一种数据业务的载频资源调度方法

文档序号:7626278阅读:103来源:国知局
专利名称:一种数据业务的载频资源调度方法
技术领域
本发明涉及在无线通信系统网络中数据业务的载频资源分配技术,特别涉及一种数据业务的载频资源调度方法。
背景技术
在无线通信系统网络中,如CDMA网络中,网络侧向用户分配载频资源,用户使用所分配的载频资源传输数据。为用户分配载频资源的过程为首先,用户向CDMA网络侧发起补充信道(SCH,Supplemental Channel)分配请求;其次,CDMA网络侧为用户分配SCH,即分配SCH的突发(SCHburst),该SCH burst的属性包括SCH时长以及速率等,其中,速率限定了用户通过SCH传输数据的速率;最后,用户通过所分配的SCH在所设定的SCH burst时长内按照所设定的速率传输数据。如果在所设定的SCH burst时长内用户没有传输完数据,则该用户向CDMA网络侧再次发起SCH分配请求,CDMA网络侧再次为该用户分配SCH传输数据,直到数据传输完。
衡量CDMA网络中数据业务的性能指标有两个单载频吞吐量和单用户吞吐量,其中,单载频吞吐量衡量载频资源的利用率,单载频吞吐量越大,CDMA网络的载频资源利用率越高;单用户吞吐量衡量一个用户对载频资源的占用率,单用户吞吐量越大,则该用户占用的载频资源越多。
目前,CDMA网络侧在分配SCH时,采用先到先得的方式在CDMA网络的同一载频中,对先发起SCH分配请求的用户,先分配速率高的SCH,该用户一直占用该载频资源(包括前向扩频编码(WALSH)、前向负载和信道单元(CE)资源等),直到传输完数据;对后发起SCH分配请求的用户,就可能因为载频资源有限,而不能分配速率高的SCH或者甚至不能分配SCH。采用该方式分配SCH会造成同一载频中的不同用户,尽管服务质量(QOS)等级相同,无线环境也相同,但由于发起SCH分配请求的时间不同,而得到不同服务的问题。
为了体现同一载频中的不同用户使用载频资源的公平性,可以对不同用户所分配的SCH进行调度,即正在传输数据的用户等到当前分配SCH的SCH burst时长到时后,再次发起SCH分配请求时,CDMA网络侧根据当前载频资源的利用情况,对分配给该用户的SCH的速率进行重新设置,即给该用户分配新的SCH。
采用对不同用户所分配的SCH进行调度的方法有两种。
第一种,基于不同用户的优先级周期性的对不同用户所分配的SCH进行调度。
为了体现用户使用载频资源的公平性,CDMA网络侧为不同用户设置不同的优先级,所设置的不同优先级考虑两方面因素无线环境和历史传输效果,计算公式如公式(1)所示。
优先级=无线环境/历史传输速率 (1)其中,无线环境反映了用户当前传输数据的能力,无线环境越好表明该用户对载频资源的利用率越高,在下一个调度周期被调度的机会也就越大;历史速率反映了用户对载频资源的历史占用情况,历史速率越低表明该用户对载频资源的历史占用越少,在下一个调度周期被调度的机会也就越大。
CDMA网络侧可以设置调度周期,调度周期一般为SCH burst时长的数倍。当一个调度周期到时后,下一个调度周期启动,CDMA网络侧首先按照公式(1)更新已经发起SCH分配请求的用户的优先级并按大小顺序进行排序;其次按照这些用户的优先级顺序重新给这些用户分配SCH,将速率高的SCH分配给优先级高的用户,将速率低的SCH分配给优先级低的用户,直到载频资源耗尽;最后,这些用户分别通过分配给自己的SCH传输数据。
这种调度方式采用同步调度,即已经发起SCH分配请求的用户在相同时间点由CDMA网络侧重新分配SCH。然而同一载频中的不同用户都是相互独立的,所以再次发起SCH分配请求的时间也会随机分布,互不相同,如果采取同步调度方式,会导致一些用户从再次发起SCH分配请求到重新分配SCH需要等待一段时间(最长为一个调度周期),这样,必然影响到单一用户的数据传输速度。另外,该方式也缺乏保证单载频吞吐量最大的机制,不能保证载频资源得到充分利用,使单载频吞吐量损耗较大。这种调度方式还需要频繁调度,调度开销大。
第二种方式,通过限制用户的数据最高速率对不同用户所分配的SCH进行调度。
CDMA网络侧分别给用户设置公平速率因子,并且根据载频资源的利用情况周期性地更新给用户所设置的公平速率因子当CDMA网络侧给用户分配的SCH的速率不能满足需求时,则在下一周期启动时提高该用户的公平速率因子;当CDMA网络侧由于已经给其他用户分配了速率高的SCH而导致不能再给用户分配速率高的SCH,则在下一周期启动时降低该用户的公平速率因子;当CDMA网络侧给用户分配了速率高的SCH,并且没有影响其他用户的SCH分配,则在下一周期启动时维持该用户的公平速率因子。
给用户设置的公平速率因子越大,则给该用户分配的SCH的速率越大;给用户设置的公平速率因子越小,则给该用户分配的SCH的速率越小。
当正在传输数据的用户等到当前分配SCH的SCH burst时长到时后,再次发起SCH分配请求时,CDMA网络侧根据所设置的用户的公平速率因子给用户重新分配相应速率的SCH。
这种调度方式采用异步调度,即在用户各自再次发起SCH分配请求时,CDMA网络侧才根据所设置的公平速率因子给用户重新分配SCH,而不需要在同一时刻同时给不同用户重新分配不同速率的SCH。该方式虽然避免了对单一用户的数据传输速度的影响,但是仍然缺乏保证单载频吞吐量最大的机制,不能保证载频资源得到充分利用,使单载频吞吐量损耗较大。这种调度方式还需要频繁调度,调度开销大。

发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种数据业务的载频资源调度方法,该方法在保证同一载频的不同用户使用载频资源公平性的基础上,还能够保证载频资源得到充分利用,使单载频吞吐量最大。
根据上述目的,本发明的技术方案是这样实现的一种数据业务的载频资源调度方法,该方法包括A、网络侧接收到用户发起的补充信道SCH分配请求,如果所述请求为该用户发起的第一次SCH分配请求,则给该用户以及与该用户同一载频的其他用户分别设置调度标志位后,给该用户分配速率与当前占用SCH相同的SCH传输数据;否则,转入步骤B;B、网络侧检查给该用户所设置的调度标志位,如果所设置的调度标志位为升速标志位,给该用户分配速率比该用户当前占用的SCH高一个等级的SCH传输数据;如果所设置的调度标志位为降速标志位,给该用户分配速率比该用户当前占用的SCH低一个等级的SCH传输数据;如果所设置的调度标志位为维持标志位,给该用户分配速率与该用户当前占用的SCH相同的SCH传输数据。
步骤A所述给该用户以及与该用户同一载频的其他用户分别设置调度标志位的过程为A1、网络侧判断与该用户同一载频中的已被占用的最高速率SCH的速率是否大于等于该用户当前占用SCH的速率,如果是,执行步骤A2;否则,执行步骤A3;A2、网络侧给该用户设置升速调度标志位、给同一载频中的占用最高速率SCH的用户设置降速调度标志位以及给同一载频中的其他用户设置维持调度标志位;A3、网络侧给该用户、给同一载频中占用最高速率SCH的用户以及给同一载频中的其他用户设置维持调度标志位。
步骤A所述该用户发起的第一次SCH分配请求为同一载频中的新增用户发起的SCH分配请求或者用户当前分配SCH的SCH突发SCH burst时长到时后,再次发起SCH分配请求。
当发起的SCH分配请求为同一载频中的新增用户发起的SCH分配请求时,步骤A所述该用户当前占用的SCH为网络侧根据载频资源的占用情况给该用户分配确定速率的SCH。
当发起的SCH分配请求为用户当前分配SCH的SCH burst时长到时后,再次发起的SCH分配请求时,步骤A所述该用户当前占用的SCH为网络侧给该用户当前分配的SCH。
所述的当前分配SCH的SCH burst的时长由网络侧设置,并且给同一载频中的不同用户所设置的SCH burst的时长相同。
当步骤A1所述的与该用户同一载频中的已被占用的最高速率SCH的速率大于等于该用户当前占用SCH的速率两个等级时;在所述的步骤A2之前,网络侧启动分裂调度。
当步骤A1所述的与该用户同一载频中的已被占用的最高速率SCH的速率大于等于该用户当前占用SCH的速率一个等级时;在所述的步骤A2之前,网络侧启动置换调度。
所述的等级为该用户当前占用SCH的速率倍数。
从上述方案可以看出,网络侧采用分裂调度和置换调度相结合的方式对发起SCH分配请求的用户和同一载频中的其他用户进行调度,分别设置不同的调度标志位;当该用户和同一载频中的其他用户再一次发起SCH分配请求时,根据所设置的不同调度标志位针对同一载频中的不同用户相应地分配速率升高的SCH、速率维持的SCH或速率降低的SCH。因此,本发明同时采用分裂调度和置换调度相结合的方式,较好地保证了同一载频中的不同用户使用载频资源的公平性;本发明采用分裂调度的方式,保证同一载频中的不同用户所分配的SCH的速率相差不大,减少调度次数,减轻调度开销,对载频吞吐量影响小;本发明尽力为同一载频中的不同用户分配速率高的SCH,使载频资源得到充分利用;本发明采用非集中式调度,保证SCH的分配不被延迟。
综上所述,本发明提供的方法在保证同一载频中的不同用户使用载频资源公平性的基础上,还保证了载频资源得到充分利用,使单载频吞吐量最大。


图1为本发明的泡泡均衡法则在CDMA网络中的应用示意图。
图2为本发明的泡泡置换法则在CDMA网络中的应用示意图。
图3和图4为本发明数据业务的载频资源调度方法具体实施例的流程图。
图5为本发明数据业务的载频资源调度方法的时隙示意图。
具体实施例方式
为了使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下举具体实施例并参照附图,对本发明进行进一步详细的说明。
本发明为了在保证同一载频中的不同用户使用载频资源公平性的基础上,还保证载频资源得到充分利用,使单载频吞吐量最大,采取以下措施。
在调度策略方面,同时采用瞬时速率平衡的策略以及在一段时间内平均速率的策略。其中,瞬时速率平衡的策略在同一时刻保证同一载频中的不同用户所占用的载频资源相差不大,称之为泡泡均衡法则。作个比方,在有限空间内(载频资源)有几个泡泡(用户),在无线通信系统网络侧,如CDMA网络侧在保证每个泡泡大小相差不大(不同用户使用载频资源的公平性)的同时,保证泡泡充满有限空间(单载频吞吐量最大);在一段时间内平均速率的策略用以弥补不能严格保证同一载频中的不同用户所分配的SCH的瞬时速率相同的问题,称之为泡泡置换法则。
在调度方式方面,采用非集中式调度。
在调度时间方面,仅仅当载频资源受限并且分配不均时,才触发调度。避免了不必要的调度,减少调度开销。
以下详细叙述泡泡均衡法则和泡泡置换法则。
泡泡均衡法则可以保证同一载频中的当前占用SCH的所有用户的数据速率在瞬间相差不大。当在同一载频中新增用户后,由于载频资源的限制,新增用户只能分配速率低的SCH,当同一载频中的其他用户占用的SCH的速率大于等于给新增用户分配的SCH的速率两个等级时,CDMA网络侧触发分裂调度,对占用速率高的SCH的用户在下一个SCH burst时分配速率比当前分配的SCH降低一个等级的SCH(称之为拆泡泡),对占用速率低的SCH的新增用户在下一个SCH burst时分配速率比当前分配的SCH升高一个等级的SCH。一个等级的速率就是当前所分配的SCH的速率的一倍。采用的方式为给同一载频中不同用户设置不同的调度标志位。
如图1所示,图1为本发明的泡泡均衡法则在无线通信系统网络中,如CDMA网络中的应用示意图,其中,新增用户B,给新增用户B分配4倍速率(4X)的SCH,触发分裂调度后,给新增用户B在下一个SCH burst时分配的SCH的速率升为8X,给用户A在下一个SCH burst时分配的SCH的速率降为8X。
泡泡置换法则可以保证同一载频中的当前占用SCH的所有用户的数据速率在一段时间内相差不大。当同一载频中的不同用户所分配SCH的速率相差一个等级的情况维持一段时间,则CDMA网络侧触发置换调度,将占用速率低的SCH的用户在下一个SCH burst时分配速率比当前分配的SCH高一个等级的SCH,将占用速率高的SCH的用户在下一个SCH burst时分配速率比当前分配的SCH低一个等级的SCH。采用的方式为给同一载频中不同用户设置不同的调度标志位。
如图2所示,图2为本发明的泡泡置换法则在在无线通信系统网络中,如CDMA网络中的应用示意图,其中,用户B和用户C在一段时间内占用8X的SCH,而用户A和用户D在一段时间内占用16X的SCH,CDMA网络侧触发置换调度后,给用户B和用户C在下一个SCH burst时分配的SCH的速率升为16X,给用户A和用户D在下一个SCH burst时分配的SCH的速率降为8X。
CDMA网络侧为了给同一载频中的不同用户分配的不同SCH,实现分裂调度和置换调度,在本发明中,CDMA网络侧分别给同一载频中的不同用户在CDMA网络侧设置不同的调度标志位,不同的调度标志位包括降速调度标志位、升速调度标志位和维持调度标志位。
给同一载频中的不同用户设置不同的调度标志位的过程以及无线通信系统网络侧,如CDMA网络侧如何根据调度标志位进行调度如下所述。
在同一载频中,当正在传输数据的用户等到当前所分配SCH的SCHburst时长到时后,再次发起SCH分配请求时,CDMA网络侧将同一载频中最高速率SCH的速率与该用户当前占用SCH的速率相比较,如果大于等于,则在CDMA网络侧给该用户设置升速调度标志位,给占用最高速率的SCH的用户设置降速调度标志位,给当前使用SCH的其他用户设置维持调度标志位,同时给该用户重新分配SCH传输数据,重新分配的SCH的速率仍然为该用户当前占用SCH的速率;如果小于,则在CDMA网络侧给该用户设置维持调度标志位,给当前使用SCH的其他用户设置维持速率标志位,同时给该用户重新分配SCH传输数据,重新分配的SCH的速率仍然为该用户当前占用SCH的速率。
当该用户等到重新分配的SCH再次SCH burst时长到时后,再一次发起SCH分配请求时,CDMA网络侧检查给该用户设置的调度标志位,根据设置的调度标志位给该用户分配相应速率的SCH,即如果所设置的调度标志位为升速标志位,则给该用户重新分配的SCH的速率大于该用户当前占用SCH的速率的一个等级;如果所设置的调度标志位为降速标志位,则给该用户重新分配的SCH的速率小于该用户当前占用SCH的速率的一个等级;如果所设置的调度标志位为维持标志位,则给该用户重新分配的SCH的速率等于该用户当前占用SCH的速率。同样地,当同一载频中的其他用户再次发起SCH分配请求时,CDMA网络侧也检查给再次发起SCH分配请求的用户设置的调度标志位,根据设置的调度标志位给该用户分配相应速率的SCH。
本发明为了实现数据业务的载频资源调度,当无线通信系统网络侧,如CDMA网络侧接收到用户发起的SCH分配请求为当前分配的SCH等到SCHburst时长到时后用户再次发起的SCH分配请求时,或者为新增用户发起的SCH分配请求时,则执行图3所述的方法;否则,则执行图4所述的方法。
图3和图4为本发明数据业务的载频资源调度方法具体实施例的流程图,其具体步骤为第一阶段,CDMA网络侧为同一载频中的不同用户设置不同的调度标志位。
步骤300、用户向CDMA网络侧发起SCH分配请求。
该用户可以为当前分配的SCH等到SCH burst时长到时后,再次发起SCH分配请求的用户,当然也可以为同一载频中的新增用户。
步骤301、CDMA网络侧将在同一载频中的已经被占用的最高速率SCH的速率与该用户当前占用SCH的速率相比较,判断是否大于等于两个等级,如果是,执行步骤302;否则,执行步骤304。
如果该用户为同一载频内的新增用户,则该用户当前占用的SCH为CDMA网络侧根据载频资源当前占用情况,尽力给该用户分配的具有确定速率的SCH;如果该用户为当前分配的SCH等到SCH burst时长到时后,再次发起SCH分配请求的用户,则该用户当前占用的SCH为当前分配的SCH。
步骤302、CDMA网络侧启动分裂调度,给该用户设置升速调度标志位,给占用最高速率的SCH的用户设置降速调速标志位,给同一载频中的其他用户设置维持调速标志位,转入步骤303。
步骤303、CDMA网络侧给该用户分配SCH,所分配的SCH的速率与该用户当前占用SCH的速率相同。
步骤304、CDMA网络侧将在同一载频中的已经被占用的最高速率SCH的速率与该用户当前占用SCH的速率相比较,判断是否大于等于一个等级,如果是,转入步骤305;否则,转入步骤307。
步骤305、CDMA网络侧启动置换调度,给该用户设置升速调度标志位,给占用最高速率的SCH的用户设置降速调速标志位,给同一载频内的其他用户设置维持调速标志位,转入步骤306。
步骤306、CDMA网络侧给该用户分配SCH,所分配的SCH的速率与该用户当前占用SCH的速率相同。
步骤307、CDMA网络侧给该用户和同一载频中的其他用户设置维持调度标志位,给该用户分配SCH,所分配的SCH的速率与该用户当前占用SCH的速率相同。
第二阶段,CDMA网络侧进行载频资源的调度。
步骤400、同一载频中的用户所分配的SCH等到SCH burst时长到时后,再次向CDMA网络侧发起SCH分配请求。
步骤401、CDMA网络侧检查给该用户设置的调速标志位,如果给该用户设置的调速标志位为升速调速标志位,则转入步骤402;如果给该用户设置的调速标志位为维持调速标志位,则转入步骤403;如果给该用户设置的调速标志位为降速调速标志位,则转入步骤404;步骤402、CDMA网络侧给该用户分配速率比该用户当前占用的SCH高一个等级的SCH。
步骤403、CDMA网络侧给该用户分配速率和该用户当前占用的SCH相同的SCH。
步骤404、CDMA网络侧给该用户分配速率比该用户当前占用SCH低一个等级的SCH。
本发明为了在CDMA网络侧进行调度时,保证载频资源足够分配,必须使分配速率升高的SCH的时间点发生在分配速率降低的SCH的时间点以及分配速率维持的SCH的时间点之后。也就是说,等到被占用的载频资源释放后,才能再分配速率升高的SCH。为此,本发明给同一载频内的不同用户分配SCH的SCH burst时长都相同,并且当前分配的SCH和下一个分配的SCH在时间上连续,这样,就可以保证载频资源足够分配。
举一个例子说明,图5为本发明数据业务的载频资源调度方法的时隙示意图,如图所示,假设CDMA网络侧给发起SCH分配请求的用户设置升速调度标志位,该用户当前占用SCH的速率为4X,设置升速调度标志位的时间点在给该用户当前分配SCH的SCH burst时长到时时,同时,CDMA网络侧给当前占用最高速率SCH的用户设置降速调度标志位以及给同一载频的其他用户设置维持调度标志位。CDMA网络侧调度执行时间点针对同一载频中的不同用户而不同针对该用户,分配速率升高一个等级的SCH的时间点在给该用户再次分配的下一个SCH的SCH burst时长到时时;针对当前占用最高速率SCH的用户,分配速率降低一个等级的SCH的时间点为当前占用最高速率SCH的用户再次发起SCH分配请求的时间点;针对同一载频中的其他用户,分配速率维持的SCH的时间点为同一载频中的其他用户再次发起SCH分配请求的时间点。
可以看出,分配速率升高的SCH的用户从设置升速调度标志的时间点到执行分配速率升高的SCH的时间点需要一个SCH burst时长,在这期间,同一载频中的其他用户一定会再次发起SCH分配请求并执行了重新分配SCH的过程,即同一载频的其他用户已经执行了调度,完成了分配速率降低的SCH以及分配速率维持的SCH。这样,在CDMA网络侧进行调度时,就保证了载频资源足够分配。
本发明对所分配的SCH的速率的调度方式也可以应用到对所分配的SCH的QOS权重速率的调度,所分配的SCH的速率与用户QOS权重的比值就是QOS权重速率。本发明对所分配的SCH的速率的调度方式还可以应用到对WALSH资源的调度以及其他前向资源,如CE和前向负载的调度。
本发明提供方案中的CDMA网络侧在载频资源有限并且分配不均时,同时采用瞬时速率平衡的策略以及在一段时间内平均速率的策略,较好地保证了同一载频下的不同用户使用载频资源的公平性;本发明提供方案中的CDMA网络侧在载频资源有限并且分配不均时,采用瞬时速率平衡的策略,保证同一载频的不同用户所分配的SCH的速率相差不大,减少调度次数,减轻调度开销,对载频吞吐量影响小;本发明提供的方案尽力为同一载频的不同用户分配速率高的SCH,使载频资源得到充分利用;本发明提供的方案采用非集中式调度,保证SCH的分配不被延迟,发起SCH分配请求的用户感受好;本发明提供的方案可以使给同一载频的不同用户分配的SCH的速率不频繁升降,传输数据平稳,同一载频的不同用户感受好。
本发明采用CDMA网络来举例说明如何进行数据业务的载频资源调度,可以理解,本发明提供的数据业务的载频资源调度方法不限于CDMA网络,还可以为其它无线通信系统网络。
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所做的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
权利要求
1.一种数据业务的载频资源调度方法,其特征在于,该方法包括A、网络侧接收到用户发起的补充信道SCH分配请求,如果所述请求为该用户发起的第一次SCH分配请求,则给该用户以及与该用户同一载频的其他用户分别设置调度标志位后,给该用户分配速率与当前占用SCH相同的SCH传输数据;否则,转入步骤B;B、网络侧检查给该用户所设置的调度标志位,如果所设置的调度标志位为升速标志位,给该用户分配速率比该用户当前占用的SCH高一个等级的SCH传输数据;如果所设置的调度标志位为降速标志位,给该用户分配速率比该用户当前占用的SCH低一个等级的SCH传输数据;如果所设置的调度标志位为维持标志位,给该用户分配速率与该用户当前占用的SCH相同的SCH传输数据。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤A所述给该用户以及与该用户同一载频的其他用户分别设置调度标志位的过程为A1、网络侧判断与该用户同一载频中的已被占用的最高速率SCH的速率是否大于等于该用户当前占用SCH的速率,如果是,执行步骤A2;否则,执行步骤A3;A2、网络侧给该用户设置升速调度标志位、给同一载频中的占用最高速率SCH的用户设置降速调度标志位以及给同一载频中的其他用户设置维持调度标志位;A3、网络侧给该用户、给同一载频中占用最高速率SCH的用户以及给同一载频中的其他用户设置维持调度标志位。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,步骤A所述该用户发起的第一次SCH分配请求为同一载频中的新增用户发起的SCH分配请求或者用户当前分配SCH的SCH突发SCH burst时长到时后,再次发起SCH分配请求。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,当发起的SCH分配请求为同一载频中的新增用户发起的SCH分配请求时,步骤A所述该用户当前占用的SCH为网络侧根据载频资源的占用情况给该用户分配确定速率的SCH。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,当发起的SCH分配请求为用户当前分配SCH的SCH burst时长到时后,再次发起的SCH分配请求时,步骤A所述该用户当前占用的SCH为网络侧给该用户当前分配的SCH。
6.如权利要求3、4或5中的任意一项所述的方法,其特征在于,所述的当前分配SCH的SCH burst的时长由网络侧设置,并且给同一载频中的不同用户所设置的SCH burst的时长相同。
7.如权利要求2所述的方法,其特征在于,当步骤A1所述的与该用户同一载频中的已被占用的最高速率SCH的速率大于等于该用户当前占用SCH的速率两个等级时;在所述的步骤A2之前,网络侧启动分裂调度。
8.如权利要求2所述的方法,其特征在于,当步骤A1所述的与该用户同一载频中的已被占用的最高速率SCH的速率大于等于该用户当前占用SCH的速率一个等级时;在所述的步骤A2之前,网络侧启动置换调度。
9.如权利要求1、7或8所述的方法,其特征在于,所述的等级为该用户当前占用SCH的速率倍数。
全文摘要
本发明公开了一种数据业务的载频资源调度方法,网络侧采用分裂调度和置换调度相结合的方式对发起SCH分配请求用户和同一载频中的其他用户进行调度,分别设置不同的调度标志位,即当与该用户同一载频中的已被占用的最高速率SCH的速率比该用户当前占用SCH的速率大于等于两个等级时,启动分裂调度,大于等于一个等级时,启动置换调度;当该用户和同一载频中的其他用户再次发起SCH分配请求时,根据所设置的不同调度标志位针对同一载频中的不同用户相应地分配速率升高的SCH、速率维持的SCH和速率降低的SCH。该方法在保证同一载频的不同用户使用载频资源公平性的基础上,还能够保证载频资源充分得到利用,使单载频吞吐量最大。
文档编号H04W72/08GK1852547SQ20051011520
公开日2006年10月25日 申请日期2005年11月11日 优先权日2005年11月11日
发明者邓洲宇 申请人:华为技术有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1