通信链路自适应调整方法和系统技术方案

技术编号:13192508 阅读:69 留言:0更新日期:2016-05-11 19:41
本发明专利技术涉及一种通信链路自适应调整方法和系统,其中方法包括如下步骤:将内环MCS基准值和外环MCS偏移值相加,得到第一中间变量;根据第一中间变量和当前调度模块分配的RB数目进行查表,获取第二中间变量,并根据第一中间变量进行查表,获取信道质量指示值;根据信道质量指示值进行查表,确定通信链路当前的码率,并根据所述码率、RB数目及当前调度时刻对应的空口子帧中公共信道占用的比特数目,计算当前调度时刻对应的空口子帧可承载的最大比特数目;根据当前调度子帧中待下发的缓存数据比特数、第二中间变量与最大比特数目之间的关系,对第一中间变量进行修正,得到MCS值对通信链路进行自适应调整,提高了数据传输的准确性和效率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术设及无线移动通信系统控制
,特别是设及一种通信链路自适应方 法和系统。
技术介绍
无线移动通信系统的传输信道环境会因为自然条件或人为因素而发生快速、剧烈 的变化,而运种变化具有随机性,并存在于无线移动通信系统的每条链路中,直接影响着通 信系统的性能。为了解决运个问题,通信链路的自适应调制和编码(Adaptive Modulation and Coding,AMC)算法被广泛地运用于无线通信系统的设计中。 自适应调制和编码算法能够增强时变信道的坚固性和频谱利用率、增加平均数据 吞吐量、节省发射功率和降低传输错误率。LTE化ong Term Evolution,长期演进)系统的自 适应调制和编码算法具有上行和下行之分,对于下行自适应调制和编码算法,通常有两大 类:一是基于CQI(Oiannel Quality Indicator,信道质量指示符)的反馈调整法,即,利用 用户设备(User Equipment,肥)对通信系统的信道进行判定,并将反映通信系统信道质量 的CQI信息反馈给eNodeB化TE系统中的基站名称),所述基站根据接收的CQI信息选择适应 信道特性的调制方式和码速进行传输;二是基于BLER(Block化ror Ratio,块误码率)统计 量的调整法,即,LTE系统中的基站根据基站侧统计到的下行BLER进行MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码策略)的调整,而不再需要用户设备反馈当前信道的质量。 为了选择合适的调制编码方式和传输块大小,必须精确知道用户当前的信道质 量。而自适应调制和编码算法对信道测量误差和时延比较敏感,会因为信道估计错误而导 致不合适的数据选择;再加上,由于信道的不断变化,对信道测量的处理和反馈时延都会使 得到的CQI信息和用户实际传输时的信道状况有所偏差。当选择的MCS较高时,会导致数据 传输的误码率增大;当选择的MCS较低时,会降低数据的传输效率。 综上所述,基于CQI的反馈调整法会受制于用户设备上报CQI的准确性;而基于 BLER统计量的调整法,为了提升化ER的准确性,通常会选择较长的统计窗口而得到足够的 统计样本,但会使MCS的调整滞后,影响通信链路自适应调整的时效性,无法及时跟踪通信 信道的快速变化。 鉴于W上原因,近年来通常的做法是将两种方法相结合,先根据CQI的反馈确定内 环MCS的基准值,再根据化ER统计量得到外环MCS的修正值,两者叠加,得到最终输出的MCS 值。但此种方法只是简单的将基于CQI得到的内环MCS和基于化邸统计量得到的外环MCS修 正值进行相加,若外环MCS修正值为较大正值时,根据MCS和RBUesource Block,资源块)数 目查表得到的码块大小有可能已经远大于下行当前帖待发的数据量,因此会给MAC层处理 带来不必要的空比特填充过程,影响了下行链路的处理效率,运样得出的MCS不够合理;且 由于某些情况下控制信道对REUesource Element,资源粒)的占用,下行共享信道实际可 用的RE资源会减小,此时下行共享信道承载码块的真实码率会高于当前所选MCS对应的预 期码率,且协议规定,当码率超过0.93时,用户设备不进行解码,那么必将带来初传 BL邸,影 响到下行链路的性能。
技术实现思路
基于此,有必要针对通信系统性能较差的技术问题,提供一种通信链路自适应调 整方法。 -种通信链路自适应调整方法,包括如下步骤: 将内环MCS基准值和外环MCS偏移值相力日,得到第一中间变量; 根据所述第一中间变量和当前调度模块分配的RB数目进行查表,获取第二中间变 量,并根据所述第一中间变量进行查表,获取信道质量指示值; 根据所述信道质量指示值进行查表,确定通信链路当前的码率,并根据所述码率、 RB数目W及当前调度时刻对应的空口子帖中公共信道占用的比特数目,计算当前调度时刻 对应的空口子帖可承载的最大比特数目; 根据当前调度子帖中待下发的缓存数据比特数、所述第二中间变量与最大比特数 目之间的关系,对第一中间变量进行修正,得到MCS值对所述通信链路进行自适应调整。[001引一种通信链路自适应调整系统,包括: 第一中间变量获取模块,用于将内环MCS基准值和外环MCS偏移值相加,得到第一 中间变量; 信道质量指示值获取模块,用于根据所述第一中间变量和当前调度模块分配的RB 数目进行查表,获取第二中间变量,并根据所述第一中间变量进行查表,获取信道质量指示 值; 最大比特数获取模块,用于根据所述信道质量指示值进行查表,确定通信链路当 前的码率,并根据所述码率、RB数目W及当前调度时刻对应的空口子帖中公共信道占用的 比特数目,计算当前调度时刻对应的空口子帖可承载的最大比特数目; 自适应调整模块,用于根据当前调度子帖中待下发的缓存数据比特数、所述第二 中间变量与最大比特数目之间的关系,对第一中间变量进行修正,得到MCS值对所述通信链 路进行自适应调整。 上述通信链路自适应调整方法和系统,通过引入当前调度子帖中待下发的缓存数 据比特数和当前调度时刻对应的空口子帖中公共信道占用的比特数目运两个参数,对现有 技术中基于CQ巧日化邸统计量联合确定MCS的方法进行了改进,保证了自适应调制和编码模 块输出的MCS的合理性和准确性,有效地提高了通信系统数据传输的准确性和效率。【附图说明】 图1为本专利技术的一个实施例的通信链路自适应调整方法流程图; 图2为本专利技术的另一个实施例的通信链路自适应调整方法的计算内环MCS基准值 的方法示意图; 图3为本专利技术的另一个实施例的通信链路自适应调整方法的计算外环MCS偏移值 的方法流程图; 图4为计算本专利技术的另一个实施例通信链路自适应调整方法的当前调度时刻对应 的空口子帖中公共信道占用的比特数目的方法流程图; 图5为本专利技术的另一个实施例的通信链路自适应调整方法的计算MCS值的方法流 程图; 图6为本专利技术的一个实施例的通信链路自适应调整系统的结构示意图; 图7为本专利技术的另一个实施例的通信链路自适应调整系统的内环MCS基准值获取 模块的结构示意图; 图8为本专利技术的另一个实施例的通信链路自适应调整系统的外环MCS偏移量获取 模块的结构示意图; 图9为本专利技术的另一个实施例的通信链路自适应调整系统的信道质量指示值获取 模块的结构示意图; 图10为本专利技术的另一个实施例的通信链路自适应调整系统中当前调度时刻对应 的空口子帖中公共信道占用的比特数目获取模块的结构示意图; 图11为本专利技术的另一个实施例的通信链路自适应调整系统的自适应调整模块的 结构示意图。【具体实施方式】 为了更进一步阐述本专利技术所采取的技术手段及取得的效果,下面结合附图及较佳 实施例,对本专利技术的技术方案,进行清楚和完整的描述。 如图1所示,图1为本专利技术的一个实施例的通信链路自适应调整方法流程图;本实 施例的通信链路自适应调整方法,包括如下步骤: 步骤S201:将内环MCS基准值和外环MCS偏移值相加,得到第一中间变量MCS_TEMP; 步骤S202:根据所述第一中间变量MCS_TEMP和当前调度模块分配的RB数目进行查 表,获取第二中间变量TBS_TEMP,并根据所述第一中间变量MCS_TEMP进行查表,获取信道质 本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种通信链路自适应调整方法,其特征在于,包括如下步骤:将内环MCS基准值和外环MCS偏移值相加,得到第一中间变量;根据所述第一中间变量和当前调度模块分配的RB数目进行查表,获取第二中间变量,并根据所述第一中间变量进行查表,获取信道质量指示值;根据所述信道质量指示值进行查表,确定通信链路当前的码率,并根据所述码率、RB数目以及当前调度时刻对应的空口子帧中公共信道占用的比特数目,计算当前调度时刻对应的空口子帧可承载的最大比特数目;根据当前调度时刻子帧中待下发的缓存数据比特数、所述第二中间变量与最大比特数目之间的关系,对第一中间变量进行修正,得到MCS值对所述通信链路进行自适应调整。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:贺璟高珂增
申请(专利权)人:京信通信技术广州有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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