CN102412951B - Lte中分布式虚拟资源块映射到物理资源块的方法和装置 - Google Patents

Lte中分布式虚拟资源块映射到物理资源块的方法和装置 Download PDF

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CN102412951B CN201110365612.7A CN201110365612A CN102412951B CN 102412951 B CN102412951 B CN 102412951B CN 201110365612 A CN201110365612 A CN 201110365612A CN 102412951 B CN102412951 B CN 102412951B
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Abstract

本发明提出了一种适用于LTE的分布式虚拟资源块映射到物理资源块的方法和装置。该方法首先将实现过程分为一个或二个虚拟资源块映射模块,每个虚拟资源块映射模块的实现过程都是通过计算出分配的虚拟资源块的块头和块尾在交织矩阵的位置,然后根据块头和块尾的位置按照交织矩阵的性质直接计算出已排好序的物理资源块的索引,最后将多个虚拟资源块映射模块的结果进行级联得到所需的物理资源块的索引。本发明提出的这种虚拟资源块映射到物理资源块的方法简单,计算量小,且便于FPGA和DSP实现。

Description

LTE中分布式虚拟资源块映射到物理资源块的方法和装置
技术领域
本发明涉及到无线通信系统,更具体地,本发明是针对第三代移动通信长期演进系统(以下简称3G LTE)中分布式虚拟资源块映射到物理资源块的方法和装置。
背景技术
在宽带无线通信系统中,特别是正交频分复用(OFDM)的宽带无线通信系统中,资源块的划分是从时间和频域两个方向进行划分的。参考3GPP LTE的国际标准协议3GPP 36.211中对资源块的描述,此处将对与本发明有关的部分进行说明:
资源块用于描述物理信道到资源单元的映射。定义了两种资源块:物理资源块和虚拟资源块。
一个物理资源块定义为时域上                                                个连续的OFDM符号和
Figure 794293DEST_PATH_IMAGE002
个连续的频域子载波,
Figure 182549DEST_PATH_IMAGE001
Figure 657261DEST_PATH_IMAGE002
如表1所示。所以,一个物理资源块由
Figure 839981DEST_PATH_IMAGE003
个资源单元组成,分别对应时域的一个时隙0.5ms和频域的180kHz。
表1:物理资源块参数
Figure 416456DEST_PATH_IMAGE004
 在频域上物理资源块标号从0到
Figure 342823DEST_PATH_IMAGE005
Figure 173507DEST_PATH_IMAGE006
表示下行链路带宽配置。一个时隙内物理资源块的数目
Figure 792707DEST_PATH_IMAGE007
和资源单元
Figure 59741DEST_PATH_IMAGE008
的关系如下所示。
Figure 524220DEST_PATH_IMAGE009
,其中
Figure 724257DEST_PATH_IMAGE010
表示子载波的索引(从0到
Figure 763626DEST_PATH_IMAGE011
),
Figure 783535DEST_PATH_IMAGE012
表示OFDM符号的索引(从0到
Figure 786126DEST_PATH_IMAGE013
)。
虚拟资源块的大小和物理资源块的大小相同。定义了下列两种类型的虚拟资源块:
--分布式虚拟资源块
--集中式虚拟资源块
对两种类型的虚拟资源块,一个子帧中两个时隙上的成对虚拟资源块共同分配到一个独立虚拟资源块号:
Figure 840670DEST_PATH_IMAGE014
集中式虚拟资源块直接映射到物理资源块上,使得虚拟资源块与物理资源块
Figure 59609DEST_PATH_IMAGE016
一一对应,即:。虚拟资源块号从0到,其中
Figure 641266DEST_PATH_IMAGE019
分布式虚拟资源块按下列方式映射到物理资源块上:
Figure 635767DEST_PATH_IMAGE020
,只有一个间隔值,且
Figure 789723DEST_PATH_IMAGE022
。对
Figure 295791DEST_PATH_IMAGE023
,有两个间隔值
Figure 43167DEST_PATH_IMAGE021
Figure 456831DEST_PATH_IMAGE024
,选择
Figure 91205DEST_PATH_IMAGE022
还是
Figure 299333DEST_PATH_IMAGE025
,由3G LTE的国际标准协议3GPP TS 36.213中的下行调度分配信息给出。参数
Figure 737267DEST_PATH_IMAGE026
见表2。
表2:资源块间隔值(RB gap values)
Figure 954622DEST_PATH_IMAGE027
 分布式虚拟资源块标号从0到
Figure 692771DEST_PATH_IMAGE028
,其中
Figure 511877DEST_PATH_IMAGE022
时)或
Figure 125578DEST_PATH_IMAGE025
时)。
连续
Figure 409929DEST_PATH_IMAGE031
个虚拟资源块(VRB)组成一个VRB交织单元,其中对
Figure 88035DEST_PATH_IMAGE032
Figure 397925DEST_PATH_IMAGE033
;对
Figure 97076DEST_PATH_IMAGE034
。每个交织单元的VRB数的交织以4列
Figure 996899DEST_PATH_IMAGE035
行表示,其中
Figure 94168DEST_PATH_IMAGE036
,而
Figure 922402DEST_PATH_IMAGE037
是资源块组(RBG)大小,与系统带宽有关,如表3所示。
表3
系统带宽(System Bandwidth)(
Figure 79714DEST_PATH_IMAGE038
RBG大小 (P)
≤10 1
11 – 26 2
27 – 63 3
64 – 110 4
 VRB序号按矩阵行写入,按列读出。空值插入第2和第4列的最后
Figure 633372DEST_PATH_IMAGE040
行,其中
Figure 789547DEST_PATH_IMAGE041
。读出时忽略空值。包括交织处理的VRB序号到PRB序号的映射过程如下。
对偶时隙号
Figure 868492DEST_PATH_IMAGE042
Figure 8487DEST_PATH_IMAGE043
其中
Figure 447558DEST_PATH_IMAGE044
其中
Figure 957354DEST_PATH_IMAGE046
,而由3G LTE的国际标准协议3GPP TS 36.213的下行调度分配信息中得到。
对奇时隙号
Figure 545516DEST_PATH_IMAGE048
Figure 207442DEST_PATH_IMAGE049
然后,对所有
Figure 877457DEST_PATH_IMAGE048
.
根据上面的映射过程可以计算出在整个带宽下虚拟资源块与物理资源块的映射关系。参考3G LTE的国际标准协议3GPP TS 36.211中6.3.5节对下行资源单元的映射的过程如下。
对于物理信道传输使用的每个天线端口,复数符号块
Figure 523651DEST_PATH_IMAGE051
将以
Figure 40083DEST_PATH_IMAGE052
开始顺序按照下列的标准映射到资源单元
Figure 881000DEST_PATH_IMAGE053
-映射的物理资源块与分配的虚拟资源块相对应,并且
-映射的位置不用于物理广播信道(PBCH),同步信号或参考信号的传输,并且
-不在物理下行控制信道(PDCCH)所在的OFDM符号上映射。
映射到天线端口
Figure 217303DEST_PATH_IMAGE054
上的资源单元
Figure 51136DEST_PATH_IMAGE055
在不用于其他目的的情况下,映射顺序为:在分配的物理资源块上先以
Figure 890916DEST_PATH_IMAGE056
递增的形式索引,然后再索引
Figure 902734DEST_PATH_IMAGE057
,从第一个子帧的第一个时隙开始。
现有技术中,将分布式的虚拟资源块映射到物理资源块,并按照资源块映射的要求对数据进行映射,常规的步骤是按照3GPP 36.211协议给出的公式首先计算出整个带宽下虚拟资源块与物理资源块的映射关系,然后根据这个映射关系和用户分配的虚拟资源块计算出其对应的物理资源块索引向量,这个物理资源块索引向量内包含的物理资源块的索引是乱序的,在进行资源映射时需将这个物理资源块索引向量进行排序,然后根据从小到大的顺序进行资源块的映射。该方法较复杂,计算量大。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的缺点,简化将分布式的虚拟资源块映射到物理资源块的实现过程,从而便于FPGA或者DSP实现。
为解决上述技术问题,本发明提供了一种用于在无线移动通信系统中将分布式虚拟资源块映射到物理资源块的方法,该方法包括以下步骤。
步骤一:确认虚拟资源块映射模块的个数和每个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个映射模块的起始位置Start和结束位置End。
步骤二:根据分配的虚拟资源块在第一个虚拟资源块映射模块的起始位置
Figure 523071DEST_PATH_IMAGE058
和结束位置计算在这个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量。
步骤三:判断是否只有1个虚拟资源块映射模块,如果是,则直接进入步骤六;如果否,则进入步骤四。
步骤四:根据步骤一得到的第二个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个映射模块的起始位置
Figure 887505DEST_PATH_IMAGE058
和结束位置
Figure 601383DEST_PATH_IMAGE059
计算在这个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量,然后进入步骤五。
步骤五:将多个虚拟资源块映射模块的物理资源块的索引向量进行级联,得到最后的物理资源块的索引结果。
步骤六:将数据按照物理资源块的索引结果进行映射。
优选地,所述步骤一确认虚拟资源块映射模块的个数和每个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置Start和结束位置End的方法如下。
Figure 161546DEST_PATH_IMAGE060
时只需要一个虚拟资源块映射模块,
Figure 87914DEST_PATH_IMAGE061
时,分为两种情况:当虚拟资源块的起始索引和结束索引在一个交织单元时,只需要一个虚拟资源块映射模块;当虚拟资源块的起始索引和结束索引不在一个交织单元时,需要两个虚拟资源块映射模块;其中
Figure 433444DEST_PATH_IMAGE062
为资源块间隔值,
Figure 787065DEST_PATH_IMAGE063
为3GPP通信标准规定的第1间隔值,
Figure 335990DEST_PATH_IMAGE064
为3GPP通信标准规定的第2间隔值。
假设分配的虚拟资源块的起始位置RB_start和分配的虚拟资源块的个数为L_CRBs,如果只有一个虚拟资源块映射模块,那么分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置Start=RB_start,分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置End=RB_start+L_CRBs-1;如果有两个虚拟资源块映射模块,那么在第一个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块的起始位置Start=RB_start,分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置End=
Figure 66048DEST_PATH_IMAGE065
,其中
Figure 734927DEST_PATH_IMAGE066
为虚拟资源块交织单元中的虚拟资源块个数;第二个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块的起始位置Start=0,分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置End = RB_start+L_CRBs-1-
Figure 259449DEST_PATH_IMAGE066
优选地,所述步骤二的具体实现过程如下。
步骤A:根据系统参数计算出虚拟资源块交织单元中未插入空值的行数为
Figure 544937DEST_PATH_IMAGE067
,插入空值的行数为
Figure 327954DEST_PATH_IMAGE068
,总行数为
Figure 851339DEST_PATH_IMAGE069
,其中为虚拟资源块交织单元的行数,虚拟资源块交织单元的列数为4,
Figure 108762DEST_PATH_IMAGE071
,其中
Figure 931355DEST_PATH_IMAGE072
为虚拟资源块交织单元中的虚拟资源块个数,在虚拟资源块交织单元中,将
Figure 840406DEST_PATH_IMAGE073
空值插入到该交织单元的第2列和第4列的最后
Figure 972310DEST_PATH_IMAGE073
/2行。
步骤B:设交织器的行序号从0开始编号,这个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块在交织器中所处的起始行序号为和结束行序号为
Figure 622789DEST_PATH_IMAGE075
,将交织器分为上下两部分,不包含
Figure 386345DEST_PATH_IMAGE039
空值的部分,称为交织器上部;包含
Figure 157992DEST_PATH_IMAGE039
空值的部分,称为交织器下部;当分配的虚拟资源块的起始位置
Figure 639789DEST_PATH_IMAGE058
在交织器上部时,即
Figure 804185DEST_PATH_IMAGE076
时,
Figure 687828DEST_PATH_IMAGE077
;分配的虚拟资源块的起始位置
Figure 161534DEST_PATH_IMAGE058
在交织器下部时,即
Figure 130627DEST_PATH_IMAGE078
时,;当分配的虚拟资源块的结束位置
Figure 804240DEST_PATH_IMAGE059
在交织器上部时,即;当分配的虚拟资源块的结束位置
Figure 129545DEST_PATH_IMAGE059
在交织器下部时,即
Figure 987780DEST_PATH_IMAGE082
时,
步骤C:设虚拟资源块对应的物理资源块在交织器中列向量的索引向量为,根据分配的虚拟资源块在交织器中所处的起始行序号和结束行序号
Figure 972867DEST_PATH_IMAGE075
确定虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量
Figure 959278DEST_PATH_IMAGE084
的值,即首先通过起始行序号
Figure 373948DEST_PATH_IMAGE074
和结束行序号
Figure 471217DEST_PATH_IMAGE075
确定
Figure 772885DEST_PATH_IMAGE085
Figure 930197DEST_PATH_IMAGE086
的值:
Figure 582895DEST_PATH_IMAGE087
Figure 234587DEST_PATH_IMAGE088
通过比较
Figure 921921DEST_PATH_IMAGE074
Figure 718975DEST_PATH_IMAGE075
Figure 858970DEST_PATH_IMAGE089
的关系,得到
Figure 298041DEST_PATH_IMAGE090
的值:
如果
Figure 89149DEST_PATH_IMAGE091
,则
Figure 588263DEST_PATH_IMAGE090
为空数组;如果
Figure 684395DEST_PATH_IMAGE092
,需要通过
Figure 927158DEST_PATH_IMAGE075
的关系来确定,如果
Figure 744252DEST_PATH_IMAGE093
,则
Figure 327680DEST_PATH_IMAGE094
Figure 374134DEST_PATH_IMAGE095
否则
Figure 624986DEST_PATH_IMAGE096
步骤D:根据分配的虚拟资源块在交织器中所处的起始行序号
Figure 317054DEST_PATH_IMAGE074
Figure 370460DEST_PATH_IMAGE089
的关系和分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置,对虚拟资源块对应的物理资源块在交织器中列向量的索引向量
Figure 753217DEST_PATH_IMAGE098
进行处理,处理方式如下。
,则
如果
Figure 433914DEST_PATH_IMAGE100
,索引向量
Figure 410092DEST_PATH_IMAGE085
Figure 169286DEST_PATH_IMAGE086
Figure 564495DEST_PATH_IMAGE102
都保持不变;
如果
Figure 910026DEST_PATH_IMAGE103
,去掉索引向量中的第一个数据,其他保持不变;
如果
Figure 311106DEST_PATH_IMAGE104
,去掉索引向量
Figure 510006DEST_PATH_IMAGE085
Figure 710044DEST_PATH_IMAGE101
中的第一个数据,其他保持不变;
如果,去掉索引向量
Figure 270786DEST_PATH_IMAGE085
Figure 62342DEST_PATH_IMAGE086
中的第一个数据,其他保持不变;
,则
如果,索引向量
Figure 863397DEST_PATH_IMAGE085
Figure 506868DEST_PATH_IMAGE101
Figure 373192DEST_PATH_IMAGE086
Figure 633272DEST_PATH_IMAGE102
都保持不变;
如果
Figure 243245DEST_PATH_IMAGE108
,去掉索引向量
Figure 741223DEST_PATH_IMAGE085
中的第一个数据,其他保持不变。
步骤E:根据分配的虚拟资源块在交织器中所处的结束行序号
Figure 276558DEST_PATH_IMAGE089
的关系以及分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置
Figure 690221DEST_PATH_IMAGE059
,对索引向量
Figure 42705DEST_PATH_IMAGE098
进行处理,判断方式如下。
Figure 516412DEST_PATH_IMAGE109
,则
如果
Figure 734773DEST_PATH_IMAGE110
,去掉索引向量
Figure 686548DEST_PATH_IMAGE101
Figure 159118DEST_PATH_IMAGE086
Figure 803726DEST_PATH_IMAGE102
中的最后一个数据,其他保持不变;
如果
Figure 260115DEST_PATH_IMAGE111
,去掉索引向量
Figure 766314DEST_PATH_IMAGE086
Figure 827810DEST_PATH_IMAGE102
中的最后一个数据,其他保持不变;
如果
Figure 643320DEST_PATH_IMAGE112
,去掉索引向量
Figure 587005DEST_PATH_IMAGE102
中的最后一个数据,其他保持不变;
如果
Figure 146162DEST_PATH_IMAGE113
,索引向量
Figure 108171DEST_PATH_IMAGE085
Figure 297844DEST_PATH_IMAGE101
Figure 728825DEST_PATH_IMAGE086
Figure 826094DEST_PATH_IMAGE102
都保持不变;
,则
如果
Figure 19495DEST_PATH_IMAGE114
,去掉索引向量
Figure 688505DEST_PATH_IMAGE086
中的最后一个数据,其他保持不变;
如果
Figure 589465DEST_PATH_IMAGE115
,索引向量
Figure 11219DEST_PATH_IMAGE085
Figure 948268DEST_PATH_IMAGE086
都保持不变;
步骤F:将物理资源块的索引向量
Figure 444026DEST_PATH_IMAGE085
Figure 411982DEST_PATH_IMAGE101
Figure 39273DEST_PATH_IMAGE086
Figure 282035DEST_PATH_IMAGE102
进行级联,得到物理资源块的索引向量
Figure 429114DEST_PATH_IMAGE116
优选地,所述步骤四的具体实现过程如下。
步骤A至步骤F:同步骤二中的步骤A至步骤F。
步骤G:将得到的物理资源块的索引向量
Figure 99130DEST_PATH_IMAGE117
中的值都加上
Figure 682558DEST_PATH_IMAGE118
本发明还提供了一种用于在无线移动通信系统中将分布式虚拟资源块映射到物理资源块的装置,该装置包括参数计算模块、判断模块、虚拟资源块映射模块,级联模块和数据映射模块。
其中参数计算模块用于确定虚拟资源块映射模块的个数和每个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个映射模块的起始位置
Figure 463432DEST_PATH_IMAGE058
和结束位置
Figure 979864DEST_PATH_IMAGE059
,并将所确定的虚拟资源块映射模块的个数信息传输至判断模块,将每个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个映射模块的起始位置
Figure 70048DEST_PATH_IMAGE058
和结束位置
Figure 671931DEST_PATH_IMAGE059
传输至虚拟资源块映射模块。
虚拟资源块映射模块根据分配的虚拟资源块在每个虚拟资源块映射模块的起始位置
Figure 725338DEST_PATH_IMAGE058
和结束位置
Figure 96276DEST_PATH_IMAGE059
计算在每个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量;并根据判断模块的控制,在只有1个虚拟资源块映射模块的情况下,将计算结果直接输出至数据映射模块,在有两个虚拟资源块映射模块的情况下,将所有计算结果输出至级联模块。
判断模块用于判断是否只有1个虚拟资源块映射模块,如果是,则控制虚拟资源块映射模块将计算结果输出到数据映射模块;如果否,则控制虚拟资源块映射模块继续计算在第二个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量,并将计算得到的在第一个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量和在第二个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量都输出至级联模块。
级联模块用于将多个虚拟资源块映射模块的物理资源块的索引进行级联,得到最后的物理资源块的索引结果,并输出至数据映射模块。
数据映射模块用于将数据按照物理资源块的索引结果进行映射。
本发明同现有技术相比,其提出的虚拟资源块映射到物理资源块的方法中,物理资源块的索引向量不需要排序,直接可以根据这个索引向量进行数据的映射,所以计算简单,计算量小,且便于FPGA和DSP实现。
附图说明
图1表示本发明提出的分布式虚拟资源块映射到物理资源块的方法流程图。
图2表示本发明提出的分布式虚拟资源块映射到物理资源块的装置。
图3表示LTE系统带宽为10MHz,
Figure 108095DEST_PATH_IMAGE119
= 50,
Figure 682427DEST_PATH_IMAGE025
的交织矩阵,图中白色部分为交织器上部,灰色部分为交织器下部。
具体实施方式
本发明提出了一种简单的将分布式的虚拟资源块映射到物理资源块的方法,该方法首先将实现过程分为一个或二个虚拟资源块映射模块,每个虚拟资源块映射模块的实现过程都是根据分配的虚拟资源块在对应的交织矩阵的起始位置和结束位置,以及交织矩阵不包含
Figure 539524DEST_PATH_IMAGE039
的行数和包含的行数来计算分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量,最后将多个虚拟资源块映射模块的结果进行级联得到所需的物理资源块的索引向量,这个物理资源块的索引向量不需要排序,直接可以根据这个索引向量进行数据的映射,具体步骤如图1所示。
步骤S101:确定虚拟资源块映射模块的个数和每个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个映射模块的起始位置
Figure 947689DEST_PATH_IMAGE058
和结束位置
Figure 524164DEST_PATH_IMAGE059
Figure 699799DEST_PATH_IMAGE060
时只需要一个虚拟资源块映射模块,
Figure 779750DEST_PATH_IMAGE061
时,分为两种情况,当虚拟资源块的起始索引和结束索引在一个交织单元时,即
Figure 867792DEST_PATH_IMAGE120
Figure 665984DEST_PATH_IMAGE121
时,只需要一个虚拟资源块映射模块;当虚拟资源块的起始索引和结束索引不在一个交织单元时,即
Figure 396042DEST_PATH_IMAGE122
时,需要两个虚拟资源块映射模块。
假设分配的虚拟资源块的起始位置为
Figure 871334DEST_PATH_IMAGE123
和分配的虚拟资源块的个数为
Figure 156822DEST_PATH_IMAGE124
,如果只有一个虚拟资源块映射模块,那么分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置,分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置;如果有两个映射模块,那么在第一个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块的起始位置
Figure 158648DEST_PATH_IMAGE125
,分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置
Figure 665853DEST_PATH_IMAGE127
;第二个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块的起始位置
Figure 737714DEST_PATH_IMAGE128
,分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置
Figure 912343DEST_PATH_IMAGE129
步骤S102:根据分配的虚拟资源块在第一个虚拟资源块映射模块的起始位置
Figure 247510DEST_PATH_IMAGE058
和结束位置
Figure 258322DEST_PATH_IMAGE059
计算在这个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量,具体步骤如下。
步骤A:根据系统参数计算出虚拟资源块交织单元中未插入空值的行数,插入空值的行数为
Figure 897431DEST_PATH_IMAGE131
,总行数为
Figure 934657DEST_PATH_IMAGE069
步骤B:设交织器的行序号从0开始编号,这个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块在交织器中所处的起始行序号为和结束行序号为
Figure 813806DEST_PATH_IMAGE075
,将交织器分为上下两部分,不包含
Figure 697448DEST_PATH_IMAGE039
的部分,称为交织器上部;包含
Figure 171155DEST_PATH_IMAGE039
的部分,称为交织器下部。当分配的虚拟资源块的起始位置
Figure 140248DEST_PATH_IMAGE058
在交织器上部时,即
Figure 560865DEST_PATH_IMAGE076
时,
Figure 315326DEST_PATH_IMAGE077
;分配的虚拟资源块的起始位置
Figure 694354DEST_PATH_IMAGE058
在交织器下部时,即
Figure 150744DEST_PATH_IMAGE078
时,
Figure 375051DEST_PATH_IMAGE079
;当分配的虚拟资源块的结束位置
Figure 233286DEST_PATH_IMAGE059
在交织器上部时,即
Figure 309782DEST_PATH_IMAGE080
Figure 253467DEST_PATH_IMAGE081
;当分配的虚拟资源块的结束位置
Figure 547045DEST_PATH_IMAGE059
在交织器下部时,即
Figure 728628DEST_PATH_IMAGE082
时,
Figure 715038DEST_PATH_IMAGE083
步骤C:设虚拟资源块对应的物理资源块在交织器中列向量的索引向量为
Figure 896752DEST_PATH_IMAGE084
,根据分配的虚拟资源块在交织器中所处的起始行序号
Figure 994021DEST_PATH_IMAGE074
和结束行序号确定虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量
Figure 718580DEST_PATH_IMAGE084
的值。首先可以通过起始行序号
Figure 105699DEST_PATH_IMAGE074
和结束行序号确定
Figure 677681DEST_PATH_IMAGE132
Figure 5894DEST_PATH_IMAGE086
的值:
Figure 614730DEST_PATH_IMAGE087
通过比较
Figure 611953DEST_PATH_IMAGE074
Figure 111067DEST_PATH_IMAGE075
Figure 207199DEST_PATH_IMAGE089
的关系,可以得到
Figure 184383DEST_PATH_IMAGE090
的值。如果
Figure 846308DEST_PATH_IMAGE091
,则为空数组;如果
Figure 349020DEST_PATH_IMAGE092
,需要通过
Figure 129894DEST_PATH_IMAGE075
Figure 646326DEST_PATH_IMAGE089
的关系来确定,如果,则
Figure 839858DEST_PATH_IMAGE094
Figure 893265DEST_PATH_IMAGE095
否则
Figure 264203DEST_PATH_IMAGE096
Figure 276021DEST_PATH_IMAGE097
步骤D:根据分配的虚拟资源块在交织器中所处的起始行序号
Figure 99621DEST_PATH_IMAGE074
Figure 956718DEST_PATH_IMAGE089
的关系和分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置
Figure 431431DEST_PATH_IMAGE058
,对虚拟资源块对应的物理资源块在交织器中列向量的索引向量
Figure 614151DEST_PATH_IMAGE084
进行处理,判断方式如下。
Figure 190625DEST_PATH_IMAGE133
,则
如果
Figure 585835DEST_PATH_IMAGE134
,索引向量
Figure 665786DEST_PATH_IMAGE085
Figure 298390DEST_PATH_IMAGE102
都保持不变;
如果,去掉索引向量
Figure 757370DEST_PATH_IMAGE085
中的第一个数据,其他保持不变;
如果
Figure 26546DEST_PATH_IMAGE136
,去掉索引向量
Figure 560296DEST_PATH_IMAGE085
Figure 614839DEST_PATH_IMAGE101
中的第一个数据,其他保持不变;
如果
Figure 779105DEST_PATH_IMAGE105
,去掉索引向量
Figure 551889DEST_PATH_IMAGE085
Figure 283532DEST_PATH_IMAGE086
中的第一个数据,其他保持不变。
Figure 884278DEST_PATH_IMAGE091
,则
如果,索引向量
Figure 754331DEST_PATH_IMAGE085
Figure 32734DEST_PATH_IMAGE101
Figure 538802DEST_PATH_IMAGE086
都保持不变;
如果
Figure 699842DEST_PATH_IMAGE138
,去掉索引向量中的第一个数据,其他保持不变。
步骤E:根据分配的虚拟资源块在交织器中所处的结束行序号
Figure 260453DEST_PATH_IMAGE075
Figure 980279DEST_PATH_IMAGE089
的关系以及分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置
Figure 197634DEST_PATH_IMAGE059
,对索引向量
Figure 935782DEST_PATH_IMAGE084
进行处理,判断方式如下。
Figure 49232DEST_PATH_IMAGE139
,则
如果
Figure 505621DEST_PATH_IMAGE140
,去掉索引向量
Figure 510355DEST_PATH_IMAGE101
Figure 368590DEST_PATH_IMAGE086
Figure 184099DEST_PATH_IMAGE102
中的最后一个数据,其他保持不变;
如果
Figure 331046DEST_PATH_IMAGE111
,去掉索引向量
Figure 890204DEST_PATH_IMAGE086
Figure 353677DEST_PATH_IMAGE102
中的最后一个数据,其他保持不变;
如果
Figure 340088DEST_PATH_IMAGE141
,去掉索引向量
Figure 239911DEST_PATH_IMAGE102
中的最后一个数据,其他保持不变;
如果
Figure 337180DEST_PATH_IMAGE113
,索引向量
Figure 904427DEST_PATH_IMAGE085
Figure 311007DEST_PATH_IMAGE101
Figure 333506DEST_PATH_IMAGE102
都保持不变;
Figure 20840DEST_PATH_IMAGE093
,则
如果,去掉索引向量
Figure 239780DEST_PATH_IMAGE086
中的最后一个数据,其他保持不变;
如果
Figure 147693DEST_PATH_IMAGE143
,索引向量
Figure 689532DEST_PATH_IMAGE085
Figure 815937DEST_PATH_IMAGE086
Figure 527541DEST_PATH_IMAGE102
都保持不变。
步骤F:将物理资源块的索引向量
Figure 450453DEST_PATH_IMAGE085
Figure 120469DEST_PATH_IMAGE101
Figure 969476DEST_PATH_IMAGE086
Figure 484771DEST_PATH_IMAGE102
进行级联,得到物理资源块的索引向量
步骤S103:判断是否只有1个虚拟资源块映射模块,如果是,则直接进入步骤106;如果否,则进入步骤S104。
步骤S104:根据步骤S101得到的第二个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置
Figure 592853DEST_PATH_IMAGE058
和结束位置计算在这个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量,具体计算方法如下。
步骤A至步骤F:同步骤S102中的步骤A至步骤F。
步骤G:将得到的物理资源块的索引向量
Figure 513721DEST_PATH_IMAGE117
中的值都加上
Figure 665086DEST_PATH_IMAGE145
,然后进入步骤S105。
步骤S105:将多个虚拟资源块映射模块的物理资源块的索引进行级联,得到最后的物理资源块的索引结果。
步骤S106:将数据按照物理资源块的索引结果进行映射,该方法结束。
图2表示本发明提出的分布式虚拟资源块映射到物理资源块的装置,装置1包括参数计算模块11、判断模块12、虚拟资源块映射模块13,级联模块14和数据映射模块15。
其中参数计算模块11用于确定虚拟资源块映射模块的个数和用户分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置
Figure 676904DEST_PATH_IMAGE058
和结束位置
Figure 234924DEST_PATH_IMAGE059
,并将所确定的虚拟资源块映射模块的个数信息传输至判断模块12,将每个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个映射模块的起始位置和结束位置
Figure 130516DEST_PATH_IMAGE059
传输至虚拟资源块映射模块。
虚拟资源块映射模块13主要根据分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置
Figure 782077DEST_PATH_IMAGE058
和结束位置
Figure 92973DEST_PATH_IMAGE059
计算在这个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量;并根据判断模块12的控制,在只有1个虚拟资源块映射模块的情况下,将计算结果直接输出至数据映射模块15,在有两个虚拟资源块映射模块的情况下,将所有计算结果输出至级联模块14。
判断模块12用于判断是否只有1个虚拟资源块映射模块,如果是,则控制虚拟资源块映射模块13将计算结果输出到数据映射模块15;如果否,则虚拟资源块映射模块13继续计算在第二个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量,并控制虚拟资源块映射模块13将计算得到的在第一个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量和在第二个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量都输出至级联模块14。
级联模块14用于将虚拟资源块映射模块传送来的多个虚拟资源块映射模块的物理资源块的索引进行级联,得到最后的物理资源块的索引结果,并输出至数据映射模块15。
数据映射模块15用于将数据按照物理资源块的索引结果进行映射。
实施例一:
图3表示LTE系统带宽为10MHz,
Figure 19341DEST_PATH_IMAGE119
=50,
Figure 364871DEST_PATH_IMAGE025
的交织矩阵,图中白色部分为交织器上部,灰色部分为交织器下部。
LTE系统带宽为10MHz,即
Figure 498918DEST_PATH_IMAGE119
=50,间隔值采用
Figure 27169DEST_PATH_IMAGE147
Figure 977938DEST_PATH_IMAGE148
Figure 502461DEST_PATH_IMAGE149
,假设用户分配的
Figure 790540DEST_PATH_IMAGE151
,按照上面的参数设置进行虚拟资源块到物理资源块的映射,实现步骤如下。
步骤一:确认虚拟资源块映射模块的个数,由于
Figure 789774DEST_PATH_IMAGE153
,因此需要两个虚拟资源块映射模块。第一个虚拟资源块映射模块中配的虚拟资源块在这个映射模块的起始位置为
Figure 31400DEST_PATH_IMAGE154
,结束位置为;第二个虚拟资源块映射模块中配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置为,结束位置为
Figure 144215DEST_PATH_IMAGE156
步骤二:根据分配的虚拟资源块在第一个虚拟资源块映射模块的起始位置Start和结束位置End计算在这个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量,具体步骤如下。
步骤A:根据系统参数计算出未插入空值的行数
Figure 607558DEST_PATH_IMAGE157
,插入空值的行数为
Figure 233842DEST_PATH_IMAGE158
,总行数为
Figure 997399DEST_PATH_IMAGE159
步骤B:设交织器的行序号从0开始编号,这个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块在交织器中所处的起始行序号为
Figure 300204DEST_PATH_IMAGE074
和结束行序号为
Figure 782001DEST_PATH_IMAGE075
,将交织器分为上下两部分,不包含的部分,称为交织器上部;包含
Figure 859733DEST_PATH_IMAGE039
的部分,称为交织器下部。由于分配的虚拟资源块的起始位置
Figure 333440DEST_PATH_IMAGE058
在交织器上部,
Figure 53265DEST_PATH_IMAGE160
;由于分配的虚拟资源块的结束位置
Figure 739462DEST_PATH_IMAGE059
在交织器下部,
Figure 477611DEST_PATH_IMAGE161
步骤C:设虚拟资源块对应的物理资源块在交织器中列向量的索引向量为
Figure 122218DEST_PATH_IMAGE084
,根据分配的虚拟资源块在交织器中所处的起始行序号和结束行序号
Figure 802916DEST_PATH_IMAGE075
确定虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量
Figure 910418DEST_PATH_IMAGE084
的值。首先可以通过起始行序号和结束行序号
Figure 872875DEST_PATH_IMAGE075
确定
Figure 432032DEST_PATH_IMAGE132
Figure 144773DEST_PATH_IMAGE086
的值:
Figure 881916DEST_PATH_IMAGE162
Figure 516160DEST_PATH_IMAGE163
通过比较
Figure 613429DEST_PATH_IMAGE074
Figure 446255DEST_PATH_IMAGE075
的关系,可以得到
Figure 725107DEST_PATH_IMAGE090
的值。
由于,且
Figure 562668DEST_PATH_IMAGE093
,那么可得:
Figure 359722DEST_PATH_IMAGE164
Figure 499717DEST_PATH_IMAGE165
步骤D:根据分配的虚拟资源块在交织器中所处的起始行序号
Figure 231361DEST_PATH_IMAGE089
的关系和分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置
Figure 199317DEST_PATH_IMAGE058
对虚拟资源块对应的物理资源块在交织器中列向量的索引向量
Figure 826607DEST_PATH_IMAGE084
进行处理,因
Figure 69370DEST_PATH_IMAGE133
Figure 465716DEST_PATH_IMAGE166
,则去掉索引向量
Figure 604573DEST_PATH_IMAGE085
中的第一个数据,其他保持不变,那么可得
Figure 14881DEST_PATH_IMAGE167
Figure 265733DEST_PATH_IMAGE168
步骤E:根据分配的虚拟资源块在交织器中所处的结束行序号
Figure 177375DEST_PATH_IMAGE089
的关系以及分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置
Figure 512672DEST_PATH_IMAGE059
对索引向量
Figure 352452DEST_PATH_IMAGE084
进行处理。因为
Figure 364271DEST_PATH_IMAGE093
,且
Figure 453449DEST_PATH_IMAGE169
,索引向量
Figure 576126DEST_PATH_IMAGE085
Figure 270413DEST_PATH_IMAGE101
Figure 979698DEST_PATH_IMAGE086
Figure 290593DEST_PATH_IMAGE102
都保持不变。
步骤F:将物理资源块的索引向量
Figure 216961DEST_PATH_IMAGE085
Figure 31333DEST_PATH_IMAGE101
Figure 384954DEST_PATH_IMAGE086
Figure 933878DEST_PATH_IMAGE102
进行级联,得到物理资源块的索引向量
Figure 663937DEST_PATH_IMAGE170
步骤三:第二个虚拟资源块映射模块的具体计算过程如下。
步骤A至步骤F同步骤二中的步骤A至步骤F。
步骤G:将得到的物理资源块的索引向量中的值都加上
Figure 857338DEST_PATH_IMAGE145
,经计算得到第二个虚拟资源块映射模块的物理资源块的位置为
Figure 142826DEST_PATH_IMAGE171
步骤四:将多个虚拟资源块映射模块的物理资源块的索引进行级联,得到物理资源块的位置为
Figure 660264DEST_PATH_IMAGE172
步骤五:将数据按照物理资源块的索引结果
Figure 183649DEST_PATH_IMAGE172
进行映射。
本发明提出的方法和装置由于首先将实现过程分为一个或二个虚拟资源块映射模块,每个虚拟资源块映射模块的实现过程都是通过计算出分配的虚拟资源块的块头和块尾在交织矩阵的位置,然后根据块头和块尾的位置按照交织矩阵的性质直接计算出已排好序的物理资源块的索引,最后将多个虚拟资源块映射模块的结果进行级联得到所需的物理资源块的索引,所以方法简单,计算量小,且便于FPGA和DSP实现。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用于限制本发明,凡在本发明基本思想和原则之内所做的任何修改、等同替换和改进等,均含于本发明的保护范围之内。

Claims (6)

1.一种用于在无线移动通信系统中将分布式虚拟资源块映射到物理资源块的方法,该方法包括以下步骤:
步骤一:确认虚拟资源块映射模块的个数和每个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个映射模块的起始位置Start和结束位置End;
步骤二:根据分配的虚拟资源块在第一个虚拟资源块映射模块的起始位置Start和结束位置End计算在这个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量;
步骤三:判断是否只有1个虚拟资源块映射模块,如果是,则直接进入步骤六;如果否,则进入步骤四;
步骤四:根据步骤一得到的第二个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个映射模块的起始位置Start和结束位置End计算在这个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量,然后进入步骤五;
步骤五:将多个虚拟资源块映射模块的物理资源块的索引向量进行级联,得到最后的物理资源块的索引结果,
步骤六:将数据按照物理资源块的索引结果进行映射。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述步骤一确认虚拟资源块映射模块的个数和每个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置Start和结束位置End的方法为:
当Ngap=Ngap,1时只需要一个虚拟资源块映射模块,Ngap=Ngap,2时,分为两种情况:当虚拟资源块的起始索引和结束索引在一个交织单元时,只需要一个虚拟资源块映射模块;当虚拟资源块的起始索引和结束索引不在一个交织单元时,需要两个虚拟资源块映射模块;其中Ngap为资源块间隔值,Ngap,1为3GPP通信标准规定的第1间隔值,Ngap,2为3GPP通信标准规定的第2间隔值;
假设分配的虚拟资源块的起始位置RB_start和分配的虚拟资源块的个数为L_CRBs,如果只有一个虚拟资源块映射模块,那么分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置Start=RB_start,分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置End=RB_start+L_CRBs-1;如果有两个虚拟资源块映射模块,那么在第一个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块的起始位置Start=RB_start,分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置End= 
Figure 102056DEST_PATH_IMAGE001
-1,其中
Figure 434948DEST_PATH_IMAGE001
为虚拟资源块交织单元中的虚拟资源块个数;第二个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块的起始位置Start=0,分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置End=RB_start+L_CRBs-1-
Figure 249320DEST_PATH_IMAGE001
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述步骤二的具体实现过程为:步骤A:根据系统参数计算出虚拟资源块交织单元中未插入空值的行数为d1=Nrow-Nnull/2,插入空值的行数为d2=Nnull/2,总行数为d=d1+d2,其中Nrow为虚拟资源块交织单元的行数,虚拟资源块交织单元的列数为4,Nnull=4Nrow-
Figure 510931DEST_PATH_IMAGE001
,其中
Figure 715647DEST_PATH_IMAGE001
为虚拟资源块交织单元中的虚拟资源块个数,在虚拟资源块交织单元中,将Nnull空值插入到该交织单元的第2列和第4列的最后Nnull /2行;
步骤B:设交织器的行序号从0开始编号,这个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块在交织器中所处的起始行序号为r1和结束行序号为r2,将交织器分为上下两部分,不包含Nnull空值的部分,称为交织器上部;包含Nnull空值的部分,称为交织器下部;当分配的虚拟资源块的起始位置Start在交织器上部时,即Start<4*d1时,r1=
Figure 914547DEST_PATH_IMAGE002
Start/4
Figure 521109DEST_PATH_IMAGE003
;分配的虚拟资源块的起始位置Start在交织器下部时,即Start>=4*d1时,r1=d1+
Figure 452156DEST_PATH_IMAGE002
(Start-4*d1)/2
Figure 580387DEST_PATH_IMAGE003
;当分配的虚拟资源块的结束位置End在交织器上部时,即End<4*d1时r2=
Figure 255082DEST_PATH_IMAGE002
End/4
Figure 778467DEST_PATH_IMAGE003
;当分配的虚拟资源块的结束位置End在交织器下部时,即End>=4*d1时,r2=d1+
Figure 145995DEST_PATH_IMAGE002
(End-4*d1)/2
Figure 844346DEST_PATH_IMAGE003
步骤C:设虚拟资源块对应的物理资源块在交织器中列向量的索引向量为A1,A2,A3,A4,根据分配的虚拟资源块在交织器中所处的起始行序号r1和结束行序号r2确定虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量A1,A2,A3,A4的值,即首先通过起始行序号r1和结束行序号r2确定A1和A3的值:
A1=[r1,r1+1,…,r2],A3=[d+d1+r1,d+d1+r1+1,…,d+d1+r2];
通过比较r1,r2与d1的关系,得到A2,A4的值:
如果r1>=d1,则A2,A4为空数组;如果r1<d1,需要通过r2与d1的关系来确定,如果r2>=d1,则
A2=[d+r1,d+r1+1,…,d+d1-1],A4=[2*d+d1+r1,2*d+d1+r1+1,…,2*d+2*d1-1]
否则
A2=[d+r1,d+r1+1,…,d+r2],
A4=[2*d+d1+r1,2*d+d1+r1+1,…,2*d+d1+r2];
步骤D:根据分配的虚拟资源块在交织器中所处的起始行序号r1和d1的关系和分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的起始位置Start,对虚拟资源块对应的物理资源块在交织器中列向量的索引向量A1,A2,A3,A4进行处理,处理方式如下:
若r1<d1,则
如果mod(Start,4)=0,索引向量A1,A2,A3和A4都保持不变;
如果mod(Start,4)=1,去掉索引向量A1中的第一个数据,其他保持不变;
如果mod(Start,4)=2,去掉索引向量A1和A2中的第一个数据,其他保持不变;
如果mod(Start,4)=3,去掉索引向量A1、A2和A3中的第一个数据,其他保持不变;
若r1>=d1,则
如果mod(Start,2)=0,索引向量A1,A2,A3和A4都保持不变;
如果mod(Start,2)=1,去掉索引向量A1中的第一个数据,其他保持不变;
步骤E:根据分配的虚拟资源块在交织器中所处的结束行序号r2和d1的关系以及分配的虚拟资源块在这个虚拟资源块映射模块的结束位置End,对索引向量A1,A2,A3,A4进行处理,判断方式如下:
若r2<d1,则
如果mod(End,4)=0,去掉索引向量A2、A3和A4中的最后一个数据,其他保持不变;
如果mod(End,4)=1,去掉索引向量A3和A4中的最后一个数据,其他保持不变;
如果mod(End,4)=2,去掉索引向量A4中的最后一个数据,其他保持不变;
如果mod(End,4)=3,索引向量A1,A2,A3和A4都保持不变;
若r2>=d1,则
如果mod(End,2)=0,去掉索引向量A3中的最后一个数据,其他保持不变;
如果mod(End,2)=1,索引向量A1,A2,A3和A4都保持不变;
步骤F:将物理资源块的索引向量A1,A2,A3和A4进行级联,得到物理资源块的索引向量A=[A1,A2,A3,A4]。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述步骤四的具体实现过程为:
步骤A至步骤F:同步骤二中的步骤A至步骤F;
步骤G:将得到的物理资源块的索引向量A中的值都加上
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,LTE系统带宽为10MHz,即
Figure 700624DEST_PATH_IMAGE004
=50,间隔值采用Ngap=Ngap,2=9,=2Ngap=18,P=3,假设用户分配的RB_start=10,L_CRBs=10,按照上面的参数设置进行虚拟资源块到物理资源块的映射,最终得到的物理资源块的索引结果为[3,4,5,11,12,13,14,17,18,24];其中
Figure 640078DEST_PATH_IMAGE004
表示下行链路带宽配置,p表示资源块组大小。
6.一种用于在无线移动通信系统中将分布式虚拟资源块映射到物理资源块的装置,该装置包括参数计算模块、判断模块、虚拟资源块映射模块,级联模块和数据映射模块,
其中参数计算模块用于确定虚拟资源块映射模块的个数和每个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个映射模块的起始位置Start和结束位置End,并将所确定的虚拟资源块映射模块的个数信息传输至判断模块,将每个虚拟资源块映射模块中分配的虚拟资源块在这个映射模块的起始位置Start和结束位置End传输至虚拟资源块映射模块;
虚拟资源块映射模块根据分配的虚拟资源块在每个虚拟资源块映射模块的起始位置Start和结束位置End计算在每个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量;并根据判断模块的控制,在只有1个虚拟资源块映射模块的情况下,将计算结果直接输出至数据映射模块,在有两个虚拟资源块映射模块的情况下,将所有计算结果输出至级联模块;
判断模块用于判断是否只有1个虚拟资源块映射模块,如果是,则控制虚拟资源块映射模块将计算结果输出到数据映射模块;如果否,则控制虚拟资源块映射模块继续计算在第二个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量,并将计算得到的在第一个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量和在第二个虚拟资源块映射模块内分配的虚拟资源块对应的物理资源块的索引向量都输出至级联模块;
级联模块用于将多个虚拟资源块映射模块的物理资源块的索引进行级联,得到最后的物理资源块的索引结果,并输出至数据映射模块;
数据映射模块用于将数据按照物理资源块的索引结果进行映射。
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