CN101931600A - 动态确定控制格式指示的装置及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种动态确定控制格式指示的装置及方法,装置包括:小区参数配置单元、物理混合重传指示信道PHICH计算单元、调度计算单元、控制格式指示CFI计算单元和CFI映射单元;方法包括:获取的小区配置参数;根据小区配置参数计算该小区的PHICH参数;当该小区的空口子帧内待调度的信息数发生变化时,根据该空口子帧内待调度的信息以及待调度的UE数,计算得到该空口子帧需要的总的CCE资源数元;计算该空口子帧需要的总的REG数,并根据该空口子帧需要的总的REG数该计算确定小区的空口子帧CFI的取值;本发明实现了动态确定CFI的取值,提高了下行PDCCH和PDSCH资源的利用率。

Description

动态确定控制格式指示的装置及方法
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种动态确定控制格式指示的装置及方法。
背景技术
LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中的CFI(Control Format Indicator,控制格式指示)信息表示用于发射PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)的OFDM(orthogonal frequency division multiplexing,正交频分复用)符号数。CFI的取值决定了一个子帧中控制域(包括分组专用控制信道PDCCH、物理混合重传指示信道PHICH和物理格式指示信道PCFICH)和数据域(即PDSCH,Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)占用的OFDM符号比例。
文献3GPP TS36.211.8.5.0规定了LTE在各种情况下PDCCH的OFDM符号数的取值,其中有四种情况下CFI的取值为,1)对于下行带宽小于等于10个RB的小区,Non-MBSFN子帧中PDCCH的OFDM符号数的取值为2或者3或者4,对应的CFI取值分别为1或者2或者3;2)对于下行带宽大于10个RB的小区,Non-MBSFN子帧中PDCCH的OFDM符号数的取值为1或者2或者3,对应的CFI取值分别为1或者2或者3;3)对于下行带宽大于10个RB的LTETDD小区,特殊子帧中PDCCH的OFDM符号数的取值为1或者2,对应的CFI取值分别为1或者2;4)对于下行带宽大于10个RB且Cell Specific天线端口数为1或者2的小区,同时支持PMCH和PDSCH业务的MBSFN子帧中PDCCH的OFDM符号数的取值为1或者2,对应的CFI取值分别为1或者2。
对于以上四种情况,传统的方法是是采用相对固定的CFI取值,即对于每一种情况下,从其对应的CFI中选择一个取值进行固定配置。这种做法比较简单,但会导致下行物理资源的利用不合理,例如,在某些时刻,小区需要的控制域资源可以少些,却需要很多数据域资源;另外一些时刻,小区需要很多的控制域资源,却需要的数据域资源可以少些。
发明内容
鉴于上述的分析,本发明旨在提供一种动态确定控制格式指示的装置及方法,用以解决现有技术中存在的采用固定CFI取值的方法导致的下行物理资源利用不合理的问题。
本发明的目的主要是通过以下技术方案实现的:
本发明提供了一种动态确定控制格式指示的装置,所述装置设置于基站中,包括:小区参数配置单元、物理混合重传指示信道PHICH计算单元、调度计算单元、控制格式指示CFI计算单元和CFI映射单元;其中,
所述小区参数配置单元,用于获取小区配置参数,并将所述小区配置参数分别发送给PHICH计算单元和所述CFI计算单元;
所述PHICH计算单元,用于根据接收到的小区配置参数计算该小区的PHICH参数,并将计算得到的PHICH参数发送给所述CFI计算单元;
所述调度计算单元,用于在该小区的空口子帧内待调度的信息发生变化时,根据获取的空口子帧内待调度的信息及待调度的用户设备UE数计算得到该空口子帧需要的总的控制信道单元CCE资源数;
所述CFI计算单元,用于根据所述小区参数配置单元发来的小区配置参数和所述PHICH计算单元发来的PHICH参数确定该空口子帧属于预定类型的空口子帧时,计算该空口子帧需要的总的资源单元组REG数,并根据该空口子帧需要的总的REG数计算确定该空口子帧CFI的取值。
进一步地,当所述CFI计算单元将空口子帧CFI的取值发送出来时,所述装置还包括:
CFI映射单元,用于将所述CFI计算单元发来的该空口子帧CFI的取值映射到物理格式指示信道PCFICH信道上,通过PCFICH信道发送给小区天线端口。
进一步地,所述调度计算单元具体包括:公共调度计算模块和专用调度计算模块,其中,
所述公共调度计算模块,用于获取该空口子帧内待调度的信息数,根据所述信息数计算需要的公共空间CCE资源数,并将计算得到的CCE资源数发送给所述CFI计算单元;
所述专用调度计算模块,用于获取该空口子帧内待自适应重传和新传的上行UE数,以及待重传和新传的下行UE数,根据所述UE数计算需要的CCE资源数,并将计算得到的CCE资源数发送给所述CFI计算单元。
进一步地,所述公共调度计算模块具体用于,根据获取的该空口子帧内待调度的信息数进行判断,如果待调度的信息数大于等于3,确定空口子帧需要的公共空间CCE资源数等于min{16,4*Ccom};如果待调度的信息数小于3,根据激活UE上报的宽带CQI或者上报的所在小区的参考信号接收功率RSRP的情况,确定空口子帧需要的公共空间CCE资源数等于min{16,8*Ccom}还是等于min{16,4*Ccom},其中,Ccom表示待调度的信息数。
进一步地,所述专用调度计算模块具体用于,获取该空口子帧内待自适应重传和新传的上行UE,以及待重传和新传的下行UE分别所使用的下行控制信息DCI,并对每一个DCI进行如下处理:
获得该DCI使用的CCE聚合度,并根据所述CCE聚合度计算该DCI需要的CCE资源数;
将所有DCI需要的CCE资源数累计,并将累计得到该空口子帧需要的总的CCE资源数发送给所述CFI计算单元。
进一步地,所述CFI计算单元具体包括:总的REG计算模块和CFI判定模块,
总的REG计算模块,用于根据PHICH固定占用的REG数、PCFICH固定占用的REG数,以及该空口子帧需要的总的CCE资源数,计算得到该空口子帧需要的总的REG数;
CFI判定模块,用于根据该空口子帧需要的总的REG数与分组专用控制信道PDDCH的正交频分复用OFDM符号取不同值时该空口子帧控制域占有的REG数进行比较计算,最终确定CFI的取值。
进一步地,所述总的REG计算模块根据如下公式计算得到该空口子帧需要的总的REG数:
REGnum=4+REGphich+9*Nneedcce;其中,REGnum表示该空口子帧需要的总的REG数、4表示PCFICH固定占用的REG数、REGphich表示PHICH固定占用的REG数、Nneedcce表示该空口子帧需要的总的CCE资源数。
本发明还提供了一种动态确定控制格式指示的方法,应用一种动态确定控制格式指示的装置,所述方法包括:
步骤A:小区参数配置单元将获取的小区配置参数发送给CFI计算单元和PHICH计算单元;
步骤B:所述PHICH计算单元根据接收到的小区配置参数计算该小区的PHICH参数,并将计算得到的PHICH参数发送给所述CFI计算单元;
步骤C:当该小区的空口子帧内待调度的信息数发生变化时,调度计算单元根据获取的该空口子帧内待调度的信息以及待调度的UE数,计算得到该空口子帧需要的总的CCE资源数,并将该空口子很需要的总的CCE资源数发送给所述CFI计算单元;
步骤D:当所述CFI计算单元根据获取到的所述小区配置参数和所述PHICH参数确定该空口子帧属于预定类型的空口子帧时,计算该空口子帧需要的总的REG数,并根据该空口子帧需要的总的REG数计算确定小区的空口子帧CFI的取值。
进一步地,所述方法还包括:
当所述CFI计算单元确定出空口子帧CFI的取值时,CFI映射单元将所述CFI的取值映射到PCFICH信道上,通过PCFICH信道发送给小区天线端口。
进一步地,所述步骤B具体包括:
步骤B1:当该空口子帧内待调度的信息发生变化时,公共调度计算模块获取该空口子帧内待调度的信息,根据所述待调度的信息计算其需要的CCE资源数,并将计算得到的CCE资源数发送给CFI计算单元;
步骤B2:专用调度计算模块获取空口子帧内待自适应重传和新传的上行UE数,以及待重传和新传的下行UE数的总量,根据所述UE数计算需要的CCE资源数,并将计算得到的CCE资源数发送给CFI计算单元。
进一步地,所述步骤B1具体包括:
所述公共调度计算模块获取该空口子帧内待调度的信息数,判断待调度的信息数是否大于等于3,如果是,确定空口子帧需要的公共空间CCE资源数等于min{16,4*Ccom};否则,根据激活UE上报的宽带CQI或者上报的所在小区的RSRP的情况,确定该空口子帧需要的公共空间CCE资源数等于min{16,8*Ccom}还是等于min{16,4*Ccom}。
进一步地,所述步骤B2具体包括:
步骤B21:所述专用调度模块获取该空口子帧内待自适应重传和新传的上行UE,以及待重传和新传的下行UE分别所使用的DCI,并对每一个DCI进行如下处理:
获得该DCI可用的CCE聚合度,并根据所述CCE聚合度计算该DCI需要的CCE资源数;
步骤B22:将所有DCI需要的CCE数进行累计,并将累计得到的总的CCE资源数发送给所述CFI计算单元。
进一步地,所述步骤C具体包括:
步骤C1:当该空口子帧内待调度的信息发生变化时,所述CFI计算单元根据获取的该空口子帧内待调度的信息及待调度的UE数,计算得到该空口子帧需要的总的CCE资源数;
步骤C2:根据PHICH固定占用的REG数、PCFICH固定占用的REG数,以及该空口子帧需要的总的CCE资源数,计算得到该空口子帧需要的总的REG数。
进一步地,所述步骤D具体包括:
所述CIF计算单元根据该空口子帧需要的总的REG数与PDDCH的OFDM符号取不同值时空口子帧控制域占有的REG数进行比较计算,最终确定CFI的取值。
其中,所述空口子帧内待调度的信息至少包括下述信息中的一种:
随机接入响应、寻呼控制信道、广播控制信道、上行公共控制信道、下行公共控制信道和DCI3/3A。
本发明有益效果如下:
本发明实现了动态确定CFI的取值,使得下行物理资源中的控制域资源和数据域资源能够得到灵活的分配,提高了下行PDCCH和PDSCH资源的利用率。
本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分的从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
图1是本发明LTE中CFI计算方法及装置所用的装置组成框图;
图2是本发明LTE中CFI计算方法及装置的处理流程;
图3是本发明对于带宽小于等于10RB的小区中Non-MBSFN子帧的CFI计算处理流程;
图4是本发明对于带宽大于10RB的小区中Non-MBSFN子帧的CFI计算处理流程;
图5是本发明对于LTE TDD中特殊子帧的CFI计算处理流程;
图6是本发明对于MBSFN子帧的CFI计算处理流程;
图7是本发明公共调度计算模块计算空口子帧需要的CCE资源数的处理流程;
图8是本发明专用调度计算模块计算空口子帧需要的CCE资源数的处理流程。
具体实施方式
本发明提出了一种改进的方法及装置,使得下行物理资源中的控制域资源和数据域资源能够得到合理灵活的分配,提高了PDCCH和PDSCH资源的利用率。
下面结合附图来具体描述本发明的优先实施例,其中,附图构成本申请一部分,并与本发明的实施例一起用于阐释本发明的原理。为了清楚和简化目的,当其可能使本发明的主题模糊不清时,将省略本文所描述的器件中已知功能和结构的详细具体说明。
首先结合附图1对本发明所述装置进行详细说明。
如图1所示,图1为本发明所述装置的结构示意图,所述装置位于网络侧,具体可以包括:小区参数配置单元、PFICH计算单元、公共调度计算模块、专用调度计算模块、CFI计算单元以及CFI映射单元;下面对各个单元分别予以详细说明。
(一)小区参数配置单元,用于获取小区配置参数,根据小区配置参数确定是否属于预定的小区类型(即背景技术中提到的四种情况),如果是,还要进一步确定是属于预定类型中的哪一种,然后将小区配置参数分别发送给PHICH计算单元和CFI计算单元;所述小区配置参数包括:小区带宽、CP(Cyclic Prefix,循环前缀)类型、发送天线数、MBSFN子帧配置参数(包括MBSFN无线帧周期、MBSFN无线帧偏移和MBSFN子帧);
(二)PHICH计算单元,接收小区参数配置单元发送来的小区配置参数后,根据小区配置参数计算该小区的PHICH参数所述,所述PHICH参数包括:PHICH Duration(PHICH间隔)和Ng(组数配置)参数,并将计算得到的PHICH参数发送给CFI计算单元。
(三)调度计算单元,在该小区的空口子帧内待调度的信息发生变化时,根据获取的空口子帧内待调度的信息及待调度的用户设备UE数计算得到该空口子帧需要的总的控制信道单元CCE资源数;所述调度计算单元具体包括:公共调度计算模块和专用调度计算模块,其中,
公共调度计算模块,从调度器获取空口子帧内待调度的信息,根据待调度的信号确定需要的CCE资源数CCEcom,需要的CCE资源数即需要的物理资源数,并将计算得到的CCEcom发送给CFI计算单元;如果调度器中没有带调度的信道,则没有进行任何处理,沿用原来设置的CFI的取值即可。公共调度计算模块的具体计算过程参见后面方法中的图7,即根据获取的该空口子帧内待调度的信息数进行判断,如果待调度的信息数大于等于3,确定空口子帧需要的公共空间CCE资源数等于min{16,4*Ccom};如果待调度的信息数小于3,根据激活UE上报的宽带CQI或者上报的所在小区的RSRP的情况,确定空口子帧需要的公共空间CCE资源数等于min{16,8*Ccom}还是等于min{16,4*Ccom},其中,Ccom表示待调度的信息数。
所述待调度的信息包括下述信息中的至少一种:RAR(Random AccessResponse,随机接入响应)、PCCH(Pagine Control Channel,寻呼控制信道)、BCCH(Broadcast Control Channel,广播控制信道)、UL CCCH(plink CommonControl Channel,上行公共控制信道)、DL CCCH(Downlink Common ControlChannel,下行公共控制信道))和DCI3/3A(DCI中的一种,DCI(Downlink ControlInformation,下行控制信息),其基本单元是CCE,每个CCE包含9个REG)等。
专用调度计算模块,从调度器获取空口子帧内待自适应重传和新传的上行UE数,以及待重传和新传的下行UE数,根据待自适应重传和新传的上行UE数计算其需要的CCE资源数,根据待重传和新传的下行UE数计算其需要的CCE资源数,并将计算得到的总的CCE资源数CCEue发送给CFI计算单元。专用调度计算模块的具体计算过程参见后面方法中的图8,即获取该空口子帧内待自适应重传和新传的上行UE,以及待重传和新传的下行UE分别所使用的下行控制信息DCI,并对每一个DCI进行如下处理:
获得该DCI使用的CCE聚合度,并根据所述CCE聚合度计算该DCI需要的CCE资源数;
最后将所有DCI需要的CCE资源数进行累计,并将累计得到该空口子帧需要的总的CCE资源数发送给所述CFI计算单元。
(四)CFI计算单元,接收小区参数配置单元发来的小区配置参数、PHICH计算单元发来的PHICH参数、公共调度计算模块发来的CCEcom,以及专用调度计算模块发来的CCEue,根据小区配置参数、PHICH参数、CCEcom和CCEue计算该空口子帧CFI的取值,并将计算得到的CFI的取值发送给CFI映射单元。所述CFI计算单元具体包括:总的REG计算模块和CFI判定模块,
总的REG计算模块,根据PHICH固定占用的REG数、PCFICH固定占用的REG数,以及该空口子帧需要的总的CCE资源数,根据如下公式计算得到该空口子帧需要的总的REG数;
REGnum=4+REGphich+9*Nneedcce;其中,REGnum表示该空口子帧需要的总的REG数、4表示PCFICH固定占用的REG数、REGphich表示PHICH固定占用的REG数、Nneedcce表示该空口子帧需要的总的CCE资源数。
CFI判定模块,根据该空口子帧需要的总的REG数与分组专用控制信道PDDCH的正交频分复用OFDM符号取不同值时该空口子帧控制域占有的REG数进行比较计算,最终确定CFI的取值。
(五)CFI映射单元,接收到CFI计算单元发来的该空口子帧CFI的取值后,将该CFI的取值映射到PCFICH信道上,通过PCFICH信道发送给小区天线端口。
下面结合附图2到附图8对本发明所述方法进行详细说明。
如图2所示,图2为本发明所述方法的流程示意图,具体可以包括以下步骤:
步骤201:获取小区的小区配置参数(带宽、CP类型、发送天线数、MBSFN子帧配置参数);
步骤202:根据小区配置参数计算得到PHICH参数(PHICH Duration和Ng参数);
步骤203:调度器中该小区的空口子帧内是否有待调度的信息数是否变化,如果是,根据该空口子帧内当前待调度的信息数计算需要的CCE资源数CCEcom;如果没有变化,则不进行处理;
所述待调度的信息至少包括下述信息中的一种:
RAR、PCCH、BCCH、UL CCCH、DL CCCH和DCI3/3A;
步骤204:计算该小区的空口子帧内待自适应重传和新传的上行UE,以及待重传和新传的下行UE需要的CCE资源数CCEue;
步骤205:依据从步骤201获取的小区配置参数、PHICH参数、从步骤203获取的CCEcom以及从步骤204获取的CCEue,计算小区的空口子帧CFI的取值;
步骤206:将计算得出的CFI的取值映射到PCFICH信道上。
为了便于理解本发明实施例,下面以四个实例对本发明予以进一步阐述。
如图3所示,图3为本发明第一实施例,对于带宽小于等于10RB的小区中Non-MBSFN子帧的CFI计算处理流程示意图,本实施例中,令在LTE FDD中,小区的Cyclic Prefix配置为Normal、带宽为1.4MHz、采用2个发射天线端口、MBSFN参数为:MBSFN无线帧周期为4,MBSFN无线帧偏移为1,在MBSFN无线帧中的子帧1和子帧2为MBSFN子帧。PHICH参数为:PHICH Duration为Normal,Ng为1/6。在SFN为1、子帧为0的空口子帧中,有2个在线UE,分别为UE0~UE1,有RAR、PCCH待调度,上行有1个UE待重传、1个UE待新传,分别为UE0~U1,下行有2个UE待新传,分别为UE0~U1,其中,UE0的DCI属于DCI2/2A,其余的UE的DCI为非DCI2/2A,UE0~UE1的宽带CQI分别为10和6。UE0上报的所在小区的RSRP为5。
所述CFI的计算过程具体可以包括以下步骤:
步骤301:CFI计算单元收集小区参数配置单元发送来的小区配置参数,所述小区配置参数包括:小区带宽、CP类型、发射天线数、MBSFN子帧配置参数(包括MBSFN无线帧周期、MBSFN无线帧偏移和MBSFN子帧);本实施例中所述小区配置参数具体为:Cyclic Prefix为Normal、带宽为1.4MHz、采用2个发射天线端口、MBSFN无线帧周期为4、MBSFN无线帧偏移为1、在MBSFN无线帧中的子帧1和子帧2为MBSFN子帧;
步骤302:收集PHICH计算单元发送来的PHICH参数,所述PHICH参数为PHICH计算单元根据其接收到的小区配置参数计算得出,包括:PHICHDuration和Ng参数;本实施例中具体为:PHICH Duration为Normal和Ng参数为1/6;
步骤303:根据小区带宽、CP类型和Ng参数计算PHICH组数以及其占用的REG(Resource Element Group,资源单元组)数REGphich,REGphich是PHICH需要固定占用的那部分资源;
步骤304:收集公共调度计算模块发送来的空口TTI(ReducedTransmissionTimeInterval,发射时间间隔)内需要的公共空间CCE资源数Ncomcce;由于公共调度计算模块计算在SFN为1、子帧为0的空口子帧中,有RAR、PCCH待调度,即Ccom=2,小于等于3,小区中有激活UE上报的宽带CQI小于a(该实施例令a=5),因此该空口子帧需要的公共空间CCE资源数为Ncomcce=min{16,8*Ccom}=16,将Ncomcce发送给CFI计算单元。
步骤305:收集专用调度计算模块发送来的空口TTI内需要的CCE资源数Nuecce;由于专用调度计算模块计算在SFN为1、子帧为0的空口子帧中,上行有1个UE待重传、1个UE待新传,分别为UE0~U1,下行有2个UE待新传,分别为UE0~U1,其中,UE0的DCI属于DCI2/2A,其余的UE的DCI为非DCI2/2A,UE0~UE1的宽带CQI分别为10和6,因此按照图8以及表1、表2和表3计算该空口子帧待调度UE需要的CCE资源数Nuecce=17,把Nuecce发送给CFI计算单元。
步骤306:计算该空口子帧需要的总CCE资源数Nneedcce=Ncomcce+Nuecce;
步骤307:调度的空口子帧是否为Non-MBSFN子帧?如果是,执行步骤308,否则结束流程;
步骤308:通过公式REGnum=4+REGphich+9*Nneedcce计算该空口子帧需要的REG数;其中,4为PCFICH需要占用4个REG,一个CCE包含9个REG;
步骤309:依据小区带宽、CP类型、发射天线数,按照控制域分别取2个和3个OFDM符号时计算空口子帧控制域占有的REG数分别为REGctrl2和REGctrl3;
步骤310:PHICH Duration是否为Normal?如果是,执行步骤311,否则转到步骤312;
步骤311:REGnum是否小于等于REGctrl2?如果是,CFI的取值为1,否则执行步骤312;
步骤312:REGnum是否小于等于REGctrl3?如果是,CFI的取值为2,否则CFI的取值为3。
表1
  宽带CQI值   可用CCE聚合度L
1-2 8
3-9 4、8
  10-13   2、4、8
14-15 1、2、4、8
表2
  宽带CQI值   可用CCE聚合度L
1-3 8
4-11 4、8
  12-15   2、4、8
表3
  可用CCE聚合度L   a   b   c   d
  8   0   0   0   1
  4、8   0   0   0.8   0.2
  2、4、8   0   0.8   0.15   0.05
  1、2、4、8   0.8   0.15   0.05   0
如图4所示,图4为本发明第二实施例对于带宽大于10RB的小区中Non-MBSFN子帧的CFI计算处理流程示意图,本实施例令在LTE TDD中,小区的CP配置为Normal、带宽为20MHz、采用2个发射天线端口;MBSFN子帧配置参数为:MBSFN无线帧周期为4,MBSFN无线帧偏移为1,在MBSFN无线帧中的子帧1和子帧2为MBSFN子帧;PHICH参数为:PHICH Duration为Normal,Ng为1/6;在SFN为1、子帧为0的空口子帧中,有20个在线UE,分别为UE0~UE19,有RAR、BCCH待调度,上行有5个UE待重传、6个UE待新传,分别为UE0~U10,下行有4个UE待重传、14个UE待新传,分别为UE0~U17,其中,UE2~UE3、UE5、UE7~UE9、UE12~UE13的DCI属于DCI2/2A,其余的UE的DCI为非DCI2/2A,UE0~UE17的宽带CQI分别为5、7、10、6、2、8、4、9、14、6、8、10、11、7、13、5、4和6,UE2和UE19上报的所在小区的RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率)分别为3和11。
所述CFI计算的过程具体可以包括如下步骤:
步骤401:CFI计算单元收集小区参数配置单元发送来小区配置参数,所述小区配置参数包括:小区带宽、CP类型、发射天线数、MBSFN子帧配置参数(包括MBSFN无线帧周期、MBSFN无线帧偏移和MBSFN子帧);本实施例中的小区配置参数具体为:Cyclic Prefix为Normal、带宽为20MHz、采用2个发射天线端口、MBSFN无线帧周期为4、MBSFN无线帧偏移为1、在MBSFN无线帧中的子帧1和子帧2为MBSFN子帧;
步骤402:收集PHICH计算单元发送来的PHICH参数,所述PHICH参数为PHICH计算单元根据其接收到的小区配置参数计算得出,所述PHICH参数包括:PHICH Duration和Ng参数;本实施例中所述PHICH参数具体为:PHICH Duration为Normal和Ng参数为1/2;
步骤403:根据小区带宽、CP类型和Ng计算PHICH组数以及占用的REG数REGphich;
步骤404:收集公共调度计算模块发送来的该空口子帧TTI内需要的公共空间CCE资源数Ncomcce;由于公共调度计算模块计算在SFN为1、子帧为0的空口子帧中,有RAR、BCCH待调度,即Ccom=2,小于等于3,小区中有激活UE上报的宽带CQI小于a(该实施例令a=5),因此该空口子帧需要的公共空间CCE资源数为Ncomcce=min{16,8*Ccom}=16,将Ncomcce发送给CFI计算单元。
步骤405:收集专用调度计算模块发送来的该空口子帧TTI内需要的CCE资源数Nuecce;由于专用调度计算模块计算在SFN为1、子帧为0的空口子帧中,上行有2个UE待重传、4个UE待新传,分别为UE0~U5,下行有3个UE待重传、8个UE待新传,分别为UE0~U10,其中,UE2~UE3、UE5和UE8的DCI属于DCI2/2A,其余的UE的DCI为非DCI2/2A,UE0~UE10的宽带CQI分别为5、7、10、6、2、8、4、9、14、6和8,因此按照图8以及表1、表2和表3计算该空口子帧待调度UE需要的CCE资源数Nuecce=87,把Nuecce发送给CFI计算单元。
其中,表1是本发明实施例DCI0、1/1A/1B/1D与UE的宽带CQI的映射关系;表2是本发明实施例DCI2/2A与UE的宽带CQI的映射关系;表3是本发明实施例计算DCI需要的CCE资源数的公式Ndci=a*1+b*2+c*4+d*8中的一套实施系数。
步骤406:计算该空口子帧需要的总CCE  资源数Nneedcce=Ncomcce+Nuecce;其中,Ncomcce表示公共调度计算模块发来的公共空间CCE数,Nuecce表示专用调度计算模块发来的CCE数;
步骤407:调度的空口子帧是否为Non-MBSFN子帧?如果是,执行步骤408,否则结束流程。
步骤408:PHICH Duration是否为Normal?如果是,执行步骤409,否则结束本流程;
步骤409:通过公式REGnum=4+REGphich+9*Nneedcce计算该空口子帧需要的REG数。
步骤410:依据小区带宽、CP类型、发射天线数,按照控制域分别取1个和2个OFDM符号时计算空口子帧控制域占有的REG数分别为REGctrl1和REGctrl2。
步骤411:REGnum是否小于等于REGctrl1,如果是,CFI的取值为1,否则执行步骤412:
步骤412:REGnum是否小于等于REGctr2,如果是,CFI的取值为2,否则CFI的取值为3。
本实施例中按照图4所示流程和相关参数的数值计算得到该空口子帧的CFI取值为3,并将该取值发送CFI映射单元;由CFI映射单元将CFI的取值映射到PCFICH。
如图5所示,图5为本发明第三实施例对于LTE TDD中特殊子帧的CFI计算处理流程,本实施例令在LTE FDD中,小区的Cyclic Prefix配置为Normal、特殊子帧配置为2、带宽为10MHz、采用2个发射天线端口、MBSFN参数为:MBSFN无线帧周期为8,MBSFN无线帧偏移为2,在MBSFN无线帧中的子帧1为MBSFN子帧。PHICH参数为:PHICH Duration为Normal,Ng为1/2。在SFN为541、子帧为5的空口子帧中,有25个在线UE,分别为UE0~UE24,有RAR待调度,上行有3个UE待重传、4个UE待新传,分别为UE0~U6,下行有2个UE待重传、8个UE待新传,分别为UE0~U9,其中,UE0~UE1和UE4~UE6的DCI属于DCI2/2A,其余的UE的DCI为非DCI2/2A,UE0~UE9的宽带CQI分别为10、5、9、3、12、8、7、2、1和4。UE0和UE4上报的所在小区的RSRP分别为5和10;
所述CFI的计算过程具体可以包括以下步骤:
步骤501:收集小区参数配置单元发送来的小区配置参数,所述小区配置参数包括:小区带宽、CP类型、特殊子帧配置、发射天线数、MBSFN子帧配置参数(包括MBSFN无线帧周期、MBSFN无线帧偏移和MBSFN子帧);本实施例中所述小区配置参数具体为:CP为Normal、小区带宽为10MHz、采用2个发射天线端口、MBSFN无线帧周期为8、MBSFN无线帧偏移为1、在MBSFN无线帧中的子帧1为MBSFN子帧。
步骤502;是否为LTE TDD制式&&(在Normal CP下特殊子帧配置是否为1、2、3、4、6、7或者8||在Extended CP下特殊子帧配置是否为1、2、3、5、6、7或者8),如果是,执行步骤503,否则结束本流程;
步骤503:收集PHICH计算单元发送的PHICH参数,所述PHICH参数为PHICH计算单元根据其接收到的小区配置参数计算得出,具体包括:PHICHDuration和Ng参数;本实施例中所述PHICH参数具体为:PHICH Duration为Normal、Ng参数为1/2;
步骤504:根据小区带宽、CP类型和Ng计算PHICH组数以及占用的REG资源数REGphich;
步骤505:收集公共调度计算模块发送来的空口TTI内需要的公共空间CCE资源数Ncomcce;由于公共调度计算模块计算在SFN为1、子帧为0的空口子帧中,有RAR待调度,即Ccom=1,小于等于3,小区中有激活UE上报的宽带CQI小于a(该实施例令a=5),因此该空口子帧需要的公共空间CCE为Ncomcce=min{16,8*Ccom}=8,将Ncomcce发送给CFI计算单元。
步骤506:收集专用调度计算模块发送来的空口TTI内需要的CCE资源数Nuecce;由于专用调度计算模块计算在SFN为1、子帧为0的空口子帧中,上行有3个UE待重传、4个UE待新传,分别为UE0~U6,下行有2个UE待重传、8个UE待新传,分别为UE0~U9,其中,UE0~UE1和UE4~UE6的DCI属于DCI2/2A,其余的UE的DCI为非DCI2/2A,UE0~UE9的宽带CQI分别为10、5、9、3、12、8、7、2、1和4。UE0和UE4上报的所在小区的RSRP分别为5和10。因此按照图8、表1、表2和表3计算该空口子帧待调度UE需要的CCE资源数为Nuecce=75,把Nuecce发送给CFI计算单元。
步骤507:计算该空口子帧需要的总CCE资源数Nneedcce=Ncomcce+Nuecce;
步骤508:小区带宽是否大于10RB?如果是,则CFI的取值为2,否者执行步骤509:
步骤509:PHICH Duration是否为Normal,如果是,执行步骤510,否则CFI的取值为2;
步骤510:通过公式REGnum=4+REGphich+9*Nneedcce计算该空口子帧需要的REG数;
步骤511:依据小区带宽、CP类型、发射天线数,按照控制域取1个OFDM符号时计算空口子帧控制域占有的REG数为REGctrl1;
步骤512:REGnum是否小于等于REGctrl1,如果是,则CFI的取值为1,否则CFI的取值为2。
本实施例中按照图5所示流程和相关参数的数值计算得到该空口子帧的CFI取值为2,并将该取值发送CFI映射单元;由CFI映射单元将CFI的取值映射到PCFICH。
如图6所示,图6为本发明第四实施例对于MBSFN子帧的CFI计算处理流程示意图,本实施例令在LTE FDD中,小区的Cyclic Prefix配置为Extended、特殊子帧配置为2、带宽为15MHz、采用2个发射天线端口、MBSFN参数为:MBSFN无线帧周期为4,MBSFN无线帧偏移为3,在MBSFN无线帧中的子帧3为MBSFN子帧。PHICH参数为:PHICH Duration为Normal,Ng为1/2。在SFN为80、子帧为3的空口子帧中,有10个在线UE,分别为UE0~UE9,上行有1个UE待重传、3个UE待新传,分别为UE0~U2,下行有2个UE待重传、4个UE待新传,分别为UE0~U5,其中,UE0~UE1的DCI属于DCI2/2A,其余的UE的DCI为非DCI2/2A,UE0~UE9的宽带CQI分别为7、5、6、10、13、8、4、6、14和4。UE9上报的所在小区的RSRP为3;
所述CFI的计算过程具体可以包括如下步骤:
步骤601:收集小区参数配置单元发送来的小区配置参数,所述小区配置参数包括:小区带宽、CP类型、发射天线数、MBSFN子帧配置参数(包括MBSFN无线帧周期、MBSFN无线帧偏移和MBSFN子帧);本实施例中所述小区配置参数具体为:CP为Extended、带宽为15MHz、采用2个发射天线端口、MBSFN无线帧周期为4、MBSFN无线帧偏移为3、在MBSFN无线帧中的子帧3为MBSFN子帧,并把这些信息分别发送给PHICH计算单元和CFI计算单元。
步骤602:收集PHICH计算单元发送来的PHICH参数,所述PHICH参数为PHICH计算单元根据其接收到的小区配置参数计算得出,包括:PHICH Duration和Ng参数;
步骤603:根据小区带宽、CP类型和Ng参数计算PHICH组数以及占用的REG数REGphich;
步骤604:收集公共调度计算模块发送来的空口TTI内需要的公共空间CCE资源数Ncomcce;由于公共调度计算模块计算在SFN为80、子帧为3的空口子帧中,无公共调度,即Ccom=0,因此该空口子帧需要的公共空间CCE为Ncomcce=0,把Ncomcce发送给CFI计算单元。
步骤605:收集专用调度计算模块发送来的空口TTI内需要的CCE资源数Nuecce;
由于专用调度计算模块计算在SFN为80、子帧为3的空口子帧中,上行有1个UE待重传、3个UE待新传,分别为UE0~U2,下行有2个UE待重传、4个UE待新传,分别为UE0~U5,其中,UE0~UE1的DCI属于DCI2/2A,其余的UE的DCI为非DCI2/2A,UE0~UE9的宽带CQI分别为7、5、6、10、13、8、4、6、14和4。UE9上报的所在小区的RSRP为3,因此按照图8、表1、表2和表3计算该空口子帧待调度UE需要的CCE资源数为Nuecce=39,把Nuecce发送给CFI计算单元。
步骤606:计算该空口子帧需要的总CCE资源数Nneedcce=Ncomcce+Nuecce;
步骤607:调度的空口子帧是否为MBSFN子帧?如果是,执行步骤608,否则结束本流程;
步骤608:该MBSFN子帧是否支持PDSCH?如果是,执行步骤609,否则结束本流程;
步骤609:小区带宽是否大于10RB?如果是,CFI的取值为2,否则执行步骤610;
步骤610:PHICH Duration是否为Normal?如果是,执行步骤611,否则CFI的取值为2;
步骤611:通过公式REGnum=4+REGphich+9*Nneedcce计算该空口子帧需要的REG数;
步骤612:依据小区带宽、CP类型、发射天线数,按照控制域取1个OFDM符号时计算空口子帧控制域占有的REG数为REGctrl1;
步骤613:REGnum是否小于等于REGctrl1,如果是,CFI的取值为1,否则CFI的取值为2。
本实施例中按照图6所示流程和相关参数的数值计算得到该空口子帧的CFI取值为2,并将该取值发送CFI映射单元;由CFI映射单元将CFI的取值映射到PCFICH。
如图7所示,图7为本发明实施例中,所述公共调度计算模块计算空口子帧需要的CCE资源数的处理流程示意图,具体可以包括以下步骤:
步骤701:从调度器获取空口子帧内待调度的RAR、PCCH、BCCH、UL/DLCCCH和DCI3/3A信息数,令为Ccom;
步骤702:Ccom是否大于等于3?如果是,执行步骤705,否则执行步骤703;
步骤703:小区中是否有激活UE上报的宽带CQI小于a,或者是否有UE上报的所在小区的RSRP小于b?如果是,执行步骤704,否则执行步骤705;
步骤704:空口子帧需要的公共空间CCE为Ncomcce=min{16,8*Ccom};
步骤705:空口子帧需要的公共空间CCE为Ncomcce=min{16,4*Ccom};
步骤706:向CFI计算单元发送Ncomcce。
如图8所示,图8为本发明实施例中,专用调度计算模块计算空口子帧需要的CCE资源数的处理流程示意图,具体可以包括如下步骤:
步骤801:从调度器获取空口子帧内待自适应重传和新传的上行UE数分别为Nulr和Nuln(均为DCI0),待重传和新传的下行UE分别所使用的DCI;
步骤802:依次从DCI缓冲区中取出一个DCI;
步骤803:初始化CCE累加变量Nuecce=0;
步骤804:该DCI是否为DCI2/2A?如果是,执行步骤806,否则执行步骤805;
步骤805:按照表1获得该DCI可用的CCE聚合度L(s);
步骤806:按照表2获得该DCI可用的CCE聚合度L(s);
步骤807:计算该DCI需要的CCE资源数Ndci=a*1+b*2+c*4+d*8,a,b,c,d的取值如表3所示;
步骤808:Nuecce=Nuecce+Ndci;
步骤809:该DCI是否为缓冲区中最后一个?如果是,执行步骤810,否则转到步骤802;
步骤810:把Nuecce发送给CFI计算单元。
综上所述,本发明实施例提供了一种动态确定控制格式指示的装置及方法,当小区的空中子帧内待调度的信息数发生变化时,通过计算该空口子帧需要的总的资源单元组REG数,并根据该空口子帧需要的总的REG数该计算确定小区的空口子帧CFI的取值;由于本发明实施例实现了动态确定CFI的取值,在一个子帧中,合理分配控制域和数据域占用OFDM符号比例,使得下行物理资源中的控制域资源和数据域资源能够得到灵活的分配,提高了下行PDCCH和PDSCH资源的利用率。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各单元/模块或者各步骤可以用通用的计算装置来实现,他们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选的,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而将它们存储在存储装置中,由计算装置来执行。或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样本发明不限于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

Claims (16)

1.一种动态确定控制格式指示的装置,其特征在于,所述装置设置于基站中,包括:小区参数配置单元、物理混合重传指示信道PHICH计算单元、调度计算单元、控制格式指示CFI计算单元和CFI映射单元;其中,
所述小区参数配置单元,用于获取小区配置参数,并将所述小区配置参数分别发送给PHICH计算单元和所述CFI计算单元;
所述PHICH计算单元,用于根据接收到的小区配置参数计算该小区的PHICH参数,并将计算得到的PHICH参数发送给所述CFI计算单元;
所述调度计算单元,用于在该小区的空口子帧内待调度的信息发生变化时,根据获取的空口子帧内待调度的信息及待调度的用户设备UE数计算得到该空口子帧需要的总的控制信道单元CCE资源数;
所述CFI计算单元,用于根据所述小区参数配置单元发来的小区配置参数和所述PHICH计算单元发来的PHICH参数确定该空口子帧属于预定类型的空口子帧时,计算该空口子帧需要的总的资源单元组REG数,并根据该空口子帧需要的总的REG数计算确定该空口子帧CFI的取值。
2.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,当所述CFI计算单元将空口子帧CFI的取值发送出来时,所述装置还包括:
CFI映射单元,用于将所述CFI计算单元发来的该空口子帧CFI的取值映射到物理格式指示信道PCFICH信道上,通过PCFICH信道发送给小区天线端口。
3.根据权利要求1所述的装置,其特征在于,所述调度计算单元具体包括:公共调度计算模块和专用调度计算模块,其中,
所述公共调度计算模块,用于获取该空口子帧内待调度的信息数,根据所述信息数计算需要的公共空间CCE资源数,并将计算得到的CCE资源数发送给所述CFI计算单元;
所述专用调度计算模块,用于获取该空口子帧内待自适应重传和新传的上行UE数,以及待重传和新传的下行UE数,根据所述UE数计算需要的CCE资源数,并将计算得到的CCE资源数发送给所述CFI计算单元。
4.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述公共调度计算模块具体用于,根据获取的该空口子帧内待调度的信息数进行判断,如果待调度的信息数大于等于3,确定空口子帧需要的公共空间CCE资源数等于min{16,4*Ccom};如果待调度的信息数小于3,根据激活UE上报的宽带CQI或者上报的所在小区的参考信号接收功率RSRP的情况,确定该空口子帧需要的公共空间CCE资源数等于min{16,8*Ccom}还是等于min{16,4*Ccom},其中,Ccom表示待调度的信息数。
5.根据权利要求3所述的装置,其特征在于,所述专用调度计算模块具体用于,获取该空口子帧内待自适应重传和新传的上行UE,以及待重传和新传的下行UE分别所使用的下行控制信息DCI,并对每一个DCI进行如下处理:
获得该DCI使用的CCE聚合度,并根据所述CCE聚合度计算该DCI需要的CCE资源数;
将所有DCI需要的CCE资源数累计,并将累计得到该空口子帧需要的总的CCE资源数发送给所述CFI计算单元。
6.根据权利要求1到5中任意一项所述的装置,其特征在于,所述CFI计算单元具体包括:总的REG计算模块和CFI判定模块,
总的REG计算模块,用于根据PHICH固定占用的REG数、PCFICH固定占用的REG数,以及该空口子帧需要的总的CCE资源数,计算得到该空口子帧需要的总的REG数;
CFI判定模块,用于根据该空口子帧需要的总的REG数,与分组专用控制信道PDDCH的正交频分复用OFDM符号取不同值时该空口子帧控制域占有的REG数进行比较计算,最终确定CFI的取值。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述总的REG计算模块根据如下公式计算得到该空口子帧需要的总的REG数:
REGnum=4+REGphich+9*Nneedcce;其中,REGnum表示该空口子帧需要的总的REG数、4表示PCFICH固定占用的REG数、REGphich表示PHICH固定占用的REG数、Nneedcce表示该空口子帧需要的总的CCE资源数。
8.根据权利要求1到5中任意一项所述的装置,其特征在于,所述空口子帧内待调度的信息至少包括下述信息中的一种:
随机接入响应、寻呼控制信道、广播控制信道、上行公共控制信道、下行公共控制信道和下行控制信息DCI3/3A。
9.一种动态确定控制格式指示的方法,其特征在于,应用一种动态确定控制格式指示的装置,所述方法包括:
步骤A:小区参数配置单元将获取的小区配置参数发送给CFI计算单元和PHICH计算单元;
步骤B:所述PHICH计算单元根据接收到的小区配置参数计算该小区的PHICH参数,并将计算得到的PHICH参数发送给所述CFI计算单元;
步骤C:当该小区的空口子帧内待调度的信息数发生变化时,调度计算单元根据获取的该空口子帧内待调度的信息以及待调度的UE数,计算得到该空口子帧需要的总的CCE资源数,并将该空口子很需要的总的CCE资源数发送给所述CFI计算单元;
步骤D:当所述CFI计算单元根据获取到的所述小区配置参数和所述PHICH参数确定该空口子帧属于预定类型的空口子帧时,计算该空口子帧需要的总的REG数,并根据该空口子帧需要的总的REG数计算确定小区的空口子帧CFI的取值。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述CFI计算单元确定出空口子帧CFI的取值时,CFI映射单元将所述CFI的取值映射到PCFICH信道上,通过PCFICH信道发送给小区天线端口。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述步骤B具体包括:
步骤B1:当该空口子帧内待调度的信息发生变化时,公共调度计算模块获取该空口子帧内待调度的信息,根据所述待调度的信息计算需要的公共空间CCE资源数,并将计算得到的CCE资源数发送给CFI计算单元;
步骤B2:专用调度计算模块获取空口子帧内待自适应重传和新传的上行UE数,以及待重传和新传的下行UE数的总量,根据所述UE数计算需要的CCE资源数,并将计算得到的CCE资源数发送给CFI计算单元。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述步骤B1具体包括:
所述公共调度计算模块获取该空口子帧内待调度的信息数,判断待调度的信息数是否大于等于3,如果是,确定空口子帧需要的公共空间CCE资源数等于min{16,4*Ccom};否则,根据激活UE上报的宽带CQI或者上报的所在小区的参考信号接收功率RSRP的情况,确定该空口子帧需要的公共空间CCE资源数等于min{16,8*Ccom}还是等于min{16,4*Ccom}。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述步骤B2具体包括:
步骤B21:所述专用调度模块获取该空口子帧内待自适应重传和新传的上行UE,以及待重传和新传的下行UE分别所使用的DCI,并对每一个DCI进行如下处理:
获得该DCI可用的CCE聚合度,并根据所述CCE聚合度计算该DCI需要的CCE资源数;
步骤B22:将所有DCI需要的CCE数进行累计,并将累计得到的总的CCE资源数发送给所述CFI计算单元。
14.根据权利要求9到13中任意一项所述的方法,其特征在于,所述步骤C具体包括:
步骤C1:当该空口子帧内待调度的信息发生变化时,所述CFI计算单元根据获取的该空口子帧内待调度的信息及待调度的UE数,计算得到该空口子帧需要的总的CCE资源数;
步骤C2:根据PHICH固定占用的REG数、PCFICH固定占用的REG数,以及该空口子帧需要的总的CCE资源数,计算得到该空口子帧需要的总的REG数。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述步骤D具体包括:
所述CIF计算单元根据该空口子帧需要的总的REG数,与PDDCH的OFDM符号取不同值时空口子帧控制域占有的REG数进行比较计算,最终确定CFI的取值。
16.根据权利要求9到13中任意一项所述的方法,其特征在于,所述空口子帧内待调度的信息至少包括下述信息中的一种:
随机接入响应、寻呼控制信道、广播控制信道、上行公共控制信道、下行公共控制信道和DCI3/3A。
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