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WO2024217212A1 - 一种资源调度方法、装置及可读存储介质 - Google Patents

一种资源调度方法、装置及可读存储介质 Download PDF

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Publication number
WO2024217212A1
WO2024217212A1 PCT/CN2024/082606 CN2024082606W WO2024217212A1 WO 2024217212 A1 WO2024217212 A1 WO 2024217212A1 CN 2024082606 W CN2024082606 W CN 2024082606W WO 2024217212 A1 WO2024217212 A1 WO 2024217212A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
capability information
access capability
terminal
wireless access
request
Prior art date
Application number
PCT/CN2024/082606
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
赵瑾波
谌丽
Original Assignee
大唐移动通信设备有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 大唐移动通信设备有限公司 filed Critical 大唐移动通信设备有限公司
Publication of WO2024217212A1 publication Critical patent/WO2024217212A1/zh

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Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular to a resource scheduling method, device and readable storage medium.
  • the network architecture includes three levels: core network, cloud-based control unit (Cloud-based Control Unit, CCU), distributed data unit (Distributed Data Unit, DDU), and physical transmission nodes such as transmission-reception points (Transmission-Reception Point, TRP).
  • CCU Cloud-based Control Unit
  • DDU distributed Data Unit
  • TRP Transmission-Reception Point
  • One DDU can connect to multiple physical transmission nodes
  • one CCU can connect to multiple DDUs.
  • the CCU needs to dynamically organize multiple physical transmission nodes to serve the terminal according to the needs of the terminal, and the DDU dynamically schedules the wireless resources in the set of physical transmission nodes.
  • the DDU dynamically schedules the wireless resources in the set of physical transmission nodes.
  • the embodiments of the present disclosure provide a resource scheduling method, device, and readable storage medium to improve the reliability of data transmission.
  • an embodiment of the present disclosure provides a resource scheduling method, which is applied to a CCU, including:
  • the second wireless access capability information is used to schedule a physical Transport node.
  • the acquiring the first wireless access capability information of the terminal includes:
  • a first response sent by the terminal is received, wherein the first response includes the first radio access capability information.
  • sending the second radio access capability information to the distributed data unit DDU includes:
  • a second response is sent to the DDU, wherein the second response includes the second radio access capability information, and the second radio access capability information includes all or part of the first radio access capability information.
  • the first wireless access capability information or the second wireless access capability information includes one or more of the following:
  • PHY Physical layer
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the maximum number of physical transmission nodes supported by the terminal for simultaneous transmission is the maximum number of physical transmission nodes supported by the terminal for simultaneous transmission
  • the maximum number of parallel scheduling signaling supported by the terminal is the maximum number of parallel scheduling signaling supported by the terminal.
  • the method further comprises:
  • Information of a first physical transmission node set is sent to the DDU, wherein the first physical transmission node set includes one or more physical transmission nodes, and the information of the first physical transmission node set is used to schedule the physical transmission nodes that provide services for the terminal.
  • the method further comprises:
  • the third wireless access capability information is the wireless access capability information updated by the terminal.
  • the method further comprises:
  • a fourth request is sent to the terminal, wherein the fourth request is used to request the third radio access capability information.
  • the method further comprises:
  • a fourth request sent by the DDU is received, wherein the fourth request is used to request the third radio access capability information.
  • an embodiment of the present disclosure provides a resource scheduling method, which is applied to a DDU, including:
  • the receiving the second wireless access capability information sent by the CCU includes:
  • scheduling a physical transmission node that provides a service for the terminal according to the second radio access capability information includes:
  • the resources or resource combinations possessed by the one or more target physical transmission nodes match the second radio access capability information.
  • the method further comprises:
  • the method further comprises:
  • the method further comprises:
  • an embodiment of the present disclosure provides a resource scheduling method, which is applied to a terminal, including:
  • first wireless access capability information is used to determine second wireless access capability information
  • second wireless access capability information is used to schedule a physical transmission node physical transmission node that provides services for the terminal.
  • sending the first wireless access capability information to the CCU includes:
  • a first response is sent to the terminal, wherein the first response includes the first radio access capability information.
  • the first wireless access capability information or the second wireless access capability information includes one or more of the following:
  • MAC Media Access Control
  • the maximum number of physical transmission nodes supported by the terminal for simultaneous transmission is the maximum number of physical transmission nodes supported by the terminal for simultaneous transmission
  • the maximum number of parallel scheduling signaling supported by the terminal is the maximum number of parallel scheduling signaling supported by the terminal.
  • the method further comprises:
  • a first message is sent to the CCU, wherein the first message includes third wireless access capability information, and the third wireless access capability information is wireless access capability information updated by the terminal.
  • the method further comprises:
  • a third request sent by the CCU is received, wherein the third request is used to request the third radio access capability information.
  • an embodiment of the present disclosure provides a resource scheduling device, applied to a CCU, including: a memory, a transceiver, and a processor:
  • a memory for storing a computer program; a transceiver for transmitting and receiving data under the control of the processor; and a processor for reading the computer program in the memory and performing the following operations:
  • the second radio access capability information is used to schedule a physical transmission node that provides services for the terminal.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • a first response sent by the terminal is received, wherein the first response includes the first radio access capability information.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • a second response is sent to the DDU, wherein the second response includes the second radio access capability information, and the second radio access capability information includes all or part of the first radio access capability information.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • a first message is sent to the DDU, wherein the first message includes third radio access capability information, and the third radio access capability information is radio access capability information updated by the terminal.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • a fourth request sent by the DDU is received, wherein the fourth request is used to request the third radio access capability information.
  • an embodiment of the present disclosure provides a resource scheduling device, applied to a DDU, including: a memory, a transceiver, and a processor:
  • a memory for storing a computer program; a transceiver for transmitting and receiving data under the control of the processor; and a processor for reading the computer program in the memory and performing the following operations:
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the resources or resource combinations possessed by the one or more target physical transmission nodes match the second radio access capability information.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory. And do the following:
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • an embodiment of the present disclosure provides a resource scheduling device, applied to a terminal, including: a memory, a transceiver, and a processor:
  • a memory for storing a computer program; a transceiver for transmitting and receiving data under the control of the processor; and a processor for reading the computer program in the memory and performing the following operations:
  • first wireless access capability information is used to determine second wireless access capability information
  • second wireless access capability information is used to schedule a physical transmission node physical transmission node that provides services for the terminal.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • a first response is sent to the terminal, wherein the first response includes the first radio access capability information.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • a first message is sent to the CCU, wherein the first message includes third wireless access capability information, and the third wireless access capability information is wireless access capability information updated by the terminal.
  • the processor is further configured to read the computer program in the memory and perform the following operations:
  • a third request sent by the CCU is received, wherein the third request is used to request the third radio access capability information.
  • an embodiment of the present disclosure provides a resource scheduling device, applied to a CCU, including:
  • a first acquiring unit configured to acquire first wireless access capability information of a terminal
  • a first sending unit configured to send second radio access capability information to a distributed data unit DDU based on the first radio access capability information
  • the second radio access capability information is used to schedule a physical transmission node that provides services for the terminal.
  • an embodiment of the present disclosure provides a resource scheduling device, applied to a DDU, including:
  • a first receiving unit configured to receive second wireless access capability information of the terminal sent by the CCU
  • the first processing unit is configured to schedule a physical transmission node that provides a service for the terminal according to the second radio access capability information.
  • an embodiment of the present disclosure provides a resource scheduling device, applied to a terminal, including:
  • the first sending unit is used to send first wireless access capability information to the CCU, wherein the first wireless access capability information is used to determine second wireless access capability information, and the second wireless access capability information is used to schedule a physical transmission node that provides services for the terminal.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a processor-readable storage medium, on which a computer program is stored.
  • a computer program is stored on which a computer program is stored.
  • the CCU may send second wireless access capability information to the DDU based on the acquired first wireless access capability information of the terminal. Therefore, the DDU may schedule the physical transmission node that provides services to the terminal based on the second wireless access capability information, thereby improving the reliability of data transmission.
  • FIG1 is a schematic diagram of a network architecture
  • FIG2 is a flow chart of a resource scheduling method provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG3 is a second flowchart of the resource scheduling method provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG4 is a third flowchart of the resource scheduling method provided in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG5 is a fourth flowchart of the resource scheduling method provided in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG6 is a fifth flowchart of the resource scheduling method provided in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG7 is a schematic diagram of the location of a terminal in a network according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG8 is a sixth flowchart of the resource scheduling method provided in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG9 is a schematic diagram of the location of a terminal in a network according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG10 is a structural diagram of a resource scheduling device provided in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG11 is a second structural diagram of the resource scheduling device provided in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG12 is a third structural diagram of the resource scheduling device provided in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG13 is a fourth structural diagram of the resource scheduling device provided in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG14 is a fifth structural diagram of a resource scheduling device provided in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a sixth structural diagram of the resource scheduling device provided in an embodiment of the present disclosure.
  • the term "and/or” describes the association relationship of associated objects, indicating that three relationships may exist.
  • a and/or B may represent three situations: A exists alone, A and B exist at the same time, and B exists alone.
  • the character "/" generally indicates that the associated objects before and after are in an "or” relationship.
  • plurality in the embodiments of the present disclosure refers to two or more than two, and other quantifiers are similar thereto.
  • the CCU dynamically organizes a set of physical transmission nodes (which may include one or more physical transmission nodes) to provide services for the terminal according to the needs of the terminal, and the DDU dynamically schedules the wireless resources in the set of physical transmission nodes.
  • the DDU needs to understand the wireless access capability of the terminal before scheduling.
  • the embodiments of the present disclosure provide a resource scheduling method and device to improve the reliability of data transmission.
  • the method and the device are based on the same application concept. Since the method and the device solve the problem in a similar principle, the implementation of the device and the method can refer to each other, and the repeated parts will not be repeated.
  • FIG. 2 is a flow chart of a resource scheduling method provided by an embodiment of the present disclosure, which is applied to a CCU.
  • the CCU may also be referred to as a centralized control unit, a control plane anchor point, etc. As shown in FIG. 2 , the following steps are included:
  • Step 201 Acquire first wireless access capability information of a terminal.
  • the terminal supports flexible cell multi-connection, such as across distributed data units, across wireless transmission nodes, across frequency bands, etc.
  • the CCU may obtain the first wireless access capability information of the terminal. Specifically, the CCU may send a first request to the terminal and receive a first response sent by the terminal, wherein the first response includes the first wireless access capability information.
  • the first request may be a terminal capability request
  • the first response may be a terminal capability reporting response, etc.
  • the first wireless access capability information of the terminal may be a part of the complete capability information of the terminal that is closely related to the resource scheduling of the physical transmission node, so that multiple subordinate nodes (DDU) of the CCU can obtain the capability information of the terminal in a timely manner.
  • the first wireless access capability information includes one or more of the following:
  • PHY Physical layer
  • the maximum number of MIMO layers supported by the terminal is the maximum number of MIMO layers supported by the terminal.
  • the maximum number of physical transmission nodes supported by the terminal for simultaneous transmission is the maximum number of physical transmission nodes supported by the terminal for simultaneous transmission
  • the maximum number of parallel scheduling signaling supported by the terminal is the maximum number of parallel scheduling signaling supported by the terminal.
  • the information element (IE) used to carry the above-mentioned first wireless access capability information includes but is not limited to:
  • General parameters for example, the maximum bandwidth supported by the terminal, the maximum number of carriers supported by the terminal, the maximum number of MIMO layers supported by the terminal, the maximum number of physical transmission nodes for simultaneous transmission supported by the terminal, the maximum number of data links for simultaneous transmission supported by the terminal, etc.
  • MAC parameters As the terminal capability is expanded from dual connections to multiple connections, and multiple physical transmission nodes are organized to form a virtual cell, the TRP group can be reflected in the protocol, and the scheduling grant parameter implicit in the number of multiple links in the IE description is expanded.
  • n is used to indicate the upper limit of the terminal's ability to support multiple TRP scheduling, that is, the terminal The maximum number of physical transmission nodes supported for simultaneous transmission and the maximum number of data links supported for simultaneous transmission by the terminal.
  • Physical layer parameters Band Combination List parameters, Multi-RAT Dual Connectivity (MRDC) parameters, NR Dual Connectivity (NRDC) parameters, and other parameters in the protocol can be modified to carry physical layer parameters.
  • MRDC Multi-RAT Dual Connectivity
  • NRDC NR Dual Connectivity
  • the multi-connection parameter MC-Parameters can also be redefined to partially replace the description of related dual connectivity (DC)/carrier aggregation (CA) related parameters to carry the capability information of the physical layer, making the signaling format and content more concise, unified, and easy to understand.
  • DC dual connectivity
  • CA carrier aggregation
  • Step 202 Send second radio access capability information to the DDU based on the first radio access capability information, wherein the second radio access capability information is used to schedule a physical transmission node that provides services for the terminal.
  • the CCU may actively send the second wireless access capability information to the DDU through interface signaling, or send the second wireless access capability information upon request of the DDU, wherein the second wireless access capability information includes all or part of the first wireless access capability information.
  • the CCU may receive the second request sent by the DDU, and according to the second request, send a second response to the DDU, wherein the second response includes the second radio access capability information.
  • the specific implementation form of the second request is not limited here.
  • the second request may carry information such as the identification (ID) of the terminal.
  • the second response may be a radio resource configuration signaling.
  • the signaling may include the ID of the terminal, the second radio access capability information, etc.
  • the CCU may also send information of a first physical transmission node set to the DDU, wherein the first physical transmission node set includes one or more physical transmission nodes, and the information of the first physical transmission node set is used to schedule the physical transmission nodes that provide services to the terminal, and may include the identification and number of physical transmission nodes, etc.
  • the one or more physical transmission nodes may be physical transmission nodes across distributed data units, that is, the one or more physical transmission nodes may belong to different DDUs.
  • the CCU may determine the first physical transmission node set according to the service requirements of the terminal, the wireless signal environment, the wireless access capability information, etc.
  • the resources or resource combinations possessed by each physical transmission node may be greater than or equal to the range that the terminal capability can support (such as the maximum bandwidth supported by the terminal, the maximum number of physical transmission nodes supported by the terminal for simultaneous transmission, the maximum number of data links supported by the terminal for simultaneous transmission, the maximum number of parallel scheduling signaling supported by the terminal, the frequency range of the terminal, etc.).
  • the CCU may send the information of the first physical transmission node set to the DDU via a user equipment (UE) context establishment request, a UE context modification request, wireless resource configuration signaling, etc.
  • UE user equipment
  • the terminal can update its own wireless access capability information to the CCU, or the CCU can query the terminal for the wireless access capability information of the terminal.
  • the CCU can also update it to the DDU.
  • the CCU can actively update it to the DDU, or update it to the DDU according to the request of the DDU.
  • the CCU may directly receive the third wireless access capability information sent by the terminal, where the third wireless access capability information is the updated wireless access capability information of the terminal, and send a first message to the DDU, wherein the first message includes the third wireless access capability information;
  • the third wireless access capability information may include all or part of the first wireless access capability information updated by the terminal, or may only include all or part of the updated wireless access capability information in the first wireless access capability information.
  • the CCU may send a third request to the terminal, wherein the third request is used to request third wireless access capability information, and the third wireless access capability information is wireless access capability information updated by the terminal, and receive the third wireless access capability information sent by the terminal. Thereafter, a first message is sent to the DDU, wherein the first message includes the third wireless access capability information.
  • the CCU may receive a fourth request sent by the DDU, wherein the fourth request is used to request the third radio access capability information.
  • the third request may be a terminal capability reporting request
  • the first message may be a UE context establishment request, a UE context modification request, a radio resource configuration signaling, etc.
  • the fourth request may be a radio access Capability information request, etc.
  • the CCU may send second wireless access capability information to the DDU based on the acquired first wireless access capability information of the terminal. Therefore, the DDU may schedule the physical transmission node that provides services to the terminal based on the second wireless access capability information, thereby improving the reliability of data transmission.
  • a DDU may also be referred to as a distributed data unit, a distributed data transmission node, etc. As shown in Figure 3, the following steps are included:
  • Step 301 Receive second radio access capability information of a terminal sent by a CCU.
  • the DDU may receive the second wireless access capability information actively sent by the CCU, or may request the second wireless access capability information of the terminal from the CCU.
  • the meaning of the second wireless access capability information may refer to the description of the aforementioned method embodiment.
  • the DDU may send a second request to the CCU and receive a second response sent by the CCU, wherein the second response includes the second wireless access capability information, and the second wireless access capability information includes all or part of the first wireless access capability information sent by the terminal to the CCU.
  • the second request may carry information such as the terminal identifier.
  • Step 302 Schedule a physical transmission node that provides services for the terminal according to the second radio access capability information.
  • the DDU may select one or more target physical transmission nodes from the first physical transmission node set according to the second radio access capability information, wherein the resources or resource combinations possessed by the one or more target physical transmission nodes match the second radio access capability information. That is, the DDU schedules resources of one or more target physical transmission nodes to serve the terminal, and the target physical transmission node may subsequently perform data transmission with the terminal to provide services to the terminal.
  • the first physical transmission node set may be pre-stored in the DDU, and the DDU may also obtain the first physical transmission node set from the CCU, that is, receive information about the first physical transmission node set sent by the CCU, wherein the information about the first physical transmission node set is used to schedule the physical transmission node that provides services to the terminal.
  • the resources or resource combinations of the selected one or more target physical transmission nodes must be within the capability range of the terminal, or just match the capability range of the terminal.
  • Capabilities such as the maximum bandwidth supported by the terminal, the maximum number of physical transmission nodes supported by the terminal for simultaneous transmission, the maximum number of data links supported by the terminal for simultaneous transmission, the maximum number of parallel scheduling signaling supported by the terminal, the frequency range of the terminal, etc.
  • the carrier and frequency band resources of one or more target physical transmission nodes, their resource attributes, quantity or combination of attributes, combination of quantities must meet the wireless access capability requirements of the terminal.
  • the maximum number of physical transmission nodes supporting simultaneous transmission supported by the terminal is 4, the number of target physical transmission nodes must be less than or equal to 4; if the maximum bandwidth supported by the terminal is M, if there are multiple target physical transmission nodes, the sum of the bandwidths of the multiple target physical transmission nodes must be greater than or equal to M, or, if there is only one target physical transmission node, the maximum bandwidth of the target physical transmission node must match the bandwidth M of the terminal, for example, the maximum bandwidth of the target physical transmission node may be less than or greater than or equal to M.
  • DDU can sort the physical transmission nodes in the first physical transmission node set according to signal strength and available resources, and select the maximum number of physical transmission nodes from the sorting results based on the maximum number of physical transmission nodes that support simultaneous transmission supported by the terminal, such as the maximum number of physical transmission nodes with the highest signal strength, the maximum number of physical transmission nodes with the highest available resources, etc.
  • the wireless access capability of the terminal in different areas may be different, so the terminal can update its wireless access capability information to the CCU.
  • the CCU can also update it to the DDU.
  • the CCU can actively update it to the DDU, or update it to the DDU according to the request of the DDU.
  • the DDU may receive a first message sent by the CCU, wherein the first message includes third wireless access capability information, and the third wireless access capability information is wireless access capability information updated by the terminal.
  • the meaning of the third wireless access capability information may refer to the description of the aforementioned embodiment.
  • the DDU before receiving the first message sent by the CCU, the DDU may also send a third request to the CCU, wherein the third request is used to request the third wireless access capability information.
  • the DDU may perform scheduling according to the updated wireless access capability information of the terminal.
  • the third wireless access capability information may include all or part of the first wireless access capability information updated by the terminal, or may only include all or part of the updated wireless access capability information in the first wireless access capability information.
  • the CCU can send the second wireless access capability information to the DDU based on the first wireless access capability information of the terminal obtained, so the DDU can schedule the physical transmission node that provides services for the terminal based on the second wireless access capability information, thereby improving the reliability of data transmission.
  • multiple physical transmission nodes can be selected using the embodiment of the present disclosure, which can ensure the continuity of the service, high service rate, good service experience, etc.
  • FIG. 4 is a flow chart of a resource scheduling method provided in an embodiment of the present disclosure, which is applied to a terminal, and as shown in FIG. 4 , includes the following steps:
  • Step 401 Send first wireless access capability information to a CCU, wherein the first wireless access capability information is used to determine second wireless access capability information, and the second wireless access capability information is used to schedule a physical transmission node that provides services for the terminal.
  • the meanings of the first wireless access capability information and the second wireless access capability information may refer to the description of the aforementioned method embodiment.
  • the terminal may receive a first request sent by the CCU, and send a first response to the terminal, wherein the first response includes the first radio access capability information.
  • the wireless access capability of the terminal in different areas may be different, so the terminal can update its own wireless access capability information to the CCU.
  • the terminal may send a first message to the CCU, wherein the first message includes third wireless access capability information, and the third wireless access capability information is wireless access capability information updated by the terminal.
  • the third wireless access capability information may include all or part of the first wireless access capability information updated by the terminal, or may only include all or part of the updated wireless access capability information in the first wireless access capability information.
  • the terminal may receive a third request sent by the CCU, wherein the third request is used to request third wireless access capability information, and send a first message to the CCU, wherein the first message includes the third wireless access capability information, and the third wireless access capability information is the wireless access capability information updated by the terminal.
  • the CCU obtains the first radio access capability information of the UE.
  • the CCU sends a terminal capability request to the UE, and the UE reports the first radio access capability information to the CCU.
  • the meaning of the first radio access capability information can refer to the description of the above embodiment.
  • multiple DDUs responsible for scheduling can obtain the wireless access capability information of the terminal in a timely manner, so that the DDU can perform resource scheduling and data transmission according to the terminal capabilities, thereby dynamically organizing the resources of multiple network nodes with the user as the center to ensure user experience.
  • the applicable systems can be global system of mobile communication (GSM) system, code division multiple access (CDMA) system, wideband code division multiple access (WCDMA) general packet radio service (GPRS) system, long term evolution (LTE) system, LTE frequency division duplex (FDD) system, LTE time division duplex (TDD) system, long term evolution advanced (LTE-A) system, universal mobile telecommunication system (UMTS), world wide interoperability for microwave access (WCDMA) system, LTE frequency division duplex (FDD) system, LTE time division duplex (TDD) system, LTE-A system, universal mobile telecommunication system (UMTS), world wide interoperability for microwave Access (WiMAX) system, 5G New Radio (NR) system, etc.
  • GSM global system of mobile communication
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • WCDMA wideband
  • the terminal device involved in the embodiments of the present disclosure may be a device that provides voice and/or data connectivity to a user, a handheld device with a wireless connection function, or other processing devices connected to a wireless modem.
  • the name of the terminal device may also be different.
  • the terminal device may be called a user equipment (UE).
  • the wireless terminal device can communicate with one or more core networks (CN) via a radio access network (RAN).
  • CN core networks
  • RAN radio access network
  • the wireless terminal device may be a mobile terminal device, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and a computer with a mobile terminal device, for example, a portable, pocket-sized, handheld, computer-built-in or vehicle-mounted mobile device, which exchanges language and/or data with the radio access network.
  • Wireless terminal devices may also be referred to as systems, subscriber units, subscriber stations, mobile stations, mobile stations, remote stations, access points, remote terminal devices, access terminal devices, user terminal devices, user agents, and user devices, which are not limited in the embodiments of the present disclosure.
  • the network device involved in the embodiments of the present disclosure may be a network device (Base Transceiver Station, BTS) in the Global System for Mobile communications (GSM) or Code Division Multiple Access (CDMA), or may be a Wide-band Code Division Multiple Access (WCDMA).
  • BTS Base Transceiver Station
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wide-band Code Division Multiple Access
  • the present invention relates to a network device (NodeB) in a wireless division multiple access (WCDMA) system, an evolutionary network device (evolutional Node B, eNB or e-NodeB) in a long term evolution (LTE) system, a 5G base station (gNB) in a 5G network architecture (next generation system), a home evolved Node B (HeNB), a relay node, a home base station (femto), a pico base station (pico), etc., which are not limited in the embodiments of the present disclosure.
  • the network device may include a centralized unit (CU) node and a distributed unit (DU) node, and the centralized unit and the distributed unit may also be arranged geographically separately.
  • CU centralized unit
  • DU distributed unit
  • Network devices and terminal devices can each use one or more antennas for multiple input multiple output (MIMO) transmission.
  • MIMO transmission can be single user MIMO (SU-MIMO) or multi-user MIMO (MU-MIMO).
  • MIMO transmission can be two-dimensional MIMO (2D-MIMO), three-dimensional MIMO (3D-MIMO), full-dimensional MIMO (FD-MIMO) or massive MIMO, or it can be diversity transmission, precoded transmission or beamforming transmission, etc.
  • the resource scheduling device is applied to a CCU, and includes: a processor 1000 configured to read a program in a memory 1020 and execute the following process:
  • the second radio access capability information is used to schedule a physical transmission node that provides services for the terminal.
  • the transceiver 1010 is configured to receive and send data under the control of the processor 1000 .
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by processor 1000 and various circuits of memory represented by memory 1020 are linked together.
  • the bus architecture may also link together various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and are therefore not further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • the transceiver 1010 may be a plurality of components, namely, a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 1000 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1020 can store data used by the processor 1000 when performing operations.
  • Processor 1000 can be a central processing unit (CPU), an application specific integrated circuit (ASIC), a field programmable gate array (FPGA) or a complex programmable logic device (CPLD).
  • CPU central processing unit
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • CPLD complex programmable logic device
  • the processor can also adopt a multi-core architecture.
  • the processor 1000 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1020 can store data used by the processor 1000 when performing operations.
  • the processor 1000 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • a first response sent by the terminal is received, wherein the first response includes the first radio access capability information.
  • the meanings of the first wireless access capability information and the second wireless access capability information may refer to the description of the aforementioned method embodiment.
  • the processor 1000 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • a second response is sent to the DDU, wherein the second response includes the second radio access capability information, and the second radio access capability information includes all or part of the first radio access capability information.
  • the processor 1000 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • Information of a first physical transmission node set is sent to the DDU, wherein the first physical transmission node set includes one or more physical transmission nodes, and the information of the first physical transmission node set is used to schedule the physical transmission nodes that provide services for the terminal.
  • the processor 1000 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • a first message is sent to the DDU, wherein the first message includes third radio access capability information, and the third radio access capability information is radio access capability information updated by the terminal.
  • the third wireless access capability information may include all or part of the first wireless access capability information updated by the terminal, or may only include all or part of the updated wireless access capability information in the first wireless access capability information.
  • the processor 1000 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • a fourth request is sent to the terminal, wherein the fourth request is used to request the third radio access capability information.
  • the processor 1000 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • a fourth request sent by the DDU is received, wherein the fourth request is used to request the third radio access capability information.
  • the resource scheduling device As shown in FIG. 11 , the resource scheduling device according to an embodiment of the present disclosure is applied to a terminal, and includes: a processor 1100 configured to read a program in a memory 1120 and execute the following process:
  • first wireless access capability information is used to determine second wireless access capability information
  • second wireless access capability information is used to schedule a physical transmission node physical transmission node that provides services for the terminal.
  • the transceiver 1110 is configured to receive and send data under the control of the processor 1100 .
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by processor 1100 and various circuits of memory represented by memory 1120 are linked together.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, regulators, and power management circuits together, which are all well known in the art and are therefore not further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • the transceiver 1110 can be a plurality of components, namely, a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the user interface 1130 can also be an interface that can be connected to external or internal devices, and the connected devices include but are not limited to keypads, displays, speakers, microphones, joysticks, etc.
  • the processor 1100 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1120 can store data used by the processor 1100 when performing operations.
  • the processor 1100 may be a central processing unit (CPU), an application specific integrated circuit (ASIC), a field programmable gate array (FPGA) or a complex programmable logic device (CPLD).
  • the processor may also adopt a multi-core architecture.
  • the processor calls the computer program stored in the memory to execute any of the methods provided by the embodiments of the present disclosure according to the obtained executable instructions.
  • the processor and the memory can also be arranged physically separately.
  • the processor 1100 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • a first response is sent to the terminal, wherein the first response includes the first radio access capability information.
  • the meanings of the first wireless access capability information and the second wireless access capability information may refer to the description of the aforementioned method embodiment.
  • the processor 1100 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • a first message is sent to the CCU, wherein the first message includes third wireless access capability information, and the third wireless access capability information is wireless access capability information updated by the terminal.
  • the processor 1100 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • a third request sent by the CCU is received, wherein the third request is used to request the third radio access capability information.
  • the resource scheduling device is applied to a DDU, and includes: a processor 1200 configured to read a program in a memory 1220 and execute the following process:
  • the transceiver 1210 is configured to receive and send data under the control of the processor 1200 .
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically linking various circuits of one or more processors represented by processor 1200 and memory represented by memory 1220.
  • the bus architecture may also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and are therefore not further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • the transceiver 1210 may be a plurality of components, That is, it includes a transmitter and a receiver, and provides a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 1200 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1220 can store data used by the processor 1200 when performing operations.
  • Processor 1200 can be a central processing unit (CPU), an application specific integrated circuit (ASIC), a field programmable gate array (FPGA) or a complex programmable logic device (CPLD).
  • CPU central processing unit
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • CPLD complex programmable logic device
  • the processor can also adopt a multi-core architecture.
  • the processor 1200 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1220 can store data used by the processor 1200 when performing operations.
  • the meanings of the first wireless access capability information and the second wireless access capability information may refer to the description of the aforementioned method embodiment.
  • the processor 1200 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • the processor 1200 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • the resources or resource combinations possessed by the one or more target physical transmission nodes match the second radio access capability information.
  • the processor 1200 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • the processor 1200 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • the processor 1200 is further configured to read the program and execute the following steps:
  • the resource scheduling device of an embodiment of the present disclosure is applied to a CCU, and includes:
  • the first acquisition unit 1301 is used to acquire first wireless access capability information of the terminal; the first sending unit 1302 is used to send second wireless access capability information to the distributed data unit DDU based on the first wireless access capability information; wherein the second wireless access capability information is used to schedule a physical transmission node that provides services for the terminal.
  • the meanings of the first wireless access capability information and the second wireless access capability information may refer to the description of the aforementioned method embodiment.
  • the first acquiring unit may include:
  • a first sending subunit configured to send a first request to the terminal
  • the first receiving subunit is configured to receive a first response sent by the terminal, wherein the first response includes the first radio access capability information.
  • the first sending unit may include:
  • a first receiving subunit configured to receive a second request sent by the DDU
  • the first sending subunit is used to send a second response to the DDU according to the second request, wherein the second response includes the second radio access capability information, and the second radio access capability information includes all or part of the first radio access capability information.
  • the apparatus may further include:
  • the second sending unit is used to send information of a first physical transmission node set to the DDU, wherein the first physical transmission node set includes one or more physical transmission nodes, and the information of the first physical transmission node set is used to schedule the physical transmission nodes that provide services for the terminal.
  • the apparatus may further include:
  • the third sending unit is configured to send a first message to the DDU, wherein the first message includes third radio access capability information, and the third radio access capability information is radio access capability information updated by the terminal.
  • the third wireless access capability information may include the first wireless access capability after the terminal is updated.
  • the updated wireless access capability information may include all or part of the wireless access capability information in the first wireless access capability information, or may include only all or part of the updated wireless access capability information in the first wireless access capability information.
  • the apparatus may further include:
  • the fourth sending unit is configured to send a fourth request to the terminal, wherein the fourth request is used to request the third radio access capability information.
  • the apparatus may further include:
  • the first receiving unit is configured to receive a fourth request sent by the DDU, wherein the fourth request is used to request the third radio access capability information.
  • the resource scheduling device is applied to a DDU, and includes:
  • the first receiving unit 1401 is configured to receive second radio access capability information of the terminal sent by the CCU;
  • the first processing unit 1402 is configured to schedule a physical transmission node that provides a service for the terminal according to the second radio access capability information.
  • the first receiving unit may include:
  • a first sending subunit configured to send a second request to the CCU
  • the first receiving subunit is used to receive a second response sent by the CCU, wherein the second response includes the second wireless access capability information, and the second wireless access capability information includes all or part of the first wireless access capability information sent by the terminal to the CCU.
  • the meanings of the first wireless access capability information and the second wireless access capability information may refer to the description of the aforementioned method embodiment.
  • the first processing unit may be configured to select one or more target physical transmission nodes from a first set of physical transmission nodes according to the second radio access capability information;
  • the resources or resource combinations possessed by the one or more target physical transmission nodes match the second radio access capability information.
  • the apparatus may further include:
  • a second receiving unit configured to receive the first physical transmission node set sent by the CCU Information, wherein the information of the first physical transmission node set is used to schedule the physical transmission nodes that provide services for the terminal.
  • the apparatus may further include:
  • the third receiving unit is used to receive a first message sent by the CCU, wherein the first message includes third wireless access capability information, and the third wireless access capability information is the wireless access capability information updated by the terminal.
  • the apparatus may further include:
  • the first sending unit is used to send a third request to the CCU, wherein the third request is used to request the third radio access capability information.
  • the resource scheduling device of an embodiment of the present disclosure, applied to a terminal includes:
  • the first sending unit 1501 is used to send first wireless access capability information to the CCU, wherein the first wireless access capability information is used to determine second wireless access capability information, and the second wireless access capability information is used to schedule a physical transmission node that provides services for the terminal.
  • the first sending unit may include:
  • a first receiving subunit configured to receive a first request sent by the CCU
  • the first sending subunit is configured to send a first response to the terminal, wherein the first response includes the first radio access capability information.
  • the meanings of the first wireless access capability information and the second wireless access capability information may refer to the description of the aforementioned method embodiment.
  • the apparatus may further include:
  • the second sending unit is used to send a first message to the CCU, wherein the first message includes third wireless access capability information, and the third wireless access capability information is the wireless access capability information updated by the terminal.
  • the apparatus may further include:
  • the first receiving unit is used to receive a third request sent by the CCU, wherein the third request is used to request the third radio access capability information.
  • each functional unit in each embodiment of the present disclosure may be integrated into a processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above-mentioned integrated unit may be implemented in the form of hardware or in the form of software functional units.
  • the integrated unit is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it can be stored in a processor-readable storage medium.
  • the technical solution of the present disclosure is essentially or the part that contributes to the relevant technology or all or part of the technical solution can be embodied in the form of a software product.
  • the computer software product is stored in a storage medium, including several instructions to enable a computer device (which can be a personal computer, server, or network device, etc.) or a processor (processor) to perform all or part of the steps of the method described in each embodiment of the present disclosure.
  • the aforementioned storage medium includes: U disk, mobile hard disk, read-only memory (ROM), random access memory (RAM), disk or optical disk and other media that can store program code.
  • the embodiment of the present disclosure further provides a communication device, including: a memory, a processor, and a program stored in the memory and executable on the processor, wherein the processor implements the steps in the resource scheduling method described above when executing the program.
  • the disclosed embodiment also provides a processor-readable storage medium, on which a program is stored.
  • a program is stored.
  • the program is executed by the processor, each process of the above-mentioned resource scheduling method embodiment is implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, it will not be repeated here.
  • the readable storage medium can be any available medium or data storage device that can be accessed by the processor, including but not limited to magnetic storage (such as floppy disk, hard disk, magnetic tape, magneto-optical (MO)), etc.), optical storage (such as compact disk (CD), digital video disc (DVD), Blu-ray Disc (BD), high-definition universal disc (HVD), etc.), and semiconductor storage (such as read-only memory (ROM), erasable programmable read-only memory (EPROM) Memory, EPROM), Electrically Erasable Programmable Read Only Memory (EEPROM), Non-volatile Memory (NAND FLASH), Solid State Disk (SSD), etc.
  • magnetic storage such as floppy disk, hard disk, magnetic tape, magneto-optical (MO)), etc.
  • optical storage such as compact disk (CD), digital video disc (DVD), Blu-ray Disc (BD), high-definition universal disc (HVD), etc.
  • semiconductor storage such as read-only memory (ROM), erasable programmable
  • the division of the above modules is only a division of logical functions. In actual implementation, they can be fully or partially integrated into one physical entity, or they can be physically separated. And these modules can all be implemented in the form of software called by processing elements; they can also be all implemented in the form of hardware; some modules can be implemented in the form of software called by processing elements, and some modules can be implemented in the form of hardware.
  • the determination module can be a separately established processing element, or it can be integrated in a chip of the above-mentioned device.
  • each step of the above method or each module above can be completed by an integrated logic circuit of hardware in a processor element or an instruction in the form of software.
  • each module, unit, sub-unit or sub-module may be one or more integrated circuits configured to implement the above method, such as one or more application specific integrated circuits (ASIC), or one or more microprocessors (digital signal processors, DSP), or one or more field programmable gate arrays (FPGA), etc.
  • ASIC application specific integrated circuits
  • DSP digital signal processors
  • FPGA field programmable gate arrays
  • the processing element may be a general-purpose processor, such as a central processing unit (CPU) or other processor that can call program code.
  • these modules can be integrated together and implemented in the form of a system-on-a-chip (SOC).
  • SOC system-on-a-chip

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本公开提供了一种资源调度方法、装置及可读存储介质,涉及通信技术领域。该方法包括:获取终端的第一无线接入能力信息;基于所述第一无线接入能力信息,向分布式数据单元DDU发送第二无线接入能力信息;其中,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。

Description

一种资源调度方法、装置及可读存储介质
本公开要求于2023年04月19日提交中国专利局、申请号为202310418426.8、申请名称为“一种资源调度方法、装置及可读存储介质”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本公开中。
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种资源调度方法、装置及可读存储介质。
背景技术
在第五代移动通信(5th-Generation,5G)及其后续演进系统中,如图1所示,网络架构包括核心网、云化控制单元(Cloud-based Control Unit,CCU)、分布式数据单元(Distributed Data Unit,DDU)、物理传输节点如收发点(Transmission-Reception Point,TRP)三个层级。一个DDU可以连接多个物理传输节点,一个CCU可以连接多个DDU。
若终端接入网络,CCU需根据终端的需求动态组织多个物理传输节点为该终端服务,并由DDU动态调度物理传输节点集合内的无线资源。但是,相关技术中关于DDU如何能调度物理传输节点集合内的无线资源还没有明确的方案。
发明内容
本公开实施例提供一种资源调度方法、装置及可读存储介质,以提高数据传输的可靠性。
第一方面,本公开实施例提供了一种资源调度方法,应用于CCU,包括:
获取终端的第一无线接入能力信息;
基于所述第一无线接入能力信息,向DDU发送第二无线接入能力信息;
其中,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理 传输节点。
在一些实施例中,所述获取终端的第一无线接入能力信息,包括:
向所述终端发送第一请求;
接收所述终端发送的第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
在一些实施例中,基于所述第一无线接入能力信息,所述向分布式数据单元DDU发送第二无线接入能力信息,包括:
接收所述DDU发送的第二请求;
根据所述第二请求,向所述DDU发送第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括所述第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
在一些实施例中,所述第一无线接入能力信息或所述第二无线接入能力信息包括以下一项或多项:
媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)层的能力信息;
物理层(Physical Layer,PHY)的能力信息;
所述终端支持的最大带宽;
所述终端支持的频率范围;
所述终端支持的最大载波数;
所述终端支持的最大多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)层数;
所述终端支持的同时传输的物理传输节点的最大个数;
所述终端支持的同时传输的数据链路的最大个数;
所述终端支持的并行调度信令数量的最大值。
在一些实施例中,所述方法还包括:
向所述DDU发送第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合包括一个或多个物理传输节点,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在一些实施例中,所述方法还包括:
向所述DDU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力 信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述方法还包括:
向所述终端发送第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述方法还包括:
接收所述DDU发送的第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
第二方面,本公开实施例提供了一种资源调度方法,应用于DDU,包括:
接收CCU发送的终端的第二无线接入能力信息;
根据所述第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在一些实施例中,所述接收CCU发送的第二无线接入能力信息,包括:
向所述CCU发送第二请求;
接收所述CCU发送的第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括终端向所述CCU发送的第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
在一些实施例中,所述根据所述第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点,包括:
根据所述第二无线接入能力信息,从第一物理传输节点集合中选择一个或多个目标物理传输节点;
其中,所述一个或多个目标物理传输节点所具有的资源或资源组合与所述第二无线接入能力信息匹配。
在一些实施例中,所述方法还包括:
接收所述CCU发送的所述第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在一些实施例中,所述方法还包括:
接收所述CCU发送的第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述方法还包括:
向所述CCU发送第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
第三方面,本公开实施例提供了一种资源调度方法,应用于终端,包括:
向CCU发送第一无线接入能力信息,其中,所述第一无线接入能力信息用于确定第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点物理传输节点。
在一些实施例中,所述向CCU发送第一无线接入能力信息,包括:
接收所述CCU发送的第一请求;
向所述终端发送第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述第一无线接入能力信息或所述第二无线接入能力信息包括以下一项或多项:
媒体接入控制MAC层的能力信息;
物理层PHY的能力信息;
所述终端支持的最大带宽;
所述终端支持的频率范围;
所述终端支持的最大载波数;
所述终端支持的最大多输入多输出MIMO层数;
所述终端支持的同时传输的物理传输节点的最大个数;
所述终端支持的同时传输的数据链路的最大个数;
所述终端支持的并行调度信令数量的最大值。
在一些实施例中,所述方法还包括:
向所述CCU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述方法还包括:
接收所述CCU发送的第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
第四方面,本公开实施例提供了一种资源调度装置,应用于CCU,包括:存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
获取终端的第一无线接入能力信息;
基于所述第一无线接入能力信息,向DDU发送第二无线接入能力信息;
其中,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述终端发送第一请求;
接收所述终端发送的第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收所述DDU发送的第二请求;
根据所述第二请求,向所述DDU发送第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括所述第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述DDU发送第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合包括一个或多个物理传输节点,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述DDU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述终端发送第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线 接入能力信息。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收所述DDU发送的第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
第五方面,本公开实施例提供了一种资源调度装置,应用于DDU,包括:存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收CCU发送的终端的第二无线接入能力信息;
根据所述第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述CCU发送第二请求;
接收所述CCU发送的第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括终端向所述CCU发送的第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
根据所述第二无线接入能力信息,从第一物理传输节点集合中选择一个或多个目标物理传输节点;
其中,所述一个或多个目标物理传输节点所具有的资源或资源组合与所述第二无线接入能力信息匹配。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收所述CCU发送的所述第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序 并执行以下操作:
接收所述CCU发送的第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述CCU发送第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
第六方面,本公开实施例提供了一种资源调度装置,应用于终端,包括:存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向CCU发送第一无线接入能力信息,其中,所述第一无线接入能力信息用于确定第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点物理传输节点。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收所述CCU发送的第一请求;
向所述终端发送第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
向所述CCU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
接收所述CCU发送的第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
第七方面,本公开实施例提供了一种资源调度装置,应用于CCU,包括:
第一获取单元,用于获取终端的第一无线接入能力信息;
第一发送单元,用于基于所述第一无线接入能力信息,向分布式数据单元DDU发送第二无线接入能力信息;
其中,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
第八方面,本公开实施例提供了一种资源调度装置,应用于DDU,包括:
第一接收单元,用于接收CCU发送的终端的第二无线接入能力信息;
第一处理单元,用于根据所述第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
第九方面,本公开实施例提供了一种资源调度装置,应用于终端,包括:
第一发送单元,用于向CCU发送第一无线接入能力信息,其中,所述第一无线接入能力信息用于确定第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点物理传输节点。
第十方面,本公开实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如上所述的资源调度方法中的步骤。
在本公开实施例中,CCU可基于获取的终端的第一无线接入能力信息,向DDU发送第二无线接入能力信息,因此,DDU可基于第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点,提高了数据传输的可靠性。
附图说明
图1是网络架构的示意图;
图2是本公开实施例提供的资源调度方法的流程图之一;
图3是本公开实施例提供的资源调度方法的流程图之二;
图4是本公开实施例提供的资源调度方法的流程图之三;
图5是本公开实施例提供的资源调度方法的流程图之四;
图6是本公开实施例提供的资源调度方法的流程图之五;
图7是本公开实施例中终端在网络中的位置示意图;
图8是本公开实施例提供的资源调度方法的流程图之六;
图9是本公开实施例中终端在网络中的位置示意图;
图10是本公开实施例提供的资源调度装置的结构图之一;
图11是本公开实施例提供的资源调度装置的结构图之二;
图12是本公开实施例提供的资源调度装置的结构图之三;
图13是本公开实施例提供的资源调度装置的结构图之四;
图14是本公开实施例提供的资源调度装置的结构图之五;
图15是本公开实施例提供的资源调度装置的结构图之六。
具体实施方式
本公开实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本公开实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
参见图1,终端接入网络,CCU根据终端的需求动态的组织物理传输节点集合内(可以包括一个或多个物理传输节点)为该终端提供服务,并由DDU动态调度该物理传输节点集合内的无线资源。显然,DDU需要了解终端的无线接入能力才能进行调度。然而,相关技术中关于DDU如何能够调度物理传输节点集合内的无线资源还没有明确的方案。
因此,本公开实施例提供了一种资源调度方法及装置,用以提高数据传输的可靠性。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
参见图2,图2是本公开实施例提供的资源调度方法的流程图,应用于CCU。其中,CCU也可称为集中控制单元、控制面锚点等。如图2所示,包括以下步骤:
步骤201、获取终端的第一无线接入能力信息。
在本公开实施例中,终端支持灵活小区多连接,如,跨分布式数据单元、跨无线传输节点、跨频段等。当终端接入网络时,CCU可获取终端的第一无线接入能力信息。具体的,CCU可向所述终端发送第一请求,并接收所述终端发送的第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
其中,所述第一请求可以是终端能力请求,所述第一响应可以是终端能力上报响应等。
在本公开实施例中,终端的第一无线接入能力信息可以是终端的完整能力信息中与物理传输节点资源调度密切相关的一部分,因此,CCU的多个下级节点(DDU)可及时获取终端的能力信息。其中,所述第一无线接入能力信息包括以下一项或多项:
媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)层的能力信息;
物理层(Physical Layer,PHY)的能力信息;
所述终端支持的最大带宽;
所述终端支持的频率范围;
所述终端支持的最大载波数;
所述终端支持的最大MIMO层数;
所述终端支持的同时传输的物理传输节点的最大个数;
所述终端支持的同时传输的数据链路的最大个数;
所述终端支持的并行调度信令数量的最大值。
其中,在本公开实施例中,用于承载上述第一无线接入能力信息的信元(Information element,IE)包括但不限于为:
通用参数(General parameters):例如,可承载所述终端支持的最大带宽、所述终端支持的最大载波数、所述终端支持的最大MIMO层数、所述终端支持的同时传输的物理传输节点的最大个数、所述终端支持的同时传输的数据链路的最大个数等。
MAC参数(MAC parameters):由于终端能力从双连接扩大到多连接,以及组织多个物理传输节点形成虚拟小区,因此,在协议中可体现TRP组(TRP group),同时将该IE描述中隐含多链接个数的调度授权(grant)参数进行扩展,例如,通过n表示终端支持多TRP调度的能力上限,即所述终端 支持的同时传输的物理传输节点的最大个数、所述终端支持的同时传输的数据链路的最大个数。
物理层参数(Physical layer parameters):可以修改协议中的频带组合列表参数(BandCombinationList parameters)、多RAT双连接(Multi-RAT Dual Connectivity,MRDC)参数(MRDC-Parameters)、NR双连接(NR Dual Connectivity,NRDC)参数(NRDC-Parameters)等参数,使其携带物理层参数。除了上述直接修改描述中数量和对象的扩展方式,还可以重新定义多连接参数MC-Parameters(Multi-Connection,MC,多连接),部分替代相关双连接(Dual Connectivity,DC)/载波聚合(Carrier Aggregation,CA)相关参数的描述,以携带物理层的能力信息,使得信令格式和内容更加简洁统一、便于理解。
步骤202、基于所述第一无线接入能力信息,向DDU发送第二无线接入能力信息。其中,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在此步骤中,CCU可主动通过接口信令的方式向DDU发送第二无线接入能力信息,也可应DDU的请求发送第二无线接入能力信息。其中,所述第二无线接入能力信息包括所述第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
具体的,CCU可接收所述DDU发送的第二请求,并根据所述第二请求,向所述DDU发送第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息。其中,在此不对第二请求的具体实现形式进行限定,在一些实施例中,该第二请求中可携带终端的标识(ID)等信息。所述第二响应可以是无线资源配置信令,在一些实施例中,该信令中可包括终端的ID、第二无线接入能力信息等。
在一些实施例中,为了便于DDU确定物理传输节点,CCU还可向所述DDU发送第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合包括一个或多个物理传输节点,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点,可以包括物理传输节点的标识、个数等。该一个或多个物理传输节点可以是跨分布式数据单元的物理传输节点,也即该一个或多个物理传输节点可以属于不同的DDU。
例如,CCU可根据终端的业务需求、无线信号环境、无线接入能力信息等确定该第一物理传输节点集合。其中,第一物理传输节点集合中,各物理传输节点所具有的资源或资源组合可大于或等于终端能力能支持的范围(如终端支持的最大带宽、终端支持的同时传输的物理传输节点的最大个数、终端支持的同时传输的数据链路的最大个数、终端支持的并行调度信令数量的最大值、终端的频率范围等)。
在本公开实施例中,不对CCU如何向DDU发送第一物理传输节点集合的信息的方式进行限定,例如,CCU可通过用户设备(User Equipment,UE)上下文建立请求、UE上下文修改请求、无线资源配置信令等向DDU发送第一物理传输节点集合的信息。
随着终端的移动,终端在不同区域的无线接入能力可能会有所不同,因此终端可向CCU更新自身的无线接入能力信息,也可以CCU向终端查询终端的无线接入能力信息。CCU同时可将其更新给DDU。同样,CCU可主动将其更新给DDU,也可根据DDU的请求将其更新给DDU。
例如,CCU可直接接收终端发送的第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息,并向所述DDU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息;第三无线接入能力信息可包括终端更新后的第一无线接入能力信息的全部或部分,也可只包括第一无线接入能力信息中被更新的无线接入能力信息中的全部或部分。
又例如,CCU可向所述终端发送第三请求,其中,所述第三请求用于请求第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息,并接收终端发送的第三无线接入能力信息。之后,向所述DDU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息。
在一些实施例中,在向所述DDU发送第一消息之前,CCU可接收所述DDU发送的第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
在此,对第三请求、第一消息、第四请求的具体实现形式不进行限定。例如,第三请求可以是终端能力上报请求;第一消息可以是UE上下文建立请求、UE上下文修改请求、无线资源配置信令等;第四请求可以是无线接入 能力信息请求等。
在本公开实施例中,CCU可基于获取的终端的第一无线接入能力信息,向DDU发送第二无线接入能力信息,因此,DDU可基于第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点,提高了数据传输的可靠性。
参见图3,图3是本公开实施例提供的资源调度方法的流程图,应用于DDU。其中,DDU也可称为分布式数据单元、分布式数据传输节点等。如图3所示,包括以下步骤:
步骤301、接收CCU发送的终端的第二无线接入能力信息。
在此,DDU可接收CCU主动发送的第二无线接入能力信息,也可向CCU请求终端的第二无线接入能力信息。其中,所述第二无线接入能力信息的含义可参照前述方法实施例的描述。
具体的,DDU可向所述CCU发送第二请求,接收所述CCU发送的第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括终端向所述CCU发送的第一无线接入能力信息的全部或部分信息。在一些实施例中,该第二请求中可携带终端的标识等信息。
步骤302、根据所述第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在此步骤中,DDU可根据所述第二无线接入能力信息,从第一物理传输节点集合中选择一个或多个目标物理传输节点,其中,所述一个或多个目标物理传输节点所具有的资源或资源组合与所述第二无线接入能力信息匹配。也即,DDU调度一个或多个目标物理传输节点的资源来为终端服务,该目标物理传输节点后续可与终端进行数据传输,以为终端提供服务。
在一些实施例中,第一物理传输节点集合可以是预先存储在DDU中的,DDU也可从CCU获取该第一物理传输节点集合,即接收所述CCU发送的所述第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在从第一物理传输节点集合中选择一个或多个目标物理传输节点时,根据所述第二无线接入能力信息确定出选择的一个或多个目标物理传输节点所具有的资源或资源组合需在终端的能力范围之内,或者,正好匹配终端的能 力(如终端支持的最大带宽、终端支持的同时传输的物理传输节点的最大个数、终端支持的同时传输的数据链路的最大个数、终端支持的并行调度信令数量的最大值、终端的频率范围等),例如,一个或多个目标物理传输节点的载波和频段资源,其资源属性、数量或属性的组合、数量的组合需满足终端的无线接入能力要求。
例如,若终端支持的同时传输的物理传输节点的最大个数为4,则目标物理传输节点的个数需小于或等于4;若终端支持的最大带宽为M,则若有多个目标物理传输节点,则该多个目标物理传输节点的带宽之和需大于或等于M,或者,若只有一个目标物理传输节点,则该目标物理传输节点的最大带宽需与终端的带宽M匹配,例如该目标物理传输节点的最大带宽可小于或大于或等于M。
在实际应用中,DDU可将第一物理传输节点集合中的各物理传输节点按照信号强度、可用资源情况进行排序,并根据终端支持的同时传输的物理传输节点的最大个数,从排序结果中选择该最大个数个物理传输节点,如信号强度排序靠前的最大个数个物理传输节点、可用资源排序靠前的最大个数个物理传输节点等。
随着终端的移动,终端在不同区域的无线接入能力可能会有所不同,因此终端可向CCU更新自身的无线接入能力信息。CCU同时可将其更新给DDU。同样,CCU可主动将其更新给DDU,也可根据DDU的请求将其更新给DDU。
具体的,DDU可接收所述CCU发送的第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。其中,该第三无线接入能力信息的含义可参照前述实施例的描述。在一些实施例中,在接收所述CCU发送的第一消息之前,DDU还可向所述CCU发送第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。从而,DDU可根据更新后的终端的无线接入能力信息进行调度。其中,所述第三无线接入能力信息可包括终端更新后的第一无线接入能力信息的全部或部分,也可只包括第一无线接入能力信息中被更新的无线接入能力信息中的全部或部分。
在本公开实施例中,CCU可基于获取的终端的第一无线接入能力信息,向DDU发送第二无线接入能力信息,因此,DDU可基于第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点,提高了数据传输的可靠性。同时,利用本公开实施例可选择多个物理传输节点,可保证业务的连续性,较高的业务速率高,较好的业务体验等。
参见图4,图4是本公开实施例提供的资源调度方法的流程图,应用于终端,如图4所示,包括以下步骤:
步骤401、向CCU发送第一无线接入能力信息,其中,所述第一无线接入能力信息用于确定第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点物理传输节点。
其中,第一无线接入能力信息和第二无线接入能力信息的含义可参照前述方法实施例的描述。
在一些实施例中,在此步骤中,终端可接收所述CCU发送的第一请求,并向所述终端发送第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
随着终端的移动,终端在不同区域的无线接入能力可能会有所不同,因此终端可向CCU更新自身的无线接入能力信息。
例如,终端可向所述CCU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。其中,所述第三无线接入能力信息可包括终端更新后的第一无线接入能力信息的全部或部分,也可只包括第一无线接入能力信息中被更新的无线接入能力信息中的全部或部分。
例如,终端可接收所述CCU发送的第三请求,其中,所述第三请求用于请求第三无线接入能力信息,并向所述CCU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
在本公开实施例中,CCU可基于获取的终端的第一无线接入能力信息,向DDU发送第二无线接入能力信息,因此,DDU可基于第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点,提高了数据传输的可靠性。
在一个实施例中,CCU获取UE的第一无线接入能力信息。其中,如图5所示,CCU向UE发送终端能力请求,并由UE将第一无线接入能力信息上报给CCU。该第一无线接入能力信息的含义可参照前述实施例的描述。
在一个实施例中,CCU为DDU下发终端的无线接入能力信息。例如,在一些实施例中,当UE与CCU建立网络连接之后,CCU根据UE的业务需求、无线信号环境为UE选择DDU1及TRP集合(即第一物理传输节点集合)进行数据传输。如图6所示,CCU向DDU1发送UE的无线接入能力信息,如UE的第一无线接入能力信息或UE的第二无线接入能力信息,其中,该第二无线接入能力信息为第一无线接入能力信息的一部分,可包括终端支持的最大带宽、终端支持的同时传输的物理传输节点的最大个数、终端支持的同时传输的数据链路的最大个数、终端支持的并行调度信令数量的最大值、终端的频率范围等。DDU1根据UE的第二无线接入能力信息,进行资源调度,从TRP集合中选择目标TRP。
如图7所示,若该UE从图中UE1所在位置移动到图中UE2所在位置,并将测量得到的物理传输节点TRP4和TRP5的信号结果上报给CCU。CCU根据信号强度将TRP4和TRP5加入可能为该终端服务的TRP集合(即第一物理传输节点集合),并通知DDU2。而DDU2当前不了解该UE1的无线接入能力,无法进行资源调度,因此,如图8所示,DDU2向CCU发出终端能力查询请求,请求查询该UE的无线接入能力信息,CCU向DDU2发送响应消息,并携带UE的第二无线接入能力信息。此时,由于UE的移动,该第二无线接入能力信息可能不同于UE在UE1所在的位置时具有的第二无线接入能力信息。
在一个实施例中,CCU为多个DDU下发UE的无线接入能力信息。例如,当UE与CCU建立网络连接之后,CCU根据UE的业务需求、无线信号环境为UE配置第一物理传输节点集合,例如CCU选择可能参与服务的无线传输节点集合{TRP2,TRP3,TRP4,TRP5},并主动将UE的第二无线接入能力信息配置给DDU1和DDU2,其中,该第二无线接入能力信息内容至少包括终端支持的最大带宽、终端支持的同时传输的物理传输节点的最大个数、终端支持的同时传输的数据链路的最大个数、终端支持的并行调度信令数量的 最大值、终端的频率范围等。DDU1或DDU2根据UE的无线接入能力为其选择物理传输节点,调度资源。例如,DDU1或DDU2将第一物理传输节点集合内的物理传输节点(如TRP)按照信号强度和可用资源情况进行排序。假设UE最多同时支持三个服务传输节点,则DDU1或DDU2可根据各TRP的网络资源情况进行选择,例如在此选择TRP2\TRP3\TRP4作为服务TRP,并调度其资源为UE传输数据。DDU1或DDU2在选择TRP时,需保证选择的TRP不冲突。
在一个实施例中,假设某个UE从图9中UE1所在位置发起呼叫,CCU将其无线接入能力下发给DDU1。随后该UE移动到图中UE2所在位置,可能因为该UE在UE2所在位置所具有无线传输能力与在UE1所在位置所具有无线传输能力不同(如带宽、支持的同时传输的物理传输节点的最大个数、频率范围、具体支持多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)的情况等),因而该UE在通过物理传输节点TRP4和DDU2、CCU建立连接的过程中更新自身的无线接入能力。CCU收到该UE的无线接入能力信息后,更新自身所存储的该UE的无线接入能力信息,同时将更新的无线接入能力信息(也可是更新后的全部的无线接入能力信息)下发给DDU1进行更新。
通过以上描述可以看出,利用本公开实施例的方案,可以使负责调度的多个DDU及时获取终端的无线接入能力信息,实现DDU根据终端能力进行资源调度和数据传输,从而以用户为中心动态组织多个网络节点的资源,保证用户体验。
本公开实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave  access,WiMAX)系统、5G新空口(New Radio,NR)系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(Evolved Packet System,EPS)、5G系统(5GS)等。
本公开实施例涉及的终端设备,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobile station)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(user terminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本公开实施例中并不限定。
本公开实施例涉及的网络设备,可以是基站,该基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本公开实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)或码分多址接入(Code Division Multiple Access,CDMA)中的网络设备(Base Transceiver Station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(Wide-band Code  Division Multiple Access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本公开实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和分布单元(distributed unit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以地理上分开布置。
网络设备与终端设备之间可以各自使用一或多根天线进行多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(Single User MIMO,SU-MIMO)或多用户MIMO(Multiple User MIMO,MU-MIMO)。根据根天线组合的形态和数量,MIMO传输可以是二维MIMO(2Dimension MIMO,2D-MIMO)、三维MIMO(3Dimension MIMO,3D-MIMO)、全维度MIMO(Full Dimension MIMO,FD-MIMO)或超大规模MIMO(massive-MIMO),也可以是分集传输或预编码传输或波束赋形传输等。
如图10所示,本公开实施例的资源调度装置,应用于CCU,包括:处理器1000,用于读取存储器1020中的程序,执行下列过程:
获取终端的第一无线接入能力信息;
基于所述第一无线接入能力信息,向DDU发送第二无线接入能力信息;
其中,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
收发机1010,用于在处理器1000的控制下接收和发送数据。
其中,在图10中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1000代表的一个或多个处理器和存储器1020代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1010可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。 处理器1000负责管理总线架构和通常的处理,存储器1020可以存储处理器1000在执行操作时所使用的数据。
处理器1000可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器1000负责管理总线架构和通常的处理,存储器1020可以存储处理器1000在执行操作时所使用的数据。
处理器1000还用于读取所述程序,执行如下步骤:
向所述终端发送第一请求;
接收所述终端发送的第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
其中,第一无线接入能力信息和第二无线接入能力信息的含义可参照前述方法实施例的描述。
处理器1000还用于读取所述程序,执行如下步骤:
接收所述DDU发送的第二请求;
根据所述第二请求,向所述DDU发送第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括所述第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
处理器1000还用于读取所述程序,执行如下步骤:
向所述DDU发送第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合包括一个或多个物理传输节点,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
处理器1000还用于读取所述程序,执行如下步骤:
向所述DDU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
其中,所述第三无线接入能力信息可包括终端更新后的第一无线接入能力信息的全部或部分,也可只包括第一无线接入能力信息中被更新的无线接入能力信息中的全部或部分。
处理器1000还用于读取所述程序,执行如下步骤:
向所述终端发送第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
处理器1000还用于读取所述程序,执行如下步骤:
接收所述DDU发送的第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图11所示,本公开实施例的资源调度装置,应用于终端,包括:处理器1100,用于读取存储器1120中的程序,执行下列过程:
向CCU发送第一无线接入能力信息,其中,所述第一无线接入能力信息用于确定第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点物理传输节点。
收发机1110,用于在处理器1100的控制下接收和发送数据。
其中,在图11中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1100代表的一个或多个处理器和存储器1120代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1110可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口1130还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器1100负责管理总线架构和通常的处理,存储器1120可以存储处理器1100在执行操作时所使用的数据。
处理器1100可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器通过调用存储器存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本公开实施例提供的任一所述方法。处理器与存储器也可以物理上分开布置。
处理器1100还用于读取所述程序,执行如下步骤:
接收所述CCU发送的第一请求;
向所述终端发送第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
其中,第一无线接入能力信息和第二无线接入能力信息的含义可参照前述方法实施例的描述。
处理器1100还用于读取所述程序,执行如下步骤:
向所述CCU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
处理器1100还用于读取所述程序,执行如下步骤:
接收所述CCU发送的第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图12所示,本公开实施例的资源调度装置,应用于DDU,包括:处理器1200,用于读取存储器1220中的程序,执行下列过程:
接收CCU发送的终端的第二无线接入能力信息;
根据所述第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
收发机1210,用于在处理器1200的控制下接收和发送数据。
其中,在图12中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1200代表的一个或多个处理器和存储器1220代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1210可以是多个元件, 即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器1200负责管理总线架构和通常的处理,存储器1220可以存储处理器1200在执行操作时所使用的数据。
处理器1200可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器1200负责管理总线架构和通常的处理,存储器1220可以存储处理器1200在执行操作时所使用的数据。
其中,第一无线接入能力信息和第二无线接入能力信息的含义可参照前述方法实施例的描述。
处理器1200还用于读取所述程序,执行如下步骤:
向所述CCU发送第二请求;
接收所述CCU发送的第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括终端向所述CCU发送的第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
处理器1200还用于读取所述程序,执行如下步骤:
根据所述第二无线接入能力信息,从第一物理传输节点集合中选择一个或多个目标物理传输节点;
其中,所述一个或多个目标物理传输节点所具有的资源或资源组合与所述第二无线接入能力信息匹配。
处理器1200还用于读取所述程序,执行如下步骤:
接收所述CCU发送的所述第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
处理器1200还用于读取所述程序,执行如下步骤:
接收所述CCU发送的第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
处理器1200还用于读取所述程序,执行如下步骤:
向所述CCU发送第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线 接入能力信息。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图13所示,本公开实施例的资源调度装置,应用于CCU,包括:
第一获取单元1301,用于获取终端的第一无线接入能力信息;第一发送单元1302,用于基于所述第一无线接入能力信息,向分布式数据单元DDU发送第二无线接入能力信息;其中,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
其中,第一无线接入能力信息和第二无线接入能力信息的含义可参照前述方法实施例的描述。
在一些实施例中,所述第一获取单元可包括:
第一发送子单元,用于向所述终端发送第一请求;
第一接收子单元,用于接收所述终端发送的第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述第一发送单元可包括:
第一接收子单元,用于接收所述DDU发送的第二请求;
第一发送子单元,用于根据所述第二请求,向所述DDU发送第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括所述第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
在一些实施例中,所述装置还可包括:
第二发送单元,用于向所述DDU发送第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合包括一个或多个物理传输节点,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在一些实施例中,所述装置还可包括:
第三发送单元,用于向所述DDU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
其中,所述第三无线接入能力信息可包括终端更新后的第一无线接入能 力信息的全部或部分,也可只包括第一无线接入能力信息中被更新的无线接入能力信息中的全部或部分。
在一些实施例中,所述装置还可包括:
第四发送单元,用于向所述终端发送第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述装置还可包括:
第一接收单元,用于接收所述DDU发送的第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图14所示,本公开实施例的资源调度装置,应用于DDU,包括:
第一接收单元1401,用于接收CCU发送的终端的第二无线接入能力信息;
第一处理单元1402,用于根据所述第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在一些实施例中,所述第一接收单元可包括:
第一发送子单元,用于向所述CCU发送第二请求;
第一接收子单元,用于接收所述CCU发送的第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括终端向所述CCU发送的第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
其中,第一无线接入能力信息和第二无线接入能力信息的含义可参照前述方法实施例的描述。
在一些实施例中,所述第一处理单元可用于,根据所述第二无线接入能力信息,从第一物理传输节点集合中选择一个或多个目标物理传输节点;
其中,所述一个或多个目标物理传输节点所具有的资源或资源组合与所述第二无线接入能力信息匹配。
在一些实施例中,所述装置还可包括:
第二接收单元,用于接收所述CCU发送的所述第一物理传输节点集合的 信息,其中,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
在一些实施例中,所述装置还可包括:
第三接收单元,用于接收所述CCU发送的第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述装置还可包括:
第一发送单元,用于向所述CCU发送第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
如图15所示,本公开实施例的资源调度装置,应用于终端,包括:
第一发送单元1501,用于向CCU发送第一无线接入能力信息,其中,所述第一无线接入能力信息用于确定第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点物理传输节点。
在一些实施例中,所述第一发送单元可包括:
第一接收子单元,用于接收所述CCU发送的第一请求;
第一发送子单元,用于向所述终端发送第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
其中,第一无线接入能力信息和第二无线接入能力信息的含义可参照前述方法实施例的描述。
在一些实施例中,所述装置还可包括:
第二发送单元,用于向所述CCU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
在一些实施例中,所述装置还可包括:
第一接收单元,用于接收所述CCU发送的第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
需要说明的是,本公开实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本公开各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本公开实施例还提供一种通信设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,所述处理器执行所述程序时实现如上所述的资源调度方法中的步骤。
本公开实施例还提供一种处理器可读存储介质,可读存储介质上存储有程序,该程序被处理器执行时实现上述资源调度方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的可读存储介质,可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(Magneto-Optical,MO)等)、光学存储器(例如光盘(Compact Disk,CD)、数字视频光盘(Digital Video Disc,DVD)、蓝光光盘(Blu-ray Disc,BD)、高清通用光盘(High-Definition Versatile Disc,HVD)等)、以及半导体存储器(例如只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable Read-Only  Memory,EPROM)、带电可擦可编程只读存储器(Electrically Erasable Programmableread Only Memory,EEPROM)、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。根据这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁盘、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本公开的实施例进行了描述,但是本公开并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本公开的启示下,在不脱离本公开宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本公开的保护之内。
需要说明的是,应理解以上各个模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分,实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。且这些模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现;也可以全部以硬件的形式实现;还可以部分模块通过处理元件调用软件的形式实现,部分模块通过硬件的形式实现。例如,确定模块可以为单独设立的处理元件,也可以集成在上述装置的某一个芯片中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于上述装置的存储器中,由上述装置的某一个处理元件调用并执行以上确定模块的功能。其它模块的实现与之类似。此外这些模块全部或部分可以集成在一起,也可以独立实现。这里所述的处理元件可以是一种集成电路,具有 信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤或以上各个模块可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。
例如,各个模块、单元、子单元或子模块可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),或,一个或多个微处理器(digital signal processor,DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等。再如,当以上某个模块通过处理元件调度程序代码的形式实现时,该处理元件可以是通用处理器,例如中央处理器(Central Processing Unit,CPU)或其它可以调用程序代码的处理器。再如,这些模块可以集成在一起,以片上系统(system-on-a-chip,SOC)的形式实现。
本公开的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开的实施例,例如除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B和/或C,表示包含单独A,单独B,单独C,以及A和B都存在,B和C都存在,A和C都存在,以及A、B和C都存在的7种情况。类似地,本说明书以及权利要求中使用“A和B中的至少一个”应理解为“单独A,单独B,或A和B都存在”。
显然,本领域的技术人员可以对本公开进行各种改动和变型而不脱离本公开的精神和范围。这样,倘若本公开的这些修改和变型属于本公开权利要求及其等同技术的范围之内,则本公开也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (54)

  1. 一种资源调度方法,应用于云化控制单元CCU,包括:
    获取终端的第一无线接入能力信息;
    基于所述第一无线接入能力信息,向分布式数据单元DDU发送第二无线接入能力信息;
    其中,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述获取终端的第一无线接入能力信息,包括:
    向所述终端发送第一请求;
    接收所述终端发送的第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,基于所述第一无线接入能力信息,所述向分布式数据单元DDU发送第二无线接入能力信息,包括:
    接收所述DDU发送的第二请求;
    根据所述第二请求,向所述DDU发送第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括所述第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一无线接入能力信息或所述第二无线接入能力信息包括以下一项或多项:
    媒体接入控制MAC层的能力信息;
    物理层PHY的能力信息;
    所述终端支持的最大带宽;
    所述终端支持的频率范围;
    所述终端支持的最大载波数;
    所述终端支持的最大多输入多输出MIMO层数;
    所述终端支持的同时传输的物理传输节点的最大个数;
    所述终端支持的同时传输的数据链路的最大个数;
    所述终端支持的并行调度信令数量的最大值。
  5. 根据权利要求1所述的方法,还包括:
    向所述DDU发送第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合包括一个或多个物理传输节点,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
  6. 根据权利要求1所述的方法,还包括:
    向所述DDU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
  7. 根据权利要求6所述的方法,还包括:
    向所述终端发送第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
  8. 根据权利要求6所述的方法,还包括:
    接收所述DDU发送的第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
  9. 一种资源调度方法,应用于DDU,包括:
    接收CCU发送的终端的第二无线接入能力信息;
    根据所述第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述接收CCU发送的第二无线接入能力信息,包括:
    向所述CCU发送第二请求;
    接收所述CCU发送的第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括终端向所述CCU发送的第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
  11. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述根据所述第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点,包括:
    根据所述第二无线接入能力信息,从第一物理传输节点集合中选择一个或多个目标物理传输节点;
    其中,所述一个或多个目标物理传输节点所具有的资源或资源组合与所述 第二无线接入能力信息匹配。
  12. 根据权利要求11所述的方法,还包括:
    接收所述CCU发送的所述第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
  13. 根据权利要求9所述的方法,还包括:
    接收所述CCU发送的第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
  14. 根据权利要求13所述的方法,还包括:
    向所述CCU发送第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
  15. 一种资源调度方法,应用于终端,包括:
    向CCU发送第一无线接入能力信息,其中,所述第一无线接入能力信息用于确定第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点物理传输节点。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述向CCU发送第一无线接入能力信息,包括:
    接收所述CCU发送的第一请求;
    向所述终端发送第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其中,所述第一无线接入能力信息或所述第二无线接入能力信息包括以下一项或多项:
    媒体接入控制MAC层的能力信息;
    物理层PHY的能力信息;
    所述终端支持的最大带宽;
    所述终端支持的频率范围;
    所述终端支持的最大载波数;
    所述终端支持的最大多输入多输出MIMO层数;
    所述终端支持的同时传输的物理传输节点的最大个数;
    所述终端支持的同时传输的数据链路的最大个数;
    所述终端支持的并行调度信令数量的最大值。
  18. 根据权利要求15所述的方法,还包括:
    向所述CCU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
  19. 根据权利要求18所述的方法,还包括:
    接收所述CCU发送的第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
  20. 一种资源调度装置,应用于CCU,包括:存储器,收发机,处理器:
    存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    获取终端的第一无线接入能力信息;
    基于所述第一无线接入能力信息,向DDU发送第二无线接入能力信息;
    其中,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
  21. 根据权利要求20所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    向所述终端发送第一请求;
    接收所述终端发送的第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
  22. 根据权利要求20所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收所述DDU发送的第二请求;
    根据所述第二请求,向所述DDU发送第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括所述第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
  23. 根据权利要求20所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    向所述DDU发送第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合包括一个或多个物理传输节点,所述第一物理传输节点集合的信息 用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
  24. 根据权利要求20所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    向所述DDU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
  25. 根据权利要求24所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    向所述终端发送第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
  26. 根据权利要求24所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收所述DDU发送的第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
  27. 一种资源调度装置,应用于DDU,包括:存储器,收发机,处理器:
    存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收CCU发送的终端的第二无线接入能力信息;
    根据所述第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
  28. 根据权利要求27所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    向所述CCU发送第二请求;
    接收所述CCU发送的第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括终端向所述CCU发送的第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
  29. 根据权利要求27所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    根据所述第二无线接入能力信息,从第一物理传输节点集合中选择一个或多个目标物理传输节点;
    其中,所述一个或多个目标物理传输节点所具有的资源或资源组合与所述第二无线接入能力信息匹配。
  30. 根据权利要求29所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收所述CCU发送的所述第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
  31. 根据权利要求27所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收所述CCU发送的第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
  32. 根据权利要求31所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    向所述CCU发送第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
  33. 一种资源调度装置,应用于终端,包括:存储器,收发机,处理器:
    存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    向CCU发送第一无线接入能力信息,其中,所述第一无线接入能力信息用于确定第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点物理传输节点。
  34. 根据权利要求33所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收所述CCU发送的第一请求;
    向所述终端发送第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
  35. 根据权利要求33所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    向所述CCU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
  36. 根据权利要求35所述的装置,其中,所述处理器,还用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
    接收所述CCU发送的第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
  37. 一种资源调度装置,应用于CCU,包括:
    第一获取单元,用于获取终端的第一无线接入能力信息;
    第一发送单元,用于基于所述第一无线接入能力信息,向分布式数据单元DDU发送第二无线接入能力信息;
    其中,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
  38. 根据权利要求37所述的装置,其中,所述第一获取单元可包括:
    第一发送子单元,用于向所述终端发送第一请求;
    第一接收子单元,用于接收所述终端发送的第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
  39. 根据权利要求37所述的装置,其中,所述第一发送单元可包括:
    第一接收子单元,用于接收所述DDU发送的第二请求;
    第一发送子单元,用于根据所述第二请求,向所述DDU发送第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括所述第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
  40. 根据权利要求37所述的装置,还包括:
    第二发送单元,用于向所述DDU发送第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合包括一个或多个物理传输节点,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
  41. 根据权利要求37所述的装置,还包括:
    第三发送单元,用于向所述DDU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
  42. 根据权利要求41所述的装置,还包括:
    第四发送单元,用于向所述终端发送第四请求,其中,所述第四请求用于 请求所述第三无线接入能力信息。
  43. 根据权利要求41所述的装置,还包括:
    第一接收单元,用于接收所述DDU发送的第四请求,其中,所述第四请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
  44. 一种资源调度装置,应用于DDU,包括:
    第一接收单元,用于接收CCU发送的终端的第二无线接入能力信息;
    第一处理单元,用于根据所述第二无线接入能力信息调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
  45. 根据权利要求44所述的装置,其中,所述第一接收单元可包括:
    第一发送子单元,用于向所述CCU发送第二请求;
    第一接收子单元,用于接收所述CCU发送的第二响应,其中,所述第二响应包括所述第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息包括终端向所述CCU发送的第一无线接入能力信息的全部或部分信息。
  46. 根据权利要求44所述的装置,其中,所述第一处理单元可用于,根据所述第二无线接入能力信息,从第一物理传输节点集合中选择一个或多个目标物理传输节点;
    其中,所述一个或多个目标物理传输节点所具有的资源或资源组合与所述第二无线接入能力信息匹配。
  47. 根据权利要求46所述的装置,还包括:
    第二接收单元,用于接收所述CCU发送的所述第一物理传输节点集合的信息,其中,所述第一物理传输节点集合的信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点。
  48. 根据权利要求44所述的装置,还包括:
    第三接收单元,用于接收所述CCU发送的第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
  49. 根据权利要求48所述的装置,还包括:
    第一发送单元,用于向所述CCU发送第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
  50. 一种资源调度装置,应用于终端,包括:
    第一发送单元,用于向CCU发送第一无线接入能力信息,其中,所述第一无线接入能力信息用于确定第二无线接入能力信息,所述第二无线接入能力信息用于调度为所述终端提供服务的物理传输节点物理传输节点。
  51. 根据权利要求50所述的装置,其中,所述第一发送单元可包括:
    第一接收子单元,用于接收所述CCU发送的第一请求;
    第一发送子单元,用于向所述终端发送第一响应,其中,所述第一响应包括所述第一无线接入能力信息。
  52. 根据权利要求50所述的装置,还包括:
    第二发送单元,用于向所述CCU发送第一消息,其中,所述第一消息包括第三无线接入能力信息,所述第三无线接入能力信息为所述终端更新的无线接入能力信息。
  53. 根据权利要求52所述的装置,还包括:
    第一接收单元,用于接收所述CCU发送的第三请求,其中,所述第三请求用于请求所述第三无线接入能力信息。
  54. 一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1至19任一项所述的方法。
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