一个TD LTE小区最多能够lte的调度周期是多少多少用户

第四章&&TD-LTE下行调度算法
LTEeNodeBMACeNodeBRBQoSRBRBQoSTD-LTETD-LTE
QoSQoSQoSQoS
RobinRRMax
C/IMaximum Carrier to
InterferenceProportional
Max C/IC/IC/I
●C/I
●C/I
Max C/IC/IMAX
C/IC/IC/IMAX
LTEMIMOOFDMLTE1msLTE20MHz180KHzLTE
LTEQoSTTIUE/RBQoSUE/RB/
系统的QoS机制
设计TD-LTE调度算法时,要在兼顾各RB公平性的前期下保证不同RB的QoS。3GPP针对LTE系统的QoS做出了如下约定。
LTE系统中的业务全部为分组交换业务,按QoS属性可分为:GBR业务和N-GBR业务,其中GBR业务包括:VoIP、Gaming和Video
Stream等;N-GBR业务包括FTP和HTTP等。GBR业务和N-GBR业务分别有不同的QoS参数属性。3GPP协议中规定的标准QCI参数表格如下表。
标准QCI参数表格
Resource Type
Packet Delay Budget (NOTE1)
Packet Error Loss
Rate (NOTE2)
Example Services
Conversational Voice
Conversational Video (Live Streaming)
Real Time Gaming
Non-Conversational Video (Buffered
Streaming)
IMS Signalling
Video (Buffered Streaming)
TCP-based (e.g., www, e-mail, chat, ftp, p2p file sharing,
progressive video, etc.)
Video (Live Streaming)
Interactive Gaming
Video (Buffered Streaming)
TCP-based (e.g., www, e-mail, chat, ftp, p2p file)
sharing, progressive video, etc.
4.2.1.1& GBR业务QoS参数
GBR业务QoS
属性包括如下四个QoS参数:Label、GBR、MBR、ARP,下面分别对这四个参数进行介绍,其中与调度相关的参数只有前三个,ARP与调度无关。
Label是一个标量,它确定了Label
characteristics,在eNB可以利用这些Label属性进行业务处理(比如确定调度权值、接纳门限、队列管理门限、链路层协议配置等)。
characteristics描述了一个无线承载在传输过程中期望得到的处理,比如业务类型、时延等。标准化的Label属性包括下面几个参数:承载类型(Bearer
Type ,GBR/N-GBR),L2层包时延(L2 Packet Delay Budget),L2层丢包率(L2 Packet
Loss Rate)。其中,L2 Packet Delay Budget和L2 Packet Loss
Rate并不是两个独立的参数,两者是相关的,如果没有时延限制,那么可以通过增加重传次数或者等到信道质量变好后再传输,以此来降低丢包率;对于有严格时延限制的数据包,很难通过措施改善其丢包率,除非增加传输资源。因此,一般来说两者很难同时满足。一般而言,L2
Packet Delay Budget和L2 Packet Loss Rate的取舍关系如下:
GBR业务一般为实时业务,优先保证时延,丢包率可以作为选用差错控制机制的一个参考因素;
N-GBR业务一般为非实时业务,优先保证丢包率。时延参数可以作为调度器的一个输入,确定该包是否需要紧急传输或者是否能够等待更好的信道传输。
QoS参数GBR只是针对GBR业务而言的,表示业务源能够提供的保证比特速率。需要注意:多个GBR业务可能会有相同的Label属性,但是会有不同的GBR和MBR。比如实时语音业务和视频业务。在eNB进行调度时,Label
characteristics相同的承载可以有相同的优先级也可能有不同的优先级,由调度策略决定。
QoS参数MBR表示业务源的最大比特速率,它同GBR参数一样,只是针对GBR业务而言的,MBR和GBR参数关系:MBR≥GBR。
用来确定一个无线承载建立/修改的请求是否可以被接受或者因为资源有限而被拒绝,除此之外,ARP还可以用来决定出现资源限制异常(比如切换)时一个无线承载是否被丢弃。一旦无线承载建立,ARP不会对该承载的数据包的处理过程(比如调度和速率控制)产生任何影响。
4.2.1.2& N-GBR业务QoS参数
N-GBR业务QoS
属性仅包括以下几个QoS参数:Label、ARP、AMBR。关于这三个QoS参数的详细说明如下所述,其中与调度相关的参数有Label和AMBR。&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
对于N-GBR业务的介绍同GBR业务,但是需要注意的是对于N-GBR业务,L2层包时延是一个"soft upper
bound",这就意味着链路层的SDU超过L2层规定的包时延也没有必要丢弃,丢包操作是通过队列管理功能实现,比如基于预配置的dropping门限。
ARP参数相同,用于确定一个无线承载建立/修改的请求是否被接受或者因为资源有限被拒绝以及决定出现资源限制异常(比如切换)时一个无线承载是否被丢弃,与调度无关。
对参数AMBR需要注意,它不是针对某个N-GBR业务的属性,而是所有N-GBR业务加在一起的最大比特速率。该参数只是针对N-GBR业务的。
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TD―LTE与WLAN的主要技术区别是什么,各适用于什么样的用户需求?
TD&LTE是一种移动通信技术,而WLAN是一种无线局域网技术,两者的设计理念不同,应用的场合也不同。任何个人或组织(包括运营商)都可以搭建简单的、覆盖范围局限的WLAN网络,而考虑到基础业务支持、业务质量保障、用户移动性、无缝覆盖、漫游等需求,TD&LTE网络需要由运营商承建。
&&& TD&LTE与WLAN在技术上主要存在如下区别:
请注意版权!转载须写明出处:
&& (1)使用的频率资源不同:TD&LTE需要部署在授权许可的专用频率资源上。WLAN工作在免许可共享频段,与蓝牙、Zigbee等系统使用频率资源相同,容易受到其它系统的干扰。
&& (2)覆盖及移动性支持能力不同:TD&LTE具备连续覆盖能力,通过切换、小区重选等比较完备的移动性管理流程,能给用户提供无缝的业务体验。WLAN在设计目标是热点覆盖,不支持切换等移动性管理流程,主要用于热点覆盖、支持静止或游牧类型用户。
&& (3)资源调度方式不同:TD&LTE支持精细的资源调度颗粒度和灵活的调度策略,可以从时间和频率维度区分用户,能保证业务的服务质量(Qos)需求。WLAN采用用户间竞争抢占的机制来调度用户,某一时刻,资源为一个用户所独占,因此用户数较多的时候更易产生碰撞,资源利用效率较低;虽然WLAN引入了一些业务间Qos区分的机制,但不能完全保证业务的QoS。
&&& 综上所述,TD&LTE适用于需要网络连续覆盖、QoS保障要求较高的用户,而WLAN适用于具有较高速率要求,但对于移动性、QoS要求不高的用户。
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华为TDD-LTE系统单小区的同时调度的最大用户数是多少?
华为TDD-LTE系统单小区的同时调度的最大用户数是多少?这个和BBU的主控板有关系吗?具体的数目来源是怎么计算的?
提问者: &提问时间: &
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1) 对于combining之后的天线数据进行FFT和IDFT处理,假设用户在所有区域都有信号,根据用户的cycle shift在所有区域上进行用户天线数据分离处理;
2) 计算不同区域上的用户功率
M:某区域K内的RRH 的个数
K:区域index
3) 比较不同区域上的用户并找出最大的区域功率,然后比较各个区域的功率和最大的区域功率差值,找出用户存在的区域。
2. PUC信道检测
PUC的信道检测通过解调参考信号DMRS的能量估计,对于PUC信道而言,用户由不同的参考信号循环移位及正交码分,在相同的区域内不同的用户会共享相同的物理资源。因此对于ENODEB而言,需要在天线数据在经过FFT和IDFT处理之后,根据用户循环移位及正交码将用户DMRS数据分离出来,计算各区域内的功率,然后进行区域功率比较,检测出PUC信道估计的UE驻留的区域。驻留区域检测方法同SRS Step 3.
PUC不同区域上的用户功率为:
3. PUS信道检测
对于PUS信道,由于在区域资源对于用户独享,所以用户数据的分离相对比较简单,在经过FFT之后,配合调度消息将用户的天线数据分离出来,然后和SRS一样计算各区域功率比较即可计算出UE驻留的区域。
PUC不同区域上的用户功率为:
四、逻辑小区内用户区域信息的联合检测
1.单信道检测和联合检测的比较
对于逻辑小区覆盖的小区而言,相同用户通过不同信道检测处理得到的驻留区域应该是一致的,因此理论上当进行用户区域检测时采用一个信道的检测结果,然后通知到其它信道,直接将这个区域信息进行用户数据分离即可;但是由于各个信道的特性不一致,受干扰反应的情况也不一样,因此不同信道的检测方法各有缺点,不一定能够正确检测出用户当前驻留的区域信息。下面是各信道检测的分析情况:
1) PUC信道:由于信道进行了码分,在同一载频资源上的用户数较多,而且信道资源单一,容易受到其它用户或者信道环境的干扰。
2) PUS 信道:不同调度的用户资源数差异比较大,而且调度的频率也不确定,因此检测结果不稳定,当调度频率高,载频资源数比较多的情况下检测准确率高,但是调度频率低,调度载频资源比较少时候不能及时准确地检测用户区域信息。
3) SRS信道:在用户采取宽带SRS时,载频资源数较多,受干扰较少,但是对于子带SRS的情况载频资源数较少,检测结果也不理想。
信道联合检测方案的主要思想是在信道检测的过程中综合考虑PUC,SRS,PUS这三个上行信道上的功率情况,将各信道功率进行联合比较,这样能够使检测过程对不同信道情况,不同的检测场景的反应比较稳定,增强了信道检测的准确率,是比较理想有效的检测方法。
2.信道联合检测方案 
信道检测主要是通过检测区域中的各个信道功率情况,对不同区域的信道功率进行比对,从而可以确认用户驻留的区域,但是对于信道功率的统计受信号出现频率,信号载频多少的影响,对于出现频率高,载频多的情况检测效率比较高,反之检测可能受干扰,噪声的影响比较大,将各个信道功率进行联合统计能够分担各个信道的不足,使总的可统计载频数大幅增加,检测信号出现的频率也相应提高,因此检测的准确率也更高。 但是由于各个信道的出现频率和可使用的载频数也完全不同,因此在进行信道联合检测之前需要考虑各信道信号出现的频率和载频数对 各个信道已RE为单元,每个TTI为周期进行归一化处理,具体步骤如下:
(来源:&&&&作者:上海贝尔 王敬人,王勇,彭曦)
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