WO2012013048A1 - Pucch的无线资源分配方法及无线资源管理器 - Google Patents

Pucch的无线资源分配方法及无线资源管理器 Download PDF

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WO2012013048A1
WO2012013048A1 PCT/CN2011/072421 CN2011072421W WO2012013048A1 WO 2012013048 A1 WO2012013048 A1 WO 2012013048A1 CN 2011072421 W CN2011072421 W CN 2011072421W WO 2012013048 A1 WO2012013048 A1 WO 2012013048A1
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resource
pucch
resources
pointer
radio resource
Prior art date
Application number
PCT/CN2011/072421
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English (en)
French (fr)
Inventor
王雯芳
苏小明
李玉洁
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0016Time-frequency-code

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular to a radio resource allocation method and a radio resource manager for a PUCCH (Physical Uplink Control Channel).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the first type includes three formats, namely, format 1, format la, format lb, and the second class includes 3 The format, ie format2, format2a, format2b.
  • the first type of PUCCH is used to transmit SR (Scheduling Request;), ACK (Acknowledge, correct answer), and NACK (Non-Acknowledge) signaling, where formatl is used to transmit SR and format la is used for transmission.
  • ACK/NACK for a single codeword stream formatlb is used to transmit ACK/NACK for a dual codeword stream.
  • the second type of PUCCH is mainly used for transmitting CQI (Channel Quality Indicator), where format2 only transmits CQI, format2a is used for simultaneous transmission of CQI and ACK/NACK of single codeword stream, and format2b is used for simultaneous transmission of CQI and dual.
  • ACK/NACK of the codeword stream The number of RBs (Resource Blocks) occupied by the formatla and formatlb in the first type of PUCCH in the first time slot is related to the number of downlink control channel elements (CCEs), which is dynamically changed.
  • CCEs downlink control channel elements
  • the number of RBs occupied by the formatl and the second type of PUCCH in the first type of PUCCH in one time slot is allocated to the UE by the radio resource manager of the base station when the UE (User Equipment) accesses the network.
  • the related art provides a radio resource allocation and recovery scheme in a PUCCH.
  • the specific implementation process of the SR resource allocation in the PUCCH is as follows: The radio resource management of the base station generates a resource pool, when the UE accesses the network, The radio resource manager searches the resource pool and, once it finds an unused resource, assigns it to the UE and sets the resource to the usage state. When the UE releases the resource, the radio resource manager sets the resource to an unused state.
  • the above resource allocation scheme has the following drawbacks: Since the demodulation performance of the PUCCH is related to the location of the resource used, the resource allocation method does not use the optimal method to generate the resource, thus the solution of the PUCCH Tuning performance is not optimal. In addition, the allocated resources, unallocated resources, and recycled resources in the above resource allocation scheme are mixed and stored, resulting in each When allocating resources to a UE, it is necessary to search from the beginning and determine whether each resource is occupied. In this way, it is necessary to continuously search the resource pool and judge the occupancy status of each resource, thereby increasing the complexity of the system. .
  • a primary object of the present invention is to provide a radio resource allocation method and a radio resource manager for a PUCCH, so as to at least solve the problem that the demodulation performance of the PUCCH is poor and the complexity of the system is high.
  • a radio resource allocation method for a physical uplink control channel PUCCH including: a radio resource manager grouping code division resources, and dividing a time division resource, a frequency division resource, and a grouped code division The resources are combined into multiple PUCCH resources according to an optimized sequence; the radio resource manager arranges multiple PUCCH resources according to the sequence in which they are generated to form a resource pool, and points the allocation pointer to the first PUCCH resource in the resource pool; When the PUCCH resource is allocated, the radio resource manager allocates the PUCCH resource to which the allocation pointer is currently assigned to the terminal, and points the allocation pointer to the next PUCCH resource.
  • the manner in which the radio resource manager groups the code division resources is: the radio resource management divides the code division resources into B groups, and the number of code division resources in each group is, and each
  • the radio resource manager combines the time division resource, the frequency division resource, and the grouped code division resource into the plurality of PUCCH resources in an optimized order, including: the radio resource manager selects part or all of the packets from the S packets; The manager combines the time division resources, the frequency division resources, and the code division resources in the selected part or all of the packets into a plurality of PUCCH resources in an optimized order.
  • the manner in which the radio resource manager selects a partial packet from the S packets is: The radio resource manager selects a partial packet from the S packets in a manner of interval selection.
  • S represents an index number of the PUCCH resource, represents an index number of the selected packet, r represents a rth frequency division resource, t represents a tth time division resource, and represents a number of code division resources in the packet whose index number is, ⁇ represents the alpha code division resource in the packet whose index number is.
  • the radio resource manager arranges the plurality of PUCCH resources according to the sequence in which they are generated to form the resource pool. The radio resource manager sequentially puts the combined PUCCH resources into the resource pool according to the index number thereof in a monotonically increasing order. In the corresponding PUCCH resource location.
  • the radio resource allocation method of the physical uplink control channel PUCCH further includes: the radio resource manager points the reclaim pointer to the first PUCCH resource location in the resource pool; when the terminal releases the PUCCH resource, the radio resource manager releases the The PUCCH resource is placed at the location of the PUCCH resource to which the recycle pointer currently points, and the recycle pointer points to the next PUCCH resource location.
  • the radio resource allocation method of the physical uplink control channel PUCCH further includes: when the number of unallocated PUCCH resources in the resource pool is less than a first threshold, the radio resource manager determines whether the PUCCH resource location currently pointed by the reclaim pointer is There is a PUCCH resource; if yes, the radio resource manager performs resource merging; otherwise, the radio resource manager continues to determine whether there is a PUCCH resource before the PUCCH resource location currently pointed by the reclaim pointer, and when the predetermined condition is met, the radio resource manager Performing resource merging, where the predetermined condition includes one of the following: the PUCCH resource exists before the PUCCH resource location currently pointed by the reclaim pointer; the number of PUCCH resources before the PUCCH resource location currently pointed by the reclaim pointer reaches a second threshold; The PUCCH resource is located before the pointed PUCCH resource location and the unallocated PUCCH resource in the resource pool is insufficiently allocated.
  • the performing, by the radio resource manager, the resource merging comprises: the radio resource manager sorting the PUCCH resources before the PUCCH resource location currently pointed by the retrieving pointer according to the index number thereof in a monotonically increasing order; the radio resource manager will sort the The PUCCH resource is merged to the front of the PUCCH resource to which the allocation pointer is currently pointed; and the radio resource manager will allocate the pointer Points to the first PUCCH resource in the merged resource pool and redirects the recycle pointer to the first PUCCH resource location in the resource pool.
  • a radio resource manager including: a combining module, configured to group code division resources, and time-division resources, frequency division resources, and grouped code division resources according to an optimized sequence Synthesizing a plurality of PUCCH resources; constituting a module, configured to group the plurality of PUCCH resources according to the sequence in which they are generated to form a resource pool, and point the allocation pointer to the first PUCCH resource in the resource pool; the allocation module is set to be needed when needed When the PUCCH resource is allocated to the terminal, the PUCCH resource to which the allocation pointer is currently directed is allocated to the terminal, and the allocation pointer is directed to the next PUCCH resource.
  • the component module is further configured to point the reclaiming pointer to the first PUCCH resource location in the resource pool;
  • the radio resource manager further includes: a recycling module, configured to: when the terminal releases the PUCCH resource, place the released PUCCH resource in the recycling The location of the PUCCH resource to which the pointer is currently pointing, and the reclaim pointer to the next PUCCH resource location.
  • a recycling module configured to: when the radio resource manager generates the PUCCH resource, the first 4 bar code is divided into resources, and then the frequency division resource, the time division resource, and the grouped code division resource are generated according to the performance optimization method, and sequentially placed.
  • the resource allocation can improve the demodulation performance of the uplink control channel, and solve the problem that the performance of the base station control channel is poor due to the PUCCH resource allocated by the radio resource manager to the UE in the related art.
  • FIG. 2 is a flowchart of a radio resource allocation method for a PUCCH according to a first preferred embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a radio resource manager according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a radio resource manager in a preferred embodiment of the present invention.
  • Step S102 A radio resource manager groups code division resources, and divides time-division resources and frequency division resources. And the grouped code division resources are combined into a plurality of PUCCH resources in an optimized order; wherein, the optimization order is preferably to sort the grouped code division resources first, and the time division resources or the frequency division resources are arranged in an arbitrary order. More preferably, the optimization order can be ordered according to the following formulas (1) and (2).
  • the time division resource, the frequency division resource, and the grouped code division resource may be sorted by other suitable optimization sequences according to actual needs, and the present invention does not limit this.
  • Step S104 The radio resource manager arranges the multiple PUCCH resources according to the sequence in which they are generated to form a resource pool, and points the allocation pointer to the first PUCCH resource in the resource pool; for example, the time division resource, the frequency division resource, and The grouped code-divided resources are combined into multiple PUCCH resources in an optimized order.
  • Each time a PUCCH resource is combined it is sequentially placed in a PUCCH location (specifically, a memory space), and all PUCCH resources obtained by the combination are composed.
  • a resource pool In actual implementation, each PUCCH resource in the resource pool may be stored in consecutive different memory spaces in the order in which they are generated.
  • Step S106 When the PUCCH resource needs to be allocated to the terminal (UE), the radio resource manager allocates the PUCCH resource to which the allocation pointer is currently directed to the terminal, and points the allocation pointer to the next PUCCH resource. Therefore, the PUCCH resource to which the allocation pointer is currently pointed and the subsequent PUCCH resource must be unallocated PUCCH resources.
  • the radio resource manager may delete the allocated PUCCH resource from the resource pool, or may not delete the PUCCH resource.
  • the radio resource manager when the radio resource manager generates the PUCCH resource, the code division resources are first grouped, and then the frequency division resource, the time division resource, and the grouped code division resource are generated according to the performance optimization method, and the resources are sequentially placed.
  • the resource allocation can improve the demodulation performance of the uplink control channel, and solve the PUCCH resource allocated by the radio resource manager to the UE in the related art, so that the performance of the base station control channel is not optimal.
  • the radio resource manager allocates a pointer, and the PUCCH resource pointed to by the radio resource manager must be an unallocated resource, and each time the resource is allocated, only the PUCCH resource currently pointed by the allocation pointer is allocated to the UE.
  • the time of resource search greatly reduces the complexity of the system.
  • the grouping of the code division resources can reduce the inter-code interference, and can improve the demodulation performance of the PUCCH for the case of multiple UEs. As shown in FIG.
  • the radio resource allocation method of the PUCCH specifically includes the following steps: Step S202:
  • the radio resource manager groups the code division resources; preferably, the radio resource manager will
  • the method of grouping the code division resources may be as follows: The total number of code division resources is U, which is divided into B groups, and the number of code division resources in each group is A.
  • the code division resources are grouped by the equal interval grouping method, and the indexes of the adjacent two code division resources in each group are different from each other to further reduce the inter-code number.
  • the index of two adjacent code division resources in each packet can also be continuous.
  • S is a factor, ie ⁇ ⁇ is an integer
  • the radio resource manager combines the time division resource, the frequency division resource, and the grouped code division resource into multiple PUCCH resources according to an optimized sequence.
  • the radio resource manager combines the time division resource, the frequency division resource, and the grouped code division resource into the plurality of PUCCH resources in an optimized order
  • the method may include: the radio resource manager selects part or all of the grouped from the divided S packets.
  • the radio resource manager combines the time division resources, the frequency division resources, and the code division resources in the selected part or all of the packets into a plurality of PUCCH resources in an optimized order. In this way, when the resources are sufficient, the radio resource manager can select only the code division resources in the partial group to generate the resource pool.
  • the manner in which the radio resource manager selects a partial packet from the S packets may be:
  • the radio resource manager selects a partial packet from the S packets by using an interval selection manner.
  • the radio resource manager combines the time division resource, the frequency division resource, and the code division resource in the selected part or all of the packets into the plurality of PUCCH resources in an optimized order, and may include: setting the total frequency division resource to R, total When the time division resource is T, the radio resource manager divides the rth frequency division resource, the tth time division resource, and the ath code division resource in the kth packet according to the following formula.
  • s is the index number of the PUCCH resource in the resource pool
  • a ' is the index number of the packet selected when the radio resource manager combines the PUCCH resource.
  • s is the index number of the PUCCH resource in the resource pool
  • a ' is the index number of the packet selected when the radio resource manager combines the PUCCH resource.
  • the index number of the first obtained PUCCH resource may be set to 1, and the index numbers of the second, third, and Nth obtained PUCCH resources are sequentially set respectively. It is 2,3,...,N.
  • the radio resource manager arranges the plurality of PUCCH resources that are combined into a resource pool according to the sequence in which they are generated, and points the allocation pointer to the first PUCCH resource in the resource pool, and points the reclaim pointer to the resource pool.
  • the radio resource manager aligns the multiple PUCCH resources according to the sequence in which they are generated to form a resource pool.
  • the radio resource manager sequentially puts the combined PUCCH resources into resources according to the index number thereof in a monotonically increasing order. In the corresponding PUCCH resource location in the pool. That is, the combined PUCCH resource with index number 1 is placed in the first PUCCH resource location of the resource pool, and the PUCCH resources with index numbers 2, 3, ..., ⁇ are respectively placed in the second
  • a PUCCH resource location can be a memory space.
  • Step S208 When a PUCCH resource needs to be allocated to a certain UE, the radio resource manager allocates the PUCCH resource to which the allocation pointer is currently assigned to the UE, and points the allocation pointer to the next PUCCH resource, and the step corresponds to the step in FIG. S 106. In actual implementation, after the radio resource manager allocates the PUCCH resource to which the allocation pointer is currently assigned to the UE, the PUCCH resource may be deleted or may not be deleted.
  • Step S210 When a certain UE releases the PUCCH resource, the PUCCH resource released by the radio resource manager bar is placed in the resource pool to recover the PUCCH resource location currently pointed by the pointer, and the reclaim pointer is moved to the next PUCCH resource location;
  • the steps can be referred to as a resource recycling process. Recycled resources (that is, released resources) and unallocated resources are stored in the same resource pool, without occupying multiple resource pools, and will not increase the storage space required by the system.
  • Step S212 When the number of unallocated PUCCH resources in the resource pool (that is, the number of PUCCH resources to which the allocation pointer is currently directed and the number of PUCCH resources behind it) is less than the first threshold, the radio resource manager performs resource merging.
  • the process of resource consolidation is: Wireless resource manager puts resources All PUCCH resources in the pool before the pointer are reclaimed are sorted according to their indexes in a monotonically increasing order, and the PUBCH resources sorted by 4 bar are placed in front of the PUCCH resource pointed to by the pointer in the resource pool, so that the unassigned The resources are merged into consecutive resources; the allocation pointer is pointed to the first PUCCH resource after the resource is merged, and the 4 bar recovery pointer is redirected to the first PUCCH resource location in the resource pool.
  • the method for determining whether the number of unallocated PUCCH resources in the resource pool is less than a first threshold is: determining whether an index of a PUCCH resource currently pointed by the allocation pointer in the resource pool is greater than or equal to a predetermined index threshold, or determining that the allocation pointer is currently pointed Whether the location of the PUCCH resource is a specific location. For example, when the resource pool is generated, the total number of PUCCH resources is N, and the index of the PUCCH resource is numbered from 1, and the first threshold is N/2 (may also be N/3, 2N/3, etc.), and the resource pool is not allocated.
  • Whether the number of PUCCH resources is less than N/2 is: determining whether the index of the PUCCH resource currently pointed by the allocation pointer is greater than or equal to (NN/2+1), or determining whether the PUCCH resource currently pointed by the allocation pointer is a resource pool The (NN/2+1)th PUCCH resource location in .
  • the resource merge is performed. In this way, it is ensured that resource consolidation is performed when resources are recyclable, which improves the accuracy of resource consolidation.
  • the radio resource manager listens for the location of the reclaim pointer (ie, continues to determine whether there is a PUCCH resource before the PUCCH resource location currently pointed by the reclaim pointer. As long as the reclaim pointer is not at the initial PUCCH resource location of the resource pool (ie, there is a PUCCH resource before the PUCCH resource location currently pointed by the reclaim pointer), resource merging is performed to ensure that there are sufficient resources for subsequent allocation.
  • the radio resource manager listens for the location of the reclaim pointer (ie, continues to determine whether there is a PUCCH resource before the PUCCH resource location currently pointed by the reclaim pointer If the reclaiming pointer is not at the initial PUCCH resource location of the resource pool (ie, there is a PUCCH resource before the PUCCH resource location currently pointed by the retrieving pointer), but there are unallocated resources that can be subsequently allocated, then the resource is not used first.
  • the radio resource manager stores the unallocated PUCCH resource and the released resource separately in the same resource pool, and respectively indicated by different pointers (indicated by the allocation pointer and the reclaim pointer respectively),
  • the allocated resources are no longer stored, so the wireless resource manager can not search from the beginning every time when allocating resources, and does not need to judge the occupancy status of each resource every time the search is performed, which simplifies the operation of resource search and saves
  • the time of resource search greatly reduced the complexity of the system.
  • the radio resource manager reclaims resources and sorts them to optimize the demodulation performance of the uplink control channel in the system.
  • Step 3 When a UE applies for a PUCCH resource, the radio resource manager allocates the PUCCH resource pointed to by the current pointer to the terminal, and points the allocation pointer to the next PUCCH resource.
  • Step 4 When a UE releases the PUCCH resource, the radio resource manager places the released resource on the PUCCH resource location currently pointed by the recycle pointer, and points the recycle pointer to the next PUCCH resource location.
  • Step 5 When the location pointed by the allocation pointer is half of the PUCCH resource, the PUCCH resources before the retrieving pointer are monotonically ordered according to the resource index, and the sorted PUCCH resources are placed in front of the allocation pointer to implement resource merging, and The allocation pointer points to the merged first PUCCH resource, and the reclaim pointer is redirected to the resource pool initial initial PUCCH resource location.
  • Embodiment 2 In the LTE uplink control channel, the eNodeB allocates resources for transmitting CQI to the accessed UE. As shown in FIG. 3, the following steps are included: Step 4 is integrated, and is the same as step 4 in Embodiment 1.
  • Table 2
  • Step 4 gather three, step 4 gather four, and step 4 gather five and the same as the first embodiment.
  • Step 4 is three and step 4 is the same as in the first embodiment.
  • Step 5 When the unallocated PUCCH resources in the resource pool are insufficiently allocated, the PUCCH resources in front of the recycle pointer are monotonically ordered according to the resource index, and the sorted PUCCH resources are placed. In front of the allocation pointer, resource consolidation is implemented, and the allocation pointer points to the merged first PUCCH resource, and the reclaim pointer is redirected to the resource pool initial initial PUCCH resource location.
  • Embodiment 4 In the LTE uplink control channel, the eNodeB allocates resources for transmitting the SR to the accessed UE. As shown in FIG.
  • the code sub-resources u in each group are ⁇ 0,2,4,6,8,10,12,14,16 ⁇ and ⁇ 1,3,5,7,9,11, 13,15,17 ⁇ .
  • Table 4 Table 4
  • Step 4 gathers three and steps 4 gathers four is the same as in the first embodiment.
  • Step 5 When the location pointed to by the allocation pointer is half of the PUCCH resource, if the reclaiming pointer is not at the initial PUCCH resource location of the resource pool, the PUCCH resources before the reclaiming pointer are monotonically sorted according to the resource index, and then the sorting is performed.
  • the PUCCH resource is placed in front of the allocation pointer to implement resource merging; otherwise, the resource allocation is continued, and when the remaining PUCCH resources are insufficiently allocated, the resource merging is performed; and the allocation pointer is pointed to the merged first PUCCH resource, and the reclaim pointer is re- Point to the resource pool initial initial PUCCH resource location.
  • the radio resource manager includes: a combining module 10 configured to group code division resources, and time division resources, frequency division resources, and grouped codes.
  • the sub-resources are combined into a plurality of PUCCH resources according to an optimized sequence.
  • the component module 20 is configured to form the resource pool according to the sequence in which the plurality of PUCCH resources are generated, and point the allocation pointer to the first PUCCH resource in the resource pool.
  • the allocation module 30 is configured to allocate a PUCCH resource to which the allocation pointer is currently assigned to the terminal when the PUCCH resource needs to be allocated to the terminal, and point the allocation pointer to the next PUCCH resource.
  • the selecting module selects a partial packet from the S packets by: selecting a partial packet from the S packets by using an interval selection manner.
  • the manner in which the constituent modules 20 combine the plurality of PUCCH resources that the combination module 10 combines into the resource pools according to the sequence in which they are generated is: the plurality of PUCCH resources that are combined are sequentially placed in a monotonically increasing order according to the index numbers thereof. Enter the corresponding PUCCH resource location in the resource pool.
  • the component module 20 is further configured to point the recycle pointer to the first one in the resource pool
  • the radio resource manager further includes: a reclaiming module 40, configured to: when the terminal releases the PUCCH resource, place the released PUCCH resource in a PUCCH resource location that the reclaim pointer currently points to, and Point the recycle pointer to the next PUCCH resource location.
  • a reclaiming module 40 configured to: when the terminal releases the PUCCH resource, place the released PUCCH resource in a PUCCH resource location that the reclaim pointer currently points to, and Point the recycle pointer to the next PUCCH resource location.
  • the radio resource manager further includes: a merging module 50, when the number of unallocated PUCCH resources in the resource pool is less than a first threshold, determining whether there is a PUCCH resource location currently pointed by the reclaiming pointer PUCCH resource; if yes, perform resource merging; otherwise, continue to determine whether there is a PUCCH resource before the PUCCH resource location currently pointed by the recycle pointer, and perform resource merging when the predetermined condition is met, wherein the predetermined condition includes one of the following: The PUCCH resource exists before the PUCCH resource location currently pointed by the pointer is reclaimed; the number of PUCCH resources before the PUCCH resource location currently pointed by the pointer reaches the second threshold; and the PUCCH resource exists before the PUCCH resource location pointed by the pointer is recovered and the resource pool exists The unallocated PUCCH resources in the allocation are not enough.
  • the performing the foregoing resource combining by the merging module 50 specifically includes: sorting the PUCCH resources before the PUCCH resource location currently pointed by the retrieving pointer in a monotonically increasing order; and merging the sorted PUCCH resources into the allocation pointer The front of the PUCCH resource pointed to; and the allocation pointer to the first PUCCH resource in the merged resource pool, and redirects the reclaim pointer to the first PUCCH resource location in the resource pool.
  • grouping code division resources can reduce inter-symbol interference, and can improve the demodulation performance of PUCCH for multiple UEs;

Landscapes

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

Abstract

本发明公开了一种PUCCH的无线资源分配方法及无线资源管理器,其中,方法包括:无线资源管理器对码分资源进行分组,并将时分资源、频分资源、和分组后的码分资源按照优化顺序组合成多个PUCCH资源;无线资源管理器将多个PUCCH资源按照其生成的先后顺序排列构成资源池,并将分配指针指向资源池中的第一个PUCCH资源;当需要为终端分配PUCCH资源时,无线资源管理器将分配指针当前所指向的PUCCH资源分配给终端,并将分配指针指向下一个PUCCH资源。本发明能够提高上行控制信道的解调性能。

Description

PUCCH的无线资源分配方法及无线资源管理器 技术领域 本发明涉及通信领域, 具体而言, 涉及一种 PUCCH ( Physical Uplink Control Channel, 物理上行控制信道) 的无线资源分配方法及无线资源管理 器。 背景技术 在 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进系统) 中, PUCCH可分为两大 类, 共六种: 第一类包含 3种格式, 即 format 1、 format la, format lb, 第二 类包含 3种格式, 即 format2、 format2a、 format2b。 第一类 PUCCH用于传 输 SR ( Scheduling Request, 调度请求;)、 ACK ( Acknowledge, 正确应答 ), 及 NACK ( Non- Acknowledge, 错误应答 )信令, 其中 formatl用于传输 SR, format la用于传输单码字流的 ACK/NACK, formatlb 用于传输双码字流的 ACK/NACK。 第二类 PUCCH主要用于传输 CQI ( Channel Quality Indicator, 信道质量指示符), 其中 format2只传输 CQI, format2a用于同时传输 CQI和 单码字流的 ACK/NACK , format2b 用于同时传输 CQI 和双码字流的 ACK/NACK。 第一类 PUCCH中的 formatla、 formatlb在第一个时隙内所占 的 RB( Resource Block,资源块)数与下行控制信道单元( CCE, Control Channel Element ) 的数量有关, 是动态变^ ^的; 第一类 PUCCH中 formatl和第二类 PUCCH在一个时隙内所占的 RB数是在 UE ( User Equipment, 终端)接入 网络时, 基站的无线资源管理器分配给 UE的。 目前, 相关技术提供了一种 PUCCH中无线资源的分配和回收方案, 以 PUCCH中 SR资源的分配为例, 其具体实施过程如下: 基站的无线资源管理 生成资源池, 当 UE接入网络时, 无线资源管理器搜索该资源池, 一旦搜到 一个没有使用的资源, 就将其分配给该 UE, 并把该资源设置为使用状态。 当 UE释放该资源时, 无线资源管理器把该资源设置为未使用状态。 然而, 上述的资源分配方案存在以下缺陷: 由于 PUCCH的解调性能与 其所使用的资源所在的位置有关, 而在上述的资源分配方法中并非釆用最优 的方法生成资源, 这样, PUCCH 的解调性能并不是最佳的。 此外, 上述资 源分配方案中已分配的资源、 未分配的资源和回收的资源混合存储, 导致每 次给一个 UE分配资源时, 需要从头进行搜索并判断每个资源是否被占用, 这样, 需要不停地搜索资源池并且对每个资源的占用状态都要进行判断, 从 而增加了系统的复杂度。 发明内容 本发明的主要目的在于提供一种 PUCCH的无线资源分配方法及无线资 源管理器, 以至少解决上述的 PUCCH的解调性能不佳以及系统的复杂度较 高的问题。 根据本发明的一个方面, 提供了一种物理上行控制信道 PUCCH的无线 资源分配方法, 包括: 无线资源管理器对码分资源进行分组, 并将时分资源、 频分资源、 和分组后的码分资源按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源; 无 线资源管理器将多个 PUCCH资源按照其生成的先后顺序排列构成资源池, 并将分配指针指向资源池中的第一个 PUCCH 资源; 当需要为终端分配 PUCCH资源时,无线资源管理器将分配指针当前所指向的 PUCCH资源分配 给终端, 并将分配指针指向下一个 PUCCH资源。 优选地, 无线资源管理器对码分资源进行分组的方式为: 无线资源管理 将码分资源分为 B个分组, 每个分组中的码分资源个数为 , 且每个
Figure imgf000004_0001
分组中相邻两个码分资源的索引的差值均为 其中, S为常数, U表示码 分资源的总数, L 」表示向下取整运算符。 优选地, 无线资源管理器将时分资源、 频分资源、 和分组后的码分资源 按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源包括: 无线资源管理器从 S个分组中 选择部分或全部分组; 无线资源管理器将时分资源、 频分资源、 和选择的部 分或全部分组中的码分资源按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源。 优选地, 无线资源管理器从 S个分组中选择部分分组的方式为: 无线资 源管理器釆用间隔选择的方式从 S个分组中选择部分分组。 优选地, 无线资源管理器将时分资源、 频分资源、 和选择的部分或全部 分组中的码分资源按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源包括: 按照以下公 式组合成多个 PUCCH资源: s = k xrxtx A + rxtx A + tx A + a
其中, S表示 PUCCH资源的索引号, 表示选择的分组的索引号, r表 示第 r个频分资源, t表示第 t个时分资源, 表示索引号为 的分组中的码 分资源的个数, α表示索引号为 的分组中的第 α个码分资源。 优选地, 无线资源管理器将多个 PUCCH资源按照其生成的先后顺序排 列构成资源池包括: 无线资源管理器将组合成的多个 PUCCH资源根据其索 引号按照单调递增的顺序依次放入资源池中的对应 PUCCH资源位置中。 优选地, 该物理上行控制信道 PUCCH的无线资源分配方法还包括: 无 线资源管理器将回收指针指向资源池中的第一个 PUCCH资源位置; 当终端 释放 PUCCH资源时, 无线资源管理器将释放的 PUCCH资源放在回收指针 当前所指向的 PUCCH资源位置, 并将回收指针指向下一个 PUCCH资源位 置。 优选地, 该物理上行控制信道 PUCCH的无线资源分配方法还包括: 当 资源池中未分配的 PUCCH资源的数量小于第一阈值时, 无线资源管理器判 断回收指针当前所指向的 PUCCH资源位置之前是否有 PUCCH资源; 若有, 则无线资源管理器执行资源合并; 否则, 无线资源管理器继续判断回收指针 当前所指向的 PUCCH资源位置之前是否有 PUCCH资源, 并在满足预定条 件时, 无线资源管理器执行资源合并, 其中, 预定条件包括以下之一: 回收 指针当前所指向的 PUCCH资源位置之前存在 PUCCH资源; 回收指针当前 所指向的 PUCCH资源位置之前的 PUCCH资源的数量达到第二阈值; 回收 指针当前所指向的 PUCCH资源位置之前存在 PUCCH资源且资源池中的未 分配的 PUCCH资源不够分配。 优选地, 无线资源管理器执行资源合并包括: 无线资源管理器将回收指 针当前所指向的 PUCCH资源位置之前的 PUCCH资源根据其索引号按照单 调递增的顺序进行排序; 无线资源管理器将排序后的 PUCCH资源合并到分 配指针当前所指向的 PUCCH资源的前面; 以及无线资源管理器将分配指针 指向合并后的资源池中的第一个 PUCCH资源, 并将回收指针重新指向资源 池中的第一个 PUCCH资源位置。 根据本发明的另一方面, 提供了一种无线资源管理器, 包括: 组合模块, 设置为对码分资源进行分组, 并将时分资源、 频分资源、 和分组后的码分资 源按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源; 构成模块,设置为将多个 PUCCH 资源按照其生成的先后顺序排列构成资源池, 并将分配指针指向资源池中的 第一个 PUCCH资源; 分配模块, 设置为当需要为终端分配 PUCCH资源时, 将分配指针当前所指向的 PUCCH资源分配给终端, 并将分配指针指向下一 个 PUCCH资源。 优选地, 构成模块还设置为将回收指针指向资源池中的第一个 PUCCH 资源位置; 无线资源管理器还包括: 回收模块, 设置为当终端释放 PUCCH 资源时, 将释放的 PUCCH资源放在回收指针当前所指向的 PUCCH资源位 置, 并将回收指针指向下一个 PUCCH资源位置。 通过本发明, 由于无线资源管理器生成 PUCCH资源时, 先 4巴码分资源 进行分组, 然后将频分资源、 时分资源、 和分组后的码分资源按照性能最优 的方法生成, 并顺序放入资源池, 这样进行资源分配能够提高上行控制信道 的解调性能, 解决了相关技术中无线资源管理器分配给 UE的 PUCCH资源, 使得基站控制信道的性能不佳的问题。 附图说明 此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解, 构成本申请的一部 分, 本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明, 并不构成对本发明的 不当限定。 在附图中: 图 1是才艮据本发明实施例的 PUCCH的无线资源分配方法的流程图; 图 2是 居本发明第一优选实施例的 PUCCH的无线资源分配方法的流 程图; 图 3是 居本发明第二优选实施例的 PUCCH的无线资源分配方法的示 意图; 图 4是^ f艮据本发明实施例的无线资源管理器的示意图; 图 5是 居本发明优选实施例的无线资源管理器的结构示意图。 具体实施方式 下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。 需要说明的是, 在 不冲突的情况下, 本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 图 1是才艮据本发明实施例的 PUCCH的无线资源分配方法的流程图, 包 括以下步 4聚: 步骤 S 102, 无线资源管理器对码分资源进行分组, 并将时分资源、 频分 资源、 和分组后的码分资源按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源; 其中, 优化顺序优选地为将分组后的码分资源排序在先, 时分资源或频 分资源以任意顺序 4 序在后。 更优选地, 该优化顺序可以按照下文公式 ( 1 ) 和 (2 ) 排序。 当然, 本领域技术人员也可以根据实际需要, 釆用其它适当 的优化顺序对所述时分资源、 频分资源、 和分组后的码分资源排序, 本发明 对此不作限制。 步骤 S 104, 无线资源管理器将多个 PUCCH资源按照其生成的先后顺序 排列构成资源池, 并将分配指针指向资源池中的第一个 PUCCH资源; 例如, 将时分资源、 频分资源、 和分组后的码分资源按照优化顺序先后 组合成多个 PUCCH资源, 每次组合得到一个 PUCCH资源即将其顺序地放 入一个 PUCCH位置(具体可以为一个内存空间)中,组合得到的所有 PUCCH 资源构成一个资源池。 在实际实施时, 该资源池中的各个 PUCCH资源可以 按照其生成的先后顺序分别存放在连续的不同内存空间中。 步骤 S 106, 当需要为终端 (UE ) 分配 PUCCH资源时, 无线资源管理 器将分配指针当前所指向的 PUCCH资源分配给该终端, 并将分配指针指向 下一个 PUCCH资源。 因此, 该分配指针当前所指向的 PUCCH资源及其之 后的 PUCCH资源一定是未分配的 PUCCH资源。 在实际实施时, 当无线资源管理器将分配指针当前所指向的 PUCCH资 源分配给 UE后, 无线资源管理器可以将分配的 PUCCH资源从资源池中删 除, 也可以不删除。 该实施例由于无线资源管理器生成 PUCCH资源时, 先把码分资源进行 分组, 然后将频分资源、 时分资源、 和分组后的码分资源按照性能最优的方 法生成, 并顺序放入资源池, 这样进行资源分配能够提高上行控制信道的解 调性能, 解决了相关技术中无线资源管理器分配给 UE的 PUCCH资源, 使 得基站控制信道的性能并非最佳的问题。 此外, 该实施例中无线资源管理器 通过设置分配指针, 其所指向的 PUCCH资源一定是未分配的资源, 每次分 配资源时只需将分配指针当前所指向的 PUCCH资源分配给 UE即可, 无需 每次分配都从头搜索, 并且也无需每次搜索时都对每个资源的占用状态进行 判断, 解决了相关技术中系统的复杂度较高的问题, 从而简化了资源搜索的 操作, 节省了资源搜索的时间, 大大地降低了系统的复杂度。 其中, 对码分 资源进行分组可以降低码间千扰, 对于多 UE的情况还可以提高 PUCCH的 解调性能。 如图 2所示, 才艮据本发明优选实施例的 PUCCH的无线资源分配方法具 体包括以下步 4聚: 步骤 S202 , 无线资源管理器对码分资源进行分组; 优选地, 无线资源管理器将码分资源进行分组的方式可以为: 设码分资 源的总数为 U ,共分为 B个分组,每个分组中的码分资源个数为 A
Figure imgf000008_0001
表示向下取整。 每个分组中的各个码分资源的索引可以表示为 k, k + B, k + 2B, - - -, k + (A - l)B , 其中 A表示组序号, Α = 0, 1,· · · , — 1。 这样, 通过 釆用等间隔分组法对码分资源进行分组, 并且每个分组中的相邻两个码分资 源的索引均相差 可以进一步减少码间千 4尤。 显然, 每个分组中的相邻两 个码分资源的索引也可以是连续的。 显然, 在对码分资源进行分组时, 当 S为 的因子, 即^ ^为整数时, 每
Β
个分组中的码分资源个数相等, 都为 Α = , 此时各个分组的码分资源的集
Β
合即为总的码分资源。 步骤 S204 , 无线资源管理器将时分资源、 频分资源、 和分组后的码分资 源按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源; 优选地, 无线资源管理器将时分资源、 频分资源、 和分组后的码分资源 按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源可以包括: 无线资源管理器从分成的 S个分组中选择部分或全部分组; 无线资源管理器将时分资源、 频分资源、 和选择的部分或全部分组中的码分资源按照优化顺序组合成多个 PUCCH资 源。 这样, 资源较充足时, 无线资源管理器可以仅选择部分分组中的码分资 源生成资源池。 优选地, 无线资源管理器从 S个分组中选择部分分组的方式可以为: 无 线资源管理器釆用间隔选择的方式从 S个分组中选择部分分组。 这样, 选择 码分资源分组时不釆用连续选取, 而釆用间隔选取的方式, 可以进一步降氐 相邻码分资源之间的千扰, 提高解调性能。 如当 5 = 4时, 将所有的码分资源 分成 4个分组, 其组序号分另 'J为 A = 0、 k = \ . k = 2. 和 A = 3, 在生成 PUCCH 资源时可以仅选取其中的两个分组生成资源池, 如仅选择分组号为 A = 0和 k = 2的两个分组, 或者仅选择分组号为 A = 1和 A = 3的两个分组。 优选地, 无线资源管理器将时分资源、 频分资源、 和选择的部分或全部 分组中的码分资源按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源可以包括: 设总的频分资源为 R, 总的时分资源为 T, 则无线资源管理器将第 r个 频分资源、 第 t个时分资源、 第 k个分组中的第 a个码分资源按照如下公式
( 1 )和(2 )组成得到的 PUCCH资源可以表示为 C^ (α) ,其中, r = 0,1,".,R- 1 , t = 0,l,---,r-l, a = 1,2, 按照以下公式组合成所述多个 PUCCH资源: s = k' xrxtxA + rxtxA + txA + a ( ι )
其中, s为资源池内的 PUCCH资源的索引号, A '为无线资源管理器组合 得到 PUCCH资源时所选取的分组的索引号。 例如, 当从组序号分别为 k = 0、 k = 1、 k = 2. 和 A = 3的 4个分组中选取其中的两个分组生成资源池, 如仅选 择分组号为 A = 0和 A = 2的两个分组时, 选取的这 2 个分组的索引号分别为 = 0和 ^ = 1。 显然, 在依次组合得到所有的 PUCCH资源时, 可以设置第一个得到的 PUCCH资源的索引号为 1 , 并依次设置第二个、 第三个、 以及第 N个得到 的 PUCCH资源的索引号分别为 2,3,... ,N。 上述步骤 S202至步骤 S204对应于图 1中的步骤 S 102。 步骤 S206, 无线资源管理器将组合得到的多个 PUCCH资源按照其生成 的先后顺序排列构成资源池, 并将分配指针指向资源池中的第一个 PUCCH 资源, 将回收指针指向资源池中的第一个 PUCCH资源位置; 该步骤对应图 1中的步 4聚 S 104。 优选地, 无线资源管理器将上述多个 PUCCH资源按照其生成的先后顺 序排列构成资源池包括: 无线资源管理器将组合成的多个 PUCCH资源根据 其索引号按照单调递增的顺序依次放入资源池中的对应 PUCCH 资源位置 中。即,将组合得到的索引号为 1的 PUCCH资源放入资源池的第一个 PUCCH 资源位置中, 并依次将索引号为 2,3,... ,Ν 的 PUCCH 资源分别放入第二个
PUCCH资源位置、 第三个 PUCCH资源位置 第 N个 PUCCH资源位 置中。 这样, 可以为后续的资源合并做准备。 在实际实施时, 一个 PUCCH资源位置可以为一个内存空间。 步骤 S208, 当需要为某个 UE分配 PUCCH资源时, 无线资源管理器将 分配指针当前所指向的 PUCCH资源分配给该 UE,并将分配指针指向下一个 PUCCH资源, 该步骤对应图 1中的步骤 S 106。 在实际实施时, 当无线资源管理器将分配指针当前所指向的 PUCCH资 源分配给该 UE后, 可以删除该 PUCCH资源, 也可以不删除。 步骤 S210, 当某个 UE释放 PUCCH资源时, 无线资源管理器 巴所释放 的 PUCCH资源放到资源池中回收指针当前所指向的 PUCCH资源位置, 并 将回收指针移到下一个 PUCCH资源位置; 该步骤可以称为资源回收过程。 回收的资源 (即所释放的资源) 和未分配的资源均在同一个资源池中存储, 不用占用多个资源池, 不会增加系统所需的存储空间。 步骤 S212, 当资源池中未分配的 PUCCH资源的数量(即分配指针当前 所指向的 PUCCH资源以及其后面的 PUCCH资源的数量)小于第一阈值时, 无线资源管理器进行资源合并。 资源合并的过程为: 无线资源管理器把资源 池中回收指针前的所有 PUCCH资源才艮据其索引按照单调递增的顺序进行排 序 ,并 4巴排序后的 PUCCH资源放在资源池中分配指针当前所指向的 PUCCH 资源的前面, 以便和未分配的资源合为连续的资源; 把分配指针指向资源合 并后的第一个 PUCCH资源 ,并 4巴回收指针重新指向资源池中第一个 PUCCH 资源位置处。 具体的, 判断资源池中未分配的 PUCCH资源的数量是否小于第一阈值 的方式为: 判断资源池中分配指针当前指向的 PUCCH资源的索引是否大于 或等于预定索引阈值, 或者判断分配指针当前指向的 PUCCH资源位置是否 是特定位置。 例如, 当资源池生成时 PUCCH资源的总数为 N, PUCCH资源 的索引从 1开始编号, 第一阈值为 N/2 (也可以为 N/3、 2N/3等), 判断资源 池中未分配的 PUCCH资源的数量是否小于 N/2的方式为: 判断分配指针当 前指向的 PUCCH资源的索引是否大于或等于 (N-N/2+1), 或者, 判断分配指 针当前指向的 PUCCH资源是否为资源池中的第 (N-N/2+1)个 PUCCH资源位 置。 优选地, 在进行资源合并之前, 还可以先判断是否有可合并的 PUCCH 资源, 即判断回收指针的位置, 或者判断回收指针当前所指向的 PUCCH资 源位置的前面是否存在 PUCCH资源; 如果回收指针不在资源池初始第一个 PUCCH资源位置处或者回收指针当前所指向的位置之前有 PUCCH资源,则 进行资源合并。 这样, 才能确保在有资源可回收时才进行资源合并, 提高了 资源合并的准确性。 优选地, 如果资源合并之前没有可合并的 PUCCH资源, 则在继续分配 资源的过程中, 无线资源管理器监听回收指针的位置 (即继续判断回收指针 当前所指向的 PUCCH资源位置之前是否有 PUCCH资源), 只要回收指针不 在资源池初始第一个 PUCCH资源位置处(即回收指针当前所指向的 PUCCH 资源位置之前有 PUCCH资源), 则进行资源合并, 以保证有足够的资源可以 进行后续的分配。 优选地, 如果资源合并之前没有可合并的 PUCCH资源, 则在继续分配 资源的过程中, 无线资源管理器监听回收指针的位置 (即继续判断回收指针 当前所指向的 PUCCH资源位置之前是否有 PUCCH资源), 如果回收指针不 在资源池初始第一个 PUCCH资源位置处(即回收指针当前所指向的 PUCCH 资源位置之前有 PUCCH资源), 但是还有未分配的资源可以进行后续分配, 则先不进行资源合并; 当回收指针满足一定条件 (具体的为回收指针当前所 指向的 PUCCH资源位置之前的 PUCCH资源的数量达到第二数量阈值), 或 者是没有足够未分配的 PUCCH资源可分配(即资源池中的未分配的 PUCCH 资源不够分配) 时, 再进行资源合并, 以减少不必要的资源合并次数。 在上述优选实施例中, 无线资源管理器将未分配的 PUCCH资源和释放 的资源在同一个资源池中分开存储, 并分别用不同的指针指示 (分别用分配 指针和回收指针指示), 而对于已分配的资源不再存储, 这样无线资源管理器 在分配资源时可以不用每次都从头搜索, 并且不用每次搜索时都对每个资源 的占用状态进行判断, 简化了资源搜索的操作, 节省了资源搜索的时间, 大 大地降氐了系统的复杂度; 同时, 由于资源分配、 回收、 和合并均在同一个 资源池中, 因此并未增加系统的存储空间。 此外, 无线资源管理器回收资源并排序, 能够使得系统中的上行控制信 道的解调性能达到最优性能。 实施例一 在 LTE上行控制信道中, eNodeB (基站)要给接入的 UE分配传输 CQI 的资源。 如图 3所示, 包括以下步 4聚: 步骤一, 将总的 12个码分资源分为 2组, B = 2 ; 分组号分别为 A = 0和 k = l ,每组包含 6个码分资源, = 6 ,每组内码分资源 u分别为 {0,2,4,6,8, 10} 和 { 1,3,5,7,9, 11 }。 步骤二, 将频分资源、 时分资源、 和分组后的分组号为 A = 0的码分资源 和按照公式 ( 1 ) 生成 CQI资源池。 k' = 0 , α = 1,2, · · · ,6 , 设 r = 0 , t = 0,1 , 则生成的资源池索引 s 和资源的 对应关系如表 1所示。 表 1
S r t u
1 0 0 0
2 0 0 2
3 0 0 4
4 0 0 6
5 0 0 8
6 0 0 10
7 0 1 0 9 0 1 4
10 0 1 6
11 0 1 8
12 0 1 10 步骤三, 当有 UE申请 PUCCH资源时, 无线资源管理器将分配指针当 前所指向的 PUCCH资源分配给终端, 并将分配指针指向下一个 PUCCH资 源。 步骤四, 当有 UE释放 PUCCH资源时, 无线资源管理器将释放的资源 放在回收指针当前所指向的 PUCCH 资源位置, 并将回收指针指向下一个 PUCCH资源位置。 步骤五, 当分配指针所指向的位置到 PUCCH资源的一半时, 将回收指 针前的 PUCCH资源按照资源索引单调排序, 再将排序后的 PUCCH资源放 在分配指针的前面, 实现资源合并, 并将分配指针指向合并后的第一个 PUCCH资源, 将回收指针重新指向资源池初始第一个 PUCCH资源位置处。 实施例二 在 LTE上行控制信道中, eNodeB要给接入的 UE分配传输 CQI的资源。 如图 3所示, 包括以下步骤: 步 4聚一, 与实施例一中的步 4聚一相同。 步骤二, 选择频分资源、 时分资源、 和分组后的分组号为 A = 1的码分资 源按照公式 ( 2 ) 生成 CQI资源池。 k' = 0 , α = 1,2 · · ,6 , 设 r = 0,l , t = 0 , 则生成的资源池索引 s 和资源的 对应关系如表 2所示。 表 2
S t r u
1 0 0 1
2 0 0 3
3 0 0 5
4 0 0 7
5 0 0 9
6 0 0 11
7 0 1 1 9 0 1 5
10 0 1 7
11 0 1 9
12 0 1 11 步 4聚三、 步 4聚四、 和步 4聚五与实施例一相同。 实施例三 在 LTE上行控制信道中, eNodeB要给接入的 UE分配传输 CQI的资源。 如图 3所示, 包括以下步骤: 步骤一, 将总的 12个码分资源分为 4组, β = 4; 分组号分别为 k = 0、 k = l . k = 2^k = 3 , 每组包含 3个码分资源, = 3 , 每组内码分资源 u分 别为 {0,4,8}、 { 1,5,9}, {2,6,10}和 {3,7,11}。 步骤二, 将频分资源、 时分资源、 和分组后的分组号为 A = 1和 A = 3的码 分资源和按照公式 ( 1 ) 生成 CQI资源池。 k' = 0,1 , α = 1,2 ··,3 , 设 r = 0, t = 0,1 , 则生成的资源池索引 s和资源的 对应关系如表 3所示。 表 3
Figure imgf000014_0001
步 4聚三和步 4聚四与实施例一相同。 步骤五, 当资源池中的未分配的 PUCCH资源不够分配时, 将回收指针 前面的 PUCCH资源按照资源索引单调排序, 再将排序后的 PUCCH资源放 在分配指针的前面, 实现资源合并, 并将分配指针指向合并后的第一个 PUCCH资源, 将回收指针重新指向资源池初始第一个 PUCCH资源位置处。 实施例四 在 LTE上行控制信道中, eNodeB要给接入的 UE分配传输 SR的资源。 如图 3所示, 包括以下步骤: 步骤一, 将总的 18个码分资源分为 2组, B = 2 分组号分别为 A = 0和 k = l , 每组包含 9 个码分资源, = 9 , 每组内码分资源 u 分别为 {0,2,4,6,8,10,12,14,16}和 {1,3,5,7,9,11, 13,15,17}。 步骤二, 将频分资源、 时分资源、 和分组后的分组号为 A = 0的码分资源 按照公式 ( 1 ) 生成 SR资源池。 k' =0 , α = 1,2 ··,9, 设 r = 0, t = 0,1,2 , 则生成的资源池索引 s和资源的 对应关系如表 4所示。 表 4
Figure imgf000015_0001
21 0 2 4
22 0 2 6
23 0 2 8
24 0 2 10
25 0 2 12
26 0 2 14
27 0 2 16 步 4聚三和步 4聚四与实施例一相同。 步骤五, 当分配指针所指向的位置到 PUCCH资源的一半时, 如果回收 指针不在资源池初始第一个 PUCCH资源位置处,则将回收指针前的 PUCCH 资源按照资源索引单调排序, 再将排序后的 PUCCH资源放在分配指针的前 面, 实现资源合并; 否则继续分配资源, 当剩余 PUCCH资源不够分配时, 再进行资源合并; 并将分配指针指向合并后的第一个 PUCCH资源, 将回收 指针重新指向资源池初始第一个 PUCCH资源位置处。 图 4是 居本发明实施例的无线资源管理器的示意图, 该无线资源管理 器包括: 组合模块 10, 设置为对码分资源进行分组, 并将时分资源、 频分资 源、 和分组后的码分资源按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源; 构成模块 20,设置为将上述多个 PUCCH资源按照其生成的先后顺序排列构成资源池, 并将分配指针指向该资源池中的第一个 PUCCH资源; 分配模块 30 , 设置为 当需要为终端分配 PUCCH资源时, 将分配指针当前所指向的 PUCCH资源 分配给该终端, 并将分配指针指向下一个 PUCCH资源。 优选地,组合模块 10包括:分组模块,设置为将码分资源分为 S个分组, 每个分组中的码分资源个数为 A = , 且每个分组中相邻两个码分资源的
Figure imgf000016_0001
索引的差值均为 其中, S为常数, 表示码分资源的总数, L 」表示向下 取整运算符; 选择模块, 设置为从 S个分组中选择部分或全部分组; 资源组 成模块, 用于将时分资源、 频分资源、 和选择的部分或全部分组中的码分资 源按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源。 优选地, 上述选择模块从 S个分组中选择部分分组的方式为: 釆用间隔 选择的方式从 S个分组中选择部分分组。 优选地, 上述资源组成模块按照以下公式组合成多个 PUCCH资源: s = k xrxtxA + rxtxA + txA + a (即上述的公式 ( ι ) ), 或者 S = A a (即上述的公式 (2 ) ), 其中, · 表示 PUCCH资源的索引号, 表示选择的分组的索引号, r表 示第 r个频分资源, t表示第 t个时分资源, 表示索引号为 的分组中的码 分资源的个数, α表示索引号为 的分组中的第 α个码分资源。 优选地, 构成模块 20将组合模块 10组合成的多个 PUCCH资源按照其 生成的先后顺序排列构成资源池的方式为: 将组合成的多个 PUCCH资源根 据其索引号按照单调递增的顺序依次放入资源池中的对应 PUCCH资源位置 中。 优选地, 构成模块 20 还设置为将回收指针指向资源池中的第一个
PUCCH资源位置; 则, 如图 5所示, 无线资源管理器还包括: 回收模块 40, 设置为当终端释放 PUCCH资源时, 将释放的 PUCCH资源放在回收指针当 前所指向的 PUCCH资源位置, 并将回收指针指向下一个 PUCCH资源位置。 优选地, 如图 5所示, 无线资源管理器还包括: 合并模块 50 , 当资源池 中未分配的 PUCCH资源的数量小于第一阈值时, 判断回收指针当前所指向 的 PUCCH资源位置之前是否有 PUCCH资源; 若有, 则执行资源合并; 否 则, 继续判断回收指针当前所指向的 PUCCH 资源位置之前是否有 PUCCH 资源, 并在满足预定条件时, 执行资源合并, 其中, 预定条件包括以下之一: 回收指针当前所指向的 PUCCH资源位置之前存在 PUCCH资源; 回收指针 当前所指向的 PUCCH资源位置之前的 PUCCH资源的数量达到第二阈值; 回收指针当前所指向的 PUCCH资源位置之前存在 PUCCH资源且资源池中 的未分配的 PUCCH资源不够分配。 优选地, 合并模块 50 执行上述资源合并具体包括: 将回收指针当前所 指向的 PUCCH资源位置之前的 PUCCH资源 居其索引号按照单调递增的 顺序进行排序; 将排序后的 PUCCH 资源合并到分配指针当前所指向的 PUCCH 资源的前面; 以及将分配指针指向合并后的资源池中的第一个 PUCCH资源, 并将回收指针重新指向资源池中的第一个 PUCCH资源位置。 从以上的描述中, 可以看出, 本发明实现了如下技术效果:
( 1 ) 提高了上行控制信道的解调性能, 解决了相关技术中无线资源管 理器分配给 UE的 PUCCH资源, 使得基站控制信道的性能不佳的问题;
( 2 ) 无需每次分配都从头搜索, 并且也无需每次搜索时都对每个资源 的占用状态进行判断, 解决了相关技术中系统的复杂度较高的问题, 从而简 化了资源搜索的操作, 节省了资源搜索的时间, 大大地降低了系统的复杂度;
( 3 )对码分资源进行分组可以降低码间千扰, 对于多 UE的情况还可以 提高 PUCCH的解调性能;
( 4 ) 回收的资源和未分配的资源均存储在同一个资源池中, 不会增加 系统的存储空间。 显然, 本领域的技术人员应该明白, 上述的本发明的各模块或各步骤可 以用通用的计算装置来实现, 它们可以集中在单个的计算装置上, 或者分布 在多个计算装置所组成的网络上, 可选地, 它们可以用计算装置可执行的程 序代码来实现, 从而, 可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行, 并 且在某些情况下, 可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤, 或者 将它们分别制作成各个集成电路模块, 或者将它们中的多个模块或步骤制作 成单个集成电路模块来实现。 这样, 本发明不限制于任何特定的硬件和软件 结合。 以上所述仅为本发明的优选实施例而已, 并不用于限制本发明, 对于本 领域的技术人员来说, 本发明可以有各种更改和变化。 凡在本发明的^"神和 原则之内, 所作的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护 范围之内。

Claims

权 利 要 求 书 一种物理上行控制信道 PUCCH的无线资源分配方法, 包括:
无线资源管理器对码分资源进行分组, 并将时分资源、 频分资源、 和分组后的码分资源按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源;
所述无线资源管理器将所述多个 PUCCH资源按照其生成的先后 顺序排列构成资源池, 并将分配指针指向所述资源池中的第一个所述 PUCCH资源;
当需要为终端分配 PUCCH资源时, 所述无线资源管理器将所述 分配指针当前所指向的 PUCCH资源分配给所述终端, 并将所述分配 指针指向下一个 PUCCH资源。 根据权利要求 1所述的方法, 其中, 所述无线资源管理器对所述码分 资源进行分组的方式为:
所述无线资源管理器将所述码分资源分为 S个分组, 每个所述分 组中的码分资源个数为 A = ^ ,且每个所述分组中相邻两个码分资源
B
的索引的差值均为所述 其中, s为常数, 表示所述码分资源的总数, L 」表示向下取整 运算符。 根据权利要求 2所述的方法, 其中, 所述无线资源管理器将时分资源、 频分资源、 和分组后的码分资源按照优化顺序组合成多个 PUCCH 资 源包括:
所述无线资源管理器从所述 S个分组中选择部分或全部分组; 所述无线资源管理器将所述时分资源、 所述频分资源、 和选择的 所述部分或全部分组中的码分资源按照所述优化顺序组合成所述多个 PUCCH资源。 根据权利要求 3 所述的方法, 其中, 所述无线资源管理器从所述 S个 分组中选择部分分组的方式为: 所述无线资源管理器釆用间隔选择的方式从所述 S个分组中选择 所述部分分组。 根据权利要求 3所述的方法, 其中, 所述无线资源管理器将所述时分 资源、 所述频分资源、 和选择的所述部分或全部分组中的码分资源按 照所述优化顺序组合成所述多个 PUCCH资源包括:
按照以下公式组合成所述多个 PUCCH资源: s = k xrxtx A + rxtx A + tx A + a ,
其中, · 表示所述 PUCCH资源的索引号, 表示所述选择的分组 的索引号, r表示第 r个所述频分资源, t表示第 t个所述时分资源, A 表示索引号为 的分组中的码分资源的个数, a表示索引号为 的分组 中的第 Ω个码分资源。 根据权利要求 5所述的方法, 其中, 所述无线资源管理器将所述多个 PUCCH资源按照其生成的先后顺序排列构成资源池包括:
所述无线资源管理器将组合成的所述多个 PUCCH资源 居其索 引号按照单调递增的顺序依次放入所述资源池中的对应 PUCCH资源 位置中。 根据权利要求 1至 6中任一项所述的方法, 其中, 所述方法还包括: 所述无线资源管理器将回收指针指向所述资源池中的第一个 PUCCH资源位置;
当所述终端释放 PUCCH资源时, 所述无线资源管理器将所述释 放的 PUCCH资源放在所述回收指针当前所指向的 PUCCH资源位置, 并将所述回收指针指向下一个 PUCCH资源位置。 根据权利要求 7所述的方法, 其中, 所述方法还包括:
当所述资源池中未分配的 PUCCH资源的数量小于第一阈值时, 所述无线资源管理器判断所述回收指针当前所指向的 PUCCH资源位 置之前是否有 PUCCH资源; 若有, 则所述无线资源管理器执行资源合并;
否则, 所述无线资源管理器继续判断所述回收指针当前所指向的 PUCCH资源位置之前是否有 PUCCH资源, 并在满足预定条件时, 所 述无线资源管理器执行资源合并, 其中, 所述预定条件包括以下之一: 所述回收指针当前所指向的 PUCCH资源位置之前存在 PUCCH资源; 所述回收指针当前所指向的 PUCCH资源位置之前的 PUCCH资源的 数量达到第二阈值; 所述回收指针当前所指向的 PUCCH资源位置之 前存在 PUCCH资源且所述资源池中的未分配的 PUCCH资源不够分 己。
9. 根据权利要求 8所述的方法, 其中, 所述无线资源管理器执行资源合 并包括:
所述无线资源管理器将所述回收指针当前所指向的 PUCCH资源 位置之前的 PUCCH资源 居其索引号按照单调递增的顺序进行排序; 所述无线资源管理器将所述排序后的 PUCCH资源合并到所述分 配指针当前所指向的 PUCCH资源的前面; 以及
所述无线资源管理器将所述分配指针指向合并后的所述资源池中 的第一个 PUCCH资源, 并将所述回收指针重新指向所述资源池中的 所述第一个 PUCCH资源位置。
10. —种无线资源管理器, 包括:
组合模块, 设置为对码分资源进行分组, 并将时分资源、 频分资 源、 和分组后的码分资源按照优化顺序组合成多个 PUCCH资源; 构成模块, 设置为将所述多个 PUCCH资源按照其生成的先后顺 序排列构成资源池, 并将分配指针指向所述资源池中的第一个所述 PUCCH资源;
分配模块, 设置为当需要为终端分配 PUCCH资源时, 将所述分 配指针当前所指向的 PUCCH资源分配给所述终端, 并将所述分配指 针指向下一个 PUCCH资源。
11. 根据权利要求 10所述的无线资源管理器, 其中, 所述构成模块还设置 为将回收指针指向所述资源池中的第一个 PUCCH资源位置; 所述无线资源管理器还包括: 回收模块, 设置为当所述终端释放 PUCCH资源时,将所述释放的 PUCCH资源放在所述回收指针当前所 指向的 PUCCH资源位置, 并将所述回收指针指向下一个 PUCCH资 源位置。
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