WO2014186956A1 - 一种优先级调度方法、用户设备及基站 - Google Patents

一种优先级调度方法、用户设备及基站 Download PDF

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WO2014186956A1
WO2014186956A1 PCT/CN2013/076063 CN2013076063W WO2014186956A1 WO 2014186956 A1 WO2014186956 A1 WO 2014186956A1 CN 2013076063 W CN2013076063 W CN 2013076063W WO 2014186956 A1 WO2014186956 A1 WO 2014186956A1
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ues
bsr
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PCT/CN2013/076063
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李龠
郭小龙
朱松
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华为技术有限公司
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/0278Traffic management, e.g. flow control or congestion control using buffer status reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices
    • H04W88/04Terminal devices adapted for relaying to or from another terminal or user

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a priority scheduling method, user equipment, and
  • Data communication using (Mil ti pi e UB C operat i ve Q> ⁇ ni cat i on, multi-user device synthesis communication) technology refers to when e B (evoi ved DdeB evolved base station) and a certain & UE (3 ⁇ 4nef i ⁇ ⁇ ed benefit user equipment) When communicating, e ⁇ B can simultaneously communicate with another & UB (Suppor ⁇ ng UE supporting user equipment) near the &UE and & UE to forward the & LE data with the & UE In this way, the best &LE transmission & UE uplink and downlink data can be selected to improve the data transmission rate.
  • e B evoi ved DdeB evolved base station
  • & UE 3 ⁇ 4nef i ⁇ ⁇ ed benefit user equipment
  • the existing VUX-based uplink data scheduling method is mainly that ei ⁇ B configures a traffic off policy according to the uplink channel quality of the B-LE and the UE, and is used to inform the &UE of the proportion of data to be sent by itself, and What percentage of the data is forwarded to the &LE to forward, and when the &UE has data to be sent to the elB, the data is sent to the & LE using the "Le&&&&&&&&&&&&&&& to e!
  • a S ⁇ UE may forward a plurality of & data of the UE, and a & LE data may be a plurality of & LE forwarding f Further, a LE either as & UE also as & LE above MJ technology based on In addition, si ng!
  • si ngl eli nk DC technology mainly uses a &LE to support multiple & UB ie: use a & LE to forward all of the multiple & LE
  • the uplink data is such that the plurality of &LEs enter the uplink out-of-synchronization state, and the system only needs to maintain the &LE itself without having to maintain each &LE.
  • f &LE when using &LE to forward all data of &UE, f &LE first needs to send all the forwarded data to the &LE buffer, and then the &UE request to send data to esB but when multiple &LEs are supported by one & UE, multiple When the &UE data is aggregated to the &LE, the &UE can only send all the data of the multiple & UEs in the order of logical channel priority, that is, firstly send the logical channel priority in all data. Level high data. Suppose that the call service is defined as the first priority. In the state of the voice, the S UE will continue to preferentially send the call data of the & UE.
  • the embodiment of the present invention provides a priority scheduling method, a user equipment, and a base station, which are used to perform priority scheduling between each & UE when data aggregation of multiple & UEs is aggregated with the UE. The purpose of the data transfer rate.
  • the technical solution adopted by the present invention is:
  • the first aspect of the present invention provides a priority scheduling method, including:
  • the generating an enhanced cache status report BSR according to data information of multiple benefit user equipments & UEs that are cached by the user includes:
  • the LE index includes an extended domain, a type domain, and a & UE identifier
  • the extension field is used to indicate whether the next UE index exists after the UE is indexed;
  • the type field is used to identify a traditional type corresponding to the index of the UE;
  • the & UE identifier is used to identify the correspondence between the current & UE and the current & UE index number.
  • the storing, according to the priority of the data transmission by the multiple & UEs, the partial or total data of the plurality of &UEs currently encapsulated in an FDJ includes:
  • Determining the priority of the &UE of the first priority and the priority of the first priority of the second priority by the priority of the plurality of &UEs for data transmission is greater than the priority of the second priority
  • the data in the token bucket corresponding to each logical channel of the first priority & UE is placed in the ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ to be transmitted, when the storage space of the PQJ is When the data of the first priority & the UE is filled, the data in the all-LE corresponding token buckets of the second priority is filled in the remaining space of the PCU in the order of the logical channel priority;
  • the data in the token bucket corresponding to the UE is placed in the FDJ to be sent in the order of logical channel priority.
  • the data in the token bucket corresponding to each logical channel of the first priority & UE is placed in the PCPDU to be sent.
  • the data of each &first priority &UE is placed in the order of logical channel priority and - up to NPU rLU ⁇
  • the method further comprises: determining the enhanced BSR Reporting time to report the enhanced BSR at the reporting time
  • the determining the reporting time of the enhanced BSR includes:
  • the present invention provides a priority scheduling method, including:
  • the enhanced BSR carries the cached data status information of multiple &UEs buffered by the SUE;
  • the method further includes:
  • the FDJ sent by the &LE is received, it is determined whether the enhanced BSR reported by the &LE is received. If no, the step of transmitting the uplink scheduling information to the &UE is continued.
  • the determining, according to the cached data status information, a priority for data transmission by the multiple & UEs includes:
  • the priority between the plurality of first priority & UEs is determined.
  • the method further includes: The uplink resource is allocated to the UE, and the UE determines the amount of data that is sent each time according to the allocated uplink resource.
  • the present invention provides a user equipment, including:
  • a status report generating unit configured to generate an enhanced cache status report BSR according to data information of multiple & UEs that are cached by itself
  • the status report reporting unit is configured to report the enhanced BSR generated by the status report generating unit to the base station eKB, and the enhanced data carries the cached data status information of each & IE, so that the e! SB is configured according to the cache
  • the data status information determines a priority for data transmission by the plurality of &LEs;
  • the scheduling information receiving unit is configured to: after the status report reporting unit reports the enhancement 63 ⁇ 4, receive the uplink scheduling information that is sent by the e B, where the uplink scheduling information carries the priority of the multiple & the UE for data transmission. ;
  • a data packing unit configured to encapsulate, according to a priority of data transmission by a plurality of & UEs received by the scheduling information receiving unit, a partial or all data of the plurality of & UEs currently cached in a ⁇ FCU;
  • the status report generating unit includes: the first generating sub-unit f is configured to generate a LE cable corresponding to each & LE and a cache according to the self The data information of the & LE generates a traditional BSR corresponding to each LE index.
  • the traditional BSR includes cached data state information corresponding to & LE
  • the UE index includes an extended domain, a type domain, and a & UE identity
  • the extension The domain is used to indicate whether the next LE index exists after the index of the UE
  • the type field is used to identify the type of the traditional BSR corresponding to the LE index
  • the & UE identifier is used to identify the current & UE and the present & LE cable Correspondence of numbers;
  • the data packing unit includes: a priority device determining sub-unit configured to perform data transmission according to the multiple & the UE Determining the priority of the first priority && the second priority & LE of the first priority is greater than the priority of the second priority;
  • a first packing sub-unit configured to: when the priority device determines that there is only one first-priority & UE, the token bucket corresponding to each logical channel of the first priority & LE
  • the data in the PC PDU to be sent is placed in the PC PDU to be sent, and all the UEs of the second priority are corresponding to the token bucket when the storage space of the PCU is not filled with the data of the first priority & UE.
  • the data in the data fills the remaining space of the c PDU in the order of logical channel priority;
  • the second packing subunit is configured to determine, according to the priority of the multiple & LE data transmission, when the priority device determining sub-unit determines that there is a plurality of first priority levels
  • the priority f of the priority & LE and the data in the token bucket corresponding to each logical channel of the plurality of first priority & UE are sequentially inserted into the MC RXJ to be transmitted as the PCU
  • the storage space is not filled by the data of the plurality of first priority & UE, the data in the token bucket corresponding to all & LEs of the second priority is filled with the PCU in the order of logical channel priority. remaining space;
  • a third packing sub-unit configured to: when all the LEs corresponding to the second priority are in the token bucket, according to the logical channel determined by the priority device determining sub-unit The order of priority is placed in the PCU to be sent.
  • Binding a second possible implementation of the third aspect in a third possible implementation manner in the first packed f subunit or said second packed subunit, in accordance with a bowl in order of priority logical channel
  • the data of each of the first priority & LE is placed in the MPC FQJ to be transmitted.
  • the user equipment further includes:
  • the reporting time determining unit f reporting time determining unit is configured to determine the reporting time of the enhanced BSR, so that the status report reporting unit reports the enhanced BSR at the reporting time
  • the reporting time determining unit includes:
  • the first reporting time determining sub-unit f is configured to set the enhanced periodic reporting time.
  • the first determining sub-unit is configured to determine whether there is any data in each logical channel group of a certain UE in the non-period reporting time. Or all remaining data is placed in the current MO PDU; a second determining sub-unit, configured to determine, in the aperiodic reporting time, whether there is a new & UE to-be-sent data to arrive - the second reporting time determining sub-unit is used to determine a certain & UE in the first determining sub-unit All the data in the certain logical channel group or all the remaining data are placed in the current and/or the data of the new & UE to be sent is determined by the second determining subunit, and the current MC RU is sent. The same time is determined as the reporting time of the enhanced BSR.
  • the present invention provides a base station, including:
  • the device information receiving unit is configured to receive the enhanced data of the plurality of &LEs that are carried by the SUE cache in the enhanced BSR.
  • a priority determining unit configured to determine, according to the cached data status information received by the device information receiving unit, a priority for data transmission by the multiple &UEs;
  • the scheduling information sending unit is configured to send the uplink scheduling information to the &LE.
  • the uplink scheduling information carries the priority of the multiple & UEs for data transmission determined by the priority determining unit, so that the UE performs data transmission according to the multiple & UEs.
  • a data receiving unit configured to receive a PDU sent by the &LE
  • the base station further includes:
  • a determining execution unit configured to determine, when the data receiving unit receives the &LE, whether to receive the enhancement of the &LE report, if not, continue to use the scheduling information sending unit to perform the sending the uplink scheduling information to The steps of LE.
  • the priority determining unit includes: a first determining subunit, configured to determine one or more of the plurality of &LEs according to the cached data state information a priority &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  • the second determining sub- f is configured to determine a priority between the multiple UEs of the first priority when the first determining sub-unit determines that there are multiple first-priority &LEs.
  • the base station further includes: — ⁇ g ⁇
  • the resource splitting unit is configured to allocate the uplink resources to the & UE, so that the UE determines the amount of data that is sent each time according to the uplink resources of the branch.
  • the priority scheduling method, the user equipment, and the base station provided by the embodiment of the present invention, when the data of multiple & UEs is aggregated in the SUE, the f SUE informs each & UE that is buffered by the & LE by sending an enhanced BSR to the e!NB.
  • the data of the incoming data f ef ⁇ B is scheduled according to the data buffer of each & LE, and the S-UE further encapsulates the data of the UE according to the scheduling result delivered by the efsB and uploads it to the e.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system composed of &U&&UE and efSB according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of Embodiment 1 of a priority scheduling method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a first embodiment of an enhanced BSR according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a second format of an enhanced BSR according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a third format of an enhanced BSR according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of a lJ RXI group package according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of an RXI group package according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic flowchart of Embodiment 2 of a priority scheduling method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic flowchart of Embodiment 3 of a priority scheduling method according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a user equipment according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic diagram showing the structure of a base station according to an embodiment of the present invention.
  • the priority scheduling method, the user equipment, and the base station in the embodiment of the present invention are applicable to the user equipment supported by &U3 ⁇ 4ajpporti ng LE shown in FIG. 1 , B-LE (Benefitted benefit user equipment), and e B (evo! ved bde3 ⁇ 4 evolved base station)
  • the communication system composed of this paper mainly introduces the communication system composed of &LE &LE and ei ⁇ B, but it is not limited to the above communication system.
  • a brief introduction will be made to the communication system composed of &LE & UE and eiSB.
  • the &LE When e B communicates with a certain & UE, the &LE will send the data that needs to be sent to the e B by means of short-distance communication (such as Bluetooth, WR, etc.) to forward the one or more &LEs with better channel quality.
  • &LE data by selecting the channel quality and UE forwarding data, not only can improve the data transmission rate of the forwarded &LE, but also can reduce the number of multiple &LE data when using one &LE to maintain the &UE itself. A lot of maintenance of &LE.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of Embodiment 1 of a priority scheduling method according to an embodiment of the present invention, where the steps of implementing the method in the SUE include:
  • Step 201 The S-LE generates an enhancement according to the data information of the multiple & LEs that are cached by the S-LE, and reports the enhanced BSR to the ef ⁇ B.
  • the enhanced BSR carries the enhanced BSR.
  • step 201 the &UE first acquires the data sent by each &UE of the cache and then generates an enhanced BSR according to the data information, and then reports the enhanced BSR to the network side (ehB).
  • ehB the network side
  • the method is to send the data status information of multiple & UEs buffered by the UE side to report the uplink data of the & LE side buffer to the efSB, that is, to inform the ef ⁇ B of which &LE data is cached by the UE side, and cached.
  • the data on each logical channel of each &UE, and the data buffer step 201 on the corresponding logical channel are mainly the following methods: J3 ⁇ 4 enhanced BQ3 ⁇ 4 ⁇
  • a corresponding UE index and a conventional BSR corresponding to each LE index according to the data information of the plurality of UEs that are cached by itself, the traditional BSR including the cached data state information corresponding to ≤ and then generating the & UE - the corresponding LE index and the enhanced BSR of the traditional BSR corresponding to each LE index
  • FIG 3 is a schematic diagram of the first enhanced format.
  • the enhanced BSR is multiplexed with the reporting format of the traditional BSR.
  • the enhanced BSR mainly includes: a LE index E/T7 LB ⁇ Identifier corresponding to each & UE, and a traditional BSR corresponding to each UE index.
  • the UE index includes, but is not limited to, an extended domain, a type domain, and a &UE identity;
  • the legacy BSR includes cached data state information corresponding to the UE, where the cached data state information includes the &each UE each logical channel group The amount of data cache.
  • &LE side caches the upper data of n & LE ( &LE1, &UE2...& UBi respectively), and the LE index of &UE1 is the E/T7 LE1 identifier, and the UE index is
  • the 'V field of each UE index is an extended field f to indicate whether the next LE index exists after the UE is indexed.
  • the E in the LE index is used to indicate whether the UE index E of the & _7 UE1 Identifier is still stored ; 17 US I dent ifi er.
  • the ⁇ field of each UE index is a type field used to identify the type of the traditional BSR corresponding to the local UE index.
  • Traditional BSRs have long and short points, which are mainly divided into long types and short types. When the traditional BSR reports, there are 4 LOGs (i ogi cai channel group). If there is only one L03 available, the report is short. Type, if there is more data available on one of the LOGs, the long type is reported. For example, in FIG. 3, the index LE7 LE1 identifier corresponds to the traditional BSR in the virtual box 1.
  • the traditional BSR is the short type index BT7.
  • the UE2I dent if i er corresponds to the traditional BSR in the virtual box 2.
  • the traditional BSR is a long type, where The BSR in the virtual box 2 is divided into 4 - ⁇ i
  • the logical channel group L033, L03K L02, L033, & UE maps each logical channel of each & UE to the belonging logical channel group, Bifer Sze#0, Buff er S ze#1. But f er S ze# 2.
  • Buffer 3ze#3 (where f is 6 bits per Buf f er Si ze and 1 byte is equal to 8 bits, so Bjff er S ze#0 occupies the first 6 bits of the K+1 byte f Buffer Sze #1 occupies the last 2 bits of the K+1th byte and the first 4 bits of the K+2 byte Bjf f er S ze#2 occupies the last 4 bits of the ⁇ +2 bytes and the ⁇ +3 bytes The first 2 bits of Buf f er S ze#3 occupy the last 6 bits of the K+3 byte), indicating the amount of data buffer in the logical channel groups LOD, L03L LOS, respectively.
  • the existing BSR format of the traditional BSR multiplexing traditional LTE system corresponding to each & UE is not described in detail herein.
  • each UE index "LBi j dent ifi er" UE identifier field is the identifier of the corresponding relationship for f & UE & UE of the present index number, i.e., index identifies which each UE identifier of the UE & under the LE It can be configured by RFC (F3 ⁇ 4di o Ffesour ce Qantr ol radio resource control) when establishing MJ.
  • each LE index is an index area that is sequentially placed at the beginning of byte 1
  • each conventional BSR in the conventional BSR region is Corresponding to the order of the UE index, that is, the first LE index of the index area corresponds to the first traditional BSR in the traditional BSR area, so the LE1 I dent if i er identifies the traditional BSR area.
  • the first traditional BSR corresponds to the first LE index of the index area
  • the Identifier identifies that the second traditional BSR in the traditional BSR area corresponds to the second LE index of the index area, and so on. .
  • FIG. 4 the second format diagram of the enhanced BSR shown in FIG. 4 and the third format diagram of the enhanced BSR shown in FIG. 5 are shown.
  • FIG. 4 when the number of &&the UEs is large, more bits bi ⁇ are needed to identify the membership relationship between &LE and the &LE index, so each UE index portion is extended from the original 1 byte (1 line). By 2 bytes (2 lines), the LJ& ⁇ dentifier has increased from 6 bits as shown in Figure 3 to 14 bits.
  • FIG. 5 changes the location of the UE index and the corresponding traditional BSR, and places the traditional BSR corresponding to each LE index after the UE index.
  • the format of the enhanced BSR is not limited to the three forms shown in FIG. 3 to FIG. 5, and any modification on this basis is the protection content of the present invention.
  • Step 202 The UE receives the uplink scheduling information sent by the e ⁇ B, and carries the uplink scheduling information. The priority of the plurality of & LEs for data transmission is carried.
  • the uplink scheduling information is recorded in the priority between different f & UE for transmitting the first sheet discharge means to which a data transmission & LE after which data f & UE.
  • Step 203 After &LE receives the uplink scheduling information, the f &LE encapsulates part or all of the data of the plurality of &LEs currently cached in a PCFDJ according to the priority of the data transmission by the multiple & UEs The PDU is sent to eha
  • the UE allocates uplink resources to the SUE according to the buffered data volume and channel quality to learn how much data is uploaded each time according to the buffered data volume and channel quality;
  • the amount of data uploaded each time is 500 bits. If the data buffered by the UE side is less than or equal to 500 bits, all data can be filled in the PDU and uploaded to the e!SR.
  • the 500-bit data with high priority is inserted into the FCU ( ⁇ Protocol [a Lhit], media access control protocol data unit) to be transmitted, and the packet is preferentially High priority & LE sent to e!SB
  • the uplink scheduling information is in one-to-one correspondence with the MSG FCU grouping process.
  • the eB sends an uplink scheduling information &LE
  • the current cached &LE data is encapsulated in an M3 ⁇ 4C PCU and sent to ei ⁇ B. Because the encapsulation space of the PDU is related to the allocation of uplink resources by S B to the S ⁇ UE, only a limited amount of data can be encapsulated at a time.
  • step 203 "priority of data transmission according to the plurality of &LEs, part or all of the data of the plurality of &LEs currently cached in one CFDJ is encapsulated" , each time the data is packaged as follows:
  • Step 601 Determine, according to the priority of the data transmission by the multiple & UEs, the &UE of the first priority and the &U of the second priority and the priority of the first priority are greater than the priority of the second priority.
  • Step 602 Determine whether it is determined that there is a first priority of &LE. If yes, execute the step
  • step 603 to step 606, if no, it is determined that there is only the second priority &LE execution step 607.
  • Step 603 Determine the number of &LEs of the first priority.
  • Step 604 Determine whether the number of the first priority & LE is greater than 1 f. If no f indicates that there is only one first priority & LE, step 605 is performed, if it is stated that there are multiple first — ⁇ i3— ⁇ —
  • the priority &LE performs step 606.
  • Step 605 Put data in the token bucket corresponding to each logical channel of the first priority B ⁇ L£ into the PDU to be sent, when the storage space of the PC PDU is not the first one- When the data of the priority & UE is filled, the data in all the &LE corresponding token buckets of the second priority is filled in the order of logical channel priority! The remaining space of the PC PDU.
  • Step 606 Determine a priority between the multiple priorities of the multiple priorities according to the priority of the data transmission by the multiple & UEs, and sequentially, in the order of priority, each of the multiple first priority & UEs The data in the token bucket corresponding to the logical channel is placed in the ⁇ to be sent, when
  • the data in the token bucket corresponding to all the UEs of the second priority is filled in the order of the logical channel priority.
  • the &LE of each first priority is placed in the M3 ⁇ 4C FCU for each first priority &LE in the order of logical channel priority.
  • Step 607 Put data in the token bucket corresponding to all & UEs of the second priority into the pc Feu to be sent in the order of logical channel priority.
  • FIG. 7 A schematic diagram of the PCPDU group package shown in Figure 7 of the parent, wherein it is assumed that there are two logical channels in each &LE to be transmitted, and the histogram in the dotted box represents the amount of data in each logical channel in each &UE.
  • the number in the histogram represents the priority of the logical channel.
  • the following is an example of the &LE with only one first priority. If &LE1 is the first priority, &LE firstly the data in the token bucket in each logical channel of &LE1 ⁇ The l ⁇ iPC PDUs to be sent in the inbound layer are placed in the priority order of the logical channels, that is, the logical channel priority of &UE1 is first — j_4—
  • logical channel priority data is 1, & LE3 logical channel priority data 2
  • & LE3 priority logical channel 4 data is sequentially filled up MC PCU f Fill it up.
  • both UE1 and &LE are the first priority &UB and the priority of B-UE1 is greater than the priority of the &UE, the data of the logical channel priority of &1 of UE1 and the logical channel of UE1 are preferentially first.
  • the data of level 3 is put into the C PDU and then the data of the B-UE is placed until the M PDU is filled.
  • each &LE cached in the & LE side are successively stored in the corresponding token bucket, and each time the y3 ⁇ 4c RU is filled, only the token bucket corresponding to each logical channel is filled.
  • the data in the data not the entire data of each logical channel, so each &LE data will be transmitted successively in different batches. Therefore, when this time is filled, if the current CFDJ is not prioritized, such as &LE1
  • the data in the token bucket is filled, the remaining space of the current will be filled with the &LE data with relatively lower priority, and then the &LE1 will be used first when the &LE data with no new higher priority reaches the &LE side.
  • FIG brother reference 88 is a flowchart of the embodiment 2 according to the embodiment of the priority scheduling method of the present invention.
  • FIG. In order to implement the priority scheduling between the UEs, the &LE side also needs to determine the time for reporting the enhanced BSR, and the &LE is reported to the enhanced BSR according to the predetermined reporting time.
  • Step 801 Determine a reporting time f of the enhanced BSR, so that the &UE is in the reporting time. Reporting the enhancement
  • Step 801 can be implemented in the following manner:
  • a timer Configuring a timer to set a periodic reporting time of the enhanced BSR by using the timer; and determining, in real time, whether all data or all remaining data in a certain logical channel group of a certain & UE is placed in the current !JPCPQJ, And real-time monitoring whether there is a new & UE to be sent data to arrive; if during a non-period reporting time, all data or all remaining data in a certain logical channel group of a & UE is put into the current PQJ, and/or When the data to be sent of the new &LE arrives, the current time of the current transmission is determined as the reporting time of the enhanced BSR.
  • f periodic reporting and the reporting time period may be determined (i.e., on the same time made present) f for the same time at this time, only once the hair can be enhanced BSR.
  • the specific F SUE is configured to implement periodic reporting of enhanced BSRs.
  • the periodic reporting interval is: 10 seconds/time, 30 seconds, /time, etc., that is, the enhanced BSR is reported every 10 seconds or every 30 seconds.
  • the enhanced BSR is reported to the time of the periodic report.
  • the logical channel group of &LE1 cached by &LE ⁇ is indicated.
  • the data in the data will be uploaded to e.
  • the time at which the current PDU is sent is determined as the reporting time of the enhanced BSR.
  • the enhanced BSR reported this time also carries the data information that the UE1 has sent.
  • this i pc FOJ will be sent (according to the last reported enhanced BSR)
  • the time of the F PCU of the packet is determined as the time of the enhanced reporting.
  • the enhanced BSR also carries the new & UE data information. In addition, there are cases where the above two situations exist at the same time, and as long as one of the conditions is satisfied, an enhancement is reported.
  • the reporting time may be determined in other manners.
  • the reporting time of the enhanced BSR needs to be implemented in the reporting time determined by the aperiodic reporting time, because the reporting time in the current data is sent and the next enhanced periodic reporting time is still in the future, if a new &LE is found
  • the data (the data sent by the &UE, such as the &LE in Figure 3) or the data in a certain logical channel group of a & UE after the previous ⁇ RJ is sent, but the eiSB does not know the &UE side.
  • a certain &LE data of the cache is about to be sent or the new & UE data is received by the UE.
  • FIG. 9 is a schematic flowchart of Embodiment 3 of a priority scheduling method according to an embodiment of the present invention.
  • the steps of implementing the method on the ei ⁇ B side include:
  • Step 901 The enhanced BSR received by the &B-received BSR carries the cached data status information of multiple &UEs of the &LE cache.
  • Step 902 The e! SB determines a priority for data transmission in the plurality of &LEs according to the cached data status information.
  • priority scheduling may be performed between multiple &UEs according to the following manner: determining one or more first priorities in the plurality of & LEs according to the cached data state information and determining The other &LEs outside the &LE of the first priority are the second priority &> the priority of the first priority is greater than the priority of the second priority; when it is determined that there are multiple first priorities of &LE At the time, the priority between the &LEs of the plurality of first priorities is determined.
  • step 902 is an example of the contents of step 902:
  • the eKB obtains the data between the UE and the ef ⁇ B according to the different data state information of each &LE in the set historical time period (for example, the current time is 7: 00, the historical time period is 6:30 to 7: 00)
  • the average rate of transmission, and the average transmission rate is used as a parameter for evaluating the first priority & LE, and the maximum delay of each service corresponding to each & UE can also be set (for example: when browsing a webpage, setting acquisition
  • the maximum delay of the network is 30 seconds.
  • the maximum delay is used as a parameter for evaluating the first priority and the UE may of course include the average transmission rate and other parameters other than the maximum delay, according to these parameters.
  • one or more first-priority &LEs may be selected according to one or more parameters of the &UE of the first priority.
  • the priority & UE time f can determine the priority level between the &LEs of the first priority among the multiple UEs of the first priority according to these parameters.
  • the following is an example of selecting the &UE of the first priority by using the average transmission rate and the maximum delay or determining the priority level of the & LE of the first priority as an example:
  • the maximum delay of the data distance between the two first-priority & UE to be transmitted is 10 seconds and 20 seconds respectively.
  • the priority of the first priority & UE with a maximum delay of 10 seconds is greater than the & LB of the first priority with a maximum delay of 20 seconds.
  • the priority among the &LEs of the first priority is determined.
  • the above two parameters can also be considered comprehensively.
  • Step 903 Send the uplink scheduling information to the &U&.
  • the uplink scheduling information carries the priority of the multiple & LEs for data transmission, so that the priority of the data transmission by the UE according to the multiple & UEs is in a lJ
  • the FDJ encapsulates part or all of the data of the plurality of &UEs currently cached. — ⁇ ig—
  • Step 904 The efSB receives the PCU sent by the SUE.
  • f can continue to perform the step of "sending the uplink scheduling information to & ⁇ " in step 903. In order to enable ehB to schedule unsent &LE data buffered on the &LE side.
  • Example 1 is a schematic structural diagram f corresponding to the above-described method embodiments & LE side, as shown in FIG brother reference embodiment of the present invention further provides a user equipment 10 of the user device 100 comprising:
  • the status report generating unit 11 is configured to generate an enhanced buffer status report BSR according to the data information of multiple &LEs that are cached by itself.
  • the status report reporting unit 12 is configured to report to the base station ei ⁇ B that the enhanced BSR generated by the status report generating unit 11 carries the cache data status information of each &LE, so that the e B is based on The cached data status information determines a priority for data transmission by the plurality of &LEs;
  • the scheduling information receiving unit 13 is configured to: after the enhanced report BSR is reported by the status report receiving unit, receive the uplink scheduling information that is sent by the eNB, where the uplink scheduling information carries the priority of the plurality of &LEs for data transmission;
  • the data packing unit 14 is configured to encapsulate, according to the priority of the multiple & UEs, the data transmission by the scheduling information receiving unit 13 to encapsulate part or all of the data of the plurality of &LEs currently cached in a !I roU;
  • the data sending unit 15 is configured to send the RXI packaged by the data packing unit 14 to the data, and the status report generating unit 11 includes:
  • the first generation sub-unit 111 is configured to generate a UE corresponding to each & UE, and generate a one-to-one correspondence with each UE index according to data information of multiple & UEs that are cached by itself
  • the traditional BSR of the BSR includes the cached data state information corresponding to the UE
  • the second generating subunit 112 is configured to generate the information that is generated by the first generating subunit 111 and each of the <
  • the UE index and the traditional enhanced BSR corresponding to each UE index wherein the UE index includes an extended domain, a type field, and a &LE identifier; the extended domain is used to indicate whether the next UE exists after the LE index
  • the type field is used to identify the traditional type corresponding to the current UE index; the &UE identifier is used to identify the correspondence between the current & LE and the current & UE index number.
  • the data packing unit 14 includes:
  • the priority device determining sub-unit 141 is configured to determine a &LE of the first priority and a &LE of the second priority according to the priority of the data transmission by the multiple & the UE, where the priority of the first priority is greater than the second priority Priority level of the level;
  • a first packing sub-unit 142 configured to: in the token bucket corresponding to each logical channel of the first-priority &LE, when the priority device determining sub-unit 141 determines that only one first priority exists
  • the data is entered in the PCU to be sent.
  • the storage space of the M3 ⁇ 4C FCU is not filled by the data of the first priority & UE, all the UEs of the second priority are corresponding to the token bucket.
  • the data fills the remaining space of the M3 ⁇ 4C PCU in the order of logical channel priority;
  • a second packing sub-unit 143 configured to determine, according to the priority of the plurality of &LEs for data transmission, when the priority device determining sub-unit 141 determines that there are multiple first-priority &LEs Prioritizing the priorities of the &LEs, and sequentially placing the data in the token buckets corresponding to the logical channels of the plurality of first priorities & LEs in the FDJ to be sent, in the order of priority, when the PCU
  • the data in the token buckets of all the UEs of the second priority are filled in the remaining space of the PCU in the order of logical channel priorities
  • the third packetizing unit 144 is configured to: according to the &UE of the second priority, the data in the token bucket corresponding to all the UEs of the second priority according to the logical channel The order of priority is placed in the PC PDJ to be sent.
  • the first packetizing sub-unit 142 or the second packetizing sub-unit 143 is specifically configured to put the data of each first priority & UE into the c PDU to be sent according to the order of logical channel priorities.
  • Medium o The embodiment of the present invention further provides a schematic structural diagram of Embodiment 2 of the user equipment, which is based on the foregoing Embodiment 1 of the User Equipment.
  • the user equipment 100 further includes:
  • the reporting time determining unit 16 is configured to determine the enhanced reporting time, so that the status report reporting unit reports the enhanced BSR at the reporting time.
  • the reporting time determining unit 16 includes:
  • the first reporting time determining sub-unit 161 is configured to set the enhanced periodic reporting time.
  • the first determining sub-unit 162 is configured to determine, in the aperiodic reporting time, whether all of the logical channel groups of the certain & UE are present. The data or the remaining data is placed in the current C PDU;
  • the second determining sub-unit 163 is configured to determine, in the aperiodic reporting time, whether there is a new & UE to be sent data to be sent;
  • a second reporting time determining sub-unit 164 configured to determine, in the first determining sub-unit 162, that all data or all remaining data in a certain logical channel group of a certain UE is placed in the current MSG POJ, and And / or the second judging sub-unit 163 determines that the new & LE data to be transmitted arrives, and determines the same time when the current f C FOJ is sent as the reporting time of the enhanced field R.
  • the above modules may be embedded in hardware or in a processor independent of the base station - or may be stored in a terminal in a software, such as a memory of the UE, so that the processor calls to perform operations corresponding to the above modules.
  • the processor can be a central unit, a processing unit (CPU), a microprocessor, a single chip microcomputer, or the like.
  • the user equipment shown in FIG. 1 or FIG. 11 can perform the corresponding steps in the foregoing embodiments. For details, refer to the description of the foregoing embodiment. The effect achieved can also be implemented in the above implementation.
  • the embodiment of the present invention further provides a base station embodiment, and the base station 200 shown in FIG. 12 includes:
  • the device information receiving unit 21 is configured to receive the buffered data status information of the multiple & UEs that are carried by the & UE cache in the enhanced BSR that is supported by the enhanced BSR reported by the user equipment S UE;
  • the priority determining unit 22 is configured to determine, according to the cached data state information received by the device information receiving unit 21, a priority for data transmission by the multiple & the UE; 2- ⁇
  • the dispatching message is sent to the server 7C 23; and is used to send the data to the server.
  • the upper r scheduling device carries the data of the plurality of & UEs determined by the priority determining unit 22 Sending a priority to enable the UE to encapsulate part or all of the currently cached plurality of & UEs in a RXI according to the priority of the multiple & UEs for data transmission;
  • the data receiving unit 24 is configured to receive and send the UE
  • the priority determining unit 22 includes:
  • a first determining sub-unit 221, configured to determine, according to the cached data status information, one or more first-priority & LEs among the multiple & UEs, and determine, in addition to the first priority
  • the other & LE is the second priority & UB, the priority of the first priority is greater than the priority of the second priority;
  • the second determining sub-unit 222 is configured to determine a priority between the & LEs of the multiple first priorities when the first determining sub-unit 221 determines that there are multiple first-priority & UEs.
  • the base station 200 further includes:
  • a determining execution unit 25 configured to receive, by the data receiving unit 24, the UE
  • the PCU determines whether the enhanced BSR reported by the & UE is received. If no, the step of transmitting the uplink scheduling information to the & UE is continued by using the scheduling information sending unit 23.
  • the resource allocation unit 26 is configured to allocate an uplink resource to the UE, so that the UE can determine the amount of data that is sent each time according to the allocated uplink resource, where the amount of data sent each time is The amount of data encapsulated in the PDU.
  • the above modules may be embedded in hardware or in a separate manner from the base station, or may be stored in a terminal, such as a UE, in a software format, so that the processor can execute the above modules. Operation.
  • the processor can be a central unit, a processing unit (CPU), a microprocessor, a single chip microcomputer, or the like.
  • the base station shown in FIG. 12 can perform the corresponding steps in the foregoing embodiments. For details, refer to the description of the foregoing embodiment. The effect achieved can also be seen in the above embodiments.
  • a user equipment configured c 100 and base station 200 may include a transmitter, a receiver, a processor, at least one network interface or other communication interface, a memory, and at least one communication bus, for Achieve connection communication between these devices.
  • the transmitter is for transmitting data
  • the receiver is for receiving data
  • the processor is for executing executable storage in the memory A module, such as a computer program.
  • the memory may include high-speed random access memory (R3 ⁇ 4M F3 ⁇ 4ndom cess ⁇ rror), and may also include non-volatile memory (non vol ati I en®n ⁇ ry ) f , for example, at least one disk memory.
  • the communication connection between the system gateway and at least one other network element is implemented by at least one network interface (which may be wired or wireless), and an Internet wide area network, a local network, a metropolitan area network, or the like may be used.
  • the program instruction program instructions stored in the memory may be executed by the processor, the transmitter, and the receiver, where: the processor f is used to cache according to itself.
  • the data information of the &LE generates an enhanced cache status report.
  • the processor is specifically used to: generate a LE cable corresponding to each &LE-!
  • the traditional BSR includes the cached data state information corresponding to the UE; and generating the content corresponding to each & LE
  • the LE index and the enhanced BSR of the traditional BSR corresponding to each UE index one by one, the UE index generated by the processor includes an extended domain, a type domain, and a &UE identifier; the extended domain is used to indicate the local UE after indexing Whether there is a next LE index; the type field is used to identify the type of the traditional BSR corresponding to the local UE index; and the &LE identifier is used to identify the correspondence between the current & UE and the current &LE index number.
  • a transmitter configured to report, to the base station eKB, the enhanced BSR generated by the processor, where the enhanced BSR carries the cached data status information of each &UE, so that the e ⁇ B determines the location according to the cached data status information.
  • the receiver is configured to receive the uplink scheduling information that is sent by the e! SB after the enhanced BSR is sent by the transmitter, and the uplink scheduling information carries the priority of the multiple & LEs for data transmission.
  • the processor is configured to encapsulate part or all of the data of the plurality of &UEs currently cached according to a priority of data transmission by multiple &LEs received by the receiver.
  • the processor is specifically configured to: determine, according to the priority of the data transmission by the multiple & the UE, the UE of the first priority and the UE of the second priority, the priority of the first priority is greater than the second priority Priority level; when determining that there is only one first priority &&, the data in the token bucket corresponding to each logical channel of the first-priority &LE is placed in the PDU to be sent, when M3 ⁇ 4C When the storage space of the PDJ is not filled by the data of the first priority & the UE, the data in the token bucket corresponding to all & the second priority of the second priority is according to the logical channel priority.
  • the data in the token bucket corresponding to each logical channel of the plurality of first priority & UE is sequentially placed in the PC FU to be transmitted according to the priority order.
  • the storage space of the P0 PQJ is not the plurality of first
  • the data in the token bucket of the second priority is filled in the remaining space of the M3 ⁇ 4C PQJ in the order of the logical channel priority;
  • the data in the token bucket corresponding to all & the second priority of the second priority is entered into the PCU to be sent in the order of logical channel priority.
  • the controller is specifically configured to put the data of each &first priority &' into the FDJ to be sent according to the order of logical channel priorities.
  • the transmitter is used to send the iPC PQJ packaged by the processor to eha
  • the processor is further configured to determine the reporting time of the enhanced field R, so that the status report reporting unit reports the enhanced field R in the reporting time.
  • the processor is specifically configured to: set the enhanced The periodic reporting time of the BSR; during the non-period reporting time, it is determined whether there is any data in the logical channel group of any &LE or all the remaining data is entered into the current PCU; during the non-periodic reporting time, it is determined whether there is a new one.
  • the data to be sent of the &&UE arrives; all the data or all remaining data in a certain logical channel group of the obtained & UE are judged to be in the current C FDJ, and/or the new &LE waiting to be determined
  • the sending data arrives, and the same time when the current O PCU is sent is determined as the reporting time of the enhanced BSR.
  • program instructions are stored in the memory, and the program instructions may be executed by the processor, the transmitter, and the receiver, where: the receiver is configured to receive the supporting user equipment.
  • the enhanced BSR carries the cache data status information of multiple &LEs cached by the UE.
  • a processor configured to determine, according to the cached data status information of the receiver, the multiple
  • the priority of data transmission is specifically configured to: determine one/the first priority level &LE among the plurality of &UEs according to the cached data state information, and determine other & the UE of the first priority level &UE is the second priority &1, the priority of the first priority is greater than the priority of the second priority; after determining that there are multiple first priorities &&, when determining the priority between the &LEs of the plurality of first priorities.
  • the transmitter f is configured to send the uplink scheduling information to the &LE.
  • the uplink scheduling information carries a priority of the plurality of &LEs determined by the processor for data transmission, so that the &LE performs the data transmission according to the multiple & the UE.
  • the level encapsulates some or all of the data of the plurality of & UEs currently cached in a ⁇ PDU.
  • the receiver is configured to receive a PDU sent by the SUE
  • the processor is further configured to: when the receiver receives the RXI sent by the &LE, determine whether the enhanced BSR reported by the &LE is received. If no, continue to use the transmitter to perform the sending the uplink scheduling information to the UE. A step of.
  • the processor is further configured to allocate an uplink resource to the SUE, so that the &UE determines the amount of data that is sent each time according to the allocated uplink resource.
  • the device shown in FIG. 13 may be used to implement any method provided by the user equipment in the foregoing method embodiments, and the device shown in FIG. 14 may be used to implement the foregoing method embodiments. Any method of this will not be repeated here.
  • the S ⁇ UE when a plurality of &LE data is aggregated in the 8 ⁇ LE, the S ⁇ UE notifies each of the cached by the UE by reporting the enhanced BSR to the eB.
  • Each &LE data is also sent in different batches, and the priority is sent first in the previous batch.
  • &LE data during which some or all of the data of the &LE with a relatively lower priority is also sent, that is, when the &UE data with higher priority is sent preferentially, some data of the &UE with lower priority is also sent.
  • the above function assignment can be completed by different functional modules as needed, that is, the internal structure of the device is divided into different functional modules to complete all or part of the functions described above. .
  • the device and the unit described above refer to the corresponding process in the foregoing method embodiment, and details are not described herein again.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units may be a divisional manner only when one logical function partition is actually implemented.
  • a plurality of units or components may be combined or may be integrated. To another system or some features can be ignored or not executed.
  • the coupling or direct coupling or communication connection between another point shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface f device or unit, and may be in an electromechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components that are displayed as a single unit may or may not be a single unit, that is, may be arranged in one place or may be distributed. Go to multiple network elements. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software function unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present application may be embodied in the form of a software product in the form of a software product in essence or in part or in the form of a software product stored in a storage medium.
  • the instructions include a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) or a processor to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a removable hard disk, a read only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. medium.

Landscapes

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

Abstract

一种UE间的优先级调度方法,所述方法包括:根据自身缓存的多个受益用户设备B-UE 的数据信息生成增强缓存状态报告BSR,并向基站eNB上报增强BSR,所述增强BSR中携带了多个B-UE的缓存数据状态信息,以使所述eNB根据所述缓存数据状态信息确定在所述多个B-UE进行数据发送的优先级;接收eNB下发的上行调度信息,所述上行调度信息中携带了所述多个B-UE进行数据发送的优先级;根据所述多个B-UE进行数据发送的优先级,在一个MAC PDU 中封装当前缓存的所述多个B-UE 的部分或全部数据,并将所述MAC PDU上发至eNB。通过对各B-UE进行发送优先级调度,可以兼顾各个B-UE间的数据传输速率,避免了持续上传某些B-UE的数据,而使其它B-UE的数据处于长期等待的状态,从而保证了公平性和灵活性。

Description

本发明涉及通信技术领域, 具体涉及一种优先级调度方法、 用户设备及
采用 (Mil t i pi e UB C operat i ve Q>闘 ni cat i on, 多用户设备合 成通信) 技术进行数据通信 是指当 e B (evoi ved DdeB演进型基站) 与 某一 &UE (¾nef i ί ΐ ed 受益用户设备) 进行通信时, e\B可同时与 &UE 和 & UE附近的另一 & UB( Suppor ΐϊ ng UE 支撑用户设备)进行通信 以利用 所述 & UE转发所述 & LE的数据至 e 通过这种方式就可以选择信道条件 最好的 &LE传输 &UE的上下行数据,以提高数据传输速率。现有的基于 !VUX 的上行数据调度方法, 主要是 ei\B根据 B- LE和 & UE的上行信道质量为 & UE 配置分流策略, 用以告知 &UE有多少比例的数据自己上发, 以及有多少比例 的数据分流给 &LE来转发, 当 &UE有数据要发至 elB时, 根据所述分流策 略 & LE将数据发送给 & LE 利用 & LE将 & LE的数据和 & UE自身的数据共 同上发至 e!\a其中, 一个 S~UE可以转发多个 &UE的数据, 且一个 &LE的 数据也可被多个 &LE转发 f 而且, 一个 LE既可以作为 &UE也可作为 &LE 在上述 MJ 技术基础上, 又岀现了 si ng! e I i nk MJX(单链路合成通信) 技术, si ngl e l i nk DC技术主要是利用一个 &LE支撑多个 &UB 即: 利 用一个 &LE转发所述多个 &LE的全部上行数据,以使所述多个 &LE均进入 上行失步状态, 此时 系统伩仅只需对 &LE本身进行维护, 而不必再对每 个 &LE进行维护。
但是 当利用 &LE转发 &UE的全部数据时 f &LE首先需要将被转发的 数据全部发送到 &LE中缓存起来, 再由 &UE向 esB请求发送数据 但当多 个 &LE由一个 &UE支撑时, 会出现多个 &UE的数据汇聚到 &LE那里的现 象, 当 &UE获得一个上行授权时, &UE只能将所述多个 &UE的所有数据按 照逻辑信道优先级的顺序进行打包发送, 即首先发送所有数据中逻辑信道优 先级高的数据。 假设定义通话业务为第一优先级, 当某个 &UE长时间 于通 话状态时, S UE会持续优先发送该 & UE的通话数据,此时,将导致其它 & LE 的优先级低的数据长时间处于等待发送的状态, 可兄, 该方法只是按照逻辑 信道优先级的顺序发送数据 f 却不能用来调度 & LE间的优先级 而不能兼 顾多个 & UE的数据上发 f 可能导致部分 & LE的数据长时间处理等待发送的 状态。 本发明实施例提供了一种优先级调度方法、 用户设备及基站, 用以在有 多个 & UE的数据汇聚在 & UE时 通过在各 & UE间进行优先级调度 以实现 兼顾各个 & UE的数据传输速率的目的。
为了解决以上技术问题, 本发明采取的技术方案是:
第一方面 本发明提供了一种优先级调度方法, 包括:
根据自身缓存的多个受益用户设备 & UE的数据信息生成增强缓存狀态 报告 BSR并向基站 eKB上报增强 所述增强 中携带了多个 & UE的缓 存数据状态信息, 以使所述 e B根据所述缓存数据状态信息确定在所述多个 & UE进行数据发送的优先级;
接收 ei\B下发的上行调度信息, 所述上行调度信息中携带了所述多个 & UE进行数据发送的优先级;
根据所述多个 & LE进行数据发送的优先级, 在一个 PCU中封装当前 缓存的所述多个 & LE的部分或全部数据, 并将所述 FCU上发至 e!NB 在第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述根据自身缓存的多个受益 用户设备 & UE的数据信息生成增强缓存状态报告 BSR包括:
生成与每个 & LE^ 对应的 UE索引,以及根据自身缓存的多个 & UE的 数据信息生成与每个 UE索引——对应的传统 BSR 所述传统 包括对应 & UE的缓存数据状态信息;
生成包含所述与每个 B- UE 对应的 LE索引和所述与每个 LE索引 对应的传统 的增强
结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能的实现方式中 所述 LE索引包括扩展域、 类型域和 & UE标识;
所述扩展域用于指示本 UE索引后是否存在下一条 UE索引; 所述类型域用于标识本 UE索引对应的传统 的类型;
所述 & UE标识用于标识本 & UE与本 & UE索引号的对应关系。
在第一方面的第三种可能的实现方式中,所述根据所述多个 &UE进行数 据发送的优先级, 在一个 FDJ中封装当前缓存的所述多个 &UE的部分或 全部数据包括:
根据所述多个 &UE进行数据发送的优先级确定第一优先级的 &UE和第 二优先级的 &U& 所述第一优先级的优先级别大于所述第二优先级的优先级 力
如果确定只存在一个第一优先级的 则将所述一个第一优先级的 &UE的各个逻辑信道对应的令牌桶中的数据放入待发送的 ΟΡθυΦ,当 PQJ的存储空间来被所述一个第一优先级的 &UE的数据填满时 将所述第二 优先级的所有 &LE对应令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级的顺序填充 PCU的剩余空间;
或 如果确定存在多个第一优先级的 &LE 则根据所述多个 &UE进行 数据发送的优先级确定所述多个第一优先级的 & LE间的优先级,并按照优先 级顺序依次将所述多个第一优先级的 &UE的各个逻辑信道对应的令牌桶中 的数据放入待发送的 FCU中, 当 MPC PDU的存储空间未被所述多个第一 优先级的 &LE的数据填满时 将所述第二优先级的所有 &LE对应令牌桶中 的数据按照逻辑信道优先级的顺序填充 PCU的剩余空间;
或, 如果确定只存在第二优先级的 &LE 则将所述第二优先级的所有
&UE对应令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级的顺序放入待发送的 FDJ 中。
结合第一方面的第三种可能的实现方式, 在第四种可能的实现方式中 所述将第一优先级的 &UE的各个逻辑信道对应的令牌桶中的数据放入待发 送的 PCPDU中包括:
按照逻辑信道优先级的顺序将每个第一优先级的 &UE的数据放入所述 符及-达 NPU rLU ο
结合第一方面或者第一方面的第一种或第二种或第三种或第四种可能的 实现方式 在第五种可能的实现方式中 所述方法还包括:确定所述增强 BSR 的上报时间 以在所述上报时间上报所述增强 BSR
结合第一方面的第五种可能的实现方式 在第六种可能的实现方式中, 所述确定所述增强 BSR的上报时间包括:
设定所述增强 BSR的周期上报时间;
或, 在非周期上报时间内, 如果某个 &UE某个逻辑信道组中的全部数据 或剩余的全部数据被放入当前 c PDU中 和. /或有新的 & LE的待发送数据 到达, 则将上发所述当前 PQJ的同一时刻确定为所述增强 的上报时 间。 第二方面 本发明提供了一种优先级调度方法, 包括:
接收支撑用户设备 &LE上报的增强 BSR 所述增强 BSR中携带了 SUE 缓存的多个 &UE的缓存数据状态信息;
根据所述缓存数据狀态信息确定在所述多个 &UE进行数据发送的优先 级;
发送上行调度信息至 所述上行调度信息中携带了所述多个 &LE 进行数据发送的优先级 以使 &UE根据所述多个 &LE进行数据发送的优先 级在一个 MSG FCU中封装当前缓存的所述多个 &LE的部分或全部数据;
接收 &UE上发的 O PCU
在第二方面的第一种可能的实现方式中, 所述方法还包括:
在接收到 &LE上发的 FDJ的同时 判断是否接收到 &LE上报的增 强 BSR 如果否, 则继续执行所述发送上行调度信息至 &UE的步骤。
在第二方面的第二种可能的实现方式中, 所述根据所述缓存数据状态信 息确定在所述多个 &UE进行数据发送的优先级包括:
根据所述缓存数据状态信息在所述多个 &UE中确定一个或多个第一优 先级的 &LB 并确定除所述第一优先级的 &UE夕卜的其它 &LE为第二优先级 的 &LE 所述第一优先级的优先级别大于所述第二优先级的优先级别;
当确定有多个第一优先级的 &UE时 f 确定所述多个第一优先级的 &UE 间的优先级。
在第二方面的第三种可能的实现方式中 所述方法还包括: 为 & UE分配上行资源, 以使 & UE根据所述分配的上行资源确定每次上 发的数据量。 第三方面, 本发明提供了一种用户设备, 包括:
状态报告生成单元,用于根据自身缓存的多个 & UE的数据信息生成增强 缓存状态报告 BSR
状态报告上报单元 用于向基站 eKB上报所述狀态报告生成单元生成的 所述增强 BSR 所述增强 中携带了每个 & IE的缓存数据状态信息,以使 所述 e!SB根据所述缓存数据状态信息确定在所述多个 & LE进行数据发送的优 先级;
调度信息接收单元 用于在所述状态报告上报单元上报所述增强 6¾后, 接收 e B下发的上行调度信息,所述上行调度信息中携带了所述多个 & UE进 行数据发送的优先级;
数据打包单元,用于根据所述调度信息接收单元接收的多个 & UE进行数 据发送的优先级, 在一个^ FCU中封装当前缓存的所述多个 & UE的部分或 全部数据;
数据发送单元, 用于将所述数据打包单元打包的 PCU上发至
Figure imgf000007_0001
在第三方面的第一种可能的实现方式中, 所述状态报告生成单元包括: 第一生成子单元 f 用于生成与每个 & LE——对应的 LE索弓 L 以及根据 自身缓存的多个 & LE的数据信息生成与每个 LE索引一一对应的传统 BSR 所述传统 BSR包括对应 & LE的缓存数据状态信息,所述 UE索引包括扩展域、 类型域和 & UE标识,所述扩展域用于指示本 UE索引后是否存在下一条 LE索 引, 所述类型域用于标识本 LE索引对应的传统 BSR的类型, 所述 & UE标识 用于标识本 & UE与本 & LE索弓 I号的对应关系;
第二生成子单元, 用于生成包含所述第一生成子单元生成的所述与每个 & UE——对应的 LE索引和所述与每个 UE索引 对应的传统 BSR的增强 在第三方面的第二种可能的实现方式中 所述数据打包单元包括: 优先设备确定子单元 用于根据所述多个 & UE进行数据发送的优先级确 定第一优先级的 & UE和第二优先级的 & LE 所述第一优先级的优先级别大 于所述第二优先级的优先级别;
第一打包子单元, 用于在所述优先设备确定子单元确定的只存在一个第 —优先级的 & UE时, 将所述一个第一优先级的 & LE的各个逻辑信道对应的 令牌桶中的数据放入待发送的 PC PDU中, 当 PCU的存储空间未被所述 —个第一优先级的 & UE的数据填满时 将所述第二优先级的所有 & UE对应 令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级的顺序填充 c PDU的剩余空间;
第二打包子单元 用于在所述优先设备确定子单元确定的存在多个第一 优先级的 & 1£时, 根据所述多个 & LE进行数据发送的优先级确定所述多个 第一优先级的 & LE间的优先级 f 并按照优先级顺序依次将所述多个第一优先 级的 & UE的各个逻辑信道对应的令牌桶中的数据敖入待发送的 M C RXJ中 当 PCU的存储空间未被所述多个第一优先级的 & UE的数据填满时, 将所 述第二优先级的所有 & LE对应令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级的顺序 填充 PCU的剩余空间;
第三打包子单元, 用于在所述优先设备确定子单元确定的只存在第二优 先级的 & LE时, 将所述第二优先级的所有 & LE对应令牌桶中的数据按照逻 辑信道优先级的顺序放入待发送的 PCU中。
结合第三方面的第二种可能的实现方式, 在第三种可能的实现方式中 f 所述第一打包子单元或所述第二打包子单元, 具钵用于按照逻辑信道优先级 的顺序将每个第一优先级的 & LE的数据放入所述待发送的 MPC FQJ中。
结合第三方面或者第三方面的第一种或第二种或第三种的实现方式, 在 第四种可能的实现方式中, 所述用户设备还包括:
上报时间确定单元 f 上报时间确定单元, 用于确定所述增强 BSR的上报 时间, 以使所述状态报告上报单元在所述上报时间上报所述增强 BSR
结合第三方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式中 所述上报时间确定单元 包括:
第一上报时间确定子单元 f 用于设定所述增强 的周期上报时间; 第一判断子单元, 用于在非周期上报时间内, 判断是否存在某个 & UE各 个逻辑信道组中的全部数据或剩余的全部数据被放入当前 MO PDU中; 第二判断子单元, 用于在非周期上报时间内, 判断是否有新的 &UE的待 发送数据到达- 第二上报时间确定子单元 用于在所述第一判断子单元判断得到的某个 &UE某个逻辑信道组中的全部数据或剩余的全部数据被放入当前 中 和 /或所述第二判断子单元判断得到的有新的 &UE的待发送数据到达, 将上 发所述当前 MC RU的同一时刻确定为所述增强 BSR的上报时间。 第四方面 本发明提供了一种基站 包括:
设备信息接收单元 用于接收支撑用户设备 SUE上报的增强田 R 所述 增强 BSR中携带了 SUE缓存的多个 &LE的缓存数据状态信息;
优先级确定单元 用于根据所述设备信息接收单元接收的所述缓存数据 狀态信息确定在所述多个 & UE进行数据发送的优先级;
调度信息发送单元 用于发送上行调度信息至 &LE 所述上行调度信息 中携带了所述优先级确定单元确定的多个 &UE进行数据发送的优先级,以使 &UE根据所述多个 &UE进行数据发送的优先级在一个 MPC PDU中封装当前 缓存的所述多个 &LE的部分或全部数据;
数据接收单元, 用于接收 &LE上发的 PDU
在第四方面的第一种可能的实现方式中, 所述基站还包括:
判断执行单元, 用于在所述数据接收单元接收到 &LE上发的 的 同时, 判断是否接收到 &LE上报的增强 如果否, 则继续利用所述调度 信息发送单元执行所述发送上行调度信息至 & LE的步骤。
在第四方面的第二种可能的实现方式中, 所述优先级确定单元包括: 第一确定子单元,用于根据所述缓存数据状态信息在所述多个 &LE中确 定一个或多个第一优先级的 &LE 并确定除所述第一优先级的 &UE外的其 它 &UE为第二优先级的 &U& 所述第一优先级的优先级别大于所述第二优 先级的优先级别;
第二确定子单 f 用于在所述第一确定子单元确定了有多个第一优先级 的 &LE时, 确定所述多个第一优先级的 &UE间的优先级。
在第四方面的第三种可能的实现方式中 所述基站还包括: —― g―
资源分酉己单元, 用于为 & UE分酉己上行资源, 以使 8· UE根据所述分酉己的 上行资源确定每次上发的数据量。
本发明实施例提供的优先级调度方法、 用户设备及基站, 当有多个 &UE 的数据汇聚在 SUE时 f SUE通过向 e!NB上报增强 BSR的方式告知在 & LE所 缓存的各个 & UE发送来的数据情况 f ef\B根据各 & LE的数据缓存情况在各 & UE间进行发送优先级的调度, S- UE再根据 efsB下发的调度结果按照优先级 打包 &UE的数据并上传至 e^R 通过对各 &UE进行优先级调度 每次上传 的数据包中 f 或是只包括某个 &UE的数据 或是包括多个 &LE的数据, 所 有 &UE的数据会在各个批次中以不同的优先顺序先后进行发送 f 且基于每个 &UE的数据在 &UE缓存的数据量大小不同 每个 &UE的数据也会分不同批 次先后被发送 在靠前的批次中率先发送优先级高的 &UE数据, 在此期间 也会发送优先级相对较低的 &UE的部分或全部数据 即在优先发送优先级高 的 &LE数据的同时, 也会发送优先级相对较低的 &LE的一些数据 由此可 以兼顾各个 &UE间的数据传输速率, 避免了持续上传某些 &LE的数据, 而 使其它 &LE的数据处于长期等待的狀态, 从而保证了公平性和灵活性。
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易 ¾地 下面 描述中的附图伎伩是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付岀创造性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1是本发明实施例由 &U& &UE和 efSB组成的通信系统示意图; 图 2是本发明实施例优先级调度方法的实施例 1的流程示意图; 图 3是本发明实施例增强 BSR的第一种格式示意图;
图 4是本发明实施例增强 BSR的第二种格式示意图;
图 5是本发明实施例增强 BSR的第三种格式示意图;
图 6是本发明实施例 lJ RXI组包流程示意图;
图 7是本发明实施例 RXI组包直观示意图;
图 8是本发明实施例优先级调度方法的实施例 2的流程示意图; 图 9是本发明实施例优先级调度方法的实施例 3的流程示意图; 图 10是本发明实施例用户设备的实施例 1的结构示意图;
图 11是本发明实施例用户设备的实施例 2的结构示意图;
图 12是本发明实施例基站的结构示意图;
图 13是本发明实施例用户设备的构成示意图;
图 14是本发明实施例基站的构成示意图。
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明实施例的方案, 下面结合附 图和实施方式对本发明实施例作进一步的详细说明。
本发明实施例的优先级调度方法、 用户设备及基站 适用于图 1所示的 由 &U¾ajpporti ng LE 支撑用户设备)、 B-LE (Benefitted 受益用户 设备) 以及 e B (evo! ved bde¾演进型基站) 组成的通信系统, 本文主要 介绍由 &LE &LE和 ei\B组成的通信系统,但并不仅仅局限于上述通信系统。 在介绍本发明实施例的具体技术方案之前, 下面先对 &LE &UE和 eiSB组成 的通信系统进行简单介绍。
在 e B与某一 &UE通信时, 令 &LE将需要上发给 e B的数据通过短距 离通信的方式 (如蓝牙、 WR 等) 发送给 以利用信道质量较好的一个 或多个 &LE转发该 &LE的数据, 通过选择信道质量好的 &UE转发数据, 不 但可以提高被转发的 &LE的数据传输速率, 还可以在利用一个 &LE转发多 个 &LE的所有数据时, 只需维护 &UE本身而减少对多个 &LE的大量维护。
参兄图 2所示, 图 2是本发明实施例提供的一种优先级调度方法的实施 例 1的流程示意图, 在 SUE实现该方法的步骤包括:
步骤 201: S-LE根据自身缓存的多个 & LE的数据信息生成增强 并 向 ef\B上报所述增强 BSR (buf f er si at us repori, 缓存状态报告) 所述增 强 BSR中携带了多个 & UE的缓存数据状态信息, 以使所述 eKB根据所述缓存 数据状态信息确定在所述多个 B- UE进行数据发送的优先级。
在歩骤 201 中, &UE首先获取自身缓存的各个 &UE发送来的数据 然 后根据这些数据信息生成增强 BSR 再通过向网络侧 (ehB) 上报增强 BSR的 —― io—
方式来上发 8· UE侧缓存的多个 & UE的数据状态信息,以向 efSB报告 & LE侧 缓存的上行数据情况, 即: 告知 ef\B该 &UE侧缓存了哪些 &LE的数据, 缓 存的每个 &UE的哪些逻辑信道上的数据, 以及对应逻辑信道上的数据缓存 歩骤 201主要是米用下 方法生 J¾增强 BQ¾ ^^先 生|¾与母 ^*1†^ & LE"™
—对应的 UE索引 以及根据自身缓存的多个 &UE的数据信息生成与每个 LE 索引一一对应的传统 BSR所述传统 BSR包括对应 & LE的缓存数据状态信息; 然后 生成包含所述与每个 & UE——对应的 LE索引和所述与每个 LE索引一 —对应的传统 BSR的增强 BSR
参见图 3所示, 图 3为增强 的第一种格式示意图。 在所述增强 BSR 中复用了传统 BSR的上报格式 该增强 BSR主要包括: 与每个 &UE——对应 的 LE索引 E/T7 LB< Identifier, 以及与每个 UE索引一一对应的传统 BSR 其中, 所述 UE索引包括但不限于扩展域、 类型域和 &UE标识;所述传统 BSR 包括对应 &UE的缓存数据狀态信息, 其中, 所述缓存数据状态信息包括该 & UE每个逻辑信道组的数据缓存量。
假设 &LE侧缓存了 n个 & LE (分别为 &LE1, &UE2……& UBi) 的上 行数据 则 &UE1 的 LE索引是 E/T7 LE1 identifier, 的 UE索引是
B T/ LB! deni i f i er , ……& LBi的 UE索引是 U&i I deni i f i er 0
其中, 每个 UE索引的 'V域是扩展域 f 用以指示本 UE索引后是否存在 下一条 LE索引。 例如: 对于图 3中的 LE1 Identifier, 该条 LE索引 中的 E用以指示在 BT7 UE1 Identifier后面是否还存放着 & 的 UE索引 E; 17 US I dent i f i er。
其中, 每个 UE索引的 Ύ域是类型域 用于标识本 UE索引对应的传统 BSR的类型。 传统 BSR有长短之分, 主要分为长类型和短类型 且传统 BSR 上报时 j分了 4个 LOG (i ogi cai channel group,逻辑信道组), 如果只有一 个 L03上有可用数据, 则上报短类型, 如果多余一个 LOG上有可用数据, 则 上报长类型。 例如: 在图 3中, 索引 Ί7 LE1 identifier对应于虚框 1 中 的传统 BSR 该传统 BSR为短类型 索引 BT7 UE2I dent i f i er对应于虚框 2 中的传统 BSR 该传统 BSR为长类型, 其中, 虚框 2中的 BSR被划分了 4个 -丄 i
逻辑信道组 L033、 L03K L02、 L033, & UE将每个 & UE的每个逻辑信道对 应到归属的逻辑信道组上, Bifer Sze#0、 Buf f er S ze#1. But f er S ze#2. Buffer 3ze#3 (其中 f 由于每个 Buf f er Si ze 占用 6比特, 且 1字节等于 8 比特, 所以 Bjff er S ze#0占用第 K+1字节的前 6比特 f Buffer Sze#1占 用第 K+1字节的后 2比特和第 K+2字节的前 4比特 Bjf f er S ze#2占用第 Κ+2字节的后 4比特和第 Κ+3字节的前 2比特 Buf f er S ze#3占用第 K+3字 节的后 6比特), 分别表示逻辑信道组 LOD、 L03L LOS中的数据缓 存量。 每个 &UE对应的传统 BSR复用传统 LTE系统现有 BSR格式 在此不再 详细赘述。
其中, 每个 UE索引的 "LBi j dent i f i er "域是 UE标识 f 用于标识本 & UE 与本 &UE索引号的对应关系, 即标识出每个 UE索引是隶属于哪个 &UE的 该 LE标识可在建立 MJ 时由 RFC (F¾di o Ffesour ce Qant r ol 无线资源控制) 进仃配置。
此夕卜, 可按照下述方式确定 &UE与传统 BSR的对应关系, 在图 3中, 每 个 LE索引是顺序放入字节 1开始的索引区域的,且传统 BSR区域中每个传统 BSR是与 UE索引的故置顺序一一对应的, 即, 索引区域的第一个 LE索引与 传统 BSR区域中的第一个传统 BSR相对应, 所以, LE1 I dent i f i er标识的是 传统 BSR区域中的第一个传统 BSR与索引区域的第一个 LE索引相对应, I dent ifier标识的是传统 BSR区域中的第二个传统 BSR与索引区域的第二个 LE索引相对应, 依次类推即可。
另夕卜 参见图 4所示的增强 BSR的第二种格式示意图与图 5所示的增强 BSR的第三种格式示意图。 在图 4中, 当 &UE的数量较多时, 需要用更多的 比特 bi ί来标识 &LE与 &LE索引间的隶属关系,所以将每个 UE索引部分从 原来的 1个字节 (1行) 扩展到了 2个字节 (2行), LJ& ί dent ifier从图 3 所示的 6比特增加到了 14比特。 图 5与图 3相比 改变了 UE索引与对应的 传统 BSR的位置, 将每条 LE索引对应的传统 BSR放置于该 UE索引之后。 当 然, 所述增强 BSR的格式并不限于图 3至图 5所示的三种形式, 在此基砥上 的任何变形均为本发明的保护内容 在此不再一一赘述。
歩骤 202: &UE接收 e^B下发的上行调度信息 f 所述上行调度信息中携 带了所述多个 & LE进行数据发送的优先级。
所述上行调度信息中记录了不同 &UE间的优先级 f 用以指岀先发送哪个 & UE的数据 f 后发送哪个 & LE的数据。
歩骤 203:当 &LE接收到所述上行调度信息后 f &LE根据所述多个 &UE 进行数据发送的优先级, 在一个 PCFDJ中封装当前缓存的所述多个 &LE的 部分或全部数据 并将所述 PDU上发至 eha
e^B在对 & UE进行优先级调度的过程中, 当获知 & UE侧缓存的数据量 后, 会根据缓存的数据量和信道质量为 SUE分配上行资源 以告知 &UE每 次上传多大数据;假设每次上传的数据量为 500比特 如果 &UE侧缓存的数 据小于或等于 500比特, 则可将全部数据填充在 PDU中并上传至 e!SR 但如果 & UE侧缓存的数据大于 500比特 & LE会根据所述多个 & LE进行数 据发送的优先级将优先级高的 500 比特的数据敖入待发送的 FCU (Μ Protocol [ a Lhit, 媒体接入控制协议数据单元) 中组装打包, 从而优先 将优先级高的 & LE发送至 e!SB
其中, 所述上行调度信息与 MSG FCU组包过程是一一对应的, 每当 e B 下发一次上行调度信息 &LE便在一个 M¾C PCU中封装当前缓存的 &LE数 据并上发至 ei\B 但是 由于! PDU的封装空间与 e B为 S~UE分配上行资 源有关 所以每次只能封装有限的数据量。
参见图 6所示的 PDU组包流程示意图, 在步骤 203中的 "根据所述 多个 &LE进行数据发送的优先级, 在一个 CFDJ中封装当前缓存的所述多 个 &LE的部分或全部数据", 每次按照下述方式进行数据打包:
步骤 601: 根据所述多个 & UE进行数据发送的优先级确定第一优先级的 &UE和第二优先级的 &U&所述第一优先级的优先级别大于所述第二优先级 的优先级别。
步骤 602: 判断是否确定存在第一优先级的 &LE 如果是, 则执行歩骤
603至步骤 606, 如果否, 则确定只存在第二优先级的 &LE 执行歩骤 607。
步骤 603: 确定第一优先级的 &LE的数量。
歩骤 604: 判断第一优先级的 &LE的数量是否大于 1f 如果否 f 说明只 存在一个第一优先级的 &LE 则执行步骤 605, 如果是 说明存在多个第一 —― i3—―—
优先级的 &LE 则执行歩骤 606。
歩骤 605: 将所述一个第一优先级的 B~L£的各个逻辑信道对应的令牌桶 中的数据放入待发送的 PDU中, 当 PC PDU的存储空间未被所述一个第 —优先级的 &UE的数据填满时, 将所述第二优先级的所有 &LE对应令牌桶 中的数据按照逻辑信道优先级的顺序填充 ! PC PDU的剰余空间。
步骤 606: 根据所述多个 & UE进行数据发送的优先级确定所述多个第一 优先级的 &UE间的优先级 并按照优先级顺序依次将所述多个第一优先级的 &UE的各个逻辑信道对应的令牌桶中的数据放入待发送的 ΟΡθυΦ,当
PQJ的存储空间来被所述多个第一优先级的 &UE的数据填满时 将所述第二 优先级的所有 & UE对应令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级的顺序填充
PQJ的剩余空间。
其中, 对于每个第一优先级的 &LE 按照逻辑信道优先级的顺序将每个 第一优先级的 &LE的数据放入所述 M¾C FCU中。
需要说明的是, 在 PCU组包过程中, 会出现下述三种情况: 一是第 —优先级的 &UE的所有数据均敖入到 OFCU中且 i PCPCU还未被填满, 二 是第一优先级的 &LE的所有数据均放入到 MPCFCU中且 恰好被填满, 三是第一优先级的 &LE的部分数据被放入到 M¾CFCU中时 RU已被填满。 对于当前^ PCU被填满的情况, 直接继续上传数据的步骤即可, 当 CFDJ 未被第一优先级的 &LE填满时, 继续利用其它第二优先级的 &LE的数据进 行填充 f 直到填满为止。
步骤 607: 将所述第二优先级的所有 & UE对应令牌桶中的数据按照逻辑 信道优先级的顺序放入待发送的 pc Feu中。
下面举例说明上述图 6所示的 raj组包过程:
参兄图 7所示的 PCPDU组包直观示意图, 其中, 假设每个 &LE中均有 两个逻辑信道中的数据待发送,虚线框中的柱状图代表每个 &UE中不同逻辑 信道中的数据量, 柱状图中的数字代表逻辑信道优先级, 下面以只存在一个 第一优先级的 &LE为例, 假如 &LE1 为第一优先级的 &LE 首先将 &LE1 的各个逻辑信道中令牌桶中的数据敖入 层中即将发送的 l\iPC PDU中 并 按照逻辑信道的优先级顺序进行放置 即首先将 &UE1 的逻辑信道优先级为 — j_4—
1的数据放入 PCU再将 & LE1的逻辑信道优先级为 3的数据放入
此时 pC PDU还未被填满, 由于 &LE和 &UB不是第一优先级的 B~LE 只 需将 &UE和 &LE3的所有数据按照逻辑信道的优先级的顺序填充 PCU 即可, 即: 将 &UE的逻辑信道优先级为 1 的数据、 &LE3的逻辑信道优先 级为 2的数据、 & UE的逻辑信道优先级为 3的数据、 & LE3的逻辑信道优先 级为 4的数据依次进行填充 f 直至 MC PCU填满为止。
当然还存在其它情况, 假如 &UE1和 &LE均为第一优先级的 &UB 且 B-UE1 的优先级大于 &UE的优先级 则首先依次将 &UE1 的逻辑信道优先 级为 1 的数据和 &UE1的逻辑信道优先级为 3的数据放入 C PDU 再放入 B-UE的数据 直至 M PDU填满为止。假如只有 & LE3为第一优先级的 & LE 则首先依次填充 & LE3的优先级为 2和 5的数据 然后 由于 & UE1和 & 同时存在优先级为 1和优先级为 3的数据, 此时, 可首先随机选取两个优先 级别为 1 的数据中的一个进行填充, 再填充另外一个, 之后再随机选取优先 级为 3中的一个进行填充, 直至 M¾C FCU填满为止。
需要说明的是, & LE侧缓存的每个 & LE的不同逻辑信道的数据会相继 存入对应的令牌桶中, 而每次填充 y¾c RU时, 只填充每个逻辑信道对应的 令牌桶中的数据, 而不是每个逻辑信道的全部数据, 所以 每个 &LE数据会 以不同批次相继传送完 因此,当填充本次 时,如果所述本次 CFDJ 未被优先级高的 &LE例如 &LE1令牌桶中的数据填满,则会利用优先级相对 较低的 & LE数据填充本次 的剩余空间, 之后在没有新的更高优先级 的 &LE数据到达 &LE侧时, 也会首先利用 &LE1令牌桶中新的数据填充下 —次待发送的 所以, 在优先传送高优先级的 &UE数据的同时, 也 在传送其它优先级相对较低的数据, 认而兼顾了多个 &UE数据的同时上传。 参兄图 8所示 f 图 8是本发明实施例优先级调度方法的实施例 2的流程 示意图。 为了实现 UE间的优先级调度, 在 &LE侧还需要确定上报所述增强 BSR的时间, 使 &LE按照预先确定的上报时间上报所述增强 BSR 本发明在 上述实施例 1的基砥上, 还包括:
歩骤 801: 确定所述增强 BSR的上报时间 f 以使 &UE在所述上报时间上 报所述增强
可采用下述方式实现步骤 801:
配置定时器, 以利用所述定时器设定所述增强 BSR的周期上报时间; 并 实时判断某个 &UE某个逻辑信道组中的全部数据或剩余的全部数据是否被 放入当前 !JPCPQJ中, 并实时监测是否有新的 &UE的待发送数据到达; 如果 在非周期上报时间内,某个 &UE某个逻辑信道组中的全部数据或剩余的全部 数据被放入当前 PQJ中, 和, /或有新的 &LE的待发送数据到达 则将上 发当前 的同一时刻确定为所述增强 BSR的上报时间。 需要说明的是 f 周期上报时间可能与确定的上报时间 (即所述上发当前 的同一时刻) 为同一时间 f 此时, 只上发一次增强 BSR即可。
具体的 f SUE通过配置定时器实现增强 BSR的周期性上报, 比如, 周期 上报时间间隔为: 10秒 /次、 30秒, /次等, 即以每 10秒或每 30秒上报一次增 强 BSR 每次到了周期上报时间便上报增强 BSR,
同时, 要对各个 &LE及新的 &LE数据进行实时监测, 如果在非周期上 报时间内,某个 &LE某个逻辑信道组中的全部数据或剩余的全部数据被放入 当前 ¾3PDU (即:当某个 &LE的各个逻辑信道组的全部数据即将发送完时), 禾口 /或有新的 &UE的待发送数据到达 也要上报一次增强 BSR 下面以 图 7中 & LE1为第一优先级的 &UE为例, 如果根据最近一次上报的增强 BSR 进行 f FDJ组包时 &UE1 的某个逻辑信道组中的全部数据被放入到当前 待发送的 PCPCU中, 说明 &LE恻缓存的 &LE1的某个逻辑信道组中的数据 将被全部上传到 e 此时将发送本次 PDU的时刻确定为增强 BSR的上 报时间 本次上报的增强 BSR中还携带了 &UE1被发送完的数据信息。 如果 在最近一次上报 ί曾强 BSR后且本次上报增强 KR ;又有新的 &LE的待发送 数据到达 & UE侧, 此时将发送本次 i pc FOJ (根据所述最近一次上报的增强 BSR组包的 F PCU) 的时刻确定为本次增强 的上报时间, 本次增强 BSR 还携带了新的 &UE的数据信息。此外,还存在上述两种情况同时存在的情况, 只要满足其中一种情况便上报一次增强
当然 还可以只在定时器配置的周期上报时间上报增强 BSR 或是只在 某个 &LE某个逻辑信道组中的全部数据或剩余的全部数据被敖入当前 F U中和. /或有新的 &UE的待发送数据到达时上报增强 BSR 此夕卜, 还可以采 用其它方式确定所述上报时间。
需要在所述非周期上报时间内确定的上报时间实现增强 BSR的上报, 是 由于在本次数据上发过程中且下一次增强 的周期上报时间还未来临前, 如果又岀现了新的 &LE的数据 (图 3中以外的 &UE例如 &LE 发送来的数 据) 或是在上发本次 ^R J后某个 &UE某个逻辑信道组中的数据就全部发 送完了 但此时 eiSB并不知道 &UE侧缓存的某个 &LE数据即将发送完或是 &UE侧接收了新的 &UE的数据, 所以 f 需要上报一次增强 BSR 使 e\B重新 定义剩下的 &UE或剩下的 &LE和新增的 &UE之间的优先级。 参见图 9所示 图 9是本发明实施例优先级调度方法的实施例 3的流程 示意图 在 ei\B侧实现该方法的步骤包括:
歩骤 901: elB接收 &UE上报的增强 BSR 所述增强 BSR中携带了 & LE 缓存的多个 &UE的缓存数据状态信息。
歩骤 902: e!SB根据所述缓存数据狀态信息确定在所述多个 &LE进行数 据发送的优先级。
在步骤 902中, 可按照下述方式在多个 &UE间进行优先级调度:根据所 述缓存数据状态信息在所述多个 & LE中确定一个或多个第一优先级的 Β· 并确定除所述第一优先级的 &LE外的其它 &LE为第二优先级的 &LE 所述 第一优先级的优先级别大于所述第二优先级的优先级别; 当确定有多个第一 优先级的 &LE时, 确定所述多个第一优先级的 &LE间的优先级。
为了便于理解, 下面举例说明歩骤 902的内容:
eKB根据各 &LE的不同数据状态信息,获取在设定历史时间段内(例如: 当前时间为 7: 00, 所述历史时间段为 6: 30到 7: 00) &UE与 ef\B间进行数 据传输的平均速率,并将该平均传输速率作为评价第一优先级的 & LE的一个 参数, 还可以设定每个 &UE对应的不同业务的最大时延 (例如: 在浏览网页 时, 设定获取网贞的最大时延是 30秒), 将所述最大时延作为评价第一优先 级的 &UE的一个参数 当然还可以包括所述平均传输速率和所述最大时延以 外的其它参数, 根据这些参数共同确定第一优先级的 要确定多个第一优先级的 &UE间的优先级, 可根据确定第一优先级的 &UE的一个或是多个参数, 选取一个或多个第一优先级的 &LE 当选取了多 个第一优先级的 &UE时 f 可以根据这些参数在多个第一优先级的 &UE间确 定第一优先级的 &LE间的优先级别。
下面以利用平均传输速率和最大时延选取第一优先级的 &UE或是确定 第一优先级的 & LE间的优先级别为例进行详细说明:
首先, 获取每个 &UE的业务数据在设定历史时间段内的平均传输速率 根据业务的不同 针对每个业务设定一个速率 将每个 &LE的平均传输速率 与对应的设定速率比较 将平均传输速率小于设定速率的 &UE设定为第一优 先级的 &LE 如果利用所述平均传输速率筛选出了多个第一优先级的 &UB 则可采用下述方法之一确定第一优先级的 &UE的优先级, 一种方法是: 比较 各个第一优先级的 &LE的平均传输速率的大小,按照从小到大的顺序定义第 —优先级的 &UE的优先级别; 另一种方法是: 获取每个第一优先级的 &LE 的並务的最大时延, 根据业务的不同, 针对每个业务设定一个时延, 将每个 第一优先级的 &LE的最大时延与对应的设定时延比较, 比如: 当有两个第一 优先级的 &UE时, 两个第一优先级的 &UE待传输的数据距离最大时延分别 为 10秒和 20秒, 此时, 可设定距最大时延为 10秒的第一优先级的 &UE的 优先级大于距最大时延为 20秒的第一优先级的 &LB 当然, 在确定第一优 先级的 &LE间的优先级时 除了只考虑其中一个参数外, 还可以综合考虑上 述两个参数。
此夕卜 还可以利用最大时延, 从所有 &LE中确定一个或多个第一优先级 的 &UB 再利用最大时延和 /或平均传输速率确定第一优先级的 &LE间的优 先级。
上述只论述了利用平均传输速率和最大时延等参数在所有 &LE之间进 行优先级调度 f 此外, 还可利用其它参数进行调度, 在此不再一一赘述。
步骤 903: 发送上行调度信息至 &U& 所述上行调度信息中携带了所述 多个 & LE进行数据发送的优先级,以使 & UE根据所述多个 & UE进行数据发 送的优先级在一个 lJ FDJ中封装当前缓存的所述多个 &UE的部分或全部数 据。 —― ig—―
步骤 904: efSB接收 SUE上发的 PCU
此外, 当 e!NB接收到 &LE上发的 ^PC F U的同时, 判断是否再接收到 &UE上报的增强 BSR 此时 f 可继续执行歩骤 903中 "发送上行调度信息至 &{ ' 的步骤, 以使 ehB对 &LE侧缓存的未上发的 &LE数据进行调度。
另外, 上述实施例还包括: e!NB在获取到所述增强 BSR后 f 根据所述增 强 BSR携带的在 & LE侧缓存的各个 & LE的数据情况为 & LE分配上行资源 以使 &UE根据所述分配的上行资源确定每次上发的数据量 其中, 所述每次 上发的数据量即为每次封装在 MO PQJ中的数据量。 与上述在 &LE侧的方法实施例 1相对应的, 参兄图 10所示 本发明实 施例还提供了一种用户设备的实施例 1的结构示意图 f 所述用户设备 100包 括:
状态报告生成单元 11, 用于根据自身缓存的多个 &LE的数据信息生成 增强缓存状态报告 BSR
状态报告上报单元 12, 用于向基站 ei\B上报所述狀态报告生成单元 11 生成的所述增强 所述增强 BSR中携带了每个 &LE的缓存数据状态信息, 以使所述 e B根据所述缓存数据狀态信息确定在所述多个 & LE进行数据发送 的优先级;
调度信息接收单元 13, 用于在状态报告接收单元上报所述增强 BSR后, 接收 eNB下发的上行调度信息,所述上行调度信息中携带了所述多个 &LE进 行数据发送的优先级;
数据打包单元 14, 用于根据所述调度信息接收单元 13接收的多个 &UE 进行数据发送的优先级 在一个 !I roU中封装当前缓存的所述多个 &LE的 部分或全部数据;
数据发送单元 15, 用于将所述数据打包单元 14打包的 Μ RXI上发至 其中, 所述状态报告生成单元 11包括:
第一生成子单元 111, 用于生成与每个 &UE——对应的 UE索弓 以及 根据自身缓存的多个 &UE的数据信息生成与每个 UE索引一一对应的传统 BSR所述传统 BSR包括对应 &UE的缓存数据状态信息;第二生成子单元 112, 用于生成包含所述第一生成子单元 111 生成的所述与每个 &LE ^寸应的
UE索引和所述与每个 UE索引一一对应的传统 的增强 BSR 其中, 所述 UE索引包括扩展域、 类型域和 &LE标识; 所述扩展域用于指示本 LE索引后 是否存在下一条 UE索引; 所述类型域用于标识本 UE索引对应的传统 的 类型; 所述 &UE标识用于标识本 &LE与本 &UE索引号的对应关系。
其中, 所述数据打包单元 14包括:
优先设备确定子单元 141, 用于根据所述多个 &UE进行数据发送的优先 级确定第一优先级的 &LE和第二优先级的 &LE 所述第一优先级的优先级 别大于所述第二优先级的优先级别;
第一打包子单元 142, 用于在所述优先设备确定子单元 141 确定的只存 在一个第一优先级的 时 将所述—个第—优先级的 &LE的各个逻辑信 道对应的令牌桶中的数据故入待发送的 PCU中, 当 M¾C FCU的存储空间 未被所述一个第一优先级的 &UE的数据填满时, 将所述第二优先级的所有 & UE对应令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级的顺序填充 M¾C PCU的剩余空 间;
第二打包子单元 143, 用于在所述优先设备确定子单元 141 确定的存在 多个第一优先级的 &LE时, 根据所述多个 &LE进行数据发送的优先级确定 所述多个第一优先级的 &LE间的优先级,并按照优先级顺序依次将所述多个 第一优先级的 & LE的各个逻辑信道对应的令牌桶中的数据放入待发送的 FDJ中, 当 PCU的存储空间未被所述多个第一优先级的 &LE的数据填满 时,将所述第二优先级的所有 &UE对应令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级 的顺序填充 PCU的剩余空间;
第三打包子单元 144, 用于在所述优先设备确定子单元 141 确定的只存 在第二优先级的 &UE时, 将所述第二优先级的所有 &UE对应令牌桶中的数 据按照逻辑信道优先级的顺序放入待发送的 PC PDJ中。
其中, 所述第一打包子单元 142或所述第二打包子单元 143, 具体用于 按照逻辑信道优先级的顺序将每个第一优先级的 &UE的数据放入所述待发 送的 c PDU中 o 与上述在 & LE侧的方法实施例 2相对应的 参见图 1 1所示, 本发明实 施例还提供了一种用户设备的实施例 2的结构示意图, 在上述用户设备实施 例 1的基础上, 所述用户设备 100还包括:
上报时间确定单元 16, 用于确定所述增强 的上报时间, 以使所述状 态报告上报单元在所述上报时间上报所述增强 BSR
其中, 所述上报时间确定单元 16, 包括:
第一上报时间确定子单元 161 , 用于设定所述增强 的周期上报时间; 第一判断子单元 162,用于在非周期上报时间内 判断是否存在某个 & UE 各个逻辑信道组中的全部数据或剩余的全部数据被放入当前 C PDU中; 第二判断子单元 163, 用于在非周期上报时间内, 判断是否有新的 & UE 的待发送数据到达;
第二上报时间确定子单元 164, 用于在所述第一判断子单元 162判断得 到的某个 & UE某个逻辑信道组中的全部数据或剩余的全部数据被放入当前 MSG POJ中, 和, /或所述第二判断子单元 163判断得到的有新的 & LE的待发 送数据到达, 将上发所述当前 f C FOJ的同一时刻确定为所述增强田 R的上 报时间。
在硬件实现上, 以上模块可以以硬件形式内嵌于或独立于基站的处理器 中- 也可以以软件形式存储于终端, 如 UE的存储器中, 以便于处理器调用 执行以上各个模块对应的操作。 该钍理器可以为中央处、理单元 (CPU)、 微钍 理器、 单片机等。 图 i0或图 11所示的用户设备能够执行上述实施例中的相 应歩骤, 具体可参见上述实施例的描述。 其所达到的效果也可参 ¾上述实施
与上述在 e sB侧的方法实施例相对应的, 本发明实施例还提供了一种基 站实施例, 参 ¾图 12所示 所述基站 200包括:
设备信息接收单元 21 , 用于接收支撑用户设备 S UE上报的增强 BSR 所 述增强 BSR中携带了 & UE缓存的多个 & UE的缓存数据状态信息;
优先级确定单元 22, 用于根据所述设备信息接收单元 21 接收的所述缓 存数据状态信息确定在所述多个 & UE进行数据发送的优先级; 2-丄
调度 ί 息发送单 7C 23; 用于发送上 ί了调度 ί目息全 S" L£. 所述上 r调度 ί§ 息中携带了所述优先级确定单元 22确定的多个 & UE进行数据发送的优先级 以使 & UE根据所述多个 & UE进行数据发送的优先级在一个 Μ RXI中封装 当前缓存的所述多个 & UE的部分或全部数据;
数据接收单元 24, 用于接收 & UE上发的
其中, 所述优先级确定单元 22包括:
第一确定子单元 221 , 用于根据所述缓存数据状态信息在所述多个 & UE 中确定一个或多个第一优先级的 & LE 并确定除所述第一优先级的 & UE外 的其它 & LE为第二优先级的 & UB 所述第一优先级的优先级别大于所述第 二优先级的优先级别;
第二确定子单元 222, 用于在所述第一确定子单元 221 确定了有多个第 —优先级的 & UE时 确定所述多个第一优先级的 & LE间的优先级。
此夕卜, 所述基站 200还包括:
判断执行单元 25, 用于在所述数据接收单元 24接收到 8· UE上发的
PCU的同时, 判断是否接收到 & UE上报的增强 BSR 如果否, 则继续利用所 述调度信息发送单元 23执行所述发送上行调度信息至 & UE的步骤。
资源分配单元 26, 用于为 8· UE分配上行资源, 以使 & UE根据所述分配 的上行资源确定每次上发的数据量, 其中, 所述每次上发的数据量即为每次 封装在 PDU中的数据量。
在硬件实现上, 以上模块可以以硬件形式内嵌于或独立于基站的处、理器 中- 也可以以软件形式存储于终端, 如 UE的存储器中, 以便于处理器调用 执行以上各个模块对应的操作。 该处理器可以为中央处、理单元 (CPU)、 微处 理器、 单片机等。 图 12所示的基站能够执行上述实施例中的相应步骤, 具体 可参见上述实施例的描述。 其所达到的效果也可参见上述实施例所述。 进一步地,本发明实施例还分别提供了用户设备 100和基站 200的构成 c 可包括发射器, 接收器, 处理器, 至少一个网络接口或者其他通信接口, 存 储器, 和至少一个通信总线, 用于实现这些装置之间的连接通信。 发射器用 于发送数据, 接收器用于接收数据, 处理器用于执行存储器中存储的可执行 模块, 例如计算机程序。 存储器可能包含高速随机存取存储器 (R¾M F¾ndom cess ^rror ) , 也可能还包括非不稳定的存储器 (non vol ati I e n®n©ry) f 例如至少一个磁盘存储器。 通过至少一个网络接口 (可以是有线或者无线) 实现该系统网关与至少一个其他网元之间的通信连接, 可以使用互联网 广 域网, 本地网, 城域网等。
参见图 13所示的用户设备 100的构成示意图 在一些实施方式中, 存储 器中存储了程序指令 程序指令可以被处理器、 发射器和接收器执行, 其中: 理器 f 用于根据自身缓存的多个 &LE的数据信息生成增强缓存状态报 告 所述 l理器具体用于: 生成与每个 &LE——对应的 LE索弓!, 以及 根据自身缓存的多个 &UE的数据信息生成与每个 LE索引一一对应的传统 BSR 所述传统 BSR包括对应 &UE的缓存数据状态信息; 生成包含所述与每 个 & LE——对应的 LE索引和所述与每个 UE索引一一对应的传统 BSR的增强 BSR 所述处理器生成的所述 UE索引包括扩展域、 类型域和 &UE标识; 所述 扩展域用于指示本 UE索引后是否存在下一条 LE索引; 所述类型域用于标识 本 UE索引对应的传统 BSR的类型;所述 &LE标识用于标识本 &UE与本 &LE 索引号的对应关系。
发射器, 用于向基站 eKB上报所述处理器生成的增强 BSR 所述增强 BSR 中携带了每个 &UE的缓存数据状态信息,以使所述 e\B根据所述缓存数据状 态信息确定在所述多个 &LE进行数据发送的优先级。
接收器, 用于在所述发射器发送所述增强 BSR后, 接收 e!SB下发的上行 调度信息 所述上行调度信息中携带所述多个 &LE进行数据发送的优先级。
所述处理器,用于根据所述接收器接收的多个 &LE进行数据发送的优先 级, 在一个^ 11中封装当前缓存的所述多个 &UE的部分或全部数据。 所 述处理器具体用于:根据所述多个 &UE进行数据发送的优先级确定第一优先 级的 &UE和第二优先级的 &UE 所述第一优先级的优先级别大于所述第二 优先级的优先级别; 在确定只存在一个第一优先级的 &UE时, 将所述一个第 —优先级的 &LE的各个逻辑信道对应的令牌桶中的数据放入待发送的 Μ PDU中, 当 M¾C PDJ的存储空间未被所述一个第一优先级的 &UE的数据填满 时 将所述第二优先级的所有 &UE对应令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级 的顺序填充 F U的剩余空间; 在确定存在多个第一优先级的 &UE时, 根 据所述多个 &UE进行数据发送的优先级确定所述多个第一优先级的 &UE间 的优先级,并按照优先级顺序依次将所述多个第一优先级的 &UE的各个逻辑 信道对应的令牌桶中的数据放入待发送的 PC F U中 当 ΙΛ0 PQJ的存储空 间未被所述多个第一优先级的 & LE的数据填满时,将所述第二优先级的所有 &UE对应令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级的顺序填充 M¾C PQJ的剩余空 间; 在确定只存在第二优先级的 &UE时, 将所述第二优先级的所有 &UE对 应令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级的顺序敖入待发送的 ^PCU中。 所 述^理器,具体用于按照逻辑信道优先级的顺序将每个第一优先级的 &UE的 数据放入所述待发送的 FDJ中。
所述发射器 用于将所述处理器打包的 iPC PQJ上发至 eha
所述处理器, 还用于确定所述增强田 R的上报时间, 以使所述状态报告 上报单元在所述上报时间上报所述增强 田 R 所述处理器具体用于: 设定所 述增强 BSR的周期上报时间; 在非周期上报时间内, 判断是否存在某个 &LE 各个逻辑信道组中的全部数据或剩余的全部数据被敖入当前 PCU中; 在 非周期上报时间内, 判断是否有新的 &UE的待发送数据到达;在判断得到的 某个 &UE某个逻辑信道组中的全部数据或剩余的全部数据被故入当前 C FDJ中, 和 /或在判断得到的有新的 &LE的待发送数据到达, 将上发所述当 前 O PCU的同一时刻确定为所述增强 BSR的上报时间。 参见图 14所示的基站 200的构成示意图, 在一些实施方式中, 存储器中 存储了程序指令, 程序指令可以被处理器、 发射器和接收器执行, 其中: 接收器, 用于接收支撑用户设备 &UE上报的增强 BSR 所述增强 BSR中 携带了 &UE缓存的多个 &LE的缓存数据状态信息。
处理器, 用于根据所述接收器所述缓存数据状态信息确定在所述多个
&UE进行数据发送的优先级。 所述处、理器具体用于: 根据所述缓存数据状态 信息在所述多个 &UE中确定一个或多个第一优先级的 &LE 并确定除所述 第一优先级的 &UE夕卜的其它 &UE为第二优先级的 &I 所述第一优先级的 优先级别大于所述第二优先级的优先级别; 在确定了有多个第一优先级的 &UE时, 确定所述多个第一优先级的 &LE间的优先级。
发射器 f 用于发送上行调度信息至 &LE 所述上行调度信息中携带了所 述处理器确定的多个 &LE进行数据发送的优先级, 以使 &LE根据所述多个 & UE进行数据发送的优先级在一个 ^ PDU中封装当前缓存的所述多个 & UE 的部分或全部数据。
所述接收器 用于接收 SUE上发的 PDU
所述处理器 还用于在所述接收器接收到 &LE上发的 RXI的同时 判断是否接收到 &LE上报的增强 BSR 如果否, 则继续利用所述发射器执行 所述发送上行调度信息至 & UE的步骤。
所述处理器 还用于为 SUE分配上行资源, 以使 &UE根据所述分配的 上行资源确定每次上发的数据量。
需要说明的是, 图 13所示的设备可以用于实现以上方法实施例中关于用 户设备所提供的任一种方法, 图 14所示的设备可以用于实现以上方法实施例 中关于基站所提供的任一种方法, 在此不再赘述。
本发明实施例提供的优先级调度方法、 用户设备及基站, 当有多个 &LE 的数据汇聚在 8· LE时, S~UE通过向 e B上报增强 BSR的方式告知在 & UE所 缓存的各个 &UE发送来的数据情况, efsB根据各 &UE的数据缓存情况在各 & UE间进行发送优先级的调度, S- LE再根据 e!SB下发的调度结果按照优先级 打包 &LE的数据并上传至 e 通过对各 &UE进行优先级调度, 每次上传 的数据包中, 或是只包括某个 &UE的数据, 或是包括多个 &LE的数据, 所 有 &LE的数据会在各个批次中以不同的优先顺序先后进行发送,且基于每个 &UE的数据在 &LE缓存的数据量大小不同, 每个 &LE的数据也会分不同批 次先后被发送, 在靠前的批次中率先发送优先级高的 &LE数据, 在此期间 也会发送优先级相对较低的 &LE的部分或全部数据,即在优先发送优先级高 的 &UE数据的同时, 也会发送优先级相对较低的 &UE的一些数据 由此可 以兼顾各个 &UE间的数据传输速率 f 避免了持续上传某些 &LE的数据, 而 使其它 &UE的数据处、于长期等待的状态, 从而保证了公平性和灵活性。 所属领域的技术人员可以清楚地了解到 为描述的方便和简洁, 伩以上 述各功能模块的剁分进行举例说明, 实际应用中, 可以根据需要而将上述功 能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块 以完成以上描述的全部或者部分功能。 上述描述的系统, 装置和单元的具体 工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中 应该理解到 所掲露的系统, 装置和 方法 可以通过其它的方式实现。 例如 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的 例如 所述模块或单元的划分 仅仅为一种逻辑功能划分 实际实 现时可以有另夕卜的划分方式 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到 另一个系统 或一些特征可以忽略 或不执行。 另一点 所显示或讨论的相 互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口 f 装置或单元的间 接耦合或通信连接, 可以是电性 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作 为单兀显不的邰件可以是或者也可以不是锪理单兀, 即可以 ¼于一个地万, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另夕卜,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单 元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软件功能单 元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售 或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本 申请的技术方案本质上或者说对现有技术做 tH贡献的部分或者该技术方案的 全部或部分可以以软件产品的形式体现出来, 该计算机软件产品存储在一个 存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备 (可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等) 或处理器 (processor) 执行本申请各个实施例所 述方法的全部或部分歩骤。 而前述的存储介质包括: U盘、 移动硬盘、 只读 存储器 (ROM, Read- Only Memory)、随机存耳 II存储器 (RAM, Random Access Memory)、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述, 以上实施例仅用以说明本申请的技术方案 而非对其限制; 尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明, 本领域的普通技术人员应 当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改 或者对其 中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技术方案 的本质脫离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims

1、 一种优先级调度方法, 其特征在于, 包括:
根据自身缓存的多个受益用户设备 & LE的数据信息生成增强缓存状态 报告 BSR并向基站 eNB上报增强 所述增强 中携带了多个 & UE的缓 存数据狀态信息 以使所述 e B根据所述缓存数据狀态信息确定在所述多个 & UE进行数据发送的优先级;
接收 eKB下发的上行调度信息, 所述上行调度信息中携带了所述多个 & UE进行数据发送的优先级;
根据所述多个 & UE进行数据发送的优先级, 在一个 M CRXJ中封装当前 缓存的所述多个 & LE的部分或全部数据, 并将所述 PDU上发至 e!SE
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据自身缓存的多个 受益用户设备 & LE的数据信息生成增强缓存状态报告 BSR包括:
生成与每个 & LE——对应的 UE索引,以及根据自身缓存的多个 & LE的 数据信息生成与每个 UE索引一一对应的传统 BSR 所述传统 包括对应 & UE的缓存数据状态信息;
生成包含所述与每个 & LE——对应的 UE索引和所述与每个 LE索引一一 对应的传统 的增强 BSR
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述 UE索引包括扩展域、 类型域和 & UE标识;
所述扩展域用于指示本 UE索引后是否存在下一条 LE索引;
所述类型域用于标识本 UE索引对应的传统 的类型;
所述 B- UE标 i只用于标识本 & UE与本 & LE索引号的对应关系。
4、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于 所述根据所述多个 & UE 进行数据发送的优先级 在一个 ! I roU中封装当前缓存的所述多个 & LE的 部分或全部数据包括:
根据所述多个 & UE进行数据发送的优先级确定第一优先级的 & UE和第 二优先级的 & U& 所述第一优先级的优先级别大于所述第二优先级的优先级 另 U; 如果确定只存在一个第一优先级的 则将所述一个第一优先级的 &UE的各个逻辑信道对应的令牌桶中的数据放入待发送的 PDJ中 当 MPC F U的存储空间未被所述一个第一优先级的 &UE的数据填满时, 将所述第二 优先级的所有 &UE对应令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级的顺序填充 MPC F U的剩余空间;
或 如果确定存在多个第一优先级的 &UE 则根据所述多个 &UE进行 数据发送的优先级确定所述多个第一优先级的 &LE间的优先级,并按照优先 级顺序依次将所述多个第一优先级的 &UE的各个逻辑信道对应的令牌桶中 的数据放入待发送的 PCU中 当 PDJ的存储空间未被所述多个第一 优先级的 & UE的数据填满时 将所述第二优先级的所有 & LE对应令牌桶中 的数据按照逻辑信道优先级的顺序填充 PCU的剩余空间;
或, 如果确定只存在第二优先级的 &UE 则将所述第二优先级的所有 &UE对应令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级的顺序故入待发送的! C PCU rh。
5、根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述将第一优先级的 &LE 的各个逻辑信道对应的令牌桶中的数据放入待发送的 PCU中包括:
按照逻辑信道优先级的顺序将每个第一优先级的 &UE的数据放入所述 待发送的 pc poj中。
6、 根据权利要求 1至 5任一项所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包 括: 确定所述增强 BSR的上报时间, 以在所述上报时间上报所述增强 BSR
Ί、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述确定所述增强 BSR的 上报时间包括:
设定所述增强 BSR的周期上报时间;
或 在非周期上报时间内, 如果某个 &UE某个逻辑信道组中的全部数据 或剩余的全部数据被放入当前 f F U中 和 /或有新的 & UE的待发送数据 到达, 则将上发所述当前 PC PDU的同一时刻确定为所述增强 的上报时 间。
8、 一种优先级调度方法 其特征在于 f 包括: 接收支撑用户设备 SUE上报的增强 BSR 所述增强 BSR中携带了 SUE 缓存的多个 & LE的缓存数据状态信息;
根据所述缓存数据状态信息确定在所述多个 &UE进行数据发送的优先 级;
发送上行调度信息至 &LE 所述上行调度信息中携带了所述多个 &LE 进行数据发送的优先级 以使 &UE根据所述多个 &UE进行数据发送的优先 级在一个 l\iPC PDU中封装当前缓存的所述多个 &UE的部分或全部数据;
接收 &UE上发的 1« PCU,
9、 根据权利要求 8所述的方法 其特征在于 所述方法还包括: 在接收到 &LE上发的 ^ PQJ的同时 判断是否接收到 &UE上报的增 强 BSR 如果否, 则继续执行所述发送上行调度信息至 &UE的步骤。
10、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于 所述根据所述缓存数据 狀态信息确定在所述多个 & UE进行数据发送的优先级包括:
根据所述缓存数据状态信息在所述多个 &UE中确定一个或多个第一优 先级的 并确定除所述第一优先级的 &LE外的其它 &UE为第二优先级 的 &LE 所述第一优先级的优先级别大于所述第二优先级的优先级别;
当确定有多个第一优先级的 &UE时, 确定所述多个第一优先级的 &LE 间的优先级。
11、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 为 &LE分配上行资源, 以使 &LE根据所述分配的上行资源确定每次上 发的数据量。
12、 一种用户设备 其特征在于, 包括:
状态报告生成单元 用于根据自身缓存的多个 &LE的数据信息生成增强 犬
状态报告上报单元 f 用于向基站 e B上报所述犹态报告生成单元生成的 所述增强 BSR 所述增强 BSR中携带了每个 &UE的缓存数据状态信息,以使 所述 ehB根据所述缓存数据狀态信息确定在所述多个 & UE进行数据发送的优 —― go—―
调度信息接收单元,用于在所述状态报告上报单元上报所述增强 BSR后 接收 e!NB下发的上行调度信息,所述上行调度信息中携带了所述多个 & LE进 行数据发送的优先级;
数据打包单元 f 用于根据所述调度信息接收单元接收的多个 & UE进行数 据发送的优先级, 在一个 FDJ中封装当前缓存的所述多个 & UE的部分或 全部数据;
数据发送单元, 用于将所述数据打包单元打包的 PQJ上发至 eisa
13、 根据权利要求 12所述的用户设备, 其特征在于, 所述状态报告生成 早兀 iS .
第一生成子单元 用于生成与每个 & UE——对应的 UE索弓 以及根据 自身缓存的多个 & UE的数据信息生成与每个 UE索引一一对应的传统 BSFI 所述传统 BSR包括对应 & LE的缓存数据状态信息,所述 UE索引包括扩展域、 类型域和 & UE标识,所述扩展域用于指示本 LE索引后是否存在下一条 UE索 引, 所述类型域用于标识本 UE索引对应的传统 BSR的类型, 所述 & UE标识 用于标识本 & UE与本 & LE索弓 I号的对应关系;
第二生成子单元, 用于生成包含所述第一生成子单元生成的所述与每个 & UE——对应的 UE索引和所述与每个 LE索引一一对应的传统 ffiR的增强
14、 根据权利要求 12所述的用户设备, 其特征在于, 所述数据打包单元 包括:
优先设备确定子单元,用于根据所述多个 & LE进行数据发送的优先级确 定第一优先级的 & UE和第二优先级的 & LE 所述第一优先级的优先级别大 于所述第二优先级的优先级别;
第一打包子单元, 用于在所述优先设备确定子单元确定的只存在一个第 —优先级的 & UE时, 将所述一个第一优先级的 & LE的各个逻辑信道对应的 令牌桶中的数据放入待发送的 i« FCU中, 当 PCU的存储空间未被所述 一个第一优先级的 & UE的数据填满时, 将所述第二优先级的所有 & UE对应 令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级的顺序填充 C PQJ的剩余空间;
第二打包子单元, 用于在所述优先设备确定子单元确定的存在多个第一 3 -丄
优先级的 & LE时 根据所述多个 & LE进行数据发送的优先级确定所述多个 第一优先级的 & LE间的优先级 并按照优先级顺序依次将所述多个第一优先 级的 & LE的各个逻辑信道对应的令牌桶中的数据放入待发送的 PCU中, 当 的存储空间未被所述多个第一优先级的 & LE的数据填满时, 将所 述第二优先级的所有 & UE对应令牌桶中的数据按照逻辑信道优先级的顺序 填充 PQJ的剩余空间;
第三打包子单元 用于在所述优先设备确定子单元确定的只存在第二优 先级的 & UE时, 将所述第二优先级的所有 & LE对应令牌桶中的数据按照逻 辑信道优先级的顺序放入待发送的 1« PCU中。
15、 根据权利要求 14所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一打包子单 元或所述第二打包子单元 具体用于按照逻辑信道优先级的顺序将每个第一 优先级的 & UE的数据放入所述待发送的 ¾3 PDU中。
16、 根据权利要求 12至 15任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 用户设备还包括:
上报时间确定单元 用于确定所述增强 BSR的上报时间, 以使所述状态 报告上报单元在所述上报时间上报所述增强 BSR
17、 根据权利要求 16所述的用户设备, 其特征在于, 所述上报时间确定 单元, 包括:
第一上报时间确定子单元, 用于设定所述增强 的周期上报时间; 第一判断子单元, 用于在非周期上报时间内, 判断是否存在某个 & LE各 个逻辑信道组中的全部数据或剩余的全部数据被放入当前 MO PCU中;
第二判断子单元, 用于在非周期上报时间内, 判断是否有新的 & LE的待
^ ¾fr iW- β
第二上报时间确定子单元, 用于在所述第一判断子单元判断得到的某个 & UE某个逻辑信道组中的全部数据或剩余的全部数据被放入当前^ PDU中, 和,/或所述第二判断子单元判断得到的有新的 & UE的待发送数据到达, 将上 发所述当前 FDJ的同一时刻确定为所述增强 BSR的上报时间。
18、 一种基站 其特征在于, 包括: 设备信息接收单元, 用于接收支撑用户设备 &UE上报的增强 BSR 所述 增强 BSR中携带了 &UE缓存的多个 &LE的缓存数据状态信息;
优先级确定单元, 用于根据所述设备信息接收单元接收的所述缓存数据 状态信息确定在所述多个 & UE进行数据发送的优先级;
调度 ί 息发送单兀 用于发送上 r调度 ί目息金 & L£ 所述上 ί了调度 ί目息 中携带了所述优先级确定单元确定的多个 &UE进行数据发送的优先级,以使 &UE根据所述多个 &UE进行数据发送的优先级在一个 PDJ中封装当前 缓存的所述多个 &LE的部分或全部数据;
数据接收单元, 用于接收 & LE上发的 FDU
19、 根据权利要求 18所述的基站, 其特征在于 所述基站还包括: 判断执行单元, 用于在所述数据接收单元接收到 &UE上发的 的 同时, 判断是否接收到 &LE上报的增强 KB 如果否, 则继续利用所述调度 信息发送单元执行所述发送上行调度信息至 & UE的步骤。
20、 根据权利要求 18所述的基站, 其特征在于, 所述优先级确定单元包 括:
第一确定子单元,用于根据所述缓存数据状态信息在所述多个 &LE中确 定一个或多个第一优先级的 &UE 并确定除所述第一优先级的 &LE外的其 它 &LE为第二优先级的 &LE 所述第一优先级的优先级别大于所述第二优 先级的优先级别;
第二确定子单元, 用于在所述第一确定子单元确定了有多个第一优先级 的 &LE时, 确定所述多个第一优先级的 &LE间的优先级。
21、 根据枚利要求 18所述的基站, 其特征在于, 所述基站还包括: 资源分酉己单元, 用于为 &UE分配上行资源, 以使 &UE根据所述分酉己的 上行资源确定每次上发的数据量。
PCT/CN2013/076063 2013-05-22 2013-05-22 一种优先级调度方法、用户设备及基站 WO2014186956A1 (zh)

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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016165646A1 (zh) * 2015-04-17 2016-10-20 索尼公司 用于无线通信的电子设备和方法
WO2018201992A1 (zh) * 2017-05-05 2018-11-08 华为技术有限公司 数据包传输方法和设备
US10645719B2 (en) 2015-04-17 2020-05-05 Sony Corporation Electronic device and method used for wireless communications

Families Citing this family (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2014186956A1 (zh) * 2013-05-22 2014-11-27 华为技术有限公司 一种优先级调度方法、用户设备及基站
EP3595387B1 (en) * 2014-05-09 2022-03-16 Huawei Technologies Co., Ltd. User equipment, base station, and communications method of user equipment and base station
US9756654B2 (en) * 2015-10-28 2017-09-05 Cisco Technology, Inc. Timer-based scheme for user equipment queue state estimation
US20170188259A1 (en) * 2015-12-28 2017-06-29 Nokia Technologies Oy Distributing l2 buffer status information in 5g multi-connectivity for efficient radio scheduling
WO2017142356A1 (ko) * 2016-02-18 2017-08-24 엘지전자 주식회사 무선랜 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이를 이용한 단말
US9838970B2 (en) * 2016-04-01 2017-12-05 Intel Corporation Collaborative transmission management for smart devices
CN107371263B (zh) * 2016-05-12 2022-08-19 中兴通讯股份有限公司 上行资源的调度方法和装置
US10200910B1 (en) * 2016-10-31 2019-02-05 Sprint Communications Company L.P. Wireless communication system to dynamically modify a buffer status report (BSR) timer in a wireless relay
CN108260160B (zh) * 2016-12-29 2021-10-22 普天信息技术有限公司 调度用户的方法和系统
EP3611976B1 (en) * 2017-04-27 2021-12-08 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method and device
CN108124284B (zh) * 2017-12-06 2022-01-18 歌尔科技有限公司 一种蓝牙数据传输方法和装置
CN110149674A (zh) 2018-02-13 2019-08-20 华为技术有限公司 一种路由更新方法及设备
CN111224761B (zh) * 2018-11-26 2023-03-28 成都华为技术有限公司 一种上行调度方法及装置
CN109511100B (zh) * 2018-11-30 2021-10-22 应急管理部沈阳消防研究所 针对公共安全领域的动态保障关键通信的方法
US11476899B2 (en) * 2019-04-18 2022-10-18 Huawei Technologies Co., Ltd. Uplink multi-user equipment (UE) cooperative transmission
US20230388928A1 (en) * 2022-05-26 2023-11-30 Qualcomm Incorporated Pre-emptive buffer status report extension for network power saving

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101547435A (zh) * 2008-03-25 2009-09-30 大唐移动通信设备有限公司 一种缓存状态上报的方法和装置
CN102291772A (zh) * 2010-06-21 2011-12-21 电信科学技术研究院 Ue上报bsr及基站确定ue上报的缓存数据量的方法
CN102413513A (zh) * 2011-12-01 2012-04-11 电信科学技术研究院 一种缓存状态的上报方法和设备
CN102612093A (zh) * 2012-03-30 2012-07-25 西安交通大学 一种基于载波聚合的LTE-Advanced 系统中的上行跨层资源调度方法

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8576882B2 (en) * 2006-05-11 2013-11-05 Blackberry Limited Media access control protocol for multi-hop network systems and method therefore
TW200926860A (en) * 2007-10-29 2009-06-16 Sunplus Mmobile Inc Method for providing a buffer status report in a mobile communication network
US8223708B2 (en) * 2008-06-10 2012-07-17 Innovative Sonic Limited Method and apparatus for handling scheduling information report
US8311061B2 (en) 2008-12-17 2012-11-13 Research In Motion Limited System and method for multi-user multiplexing
KR101632739B1 (ko) * 2009-06-18 2016-06-22 한국전자통신연구원 통신 시스템의 데이터 전송 방법 및 이를 수행하는 릴레이 장치
CN101998621B (zh) * 2009-08-21 2013-08-28 华为技术有限公司 一种bsr上报方法、中继节点、基站和系统
US9526091B2 (en) * 2012-03-16 2016-12-20 Intel Corporation Method and apparatus for coordination of self-optimization functions in a wireless network
WO2014186956A1 (zh) * 2013-05-22 2014-11-27 华为技术有限公司 一种优先级调度方法、用户设备及基站

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101547435A (zh) * 2008-03-25 2009-09-30 大唐移动通信设备有限公司 一种缓存状态上报的方法和装置
CN102291772A (zh) * 2010-06-21 2011-12-21 电信科学技术研究院 Ue上报bsr及基站确定ue上报的缓存数据量的方法
CN102413513A (zh) * 2011-12-01 2012-04-11 电信科学技术研究院 一种缓存状态的上报方法和设备
CN102612093A (zh) * 2012-03-30 2012-07-25 西安交通大学 一种基于载波聚合的LTE-Advanced 系统中的上行跨层资源调度方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2993844A4 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016165646A1 (zh) * 2015-04-17 2016-10-20 索尼公司 用于无线通信的电子设备和方法
CN106162911A (zh) * 2015-04-17 2016-11-23 索尼公司 用于无线通信的电子设备和方法
US10645719B2 (en) 2015-04-17 2020-05-05 Sony Corporation Electronic device and method used for wireless communications
CN106162911B (zh) * 2015-04-17 2021-12-07 索尼公司 用于无线通信的电子设备和方法
WO2018201992A1 (zh) * 2017-05-05 2018-11-08 华为技术有限公司 数据包传输方法和设备

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