具体实施方式
为了实现回程链路上UL grant的传输,本发明实施例提供一种回程链路上的控制信令发送及检测方法,本方法中,基站在下行子帧中用于发送DL Grant的第一时隙内或下行子帧的第二时隙内向RN发送UL grant,RN则在第一时隙内和第二时隙内检测UL grant。
参见图4,本发明实施例提供的回程链路上的控制信令发送及检测方法,具体包括以下步骤:
步骤40:基站确定在预先配置的第一资源区域内或第二资源区域内发送UL Grant;第一资源区域位于下行子帧中用于发送DL Grant的第一时隙内,第二资源区域位于所述下行子帧的第二时隙内;
本发明中的资源区域由一个或多个PRB构成,该多个PRB可以是连续的PRB或非连续的PRB。
步骤41:基站根据确定结果在第一资源区域或第二资源区域内,向RN发送UL Grant;
步骤42:RN在由第一资源区域构成的第一搜索空间和由第二资源区域构成的第二搜索空间内分别检测UL Grant。
在RN检测UL Grant之前,RN可以根据基站下发的携带第一资源区域的位置信息和第二资源区域的位置信息的配置信令,确定UL Grant的搜索空间,该搜索空间包括由第一资源区域构成的第一搜索空间以及由第二资源区域构成的第二搜索空间;
本发明中资源区域的位置信息包括构成该资源区域的PRB的时频位置信息。
在基站侧:
步骤40的具体实现可以如下:
基站判断第一时隙内是否存在能够承载当前待发送的全部或部分ULGrant的可用资源,若是,则确定在预先配置的第一资源区域内发送UL Grant,否则,在预先配置的第二资源区域内发送UL Grant。
第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域可以完全重合或部分重合或完全独立。
在第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域完全重合时,基站需要将第一资源区域的位置信息以及第二资源区域的位置信息发送给RN,以指示RN在第一资源区域和第二资源区域内检测UL Grant,在第一资源区域内检测DL Grant。
在第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域部分重合时,该方法进一步包括:
基站将用于发送DL Grant的资源区域的位置信息、第二资源区域的位置信息和第三资源区域的位置信息发送给RN,以指示RN在用于发送DL Grant的资源区域、第二资源区域和第三资源区域内检测UL Grant,在用于发送DLGrant的资源区域内检测DL Grant。第三资源区域为第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域的不相重合的区域。用于发送DL Grant的资源区域与第三资源区域共同构成了第一资源区域。
在第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域完全独立时,该方法进一步包括:
基站将第一资源区域的位置信息和第二资源区域的位置信息发送给RN,以指示RN在第一资源区域和第二资源区域内检测UL Grant。当然,基站还需要将用于发送DL Grant的资源区域的位置信息发送给RN,以指示RN在用于发送DL Grant的资源区域内检测DL Grant。
本发明中,基站可以采用半静态配置信令向RN发送上述各资源区域的位置信息。
步骤41中,基站根据确定结果在第一资源区域内向RN发送UL Grant时,对于第一资源区域内的各物理资源块(PRB),基站利用该PRB中的空闲资源单元(RE)向一个或多个RN发送UL Grant。
在RN侧:
步骤42中,第一搜索空间和第二搜索空间在频域上位于基站传输回程链路上物理下行控制信道(R-PDCCH)所使用的资源块(RB)上。
第一搜索空间与DL Grant的搜索空间完全重合或部分重合或完全独立。在第一搜索空间与DL Grant的搜索空间完全重合时,RN在第一搜索空间内还需要检测DL grant。
下面对本发明进行具体说明:
本发明在具体实现上,存在交织和不交织,以及使用小区公共导频(CRS)或者是专用解调导频(DMRS)等几种情况。由于在确定了是否交织的情况后,导频的使用可以根据交织进行相应的调整,因此本专利仅仅讨论是否交织的情况。即本专利所提出的方案与导频的使用没有直接关系,既可以适用于CRS,也可以适用于DMRS。
实施例一:
本实施例中,在交织的情况下,如图5A所示,其中在一个PRB中,存在多个中继节点的DL grant和多个中继的UL grant。
在这种情况下,在eNB侧,当多个中继节点的UL grant比较少时,则将UL grant放在在第一个时隙内,与多个中继节点的DL grant进行交织配置。具体如图5B所示,其中第二个时隙中的R-PDCCH所占用的PRB将全部空闲出来,可以传输R-PDSCH。
如图5B所示,其中的具体的情况是eNB虽然半静态配置了多个PRB对来传输R-PDCCH,但是由于UL grant占用资源比较少,而第一个时隙内也存在资源可以来发送UL grant,因此eNB将UL grant和DL grant进行交织后,在第一个时隙内传输,而在第二个时隙内传输R-PDSCH。
在这种情况下,从中继节点的角度来看,在具体检测时,存在多个搜索空间。首先,对于DL grant的搜索来说,其搜索空间位于第一个时隙中。其次,对于UL grant来说,存在两个搜索空间,即在第一个时隙内的搜索空间和在第二个时隙内的搜索空间。
交织的情况一般是使用CRS的情况,当然,也可以使用DMRS来传输交织的控制信令。其中CRS可以是目前LTE系统中R8中定义的CRS,DMRS可以是R9的DMRS。
实施例二:
本实施例中,在不交织的情况下,从中继节点的角度来看,是每个中继节点的控制信令存在于一个或者几个PRB中;从eNB的角度看,是将不同的中继节点的控制信令配置在不同的PRB中。此时eNB为某个中继半静态配置多个PRB,其相应的下行控制信令可以在这些PRB中传输。具体如图5C所示。
从eNB侧来看,如果给中继1配置的UL grant占用的资源比较少,而同时,其DL grant占用的PRB也存在部分空闲的话,则可以将相应的UL grant配置在第一个时隙中的相应PRB中,这样就可以在第二个时隙中全部传输R-PDSCH。具体如图5D所示。
图5D所示的情况从总体数据传输的效率上看,能够避免因为UL grant空闲而造成的资源浪费。
在这种情况下,对于中继节点1来说,其搜索空间的范围与交织的情况下类似,即DL grant有一个搜索空间,而UL grant存在两个搜索空间,一个位于第一个时隙,一个位于第二个时隙。其中,位于第一个时隙的UL grant的搜索空间可以与DL grant的搜索空间完全重合。
不交织的情况一般是使用DMRS的情况,当然,也可以使用CRS来传输不交织的控制信令。其中CRS可以是目前LTE系统中R8中定义的CRS,DMRS可以是R9的DMRS。
总结来看,具体流程如下:
在eNB侧:
步骤1:eNB为中继节点半静态配置R-PDCCH资源;
步骤2:eNB将DL grant在资源区域S1内发送给中继节点,将UL grant在资源区域S2或者资源区域S3内发送给中继节点,S1和S2可以完全重合、部分重合、或者完全独立。S1、S2和S3均位于下行子帧的第一个时隙内。
在中继侧:
步骤1:RN根据eNB的半静态配置信令确定DL grant和UL grant的搜索空间,DL grant的搜索空间包括S1,UL grant的搜索空间包括S2和S3;
步骤2:RN在第一个时隙中的搜索空间S1内,检测DL grant。在第一个时隙中的搜索空间S2和S3内分别检测UL grant。
其中,从本专利上述描述可以看出,S1和S2是完全相同的。但是,从扩展的角度看,S1和S2也可以是完全独立的,这种情况对应于将UL grant配置在一个新的位于第一个时隙内的资源区域内传输。此时需要额外的信令通知UL grant的资源区域的频域位置。
另外,S1和S2也可以是部分重合的,这对应于资源区域S1中配置DL grant后,剩余的资源不够将UL grant完全配置,而仅仅能够配置部分的UL grant。因此,还有部分剩余的UL grant需要使用新的资源区域来传输。
参见图6,本发明实施例还提供一种无线通信系统,该系统包括:
基站60,用于确定在预先配置的第一资源区域内或第二资源区域内发送UL Grant;根据确定结果在第一资源区域或第二资源区域内向中继节点发送ULGrant;所述第一资源区域位于下行子帧中用于发送DL Grant的第一时隙内,所述第二资源区域位于下行子帧的第二时隙内;
中继节点61,用于在由第一资源区域构成的第一搜索空间内和由第二资源区域构成的第二搜索空间内分别检测UL Grant。
所述基站60用于:
判断所述第一时隙内是否存在能够承载当前待发送的全部或部分ULGrant的可用资源,若是,则确定在预先配置的第一资源区域内发送UL Grant,否则,在预先配置的第二资源区域内发送UL Grant。
所述第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域完全重合或部分重合或完全独立。
所述基站60还用于:
在第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域完全重合时,将第一资源区域的位置信息以及第二资源区域的位置信息发送给中继节点;
所述中继节点61还用于:
根据所述第一资源区域的位置信息以及第二资源区域的位置信息,确定UL Grant的搜索空间。
所述中继节点61还用于:
在所述第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域完全重合时,在所述第一搜索空间内检测DL grant。
参见图7,本发明实施例还提供一种基站,该基站包括:
区域确定单元70,用于确定在预先配置的第一资源区域内或第二资源区域内发送UL Grant;所述第一资源区域位于下行子帧中用于发送DL Grant的第一时隙内,所述第二资源区域位于所述下行子帧的第二时隙内;
信令发送单元71,用于根据所述区域确定单元的确定结果在第一资源区域或第二资源区域内,向中继节点发送UL Grant。
所述区域确定单元70用于:
判断所述第一时隙内是否存在能够承载当前待发送的全部或部分ULGrant的可用资源,若是,则确定在预先配置的第一资源区域内发送UL Grant,否则,在预先配置的第二资源区域内发送UL Grant。
所述第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域完全重合或部分重合或完全独立。
该基站还包括:
第一配置单元72,用于在第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域完全重合时,将第一资源区域的位置信息以及第二资源区域的位置信息发送给RN,以指示RN在第一资源区域和第二资源区域内检测UL Grant。
该基站还包括:
第二配置单元73,用于在第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域部分重合时,将用于发送DL Grant的资源区域的位置信息、第二资源区域的位置信息和第三资源区域的位置信息发送给RN,以指示RN在用于发送DLGrant的资源区域、第二资源区域和第三资源区域内检测UL Grant,所述第三资源区域为第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域的不相重合的区域。
该基站还包括:
第三配置单元74,用于在第一资源区域与用于发送DL Grant的资源区域完全独立时,将第一资源区域的位置信息和第二资源区域的位置信息发送给RN,以指示RN在第一资源区域和第二资源区域内检测UL Grant。
所述信令发送单元71用于:
在根据所述确定结果在第一资源区域内向RN发送UL Grant时,对于第一资源区域内的各物理资源块PRB,利用该PRB向一个或多个RN发送ULGrant。
参见图8,本发明实施例还提供一种中继节点,该中继节点包括:
第一信令检测单元80,用于在第一搜索空间内检测UL Grant,第一搜索空间位于下行子帧的第一时隙内;
第二信令检测单元81,用于在第二搜索空间内检测UL Grant,第二搜索空间位于下行子帧的第二时隙内。
所述第一搜索空间和第二搜索空间在频域上位于基站传输回程链路上物理下行控制信道R-PDCCH所使用的资源块RB上。
所述第一搜索空间与下行资源调度信令DL Grant的搜索空间完全重合或部分重合或完全独立。
所述第一信令检测单元80还用于:
在所述第一搜索空间与DL Grant的搜索空间完全重合时,在所述第一搜索空间内检测DL grant。
综上,本发明的有益效果包括:
本发明实施例提供的方案中,基站首先确定在预先配置的第一资源区域内或第二资源区域内发送UL Grant,第一资源区域位于下行子帧中用于发送DLGrant的第一时隙内,第二资源区域位于该下行子帧的第二时隙内,然后基站根据确定结果在第一资源区域或第二资源区域内向RN发送UL Grant。可见,本发明实现了回程链路上UL Grant的发送。
RN在位于第一时隙的第一搜索空间和位于第二时隙的第二搜索空间内分别检测UL Grant。可见,本发明实现了回程链路上UL Grant的检测,使得RN能够根据UL Grant的调度发送上行数据。
基站在第一资源区域内发送UL Grant与在第二资源区域内发送UL Grant相比,具有可以避免回程链路上的资源浪费,进而提高系统资源利用率的有益效果,具体分析如下:
在时分双工(TDD)系统中,若采用在第二资源区域内发送UL Grant的方案,对于上下行子帧数目不同的配置,部分下行子帧中将仅仅存在DL grant,而不存在UL grant,因此肯定存在图9所示的情况。在图9中,DL grant仅仅在第一个时隙中传输,而其所占用的PRB在第二个时隙内则都是空白的,对于TDD系统来说,资源浪费过于严重。若采用在第一资源区域内发送UL Grant的方案,即DL grant和UL grant均在第一个时隙中发送,则第二个时隙则可以空出来用于发送R-PDSCH,能够有效提高回程链路资源利用率。
对于DL grant和UL grant都存在的情况下,eNB半静态配置多个PRB对,其中传输相应的DL grant和UL grant。如图10所示,eNB通过高层信令半静态配置DL grant和UL grant的信令PRB对,而RN在相应的区域内进行检测。但是,如图10所示,如果在某一段时间内,UL grant占用的PRB比较少,那么在图10中资源浪费的情况也比较严重,与图9的情况比较类似。同样的,若采用在第一资源区域内发送UL Grant的方案,即DL grant和UL grant均在第一个时隙中发送,则第二个时隙则可以空出来用于发送R-PDSCH,能够有效提高回程链路资源利用率。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。