WO2025167397A1 - Pdcch信道负荷评估方法、装置及电子设备 - Google Patents
Pdcch信道负荷评估方法、装置及电子设备Info
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- WO2025167397A1 WO2025167397A1 PCT/CN2024/144502 CN2024144502W WO2025167397A1 WO 2025167397 A1 WO2025167397 A1 WO 2025167397A1 CN 2024144502 W CN2024144502 W CN 2024144502W WO 2025167397 A1 WO2025167397 A1 WO 2025167397A1
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- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
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- H04W72/046—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
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- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0413—MIMO systems
- H04B7/0452—Multi-user MIMO systems
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- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
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- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/52—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on load
Definitions
- the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular to a PDCCH channel load evaluation method, device, and electronic device.
- the communication system has enabled the physical downlink control channel (PDCCH) space resource scheduling function.
- PDCCH physical downlink control channel
- the embodiments of the present disclosure provide a PDCCH channel load estimation method, apparatus, and electronic device to solve the technical problem of inaccurate PDCCH channel load estimation.
- an embodiment of the present disclosure provides a PDCCH channel load assessment method, including:
- the occupied PDCCH CCE resource capacity includes the occupied PDCCH CCE resource capacity in the multiple-input multiple-output (MIMO) layer of the current cell
- the available PDCCH CCE resource capacity includes the available PDCCH CCE resource capacity in the available MIMO layer of the current cell.
- the occupied PDCCH CCE resource capacity includes the occupied PDCCH CCE resource capacity in the current cell
- the available PDCCH CCE resource capacity includes the available PDCCH CCE resource capacity in the current cell
- determining occupied physical downlink control channel (PDCCH) control channel element (CCE) resource capacity includes:
- the occupied PDCCH CCE resource capacity is determined.
- determining the number of PDCCH CCEs occupied by each sampling time in the first period includes:
- the first process includes:
- the first target sampling time is the sampling time corresponding to the current first process.
- determining the occupied PDCCH CCE resource capacity based on the number of PDCCH CCEs occupied at each sampling time in the first period includes:
- the first formula is expressed as:
- T represents the length of the first cycle
- M1 ij (T) represents the number of PDCCH CCEs occupied by the i-th user at sampling time j
- L ij (T) takes a value of 1.
- determining the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell includes:
- the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell is determined.
- determining the number of PDCCH CCEs available for the current cell at each sampling time in the first period includes:
- the second target sampling time is the sampling time corresponding to the current second process.
- determining the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell based on the number of available PDCCH CCEs of the current cell at each sampling time in the first period includes:
- the second formula is expressed as:
- T represents the length of the first cycle
- P j (T) represents the number of PDCCH CCEs available on a single MIMO layer of the current cell at sampling time j
- Alpha represents the number of available MIMO layers of the current cell in the first cycle
- P j (T) represents the number of PDCCH CCEs available in the current cell at sampling time j
- Alpha takes a value of 1.
- determining the PDCCH channel utilization based on the occupied PDCCH CCE resource capacity and the available PDCCH CCE resource capacity includes:
- T represents the length of the first cycle
- MU(T) represents the occupied PDCCH CCE resource capacity in the MIMO layer scheduled in the first period T
- MT(T) represents the available PDCCH CCE resource capacity in the available MIMO layers of the current cell in the first period T
- M1 ij (T) represents the number of PDCCH CCEs occupied by the i-th user on a MIMO layer scheduled at sampling time j
- L ij (T) represents the number of MIMO layers scheduled by the i-th user at sampling time j
- P j (T) represents the number of PDCCH CCEs available on a single MIMO layer of the current cell at sampling time j
- Alpha represents the number of available MIMO layers of the current cell in the first period.
- MU(T) represents the PDCCH CCE resource capacity occupied by the current cell within the first period T
- MT(T) represents the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell within the first period T
- M1 ij (T) represents the number of PDCCH CCEs occupied by the i-th user at sampling time j
- L ij (T) takes the value of 1
- P j (T) represents the number of available PDCCH CCEs in the current cell at sampling time j
- Alpha takes the value of 1.
- the number of available MIMO layers of the current cell in the first period is determined based on the following method:
- the number of available MIMO layers of the current cell in the first period is determined based on the number information of the MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period.
- the number of available MIMO layers of the current cell in the first period is determined based on the following method:
- determining the number of available MIMO layers of the current cell in the first period based on a preset determination method, a preset constant, a preconfigured determination method, a preconfigured value, a determination method predefined by a protocol, or a value predefined by a protocol;
- the first condition includes: the user average rate is less than the user average rate threshold, and the cell traffic index is less than the cell traffic index threshold;
- the second condition includes: the user average rate is greater than or equal to the user average rate threshold, and the cell flow index is less than the cell flow index threshold; or, the user average rate is less than the user average rate threshold, and the cell flow index is greater than or equal to the cell flow index threshold; or, the user average rate is equal to the user average rate threshold, and the cell flow index is equal to the cell flow index threshold.
- the sixth formula is used to calculate the average user rate UserEx;
- the sixth formula is expressed as:
- the cell traffic index is calculated based on the following method:
- the eighth formula is used to calculate the cell traffic indicator DataVol
- the eighth formula is expressed as:
- vol k,j' (T') represents the service flow of the kth service of the current cell at sampling time j' within the first time period T'
- bk represents the service level of the kth service
- the service level is taken from the service level set (B2, B2, ..., Bn)
- n represents the total number of service types
- j'max represents the total number of sampling times within the first time period T'
- cellvol represents the total cell flow of the current cell.
- determining the number of available MIMO layers of the current cell in the first period based on relevant information of the MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period includes:
- the number of available MIMO layers of the current cell in the first period is determined based on an average number of empty layers of CCEs of the current cell in the first time period.
- determining the number of available MIMO layers of the current cell in the first period based on an average number of unoccupied layers of PDCCH CCEs in the MIMO layer of the current cell includes:
- the number of available MIMO layers of the current cell in the first period is determined based on an average number of empty layers of CCEs of the current cell in the first time period.
- determining an average number of empty layers of CCEs in the current cell within the first time period includes:
- L ave (T') represents the average number of empty layers of CCE in the current cell in the first time period T'
- L kj' (T') represents the number of MIMO layers scheduled at the sampling time j'
- M1 kj' (T') represents the number of PDCCH CCE occupancy at the sampling time j' and the scheduled MIMO layer number is L kj' (T')
- T' represents the length of the first time period.
- determining the number of available MIMO layers of the current cell in the first period based on the average number of empty layers of CCEs of the current cell in the first time period includes:
- the number of available MIMO layers of the current cell in the first period is determined based on the maximum value, the average value, or the minimum value of the average number of empty layers in the second time period.
- determining the number of available MIMO layers of the current cell in the first period based on the number information of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period includes:
- the number of available MIMO layers of the current cell in the first period is determined based on one or more of an average value, a median value, and a mode value of the number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period.
- determining the number of available MIMO layers of the current cell in the first period based on one or more of an average value, a median, and a mode of the number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period includes:
- Aver(T') represents the average number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period
- Middle(T') represents the median number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period
- Mode(T') represents the mode of the number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period
- T' represents the length of the first time period
- T2 is the statistical period of Alpha.
- the occupied PDCCH CCE resources are used to transmit beams for at least two users.
- the first PDCCH CCE resource has been allocated to a second user, based on the aggregation level information of the first user and the aggregation level information of the second user, it is determined to allocate the first PDCCH CCE resource to the first user and the second user.
- determining a first PDCCH CCE resource that can be allocated to a first user of the to-be-allocated resources includes:
- the first PDCCH CCE resource that can be allocated to the first user to whom resources are to be allocated is determined.
- determining to allocate the first PDCCH CCE resource to the first user and the second user based on the aggregation level information of the first user and the aggregation level information of the second user includes:
- the aggregation level of the first user is the same as the aggregation level of the second user based on the aggregation level information of the first user and the aggregation level information of the second user, it is determined to allocate the first PDCCH CCE resource to the first user and the second user.
- determining to allocate the first PDCCH CCE resource to the first user and the second user based on the aggregation level information of the first user and the aggregation level information of the second user includes:
- determining to allocate the first PDCCH CCE resource to the first user and the second user based on the aggregation level information of the first user and the aggregation level information of the second user, and the correlation between the first user and the second user includes:
- the aggregation level of the first user is the same as the aggregation level of the second user, and it is determined that the correlation between the first user and the second user is less than the correlation threshold, and the first PDCCH CCE resource is determined to be allocated to the first user and the second user.
- determining that the correlation between the first user and the second user is less than a correlation threshold includes:
- the correlation between the first user and the second user is less than the correlation threshold.
- the method further comprises:
- the first user Based on the terminal-side information of the first user and the network-side information of the network accessed by the first user, it is determined that the first user is in a multi-user scenario.
- an embodiment of the present disclosure provides a PDCCH channel load assessment device, including:
- a first determining module is used to determine the occupied physical downlink control channel PDCCH control channel element CCE resource capacity
- the occupied PDCCH CCE resource capacity includes the occupied PDCCH CCE resource capacity in the current cell
- the available PDCCH CCE resource capacity includes the available PDCCH CCE resource capacity in the current cell
- the PDCCH channel load assessment method, device and electronic device provided by the embodiments of the present disclosure determine the PDCCH channel utilization based on the occupied PDCCH CCE resource capacity and the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell, and then assess the PDCCH channel load, thereby improving the accuracy of the PDCCH channel load assessment.
- FIG1 is a schematic diagram of a flow chart of a PDCCH channel load evaluation method provided by an embodiment of the present disclosure
- FIG2 is a schematic diagram of PDCCH spatial division multiplexing between different user terminals provided by an embodiment of the present disclosure
- FIG3 is a schematic structural diagram of a PDCCH channel load evaluation device provided by an embodiment of the present disclosure.
- FIG4 is a schematic structural diagram of a network-side device according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG5 is a schematic diagram illustrating a physical structure of an electronic device.
- first, second, etc. in the present disclosure are used to distinguish similar objects, and are not used to describe a specific order or sequence. It should be understood that the terms used in this way are interchangeable where appropriate, so that the embodiments of the present disclosure can be implemented in an order other than those illustrated or described herein, and the objects distinguished by “first” and “second” are generally of the same type, and the number of objects is not limited.
- the first object can be one or more.
- “or” in the present disclosure represents at least one of the connected objects.
- “A and/or B” covers three options, namely, Option 1: including A but not including B; Option 2: including B but not including A; Option 3: including both A and B.
- the character "/" generally indicates that the objects associated before and after are in an "or” relationship.
- instruction in this disclosure can be either a direct instruction (or explicit instruction) or an indirect instruction (or implicit instruction).
- a direct instruction can be understood as the sender explicitly informing the receiver of specific information, the operation to be performed, or the requested result, etc. in the instruction sent;
- an indirect instruction can be understood as the receiver determining the corresponding information based on the instruction sent by the sender, or making a judgment and determining the operation to be performed or the requested result based on the judgment result.
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution
- CDMA Code Division Multiple Access
- TDMA Time Division Multiple Access
- FDMA Frequency Division Multiple Access
- OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
- SC-FDMA Single-carrier Frequency Division Multiple Access
- NR New Radio
- 6G 6th Generation
- the embodiments of the present disclosure can be applied to a wireless communication system.
- the wireless communication system includes a terminal and a network side device.
- the terminal can be a mobile phone, tablet computer (Tablet Personal Computer), laptop computer, notebook computer, personal digital assistant (PDA), handheld computer, netbook, ultra-mobile personal computer (UMPC), mobile Internet device (MID), augmented reality (AR), virtual reality (VR) equipment, robot, wearable device (Wearable Device), flight vehicle, vehicle user equipment (VUE), shipborne equipment, pedestrian user equipment (PUE), smart home (home appliances with wireless communication function, such as refrigerator, TV, washing machine or furniture, etc.), game console, personal computer (PC), ATM or self-service machine and other terminal side devices.
- the network side device may include an access network device or a core network device, wherein the access network device may also be called a radio access network (Radio Access Network, RAN) device, a radio access network function or a radio access network unit.
- the access network device may include a base station, a wireless local area network (Wireless Local Area Network, WLAN) access point (Access Point, AS) or a wireless fidelity (Wireless Fidelity, WiFi) node, etc.
- WLAN wireless Local Area Network
- AS Access Point
- WiFi wireless Fidelity
- the base station can be called Node B (NB), Evolved Node B (eNB), the next generation Node B (gNB), New Radio Node B (NR Node B), access point, Relay Base Station (RBS), Serving Base Station (SBS), Base Transceiver Station (BTS), radio base station, radio transceiver, base
- NB Node B
- eNB Evolved Node B
- gNB New Radio Node B
- NR Node B New Radio Node B
- RBS Relay Base Station
- SBS Serving Base Station
- BTS Base Transceiver Station
- radio base station radio transceiver
- the disclosed embodiments provide a physical downlink control channel resource measurement algorithm based on space division multiplexing to accurately measure the PDCCH load and guide subsequent 5G network capacity planning.
- FIG1 is a flow chart of a PDCCH channel load assessment method provided by an embodiment of the present disclosure.
- a PDCCH channel load assessment method which may include:
- Step 100 determining the occupied physical downlink control channel PDCCH control channel element CCE resource capacity
- Step 110 determining available PDCCH CCE resource capacity
- Step 120 Determine a PDCCH channel utilization rate based on the occupied PDCCH CCE resource capacity and the available PDCCH CCE resource capacity.
- the occupied PDCCH CCE resource capacity includes the occupied PDCCH CCE resource capacity in the multiple-input multiple-output (MIMO) layer of the current cell
- the available PDCCH CCE resource capacity includes the available PDCCH CCE resource capacity in the available MIMO layer of the current cell.
- the PDCCH utilization rate can be calculated based on the actual occupied PDCCH CCE resource capacity and the available PDCCH CCE resource capacity.
- the PDCCH utilization can be calculated based on the occupied PDCCH CCE resource capacity in the multiple-input multiple-output (MIMO) layer of the current cell and the available PDCCH CCE resource capacity in the available MIMO layer of the current cell.
- MIMO multiple-input multiple-output
- the PDCCH utilization can be calculated based on the occupied PDCCH CCE resource capacity in the current cell and the available PDCCH CCE resource capacity in the current cell.
- the PDCCH utilization may be evaluated periodically. For example, in each cycle, the PDCCH utilization in the current cycle may be calculated based on the PDCCH CCE resource capacity actually occupied in the current cycle and the PDCCH CCE resource capacity available in the current cycle.
- the embodiments of the present disclosure propose a downlink control channel resource measurement algorithm based on spatial division multiplexing on the basis of the existing downlink control channel resource measurement algorithm by introducing the actual number of space layers into the used capacity resources of CCE and the maximum number of available space layers into the available capacity resources of CCE, etc., so as to provide technical support for the accurate planning of capacity resources of communication networks, such as subsequent 5G networks.
- the PDCCH channel load assessment method determines the PDCCH channel utilization based on the occupied PDCCH CCE resource capacity and the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell, and then assesses the PDCCH channel load, thereby improving the accuracy of the PDCCH channel load assessment.
- determining occupied physical downlink control channel (PDCCH) control channel element (CCE) resource capacity includes:
- the occupied PDCCH CCE resource capacity is determined.
- the PDCCH utilization can be periodically evaluated. For example, in any first period, the number of PDCCH CCEs occupied on the MIMO layers scheduled at each sampling moment in the current first period can be first determined. Then, based on the number of PDCCH CCEs occupied on the MIMO layers scheduled at each sampling moment in the current first period, the PDCCH CCE resource capacity occupied in the MIMO layers scheduled in the current first period can be calculated, and used to calculate the PDCCH utilization in the current first period by comparing it with the available PDCCH CCE resource capacity in the current first period.
- the PDCCH utilization can be periodically evaluated. For example, in any first period, the number of PDCCH CCEs occupied at each sampling moment in the current first period can be determined by traversing each sampling moment. Then, based on the number of PDCCH CCEs occupied at each sampling moment in the current first period, the occupied PDCCH CCE resource capacity in the current first period can be calculated, and used to calculate the PDCCH utilization in the current first period by comparing it with the available PDCCH CCE resource capacity in the current first period.
- the length of the first cycle can be 1 minute, or 5 minutes, or 10 seconds, or one hour, or any time length, or any time length set by the user. This embodiment of the present disclosure does not limit this and is not limited here.
- determining the number of PDCCH CCEs occupied by each sampling time in the first period includes:
- the first process includes:
- the first target sampling time is the sampling time corresponding to the current first process.
- MIMO layers B1, B2, B3, ..., Bm are scheduled. It can be determined that the number of PDCCH CCEs occupied by B1 at the second sampling moment is b1, the number of PDCCH CCEs occupied by B2 at the second sampling moment is b2, the number of PDCCH CCEs occupied by B3 at the second sampling moment is b3, ..., and the number of PDCCH CCEs occupied by Bm at the second sampling moment is bm. Furthermore, it can be determined that the number of PDCCH CCEs occupied on the MIMO layers B1, B2, B3, ..., Bm scheduled at the second sampling moment is b1+b2+b3+...+bm.
- the number of PDCCH CCEs occupied by Z1 at the last sampling time can be determined as z1, the number of PDCCH CCEs occupied by Z2 at the last sampling time can be determined as z2, the number of PDCCH CCEs occupied by Z3 at the last sampling time can be determined as z3, ..., and the number of PDCCH CCEs occupied by Zp at the last sampling time can be determined as z1 + z2 + z3 + ... + zp.
- determining the occupied PDCCH CCE resource capacity based on the number of PDCCH CCEs occupied at each sampling time in the first period includes:
- the first formula is expressed as:
- M1 ij (T) represents the number of PDCCH CCEs occupied by the i-th user on a MIMO layer scheduled at sampling time j
- L ij (T) represents the number of MIMO layers scheduled by the i-th user at sampling time j;
- M1 ij (T) represents the number of PDCCH CCEs occupied by the i-th user at sampling time j
- L ij (T) takes a value of 1.
- the calculation process when calculating the PDCCH CCE resource capacity occupied in the MIMO layer scheduled in the current first period based on the number of PDCCH CCEs occupied at each sampling moment in the current first period, the calculation process may be as shown in formula (1):
- M1 ij (T) represents the number of PDCCH CCEs occupied by the i-th user on a MIMO layer scheduled at sampling time j
- L ij (T) represents the number of MIMO layers scheduled by the i-th user at sampling time j
- T represents the length of the first period.
- the value of T can be 1 minute, 5 minutes, 10 seconds, one hour, or any time length, or any time length set by the user. The embodiments of the present disclosure do not limit this.
- the values of M1 ij (T) and L ij (T) can be obtained by the network management system of the communication operator. i represents the i-th user in the first period, and j represents the j-th sampling time in the first period.
- the calculation process when calculating the PDCCH CCE resource capacity occupied in the MIMO layer scheduled in the current first period based on the number of PDCCH CCEs occupied at each sampling time in the current first period, the calculation process may be as shown in formula (1):
- M1 ij (T) represents the number of PDCCH CCEs occupied by the i-th user at sampling time j
- L ij (T) takes a value of 1
- T represents the length of the first cycle.
- the value of T can be 1 minute, 5 minutes, 10 seconds, one hour, or any time length, or any time length set by the user.
- the embodiments of the present disclosure are not limited to this.
- the values of M1 ij (T) and L ij (T) can be obtained by the network management system of the communication operator. i represents the i-th user in the first cycle, and j represents the j-th sampling time in the first cycle.
- the product of M1 ij (T) and L ij (T) represents the number of used CCEs of the downlink control channel based on spatial division multiplexing of user i at sampling time j.
- the total number of used CCEs for the cell during the statistical period is obtained by summing the total number of used CCEs for all users and at each sampling time.
- j represents the j-th sampling moment in the first period T
- a time unit may be a sampling moment, for example, a symbol may be a sampling moment, or any time length that can be used as a time unit may be used as a sampling moment, which is not limited in the embodiments of the present disclosure.
- the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell is determined.
- the PDCCH utilization can be periodically evaluated. For example, in any first period, the number of PDCCH CCEs available in the available MIMO layer of the current cell at each sampling moment in the first period can be first determined. Then, based on the number of PDCCH CCEs available in the available MIMO layer of the current cell at each sampling moment in the first period, the available PDCCH CCE resource capacity in the available MIMO layer of the current cell can be calculated, and used to compare the occupied PDCCH CCE resource capacity in the MIMO layer scheduled in the current first period to calculate the PDCCH utilization in the current first period.
- the PDCCH utilization can be evaluated periodically. For example, in any first cycle, the number of PDCCH CCEs available for the current cell at each sampling moment in the first cycle can be determined first. Then, based on the number of PDCCH CCEs available for the current cell at each sampling moment in the first cycle, the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell can be calculated, which can be used to compare the occupied PDCCH CCE resource capacity in the current first cycle to calculate the PDCCH utilization in the current first cycle.
- the PDCCH utilization can be periodically evaluated. For example, within any first period, the number of PDCCH CCEs available for the available MIMO layer of the current cell at each sampling moment within the first period can be determined, and then the available PDCCH CCE resource capacity in the available MIMO layer of the current cell can be calculated based on the number of PDCCH CCEs available for the available MIMO layer of the current cell at each sampling moment within the first period; and the number of PDCCH CCEs occupied on the MIMO layers scheduled at each sampling moment within the current first period can be determined, and then the PDCCH CCE resource capacity occupied in the MIMO layers scheduled within the current first period can be calculated based on the number of PDCCH CCEs occupied on the MIMO layers scheduled at each sampling moment within the current first period; and then the PDCCH utilization within the current first period is calculated based on the available PDCCH CCE resource capacity in the available MIMO layer of the current cell and the PDCCH CCE resource capacity occupied in the MIMO layer scheduled
- the PDCCH utilization can be periodically evaluated. For example, within any first period, the number of PDCCH CCEs available at each sampling moment in the current cell within the first period can be determined, and then the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell can be calculated based on the number of PDCCH CCEs available at each sampling moment in the first period; and the number of PDCCH CCEs occupied at each sampling moment in the current first period can be determined, and then the occupied PDCCH CCE resource capacity in the current first period can be calculated based on the number of PDCCH CCEs occupied at each sampling moment in the current first period; and then the PDCCH utilization in the current first period is calculated based on the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell and the occupied PDCCH CCE resource capacity in the current first period.
- the calculation of the available PDCCH CCE resource capacity in the available MIMO layer of the current cell and the calculation of the occupied PDCCH CCE resource capacity in the MIMO layer scheduled in the current first cycle can be performed in any order or simultaneously, and there is no limitation here.
- the calculation of the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell and the calculation of the PDCCH CCE resource capacity occupied in the current first cycle can be performed in any order or simultaneously, and are not limited here.
- determining the number of PDCCH CCEs available for the current cell at each sampling time in the first period includes:
- the second process includes:
- the second target sampling time is the sampling time corresponding to the current second process.
- the number c1 of PDCCH CCEs available for C1 at the first sampling moment the number c2 of PDCCH CCEs available for C2 at the first sampling moment, the number c3 of PDCCH CCEs available for C3 at the first sampling moment, ..., the number cq of PDCCH CCEs available for Cq at the first sampling moment; and then we can determine that the number of PDCCH CCEs available on the available MIMO layers C1, C2, C3, ..., Cq at the first sampling moment is c1+c2+c3+...+cq.
- MIMO layers Y1, Y2, Y3, ..., Yk are available at the last sampling moment in the first cycle.
- the number of PDCCH CCEs available for Y1 at the last sampling moment, y1, the number of PDCCH CCEs available for Y2 at the last sampling moment, y2, the number of PDCCH CCEs available for Y3 at the last sampling moment, y3, ..., and the number of PDCCH CCEs available for Yk at the last sampling moment, yk can be determined.
- the number of PDCCH CCEs available on the available MIMO layers Y1, Y2, Y3, ..., Yk at the last sampling moment can be determined to be y1 + y2 + y3 + ...
- the calculation of the number of available PDCCH CCEs in the available MIMO layer of the current cell and the calculation of the number of occupied PDCCH CCEs in the MIMO layer scheduled in the current first cycle can be performed in any order or simultaneously, and there is no limitation here.
- MIMO layers B1, B2, B3, ..., Bm are scheduled, and at the second sampling moment in the first cycle, there are available MIMO layers D1, D2, D3, ..., Ds. It is possible to determine the number b1 of PDCCH CCEs occupied by B1 at the second sampling moment, the number b2 of PDCCH CCEs occupied by B2 at the second sampling moment, the number b3 of PDCCH CCEs occupied by B3 at the second sampling moment, ..., the number bm of PDCCH CCEs occupied by Bm at the second sampling moment, and the number of available PDCCH CCEs of D1 at the second sampling moment.
- the number d1, D2, the number d2, D3, the number d3, ..., Ds, and the number ds of PDCCH CCEs available at the second sampling moment can be determined; furthermore, the number of PDCCH CCEs occupied on the MIMO layers B1, B2, B3, ..., Bm scheduled at the second sampling moment can be determined to be b1+b2+b3+...+bm, and the number of PDCCH CCEs available on the MIMO layers D1, D2, D3, ..., Ds at the second sampling moment can be determined to be d1+d2+d3+...+ds.
- the number of occupied PDCCH CCEs on the MIMO layers scheduled at each sampling time in the first cycle is obtained: a1+a2+a3+...+an, b1+b2+b3+...+bm, ..., z1+z2+z3+...+zp; and the number of available PDCCH CCEs on the available MIMO layers at each sampling time in the first cycle is obtained: c1+c2+c3+...+cq, d1+d2+d3+...+ds, ..., y1+y2+y3+...+yk.
- the available PDCCH CCE resource capacity in the available MIMO layers of the current cell and the occupied PDCCH CCE resource capacity in the MIMO layers scheduled in the current first cycle can then be simultaneously calculated, thereby calculating the PDCCH utilization rate in the current first cycle.
- determining the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell based on the number of available PDCCH CCEs of the current cell at each sampling time in the first period includes:
- T represents the length of the first cycle
- P j (T) represents the number of PDCCH CCEs available on a single MIMO layer of the current cell at sampling time j
- Alpha represents the number of available MIMO layers of the current cell in the first cycle
- P j (T) represents the number of PDCCH CCEs available in the current cell at sampling time j
- Alpha takes a value of 1.
- P j (T) represents the number of PDCCH CCEs available on a single MIMO layer of the current cell at sampling time j
- Alpha represents the number of available MIMO layers of the current cell within the first period
- the value of P j (T) is obtained by the network management system of the communication operator.
- T represents the length of the first period, and the value of T can be 1 minute, or 5 minutes, or 10 seconds, or one hour, or any time length, or any time length set by the user.
- the embodiments of the present disclosure do not limit this and are not limited here.
- the value of Alpha can be determined based on a preset determination method, a preset constant, a pre-configured determination method, a pre-configured value, a protocol-predefined determination method, or a protocol-predefined value, such as a floating-point constant value configured by OAM (Operation Administration and Maintenance) within the first period T, with a value range of 1.00-100.00; or the value of Alpha can be determined based on relevant information of the MIMO layers scheduled by the current cell within the first time period, such as based on the average number of empty layers of CCEs of the current cell within the first time period.
- OAM Operaation Administration and Maintenance
- P j (T) represents the number of PDCCH CCEs available in the current cell at sampling time j
- Alpha takes a value of 1
- the value of P j (T) is obtained by the network management system of the communication operator.
- T represents the length of the first period, and the value of T can be 1 minute, 5 minutes, 10 seconds, one hour, or any time length, or any time length set by the user. This embodiment of the present disclosure does not limit this. It is not limited here.
- j represents the jth sampling time within the first period T;
- MU(T) represents the PDCCH CCE resource capacity occupied by the current cell within the first period T
- MT(T) represents the available PDCCH CCE resource capacity of the current cell within the first period T
- M1 ij (T) represents the number of PDCCH CCEs occupied by the i-th user at sampling time j
- L ij (T) takes the value of 1
- P j (T) represents the number of available PDCCH CCEs in the current cell at sampling time j
- Alpha takes the value of 1.
- the used PDCCH CCE capacity resources are first calculated based on the actual occupied CCE time-frequency domain resources and the corresponding number of spatial layers. Then, the available PDCCH CCE capacity resources are calculated based on the available PDCCH CCE time-frequency domain resources and the maximum available capacity of the number of spatial layers. Finally, the PDCCH utilization is calculated by dividing the used PDCCH CCE capacity resources by the available PDCCH CCE capacity resources. The calculation process can be shown in formula (3):
- M(T) represents the PDCCH channel utilization within a statistical period T (i.e., the first period), with a value range between 0 and 1, and can be expressed as a percentage;
- MU(T) represents the occupied PDCCH CCE resource capacity in the MIMO layer scheduled within the first period T
- MT(T) represents the available PDCCH CCE resource capacity in the available MIMO layer of the current cell within the first period T
- M1 ij (T) represents the number of PDCCH CCEs occupied by the i-th user on a MIMO layer scheduled at sampling time j
- L ij (T) represents the number of MIMO layers scheduled by the i-th user at sampling time j
- P j (T) represents the available PDCCH on a single MIMO layer of the current cell at sampling time j.
- the used PDCCH CCE capacity resources are first calculated based on the actual occupied CCE time-frequency domain resources and the corresponding number of space layers. Then, the available PDCCH CCE capacity resources are calculated based on the available PDCCH CCE time-frequency domain resources and the maximum available capacity of the number of space layers. Finally, the PDCCH utilization is calculated by dividing the used PDCCH CCE capacity resources by the available PDCCH CCE capacity resources. The calculation process can be shown in formula (3):
- j represents the jth sampling time within the first period T
- M(T) represents the average total utilization rate of PDCCH CCEs of each cell within the first period T in both MIMO and non-MIMO scenarios.
- the value of M(T) may be rounded down to an integer during the calculation process.
- the value range of M(T) may be 0-100.
- the number of available MIMO layers of the current cell in the first period is determined based on the following method:
- the number of available MIMO layers of the current cell in the first period can be determined based on the number information of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period, for example, it can be determined based on one or more of the average, median and mode of the number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period.
- determining the number of available MIMO layers of the current cell in the first period based on a preset determination method, a preset constant, a preconfigured determination method, a preconfigured value, a determination method predefined by a protocol, or a value predefined by a protocol;
- the first condition includes: the user average rate is less than the user average rate threshold, and the cell traffic index is less than the cell traffic index threshold;
- the third condition includes: the user average rate is greater than the user average rate threshold, and the cell flow index is greater than the cell flow index threshold;
- the number of available MIMO layers in the current cell in the first cycle, alpha is determined by OAM configuration (i.e., alpha1), avoiding the additional network overhead caused by dynamic adjustment of alpha.
- the overall weighted rate of the cell users and the various types of business traffic generated are at a medium level.
- the number of available MIMO layers in the current cell in the first period, alpha is determined by the maximum value of the average number of MIMO layers, the median number of MIMO layers, and the mode number of MIMO layers in the cell within T2 (that is, alpha2). While dynamically adjusting alpha, it does not occupy too much computing resources of the network.
- T2 is the statistical period of Alpha, which can be a statistical period in the past, such as: the previous week, or the previous month, or the previous three days, or the previous year, or the previous hundred days of the current moment. The embodiments of the present disclosure do not limit this.
- the sixth formula is used to calculate the average user rate UserEx;
- the sixth formula is expressed as:
- the cell traffic index is calculated based on the following method:
- the seventh formula is used to calculate the cell traffic indicator DataVol
- DataVol is the cell traffic index weighted by service type
- vol k,j' (T') represents the service traffic of the kth service of the current cell at sampling time j' within the first time period T'
- bk represents the service level of the kth service
- the service level is taken from the service level set (B2, B2, ..., Bn)
- n represents the total number of service types
- j'max represents the total number of sampling times within the first time period T'
- cellvol represents the total cell traffic of the current cell.
- the number of available MIMO layers of the current cell in the first period is determined based on an average number of empty layers of CCEs of the current cell in the first time period.
- determining the number of available MIMO layers of the current cell in the first period based on an average number of unoccupied layers of PDCCH CCEs in the MIMO layer of the current cell includes:
- the number of occupied PDCCH CCEs in the MIMO layers scheduled at each sampling moment in the first time period of the current cell may be determined in the same or similar manner as the aforementioned manner of determining the number of occupied PDCCH CCEs in the MIMO layers scheduled at each sampling moment in the first period.
- the occupied PDCCH CCE resource capacity in the MIMO layer of the current cell scheduled at each sampling moment in the first time period may be determined in the same or similar manner as the aforementioned determination of the occupied PDCCH CCE resource capacity in the MIMO layer of the current cell scheduled at each sampling moment in the first period;
- the third process is performed once for each sampling moment in the first time period to obtain the number of occupied PDCCH CCEs on the MIMO layers respectively scheduled at each sampling moment in the first time period and the occupied PDCCH CCE resource capacity in the MIMO layers respectively scheduled at each sampling moment in the first time period; then, based on the occupied PDCCH CCE resource capacity in the MIMO layers respectively scheduled at each sampling moment in the first time period of the current cell and the number of occupied PDCCH CCEs in the MIMO layers respectively scheduled at each sampling moment in the first time period of the current cell, the average number of unoccupied CCE layers in the current cell in the first time period is calculated, thereby determining the number of available MIMO layers in the current cell in the first period;
- the third target sampling time is the sampling time corresponding to the current third process.
- determining the number of available MIMO layers of the current cell in the first period based on an average number of CCE empty layers of the current cell in the first time period includes:
- the number of available MIMO layers of the current cell in the first period is determined based on the maximum value, the average value, or the minimum value of the average number of empty layers in the second time period.
- the maximum value, average value, or minimum value of all average numbers of spatial layers in the second time period T2 can be used as the number of available MIMO layers of the current cell in the first period, such as the value of Alpha.
- the second time period T2 can be determined based on user needs, or pre-configured, or pre-defined by the protocol.
- the second time period T2 can be any time period that can be used to determine the number of available MIMO layers of the current cell within the first cycle. For example, all or part of the second time period T2 can be earlier than the current moment. This is not limited in the embodiments of the present disclosure.
- determining the number of available MIMO layers of the current cell in the first period based on the number information of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period includes:
- the number of available MIMO layers of the current cell in the first period is determined based on one or more of an average value, a median value, and a mode value of the number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period.
- determining the number of available MIMO layers of the current cell in the first period based on one or more of an average value, a median, and a mode of the number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period includes:
- Aver(T') represents the average number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period
- Middle(T') represents the median number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period
- Mode(T') represents the mode of the number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period
- T' represents the length of the first time period
- T2 is the statistical period of Alpha.
- Aver(T') represents the average number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period
- Middle(T') represents the median number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period
- Mode(T') represents the mode number of MIMO layers scheduled by the current cell in the first time period
- T' represents the length of the first time period (which can be 15 minutes or 1 hour, which can be determined by the user based on demand or predefined or preconfigured by the protocol)
- T2 is the statistical period of alpha2 (usually one week, statistical data of the past week)
- the values of Aver(T'), Middle(T') and Mode(T') can be obtained by OAM.
- the maximum value of all average numbers of air layers in the second time period can be taken as Alpha, which can be specifically expressed as the eighth formula, which can be shown as formula (8):
- Lave (T) represents the average number of CCE empty layers in the current cell within the first time period T'
- T' is the statistical period of the average number of CCE empty layers
- T2 is the statistical period of Alpha, which can be a statistical period in the past, such as: the previous week, or the previous month, or the previous three days, or the previous year, or the previous hundred days of the current moment.
- the embodiments of the present disclosure are not limited to this.
- determining an average number of empty layers of CCEs in the current cell within the first time period includes:
- the ninth formula can be shown as formula (9):
- L ave (T') represents the average number of empty layers of CCE in the current cell in the first time period T'
- L kj' (T') represents the number of MIMO layers scheduled at the sampling time j'
- M1 kj' (T') represents the number of PDCCH CCE occupancy at the sampling time j' and the scheduled MIMO layer number is L kj' (T')
- T' represents the length of the first time period.
- the value of Lave (T') can be set to a floating point type, and its value range can be 1.00-100.00.
- each parameter is described as follows:
- this represents the number of PDCCH CCEs occupied by the i-th user on a MIMO layer scheduled at sampling time j.
- this represents the number of PDCCH CCEs used for control information transmission by the i-th user on a single MIMO layer at sampling time j.
- M1 ij (T) represents the number of PDCCH CCEs occupied by the i-th user at sampling time j, for example, it may represent the number of PDCCH CCEs used by the i-th user for control information transmission at sampling time j.
- L ij (T) represents the number of MIMO layers scheduled by the i-th user at sampling time j;
- L ij (T) the value of L ij (T) should be set to 1.
- T represents the time period (first period) for calculating M(T), such as 15 minutes, 1 hour, etc.
- (5)i represents the i-th user scheduled in the first period T.
- (6) j represents the jth sampling moment in the first period T.
- One time unit can be regarded as one sampling moment, for example, one symbol is one sampling moment.
- j' represents the j'th sampling moment in the first time period T'.
- One time unit can be regarded as one sampling moment, for example, one symbol is one sampling moment;
- P j (T) represents the number of PDCCH CCEs available in the current cell at sampling time j, such as the total number of available PDCCH CCEs on a single MIMO layer at sampling time j.
- Alpha The value of Alpha may be determined based on a preset determination method, a preset constant, a preconfigured determination method, a preconfigured value, a protocol-predefined determination method, or a protocol-predefined value, such as a floating-point constant value configured by OAM within the first period T, with a value range of 1.00-100.00.
- the value of Alpha may be determined based on information related to the MIMO layers scheduled by the current cell within the first time period, such as the average number of empty CCE layers of the current cell within the first time period.
- the Alpha value should be set between 1.00 and 100.00.
- Alpha For non-MIMO scenarios, Alpha should be set to 1.
- the calculated MU(T) is the used capacity resources of PDCCH CCE
- MT(T) is the available capacity resources of PDCCH CCE
- the ratio of MU(T) to MT(T) is the PDCCH CCE utilization rate.
- the occupied PDCCH CCE resources are used to transmit beams for at least two users.
- the PDCCH channel load assessment method provided in each embodiment of the present disclosure may be applicable to a space division multiplexing scenario.
- the method further comprises:
- the first PDCCH CCE resource has been allocated to a second user, based on the aggregation level information of the first user and the aggregation level information of the second user, it is determined to allocate the first PDCCH CCE resource to the first user and the second user.
- frequency division multiplexing is used to allocate time-frequency domain resources, that is, in the same time slot, different users are allocated to different frequency domain resources, and the physical resources occupied by each other do not conflict with each other.
- the PDCCH resource scheduling technical solution based on frequency division multiplexing cannot occupy spatial resources and is more likely to have insufficient CCE resources, resulting in user scheduling failure, which affects user experience.
- the embodiment of the present disclosure with the help of the introduction of 5G massive antenna technology and the significant enhancement of spatial division capabilities, in the PDCCH CCE resource allocation process, by allocating the same time-frequency domain CCE resources to different users, innovatively proposes a downlink control channel resource allocation algorithm based on spatial division multiplexing, thereby improving the PDCCH capacity of the entire communication system, further tapping the potential of equipment capabilities, and increasing the number of access users.
- the first PDCCH CCE resource that can be allocated to the first user to whom the resources are to be allocated can be determined first; if the allocable first PDCCH CCE resource has been allocated to the second user, then based on the aggregation level information of the first user and the aggregation level information of the second user, it can be determined that the first user and the second user are spatially multiplexed, that is, the first user and the second user occupy the same PDCCH CCE resource for scheduling.
- processor 430 is further configured to:
- the first user Based on the terminal-side information of the first user and the network-side information of the network accessed by the first user, it is determined that the first user is in a multi-user scenario.
- terminal and network equipment provided in the embodiments of the present disclosure can implement all the method steps implemented in the above-mentioned method embodiments and can achieve the same technical effects.
- the parts and beneficial effects of this embodiment that are the same as those in the method embodiments will not be described in detail here.
- the occupied PDCCH CCE resource capacity includes the occupied PDCCH CCE resource capacity in the current cell
- the available PDCCH CCE resource capacity includes the available PDCCH CCE resource capacity in the current cell
- the logical instructions in the above-mentioned memory 530 can be implemented in the form of a software functional unit and can be stored in a computer-readable storage medium when sold or used as an independent product.
- the technical solution of the present disclosure, or the part that contributes to the prior art or the part of the technical solution, can be embodied in the form of a software product.
- the computer software product is stored in a storage medium and includes several instructions for enabling a computer device (which can be a personal computer, server, or network device, etc.) to execute all or part of the steps of the method described in each embodiment of the present disclosure.
- the aforementioned storage medium includes: U disk, mobile hard disk, read-only memory (ROM, Read-Only Memory), random access memory (RAM, Random Access Memory), disk or optical disk, and other media that can store program code.
- the occupied PDCCH CCE resource capacity includes the occupied PDCCH CCE resource capacity in the multiple-input multiple-output (MIMO) layer of the current cell
- the available PDCCH CCE resource capacity includes the available PDCCH CCE resource capacity in the available MIMO layer of the current cell.
- an embodiment of the present disclosure further provides a processor-readable storage medium, wherein the processor-readable storage medium stores a computer program, wherein the computer program is configured to cause a processor to execute the steps of the methods provided in the above embodiments, for example, including:
- the occupied PDCCH CCE resource capacity includes the occupied PDCCH CCE resource capacity in the multiple-input multiple-output (MIMO) layer of the current cell
- the available PDCCH CCE resource capacity includes the available PDCCH CCE resource capacity in the available MIMO layer of the current cell.
- the occupied PDCCH CCE resource capacity includes the occupied PDCCH CCE resource capacity in the current cell
- the available PDCCH CCE resource capacity includes the available PDCCH CCE resource capacity in the current cell
- the device embodiments described above are merely illustrative.
- the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components shown as units may or may not be physical units, i.e., they may be located in one location or distributed across multiple network units. Some or all of the modules may be selected based on actual needs to achieve the objectives of the present embodiment. Persons of ordinary skill in the art will be able to understand and implement the present invention without inventive effort.
- each embodiment can be implemented by means of software plus a necessary general hardware platform, or of course, by hardware.
- the computer software product can be stored in a computer-readable storage medium, such as ROM/RAM, a magnetic disk, an optical disk, etc., and includes a number of instructions for enabling a computer device (which can be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to execute the methods described in each embodiment or certain parts of the embodiments.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本公开涉及通信技术领域,提供一种PDCCH信道负荷评估方法、装置及电子设备。所述方法包括:确定已占用的PDCCH CCE资源容量和可用的PDCCH CCE资源容量;确定PDCCH信道利用率;在MIMO场景下,已占用的PDCCH CCE资源容量包括调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,可用的PDCCH CCE资源容量包括可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;非MIMO场景下,已占用的PDCCH CCE资源容量包括已占用的PDCCH CCE资源容量,可用的PDCCH CCE资源容量包括可用的PDCCH CCE资源容量。
Description
相关申请的交叉引用
本公开基于申请号为202410178422.1、申请日为2024年02月09日的中国专利申请提出,并要求该中国专利申请的优先权,该中国专利申请的全部内容在此引入本公开作为参考。
本公开涉及通信技术领域,具体涉及一种PDCCH信道负荷评估方法、装置及电子设备。
目前,通信系统开启物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)空分资源调度功能。
但相关技术中,在对PDCCH资源使用效率度量过程中,仅考虑时频域控制信道单元(Control Channel Element,CCE)资源可使用和已使用情况,暂未考虑空分复用能力引入后,对CCE可使用容量资源和已使用容量资源影响,使得相关技术方案无法精准评估CCE资源分配效率,影响后续通信网络比如后续第五代移动通信技术(5th Generation Mobile Communication Technology,5G)网络容量规划、资源配置。
因此,如何精准评估PDCCH信道负荷成为亟需解决的问题。
本公开实施例提供一种PDCCH信道负荷评估方法、装置及电子设备,用以解决PDCCH信道负荷评估不精准的技术问题。
第一方面,本公开实施例提供一种PDCCH信道负荷评估方法,包括:
确定可用的PDCCH CCE资源容量;
基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率;
其中,在MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;
在非MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量。
在一些实施例中,所述确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量,包括:
确定在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量;
基于所述在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,确定所述已占用的PDCCH CCE资源容量。
在一些实施例中,所述确定在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,包括:
在MIMO场景下,针对所述第一周期内每一个采样时刻,分别执行一次第一过程,得到所述在第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量;
其中,所述第一过程包括:
确定在第一目标采样时刻调度的MIMO层的层数;
确定在所述第一目标采样时刻调度的单一MIMO层在所述第一目标采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量;
基于在所述第一目标采样时刻调度的单一MIMO层在所述第一目标采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,以及所述在第一目标采样时刻调度的MIMO层的层数,确定在第一目标采样时刻调度的MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量;
其中,所述第一目标采样时刻为当前第一过程对应的采样时刻。
在一些实施例中,所述基于所述在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,确定所述已占用的PDCCH CCE资源容量,包括:
基于第一公式,计算所述已占用的PDCCH CCE资源容量;
所述第一公式表示为:
其中,T表示所述第一周期的长度;
在MIMO场景下,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的一个MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的MIMO层的层数;
在非MIMO场景下,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)取值为1。
在一些实施例中,所述确定当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,包括:
确定所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量;
基于所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,确定所述当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量。
在一些实施例中,所述确定所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,包括:
在MIMO场景下,针对所述第一周期内每一个采样时刻,分别执行一次第二过程,得到所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量;
其中,所述第二过程包括:
确定在第二目标采样时刻当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量;
基于当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,以及所述在第二目标采样时刻当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,确定在第二目标采样时刻当前小区的可用MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量;
其中,所述第二目标采样时刻为当前第二过程对应的采样时刻。
在一些实施例中,所述基于所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,确定所述当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,包括:
基于第二公式,计算所述当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量;
所述第二公式表示为:
其中,T表示所述第一周期的长度;
在MIMO场景下,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,Alpha表示当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
在非MIMO场景下,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区可用的PDCCH CCE的数量,Alpha取值为1。
在一些实施例中,所述基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率,包括:
基于第三公式,计算第一周期内的所述PDCCH信道利用率;
所述第三公式表示为:
其中,T表示所述第一周期的长度;
在MIMO场景下,MU(T)表示在第一周期T内调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,MT(T)表示在第一周期T内当前小区的可用MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的一个MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的MIMO层的层数,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,Alpha表示当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
在非MIMO场景下,MU(T)表示在第一周期T内当前小区已占用的PDCCH CCE资源容量,MT(T)表示在第一周期T内当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)取值为1,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的可用的PDCCH CCE的数量,Alpha取值为1。
在一些实施例中,所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数基于如下方式确定:
基于预先设置的确定方式、预先设置的常数、预先配置的确定方式、预先配置的值、协议预定义的确定方式或者协议预定义的值,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
或者,
基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,所述第一时间段中的所有时刻均早于当前时刻;
或者,
基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
在一些实施例中,所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数基于如下方式确定:
在当前小区的基于用户等级加权的用户平均速率和基于业务类型加权的小区流量指标满足第一条件的情况下,基于预先设置的确定方式、预先设置的常数、预先配置的确定方式、预先配置的值、协议预定义的确定方式或者协议预定义的值,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
在当前小区的基于用户等级加权的用户平均速率和基于业务类型加权的小区流量指标满足第二条件的情况下,基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
在当前小区的基于用户等级加权的用户平均速率和基于业务类型加权的小区流量指标满足第三条件的情况下,基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,所述第一时间段中的所有时刻均早于当前时刻;
其中,所述第一条件包括:所述用户平均速率小于用户平均速率阈值,所述小区流量指标小于小区流量指标阈值;
所述第三条件包括:所述用户平均速率大于用户平均速率阈值,所述小区流量指标大于小区流量指标阈值;
所述第二条件包括:所述用户平均速率大于或等于用户平均速率阈值,且所述小区流量指标小于小区流量指标阈值;或者,所述用户平均速率小于用户平均速率阈值,且所述小区流量指标大于或等于小区流量指标阈值;或者,所述用户平均速率等于用户平均速率阈值,且所述小区流量指标等于小区流量指标阈值。
在一些实施例中,所述用户平均速率基于如下方式计算得到:
采用第六公式,计算得到所述用户平均速率UserEx;
所述第六公式表示为:
其中,vi,j'(T')表示在第一时间段T'内第i个用户在采样时刻j'的平均速率,ai表示当前小区内第i个用户的用户等级,用户等级在(A1,A2,...,Am)的用户等级集合中取值,m表示用户等级类型总数,j'max表示第一时间段T'内的采样总次数,u表示当前小区的用户总数。
在一些实施例中,所述小区流量指标基于如下方式计算得到:
采用第八公式,计算得到所述小区流量指标DataVol;
所述第八公式表示为:
其中,volk,j'(T')表示当前小区的第k类业务在第一时间段T'内的采样时刻j'的业务流量,bk表示第k类业务的业务等级,业务等级在(B2,B2,...,Bn)的业务等级集合中取值,n表示业务类型总数,j'max表示第一时间段T'内的采样总次数,cellvol表示当前小区的小区总流量。
在一些实施例中,所述基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:
确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数;
基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
在一些实施例中,所述基于当前小区的MIMO层中的PDCCH CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:
基于当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE的数量,确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数;
基于所述当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
在一些实施例中,所述确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,包括:
采用第九公式,确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数;
其中,第九公式表示为:
其中,Lave(T')表示当前小区在第一时间段T'内的CCE的平均空分层数,Lkj'(T')表示在采样时刻j'调度的MIMO层数,M1kj'(T')表示在采样时刻j'、调度MIMO层数为Lkj'(T')的PDCCH CCE占用数,T'表示所述第一时间段的长度。
在一些实施例中,所述基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:
基于第二时间段内的平均空分层数中的最大值或平均值或最小值,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
在一些实施例中,所述基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:
基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值、中位数以及众数中的一项或多项,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
在一些实施例中,所述基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值、中位数以及众数中的一项或多项,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:
采用第五公式,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数Alpha;
其中,所述第五公式表示为:
其中,Aver(T')表示当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值,Middle(T')表示当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的中位数,Mode(T')当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的众数,T'表示所述第一时间段的长度,T2为Alpha的统计周期。
在一些实施例中,所述已占用的PDCCH CCE资源用于传输至少两个用户的波束。
在一些实施例中,所述方法还包括:
确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源;
在所述第一PDCCH CCE资源已被分配给第二用户的情况下,基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
在一些实施例中,所述确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源,包括:
基于所述第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源。
在一些实施例中,所述基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户,包括:
在基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定所述第一用户的聚合等级与所述第二用户的聚合等级相同的情况下,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
在一些实施例中,所述基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户,包括:
基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,以及所述第一用户和所述第二用户之间的相关性,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
在一些实施例中,所述基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,以及所述第一用户和所述第二用户之间的相关性,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户,包括:
在基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定所述第一用户的聚合等级与所述第二用户的聚合等级相同,且确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值的情况下,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
在一些实施例中,所述确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值,包括:
确定所述第一用户的最强波束的第一索引值;
确定所述第二用户的最强波束的第二索引值;
基于所述第一用户的最强波束的第一参考信号接收功率RSRP、所述第一用户的波束中与第二索引值对应的波束的第二RSRP、所述第二用户的最强波束的第三RSRP、以及所述第二用户的波束中与第一索引值对应的波束的第四RSRP,确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值。
在一些实施例中,所述基于所述第一用户的最强波束的第一参考信号接收功率RSRP、所述第一用户的波束中与第二索引值对应的波束的第二RSRP、所述第二用户的最强波束的第三RSRP、以及所述第二用户的波束中与第一索引值对应的波束的第四RSRP,确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值,包括:
在所述第一RSRP与所述第二RSRP之间的差值的绝对值大于第一预设阈值,且所述第三RSRP与所述第四RSRP之间的差值的绝对值大于第二预设阈值的情况下,确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值。
在一些实施例中,所述方法还包括:
基于所述第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,确定所述第一用户处于多用户场景。
第二方面,本公开实施例提供一种PDCCH信道负荷评估装置,包括:
第一确定模块,用于确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量;
第二确定模块,用于确定可用的PDCCH CCE资源容量;
第三确定模块,用于基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率;
其中,在MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;
在非MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量。
第三方面,本公开实施例提供一种网络设备,包括存储器,收发机,处理器;
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量;
确定可用的PDCCH CCE资源容量;
基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率;
其中,在MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;
在非MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量。
第四方面,本公开实施例提供一种电子设备,包括处理器和存储有计算机程序的存储器,所述处理器执行所述程序时实现第一方面所述的PDCCH信道负荷评估方法的步骤。
第五方面,本公开实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现第一方面所述的PDCCH信道负荷评估方法的步骤。
本公开实施例提供的PDCCH信道负荷评估方法、装置及电子设备,通过基于已占用的PDCCH CCE资源容量、以及当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率,进而评估PDCCH信道负荷,提高PDCCH信道负荷评估的精确程度。
为了更清楚地说明本公开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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出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为本公开实施例提供的PDCCH信道负荷评估方法的流程示意图;
图2是本公开实施例提供的不同用户终端之间PDCCH空分复用的示意图;
图3是本公开实施例提供的PDCCH信道负荷评估装置的结构示意图;
图4为根据本公开实施例的网络侧设备的结构示意图;
图5示例了一种电子设备的实体结构示意图。
为使本公开的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
本公开的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本公开的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,本公开中的“或”表示所连接对象的至少其中之一。例如“A和/或B”涵盖三种方案,即,方案一:包括A且不包括B;方案二:包括B且不包括A;方案三:既包括A又包括B。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本公开的术语“指示”既可以是一个直接的指示(或者说显式的指示),也可以是一个间接的指示(或者说隐含的指示)。其中,直接的指示可以理解为,发送方在发送的指示中明确告知了接收方具体的信息、需要执行的操作或请求结果等内容;间接的指示可以理解为,接收方根据发送方发送的指示确定对应的信息,或者进行判断并根据判断结果确定需要执行的操作或请求结果等。
值得指出的是,本公开实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)或其他系统。本公开实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统以外的系统,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
本公开实施例可应用于无线通信系统图。无线通信系统包括终端和网络侧设备。其中,终端可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(Ultra-mobile Personal Computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(Augmented Reality,AR)、虚拟现实(Virtual Reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(Wearable Device)、飞行器(flight vehicle)、车载设备(Vehicle User Equipment,VUE)、船载设备、行人终端(Pedestrian User Equipment,PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(Personal Computer,PC)、柜员机或者自助机等终端侧设备。可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。其中,车载设备也可以称为车载终端、车载控制器、车载模块、车载部件、车载芯片或车载单元等。需要说明的是,在本公开实施例并不限定终端的具体类型。网络侧设备可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备也可以称为无线接入网(Radio Access Network,RAN)设备、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备可以包括基站、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点(Access Point,AS)或无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)节点等。其中,基站可被称为节点B(Node B,NB)、演进节点B(Evolved Node B,eNB)、下一代节点B(the next generation Node B,gNB)、新空口节点B(New Radio Node B,NR Node B)、接入点、中继站(Relay Base Station,RBS)、服务基站(Serving Base Station,SBS)、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点(home Node B,HNB)、家用演进型B节点(home evolved Node B)、发送接收点(Transmission Reception Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本公开实施例中仅以NR系统中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。
物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)主要承载上、下行CCE等控制信息,分别调度上行业务信道、下行业务信道资源,确保用户上下行业务感知体验。现有PDCCH调度过程中,主要对时频域CCE资源进行分配;同时在对PDCCH资源负荷度量过程中,也仅对时频域CCE资源占用情况进行评估。考虑5G大规模天线引入、空分能力显著提升,需在物理下行控制信道资源分配及资源度量过程中考虑空分复用影响。
本公开实施例提供一种基于空分复用的物理下行控制信道资源度量算法,精准度量PDCCH负荷情况、指导后续5G网络容量规划。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本公开实施例提供的PDCCH信道负荷评估方法、装置及电子设备进行详细地说明。
图1为本公开实施例提供的PDCCH信道负荷评估方法的流程示意图。参照图1,本公开实施例提供一种PDCCH信道负荷评估方法,可以包括:
步骤100,确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量;
步骤110,确定可用的PDCCH CCE资源容量;
步骤120,基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率;
其中,在MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;
在非MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量。
具体来说,为进一步精准度量PDCCH信道负荷情况,可以根据实际占用的PDCCH CCE资源容量和可用的PDCCH CCE资源容量,计算PDCCH利用率情况。
比如,在MIMO场景下,可以根据当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量和当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量,计算PDCCH利用率情况。
比如,在非MIMO场景下,可以根据当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量和当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量,计算PDCCH利用率情况。
可选地,可以周期性地评估PDCCH利用率,比如在每一个周期内,均基于当前周期内实际占用的PDCCH CCE资源容量和当前周期内可用的PDCCH CCE资源容量,计算当前周期内的PDCCH利用率情况。
本公开实施例为精准评估下行控制信道资源利用率,在现有下行控制信道资源度量算法基础上,通过将实际空分层数引入CCE已使用容量资源、最大可用空分层数引入CCE可使用容量资源等方式,提出基于空分复用的下行控制信道资源度量算法,为通信网络比如后续5G网络容量资源精准规划提供技术支撑。
本公开实施例提供的PDCCH信道负荷评估方法,通过基于已占用的PDCCH CCE资源容量、以及当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率,进而评估PDCCH信道负荷,提高PDCCH信道负荷评估的精确程度。
在一些实施例中,所述确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量,包括:
确定在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量;
基于所述在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,确定所述已占用的PDCCH CCE资源容量。
具体来说,在MIMO场景下,可以周期性地评估PDCCH利用率,比如在任意一个第一周期内,可以首先确定在当前的第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量,进而可以基于当前的第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量,计算在当前的第一周期内调度的MIMO层中占用的PDCCH CCE资源容量,用于与当前的第一周期内可用的PDCCH CCE资源容量,计算当前的第一周期内的PDCCH利用率情况。
具体来说,在非MIMO场景下,可以周期性地评估PDCCH利用率,比如在任意一个第一周期内,可以首先通过遍历每一个采样时刻,确定在当前的第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,进而可以基于当前的第一周期内的每一个采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,计算在当前的第一周期内已占用的PDCCH CCE资源容量,用于与当前的第一周期内可用的PDCCH CCE资源容量,计算当前的第一周期内的PDCCH利用率情况。
可选地,第一周期的长度可以为1分钟,或5分钟,或10秒钟,或一小时,或任意时间长度,或用户设置的任意时间长度,本公开实施例对此不作限定,在此不作限定。
在一些实施例中,所述确定在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,包括:
在MIMO场景下,针对所述第一周期内每一个采样时刻,分别执行一次第一过程,得到所述在第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量;
其中,所述第一过程包括:
确定在第一目标采样时刻调度的MIMO层的层数;
确定在所述第一目标采样时刻调度的单一MIMO层在所述第一目标采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量;
基于在所述第一目标采样时刻调度的单一MIMO层在所述第一目标采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,以及所述在第一目标采样时刻调度的MIMO层的层数,确定在第一目标采样时刻调度的MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量;
其中,所述第一目标采样时刻为当前第一过程对应的采样时刻。
具体来说,在确定当前的第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量时,可以先确定第一周期内的每一个采样时刻,在单一MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量,进而可以确定第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量。
比如,在第一周期内的第一个采样时刻调度有MIMO层A1、A2、A3、…、An,可以首先确定A1在第一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量a1、A2在第一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量a2、A3在第一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量a3、…、An在第一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量an;进而可以确定第一个采样时刻调度的MIMO层A1、A2、A3、…、An上占用的PDCCH CCE的数量为a1+a2+a3+…+an。在第一周期内的第二个采样时刻调度有MIMO层B1、B2、B3、…、Bm,可以确定B1在第二个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量b1、B2在第二个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量b2、B3在第二个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量b3、…、Bm在第二个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量bm;进而可以确定第二个采样时刻调度的MIMO层B1、B2、B3、…、Bm上占用的PDCCH CCE的数量为b1+b2+b3+…+bm。依此类推,直到在第一周期内的最后一个采样时刻调度有MIMO层Z1、Z2、Z3、…、Zp,可以确定Z1在最后一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量z1、Z2在最后一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量z2、Z3在最后一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量z3、…、Zp在最后一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量zp;进而可以确定最后一个采样时刻调度的MIMO层Z1、Z2、Z3、…、Zp上占用的PDCCH CCE的数量为z1+z2+z3+…+zp。即得到在第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量a1+a2+a3+…+an、b1+b2+b3+…+bm、…、z1+z2+z3+…+zp。
在一些实施例中,所述基于所述在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,确定所述已占用的PDCCH CCE资源容量,包括:
基于第一公式,计算所述已占用的PDCCH CCE资源容量;
所述第一公式表示为:
其中,T表示所述第一周期的长度;
在MIMO场景下,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的一个MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的MIMO层的层数;
在非MIMO场景下,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)取值为1。
可选地,在MIMO场景下,在基于当前的第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,计算在当前的第一周期内调度的MIMO层中占用的PDCCH CCE资源容量时,计算过程可以如公式(1)所示:
其中,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的一个MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的MIMO层的层数,T表示所述第一周期的长度,T的取值可以为1分钟,或5分钟,或10秒钟,或一小时,或任意时间长度,或用户设置的任意时间长度,本公开实施例对此不作限定,在此不作限定,M1ij(T)与Lij(T)的值可以由通信运营商网管系统获取。i表示第一周期内的第i个用户,j表示第一周期内的第j次采样时刻。
可选地,在非MIMO场景下,在基于当前的第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,计算在当前的第一周期内调度的MIMO层中占用的PDCCH CCE资源容量时,计算过程可以如公式(1)所示:
其中,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)取值为1,T表示所述第一周期的长度,T的取值可以为1分钟,或5分钟,或10秒钟,或一小时,或任意时间长度,或用户设置的任意时间长度,本公开实施例对此不作限定,在此不作限定,M1ij(T)与Lij(T)的值可以由通信运营商网管系统获取。i表示第一周期内的第i个用户,j表示第一周期内的第j次采样时刻。
其中,M1ij(T)与Lij(T)的乘积表示用户i在采样时刻j的基于空分复用的下行控制信道CCE已使用数量,对所有用户、各个采样时刻求和进而获得该小区在统计周期内的已使用CCE总量。
可选地,在上述各场景的公式(1)中,j表示在第一周期T内的第j次采样时刻;
可选地,一个时间单元可以为一个采样时刻,比如一个符号可以为一个采样时刻,或者任意可以作为时间单元的时间长度可以作为一个采样时刻,本公开实施例对此不做限定。
在一些实施例中,所述确定当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,包括:
确定所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量;
基于所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,确定所述当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量。
具体来说,在MIMO场景下,可以周期性地评估PDCCH利用率,比如在任意一个第一周期内,可以首先确定当前小区的可用MIMO层在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,进而可以基于当前小区的可用MIMO层在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,计算当前小区的可用MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量,用于与当前的第一周期内调度的MIMO层中占用的PDCCH CCE资源容量,计算当前的第一周期内的PDCCH利用率情况。
具体来说,在非MIMO场景下,可以周期性地评估PDCCH利用率,比如在任意一个第一周期内,可以首先确定当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,进而可以基于当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,计算当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,用于与当前的第一周期内已占用的PDCCH CCE资源容量,计算当前的第一周期内的PDCCH利用率情况
具体来说,在MIMO场景下,可以周期性地评估PDCCH利用率,比如在任意一个第一周期内,可以确定当前小区的可用MIMO层在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,进而可以基于当前小区的可用MIMO层在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,计算当前小区的可用MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;并确定在当前的第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量,进而可以基于当前的第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量,计算在当前的第一周期内调度的MIMO层中占用的PDCCH CCE资源容量;进而基于当前小区的可用MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量与当前的第一周期内调度的MIMO层中占用的PDCCH CCE资源容量,计算当前的第一周期内的PDCCH利用率情况。
具体来说,在非MIMO场景下,可以周期性地评估PDCCH利用率,比如在任意一个第一周期内,可以确定当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,进而可以基于当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,计算当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量;并确定在当前的第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,进而可以基于当前的第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,计算在当前的第一周期内已占用的PDCCH CCE资源容量;进而基于当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量与当前的第一周期内已占用的PDCCH CCE资源容量,计算当前的第一周期内的PDCCH利用率情况。
具体来说,在MIMO场景下,计算当前小区的可用MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量和计算在当前的第一周期内调度的MIMO层中占用的PDCCH CCE资源容量,可以基于任意顺序先后进行,或同步进行,在此不作限定。
具体来说,在非MIMO场景下,计算当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量和计算在当前的第一周期内已占用的PDCCH CCE资源容量,可以基于任意顺序先后进行,或同步进行,在此不作限定。
在一些实施例中,所述确定所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,包括:
在MIMO场景下,针对所述第一周期内每一个采样时刻,分别执行一次第二过程,得到所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量;
其中,所述第二过程包括:
确定在第二目标采样时刻当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量;
基于当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,以及所述在第二目标采样时刻当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,确定在第二目标采样时刻当前小区的可用MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量;
其中,所述第二目标采样时刻为当前第二过程对应的采样时刻。
具体来说,在确定当前小区的可用MIMO层在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量时,可以先确定第一周期内的每一个采样时刻,在各可用MIMO层上分别可用的PDCCH CCE的数量,进而可以确定在第一周期内的各采样时刻可用MIMO层上分别可用的PDCCH CCE的数量。
比如,在第一周期内的第一个采样时刻有可用MIMO层C1、C2、C3、…、Cq,可以首先确定C1在第一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量c1、C2在第一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量c2、C3在第一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量c3、…、Cq在第一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量cq;进而可以确定第一个采样时刻可用MIMO层C1、C2、C3、…、Cq上可用的PDCCH CCE的数量为c1+c2+c3+…+cq。在第一周期内的第二个采样时刻有可用MIMO层D1、D2、D3、…、Ds,可以确定D1在第二个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量d1、D2在第二个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量d2、D3在第二个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量d3、…、Ds在第二个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量ds;进而可以确定第二个采样时刻可用MIMO层D1、D2、D3、…、Ds上可用的PDCCH CCE的数量为d1+d2+d3+…+ds。依此类推,直到在第一周期内的最后一个采样时刻有可用MIMO层Y1、Y2、Y3、…、Yk,可以确定Y1在最后一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量y1、Y2在最后一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量y2、Y3在最后一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量y3、…、Yk在最后一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量yk;进而可以确定最后一个采样时刻可用MIMO层Y1、Y2、Y3、…、Yk上可用的PDCCH CCE的数量为y1+y2+y3+…+yk。即得到在第一周期内的各采样时刻可用MIMO层上分别可用的PDCCH CCE的数量c1+c2+c3+…+cq、d1+d2+d3+…+ds、…、y1+y2+y3+…+yk。
具体来说,计算当前小区的可用MIMO层中可用的PDCCH CCE数量和计算在当前的第一周期内调度的MIMO层中占用的PDCCH CCE数量,可以基于任意顺序先后进行,或同步进行,在此不作限定。
比如,在第一周期内的第一个采样时刻调度有MIMO层A1、A2、A3、…、An,有可用MIMO层C1、C2、C3、…、Cq,可以确定A1在第一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量a1、A2在第一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量a2、A3在第一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量a3、…、An在第一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量an,并确定C1在第一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量c1、C2在第一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量c2、C3在第一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量c3、…、Cq在第一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量cq;进而可以确定第一个采样时刻调度的MIMO层A1、A2、A3、…、An上占用的PDCCH CCE的数量为a1+a2+a3+…+an,并确定第一个采样时刻可用MIMO层C1、C2、C3、…、Cq上可用的PDCCH CCE的数量为c1+c2+c3+…+cq。在第一周期内的第二个采样时刻调度有MIMO层B1、B2、B3、…、Bm,在第一周期内的第二个采样时刻有可用MIMO层D1、D2、D3、…、Ds,可以确定B1在第二个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量b1、B2在第二个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量b2、B3在第二个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量b3、…、Bm在第二个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量bm,并确定D1在第二个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量d1、D2在第二个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量d2、D3在第二个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量d3、…、Ds在第二个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量ds;进而可以确定第二个采样时刻调度的MIMO层B1、B2、B3、…、Bm上占用的PDCCH CCE的数量为b1+b2+b3+…+bm,并确定第二个采样时刻可用MIMO层D1、D2、D3、…、Ds上可用的PDCCH CCE的数量为d1+d2+d3+…+ds。依此类推,直到在第一周期内的最后一个采样时刻调度有MIMO层Z1、Z2、Z3、…、Zp,在第一周期内的最后一个采样时刻有可用MIMO层Y1、Y2、Y3、…、Yk,可以确定Z1在最后一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量z1、Z2在最后一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量z2、Z3在最后一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量z3、…、Zp在最后一个采样时刻占用的PDCCH CCE的数量zp,并确定Y1在最后一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量y1、Y2在最后一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量y2、Y3在最后一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量y3、…、Yk在最后一个采样时刻可用的PDCCH CCE的数量yk;进而可以确定最后一个采样时刻调度的MIMO层Z1、Z2、Z3、…、Zp上占用的PDCCH CCE的数量为z1+z2+z3+…+zp,并确定最后一个采样时刻可用MIMO层Y1、Y2、Y3、…、Yk上可用的PDCCH CCE的数量为y1+y2+y3+…+yk。即得到在第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量a1+a2+a3+…+an、b1+b2+b3+…+bm、…、z1+z2+z3+…+zp;并得到在第一周期内的各采样时刻可用MIMO层上分别可用的PDCCH CCE的数量c1+c2+c3+…+cq、d1+d2+d3+…+ds、…、y1+y2+y3+…+yk。则可以同步计算得到当前小区的可用MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量和计算在当前的第一周期内调度的MIMO层中占用的PDCCH CCE资源容量,并计算得到当前的第一周期内的PDCCH利用率情况。
在一些实施例中,所述基于所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,确定所述当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,包括:
基于第二公式,计算所述当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量;
所述第二公式表示为:
其中,T表示所述第一周期的长度;
在MIMO场景下,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,Alpha表示当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
在非MIMO场景下,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区可用的PDCCH CCE的数量,Alpha取值为1。
具体来说,在MIMO场景下,在基于当前小区的可用MIMO层在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,计算当前小区的可用MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量时,计算过程可以如公式(2)所示:
其中,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,Alpha表示当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,Pj(T)的值由通信运营商网管系统获取。T表示所述第一周期的长度,T的取值可以为1分钟,或5分钟,或10秒钟,或一小时,或任意时间长度,或用户设置的任意时间长度,本公开实施例对此不作限定,在此不作限定。Alpha的值可以基于预先设置的确定方式、预先设置的常数、预先配置的确定方式、预先配置的值、协议预定义的确定方式或者协议预定义的值确定,比如OAM(Operation Administration and Maintenance)在第一周期T内配置的一个浮点常数值,取值范围为1.00-100.00;或者Alpha的值可以基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定,比如可以基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数确定。
具体来说,在非MIMO场景下,在基于当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,计算当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量时,计算过程可以如公式(2)所示:
其中,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区可用的PDCCH CCE的数量,Alpha取值为1,Pj(T)的值由通信运营商网管系统获取。T表示所述第一周期的长度,T的取值可以为1分钟,或5分钟,或10秒钟,或一小时,或任意时间长度,或用户设置的任意时间长度,本公开实施例对此不作限定,在此不作限定。可选地,在上述各场景的公式(2)中,j表示在第一周期T内的第j次采样时刻;
可选地,一个时间单元可以为一个采样时刻,比如一个符号可以为一个采样时刻,或者任意可以作为时间单元的时间长度可以作为一个采样时刻,本公开实施例对此不做限定。
在一些实施例中,所述基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率,包括:
基于第三公式,计算第一周期内的所述PDCCH信道利用率;
所述第三公式表示为:
其中,T表示所述第一周期的长度,表示向下取整;
在MIMO场景下,MU(T)表示在第一周期T内调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,MT(T)表示在第一周期T内当前小区的可用MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的一个MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的MIMO层的层数,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,Alpha表示当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
在非MIMO场景下,MU(T)表示在第一周期T内当前小区已占用的PDCCH CCE资源容量,MT(T)表示在第一周期T内当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)取值为1,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的可用的PDCCH CCE的数量,Alpha取值为1。
具体来说,在MIMO场景下,为进一步精准度量PDCCH信道负荷情况,首先根据实际占用CCE时频域资源以及相应空分层数计算出已使用PDCCH CCE容量资源,然后根据PDCCH CCE可用时频域资源以及空分层数最大可用能力计算出可使用PDCCH CCE容量资源,最后通过已使用PDCCH CCE容量资源除以可使用PDCCH CCE容量资源计算PDCCH利用率情况,计算过程可以如公式(3)所示:
其中,M(T)表示在一段统计周期T(即第一周期)内的PDCCH信道利用率,取值范围在0~1之间,可以以百分数的形式表示;MU(T)表示在第一周期T内调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,MT(T)表示在第一周期T内当前小区的可用MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的一个MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的MIMO层的层数,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,Alpha表示当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,T表示所述第一周期的长度;其中,Alpha的值可以基于预先设置的确定方式、预先设置的常数、预先配置的确定方式、预先配置的值、协议预定义的确定方式或者协议预定义的值确定,比如OAM在第一周期T内配置的一个浮点常数值,取值范围为1.00-100.00;或者Alpha的值可以基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定,比如可以基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数确定。
具体来说,在非MIMO场景下,为进一步精准度量PDCCH信道负荷情况,首先根据实际占用CCE时频域资源以及相应空分层数计算出已使用PDCCH CCE容量资源,然后根据PDCCH CCE可用时频域资源以及空分层数最大可用能力计算出可使用PDCCH CCE容量资源,最后通过已使用PDCCH CCE容量资源除以可使用PDCCH CCE容量资源计算PDCCH利用率情况,计算过程可以如公式(3)所示:
其中,M(T)表示在一段统计周期T(即第一周期)内的PDCCH信道利用率,取值范围在0~1之间,可以以百分数的形式表示;MU(T)表示在第一周期T内已占用的PDCCH CCE资源容量,MT(T)表示在第一周期T内当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)取值为1,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区可用的PDCCH CCE的数量,Alpha取值为1,T表示所述第一周期的长度。
需要说明的是,本公开各实施例中的“已占用”可以表示被分配用于传输,比如用于控制信息传输。
可选地,在上述各场景的公式(3)中,j表示在第一周期T内的第j次采样时刻,M(T)表示MIMO场景与非MIMO场景下,平均在第一周期T内的每个小区PDCCH CCE的总利用率,其值在计算过程中可以是向下取整数值,比如M(T)的取值范围可以为0-100;
可选地,一个时间单元可以为一个采样时刻,比如一个符号可以为一个采样时刻,或者任意可以作为时间单元的时间长度可以作为一个采样时刻,本公开实施例对此不做限定。
在一些实施例中,所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数基于如下方式确定:
基于预先设置的确定方式、预先设置的常数、预先配置的确定方式、预先配置的值、协议预定义的确定方式或者协议预定义的值,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
或者,
基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,所述第一时间段中的所有时刻均早于当前时刻;
或者,
基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
具体来说,在MIMO场景下,需要确定当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
可选地,当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数可以基于预先设置确定,比如网管OAM预先设置,或基于预先配置确定,或协议预定义。
可选地,当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数可以基于当前小区在某一历史时间段(比如第一时间段)内调度的MIMO层的相关信息确定;比如可以基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数确定。
可选地,当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数可以基于当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量信息确定,比如可以基于当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值、中位数以及众数中的一项或多项确定。
在一些实施例中,所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数基于如下方式确定:
在当前小区的基于用户等级加权的用户平均速率和基于业务类型加权的小区流量指标满足第一条件的情况下,基于预先设置的确定方式、预先设置的常数、预先配置的确定方式、预先配置的值、协议预定义的确定方式或者协议预定义的值,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
在当前小区的基于用户等级加权的用户平均速率和基于业务类型加权的小区流量指标满足第二条件的情况下,基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
在当前小区的基于用户等级加权的用户平均速率和基于业务类型加权的小区流量指标满足第三条件的情况下,基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,所述第一时间段中的所有时刻均早于当前时刻;
其中,所述第一条件包括:所述用户平均速率小于用户平均速率阈值,所述小区流量指标小于小区流量指标阈值;
所述第三条件包括:所述用户平均速率大于用户平均速率阈值,所述小区流量指标大于小区流量指标阈值;
所述第二条件包括:所述用户平均速率大于或等于用户平均速率阈值,且所述小区流量指标小于小区流量指标阈值;或者,所述用户平均速率小于用户平均速率阈值,且所述小区流量指标大于或等于小区流量指标阈值;或者,所述用户平均速率等于用户平均速率阈值,且所述小区流量指标等于小区流量指标阈值。
具体来说,基于小区用户与业务加权的alpha统计算法如公式(4)~(7)所示
当UserEx<th_1&DataVol<th_2条件满足时,表征小区用户加权速率较低,且产生的各类业务数据流量较低,此时当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数alpha采用OAM配置的方式确定(即为alpha1),避免动态化调整alpha带来的网络额外开销。
当UserEx>th_1&DataVol>th_2条件满足时,总体上表征小区用户加权速率较高,且产生的各类业务数据流量较大,且5G网络业务种类繁多,短时内数据突发情况频现,导致MIMO层数变化频繁。因此,此时当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数alpha采用统计历史周期数据动态计算的方式确定(即为alpha3),根据网络资源使用状况,动态调整alpha的取值,精准评估与规划网络资源。
当UserEx与DataVol取值均不属于以上两者情况时,总体上表征小区用户的加权速率、产生的各类业务流量均处于中等水平,此时当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数alpha采用在T2内的小区平均MIMO层数、MIMO层数中位数、MIMO层数众数的最大值的方式确定(即为alpha2),在动态调整alpha的同时,不过多占用网络的计算资源,T2为Alpha的统计周期,可以是过去的一段统计周期,比如:当前时刻的上一周,或上一个月,或前三天,或上一年,或前一百天,本公开实施例对此不做限定。
在一些实施例中,所述用户平均速率基于如下方式计算得到:
采用第六公式,计算得到所述用户平均速率UserEx;
所述第六公式表示为:
其中,UserEx表示基于用户等级加权的小区用户平均速率体验,vi,j'(T')表示在第一时间段T'内第i个用户在采样时刻j'的平均速率,ai表示第i个用户的用户等级,用户等级在(A1,A2,...,Am)的用户等级集合中取值,m表示用户等级类型总数,j'max表示第一时间段T'内的采样总次数,u表示当前小区的用户总数。
在一些实施例中,所述小区流量指标基于如下方式计算得到:
采用第七公式,计算得到所述小区流量指标DataVol;
所述第七公式表示为:
其中,DataVol为基于业务类型加权的小区流量指标,volk,j'(T')表示当前小区的第k类业务在第一时间段T'内的采样时刻j'的业务流量,bk表示第k类业务的业务等级,业务等级在(B2,B2,...,Bn)的业务等级集合中取值,n表示业务类型总数,j'max表示第一时间段T'内的采样总次数,cellvol表示当前小区的小区总流量。
在一些实施例中,所述基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:
确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数;
基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
可选地,当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数可以基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数确定。
在一些实施例中,所述基于当前小区的MIMO层中的PDCCH CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:
基于当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE的数量,确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数;
基于所述当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
可选地,可以首先确定当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE的数量,计算当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,进而确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
可选地,可以采用与前述确定第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量的方式相同或相似的方式,确定当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE的数量;
可选地,可以采用与前述确定当前小区在第一周期内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量相同或相似的方式,确定当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量;
比如,在MIMO场景下,针对所述第一时间段内每一个采样时刻,分别执行一次第三过程,得到在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,和在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量;进而基于当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE的数量,计算当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,进而确定当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
其中,所述第三过程包括:
确定在第三目标采样时刻调度的MIMO层的层数;
确定在所述第三目标采样时刻调度的单一MIMO层在所述第三目标采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量;
基于在所述第三目标采样时刻调度的单一MIMO层在所述第三目标采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,以及在第三目标采样时刻调度的MIMO层的层数,确定在第三目标采样时刻调度的MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,和在第三目标采样时刻调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量;
其中,所述第三目标采样时刻为当前第三过程对应的采样时刻。
可选地,所述基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:
基于第二时间段内的平均空分层数中的最大值或平均值或最小值,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
具体来说,在计算当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数后,确定当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数时,可以基于第二时间段T2内所有平均空分层数中的最大值或平均值或最小值作为当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,比如作为Alpha的取值。
可选地,第二时间段T2可以基于用户的需求确定,或预配置,或协议预定义,第二时间段T2可以是任意可以实现确定当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数的时间段,比如第二时间段T2的全部或部分时刻可以早于当前时刻,本公开实施例对此不做限定。
在一些实施例中,所述基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:
基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值、中位数以及众数中的一项或多项,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
在一些实施例中,所述基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值、中位数以及众数中的一项或多项,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:
采用第五公式,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数Alpha;
其中,所述第五公式表示为:
其中,Aver(T')表示当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值,Middle(T')表示当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的中位数,Mode(T')当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的众数,T'表示所述第一时间段的长度,T2为Alpha的统计周期。
具体来说,Aver(T')表示当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值,Middle(T')表示当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的中位数,Mode(T')当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的众数,T'表示所述第一时间段的长度(可以为15分钟或1小时,可以由用户基于需求确定或协议预定义或预配置),T2为alpha2的统计周期(通常取一周,过去一周的统计数据),Aver(T'),Middle(T')和Mode(T')的值可以由OAM获取。
在一个实施例中,在过去一段统计周期T2(即第二时间段)内,可以取第二时间段内所有平均空分层数中的最大值作为Alpha,具体可以表示为第八公式,第八公式可以如公式(8)所示:
其中,Lave(T)表示当前小区在第一时间段T'内的CCE的平均空分层数,T'是CCE的平均空分层数的统计周期,T2为Alpha的统计周期,可以是过去的一段统计周期,比如:当前时刻的上一周,或上一个月,或前三天,或上一年,或前一百天,本公开实施例对此不做限定。
比如,一个小区在采样时刻j'分别存在调度4个MIMO层、2个MIMO层的情况,即MIMO层数种类为2,需要对这k=2的两类进行遍历。
对于第一个4个MIMO层情况、占用的CCE个数为2,对于第二个2个MIMO层情况、占用的CCE个数为3,那么第j'个采样时刻CCE容量为4*2+2*3=14;占用的CCE容量为2+3=5;所以平均空分层数为14/5=2.8。
可选地,所述确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,包括:
采用第九公式,确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数;
其中,第九公式可以如公式(9)所示:
其中,Lave(T')表示当前小区在第一时间段T'内的CCE的平均空分层数,Lkj'(T')表示在采样时刻j'调度的MIMO层数,M1kj'(T')表示在采样时刻j'、调度MIMO层数为Lkj'(T')的PDCCH CCE占用数,T'表示所述第一时间段的长度。
可选地,Lave(T')的值可以设置为浮点型,其取值范围可以为1.00-100.00。
可选地,本公开各实施例中,各参数描述如下:
(1)M(T)表示:MIMO场景与非MIMO场景下,平均在第一周期T内的每个小区PDCCH CCE的总利用率,可以取整数值,其取值范围可以为0-100。
(2)M1ij(T):
对于MIMO场景,表示第i个用户在采样时刻j调度的一个MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,比如表示第i个用户在采样时刻j的单一MIMO层上用于控制信息传输的PDCCH CCE使用数。
对于非MIMO场景,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j上占用的PDCCH CCE的数量,比如可以表示第i个用户在采样时刻j用于控制信息传输的PDCCH CCE使用数。
(3)Lij(T);
对于MIMO场景:Lij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的MIMO层的层数;
对于非MIMO场景,Lij(T)的值应设置为1。
(4)T:表示计算M(T)的时间周期(第一周期),比如15分钟、1小时等。
(5)i:表示在第一周期T内的被调度的第i个用户。
(6)j:表示在第一周期T内的第j次采样时刻,一个时间单位可以看做一个采样时刻,比如一个符号为一个采样时刻。
(7)j':表示在第一时间段T'内的第j'次采样时刻,一个时间单位可以看做一个采样时刻,比如一个符号为一个采样时刻;
(8)Pj(T):表示在采样时刻j当前小区可用的PDCCH CCE的数量,比如在采样时刻j的单一MIMO层上的PDCCH CCE可用总数。
(9)Alpha:可以基于预先设置的确定方式、预先设置的常数、预先配置的确定方式、预先配置的值、协议预定义的确定方式或者协议预定义的值确定,比如OAM在第一周期T内配置的一个浮点常数值,取值范围为1.00-100.00;或者Alpha的值可以基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定,比如可以基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数确定;
对于MIMO场景,Alpha取值应设置在1.00-100.00。
对于非MIMO场景,Alpha应设置为1。
引入Alpha后,M(T)的值不应该超过100。
因此,计算得MU(T)为PDCCH CCE已使用容量资源,MT(T)为PDCCH CCE可使用容量资源,MU(T)与MT(T)的比值为PDCCH CCE利用率。
在一些实施例中,所述已占用的PDCCH CCE资源用于传输至少两个用户的波束。
可选地,本公开各实施例提供的PDCCH信道负荷评估方法,可以适用于空分复用的场景。
比如,适用于两个或两个以上的用户对应相同的时频域资源,对应不同的空域资源(比如对应不同的波束)的场景。
在一些实施例中,所述方法还包括:
确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源;
在所述第一PDCCH CCE资源已被分配给第二用户的情况下,基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
在相关技术中,在PDCCH资源调度时,采用频分复用方式对时频域资源进行分配,即在相同时隙内,不同用户分配在不同的频域资源上、彼此占用的物理资源互不冲突。基于频分复用的PDCCH资源调度技术方案,由于无法占用空域资源、更容易出现CCE资源不足导致用户调度失败问题,影响用户体验,因此,本公开实施例借助5G大规模天线技术引入、空分能力显著增强特性,在PDCCH CCE资源分配过程中,通过将相同时频域CCE资源分配给不同用户的方式,创新提出基于空分复用的下行控制信道资源分配算法,提升整个通信系统的PDCCH容量,进一步挖潜设备能力、提升接入用户数。
因此,在为第一用户进行资源分配时,可以首先确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源;若可分配的第一PDCCH CCE资源已被分配给第二用户,则可以基于第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定第一用户和第二用户进行空分复用,即第一用户和第二用户占用相同PDCCH CCE资源进行调度。
可选地,第二用户可以包括一个或多个用户。
可选地,第一用户可以包括一个或多个用户。
可选地,第一用户与第二用户可以为不同用户。
在一些实施例中,所述确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源,包括:
基于所述第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源。
具体来说,在确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源时,可以首先确定第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,进而基于所述第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源;其中,第一用户的终端侧信息可以包括用户终端设备的业务需求、终端设备的信道测量信息,其中终端设备的业务需求主要为用户触发唤醒、终端设备的信道测量信息包括下行基于信道状态参考信号(Channel State Information-Reference Signal,CSI-RS)的测量反馈和上行基于探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)的测量结果等信息;第一用户接入的网络侧的网络侧信息可以包括无线网络中基站设备信息,包括小区类型、小区带宽、小区可用PDCCH符号个数等信息。
需要说明的是,第一用户的终端侧信息和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息分别包含的具体信息内容可以是任意可以用于确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源的信息组合,以上仅作为举例,本公开实施例对此不作限定。
在一些实施例中,所述基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户,包括:
在基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定所述第一用户的聚合等级与所述第二用户的聚合等级相同的情况下,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
具体来说,在基于第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定第一用户和第二用户进行空分复用时,可以是在确定所述第一用户的聚合等级与所述第二用户的聚合等级相同的情况下,确定第一用户和第二用户进行空分复用,即确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
在一个实施例中,在为第一用户进行资源分配时,可以首先确定第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,进而基于所述第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源,以及聚合等级信息;进而可以将第一用户与其他已分配资源或未分配资源的第二用户进行配对,在配对成功(聚合等级相同)的情况下,可以考虑第一用户和第二用户进行空分复用,即第一用户和第二用户占用相同PDCCH CCE资源进行调度;若第二用户的资源已分配,则可以确定为第一用户分配第二用户占用的PDCCH CCE资源,若第二用户的资源未分配,则可以为第一用户分配还未被占用的资源,并在为第二用户分配资源时分配第一用户已占用的PDCCH CCE资源。
在一些实施例中,所述基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户,包括:
基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,以及所述第一用户和所述第二用户之间的相关性,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
具体来说,在基于第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定第一用户和第二用户进行空分复用时,可以基于第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,并结合第一用户和所述第二用户之间的相关性,确定第一用户和第二用户进行空分复用,即确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
在一些实施例中,所述基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,以及所述第一用户和所述第二用户之间的相关性,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户,包括:
在基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定所述第一用户的聚合等级与所述第二用户的聚合等级相同,且确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值的情况下,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
具体来说,在基于第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,并结合第一用户和所述第二用户之间的相关性,确定第一用户和第二用户进行空分复用时,可以是在第一用户的聚合等级与所述第二用户的聚合等级相同,且确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值的情况下,确定第一用户和第二用户进行空分复用,即确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
在一个实施例中,在为第一用户进行资源分配时,可以首先确定第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,进而基于所述第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源,以及聚合等级信息;并计算第一用户和其他已分配资源或未分配资源的第二用户之间的相关性;进而可以将第一用户与其他已分配资源或未分配资源的第二用户进行配对,在配对成功(聚合等级相同,且相关性小于相关性阈值)的情况下,可以考虑第一用户和第二用户进行空分复用,即第一用户和第二用户占用相同PDCCH CCE资源进行调度;若第二用户的资源已分配,则可以确定为第一用户分配第二用户占用的PDCCH CCE资源,若第二用户的资源未分配,则可以为第一用户分配还未被占用的资源,并在为第二用户分配资源时分配第一用户已占用的PDCCH CCE资源。
在一些实施例中,所述确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值,包括:
确定所述第一用户的最强波束的第一索引值;
确定所述第二用户的最强波束的第二索引值;
基于所述第一用户的最强波束的第一参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)、所述第一用户的波束中与第二索引值对应的波束的第二RSRP、所述第二用户的最强波束的第三RSRP、以及所述第二用户的波束中与第一索引值对应的波束的第四RSRP,确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值。
具体来说,在判断第一用户和所述第二用户之间的相关性是否小于相关性阈值时,可以基于如下波束的参考信号接收功率RSRP进行判断:
第一用户的最强波束、第一用户的波束中与第二索引值对应的波束、第二用户的最强波束、以及第二用户的波束中与第一索引值对应的波束。
在一些实施例中,所述基于所述第一用户的最强波束的第一参考信号接收功率RSRP、所述第一用户的波束中与第二索引值对应的波束的第二RSRP、所述第二用户的最强波束的第三RSRP、以及所述第二用户的波束中与第一索引值对应的波束的第四RSRP,确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值,包括:
在所述第一RSRP与所述第二RSRP之间的差值的绝对值大于第一预设阈值,且所述第三RSRP与所述第四RSRP之间的差值的绝对值大于第二预设阈值的情况下,确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值。
具体来说,可以基于如下规则判断第一用户和所述第二用户之间的相关性是否小于相关性阈值:
若RSRP(A,A_max)-RSRP(A,B_max)>第一预设阈值,且RSRP(B,B_max)-RSRP(B,A_max)>第二预设阈值,则认为第一用户的终端A和第二用户的终端B的隔离度满足要求,其中第一预设阈值为自定义门限值。对于满足隔离度要求的第一用户的终端A和第二用户的终端B,如果第一用户的终端A和第二用户的终端B具有相同的PDCCH候选位置,那么第一用户的终端A和第二用户的终端B可以通过MU-MIMO的形式发送PDCCH。
可选地,第一预设阈值和第二预设阈值可以相同或不同,第一预设阈值的取值可以基于用户需求确定,或由用户设置,或基于协议预定义确定,或基于预先配置得到;第二预设阈值的取值可以基于用户需求确定,或由用户设置,或基于协议预定义确定,或基于预先配置得到。
图2是本公开实施例提供的不同用户终端之间PDCCH空分复用的示意图,以图2为例,假设64T的TDD小区,存在32个波束方向,第一用户的终端A最强波束假设为18,第二用户的终端B最强波束假设为4,如果终端A和终端B之间,能够同时满足如下两个条件:RSRP(A,18)-RSRP(A,4)>第一预设阈值、RSRP(B,4)-RSRP(B,18)>第二预设阈值,那么即可认为用户间发送的波束存在较大的隔离度。则可以认为第一用户和第二用户之间的相关性小于相关性阈值。
在一些实施例中,所述方法还包括:
基于所述第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,确定所述第一用户处于多用户场景。
如果开启PDCCH空分资源调度功能,可能在多用户场景出现在同一时隙、同一用户在同一波束上抢占同一频域资源问题,一旦PDCCH资源分配失败,将进行二次配置、直到分配成功为止,这不仅增加了调度时延、也额外消耗了控制信息资源。因此,本公开实施例借助TDD系统上行、下行信道的互异性,通过计算相同小区内不同用户间的相关性,创新提出用户信息的下行控制信道资源分配算法、评估多用户场景下PDCCH空分复用功能可行性,进而实现多用户场景用户接入时延、接通率提升,确保多用户场景下用户感知体验。
在一些实施例中,在为第一用户进行资源分配时,可以首先确定第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,进而基于所述第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源,以及聚合等级信息;
若确定所述第一用户未处于多用户场景,则可以直接将第一用户与其他已分配资源或未分配资源的第二用户进行配对,在配对成功(聚合等级相同)的情况下,可以考虑第一用户和第二用户进行空分复用,即第一用户和第二用户占用相同PDCCH CCE资源进行调度;若第二用户的资源已分配,则可以确定为第一用户分配第二用户占用的PDCCH CCE资源,若第二用户的资源未分配,则可以为第一用户分配还未被占用的资源,并在为第二用户分配资源时分配第一用户已占用的PDCCH CCE资源。
若确定所述第一用户处于多用户场景,则还需要计算第一用户和其他已分配资源或未分配资源的第二用户之间的相关性;进而可以将第一用户与其他已分配资源或未分配资源的第二用户进行配对,在配对成功(聚合等级相同,且相关性小于相关性阈值)的情况下,可以考虑第一用户和第二用户进行空分复用,即第一用户和第二用户占用相同PDCCH CCE资源进行调度;若第二用户的资源已分配,则可以确定为第一用户分配第二用户占用的PDCCH CCE资源,若第二用户的资源未分配,则可以为第一用户分配还未被占用的资源,并在为第二用户分配资源时分配第一用户已占用的PDCCH CCE资源。
本公开实施例提供的PDCCH信道负荷评估方法,执行主体可以为PDCCH信道负荷评估装置。本公开实施例中以PDCCH信道负荷评估装置执行PDCCH信道负荷评估方法为例,说明本公开实施例提供的PDCCH信道负荷评估装置。
图3是本公开实施例提供的PDCCH信道负荷评估装置的结构示意图,如图3所示,该PDCCH信道负荷评估装置300包括:
第一确定模块310,用于确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量;
第二确定模块320,用于确定可用的PDCCH CCE资源容量;
第三确定模块330,用于基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率;
其中,在MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;
在非MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量。
需要说明的是,本公开实施例提供的PDCCH信道负荷评估装置可以实现上述PDCCH信道负荷评估方法的各实施例,并达到相同的技术效果,在此不再赘述。
本公开实施例涉及的终端,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。
本公开实施例涉及的网络设备,可以是基站,该基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。
图4为根据本公开实施例的网络侧设备的结构示意图,参照图4,本公开实施例还提供一种网络侧设备,可以包括:存储器410,收发机420以及处理器430;
存储器410用于存储计算机程序;收发机420,用于在所述处理器430的控制下收发数据;处理器430,用于读取所述存储器410中的计算机程序并执行以下操作:
确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量;
确定可用的PDCCH CCE资源容量;
基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率;
其中,在MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;
在非MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量。
其中,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器430代表的一个或多个处理器和存储器410代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机420可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器430负责管理总线架构和通常的处理,存储器410可以存储处理器430在执行操作时所使用的数据。
可选地,处理器430还用于执行以下操作:
所述确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量,包括:
确定在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量;
基于所述在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,确定所述已占用的PDCCH CCE资源容量。
可选地,处理器430具体用于:
在MIMO场景下,针对所述第一周期内每一个采样时刻,分别执行一次第一过程,得到所述在第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量;
其中,所述第一过程包括:
确定在第一目标采样时刻调度的MIMO层的层数;
确定在所述第一目标采样时刻调度的单一MIMO层在所述第一目标采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量;
基于在所述第一目标采样时刻调度的单一MIMO层在所述第一目标采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,以及所述在第一目标采样时刻调度的MIMO层的层数,确定在第一目标采样时刻调度的MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量;
其中,所述第一目标采样时刻为当前第一过程对应的采样时刻。
可选地,处理器430具体用于:
基于第一公式,计算所述已占用的PDCCH CCE资源容量;
所述第一公式表示为:
其中,T表示所述第一周期的长度;
在MIMO场景下,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的一个MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的MIMO层的层数;
在非MIMO场景下,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)取值为1。
可选地,处理器430具体用于:
确定所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量;
基于所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,确定所述当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量。
可选地,处理器430具体用于:
在MIMO场景下,针对所述第一周期内每一个采样时刻,分别执行一次第二过程,得到所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量;
其中,所述第二过程包括:
确定在第二目标采样时刻当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量;
基于当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,以及所述在第二目标采样时刻当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,确定在第二目标采样时刻当前小区的可用MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量;
其中,所述第二目标采样时刻为当前第二过程对应的采样时刻。
可选地,处理器430具体用于:
基于第二公式,计算所述当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量;
所述第二公式表示为:
其中,T表示所述第一周期的长度;
在MIMO场景下,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,Alpha表示当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
在非MIMO场景下,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区可用的PDCCH CCE的数量,Alpha取值为1。
可选地,处理器430具体用于:
基于第三公式,计算第一周期内的所述PDCCH信道利用率;
所述第三公式表示为:
其中,T表示所述第一周期的长度;
在MIMO场景下,MU(T)表示在第一周期T内调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,MT(T)表示在第一周期T内当前小区的可用MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的一个MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的MIMO层的层数,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,Alpha表示当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
在非MIMO场景下,MU(T)表示在第一周期T内当前小区已占用的PDCCH CCE资源容量,MT(T)表示在第一周期T内当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)取值为1,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的可用的PDCCH CCE的数量,Alpha取值为1。
可选地,处理器430具体用于:
基于预先设置的确定方式、预先设置的常数、预先配置的确定方式、预先配置的值、协议预定义的确定方式或者协议预定义的值,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
或者,
基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,所述第一时间段中的所有时刻均早于当前时刻;
或者,
基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
可选地,处理器430具体用于:
在当前小区的基于用户等级加权的用户平均速率和基于业务类型加权的小区流量指标满足第一条件的情况下,基于预先设置的确定方式、预先设置的常数、预先配置的确定方式、预先配置的值、协议预定义的确定方式或者协议预定义的值,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
在当前小区的基于用户等级加权的用户平均速率和基于业务类型加权的小区流量指标满足第二条件的情况下,基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;
在当前小区的基于用户等级加权的用户平均速率和基于业务类型加权的小区流量指标满足第三条件的情况下,基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,所述第一时间段中的所有时刻均早于当前时刻;
其中,所述第一条件包括:所述用户平均速率小于用户平均速率阈值,所述小区流量指标小于小区流量指标阈值;
所述第三条件包括:所述用户平均速率大于用户平均速率阈值,所述小区流量指标大于小区流量指标阈值;
所述第二条件包括:所述用户平均速率大于或等于用户平均速率阈值,且所述小区流量指标小于小区流量指标阈值;或者,所述用户平均速率小于用户平均速率阈值,且所述小区流量指标大于或等于小区流量指标阈值;或者,所述用户平均速率等于用户平均速率阈值,且所述小区流量指标等于小区流量指标阈值。
可选地,处理器430具体用于:
采用第六公式,计算得到所述用户平均速率UserEx;
所述第六公式表示为:
其中,vi,j'(T')表示在第一时间段T'内第i个用户在采样时刻j'的平均速率,ai表示当前小区内第i个用户的用户等级,用户等级在(A1,A2,...,Am)的用户等级集合中取值,m表示用户等级类型总数,j'max表示第一时间段T'内的采样总次数,u表示当前小区的用户总数。
可选地,处理器430具体用于:
采用第七公式,计算得到所述小区流量指标DataVol;
所述第七公式表示为:
其中,volk,j'(T')表示当前小区的第k类业务在第一时间段T'内的采样时刻j'的业务流量,bk表示第k类业务的业务等级,业务等级在(B2,B2,...,Bn)的业务等级集合中取值,n表示业务类型总数,j'max表示第一时间段T'内的采样总次数,cellvol表示当前小区的小区总流量。
可选地,处理器430具体用于:
确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数;
基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
可选地,处理器430具体用于:
基于当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE的数量,确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数;
基于所述当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
可选地,处理器430具体用于:
采用第九公式,确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数;
其中,第九公式表示为:
其中,Lave(T')表示当前小区在第一时间段T'内的CCE的平均空分层数,Lkj'(T')表示在采样时刻j'调度的MIMO层数,M1kj'(T')表示在采样时刻j'、调度MIMO层数为Lkj'(T')的PDCCH CCE占用数,T'表示所述第一时间段的长度。
可选地,所述基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:
基于第二时间段内的平均空分层数中的最大值或平均值或最小值,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
可选地,处理器430具体用于:
基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值、中位数以及众数中的一项或多项,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
可选地,处理器430具体用于:
采用第五公式,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数Alpha;
其中,所述第五公式表示为:
其中,Aver(T')表示当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值,Middle(T')表示当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的中位数,Mode(T')当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的众数,T'表示所述第一时间段的长度,T2为Alpha的统计周期。
可选地,所述已占用的PDCCH CCE资源用于传输至少两个用户的波束。
可选地,处理器430还用于:
确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源;
在所述第一PDCCH CCE资源已被分配给第二用户的情况下,基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
可选地,处理器430具体用于:
基于所述第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源。
可选地,处理器430具体用于:
在基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定所述第一用户的聚合等级与所述第二用户的聚合等级相同的情况下,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
可选地,处理器430具体用于:
基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,以及所述第一用户和所述第二用户之间的相关性,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
可选地,处理器430具体用于:
在基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定所述第一用户的聚合等级与所述第二用户的聚合等级相同,且确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值的情况下,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
可选地,处理器430具体用于:
确定所述第一用户的最强波束的第一索引值;
确定所述第二用户的最强波束的第二索引值;
基于所述第一用户的最强波束的第一参考信号接收功率RSRP、所述第一用户的波束中与第二索引值对应的波束的第二RSRP、所述第二用户的最强波束的第三RSRP、以及所述第二用户的波束中与第一索引值对应的波束的第四RSRP,确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值。
可选地,处理器430具体用于:
在所述第一RSRP与所述第二RSRP之间的差值的绝对值大于第一预设阈值,且所述第三RSRP与所述第四RSRP之间的差值的绝对值大于第二预设阈值的情况下,确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值。
可选地,处理器430还用于:
基于所述第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,确定所述第一用户处于多用户场景。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的终端以及网络设备,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
图5示例了一种电子设备的实体结构示意图,如图5所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)510、通信接口(Communication Interface)520、存储器(memory)530和通信总线540,其中,处理器510,通信接口520,存储器530通过通信总线540完成相互间的通信。处理器510可以调用存储器530中的计算机程序,以执行PDCCH信道负荷评估方法的步骤,例如包括:
确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量;
确定可用的PDCCH CCE资源容量;
基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率;
其中,在MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;
在非MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量。
此外,上述的存储器530中的逻辑指令可以通过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,本公开的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的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)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分步骤。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)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
另一方面,本公开实施例还提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序可存储在非暂态计算机可读存储介质上,所述计算机程序被处理器执行时,计算机能够执行上述各实施例所提供的PDCCH信道负荷评估方法的步骤,例如包括:
确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量;
确定可用的PDCCH CCE资源容量;
基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率;
其中,在MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;
在非MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量。
另一方面,本公开实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使处理器执行上述各实施例提供的方法的步骤,例如包括:
确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量;
确定可用的PDCCH CCE资源容量;
基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率;
其中,在MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;
在非MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量。
所述处理器可读存储介质可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(SSD))等。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中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,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,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模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、光盘等,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)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本公开的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本公开进行了详细的说明,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脱离本公开各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (31)
- 一种PDCCH信道负荷评估方法,包括:确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量;确定可用的PDCCH CCE资源容量;基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率;其中,在MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;在非MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量。
- 根据权利要求1所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量,包括:确定在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量;基于所述在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,确定所述已占用的PDCCH CCE资源容量。
- 根据权利要求2所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述确定在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,包括:在MIMO场景下,针对所述第一周期内每一个采样时刻,分别执行一次第一过程,得到所述在第一周期内的各采样时刻调度的MIMO层上分别占用的PDCCH CCE的数量;其中,所述第一过程包括:确定在第一目标采样时刻调度的MIMO层的层数;确定在所述第一目标采样时刻调度的单一MIMO层在所述第一目标采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量;基于在所述第一目标采样时刻调度的单一MIMO层在所述第一目标采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,以及所述在第一目标采样时刻调度的MIMO层的层数,确定在第一目标采样时刻调度的MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量;其中,所述第一目标采样时刻为当前第一过程对应的采样时刻。
- 根据权利要求2或3所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述基于所述在第一周期内的各采样时刻分别占用的PDCCH CCE的数量,确定所述已占用的PDCCH CCE资源容量,包括:基于第一公式,计算所述已占用的PDCCH CCE资源容量;所述第一公式表示为:
其中,T表示所述第一周期的长度;在MIMO场景下,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的一个MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的MIMO层的层数;在非MIMO场景下,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)取值为1。 - 根据权利要求1所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述确定当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,包括:确定所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量;基于所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,确定所述当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量。
- 根据权利要求5所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述确定所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,包括:在MIMO场景下,针对所述第一周期内每一个采样时刻,分别执行一次第二过程,得到所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量;其中,所述第二过程包括:确定在第二目标采样时刻当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量;基于当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,以及所述在第二目标采样时刻当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,确定在第二目标采样时刻当前小区的可用MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量;其中,所述第二目标采样时刻为当前第二过程对应的采样时刻。
- 根据权利要求5或6所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述基于所述当前小区在第一周期内各采样时刻分别可用的PDCCH CCE的数量,确定所述当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,包括:基于第二公式,计算所述当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量;所述第二公式表示为:
其中,T表示所述第一周期的长度;在MIMO场景下,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,Alpha表示当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;在非MIMO场景下,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区可用的PDCCH CCE的数量,Alpha取值为1。 - 根据权利要求1-6任一项所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率,包括:基于第三公式,计算第一周期内的所述PDCCH信道利用率;所述第三公式表示为:
其中,T表示所述第一周期的长度;在MIMO场景下,MU(T)表示在第一周期T内调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,MT(T)表示在第一周期T内当前小区的可用MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的一个MIMO层上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)表示第i个用户在采样时刻j调度的MIMO层的层数,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的单一MIMO层上可用的PDCCH CCE的数量,Alpha表示当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;在非MIMO场景下,MU(T)表示在第一周期T内当前小区已占用的PDCCH CCE资源容量,MT(T)表示在第一周期T内当前小区的可用的PDCCH CCE资源容量,M1ij(T)表示第i个用户在采样时刻j上占用的PDCCH CCE的数量,Lij(T)取值为1,Pj(T)表示在采样时刻j当前小区的可用的PDCCH CCE的数量,Alpha取值为1。 - 根据权利要求6-8任一项所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数基于如下方式确定:基于预先设置的确定方式、预先设置的常数、预先配置的确定方式、预先配置的值、协议预定义的确定方式或者协议预定义的值,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;或者,基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,所述第一时间段中的所有时刻均早于当前时刻;或者,基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
- 根据权利要求9所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数基于如下方式确定:在当前小区的基于用户等级加权的用户平均速率和基于业务类型加权的小区流量指标满足第一条件的情况下,基于预先设置的确定方式、预先设置的常数、预先配置的确定方式、预先配置的值、协议预定义的确定方式或者协议预定义的值,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;在当前小区的基于用户等级加权的用户平均速率和基于业务类型加权的小区流量指标满足第二条件的情况下,基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数;在当前小区的基于用户等级加权的用户平均速率和基于业务类型加权的小区流量指标满足第三条件的情况下,基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,所述第一时间段中的所有时刻均早于当前时刻;其中,所述第一条件包括:所述用户平均速率小于用户平均速率阈值,所述小区流量指标小于小区流量指标阈值;所述第三条件包括:所述用户平均速率大于用户平均速率阈值,所述小区流量指标大于小区流量指标阈值;所述第二条件包括:所述用户平均速率大于或等于用户平均速率阈值,且所述小区流量指标小于小区流量指标阈值;或者,所述用户平均速率小于用户平均速率阈值,且所述小区流量指标大于或等于小区流量指标阈值;或者,所述用户平均速率等于用户平均速率阈值,且所述小区流量指标等于小区流量指标阈值。
- 根据权利要求10所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述用户平均速率基于如下方式计算得到:采用第六公式,计算得到所述用户平均速率UserEx;所述第六公式表示为:
其中,vi,j'(T')表示在第一时间段T'内第i个用户在采样时刻j'的平均速率,ai表示当前小区内第i个用户的用户等级,用户等级在(A1,A2,...,Am)的用户等级集合中取值,m表示用户等级类型总数,j'max表示第一时间段T'内的采样总次数,u表示当前小区的用户总数。 - 根据权利要求10所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述小区流量指标基于如下方式计算得到:采用第七公式,计算得到所述小区流量指标DataVol;所述第七公式表示为:
其中,volk,j'(T')表示当前小区的第k类业务在第一时间段T'内的采样时刻j'的业务流量,bk表示第k类业务的业务等级,业务等级在(B2,B2,...,Bn)的业务等级集合中取值,n表示业务类型总数,j'max表示第一时间段T'内的采样总次数,cellvol表示当前小区的小区总流量。 - 根据权利要求9-12任一项所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的相关信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数;基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
- 根据权利要求9-13任一项所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述基于当前小区的MIMO层中的PDCCH CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:基于当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述当前小区在第一时间段内各采样时刻分别调度的MIMO层中已占用的PDCCH CCE的数量,确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数;基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
- 根据权利要求13或14所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,包括:采用第九公式,确定当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数;其中,第九公式表示为:
其中,Lave(T')表示当前小区在第一时间段T'内的CCE的平均空分层数,Lkj'(T')表示在采样时刻j'调度的MIMO层数,M1kj'(T')表示在采样时刻j'、调度MIMO层数为Lkj'(T')的PDCCH CCE占用数,T'表示所述第一时间段的长度。 - 根据权利要求13或14或15所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述基于当前小区在第一时间段内的CCE的平均空分层数,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:基于第二时间段内的平均空分层数中的最大值或平均值或最小值,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
- 根据权利要求9-12任一项所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量信息确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值、中位数以及众数中的一项或多项,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数。
- 根据权利要求17所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述基于所述当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值、中位数以及众数中的一项或多项,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数,包括:采用第五公式,确定所述当前小区的可用MIMO层在第一周期内的层数Alpha;其中,所述第五公式表示为:
其中,Aver(T')表示当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的平均值,Middle(T')表示当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的中位数,Mode(T')当前小区在第一时间段内调度的MIMO层的数量的众数,T'表示所述第一时间段的长度,T2为Alpha的统计周期。 - 根据权利要求1-18任一项所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述已占用的PDCCH CCE资源用于传输至少两个用户的波束。
- 根据权利要求19所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述方法还包括:确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源;在所述第一PDCCH CCE资源已被分配给第二用户的情况下,基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
- 根据权利要求20所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源,包括:基于所述第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,确定待分配资源的第一用户可分配的第一PDCCH CCE资源。
- 根据权利要求20或21所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户,包括:在基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定所述第一用户的聚合等级与所述第二用户的聚合等级相同的情况下,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
- 根据权利要求20所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户,包括:基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,以及所述第一用户和所述第二用户之间的相关性,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
- 根据权利要求23所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,以及所述第一用户和所述第二用户之间的相关性,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户,包括:在基于所述第一用户的聚合等级信息和所述第二用户的聚合等级信息,确定所述第一用户的聚合等级与所述第二用户的聚合等级相同,且确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值的情况下,确定将所述第一PDCCH CCE资源分配给所述第一用户和所述第二用户。
- 根据权利要求24所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值,包括:确定所述第一用户的最强波束的第一索引值;确定所述第二用户的最强波束的第二索引值;基于所述第一用户的最强波束的第一参考信号接收功率RSRP、所述第一用户的波束中与第二索引值对应的波束的第二RSRP、所述第二用户的最强波束的第三RSRP、以及所述第二用户的波束中与第一索引值对应的波束的第四RSRP,确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值。
- 根据权利要求25所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述基于所述第一用户的最强波束的第一参考信号接收功率RSRP、所述第一用户的波束中与第二索引值对应的波束的第二RSRP、所述第二用户的最强波束的第三RSRP、以及所述第二用户的波束中与第一索引值对应的波束的第四RSRP,确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值,包括:在所述第一RSRP与所述第二RSRP之间的差值的绝对值大于第一预设阈值,且所述第三RSRP与所述第四RSRP之间的差值的绝对值大于第二预设阈值的情况下,确定所述第一用户和所述第二用户之间的相关性小于相关性阈值。
- 根据权利要求23-26任一项所述的PDCCH信道负荷评估方法,其中,所述方法还包括:基于所述第一用户的终端侧信息,和所述第一用户接入的网络侧的网络侧信息,确定所述第一用户处于多用户场景。
- 一种PDCCH信道负荷评估装置,包括:第一确定模块,用于确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量;第二确定模块,用于确定可用的PDCCH CCE资源容量;第三确定模块,用于基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率;其中,在MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;在非MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量。
- 一种网络设备,包括存储器,收发机,处理器;其中,存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:确定已占用的物理下行控制信道PDCCH控制信道单元CCE资源容量;确定可用的PDCCH CCE资源容量;基于所述已占用的PDCCH CCE资源容量、以及所述可用的PDCCH CCE资源容量,确定PDCCH信道利用率;其中,在MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区调度的多入多出MIMO层中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区的可用的MIMO层中可用的PDCCH CCE资源容量;在非MIMO场景下,所述已占用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中已占用的PDCCH CCE资源容量,所述可用的PDCCH CCE资源容量包括当前小区中可用的PDCCH CCE资源容量。
- 一种电子设备,包括处理器和存储有计算机程序的存储器,其中,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至27任一项所述的PDCCH信道负荷评估方法。
- 一种计算机程序产品,包括计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至27任一项所述的PDCCH信道负荷评估方法。
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| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| 121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 24923599 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |