791-低时延传输的打孔调度.docx
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1、低时延传输的打孔调度打孔调度作为有效复用eMBB和低延迟通信(LLC:lowlatencycommunication)业务(例如URLLe)的可能解决方案,目前有哪些问题?假设在下行链路中相同的共享载波上EMBB和LLC业务复用,向小区提供的聚合流量的主要部分来自eMBB,而较小部分来自LLC数据。LLC业务以中小型分组突发的形式到达基站,该分组突发必须以短传输时间在下行共享无线信道上立即调度,并且通常不容忍基站处的调度排队时延。另一方面,eMBB业务通常以最大努力为基础进行调度,具有更长的传输时间以具有更高的频谱效率。然而,一些eMBB数据流自然也可能具有相关的QoS要求,例如基站调度器旨在
2、实现的最小保证数据速率,以及与克服例如慢启动TCP效应等相关的优化。鉴于这种设置,问题是如何以最有效的方式处理eMBB和LLC数据的无线资源分配(即调度)?最简单的选择将是为LLC传输保留下行共享信道的频率资源的一部分,使得当数据到达基站时,始终存在用于此类传输的保证可用资源。剩余的无线资源可免费用于eMBB传输。然而,该解决方案的问题在于,LLC数据在基站的瞬时到达是一个随机过程,具有潜在的高方差和快速的时间变化(甚至可能是一个非平稳过程)。这基本上意味着基站将不得不(过度)为LLC传输预留资源,在许多情况下,由于LLC数据到达的时变行为,这些资源没有被使用。未使用的无线资源相当于丢失的容量
3、。因此,将资源池划分为两个(半静态配置的)资源域以服务不同类型的时变流量会导致集群效率损失。动态共享整个资源池要高效得多。图1显示了打孔调度概念的基本原理。这里,UE#1(具有eMBB业务)由基站调度以在下行共享无线信道上传输。前者通过基站发送调度分配(在物理层控制信道上传输)以及随后传输块的实际传输来促进。在UE#1的传输块的调度传输时间期间,用于该传输的下行共享信道原则上由UE垄断。如图1所示,在向UE#1的传输开始后不久,UE#2的LLC数据可能到达基站。为了避免必须等待传输块传输到UE#1的完成,建议通过打孔正在传输到UE#1的部分,立即将LLC数据传输到UE#2o此解决方窠的优点是将
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