CN102255841A - 广播控制信道、数据信道资源映射方法及装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种广播控制信道、数据信道资源映射方法及装置。其中,广播控制信道资源映射方法包括:将广播控制信道所在区域的部分或全部可用子载波划分为n个物理资源单元,其中部分子载波占用的带宽大于等于最小系统带宽;将n个物理资源单元映射为分布式资源单元,其中,分布式资源单元中的子载波是不连续或每L个子载波连续,L>=2。本发明提高无线资源调度的灵活性,提高了多载波系统的频率利用率。

Description

广播控制信道、数据信道资源映射方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种广播控制信道、数据信道资源映射方法及装置。
背景技术
在无线通信系统中,基站是指为终端提供服务的设备,在采用基站实现无线资源调度控制的无线通信系统中,系统无线资源的调度分配由基站完成,例如,由基站给出下行链路(基站至终端)和上行链路(终端至基站)的资源分配信息等。资源调度信息指示传输时使用的资源位置和传输方法等信息,而基站在资源调度时通常使用逻辑资源,一般将物理资源映射为逻辑资源的过程和/或方法,称做资源映射,或子信道化。基于不同技术实现的通信系统,其资源映射的要求和方法也有所不同。
对于基于时分多址(Time Division Multiple Address,简称为TDMA)技术的无线通信系统,例如全球移动通信系统(GlobalSystem for Mobile communication,简称为GSM),其属于单载波系统,基站在调度无线资源时通常在时域将无线资源划分为连续的无线帧,其中每个无线帧包含8个时隙,用于基站与终端之间的数据和信令传输,资源映射和基于资源映射的资源分配过程相对简单;对于基于码分多址(Code Division Multiple Address,简称为CDMA)技术的无线通信系统,其通过CDMA码来区分信道和终端,资源映射和基于资源映射的资源分配也相对简单。在融合了TDMA和CDMA双重技术的的第三代无线通信系统中,例如,在时分同步码分多址(Time-Division Synchronous Code Division Multiple Address,简称为TD-SCDMA)系统中,基站同样将空口的无线资源分成以10ms为周期的无线帧,每个10ms包含14个常规时隙和6个特殊时隙,其中,常规时隙用于传输具体的业务和信令,在每个常规时隙上,基站通过不同的码字来区分用户,资源映射过程也并不复杂。
其主要原因在于,上述系统并不是基于正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Address,简称为OFDMA)技术,OFDMA属于多载波系统,而且,TDMA和CDMA系统的干扰控制策略相对简单,例如,其采用频率复用技术,通过多个频点的复用实现大区域覆盖。而对于基于正交频分复用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,简称为OFDM)技术的无线通信系统,资源映射的过程和要求有很大不同。OFDM是一种无线环境下的高速传输技术,它将高速串行数据变换成多路相对低速的并行数据,并将该多路并行数据调制到相互正交的子载波上进行传输,通过扩展OFDM符号的脉冲宽度来提高抗多径衰落的性能。正交频分多址接入(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,简称为OFDMA)技术是在OFDM技术的基础上,通过使用户占用不同的子载波,来实现多址接入。OFDM/OFDMA都属于多载波系统,而且OFDMA系统为了保证终端所占用的无线资源的分集增益,控制信道传输效率等,基站需要支持多种资源类型、多种资源粒度等技术特征,为了有效地降低小区间干扰,OFDMA系统的干扰控制技术则相对比较灵活和复杂,可以采用部分频率复用(FractionalFrequency Reuse,简称为FFR)技术,这都对基于OFDMA的无线通信系统的资源映射过程提出新的约束和新的要求。
这种新的约束和新的要求尤其体现在OFDMA系统中的广播控制信道和数据信道的资源映射过程,具体地,在OFDMA系统中,基站通过广播控制信道(Broadcast Control Channel,简称为BCCH)向终端发送必要的系统配置和控制信息,其中,该系统配置和控制信息用于指示整个系统的控制结构,尤其指示了系统资源的配置情况。在基站与终端的通信过程中,终端需要正确解码BCCH,BCCH需要满足高覆盖率和低错误率,以保证在恶劣的无线信道环境下仍能够正确地解码,并且,通常情况下,要求终端以最短的时延正确解码BCCH,以保证终端初始接入的时延和正常传输的调度时延较小;而数据信道,采用多载波技术,承载了更大的数据量,资源调度更加灵活。
需要说明,广播控制信道在不同的规范中名称不同,比如也称作帧头或超帧头,但从功能上看都是相同的,都是发送必要的系统配置和/或控制信息的。
针对相关技术中基于时隙或码字为资源单位进行的资源映射过程已经不能满足基于OFDMA系统中广播控制信道、数据信道的需要的问题,目前尚未提出有效地解决方案。
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种广播控制信道、数据信道资源映射方法及装置,以解决上述问题至少之一。
为了实现上述目的,根据本发明的一个方面,提供了一种广播控制信道资源映射方法。
根据本发明的广播控制信道资源映射方法包括:将广播控制信道所在区域的部分或全部可用子载波划分为n个物理资源单元,其中部分子载波占用的带宽大于等于最小系统带宽;将n个物理资源单元映射为分布式资源单元,其中,分布式资源单元中的子载波是不连续或每L个子载波连续,L>=2。
进一步地,所在区域为以下之一:子帧,频率分区,其中,频率分区指包含多个资源单元的资源区域。
进一步地,通过子载波置换方式将n个物理资源单元映射为分布式逻辑资源单元。
进一步地,子载波置换操作与同步信道中携带的小区标识ID相关。
进一步地,子载波置换操作采用下列之一或其组合:行列置换、圆置换映射、均匀抽取置换、特定序列置换和随机置换。
为了实现上述目的,根据本发明的另一个方面,提供了一种数据信道资源映射方法。
根据本发明的数据信道资源映射方法包括:将数据信道所在区域的可用子载波划分为n个物理资源单元;对n个物理资源单元进行置换操作,其中,置换操作以n1个物理资源单元为单位;根据数据信道的频率分区的数目和各个频率分区内以n1个物理资源单元为单位从置换操作后的n个物理资源单元中依次选择数量等于各个频率分区内以n1个物理资源单元为单位的物理资源单元分配到各个频率分区;将以n1个物理资源单元为单位分配到各个频率分区的物理资源单元全部映射为集中式资源单元,其中,集中式资源单元中的子载波是连续的,n、n1为大于或等于1的整数,且n大于等于n1。
进一步地,所在区域包括以下之一:帧,子帧,频率分区,其中,频率分区指包含多个资源单元的资源区域。
进一步地,还包括:以n2个物理资源单元为单位将经过分配操作后剩余的物理资源单元分配到各个频率分区;将以n2为单位分配到各个频率分区的物理资源单元映射为集中式资源单元或分布式资源单元,其中,分布式资源单元中的子载波是不连续或每L个子载波连续,其中L>=2,n2为大于或等于1的整数,且n2小于等于n、n1。
进一步地,还包括:n1个或n2个物理资源单元中的子载波是连续的。
进一步地,在将数据信道所在区域的可用子载波划分为n个物理资源单元之后,还包括:保留用于增强型多播业务EMBS传输和/或多输入多输出开环MIMO OL传输的资源。
进一步地,数据信道频率分区的数目、各个频率分区内以n1个物理资源单元为单位的物理资源单元的数目、以n2个物理资源单元为单位分配到各个频率分区的物理资源单元映射为集中式资源单元或分布式资源单元的数目、保留预定资源用于增强型多播业务EMBS传输和/或多输入多输出开环MIMO OL传输的指示信息通过广播控制信道上传输的广播控制信息携带。
进一步地,置换操作采用下列之一或其组合:行列置换、圆置换映射、均匀抽取置换、特定序列置换和随机置换。
为了实现上述目的,根据本发明的又一个方面,提供了一种广播控制信道资源映射装置。
根据本发明的广播控制信道资源映射装置包括:分配模块,用于将广播控制信道所在区域的部分或全部可用子载波划分为n个物理资源单元,其中部分子载波占用的带宽大于等于最小系统带宽;映射模块,用于将n个物理资源单元映射为分布式资源单元,其中,分布式资源单元中的子载波是不连续或每L个子载波连续,L>=2。
为了实现上述目的,根据本发明的又一个方面,提供了一种数据信道资源映射装置。
根据本发明的数据信道资源映射装置包括:划分模块,用于将数据信道所在区域的可用子载波划分为n个物理资源单元;置换模块,用于对n个物理资源单元进行置换操作,其中,置换操作以n1个物理资源单元为单位;第一分配模块,用于根据数据信道的频率分区的数目和各个频率分区内以n1个物理资源单元为单位的物理资源单元的数目将置换操作后的n个物理资源单元分配到频率分区;第一映射模块,用于将以n1个物理资源单元为单位分配到各个频率分区的物理资源单元全部映射为集中式资源单元,其中,n、n1为大于或等于1的整数,且n大于等于n1。
进一步地,还包括:第二分配模块,用于以n2个物理资源单元为单位将经过分配操作后剩余的物理资源单元分配到各个频率分区;第二映射模块,用于将以n2为单位分配到各个频率分区的物理资源单元映射为集中式资源单元或分布式资源单元,其中,集中式资源单元中的子载波是连续的,分布式资源单元中的子载波是不连续的或每L个子载波连续,L>=2,其中,n2为大于或等于1的整数,且n2小于等于n、n1;保留模块,用于保留增强型EMBS传输和/或多输入多输出公共性区域MIMO OL传输的资源。
通过本发明,采用将广播控制信道所在区域的部分或全部可用子载波划分为n个物理资源单元,其中部分子载波占用的带宽大于等于最小系统带宽;将n个物理资源单元映射为分布式资源单元等方案,解决了相关技术中基于时隙或码字为资源单位进行的资源映射过程已经不能满足基于OFDMA系统中广播控制信道、数据信道的需要的问题,进而达到了提高无线资源调度的灵活性,确保多载波系统的频率效率效果。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1是根据本发明实施例的无线通信系统的帧结构示意图;
图2是根据本发明实施例的无线通信系统的资源结构示意图;
图3是根据本发明实施例的广播控制信道资源映射方法的流程图;
图4是根据本发明实施例的OFDMA系统的广播控制信道资源映射示意图;
图5是根据本发明实施例的数据信道资源映射方法的流程图;
图6是根据本发明实施例的OFDMA系统的数据信道资源映射示意图;
图7是根据本发明实施例的广播控制信道资源映射装置的结构框图;
图8是根据本发明实施例的数据信道资源映射装置的结构框图;以及
图9是根据本发明实施例的数据信道资源映射装置的优选的结构框图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
在描述本发明的实施例之前,首先对OFDMA技术的资源映射过程进行简要描述。需要说明的是,虽然在本发明实施例中是以OFDMA技术为例来进行说明的,但是本发明不限于此,在诸如长期演进系统(Long Term Evolution,简称为LTE)等多载波系统以及将来可能出现的其他多载波系统中,同样可以应用本发明。
此外,如无特殊说明,分布式资源单元和集中式资源单元都是逻辑的资源单元。基站通过逻辑的资源单元的索引通知终端发送和/或接收数据的物理位置。
在基于OFDMA技术的无线通信系统中,资源映射过程可以理解为将物理资源(如物理子载波)映射为逻辑资源的过程,例如,将物理子载波映射为逻辑资源块,这样,基站通过调度逻辑资源块实现对无线资源的调度。而资源映射的主要依据是OFDMA系统的帧结构和资源结构。在帧结构中,将无线资源在时域上划分为不同等级的单位进行调度,例如,划分为超帧(Super frame)、帧(Frame)、子帧(Subframe)和符号(Symbo1)。例如,图1所示,无线资源在时域上划分为超帧,每个超帧包含F个帧,每个帧又包含K个子帧,子帧由S个基本的OFDMA符号组成,实际的系统根据需要支持的终端的速度、速率和业务类型等因素确定帧结构中各个等级单位中具体包含多少个OFDMA符号。
资源结构在频域上根据需要支持的覆盖范围、终端的速度、速率和业务类型等因素将可用的频带分成多个频率分区(FrequencyPartition),进而将频率分区内的频率资源分成集中式资源区域和/或分布式资源区域进行调度。如图2所示,一个子帧的可用物理子载波划分成物理资源单元,进而经过一个置换,将置换后的资源单元分别以n1和n2为粒度分配到各个频率分区,例如被分成3个频率分区,用于支持三个小区,每个频率分区分为集中式资源和/或分布式资源,以实现调度的灵活性。
在以下的实施例中,如果没有特别说明,则n、n1、n2均为大于或等于1的整数,且n大于或等于n1、n2。另外,在本发明实施例中所提到的置换操作,可以根据置换长度采用的置换方法包括但不限于下列之一或其组合:行列置换、圆置换映射、均匀抽取置换、特定序列置换和随机置换。例如,假设原序列为[0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11],置换长度为12,若采用行列置换时,置换矩阵为[0,1,2,3;4,5,6,7;8,9,10,11],则置换后的序列为[0,4,8,1,5,9,2,6,10,3,7,11],若采用特定序列置换,置换序列[0,6,3,10,7,4,1,11,8,2,5,9]就是置换后的序列顺序。原则上,对于一些基于行列置换的变种仍属行列置换,如,原序列为[0,1,2,3,4],置换后的序列为:0,3,1,4,2,本质仍是行列置换,即[0,1,2;3,4,5]的前5个。
以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例一
图3是根据本发明实施例的广播控制信道资源映射方法的流程图,如图3所示,包括如下的步骤:
步骤S302,将广播控制信道所在区域的部分或全部可用子载波划分为n个物理资源单元,其中部分子载波占用的带宽大于等于最小系统带宽。
步骤S304,将n个物理资源单元映射为分布式资源单元,其中,分布式资源单元中的子载波是不连续或每L个子载波连续,L>=2。
在相关技术中,由于基于时隙或码字为资源单位进行的资源映射过程不能满足基于OFDMA系统中广播控制信道的要求,在本发明实施例中,通过将广播控制信道所在区域的部分或全部可用子载波划分为n个物理资源单元,并将n个物理资源单元映射为分布式资源单元,提高了系统的频率效率。
优选地,上述区域包括以下之一:子帧,频率分区,其中,频率分区指包含多个资源单元的资源区域。
优选地,通过子载波置换方式将n个物理资源单元映射为分布式逻辑资源单元。该优选实施例通过子载波置换一个操作步骤将物理资源单元映射为分布式逻辑资源单元,提高了广播控制信道调度的灵活性。
优选地,上述子载波置换操作与同步信道中携带的小区ID相关。该优选实施例通过将子载波置换和小区ID相关联,提高了广播控制信道小区高的覆盖率。
优选地,子载波置换操作采用下列之一或其组合:行列置换、圆置换映射、均匀抽取置换、特定序列置换和随机置换。具体采用哪种置换方法可以根据需要置换的长度或需要置换的单元的数目决定。以采用均匀抽取置换进行该子载波置换操作为例,在进行置换操作时,将以n1个物理资源单元为单位从n个物理资源单元中等间隔抽取物理资源单元。
实例1
本优选实施例提供了无线通信系统的广播控制信道资源映射方法。图4是根据本发明实施例的OFDMA系统的广播控制信道资源映射示意图,如图4所示,对图4的资源映射过程进行如下描述:
对于广播控制信道所在区域的资源映射是预定义或固定的,例如所在的子帧0的资源映射。将广播控制信道所在区域的可用子载波划分为n个物理资源单元,例如n=24,经过子载波置换,全部置换为分布式资源单元,终端按照预先的置换规则和操作步骤确定广播控制信道占用的逻辑资源和物理资源位置。
优选地,为了保证对多个小区的覆盖,该置换过程与小区标识或ID相关。例如,置换过程中需要置换序列,置换序列本身或者生成置换序列时需要小区标识或ID信息。
广播控制信道资源映射所需信息只在同步信道中携带。
该优选实施例,实现了广播控制信道资源的映射。
实施例二
图5是根据本发明实施例的数据信道资源映射方法的流程图,如图5所示,包括如下的步骤:
步骤S502,将数据信道所在区域的可用子载波划分为n个物理资源单元。
步骤S504,对n个物理资源单元进行置换操作,其中,置换操作以n1个物理资源单元为单位。
步骤S506,根据数据信道的频率分区的数目和各个频率分区内以n1个物理资源单元为单位的物理资源单元的数目将置换操作后的n个物理资源单元分配到频率分区。
步骤S508,将以n1个物理资源单元为单位分配到各个频率分区的物理资源单元全部映射为集中式资源单元,其中,集中式资源单元中的子载波是连续的,n、n1为大于或等于1的整数,且n大于等于n1。
在相关技术中,由于基于时隙或码字为资源单位进行的资源映射过程不能满足基于OFDMA系统中数据信道的要求,在本发明实施例中,通过将数据信道所在区域的可用子载波划分为n个物理资源单元,并对n个物理资源单元进行置换操作,其中,置换操作以n1个物理资源单元为单位,根据数据信道频率分区的数目和频率分区内以n1个物理资源单元为单位的物理资源单元的数目将置换操作后的n个物理资源单元分配到频率分区,将以n1个物理资源单元为单位分配到频率分区的物理资源单元全部映射为集中式资源单元,这样保证了数据信道能够承载更大的数据量,提高了频率利用率。
需要说明的是,该数据信道资源映射方法适用于上行数据信道的资源映射和下行数据信道的资源映射。上行数据信道的资源映射时,将频率分区内的资源单元映射为分布式资源单元通过子块(Tile)或时隙(Slot)置换,子块或时隙是小于物理资源单元的资源块,一个物理资源单元包含多个子块或时隙。
优选地,上述区域包括以下之一:帧,子帧,频率分区,其中,频率分区指包含多个资源单元的资源区域,上述区域不包括广播控制信道。需要说明的是,上述区域不包括广播控制信道。
优选地,以n2个物理资源单元为单位将经过分配操作后剩余的物理资源单元分配到各个频率分区;将以n2为单位分配到各个频率分区的物理资源单元映射为集中式资源单元或分布式资源单元,其中,分布式资源单元中的子载波是不连续或每L个子载波连续,其中L>=2,n2为大于或等于1的整数,且n2小于等于n、n1。该优选实施例将第一次分配后的剩余频率资源按需求分配给频率分区,并将上述资源映射成集中式资源单元或者分布式资源单元,使得基站根据调度需求选择合适的资源调度粒度,提高了无线资源调度的灵活性。
优选地,在将数据信道所在区域的可用子载波划分为n个物理资源单元之后,还包括:保留用于增强型多播业务(EMBS)传输和/或多输入多输出开环(MIMO OL)传输的资源。该优选实施例实现了对公用资源的保留,提高了资源调度的合理性。
优选地,数据信道频率分区的数目、各个频率分区内以n1个物理资源单元为单位的物理资源单元的数目、以n2个物理资源单元为单位分配到各个频率分区的物理资源单元映射为集中式资源单元或分布式资源单元的数目、保留预定资源用于增强型多播业务EMBS传输和/或多输入多输出开环(MIMO OL)传输的指示信息通过广播控制信道上传输的广播控制信息携带,该优选实施例实现了资源映射过程中信息的承载。
优选地,所述置换操作采用下列之一或其组合:行列置换、圆置换映射、均匀抽取置换、特定序列置换和随机置换。具体采用哪种置换方法可以根据需要置换的长度或需要置换的单元的数目决定。以采用均匀抽取置换进行该子载波置换操作为例,在进行置换操作时,将以n2个物理资源单元为单位从剩余的物理资源单元中等间隔抽取物理资源单元。
在本发明实施例中,优选地,n1>n2,能够保证以n1个物理资源单元为单位进行置换时所有物理资源单元是连续的,而且对后续的以n2个物理资源单元为单位进行的分配没有任何限制。以下进一步结合应用实例来描述本发明实施例。
需要说明的是,在附图的流程图示出的步骤可以在诸如一组计算机可执行指令的计算机系统中执行,并且,虽然在流程图中示出了逻辑顺序,但是在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤。
实例2
本优选实施例提供了无线通信系统的数据信道资源映射方法。图6根据本发明实施例的OFDMA系统的数据信道资源映射示意图,如图6所示,大致可以通过如下操作实现:
广播控制信道上传输广播控制信息,至少包括如下之一或者组合:下行数据信道的资源映射和上行数据信道的资源映射的频率分区数、下行数据信道的资源映射和上行数据信道的资源映射中各个频率分区内以n1为单位的物理资源单元的数目、是否将以n2为单位分配到各个频率分区的物理资源单元全部映射为集中式资源单元/或分布式资源单元,是否在特定频率分区中保留预定资源给EMBS传输或MIMO OL传输及数量。例如,特定频率分区为频率分区0,设置2个比特,分别指示是否预留资源给EMBS传输或MIMO OL传输或开启EMBS传输或MIMO OL传输。当不预留或不开启时,将可用子载波划分为n个物理资源单元,对n个物理资源单元进行置换操作,其中,置换操作以n1个物理资源单元为单位,且与小区ID无关;将置换后的物理资源单元中的部分资源单元根据频率分区的数目和各个分区的内以n1为单位的物理资源单元的数目分配到各个频率分区,对剩余的物理资源单元根据频率分区的数目和各个分区的内以n2为单位的物理资源单元的数目分配到各个频率分区,以按照频率分区数进行。如果,EMBS传输和/或MIMO OL传输开启时,需要根据预留给EMBS传输和/或MIMO OL传输的资源单元数目,在进行资源映射前,需要从n个物理资源单元中预留出相应的数量,然后对剩余的物理资源单元进行数据信道的资源映射。
在各个频率分区内,以n1为单位分配到各个频率分区的物理资源单元全部映射为集中式资源单元;以n2为单位分配到各个频率分区的物理资源单元全部映射为集中式资源单元或分布式资源单元。例如,图6所示,将24个物理资源单元以n1个物理资源单元为单位进行置换操作,例如n1=4;采用行列置换时,置换后的顺序为[0,2,4,1,3,5],而下行数据信道的资源映射数据信道的资源映射中为:频率分区0内以n1为单位的物理资源单元的数目为2,频率分区1、2、3中内以n1为单位的物理资源单元的数目为0,即物理资源单元[0,1,2,3,12,13,14,15]的8个资源单元直接分配到频率分区0,其它16个资源单元按照频率分区数均匀分配到各频率分区。
需要说明的是,本优选实施例中采用的是将剩余资源均匀分配到各频率分区,本领域技术人员应当理解,剩余资源还可以根据置换长度采用下列之一或其组合:行列置换、圆置换映射、均匀抽取置换、特定序列置换和随机置换分配到频率分区。
由于上述置换仍与小区ID无关,可以确保特定功能实现,例如,不同小区可以预留相同的物理资源支持EMBS、MIMO OL等一致性操作。
优选地,对于频率分区内,可以设置与当前频率分区数相同,或最大频率分区数的二进制比特来指示各个频率分区中以n2为粒度的资源单元是否映射为分布式资源单元。
该优选实施例,实现了数据制信道资源的映射。
图7是根据本发明实施例的广播控制信道资源映射装置的结构框图,该装置包括:分配模块72和映射模块74,下面对上述结构进行详细描述:
分配模块72,用于将广播控制信道所在区域的部分或全部可用子载波划分为n个物理资源单元,其中部分子载波占用的带宽大于等于最小系统带宽;
映射模块74,连接至分配模块72,用于将分配模块72分配的n个物理资源单元映射为分布式资源单元,其中,分布式资源单元中的子载波是不连续或每L个子载波连续,L>=2。
在相关技术中,由于基于时隙或码字为资源单位进行的资源映射过程不能满足基于OFDMA系统中广播控制信道的要求,在本发明实施例中,通过分配模块72将广播控制信道所在区域的部分或全部可用子载波划分为n个物理资源单元,映射模块74将n个物理资源单元映射为分布式资源单元,提高了系统的频率效率。
图8是根据本发明实施例的数据信道资源映射装置的结构框图,该装置包括:划分模块82、置换模块84、第一分配模块86和第一映射模块88,下面对上述结构进行详细描述:
划分模块82,用于将数据信道所在区域的可用子载波划分为n个物理资源单元;
置换模块84,连接至划分模块82,用于对划分模块82划分的n个物理资源单元进行置换操作,其中,置换操作以n1个物理资源单元为单位;
第一分配模块86,连接至置换模块84,用于根据数据信道的频率分区的数目和各个频率分区内以n1个物理资源单元为单位的物理资源单元的数目将置换模块84置换后的n个物理资源单元分配到频率分区;
第一映射模块88,连接至第一分配模块86,用于将第一分配模块86以n1个物理资源单元为单位分配到频率分区的物理资源单元全部映射为集中式资源单元,其中,n、n1为大于或等于1的整数,且n大于等于n1。
在相关技术中,由于基于时隙或码字为资源单位进行的资源映射过程不能满足基于OFDMA系统中数据信道的要求,在本发明实施例中,通过划分模块82将数据信道所在区域的可用子载波划分为n个物理资源单元,置换模块84对n个物理资源单元进行置换操作,其中,置换操作以n1个物理资源单元为单位,第一分配模块86根据数据信道频率分区的数目和频率分区内以n1个物理资源单元为单位的物理资源单元的数目将置换操作后的n个物理资源单元分配到频率分区,第一映射模块88将以n1个物理资源单元为单位分配到频率分区的物理资源单元全部映射为集中式资源单元,这样保证了数据信道能够承载更大的数据量,提高了频率利用率。
图9是根据本发明实施例的数据信道资源映射装置的优选的结构框图,该装置还包括:第二分配模块92、第二映射模块94和保留模块96,下面对上述结构进行详细描述:
第二分配模块92,连接至第一分配模块86,用于以n2个物理资源单元为单位将经过第一分配模块86进行分配操作后剩余的物理资源单元分配到各个频率分区;
第二映射模块94,连接至第二分配模块92,用于将第二分配模块92以n2为单位分配到各个频率分区的物理资源单元映射为集中式资源单元或分布式资源单元,其中,集中式资源单元中的子载波是连续的,分布式资源单元中的子载波是不连续的或每L个子载波连续,L>=2,其中,n2为大于或等于1的整数,且n2小于等于n、n1;保留模块96,连接至第一映射模块88,用于保留增强型EMBS传输和/或多输入多输出公共性区域MIMO OL传输的资源。
综上所述,本发明规范了基于OFDMA广播控制信道和数据信道的频率资源映射过程,使得基站根据调度需要选择合适的资源调度粒度,得到频率选择增益和频率分集增益,保证了无线资源调度的灵活性,确保多载波系统的频率效率。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它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,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,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,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (15)

1.一种广播控制信道资源映射方法,其特征在于,包括:
将广播控制信道所在区域的部分或全部可用子载波划分为n个物理资源单元,其中所述部分子载波占用的带宽大于等于最小系统带宽;
将所述n个物理资源单元映射为分布式资源单元,其中,所述分布式资源单元中的子载波是不连续或每L个子载波连续,L>=2。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所在区域为以下之一:子帧,频率分区,其中,所述频率分区指包含多个资源单元的资源区域。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过子载波置换方式将所述n个物理资源单元映射为分布式逻辑资源单元。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述子载波置换操作与同步信道中携带的小区标识ID相关。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述子载波置换操作采用下列之一或其组合:行列置换、圆置换映射、均匀抽取置换、特定序列置换和随机置换。
6.一种数据信道资源映射方法,其特征在于,包括:
将数据信道所在区域的可用子载波划分为n个物理资源单元;
对n个物理资源单元进行置换操作,其中,所述置换操作以n1个物理资源单元为单位;
根据所述数据信道的频率分区的数目和各个所述频率分区内以n1个物理资源单元为单位从所述置换操作后的所述n个物理资源单元中依次选择数量等于各个频率分区内以n1个物理资源单元为单位的物理资源单元分配到所述各个频率分区;
将以n1个物理资源单元为单位分配到各个所述频率分区的所述物理资源单元全部映射为集中式资源单元,其中,所述集中式资源单元中的子载波是连续的,n、n1为大于或等于1的整数,且n大于等于n1。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所在区域包括以下之一:帧,子帧,频率分区,其中,频率分区指包含多个资源单元的资源区域。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,还包括:
以n2个物理资源单元为单位将经过所述分配操作后剩余的所述物理资源单元分配到各个所述频率分区;
将以n2为单位分配到各个所述频率分区的物理资源单元映射为所述集中式资源单元或分布式资源单元,其中,所述分布式资源单元中的子载波是不连续或每L个子载波连续,其中L>=2,n2为大于或等于1的整数,且n2小于等于n、n1。
9.根据权利要求6或8所述的方法,其特征在于,还包括:
所述n1个或n2个物理资源单元中的子载波是连续的。
10.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,在将数据信道所在
区域的可用子载波划分为n个物理资源单元之后,还包括:
保留用于增强型多播业务EMBS传输和/或多输入多输出开环MIMO OL传输的资源。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述数据信道频率分区的数目、所述各个频率分区内以n1个物理资源单元为单位的物理资源单元的数目、以n2个物理资源单元为单位分配到各个所述频率分区的物理资源单元映射为集中式资源单元或分布式资源单元的数目、保留预定资源用于增强型多播业务EMBS传输和/或多输入多输出开环MIMO OL传输的指示信息通过广播控制信道上传输的广播控制信息携带。
12.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述置换操作采用下列之一或其组合:行列置换、圆置换映射、均匀抽取置换、特定序列置换和随机置换。
13.一种广播控制信道资源映射装置,其特征在于,包括:
分配模块,用于将广播控制信道所在区域的部分或全部可用子载波划分为n个物理资源单元,其中所述部分子载波占用的带宽大于等于最小系统带宽;
映射模块,用于将所述n个物理资源单元映射为分布式资源单元,其中,所述分布式资源单元中的子载波是不连续或每L个子载波连续,L>=2。
14.一种数据信道资源映射装置,其特征在于,包括:
划分模块,用于将数据信道所在区域的可用子载波划分为n个物理资源单元;
置换模块,用于对n个物理资源单元进行置换操作,其中,所述置换操作以n1个物理资源单元为单位;
第一分配模块,用于根据所述数据信道的频率分区的数目和各个所述频率分区内以n1个物理资源单元为单位的所述物理资源单元的数目将所述置换操作后的所述n个物理资源单元分配到所述频率分区;
第一映射模块,用于将以n1个物理资源单元为单位分配到各个所述频率分区的所述物理资源单元全部映射为集中式资源单元,其中,n、n1为大于或等于1的整数,且n大于等于n1。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,还包括:
第二分配模块,用于以n2个物理资源单元为单位将经过所述分配操作后剩余的所述物理资源单元分配到各个所述频率分区;
第二映射模块,用于将以n2为单位分配到各个所述频率分区的所述物理资源单元映射为所述集中式资源单元或分布式资源单元,其中,所述集中式资源单元中的子载波是连续的,所述分布式资源单元中的子载波是不连续的或每L个子载波连续,L>=2,其中,n2为大于或等于1的整数,且n2小于等于n、n1;
保留模块,用于保留增强型EMBS传输和/或多输入多输出公共性区域MIMO OL传输的资源。
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