eNodeB接入控制算法决定是否认可蜂窝中的新演进分组系统(EPS)承载。接入控制(Admission control,AC)需要考虑蜂窝中的资源情况、新EPS承载的QoS要求、优先级水平,以及为蜂窝中当前活动会话提供的QoS。如果估计能够满足新EPS承载的QoS要求,则新请求将被认可,但仍然能够为当前蜂窝中正在进行的会话提供可接受的业务,这些会话具有相同或较高优先级。这样,接入控制算法的目标只是确认新的EPS承载到达某一点,在该点处蜂窝中的分组调度器可以融合到整个可行方案中。在该方案中,至少对于所有具有优先级的承载,预计QoS要求都能够得到满足。接入控制的确切决策规则和算法与eNo-deB供应商有关,3GPP组织并未做出详细规定。例如,针对基于OFDMA的系统,参考文献[1]给出了与eNodeB供应商有关的接入控制算法。同样,在参考文献[2]和[3]中,QoS感知的接入控制算法可以扩展到LTE。
每个LTEEPS承载具有一组与QoS有关的参数,这一点与GERAN和UT-RAN无线网络类似。承载内部的所有分组具有相同的QoS处理方式。对当前承载的QoS参数进行动态修改是可能实现的。同时,激活另一种并行承载也是可能的,该并行承载可以同时支持不同业务的不同QoS配置文件。新承载既可以由UE发起,又可以由分组核心网发起。
EPS承载的QoS配置文件是由下面的相关参数构成的[4]:
1)分配和保持优先级(ARP);
2)上行链路和下行链路保证比特率(GBR);
3)QoS等级标识(QCI)。
对于EPSGBR承载来说,仅规定了GBR参数。对于非GBR承载,规定了累积最大比特率(AMBR)。ARP参数是一个整数,其变化范围为1~16。该参数主要用于做出接入控制决定时的优化过程。QCI是一个指向QoS属性集详细信息的指针。QCI包括诸如第2层分组时延预算、丢包率和调度优先级等参数。eNodeB可以使用这些参数来为RLC协议配置外部ARQ工作点,eNodeB分组调度器可以使用第2层分组时延预算参数来优化特定队列,以满足特定的队头分组时延目标。
3GPP规范为9种不同的QCI及其典型业务定义了一个映射表,见表8-1。更多的QCI值将会在后续规范中,根据需要和出现的新业务进行定义。(www.xing528.com)
表8-1 EPS承载QoS配置文件的QCI特性[4,5]
另外一种称为优先比特率(Prioritized Bit Rate,PBR)的QoS参数主要是针对上行链路的每个承载制定的。引入PBR的目的是为了避免所谓的上行链路调度缺乏问题,对于包含多个承载的UE来说,可能会发生该问题。这样,可以为每个承载引入一个简单的速率控制功能,以实现无线承载之间上行链路资源的共享。RRC通过为每个承载分配一个优先级和PBR,来对上行链路速率控制功能进行控制。PBR没有必要与GBR参数相关,即PBR定义也适合于非GBR承载,其中GRB参数是通过S1接口传送到eNodeB处的。上行链路速率控制功能确保UE按照下面的顺序为无线承载提供服务[6]:
1)所有无线承载按优先级递减顺序直到其PBR;
2)所有无线承载按优先级递减顺序使用剩余资源。
对于所有无线承载(RB)来说,当PBR值设置为0时,将跳过第一步,并严格按照优先级次序为无线承载提供服务。
与WCDMA/HSPA相比,LTE中的QoS概念有所简化。因为在WCDMA/HSPA中,需要通过Iu接口传送十多个不同的QoS参数。同时,LTE还支持网络激活的GBR承载,而不需要用于发起请求的终端应用。但是,LTE对QoS的要求更高,因为不存在电路交换连接,语音需要通过IP语音(VoIP)的形式来传送。
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