《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > LTE系統上行半靜態調度資源碰撞問題的改進
LTE系統上行半靜態調度資源碰撞問題的改進
來源:電子技術應用2013年第7期
高繼珂, 張德民
重慶郵電大學 移動通信重點實驗室,重慶400065
摘要: 調度是LTE(長期演進)系統中基站為每個用戶分配資源的重要環節和關鍵技術。針對LTE系統中的網絡電話(VoIP)、視頻流等業務,LTE提出了一種新型的調度方式——半靜態調度。在資源調度中上行資源更為寶貴,針對上行半靜態混合重傳(HARQ)過程中可能存在的資源碰撞問題,通過對半靜態調度周期以及半靜態授權起始位置的研究,得出了不同配置下具有針對性的上行周期,并提出了一種延遲發送碰撞進程的解決方案,減少了資源碰撞,有效提高了系統的資源利用率和穩定性。
中圖分類號: TN929.5
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2013)07-0103-03
Improvement of uplink semi-persistent scheduling resource collision problem in LTE system
Gao Jike, Zhang Demin
Key Lab of Mobile Communications, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, China
Abstract: In LTE(Long Term Evolution) system, schedule is an important technology for basic station allocating resources to users. LTE system puts forward a new schedule method: semi-persistent scheduling(SPS) for services such as VoIP(Voice on Internet Protocol), mediastream and so on. Uplink resource is very precious in resources scheduling. Considering the problem of resource collision in uplink semi-persistent scheduling HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest) process, this paper makes a thorough research on semi-persist scheduling interval and semi-persistent scheduling initial place, gets the best uplink period and designs the method that delaying the transmission of collision process. The result shows that the method reduces the problem of resource collision, improves resource utilization rate and makes an improvement on system stability.
Key words : semi-persistent scheduling; HARQ; semi-persistent scheduling interval

    LTE(Long Term Evolution)項目是3G的演進,是3.9 G的全球標準,它改進并增強了3G 的空中接入技術。相比3G,LTE在系統帶寬、網絡時延、移動性方面都有了跨越式的發展。在LTE 中多用戶、小數據量的應用(例如VoIP)其數據包的大小相對比較固定,而且數據包之間的時間間隔也滿足一定的規律性,針對這種業務,LTE提出了一種全新的調度方式——半靜態調度SPS(Semi-Persistent Scheduling),而HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)對保證傳輸質量有著重要作用。相對于下行資源,上行資源更為寶貴。為此,首先介紹了上行調度中的半靜態技術以及其HARQ操作,著重分析了HARQ過程中造成的資源碰撞問題并提出了解決方案。

1 半靜態調度傳輸
    演進基站eNB(evolve Node B)在連接建立時就配置好半靜態調度的參數,再通過PDCCH激活半靜態調度。一旦SPS調度被激活,UE將認為在固定周期的子幀上存在固定的頻域資源進行數據的收發??梢姡琒PS調度具有一次授權、周期使用的特點,這非常適合VoIP、視頻流等IP業務的傳輸。半靜態調度傳輸,可以充分利用話音數據包周期性到達的特點,一次授權,周期使用,可以有效地節省LTE系統用于調度指示的PDCCH資源,從而可以在不影響通話質量和系統性能的同時,支持更多的話音用戶,并且仍然為動態調度的業務保留一定的控制信息以供使用。
    完整的半靜態調度傳輸分為4個步驟:半靜態參數配置、半靜態調度激活、上下行半靜態傳輸與HARQ以及半靜態調度釋放。本文主要著重分析上行半靜態調度機制及其HARQ過程。
1.1半靜態參數配置(上行)
    網絡端RRC在連接建立時將參數配置給UE端的RRC層,經UE端RRC層解析出來之后保存,同時發給底層的MAC層。上行半靜態調度的主要參數包括:
    semiPersistSchedC-RNTI
    上行半靜態配置:
    semiPersistSchedIntervalUL
    ENUMERATED{10 ms,20 ms,32 ms,40 ms,64 ms,80 ms,
        160 ms,320 ms,640 ms}
    impliciReleaseAfter
    ENUMERATED{e2,e3,e4,e8}
    twoIntervalsConfig
    ENUMERATED{true}
1.2 上行半靜態調度及HARQ過程
    第N次半靜態數據傳輸的位置可以由下面的公式推算得出:
    (10×SFN+subframe)=[(10×SFNstart time+subframestort time)+
     N×semiPersisSchedIntervalUL]mod 102 40
    這里,SFN為上行半靜態數據傳輸的無線幀號,subframe為上行半靜態數據傳輸的子幀號,SFNstart time與subframestort time上行半靜態調度激活后第一次半靜態數據傳輸對應的無線幀號和子幀號,其中,N≥0,N=0對應激活后的第一次上行半靜態數據傳輸。
    LTE協議中規定,對于上行半靜態傳輸,數據的重傳方式可以是同步自適應HARQ或同步非自適應HARQ兩種方式,非自適應重傳用的是上一次傳輸所使用的資源和調制編碼方式。上行為同步HARQ,數據的初始傳輸以及重傳都有固定的時間間隔,所以會存在半靜態數據的非自適應重傳和周期性到達的新數據的碰撞問題,降低了資源利用率,本文以TDD(Time Division Dual)簡述存在的碰撞問題。
    對TDD上下行配置2,上行半靜態周期(semiPersistSchedIntervalUL)10 ms,如圖1所示。

    UE在子幀3收到SPS C-RNTI 擾碼的PDCCH,且DCI和NDI均符合半靜態激活條件時,在子幀7上進行半靜態調度的初始傳輸,且每隔10 ms發送一次上行數據。在子幀3上收到進程0的NACK反饋[1],可以看到,進程1新數據的上行傳輸和進程0的重傳是在同一子幀,從而產生資源碰撞問題。
   由以上分析可知,對于進程0,第一次的上行重傳就產生碰撞,這對于系統的資源利用率和系統的穩定性有很大影響,對此,LTE提出了雙周期半靜態調度的解決方案。twoIntervalsConfig值置為true,且對于不同的初始上行半靜態調度起始位置,有相對應的子幀偏移(Subframe_Offset)[2],第N次半靜態數據傳輸的位置可以由下面的公式推算得出:
    (10×SFN+subframe)=[(10×SFNstart time+subframestort time)+
            N×semiPersisSchedIntervalUL+Subforam_Offset×
        (N mod 2)]mod10240
其中,N≥0,N=0對應激活后的第一次上行半靜態數據傳輸。針對上面的情況,具體的調度方式如圖2。

    由圖2可以看出,進行雙周期配置后上行半靜態調度的周期變為:semiPersistSchedIntervalUL+SubframeOffset和semiPersistSchedIntervalUL+SubframeOffset。圖2中半靜態調度的周期變為5 ms和10 ms交替,且進程0的重傳次數由一次變為兩次,重傳次數的增加對于VoIP等業務的質量有了一定的提升。
2 問題分析及解決辦法
    在LTE系統中,對于TDD系統,一個VoIP包進行4次傳輸才基本上可以保證其傳輸質量[3]。對于上例中所述,相對于無雙周期的上行半靜態調度,雙周期配置的調度方式數據包重傳次數增加了一倍,但是對于VoIP的業務質量并有較大的提升。在重點研究了半靜態調度的初始調度位置和周期后,提出了以下解決方案。
2.1上行半靜態調度周期的選擇方案

 


  根據1.2節的分析可以看出,選擇一個合適的半靜態周期可以相應地增加半靜態重傳的次數,對于雙周期配置,不同的上下行配置和上行半靜態初始位置,所對應的子幀偏移(Subframe_Offset)不同,第N1個半靜態數據包傳輸的位置可由下式得到:
    SPS initial place+(N1-1)×semiPersisSchedIntervalUL+
Subframe_Offset×(N1-1)mod2
    而某個數據的第N2次重傳的位置可由下式得到:
    Re transmission initial place+(N2-1)×Re transmissionInterval
    如果兩式相等,則可以判斷重傳是否與新數據的傳輸發生碰撞??梢缘玫较率剑?br/>     SPS initial place+(N1-1)×semiPersisSchedIntervalUL+
Subframe_Offset×(N1-1)mod2=Re transmission interval place+
(N2-1)×Re transmissionInterval
    由于具有雙周期配置的上行半靜態調度周期是短周期和長周期的交替,故只需選擇短周期和長周期上各一個數據包的傳輸案例,就可以代表整個半靜態調度的傳輸。以第一次和第二次半靜態數據包傳輸為例,針對不同的半靜態起始位置,分析滿足上述兩次傳輸的重傳都滿足至少4次傳輸的semiPersistSchedIntervalUL。
    對于上下行配置2,上行半靜態調度初始位置7,上行半靜態調度周期20 ms,子幀偏移為-5 ms,其新數據的傳輸次數與處于長周期和短周期的數據傳輸次數的仿真波形如圖3所示,圖中橫坐標為新進程傳輸次數,縱坐標為重傳數據的傳輸次數。從圖3中可以看出,在SPS周期為20 ms時,處于短周期和長周期的上行進程在第4次重傳時才與新數據發生碰撞,相對于上行半靜態調度周期10 ms,重傳次數增加。

    而在上行半靜態調度周期40 ms,子幀偏移為-5 ms的情況下,其新數據的傳輸次數與處于長周期和短周期的數據傳輸次數的仿真波形如圖4所示。

    處于長周期和短周期的進程重傳次數增加到8次,相對于上行周期20 ms,對于TDD系統,8次重傳已經足以保證一個VoIP包的傳輸質量。
    對于不同的上下行配置以及半靜態傳輸起始位置,通過2.1節中的公式仿真并進行分析,滿足處于長周期和短周期的數據傳輸次數至少4次的周期配置見表1。
2.2 碰撞進程延遲方案
    碰撞進程延遲方案原理:在上行半靜態周期配置較小的情況下,UE端利用2.1節中的公式進行判斷,若新數據與重傳數據發生碰撞,則延遲發送新進程到下一個半靜態發送時刻且將半靜態資源用于重傳數據的發送,這種犧牲新數據實時性的調度,保證了更多數據包的傳輸質量,且在周期配置較小的情況下,新數據延遲時間相對較小,對新數據的傳輸影響也相對較小,同時降低了資源碰撞的概率,提高了系統的性能。具體調度方式見圖5。

    如圖5所示,在上行半靜態周期配置10 ms,子幀偏移值為-5 ms時,進程0的重傳數據本來與進程2的新數據在子幀7上發生碰撞,這里將新進程2延遲到下一個半靜態傳輸時刻進行傳輸,這樣雖然進程2的新數據傳輸延遲了20 ms,但是使得進程0和進程1的數據傳輸次數達到4次,4次重傳已基本上可以保證一個VoIP數據包的傳輸質量,雖然進程2數據的發送延遲了20 ms,但是這種調度提高了整個系統數據包傳輸的有效性,相對于時延,數據包傳輸質量的提高給用戶帶來更好的業務體驗。
    調度是判斷一個系統好壞的重要因素。本文通過對上行半靜態調度機制的深入研究,分析了上行半靜態調度碰撞的原因,針對不同上下行配置和半靜態起始傳輸位置分別配置具有針對性的上行半靜態周期,同時提出并設計了在半靜態周期較小時的資源沖突解決方案,通過分析可以看出該方案能夠有效提高系統的穩定性和資源利用率。
參考文獻
[1] 3GPP TS 36.213 V9.0.1. Evolved Universal Terrestrial  Radio Access (E-UTRA); Physical layer procedures[S]. 2009.
[2] 3GPP TS 36.321 V9.1.0. Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Medium Access Control (MAC)protocol specification[S].2009.
[3] 白煒.LTE 系統的半靜態調度傳輸解決方案[J].郵電設計技術,2010(01):45-48.

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>
          久久精品国产亚洲高清剧情介绍| 一区二区在线观看视频在线观看| 中文高清一区| 性欧美xxxx视频在线观看| 欧美久久久久中文字幕| 国产精品久久久久av免费| 黄色成人在线网站| 亚洲视频国产视频| 一区二区国产日产| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 亚洲精品字幕| 开心色5月久久精品| 麻豆精品在线视频| 亚洲精品午夜| 亚洲国产日日夜夜| 国产综合久久久久久| 欧美一区二区三区的| 国产精品入口夜色视频大尺度| 性色av一区二区三区| 久久人人看视频| 狠狠久久五月精品中文字幕| 好吊日精品视频| 国产精品日韩| 亚洲一区日韩在线| 亚洲成人在线观看视频| 国内在线观看一区二区三区| 欧美视频在线看| 亚洲激情一区二区| 在线 亚洲欧美在线综合一区| 欧美一级视频精品观看| 亚洲午夜一区二区| 欧美日韩精品一区| 一区二区动漫| 欧美成人午夜剧场免费观看| 免费视频一区二区三区在线观看| 日韩视频在线一区| 这里只有精品在线播放| 午夜亚洲激情| 国产在线精品成人一区二区三区| 极品中文字幕一区| 亚洲成人在线| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 怡红院精品视频在线观看极品| 久久精品国产久精国产思思| 麻豆成人在线播放| 亚洲第一黄色| 亚洲国产日韩一区| 一本大道久久精品懂色aⅴ| 在线成人激情| 亚洲综合视频一区| 欧美大秀在线观看| 国产伪娘ts一区| 欧美成人午夜视频| 国产一区二区三区网站| 蜜乳av另类精品一区二区| 欧美另类一区| 欧美日韩视频在线一区二区观看视频| 一区在线观看视频| 免费在线视频一区| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 亚洲午夜影视影院在线观看| 蜜桃精品一区二区三区| 亚洲国产精品99久久久久久久久| 欧美在现视频| 欧美一二三区在线观看| 欧美色123| 在线电影院国产精品| 欧美日韩在线大尺度| 1024成人网色www| 欧美自拍丝袜亚洲| 韩国精品在线观看| 国产精品久久久久久久久久妞妞| 欧美伦理在线观看| 午夜久久资源| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 国产精品美女黄网| 久久国产日韩| 老司机凹凸av亚洲导航| 久久精品五月| 91久久夜色精品国产九色| 在线午夜精品自拍| 亚洲午夜在线观看| 欧美精品激情在线| 一区二区欧美在线| 亚洲欧美日韩高清| 亚洲免费观看| 亚洲人成欧美中文字幕| 亚洲欧美一区二区精品久久久| 一区二区三区亚洲| 中文亚洲免费| 国产老女人精品毛片久久| 免费看亚洲片| 亚洲国产视频一区二区| 日韩视频一区二区| 亚洲精品日韩在线观看| 亚洲一区二区高清视频| 久久精品青青大伊人av| 国产精品99久久久久久久久| 欧美日韩在线播| 亚洲国产精品va在看黑人| 久久精品中文| 亚洲日本中文字幕| 激情五月婷婷综合| 欧美精品自拍偷拍动漫精品| 99爱精品视频| 午夜天堂精品久久久久| 国产精品欧美一区喷水| 国产精品亚发布| 夜夜嗨网站十八久久| 美女精品网站| 日韩午夜一区| 精品99一区二区| 国内精品免费在线观看| 欧美中文字幕| 欧美极品欧美精品欧美视频| 欧美日韩三区四区| 国内精品亚洲| 亚洲精品你懂的| 国产精品一区二区在线观看不卡| 老色鬼久久亚洲一区二区| 久久超碰97人人做人人爱| 欧美大片在线观看一区| 亚洲电影免费观看高清完整版| 在线成人黄色| 欧美大片在线观看一区| 国产欧美精品日韩精品| 好吊色欧美一区二区三区视频| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 亚洲一区二区av电影| 亚洲视频二区| 一区二区激情| 欧美精品一区三区在线观看| 欧美高清一区二区| 欧美日韩中文字幕精品| 午夜精品国产更新| 欧美另类久久久品| 黄色精品一二区| 欧美一级午夜免费电影| 久久久伊人欧美| 国产中文一区二区三区| 国产日韩欧美另类| 久久这里只有| 欧美激情一区二区三区四区| 亚洲国产mv| 久久国产精品久久久久久| 欧美大尺度在线观看| 免费毛片一区二区三区久久久| 国产精品久久久久婷婷| 欧美精品啪啪| 国产精品日韩一区| 国产精品高清网站| 欧美精品黄色| 欧美午夜激情视频| 欧美一级欧美一级在线播放| 国产精品毛片一区二区三区| 欧美视频你懂的| 久久在线播放| 国产欧美精品| 亚洲欧洲另类国产综合| 国产一区二区三区av电影| 欧美激情国产精品| 娇妻被交换粗又大又硬视频欧美| 一区二区三区鲁丝不卡| 91久久嫩草影院一区二区| 136国产福利精品导航网址应用| 亚洲精品一区二区三区四区高清| 久久国产精品亚洲va麻豆| 韩国成人理伦片免费播放| 久久久噜噜噜久久久| 一区二区高清| 欧美女同在线视频| 欧美成人免费播放| 国产综合色在线视频区| 麻豆乱码国产一区二区三区| 伊人精品成人久久综合软件| 亚洲女同性videos| 国产精品视频精品视频| 国产精品进线69影院| 亚洲国产精品成人一区二区| 久久夜色撩人精品| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 欧美在线观看一区二区三区| 欧美精品xxxxbbbb| 国产一区二区三区久久| 亚洲国产精品第一区二区| 99国产精品视频免费观看一公开| 亚洲欧美国产制服动漫| 欧美精品久久久久久久久老牛影院| 亚洲一区亚洲二区| 久久视频免费观看| 欧美国产激情二区三区| 欧美午夜精品电影| 国产一区二区久久精品| 久久夜色精品国产欧美乱| 两个人的视频www国产精品| 欧美中日韩免费视频| 久久全球大尺度高清视频| 国产综合香蕉五月婷在线| 激情婷婷久久| 欧美二区不卡| 性欧美激情精品| 欧美国产日韩精品免费观看| 欧美日韩国产一级| 亚洲精品美女免费| 亚洲一区二区三区激情| 国产一区久久| 亚洲欧洲精品一区| 午夜一区二区三视频在线观看| 亚洲视频一区二区在线观看| 亚洲人屁股眼子交8| 国产精品乱码妇女bbbb| 国产亚洲观看| 在线亚洲一区观看| 欧美日韩免费一区二区三区| 日韩亚洲国产欧美| 欧美二区乱c少妇| 亚洲一区二区三区激情| 欧美综合国产精品久久丁香| 欧美成人免费大片| 午夜精品久久久久久| 国产精品久久久久9999| 欧美性做爰毛片| 欧美在线欧美在线| 欧美α欧美αv大片| 久久精品噜噜噜成人av农村| 欧美伦理a级免费电影| 欧美一级视频精品观看| 亚洲自拍偷拍一区| 国产精品色午夜在线观看| 亚洲一区二区黄| 欧美成人精精品一区二区频| 国产精品专区h在线观看| 亚洲精品久久久久中文字幕欢迎你| 久久中文字幕导航| 国产色综合网| 黄色成人在线免费| 国产精品高潮呻吟| 激情国产一区二区| 尤物九九久久国产精品的分类| 性欧美超级视频| 亚洲欧美福利一区二区| 国产一区二区成人久久免费影院| 国产精品视频大全| 欧美日韩国产免费观看| 亚洲黄一区二区三区| 免费视频最近日韩| 国产欧美一区二区精品性| 亚洲缚视频在线观看| 一本久久综合亚洲鲁鲁五月天| 欧美一区二区三区在线免费观看| 亚洲精品系列| 夜夜嗨av一区二区三区网站四季av| 国产精品久久激情| 久久久久久久久久久成人| 亚洲免费一区二区| 一区二区三区毛片| 欧美另类亚洲| 欧美激情网友自拍| 久久久人成影片一区二区三区| 欧美一区二区高清| 黄网站免费久久| 欧美国产视频在线| 伊人久久亚洲美女图片| 国产精品裸体一区二区三区| 国产精品视频午夜| 国产欧美在线播放| 国产一区二区在线观看免费| 可以看av的网站久久看| 国产一区二区高清| 欧美日韩国产高清| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 一级日韩一区在线观看| 亚洲桃色在线一区| 国产欧美精品一区| 久久久久久久一区二区三区| 久久精品女人天堂| 午夜精品区一区二区三| 国产中文一区| 国产精品九九久久久久久久| 亚洲精品美女久久久久| 国产欧美日韩亚洲精品| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 亚洲色图自拍| 亚洲福利精品| 国产日韩在线一区| 欧美国产精品v| 亚洲精选在线观看| 国产一区二区你懂的| 亚洲视频免费在线观看| 国产欧亚日韩视频| 久久综合五月| 一区二区三区.www| 极品日韩久久| 亚洲欧美国产视频| 午夜精品免费| 国产日韩欧美在线| 在线成人www免费观看视频| 亚洲精品一二区| 欧美午夜精品久久久久久超碰| 麻豆九一精品爱看视频在线观看免费| 亚洲一二三区在线| 久久精品主播| 欧美巨乳在线观看| 久久手机免费观看| 久久资源av| 你懂的视频一区二区| 欧美一区午夜视频在线观看| 欧美精品粉嫩高潮一区二区| 免费视频一区二区三区在线观看| 欧美成人综合| 欧美一区二区三区电影在线观看| 亚洲午夜视频| 一区二区三区视频在线| 欧美日韩国产综合网| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 一本一本大道香蕉久在线精品| 欧美三日本三级少妇三2023| 国产精品久久久久一区二区三区| 国产精品揄拍一区二区| 亚洲影院免费| 欧美一区二区三区的| 欧美freesex8一10精品| 欧美无砖砖区免费| 国产精品久久久久一区二区三区共| 国产日韩视频| 最新国产乱人伦偷精品免费网站| 欧美绝品在线观看成人午夜影视| 米奇777在线欧美播放|