CN106130705A - 一种频分多址发送方式下的频带资源分配指示方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种频分多址发送方式下的频带资源分配指示方法,包括:对传输带宽划分子信道,通过两部分位图指示字段指示被调度频带位置的方法;发送节点在确定分配给各终端数据的频带位置后,为每个终端生成一条资源分配指示信令;终端通过读取资源分配指示信令,确定承载其数据的频带位置,从而获取数据进行后续相关操作。本发明将资源分配信令所有比特用作位图指示,大幅度提升了资源分配的灵活度。达到提高调度精度,节省信令开销的目的。信令结构简单计算复杂度低。
Description
技术领域
本发明涉及一种频分多址发送方式下的频带资源分配指示方法,属于无线通信技术领域。
背景技术
在正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)发送方式下,系统需要在同一时间分配子载波承载发送不同用户的数据,实现为调度的多个用户同时服务的目标。为了使终端能够准确地接收发送节点下发的数据,发送节点需要预先通知终端其数据所在的频段位置。终端通过解读发送节点下发的控制信息内资源分配信令获得该信息。
资源分配信令的设计需要能够指示数据在频域上的连续或不连续分配,以实现良好的抗信道频率选择特性,进而提高频谱效率。另一方面需要设计资源分配信令的尺寸尽可能的小,以保证信令的下行覆盖范围。如果信令没有被准确接收,相应的数据传输也将失败。专利CN200610140658提出以资源块为单位进行资源分配,每个资源块用1比特表示是否分配给该终端,将资源分配信令放在分配给该终端的第一个资源块中,信令只指示该终端的第一个资源块之后的资源分配情况。实现节省前一部分资源块指示的开销。这种方法能否有效减小信令开销需要由终端数据起始位置决定,存在很大的随机性。专利CN200710151702提出一种分组表示法,由2比特指示资源块的分组粒度,位图指示组的选择情况。若分组粒度为1个资源块,即调度精度为1个资源块时,并不能达到节省信令开销的目的。专利CN201310161892提出了在现有的3GPP LTE系统中应用的资源分配方式,以时频资源块对(Resource Block Pair,RBP)作为调度基本单位实行资源分配,其中包括两种频域不连续的分配方法,一种是根据带宽将RBP分组,调度单位扩大为RBP组,另一种方法是将RBP再进行分组已达到调度单位小到1个RB的目的。第一种方法调度单位较大,对于信息量较小的终端不可避免的造成资源浪费。第二种方法虽然调度精度达到1RB,但损失了一定的分配的灵活度。
为了解决上述问题,本发明根据资源分配信令中用于位图指示的比特位越多资源分配的灵活度越大的思想,提出了一种将资源分配信令所有比特位用于位图指示的方法,信令由“子信道指示位图”和“子信道内资源块指示位图”两部分组成。即有效的提高了调度精度和分配灵活,又降低信令开销。另外,信令结构简单计算复杂度低。
发明内容
发明目的:针对现有技术中存在的问题与不足,本发明提出了一种频带资源分配指示方法,用于指示发送节点同时发送多个终端的数据时各终端数据在频带上的分布情况,实现了提高资源分配灵活度的同时节省了信令开销。
技术方案:一种频分多址发送方式下的频带资源分配指示方法,其中:
资源块(Resource Block,RB)定义为由频域p个连续子载波(p为可用子载波数的因子)及时域q个连续OFDM组成的时频资源块。当传输带宽共含r个子载波时,带宽下共包含NRB=r/p个RB。本发明提出将带宽划分为N个子信道,每个子信道包含M个RB,最后一个子信道所包含的RB个数可能小于M,即其中表示向上取整。资源分配指示信令由N+M比特组成。前N位是“子信道指示位图”字段,用于指示子信道是否被选择,其中第i个比特表示第i个子信道的选择情况,置‘1’表示选择该子信道;置‘0’表示不选择该子信道,i=1,2,…N。后M位是“子信道内RB指示位图”字段,用于指示选择子信道内各RB是否被选择。第j个比特指表示已选子信道中的第j个RB的选择情况,置‘1’表示选择该RB;置‘0’表示不选择该RB,j=1,2,…M。最终由资源分配指示信令中置‘1’比特位的位置信息通过式(1)计算出在带宽上所选择的RB位置k,k=1,2,…NRB。
k=M(i-1)+j (1)
资源调度的具体实现方法如下:
发送节点首先根据待通信的终端个数以及各终端的业务类型等条件,确定调度给各终端的RB个数,并且需要满足在同一空间层内调度给所有终端的RB数的总和不超过带宽包含的RB总数,并根据用户终端的信道特性确定各终端的调度RB的位置。其次,发送节点根据调度给各终端的RB所在频带位置,为每个终端生成一条资源分配指示信令,步骤如下:
步骤一,生成N比特的“子信道指示位图”字段,各比特位所指示的子信道若包含调度给该终端的RB,该比特位置‘1’,不包含则置‘0’。
步骤二,生成M比特的“子信道内RB指示位图”字段,将指示调度给该终端的RB的比特位,置‘1’,其他位置‘0’。
终端接收到发送节点分配给自己的资源分配指示信令后,首先由前N比特组成的“子信道指示位图”字段中所有置‘1’的比特位的位置i,确定其数据信息映射在哪些子信道上。再解读后M比特组成的“子信道内RB指示位图”字段,由置‘1’的比特位的位置j,确定承载该终端数据的RB在子信道中的位置。将读出的位置信息i、j代入式(1)中计算出所有包含该终端数据的RB在带宽上的位置k,然后获取相应位置的数据进行相关操作。
有益效果:本发明将资源分配信令所有比特用作位图指示,大幅度提升了资源分配的灵活度。达到提高调度精度,节省信令开销的目的。信令结构简单计算复杂度低。
附图说明
图1资源分配信令结构示意图;
图2实施例中所述系统频带上的资源块分配情况;
图3实施例中所述各终端的资源分配信令及资源块映射情况。
具体实施方式
下面结合具体实施例,进一步阐明本发明,应理解这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围,在阅读了本发明之后,本领域技术人员对本发明的各种等价形式的修改均落于本申请所附权利要求所限定的范围。
资源块(Resource Block,RB)定义为由频域p个连续子载波(p为可用子载波数的因子)及时域q个连续OFDM组成的时频资源块。当传输带宽共含r个子载波时,带宽下共包含NRB=r/p个RB。本发明提出将带宽划分为N个子信道,每个子信道包含M个RB,最后一个子信道所包含的RB个数可能小于M,即其中表示向上取整。资源分配指示信令由N+M比特组成,结构如图1所示。前N位是“子信道指示位图”字段,用于指示子信道是否被选择,其中第i个比特表示第i个子信道的选择情况,置‘1’表示选择该子信道;置‘0’表示不选择该子信道,i=1,2,…N。后M位是“子信道内RB指示位图”字段,用于指示选择子信道内各RB是否被选择。第j个比特指表示已选子信道中的第j个RB的选择情况,置‘1’表示选择该RB;置‘0’表示不选择该RB,j=1,2,…M。最终由资源分配指示信令中置‘1’比特位的位置信息通过式(1)计算出在带宽上所选择的RB位置k,k=1,2,…NRB。
k=M(i-1)+j (1)
资源调度的具体实现方法如下:
发送节点首先根据待通信的终端个数以及各终端的业务类型等条件,确定调度给各终端的RB个数,并且需要满足在同一空间层内调度给所有终端的RB数的总和不超过带宽包含的RB总数,并根据用户终端的信道特性确定各终端的调度RB的位置。其次,发送节点根据调度给各终端的RB所在频带位置,为每个终端生成一条资源分配指示信令,步骤如下:
步骤一,生成N比特的“子信道指示位图”字段,各比特位所指示的子信道若包含调度给该终端的RB,该比特位置‘1’,不包含则置‘0’。
步骤二,生成M比特的“子信道内RB指示位图”字段,将指示调度给该终端的RB的比特位,置‘1’,其他位置‘0’。
终端接收到发送节点分配给自己的资源分配指示信令后,首先由前N比特组成的“子信道指示位图”字段中所有置‘1’的比特位的位置i,确定其数据信息映射在哪些子信道上。再解读后M比特组成的“子信道内RB指示位图”字段,由置‘1’的比特位的位置j,确定承载该终端数据的RB在子信道中的位置。将读出的位置信息i、j代入式(1)中计算出所有包含该终端数据的RB在带宽上的位置k,然后获取相应位置的数据进行相关操作。
实施例:
系统带宽下共含30个RB,子信道划分有多种选择,例如划分为5个子信道每个子信道包含6个RB或6个子信道每个子信道包含5个RB;3个子信道每个子信道包含10个RB或10个子信道每个子信道包含3个RB等。具体划分几个子信道需要综合考虑RB总数、RB内包含的子载波个数以及信令开销等条件。这里以划分4个子信道每个子信道包含8个RB,最后一个子信道包含6个RB为例进行说明。资源分配信令的前4比特位为“子信道选择指示位图”,后8比特位为“子信道内RB选择指示位图”,共12比特。如果资源分配信令每1比特指示1个RB的选择情况,则需要30比特的信令开销,对比可知本发明有效的降低了信令开销。
图2为某一时刻系统带宽的分配情况,该时刻同时传输4个终端的数据。发送节点根据各终端的业务类型及其信道特性,将各终端的数据按照本发明提出的方法分配在不同的频带上传输,并为各终端生成一条资源分配信令。
图3为各终端的资源分配信令及资源块映射情况。终端1接收到资源分配信令‘1011,11000101’后,首先读取前4位“子信道选择指示位图”的‘1011’,由置‘1’的位置判断其数据映射在第1,3,4个子信道上,其次读取后8位“子信道内RB选择指示位图”的‘11000101’,同样由置‘1’的位置确定在第1,3,4个子信道中第1,2,6,8个RB包含该终端数据。最后,由公式(1)可以计算得到承载终端1的数据的RB在系统带宽上的位置,RB1、RB2、RB6、RB8、RB17、RB18、RB22、RB24、RB25、RB26、RB30,因为子信道4只含有6个RB,因此子信道4内只有3个RB传输终端1的数据。其他终端采用相同的方法读取资源分配信令可以确定各自数据所在的RB位置。
由该实施例可以看出,本发明提出的分配方法可以选择将终端数据映射到频带上离散分布的几个RB内,如终端2的分配。又可以选择以一种连续的RB长度进行分配,如终端3的分配。还可以实现终端数据映射在某些频带上的连续RB内,其他频段的单个RB内,如终端1、终端4的分配。实现了选择RB的任意组合,大幅度提高了分配指示的自由度,同时减小了信令开销。信令结构简单,计算复杂度低。
Claims (4)
1.一种频分多址发送方式下的频带资源分配指示方法,其特征在于,包括:对传输带宽划分子信道,通过两部分位图指示字段指示被调度频带位置的方法;发送节点在确定分配给各终端数据的频带位置后,为每个终端生成一条资源分配指示信令;终端通过读取资源分配指示信令,确定承载其数据的频带位置。
2.如权利要求1所述的频分多址发送方式下的频带资源分配指示方法,其特征在于:发送节点首先确定调度给各终端的RB个数,并且需要满足在同一空间层内调度给所有终端的RB数的总和不超过带宽包含的RB总数,并根据用户终端的信道特性确定各终端的调度RB的位置。其次,发送节点根据调度给各终端的RB所在频带位置,为每个终端生成一条资源分配指示信令,步骤如下:
步骤一,生成N比特的“子信道指示位图”字段,各比特位所指示的子信道若包含调度给该终端的RB,该比特位置‘1’,不包含则置‘0’;
步骤二,生成M比特的“子信道内RB指示位图”字段,将指示调度给该终端的RB的比特位,置‘1’,其他位置‘0’。
3.如权利要求2所述的频分多址发送方式下的频带资源分配指示方法,其特征在于:终端接收到发送节点分配给自己的资源分配指示信令后,首先由前N比特组成的“子信道指示位图”字段中所有置‘1’的比特位的位置i,确定其数据信息映射在哪些子信道上;再解读后M比特组成的“子信道内RB指示位图”字段,由置‘1’的比特位的位置j,确定承载该终端数据的RB在子信道中的位置。
4.如权利要求3所述的频分多址发送方式下的频带资源分配指示方法,其特征在于:将读出的位置信息i、j代入式(1)中计算出所有包含该终端数据的RB在带宽上的位置k;
k=M(i-1)+j (1)。
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