TD-LTE-A载波聚合系统的上行资源调度研究

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LTE(Long Term Evolution,长期演进)网络采用基于 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分多路复用)多载波接入技术,并且在上行和下行采用了不同的接入方案。这项技术带来了灵活性和健壮性的同时,在调度方面也带来新的挑战,尤其是在其演进型的LTE-A(Long Term Evolution-Advanced,增强型长期演进)网络中加入了一些物理层增加技术后。本文旨在研究,在引入载波聚合技术后的LTE-A系统中,上行资源调度的结构变化以及有关的调度算法。首先,本文通过对载波聚合下的上行资源调度进行综合分析,得出加入了载波聚合技术后,LTE-A的上行系统的调度除了 RB(Resource Block,资源块)级的调度外,还增加了一层CC(Component Carrier,成分载波)级的调度,即调度结构中增加了多个载波的调度管理模块。同时,现有的CC调度算法和RB级调度算法都存在着由于受到用户终端功率限制不适用于上行调度的问题。其次,本文在分析了现有的三种基本CC级调度算法的基础上,针对基本算法未对用户信道进行考虑的缺点,进行设计改进型CC级调度方案。改进型CC级调度方案可以通过用户路径损耗的计算和用户分组的策略达到同时提升中心用户吞吐量和提升边缘用户吞吐量的效果。在RB级调度方面,由于上行链路技术的特殊性,LTE-A上行系统在进行PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)资源分配时,会尽量分配以一个或者两个连续的资源块,从而降低上行链路的峰均比。为了弥补不连续分配算法在用户功率削减后带来的吞吐量下降,本文采用了预分配的策略来优化分配的结果。本文提出的基于预分配的资源调度在充分考虑到用户终端功率的限制,达到上行多簇调度的最优分配。最终结合多载波下CC级的改进型方案与上行PUSCH分配算法,设计了载波聚合下的上行资源分配方案。最后,本文分别对CC级的调度算法和RB级的算法进行了仿真分析比较。通过对载波聚合下的上行资源分配方案的仿真分析,得出改进后的基于路径损耗的边缘优先的CC调度算法和基于预分配的不连续的上行RB级资源分配方案实现了上行多载波资源优化利用的目标,有效提升用户吞吐量。
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