CN101542986B - 用于在无线通信系统中分配资源的装置和方法 - Google Patents
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Abstract
提供一种用于在分配持续资源并利用所述持续资源发送分组的无线通信系统的基站中分配资源以执行通信的装置和方法。用户缓冲器存储将要递送到终端的用户数据。控制器分配所述持续资源,当所述用户缓冲器中存储的数据的类型需要所述持续资源时,利用预定数量的发送时隙设置一个帧边界,并在所述帧边界的起始时隙处、或通过响应信道接收到响应于已发送的分组的肯定应答信号时在发送时隙处发送初始发送子分组。传输处理器向所述终端发送所述用户缓冲器中存储的用户数据、以及分组起始指示符信息。
Description
技术领域
本发明一般地涉及用于在无线通信系统中分配资源以执行通信的装置和方法,而且具体地,涉及用于持续地分配资源以执行通信的装置和方法。
背景技术
一般,无线通信系统是指将用户终端无线连接到网络以执行通信的系统。因而,无线通信系统利用用于将用户终端连接到网络的基站之间的特定射频发送/接收数据。通常,该配置中,仅在用户终端与基站之间利用射频执行无线通信,而基站连接到的其它节点通过有线连接。此外,无线通信系统利用多种多址技术以允许多个用户同时执行通信。例如,使用码分多址(CDMA)、频分多址(FDMA)、和时分多址(TDMA)技术作为多址技术。用于在无线通信系统中区分用户的资源包括码、频率、和时间。通常,无线通信系统应当高效率地分配资源以向更多用户提供业务。
可以将无线通信系统的类型分类为仅支持语音业务的移动通信系统、仅支持数据业务的移动通信系统、以及支持语音业务和数据业务二者的移动通信系统。然而,需要一种即便在仅支持数据业务的移动通信系统中也能够提供语音业务的方法。为满足该需求,支持数据业务的移动通信系统可以利用诸如通过因特网协议的语音(VoIP)之类的标准提供语音业务。
语音业务是典型的实时业务,而数据业务是非实时业务。实时业务不仅包括语音业务,还包括音乐收听业务、广播业务、视频呼叫业务等。这些实时业务具有这样的特性,其数据量小且对时间延迟敏感。相反,数据业务、或非实时业务具有这样的特性,其数据量大、间歇地产生、且对时间延迟较不敏感。
因而,支持数据业务的无线通信系统利用数据业务通常数据量大且间歇地产生但对时间延迟较不敏感的特性分配资源。支持实时业务的无线通信系统被设计为持续地分配资源(持续分配(Persistent Assignment)或持续资源分配(Persistent Resource Assignment))以便提供实时业务。
然而,支持数据业务、或非实时业务的无线通信系统被设计为非持续地分配资源(非持续分配(Non-Persistent Assignment)或非持续资源分配(Non-Persistent Resource Assignment))以便高效率地利用资源。持续资源分配方案是指在预定时间向一个用户(或终端)连续地分配固定量的资源、并在分配资源的时间通过所分配的资源发送/接收数据。然而,非持续资源分配方法能够在每个数据传输单元改变用户,其中该非持续资源分配方法将向该用户分配资源。
如上所述,已经将无线通信系统从仅支持一种业务的系统发展为支持多种业务的系统。无线通信系统正在演化为不但支持实时业务而且支持非实时业务的系统。因而,需要使用即便在仅支持数据业务的系统中也适合提供实时业务的持续资源分配方案。
参照图1,现在将描述在支持数据业务的无线通信系统中提供VoIP业务的过程。
图1的引用数字110所示的时序图是用于编码语音数据的声码器的输出。通常,当进行语音呼叫时,讲话方并不连续地讲话。只有在接收到语音信号(或音频信号)时,声码器才编码接收的语音信号。因而,图1的声码器的输出时段被划分为其中声码器输出已编码信号的接通-时段111和113、以及其中声码器因其未接收语音信号而不输出信号的断开-时段112。在接通-时段中,声码器根据其特性以大约20毫秒的语音帧的间隔输出已编码信号。通常,因为支持数据业务的无线通信系统使用IP网络,由声码器编码的信号根据其传输路径可以以不同的延迟时间传送。图1的引用数字120示出通过IP网络递送到基站的声码器的已编码信号的延迟时间。
如图1中所示,由声码器编码的信号在其被IP网络延迟初始分组延迟时间121之后被发送。此后,当由声码器编码的信号被发送时,不是所有的分组都具有相同的延迟时间,即,引用数字122所示,分组到达间(inter-arrival)时间具有不同的延迟时间。通过IP网络发送的分组130由已编码语音数据部分131和首部部分132构成。
现在将描述利用持续资源分配方案发送分组数据的过程。图2示出在一般无线通信系统中利用持续资源分配方案发送数据的控制流程图。这里应当注意,图2的控制流程限于向特定用户分配持续资源并利用所分配的持续资源发送数据的过程。
基站在步骤200分配其将用以与特定用户执行通信的持续资源。资源分配根据多址方案可以有不同的分配资源。例如,当基站使用CDMA方案时,所分配的资源可以是特定的沃尔什码,而当基站使用正交频分多址(OFDMA)时,所分配的资源可以是子载波。在资源分配之后,基站在步骤202确定是否已到发送时刻。如果在步骤202确定已到发送时刻,则基站进入步骤204,否则,进入步骤208并等待直到下一时刻。在进入步骤204时,基站确定在为其分配了持续资源的发送间隔中是否有要向相应的终端发送的数据。这里使用的术语“发送间隔”是指发送时间间隔(TTI)或时隙。如果在步骤204确定在当前发送间隔中有要通过已分配的资源发送的数据,则基站进入步骤206并利用持续地分配的资源发送数据。然而,如果没有要发送的数据,则基站进入步骤208并等待直到下一发送时刻。
图3示出用于描述在一般无线通信系统中在向特定终端分配持续资源时执行的数据发送/接收的时序图。
图3中,水平轴表示时间的经过,而垂直轴表示资源。如上所述,资源根据所使用的多址方案可以有所不同。如图3中所示,对于用户A,基站在特定时间分配特定资源并允许用户A使用所分配的资源。对于用户B,基站在另外的特定时间分配其它特定资源并允许用户B使用所分配的资源。可选择地,基站可以利用其中其在不同的时间使用相同的资源的交错结构。将参照图1对此进行描述。持续地分配给用户A的资源被限定为仅在特定时间使用。因而,有可能在用户A不使用资源时向另外的用户分配相同的资源。这是因为使用数据的发送延迟时间以及混合自动重复请求(HARQ)方案。更具体地,可以在TTI 301和TTI 302中使用分配给用户A的资源。在未分配给用户A的301与302之间的TTI中,基站可以向其它用户分配相同的资源并允许它们使用所分配的资源。
HARQ方案是用于在支持数据业务的无线通信系统中增加传输可靠性和数据吞吐量的重要技术之一。因为通常以分组形式提供数据业务,所以这里将把数据业务称为‘分组数据’。
HARQ方案是指将自动重复请求(ARQ)技术和前向纠错(FEC)技术一起使用的技术。ARQ技术是有线/无线数据通信系统中广泛使用的技术,其发送器在发送之前根据预定义规则向发送数据分组分配序列编号。接着数据接收器利用序列编号向发送器发送对所接收的分组当中的丢失分组(如果有的话)的重发请求。通过这样,ARQ技术可以实现可靠的数据传输。接下来,FEC技术在发送之前根据诸如卷积编码或turbo编码的特定规则向发送数据添加冗余位。通过以这样的方式发送数据,FEC技术应对数据发送/接收过程中出现的噪声和/或衰落环境中出现的错误,从而解调原始发送的数据。
在使用组合的HARQ和FEC技术的无线通信系统中,数据接收器对通过对所接收的数据执行逆FEC过程而解码的数据执行循环冗余校验(CRC)。数据接收器通过CRC确定存在/不存在错误。如果没有错误,则接收器向发送器反馈肯定应答(ACK),使得发送器可以发送下一数据分组。然而,如果作为CRC校验的结果确定所接收的数据中有错误,则接收器反馈否定应答(NACK),使得发送器可以重发之前发送的分组。
通过该过程,接收器将重发的分组与之前发送的分组组合,从而获得能量增益。通过这样,HARQ技术与没有组合过程的ARQ技术相比可以获得显著的性能改善。该HARQ过程中,为了发送一个分组,执行第一次发送(初始发送)并可以根据ACK/NACK反馈执行多次重发。为了方便,该过程中,将为了发送一个分组而发送的初始发送分组以及(多个)重发分组各自均称为子分组。即,一个分组由初始发送子分组、第二子分组(与第一次重发对应的子分组)、第三子分组(与第二次重发对应的子分组)等构成。
图3中,引用数字321所示的部分表示用于HARQ支持的ACK/NACK反馈。如上所述,接收器反馈解码结果。通常,在持续地分配的资源中的任意的时隙中进行初始发送分组的发送,如图3中所示。因而,数据接收器不能确定初始发送时刻对应的点。图3的引用数字311至314示出用户A的数据解调过程。更具体地,引用数字311至314示出用户A的终端在引用数字306的时刻尝试通过持续地分配的资源的数据解调。
然而,因为用户A的终端不具有关于分组发送的起始点(即,进行初始发送的时刻)的信息,所以终端将所有几种可能性考虑在内来执行分组解调操作。即,假定初始发送在306的时刻已经进行,用户A的终端尝试仅利用在306的时刻接收的信号进行分组解调。当数据解调失败时,接收器假定下一可能性,即初始发送在前一时刻305进行,而第一次重发子分组在306的时刻正在发送。此时,通常利用CRC校验数据解调是否已成功进行。如引用数字311所示,接收器根据特定HARQ过程将在306的时刻接收的信号与在305的时刻接收的信号组合并尝试经组合的信号的数据解调。此后,接收器检查解调是否已成功进行。如果即使在该过程中数据解调也失败,则接收器将在306、305、304的时刻接收的全部信号组合,如引用数字312所示。即,假定在306的时刻接收的子分组是第二次重发子分组(第三子分组),接收器尝试解调。以这样的方式,接收器对全部可能性执行解调处理。考虑重发的最大次数进行解调可能性的检查。即,如果假定重发的最大次数为4,则对于同一个分组,包括初始发送分组在内总共可以发送5个子分组。在该背景下,如图3中所示,用户A的终端在306的时刻尝试5种可能性情况的数据解调。并不一定要以上面叙述的次序进行上述可能性的数据解调尝试。
当如上所述通过持续地分配的资源发送数据时,终端的数据解调过程将过于复杂。这是因为,如上所述,终端不能确定通过持续地分配的资源接收的数据的初始发送时刻。由于这样,无线通信系统中的接收器或许未能正常地接收初始发送的分组,可能导致频繁发生重发。重发的频繁发生将降低总吞吐量。
发明内容
本发明的一个方面是解决至少所述问题和/或不足并提供至少下述优点。从而,本发明的一个方面是提供能够在无线通信系统中高效率地使用持续地分配的资源的装置和方法。
本发明的另一个方面是提供能够在无线通信系统中促进数据分组的解调的装置和方法。
本发明的另一个方面是提供能够在无线通信系统中增加总效率的装置和方法。
根据本发明的一个方面,提供一种用于在分配持续资源并利用所述持续资源发送分组的无线通信系统的基站中分配资源以执行通信的装置。该装置包括:用户缓冲器,用于存储将要递送到终端的用户数据;控制器,用于分配所述持续资源,当所述用户缓冲器中存储的数据的类型需要所述持续资源时,利用预定数量的发送时隙设置一个帧边界,并在所述帧边界的起始时隙处、或通过响应信道接收到响应于已发送的分组的肯定应答(ACK)信号时在发送时隙处发送初始传输子分组;以及传输处理器,用于向所述终端发送所述用户缓冲器中存储的用户数据、以及分组起始指示符(PSI)信息。
根据本发明的另一个方面,提供一种用于在分配持续资源并利用所述持续资源发送分组的无线通信系统的基站中分配资源以执行通信的方法。该方法包括:当需要向特定终端分配持续资源时,以预定数量的发送时隙为单位设置并分配帧边界;以及在所述帧边界的起始时隙处、或通过响应信道接收到响应于已发送的分组的肯定应答(ACK)信号时发送初始发送子分组。
根据本发明的另一个方面,提供一种用于在分配持续资源并利用所述持续资源发送分组的无线通信系统的终端中接收已分配的资源以执行通信的装置。该装置包括:接收处理器,用于接收控制信道和分组信道,并对其执行解调和解码;控制器,用于接收持续资源以及包括预定数量的发送时隙的帧边界信息,控制所述接收处理器在帧边界的起始时隙处、或在紧接通过响应信道发送肯定应答(ACK)信号之后的时刻接收初始子分组,并提供分组接收结果信息;以及发送单元,用于通过所述响应信道发送来自所述控制器的分组接收结果信息。
根据本发明的另一个方面,提供一种用于在分配持续资源并利用所述持续资源发送分组的无线通信系统的终端中接收已分配的资源以执行通信的方法。该方法包括:接收持续资源以及包括预定数量的发送时隙的帧边界信息;以及在帧边界的起始时隙处、或在紧接通过响应信道发送肯定应答(ACK)信号之后的时刻接收初始子分组。
附图说明
通过下面结合附图的详细描述,本发明的以上和其它方面、特征、和优点将变得更加显而易见,其中:
图1示出在支持数据业务的无线通信系统中提供VoIP业务的过程;
图2示出在一般无线通信系统中利用持续资源分配方案发送数据的控制流程图;
图3示出用于描述在一般无线通信系统中在向特定终端分配持续资源时执行的数据发送/接收的时序图;
图4示出根据本发明的用于向用户发送分组数据的基站的内部结构;
图5示出根据本发明的用于接收分组数据的接收器(或终端)的内部结构;
图6示出根据本发明的持续地分配的资源的时序图;
图7示出根据本发明的其中基站利用持续地分配的资源发送数据的控制流程图;
图8示出根据本发明的其中终端利用持续地分配的资源接收数据的控制流程图。
具体实施方式
现在将参照附图详细描述本发明的优选实施例。下面描述中,为清楚和简洁起见,已略去其中包含的公知功能和配置的详细说明。
本发明的方法预先定义在其上基站能够执行初始发送的时刻。因而,本方法仅允许基站在预定时刻发送初始发送分组,而当其打算在预定时刻之外的时刻发送初始发送分组时向终端单独地发送指示初始发送分组的信令。本发明提供以下两种可能的能够发送初始发送分组的情形。
(1)基站可以在其已经在紧接的前一时隙处向终端发送子分组且已经接收到作为响应于该子分组的反馈的肯定应答(ACK)的情形下发送初始发送分组。
(2)基站可以在其中为持续地分配的资源确定了帧边界且相应的时刻是该帧边界的起始点的情形下发送初始发送分组。
因而,当基站即使在以上两种情形外的情形下也打算发送初始发送分组时,基站应当单独地发送指示其正在当前时隙处发送初始发送分组的单独信令。这里将把该‘信令’称为分组起始指示符(PSI),而且这里将把通过其发送PSI的物理信道称为分组起始指示符信道(PSICH)或前向分组起始描述符信道(F-PSICH)。
图4示出根据本发明的优选实施例的用于向用户发送分组数据的基站的内部结构。应当注意,图4的框图限于用于向用户发送分组数据的基站的块结构。
用户缓冲器412接收并存储将要从上层节点或IP(因特网协议)网络向用户提供的数据。在控制器411的控制下向业务发送单元414提供所存储的数据。业务发送单元414在控制器411的控制下编码并调制从用户缓冲器412接收的数据。这里使用的术语‘编码’意味着FEC编码。控制信号发送单元415编码并调制从控制器411接收的控制信号,并向射频(RF)单元417输出结果信号。其中,控制信号包括根据本发明的通过PSICH发送的PSI。RF单元417将从业务发送单元414和控制信号发送单元415接收的信号转换为RF信号,并利用已分配的资源经由天线ANT向相应的终端发送RF信号。
此外,RF单元417将从天线ANT接收的信号下变频,并向接收单元416提供经下变频的信号。接着接收单元416解调并解码所接收的信号,并向控制器411提供结果信号。业务发送单元414、控制信号发送单元415、和RF单元417构成发送处理器。
控制器411控制基站的总体操作,而且这里应当注意,控制器411被设置为同样执行调度器的操作。进一步,控制器411确定用户缓冲器412中存储的数据的量、以及用户缓冲器412中是否存储有数据,并在此基础上执行调度。控制器411确定应当在哪一时刻、以及以哪种方式进行数据发送。控制器411在存储器413中存储用于总体控制的控制数据以及在控制期间产生的数据。现在将参照以下时序图和控制流程图更详细地描述根据本发明的由控制器411实现的优选实施例。
图5示出根据本发明的优选实施例的用于接收分组数据的接收器(或终端)的内部结构和操作。
在RF单元512中将经由天线ANT接收的信号下变频。RF单元512向数据处理器513输出经下变频的信号中的用户数据,并向控制信号处理器514输出经下变频的信号中的控制信号。数据处理器513对用户数据执行解调和解码,并向控制器511提供其上的解码结果。这里使用的术语‘解码结果’意味着循环冗余校验(CRC)结果。即,数据处理器513提供指示所接收的分组是‘好’还是‘坏’的信息。向用户提供‘好’的接收数据。控制信号处理器514解调并解码所接收的控制信号,并向控制器511提供结果信号。其中,控制信号包括根据本发明的通过PSICH接收的PSI。RF单元512、数据处理器513、和控制信号处理器514构成接收处理器。
发送单元515在控制器511的控制下编码和/或调制将要通过上行链路发送的数据、以及通过上行链路响应信道或ACK信道(ACKCH)报告的ACK/NACK信息,并向RF单元512提供结果。
控制器511控制终端的总体操作,并控制根据本发明的利用持续地分配的资源的分组接收。将参照附图对控制进行详细描述。可以将控制器511的控制数据、用户数据、以及接收的数据存储在存储器516中。
图6示出根据本发明的优选实施例的持续地分配的资源的时序图。参照图6,将描述根据本发明的持续地分配的资源的示范性使用。
如图6中所示,水平轴表示连续的时间,而垂直轴表示资源。这里使用的术语‘资源’根据多址方案可以是码或频率。图6中示出分配给特定用户的帧边界620。因而,可以在帧边界的基础上进行分组的初始发送。根据本发明,当使用持续地分配的资源时,有用于不规则地指示初始发送分组的发送/不发送的信道610。即,信道610是分配给用户A的终端的PSICH信道,可以通过其发送PSI。
假定将交错结构应用于信道610。因而,示出时隙索引,使得在如引用数字611至619所示的预定间隔(图6中以4个时隙为间隔)处将它们发送到用户A的终端。从图6可以注意到,分配给用户A的终端的资源是与时隙索引611至619对应的时间。因为本发明的无线通信系统支持混合自动重复请求(HARQ)方案,当发送分组数据时,在经过预定时间之后通过ACKCH从接收器接收ACK/NACK信息631。以此确定初始发送或重发。
参照控制流程图,现在将详细描述前述系统中执行的发送和接收过程。
图7示出根据本发明的优选实施例的其中基站利用持续地分配的资源发送数据的控制流程图。应当注意,在图7中,确定对特定终端的持续资源的分配,并对一个特定终端执行控制过程。即,控制过程与基站中用于全部终端的总体调度操作的一部分对应。
在步骤700,基站的控制器411向特定用户终端持续地分配用于通信所需的量的资源(持续分配)。其中,控制器411预先为用户终端指定帧边界。即,设置图6中描述的帧边界620。可以在终端与基站之间执行初始通信的协商时预先确定帧边界620。以另外可选择的方式,可以利用预定规则确定帧边界620。
在资源分配之后,基站的控制器411在步骤702确定是否已到达发送时刻。在于步骤702确定已到达发送时刻的情况下,控制器411进入步骤704,而在未到达发送时刻的情况下,控制器411进入步骤716并等待直到下一时刻。在进入步骤704时,控制器411确定当前时刻是否是重发时刻。当在同一HARQ交错(interlace)中的持续地分配的资源当中的前一时隙发送了子分组、且通过响应信道接收到响应于该子分组的否定应答(NACK)时,控制器411确定当前时刻是重发时刻。这里使用的术语‘同一HARQ交错’是指其中执行一个HARQ过程的交错,其指示分配给用户A的终端的发送时刻,如图6中所示。此时,控制器411可以确定当前发送是否已超过重发的最大次数。当当前发送未到达预定的重发最大次数时,控制器411执行重发。图7中未示出确定重发的最大次数的过程。在于步骤704确定需要重发的情况下,控制器411进入步骤706,产生重发子分组,并利用已分配的资源发送所产生的子分组。
然而,在于步骤704确定不需要分组重发的情况下,控制器411需要初始发送,因为当前时刻已经是发送时间。该情况下,有可能进一步提供确定是否需要执行初始发送的过程。确定是否需要执行初始发送的过程可以是由控制器411确定用户缓冲器412中是否有要向相应的用户发送的数据的过程。
当前述过程中需要初始发送时,控制器411在步骤708确定其是否已在前一时隙处(即,同一HARQ交错中紧接的前一时隙处)发送子分组、且已接收到响应于所发送的子分组的ACK。在于步骤708确定已接收到ACK的情况下,控制器411进入步骤712,利用其在步骤700向用户分配的持续地已分配资源发送初始子分组。然而,在于步骤708确定控制器411未能接收到ACK、或在前一时刻未发送分组的情况下,控制器411在步骤710确定当前时刻时隙是否是图6中描述的帧边界620的起始点。在于步骤710确定当前时刻时隙是帧边界620的起始点的情况下,控制器411进入步骤712,在步骤712如上所述对子分组执行初始发送。
然而,当当前时刻时隙不是帧边界620的起始点时,因为其应当执行初始发送,所以控制器411在步骤714确定是否其应当在当前时刻执行初始发送。即,控制器411确定相应的分组是否是其必须在该时隙发送的初始发送分组,即便通过发送PSI。进行该确定是因为,发送PSI需要使用功率,导致整个系统的开销。通常,考虑发送分组的分组延迟时间(分组延迟)和业务质量(QoS)进行步骤714的确定。因而,在于步骤714确定有必要执行初始发送的情况下,控制器411进入步骤718,在步骤718对PSI信号和子分组二者执行初始发送。类似地,该情况下,控制器411利用在步骤700分配的资源发送分组,并通过PSICH发送PSI。然而,在于步骤714确定没有必要在当前时刻发送子分组的情况下,控制器411进入步骤716并等待直到下一发送时刻。
图8示出根据本发明的优选实施例的其中终端利用持续地分配的资源接收数据的控制流程图。
在步骤800,终端的控制器511从基站接收用于数据接收所需的资源分配信息。这里分配的资源是持续地分配的资源。该情况下,控制器511同样可以接收关于上述帧边界620的信息。对于关于帧边界620的信息,可以在初始通信协商期间将其分配给控制器511并将其存储在存储器516中。以另外可选择的方式,控制器511可以根据预定规则自动确定关于帧边界620的信息。然而,关于基站和终端之间的帧边界的信息是应当共享的信息。此后,控制器511在步骤802确定当前时刻时隙是否是其接收分组的时刻。可以通过确定当前时隙是否存在于从基站分配的同一HARQ交错中来进行该确定。在于步骤802确定当前时隙是其接收分组的时刻的情况下,控制器511进入步骤810。否则,控制器511进入步骤804并等待直到下一时隙。
当进入步骤810时,控制器511确定当前时隙是否是可以执行对新分组的发送的时隙。可以在以下三种情况至少其中之一下执行初始分组发送。
(1)当相应的时隙是帧边界的起始点时,可以执行初始分组发送。
(2)当终端已经在同一HARQ交错中的紧接的前一时隙从基站接收到子分组、且已经因其对所接收的分组解调成功而向基站反馈ACK时,可以执行初始分组发送。
(3)当终端已在当前时隙通过PSICH接收到PSI时,可以执行初始分组发送。
通常,终端的控制器511可以预先得到情况(1)和(2)的时间信息。然而,终端不能预先获取情况(3)的时间信息。因而,在步骤810的确定过程中,控制器511确定当前情况是否与情况(1)和(2)中的任何一个对应。当当前情况与两种情况中的任何一个对应时,控制器511进入步骤814,执行接收初始发送分组的操作。即,控制器511控制接收处理器利用通过持续地分配的资源接收的信号对初始发送分组执行数据解调过程。
然而,当当前时隙不是新分组接收时刻时,控制器511在步骤812确定其是否接收到新分组起始信息。即,控制器511确定是否通过PSICH接收到PSI。在于步骤812确定接收到PSI的情况下,控制器511进入步骤814,在步骤814执行前述的初始发送分组接收操作。然而,当未能接收PSI时,控制器511进入步骤816,在步骤816执行接收重发分组的操作。即,控制器511将之前接收的子分组与当前接收的分组组合,并对其执行解调和解码。
从前面描述显然可知,将本发明应用于利用持续地分配的资源发送/接收分组的无线通信系统可以降低终端的解调和解码复杂度,而且还可以减少因接收初始发送分组失败而发生的重发的次数,从而帮助提高总体效率。
虽然已经参照其某些优选实施例展示和描述了本发明,但是本领域技术人员将理解,可以在其中从形式和细节上作出各种变更而不背离由所附权利要求书限定的本发明的精神和范围。
Claims (14)
1.一种用于在分配持续资源并利用所述持续资源发送分组的无线通信系统的基站中分配资源以执行通信的装置,该装置包括:
控制器,用于分配所述持续资源,利用预定数量的发送时隙设置一个帧边界,并在第一发送时隙处向为其分配所述持续资源的终端发送第一初始发送子分组,通过响应信道接收到响应于在第二发送时隙的紧接的前一发送时隙中发送的子分组的肯定应答(ACK)信号时在第二发送时隙处向该终端发送第二初始发送子分组,以及向该终端发送带有分组起始指示符(PSI)信息的第三初始发送子分组,
其中第一发送时隙是所述帧边界的起始点。
2.如权利要求1所述的装置,其中通过分组起始指示符信道(PSICH)发送PSI信息。
3.如权利要求1所述的装置,进一步包括接收单元,用于通过所述响应信道接收所发送的分组的接收结果信息。
4.一种用于在分配持续资源并利用所述持续资源发送分组的无线通信系统的基站中分配资源以执行通信的方法,该方法包括:
当需要向特定终端分配持续资源时,以预定数量的发送时隙为单位设置并分配帧边界;以及
在第一发送时隙处向为其分配所述持续资源的终端发送第一初始发送子分组;
通过响应信道接收到响应于在第二发送时隙的紧接的前一发送时隙中发送的分组的肯定应答(ACK)信号时在第二发送时隙处向该终端发送第二初始发送子分组;以及
向该终端发送带有分组起始指示符(PSI)信息的第三初始发送子分组,
其中第一发送时隙是所述帧边界的起始点。
5.如权利要求4所述的方法,其中通过分组起始指示符信道(PSICH)发送PSI信息。
6.如权利要求4所述的方法,进一步包括:
在帧边界期满之前通过该响应信道接收到响应于已发送的初始发送子分组之一的否定应答(NACK)信号时,对已发送的初始发送子分组之一执行重发。
7.如权利要求6所述的方法,其中利用混合自动重复请求(HARQ)方案执行所述重发。
8.如权利要求7所述的方法,进一步包括:
当在基于HARQ方案的重发期间帧有改变时,停止重发。
9.一种用于在分配持续资源并利用所述持续资源发送分组的无线通信系统的终端中接收已分配的资源以执行通信的装置,该装置包括:
接收处理器,用于接收控制信道和分组信道,并对其执行解调和解码;以及
控制器,用于接收持续资源以及包括预定数量的发送时隙的帧边界的信息,控制所述接收处理器在第一发送时隙处接收第一初始发送子分组,当通过响应信道发送响应于在第二发送时隙的紧接的前一发送时隙中接收的分组的肯定应答(ACK)信号时在第二发送时隙处接收第二初始发送子分组,以及接收带有分组起始指示符(PSI)信息的第三初始发送子分组,
其中第一发送时隙是所述帧边界的起始点。
10.如权利要求9所述的装置,其中通过分组起始指示符信道(PSICH)接收分组起始指示符PSI信息。
11.一种用于在分配持续资源并利用所述持续资源发送分组的无线通信系统的终端中接收已分配的资源以执行通信的方法,该方法包括:
接收持续资源以及包括预定数量的发送时隙的帧边界的信息;
在第一发送时隙处接收第一初始发送子分组;
当通过响应信道发送响应于在第二发送时隙的紧接的前一发送时隙中接收的分组的肯定应答(ACK)信号时在第二发送时隙处接收第二初始发送子分组;以及
接收带有分组起始指示符(PSI)信息的第三初始发送子分组,
其中第一发送时隙是所述帧边界的起始点。
12.如权利要求11所述的方法,其中通过分组起始指示符信道(PSICH)接收PSI信息。
13.如权利要求11所述的方法,进一步包括:
在作为检查结果报告对所接收的初始发送子分组之一的否定应答(NACK)之后,接收重发分组。
14.如权利要求13所述的方法,其中利用混合自动重复请求(HARQ)方案执行所述重发。
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