WO2012171313A1 - 确定调制编码方式的方法及装置 - Google Patents

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WO2012171313A1
WO2012171313A1 PCT/CN2011/084692 CN2011084692W WO2012171313A1 WO 2012171313 A1 WO2012171313 A1 WO 2012171313A1 CN 2011084692 W CN2011084692 W CN 2011084692W WO 2012171313 A1 WO2012171313 A1 WO 2012171313A1
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WO
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mcs
crci
scheduled
adjustment amount
counter
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PCT/CN2011/084692
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English (en)
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李薇薇
冀少威
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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    • 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
    • H04L1/0015Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy
    • H04L1/0019Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy in which mode-switching is based on a statistical approach
    • H04L1/0021Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the adaptation strategy in which mode-switching is based on a statistical approach in which the algorithm uses adaptive thresholds

Definitions

  • Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technology can greatly improve spectrum utilization and resist multipath capability.
  • Multiple-input multiple-output (MIMO) technology can provide multipath effects. A number of statistically uncorrelated channels, which greatly increase the channel capacity.
  • the combination of OFDM technology and MIMO technology is the long-term evolution (LTE, Long Term Evaluation) promoted by the 3GPP (3GPP, third generation Partnership Project) standard organization.
  • LTE Long Term Evolution
  • 3GPP Third Generation Partnership Project
  • the actual wireless channel is basically a time-frequency dual fading channel. If it is a fast time-varying channel, the signal-to-noise ratio of two adjacent symbols may be different. In order to maintain a certain bit error rate, it must be adapted according to the current channel quality.
  • the MCS Modulation and Coding Scheme
  • the MCS is adjusted to calculate the appropriate MCS according to a certain algorithm. This directly determines the adaptability of the entire system to different channels, and directly affects important performance indicators such as throughput and bit error rate.
  • the adaptive adjustment part of the adaptive modulation and coding (AMC) module in the LTE system firstly targets the user equipment (UE, User Equipment) according to the cyclic redundancy check indicator reported by the physical layer (CRCI, Cyclic Redundancy).
  • Check Indicator calculates the block error ratio (BLER), which reflects the previous schedule.
  • the MCS adjusts the MCS adjustment amount AMCS according to the statistical BLER, if the statistical BLER is greater than the threshold, the AC is lowered, and vice versa, the AC is adjusted, and the scheduler according to the physical layer measures the physical uplink shared channel (PUSCH, The Signal to Interference plus Noise Ratio (SINR) of the Physical Uplink Shared Channel) finds the correspondence between the MCS and the SINR, and obtains the initial MCS of the current scheduling, and then adds the initial MCS and the M4CS. The MCS is finally scheduled to the UE.
  • the adjustment of M4CS follows the principle of slow rise and fall.
  • the BLER is an average value obtained according to the sliding window in real time, and the BLER needs to be sampled at intervals, and the sampled value is continuously lower than the threshold value several times or higher than the threshold value. Therefore, when this method is used to determine the MCS scheduled by the UE, the MCS adjusts at a slower speed and cannot adapt well to the fast fading channel.
  • a method for determining a modulation and coding mode includes the following steps: counting, in a preset predetermined number of scheduling times, a cyclic redundancy check corresponding to the user equipment UE indicates that the CRCI is a successful number of scheduling times and a number of failed scheduling times; The number of scheduling times is adjusted for the MCS adjustment amount of the debug coding mode when the UE is scheduled last time, and the MCS adjustment amount when the UE is scheduled is obtained. According to the obtained MCS adjustment amount, the MCS when the UE is scheduled this time is determined.
  • An apparatus for determining a modulation and coding mode comprising: a frequency statistics unit, configured to: in a preset predetermined scheduling number, a cyclic redundancy check corresponding to a user equipment UE indicates that the CRCI is a successful scheduling number and a failed scheduling number
  • the adjustment amount adjustment unit is configured to adjust the MCS adjustment amount of the debug coding mode when the UE is scheduled last time according to the scheduling number counted by the number statistics unit, and obtain the MCS adjustment amount when the UE is scheduled this time; the modulation and coding mode is determined. unit, It is used to determine the MCS when the UE is scheduled this time according to the MCS adjustment amount obtained by the adjustment amount adjustment unit.
  • the CRCI corresponding to the UE is the number of successful scheduling times and the number of failed scheduling times, and then according to the statistical scheduling times, when the UE is last scheduled.
  • the MCS adjustment amount is adjusted to obtain the MCS adjustment amount when the UE is scheduled, and the MCS when the UE is scheduled this time is determined according to the obtained MCS adjustment amount. It can be seen that the technical solution of the embodiment of the present invention directly adjusts the MCS adjustment amount according to the number of successful scheduling times of the CRCI and the number of failed scheduling times, without adjusting according to the BLER, thereby improving the adjustment efficiency of the MCS, and being better. Adapt to the fast fading channel.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a method for determining an MCS according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a specific implementation process of a method for adjusting an adjustment amount of an MCS according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of an apparatus for determining an MCS according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • the statistics, in the preset number of scheduled times, the CRCI corresponding to the UE is the number of successful scheduling times and the number of failed scheduling times.
  • Each of the UEs is provided with six counters, including four basic counters and two auxiliary counters.
  • the third base counter is used to record the number of times the PUSCH of the PUSCH is ACK, and the fourth and second base counters are used to record the PUSCH.
  • CRCI is the number of scheduling of ACK and NACK
  • the first auxiliary counter is also used to record the number of times the PUCH of the PUSCH is ACK
  • the second auxiliary counter is also used to record the number of times the PUCH of the PUSCH is NACK
  • the counters of all the counters are initially initialized. The value is set to 0;
  • the first base counter and the second base counter corresponding to the UE are incremented by one;
  • the third base counter and the first auxiliary counter are incremented by one;
  • the fourth base counter and the second auxiliary counter are incremented by one;
  • the CRCI is the CRCI when the data is retransmitted, and the CRCI is a failure, it is determined whether the MCS in the backup data corresponding to the UE is greater than a preset MCS threshold;
  • the first base counter corresponds to a third number of thresholds
  • the second base counter corresponds to a fourth number of thresholds.
  • the MCS adjustment amount at the time of the UE, and the second adjustment threshold may be configured according to system throughput
  • the difference between the MCS adjustment amount when the UE is last scheduled and the preset second adjustment threshold is determined as the MCS adjustment amount when the UE is scheduled for the current time;
  • the MCS adjustment amount when the UE is last scheduled is determined as the MCS adjustment amount when the UE is scheduled, and the third base counter is also counted.
  • the value is set to the count value of the first auxiliary counter, and the first auxiliary counter and the first base counter are cleared to 0;
  • the MCS adjustment amount when the UE is last scheduled is determined as the MCS adjustment amount when the UE is scheduled, and the fourth base counter is also counted.
  • the value is set to the count value of the second auxiliary counter, and the second auxiliary counter and the second base counter are cleared to zero. S13. Determine, according to the obtained MCS adjustment amount, the MCS when the UE is scheduled.
  • the embodiment of the present invention proposes to use a channel simulator to simulate an AWGN (Additive White Gaussian Noise) channel, and test the correspondence between the MCS and the SINR in the AWGN channel.
  • the resource unit allocated to the UE is first fixed.
  • AWGN Additional White Gaussian Noise
  • the correspondence between the MCS and the SINR can be determined.
  • the UE needs to perform special processing to obtain the optimal MCS and RB when the full power is transmitted. If the number of RBs in the two consecutive scheduling changes is relatively large, then The transmit power of the UE may be limited and sometimes unrestricted. At this time, the measured SINR is high, that is, the measured SINR cannot truly reflect the channel quality due to the influence of the UE capability level, and thus the channel cannot be well tracked. Variety.
  • the embodiment of the present invention proposes that the MCS adjustment amount is not directly superimposed on the initial MCS, but firstly, according to the obtained MCS adjustment amount, in the corresponding relationship between the preset MCS adjustment amount and the SINR adjustment amount, Corresponding SINR adjustment amount, and then determining the adjusted SINR according to the found SINR adjustment amount, and according to the adjusted SINR, searching for the corresponding MCS in the preset relationship between the MCS and the SINR, and then searching according to the corresponding
  • the MCS determines the MCS when the UE is scheduled this time, so that the adjusted SINR can truly reflect the channel quality, so that the channel change is well tracked.
  • SINR totcd be the adjusted SINR
  • SINR is the SINR when the UE was last scheduled
  • a is the preset adjustment factor.
  • the adjustment amount determines the adjusted SINR as follows:
  • SINR total SINR + « * ASINR
  • the MCS that is found by the UE is limited according to the capability level of the UE and the maximum and minimum MCS configured in the background, and finally the MCS scheduled by the UE is obtained.
  • the embodiment of the present invention proposes that the adjustment of the MCS adjustment amount follows the principle of fast-rising and slow-up, that is, when the channel quality is good, the MCS adjustment amount is slow to increase, and when the channel quality is not good, the MCS adjustment amount is reduced rapidly. This will ensure that the MCS adjustment is more conservative and the system throughput is relatively stable. Therefore, when the threshold of the number of times corresponding to each counter is set, the threshold of the second number of times corresponding to the fourth base counter must be smaller than the threshold of the first number of times corresponding to the third base counter, and the threshold of each number of times must ensure that the BLER is within a reasonable range.
  • the threshold of each time can be adjusted according to the flow rate of the system, and the optimal number of times threshold should maximize the system traffic.
  • the CRCI corresponding to the UE is the number of successful scheduling times and the number of failed scheduling times, and then the number of scheduled scheduling times is compared.
  • the MCS adjustment amount is adjusted when the UE is scheduled once, and the MCS adjustment amount when the UE is scheduled is obtained, and the MCS when the UE is scheduled this time is determined according to the obtained MCS adjustment amount. It can be seen that the technical solution of the embodiment of the present invention directly adjusts the MCS adjustment amount according to the number of successful scheduling times of the CRCI and the number of failed scheduling times, without adjusting according to the BLER, thereby improving the adjustment efficiency of the MCS, and being better. Adapt to the fast fading channel.
  • auxiliary counter is AckHalfCnt
  • a second auxiliary counter is NackHalfCnt
  • AckCnt is used to record the number of times the PUSCH of the PUSCH is ACK
  • NackCnt is used to record the number of times the PUSCH of the PUSCH is NACK
  • SchAckCnt and SchNackCnt are used to record the CRCS of the PUSCH as ACK.
  • AckHalfCnt is also used to record the number of times the PUSCH of the PUSCH is ACK.
  • the NackHalfCnt is also used to record the number of times the PUSCH of the PUSCH is NACK.
  • the corresponding thresholds are set for SchAckCnt, SchNackCnt, AckCnt and NackCnt, AckCnt
  • the corresponding first time threshold is AckCntTheshold
  • the second number threshold corresponding to NackCnt is NackCntTheshold
  • the third number threshold corresponding to SchAckCnt is SchAckCntTheshold
  • the fourth threshold corresponding to SchNackCnt is SchNackCntTheshold, initially the counter value of all counters is set to 0;
  • the SchAckCnt and the SchNackCnt corresponding to the UE are 1;
  • CRCI of the retransmitted data is a NACK
  • NackCnt and NackHalfCnt are added to ACnt, and the value of ⁇ can be optimally configured according to system throughput;
  • the scheduling times of the UE reach a preset predetermined scheduling number.
  • Astep can be configured according to system throughput
  • the number statistics unit 31 is configured to count, in the preset predetermined scheduling times, the CRCI corresponding to the UE is the number of successful scheduling times and the number of failed scheduling times;
  • the adjustment amount adjustment unit 32 is configured to adjust the MCS adjustment amount when the UE is scheduled last time according to the scheduling number counted by the number statistics unit 31, and obtain the MCS adjustment amount when the UE is scheduled this time;
  • a receiving subunit configured to receive a CRCI corresponding to the UE
  • a first counting sub-unit configured to: when the number of scheduling times of the UE does not reach a preset predetermined scheduling number, add a first base counter and a second base counter corresponding to the UE by one;
  • a second counting subunit configured to: when the first determining subunit determines the CRCI when the CRCI is new data, and the CRCI is successful, adding the third base counter and the first auxiliary counter by one;
  • a third counting subunit configured to: when the first determining subunit determines the CRCI when the CRCI is new data, and the CRCI is a failure, adding the fourth base counter and the second auxiliary counter by one;
  • a fourth counting subunit configured to: when the first determining subunit determines that the CRCI is a CRCI when the data is retransmitted, and the CRCI is successful, keep the counts of the third basic counter and the first auxiliary counter unchanged;
  • a second determining sub-unit configured to determine, when the first determining sub-unit determines that the CRCI is a retransmission data, and if the CRCI is a failure, determining whether the MCS in the backup data corresponding to the UE is greater than a preset MCS threshold;
  • a fifth counting subunit configured to determine, in the second determining subunit, backup data corresponding to the UE When the medium MCS is greater than the preset MCS threshold, the fourth base counter and the second auxiliary counter are added to the first adjustment threshold;
  • a sixth counting subunit configured to keep the counts of the fourth basic counter and the second auxiliary counter unchanged when the second determining subunit determines that the MCS is not greater than the preset MCS threshold in the backup data corresponding to the UE.
  • the adjustment amount adjustment unit 32 specifically includes:
  • a first adjustment amount adjustment subunit configured to determine, when the count value of the third base counter is not less than the first time threshold, the sum of the MCS adjustment amount when the UE is last scheduled and the preset second adjustment threshold The amount of MCS adjustment when the UE is scheduled for this time;
  • a second adjustment amount adjustment subunit configured to determine, when the count value of the fourth base counter is not less than the second time threshold, the difference between the MCS adjustment amount when the UE was last scheduled and the preset second adjustment threshold The MCS adjustment amount when the UE is scheduled this time;
  • a third adjustment amount adjustment subunit configured to determine, when the count value of the first base counter is not less than the third time threshold, the MCS adjustment amount when the UE is scheduled last time is the MCS adjustment amount when the UE is scheduled for the UE;

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Abstract

本发明公开了一种确定调制编码方式(MCS)的方法及装置,首先统计在预设的规定调度次数中,用户设备(UE)对应的循环冗余校验指示(CRCI)为成功的调度次数以及为失败的调度次数,然后根据统计的调度次数,对上一次调度该UE时的MCS调整量进行调整,得到本次调度该UE时的MCS调整量,再根据得到的MCS调整量,确定本次调度该UE时的MCS。本发明直接根据CRCI为成功的调度次数以及为失败的调度次数来对MCS调整量进行调整,而无需根据误块率(BLER)进行调整,从而提高了MCS的调整效率,能够更好地适应快衰落信道。

Description

确定调制编码方式的方法及装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种确定调制编码方式的方法及 装置。 背景技术
现代社会已步入信息社会, 人们对于信息的丰富性、 及时性和便捷性 的要求也越来越高, 未来移动通信必定是容量更大、 速率更高、 功能更强 的宽带移动通信系统。
正交频分复用 ( OFDM, Orthogonal Frequency Division Multiplexing ) 技术可大大提高频谱利用率, 抗多径能力较强, 多输入多输出 (MIMO, Multiple-Input Multiple-Output )技术利用多径效应可提供多条统计不相关信 道, 从而大大提高了信道容量, 将 OFDM技术和 MIMO技术结合使用是第 三代合作伙伴计划( 3GPP, third Generation Partnership Project )标准组织推 进的长期演进( LTE, Long Term Evaluation )技术的物理层技术基础。
实际的无线信道基本都是时频双衰落信道, 如果是快速时变信道, 那 么相邻两个符号的信噪比都可能不同, 为保持一定的误码率, 必须根据当 前的信道质量自适应调整调试编码方式 (MCS , Modulation and Coding Scheme ), 根据一定的算法计算出合适的 MCS, 这直接决定了整个系统对 不同信道的适应能力, 直接影响吞吐量和误码率等重要性能指标。
目前 LTE系统中的自适应调制编码(AMC, Adaptive Modulation and Coding )模块的自适应调整部分首先针对用户设备 ( UE, User Equipment ), 根据物理层上报的循环冗余校验指示 (CRCI , Cyclic Redundancy Check Indicator )统计出误块率( BLER, Block Error Ratio ), 该值反映了之前调度 的 MCS 是否与信道质量相符合, 根据统计的 BLER调整 MCS 调整量 AMCS , 如果统计的 BLER大于门限值就下调 A C , 反之就上调 A C , 调度器根据物理层测量的物理上行共享信道(PUSCH , Physical Uplink Shared Channel ) 的信号与干扰加噪声比( SINR, Signal to Interference plus Noise Ratio ), 查找 MCS和 SINR的对应关系, 得出本次调度的初始 MCS, 然后将初始 MCS和 M4CS相加得出最终调度给 UE的 MCS。 其中, M4CS 的调整遵循慢升快降原则。
现有技术中在确定 UE调度的 MCS时, BLER是根据滑窗实时得出的 平均值, 需要隔一段时间对 BLER采样, 采样值连续低于门限值若干次或 高于门限值若干次, 才会调整 因此采用这种方法确定 UE调度的 MCS时, MCS调整的速度比较慢, 不能很好地适应快衰落信道。 发明内容
本发明实施例提供一种确定调制编码方式的方法及装置, 用以提高 MCS的调整速度, 很好地适应快衰落信道。
本发明实施例技术方案如下:
一种确定调制编码方式的方法, 该方法包括步驟: 统计在预设的规定 调度次数中,用户设备 UE对应的循环冗余校验指示 CRCI为成功的调度次 数以及为失败的调度次数;根据统计的调度次数,对上一次调度该 UE时的 调试编码方式 MCS调整量进行调整, 得到本次调度该 UE时的 MCS调整 量; 根据得到的 MCS调整量, 确定本次调度该 UE时的 MCS。
一种确定调制编码方式的装置, 包括: 次数统计单元, 用于统计在预 设的规定调度次数中,用户设备 UE对应的循环冗余校验指示 CRCI为成功 的调度次数以及为失败的调度次数; 调整量调整单元, 用于根据次数统计 单元统计的调度次数, 对上一次调度该 UE时的调试编码方式 MCS调整量 进行调整,得到本次调度该 UE时的 MCS调整量;调制编码方式确定单元, 用于根据调整量调整单元得到的 MCS调整量, 确定本次调度该 UE 时的 MCS。
本发明有益效果如下:
本发明实施例技术方案中, 首先统计在预设的规定调度次数中, UE对 应的 CRCI为成功的调度次数以及为失败的调度次数,然后根据统计的调度 次数, 对上一次调度该 UE 时的 MCS调整量进行调整, 得到本次调度该 UE时的 MCS调整量, 再根据得到的 MCS调整量, 确定本次调度该 UE时 的 MCS。 由上可见, 本发明实施例技术方案直接根据 CRCI为成功的调度 次数以及为失败的调度次数来对 MCS调整量进行调整, 而无需根据 BLER 进行调整, 从而提高了 MCS的调整效率, 能够更好地适应快衰落信道。 附图说明
图 1为本发明实施例中, 确定 MCS的方法流程示意图;
图 2为本发明实施例中,对 MCS调整量进行调整的方法具体实现流程 示意图;
图 3为本发明实施例中, 确定 MCS的装置结构示意图。 具体实施方式
为了使本发明所要解决的技术问题、 技术方案及有益效果更加清楚、 明白, 以下结合附图和实施例, 对本发明进行进一步详细说明。 应当理解, 此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明, 并不用于限定本发明。
如图 1所示, 为本发明实施例中, 确定 MCS的方法流程图, 其具体处 理流程如下:
S11 , 统计在预设的规定调度次数中, UE对应的 CRCI为成功的调度 次数以及为失败的调度次数;
本发明实施例中, 对于向 UE发送的下行控制信息 (DCIO, Downlink Control Information Format 0 ), 记录 PUSCH 的 CRCI 为成功 (ACK, Acknowledge )和为失败 ( NACK, Negative Acknowledge )的调度次数, 具 体的:
分别为每个 UE设置 6个计数器,包含 4个基础计数器和 2个辅助计数 器, 第三基础计数器用于记录 PUSCH的 CRCI为 ACK的调度次数, 第四 器和第二基础计数器用于记录 PUSCH的 CRCI为 ACK和 NACK的调度次 数, 第一辅助计数器也用于记录 PUSCH的 CRCI为 ACK的调度次数, 第 二辅助计数器也用于记录 PUSCH的 CRCI为 NACK的调度次数,初始时将 所有计数器的计数值置为 0;
接收到该 UE对应的 CRCI时, 若该 UE的调度次数未达到预设的规定 调度次数(例如 100次), 则将该 UE对应的第一基础计数器和第二基础计 数器加 1 ;
判断接收到的该 CRCI是否为新传数据时的 CRCI , 以及该 CRCI是否 为成功;
若判断出该 CRCI为新传数据时的 CRCI, 且该 CRCI为成功, 则将第 三基础计数器和第一辅助计数器加 1 ;
若判断出该 CRCI为新传数据时的 CRCI, 且该 CRCI为失败, 则将第 四基础计数器和第二辅助计数器加 1 ;
若判断出该 CRCI为重传数据时的 CRCI , 且该 CRCI为成功, 为防止 本次调度该 UE时的 MCS调整量增长太快, 则保持第三基础计数器和第一 辅助计数器的计数不变;
若判断出该 CRCI为重传数据时的 CRCI, 且该 CRCI为失败, 则判断 该 UE对应的备份数据中 MCS是否大于预设的 MCS阈值;
若判断出该 UE对应的备份数据中 MCS大于预设的 MCS阈值, 则为 保证 MCS尽快降下来,此时将第四基础计数器和第二辅助计数器加第一调 整阈值, 其中第一调整阈值可根据系统吞吐量选择最优配置;
若判断出该 UE对应的备份数据中 MCS不大于预设的 MCS阈值, 则 保持第四基础计数器和第二辅助计数器的计数不变。
S12, 根据统计的调度次数, 对上一次调度该 UE时的 MCS调整量进 行调整, 得到本次调度该 UE时的 MCS调整量;
为第一基础计数器、 第二基础计数器、 第三基础计数器和第四基础计 数器分别设置对应的次数阈值, 第三基础计数器对应第一次数阈值, 第四 基础计数器对应第二次数阈值, 第一基础计数器对应第三次数阈值, 第二 基础计数器对应第四次数阈值。
若第三基础计数器的计数值不小于第一次数阈值, 则将所有计数器清 0, 将上一次调度该 UE时的 MCS调整量与预设的第二调整阈值之和, 确 定为本次调度该 UE时的 MCS调整量, 第二调整阈值可根据系统吞吐量配 置;
若第四基础计数器的计数值不小于第二次数阈值, 则将所有计数器清
0, 将上一次调度该 UE时的 MCS调整量与预设的第二调整阈值之差, 确 定为本次调度该 UE时的 MCS调整量;
若第一基础计数器的计数值不小于第三次数阈值, 则将上一次调度该 UE时的 MCS调整量确定为本次调度该 UE时的 MCS调整量, 此外, 还将 第三基础计数器的计数值置为第一辅助计数器的计数值, 并将第一辅助计 数器和第一基础计数器清 0;
若第二基础计数器的计数值不小于第四次数阈值, 则将上一次调度该 UE时的 MCS调整量确定为本次调度该 UE时的 MCS调整量, 此外, 还将 第四基础计数器的计数值置为第二辅助计数器的计数值, 并将第二辅助计 数器和第二基础计数器清 0。 S13 , 根据得到的 MCS调整量, 确定本次调度该 UE时的 MCS。
本发明实施例提出, 预先采用信道模拟仪模拟加性高斯白噪声 ( AWGN, Additive White Gaussian Noise )信道,在 AWGN信道下测试 MCS 和 SINR的对应关系,具体的:首先固定为 UE分配的资源单元( RB, Resource Element )的数量, 固定 UE调度的 MCS, 调整信道模拟仪所模拟的 AWGN 信道的 SINR, 使得 AWGN信道的上行平均 BLER保持在预设的规定范围 内, 其中, 所述规定范围可以根据系统的性能进行设置, 例如, 将所述规 定范围设置为 [5%, 10%], 记录此时的 SINR, 重复执行上述操作, 直至遍 历所有的 MCS。
进一步的, 根据上述 MCS和 SINR的对应关系, 可以确定出 MCS调 整量和 SINR调整量的对应关系。
现有技术中, 如果 UE的发送功率受限, 那么就需要对该 UE进行特殊 处理, 得出满功率发送时最优的 MCS和 RB, 如果相邻两次调度的 RB数 量变化比较大,那么 UE的发送功率可能时而受限时而不受限,此时测量的 SINR较高, 也就是说由于受到 UE能力等级的影响, 测量出的 SINR不能 真实地反映信道质量, 因此不能很好地跟踪信道变化。
针对上述问题, 本发明实施例提出, 不再直接将 MCS调整量叠加到初 始 MCS上,而是先根据得到的 MCS调整量,在预设的 MCS调整量和 SINR 调整量的对应关系中, 查找对应的 SINR调整量, 然后^ ^据查找到的 SINR 调整量,确定调整后的 SINR,根据调整后的 SINR,在预设的 MCS和 SINR 的对应关系中, 查找对应的 MCS, 再根据查找到的 MCS, 确定本次调度该 UE时的 MCS, 因此使得调整后的 SINR能够真实地反映信道质量, 从而很 好地跟踪信道变化。
设 SINRtotcd为调整后的 SINR, SINR为上一次调度该 UE时的 SINR, a 为预设的调整因子, 为查找到的 SINR调整量,则根据查找到的 SINR 调整量确定调整后的 SINR具体如下所示:
SINRtotal = SINR + « * ASINR
查找到对应的 MCS后, 根据 UE的能力等级以及后台配置的最大、 最 小 MCS, 对查找到的 MCS进行限制, 最终得出 UE调度的 MCS。
本发明实施例提出, MCS调整量的调整遵循快降慢升原则, 也就是说 信道质量变好时, MCS调整量增加的要緩慢, 信道质量不好时, MCS调整 量的减小要迅速, 这样就能保证 MCS的调整较为保守, 使系统的吞吐量比 较平稳。 因此设置各计数器对应的次数阈值时, 第四基础计数器对应的第 二次数阈值必须小于第三基础计数器对应的第一次数阈值, 并且各次数阈 值要保证 BLER在合理范围之内, 在实际应用时, 可根据系统的流量调整 各次数阈值, 最优的次数阈值应使系统流量达到最大。
由上述处理过程可知, 本发明实施例技术方案中, 首先统计在预设的 规定调度次数中, UE对应的 CRCI为成功的调度次数以及为失败的调度次 数, 然后根据统计的调度次数, 对上一次调度该 UE时的 MCS调整量进行 调整, 得到本次调度该 UE时的 MCS调整量, 再根据得到的 MCS调整量, 确定本次调度该 UE时的 MCS。 由上可见, 本发明实施例技术方案直接根 据 CRCI为成功的调度次数以及为失败的调度次数来对 MCS调整量进行调 整, 而无需根据 BLER进行调整, 从而提高了 MCS的调整效率, 能够更好 地适应快衰落信道。
下面给出更为具体的实施方式。
如图 2所示, 为本发明实施例中, 对 MCS调整量进行调整的方法具体 实现流程图, 其具体处理流程如下:
S21 , 分别为每个 UE设置 6个计数器, 包含 4个基础计数器和 2个辅 助计数器, 其中第一基础计数器为 SchAckCnt , 第二基础计数器为 SchNackCnt, 第三基础计数器为 AckCnt, 第四基础计数器为 NackCnt, 第 一辅助计数器为 AckHalfCnt, 第二辅助计数器为 NackHalfCnt; AckCnt用 于记录 PUSCH的 CRCI为 ACK的调度次数, NackCnt用于记录 PUSCH的 CRCI为 NACK的调度次数, SchAckCnt和 SchNackCnt用于记录 PUSCH 的 CRCI为 ACK和 NACK的调度次数, AckHalfCnt也用于记录 PUSCH的 CRCI为 ACK的调度次数, NackHalfCnt也用于记录 PUSCH的 CRCI为 NACK的调度次数; 为 SchAckCnt、 SchNackCnt, AckCnt和 NackCnt分别 设置对应的次数阈值, AckCnt对应的第一次数阈值为 AckCntTheshold, NackCnt对应的第二次数阈值为 NackCntTheshold, SchAckCnt对应的第三 次数阈值为 SchAckCntTheshold , SchNackCnt 对应的第四次数阈值为 SchNackCntTheshold, 初始时将所有计数器的计数值置为 0;
522, 针对每个 UE, 接收到 PUSCH的 CRCI时, 若该 UE的调度次数 未达到预设的规定调度次数(例如 100次), 则将该 UE对应的 SchAckCnt 和 SchNackCnt力口 1 ;
523 , 判断接收到的该 CRCI是否为新传数据时的 CRCI, 若判断结果 为是, 则转至 S24, 若判断结果为否, 则转至 S27;
524, 判断该 CRCI是否为成功, 若判断结果为是, 则转至 S25, 若判 断结果为否, 则转至 S26;
525 , 将 AckCnt和 AckHalfCnt都加 1;
526 , 将 NackCnt和 NackHalfCnt都加 1;
S27, 判断该 CRCI是否为成功, 若判断结果为是, 则转至 S28, 若判 断结果为否, 则转至 S29;
528, 如果重传数据时的 CRCI为 ACK, 为防止本次调度该 UE时的 MCS调整量 增长太快,此时保持 AckCnt和 AckHalfCnt的计数不变;
529, 如果重传数据时的 CRCI为 NACK, 则判断该 UE对应的备份数 据中 MCS是否大于预设的 MCS阈值, 若判断结果为是, 则转至 S210, 若 判断结果为否, 则转至 S211;
5210, 为保证 MCS尽快降下来, 此时将 NackCnt和 NackHalfCnt加 ACnt , 其中 ΔΟζ 的值可根据系统吞吐量选择最优配置;
5211, 保持 NackCnt和 NackHalfCnt的计数不变;
S212, 该 UE的调度次数达到预设的规定调度次数;
S213, 若 AckCnt的计数值不小于 AckCntTheshold, 则将上一次调度该 UE时的 MCS调整量 与 之和,确定为本次调度该 UE时的 MCS 调整量 即 0^ = ^ 0^ + ^/?, 然后转至 S217, Astep可根据系 统吞吐量配置;
S214, 若 NackCnt的计数值不小于 NackCntTheshold, 则将上一次调度 该 UE时的 MCS调整量 与 Aste;?之差, 确定为本次调度该 UE时的 MCS调整量 AMCS , 即 M4CS = AMCS' - Astep , 然后转至 S217 , Astep可 根据系统吞吐量配置;
5215, 若 SchAckCnt的计数值不小于 SchAckCntTheshold, 则将上一次 调度该 UE时的 MCS调整量 确定为本次调度该 UE时的 MCS调整 量 即 A C = A C ', 然后转至 S218;
5216, 若 SchNackCnt的计数值不小于 SchNackCntTheshold, 则将上一 次调度该 UE时的 MCS调整量 确定为本次调度该 UE时的 MCS调 整量 即 A C = A C ', 然后转至 S219;
S217, 将所有计数器清 0;
5218,将 AckCnt的计数值置为 AckHalfCnt的计数值,并将 AckHalfCnt 和 SchAckCnt清 0;
5219, 将 NackCnt 的计数值置为 NackHalfCnt 的计数值, 并将 NackHalfCnt和 SchNackCnt清 0。
相应的, 本发明实施例还提供一种确定 MCS的装置, 其结构如图 3所 示, 包括:
次数统计单元 31 ,用于统计在预设的规定调度次数中 , UE对应的 CRCI 为成功的调度次数以及为失败的调度次数;
调整量调整单元 32, 用于根据次数统计单元 31统计的调度次数,对上 一次调度该 UE时的 MCS调整量进行调整,得到本次调度该 UE时的 MCS 调整量;
调制编码方式确定单元 33 , 用于根据调整量调整单元 32得到的 MCS 调整量, 确定本次调度该 UE时的 MCS。
较佳地, 所述次数统计单元 31具体包括:
接收子单元, 用于接收该 UE对应的 CRCI;
第一计数子单元,用于在该 UE的调度次数未达到预设的规定调度次数 时, 将该 UE对应的第一基础计数器和第二基础计数器加 1;
第一判断子单元,用于判断接收子单元接收到的该 CRCI是否为新传数 据时的 CRCI , 以及该 CRCI是否为成功;
第二计数子单元,用于在第一判断子单元判断出该 CRCI为新传数据时 的 CRCI, 且该 CRCI为成功时, 将第三基础计数器和第一辅助计数器加 1 ;
第三计数子单元,用于在第一判断子单元判断出该 CRCI为新传数据时 的 CRCI, 且该 CRCI为失败时, 将第四基础计数器和第二辅助计数器加 1 ;
第四计数子单元,用于在第一判断子单元判断出该 CRCI为重传数据时 的 CRCI, 且该 CRCI为成功时, 保持第三基础计数器和第一辅助计数器的 计数不变;
第二判断子单元,用于在第一判断子单元判断出该 CRCI为重传数据时 的 CRCI,且该 CRCI为失败时,判断该 UE对应的备份数据中 MCS是否大 于预设的 MCS阈值;
第五计数子单元,用于在第二判断子单元判断出该 UE对应的备份数据 中 MCS大于预设的 MCS阈值时, 将第四基础计数器和第二辅助计数器加 第一调整阈值;
第六计数子单元,用于在第二判断子单元判断出该 UE对应的备份数据 中 MCS不大于预设的 MCS阈值时, 保持第四基础计数器和第二辅助计数 器的计数不变。
更佳地, 所述调整量调整单元 32具体包括:
第一调整量调整子单元, 用于在第三基础计数器的计数值不小于第一 次数阈值时, 将上一次调度该 UE时的 MCS调整量与预设的第二调整阈值 之和, 确定为本次调度该 UE时的 MCS调整量;
第二调整量调整子单元, 用于在第四基础计数器的计数值不小于第二 次数阈值时, 将上一次调度该 UE时的 MCS调整量与预设的第二调整阈值 之差, 确定为本次调度该 UE时的 MCS调整量;
第三调整量调整子单元, 用于在第一基础计数器的计数值不小于第三 次数阈值时, 将上一次调度该 UE时的 MCS调整量确定为本次调度该 UE 时的 MCS调整量;
第四调整量调整子单元, 用于在第二基础计数器的计数值不小于第四 次数阈值时, 将上一次调度该 UE时的 MCS调整量确定为本次调度该 UE 时的 MCS调整量。
更佳地, 所述装置还包括:
第一计数单元, 用于在第三基础计数器的计数值不小于第一次数阈值 或第四基础计数器的计数值不小于第二次数阈值时, 将所有计数器清 0; 第二计数单元, 用于在第一基础计数器的计数值不小于第三次数阈值 时, 将第三基础计数器的计数值置为第一辅助计数器的计数值, 并将第一 辅助计数器和第一基础计数器清 0;
第三计数单元, 用于在第二基础计数器的计数值不小于第四次数阈值 时, 将第四基础计数器的计数值置为第二辅助计数器的计数值, 并将第二 辅助计数器和第二基础计数器清 0。
较佳地, 所述调制编码方式确定单元 33具体包括:
信干噪比查找子单元, 用于根据调整量调整单元得到的 MCS调整量, 在预设的 MCS调整量和 SINR调整量的对应关系中, 查找对应的 SINR调 整量;
信干噪比确定子单元,用于根据信干噪比查找子单元查找到的 SINR调 整量, 确定调整后的 SINR;
调制编码方式查找子单元, 用于根据信干噪比确定子单元确定出的调 整后的 SINR, 在预设的 MCS和 SINR的对应关系中, 查找对应的 MCS;
调制编码方式确定子单元, 用于根据调制编码方式查找子单元查找到 的 MCS, 确定本次调度该 UE时的 MCS。
上述说明示出并描述了本发明的一个优选实施例, 但如前所述, 应当 理解本发明并非局限于本文所披露的形式, 不应看作是对其他实施例的排 除, 而可用于各种其他组合、 修改和环境, 并能够在本文所述发明构想范 围内, 通过上述教导或相关领域的技术或知识进行改动。 而本领域人员所 进行的改动和变化不脱离本发明的精神和范围, 则都应在本发明所附权利 要求的保护范围内。

Claims

权利要求书
1、 一种确定调制编码方式的方法, 其特征在于, 包括:
统计在预设的规定调度次数中,用户设备 UE对应的循环冗余校验指 示 CRCI为成功的调度次数以及为失败的调度次数;
根据统计的调度次数,对上一次调度所述 UE时的调试编码方式 MCS 调整量进行调整, 得到本次调度所述 UE时的 MCS调整量;
根据得到的 MCS调整量, 确定本次调度所述 UE时的 MCS。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 统计在预设的规定调度 次数中, UE对应的 CRCI为成功的调度次数以及为失败的调度次数, 具 体包括:
接收到所述 UE对应的 CRCI时, 若所述 UE的调度次数未达到预设 的规定调度次数,则将所述 UE对应的第一基础计数器和第二基础计数器 加 1 ;
判断接收到的所述 CRCI是否为新传数据时的 CRCI,以及所述 CRCI 是否为成功;
若判断出所述 CRCI为新传数据时的 CRCI, 且所述 CRCI为成功, 则将第三基础计数器和第一辅助计数器加 1 ;
若判断出所述 CRCI为新传数据时的 CRCI , 且所述 CRCI为失败, 则将第四基础计数器和第二辅助计数器加 1 ;
若判断出所述 CRCI为重传数据时的 CRCI, 且所述 CRCI为成功, 则保持第三基础计数器和第一辅助计数器的计数不变;
若判断出所述 CRCI为重传数据时的 CRCI, 且所述 CRCI为失败, 则判断所述 UE对应的备份数据中 MCS是否大于预设的 MCS阈值; 若判断出所述 UE对应的备份数据中 MCS大于预设的 MCS阈值, 则将第四基础计数器和第二辅助计数器加第一调整阈值; 若判断出所述 UE对应的备份数据中 MCS不大于预设的 MCS阈值, 则保持第四基础计数器和第二辅助计数器的计数不变。
3、 如权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 根据统计的调度次数, 对上一次调度所述 UE时的 MCS调整量进行调整, 具体包括:
若第三基础计数器的计数值不小于第一次数阈值, 则将上一次调度 所述 UE时的 MCS调整量与预设的第二调整阈值之和, 确定为本次调度 所述 UE时的 MCS调整量;
若第四基础计数器的计数值不小于第二次数阈值, 则将上一次调度 所述 UE时的 MCS调整量与预设的第二调整阈值之差, 确定为本次调度 所述 UE时的 MCS调整量;
若第一基础计数器的计数值不小于第三次数阈值, 则将上一次调度 所述 UE时的 MCS调整量确定为本次调度所述 UE时的 MCS调整量; 若第二基础计数器的计数值不小于第四次数阈值, 则将上一次调度 所述 UE时的 MCS调整量确定为本次调度所述 UE时的 MCS调整量。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 还包括:
若第三基础计数器的计数值不小于第一次数阈值或第四基础计数器 的计数值不小于第二次数阈值, 则将所有计数器清 0;
若第一基础计数器的计数值不小于第三次数阈值, 则将第三基础计 数器的计数值置为第一辅助计数器的计数值 , 并将第一辅助计数器和第 一基础计数器清 0;
若第二基础计数器的计数值不小于第四次数阈值, 则将第四基础计 数器的计数值置为第二辅助计数器的计数值 , 并将第二辅助计数器和第 二基础计数器清 0。
5、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 根据得到的 MCS调整 量, 确定本次调度所述 UE时的 MCS, 具体包括: 根据得到的 MCS调整量, 在预设的 MCS调整量和信号与干扰加噪 声比 SINR调整量的对应关系中, 查找对应的 SINR调整量;
根据查找到的 SINR调整量, 确定调整后的 SINR;
根据调整后的 SINR, 在预设的 MCS和 SINR的对应关系中, 查找 对应的 MCS;
根据查找到的 MCS, 确定本次调度所述 UE时的 MCS。
6、 如权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 通过如下方式确定调整 后的 SINR:
SINRtotal = SINR + « * ASINR
其中, SINR i为调整后的 SINR;
SINR为上一次调度所述 UE时的 SINR;
为预设的调整因子;
为查找到的 SINR调整量。
7、 一种确定调制编码方式的装置, 其特征在于, 包括:
次数统计单元,用于统计在预设的规定调度次数中, 用户设备 UE对 应的循环冗余校验指示 CRCI为成功的调度次数以及为失败的调度次数; 调整量调整单元, 用于根据次数统计单元统计的调度次数, 对上一 次调度所述 UE时的调试编码方式 MCS调整量进行调整, 得到本次调度 所述 UE时的 MCS调整量;
调制编码方式确定单元, 用于根据调整量调整单元得到的 MCS调整 量, 确定本次调度所述 UE时的 MCS。
8、 如权利要求 7所述的装置, 其特征在于, 所述次数统计单元具体 包括:
接收子单元, 用于接收所述 UE对应的 CRCI;
第一计数子单元,用于在所述 UE的调度次数未达到预设的规定调度 次数时, 将所述 UE对应的第一基础计数器和第二基础计数器加 1; 第一判断子单元,用于判断接收子单元接收到的所述 CRCI是否为新 传数据时的 CRCI , 以及所述 CRCI是否为成功;
第二计数子单元,用于在第一判断子单元判断出所述 CRCI为新传数 据时的 CRCI, 且所述 CRCI为成功时, 将第三基础计数器和第一辅助计 数器加 1;
第三计数子单元,用于在第一判断子单元判断出所述 CRCI为新传数 据时的 CRCI, 且所述 CRCI为失败时, 将第四基础计数器和第二辅助计 数器加 1 ;
第四计数子单元,用于在第一判断子单元判断出所述 CRCI为重传数 据时的 CRCI, 且所述 CRCI为成功时, 保持第三基础计数器和第一辅助 计数器的计数不变;
第二判断子单元,用于在第一判断子单元判断出所述 CRCI为重传数 据时的 CRCI, 且所述 CRCI为失败时, 判断所述 UE对应的备份数据中 MCS是否大于预设的 MCS阈值;
第五计数子单元,用于在第二判断子单元判断出所述 UE对应的备份 数据中 MCS大于预设的 MCS阈值时, 将第四基础计数器和第二辅助计 数器加第一调整阈值;
第六计数子单元,用于在第二判断子单元判断出所述 UE对应的备份 数据中 MCS不大于预设的 MCS阈值时, 保持第四基础计数器和第二辅 助计数器的计数不变。
9、 如权利要求 8所述的装置, 其特征在于, 所述调整量调整单元具 体包括:
第一调整量调整子单元, 用于在第三基础计数器的计数值不小于第 一次数阈值时, 将上一次调度所述 UE时的 MCS调整量与预设的第二调 整阈值之和, 确定为本次调度所述 UE时的 MCS调整量;
第二调整量调整子单元, 用于在第四基础计数器的计数值不小于第 二次数阈值时, 将上一次调度所述 UE时的 MCS调整量与预设的第二调 整阈值之差, 确定为本次调度所述 UE时的 MCS调整量;
第三调整量调整子单元, 用于在第一基础计数器的计数值不小于第 三次数阈值时, 将上一次调度所述 UE时的 MCS调整量确定为本次调度 所述 UE时的 MCS调整量;
第四调整量调整子单元, 用于在第二基础计数器的计数值不小于第 四次数阈值时, 将上一次调度所述 UE时的 MCS调整量确定为本次调度 所述 UE时的 MCS调整量。
10、 如权利要求 9所述的装置, 其特征在于, 还包括:
第一计数单元, 用于在第三基础计数器的计数值不小于第一次数阈 值或第四基础计数器的计数值不小于第二次数阈值时, 将所有计数器清 0;
第二计数单元, 用于在第一基础计数器的计数值不小于第三次数阈 值时, 将第三基础计数器的计数值置为第一辅助计数器的计数值, 并将 第一辅助计数器和第一基础计数器清 0;
第三计数单元, 用于在第二基础计数器的计数值不小于第四次数阈 值时, 将第四基础计数器的计数值置为第二辅助计数器的计数值, 并将 第二辅助计数器和第二基础计数器清 0。
11、 如权利要求 7所述的装置, 其特征在于, 所述调制编码方式确 定单元具体包括:
信干噪比查找子单元,用于根据调整量调整单元得到的 MCS调整量, 在预设的 MCS调整量和信号与干扰加噪声比 SINR调整量的对应关系中, 查找对应的 SINR调整量; 信干噪比确定子单元, 用于根据信干噪比查找子单元查找到的 SINR 调整量, 确定调整后的 SINR;
调制编码方式查找子单元, 用于根据信干噪比确定子单元确定出的 调整后的 SINR,在预设的 MCS和 SINR的对应关系中,查找对应的 MCS;
调制编码方式确定子单元, 用于根据调制编码方式查找子单元查找 到的 MCS, 确定本次调度所述 UE时的 MCS。
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