一种资源调度方法和基站的制作方法

文档序号:7722955阅读:147来源:国知局
专利名称:一种资源调度方法和基站的制作方法
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其是涉及一种资源调度方法和基站。
背景技术
在第三代移动通信系统中,为了提供更高速率的下行分组业务和上行分组业务, 提高频谱利用效率,3GPP (3rd Generation Partnership Project)在 WCDMA和 TD-SCDMA 系 统的规范中引入了高速下行分组接入(HSDPA,High SpeedDownlink Packet Access)特性 和高速上行分组接入(HSUPA,High Speed UplinkPacket Access)特性,可以为下行提供高 达2. 8Mbit/s的峰值速率,为上行提供2. 2Mbit/s的峰值速率。HSDPA实际上是一些无线增强技术的集合,与R4系统相比,HSDPA主要通过修改空 中接口来增强系统性能。空中引入了高速下行共享信道(HS-DSCH)和相应的功能实体,支 持高速下行分组数据的传输。HSDPA主要操作在UE、NodeB的物理层和MAC层,而无线链路 控制(RLC)和分组数据汇聚协议(PDCP)不做任何改动。从物理层来看,主要引入自适应调 制编码(AMC)和混合自动重传请求(HARQ)技术来增强数据吞吐量。从上层结构上来看,主 要是增加了 NodeB的处理功能,在NodeB和UE的MAC层引入MAC_hs实体,专门用来完成与 HS-DSCH相关的MAC层操作以及与HARQ协议相关的处理。如

图1所示,为HSUPA系统的小区部分架构示意图,HSUPA通过使用AMC、HARQ及 快速调度等技术获得增强的上行用户速率和系统吞吐量。HSUPA在UE和NodeB/RNC的MAC 层引入了 MAC-e/MAC-es实体,完成相关调度、优先级处理、反馈、重传等功能。物理层承载 方面,HSUPA引入了新的增强专用信道(E-DCH)和对应的E-DCH上行物理信道(E-PUCH)。 同时,为了完成相应的控制、调度和反馈,HSUPA在物理层引入了 E-DCH随机接入上行控制 信道(E-RUCCH)、E-DCH绝对授权信道(E-AGCH)和E-DCHHARQ指示信道(E-HICH) 3条物理 控制信道。快速调度算法可以在动态复杂的无线环境下使多用户更有效地使用无线资源,提 高整个小区的吞吐量,它控制着共享资源的分配,在很大程度上决定了整个系统的行为。不 同的调度算法,对系统性能影响很大,常用的调度算法包括轮询(RR)算法、最大载干比 (MAX C/I)算法、正比公平(PF)算法。(一)RR 算法RR算法不考虑每个用户的信道条件,采用循环方式为每个用户分配资源,每个用 户以相同的概率占有可分配的时隙和功率。该算法认为不同用户的传输优先级是相等的, 因而实现了用户间的最佳公平性。RR算法虽然可以保证用户间的公平性,但没有考虑无线信道的时变特性,如果被 调度的用户信道条件差,那么用户就有可能不能传送数据,所以这种算法的吞吐量是比较 差的,难以充分利用系统资源以达到较高的系统容量。该算法通常是作为系统公平性的上 界和算法性能的下界。(二)MAX C/1 算法
MAX C/I算法是一种依赖信道质量的调度算法,即按信道瞬时状况的好坏区分优 先级次序,由信道条件最好的用户传输数据。这样就可以让系统资源得到最大的利用,由于 多用户选择分集增益的存在,这就使系统的吞吐量达到最大。MAX C/I调度算法虽然能够达到最大的系统容量和资源利用率,但是这种算法有 可能使大多数用户得不到系统服务,低信道质量的用户甚至会被“饿死”,用户公平性差,因 此在实际系统中使用该算法并不多见。该算法通常是作为系统吞吐量的上界。(三)PF算法PF算法是目前广泛采用的调度算法,该算法为每个用户分配一个相应的优先级, 在任一时刻,扇区中优先级最大的用户接受服务和传输数据。该优先级如下所示
权利要求
1.一种资源调度方法,其特征在于,包括确定各用户终端本次调度的待传送数据量以及调度等待时间;将待传送数据量达到数量阈值或者等待时间达到时间阈值的各用户终端优先进行调度。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定各用户终端本次调度的待传送数 据量的方法具体为如果接收到用户终端在上一调度周期中发送的调度信息Si,则根据SI确定本次调度 用户终端的待传送数据量;如果没有接收到用户终端在上一调度周期中发送的调度信息Si,则确定上一调度周期 中用户终端被调度的传输数据量,并利用上一调度周期终端的待传送数据量减去用户终端 被调度的传输数据量确定用户终端本次调度的待传送数据量。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述各用户终端的数量阈值为设定的固定值。
4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定各用户终端本次调度的待传送数 据量以及调度等待时间时,还包括确定每一个用户终端的数量阈值为上一调度周期中该用户终端被调度的传输数据量。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述上一调度周期中用户终端被调度的传 输数据量DummyjBSi为DummyJBSi = 88X (MFi+1) XieZSFjSlotNumi其中,DummyjBSi为用户终端被调度的传输数据量,MFi根据用户终端的调制方式取 值,当调制方式为QPSK时,MFi = 0,当调制方式为16QAM时,MFi = 1,SFi为扩频因子, SlotNumi为时隙数。
6.如权利要求1、2或3所述的方法,其特征在于,还包括当所述将待传送数据量达到数量阈值或者等待时间达到时间阈值的各用户终端调度 完毕后,且调度资源仍有剩余时,依次调度待传送数据量未达到数量阈值且等待时间未达 到时间阈值的用户终端。
7.一种基站,其特征在于,包括确定单元,用于确定各用户终端本次调度的待传送数据量以及调度等待时间; 第一调度单元,用于将待传送数据量达到数量阈值或者等待时间达到时间阈值的各用 户终端优先进行调度。
8.如权利要求7所述的基站,其特征在于,所述确定单元具体包括第一确定子单元,用于如果接收到用户终端在上一调度周期中发送的Si,则根据SI确 定本次调度用户终端的待传送数据量;第二确定子单元,用于如果没有接收到用户终端在上一调度周期中发送的Si,则确定 上一调度周期中用户终端被调度的传输数据量,并利用上一调度周期终端的待传送数据量 减去用户终端被调度的传输数据量确定用户终端本次调度的待传送数据量。
9.如权利要求7或8所述的基站,其特征在于,还包括第二调度单元,用于当所述将待传送数据量达到数量阈值或者等待时间达到时间阈值 的各用户终端调度完毕后,且调度资源仍有剩余时,依次调度待传送数据量未达到数量阈值且等待时间未达到时间阈值的用户终端。
10.如权利要求7所述的基站,其特征在于,所述第一调度单元中的数量阈值为设定的 固定值。
全文摘要
本发明涉及无线通信领域,尤其是涉及一种资源调度方法和基站,能够有效提高系统的吞吐量。本发明的资源调度方法包括确定各用户终端本次调度的待传送数据量以及调度等待时间;将待传送数据量达到数量阈值或者等待时间达到时间阈值的各用户终端优先进行调度。利用本发明的方法,可以改善小包业务对于系统中正在进行正常业务用户的影响,有效提高系统的吞吐量。
文档编号H04W72/12GK102104968SQ200910261238
公开日2011年6月22日 申请日期2009年12月21日 优先权日2009年12月21日
发明者刘虎, 杨宁, 栾义兵, 谢琼, 陈涛 申请人:中兴通讯股份有限公司
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