WO2011026383A1 - 一种物理层控制信道资源的分配方法和装置 - Google Patents

一种物理层控制信道资源的分配方法和装置 Download PDF

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WO2011026383A1
WO2011026383A1 PCT/CN2010/075262 CN2010075262W WO2011026383A1 WO 2011026383 A1 WO2011026383 A1 WO 2011026383A1 CN 2010075262 W CN2010075262 W CN 2010075262W WO 2011026383 A1 WO2011026383 A1 WO 2011026383A1
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resource
pdcch
control channel
dynamic scheduling
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PCT/CN2010/075262
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段庆
赵刚
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information

Definitions

  • the present invention relates to resource allocation techniques in a Long Term Evolution (LTE) system, and more particularly to a method and apparatus for allocating physical layer control channel resources.
  • LTE Long Term Evolution
  • a control channel In a wireless communication system, the definition of a control channel is ubiquitous, and its functions generally include transmission of broadcast information, signaling interaction information, and auxiliary control information for service information.
  • the auxiliary control information for the service information such as: service data scheduling control information, hybrid automatic repeat request (HQQ), and acknowledgment/non-acknowledgement (ACK/NACK) feedback message for the traffic channel transmission data. .
  • service data scheduling control information such as: service data scheduling control information, hybrid automatic repeat request (HQQ), and acknowledgment/non-acknowledgement (ACK/NACK) feedback message for the traffic channel transmission data.
  • HQQ hybrid automatic repeat request
  • ACK/NACK acknowledgment/non-acknowledgement
  • the control channel In the third-generation mobile communication Long Term Evolution (LTE) system, the control channel still exists, and the physical layer is defined as the physical downlink control channel (PDCCH), and the physical uplink control channel (PUCCH, Physical Uplink). Control Channel ).
  • the PDCCH mainly performs scheduling control and power control adjustment of uplink and downlink service data
  • the PUCCH mainly performs scheduling request (SR, Scheduling Request) uplink resource request, ACK/NACK feedback, and channel quality indicator (CQI, Channel Quality Indicator)/precoding matrix.
  • SR Scheduling Request
  • CQI Channel Quality Indicator
  • PMI Precoding Matrix Indicator
  • level indication Rank Indication
  • the PUCCH resource allocation for the SR and the CQI/PMI/RI information feedback is defined in the LTE system as being uniformly allocated by the radio resource control (RRC, Radio Resource Control) upper layer, and the PUCCH resources are reserved in advance; ACK/NACK feedback, PUCCH resources need to be dynamically allocated considering its dynamic characteristics.
  • RRC Radio Resource Control
  • the current protocol stipulates that PUCCH resource dynamics are divided in the case of the above ACK/NACK feedback.
  • the following methods are used for the allocation: Considering that the ACK/NACK feedback uplink and downlink have certain corresponding characteristics, that is, each ACK/NACK feedback of the dynamic downlink service data needs a corresponding one-time PDCCH downlink service data scheduling trigger; therefore, the ACK/ is specified.
  • the PUCCH resource that is fed back by the NACK needs to be determined according to the first control channel element (CCE, Control Channel Element) resource index occupied by the corresponding downlink dynamic scheduling PDCCH, where the downlink dynamic scheduling PDCCH and the remaining types of PDCCH are unified in the physical control format.
  • the allocation is performed on the CCE resource indicated by the indication channel (PCFICH, Physical Control Format Indication Channel).
  • the disadvantage is that:
  • the remaining types of PDCCH (such as the uplink traffic channel scheduling PDCCH type, etc.) also occupy the corresponding CCE resource index, and it does not require PUCCH feedback ACK/NACK. Therefore, as the remaining types of PDCCHs occupy the CCE resources, the span of PUCCH resources used for uplink ACK/NACK feedback becomes correspondingly larger, thereby causing waste of resources in PUCCH resource allocation.
  • the main object of the present invention is to provide a method and apparatus for allocating physical layer control channel resources to solve the problem of resource waste in existing PUCCH resource allocation.
  • the present invention provides a method for allocating a physical layer control channel resource, the method comprising: configuring a dedicated control channel unit (CCE) resource region of a downlink dynamic scheduling physical downlink control channel (PDCCH);
  • CCE dedicated control channel unit
  • PDCH downlink dynamic scheduling physical downlink control channel
  • the source layer and according to the starting CCE index of the selected PDCCH CCE resource, allocates a physical layer uplink control channel (PUCCH) resource occupied by the control information feedback corresponding to the current downlink dynamic scheduling.
  • PUCCH physical layer uplink control channel
  • the dedicated CCE resource area is configured by the system side, and the user terminal (UE) is notified in the form of a broadcast.
  • the configuration form of the dedicated CCE resource area is: the size of the exclusive CCE resource area, or the ratio of the exclusive CCE resource area to the total CCE resource area.
  • the allocating PUCCH resources according to the initial CCE index is specifically:
  • the CCE starting resource index allocated by the PDCCH wherein, N CCE , PDCC indicates the CCE resource size of the dedicated CCE resource area, and indicates the degree of aggregation of the CCE resource area, e ⁇ l, 2, 4, 8 ⁇ ; indicating different degrees of aggregation
  • N CCE , PDCC indicates the CCE resource size of the dedicated CCE resource area, and indicates the degree of aggregation of the CCE resource area, e ⁇ l, 2, 4, 8 ⁇ ; indicating different degrees of aggregation
  • the number of PDCCH allocations in the CCE resource area of the level, m 0, ---, M (L) - 1 , indicating the total number of PDCCH allocations under different aggregation levels; modi), indicating the initial allocation position of the PDCCH
  • Index, " ⁇ 4" indicates the CCE starting resource index allocated by the downlink dynamic scheduling PDCCH.
  • the present invention also provides a physical layer control channel resource allocation apparatus, the apparatus includes: a resource area configuration module, configured to configure a dedicated CCE resource area of the downlink dynamic scheduling PDCCH; and a resource allocation module, configured to configure the exclusive CCE
  • the CCE resource of the downlink dynamic scheduling PDCCH is selected in the resource area, and the PUCCH resource occupied by the control information corresponding to the current downlink dynamic scheduling is allocated according to the starting CCE index of the selected PDCCH CCE resource.
  • the dedicated CCE resource area notifies the UE in the form of a broadcast.
  • the configuration form of the dedicated CCE resource area is: the size of the exclusive CCE resource area, or the ratio of the exclusive CCE resource area to the total CCE resource area.
  • the resource allocation module is further used, based on
  • the CCE starting resource index is determined according to the CCE starting resource index allocated by the downlink dynamic scheduling PDCCH, and the corresponding PUCCH resource index is determined by ⁇ .
  • the method and device for allocating a physical layer control channel resource provided by the present invention configure a dedicated CCE resource area for the downlink dynamic scheduling PDCCH, which can effectively avoid the problem that the other types of spans become correspondingly larger, thereby reducing resources in the PUCCH resource allocation. Waste, increase system effective data transmission resources, and improve system performance.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for allocating physical layer control channel resources according to the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of PDCCH CCE resource allocation according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2b is a schematic diagram of PUCCH resource allocation according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of PDCCH CCE resource allocation according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 3b is a schematic diagram of PUCCH resource allocation according to Embodiment 2 of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a device for allocating physical layer control channel resources according to the present invention. detailed description
  • a method for allocating a physical layer control channel resource provided by the present invention mainly includes the following steps:
  • Step 101 Configure a dedicated CCE resource region of the downlink dynamic scheduling PDCCH.
  • the dedicated CCE resource area of the downlink dynamic scheduling PDCCH may be configured by the system side and notified to the user equipment (UE, User Equipment) in a broadcast manner, and may be configured in a form in which the exclusive CCE resource area accounts for the total CCE resource area.
  • the foregoing is only a typical CCE resource area configuration mode of the downlink dynamic scheduling PDCCH.
  • the system can flexibly select other multiple modes for configuration, for example: by any other interaction with the UE.
  • the dedicated CCE resource area is configured to inform the UE.
  • the configuration of the dedicated CCE resource area can also be flexibly selected, such as directly sending the size of the dedicated CCE resource area.
  • Step 102 The UE and the base station select the CCE resource of the downlink dynamic scheduling PDCCH in the configured dedicated CCE resource area, and allocate and use the control information feedback corresponding to the current downlink dynamic scheduling according to the starting CCE index of the selected PDCCH CCE resource. PUCCH resources.
  • FIG. 2a shows a schematic diagram of PDCCH CCE resource allocation in the embodiment
  • FIG. 2b shows a schematic diagram of PUCCH resource allocation in the embodiment.
  • the configuration of other types of PDCCH CCE resources is shown in the shaded part of the figure. If no H UE performs a downlink dynamic scheduling PDCCH allocation, the CCE starting resources allocated by the UE PDCCH are as follows:
  • Y_ x « RNTI ⁇ 0 , given by the radio network temporary identity (RNTI, Radio Network Temporary Identity) assigned by the UE
  • is a PUCCH resource index to be calculated
  • N eeH is a reserved PUCCH resource index.
  • N eeH takes a value of 0.
  • the current system PUCCH (Format 1, la, lb) resource is configured to allocate 36 PUCCH indexes to 1 resource block (RB, Resource Block), then the two UE PUCCH resources are allocated as 1 RB, as shown in FIG. 2b. .
  • FIG. 3a is a schematic diagram showing PDCCH CCE resource allocation in this embodiment
  • FIG. 3b is a schematic diagram showing PUCCH resource allocation in this embodiment.
  • the CCE starting resource index of the downlink dynamic scheduling PDCCH allocation is obtained as 51 .
  • ⁇ ⁇ PUCCH resource index for the required calculations, N eeH reserved for the PUCCH resource index, N eeH the present embodiment is 0.
  • the current system PUCCH (Format 1, la, lb) resource is configured to allocate 36 PUCCH indexes to 1 resource block (RB, Resource Block), then two UE PUCCHs at this time The resource is allocated as 2 RBs, as shown in Figure 3b.
  • the other types of PDCCH resource allocations may occupy the CCE resources in the middle of the downlink dynamic scheduling PDCCH CCE index of the two UEs when the dedicated CCE resource region of the downlink dynamic scheduling PDCCH is not configured as shown in FIG. 3a and 3b, thereby causing The waste of the allocation of PUCCH resources; and the embodiment shown in FIG. 2a, 2b can effectively avoid the CCE problem due to the remaining types of PDCCHs, thereby reducing resource waste in PUCCH resource allocation.
  • the present invention further provides a physical layer control channel resource allocation apparatus.
  • the apparatus includes: a resource area configuration module 10 and a resource allocation module 20.
  • the resource area configuration module 10 is configured to configure a dedicated CCE resource area of the downlink dynamic scheduling PDCCH.
  • the resource allocation module 20 is configured to select, in the configured dedicated CCE resource area, the CCE resource of the downlink dynamic scheduling PDCCH, and allocate the control information feedback corresponding to the downlink dynamic scheduling according to the starting CCE index of the selected PDCCH CCE resource. Occupied PUCCH resources.
  • the configured CCE resource area can be used to notify the UE in the form of a broadcast, and the configuration form of the dedicated CCE resource area can be: the size of the dedicated CCE resource area, or the proportion of the exclusive CCE resource area to the total CCE resource area.
  • the resource allocation module 20 is also used to according to ⁇ ( + m) mod[N CCE PDCCHDL / + i Determining a CCE starting resource index allocated by the downlink dynamic scheduling PDCCH; determining a corresponding PUCCH resource index according to a CCE starting resource index allocated by the downlink dynamic scheduling PDCCH, and ⁇ + ⁇ ;].
  • the present invention is directed to configuring a dedicated CCE resource region for the downlink dynamic scheduling PDCCH, which can effectively avoid the problem that the user uplink ACK/NACK feedback PUCCH resource span becomes larger due to the CCE resource occupation of the remaining types of PDCCHs, thereby reducing the PUCCH.
  • the waste of resources in resource allocation increases the effective data transmission resources of the system and improves system performance.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种物理层控制信道资源的分配方法,包括:配置下行动态调度物理下行控制信道(PDCCH)的专属控制信道单元(CCE)资源区; 在所配置的专属CCE资源区中选取下行动态调度PDCCH的CCE资源,并根据选取的PDCCH CCE资源的起始CCE索引,分配与本次下行动态调度对应控制信息反馈所占用的物理层上行控制信道(PUCCH)资源。本发明还公开了一种物理层控制信道资源的分配装置。通过本发明的方法和装置,可以有效避免由于其余类型PDCCH的CCE资源占用而导致的用户上行确认/非确认(ACK/NACK)反馈PUCCH资源跨度相应变大的问题,从而降低PUCCH资源分配中的资源浪费,提高系统性能。

Description

一种物理层控制信道资源的分配方法和装置 技术领域
本发明涉及长期演进(LTE )系统中的资源分配技术, 尤其涉及一种物 理层控制信道资源的分配方法和装置。 背景技术
在无线通信系统中, 控制信道的定义普遍存在, 其作用一般包括传输 广播信息、 信令交互信息、 以及对业务信息的辅助控制信息等。 其中, 对 业务信息的辅助控制信息如: 业务数据调度控制信息、 混合自动重传请求 ( HARQ , Hybrid Automatic Repeat Request )技术中对业务信道传输数据的 确认 /非确认 ( ACK/NACK )反馈消息等。
第三代移动通信长期演进(LTE, Long Term Evolution ) 系统中, 控制 信道依然存在, 且在物理层定义为物理下行控制信道(PDCCH, Physical Downlink Control Channel ), 物理上行控制信道( PUCCH, Physical Uplink Control Channel )。 PDCCH主要完成上下行业务数据的调度控制、 功率控制 调整等; PUCCH主要完成调度请求( SR, Scheduling Request )上行资源请 求、 ACK/NACK反馈以及信道质量指示 (CQI, Channel Quality Indicator ) /预编码矩阵指示 (PMI, Precoding Matrix Indicator ) /等级指示 (RI, Rank Indication )信息的反馈等。 其中, 对于 SR 以及 CQI/PMI/RI信息反馈的 PUCCH 资源分配, 在 LTE 系统中定义为由无线资源控制 (RRC , Radio Resource Control )高层进行统一分配, PUCCH的资源提前保留的方式完成; 而对于 ACK/NACK反馈, 考虑到其动态特性, PUCCH资源需进行动态分 配。
目前的协议规定, 在上述 ACK/NACK反馈情况下 PUCCH资源动态分 配釆用如下方法: 考虑到 ACK/NACK反馈上下行具有一定的对应特性, 即 每一次动态下行业务数据的 ACK/NACK反馈都需要相应的一次 PDCCH下 行业务数据调度触发; 因此, 规定进行 ACK/NACK反馈的 PUCCH资源需 要根据其对应的下行动态调度 PDCCH 所占用的第一个控制信道单元 ( CCE, Control Channel Element ) 资源索引来确定, 其中, 下行动态调度 PDCCH 与其余类型 PDCCH 统一在物理控制格式指示信道(PCFICH, Physical Control Format Indication Channel )所指示的 CCE资源上进行分配。
考虑到仅有下行动态调度 PDCCH所占用的 CCE资源索引需要用于上 行 ACK/NACK反馈的 PUCCH资源分配的特殊性, 如果按照协议目前的方 法将下行动态调度 PDCCH与其余类型 PDCCH在统一的 CCE资源上混合 分配, 其不足在于: 其余类型 PDCCH (如上行业务信道调度 PDCCH类型 等) 也会占用相应的 CCE 资源索引, 而其并不需要 PUCCH 反馈 ACK/NACK。 因此, 随着其余类型 PDCCH对 CCE资源的占用, 用于上行 ACK/NACK反馈的 PUCCH资源跨度会相应变大, 从而造成 PUCCH资源 分配中的资源浪费。
由此,有必要提出一种能够有效避免 PUCCH资源分配浪费的基于 LTE 物理层控制信道资源分配的方案。 发明内容
有鉴于此, 本发明的主要目的在于提供一种物理层控制信道资源的分 配方法和装置, 以解决现有的 PUCCH资源分配中的资源浪费问题。
为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供了一种物理层控制信道资源的分配方法, 该方法包括: 配置下行动态调度物理下行控制信道(PDCCH ) 的专属控制信道单元 ( CCE ) 资源区;
在所配置的专属 CCE资源区中选取下行动态调度 PDCCH的 CCE资 源, 并根据选取的 PDCCH CCE资源的起始 CCE索引, 分配与本次下行动 态调度对应的控制信息反馈所占用的物理层上行控制信道 ( PUCCH )资源。
所述专属 CCE 资源区由系统侧配置, 并以广播的形式通知用户终端 (UE)。
所述专属 CCE资源区的配置形式为: 所述专属 CCE资源区的大小、或 者所述专属 CCE资源区占总 CCE资源区的比例。
所述根据起始 CCE索引进行 PUCCH资源的分配, 具体为:
根据 + m ) mod[NCCEPDCCHDL + i 确定下行动态调度
PDCCH分配的 CCE起始资源索引; 其中, NCCE,PDCC皿表示专属 CCE资源 区的 CCE资源大小, 表示 CCE资源区的聚合度等级, e{l,2,4,8}; 表 示不同聚合度等级的 CCE资源区下的 PDCCH分配个数, m = 0,---,M(L) - 1 , 表示不同聚合度等级下的 PDCCH分配总个数; modi), 表示 PDCCH的起始分配位置, 的初始值 _1= ^1≠0; 确定起始分配 位置 的参数 = 39827, 0 = 65537; = L«s/2」,表示当前系统的子帧号, «s表示系统的时隙号;
根据所述下行动态调度 PDCCH 分配的 CCE起始资源索引, 以及 ^CCH^ ^^ + ^CCH' 确定对应的 PUCCH资源索引, 其中, ec¾1表 示需要计算的 PUCCH资源索引, A¾eeH表示保留的 PUCCH资源索引, "^ ^4表示下行动态调度 PDCCH分配的 CCE起始资源索引。
本发明还提供了一种物理层控制信道资源的分配装置, 该装置包括: 资源区配置模块,用于配置下行动态调度 PDCCH的专属 CCE资源区; 资源分配模块, 用于在所配置的专属 CCE资源区中选取下行动态调度 PDCCH的 CCE资源, 并根据选取的 PDCCH CCE资源的起始 CCE索引, 分配与本次下行动态调度对应的控制信息反馈所占用的 PUCCH资源。 所述专属 CCE资源区以广播的形式通知 UE。
所述专属 CCE资源区的配置形式为: 所述专属 CCE资源区的大小、或 者所述专属 CCE资源区占总 CCE资源区的比例。
所 述 资 源 分 配 模 块 进 一 步 用 于 , 根 据
L - {{Yk +
Figure imgf000006_0001
/ 」} + ζ·确定下行动态调度 PDCCH分配的
CCE起始资源索引; 根据所述下行动态调度 PDCCH分配的 CCE起始资源 索引, 以及^ ^一^ + ^^^ 确定对应的 PUCCH资源索引。
本发明所提供的一种物理层控制信道资源的分配方法和装置, 针对下 行动态调度 PDCCH 配置专属 CCE 资源区, 可以有效避免由于其余类型 跨度相应变大的问题,从而降低 PUCCH资源分配中的资源浪费,增大系统 有效数据传输资源, 提高系统性能。 附图说明
图 1为本发明一种物理层控制信道资源的分配方法的流程图; 图 2a为本发明实施例一中 PDCCH CCE资源分配的示意图; 图 2b为本发明实施例一中 PUCCH资源分配的示意图;
图 3a为本发明实施例二中 PDCCH CCE资源分配的示意图; 图 3b为本发明实施例二中 PUCCH资源分配的示意图;
图 4为本发明一种物理层控制信道资源的分配装置的结构示意图。 具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明的技术方案进一步详细阐述。 本发明所提供的一种物理层控制信道资源的分配方法, 如图 1 所示, 主要包括以下步骤:
步骤 101 , 配置下行动态调度 PDCCH的专属 CCE资源区。 下行动态调度 PDCCH的专属 CCE资源区可由系统侧配置并以广播形 式通知用户终端(UE, User Equipment ), 且配置的形式可以是专属 CCE资 源区占总 CCE资源区的比例。
需要说明的是,上述仅是一种比较典型的下行动态调度 PDCCH的专属 CCE资源区配置方式, 在实际应用中, 系统可以灵活选择其他多种方式进 行配置, 例如: 通过其他任何可以与 UE交互的方式, 将配置的专属 CCE 资源区告知 UE; 另外, 专属 CCE资源区配置的方式也是可以灵活选择的, 如直接下发专属 CCE资源区的大小等等。
步骤 102, UE和基站在所配置的专属 CCE资源区中选取下行动态调度 PDCCH的 CCE资源, 并根据选取的 PDCCH CCE资源的起始 CCE索引, 分配与本次下行动态调度对应控制信息反馈所占用的 PUCCH资源。
下面结合具体实施例对上述物理层控制信道资源的分配方法进一步详 细说明。在系统配置下行动态调度 PDCCH的专属 CCE资源区的实施例中, 图 2a表示该实施例中 PDCCH CCE资源分配的示意图, 图 2b表示该实施 例中 PUCCH资源分配的示意图。
如图 2a所示, PDCCH CCE总资源大小为 NCCE K = 76 , 配置下行动态 调度 PDCCH 的专属 CCE 资源区的 CCE 资源大 '}、为 NeeE PDa:Hm = 32
( ^CCE,PDCCHDL < ^CCE,K ),其他类型 PDCCH CCE资源的配置如图中阴影部 分所示。若 H没一个 UE进行一次下行动态调度 PDCCH分配,该 UE PDCCH 分配的 CCE起始资源如下:
L - {( Yk + m ) m0d [NCCE,PDCCHDL ^ L \) + i 上式中各参数除 NeeEraeaffl£外与 LTE物理层协议定义一致,其中, 表 示 CCE资源区的聚合度等级, e {l,2,4,8} ; 表示不同聚合度等级的 CCE 资源区下的 PDCCH分配个数, = 0,...,M(£) - 1 , 表示不同聚合度等 级下的 PDCCH分配总个数。
Yk={A-Yk_l)modD , 表示 PDCCH 的起始分配位置, 初始值 Y_x = «RNTI≠ 0 , 由 UE 分配的无线网络临时身份( RNTI , Radio Network Temporary Identity ) 给定; 确定起始分配位置 的参数 = 39827 , D = 65537, 作为随机分配系数由协议直接给出; = L«s/2」, 表示当前系 统的子帧号, 《s表示系统的时隙号。
本实施例中分别假设 =1 , m = 0 , i = L-\ = 0; 其中假设 7_1RNTI=16≠0, 其余参数 = 39827, D = 65537, = L«s/2」 = 0, «s=0 代表当前 LTE系统时隙号为 0。
根据上述计算可得到本次下行动态调度 PDCCH分配的 CCE起始资源 索引为 ^ = 7。
当进行 PUCCH ACK/NACK反馈时, 由上述计算的 CCE起始资源索引 nccestartA = 7可得 PUCCH资源索引。 计算公式如下:
(1) + V(i)
''PUCCHJ nccestart,l τ v PUCCH
其中,《^α^为需要计算的 PUCCH资源索引, N eeH为保留的 PUCCH 资源索引, 本实施例 N eeH取值为 0。 由以上取值可得出该 UE本次下行调 度所对应的 ACK/NACK PUCCH资源索引为《1^^^ = 7。
如果假设存在第二个 UE在相同时刻进行一次下行动态调度 PDCCH分 配, 假设该 UE的 = «RNTI = 18≠ 0 , 由上述公式可计算出该 UE下行调度 所对应的 ACK/NACK PUCCH资源索引为《^«^,2 =12。
如果假设当前系统 PUCCH ( Format 1、 la、 lb) 资源配置为 1资源块 ( RB, Resource Block )配置 36个 PUCCH索引,那么此时两个 UE PUCCH 资源分配为 1个 RB, 如图 2b所示。
下面再以系统不配置下行动态调度 PDCCH的专属 CCE资源区的实施 例, 与图 2a、 2b所示实施例进行比较。 图 3a表示该实施例中 PDCCHCCE 资源分配的示意图, 图 3b表示该实施例中 PUCCH资源分配的示意图。
如图 3a所示, PDCCH CCE总资源大小为 NCCE K = 76 ,若 4叚设一个 UE 进行一次下行动态调度 PDCCH分配,该 UE PDCCH分配的 CCE起始资源
5 如下:
L-{{Yk + )modLwccE,
Figure imgf000009_0001
+ i
上式中各参数与 LTE物理层协议定义一致,本实施例中分别假设 = 1 , m = 0, i = L-\ = ;
= ( · i ) mod Z) ,其中假设 γ_χ = «RNTI = 16≠ 0 , 其余参数 ^ = 39827, io D = 65537, = L«s/2」 = 0, «s =0代表当前 LTE系统时隙号为 0;
根据上述计算可得到本次下行动态调度 PDCCH分配的 CCE起始资源 索引为 =51
当进行 PUCCH ACK/NACK反馈时, 由上述计算的 CCE起始资源索引 nccestan, = 51可得 PUCCH资源索引。 计算公式如下:
1 i5J ''PUCCHJ -n ccestart,! + τ Nv P(1U)CCH
其中,《ίίϊα^为需要计算的 PUCCH资源索引, N eeH为保留的 PUCCH 资源索引, 本实施例 N eeH取值为 0。 由以上取值可得出该 UE本次下行调 度所对应的 ACK/NACK PUCCH资源索引为 n^CCH1 =51。
如果假设存在第二个 UE在相同时刻进行一次下行动态调度 PDCCH分 0 配,假设该 UE的 = «RNTI = 18≠ 0 ,由本实施例的上述公式可计算出该 UE 下行调度所对应的 ACK/NACK PUCCH资源索引为 n^CCH,2 = 32。
如果假设当前系统 PUCCH ( Format 1、 la、 lb) 资源配置为 1资源块 ( RB, Resource Block )配置 36个 PUCCH索引,那么此时两个 UE PUCCH 资源分配为 2个 RB, 如图 3b所示。
由此可以看出, 其他类型 PDCCH资源分配在图 3a、 3b所示未配置下 行动态调度 PDCCH的专属 CCE资源区时, 可占用两个 UE下行动态调度 PDCCH CCE索引中间的 CCE资源, 从而会造成 PUCCH资源分配的浪费; 而图 2a、 2b所示的实施例, 则可以有效避免由于其余类型 PDCCH的 CCE 问题, 从而降低 PUCCH资源分配中的资源浪费。
为实现上述物理层控制信道资源的分配方法, 本发明还提供了一种物 理层控制信道资源的分配装置, 如图 4所示, 该装置包括: 资源区配置模 块 10 和资源分配模块 20。 资源区配置模块 10 , 用于配置下行动态调度 PDCCH的专属 CCE资源区。 资源分配模块 20, 用于在所配置的专属 CCE 资源区中选取下行动态调度 PDCCH的 CCE资源, 并根据选取的 PDCCH CCE资源的起始 CCE索引,分配与本次下行动态调度对应控制信息反馈所 占用的 PUCCH资源。
其中, 配置的专属 CCE资源区可以釆用广播的形式通知 UE, 且专属 CCE资源区的配置形式可以为: 专属 CCE资源区的大小、 或者专属 CCE 资源区占总 CCE资源区的比例等等。
资源分配模块 20还用于,根据 ·{( + m) mod[NCCE PDCCHDL / + i
Figure imgf000010_0001
确定下行动态调度 PDCCH分配的 CCE起始资源索引; 根据下行动态调度 PDCCH分配的 CCE起始资源索引, 以及^^ ^^ + ^;] , 确定对 应的 PUCCH资源索引。
综上所述, 本发明针对下行动态调度 PDCCH配置专属 CCE资源区, 可以有效避免由于其余类型 PDCCH 的 CCE 资源占用而导致的用户上行 ACK/NACK反馈 PUCCH资源跨度相应变大的问题, 从而降低 PUCCH资 源分配中的资源浪费, 增大系统有效数据传输资源, 提高系统性能。 以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。

Claims

权利要求书
1、 一种物理层控制信道资源的分配方法, 其特征在于, 该方法包括: 配置下行动态调度物理下行控制信道(PDCCH ) 的专属控制信道单元
( CCE ) 资源区;
在所配置的专属 CCE资源区中选取下行动态调度 PDCCH的 CCE资 源, 并根据选取的 PDCCH CCE资源的起始 CCE索引, 分配与本次下行动 态调度对应的控制信息反馈所占用的物理层上行控制信道 ( PUCCH )资源。
2、根据权利要求 1所述物理层控制信道资源的分配方法,其特征在于, 所述专属 CCE资源区由系统侧配置, 并以广播的形式通知用户终端( UE )。
3、 根据权利要求 1或 2所述物理层控制信道资源的分配方法, 其特征 在于, 所述专属 CCE资源区的配置形式为: 所述专属 CCE资源区的大小、 或者所述专属 CCE资源区占总 CCE资源区的比例。
4、 根据权利要求 1或 2所述物理层控制信道资源的分配方法, 其特征 在于, 所述根据起始 CCE索引进行 PUCCH资源的分配, 具体为:
根据 + m ) mod[NCCE PDCCHDL + i 确定下行动态调度
PDCCH分配 CCE起始资源索引; 其中, NCCE,Pi)ca ^表示专属 CCE资源区 的 CCE资源大小, 表示 CCE资源区的聚合度等级, e {l,2, 4, 8} ; 表 示不同聚合度等级的 CCE资源区下的 PDCCH分配个数, = 0, . - -,M{L) - 1 , 表示不同聚合度等级下的 PDCCH分配总个数; modi) , 表示 PDCCH的起始分配位置, 的初始值 = «RNTI≠0 ; 确定起始分配 位置 的参数 = 39827 , D = 65537 ; = L«s/2」,表示当前系统的子帧号, «s表示系统的时隙号;
根据所述下行动态调度 PDCCH 分配的 CCE起始资源索引, 以及 ^ccH^^a+^uccH' 确定对应的 PUCCH资源索引, 其中, eeH, 示需要计算的 PUCCH资源索引, N eeH表示保留的 PUCCH资源索引, "^^4表示下行动态调度 PDCCH分配 CCE起始资源索引。
5、 一种物理层控制信道资源的分配装置, 其特征在于, 该装置包括: 资源区配置模块,用于配置下行动态调度 PDCCH的专属 CCE资源区; 资源分配模块, 用于在所配置的专属 CCE资源区中选取下行动态调度
PDCCH的 CCE资源, 并根据选取的 PDCCH CCE资源的起始 CCE索引, 分配与本次下行动态调度对应的控制信息反馈所占用的 PUCCH资源。
6、根据权利要求 5所述物理层控制信道资源的分配装置,其特征在于, 所述专属 CCE资源区以广播的形式通知 UE。
7、 根据权利要求 5或 6所述物理层控制信道资源的分配装置, 其特征 在于, 所述专属 CCE资源区的配置形式为: 所述专属 CCE资源区的大小、 或者所述专属 CCE资源区占总 CCE资源区的比例。
8、 根据权利要求 5或 6所述物理层控制信道资源的分配装置, 其特征 在 于 , 所 述 资 源 分 配 模 块 进 一 步 用 于 , 根 据
L-{{Yk +
Figure imgf000013_0001
/ 」} + ζ·确定下行动态调度 PDCCH分配的 CCE起始资源索引; 根据所述下行动态调度 PDCCH分配的 CCE起始资源 索引, 以及^ ^一^+^^^ 确定对应的 PUCCH资源索引。
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