subframe #5, subframe #7, subframe #8, subframe #9) contain two adjacent service slots .
  • a 10ms radio frame can support different numbers of downlink subframes, uplink subframes, and special subframes.
  • downlink subframes uplink subframes
  • special subframes refer to the different uplink and downlink subframe configurations of TD-LTE shown in Table 1.
  • the allocation of downlink subframes, uplink subframes, and special subframes is as follows:
  • D represents a downlink subframe
  • U represents an uplink subframe
  • S represents a special subframe
  • the control area 201 it can be divided into two areas in time: the control area 201 and the data area 202.
  • the control area 201 For details, refer to the schematic diagram of the downlink subframe control area/data area division shown in FIG. 2, and the part in the black frame.
  • the portion outside the black frame is the number of symbols occupied by the data area 202.
  • the DwPTS in the special subframe is similar to the downlink subframe. The only difference is that the length of the DwPTS is less than lms.
  • the number of OFDM symbols occupied by the downlink control region supports several configurations as shown in Table 2: Table 2:
  • 2 2 When the MB SFN subframe is on one carrier, 2 2 supports PMCH and PDSCH transmission, and the cell
  • the PCFICH, PDCCH, and PHICH share all physical resources of the downlink control region.
  • the physical resources of the control area are generally represented by CCE (Control Channel Element) or REG. Among them, one CCE is composed of 9 REGs, and one REG is composed of 4 REs (Resource Element).
  • CCE Control Channel Element
  • REG REG
  • the number of resources occupied by the PCFICH is fixed; the number of resources occupied by the PHICH is determined by two parameters: the PHICH Group configuration in the PBCH (Physical Broadcast Channel), and the uplink and downlink subframe configuration of the TD-LTE system; Resources other than the resources occupied by the PCFICH and PHICH will be used to transmit the PDCCH.
  • the control area is configured according to the maximum number of symbols, and the PHICH Group considers the CRS (Cell-specific Reference Signal) resources in the 2-port configuration according to the minimum resource consumption (configuration).
  • CRS Cell-specific Reference Signal
  • the PDCCH available resource calculation results in different downlink subframes are as shown in Table 3.
  • the control area performs resource configuration according to the maximum number of symbols.
  • the PHICH Group considers the CRS resources in the 2-port configuration and the different uplink and downlink subframe configurations according to the maximum resource consumption (limited to the space, only the configuration is listed). In the case of 0 and configuration 1), the PDCCH available resource calculation results in different downlink subframes (without considering MBSFN transmission) are as shown in Table 4. The main difference between Table 3 and Table 4 is that the PHICH Group in Table 3 is configured according to the minimum resource consumption, and the PHICH Group in Table 4 is configured according to the maximum resource consumption.
  • the PDCCH is mainly used to send a scheduling signaling DCI to the user terminal, which is used to indicate information such as physical resources used for downlink transmission or uplink transmission.
  • the PDCCH in one of the downlink subframes can only schedule the downlink data resources of the current subframe and the data resources in the uplink subframes that have a certain relationship with the current subframe.
  • the resource requirement of the PDCCH for the control region is not high, and the load balancing of the downlink control channel can be performed by adjusting the number of symbols in the control region.
  • the configuration of the control region is required according to the maximum number of symbols, and even in a certain downlink subframe.
  • the PDCCH resources are insufficient, causing their corresponding downlink and uplink data resources to be insufficiently scheduled.
  • the inventor of the present invention believes that the main reason for this problem is that the PDCCH resource limitation is not fully considered in the existing resource scheduling method.
  • the existing scheduling algorithm does not fully consider the constraints of the time-frequency resource limitation of the control region in different downlink subframes, which may cause the control region resources in some downlink subframes to precede other
  • the downlink subframes reach the restricted boundary, which affects the insufficient use of the downlink and uplink data resources corresponding to the subframes, and affects the resource utilization of the system.
  • one of the core concepts of the embodiments of the present invention is that, when the control region has been configured according to the maximum resource, the subframes with less downlink control region resources are used to schedule those that occupy more physical resource blocks.
  • the services and/or scheduling of users located in the center of the cell to save control channel overhead.
  • FIG. 3 a flowchart of a resource scheduling method for a TD-LTE system according to Embodiment 1 of the present invention is shown, which may specifically include the following steps:
  • Step 301 Set a priority revision weight corresponding to different users and/or services, where the priority revision weight is based on available control area resource information in a subframe, and a control area required by different users and/or services.
  • the resource information is determined; wherein, the control area performs resource configuration according to a maximum number of symbols;
  • Step 302 Obtain a priority original value corresponding to different users and/or services, and use the priority revision weight to adjust a corresponding original value of the priority to a priority update value.
  • Step 303 Schedule users and/or services according to the priority update value in the current subframe.
  • the TD-LTE system when the number of users is large or the channel environment is bad, in order to improve the demodulation performance of the PDCCH, it is often necessary to configure the resources of the control region according to the maximum number of symbols, and the resources in the downlink control region have reached the maximum allowed by the standard.
  • this embodiment adopts different users and/or industries.
  • the priority original value is updated to obtain a priority update value.
  • the priority queue used by the current subframe scheduling is constructed according to the priority update value corresponding to different users and/or services, and the scheduler performs scheduling according to the priority queue.
  • the scheduling interval of the priority sequence herein may be one subframe or a longer time scale, such as a half frame or a frame.
  • the limitation of the time-frequency resource of the control region in the downlink subframe is fully considered, and the priority of the user and/or the service scheduling is updated by setting the priority revision weight, thereby avoiding the shortage of resources in the control region due to the shortage of the control region in a certain downlink subframe.
  • the corresponding downlink and uplink data resources are not fully scheduled, and the purpose of improving system resource utilization is achieved.
  • the control area performs resource configuration according to a maximum number of symbols; the different users and/or services.
  • the required control area resource information includes: resource information occupied by the PDCCH format required by different users and/or services, and/or size information of the data block transmitted by different users and/or services each time, which may specifically include the following steps: 401. Divide different users and/or services into N categories according to resource information occupied by PDCCH formats required by different users and/or services, and/or size information of data blocks transmitted by different users and/or services. Wherein N is a positive integer;
  • Step 402 Set different priority revision weights for different users and/or service categories in the corresponding subframe according to the control area resource information available in different downlink subframes.
  • Step 403 Obtain a priority original value corresponding to different users and/or services, and use the priority revision weight to adjust a corresponding original value of the priority to a priority update value.
  • Step 404 Schedule users and/or services according to the priority update value in the current subframe.
  • the user and/or service may be classified according to the resource information occupied by the PDCCH format required by different users and/or services; or the data block may be transmitted only according to different users and/or services. Size, classify the user and/or service; may also comprehensively consider resources occupied by PDCCH formats required by different users and/or services, and size of data blocks transmitted by different users and/or services each time, for the users and / or business classification.
  • the setting of the priority revision weight is set for different users and/or service categories in each downlink subframe, that is, the priority revision weight corresponding to different users and/or services, and the priority of the category to which it belongs is taken. Revise the weight. Referring to FIG.
  • the area resource information is: the number of REGs that can be used to allocate the PDCCH in the subframe, and the control area resource information required by the different users and/or services includes: resource information occupied by PDCCH formats required by different users and/or services, and/or
  • the size information of the data block transmitted by each user and/or service may include the following steps:
  • Step 501 Divide different downlink subframes into M groups according to the number of REGs that can be used to allocate the PDCCH in the subframe, where the M is a positive integer;
  • the number of REGs that can be used to allocate the PDCCH can be calculated in real time according to the system bandwidth, the uplink and downlink configuration type, the number of PHICH groups, and the subframe number. For details, refer to Table 3 or Table 4.
  • the downlink subframe grouping may be performed according to the calculated number of REGs available for the PDCCH, that is, the different downlink subframes are divided into M groups according to the M different number of REGs that can be used to allocate the PDCCH; It is also possible to group the subframes corresponding to the number of the multiple REGs that are not significantly different, that is, according to the different ranges of the number of REGs that can be used to allocate the PDCCH, and divide the different downlink subframes into M groups to save the subsequent weighting.
  • the complexity is also possible to group the subframes corresponding to the number of the multiple REGs that are not significantly different, that is, according to the different ranges of the number of REGs that can be used to allocate the PDCCH, and divide the different downlink subframes into M groups to save the subsequent weighting.
  • Step 502 Divide different users and/or services into N categories according to resource information occupied by PDCCH formats required by different users and/or services, and/or size information of data blocks transmitted by different users and/or services.
  • N is a positive integer
  • Step 503 Set, for each subframe group m, different priority revision weights according to different users and/or service category n.
  • Step 504 Obtain a priority original value corresponding to different users and/or services, and use the priority revision weight to adjust a corresponding original value of the priority to a priority update value.
  • Step 505 Schedule users and/or services according to the priority update value in the current subframe.
  • the priority revision weight ⁇ concerned satisfies the following conditions:
  • the priority revision weight ⁇ ⁇ satisfies the following conditions:
  • the priority revision weight corresponding to the category of the user and/or service that is smaller each time the data block is transmitted is not greater than the user and/or the user who transmits the data block each time. Or the corresponding category of the business
  • the priority revision weight of the user and/or the service category of the required PDCCH format in the subframe group m is not greater than the required PDCCH format.
  • the priority revision weight corresponding to the subframe group with a smaller number of REGs of the PDCCH is not greater than the subframe group with a larger number of REGs of the PDCCH. Priority revision weight.
  • the block size information is assigned to the different users and/or service categories from the small to the large number n; or, the resource information occupied by the PDCCH format required by the user and/or the service is assigned a sequence number n from high to low.
  • the subframes with fewer downlink control region resources are used to schedule services that occupy more physical resource blocks and/or those that are located in the cell center to save control channels. s expenses.
  • Example 1 and Example 2 are based on the following common assumptions:
  • the bandwidth of the TD-LTE system is 10 MHz, the subframe configuration is 0, the number of common antenna ports is 2.
  • the control area is configured according to the maximum number of symbols.
  • the PHICH Group is configured according to the maximum resource consumption, and the special time slot is distributed (DwPTS: GP: UpPTS) is 11: 2: 1.
  • DwPTS GP: UpPTS
  • the available resources of the PDCCH in different downlink subframes (without considering MBSFN transmission) when the subframe configuration is 0 are: 318, 207, 318, 207 (unit: reg), and the available resources of the corresponding downlink data area are respectively : 6000, 4800, 6000, 4800 (unit: RE);
  • Example 1 The way in which different users do not use services to classify the transport block size, based on common assumptions, the specific steps of this example include:
  • Step (1) According to the number of REGs that can be used to allocate the PDCCH, different downlink subframes are divided into
  • Step (2) classify different services of different users according to the size of the transmission data block.
  • the data block size is less than 500RE and is divided into one class (service class 3), and the data block size occupies 500 1000 REs into one class (service class 2), and the data block size occupies more than 1000RE.
  • service class 3 the data block size is less than 500RE and is divided into one class (service class 3)
  • service class 2 the data block size occupies 500 1000 REs into one class (service class 2)
  • the data block size occupies more than 1000RE.
  • business class 1 For a class (business class 1).
  • the categories are as follows:
  • Service class 1 (occupying a number of REs greater than or equal to 1000): C2 and C7;
  • Service class 2 (occupying a number of REs greater than or equal to 500, but less than 1000): C3, C4, C8, and C9;
  • Service class 3 (occupying a number of REs less than or equal to 500): CI, C5, and C6.
  • Step (3) generating a new one based on the previous original value of the different user/service assumed, multiplied by the downlink subframe group in which it is located and the priority revision weight ⁇ ⁇ corresponding to the user/service category.
  • Priority update values as shown in Table 5. Since the weight corresponding to the subframe group 1 is 1, only the subframe group 2 is analyzed here.
  • the available resource of the corresponding downlink data area is 4800RE.
  • Step (2) classify different users/services according to the required PDCCH format size.
  • the PDCCH resource is a class of the ICCE and the 2CCE (service class la)
  • the PDCCH resource is a class of 4CCE (service class 2a)
  • the PDCCH resource is a class of 8 CCE (service class 3a).
  • the categories are as follows:
  • Service class la (the number of CCEs occupied by PDCCH is 1 or 2): Cl, C3, and C5;
  • Service class 2a (the number of CCEs occupied by PDCCH is 4): C2, C6, C8 and C9;
  • Service class 3a (the number of CCEs occupied by PDCCH is 8): C4, and C7.
  • Step (3) generating a new one based on the previous original value of the different user/service assumed, multiplied by the downlink subframe group in which it is located and the priority revision weight ⁇ ⁇ corresponding to the user/service category.
  • Priority update values as shown in Table 6. Since the weight corresponding to the subframe group 1 is 1, only the subframe group 2 is analyzed here.
  • the available resource of the PDCCH is 207 RE (23 CCE), and the available resource of the corresponding downlink data region is 4800 RE.
  • the users, services, scheduling, and queues involved in the embodiments of the present invention may be downlink users. Services, scheduling, and queues can also be upstream users, services, schedules, and queues.
  • the scheduler may perform the relevant steps in the embodiment of the present invention for the downlink, and/or uplink users, services, scheduling, and queues.
  • the embodiment of the present invention is not limited to the subframe-based scheduling time scale, and the scheduling period may be Half frame or one frame, the present invention does not need to be limited thereto.
  • FIG. 8 a structural block diagram of an embodiment of a resource scheduling apparatus of a TD-LTE system according to the present invention is shown, which may specifically include:
  • the priority revision weight setting module 801 is configured to set a corresponding priority revision weight for different users and/or services, where the priority revision weight is based on available control area resource information in the subframe, and different users and And determining the control area resource information required by the service; wherein, the control area performs resource configuration according to the maximum number of symbols;
  • a priority update value calculation module 802 configured to obtain a priority original value corresponding to different users and/or services, and use the priority revision weight to adjust a corresponding priority original value to a priority update value;
  • the scheduling module 803 is configured to schedule users and/or services according to the priority update value in the current subframe.
  • the control area resource information required by the different users and/or services may include: resource information occupied by different users and/or PDCCH formats required by the service, and/or different users and
  • the priority revision weight setting module may include the following sub-modules:
  • User/service classification sub-module which is used for resource information occupied by PDCCH formats required by different users and/or services, and/or size information of data blocks transmitted by different users and/or services, and different users and/or
  • the service is divided into N classes; wherein, the N is a positive integer;
  • the first priority setting sub-module is configured to set different priority revision weights for different users and/or service categories in the corresponding subframe according to the control area resource information available in different downlink subframes.
  • control area resource information that is available in the subframe may be: a number of REGs that can be used to allocate a PDCCH in a subframe; and a control area resource required by the different users and/or services.
  • the information may include: resource information occupied by different users and/or PDCCH formats required by the service, and/or different users and
  • the priority revision weight setting module may include the following sub-modules:
  • a sub-frame grouping sub-module configured to divide different sub-frames into M groups according to the number of REGs that can be used to allocate the PDCCH in the subframe, where the M is a positive integer;
  • User/service classification sub-module which is used for resource information occupied by PDCCH formats required by different users and/or services, and/or size information of data blocks transmitted by different users and/or services, and different users and/or
  • the service is divided into N classes; the N is a positive integer;
  • the priority revision weight setting module may further include The following sub-modules are included:
  • a user/service category serial number allocation sub-module configured to assign a sequence number n to different users and/or service categories according to size information of the user and/or service each time the data block is transmitted; or, according to the user and/or service
  • the priority revision weight ⁇ ⁇ satisfies the following conditions:
  • the priority revision weight setting can also include:
  • the REG calculation sub-module is configured to perform real-time calculation according to the system bandwidth, the uplink and downlink configuration type, the PHICH Group number, and the subframe number, and obtain the number of REGs that can be used to allocate the PDCCH in the subframe.
  • the various embodiments in the present specification are described in a progressive manner, and each embodiment focuses on differences from other embodiments, and the same similar parts between the various embodiments can be referred to each other. Since the device embodiment of the present invention substantially corresponds to the foregoing method embodiment, the description of the present embodiment is not exhaustive, and reference may be made to the related description in the foregoing embodiment, and details are not described herein.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the present invention can be applied to one or more computers in which computer usable program code is included. A form of computer program product embodied on a storage medium (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.).
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请提供了一种TD-LTE系统的资源调度方法,包括:针对不同用户和/或业务设置对应的优先级修订权值,所述优先级修订权值依据子帧中可用的控制区域资源信息,以及,不同用户和/或业务所需的控制区域资源信息确定;其中,所述控制区域按照最大符号数目进行资源配置;获得不同用户和/或业务对应的优先级原始值,利用所述优先级修订权值将对应的优先级原始值调整为优先级更新值;在当前子帧按照所述优先级更新值对用户和/或业务进行调度。本申请可以充分调度数据资源,提高系统的资源利用率。

Description

TD-LTE系统的资源调度方法及装置 本申请要求在 2011年 1月 21日提交中国专利局、 申请号为 201110023897.6、 发明名称为 "TD-LTE系统的资源调度方法及装置 "的中国专利申请的优先权, 其全部内容通过引用结合在 本申请中。 技术领域 本发明涉及移动通信长期演进 LTE的技术领域, 特别是涉及一种 TD-LTE系统的资 源调度方法及一种 TD-LTE系统的资源调度装置。 背景技术 TD-LTE ( Time Division-Long Term Evolution, 时分长期演进)即 TD-SCDMA Long
Term Evolution, 是指 TD-SCDMA的长期演进, 是 TDD版本的 LTE技术。
在 LTE系统中, PDCCH ( Physical Downlink Control Channel, 物理下行控制信道 ) 主要用于向用户终端发送调度信令 DCI ( Downlink Control Information, 下行控制信 息), 用于指示下行传输或者上行传输所使用的物理资源等信息。 LTE系统在设计上要 求下行的 PCFIC Physical Control Format Indicator Channel,物理控制格式指示信道)、 PDCCH和 PHICH ( Physical HARQ Indicator Channel, 物理 HARQ指示信道) 共享下 行子帧中的前 1-4个 OFDM ( Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 正交频分复 用)符号。 一个下行子帧中的 PDCCH仅仅可以调度当前子帧的下行数据资源, 以及, 与当前子帧有确定关系的上行子帧中的数据资源。
对于 TD-LTE 系统来说, 由于上下行子帧配置的多样性, 导致不同下行子帧中
PHICH所需要的资源不同, 同时 TD-LTE的特殊时隙 DwPTS中仅仅允许支持 1~2个 OFDM符号用于传输控制信道, 这会导致 TD-LTE系统的不同下行子帧中, 能够用于 传输 PDCCH的资源有较大的差别, 即不同下行子帧 PDCCH可用的 REG ( Resource Element Group, 资源单位组)数目存在较大的差异。 在用户数目较少和 /或信道环境较 好时, PDCCH对控制区域的资源需求不高, 可以通过调整控制区域的符号数目进行下 行控制信道的负荷均衡。但是当用户数目较多或者信道环境恶劣时, 为了提升 PDCCH 的解调性能, 需要分配更多 REG给 PDCCH, 此时往往需要按照最大的符号数目进行 控制区域的配置, 甚至出现某个下行子帧中 PDCCH资源不足, 从而使得部分子帧中 的数据区域可能不会被充分的调度, 而部分下行子帧中的控制区域存在空闲的情况, 影响系统的资源利用率。 因此, 目前需要本领域技术人员迫切解决的一个技术问题就是: 如何能够创新地 提出一种 TD-LTE系统的资源调度机制, 用以充分调度数据资源, 提高系统的资源利用 率。 发明内容 本发明所要解决的技术问题是提供一种 TD-LTE 系统的资源调度方法及装置, 以 充分调度数据资源, 提高系统的资源利用率。
为了解决上述技术问题,本发明实施例公开了一种 TD-LTE系统的资源调度方法, 包括:
针对不同用户和 /或业务设置对应的优先级修订权值, 所述优先级修订权值依据子 帧中可用的控制区域资源信息, 以及, 不同用户和 /或业务所需的控制区域资源信息确 定; 其中, 所述控制区域按照最大符号数目进行资源配置;
获得不同用户和 /或业务对应的优先级原始值, 利用所述优先级修订权值将对应的 优先级原始值调整为优先级更新值;
在当前子帧按照所述优先级更新值对用户和 /或业务进行调度。
优选的, 所述不同用户和 /或业务所需的控制区域资源信息包括: 不同用户和 /或业 务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不同用户和 /或业务每次传输数据块的大 小信息;
所述针对不同用户和 /或业务设置对应优先级修订权值的步骤包括:
按照不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不同用户和 / 或业务每次传输数据块的大小信息, 将不同用户和 /或业务划分为 N类; 其中, 所述 N 为正整数;
依据不同的下行子帧中可用的控制区域资源信息, 对相应子帧中不同用户和 /或业 务的类别设置不同的优先级修订权值。
优选的, 所述子帧中可用的控制区域资源信息为: 子帧中可用于分配 PDCCH的
REG数目; 所述不同用户和 /或业务所需的控制区域资源信息包括: 不同用户和 /或业 务所需 PDCCH 格式占用的资源信息和 /或不同用户和 /或业务每次传输数据块的大小 信息;
所述针对不同用户和 /或业务设置对应优先级修订权值的步骤包括:
依据子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目, 将不同的下行子帧分为 M组, 所 述 M为正整数;
按照不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不同用户和 / 或业务每次传输数据块的大小信息, 将不同用户和 /或业务划分为 N类; 所述 N为正 整数;
针对每一个子帧组 m, 按照不同用户和 /或业务的类别 n设置不同的优先级修订权 值 A„„; 其中, 0< m„≤l , m=l...M, n=l...N。
优选的, 所述针对不同用户和 /或业务设置对应的优先级修订权值的步骤还包括: 对所述子帧组按照所对应的 REG数目由高到低分配序号 m, m=l...M;
按照用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息由大到小对不同用户和 /或业务的 类别分配序号 n; 或者, 按照用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息由低到 高分配序号 n; 其中, n=l...N;
所述优先级修订权值 βη满足以下条件:
1 )在子帧组 m中, 当 n>n '时, „≤ „, , 且 =1; 其中 m≠l;
2)对于同一个用户和 /或业务类别 n, 当 m>m '时, < Α„,„ ,且 Λ„ = 1;其中 1 ^1。 优选的, 所述针对不同用户和 /或业务设置对应的优先级修订权值的步骤还包括: 根据系统带宽、 上下行配置类型、 PHICH Group数目和子帧编号进行实时计算, 获得子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目。
优选的, 所述将不同的下行子帧分为 M组的步骤为:
依据 M个不同的可用于分配 PDCCH的 REG数目,将不同的下行子帧分为 M组。 优选的, 所述将不同的下行子帧分为 M组的步骤为:
依据 M个不同的可用于分配 PDCCH的 REG数目范围, 将不同的下行子帧分为 M组。
本发明实施例还公开了一种 TD-LTE系统的资源调度装置, 包括:
优先级修订权值设置模块, 用于针对不同用户和 /或业务设置对应的优先级修订权 值, 所述优先级修订权值依据子帧中可用的控制区域资源信息, 以及, 不同用户和 / 或业务所需的控制区域资源信息确定; 其中, 所述控制区域按照最大符号数目进行资 源配置;
优先级更新值计算模块, 用于获得不同用户和 /或业务对应的优先级原始值, 利用 所述优先级修订权值将对应的优先级原始值调整为优先级更新值;
调度模块, 用于在当前子帧按照所述优先级更新值对用户和 /或业务进行调度。 优选的, 所述不同用户和 /或业务所需的控制区域资源信息包括: 不同用户和 /或业 务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不同用户和 /或业务每次传输数据块的大 小信息;
所述优先级修订权值设置模块包括:
用户 /业务分类子模块,用于按照不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源 信息, 和 /或, 不同用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息, 将不同用户和 /或业务 划分为 N类; 其中, 所述 N为正整数;
第一优先级设置子模块, 用于依据不同的下行子帧中可用的控制区域资源信息, 对相应子帧中不同用户和 /或业务的类别设置不同的优先级修订权值。
优选的, 所述子帧中可用的控制区域资源信息为: 子帧中可用于分配 PDCCH的
REG数目; 所述不同用户和 /或业务所需的控制区域资源信息包括: 不同用户和 /或业 务所需 PDCCH 格式占用的资源信息和 /或不同用户和 /或业务每次传输数据块的大小 信息;
所述优先级修订权值设置模块包括:
子帧分组子模块, 用于依据子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目, 将不同的下 行子帧分为 M组, 所述 M为正整数;
用户 /业务分类子模块,用于按照不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源 信息, 和 /或, 不同用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息, 将不同用户和 /或业务 划分为 N类; 所述 N为正整数;
第二优先级设置子模块, 用于针对每一个子帧组 m, 按照不同用户和 /或业务的类 别 n设置不同的优先级修订权值^„„; 其中, 0 < ^„„≤1 , m=l ...M, n=l ...N。
优选的, 所述优先级修订权值设置模块还包括:
子帧组序号分配子模块,用于对所述子帧组按照所对应的 REG数目由高到低分配 序号 m, m=l ...M;
用户 /业务类别序号分配子模块,用于按照用户和 /或业务每次传输数据块的大小信 息由大到小对不同用户和 /或业务的类别分配序号 n; 或者, 按照用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息由低到高分配序号 n; 其中, n=l ...N;
所述优先级修订权值 β η满足以下条件:
1 )在子帧组 m中, 当 n>n '时, „≤ „, , 且 = 1 ; 其中 m≠l ;
2 )对于同一个用户和 /或业务类别 n, 当 m>m '时, < Α„,„ ,且 Λ„ = 1;其中 1 ^1。 优选的, 所述优先级修订权值设置模块还包括:
REG计算子模块, 用于根据系统带宽、 上下行配置类型、 PHICH Group数目和子 帧编号进行实时计算, 获得子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目。
与现有技术相比, 本发明具有以下优点:
对于 TD-LTE 系统, 当用户数目较多或者信道环境恶劣时, 为了提升 PDCCH的 解调性能, 往往需要按照最大的符号数目进行控制区域的配置, 在下行控制区域已经 达到标准允许的最大配置时, 为了解决由于不同下行子帧中控制区域的时频资源不同 而导致的部分子帧资源利用率不高的问题, 本实施例通过对不同用户和 /或业务, 依据 子帧中可用的控制区域资源信息, 以及, 不同用户和 /或业务所需的控制区域资源信息 设置优先级修订权值, 并通过该优先级修订权值对用户和 /或业务的优先级原始值进行 更新, 从而获得优先级更新值。 在实际中, 依据不同用户和 /或业务所对应的优先级更 新值, 构建当前子帧调度使用的优先级队列, 由调度器按照该优先级队列进行调度。 本发明实施例充分考虑下行子帧中控制区域时频资源的限制, 通过设置优先级修订权 值更新用户和 /或业务调度的优先级, 从而避免出现某个下行子帧中因控制区域资源不 足导致其对应的下行和上行数据资源未充分调度的问题, 达到提高系统资源利用率的 目的。
在本发明的一种优选实施例中, 根据不同下行子帧中 PDCCH总开销的差异性, 尽量使用下行控制区域资源少的子帧调度那些占用物理资源块多的业务和 /或调度那 些位于小区中心的用户, 从而达到节省控制信道的开销的目的。 附图说明 图 1是 TD-LTE帧结构的示意图;
图 2是下行子帧控制区域 /数据区域划分的示意图;
图 3是本发明的一种 TD-LTE系统的资源调度方法实施例 1的步骤流程图; 图 4是本发明的一种 TD-LTE系统的资源调度方法实施例 2的步骤流程图; 图 5是本发明的一种 TD-LTE系统的资源调度方法实施例 3的步骤流程图; 图 6是本发明的示例 1中优先级修订权值设置的示意图;
图 7是本发明的示例 2中优先级修订权值设置的示意图;
图 8是本发明的一种 TD-LTE系统的资源调度装置实施例的结构框图。 具体实施方式 为使本发明的上述目的、 特征和优点能够更加明显易懂, 下面结合附图和具体实 施方式对本发明作进一步详细的说明。
为使本领域技术人员更好地理解本发明, 以下对 TD-LTE的帧结构及下行资源映 射的相关原理及概念进行说明。
参考图 1所示的 TD-LTE的帧结构, 其中, 每一个无线帧(radio frame )由两个半 帧(half-frame )构成, 每一个无线帧为 10ms , 每一个半帧长度为 5ms。 每一个半帧包 括 8个业务时隙 (slot ) 以及三个特殊时隙: DwPTS、 GP和 UpPTS , 每一个业务时隙 的长度为 0.5ms, 特殊时隙 DwPTS和 UpPTS的长度是可配置的, 但要求 DwPTS、 GP 和 UpPTS的总长度等于 1ms。子帧 1( subframe #1 )和子帧 6( subframe #6 )包含 DwPTS、 GP以及 UpPTS , 所有其他子帧( subframe #0、 subframe #2、 subframe #3、 subframe #4、 subframe #5、 subframe #7、 subframe #8、 subframe #9 ) 包含两个相邻的业务时隙。
根据不同的上下行子帧配置, 一个 10ms无线帧中可以支持不同数目的下行子帧、 上行子帧和特殊子帧。 具体可以参考表 1所示的 TD-LTE不同上下行子帧配置, 下行 子帧、 上行子帧以及特殊子帧的分配情况具体如下:
表 1 :
Figure imgf000008_0001
表 1中 D表示下行子帧, U表示上行子帧, S表示特殊子帧。
那么, 对于下行子帧, 可以从时间上划分为 2个区域: 控制区域 201和数据区域 202, 具体可以参考图 2所示的下行子帧控制区域 /数据区域划分的示意图, 黑框内的 部分为控制区域 201所占用的符号数,黑框外的部分为数据区域 202所占用的符号数。 特殊子帧中的 DwPTS与下行子帧类似, 唯一的区别是 DwPTS的时间长度小于 lms。
具体而言, 下行控制区域所占用的 OFDM符号数目支持如表 2所示的几种配置: 表 2:
Figure imgf000008_0002
当 MB SFN子帧在一个载波上同时 2 2 支持 PMCH和 PDSCH传输, 且小区
专用天线端口配置 4个时 (MBSFN
subframes on a carrier supporting
both PMCH and PDSCH for 4 cell
specific antenna ports)
当 MBSFN子帧在一个载波上不支 0 0
持 PDSCH传输时 (MBSFN
subframes on a carrier not
supporting PDSCH)
其他情况 ( All other cases ) 1, 2, 3 2, 3 , 4 在 TD-LTE系统中, 不同下行子帧可以独立进行配置。 在用户数目较少和 /或信道 环境较好时, 可以通过调整控制区域的符号数据进行下行控制信道的负荷均衡。但是, 当用户数目较多或者信道环境恶劣时, 往往需要按照最大的符号数目进行控制区域的 配置。
PCFICH、 PDCCH和 PHICH共享下行控制区域的所有物理资源。 对于控制区域的 物理资源一般用 CCE ( Control Channel Element, 控制信道单元) 或者 REG表示, 其 中, 1个 CCE由 9个 REG构成, 一个 REG由 4个 RE ( Resource Element , 资源单元) 组成。 PCFICH所占用的资源数目固定; PHICH所占用的资源数目由两个参数来确定: 位于 PBCH ( Physical Broadcast Channel , 物理广播信道) 中的 PHICH Group配置, 以 及 TD-LTE系统的上下行子帧配置; PCFICH和 PHICH所占用的资源之外的资源将用 于传输 PDCCH。
例如,假设系统带宽为 1 ΟΜΗζ ,控制区域按照最大符号数目进行资源配置, PHICH Group 按照最小资源消耗 (配置), 考虑 2 端口配置时 CRS ( Cell-specific Reference Signal , 小区参考信号)资源, 不同上下行子帧配置(限于篇幅, 仅列出了配置 0和配 置 1 )情况下, 不同下行子帧 (未考虑 MBSFN传输) 中的 PDCCH可用资源计算结果 如表 3所示。
表 3 :
子帧编号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
PCFICH占用
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 REG数目
上下行配置 0 D S U U U D S U U U 控制区域可用
450 300 450 300
REG数目
PHICH Group数
4 2 4 2
Figure imgf000010_0001
或如,假设系统带宽为 1 ΟΜΗζ ,控制区域按照最大符号数目进行资源配置, PHICH Group按照最大资源消耗, 考虑 2端口配置时 CRS资源, 不同上下行子帧配置 (限于 篇幅, 仅列出了配置 0和配置 1 )情况下, 不同下行子帧 (未考虑 MBSFN传输) 中的 PDCCH可用资源计算结果如表 4所示。 表 3和表 4的主要区别在于, 表 3中 PHICH Group按照最小资源消耗配置, 表 4中 PHICH Group按照最大资源消耗配置。
表 4:
Figure imgf000010_0002
PDCCH可用的 REG
396 207 357 396 207 357 数目(2PORT) 可以看出, 对于 TD-LTE系统, 不同下行子帧 PDCCH可用的 REG数目存在较大 的差异。 PDCCH主要用于向用户终端发送调度信令 DCI , 用于指示下行传输或者上行 传输所使用的物理资源等信息。 其中一个下行子帧中的 PDCCH仅仅可以调度当前子 帧的下行数据资源, 以及与当前子帧有确定关系的上行子帧中的数据资源。 在用户数 目较少和 /或信道环境较好时, PDCCH对控制区域的资源需求不高, 可以通过调整控 制区域的符号数目进行下行控制信道的负荷均衡。
当用户数目较多或者信道环境恶劣时, 为了提升 PDCCH 的解调性能, 需要分配 更多 REG给 PDCCH, 此时往往需要按照最大的符号数目进行控制区域的配置, 甚至 出现某个下行子帧中 PDCCH资源不足, 导致其对应的下行和上行数据资源未被充分 的调度。
本专利发明人认为, 导致这一问题出现的主要原因在于, 现有的资源调度方法中 未充分考虑 PDCCH资源限制。 在控制区域已经按照最大资源配置时, 现有调度算法 中由于没有充分考虑不同下行子帧中控制区域时频资源限制的制约因素, 可能会导致 某些下行子帧中的控制区域资源先于其他下行子帧达到受限边界, 从而影响这些子帧 对应的下行和上行数据资源使用不充分, 影响系统的资源利用率。 针对这一问题, 本 专利发明人创造性地提出本发明实施例的核心构思之一在于, 在控制区域已经按照最 大资源配置时, 尽量使用下行控制区域资源少的子帧调度那些占用物理资源块多的业 务和 /或调度那些位于小区中心的用户, 以节省控制信道的开销。
参考图 3 , 示出了本发明实施例 1 的 TD-LTE系统的资源调度方法流程图, 具体 可以包括以下步骤:
步骤 301、 针对不同用户和 /或业务设置对应的优先级修订权值, 所述优先级修订 权值依据子帧中可用的控制区域资源信息, 以及, 不同用户和 /或业务所需的控制区域 资源信息确定; 其中, 所述控制区域按照最大符号数目进行资源配置;
步骤 302、 获得不同用户和 /或业务对应的优先级原始值, 利用所述优先级修订权 值将对应的优先级原始值调整为优先级更新值;
步骤 303、 在当前子帧按照所述优先级更新值对用户和 /或业务进行调度。
对于 TD-LTE 系统, 当用户数目较多或者信道环境恶劣时, 为了提升 PDCCH的 解调性能, 往往需要按照最大的符号数目进行控制区域的资源配置, 在下行控制区域 资源已经达到标准允许的最大配置时, 为了解决由于不同下行子帧中控制区域的时频 资源不同而导致的部分子帧资源利用率不高的问题, 本实施例通过对不同用户和 /或业 务, 依据子帧中可用的控制区域资源信息, 以及, 不同用户和 /或业务所需的控制区域 资源信息设置优先级修订权值, 并通过该优先级修订权值对用户和 /或业务的优先级原 始值进行更新, 从而获得优先级更新值。 在实际中, 依据不同用户和 /或业务所对应的 优先级更新值, 构建当前子帧调度使用的优先级队列, 由调度器按照该优先级队列进 行调度。
在具体实现中, 在生成当前子帧调度使用的优先级队列时, 不要修改原优先级队 列的权值, 因为新生成的优先级队列仅对当前子帧有效, 其他子帧在生成当前子帧调 度使用的优先级队列时还需要使用原优先级队列的权值。 另外, 此处的优先级序列的 调度间隔可以为一个子帧也可以为更长的时间刻度, 比如半帧或者一帧等。
本实施例充分考虑下行子帧中控制区域时频资源的限制, 通过设置优先级修订权 值更新用户和 /或业务调度的优先级, 从而避免出现某个下行子帧中因控制区域资源不 足导致其对应的下行和上行数据资源未充分调度的问题, 达到提高系统资源利用率的 目的。
参考图 4, 示出了本发明实施例 2的 TD-LTE系统的资源调度方法流程图, 在本 实施例中, 所述控制区域按照最大符号数目进行资源配置; 所述不同用户和 /或业务所 需的控制区域资源信息包括: 不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不同用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息, 具体可以包括以下步骤: 步骤 401、 按照不同用户和 /或业务所需的 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不同用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息, 将不同用户和 /或业务划分为 N类; 其中, 所述 N为正整数;
步骤 402、 依据不同的下行子帧中可用的控制区域资源信息, 对相应子帧中不同 用户和 /或业务的类别设置不同的优先级修订权值;
步骤 403、 获得不同用户和 /或业务对应的优先级原始值, 利用所述优先级修订权 值将对应的优先级原始值调整为优先级更新值;
步骤 404、 在当前子帧按照所述优先级更新值对用户和 /或业务进行调度。
本实施例中, 可以只按照不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 对所述用户和 /或业务进行分类;也可以只按照不同用户和 /或业务每次传输数据块的大 小, 对所述用户和 /或业务进行分类; 还可以综合考虑不同用户和 /或业务所需 PDCCH 格式占用的资源以及不同用户和 /或业务每次传输数据块的大小,对所述用户和 /或业务 进行分类。 所述优先级修订权值的设定是针对每一个下行子帧中不同用户和 /或业务类 别设置的, 即不同用户和 /业务所对应的优先级修订权值, 取其所属类别的优先级修订 权值。 参考图 5, 示出了本发明实施例 3 的 TD-LTE系统的资源调度方法流程图, 在本 实施例中, 所述控制区域按照最大符号数目进行资源配置; 所述子帧中可用的控制区 域资源信息为: 子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目, 所述不同用户和 /或业务所需 的控制区域资源信息包括: 不同用户和 /或业务所需 PDCCH 格式占用的资源信息和 / 或不同用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息, 具体可以包括以下步骤:
步骤 501、 依据子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目, 将不同的下行子帧分为 M组, 所述 M为正整数;
在具体实现中, 可用于分配 PDCCH的 REG数目可以根据系统带宽、 上下行配置 类型、 PHICH Group数目、 子帧编号进行实时计算获得, 具体可以参考表 3或者表 4。 在进行下行子帧分组时, 可以严格按照计算出来的 PDCCH可用的 REG数目进行下行 子帧分组, 即依据 M个不同的可用于分配 PDCCH的 REG数目, 将不同的下行子帧 分为 M组; 也可以将差异不大的多个 REG数目所对应的子帧分成一组, 即依据 M个 不同的可用于分配 PDCCH的 REG数目范围, 将不同的下行子帧分为 M组, 以节省 后续加权的复杂度。
步骤 502、 按照不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不 同用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息, 将不同用户和 /或业务划分为 N类; 其 中, 所述 N为正整数;
步骤 503、 针对每一个子帧组 m, 按照不同用户和 /或业务的类别 n设置不同的优 先级修订权值^ 其中, 0<j3mn≤l , m=l...M, n=l...N;
步骤 504、 获得不同用户和 /或业务对应的优先级原始值, 利用所述优先级修订权 值将对应的优先级原始值调整为优先级更新值;
步骤 505、 在当前子帧按照所述优先级更新值对用户和 /或业务进行调度。
在本发明的一种优选实施例中, 还可以对所述子帧组按照所对应的 PDCCH 的 REG数目由高到低分配序号 m, m=l...M; 更为优选的是, 还可以按照用户和 /或业务 每次传输数据块的大小信息由大到小对不同用户和 /或业务的类别分配序号 n; 或者, 按照用户和 /或业务所需 PDCCH 格式占用的资源信息由低到高分配序号 n; 其中, n=l...N; 在这种情况下, 所述优先级修订权值^„„满足以下条件:
1 )在子帧组 m中, 当 n>n '时, „≤ „, , 且 =1 ; 其中 m≠l;
2 )对于同一个用户和 /或业务类别 n, 当 m>m '时, ≤ m,„ ,且 „ = 1;其中 n≠l。 因此, 本发明实施例中优先级修订权值 β η满足以下条件:
1 ) 子帧组 m中, 对于任两个类别, 每次传输数据块较小的用户和 /或业务的类别 对应的优先级修订权值, 不大于每次传输数据块较大的用户和 /或业务的类别对应的优 先级修订权值; 或者, 子帧组 m中, 所需 PDCCH格式占用的资源较多的用户和 /或业 务的类别对应的优先级修订权值, 不大于所需 PDCCH格式占用的资源较少的用户和 / 或业务的类别对应的优先级修订权值;
2)对于用户和 /或业务类别 n, 对于任两个子帧组, PDCCH的 REG数目较少的子 帧组对应的优先级修订权值, 不大于 PDCCH的 REG数目较多的子帧组对应的优先级 修订权值。
上述分配序号的不局限于上述方式,如可以对所述子帧组按照所对应的 REG数目 由低到高分配序号 m, m=l...M; 按照用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息由小 到大对不同用户和 /或业务的类别分配序号 n; 或者, 按照用户和 /或业务所需 PDCCH 格式占用的资源信息由高到低分配序号 n。
本实施例根据不同下行子帧中 PDCCH总开销的差异性, 尽量使用下行控制区域 资源少的子帧调度那些占用物理资源块多的业务和 /或调度那些位于小区中心的用户, 以节省控制信道的开销。
为使本领域技术人员更好地理解本发明, 以下通过两个下行调度的筒单示例 (示 例 1和示例 2 ) 对本发明实施例进一步说明。
示例 1和示例 2均基于以下公共假设:
(a) TD-LTE系统带宽为 10MHz, 子帧配置为 0, 公共天线端口数目为 2, 控制 区域按照最大符号数目进行资源配置, PHICH Group按照最大资源消耗进行配置, 特 殊时隙分布(DwPTS: GP: UpPTS )为 11: 2: 1。 根据表 4可知, 子帧配置 0时不同 下行子帧 (未考虑 MBSFN传输) 中的 PDCCH可用资源分别为: 318、 207、 318、 207 (单位: reg), 对应的下行数据区域可用资源分别为: 6000, 4800, 6000, 4800 (单 位: RE);
(b) 下行存在 9种不同的用户 /业务 CI, C2, ...C8, C9, 对应优先级分别为 1, 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 占用 PDCCH格式资源大小分别为 2, 4, 1, 8, 2, 4, 8, 4, 4, 单位为 CCE; 各种业务每次传输数据块大小分别为: 200, 1300, 700, 800, 300, 300, 1500, 700, 800 (为便于分析, 不同业务占用数据块大小的单 位设为 RE )。
示例 1: 釆用不同用户不用业务按照传输数据块大小进行分类的方式, 基于公共 假设, 本示例的具体步骤包括:
步骤( 1 ): 根据可以用于分配 PDCCH的 REG的数目, 将不同的下行子帧划分为
M=2组, 按照 REG数目由高到低分别称为子帧组 1 (两个 REG数 318的为一组, 即 子帧 0和子帧 5为一组)、 子帧组 2 (两个 REG数 207的为一组, 即子帧 1和子帧 6 为一组); 步骤 (2 ): 将不同用户不同业务按照传输数据块大小进行分类。 本例中, 将数据 块大小占用小于 500RE的分为一类 (业务类 3 ), 将数据块大小占用 500 1000个 RE 的分为一类 (业务类 2 ), 数据块大小占用大于 1000RE的分为一类 (业务类 1 )。 具体 的, 针对本例的 9种不同的用户 /业务, 其类别划分如下:
业务类 1 (占用 RE数目大于等于 1000 ): C2和 C7;
业务类 2 (占用 RE数目大于等于 500, 但是小于 1000 ): C3 , C4, C8和 C9; 业务类 3 (占用 RE数目小于等于 500 ): CI , C5和 C6。
按照步骤 ( 1 ) 生成的子帧组, 为不同的用户 /业务类别设置不同的优先级修订权 值 β 如图 6所示。
步骤(3 ): 在前面假设的不同的用户 /业务的优先级原始值基础上, 乘以其所在的 下行子帧组别以及用户 /业务类别对应的优先级修订权值 β η ,生成新的优先级更新值, 如表 5所示。 由于子帧组 1对应的权值均为 1 , 这里仅对子帧组 2进行分析。
Figure imgf000015_0001
Figure imgf000015_0002
由假设条件可知: 对于子帧组 2 中的每个子帧, PDCCH 的可用资源为 207RE
( 23CCE ), 其对应的下行数据区域的可用资源为 4800RE。 在仅考虑对下行数据进行 调度时, 未釆用本发明实施例时, 可调度的用户为 C1 C6 (消耗 PDCCH 资源 2+4+l+8+2+4=21CCE ), 数据区域的资源利用率为 3600/4800=75%; 釆用本发明实施 例后, 下行可调度的用户为 C1 C4 , C7 (消耗 PDCCH资源 2+4+l+8+8=23CCE ), 数 据区域的资源利用率为 4500/4800=94%。
示例 2:
釆用不同用户 /业务按照占用 PDCCH格式进行分类方式, 基于公共假设, 本例的 具体步骤包括:
步骤( 1 ): 根据可以用于分配 PDCCH的 REG的数目, 将不同的下行子帧划分为 M=2组, 按照 REG数目由高到低分别称为子帧组 1 (两个 REG数 318的为一组, 即 子帧 0和子帧 5为一组)、 子帧组 2 (两个 REG数 207的为一组, 即子帧 1和子帧 6 为一组);
步骤 (2 ): 将不同用户 /业务按照所需 PDCCH格式大小进行分类。 本例中, 将占 用 PDCCH资源为 ICCE和 2CCE的业务作为一类(业务类 la ), PDCCH资源为 4CCE 的为一类 (业务类 2a ), PDCCH资源为 8CCE的为一类 (业务类 3a )。 具体的, 针对 本实施例的 9种不同的用户 /业务, 其类别划分如下:
业务类 la ( PDCCH占用 CCE数目为 1或者 2 ): Cl、 C3和 C5;
业务类 2a ( PDCCH占用 CCE数目为 4 ): C2, C6, C8和 C9;
业务类 3a ( PDCCH占用 CCE数目为 8 ): C4, 和 C7。
按照步骤 ( 1 ) 生成的子帧组, 为不同的用户 /业务类别设置不同的优先级修订权 值 β 如图 7所示。
步骤(3 ): 在前面假设的不同的用户 /业务的优先级原始值基础上, 乘以其所在的 下行子帧组别以及用户 /业务类别对应的优先级修订权值 β η ,生成新的优先级更新值, 如表 6所示。 由于子帧组 1对应的权值均为 1 , 这里仅对子帧组 2进行分析。
表 6:
Figure imgf000016_0001
由假设条件可知: 对于子帧组 2 中的每个子帧, PDCCH 的可用资源为 207RE ( 23CCE ), 其对应的下行数据区域的可用资源为 4800RE。 在仅考虑对下行数据进行 调度时, 未釆用本发明实施例时, 可调度的用户为 C1 C6 (消耗 PDCCH 资源 2+4+l+8+2+4=21CCE ), 数据区域的资源利用率为 3600/4800=75%; 釆用本发明实施 例后, 可调度的用户为 C1~C3 , C5 , C6, C8 , C9 (消耗 PDCCH资源 2+4+1+2+4+4+4 =21CCE ), 数据区域的资源利用率为 4300/4800=90%。
需要说明的是, 以上仅仅是基于目前常用的基于子帧的调度方式、 以及下行调度 的示例, 实际上, 本发明实施例中所涉及的用户、 业务、 调度和队列, 既可以是下行 用户、 业务、 调度和队列, 也可以是上行用户、 业务、 调度和队列。 调度器可以分别 针对下行和 /或上行的用户、 业务、调度和队列执行本发明实施例中的相关步骤; 并且, 本发明实施例并不局限于基于子帧的调度时间刻度, 调度周期可以为半帧或者一帧, 本发明对此无需加以限制。
对于前述的各方法实施例, 为了筒单描述, 故将其都表述为一系列的动作组合, 但是本领域技术人员应该知悉, 本发明并不受所描述的动作顺序的限制, 因为依据本 发明, 某些步骤可以釆用其他顺序或者同时进行。 其次, 本领域技术人员也应该知悉, 说明书中所描述的实施例均属于优选实施例, 所涉及的动作和模块并不一定是本发明 所必须的。
参考图 8 , 示出了本发明的一种 TD-LTE系统的资源调度装置实施例的结构框图, 具体可以包括:
优先级修订权值设置模块 801 , 用于针对不同用户和 /或业务设置对应的优先级修 订权值, 所述优先级修订权值依据子帧中可用的控制区域资源信息, 以及, 不同用户 和 /或业务所需的控制区域资源信息确定; 其中, 所述控制区域按照最大符号数目进行 资源配置;
优先级更新值计算模块 802, 用于获得不同用户和 /或业务对应的优先级原始值, 利用所述优先级修订权值将对应的优先级原始值调整为优先级更新值;
调度模块 803 ,用于在当前子帧按照所述优先级更新值对用户和 /或业务进行调度。 作为本发明的一种优选实施例, 所述不同用户和 /或业务所需的控制区域资源信息 可以包括: 不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不同用户和
/或业务每次传输数据块的大小信息;
在这种情况下, 所述优先级修订权值设置模块可以包括如下子模块:
用户 /业务分类子模块,用于按照不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源 信息, 和 /或, 不同用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息, 将不同用户和 /或业务 划分为 N类; 其中, 所述 N为正整数;
第一优先级设置子模块, 用于依据不同的下行子帧中可用的控制区域资源信息, 对相应子帧中不同用户和 /或业务的类别设置不同的优先级修订权值。
作为本发明的另一种优选实施例, 所述子帧中可用的控制区域资源信息可以为: 子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目;所述不同用户和 /或业务所需的控制区域资源 信息可以包括: 不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息和 /或不同用户和
/或业务每次传输数据块的大小信息;
在这种情况下, 所述优先级修订权值设置模块可以包括如下子模块:
子帧分组子模块, 用于依据子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目, 将不同的下 行子帧分为 M组, 所述 M为正整数;
用户 /业务分类子模块,用于按照不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源 信息, 和 /或, 不同用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息, 将不同用户和 /或业务 划分为 N类; 所述 N为正整数;
第二优先级设置子模块, 用于针对每一个子帧组 m, 按照不同用户和 /或业务的类 别 n设置不同的优先级修订权值^„„; 其中, 0 < ^„„≤1 , m=l ...M, n=l ...N。
在本发明实施例的一种具体应用示例中, 所述优先级修订权值设置模块还可以包 括以下子模块:
子帧组序号分配子模块,用于对所述子帧组按照所对应的 REG数目由高到低分配 序号 m, m=l ...M;
用户 /业务类别序号分配子模块,用于按照用户和 /或业务每次传输数据块的大小信 息由大到小对不同用户和 /或业务的类别分配序号 n; 或者, 按照用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息由低到高分配序号 n; 其中, n=l ...N;
所述优先级修订权值 β η满足以下条件:
1 )在子帧组 m中, 当 n>n '时, „≤ „, , 且 = 1 ; 其中 m≠l ;
2 )对于同一个用户和 /或业务类别 n, 当 m>m '时, < Α„,„ ,且 Λ„ = 1;其中 1 ^1。 在具体实现中, 所述优先级修订权值设置模块还可以包括:
REG计算子模块, 用于根据系统带宽、 上下行配置类型、 PHICH Group数目和子 帧编号进行实时计算, 获得子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目。 本说明书中的各个实施例均釆用递进的方式描述, 每个实施例重点说明的都是与 其他实施例的不同之处, 各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。 由于本发明 的装置实施例基本相应于前述的方法实施例, 故本实施例的描述中未详尽之处, 可以 参见前述实施例中的相关说明, 在此就不赘述了。
最后, 还需要说明的是, 本发明中, 诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来 将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来, 而不一定要求或者暗示这些实体 或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。 而且, 术语"包括"或者其任何其他变 体意在涵盖非排他性的包含, 从而使得包括一系列要素的过程、 方法、 物品或者设备 不仅包括那些要素, 而且还包括没有明确列出的其他要素, 或者是还包括为这种过程、 方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下, 由语句 "包括一个 ... ... " 限定的要素, 并不排除在包括所述要素的过程、 方法、 物品或者设备中还存在另外的 相同要素。
以上对本发明所提供的一种 TD-LTE系统的资源调度方法及一种 TD-LTE系统的 资源调度装置进行了详细介绍, 本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进 行了阐述, 以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想; 同时, 对于本领域的一般技术人员, 依据本发明的思想, 在具体实施方式及应用范围上均会 有改变之处, 综上所述, 本说明书内容不应理解为对本发明的限制。
本领域内的技术人员应明白, 本发明的实施例可提供为方法、 系统、 或计算机程序产 品。 因此, 本发明可釆用完全硬件实施例、 完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实 施例的形式。 而且, 本发明可釆用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机 可用存储介盾 (包括但不限于磁盘存储器、 CD-ROM、 光学存储器等)上实施的计算机程 序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、 设备(系统)、 和计算机程序产品的流程图 和 /或方框图来描述的。 应理解可由计算机程序指令实现流程图和 /或方框图中的每一流 程和 /或方框、 以及流程图和 /或方框图中的流程和 /或方框的结合。 可提供这些计算机 程序指令到通用计算机、 专用计算机、 嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器 以产生一个机器, 使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用 于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的 装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方 式工作的计算机可读存储器中, 使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装 置的制造品, 该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个方框或多个 方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上, 使得在计算机 或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理, 从而在计算机或其他 可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和 /或方框图一个 方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例, 但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概 念, 则可对这些实施例作出另外的变更和修改。 所以, 所附权利要求意欲解释为包括优选 实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然, 本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实 施例的精神和范围。 这样, 倘若本发明实施例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。

Claims

权 利 要 求
1、 一种 TD-LTE系统的资源调度方法, 其特征在于, 包括:
针对不同用户和 /或业务设置对应的优先级修订权值, 所述优先级修订权值依据子 帧中可用的控制区域资源信息, 以及, 不同用户和 /或业务所需的控制区域资源信息确 定; 其中, 所述控制区域按照最大符号数目进行资源配置;
获得不同用户和 /或业务对应的优先级原始值, 利用所述优先级修订权值将对应的 优先级原始值调整为优先级更新值;
在当前子帧按照所述优先级更新值对用户和 /或业务进行调度。
2、 如权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述不同用户和 /或业务所需的控制 区域资源信息包括: 不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不 同用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息;
所述针对不同用户和 /或业务设置对应优先级修订权值的步骤包括:
按照不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不同用户和 / 或业务每次传输数据块的大小信息, 将不同用户和 /或业务划分为 N类; 其中, 所述 N 为正整数;
依据不同的下行子帧中可用的控制区域资源信息, 对相应子帧中不同用户和 /或业 务的类别设置不同的优先级修订权值。
3、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述子帧中可用的控制区域资源信息 为: 子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目; 所述不同用户和 /或业务所需的控制区域 资源信息包括: 不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不同用 户和 /或业务每次传输数据块的大小信息;
所述针对不同用户和 /或业务设置对应优先级修订权值的步骤包括:
依据子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目, 将不同的下行子帧分为 M组, 所 述 M为正整数;
按照不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不同用户和 / 或业务每次传输数据块的大小信息, 将不同用户和 /或业务划分为 N类; 所述 N为正 整数;
针对每一个子帧组 m, 按照不同用户和 /或业务的类别 n设置不同的优先级修订权 值 A„„; 其中, 0 < m„≤l , m=l ...M, n=l ...N。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述设置的优先级修订权值^ 满足 以下条件:
1 ) 子帧组 m中, 对于任两个类别, 每次传输数据块较小的用户和 /或业务的类别 对应的优先级修订权值, 不大于每次传输数据块较大的用户和 /或业务的类别对应的优 先级修订权值; 或者, 所需 PDCCH格式占用的资源较多的用户和 /或业务的类别对应 的优先级修订权值, 不大于所需 PDCCH格式占用的资源较少的用户和 /或业务的类别 对应的优先级修订权值;
2 )对于用户和 /或业务类别 n, 对于任两个子帧组, PDCCH的 REG数目较少的子 帧组对应的优先级修订权值, 不大于 PDCCH的 REG数目较多的子帧组对应的优先级 修订权值。
5、 如权利要求 4 所述的方法, 其特征在于, 所述针对不同用户和 /或业务设置对 应的优先级修订权值的步骤还包括:
对所述子帧组按照所对应的 REG数目由高到低分配序号 m, m=l ...M;
按照用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息由大到小对不同用户和 /或业务的 类别分配序号 n; 或者, 按照用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息由低到 高分配序号 n; 其中, n=l ...N;
所述优先级修订权值 β η满足以下条件:
1 )在子帧组 m中, 当 n>n '时, fimn≤fi , , 且 ml = l ; 其中 m≠l ;
2 )对于同一个用户和 /或业务类别 n, 当 m>m '时, < Α„,„ ,且 Λ„ = 1;其中 1 ^1。
6、 如权利要求 3 所述的方法, 其特征在于, 所述针对不同用户和 /或业务设置对 应的优先级修订权值的步骤还包括:
根据系统带宽、 上下行配置类型、 PHICH Group数目和子帧编号进行实时计算, 获得子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目。
7、 如权利要求 3、 4或 5或 6所述的方法, 其特征在于, 所述将不同的下行子帧 分为 M组的步骤为:
依据 M个不同的可用于分配 PDCCH的 REG数目,将不同的下行子帧分为 M组。
8、 如权利要求 3、 4或 5或 6所述的方法, 其特征在于, 所述将不同的下行子帧 分为 M组的步骤为:
依据 M个不同的可用于分配 PDCCH的 REG数目范围, 将不同的下行子帧分为 M组。
9、 一种 TD-LTE系统的资源调度装置, 其特征在于, 包括:
优先级修订权值设置模块, 用于针对不同用户和 /或业务设置对应的优先级修订权 值, 所述优先级修订权值依据子帧中可用的控制区域资源信息, 以及, 不同用户和 / 或业务所需的控制区域资源信息确定; 其中, 所述控制区域按照最大符号数目进行资 源配置;
优先级更新值计算模块, 用于获得不同用户和 /或业务对应的优先级原始值, 利用 所述优先级修订权值将对应的优先级原始值调整为优先级更新值;
调度模块, 用于在当前子帧按照所述优先级更新值对用户和 /或业务进行调度。
10、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述不同用户和 /或业务所需的控制 区域资源信息包括: 不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不 同用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息;
所述优先级修订权值设置模块包括:
用户 /业务分类子模块,用于按照不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源 信息, 和 /或, 不同用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息, 将不同用户和 /或业务 划分为 N类; 其中, 所述 N为正整数;
第一优先级设置子模块, 用于依据不同的下行子帧中可用的控制区域资源信息, 对相应子帧中不同用户和 /或业务的类别设置不同的优先级修订权值。
11、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 所述子帧中可用的控制区域资源信 息为: 子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目; 所述不同用户和 /或业务所需的控制区 域资源信息包括: 不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息, 和 /或, 不同 用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息;
所述优先级修订权值设置模块包括:
子帧分组子模块, 用于依据子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目, 将不同的下 行子帧分为 M组, 所述 M为正整数;
用户 /业务分类子模块,用于按照不同用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源 信息, 和 /或, 不同用户和 /或业务每次传输数据块的大小信息, 将不同用户和 /或业务 划分为 N类; 所述 N为正整数;
第二优先级设置子模块, 用于针对每一个子帧组 m, 按照不同用户和 /或业务的类 别 n设置不同的优先级修订权值^„„; 其中, 0 < ^„„≤1 , m=l ...M, n=l ...N。
12、 如权利要求 11所述的装置, 其特征在于, 第二优先级设置子模块设置的优先 级修订权值 β η满足以下条件:
1 ) 子帧组 m中, 对于任两个类别, 每次传输数据块较小的用户和 /或业务的类别 对应的优先级修订权值, 不大于每次传输数据块较大的用户和 /或业务的类别对应的优 先级修订权值; 或者, 所需 PDCCH格式占用的资源较多的用户和 /或业务的类别对应 的优先级修订权值, 不大于所需 PDCCH格式占用的资源较少的用户和 /或业务的类别 对应的优先级爹订权值;
2 )对于用户和 /或业务类别 n, 对于任两个子帧组, PDCCH的 REG数目较少的子 帧组对应的优先级修订权值, 不大于 PDCCH的 REG数目较多的子帧组对应的优先级 修订权值。
13、 如权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述优先级修订权值设置模块还包 括:
子帧组序号分配子模块,用于对所述子帧组按照所对应的 REG数目由高到低分配 序号 m, m=l...M;
用户 /业务类别序号分配子模块,用于按照用户和 /或业务每次传输数据块的大小信 息由大到小对不同用户和 /或业务的类别分配序号 n; 或者, 按照用户和 /或业务所需 PDCCH格式占用的资源信息由低到高分配序号 n; 其中, n=l...N;
所述优先级修订权值 βη满足以下条件:
1)在子帧组 m中, 当 n>n '时, „≤ „, , 且 =1; 其中 m≠l;
2)对于同一个用户和 /或业务类别 n, 当 m>m '时, < Α„,„ ,且 Λ„ = 1;其中 1 ^1。
14、 如权利要求 11所述的装置, 其特征在于, 所述优先级修订权值设置模块还包 括:
REG计算子模块, 用于根据系统带宽、 上下行配置类型、 PHICHGroup数目和子 帧编号进行实时计算, 获得子帧中可用于分配 PDCCH的 REG数目。
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