资源分配的指示方法及指示装置、基站和终端
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体而言,涉及一种LTE系统在非授权频段工作时的资源分配的指示方法、一种LTE系统在非授权频段工作时的资源分配的指示装置、一种终端和一种基站。
背景技术
随着通信业务量的急剧增加,3GPP(The3rdGenerationPartnershipProject,第三代移动通信伙伴组织)的授权频段越来越不足以提供更高的网络容量。为了进一步提高频段资源的利用率,3GPP正讨论如何在授权频段的帮助下使用未授权频段,如2.4GHz和5GHz频段。这些未授权频段目前主要是Wi-Fi、蓝牙、雷达、医疗等系统在使用。
通常情况下,为已授权频段设计的接入技术,如LTE(LongTermEvolution,长期演进)不适合在未授权频段上使用,因为LTE这类接入技术对频段效率和用户体验优化的要求非常高。然而,载波聚合(CarrierAggregation,CA)功能让将LTE部署于非授权频段变为可能。3GPP提出了LAA(LTEAssistedAccess,LTE辅助接入)的概念,借助LTE授权频段的帮助来使用未授权频段。而未授权频段可以有两种工作方式,一种是补充下行(SDL,SupplementalDownlink),即只有下行传输子帧;另一种是TDD模式,既包含下行传输子帧,也包含上行传输子帧。补充下行这种情况只能是借助载波聚合技术使用。而TDD模式除了可以借助DC(DualConnectivity,双连通)使用,也可以独立使用。如图1所示。
相比于Wi-Fi系统,工作在非授权频段的LTE系统有能力提供更高的频段效率和更大的覆盖效果,同时基于同一个核心网让数据流量在授权频段和未授权频段之间无缝切换。对用户来说,这意味着更好的宽带体验、更高的速率、更好的稳定性和移动便利。
现有的在非授权频段上使用的接入技术,如Wi-Fi,具有较弱的抗干扰能力。为了避免干扰,Wi-Fi系统设计了很多干扰避免规则,如CSMA/CD(CarrierSenseMultipleAccess/CollisionDetection,载波监听多路访问/冲突检测方法),这种方法的基本原理是Wi-Fi的AP(AccessPoint,接入点)或者终端在发送信令或者数据之前,要先监听检测周围是否有其他AP或者其他终端在发送/接收信令或数据,若有,则继续监听,直到监听到没有为止;若没有,则生成一个随机数作为退避时间,在这个退避时间内,如果没检测到有信令或数据传输,那么在退避时间结束之后,AP或终端可以开始发送信令或数据。该过程如图2所示。
为了保证与WIFI的公平共处,LAA提出了FBE(FramebasedEquipment,基于帧结构的设备)和LBE(LoadbasedEquipment,基于负载的设备)多种先听后说机制。LTE在使用非授权频段时,需要先检测到信道空闲,才能发送,使得非授权频段上不能连续发送。另外,为了保证频段的充分利用和信道空闲检测的准确性,欧盟也规定,在非授权频段上的带宽占用要超过80%以上。另外,由于LAASCell(SecondaryCell,辅小区)覆盖的范围小,能调度的UE数少,所以每个UE分配的ResourceBlock(RB,资源块)将会比较多。
而传统的DCI(DownlinkControlInformation,下行控制信息)信令中资源分配(ResourceAllocation)域所占的比特数比较大。具体的根据系统带宽来决定,表1给出的是以type0的分配方式来指示资源分配的方法。左边列指示系统带宽,以系统带宽占用的RB数来指示,右边指示的是RBG(Resourceblockgroup,资源块组)的大小,具体是N个RB,比如,当系统带宽为10个RB时,RBG的大小就是1个RB,这样,ResourceAllocation域需要占用10bit来指示10个RB的资源分配,且当某个bit为1时,标识该bit对应的RB分配给该UE,否则当为0时,标识该bit对应的RB不分配给该UE。
表1Type0resourceallocationRBGsizevs.DownlinkSystemBandwidth
以50RB为例,给出示意图,如图3所示。3个RB一组,一共需要17个bit来指示。
图4给出的是以type1的资源分配方式来指示资源分配,同样以带宽为50RB为例。图4中ResourceAllocation域里分成三个域,第一个域占用bit数为指示使用第几个subset(子集)的RB,这里是使用第三个。这里大写的P指示两个意思:一个意思是50RB时,一个RBG为P(3)个RB;另一个意思是将50RB分成如图4所示的P(3)个subset。第二个域占用1个bit,为0表示左对齐分配,为1表示右对齐分配。第三个域占用比特数的大小就是type0的资源分配方式中的比特数减去前面两个域的比特数,14bit。
而Type2的资源分配方式来指示资源分配的方法中,通过DCIformat1A,1Bor1D使用1bit来指示使用Type2的localized(集中式)还是distributed(分布式)分配方法,而format1C始终是distributed的方法。关于Type2的集中式分配方法,根据RIV(资源指示信息)指示计算出RB_start(资源块起点)和length(长度)即可;而如果是分布式的,知道RB_start和gap(间隔)即可。Gap值如下表2。
表2:valuesvs.DownlinkSystemBandwidth
因此,如何在非授权频段上减少DCI信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销成为亟待解决的技术问题。
发明内容
本发明正是基于上述问题,提出了一种新的技术方案,可以有效地在非授权频段上减少DCI信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销。
有鉴于此,本发明的第一方面,提出了一种LTE系统在非授权频段的资源分配的指示方法,用于基站,包括:确定所述LTE系统在所述非授权频段的工作带宽;调整与所述工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值;根据调整后的所述资源块组大小和/或所述资源块组大小的供选值确定目标资源块组大小;通过目标信令将所述目标资源块组大小以及资源块组的分配信息告知所述终端,以为所述终端分配一个或多个资源块组。
在该技术方案中,通过调整LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值,进而根据该工作带宽对应的调整后的资源块组的大小和/或资源块组大小的供选值确定最终需要告知终端的目标资源块组大小,并通过目标(指定)信令将目标资源块组大小和资源块组的分配信息告知终端,以实现为终端分配相应的资源块,如此,可以通过多种分配方式为终端分配资源,并可以通过调整工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值有效地在非授权频段上减少目标信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述调整与所述工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值,具体包括:增大与所述工作带宽对应的所述资源块组大小;或者增大与所述工作带宽对应的所述资源块组大小和设置多个与所述工作带宽对应的所述资源块组大小的供选值;或者设置多个与所述工作带宽对应的所述资源块组大小的供选值。
在该技术方案中,调整与LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值的可选方案有多种,具体地,方案一:增大与该工作带宽对应的资源块组大小,比如:对于type0的资源分配方式,未调整前的50RB的工作带宽对应的资源块组大小为3RB,则需要17bit进行资源分配指示,若成倍增大50RB的工作带宽对应的资源块组大小,即调整为6RB,则资源分配时需要的bit数目直接减半,则明显减少了信令开销,当然也可按其他比例增大;方案二:设置多个与该工作带宽对应的资源块组大小的供选值,比如:未调整前的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值仅一个3RB,则调整后的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值可以有6RB、7RB、8RB多个供选值,且同时增大每个资源块组大小的供选值的资源块组大小(比如,未调整前为3RB,调整后为6RB、7RB、8RB,均有所增大),显然可以进一步减少信令开销,而资源块组大小的供选值的个数和资源块组大小的增大比例可以根据需要设置;方案三:设置多个与该工作带宽对应的资源块组大小的供选值,比如,对于type2的分布式资源分配方式,未调整前的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值仅一个3RB,则调整后的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值可以有2RB,3RB,6RB,7RB,8RB,即包括原来的值、有比原来的值小的值以及有比原来的值大的值。通过调整工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值有效地在非授权频段上减少目标信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销,且通过上述调整可以为每个终端分配多个资源块组。
在上述技术方案中,优选地,所述调整与所述工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值,具体还包括:确定需要调度的所述终端的数量;根据所述工作带宽和所述终端的数量确定所述资源块组大小,其中,所述资源块组大小与所述工作带宽的资源块总数成正比以及与所述终端的数量成反比。
在该技术方案中,调整与LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小还可以根据上下行需要调度的终端的数量来确定资源块组大小,具体地资源块组大小与工作带宽的资源块总数成正比和终端的数量成反比,取值时,优选地,对资源块总数和终端的数量的商值向上取整,此时可以为每个终端均分配一样数目(一个或多个)的资源块组,如此,可以实现为调度优先级排名靠前的终端优先分配资源块组,进而提高资源分配效率同时减少信令比特数,以减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,根据所述终端在PUSCH上反馈的所述工作带宽中的宽带的CSI信息以及所述终端的吞吐量确定需要调度的所述终端及所述终端的数量。
在该技术方案中,根据终端在PUSCH(PhysicalUplinkSharedChannel物理上行共享信道)上反馈的工作带宽中的宽带的CSI(ChannelStateInformation,信道状态信息)信息以及终端的吞吐量,优选地为终端的近期的吞吐量,确定需要调度的终端及终端的数量,进而确定目标资源块组大小,如此,可以实现为调度优先级靠前的终端优先分配资源块组,进而提高资源分配效率同时减少信令比特数,以减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述目标信令包括:RRC信令和DCI信令;所述资源块组的分配信息包括:资源块组的位置或者资源块起点或者资源块起点和间隔,其中,所述间隔的大小与所述资源块组大小和需要调度的所述终端的数量成正比;以及通过所述RRC信令将多个所述资源块组大小的供选值告知所述终端;以及通过所述DCI信令中的资源分配域比特将所述目标资源块组大小以及所述资源块组的分配信息告知所述终端。
在该技术方案中,目标信令包括但不限于RRC(RadioResourceControl,无线资源控制)信令和DCI(DownlinkControlInformation,下行控制信息)信令,可以通过RRC信令将目标资源块组大小告知终端和通过DCI信令将资源块组的分配信息告知终端,或者通过RRC信令将多个资源块组的供选值告知终端,待在多个资源块组的供选值中确定了目标资源块组大小时,通过DCI信令将目标资源块组大小和资源块组的分配信息告知终端,以供终端获知分配给其的资源块组,其中,资源块组的分配信息包括但不限于:资源块组的具体位置;或者资源块起点,比如对于type2的分布式资源分配方式,当间隔即为资源块组大小时,将目标资源块组大小和资源块起点告知终端,即可使终端明确地获知分配给其的资源块组;或者资源块起点和间隔,比如type2的分布式资源分配方式,当需要给多于两个终端分配资源块组,且间隔不等于资源块组大小时,则需要指示间隔,其中,间隔的大小与资源块组大小和需要调度的终端的数量成正比。
根据本发明的第二方面,提出了一种LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置,用于基站,包括:第一确定模块,用于确定所述LTE系统在所述非授权频段的工作带宽;调整模块,用于调整与所述工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值;第二确定模块,用于根据调整后的所述资源块组大小和/或所述资源块组大小的供选值确定目标资源块组大小;指示模块,用于通过目标信令将所述目标资源块组大小以及资源块组的分配信息告知所述终端,以为所述终端分配一个或多个资源块组。
在该技术方案中,通过调整LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值,进而根据该工作带宽对应的调整后的资源块组的大小和/或资源块组大小的供选值确定最终需要告知终端的目标资源块组大小,并通过目标(指定)信令将目标资源块组大小和资源块组的分配信息告知终端,以实现为终端分配相应的资源块,如此,可以通过多种分配方式为终端分配资源,并可以通过调整工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值有效地在非授权频段上减少目标信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述调整模块具体用于:增大与所述工作带宽对应的所述资源块组大小;或者增大与所述工作带宽对应的所述资源块组大小和设置多个与所述工作带宽对应的所述资源块组大小的供选值;或者设置多个与所述工作带宽对应的所述资源块组大小的供选值。
在该技术方案中,调整与LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值的可选方案有多种,具体地,方案一:增大与该工作带宽对应的资源块组大小,比如:对于type0的资源分配方式,未调整前的50RB的工作带宽对应的资源块组大小为3RB,则需要17bit进行资源分配指示,若成倍增大50RB的工作带宽对应的资源块组大小,即调整为6RB,则资源分配时需要的bit数目直接减半,则明显减少了信令开销,当然也可按其他比例增大;方案二:设置多个与该工作带宽对应的资源块组大小的供选值,比如:未调整前的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值仅一个3RB,则调整后的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值可以有6RB、7RB、8RB多个供选值,且同时增大每个资源块组大小的供选值的资源块组大小(比如,未调整前为3RB,调整后为6RB、7RB、8RB,均有所增大),显然可以进一步减少信令开销,而资源块组大小的供选值的个数和资源块组大小的增大比例可以根据需要设置;方案三:设置多个与该工作带宽对应的资源块组大小的供选值,比如,对于type2的分布式资源分配方式,未调整前的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值仅一个3RB,则调整后的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值可以有2RB,3RB,6RB,7RB,8RB,即包括原来的值、有比原来的值小的值以及有比原来的值大的值。通过调整工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值有效地在非授权频段上减少目标信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销,且通过上述调整可以为每个终端分配多个资源块组。
在上述技术方案中,优选地,所述调整模块具体包括:第三确定模块,用于确定需要调度的所述终端的数量;计算模块,用于根据所述工作带宽和所述终端的数量确定所述资源块组大小,其中,所述资源块组大小与所述工作带宽的资源块总数成正比以及与所述终端的数量成反比。
在该技术方案中,调整与LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小还可以根据上下行需要调度的终端的数量来确定资源块组大小,具体地资源块组大小与工作带宽的资源块总数成正比和终端的数量成反比,取值时,优选地,对资源块总数和终端的数量的商值向上取整,此时可以为每个终端均分配一样数目(一个或多个)的资源块组,如此,可以实现为调度优先级排名靠前的终端优先分配资源块组,进而提高资源分配效率同时减少信令比特数,以减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述第三确定模块具体用于:根据所述终端在PUSCH上反馈的所述工作带宽中的宽带的CSI信息以及所述终端的吞吐量确定需要调度的所述终端及所述终端的数量。
在该技术方案中,根据终端在PUSCH(PhysicalUplinkSharedChannel物理上行共享信道)上反馈的工作带宽中的宽带的CSI(ChannelStateInformation,信道状态信息)信息以及终端的吞吐量,优选地为终端的近期的吞吐量,确定需要调度的终端及终端的数量,进而确定目标资源块组大小,如此,可以实现为调度优先级排名靠前的终端优先分配资源块组,进而提高资源分配效率同时减少信令比特数,以减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述目标信令包括:RRC信令和DCI信令;所述资源块组的分配信息包括:资源块组的位置或者资源块组起点或者资源块组起点和间隔,其中,所述间隔的大小与所述资源块组大小和需要调度的所述终端的数量成正比;以及所述指示模块具体用于:通过所述RRC信令将多个所述资源块组大小的供选值告知所述终端;以及通过所述DCI信令中的资源分配域比特将所述目标资源块组大小以及所述资源块组的分配信息告知所述终端。
在该技术方案中,目标信令包括但不限于RRC(RadioResourceControl,无线资源控制)信令和DCI(DownlinkControlInformation,下行控制信息)信令,可以通过RRC信令将目标资源块组大小告知终端和通过DCI信令将资源块组的分配信息告知终端,或者通过RRC信令将多个资源块组的供选值告知终端,待在多个资源块组的供选值中确定了目标资源块组大小时,通过DCI信令将目标资源块组大小和资源块组的分配信息告知终端,以供终端获知分配给其的资源块组,其中,资源块组的分配信息包括但不限于:资源块组的具体位置;或者资源块起点,比如对于type2的分布式资源分配方式,当间隔即为资源块组大小时,将目标资源块组大小和资源块起点告知终端,即可使终端明确地获知分配给其的资源块组;或者资源块起点和间隔,比如type2的分布式资源分配方式,当需要给多于两个终端分配资源块组,且间隔不等于资源块组大小时,则需要指示间隔,其中,间隔的大小与资源块组大小和需要调度的终端的数量成正比。
本发明的第三方面,提出了一种LTE系统在非授权频段的资源分配的指示方法,用于终端,包括:接收来自基站的目标信令;根据所述目标信令获取与所述LTE系统在所述非授权频段的工作带宽对应的目标资源块组大小和资源块组的分配信息,其中,所述目标资源块组大小根据调整后的所述非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值确定,以确定所述基站为所述终端分配的一个或多个资源块组。
在该技术方案中,通过接收来自基站的目标信令,获取LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的目标资源块组大小和资源块组的分配信息,进而确定基站为该终端分配的一个或多个资源块组,其中,可以通过调整工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值,目标资源块组大小根据调整后的所述非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值确定,有效地在非授权频段上减少目标信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述目标信令包括:RRC信令和DCI信令;所述资源块组的分配信息包括:资源块组的位置或者资源块组起点或者资源块组起点和间隔,其中,所述间隔的大小与所述资源块组大小和需要调度的所述终端的数量成正比。
在该技术方案中,目标信令包括但不限于RRC(RadioResourceControl,无线资源控制)信令和DCI(DownlinkControlInformation)信令,资源块组的分配信息包括但不限于:资源块组的具体位置;或者资源块起点,比如对于type2的分布式资源分配方式,当间隔即为资源块组大小时,将目标资源块组大小和资源块起点告知终端,即可使终端明确地获知分配给其的资源块组;或者资源块起点和间隔,比如type2的分布式资源分配方式,当需要给多于两个终端分配资源块组,且间隔不等于资源块组大小时,则需要指示间隔,其中,间隔的大小与资源块组大小和需要调度的终端的数量成正比。
在上述技术方案中,优选地,还包括:在PUSCH上向所述基站反馈所述工作带宽中的宽带的CSI信息,以供所述基站为所述终端分配一个或多个资源块组;以及接收所述基站通过RRC信令的方式发来的与所述工作带宽对应的多个资源块组大小的供选值;接收所述基站通过DCI信令的方式发来的所述目标资源块组大小和所述资源块组的分配信息;根据所述多个资源块组大小的供选值、所述目标资源块组大小和所述资源块组的分配信息确定所述基站为所述终端分配的一个或多个资源块组。
在该技术方案中,通过在PUSCH(PhysicalUplinkSharedChannel物理上行共享信道)上向基站反馈的工作带宽中的宽带的CSI(ChannelStateInformation,信道状态信息)信息,以供基站为该终端分配一个或多个资源块组;以及可以通过接收到的来自基站的RRC信令获取目标资源块组大小和通过接收到的来自基站的DCI信令获取资源块组的分配信息,或者通过接收到的来自基站的RRC信令获取多个资源块组的供选值,通过接收到的来自基站的DCI信令获取目标资源块组大小和资源块组的分配信息,进而根据多个资源块组的供选值、目标资源块组大小和资源块组的分配信息确定基站为该终端分配一个或多个资源块组,如此,可以实现为调度优先级排名靠前的终端优先分配资源块组,进而提高资源分配效率同时减少信令比特数,以减少信令开销。
本发明的第四方面,提出了一种LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置,用于终端,包括:接收模块,用于接收来自基站的目标信令;获取模块,用于根据所述目标信令获取与所述LTE系统在所述非授权频段的工作带宽对应的目标资源块组大小和资源块组的分配信息,其中,所述目标资源块组大小根据调整后的所述非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值确定,以确定所述基站为所述终端分配的一个或多个资源块组。
在该技术方案中,通过接收来自基站的目标信令,获取LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的目标资源块组大小和资源块组的分配信息,进而确定基站为该终端分配的一个或多个资源块组,其中,可以通过调整工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值,目标资源块组大小根据调整后的所述非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值确定,有效地在非授权频段上减少目标信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述目标信令包括:RRC信令和DCI信令;所述资源块组的分配信息包括:资源块组的位置或者资源块组起点或者资源块组起点和间隔,其中,所述间隔的大小与所述资源块组大小和需要调度的所述终端的数量成正比。
在该技术方案中,目标信令包括但不限于RRC(RadioResourceControl,无线资源控制)信令和DCI(DownlinkControlInformation)信令,资源块组的分配信息包括但不限于:资源块组的具体位置;或者资源块起点,比如对于type2的分布式资源分配方式,当间隔即为资源块组大小时,将目标资源块组大小和资源块起点告知终端,即可使终端明确地获知分配给其的资源块组;或者资源块起点和间隔,比如type2的分布式资源分配方式,当需要给多于两个终端分配资源块组时,且间隔不等于资源块组大小时,则需要指示间隔,其中,间隔的大小与资源块组大小和需要调度的终端的数量成正比。
在上述技术方案中,优选地,还包括:发送模块,用于在PUSCH上向所述基站反馈所述工作带宽中的宽带的CSI信息,以供所述基站为所述终端分配一个或多个资源块组;以及所述接收模块还用于:接收所述基站通过RRC信令的方式发来的与所述工作带宽对应的多个资源块组大小的供选值;以及接收所述基站通过DCI信令的方式发来的所述目标资源块组大小和所述资源块组的分配信息;所述获取模块具体用于:根据所述多个资源块组大小的供选值、所述目标资源块组大小和所述资源块组的分配信息确定所述基站为所述终端分配的一个或多个资源块组。
在该技术方案中,通过在PUSCH(PhysicalUplinkSharedChannel物理上行共享信道)上向基站反馈的工作带宽中的宽带的CSI(ChannelStateInformation,信道状态信息)信息,以供基站为该终端分配一个或多个资源块组;以及可以通过接收到的来自基站的RRC信令获取目标资源块组大小和通过接收到的来自基站的DCI信令获取资源块组的分配信息,或者通过接收到的来自基站的RRC信令获取多个资源块组的供选值,通过接收到的来自基站的DCI信令获取目标资源块组大小和资源块组的分配信息,进而根据多个资源块组的供选值、目标资源块组大小和资源块组的分配信息确定基站为该终端分配一个或多个资源块组,如此,可以实现为调度优先级排名靠前的终端优先分配资源块组,进而提高资源分配效率同时减少信令比特数,以减少信令开销。
本发明的第五方面,提出了一种基站,包括:如上技术方案中任一项所述的用于基站的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置,因此,该基站具有上述技术方案中任一项所述的用于基站的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置的所有有益效果,这里不再赘述。
本发明的第六方面,提出了一种终端,包括:如上技术方案中任一项所述的用于终端的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置,因此,该终端具有上述技术方案中任一项所述的用于终端的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置的所有有益效果,这里不再赘述。
通过本发明的技术方案,可以有效地在非授权频段上减少DCI信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销。
附图说明
图1示出了非授权频段的两种工作方式的示意图;
图2示出了Wi-Fi系统的干扰避免规则的示意图;
图3示出了带宽为50RB时的Type0的资源分配方法的示意图;
图4示出了带宽为50RB时的Type1的资源分配方法的示意图;
图5示出了根据本发明的一个实施例的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示方法的流程示意图;
图6示出了根据本发明的一个实施例的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置的框图;
图7示出了根据本发明的另一个实施例的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示方法的流程示意图;
图8示出了根据本发明的另一个实施例的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置的框图;
图9示出了根据本发明的一个实施例的基站的框图;
图10示出了根据本发明的一个实施例的终端的框图。
具体实施方式
为了可以更清楚地理解本发明的上述目的、特征和优点,下面结合附图和具体实施方式对本发明进行进一步的详细描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是,本发明还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本发明的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。
图5示出了根据本发明的一个实施例的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示方法的流程示意图。
如图5所示,根据本发明的一个实施例的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示方法,用于基站,包括:步骤502,确定所述LTE系统在所述非授权频段的工作带宽;步骤504,调整与所述工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值;步骤506,根据调整后的所述资源块组大小和/或所述资源块组大小的供选值确定目标资源块组大小;步骤508,通过目标信令将所述目标资源块组大小以及资源块组的分配信息告知所述终端,以为所述终端分配一个或多个资源块组。
在该技术方案中,通过调整LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值,进而根据该工作带宽对应的调整后的资源块组的大小和/或资源块组大小的供选值确定最终需要告知终端的目标资源块组大小,并通过目标(指定)信令将目标资源块组大小和资源块组的分配信息告知终端,以实现为终端分配相应的资源块,如此,可以通过多种分配方式为终端分配资源,并可以通过调整工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值有效地在非授权频段上减少目标信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述步骤504具体包括:增大与所述工作带宽对应的所述资源块组大小;或者增大与所述工作带宽对应的所述资源块组大小和设置多个与所述工作带宽对应的所述资源块组大小的供选值;或者设置多个与所述工作带宽对应的所述资源块组大小的供选值。
在该技术方案中,调整与LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值的可选方案有多种,具体地,方案一:增大与该工作带宽对应的资源块组大小,比如:对于type0的资源分配方式,未调整前的50RB的工作带宽对应的资源块组大小为3RB,则需要17bit进行资源分配指示,若成倍增大50RB的工作带宽对应的资源块组大小,即调整为6RB,则资源分配时需要的bit数目直接减半,则明显减少了信令开销,当然也可按其他比例增大;方案二:设置多个与该工作带宽对应的资源块组大小的供选值,比如:未调整前的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值仅一个3RB,则调整后的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值可以有6RB、7RB、8RB多个供选值,且同时增大每个资源块组大小的供选值的资源块组大小(比如,未调整前为3RB,调整后为6RB、7RB、8RB,均有所增大),显然可以进一步减少信令开销,而资源块组大小的供选值的个数和资源块组大小的增大比例可以根据需要设置;方案三:设置多个与该工作带宽对应的资源块组大小的供选值,比如,对于type2的分布式资源分配方式,未调整前的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值仅一个3RB,则调整后的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值可以有2RB,3RB,6RB,7RB,8RB,即包括原来的值、有比原来的值小的值以及有比原来的值大的值。通过调整工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值有效地在非授权频段上减少目标信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销,且通过上述调整可以为每个终端分配多个资源块组。
另外,在type0、type1和type2集中式的分配方式中,优选地选择工作带宽对应的多个资源块组大小的供选值中较大的资源块组大小,而在type2分布式的分配方式中,优选地选择工作带宽对应的多个资源块组大小的供选值中较小的资源块组大小,但需要说明的是,仅为优选的实施例,但不限于此,具体可根据需要调整。
在上述技术方案中,优选地,所述步骤504具体还包括:确定需要调度的所述终端的数量;根据所述工作带宽和所述终端的数量确定所述资源块组大小,其中,所述资源块组大小与所述工作带宽的资源块总数成正比以及与所述终端的数量成反比。
在该技术方案中,调整与LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小还可以根据上下行需要调度的终端的数量来确定资源块组大小,具体地资源块组大小与工作带宽的资源块总数成正比和终端的数量成反比,取值时,优选地,对资源块总数和终端的数量的商值向上取整,此时可以为每个终端均分配一样数目(一个或多个)的资源块组,如此,可以实现为调度优先级排名靠前的终端优先分配资源块组,进而提高资源分配效率同时减少信令比特数,以减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,根据所述终端在PUSCH上反馈的所述工作带宽中的宽带的CSI信息以及所述终端的吞吐量确定需要调度的所述终端及所述终端的数量。
在该技术方案中,根据终端在PUSCH(PhysicalUplinkSharedChannel物理上行共享信道)上反馈的工作带宽中的宽带的CSI(ChannelStateInformation,信道状态信息)信息以及终端的吞吐量,优选地为终端的近期的吞吐量,确定需要调度的终端及终端的数量,进而确定目标资源块组大小,如此,可以实现为调度优先级排名靠前的终端优先分配资源块组,进而提高资源分配效率同时减少信令比特数,以减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述目标信令包括:RRC信令和DCI信令;所述资源块组的分配信息包括:资源块组的位置或者资源块起点或者资源块起点和间隔,其中,所述间隔的大小与所述资源块组大小和需要调度的所述终端的数量成正比;以及通过所述RRC信令将多个所述资源块组大小的供选值告知所述终端;以及通过所述DCI信令中的资源分配域比特将所述目标资源块组大小以及所述资源块组的分配信息告知所述终端。
在该技术方案中,目标信令包括但不限于RRC(RadioResourceControl,无线资源控制)信令和DCI(DownlinkControlInformation,下行控制信息)信令,可以通过RRC信令将目标资源块组大小告知终端和通过DCI信令将资源块组的分配信息告知终端,或者通过RRC信令将多个资源块组的供选值告知终端,待在多个资源块组的供选值中确定了目标资源块组大小时,通过DCI信令将目标资源块组大小和资源块组的分配信息告知终端,以供终端获知分配给其的资源块组,其中,资源块组的分配信息包括但不限于:资源块组的具体位置;或者资源块起点,比如对于type2的分布式资源分配方式,当间隔即为资源块组大小时,将目标资源块组大小和资源块起点告知终端,即可使终端明确地获知分配给其的资源块组;或者资源块起点和间隔,比如type2的分布式资源分配方式,当需要给多于两个终端分配资源块组时,且间隔不等于资源块组大小时,则需要指示间隔,其中,间隔的大小与资源块组大小和需要调度的终端的数量成正比。
图6示出了根据本发明的一个实施例的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置的框图。
如图6所示,根据本发明的一个实施例的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置600,用于基站,包括:第一确定模块602,用于确定所述LTE系统在所述非授权频段的工作带宽;调整模块604,用于调整与所述工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值;第二确定模块606,用于根据调整后的所述资源块组大小和/或所述资源块组大小的供选值确定目标资源块组大小;指示模块608,用于通过目标信令将所述目标资源块组大小以及资源块组的分配信息告知所述终端,以为所述终端分配一个或多个资源块组。
在该技术方案中,通过调整LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值,进而根据该工作带宽对应的调整后的资源块组的大小和/或资源块组大小的供选值确定最终需要告知终端的目标资源块组大小,并通过目标(指定)信令将目标资源块组大小和资源块组的分配信息告知终端,以实现为终端分配相应的资源块,如此,可以通过多种分配方式为终端分配资源,并可以通过调整工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值有效地在非授权频段上减少目标信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述调整模块604具体用于:增大与所述工作带宽对应的所述资源块组大小;或者增大与所述工作带宽对应的所述资源块组大小和设置多个与所述工作带宽对应的所述资源块组大小的供选值;或者设置多个与所述工作带宽对应的所述资源块组大小的供选值。
在该技术方案中,调整与LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值的可选方案有多种,具体地,方案一:增大与该工作带宽对应的资源块组大小,比如:对于type0的资源分配方式,未调整前的50RB的工作带宽对应的资源块组大小为3RB,则需要17bit进行资源分配指示,若成倍增大50RB的工作带宽对应的资源块组大小,即调整为6RB,则资源分配时需要的bit数目直接减半,则明显减少了信令开销,当然也可按其他比例增大;方案二:设置多个与该工作带宽对应的资源块组大小的供选值,比如:未调整前的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值仅一个3RB,则调整后的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值可以有6RB、7RB、8RB多个供选值,且同时增大每个资源块组大小的供选值的资源块组大小(比如,未调整前为3RB,调整后为6RB、7RB、8RB,均有所增大),显然可以进一步减少信令开销,而资源块组大小的供选值的个数和资源块组大小的增大比例可以根据需要设置;方案三:设置多个与该工作带宽对应的资源块组大小的供选值,比如,对于type2的分布式资源分配方式,未调整前的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值仅一个3RB,则调整后的50RB的工作带宽对应的资源块组大小的供选值可以有2RB,3RB,6RB,7RB,8RB,即包括原来的值、有比原来的值小的值以及有比原来的值大的值。通过调整工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值有效地在非授权频段上减少目标信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销,且通过上述调整可以为每个终端分配多个资源块组。
另外,在type0、type1和type2集中式的分配方式中,优选地选择工作带宽对应的多个资源块组大小的供选值中较大的资源块组大小,而在type2分布式的分配方式中,优选地选择工作带宽对应的多个资源块组大小的供选值中较小的资源块组大小,但需要说明的是,仅为优选的实施例,但不限于此,具体可根据需要调整。
在上述技术方案中,优选地,所述调整模块604具体包括:第三确定模块6042,用于确定需要调度的所述终端的数量;计算模块6044,用于根据所述工作带宽和所述终端的数量确定所述资源块组大小,其中,所述资源块组大小与所述工作带宽的资源块总数成正比以及与所述终端的数量成反比。
在该技术方案中,调整与LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小还可以根据上下行需要调度的终端的数量来确定资源块组大小,具体地资源块组大小与工作带宽的资源块总数成正比和终端的数量成反比,取值时,优选地,对资源块总数和终端的数量的商值向上取整,此时可以为每个终端均分配一样数目(一个或多个)的资源块组,如此,可以实现为调度优先级排名靠前的终端优先分配资源块组,进而提高资源分配效率同时减少信令比特数,以减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述第三确定模块6044具体用于:根据所述终端在PUSCH上反馈的所述工作带宽中的宽带的CSI信息以及所述终端的吞吐量确定需要调度的所述终端及所述终端的数量。
在该技术方案中,根据终端在PUSCH(PhysicalUplinkSharedChannel物理上行共享信道)上反馈的工作带宽中的宽带的CSI(ChannelStateInformation,信道状态信息)信息以及终端的吞吐量,优选地为终端的近期的吞吐量,确定需要调度的终端及终端的数量,进而确定目标资源块组大小,如此,可以实现为调度优先级排名靠前的终端优先分配资源块组,进而提高资源分配效率同时减少信令比特数,以减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述目标信令包括:RRC信令和DCI信令;所述资源块组的分配信息包括:资源块组的位置或者资源块组起点或者资源块组起点和间隔,其中,所述间隔的大小与所述资源块组大小和需要调度的所述终端的数量成正比;以及所述指示模块具体用于:通过所述RRC信令将多个所述资源块组大小的供选值告知所述终端;以及通过所述DCI信令中的资源分配域比特将所述目标资源块组大小以及所述资源块组的分配信息告知所述终端。
在该技术方案中,目标信令包括但不限于RRC(RadioResourceControl,无线资源控制)信令和DCI(DownlinkControlInformation,下行控制信息)信令,可以通过RRC信令将目标资源块组大小告知终端和通过DCI信令将资源块组的分配信息告知终端,或者通过RRC信令将多个资源块组的供选值告知终端,待在多个资源块组的供选值中确定了目标资源块组大小时,通过DCI信令将目标资源块组大小和资源块组的分配信息告知终端,以供终端获知分配给其的资源块组,其中,资源块组的分配信息包括但不限于:资源块组的具体位置;或者资源块起点,比如对于type2的分布式资源分配方式,当间隔即为资源块组大小时,将目标资源块组大小和资源块起点告知终端,即可使终端明确地获知分配给其的资源块组;或者资源块起点和间隔,比如type2的分布式资源分配方式,当需要给多于两个终端分配资源块组时,且间隔不等于资源块组大小时,则需要指示间隔,其中,间隔的大小与资源块组大小和需要调度的终端的数量成正比。
图7示出了根据本发明的另一个实施例的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示方法的流程示意图。
如图7所示,根据本发明的另一个实施例的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示方法,用于终端,包括:步骤702,接收来自基站的目标信令;步骤704,根据所述目标信令获取与所述LTE系统在所述非授权频段的工作带宽对应的目标资源块组大小和资源块组的分配信息,其中,所述目标资源块组大小根据调整后的所述非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值确定,以确定所述基站为所述终端分配的一个或多个资源块组。
在该技术方案中,通过接收来自基站的目标信令,获取LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的目标资源块组大小和资源块组的分配信息,进而确定基站为该终端分配的一个或多个资源块组,其中,可以通过调整工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值,目标资源块组大小根据调整后的所述非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值确定,有效地在非授权频段上减少目标信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述目标信令包括:RRC信令和DCI信令;所述资源块组的分配信息包括:资源块组的位置或者资源块组起点或者资源块组起点和间隔,其中,所述间隔的大小与所述资源块组大小和需要调度的所述终端的数量成正比。
在该技术方案中,目标信令包括但不限于RRC(RadioResourceControl,无线资源控制)信令和DCI(DownlinkControlInformation)信令,资源块组的分配信息包括但不限于:资源块组的具体位置;或者资源块起点,比如对于type2的分布式资源分配方式,当间隔即为资源块组大小时,将目标资源块组大小和资源块起点告知终端,即可使终端明确地获知分配给其的资源块组;或者资源块起点和间隔,比如type2的分布式资源分配方式,当需要给多于两个终端分配资源块组,且间隔不等于资源块组大小时,则需要指示间隔,其中,间隔的大小与资源块组大小和需要调度的终端的数量成正比。
在上述技术方案中,优选地,还包括:在PUSCH上向所述基站反馈所述工作带宽中的宽带的CSI信息,以供所述基站为所述终端分配一个或多个资源块组;以及接收所述基站通过RRC信令的方式发来的与所述工作带宽对应的多个资源块组大小的供选值;接收所述基站通过DCI信令的方式发来的所述目标资源块组大小和所述资源块组的分配信息;根据所述多个资源块组大小的供选值、所述目标资源块组大小和所述资源块组的分配信息确定所述基站为所述终端分配的一个或多个资源块组。
在该技术方案中,通过在PUSCH(PhysicalUplinkSharedChannel物理上行共享信道)上向基站反馈的工作带宽中的宽带的CSI(ChannelStateInformation,信道状态信息)信息以供基站根据该CSI信息结合终端的吞吐量,优先地为终端的近期的吞吐量,为该终端分配一个或多个资源块组;以及可以通过接收到的来自基站的RRC信令获取目标资源块组大小和通过接收到的来自基站的DCI信令获取资源块组的分配信息,或者通过接收到的来自基站的RRC信令获取多个资源块组的供选值,通过接收到的来自基站的DCI信令获取目标资源块组大小和资源块组的分配信息,进而根据多个资源块组的供选值、目标资源块组大小和资源块组的分配信息确定基站为该终端分配一个或多个资源块组,如此,可以实现为调度优先级排名靠前的终端优先分配资源块组,进而提高资源分配效率同时减少信令比特数,以减少信令开销。
图8示出了根据本发明的另一个实施例的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置的框图。
如图8所示,根据本发明的另一个实施例的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置800,用于终端,包括:接收模块802,用于接收来自基站的目标信令;获取模块804,用于根据所述目标信令获取与所述LTE系统在所述非授权频段的工作带宽对应的目标资源块组大小和资源块组的分配信息,其中,所述目标资源块组大小根据调整后的所述非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值确定,以确定所述基站为所述终端分配的一个或多个资源块组。
在该技术方案中,通过接收来自基站的目标信令,获取LTE系统在非授权频段的工作带宽对应的目标资源块组大小和资源块组的分配信息,进而确定基站为该终端分配的一个或多个资源块组,其中,可以通过调整工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值,目标资源块组大小根据调整后的所述非授权频段的工作带宽对应的资源块组大小和/或资源块组大小的供选值确定,有效地在非授权频段上减少目标信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销。
在上述技术方案中,优选地,所述目标信令包括:RRC信令和DCI信令;所述资源块组的分配信息包括:资源块组的位置或者资源块组起点或者资源块组起点和间隔,其中,所述间隔的大小与所述资源块组大小和需要调度的所述终端的数量成正比。
在该技术方案中,目标信令包括但不限于RRC(RadioResourceControl,无线资源控制)信令和DCI(DownlinkControlInformation)信令,资源块组的分配信息包括但不限于:资源块组的具体位置;或者资源块起点,比如对于type2的分布式资源分配方式,当间隔即为资源块组大小时,将目标资源块组大小和资源块起点告知终端,即可使终端明确地获知分配给其的资源块组;或者资源块起点和间隔,比如type2的分布式资源分配方式,当需要给多于两个终端分配不同数量的资源块组,且间隔不等于资源块组大小时,则需要指示间隔,其中,间隔的大小与资源块组大小和需要调度的终端的数量成正比。
在上述技术方案中,优选地,还包括:发送模块806,用于在PUSCH上向所述基站反馈所述工作带宽中的宽带的CSI信息,以供所述基站为所述终端分配一个或多个资源块组;以及所述接收模块802还用于:接收所述基站通过RRC信令的方式发来的与所述工作带宽对应的多个资源块组大小的供选值;以及接收所述基站通过DCI信令的方式发来的所述目标资源块组大小和所述资源块组的分配信息;所述获取模块具体用于:根据所述多个资源块组大小的供选值、所述目标资源块组大小和所述资源块组的分配信息确定所述基站为所述终端分配的一个或多个资源块组。
在该技术方案中,通过在PUSCH(PhysicalUplinkSharedChannel物理上行共享信道)上向基站反馈的工作带宽中的宽带的CSI(ChannelStateInformation,信道状态信息)信息以供基站根据该CSI信息结合终端的吞吐量,优先地为终端的近期的吞吐量,为该终端分配一个或多个资源块组;以及可以通过接收到的来自基站的RRC信令获取目标资源块组大小和通过接收到的来自基站的DCI信令获取资源块组的分配信息,或者通过接收到的来自基站的RRC信令获取多个资源块组的供选值,通过接收到的来自基站的DCI信令获取目标资源块组大小和资源块组的分配信息,进而根据多个资源块组的供选值、目标资源块组大小和资源块组的分配信息确定基站为该终端分配一个或多个资源块组,如此,可以实现为调度优先级排名靠前的终端优先分配资源块组,进而提高资源分配效率同时减少信令比特数,以减少信令开销。
图9示出了根据本发明的一个实施例的基站的框图。
如图9所示,根据本发明的一个实施例的基站900,包括:如上技术方案中任一项所述的用于基站900的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置600,因此,该基站900具有上述技术方案中任一项所述的用于基站900的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置600的所有有益效果,这里不再赘述。
图10示出了根据本发明的一个实施例的终端的框图。
如图10所示,根据本发明的一个实施例的终端1000,包括:如上技术方案中任一项所述的用于终端1000的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置800,因此,该终端1000具有上述技术方案中任一项所述的用于终端1000的LTE系统在非授权频段的资源分配的指示装置800的所有有益效果,这里不再赘述。
以上结合附图详细说明了本发明的技术方案,可以有效地在非授权频段上减少DCI信令中资源分配域所占的比特数,从而减少信令开销。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。