WO2010003270A1 - 基站、中继站和移动站中进行通信的方法和装置 - Google Patents

基站、中继站和移动站中进行通信的方法和装置 Download PDF

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WO2010003270A1
WO2010003270A1 PCT/CN2008/001281 CN2008001281W WO2010003270A1 WO 2010003270 A1 WO2010003270 A1 WO 2010003270A1 CN 2008001281 W CN2008001281 W CN 2008001281W WO 2010003270 A1 WO2010003270 A1 WO 2010003270A1
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relay
station
base station
frequency resource
stations
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PCT/CN2008/001281
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沈钢
张凯宾
王栋耀
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上海贝尔阿尔卡特股份有限公司
阿尔卡特朗讯
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/14Relay systems
    • H04B7/15Active relay systems
    • H04B7/155Ground-based stations
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W84/00Network topologies
    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks
    • H04W84/042Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems
    • H04W84/047Public Land Mobile systems, e.g. cellular systems using dedicated repeater stations

Definitions

  • Base station Base station, relay station and mobile station
  • the present invention relates to a base station, a relay station, and a mobile station in a wireless relay communication network, and more particularly to a method and apparatus for communicating between them.
  • the IEEE 802.16j Multi-hop Relay Working Group was established in March 2006 to extend the IEEE 802.16 multi-hop extension to extend the IEEE 802.16e standard by implementing multi-hop relay between base stations and relay stations.
  • IEEE802.16j the standardization work of IEEE802.16j is nearing completion, and important protocols have been formulated.
  • TDD Time Division Duplexing
  • FDD frequency division duplex
  • the relay of Frequency Division Duplexing is not specified.
  • IEEE802.16m supports TDD and FDD. Its frame structure and corresponding protocol standards should support FDD. However, the current draft standard proposed in IEEE802.16m, for multi-hop relay support, is limited to TDD, and there is no mature FDD. Jump relay solution.
  • the IEEE 802.16m working group established a working subgroup.
  • the working subgroup collected the frame structure of the 802.16m multi-hop relay.
  • the related standardization proposal also hosted a working subgroup meeting on 802,16m relay. So far, almost all the articles and proposals have been directed at the TDD system.
  • Alcatel-Lucent proposed an "adaptive multi-hop relay frame structure" in Reference 1, based on mobile station identification.
  • the base station and the relay station propose a unified multi-hop relay frame structure scheme and corresponding control signaling.
  • the proposal is limited to TDD, and does not explain how the FDD works, and proposes the mobile station based on the frame structure in the base station and The respective identifiers of the relay stations to identify the base station and the middle The relay station, but it does not elaborate on how the base station allocates resources for the base station and the relay station to transmit the identity, that is, does not give an achievable technical solution.
  • the downlink frequency resource segment F1 is only used for downlink transmission (base station to relay station, base station to mobile station, relay station to mobile station), and uplink frequency resource segment F2 is only used for uplink.
  • Link transmission (relay to base station, mobile station to base station, mobile station to relay station), there is no scheme for dynamically allocating frequency resources between uplink and downlink.
  • the data traffic of the uplink and downlink is asymmetric, resulting in inefficient use of frequency resources.
  • the uplink and downlink channels are symmetric, and the uplink and downlink communication links are selected based on the signal quality in one direction (uplink or downlink), and in the FFD relay, due to the asymmetry of the uplink and downlink channels.
  • the link selection scheme in the TDD trunk cannot be applied in the FDD trunk.
  • Frequency Division Duplex Also known as full duplex, the system requires two separate channels for operation. One channel is used to transmit information downward (e.g., the base station transmits to the relay station or mobile station), and the other channel is used to transmit information upward (e.g., the relay station or the mobile station transmits to the base station).
  • the two channels use different frequency resource segments respectively, and there is a guard band between the two frequency resource segments to prevent mutual interference between adjacent transmitters and receivers.
  • Time Division Duplex Also known as half duplex, the system only needs one channel. This same channel is used to transmit information either down or up. Since the transmitter and receiver do not operate at the same time, there is no possibility of interference between them.
  • Uplink access link Indicates the uplink communication link between the mobile station to the relay station or the mobile station to the base station.
  • Downlink access link ⁇ Indicates the downlink communication link between the relay station to the mobile station or the base station to the mobile station.
  • Uplink link Indicates the uplink communication link between the relay station to the base station or the relay station to the relay station.
  • Downlink link Indicates the downlink communication link between the base station to the relay station or the relay station to the relay station.
  • the present invention proposes a technical solution for time-frequency resource allocation in a base station of a wireless relay communication network, by adjusting a time-frequency between an uplink communication link and a downlink communication link. Resource allocation to maximize the efficiency of spectrum utilization.
  • the present invention also proposes a technical solution for controlling communication between a base station and a relay station and a mobile station under its jurisdiction in a base station.
  • the base station and its relay stations each have an exclusive identifier, and the base station allocates different resources for each relay station and the base station for their respective transmissions of their exclusive identifiers.
  • the mobile station identifies the relay station and the base station based on the identities received on the different resources.
  • the present invention also proposes a frame structure suitable for an FDD system.
  • the uplink communication subframe is divided into an uplink relay region and an uplink access region; the downlink communication subframe is divided into a downlink relay region and a downlink access region.
  • Relay station and base station in phase The synchronization code and other broadcast information are transmitted on the same time-frequency resource, and the relay station transmits its resource mapping information at the beginning of the downlink relay area, and the base station transmits its resource mapping information at the beginning of the downlink access area.
  • the present invention also proposes that, in the case that the frequency resources available in the cell under the jurisdiction of the base station are divided into one or more frequency resource segments, the base station detects the received signal quality information based on one or more relay stations under its jurisdiction, The one or more relay stations allocate time-frequency resources for a technical solution in which the one or more relay stations communicate with other relay stations or mobile stations under their jurisdiction; and on this basis, a frame structure is proposed.
  • a method for time-frequency resource allocation in a base station of a wireless relay communication network comprising the steps of: b. adjusting an uplink communication link and a downlink communication link Time-frequency resource allocation between. '
  • a first resource allocation apparatus for time-frequency resource allocation in a base station of a wireless relay communication network including: a first adjustment apparatus, configured to adjust uplink communication Time-frequency resource allocation between the link and the downlink communication link.
  • a method for controlling a mobile station to communicate with a relay station and/or a base station in a base station of a wireless relay communication network comprising the steps of: - allocating different resources for the respective relay stations and the base station for the respective relay stations and the base station to broadcast respective identities; - transmitting a first notification message to the Each of the relay stations notifies the corresponding relay station of the resources allocated to the respective relay stations; wherein, the method further includes the following steps: - broadcasting the identifier of the resource allocated for the base station.
  • a method for assisting a mobile station in communicating with a relay station and/or a base station in a relay station of a wireless relay communication network characterized in that the relay station has an exclusive identifier, The method comprises the steps of: - receiving a first notification message from the base station, the first notification message being used to indicate a resource used by the relay station to broadcast its identity; - broadcasting on the resource indicated by the first notification message The identity of this relay station.
  • a method for communicating with a relay station and/or a base station in a mobile station of a wireless relay communication network characterized in that it comprises the steps of: - acquiring the base station and The mapping relationship between the identifiers of the respective relay stations under the jurisdiction and the respective relay stations under the jurisdiction of the base station; wherein, the method further includes the following steps: - receiving an identifier from one or more relay stations and/or base stations, wherein the one or The identifiers of the plurality of relay stations and the base stations are different; based on the mapping relationship information, and the one or more relay stations and/or base stations are identified according to the identifiers.
  • a control apparatus for controlling a mobile station to communicate with a relay station and/or a base station in a base station of a wireless relay communication network, wherein the base station and each of its jurisdictions
  • Each of the relay stations has an exclusive identifier
  • the control device includes: a third allocating device, configured to allocate different resources to the respective relay stations and the base station for the respective relay stations and the base station to broadcast respective identifiers; And a device, configured to send a first notification message to the respective relay stations, to separately notify the corresponding relay station of resources allocated to the respective relay stations; wherein, the first sending device is further configured to: - be allocated to the base station The resource is broadcast on its identity.
  • an auxiliary device for assisting a mobile station to communicate with a relay station and/or a base station in a relay station of a wireless relay communication network, characterized in that the relay station has an exclusive identifier.
  • the auxiliary device includes: a second receiving device, configured to receive a first notification message from the base station, where the first notification message is used to indicate that the relay station broadcasts its identified resource; and the second sending device is configured to be in the The identifier of the relay station is broadcast on the resource indicated by the notification message.
  • a communication device for communicating with a relay station and/or a base station in a mobile station of a wireless relay communication network, characterized by comprising: third acquisition means, configured to acquire The mapping relationship between the identifier of the base station and each of the relay stations under its control and the base station and each of the relay stations under its jurisdiction; the third receiving device is configured to receive an identifier from one or more relay stations and/or base stations, where The identifiers of the one or more relay stations and the base station are different; the identifying means is configured to identify one or more relay stations and/or base stations based on the mapping relationship information and according to the identifier.
  • a base station in a wireless relay communication network Means for allocating time-frequency resources for one or more relay stations under its jurisdiction for the one or more relay stations to communicate with other relay stations or mobile stations under their jurisdiction, wherein the base station is in a cell
  • the frequency resource is divided into one or more frequency resource segments, and the different frequency resource segments are orthogonal in the frequency domain
  • the method includes the following steps: i. receiving a resource allocation request message from the relay station, where the resource allocation request message is Include. the quality-related information of the signal received by the relay station on one or more of the one or more frequency resource segments; ii. assigning a corresponding to the relay station according to the resource allocation request message a time-frequency resource; iii. generating a second notification message, the second notification message is used to notify the relay station of the time-frequency resource allocated to the relay station; i V , sending a second notification message to the relay station.
  • a method for acquiring time-frequency resources in a relay station of a wireless relay communication network for communication between the present relay station and other relay stations and/or mobile stations under the jurisdiction of the relay station The frequency resources available to the cell in which the relay station is located are divided into one or more frequency resource segments, and the different frequency resource segments are orthogonal in the frequency domain, and the method includes the following steps: - detecting the relay station in the one or a signal quality received on the plurality of frequency resource segments; - generating a resource allocation request message, the resource allocation request message including the relay station on one or more frequency resource segments of the one or more frequency resource segments Receiving the quality-related information of the received signal; transmitting the resource allocation request message to the base station; wherein, the method further comprises the steps of: - receiving a second notification message from the base station, to obtain the base station as a relay station Time-frequency resource information allocated for communication with other relay stations and/or mobile stations under the jurisdiction of the relay station.
  • a base station in a base station of a wireless relay communication network for allocating time-frequency resources for one or more relay stations under its jurisdiction for the one or more relay stations
  • a second resource allocation device that communicates with another relay station or a mobile station, wherein the frequency resources available in the cell under the jurisdiction of the base station are divided into one or more frequency resource segments, and different frequency resource segments are orthogonal in the frequency domain, and the characteristics thereof
  • a fourth receiving device configured to receive a resource allocation request message from the relay station, where the resource allocation request message includes one or more frequency resources of the relay station in the one or more frequency resource segments Quality related information of the signal received on the segment
  • third a distribution device configured to allocate a corresponding time-frequency resource to the relay station according to the resource allocation request message
  • second generating means configured to generate a second notification message, where the notification message is used to allocate the time for the relay station
  • the frequency resource notifies the relay station
  • the fifth sending device is configured to send the second notification message to
  • a resource for acquiring time-frequency resources for communication between a relay station and other relay stations and/or mobile stations under the jurisdiction of the relay station in a relay station of the wireless relay communication network is provided.
  • the acquiring device wherein the frequency resource available to the cell in which the relay station is located is divided into one or more frequency resource segments, and the different frequency resource segments are orthogonal in the frequency domain, and the method includes: a second detecting device, configured to detect a signal quality received by the relay station on the one or more frequency resource segments; a third generating device, configured to generate a resource allocation request message, where the resource allocation request message includes the relay station in the one or more frequencies a quality-related information of a signal received on one or more frequency resource segments in the resource segment; a sixth transmitting device, configured to send the resource allocation request message to the base station; and a fifth receiving device, configured to receive a second notification message from the base station, to obtain that the base station is allocated for the relay station and is used by the relay
  • the base station of the present invention maximizes the efficiency of spectrum utilization by adjusting the time-frequency resource allocation between the uplink communication link and the downlink communication link, and allocates the uplink time-frequency resource to the uplink relay link and the uplink time-frequency resource allocation.
  • the downlink relay link is provided to simplify the design of the mobile station.
  • the mobile station can identify them by the identification of each relay station and the base station.
  • the base station proposed by the present invention allocates resources for each relay station for communication between each relay station and other relay stations or mobile stations under its jurisdiction, thereby effectively reducing interference within the cell and greatly increasing system capacity.
  • 1 is a schematic diagram of a frame structure of an FDD-based wireless relay communication network in the prior art
  • 2 is a schematic diagram of a topology structure of a wireless relay communication network
  • FIG. 3 is a flow chart of a method for time-frequency resource allocation in a base station of a wireless relay communication network according to an embodiment of the present invention
  • Figure 4 is a flow chart of a sub-step of the step S32 shown in Figure 3;
  • FIG. 5 is a flow chart showing another sub-step of the step S21 shown in Figure 3;
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing the design of a frame structure based on an FDD wireless relay communication network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram of resource allocation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of another resource allocation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of another resource allocation according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a structural block diagram of a first resource allocation apparatus 100 for time-frequency resource allocation in a base station of a wireless relay communication network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a flowchart of a system for controlling and controlling a mobile station to communicate with a relay station and/or a base station in a wireless relay communication network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 12 is a structural block diagram of a control apparatus 1 20 for controlling a mobile station to communicate with a relay station and/or a base station in a base station of a wireless communication network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 13 is a structural block diagram of an auxiliary device 130 for assisting a mobile station to communicate with a relay station and/or a base station in a relay station of a wireless relay communication network according to an embodiment of the present invention
  • Figure 14 is a block diagram showing the structure of a communication device 140 for communicating with a relay station and/or a base station in a mobile station of a wireless relay communication network in accordance with an embodiment of the present invention
  • Figure 15 is a flow diagram of a time base resource for a relay station to communicate with a relay station for communication with other relay stations and/or mobile stations under its jurisdiction at a base station of the wireless relay communication network in accordance with an embodiment of the present invention
  • FIG. 16 is a schematic diagram showing the topology of a wireless relay communication network
  • Figure 17 is a flow chart showing a sub-step of step S155 in Figure 15;
  • FIG. I 5 I 8 is a diagram of another sub-step in step S155 of the flowchart.
  • 19 is a flow chart for specifying a selected frequency resource segment in a relay station of a wireless relay communication network in accordance with an embodiment of the present invention
  • 20 is another flow diagram for specifying a selected frequency resource segment in a relay station of a wireless relay communication network in accordance with an embodiment of the present invention
  • 21 is a flowchart of a system method for further adjusting allocation of time-frequency resources of respective relay stations according to an interference report message from a mobile station in a base station of a wireless relay communication network according to an embodiment of the present invention
  • 22 is a schematic diagram showing the design of a frame structure of a wireless relay communication network according to an embodiment of the present invention.
  • 23 is a diagram for allocating time-frequency resources for one or more relay stations under its jurisdiction in a base station of a wireless relay communication network for the one or more relay stations and other relay stations under its jurisdiction, in accordance with an embodiment of the present invention; Or a structural block diagram of the second resource allocation device 230 that the mobile station performs communication;
  • 24 is a resource acquisition apparatus for acquiring time-frequency resources for communication between a relay station and other relay stations and/or mobile stations under the jurisdiction of the relay station in a relay station of the wireless relay communication network according to an embodiment of the present invention.
  • Fig. 2 shows a network topology diagram of an application scenario according to the present invention.
  • the mobile station ⁇ communicates with the base station B1 through the relay station R1 outside the coverage of the base station B1, and the mobile station M1 communicates with the base station B1 or directly communicates with the base station B1 through the relay station R1 within the coverage of the base station. .
  • the time-frequency resources allocated by the base station to the uplink and downlink communication links are fixed, that is, uplink.
  • the total amount of time-frequency resources available for the communication link and the time-frequency resources available for the downlink communication link cannot be dynamically changed.
  • the time-frequency resources allocated to the uplink communication link are only used for the transmission of the uplink service data, and the time-frequency resources allocated to the downlink communication link are only used for the transmission of the downlink service data.
  • the base station dynamically adjusts the time-frequency resource allocation between the uplink communication link and the downlink communication link.
  • the base station allocates at least part of the downlink time-frequency resources to the uplink relay link, and allocates at least part of the uplink time-frequency resources to the downlink relay link.
  • the base station can adjust the time-frequency resource allocation between the uplink communication link and the downlink communication link according to the related information of the uplink and downlink to-be-sent service data.
  • the related information of the to-be-sent service data includes the data amount of the service data and/or the urgency information of each service, such as the priority level.
  • Figure 3 shows a flow chart of the processing in the base station at this time. The flow shown in Fig. 3 will be exemplarily described in detail below in conjunction with the network topology diagram shown in Fig. 2.
  • step S31 the base station B1 acquires related information of the uplink to-be-sent service data and related information of the downlink to-be-sent service data.
  • the base station B1 can obtain related information of the uplink to-be-sent service data and related information of the downlink to-be-sent service data by using the resource allocation message from the mobile station ⁇ 1, ⁇ , and the relay station R1.
  • the base station B1 can also obtain the related information of the uplink service data to be transmitted in the mobile station M1, and the related information of the uplink and downlink service data to be sent in the relay station R1 by sending a query message.
  • step S32 the base station B1 adjusts the time-frequency resource allocation between the uplink communication link and the downlink communication link according to the related information of the uplink to-be-sent service data and the related information of the downlink to-be-sent service data.
  • step S32 a sub-step flow chart of step S32 at this time is shown in FIG.
  • the base station B1 determines whether the amount of uplink to-be-sent service data is greater than the amount of service data carried by the available uplink time-frequency resource.
  • the base station B1 can calculate the amount of service data that can be carried by the uplink time-frequency resource according to the time and frequency bandwidth occupied by the uplink time-frequency resource and the coding and modulation manner used by the service data, and is ready to be sent. The amount of uplink traffic data sent is compared.
  • step S 42 as the uplink traffic data to be transmitted larger than the amount of data traffic available on a frequency resource rows carried by the base station B1 is determined whether there is an idle downlink frequency resource.
  • the manner in which the base station B1 determines whether there is an idle downlink time-frequency resource is similar to the manner of determining whether the amount of the uplink to-be-sent service data is greater than the amount of the service data carried by the uplink time-frequency resource, and the downlink service data is to be sent. The amount is compared with the amount of data that the downlink time-frequency resource can carry.
  • step S43 if there is an idle downlink time-frequency resource, the base station B1 allocates the idle downlink time-frequency resource to the uplink communication link, preferably to the uplink relay link.
  • the base station B1 determines whether there is idle downlink time-frequency resource in the downlink access link of the relay station R1 to the mobile station M1 or ;; if the downlink access link of the relay station R1 to the mobile station M1 or M1 is idle, The downlink time-frequency resource allocates part of downlink time-frequency resources in the downlink access link of the relay station R1 to the mobile station M1 or ⁇ to the uplink relay link of the relay station R1 to the base station B1.
  • the base station B1 may further perform the uplink relay link according to the relay station R1 to the base station B1 and the mobile station M1 to the base station B1 or the relay station R1. Or the information about the to-be-sent service data of the uplink access link between the mobile station and the relay station R1 to adjust the resource allocation between the uplink relay link and the uplink access link.
  • Fig. 5 shows a flow chart of another substep of step S32.
  • the base station B1 determines whether the amount of downlink service data to be transmitted is greater than the amount of service data carried by the downlink time-frequency resource that can be provided.
  • the base station B1 can calculate the amount of service data that can be carried by the downlink time-frequency resource according to the time and frequency bandwidth occupied by the downlink time-frequency resource and the coding and modulation mode used by the service data, and the downlink service data to be sent. The amount is compared.
  • step S52 if the amount of downlink service data to be transmitted is greater than the amount of service data carried by the downlink time-frequency resource that can be provided, the base station B1 determines whether there is an idle uplink time-frequency resource. Preferably, the base station B1 determines whether there is an idle uplink time-frequency resource and The method for determining whether the amount of data to be sent in the downlink is greater than the amount of service data carried by the downlink time-frequency resource is similar, and comparing the amount of data to be sent in the uplink with the amount of data that can be carried by the uplink time-frequency resource.
  • step S53 if there is an idle uplink time-frequency resource, the base station B1 allocates the idle uplink time-frequency resource to the downlink communication link, preferably to the uplink relay link.
  • the base station B1 determines whether there is an idle downlink time-frequency resource in the uplink access link of the mobile station M1 to the base station B1 or the relay station R1 or the uplink access link between the mobile station and the relay station R1; If the uplink access link has idle downlink time-frequency resources, the base station B1 allocates part of the downlink time-frequency resources of the two uplink access links to the downlink relay link of the relay station R1 to the base station B1.
  • the base station B1 may further base the base station B1 with the downlink relay link of the relay station R1 and the base station B1 or the relay station R1 to the mobile station M1. Or the information about the service data to be transmitted of the downlink access link between the relay station R1 and the mobile station ⁇ to adjust the resource allocation between the downlink relay link and the downlink access link.
  • the channel quality of the uplink and downlink communication links is different.
  • the downlink communication link operates in the F1 frequency resource segment
  • the uplink communication link operates in the F2 frequency resource segment.
  • the base station B1 can also dynamically adjust the time-frequency resource allocation of the uplink and downlink communication link according to the channel quality information of the uplink and downlink communication link; or the base station B1 combines the channel quality information of the uplink and downlink communication link and the service data of the uplink and downlink to be sent. Relevant information to dynamically adjust the time-frequency resource allocation between the uplink and downlink communication links.
  • the base station B1 can determine, according to the channel estimation, that the channel used by the uplink communication link is interfered in a certain period of time, the channel quality is poor, and the amount of data that can be carried is less or even zero. During this time, base station B1 may allocate some or all of the frequency resource segments originally allocated to the downlink communication link to the uplink communication link, and vice versa. here The base station B1 can also adjust the time-frequency resource allocation of the uplink and downlink communication links by combining related information of the service data to be sent on the uplink and the downlink.
  • the amount of uplink traffic data is greater than the amount of downlink traffic data, more downlink time-frequency resources are allocated to the uplink communication link; if the downlink traffic data volume is greater than the uplink traffic data volume, more downlink time-frequency resource allocation is performed.
  • the downlink communication link For example, although the amount of uplink service data is smaller than the amount of downlink service data, if the urgency of the uplink service data volume is high, for example, the instant communication service data stream of the voice service, more or all of the downlink time-frequency may be used.
  • the resources are allocated to the uplink communication link (without determining whether the downlink communication link has idle downlink time-frequency resources), and vice versa.
  • the network topology shown in FIG. 2 is operated in the FDD mode as an example (ie, the system shown in FIG. 2 constitutes an FDD system), and the time-frequency resource allocation in the base station B1 is allocated. The situation is further explained.
  • Figure 6 shows a schematic diagram of a frame structure of the FDD system at this time.
  • the uplink and downlink communication links operate at different frequencies, the downlink communication link operates in the F1 band, and the uplink communication link operates in the F2 band.
  • the F1 band and the F2 band provide a fixed bandwidth, that is, the uplink and downlink occupy a fixed amount of time-frequency resources.
  • the time-frequency resources for the downlink communication link are divided into two zones on the time axis.
  • the first downlink area is used for the downlink access link between the relay station R1 and the mobile station M1 or the mobile station. Alternatively, the first downlink area may also be used for the downlink access link of the base station B1 to the mobile station M1. .
  • the second downlink zone is used for the downlink access link between the base station B1 to the relay station R1 downlink relay link or the base station B1 to the mobile station M1 or the mobile station M1 or other mobile stations.
  • the time-frequency resources used for the uplink communication link are also divided into two zones on the time axis.
  • the first uplink area is used for the uplink relay link of the relay station R1 to the base station B1.
  • the first uplink area may also be used for the uplink access link of the mobile station M1 or other mobile stations to the base station B1.
  • the two uplink areas are used for the uplink access link between the mobile station M1 to the relay station R1 or the base station B1 and the uplink access link between the mobile station and the relay station R1.
  • a Transmit/Receive Transition Gap (RTG) is required for the transition of the relay station R1 from the transmission mode to the reception mode, and conversely, a Transmit/Receive Transition Gap (TTG) is required.
  • RTG Transmit/Receive Transition Gap
  • TMG Transmit/Receive Transition Gap
  • the base station B1 and the relay station R1 simultaneously broadcast the same frame header (Frame Header) on the same broadcast channel (Broadcast Channel, BC), and the frame header includes a broadcast synchronization code and other broadcast information, for example, resource mapping information of the base station B1, and the relay station R1. Information such as the location of the resource mapping information in the frame.
  • the mobile station M1 or the mobile station can receive the frame header information, thereby being able to synchronize with the network.
  • the frame header may further include an identifier unique to each of the base station B1 and the relay station R1, the identifier of the base station B1 is transmitted by the base station B1, and the identifier of the relay station R1 is transmitted by the relay station R1.
  • the base station B1 allocates different resources for itself and the relay station R1 for transmitting their respective identifiers, so that the mobile station M1 can resolve the respective identifiers, identify the respective relay stations and the base stations, so that the mobile station M1 can know which relay station it is at and/or Or under the coverage of the base station, this will be described in detail below.
  • the figure shown in FIG. 6 can be regarded as a basic frame structure diagram of the FDD system.
  • the base station B1 can perform time-frequency resources on the basis of the frame structure shown in FIG. 6 according to actual conditions. Dynamic adjustment of the assignment.
  • the base station B1 allocates part of the downlink time-frequency resources of the downlink access link between the relay station R1 and the mobile station M1 or ⁇ to the uplink access link of the relay station R1 to the base station B1. As described above, this may be due to the fact that the amount of data of the uplink communication link is large or urgent, or the channel quality of the uplink communication link is degraded, and the uplink time-frequency resources are insufficient.
  • the mobile station M1 and the mobile station ⁇ are designed to receive signals only on the F1 band, only the signal is transmitted on the F2 band.
  • the base station B1 can allocate part of the downlink time-frequency resources to the uplink relay link.
  • the base station B1 is required to support the function received on the F1 frequency band.
  • the base station B1 has a powerful function and can support the function.
  • the relay station R1 implements the relay function.
  • In the uplink transmission both the received signal and the transmitted signal are transmitted.
  • In the downlink transmission both the transmitted signal and the received signal are used. Therefore, in the FDD system, the relay station should support transmission and reception on the entire frequency band.
  • the base station B After all the downlink time-frequency resources are allocated to the uplink relay link, the base station B further re-adjusts the allocation of the time-frequency resources of the two uplink areas, and adjusts the size of the uplink two areas according to actual needs.
  • the resource mapping information of the relay station R1 indicates that the mobile station M1 or the mobile station does not receive the signal on the time-frequency resource allocated to the uplink relay link, but indicates that the base station B1 is in the allocation.
  • the received signal is received on the time-frequency resource of the uplink relay link.
  • Fig. 8 shows an example of a partial time-frequency resource allocation downlink access link of the uplink access link between the base station B1 transmitting the mobile station M1 to the base station Bl or the relay station R1 or the mobile station to the relay station R1.
  • this may be due to the fact that the downlink communication link has a large amount of data or is urgent, or the channel quality of the downlink communication link is degraded, and the downlink time-frequency resources are insufficient.
  • the base station B1 can allocate part of the uplink time-frequency resources to the downlink relay link.
  • the base station B1 is required to support the function of transmitting in the F2 band.
  • the base station B1 has a powerful function and can support the function.
  • the base station B1 After allocating part of the uplink time-frequency resources to the downlink relay link, the base station B1 re-adjusts the allocation of the time-frequency resources of the two downlink areas, and adjusts the size of the two downlink areas according to actual needs, as shown in FIG. Show.
  • the resource mapping information of the base station B1 or the relay station R1 indicates that the mobile station M1 or the mobile station is not assigned to the downlink.
  • the time-frequency resource of the relay link transmits a signal.
  • the resource mapping information of the base station B1 indicates that the relay station R1 receives a signal (ok:) on the time-frequency resource allocated to the downlink relay link.
  • the method for time-frequency resource allocation in the base station of the present invention has been described above by taking the topology of the two-hop relay network shown in FIG. 2 as an example, and those skilled in the art should understand The method of the present invention can be applied to a general wireless relay network Network, including multiple hops, with multiple relays per hop.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the structure of a first resource allocation apparatus 100 for time-frequency resource allocation in a base station of a wireless relay communication network according to an embodiment of the present invention.
  • the first resource allocation device 100 includes a first obtaining device 101 and a first adjusting device 102 0 .
  • the first adjusting device 102 specifically includes a first determining device 1021 , a second determining device 10 22 , and a first distributing device 1023 .
  • the third interpretation device 1024, the fourth determination device 1025, and the second distribution device 1026 are included in the first adjustment device 102 .
  • the operation of the first resource allocation apparatus 100 located in the base station B1 will be exemplarily described in detail below with reference to FIG.
  • the time-frequency resources allocated by the base station to the uplink and downlink communication links are symmetric, that is, the total amount of time-frequency resources available for the uplink communication link is The total amount of time-frequency resources available for the downlink communication link is the same. Moreover, the time-frequency resources allocated to the uplink communication link are used only for the transmission of the uplink service data, and the time-frequency resources allocated to the downlink communication link are only used for the transmission of the downlink service data.
  • the first adjusting means 102 in the base station B1 dynamically adjusts the time-frequency resource allocation between the uplink communication link and the downlink communication link.
  • the first adjusting device 102 allocates at least part of the downlink time-frequency resources to the uplink relay link, and allocates at least part of the uplink time-frequency resources to the downlink relay link.
  • the first adjusting device 102 can adjust the time-frequency resource allocation between the uplink communication link and the downlink communication link according to the related information of the uplink and downlink to-be-sent service data.
  • the related information of the service data to be transmitted includes the data amount of the service data and/or the urgency information of each service, such as the priority level. This is described in detail below.
  • the first obtaining device 101 acquires related information of the uplink to-be-sent service data and related information of the downlink to-be-sent service data.
  • the base station B1 can obtain related information of the uplink to-be-sent service data and the downlink to-be-sent industry by using the resource allocation message from the mobile station ⁇ 1, ⁇ , and the relay station R1. Information about the data.
  • the base station B1 can also obtain the related information of the uplink service data to be transmitted in the mobile station M1, and the related information of the uplink and downlink service data to be transmitted in the relay station R1.
  • the first adjusting device 102 adjusts the time-frequency resource allocation between the uplink communication link and the downlink communication link according to the related information of the uplink to-be-sent service data and the related information of the downlink to-be-sent service data.
  • the working process of the adjusting device 102 can be specifically performed by its respective sub-devices as shown in FIG.
  • the first determining device 1021, the second determining device 1022, and the first assigning device 1023 are configured to process the downlink time-frequency resource allocation to the uplink communication link; the third determining device 1024, the fourth determining device 1025, and the second
  • the allocating device 1026 is configured to handle the case of allocating downlink time-frequency resources to the uplink communication link.
  • first judging means 1021, the second judging means 1022, and the first allocating means 1023 allocate downlink time-frequency resources to the uplink communication link will be described in detail.
  • the first determining device 1021 determines whether the amount of uplink to-be-sent service data is greater than the amount of service data carried by the available uplink time-frequency resource.
  • the first determining device 1021 can calculate the amount of service data that can be carried by the uplink time-frequency resource according to the time, frequency bandwidth, and coding and modulation mode used by the uplink time-frequency resource, and is to be sent. The amount of uplink traffic data is compared.
  • the amount of service data to be transmitted is greater than the amount of service data carried by the available uplink time-frequency resources, and the second determining means 1022 determines whether there is an idle downlink time-frequency resource.
  • the manner in which the second determining device 1022 determines whether there is an idle downlink time-frequency resource is similar to the manner of determining whether the amount of uplink to-be-sent service data is greater than the amount of service data carried by the uplink time-frequency resource that can be provided.
  • the amount of transmitted traffic data is compared with the amount of data that downlink time-frequency resources can carry.
  • the first allocating device 1023 allocates idle downlink time-frequency resources to the uplink communication link, preferably to the uplink relay link.
  • the second determining means 1022 determines whether there is an idle downlink time-frequency resource in the downlink access link of the relay station R1 to the mobile station M1 or ;; for example, the relay station R1 to move If there is idle downlink time-frequency resource in the downlink access link of the station M1 or ⁇ , the first allocating device 1023 allocates some downlink time-frequency resources in the downlink access link of the relay station R1 to the mobile station M1 or ⁇ to the relay station. R1 to the uplink relay link of base station B1.
  • the first adjusting device 102 may further perform the uplink relay link and the mobile station M1 according to the relay station R1 to the base station B1.
  • the information about the to-be-transmitted service data of the uplink access link between the base station B1 or the relay station R1 or the mobile station and the relay station R1 is adjusted to adjust the resource allocation between the uplink relay link and the uplink access link.
  • the third determining means 1024, the fourth determining means 1025, and the second allocating means 1026 are used to describe the case of allocating downlink time-frequency resources to the uplink communication link.
  • the judging device 1024 determines whether the amount of data to be sent in the downlink is greater than the amount of service data carried by the downlink time-frequency resource that can be provided.
  • the third determining device 1024 can calculate the amount of service data that can be carried by the downlink time-frequency resource according to the time and frequency bandwidth occupied by the downlink time-frequency resource and the coding and modulation manner used by the service data, and is related to the to-be-sent The amount of downlink traffic data is compared.
  • the fourth determining device 1025 determines whether there is an idle uplink time-frequency resource.
  • the method of determining, by the fourth determining device 1025, the base station B1 whether there is an idle uplink time-frequency resource is similar to the manner of determining whether the amount of downlink data to be sent is greater than the amount of service data carried by the downlink time-frequency resource that can be provided, The amount of uplink service data to be transmitted is compared with the amount of data that the uplink time-frequency resource can carry.
  • the second distribution device 10 allocates the idle uplink time-frequency resource to the downlink communication link, preferably to the uplink relay link.
  • the fourth determining means 1025 determines whether there is an idle downlink time-frequency resource in the uplink access link of the mobile station M1 to the base station B1 or the relay station R1 or the uplink access link between the mobile station and the relay station R1; There is idle in the above two uplink access links.
  • the downlink allocation device 1026 allocates part of the downlink time-frequency resources of the two uplink access links to the downlink relay link of the relay station R1 to the base station B1.
  • the first adjusting device 102 may further perform the downlink relay link and the base station B1 of the relay station R1 according to the base station B1. Or the relay station R1, the information about the service data to be transmitted of the downlink access link between the mobile station M1 or the relay station R1 to the mobile station, to adjust the resource allocation between the downlink relay link and the downlink access link.
  • the workflow of the first resource allocation device 100 described above is applicable to the base station in the FDD system and the TDD system.
  • the channel quality of the uplink and downlink communication links is different.
  • the downlink communication link operates in the F1 frequency resource segment
  • the uplink communication link operates in the F2 frequency resource segment.
  • the first resource allocation device 100 may further dynamically adjust the time-frequency resource allocation of the uplink and downlink communication link according to the channel quality information of the uplink and downlink communication link; or the first resource allocation device 100 combines the channel quality information of the uplink and downlink communication link and Information about service data to be transmitted on the uplink and downlink to dynamically adjust time-frequency resource allocation between uplink and downlink communication links.
  • the first resource allocation apparatus 100 can determine, according to the channel estimation, that the channel used by the uplink communication link is interfered to be large in a certain period of time, the channel quality is poor, and the amount of data that can be carried is less or even zero. During this time, the first resource allocation device 100 may allocate some or all of the frequency resource segments originally allocated to the downlink communication link to the uplink communication link, and vice versa. On the basis of this, the first resource allocation apparatus 100 can also adjust the time-frequency resource allocation of the uplink and downlink communication links by combining the related information of the service data to be transmitted on the uplink and the downlink.
  • the amount of uplink traffic data is greater than the amount of downlink traffic data, more downlink time-frequency resources are allocated to the uplink communication link; if the downlink traffic data volume is greater than the uplink traffic data volume, more downlink time-frequency resource allocation is performed.
  • the downlink communication link For example, although the amount of uplink service data is smaller than the amount of downlink service data, if the urgency of the uplink service data volume is high, for example, the instant communication service data stream of the voice service, more or all of the downlink time-frequency may be used. Resources are allocated to the upstream communication link and vice versa.
  • the network topology shown in FIG. 2 operates in the FDD mode (ie, the system shown in FIG. 2 constitutes an FDD system), and with reference to FIG. 6 to FIG. 9, the first resource allocation device in the base station B1
  • the process of 100 time-frequency resource allocation is further explained.
  • the figure shown in FIG. 6 can be regarded as a basic frame structure diagram of the FDD system.
  • the first resource allocation apparatus 100 can perform the time based on the frame structure shown in FIG. 6 according to actual conditions. Dynamic adjustment of frequency resource allocation.
  • the first resource allocation apparatus 100 allocates a part of the downlink time-frequency resources of the downlink access link between the relay station R1 to the mobile station M1 or ⁇ to the uplink access link of the relay station R1 to the base station B1. As described above, this may be due to the fact that the amount of data on the uplink communication link is large or urgent, or the channel quality of the uplink communication link is degraded, which causes insufficient uplink time-frequency resources.
  • the mobile station M1 and the mobile station ⁇ are designed to receive signals only on the F1 band, and only transmit signals on the F2 band.
  • the first resource allocation device 100 can allocate a portion of the downlink time-frequency resources to the uplink relay link.
  • the base station B1 is required to support the function received in the F1 frequency band.
  • the base station B1 has a powerful function and can support the function.
  • the relay station R1 implements the relay function, and receives and transmits signals in the uplink transmission. In the downlink transmission, both the transmission signal and the reception signal are used. Therefore, in the FDD system, the relay station should support transmission and reception on the entire frequency band.
  • the first resource allocation device 100 After all the downlink resource-time resources are allocated to the uplink relay link, the first resource allocation device 100 re-adjusts the allocation of the time-frequency resources of the uplink two regions, and adjusts the size of the uplink two regions according to actual needs.
  • the resource mapping information of the relay station R1 indicates that the mobile station M1 or the mobile station does not receive the signal on the time-frequency resource allocated to the uplink relay link, but indicates that the base station B1 is in the allocation.
  • the received signal is received on the time-frequency resource of the uplink relay link.
  • the base station B1 can allocate part of the uplink time-frequency resources to the downlink relay link.
  • the base station B1 is required to support the function of transmitting in the F2 frequency band.
  • the function of the base station B1 is very strong and can support the function.
  • the first resource allocation apparatus 100 After allocating part of the uplink time-frequency resources to the downlink relay link, the first resource allocation apparatus 100 re-adjusts the allocation of the time-frequency resources of the two downlink areas, and adjusts the size of the two downlink areas according to actual needs. As shown in Figure 9.
  • the resource mapping information of the base station B1 or the relay station R1 indicates that the mobile station M1 or the mobile station is not assigned to the downlink.
  • the time-frequency resource of the relay link transmits a signal.
  • the resource mapping information of the base station B1 indicates that the relay station R1 receives the signal on the time-frequency resource allocated to the downlink relay link.
  • a schematic diagram of a frame structure as illustrated in the figure may further include an identifier unique to each of the base station B1 and the relay station R1 in the frame header so that each mobile station identifies the relay station and/or the base station, and the meaning of the exclusive identifier refers to each
  • the identifiers are different, and may be allocated by the base station to each relay station and itself, or may be pre-stored in each relay station or base station.
  • the naming rules for the exclusive identification may be specified by the base station, or may be specified by the device manufacturer, or even by a standardization organization. If the identity of the relay station is pre-existing in the relay station, in the relay network entry procedure, its identity needs to be reported to the base station for the base station to manage and schedule.
  • step Sill the base station B1 allocates different resources for the relay station R1 and itself for the relay station R1 and the base station B1 to broadcast respective identifications.
  • the different resources may be different time-frequency resources as shown in FIG. 6; or may be the same time-frequency, but allocate mutually orthogonal spreading codes; that is, different resources may be time-division, frequency-divided or code-divided. So that the mobile station M1 can separately resolve the identity of the base station B1 and the relay station R1.
  • the base station B1 transmits a first notification message to the relay station R1 to notify the relay station R1 of the resources allocated for the relay station R1.
  • the first notification message may be a unicast transmission, that is, a first notification message is separately sent to each relay station, and a first notification message includes a resource allocated by the base station B1 for one relay station; or a broadcast may send a first notification message.
  • the message includes the allocated resources of the base station B1 for each relay station.
  • the relay station R1 receives the first notification message from the base station B1, where the first notification message is used to indicate the resource used by the relay station R1 to transmit its identity, and also the location information of the instant frequency resource, optionally, in the code division. In the case of a case, a spreading code is also included.
  • step S114 the base station B1 broadcasts its own identity on the resource allocated for itself.
  • step S115 the relay station R1 broadcasts its identity on the resource indicated by the first notification message.
  • step S U6 the mobile station M1 or the mobile station ⁇ acquires mapping relationship information between the identity of the relay station R1 under the control of the base station B1 and the base station B1 and the base station B1 relay station R1.
  • the specific form of the mapping relationship information is not limited, and the information content thereof is not limited.
  • the processing mode of the relay station may be included, such as amplifying forwarding or decoding forwarding.
  • the relay station may also be collaborated in one step. Information such as the relay station identification.
  • a simple example of mapping relationship information is shown in Table 1.
  • the mobile station M1 or the mobile station ⁇ obtains the mapping relationship information in multiple manners.
  • the mapping relationship may be pre-stored in the mobile station M1, or may be from the mobile station M1 from the base station B1 or other. Obtained at the relay station. For example, with “0 In the case where the xxxx "represents the base station and the "lx XXX" represents the relay station, the mobile station M1 only needs to know the mapping relationship information as follows: the first digit of the identifier is "0, represents the base station, and the "1" represents the relay station.
  • Table 1 Example of mapping relationship information
  • the mobile station M1 receives the identification from the relay station R1 and the base station B1, and the mobile station ⁇ receives the identification from the relay station R1.
  • the base station B1 can place the time-frequency resources (for the broadcast channel) occupied by the respective identifiers in the frame header or immediately after the frame header. Therefore, the mobile station M1 or the mobile station does not need to know the information of the time-frequency resources occupied by the respective identifiers in advance, and continues to receive the respective identifiers after receiving the synchronization code.
  • the base station B1 and the relay station R1 may also broadcast time-frequency resource information occupied by each identifier.
  • the mobile station M1 identifies the relay station R1 and the base station Bl based on the previously acquired mapping relationship information and based on the received identification.
  • the mobile station ⁇ identifies the relay station R1 based on the previously obtained mapping relationship information and based on the received identifier.
  • the mobile station M1 is free to select the relay station R1 or the base station B1 to access based on the identification of the base station B1 and the relay station R1.
  • the location information of the resource mapping information of the relay station or the base station represented by the identifier may also be followed by each identifier.
  • the mobile station M1 further receives resource mapping information of its selected relay station R1 or base station B1.
  • the base station B1 needs to acquire the identifier of the relay station R1, and transmits the mapping relationship between the identifiers of the base station B1 and the relay station R1 and the base station B1 and the relay station R1 to the mobile station M1, and The mobile station R1 is transmitted via the relay station R1.
  • the base station B1 also needs to transmit the mapping relationship between the identifiers of the base station B1 and the relay station R1 and the base station B1 and the relay station R1 to the relay station R1, so that when the new mobile station enters the coverage of the relay station R1 and does not cover the coverage of the base station B1, the relay station R1
  • the identity of the base station B1 and the relay station R1 will be connected to the base station B1 and the relay station.
  • the mapping relationship information of R1 is sent to the newly entered mobile station.
  • the base station B1 allocates different resources for the relay station R1 and the base station B1 for transmitting respective resource mapping information.
  • the base station B1 and the relay station R1 broadcast the same synchronization code on the same time-frequency resource and the resource information occupied by the respective resource mapping information of the base station B1 and the relay station R1, wherein the respective resource mappings of the base station B1 and the relay station R1
  • the resources used by the information vary.
  • the resource mapping information to be received may be selected for reception. For example, if the mobile station M1 communicates directly with the base station B1 without passing through the relay station R1, the mobile station M1 does not need to receive the resource mapping information of the relay station R1. If the mobile station M1 communicates directly with the base station B1 and also with the base station B1 via the relay station R1, the mobile station M1 needs to receive the resource mapping of the base station B1 and the relay station R1.
  • the mobile station M1 can also directly transmit or send an identification report message to the base station B1 via the relay station R1, and the identification report message is used to transmit the identifier of the relay station R1 received by the mobile station M1 and the identifier of the base station B1 to the base station Bl.
  • the identification report message transmitted by the mobile station includes the identifiers of the plurality of relay stations received by the mobile station.
  • the identity report message transmitted by it includes only the identity of the base station B1.
  • the base station B1 receives the identification report message from each mobile station directly or via the relay station, and according to each identifier report message, it can be known which relay stations are in the coverage of each relay station, thereby reasonably scheduling and allocating resources for use. Communication between the base station and the relay station and the mobile station.
  • the mobile station M1 can detect the link quality of the downlink communication link of the relay station R1 and the base station B1 to the mobile station M1 according to the received identifiers of the relay station R1 and the base station B1, and respectively link the links of the links.
  • Road quality information is sent together in the identification report To the base station Bl.
  • the measure of link quality includes but is not limited to: channel transmission coefficient, signal strength, signal to noise ratio, signal to interference and noise ratio or bit error rate.
  • the relay station R1 can also measure the link quality of the downlink relay link from the base station B1 to the relay station R1 according to the downlink signal of the base station B1 it receives, for example, the identity of the base station B1, and send a quality report message to the base station B1.
  • the base station B1 receives the quality report message of the downlink quality from the relay station R1, and the quality report message contains the link quality information of the downlink relay link from the base station B1 to the relay station R1.
  • the base station B1 determines for the mobile station M1 based on the link quality information of the downlink access link of the relay station R1 and the base station B1 to the mobile station M1 and the link quality information of the downlink relay link of the corresponding base station B1 to the relay station R1.
  • a preferred downlink communication link that is, whether the mobile station M1 communicates directly with the base station B1 or with the base station B1 via the relay station R1.
  • a preferred downlink communication link is determined for the mobile station M1 according to the throughput maximization principle or based on the urgency of the service to be transmitted between the base station and the mobile station. This is especially important for FDD systems because the FDD system operates in different frequency bands on the uplink and downlink, and the uplink and downlink communication links need to be determined separately.
  • base station B1 determines the preferred downlink communication link for each mobile station and the network topology shown in FIG. Similarly, the present invention will not be described herein.
  • the method of the present invention is also applicable to a general wireless relay communication network, including a TDD-based or FDD-based relay communication network.
  • step S111 to S118 is not limited to that shown in FIG. 11, for example, step S116 may be followed by step S115.
  • FIG 12 is a block diagram showing the structure of a control device 120 for controlling a mobile station to communicate with a relay station and/or a base station in a base station of a wireless communication network in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the control device 120 includes a third distribution device 121, the first hair Feeding device 122, a second obtaining means 123, a first receiving means and the first determining means 124 I 25.
  • a third dispensing device 121 and first transmitting device 122 are necessary to practice the present invention, and other devices are optional.
  • the operation of the control device 120 located in the base station B1 will be exemplarily described in detail below with reference to FIG.
  • the base station B1 and its respective relay stations, as shown in Figure 2, have an exclusive identifier for the relay station R1.
  • the third allocating means 121 allocates different resources for the respective relay stations and the own base station B1 for the respective relay stations and the base station B1 to broadcast respective identifications.
  • the different resources may be different time-frequency resources as shown in FIG. 6; or may be the same time-frequency, but allocate mutually orthogonal spreading codes; that is, different resources may be time-division, frequency-divided or code-divided. So that the mobile station M1 can separately resolve the identity of the base station B1 and the relay station R1.
  • the first transmitting device 122 transmits a first notification message to each relay station to separately notify the respective relay stations of the resources allocated for the respective relay stations.
  • the third allocation device 121 is a relay station, for example, the location of the resource allocated by the relay station R1 and its own for transmitting the respective identifiers in the frame may be constant, or may be adjusted according to actual conditions.
  • the first sending device 122 may send the first notification message in a unicast manner, that is, separately send a first notification message to each relay station, where the first notification message includes resources allocated by the base station B1 for one relay station;
  • the mode sends a first notification message, where the message includes the allocated resources of the base station B1 for each relay station.
  • the first transmitting device 122 broadcasts its identity on the resources allocated for the base station.
  • the third allocating means 122 allocates time-frequency resources orthogonal to each other for each of the relay stations and the base station for the respective relay stations and the base station to broadcast respective identities.
  • the third allocating means 122 broadcasts the respective identifiers for the respective relay stations and the base station allocation phase stations.
  • the second obtaining means 123 also needs to acquire the identifier of the relay station R1, and is configured by the first transmitting device 122.
  • the mapping relationship between the identity of the base station B1 and the relay station R1 and the base station B1 and the relay station R1 is transmitted to the mobile station M1, and the mobile station R1 is transmitted via the relay station R1.
  • the first transmitting device 122 also needs to transmit the mapping relationship between the identifiers of the base station B1 and the relay station R1 and the base station B1 and the relay station R1 to the relay station R1, so that when the new mobile station enters the coverage of the relay station R1 and does not cover the coverage of the base station B1.
  • the relay station R1 transmits the mapping relationship between the identity of the base station B1 and the relay station R1 and the base station B1 and the relay station R1 to the newly entered mobile station.
  • mapping relationship information is not limited, and the information content thereof is not limited.
  • the processing mode of the relay station may be included, such as amplifying forwarding or decoding forwarding.
  • the relay station may also be collaborated in one step. Information such as the relay station identification.
  • An example of a single list of mapping relationship information is shown in Table 1.
  • the third allocating means 122 allocates different resources for the respective relay stations and the own base station for them to transmit respective resource mapping information.
  • Different resources may be different time-frequency resources as shown in FIG. 6; or may be the same time-frequency, but allocate mutually orthogonal spreading codes; that is, different resources may be time-division, frequency-divided or code-divided. So that the mobile station M1 can separately resolve the resource mapping information of the base station B1 and the relay station R1.
  • the first transmitting device 122 broadcasts the same synchronization code and the resource information occupied by the respective base station and the respective resource mapping information of the respective relay stations on the same time-frequency resource as the relay stations under the control of the base station.
  • the control device 120 further includes a first receiving device 124, and the first receiving device 124 receives an identification report message from the mobile station M1, where the identification report message includes an identifier of one or more relay stations received by the mobile station M1. / or the identity of the base station, for example, the identity of the relay station R1 and the base station B1.
  • the first receiving device 124 can also receive an identification report message from the mobile station M1 or the mobile station ⁇ forwarded by the relay station R1.
  • the identity report message further includes link quality information of one or more relay stations and/or base station to mobile station downlink access links.
  • the link quality information of the downlink access link of the relay station R1 to the mobile station M1 and the base station B1 to the mobile station M1 is included.
  • the measure of link quality includes but is not limited to '. channel transmission coefficient, signal strength, signal to noise ratio, signal to interference and noise ratio or Bit error rate, etc.
  • the first receiving device 124 receives the quality report message of the downlink quality from the relay station R1, and the quality report message includes the link quality information of the downlink relay link from the base station B1 to the relay station R1.
  • the first determining means 125 is based on the link quality information of the downlink access link of the relay station R1 and the base station B1 to the mobile station M1 and the link shield information of the downlink relay link of the corresponding base station B1 to the relay station R1.
  • the mobile station M1 determines a preferred downlink communication link, i.e., whether the mobile station M1 communicates directly with the base station B1 or with the base station B1 via the relay station R1. For example, a preferred downlink communication link is determined for the mobile station M1 according to the throughput maximization principle or based on the urgency of the service to be transmitted between the base station and the mobile station. This is especially important for FDD systems because the FDD system operates in different frequency bands on the uplink and downlink, and the uplink and downlink communication links need to be determined separately.
  • the first determining device 125 determines the preferred downlink communication link for each mobile station and the network shown in FIG. The topology is similar and will not be described here.
  • the control device 120 can operate in either the TDD mode or the FDD mode.
  • Figure 13 is a block diagram showing the construction of an auxiliary device 130 for assisting a mobile station to communicate with a relay station and/or a base station in a relay station of a wireless relay communication network in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the auxiliary device 130 includes a second receiving device 131 and a second transmitting device 132.
  • the operation of the control device 120 located in the base station B1 will be described in detail below with reference to FIG.
  • the relay station R1 has an exclusive identification as described above.
  • the second receiving device 131 receives a first notification message from the base station B1, the first notification message being used to instruct the relay station R1 to broadcast its identified resource.
  • the second transmitting device 132 broadcasts the identity of the relay station R1 on the resource indicated by the first notification message.
  • the second transmitting device 132 broadcasts the synchronization code on the same time-frequency resource as the base station B1 and other relay stations under the control of the base station B1 (not shown in FIG. 2 for simplicity), and the base station B1 and its The respective resource mapping information of each relay station Time-frequency resource information used.
  • the auxiliary device 130 may also measure the link quality of the downlink relay link from the base station B1 to the relay station R1 according to the downlink signal from the base station B1 received by the second receiving device 131, for example, the identifier of the base station B1, and transmit the quality. Report the message to the base station Bl.
  • the working process of the auxiliary device 130 in each relay station for assisting the mobile station to communicate with the relay station and/or the base station is similar to the above process. , no longer entertained here, and the auxiliary device 130 can work in both the TDD mode and the FDD mode.
  • FIG 14 is a block diagram showing the structure of a communication device 140 for communicating with a relay station and/or a base station in a mobile station of a wireless relay communication network in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the communication device 140 includes a third acquisition device 141, a third reception device 142, an identification device 143, a third transmission device 144, a first detection device 145, a fifth determination device 146, a first generation device 147, and a fourth transmission device 148. And a fourth acquisition device 149.
  • Those skilled in the art will appreciate from the teachings of the present specification that only third acquisition device 141, third receiving device 142, and identification device 143 are necessary to practice the present invention, and other devices are optional.
  • the communication process for communicating with the relay station and/or the base station by the communication device 140 located in the mobile station M1 will be described in detail below with reference to FIG.
  • the third obtaining means 141 acquires mapping relationship information between the identity of the base station B1 and each of the relay stations under its jurisdiction and the base station B1 and each of the relay stations under its jurisdiction.
  • the specific form of the mapping relationship information is not limited, and the information content thereof is not limited.
  • the processing mode of the relay station may be included, such as amplifying forwarding or decoding forwarding.
  • the relay station may also be collaborated in one step. Information such as the relay station identification.
  • a simple example of mapping relationship information is shown in Table 1.
  • the third receiving device 142 receives the identification from the relay station R1 and the base station B1.
  • the identification means 143 identifies the relay station R1 and the base station Bl based on the received identification information based on the mapping relationship information.
  • the third obtaining means 141 acquires time-frequency resource information occupied by the base station B1 and the resource mapping information of each relay station under the control of the base station, for example, received in the frame header. these messages.
  • the third receiving device 142 receives one or more relay stations according to the time-frequency resource information occupied by the acquired base station B1 and the resource mapping information of each relay station administered by the base station B1 according to the identifier of one or more relay stations and/or base stations. And/or respective link mapping messages of base station B1. For example, after the third obtaining device 141 acquires the resource information occupied by the respective resource mapping information of the base station B1 and the relay station R1, the third receiving device 142 may select the identifier of the relay station or the base station identified by the identifying device 143, and may select the receiving information. Resource mapping information is received.
  • the mobile station M1 communicates directly with the base station B1 without passing through the relay station R1, the mobile station M1 does not need to receive the resource mapping information of the relay station R1. If the mobile station M1 communicates directly with the base station B1 and also with the base station B1 via the relay station R1, the mobile station M1 needs to receive the resource mapping information of the base station B1 and the relay station R1.
  • the third transmitting device 144 sends an identification report message to the base station B1, and the identification report message is used to send the received identifier of the one or more relay stations and/or the base station B1 to the base station Bl.
  • the first detecting means 145 detects the link quality of the downlink communication link of the relay station R1 and the base station B1 to the mobile station respectively according to the received identifiers of the relay station R1 and the base station B1, and the third transmitting means 144
  • the transmitted identity report message further includes link quality information of the relay station R1 and the downlink communication link of the base station B1 to the mobile station.
  • the frequency resource available to the cell in which the mobile station M1 shown in FIG. 2 is located is divided into one or more frequency resource segments and different frequency resource segments are orthogonal in the frequency domain, for example, the base station B1 uses the cell.
  • the base station B1 communicates with each relay station or mobile station using different frequency resource segments in different sectors, and each frequency resource segment may have a frame structure such as that shown in FIG. 6 or a conventional TDD-based
  • the frame structure, that is, each sector can be regarded as a cell in which frequency resources are not segmented.
  • the communication device 140 can also determine whether there is co-channel interference, and if there is co-channel interference, report the interference related situation to the base station.
  • the fifth determining means 146 determines whether there is co-channel interference on one frequency resource segment.
  • the fifth determining means 146 can determine whether there is co-channel interference according to the following manner: for example, the mobile station M1 receives the synchronization information on a frequency resource segment and Broadcast information, according to location information of each resource mapping information indicated in the broadcast information, receiving resource mapping information from one or more relay stations or base stations on corresponding time-frequency resources, but failing to correctly resolve one or more relay stations Or the resource mapping information of the base station determines that there is co-channel interference on the frequency resource segment.
  • the first generating device 147 If there is co-channel interference on a certain frequency resource segment, the first generating device 147 generates an interference report for identifying the identifier of the plurality of relay stations causing the interference or the identifier of the one or more relay stations and/or the base station. Send to base station Bl. The interference report is then sent by the fourth transmitting device 148 to the base station Bl.
  • the fourth obtaining means 148 acquires the location information of the uplink common control channel of the one frequency resource segment from the broadcast information, and then the fourth transmitting device 148 is further configured to send the interference report to the uplink common control channel. Base station Bl.
  • the working process of the communication device 140 in the mobile station for communicating with the relay station and/or the base station is similar to the above process. It will not be described again, and the communication device 140 can operate in both the TDD mode and the FDD mode.
  • FIG. 15 illustrates: X.
  • frequency resources available to a cell under the control of a base station are divided into one or more frequency resource segments, and different frequency resource segments are in a frequency domain.
  • the base station allocates time-frequency resources to the relay station for use in a flow chart for the relay station to communicate with other relay stations and/or mobile stations under its jurisdiction, that is, the base station allocates one or more time-frequency resource blocks to the relay station for the relay station to belong to Other relay stations or mobile stations communicate.
  • FIG. 16 shows an example of a network topology at this time.
  • the base station B2 divides the available frequency resources into three frequency resource segments (Segment): #1, #2, and #3;
  • the base station B1 divides the area under its jurisdiction into three sectors (Sector) #sl, #s2, #s3, and each sector uses one frequency resource segment.
  • the sector #sl uses the frequency resource segment.
  • #1 Fan #s2 uses frequency resource segment #2
  • fan E#s3 uses frequency resource segment # 3 .
  • the base station B2 can allocate the frequency resource segments #2 and #3 to the use of the sector #sl, respectively.
  • Relay stations R21 and R23 Since the relay station R22 is within the coverage of the relay station R21 and the relay station R23, preferably, the base station B2 can allocate part of the time-frequency resources in the frequency resource segment #1 used by it to the relay station R22 for use.
  • step S151 the relay station R22 detects the signal quality received on the frequency resource segments #1, #2, and #3.
  • step S152 the relay station R22 generates a resource allocation request message, where the resource allocation request message includes a signal received by the relay station on one or more frequency resource segments of the one or more frequency resource segments. Quality related information.
  • the content of the quality related information may be various: one is to include one or more frequency resource segments carrying signals received by the relay station R22 and quality information of signals carried by the one or more frequency resource segments, preferably It may also include the identifier of one or more relay stations and/or base stations of the signal source; the other is the frequency resource information segment information selected by the relay station R22; the other is the one of the frequency resource segments selected by the relay station R22. Information and the identity of one or more relay stations and/or base stations of the signal source received on the frequency resource segment.
  • step S153 the relay station R22 transmits a resource allocation request message to the base station B2.
  • step S154 the base station B2 receives a resource allocation request message from the relay station R22, where the resource allocation request message includes the relay station R22 receiving on one or more frequency resource segments of one or more frequency resource segments of the own cell.
  • the quality of the signal is related to the information.
  • step S155 the base station B2 allocates a corresponding time-frequency resource to the relay station R22 according to the resource allocation request message.
  • step S156 the base station B2 generates a second notification message for notifying the relay station 22 of the time-frequency resources allocated for the relay station R22.
  • step S157 the base station B2 transmits a second notification message to the relay station R2 2 .
  • the relay station R22 receives the second notification message from the base station B2 to obtain the base station B2 allocated for the relay station R22 for use with the relay station R22. Time-frequency resource information for other relay stations and/or mobile stations.
  • step S155 is further subdivided into two sub-steps as shown in FIG.
  • the base station B2 determines, according to the quality related information, whether the strength of the signal received by the relay station R22 on one or more of the one or more frequency resource segments of the local cell is lower than the first The threshold is predetermined.
  • step S172 the strength of the signal received by the relay station R22 on one or more of the one or more frequency resource segments is lower than the first predetermined threshold, from the received signal.
  • One of the one or more frequency resource segments whose strength is lower than the first predetermined threshold is selected to be allocated to the relay station R22.
  • the value of the first predetermined threshold may be determined according to various parameters of the actual system.
  • the relay station R22 receives only the stronger signal on the frequency resource segment #1, and obviously, the relay station R22 receives the signal on the frequency resource segments #2 and #3.
  • the base station B2 selects one of the allocation relay stations R22 from the frequency resource segments #2 and #3.
  • the base station B22 and each of the relay stations may respectively have an exclusive identifier.
  • the detailed process of the base station B22 assigning different resources to the respective relay stations and themselves for respectively transmitting their respective exclusive identifiers can be referred to The description of the third to fifth aspects of the present invention will not be repeated herein.
  • the resource allocation request message sent by the relay station R22 may further include an identifier of the base station or the relay station of the signal source received by the relay station R22.
  • step S155 can be further subdivided into four sub-steps as shown in FIG.
  • the base station B1 determines, according to the quality related information, whether the strength of the signal received by the relay station R22 on all the frequency resource segments of the current cell is higher than the second predetermined interpretation value.
  • the value of the second predetermined threshold may be determined according to various parameters of the actual system.
  • the base station B2 is the relay station R2 2 from the one or more frequency resource segments. Select a frequency resource segment.
  • the base station B2 determines, according to the identity of the base station or the relay station of the signal source received by each relay station included in the resource allocation request message of each relay station, that the relay station R22 operates in the same frequency resource segment and Other relay stations and/or the base station within the interference range.
  • the interference range refers to that the strength of the signal received by the relay station R22 from other relay stations and/or base stations on the working frequency resource segment is higher than the second predetermined threshold, and the other relay stations and/or the base station are considered to be in the relay station R22. Within the interference range.
  • the base station B2 allocates time-frequency resources in the selected frequency resource segment for the relay station R22 and other relay stations and/or the base station within its interference range, wherein the frame header synchronization and the broadcast information are assigned the same Time-frequency resources, allocating the same time-frequency resources for their common uplink control channels, allocating different time-frequency resources for their resource mapping information, and allocating different time-frequency resources for their service data, wherein the broadcast information includes Location information of the common uplink control channel.
  • the relay stations R21 and R23 are already in the sector 3 ⁇ 41, and the relay station R22 newly enters the sector #sl as an example. Since the relay stations R21 and R23 enter the sector 1 earlier, the base station B2 allocates frequency resource segments #3 and #2 to them for use. The strength of the signals received by the relay station R22 on the three frequency resource segments #1, #2, and #3 exceeds the second predetermined threshold. Then, the base station B2 can be allocated to the relay station R22 from any one of the three frequency resource segments #1, #2 and .
  • the sub-steps shown in Figs. 17 and 18 are cases in which the base station B2 actively allocates time-frequency resources to the relay station R11.
  • the relay station R22 may also specify its selected frequency resource segment in the resource allocation request, and the base station B2 allocates its selected frequency resource segment according to the selection of the relay station R22, or part of the time-frequency resource in the frequency resource segment, below.
  • the case where the relay station R22 itself selects a frequency resource will be described in detail with reference to FIGS. 19 and 20.
  • step S191 the relay station R22 determines that the relay station receives on one or more of the one or more frequency resource segments. Whether the strength of the signal is lower than the signal of the first predetermined threshold.
  • step S192 if the signal strength received by the relay station R22 on one or more of the one or more frequency resource segments is lower than the first predetermined threshold, the relay station R22 receives the received signal strength.
  • One of the one or more frequency resource segments below the first predetermined threshold is selected for the present relay station to communicate with other relay stations and/or mobile stations under the jurisdiction of the relay station.
  • the relay station R22 sends its selected frequency resource segment information to the base station B2 in the resource allocation request message.
  • the base station B2 can allocate the frequency resource segment selected by the relay station R22 to the relay station.
  • step S201 the relay station R22 determines whether the strength of the signal received by the relay station on all frequency resource segments of the own cell is higher than a second predetermined threshold.
  • step S202 if the strength of the signal received by the relay station R22 on all the frequency resource segments of the local cell is higher than the second predetermined threshold, the relay station R22 selects one frequency from one or more time-frequency resource segments of the local cell.
  • the resource segment is used for communication between the relay station and other relay stations and/or mobile stations under the jurisdiction of the relay station.
  • step S203 the relay station R22 acquires the identity of one or more relay stations and/or base stations of the signal source received on one of the selected frequency resource segments.
  • the relay station R22 sends the selected frequency resource segment information and the identifier of one or more relay stations and/or base stations of the signal source received on the selected one of the frequency resource segments to the base station B2 in the resource allocation request message. .
  • the base station B2 can allocate the same time-frequency resources to them, but due to the near-far effect, the mobile stations located between them may be interfered.
  • the base station B2 can further adjust the time-frequency resources allocated to the respective relay stations according to the interference report message from the mobile station.
  • the following relay station R21 and relay station R23 both exclusively share the frequency resource segment #2, and the case where the mobile station (not shown in FIG. 16) located between them interferes is taken as an example, which will be described in detail with reference to FIG.
  • the mobile station determines whether there is co-channel interference on one frequency resource segment.
  • the mobile station can determine whether there is co-channel interference according to the following manner: if the mobile station receives the synchronization information and the broadcast information on the frequency resource segment #2, according to the resource mapping information of the relay stations R21 and R23 indicated in the broadcast information.
  • the location information receiving resource mapping information from the relay stations R21 and R23 on the corresponding time-frequency resources, but failing to correctly resolve the resource mapping information of the relay stations R21 and R23, determining that the relay stations R21 and R23 are present on the frequency resource segment Frequency interference.
  • step S212 since there is co-channel interference on the frequency resource segment #2, the mobile station generates an interference report for identifying the interference of the relay stations R21 and R23 causing the interference and the time-frequency resource segment information of the interference. Send to base station B2.
  • the mobile station transmits an interference message to the base station B2.
  • the mobile station acquires the location information of the uplink common control channel from the broadcast information in the frame header of the frequency resource segment #2, and then transmits the interference report to the base station Bl via the uplink common control channel.
  • step S214 the base station B2 receives a interference report from the mobile station, the interference report including the time-frequency resource segment information of the mobile station being interfered with, that is, #2 and the identification information of the interference stations R21 and R23 causing the interference.
  • the base station B2 adjusts the time-frequency resources allocated to the relay stations R21 and R23 according to the interference report and the resource allocation request message of the plurality of relay stations causing interference to reduce the relay stations R21 and R23 to the mobile station.
  • the interference caused. For example, assigning the same time-frequency resources to their frame header synchronization and broadcast information, allocating the same time-frequency resources to their common uplink control channels, and allocating different time-frequency resources for their resource mapping information for their services.
  • the data is allocated with different time-frequency resources, where the broadcast information includes location information of the common uplink control channel.
  • step S216 the base station B2 generates one or more adjustment notification messages, and each adjustment notification message is included as a corresponding relay station, that is, the relay stations R21 and 23, and is newly allocated for the corresponding relay station and other relay stations under its jurisdiction. / or time-frequency resource information for communication by the mobile station.
  • step S217 the base station B2 will notify the one or more adjustment notification messages. They are sent to the corresponding relay stations, namely relay stations R1 and R2.
  • step S218 the relay station R21 or R23 receives the adjustment notification message from the base station B2.
  • step S219 the relay station R21 or R23 adjusts the time-frequency resources for communication with other relay stations and/or mobile stations under the jurisdiction of the relay station based on the adjustment notification message.
  • the radio relay communication network shown in FIG. 16 operates in the TDD mode
  • the base station B2 uses the frequency resource segment #1
  • the relay station R22 also uses the frequency resource segment #1 and the relay station R21 to use the frequency resource.
  • Paragraph #3 is taken as an example, and a frame structure diagram at this time is shown in Fig. 22 (further illustrated in Fig. 22).
  • the base station B2 allocates different times for the relay station R22 and its own resource mapping information, that is, allocates time-orthogonal resources for them. Each of the resource mapping information is transmitted; the same time-frequency resource is allocated for transmitting the header information.
  • the relay station R21 exclusive frequency resource segment #3, the relay station R21 transmits the frame header information and its resource mapping information on the frequency resource segment #3. Since it operates at a different frequency from the relay station R22, it can transmit resource mapping information at the same time as the relay station R22.
  • Fig. 22 is only an example, and various modifications may be made based on Fig. 22.
  • the ninth and tenth aspects of the present invention have been described in detail above, and those skilled in the art should understand that the present invention is applicable to a general wireless relay communication network, including TDD or FDD-based wireless relay communication.
  • the network, and the relay station includes a mobile relay station or a fixed relay station.
  • the process of allocating time-frequency resources for each relay station by the base station is similar to the above process, and details are not described herein again.
  • the second resource allocation device 230 includes a fourth receiving device 231, a third distributing device 232, a second generating device 233, and a fifth transmitting device 234.
  • the third distribution device 232 further includes a sixth determining device 2321 The first selecting means 2322 , the seventh determining means 2323, the second selecting means 2324, the second determining means 2''25 and the fourth distributing means 2326.
  • the frequency resources available in the cell under the jurisdiction of the base station B2 are divided into one or more frequency resource segments, and the different frequency resource segments are orthogonal in the frequency domain.
  • the fourth receiving device 231 receives a resource allocation request message from the relay station, where the resource allocation request message includes the relay station receiving on one or more frequency resource segments of the one or more frequency resource segments. Quality related information to the signal.
  • the third allocating means 232 allocates corresponding time-frequency resources to the respective relay stations based on the resource allocation request messages of the respective relay stations.
  • the second generating means 233 generates a second notification message for notifying the relay station of the time-frequency resource allocated for the relay station;
  • the fifth transmitting device 234 transmits the second notification message to the relay station.
  • the quality related information of the signal received by the relay station on one or more frequency resource segments in one or more frequency resource segments of the current cell includes one or more frequency resource segments carrying signals received by the relay station. And the quality information of the signal carried by the one or more frequency resource segments.
  • the working process of the third distributing device 232 can be respectively performed by the sixth determining device 2321 and the first selecting device 2322.
  • the sixth determining means 2321 determines, according to the quality related information, whether the strength of the signal received by the relay station on one or more of the one or more frequency resource segments is lower than the first The threshold is predetermined.
  • each of the relay stations under the control of the base station B2 has an exclusive identifier
  • the third distribution device 232 allocates different resources for the respective relay stations and the base station for the respective relay stations and the base station to broadcast respective exclusive identifiers.
  • the third distribution device 232 allocates mutually orthogonal time-frequency resources for each relay station and the base station; or allocates the same time-frequency resource and mutually orthogonal spreading codes for each relay station and the base station.
  • the fifth transmitting means 234- transmits a second notification message to each of the relay stations to separately notify the respective relay stations of the resources allocated for the respective relay stations, and broadcasts the identification information thereof on the resources allocated for the base station.
  • the resource allocation request message from the relay station further includes an identifier of the base station or the relay station of the signal source received by the relay station.
  • the operation of the third distributing means 232 can be performed by the seventh judging means 2323, the second selecting means 2324, the second determining means 2325 and the fourth distributing means 2326, respectively.
  • the seventh judging means 2323 judges whether the strengths of the signals received by the relay station on all the frequency resource segments of the own cell are higher than the second predetermined threshold.
  • the second selecting device 2324 selects the one of the one or more frequency resource segments for the relay station to select. a frequency resource segment
  • the second determining means 2225 determines, according to the identity of the base station or the relay station of the signal source received by each relay station included in the resource allocation request message of each relay station, that the relay station operates in the same frequency resource segment and interferes with it. Other relay stations and/or the base station within range;
  • the fourth allocating means 2326 allocates time-frequency resources in the selected frequency resource segment to the relay station and other relay stations and/or the local base station, wherein the same time-frequency resources are allocated for their frame header synchronization and broadcast information, Allocating the same time-frequency resources for their common uplink control channels, allocating different time-frequency resources for their resource mapping information, and allocating different time-frequency resources for their service data, wherein the broadcast information includes the common Location information of the uplink control channel.
  • the quality of the signal received by the relay station on one or more frequency resource segments includes a frequency resource segment selected by the relay station, and the third distribution device 232 allocates the frequency resource segment selected by the relay station to the relay station.
  • the quality related information of the signal received by the relay station on the one or more frequency resource segments further includes the identifiers of other relay stations and/or base stations of the source of the received signal on the selected frequency resource segment of the relay station.
  • the third allocating device 232 allocates time-frequency resources in the frequency resource segment selected by the relay station to the relay station and other relay stations and/or the local base station, wherein the same time-frequency resource is allocated for their frame header synchronization and broadcast information. Allocating the same time-frequency resources for their common uplink control channels, allocating different time-frequency resources for their resource mapping information, and allocating different time-frequency resources for their service data, wherein the public information is included in the broadcast information. Location information of the uplink control channel.
  • the fourth receiving device 231 receives the interference report from the mobile station, and the interference report includes time-frequency resource information of the mobile station being interfered with and identification information of the plurality of relay stations causing the interference.
  • the third allocating means 232 adjusts the time-frequency resources allocated to one or more of the plurality of relay stations and/or the base station according to the interference report and the resource allocation request message of the plurality of relay stations causing the interference to reduce The interference caused by the plurality of relay stations to the mobile station.
  • the second generating means 233 generates one or more adjustment notification messages, each adjustment notification message including a time frequency re-allocated for the corresponding relay station for the corresponding relay station to communicate with other relay stations and/or mobile stations under its jurisdiction Resource information.
  • the fifth transmitting device 234 transmits the one or more adjustment notification messages to respective relay stations.
  • the second resource allocation device 230 can operate in both the TDD mode and the FDD mode, and the relay station includes a mobile relay station or a fixed relay station.
  • the resource obtaining device 240 includes a second detecting device 2401 and a third generating device 240.
  • the sixth transmitting device 24 0 3 , the fifth receiving device 2404 , the eighth determining device 2405 , and the third selecting device 24 1 ⁇ 2, the ninth determining device 2407, the fourth selecting device 2408, the fifth obtaining device 2409, and the adjusting device 2410).
  • the frequency resources available in the cell under the jurisdiction of the base station B2 are divided into one or more frequency resource segments, and the different frequency resource segments are orthogonal in the frequency domain.
  • the second detecting means 2401 detects the signal quality received by the relay station R22 on the one or more frequency resource segments.
  • the third generating device 2402 generates a resource allocation request message, where the resource allocation request message includes the quality of the signal received by the relay station on one or more of the one or more frequency resource segments. Related Information.
  • the sixth transmitting device 2403 transmits the resource allocation request message to the base station.
  • the fifth receiving device 2404 receives the second notification message from the base station B2 to obtain time-frequency resource information allocated by the base station B2 for the relay station R22 for communicating with other relay stations and/or mobile stations under the jurisdiction of the relay station R22.
  • the quality related information of the signal received by the relay station R22 on one or more of the one or more frequency resource segments comprises one or more frequency resources carrying the signal received by the relay station R22.
  • the segment and the quality information of the signal carried by the one or more frequency resource segments are configured to be one or more frequency resources carrying the signal received by the relay station R22.
  • the eighth determining means 2405 determines a signal of whether the strength of the received signal on the one or more of the one or more frequency resource segments of the relay station R22 is lower than a first predetermined threshold.
  • the relay station 22 ie, the relay station R22
  • the third selection means O 6 from the received signal strength is below a first predetermined threshold or more segments selected frequency resources
  • a frequency resource segment is used by the relay station R22 to communicate with other relay stations and/or mobile stations under the jurisdiction of the relay station R22.
  • the quality related information of the signal received by the relay station R22 included in the resource allocation request message on the one or more frequency resource segments includes the frequency resource information segment information selected by the relay station R22.
  • the relay station R22 has an exclusive identity
  • the fifth receiving device 2404 receives the first notification message from the base station B2, the first notification message being used to indicate the resource information used by the relay station R22 to transmit its exclusive identity.
  • the sixth transmitting means 2403 broadcasts the identity of the relay station R22 on the resource indicated by the first notification message.
  • the resource allocation request message further includes identifiers of other relay stations and/or base stations of the signal source received by the relay station R22.
  • the ninth judging means 2407 judges whether the strength of the signal received by the relay station R22 on all the frequency resource segments of the own cell is higher than the second predetermined interpretation value.
  • the fourth selecting device 2408 selects one frequency resource segment from one or more time-frequency resource segments of the local cell to use.
  • the relay station R22 communicates with other relay stations and/or mobile stations under the jurisdiction of the relay station R22.
  • the fifth obtaining means 2409 obtains an identification of one or more relay stations and/or base stations of the signal source received on the selected one of the frequency resource segments.
  • the quality related information of the signal received by the relay station on the one or more frequency resource segments included in the resource allocation request message further includes the one frequency resource segment information selected by the relay station R22 and The identity of one or more relay stations and/or base stations of the received signal source on the frequency resource segment.
  • the fifth receiving device 2409 receives the adjustment notification message from the base station B2.
  • the second adjusting device 2410 adjusts the time-frequency resources of the relay station R22 to communicate with other relay stations and/or mobile stations under its jurisdiction according to the adjustment notification message.
  • the process of the resource acquisition device 240 acquiring the time-frequency resources is similar to the above process. This will not be repeated here.
  • the second resource allocation device 230 can operate in both the TDD mode and the FDD mode, and the relay station includes a mobile relay station or a fixed relay station.

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Description

基站、 中继站和移动站中
进行通信的方法和装置 技术领域
本发明涉及无线中继通信网络中的基站、 中继站和移动站, 尤其 涉及它们之间相互通信的方法及装置。 背景技术
IEEE802.16j 多跳中继工作组成立于 2006 年 3 月, 致力于 IEEE802.16的多跳扩展,通过在基站和中继站之间实现多跳中继来对 IEEE802.16e的标准进行扩展。 目前 IEEE802.16j 的标准化工作已经 接近尾声, 重要的协议已经制定完毕, 然而, 在 IEEE802.16j中仅定 义了时分双工 (TDD, Time Division Duplexing ) 系统的中继, 对于 频分双工( FDD, Frequency Division Duplexing ) 的中继没有进行详细 规定。
最近成立的 IEEE802.16m工作组,致力于提供一个具有高性能的 先进空中接口,以作为对 IEEE802.16的补充。 IEEE802.16m支持 TDD 和 FDD , 其帧结构以及相应的协议标准都应支持 FDD, 但目前在 IEEE802.16m中提出的标准草案,对于多跳中继的支持,仅限于 TDD , 没有成熟的 FDD多跳中继解决方案。
为了加快 IEEE802.16m的多跳中继的标准化, IEEE802.16m工作 組成立一个工作子组, 在 IEEE802.16 Session #54会议上, 该工作子 組征集了关于 802.16m多跳中继的帧结构的相关标准化提案并主持召 开了关于 802,16m中继的工作子组会议。 到目前为止, 几乎所有的文 章和提案都是针对 TDD 系统, 在该次会议上, 阿尔卡特朗讯在参考 文献 1 中提出了一种 "自适应多跳中继帧结构,,, 基于移动站识别基 站和中继站, 提出了一种统一的多跳中继帧结构的方案, 以及相应的 控制信令。 然而, 该提案仅限于 TDD, 没有阐述 FDD下如何工作, 提出移动站基于帧结构中基站和中继站各自的标识来识别基站和中 继站, 但其对于基站如何分配资源以用于基站和中继站发送该标识并 没有做详细说明, 即没有给出一个可实现的技术方案。
到目前为止, 只有 Intel在参考文献 2: C80216m-08_083r2中提 出了一个适合 FDD中继的简单帧结构示意图, 如图 1所示, 在 Intel 的帧结构示意图中, 下行和上行分别在不同的频段上, F1和 F2上进 行传输, 其中, 虛线箭头表示下行传输帧中所传输的 MAP信息与该 箭头所指的上行帧关联, 这主要是由于中继站的处理延迟造成的。 在 参考文献 1中, Intel仅提出了区域划分的概念, 没有进一步的时频资 源分配详情, FDD中继中存在的许多其他问题仍然没有解决, 例如, 如何使得移动站识别基站和中继站, 当移动站接入时, 如何选择最佳 的接入站, 如何分配上下行之间的资源, 如何分配接入链路和中继链 路之间的时频资源, 如何取得上下行负载平衡等。 目前对于这些问题 仍然没有解决方案。 另外一个, 需要注意的是, 在图 1 中, 下行频率 资源段 F1 仅用于下行链路传输 (基站至中继站, 基站至移动站, 中 继站至移动站), 上行频率资源段 F2仅用于上行链路传输(中继站至 基站, 移动站至基站, 移动站至中继站), 没有在上下行链路之间动 态分配频率资源的方案。 通常, 上下行链路的数据业务量不对称, 从 而导致了频率资源利用的低效率。
在目前的 TDD 中继解决方案中, 通常假设上下行信道对称, 基 于一个方向 (上行或者下行)的信号质量来选择上下行通信链路, 而 在 FFD中继中, 由于上下行信道的不对称性, TDD中继中的链路选 择方案不能应用 FDD中继中。
对于基站将所辖的小区可用的频率资源分为多个频率资源段的 无线中继通信网络, 现有技术中对于基站如何为中继站分配频率资源 段以用于该中继站与其他中继站进行的过程没有给出一个可实现的 方案。 发明内容
在介绍本发明的内容前, 先对本发明中提到的几个术语进行解 释:
频分双工: 也称为全双工, 系统运行时需要两个独立的信道。 一 个信道用来向下(例如, 基站发送给中继站或移动站)传送信息, 另 一个信道用来向上(例如, 中继站或者移动站发送给基站)传送信息。 两个信道分别使用不同的频率资源段, 在两个频率资源段之间存在一 个保护频段, 以防止邻近的发射机和接收机之间产生相互千扰。
时分双工: 也称为半双工, 系统只需要一个信道。 无论向下还是 向上传送信息都采用这同一个信道。 因为发射机和接收机不会同时操 作, 它们之间不可能产生干扰。
上行接入链路: 表示移动站至中继站或者移动站至基站之间的上 行通信链路。
下行接入链路 ·. 表示中继站至移动站或者基站至移动站之间的下 行通信链路。
上行中继链路: 表示中继站至基站或者中继站至中继站之间的上 行通信链路。
下行中继链路: 表示基站至中继站或者中继站至中继站之间的下 行通信链路。
本发明为了解决现有技术的上述问题,提出了一种在无线中继通 信网络的基站中用于时频资源分配的技术方案, 通过调整上行通信链 路与下行通信链路之间的时频资源分配来实现频谱利用的效率最大 化。
另外, 本发明还提出了一种在基站中用于控制基站及其所辖的中 继站、 移动站之间进行通信的技术方案。 其中, 基站及其所辖的中继 站分别具有一个独占的标识,基站为每个中继站以及本基站分配不同 的资源用于它们各自发送其独占的标识。移动站根据在不同的资源上 接收到的标识来识别中继站与基站。
在前述技术方案的基础上, 本发明还提出了一种适合 FDD 系统 的帧结构。 其中, 上行通信子帧分为上行中继区域和上行接入区域; 下行通信子帧分为下行中继区域和下行接入区域。 中继站与基站在相 同的时频资源上发送同步码和其它广播信息, 中继站在下行中继区域 的开始发送其资源映射信息,基站在下行接入区域的开始发送其资源 映射信息。
本发明还提出了在基站所辖的小区中可用的频率资源分为一个 或多个频率资源段的情形下,基站基于其所辖的一个或多个中继站检 测的接收到的信号质量信息, 为该一个或多个中继站分配时频资源用 于该一个或多个中继站与其所辖的其它中继站或者移动站进行通信 的技术方案; 并在此基础上, 提出了一种帧结构。
根据本发明的第一方面,提供了一种在无线中继通信网絡的基站 中用于时频资源分配的方法, 其特征在于, 包括以下步骤: b. 调整上 行通信链路与下行通信链路之间的时频资源分配。 '
根据本发明的笫二方面,提供了一种在无线中继通信网络的基站 中用于时频资源分配的第一资源分配装置, 其特征在于, 包括: 第一 调整装置, 用于调整上行通信链路与下行通信链路之间的时频资源夯 配。
根据本方面的第三方面,提供了一种在无线中继通信网络的基站 中用于控制移动站与中继站和 /或基站进行通信的方法, 其特征在于, 所述基站与其所辖的各个中继站分别具有一个独占的标识, 该方法包 括以下步骤: - 为所述各个中继站以及本基站分配不同的资源以用于 所述各个中继站以及本基站广播各自的标识; - 发送第一通知消息给 所述各个中继站, 以将为所述各个中继站所分配的资源分别通知给相 应的中继站; 其中, 还包括以下步骤: - 在为本基站所分配的资源上 广播其标识。
根据本发明的第四方面, 提供了一种在无线中继通信网络的中继 站中用于辅助移动站与中继站和 /或基站进行通信的方法, 其特征在 于, 本中继站具有一个独占的标识, 该方法包括以下步骤: - 接收来 自所述基站的第一通知消息, 该第一通知消息用于指示本中继站用于 广播其标识的资源; - 在所述第一通知消息所指示的资源上, 广播本 中继站的标识。 根据本发明的第五方面,提供了一种在无线中继通信网络的移动 站中用于与中继站和 /或基站进行通信的方法,其特征在于, 包括以下 步骤: - 获取所述基站及其所辖的各个中继站的标识与所述基站及其 所辖的各个中继站的映射关系信息; 其中, 还包括以下步骤: -接收 来自一个或多个中继站和 /或基站的标识,其中所述一个或多个中继站 和基站的标识各不相同; - 基于所述映射关系信息, 并根据所述标识 来识别所述一个或多个中继站和 /或基站。
根据本发明的第六方面, 提供了一种在无线中继通信网络的基站 中用于控制移动站与中继站和 /或基站进行通信的控制装置,其特征在 于, 所述基站与其所辖的各个中继站分别具有一个独占的标识, 该控 制装置包括: 第三分配装置, 用于为所述各个中继站以及本基站分配 不同的资源以用于所述各个中继站以及本基站广播各自的标识; 第一 发送装置, 用于发送第一通知消息给所述各个中继站, 以将为所述各 个中继站所分配的资源分别通知给相应的中继站; 其中, 第一发送装 置还用于: - 在为本基站所分配的资源上广播其标识。
根据本发明的笫七方面,提供了一种在无线中继通信网络的中继 站中用于辅助移动站与中继站和 /或基站进行通信的辅助装置 ,其特征 在于, 本中继站具有一个独占的标识, 该辅助装置包括: 第二接收装 置, 用于接收来自所述基站的第一通知消息, 该第一通知消息用于指 示本中继站广播其标识的资源; 第二发送装置, 用于在所述笫一通知 消息所指示的资源上, 广播本中继站的标识。
根据本发明的第八方面,提供了一种在无线中继通信网络的移动 站中用于与中继站和 /或基站进行通信的通信装置,其特征在于,包括: 第三获取装置, 用于获取所述基站及其所辖的各个中继站的标识与所 述基站及其所辖的各个中继站的映射关系信息; 第三接收装置, 用于 接收来自一个或多个中继站和 /或基站的标识,其中所述一个或多个中 继站和所述基站的标识各不相同; 识别装置, 用于基于所述映射关系 信息并 据所述标识来识别一个或多个中继站和 /或基站。
根据本发明的第九方面, 提供了一种在无线中继通信网络的基站 中用于为其所辖的一个或多个中继站分配时频资源用于该一个或多 个中继站与其所辖的其它中继站或者移动站进行通信的方法, 其中, 本基站所辖的小区中可用的频率资源分为一个或多个频率资源段, 不 同的频率资源段在频域正交, 其特征在于, 包括以下步驟: i. 接收来 自中继站的资源分配请求消息, 其中, 该资源分配请求消息中包括所 述中继站在所述一个或多个频率资源段中的一个或多个频率资源段 上所接收到的信号的质量相关信息; ii. 根据所述资源分配请求消息, 为所述中继站分配相应的时频资源; iii. 生成第二通知消息, 该第二 通知消息用于将为所述中继站分配的时频资源通知所述中继站; iV,发 送第二通知消息给所述中继站。
根据本发明的第十方面,提供了一种在无线中继通信网络的中继 站中用于获取时频资源以用于本中继站与本中继站所辖的其它中继 站和 /或移动站进行通信的方法,其中,本中继站所处的小区可用的频 率资源分为一个或多个频率资源段, 不同的频率资源段在频域正交, 其特征在于, 包括以下步骤: - 检测本中继站在所述一个或多个频率 资源段上接收到的信号质量; - 生成资源分配请求消息, 该资源分配 请求消息中包括所述中继站在所述一个或多个频率资源段中的一个 或多个频率资源段上所接收到的信号的质量相关信息; - 将所述资源 分配请求消息发送给所述基站; 其中, 还包括以下步骤: - 接收来自 所述基站的第二通知消息, 以获取所述基站为本中继站分配的用于与 本中继站所辖的其它中继站和 /或移动站通信的时频资源信息。
根据本发明的第十一方面,提供了一种在无线中继通信网络的基 站中用于为其所辖的一个或多个中继站分配时频资源用于该一个或 多个中继站与其所辖的其它中继站或者移动站进行通信的第二资源 分配装置, 其中, 本基站所辖的小区中可用的频率资源分为一个或多 个频率资源段, 不同的频率资源段在频域正交, 其特征在于, 包括: 笫四接收装置, 用于接收来自中继站的资源分配请求消息, 其中, 该 资源分配请求消息中包括所述中继站在所述一个或多个频率资源段 中的一个或多个频率资源段上所接收到的信号的质量相关信息; 第三 分配装置, 用于根据所述资源分配请求消息, 为所述中继站分配相应 的时频资源; 第二生成装置, 用于生成第二通知消息, 该通知消息用 于将为所述中继站分配的时频资源通知所述中继站; 第五发送装置, 用于发送所迷第二通知消息给所述中继站。
根据本发明的第十二方面,提供了一种在无线中继通信网络的中 继站中用于获取时频资源以用于本中继站与本中继站所辖的其它中 继站和 /或移动站进行通信的资源获取装置,其中, 本中继站所处的小 区可用的频率资源分为一个或多个频率资源段, 不同的频率资源段在 频域正交, 其特征在于, 包括: 第二检测装置, 用于检测本中继站在 所述一个或多个频率资源段上接收到的信号质量; 第三生成装置, 用 于生成资源分配请求消息, 该资源分配请求消息中包括所述中继站在 所述一个或多个频率资源段中的一个或多个频率资源段上所接收到 的信号的质量相关信息; 第六发送装置, 用于将所述资源分配请求消 息发送给所述基站; 第五接收装置, 用于接收来自所述基站的第二通 知消息, 以获取所述基站为本中继站分配的用于与本中继站所辖的其 它中继站和 /或移动站通信的时频资源信息。
本发明的基站由于通过调整上行通信链路与下行通信链路之间 的时频资源分配来实现频谱利用的效率最大化, 通过下行时频资源分 配给上行中继链路, 上行时频资源分配给下行中继链路, 使得移动站 的设计简单化。 通过使用本发明的技术方案, 移动站能够通过各个中 继站及基站的标识来识别它们。通过本发明提出的基站为各个中继站 分配资源以用于各个中继站与其所辖的其它中继站或移动站进行通 信的方法, 有效地降低了小区内的干扰, 并大大地增加系统容量。 附图说明
通过阅读以下参照附图对非限制性实施例所作的详细描述, 本发 明的其它特征、 目的和优点将会变得更明显。
图 1为现有技术中一个基于 FDD的无线中继通信网络的帧结构 示意图; 图 2为一个无线中继通信网络的拓朴结构示意图;
图 3为根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网络的基 站中用于时频资源分配的方法流程图;
图 4为图 3中所示步骤 S32的一个子步骤流程图;
图 5为图 3中所示步骤 S21的另一个子步骤流程图;
图 6为根据本发明的一个具体实施方式的基于 FDD无线中继通 信网络的一种帧结构的设计示意图;
图 7为才 据本发明的一个具体实施方式的一个资源分配示意图; 图 8 为根据本发明的一个具体实施方式的另一个资源分配示意 图;
图 9为为根据本发明的一个具体实施方式的另一个资源分配示意 图;
图 10为 居本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网络的 基站中用于时频资源分配的第一资源分配装置 100的结构框图;
图 11 为才艮据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网络中 用于控制控制移动站与中继站和 /或基站进行通信的系统流程图;
图 12为^^据本发明的一个具体实施方式在无线通信网络的基站 中用于控制移动站与中继站和 /或基站进行通信的控制装置 120 的结 构框图;
图 13 为才艮据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网络的 中继站中用于辅助移动站与中继站和 /或基站进行通信的辅助装置 130的结构框图;
图 14为才艮据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网络的 移动站中用于与中继站和 /或基站进行通信的通信装置 140 的结构框 图;
图 15根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网络的基 站为中继站分配时频资源以用于该中继站与其所辖的其它中继站和 / 或移动站进行通信的流程图;
图 16为为一个无线中继通信网络的拓朴结构示意图; 图 17为图 15中步驟 S155的一个子步驟流程图;
图 I8为图 I5中步骤 S155的另一个子步骤流程图;
图 19为根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网絡的 中继站中用于指定其选择的频率资源段的一个流程图;
图 20为根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网絡的 中继站中用于指定其选择的频率资源段的另一个流程图;
图 21 为根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网絡的 基站中用于根据来自移动站的干扰报告消息, 来进一步调整分配各个 中继站的时频资源的系统方法流程图;
图 22为为根据本发明的一个具体实施方式的无线中继通信网络 的一种帧结构的设计示意图;
图 23 为根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网络的 基站中用于为其所辖的一个或多个中继站分配时频资源用于该一个 或多个中继站与其所辖的其它中继站或者移动站进行通信的第二资 源分配装置 230的结构框图;
图 24为根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网络的 中继站中用于获取时频资源以用于本中继站与本中继站所辖的其它 中继站和 /或移动站进行通信的资源获取装置 240的结构框图;
其中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的步骤特征或装置 (模块)。 具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施例进行详细的示例性描述。 图 2示出了根据本发明的应用场景的一个网络拓朴结构图。其中, 移动站 ΜΓ在基站 B1的覆盖范围之外, 通过中继站 R1与基站 B1进 行通信, 移动站 Ml在基站的覆盖范围之内, 可通过中继站 R1与基 站 B1进行通信或者直接与基站 B1进行通信。
如背景技术中所描述,目前不管在 FDD系统中还是在 TDD系统, 通常, 基站分配给上行和下行通信链路的时频资源是固定的, 即上行 通信链路可用的时频资源总量与下行通信链路可用的时频资源不能 动态变化的。 并且, 分配给上行通信链路的时频资源仅用于上行业务 数据的发送, 分配给下行通信链路的时频资源仅用于下行业务数据的 发送。 而在本发明的中继通信网络中, 基站动态地调整上行通信链路 与下行通信链路之间的时频资源分配。 优选地, 为了使得移动站的设 计简单化, 基站将至少部分下行时频资源分配给上行中继链路, 将至 少部分上行时频资源分配给下行中继链路。
优选地, 基站可根据上下行待发送业务数据的相关信息来调整上 行通信链路与下行通信链路之间的时频资源分配。 在此, 所述的待发 送业务数据的相关信息包括业务数据的数据量和 /或各个业务的紧急 程度信息, 如优先级高低等。 图 3示出了此时基站中的处理流程图。 以下结合图 2所示的网絡拓朴结构图对图 3中所示的流程进行示例性 详细说明。
首先, 在步骤 S31 中, 基站 B1获取上行待发送业务数据的相关 信息和下行待发送业务数据的相关信息。
优选地, 基站 B1可通过来自移动站 Μ1、 Μ 和中继站 Rl的资 源分配消息中获得上行待发送业务数据的相关信息和下行待发送业 务数据的相关信息。 基站 B1 也可通过发送查询消息来获得移动站 Ml , ΜΓ中待发送的上行业务数据的相关信息, 以及中继站 R1 中待 发送的上下行业务数据的相关信息。
然后, 在步骤 S32中, 基站 B1根据所述上行待发送业务数据的 相关信息的和下行待发送业务数据的相关信息来调整上行通信链路 与下行通信链路之间的时频资源分配。
优选地, 对于业务数据的相关信息为业务数据量的情形, 图 4中 示出了此时步骤 S32的一个子步骤流程图。
首先, 在步骤 S41 中, 基站 B1判断上行待发送业务数据量是否 大于可提供的上行时频资源所承载的业务数据量。 优选地, 基站 B1 可根据上行时频资源所占的时间、频带宽度以及业务数据所采用的编 码和调制方式来计算上行时频资源所能承载的业务数据量, 并与待发 送的上行业务数据量大小相比较。
然后, 在步骤 S42中, 如上行待发送业务数据量大于可提供的上 行时频资源所承载的业务数据量, 基站 B1判断是否有空闲的下行时 频资源。 优选地, 基站 B1判断是否有空闲的下行时频资源的方式与 前述判断上行待发送业务数据量是否大于可提供的上行时频资源所 承载的业务数据量的方式类似, 将下行待发送业务数据量与下行时频 资源所能承载的数据量相比较。
最后, 在步骤 S43中, 如有空闲的下行时频资源, 则基站 B1将 空闲的下行时频资源分配给上行通信链路, 优选地, 分配给上行中继 链路。
优选地,基站 B1判断中继站 R1至移动站 Ml或 ΜΓ的下行接入 链路中是否有空闲的下行时频资源;如中继站 R1至移动站 Ml或 Ml, 的下行接入链路中有空闲的下行时频资源, 则将中继站 R1至移动站 Ml 或 ΜΓ的下行接入链路中的部分下行时频资源分配给中继站 R1 至基站 B1的上行中继链路。
在基站 B1将部分下行时频资源分配给中继站 R1至基站 B1的上 行中继链路后, 基站 B1可进一步根据中继站 R1至基站 B1的上行中 继链路和移动站 Ml至基站 B1或中继站 Rl,或移动站 ΜΓ至中继站 R1 之间的上行接入链路的待发送业务数据的相关信息来调整上行中 继链路与上行接入链路之间的资源分配。
图 5示出了步骤 S32的另一个子步骤流程图。
首先, 在步骤 S51中, 基站 B1判断下行待发送业务数据量是否 大于可提供的下行时频资源所承载的业务数据量。 优选地, 基站 B1 可根据下行时频资源所占用的时间、频带宽度以及业务数据所采用的 编码和调制方式来计算下行时频资源所能承载的业务数据量, 并与待 发送的下行业务数据量大小相比较。
其次, 在步驟 S52中, 若下行待发送业务数据量大于可提供的下 行时频资源所承载的业务数据量, 基站 B1判断是否有空闲的上行时 频资源。 优选地, 基站 B1判断是否有空闲的上行时频资源的方式与 前述判断下行待发送业务数据量是否大于可提供的下行时频资源所 承载的业务数据量的方式类似, 将上行待发送业务数据量与上行时频 资源所能承载的数据量相比较。
最后, 在步驟 S53中, 若有空闲的上行时频资源, 则基站 B1将 空闲的上行时频资源分配给下行通信链路, 优选地, 分配给上行中继 链路。
优选地, 基站 B1判断移动站 Ml至基站 B1或者中继站 R1的上 行接入链路或者移动站 ΜΓ至中继站 R1之间的上行接入链路中是否 有空闲的下行时频资源; 如上述两个上行接入链路中有空闲的下行时 频资源, 则基站 B1将上述两个上行接入链路中的部分下行时频资源 分配给中继站 R1至基站 B1的下行中继链路。
在基站 B1将部分上行时频资源分配给基站 B1至中继站 R1的下 行中继链路后, 基站 B1可进一步根据基站 B1中继站 R1的下行中继 链路和基站 B1或中继站 Rl, 至移动站 Ml或中继站 R1至移动站 ΜΓ 之间的下行接入链路的待发送业务数据的相关信息来调整下行中继 链路与下行接入链路之间的资源分配。
需要说明的是, 图 3至图 5所示的流程适用于 FDD系统和 TDD 系统。
优选地, 对于 FDD 系统, 由于上下行通信链路工作在不同的频 率资源段上, 上下行通信链路的信道质量不相同。 例如, 下行通信链 路工作在 F1频率资源段, 上行通信链路工作在 F2频率资源段。 基站 B1 还可以根据上下行通信链路的信道质量信息来动态调整上下行通 信链路的时频资源分配; 或者基站 B1结合上下行通信链路的信道质 量信息以及上下行待发送的业务数据的相关信息来动态地调整上下 行通信链路之间的时频资源分配。
优选地, 基站 B1可根据信道估计判断上行通信链路所用的信道 在某段时间内受到干扰的较大, 信道质量较差, 可承载的数据量较少 甚至为零。 在此段时间内, 基站 B1可将原本分配给下行通信链路的 频率资源段中的部分或者全部分配给上行通信链路, 反之亦然。 在此 基础上, 基站 B1还可以结合上下行待发送的业务数据的相关信息来 调整上下行通信链路的时频资源分配。 例如, 若上行业务数据量大于 下行业务数据量, 则将较多的下行时频资源分配给上行通信链路; 若 下行业务数据量大于上行业务数据量, 则将较多的下行时频资源分配 给下行通信链路。 再如, 虽然上行业务数据量小于下行业务数据量, 但如上行业务数据量的紧急程度较高, 例如语音业务的即时通信业务 数据流, 也可以将则将较多的甚至全部的下行时频资源分配给上行通 信链路(而无需判断下行通信链路是否有空闲的下行时频资源), 反 之亦然。
为了更好地理解本发明, 以下以图 2所示的网络拓朴结构工作在 FDD模式下为例 (即图 2所示的系统构成一个 FDD 系统), 对基站 B1中的时频资源分配的情形做进一步说明。
图 6给出了此时 FDD 系统的一种帧结构的设计示意图。 如图 6 所示, 上下行通信链路分别工作在不同的频率, 下行通信链路工作在 F1频段, 上行通信链路工作在 F2频段。 一般系统设计的方案中, F1 频段和 F2频段提供固定的带宽,也即上下行占用固定的时频资源量。 用于下行通信链路的时频资源在时间轴上分为两个区。 第一个下行区 用于中继站 R1至移动站 Ml或移动站 ΜΓ之间的下行接入链路, 可 选地, 第一个下行区也可用于基站 B1至移动站 Ml的下行接入链路。 第二个下行区用于基站 B1至中继站 R1下行中继链路或基站 B1至移 动站 M 1或移动站 M 1,或者其它移动站之间的下行接入链路。类似地, 用于上行通信链路的时频资源在时间轴上也分为两个区。 第一个上行 区用于中继站 R1 至基站 B1 的上行中继链路, 可选地, 第一个上行 区也可以用于移动站 Ml或者其它移动站至基站 B1的上行接入链路。 笫二个上行区用于移动站 Ml至中继站 R1或基站 B 1之间的上行接入 链路以及移动站 ΜΓ至中继站 R1之间的上行接入链路。 另外, 需要 一个收发传输间隔 ( Receive/transmit Transition Gap, RTG )用于中继 站 R1从发送模式到接收模式的转换, 反之则需要一个发收传输时间 间隔 ( Transmit/receive Transition Gap, TTG )。 本领域的普通技术人员应能理解, 图 6中的帧结构仅是示意图, 下行时频资源的两个区的位置互换, 并且下行时频资源可以被划分更 多的区; 对于上行也同样如此。
基站 B1与中继站 R1在相同的广播信道( Broadcast Channel, BC ) 同时广播相同的帧头(Frame Header ), 帧头中包括广播同步码和其他 广播信息, 例如基站 B1 的资源映射信息、 中继站 R1 的资源映射信 息在帧中的位置等信息。 这样, 根据射频合并, 无论移动站 Ml或移 动站 ΜΓ都能收到帧头信息, 从而能够与网絡同步。
如图 6所示, 优选地, 在帧头中还可以包括基站 B1和中继站 R1 各自独占的标识, 基站 B1的标识由基站 B1发送, 中继站 R1的标识 由中继站 R1发送。 基站 B1为其自身及中继站 R1分配不同的资源用 于发送其各自的标识, 以使得移动站 Ml能够解出各个标识, 识别各 个中继站以及基站,从而移动站 M 1能够获知其在哪个中继站和 /或基 站的覆盖范围之下, 这将在下文中进行详细描述。
图 6中所示的可以看作是 FDD系统一个基本帧结构示意图, 在 FDD系统运行的过程中, 基站 B1可才艮据实际情况, 在图 6所示的帧 结构的基础上进行时频资源分配的动态调整。
如图 7所示,基站 B1将中继站 R1至移动站 Ml或 ΜΓ之间的下 行接入链路的部分下行时频资源分配给中继站 R1 至基站 B1 的上行 接入链路。 如上所述, 这可能是由于上行通信链路的数据量较大或者 较为紧急, 或者上行通信链路的信道质量变差等原因造成上行时频资 源不够用的情形。 通常, 为了使得移动站的设计筒单, 即移动站 Ml 和移动站 ΜΓ被设计为仅在 F1频段上接收信号,仅在 F2频段上发送 信号。 基站 B1可将部分下行时频资源分配给上行中继站链路。 当然 此情形下, 要求基站 B1能够支持在 F1频段上接收的功能, 通常基站 B1的功能很强大, 能够支持该功能。 当然, 中继站 R1由于实现中继 功能, 在上行传输中, 既接收信号又发送信号, 在下行传输中, 也是 既发送信号又接收信号, 故在 FDD 系统中, 中继站应支持在全频段 上的收发功能。 基站 Bl在将部分下行时频资源分配给上行中继链路后, 对于上 行两个区的时频资源的分配再进行重新调整,根据实际需要来调整上 行两个区的大小。
如图 7所示的优选资源分配示例中, 只需基站 B1实现一次接收 / 发送模式的转换(所需的 RTG图中未示出), 因此, 实现简单。 当然, 此情形下, 中继站 R1 的资源映射信息中会指示移动站 Ml或移动站 ΜΓ不要在该分配给上行中继链路的那块时频资源上接收信号, 而是 指示基站 B1在该分配给上行中继链路的那块时频资源上接收信号。
图 8示出了基站 B1将移动站 Ml至基站 Bl或中继站 R1或者移 动站 ΜΓ至中继站 R1之间的上行接入链路的部分时频资源分配下行 接入链路的一个示例。 如上所述, 这可能是由于下行通信链路的数据 量较大或者较为紧急, 或者下行通信链路的信道质量变差等原因造成 下行时频资源不够用的情形。 通常, 为了使得移动站的设计简单, 基 站 B1可将部分上行时频资源分配给下行中继站链路。 当然此情形下 要求基站 B1能够支持在 F2频段上发送的功能, 通常基站 B1的功能 很强大, 能够支持该功能。
基站 B1在将部分上行时频资源分配给下行中继链路后, 对于下 行两个区的时频资源的分配再进行重新调整, 根据实际需要来调整下 行两个区的大小, 如图 9所示。
如图 8所示的优选资源分配示例中, 只需基站 B1实现一次发送 / 接收模式的转换(所需的 RTG图中未示出), 因此, 实现简单。 当然, 此情形下, 基站 B1 或中继站 R1 的资源映射信息 (取决于该时频资 源块被分配给基站 B1控制还是中继站 R1控制)中会指示移动站 Ml 或移动站 ΜΓ不要在该分配给下行中继链路的那块时频资源上发送 信号。 基站 B1 的资源映射信息指示中继站 R1 在该分配给下行中继 链路的那块时频资源上接收信号 (ok:)。
需要说明的是, 以上虽以图 2所示的两跳中继网络的拓朴结构为 例对本发明的基站中用于时频资源分配的方法进行了描述, 本领域的 普通技术人员应能理解, 本发明的方法能适用至一般的无线中继网 络, 包括多跳, 每跳有多个中继站的情形。
图 10示出了根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网 络的基站中用于时频资源分配的第一资源分配装置 100的结构框图。 其中, 第一资源分配装置 100包括第一获取装置 101和第一调整装置 1020 其中, 第一调整装置 102具体包括第一判读装置 1021、 第二判 断装置 1022和、 第一分配装置 1023、 第三判读装置 1024、 第四判断 装置 1025和第二分配装置 1026。 本领域技术人员根据本说明书的教 导, 应能理解其中仅第一调整装置 102是实施本发明所必要的装置, 其它装置为可选装置。
以下结合图 2对位于基站 B1 中的第一资源分配装置 100的工作 过程进行示例性详细描述。
如背景技术中所描述,目前不管在 FDD系统中还是在 TDD系统, 通常, 基站分配给上行和下行通信链路的时频资源是对称的, 即上行 通信链路可用的时频资源总量与下行通信链路可用的时频资源总量 相同。 并且, 分配给上行通信链路的时频资源仅用于上行业务数据的 发送, 分配给下行通信链路的时频资源仅用于下行业务数据的发送。 而在本发明的中继通信网络中, 基站 B1 中的第一调整装置 102动态 地调整上行通信链路与下行通信链路之间的时频资源分配。 优选地, 为了使得移动站的设计简单化, 第一调整装置 102将至少部分下行时 频资源分配给上行中继链路, 将至少部分上行时频资源分配给下行中 继链路。
优选地, 第一调整装置 102可根据上下行待发送业务数据的相关 信息来调整上行通信链路与下行通信链路之间的时频资源分配。 在 此,所述的待发送业务数据的相关信息包括业务数据的数据量和 /或各 个业务的紧急程度信息, 如优先级高低等。 下面对此进行详细描述。
首先, 第一获取装置 101获取上行待发送业务数据的相关信息和 下行待发送业务数据的相关信息。
优选地, 基站 B1可通过来自移动站 Μ1、 ΜΓ和中继站 R1的资 源分配消息中获得上行待发送业务数据的相关信息和下行待发送业 务数据的相关信息。 基站 B1 也可通过发送查询消息来获得移动站 Ml , ΜΓ中待发送的上行业务数据的相关信息, 以及中继站 R1 中待 发送的上下行业务数据的相关信息。
然后, 第一调整装置 102根据所述上行待发送业务数据的相关信 息的和下行待发送业务数据的相关信息来调整上行通信链路与下行 通信链路之间的时频资源分配。
优选地, 对于业务数据的相关信息为业务数据量的情形, 笫一调 整装置 102的工作过程具体又可由图 10中所示的其各个子装置来分 別执行。 其中, 第一判断装置 1021、 第二判断装置 1022、 第一分配 装置 1023用于处理将下行时频资源分配给上行通信链路的情形; 第 三判断装置 1024、 第四判断装置 1025、 第二分配装置 1026用于处理 将下行时频资源分配给上行通信链路的情形。
以下先对第一判断装置 1021、 第二判断装置 1022、 第一分配装 置 1023将下行时频资源分配给上行通信链路的情形进行详细说明。
首先, 第一判断装置 1021 判断上行待发送业务数据量是否大于 可提供的上行时频资源所承载的业务数据量。 优选地, 第一判断装置 1021可根据上行时频资源所占用的时间、频带宽度以及业务数据所采 用的编码和调制方式来计算上行时频资源所能承载的业务数据量, 并 与待发送的上行业务数据量大小相比较。
然后, 如上行待发送业务数据量大于可提供的上行时频资源所承 载的业务数据量, 第二判断装置 1022判断是否有空闲的下行时频资 源。 优选地, 第二判断装置 1022判断是否有空闲的下行时频资源的 方式与前述判断上行待发送业务数据量是否大于可提供的上行时频 资源所承载的业务数据量的方式类似, 将下行待发送业务数据量与下 行时频资源所能承载的数据量相比较。
最后, 如有空闲的下行时频资源, 则第一分配装置 1023将空闲 的下行时频资源分配给上行通信链路,优选地,分配给上行中继链路。
优选地, 第二判断装置 1022判断中继站 R1至移动站 Ml或 ΜΓ 的下行接入链路中是否有空闲的下行时频资源; 如中继站 R1至移动 站 Ml或 ΜΓ的下行接入链路中有空闲的下行时频资源, 则第一分配 装置 1023将中继站 R1至移动站 Ml或 ΜΓ的下行接入链路中的部分 下行时频资源分配给中继站 R1至基站 B1的上行中继链路。
在第一分配装置 1023将部分下行时频资源分配给中继站 R1至基 站 B1的上行中继链路后,第一调整装置 102可进一步根据中继站 R1 至基站 B1的上行中继链路和移动站 Ml至基站 B1或中继站 Rl,或移 动站 ΜΓ至中继站 R1之间的上行接入链路的待发送业务数据的相关 信息来调整上行中继链路与上行接入链路之间的资源分配。
以上对第一判断装置 1021、 第二判断装置 1022、 第一分配装置 1023将下行时频资源分配给上行通信链路的情形进行了详细说明。
下面对第三判断装置 1024、 第四判断装置 1025、 第二分配装置 1026 用于处理将下行时频资源分配给上行通信链路的情形进行详细 说明。
首先, 笫三判断装置 1024判断下行待发送业务数据量是否大于 可提供的下行时频资源所承载的业务数据量。 优选地, 第三判断装置 1024可根据下行时频资源所占用的时间、频带宽度以及业务数据所采 用的编码和调制方式来计算下行时频资源所能承载的业务数据量, 并 与待发送的下行业务数据量大小相比较。
其次, 若下行待发送业务数据量大于可提供的下行时频资源所承 载的业务数据量, 第四判断装置 1025判断是否有空闲的上行时频资 源。 优选地, 第四判断装置 1025基站 B1判断是否有空闲的上行时频 资源的方式与前述判断下行待发送业务数据量是否大于可提供的下 行时频资源所承载的业务数据量的方式类似, 将上行待发送业务数据 量与上行时频资源所能承载的数据量相比较。
最后, 若有空闲的上行时频资源, 则第二分配装置 10 将空闲 的上行时频资源分配给下行通信链路,优选地,分配给上行中继链路。
优选地, 第四判断装置 1025判断移动站 Ml至基站 B1或者中继 站 R1的上行接入链路或者移动站 ΜΓ至中继站 R1之间的上行接入链 路中是否有空闲的下行时频资源; 如上述两个上行接入链路中有空闲 的下行时频资源, 则第二分配装置 1026将上述两个上行接入链路中 的部分下行时频资源分配给中继站 R1至基站 B1的下行中继链路。
在第二分配装置 1026将部分上行时频资源分配给基站 B1至中继 站 R1 的下行中继链路后, 第一调整装置 102可进一步根据基站 B1 中继站 R1的下行中继链路和基站 B1或中继站 Rl, 至移动站 Ml或 中继站 R1至移动站 ΜΓ之间的下行接入链路的待发送业务数据的相 关信息来调整下行中继链路与下行接入链路之间的资源分配。
上述第一资源分配装置 100的工作流程适用于 FDD系统和 TDD 系统中的基站。
优选地, 对于 FDD 系统, 由于上下行通信链路工作在不同的频 率资源段上,, 上下行通信链路的信道质量不相同。 例如, 下行通信 链路工作在 F1频率资源段, 上行通信链路工作在 F2频率资源段。 第 一资源分配装置 100还可以根据上下行通信链路的信道质量信息来动 态调整上下行通信链路的时频资源分配; 或者第一资源分配装置 100 结合上下行通信链路的信道质量信息以及上下行待发送的业务数据 的相关信息来动态地调整上下行通信链路之间的时频资源分配。
优选地, 第一资源分配装置 100可根据信道估计判断上行通信链 路所用的信道在某段时间内受到干扰的较大, 信道质量较差, 可承载 的数据量较少甚至为零。 在此段时间内, 第一资源分配装置 100可将 原本分配给下行通信链路的频率资源段中的部分或者全部分配给上 行通信链路, 反之亦然。 在此基础上第一资源分配装置 100还可以结 合上下行待发送的业务数据的相关信息来调整上下行通信链路的时 频资源分配。 例如, 若上行业务数据量大于下行业务数据量, 则将较 多的下行时频资源分配给上行通信链路; 若下行业务数据量大于上行 业务数据量, 则将较多的下行时频资源分配给下行通信链路。 再如, 虽然上行业务数据量小于下行业务数据量,但如上行业务数据量的紧 急程度较高, 例如语音业务的即时通信业务数据流, 也可以将则将较 多的甚至全部的下行时频资源分配给上行通信链路, 反之亦然。
为了更好地理解本发明中的第一资源分配装置 100的工作过程, 以下以图 2所示的网络拓朴结构工作在 FDD模式下为例 (即图 2所 示的系统构成一个 FDD系统), 并参照图 6至图 9, 对基站 B1 中的 第一资源分配装置 100的时频资源分配的过程做进一步说明。
图 6中所示的可以看作是 FDD系统一个基本帧结构示意图, 在 FDD系统运行的过程中, 第一资源分配装置 100可根据实际情况,在 图 6所示的帧结构的基础上进行时频资源分配的动态调整。
如图 7所示, 第一资源分配装置 100将中继站 R1至移动站 Ml 或 ΜΓ之间的下行接入链路的部分下行时频资源分配给中继站 R1至 基站 B1的上行接入链路。 如上所述, 这可能是由于上行通信链路的 数据量较大或者较为紧急, 或者上行通信链路的信道质量变差等原因 造成上行时频资源不够的情形。 通常, 为了使得移动站的设计简单, 即移动站 Ml和移动站 ΜΓ被设计为仅在 F1频段上接收信号, 仅在 F2频段上发送信号。 第一资源分配装置 100可将部分下行时频资源 分配给上行中继站链路。 当然此情形下, 要求基站 B1能够支持在 F1 频段上接收的功能, 通常基站 B1 的功能很强大, 能够支持该功能。 当然, 中继站 R1 由于实现中继功能, 在上行传输中, 既接收信号又 发送信号, 在下行传输中, 也是既发送信号又接收信号, 故在 FDD 系统中, 中继站应支持在全频段上的收发功能。
第一资源分配装置 100在将部分下行时频资源分配给上行中继链 路后, 对于上行两个区的时频资源的分配再进行重新调整, 根据实际 需要来调整上行两个区的大小。
如图 7所示的优选资源分配示例中, 只需基站 B1实现一次接收 / 发送模式的转换(所需的 RTG图中未示出), 因此, 实现简单。 当然, 此情形下, 中继站 R1 的资源映射信息中会指示移动站 Ml或移动站 ΜΓ不要在该分配给上行中继链路的那块时频资源上接收信号, 而是 指示基站 B1在该分配给上行中继链路的那块时频资源上接收信号。
图 8示出了第一资源分配装置 100将移动站 Ml至基站 B1或中 继站 R1或者移动站 ΜΓ至中继站 R1之间的上行接入链路的部分时频 资源分配下行接入链路的一个示例。 如上所述, 这可能是由于下行通 信链路的数据量较大或者较为紧急, 或者下行通信链路的信道质量变 差等原因造成下行时频资源不够的情形。 通常, 为了使得移动站的设 计简单, 基站 B1可将部分上行时频资源分配给下行中继站链路。 当 然此情形下要求基站 B1能够支持在 F2频段上发送的功能,通常基站 B1的功能很强大, 能够支持该功能。
第一资源分配装置 100在将部分上行时频资源分配给下行中继链 路后, 对于下行两个区的时频资源的分配再进行重新调整, 根据实际 需要来调整下行两个区的大小, 如图 9所示。
如图 8所示的优选资源分配示例中, 只需基站 B1实现一次接收 / 发送模式的转换(所需的 RTG图中未示出), 因此, 实现筒单。 当然, 此情形下, 基站 B1 或中继站 R1 的资源映射信息 (取决于该时频资 源块被分配给基站 B1控制还是中继站 R1控制)中会指示移动站 Ml 或移动站 ΜΓ不要在该分配给下行中继链路的那块时频资源上发送 信号。 基站 B1 的资源映射信息指示中继站 R1在该分配给下行中继 链路的那块时频资源上接收信号。
以上对本发明的第一方面和第二方面进行了介绍,以下结合图 11 对本发明的第三至第五方面进行说明。
回到图 6, 如图中所示例的帧结构示意图, 在帧头中还可以包括 基站 B1和中继站 R1各自独占的标识以便各个移动站识别中继站和 / 或基站, 独占的标识的含义是指各个标识不相同, 其可以是基站为各 个中继站及其自身分配的, 也可以是预先存储在各个中继站或者基站 中的。 并且, 该独占的标识的命名规则可由基站来规定, 也可以由设 备制造商来规定, 甚至也可由一个标准化组织来规定。 如果, 中继站 的标识是预存在中继站中, 在中继站网络进入程序中, 需要将其标识 报告给基站, 以便基站进行管理和调度。
图 11 示出了根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网 络中用于控制控制移动站与中继站和 /或基站进行通信的系统流程图。 以下以图 2所示的网络拓朴结构为例, 对图 11所示的系统流程进行 详细的示例生说明。 首先, 在步骤 Sill中, 基站 B1为中继站 Rl以及其自身分配不 同的资源以用于中继站 R1 以及基站 B1 广播各自的标识。 不同的资 源可以是如图 6中所示的不同时频资源; 也可以是相同的时频, 但分 配相互正交的扩频码;即不同的资源可是时分的,频分的或者码分的, 以使得移动站 Ml能够分别解出基站 B1和中继站 R1的标识。
接着, 在步骤 S112中, 基站 B1发送第一通知消息给中继站 Rl, 以将为中继站 Rl所分配的资源通知中继站 Rl。 需要说明的是, 基站 B 1为中继站 R1及其自身分配的用于发送各自的标识的资源在桢中的 位置可以是不变的, 也可以根据实际情况进行调整。 该第一通知消息 可以是单播发送, 即向每个中继站单独发送一个第一通知消息, 一个 第一通知消息中包含基站 B1为一个中继站分配的资源; 也可以是广 播发送一个第一通知消息, 该消息中包含基站 B1为各个中继站的分 配的资源。
在步骤 S113中, 中继站 R1接收来自基站 B1的第一通知消息, 该第一通知消息用于指示中继站 R1用于发送其标识的资源, 也即时 频资源的位置信息, 可选地, 在码分的情形下, 还包括扩频码。
在步骤 S114中,基站 B1在为自身所分配的资源上广播其自身的 标识。
在步骤 S115中, 中继站 R1在第一通知消息所指示的资源上, 广 播其标识。
在步骤 S U6 中, 移动站 Ml或移动站 ΜΓ获取基站 B1及基站 B1所辖的中继站 R1的标识与基站 B1 中继站 R1 的映射关系信息。 映射关系信息的具体形式不限, 其所包含的信息内容也不限, 例如可 以包括中继站的处理模式, 例如放大转发还是解码转发; 对于协作中 继的情形, 还可以一步包括与该中继站进行协作的中继站标识等信 息。 映射关系信息的一个简单的示例如表 1所示。
具体地, 移动站 Ml或移动站 ΜΓ获取映射关系信息的方式有多 种, 以移动站 Ml为例, 映射关系可以是预先存储在移动站 Ml 中, 也可以由移动站 Ml从基站 B1或者其它中继站处获取。 例如, 以 "0 x x x x " 代表基站, 以 " l x X X X " 代表中继站的情形下, 移动 站 Ml只需要事先获知如下的映射关系信息:标识的第一位数字为 "0,, 代表基站, 为 " 1" 代表中继站。
表 1 : 映射关系信息示例
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在步骤 S117中, 移动站 Ml接收来自中继站 R1和基站 B1的标 识, 移动站 ΜΓ接收来自中继站 R1的标识。 通常, 基站 B1可将各个 标识所占的时频资源 (为广播信道)放在帧头中或者紧跟在帧头后。 因此, 移动站 Ml或者移动站 ΜΓ无需事先获知各个标识所占用的时 频资源的信息, 而在收到同步码后, 继续接收各个标识。 可选地, 基 站 B1和中继站 R1也可以广播各个标识所占用的时频资源信息。
在步骤 S118 中, 移动站 Ml基于之前获取的映射关系信息, 并 根据接收到标识来识别中继站 R1和基站 Bl。 移动站 ΜΓ 基于之前 获取的映射关系信息, 并根据接收到标识来识别中继站 Rl。 移动站 Ml 在识别基站 B1 和中继站 R1 的基础上, 可以自由地选择中继站 R1或基站 B1接入。 优选地, 在每个标识后还可以紧跟该标识所代表 的中继站或基站的资源映射信息的位置信息。 移动站 Ml进一步接收 其所选择的中继站 R1或基站 B1的资源映射信息。
对于, 中继站 R1 的标识预先存储在中继站 R1 中的情形, 基站 B1还需要获取中继站 R1的标识, 并将基站 B1及中继站 R1的标识 与基站 B1及中继站 R1的映射关系信息发送给移动站 Ml以及经由中 继站 R1发送移动站 Rl,。 基站 B1还需要将基站 B1及中继站 R1的 标识与基站 B1及中继站 R1的映射关系信息发送给中继站 R1 , 以便 在新的移动站进入中继站 R1 的覆盖范围而不在基站 B1 的覆盖范围 时, 中继站 R1将将基站 B1及中继站 R1的标识与基站 B1及中继站 Rl的映射关系信息发送给新进入的移动站。
优选地, 基站 B1为中继站 R1以及本基站 B1分配不同的资源以 用于发送各自的资源映射信息。
优选地, 基站 B1 与中继站 R1在相同的时频资源上广播相同的 同步码以及基站 B1 与中继站 R1 的各自的资源映射信息所占用的资 源信息, 其中, 基站 B1 与中继站 R1 的各自的资源映射信息所占用 的资源各不相同。
在移动站 Ml获取到基站 B 1与中继站 R1的各自的资源映射信息 所占用的资源信息后, 根据识别出的中继站或基站的标识, 可选择需 要接收的资源映射信息进行接收。 例如移动站 Ml与基站 B1直接通 信而不经由中继站 R1 , 则移动站 Ml无需接收中继站 Rl的资源映射 信息。 如果移动站 Ml既与基站 B1直接通信, 也经由中继站 R1与基 站 B1通信, 则移动站 Ml需要接收基站 B1和中继站 R1的资源映射
^息。
优选地, 移动站 Ml还可以直接发送或者经由中继站 R1发送标 识报告消息给基站 B1 ,该标识报告消息用于将移动站 Ml所接收到的 中继站 R1的标识和基站 B1的标识发送给基站 Bl。 当然, 对于那些 在多个中继站的覆盖范围之内的移动站(为筒明起见,图 2中未示出), 其发送的标识报告消息中包括该移动站接收到的多个中继站的标识。 对于那些仅在基站的覆盖范围之内而不在任何一个中继站覆盖范围 之内的移动站 (为简明起见, 图 2 中未示出), 其发送的标识报告消 息中仅包括基站 B1的标识。
基站 B1分别直接接收或经由中继站接收来自各个移动站的标识 报告消息, 根据各个标识报告消息可获知, 各个移动站分别处在哪些 中继站的覆盖范围之中, 从而合理地调度以及分配资源以用于基站与 中继站、 移动站之间的通信。
优选地,移动站 Ml可根据接收到的中继站 Rl和基站 B1的标识, 来分別检测中继站 R1和基站 B1至本移动站 Ml的下行通信链路的链 路质量, 并将各条链路的链路质量信息放在所述标识报告中一起发送 给基站 Bl。 在此, 链路质量的衡量指标包括但不限于: 信道传输系 数、 信号强度、 信噪比、 信号干扰噪声比或误码率等。
中继站 R1还可以根据其接收到的基站 B1 的下行信号, 例如基 站 B1的标识来测量基站 B1至中继站 R1的下行中继链路的链路质量, 并发送质量报告消息给基站 B1。
基站 B1接收来自中继站 R1 的下行链路质量的质量报告消息, 该质量报告消息中包含基站 B1 至中继站 R1 的下行中继链路的链路 质量信息。
基站 B1基于中继站 R1和本基站 B1至移动站 Ml的下行接入链 路的链路质量信息与对应的本基站 B1 至中继站 R1 的下行中继链路 的链路质量信息, 为移动站 Ml确定较优的下行通信链路, 即移动站 Ml直接与基站 B1通信还是经由中继站 R1与基站 B1进行通信。 例 如, 根据吞吐量最大化原则, 或者根据基站至移动站之间待传输业务 的紧急程度来为移动站 Ml 确定较优的下行通信链路。 这对于 FDD 系统而言, 特别重要, 因为, FDD系统上下行工作在不同的频段, 上 下行通信链路需要分别确定。
本领域的普通技术人员应能理解, 对于多跳且每跳有多个中继站 的情形, 基站 B1为各个移动站确定较优的下行通信链路的情形与图 2中所示的网络拓朴结构类似, 本发明在此不再赘述。 另外, 本发明 的方法也适用于一般的无线中继通信网络, 包括基于 TDD的或者基 于 FDD的中继通信网络。
以上结合图 11 对本发明的第三至笫五方面进行了示例性说明。 本领域的普通技术人员应能理解, S111至 S118的各个步骤的先后顺 序也不限于图 11所示, 例如步骤 S116也可在步骤 S115之后。
下面结合图 12至图 14分别对本发明的第六至第八方面进行示例 性说明。
图 12示出了根据本发明的一个具体实施方式在无线通信网络的 基站中用于控制移动站与中继站和 /或基站进行通信的控制装置 120 的结构框图。 其中, 该控制装置 120包括第三分配装置 121、 第一发 送装置 122、 第二获取装置 123、 第一接收装置 124 以及第一确定装 置 I25。 本领域技术人员根据本说明书的教导, 应能理解其中仅第三 分配装置 121和第一发送装置 122是实施本发明所必要的装置, 其它 装置为可选装置。
以下结合图 2, 对位于基站 B1 中的控制装置 120的工作过程进 行示例性详细说明。 基站 B1与其所辖的各个中继站, 如图 2中所示 的中继站 R1分别具有一个独占的标识。
首先, 第三分配装置 121为各个中继站以及本基站 B1分配不同 的资源以用于各个中继站以及本基站 B1广播各自的标识。 不同的资 源可以是如图 6中所示的不同时频资源; 也可以是相同的时频, 但分 配相互正交的扩频码;即不同的资源可是时分的,频分的或者码分的, 以使得移动站 Ml能够分别解出基站 B1和中继站 R1的标识。
接着, 第一发送装置 122发送第一通知消息给各个中继站, 以将 为各个中继站所分配的资源分别通知给相应的中继站。 需要说明的 是, 第三分配装置 121为各个中继站, 例如中继站 R1及其自身分配 的用于发送各自的标识的资源在帧中的位置可以是不变的, 也可以根 据实际情况进行调整。 第一发送装置 122可以单播的方式发送该第一 通知消息, 即向每个中继站单独发送一个第一通知消息, 一个第一通 知消息中包含基站 B1为一个中继站分配的资源; 也可以广播的方式 发送一个第一通知消息, 该消息中包含基站 B1为各个中继站的分配 的资源。
接着,第一发送装置 122在为本基站所分配的资源上广播其标识。 优选地, 第三分配装置 122为各个中继站以及本基站分配相互正 交的时频资源以用于所述各个中继站以及本基站广播各自的标识。
优选地, 第三分配装置 122为所述各个中继站以及本基站分配相 站广播各自的标识。
对于, 中继站 R1 的标识预先存储在中继站 R1 中的情形, 第二 获取装置 123还需要获取中继站 R1 的标识, 并由第一发送装置 122 将基站 Bl及中继站 R1的标识与基站 B1及中继站 R1的映射关系信 息发送给移动站 Ml以及经由中继站 R1发送移动站 R1,。第一发送装 置 122还需要将基站 B1及中继站 R1的标识与基站 B1及中继站 R1 的映射关系信息发送给中继站 R1 , 以便在新的移动站进入中继站 R1 的覆盖范围而不在基站 B1的覆盖范围时, 中继站 R1将将基站 B1及 中继站 R1的标识与基站 B1及中继站 R1的映射关系信息发送给新进 入的移动站。
映射关系信息的具体形式不限, 其所包含的信息内容也不限, 例 如可以包括中继站的处理模式, 例如放大转发还是解码转发; 对于协 作中继的情形, 还可以一步包括与该中继站进行协作的中继站标识等 信息。 映射关系信息的一个筒单的示例如表 1所示。
优选地, 第三分配装置 122为各个中继站以及本基站分配不同的 资源以用于它们发送各自的资源映射信息。 不同的资源可以是如图 6 中所示的不同时频资源; 也可以是相同的时频, 但分配相互正交的扩 频码; 即不同的资源可是时分的, 频分的或者码分的, 以使得移动站 Ml能够分别解出基站 Bl和中继站 R1的资源映射信息。
优选地, 第一发送装置 122在与本基站所辖的各个中继站在相同 的时频资源上广播相同的同步码以及本基站与各个中继站的各自的 资源映射信息所占用的资源信息。
优选地, 控制装置 120还包括第一接收装置 124, 第一接收装置 124接收来自移动站 Ml的标识报告消息, 该标识报告消息中包含移 动站 Ml所接收到的一个或多个中继站的标识和 /或本基站的标识,例 如, 中继站 R1和基站 B1 的标识。 第一接收装置 124还可以接收由 中继站 R1转发的来自移动站 Ml或移动站 ΜΓ的标识报告消息。
优选地,标识报告消息中还包括一个或多个中继站和 /或基站至移 动站的下行接入链路的链路质量信息。 以来自移动站 Ml的标识报告 消息为例, 其中, 包括中继站 R1至移动站 Ml以及基站 B1至移动站 Ml 的下行接入链路的链路质量信息。 在此, 链路质量的衡量指标包 括但不限于'. 信道传输系数、 信号强度、 信噪比、 信号干扰噪声比或 误码率等。
第一接收装置 124接收来自中继站 R1的下行链路质量的质量报 告消息, 该质量报告消息中包含基站 B1 至中继站 R1 的下行中继链 路的链路质量信息。
第一确定装置 125基于中继站 R1和本基站 B1至移动站 Ml的下 行接入链路的链路质量信息与对应的本基站 B1 至中继站 R1 的下行 中继链路的链路盾量信息, 为移动站 Ml确定较优的下行通信链路, 即移动站 Ml直接与基站 B1通信还是经由中继站 R1与基站 B1进行 通信。 例如, 根据吞吐量最大化原则, 或者根据基站至移动站之间待 传输业务的紧急程度来为移动站 Ml确定较优的下行通信链路。 这对 于 FDD系统而言, 特别重要, 因为, FDD系统上下行工作在不同的 频段, 上下行通信链路需要分别确定。
本领域的普通技术人员应能理解, 对于多跳且每跳有多个中继站 的情形, 第一确定装置 125为各个移动站确定较优的下行通信链路的 情形与图 2中所示的网络拓朴结构类似, 在此不再赘述。 另外, 控制 装置 120既可以工作在 TDD模式下也可以工作在 FDD模式下。
图 13 示出了根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网 络的中继站中用于辅助移动站与中继站和 /或基站进行通信的辅助装 置 130的结构框图。 该辅助装置 130包括第二接收装置 131和第二发 送装置 132。
以下结合图 2, 对位于基站 B1 中的控制装置 120的工作过程进 4亍详细说明。 如前述所述中继站 R1具有一个独占的标识。
首先, 第二接收装置 131接收来自基站 B1的第一通知消息, 该 第一通知消息用于指示中继站 R1广播其标识的资源。
然后, 第二发送装置 132在笫一通知消息所指示的资源上, 广播 中继站 R1的标识。
优选地, 第二发送装置 132在与基站 B1 以及基站 B1所辖的其 它中继站(为简明起见, 图 2中未示出)在相同的时频资源上广播同 步码以及基站 B1 以及其所辖的各个中继站各自的资源映射信息所占 用的时频资源信息。
优选地, 辅助装置 130还可以根据第二接收装置 131接收到的来 自基站 B1的下行信号, 例如基站 B1的标识来测量基站 B1至中继站 R1的下行中继链路的链路质量, 并发送质量报告消息给基站 Bl。
本领域的普通技术人员应能理解, 对于多跳且每跳有多个中继站 的情形, 各个中继站中的辅助装置 130 用于辅助移动站与中继站和 / 或基站进行通信的工作过程与上述过程类似, 在此不再赘迷, 并且, 辅助装置 130既可以工作在 TDD模式下也可以工作在 FDD模式下。
图 14示出了根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网 络的移动站中用于与中继站和 /或基站进行通信的通信装置 140 的结 构框图。 该通信装置 140包括笫三获取装置 141、 第三接收装置 142、 识别装置 143、 第三发送装置 144、 第一检测装置 145、 第五判断装置 146、 第一生成装置 147、 第四发送装置 148和第四获取装置 149。 本 领域的技术人员根据本说明书的教导, 应能理解, 其中仅第三获取装 置 141、 第三接收装置 142和识别装置 143是实施本发明所必要的装 置, 其它装置为可选装置。
以下结合图 2, 对于位于移动站 Ml 中的通信装置 140用于与中 继站和 /或基站进行通信的通信过程进行详细的示例性说明。
首先, 第三获取装置 141获取基站 B1及其所辖的各个中继站的 标识与基站 B1及其所辖的各个中继站的映射关系信息。 映射关系信 息的具体形式不限, 其所包含的信息内容也不限, 例如可以包括中继 站的处理模式, 例如放大转发还是解码转发; 对于协作中继的情形, 还可以一步包括与该中继站进行协作的中继站标识等信息。 映射关系 信息的一个简单的示例如表 1所示。
第三接收装置 142接收来自中继站 R1和基站 B1 的标识。 识别 装置 143基于所述映射关系信息, 并根据接收到的标识来识别中继站 R1和基站 Bl。
优选地, 第三获取装置 141获取基站 B1 以及该基站所辖的各个 中继站的资源映射信息所占用的时频资源信息, 例如在帧头中接收到 这些信息。
第三接收装置 142基于所获取的基站 B1 以及基站 B1所辖的各 个中继站的资源映射信息所占用的时频资源信息,根据一个或多个中 继站和 /或基站的标识,接收一个或多个中继站和 /或基站 B1各自的链 路映射消息。 例如, 第三获取装置 141 获取到基站 B1 与中继站 R1 的各自的资源映射信息所占用的资源信息后, 第三接收装置 142根据 识别装置 143识别出的中继站或基站的标识, 可选择需要接收的资源 映射信息进行接收。 例如移动站 Ml与基站 B1直接通信而不经由中 继站 Rl, 则移动站 Ml无需接收中继站 R1的资源映射信息。 如果移 动站 Ml既与基站 B1直接通信, 也经由中继站 R1与基站 B1通信, 则移动站 Ml需要接收基站 B1和中继站 R1的资源映射信息。
优选地, 第三发送装置 144发送标识报告消息给所述基站 B1 , 该标识报告消息用于将所接收到的所述一个或多个中继站和 /或基站 B1的标识发送给基站 Bl。
优选地, 第一检测装置 145根据所述接收到的中继站 R1和基站 B1的标识, 来分别检测中继站 R1和基站 B1至本移动站的下行通信 链路的链路质量, 并且第三发送装置 144发送的标识报告消息中还包 括中继站 R1和基站 B1至本移动站的下行通信链路的链路质量信息。
优选地, 对于图 2中所示的移动站 Ml所处的小区可用的频率资 源分为一个或多个频率资源段且不同的频率资源段在频域正交的情 形, 例如基站 B1 将该小区分为多个扇区, 基站 B1 在不同的扇区使 用不同的频率资源段与各个中继站或者移动站进行通信, 每个频率资 源段可以具有例如图 6所示的帧结构或者传统的基于 TDD的帧结构, 即每个扇区可以看成是一个频率资源不进行分段的小区。
优选地, 通信装置 140还可以判断是否存在同频干扰, 如存在同 频干扰, 则向基站报告干扰的相关情况。
具体地, 第五判断装置 146判断是否在一个频率资源段上存在同 频干扰。 优选地, 第五判断装置 146可根据如下的方式来判断是否存 在同频干扰: 如移动站 Ml在一个频率资源段上接收到了同步信息和 广播信息, 根据广播信息中指示的各个资源映射信息的位置信息, 在 相应的时频资源上接收来自一个或多个中继站或基站的资源映射信 息, 但是未能正确解出来自一个或多个中继站或基站的资源映射信 息, 则判断在该频率资源段上存在同频干扰。
如在某一个频率资源段上存在同频干扰, 则第一生成装置 147生 成干扰报告, 该干扰报告用于将造成千扰的多个中继站的标识或者一 个或多个中继站和 /或基站的标识发送给基站 Bl。 然后由第四发送装 置 148将干扰报告发送给基站 Bl。 优选地, 第四获取装置 148从广 播信息中获取所述一个频率资源段的上行公共控制信道的位置信息, 然后, 第四发送装置 148还用于经由上行公共控制信道将所述干扰报 告发送给基站 Bl。
本领域的普通技术人员应能理解,对于多跳且每跳有多个中继站 的情形,移动站中的通信装置 140用于与中继站和 /或基站进行通信的 工作过程与上述过程类似, 在此不再赘述, 并且, 通信装置 140既可 以工作在 TDD模式下也可以工作在 FDD模式下。
以上对本发明的第一至第八方面进行了示例性说明, 以下结合图 15至图 16对本发明的第九和第十方面进行示例性说明。
图 15示出; X根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网 络中基站所辖小区可用的频率资源分为一个或多个频率资源段, 不同 的频率资源段在频域的情形下, 基站为中继站分配时频资源以用于该 中继站与其所辖的其它中继站和 /或移动站进行通信的流程图,即基站 为中继站分配一个或多个时频资源块以供该中继站与其所属的其它 中继站或者移动站通信。
图 16示出了此时的一个网络拓朴结构示例图, 如图 16所示, 基 站 B2将可用的频率资源分为三个频率资源段(Segment ): #1、 #2和 #3; 同时, 基站 B1将所辖的区域划分为三个扇区(Sector)#sl、 #s2、 #s3 , 每个扇区使用一个频率资源段, 如图 16所示, 扇区 #sl使用频 率资源段 #1 ,扇 #s2使用频率资源段 #2,扇 E#s3使用频率资源段 #3。 优选地,基站 B2可将频率资源段 #2和 #3分别分配给使用位于扇区 #sl 中的中继站 R21和 R23。由于中继站 R22在中继站 R21和中继站 R23 覆盖范围之内, 优选地, 基站 B2可将其所使用的频率资源段 #1中的 部分时频资源分配给中继站 R22使用。
不失一般性, 以下以基站 B2为中继站 R22分配资源为例, 对图 15中方法流程进行详细的示例性说明。
首先, 在步骤 S151 , 中继站 R22检测在频率资源段 #1、 #2和 #3 上收到的信号质量。
接着, 在步骤 S152中, 中继站 R22生成资源分配请求消息, 该 资源分配请求消息中包括所述中继站在所述一个或多个频率资源段 中的一个或多个频率资源段上所接收到的信号的质量相关信息。
该质量相关信息的内容可以有多种: 一种是包括承载中继站 R22 所接收到的信号的一个或多个频率资源段以及该一个或多个频率资 源段所承载的信号的质量信息,优选地还可以包括信号来源的一个或 多个中继站和 /或基站的标识; 另一种是包括中继站 R22所选择的频 率资源信息段信息;再一种是包括中继站 R22所选择的所述一个频率 资源段信息以及在该频率资源段上接收到的信号来源的一个或多个 中继站和 /或基站的标识。
在步骤 S153中,中继站 R22将资源分配请求消息发送给基站 B2。 在步骤 S154中, 基站 B2接收来自中继站 R22的资源分配请求 消息,该资源分配请求消息中包括中继站 R22在本小区的一个或多个 频率资源段中的一个或多个频率资源段上所接收到的信号的质量相 关信息。
在步骤 S155中, 基站 B2根据所述资源分配请求消息, 为中继站 R22分配相应的时频资源。
在步骤 S156中, 基站 B2生成第二通知消息, 该第二通知消息用 于将为中继站 R22分配的时频资源通知中继站 22。
在步驟 S157中, 基站 B2第二通知消息给中继站 R22
最后, 在步骤 S158中, 中继站 R22接收来自基站 B2的第二通 知消息, 以获取基站 B2为中继站 R22分配的用于与中继站 R22所辖 的其它中继站和 /或移动站通信的时频资源信息。
对于中继站 R22在基站 B2所辖小区的一个或多个频率资源段中 的一个或多个频率资源段上所接收到的信号的质量相关信息包括承 载中继站 R22 所接收到的信号的一个或多个频率资源段以及该一个 或多个频率资源段所承载的信号的质量信息的情形, 优选地, 步骤 S155又可细分为如图 17所示的两个子步骤。
首先, 在步骤 S171中, 基站 B2根据所述质量相关信息, 判断中 继站 R22 在本小区一个或多个频率资源段中的一个或多个频率资源 段上接收到的信号的强度是否低于第一预定阈值。
然后, 在步骤 S172中, 如中继站 R22在所述一个或多个频率资 源段中的一个或多个频率资源段上所接收到的信号的强度低于第一 预定阔值, 从接收到的信号的强度低于第一预定阈值的一个或多个频 率资源段中选择一个频率资源段以分配给所述中继站 R22。 这里, 第 一预定阈值的取值可根据实际系统的各种参数而定。
例如, 如在扇区 1中仅有中继站 R22, 则中继站 R22只在频率 资源段 #1 上接收到强度较强的信号, 显然, 中继站 R22在频率资源 段 #2和 #3上接收到信号的强度低于第一预定阈值,则基站 B2从频率 资源段 #2和 #3中选择一个分配中继站 R22。
优选地, 基站 B22 与各个中继站还可以分别具有一个独占的标 识, 如图 6所示, 基站 B22为各个中继站及其自身分配不同的资源用 于各自发送各自独占的标识的的详细过程可参见上文关于本发明第 三至第五方面的描述, 在此不再赘述。
优选地,中继站 R22发送的资源分配请求消息中还可以包括中继 站 R22所接收到的信号来源的基站或者中继站的标识。
优选地, 步骤 S155又可细分为如图 18所示的四个子步驟。 首先, 在步骤 S181中, 基站 B1根据所述质量相关信息, 判断中 继站 R22 在本小区的所有的频率资源段上接收到的信号的强度是否 均高于第二预定阐值。 第二预定阈值的取值可根据实际系统的各种参 数而定。 其次, 在步骤 中, 如中继站 R22在本小区的所有的频率资 源段上接收到的信号的强度是否均高于第二预定阈值, 基站 B2为中 继站 R22从所述一个或多个频率资源段中选择一个频率资源段。
接着, 在步驟 S183中,基站 B2根据各个中继站的资源分配请求 消息中所包含的各个中继站所接收到的信号来源的基站或中继站的 标识,确定与中继站 R22工作在同一个频率资源段并且在其干扰范围 内的其它中继站和 /或本基站。
在此,干扰范围是指中继站 R22在其工作频率资源段上接收到的 来自其它中继站和 /或基站的信号的强度高于第二预定阔值,则认为其 它中继站和 /或基站处于中继站 R22的干扰范围之内。
最后, 基站 B2为中继站 R22以及在其千扰范围之内的其它中继 站和 /或本基站分配所选择的频率资源段中的时频资源,其中, 为它们 的帧头同步和广播信息分配相同的时频资源, 为它们的公共的上行控 制信道分配相同的时频资源, 为它们的资源映射信息分配不同的时频 资源, 为它们的业务数据分配不同的时频资源, 其中, 广播信息中包 含所述公共的上行控制信道的位置信息。
例如, 如图 16所示, 以中继站 R21和 R23 已在扇区¾1 中, 中 继站 R22新进入扇区 #sl为例。 由于, 中继站 R21和 R23较早进入扇 区 1 , 基站 B2分别为其分配了频率资源段 #3和 #2供其使用。 中继 站 R22在三个频率资源段 #1、 #2和 #3上接收到的信号的强度均超过 第二预定阈值。 则基站 B2可从三个频率资源段 #1、 #2和 中任选一 个分配给中继站 R22使用。
图 17和图 18所示的子步骤是基站 B2主动为中继站 R11分配时 频资源的情形。 优选地, 中继站 R22也可以在资源分配请求中, 指定 其选择的频率资源段, 基站 B2根据中继站 R22的选择, 为其分配其 选择的频率资源段, 或者频率资源段中部分时频资源, 下面结合图 19 和图 20对中继站 R22自身选择频率资源的情形进行详细说明。
首先, 参考图 19, 在步骤 S191中, 中继站 R22判断本中继站在 所述一个或多个频率资源段中的一个或多个频率资源段上所接收到 的信号的强度是否低于第一预定阈值的信号。
然后, 在步骤 S192中, 如中继站 R22在所述一个或多个频率资 源段中的一个或多个频率资源段上接收到的信号强度低于第一预定 阈值,中继站 R22从接收到的信号强度低于第一预定阈值的一个或多 个频率资源段中选择一个频率资源段以用于本中继站与本中继站所 辖的其它中继站和 /或移动站通信。
中继站 R22 将其所选择的频率资源段信息放在资源分配请求消 息中发送给基站 B2。
此时, 基站 B2可将中继站 R22选择的频率资源段分配给中继站
R22。
图 20中示出了中继站 R22选择频率资源段的另一个流程图。 首先, 在步骤 S201中, 中继站 R22判断本中继站在本小区所有 的频率资源段上接收到的信号的强度是否高于第二预定阈值。
接着, 在步骤 S202中, 如中继站 R22在本小区所有的频率资源 段上接收到的信号的强度高于第二预定阈值,中继站 R22从本小区的 一个或多个时频资源段中选择一个频率资源段以用于本中继站与本 中继站所辖的其它中继站和 /或移动站进行通信。
在步骤 S203中, 中继站 R22获取在其所选择的一个频率资源段 上接收到的信号来源的一个或多个中继站和 /或基站的标识。
中继站 R22 将其所选择的频率资源段信息以及在其所选择的一 个频率资源段上接收到的信号来源的一个或多个中继站和 /或基站的 标识放在资源分配请求消息中发送给基站 B2。
对于中继站 R22而言, 虽然, 某个中继站不在其干扰范围之内, 基站 B2可为它们分配相同的时频资源, 但由于远近效应, 位于它们 中间的移动站可能受到干扰。 优选地, 基站 B2还可以根据来自移动 站的干扰报告消息, 来进一步调整分配各个中继站的时频资源。 以下 中继站 R21 和中继站 R23均独享频率资源段 #2, 对位于它们中间的 移动站(图 16中未示出)造成干扰的情形为例, 结合图 21对此进行 详细说明。 首先, 在步骤 S211 中, 移动站判断是否在一个频率资源段上存 在同频干扰。 优选地, 移动站可根据如下的方式来判断是否存在同频 干扰: 如移动站在频率资源段 #2上接收到了同步信息和广播信息,根 据广播信息中指示的中继站 R21和 R23的资源映射信息的位置信息, 在相应的时频资源上接收来自中继站 R21 和 R23 的资源映射信息, 但是未能正确解出中继站 R21和 R23 的资源映射信息, 则判断中继 站 R21和 R23在频率资源段上存在同频干扰。
接着, 在步骤 S212中, 由于在频率资源段 #2上存在同频干扰, 则移动站生成干扰报告,该干扰报告用于将造成干扰的中继站 R21和 R23的标识以及干扰的时频资源段信息发送给基站 B2。
然后, 在步骤 S213中, 移动站将干扰^ ¾告发送给基站 B2。 优选 地,移动站从频率资源段 #2的帧头中的广播信息中获取上行公共控制 信道的位置信息, 然后, 经由上行公共控制信道将所述干扰报告发送 给基站 Bl。
在步骤 S214中,基站 B2接收来自移动站的千扰报告, 该千扰报 告中包括该移动站受到干扰的时频资源段信息,即 #2以及造成干扰的 中继站 R21和 R23的标识信息。
在步骤 S215中,基站 B2根据所述干扰报告与所述造成干扰的多 个中继站的资源分配请求消息, 调整分配给中继站 R21和 R23的时 频资源以减小中继站 R21 和 R23对所述移动站造成的干扰。 例如, 为它们的帧头同步和广播信息分配相同的时频资源, 为它们的公共的 上行控制信道分配相同的时频资源, 为它们的资源映射信息分配不同 的时频资源, 为它们的业务数据分配不同的时频资源, 其中, 广播信 息中包含所述公共的上行控制信道的位置信息。
在步骤 S216中, 基站 B2生成一个或多个调整通知消息,每个调 整通知消息中包括为相应的中继站, 即中继站 R21和 23, 重新分配 的用于该相应的中继站与其所辖的其它中继站和 /或移动站进行通信 的时频资源信息。
然后, 在步骤 S217中,基站 B2将所述一个或多个调整通知消息 分别发送至相应的中继站, 即中继站 R1和 R2。
在步骤 S218中, 中继站 R21或 R23接收来自基站 B2的调整通 知消息。
在步骤 S219中, 中继站 R21或 R23根据调整通知消息, 调整与 本中继站所辖的其它中继站和 /或移动站进行通信的时频资源。
为了更好地理解本发明, 以图 16 中所示的无线中继通信网络工 作在 TDD模式下、 基站 B2使用频率资源段 #1、 中继站 R22也使用 频率资源段 #1、 中继站 R21使用频率资源段 #3为例, 图 22中给出了 此时的一种帧结构示意图 (图 22进一步阐述)。
如图 22所示, 由于中继站 R22与基站 B2工作在相同的频率资 源段中, 因此, 基站 B2为中继站 R22及其自身的资源映射信息分配 不同的时间, 即分配时间正交的资源用于它们各自发送资源映射信 息; 分配相同的时频资源用于发送帧头信息。 中继站 R21独享频率资 源段 #3 , 中继站 R21 在频率资源段 #3上发送帧头信息和其资源映射 信息。 由于其与中继站 R22工作在不同的频率, 因此, 其可与中继站 R22在相同的时间上发送资源映射信息。
本领域的普通技术人员应能理解, 图 22所示的帧结构仅是一种 示例, 在图 22的基础上可以有多种变形。 以上对本发明的第九和第 十方面进行了详细的示例性说明, 本领域的普通技术人员应能理解, 本发明适用于一般的无线中继通信网络, 包括基于 TDD或者 FDD的 无线中继通信网络, 并且中继站包括移动中继站或固定中继站。 对于 多跳且每跳有多个中继站的情形,基站为各个中继站分配时频资源的 过程与上述过程类似, 在此不再赘述。
图 23 示出了根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网 络的基站中用于为其所辖的一个或多个中继站分配时频资源用于该 一个或多个中继站与其所辖的其它中继站或者移动站进行通信的第 二资源分配装置 230的结构框图。 第二资源分配装置 230包括第四接 收装置 231、 第三分配装置 232、 第二生成装置 233和第五发送装置 234。 其中, 优选地, 第三分配装置 232还包括第六判断装置 2321、 第一选择装置 2322、 第七判断装置 2323、 第二选择装置 2324、 第二 确定装置 2Ύ25和第四分配装置 2326。 本领域技术人员根据本说明书 的教导, 应能理解其中仅第四接收装置 231、 第三分配装置 232、 第 二生成装置 233和第五发送装置 234是实施本发明所必要的装置, 其 它装置为可选装置。
以下结合图 16所示的网络拓朴结构,对位于基站 B2中的第二资 源分配装置 230为各个中继站分配时频资源的过程进行示例性说明。
如图 16所示,基站 B2所辖的小区中可用的频率资源分为一个或 多个频率资源段, 不同的频率资源段在频域正交。
首先, 第四接收装置 231接收来自中继站的资源分配请求消息, 其中, 该资源分配请求消息中包括所述中继站在所述一个或多个频率 资源段中的一个或多个频率资源段上所接收到的信号的质量相关信 息。
其次, 第三分配装置 232根据各个中继站的资源分配请求消息, 为各个中继站分配相应的时频资源。
接着, 第二生成装置 233生成第二通知消息, 该通知消息用于将 为所述中继站分配的时频资源通知所述中继站;
最后, 第五发送装置 234发送所述第二通知消息给所述中继站。 优选地, 中继站在本小区一个或多个频率资源段中的一个或多个 频率资源段上所接收到的信号的质量相关信息包括承载该中继站所 接收到的信号的一个或多个频率资源段以及该一个或多个频率资源 段所承载的信号的质量信息, 此时, 第三分配装置 232的工作过程可 由第六判断装置 2321和第一选择装置 2322来分别完成。
首先, 第六判断装置 2321根据所述质量相关信息, 判断所述中 继站是否在所述一个或多个频率资源段中的一个或多个频率资源段 上接收到的信号的强度是否低于第一预定阈值。
如所述中继站在所述一个或多个频率资源段中的一个或多个频 率资源段上所接收到的信号的强度低于第一预定阈值, 第一选择装置 2322 从接收到的信号的强度低于第一预定阈值的一个或多个频率资 源段中选择一个频率资源段以分配给所述中继站。
优选地,基站 B2其所辖的各个中继站分别具有一个独占的标识, 第三分配装置 232为各个中继站以及本基站分配不同的资源以用于所 述各个中继站以及本基站广播各自独占的标识。 优选地, 第三分配装 置 232为各个中继站以及本基站分配相互正交的时频资源; 或者为各 个中继站以及本基站分配相同的时频资源和相互正交的扩频码。
第五发送装置 234- 发送第二通知消息给各个中继站, 以将为各 个中继站所分配的资源分别通知给相应的中继站, 并在为本基站所分 配的资源上广播其标识信息。 此时, 优选地, 来自中继站的资源分配 请求消息中还包括该中继站所接收到的信号来源的基站或者中继站 的标识。 在此情形下, 第三分配装置 232的工作过程可由第七判断装 置 2323、第二选择装置 2324、第二确定装置 2325和第四分配装置 2326 来分别完成。
具体地, 首先, 第七判断装置 2323判断中继站在本小区的所有 的频率资源段上接收到的信号的强度是否均高于第二预定阈值。
接着, 如该中继站在本小区的所有的频率资源段上接收到的信号 的强度均高于第二预定阈值, 第二选择装置 2324为该中继站选择从 所述一个或多个频率资源段中选择一个频率资源段;
然后, 第二确定装置 2325根据各个中继站的资源分配请求消息 中所包含的各个中继站所接收到的信号来源的基站或中继站的标识, 确定与所述中继站工作在同一个频率资源段并且在其干扰范围内的 其它中继站和 /或本基站;
最后, 第四分配装置 2326为所述中继站以及其它中继站和 /或本 基站分配所选择的频率资源段中的时频资源, 其中, 为它们的帧头同 步和广播信息分配相同的时频资源, 为它们的公共的上行控制信道分 配相同的时频资源, 为它们的资源映射信息分配不同的时频资源, 为 它们的业务数据分配不同的时频资源, 其中, 广播信息中包含所述公 共的上行控制信道的位置信息。
优选地, 中继站在一个或多个频率资源段上所接收到的信号的质 量相关信息包括所述中继站所选择的频率资源段, 第三分配装置 232 将该中继站所选择的频率资源段分配给该中继站。
优选地, 中继站在一个或多个频率资源段上所接收到的信号的质 量相关信息还包括该中继站在所选择的频率资源段上所接收到的信 号的来源的其它中继站和 /或基站的标识,第三分配装置 232为该中继 站以及其它中继站和 /或本基站分配所述中继站所选择的频率资源段 中的时频资源, 其中, 为它们的帧头同步和广播信息分配相同的时频 资源, 为它们的公共的上行控制信道分配相同的时频资源, 为它们的 资源映射信息分配不同的时频资源, 为它们的业务数据分配不同的时 频资源,其中,广播信息中包含所述公共的上行控制信道的位置信息。
优选地, 第四接收装置 231接收来自移动站的干扰报告, 该干扰 报告中包括该移动站受到干扰的时频资源信息以及造成干扰的多个 中继站的标识信息。 第三分配装置 232根据所述干扰报告与所述造成 干扰的多个中继站的资源分配请求消息, 调整分配给该多个中继站中 一个或多个中继站和 /或本基站的时频资源以减小该多个中继站对所 述移动站造成的干扰。 第二生成装置 233生成一个或多个调整通知消 息,每个调整通知消息中包括为相应的中继站重新分配的用于该相应 的中继站与其所辖的其它中继站和 /或移动站进行通信的时频资源信 息。第五发送装置 234 将所述一个或多个调整通知消息分别发送至相 应的中继站。
本领域的普通技术人员应能理解,对于多跳且每跳有多个中继站 的情形, 第二资源分配装置 230为各个中继站分配时频资源的情形与 上述过程类似, 在此不再赘述。 另外, 第二资源分配装置 230既可以 工作在 TDD模式下也可以工作在 FDD模式下, 中继站包括移动中继 站或者固定中继站。
图 24示出了根据本发明的一个具体实施方式在无线中继通信网 络的中继站中用于获取时频资源以用于本中继站与本中继站所辖的 其它中继站和 /或移动站进行通信的资源获取装置 240的结构框图。其 中,该资源获取装置 240包括第二检测装置 2401、第三生成装置 240 第六发送装置 2403、 第五接收装置 2404、 第八判断装置 2405、 第三 选择装置 24(½、 第九判断装置 2407、 第四选择装置 2408、 第五获取 装置 2409和调整装置 2410。 本领域技术人员根据本说明书的教导, 应能理解其中仅第二检测装置 2401、 第三生成装置 2402、 第六发送 装置 2403、 第五接收装置 2404是实施本发明所必要的装置, 其它装 置为可选装置。
以下结合图 16所示的网络拓朴结构, 对位于中继站 R22中的资 源获取装置 240荻取基站 B2为中继站 R22分配的时频资源的过程进 行示例性说明。
如图 16所示,基站 B2所辖的小区中可用的频率资源分为一个或 多个频率资源段, 不同的频率资源段在频域正交。
首先, 第二检测装置 2401检测中继站 R22在所述一个或多个频 率资源段上接收到的信号质量。
接着, 第三生成装置 2402生成资源分配请求消息, 该资源分配 请求消息中包括所述中继站在所述一个或多个频率资源段中的一个 或多个频率资源段上所接收到的信号的质量相关信息。
然后, 第六发送装置 2403将所迷资源分配请求消息发送给基站
B2。
最后, 第五接收装置 2404接收来自基站 B2的第二通知消息, 以 获取基站 B2为中继站 R22分配的用于与中继站 R22所辖的其它中继 站和 /或移动站通信的时频资源信息。
优选地,中继站 R22在所述一个或多个频率资源段中的一个或多 个频率资源段上所接收到的信号的质量相关信息包括承载中继站 R22 所接收到的信号的一个或多个频率资源段以及该一个或多个频率资 源段所承载的信号的质量信息。
优选地, 第八判断装置 2405判断中继站 R22在所述一个或多个 频率资源段中的一个或多个频率资源段上所接收到的信号的强度是 否低于第一预定阈值的信号。
如中继站 22 (即中继站 R22 )在所述一个或多个频率资源段中 的一个或多个频率资源段上接收到的信号的强度低于第一预定阈值, 第三选择装置 O6从接收到的信号强度低于第一预定阈值的一个或 多个频率资源段中选择一个频率资源段以用于中继站 R22 与中继站 R22所辖的其它中继站和 /或移动站通信。
优选地,资源分配请求消息中包含的中继站 R22在一个或多个频 率资源段上所接收到的信号的质量相关信息包括中继站 R22 所选择 的频率资源信息段信息。
优选地, 中继站 R22具有一个独占的标识, 第五接收装置 2404 接收来自基站 B2的第一通知消息, 该第一通知消息用于指示中继站 R22用于发送其独占的标识的资源信息。 第六发送装置 2403在笫一 通知消息所指示的资源上, 广播中继站 R22的标识。 优选地, 资源分 配请求消息中还包括中继站 R22 所接收到的信号来源的其它中继站 和 /或基站的标识。 此情形下, 优选地, 第九判断装置 2407判断中继 站 R22 在本小区所有的频率资源段上接收到的信号的强度是否高于 第二预定阐值。如中继站 R22在本小区所有的频率资源段上接收到的 信号的强度高于第二预定阈值, 第四选择装置 2408从本小区的一个 或多个时频资源段中选择一个频率资源段以用于中继站 R22 与中继 站 R22所辖的其它中继站和 /或移动站进行通信。 第五获取装置 2409 获取在所选择的一个频率资源段上接收到的信号来源的一个或多个 中继站和 /或基站的标识。其中,优选地资源分配请求消息中所包含的 所述中继站在一个或多个频率资源段上所接收到的信号的质量相关 信息还包括中继站 R22 所选择的所述一个频率资源段信息以及在该 频率资源段上接收到的信号来源的一个或多个中继站和 /或基站的标 识。
第五接收装置 2409接收来自基站 B2的调整通知消息。第二调整 装置 2410 根据该调整通知消息, 调整中继站 R22与其所辖的其它中 继站和 /或移动站进行通信的时频资源。
本领域的普通技术人员应能理解,对于多跳且每跳有多个中继站 的情形, 资源获取装置 240获取时频资源的过程与上述过程类似, 在 此不再赘述。 另外, 第二资源分配装置 230既可以工作在 TDD模式 下也可以工作在 FDD模式下, 中继站包括移动中继站或者固定中继 站。
以上对本发明的具体实施例进行了描迷。 需要理解的是, 本发明 并不局限于上述特定实施方式, 本领域技术人员可以在所附权利要求 的范围内做出各种变形或修改。 本发明的技术方案用软件或硬件皆可 实现。
ZT00/800ZN3/X3d ο εοο/οΐοζ Ο

Claims

权 利 要 求 书
1 · 一种在无线中继通信网络的基站中用于时频资源分配的方法, 其特征在于, 包括以下步骤:
b. 调整上行通信链路与下行通信链路之间的时频资源分配。
2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述上行通信链 路包括上行接入链路和上行中继链路, 所述步骤 b包括以下步錄:
- 将至少部分下行时频资源分配给上行中继链路。
3. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述下行通信链 路包括下行接入链路和下行中继链路, 所述步骤 b还包括以下步骤:
- 将至少部分上行时频资源分配给下行中继链路。
4. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在所述步骤 b之 前还包括以下步骤:
a. 获取上行待发送业务数据的相关信息和下行待发送业务数据 的相关信息;
所述步骤 b还包括以下步骤:
b0. 根据所述上行待发送业务数据的相关信息的和下行待发送业 务数据的相关信息来调整上行通信链路与下行通信链路之间的时频 资源分配。
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述上行待发送 业务数据的相关信息包括上行待发送业务数据量, 所述步骤 b0 包括 以下步骤:
bll . 判断上行待发送业务数据量是否大于可提供的上行时频资 源所承载的业务数据量;
bl2. 如上行待发送业务数据量大于可提供的上行时频资源所承 载的业务数据量, 判断是否有空闲的下行时频资源;
bl3. 如有空闲的下行时频资源, 则将空闲的下行时频资源分配 给上行通信链路。
6. 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 所述上行通信链 路包括上行接入链路和上行中继链路,所述步驟 M3还包括以下步驟: Μ31· 如有空闲的下行时频资源, 则将空闲的下行时频资源分配 给上行中继链路。
7. 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述步骤 M31还 包括以下步骤:
- 判断中继站至移动站的下行接入链路中是否有空闲的下行时 频资源 (不一定要判断);
- 如中继站至移动站的下行接入链路中有空闲的下行时频资源, 则将中继站至移动站的下行接入链路中的部分下行时频资源分配给 所述上行中继链路。
8. 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述下行待发送 业务数据的相关信息包括下行待发送业务数据量, 所述步驟 bO还包 括以下步骤:
b21. 判断下行待发送业务数据量是否大于可提供的下行时频资 源所承载的业务数据量;
b22. 若下行待发送业务数据量大于可提供的下行时频资源所承 载的业务数据量, 判断是否有空闲的上行时频资源;
b23. 若有空闲的上行时频资源, 则将空闲的上行时频资源分配 给下行通信链路。
9. 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述下行通信链 路包括下行接入链路和下行中继链路,所述步骤 b23还包括以下步骤: b231. 若有空闲的上行时频资源, 则将空闲的上行时频资源分配 给下行中继链路。
10. 根据权利要求 9 所述的方法, 其特征在于, 所述步驟 还包括以下步骤:
- 判断上行接入链路中是否有空闲的下行时频资源;
- 如上行接入链路中有空闲的下行时频资源, 则将上行接入链路 中的部分下行时频资源分配给所述下行中继链路。
11. 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述下行通信链 路包括下行中继链路和下行接入链路, 还包括以下步骤:
- 根据下行待发送业务数据的相关信息来调整下行中继链路和 下行接入链路的下行时频资源分配。
12. 根据权利要求 2所述的方法, 其特征在于, 所述上行通信链 路包括上行中继链路和上行接入链路, 还包括以下步骤:
- 根据上行待发送业务数据的相关信息来调整所述上行中继链 路和上行接入链路的上行时频资源分配。
13. 根据权利要求 1至 12中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述无线中继通信网络包括基于频分欢工或时分双工的无线中继通 信网络。
14. 一种在无线中继通信网络的基站中用于时频资源分配的第一 资源分配装置, 其特征在于, 包括:
第一调整装置, 用于调整上行通信链路与下行通信链路之间的时 频资源分配。
15. 根据权利要求 14所述的第一资源分配装置, 其特征在于, 所述上行通信链路包括上行接入链路和上行中继链路, 所迷第一调整 装置还用于:
- 将至少部分下行时频资源分配给上行中继链路。
16. 根据权利要求 14所述的第一资源分配装置, 其特征在于, 所述下行通信链路包括下行接入链路和下行中继链路, 所述第一调整 装置还用于:
- 将至少部分上行时频资源分配给下行中继链路。
17. 根据权利要求 14所述的第一资源分配装置, 其特征在于, 还包括:
第一获取装置, 用于获取上行待发送业务数据的相关信息和下行 待发送业务数据的相关信息;
所述第一调整装置还用于:
- 根据所述上行待发送业务数据的相关信息的和下行待发送业 务数据的相关信息来调整上行通信链路与下行通信链路之间的时频 资源分配。
18. 根据权利要求 17所述的第一资源分配装置, 其特征在于, 所述上行待发送业务数据的相关信息包括上行待发送业务数据量, 所 述第一调整装置还包括:
第一判断装置, 用于判断上行待发送业务数据量是否大于可提供 的上行时频资源所承载的业务数据量;
第二判断装置, 用于如上行待发送业务数据量大于可提供的上行 时频资源所承载的业务数据量, 判断是否有空闲的下行时频资源; 第一分配装置, 用于如有空闲的下行时频资源, 则将空闲的下行 时频资源分配给上行通信链路。
19. 根据权利要求 18所述的第一资源分配装置, 其特征在于, 所述上行通信链路包括上行接入链路和上行中继链路, 所述第一分配 装置还用于:
- 如有空闲的下行时频资源, 则将空闲的下行时频资源分配给上 行中继链路。
20. 根据权利要求 19所述的第一资源分配装置, 其特征在于, 所述第二判断装置还用于:
- 判断中继站至移动站的下行接入链路中是否有空闲的下行时 频资源;
所述第一分配装置还用于:
- 如中继站至移动站的下行接入链路中有空闲的下行时频资源, 则将中继站至移动站的下行接入链路中的部分下行时频资源分配给 所述上行中继链路。
21. 根据权利要求 17所述的第一资源分配装置, 其特征在于, 所述下行待发送业务数据的相关信息包括下行待发送业务数据量, 所 述第一调整装置还包括:
第三判断装置, 用于判断下行待发送业务数据量是否大于可提供 的下行时频资源所承载的业务数据量;
第四判断装置, 用于若下行待发送业务数据量大于可提供的下行 时频资源所承载的业务数据量, 判断是否有空闲的上行时频资源; 第二分配装置, 用于若有空闲的上行时频资源, 则将空闲的上行 时频资源分配给下行通信链路。
22. 根据权利要求 21 所述的笫一资源分配装置, 其特征在于, 所述下行通信链路包括下行接入链路和下行中继链路, 所述第二分配 装置还用于:
- 若有空闲的上行时频资源, 则将空闲的上行时频资源分配给下 行中继链路。
23. 根据权利要求 22所述的第一资源分配装置, 其特征在于, 所述第四判断装置还用于:
- 判断上行接入链路中是否有空闲的下行时频资源;
所述第二分配装置还用于:
- 如上行接入链路中有空闲的下行时频资源, 则将上行接入链路 中的部分下行时频资源分配给所迷下行中继链路。
24. 根据权利要求 15所述的第一资源分配装置, 其特征在于, 所述下行通信链路包括下行中继链路和下行接入链路, 所述第一调整 装置还用于:
- 根据下行待发送业务数据的相关信息来调整下行中继链路和 下行接入链路的下行时频资源分配。
25. 根据权利要求 15所述的第一资源分配装置, 其特征在于, 所述上行通信链路包括上行中继链路和上行接入链路, 所述第一调整 装置还用于:
- 根据上行待发送业务数据的相关信息来调整所述上行中继链 路和上行接入链路的上行时频资源分配。
26. 根据权利要求 14至 25中任一项所述的第一资源分配装置, 其特征在于, 所述无线中继通信网络包括基于频分双工或时分双工的 无线中继通信网络。
27. 一种在无线中继通信网络的基站中用于控制移动站与中继站 和 /或基站进行通信的方法,其特征在于,所述基站与其所辖的各个中 继站分別具有一个独占的标识, 该方法包括以下步骤:
- 为所述各个中继站以及本基站分配不同的资源以用于所迷各 个中继站以及本基站广播各自的标识;
- 发送第一通知消息给所述各个中继站, 以将为所述各个中继站 所分配的资源分别通知给相应的中继站;
其中, 还包括以下步骤:
- 在为本基站所分配的资源上广播其标识。
28. 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 为所述各个中 继站以及本基站分配不同的资源的步骤包括以下步骤:
- 为所述各个中继站以及本基站分配相互正交的时频资源。
29. 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 为所述各个中 继站以及本基站分配不同的资源的步骤包括以下步骤:
- 为所迷各个中继站以及本基站分配相同的时频资源和相互正 交的扩频码。
30. 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步 骤:
- 获取本基站所辖的各个中继站的标识;
- 将本基站及本基站所辖的各个中继站的标识与本基站及本基 站所辖的各个中继站的映射关系信息发送给所述移动站和 /或所辖的 各个中继站。
31. 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步 骤:
- 为所述各个中继站以及本基站分配不同的资源以用于它们发 送各自的资源映射信息。
32. 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步 骤:
- 与本基站所辖的各个中继站在相同的时频资源上广播相同的 同步码以及本基站与各个中继站的各自的资源映射信息所占用的资 源信息, 其中, 本基站与所述各个中继站的各自的资源映射信息所占 用的资源各不相同。
33. 根据权利要求 27所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括 以下步骤:
- 接收来自所述移动站的标识报告消息, 该标识报告消息中包含 所述移动站接收到的一个或多个中继站的标识和 /或本基站的标识。
34. 根据权利要求 32所述的方法, 其特征在于, 该方法还包括 以下步骤:
- 接收由中继站转发的来自所述移动站的标识报告消息。
35. 根据权利要求 32所述的方法, 其特征在于, 所述标识报告 消息中还包括所述一个或多个中继站和 /或本基站至所述移动站的下 行接入链路的链路质量信息, 该方法还包括以下步骤:
- 接收来自所述一个或多个中继站的下行链路质量的质量报告 消息, 该质量报告消息中包含本基站至所述一个或多个中继站的下行 中继链路的链路质量信息;
其中, 还包括以下步骤:
- 基于所述一个或多个中继站和 /或本基站至所述移动站的下行 接入链路的链路质量信息与对应的本基站至所述一个或多个中继站 的下行中继链路的链路质量信息, 为所述移动站确定较优的下行通信 链路。
36. 根据权利要求 27至 35中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述无线中继通信网络包括基于频分双工或时分双工的无线中继通 信网络。
37. 一种在无线中继通信网絡的基站中用于控制移动站与中继站 和 /或基站进行通信的控制装置,其特征在于, 所述基站与其所辖的各 个中继站分别具有一个独占的标识, 该控制装置包括:
第三分配装置, 用于为所述各个中继站以及本基站分配不同的资 源以用于所述各个中继站以及本基站广播各自的标识;
第一发送装置, 用于发送笫一通知消息给所述各个中继站, 以将 为所述各个中继站所分配的资源分别通知给相应的中继站; 其中, 第一发送装置还用于:
- 在为本基站所分配的资源上广播其标识。
38. 根据权利要求 37所述的控制装置, 其特征在于, 所述第三 分配装置还用于:
- 为所述各个中继站以及本基站分配相互正交的时频资源以用 于所述各个中继站以及本基站广播各自的标识。
39. 根据权利要求 37所述的控制装置, 其特征在于, 所述第三 分配装置还用于:
- 为所述各个中继站以及本基站分配相同的时频资源和相互正 交的扩频码以用于所述各个中继站以及本基站广播各自的标识。
40. 根据权利要求 38所述的控制装置, 其特征在于, 还包括: 第二获取装置, 用于获取本基站所辖的各个中继站的标识; 所述第一发送装置还用于:
- 将本基站及本基站所辖的各个中继站的标识与本基站及本基 站所辖的各个中继站的映射关系信息发送给所述移动站和 /或所辖的 各个中继站。
41. 根据权利要求 37所述的控制装置, 其特征在于, 所述第三 分配装置还用于:
- 为所述各个中继站以及本基站分配相互正交的时频资源以用 于它们发送各自的资源映射信息。
42. 根据权利要求 37所述的控制装置, 其特征在于, 所述第一 发送装置还用于:
- 在与本基站所辖的各个中继站在相同的时频资源上广播相同 的同步码以及本基站与各个中继站的各自的资源映射信息所占用的 资源信息, 其中, 本基站与所述各个中继站的各自的资源映射信息所 占用的资源各不相同。
43. 根据权利要求 37所述的控制装置, 其特征在于, 还包括: 第一接收装置, 用于接收来自所述移动站的标识报告消息, 该标 识报告消息中包含所述移动站所接收到一个或多个中继站的标识和 / 或本基站的标识。
44. 根据权利要求 43 所述的控制装置, 其特征在于, 所述第一 接收装置还用于:
- 接收由中继站转发的来自所述移动站的标识报告消息。
45. 根据权利要求 43 所述的控制装置, 其特征在于, 所述标识 报告消息中还包括所述一个或多个中继站和 /或本基站至所述移动站 的下行接入链路的链路质量信息, 所述第一接收装置还用于:
- 接收来自能够与所述移动站通信的一个或多个中继站的下行 链路廣量的质量报告消息, 该质量报告消息中包含本基站至所述一个 或多个中继站的下行中继链路的链路质量信息;
其中, 还包括:
第一确定装置,用于基于所述一个或多个中继站和 /或本基站至所 述移动站的下行接入链路的链路质量信息与对应的本基站至所述一 个或多个中继站的下行中继链路的链路盾量信息, 为所述移动站确定 较优的下行通信链路。
46. 根据权利要求 37至 45中任一项所述的控制装置, 其特征在 于, 所述无线中继通信网络包括基于频分双工或时分双工的无线中继 通信网络。
47. —种在无线中继通信网络的中继站中用于辅助移动站与中继 站和 /或基站进行通信的方法, 其特征在于,本中继站具有一个独占的 标识, 该方法包括以下步驟:
- 接收来自所述基站的第一通知消息, 该第一通知消息用于指示 本中继站用于广播其标识的资源;
- 在所述第一通知消息所指示的资源上, 广播本中继站的标识。
48. 根据权利要求 47所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步 骤:
- 在与所述基站以及所述基站所辖的其它中继站相同的时频资 源上广播同步码以及所述基站以及其所辖的各个中继站各自的资源 映射信息所占用的时频资源信息。
49. 根据权利要求 47或 48所述的方法, 其特征在于, 所述无线 中继通信网络包括基于频分双工或时分双工的无线中继通信网络。
50. 一种在无线中继通信网络的中继站中用于辅助移动站与中继 站和 /或基站进行通信的辅助装置,其特征在于,本中继站具有一个独 占的标识, 该辅助装置包括:
第二接收装置, 用于接收来自所述基站的第一通知消息, 该第一 通知消息用于指示本中继站广播其标识的资源;
第二发送装置, 用于在所述第一通知消息所指示的资源上, 广播 本中继站的标识。
51. 根据权利要求 50所述的辅助装置, 其特征在于, 所述第二 发送装置还用于:
- 在与所述基站以及所述基站所辖的其它中继站相同的时频资 源上广播同步码以及所述基站以及其所辖的各个中继站各自的资源 映射信息所占用的时频资源信息。
52. 根据权利要求 50或 51所述的辅助装置, 其特征在于, 所述 无线中继通信网络包括基于频分双工或时分双工的无线中继通信网 络。
53.—种在无线中继通信网络的移动站中用于与中继站和 /或基站 进行通信的方法, 其特征在于, 包括以下步骤:
- 获取所述基站及其所辖的各个中继站的标识与所述基站及其 所辖的各个中继站的映射关系信息;
其中, 还包括以下步骤:
- 接收来自一个或多个中继站和 /或基站的标识,其中所述一个或 多个中继站和基站的标识各不相同;
- 基于所述映射关系信息, 并根据所述标识来识别所述一个或多 个中继站和 /或基站。
54. 根据权利要求 53 所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步 骤:
- 获取所述基站以及该基站所辖的各个中继站的资源映射信息 所占用的时频资源信息;
- 基于所获取的所述基站以及基站所辖的各个中继站的资源映 射信息所占用的时频资源信息,根据所述一个或多个中继站和 /或基站 的标识, 接收所述一个或多个中继站和 /或基站各自的链路映射消息。
55. 根据权利要求 53所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步 驟:
- 发送标识报告消息给所述基站, 该标识报告消息用于将所接收 到的所述一个或多个中继站和 /或基站的标识发送给所述基站。
56. 根据权利要求 53所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步 骤:
- 根据所述接收到的中继站和基站的标识, 来分别检测所述一个 或多个中继站和 /或基站至本移动站的下行通信链路的链路质量;
所述标识报告消息中还包括所述一个或多个中继站和 /或基站至 本移动站的下行通信链路的链路质量信息。
57. 根据权利要求 53 所述的方法, 其中, 本移动站所处的小区 可用的频率资源分为一个或多个频率资源段, 其特征在于, 还包括以 下步骤:
I. 判断是否在一个频率资源段上存在同频干扰;
II. 如在所述一个频率资源段上存在同频干扰, 则生成干扰报告, 该干扰报告用于将造成干扰的多个中继站的标识或者一个或多个中 继站和 /或所述基站的标识发送给所述基站;
III. 将所述干扰报告发送给所述基站。
58. 根据权利要求 57所述的方法, 其特征在于, 所述步骤 I 包 括以下步骤:
- 如在所述一个频率资源段上接收到了同步信息和广播信息, 而 未能解出来自多个中继站或者一个或多个中继站和 /或所述基站的资 源映射信息, 则判断在该频率资源段上存在同频干扰。
59. 根据权利要求 58所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步 骤: - 从所述广播信息中获取所述一个频率资源段的上行公共控制 信道的位置信息;
所述步骤 III还包括以下步骤:
- 经由所述上行公共控制信道将所述干扰报告发送给所述基站。
60. 根据权利要求 53至 59中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述无线中继通信网络包括基于频分双工或基于时分双工的无线中 继通信网络。
61.一种在无线中继通信网络的移动站中用于与中继站和 /或基站 进行通信的通信装置, 其特征在于, 包括:
第三获取装置, 用于获取所述基站及其所辖的各个中继站的标识 与所述基站及其所辖的各个中继站的映射关系信息; '
第三接收装置, 用于接收来自一个或多个中继站和 /或基站的标 识, 其中所迷一个或多个中继站和所述基站的标识各不相同;
识别装置, 用于基于所述映射关系信息并根据所述标识来识别一 个或多个中继站和 /或基站。
62. 根据权利要求 61 所述的通信装置, 其特征在于, 所述第三 获取装置还用于:
- 获取所述基站以及该基站所辖的各个中继站的资源映射信息 所占用的时频资源信息;
其中, 所述第三接收装置还用于:
- 基于所获取的所述基站以及基站所辖的各个中继站的资源映 射信息所占用的时频资源信息,根据所述一个或多个中继站和 /或基站 的标识, 接收所述一个或多个中继站和 /或基站各自的链路映射消息。
63. 根据权利要求 61所述的通信装置, 其特征在于, 还包括: 第三发送装置, 用于发送标识报告消息给所述基站, 该标识报告 消息用于将所接收到的所述一个或多个中继站和 /或基站的标识发送 给所述基站。
64. 根据权利要求 61所述的通信装置, 其特征在于, 还包括: 第一检测装置, 用于根据所述接收到的中继站和基站的标识, 来 分别检测所述一个或多个中继站和 /或基站至本移动站的下行通信链 路的链路质量;
所述标识报告消息中还包括所述一个或多个中继站和 /或基站至 本移动站的下行通信链路的链路质量信息。
65. 根据权利要求 61 所述的通信装置, 其中, 本移动站所处的 小区可用的频率资源分为一个或多个频率资源段, 其特征在于, 还包 括:
第五判断装置, 用于判断是否在一个频率资源段上存在同频千 扰;
第一生成装置, 用于若所述一个频率资源段上存在同频干扰, 则 生成干扰报告, 该千扰报告用于将造成干扰的多个中继站的标识或者 一个或多个中继站和 /或所述基站的标识发送给所述基站;
第四发送装置, 用于将所述干扰报告发送给所述基站。
66. 根据权利要求 65所述的通信装置, 其特征在于, 所述第五 判断装置还用于:
- 如本移动站在所述一个频率资源段上接收到了同步信息和广 播信息,而未能解出来自多个中继站或者一个或多个中继站和 /或所述 基站的资源映射信息, 则判断在该频率资源段上存在同频干扰。
67. 根据权利要求 66所述的通信装置, 其特征在于, 还包括: 第四获取装置, 用于从所述广播信息中获取所述一个频率资源段 的上行公共控制信道的位置信息;
所述第四发送装置还用于:
- 经由所迷上行公共控制信道将所述干扰 ^:艮告发送给所述基站。
68. 根据权利要求 61至 67中任一项所述的通信装置, 其特征在 于, 所述无线中继通信网络包括基于频分双工或时分双工的无线中继 通信网络。
69. —种在无线中继通信网络的基站中用于为其所辖的一个或多 个中继站分配时频资源用于该一个或多个中继站与其所辖的其它中 继站或者移动站进行通信的方法, 其中, 本基站所辖的小区中可用的 频率资源分为一个或多个频率资源段, 不同的频率资源段在频域正 交, 其特征在于, 包括以下步骤:
i. 接收来自中继站的资源分配请求消息, 其中, 该资源分配请求 消息中包括所述中继站在所述一个或多个频率资源段中的一个或多 个频率资源段上所接收到的信号的质量相关信息;
ii. 根据所述资源分配请求消息, 为所述中继站分配相应的时频 资源;
iii. 生成第二通知消息, 该第二通知消息用于将为所述中继站分 配的时频资源通知所述中继站;
iv. 发送第二通知消息给所述中继站。
70. 根据权利要求 69所述的方法, 其特征在于, 所述中继站在 所述一个或多个频率资源段中的一个或多个频率资源段上所接收到 的信号的质量相关信息包括承载所述中继站所接收到的信号的一个 或多个频率资源段以及该一个或多个频率资源段所承载的信号的质 量信息, 所述步骤 ii还包括以下步骤:
111. 根据所述质量相关信息, 判断所述中继站是否在所述一个或 多个频率资源段中的一个或多个频率资源段上接收到的信号的强度 是否低于第一预定阈值;
112. 如所述中继站在所述一个或多个频率资源段中的一个或多个 频率资源段上所接收到的信号的强度低于第一预定阈值, 从接收到的 信号的强度低于第一预定阈值的一个或多个频率资源段中选择一个 频率资源段以分配给所述中继站。
71. 根据权利要求 69所述的方法, 其特征在于, 本基站与本基 站所辖的各个中继站分别具有一个独占的标识, 所述方法还包括以下 步骤:
- 为所述各个中继站以及本基站分配不同的资源以用于所述各 个中继站以及本基站广播各自独占的标识;
- 发送第一通知消息给所述各个中继站, 以将为所述各个中继站 所分配的资源分别通知给相应的中继站; 其中, 还包括以下步骤:
- 在为本基站所分配的资源上广播其标识信息。
72. 根据权利要求 71 所述的方法, 其特征在于, 所述资源分配 请求消息中还包括所述中继站所接收到的信号来源的基站或者中继 站的标识。
73. 根据权利要求 72所述的方法, 其特征在于, 所述步骤 ii还 包括以下步骤:
- 判断所述中继站在本小区的所有的频率资源段上接收到的信 号的强度是否均高于第二预定阈值;
- 如所述中继站在本小区的所有的频率资源段上接收到的信号 的强度是否均高于第二预定阈值, 为所述中继站从所述一个或多个频 率资源段中选择一个频率资源段;
- 根据各个中继站的资源分配请求消息中所包含的各个中继站 所接收到的信号来源的基站或中继站的标识, 确定与所述中继站工作 在同一个频率资源段并且在其干扰范围内的其它中继站和 /或本基站;
- 为所述中继站以及其它中继站和 /或本基站分配所选择的频率 资源段中的时频资源, 其中, 为它们的帧头同步和广播信息分配相同 的时频资源, 为它们的公共的上行控制信道分配相同的时频资源, 为 它们的资源映射信息分配不同的时频资源, 为它们的业务数据分配不 同的时频资源, 其中, 广播信息中包含所述公共的上行控制信道的位 置信息。
74. 根据权利要求 69所述的方法, 其特征在于, 所述中继站在 一个或多个频率资源段上所检测到的信号的质量相关信息包括所述 中继站所选择的频率资源段,
所述步骤 ii还包括以下步骤:
- 将所述中继站所选择的频率资源段分配给所述中继站。
75. 根据权利要求 74所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步 骤:
- 本基站为所述各个中继站以及本基站分配不同的资源以用于 所述各个中继站以及本基站广播各自独占的标识;
- 发送第一通知消息给所述各个中继站, 以将为所述各个中继站 所分配的资源分別通知给相应的中继站;
其中, 还包括以下步骤:
在为本基站所分配的资源上广播其标识信息;
所述中继站在一个或多个频率资源段上所接收到的信号的质量 相关信息还包括所述中继站在所选择的频率资源段上所接收到的信 号的来源的其它中继站和 /或基站的标识, 所述步骤 ϋ 还包括以下步 骤:
- 为所述中继站以及其它中继站和 /或本基站分配所述中继站所 选择的频率资源段中的时频资源, 其中, 为它们的帧头同步和广播信 息分配相同的时频资源, 为它们的公共的上行控制信道分配相同的时 频资源, 为它们的资源映射信息分配不同的时频资源, 为它们的业务 数据分配不同的时频资源, 其中, 广播信息中包含所述公共的上行控 制信道的位置信息。
76. 根据权利要求 71 所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步 骤:
- 接收来自移动站的干扰报告, 该干扰报告中包括该移动站受到 干扰的时频资源信息以及造成干扰的多个中继站的标识信息;
- 根据所述千扰报告与所述造成干扰的多个中继站的资源分配 请求消息,调整分配给该多个中继站中一个或多个中继站和 /或本基站 的时频资源以减小该多个中继站对所述移动站造成的干扰;
- 生成一个或多个调整通知消息, 每个调整通知消息中包括为相 应的中继站重新分配的用于该相应的中继站与其所辖的其它中继站 和 /或移动站进行通信的时频资源信息;
- 将所述一个或多个调整通知消息分别发送至相应的中继站。
77. 根据权利要求 71 所述的方法, 其特征在于, 为所述各个中 继站以及本基站分配不同的资源的步骤包括以下步骤:
- 为所述各个中继站以及本基站分配相互正交的时频资源。
78. 根据权利要求 71 所述的方法, 其特征在于, 为所述各个中 继站以及本基站分配不同的资源的步骤包括以下步骤:
- 为所述各个中继站以及本基站分配相同的时频资源和相互正 交的扩频码。
79. 根据权利要求 69所迷的方法, 其特征在于, 所述中继站包 括移动中继站。
80. —种在无线中继通信网络的基站中用于为其所辖的一个或多 个中继站分配时频资源用于该一个或多个中继站与其所辖的其它中 继站或者移动站进行通信的第二资源分配装置, 其中, 本基站所辖的 小区中可用的频率资源分为一个或多个频率资源段, 不同的频率资源 段在频域正交, 其特征在于, 包括:
第四接收装置,用于接收来自中继站的资源分配请求消息,其中, 该资源分配请求消息中包括所述中继站在所述一个或多个频率资源 段中的一个或多个频率资源段上所接收到的信号的质量相关信息; 第三分配装置, 用于根据所述资源分配请求消息, 为所述中继站 分配相应的时频资源;
第二生成装置, 用于生成第二通知消息, 该通知消息用于将为所 述中继站分配的时频资源通知所述中继站;
第五发送装置, 用于发送所述第二通知消息给所迷中继站。
81. 根据权利要求 80所述的第二资源分配装置, 其特征在于, 所述中继站在所述一个或多个频率资源段中的一个或多个频率资源 段上所接收到的信号的质量相关信息包括承载所述中继站所接收到 的信号的一个或多个频率资源段以及该一个或多个频率资源段所承 载的信号的质量信息, 所述第三分配装置还包括:
第六判断装置, 用于根据所述质量相关信息, 判断所述中继站是 否在所述一个或多个频率资源段中的一个或多个频率资源段上接收 到的信号的强度是否低于第一预定阈值;
第一选择装置, 用于如所述中继站在所述一个或多个频率资源段 中的一个或多个频率资源段上所接收到的信号的强度低于第一预定 阈值, 从接收到的信号的强度低于第一预定阔值的一个或多个频率资 源段中选择一个频率资源段以分配给所述中继站。
82. 根据权利要求 80所述的第二资源分配装置, 其特征在于, 本基站与本基站所辖的各个中继站分别具有一个独占的标识, 所述第 三分配装置还用于:
- 为所述各个中继站以及本基站分配不同的资源以用于所述各 个中继站以及本基站广播各自独占的标识;
其中, 所述第五发送装置还用于:
- 发送第二通知消息给所述各个中继站, 以将为所述各个中继站 所分配的资源分别通知给相应的中继站;
所述第五发送装置还用于:
- 在为本基站所分配的资源上广播其标识信息。
83. 根据权利要求 82所述的第二资源分配装置, 其特征在于, 所述资源分配请求消息中还包括所述中继站所接收到的信号来源的 基站或者中继站的标识。
84. 根据权利要求 83所述的第二资源分配装置, 其特征在于, 所述第三分配装置还包括:
第七判断装置, 用于判断所述中继站在本小区的所有的频率资源 段上接收到的信号的强度是否均高于第二预定阈值;
第二选择装置, 用于如所述中继站在本小区的所有的频率资源段 上接收到的信号的强度均高于第二预定阈值, 为所述中继站选择从所 述一个或多个频率资源段中选择一个频率资源段;
第二确定装置, 用于根据各个中继站的资源分配请求消息中所包 含的各个中继站所接收到的信号来源的基站或中继站的标识, 确定与 所述中继站工作在同一个频率资源段并且在其干扰范围内的其它中 继站和 /或本基站;
第四分配装置,用于为所述中继站以及其它中继站和 /或本基站分 配所选择的频率资源段中的时频资源, 其中, 为它们的帧头同步和广 播信息分配相同的时频资源, 为它们的公共的上行控制信道分配相同 的时频资源, 为它们的资源映射信息分配不同的时频资源, 为它们的 业务数据分配不同的时频资源, 其中, 广播信息中包含所述公共的上 行控制信道的位置信息。
85. 根据权利要求 80所述的第二资源分配装置, 其特征在于, 所述中继站在一个或多个频率资源段上所接收到的信号的质量相关 信息包括所述中继站所选择的频率资源段,
所述第三分配装置还用于:
- 将所述中继站所选择的频率资源段分配给所述中继站。
86. 根据权利要求 85所述的第二资源分配装置, 其特征在于, 所述第三分配装置还用于:
- 为所述各个中继站以及本基站分配不同的资源以用于所述各 个中继站以及本基站广播各自独占的标识;
所述第五发送装置还用于:
- 发送第一通知消息给所述各个中继站, 以将为所述各个中继站 所分配的资源分别通知给相应的中继站;
所述第五发送装置还用于:
在为本基站所分配的资源上广播其标识信息;
其中, 所述中继站在一个或多个频率资源段上所接收到的信号的 质量相关信息还包括所述中继站在所选择的频率资源段上所接收到 的信号的来源的其它中继站和 /或基站的标识,所述第三分配装置还用 于:
- 为所述中继站以及其它中继站和 /或本基站分配所述中继站所 选择的频率资源段中的时频资源, 其中, 为它们的帧头同步和广播信 息分配相同的时频资源, 为它们的公共的上行控制信道分配相同的时 频资源, 为它们的资源映射信息分配不同的时频资源, 为它们的业务 数据分配不同的时频资源, 其中, 广播信息中包含所述公共的上行控 制信道的位置信息。
87. 根据权利要求 82所述的第二资源分配装置, 其特征在于, 所述第四接收装置还用于: - 接收来自移动站的干扰报告, 该干扰报告中包括该移动站受到 千扰的时频资源信息以及造成干扰的多个中继站的标识信息;
其中, 所述第三分配装置还用于:
- 根据所述干扰报告与所迷造成千扰的多个中继站的资源分配 请求消息,调整分配给该多个中继站中一个或多个中继站和 /或本基站 的时频资源以减小该多个中继站对所述移动站造成的干扰;
其中, 第二生成装置还用于:
- 生成一个或多个调整通知消息, 每个调整通知消息中包括为相 应的中继站重新分配的用于该相应的中继站与其所辖的其它中继站 和 /或移动站进行通信的时频资源信息;
所述第五发送装置还用于:
- 将所述一个或多个调整通知消息分别发送至相应的中继站。
88. 根据权利要求 82所述的第二资源分配装置, 其特征在于, 所述第三分配装置还用于:
- 为所述各个中继站以及本基站分配相互正交的时频资源。
89. 根据权利要求 82所述的第二资源分配装置, 其特征在于, 所述第三分配装置还用于:
- 为所述各个中继站以及本基站分配相同的时频资源和相互正 交的扩频码。
90. 根据权利要求 80所述的第二资源分配装置, 其特征在于, 所述中继站包括移动中继站。
91. 一种在无线中继通信网络的中继站中用于获取时频资源以用 于本中继站与本中继站所辖的其它中继站和 /或移动站进行通信的方 法, 其中, 本中继站所处的小区可用的频率资源分为一个或多个频率 资源段, 不同的频率资源段在频域正交,其特征在于, 包括以下步驟:
- 检测本中继站在所述一个或多个频率资源段上接收到的信号 质量;
- 生成资源分配请求消息, 该资源分配请求消息中包括所述中继 站在所述一个或多个频率资源段中的一个或多个频率资源段上所接 收到的信号的质量相关信息;
- 将所述资源分配请求消息发送给所述基站;
其中, 还包括以下步骤:
- 接收来自所述基站的第二通知消息, 以获取所述基站为本中继 站分配的用于与本中继站所辖的其它中继站和 /或移动站通信的时频 资源信息。
92. 根据权利要求 91 所迷的方法, 其特征在于, 所述中继站在 所述一个或多个频率资源段中的一个或多个频率资源段上所接收到 的信号的质量相关信息包括承载本中继站所接收到的信号的一个或 多个频率资源段以及该一个或多个频率资源段所承载的信号的质量 息。
93. 根据权利要求 91 所迷的方法, 其特征在于, 还包括以下步 骤:
- 判断本中继站在所述一个或多个频率资源段中的一个或多个 频率资源段上所接收到的信号的强度是否低于第一预定阈值的信号;
- 如本中继站在所述一个或多个频率资源段中的一个或多个频 率资源段上接收到的信号的强度低于第一预定阈值, 从接收到的信号 强度低于第一预定阈值的一个或多个频率资源段中选择一个频率资 源段以用于本中继站与本中继站所辖的其它中继站和 /或移动站通信; 其中, 所述资源分配请求消息中包含的本中继站在一个或多个频 率资源段上所接收到的信号的质量相关信息包括本中继站所选择的 频率资源信息段信息。
94. 才^据权利要求 92所迷的方法, 其特征在于, 本中继站具有 一个独占的标识, 本中继站还包括以下步骤:
- 接收来自所述基站的第一通知消息, 该笫一通知消息用于指示 本中继站用于发送其独占的标识的资源信 , ;
- 在所述第一通知消息所指示的资源上, 广播本中继站的标识。
95. 根据权利要求 94所述的方法, 其特征在于, 所述资源分配 请求消息中还包括本中继站所接收到的信号来源的其它中继站和 /或 基站的标识。
96. 根据权利要求 91 所述的方法, 其特征在于, 本中继站具有 一个独占的标识, 还包括以下步骤:
- 接收来自所述基站的第一通知消息, 该第一通知消息用于指示 本中继站用于发送其独占的标识的资源信息;
- 在所述笫一通知消息所指示的资源上, 广播本中继站的标识。
97. 根据权利要求 96所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步 驟:
- 判断本中继站在本小区所有的频率资源段上接收到的信号的 强度是否高于第二预定阈值;
- 如本中继站在本小区所有的频率资源段上到的信号的强度高 于第二预定阈值, 从本小区的一个或多个时频资源段中选择一个频率 资源段以用于本中继站与本中继站所辖的其它中继站和 /或移动站进 行通信;
其中, 还包括以下步驟:
- 获取在所选择的一个频率资源段上接收到的信号来源的一个 或多个中继站和 /或基站的标识;
其中, 所述资源分配请求消息中所包含的所述中继站在一个或多 个频率资源段上所接收到的信号的质量相关信息还包括本中继站所 选择的所述一个频率资源段信息以及在该频率资源段上接收到的信 号来源的一个或多个中继站和 /或基站的标识。
98. 根据权利要求 91 所述的方法, 其特征在于, 还包括以下步 骤:
- 接收来自所述基站的调整通知消息;
- 根据所述调整通知消息, 调整与本中继站所辖的其它中继站和 /或移动站进行通信的时频资源。
99. 根据权利要求 91至 98中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述中继站包括移动中继站。
100. —种在无线中继通信网络的中继站中用于获取时频资源以 用于本中继站与本中继站所辖的其它中继站和 /或移动站进行通信的 资源获取装置, 其中, 本中继站所处的小区可用的频率资源分为一个 或多个频率资源段, 不同的频率资源段在频域正交, 其特征在于, 包 括:
第二检测装置, 用于检测本中继站在所述一个或多个频率资源段 上接收到的信号质量;
第三生成装置, 用于生成资源分配请求消息, 该资源分配请求消 息中包括所述中继站在所述一个或多个频率资源段中的一个或多个 频率资源段上所接收到的信号的质量相关信息;
第六发送装置, 用于将所述资源分配请求消息发送给所述基站; 第五接收装置, 用于接收来自所述基站的第二通知消息, 以获取 所述基站为本中继站分配的用于与本中继站所辖的其它中继站和 /或 移动站通信的时频资源信息。
101. 根据权利要求 100所述的资源获取装置, 其特征在于, 所 述中继站在所述一个或多个频率资源段中的一个或多个频率资源段 上所接收到的信号的质量相关信息包括承载本中继站所接收到的信 号的一个或多个频率资源段以及该一个或多个频率资源段所承载的 信号的盾量信息。
102. 根据权利要求 100所述的资源获取装置, 其特征在于, 还 包括:
第八判断装置, 用于判断本中继站在所述一个或多个频率资源段 中的一个或多个频率资源段上所接收到的信号的强度是否低于第一 预定阁值的信号;
第三选择装置, 用于如本中继站在所述一个或多个频率资源段中 的一个或多个频率资源段上接收到的信号的强度低于第一预定阈值, 从接收到的信号强度低于第一预定阈值的一个或多个频率资源段中 选择一个频率资源段以用于本中继站与本中继站所辖的其它中继站 和 /或移动站通信;
其中, 所述资源分配请求消息中包含的本中继站在一个或多个频 率资源段上所接收到的信号的质量相关信息包括本中继站所选择的 频率资源信息段信息。
103. 根据权利要求 101 所述的资源获取装置, 其特征在于, 本 中继站具有一个独占的标识, 所述第五接收装置还用于:
- 接收来自所述基站的第一通知消息, 该第一通知消息用于指示 本中继站用于发送其独占的标识的资源信息;
所述第六发送装置还用于:
- 在所述第一通知消息所指示的资源上, 广播本中继站的标识。
104. 根据权利要求 103所述的资源获取装置, 其特征在于, 所 述资源分配请求消息中还包括本中继站所接收到的信号来源的其它 中继站和 /或基站的标识。
105. 根据权利要求 100所述的资源获取装置, 其特征在于, 本 中继站具有一个独占的标识, 所述第五接收装置还用于:
- 接收来自所述基站的第一通知消息, 该第一通知消息用于指示 本中继站用于发送其独占的标识的资源信息;
所述第六发送装置还用于:
- 在所述第一通知消息所指示的资源上, 广播本中继站的标识。
106. 根据权利要求 105所述的资源获取装置, 其特征在于, 还 包括以下步骤:
第九判断装置, 用于判断本中继站在本小区所有的频率资源段上 接收到的信号的强度是否高于第二预定阈值;
第四选择装置, 用于如本中继站在本小区所有的频率资源段上 接收到的信号的强度高于第二预定阈值, 从本小区的一个或多个时频 资源段中选择一个频率资源段以用于本中继站与本中继站所辖的其 它中继站和 /或移动站进行通信;
其中, 还包括:
第五获取装置, 用于获取在所选择的一个频率资源段上接收到的 信号来源的一个或多个中继站和 /或基站的标识;
其中, 所述资源分配请求消息中所包含的所述中继站在一个或多 个频率资源段上所接收到的信号的质量相关信息还包括本中继站所 选择的所述一个频率资源段信息以及在该频率资源段上接收到的信 号来源的一个或多个中继站和 /或基站的标识。
107. 根据权利要求 100所述的资源获取装置, 其特征在于, 所 述第五接收装置还用于:
- 接收来自所述基站的调整通知消息;
所述资源获取装置还包括:
第二调整装置, 用于- 根据所述调整通知消息, 调整与本中继站 所辖的其它中继站和 /或移动站进行通信的时频资源。
108. 根据权利要求 100至 107中任一项所述的资源获取装置, 其特征在于, 所述中继站包括移动中继站。
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