一种无线接入点的多终端物理资源分配方法

文档序号:196596 发布日期:2021-11-02 浏览:46次 >En<

阅读说明:本技术 一种无线接入点的多终端物理资源分配方法 (Multi-terminal physical resource allocation method for wireless access point ) 是由 刘轩 梁霄 黎光洁 于 2021-07-29 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种无线接入点的多终端物理资源分配方法,终端对应的传输单元有多个等级,在资源分配时,如果资源存在冲突,低一级的传输单元可以在高一级的传输单元打孔资源解决冲突,而同级冲突则对冲突传输重新分配传输资源。本发明控制信道打孔重新分配传输资源,使得控制信道的的物理资源分配更加灵活,这对于减小系统中的冲突率至关重要。根据当前终端能力和传输类型分配资源,适应不同信道条件的能力,针对冲突进行打孔物理资源,可以大大提高无线接入点的终端容量。(The invention discloses a multi-terminal physical resource allocation method of a wireless access point.A transmission unit corresponding to a terminal has a plurality of grades, when the resource is allocated, if the resource conflicts, the transmission unit at the lower grade can punch the resource at the transmission unit at the higher grade to solve the conflict, and the conflict at the same grade can reallocate the transmission resource for conflict transmission. The invention controls the channel punching to reallocate the transmission resource, so that the physical resource allocation of the control channel is more flexible, which is important for reducing the collision rate in the system. The method allocates resources according to the current terminal capability and the transmission type, adapts to the capability of different channel conditions, and performs punching physical resources aiming at conflicts, thereby greatly improving the terminal capacity of the wireless access point.)

一种无线接入点的多终端物理资源分配方法

技术领域

本发明涉及无线通信技术领域,尤其是一种广域物联网中无线接入点的多终端物理资源分配方法。

背景技术

近年来物联网的飞速发展使得其作为信息产业的下一个强劲增长点备受关注,其特点是广域覆盖、低功耗、大连接和低成本。针对大连接的特点,目前基于4G、5G的技术是以大带宽高复杂度为依托,这使得大连接难以兼顾。无线传输的帧结构中物理资源方案主要是以时域的子帧和时隙为单位进行分配,在同一个子帧中,只调度传输一个终端的数据进行传输,是否有调度数据发送是检测控制信道来确定的,其传输位置是在子帧首部的几个符号,这使得物理资源分配方式不够灵活。

发明内容

本发明的发明目的在于:针对上述存在的问题,提供一种无线接入点的多终端物理资源分配方法,使不同终端的数据信道和控制信道可在同一传输单元中进行传输,提高无线资源利用率和系统中通信终端的容量。

本发明采用的技术方案如下:

一种无线接入点的多终端物理资源分配方法,终端对应的传输单元分为若干个等级,多个低一等级的传输单元组成一个高一等级的传输单元,传输单元作为终端传输数据的物理资源;根据终端传输能力,分别配置终端各类型的信道所使用的传输单元类型;

无线接入点根据上层调度,为不同终端分配传输单元,根据信道类型和码率决定当前传输单元是否打孔。如果当前传输单元分配的是数据信道,并且采用的是较好信道条件下的调制编码策略,码率较高,则当前的传输单元不能打孔,对于当前传输单元下打孔传输的终端需重新选择其他同级传输单元下的资源或者丢弃。若分配的传输单元不存在冲突,则终端完全占用所分配的传输单元;若分配的传输单元存在冲突,则:对于不同等级传输单元的冲突,低一等级的传输单元在发生冲突的高一等级的传输单元打孔资源;对于同级传输单元的冲突,根据该终端的信道类型,为发生冲突的终端在预定位置重新分配传输单元;

无线接入点对传输单元的调度若存在冲突,则将当前调度的传输单元从所属等级起向低等级传输单元方向逐级打孔,直至发生冲突的最低等级的传输单元所属等级的上一等级;在发生冲突的传输单元,根据发生冲突的终端的信道类型,在打孔的传输单元的预定位置范围内重新为发生冲突的终端分配对应的传输单元。

进一步的,上述对于同级传输单元的冲突,根据该终端的信道类型,为发生冲突的终端在预定位置重新分配传输单元,包括:对于数据信道间冲突,重新在预定位置分配给冲突终端其他传输单元或丢弃;对于控制信道间冲突,重新分配给冲突终端可分配传输资源内的其他传输单元或者丢弃;对于数据信道和控制信道冲突,优先分配给数据信道,重新分配给冲突终端控制信道可分配传输资源内的其他传输单元或者丢弃。

进一步的,终端对应的传输单元分为三个等级:第一等级传输单元、第二等级传输单元和第三等级传输单元,多个第三等级传输单元组成一个第二等级传输单元,多个第二等级传输单元组成一个第一等级传输单元。

进一步的,终端的传输能力分为两个等级:第一等级传输能力和第二等级传输能力;所述根据终端传输能力,分别配置终端各类型的信道所使用的传输单元类型,包括:对于第一等级传输能力的终端,以第一规则分别为终端的数据信道和控制信道配置使用的传输单元类型,对于第二等级传输能力的终端,以第二规则分别为终端的数据信道和控制信道配置使用的传输单元类型。

进一步的,所述以第一规则分别为终端的数据信道和控制信道配置使用的传输单元类型为:配置终端的数据信道使用一个第一等级传输单元,控制信道使用一个第二等级传输单元;所述以第二规则分别为终端的数据信道和控制信道配置使用的传输单元类型为:配置终端的数据信道使用一个第二等级传输单元,控制信道使用一个第三等级传输单元。

进一步的,上述对于不同等级传输单元的冲突,低一等级的传输单元在发生冲突的高一等级的传输单元打孔资源,包括以下场景:

A.第一等级传输单元和第二等级传输单元冲突:在第一等级传输单元中打孔掉至少一个第二等级传输单元,来传输发生冲突的终端的第二等级传输单元;

B.第二等级传输单元和第三等级传输单元冲突:在第二等级传输单元中打孔掉至少一个第三等级传输单元,来传输发生冲突的终端的第三等级传输单元;

C.第一等级传输单元和第三等级传输单元冲突:对第一等级传输单元中至少一个第二等级传输单元进行打孔,每个被打孔的第二等级传输单元打孔掉至少一个第三等级传输单元,来传输发生冲突的终端的第三等级传输单元;

D.第一等级传输单元和第二等级传输单元以及第三等级传输单元冲突:在第一等级传输单元中打孔掉至少一个第二等级传输单元,来传输发生冲突的终端的第二等级传输单元;在已被打孔掉的第二等级传输单元中打孔掉至少一个第三等级传输单元,来传输发生冲突的终端的第三等级传输单元。

进一步的,场景C中,每个被打孔的第二等级传输单元打孔掉所有第三等级传输单元,来传输发生冲突的终端的第三等级传输单元。

进一步的,上述无线接入点对传输单元的调度若存在冲突,则将当前调度的传输单元从所属等级起向低等级传输单元方向逐级打孔,直至发生冲突的最低等级的传输单元所属等级的上一等级;在发生冲突的传输单元,根据发生冲突的终端的信道类型,在打孔的传输单元的预定位置重新为发生冲突的终端分配对应的传输单元,包括以下场景:

a.当前第一等级传输单元有调度传输某个终端的数据信道,同时也有至少一个其他终端基于第二等级传输单元长度的数据信道或控制信道:将当前第一等级传输单元的至少一个第二等级传输单元打孔掉,在当前第一等级传输信道中选择预定位置的第二等级传输单元分配给所述其他终端,若分配的第二等级传输单元有基于第二等级传输单元长度的数据信道和控制信道的调度冲突,则保留数据信道传输,在当前第一等级传输单元内,为发生冲突的控制信道重新分配其他可分配的第二传输单元进行传输;

b.当前第二等级传输单元有调度传输某个终端的数据信道或控制信道,同时也有至少一个其他终端基于第三等级传输单元的控制信道:将当前第二等级传输单元的至少一个第三等级传输单元打孔掉,在当前第二等级传输单元内选择第三等级传输单元分配给所述其他终端;

c.当前第一等级传输单元有调度传输某个终端的数据信道,同时也有至少一个其他终端基于第三等级传输单元长度的控制信道:将当前第一等级传输单元中的至少一个第二等级传输单元中的至少一个第三等级传输单元打孔掉,在被打孔的第二等级传输单元中选择预定位置的第三等级传输单元分配给所述其他终端;

d.当前第一等级传输单元有调度传输某个终端的数据信道,同时也有至少一个其他终端基于第二等级传输单元长度的数据信道和控制信道,并且发生冲突的第二等级传输单元下又有基于第三等级传输长度的控制信道传输:将当前第一等级传输单元中的至少一个第二等级传输单元打孔掉,以用于所述其他终端在第二等级传输单元下的信道传输,同时在被打孔掉的第二等级传输单元的位置又打孔掉至少一个第三等级传输单元,在被打孔的第二等级传输单元中选择预定位置的第三等级传输单元分配给发生冲突的控制信道。

综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:

1、本发明针对控制信道发生冲突的传输单元打孔重新分配传输资源,使得控制信道的物理资源分配更加灵活,能够有效减小系统冲突率的同时,使控制信道和数据信道能够在同一传输单元中传输,提高无线资源利用率。

2、本发明方法可以根据当前终端的传输能力和信道类型为其分配传输资源,适应不同信道条件的能力,能最大程度的增加系统中的终端容量。针对冲突进行打孔获得物理资源,也能够减小系统数据的冗余。

附图说明

本发明将通过例子并参照附图的方式说明,其中:

图1是不同级冲突情况下第一等级传输单元打孔分配第二等级传输单元的示例。

图2是不同级冲突情况下第二等级传输单元打孔分配第三等级传输单元的示例。

图3是不同级冲突情况下第一等级传输单元打孔分配第三等级传输单元的示例。

图4是不同级冲突情况下第一等级传输单元打孔第二等级传输单元、第二等级传输单元打孔分配第三等级传输单元的嵌套示例。

图5是同级冲突下第一等级传输单元打孔第二等级传输单元、第二等级传输单元打孔分配第三等级传输单元的嵌套及资源再分配示例。

具体实施方式

本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。

本说明书(包括任何附加权利要求、摘要)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。

参数说明:

AP:Access Point,接入点;

DL:Downlink,下行传输部分;

M:下行传输部分包含的group数量;

N:每个group包含的burst数量;

P:每个burst包含的slot数量;

IOTE:Internet of Thing Equipment,物联网设备;

ID:Identity,标识;

CCH,Control CHannel,控制信道;

DCH,Data CHannel,数据信道。

本发明将无线传输资源按照frame(帧)-subframe(子帧)-symbol(符号)进行划分,本发明实施例以将传输单元分类三个等级为例,其余等级同理类推。终端对应的传输单元为group-burst-slot,多个slot组成一个burst,多个burst传输组成一个group,group对应第一等级传输单元,burst对应第二等级传输单元,slot对应第三等级传输单元,本发明实施例中,以group作为第一等级传输单元,burst作为第二等级传输单元,slot作为第三等级传输单元。

根据终端传输能力,分别配置终端各类型的信道所使用的传输单元类型。具体而言,每一种传输能力下的终端,其各类型的信道(包括数据信道和控制信道)会以对应的规则配置使用相应类型的传输单元,但是数据信道的码率较高则不能被打孔。本发明实施例以终端的传输能力分为两个等级为例,其余等级同理类推。终端传输能力分为boost1(对应第一等级传输能力)和boost0(对应第二等级传输能力)两个等级。boost1的终端的数据信道使用一个group的物理资源,控制信道使用一个burst的物理资源;boost0的终端的数据信道使用一个burst的物理资源,控制信道使用一个slot的物理资源。

AP按照上层调度,对不同终端分配传输资源,具体是根据当前终端的传输能力和信道类型,在预定位置分配对应的传输单元作为传输数据的物理资源。若分配的传输单元不存在冲突,则终端(的数据信道或控制信道)完全占用所分配的传输单元。若分配的传输单元存在冲突,则:对于不同等级传输单元的冲突,低一等级的传输单元在发生冲突的高一等级的传输单元打孔资源,即无论冲突的传输单元等级是否相邻,均是处于低一等级的传输单元逐层向高一等级的传输单元打孔资源。对于同级传输单元的冲突,根据该终端的信道类型,为发生冲突的终端在预定位置重新分配传输单元,包括:对于数据信道间冲突,重新分配给冲突终端其他资源传输或丢弃;对于控制信道间冲突,重新分配给冲突终端可分配传输资源内的其他物理资源或者丢弃;对于数据信道和控制信道冲突,优先分配给数据信道,重新分配给冲突终端控制信道可分配传输资源内的其他物理资源或者丢弃。

对于不同等级传输单元的冲突,本实施例列举以下场景进行举例说明:

A.group和burst冲突:group中打孔掉一个或者多个burst来传输冲突终端的burst传输单元。如图1所示,在ID为0的group中有传输IOTE0的DCH,同时在这个group中burst有两个其他IOTE要传输各自的CCH或者DCH,即属于不同等级传输单元的冲突中,group和burst的冲突。此时可将burst1和N-3分别用于IOTE1和IOTE2传输。

B.burst和slot冲突:burst中打孔掉一个或者多个slot来传输冲突终端的slot传输单元。如图2所示,在ID为M-2的group中burst 2有传输IOTE0的CCH或DCH,同时在burst 2中slot也有其他IOTE的CCH要传输,属于burst和slot的冲突。此时可将slot 0用于IOTE1传输。

C.group和slot冲突:group中一个或者多个burst进行打孔,每个burst打孔掉一个或者多个slot来传输冲突终端的slot传输单元;实际应用中,被打孔burst中所有的slot都可以被打孔掉以分配给冲突终端传输。如图3所示,在ID为1的group中有传输IOTE0的DCH,同时在burst N-3下的slot中有两个其他IOTE的CCH要传输,属于group和slot的冲突。此时可将slot 0和P-2分别分配给IOTE1和IOTE2传输。

D.group和burst以及slot冲突:group中打孔掉一个或者多个burst来传输冲突终端的burst传输单元,在已被打孔掉的burst中进一步打孔掉一个或者多个slot来传输冲突终端的slot传输单元。如图4所示,ID为1的group中有传输IOTE0的DCH,同时在这个group中burst 0和N-2中有其他IOTE要传输各自的CCH或者DCH,此外,当前group中burst 0和N-2中分别还有2个其他IOTE的CCH要传输,属于group与burst以及slot的冲突。此时将burst 0和N-2分配给IOTE1和IOTE2传输,同时burst 0中slot 0和P-3分别分配IOTE3和IOTE4传输,burst N-2中slot 1和P-1分别分配给IOTE5和IOTE6传输。由此可知,在分配物理传输资源时,根据终端能力进行灵活分配,当有冲突时可以进行打孔资源以解决冲突保证传输,从而提高整体的网络容量。本实施例还考虑了另一种group和burst以及slot冲突的场景,如图5所示,在ID为0的group中有传输IOTE0的DCH,同时在当前group的burst 1有IOTE1的DCH和IOTE2的CCH要传输,此时IOTE1和IOTE2与IOTE0有分配冲突,burst 1会分配给IOTE1或者IOTE2,但IOTE1和IOTE2也存在冲突,由于burst长度的DCH优先分配,并且在当前group中burst长度的CCH可以灵活再分配资源,因此burst 1的资源就分配给IOTE1,再另分配burstN-3给IOTE2。不仅仅如此,burst 1中有slot 1和P-3有其他IOTE传输CCH,可将slot 1和P-3分配给IOTE3和IOTE4,burst N-3的slot 0有2个其他IOTE的CCH要传输,将slot 0分配给其中某个IOTE,其他冲突IOTE在这个burst中另分配其他slot,可把slot 0分配给IOTE5,slotP-1分配给IOTE6。注意:此时若IOTE1的信道条件很好,进而选择的传输码率较高,从而数据信道的冗余度较低,则不能打孔,此时IOTE3和IOTE4的CCH另选资源发送或者丢弃。此场景中还需要考虑数据信道和控制信道的优先分配问题的场景。由此可见,存在CCH的冲突时,可灵活的将CCH分配到可分配资源范围的其他传输资源,这有利于于进一步减小冲突率。

无线接入点对传输单元的调度若存在冲突,则将当前调度的传输单元从所属等级起向低等级传输单元方向逐级打孔,直至发生冲突的最低等级的传输单元所属等级的上一等级;例如相邻两等级传输单元冲突,则仅在较高等级传输单元打孔,跨等级传输单元冲突,则在发生冲突的各等级传输单元里,逐级从最高等级传输单元开始,在最高等级传输单元、次高等级传输单元……最低等级上一级传输单元打孔。在发生冲突的传输单元,根据发生冲突的终端的信道类型,在打孔的传输单元的预定位置重新为发生冲突的终端分配对应的传输单元。同样的,本实施例列举以下场景对调度冲突的响应措施进行说明:

a.冲突场景一:当前group有调度传输某个终端的数据信道,同时也有一个或多个其他终端基于burst长度的数据信道或者控制信道,将当前group的其中一个或多个burst打孔掉,如果有burst长度的数据信道、控制信道存在冲突,则保留数据信道传输,控制信道重新分配该group内其他burst传输;

b.冲突场景二:当前burst有调度传输某个终端的数据信道或者控制信道,同时也有一个或多个其他终端基于slot长度的控制信道,将当前burst的其中一个或多个slot打孔掉,在该burst中选择slot分配给冲突控制信道;

c.冲突场景三:当前group有调度传输某个终端的数据信道,同时也有一个或多个其他终端基于slot长度的控制信道,将当前group其中一个或多个burst其中一个或多个slot打孔掉,在被打孔burst中选择slot分配给冲突控制信道;

d.冲突场景四:当前group有调度传输某个终端的数据信道,同时也有一个或多个其他终端基于burst长度的数据信道和控制信道,并且该burst下又有slot长度的控制信道传输,将当前group中一个或多个冲突burst打孔掉用于冲突终端的burst传输,同时该打孔掉的burst位置又打孔掉其中一个或多个slot,在预定位置选择slot分配给冲突控制信道。

需要说明的是,本发明中所提到的重新分配物理资源,通常是对重新分配的位置有预先的设定,例如从前到后选择第一个空闲的传输单元,或者随机选择空闲的传输单元,或者其他分配规则,具体应用规则根据具体的应用场景、网络负载、终端的信号质量等情况进行设定。

本发明并不局限于前述的具体实施方式。本发明也不局限于某一种物联网通信的场景,发明构思也可适用于其他的移动通信系统中。本发明扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合,以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。

13页详细技术资料下载
上一篇:一种医用注射器针头装配设备
下一篇:空中下载技术升级方法、系统及计算机可读存储介质

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!

精彩留言,会给你点赞!