WO2015180106A1 - 用户设备的调度方法及设备 - Google Patents

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WO2015180106A1
WO2015180106A1 PCT/CN2014/078827 CN2014078827W WO2015180106A1 WO 2015180106 A1 WO2015180106 A1 WO 2015180106A1 CN 2014078827 W CN2014078827 W CN 2014078827W WO 2015180106 A1 WO2015180106 A1 WO 2015180106A1
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张立文
琚志强
周琳
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华为技术有限公司
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    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to communication technologies, and in particular, to a scheduling method and device for user equipment. Background technique
  • the network side device schedules the user equipment, so that the user equipment can communicate better.
  • the network side device before the network side device schedules the user equipment, the network side device sends a measurement control message to the user equipment, where the measurement control message includes content that the user equipment needs to measure.
  • the user equipment performs measurement according to the measurement control message, and the measurement result is sent to the network side device in the form of a measurement report, and the network side device schedules the user equipment according to the measurement report sent by the user equipment.
  • the user equipment first sends a measurement report, and the network side device schedules the user equipment according to the measurement report, so that the network side device has a time lag when scheduling the user equipment.
  • the embodiment of the invention provides a scheduling method and a device for a user equipment, which can avoid the time lag of the network device when scheduling the user equipment.
  • an embodiment of the present invention provides a scheduling method for a user equipment, including: predicting, according to radio resource information stored in a sub-frame of information in an information grid, any geographic sub-frame in which the first user equipment is located in a geographic grid.
  • the channel status information of the first user equipment in the geographic area, the information sub-cell in the information grid has a corresponding relationship with the geographic sub-cell in the geographic grid, and the information sub-cell is used to store the corresponding
  • the radio resource information of the geographic area where the geographic sub-cell is located scheduling the first user equipment according to the channel status information of the first user equipment.
  • the predicting that the first user equipment is located in the geographic grid according to the wireless resource information stored in the information sub-cell in the information grid Before the geographic location of the geographic sub-region is in front of the channel state information of the first user equipment Also includes:
  • the radio resource information of the geographic area in which the geographic sub-grid in the geographic grid is located is stored in an information sub-cell in the information grid corresponding to the geographic sub-grid in the geographic grid.
  • the radio resource information includes: channel measurement information and/or mobile communication network information;
  • the channel measurement information includes at least one of: a channel quality indicator, a first path test information, Two-way measurement information;
  • the channel measurement information reported by the second user equipment that is located in the geographic area of the geographic sub-frame in the geographic grid includes at least one implementation manner as follows:
  • the mobile communication network information includes network configuration information and/or network load
  • the acquiring the mobile communication network information of the geographic area where the geographic sub-grid in the geographic grid is located includes:
  • the stored radio resource information, the channel status information of the first user equipment when the first user equipment is located in a geographical area of the geographic sub-grid of the geographic grid including:
  • Determining a current geographic location of the first user equipment determining a first geographic sub-cell in which the current geographic location is located;
  • the scheduling, by the first user equipment, scheduling the first user equipment including:
  • the channel status information of the first user equipment determines whether the scheduling priority of the first user equipment is increased.
  • the scheduling, by the first user equipment, scheduling the first user equipment including:
  • the first user equipment When the geographical area is covered by the heterogeneous communication network, and the first user equipment is in the radio resource control connection state, according to the predicted that the first user equipment is located in the geographical area where the second geographic sub-cell is located, Determining, by the channel status information of the first user equipment, whether the first user equipment performs handover;
  • the handover is specifically a network handover, or a base station handover, or a cell handover.
  • the scheduling, by the first user equipment, scheduling the first user equipment including: Determining, according to the channel status information of the first user equipment, the communication service type of the first user equipment, and the geographic area where the second geographic sub-area is covered by the wireless local area network, whether to divide the first part by using the wireless local area network Service data transmitted by a user equipment through a mobile communication network.
  • the scheduling, scheduling the first user equipment includes:
  • the first user equipment When the first user equipment is located in any of the geographic sub-cells, the any one of the geographical sub-cells is covered by the heterogeneous mobile communication network, and the first user equipment is switched from the radio resource control idle state to the radio resource control connection state. Determining, according to the channel status information of the first user equipment, an access probability of the first user equipment accessing each mobile communication network in the heterogeneous mobile communication network, and determining, according to the access probability, the first user equipment Access to the mobile communication network.
  • an embodiment of the present invention provides a network device, including:
  • a prediction module configured to predict channel state information of the first user equipment when the first user equipment is located in a geographic area of any geographic sub-frame in the geographic grid according to the radio resource information stored in the information sub-grid in the information grid Corresponding relationship between the information sub-grid in the information grid and the geographic sub-grid in the geographic grid, where the information sub-grid is used to store radio resource information of a geographical area where the corresponding geographic sub-cell is located;
  • a scheduling module configured to schedule the first user equipment according to the channel status information of the first user equipment.
  • the method further includes: a generating module, configured to predict, by using, by the prediction module, the radio resource information stored in the information sub-cell in the information grid a geographic grid obtained by dividing a geographic area covered by the mobile communication network before the channel condition information of the first user equipment is located in the geographic area where any of the geographic sub-cells in the geographic grid is located The information grid corresponding to the geographic deletion;
  • An acquiring module configured to acquire radio resource information of a geographic area where the geographic sub-grid in the geographic grid is located, and store the information in the information sub-grid in the information grid corresponding to the geographic sub-grid in the geographic grid .
  • the radio resource information includes: channel measurement information and/or mobile communication network information;
  • the obtaining module is specifically configured to:
  • the mobile communication network information of the geographic area in which the geographic sub-cells in the geographic grid are located is obtained.
  • the channel measurement information includes at least one of: a channel quality indicator, a first path test information, and a Two-way measurement information;
  • the obtaining module is further specifically configured to implement at least one of the following implementations:
  • the second test information reported by the user equipment in the geographic area of the geographic grid and the user equipment in the log minimized test state is obtained.
  • the mobile communication network information includes network configuration information and/or network load
  • the obtaining module is further specifically configured to:
  • the network load information of the geographic area in which the geographic sub-grid in the geographic grid is located is obtained according to a network load algorithm.
  • the prediction module is specifically configured to:
  • Determining a current geographic location of the first user equipment determining a first geographic sub-cell in which the current geographic location is located;
  • the scheduling module is specifically configured to:
  • the channel status information of the first user equipment determines whether the scheduling priority of the first user equipment is increased.
  • the scheduling module is specifically configured to:
  • the first user equipment When the geographical area is covered by the heterogeneous communication network, and the first user equipment is in the radio resource control connection state, according to the predicted that the first user equipment is located in the geographical area where the second geographic sub-cell is located, Determining, by the channel status information of the first user equipment, whether the first user equipment performs handover;
  • the handover is specifically a network handover, or a base station handover, or a cell handover.
  • the scheduling module is specifically configured to:
  • the scheduling module is specifically configured to: when a user equipment is located in any of the geographic sub-cells, and the any one of the geographical sub-cells is covered by the heterogeneous mobile communication network, and the first user equipment is switched from the radio resource control idle state to the radio resource control connection state, according to the Determining the access probability of the first user equipment accessing the mobile communication network in the heterogeneous mobile communication network, and determining the mobile access of the first user equipment according to the access probability Communications network.
  • an embodiment of the present invention provides a network device, including:
  • a processor configured to store wireless resource information according to information sub-frames in the information grid, predicting Channel condition information of the first user equipment when a user equipment is located in a geographic area of any geographic sub-frame in the geographic grid, information sub-frames in the information grid and geographic sub-frames in the geographic grid Corresponding relationship, the information sub-cell is used to store radio resource information of a geographical area where the corresponding geographic sub-cell is located;
  • the processor is further configured to: schedule the first user equipment according to channel condition information of the first user equipment.
  • the processor is further configured to: predict, by the processor, the first user according to the radio resource information stored by the information sub-cell in the information grid Before the device is located in the geographical area of any geographic sub-grid in the geographic grid, the geographic raster of the geographic area covered by the mobile communication network is generated before the channel status information of the first user equipment, and the geographic The information grid corresponding to the deletion grid;
  • the processor also includes a receiver:
  • the receiver is configured to acquire radio resource information of a geographic area where the geographic sub-cell in the geographic grid is located, and store the information in the information sub-grid in the information grid corresponding to the geographic sub-frame in the geographic grid. .
  • the radio resource information includes: channel measurement information and/or mobile communication network information; Used for:
  • the mobile communication network information of the geographic area in which the geographic sub-cells in the geographic grid are located is obtained.
  • the channel measurement information includes at least one of: a channel quality indicator, a first path measurement information, and a Two-way measurement information;
  • the receiver is further configured to implement at least one of the following implementations:
  • the mobile communication network information includes network configuration information and/or network load information
  • the receiver is also specifically used to:
  • the network load information of the geographic area in which the geographic sub-grid in the geographic grid is located is obtained according to a network load algorithm.
  • the processor is specifically used to:
  • Determining a current geographic location of the first user equipment determining a first geographic sub-cell in which the current geographic location is located;
  • the processor is further configured to:
  • the channel status information of the first user equipment determines whether the scheduling priority of the first user equipment is increased.
  • the processor is further configured to:
  • the handover is specifically a network handover, or a base station handover, or a cell handover.
  • the processor is further configured to:
  • the processor is further configured to:
  • the first user equipment When the first user equipment is located in any of the geographic sub-cells, the any one of the geographical sub-cells is covered by the heterogeneous mobile communication network, and the first user equipment is switched from the radio resource control idle state to the radio resource control connection state. Determining, according to the channel status information of the first user equipment, an access probability of the first user equipment accessing each mobile communication network in the heterogeneous mobile communication network, and determining, according to the access probability, the first user equipment The mobile communication network to be accessed.
  • a method and a device for scheduling a user equipment predicts that the first user equipment is located in a geographic grid corresponding to any information sub-grid according to the radio resource information stored in the information sub-grid in the information grid. And the first user equipment is scheduled according to the channel status information of the first user equipment, and the first user equipment is scheduled according to the channel status information of the first user equipment. Not only the measurement overhead of the first user equipment is not required, but also the channel quality fluctuation caused by the mobility of the first user equipment is considered, and the wireless resource information in the information sub-cell is fully utilized, and the manner in which the user first reports and re-schedules is used. Compared with the time advancement.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of Embodiment 1 of a scheduling method of a user equipment according to the present invention
  • 2 is an information grid 7J of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of an application scenario 1 based on information grid scheduling according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an application scenario 2 based on information grid scheduling according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of an application scenario 3 based on information grid scheduling according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of an application scenario 4 based on information grid scheduling according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiment 7 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a network device according to the present invention.
  • Embodiment 8 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a network device according to the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a third embodiment of a network device according to the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart diagram of Embodiment 1 of a scheduling method of a user equipment according to the present invention.
  • the executor of the embodiment of the present invention is a network device, and the network device may be a base station or a radio network controller.
  • the network device is a Radio Network Controller (RNC)
  • RNC Radio Network Controller
  • E-UTRAN Evolved UTRAN
  • eNB evolved Node B
  • the network device can be implemented by any software and/or hardware.
  • the scheduling method of the user equipment provided in this embodiment includes:
  • Step 101 Predicting channel condition information of the first user equipment when the first user equipment is located in a geographic area of any geographic sub-frame in the geographic grid according to the radio resource information stored in the information sub-cell in the information grid;
  • the information sub-cell in the information grid has a corresponding relationship with the geographic sub-grid in the geographic grid, and the information sub-cell is used to store radio resource information of a geographical area where the corresponding geographic sub-cell is located.
  • Step 102 Perform scheduling on the first user equipment according to channel condition information of the first user equipment.
  • the embodiments of the present invention may be applied to a homogeneous wireless network, or may be applied to a heterogeneous wireless network.
  • a wireless network corresponding radio resources are complex and diverse, including: time domain, frequency domain, power, and the like.
  • the information grid is applied to cognitive wireless networks.
  • the information grid involved in this embodiment is based on a grid technology, and stores wireless resource information distributed in different geographical areas. Specifically, a geographic grid that can be divided into geographical areas covered by the mobile communication network is generated, and an information grid is generated on the basis of the geographic grid.
  • the geographic grid is divided into a plurality of geographic sub-grids, correspondingly, the information grid is divided into a plurality of information sub-grids, each geographic sub-grid corresponds to one information sub-grid, and the geographical sub-region generates wireless
  • the resource information is stored in the corresponding information sub-grid.
  • the geographic sub-column of the first column of the row corresponds to the first row and the first column of the information grid
  • the geographic sub-grid of the first row and the second column of the geographic grid corresponds to the first row and the second column of the information grid
  • a cognitive pilot channel is introduced, and the wireless resource information of each information sub-cell in the information grid is carried by the CPC, and each information sub-grid contains geographical location information. Carrier information, frequency band information, wireless access technology information, etc.
  • the wireless resource information in the information sub-cell has the following purposes. For example, when the first user equipment is powered on, the corresponding radio resource information in the information sub-cell corresponding to the geographical area is read, and then the environment sensing, network discovery, and autonomous network selection are performed autonomously, or the first user equipment is moving.
  • the network device predicts the channel status information of the first user equipment according to the radio resource information in the information sub-cell corresponding to the other geographic sub-frame, according to the first The channel status information of the user equipment is scheduled for the first user equipment.
  • the network device generates an information grid corresponding to the geographic deletion grid according to a geographical grid obtained by dividing a geographical area covered by the mobile communication network; acquiring a geographical area where the geographic sub-grid in the geographic grid is located
  • the radio resource information is stored in a sub-frame of information in the information grid corresponding to a geographic sub-frame in the geographic grid.
  • the geographical area covered by the mobile communication network is first determined, and the geographical areas covered by the plurality of mobile communication networks (the cellular network and the non-cellular network) are divided. Specifically, due to the general urban macro community environment The correlation distance of the lower shadow fading is 50 m. Therefore, the division is performed by using the granularity of 10 m*10 m in this embodiment.
  • the division in this embodiment is only schematic. For the specific division manner, this embodiment does not specifically limit. Those skilled in the art will appreciate that the wireless channel environment is similar in the geographic grid where the same geographic sub-frame is covered, ignoring small-scale fading.
  • an information grid is generated, where the geographic grid and the information grid have a corresponding relationship, the information grid includes a plurality of information sub-grids, and the radio resource information of the geographic sub-area is stored in the corresponding Information sub-grid in the information grid.
  • 2 is a schematic diagram of an information grid of the present invention.
  • the information grid provided by the embodiment of the present invention includes 100 information sub-cells.
  • the geographic sub-cell corresponding to the information grid is covered by multiple networks.
  • the network coverage is also drawn in the information grid diagram. In this embodiment, multiple network coverages are included.
  • Long Term Evolution (LTE) communication system Global System for Mobile communication (GSM), High Speed Downlink Packet Access (HSPDA), and wireless LAN (Wireless Local Access Network, WLAN for short).
  • LTE Long Term Evolution
  • GSM Global System for Mobile communication
  • HPDA High Speed Downlink Packet Access
  • WLAN Wireless Local Access Network
  • the network device obtains radio resource information of an area where each geographic sub-region in the geographic grid is located, where the radio resource information mainly includes channel measurement information and/or mobile communication network information.
  • the mobile communication network information For the mobile communication network information, the mobile communication network information of the area where the geographic sub-grid in the geographic grid is located is obtained.
  • the mobile communication network information includes network configuration information and/or network load information. Taking the arbitrary information sub-frame "#k" as an example, "#k" represents a mark of an information sub-grid in the information grid for identifying the information sub-grid for convenience of explanation. It can be understood by those skilled in the art that in the specific implementation process, the information sub-cells may be identified by other means, and the embodiment is not particularly limited herein.
  • the network configuration information is various information pre-configured in the network device, including current geographical location information, carrier information, frequency band information, network coverage information, etc., and the network device can directly acquire the geographic in the geographic grid according to the local configuration.
  • the network load information is the network load information of the geographic sub-area in the geographic grid obtained by the network device according to the network load algorithm, including the network light load information, the network load information or the network overload information.
  • the network load information includes load information of each wireless network.
  • the network device then stores the mobile communication network information in the corresponding information sub-frame #k.
  • the channel measurement information includes at least one of the following: a channel quality indicator, a first drive test information, and a second drive test information.
  • the specific acquisition methods are as follows: Obtaining channel measurement information reported by the second user equipment located in the geographical area of the geographic sub-grid in the geographic grid.
  • the second user equipment may be at least one of a user equipment in a radio resource control connection state, a user equipment in an immediate minimization drive test state, and a user equipment in a logged minimization drive test state. .
  • the Minimize Drive Test (MDT) function automatically collects measurement information by using the user equipment to report the drive test information to the network device through control plane signaling (for the UTRAN system refers to the RNC, and for the E-UTRAN system refers to the eNB)
  • the road test information can reflect the status of the network and directly measure and evaluate the network performance indicators.
  • the network device sends the measurement configuration information to the minimized drive test user equipment, and the user equipment starts to perform the measurement when the measurement condition is met, and obtains the drive test information, and then reports the drive test information to the network device.
  • the log minimization of the road test means that the user equipment is in the idle state of the radio resource control, and the user equipment performs the measurement and storage in the idle state according to the configuration information, and reports to the network side when the connection state is met and the reporting condition is met.
  • Immediately minimizing the road test means that the user equipment is in the RRC connection state, and the UE performs the measurement in the connected state, and reports the measurement report to the network device after the measurement.
  • the channel measurement information reported by the second user equipment that is located in the area of the geographic sub-grid in the geographic grid includes at least one of the following implementation manners:
  • a possible implementation manner is to obtain measurement report information reported by a user equipment in a geographic area of a geographic grid and a user equipment in a radio resource control connection state.
  • the user equipment in the radio resource control connection state reports the measurement report to the network device by using any information sub-frame #k.
  • the measurement report includes a channel quality indicator (Channel Quality Indicator, referred to as:
  • the measurement report information is stored as channel measurement information in the corresponding information sub-frame #1 ⁇ .
  • Another possible implementation manner is to obtain the first test information reported by the user equipment that is located in the geographic area of the geographic grid and that is in the immediate drive mode.
  • the user device in the minimized route test state periodically reports the first test information to the network device.
  • the first drive test information is stored as channel measurement information in the corresponding information sub-frame #1 ⁇ .
  • the first test information reported includes: Reference Signal Received Power (RSRP), Radio Link Failure (Radio Link)
  • RLF the number of times of physical random access channel (Physical Random Access Channel, PRACH).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the second path measurement information reported by the user equipment in the geographical area of the geographic sub-grid in the geographic grid and in the Lo source wireless gged (log) minimization drive test state is obtained.
  • the user equipment in the Logged minimized drive test state has a certain delay in the radio resource control idle state measurement. But for RSRP, when you are in the way
  • the user equipment that minimizes the drive test state in Logged frequently feeds back the weak RSRP of the geographic sub-area, which reflects that the geographic sub-cell is in a weak coverage or coverage hole. For the user equipment that initiates the call, it should be avoided.
  • the radio resource information is stored in the information sub-cell.
  • the composition of the wireless resource information is as follows:
  • Network configuration information geographic location information, carrier letter
  • Network load information Network light load information, network load
  • the radio resource information stored in each information sub-cell can be divided into static information and dynamic information
  • the static information can specifically be network configuration information, such as geographic location information, carrier information, Frequency band information, etc.
  • the dynamic information may specifically be network load information, channel measurement information, and the like. For dynamic information, periodic updates can be made over time.
  • the information grid is generated by the geographic grid to ensure that the wireless resource information of the user equipment is spatially correlated.
  • the wireless resource information of the user equipment is correlated with each other in time, through space, The two dimensions of time ensure that the user equipment in the geographic sub-cell corresponding to each information sub-cell has a correlation in the large-scale fading range.
  • the specific embodiment is used to describe how to schedule the first user equipment.
  • step 101 based on the radio resource information stored in the information sub-cell in the information grid, the channel status information of the first user equipment when the first user equipment is located in a geographical area of any geographic sub-frame in the geographic grid is predicted.
  • determining a current geographic location of the first user equipment determining a first geographic sub-location in which the current geographic location is located; determining, according to a mobile trend of the first user equipment, a second geographic sub-director to be entered by the first user equipment
  • the channel condition information when the first user equipment is located in the second geographic sub-cell is predicted according to the radio resource information stored in the information sub-cell corresponding to the second geographic sub-cell.
  • the channel status information may be channel quality, channel conditions experienced by the first user equipment, signal to noise ratio, bit error rate, and the like.
  • the location of the first user equipment may be determined by using a Global Position System (GPS) positioning, or the first user equipment may be determined based on an Angle-of-Arrival (A0A) or the like.
  • GPS Global Position System
  • A0A Angle-of-Arrival
  • the geographic location is then determined by the first geographic sub-cell in which the current geographic location is located, and then the second geographic sub-cell to which the first user device is about to enter is determined according to the moving trend of the first user equipment, wherein the mobile trend includes a moving direction and a moving speed.
  • the radio resource information predicts channel condition information when the first user equipment is located in the second geographic sub-cell.
  • the radio resource information includes carrier information, frequency band information, network load information, channel measurement information, and the like.
  • the radio resource information stored in the information sub-cell corresponding to the second geographic sub-frame is the first user equipment. The radio resource information of the first user equipment when the second geographic sub-region is located.
  • the network device may determine, according to the radio resource information stored in the information grid corresponding to the second geographic sub-reality, the current radio resource environment of the geographic area where the second geographic sub-cell is located, where the current radio resource environment, that is, the first user equipment The radio resource environment is located when the second geographic sub-cell is located. Therefore, the network device can predict the channel status information of the first user equipment according to the radio resource information. For example, the CQI, RSRP, and the like stored in the information sub-cell corresponding to the second geographic sub-frame, that is, the CQI and the RSRP when the first user equipment is located in the geographical area where the second geographic sub-cell is located, may be predicted according to the CQI and the RSRP. Channel status information of the user equipment.
  • the first user equipment is scheduled according to channel condition information of the first user equipment. Specifically, the scheduling priority of the first user equipment may be increased, or the first user may be set. The switching process is performed, or the first user equipment is offloaded.
  • the scheduling process in step 102 is an ex ante scheduling.
  • the channel status information of the first user equipment is determined, when the first user When the device has entered the second geographic sub-cell, the first user equipment is not required to report the measurement report, and the first user equipment is directly scheduled according to the channel status information of the first user equipment.
  • the scheduling method of the user equipment predicts that the first user equipment is located in a geographic sub-grid in a geographic grid corresponding to any information sub-grid according to the radio resource information stored in the information sub-grid in the information grid.
  • the first user equipment is scheduled according to the channel status information of the first user equipment, and the first user equipment is scheduled according to the channel status information of the first user equipment.
  • the measurement overhead of the first user equipment, and considering the channel quality fluctuation caused by the mobility of the first user equipment, etc., fully utilizes the radio resource information in the information sub-grid, compared with the manner in which the user first reports and re-schedules. Has a temporal advancement.
  • the scheduling of the first user equipment by the network device in the present invention will be described in detail below with reference to specific embodiments.
  • the scheduling of the first user equipment by the network device is divided into two cases. In one case, the first user equipment is about to enter the second geographic sub-cell by the first geographic sub-cell, or the first user equipment is configured by the first geographic sub-cell. The situation when the second geographic sub-cell has just entered; the other case is when the first user equipment is located in the second geographic sub-cell, and the radio resource controls the idle state to switch to the radio resource control connection state.
  • the first scenario includes the following scheduling scenario: in a homogeneous mobile communication network scenario, providing a scheduling priority of the first user equipment; in a heterogeneous mobile communication network scenario, performing network switching on the first user equipment;
  • WiFi Wireless Fidelity
  • the service data transmitted by the first user equipment through the mobile communication network is shunted through the wireless local area network.
  • the wireless local area network divides the service data transmitted by the first user equipment through the mobile communication network.
  • the first user equipment when the first user equipment is in a RRC connection state, when the first user equipment is in a RRC connection state, the first user equipment is located in the second according to the prediction.
  • Channel status information of the first user equipment when the geographical sub-region is located And determining whether to increase the scheduling priority of the first user equipment.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of an application scenario 1 based on information grid scheduling according to an embodiment of the present invention.
  • the geographic area is covered by the homogeneous mobile network, and the same base station provides services for each user equipment.
  • the second user equipment (User Equipment, UE for short) is used to report channel measurement information.
  • a first UE in a radio resource control (RRC) connection state when the first user equipment is about to enter the second geographic sub-cell, according to the CQI (second geographic sub-substation) in which the first user equipment is located in the channel status information of the second geographic sub-cell
  • the CQI stored in the information sub-cell corresponding to the cell, etc. determines the channel quality of the first user equipment, and the CQI is a measurement standard of the communication quality of the radio channel.
  • the CQI is capable of representing a channel measurement standard for a given channel called a value (or multiple values). Usually, a high value CQI indicates that a channel has a high quality.
  • the network device increases the scheduling priority of the first user equipment.
  • the scheduling priority of the first user equipment does not need to be increased. Specifically, since the bandwidth resources allocated by the network device to the user equipment are limited, the network device allocates resources to the user equipment according to the order of scheduling priority from high to low.
  • Another possible implementation manner when the geographical area is covered by a heterogeneous communication network, when the first user equipment is in a radio resource control connection state, when the first user equipment is located in the second geographic sub-frame
  • the channel status information of the first user equipment determines whether the first user equipment performs handover.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an application scenario 2 based on information grid scheduling according to an embodiment of the present invention.
  • the geographic area is covered by the LTE network and the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) network.
  • the LTE network is provided by the first base station, and the UMTS network is provided by the second base station.
  • the second UE is configured to report channel measurement information.
  • the predicted channel state information of the first UE when the first UE is located in the second geographic sub-frame includes the receiving quality and the receiving Electrical equality (the information sub-cell corresponding to the second geographic sub-cell is stored, or calculated according to other information stored in the information sub-cell corresponding to the second geographic sub-frame), the network device according to the channel status information, and the network load information, the user The mobile rate, etc., determines whether to perform handover, where the handover is specifically a network handover, or a base station handover, or a cell handover.
  • the handover includes a power budget based handover, a reception level based handover, and a reception quality based handover. Therefore, the channel condition information may include reception power, reception level, reception quality, and the like.
  • Network handover refers to handover of different networks in a heterogeneous network; base station handover refers to the correspondence between base stations of different communication systems. Switching. Cell handover is a handover between cells corresponding to different communication systems.
  • a further possible implementation manner determining, according to the channel status information of the first user equipment, the communication service type of the first user equipment, and the geographic area where the second geographic sub-cell is located, by the wireless local area network, determining whether to pass the The wireless local area network divides the service data transmitted by the first user equipment through the mobile communication network.
  • the first user equipment is scheduled according to the channel status information of the first user equipment and the communication service type of the first user equipment.
  • the load of the serving cell of the first user equipment is too heavy according to the channel status information of the first user equipment, and when the first user equipment is performing voice service, the traffic distribution of the first user equipment is not considered, and the scheduling priority of the first user equipment is improved. , to ensure that the user business rate is smooth.
  • the service data transmitted by the first user equipment through the mobile communication network is shunted through the wireless local area network.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of an application scenario 3 based on information grid scheduling according to an embodiment of the present invention.
  • the scenario where the WLAN and the LTE are deployed independently and the (b) diagram is the scenario where the WLAN and the LTE are jointly deployed.
  • the independent deployment of the WLAN and the LTE means that the network device (the base station of the LTE communication system) and the wireless local area network access point (WLAN AP) are separately set, and the two cannot communicate through the private interface.
  • the joint deployment of WLAN and LTE refers to the built-in WLAN AP of the network device (the base station of the LTE communication system), that is, the two are set separately, and the information exchange between the two can be performed through the private interface.
  • network devices and WLAN APs can exchange information through a private interface.
  • the WLAN AP reports the load information to the network device, and the network device determines whether the first user equipment is turned on by the broadcast message or the RRC message.
  • network devices and WLAN APs cannot exchange information through the private interface.
  • the user equipment that has turned on the WiFi switch reports the load information to the network device, and the network device determines whether the first user equipment is turned on by the broadcast message or the RRC message.
  • the network The device schedules the first user equipment.
  • the following uses specific embodiments to illustrate the first use The scheduling of the first user equipment by the network device when the user equipment is already in the second geographic sub-cell.
  • the scheduling method of the user equipment provided by the present invention further includes:
  • any one of the geographic sub-cells is covered by a heterogeneous mobile communication network, and the first user equipment is switched from a radio resource control idle state to a radio resource control connection state. And determining, according to the channel status information of the first user equipment, an access probability of the first user equipment accessing each mobile communication network in the heterogeneous mobile communication network, and determining the first according to the access probability.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of an application scenario 4 based on information grid scheduling according to an embodiment of the present invention.
  • the geographic area is covered by the LTE network and the UMTS network.
  • the LTE network is provided by the first base station
  • the UMTS network is provided by the second base station.
  • the second UE is configured to report channel measurement information.
  • the geographic sub-cell is covered by the LTE network and the UMTS network, when the first UE is switched from the RRC idle state to the RRC connected state, and the first UE needs to access.
  • the channel condition experienced by the user equipment after accessing each mobile communication network is determined according to the channel status information of the first user equipment, the channel status information includes a network load of each mobile communication network, and the first is determined according to the channel status information.
  • the first access probability of the user equipment accessing the LTE, and the second access probability of accessing the UMTS are determined to be LTE.
  • the scheduling method of the user equipment does not require the measurement overhead of the first user equipment, and the mobility of the first user equipment is considered, regardless of the communication scenario of the first user equipment.
  • Factors such as channel quality fluctuations make full use of the wireless resource information in the grid sub-grid, and have a temporal advancement compared with the previous method of reporting and re-scheduling.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of Embodiment 1 of a network device according to the present invention.
  • the network device 70 provided in this embodiment includes: a prediction module 701 and a scheduling module 702.
  • the prediction module 701 is configured to predict, according to the radio resource information stored in the information sub-cell in the information grid, a channel condition of the first user equipment when the first user equipment is located in a geographic area where any of the geographic sub-frames in the geographic grid is located Information, the information sub-grid in the information grid has a corresponding relationship with a geographic sub-grid in the geographic grid, where the information sub-grid is used to store radio resource information of a geographic area where the corresponding geographic sub-cell is located;
  • the scheduling module 702 is configured to: according to the channel status information of the first user equipment, A user equipment performs scheduling.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of Embodiment 2 of a network device according to the present invention. This embodiment is implemented on the basis of the embodiment of FIG. 7, and the details are as follows:
  • the method further includes: a generating module 703, configured to predict, according to the radio resource information stored by the information sub-grid in the information grid, that the first user equipment is located in any geographic sub-location of the geographic grid Before the channel state information of the first user equipment is used, the geographic grid corresponding to the geographic area covered by the mobile communication network is generated, and an information grid corresponding to the geographic deletion grid is generated;
  • An obtaining module 704 configured to acquire radio resource information of a geographic area where the geographic sub-cell in the geographic grid is located, and store the information sub-frame in the information grid corresponding to the geographic sub-grid in the geographic grid in.
  • the radio resource information includes: channel measurement information and/or mobile communication network information; and the acquiring module 704 is specifically configured to:
  • the mobile communication network information of the geographic area in which the geographic sub-cells in the geographic grid are located is obtained.
  • the channel measurement information includes at least one of: a channel quality indicator, a first path measurement information, and a second path measurement information;
  • the obtaining module 704 is further configured to implement at least one implementation manner of: acquiring measurement report information reported by a user equipment that is located in a geographic area of the geographic grid and in a wireless resource control protocol connection state. ;
  • the second test information reported by the user equipment in the geographic area of the geographic grid and the user equipment in the log minimized test state is obtained.
  • the mobile communication network information includes network configuration information and/or network load information.
  • the obtaining module 704 is further configured to:
  • the prediction module 701 is specifically configured to:
  • Determining a current geographic location of the first user equipment determining a first geographic sub-cell in which the current geographic location is located;
  • scheduling module 702 is specifically configured to:
  • the channel status information of the first user equipment determines whether the scheduling priority of the first user equipment is increased.
  • scheduling module 702 is specifically configured to:
  • the first user equipment When the geographical area is covered by the heterogeneous communication network, and the first user equipment is in the radio resource control connection state, according to the predicted that the first user equipment is located in the geographical area where the second geographic sub-cell is located, Determining, by the channel status information of the first user equipment, whether the first user equipment performs handover;
  • the handover is specifically a network handover, or a base station handover, or a cell handover.
  • scheduling module 702 is specifically configured to:
  • the scheduling module 702 is specifically configured to: when the first user equipment is located in any geographic sub-cell, the any geographic sub-cell is covered by a heterogeneous mobile communication network, where the first user equipment is wireless When the resource control idle state is switched to the RRC connection state, determining, according to the channel condition information of the first user equipment, that the first user equipment accesses each mobile communication in the heterogeneous mobile communication network The access probability of the network is determined, and the mobile communication network accessed by the first user equipment is determined according to the access probability.
  • the network device provided in this embodiment may be used to perform the technical solution of the foregoing method embodiment, and the implementation principle and the technical effect are similar.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of Embodiment 3 of a network device according to the present invention.
  • the network device provided in this embodiment includes a processor 901 and a receiver 902.
  • the processor 901 is configured to predict, according to the radio resource information stored in the information sub-grid in the information grid, a channel condition of the first user equipment when the first user equipment is located in a geographic area where any of the geographic sub-frames in the geographic grid is located Information, the information sub-grid in the information grid has a corresponding relationship with a geographic sub-grid in the geographic grid, where the information sub-grid is used to store radio resource information of a geographic area where the corresponding geographic sub-cell is located;
  • the processor 901 is further configured to: schedule, according to the channel status information of the first user equipment, the first user equipment.
  • the processor 901 is further configured to: predict, according to the radio resource information stored by the information sub-frame in the information grid, the geographic location of any geographic sub-cell in which the first user equipment is located in the geographic grid. Before the channel status information of the first user equipment, the geographic grid corresponding to the geographic area covered by the mobile communication network is generated, and an information grid corresponding to the geographic deletion grid is generated;
  • the receiver 902 is configured to acquire radio resource information of a geographic area where the geographic sub-cell in the geographic grid is located, and store the information information in the information grid corresponding to the geographic sub-grid in the geographic grid. In the grid.
  • the radio resource information includes: channel measurement information and/or mobile communication network information; and the receiver 902 is specifically configured to:
  • the mobile communication network information of the geographic area in which the geographic sub-cells in the geographic grid are located is obtained.
  • the channel measurement information includes at least one of: a channel quality indicator, a first path measurement information, and a second path measurement information;
  • the receiver 902 is further specifically configured to implement at least one of the following implementations: Obtaining measurement report information reported by the user equipment in the geographic area of the geographic grid and the user equipment in the RRC connection state;
  • the second test information reported by the user equipment in the geographic area of the geographic grid and the user equipment in the log minimized test state is obtained.
  • the mobile communication network information includes network configuration information and/or network load information.
  • the receiver 902 is further configured to:
  • the network load information of the geographic area in which the geographic sub-grid in the geographic grid is located is obtained according to a network load algorithm.
  • the processor 901 is specifically configured to:
  • Determining a current geographic location of the first user equipment determining a first geographic sub-cell in which the current geographic location is located;
  • processor 901 is further configured to:
  • the channel status information of the first user equipment determines whether the scheduling priority of the first user equipment is increased.
  • processor 901 is further configured to:
  • the processor 901 is further configured to:
  • processor 901 is further configured to:
  • the first user equipment When the first user equipment is located in any of the geographic sub-cells, the any one of the geographical sub-cells is covered by the heterogeneous mobile communication network, and the first user equipment is switched from the radio resource control idle state to the radio resource control connection state. Determining, according to the channel status information of the first user equipment, an access probability of the first user equipment accessing each mobile communication network in the heterogeneous mobile communication network, and determining, according to the access probability, the first user equipment The mobile communication network to be accessed.
  • the network device provided in this embodiment may be used to perform the technical solution of the foregoing method embodiment, and the implementation principle and the technical effect are similar.
  • the size of the sequence numbers of the above processes does not mean the order of execution, and the order of execution of each process should be determined by its function and internal logic, and should not be taken to the embodiments of the present invention.
  • the implementation process constitutes any limitation.
  • the disclosed systems, devices, and parties The law can be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the aforementioned program can be stored in a computer readable storage medium.
  • the program when executed, performs the steps including the foregoing method embodiments; and the foregoing storage medium includes: a medium that can store program codes, such as a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例提供一种用户设备的调度方法及设备,该方法包括:根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息,预测第一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息,所述信息栅格中的信息子格与所述地理栅格中的地理子格具有对应关系,所述信息子格用于存储对应的地理子格所在地理区域的无线资源信息;根据所述第一用户设备的信道状况信息,对所述第一用户设备进行调度。本发明实施例够避免网络设备在对用户设备进行调度时的时间滞后性。

Description

用户设备的调度方法及设备
技术领域
本发明实施例涉及通信技术,尤其涉及一种用户设备的调度方法及设备。 背景技术
在移动通信***中, 网络侧设备对用户设备进行调度, 从而使用户设备 能够更好的进行通信。
在现有技术中, 网络侧设备在对用户设备进行调度之前, 网络侧设备向 用户设备发送测量控制消息, 其中, 测量控制消息中包括用户设备需要测量 的内容。 用户设备根据测量控制消息进行测量, 测量的结果以测量报告的形 式向网络侧设备发送, 网络侧设备根据用户设备发送的测量报告, 对用户设 备进行调度。
然后, 现有技术中, 通过用户设备先发送测量报告, 网络侧设备根据测 量报告对用户设备进行调度的方式, 导致网络侧设备在对用户设备进行调度 时, 具有时间上的滞后性。 发明内容
本发明实施例提供一种用户设备的调度方法及设备, 能够避免网络设备 在对用户设备进行调度时的时间滞后性。
第一方面, 本发明实施例提供一种用户设备的调度方法, 包括: 根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预测第一用户设备位 于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况 信息, 所述信息栅格中的信息子格与所述地理栅格中的地理子格具有对应关 系, 所述信息子格用于存储对应的地理子格所在地理区域的无线资源信息; 根据所述第一用户设备的信道状况信息,对所述第一用户设备进行调度。 结合第一方面, 在第一方面的第一种可能的实现方式中, 所述根据信息 栅格中的信息子格中存储的无线资源信息, 预测第一用户设备位于地理栅格 中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息之前, 还包括:
根据对移动通信网络覆盖的地理区域进行划分得到的地理栅格, 产生与 所述地理删格对应的信息栅格;
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的无线资源信息, 存储在 与所述地理栅格中的地理子格对应的所述信息栅格中的信息子格中。
结合第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第二种可能的实 现方式中, 所述无线资源信息包括: 信道测量信息和 /或移动通信网络信息; 所述获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的无线资源信息, 包 括:
获取位于所述地理栅格中地理子格所在地理区域的第二用户设备上报的 所述信道测量信息; 和 /或
获取所述地理栅格中地理子格所在地理区域的所述移动通信网络信息。 结合第一方面的第二种可能的实现方式, 在第一方面的第三种可能的实 现方式中, 所述信道测量信息包括如下中的至少一个: 信道质量指示、 第一 路测信息、 第二路测信息;
所述获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的第二用户设备 上报的所述信道测量信息包括如下中的至少一种实现方式:
获取位于所述地理栅格中地理子格所在地理区域、 处于无线资源控制协 议连接状态的用户设备上报的测量报告信息;
获取位于所述地理栅格中地理子格所在地理区域、 处于立即最小化路测 状态的用户设备上报的第一路测信息;
获取位于所述地理栅格中地理子格所在地理区域、 处于日志最小化路测 状态的用户设备上报的第二路测信息。
结合第一方面的第二种或第三种可能的实现方式, 在第一方面的第四种 可能的实现方式中, 所述移动通信网络信息包括网络配置信息和 /或网络负载
I Ή自、 .,
所述获取所述地理栅格中地理子格所在地理区域的移动通信网络信息, 包括:
获取所述地理栅格中地理子格所在地理区域的所述网络配置信息; 和 /或 根据网络负载算法获取所述地理栅格中地理子格所在地理区域的所述网 络负载信息。
结合第一方面、 第一方面的第一种至第四种任一种可能的实现方式, 在 第一方面的第五种可能的实现方式中, 所述根据信息栅格中的信息子格中存 储的无线资源信息, 预测第一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在 地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 包括:
确定所述第一用户设备的当前地理位置, 确定所述当前地理位置所处的 第一地理子格;
根据所述第一用户设备的移动趋势, 确定所述第一用户设备即将进入的 第二地理子格;
根据所述第二地理子格对应的信息子格中存储的所述无线资源信息, 预 测所述第一用户设备位于所述第二地理子格所在地理区域时所述第一用户设 备的信道状况信息。
结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在第一方面的第六种可能的实 现方式中, 所述根据所述第一用户设备的信道状况信息, 对所述第一用户设 备进行调度, 包括:
当所述地理区域被同构移动通信网络覆盖时, 所述第一用户设备处于无 线资源控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理 子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 确定是否提高所述 第一用户设备的调度优先级。
结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在第一方面的第七种可能的实 现方式中, 所述根据所述第一用户设备的信道状况信息, 对所述第一用户设 备进行调度, 包括:
当所述地理区域被异构通信网络覆盖, 所述第一用户设备处于无线资源 控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理子格所 在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 判断所述第一用户设备是 否执行切换;
其中, 所述切换具体为网络切换, 或基站切换, 或小区切换。
结合第一方面的第五种可能的实现方式, 在第一方面的第八种可能的实 现方式中, 所述根据所述第一用户设备的信道状况信息, 对所述第一用户设 备进行调度, 包括: 根据所述第一用户设备的信道状况信息、 所述第一用户设备的通信业务 类型以及所述第二地理子格所在地理区域被无线局域网覆盖, 确定是否通过 所述无线局域网络分流所述第一用户设备通过移动通信网络传输的业务数 据。
结合第一方面、 第一方面的第二种至第四种任一种可能的实现方式, 在 第一方面的第九种可能的实现方式中, 所述根据所述第一用户设备的信道状 况信息, 对所述第一用户设备进行调度包括:
当所述第一用户设备位于任一地理子格, 所述任一地理子格被异构移动 通信网络覆盖, 所述第一用户设备由无线资源控制空闲态切换到无线资源控 制连接态时, 根据所述第一用户设备的信道状况信息, 确定所述第一用户设 备接入异构移动通信网络中各移动通信网络的接入概率,根据所述接入概率, 确定所述第一用户设备接入的移动通信网络。
第二方面, 本发明实施例提供一种网络设备, 包括:
预测模块, 用于根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预测 第一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用户 设备的信道状况信息, 所述信息栅格中的信息子格与所述地理栅格中的地理 子格具有对应关系, 所述信息子格用于存储对应的地理子格所在地理区域的 无线资源信息;
调度模块, 用于根据所述第一用户设备的信道状况信息, 对所述第一用 户设备进行调度。
结合第二方面, 在第二方面的第一种可能的实现方式中, 还包括: 产生模块, 用于在所述预测模块根据信息栅格中的信息子格存储的无线 资源信息, 预测第一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域 时所述第一用户设备的信道状况信息之前, 根据对移动通信网络覆盖的地理 区域进行划分得到的地理栅格, 产生与所述地理删格对应的信息栅格;
获取模块, 用于获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的无线资 源信息, 存储在与所述地理栅格中的地理子格对应的所述信息栅格中的信息 子格中。
结合第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第二种可能的实 现方式中, 所述无线资源信息包括: 信道测量信息和 /或移动通信网络信息; 所述获取模块具体用于:
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的第二用户设备上报 的所述信道测量信息; 和 /或
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述移动通信网络信 息。
结合第二方面的第二种可能的实现方式, 在第二方面的第三种可能的实 现方式中, 所述信道测量信息包括如下中的至少一个: 信道质量指示、 第一 路测信息、 第二路测信息;
所述获取模块还具体用于实现如下中的至少一种实现方式:
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于无线资源控制 协议连接状态的用户设备上报的测量报告信息;
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于立即最小化路 测状态的用户设备上报的第一路测信息;
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于日志最小化路 测状态的用户设备上报的第二路测信息。
结合第二方面的第二种或第三种可能的实现方式, 在第二方面的第四种 可能的实现方式中, 所述移动通信网络信息包括网络配置信息和 /或网络负载
I Ή自、 .,
所述获取模块还具体用于:
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述网络配置信息; 和 / 或
根据网络负载算法获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述 网络负载信息。
结合第二方面、 第二方面的第一种至第四种任一种可能的实现方式, 在 第二方面的第五种可能的实现方式中, 所述预测模块具体用于:
确定所述第一用户设备的当前地理位置, 确定所述当前地理位置所处的 第一地理子格;
根据所述第一用户设备的移动趋势, 确定所述第一用户设备即将进入的 第二地理子格;
根据所述第二地理子格对应的信息子格中存储的所述无线资源信息, 预 测所述第一用户设备位于所述第二地理子格所在地理区域时所述第一用户设 备的信道状况信息。
结合第二方面的第五种可能的实现方式, 在第二方面的第六种可能的实 现方式中, 所述调度模块具体用于:
当所述地理区域被同构移动通信网络覆盖时, 所述第一用户设备处于无 线资源控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理 子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 确定是否提高所述 第一用户设备的调度优先级。
结合第二方面的第五种可能的实现方式, 在第二方面的第七种可能的实 现方式中, 所述调度模块具体用于:
当所述地理区域被异构通信网络覆盖, 所述第一用户设备处于无线资源 控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理子格所 在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 判断所述第一用户设备是 否执行切换;
其中, 所述切换具体为网络切换, 或基站切换, 或小区切换。
结合第二方面的第五种可能的实现方式, 在第二方面的第八种可能的实 现方式中, 所述调度模块具体用于:
根据所述第一用户设备的信道状况信息、 所述第一用户设备的通信业务 类型以及所述第二地理子格所在地理区域被无线局域网覆盖, 确定是否通过 所述无线局域网络分流所述第一用户设备通过移动通信网络传输的业务数 据。
结合第二方面、 第一方面的第一种至第四种任一种可能的实现方式, 在 第二方面的第九种可能的实现方式中, 所述调度模块具体用于, 当所述第一 用户设备位于任一地理子格, 所述任一地理子格被异构移动通信网络覆盖, 所述第一用户设备由无线资源控制空闲态切换到无线资源控制连接态时, 根 据所述第一用户设备的信道状况信息, 确定所述第一用户设备接入异构移动 通信网络中各移动通信网络的接入概率, 根据所述接入概率, 确定所述第一 用户设备接入的移动通信网络。
第三方面, 本发明实施例提供一种网络设备, 包括:
处理器, 用于根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预测第 一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用户设 备的信道状况信息, 所述信息栅格中的信息子格与所述地理栅格中的地理子 格具有对应关系, 所述信息子格用于存储对应的地理子格所在地理区域的无 线资源信息;
所述处理器还用于: 根据所述第一用户设备的信道状况信息, 对所述第 一用户设备进行调度。
结合第三方面, 在第三方面的第一种可能的实现方式中, 所述处理器还 用于在所述处理器根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预测第 一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用户设 备的信道状况信息之前, 根据对移动通信网络覆盖的地理区域进行划分得到 的地理栅格, 产生与所述地理删格对应的信息栅格;
所述处理器还包括接收器:
所述接收器用于获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的无线资 源信息, 存储在与所述地理栅格中的地理子格对应的所述信息栅格中的信息 子格中。
结合第三方面的第一种可能的实现方式, 在第三方面的第二种可能的实 现方式中, 所述无线资源信息包括: 信道测量信息和 /或移动通信网络信息; 所述接收器具体用于:
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的第二用户设备上报 的所述信道测量信息; 和 /或
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述移动通信网络信 息。
结合第三方面的第二种可能的实现方式, 在第三方面的第三种可能的实 现方式中, 所述信道测量信息包括如下中的至少一个: 信道质量指示、 第一 路测信息、 第二路测信息;
所述接收器还具体用于实现如下中的至少一种实现方式:
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于无线资源控制 协议连接状态的用户设备上报的测量报告信息;
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于立即最小化路 测状态的用户设备上报的第一路测信息; 获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于日志最小化路 测状态的用户设备上报的第二路测信息。
结合第三方面的第二种或第三种可能的实现方式, 在第三方面的第四种 可能的实现方式中, 所述移动通信网络信息包括网络配置信息和 /或网络负载 信息;
所述接收器还具体用于:
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述网络配置信息; 和 / 或
根据网络负载算法获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述 网络负载信息。
结合第三方面、 第一方面的第一种至第四种任一种可能的实现方式, 在 第三方面的第五种可能的实现方式中, 所述处理器具体用于:
确定所述第一用户设备的当前地理位置, 确定所述当前地理位置所处的 第一地理子格;
根据所述第一用户设备的移动趋势, 确定所述第一用户设备即将进入的 第二地理子格;
根据所述第二地理子格对应的信息子格中存储的所述无线资源信息, 预 测所述第一用户设备位于所述第二地理子格所在地理区域时所述第一用户设 备的信道状况信息。
结合第三方面的第五种可能的实现方式, 在第三方面的第六种可能的实 现方式中, 所述处理器还具体用于:
当所述地理区域被同构移动通信网络覆盖时, 所述第一用户设备处于无 线资源控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理 子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 确定是否提高所述 第一用户设备的调度优先级。
结合第三方面的第五种可能的实现方式, 在第三方面的第七种可能的实 现方式中, 所述处理器还具体用于:
当所述地理区域被异构通信网络覆盖, 所述第一用户设备处于无线资源 控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理子格所 在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 判断所述第一用户设备是 否执行切换;
其中, 所述切换具体为网络切换, 或基站切换, 或小区切换。
结合第三方面的第五种可能的实现方式, 在第三方面的第八种可能的实 现方式中, 所述处理器还具体用于:
根据所述第一用户设备的信道状况信息、 所述第一用户设备的通信业务 类型以及所述第二地理子格所在地理区域被无线局域网覆盖, 确定是否通过 所述无线局域网络分流所述第一用户设备通过移动通信网络传输的业务数 据。
结合第三方面、 第三方面的第一种至第四种任一种可能的实现方式, 在 第三方面的第九种可能的实现方式中, 所述处理器还具体用于:
当所述第一用户设备位于任一地理子格, 所述任一地理子格被异构移动 通信网络覆盖, 所述第一用户设备由无线资源控制空闲态切换到无线资源控 制连接态时, 根据所述第一用户设备的信道状况信息, 确定所述第一用户设 备接入异构移动通信网络中各移动通信网络的接入概率,根据所述接入概率, 确定所述第一用户设备待接入的移动通信网络。
本发明实施例提供的用户设备的调度方法及设备, 该方法通过根据信息 栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预测第一用户设备位于任一信息子 格对应的地理栅格中的地理子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状 况信息, 根据所述第一用户设备的信道状况信息, 对所述第一用户设备进行 调度, 对所述第一用户设备进行调度, 不仅不需要第一用户设备的测量开销, 而且考虑第一用户设备移动性所带来的信道质量波动等因素, 充分了利用信 息子格中的无线资源信息, 与以往用户先上报再调度的方式相比还具有时间 上的超前性。 附图说明 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案, 下面将对实 施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面 描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为本发明用户设备的调度方法实施例一的流程示意图; 图 2为本发明信息栅格 7J、
图 3为本发明实施例基于信息栅格调度的应用场景一的示意图
图 4为本发明实施例基于信息栅格调度的应用场景二的示意图
图 5为本发明实施例基于信息栅格调度的应用场景三的示意图
图 6为本发明实施例基于信息栅格调度的应用场景四的示意图
图 7为本发明网络设备实施例一的结构示意图;
图 8为本发明网络设备实施例二的结构示意图;
图 9为本发明网络设备实施例三的结 1小
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、 完整地描述, 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做 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。
图 1为本发明用户设备的调度方法实施例一的流程示意图。 本发明实施 例的执行主体为网络设备, 该网络设备具体可以为基站, 也可以为无线网络 控制器。例如,对于通用陆地无线接入网络(Universal Terrestrial Radio Access Network,简称: UTRAN)***,该网络设备为无线网络控制器(Radio Network Controller, 简称: RNC) , 对于演进型 UTRAN (Evolved UTRAN, 简称: E-UTRAN) ***, 该网络设备为演进型基站 (evolved Node B, 简称 eNB ) 。 该网络设备可以由任意的软件和 /或硬件实现。 如图 1所示, 本实施例提供的 用户设备的调度方法包括:
歩骤 101、 根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预测第一 用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用户设备 的信道状况信息;
其中, 所述信息栅格中的信息子格与所述地理栅格中的地理子格具有对 应关系, 所述信息子格用于存储对应的地理子格所在地理区域的无线资源信 息。
歩骤 102、 根据所述第一用户设备的信道状况信息, 对所述第一用户设 备进行调度。 在具体实现过程中, 本发明实施例可以应用在同构无线网络中, 也可以 应用到异构无线网络中。 在无线网络中, 对应的无线资源复杂多样, 包括: 时域、 频域、 功率等。 为了优化无线资源分配, 合理地分配无线资源, 信息 栅格开始应用到认知无线网络中。 本实施例中涉及的信息栅格以栅格技术为 基础, 把分布在不同地理区域的无线资源信息进行存储。 具体地, 可对移动 通信网络覆盖的地理区域进行划分得到的地理栅格, 在地理栅格的基础上, 产生信息栅格。 其中, 地理栅格被划分为多个地理子格, 对应的, 信息栅格 被划分为多个信息子格, 每一个地理子格对应一个信息子格, 该地理子格所 在地理区域产生的无线资源信息被存储在对应的信息子格中。 本领域技术人 员可以理解, 在具体实现过程中, 当地理栅格被划分为 3 X 5格时, 则信息栅 格也划分为 3 X 5格, 为了便于存储和识别, 地理栅格的第一行第一列的地理 子格对应信息栅格的第一行第一列, 地理栅格的第一行第二列的地理子格对 应信息栅格的第一行第二列, 以此类推。
在认知无线网络中, 引入了认知导频信道(Cognitive Pilot Channel, 简称 CPC) , 由 CPC来承载信息栅格中各信息子格的无线资源信息, 各信息子格 包含了地理位置信息, 运营商信息信息, 频段信息, 无线接入技术信息等。 该信息子格中的无线资源信息有如下用途。 例如, 第一用户设备在开机时, 读取所处地理区域对应的信息子格内对应的无线资源信息, 然后自主地进行 环境感知、 网络发现和自主网络选择, 或者, 第一用户设备在移动过程中, 由一个地理子格将要移动到另一个地理子格时, 网络设备根据另一个地理子 格对应的信息子格内的无线资源信息, 预测第一用户设备的信道状况信息, 根据第一用户设备的信道状况信息, 对第一用户设备进行调度。
首先, 采用具体的实施例说明如何获取信息栅格, 及信息栅格子格中的 无线通信信息。 具体地, 网络设备根据对移动通信网络覆盖的地理区域进行 划分得到的地理栅格, 产生与所述地理删格对应的信息栅格; 获取所述地理 栅格中的地理子格所在地理区域的无线资源信息, 存储在与所述地理栅格中 的地理子格对应的所述信息栅格中的信息子格中。 以下以一个具体的实施例 为例, 进行详细说明。
先确定移动通信网络覆盖的地理区域, 将多个移动通信网络 (蜂窝网以 及非蜂窝网) 覆盖的地理区域进行划分。 具体地, 由于普通市区宏小区环境 ***影衰落的相关距离为 50m, 因此, 本实施例采用 10m*10m的粒度进行划 分, 本实施例此次的划分仅为示意性的, 对于具体的划分方式, 本实施例此 处不做特别限制。 本领域技术人员可以理解, 在忽略小尺度衰落的条件下, 地理栅格中同一个地理子格所覆盖的地方, 无线信道环境是相似的。 在确定 了地理栅格之后, 产生信息栅格, 其中, 地理栅格和信息栅格具有对应关系, 信息栅格包括多个信息子格, 地理子格所在区域的无线资源信息, 对应的存 储在信息栅格中的信息子格。 图 2为本发明信息栅格示意图。 如图 2所示, 本发明实施例提供的信息栅格包括 100个信息子格。 信息栅格对应的地理子 格被多种网络覆盖, 为了便于说明, 在本实施例中, 将网络覆盖情况也绘制 在信息栅格示意图中, 在本实施例中, 包括多种网络覆盖, 主要有长期演进 (Long Term Evolution, 简称 LTE) 通信***, 全球移动通信*** (Global System for Mobile communication,简称 GSM),高速下行链路分组接入(High Speed Downlink Packet Access,简称 HSPDA) ,以及无线局域网(Wireless Local Access Network, 简称 WLAN) 等。
网络设备获取地理栅格中各地理子格所在区域的无线资源信息, 其中, 无线资源信息主要包括信道测量信息和 /或移动通信网络信息。
对于移动通信网络信息, 获取地理栅格中地理子格所在区域的移动通信 网络信息。 其中, 移动通信网络信息包括网络配置信息和 /或网络负载信息。 以任意的信息子格 "#k"为例, 其中, 为了便于说明, "#k"代表信息栅格 中的一个信息子格的标记, 用于识别信息子格。 本领域技术人员可以理解, 在具体实现过程中, 还可以通过其它方式识别信息子格, 本实施例此处不做 特别限制。 网络配置信息为预先配置在网络设备中的各种信息, 包括当前的 地理位置信息, 运营商信息, 频段信息、 网络覆盖信息等, 网络设备可直接 根据本机配置, 获取地理栅格中的地理子格所在地理区域的网络配置信息。 网络负载信息为网络设备根据网络负载算法获取的地理栅格中地理子格所在 区域的网络负载信息, 包括网络轻载信息、 网络中载信息或网络重载信息。 可选地, 若为异构无线网络, 则网络负载信息包括每个无线网络的负载信息。 然后, 网络设备将移动通信网络信息存储在对应的信息子格 #k中。
对于信道测量信息而言, 信道测量信息包括如下中的至少一个: 信道质 量指示、 第一路测信息、 第二路测信息。 具体的获取方式如下: 获取位于地理栅格中地理子格所在地理区域的第二用户设备上报的信道 测量信息。 其中, 第二用户设备具体可以为处于无线资源控制连接态的用户 设备、处于立即(Immediate)最小化路测状态的用户设备、处于日志(Logged) 最小化路测状态的用户设备中的至少一个。其中,最小化路测(Minimize Drive Test, 简称 MDT) 功能利用用户设备自动收集测量信息通过控制面信令将路 测信息报告给网络设备 (对于 UTRAN***指 RNC, 对于 E-UTRAN***指 eNB ) , 路测信息能够反映网络的状况, 对网络性能指标起到直接的测量评 估作用。 在具体实现过程中, 网络设备向最小化路测用户设备发送测量配置 信息, 用户设备在满足测量条件时开始进行测量, 得到路测信息, 然后将路 测信息上报给网络设备。 其中, 日志最小化路测指用户设备处于无线资源控 制空闲态, 用户设备根据配置信息在空闲态下进行测量存储, 并在此后进入 连接态并满足上报条件时上报给网络侧。 立即最小化路测指用户设备处于无 线资源控制连接状态, UE在连接态下进行测量, 并在测量完后将测量报告上 报给网络设备。
因此, 获取位于地理栅格中的地理子格所在区域的第二用户设备上报的 信道测量信息包括如下实现方式中的至少一个:
一种可能的实现方式, 获取位于地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于无线资源控制连接态的用户设备上报的测量报告信息。 具体地, 以任意 的信息子格 #k为例, 处于无线资源控制连接态的用户设备向网络设备上报测 量报告, 该测量报告中包括信道质量指示 (Channel Quality Indicator, 简称:
CQI) 、 邻小区的信号质量、 接收信号强度指示等, 该测量报告信息将作为 信道测量信息保存在对应的信息子格#1^中。
另一种可能的实现方式, 获取位于地理栅格中地理子格所在地理区域、 处于 Immediate (立即)最小化路测状态的用户设备上报的第一路测信息。 以 任意的信息子格#1^为例, 处于 Immediate最小化路测状态的用户设备周期性 向网络设备上报第一路测信息。 该第一路测信息将作为信道测量信息保存在 对应的信息子格#1^中。 其中, 上报的第一路测信息包括: 参考信号接收功率 (Reference Signal Received Power, 简称: RSRP), 无线链路失败 (Radio Link
Failure,简称 RLF)次数,物理随机接入信道 (Physical Random Access Channel, 简称: PRACH) 退避次数等。 又一种可能的实现方式, 获取位于地理栅格中地理子格所在地理区域、 处于 Lo源无线信资息gged (日志) 最小化路测状态的用户设备上报的第二路测信息。 以任 意的信息子格 #k为例, 处于 Logged最小化路测状态的用户设备, 在无线资 源控制空闲态测 存在一定的延时。但对于 RSRP, 当处 道
于 Logged最小化路测状态的用户设备频繁反馈该地理子格所在区域的 RSRP 较弱, 则反映了该地理子格处于弱覆盖或覆盖空洞, 对于新发起呼叫的用户 设备, 应避免在此栅格接入, 对于 RRC连接态用户, 应提高调度优先级, 确 保业务速率。
通过上述实现方式, 信息子格中存储了无线资源信息。 无线资源信息的 组成如下所示:
网络配置信息:地理位置信息, 运营商信
息, 频段信息, 网络覆盖信息等
移动通信
网络信息
Figure imgf000016_0001
网络负载信息: 网络轻载信息, 网络中载
信息, 网络重载信息
Figure imgf000016_0002
进一歩地, 本领域技术人员可以理解, 每个信息子格中保存的无线资源 信息, 可以分为静态信息和动态信息, 静态信息具体可以为网络配置信息, 例如地理位置信息, 运营商信息, 频段信息等。 动态信息具体可以为网络负 载信息、 信道测量信息等。 对于动态信息, 可以随着时间的变化, 进行周期 性更新。
综上, 通过地理栅格产生信息栅格, 确保用户设备的无线资源信息在空 间上具有互相关性, 通过周期性更新, 确保用户设备的无线资源信息在时间 上具有互相关性, 通过空间、 时间两个维度保证了各信息子格对应的地理子 格内用户设备在大尺度衰落范围内具有相关性。 下面采用具体的实施例, 说明如何对第一用户设备进行调度。 在歩骤 101 中, 根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预测 第一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时第一用户设备 的信道状况信息。
在具体实现过程中, 确定第一用户设备的当前地理位置, 确定当前地理 位置所处的第一地理子格; 根据第一用户设备的移动趋势, 确定第一用户设 备即将进入的第二地理子格; 根据第二地理子格对应的信息子格中存储的无 线资源信息, 预测第一用户设备位于第二地理子格时的信道状况信息。 信道 状况信息可以为信道质量, 第一用户设备经历的信道条件, 信噪比、 误码率 等。
具体地,可以使用采用全球定位*** (Global Position System,简称 GPS ) 定位确定第一用户设备的地理位置,或者基于到达角度测距 (Angle-of-Arrival, 简称 A0A)等确定第一用户设备的地理位置, 然后确定当前地理位置所处的 第一地理子格, 再根据第一用户设备的移动趋势确定第一用户设备即将进入 的第二地理子格, 其中移动趋势包括移动方向和移动速度。
在确定第一用户设备即将进入第二地理子格之后, 获取第二地理子格对 应的信息子格中存储的无线资源信息, 此时, 根据第二地理子格对应的信息 子格中存储的无线资源信息, 预测第一用户设备位于第二地理子格时的信道 状况信息。 具体地, 无线资源信息中包括运营商信息、 频段信息、 网络负载 信息、 信道测量信息等, 具体地, 第二地理子格对应的信息子格中存储的无 线资源信息, 即为第一用户设备位于第二地理子格所在地理区域时, 第一用 户设备的无线资源信息。 网络设备可以实时的根据第二地理子格对应的信息 栅格中存储的无线资源信息确定第二地理子格所在地理区域的当前的无线资 源环境, 该当前的无线资源环境, 即第一用户设备位于第二地理子格时的无 线资源环境, 因此, 网络设备根据无线资源信息可以预测第一用户设备的信 道状况信息。 例如, 第二地理子格对应的信息子格中存储的 CQI、 RSRP等, 即为第一用户设备位于第二地理子格所在地理区域时的 CQI和 RSRP, 可根 据该 CQI和 RSRP预测第一用户设备的信道状况信息。
在歩骤 102中, 根据第一用户设备的信道状况信息, 对第一用户设备进 行调度。 具体地, 可以提高第一用户设备的调度优先级, 或者对第一用户设 备进行切换处理, 或者对第一用户设备进行分流处理。
本领域技术人员可以理解, 歩骤 102中的调度处理是一种事前调度, 在 第一用户设备即将进入第二地理子格时, 即确定了第一用户设备的信道状况 信息, 当第一用户设备已经进入第二地理子格时, 不需要第一用户设备上报 测量报告,直接根据第一用户设备的信道状况信息对第一用户设备进行调度。
本发明实施例提供的用户设备的调度方法, 通过根据信息栅格中的信息 子格中存储的无线资源信息, 预测第一用户设备位于任一信息子格对应的地 理栅格中的地理子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 根 据所述第一用户设备的信道状况信息, 对所述第一用户设备进行调度, 对所 述第一用户设备进行调度, 不仅不需要第一用户设备的测量开销, 而且考虑 第一用户设备移动性所带来的信道质量波动等因素, 充分了利用信息子格中 的无线资源信息, 与以往用户先上报再调度的方式相比还具有时间上的超前 性。
下面采用具体的实施例, 对本发明中网络设备对第一用户设备的调度进 行详细说明。 其中, 网络设备对第一用户设备进行调度分为两种情况, 一种 情况为第一用户设备即将由第一地理子格进入第二地理子格, 或者第一用户 设备由第一地理子格刚进入第二地理子格时的情况; 另一种情况为第一用户 设备位于第二地理子格, 由无线资源控制空闲态切换到无线资源控制连接态 的情况。 其中, 第一种情况又包括如下调度场景, 在同构移动通信网络场景 下, 提供第一用户设备的调度优先级; 在异构移动通信网络场景下, 对第一 用户设备进行网络切换; 在有无线保真 (Wireless Fidelity, 简称 WiFi) 覆盖 的情况下, 通过无线局域网络分流第一用户设备通过移动通信网络传输的业 务数据。 本领域技术人员可以理解, 各实施例并不是孤立存在的, 不管是在 同构移动通信网络场景下, 还是在异构移动通信网络场景下, 只要有 WiFi 覆盖的情况下, 都可以确定是否通过无线局域网络分流第一用户设备通过移 动通信网络传输的业务数据。 下面采用具体的实施例, 对可能的实现方式进 行详细说明。
一种可能的实现方式, 当所述地理区域被同构移动通信网络覆盖时, 所 述第一用户设备处于无线资源控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户 设备位于所述第二地理子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信 息, 确定是否提高所述第一用户设备的调度优先级。
具体地, 可参考图 3, 图 3为本发明实施例基于信息栅格调度的应用场 景一的示意图。 如图 3所示, 地理区域被同构移动网络覆盖, 由同一基站为 各用户设备提供服务, 第二用户设备 (User Equipment, 简称 UE)用于上报信 道测量信息。 处于无线资源控制(RRC)连接态的第一 UE, 第一用户设备即 将进入第二地理子格时, 根据第一用户设备位于第二地理子格的信道状况信 息中的 CQI (第二地理子格对应的信息子格中存储的 CQI) 等, 确定第一用 户设备的信道质量, CQI是无线信道的通信质量的测量标准。 CQI能够代表 一个给定信道的信道测量标准所谓一个值 (或多个值) 。 通常, 一个高值的 CQI表示一个信道有高的质量。 当信道质量低时, 网络设备提高第一用户设 备的调度优先级, 当信道质量高时, 不需要提高第一用户设备的调度优先级。 具体地, 由于网络设备向用户设备分配的带宽资源是有限的, 因此, 网络设 备根据调度优先级从高到低的顺序, 为用户设备分配资源。
另一种可能的实现方式: 当所述地理区域被异构通信网络覆盖, 所述第 一用户设备处于无线资源控制连接态时, 根据所述第一用户设备位于所述第 二地理子格时所述第一用户设备的信道状况信息, 判断所述第一用户设备是 否执行切换。
具体地, 可参考图 4, 图 4为本发明实施例基于信息栅格调度的应用场 景二的示意图。 如图 4 所示, 地理区域被 LTE 网络和通用移动通信*** (Universal Mobile Telecommunications System, 简称: UMTS ) 网络覆盖。 其 中, LTE网络由第一基站提供, UMTS网络由第二基站提供。 第二 UE用于 上报信道测量信息。 当处于 RRC连接态的第一 UE随着箭头方向将要移动到 第二地理子格时,根据预测得到的第一 UE位于第二地理子格时第一 UE的信 道状况信息, 包括接收质量、 接收电平等 (第二地理子格对应的信息子格存 储的, 或者根据第二地理子格对应的信息子格中存储的其它信息进行推算), 网络设备根据信道状况信息, 以及网络负载信息, 用户移动速率等, 确定是 否执行切换, 其中, 切换具体为网络切换, 或基站切换, 或小区切换等。 切 换包括基于功率预算的切换, 基于接收电平的切换, 基于接收质量的切换。 因此信道状况信息可以包括接收功率, 接收电平, 接收质量等。 网络切换是 指异构网络中不同网络的切换; 基站切换是指不同通信***对应的基站之间 的切换。 小区切换是不同通信***对应的小区之间的切换。
又一种可能的实现方式: 根据所述第一用户设备的信道状况信息、 所述 第一用户设备的通信业务类型以及所述第二地理子格所在地理区域被无线局 域网覆盖, 确定是否通过所述无线局域网络分流所述第一用户设备通过移动 通信网络传输的业务数据。
具体地, 根据第一用户设备的信道状况信息和第一用户设备的通信业务 类型, 对第一用户设备进行调度。 当根据第一用户设备的信道状况信息判断 第一用户设备的服务小区的负载过重时, 且当第一用户设备正在进行语音业 务时, 则不考虑分流, 提高第一用户设备的调度优先级, 确保用户业务速率 平滑。
当第一用户设备正在进行数据业务时, 如果该第二地理子格所述的地理 区域有 WIFI覆盖,通过无线局域网络分流第一用户设备通过移动通信网络传 输的业务数据。
当通过 WIFI分流时, 包括以下可能的情况, 具体可如图 5所示, 图 5 为本发明实施例基于信息栅格调度的应用场景三的示意图。 对于(a) 图, 为 WLAN与 LTE独立部署的场景, 对于 (b) 图, 为 WLAN与 LTE联合部署 的场景。其中, WLAN与 LTE独立部署是指网络设备(LTE通信***的基站) 与无线局域网接入点(Wireless Local Area Network Access Point,简称 WLAN AP) 分别独立设置, 二者之间无法通过私有接口进行通信。 WLAN与 LTE 联合部署是指网络设备 (LTE通信***的基站) 内置 WLAN AP, 即二者一 体设置, 二者之间可以通过私有接口进行信息交互。
基于联合部署场景下, 网络设备和 WLAN AP能够通过私有接口进行信 息交互。 WLAN AP通过向网络设备汇报负载信息, 由网络设备决定是否通 过广播消息或者 RRC消息通知第一用户设备打开 WiFi开关。
基于独立部署场景下, 网络设备和 WLAN AP无法通过私有接口进行信 息交互。 由已经打开 WiFi开关的用户设备向网络设备汇报负载信息, 由网络 设备决定是否通过广播消息或者 RRC消息通知第一用户设备打开 WiFi开关。
在上述实施例的基础上, 详细说明了第一用户设备由第一地理子格将要 到第二地理子格, 或者第一用户设备由第一地理子格刚到第二地理子格时, 网络设备对第一用户设备进行调度。 下面采用具体的实施例, 说明当第一用 户设备已经位于第二地理子格时, 网络设备对第一用户设备的调度情况。 本 发明提供的用户设备的调度方法还包括:
当所述第一用户设备位于任一的地理子格, 所述任一的地理子格被异构 移动通信网络覆盖, 所述第一用户设备由无线资源控制空闲态切换到无线资 源控制连接态时, 根据所述第一用户设备的信道状况信息, 确定所述第一用 户设备接入异构移动通信网络中各移动通信网络的接入概率, 根据所述接入 概率, 确定所述第一用户设备待接入的移动通信网络。
具体地, 图 6为本发明实施例基于信息栅格调度的应用场景四的示意图。 如图 6所示, 地理区域被 LTE网络和 UMTS网络覆盖。其中, LTE网络由第 一基站提供, UMTS网络由第二基站提供。 第二 UE用于上报信道测量信息。 当处于 RRC空闲态的第一 UE位于任意的地理子格时, 该地理子格被 LTE 网络和 UMTS网络覆盖, 第一 UE由 RRC空闲态切换到 RRC连接态时, 及 第一 UE需要接入网络时, 根据第一用户设备的信道状况信息, 判断用户设 备接入到各移动通信网络后经历的信道条件, 该信道状况信息包括各移动通 信网络的网络负载等, 根据信道状况信息确定第一用户设备接入 LTE的第一 接入概率, 和接入 UMTS的第二接入概率。 例如, LTE网络的网络负载为轻 载, UMTS 网络的网络负载为重载, 则第一接入概率大于第二接入概率, 则 确定第一用户设备待接入的移动通信网络为 LTE。
综上, 本发明实施例提供的用户设备的调度方法, 无论第一用户设备处 于上述的何种通信场景, 都不需要第一用户设备的测量开销, 而且考虑第一 用户设备移动性所带来的信道质量波动等因素, 充分了利用栅格子格中的无 线资源信息, 与以往用户先上报再调度的方式相比还具有时间上的超前性。
图 7为本发明网络设备实施例一的结构示意图。 本实施例提供的网络设 备 70包括: 预测模块 701和调度模块 702。
预测模块 701, 用于根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预测第一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时所述第一 用户设备的信道状况信息, 所述信息栅格中的信息子格与所述地理栅格中的 地理子格具有对应关系, 所述信息子格用于存储对应的地理子格所在地理区 域的无线资源信息;
调度模块 702, 用于根据所述第一用户设备的信道状况信息, 对所述第 一用户设备进行调度。
图 8为本发明网络设备实施例二的结构示意图。 本实施例在图 7实施例 的基础上实现, 具体如下:
可选地, 还包括: 产生模块 703, 用于在所述预测模块根据信息栅格中 的信息子格存储的无线资源信息, 预测第一用户设备位于地理栅格中的任一 地理子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息之前, 根据对移 动通信网络覆盖的地理区域进行划分得到的地理栅格, 产生与所述地理删格 对应的信息栅格;
获取模块 704, 用于获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的无 线资源信息, 存储在与所述地理栅格中的地理子格对应的所述信息栅格中的 信息子格中。
可选地,所述无线资源信息包括:信道测量信息和 /或移动通信网络信息; 所述获取模块 704具体用于:
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的第二用户设备上报 的所述信道测量信息; 和 /或
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述移动通信网络信 息。
可选地, 所述信道测量信息包括如下中的至少一个: 信道质量指示、 第 一路测信息、 第二路测信息;
所述获取模块 704还具体用于实现如下中的至少一种实现方式: 获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于无线资源控制 协议连接状态的用户设备上报的测量报告信息;
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于立即最小化路 测状态的用户设备上报的第一路测信息;
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于日志最小化路 测状态的用户设备上报的第二路测信息。
可选地, 所述移动通信网络信息包括网络配置信息和 /或网络负载信息; 所述获取模块 704还具体用于:
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述网络配置信息; 和 / 或 根据网络负载算法获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述 网络负载信息。
可选地, 所述预测模块 701具体用于:
确定所述第一用户设备的当前地理位置, 确定所述当前地理位置所处的 第一地理子格;
根据所述第一用户设备的移动趋势, 确定所述第一用户设备即将进入的 第二地理子格;
根据所述第二地理子格对应的信息子格中存储的所述无线资源信息, 预 测所述第一用户设备位于所述第二地理子格所在地理区域时所述第一用户设 备的信道状况信息。
可选地, 所述调度模块 702具体用于:
当所述地理区域被同构移动通信网络覆盖时, 所述第一用户设备处于无 线资源控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理 子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 确定是否提高所述 第一用户设备的调度优先级。
可选地, 所述调度模块 702具体用于:
当所述地理区域被异构通信网络覆盖, 所述第一用户设备处于无线资源 控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理子格所 在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 判断所述第一用户设备是 否执行切换;
其中, 所述切换具体为网络切换, 或基站切换, 或小区切换。
可选地, 所述调度模块 702具体用于:
根据所述第一用户设备的信道状况信息、 所述第一用户设备的通信业务 类型以及所述第二地理子格所在地理区域被无线局域网覆盖, 确定是否通过 所述无线局域网络分流所述第一用户设备通过移动通信网络传输的业务数 据。
可选地, 所述调度模块 702具体用于, 当所述第一用户设备位于任一地 理子格, 所述任一地理子格被异构移动通信网络覆盖, 所述第一用户设备由 无线资源控制空闲态切换到无线资源控制连接态时, 根据所述第一用户设备 的信道状况信息, 确定所述第一用户设备接入异构移动通信网络中各移动通 信网络的接入概率, 根据所述接入概率, 确定所述第一用户设备接入的移动 通信网络。
本实施例提供的网络设备, 可用于执行上述方法实施例的技术方案, 其 实现原理和技术效果类似, 本实施例此处不再赘述。
图 9为本发明网络设备实施例三的结构示意图, 本实施例提供的网络设 备包括处理器 901和接收器 902。
处理器 901, 用于根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预 测第一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用 户设备的信道状况信息, 所述信息栅格中的信息子格与所述地理栅格中的地 理子格具有对应关系, 所述信息子格用于存储对应的地理子格所在地理区域 的无线资源信息;
所述处理器 901还用于: 根据所述第一用户设备的信道状况信息, 对所 述第一用户设备进行调度。
可选地, 所述处理器 901还用于在所述处理器根据信息栅格中的信息子 格存储的无线资源信息, 预测第一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格 所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息之前, 根据对移动通信网 络覆盖的地理区域进行划分得到的地理栅格, 产生与所述地理删格对应的信 息栅格;
所述接收器 902用于获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的无 线资源信息, 存储在与所述地理栅格中的地理子格对应的所述信息栅格中的 信息子格中。
可选地,所述无线资源信息包括:信道测量信息和 /或移动通信网络信息; 所述接收器 902具体用于:
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的第二用户设备上报 的所述信道测量信息; 和 /或
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述移动通信网络信 息。
可选地, 所述信道测量信息包括如下中的至少一个: 信道质量指示、 第 一路测信息、 第二路测信息;
所述接收器 902还具体用于实现如下中的至少一种实现方式: 获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于无线资源控制 协议连接状态的用户设备上报的测量报告信息;
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于立即最小化路 测状态的用户设备上报的第一路测信息;
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于日志最小化路 测状态的用户设备上报的第二路测信息。
可选地, 所述移动通信网络信息包括网络配置信息和 /或网络负载信息; 所述接收器 902还具体用于:
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述网络配置信息; 和 / 或
根据网络负载算法获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述 网络负载信息。
可选地, 所述处理器 901具体用于:
确定所述第一用户设备的当前地理位置, 确定所述当前地理位置所处的 第一地理子格;
根据所述第一用户设备的移动趋势, 确定所述第一用户设备即将进入的 第二地理子格;
根据所述第二地理子格对应的信息子格中存储的所述无线资源信息, 预 测所述第一用户设备位于所述第二地理子格所在地理区域时所述第一用户设 备的信道状况信息。
可选地, 所述处理器 901还具体用于:
当所述地理区域被同构移动通信网络覆盖时, 所述第一用户设备处于无 线资源控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理 子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 确定是否提高所述 第一用户设备的调度优先级。
可选地, 所述处理器 901还具体用于:
当所述地理区域被异构通信网络覆盖, 所述第一用户设备处于无线资源 控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理子格所 在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 判断所述第一用户设备是 否执行切换; 其中, 所述切换具体为网络切换, 或基站切换, 或小区切换。 可选地, 所述处理器 901还具体用于:
根据所述第一用户设备的信道状况信息、 所述第一用户设备的通信业务 类型以及所述第二地理子格所在地理区域被无线局域网覆盖, 确定是否通过 所述无线局域网络分流所述第一用户设备通过移动通信网络传输的业务数 据。
可选地, 所述处理器 901还具体用于:
当所述第一用户设备位于任一地理子格, 所述任一地理子格被异构移动 通信网络覆盖, 所述第一用户设备由无线资源控制空闲态切换到无线资源控 制连接态时, 根据所述第一用户设备的信道状况信息, 确定所述第一用户设 备接入异构移动通信网络中各移动通信网络的接入概率,根据所述接入概率, 确定所述第一用户设备待接入的移动通信网络。
本实施例提供的网络设备, 可用于执行上述方法实施例的技术方案, 其 实现原理和技术效果类似, 本实施例此处不再赘述。
应理解, 本文中术语"和 /或", 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表 示可以存在三种关系, 例如, A和 /或 B , 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A 和 B, 单独存在 B这三种情况。 另外, 本文中字符" /", 一般表示前后关联对象 是一种 "或"的关系。
应理解, 在本发明的各种实施例中, 上述各过程的序号的大小并不意味 着执行顺序的先后, 各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定, 而不应 对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到, 结合本文中所公开的实施例描述的各 示例的单元及算法歩骤, 能够以电子硬件、 或者计算机软件和电子硬件的结 合来实现。 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。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和简洁, 上述描 述的***、 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应 过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的***、 装置和方 法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示意 性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可以 有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系 统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间的 耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合或 通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的, 作 为单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 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一个单 元中。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述各方法实施例的全部或部分歩 骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。 前述的程序可以存储于一计算机可 读取存储介质中。 该程序在执行时, 执行包括上述各方法实施例的歩骤; 而 前述的存储介质包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码 的介质。
最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对 其限制; 尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明, 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, 或者对其中部分或者全部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发明各实施例技术方案的范围。

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种用户设备的调度方法, 其特征在于, 包括:
根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预测第一用户设备位 于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况 信息, 所述信息栅格中的信息子格与所述地理栅格中的地理子格具有对应关 系, 所述信息子格用于存储对应的地理子格所在地理区域的无线资源信息; 根据所述第一用户设备的信道状况信息,对所述第一用户设备进行调度。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述根据信息栅格中的信 息子格中存储的无线资源信息, 预测第一用户设备位于地理栅格中的任一地 理子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息之前, 还包括: 根据对移动通信网络覆盖的地理区域进行划分得到的地理栅格, 产生与 所述地理删格对应的信息栅格;
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的无线资源信息, 存储在 与所述地理栅格中的地理子格对应的所述信息栅格中的信息子格中。
3、 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述无线资源信息包括: 信道测量信息和 /或移动通信网络信息;
所述获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的无线资源信息, 包 括:
获取位于所述地理栅格中地理子格所在地理区域的第二用户设备上报的 所述信道测量信息; 和 /或
获取所述地理栅格中地理子格所在地理区域的所述移动通信网络信息。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述信道测量信息包括如 下中的至少一个: 信道质量指示、 第一路测信息、 第二路测信息;
所述获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的第二用户设备 上报的所述信道测量信息包括如下中的至少一种实现方式:
获取位于所述地理栅格中地理子格所在地理区域、 处于无线资源控制协 议连接状态的用户设备上报的测量报告信息;
获取位于所述地理栅格中地理子格所在地理区域、 处于立即最小化路测 状态的用户设备上报的第一路测信息;
获取位于所述地理栅格中地理子格所在地理区域、 处于日志最小化路测 状态的用户设备上报的第二路测信息。
5、 根据权利要求 3或 4所述的方法, 其特征在于, 所述移动通信网络信 息包括网络配置信息和 /或网络负载信息;
所述获取所述地理栅格中地理子格所在地理区域的移动通信网络信息, 包括:
获取所述地理栅格中地理子格所在地理区域的所述网络配置信息; 和 /或 根据网络负载算法获取所述地理栅格中地理子格所在地理区域的所述网 络负载信息。
6、 根据权利要求 1至 5任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根据信息 栅格中的信息子格中存储的无线资源信息, 预测第一用户设备位于地理栅格 中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息,包括: 确定所述第一用户设备的当前地理位置, 确定所述当前地理位置所处的 第一地理子格;
根据所述第一用户设备的移动趋势, 确定所述第一用户设备即将进入的 第二地理子格;
根据所述第二地理子格对应的信息子格中存储的所述无线资源信息, 预 测所述第一用户设备位于所述第二地理子格所在地理区域时所述第一用户设 备的信道状况信息。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述第一用户设 备的信道状况信息, 对所述第一用户设备进行调度, 包括:
当所述地理区域被同构移动通信网络覆盖时, 所述第一用户设备处于无 线资源控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理 子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 确定是否提高所述 第一用户设备的调度优先级。
8、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述第一用户设 备的信道状况信息, 对所述第一用户设备进行调度, 包括:
当所述地理区域被异构通信网络覆盖, 所述第一用户设备处于无线资源 控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理子格所 在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 判断所述第一用户设备是 否执行切换; 其中, 所述切换具体为网络切换, 或基站切换, 或小区切换。
9、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述第一用户设 备的信道状况信息, 对所述第一用户设备进行调度, 包括:
根据所述第一用户设备的信道状况信息、 所述第一用户设备的通信业务 类型以及所述第二地理子格所在地理区域被无线局域网覆盖, 确定是否通过 所述无线局域网络分流所述第一用户设备通过移动通信网络传输的业务数 据。
10、 根据权利要求 1至 5任一项所述的方法, 其特征在于, 所述根据所 述第一用户设备的信道状况信息, 对所述第一用户设备进行调度包括:
当所述第一用户设备位于任一地理子格, 所述任一地理子格被异构移动 通信网络覆盖, 所述第一用户设备由无线资源控制空闲态切换到无线资源控 制连接态时, 根据所述第一用户设备的信道状况信息, 确定所述第一用户设 备接入异构移动通信网络中各移动通信网络的接入概率,根据所述接入概率, 确定所述第一用户设备接入的移动通信网络。
11、 一种网络设备, 其特征在于, 包括:
预测模块, 用于根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预测 第一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用户 设备的信道状况信息, 所述信息栅格中的信息子格与所述地理栅格中的地理 子格具有对应关系, 所述信息子格用于存储对应的地理子格所在地理区域的 无线资源信息;
调度模块, 用于根据所述第一用户设备的信道状况信息, 对所述第一用 户设备进行调度。
12、 根据权利要求 11所述的网络设备, 其特征在于, 还包括:
产生模块, 用于在所述预测模块根据信息栅格中的信息子格存储的无线 资源信息, 预测第一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域 时所述第一用户设备的信道状况信息之前, 根据对移动通信网络覆盖的地理 区域进行划分得到的地理栅格, 产生与所述地理删格对应的信息栅格;
获取模块, 用于获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的无线资 源信息, 存储在与所述地理栅格中的地理子格对应的所述信息栅格中的信息 子格中。
13、 根据权利要求 12所述的网络设备, 其特征在于, 所述无线资源信息 包括: 信道测量信息和 /或移动通信网络信息;
所述获取模块具体用于:
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的第二用户设备上报 的所述信道测量信息; 和 /或
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述移动通信网络信 息。
14、 根据权利要求 13所述的网络设备, 其特征在于, 所述信道测量信息 包括如下中的至少一个: 信道质量指示、 第一路测信息、 第二路测信息; 所述获取模块还具体用于实现如下中的至少一种实现方式:
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于无线资源控制 协议连接状态的用户设备上报的测量报告信息;
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于立即最小化路 测状态的用户设备上报的第一路测信息;
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于日志最小化路 测状态的用户设备上报的第二路测信息。
15、 根据权利要求 13或 14所述的网络设备, 其特征在于, 所述移动通 信网络信息包括网络配置信息和 /或网络负载信息;
所述获取模块还具体用于:
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述网络配置信息; 和 / 或
根据网络负载算法获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述 网络负载信息。
16、 根据权利要求 11至 15任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述 预测模块具体用于:
确定所述第一用户设备的当前地理位置, 确定所述当前地理位置所处的 第一地理子格;
根据所述第一用户设备的移动趋势, 确定所述第一用户设备即将进入的 第二地理子格;
根据所述第二地理子格对应的信息子格中存储的所述无线资源信息, 预 测所述第一用户设备位于所述第二地理子格所在地理区域时所述第一用户设 备的信道状况信息。
17、 根据权利要求 16所述的网络设备, 其特征在于, 所述调度模块具体 用于:
当所述地理区域被同构移动通信网络覆盖时, 所述第一用户设备处于无 线资源控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理 子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 确定是否提高所述 第一用户设备的调度优先级。
18、 根据权利要求 16所述的网络设备, 其特征在于, 所述调度模块具体 用于:
当所述地理区域被异构通信网络覆盖, 所述第一用户设备处于无线资源 控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理子格所 在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 判断所述第一用户设备是 否执行切换;
其中, 所述切换具体为网络切换, 或基站切换, 或小区切换。
19、 根据权利要求 16所述的网络设备, 其特征在于, 所述调度模块具体 用于:
根据所述第一用户设备的信道状况信息、 所述第一用户设备的通信业务 类型以及所述第二地理子格所在地理区域被无线局域网覆盖, 确定是否通过 所述无线局域网络分流所述第一用户设备通过移动通信网络传输的业务数 据。
20、 根据权利要求 11至 15任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述 调度模块具体用于, 当所述第一用户设备位于任一地理子格, 所述任一地理 子格被异构移动通信网络覆盖, 所述第一用户设备由无线资源控制空闲态切 换到无线资源控制连接态时, 根据所述第一用户设备的信道状况信息, 确定 所述第一用户设备接入异构移动通信网络中各移动通信网络的接入概率, 根 据所述接入概率, 确定所述第一用户设备接入的移动通信网络。
21、 一种网络设备, 其特征在于, 包括:
处理器, 用于根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预测第 一用户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用户设 备的信道状况信息, 所述信息栅格中的信息子格与所述地理栅格中的地理子 格具有对应关系, 所述信息子格用于存储对应的地理子格所在地理区域的无 线资源信息;
所述处理器还用于: 根据所述第一用户设备的信道状况信息, 对所述第 一用户设备进行调度。
22、 根据权利要求 21所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理器还用于 在所述处理器根据信息栅格中的信息子格存储的无线资源信息, 预测第一用 户设备位于地理栅格中的任一地理子格所在地理区域时所述第一用户设备的 信道状况信息之前, 根据对移动通信网络覆盖的地理区域进行划分得到的地 理栅格, 产生与所述地理删格对应的信息栅格;
所述处理器还包括接收器:
所述接收器用于获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的无线资 源信息, 存储在与所述地理栅格中的地理子格对应的所述信息栅格中的信息 子格中。
23、 根据权利要求 22所述的网络设备, 其特征在于, 所述无线资源信息 包括: 信道测量信息和 /或移动通信网络信息;
所述接收器具体用于:
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的第二用户设备上报 的所述信道测量信息; 和 /或
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述移动通信网络信 息。
24、 根据权利要求 23所述的网络设备, 其特征在于, 所述信道测量信息 包括如下中的至少一个: 信道质量指示、 第一路测信息、 第二路测信息; 所述接收器还具体用于实现如下中的至少一种实现方式:
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于无线资源控制 协议连接状态的用户设备上报的测量报告信息;
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于立即最小化路 测状态的用户设备上报的第一路测信息;
获取位于所述地理栅格中的地理子格所在地理区域、 处于日志最小化路 测状态的用户设备上报的第二路测信息。
25、 根据权利要求 23或 24所述的网络设备, 其特征在于, 所述移动通 信网络信息包括网络配置信息和 /或网络负载信息;
所述接收器还具体用于:
获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述网络配置信息; 和 / 或
根据网络负载算法获取所述地理栅格中的地理子格所在地理区域的所述 网络负载信息。
26、 根据权利 21至 25任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理 器具体用于:
确定所述第一用户设备的当前地理位置, 确定所述当前地理位置所处的 第一地理子格;
根据所述第一用户设备的移动趋势, 确定所述第一用户设备即将进入的 第二地理子格;
根据所述第二地理子格对应的信息子格中存储的所述无线资源信息, 预 测所述第一用户设备位于所述第二地理子格所在地理区域时所述第一用户设 备的信道状况信息。
27、 根据权利要求 26所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理器还具体 用于:
当所述地理区域被同构移动通信网络覆盖时, 所述第一用户设备处于无 线资源控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理 子格所在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 确定是否提高所述 第一用户设备的调度优先级。
28、 根据权利要求 26所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理器还具体 用于:
当所述地理区域被异构通信网络覆盖, 所述第一用户设备处于无线资源 控制连接态时, 根据预测得到的所述第一用户设备位于所述第二地理子格所 在地理区域时所述第一用户设备的信道状况信息, 判断所述第一用户设备是 否执行切换;
其中, 所述切换具体为网络切换, 或基站切换, 或小区切换。
29、 根据权利要求 26所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理器还具体 用于:
根据所述第一用户设备的信道状况信息、 所述第一用户设备的通信业务 类型以及所述第二地理子格所在地理区域被无线局域网覆盖, 确定是否通过 所述无线局域网络分流所述第一用户设备通过移动通信网络传输的业务数 据。
30、 根据权利要求 21至 25任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述 处理器还具体用于:
当所述第一用户设备位于任一地理子格, 所述任一地理子格被异构移动 通信网络覆盖, 所述第一用户设备由无线资源控制空闲态切换到无线资源控 制连接态时, 根据所述第一用户设备的信道状况信息, 确定所述第一用户设 备接入异构移动通信网络中各移动通信网络的接入概率,根据所述接入概率, 确定所述第一用户设备待接入的移动通信网络。
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