CN101765208B - 资源分配的方法、网络设备和无线系统 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种资源分配的方法、网络设备和无线系统。该方法包括根据获取到的后向兼容系统中的资源分配粒度,确定演进系统中的资源分配粒度;根据演进系统中的资源分配粒度,指示演进系统中的资源分配情况。可以根据后向兼容系统中分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,进而指示演进系统中分支载波聚合后的资源分配情况。或者,还可以根据后向兼容系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,进而指示演进系统中各分支载波的资源分配情况。通过本发明实施例可以保持LTE-A终端和LTE终端资源分配的兼容性,并且节省资源分配信令的开销。

Description

资源分配的方法、网络设备和无线系统

技术领域

[0001] 本发明涉及无线通信技术,特别涉及一种资源分配的方法、网络设备和无线系统。背景技术

[0002] 在长期演进(Long Term Evolved, LTE)系统中,网络将上下行采用的确切的系统带宽大小通过广播信令通知给网络内的每一个终端,进而终端再根据系统带宽所包括的资源块(Resource block, RB)数目确定某些资源分配方法的资源分配粒度,例如下行的资源分配方法O和I (Resource allocation type0/l, RA type 0/1)的粒度。之后,网络还会通过资源分配信令将具体资源分配的信息发送给需要传输数据的终端,终端根据接收的资源分配信令信息确定网络具体分配的时频资源位置,并在相应的时频资源位置上发送或是接收数据,实现网络和终端的数据传输和通信。

[0003] 在演进的LTE系统(LTE-A)中,为了支持更大的带宽,一种可能的方式是将多个分支载波进行聚合,即将多个分支载波的资源同时调度给一个终端使用。多个分支载波占用的频谱可以是连续的,也可以是非连续的,每个分支载波的带宽可以相同,也可以不同,每个分支载波可以是兼容LTE终端的载波,也可以仅仅是支持LTE-A终端的载波,那么LTE终端在该LTE-A载波上不能进行数据传输和通信。现有LTE-A资源分配技术中是根据所有分支载波聚合后的整个系统带宽确定的资源分配粒度。

[0004] 发明人在实现本发明的过程中发现现有技术至少存在如下问题:现有LTE-A资源分配技术是根据所有分支载波聚合后的整个系统带宽确定的资源分配粒度,这种分配技术会造成LTE-A系统的后向不兼容,资源漏洞和浪费。

发明内容

[0005] 本发明是提供一种资源分配的方法、网络设备和无线系统,以使LTE-A资源分配技术能够后向兼各。

[0006] 本发明实施例提供了一种资源分配的方法,包括:

[0007] 根据获取到的后向兼容系统中的资源分配粒度,确定演进系统中的资源分配粒度;

[0008] 根据演进系统中的资源分配粒度,指示演进系统中的资源分配情况。

[0009] 本发明实施例提供了一种网络设备,包括:

[0010] 资源确定单元,用于根据获取到的后向兼容系统中的资源分配粒度,确定演进系统中的资源分配粒度;

[0011] 资源分配单元,用于根据所述资源确定单元所确定的演进系统中的资源分配粒度,指示演进系统中的资源分配情况。

[0012] 本发明实施例提供了一种无线系统,其特征在于,包括:

[0013] 网络设备,用于根据后向兼容系统中分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,分支载波聚合后的资源分配情况;或者,用于根据后向兼容系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,各分支载波的资源分配情况。

[0014] 由上述技术方案可知,本发明实施例根据分支载波在后向兼容系统中的分配粒度得到在演进系统中的分配粒度,由于演进系统中的分配粒度是考虑了后向兼容系统中的分配粒度,而非现有技术只根据演进系统中的带宽,可以避免现有技术由于没有考虑后向兼容系统中的分配粒度造成的资源冲突问题,可以保证对LTE-A终端和LTE终端的兼容。

[0015] 附图说明

[0016] 图1为现有资源分配方法示意图;

[0017] 图2为本发明第一实施例的方法流程示意图;

[0018] 图3为本发明第二实施例的资源分配方法示意图;

[0019] 图4为本发明第四实施例的资源分配方法示意图;

[0020] 图5为本发明第五实施例的方法流程示意图;

[0021] 图6为本发明第六实施例的资源分配方法示意图;

[0022] 图7为本发明第七实施例的资源分配方法示意图;

[0023] 图8为本发明第八实施例的资源分配方法示意图;

[0024] 图9为本发明第九实施例的资源分配方法示意图;

[0025] 图10为本发明第十实施例的网络设备的结构示意图;

[0026] 图11为本发明第i^一实施例的网络设备的结构示意图。

具体实施方式

[0027] 下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

[0028] 在LTE系统的下行资源分配中,每个时间传输单元对应的资源分配信令中承载终端用户资源分配的类型和对应的资源分配信息,分为RA typeO、RAtypel、RA type2。RAtypeO是用比特映射(Bitmap)的方式指示资源块组(RBG)的分配情况,其中每个比特指示对应的RBG分配与否,一个RBG也就是资源分配的最小粒度,每个资源块组(RBG)包括若干个资源块(Resource Block,RB).每个资源块组包括的资源块的个数是由系统带宽包括的所有RB总数目决定的,即RBG的大小是系统带宽包含RB个数的一个函数。不同的系统带宽对应的资源块组的大小不同,即资源分配的最小粒度不同。参见表I为系统带宽包含的资源块的个数NKBm与粒度P的关系。

[0029]表 I

[0030]

~N DL I~P

inRB Γ

^ 10 I

~11 〜2 26

~27 〜3 63

Figure CN101765208BD00071

[0031] 如果系统带宽包含的资源块的个数为I11,每个资源块组的大小(即粒度)为P,

对于RA typeO的分配方式,在资源分配信令中需要

Figure CN101765208BD00072

个比特来表示具体的资源分配情况。其中,「*Ί表示向上取整。

[0032] 在同一系统带宽情况下,RA typel和RA typeO占用资源分配信令的比特数是相同的,也是采用比特映射(bitmap)方式指示的。为了区分具体的资源分配类型是RA type O还是RA type 1,在资源分配的信令中有I个比特的信息进行区分。RA typel根据系统带宽将资源块组分为P个资源块组子集,例如,RA typeO中每个资源块组包括的资源块的个数为P。因此需要「log2(P)l个比特表示被调度终端用户的资源是哪个资源块组子集的。为了能够指示尽量多的资源,还需要I个比特用于指示资源分配的起始方向,即是从左还是从右

指示资源分配。因此用于指示被调度的资源块的比特数目为

Figure CN101765208BD00073

每个比特可以指示对应的资源块组子集中的RB是否被调用,而且对被调度终端用户的资源分配也仅限制在一个子集中进行。

[0033] 当从LTE系统扩展到下一代的LTE-A系统时,现有资源分配的方法是直接根据载波聚合后的带宽确定资源分配粒度,而不考虑具体的每个分支载波针对LTE用户的资源分配粒度情况。参见表2为载波聚合后的带宽包含的RB个数、载波聚合后的资源分配粒度及资源分配所需要的比特数目之间的关系。

[0034]表 2

[0035]

Figure CN101765208BD00074

[0036] 图1为现有资源分配方法示意图,载波聚合前的两个分支载波均为IOM(根据现有技术得到此时包括的资源块的个数为50),通过表I可以得知每个分支载波的资源分配粒度均为3,即每个分支载波的每个资源块组由3个资源块组成,这样,对于这两个分支载波中LTE用户进行资源分配(RA typeO)的粒度为3 ;载波聚合后的带宽为20M(包括的资源块的个数为100),通过表2得知载波聚合后的资源分配的粒度为4,即聚合后的带宽内的每个RBG由4个RB组成。从图1可以看出,当载波聚合后的RBGl (对应RB4〜RB7)分配给LTE-A终端时,与之对应的分支载波中的RBGl和RBG2不能再以RBG为单位分配给LTE终端,即在与之对应的分支载波中不能采用RAtype O方法将RBGl和RBG2分配给LTE终端,这样对应的没有被分配出去的RB3和RB8不能以此方式分配给LTE终端,这样造成了分支载波RGB1、RGB2中两端RB的资源浪费,或者调度器协调除RA type O资源分配方法将RB3和RB8分配给终端,这样可以将RB3和RB8资源利用起来,但将增加调度器的复杂度。

[0037] 为此,不能仅仅以载波聚合后的带宽确定资源分配粒度,需要结合具体的每个分支载波针对LTE终端的分配粒度再确定载波聚合后LTE-A系统的资源分配粒度,以确保LTE和LTE-A系统的资源分配方法兼容,避免资源的浪费。因此,本发明实施例提供了一种资源分配方法,包括:根据获取到的后向兼容系统中的资源分配粒度,确定演进系统中的资源分配粒度;根据演进系统中的资源分配粒度,指示演进系统中的资源分配情况。本实施例根据分支载波在后向兼容系统中的分配粒度得到在演进系统中的分配粒度,由于演进系统中的分配粒度是考虑了后向兼容系统中的分配粒度,而非现有技术只根据演进系统中的带宽,可以避免现有技术由于没有考虑后向兼容系统中的分配粒度造成的资源冲突问题,可以保证对LTE-A终端和LTE终端的兼容。下面具体描述上述的方法:

[0038] 图2为本发明第一实施例的方法流程示意图,包括:

[0039] 步骤21:网络设备(例如基站)获取后向兼容系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度。

[0040] 下面以后向兼容系统为LTE系统、演进系统为LTE-A系统为例。

[0041] 步骤22:网络设备根据LTE系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,确定LTE-A系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度。

[0042] 具体的计算公式为:P = kXPl,或者,P = 0.5XkXPl (此时需要(kXPl)mod2 =O);其中,Pl为LTE系统中一个分支载波的带宽的资源分配粒度,P为LTE-A系统中该分支载波的带宽的资源分配粒度,k为大于等于2的整数。例如,两个分支载波分别为10M(LTE系统中对应的资源分配粒度为3)和20M(LTE系统中对应的资源分配粒度为4),在LTE-A系统中,可以将IOM的分支载波的资源分配粒度选为3、6、9等,可以将20M的分支载波的资源分配粒度选为4、6、8等。

[0043] 步骤23:网络设备根据LTE-A系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,指示LTE-A系统中各分支载波的资源分配情况。

[0044] 具体的,在资源分配时,可以采用RA typeO方式,也可以采用RA typel方式。对于RA typeO方式,在每个分支载波内,按照LTE-A系统中该分支载波的粒度,将若干个RB组成一个RBG,用每个比特指示相应的RBG是否分配。

[0045] 但是,对于RA typel方式,由于采用上述倍数的粒度选择方法后,LTE-A系统中的资源分配粒度较LTE系统中的资源分配粒度大(通常是倍数的关系)。例如,图3为本发明第二实施例的资源分配方法示意图。参见图3,以一个20M的分支载波为例,该带宽包括100个资源块。对于LTE终端,分配粒度为4,资源分配占用的比特数目为25,对于LTE-A终端,分配粒度为8,资源分配占用的比特数目为13。从图3可以看出,当针对LTE-A终端的RBGO分配给某一 LTE-A终端时,与之对应的针对LTE终端的RBG0、RBG1不能再分配给LTE终端;当针对LTE终端的RBG5分配给某一 LTE终端时,与之对应的针对LTE-A终端的RBG2不能再采用RA typeO的方式分配给LTE-A终端。但是可以采用其他的方式,例如RA typel的方式分配给LTE-A终端或者以同样的方式分配给其他的LTE终端,采用不同的分配方式进行资源分配,可以使资源分配的方法更灵活,更好地保持LTE终端和LTE-A终端的兼容性。[0046] 对于RA typel方式,若仍旧将RBG分为与资源分配粒度同样多的RBG子集,很可能出现指示比特位数不够及不能很好获得频率分集增益的问题。因为RA typel和RA typeO占用同样的比特数,对于LTE-A终端,由于其分配粒度为8,那么相应的资源块组子集的个数也为8,另外需要一个比特指示方向(从左还是从后指示资源块),由于此时的资源比特数目为13,则只有9个比特用于指示子集中资源块分配与否,从图3可以看出,9个比特只能指示一个资源块组中的8个资源块即另一个资源块组中的I个资源块。这样并不能使子集中全部的资源块均被覆盖到,还使得指示的资源块是集中的,不能很好地获得数据传输的频率分集增益。

[0047] 为此,对于RA typel:将该分支载波中的资源块组分为N个资源块组子集,且

Ν=|;其中,N为资源块组子集的个数,P为LTE-A系统中该分支载波的带宽的分配粒度,

k为大于等于O的整数;用比特指示各资源块组子集中资源块的分配情况。具体地,图4为本发明第四实施例的资源分配方法示意图。参见图4,以LTE-A的P = 8为例,将资源块组分为4个资源块组子集(k = I)。第一个子集中包括LTE-A的RBG0、RBG4、RBG8、RBG12,第二个子集包括LTE-A的RBG1、RBG5、RBG9,第三个子集包括LTE-A的RBG2、RBG6、RBG10,第四个子集包括LTE-A的RBG3、RBG7、RBGlI。对于LTE终端,仍可以采用现有技术分为4个子集。

[0048] 对于LTE-A终端,在RA typel方式下分为4个子集,这样需要2个比特指示RB在哪个子集中,用一个比特指示方向(从左还是右指示),这时还剩余10个比特,每个比特指示子集中的一个RB分配与否。若认为此时指示的资源仍旧不够分散,可以用一个比特指示两个资源块是否分配,此时可以覆盖每个子集中至少3个资源块组的分配情况,实现指示的资源较为分散,提高频率分集增益。当然,每个比特还可以指示更多的资源块,当每个比特指示较多的资源块时,用于资源分配的比特数目足以指示每个子集中所有资源块的分配情况时,可以将用于指示方向的比特节省下来用于其他用途,例如,用于校验。

[0049] 上述以其中的一个分支载波为例,另一个分支载波的处理流程如上所述,不再赘述。

[0050] 上述采用RA typel方式时,通过将资源块组划分为小于分配粒度的资源块组子集,可以增加用于指示资源块比特数目,使指示的资源块更多更分散,当用一个比特指示多个资源块时可以进一步指示更多和更分散的资源块,提高频率分集增益。

[0051] 上述实现了网络侧对终端的资源分配,为了使终端准确地调度资源,需要将资源分配粒度发送给终端,资源分配粒度是采用上述根据各分支载波的情况获得的各分支载波的带宽的资源分配粒度。可以采用如下方式下发资源分配粒度:

[0052] 方式一:采用静态的方式。例如,网络侧通过协议以固定表格的方式静态配置终端的资源分配粒度。

[0053] 方式二:采用半静态的方式。例如,网络侧通过高层信令根据终端的业务情况半静态地改变资源分配粒度,并将改变后的资源分配粒度通过单播或广播的方式发送给终端。

[0054] 本实施例根据LTE系统中各分支载波的资源分配粒度,独立地确定各分支载波在LTE-A系统中的资源分配粒度。可以保证LTE-A和LTE终端的兼容,节省资源。通过将资源块组分为小于分配粒度的资源块组子集可以提高频率分集增益。通过一个比特指示更多的资源块,可以进一步地提高频率分集增益。

[0055] 图5为本发明第五实施例的方法流程示意图,包括:

[0056] 步骤51:网络设备获取LTE系统中,分支载波的带宽的资源分配粒度。

[0057] 步骤52:网络设备根据LTE系统中分支载波的带宽的资源分配粒度,确定LTE-A系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度。

[0058] 其中,网络设备可以根据后向兼容系统中所有分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度;或者,网络设备在所有分支载波中确定配置给终端的分支载波,根据配置给终端的分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度。例如,分支载波为第一载波、第二载波、第三载波,网络设备可以根据第一载波、第二载波和第三载波在LTE系统中的资源分配粒度确定LTE-A系统中载波聚合后的资源分配粒度;也可以首先确定配置给UE的载波,(例如适合UE的为第一载波和第二载波),则根据第一载波和第二载波在LTE系统中的资源分配粒度确定这个LTE-A UE载波聚合后的资源分配粒度。

[0059]具体的计算公式为:P = LCM(PI,..., Pn),或者,P = 0.5XLCM(P1,...,Pn)(此

时需要LCM (P1,, Pn)mod2 = O);其中,Pl.....Pn分别为需要进行聚合后资源分配粒

度计算的分支载波(所有的分支载波或配置给终端的分支载波)在LTE系统中的资源分配粒度,P为LTE-A系统中各分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,LCM(PI,...,Pn)为

Pl.....Pn的最小公倍数。例如,图6为本发明第六实施例的资源分配方法示意图,参见图

6,聚合前的分支载波的带宽均为10M,P = 3,分支载波聚合后的带宽为20M,将P选为6(分支载波分配粒度的最小公倍数)。由于分支载波聚合后的粒度正好是分支载波的粒度的倍数,不会出现如图1那种LTE-A系统的一个资源块组涉及了 LTE系统中的两个资源块组且并没有与两个资源块组完全对齐,造成的资源浪费及不兼容问题。或者,再例如,当分载波的分配粒度分别为3和4时,可以将聚合载波的分配粒度选择为12。同时,如果觉得以某一倍数的关系调用的资源块数较大,可以选择倍数的一半,若觉得12较大,可以选为6。这样同时调度两个LTE-A的终端可以与LTE系统的终端的资源对齐,实现一定程度的兼容。图7为本发明第七实施例的资源分配方法示意图,参见图7,分支载波的带宽分别为15M及5M,聚合后的带宽为20M。在LTE系统中,相应的粒度分别为P = 4&P = 2。在LTE-A系统中将P选为4。

[0060] 上述选择LTE-A系统的资源分配粒度只是示例,不限于上述选择方案,只要考虑各分支载波在LTE系统中的资源分配粒度,根据各分支载波在LTE系统中的资源分配粒度得到LTE-A系统中聚合后的带宽的资源分配粒度均在本实施例的覆盖范围内。

[0061] 上述根据各分支载波的资源分配粒度,而不是如现有技术那样只根据聚合后的带宽确定载波聚合后的带宽的分配粒度,可以实现LTE终端与LTE-A终端的兼容,避免资源浪费。

[0062] 步骤53:网络设备根据LTE-A系统中各分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,指示LTE-A系统中各分支载波聚合后的资源分配情况。

[0063] 在指示资源分配情况时,可以采用RA typeO方式,也可以采用RA typel方式。

[0064] 对于RA typeO方式:图8为本发明第八实施例的资源分配方法示意图。参见图8,当将整个载波聚合后的带宽内所有RB进行顺序编号并依次按照资源分配粒度划分资源块组(RBG)时,很可能出现前一个分支载波中的剩余资源块与后一个分支载波中前面几个资源块组成一个资源块组。使本该LTE终端的2个资源块组对应LTE-A终端I个资源块组,对应了 LTE-A终端的2个资源块,出现资源冲突,破坏了兼容性。为此,当分支载波包含的资源块的个数不为载波聚合后的带宽的资源分配粒度的整数倍时,将分支载波中按照聚合后的资源分配粒度分配后剩余的资源块另组成一个资源块组(参见图8的填充的资源块)。其中,当一 RBG中的RB的个数为聚合后的资源分配粒度时,该RBG为足额RBG,上述剩余的RB组成的RBG为不足额RBG。在资源指配信令中,每个资源块组用一个比特指示,此时,由于分支载波剩余的资源块单独组成一个资源块组,比以聚合后的带宽为整体分配资源时增加一个比特(从图8可以看出,第三个中的资源块组的个数比第二个中的资源组的个数多一个)。或者,为了保证资源分配占用相同的比特数,将按照聚合后的资源分配粒度得到的资源块组(足额RBG)分别用一个比特指示,将各分载波中剩余的资源块组成的资源块组(不足额RBG)用一个比特联合指示,即第三个中未填充的资源块组分别用一个比特指示,将两个填充的资源块组联合用一个比特指示。图9为本发明第九实施例的资源分配方法示意图,本实施例与图8所示的实施例不同的是本实施例以分载波分别为15M和5M为例。其余原理与图8相同,不再赘述。

[0065] 上述采用RA typeO方式进行调度,可以以资源块组大小为单位进行集中调度。为了提高频率分集增益,可以采用RA typel方式。

[0066] 对于RA typel方式:由于采用上述公倍数的粒度选择方法后,LTE-A系统中的资源分配粒度较LTE系统中的资源分配粒度大,也可能出现第一实施例中的问题。因此,对于RA typel方式,也可以如第一实施例中的,将RBG分为个数小于LTE-A系统中的分配粒度的RBG子集,还可以用一个比特指示每个子集中的多个RB。具体实现方式可以参见第一实施例,在此不再赘述。

[0067] 上述实现了网络侧对终端的资源分配,为了使终端准确地调度资源,需要将资源分配粒度发送给终端,资源分配粒度是采用上述根据各分支载波的情况获得的各分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度。可以采用如下方式下发资源分配粒度。

[0068] 方式一:采用静态的方式。例如,网络侧通过协议以固定表格的方式静态配置终端的资源分配粒度。

[0069] 方式二:采用半静态的方式。例如,网络侧通过高层信令根据终端的业务情况半静态地改变资源分配粒度,并将改变后的资源分配粒度通过单播或广播的方式发送给终端。

[0070] 第一实施例是根据各分支载波在LTE系统中的资源分配粒度,独立地分别获得各分支载波在LTE-A系统中的资源分配粒度。本实施例是根据各分支载波在LTE系统中的资源分配粒度,统一确定在LTE-A系统中的载波聚合后的带宽的资源分配粒度。对于第一实施例,由于各分支载波是分别独立处理的,因此,对于RA typeO方式,可以采用现有技术实现;但是,由于第一实施例中LTE-A系统相比于LTE系统增大了资源分配粒度,为了保证频率分集增益,对于RA typel方式,在LTE-A系统中,将RBG子集的个数选为小于资源分配粒度,进一步地,还可以用一个比特联合指示一个RBG子集中的多个RB。

[0071] 本实施例根据LTE系统中各分支载波的资源分配粒度,统一确定在LTE-A系统中的载波聚合后的带宽的资源分配粒度。可以保证LTE-A和LTE终端的兼容,节省资源。通过考虑分支载波的边界可以避免资源冲突。通过将资源块组分为小于分配粒度的资源块组子集可以提高频率分集增益。通过一个比特指示更多的资源块,可以进一步地提高频率分集增益。

[0072] 本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:R0M、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0073] 对应上述方法,本发明实施例提供了一种网络设备,包括:资源确定单元,用于根据获取到的后向兼容系统中的资源分配粒度,确定演进系统中的资源分配粒度;资源分配单元,用于根据所述资源确定单元所确定的演进系统中的资源分配粒度,指示演进系统中的资源分配情况。本实施例根据分支载波在后向兼容系统中的分配粒度得到在演进系统中的分配粒度,由于演进系统中的分配粒度是考虑了后向兼容系统中的分配粒度,而非现有技术只根据演进系统中的带宽,可以避免现有技术由于没有考虑后向兼容系统中的分配粒度造成的资源冲突问题,可以保证对LTE-A终端和LTE终端的兼容。下面对上述设备进行详细描述,具体地,上述的资源确定单元包括下述的获取模块和确定模块,上述的资源分配单元包括下述的指示模块:

[0074]图10为本发明第十实施例的网络设备的结构示意图,包括获取模块101、确定模块102和指示模块103。获取模块101用于获取后向兼容系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度;确定模块102用于根据获取模块101得到的后向兼容系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度;指示模块103用于根据确定模块102得到的演进系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,各分支载波的资源分配情况。或者,获取模块101用于获取后向兼容系统中,分支载波的带宽的资源分配粒度;确定模块102用于根据获取模块101得到的后向兼容系统中分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度;指示模块103用于根据确定模块102得到的演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,分支载波聚合后的资源分配情况。

[0075] 具体地,确定模块102具体用于根据后向兼容系统中所有分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度;或者,在所有分支载波中确定配置给终端的分支载波,根据配置给终端的分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度。此时,指示模块103具体用于根据演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,将分支载波的带宽包括的资源块分为一个或多个资源块组;每个资源块组用一个比特指示;或者,每个足额的资源块组用一个比特指示,所有分支载波内不足额的资源块组联合用一个比特指示;或者,指示模块103具体用于根据演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,将各分支载波的带宽包括的资源块分为一个或多个资源块组;将所有分支载波的带宽包括的资源块组分为N个资源

块组子集,且N=|;其中,N为资源块组子集的个数,P为演进系统中分支载波聚合后的带

宽的资源分配粒度,k为大于等于O的整数;采用比特映射的方式指示各资源块组子集中资源块的分配情况。

[0076] 或者,确定模块102具体用于通过公式P = kXPl,或者,P = 0.5 XkXPl,根据后向兼容系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度;其中,Pi为后向兼容系统中一个分支载波的带宽的资源分配粒度,P为演进系统中该分支载波的带宽的资源分配粒度,k为大于等于2的整数,对于P = 0.5 XkXPl需要满足(kXPl)mod2 = O。此时,指示模块103具体用于根据演进系统中一个分支载波的带宽的资源分配粒度,将演进系统中该分支载波的带宽包括的资源块分为一个或多个资源

块组;将所述资源块组分为N个资源块组子集,且N=I;其中,N为资源块组子集的个数,P

2k

为演进系统中该分支载波的带宽的分配粒度,k为大于等于O的整数;采用比特映射的方式指示各资源块组子集中资源块的分配情况。

[0077] 本实施例根据分支载波的在LTE系统中的资源分配粒度独立或统一得到LTE-A系统中的聚合后的资源分配粒度,可以很好地考虑分支载波的情况,实现LTE-A终端与LTE终端的兼容,避免资源浪费。

[0078] 图11为本发明第i^一实施例的网络设备的结构示意图,包括获取模块111、确定模块112和指示模块113,还包括通知模块114。获取模块111用于获取后向兼容系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度;确定模块112用于根据获取模块111得到的后向兼容系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度;指示模块113用于根据确定模块112得到的演进系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,各分支载波的资源分配情况;通知模块114用于通过静态配置的方式,或者单播的方式,或者组播的方式,将确定模块得到的演进系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度发送给终端。

[0079] 或者,获取模块111用于获取后向兼容系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度;确定模块112用于根据获取模块111得到的后向兼容系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,各分`支载波聚合后的带宽的资源分配粒度;指示模块113用于根据确定模块112得到的演进系统中各分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,各分支载波聚合后的资源分配情况;通知模块114用于通过静态配置的方式,或者单播的方式,或者组播的方式,将确定模块得到的演进系统中各分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度发送给终端。本实施例不仅可以实现第九实施例的技术效果,还可以针对终端静态设置分配粒度,或者,通过单播发送针对某一终端的分配粒度,或者,通过组播发送针对所有终端的分配粒度。

[0080] 进一步地,本发明实施例还提供了一种无线系统,包括网络设备,用于根据后向兼容系统中分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,分支载波聚合后的资源分配情况;或者,用于根据后向兼容系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,各分支载波的资源分配情况。具体的网络设备可参见图10、图11所示的网络设备。

[0081] 本实施例根据分支载波的在LTE系统中的资源分配粒度独立或统一得到LTE-A系统中的聚合后的资源分配粒度,可以很好地考虑分支载波的情况,实现LTE-A终端与LTE终端的兼容,避免资源浪费。

[0082] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非对其进行限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而这些修改或者等同替换亦不能使修改后的技术方案脱离本发明技术方案的精神和范围。

Claims (15)

1.一种资源分配的方法,其特征在于,包括: 根据获取到的后向兼容系统中的资源分配粒度,确定演进系统中的资源分配粒度; 根据演进系统中的资源分配粒度,指示演进系统中的资源分配情况; 其中,所述根据获取到的后向兼容系统中的资源分配粒度,确定演进系统中的资源分配粒度,根据演进系统中的资源分配粒度,指示演进系统中的资源分配情况,包括: 获取后向兼容系统中,分支载波的带宽的资源分配粒度;根据后向兼容系统中分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度;根据演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,分支载波聚合后的资源分配情况;或者, 获取后向兼容系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度;根据后向兼容系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度;根据演进系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,各分支载波的资源分配情况。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据后向兼容系统中分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度包括: 根据后向兼容系统中所有分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度;或者, 在所有分支载波中确定配置给终端的分支载波,根据配置给终端的分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据后向兼容系统中分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进 系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度的计算公式为: P=LCM (P I,...,Pn),或者,P=0.5XLCM(P1,...,Pn);其中,P1、…、Pn 分别为后向兼容系统中所有分支载波或配置给终端的分支载波的带宽的资源分配粒度,P为演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,LCM(PI,..., Pn)为P1、…、Pn的最小公倍数,对于P=0.5 X LCM (Pl,...,Pn)需要满足 LCM (Pl,...,Pn)mod2=0。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,分支载波聚合后的资源分配情况包括: 根据演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,将分支载波的带宽包括的资源块分为一个或多个资源块组; 每个资源块组用一个比特指示;或者,每个足额的资源块组用一个比特指示,所有分支载波内不足额的资源块组联合用一个比特指示。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,分支载波聚合后的资源分配情况包括: 根据演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,将各分支载波的带宽包括的资源块分为一个或多个资源块组; 将所有分支载波的带宽包括的资源块组分为N个资源块组子集,且N=I;其中,N为 2资源块组子集的个数,P为演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,k为大于等于O的整数; 采用比特映射的方式指示各资源块组子集中资源块的分配情况。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据后向兼容系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度的计算公式为: P = kXPl,或者,P = 0.5XkXPl ;其中,Pl为后向兼容系统中一个分支载波的带宽的资源分配粒度,P为演进系统中该分支载波的带宽的资源分配粒度,k为大于等于2的整数,对于 P = 0.5XkXPl 需要满足(kXPl)mod2 = O。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据演进系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,各分支载波的资源分配情况包括: 根据演进系统中一个分支载波的带宽的资源分配粒度,将演进系统中该分支载波的带宽包括的资源块分为一个或多个资源块组; 将所述资源块组分为N个资源块组子集,且N=I;其中,N为资源块组子集的个数,P 2k为演进系统中该分支载波的带宽的分配粒度,k为大于等于O的整数; 采用比特映射的方式指示各资源块组子集中资源块的分配情况。
8.根据权利要求5或7所述的方法,其特征在于,所述采用比特映射的方式指示各资源块组子集中资源块的分配情况包括:在一资源块组子集中,用一个比特指示该资源块组子集中多个资源块的分配情况。·
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,还包括: 通过协议中静态配置的方式使终端确定演进系统中的资源分配粒度; 或者,通过单播的方式将演进系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度发送给终端; 或者,通过广播的方式将演进系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度发送给终端。
10.一种网络设备,其特征在于,包括: 资源确定单元,用于根据获取到的后向兼容系统中的资源分配粒度,确定演进系统中的资源分配粒度; 资源分配单元,用于根据所述资源确定单元所确定的演进系统中的资源分配粒度,指示演进系统中的资源分配情况; 其中,所述资源确定单元包括: 获取模块,用于获取后向兼容系统中,分支载波的带宽的资源分配粒度;还用于获取后向兼容系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度; 确定模块,用于根据获取模块得到的后向兼容系统中分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度;还用于根据获取模块得到的后向兼容系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度; 所述资源分配单元包括:指示模块,用于根据确定模块得到的演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,分支载波聚合后的资源分配情况;还用于根据确定模块得到的演进系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,各分支载波的资源分配情况。
11.根据权利要求10所述的设备,其特征在于:所述确定模块具体用于根据后向兼容系统中所有分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度;或者,在所有分支载波中确定配置给终端的分支载波,根据配置给终端的分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度。
12.根据权利要求10所述的设备,其特征在于: 所述指示模块具体用于根据演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,将分支载波的带宽包括的资源块分为一个或多个资源块组;每个资源块组用一个比特指示;或者,每个足额的资源块组用一个比特指示,所有分支载波内不足额的资源块组联合用一个比特指示;或者, 所述指示模块具体用于根据演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,将各分支载波的带宽包括的资源块分为一个或多个资源块组;将所有分支载波的带宽包括的资 源块组分为N个资源块组子集,且
Figure CN101765208BC00041
淇中,N为资源块组子集的个数,P为演进系统中分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,k为大于等于O的整数;采用比特映射的方式指示各资源块组子集中资源块的分配情况。
13.根据权利要求10所述的设备,其特征在于:所述指示模块具体用于根据演进系统中一个分支载波的带宽的资源分配粒度,将演进系统中该分支载波的带宽包括的资源块分 为一个或多个资源块组;将所述资源块组分为N个资源块组子集,且
Figure CN101765208BC00042
其中,N为资源块组子集的个数,P为演进系统中该分支载波的带宽的分配粒度,k为大于等于O的整数;采用比特映射的方式指示各资源块组子集中资源块的分配情况。
14.根据权利要求10所述的设备,其特征在于,还包括: 通知模块,用于通过协议中静态配置的方式,或者单播的方式,或者广播的方式,将确定模块得到的演进系统中的资源分配粒度通知给终端。
15.—种无线系统,其特征在于,包括: 网络设备,用于根据后向兼容系统中分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,分支载波聚合后的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,分支载波聚合后的资源分配情况;或者,用于根据后向兼容系统中各分支载波的带宽的资源分配粒度,确定演进系统中,各分支载波的带宽的资源分配粒度,指示演进系统中,各分支载波的资源分配情况。
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