CN106165469B - 基站、小基站和通信链路资源的调度方法 - Google Patents

基站、小基站和通信链路资源的调度方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106165469B
CN106165469B CN201480075677.XA CN201480075677A CN106165469B CN 106165469 B CN106165469 B CN 106165469B CN 201480075677 A CN201480075677 A CN 201480075677A CN 106165469 B CN106165469 B CN 106165469B
Authority
CN
China
Prior art keywords
base station
small base
information
radio resource
link
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201480075677.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN106165469A (zh
Inventor
黄磊
李剑
梁永明
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN201910599804.0A priority Critical patent/CN110366190A/zh
Publication of CN106165469A publication Critical patent/CN106165469A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106165469B publication Critical patent/CN106165469B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/32Hierarchical cell structures
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/26Cell enhancers or enhancement, e.g. for tunnels, building shadow
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Landscapes

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

Abstract

本发明涉及一种基站、小基站和通信链路资源的调度方法,所述小基站包括:发送单元,用于向基站上报负载信息及小基站与相邻的第一小基站之间的信道状态信息;其中,小基站与第一小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;接收单元,用于接收基站根据负载信息和信道状态信息发送的链路预调度信令;链路预调度信令包括无线资源占用信息;无线资源占用信息用于指示所述小基站的无线资源被回程链路占用的情况;调度单元,用于根据信道状态信息和无线资源占用信息,将可用无线资源中的第一无线资源分配给所述小基站的回程链路;分配单元,用于将可用无线资源中除第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,用于小基站与用户设备之间的数据传输。

Description

基站、小基站和通信链路资源的调度方法
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种基站、小基站和通信链路资源的调度方法。
背景技术
伴随移动数据业务需求的日益增长,大部分适用于移动通信的低频段频谱资源(例如,3GHz以下频段)已经被分配完。然而,在3-300GHz的频段上,大量的频谱资源还未被分配使用。根据国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)的定义,3-30GHz频段被称为超高频(SHF)频段,30-300GHz频段被称为极高频(EHF)频段。由于SHF和EHF频段具有相似的传播特性(较大的传播损耗),且波长范围在1毫米至100毫米之间,因此3-300GHz频段又被统称为毫米波频段。因而如何建立一种基于毫米波频段通信的高效的无线回程(backhaul)和无线接入资源联合调度的机制,对于提高整网的资源利用效率,提升***网络容量都是至关重要的。特别是当回程链路与接入链路共享毫米波频段资源时,需要考虑无线资源在回程和接入之间的分配问题。
现有技术中,3GPP在LTE Rel-10版本中引入了一种带内中继(Relay Node,RN),该中继的回程和接入链路以时分复用(Time-Division Multiplexing,TDM)的方式共享无线资源。通过半静态的配置多媒体广播多播业务单频网(Multimedia Broadcast MulticastService Single-Frequency Network,MBSFN)子帧的方式,预留子帧资源用于回程传输。eNB负责调度各个RN上的回程资源;RN负责调度其下连接用户设备(UE)的资源。在毫米波高频通信***中,突发的大业务流的需求将变的更为突出。上述回程资源与接入资源的调度是单独进行的,因此其在资源利用率上存在一定的缺陷。
发明内容
本发明提供一种基站、小基站和通信链路资源的调度方法,可以根据网络中各个小基站的负载动态的调整回程链路资源,有助于提高整网的资源利用效率,提升***网络容量。
第一方面,本发明实施例提供了一种小基站,包括:
发送单元,用于向基站上报负载信息及所述小基站与相邻的第一小基站之间的信道状态信息;其中,所述小基站的覆盖范围与所述第一小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
接收单元,用于接收基站根据所述负载信息和信道状态信息发送的链路预调度信令;所述链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示所述小基站的无线资源被回程链路占用的情况;
调度单元,用于根据所述信道状态信息和无线资源占用信息,将可用无线资源中的第一无线资源分配给所述小基站的回程链路;
分配单元,用于将所述可用无线资源中除第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,所述接入链路用于所述小基站与用户设备之间的数据传输。
在第一种可能的实现方式中,所述小基站还包括:
确定单元,用于根据负载信息,确定回程链路资源重配需求;
所述发送单元还用于,向所述基站发送请求回程链路资源重配信息;
所述接收单元还用于,接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述小基站向基站上报负载信息和信道状态信息。
第二方面,本发明实施例提供了一种基站,包括:
接收单元,用于接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
发送单元,用于根据所述负载信息和所述信道状态信息,在毫米波频段上向所述小基站发送链路预调度信令,所述链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示所述小基站的无线资源被回程链路占用的情况;所述小基站的覆盖范围在所述基站覆盖范围内。
在第一种可能的实现方式中,所述基站还包括确定单元;
所述接收单元还用于,接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
所述确定单元用于,根据所述小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否对所述小基站的回程链路进行无线资源重配;
所述发送单元还用于,当确定进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
第三方面,本发明实施例提供了一种小基站,包括:
发送单元,用于向基站上报负载信息及所述小基站与相邻其他小基站之间的信道状态信息;所述小基站和相邻其他小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
接收单元,用于接收基站根据所述负载信息和信道状态信息发送的链路调度信令;所述链路调度信令包括无线资源调度信息;所述无线资源调度信息用于将所述小基站的无线回程链路所需的第一无线资源分配给小基站;
分配单元,用于将所述无线回程链路上除所述第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,所述接入链路用于所述小基站与用户设备之间的数据传输。
在第一种可能的实现方式中,所述小基站还包括:
确定单元,用于根据负载信息,确定回程链路资源重配需求;
所述发送单元还用于向所述基站发送请求回程链路资源重配信息;
所述接收单元还用于接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述小基站向基站上报负载信息和信道状态信息。
第四方面,本发明实施例提供了一种基站,包括:
接收单元,用于接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
发送单元,用于根据所述负载信息和所述信道状态信息,在毫米波频段上向所述小基站发送链路调度信令,所述链路调度信令包括无线资源调度信息;所述无线资源调度信息用于指示所述小基站接入无线回程链路所需的第一无线资源;所述小基站的覆盖范围在所述基站覆盖范围内。
在第一种可能的实现方式中,所述基站还包括确定单元;
所述接收单元还用于,接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
所述确定单元用于,根据所述小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否对所述小基站的无线回程链路进行无线资源重配;
所述发送单元还用于,当确定进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
第五方面,本发明实施例提供了一种通信链路资源的调度方法,包括:
第一小基站向基站上报负载信息及所述第一小基站与相邻的第二小基站之间的信道状态信息;所述第一小基站的覆盖范围与所述第二小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
第一小基站接收基站根据所述负载信息和信道状态信息发送的链路预调度信令;所述链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示第一小基站的无线资源被回程链路占用的情况;
第一小基站根据所述信道状态信息和无线资源占用信息,将可用无线资源中的第一无线资源分配给第一小基站的回程链路;
将所述可用无线资源中除第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,所述接入链路用于所述第一小基站与用户设备之间的数据传输。
在第一种可能的实现方式中,在第一小基站向基站上报负载信息及所述第一小基站与第二小基站之间的信道状态信息之前,所述方法还包括:
所述第一小基站根据负载信息,确定回程链路资源重配需求;
向所述基站发送请求回程链路资源重配信息;
接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述第一小基站向基站上报负载信息和信道状态信息。
第六方面,本发明实施例提供了一种通信链路资源的调度方法,包括:
基站接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
根据所述负载信息和所述信道状态信息,在毫米波频段上向所述小基站发送链路预调度信令,所述链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示小基站的无线资源被回程链路占用的情况;所述小基站的覆盖范围在所述基站覆盖范围内。
在第一种可能的实现方式中,在所述基站接收小基站发送的负载信息和信道状态信息之前,,所述方法还包括:
基站接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
根据所述小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否对所述小基站的回程链路进行无线资源重配;
当确定进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
第七方面,本发明实施例提供了一种通信链路资源的调度方法,包括:
小基站向基站上报负载信息及所述小基站与相邻其他小基站之间的信道状态信息;所述小基站和相邻其他小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
小基站接收基站根据所述负载信息和信道状态信息发送的链路调度信令;所述链路调度信令包括无线资源调度信息;所述无线资源调度信息用于将所述小基站的无线回程链路所需的第一无线资源分配给小基站;
将所述无线回程链路上除所述第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,所述接入链路用于所述小基站与用户设备之间的数据传输。
在第一种可能的实现方式中,在小基站向基站上报负载信息及所述小基站与相邻其他小基站之间的信道状态信息之前,所述方法还包括:
所述小基站根据负载信息,确定回程链路资源重配需求;
向所述基站发送请求回程链路资源重配信息;
接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述小基站向基站上报负载信息和信道状态信息。
第八方面,本发明实施例提供了一种通信链路资源的调度方法,包括:
基站接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
根据所述负载信息和所述信道状态信息,在毫米波频段上向所述小基站发送链路调度信令,所述链路调度信令包括无线资源调度信息;所述无线资源调度信息用于指示所述小基站接入无线回程链路所需的第一无线资源;所述小基站的覆盖范围在所述基站的覆盖范围内。
在第一种可能的实现方式中,在所述基站接收小基站发送的负载信息和信道状态信息之前,所述方法还包括:
基站接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
根据所述小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否对所述小基站的无线回程链路进行无线资源重配;
当确定进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
本发明实施例提供的基站、小基站和通信链路资源的调度方法,通过根据网络中各个小基站的负载动态的调整回程链路资源,提高了整网的资源利用效率,提升了***网络容量。
附图说明
图1为本发明实施例提供的网络***的架构示意图;
图2为本发明实施例一提供的小基站的结构示意图;
图3为本发明实施例二提供的基站的结构示意图;
图4为本发明实施例三提供的小基站的结构示意图;
图5为本发明实施例四提供的基站的结构示意图;
图6为本发明实施例五提供的网络设备的组成结构示意图;
图7为本发明实施例六提供的基站的组成结构示意图;
图8为本发明实施例七提供的网络设备的组成结构示意图;
图9为本发明实施例八提供的基站的组成结构示意图;
图10为本发明实施例九提供的通信链路资源的调度方法流程图;
图11为本发明实施例十提供的通信链路资源的调度方法流程图;
图12为本发明实施例十一提供的通信链路资源调度方法的信令图;
图13为本发明实施例十一提供的小基站间回程链路的调度关系示意图;
图14为本发明实施例十二提供的通信链路资源的调度方法流程图;
图15为本发明实施例十三提供的通信链路资源的调度方法流程图;
图16为本发明实施例十四提供的通信链路资源调度方法的信令图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,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,都属于本发明保护的范围。
为了更清楚的说明本发明的内容,在描述本发明详细实施例前,先介绍本发明所涉及的网络架构。
如图1所示,基站采用传统的蜂窝频段(例如:2GHz),或者频点较低的毫米波频段(例如:3.5GHz)进行较大区域控制面(Control Plane)的覆盖。基站可以通过上述频段与小基站和用户设备进行相应的信令交互。在基站覆盖范围内,布置多个小基站进行热点覆盖,小基站采用频点较高的毫米波频段(例如:28GHz、38GHz、E-Band)进行较小区域用户面(User Plane)的覆盖。小基站可以通过传统蜂窝频段或者频点较低的毫米波频段与基站进行信令交互,但是不能通过上述频段与用户设备进行信令交互。在小基站覆盖范围内的用户设备通过频点较高的毫米波频段与小基站进行用户面的数据交互,通过蜂窝频段或者频点较低的毫米波频段与基站进行控制面的信令交互。
基站作为网络锚点(anchor)通过有线光纤连接到核心网。基站通过毫米波频段与一个或者多个小基站进行回程传输。小基站通过毫米波频段与基站或者小基站进行回程传输,另外,小基站还通过同一毫米波频段与用户设备进行接入传输。
本发明下述各实施例均是对应上述网络架构。假设基站采用毫米波频段3.5GHz与其覆盖范围内的小基站以及用户设备进行控制面通信,基站采用毫米波频段28GHz与其相邻的一个或者多个小基站进行回程链路的数据面传输。小基站采用毫米波频段28GHz与其覆盖的用户设备进行用户面数据通信,小基站采用同样的毫米波频段与其他小基站或者毫米波宏站进行回程链路的数据面传输。
实施例一
图2为本发明实施例一提供的小基站的结构示意图。如图2所示,所述小基站200包括:发送单元201,接收单元202,调度单元203,分配单元204和确定单元205。
发送单元201,用于向基站上报负载信息及所述小基站与相邻的第一小基站之间的信道状态信息;其中,所述小基站的覆盖范围与所述第一小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
接收单元202,用于接收基站根据所述负载信息和信道状态信息发送的链路预调度信令;所述链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示小基站200的无线资源被回程链路占用的情况;调度单元203,用于根据所述信道状态信息和无线资源占用信息,将可用无线资源中的第一无线资源分配给小基站200的回程链路;
其中,所述无线资源占用信息具体包括:所述多个小基站之间的路由信息、所述无线回程链路上的无线资源大小信息、所述多个小基站的从属关系信息和测量配置信息。小基站200根据接收到的无线资源占用信息和信道状态信息,调度相邻的其他小基站通过第一无线资源接入无线回程链路。分配单元204,用于将可用无线资源中除第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,所述接入链路用于小基站与用户设备之间的数据传输。
确定单元205,用于根据负载信息,确定是否需要对回程链路进行资源重配;
例如,负载信息中包括有缓存占用情况,当缓存占用大于80%时,确定需要对回程链路进行资源重配。本发明实施例的小基站200还包括:接入单元206,用于小基站200接入无线回程链路,并在调度单元203将可用无线资源中的第一无线资源分配给小基站200的回程链路之后,使小基站200通过第一无线资源接入无线回程链路;
发送单元201还用于,在确定单元205确定需要对回程链路进行资源重配后,向所述基站发送请求回程链路资源重配信息;
接收单元202还用于,接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述小基站向基站上报负载信息和信道状态信息。
实施例二
图3为本发明实施例二提供的基站的结构示意图,如图所示,所述基站300包括:接收单元301,发送单元302和确定单元303。
接收单元301,用于接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
发送单元302,用于根据所述负载信息和所述信道状态信息,在毫米波频段上向所述小基站发送链路预调度信令,所述链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示所述小基站的无线资源被回程链路占用的情况;所述小基站的覆盖范围在所述基站覆盖范围内。
小基站会根据其负载信息,确定是否有对回程链路进行资源重配的需求,当小基站有需求进行资源重配时,接收单元301还用于,接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
确定单元303用于,根据所述小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否需要对所述小基站的无线回程链路进行无线资源重配;
发送单元302还用于,当确定单元303确定需要对所述小基站的无线回程链路进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
实施例三
图4为本发明实施例三提供的小基站的结构示意图。如图4所示,所述小基站400包括:发送单元401,接收单元402,接入单元403,分配单元404和确定单元405。
发送单元401,用于向基站上报负载信息及与小基站400相邻的其他小基站之间的信道状态信息;小基站400及相邻的其他小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
接收单元402,用于接收基站根据所述负载信息和信道状态信息发送的链路调度信令;所述链路调度信令包括无线资源调度信息;所述无线资源调度信息用于将小基站400的无线回程链路所需的第一无线资源分配给小基站400;
接入单元403,用于根据所述无线资源调度信息,利用所述第一无线资源将小基站400接入回程链路;
分配单元404,用于将所述无线回程链路上除所述第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,所述接入链路用于小基站400与用户设备之间的数据传输。
确定单元405,用于根据负载信息,确定是否需要对回程链路进行资源重配;
例如,负载信息中包括有缓存占用情况,当缓存占用大于80%时,确定需要对回程链路进行资源重配。发送单元401还用于,在确定单元405确定需要对回程链路进行资源重配后,向所述基站发送请求回程链路资源重配信息;
接收单元402还用于,接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述小基站向基站上报负载信息和信道状态信息。
实施例四
图5为本发明实施例四提供的基站的结构示意图,如图所示,所述基站500包括:接收单元501,发送单元502和确定单元503。
接收单元501,用于接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
发送单元502,用于根据所述负载信息和所述信道状态信息,在毫米波频段上向所述小基站发送链路调度信令,所述链路调度信令包括多个小基站之间的路由信息和无线资源调度信息;所述无线资源调度信息用于指示小基站接入无线回程链路所需的第一无线资源;所述小基站的覆盖范围在所述基站的覆盖范围内。
接收单元501还用于,接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
确定单元503用于,根据所述小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否对所述小基站的无线回程链路进行无线资源重配;
发送单元502还用于,当确定进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
实施例五
图6为本发明实施例五提供的网络设备的组成结构示意图,如图6所示,所述网络设备600包括:第一接口601、第二接口602、存储器603和处理器604。所述网络设备600具体为一个小基站。下述各实施例中出现的网络设备均具体为小基站,后续不再进行说明。
第一接口601用于与基站进行交互;
第二接口602用于与网络设备600相邻的第一小基站或网络设备600的用户设备进行交互;
存储器603用于存储第一接口601和第二接口602接收到的交互信息;
处理器604用于:
通过第一接口601向上述基站上报负载信息及网络设备600与相邻的第一小基站之间的信道状态信息;网络设备600的覆盖范围与第一小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
通过第一接口601接收基站根据负载信息和信道状态信息发送的链路预调度信令,其中,链路预调度信令包括无线资源占用信息;无线资源占用信息用于指示网络设备600的无线资源被回程链路占用的情况;
根据信道状态信息和无线资源占用信息,通过第二接口602将可用无线资源中的第一无线资源分配给网络设备600的回程链路;
其中,所述无线资源占用信息具体包括:网络设备600与多个第一小基站之间的路由信息、所述无线回程链路上的无线资源大小信息、网络设备600与第一小基站以及多个第一小基站之间的从属关系信息和测量配置信息。网络设备600根据接收到的无线资源占用信息和信道状态信息,调度相邻的第一小基站通过第一无线资源接入无线回程链路。
通过第二接口602将可用无线资源中除第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,其中,接入链路用于网络设备600与用户设备之间的数据传输。
进一步的,在通过第一接口601向基站上报负载信息及信道状态信息之前,通过第一接口601接收基站发送的反馈周期通知信令;
根据反馈周期通知信令配置网络设备600的负载信息和信道状态信息的上报周期。
具体的,网络设备600和第一小基站的上报周期,可由基站进行单独配置,然后通过相应毫米波频段(例如:3.5GHz频段)上的高层信令(例如:RRC信令)分别通知网络设备600和相应的第一小基站。除此之外,网络设备600和第一小基站的上报周期,还可由基站进行统一配置,然后通过相应毫米波频段上的广播信令通知所有的基站覆盖范围内的第一小基站和网络设备600。
可选的,在通过第一接口601向基站上报负载信息及信道状态信息之前,根据负载信息,确定是否需要对回程链路资源进行重配;
如果需要对回程链路资源进行重配,则通过第一接口601向基站发送请求回程链路资源重配信息;
通过第一接口601接收基站根据请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;其中,反馈指示信息用于指示网络设备600向基站上报负载信息和信道状态信息。
具体的,负载信息包括网络设备600的负载以及缓存信息,当负载达到一定程度,或者缓存占用超过一定程度时,网络设备600确认需要进行其回程链路资源的重配,并向基站发送请求回程链路资源重配信息。当基站确定需要进行资源重配,则通过相应的高层信令向网络设备600以及可能会影响到的第一小基站发送反馈指示信息。
进一步的,在通过第一接口601接收基站根据请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息之后,对网络设备600与第一小基站之间的信道进行信道测量,获取无线回程链路上的信道状态信息;其中,信道状态信息包括:链路信道质量指示信息和波束配对信息。
进一步的,通过第一接口601接收基站根据负载信息和信道状态信息发送的链路预调度信令,具体是指,向基站上报负载信息及信道状态信息之后,基站根据这些相关信息,对网络设备600和第一小基站之间,或者多个第一小基站之间的回程链路进行预调度,确定基站覆盖下的网络设备600、各个小基站之间的路由,每条毫米波回程链路上的小基站的主从关系、测量配置信息,以及各个毫米波回程链路上的无线资源大小信息,并通过相应毫米波频段上的高层信令(例如:RRC信令)通知网络设备600和各个第一小基站。无线资源的配置可通过量化的比特信息指示。例如,假设通过2比特指示,则00指示大、01指示中、10指示小、11预留。或者通过3比特可以分别指示8种可能的无线资源配置。
进一步的,在通过第二接口602调度无线回程链路上的第一无线资源之后,根据所述信道状态信息和无线资源调度信息,对无线回程链路上的无线资源进行调度;
通过所述第二接口602向第一小基站发送无线资源调度信息,使第一小基站根据无线资源调度信息,利用相应资源接入无线回程链路。
实施例六
图7为本发明实施例六提供的基站的组成结构示意图;本实施例中的基站,为上述实施例五的网络设备的对端设备。如图7所示,所述基站700包括:通信接口701、存储器702和处理器703。
通信接口701用于与小基站进行交互;
存储器702用于存储通信接口701接收到的交互信息;
处理器703用于:
通过通信接口701接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
根据负载信息和信道状态信息,在毫米波频段上通过通信接口701向小基站发送链路预调度信令,链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示小基站的无线资源被回程链路占用的情况;
进一步的,在通过通信接口701接收小基站上报的负载信息和信道状态信息之前,对多个小基站的负载信息及信道状态信息的上报周期进行配置;
在毫米波频段上,通过通信接口701向小基站发送与小基站对应的反馈周期通知信令。
进一步的,在通过通信接口701接收小基站上报的负载信息和信道状态信息之前,通过通信接口701接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
根据小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否需要对小基站的无线回程链路进行无线资源重配;
当确定需要对小基站的无线回程链路进行无线资源重配时,通过通信接口向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;其中,反馈指示信息用于指示与无线资源重配相关的小基站向基站700上报负载信息和信道状态信息。
之后,基站700根据各个小基站反馈的相关信息,对各个小基站之间的回程链路进行预调度,确定基站700覆盖下的小基站之间的路由,每条毫米波回程链路上的毫米波小站的主从关系、测量配置信息,以及各个毫米波回程链路上的无线资源大小信息,并通过相应毫米波频段上的高层信令(例如:RRC信令)通知相应的小基站。
实施例七
图8为本发明实施例三提供的网络设备的组成结构示意图,如图8所示,所述网络设备800包括:第一接口801、第二接口802、存储器803和处理器804。
第一接口801用于与基站进行交互;
第二接口802用于与第一小基站或用户设备进行交互;
存储器803用于存储第一接口801和第二接口802接收到的交互信息;
处理器804用于:
通过第一接口801向基站上报负载信息及网络设备与相邻的第一小基站之间的信道状态信息;网络设备800和与网路设备800相邻的第一小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
通过第一接口801接收基站根据负载信息和信道状态信息发送的链路调度信令;链路调度信令包括无线资源调度信息;无线资源调度信息用于指示将网络设备800的无线回程链路所需的第一无线资源分配给网络设备800;
网络设备800根据无线资源调度信息利用第一无线资源接入汇成联路;
通过第二接口802将无线回程链路上除第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,接入链路用于网络设备800与用户设备之间的数据传输。
进一步的,在通过第一接口801向基站上报负载信息及信道状态信息之前,通过第一接口801接收基站发送的反馈周期通知信令;
根据反馈周期通知信令配置网络设备800的负载信息和信道状态信息的上报周期。
具体的,网络设备800和第一小基站的上报周期,可由基站进行单独配置,然后通过相应毫米波频段(例如:3.5GHz频段)上的高层信令(例如:RRC信令)分别通知网络设备800和相应的第一小基站。除此之外,网络设备800和第一小基站的上报周期,还可由基站进行统一配置,然后通过相应毫米波频段上的广播信令通知所有的基站覆盖范围内的第一小基站和网络设备800。
进一步的,在通过第一接口801向基站上报负载信息及信道状态信息之前,根据负载信息,确定回程链路资源重配需求;
通过第一接口801向基站发送请求回程链路资源重配信息;
通过第一接口801接收基站根据请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;反馈指示信息用于指示网络设备800向基站上报负载信息和信道状态信息。
具体的,负载信息包括网络设备800的负载以及缓存信息,当负载达到一定程度,或者缓存占用超过一定程度时,网络设备800确认需要进行其回城链路资源的重配,并向基站发送请求回程链路资源重配信息。当基站确定需要进行资源重配,则通过相应的高层信令向网络设备800以及可能会影响到的第一小基站发送反馈指示信息。
实施例八
图9为本发明实施例四提供的基站的组成结构示意图;本实施例中的基站,为上述实施例三的网络设备的对端设备。如图9所示,所述基站900包括:通信接口901、存储器902和处理器903。
通信接口901用于与小基站进行交互;
存储器902用于存储通信接口901接收到的交互信息;
处理器903用于:
通过通信接口901接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
根据负载信息和信道状态信息,基站900在毫米波频段上通过通信接口901向小基站发送链路调度信令,链路调度信令包括多个小基站之间的路由信息和无线资源调度信息;其中,无线资源调度信息用于指示调度小基站接入无线回程链路所需的第一无线资源;小基站的覆盖范围处于在基站900覆盖范围内。
进一步的,在通过通信接口901接收小基站上报的负载信息和信道状态信息之前,对多个小基站的负载信息及信道状态信息的上报周期进行配置;
在毫米波频段上,通过通信接口901向小基站发送与小基站对应的反馈周期通知信令。
进一步的,在通过通信接口901接收小基站上报的负载信息和信道状态信息之前,还通过通信接口901接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
根据小基站的回程链路的负载相关信息,基站900确定是否对小基站的无线回程链路进行无线资源重配;
当确定进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
之后,基站900根据各个小基站反馈的相关信息,对各个小基站之间的回程链路进行调度,确定基站900覆盖下的毫米波小站之间的路由,以及各个毫米波回程链路上的无线资源调度信息,并通过相应毫米波频段上的高层信令(例如:RRC信令)通知各个小基站,使小基站根据无线资源调度信息接入无线回程链路上的相应资源。
实施例九
本发明实施例九提供了一种通信链路资源的调度方法,该方法的执行主体为本发明实施例五提供的网络设备。
图10为本发明实施例提供的通信链路资源的调度方法流程图,如图10所示,本发明实施例的通信链路资源的调度方法包括:
S1001、第一小基站向基站上报负载信息及第一小基站与相邻的第二小基站之间的信道状态信息;所述第一小基站的覆盖范围与所述第二小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
S1002、第一小基站接收基站根据所述负载信息和信道状态信息发送的链路预调度信令;所述链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示第一小基站的无线资源被回程链路占用的情况;
在一个具体的例子中,信道状态信息中包括信号灵敏度,当信号灵敏度低于设定值时,表明信道状态不好,此时基站对回程链路进行预调度,向第一小基站发送无线链路调度指令。
S1003、第一小基站根据所述信道状态信息和无线资源占用信息,将可用无线资源中的第一无线资源分配给第一小基站的回程链路;
其中,所述无线资源占用信息具体包括:所述多个小基站之间的路由信息、所述无线回程链路上的无线资源大小信息、所述多个小基站的从属关系信息和测量配置信息。S1004、将可用无线资源中除所述第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,所述接入链路用于小基站与用户设备之间的数据传输。
优选的,在步骤S1001之前,该方法还包括:
接收所述基站发送的反馈周期通知信令;
根据所述反馈周期通知信令配置所述第一小基站的负载信息和信道状态信息的上报周期。
优选的,在步骤S1001之前,该方法还包括:
所述第一小基站根据负载信息,确定回程链路资源重配需求;
向所述基站发送请求回程链路资源重配信息;
接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述小基站向基站上报负载信息和信道状态信息。
可选的,在接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息之后,该方法还包括:
第一小基站对所述第一小基站与第二小基站之间的信道进行信道测量,获取所述第一小基站调度的信道承载的无线回程链路上的信道状态信息;所述信道状态信息包括:链路信道质量指示信息和波束配对信息。
优选的,在步骤S1003之后,该方法还包括:
向所述第二小基站发送相应的无线资源调度信息。
本发明实施例提供的通信链路资源的调度方法,通过根据网络中各个小基站的负载动态的调整回程链路资源,提高了整网的资源利用效率,提升了***网络容量。
实施例十
本发明实施例十提供了一种通信链路资源的调度方法,该方法的执行主体为本发明实施例六提供的基站。
图11为本发明实施例提供的通信链路资源的调度方法流程图,如图11所示,本发明实施例的通信链路资源的调度方法包括:
S1101、基站接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
S1102、根据所述负载信息和所述信道状态信息,在毫米波频段上向所述小基站发送链路预调度信令,所述链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示小基站的无线资源被回程链路占用的情况;所述小基站的覆盖范围在所述基站覆盖范围内。
其中,所述无线资源占用信息具体包括:
所述多个小基站之间的路由信息、所述无线回程链路上的无线资源大小信息、所述多个小基站的从属关系信息和测量配置信息。
优选的,在步骤S1101之前,该方法还包括:
基站对所述多个小基站的负载信息及信道状态信息的上报周期进行配置;
在毫米波频段上向所述小基站发送与所述小基站对应的反馈周期通知信令。
优选的,在步骤S1101之前,该方法还包括:
基站接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
根据所述小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否需要对所述小基站的无线回程链路进行无线资源重配;
当确定需要对所述小基站的无线回程链路进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
本发明实施例提供的通信链路资源的调度方法,通过根据网络中各个小基站的负载动态的调整回程链路资源,提高了整网的资源利用效率,提升了***网络容量。
上述实施例九和实施例十分别简述了以每个实体作为执行主体的通信链路资源的调度方法,下面通过实施例十一详述基站和网络设备两个实体之间的交互过程。
实施例十一
图12为本发明实施例提供的通信链路资源调度方法的信令图;具体包括如下步骤:
S1201、网络设备10根据其负载信息,确定需要进行其回程链路资源的重配;
例如,负载信息中包括有缓存占用情况,当缓存占用大于80%时,确定需要对回程链路进行资源重配。
S1202,在确定需要重配后,网络设备10向基站20发送请求回程链路资源重配信息。
S1203、基站20接收到网络设备10发送的请求回程链路资源重配信息后,根据当前路由以及存储的回程链路的相关信息,确定是否要对发起请求的网络设备10的无线回来链路进行无线资源重配。
如果确定需要进行资源重配,则根据路由信息,确定无线资源重配可能会影响到的小基站30。
S1204、基站20通过相应的高层信令向网络设备10和可能会影响到的小基站30发送反馈指示信息。
S1205、接收到基站20发送的反馈指示信息的网络设备10,向基站20反馈其负载信息以及其与周边小基站30之间的信道状态信息。
具体的,上述反馈指示信息可以由网络设备10向基站20周期发送,网络设备10的反馈周期,可由基站20进行单独配置,然后通过相应毫米波频段(例如:3.5GHz频段)上的高层信令(例如:RRC信令)通知网络设备10。网络设备10的反馈周期还可由基站20进行统一配置,然后通过相应毫米波频段上的广播信令通知网络设备10。
S1206、基站20根据网络设备10反馈的负载信息和与周边小基站之间的信道状态信息,对网络设备10与小基站30之间的回程链路进行预调度,确定该基站20覆盖下的网络设备10与小基站30之间的路由,每条毫米波回程链路上的网络设备10与小基站30以及各个小基站30之间的主从关系、测量配置信息,以及各个毫米波回程链路上的无线资源大小信息。
S1207、基站20通过相应毫米波频段上的链路预调度信令(例如:RRC信令)通知网络设备10和小基站30。在所述链路预调度信令中包括了上述路由、主从关系、测量配置信息和无线资源大小信息等无线资源占用信息。
具体的,上述无线资源大小信息可通过量化的比特信息指示。例如,假设通过2比特指示,则00指示大、01指示中、10指示小、11预留。或者通过3比特可以分别指示8种可能的无线资源配置。上述调度信息还可以通过相应毫米波频段上的广播信令通知所有基站20覆盖范围内的网络设备10和小基站30。
S1208、网络设备10根据接收到的其相关回程链路上的主从关系,确定需要调度的回程链路。
具体如图13所示,网络设备10、小基站11、小基站12构建三条回程链路A~C,经过基站20调度,确定回程链路A中,网络设备10为主小站,小基站11为从小站;回程链路B中,小基站12为主小站,小基站11为从小站;回程链路C中,网络设备10主小站,小基站12为从小站。根据上述调度信息,网络设备10确定需要调度回程A和回程C上的无线资源,小基站12需要调度回程B上的无线资源。
S1209、小基站30根据从基站20接收到的测量配置信息,在特定毫米波频段(例如:28GHz)上发送测量参考信号。
S1210、网络设备10根据从基站20接收到的测量配置信息,根据在特定毫米波频段(例如:28GHz)上接收到小基站30发送的测量参考信号对网络设备10与小基站30之间的信道进行信道测量,获取其调度的回程链路上的信道状态信息,包括链路信道质量指示信息、波束配对等信息。网络设备10根据测量得到的各回程链路上的信道状态信息,以及从基站20接收到的回程链路上的无线资源大小信息,对各回程链路进行无线资源的调度。
S1211、网络设备10通过无线资源调度信息通知信令把各回程链路上的无线资源调度信息发送至各小基站30。
如图13所示,网络设备10分别调度无线回程A和无线回程C上的无线资源,然后分别通过相应的信令把回程A上的无线资源调度信息发送至小基站11,把回程C上的无线资源调度信息发送至小基站12。
S1212、网络设备10把调度给无线回程使用的无线资源之外的其他无线资源分配给接入链路,用于网络设备用户设备40之间的数据传输,并发送通知信令通知用户设备40。
实施例十二
本发明实施例十二提供了一种通信链路资源的调度方法,该方法的执行主体为本发明实施例七提供的网络设备。
图14为本发明实施例提供的通信链路资源的调度方法流程图,如图14所示,本发明实施例的通信链路资源的调度方法包括:
S1401、小基站向基站上报负载信息及所述小基站与相邻其他小基站之间的信道状态信息;所述小基站和相邻其他小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
S1402、小基站接收基站根据所述负载信息和信道状态信息发送的链路调度信令;所述链路调度信令包括无线资源调度信息;所述无线资源调度信息用于将所述小基站的无线回程链路所需的第一无线资源分配给小基站;
S1403、根据所述无线资源调度信息利用所述第一无线资源接入无线回程链路;
S1404、将可用无线资源中除所述第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,所述接入链路用于小基站与用户设备之间的数据传输。
优选的,在步骤S1401之前,该方法还包括:
接收所述基站发送的反馈周期通知信令;
根据所述反馈周期通知信令配置所述小基站的负载信息和信道状态信息的上报周期。
优选的,在步骤S1401之前,该方法还包括:
接收所述基站发送的反馈周期通知信令;
根据所述反馈周期通知信令配置所述小基站的负载信息和信道状态信息的上报周期。
优选的,在步骤S1401之前,该方法还包括:
所述小基站根据负载信息,确定回程链路资源重配需求;
向所述基站发送请求回程链路资源重配信息;
接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述小基站向基站上报负载信息和信道状态信息。
本发明实施例提供的通信链路资源的调度方法,通过根据网络中各个小基站的负载动态的调整回程链路资源,提高了整网的资源利用效率,提升了***网络容量。
实施例十三
本发明实施例十三提供了一种通信链路资源的调度方法,该方法的执行主体为本发明实施例八提供的基站。
图15为本发明实施例提供的通信链路资源的调度方法流程图,如图15所示,本发明实施例的通信链路资源的调度方法包括:
S1501、基站接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
S1502、根据所述负载信息和所述信道状态信息,在毫米波频段上向所述小基站发送链路调度信令,所述链路调度信令包括小基站与相邻其他小基站之间的路由信息和无线资源调度信息;所述无线资源调度信息用于指示所述小基站接入无线回程链路所需的第一无线资源;所述小基站的覆盖范围在所述基站覆盖范围内。
优选的,在步骤S1501之前,该方法还包括:
基站对所述多个小基站的负载信息及信道状态信息的上报周期进行配置;
在毫米波频段上向所述小基站发送与所述小基站对应的反馈周期通知信令。
优选的,在步骤S1501之前,该方法还包括:
基站接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
根据所述小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否对所述小基站的无线回程链路进行无线资源重配;
当确定进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
本发明实施例提供的通信链路资源的调度方法,通过根据网络中各个小基站的负载动态的调整回程链路资源,提高了整网的资源利用效率,提升了***网络容量。
上述实施例十二和实施例十三分别简述了以每个实体作为执行主体的通信链路资源的调度方法,下面通过实施例十四详述基站和网络设备两个实体之间的交互过程。
实施例十四
图16为本发明实施例提供的通信链路资源调度方法的信令图;具体包括如下步骤:
S1601、网络设备10根据其负载以及缓存信息,确定需要进行其回程链路资源的重配,
S1602,网络设备10向基站20发送请求回程链路资源重配信息。
S1603、基站20接收到网络设备10发送的请求回程链路资源重配信息后,根据当前路由以及存储的回程链路的相关信息,确定是否要对发起请求的毫米波小站的无线回来链路进行无线资源重配。
如果确定需要进行资源重配,则根据路由信息,确定无线资源重配可能会影响到的网络设备10和小基站30。
S1604、基站20通过相应的高层信令向网络设备10和可能会影响到的第一小基站30发送反馈指示。
S1605、接收到基站20发送的反馈指示信息的网络设备10,向基站20反馈其负载信息以及其与周边小基站30之间的信道状态信息。
具体的,网络设备10的反馈周期,可由基站20进行单独配置,然后通过相应毫米波频段(例如:3.5GHz频段)上的高层信令(例如:RRC信令)通知网络设备10。网络设备10的反馈周期还可由基站20进行统一配置,然后通过相应毫米波频段上的广播信令通知网络设备10。
S1606、基站20根据网络设备10反馈的负载信息和与周边小基站之间的信道状态信息,对网络设备10与小基站30之间的回程链路进行调度,确定该基站20覆盖下的网络设备10与小基站30之间的路由,以及各个毫米波回程链路上的无线资源调度信息。
S1607、通过相应毫米波频段上的链路调度信令(例如:RRC信令)通知网络设备10,所述链路调度信令中包括无线资源调度信息。
S1608、网络设备10根据无线资源调度信息接入无线回程链路;
S1609、网络设备10把调度给无线回程使用的无线资源之外的其他无线资源分配给接入链路,用于网络设备用户设备40之间的数据传输;发送无线资源调度信息通知信令通知用户设备40。
实施例十五
本发明实施例十五还提供了一种通信***,包括上述实施例五提供的网络设备和上述实施例六提供的基站。
基站更新无线回程的路由,调度各无线回程链路上所需无线资源的大小,并发送无线资源占用信息通知网络设备;
网络设备根据接收到的无线资源占用信息,将可用无线资源中的第一无线资源分配给回程链路;
网络设备将可用无线资源中除所述第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,并通知用户设备;
上述步骤的具体过程,已在前述实施例中得以公开,此处不再赘述。
所述基站调度各无线回程链路上所需无线资源的大小并发送无线资源占用信息通知网络设备的执行周期,大于网络设备调度无线回程链路上的第一无线资源的周期;
所述网络设备调度无线回程链路上的第一无线资源的周期,大于网络设备将所述无线回程链路上除所述第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路的周期;
优选的,基站调度各无线回程链路上所需无线资源的大小并发送无线资源占用信息通知网络设备的步骤采用长周期的方式执行,其周期可达秒级,例如周期为1秒执行一次。网络设备调度无线回程链路上的第一无线资源的步骤采用中周期的方式执行,其周期可达百毫秒级,例如周期为320毫秒。网络设备将所述无线回程链路上的第二无线资源分配给接入链路的周期步骤采用短周期的方式执行,一般为一个子帧的长度,例如1毫秒,甚至更短。
本发明实施例提供的通信***,通过根据通信网络中各个小基站的负载动态的调整回程链路资源,提高了整网的资源利用效率,提升了***网络容量。通过分层的调度,减少***中信令的开销,能够有效的降低调度器的复杂度。
实施例十六
本发明实施例十六还提供了一种通信***,包括上述实施例七提供的网络设备和上述实施例八提供的基站。
所述基站更新无线回程的路由,将可用无线资源中的第一无线资源分配给网络设备的回程链路,并通知网络设备;
网络设备利用第一无线资源接入回程链路,并通知用户设备;
上述步骤的具体过程,已在前述实施例中得以公开,此处不再赘述。
所述基站调度各无线回程链路上所需的无线资源并通知网络设备的执行周期,大于网络设备接入所述无线资源并通知用户设备的周期
优选的,基站调度各无线回程链路上所需的无线资源并通知网络设备的步骤采用较长周期的方式执行,其周期可达百毫秒级,例如周期为320毫秒。网络设备接入所述无线资源,并通知用户设备的步骤采用短周期的方式执行,一般为一个子帧的长度,例如1毫秒,甚至更短。
本发明实施例提供的通信***,通过根据通信网络中各个小基站的负载动态的调整回程链路资源,提高了整网的资源利用效率,提升了***网络容量。通过分层的调度,减少***中信令的开销,能够有效的降低调度器的复杂度。
专业人员应该还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上所述的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (16)

1.一种小基站,其特征在于,所述小基站包括:
发送单元,用于向基站上报负载信息及所述小基站与相邻的第一小基站之间的信道状态信息;其中,所述小基站的覆盖范围与所述第一小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
接收单元,用于接收基站根据所述负载信息和信道状态信息发送的链路预调度信令;所述链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示所述小基站的无线资源被回程链路占用的情况;
调度单元,用于根据所述信道状态信息和无线资源占用信息,将可用无线资源中的第一无线资源分配给所述小基站的回程链路;
分配单元,用于将可用无线资源中除第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,所述接入链路用于所述小基站与用户设备之间的数据传输。
2.根据权利要求1所述的小基站,其特征在于,所述小基站还包括:
确定单元,用于根据负载信息,确定是否需要对回程链路进行资源重配;
所述发送单元还用于,在所述确定单元确定需要对回程链路进行资源重配后,向所述基站发送请求回程链路资源重配信息;
所述接收单元还用于,接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述小基站向基站上报负载信息和信道状态信息。
3.一种基站,其特征在于,所述基站包括:
接收单元,用于接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
发送单元,用于根据所述负载信息和所述信道状态信息,在毫米波频段上向所述小基站发送链路预调度信令,所述链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示所述小基站的无线资源被回程链路占用的情况;所述小基站的覆盖范围在所述基站覆盖范围内。
4.根据权利要求3所述的基站,其特征在于,所述基站还包括确定单元;
所述接收单元还用于,接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
所述确定单元用于,根据所述小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否需要对所述小基站的回程链路进行无线资源重配;
所述发送单元还用于,当确定需要对所述小基站的无线回程链路进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
5.一种小基站,其特征在于,所述小基站包括:
发送单元,用于向基站上报负载信息及所述小基站与相邻其他小基站之间的信道状态信息;所述小基站和相邻其他小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
接收单元,用于接收基站根据所述负载信息和信道状态信息发送的链路调度信令;所述链路调度信令包括无线资源调度信息;所述无线资源调度信息用于将所述小基站的无线回程链路所需的第一无线资源分配给小基站;
分配单元,用于将所述无线回程链路上除所述第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,所述接入链路用于所述小基站与用户设备之间的数据传输。
6.根据权利要求5所述的小基站,其特征在于,所述小基站还包括:
确定单元,用于根据负载信息,确定是否需要对回程链路进行资源重配;
所述发送单元还用于,在所述确定单元确定需要对回程链路进行资源重配后,向所述基站发送请求回程链路资源重配信息;
所述接收单元还用于,接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述小基站向基站上报负载信息和信道状态信息。
7.一种基站,其特征在于,所述基站包括:
接收单元,用于接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
发送单元,用于根据所述负载信息和所述信道状态信息,在毫米波频段上向所述小基站发送链路调度信令,所述链路调度信令包括无线资源调度信息;所述无线资源调度信息用于指示所述小基站接入无线回程链路所需的第一无线资源;所述小基站的覆盖范围在所述基站的覆盖范围内。
8.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述基站还包括确定单元;
所述接收单元还用于,接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
所述确定单元用于,根据所述小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否需要对所述小基站的无线回程链路进行无线资源重配;
所述发送单元还用于,当所述确定单元确定需要对所述小基站的无线回程链路进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
9.一种通信链路资源的调度方法,其特征在于,所述方法包括:
第一小基站向基站上报负载信息及所述第一小基站与相邻的第二小基站之间的信道状态信息;所述第一小基站的覆盖范围与所述第二小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
第一小基站接收基站根据所述负载信息和信道状态信息发送的链路预调度信令;所述链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示第一小基站的无线资源被回程链路占用的情况;
第一小基站根据所述信道状态信息和无线资源占用信息,将可用无线资源中的第一无线资源分配给第一小基站的回程链路;
将所述可用无线资源中除第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,所述接入链路用于所述第一小基站与用户设备之间的数据传输。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在第一小基站向基站上报负载信息及所述第一小基站与第二小基站之间的信道状态信息之前,所述方法还包括:
所述第一小基站根据负载信息,确定回程链路资源重配需求;
向所述基站发送请求回程链路资源重配信息;
接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述第一小基站向基站上报负载信息和信道状态信息。
11.一种通信链路资源的调度方法,其特征在于,所述方法包括:
基站接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
根据所述负载信息和所述信道状态信息,在毫米波频段上向所述小基站发送链路预调度信令,所述链路预调度信令包括无线资源占用信息;所述无线资源占用信息用于指示小基站的无线资源被回程链路占用的情况;所述小基站的覆盖范围在所述基站覆盖范围内。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,在所述基站接收小基站发送的负载信息和信道状态信息之前,所述方法还包括:
基站接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
根据所述小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否对所述小基站的回程链路进行无线资源重配;
当确定进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
13.一种通信链路资源的调度方法,其特征在于,所述方法包括:
小基站向基站上报负载信息及所述小基站与相邻其他小基站之间的信道状态信息;所述小基站和相邻其他小基站的覆盖范围均处于基站的覆盖范围内;
小基站接收基站根据所述负载信息和信道状态信息发送的链路调度信令;所述链路调度信令包括无线资源调度信息;所述无线资源调度信息用于将所述小基站的无线回程链路所需的第一无线资源分配给小基站;
将所述无线回程链路上除所述第一无线资源之外的第二无线资源分配给接入链路,所述接入链路用于所述小基站与用户设备之间的数据传输。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,在小基站向基站上报负载信息及所述小基站与相邻其他小基站之间的信道状态信息之前,所述方法还包括:
所述小基站根据负载信息,确定回程链路资源重配需求;
向所述基站发送请求回程链路资源重配信息;
接收所述基站根据所述请求回程链路资源重配信息发送的反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述小基站向基站上报负载信息和信道状态信息。
15.一种通信链路资源的调度方法,其特征在于,所述方法包括:
基站接收小基站上报的负载信息和信道状态信息;
根据所述负载信息和所述信道状态信息,在毫米波频段上向所述小基站发送链路调度信令,所述链路调度信令包括无线资源调度信息;所述无线资源调度信息用于指示所述小基站接入无线回程链路所需的第一无线资源;所述小基站的覆盖范围在所述基站的覆盖范围内。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,在所述基站接收小基站发送的负载信息和信道状态信息之前,所述方法还包括:
基站接收小基站发送的请求回程链路资源重配信息;
根据所述小基站的回程链路的负载相关信息,确定是否对所述小基站的无线回程链路进行无线资源重配;
当确定进行无线资源重配时,向与无线资源重配相关的小基站发送反馈指示信息;所述反馈指示信息用于指示所述与无线资源重配相关的小基站向所述基站上报的负载信息和信道状态信息。
CN201480075677.XA 2014-02-27 2014-02-27 基站、小基站和通信链路资源的调度方法 Active CN106165469B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910599804.0A CN110366190A (zh) 2014-02-27 2014-02-27 基站、小基站和通信链路资源的调度方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2014/072621 WO2015127618A1 (zh) 2014-02-27 2014-02-27 基站、小基站和通信链路资源的调度方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910599804.0A Division CN110366190A (zh) 2014-02-27 2014-02-27 基站、小基站和通信链路资源的调度方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106165469A CN106165469A (zh) 2016-11-23
CN106165469B true CN106165469B (zh) 2019-07-12

Family

ID=54008136

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201480075677.XA Active CN106165469B (zh) 2014-02-27 2014-02-27 基站、小基站和通信链路资源的调度方法
CN201910599804.0A Withdrawn CN110366190A (zh) 2014-02-27 2014-02-27 基站、小基站和通信链路资源的调度方法

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910599804.0A Withdrawn CN110366190A (zh) 2014-02-27 2014-02-27 基站、小基站和通信链路资源的调度方法

Country Status (9)

Country Link
US (2) US10231257B2 (zh)
EP (2) EP3113533B1 (zh)
JP (1) JP6500030B2 (zh)
KR (1) KR101855973B1 (zh)
CN (2) CN106165469B (zh)
CA (1) CA2939008C (zh)
ES (1) ES2818873T3 (zh)
RU (1) RU2641675C1 (zh)
WO (1) WO2015127618A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11895512B2 (en) 2019-01-30 2024-02-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method, communication apparatus, and storage medium

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3136785B1 (en) * 2014-05-30 2019-01-09 Huawei Technologies Co., Ltd. Data transmission method and base station
US10375707B2 (en) 2016-08-04 2019-08-06 Qualcomm Incorporated Dynamic resource allocation in wireless network
CN108616338B (zh) * 2016-12-09 2020-08-25 华为技术有限公司 传输信息的方法和接入网设备
KR102119720B1 (ko) * 2017-03-17 2020-06-05 한국전자통신연구원 통신 네트워크에서 자원 할당 방법 및 장치
US11290986B2 (en) * 2017-07-10 2022-03-29 Qualcomm Incorporated Dynamic resource allocation in wireless network
JP7152636B2 (ja) * 2017-12-26 2022-10-13 国立大学法人京都大学 通信装置及び通信方法
US11064392B2 (en) * 2018-03-15 2021-07-13 Qualcomm Incorporated Resource partitioning between access and backhaul communication links
CN110418413B (zh) * 2018-04-28 2022-09-23 成都华为技术有限公司 一种应用于中继技术的信号传输方法以及相关设备
EP3831138A4 (en) * 2018-08-03 2022-03-23 Nokia Technologies Oy RESOURCE PLANNING BETWEEN NETWORK NODES
CN109982434B (zh) * 2019-03-08 2022-04-01 西安电子科技大学 无线资源调度一体智能化控制***及方法、无线通信***
EP4026378A1 (en) * 2019-09-04 2022-07-13 Nokia Technologies Oy Medium usage in multi-access node environment
US11696137B2 (en) 2020-07-31 2023-07-04 T-Mobile Usa, Inc. Detecting malicious small cells based on a connectivity schedule
US11202255B1 (en) 2020-07-31 2021-12-14 T-Mobile Usa, Inc. Cached entity profiles at network access nodes to re-authenticate network entities

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102013903A (zh) * 2009-09-29 2011-04-13 大唐移动通信设备有限公司 小区间进行空间协调的方法和设备
CN103167508A (zh) * 2011-12-15 2013-06-19 华为技术有限公司 一种干扰协调方法、基站及通信***
EP2698028A1 (en) * 2011-04-14 2014-02-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Qoe-aware traffic delivery in cellular networks

Family Cites Families (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8670307B2 (en) 2005-10-24 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Flow based fair scheduling in multi-hop wireless networks
CN101657982B (zh) 2007-03-09 2013-11-06 中兴通讯美国公司 具有多跳中继站的无线蜂窝网络中的无线电资源管理
US20100029282A1 (en) * 2008-07-31 2010-02-04 Qualcomm Incorporated Resource partitioning in heterogeneous access point networks
US8687545B2 (en) * 2008-08-11 2014-04-01 Qualcomm Incorporated Anchor carrier in a multiple carrier wireless communication system
US8553711B2 (en) * 2009-03-19 2013-10-08 Qualcomm Incorporated Association and resource partitioning in a wireless network with relays
US9265053B2 (en) * 2009-04-06 2016-02-16 Futurewei Technologies, Inc. System and method for assigning backhaul resources
KR101224098B1 (ko) * 2009-04-17 2013-01-21 차이나 아카데미 오브 텔레커뮤니케이션즈 테크놀로지 리소스 스케줄링 방법 및 시스템, 기지국 및 중계 노드
CN101908955A (zh) * 2009-06-05 2010-12-08 大唐移动通信设备有限公司 一种回程链路下行信息传输方法及设备
EP2443860B1 (en) * 2009-06-18 2014-04-09 Nokia Solutions and Networks Oy A method and apparatus for transmitting load information among nodes in a radio system in MAC control elements
US10244579B2 (en) 2010-01-28 2019-03-26 Samsung Electronics Co., Ltd. Techniques for millimeter wave mobile communication
EP2583513B1 (en) * 2010-06-17 2020-05-06 Nec Corporation Radio communication system and control method of radio resource allocation
US8971220B2 (en) * 2010-12-02 2015-03-03 Rockstar Consortium Us Lp Dual mode base station
US20120179810A1 (en) * 2011-01-11 2012-07-12 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for improving management of network resources for devices
KR20120095018A (ko) 2011-02-18 2012-08-28 삼성전자주식회사 계층적 셀 구조의 무선통신 시스템에서 초기 접속을 위한 장치 및 방법
US9306638B2 (en) * 2011-08-25 2016-04-05 Qualcomm Incorporated Backhaul enhancements for cooperative multi-point (CoMP) operations
US20130142136A1 (en) 2011-10-21 2013-06-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Methods and apparatus for adaptive wireless backhaul and networks
US8873467B2 (en) 2011-12-05 2014-10-28 Ofinno Technologies, Llc Control channel detection
WO2013125226A1 (en) * 2012-02-24 2013-08-29 Nec Corporation Radio communication system and communication method
WO2013125228A1 (en) * 2012-02-24 2013-08-29 Nec Corporation Radio communication system and communication method

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102013903A (zh) * 2009-09-29 2011-04-13 大唐移动通信设备有限公司 小区间进行空间协调的方法和设备
EP2698028A1 (en) * 2011-04-14 2014-02-19 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Qoe-aware traffic delivery in cellular networks
CN103167508A (zh) * 2011-12-15 2013-06-19 华为技术有限公司 一种干扰协调方法、基站及通信***

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11895512B2 (en) 2019-01-30 2024-02-06 Huawei Technologies Co., Ltd. Communication method, communication apparatus, and storage medium

Also Published As

Publication number Publication date
EP3113533B1 (en) 2018-06-13
US20170006627A1 (en) 2017-01-05
KR101855973B1 (ko) 2018-05-09
KR20160117595A (ko) 2016-10-10
JP2017506854A (ja) 2017-03-09
US10231257B2 (en) 2019-03-12
ES2818873T3 (es) 2021-04-14
CA2939008A1 (en) 2015-09-03
US20190159233A1 (en) 2019-05-23
CN110366190A (zh) 2019-10-22
EP3113533A4 (en) 2017-03-01
EP3468242A1 (en) 2019-04-10
WO2015127618A1 (zh) 2015-09-03
CA2939008C (en) 2020-10-27
CN106165469A (zh) 2016-11-23
EP3113533A1 (en) 2017-01-04
RU2641675C1 (ru) 2018-01-19
JP6500030B2 (ja) 2019-04-10
EP3468242B1 (en) 2020-07-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106165469B (zh) 基站、小基站和通信链路资源的调度方法
Li et al. Radio resource management considerations for 5G millimeter wave backhaul and access networks
US9490953B2 (en) Method and system for dynamic allocation of resources in a cellular network
US10153858B2 (en) System and method for interference cancellation using terminal cooperation
CN102511178B (zh) 管理服务器、通信***、通信终端和中继设备
US10206219B2 (en) Base station apparatus and resource management method and data processing method in wireless communication system
US10595321B2 (en) System and method for interference coordination in wireless communications systems
JP5488944B2 (ja) 無線通信システムおよび無線リソース割当ての制御方法
KR20210039310A (ko) 무선 액세스 네트워크 통신 시스템에서 e2 인터페이스를 통한 서비스 가입을 위한 장치 및 방법
KR101196811B1 (ko) 동적 셀간간섭 회피를 위한 방법 및 이를 위한 장치
CN102714650A (zh) 上行链路传输方法、基站和中继节点
KR20130052636A (ko) 셀룰러 통신 네트워크에서 셀간 간섭 조정을 위한 방법, 셀룰러 통신 네트워크의 네트워크 구성요소, 및 셀룰러 통신 네트워크
US10135584B2 (en) Communication control apparatus, communication control method, communication system, and wireless terminal
JP2015516120A (ja) 基地局による端末へのデータ伝送方法、基地局装置、及び中央制御サーバ
US10264473B2 (en) Communication control apparatus, communication control method, and communication system
CN104519541B (zh) 一种在同构网络中配置资源的方法
CN107409399A (zh) 跨接入点的卸载控制
US9807745B2 (en) Resource allocation method and apparatus for relay node under the condition of carrier aggregation
US9820261B2 (en) Mapping method and apparatus for resource status process
KR101908066B1 (ko) 기지국, 그리고 이의 베어러 전송 방법
US20230037701A1 (en) Dynamic shared cell groups
WO2017024570A1 (zh) 一种确定小区簇子帧配置的方法及装置
KR20160073512A (ko) 밀리미터파 이동 통신 환경에서 데이터 전송 방법 및 그 장치

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant