WO2010105511A1 - 网络设备为被中继的移动终端分配通信模式的方法及装置 - Google Patents

网络设备为被中继的移动终端分配通信模式的方法及装置 Download PDF

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WO2010105511A1
WO2010105511A1 PCT/CN2010/070109 CN2010070109W WO2010105511A1 WO 2010105511 A1 WO2010105511 A1 WO 2010105511A1 CN 2010070109 W CN2010070109 W CN 2010070109W WO 2010105511 A1 WO2010105511 A1 WO 2010105511A1
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sub
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mobile terminal
base station
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PCT/CN2010/070109
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杨涛
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Alcatel Lucent SAS
Original Assignee
Alcatel Lucent SAS
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures

Definitions

  • the present invention relates to a time division duplex wireless communication relay network, and more particularly to a method for a network device in a time division duplex wireless communication relay network to allocate a communication mode to a relayed mobile terminal.
  • the relay technology is one of the most important candidate technologies for improving system performance.
  • a wireless communication relay system there are two types of links: one is a backhaul link (backhaul link) and the other is an access link (access link).
  • the backhaul link refers to the communication link between the base station and the relay station
  • the access link refers to the communication link between the relay station and the relayed mobile terminal.
  • a relay station In a wireless communication relay system, a relay station is used to forward communication between a base station and a relayed mobile terminal.
  • the relay mode can be divided into transparent relay and opaque relay.
  • An opaque relay means that in a communication link in which a relay station participates, the base station does not receive data from the relayed mobile terminal, but receives data from the relay station. Similarly, the relayed mobile terminal does not receive data from the base station, and Receive data only from the relay station.
  • the transparent relay mode means that the relayed mobile terminal can simultaneously receive data from the relay station and the base station, and the base station can simultaneously receive data from the relay station and the relayed mobile terminal.
  • the base station transmits data or only the relayed mobile terminal transmits data.
  • the base station and the relay station can simultaneously transmit data or be relayed.
  • the mobile terminal and the relay station can simultaneously transmit data.
  • the relay station In order to avoid self-interference at the relay station side, the relay station cannot perform data reception while transmitting data on the same frequency band. Based on this consideration, in the frequency division duplex (FDD) system, it is necessary to distinguish between the backhaul link and the access link in the time domain. Therefore, in the same frequency band, when there is communication on the backhaul link in a certain subframe, the relayed mobile
  • the communication mode of the terminal adopts the communication mode of the mobile terminal in the multicast broadcast single frequency network (MBSFN), that is, the mobile terminal is in accordance with one or two symbols before the subframe, how to be in the time division duplex (TDD) system.
  • MBSFN multicast broadcast single frequency network
  • TDD time division duplex
  • the same solution as the FDD system was proposed in the TDD system, that is, in the same frequency band, when there is a backhaul link on a certain subframe.
  • the communication mode of the relayed mobile terminal adopts the communication mode of the mobile terminal in the multicast broadcast single frequency network.
  • the solution directly adopting the FDD system can be consistent with the FDD system, but the solution does not take into account that the TDD system itself is different from the FDD system, which is not conducive to optimizing the performance of the TDD system.
  • the TDD system itself is in the time domain to distinguish between uplink and downlink. Therefore, the backhaul link and the access link can be distinguished by similarly configuring the uplink and downlink in the TDD system, without the need to broadcast a single frequency network in the time domain as in the FDD system. Differentiate configuration of the backhaul link and the access link.
  • the mobile terminal in the FDD system can simultaneously perform data transmission and data reception, while the mobile terminal in the TDD system cannot simultaneously perform data transmission and data reception.
  • the relay station cannot perform data reception while performing data transmission on the same frequency band, the relay station can simultaneously transmit data to the base station and the relayed mobile terminal or simultaneously receive data from the base station and the relayed mobile terminal. If the configuration of the multicast broadcast single frequency network is used, when there is communication of the backhaul link in a certain subframe, the relayed mobile terminal of the FDD system can still transmit data in other frequency bands, and the TDD system The relayed mobile terminal cannot perform data transmission on other frequency bands because the subframe has been configured to receive the data mode.
  • the configuration of the multicast broadcast single frequency network in the TDD system prevents the relayed mobile terminal from transmitting data to the relay station simultaneously with the base station.
  • FDD Frequency Division Duplex
  • the configuration of the multicast broadcast single frequency network in the system will cause a great waste of resources and seriously reduce the performance of the system.
  • the communication mode of the relayed mobile terminal and other non-relayed mobile terminals is the same as that of the base station, and no special setting is required.
  • the communication mode of the base station in a continuous time period may be all receiving mode or all transmitting mode.
  • the base station in all receiving modes.
  • a portion of the sub-period over the continuous time period can be borrowed for relay communication.
  • special settings are required for the relayed mobile terminal, and the prior art does not relate to this aspect.
  • the present invention proposes a method for a network device to allocate a communication mode for a relayed mobile terminal in a TDD wireless communication relay network: the network device is based on a base station in a continuous time period Communication mode to allocate the communication mode of the relayed mobile terminal in the continuous time period, the communication mode of the relayed mobile terminal may be different from the communication mode of the base station, or the communication of the relayed terminal user The mode can be different from the communication mode of the end user who is not relayed.
  • a method for allocating a relayed mobile terminal communication mode in a network device of a TDD wireless relay network comprising the steps of: according to the base station within a continuous time period And a communication mode to allocate a communication mode of the relayed mobile terminal in the continuous time period, wherein a communication mode of the relayed mobile terminal may be different from a communication mode of the base station.
  • the relayed terminal user can transmit or receive data in the subframe with the backhaul link, thereby improving the resource utilization efficiency of the system and improving the system. performance.
  • the network device first allocates a respective communication mode to each of the assignable sub-periods of the relayed mobile terminal for each of the consecutive time periods; and then the respective communication modes are Combining with communication modes in other non-allocable sub-periods, forming a first candidate communication mode; if the first candidate communication mode is a communication mode allowed by the network device, the first candidate communication mode is allocated For a communication mode of the relayed mobile terminal in the continuous time period; if the first candidate communication mode is not a communication mode allowed by the network device, reallocating the relayed mobile terminal in the The communication mode in the continuous time period.
  • the mobile terminal it is preferable for the mobile terminal to be relayed to improve the communication mode of the system resource usage efficiency different from the base station communication mode, and then judge whether it is the communication mode permitted by the network device, and redistribute if it is not available.
  • the communication mode allowed by the network device is limited, it is also possible to allocate a communication mode different from the base station communication mode to the relayed mobile terminal as much as possible, thereby maximally improving the system resource usage efficiency and improving the system. performance.
  • a method for allocating a communication mode of a relayed mobile terminal in a network device in a TDD wireless relay network wherein the base station communicates in a continuous period of time
  • the mode is a full reception mode or a full transmission mode
  • the continuous time period includes at least one sub-time period that can be borrowed for supporting relay-related communication
  • the method comprising the steps of: receiving for the relayed
  • the mobile terminal allocates a request for its communication mode for a continuous period of time; and, attempting to allocate a communication mode for the relayed mobile terminal for the continuous time period, wherein the relayed mobile terminal is allocated
  • the communication mode is different from the communication mode of the mobile terminal that is not relayed.
  • a first mode allocating device for allocating a relayed mobile terminal communication mode in a network device of a TDD wireless relay network
  • the first mode allocating device comprising: a distribution device for allocating a communication mode of the relayed mobile terminal in the continuous time period according to a communication mode of the base station in a continuous time period, wherein the communication of the relayed mobile terminal The mode can be different from the communication mode of the base station.
  • a time division duplex wireless relay network is provided a second mode allocation device for allocating a communication mode of the relayed mobile terminal in the network device, wherein the communication mode of the base station in one continuous time period is a full reception mode or a full transmission mode, the continuous time period Included in the at least one sub-period that can be borrowed for supporting relay-related communication, the second mode-allocating device includes: a receiving device and a sixth allocating device, wherein the receiving device is configured to receive the relayed The mobile terminal allocates a request for a communication mode within a continuous time period; and, the sixth allocating means is configured to attempt to allocate a communication mode for the relayed mobile terminal for the continuous time period, wherein the The subsequent communication mode in which the mobile terminal is assigned is different from the communication mode of the mobile terminal that is not relayed.
  • FIG. 2 is a flow chart showing a method for allocating a relayed mobile terminal communication mode in the case of an opaque relay in a network device of a TDD wireless relay network according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flow chart showing a method for allocating a communication mode of a relayed mobile terminal in a transparent relay situation in a network device of a TDD wireless relay network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a first mode allocating device for allocating a communication mode of a relayed mobile terminal in the case of an opaque relay in a network device of a TDD wireless relay network according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a diagram for allocating a relayed mobile terminal communication mode in a transparent relay situation in a network device of a TDD wireless relay network according to an embodiment of the present invention. Schematic diagram of the structure of the second mode distribution device.
  • a method for allocating a relayed mobile terminal communication mode in a network device of a TDD wireless relay network comprising the steps of: according to the base station within a continuous time period And a communication mode to allocate a communication mode of the relayed mobile terminal in the continuous time period, wherein a communication mode of the relayed mobile terminal may be different from a communication mode of the base station.
  • This method is applicable to the case of non-transparent relay, and other end users who are not relayed can have the same or different communication mode as the relayed end user.
  • the communication mode of the relayed terminal user is different from the communication mode of the base station, it means that the relay station can simultaneously receive data of the base station and the relayed mobile terminal or can simultaneously transmit data to the base station and the relayed mobile terminal, thereby Improve system resource usage efficiency and improve system performance.
  • the network device In a TDD system without a relay station, the network device notifies the mobile terminal of its assigned communication mode, and the communication modes of all mobile terminals belonging to one base station are the same, and are also the same as the communication mode of the base station.
  • the communication mode of the relayed mobile terminal In a TDD system with a relay station, the communication mode of the relayed mobile terminal is simply a communication mode of the mobile terminal in the multicast broadcast single frequency network.
  • the method allocates a communication mode of the mobile terminal according to a communication mode of the base station, and may allocate a communication mode in which the relayed mobile terminal has the same communication mode as the base station in the one continuous time period, or may The relayed mobile terminal is assigned a communication mode different from the communication mode of the base station over the one continuous time period.
  • Determining whether the communication mode of the relayed mobile terminal on the one continuous time period and the communication mode of the base station are the same by comparing the communication modes of each sub-period of the time period respectively, if in the continuous time period
  • the communication mode of the relayed mobile terminal and the base station on each sub-period is the same, and the communication mode of the relayed mobile terminal in the one continuous time period is considered to be the same as the communication mode of the base station, and vice versa. , it is different.
  • Communication mode of a mobile terminal and a base station that are relayed over a certain period of time The same formula means that when the base station transmits data in a certain sub-period, the communication mode of the relayed mobile terminal on the sub-period is reception, and when the base station receives data in a certain sub-period, the relayed mobile terminal The communication mode on this sub-period is transmission.
  • the communication mode of the mobile terminal and the base station that are relayed in a certain sub-period is different when the base station transmits data in a certain sub-period, and the communication mode of the relayed mobile terminal in the sub-period is sent.
  • the base station receives data in the certain sub-period, and the communication mode of the relayed mobile terminal on the sub-period is reception.
  • the relay station can simultaneously receive data from the base station and the mobile terminal or simultaneously transmit data to the base station and the mobile terminal, thereby improving system resource use efficiency.
  • a mobile terminal When a mobile terminal is assigned a communication mode different from the base station, it is likely to be limited by the communication mode allowed by the network device, that is, although the communication mode is theoretically or practically feasible, it is not in the communication mode allowed by the network device. There are several reasons for this. For example, considering the complexity of the system implementation and the probability that a certain mode may be used, the network device only allows a limited number of communication modes to be used. It is also possible to consider The interference problem of a neighboring base station or an adjacent mobile terminal, for a base station or a mobile terminal belonging to a certain range, the network device defines that it can only use several communication modes. Table 1: LTE TDD Configuration Mode
  • Table 1 shows the setting mode of the communication mode between the base station and the mobile terminal in the TDD LTE system. It is foreseeable that the TDD LTE-advanced system will adopt the same configuration mode for backward compatibility.
  • FIG. 1 is a diagram of a TDD wireless relay network in accordance with an embodiment of the present invention
  • the method flow diagram of one embodiment of the embodiment of FIG. 1 for a case where the actually usable communication mode is less than the theoretically usable communication mode is specifically described below with reference to Table 1.
  • step S101 the network device first allocates a respective communication mode to each of the assignable sub-time segments of the relayed mobile terminal for the continuous time period.
  • the one continuous time period may correspond to an integer multiple of one radio frame.
  • a radio frame can be 5 milliseconds or 10 milliseconds in length.
  • the other 6 subframes can be used for data transmission, that is, corresponding to the above-mentioned assignable sub-period.
  • D indicates that the communication mode of the base station is transmission in the subframe, and the communication mode of the mobile terminal is reception;
  • U indicates that the communication mode of the base station is received in the subframe, and the communication mode of the mobile terminal is transmission.
  • the method for separately assigning a communication mode to each of the assignable sub-periods in the continuous time period may be: if the base station transmits data to the relay station in a certain sub-period, the sub-time period is allocated to the The communication mode of the relayed mobile terminal is transmission; if the base station receives data from the relay station during a certain period of time, the communication mode allocated to the relayed mobile terminal during the certain sub-period is receiving; If there is no communication between the base station and the relay station in a certain period of time, the communication mode allocated to the relayed mobile terminal during the certain sub-period is that the base station is in the certain sub-period Communication mode.
  • step S102 the network device combines the respective communication modes with other communication modes within the unallocated sub-periods to form a first candidate communication mode.
  • the communication mode assigned to the assignable sub-period and the non-allocated sub-period are inherent in the order of their original continuous time segments. Communication modes are combined.
  • the communication mode inherent in the unallocated sub-period may be a default mode preset by the network device, or may be a receiving mode.
  • step S103 the network device determines whether the first candidate communication mode is a communication mode allowed by the network device.
  • the TDD LTE-advanced system selects only seven of the communication modes shown in Table 1 as permitted.
  • the first candidate communication mode is a communication mode allowed by the network device, it may be performed by comparing only communication modes of the assignable sub-periods, or by comparing all the sub-times The communication mode of the time period is carried out.
  • Table 2 Communication modes assigned to relayed mobile terminals
  • Table 2 shows that the network device is the relayed mobile terminal according to the communication mode of the base station.
  • the communication mode different from the base station allocated is the communication mode allowed by the network device.
  • the communication mode of the base station is mode 1 in the TDD LTE-advanced system, the relay station has selected to receive data from the base station in subframe 4, transmits data to the base station in subframe 7 and subframe 8, and has no data between other subframes and the base station. transmission.
  • the communication mode to which the relayed mobile terminal is assigned is mode 3 in the TDD LTE-advanced system, and the mode of communication of the mode 3 on subframes 4, 7 and 8 and the time corresponding to mode 1 is different, while in other
  • the settings on the sub-frame are basically the same as mode 1, so as not to cause interference to other end users in the system that are not relayed.
  • the first candidate communication mode is allocated as the relayed mobile terminal in the continuous time period in step S104 a communication mode; if the first candidate communication mode is not the communication mode allowed by the network device, the network device re-allocates the communication mode of the relayed mobile terminal in the continuous time period in step S105.
  • the network device may allocate the communication mode of the mobile terminal according to the communication mode selected by the base station as described above, and try to realize the communication mode of the mobile terminal and the base station by attempting different communication modes of the possible relay stations. Communication mode, thereby improving system performance.
  • the theoretical communication mode can maximize the system resource usage efficiency, but the theoretical communication mode is not allowed in the network device.
  • a compromise method may be adopted, that is, based on the communication mode assigned to the relayed mobile terminal and the communication mode different from the base station, the partial sub-time period adopts a similar multicast broadcast.
  • the communication mode of the single frequency network uses a communication mode different from the communication mode of the base station in a part of the sub-time period, thereby improving system performance.
  • step S201 the network device allocates one communication mode to each of the assignable sub-periods of the relayed mobile terminal for each of the consecutive time periods.
  • step S202 the network device determines whether there is communication between the base station and the relay station over a certain period of time.
  • the communication mode allocated by the network device to the relayed mobile terminal on the certain sub-period is a communication mode of the base station; if there is communication between the base station and the relay station in a certain period of time, in step S204, the network device allocates the relayed mobile terminal to the certain sub-period
  • the communication mode is pending.
  • the network device combines the communication mode respectively allocated for the relayed mobile terminal in each of the assignable sub-periods with the communication modes of other non-allocable sub-periods. Forming a second candidate communication mode, comparing the second candidate communication mode with a communication mode allowed by the network device, and determining a communication mode allowed by the network device as a third candidate communication mode, wherein the third candidate communication mode is The second candidate communication mode is the same in the communication mode that is not the pending sub-period.
  • step S205 the network device allocates a communication mode for each sub-period of communication between the base station and the relay station in the continuous time period according to the third candidate communication mode.
  • the network device may allocate a communication mode according to the following method: if the base station transmits data to the relay station in a certain sub-period of the communication between each of the existing base station and the relay station And in the third candidate communication mode, the communication mode of the relayed mobile terminal in the sub-period of the communication between each of the existing base station and the relay station is a transmission, Transmitting, in the sub-period of each of the sub-periods of communication between the base station and the relay station, a communication mode allocated to the relayed mobile terminal as a transmission;
  • the base station transmits data to the relay station during a certain sub-period of each of the sub-time periods in which the communication between the base station and the relay station exists, and in the third candidate communication mode, the a communication mode of the sub-period in the sub-period of each of the communication stations in which the communication between the base station and the relay station is received, and then in each of the The communication mode allocated to the relayed mobile terminal on the certain sub-period in the sub-period of communication between the base station and the relay station is received, idle, or partially received;
  • the base station receives data from the relay station on a certain sub-period of each of the sub-time periods in which communication between the base station and the relay station exists, and in the third candidate communication mode, the a relay mode of the mobile terminal in the sub-period of the communication between each of the existing base station and the relay station is received, and then each of the communication between the base station and the relay station exists
  • the communication mode allocated to the relayed mobile terminal on the certain sub-period of the time period is reception;
  • the base station receives data from the relay station on a certain sub-period of each of the sub-time periods in which communication between the base station and the relay station exists, and in the third candidate communication mode, the a communication mode of the sub-period in the sub-period of each of the sub-networks in which the communication between the base station and the relay station is present, and the communication between the base station and the relay station
  • the communication mode assigned to the relayed mobile terminal on the certain sub-period in the time period is received, idle, or partially received.
  • Idle means that the mobile terminal does not do anything, and does not receive data or send data.
  • Partially receiving part of idle means that the mobile terminal is in a certain period of time, part of the time is received, part of the time is idle, such as in the multicast broadcast single frequency network configuration mode, if a subframe has 14 symbols, there may be Several symbol mobile terminals are receiving, and there are several symbol mobile terminals that neither receive data nor transmit data.
  • the third candidate mode is a communication mode that is closest to a theoretically available communication mode of the relayed mobile terminal in a communication mode allowed by the network device, and a base station is reserved for the partial sub-period and the base station
  • the communication mode has different communication modes, and some sub-periods retain the settings similar to the multicast broadcast single frequency network. Table 3: Communication modes assigned to relayed mobile terminals
  • Medium selected from the base station has been selected to receive from the base station
  • Table 3 shows the communication mode allocated by the network device to the relayed mobile terminal according to the communication mode of the relay station, wherein the partial sub-time period is a communication mode different from the base station, and the partial sub-time period is similar to the multicast broadcast single frequency.
  • the communication mode of the base station is mode 5 in the TDD LTE-advanced system.
  • the relay station has selected to receive data from the base station in subframe 3 and subframe 4, and there is no data transmission between other subframes and the base station.
  • the communication mode allowed by the network device closest to the theoretically optimal communication mode of the relayed mobile terminal is mode 4 in the TDD LTE-advanced system.
  • the relayed mobile terminal uses mode 4, it transmits to the relay station on subframe 3, so that the relay station can receive data from the base station and the mobile terminal simultaneously on the subframe 3, thereby achieving the effect of effectively utilizing system resources; 4, since mode 4 is limited to receive only, the mobile terminal adopts a communication mode similar to the multicast broadcast single frequency network, and can receive, idle or partially receive part of the idle, so that no other relays in the system are not relayed.
  • the mobile terminal causes interference; in other subframes, the communication mode of the relayed mobile terminal is exactly the same as that of the base station, and does not cause interference to other non-relayed mobile terminals in the system.
  • the resource utilization efficiency can be improved without causing additional interference, thereby improving system performance.
  • a TDD wireless relay network a method for allocating a communication mode of a relayed mobile terminal in a network device, wherein a communication mode of the base station in one continuous time period is a full reception mode or a full transmission mode, and the continuous time period includes at least one of Borrowing sub-periods for supporting relay-related communications, the method comprising the steps of: receiving a request for the relayed mobile terminal to allocate its communication mode for a continuous period of time; and, attempting to The relayed mobile terminal allocates a communication mode for the continuous time period, wherein the relayed mobile terminal is assigned a different communication mode than the communication mode of the non-relayed mobile terminal.
  • Mode 0 in the TDD LTE-advanced system is that the communication mode of the base station in one continuous time period is all receiving modes.
  • the all receiving modes or all transmitting modes are unique features of the TDD system, and are mainly used to solve the problem of allocation of communication modes in the case where the uplink and downlink are extremely asymmetric.
  • the method can only attempt to allocate a communication mode different from the communication mode of the mobile terminal that is not relayed to the relayed mobile terminal, if there is no suitable communication mode allowed by the network device The communication mode, the allocation fails. An attempt can be made to find a communication mode available to the relayed mobile terminal by changing the position of the backhaul link over the continuous time period.
  • FIG. 3 is a flow chart showing a method for allocating a communication mode of a relayed mobile terminal in a transparent relay situation in a network device of a TDD wireless relay network according to still another embodiment of the present invention.
  • step S301 the network device receives a request to allocate the communication mode of the relayed mobile terminal for a continuous period of time.
  • step S302 the network device selects the number of sub-time periods that can be borrowed and its position in the continuous time period, and determines the fourth candidate communication mode. The number of sub-time periods and their position in the continuous time period.
  • step S303 the network device allocates a fifth candidate communication mode in the continuous time period to the relayed mobile terminal according to the fourth candidate communication mode.
  • the fifth candidate communication mode can be implemented by the following method: - the network device respectively allocates a communication mode for each of the sub-time periods that can be borrowed according to the fourth candidate communication mode, and each of the relayed mobile terminals is not available for the continuous time period
  • the borrowed sub-periods are respectively assigned the same communication mode as the base station;
  • the fourth candidate communication mode of the base station is a transmission on a sub-time period that can be borrowed, the communication mode assigned to the relayed mobile terminal on the certain sub-time period that can be borrowed is reception If the fourth candidate communication mode of the base station is received during a sub-time period that can be borrowed, the communication mode assigned to the relayed mobile terminal on the certain sub-time period that can be borrowed is ;
  • step S304 the network device determines whether the fifth candidate communication mode is a communication mode allowed by the network device.
  • the network device allocates the fifth candidate communication mode as the relayed mobile terminal in the continuous time period The communication mode within; if the fifth candidate communication mode is not the communication mode allowed by the network device, in step S305, the network device sends a message to notify that the communication mode assignment failure of the relayed mobile terminal is failed.
  • Table 4 Communication modes assigned to relayed mobile terminals
  • Table 4 shows that the network device successfully assigns a communication mode different from the non-relayed mobile terminal to the relayed mobile terminal when the communication mode of the base station is all received.
  • the communication mode of the base station is mode 0 in the TDD LTE-advanced system, and the communication mode of the mobile terminal is assigned to mode 6, wherein the subframe 9 is borrowed for relay related communication, and there is no relay related data transmission in other subframes. .
  • the base station transmits data to the mobile terminal or the relay station in subframe 9
  • the relay station transmits data to or receives data from the mobile terminal in subframe 9
  • the mobile terminal receives data from the base station in subframe 9 or simultaneously
  • the relay station and the base station receive data.
  • this type of communication mode assignment it is possible to guarantee relay-related communication and not to cause interference to other end users in the system that are not relayed.
  • the mode of the subframe 2 is transmitted and not received, so in this case, the network device cannot be allocated to the relayed mobile terminal.
  • the network device In communication mode, the network device will send a message that the allocation failed. The message can be sent to the relay station or to the relayed mobile terminal.
  • FIG. 4 is a block diagram showing the structure of a first mode allocating device 400 for allocating a relayed mobile terminal communication mode in the case of an opaque relay in a network device of a TDD wireless relay network according to an embodiment of the present invention.
  • the first mode allocating device 400 includes a first allocating device 401, configured to allocate, according to a communication mode of the base station in a continuous time period, a communication mode of the relayed mobile terminal in the continuous time period, where The communication mode of the relayed mobile terminal may be different from the communication mode of the base station.
  • the first distribution device 401 may include different sub-devices based on different methods of implementing different communication modes of the relayed mobile terminal and communication modes of the base station and different network devices. For the case where the communication mode allowed in the network device is less than the theoretically available communication mode, in order to realize the communication mode of the relayed mobile terminal and the communication mode of the base station as different as possible, the first distribution device 401 includes: Two distribution devices 402, a combination device 403, and a third distribution device 404.
  • the second allocating means 402 is configured to allocate a respective communication mode to each of the assignable sub-periods of the relayed mobile terminal during the continuous time period.
  • the second distribution device is further configured to:
  • the communication mode of the relayed mobile terminal over the certain sub-period is assigned as transmission.
  • the base station receives data from the relay station over a certain period of time, the communication mode of the relayed mobile terminal over the certain sub-period is assigned as reception.
  • the combining means 403 is configured to combine the respective communication modes and communication modes in other non-allocated sub-periods to form a first candidate communication mode.
  • the third distributing device 404 is configured to:
  • the first candidate communication mode is a communication mode allowed by the network device, assigning the first candidate communication mode to a communication mode of the relayed mobile terminal in the continuous time period;
  • the third distribution device 404 includes: a fourth distribution device 405, a determination device 406, and a Five distribution devices 407.
  • the fourth distributing device 405 is configured to:
  • each of the relayed mobile terminals assigning each of the relayed mobile terminals a respective communication mode for each of the assignable sub-periods within the continuous time period - if there is no communication between the base station and the relay station over a certain period of time, the communication mode of the relayed mobile terminal over the certain sub-period is allocated as the communication mode of the base station;
  • the communication mode of the relayed mobile terminal on the certain sub-period is allocated as pending;
  • a determining device 406 configured to combine a communication mode respectively allocated to the relayed mobile terminal in each of the assignable sub-periods with a communication mode of other non-allocable sub-periods, to form a second a candidate communication mode, comparing the second candidate communication mode with a communication mode allowed by the network device, determining a communication mode allowed by the network device as a third candidate communication mode, wherein the third candidate communication mode and the second candidate communication mode The communication mode of the mode is not the same in the sub-time period to be determined;
  • the fifth allocating means 407 is configured to allocate, according to the third candidate communication mode, a communication mode for each sub-period of communication between the base station and the relay station in the continuous time period.
  • the fifth distribution device 407 is further configured to:
  • the base station transmits data to the relay station during a certain sub-period of each of the sub-time periods in which there is communication between the base station and the relay station, and in the third candidate communication mode, the The relayed mobile terminal transmits the communication mode of the certain sub-period in the sub-period of the communication between the base station and the relay station, and the relayed mobile terminal is at the certain sub-time
  • the communication mode on the segment is assigned as a transmission;
  • the The relayed mobile terminal transmits the communication mode of the certain sub-period in the sub-period of the communication between the base station and the relay station, and the relayed mobile terminal is in each of the The communication mode on the certain sub-period in the sub-period of communication between the base station and the relay station is allocated as receiving, idle or partial receiving part idle;
  • the base station receives data from the relay station during a certain sub-period, and in the third candidate communication mode, the relayed mobile terminal is in each of the communication between the base station and the relay station
  • the communication mode of the certain sub-period in the time period is reception, and the relayed mobile terminal is in the certain sub-period of the sub-period of communication between each of the existing base station and the relay station.
  • Communication mode is assigned to receive;
  • the The relayed mobile terminal transmits the communication mode of the certain sub-period in the sub-period of the communication between the base station and the relay station, and the relayed mobile terminal is in each of the The communication mode on the certain sub-period in the sub-period in which there is communication between the base station and the relay station is allocated as receiving, idle, or partially receiving partial idle.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the structure of a second mode allocating device 500 for allocating a relayed mobile terminal communication mode in a transparent relay in a network device of a TDD wireless relay network according to an embodiment of the present invention.
  • the second mode allocating device 500 includes a receiving device 501 and a sixth allocating device 502, wherein the receiving device 501 is configured to receive a request for allocating a communication mode in the continuous time period for the relayed mobile terminal; a sixth allocating means 502 for attempting to allocate a communication mode for the relayed mobile terminal for the continuous time period, wherein the relayed mobile terminal is assigned a communication mode and a non-relayed mobile
  • the communication mode of the terminal is different, and the communication mode of the base station in one continuous time period is set to all receiving modes or all transmitting modes, and the continuous time period includes at least one sub-time period that can be borrowed for supporting relay related. Communication.
  • the sixth distribution device 502 includes: a selection device 503, a seventh distribution device 504, and an eighth distribution device 505.
  • the selecting means 503 is configured to select the number of sub-time periods that can be borrowed and its position in the continuous time period, and determine the fourth candidate communication mode;
  • the seventh allocating means 504 is configured to allocate a fifth candidate communication mode in the continuous time period to the relayed mobile terminal according to the fourth candidate communication mode; and
  • the eighth distribution device 505 is configured to:
  • the fifth candidate communication mode is a communication mode allowed by the network device, assigning the fifth candidate communication mode to the relayed mobile terminal as a communication mode within the continuous time period;
  • a message is sent to notify that the communication mode assignment failure of the relayed mobile terminal is failed.
  • the seventh distribution device is further configured to:
  • the sub-periods are respectively assigned the same communication mode as the base station;
  • the fourth candidate communication mode of the base station is a transmission on a sub-time period that can be borrowed, the communication mode assigned to the relayed mobile terminal on the certain sub-time period that can be borrowed is Receive
  • the communication mode assigned to the relayed mobile terminal on the certain sub-time period that can be borrowed is Send
  • the present invention can be applied to a network device of any TDD wireless relay network, and the network device can be a base station, a radio network controller (RNC), or the like, that is, a device that can provide a control function, such as providing a resource allocation function.
  • RNC radio network controller
  • the effect achieved by the plurality of method steps recited in the method claims can be achieved by one step, and the effect achieved by one method step can also be split into multiple steps; the function implemented by one of the devices recited in the device claims can be The devices or modules are implemented, and the functions implemented by the multiple devices may also be implemented by one device or module.
  • the second word does not mean any specific order, but is used to represent the name.

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Description

网络设备为被中继的移动终端分配通信模式的方法及装置
技术领域
本发明涉及时分双工无线通信中继网络, 尤其涉及时分双工无线 通信中继网络中的网络设备为被中继的移动终端分配通信模式的方 法。 背景技术
在 3GPP的长期演进的进一步演进版本 LTE-advanced系统中,中 继技术是用来提高系统性能的非常重要的候选技术之一。在无线通信 中继系统中, 包括两种链路: 一种是回传链路 ( backhaul link ) , 另 外一种是接入链路 ( access link ) 。 回传链路是指在基站和中继站之 间的通信链路,接入链路是指在中继站和被中继的移动终端之间的通 信链路。
在无线通信中继系统中, 中继站用于转发基站和被中继的移动终 端之间的通信。 中继方式可以分为透明中继和不透明中继。 不透明中 继是指在有中继站参与的通信链路中, 基站不从被中继的移动终端接 收数据, 而是从中继站接收数据, 类似的, 被中继的移动终端不从基 站接收数据, 而只从中继站接收数据。 透明中继方式是指被中继的移 动终端可以同时接收来自中继站和基站的数据, 基站可以同时接收来 自中继站和被中继的移动终端的数据。 在该透明中继方式中, 进行数 据的首次传输时, 只有基站进行发送数据或者只有被中继的移动终端 进行发送数据, 在数据首次传输结束后, 基站和中继站可以同时发送 数据或者被中继的移动终端和中继站可以同时发送数据。
为了避免在中继站端的自干扰, 中继站不能在在同一个频带上进 行数据发送的同时还进行数据接收。 基于这一考虑, 在频分双工 ( FDD ) 系统中需要在时域对回传链路和接入链路进行区分。 因此, 在同一个频带上, 当某个子帧上有回传链路的通信时, 被中继的移动 终端的通信模式采用多播广播单频网(MBSFN )中移动终端的通信模 式, 即移动终端除了在该子帧前一个或者两个符号(symbol )接收外, 针对如何在时分双工(TDD ) 系统中分配中继站和被中继的移动 终端通信模式的问题, 一些公司和研究机构已提出了解决方案。 在 3GPP无线接入网技术第一工作组的 56号会议上, 提出了在 TDD系 统, 采用和 FDD 系统相同的解决方案, 即在同一个频带上, 当某个 子帧上有回传链路的通信时, 被中继的移动终端的通信模式采用多播 广播单频网中移动终端的通信模式。 发明内容
对于 TDD系统而言, 直接采用 FDD系统的解决方案虽然可以和 FDD 系统形成一致, 但是该方案没有考虑到 TDD 系统本身不同于 FDD系统的特点, 不利于优化 TDD系统的性能。
首先, TDD系统本身是在时域上来区分上行链路和下行链路的。 因此对于回程链路和接入链路可以通过类似配置 TDD 系统中上行链 路和下行链路的方式予以区分, 而不需要像 FDD 系统一样在时域上 通过多播广播单频网的方式来对回程链路和接入链路进行区分配置。
其次, FDD 系统中的移动终端可 同时进行数据发送和数据接 收, 而 TDD 系统中的移动终端不能同时进行数据发送和数据接收。 虽然在同一频带上, 中继站不能在进行数据发送的同时还进行数据接 收,但是中继站可以同时向基站和被中继的移动终端发送数据或者同 时从基站和被中继的移动终端接收数据。如果使用多播广播单频网的 配置方式, 当在某个子帧上有回传链路的通信时, FDD系统的被中继 的移动终端仍然可以在其他频带上进行数据发送, 而 TDD 系统的被 中继的移动终端由于该子帧已经被配置为接收数据模式, 就不能再在 其他频带上进行数据发送。 所以, 在 TDD 系统中采用多播广播单频 网的配置方式阻止了被中继的移动终端可以和基站同时向中继站发 送数据。对于资源有限的通信系统来说,如果在 TDD系统中采用 FDD 系统中多播广播单频网的配置方式, 将会对资源造成很大的浪费, 并 严重降低系统的性能。
再次, 对于透明中继方式, 在一般情况下, 被中继的移动终端和 其他不被中继的移动终端的通信模式和基站是相同的, 无需特别设 置。 但是在 TDD 系统中会存在一些特殊情况, 基站在一个连续时间 段内的通信模式可能为全部接收模式或全部发送模式, 如在 TDD LTE-advanced 系统中的模式 0 中基站为全部接收模式。 在这种情况 下, 可以借用所述连续时间段上的部分子时间段给中继通信。 在这种 情况下, 就需要为被中继的移动终端进行特殊设置, 而现有技术并没 有涉及到该方面。
针对 TDD 系统独有的特点以及上述考量, 本发明提出了一种在 TDD 无线通信中继网络中网络设备为被中继的移动终端分配通信模 式的方法: 网络设备根据在一个连续时间段内基站的通信模式来分配 被中继的移动终端在所述连续时间段内的通信模式, 被中继的移动终 端的通信模式可以和所述基站的通信模式不同, 或者被中继的终端用 户的通信模式可以和不被中继的终端用户的通信模式不同。
根据本发明的第一方面, 提供了一种在 TDD无线中继网络的网 络设备中用于分配被中继的移动终端通信模式的方法, 该方法包括以 下步驟: 根据基站在一个连续时间段内的通信模式来分配所述被中 继的移动终端在所述连续时间段内的通信模式, 其中所述被中继的移 动终端的通信模式可以和基站的通信模式不同。
通过为终端用户分配和基站不同的通信模式, 在有回传链路的子 帧上, 被中继的终端用户可以进行数据的发送或者接收, 从而提高了 系统的资源使用效率, 改善了系统的性能。
在一个实施例中, 网络设备先为所述被中继的移动终端在所述连 续时间段内的每一个可分配的子时间段分别分配一个各自的通信模 式; 然后把所述各自的通信模式和其他不可分配的子时间段内的通信 模式组合在一起, 构成第一候选通信模式; 如果所述第一候选通信模 式是所述网絡设备允许的通信模式, 则该第一候选通信模式被分配为 所述被中继的移动终端在所述连续时间段内的通信模式; 如果所述 第一候选通信模式不是所述网络设备允许的通信模式, 则重新分配所 述被中继的移动终端在所述连续时间段内的通信模式。
考虑到系统的复杂度的问题, 在某些情况下, 并不是所有的可能 通信模式都被网络设备允许使用。 因此, 先为被中继的移动终端优选 可以提高系统资源使用效率的不同于基站通信模式的通信模式, 然后 再判断其是否是网络设备允许使用的通信模式, 如果不可以使用就再 重新分配。通过这种方式,在网络设备允许的通信模式有限的情况下, 也可以尽量为被中继的移动终端分配不同于基站通信模式的通信模 式, 从而最大程度的提高系统资源的使用效率, 改善系统性能。
根据本发明的第二个方面, 提供了一种在 TDD无线中继网络中 的网络设备中用于分配被中继的移动终端的通信模式的方法, 其中, 基站在一个连续时间段内的通信模式为全部接收模式或全部发送模 式, 所述连续时间段中包括至少一个可被借用的子时间段以用于支持 中继相关的通信,该方法包括以下步骤:接收为所述被中继的移动终端 分配其在一个连续时间段内的通信模式的请求; 以及, 尝试为所述被 中继的移动终端在所述连续时间段内分配通信模式, 其中所述被中继 的移动终端被分配的通信模式与不被中继的移动终端的通信模式不 同。
在不改变现有网络设备允许使用的通信模式的情况下, 通过为被 中继的移动终端设定与不被中继的终端不同的通信模式, 可以在不增 加额外的通信模式分配相关信令的情况下, 实现透明的中继方式。
根据本发明的第三个方面, 提供了一种在 TDD无线中继网络的 网络设备中用于分配被中继的移动终端通信模式的第一模式分配装 置, 该第一模式分配装置包括: 第一分配装置, 其用于根据基站在一 个连续时间段内的通信模式来分配所述被中继的移动终端在所述连 续时间段内的通信模式, 其中所述被中继的移动终端的通信模式可以 和基站的通信模式不同。
根据本发明的第四个方面, 提供了一种在时分双工无线中继网络 中的网络设备中用于分配被中继的移动终端的通信模式的第二模式 分配装置, 其中, 基站在一个连续时间段内的通信模式为全部接收模 式或全部发送模式, 所述连续时间段中包括至少一个可被借用的子时 间段以用于支持中继相关的通信, 该第二模式分配装置包括: 接收装 置和第六分配装置, 其中, 接收装置用于接收为所述被中继的移动终 端分配在一个连续时间段内的通信模式的请求; 以及, 第六分配装置 用于尝试为所述被中继的移动终端在所述连续时间段内分配通信模 式, 其中所述被中继的移动终端被分配的通信模式与不被中继的移动 终端的通信模式不同。
Figure imgf000007_0001
附图说明
通过阅读参照以下附图所作的对非限制性实施例所作的详细描 述, 本发明的以上及其它特征、 目的和优点将会变得更加明显: 图 1 为根据本发明的一个具体实施方式在 TDD无线中继网络的 网络设备中不透明中继情况下用于分配被中继的移动终端通信模式 的方法流程示意图;
图 2为根据本发明的另一个具体实施方式在 TDD无线中继网络 的网络设备中不透明中继情况下用于分配被中继的移动终端通信模 式的方法流程示意图;
图 3为根据本发明的一个具体实施方式在 TDD无线中继网络的 网络设备中透明中继情况下用于分配被中继的移动终端通信模式的 方法流程示意图;
图 4为才艮据本发明的一个具体实施方式在 TDD无线中继网络的 网络设备中不透明中继情况下用于分配被中继的移动终端通信模式 的第一模式分配装置的结构示意图;
图 5为根据本发明的一个具体实施方式在 TDD无线中继网络的 网络设备中透明中继情况下用于分配被中继的移动终端通信模式的 第二模式分配装置的结构示意图。
附图中相同或者相似的附图标识代表相同或者相似的部件。 具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步详细描述。
根据本发明的第一方面, 提供了一种在 TDD无线中继网络的网 络设备中用于分配被中继的移动终端通信模式的方法, 该方法包括以 下步骤: 根据基站在一个连续时间段内的通信模式来分配所述被中 继的移动终端在所述连续时间段内的通信模式, 其中所述被中继的移 动终端的通信模式可以和基站的通信模式不同。
该方法适用于非透明中继的情况, 其他不被中继的终端用户可以 和被中继的终端用户的通信模式相同或者不同。 当被中继的终端用户 的通信模式和基站的通信模式不同时, 意味着中继站可以同时接收基 站和被中继的移动终端的数据或者可以同时向基站和被中继的移动 终端发送数据, 从而提高了系统资源使用效率, 改善了系统性能。
在无中继站的 TDD系统中, 网络设备会通知移动终端其被分配 的通信模式, 所有隶属于一个基站的移动终端的通信模式都是相同 的, 并且也和基站的通信模式相同。 而在有中继站的 TDD系统中, 被中继的移动终端的通信模式也只是简单的采用多播广播单频网中 移动终端的通信模式。 不同于已有方案, 该方法根据基站的通信模式 来分配移动终端的通信模式, 可以为被中继的移动终端分配在所述一 个连续时间段上和基站的通信模式相同的通信模式, 也可以为被中继 的移动终端分配在所述一个连续时间段上和基站的通信模式不同的 通信模式。 可以通过分别比较该时间段上每一个子时间段的通信模式 来判断被中继的移动终端在所述一个连续时间段上的通信模式和基 站的通信模式是否相同, 如果在所述连续时间段上每一个子时间段上 被中继的移动终端和基站的通信模式都是相同的, 则认为被中继的移 动终端在所述一个连续时间段上的通信模式和基站的通信模式相同, 反之, 则不同。 在某个子时间段上被中继的移动终端和基站的通信模 式相同是指当基站在某个子时间段是发送数据, 被中继的移动终端在 该子时间段上的通信模式为接收, 当基站在某个子时间段是接收数 据, 被中继的移动终端在该子时间段上的通信模式为发送。 在某个子 时间段上被中继的移动终端和基站的通信模式不同是指当基站在某 个子时间段是发送数据, 被中继的移动终端在该子时间段上的通信模 式为发送, 如果基站在所述某个子时间段是接收数据, 被中继的移动 终端在该子时间段上的通信模式为接收。
通过为被中继的移动终端分配不同于基站的通信模式, 中继站就 可以同时从基站和移动终端接收数据或者同时向基站和移动终端发 送数据, 从而提高了系统资源使用效率。
在为移动终端分配不同于基站的通信模式时, 有可能受到网络设 备允许的通信模式的限制, 即虽然该通信模式从理论上或实践上是可 行的, 但不在网络设备允许的通信模式中。 这种情况发生的原因有多 种, 如可能是考虑到系统实现的复杂度以及某种模式的可能被使用的 概率, 网络设备只允许有限的若干种通信模式可以使用; 还有可能是 考虑到相邻基站或相邻移动终端的千扰问题, 对于属于某个特定范围 的基站或移动终端, 网络设备限定了其只能使用若干种通信模式。 表 1: LTE TDD配置模式
Figure imgf000009_0001
表 1为 TDD LTE系统中, 基站和移动终端通信模式的设置方式, 可以预见的是, 为了后向兼容, TDD LTE-advanced系统将采用同样 的配置模式。
图 1 为根据本发明的一个具体实施方式在 TDD无线中继网络的 网络设备中不透明中继情况下用于分配被中继的移动终端通信模式 的方法流程示意图。 以下结合表 1对图 1中针对实际可使用的通信模 式少于理论上可使用的通信模式的情况的一个实施例的方法流程示 意图做具体的说明。
首先, 在步骤 S101中, 网络设备先为所述被中继的移动终端在所 述连续时间段内的每一个可分配的子时间段分别分配一个各自的通信 模式。
在现有的通信系统中, 所述一个连续时间段可以对应为一个无线 帧的整数倍。 在 TDD系统中, 一个无线帧的长度可以为 5毫秒或者 10毫秒。
如表 1所示, 在 TDD LTE-advanced系统中, 对于某些模式, 如 模式 1, 其中子帧 0、 子帧 1、 子帧 5和子帧 6是专门用于实现同步和 广播功能的, 不能用于数据传输, 即对应于上述的不可分配的子时间 段, 其他的 6个子帧可以用来进行数据传输, 即对应于上述可分配的 子时间段。 "D" 表示在该子帧上, 基站的通信模式为发送, 移动终 端的通信模式为接收; "U" 表示在该子帧上, 基站的通信模式为接 收, 移动终端的通信模式为发送。
为所述连续时间段内的每一个可分配的子时间段分别分配通信模式 的方法可以为: 如果某子时间段上基站向中继站发送数据, 则在该某子 时间段上分配给所述被中继的移动终端的通信模式为发送; 如果在某子 时间段上基站从中继站接收数据, 则在该某子时间段上分配给所述被中 继的移动终端的通信模式为接收; 如果在某子时间段上所述基站和所述 中继站之间不存在通信, 则分配给所述被中继的移动终端在该某子时间 段上的通信模式为所述基站在该某子时间段上的通信模式。
其次, 在步骤 S102 中, 网络设备把所述各自的通信模式和其他 不可分配的子时间段内的通信模式组合在一起, 构成第一候选通信模 式。
在组合过程中, 按照其原有的在所述连续时间段上的顺序, 把为 可分配的子时间段分配的通信模式和不可分配的子时间段上固有的 通信模式组合在一起。 其中不可分配的子时间段上固有的通信模式可 以是网絡设备预先设定的默认模式, 也可以是接收模式。
再次, 在步骤 S103 中, 网络设备判断所述第一候选通信模式是 否是所述网络设备允许的通信模式。
实际上, 基于表 1所示的 6个可设置通信模式的子帧, 每个子帧 可设置的通信模式有两种, 则 TDD LTE-advanced系统中可用的通信 模式不止表 1中所列的 7种,但是考虑到系统应用过程中的复杂度以 及某种模式的可能被使用的概率以及后向兼容, TDD LTE-advanced 系统最后只选择了表 1所示的 7种作为允许使用的通信模式。
在判断所述第一候选通信模式是否是所述网络设备允许的通信模式 时, 可以通过只比较可分配的子时间段的通信模式来进行, 也可以通过 比较所述连续时间段上所有的子时间段的通信模式来进行。 表 2: 分配给被中继的移动终端的通信模式
Figure imgf000011_0001
表 2所示为网络设备根据基站的通信模式为被中继的移动终端所 分配的不同于基站的通信模式是网络设备允许使用的通信模式。基站 的通信模式为 TDD LTE-advanced系统中的模式 1, 中继站已经选定 在子帧 4从基站接收数据, 在子帧 7和子帧 8向基站发送数据, 在其 他子帧和基站之间没有数据传输。被中继的移动终端被分配的通信模 式为 TDD LTE-advanced系统中的模式 3, 模式 3在子帧 4、 7和 8上 和模式 1对应时间上的子帧的通信模式不同, 而在其他子帧上的设置 基本和模式 1相同, 从而不会对系统中其他不被中继的终端用户造成 干扰。
最后,如果所述第一候选通信模式是所述网络设备允许的通信模式, 在步骤 S104中, 该第一候选通信模式被分配为所述被中继的移动终端 在所述连续时间段内的通信模式; 如果所述第一候选通信模式不是所述 网絡设备允许的通信模式, 在步骤 S105中, 网络设备则重新分配所述 被中继的移动终端在所述连续时间段内的通信模式。
网络设备可以除了按照上述根据基站已选定的通信模式来分配移动 终端通信模式的方法外, 还可以通过尝试不同的可能的中继站的通信模 式, 来尽量实现为移动终端分配和基站的通信模式不同的通信模式, 从 而提高系统性能。
如果在理论上被中继的移动终端存在一个和基站的通信模式不同的 通信模式, 该理论上的通信模式可以最大程度上的提高系统资源使用效 率, 但是该理论上的通信模式不在网络设备允许的通信模式范围之中, 则可以采取一个折中的方法, 即在所分配给被中继的移动终端并且和基 站的通信模式不同的通信模式的基础上, 部分子时间段采用类似多播广 播单频网的通信模式, 部分子时间段上采用不同于基站的通信模式的通 信模式, 从而改善系统性能。
图 2为根据本发明的另一个具体实施方式在 TDD无线中继网络 的网络设备中不透明中继情况下用于分配被中继的移动终端通信模 式的方法流程示意图。 以下对图 2中针对通过在理论上可使用的通信 模式上部分子时间段做类似多播广播单频网的设置从而使之可用的情 况的一个实施例的方法流程示意图做具体的说明。 首先, 在步骤 S201中, 网络设备为所述被中继的移动终端在所述 连续时间段内的每一个可分配的子时间段分别分配一个通信模式。
其次, 在步骤 S202 中, 网络设备判断在某子时间段上所述基站 和所述中继站之间是否存在通信。
然后,如果在某子时间段上所述基站和所述中继站之间不存在通信, 在步骤 S203 中, 网络设备分配给所述被中继的移动终端在该某子时间 段上的通信模式为所述基站的通信模式; 如果在某子时间段上所述基站 和所述中继站之间存在通信, 在步骤 S204中, 网络设备分配给所述被 中继的移动终端在该某子时间段上的通信模式为待定。
接下来, 在步骤 S205 中, 网络设备把为所述被中继的移动终端在 所述每一个可分配的子时间段分别分配的通信模式与其他不可分配的 子时间段的通信模式组合在一起, 构成第二候选通信模式, 将该第二候 选通信模式与所述网络设备允许的通信模式相比较, 确定一个网络设备 允许的通信模式作为第三候选通信模式 , 其中该第三候选通信模式与第 二候选通信模式在不是所述待定的子时间段上的通信模式是相同的。
最后, 在步骤 S205中, 网络设备根据所述第三候选通信模式, 为 所述连续时间段内每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段分 配通信模式。
在步骤 S205中, 网络设备可以根据下述方法分配通信模式: 如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的某 子时间段上所述基站向所述中继站发送数据, 而且在所述第三候选通信 模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的 通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为发送, 则在所述每一个 存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的该某子时间段上分配给 所述被中继的移动终端的通信模式为发送;
如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的某 子时间段上所述基站向所述中继站发送数据, 而且在所述第三候选通信 模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的 通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为接收, 则在所述每一个 存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的该某子时间段上分配给 所述被中继的移动终端的通信模式为接收、 空闲或者部分接收部分空 闲;
如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的某 个子时间段上所述基站从所述中继站接收数据, 而且在所述第三候选通 信模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间 的通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为接收, 则在所述每一 个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的该某子时间段上分配 给所述被中继的移动终端的通信模式为接收;
如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的某 个子时间段上所述基站从所述中继站接收数据, 而且在所述第三候选通 信模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间 的通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为发送, 则在所述每一 个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的该某子时间段上分配 给所述被中继的移动终端的通信模式为接收、 空闲或者部分接收部分空 闲。
空闲是指移动终端不做任何操作, 既不接收数据, 也不发送数据。 部分接收部分空闲是指移动终端在某个子时间段上, 有部分时间是接 收, 部分时间是空闲, 如在多播广播单频网的配置方式, 如果一个子帧 有 14 个符号, 可能其中有若干个符号移动终端在接收, 而有若干个符 号移动终端既不接收数据也不发送数据。
所述第三候选模式就是在网络设备允许使用的通信模式中, 与被中 继的移动终端理论上可用的通信模式最接近的通信模式, 在其基出上, 对部分子时间段保留和基站通信模式不同的通信模式, 部分子时间段保 留类似多播广播单频网的设置。 表 3: 分配给被中继的移动终端的通信模式
子帧号
TDD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 模式 基
5 D S U D:向中继站发送 D:向中继站发送 D D D D D 站
中 已选定从基站接 已选定从基站接收,
继 - - - - 收, 最终同时从 最终只从基站接收
站 基站和用户接收
的 U: 向中继站发 D: 接收、 空闲或者
4 D S U D D D D D 移 送 部分接收部分空闲
表 3所示为网络设备根据中继站的通信模式为被中继的移动终端 所分配的通信模式, 其中, 部分子时间段为不同于基站的通信模式, 部分子时间段为类似多播广播单频网的配置。基站的通信模式为 TDD LTE-advanced系统中的模式 5 , 中继站已经选定在子帧 3和子帧 4从 基站接收数据, 在其他子帧和基站之间没有数据传输。 和被中继的移 动终端理论上最佳通信模式最接近的网络设备允许的通信模式为 TDD LTE-advanced系统中的模式 4。 被中继的移动终端在使用模式 4 时, 在子帧 3上向中继站发送, 从而在子帧 3上中继站可以同时从基 站和移动终端接收数据, 达到了有效利用系统资源的效果; 在子帧 4 上, 由于模式 4限定了只能接收, 所以移动终端就采用类似多播广播 单频网的通信模式, 可以接收、 空闲或者部分接收部分空闲, 这样就 不会对系统中其他不被中继的移动终端造成干扰; 在其他子帧上, 被 中继的移动终端的通信模式和基站的通信模式完全相同, 也不会对系 统中其他不被中继的移动终端造成干扰。 通过采用和理论最佳通信模 式类似的模式 4, 然后在部分子帧上做不发送的通信模式设置, 就可 以在提高资源使用效率的同时不会造成额外的干扰, 从而改善系统的 性能。
根据本发明的第二个方面,提供了一种在 TDD无线中继网络中的 网络设备中用于分配被中继的移动终端的通信模式的方法, 其中,基 站在一个连续时间段内的通信模式为全部接收模式或全部发送模式, 所述连续时间段中包括至少一个可被借用的子时间段以用于支持中 继相关的通信, 该方法包括以下步骤:接收为所述被中继的移动终端 分配其在一个连续时间段内的通信模式的请求; 以及, 尝试为所述被 中继的移动终端在所述连续时间段内分配通信模式, 其中所述被中继 的移动终端被分配的通信模式与不被中继的移动终端的通信模式不 同。
该方法适用于透明中继的情况, 在 TDD LTE-advanced系统中的 模式 0 即为所述基站在一个连续时间段内的通信模式为全部接收模 式。 所述全部接收模式或者全部发送模式是 TDD 系统独有的特点, 主要是用来解决上下行链路极不对称的情况下, 通信模式的分配问 题。 不同于本发明的第一方面, 该方法只能尝试为被中继的移动终端 分配与不被中继的移动终端的通信模式不同的通信模式, 如果在网络设 备允许的通信模式中, 没有合适的通信模式, 则分配失败。 可以通过改 变回传链路在所述连续时间段上的位置, 来尝试找到被中继移动终端可 用的通信模式。
图 3为根据本发明的又一个具体实施方式在 TDD无线中继网络 的网络设备中透明中继情况下用于分配被中继的移动终端通信模式 的方法流程示意图。
首先,在步骤 S301中, 网络设备接收为所述被中继的移动终端分配 其在一个连续时间段内的通信模式的请求。
其次, 在步骤 S302 中, 网络设备选择所述可被借用的子时间段的 数目以及其在所述连续时间段中的位置, 确定为第四候选通信模式。 的子时间段的数目以及其在所述连续时间段中的位置。
再次, 在步骤 S303 中, 网络设备根据所述第四候选通信模式, 为 所述被中继的移动终端分配在所述连续时间段内的第五候选通信模式。
所述第五候选通信模式可以通过下述方法实现: - 网络设备根据所述第四候选通信模式, 为每一个所述可被借用的 子时间段分别分配通信模式, 为所述被中继的移动终端在所述连续时间 段内的每一个不可被借用的子时间段分别分配与所述基站相同的通信 模式;
- 如果在某可被借用的子时间段上所述基站的第四候选通信模式为 发送, 分配给所述被中继的移动终端在该某可被借用的子时间段上的通 信模式为接收; 如果在某可被借用的子时间段上所述基站的第四候选通 信模式为接收, 分配给所述被中继的移动终端在该某可被借用的子时间 段上的通信模式为发送;
-把为所述被中继的移动终端在所述可被借用的子时间段和所述不 可被借用的子时间段分别分配的通信模式以及其他不可分配的子时间 段的通信模式组合在一起, 构成分配给所述被中继的移动终端的第五候 选通信模式。
然后, 在步骤 S304中, 网络设备判断所述第五候选通信模式是否是 所述网络设备允许的通信模式。
最后,如果所述第五候选通信模式是所述网络设备允许的通信模式, 在步骤 S305 中, 网络设备将该第五候选通信模式分配为所述被中继的 移动终端在所述连续时间段内的通信模式; 如果所述第五候选通信模式 不是所述网络设备允许的通信模式, 在步骤 S305 中, 网络设备发出一 个消息用以通知为所述被中继的移动终端通信模式分配失败。 表 4: 分配给被中继的移动终端的通信模式
子帧号
TDD
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 模式
U:被借用为向被 基站 0 D S U U U D S U U 中继的移动终端 或者中继站发送 向被中继的移动 中继 -
- - - - - - - - - 终端发送或者从 站
基站接收数据 被中
D: 同时从中继 继的
6 D S U U U D S U U 站和基站接收 移动
或者从基站接收 终端 表 4所示为网络设备在基站的通信模式为全部接收时, 成功的为 被中继的移动终端分配了不同于不被中继的移动终端的通信模式。基 站的通信模式为 TDD LTE-advanced系统中的模式 0, 移动终端的通 信模式被分配为模式 6, 其中子帧 9被借用于中继相关的通信, 在其 他子帧没有中继相关的数据传输。 通过这种通信模式的分配, 基站在 子帧 9向移动终端或者中继站发送数据, 中继站在子帧 9向移动终端 发送数据或者从基站接收数据, 移动终端在子帧 9从基站接收数据或 者同时从中继站和基站接收数据。 同过这种通信模式分配, 既可以保 证中继相关的通信, 也不会对系统中其他不被中继的终端用户造成千 扰。
当基站采用模式 0, 而被借用子帧为子帧 2时, 在 TDD
LTE-advanced系统其他 6个可用模式中, 对于被中继的移动终端来 说, 子帧 2的模式均为发送, 没有接收, 所以在该情况下, 网络设备 无法为被中继的移动终端分配通信模式, 网络设备将会发送分配失败 的消息。 该消息可以发给中继站或者被中继的移动终端。
图 4为根据本发明的一个具体实施方式在 TDD无线中继网络的 网络设备中不透明中继情况下用于分配被中继的移动终端通信模式 的第一模式分配装置 400的结构示意图。
所述第一模式分配装置 400 包括第一分配装置 401, 用于根据基站 在一个连续时间段内的通信模式来分配所述被中继的移动终端在所述 连续时间段内的通信模式, 其中所述被中继的移动终端的通信模式可以 和基站的通信模式不同。
基于不同的实现所述被中继的移动终端的通信模式和基站的通信模 式不同的方法以及不同的网络设备的设置, 所述第一分配装置 401可以 包括不同的子装置。 针对在网络设备允许可以的通信模式少于理论上可用的通信模式的 情况, 为了尽可能实现被中继的移动终端的通信模式和基站的通信模式 不同, 所述第一分配装置 401 包括: 第二分配装置 402、 组合装置 403 以及第三分配装置 404。
所述第二分配装置 402用于为所述被中继的移动终端在所述连续时 间段内的每一个可分配的子时间段分别分配一个各自的通信模式。
为了让中继站可以同时收数据或者同时发数据, 需要针对每一个子 时间段的特点为其分配通信模式, 所述第二分配装置还用于:
-如果在某子时间段上基站向中继站发送数据, 则将所述被中继的 移动终端在该某子时间段上的通信模式分配为发送。
-如果在某子时间段上基站从中继站接收数据,则将所述被中继的 移动终端在该某子时间段上的通信模式分配为接收。
-如果在某子时间段上所述基站和所述中继站之间不存在通信, 则 将所述被中继的移动终端在该某子时间段上的通信模式分配为所述基 站在该某子时间段上的通信模式。
所述组合装置 403用于把所述各自的通信模式和其他不可分配的子 时间段内的通信模式组合在一起, 构成第一候选通信模式。
所述第三分配装置 404, 用于:
-如果所述第一候选通信模式是所述网络设备允许的通信模式, 则 把该第一候选通信模式分配为所述被中继的移动终端在所述连续时间 段内的通信模式;
-如果所述第一候选通信模式不是所述网络设备允许的通信模式, 则重新分配所述被中继的移动终端在所述连续时间段内的通信模式。
为了可以通过在理论上可使用的通信模式上部分子时间段做类 似多播广播单频网的设置从而使之可用, 所述第三分配装置 404包括: 第四分配装置 405、 确定装置 406以及第五分配装置 407。
所述第四分配装置 405, 用于:
- 为所述被中继的移动终端在所述连续时间段内的每一个可分配 的子时间段分别分配一个各自的通信模式 -如果在某子时间段上所述基站和所述中继站之间不存在通信, 则 将所述被中继的移动终端在该某子时间段上的通信模式分配为所述基 站的通信模式;
-如果在某子时间段上所述基站和所述中继站之间存在通信, 则将 所述被中继的移动终端在该某子时间段上的通信模式分配为待定;
确定装置 406, 用于把为所述被中继的移动终端在所述每一个可分 配的子时间段分别分配的通信模式与其他不可分配的子时间段的通信 模式组合在一起, 构成第二候选通信模式, 将该第二候选通信模式与所 述网络设备允许的通信模式相比较, 确定一个网络设备允许的通信模式 作为第三候选通信模式, 其中该第三候选通信模式与第二候选通信模式 在不是所述待定的子时间段上的通信模式是相同的;
第五分配装置 407, 用于根据所述第三候选通信模式, 为所述连续 时间段内每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段分配通信模 式。
为了针对不同子时间段的特点为其分配通信模式,所述第五分配装 置 407还用于:
-如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中 的某子时间段上所述基站向所述中继站发送数据, 而且在所述第三候选 通信模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之 间的通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为发送, 则将所述被 中继的移动终端在该某子时间段上的通信模式分配为发送;
- 如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中 的某子时间段上所述基站向所述中继站发送数据, 而且在所述第三候选 通信模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之 间的通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为接收, 则将所述被 中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间 段中的该某子时间段上的通信模式分配为接收、 空闲或者部分接收部分 空闲;
- 如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中 的某个子时间段上所述基站从所述中继站接收数据, 而且在所述第三候 选通信模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站 之间的通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为接收, 则将所述 被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时 间段中的该某子时间段上的通信模式分配为接收;
- 如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中 的某个子时间段上所述基站从所述中继站接收数据, 而且在所述第三候 选通信模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站 之间的通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为发送, 则将所述 被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时 间段中的该某子时间段上的通信模式分配为接收、 空闲或者部分接收部 分空闲。
图 5为根据本发明的一个具体实施方式在 TDD无线中继网络的 网络设备中透明中继情况下用于分配被中继的移动终端通信模式的 第二模式分配装置 500的结构示意图。
所述第二模式分配装置 500包括接收装置 501和第六分配装置 502, 其中,接收装置 501用于接收为所述被中继的移动终端分配在一 个连续时间段内的通信模式的请求; 以及, 第六分配装置 502用于尝 试为所述被中继的移动终端在所述连续时间段内分配通信模式, 其中 所述被中继的移动终端被分配的通信模式与不被中继的移动终端的 通信模式不同, 基站在一个连续时间段内的通信模式设定为全部接收 模式或全部发送模式, 所述连续时间段中包括至少一个可被借用的子 时间段以用于支持中继相关的通信。
所述第六分配装置 502包括: 选择装置 503、 第七分配装置 504以 及第八分配装置 505。
所述选择装置 503用于选择所述可被借用的子时间段的数目以及其 在所述连续时间段中的位置, 确定为第四候选通信模式;
所述第七分配装置 504用于根据所述第四候选通信模式, 为所述被 中继的移动终端分配在所述连续时间段内的第五候选通信模式; 以及 所述第八分配装置 505用于:
-如果所述第五候选通信模式是所述网络设备允许的通信模式,则 将该第五候选通信模式分配给所述被中继的移动终端作为在所述连续 时间段内的通信模式;
-如果所述第五候选通信模式不是所述网络设备允许的通信模式, 则发出一个消息用以通知为所述被中继的移动终端通信模式分配失败。
所述第七分配装置还用于:
-根据所述第四候选通信模式, 为每一个所述可被借用的子时间段 分别分配通信模式, 为所述被中继的移动终端在所述连续时间段内的每 一个不可被借用的子时间段分别分配与所述基站相同的通信模式;
- 如果在某可被借用的子时间段上所述基站的第四候选通信模式为 发送, 则分配给所述被中继的移动终端在该某可被借用的子时间段上的 通信模式为接收;
-如果在某可被借用的子时间段上所述基站的第四候选通信模式为 接收, 则分配给所述被中继的移动终端在该某可被借用的子时间段上的 通信模式为发送;
-把为每一个所述可被借用的子时间段和所述不可被借用的子时间 段分別分配的通信模式以及其他不可分配的子时间段的通信模式组合 在一起, 构成分配给所述被中继的移动终端的第五候选通信模式。
以上对本发明的具体实施例进行了描述。
本发明可以应用于任何 TDD无线中继网络的网络设备中, 所述 网络设备可以是基站、 无线网络控制器(RNC )等, 即可以提供控制 功能的设备, 如提供资源分配功能。
对于本领域技术人员而言, 显然本发明不限于上述示范性实施例 的细节, 而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下, 能够以其 他的具体形式实现本发明。 因此, 无论从哪一点来看, 均应将本实施 里看作是示范性的, 而且使非限制性的, 本发明的范围由所附权利要 求而不是上述说明限定, 因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义 和范围内的所有变化嚢括在本发明内。 不应将权利要求中的任何附图 标记视为限制所涉及的权利要求。 此外, 显然 "包括" 一词不排除其 他元件或步骤, 一个不排除多个。 方法权利要求中陈述的多个方法步 骤达到的效果可以由一个步骤实现, 一个方法步骤达到的效果也可以 拆分成多个步骤来实现; 装置权利要求中陈述的一个装置实现的功能 可以由多个装置或模块来实现, 多个装置实现的功能也可以由一个装 置或模块来实现。 首先, 其次等词语并不表示任何特定的顺序, 只是 用来表示名称。

Claims

权 利 要 求 书
1.一种在时分双工无线中继网络的网络设备中用于分配被中继的 移动终端通信模式的方法, 包括以下步骤:
a. 根据基站在一个连续时间段内的通信模式来分配所述被中继的 移动终端在所述连续时间段内的通信模式, 其中所述被中继的移动终端 的通信模式可以和基站的通信模式不同。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述步骤 a包括以下步骤: al .为所述被中继的移动终端在所述连续时间段内的每一个可分配 的子时间段分别分配一个各自的通信模式;
a2. 把所述各自的通信模式和其他不可分配的子时间段内的通信模 式组合在一起, 构成第一候选通信模式;
a3-l. 如果所述第一候选通信模式是所述网络设备允许的通信模式 , 则该第一候选通信模式被分配为所述被中继的移动终端在所述连续时 间段内的通信模式;
a3-2. 如果所述第一候选通信模式不是所述网络设备允许的通信模 式, 则重新分配所述被中继的移动终端在所述连续时间段内的通信模 式。
3.根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述步骤 al包括以下步骤: 如果某子时间段上基站向中继站发送数据, 则在该某子时间段上分 配给所述被中继的移动终端的通信模式为发送。
4. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述步骤 al包括以下步骤: 如果在某子时间段上基站从中继站接收数据, 则在该某子时间段上 分配给所述被中继的移动终端的通信模式为接收。
5. 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述步骤 al包括以下步骤: 如果在某子时间段上所述基站和所述中继站之间不存在通信, 则分 在该某子时间段 ^上的通信模式。 B 、 " "
6.根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述步骤 a3-2包括以下步骤: a3-2-l. 为所述被中继的移动终端在所述连续时间段内的每一个可 分配的子时间段分别分配一个通信模式;
a3-2-2-l . 如果在某子时间段上所述基站和所述中继站之间不存在通 信, 则分配给所述被中继的移动终端在该某子时间段上的通信模式为所 述基站的通信模式;
a3-2-2-2. 如果在某子时间段上所述基站和所述中继站之间存在通 信, 则分配给所述被中继的移动终端在该某子时间段上的通信模式为待 定;
a3-2-3. 把为所述被中继的移动终端在所述每一个可分配的子时间 段分别分配的通信模式与其他不可分配的子时间段的通信模式组合在 一起, 构成第二候选通信模式, 将该第二候选通信模式与所述网络设备 允许的通信模式相比较, 确定一个网络设备允许的通信模式作为第三候 选通信模式, 其中该第三候选通信模式与第二候选通信模式在不是所述 待定的子时间段上的通信模式是相同的;
a3-2-4. 根据所述第三候选通信模式, 为所述连续时间段内每一个存 在基站和中继站之间的通信的子时间段分配通信模式。
7. 根据权利要求 6所述的方法, 其中, 所述步骤 a3-2-4包括以下步 骤:
如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的某 子时间段上所述基站向所述中继站发送数据, 而且在所述第三候选通信 模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的 通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为发送, 则在所述每一个 存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的该某子时间段上分配给 所述被中继的移动终端的通信模式为发送。
8. 根据权利要求 6所述的方法, 其中, 所述步骤 a3-2-4包括以下步 骤:
如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的某 子时间段上所述基站向所述中继站发送数据, 而且在所述第三候选通信 模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的 通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为接收, 则在所述每一个 存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的该某子时间段上分配给 所述被中继的移动终端的通信模式为接收、 空闲或者部分接收部分空 闲。
9. 根据权利要求 6所述的方法, 其中, 所述步骤 a3-2-4包括以下步 骤:
如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的某 个子时间段上所述基站从所述中继站接收数据, 而且在所述第三候选通 信模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间 的通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为接收, 则在所述每一 个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的该某子时间段上分配 给所述被中继的移动终端的通信模式为接收。
10.根据权利要求 6所述的方法, 其中, 所述步骤 a3-2-4包括以下步 骤:
如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的某 个子时间段上所述基站从所述中继站接收数据, 而且在所述第三候选通 信模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间 的通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为发送, 则在所述每一 个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的该某子时间段上分配 给所述被中继的移动终端的通信模式为接收、 空闲或者部分接收部分空 闲。
11. 根据权利要求 1至 10中任一项所述的方法, 其中, 所述连续子 时间段的长度为一个无线帧的整数倍。
12. 一种在时分双工无线中继网络中的网络设备中用于分配被中继 的移动终端的通信模式的方法, 其中, 基站在一个连续时间段内的通信 模式为全部接收模式或全部发送模式, 所述连续时间段中包括至少一个 可被借用的子时间段以用于支持中继相关的通信,该方法包括以下步骤:
I .接收为所述被中继的移动终端分配其在一个连续时间段内的通 信模式的请求; 以及 π .尝试为所述被中继的移动终端在所述连续时间段内分配通信模 式,
其中所述被中继的移动终端被分配的通信模式与不被中继的移动终 端的通信模式不同。
13.根据权利要求 12所述的方法, 其中, 所述步骤 II包括以下步骤: i . 选择所述可被借用的子时间段的数目以及其在所述连续时间段 中的位置, 确定为第四候选通信模式;
ii . 根据所述第四候选通信模式, 为所述被中继的移动终端分配在 所述连续时间段内的第五候选通信模式;
iii. 如果所述第五候选通信模式是所述网络设备允许的通信模式, 则该第五候选通信模式被分配为所述被中继的移动终端在所述连续时 间段内的通信模式;
iv. 如果所述第五候选通信模式不是所述网络设备允许的通信模 式, 则发出一个消息用以通知为所述被中继的移动终端通信模式分配失 败。
14.根据权利要求 12所述的方法, 其中, 所述步骤 ii包括以下步骤: -根据所述第四候选通信模式, 为每一个所述可被借用的子时间段 分别分配通信模式, 为所述被中继的移动终端在所述连续时间段内的每 一个不可被借用的子时间段分别分配与所述基站相同的通信模式;
- 如果在某可被借用的子时间段上所述基站的第四候选通信模式为 发送, 则分配给所述被中继的移动终端在该某可被借用的子时间段上的 通信模式为接收;
- 如果在某可被借用的子时间段上所述基站的第四候选通信模式为 通信模式为发送;
-把为所述被中继的移动终端在所述可被借用的子时间段和所述不 可被借用的子时间段分别分配的通信模式以及其他不可分配的子时间 段的通信模式组合在一起, 构成分配给所述被中继的移动终端的第五候 选通信模式。
15. 根据权利要求 12至 14中任一项所述的方法, 其中, 所述连续子 时间段的长度为一个无线帧的整数倍。
16. 一种在时分双工无线中继网络的网络设备中用于分配被中继的 移动终端通信模式的第一模式分配装置, 该第一模式分配装置包括: 第一分配装置, 用于根据基站在一个连续时间段内的通信模式来分 配所述被中继的移动终端在所述连续时间段内的通信模式, 其中所述被 中继的移动终端的通信模式可以和基站的通信模式不同。
17.根据权利要求 16所述的第一模式分配装置, 其中, 所述第一分 配装置包括:
第二分配装置, 用于为所述被中继的移动终端在所述连续时间段内 的每一个可分配的子时间段分别分配一个各自的通信模式;
组合装置, 用于把所述各自的通信模式和其他不可分配的子时间段 内的通信模式组合在一起, 构成第一候选通信模式; 以及
第三分配装置, 用于:
-如果所述第一候选通信模式是所述网络设备允许的通信模式, 则 把该第一候选通信模式分配为所述被中继的移动终端在所述连续时间 段内的通信模式;
-如果所述第一候选通信模式不是所述网络设备允许的通信模式,
18.根据权利要求 17所述的第一模式分配装置, 其中, 所述第二分 配装置还用于:
如果在某子时间段上基站向中继站发送数据, 则将所述被中继的移 动终端在该某子时间段上的通信模式分配为发送。
19.根据权利要求 17所述的第一模式分配装置, 其中, 所述第二分 配装置还用于:
如果在某子时间段上基站从中继站接收数据, 则将所述被中继的移 动终端在该某子时间段上的通信模式分配为接收。
20.根据权利要求 17所述的第一模式分配装置, 其中, 所述第二分 配装置还用于: 如果在某子时间段上所述基站和所述中继站之间不存在通信, 则将 所述被中继的移动终端在该某子时间段上的通信模式分配为所述基站 在该某子时间段上的通信模式。
21. 根据权利要求 17所述的第一模式分配装置, 其中, 所述第三分 配装置包括:
第四分配装置, 用于:
- 为所述被中继的移动终端在所述连续时间段内的每一个可分配 的子时间段分别分配一个各自的通信模式
-如果在某子时间段上所述基站和所述中继站之间不存在通信, 则 将所述被中继的移动终端在该某子时间段上的通信模式分配为所述基 站的通信模式;
-如果在某子时间段上所述基站和所述中继站之间存在通信, 则将 所述被中继的移动终端在该某子时间段上的通信模式分配为待定;
确定装置, 用于:
- 4巴为所述被中继的移动终端在所述每一个可分配的子时间段分 别分配的通信模式与其他不可分配的子时间段的通信模式组合在一起, 构成第二候选通信模式, 将该第二候选通信模式与所述网络设备允许的 通信模式相比较, 确定一个网络设备允许的通信模式作为第三候选通信 模式, 其中该第三候选通信模式与第二候选通信模式在不是所述待定的 子时间段上的通信模式是相同的; 以及
第五分配装置, 用于
-根据所述第三候选通信模式, 为所述连续时间段内每一个存在 基站和中继站之间的通信的子时间段分配通信模式。
22.根据权利要求 21所述的第一模式分配装置, 其中, 所述第五分 配装置还用于:
如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的某 子时间段上所述基站向所述中继站发送数据, 而且在所述第三候选通信 模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的 通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为发送, 则将所述被中继 的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中 的该某子时间段上的通信模式分配为发送。
23.根据权利要求 21所述的第一模式分配装置, 其中, 所述第五分 配装置还用于:
如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的某 子时间段上所述基站向所述中继站发送数据, 而且在所述第三候选通信 模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的 通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为接收, 则将所述被中继 的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中 的该某子时间段上的通信模式分配为接收、 空闲或者部分接收部分空 闲。
24. 根据权利要求 21所述的第一模式分配装置, 其中, 所述第五分 配装置还用于:
如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的某 个子时间段上所述基站从所述中继站接收数据, 而且在所述第三候选通 信模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间 的通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为接收, 则将所述被中 继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段 中的该某子时间段上的通信模式分配为接收。
25. 根据权利要求 21所述的第一模式分配装置, 其中, 所述第五分 配装置还用于:
如果在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段中的某 个子时间段上所述基站从所述中继站接收数据, 而且在所述第三候选通 信模式中, 所述被中继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间 的通信的子时间段中的该某子时间段的通信模式为发送, 则将所述被中 继的移动终端在所述每一个存在基站和中继站之间的通信的子时间段 中的该某子时间段上的通信模式分配为接收、 空闲或者部分接收部分空 闲。
26. 根据权利要求 16至 25 中任一项所述的第一模式分配装置, 其 中, 所述连续子时间段的长度为一个无线帧的整数倍 t
27. 一;
的移动终端的通信模式的第二模式分配装置, 其中, 基站在一个连续时 间段内的通信模式设定为全部接收模式或全部发送模式, 所述连续时间 段中包括至少一个可被借用的子时间段以用于支持中继相关的通信, 该 第二模式分配装置包括:
接收装置, 用于接收为所述被中继的移动终端分配在一个连续时间 段内的通信模式的请求; 以及
第六分配装置, 用于尝试为所述被中继的移动终端在所述连续时间 段内分配通信模式,
其中所述被中继的移动终端被分配的通信模式与不被中继的移动终 端的通信模式不同。
28. 根据权利要求 27所述的第二模式分配装置, 其中, 所述第六分 配装置包括:
选择装置, 选择所述可被借用的子时间段的数目以及其在所述连续 时间段中的位置, 确定为第四候选通信模式;
第七分配装置, 用于根据所述第四候选通信模式, 为所述被中继的 移动终端分配在所述连续时间段内的第五候选通信模式; 以及
第八分配装置, 用于:
-如果所迷第五候选通信模式是所述网络设备允许的通信模式,则 时间段内的通信模式;
-如果所述第五候选通信模式不是所述网络设备允许的通信模式, 则发出一个消息用以通知为所述被中继的移动终端通信模式分配失败。
29. 根据权利要求 28所述的第二模式分配装置, 其中, 所述第七分 配装置还用于:
-根据所述第四候选通信模式, 为每一个所述可被借用的子时间段 分别分配通信模式, 为所述被中继的移动终端在所述连续时间段内的每 一个不可被借用的子时间段分别分配与所述基站相同的通信模式; - 如果在某可被借用的子时间段上所述基站的第四候选通信模式为 发送, 则分配给所述被中继的移动终端在该某可被借用的子时间段上的 通信模式为接收;
- 如果在某可被借用的子时间段上所述基站的第四候选通信模式为 接收, 则分配给所述被中继的移动终端在该某可被借用的子时间段上的 通信模式为发送;
-把为每一个所述可被借用的子时间段和所述不可被借用的子时间 段分别分配的通信模式以及其他不可分配的子时间段的通信模式组合 在一起, 构成分配给所述被中继的移动终端的第五候选通信模式。
30.根据权利要求 27至 29中任一项所述的第二模式分配装置, 其 中, 所述连续子时间段的长度为一个无线帧的整数倍。
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