[发明专利]基于跳频的频率物理资源调度方法及系统有效

专利信息
申请号: 200910178320.5 申请日: 2009-10-16
公开(公告)号: CN102045789A 公开(公告)日: 2011-05-04
发明(设计)人: 张长生;杨卓 申请(专利权)人: 中兴通讯股份有限公司
主分类号: H04W28/26 分类号: H04W28/26;H04W72/12;H04B1/713
代理公司: 北京同达信恒知识产权代理有限公司 11291 代理人: 黄志华
地址: 518057 广东省深圳市南山*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 基于 频率 物理 资源 调度 方法 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及宽带移动通信以及跳频传输技术,尤其涉及一种基于跳频的调度方法及系统。

背景技术

宽带移动通信是当今移动通信的发展方向,其中长期演进LTE(Long Term Evolution)系统是第三代合作伙伴计划(3GPP,3rd Generation Partnership Project)标准组织推动的演进性移动通信系统,其下行采用正交频分多址(OFDMA,Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access)技术、上行采用单载波频分多址(SC-FDMA,Single Carrier-FDMA)无线接入技术以提高LTE系统吞吐量和频谱利用率,进而提高数据传输速率。

LTE系统上行所采用的单载波频分多址技术,为了获得低的信号峰值平均功率比(PAPR,Peak to Average Power Rate),频率物理资源的分配必须是连续的。为了在上行链路获得与下行分布式频率物理资源分配类似的频率分集增益,LTE系统在上行链路采用跳频传输技术。

跳频(frequency hopping)是一种利用载波跳变实现频谱展宽的扩频技术。广泛应用于抗干扰的通信系统中。其方法是把一个宽频段分成若干个频率间隔(称为频道),控制发射端在某一特定的驻留时间所发送信号的载波频率。

跳频传输技术与非频选性调度相结合能够获取频率分集增益,频选性调度则通过为用户分配最佳频率物理资源达到资源分配的最优化,获取最大增益。上述频选性调度采用的频率物理资源分配方式为:根据各频段的衰落情况为用户选取衰落最小的频率段,从而实现为用户分配最佳频率物理资源;上述非频选性调度采用的频率物理资源分配方式为:在不采用上述为用户选取衰落最小频段原则的情况,选取一些空闲频段为用户分配频率物理资源。

基站在达到调度周期时根据频率物理资源的占用情况为需要进行资源调度的用户进行频率物理资源调度。上述基于跳频的非频选性调度和上述频选性调度因为频率物理资源分配方式的不同,通常难以在一个调度周期内同时应用,不利于提高系统吞吐量等性能。

发明内容

本发明提供一种基于跳频的频率物理资源调度方法及系统,用以解决现有技术中存在的不能同时应用频选性调度和非频选调度方式进行频率物理资源分配,不利于提高系统吞吐量等性能的问题。

本发明提供一种基于跳频的频率物理资源调度方法,包括步骤:

在跳频传输的两个时隙,为到达传输周期的已激活半静态调度新传用户和出错重传用户预留频率物理资源;

获取需调度用户的调度类型,根据频率物理资源的占用情况,获取采用频选性调度和非频选性调度类型时对应可用的频率物理资源;

依据需调度用户的调度类型查找对应可用的的频率物理资源,在一个调度周期同时为频选性调度用户和非频选性调度用户分配频率物理资源。

本发明还提供了一种基于跳频的频率物理资源调度系统,包括:

资源预留单元,用于在跳频传输的两个时隙,为到达传输周期的已激活半静态调度新传用户和出错重传用户预留频率物理资源;

调度类型获取单元,用于获取需调度用户的调度类型;

可用资源获取单元,用于根据频率物理资源的占用情况,获取采用频选性调度和非频选性调度类型时对应可用的频率物理资源;

调度单元,用于依据需调度用户的调度类型查找对应可用的的频率物理资源,在一个调度周期同时为频选性调度用户和非频选性调度用户分配频率物理资源。

本发明有益效果如下:在同一调度周期内,综合利用频选性调度和基于跳频传输的非频选性调度两种调度方法的优点,信道质量良好的用户可利用频选性调度获取最佳的频率资源,无信道质量信息的用户可以通过跳频获取频率分集增益,这样,在不增加设备成本的基础上,本发明能够提高系统容量;同时还能避免跳频资源分配造成频率物理资源的空洞及避免跳频、非跳频用户的频率资源发生碰撞。

附图说明

图1为现有采用子帧内跳频传输时存在频率物理资源空洞的频率物理资源分配方式示意图;

图2为现有采用子帧间跳频传输时存在频率物理资源碰撞的频率物理资源分配方式示意图;

图3为本发明实施例一中基于跳频的频率物理资源调度方法流程图;

图4为本发明实施例中采用子帧内跳频传输时的频率物理资源分配方式示意图;

图5为本发明实施例中采用子帧间跳频传输时的频率物理资源分配方式示意图;

图6为本发明实施例二中基于子帧内跳频传输的频率物理资源调度方法流程图;

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