《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > TD-LTE系統中MAC層子幀調度研究與實現
TD-LTE系統中MAC層子幀調度研究與實現
來源:電子技術應用2013年第2期
蔣忠均,張德民,庹 勤
重慶郵電大學 移動通信重點實驗室,重慶400065
摘要: 為滿足TD-LTE系統對實時性的要求,通過對媒體接入控制(MAC)層和物理層之間的實時性研究以及對操作系統Nucleus PLUS的機制分析,實現了MAC層子幀調度。根據TD-LTE無線綜合測試儀中的設計要求,詳細介紹了Nucleus PLUS任務循環調度以及MAC子幀調度的流程設計。在實現MAC層基本功能的同時滿足了TD-LTE對系統實時性、子幀同步與任務資源管理的需求。
中圖分類號: TN929
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2013)02-0015-03
Research and implementation of the sub-frame scheduling of MAC in TD-LTE system
Jiang Zhongjun,Zhang Demin,Tuo Qin
Laboratory of Mobile Communications, Chongqing University of Posts and Telecommunications,Chongqing 400065,China
Abstract: ase on the real-time requirements in TD-LTE system,the sub-frame scheduling of MAC layer has been achieved based on the study of real-time between the MAC layer and physical layer and the analysis of Nucleus PLUS operating mechanism. According to the real-time requirements in TD-LTE wireless comprehensive tester, loop scheduling mechanism of Nucleus PLUS task has been described in detail and the MAC sub-frame scheduling process has been designed. While the basic functions of the MAC layer has been realized, the real-time capability of the TD-LTE and the needs of sub-frame synchronization with the resource management of task have been met.
Key words : TD-LTE;MAC;real-time capability;sub-frame scheduling

    為了加速TD-LTE(Long Term Evolution)在中國的全面成長和產業鏈的的形成,2011年我國啟動了“新一代寬帶無線移動通信網”重大專項。本文介紹了在國家重大專項“TD-LTE無線綜合測試儀表開發”的基礎上,對TD-LTE網絡端 MAC(Medium Access Control)調度的實現。目前關于MAC層的文獻有不少,但大都局限于簡單的協議研究和設計[1]。在協議棧里所有的數據都需要通過MAC層的調度才能走向空中接口和時間軸上,MAC層是實現實時性和調度機制的樞紐[2],所以設計MAC層子幀調度方案顯得尤為重要。

1 Nucleus操作機制
    Nucleus主控程序的操作機制是采用等待檢測機制[3],不斷循環檢測當前執行任務或高級中斷的封閉循環,僅當有中斷到達、未處理任務設置或復位時才跳出循環。主控程序首先檢測當前是否有高優先級中斷被激活,如果有,則跳出循環進入高優先級中斷處理服務函數;如果沒有,則繼續檢測當前是否有未處理激活任務。如果有未處理激活任務,則轉入任務處理模塊;如果沒有,則返回繼續檢測。
    TD-LTE系統為每層設置狀態機入口函數,函數設計為一個死循環。函數從相應層隊列中接收消息,根據當前不同狀態進入相應消息處理函數[4];最后將承載消息內存釋放,依次循環,直到隊列為空時掛起當前任務,跳出循環,返回操作系統。圖1為MAC狀態機入口函數的處理機制。在隊列中所有消息接收完成后,系統將在隊列中掛起MAC任務,返回操作系統主控程序[5]。

2 MAC調度
    根據TD-LTE整體硬件設計,經過實際調試,對于不同大小消息,DSP和FPGA處理消息的總時間為0.8 ms~0.9 ms,ARM處理MAC層消息的總時間為0.4 ms~0.5 ms。從而得出,消息處理的總時間為1.2 ms~1.4 ms。圖2為消息在實際調試中的處理時間:示波器通道1高電平為ARM處理消息所消耗時間(為465 μs);通道2高電平為DSP和FPGA處理消息所消耗時間(為882 μs)。總時間為1 347 μs。所以MAC層必須提前2子幀配置消息, MAC調度設計方案[6]才能得到實現。
    在代碼實現中,MAC調度器維護一個消息發送標志數組assignment_flag[i][j],其中,0&le;i<10,0&le;j<1 023。數組的行代表子幀號,列代表幀號。這樣,assignment_flag[i][j]總共可表示10 240個子幀時刻。由于每一調度時刻只允許發送一個任務,因此在第j幀的第i子幀有消息發送任務被配置后,assignment_flag[i][j]被置1。每當有新消息被調度發送時,任務調度指針p_assignment_flag將查詢assignment_flag[i][j]變量,如果assignment_flag[i][j]不為1,則將消息配置在assignment_flag[i][j]-2的時刻發送至物理層。如圖3所示,設在第39幀的子幀9收到RLC層新數據發送任務,p_assignment_flag指針繼續向后查詢,可得第40幀中第3子幀無發送任務。調度器將assignment_flag[3][40]變量置1,并提前2個子幀,在40幀的子幀1將此消息發送至物理層。

3 MAC子幀中斷服務函數
    子幀中斷信號由FPGA提供,每1 ms觸發1次中斷,MAC層的任務調度將通過子幀中斷觸發。當每1 ms的子幀中斷到達時,子幀中斷觸發MAC層進入子幀中斷服務函數INT_Schedule。下面是子幀中斷服務函數INT_Schedule的實現方案。
    (1)同步。進入INT_Schedule函數讀取當前幀號和子幀號并保存至本地,以達到本地與硬件計數同步。
    (2)狀態選擇。在同步之后,根據MAC當前狀態進入狀態分支。
    (3)任務執行判斷。在進入MAC當前狀態分支后,調度器將規劃的待發送消息的發送幀號和子幀號與當前幀號和子幀號對比,如果相等則轉入步驟(4);如果不相等,則跳出狀態分支,轉入步驟(5)。
    (4)消息發送。進入原語組裝函數,組裝原語直接發送給物理層。
    (5)跳出子幀中斷服務函數。
    此方案的處理方法比較簡潔,在消息數據量非常小時具有可執行性。但隨著數據量逐漸增大,MAC組裝原語的數據搬移時間也隨之變長。MAC層處理消息時間為465 &mu;s,從而子幀中斷擴展至約0.5 ms,使得ARM芯片一直處于硬件中斷中,造成其他低優先級中斷無法響應。更加嚴重的是,如果子幀中斷時間大于1 ms,則下一個子幀中斷也將無法響應,使得TD-LTE系統無法正常運行,所以該方案缺乏可執行性。為此,對該方案進行以下改進。
3.1 子幀中斷處理改進方案1
    (1)同步。進入INT_Schedule后,MAC首先讀取當前幀號和子幀號并保存至本地使用。
    (2)狀態選擇。在同步之后,MAC根據當前狀態進入狀態分支。
    (3)任務執行判斷。在進入MAC當前狀態分支后,MAC將之前規劃的待發送消息的發送幀號和子幀號與當前幀號和子幀號對比,如果相等則轉入步驟(4);否則轉入步驟(5)。
    (4)發送消息。向MAC隊列發送一條消息,消息體為空,消息頭附帶所要發送的原語ID,激活一個MAC任務。
    (5)跳出子幀中斷服務函數。
    由于發送隊列所占用的時間特別短,子幀中斷服務函數很快結束跳出中斷。該方案巧妙地將發送原語交至操作系統執行,操作系統在循環檢測中檢測到存在MAC任務時即進入MAC狀態機處理MAC任務,使耗時較多的數據搬移放到了MAC狀態機中去執行,很好地解決了原始方案中子幀中斷耗時長的問題。但在操作系統任務繁多時,子幀中斷中激活的MAC任務并不會立即得到執行,而是在操作系統中排隊等待。由于子幀中斷規劃的MAC任務要求很強的實時性,長時間的排隊等待將使得MAC任務被延遲執行,最終導致消息不能實時發送,所以該方案也缺乏實時性。
3.2 子幀中斷處理改進方案2
    (1)利用子幀中斷處理函數INT_Schedule完成以下操作:
    ①激活高級中斷HISR。
    ②跳出子幀中斷服務函數。
    (2)利用高優先級中斷服務函數HISR_Schedule完成以下操作:
    ①同步。進入INT_Schedule后,MAC首先讀取當前幀號和子幀號并保存至本地使用。
    ②狀態選擇。在同步之后,MAC根據當前狀態進入狀態分支。
    ③任務執行判斷。在進入MAC當前狀態分支后,MAC將之前規劃的待發送消息的發送幀號和子幀號與當前幀號和子幀號對比,如果相等轉入步驟(4);如果不相等,轉入步驟(5)。
    ④發送消息。如果此時滿足了發送消息的條件,MAC立即組裝原語直接發送給物理層。
    ⑤跳出HISR服務函數。
    由于該方案的子幀中斷只占用一個激活高優先級中斷的時間,使得子幀中斷的時間變得非常短,滿足了子幀中斷快速跳出的特性。高優先級中斷的優先級別比一般任務高,在激活HISR后,在操作系統循環檢測中將優先處理HISR進入HISR_Schedule函數,把消息發送至物理層,使該方案避免了任務隊列的等待時間,有效滿足了MAC任務的實時性。圖4為改進的HISR中斷服務函數示意圖。

    圖5是子幀中斷優化方案2的示波器截圖,圖中通道3波形為子幀中斷,通道1高電平為MAC層處理消息時需要耗費時間長度(為465 &mu;s)。從圖5中可以看出,子幀中斷的時間非常的短,幾乎可以忽略不計。而在子幀中斷結束時,MAC任務被很快地得到了執行,說明HISR的改進方案使得MAC層任務優先得到了執行。

 

 

    本文給出了TD-LTE系統中MAC層子幀調度和子幀中斷函數的實現機制。通過示波器測出MAC層與物理層之間消息處理的時間偏移,提出子幀調度方案,并驗證了其正確性;通過幾個子幀中斷函數的比較,找到了運用HISR設計子幀中斷函數的最佳方案,并得到了最佳的效果。最后通過板級調試驗證了本設計方案具有較強的獨立性和實時性,優化了系統資源利用率,實現了任務中斷與任務調度的高強度反復的穩定性。
參考文獻
[1] 陳燕燕.LTE基站MAC-PHY API接口的設計和實現[D].北京:北京郵電大學,2011.
[2] 李小文,李貴勇,陳賢亮,等.TD-SCDMA第三代移動通信系統、信令及實現[M].北京:人民郵電出版社,2003:402-405.
[3] 李小文,肖壘.應用RTOS的TD-LTE無線綜測儀的實現[J].自動化儀表,2012,33(2):25-28.
[4] 道理.Nucleus體系結構分析及應用研究[D].長沙:中南大學,2007.
[5] 管武.基于ARM的嵌入式測控平臺的設計及實現[D].上海:上海大學,2008.
[6] 魏振華,洪炳熔,喬永強,等.嵌入式實時操作系統Nucleus中線程控制部件的實現方法[J].計算機應用研究,2003,20(4):97-99.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          一区二区三区自拍| 国产午夜精品理论片a级探花| 美日韩免费视频| 久久综合色天天久久综合图片| 国产亚洲精品久久久久动| 欧美日韩福利在线观看| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 欧美激情精品久久久久久黑人| 狠狠色狠狠色综合日日91app| 亚洲一级高清| 欧美大秀在线观看| 午夜一级在线看亚洲| 欧美视频中文一区二区三区在线观看| 精品不卡在线| 国产精品综合视频| 国产自产在线视频一区| 美女任你摸久久| 国产一区二区成人久久免费影院| 国产综合欧美| 在线观看av一区| 亚洲精品免费在线观看| 欧美资源在线| 欧美日本一区二区三区| 国产精品一区二区在线观看不卡| 欧美日本不卡高清| 日韩一二三在线视频播| 激情小说亚洲一区| 久久国产免费| 欧美日韩福利视频| 久久一日本道色综合久久| 午夜老司机精品| 国产目拍亚洲精品99久久精品| 国产精品h在线观看| 国产精品久久久久一区二区三区| 欧美激情一区二区三区全黄| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 国产精品毛片| 99pao成人国产永久免费视频| 久久久噜噜噜| 国产精品99久久99久久久二8| 亚洲一级二级在线| 亚洲成在人线av| 欧美日韩视频一区二区| 欧美国产精品一区| 亚洲青涩在线| 一区二区精品国产| 欧美日韩中文字幕日韩欧美| 一本久久综合亚洲鲁鲁| 1000部精品久久久久久久久| 国产精品日韩欧美一区二区三区| 亚洲天堂av图片| 亚洲高清精品中出| 一区二区日韩| 欧美日韩高清免费| 国产欧美三级| 在线精品在线| 亚洲激情一区二区| 国产精品网红福利| 国产日韩一区二区三区| 欧美国产日韩一区二区| 在线观看成人av电影| 99精品黄色片免费大全| 欧美在线观看视频一区二区| 亚洲激情国产精品| 欧美精品麻豆| 久久久水蜜桃av免费网站| 激情综合激情| 久久久久久综合网天天| 国产日韩精品一区| 精品51国产黑色丝袜高跟鞋| 欧美一区二区视频观看视频| 91久久精品国产91性色| 免费欧美在线视频| 国产欧美日韩不卡免费| 久久久精品欧美丰满| 欧美日韩美女在线| 欧美激情精品久久久六区热门| 欧美在线|欧美| 久久国产婷婷国产香蕉| 亚洲免费网站| 午夜精品久久久久久久久| 亚洲精品一区二区三区av| 狠狠色综合网站久久久久久久| 曰本成人黄色| 欧美xx视频| 裸体歌舞表演一区二区| 在线播放亚洲一区| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 国产精品婷婷午夜在线观看| 麻豆精品在线播放| 欧美韩日一区二区| 性色av一区二区三区在线观看| 欧美三级午夜理伦三级中视频| 99视频+国产日韩欧美| 欧美精品日日鲁夜夜添| 亚洲男人影院| av成人免费观看| 欧美久久久久| 亚洲自拍偷拍一区| 欧美大尺度在线| 欧美视频在线观看视频极品| 欧美日韩国产va另类| 亚洲韩日在线| 久久久久久久久久码影片| 裸体歌舞表演一区二区| 国产精品麻豆va在线播放| 农夫在线精品视频免费观看| 亚洲一区二区三区在线| 好吊一区二区三区| 亚洲日本成人| 欧美中文字幕| 国产精品久久久久久久久久尿| 久久久噜噜噜久久人人看| 亚洲精华国产欧美| 欧美小视频在线| 国产一区二区三区精品久久久| 久久久久久91香蕉国产| 欧美日本精品一区二区三区| 国产一区久久| 另类av一区二区| 欧美日本韩国一区| 亚洲日本精品国产第一区| 国产精品夜色7777狼人| 欧美午夜精品一区二区三区| 亚洲黄色一区| 亚洲人成毛片在线播放女女| 久久九九全国免费精品观看| 亚洲视频香蕉人妖| 亚洲在线电影| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 一区二区三区免费在线观看| 欧美日韩日日夜夜| 亚洲黄色一区| 久久久久久网站| 欧美一级专区| 亚洲黄一区二区| 欧美日韩不卡视频| 在线看片欧美| 精品不卡一区| av成人免费在线| 欧美视频成人| 欧美精品粉嫩高潮一区二区| 欧美日韩国产综合在线| 一区二区三区欧美| 国产精品白丝jk黑袜喷水| 国产精品激情av在线播放| 精品动漫一区| 亚洲精品亚洲人成人网| 国产精品久久久对白| 欧美三区在线观看| 欧美日韩综合视频| 国产亚洲精品久久飘花| 亚洲综合精品四区| 欧美日韩国产综合一区二区| 在线亚洲一区二区| 国产女人18毛片水18精品| 久久一区中文字幕| 亚洲美女一区| 久久综合伊人77777| 亚洲高清一二三区| 国产欧美日韩中文字幕在线| 日韩亚洲视频| 国产日韩欧美精品在线| 国内不卡一区二区三区| 欧美在线在线| 久久精品国产在热久久| 久久久久国色av免费观看性色| 亚洲国产一区二区三区青草影视| 欧美区日韩区| 久久福利精品| 亚洲国产二区| 国产夜色精品一区二区av| 亚洲一区二区三区久久| 久久中文欧美| 在线观看一区二区精品视频| 国产亚洲精品高潮| 亚洲福利视频专区| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 暖暖成人免费视频| 亚洲精品国产视频| 欧美日韩a区| 亚洲国产日韩综合一区| 日韩亚洲欧美一区| 国产日韩欧美综合在线| 亚洲天堂视频在线观看| 久久久精品一区二区三区| 国产综合激情| 美国十次了思思久久精品导航| 亚洲精品国产视频| 亚洲一区观看| 久久综合色天天久久综合图片| 一区二区三区日韩欧美精品| 国产精品视频免费一区| 欧美高清视频www夜色资源网| 久久精品国产亚洲aⅴ| 一区二区激情小说| 欧美精品乱码久久久久久按摩| 欧美日本免费一区二区三区| 欧美精品在线一区二区| 夜久久久久久| 久久久久国色av免费观看性色| 欧美视频二区36p| 亚洲日本乱码在线观看| 国产精品xxxxx| 久久精品成人欧美大片古装| 性久久久久久| 欧美日韩精品一本二本三本| 激情成人亚洲| 亚洲图色在线| 99re6这里只有精品视频在线观看| 国产精品视频不卡| 欧美日韩日本国产亚洲在线| 欧美人成免费网站| 亚洲国产一区二区三区a毛片| 欧美一区二区三区男人的天堂| 欧美性一二三区| 野花国产精品入口| 国产亚洲成年网址在线观看| 欧美高清视频一区二区三区在线观看| 国产麻豆精品久久一二三| 女人色偷偷aa久久天堂| 久久精品国内一区二区三区| 欧美日韩中文字幕在线| 亚洲高清免费视频| 国内久久精品视频| 欧美喷水视频| 国产日产欧美精品| 一区二区欧美视频| 亚洲综合社区| 欧美一区二区视频97| 欧美视频在线免费看| 国产精品色在线| 1769国内精品视频在线播放| 欧美三级特黄| 欧美三级在线视频| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 欧美精品色网| 夜夜嗨网站十八久久| 亚洲图片欧洲图片日韩av| 欧美日韩国产999| 亚洲欧美激情精品一区二区| 国产香蕉久久精品综合网| 亚洲视频在线一区| 午夜精品久久久久久久久久久| 国外成人免费视频| 先锋影音国产一区| 亚洲欧美综合国产精品一区| 亚洲特黄一级片| 欧美在线3区| 欧美专区在线观看一区| 亚洲国产欧美国产综合一区| 欧美体内she精视频| 欧美日韩在线视频一区| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 久久国产日韩欧美| 韩国三级在线一区| 欧美激情一区二区三区在线视频| 国产精品99久久久久久人| 国产精品乱人伦一区二区| 久久成人资源| 欧美日韩mv| 欧美va亚洲va香蕉在线| 国产一区二区久久| 欧美日韩国产综合网| 一区二区视频免费在线观看| 亚洲欧美日韩国产一区二区三区| 久久国产精品久久久久久电车| 亚洲欧美激情视频| 欧美婷婷久久| 亚洲黄色在线视频| 欧美激情中文字幕一区二区| 免费成人毛片| 99精品欧美一区二区三区| 欧美一区国产在线| 欧美成人资源网| 国产偷国产偷精品高清尤物| 国产亚洲精品久| 亚洲黑丝在线| 亚洲精品九九| 夜夜嗨av一区二区三区四季av| 国产小视频国产精品| 美女主播一区| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 亚洲欧美一区二区三区在线| 久久高清福利视频| 欧美日韩一区免费| 韩国成人精品a∨在线观看| 欧美三级视频在线| 99热在线精品观看| 男女av一区三区二区色多| 久久精品国产视频| 欧美成人免费大片| 久久不射中文字幕| 香蕉久久久久久久av网站| 国产精品久久国产愉拍| 激情欧美一区二区三区| 欧美日韩精品免费观看| 欧美日韩国产精品成人| 亚洲午夜羞羞片| 欧美一区二区在线看| 好吊视频一区二区三区四区| 国产在线观看91精品一区| 国模套图日韩精品一区二区| 免费在线观看精品| 亚洲专区在线| 亚洲日本中文字幕免费在线不卡| 鲁大师影院一区二区三区| 国产精品久久久久aaaa| 亚洲午夜在线| 一区二区三区精品视频在线观看| 国精产品99永久一区一区| 亚洲欧美精品在线观看| 亚洲三级电影全部在线观看高清| 欧美日韩人人澡狠狠躁视频| 欧美好吊妞视频| 亚洲美女电影在线| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 亚洲性视频网址| 国产精品日产欧美久久久久| 精东粉嫩av免费一区二区三区| 欧美日韩国产欧| 欧美91大片| 中文一区在线| 亚洲欧美中文日韩v在线观看| 亚洲一二三区在线观看| 欧美一区二区三区免费视| 亚洲综合色在线|