本發(fā)明涉及通信技術領域,特別涉及一種資源分配方法,及接入設備。
背景技術:
近年來,基于長期演進(Long Term Evolution,LTE)的車與外界的通信(Vehicle to Everything,V2X),即:LTE-V2X在第三代移動通信伙伴項目(Third Generation Partnership Project,3GPP)成為研究的熱點,其中核心研究熱點包含車輛到車輛的通信(Vehicle to Vehicle,V2V)相關技術。隨著V2V技術的不斷革新與應用,無線通信系統(tǒng)對頻譜資源的需求也不斷加劇,使得無線資源呈現(xiàn)緊張的趨勢。
3GPP發(fā)布(Release)14標準中對車輛到車輛的直接通信V2V業(yè)務中的調度方式和資源分配方案進行了研究,其場景圖如下圖1所示:
通用地面無線接入網(wǎng)絡(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,E-UTRAN)覆蓋范圍內包含多個車輛,一部分車輛可以作為接收端,另一部分車輛作為發(fā)射端;在圖1中,左邊的車輛為發(fā)射端右邊的為接收端。接收端和發(fā)射端可以采用直連通信(Device to Device,D2D)SL傳輸?shù)姆桨浮?/p>
目前的資源分配方案,主要包含兩種:一種是先來先服務(First In First Out,F(xiàn)IFO),另一種是隨機選擇接收端。其中,F(xiàn)IFO的資源分配方案是指:在每一個發(fā)射端的接收端的隊列中按照到達隊列的時間順序選擇接收端,最先到達隊列的接收端具有最高優(yōu)先級。隨機選擇接收端的資源分配方案是指在每一個發(fā)射端的接收端的隊列中隨機選擇一個接收端,隊列中的每一個接收端被選擇的概率相同。
FIFO和隨機選擇接收端的資源分配方案實現(xiàn)起來較為簡單,系統(tǒng)復雜度相對較低,但是考慮到無線資源相對緊張的狀況,不能充分有效地利用系統(tǒng)資源,會導致接收端的數(shù)據(jù)接收成功率(Packet Reception Ratio,PRR)較低,從而導致系統(tǒng)性能較低。
技術實現(xiàn)要素:
本發(fā)明實施例提供了一種資源分配方法,及接入設備,用于提高接收端的PRR,從而提升系統(tǒng)性能。
一方面本發(fā)明實施例提供了一種資源分配方法,包括:
接入設備確定目標激活集以及發(fā)射端;所述目標激活集內包含至少兩個接收端,所述接收端為接收所述發(fā)射端發(fā)射的數(shù)據(jù)的接收設備;
所述接入設備獲取所述接收端的鏈路狀態(tài);
所述接入設備從所述激活集內選擇鏈路狀態(tài)較好的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,所述接入設備獲取所述接收端的鏈路狀態(tài)包括:
所述接入設備接收所述目標激活集內的接收端發(fā)送的信道質量指示CQI;
所述接入設備從所述激活集內選擇鏈路狀態(tài)較好的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源包括:
依據(jù)所述CQI確定所述接收端的優(yōu)先級,所述CQI越優(yōu)所述CQI對應的接收端的優(yōu)先級越高;
選擇所述目標激活集內優(yōu)先級較高的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,所述依據(jù)所述CQI確定所述接收端的優(yōu)先級,所述CQI越優(yōu)所述CQI對應的接收端的優(yōu)先級越高包括:
依據(jù)所述CQI確定所述接收端當前能傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量;
依據(jù)所述最大數(shù)據(jù)量確定所述接收端的優(yōu)先級,所述最大數(shù)據(jù)量越大所述最大數(shù)據(jù)量對應的接收端優(yōu)先級越高。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,所述接入設備確定目標激活集包括:
接收所述接收設備上報的所述接收設備的發(fā)射端,確定將所述發(fā)射端所對應的全部接收設備作為所述發(fā)射端的目標激活集;所述接收設備上報的所述接收設備的發(fā)射端,為所述接收設備的最小路損對應的發(fā)射端。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,在所述確定將所述發(fā)射端所對應的全部接收設備作為所述發(fā)射端的目標激活集之后,所述方法還包括:
將所述目標激活集中位于所述發(fā)射端的有效通信范圍之外的接收設備刪除。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,所述為所述目標接收端分配資源包括:
依據(jù)所述CQI確定調制與編碼策略以及傳輸塊大小。
二方面本發(fā)明實施例還提供了一種接入設備,包括:
信息確認單元,用于確定目標激活集以及發(fā)射端;所述目標激活集內包含至少兩個接收端,所述接收端為接收所述發(fā)射端發(fā)射的數(shù)據(jù)的接收設備;
狀態(tài)獲取單元,用于所述接入設備獲取所述接收端的鏈路狀態(tài);
資源分配單元,用于從所述激活集內選擇鏈路狀態(tài)較好的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,所述狀態(tài)獲取單元,用于接收所述目標激活集內的接收端發(fā)送的信道質量指示CQI;
所述資源分配單元,用于依據(jù)所述CQI確定所述接收端的優(yōu)先級,所述CQI越優(yōu)所述CQI對應的接收端的優(yōu)先級越高;選擇所述目標激活集內優(yōu)先級較高的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,所述資源分配單元,用于依據(jù)所述CQI確定所述接收端當前能傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量;依據(jù)所述最大數(shù)據(jù)量確定所述接收端的優(yōu)先級,所述最大數(shù)據(jù)量越大所述最大數(shù)據(jù)量對應的接收端優(yōu)先級越高。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,所述信息確認單元,用于接收所述接收設備上報的所述接收設備的發(fā)射端,確定將所述發(fā)射端所對應的全部接收設備作為所述發(fā)射端的目標激活集;所述接收設備上報的所述接收設備的發(fā)射端,為所述接收設備的最小路損對應的發(fā)射端。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,所述接入設備還包括:
信息調整單元,用于在所述確定將所述發(fā)射端所對應的全部接收設備作為所述發(fā)射端的目標激活集之后,將所述目標激活集中位于所述發(fā)射端的有效通信范圍之外的接收設備刪除。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,所述資源分配單元,用于依據(jù)所述CQI確定調制與編碼策略以及傳輸塊大小。
三方面本發(fā)明實施例還提供了一種接入設備,包括:處理器、輸入輸出設備以及存儲器;在所述存儲器中存儲有可執(zhí)行程序;所述處理器通過執(zhí)行所述可執(zhí)行程序實現(xiàn)前述一方面提供的任意一項的方法流程。
從以上技術方案可以看出,本發(fā)明實施例具有以下優(yōu)點:接入設備通過獲得接收端的鏈路狀態(tài),可以確定接收端與發(fā)射端之間的鏈路情況,從而據(jù)此確定目標接收端并為目標接收端分配資源,這樣可以避免FIFO和隨機選擇接收端的資源分配方案導致無法有效利用系統(tǒng)資源的問題,可以提高接收端的PRR,從而提高系統(tǒng)性能。
附圖說明
圖1為本發(fā)明實施例系統(tǒng)結構示意圖;
圖2為本發(fā)明實施例方法流程示意圖;
圖3為本發(fā)明實施例方法流程示意圖;
圖4為本發(fā)明實施例系統(tǒng)結構示意圖;
圖5為本發(fā)明實施例系統(tǒng)級仿真示意圖;
圖6為本發(fā)明實施例接入設備結構示意圖;
圖7為本發(fā)明實施例接入設備結構示意圖;
圖8為本發(fā)明實施例接入設備結構示意圖。
具體實施方式
一方面本發(fā)明實施例提供了一種資源分配方法,如圖2所示,包括:
201:接入設備確定目標激活集以及發(fā)射端;所述目標激活集內包含至少兩個接收端,所述接收端為接收所述發(fā)射端發(fā)射的數(shù)據(jù)的接收設備;
上述接入設備通??梢允遣渴鹪诮尤刖W(wǎng),負責為發(fā)射端或接收端分配通信資源的網(wǎng)絡設備,例如圖1的E-UTRAN中的基站(E-UTRAN Node B,eNB),還可以是例如:無線接入節(jié)點(Access Point,AP)在內的任意接入設備。對此本發(fā)明實施例不做唯一性限定。
發(fā)射端和接收端是一個相對的概念,在一次數(shù)據(jù)傳輸過程中,數(shù)據(jù)的源端為發(fā)射端,相對應地,該數(shù)據(jù)的目的端即為接收端;一個發(fā)射端可以有多個接收端,在圖1所示的系統(tǒng)結構中,有1個發(fā)射端和3個接收端。
202:所述接入設備獲取所述接收端的鏈路狀態(tài);
在本實施例中,接收端的鏈路狀態(tài)是指接收端與發(fā)射端之間的鏈路的好壞程度,可以采用體現(xiàn)鏈路的好壞程度的任意參數(shù),本發(fā)明實施例對此不作唯一性限定。
203:所述接入設備從所述激活集內選擇鏈路狀態(tài)較好的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源。
接入設備通過獲得接收端的鏈路狀態(tài),可以確定接收端與發(fā)射端之間的鏈路情況,從而據(jù)此確定目標接收端并為目標接收端分配資源,這樣可以避免FIFO和隨機選擇接收端的資源分配方案導致無法有效利用系統(tǒng)資源的問題,可以提高接收端的PRR,從而提高系統(tǒng)性能。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,本發(fā)明實施例還提供了具體如何確定鏈路狀態(tài)的實現(xiàn)方案,如下:所述接入設備獲取所述接收端的鏈路狀態(tài)包括:
所述接入設備接收所述目標激活集內的接收端發(fā)送的信道質量指示(Channel Quality Indicator,CQI);
所述接入設備從所述激活集內選擇鏈路狀態(tài)較好的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源包括:
依據(jù)所述CQI確定所述接收端的優(yōu)先級,所述CQI越優(yōu)所述CQI對應的接收端的優(yōu)先級越高;
選擇所述目標激活集內優(yōu)先級較高的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源。
在本實施例中,通過接收端上報的CQI可以詳細獲知接收端與發(fā)射端之間的鏈路狀態(tài),可以理解的是:目標激活集內的接收端如果都發(fā)送了CQI,那么可以獲得各接收端的優(yōu)先級,對于那些沒有發(fā)CQI的接收端,可以不予考慮,也可以向這些接收端發(fā)送指示信息,指示這些接收端反饋CQI。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,本發(fā)明實施例還提供了通過CQI確定優(yōu)先級的實現(xiàn)方案,如下:所述依據(jù)所述CQI確定所述接收端的優(yōu)先級,所述CQI越優(yōu)所述CQI對應的接收端的優(yōu)先級越高包括:
依據(jù)所述CQI確定所述接收端當前能傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量;
依據(jù)所述最大數(shù)據(jù)量確定所述接收端的優(yōu)先級,所述最大數(shù)據(jù)量越大所述最大數(shù)據(jù)量對應的接收端優(yōu)先級越高。
在本實施例中,通過CQI確定接收端能夠傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量,可以理解的是鏈路狀態(tài)越好,那么可以傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量將會越大,那么接收端則會獲得更高的優(yōu)先級。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,本發(fā)明實施例還提供了激活集的確定方案,具體如下:所述接入設備確定目標激活集包括:
接收所述接收設備上報的所述接收設備的發(fā)射端,確定將所述發(fā)射端所對應的全部接收設備作為所述發(fā)射端的目標激活集;所述接收設備上報的所述接收設備的發(fā)射端,為所述接收設備的最小路損對應的發(fā)射端。
在本實施例中,每個終端設備都可以將自己作為接收端,上報自己和周圍終端設備之間通信鏈路的狀態(tài),那么接入設備將會獲得發(fā)射端作為數(shù)據(jù)的源端,能夠作為相對應的接收端的所有終端設備。另外,本實施例中要求終端設備上報的發(fā)射端為路損最小,可以減少上報過多干擾項導致的問題。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,在車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中,接收端和發(fā)射端均為車輛,對于那些相隔很遠的車輛來說,相互之間的影響會較少,車輛的有效通信范圍應該可以是有限的,基于此本發(fā)明實施例還提供了對激活集進行修正的實現(xiàn)方案,具體如下:在所述確定將所述發(fā)射端所對應的全部接收設備作為所述發(fā)射端的目標激活集之后,所述方法還包括:
將所述目標激活集中位于所述發(fā)射端的有效通信范圍之外的接收設備刪除。
在本實施例中,有效通信范圍可以是設定的發(fā)射端和接收端的相對距離。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,由于接入設備已經(jīng)獲得了CQI,因此本發(fā)明實施例還進一步提供了基于此進行資源分配的實現(xiàn)方案,如下:所述為所述目標接收端分配資源包括:
依據(jù)所述CQI確定調制與編碼策略以及傳輸塊大小。
本發(fā)明提出一種方法和裝置,包括但不限于:支持V2X業(yè)務的基站和終端,基站基于終端的信道質量指示(Channel Quality Indicator,CQI)反饋來調度V2X業(yè)務數(shù)據(jù)的發(fā)送,基站使用如下算法來進行調度,如流程圖3所示:
301:針對有發(fā)射需求的設備(即發(fā)射端),確定其激活集,并將激活集中全部接收端放入隊列;
接收端在本實施例中可以為車輛,車輛屬于移動端,因此接收端在本實施例中可以指移動端。
302:遍歷上述激活集中接收端的CQI信息;
303:根據(jù)各接收端的CQI信息計算當前各接收端當前狀態(tài)下能傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量(Data);
304:根據(jù)最大數(shù)據(jù)量的大小確定各接收端的優(yōu)先級,最大數(shù)據(jù)量越大則優(yōu)先級越高;
305:根據(jù)接收端的優(yōu)先級為接收端分配資源,構建調度信息;
306:根據(jù)調度信息完成數(shù)據(jù)傳輸,計算信干噪比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR),以編碼卡為單位查鏈路及曲線,判斷快對錯;然后,判斷包對錯,向發(fā)射端反饋確認(ACK)或者非確認(NACK)信息;
307:根據(jù)反饋的ACK或者NACK信息統(tǒng)計PRR結果。
以下實施例將就幾個方面對前述實施例進行分別舉例說明:
一、在本實施例中,發(fā)射端的激活集的是指每一個發(fā)送用戶設備(User Equipment,UE)所對應的接收UE組,下面給出一種激活集的確定方式:
每個接收UE遍歷全部的發(fā)射UE,對它們之間的路損進行估算,并進行排序,選擇其中路損最小的鏈路所對應的發(fā)射UE,在全部接收UE遍歷完成之后,每個發(fā)射UE都能得到一個接收UE集合,接下來發(fā)射UE遍歷該集合下的全部接收UE并根據(jù)有效通信范圍(距離控制)將距離較遠的接收UE排除,從而最終確定每個發(fā)射UE的激活集。如上圖4中所示,UE1表示需要發(fā)送的信息的發(fā)射UE,橢圓內的UE2,UE3表示滿足通信距離在D以內的接收UE,UE4表示不滿足通信距離要求的接收UE,不需要為它提供服務,采取這種方式,節(jié)省了復用的資源,減少了干擾。
如果在發(fā)射端的激活集下隨機選擇一個移動端作為接收端,則不能綜合考慮激活集下不同移動端的實時的鏈路狀態(tài),隨機選擇的方式下很有可能將資源分配給了鏈路狀態(tài)不好的接收端,從而導致通信失敗,導致數(shù)據(jù)包接收成功率(Packet Reception Ratio,PRR)較低。
FIFO資源分配方案也只針對接收端到達隊列的時間先后來為最先到達的接收端優(yōu)先分配資源,如果該接收端的實時鏈路狀態(tài)不佳,同樣會導致將資源分配給了鏈路狀態(tài)不好的接收端,從而導致PRR較低。
本發(fā)明實施例采用改進后的資源分配方案,將鏈路的實時狀態(tài)考慮進資源分配方案,通信過程中每個發(fā)射端根據(jù)其激活集下移動端上報的CQI信息,經(jīng)由某種映射方式在調制與編碼策略(Modulation and Coding Scheme,MCS)表中找到合適的調制編碼方案和傳輸塊大小(Transport Block Size,TBS)索引,再到TBS索引表中找到對應的傳輸塊大小。MCS的作用包括決定有效傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量以及影響終端解碼成功率。
本實施例,根據(jù)CQI信息反饋將鏈路的實時狀態(tài)和資源分配方案結合起來,由獲取的CQI信息計算當前信道狀態(tài)下能傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量,為信道狀況好的移動端配置更高的優(yōu)先級,優(yōu)先進行資源分配,該方案相比隨機分配,更加合理的利用了資源,可以提高PRR。
下面給出為接收端隨機選擇的資源分配方式和基于CQI反饋信息的資源分配方式下的系統(tǒng)級仿真結果,統(tǒng)計結果為PRR。如圖5所示,其中六邊形區(qū)域為蜂窩網(wǎng)絡,標尺為移動端的距離參考值,六邊形區(qū)域內的點示意為移動端,矩形區(qū)域模擬為障礙物。
系統(tǒng)級仿真的具體參數(shù)如表1所示:
表1
在統(tǒng)計結果過程中,考慮到仿真中引入的隨機性,每次仿真得到的結果不盡相同。通過多次仿真再取平均,可以盡可能的消除隨機性的影響。根據(jù)目前的仿真經(jīng)驗,當運行N次仿真得到的平均結果與運行N+1次仿真得到的平均結果差異較小時,認為仿真趨于穩(wěn)定。在此研究中,N取9或者10基本可以滿足需要。
仿真結果如下表2所示,(統(tǒng)計結果為平均PRR,1000slot/組):
表2
從仿真結果可以看出,本發(fā)明實施例采用基于CQI反饋的資源分配方案由于將實時鏈路狀態(tài)考慮進資源分配,得到的接收成功率(PRR)明顯高于隨機選擇的資源分配方案。
二方面本發(fā)明實施例還提供了一種接入設備,如圖6所示,包括:
信息確認單元601,用于確定目標激活集以及發(fā)射端;所述目標激活集內包含至少兩個接收端,所述接收端為接收所述發(fā)射端發(fā)射的數(shù)據(jù)的接收設備;
狀態(tài)獲取單元602,用于所述接入設備獲取所述接收端的鏈路狀態(tài);
資源分配單元603,用于從所述激活集內選擇鏈路狀態(tài)較好的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源。
上述接入設備通??梢允遣渴鹪诮尤刖W(wǎng),負責為發(fā)射端或接收端分配通信資源的網(wǎng)絡設備,例如圖1的E-UTRAN中的基站(E-UTRAN Node B,eNB),還可以是例如:無線接入節(jié)點(Access Point,AP)在內的任意接入設備。對此本發(fā)明實施例不做唯一性限定。
發(fā)射端和接收端是一個相對的概念,在一次數(shù)據(jù)傳輸過程中,數(shù)據(jù)的源端為發(fā)射端,相對應地,該數(shù)據(jù)的目的端即為接收端;一個發(fā)射端可以有多個接收端,在圖1所示的系統(tǒng)結構中,有1個發(fā)射端和3個接收端。
在本實施例中,接收端的鏈路狀態(tài)是指接收端與發(fā)射端之間的鏈路的好壞程度,可以采用體現(xiàn)鏈路的好壞程度的任意參數(shù),本發(fā)明實施例對此不作唯一性限定。
從以上技術方案可以看出,本發(fā)明實施例具有以下優(yōu)點:接入設備通過獲得接收端的鏈路狀態(tài),可以確定接收端與發(fā)射端之間的鏈路情況,從而據(jù)此確定目標接收端并為目標接收端分配資源,這樣可以避免FIFO和隨機選擇接收端的資源分配方案導致無法有效利用系統(tǒng)資源的問題,可以提高接收端的PRR,從而提高系統(tǒng)性能。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,本發(fā)明實施例還提供了具體如何確定鏈路狀態(tài)的實現(xiàn)方案,如下:所述狀態(tài)獲取單元602,用于接收所述目標激活集內的接收端發(fā)送的信道質量指示CQI;
所述資源分配單元603,用于依據(jù)所述CQI確定所述接收端的優(yōu)先級,所述CQI越優(yōu)所述CQI對應的接收端的優(yōu)先級越高;選擇所述目標激活集內優(yōu)先級較高的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源。
在本實施例中,通過接收端上報的CQI可以詳細獲知接收端與發(fā)射端之間的鏈路狀態(tài),可以理解的是:目標激活集內的接收端如果都發(fā)送了CQI,那么可以獲得各接收端的優(yōu)先級,對于那些沒有發(fā)CQI的接收端,可以不予考慮,也可以向這些接收端發(fā)送指示信息,指示這些接收端反饋CQI。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,本發(fā)明實施例還提供了通過CQI確定優(yōu)先級的實現(xiàn)方案,如下:所述資源分配單元603,用于依據(jù)所述CQI確定所述接收端當前能傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量;依據(jù)所述最大數(shù)據(jù)量確定所述接收端的優(yōu)先級,所述最大數(shù)據(jù)量越大所述最大數(shù)據(jù)量對應的接收端優(yōu)先級越高。
在本實施例中,通過CQI確定接收端能夠傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量,可以理解的是鏈路狀態(tài)越好,那么可以傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量將會越大,那么接收端則會獲得更高的優(yōu)先級。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,本發(fā)明實施例還提供了激活集的確定方案,具體如下:所述信息確認單元601,用于接收所述接收設備上報的所述接收設備的發(fā)射端,確定將所述發(fā)射端所對應的全部接收設備作為所述發(fā)射端的目標激活集;所述接收設備上報的所述接收設備的發(fā)射端,為所述接收設備的最小路損對應的發(fā)射端。
在本實施例中,每個終端設備都可以將自己作為接收端,上報自己和周圍終端設備之間通信鏈路的狀態(tài),那么接入設備將會獲得發(fā)射端作為數(shù)據(jù)的源端,能夠作為相對應的接收端的所有終端設備。另外,本實施例中要求終端設備上報的發(fā)射端為路損最小,可以減少上報過多干擾項導致的問題。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,在車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中,接收端和發(fā)射端均為車輛,對于那些相隔很遠的車輛來說,相互之間的影響會較少,車輛的有效通信范圍應該可以是有限的,基于此本發(fā)明實施例還提供了對激活集進行修正的實現(xiàn)方案,具體如下:如圖7所示,所述接入設備還包括:
信息調整單元701,用于在所述確定將所述發(fā)射端所對應的全部接收設備作為所述發(fā)射端的目標激活集之后,將所述目標激活集中位于所述發(fā)射端的有效通信范圍之外的接收設備刪除。
在本實施例中,有效通信范圍可以是設定的發(fā)射端和接收端的相對距離。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,由于接入設備已經(jīng)獲得了CQI,因此本發(fā)明實施例還進一步提供了基于此進行資源分配的實現(xiàn)方案,如下:所述資源分配單元603,用于依據(jù)所述CQI確定調制與編碼策略以及傳輸塊大小。
三方面本發(fā)明實施例還提供了另一種接入設備,如圖7所示,包括:處理器701、輸入輸出設備702以及存儲器703;
在所述存儲器703中存儲有可執(zhí)行程序;所述處理器701通過執(zhí)行所述可執(zhí)行程序實現(xiàn)如下方法流程:
確定目標激活集以及發(fā)射端;所述目標激活集內包含至少兩個接收端,所述接收端為接收所述發(fā)射端發(fā)射的數(shù)據(jù)的接收設備;
獲取所述接收端的鏈路狀態(tài);
從所述激活集內選擇鏈路狀態(tài)較好的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源。
上述接入設備通??梢允遣渴鹪诮尤刖W(wǎng),負責為發(fā)射端或接收端分配通信資源的網(wǎng)絡設備,例如圖1的E-UTRAN中的基站(E-UTRAN Node B,eNB),還可以是例如:無線接入節(jié)點(Access Point,AP)在內的任意接入設備。對此本發(fā)明實施例不做唯一性限定。
發(fā)射端和接收端是一個相對的概念,在一次數(shù)據(jù)傳輸過程中,數(shù)據(jù)的源端為發(fā)射端,相對應地,該數(shù)據(jù)的目的端即為接收端;一個發(fā)射端可以有多個接收端,在圖1所示的系統(tǒng)結構中,有1個發(fā)射端和3個接收端。
在本實施例中,接收端的鏈路狀態(tài)是指接收端與發(fā)射端之間的鏈路的好壞程度,可以采用體現(xiàn)鏈路的好壞程度的任意參數(shù),本發(fā)明實施例對此不作唯一性限定。
接入設備通過獲得接收端的鏈路狀態(tài),可以確定接收端與發(fā)射端之間的鏈路情況,從而據(jù)此確定目標接收端并為目標接收端分配資源,這樣可以避免FIFO和隨機選擇接收端的資源分配方案導致無法有效利用系統(tǒng)資源的問題,可以提高接收端的PRR,從而提高系統(tǒng)性能。
從以上技術方案可以看出,本發(fā)明實施例具有以下優(yōu)點:接入設備通過獲得接收端的鏈路狀態(tài),可以確定接收端與發(fā)射端之間的鏈路情況,從而據(jù)此確定目標接收端并為目標接收端分配資源,這樣可以避免FIFO和隨機選擇接收端的資源分配方案導致無法有效利用系統(tǒng)資源的問題,可以提高接收端的PRR,從而提高系統(tǒng)性能。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,本發(fā)明實施例還提供了具體如何確定鏈路狀態(tài)的實現(xiàn)方案,如下:所述處理器701獲取所述接收端的鏈路狀態(tài)包括:
接收所述目標激活集內的接收端發(fā)送的信道質量指示CQI;
所述從所述激活集內選擇鏈路狀態(tài)較好的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源包括:
依據(jù)所述CQI確定所述接收端的優(yōu)先級,所述CQI越優(yōu)所述CQI對應的接收端的優(yōu)先級越高;
選擇所述目標激活集內優(yōu)先級較高的接收端作為目標接收端,為所述目標接收端分配資源。
在本實施例中,通過接收端上報的CQI可以詳細獲知接收端與發(fā)射端之間的鏈路狀態(tài),可以理解的是:目標激活集內的接收端如果都發(fā)送了CQI,那么可以獲得各接收端的優(yōu)先級,對于那些沒有發(fā)CQI的接收端,可以不予考慮,也可以向這些接收端發(fā)送指示信息,指示這些接收端反饋CQI。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,本發(fā)明實施例還提供了通過CQI確定優(yōu)先級的實現(xiàn)方案,如下:所述處理器701依據(jù)所述CQI確定所述接收端的優(yōu)先級,所述CQI越優(yōu)所述CQI對應的接收端的優(yōu)先級越高包括:
依據(jù)所述CQI確定所述接收端當前能傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量;
依據(jù)所述最大數(shù)據(jù)量確定所述接收端的優(yōu)先級,所述最大數(shù)據(jù)量越大所述最大數(shù)據(jù)量對應的接收端優(yōu)先級越高。
在本實施例中,通過CQI確定接收端能夠傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量,可以理解的是鏈路狀態(tài)越好,那么可以傳輸?shù)淖畲髷?shù)據(jù)量將會越大,那么接收端則會獲得更高的優(yōu)先級。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,本發(fā)明實施例還提供了激活集的確定方案,具體如下:所述處理器701確定目標激活集包括:
接收設備上報的所述接收設備的發(fā)射端,確定將所述發(fā)射端所對應的全部接收設備作為所述發(fā)射端的目標激活集;所述接收設備上報的所述接收設備的發(fā)射端,為所述接收設備的最小路損對應的發(fā)射端。
在本實施例中,每個終端設備都可以將自己作為接收端,上報自己和周圍終端設備之間通信鏈路的狀態(tài),那么接入設備將會獲得發(fā)射端作為數(shù)據(jù)的源端,能夠作為相對應的接收端的所有終端設備。另外,本實施例中要求終端設備上報的發(fā)射端為路損最小,可以減少上報過多干擾項導致的問題。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,在車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中,接收端和發(fā)射端均為車輛,對于那些相隔很遠的車輛來說,相互之間的影響會較少,車輛的有效通信范圍應該可以是有限的,基于此本發(fā)明實施例還提供了對激活集進行修正的實現(xiàn)方案,具體如下:所述處理器701還用于在所述確定將所述發(fā)射端所對應的全部接收設備作為所述發(fā)射端的目標激活集之后,將所述目標激活集中位于所述發(fā)射端的有效通信范圍之外的接收設備刪除。
在本實施例中,有效通信范圍可以是設定的發(fā)射端和接收端的相對距離。
在一種可選的實現(xiàn)方式中,由于接入設備已經(jīng)獲得了CQI,因此本發(fā)明實施例還進一步提供了基于此進行資源分配的實現(xiàn)方案,如下:所述處理器701為所述目標接收端分配資源包括:
依據(jù)所述CQI確定調制與編碼策略以及傳輸塊大小。
圖8是本發(fā)明實施例提供的一種接入設備結構示意圖,該接入設備800可因配置或性能不同而產(chǎn)生比較大的差異,可以包括一個或一個以上中央處理器(central processing units,CPU)822(例如,一個或一個以上處理器)和存儲器832,一個或一個以上存儲應用程序842或數(shù)據(jù)844的存儲介質830(例如一個或一個以上海量存儲設備)。其中,存儲器832和存儲介質830可以是短暫存儲或持久存儲。存儲在存儲介質830的程序可以包括一個或一個以上模塊(圖示沒標出),每個模塊可以包括對接入設備中的一系列指令操作。更進一步地,中央處理器822可以設置為與存儲介質830通信,在接入設備800上執(zhí)行存儲介質830中的一系列指令操作。
接入設備800還可以包括一個或一個以上電源826,一個或一個以上有線或無線網(wǎng)絡接口850,一個或一個以上輸入輸出接口858,和/或,一個或一個以上操作系統(tǒng)841,例如UnixTM,LinuxTM,F(xiàn)reeBSDTM等等。
上述實施例中由接入設備所執(zhí)行的步驟可以基于該圖8所示的接入設備結構
值得注意的是,上述接入設備實施例中,所包括的各個單元只是按照功能邏輯進行劃分的,但并不局限于上述的劃分,只要能夠實現(xiàn)相應的功能即可;另外,各功能單元的具體名稱也只是為了便于相互區(qū)分,并不用于限制本發(fā)明的保護范圍。
另外,本領域普通技術人員可以理解實現(xiàn)上述各方法實施例中的全部或部分步驟是可以通過程序來指令相關的硬件完成,相應的程序可以存儲于一種計算機可讀存儲介質中,上述提到的存儲介質可以是只讀存儲器,磁盤或光盤等。
以上僅為本發(fā)明較佳的具體實施方式,但本發(fā)明的保護范圍并不局限于此,任何熟悉本技術領域的技術人員在本發(fā)明實施例揭露的技術范圍內,可輕易想到的變化或替換,都應涵蓋在本發(fā)明的保護范圍之內。因此,本發(fā)明的保護范圍應該以權利要求的保護范圍為準。