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到轮询 算法和 正 比公平算法 的小 区下行 吞吐量 对 比结果
如图1 所示。
表 1仿 真 参 数
站数 站问距
制 式
d e l a y f i r s t , 可变最大加 强时延优先) 等,适用于L T E 网络 中的实时业 务。在调度算法设计时应综合考虑吞吐量 、公
9 7 6 0 米
算 法 的特 点 。
【 关键词 】 L T E ; 调度算法 ;公平性 ;吞 吐量
考虑 ,该算 法 既考 虑 了公平性 又考虑 了吞 吐量 ,在 该种
1 引 言
调度用来解决不同用户之 间共享系统可用资源的问题,

调度 策略 下 ,无 线资源 会被分 配给信道 质量 相对 最好 的 用户 ,当用 户 的瞬时信 道质量 高于平 均信道 质量 时会被 优先调度 。 为更好的说 明三 种经 典算法 之 问的差异 ,我 们选取 了某 市区的9 个基站对 轮询算法和正 比公平算法进行 蒙特 卡洛 仿真 ,仿真条件 设置如表 1 所示 ,话务地 图设置 四种 业务 类型 :H i g h S p e e d I n t e r n e t ,M o b i 1 e I n t e r n e t A c c e s s ,V i d e o C o n f e r e n c i n g 和V o I P ,设 定每种业 务
பைடு நூலகம்
本 文主要对L T E 网络 的三种经典调度算法 ( 轮 询调度
算法 、正 比公平 算法 、最大载 干 比算 法 )进 行分析 ,并
调度算法
轮询/ 正 比公 平
通过仿真说 明了调度算法 的特点 。
2 经典调度算法简介
2 . 1 最大载 干E 匕 算 法
最大载 干 比算法 的原则是 为具有 最佳信 道质 量 的用 户提 供服 务 ,该算法可 以获得 最大 的系统 容量 ,但是未 考 虑公平 性 问题 ,位 于小 区边 缘信道 质量 差 的用 户可 能
E L E C T R ON I C S WOR L D ・技 术 交 流
LTE系 统 元 线 资 源 调 度 篡 法 凌 析
中国通信 建设 集 团设 计院有 限公 司第一分公 司 王 静 李盼星
【 摘要 】 本 文主要对L T E系统 的三种 经典调度 算法进行对 比分析 ,并通过 对正比公 平算法和轮 询算法的仿 真说 明 了调度
d e a d l i n e f i r s t )、M - L W D F( m o d i f i e d l a r g e s t w e i g h t e d
的用 户 数 相 同 ,我 们对 每 小 区用 户 数 分别 为 4 0 、8 0 、
1 2 0 、1 6 0 、2 0 0 、2 4 0 、2 8 0 、3 2 0 和3 6 0 时进行仿 真 ,得
T D — l T E
平性 和时延 等指标 ,根据 不 同网络 需求 设计 有不 同侧 重
点 的调度算法 。
频段
带 宽
DL: U L s pe ci al s u bfr a me ra ti o
1 8 G H z
2 0 M H z
2: 2 1 0: 2: 2
个好 的调度算法可 以满足不 同用户的Q o S( Q u a l i t y o f
S e r v i c e ,服务质量)需求 ,使系统容量最大化 。在L T E 的无
线资源调度算法 中,根据实时性分类 可分为 非实时调度算 法和实时调度算法 ,非实时调度算法有R R( R o u n d — R o b i n S c h e d u l i n g ,轮询调度算法 )、P F ( P r o p o r t i o n a l F a i r
S c h e d u l i n g ,正 比公平算法) 和M a x C / I( M a x i m u m C a r r i e r t o I n t e r f e r e n c e ,最大载干 比算法 )等 ,这三种算法也是 L T E 网络的经典调度算法 ;实时调度算法有E D F( e a r l i e s t
不会 获得服 务。 2 l 2 轮询算法
轮询 算法 是所有用 户轮流 使用共 享信 道 ,不 会考虑 信 道条件 ,该 算法保 证 了用 户 间的公平 性 ,但 是系统 吞 吐量 较低 。
图 1仿 真 结 果
从 图l 可 以看 出: ( 1 )随着 用户 的增加 ,两种 算法 的下行 小 区吞 吐量 都有所 增加 ,而正 比公平 算法 的小 区
2 . 3 正 比公平算法 正 比公平 算法是 最大 载干 比算法和 轮询算 法 的折 中
・1 4 6・
吞吐量 要高 于轮询 算法 ,这是 由于轮询 算法 本身不 考虑
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E L E C T R O N I C S WO R L D・ 技 术 交流
不 同的码 元 ,高 电平 持续 的时 间不 同,例如 “ 0 ”码元 高 电平持续 2 m s ,高 电平时 间结束 后 ,将输 出置 为低 电平 , “ 0 ”码元 低 电平 持续 时 间为8 m s 。另 外 ,从 图2 的B 码 帧 格式看 到 ,s e e 、m i n 、h o u r 这3 组分别有 1 0 个基 本码元 , 而d a y 组共有3 0 个 基本码元 ,程 序每个状态机 中会根据本 组基本码元数量判 断本 组码 元是否发送完毕 。 ( 3 )解码模块 的实现流程 ( 如 图5 所示 )。 解 码逻 辑首 先检测 “ P r ”码 , 即整秒 时刻 ,判 断方 参考文献
置 内部板 卡间 的时 间同步精度 达到纳 秒级 ,大大 提高 了
板卡 间信 息交互 的 同步 性和实 时性 ,使得装 置处 理大量
复杂 电力数 据 的能力得 到显著 提高 ,是一种 高效 可行 的
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