CN109076522A - 向无线设备许可资源 - Google Patents
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Abstract
提供了用于向无线设备许可资源的机制。一种方法由网络节点执行。该方法包括:获得用于向无线设备许可资源的指示。该方法包括:向无线设备发送针对在传输时间间隔(sTTI)频带中的资源的许可。所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
Description
技术领域
本文提出的实施例涉及一种用于向无线设备许可资源的方法、网络节点、计算机程序和计算机程序产品。本文提出的实施例还涉及一种用于从网络节点接收对资源的许可的方法、无线设备、计算机程序和计算机程序产品。
背景技术
在通信网络中,针对给定的通信协议、其参数和部署有该通信网络的物理环境,获得良好性能和能力可能是一种挑战。
例如,针对通信网络中的给定通信协议提供良好性能和能力的一个参数是分组数据延时。可以在通信网络的所有阶段中执行延时测量,例如当验证新软件版本或系统组件时、和/或当部署通信网络时、以及当通信网络处于商业操作时。
与前几代3GPP无线电接入技术相比更短的延时是指导长期演进(LTE)设计的一个性能指标。现在,端用户也将认可为与前几代移动无线电技术相比提供更快的互联网接入和更低的分组延时的系统。
分组延时也是间接影响通信网络的吞吐量的参数。使用超文本传输协议(HTTP)和/或传输控制协议(TCP)的业务是当前在互联网上使用的主要应用和传输层协议套件之一。互联网上的基于HTTP的事务的典型大小在几十个千字节到1兆字节的范围内。在此大小范围内,TCP慢启动时段是分组流的总传输时段的重要部分。在TCP慢启动期间,性能是分组延时受限的。因此,至少对于这种类型的基于TCP的数据事务,改进的分组延时可以潜在地改进平均吞吐量。
分组延时减少也会对无线电资源效率产生积极影响。更低的分组数据延时可以增加在某个延迟范围内可能的传输数量;因此,更高的块错误率(BLER)目标可以用于释放无线电资源的数据传输,从而可能提高系统的能力。
现有的物理层下行链路控制信道、物理下行链路控制信道(PDCCH)和增强型PDCCH(ePDCCH)用于承载下行链路控制信息(DCI),例如针对上行链路(UL;从设备到网络)和下行链路(DL;从网络到设备)的调度决策和功率控制命令。PDCCH和ePDCCH都是根据当前通信网络每1ms子帧发送一次。
3GPP TS 36.212列出了用于UL和DL资源指派的不同(DCI)格式的示例。UL调度许可使用DCI格式0或DCI格式4。后者被添加到第三代合作伙伴计划(3GPP)版本10(Rel-10)中,用于支持上行链路空间复用。
现有的操作方式(例如,帧结构和控制信令)被设计用于固定长度为1ms的子帧中的数据分配,其可以仅在分配的带宽中变化。具体地,当前DCI在整个子帧内定义资源分配,并且仅每个子帧传输一次。现有的操作方式并未指示如何在短子帧(即,短于1ms的子帧)中执行UL和DL数据的调度。
因此,需要使用短子帧的有效通信。
发明内容
本文的实施例的目的是提供用于使用短子帧的通信的机制。
根据第一方面,提出了一种用于向无线设备许可资源的方法。所述方法由网络节点执行。所述方法包括:获得用于向无线设备许可资源的指示。所述方法包括:向无线设备发送针对在传输时间间隔(sTTI)频带中的资源的许可。所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
根据第二方面,提出一种用于向无线设备许可资源的网络节点。所述网络节点包括处理电路。所述处理电路被配置为使网络节点获得用于向无线设备许可资源的指示。所述处理电路被配置为使网络节点向无线设备发送针对sTTI频带中的资源的许可。所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
根据第三方面,提出一种用于向无线设备许可资源的网络节点。所述网络节点包括处理电路和计算机程序产品。所述计算机程序产品存储指令,所述指令在由处理电路执行时使网络节点执行步骤或操作。这些步骤或操作使网络节点获得用于向无线设备许可资源的指示。这些步骤或操作使网络节点向无线设备发送针对sTTI频带中的资源的许可。所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
根据第四方面,提出一种用于向无线设备许可资源的网络节点。所述网络节点包括获得模块,所述获得模块被配置为获得用于向无线设备许可资源的指示。所述网络节点包括发送模块,所述发送模块被配置为向无线设备发送针对sTTI频带中的资源的许可。所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
根据第五方面,提出了一种用于向无线设备许可资源的计算机程序,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码在网络节点的处理电路上运行时使网络节点执行根据第一方面的方法。
根据第六方面,提出了一种用于从网络节点接收对资源的许可的方法。所述方法由无线设备执行。所述方法包括:获得用于从网络节点接收对资源的许可的指示。所述方法包括:在sTTI频带中并且从网络节点接收针对用于无线设备的资源的许可。所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
根据第七方面,提出了一种用于从网络节点接收对资源的许可的无线设备。所述无线设备包括处理电路。所述处理电路被配置为使无线设备获得用于从网络节点接收对资源的许可的指示。所述处理电路被配置为使无线设备在sTTI频带中并且从网络节点接收针对用于无线设备的资源的许可。所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
根据第八方面,提出了一种用于从网络节点接收对资源的许可的无线设备。所述无线设备包括处理电路和计算机程序产品。所述计算机程序产品存储指令,所述指令在由处理电路执行时使所述无线设备执行步骤或操作。这些步骤或操作使无线设备获得用于从网络节点接收对资源的许可的指示。这些步骤或操作使无线设备在sTTI频带中并且从网络节点接收针对用于无线设备的资源的许可。所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
根据第九方面,提出了一种用于从网络节点接收对资源的许可的无线设备。所述无线设备包括获得模块,所述获得模块被配置为获得用于从网络节点接收对资源的许可的指示。所述无线设备包括接收模块,所述接收模块被配置为在sTTI频带中并且从网络节点接收针对用于无线设备的资源的许可。所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
根据第十方面,提出了一种用于从网络节点接收对资源的许可的计算机程序,所述计算机程序包括计算机程序代码,所述计算机程序代码在无线设备的处理电路上运行时使无线设备执行根据第六方面的方法。
根据第十一方面,提出了一种计算机程序产品,其包括根据第五方面和第十方面中的至少一个方面的计算机程序、以及其上存储有计算机程序的计算机可读存储介质。计算机可读存储介质可以是非暂时性计算机可读存储介质。
有利地,这些方法、这些网络节点、这些无线设备和这些计算机程序使用短子帧提供有效通信。
有利地,这使得sTTI频带能够被划分,并且满足若干个无线设备,同时以有效的方式在无线设备之间指定和传送sTTI频带的划分。包括在许可中发送的索引在内的控制信息共享与数据相同的资源,从而限制了开销。允许控制信息的大小是灵活的(例如,在控制信道元素的数量方面),同时保持被许可用于无线设备的资源被清楚地定义。
应当注意,在适合的情况下,可以将第一、第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十和第十一方面的任何特征应用于任何其它方面。同样,第一方面的任何优点可以等同地适用于第二、第三、第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十和/或第十一方面,反之亦然。通过以下详细公开、所附从属列举实施例以及附图,所附实施例的其它目的、特征和优点将变得显而易见。
一般地,除非本文另有明确说明,否则列举的实施例中使用的所有术语根据其技术领域中的普通含义来解释。除非另有明确说明,否则对“一/一个/所述元件、设备、组件、装置、步骤等”的所有引用应被开放地解释为指代元件、设备、组件、装置、步骤等中的至少一个实例。除非明确声明,否则本文所公开的任何方法的步骤不一定严格按所公开的顺序来执行。
附图说明
现在参考附图以示例方式描述本发明构思,附图中:
图1是示出了根据实施例的通信网络的示意图;
图2、图3、图4和图5是根据实施例的方法的流程图;以及
图6、图7、图8、图9、图10和图11是示出了根据实施例的具有许可的分配的sTTI的示意图示;
图12是示出了根据实施例的网络节点的功能单元的示意图;
图13是示出了根据实施例的网络节点的功能模块的示意图;
图14是示出了根据实施例的无线设备的功能单元的示意图;
图15是示出了根据实施例的无线设备的功能模块的示意图;以及
图16示出了根据实施例的包括计算机可读装置的计算机程序产品的一个示例。
具体实施方式
现在将在下文参考其中示出本发明构思的某些实施例的附图来更全面地描述发明构思。然而,本发明构思可以按多种不同形式来体现,并且不应当被解释为受到本文阐述的实施例的限制。相反,通过示例给出这些实施例,使得本公开将透彻和完整,并且向本领域技术人员充分地传达本发明构思的范围。在本描述的全文中,相似的标记指代相似的元素。由虚线示出的任何步骤或特征应当被视为可选的。
图1是示出了可以应用本文提出的实施例的通信网络100的示意图。通信网络100包括至少一个网络节点200。下面将进一步公开网络节点200的功能以及它如何与通信网络100中的其它实体、节点和设备交互。
通信网络100还包括至少一个无线接入网节点140。至少一个无线接入网节点140是无线电接入网110的一部分,并且可操作地连接到核心网120,核心网120又可操作地连接到服务网络130。至少一个无线接入网节点140在无线电接入网110中提供网络接入。由此,由至少一个无线接入网节点140服务的无线设备300a、300b能够接入服务,并且与核心网120和服务网络130交换数据。
无线设备300、300b的示例包括但不限于移动站、移动电话、手机、无线本地环路电话、用户设备(UE)、智能电话、膝上型计算机、平板计算机、配备网络的传感器、无线调制解调器和物联网设备。无线接入网节点120的示例包括但不限于无线电基站、基站收发台、节点B、演进节点B、接入点和接入节点。如本领域技术人员所理解的,通信系统100可以包括多个无线接入网节点120,每个无线接入网节点为多个无线设备300a、300b提供网络接入。本文公开的实施例不限于任何特定数量的网络节点200、无线接入网节点120、或无线设备300a、300b。
无线设备300a、300b接入服务,并且通过以分组方式向核心网120和服务网络130发送数据、并且通过经由无线接入网节点140以分组方式从核心网120和服务网络130接收数据,来与核心网120和服务网络130交换数据。
分组延时已被识别为降低网络性能。在减少分组延时时要解决的一个方面是通过解决传输时间间隔(TTI)的长度来减少数据和控制信令的传输时间。在LTE版本8中,TTI与长度为1毫秒的一个子帧(SF)相对应。通过在正常循环前缀的情况下使用14个OFDM或SC-FDMA符号以及在扩展循环前缀的情况下使用12个OFDM或SC-FDMA符号来构建一个这样的1ms TTI。
根据本文公开的实施例,通过引入缩短的子帧(下面表示为短子帧)来缩短TTI。利用短TTI(以下表示为sTTI),子帧可以被决定为在时间上具有任何持续时间,并且包括在1ms子帧内的多个OFDM或SC-FDMA符号上的资源。作为一个示例,对于具有正常循环前缀的情况,短子帧的持续时间可以是0.5ms,即,7个OFDM符号或SC-FDMA符号。
如上所述,减少延时的一种方法是减少传输时间间隔(TTI),而不是指派具有1ms持续时间的资源,因此需要指派具有更短持续时间的资源(例如,多个OFDM符号或SC-FDMA符号)。这意味着需要能够指示这种短调度指派的设备特定控制信令。
使用具有1ms TTI的调度,基于例如标识所使用的资源块的DCI字段中的位图,为无线设备300a、300b分配频率资源。随着TTI长度缩短,如果每子帧指定分配若干次,则这会导致信令开销增加。在每个这样的短TTI仅向单个无线设备300a、300b许可将限制开销。在若干个无线设备300a、300b之间共享短TTI内的频率资源会是进一步有益的,同时限制控制开销的量。
本文公开的实施例提供通过在包括频率划分分配同时仍然限制控制信息的量来共享DL和UL sTTI频带的不同方式。此外,提出了UL频率分配的限制,以在功率受限的情况下提供有效的覆盖。
因此,本文公开的实施例涉及用于向无线设备300a许可资源的机制。为了获得这样的机制,提供了一种网络节点200、由网络节点200执行的方法、以及包括例如以计算机程序形式的代码在内的计算机程序产品,所述代码当在网络节点200的处理电路上执行时,使网络节点200执行所述方法。
本文公开的实施例还涉及用于从网络节点200接收对资源的许可的机制。为了获得这样的机制,还提供了一种无线设备300a、300b、由无线设备300a、300b执行的方法、以及包括例如以计算机程序形式的代码在内的计算机程序产品,所述代码当在无线设备300a、300b的处理电路上运行时,使无线设备300a、300b执行所述方法。
图2和图3是示出了如由网络节点200执行的用于向无线设备300a许可资源的方法的实施例的流程图。图4和图5是示出了如由无线设备300a、300b执行的用于从网络节点200接收对资源的许可的方法的实施例的流程图。该方法有利地被提供为计算机程序1620a、1620b(参见下文)。
现在参考图2,其示出了根据实施例的如由网络节点200执行的用于向无线设备300a许可资源的方法。
S102:网络节点200获得用于向无线设备300a许可资源的指示。
S106:网络节点200向无线设备300a发送针对sTTI频带中的资源的许可。所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
在步骤S106中发送的许可可以被视为快速许可。
可以在sTTI频带中的一个(单个)正交频分复用(OFDM)符号中提供至少两个这样的许可,并且因此向至少两个无线设备300a、300b发送该至少两个这样的许可。
术语sTTI在上面用于表示短TTI,即短子帧的TTI。短子帧可以具有在时间上比1ms更短的持续时间。因此,在步骤S106中在其中发送用于无线设备300a的许可的TTI频带可以是短TTI频带。sTTI可以被定义为比两个连续PDCCH传输(如每1ms传输一次)之间的间隔更短。为了实现延时减少,网络节点200因此可以被配置为在短时间帧(例如,sTTI级别)上调度数据。
现在将公开与向无线设备300a许可资源的进一步细节相关的实施例。
现在参考图3,其示出了根据其它实施例的如由网络节点200执行的用于向无线设备300a许可资源的方法。假设步骤S102、S106是如参考图2公开的那样被执行的,因此省略对这些步骤的重复描述。
根据实施例,网络节点200被配置为向无线设备300a提供sTTI频带的定义,并且因此被配置为执行步骤S104:
S104:网络节点200向无线设备300a发送消息,其中该消息定义sTTI频带。
在步骤S104中发送的消息可以被视为慢速许可。
步骤S104可以在步骤S102之后但在步骤S106之前执行。
步骤S104中的消息可以作为对物理下行链路控制信道(PDCCH)的许可来发送,并且提供sTTI频带的标识。备选地,使用无线电资源控制(RRC)信令来发送该消息。也就是说,可以通过RRC或利用PDCCH许可来配置sTTI频带,其中前者构成半静态分配,后者可以是对一个子帧有效的动态分配或者对多个子帧有效的半永久分配。
例如,可以在sTTI频带中定义一个或多个sPDSCH区域。对于使用短TTI的一些或所有无线设备300a、300b,一个或多个sTTI频带可以是共同的。多个sPDSCH区域可以用于满足使用sTTI的不同的子组无线设备300a、300b。除了分配的PDCCH区域之外,每个sTTI频带可以占用整个子帧的多个资源块。例如在慢速许可中,sTTI频带可以通过每1ms一次PDCCH来定义。可以针对每个sTTI,在sTTI频带中放置一个或多个sPDSCH区域,因此sPDSCH变为每1ms多于一次。因此,在步骤S106中发送的许可可以作为快速许可在PDCCH上发送,并且提供sTTI频带的标识。此外,可以在sTTI频带的sPDCCH区域中提供在步骤S106中发送的许可。因此,PDCCH可以定义每1ms一次sTTI频带;以及sPDCCH可以定义每1ms更频繁地多于一次sPDSCH(其是sTTI频带的子集)。由此,可以通过将sPDSCH区域映射到许可的位置来针对sTTI数据调度定义用于许可的符号长度搜索空间。
术语“短PDSCH(sPDSCH)”表示当使用短子帧时的短物理下行链路共享信道,以及术语“短PUSCH(sPUSCH)”表示当使用短子帧时的短物理上行链路共享信道。类似地,短PDCCH(sPDCCH)用于表示当使用短子帧时的短物理下行链路控制信道,sDCI用于表示当使用短子帧时的短DCI(下行链路控制信息),以及sCCE用于表示当使用短子帧时的短CCE(控制信道元素)。
可以在短DCI(sDCI)消息中提供许可。在这方面,由于可以每子帧多次向无线设备300a发送sTTI UL和DL调度,因此可能需要限制sDCI消息中包含的信息量。如在步骤S106中发送的索引可以由无线设备300a用于标识预定义的配置集合中的一个配置。因此,sDCI信息可以位于下行链路sTTI的第一OFDM符号内的预定义sCCE图案中。然后,sTTI内的其余下行链路sTTI OFDM符号(不包括PDSCH参考符号)可以用于sPDSCH。
此外,可以在许可中用信号通知sTTI的长度(OFDM符号的数量)的指示。此外,sTTI的长度可以被给定为每子帧一次DCI,使用RRC信令来配置,或者是预定义的。例如,如上所述,可以使用RRC信令发送定义sTTI频带的消息。换句话说,可以使用RRC信令来配置sTTI频带。
为了使多个无线设备300a、300b共享可用频率资源,定义频率划分。可以在(如步骤S104中所发送的)慢速许可中定义划分。因此,根据实施例,所标识的位置是sTTI频带内的针对资源的区域的起始位置。该索引还可以标识该区域在sTTI频带内的放置。根据多个方面,(如在步骤S106中发送的)向无线设备300a、300b的每个快速许可包括如表1中给出的指示。
标记 | 所使用的区域 |
1/1 | 整个sTTI频带 |
1/2 | sTTI频带的前半部分 |
2/2 | sTTI频带的后半部分 |
1/4 | sTTI频带的第一个四分之一部分 |
2/4 | sTTI频带的第二个四分之一部分 |
3/4 | sTTI频带的第三个四分之一部分 |
4/4 | sTTI频带的第四个四分之一部分 |
表1:DL sTTI中可能的分配
sTTI频带根据该非限制性说明性示例被划分成四等分,允许四个不同的无线设备300a、300b接入sTTI频带。然而,根据一些方面,频率划分不是均匀分布的。例如,可以使划分的前面的出现部分比之后的出现部分相对更宽,因为前面的出现部分更可能被DCI覆盖。
图6中的600示出了根据实施例的具有许可分配的sTTI。在图6的示例中,使用16个资源块(RB)的sTTI频带。图6示出了向三个无线设备300a、300b分配资源的三个示例。在上部中,使用表1中的标记,分别在“3/4”部分和“4/4”部分中调度表示为UE2和UE3的无线设备,并且在“1/2”部分中调度表示为UE1的无线设备。因此,根据实施例,sTTI频带包括针对用于各个无线设备300a、300b的资源的至少两个许可,并且sTTI频带被划分为部分。可以将sTTI频带划分为与无线设备300a、300b的数量一样多的部分。备选地,sTTI频带被划分为更少部分或更多部分。作为示例,一些许可可以指示UL资源(其中一些无线设备300a、300b可以仅接收UL许可),然后sTTI频带可以被划分为比无线设备300a、300b的数量更少的部分。
当无线设备300a、300b以DL许可在某个位置处找到其DCI时,它可以基于以下情况确定PDSCH资源:首先,如果DCI未置于所指派的划分中,则划分中的所有资源属于该无线设备300a、300b(如对于图6的上部中的UE2和UE3)。因此,根据实施例,如果针对无线设备300a、300b中的给定无线设备300a的许可未置于由索引向该给定无线设备300a标识的部分中,则由索引标识的部分中的所有资源属于该给定的无线设备300a。其次,如果DCI置于向无线设备300a、300b指派的划分内,则对于第一符号,针对该划分中DCI右侧的资源属于无线设备300a、300b(如对于图6的上部中的UE1)。因此,根据实施例,sTTI频带包括针对用于各个无线设备300a、300b的资源的至少两个许可,并且该至少两个许可中最后出现的许可的资源在sTTI频带中出现在用于无线设备300a、300b的资源中的最早位置处。
图6的中间部分示出了更多资源用于控制的场景。特别地,根据实施例,存在其中分配了资源的两个正交频分复用(OFDM)符号,并且所述许可包括标志,并且其中所述标志指示所述sTTI频带内的资源的位置置于这两个符号中的哪个符号中。可以引入如表2中定义的标志以指示其中放置有用于无线设备300a、300b的资源的符号。
值 | 含义 |
skip_first_symbol=0 | 无线设备在第一符号中有数据 |
skip_first_symbol=1 | 无线设备在第一符号中没有数据 |
表2:将第一符号用于数据的指示符
在图6的中间部分中,使用表1中的标记,表示为UE3的无线设备被给予“4/4”部分,并且被表示为UE2的无线设备被给予“3/4”部分,并且以上规则定义了哪些资源要与未置位的skip_first_symbol flag(即,skip_first_symbol=0)一起使用。对于表示为UE1的无线设备,skip_first_symbol标志被置位(即,skip_first_symbol=1),因为不可能向UE1调度第一符号中的任何数据。
在图6的底部,DCI消息覆盖相对大部分的资源,并且针对UE1和UE2的许可都具有被置位的skip_first_symbol标志。
在图6中,DL和UL许可之间没有区别。为了确定所使用的PDSCH资源,仅最后的DL许可的放置是重要的,因为UL许可不指定DL资源。
根据一些方面,第一符号仅被指派给单个无线设备300a、300b,并且从不在多个无线设备300a、300b之间共享。因此,根据实施例,存在其中分配了资源的至少两个符号,并且至少两个符号的至少时间上第一个出现的符号仅包括用于单个无线设备300a的资源。
图7中的700示出了根据实施例的具有许可分配的sTTI。图7示出了资源被许可给表示为UE1、UE2、UE3和UE4的一个、两个、三个和四个无线设备的四个示例。在图7的最上部分中,示出了DL资源调度用于单个无线设备UE1的示例。在第一符号中,无线设备UE2、UE3和UE4因此未被分配DL资源,并且UE1知道其数据部分在UE1解码的DCI之后开始。在图7的次上部分中示出了DL资源调度用于无线设备UE1和UE2的示例。在图7的次下部分中示出了DL资源调度用于无线设备UE1、UE2和UE3的示例。在图7的最下部分中示出了DL资源调度用于无线设备UE1、UE2、UE3和UE4的示例。图7的示例中所使用的索引在表3中列出。使用这样的索引,可以为多个无线设备300a、300b分配资源(如图7所示),其中清楚地定义了用于每个相应无线设备300a、300b的数据资源。
表3:DL sTTI中可能的分配
使用如表3中列出的索引的方法也适用于使用多于两个符号的场景。因此,根据实施例,存在其中分配资源的至少两个符号,并且索引指示sTTI频带内的资源的位置置于至少两个符号中的哪个符号中。图8示出了该情况的示例。图8中的800示出了根据实施例的具有许可分配的sTTI。在实施例中,分配给第一符号的无线设备300a、300b也专门使用一个或多个后续符号(根据图8的说明性示例,总共前三个符号),并且该数量可以用信号通知或制表为TTI长度的函数。也就是说,根据实施例,索引还标识至少两个符号中的多少个符号仅包括用于所述单个无线设备300a的资源。
在又一实施例中,频率没有划分,并且无线设备300a、300b根据纯时分复用共享sTTI频带。也就是说,根据实施例,存在其中分配了资源的至少两个符号,并且所述至少两个符号中的每一个符号仅包括用于单个无线设备300a的资源。
图9中将其示例性出。图9中的900示出了根据实施例的具有许可分配的sTTI。
除了如上所述划分DL sTTI频带之外,还可以在UL sTTI频带中指派划分分配。由于不需要在UL中发送DCI消息,因此可以仅使用索引来指示划分。因此,根据实施例,至少两个部分具有相互不同的长度。
作为示例,在用于UL sTTI传输的DCI消息中发送的3比特索引可以编码频谱的不同部分,正如表1中针对DL所示的那样。因此,UL sTTI频带的这种划分允许多达四个无线设备300a、300b在相同的UL sTTI中进行发送。在表4中所示的另一示例中,也可以在相同的sTTI频带中向多达四个无线设备300a、300b许可资源。作为示例,使用表4中指定的分配,给出了覆盖受限无线设备300a、300b通过使用更少RB来集中其功率的可能性。
表4:针对UL分配划分的索引
为了增加UL中的覆盖,可以限制sTTI频带中使用的UL频率范围,而无需在一个ULsTTI中支持对多个无线设备300a、300b的资源许可。因此,根据实施例,在sTTI频带内仅存在单个区域,而不管分配给该单个区域的资源量如何。
如果仅需要在UL中发送有限量的数据,并且存在对UL发送的总功率限制,则可能期望降低UL频率分配。表5和图10示出了在UL许可中发信号通知的RB数量的限制;图10中的1000示出了根据实施例的具有许可分配的sTTI。在这种场景下,UL sTTI频带的其余部分可能未被利用,但可以改进该无线设备的覆盖。
索引 | 频率范围 |
0 | sTTI频带中1个RB |
1 | sTTI频带中2个RB |
2 | sTTI频带中4个RB |
3 | sTTI频带的全带宽 |
表5:限制或UL频率范围
图11中示出了UL资源的备选放置;图11中的1100示出了根据实施例的具有许可分配的sTTI。根据图11,UL资源置于sTTI频带中,使得用于不同无线设备的UL资源的不同频率间隔不重叠,并且可以由不同的无线设备同时使用。
在图6至图11的示例中,示出了与16个RB相对应的sTTI频带。DCI被示出为从一开始就连续放置(即,从低频值到高频值)。这只是说明性图形表示的问题。从图中所示的逻辑频率范围到物理资源元素的映射可以以若干种方式执行,通常使用预定义的序列。具有从逻辑元素到物理资源元素的映射将增加sPDCCH接收的频率分集鲁棒性。该映射适用于本文公开的所有实施例。因此,根据实施例,存在至少两个许可,并且所述至少两个许可在sTTI频带中按顺序次序映射。然后,sTTI频带可以与子载波的顺序索引集合相关联,并且可以在sTTI频带中根据从顺序索引集合中的顺序索引到的子载波索引的预定义映射来定义顺序次序。
现在参考图4,其示出了根据实施例的如由无线设备300a、300b执行的从网络节点200接收对资源的许可的方法。
S202:无线设备300a、300b获得用于从网络节点200接收对资源的许可的指示。
如上所述,在步骤S106中,网络节点200向无线设备300a发送对sTTI频带中的资源的许可。假设无线设备300a接收该许可。因此,无线设备300a、300b被配置为执行步骤S206:
S206:无线设备300a、300b在sTTI频带中并且从网络节点200接收针对用于无线设备300a、300b的资源的许可。如上所述,所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。上面已经参考网络节点200公开了这种索引的示例,并且那些实施例同样适用于无线设备300a、300b。
由于在步骤S106中发送的消息可以被视为快速许可,因此在步骤S206中接收的许可可以被视为快速许可。
现在参考图5,其示出了根据其它实施例的如由无线设备300a、300b执行的从网络节点200接收对资源的许可的方法。假设步骤S202、S206是如参考图4公开的那样被执行的,因此省略对这些步骤的重复描述。
如上所述,根据实施例,在步骤S104中网络节点200向无线设备300a发送消息。因此,根据实施例,无线设备300a、300b被配置为执行步骤S204:
S204:无线设备300a、300b从网络节点200接收消息,其中该消息定义所述sTTI频带。
由于在步骤S104中发送的消息可以被视为慢速许可,因此在步骤S206中接收的许可可以被视为慢速许可。
当在步骤S206中接收到索引时,无线设备300a、300b可以被配置为在sTTI频带中搜索许可,因此被配置为执行步骤S208:
S208:无线设备300a、300b根据索引在sTTI频带中搜索许可。例如,无线设备300a、300b可以根据一些表(比如,以上表1至表5中的任何一个)执行从索引到实际RB的映射,同时考虑允许的RB数量。例如,根据一些方面,允许的RB数量仅是2、3和/或5的倍数。这可以意味着表1至表5中的一些索引根本没有使用,或者未经修改就不使用。例如,参考表4,根据sTTI频带中的总RB的数量,分配“sTTI频带中除了八个最低的RB之外的所有RB”可以意味着不是2、3或5的乘积的RB的数量的值,由此被修改为“sTTI频带中除了最低的八个RB之外的、向下舍入到最接近的2、3和/或5的倍数的所有数量个RB”。例如,再次参考表4,由索引6定义的分配(即,“在sTTI频带中除了三个最低RB之外的所有RB”)可以被修改为“sTTI频带中除了三个最低RB之外的、向下舍入到最接近2、3和/或5的倍数的所有数量个RB”,依此类推。使用RB作为2、3和/或5的倍数允许仅实现基数-2、基数-3和/或基数-5快速傅里叶变换(FFT)。根据其它方面,在允许的RB数量方面没有这样的限制。
现在将公开涉及如由网络节点200执行的向无线设备300a许可资源以及如由无线设备300a、300b执行的从网络节点200接收对资源的许可的进一步细节的实施例。
可以存在在步骤S106中发送许可的(并且因此在步骤S206中接收许可的)不同的方式。如上所述,可以在sDCI消息中提供许可。例如,许可本身可以在sTTI频带中提供。备选地,可以在物理下行链路控制信道(PDCCH)上接收许可。此外,可以在sTTI频带的短物理下行链路控制信道(sPDCCH)区域中提供许可。
出于说明性目的,已经在DL上下文中公开了一些实施例,并且已经在UL上下文中公开了其它实施例。对于与DL许可相关的实施例,资源是DL数据。可以在sTTI频带的sPDSCH区域中提供DL数据。对于与UL许可相关的实施例,资源是UL数据。可以在sTTI频带的sPUSCH区域中提供UL数据。
图12以多个功能单元的方式示意性地示出了根据实施例的网络节点200的组件。使用能够执行计算机程序产品1610a(如图16中)(例如,具有存储介质230的形式)中存储的软件指令的合适的中央处理单元(CPU)、多处理器、微控制器、数字信号处理器(DSP)等中的一种或多种的任意组合来提供处理单元210。处理电路210还可以被提供为至少一个专用集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA)。
特别地,处理电路210被配置为使得网络节点200执行如上所述的操作或步骤的集合S102至S106。例如,存储介质230可以存储该操作集合,并且处理电路210可以被配置为从存储介质230取得该操作集合,以使网络节点200执行该操作集合。该操作集合可以被提供为可执行指令集。处理电路210由此被布置为执行本文公开的方法。
存储介质230还可以包括持久存储设备,其例如可以是磁存储器、光存储器、固态存储器或甚至远程安装存储器中的任意单独一个或组合。
网络节点200还可以包括用于至少与无线设备300a、300b进行通信的通信接口220。由此,通信接口220可以包括一个或多个发送机和接收机,发送机和接收机包括模拟和数字组件和合适数量的用于无线通信的天线和用于有线通信的端口。
处理电路210例如通过向通信接口220和存储介质230发送数据和控制信号、通过从通信接口220接收数据和报告、以及通过从存储介质230中取得数据和指令,来控制网络节点200的总体操作。省略网络节点200的其它元件以及相关功能以不使本文提出的构思模糊。
图13以多个功能模块的方式示意性地示出了根据实施例的网络节点200的组件。图13的网络节点200包括多个功能模块:被配置为执行步骤S102的获得模块210a和被配置为执行步骤S106的发送模块210b。图13的网络节点200还可以包括多个可选的功能模块,例如,被配置为执行步骤S104的发送模块210c。一般而言,每个功能模块210a至210c可以在硬件或在软件中实现。优选地,一个或多个或所有功能模块210a至210c可以由处理电路210实现,而且可以由处理电路210与功能单元220和/或230协作来实现。因此,处理电路210可以被布置为从存储介质230获取如由功能模块210a至210c提供的指令,并且执行这些指令,从而执行如本文所公开的网络节点200的任何步骤。
网络节点200可以被提供为独立设备或作为至少一个另外的设备的一部分。例如,网络节点200可以被提供在无线电接入网110的节点中或者在核心网120的节点中。备选地,网络节点200的功能可以分布在至少两个设备或节点之间。这些至少两个节点或设备可以是相同网络部分(比如,无线电接入网110或核心网120)的一部分,或者可以在至少两个这样的网络部分之间扩展。一般而言,需要被实时执行的指令可以在无线电接入网110中的设备或节点中执行。
因此,由网络节点200执行的指令的第一部分可以在第一设备中执行,并且由网络节点200执行的指令的第二部分可以在第二设备中执行;本文公开的实施例不限于可以在其上执行由网络节点200执行的指令的任何特定数量的设备。因此,根据本文公开的实施例的方法适合于由驻留在云计算环境中的网络节点200执行。因此,尽管在图12中示出了单个处理电路210,但是处理电路210可以分布在多个设备或节点之间。这同样适用于图13的功能模块210a至210c和图16的计算机程序1620a(见下文)。
图14以多个功能单元的方式示意性地示出了根据实施例的无线设备300a、300b的组件。使用能够执行存储于计算机程序产品1610b(如图16中)(例如以存储介质330的形式)中的软件指令的合适的中央处理单元(CPU)、多处理器、微控制器、数字信号处理器(DSP)等中的一种或多种的任意组合来提供处理电路310。处理电路310还可以被提供为至少一个专用集成电路(ASIC)或现场可编程门阵列(FPGA)。
特别地,处理电路310被配置为使无线设备300a、300b执行如上所述的操作或步骤的集合S202至S208。例如,存储介质330可以存储该操作集合,并且处理电路310可以被配置为从存储介质330取得该操作集合,以使无线设备300a、300b执行该操作集合。该操作集合可以被提供为可执行指令集。因此,处理电路310由此被布置为执行如本文公开的方法。
存储介质330还可以包括持久存储设备,其例如可以是磁存储器、光存储器、固态存储器或甚至远程安装存储器中的任意单独一个或组合。
无线设备300a、300b还可以包括用于至少与网络节点200进行通信的通信接口320。由此,通信接口320可以包括一个或多个发送机和接收机,发送机和接收机包括模拟和数字组件和合适数量的用于无线通信的天线和用于有线通信的端口。
处理电路310例如通过向通信接口320和存储介质330发送数据和控制信号、通过从通信接口320接收数据和报告、以及通过从存储介质330取得数据和指令,来控制无线设备300a、300b的总体操作。省略了无线设备300a、300b的其它组件以及相关功能,以便不模糊本文所提出的构思。
图15以多个功能模块的方式示意性地示出了根据实施例的无线设备300a、300b的组件。图15的无线设备300a、300b包括多个功能模块:被配置为执行步骤S102的获得模块310a和被配置为执行步骤S206的接收模块310b。图15的无线设备300a、300b还可以包括多个可选的功能模块,比如被配置为执行步骤S204的接收模块310c以及被配置为执行步骤S208的搜索模块310d中的任何一个。一般而言,每个功能模块310a至310d可以在硬件或在软件中实现。优选地,一个或多个或所有功能模块310a至310d可以由处理电路310实现,而且可以由处理电路310与功能单元320和/或330协作来实现。处理电路310可以因此被布置为从存储介质330获取如由功能模块310a至310d提供的指令,以及执行这些指令,由此执行如本文公开的客无线设备300a、300b的任何步骤。
图16示出了包括计算机可读装置1630在内的计算机程序产品1610a、1610b的一个示例。在该计算机可读装置1630上,可以存储计算机程序1620a,该计算机程序1620a可以使处理电路210和操作性地耦接到处理电路210的实体和设备(例如,通信接口220和存储介质230)执行根据本文描述的实施例的方法。因此,计算机程序1620a和/或计算机程序产品1610a可以提供用于执行本文公开的网络节点200的任何步骤的手段。在该计算机可读装置1630上,可以存储计算机程序1620b,该计算机程序1620b可以使处理电路310和操作性地耦接到处理电路310的实体和设备(例如,通信接口320和存储介质330)执行根据本文描述的实施例的方法。因此,计算机程序1620b和/或计算机程序产品1610b可以提供用于执行本文公开的无线设备300a、300b的任何步骤的手段。
在图16的示例中,计算机程序产品1610a、1610b被示出为光盘,例如CD(紧凑盘)或DVD(数字多功能盘)或蓝光盘。计算机程序产品1610a、1610b还可以体现为存储器,例如随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM)、或电子可擦除可编程只读存储器(EEPROM),并且更具体地体现为外部存储器(例如,USB(通用串行总线)存储器)或者闪存(例如,紧凑型闪存)中的设备的非易失性存储介质。因此,尽管本文中将计算机程序1620a、1620b示意性地示出为所描述的光盘上的轨道,但是计算机程序1620a、1620b可以以适用于计算机程序产品1610a、1610b的任意方式进行存储。
以上已经参考一些实施例主要地描述了发明构思。然而,本领域技术人员容易理解的是:上述公开之外的在如由所附专利权利要求所限定的发明构思的范围之内的其它实施例同样是可能的。
Claims (39)
1.一种用于向无线设备(300a)许可资源的方法,所述方法由网络节点(200)执行,所述方法包括:
获得(S102)用于向所述无线设备(300a)许可资源的指示;以及
向所述无线设备(300a)发送(S106)针对在传输时间间隔sTTI频带中的资源的许可,
其中所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述许可在sDCI消息中提供。
3.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所述许可在所述sTTI频带中提供。
4.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所述许可在物理下行链路控制信道PDCCH上提供。
5.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所标识的位置是针对所述sTTI频带内的资源的区域的起始位置。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述索引还标识所述区域在所述sTTI频带内的放置。
7.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所述sTTI频带包括针对用于各个无线设备(300a,300b)的资源的至少两个许可,并且所述至少两个许可中最后出现的许可的资源在所述sTTI频带中出现在用于所述无线设备(300a,300b)的资源中的最早位置处。
8.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所述sTTI频带包括针对用于各个无线设备(300a,300b)的资源的至少两个许可,并且所述sTTI频带被划分为多个部分。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,如果针对所述无线设备(300a,300b)中的给定无线设备(300a)的许可未置于由所述索引向所述给定无线设备(300a)标识的部分中,则由所述索引标识的部分中的所有资源属于所述给定的无线设备(300a)。
10.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,存在其中分配了资源的两个正交频分复用OFDM符号,并且所述许可包括标志,并且所述标志指示所述sTTI频带内的资源的位置置于这两个符号中的哪个符号中。
11.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,存在其中分配了资源的至少两个符号,并且其中所述索引指示所述sTTI频带内的资源的位置置于所述至少两个符号中的哪个符号中。
12.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,存在其中分配了资源的至少两个符号,并且其中所述至少两个符号的至少时间上第一个出现的符号仅包括用于单个无线设备(300a)的资源。
13.根据权利要求12所述的方法,其中,所述索引还标识所述至少两个符号中的多少个符号仅包括用于所述单个无线设备(300a)的资源。
14.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,存在其中分配了资源的至少两个符号,并且其中所述至少两个符号中的每一个符号仅包括用于单个无线设备(300a)的资源。
15.根据权利要求8所述的方法,其中,所述多个部分中的至少两个部分具有相互不同的长度。
16.根据权利要求5所述的方法,其中,在所述sTTI频带内仅存在单个区域,而不管分配给所述单个区域的资源量如何。
17.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中所述资源是DL数据。
18.根据权利要求17所述的方法,其中,所述DL数据在所述sTTI频带的sPDSCH区域中提供。
19.根据权利要求1至16中任一项所述的方法,其中所述资源是UL数据。
20.根据权利要求19所述的方法,其中,所述UL数据在所述sTTI频带的sPUSCH区域中提供。
21.根据前述权利要求中任一项所述的方法,还包括:
向所述无线设备(300a)发送(S104)消息,所述消息定义所述sTTI频带。
22.根据权利要求21所述的方法,其中,所述消息作为许可在物理下行链路控制信道PDCCH上发送,并且提供所述sTTI频带的标识。
23.根据权利要求21所述的方法,其中,所述消息使用无线电资源控制RRC信令来发送。
24.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中,所述许可在所述sTTI频带的物理下行链路控制信道sPDCCH区域中提供。
25.根据前述权利要求中任一项所述的方法,其中存在至少两个许可,并且所述至少两个许可在所述sTTI频带中按顺序映射。
26.根据权利要求25所述的方法,其中,所述sTTI频带与子载波的顺序索引集合相关联,并且在所述sTTI频带中根据从所述顺序索引集合中的顺序索引到子载波索引的预定义映射来定义所述顺序。
27.根据权利要求25或26所述的方法,其中,所述至少两个许可在所述sTTI频带中的一个正交频分复用OFDM符号中提供。
28.一种用于从网络节点(200)接收对资源的许可的方法,所述方法由无线设备(300a)执行,所述方法包括:
获得(S202)用于从所述网络节点(200)接收对资源的许可的指示;以及
在传输时间间隔sTTI频带中并且从所述网络节点(200)接收(S206)针对用于所述无线设备(300a)的资源的许可,
其中所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
29.根据权利要求28所述的方法,还包括:
从所述网络节点(200)接收(S204)消息,所述消息定义所述sTTI频带。
30.根据权利要求28或29所述的方法,还包括:
根据所述索引在所述sTTI频带中搜索(S208)所述许可。
31.一种用于向无线设备(300a)许可资源的网络节点(200),所述网络节点(200)包括处理电路(210),所述处理电路被配置为使所述网络节点(200)执行以下操作:
获得用于向所述无线设备(300a)许可资源的指示;以及
向所述无线设备(300a)发送针对在传输时间间隔sTTI频带中的资源的许可,
其中所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
32.一种用于向无线设备(300a)许可资源的网络节点(200),所述网络节点(200)包括:
处理电路(210);以及
存储了指令的计算机程序产品(1610a),所述指令在被所述处理电路(210)执行时使所述网络节点(200)执行以下操作:
获得用于向所述无线设备(300a)许可资源的指示;以及
向所述无线设备(300a)发送针对在传输时间间隔sTTI频带中的资源的许可,
其中所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
33.一种用于向无线设备(300a)许可资源的网络节点(200),所述网络节点(200)包括:
获得模块(210a),被配置为获得用于向所述无线设备(300a)许可资源的指示;以及
发送模块(210b),被配置为向所述无线设备(300a)发送针对在传输时间间隔sTTI频带中的资源的许可,
其中所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
34.一种用于从网络节点(200)接收对资源的许可的无线设备(300a,300b),所述无线设备(300a,300b)包括处理电路(310),所述处理电路被配置为使所述无线设备(300a,300b)执行以下操作:
获得用于从所述网络节点(200)接收对资源的许可的指示;以及
在传输时间间隔sTTI频带中并且从所述网络节点(200)接收针对用于所述无线设备(300a)的资源的许可,
其中所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
35.一种用于从网络节点(200)接收对资源的许可的无线设备(300a,300b),所述无线设备(300a,300b)包括:
处理电路(310);以及
存储了指令的计算机程序产品(1610b),所述指令在被所述处理电路(310)执行时使所述无线设备(300a,300b)执行以下操作:
获得用于从所述网络节点(200)接收对资源的许可的指示;以及
在传输时间间隔sTTI频带中并且从所述网络节点(200)接收针对用于所述无线设备(300a)的资源的许可,
其中所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
36.一种用于从网络节点(200)接收对资源的许可的无线设备(300a,300b),所述无线设备(300a,300b)包括:
获得模块(310a),被配置为获得用于从所述网络节点(200)接收对资源的许可的指示;以及
接收模块(310b),被配置为在传输时间间隔sTTI频带中并且从所述网络节点(200)接收针对用于所述无线设备(300a)的资源的许可,
其中所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
37.一种用于向无线设备(300a)许可资源的计算机程序(1620a),所述计算机程序包括计算机代码,所述计算机代码在网络节点(200)的处理电路(210)上运行时使所述网络节点(200)执行以下操作:
获得(S102)用于向所述无线设备(300a)许可资源的指示;以及
向所述无线设备(300a)发送(S106)针对在传输时间间隔sTTI频带中的资源的许可,
其中所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
38.一种用于从网络节点(200)接收对资源的许可的计算机程序(1620b),所述计算机程序包括计算机代码,所述计算机代码在无线设备(300a,300b)的处理电路(310)上运行时使所述无线设备(300a,300b)执行以下操作:
获得(S202)用于从所述网络节点(200)接收对资源的许可的指示;以及
在传输时间间隔sTTI频带中并且从所述网络节点(200)接收(S206)针对用于所述无线设备(300a)的资源的许可,
其中所述许可包括索引,并且所述索引标识资源在sTTI频带内的位置。
39.一种计算机程序产品(1610a,1610b),包括根据权利要求37和38中的至少一项所述的计算机程序(1620a,1620b)和其上存储有所述计算机程序的计算机可读存储介质(1630)。
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