一种物理资源指示方法及设备
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种物理资源指示方法及设备。
背景技术
现有的HSUPA(High Speed Uplink Packet Access,高速上行分组接入)和HSDPA(High Speed Downlink Packet Access,高速下行分组接入)系统中,分配的数据信道传输所占用的时隙码道资源中,每个时隙的码道资源必须是相同的。而根据典型的系统配置,数据信道的资源池很可能是非矩形的,即并非每个时隙的码道资源都是相同的,这就造成无法利用现有技术将所有的数据信道的时隙码道资源分配给一个用户,从而限制了单用户的峰值速率。
以TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,时分同步码分多址)系统为例,其时隙结构如图1所示。其中,TS0、TS6和DwPTS固定为下行时隙,UpPTS和TS1固定为上行时隙,TS2~TS5可以根据需要配置为上行或下行时隙,GP为保护时隙。作为TDD(Time Division Duplexing,时分双工)系统,为了使上下行业务均衡,现网一般的组网方式为2:4或3:3配置。2:4配置时,上行时隙有TS1和TS2,其他时隙(除UpPTS和GP)均为下行时隙;3:3配置时,上行时隙则有TS1、TS2和TS3。
现有的HSDPA技术通过HS-DSCH(High-Speed Downlink Shared Channel,高速下行链路共享信道)的HS-SCCH(Shared Control Channel for HS-DSCH,HS-DSCH共享控制信道)将网络分配的资源通知目标用户,用户通过对HS-SCCH的监听和解码获得网络侧的调度。为了支持不同的特性,现有协议中共有9种HS-SCCH类型,下面以HS-SCCH type 1为例说明网络侧指示授权的时隙和码道资源的方法。HS-SCCH type 1共承载30个信息比特,如图2所示,其中, CCS(Channelisation-Code-Set,信道化码集)域用于指示分配的码道资源;TS(Time slot information,时隙信息)域用来指示分配的时隙资源。
8比特的CCS域中前4比特用于指示起始码,后4比特用于指示终止码,结合起来指示一组连续的信道化码,其映射关系如表1所示。
表1、CCS域的信道化码映射关系表
如果kstart = 16 ,kstop = 1 则表示分配了扩频因子SF=1的资源,除此之外,kstart > kstop认为是错误。
5比特的TS域用比特位图的形式指示时隙2至时隙6是否被分配。当高层配置时隙0可以用作HS-PDSCH(High Speed Physical Downlink Shared Channel,高速下行共享物理信道),则原先用于指示时隙2的比特用于指示时隙0。
其余的HS-SCCH类型也都有5比特的时隙信息,指示方式与类型1完全相同。除HS-SCCH类型5以外的类型均有CCS域,只是CCS域的长度有所不同,从而导致能够指示的资源粒度不同,但指示方式是类似的。
现有的HSUPA技术通过E-DCH(Enhanced Dedicated Channel,增强专用信道)的E-AGCH(E-DCH Absolute Grant Channel,E-DCH绝对授权信道)将网络分配的资源通知目标用户,用户通过对E-AGCH的监听和解码获得网络侧的调度。现有协议规定有两种E-AGCH类型,E-AGCH type1和E-AGCH type2,信道结构分别如图3、图4所示。其中,5比特的TRRI(Timeslot resource related information,时隙资源相关信息)以比特位图的方式指示从时隙1到时隙5的时隙分配情况;CRRI(Code resource related information,码道资源相关信息)则指示OVSF(Orthogonal Variable Spreading Factor,正交可变扩频因子)码树上节点的编号。5比特的CRRI指示0-30中的一个编号;4比特的CRRI指示0至14中的一个编号。Ci (Q)表示扩频因子等于Q的第i个信道化码,信道化码映射如图5所示。
根据上述现有技术可见,HS-SCCH以及E-AGCH上均只有一个码道资源指示信息,网络侧一次调度分配的资源在不同时隙内的码道资源必须是相同的。而现网中数据信道的资源池往往是非矩形的。以上行为例:
支持HSUPA的网络中,物理层信道包括:DPCH(Dedicated Physical Channel,专用物理信道)、HS-PDSCH、HS-SCCH、E-AGCH、E-HICH(E-DCH HARQ Indicator Channel,E-DCHHARQ指示符信道)、HS-SICH(High Speed Shared Information Channel,高速共享信息信道)、E-PUCH(E-DCH Physical Uplink Channel,E-DCH物理上行信道)、E-RUCCH(E-DCHRandom access Uplink Control Channel,E-DCH随机接入上行控制信道)、PRACH(Physical Random Access Channel,物理随机接入信道)。在典型信道配置下,将HS-SCCH、E-AGCH、E-HICH配置在同一个下行时隙,一般为TS6,而E-RUCCH、上行DPCH、PRACH、HS-SICH配置在同一个时隙上,一般为TS1,E-PUCH可以根据调度在TS2(3:3时还可以在TS3)或TS1上。E-RUCCH和PRACH复用在一个SF8的码道上,则E-PUCH的资源池如图6所示。显然利用现有技术,网络无法将所有的数据信道资源分配给同一用户,从而限制了用户的峰值速率。
发明内容
本发明实施例提供了一种物理资源指示方法及设备,用以提升单用户的峰值速率。
本发明实施例提供的物理资源指示方法,包括:
基站为终端分配物理资源;所述基站向所述终端发送物理控制信道,其中携带本次授权的时隙资源信息和码道资源信息,用于为所述终端指示业务信道所占用的时隙和码道;其中,所述码道资源信息指示出所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源或者码道资源的补集,所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源通过预定义方式或/和预配置方式为所述终端所知;其中,所述码道资源的补集是指未分配给所述终端的码道资源。
本发明实施例提供的另一种物理资源指示方法,包括:
终端接收基站发送的物理控制信道;所述终端获取所述物理控制信道中携带的用于指示业务信道所占时隙和码道的时隙资源信息和码道资源信息,其中,所述码道资源信息指示出所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源或者码道资源的补集,所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源通过预定义方式或/和预配置方式为所述终端所知;其中,所述码道资源的补集是指未分配给所述终端的码道资源。
本发明实施例提供的基站设备,包括:
资源分配模块,用于为终端分配物理资源;
发送模块,用于向所述终端发送物理控制信道,其中携带本次授权的时隙资源信息和码道资源信息,用于为所述终端指示业务信道所占用的时隙和码道;其中,所述码道资源信息指示出所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源或者码道资源的补集,所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源通过预定义方式或/和预配置方式为所述终端所知;其中,所述码道资源的补集是指未分配给所述终端的码道资源。
本发明实施例提供的终端设备,包括:
接收模块,用于接收基站发送的物理控制信道;
资源获取模块,用于获取所述物理控制信道中携带的用于指示业务信道所占时隙和码道的时隙资源信息和码道资源信息,其中,所述码道资源信息指示出所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源或者码道资源的补集,所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源通过预定义方式或/和预配置方式为所述终端所知;其中,所述码道资源的补集是指未分配给所述终端的码道资源。
本发明的上述实施例中,基站下发的物理控制信道中携带的码道资源信息仅用于所授权的所有时隙中的特定时隙,即,码道资源信息指示出所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源或者码道资源的补集,而对于所授权的所有时隙中的其它时隙,则可通过预定义方式或/和预配置方式为终端所知。这样,可通过物理控制信道指示出部分时隙的码道资源,通过其它方式指示出其它部分时隙的码道资源,从而不同时隙的码道资源可以不完全相同,进而可提升单用户的峰值速率。
附图说明
图1 为现有技术中TD-SCDMA时隙格式示意图;
图2为现有技术中HS-SCCH type1结构示意图;
图3为现有技术中E-AGCH Type1结构示意图;
图4为现有技术中E-AGCH Type2结构示意图;
图5为现有技术中信道化码映射示意图;
图6为现有技术中非矩形E-PUCH资源池示意图;
图7为本发明实施例提供的物理资源指示流程的总体示意图;
图8、图9、图10、图11、图12、图13、图14、图15分别为本发明实施例中的授权的所有时隙码道资源的示意图;
图16为本发明实施例提供的基站设备的结构示意图;
图17为本发明实施例提供的终端设备的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明实施例进行详细描述。
参见图7,为本发明实施例提供的物理资源指示流程的总体示意图,该流程既可适用于上行资源的指示过程,也可适用于下行资源的指示过程。如图所示,该流程可包括:
步骤701,基站为终端分配物理资源。
具体实施时,基站可将非矩形资源池的信道资源分配给终端,即,为终端分配的各时隙中的码道资源可以不完全相同。
步骤702,基站向该终端发送物理控制信道,其中携带本次授权的时隙资源信息和码道资源信息,用于为该终端指示业务信道所占用的时隙和码道。其中,所述码道资源信息指示出所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源或者码道资源的补集(码道资源的补集是指未分配给所述终端的码道资源),所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源可通过预定义方式或/和预配置方式为该终端所知。
步骤703,终端在接收到该物理控制信道后,获取其中携带的时隙资源信息和码道资源信息,从而得知基站所分配的业务信道所占用的时隙和码道,以便使用该资源进行业务数据传输。
其中,步骤702中,所述预定义方式是指:预先在基站和终端上进行约定。所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源通过预配置方式为所述终端所知,是指:网络侧设备通过预配置方式(如无线网络控制RNC设备通过高层RRC信令预先配置部分时隙或所有时隙的码道资源或者基站通过物理层信令预先配置部分时隙或所有时隙的码道资源),将通过物理控制信道授权的所有时隙中,除所述特定时隙以外,其余各时隙中授权的码道资源信息指示给终端,这样,当终端接收到物理控制信道后,就可以根据预配置的信息确定出基站为其分配的除所述特定时隙以外的其余各时隙中的码道资源。优选的,对于下行调度传输,TS0时隙的码道资源可通过预配置方式指示给终端,TS3或/和TS4时隙的码道资源可通过预定义方式指示给终端,TS5或/和TS6时隙的码道资源可通过物理控制信道指示给终端;对于上行调度传输,TS2或/和TS3时隙的码道资源可通过预定义方式指示给终端,TS1时隙的码道资源可通过物理控制信道指示给终端。
上述流程中,物理控制信道携带的码道资源信息是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源,还是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源的补集,可通过以下几种方式之一为终端所知:
方式一:在基站和终端上预定义;
方式二:网络侧设备通过预配置方式,向终端指示出物理控制信道中携带的码道资源信息是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源,还是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源的补集;
方式三:基站在物理控制信道中携带指示信息(为描述方便,此处将该指示信息记为code resource indicator),以指示出物理控制信道中携带的码道资源信息是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源,还是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源的补集。为节省传输开销,该指示信息可使用1bit。
进一步的,无论采用哪种方式进行指示,当物理控制信道中携带的码道资源信息是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源的补集的情况下,若所述特定时隙的码道资源的补集为空,则使用码道资源信息中的一种特定取值以标识码道资源补集为空。具体的,对于通过HS-SCCH进行资源指示的情况,所述特定取值为指示扩频因子SF=1的码道资源指示值,或者一种起始码大于终止码的码道资源指示值;对于通过E-AGCH进行资源指示的情况,所述特定取值为CRRI全1时的码道资源指示值。
上述流程中,所述特定时隙可按照以下规则之一来确定:
规则一:所授权的所有时隙中时隙编号从大到小或者从小到大的第M(M≥1,M为预定义或预配置的)个时隙;
规则二:所授权的所有时隙中时隙编号最大或者最小的M个时隙;
规则三:所授权的所有时隙中按物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙到业务信道所在时隙的方向或者相反方向的第M(M≥1,M为预定义或预配置的)个时隙;
规则四:所授权的所有时隙中按物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙到业务信道所在时隙的方向或者相反方向的前M个时隙;
或者规则五:所授权的所有时隙中时隙编号与物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙编号最接近的M个时隙;
规则六:在所授权的时隙中有部分时隙属于预先设定的时隙集合的情况下,所述特定时隙为所授权的所有时隙中属于预先设定的时隙集合中的时隙。进一步的,若所授权的所有时隙均属于或均不属于预先设定的时隙集合,则物理控制信道中携带的码道资源信息用于指示所授权的所有时隙中的码道,这种情况下,码道资源信息的指示方式采用现有技术中的指示方式。
优选的,所述物理控制信道所在时隙是指高速下行链路共享信道的共享控制信道HS-SCCH所在时隙,所述专用物理信道所在时隙是指下行专用物理信道DPCH所在时隙,所述业务信道所在时隙是指高速物理下行链路共享信道HS-PDSCH所在时隙;对于上行,所述物理控制信道所在时隙是指高速下行共享信道的共享信息信道HS-SICH所在时隙,所述专用物理信道所在时隙是指上行专用物理信道DPCH所在时隙,所述业务信道所在时隙是指增强专用信道物理上行信道E-PUCH所在时隙。
优选的,当网络为终端配置了所述物理控制信道,则所述物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙指物理控制信道所在时隙;否则,所述物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙指专用物理信道所在时隙。
上述规则可在基站和终端上预先定义,也可以通过网络侧设备以预配置方式指示或发送给终端。
上述流程中,物理控制信道中还可携带指示信息(为描述方便,此处将该指示信息记为code resouce grant method switch),用以向终端指示以下内容:物理控制信道中携带的码道资源信息用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源或者码道资源的补集;对于所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源,则根据预定义方式或预配置方式为所述终端所知的信息来确定。该指示信息也可以指示:物理控制信道中携带的码道资源信息用于指示所授权的所有时隙的码道资源或者码道资源的补集。为了节省传输开销,该指示信息code resouce grant method switch为1bit指示信息。该指示信息code resouce grant method switch起到功能开关的作用,例如,当code resoucegrant method switch=0时,表示采用本发明实施例提供的资源指示方式进行物理资源指示,当code resouce grant method switch=1时,表示采用现有的资源指示方式进行物理资源指示。通过该指示信息,可以根据具体情况或需要,开启本发明实施例提供的资源指示方式,这样可以提高系统的灵活性。
通过以上流程可以看出,本发明实施例中,基站下发的物理控制信道中携带的码道资源信息仅用于所授权的所有时隙中的特定时隙,即,码道资源信息指示出所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源或者码道资源的补集,而对于所授权的所有时隙中的其它时隙,则可通过预定义方式或预配置方式为终端所知。这样,可通过物理控制信道指示出部分时隙的码道资源,通过其它方式指示出其它部分时隙的码道资源,从而两部分时隙的码道资源可以不完全相同,即利用本发明实施例可为用户分配非矩形的资源,将所有的数据信道所占用的时隙码道资源分配给单用户,进而提升单用户的峰值速率。
为更清楚的描述本发明实施例,下面分别以HSDPA系统和HSUPA系统中的物理资源指示过程为例,对本发明实施例进行进一步描述。
实施例一
本实施例描述了一种HSDPA中使用HS-SCCH为用户分配非矩形资源的流程。
本实施例中,在基站和终端上预定义如下内容:HS-SCCH上携带的码道资源为所分配的所有时隙中时隙编号最大的一个时隙中的码道资源补集,即该时隙中未分配的码道资源;分配的其他时隙中,除时隙0以外,授权的码道为该时隙所有的码道;时隙0授权的码道为网络侧预配置的码道资源。并且,当HS-SCCH上的码道资源信息指示SF=1时,表示码道资源补集为空。
场景一下的流程:
步骤1:网络侧通过RRC(Radio Resource Control)信令配置TS0用作HS-PDSCH,并通知终端时隙0的码道资源为编号5至编号16的共12条扩频因子为16的码道。
步骤2:网络侧向目标终端发送物理控制信道HS-SCCH type1,其中的信道化码集合信息为00001011,即kstart=1,kstop=12;时隙信息为:10111,即分配的时隙包括时隙0和时隙4、5、6。
步骤3:目标终端根据网络侧预配置的信息以及授权信息和预定义的规则,获得本次授权的时隙和码道资源,时隙资源包括时隙0、时隙4、5以及时隙6。其中,时隙0的码道资源为预配置的编号5至编号16的码道;授权的所有时隙中编号最大的时隙6的码道资源为HS-SCCH指示的码道资源的补集,即编号13至编号16的码道;时隙4和时隙5的码道资源为相应时隙的所有码道。本次授权的所有时隙码道资源如图8中的斜线填充部分所示。
场景二下的流程:
步骤1:网络侧向目标终端发送物理控制信道HS-SCCH type1,其中的信道化码集合信息为11110000,即kstart=16,kstop=1;时隙信息为:00110,即分配的时隙包括时隙4和5。
步骤2:目标终端根据网络侧的授权信息以及预定义的规则,获得本次授权的时隙和码道资源,时隙资源包括时隙4和5。其中,时隙4的码道资源为该时隙的所有码道,授权的所有时隙中编号最大的时隙5的码道资源补集为空,即分配了该时隙的所有的码道。因此,本次授权的时隙和码道为时隙4和时隙5的两个整时隙。本次授权的所有时隙码道资源如图9中的斜线填充部分所示。
实施例二
本实施例描述了HSDPA中使用HS-SCCH分配矩形资源的流程。
本实施例中,在基站和终端上预先约定时隙集合,其中包括时隙5和时隙6,并约定当控制信道分配的所有时隙均非约定时隙集合中的时隙时,信道化码集合信息按照现有技术方式指示所有分配的时隙的码道资源。
步骤1:网络侧向目标终端发送物理控制信道HS-SCCH type1,其中的信道化码集合信息为00000111,即kstart=1,kstop=8;时隙信息为:01100,即分配的时隙包括时隙3和4。
步骤2:目标终端根据网络侧的授权信息以及预定义的规则,获得本次授权的时隙和码道资源,时隙资源包括时隙3和4。因为授权的时隙均非预先约定的时隙集合中的时隙,因此,信道化码集合信息指示的1-8扩频因子为16的码道为时隙3和时隙4的码道资源分配。因此,本次授权的时隙和码道为时隙3和时隙4的前半整时隙。本次授权的所有时隙码道资源如图10中的斜线填充部分所示。
进一步的,在基站和终端上还可预先约定:当控制信道分配的所有时隙均为约定时隙集合中的时隙时,信道化码集合信息按照现有技术方式指示所有分配的时隙的码道资源。
如果控制信道分配的所有时隙中部分时隙为约定时隙集合中的时隙,另一部分不属于约定时隙集合,则按照实施例一的方式为终端分配和指示资源。
实施例三
本实施例描述了一种HSUPA中使用E-AGCH分配非矩形资源的流程。
本实施例中,基站和终端上预定义以下内容:E-AGCH上携带的码道资源为本次授权的所有时隙中从物理控制信道所在时隙到业务信道所在时隙方向的第一个时隙中的码道资源或者码道资源补集。E-AGCH上使用1个预留比特指示本次授权码道信息指示为码道资源还是码道资源补集。分配的其他时隙中的授权码道为该时隙所有的码道资源,即SF1的码道;当E-AGCH上的码道资源信息指示现有技术中无效值时,表示码道资源补集为空。
场景一下的流程:
步骤1:网络侧为终端配置控制信道占用的时隙和码道,其中,时隙为时隙2。
步骤2:网络侧向目标终端发送物理控制信道E-AGCH type2,其中1比特预留比特指示本次授权码道信息指示为码道资源,CRRI为0110,即节点6,C4(4);时隙信息为:11000,即分配的时隙包括时隙1和时隙2。网络侧为UE配置的HS-SICH在时隙1。
步骤3:目标终端根据网络侧预配置的信息以及授权信息和预定义的规则,获得本次授权的时隙和码道资源,时隙资源包括时隙1以及时隙2。其中,本次授权的所有时隙中从物理控制信道所在时隙到业务信道所在时隙方向的第一个时隙,即时隙1的码道资源为E-AGCH指示的码道资源,即编号4的扩频因子为4的码道;时隙2的码道资源为该时隙的所有码道,即SF1。本次授权的所有时隙码道资源如图11中的斜线部分所示。
场景二下的流程:
步骤1:网络侧为终端配置控制信道占用的时隙和码道,其中,时隙为时隙2。
步骤2:网络侧向目标终端发送物理控制信道E-AGCH type2,其中1比特预留比特指示本次授权码道信息指示为码道资源补集,CRRI为0011,即节点3,C1(4);时隙信息为:11000,即分配的时隙包括时隙1和时隙2。
步骤3:目标终端根据网络侧预配置的信息以及授权信息和预定义的规则,获得本次授权的时隙和码道资源,时隙资源包括时隙1以及时隙2。其中,本次授权的所有时隙中从物理控制信道所在时隙到业务信道所在时隙方向的第一个时隙,即时隙1的码道资源为E-AGCH指示的码道资源的补集,即编号2的扩频因子为4的码道和编号2的扩频因子为2的码道;时隙2的码道资源为该时隙的所有码道,即SF1。本次授权的所有时隙码道资源如图12中的斜线部分所示。
实施例四
本实施例描述了一种HSUPA中使用E-AGCH分配非矩形资源的流程。
本发明实施例在实施例三的约定及规定基础上,E-AGCH的一个比特用于指示码道信息适用于分配的所有时隙还是特定时隙。
步骤1:网络侧为终端配置控制信道占用的时隙和码道,其中,时隙为时隙2。
步骤2:网络侧向目标终端发送物理控制信道E-AGCH type2,其中1比特预留比特指示本次授权码道信息指示为码道资源,CRRI为0110,即节点6,C4(4);时隙信息为:11000,即分配的时隙包括时隙1和时隙2。E-AGCH上的另一比特指示码道信息适用于分配的所有时隙。
步骤3:目标终端根据网络侧预配置的信息以及授权信息和预定义的规则获得本次授权的时隙和码道资源,时隙资源包括时隙1以及时隙2。两个进隙的码道资源均为E-AGCH指示的码道资源,即编号4的扩频因子为4的码道。本次授权的所有时隙码道资源如图13中的斜线填充部分所示。
实施例五
本实施例描述了一种HSDPA中使用HS-SCCH为用户分配非矩形资源的流程。
本实施例中,在基站和终端上预定义如下内容:HS-SCCH上携带的码道资源为所分配的所有时隙中时隙编号与物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙编号最接近的两个时隙的码道资源;分配的其他时隙中,除时隙0以外,授权的码道为该时隙所有的码道;时隙0授权的码道为网络侧预配置的码道资源。
步骤1:网络侧通过RRC(Radio Resource Control)信令配置TS0用作HS-PDSCH,并通知终端时隙0的码道资源为编号5至编号16的共12条扩频因子为16的码道。网络侧通过RRC信令配置HS-SCCH位于时隙6。
步骤2:网络侧向目标终端发送物理控制信道HS-SCCH type1,其中的信道化码集合信息为11001111,即kstart=13,kstop=16;时隙信息为:10111,即分配的时隙包括时隙0和时隙4、5、6。
步骤3:目标终端根据网络侧预配置的信息以及授权信息和预定义的规则,获得本次授权的时隙和码道资源,时隙资源包括时隙0、时隙4、5以及时隙6。其中,时隙0的码道资源为预配置的编号5至编号16的码道;授权的所有时隙中时隙编号与物理控制信道HS-SCCH所在时隙编号最接近的两个时隙,即时隙5和时隙6的码道资源为HS-SCCH指示的码道资源,即编号13至编号16的码道;时隙4的码道资源为相应时隙的所有码道。本次授权的所有时隙码道资源如图14中的斜线填充部分所示。
实施例六
本实施例描述了一种HSUPA中使用E-AGCH分配非矩形资源的流程。
本实施例中,基站和终端上预定义以下内容:E-AGCH上携带的码道资源为本次授权的所有时隙中时隙编号与物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙编号最接近的一个时隙的码道资源。分配的其他时隙中的授权码道为该时隙所有的码道资源,即SF1的码道。
步骤1:网络侧为终端配置的上行物理专用信道DPCH位于时隙2,没有为终端配置HS-SICH。
步骤2:网络侧向目标终端发送物理控制信道E-AGCH type1,CRRI为0110,即节点6,C4(4);时隙信息为:11000,即分配的时隙包括时隙1和时隙2。
步骤3:目标终端根据网络侧预配置的信息以及授权信息和预定义的规则,获得本次授权的时隙和码道资源,时隙资源包括时隙1以及时隙2。其中,本次授权的所有时隙中时隙编号与物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙编号最接近的一个时隙,即时隙2的码道资源为E-AGCH指示的码道资源,即编号4的扩频因子为4的码道;时隙1的码道资源为该时隙的所有码道,即SF1。本次授权的所有时隙码道资源如图15中的斜线部分所示。
基于相同的技术构思,本发明实施例还提供了一种基站设备和终端设备。
参见如16,为本发明实施例提供的基站设备的结构示意图,该基站设备可包括:资源分配模块161和发送模块162,其中:
资源分配模块161,用于为终端分配物理资源。发送模块162,用于向所述终端发送物理控制信道,其中携带本次授权的时隙资源信息和码道资源信息,用于为所述终端指示业务信道所占用的时隙和码道;其中,所述码道资源信息指示出所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源或者码道资源的补集,所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源通过预定义方式或/和预配置方式为所述终端所知;其中,所述码道资源的补集是指未分配给所述终端的码道资源。
其中,所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源通过预定义方式和预配置方式为所述终端所知,具体为:所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙中,部分时隙的码道资源通过预配置方式为所述终端所知,其它部分时隙的码道资源通过预定义方式为所述终端所知。
具体的,发送模块162通过物理层信令,将所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源指示给所述终端。
具体的,基站上预定义有:物理控制信道中携带的码道资源信息是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源,还是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源的补集。或者,发送模块162在所述物理控制信道中携带指示信息,以指示出物理控制信道中携带的码道资源信息是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源,还是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源的补集。
进一步的,发送模块162在物理控制信道中携带的码道资源信息是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源的补集的情况下,若所述特定时隙的码道资源的补集为空,则使用码道资源信息中的一种特定取值以标识码道资源补集为空。具体的,对于通过高速下行链路共享信道的共享控制信道HS-SCCH进行资源指示的情况,所述特定取值为指示扩频因子SF=1的码道资源指示值,或者一种起始码大于终止码的码道资源指示值;对于通过增强专用信道的绝对授权信道E-AGCH进行资源指示的情况,所述特定取值为码道资源相关信息CRRI全1时的码道资源指示值。
具体的,所述特定时隙为:所授权的所有时隙中时隙编号从大到小或者从小到大的第M个时隙;或者,所授权的所有时隙中时隙编号最大或者最小的M个时隙;或者,所授权的所有时隙中按物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙到业务信道所在时隙的方向或者相反方向的第M个时隙;或者,所授权的所有时隙中按物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙到业务信道所在时隙的方向或者相反方向的前M个时隙;或者,所授权的所有时隙中时隙编号与物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙编号最接近的M个时隙;或者,在所授权的时隙中有部分时隙属于预先设定的时隙集合的情况下,所述特定时隙为所授权的所有时隙中属于预先设定的时隙集合中的时隙。其中,M≥1,所述M的取值为预定义的或预配置的。
进一步的,所述基站和所述终端上可预先定义有上述确定特定时隙的规则。或者,发送模块162可通过预配置方式,将所述规则配置给所述终端。进一步的,若所授权的所有时隙均属于或均不属于预先设定的时隙集合,则发送模块162发送的物理控制信道中携带的码道资源信息用于指示所授权的所有时隙中的码道。
进一步的,发送模块162还用于,在物理控制信道中还携带指示信息,用以向所述终端指示:所述物理控制信道中携带的码道资源信息用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源或者码道资源的补集,对于所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源,则根据预定义方式或/和预配置方式为所述终端所知的信息来确定;或者,表示所述物理控制信道中携带的码道资源信息用于指示所授权的所有时隙的码道资源或者码道资源的补集。
参见图17,为本发明实施例提供的终端设备的结构示意图,该终端设备可包括:接收模块171和资源获取模块172,其中:
接收模块171,用于接收基站发送的物理控制信道。资源获取模块172,用于获取所述物理控制信道中携带的用于指示业务信道所占时隙和码道的时隙资源信息和码道资源信息,其中,所述码道资源信息指示出所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源或者码道资源的补集,所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源通过预定义方式或/和预配置方式为所述终端所知;其中,所述码道资源的补集是指未分配给所述终端的码道资源。
具体的,资源获取模块172可通过网络侧设备的预配置方式,获知所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙中部分时隙的码道资源,通过预定义方式获知所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙中其它部分时隙的码道资源。
具体的,资源获取模块172可根据网络侧设备发送的信令获知所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源;其中,所述网络侧设备包括无线网络控制设备或基站,所述信令包括高层无线资源控制RRC信令或物理层信令。
具体的,资源获取模块172可根据所述终端上预定义的信息,获知物理控制信道中携带的码道资源信息是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源,还是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源的补集;或者,所述资源获取模块具体用于,根据网络侧设备通过预配置方式所指示的信息,获知物理控制信道中携带的码道资源信息是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源,还是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源的补集;或者,所述资源获取模块具体用于,根据所述物理控制信道中携带的指示信息,获知物理控制信道中携带的码道资源信息是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源,还是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源的补集。
进一步的,资源获取模块172还可在物理控制信道中携带的码道资源信息是用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源的补集的情况下,根据道资源信息中的一种特定取值获知所述特定时隙的码道资源的补集为空。具体的,对于通过高速下行链路共享信道的共享控制信道HS-SCCH进行资源指示的情况,所述特定取值为指示扩频因子SF=1的码道资源指示值,或者一种起始码大于终止码的码道资源指示值;对于通过增强专用信道的绝对授权信道E-AGCH进行资源指示的情况,所述特定取值为码道资源相关信息CRRI全1时的码道资源指示值。
具体的,资源获取模块172根据以下规则确定特定时隙:所授权的所有时隙中时隙编号从大到小或者从小到大的第M个时隙;或者,所授权的所有时隙中时隙编号最大或者最小的M个时隙;或者,所授权的所有时隙中按物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙到业务信道所在时隙的方向或者相反方向的第M个时隙;或者,所授权的所有时隙中按物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙到业务信道所在时隙的方向或者相反方向的前M个时隙;或者,所授权的所有时隙中时隙编号与物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙编号最接近的M个时隙;或者,在所授权的时隙中有部分时隙属于预先设定的时隙集合的情况下,所述特定时隙为所授权的所有时隙中属于预先设定的时隙集合中的时隙。其中,M≥1,所述M的取值为预定义的或预配置的。
进一步的,对于下行,物理控制信道所在时隙是指高速下行链路共享信道的共享控制信道HS-SCCH所在时隙,专用物理信道所在时隙是指下行专用物理信道DPCH所在时隙,业务信道所在时隙是指高速物理下行链路共享信道HS-PDSCH所在时隙;对于上行,物理控制信道所在时隙是指高速下行共享信道的共享信息信道HS-SICH所在时隙,专用物理信道所在时隙是指上行专用物理信道DPCH所在时隙,业务信道所在时隙是指增强专用信道物理上行信道E-PUCH所在时隙。
进一步的,当基站设备为终端配置了所述物理控制信道,则物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙指物理控制信道所在时隙;否则,物理控制信道或/和专用物理信道所在时隙指专用物理信道所在时隙。
进一步的,所述终端和所述基站上预先定义有上述确定特定时隙的规则。或者,资源获取模块172可根据网络侧设备通过预配置方式所指示的信息,获知所述规则。进一步的,资源获取模块172在判断所授权的所有时隙均属于或均不属于预先设定的时隙集合的情况下,认为物理控制信道中携带的码道资源信息用于指示所授权的所有时隙中的码道。
进一步的,资源获取模块172还用于,从所述物理控制信道中获取携带的指示信息,根据所述指示信息获知:所述物理控制信道中携带的码道资源信息用于指示所授权的所有时隙中特定时隙的码道资源或者码道资源的补集,对于所授权的所有时隙中除所述特定时隙以外的其它时隙的码道资源,则根据预定义方式或预配置方式为所述终端所知的信息来确定;或者,所述物理控制信道中携带的码道资源信息用于指示所授权的所有时隙的码道资源或者码道资源的补集。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视本发明的保护范围。