CN105992354B - 一种资源分配的指示方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种资源分配的指示方法及装置;方法包括:根据以下参数确定需要的指示bit:系统中能够分配的资源数目N;UE支持的分配的资源的最大数目M,其中2≤M<N;采用所述指示比特进行资源分配的指示。本发明可以实现UE的灵活调度,并且开销较小。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种资源分配的指示方法及装置。
背景技术
机器类型通信(Machine Type Communication,简称为MTC)用户终端(UserEquipment,简称UE),又称,机器到机器(Machine to Machine,简称M2M)用户通信设备,是目前物联网的主要应用形式。
近年来,由于长期演进(Long-Term Evolution,简称为LTE)/高级长期演进系统(Long-Term Evolution Advance,简称为LTE-Advance或LTE-A)的频谱效率高,越来越多的移动运营商选择LTE/LTE-A作为宽带无线通信系统的演进方向。基于LTE/LTE-A的MTC多种类数据业务也将更具吸引力。
MTC设备通常是低成本的设备,具有支持的RF(射频)带宽比较小、单接收天线等特征,其RF发送和接收带宽一般为1.4MHz。只能发送或者接收不超过6个PRB(物理资源块)的数据。而在现有的资源指示方法中,bitmap(位图)的方式只能用于带宽小于10个RB(资源块)的情况;资源分配“类型1”为基于RBG(资源块组)的bitmap方式,不能指示任意连续的6个RB中的一个或者多个RB;资源分配“类型2”为连续资源分配方式,不能指示任意连续的6个RB中的多个不连续的RB。可以看出,现有的资源指示方法不能实现MTC UE的灵活调度,并且由于分配给MTC UE的RB不超过连续6个RB的限制,理论上指示MTC UE资源分配的bit数可能会小于直接采用现有的资源指示方法需要的bit数。
发明内容
本发明要解决的技术问题是提供一种资源分配指示方案,可以实现UE的灵活调度,并且开销较小。
为了解决上述问题,本发明提供了一种资源分配的指示方法,包括:
根据以下参数确定需要的指示比特bit:
系统中能够分配的资源数目N;
用户设备UE支持的分配的资源的最大数目M,其中2≤M<N;
采用所述指示比特进行资源分配的指示。
其中,所述根据以下参数确定需要的指示比特可以包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1;
或者,
其中:
v1i=si-s0-1、v2i=si-N+M-1或者v2i=N-1-si;
v3i=si-s0-1、v4i=si-N+M或者v4i=N-1-si。
其中,所述根据以下参数确定需要的指示比特可以包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1;
或者,
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1。
其中:
v5i=sm-1-si-1或者v5i=M-1+si-sm-1;
v6i=sm-1-si-1或者v6i=M-1+si-sm-1。
其中,所述根据以下参数确定需要的指示比特可以包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,b1,b2,……,bM-1为将索引x+1,x+2,…,x+M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中,b1,b2,……,bM-1为将索引为N-M+1,…,N-1的资源进行bit-map映射后对应的二进制比特;
或者,
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,b1,b2,……,bM-1为将索引为x+1,x+2,…,x+M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b1,b2,……,bM为将索引为N-M,N-M+1,…,N-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
其中,所述根据以下参数确定需要的指示比特可以包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,x为分配给UE的最大的资源索引,b0,b1,b2,……,bM-1为将索引为0,1,…,M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b0,b1,b2,……,bM-2为将索引为x-M+1、x-M+2、……、x-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
或者,
其中,x为分配给UE的资源索引的最大值,b0,b1,b2,……,bM-2为将索引为0,1,…,M-2的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b0,b1,b2,……,bM-2为将索引为x-M+1、x-M+2、……、x-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
其中,所述根据以下参数确定需要的指示比特可以包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
当x≤N-M时,r=x×M+L-1;
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源的个数。
其中,所述根据以下参数确定需要的指示比特可以包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源的个数。
其中,所述根据以下参数确定需要的指示比特可以包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
当x<N-M时,r=x×M+L-1;
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源的个数。
其中,所述根据以下参数确定需要的指示比特可以包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,x为分配给UE的最大资源索引,L为分配给UE的资源的个数;
或者,
其中,x为分配给UE的最大资源索引,L为分配给UE的资源的个数;
L为分配给UE的RB个数。
其中,所述根据以下参数确定需要的指示比特可以包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
r=N(L-1)+x,1≤L≤M,其中x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源个数,N∈{15,25,50,75,100}中的正整数,M为不大于7的正整数。
本发明还提供了一种资源分配的指示装置,包括:
确定模块,用于根据以下参数确定需要的指示比特bit:
系统中能够分配的资源数目N;
用户设备UE支持的分配的资源的最大数目M,其中2≤M<N;
指示模块,用于采用所述指示比特进行资源分配的指示。
其中,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特可以是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1;
或者,
其中:
v1i=si-s0-1、v2i=si-N+M-1或者v2i=N-1-si;
v3i=si-s0-1、v4i=si-N+M或者v4i=N-1-si。
其中,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特可以是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1;
或者,
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1。
其中:
v5i=sm-1-si-1或者v5i=M-1+si-sm-1;
v6i=sm-1-si-1或者v6i=M-1+si-sm-1。
其中,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特可以是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,b1,b2,……,bM-1为将索引x+1,x+2,…,x+M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中,b1,b2,……,bM-1为将索引为N-M+1,…,N-1的资源进行bit-map映射后对应的二进制比特;
或者,
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,b1,b2,……,bM-1为将索引为x+1,x+2,…,x+M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b1,b2,……,bM为将索引为N-M,N-M+1,…,N-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
其中,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特可以是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,x为分配给UE的最大的资源索引,b0,b1,b2,……,bM-1为将索引为0,1,…,M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b0,b1,b2,……,bM-2为将索引为x-M+1、x-M+2、……、x-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
或者,
其中,x为分配给UE的资源索引的最大值,b0,b1,b2,……,bM-2为将索引为0,1,…,M-2的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b0,b1,b2,……,bM-2为将索引为x-M+1、x-M+2、……、x-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
其中,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特可以是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
当x≤N-M时,r=x×M+L-1;
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源的个数。
其中,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特可以是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源的个数。
其中,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特可以是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
当x<N-M时,r=x×M+L-1;
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源的个数。
其中,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特可以是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,x为分配给UE的最大资源索引,L为分配给UE的资源的个数;
或者,
其中,x为分配给UE的最大资源索引,L为分配给UE的资源的个数;
L为分配给UE的RB个数。
其中,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特可以是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
r=N(L-1)+x,1≤L≤M,其中x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源个数,N∈{15,25,50,75,100}中的正整数,M为不大于7的正整数。
本发明可以用于指示上下行的资源分配。提出的方法可以实现UE的灵活调度,并且开销较小。提出的方法不限于用于物理层RB的分配,可以用于任何一种资源的分配,包括频域资源、或者时域资源、或者码资源或者以上的混合。
附图说明
图1为资源分配的指示方法的流程示意图。
具体实施方式
下面将结合附图及实施例对本发明的技术方案进行更详细的说明。
需要说明的是,如果不冲突,本发明实施例以及实施例中的各个特征可以相互结合,均在本发明的保护范围之内。另外,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。
一种资源分配的指示方法,如图1所示,包括:
根据以下参数确定需要的指示bit:
系统中能够分配的资源数目N;
UE支持的分配的资源的最大数目M,其中2≤M<N;
采用所述指示比特进行资源分配的指示。
在有的实施方式中,如果将所述指示比特看成二进制数,则所述二进制数的位数等于所确定的指示bit的个数。
在有的实施方式中,可以采用所述二进制数指示任意连续M个资源中的一个或者多个。
可选地,所述根据以下参数确定需要的指示bit包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r可以为以下之一:
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1。
也可以根据R确定所述指示比特,R是根据r所得到的十进制数。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数,“mod”为取模运算。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数。
本发明实施例中,vi有两种可选的计算方法,在基站为UE分配RB时,可任意采用其中的一种进行计算。
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数。
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数。或者;。
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,b1,b2,……,bM-1为将索引x+1,x+2,…,x+M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
其中,b1,b2,……,bM-1为将索引为N-M+1,…,N-1的资源进行bit-map映射后对应的二进制比特。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数。
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,b1,b2,……,bM-1为将索引为x+1,x+2,…,x+M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
其中b1,b2,……,bM为将索引为N-M,N-M+1,…,N-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数。
其中,x为分配给UE的最大的资源索引,b0,b1,b2,……,bM-1为将索引为0,1,…,M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
其中b0,b1,b2,……,bM-2为将索引为x-M+1、x-M+2、……、x-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数。
其中,x为分配给UE的资源索引的最大值,b0,b1,b2,……,bM-2为将索引为0,1,…,M-2的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
其中b0,b1,b2,……,bM-2为将索引为x-M+1、x-M+2、……、x-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数。
可选地,所述根据以下参数确定需要的指示比特包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r可以为以下之一:
(5)当x≤N-M时,r=x×M+L-1;
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源的个数;
或者当x<N-M时,r=x×M+L-1;
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源的个数;
其中,x为分配给UE的最大资源索引,L为分配给UE的资源的个数。
其中,x为分配给UE的最大资源索引,L为分配给UE的资源的个数。
(7)r=N(L-1)+x,1≤L≤M,其中x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源个数,N∈{15,25,50,75,100}中的正整数,M为不大于7的正整数。
一种资源分配的指示装置,包括:
确定模块,用于根据以下参数确定需要的指示bit:
系统中能够分配的资源数目N;
UE支持的分配的资源的最大数目M,其中2≤M<N;
指示模块,用于采用所述指示bit进行资源分配的指示。
其中,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特可以是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r可以为以下任一种:
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数,“mod”为取模运算;
或者,
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数。
进一步地,v1i=si-s0-1、v2i=si-N+M-1或者v2i=N-1-si;
v3i=si-s0-1、v4i=si-N+M或者v4i=N-1-si。
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数;
或者,
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数。
其中,v5i=sm-1-si-1或者v5i=M-1+si-sm-1;
v6i=sm-1-si-1或者v6i=M-1+si-sm-1。
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,b1,b2,……,bM-1为将索引x+1,x+2,…,x+M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中,b1,b2,……,bM-1为将索引为N-M+1,…,N-1的资源进行bit-map映射后对应的二进制比特。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数;
或者,
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,b1,b2,……,bM-1为将索引为x+1,x+2,…,x+M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b1,b2,……,bM为将索引为N-M,N-M+1,…,N-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数。
其中,x为分配给UE的最大的资源索引,b0,b1,b2,……,bM-1为将索引为0,1,…,M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b0,b1,b2,……,bM-2为将索引为x-M+1、x-M+2、……、x-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数;
或者,
其中,x为分配给UE的资源索引的最大值,b0,b1,b2,……,bM-2为将索引为0,1,…,M-2的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b0,b1,b2,……,bM-2为将索引为x-M+1、x-M+2、……、x-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中C为常数。
其中,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特可以是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r可以为以下任一种:
(5)当x≤N-M时,r=x×M+L-1;
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源的个数;
或者,
当x<N-M时,r=x×M+L-1;
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源的个数;
其中,x为分配给UE的最大资源索引,L为分配给UE的资源的个数;
或者,
其中,x为分配给UE的最大资源索引,L为分配给UE的资源的个数;
(7)r=N(L-1)+x,1≤L≤M,其中x为分配给UE的起始的资源索引,L为分配给UE的资源个数,N∈{15,25,50,75,100}中的正整数,M为不大于7的正整数。
其中,对于上述(1)~(4),所述确定模块所确定的需要的指示bit的个数为Q=[log2((N-M+2)*2M-1-1)]。
实施例一:
本发明的实施例给出一种资源分配的指示方法,比如LTE系统中的RB或者载波资源,也可以是时域资源,比如子帧或者帧等,也可以是码资源,也可以为以上几种资源的任意组合,本发明的实施例以LTE中RB的资源分配来具体说明。实际应用中不限于RB的分配。
本实施例中的资源分配的指示方法用于指示N个资源中的任意M(M<N)个连续资源中的一个或者多个,其中连续是指逻辑上的连续,逻辑上连续的M个资源一一对应M个物理资源,对应的物理资源可以是连续的,也可以是不连续的。比如设M=3,虚拟资源0、1、2分别和物理资源块1、5、7一一对应时,这3个连续的虚拟资源块就对应3个非物理连续的物理资源块。
下面以物理层RB的分配来具体说明本实施例的资源分配指示方法。
假设系统中可以分配的RB数目为N,RB的索引依次为0、1、2、……、N-1,这里系统中可以分配的RB数目可以等于系统带宽对应的RB个数,也可以小于系统带宽对应的RB个数。比如系统带宽为20MHz,而可以分配的RB数目可以只是其中的一部分,比如RB#0~RB#39。UE支持的分配的RB最大数目为M,且M<N,M≥2。该资源分配指示方法可以将任意M个连续的RB中的任意一个或者多个分配给UE,这里的连续是指逻辑上的连续,物理资源可以是连续的也可以不是连续的。该资源分配指示方法也可以用于将任意逻辑上连续的m个RB分配给UE,其中1≤m≤M。该资源分配的指示方法所需要的bit数为Q=[log2((N-M+2)*2M-1-1)],这里表示向上取整。设为MTC UE分配的RB的数目有m个,1≤m≤M,这m个RB的索引为si,i=0,1…m-1,且满足si<si+1。比如分配给UE的RB索引为7、8、10,那么s0=7,s1=8,s2=10。
资源分配与一个十进制数r对应,具体的,
当s0≤N-M时,
这里vi=si-s0-1只是一个示例,也可以为vi=M-si+s0-1或者其他,只要vi和si-s0之间有一个一一对应的关系,且vi∈{0,1,2……,M-2}即可。这种对应关系是预设的。w=s0也只是一个示例,也可以为w=N-M-s0或者其他形式,只要w和s0之间有一个一一对应的关系即可,且w∈{0,1,2,……,N-M}。上式在m=1时只有第一部分,即r=2M-1×s0。
当s0>N-M时,
这里vi=si-N+M-1是一个示例,也可以为vi=N-1-si或者其它,只要vi和si-N之间有一个一一对应的关系,且vi∈{0,1,2……,M-2}即可。这种对应关系是预设的。
上述公式中是以s0≤N-M和s0>N-M两种情况来表示,实际上,等号也可以放在s0>N-M这一边,下面给出具体公式。
当s0<N-M时,
这里vi=si-s0-1只是一个示例,也可以为vi=M-si+s0-1或者其他,只要vi和si-s0之间有一个一一对应的关系,且vi∈{0,1,2……,M-2}即可。这种对应关系是预设的。w=s0也只是一个示例,也可以为其他形式,只要w和s0之间有一个一一对应的关系即可,且w∈{0,1,2,……,N-M-1}。
当s0≥N-M时,
这里vi=si-N+M是一个示例,也可以为vi=N-1-si或者其它,只要vi和si-N之间有一个一一对应的关系,且vi∈{0,1,2……,M-1}即可。这种对应关系是预设的。
对上述的资源分配的指示方法进行变形,可以形成新的资源分配指示方法。假设新的指示方法中资源分配用十进制数R表示,则R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中“mod”表示取模运算,r的取值如上述。eNB可以为UE通知所述的十进制数对应的Qbit的二进制数,如上述,不再赘述。
eNB根据上述方法确定一个十进制数,然后将所述十进制数对应的二进制数发送给UE。UE收到之后,根据所述二进制数确定eNB分配给所述UE的RB。
实施例二:
本实施例与实施例一解决的问题相同。假设系统中可以分配的RB数目为N,RB的索引依次为0、1、2、……、N-1,UE支持的分配的RB最大数目为M,且M<N,M≥2。该资源分配指示方法可以将任意M个连续的RB中的任意一个或者多个分配给UE,这里的连续是指逻辑上的连续,物理资源上可以是连续的也可以不是连续的。该资源分配指示方法也可以用于将任意连续的m个RB分配给UE,其中1≤m≤M。该资源分配的指示方法所需要的bit数为设为MTC UE分配的RB的数目有m个,1≤m≤M,这m个RB的索引为si,i=0,1…m-1,且满足si<si+1。该资源分配与一个十进制数r对应,具体的,
当sm-1≤M-1时,
当sm-1>M-1时,
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1,
其中vi=sm-1-si-1只是一个示例,只要vi和sm-1-si之间有一个一一对应的关系,且vi∈{0,1,2,……,M-2}即可。所述对应关系是预设的。w=sm-1-M+2也只是一个示例,也可以为其他形式,只要w和sm-1之间有一个一一对应的关系即可,且w∈{2,3,……,N-M+1}。上式在m=1时,r的计算公式中不包含部分,r=2M-1*w-2。
上述公式中是以sm-1≤M-1和sm-1>M-1两种情况来表示,实际上,等号也可以放在sm-1>M-1这一边,下面给出具体公式。
当sm-1<M-1时,
当sm-1≥M-1时,
其中,si为给UE分配的资源的索引,其中i=0,1…m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1,
其中vi=M-1+si-sM-1只是一个示例,只要vi和si-sm-1之间有一个一一对应的关系,且vi∈{0,1,2,……,M-2}即可。所述对应关系是预设的。上式在m=1时,r的计算公式中不包含部分,r=2M-1*w-2
对上述的资源分配的指示方法进行变形,可以形成新的资源分配指示方法。假设新的指示方法中资源分配用十进制数R表示,则R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中r的取值如上述。eNB可以为UE通知所述的十进制数对应的Qbit的二进制数,如上述,不再赘述。
eNB根据上述方法确定一个十进制数,然后将所述十进制数对应的二进制数发送给UE。UE收到之后,根据所述二进制数确定eNB分配给所述UE的RB。
实施例三:
该实施例与实施例一解决的问题相同。假设系统中可以分配的RB数目为N,RB的索引依次为0、1、2、……、N-1,UE支持的分配的RB最大数目为M,且M<N,M≥2。该资源分配指示方法可以将任意M个连续的RB中的任意一个或者多个分配给UE,这里的连续是指逻辑上的连续,物理资源上可以是连续的也可以不是连续的。该资源分配指示方法也可以用于将任意连续的m个RB分配给UE,其中1≤m≤M。该指示资源分配的方法所需要的bit数为设为MTC UE分配的RB的最小索引为x。
当x≤N-M时,
将索引为x+1,x+2,…,x+M-1的RB进行bit-map映射,分配给该MTC UE的RB对应“1”,否则对应“0”。设对应的二进制比特为:b1,b2,……,bM-1。所述索引为x+1,x+2,…,x+M-1的每个RB与二进制b1,b2,……,bM-1中的每个bit之间是一一对应的,对应关系是预设的。比如x+i对应bi,也可以x+i对应bM-1-i,实际应用中不限于这样的对应方式,只要是一一对应即可。
将该资源分配与一个十进制数r对应
当x>N-M时,
将索引为N-M+1,…,N-1的RB进行bit-map映射,分配给该MTC UE的RB对应“1”,否则对应“0”,设对应的二进制比特为:b1,b2,……,bM-1,索引为N-M+1,…,N-1的RB与二进制b1,b2,……,bM-1中的每个bit之间是一一对应的,对应关系是预设的。
将该资源分配与一个十进制数r对应
上述公式中是以x≤N-M和x>N-M两种情况来表示,实际上,等号也可以放在x>N-M这一边,下面给出具体公式。
当x<N-M时,
将索引为x+1,x+2,…,x+M-1的RB进行bit-map映射,分配给该MTC UE的RB对应“1”,否则对应“0”。设对应的二进制比特为:b1,b2,……,bM-1。所述索引为x+1,x+2,…,x+M-1的每个RB与二进制b1,b2,……,bM-1中的每个bit之间是一一对应的,对应关系是预设的。比如x+i对应bi,也可以x+i对应bM-1-i,实际应用中不限于这样的对应方式,只要是一一对应即可。
将该资源分配与一个十进制数r对应
当x≥N-M时,
将索引为N-M,N-M+1,…,N-1的RB进行bit-map映射,分配给该MTC UE的RB对应“1”,否则对应“0”,设对应的二进制比特为:b1,b2,……,bM,索引为N-M,N-M+1,…,N-1的RB与二进制b1,b2,……,bM中的每个bit之间是一一对应的,对应关系是预设的。
将该资源分配与一个十进制数r对应
对上述的资源分配的指示方法进行变形,可以形成新的资源分配指示方法。假设新的指示方法中资源分配用十进制数R表示,则R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中r的取值如上述。eNB可以为UE通知所述的十进制数对应的Qbit的二进制数,如上述,不再赘述。
eNB根据上述方法确定一个十进制数,然后将所述十进制数对应的二进制数发送给UE。UE收到之后,根据所述二进制数确定eNB分配给所述UE的RB。
实施例四:
该实施例与实施例一解决的问题相同。假设系统中可以分配的RB数目为N,RB的索引依次为0、1、2、……、N-1,UE支持的分配的RB最大数目为M,且M<N,M≥2。该资源分配指示方法可以将任意M个连续的RB中的任意一个或者多个分配给UE,这里的连续是指逻辑上的连续,物理资源上可以是连续的也可以不是连续的。该资源分配指示方法也可以用于将任意连续的m个RB分配给UE,其中1≤m≤M。该指示资源分配的方法所需要的bit数为设为MTC UE分配的RB的最大索引为x。
当x≤M-1时,
将索引为0,1,…,M-1的RB进行bit-map映射,分配给该MTC UE的RB对应“1”,否则对应“0”,设对应的二进制比特为:b0,b1,b2,……,bM-1,索引为0,1,…,M-1的RB与二进制b0,b1,b2,……,bM-1中的每个bit之间是一一对应的,对应关系是预设的。
将该资源分配与一个十进制数r对应
当x>M-1时,
将索引为x-M+1、x-M+2、……、x-1的RB进行bit-map映射,分配给该MTC UE的RB对应“1”,否则对应“0”。设对应的二进制比特为:b0,b1,b2,……,bM-2。所述索引为x-M+1、x-M+2、……、x-1的每个RB与二进制b0,b1,b2,……,bM-2中的每个bit之间是一一对应的,对应关系是预设的。实际应用中不限于某一种对应方式,只要是一一对应即可。
将该资源分配与一个十进制数r对应
上述公式中是以x≤M-1和x>M-1两种情况来表示,实际上,等号也可以放在x>M-1这一边,下面给出具体公式。
当x<M-1时,
将索引为0,1,…,M-2的RB进行bit-map映射,分配给该MTC UE的RB对应“1”,否则对应“0”,设对应的二进制比特为:b0,b1,b2,……,bM-2,索引为0,1,…,M-2的RB与二进制b0,b1,b2,……,bM-2中的每个bit之间是一一对应的,对应关系是预设的。
将该资源分配与一个十进制数r对应
当x≥M-1时,
将索引为x-M+1、x-M+2、……、x-1的RB进行bit-map映射,分配给该MTC UE的RB对应“1”,否则对应“0”。设对应的二进制比特为:b0,b1,b2,……,bM-2。所述索引为x-M+1、x-M+2、……、x-1的每个RB与二进制b0,b1,b2,……,bM-2中的每个bit之间是一一对应的,对应关系是预设的。实际应用中不限于某一种对应方式,只要是一一对应即可。
将该资源分配与一个十进制数r对应
对上述的资源分配的指示方法进行变形,可以形成新的资源分配指示方法。假设新的指示方法中资源分配用十进制数R表示,则R=(r+C)mod((N-M+2)*2M-1-1),其中r的取值如上述。eNB可以为UE通知所述的十进制数对应的Qbit的二进制数,如上述,不再赘述。
eNB根据上述方法确定一个十进制数,然后将所述十进制数对应的二进制数发送给UE。UE收到之后,根据所述二进制数确定eNB分配给所述UE的RB。
实施例五:
本实施例给出一种资源分配指示的方法。假设系统中可以分配的RB数目为N,RB的索引依次为0、1、2、……、N-1,UE支持的分配的RB最大数目为M,且M<N,M≥2。该资源分配指示方法可以将任意连续的m个RB分配给UE,其中1≤m≤M,这里的连续是指逻辑上的连续,物理资源上可以是连续的也可以不是连续的。该指示资源分配的方法所需要的bit数为
假设分配给UE的起始RB索引(即最小索引)为x,分配给UE的RB个数为L,那么该资源分配与一个十进制数r对应:
当x≤N-M时,r=x×M+L-1;
上述公式中是以x≤N-M和x>N-M两种情况来表示,实际上,等号也可以放在x>N-M这一边,下面给出具体公式。
当x<N-M时,r=x×M+L-1;
实际中,eNB可以为UE通知所述的十进制数对应的Qbit的二进制数,与前面的实施例类似,不再赘述。
对上述的资源分配的指示方法进行变形,可以形成新的资源分配指示方法。假设新的指示方法中资源分配用十进制数R表示,则 其中r的取值如上述。eNB可以为UE通知所述的十进制数对应的Qbit的二进制数,如上述,不再赘述。
eNB根据上述方法确定一个十进制数,然后将所述十进制数对应的二进制数发送给UE。UE收到之后,根据所述二进制数确定eNB分配给所述UE的RB。
实施例六:
本实施例给出一种资源分配指示的方法。假设系统中可以分配的RB数目为N,RB的索引依次为0、1、2、……、N-1,UE支持的分配的RB最大数目为M,且M<N,M≥2。该资源分配指示方法可以将任意连续的m个RB分配给UE,其中1≤m≤M,这里的连续是指逻辑上的连续,物理资源上可以是连续的也可以不是连续的。该指示资源分配的方法所需要的bit数为
假设分配给UE的最大RB索引为x,分配给UE的RB个数为L,那么该资源分配与一个十进制数r对应:
上述公式中是以x≤M-1和x>M-1两种情况来表示,实际上,等号也可以放在x>M-1这一边,下面给出具体公式。
实际中,eNB可以为UE通知所述的十进制数对应的Qbit的二进制数,与前面的实施例类似,不再赘述。
对上述的资源分配的指示方法进行变形,可以形成新的资源分配指示方法。假设新的指示方法中资源分配用十进制数R表示,则 其中r的取值如上述。eNB可以为UE通知所述的十进制数对应的Qbit的二进制数,如上述,不再赘述。
eNB根据上述方法确定一个十进制数,然后将所述十进制数对应的二进制数发送给UE。UE收到之后,根据所述二进制数确定eNB分配给所述UE的RB。
实施例七:
本实施例给出一种资源分配指示的方法。假设系统中可以分配的RB数目为N,RB的索引依次为0、1、2、……、N-1,UE支持的分配的RB最大数目为M,且M<N,M≥2。该资源分配指示方法可以将任意连续的m个RB分配给UE,其中1≤m≤M。该指示资源分配的方法所需要的bit数为
假设分配给UE的起始RB索引(即最小索引)为x,分配给UE的RB个数为L,那么该资源分配与一个十进制数r对应:
r=N(L-1)+x;
在该资源分配指示中,N可以取集合{15,25,50,75,100}中的正整数,M可以取不大于7的正整数。
对上述的资源分配的指示方法进行变形,可以形成新的资源分配指示方法。假设新的指示方法中资源分配用十进制数R表示,则 其中r的取值如上述。eNB可以为UE通知所述的十进制数对应的Qbit的二进制数,如上述,不再赘述。
本发明实施例中,在一个系统中对于同一种资源进行指示时,按照默认或者事先约定的方式,选定r或R中的一个进行指示,并选定以上一种方式计算r。也就是说,对一个系统里的一种资源进行指示时,所采用的十进制数采用唯一确定的方式计算。
当然,本发明还可有其他多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明的权利要求的保护范围。
Claims (26)
1.一种资源分配的指示方法,包括:
根据以下参数确定需要的指示比特bit:
系统中能够分配的资源数目N;
用户设备UE支持的分配的资源的最大数目M,其中2≤M<N;
采用所述指示比特进行资源分配的指示;
所述根据以下参数确定需要的指示比特包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
当x≤N-M时,r=x×M+L-1;
其中,x为分配给UE 的起始的资源索引,L为分配给UE 的资源的个数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据以下参数确定需要的指示比特包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,si为给UE 分配的资源的索引,其中i=0,1...m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1;
或者,
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于:
v1i=si-s0-1、v2i=si-N+M-1或者v2i=N-1-si;
v3i=si-s0-1、v4i=si-N+M或者v4i=N-1-si。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据以下参数确定需要的指示比特包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,si为给UE 分配的资源的索引,其中i=0,1...m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1;
或者,
其中,si为给UE 分配的资源的索引,其中i=0,1...m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于:
v5i=sm-1-si-1或者v5i=M-1+si-sm-1;
v6i=sm-1-si-1或者v6i=M-1+si-sm-1。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据以下参数确定需要的指示比特包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,x为分配给UE 的起始的资源索引,b1,b2,......,bM-1为将索引x+1,x+2,...,x+M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中,b1,b2,......,bM-1为将索引为N-M+1,...,N-1的资源进行bit-map映射后对应的二进制比特;
或者,
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,b1,b2,......,bM-1为将索引为x+1,x+2,...,x+M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b1,b2,......,bM为将索引为N-M,N-M+1,...,N-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据以下参数确定需要的指示比特包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,x为分配给UE的最大的资源索引,b0,b1,b2,......,bM-1为将索引为0,1,...,M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b0,b1,b2,......,bM-2为将索引为x-M+1、x-M+2、......、x-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
或者,
其中,x为分配给UE的资源索引的最大值,b0,b1,b2,......,bM-2为将索引为0,1,...,M-2的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b0,b1,b2,......,bM-2为将索引为x-M+1、x-M+2、......、x-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
11.根据权利要求1中所述的方法,其特征在于,所述根据以下参数确定需要的指示比特包括:
根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
r=N(L-1)+x,1≤L≤M,其中x为分配给UE 的起始的资源索引,L为分配给UE的资源个数,N∈{15,25,50,75,100}中的正整数,M为不大于7的正整数。
14.一种资源分配的指示装置,其特征在于,包括:
确定模块,用于根据以下参数确定需要的指示比特bit:
系统中能够分配的资源数目N;
用户设备UE支持的分配的资源的最大数目M,其中2≤M<N;
指示模块,用于采用所述指示比特进行资源分配的指示;
所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
当x≤N-M时,r=x×M+L-1;
其中,x为分配给UE 的起始的资源索引,L为分配给UE 的资源的个数。
15.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,si为给UE 分配的资源的索引,其中i=0,1...m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1;
或者,
16.根据权利要求15所述的装置,其特征在于:
v1i=si-s0-1、v2i=si-N+M-1或者v2i=N-1-si;
v3i=si-s0-1、v4i=si-N+M或者v4i=N-1-si。
17.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,si为给UE 分配的资源的索引,其中i=0,1...m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1;
或者,
其中,si为给UE 分配的资源的索引,其中i=0,1...m-1,m为分配给UE的资源数目,且满足si<si+1。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于:
v5i=sm-1-si-1或者v5i=M-1+si-sm-1;
v6i=sm-1-si-1或者v6i=M-1+si-sm-1。
19.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,x为分配给UE 的起始的资源索引,b1,b2,......,bM-1为将索引x+1,x+2,...,x+M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中,b1,b2,......,bM-1为将索引为N-M+1,...,N-1的资源进行bit-map映射后对应的二进制比特;
或者,
其中,x为分配给UE的起始的资源索引,b1,b2,......,bM-1为将索引为x+1,x+2,...,x+M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b1,b2,......,bM为将索引为N-M,N-M+1,...,N-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
20.根据权利要求14所述的装置,其特征在于,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
其中,x为分配给UE的最大的资源索引,b0,b1,b2,......,bM-1为将索引为0,1,...,M-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b0,b1,b2,......,bM-2为将索引为x-M+1、x-M+2、......、x-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
或者,
其中,x为分配给UE的资源索引的最大值,b0,b1,b2,......,bM-2为将索引为0,1,...,M-2的资源进行bit-map映射后的二进制比特;
其中b0,b1,b2,......,bM-2为将索引为x-M+1、x-M+2、......、x-1的资源进行bit-map映射后的二进制比特。
24.根据权利要求14中所述的装置,其特征在于,所述确定模块根据以下参数确定需要的指示比特是指:
所述确定模块根据N和M确定r,根据r确定所述指示比特;所述r为:
r=N(L-1)+x,1≤L≤M,其中x为分配给UE 的起始的资源索引,L为分配给UE的资源个数,N∈{15,25,50,75,100}中的正整数,M为不大于7的正整数。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
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