CN101094030B - 用于移动通信***中的无线资源分配方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种用于移动通信***中的无线资源分配方法,针对现有的技术中无法充分利用无线资源的问题而发明,本发明提出的方法包括:在高速下行分组接入***中,根据可用无线资源和终端上报的信道质量指示将可用的无线资源分配给用户。本发明能够根据用户的传输要求分配无线资源,使小区的无线资源达到充分利用,从而提高小区的吞吐量以及小区支持的用户数。
Description
技术领域
本发明涉及一种无线移动通信领域中无线资源分配的方法,更具体而言是在高速下行分组接入***(HSDPA)中根据剩余功率、剩余码道、数据buffer调整发射的方法。
背景技术
在移动通信***中,无线资源是最为宝贵的资源,主要包括:码道和功率等。无线资源的分配策略直接决定了资源的利用效率,从而决定着***性能,比如:小区的吞吐量、支持的用户数等。在资源分配过程中最重要的是在能够满足传输要求的情况下,尽可能的节省无线资源,这样一来剩余的资源可以给其他用户用,同时减少干扰。在HSDPA通信***中,终端上报信道质量指示(CQI)是假设HS-DSCH的功率为下行公共导频信道的功率加测量功率偏移(MPO),那么基站可利用的HS-DSCH功率不一定能够满足要求,那么这时需要对发射的传输块进行调整,并且剩余功率不一定是整数个db,所以除了粗调之外还要进行微调。如果终端要求的码道数大于基站剩余的码道数,那么也需要对传输块进行调整。如果用户的数据量小于传输块,那么可以选择更小的传输块进行传输。
发明内容
针对上述缺陷和不足,本发明提供一种根据剩余无线资源调整发射,以提高小区吞吐量和支持用户数的用于移动通信***中的无线资源分配方法。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:一种用于移动通信***中的无线资源分配方法,包括如下步骤:
步骤1,调度某一用户,确定该用户可用的无线资源,包括:剩余的高速下行共享信道码道数、剩余的高速下行共享信道功率、剩余的高速共享控制信道功率;
步骤2,计算该用户需要的高速共享控制信道的功率,然后判断该用户需要的高速共享控制信道的功率是否小于剩余的高速共享控制信道功率,如果小于,则更新剩余高速共享控制信道功率,更新后剩余高速共享控制信道功率为:剩余高速共享控制信道功率减去用户需要的高速共享控制信道的功率,进行步骤3;否则返回到步骤1;
步骤3,判断终端上报信道质量指示对应的码道数是否小于剩余的高速下行共享信道码道数,如果小于,将传输块调整到与剩余的高速下行共享信道码道数一致的最大传输块;否则传输块不变;
步骤4,判断数据缓冲器中的数据的大小是否大于步骤3确定的传输块减MAC数据包的包头大小,如果大于,该传输块不变,计算发射该传输块需要的高速下行共享信道功率;否则将传输块大小调整到大于数据缓冲器的数据量加上MAC数据包的包头大小的最小传输块,然后计算发射该传输块需要的高速下行共享信道功率;
步骤5,判断步骤4计算的发射所述传输块需要的高速下行共享信道功率是否大于剩余的高速下行共享信道功率,如果大于,则向下粗调和微调传输块大小并进入步骤7;否则,进入步骤6;
步骤6,判断所述用户是否为最后一个被调度用户,如果是,则根据剩余的高速下行共享信道功率向上粗调和微调传输块大小;如果不是,则传输块不变,接着进入步骤7;
步骤7:更新剩余的高速下行共享信道码道数以及剩余的高速下行共享信道功率,更新后剩余的高速下行共享信道码道数为:剩余的高速下行共享信道码道数减去该用户使用的高速下行共享信道码道数,更新后剩余的高速下行共享信道功率为:剩余的高速下行共享信道功率减去该用户使用的高速下行共享信道功率,判断所述用户是否为最后一个被调度用户,如果是则退出调度;否则返回步骤1,调度下一用户。
优选地,在步骤5或步骤6中,所述微调是按照0.2db功率对应0.01码率的原则,将剩余的高速下行共享信道功率与该用户需要的高速下行共享信道的功率之差的小数位转化为码率,所述粗调是按照1db功率对应一个信道质量指示的原则,调整剩余的高速下行共享信道功率与该用户需要的高速下行共享信道的功率之差的整数位。
所述微调是在不改变码道和调制方式的基础上进行的。
在步骤6中,判断所述用户是否为最后一个被调度用户的条件为:调度该用户后剩余高速下行共享信道码道数为零,或调度的用户数等于每个传输时间间隔调度的最大用户数,或本小区没有候选用户。
进一步地,在步骤7中,判断所述用户是否为最后一个被调度用户的条件为:剩余高速下行共享信道功率为零,或剩余高速下行共享信道码道数为零,或调度的用户数等于每个传输时间间隔调度的最大用户数,或本小区没有候选用户。
本发明能够根据用户的传输要求分配无线资源,使小区的无线资源达到充分利用,从而提高了小区的吞吐量以及小区支持的用户数。
附图说明
图1:根据无线资源调整发射的流程图。
图2:HS-DSCH Es/NO与code rate(码率)的关系图:说明在相同的调制与码道数的情况下,码率与要求的Es/NO是成线性关系。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式,对本发明做进一步详细说明。
步骤1:通过某一调度算法决定调度某一用户,确定该用户可用的高速下行共享信道(HS-DSCH)码道数为C,该用户可用的高速下行共享信道(HS-DSCH)功率为P_HSDSCH,该用户可用的HS-SCCH高速共享控制信道功率为P_HSSCCH。
这里的调度算法指的是,最大载干比(MAC C/I)、轮循算法(RR)、比例公平算法(PF)或者基于服务质量(QOS)的调度算法。该方案和这些调度算法是不冲突的,是在调度算法的基础上更优的分配无线资源。
步骤2:通过HS-SCCH功率控制算法算出该用户需要的HS-SCCH功率P_1_HSSCCH。
HS-SCCH动态功率控制算法包含:基于传输功率控制(TPC)的方案以及基于CQI的方案等,能够根据信道条件来动态调整发射功率。
步骤3:判断需要的HS-SCCH功率是否小于等于HS-SCCH剩余功率,即:P_1_HSSCCH<=P_HSSCCH?如果是,则进行步骤4;否则,返回步骤1。
步骤4:更新HS-SCCH剩余功率P_HSSCCH=P_HSSCCH-P_1_HSSCCH。
步骤5:判断终端上报信道质量指示对应的码道数是否小于剩余的高速下行共享信道码道数,如果小于,则进行步骤6将传输块调整到与剩余的高速下行共享信道码道数一致的最大传输块;否则传输块不变,跳到步骤7。
步骤6:将Tbsize_1(对应CQI_1)按214表格调整为与剩余码道数一致的最大的Tbsize_2(对应CQI_2)。
步骤7:判断传输块减MAC-hs头大小是否小于等于数据缓冲区的数据量,即:Tbsize_2-MAC-hs header<=data buffer?如果是,则跳到步骤10;否则进行步骤8。
步骤8:将Tbsize_2按25.214终端能力级对应表格调整到大于(data buffer+MAC-hsheader)的最小值Tbsize_3(对应CQI_3),如表格1所示。
表1:终端能力级为10的CQI对应表(粗调)
步骤9:计算发送该Tbsize_3要求的HS-DSCH功率P_1_HSDSCH=P_CPICH+MPO-(CQI_1-CQI_3)。然后跳到步骤11。
步骤10:计算发送Tbsize_3=Tbsize_2要求的HS-DSCH功率,如果码道数有调整,则:P_1_HSDSCH=P_CPICH+MPO-(CQI_1-CQI_2);如果码道数没调整,P_1_HSDSCH=P_CPICH+MPO-delta。
步骤11:判断HS-DSCH需要的功率是否大于HS-DSCH剩余功率,即:P_1_HSDSCH>P_HSDSCH?如果是进行步骤12;否则跳到步骤14。
步骤12:计算剩余功率与需要的HS-DSCH功率差,PO(db)=P_HSDSCH-P_1_HSDSCH=-M.N。
步骤13:将Tbsize_3按终端能力级对应的CQI表格下调M(粗调),变为Tbsize_4。然后按照0.2db功率对应0.01码率的原则将0.N转化为码率,在码道数和调制方式不变的情况下进行向下的码率调整(微调),如下表所示:
表2:传输块、调制方式、码道数、码率对应表(微调)
传输块 调制方式 码道数 码率:(传输块+24CRC)/物理信道比特数
(0:QPSK;1:16QAM)
2279 0 4 0.59
2320 0 4 0.61
2362 0 4 0.62
2404 0 4 0.63
2448 0 4 0.64
2492 0 4 0.65
2537 0 4 0.66
2583 0 4 0.67
2630 0 4 0.69
2677 0 4 0.70
2726 0 4 0.71
根据当前传输块的码率以及调整值确定调整后的传输块的码率,然后查找上表找到对应的传输块。例如:上报的CQI对应的传输块为2583(码率为0.67),调整码率为-0.03,那么调整后传输块的码率为0.64,所以得出对应传输块为2448。
步骤14:判断是否为最后一个被调度用户,条件为:调度该用户后剩余HS-DSCH码道数为零,或调度的用户数等于每个TTI调度的最大用户数,或本小区没有候选用户?如果是,则进行步骤15;否则跳到步骤17。
如果是最后一个被调度用户,则可以利用剩余功率为该用户传输更大的数据块;如果不是最后一个被调度用户,则要把剩余功率留给下一个被调度用户。
步骤15:计算剩余功率,PO(db)=P_HSDSCH-P_1_HSDSCH=M.N。
步骤16:将Tbsize_3按表格1上调M(粗调),变为Tbsize_4。然后按照0.2db功率对应0.01码率的原则将0.N转化为码率,在码道数和调制方式不变的情况下进行向上的码率调整(微调),如表2所示。
步骤17:更新HS-DSCH剩余码道数C=C-该用户使用的HS-DSCH码道数;更新剩余功率P_HSDSCH=P_HSDSCH-用户使用的HSDSCH功率。
步骤18:根据调整后传输块来选择MAC-hs PDU(协议数据单元),不够的进行padding。
步骤19:判断是否为最后一个被调度的用户,条件:剩余HS-DSCH功率为零,或剩余HS-DSCH码道数为零,或调度的用户数等于每个TTI调度的最大用户数,或本小区没有候选用户?如果是,则退出调度;否则,返回步骤1,调度下一用户。
步骤20:退出调度。
由上面的实施例可以看出:能够使小区的无线资源达到充分利用,从而对提高小区的吞吐量以及增加小区支持的用户数具有非常好的效果。但应当理解的是,本发明的上述针对各具体实施方式的描述较为详细,并不能因此而理解为对本发明专利保护范围的限制,本发明的专利保护范围应以所附权利要求为准。
Claims (5)
1.一种用于移动通信***中的无线资源分配方法,包括如下步骤:
步骤1,调度某一用户,确定该用户可用的无线资源,包括:剩余的高速下行共享信道码道数、剩余的高速下行共享信道功率、剩余的高速共享控制信道功率;
步骤2,计算该用户需要的高速共享控制信道的功率,然后判断该用户需要的高速共享控制信道的功率是否小于剩余的高速共享控制信道功率,如果小于,则更新剩余高速共享控制信道功率,更新后剩余高速共享控制信道功率为:剩余高速共享控制信道功率减去用户需要的高速共享控制信道的功率,进行步骤3;否则返回到步骤1;
步骤3,判断终端上报信道质量指示对应的码道数是否小于剩余的高速下行共享信道码道数,如果小于,将传输块调整到与剩余的高速下行共享信道码道数一致的最大传输块;否则传输块不变;
步骤4,判断数据缓冲器中的数据的大小是否大于步骤3确定的传输块减MAC数据包的包头大小,如果大于,该传输块不变,计算发射该传输块需要的高速下行共享信道功率;否则将传输块大小调整到大于数据缓冲器的数据量加上MAC数据包的包头大小的最小传输块,然后计算发射该传输块需要的高速下行共享信道功率;
步骤5,判断步骤4计算的发射所述传输块需要的高速下行共享信道功率是否大于剩余的高速下行共享信道功率,如果大于,则向下粗调和微调传输块大小并进入步骤7;否则,进入步骤6;
步骤6,判断所述用户是否为最后一个被调度用户,如果是,则根据剩余的高速下行共享信道功率向上粗调和微调传输块大小;如果不是,则传输块不变;接着进入步骤7;
步骤7:更新剩余的高速下行共享信道码道数以及剩余的高速下行共享信道功率,更新后剩余的高速下行共享信道码道数为:剩余的高速下行共享信道码道数减去该用户使用的高速下行共享信道码道数,更新后剩余的高速下行共享信道功率为:剩余的高速下行共享信道功率减去该用户使用的高速下行共享信道功率,判断所述用户是否为最后一个被调度用户,如果是则退出调度;否则返回步骤1,调度下一用户。
2.根据权利要求1所述的用于移动通信***中的无线资源分配方法,其特征在于:
在步骤5或步骤6中,所述微调是按照0.2db功率对应0.01码率的原则,将剩余的高速下行共享信道功率与用户需要的高速下行共享信道的功率之差的小数位转化为码率,所述粗调是按照1db功率对应一个信道质量指示的原则,调整剩余的高速下行共享信道功率与该用户需要的高速下行共享信道的功率之差的整数位。
3.根据权利要求2所述的用于移动通信***中的无线资源分配方法,其特征在于:所述微调是在不改变码道和调制方式的基础上进行的。
4.根据权利要求1所述的用于移动通信***中的无线资源分配方法,其特征在于:在步骤6中,判断所述用户是否为最后一个被调度用户的条件为:调度该用户后剩余高速下行共享信道码道数为零,或调度的用户数等于每个传输时间间隔调度的最大用户数,或本小区没有候选用户。
5.根据权利要求1所述的用于移动通信***中的无线资源分配方法,其特征在于:在步骤7中,判断所述用户是否为最后一个被调度用户的条件为:剩余高速下行共享信道功率为零,或剩余高速下行共享信道码道数为零,或调度的用户数等于每个传输时间间隔调度的最大用户数,或本小区没有候选用户。
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