动态资源的分配方法及装置、基站、终端制造方法及图纸

技术编号:12397610 阅读:76 留言:0更新日期:2015-11-26 03:34
本发明专利技术提供了一种动态资源的分配方法及装置、基站、终端,其中,该方法包括:基站获取下行控制信令指示的下行数据和/或上行数据的资源分配信息,其中,资源分配信息包括资源分配单元RAE的位置和数量;RAE在时域包括N个传输符号;在频域占满全带宽,或者每个RAE占用频域中X个带宽部分BP中的一个BP,X个BP组成频域,N为大于0的整数,X为大于1的整数;基站向终端发送资源分配信息,采用本发明专利技术提供的上述技术方案,解决了相关技术中无法利用LTE控制信道调度高频载波上多个传输符号上下行业务和上行业务传输以及在LTE载波和高频载波独立组网网络中,控制信令开销较大等问题,从而实现LTE载波跨载波调度高频载波。

【技术实现步骤摘要】
动态资源的分配方法及装置、基站、终端
本专利技术涉及通信领域,尤其是涉及一种动态资源的分配方法及装置、基站、终端。
技术介绍
在高频通信时,由于采用了更高的载波频率进行传输,那么平均的路损会比传统的长期演进(Long-TermEvolution,简称为LTE)系统大很多,例如我们采用28GHz的载频进行传输,利用公式:Lf表示LTE系统的路损;计算得出高频路损值与LTE路损值的平均比例信息为:LH表示高频通信的路损;在高频通信中为了保证覆盖,即接收侧满足最小SINR要求,需要提高发送和接收机增益。其中,Pr表示接收机增益,Pt表示发送机增益,R为小区覆盖的半径,λL为LTE载波的波长,λH为高频载波的波长,Gt为发送天线增益,Gr为接收天线增益。LTE通信需求最高要求达到覆盖100km的区域,如果按照最高覆盖,仅仅考虑平均路损(空旷区域),那么高频通信最高可以考虑覆盖达到1km的区域。如果考虑实际高频载波的高空气吸收度(氧气吸收,雨衰落,雾衰落)以及对于阴影衰落敏感等特点,实际可以支持的覆盖要小于1km。如果高频通信支持最大1km覆盖,与LTE系统相比,相同的覆盖区域可以获得的信号与干扰噪声比(SignaltoInterferenceplusNoiseRatio,简称为SINR)不同,前者比后者存在至少20dB的信噪比下降,为了保证高频通信与LTE系统覆盖范围内具有近似的SINR,需要保证高频通信的天线增益。此时,由于高频通信具有更短的波长,从而可以保证单位面积上容纳更多的天线元素,更多的天线元素可以提供更高的天线增益,从而保证高频通信的覆盖性能。由于高频通信采用了更高的发送频率,且多普勒频移与载波频率成正比,这时要求更大的载波间隔来避免载波间干扰和频率漂移。由于正交频分复用(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,简称为OFDM)的符号程度和载波间隔成反比,较大的载波间隔对导致更短的传输符号持续时间,较短的传输符号持续时间可能会降低OFDM系统对于时延导致的符号间干扰的鲁棒性。所以对于高频通信系统要求具有较低的最大时延。所以,在高频通信应用初期主要用于小小区(smallcell)系统的配置。小小区可以采用和4G节点进行混合组网的方式,也可以采用小小区独立组网的方式。当与4G节点混合组网时,为了保证覆盖和控制信令的鲁棒性,可以使得控制信令由4G节点发送,增强的数据业务在高频载波上发送,这时可能要求小小区和4G采用非理想回程线路(backhaul)链接,或者高频载波和传统4G载波共站。如前段所述,由于采用了较短的传输符号(例如OFDM信号),在单位时间内,可以容纳更多传输符号,从而可以传输更多的数据信息。这里存在问题是在单位时间内(例如:1ms)传输更多的传输符号,从而导致以下两个问题:1.在LTE和高频混合载波网络中,用户面和控制面分离,考虑LTE更大的覆盖和控制信道鲁棒性,利用LTE传输控制信息,高频载波传输业务数据时,如何利用LTE控制信道调度高频载波上多个传输符号上下行业务和上行业务传输。2.控制信令开销问题,在LTE载波和高频载波独立组网网络中,LTE和高频载波如何减少控制信令开销。
技术实现思路
针对相关技术中,无法利用LTE控制信道调度高频载波上多个传输符号上下行业务和上行业务传输以及在LTE载波和高频载波独立组网网络中,控制信令开销较大等问题,本专利技术提供了一种动态资源的分配方法及装置、基站、终端,以至少解决上述技术问题。为了达到上述目的,根据本专利技术的一个方面,提供了一种动态资源的分配方法,包括:基站获取下行控制信令指示的下行数据和/或上行数据的资源分配信息,其中,所述资源分配信息包括资源分配单元(ResourceAllocationElement,简称为RAE)的位置和数量;所述RAE在时域包括N个传输符号;在频域占满全带宽,或者每个RAE占用频域中X个带宽部分(BandwidthPart,简称为BP)中的一个BP,所述X个BP组成所述频域,N为大于0的整数,X为大于1的整数;所述基站向终端发送所述资源分配信息。优选地,N和/或X的取值通过以下至少之一方式确定:预定义N和/或X值的方式;根据系统带宽确定N和/或X值;通过高层信令配置N和/或X值。优选地,所述N个传输符号的时域持续时间为0.1ms或者1ms的S倍,其中,S为大于0的整数。优选地,S的取值通过以下至少之一方式确定:预定义S值;由高层信令配置;由系统带宽决定;由系统带宽和高层信令共同决定;由系统带宽和预定义的多个S的值共同决定。优选地,在LTE和高频混合载波网络中,LTE载波跨载波调度终端在高频载波上Y个RAE中的一个或者多个RAE上,接收下行数据或者发送上行数据,其中,Y为大于1的整数;或者,在高频载波独立组网网络中,高频载波在一个时域单元中调度所述终端在多个时域单元内的多个RAE上,接收下行数据或者发送上行数据,其中,该时域单元由整数个传输符号持续时间构成;或者,在LTE载波独立组网网络中,LTE载波在一个时域单元中调度连续多个时域单元的RAE,其中,该时域单元由整数个传输符号持续时间构成。优选地,在LTE和高频混合载波网络中,Y个RAE时域持续时间为1ms;或者,在高频载波独立组网网络中,所述高频载波的时域单元为0.1ms;或者,在LTE载波独立组网网络中,LTE载波的时域单元为1ms,RAE在时域由1ms内包括的OFDM符号数目组成,在频域RAE包括一个或者多个物理资源块(PhysicalResourceBlock,简称为PRB)。优选地,Y个RAE在时域构成一个调度时间窗其中,和/或Y的值通过以下至少之一方式确定:基站通过高层信令配置给终端;基站和终端预定义和/或Y的值;预定义不同的系统带宽对应不同的和/或Y的值。优选地,所述系统带宽包括:下行控制信令所在载波的带宽。优选地,在LTE和高频混合载波网络中,LTE载波通过物理下行控制信道(PhysicalDownlinkControlChannel,简称为PDCCH)和增强物理下行控制信道(EvolvedPhysicalDownlinkControlChannel,简称为EPDCCH)调度终端在高频载波的多个RAE上,接收下行数据或者发送上行数据。优选地,利用下行控制信息(DownlinkControlInformation,简称为DCI)中的比特指示一个或者多个RAE的位置和数量。优选地,通过在所述时域单元中DCI的比特指示所述时间窗内一个或者多个RAE的时域位置和/或频域位置。优选地,利用在DCI中引入位图的方式指示所述一个或者多个RAE的时域位置和/或频域位置。优选地,所述位图中每个比特表示与该比特对应的时域位置和/或频域位置的RAE是否可以用于映射数据。优选地,当所述位图仅表示RAE时域位置时,每个RAE代表全带宽资源;当所述位图表示RAE的时域位置和频域位置时,所述位图中每个比特代表一个RAE位置,其中,每个RAE有预定的时域位置和频域位置,每个RAE按照预定的时域和频域规则进行排序。优选地,利用DCI中LTE下行资源分配比特指示所述时间窗内一个或者多个RAE的时域位置和/或频域位置。优选地,所述LTE下行资源分配本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种动态资源的分配方法,其特征在于,包括: 基站获取下行控制信令指示的下行数据和/或上行数据的资源分配信息,其中,所述资源分配信息包括资源分配单元RAE的位置和数量; 所述RAE在时域包括N个传输符号;在频域占满全带宽,或者每个RAE占用频域中X个带宽部分BP中的一个BP,所述X个BP组成所述频域,N为大于0的整数,X为大于1的整数; 所述基站向终端发送所述资源分配信息。

【技术特征摘要】
1.一种动态资源的分配方法,其特征在于,包括:基站获取下行控制信令指示的下行数据和/或上行数据的资源分配信息,其中,所述资源分配信息包括资源分配单元RAE的位置和数量;所述RAE在时域包括N个传输符号;在频域占满全带宽,或者每个RAE占用频域中X个带宽部分BP中的一个BP,所述X个BP组成所述频域,N为大于0的整数,X为大于1的整数;所述基站向终端发送所述资源分配信息。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,N和/或X的取值通过以下至少之一方式确定:预定义N和/或X值的方式;根据系统带宽确定N和/或X值;通过高层信令配置N和/或X值。3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述N个传输符号的时域持续时间为0.1ms或者1ms的S倍,其中,S为大于0的整数。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,S的取值通过以下至少之一方式确定:预定义S值;由高层信令配置;由系统带宽决定;由系统带宽和高层信令共同决定;由系统带宽和预定义的多个S的值共同决定。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在LTE和高频混合载波网络中,LTE载波跨载波调度终端在高频载波上Y个RAE中的一个或者多个RAE上,接收下行数据或者发送上行数据,其中,Y为大于1的整数;或者在高频载波独立组网网络中,高频载波在一个时域单元中调度所述终端在多个时域单元内的多个RAE上,接收下行数据或者发送上行数据,其中,该时域单元由整数个传输符号持续时间构成;或者在LTE载波独立组网网络中,LTE载波在一个时域单元中调度连续多个时域单元的RAE,其中,该时域单元由整数个传输符号持续时间构成。6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在LTE和高频混合载波网络中,Y个RAE时域持续时间为1ms;或者,在高频载波独立组网网络中,所述高频载波的时域单元为0.1ms;或者,在LTE载波独立组网网络中,LTE载波的时域单元为1ms,RAE在时域由1ms内包括的OFDM符号数目组成,在频域RAE包括一个或者多个物理资源块PRB。7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,Y个RAE在时域构成一个调度时间窗所述调度时间窗为一个DLGrant信令一次调度的最大下行时间资源,其中,和/或Y的值通过以下至少之一方式确定:基站通过高层信令配置给终端;基站和终端预定义和/或Y的值;预定义不同的系统带宽对应不同的和/或Y的值。8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述系统带宽包括:下行控制信令所在载波的带宽。9.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,在LTE和高频混合载波网络中,LTE载波通过物理下行控制信道PDCCH和增强物理下行控制信道EPDCCH调度终端在高频载波的多个RAE上,接收下行数据或者发送上行数据。10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,利用下行控制信息DCI中的比特指示一个或者多个RAE的位置和数量。11.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,通过在所述时域单元中DCI的比特指示所述时间窗内一个或者多个RAE的时域位置和/或频域位置。12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,利用在DCI中引入位图的方式指示所述一个或者多个RAE的时域位置和/或频域位置。13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述位图中每个比特表示与该比特对应的时域位置和/或频域位置的RAE是否可以用于映射数据。14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,当所述位图仅表示RAE时域位置时,每个RAE代表全带宽资源;当所述位图表示RAE的时域位置和频域位置时,所述位图中每个比特代表一个RAE位置,其中,每个RAE有预定的时域位置和频域位置,每个RAE按照预定的时域和频域规则进行排序。15.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,利用DCI中LTE下行资源分配比特指示所述时间窗内一个或者多个RAE的时域位置和/或频域位置。16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述LTE下行资源分配比特包括:下行资源分配方式Type0/1/2中的资源分配比特。17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,当资源分配比特仅表示RAE时域位置时,每个RAE代表全带宽资源;当资源分配比特表示RAE时域位置和频域位置时,每个RAE有预定的时域位置和频域位置,RAE按照预定的时域和频域规则进行排序。18.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,利用在DCI中LTE上行资源分配比特指示所述时间窗内一个或者多个RAE的时域位置和/或频域位置。19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述LTE上行资源分配比特至少包括:上行资源分配方式Type0/1中的资源分配比特。20.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基站在下行载波对应的上行载波上接收终端发送的上行控制信息。21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述上行控制信息的资源位置由以下至少之一与下行传输数据RAE的时域起始位置和/或频域起始位置共同决定:调度下行传输数据资源的控制信道资源位置、半静态配置的上行控制信道的资源偏置位置,调度所述下行传输数据资源的控制信道中指示动态上行控制信道的资源偏置位置、发送下行传输数据的天线端口索引对应的偏置值。22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,下行载波为高频载波,上行载波为LTE载波;或者,下行载波为高频载波,上行控制信道载波为LTE载波,上行业务信道载波为高频载波;或者,下行载波为高频载波,上行载波为高频载波;或者,下行载波为LTE载波,上行载波为LTE载波。23.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在高频载波独立组网网络和LTE载波独立组网网络中,分配的所述时间窗内一个或者多个RAE组对应一个或者多个上行控制信道,其中,每个RAE组中包括至少一个RAE。24.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,每个RAE组内RAE的数目为1。25.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述基站在LTE载波上接收上行控制信道上传输的信息。26.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述上行控制信道的资源位置由以下至少之一确定:调度所述下行传输数据资源的控制信道资源位置、半静态配置的上行控制信道的资源偏置位置、调度所述下行传输数据资源的控制信道中指示的动态上行控制信道的资源偏置位置、发送下行传输数据的天线端口索引对应的偏置值、下行传输数据RAE的时域起始位置、下行传输数据RAE的频域起始位置。27.根据权利要求7至10中任一项所述的方法,其特征在于,在所述上行控制信道中包括ACK/NACK信息时:在接收完对应下行数据且在所述时间窗结束后反馈所述ACK/NACK信息,所述基站从发送下行数据开始到接收ACK/NACK的定时时间为R1ms,R1为大于0的整数;和/或,所述基站预定义终端在所述时间窗结束后反馈所述ACK/NACK信息,且从时间窗结束到基站接收ACK/NACK信息定时为R2ms,R2为大于0的整数。28.根据权利要求27所述的方法,其特征在于,所述R1取值为8,和/或所述R2取值为4。29.根据权利要求7至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述基站在下行载波的物理混合自动重传指示信道PHICH上指示基站是否正确接收对应终端发送的上行数据。30.根据权利要求29所述的方法,其特征在于,所述PHICH的时域和/或频域资源由以下至少之一决定:调度所述上行业务的控制信道资源位置、调度所述上行业务的下行控制信息中的比特、上行业务采用的解调参考信号序列索引、上行业务采用的解调参考信号循环移位索引、上行业务采用的解调参考信号正交掩码索引、下行传输数据RAE的时域起始位置、下行传输数据RAE的频域起始位置。31.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,在高频载波独立组网网络和LTE载波独立组网网络中,分配的所述时间窗内一个或者多个RAE组对应一个PHICH。32.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述RAE组内RAE的数量为1个。33.根据权利要求7至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述下行载波中包括PHICH时:所述PHICH在接收完对应的上行数据后,在时间窗结束后进行发送,基站从调度上行数据开始到发送PHICH的定时时间为Mms,其中,M为大于0的整数;和/或基站预定义终端在发送上行业务Y个RAE时间窗结束后进行接收PHICH,且从时间窗结束到接收PHICH定时为Tms,其中,N为大于0的整数。34.根据权利要求33所述的方法,其特征在于,所述M取值为8;和/或所述N取值为4。35.一种动态资源的分配处理方法,其特征在于,包括:终端接收下行控制信令;所述终端从所述下行控制信令中获取用于指示下行数据和/或上行数据的资源分配信息,其中,所述资源分配信息包括资源分配单元RAE的位置和数量;所述RAE在时域包括N个传输符号;在频域占满全带宽,或者每个RAE占用频域中X个带宽部分BP中的一个BP,所述X个BP组成所述频域,N为大于0的整数,X为大于1的整数。36.根据权利要求35所述的方法,其特征在于,N和/或X的取值通过以下至少之一方式确定:预定义N和/或X值的方式;根据系统带宽确定N和/或X值;通过高层信令配置N和/或X值。37.根据权利要求35所述的方法,其特征在于,所述N个传输符号的时域持续时间为0.1ms或者1ms的S倍,其中,S为大于0的整数。38.根据权利要求37所述的方法,其特征在于,S的取值通过以下至少之一方式确定:预定义S值;由高层信令配置;由系统带宽决定;由系统带宽和高层信令共同决定;由系统带宽和预定义的多个S的值共同决定。39.根据权利要求35所述的方法,其特征在于,在LTE和高频混合载波网络中,LTE载波跨载波调度终端在高频载波上Y个RAE中的一个或者多个RAE上,接收下行数据或者发送上行数据,其中,Y为大于1的整数;或者在高频载波独立组网网络中,高频载波在一个时域单元中调度所述终端在多个时域单元内的多个RAE上,接收下行数据或者发送上行数据,其中,该时域单元由整数个传输符号持续时间构成;或者在LTE载波独立组网网络中,LTE载波在一个时域单元中调度连续多个时域单元的RAE,其中,该时域单元由整数个传输符号持续时间构成。40.根据权利要求39所述的方法,其特征在于,在LTE和高频混合载波网络中,Y个RAE时域持续时间为1ms;或者,在高频载波独立组网网络中,所述高频载波的时域单元为0.1ms;或者,在LTE载波独立组网网络中,LTE载波的时域单元为1ms,RAE在时域由1ms内包括的OFDM符号数目组成,在频域RAE包括一个或者多个物理资源块PRB。41.根据权利要求39所述的方法,其特征在于,Y个RAE在时域构成一个调度时间窗所述调度时间窗为一个DLGrant信令一次调度的最大下行时间资源,其中,和/或Y的值通过以下至少之一方式确定:基站通过高层信令配置给终端;基站和终端预定义和/或Y的值;预定义不同的系统带宽对应不同的和/或Y的值。42.根据权利要求41所述的方法,其特征在于,所述系统带宽包括:下行控制信令所在载波的带宽。43.根据权利要求39所述的方法,其特征在于,在LTE和高频混合载波网络中,LTE载波通过物理下行控制信道P...

【专利技术属性】
技术研发人员:李春旭郭森宝张峻峰
申请(专利权)人:中兴通讯股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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