CN102781110B - 具有跳频功能的资源位置分配方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种具有跳频功能的资源位置分配方法及装置,获得当前LTE通信系统的上行带宽;判断是否需要对多天线端口传输模式下的上行连续频域资源位置信息分配跳频信息,如果是,则根据所述上行带宽得到资源位置及跳频比特指示长度、以及频域资源位置信息的长度;将所述资源位置及跳频比特指示长度与频域资源位置信息的长度进行求差值,获得差值Value_D;根据所述差值Value_D对所述频域资源位置信息分配跳频信息。可以避免现有LTE系统中多端口传输模式下、无法进行跳频的缺陷,达到了多端口传输模式下、能够指示具有跳频功能的连续频域资源位置信息的分配的目的。
Description
技术领域
本发明涉及移动通信技术领域,尤其指一种在上行多端口传输模式下的具有跳频功能的资源位置分配方法及装置。
背景技术
在3GPP(The 3rd Generation Partnership Project,第三代合作伙伴计划)LTE(Long TermEvolution,长期演进)的频分复用系统中,上行物理信道采用单天线进行数据上发,且资源分配为连续资源分配,这就限制了上行数据上发的速率,因为资源不能灵活利用,比如在系统带宽中存在多个分段频带时。
与上述系统相比,IMT-Advanced(International MobileTelecommunications-Advanced,高级国际移动通信)系统提出了更高的数据速率和更大的系统容量。为了满足IMT-Advanced的要求,作为LTE的演进标准LTE-A(Long Term Evolution-Advanced,高级长期演进)中提出了上行非连续资源分配技术,采用该技术能够提高IMT-Advanced系统的频谱利用率。
同时,LTE-A为了满足IMT-Advanced的上行传输速率的要求,提出了多端口的传输模式,在该模式下,上行共享信道可以支持多个传输块。LTE-A系统的上行,UE(UserEquipment,用户设备)最多能支持两个传输块同时发送。
数字通信系统的飞速发展对数据通信的可靠性提出了更高的要求,然而,在恶劣的信道下,多径干扰及多谱勒频移等严重地影响着系统性能。因此,为了适应终端高数据数率的要求,上行发射时,资源分配方面提出多端口下资源分配的方法,以提升数据传输时正确接收的概率及上传数据量。
然而,在现有的LTE系统中,现有的下行控制信息表示方法,不支持对多端口传输模式下具有跳频功能的连续资源位置信息分配跳频信息。而如果在下行控制信息中单独开辟一个字段表示跳频信息,那么就会改变现有的下行控制信息结构。
发明内容
本发明的主要目的是提供一种具有跳频功能的资源位置分配方法及装置,以支持多端口传输模式下具有跳频功能的频域资源位置信息的分配。
本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:
一种具有跳频功能的资源位置分配方法,其包括:
获得当前LTE通信系统的上行带宽;
判断是否需要对多天线端口传输模式下的上行连续频域资源位置信息分配跳频信息,如果是,则根据所述上行带宽得到资源位置及跳频比特指示长度、以及频域资源位置信息的长度;
将所述资源位置及跳频比特指示的长度与频域资源位置信息的长度进行求差值,获得差值Value_D;
根据所述差值Value_D对所述频域资源位置信息分配跳频信息。
优选地,所述根据差值Value_D对所述频域资源位置信息分配跳频信息具体包括:
当Value_D=0,则跳频不使能;
当Value_D=1,则跳频不使能,多出的这1个比特值置为0或1;
当Value_D=2,且49≥上行带宽≥6时,则将1个比特用于跳频使能指示,另1个比特用于指示跳频类型;
当Value_D=2,且110≥上行带宽≥50时,则跳频不使能;
当Value_D=3,且49≥上行带宽≥6时,则将1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型,或者2个比特用于跳频使能指示,1个比特用于指示跳频类型;
当Value_D=3,且110≥上行带宽≥50时,则将1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型。
优选地,在执行根据所述差值Value_D对所述频域资源位置分配跳频信息之后,还包括:
将跳频信息和频域资源位置信息进行组合,合并到下行控制信息中,通过所述下行控制信息下发给终端,指示所述终端进行数据信息的上发。
优选地,所述频域资源位置信息放置在控制信息的最高比特位MSB一侧,或者放置在最低比特位LSB一侧,所述跳频信息中表示跳频使能的比特信息在前,表示跳频类型的比特信息在后。
优选地,获得资源位置及跳频比特指示长度,具体为或其中,n是大于0的整数,表示上行带宽,P表示资源块组RBG大小,P的取值取决于上行带宽。
一种具有跳频功能的资源位置分配装置,其包括:
带宽获取单元,用于获得当前LTE通信系统的上行带宽;
信息判断单元,用于判断是否需要对多天线端口传输模式下的上行连续频域资源位置信息分配跳频信息,如果是,则根据所述上行带宽得到资源位置及跳频比特指示长度、以及频域资源位置信息的长度;
计算单元,用于将所述资源位置及跳频比特指示长度与频域资源位置信息的长度求差值,获得差值Value_D;
分配表示单元,用于根据所述差值Value_D对所述频域资源位置信息分配跳频信息。
优选地,所述分配表示单元,用于:
当Value_D=0,则跳频不使能;
当Value_D=1,则跳频不使能,多出的这1个比特值置为0或1;
当Value_D=2,且49≥上行带宽≥6时,则将1个比特用于跳频使能指示,另1个比特用于指示跳频类型;
当Value_D=2,且110≥上行带宽≥50时,则跳频不使能;
当Value_D=3,且49≥上行带宽≥6时,则将1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型,或者2个比特用于跳频使能指示,1个比特用于指示跳频类型;
当Value_D=3,且110≥上行带宽≥50时,则将1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型。
优选地,所述的装置还包括:信息组合单元,用于将跳频信息和频域资源位置信息进行组合,合并到下行控制信息中,通过所述下行控制信息下发给终端,指示所述终端进行数据信息的上发。
优选地,所述频域资源位置信息放置在控制信息的最高比特位MSB一侧,或者放置在最低比特位LSB一侧,所述跳频信息中表示跳频使能的比特信息在前,表示跳频类型的比特信息在后。
优选地,所述信息判断单元,用于计算获得资源位置及跳频比特指示长度具体包括:资源位置及跳频比特指示长度或其中,n是大于0的整数,表示上行带宽,P表示资源块组RBG大小,P的取值取决于上行带宽。
实施本发明的技术方案,具有以下有益效果:本发明提供的具有跳频功能的资源位置信息的分配方法及装置,通过资源位置及跳频比特指示的长度与频域资源位置信息的长度的差值对所述频域资源位置信息分配跳频信息,可以避免现有LTE系统中多端口传输模式下无法进行跳频的缺陷,达到了多端口传输模式下能够对连续频域资源位置信息分配跳频信息的目的。同时,下行控制信息中组合跳频信息及频域资源位置信息,与跳频信息与资源位置分配信息分开表示的方法相比,在不改变LTE现有信息结构的条件下,可以很好达到和现有LTE中上行多端口传输模式下控制信息的融合。另外,采用本发明的方法和装置,可提高上行数据传输的效率。
附图说明
图1为本发明实施例提供的方法流程图;
图2为本发明实施例提供的方法另一流程图;
图3为本发明实施例提供的装置的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的装置的另一结构示意图。
本发明目的的实现、功能特点及优点将结合实施例,参照附图做进一步说明。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
本发明实施例提供一种具有跳频功能的资源位置分配方法,如图1所示,该方法包括以下步骤:
S110、获得当前LTE通信系统的上行带宽
S120、判断是否需要对多天线端口传输模式下的上行连续频域资源位置信息分配跳频信息,如果是,则根据所述上行带宽得到资源位置及跳频比特指示长度、以及频域资源位置信息的长度。资源位置及跳频比特指示的长度或其中,n是大于0的整数,表示上行带宽,P表示RBG(Resource Block Group,资源块组)大小,P的取值取决于上行带宽,具体见表1;所述频域资源位置信息的长度为的结果,其中为上行带宽;如果否,则退出该方法的流程;
表1
S130、将所述资源位置及跳频比特指示的长度与频域资源位置信息的长度求差值,获得差值Value_D。
S140、根据所述差值Value_D对所述频域资源位置信息分配跳频信息。所述跳频信息包括用于跳频使能指示的比特信息和用于指示跳频类型的比特信息。
在更为具体的实施例中,该步骤S140包括:
当Value_D=0,则跳频不使能;
当Value_D=1,则跳频不使能,多出的这1个比特值置为0或1;
当Value_D=2,且上行带宽且则将1个比特用于跳频使能指示,另一个比特用于指示跳频类型;
当Value_D=2,且上行带宽且则跳频不使能;
当Value_D=3,且上行带宽且则将1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型,或者2个比特用于跳频使能指示,1个比特用于指示跳频类型;即:
当2比特用于表示跳频类型时,表示跳频类型1的2个比特可以是00,01,10或11,用于表示跳频类型2的2个比特与类型1错开即可,优选地,跳频类型1取00,跳频类型2取11;
当2比特用于表示跳频使能时,表示跳频使能的2个比特可以是00、01、10或11,用于表示跳频不使能的2个比特与跳频不使能的比特表示方法错开即可,推荐跳频不使能取00,跳频使能取11。
当Value_D=3,且上行带宽且则将1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型,即:
当2比特用于表示跳频使能时,表示跳频使能的2个比特可以是00、01、10或11,用于表示跳频不使能的2个比特与跳频不使能的比特表示方法错开即可,推荐跳频不使能取00,跳频使能取11。
该方法通过资源位置及跳频比特指示的长度与频域资源位置信息的长度的差值对所述频域资源位置信息分配跳频信息,可以避免现有LTE系统中多端口传输模式下无法进行跳频的缺陷,达到了多端口传输模式下能够对连续频域资源位置信息分配跳频信息的目的。
在其他的实施例中,所述公式的结果为频域资源位置信息的长度,在上述步骤S140之后,如图2所示,该方法进一步包括:
S150、将跳频信息和频域资源位置信息进行组合,合并到下行控制信息中,通过所述下行控制信息下发给终端,指示所述终端进行数据信息的上发。通过上行带宽组合跳频信息及频域资源位置信息,与跳频信息与资源位置分配信息分开表示的方法相比,在不改变LTE现有信息结构的条件下,可以很好达到和现有LTE中上行多端口传输模式下控制信令的融合。另外,可提高上行数据传输的效率。
上述各实施例中,优选地,所述跳频信息放置在控制信息的MSB(最高比特位)一侧,所述频域资源位置信息放置在控制信息的LSB(最低比特位)一侧,或者所述跳频信息放置在控制信息的LSB一侧,所述频域资源位置信息放置在控制信息的MSB一侧。以及用于跳频使能指示的比特信息在前,用于指示跳频类型的比特信息在后;或者,用于跳频使能指示的比特信息在后,用于指示跳频类型的比特信息在前。其中,所述跳频信息包括用于跳频使能指示的比特信息和用于指示跳频类型的比特信息。
本发明实施例还提供一种具有跳频功能的资源位置分配和表示装置,该装置为网络侧设备,如图3所示,该装置包括:
带宽获取单元210,用于获得当前LTE通信系统的上行带宽
信息判断单元220,用于判断是否需要对多天线端口传输模式下的上行连续频域资源位置信息分配跳频信息,如果是,则根据所述上行带宽得到资源位置及跳频比特指示的长度,以及频域资源位置信息的长度。该资源位置及跳频比特指示的长度为:或其中,n是大于0的整数,表示上行带宽,P表示RBG(资源块组)大小,P的取值取决于上行带宽;所述频域资源位置信息的长度为
计算单元230,用于将所述资源位置及跳频比特指示长度与频域资源位置信息的长度求差值,获得差值Value_D;
分配表示单元240,用于根据所述差值Value_D对所述频域资源位置信息分配跳频信息。
在更为具体的实施例中,所述分配表示单元240,用于:
当Value_D=0,则跳频不使能;
当Value_D=1,则跳频不使能,多出的这1个比特值置为0或1;
当Value_D=2,且上行带宽且则将1个比特用于跳频使能指示,另一个比特用于指示跳频类型;
当Value_D=2,且上行带宽且则跳频不使能;
当Value_D=3,且上行带宽且则将1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型,或者2个比特用于跳频使能指示,1个比特用于指示跳频类型;即:
当2比特用于表示跳频类型时,表示跳频类型1的2个比特可以是00,01,10或11,用于表示跳频类型2的2个比特与类型1错开即可,优选地,跳频类型1取00,跳频类型2取11;
当2比特用于表示跳频使能时,表示跳频使能的2个比特可以是00、01、10或11,用于表示跳频不使能的2个比特与跳频不使能的比特表示方法错开即可,推荐跳频不使能取00,跳频使能取11。
当Value_D=3,且上行带宽且则将1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型,即:
当2比特用于表示跳频使能时,表示跳频使能的2个比特可以是00、01、10或11,用于表示跳频不使能的2个比特与跳频不使能的比特表示方法错开即可,推荐跳频不使能取00,跳频使能取11。
当Value_D=3,且上行带宽且则所述比特中的1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型,即:
当2比特用于表示跳频使能时,表示跳频使能的2个比特可以是00、01、10或11,用于表示跳频不使能的2个比特与跳频不使能的比特表示方法错开即可,推荐跳频不使能取00,跳频使能取11。
该装置通过资源位置及跳频比特指示的长度与频域资源位置信息的长度的差值对所述频域资源位置信息分配跳频信息,可以避免现有LTE系统中多端口传输模式下无法进行跳频的缺陷,达到了多端口传输模式下能够对连续频域资源位置信息分配跳频信息的目的。
在其他的实施例中,在上述实施例基础上,进一步的,如图4所示,所述的装置还包括:信息组合单元250,用于将跳频信息和频域资源位置信息进行组合,合并到下行控制信息中,通过所述下行控制信息下发给终端,指示所述终端进行数据信息的上发。将所述下行控制信息下发给终端,指示所述终端进行数据信息的上发。通过上行带宽组合跳频信息及频域资源位置信息,与跳频信息与资源位置分配信息分开表示的方法相比,在不改变LTE现有信息结构的条件下,可以很好达到和现有LTE中上行多端口传输模式下控制信令的融合。另外,可提高上行数据传输的效率。
上述实施例中,优选地,所述跳频信息放置在控制信息的MSB(最高比特位)一侧,所述频域资源位置信息放置在控制信息的LSB(最低比特位)一侧,或者所述跳频信息放置在控制信息的LSB一侧,所述频域资源位置信息放置在控制信息的MSB一侧。以及用于跳频使能指示的比特信息在前,用于指示跳频类型的比特信息在后;或者,用于跳频使能指示的比特信息在后,用于指示跳频类型的比特信息在前。其中,所述跳频信息包括用于跳频使能指示的比特信息和用于指示跳频类型的比特信息。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种具有跳频功能的资源位置分配方法,其特征在于,包括:
获得当前LTE通信系统的上行带宽;
判断是否需要对多天线端口传输模式下的上行连续频域资源位置信息分配跳频信息,如果是,则根据所述上行带宽得到资源位置及跳频比特指示长度、以及频域资源位置信息的长度;
将所述资源位置及跳频比特指示长度与频域资源位置信息的长度进行求差值,获得差值Value_D;
根据所述差值Value_D对所述频域资源位置信息分配跳频信息。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据差值Value_D对所述频域资源位置信息分配跳频信息具体包括:
当Value_D=0,则跳频不使能;
当Value_D=1,则跳频不使能,多出的这1个比特值置为0或1;
当Value_D=2,且49≥上行带宽≥6时,则将1个比特用于跳频使能指示,另1个比特用于指示跳频类型;
当Value_D=2,且110≥上行带宽≥50时,则跳频不使能;
当Value_D=3,且49≥上行带宽≥6时,则将1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型,或者2个比特用于跳频使能指示,1个比特用于指示跳频类型;
当Value_D=3,且110≥上行带宽≥50时,则将1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,在执行根据所述差值Value_D对所述频域资源位置分配跳频信息之后,还包括:
将跳频信息和频域资源位置信息进行组合,合并到下行控制信息中,通过所述下行控制信息下发给终端,指示所述终端进行数据信息的上发。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述频域资源位置信息放置在控制信息的最高比特位MSB一侧,或者放置在最低比特位LSB一侧,所述跳频信息中表示跳频使能的比特信息在前,表示跳频类型的比特信息在后。
5.如权利要求3所述的方法,其特征在于,获得资源位置及跳频比特指示长度具体包括: 其中,n是大于0的整数,表示上行带宽,P表示资源块组RBG大小,P的取值取决于上行带宽。
6.一种具有跳频功能的资源位置分配装置,其特征在于,包括:
带宽获取单元,用于获得当前LTE通信系统的上行带宽;
信息判断单元,用于判断是否需要对多天线端口传输模式下的上行连续频域资源位置信息分配跳频信息,如果是,则根据所述上行带宽得到资源位置及跳频比特指示长度、以及频域资源位置信息的长度;
计算单元,用于将所述资源位置及跳频比特指示长度与频域资源位置信息的长度进行求差值,获得差值Value_D;
分配表示单元,用于根据所述差值Value_D对所述频域资源位置信息分配跳频信息。
7.如权利要求6所述的装置,其特征在于,所述分配表示单元,用于:
当Value_D=0,则跳频不使能;
当Value_D=1,则跳频不使能,多出的这1个比特值置为0或1;
当Value_D=2,且49≥上行带宽≥6时,则将1个比特用于跳频使能指示,另1个比特用于指示跳频类型;
当Value_D=2,且110≥上行带宽≥50时,则跳频不使能;
当Value_D=3,且49≥上行带宽≥6时,则将1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型,或者2个比特用于跳频使能指示,1个比特用于指示跳频类型;
当Value_D=3,且110≥上行带宽≥50时,则将1个比特用于跳频使能指示,另2个比特用于指示跳频类型。
8.如权利要求7所述的装置,其特征在于,还包括:信息组合单元,用于将跳频信息和频域资源位置信息进行组合,合并到下行控制信息中,通过所述下行控制信息下发给终端,指示所述终端进行数据信息的上发。
9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述频域资源位置信息放置在控制信息的最高比特位MSB一侧,或者放置在最低比特位LSB一侧,所述跳频信息中表示跳频使能的比特信息在前,表示跳频类型的比特信息在后。
10.如权利要求7所述的装置,其特征在于,所述信息判断单元,用于计算获得资源位置及跳频比特指示长度具体包括: 其中,n是大于0的整数,表示上行带宽,P表示资源块组RBG大小,P的取值取决于上行带宽。
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