WO2015061935A1 - 资源处理方法和资源处理装置 - Google Patents

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WO2015061935A1
WO2015061935A1 PCT/CN2013/086034 CN2013086034W WO2015061935A1 WO 2015061935 A1 WO2015061935 A1 WO 2015061935A1 CN 2013086034 W CN2013086034 W CN 2013086034W WO 2015061935 A1 WO2015061935 A1 WO 2015061935A1
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WO
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resource
time
frequency resource
cce
base station
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/086034
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English (en)
French (fr)
Inventor
邹志强
任瑞香
刘斌
徐波
蒋培刚
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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Priority to PCT/CN2013/086034 priority patent/WO2015061935A1/zh
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Classifications

    • 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
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • 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
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and more particularly to a resource processing method and resource processing apparatus. Background technique
  • the embodiment of the invention provides a resource processing method and device, which can solve the interference problem between different systems, so that the different system can communicate normally under the frequency sharing scheme.
  • a resource processing method including:
  • the first system is a second generation mobile communication 2G system or a third generation mobile communication 3G system; determining time-frequency resources available for allocation to the second system based on the time-frequency resources to be shared and the time-frequency resources of the first system
  • the time-frequency resource that can be allocated to the second system belongs to the time-frequency resource to be shared and does not coincide with the time-frequency resource of the first system;
  • HARQ indication uplink hybrid automatic repeat request
  • the determining the time-frequency resource of the first system includes:
  • the determining, the time-frequency resource that can be allocated to the second system includes: Whether the first base station is in the same address as the second base station, the power exchanged by the first base station with the user equipment served by the first base station, and the power of the second base station transmitting the uplink HARQ indication are at least one of Determining an interval time-frequency resource from the time-frequency resources to be shared;
  • Time-frequency resources indicated by HARQ including:
  • the frequency resource is determined to be a PHICH time-frequency resource for the second base station of the second system to send an uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the determining the first PHICH group ID sub-collection includes:
  • determining, by using the first available PHICH time-frequency corresponding to the first PHICH group ID subset Before the resource, the determining, by the second base station of the second system, the time-frequency resource of the uplink HARQ indication further includes: Adjusting the first PHICH group ID set based on the to-be-shared time-frequency resource when the PHICH group ID included in the first PHICH group ID sub-set is smaller than a first threshold and/or greater than a second threshold, and adjusting the first PHICH group ID The first PHICH group ID subset is re-determined in a PHICH group ID set.
  • the first available PHICH time-frequency resource cannot satisfy the second base station
  • the time-frequency resource that is used by the second base station to send the uplink hybrid automatic repeat request (HARQ) is further:
  • the first remaining time-frequency resource determines, by the first remaining time-frequency resource, the time-frequency resource that is available for allocation to the second system, and removing the time-frequency resource except the first PHICH time-frequency resource, where the first PHICH time-frequency resource is a portion of the first ' ⁇ , the area ID, and the PHICH time-frequency resource determined by the first PHICH group ID set and the time-frequency resource that can be allocated to the second system;
  • the determining, by the second base station, the time-frequency resource for sending the uplink HARQ indication by the second system further includes:
  • the CCE resource size of one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID is smaller than a corresponding third threshold, or the one or more user equipments Adjusting the CCE resource size required for each one or more user equipments when the ratio of the respective CCE resource sizes to the respective required CCE resource sizes is smaller than the corresponding fourth threshold value;
  • the CCE resource size that is required to be configured by the one or more user equipments, and the user equipments corresponding to the one or more user equipments of the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • Configuring a CCE resource size performing resource mapping on the to-be-shared time-frequency resource to obtain the adjusted first CCE resource set;
  • Time-frequency resources indicated by HARQ including:
  • the corresponding resource in the subset sends an uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID, where the resources in the second CCE resource subset belong to the time-frequency resource that can be allocated to the second system, and the second CCE resource
  • the corresponding resource in the subset is used to carry an uplink HARQ indication sent by the second base station to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the determining, by the second base station, the time-frequency resource for sending the uplink HARQ indication by the second system further includes:
  • the respective CCE resource sizes of the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID are smaller than the respective corresponding fifth threshold, or the one or more user equipments. Adjusting the CCE resource size required by each of the one or more user equipments when the ratio of the respective CCE resource sizes to the respective required CCE resource sizes is less than the corresponding sixth threshold value;
  • the CCE resource size that is required to be configured by the one or more user equipments and the CCE resource size required by the user equipment other than the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID, Performing resource mapping on the shared time-frequency resource to obtain the adjusted second CCE resource set;
  • a resource processing apparatus including:
  • a first determining unit configured to determine a time-frequency resource to be shared
  • a second determining unit configured to determine, from the to-be-shared time-frequency resource, a time-frequency resource of the first system, where the time-frequency resource of the first system is used by the first base station and the first base station in the first system of The user equipment performs information interaction, and the first system is a second generation mobile communication 2G system or a third generation mobile communication 3G system;
  • a third determining unit configured to determine, according to the time-frequency resource to be shared and the time-frequency resource of the first system, a time-frequency resource that can be allocated to the second system, where the time-frequency resource that can be allocated to the second system belongs to The time-frequency resource to be shared and does not coincide with the time-frequency resource of the first system;
  • a fourth determining unit configured to determine, according to the time-frequency resource that can be allocated to the second system, a time-frequency resource that is sent by the second base station of the second system to send an uplink hybrid automatic repeat request (HARQ indication), where
  • the second system is a Long Term Evolution (LTE) system or an Enhanced Long Term Evolution (LTE-A) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Enhanced Long Term Evolution
  • the second determining unit is specifically configured to:
  • a carrier used by the first base station to perform information interaction with the user equipment served by the first base station, a time-frequency location of the required used carrier, and whether the first system hops, and the time-frequency resource to be shared Medium time resource of the first system is determined.
  • the third determining unit is specifically configured to:
  • the interval time-frequency resource is determined from the time-frequency resources to be shared;
  • the fourth determining unit includes:
  • a first determining subunit configured to determine, according to the to-be-shared time-frequency resource, a first physical HARQ indicator channel PHICH group identifier ID set, where the first PHICH group ID set is required by a first cell ID of the second base station
  • the configured PHICH group ID is composed;
  • a second determining subunit configured to determine a first PHICH group from the first PHICH group ID set based on the time-frequency resource available for allocation to the second system, the first cell ID, and the first PHICH group ID set And determining, by the ID sub-set, the first available PHICH time-frequency resource corresponding to the first PHICH group ID sub-set, wherein the first available PHICH time-frequency resource belongs to the time-frequency resource that can be allocated to the second system;
  • a third determining subunit configured to determine the first available PHICH time-frequency resource for the first
  • the second base station of the second system sends the PHICH time-frequency resource indicated by the uplink HARQ to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the second determining sub-unit is specifically configured to:
  • the first PHICH group ID subset is determined based on the time-frequency resource available for the second system, the first ' ⁇ , the area ID, and the all or part of the PHICH group ID in the first PHICH group ID set.
  • the fourth determining unit further includes:
  • a first adjustment subunit configured to adjust the first PHICH group ID set based on the to-be-shared time-frequency resource when the PHICH group ID included in the first PHICH group ID subset is smaller than a first threshold and/or greater than a second threshold And re-determining the first PHICH group ID sub-set from the adjusted first PHICH group ID set.
  • the fourth determining unit further includes:
  • a first mapping sub-unit configured to perform resource mapping on the to-be-shared time-frequency resource to obtain a first CCE resource set according to a required CCE resource size configured by the user equipment corresponding to the first cell ID;
  • a fourth determining subunit configured to determine a first remaining time-frequency resource, where the first remaining time-frequency resource is a time-frequency resource that is available for allocation to the second system, and the time-frequency resource except the first PHICH time-frequency resource is removed,
  • the first PHICH time-frequency resource is a part of the PHICH time-frequency resource determined by the first cell ID and the first PHICH group ID set and the time-frequency resource that can be allocated to the second system;
  • the fifth determining sub-unit And determining, according to the first remaining time-frequency resource, and the first CCE resource set, a first CCE resource subset from the first CCE resource set, so that the second base station not only passes the first available PHICH resource
  • the fourth determining unit further includes:
  • a second adjustment subunit configured to: in the first CCE resource subset, the CCE resource size of the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID is smaller than a corresponding third threshold, or Adjusting, when the ratio of the respective CCE resource sizes of the one or more user equipments to the respective required CCE resource sizes is less than a corresponding fourth threshold, adjusting a CCE resource size that is required to be configured by the one or more user equipments;
  • a second mapping subunit configured to: according to a CCE resource size that is required to be configured by the one or more user equipments, and a user equipment corresponding to the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID Configuring a CCE resource size, performing resource mapping on the to-be-shared time-frequency resource to obtain the adjusted first CCE resource set;
  • a sixth determining subunit configured to redetermine the first CCE resource subset from the adjusted first CCE resource set.
  • the fourth determining unit includes:
  • a third mapping sub-unit configured to perform resource mapping on the to-be-shared time-frequency resource to obtain a second CCE resource set according to a CCE resource size that is required to be configured by the user equipment corresponding to the first cell ID;
  • a seventh determining subunit configured to determine a second CCE resource subset from the second CCE resource set based on the time-frequency resource available for allocation to the second system, and the second CCE resource set, to facilitate the
  • the second base station sends an uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID by using the corresponding resource in the second CCE resource subset, where the resources in the second CCE resource subset belong to the time available for allocation to the second system.
  • the frequency resource, the corresponding resource in the second CCE resource subset is used to carry an uplink HARQ indication sent by the second base station to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the fourth determining unit further includes:
  • a third adjustment subunit configured to: in the second CCE resource subset, the CCE resource size of one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID is smaller than a Adjusting the corresponding threshold of the one or more user equipments when the ratio of the respective CCE resource sizes of the one or more user equipments to the respective required CCE resource sizes is less than the respective corresponding sixth threshold value The configured CCE resource size.
  • a fourth mapping subunit configured to: according to a CCE resource size that is required to be configured by the one or more user equipments, and a user equipment corresponding to the one or more user equipments of the user equipment corresponding to the first cell ID Configuring a CCE resource size, performing resource mapping on the to-be-shared time-frequency resource to obtain the adjusted second CCE resource set;
  • an eighth determining subunit configured to redetermine the second CCE resource subset from the adjusted second CCE resource set.
  • a resource processing apparatus including a memory and a processor, the memory processing a set of program code, the processor is configured to call the program code, and perform the following operations:
  • the first system is a second generation mobile communication 2G system or a third generation mobile communication 3G system; determining time-frequency resources available for allocation to the second system based on the time-frequency resources to be shared and the time-frequency resources of the first system
  • the time-frequency resource that can be allocated to the second system belongs to the time-frequency resource to be shared and does not coincide with the time-frequency resource of the first system;
  • HARQ indication uplink hybrid automatic repeat request
  • the processor is configured to invoke the program code, and specifically perform the following operations:
  • a carrier used by the first base station to perform information interaction with the user equipment served by the first base station, a time-frequency location of the required used carrier, and whether the first system hops, and the time-frequency resource to be shared Medium time resource of the first system is determined.
  • the processor is configured to invoke the program code, and specifically perform the following operations: Whether the base station is co-located with the second base station, the power exchanged by the first base station with the user equipment served by the first base station, and the power of the second base station transmitting the uplink HARQ indication, from the In the shared time-frequency resource, the interval time-frequency resource is determined; And determining, according to the time-frequency resource to be shared, the time-frequency resource of the first system, and the interval time-frequency resource, the time-frequency resource that can be allocated to the second system.
  • the processor is configured to invoke the program code, and specifically perform the following operations:
  • the frequency resource is determined to be a PHICH time-frequency resource for the second base station of the second system to send an uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the processor is configured to invoke the program code to perform the following operations:
  • the processor is configured to invoke the program code, to perform the following operations: When the PHICH group ID included in the group ID sub-set is smaller than the first threshold and/or greater than the second threshold, the first PHICH group ID set is adjusted based on the to-be-shared time-frequency resource, and the adjusted first PHICH group ID set is adjusted. Redetermining the first PHICH group ID subset.
  • the processor is configured to invoke the program code to perform the following operations:
  • the first remaining time-frequency resource determines, by the first remaining time-frequency resource, the time-frequency resource that is available for allocation to the second system, and removing the time-frequency resource except the first PHICH time-frequency resource, where the first PHICH time-frequency resource is a portion of the first ' ⁇ , the area ID, and the PHICH time-frequency resource determined by the first PHICH group ID set and the time-frequency resource that can be allocated to the second system;
  • the processor is configured to invoke the program code, and specifically perform the following operations:
  • the CCE resource size of one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID is smaller than a corresponding third threshold, or the one or more user equipments Adjusting the CCE resource size required for each one or more user equipments when the ratio of the respective CCE resource sizes to the respective required CCE resource sizes is smaller than the corresponding fourth threshold value;
  • the CCE resource size that is required to be configured by the one or more user equipments and the CCE resource size required by the user equipment other than the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID, Performing resource mapping on the shared time-frequency resource to obtain the adjusted first CCE resource set;
  • the processor is configured to invoke the program code, to perform the following operations:
  • Determining, according to the time-frequency resource that can be allocated to the second system, and the second CCE resource set, the second CCE resource subset from the second CCE resource set, so that the second base station is connected Transmitting, by the corresponding resource in the second CCE resource subset, an uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID, where the resources in the second CCE resource subset belong to the time-frequency resource that can be allocated to the second system
  • the corresponding resource in the second CCE resource subset is used to carry an uplink HARQ indication sent by the second base station to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the processor is configured to invoke the program code, and specifically perform the following operations:
  • the respective CCE resource sizes of the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID are smaller than the respective corresponding fifth threshold, or the one or more user equipments. Adjusting the CCE resource size required by each of the one or more user equipments when the ratio of the respective CCE resource sizes to the respective required CCE resource sizes is less than the corresponding sixth threshold value;
  • the CCE resource size that is required to be configured by the one or more user equipments and the CCE resource size required by the user equipment other than the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID, Performing resource mapping on the shared time-frequency resource to obtain the adjusted second CCE resource set;
  • the time-frequency resource of the first system is determined by the time-frequency resource to be shared, and then the time-frequency resource that belongs to the time-frequency resource to be shared and does not coincide with the time-frequency resource of the first system is used.
  • the time-frequency resource for transmitting the uplink HARQ indication is allocated to the base station of the LTE or LTE-A system, so that resource sharing can be implemented, and the time-frequency resource of the first system and the base station for the second system can be prevented from transmitting the uplink HARQ. Interference between the indicated time-frequency resources.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a resource processing method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a resource processing method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a resource processing method according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of a resource processing apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic block diagram of a resource processing apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of a resource processing apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a resource processing apparatus according to another embodiment of the present invention. detailed description
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of a resource processing method 100 according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 1, the method 100 includes:
  • the first system may be a second generation mobile communication (2 nd -generation, 2G) or third generation mobile communications system (3 rf -generation, 3G) system.
  • 2G second generation mobile communication
  • 3G third generation mobile communications system
  • S130 Determine, according to the time-frequency resource to be shared and the time-frequency resource of the first system, a time-frequency resource that can be allocated to the second system, where the time-frequency resource that can be allocated to the second system belongs to the time-frequency to be shared.
  • the resource does not coincide with the time-frequency resource of the first system.
  • the second system may be a Long Term Evolution (LTE) system or an Enhanced Long Term Evolution Advanced (LTE-A) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Enhanced Long Term Evolution Advanced
  • the resource processing device may first determine the time-frequency resource of the first system from the time-frequency resources to be shared, where the time-frequency resource of the first system is used by the base station in the first system
  • the user equipment of the service performs information exchange, and the first system may be a 2G or 3G system; and then the available time allocation can be determined from time-frequency resources of the time-frequency resource to be shared except the time-frequency resource of the first system.
  • the second system may be an LTE or LTE-A system; and then determined from the time-frequency resources available for allocation to the second system for the second system
  • the base station transmits the time-frequency resource of the uplink HARQ indication.
  • the time-frequency resource of the first system is determined by the time-frequency resource to be shared, and then the time-frequency resource that belongs to the time-frequency resource to be shared and does not coincide with the time-frequency resource of the first system is used.
  • the time-frequency resource for transmitting the uplink HARQ indication is allocated to the base station of the LTE or LTE-A system, so that resource sharing can be implemented, and the time-frequency resource of the first system and the base station for the second system can be prevented from transmitting the uplink HARQ. Interference between the indicated time-frequency resources.
  • the time-frequency resource to be shared may be used by the 2G or 3G system in the prior art, and the time-frequency resource shared by the 2G or 3G system and the LTE or LTE-A system in the solution of the present invention. .
  • the time-frequency resource to be shared may also be a new time-frequency resource, which is not a time-frequency resource originally used by the 2G or 3G system.
  • the first base station of the first system may be all base stations of the first system, or may be any type of base station of the first system, or may be any base station of the first system.
  • the second base station of the second system may be all base stations of the second system, and may be any type of base station of the second system, or may be any base station of the second system.
  • the carrier that is required to perform information interaction between the first base station and the user equipment served by the first base station may be used, and the required carrier is used.
  • the time-frequency location and whether the first system hops to determine the time-frequency resource of the first system may be used.
  • the time-frequency resource when determining the time-frequency resource that can be allocated to the second system, whether the first base station and the second base station are co-located, the first base station and the user served by the first base station And determining, by the at least one of the power of the device to perform the information exchange, and the power of the second base station to send the uplink HARQ indication, the time-frequency resource is determined from the time-frequency resource to be shared; and then, the time-frequency resource to be shared may be And the time-frequency resource of the first system and the interval time-frequency resource, and determining the time-frequency resource that can be allocated to the second system.
  • the actual test may be performed to obtain a difference and/or a ratio between the power of the information exchanged between the base station of the first system and the user equipment served by the base station and the power of the base station transmitting the uplink HARQ indication of the second system.
  • the size of the interval time-frequency resource Therefore, when the time-frequency resource allocation to be shared is performed, the difference between the power of the information exchanged by the first base station and the user equipment served by the first base station and the power of the second base station transmitting the uplink HARQ indication may be determined according to the previous test result. Or ratio, to determine the interval time-frequency resource.
  • the time-frequency resource of the first system and the time-frequency resource for sending the uplink HARQ indication by the base station used by the second system may be further reduced. Interference between each other.
  • the time-frequency resource used for the second base station to send the uplink HARQ indication may be a time-frequency resource mapped to the physical hybrid ARQ indicator channel (PHICH), and may be mapped to the physical downlink control.
  • the time-frequency resource on the Physical Downlink Control Channel (PDCCH) may also include time-frequency resources mapped to the PHICH and time-frequency resources mapped to the PDCCH.
  • the PHICH mapping when determining that the second base station of the second system sends the time-frequency resource of the uplink HARQ indication, the PHICH mapping may be performed first, and the PHICH time-frequency resource determined by the PHICH mapping cannot meet the second base station direction.
  • the corresponding user equipment sends the time-frequency resource required for the uplink HARQ indication, and then removes the first time-frequency resource, the time-frequency resource of the interval time-frequency resource, and the PHICH resource from the remaining time-frequency resources.
  • the PDCCH mapping is further performed, and the corresponding resource in the control channel element (CCE) time-frequency resource obtained by the PDCCH mapping is combined with the PHICH time-frequency resource obtained by the PHICH mapping to be used by the second base station of the second system to send.
  • Time-frequency resources indicated by the uplink when determining that the second base station of the second system sends the time-frequency resource of the uplink HARQ indication, the PDCCH mapping may be directly performed, and the corresponding resource in the CCE time-frequency resource obtained by the PDCCH mapping is used as the corresponding resource.
  • the second base station of the second system sends the time-frequency resource of the uplink HARQ indication; of course, when the time-frequency resource obtained by the PDCCH mapping cannot meet the requirement, the PHICH mapping may be further performed, and the corresponding resource in the CCE resource obtained by mapping the PDCCH may be performed.
  • the PHICH resource obtained by mapping with the PHICH is used as a time-frequency resource for transmitting an uplink HARQ indication.
  • only PHICH mapping or PDCCH mapping may be performed to obtain time-frequency resources for transmitting the uplink HARQ indication.
  • the corresponding resource in the CCE resource obtained by the above mapping is a part of the CCE time-frequency resource that is mapped, and is the resource used for mapping the uplink HARQ indication in the mapped CCE resource, which is due to the uplink.
  • the HARQ indication needs to be sent to the user equipment along with other information through the CCE resource.
  • the resource processing method 200 will be described below by taking the mapping of the PDCCH when the time-frequency resource obtained by the PHICH mapping cannot meet the transmission of the uplink HARQ indication.
  • the time-frequency resource is used by the first base station in the first system to perform information interaction with the user equipment served by the first base station, and the first system may be a 2G system or a 3G system, where the specific determining method may refer to the foregoing Said.
  • the second system may be an LTE or an LTE-A system, and the specific determining method may refer to the foregoing.
  • S204 Determine, from the to-be-shared time-frequency resource, a first PHICH group ID set corresponding to the first cell ID of the second base station.
  • the first PHICH group ID set is composed of the first ' ⁇ , the PHICH group ID that the area ID needs to be configured.
  • the area ID may be any one of the cell IDs corresponding to the first base station.
  • the PHICH group ID required to be configured by the first cell ID of the second base station may be determined according to the existing protocol, where the number of PHICH groups may be determined according to the following formula 1:
  • the parameter is determined by the system message in the PBCH of the second system, and the V RB is the maximum number of RBs that can be scheduled by the second system, and is determined by the bandwidth configured by the second system.
  • S205 Determine, from the first PHICH group ID set, a first PHICH group ID subset. Specifically, the time-frequency resource occupied by each PHICH group ID in the first PHICH group ID set may be determined first. If some PHPH group IDs occupy some or all of the time-frequency resources, the time-frequency resources are not available. If the time-frequency resource allocated to the second system is not used, the PHICH group ID is not used as the PHICH group ID in the first PHICH group ID subset, and if there is all the time-frequency resources occupied by another PHICH group ID. The frequency resource belongs to a time-frequency resource that can be allocated to the second system, and the other PHICH group ID is used as the PHICH group ID in the first PHICH group ID subset.
  • the physical uplink shared channel (PUSCH) corresponding to each PHICH group ID in the first PHICH group ID set may also be considered. Interference that may be caused by the start position, selecting the PHICH group ID with less interference caused by the corresponding PUSCH start position from the first PHICH group ID set, and then less interference from the corresponding PHICH start position ⁇ I In the PHICH group ID, a first PHICH group ID subset is determined.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the determined number of PHICH group IDs included in the first PHICH group ID subset is smaller than a first threshold, and the first PHICH group ID set may be adjusted based on the to-be-shared time-frequency resource, and The first PHICH group ID subset is re-determined from the adjusted first PHICH group ID set.
  • the PHICH group ID included in the first PHICH group ID set may be increased by increasing the N g , so that the PHICH group ID included in the first PHICH group ID subset may be increased correspondingly.
  • the first threshold may be the number of PHICH group IDs corresponding to the time-frequency resources required by the second base station to send the uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID, or may be the second base station.
  • the quality of the community service is determined.
  • the first when the determined number of PHICH group IDs included in the first PHICH group ID subset is greater than a second threshold, the first may be adjusted based on the time-frequency resource to be shared.
  • the PHICH group ID set, and the first PHICH group ID subset is re-determined from the adjusted first PHICH group ID set.
  • the PHICH group ID included in the first PHICH group ID set may be reduced by reducing the N g manner, so that the PHICH group ID included in the first PHICH group ID subset may be correspondingly reduced.
  • the second threshold may be the number of PHICH group IDs corresponding to the time-frequency resources required by the second base station to send the uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID, or may be the second base station.
  • the number of the PHICH group IDs corresponding to the Ms of the time-frequency resources of the time-frequency resources required to send the uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID, where the M may be based on the PDCCH mapping situation. Or determine the quality of the cell service to be achieved, etc.
  • the PHICH group ID included in the first PHICH group ID subset is controlled within a reasonable range, and the problem of wasted time-frequency resources when the PHICH group ID included in the first PHICH group ID subset is large is avoided. And avoiding inclusion in the first PHICH group ID sub-collection
  • the PHICH group ID When the PHICH group ID is small, the quality of the service is poor, or more CCE time-frequency resources are required to send the uplink HARQ indication.
  • the PHICH time-frequency resource corresponding to the PHICH group ID sub-set is used as the first available PHICH time-frequency resource, where the first available PHICH time-frequency resource is used by the second base station of the second system to the user equipment corresponding to the first cell ID
  • the PHICH time-frequency resource indicated by the uplink HARQ is sent.
  • S207 Determine whether the first available PHICH time-frequency resource can meet the time-frequency resource required by the second base station to send an uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the first available PHICH time-frequency resource is greater than or equal to the time-frequency resource required by the second base station to send the uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID, determining that the first available PHICH time-frequency resource can satisfy the first
  • the second base station sends the time-frequency resource required for the uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID; if the first available PHICH time-frequency resource is smaller than the second base station needs to send the uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID, The time-frequency resource determines that the first available PHICH time-frequency resource cannot meet the time-frequency resource required by the second base station to send an uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the process ends; if not, the process proceeds to S208.
  • S208 Determine a first CCE resource set based on the time-frequency resource to be shared. Specifically, the resource mapping may be performed on the to-be-shared time-frequency resource to obtain the first CCE resource set according to the required CCE resource size of the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the frequency of the uplink HARQ indication that may be sent to the user equipment may be estimated according to the subscription data of the user equipment, and the uplink HARQ indication needs to be sent according to the protocol.
  • the size may be n times the size of the CCE resource required by the user equipment, and n may be a natural number greater than or equal to 1.
  • the value of n may be determined according to the total size of the resources to be shared, and may be allocated to the time-frequency resource of the second system. Size to determine.
  • the first remaining time-frequency resource is determined, where the first remaining time-frequency resource is a time-frequency resource that can be allocated to the second system, and the time-frequency resource except the first PHICH time-frequency resource is removed.
  • the PHICH time-frequency resource is a portion of the first ' ⁇ , the area ID, and the PHICH time-frequency resource determined by the first PHICH group ID set and the time-frequency resource that can be allocated to the second system.
  • the first CCE resource subset is determined from the first CCE resource set, so that the second base station sends an uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID by using the first available PHICH resource. And sending, by using the corresponding resource in the first CCE resource subset, an uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the corresponding resource in the first CCE resource subset is used to carry an uplink HARQ indication sent by the second base station to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the sending, by the second base station, the uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID by using the corresponding resource in the first CCE resource subset is: the second base station needs to correspond to the first cell ID.
  • the uplink HARQ indication may be mapped in a New Data Indicator (NDI) bit, and the NDI bit and the bit mapped with other information are passed through the first CCE resource subset.
  • NDI New Data Indicator
  • the resources in the first CCE resource subset are not all used to send the uplink HARQ indication, and are used to send the uplink resource indication and other information that needs to be sent simultaneously with the uplink resource indication, specifically, together with the uplink HARQ indication. What information can be sent can refer to the existing agreement.
  • the corresponding resource in the first CCE resource subset mentioned above is a part of the first CCE resource subset used to carry the uplink HARQ indication.
  • the uplink HARQ may be mapped to the NDI indication only when the uplink HARQ indication is an ACK indication, and if no NACK or DTX is performed, no processing is performed.
  • the total CCE resource size of one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID is smaller than the corresponding third threshold. Adjusting, if the ratio of the total CCE resource size of the one or more user equipments to the respective required CCE resources is less than the corresponding fourth threshold, adjusting the CCEs respectively required by the one or more user equipments And a size of the CCE resource that is required to be configured by the one or more user equipments, and other user equipments other than the one or more user equipments of the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the CCE resource size to be configured performing resource mapping on the to-be-shared time-frequency resource to obtain the adjusted first CCE resource set; and re-determining the first from the adjusted first CCE resource set A subcollection of CCE resources.
  • the CCE resource size of the user equipment refers to the CCE resource size that can be used to send information to the user equipment in the CCE resource subset.
  • each user equipment may correspond to a third threshold and a fourth threshold, respectively, and the total CCE resource size of each user equipment may be associated with a third threshold and a corresponding threshold of each of the respective devices. Four thresholds are compared.
  • the CCE size of one or more user equipments is still smaller than the corresponding third threshold, or the respective CCE resource size of one or more user equipments.
  • the ratio of the required CCE resources is less than the corresponding
  • the CCE resources that are required to be configured by the one or more user equipments may be continuously adjusted, until the finally obtained first CCE resource subset meets the requirements of each user equipment.
  • the obtained first CCE resource subset cannot meet the requirements of each user equipment, and may be suspended.
  • the first CCE resource subset obtained by the last adjustment is adjusted to be the final used CCE resource subset.
  • the third threshold or the fourth threshold corresponding to different user equipments may be the same or different.
  • the foregoing third threshold may be determined according to factors such as a time-frequency resource that the second base station sends the uplink HARQ indication to the user equipment, a time-frequency resource that has been mapped to the PHICH, a cell service quality, and a total resource size.
  • the foregoing fourth threshold may be determined according to factors such as a time-frequency resource that is actually required to send the uplink HARQ indication, a time-frequency resource that has been mapped to the PHICH, a cell service quality, and a total resource size.
  • the available CCE resources of the user equipment are controlled to be not less than a certain threshold, or the ratio of the available CCE resources of the user equipment to the required CCE size is controlled to be not less than a certain threshold. Therefore, the problem that the CCE resources of the user equipment are less and the user equipment cannot be better served is avoided.
  • the time-frequency resource of the first system is determined by the time-frequency resource to be shared, and then the time-frequency resource that belongs to the time-frequency resource to be shared and does not coincide with the time-frequency resource of the first system is used.
  • the time-frequency resource for transmitting the uplink HARQ indication is allocated to the base station of the LTE or LTE-A system, so that resource sharing can be implemented, and the time-frequency resource of the first system and the base station for the second system can be prevented from transmitting the uplink HARQ. Interference between the indicated time-frequency resources.
  • the time-frequency resource for transmitting the uplink HARQ is sent to the PHICH in conjunction with FIG. 2, and if the time-frequency resource mapped to the PHICH cannot meet the requirement, and the PHICH time-frequency resource is mapped to the PDCCH, as described in the following, an embodiment according to the present invention is described.
  • the resource processing method 200 is described below with reference to FIG. 3 to map a time-frequency resource for transmitting uplink HARQ to a PDCCH as an example of a resource processing method according to an embodiment of the present invention.
  • the first system is a 2G system or a 3G system, and the specific determination method can be referred to the above.
  • 5303. Determine an interval time-frequency resource and determine a time-frequency resource that can be allocated to the second system.
  • the second system may be an LTE or an LTE-A system, where the specific determining method may refer to the foregoing.
  • S304 Determine a second CCE resource set based on the time-frequency resource to be shared. Specifically, the resource mapping may be performed on the to-be-shared time-frequency resource to obtain the second CCE resource set according to the CCE resource size that is required to be configured by the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the frequency of the uplink HARQ indication that may be sent to the user equipment may be estimated according to the subscription data of the user equipment, etc., and the uplink HARQ indication needs to be determined according to the protocol.
  • the resource size may be n times the size of the CCE resource required by the user equipment, and n may be a natural number greater than or equal to 1.
  • the value of n may be determined according to the total size of the resources to be shared, and the time-frequency resource that can be allocated to the second system. The size is determined.
  • S305 Determine a second CCE resource subset from the second CCE resource set, so that the second base station sends the corresponding resource in the second CCE resource subset to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the uplink HARQ indication, the corresponding resource in the second CCE resource subset is used to carry an uplink HARQ indication sent by the second base station to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the sending, by the second base station, the uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID by using the corresponding resource in the second CCE resource subset is: the second base station needs to correspond to the first cell ID.
  • the uplink HARQ indication may be mapped in a New Data Indicator (NDI) bit, and the NDI bit and the bit mapped with other information are passed through the second CCE resource subset.
  • NDI New Data Indicator
  • the resources in the second CCE resource subset are not all used to send the uplink HARQ indication, and are used to send the uplink resource indication and other information that needs to be sent simultaneously with the uplink resource indication, specifically, together with the uplink HARQ indication. What information can be sent can refer to the existing agreement.
  • the corresponding resource in the second CCE resource subset mentioned above is a part of the second CCE resource subset used to carry the uplink HARQ indication.
  • the uplink may be only performed when the uplink HARQ indication is an ACK indication.
  • the HARQ is mapped to the NDI indication, and if it is NACK or DTX, no processing is performed.
  • the CCE resource size of the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID is smaller than the corresponding fifth threshold.
  • a CCE resource size configured by each of the one or more user equipments when the ratio of the respective CCE resource sizes of the one or more user equipments to the respective required CCE resources is less than a corresponding sixth threshold; And a CCE resource size that is required to be configured by the one or more user equipments, and a CCE resource size that is required to be configured by the user equipment corresponding to the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID, Performing resource mapping on the to-be-shared time-frequency resource to obtain the adjusted second CCE resource set; and re-determining the second CCE resource subset from the adjusted second CCE resource set.
  • the CCE size of one or more user equipments is still less than the corresponding fifth threshold, or the total CCE resources of the one or more user equipments.
  • the CCE resources of the one or more user equipments may be continuously adjusted until the finally obtained second CCE resource subset can satisfy each one.
  • User equipment requirements are included in the embodiment of the present invention, after the CCE resources required for the user equipment are adjusted for the N times, the obtained second CCE resource subset cannot meet the requirements of each user equipment, and may be suspended.
  • the second CCE resource subset obtained by the last adjustment is adjusted to be the final used CCE resource subset.
  • the fifth threshold or the sixth threshold corresponding to different user equipments may be the same or different.
  • the foregoing fifth threshold may be determined according to factors such as a time-frequency resource required for the second base station to send an uplink HARQ indication to the user equipment, a time-frequency resource mapped to the PHICH, a cell service quality, and a total resource size.
  • the foregoing sixth threshold may be determined according to factors such as a time-frequency resource that is actually required to send an uplink HARQ indication, a time-frequency resource that has been mapped to the PHICH, a cell service quality, and a total resource size.
  • the available CCE resources of the user equipment are controlled to be not less than a certain threshold, or the ratio of the available CCE resources of the user equipment to the required CCE size is controlled to be not less than a certain threshold. Therefore, the problem that the CCE resources of the user equipment are less and the user equipment cannot be better served is avoided.
  • the time-frequency resource of the first system is determined by the time-frequency resource to be shared, and then the time-frequency resource that belongs to the time-frequency resource to be shared and does not coincide with the time-frequency resource of the first system is used.
  • the base station of the LTE or LTE-A system is allocated for transmitting the uplink HARQ indication Frequency resources, so that resource sharing can be implemented, and mutual interference between the time-frequency resources of the first system and the time-frequency resources of the base station for transmitting the uplink HARQ indication used by the second system can be avoided.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of a resource processing apparatus 400 in accordance with an embodiment of the present invention. As shown in Figure 4, the apparatus 400 includes:
  • a first determining unit 410 configured to determine a time-frequency resource to be shared
  • a second determining unit 420 configured to determine, from the to-be-shared time-frequency resource, a time-frequency resource of the first system, where the time-frequency resource of the first system is used by the first base station and the first base station in the first system
  • the user equipment of the service performs information interaction, and the first system is a second generation mobile communication 2G system or a third generation mobile communication 3G system;
  • the third determining unit 430 is configured to determine, according to the time-frequency resource to be shared and the time-frequency resource of the first system, a time-frequency resource that can be allocated to the second system, and the time-frequency resource that can be allocated to the second system It belongs to the time-frequency resource to be shared and does not coincide with the time-frequency resource of the first system;
  • a fourth determining unit 440 configured to determine, according to the time-frequency resource that can be allocated to the second system, a time-frequency resource that is sent by the second base station of the second system to send an uplink hybrid automatic repeat request (HARQ indication), where
  • the second system is a Long Term Evolution (LTE) system or an Enhanced Long Term Evolution (LTE-A) system.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Enhanced Long Term Evolution
  • the second determining unit 420 is specifically configured to:
  • a carrier used by the first base station to perform information interaction with the user equipment served by the first base station, a time-frequency location of the required used carrier, and whether the first system hops, and the time-frequency resource to be shared Medium time resource of the first system is determined.
  • the third determining unit 430 is specifically configured to:
  • the interval time-frequency resource is determined from the time-frequency resources to be shared;
  • the fourth determining unit 440 includes:
  • a first determining sub-unit 441, configured to determine, according to the to-be-shared time-frequency resource, a first physical HARQ indicator channel PHICH group identifier ID set, where the first PHICH group ID set is set by the second The PHICH group ID of the first cell ID of the base station is configured;
  • a second determining sub-unit 442 configured to determine, according to the time-frequency resource, the first ', the area ID, and the first PHICH group ID set that are available for allocation to the second system, from the first PHICH group ID set a first PHICH group ID sub-set, and determining a first available PHICH time-frequency resource corresponding to the first PHICH group ID sub-set, where the first available PHICH time-frequency resource belongs to the time-frequency available for allocation to the second system Resource
  • the third determining sub-unit 443 is configured to determine, by using the first available PHICH time-frequency resource, that the second base station for the second system sends the PHICH time-frequency resource of the uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the second determining subunit 442 is specifically configured to:
  • the first PHICH group ID subset is determined based on the time-frequency resource available for the second system, the first ' ⁇ , the area ID, and the all or part of the PHICH group ID in the first PHICH group ID set.
  • the fourth determining unit 440 further includes:
  • the first sub-adjustment unit 444 is configured to adjust the first PHICH group ID based on the to-be-shared time-frequency resource when the PHICH group ID included in the first PHICH group ID subset is smaller than a first threshold and/or greater than a second threshold And re-determining the first PHICH group ID subset from the adjusted first PHICH group ID set.
  • the fourth determining unit 440 further includes:
  • a first mapping sub-unit 445 configured to perform resource mapping on the to-be-shared time-frequency resource to obtain a first CCE resource set according to a CCE resource size that is required to be configured by the user equipment corresponding to the first cell ID;
  • the fourth determining sub-unit 446 is configured to determine a first remaining time-frequency resource, where the first remaining time-frequency resource is a time-frequency resource that can be allocated to the second system, and the time-frequency resource except the first PHICH time-frequency resource is removed.
  • the first PHICH time-frequency resource is a portion of the first ' ⁇ , the area ID, and the PHICH time-frequency resource determined by the first PHICH group ID set and the time-frequency resource that can be allocated to the second system; a determining subunit 447, configured to determine, according to the first remaining time-frequency resource, and the first CCE resource set, a first CCE resource subset from the first CCE resource set, to facilitate the And the second base station sends the uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID by using the first available PHICH resource, and the user corresponding to the first cell ID by using the corresponding resource in the first CCE resource subset The device sends an uplink HARQ indication, where the resource in the first CCE resource subset belongs to the first remaining time-frequency resource, and the corresponding resource in the first CCE resource subset is used to carry the second base station to the first The uplink HARQ indication sent by the user equipment corresponding to the cell ID.
  • the fourth determining unit 440 further includes:
  • a second adjustment sub-unit 448 configured to: in the first CCE resource subset, the CCE resource size of one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID is smaller than a corresponding third threshold, And adjusting, when the ratio of the respective CCE resource sizes of the one or more user equipments to the respective required CCE resource sizes is less than a corresponding fourth threshold, adjusting a CCE resource size that is required to be configured by the one or more user equipments;
  • the second mapping sub-unit 449 is configured to: according to the CCE resource size that is required to be configured by the one or more user equipments, and other user equipments other than the one or more user equipments of the user equipment corresponding to the first cell ID. a CCE resource size to be configured, and performing resource mapping on the to-be-shared time-frequency resource to obtain the adjusted first CCE resource set;
  • the sixth determining sub-unit 450 is configured to re-determine the first CCE resource subset from the adjusted first CCE resource set.
  • the fourth determining unit 440 includes:
  • a third mapping subunit 451 configured to be configured according to a user equipment corresponding to the first cell ID
  • a seventh determining subunit 452 configured to determine a second CCE resource subset from the second CCE resource set based on the time-frequency resource available for allocation to the second system, and the second CCE resource set, to facilitate the
  • the second base station sends an uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID by using the corresponding resource in the second CCE resource subset, where the resources in the second CCE resource subset belong to the second system.
  • the time-frequency resource, the corresponding resource in the second CCE resource subset is used to carry the uplink HARQ indication sent by the second base station to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the fourth determining unit 440 further includes: a third adjusting subunit 453, configured to be in the second cell in the second CCE resource subset
  • the respective CCE resource sizes of the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the ID are smaller than the respective corresponding fifth threshold, or the respective CCE resource sizes of the one or more user equipments and the required CCE resource sizes.
  • the ratio is smaller than the corresponding sixth threshold, the size of the CCE resource that is required to be configured by the one or more user equipments is adjusted;
  • a fourth mapping subunit 454 configured to be configured according to each of the one or more user equipments
  • the eighth determining sub-unit 455 is configured to re-determine the second CCE resource subset from the adjusted second CCE resource set.
  • the resource processing apparatus 400 may correspond to the resource processing apparatus in the resource processing method in the embodiment of the present invention, and the above and other operations and/or functions of the respective units in the resource processing apparatus 400 are respectively In order to implement the corresponding processes of the respective methods 100 to 300 in FIGS. 1 to 3, for the sake of cleaning, no further details are provided herein.
  • the time-frequency resource of the first system is determined by the time-frequency resource to be shared, and then the time-frequency resource that belongs to the time-frequency resource to be shared and does not coincide with the time-frequency resource of the first system is used.
  • the time-frequency resource for transmitting the uplink HARQ indication is allocated to the base station of the LTE or LTE-A system, so that resource sharing can be implemented, and the time-frequency resource of the first system and the base station for the second system can be prevented from transmitting the uplink HARQ. Interference between the indicated time-frequency resources.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a resource processing apparatus 500 in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the apparatus 500 includes a memory 510 and a processor 520.
  • the memory 510 processes a set of program codes
  • the processor 520 is configured to call the program code to perform the following operations:
  • the first system is a second generation mobile communication 2G system or a third generation mobile communication 3G system; determining time-frequency resources available for allocation to the second system based on the time-frequency resources to be shared and the time-frequency resources of the first system
  • the time-frequency resource that can be allocated to the second system belongs to the time-frequency resource to be shared and does not coincide with the time-frequency resource of the first system;
  • a time-frequency resource for sending, by the second base station, the uplink hybrid automatic repeat request (HARQ indication), where the second system It is a long-term evolution LTE system or an enhanced long-term evolution LTE-A system.
  • HARQ indication the uplink hybrid automatic repeat request
  • the processor 520 is configured to invoke the program code, and specifically perform the following operations: a carrier required to perform information interaction between the first base station and a user equipment served by the first base station, where the required carrier is used.
  • a carrier required to perform information interaction between the first base station and a user equipment served by the first base station where the required carrier is used.
  • the time-frequency location and whether the first system hops, and the time-frequency resources of the first system are determined from the time-frequency resources to be shared.
  • the processor 520 is configured to invoke the program code, and specifically perform the following operations: based on whether the first base station and the second base station are co-located, the first base station performs information with a user equipment served by the first base station. And determining, by the at least one of the power of the interaction, and the power of the second base station to send the uplink HARQ indication, determining the interval time-frequency resource from the time-frequency resources to be shared;
  • the processor 520 is configured to invoke the program code, and specifically perform the following operations: determining, according to the time-frequency resource to be shared, the first physical HARQ indicator channel PHICH group identifier
  • the first PHICH group ID set is composed of a PHICH group ID that is required to be configured by the first cell ID of the second base station;
  • PHICH group ID set determining a first PHICH group ID sub-set from the first PHICH group ID set, and determining a first available PHICH time-frequency resource corresponding to the first PHICH group ID sub-set, where the first available PHICH
  • the time-frequency resource belongs to the time-frequency resource that can be allocated to the second system; the first available PHICH time-frequency resource is determined to be that the second base station used by the second system sends the uplink to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the processor 520 is configured to invoke the program code, and specifically perform the following operations:: performing interference caused by a PUSCH start location corresponding to each PHICH group ID in the first PHICH group ID set, from the first PHICH Determining all or part of the PHICH group ID in the group ID set;
  • the processor 520 is configured to invoke the program code, and specifically perform the following operations: when the PHICH group ID included in the first PHICH group ID subset is smaller than a first threshold and/or greater than a second threshold, Sharing the time-frequency resource to adjust the first PHICH group ID set, and The first PHICH group ID subset is re-determined from the adjusted first PHICH group ID set.
  • the processor 520 is configured to invoke the program code, and perform the following operations: performing resource mapping on the to-be-shared time-frequency resource according to the required CCE resource size configured by the user equipment corresponding to the first cell ID. a first set of CCE resources;
  • the first remaining time-frequency resource determines, by the first remaining time-frequency resource, the time-frequency resource that is available for allocation to the second system, and removing the time-frequency resource except the first PHICH time-frequency resource, where the first PHICH time-frequency resource is a portion of the first ' ⁇ , the area ID, and the PHICH time-frequency resource determined by the first PHICH group ID set and the time-frequency resource that can be allocated to the second system;
  • the processor 520 is configured to invoke the program code, and specifically perform the following operations: in the first CCE resource subset, the respective ones of the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID Adjusting the one or more when the CCE resource size is smaller than the corresponding third threshold, or the ratio of the respective CCE resource size of the one or more user equipments to the respective required CCE resource sizes is less than the respective corresponding fourth threshold.
  • the CCE resource size that is required to be configured by the one or more user equipments and the CCE resource size required by the user equipment other than the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID, Performing resource mapping on the shared time-frequency resource to obtain the adjusted first CCE resource set;
  • the processor 520 is configured to invoke the program code, and perform the following operations: performing resource mapping on the to-be-shared time-frequency resource according to the required CCE resource size configured by the user equipment corresponding to the first cell ID. a first set of CCE resources;
  • Determining, according to the time-frequency resource that can be allocated to the second system, and the second CCE resource set, the second CCE resource subset from the second CCE resource set, so that the second base station is connected Transmitting, by the corresponding resource in the second CCE resource subset, an uplink HARQ indication to the user equipment corresponding to the first cell ID, where the resources in the second CCE resource subset belong to the time-frequency resource that can be allocated to the second system
  • the corresponding resource in the second CCE resource subset is used to carry an uplink HARQ indication sent by the second base station to the user equipment corresponding to the first cell ID.
  • the processor 520 is configured to invoke the program code, and specifically perform the following operations: in the second CCE resource subset, each of the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID Adjusting the one or more when the CCE resource size is smaller than the corresponding fifth threshold, or the ratio of the respective CCE resource size of the one or more user equipments to the respective required CCE resource sizes is less than the corresponding corresponding sixth threshold.
  • the CCE resource size that is required to be configured by the one or more user equipments and the CCE resource size required by the user equipment other than the one or more user equipments in the user equipment corresponding to the first cell ID, Performing resource mapping on the shared time-frequency resource to obtain the adjusted second CCE resource set;
  • the resource processing apparatus 500 may correspond to the resource processing apparatus in the resource processing method in the embodiment of the present invention, and the foregoing and other operations and/or functions of the respective units in the resource processing apparatus 500 are respectively In order to implement the corresponding processes of the respective methods 100 to 300 in FIGS. 1 to 3, for the sake of cleaning, no further details are provided herein.
  • the time-frequency resource of the first system is determined by the time-frequency resource to be shared, and then the time-frequency resource that belongs to the time-frequency resource to be shared and does not coincide with the time-frequency resource of the first system is used.
  • the time-frequency resource for transmitting the uplink HARQ indication is allocated to the base station of the LTE or LTE-A system, so that resource sharing can be implemented, and the time-frequency resource of the first system and the base station for the second system can be prevented from transmitting the uplink HARQ. Interference between the indicated time-frequency resources.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions, if implemented in the form of software functional units and sold or used as separate products, may be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present invention which is essential to the prior art or part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including
  • the instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk or an optical disk, and the like, which can store program codes. .

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例提供了一种资源处理方法和装置。该方法包括:确定待共享时频资源;从该待共享时频资源中,确定第一系统的时频资源,该第一系统的时频资源用于该第一系统中的第一基站与该第一基站服务的用户设备进行信息交互,该第一系统为2G系统或3G系统;基于该待共享时频资源以及该第一系统的时频资源,确定可供分配至第二系统的时频资源,该可供分配至第二系统的时频资源属于该待共享时频资源且与该第一系统的时频资源不重合;基于该可供分配至第二系统的时频资源,确定用于该第二系统的第二基站发送上行 HARQ指示的时频资源,其中,该第二系统为LTE系统或LTE-A系统。本发明实施例能够实现资源共享并避免干扰。

Description

资源处理方法和资源处理装置 技术领域
本发明涉及通信领域, 并且更具体地, 涉及一种资源处理方法和资源处 理装置。 背景技术
随着通信业务的日益增长需求, 时频资源在全球范围内变得越来越紧 况下, 资源共享已成为各运营商竟争的一个重要手段。
如何实现时频资源共享, 成为一个亟待解决的问题。 发明内容
本发明实施例提供一种资源处理方法和装置, 能够解决异系统之间的干 扰问题, 使异系统在频语共享方案下能够正常通信。
第一方面, 提供了一种资源处理方法, 包括:
确定待共享时频资源;
从该待共享时频资源中, 确定第一系统的时频资源, 该第一系统的时频 资源用于该第一系统中的第一基站与该第一基站服务的用户设备进行信息 交互, 该第一系统为第二代移动通信 2G系统或第三代移动通信 3G系统; 基于该待共享时频资源以及该第一系统的时频资源, 确定可供分配至第 二系统的时频资源, 该可供分配至第二系统的时频资源属于该待共享时频资 源且与该第一系统的时频资源不重合;
基于该可供分配至第二系统的时频资源, 确定用于该第二系统的第二基 站发送上行混合自动重传请求 HARQ指示的时频资源, 其中, 该第二系统 为长期演进 LTE系统或增强型长期演进 LTE-A系统。
结合第一方面, 在第一方面的第一种可能的实现方式中, 该确定第一系 统的时频资源, 包括:
根据该第一基站与该第一基站所服务的用户设备进行信息交互所需使 用的载波, 该所需使用的载波的时频位置以及该第一系统是否跳频, 从该待 共享时频资源中, 确定该第一系统的时频资源。 结合第一方面, 或第一方面的第一种可能的实现方式, 在第一方面的第 二种可能的实现方式中, 该确定可供分配至第二系统的时频资源, 包括: 基于该第一基站与该第二基站是否同址, 该第一基站与该第一基站所服 务的用户设备进行信息交互的功率, 和该第二基站发送该上行 HARQ指示 的功率中的至少一种, 从该待共享时频资源中, 确定间隔时频资源;
基于该待共享时频资源、 该第一系统的时频资源以及该间隔时频资源, 确定该可供分配至第二系统的时频资源。
结合第一方面, 或第一方面的第一种或第二种可能的实现方式, 在第一 方面的第三种可能的实现方式中, 该确定用于该第二系统的第二基站发送上 行 HARQ指示的时频资源, 包括:
基于该待共享时频资源, 确定第一物理 HARQ指示信道 PHICH组标识 ID集合, 其中, 该第一 PHICH组 ID集合由该第二基站的第一小区 ID所需 配置的 PHICH组 ID组成;
基于该可供分配至第二系统的时频资源、 该第一'』、区 ID 以及该第一 PHICH组 ID集合, 从该第一 PHICH组 ID集合中确定第一 PHICH组 ID子 集合,并确定该第一 PHICH组 ID子集合对应的第一可用 PHICH时频资源, 其中,该第一可用 PHICH时频资源属于该可供分配至第二系统的时频资源; 将该第一可用 PHICH时频资源确定为用于该第二系统的第二基站向该 第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示的 PHICH时频资源。
结合第一方面的第三种可能的实现方式, 在第一方面的第四种可能的实 现方式中, 该确定第一 PHICH组 ID子集合, 包括:
基于该第一 PHICH组 ID集合中每一个 PHICH组 ID对应的 PUSCH起 始位置可能引起的干扰, 从该第一 PHICH 组 ID 集合中确定全部或部分 PHICH组 ID;
基于该可供分配至第二系统的时频资源、 该第一'』、区 ID 以及该第一
PHICH组 ID集合中该全部或部分 PHICH组 ID, 确定该第一 PHICH组 ID 子集合。
结合第一方面的第三种或第四种可能的实现方式, 在第一方面的第五种 可能的实现方式中, 在该确定该第一 PHICH组 ID子集合对应的第一可用 PHICH 时频资源之前, 该确定用于该第二系统的第二基站发送上行 HARQ 指示的时频资源, 还包括: 在该第一 PHICH组 ID子集合包括的 PHICH组 ID小于第一阈值和 /或 大于第二阈值时, 基于该待共享时频资源调整该第一 PHICH组 ID集合, 并 从调整后的该第一 PHICH组 ID集合中重新确定该第一 PHICH组 ID子集合。
结合第一方面的第三种、 第四种或第五种可能的实现方式, 在第一方面 的第六种可能的实现方式中, 在该第一可用 PHICH时频资源不能满足该第 二基站向该第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示所需的时频资 源时,该确定用于该第二系统的第二基站发送上行混合自动重传请求 HARQ 指示的时频资源还包括:
根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共 享时频资源上执行资源映射以得到第一 CCE资源集合;
确定第一剩余时频资源, 该第一剩余时频资源是该可供分配至第二系统 的时频资源除去第一 PHICH时频资源之外的时频资源, 该第一 PHICH时频 资源是该第一'』、区 ID与该第一 PHICH组 ID集合确定的 PHICH时频资源与 该可供分配至第二系统的时频资源重叠的部分;
基于该第一剩余时频资源、 以及该第一 CCE资源集合, 从该第一 CCE 资源集合中确定第一 CCE资源子集合, 以便于该第二基站除了通过该第一 可用 PHICH资源向该第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示之 外,还通过该第一 CCE资源子集合中的相应资源向该第一小区 ID对应的用 户设备发送上行 HARQ指示, 其中, 该第一 CCE资源子集合中的资源属于 该第一剩余时频资源, 该第一 CCE资源子集合中的该相应资源用于承载该 第二基站向该第一小区 ID对应的用户设备发送的上行 HARQ指示。
结合第一方面的第六种可能的实现方式, 在第一方面的第七种可能的实 现方式中, 该确定用于该第二系统的第二基站发送上行 HARQ指示的时频 资源还包括:
在该第一 CCE资源子集合中, 在第一小区 ID对应的用户设备中的一个 或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自对应的第三阈值, 或该一 个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自所需的 CCE资源大小的比 值小于各自对应的第四阈值时,调整该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小;
根据该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小以及第一小 区 ID对应的用户设备中除该一个或多个用户设备之外的其他用户设备所需 配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执行资源映射以得到调整的 该第一 CCE资源集合;
从调整后的该第一 CCE资源集合中重新确定该第一 CCE资源子集合。 结合第一方面, 或第一方面的第一种或第二种可能的实现方式, 在第一 方面的第八种可能的实现方式中, 该确定用于该第二系统的第二基站发送上 行 HARQ指示的时频资源, 包括:
根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共 享时频资源上执行资源映射以得到第二 CCE资源集合;
基于该可供分配至第二系统的时频资源, 以及该第二 CCE资源集合, 从该第二 CCE资源集合中确定第二 CCE资源子集合, 以便于该第二基站通 过该第二 CCE资源子集合中的相应资源向该第一小区 ID对应的用户设备发 送上行 HARQ指示, 该第二 CCE资源子集合中的资源属于该可供分配至第 二系统的时频资源, 该第二 CCE资源子集合中的该相应资源用于承载该第 二基站向该第一小区 ID对应的用户设备发送的上行 HARQ指示。
结合第一方面的第八种可能的实现方式, 在第一方面的第九种可能的实 现方式中, 该确定用于该第二系统的第二基站发送上行 HARQ指示的时频 资源还包括:
在该第二 CCE资源子集合中, 在该第一小区 ID对应的用户设备中的一 个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自对应的第五阈值, 或该 一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自所需的 CCE资源大小的 比值小于各自对应的第六阈值时,调整该一个或多个用户设备各自所需配置 的 CCE资源大小;
根据该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小以及第一小 区 ID对应的用户设备中除该一个或多个用户设备之外的其他用户设备所需 配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执行资源映射以得到调整的 该第二 CCE资源集合;
从调整后的该第二 CCE资源集合中重新确定该第二 CCE资源子集合。 第二方面, 提供了一种资源处理装置, 包括:
第一确定单元, 用于确定待共享时频资源;
第二确定单元,用于从该待共享时频资源中,确定第一系统的时频资源, 该第一系统的时频资源用于该第一系统中的第一基站与该第一基站服务的 用户设备进行信息交互, 该第一系统为第二代移动通信 2G系统或第三代移 动通信 3G系统;
第三确定单元, 用于基于该待共享时频资源以及该第一系统的时频资 源, 确定可供分配至第二系统的时频资源, 该可供分配至第二系统的时频资 源属于该待共享时频资源且与该第一系统的时频资源不重合;
第四确定单元, 用于基于该可供分配至第二系统的时频资源, 确定用于 该第二系统的第二基站发送上行混合自动重传请求 HARQ指示的时频资源, 其中, 该第二系统为长期演进 LTE系统或增强型长期演进 LTE-A系统。
结合第二方面, 在第二方面的第一种可能的实现方式中, 该第二确定单 元具体用于:
根据该第一基站与该第一基站所服务的用户设备进行信息交互所需使 用的载波, 该所需使用的载波的时频位置以及该第一系统是否跳频, 从该待 共享时频资源中, 确定该第一系统的时频资源。
结合第二方面, 或第二方面的第一种可能的实现方式, 在第二方面的第 二种可能的实现方式中, 该第三确定单元具体用于:
基于该第一基站与该第二基站是否同址, 该第一基站与该第一基站所服 务的用户设备进行信息交互的功率, 和该第二基站发送该上行 HARQ指示 的功率中的至少一种, 从该待共享时频资源中, 确定间隔时频资源;
基于该待共享时频资源、 该第一系统的时频资源以及该间隔时频资源, 确定该可供分配至第二系统的时频资源。
结合第二方面, 或第二方面的第一种或第二种可能的实现方式, 在第二 方面的第三种可能的实现方式中, 该第四确定单元包括:
第一确定子单元, 用于基于该待共享时频资源, 确定第一物理 HARQ 指示信道 PHICH组标识 ID集合, 其中, 该第一 PHICH组 ID集合由该第二 基站的第一小区 ID所需配置的 PHICH组 ID组成;
第二确定子单元, 用于基于该可供分配至第二系统的时频资源、 该第一 小区 ID以及该第一 PHICH组 ID集合, 从该第一 PHICH组 ID集合中确定 第一 PHICH组 ID子集合,并确定该第一 PHICH组 ID子集合对应的第一可 用 PHICH时频资源, 其中, 该第一可用 PHICH时频资源属于该可供分配至 第二系统的时频资源;
第三确定子单元, 用于将该第一可用 PHICH时频资源确定为用于该第 二系统的第二基站向该第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示的 PHICH时频资源。
结合第二方面的第三种可能的实现方式, 在第二方面的第四种可能的实 现方式中, 该第二确定子单元具体用于:
基于该第一 PHICH组 ID集合中每一个 PHICH组 ID对应的 PUSCH起 始位置可能引起的干扰, 从该第一 PHICH 组 ID 集合中确定全部或部分 PHICH组 ID;
基于该可供分配至第二系统的时频资源、 该第一'』、区 ID 以及该第一 PHICH组 ID集合中该全部或部分 PHICH组 ID, 确定该第一 PHICH组 ID 子集合。
结合第二方面的第三种或第四种可能的实现方式, 在第二方面的第五种 可能的实现方式中, 该第四确定单元还包括:
第一调整子单元, 用于在该第一 PHICH组 ID子集合包括的 PHICH组 ID 小于第一阈值和 /或大于第二阈值时, 基于该待共享时频资源调整该第一 PHICH组 ID集合, 并从调整后的该第一 PHICH组 ID集合中重新确定该第 一 PHICH组 ID子集合。
结合第二方面的第三种、 第四种或第五种可能的实现方式, 在第二方面 的第六种可能的实现方式中, 该第四确定单元还包括:
第一映射子单元, 用于根据第一小区 ID 对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执行资源映射以得到第一 CCE资源 集合;
第四确定子单元, 用于确定第一剩余时频资源, 该第一剩余时频资源是 该可供分配至第二系统的时频资源除去第一 PHICH时频资源之外的时频资 源,该第一 PHICH时频资源是该第一小区 ID与该第一 PHICH组 ID集合确 定的 PHICH时频资源与该可供分配至第二系统的时频资源重叠的部分; 第五确定子单元, 用于基于该第一剩余时频资源、 以及该第一 CCE资 源集合, 从该第一 CCE资源集合中确定第一 CCE资源子集合, 以便于该第 二基站除了通过该第一可用 PHICH资源向该第一小区 ID对应的用户设备发 送上行 HARQ指示之外, 还通过该第一 CCE资源子集合中的相应资源向该 第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示, 其中, 该第一 CCE资 源子集合中的资源属于该第一剩余时频资源, 该第一 CCE资源子集合中的 该相应资源用于承载该第二基站向该第一小区 ID对应的用户设备发送的上 行 HARQ指示。
结合第二方面的第六种可能的实现方式, 在第二方面的第七种可能的实 现方式中, 该第四确定单元还包括:
第二调整子单元, 用于在该第一 CCE资源子集合中, 在第一小区 ID对 应的用户设备中的一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自对 应的第三阈值, 或该一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自所 需的 CCE资源大小的比值小于各自对应的第四阈值时, 调整该一个或多个 用户设备各自所需配置的 CCE资源大小;
第二映射子单元,用于根据该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE 资源大小以及第一小区 ID对应的用户设备中除该一个或多个用户设备之外 的其他用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执行资 源映射以得到调整的该第一 CCE资源集合;
第六确定子单元, 用于从调整后的该第一 CCE资源集合中重新确定该 第一 CCE资源子集合。
结合第二方面, 或第二方面的第一种或第二种可能的实现方式, 在第二 方面的第八种可能的实现方式中, 该第四确定单元包括:
第三映射子单元, 用于根据第一小区 ID 对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执行资源映射以得到第二 CCE资源 集合;
第七确定子单元, 用于基于该可供分配至第二系统的时频资源, 以及该 第二 CCE资源集合, 从该第二 CCE资源集合中确定第二 CCE资源子集合, 以便于该第二基站通过该第二 CCE资源子集合中的相应资源向该第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示,该第二 CCE资源子集合中的资源 属于该可供分配至第二系统的时频资源, 该第二 CCE资源子集合中的该相 应资源用于承载该第二基站向该第一小区 ID 对应的用户设备发送的上行 HARQ指示。
结合第二方面的第八种可能的实现方式, 在第二方面的第九种可能的实 现方式中, 该第四确定单元还包括:
第三调整子单元, 用于在该第二 CCE资源子集合中, 在该第一小区 ID 对应的用户设备中的一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自 对应的第五阈值, 或该一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自 所需的 CCE资源大小的比值小于各自对应的第六阈值时, 调整该一个或多 个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小;
第四映射子单元,用于根据该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE 资源大小以及第一小区 ID对应的用户设备中除该一个或多个用户设备之外 的其他用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执行资 源映射以得到调整的该第二 CCE资源集合;
第八确定子单元, 用于从调整后的该第二 CCE资源集合中重新确定该 第二 CCE资源子集合。
第三方面, 提供了一种资源处理装置, 包括存储器和处理器, 该存储器 处理一组程序代码, 该处理器用于调用该程序代码, 执行以下操作:
确定待共享时频资源;
从该待共享时频资源中, 确定第一系统的时频资源, 该第一系统的时频 资源用于该第一系统中的第一基站与该第一基站服务的用户设备进行信息 交互, 该第一系统为第二代移动通信 2G系统或第三代移动通信 3G系统; 基于该待共享时频资源以及该第一系统的时频资源, 确定可供分配至第 二系统的时频资源, 该可供分配至第二系统的时频资源属于该待共享时频资 源且与该第一系统的时频资源不重合;
基于该可供分配至第二系统的时频资源, 确定用于该第二系统的第二基 站发送上行混合自动重传请求 HARQ指示的时频资源, 其中, 该第二系统 为长期演进 LTE系统或增强型长期演进 LTE-A系统。
结合第三方面, 在第三方面的第一种可能的实现方式中, 该处理器用于 调用该程序代码, 具体执行以下操作:
根据该第一基站与该第一基站所服务的用户设备进行信息交互所需使 用的载波, 该所需使用的载波的时频位置以及该第一系统是否跳频, 从该待 共享时频资源中, 确定该第一系统的时频资源。
结合第三方面, 或第三方面的第一种可能的实现方式, 在第三方面的第 二种可能的实现方式中,该处理器用于调用该程序代码,具体执行以下操作: 基于该第一基站与该第二基站是否同址, 该第一基站与该第一基站所服 务的用户设备进行信息交互的功率, 和该第二基站发送该上行 HARQ指示 的功率中的至少一种, 从该待共享时频资源中, 确定间隔时频资源; 基于该待共享时频资源、 该第一系统的时频资源以及该间隔时频资源, 确定该可供分配至第二系统的时频资源。
结合第三方面, 或第三方面的第一种或第二种可能的实现方式, 在第三 方面的第三种可能的实现方式中, 该处理器用于调用该程序代码, 具体执行 以下操作:
基于该待共享时频资源, 确定第一物理 HARQ指示信道 PHICH组标识 ID集合, 其中, 该第一 PHICH组 ID集合由该第二基站的第一小区 ID所需 配置的 PHICH组 ID组成;
基于该可供分配至第二系统的时频资源、 该第一'』、区 ID 以及该第一 PHICH组 ID集合, 从该第一 PHICH组 ID集合中确定第一 PHICH组 ID子 集合,并确定该第一 PHICH组 ID子集合对应的第一可用 PHICH时频资源, 其中,该第一可用 PHICH时频资源属于该可供分配至第二系统的时频资源; 将该第一可用 PHICH时频资源确定为用于该第二系统的第二基站向该 第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示的 PHICH时频资源。
结合第三方面的第三种可能的实现方式, 在第三方面的第四种可能的实 现方式中, 该处理器用于调用该程序代码, 具体执行以下操作:
基于该第一 PHICH组 ID集合中每一个 PHICH组 ID对应的 PUSCH起 始位置可能引起的干扰, 从该第一 PHICH 组 ID 集合中确定全部或部分 PHICH组 ID;
基于该可供分配至第二系统的时频资源、 该第一'』、区 ID 以及该第一
PHICH组 ID集合中该全部或部分 PHICH组 ID, 确定该第一 PHICH组 ID 子集合。
结合第三方面的第三种或第四种可能的实现方式, 在第三方面的第五种 可能的实现方式中, 该处理器用于调用该程序代码, 具体执行以下操作: 在该第一 PHICH组 ID子集合包括的 PHICH组 ID小于第一阈值和 /或 大于第二阈值时, 基于该待共享时频资源调整该第一 PHICH组 ID集合, 并 从调整后的该第一 PHICH组 ID集合中重新确定该第一 PHICH组 ID子集合。
结合第三方面的第三种、 第四种或第五种可能的实现方式, 在第三方面 的第六种可能的实现方式中, 该处理器用于调用该程序代码, 具体执行以下 操作:
根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共 享时频资源上执行资源映射以得到第一 CCE资源集合;
确定第一剩余时频资源, 该第一剩余时频资源是该可供分配至第二系统 的时频资源除去第一 PHICH时频资源之外的时频资源, 该第一 PHICH时频 资源是该第一'』、区 ID与该第一 PHICH组 ID集合确定的 PHICH时频资源与 该可供分配至第二系统的时频资源重叠的部分;
基于该第一剩余时频资源、 以及该第一 CCE资源集合, 从该第一 CCE 资源集合中确定第一 CCE资源子集合, 以便于该第二基站除了通过该第一 可用 PHICH资源向该第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示之 外,还通过该第一 CCE资源子集合中的相应资源向该第一小区 ID对应的用 户设备发送上行 HARQ指示, 其中, 该第一 CCE资源子集合中的资源属于 该第一剩余时频资源, 该第一 CCE资源子集合中的该相应资源用于承载该 第二基站向该第一小区 ID对应的用户设备发送的上行 HARQ指示。
结合第三方面的第六种可能的实现方式, 在第三方面的第七种可能的实 现方式中, 该处理器用于调用该程序代码, 具体执行以下操作:
在该第一 CCE资源子集合中, 在第一小区 ID对应的用户设备中的一个 或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自对应的第三阈值, 或该一 个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自所需的 CCE资源大小的比 值小于各自对应的第四阈值时,调整该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小;
根据该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小以及第一小 区 ID对应的用户设备中除该一个或多个用户设备之外的其他用户设备所需 配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执行资源映射以得到调整的 该第一 CCE资源集合;
从调整后的该第一 CCE资源集合中重新确定该第一 CCE资源子集合。 结合第三方面, 或第三方面的第一种或第二种可能的实现方式, 在第三 方面的第八种可能的实现方式中, 该处理器用于调用该程序代码, 具体执行 以下操作:
根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共 享时频资源上执行资源映射以得到第二 CCE资源集合;
基于该可供分配至第二系统的时频资源, 以及该第二 CCE资源集合, 从该第二 CCE资源集合中确定第二 CCE资源子集合, 以便于该第二基站通 过该第二 CCE资源子集合中的相应资源向该第一小区 ID对应的用户设备发 送上行 HARQ指示, 该第二 CCE资源子集合中的资源属于该可供分配至第 二系统的时频资源, 该第二 CCE资源子集合中的该相应资源用于承载该第 二基站向该第一小区 ID对应的用户设备发送的上行 HARQ指示。
结合第三方面的第八种可能的实现方式, 在第三方面的第九种可能的实 现方式中, 该处理器用于调用该程序代码, 具体执行以下操作:
在该第二 CCE资源子集合中, 在该第一小区 ID对应的用户设备中的一 个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自对应的第五阈值, 或该 一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自所需的 CCE资源大小的 比值小于各自对应的第六阈值时,调整该一个或多个用户设备各自所需配置 的 CCE资源大小;
根据该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小以及第一小 区 ID对应的用户设备中除该一个或多个用户设备之外的其他用户设备所需 配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执行资源映射以得到调整的 该第二 CCE资源集合;
从调整后的该第二 CCE资源集合中重新确定该第二 CCE资源子集合。 因此, 在本发明实施例中, 通过待共享时频资源, 确定第一系统的时频 资源, 然后从属于该待共享时频资源且与该第一系统的时频资源不重合的时 频资源中, 为 LTE或 LTE-A系统的基站分配用于发送上行 HARQ指示的时 频资源, 从而可以实现资源共享, 并且可以避免第一系统的时频资源与用于 第二系统的基站发送上行 HARQ指示的时频资源之间的相互干扰。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对实施例或现有技 术描述中所需要使用的附图作筒单地介绍, 显而易见地, 下面描述中的附图 仅仅是本发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造 性劳动的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1是根据本发明实施例的资源处理方法的示意性流程图。
图 2是根据本发明另一实施例的资源处理方法的示意性流程图。
图 3是根据本发明另一实施例的资源处理方法的示意性流程图。 图 4是根据本发明另一实施例的资源处理装置的示意性框图。
图 5是根据本发明另一实施例的资源处理装置的示意性框图。
图 6是根据本发明另一实施例的资源处理装置的示意性框图。
图 7是根据本发明另一实施例的资源处理装置的示意性框图。 具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 而不是 全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有做出创 造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
图 1是根据本发明实施例的资源处理方法 100的示意性流程图。 如图 1 所示, 该方法 100包括:
S110, 确定待共享时频资源。
S120, 从该待共享时频资源, 确定第一系统的时频资源, 该第一系统的 时频资源用于该第一系统中的第一基站与该第一基站服务的用户设备进行 信息交互, 该第一系统可以为第二代移动通信( 2nd-generation, 2G ) 系统或 第三代移动通信( 3rf-generation, 3G ) 系统。
S130, 基于该待共享时频资源以及该第一系统的时频资源, 确定可供分 配至第二系统的时频资源, 该可供分配至第二系统的时频资源属于该待共享 时频资源且与该第一系统的时频资源不重合。
S140, 基于该可供分配至第二系统的时频资源, 确定用于该第二系统的 第二基站发送上行混合自动重传请求 (Hybrid Automatic Repeat Reques, HARQ )指示的时频资源, 其中, 该第二系统可以为长期演进(Long Term Evolution, LTE ) 系统或增强型长期演进( Long Term Evolution Advanced, LTE-A ) 系统。
资源处理装置在确定了待共享时频资源之后, 可以从待共享时频资源 中, 先确定第一系统的时频资源, 该第一系统的时频资源用于该第一系统中 的基站与其所服务的用户设备进行信息交互, 该第一系统可以为 2G或 3G 系统; 然后可以从待共享时频资源的除该第一系统的时频资源之外的时频资 源中, 确定可供分配至第二系统的时频资源, 该第二系统可以为 LTE 或 LTE-A系统; 然后从可供分配至第二系统的时频资源中, 确定用于第二系统 的基站发送上行 HARQ指示的时频资源。
因此, 在本发明实施例中, 通过待共享时频资源, 确定第一系统的时频 资源, 然后从属于该待共享时频资源且与该第一系统的时频资源不重合的时 频资源中, 为 LTE或 LTE-A系统的基站分配用于发送上行 HARQ指示的时 频资源, 从而可以实现资源共享, 并且可以避免第一系统的时频资源与用于 第二系统的基站发送上行 HARQ指示的时频资源之间的相互干扰。
在本发明实施例中, 待共享时频资源可以是现有技术中供 2G或 3G系 统使用, 而在本发明的方案中是由 2G或 3G系统与 LTE或 LTE-A系统共享 的时频资源。在本发明实施例中,该待共享时频资源也可以是新的时频资源, 不是原供 2G或 3G系统使用的时频资源。
在本发明实施例中, 第一系统的第一基站可以是第一系统的全部基站, 也可以是第一系统的任一类基站, 也可以是第一系统的任一个基站。 同样, 第二系统的第二基站可以是第二系统的全部基站,可以是第二系统的任一类 基站, 也可以是第二系统的任一个基站。
在本发明实施例中, 在确定第一系统的时频资源时, 可以根据该第一基 站与该第一基站所服务的用户设备进行信息交互所需使用的载波, 该所需使 用的载波的时频位置以及该第一系统是否跳频确定该第一系统的时频资源。
在本发明实施例中, 在确定可供分配至第二系统的时频资源时, 可以基 于该第一基站与该第二基站是否同址, 该第一基站与该第一基站所服务的用 户设备进行信息交互的功率, 和该第二基站发送该上行 HARQ指示的功率 中的至少一种, 从该待共享时频资源中, 确定间隔时频资源; 然后, 可以基 于该待共享时频资源、 该第一系统的时频资源以及该间隔时频资源, 确定该 可供分配至第二系统的时频资源。
例如, 可以通过实际测试, 得到第一系统的基站与其所服务的用户设备 进行信息交互的功率和第二系统的基站发送上行 HARQ指示的功率之间的 差值和 /或比值在某一范围下的间隔时频资源的大小。从而在进行待共享时频 资源分配时, 可以根据前期的测试结果, 依据第一基站与其所服务的用户设 备进行信息交互的功率和第二基站发送上行 HARQ指示的功率之间的差值 和 /或比值, 来确定间隔时频资源。
因此, 在本发明实施例中, 通过确定间隔时频资源, 可以进一步降低第 一系统的时频资源与用于第二系统的基站发送上行 HARQ指示的时频资源 相互之间的干扰。
在本发明实施例中, 用于第二基站发送上行 HARQ指示的时频资源可 以是映射到物理 HARQ指示通道 (Physical Hybrid ARQ Indicator Channel, PHICH)上的时频资源, 可以是映射到物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel, PDCCH )上的时频资源, 也可以同时包括映射到 PHICH 上的时频资源和映射到 PDCCH上的时频资源。
在本发明实施例中, 在确定用于第二系统的第二基站发送上行 HARQ 指示的时频资源时, 可以先进行 PHICH映射, 在进行 PHICH映射确定的 PHICH时频资源不能满足第二基站向对应的用户设备发送上行 HARQ指示 所需的时频资源时, 然后从剩余的时频资源(待共享时频资源中已去除第一 时频资源、 间隔时频资源和 PHICH 资源的时频资源) 中, 再进行 PDCCH 映射,将 PDCCH映射得到的控制信道单元( Control Channel Element, CCE ) 时频资源中的相应资源与 PHICH映射得到的 PHICH时频资源共同组成用于 第二系统的第二基站发送上行指示的时频资源。 在本发明实施例中, 在确定 用于第二系统的第二基站发送上行 HARQ指示的时频资源时, 也可以直接 进行 PDCCH映射,将 PDCCH映射得到的 CCE时频资源中的相应资源作为 用于第二系统的第二基站发送上行 HARQ指示的时频资源;当然,在 PDCCH 映射得到的时频资源不能满足要求时,也可以再进行 PHICH映射,将 PDCCH 映射得到的 CCE资源中的相应资源和 PHICH映射得到的 PHICH资源共同 作为用于发送上行 HARQ指示的时频资源。 当然, 在本发明实施例中, 为 了处理的筒单, 也可以只进行 PHICH映射或 PDCCH映射来获得用于发送 上行 HARQ指示的时频资源。
应理解, 上文所述的映射得到的 CCE资源中的相应资源是映射得到的 CCE 时频资源中的一部分资源, 是映射得到的 CCE 资源中用于承载上行 HARQ指示的资源, 这是由于上行 HARQ指示需要与其他信息通过 CCE资 源一起发送至用户设备。
以下将结合图 2以先进行 PHICH映射, 在 PHICH映射得到的时频资源 不能满足上行 HARQ指示的发送时,再进行 PDCCH的映射为例描述根据本 发明实施例的资源处理方法 200。
S201 , 确定待共享时频资源。
S202, 从该待共享时频资源中, 确定第一系统的时频资源。 该第一系统 的时频资源用于该第一系统中的第一基站与该第一基站服务的用户设备进 行信息交互, 该第一系统可以为 2G系统或 3G系统, 其中, 具体确定方法 可以参考上文所述。
5203, 确定间隔时频资源以及确定可供分配至第二系统的时频资源, 该 第二系统可以是 LTE或 LTE-A系统, 其中, 具体确定方法可以参考上文所 述。
5204, 从待共享时频资源中, 确定第二基站的第一小区 ID对应的第一 PHICH组 ID集合。 其中, 该第一 PHICH组 ID集合由该第一'』、区 ID所需 配置的 PHICH组 ID组成。 其中, 该第一'』、区 ID可以是该第一基站对应的 小区 ID中的任一个小区 ID。
具体地说, 可以根据现有协议, 确定第二基站的第一小区 ID所需配置 的 PHICH组 ID, 其中, 可以按照以下公式 1确定 PHICH组数:
常规循环嵌缀情况
W group _
1 V PHICH ―
扩展循环嵌缀情况
Figure imgf000016_0001
其中, 参数 是由第二系统的 PBCH 中的系统消息确定的, VRB是第 二系统下行能调度的最大 RB数, 由第二系统配置的带宽确定。
S205, 从第一 PHICH组 ID集合中, 确定第一 PHICH组 ID子集合。 具体地,可以先确定第一 PHICH组 ID集合中每一个 PHICH组 ID所占 的时频资源,如果存在某一个 PHICH组 ID所占的时频资源中的部分或全部 时频资源不属于可供分配至第二系统的时频资源, 则不将该某一个 PHICH 组 ID作为第一 PHICH组 ID子集合中的 PHICH组 ID, 如果存在另一个 PHICH组 ID所占的时频资源中的全部时频资源属于可供分配至第二系统的 时频资源, 则将该另一个 PHICH组 ID作为第一 PHICH组 ID子集合中的 PHICH组 ID。
可选地, 在 S205中, 在确定第一 PHICH组 ID子集合之前, 还可以考 虑第一 PHICH组 ID集合中的每一个 PHICH组 ID对应的物理上行共享信道 (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)起始位置可能引起的干扰, 从第一 PHICH组 ID集合中选择对应的 PUSCH起始位置引起的干扰较小的 PHICH 组 ID , 然后, 再从对应的 PHICH起始位置 ^ I起的干扰较小的 PHICH组 ID 中, 确定第一 PHICH组 ID子集合。 可选地,在该实施例中,在确定的第一 PHICH组 ID子集合包括的 PHICH 组 ID的数量小于第一阈值, 可以基于该待共享时频资源调整该第一 PHICH 组 ID集合,并从调整后的该第一 PHICH组 ID集合中重新确定该第一 PHICH 组 ID子集合。 例如, 可以通过增大 Ng的方式来增加第一 PHICH组 ID集合 所包括的 PHICH组 ID, 从而可以相应增加第一 PHICH组 ID子集合所包括 的 PHICH组 ID。
可选地, 该第一阈值可以是第二基站用于向第一小区 ID对应的用户设 备发送上行 HARQ指示所需的时频资源所对应的 PHICH组 ID的个数, 也 可以是第二基站用于向第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示所 需的时频资源的百分之 N所对应的 PHICH组 ID的个数, 其中, 该 N可以 根据 PDCCH映射情况, 或所需达到的小区服务质量等来确定。
可选地,在该实施例中,在确定的第一 PHICH组 ID子集合包括的 PHICH 组 ID 的数量大于第二阈值时, 可以基于该待共享时频资源调整该第一
PHICH组 ID集合, 并从调整后的该第一 PHICH组 ID集合中重新确定该第 一 PHICH组 ID子集合。 例如, 可以通过减小 Ng的方式来减少第一 PHICH 组 ID集合所包括的 PHICH组 ID, 从而可以相应减少第一 PHICH组 ID子 集合所包括的 PHICH组 ID。
可选地, 该第二阈值可以是第二基站用于向第一小区 ID对应的用户设 备发送上行 HARQ指示所需的时频资源所对应的 PHICH组 ID的个数, 也 可以是第二基站用于向第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示所 需的时频资源的时频资源的百分之 M所对应的 PHICH组 ID的个数, 其中 , 该 M可以根据 PDCCH映射情况, 或所需达到的小区服务质量等来确定。
从而,将第一 PHICH组 ID子集合中包括的 PHICH组 ID控制在合理的 范围之内, 避免在第一 PHICH组 ID子集合包括的 PHICH组 ID较多时, 造 成的时频资源浪费的问题, 以及避免在第一 PHICH 组 ID 子集合包括的
PHICH组 ID较少时,造成的服务质量较差,或者需要较多的 CCE时频资源 发送上行 HARQ指示的问题。
S206, 确定第一 PHICH组 ID子集合对应的 PHICH时频资源, 将第一
PHICH组 ID子集合对应的 PHICH时频资源作为第一可用 PHICH时频资源, 其中, 该第一可用 PHICH时频资源用于该第二系统的第二基站向该第一小 区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示的 PHICH时频资源。 5207, 确定上述第一可用 PHICH时频资源是否能满足该第二基站向该 第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示所需的时频资源。具体地, 如果第一可用 PHICH时频资源大于等于第二基站向第一小区 ID对应的用户 设备发送上行 HARQ指示所需的时频资源, 则确定上述第一可用 PHICH时 频资源能够满足该第二基站向该第一小区 ID 对应的用户设备发送上行 HARQ指示所需的时频资源; 如果第一可用 PHICH时频资源小于第二基站 向第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示所需的时频资源, 则确 定上述第一可用 PHICH时频资源不能够满足该第二基站向该第一小区 ID对 应的用户设备发送上行 HARQ指示所需的时频资源。
如果上述第一可用 PHICH时频资源能满足该第二基站向该第一小区 ID 对应的用户设备发送上行 HARQ指示所需的时频资源, 则结束流程; 如果 不能满足, 则执行 S208。
5208, 基于待共享时频资源确定第一 CCE资源集合。 具体地, 可以根 据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小,在所述待共享时 频资源上执行资源映射以得到第一 CCE资源集合。 其中, 在最初确定任一 用户设备所需配置的 CCE资源大小时, 可以根据该用户设备的签约数据来 预估可能向用户设备发送上行 HARQ指示的频率以及根据协议确定需要与 上行 HARQ指示一起发送的其他信息等, 并进而确定该任一用户设备所需 的 CCE资源大小, 并根据用户设备所需的 CCE资源大小确定用户设备所需 配置的 CCE资源, 其中, 用户设备所需配置的 CCE资源大小可以是用户设 备所需的 CCE资源大小的 n倍, n可以是大于等于 1的自然数,确定 n的取 值可以根据待共享资源的总大小, 可供分配至第二系统的时频资源的大小来 确定。
5209, 确定第一剩余时频资源, 该第一剩余时频资源是该可供分配至第 二系统的时频资源除去第一 PHICH 时频资源之外的时频资源, 该第一
PHICH时频资源是该第一'』、区 ID与该第一 PHICH组 ID集合确定的 PHICH 时频资源与该可供分配至第二系统的时频资源重叠的部分。
5210, 从第一 CCE资源集合中确定第一 CCE资源子集合, 以便于所述 第二基站除了通过所述第一可用 PHICH资源向所述第一小区 ID对应的用户 设备发送上行 HARQ指示之外, 还通过所述第一 CCE资源子集合中的相应 资源向所述第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示。 其中, 所述 第一 CCE资源子集合中的所述相应资源用于承载所述第二基站向所述第一 小区 ID对应的用户设备发送的上行 HARQ指示。
在本发明实施例中, 第二基站通过第一 CCE资源子集合中的相应资源 向所述第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示是指: 在第二基站 需要向第一小区 ID对应的某一用户设备发送上行 HARQ指示时, 可以将该 上行 HARQ指示映射在新数据指示 ( New data indicator, NDI ) 比特中, 并 将 NDI比特与映射有其他信息的比特通过第一 CCE资源子集合中的 CCE资 源一起发送至该用户设备。 也就是说, 第一 CCE资源子集合中的资源并不 是全部用于发送上行 HARQ指示的, 是用来发送上行资源指示以及需要与 该上行资源指示同时发送的其他信息, 具体与上行 HARQ指示一起发送哪 些信息可以参考现有协议。 其中, 上文提到的第一 CCE资源子集合中的相 应资源是第一 CCE资源子集合中用于承载上行 HARQ指示的部分。
可选地, 可以只有在该上行 HARQ指示是 ACK指示时, 才将该上行 HARQ映射到 NDI指示, 如果为 NACK或 DTX, 则不做任何处理。
可选地, 在该实施例中, 在第一 CCE资源子集合中, 在第一小区 ID对 应的用户设备中的一个或多个用户设备的各自的 CCE资源总大小小于各自 对应的第三阈值, 或所述一个或多个用户设备的各自的 CCE资源总大小与 各自所需的 CCE资源的比值小于各自对应的第四阈值时, 调整所述一个或 多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小; 并根据调整后的所述一个或 多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小以及第一小区 ID对应的用户设 备中除所述一个或多个用户设备之外的其他用户设备所需配置的 CCE资源 大小, 在所述待共享时频资源上执行资源映射以得到调整的所述第一 CCE 资源集合; 并从调整后的所述第一 CCE资源集合中重新确定所述第一 CCE 资源子集合。 应理解, 用户设备的 CCE资源大小是指 CCE资源子集合中, 可以用于向该用户设备发送信息的 CCE资源大小。
应理解, 在本发明实施中, 每一个用户设备可以各自对应第三阈值和第 四阈值, 则可以将每一个用户设备各自的 CCE资源总大小与该每一个设备 各自对应的第三阈值和第四阈值进行比较。
在本发明实施例中, 如果重新确定的第一 CCE资源集合中, 仍存在一 个或多个用户设备的 CCE大小小于各自对应的第三阈值, 或一个或多个用 户设备的各自的 CCE资源大小与各自所需的 CCE资源的比值小于各自对应 的第四阈值时, 可以继续调整该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE 资源, 直到最终得到的第一 CCE资源子集合能满足每一个用户设备的需求。 当然, 在本发明实施例中, 为了处理的筒单, 在调整了 N次用户设备所需配 置的 CCE资源后, 得到的第一 CCE资源子集合仍不能满足每一个用户设备 的需求, 可以中止调整, 以最后一次调整得到的第一 CCE资源子集合为最 终使用的 CCE资源子集合。
可选地, 在该实施例中, 不同的用户设备对应的第三阈值或第四阈值可 以相同, 也可以不同。 具体地, 上述第三阈值可以根据第二基站向用户设备 发送上行 HARQ指示实际需要的时频资源、已映射到 PHICH上的时频资源、 小区服务质量以及资源总大小等因素确定。 在本发明实施例中, 上述第四阈 值可以根据发送上行 HARQ指示实际需要的时频资源、 已映射到 PHICH上 的时频资源、 小区服务质量以及资源总大小等因素确定。
从而, 在本发明实施例中, 将用户设备的可用的 CCE资源控制在不小 于某一阈值, 或者将用户设备的可用的 CCE资源与所需的 CCE大小的比值 控制在不小于某一阈值, 从而避免用户设备的 CCE资源较少, 不能较好地 服务于用户设备的问题。
因此, 在本发明实施例中, 通过待共享时频资源, 确定第一系统的时频 资源, 然后从属于该待共享时频资源且与该第一系统的时频资源不重合的时 频资源中, 为 LTE或 LTE-A系统的基站分配用于发送上行 HARQ指示的时 频资源, 从而可以实现资源共享, 并且可以避免第一系统的时频资源与用于 第二系统的基站发送上行 HARQ指示的时频资源之间的相互干扰。
以上已结合图 2以将用于发送上行 HARQ的时频资源到 PHICH, 如果 映射到 PHICH 的时频资源不能满足需求, 再将 PHICH 时频资源映射到 PDCCH 为例描述了根据本发明实施例的资源处理方法 200, 以下结合图 3 以将用于发送上行 HARQ的时频资源映射到 PDCCH为例描述根据本发明实 施例的资源处理方法。
5301 , 确定待共享时频资源。
5302, 从该待共享时频资源中, 确定第一系统的时频资源, 该第一系统 的时频资源用于该第一系统中的第一基站与该第一基站服务的用户设备进 行信息交互, 该第一系统为 2G系统或 3G系统, 其中, 具体确定方法可以 参考上文所述。 5303 , 确定间隔时频资源以及确定可供分配至第二系统的时频资源, 该 第二系统可以是 LTE或 LTE-A系统, 其中, 具体确定方法可以参考上文所 述。
5304, 基于待共享时频资源, 确定第二 CCE资源集合。 具体地, 可以 根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小,在所述待共享 时频资源上执行资源映射以得到第二 CCE资源集合。 其中, 在最初确定任 一用户设备所需配置的 CCE资源大小时, 可以根据该用户设备的签约数据 等来预估可能向用户设备发送上行 HARQ指示的频率以及根据协议确定需 要与上行 HARQ指示一起发送的其他信息等, 并进而确定该任一用户设备 所需的 CCE资源大小, 并根据用户设备所需的 CCE资源大小确定用户设备 所需配置的 CCE资源, 其中, 用户设备所需配置的 CCE资源大小可以是用 户设备所需的 CCE资源大小的 n倍, n可以是大于等于 1的自然数, 确定 n 的取值可以根据待共享资源的总大小, 可供分配至第二系统的时频资源的大 小来确定。
S305, 从第二 CCE资源集合中, 确定第二 CCE资源子集合, 以便于所 述第二基站通过所述第二 CCE资源子集合中的相应资源向所述第一小区 ID 对应的用户设备发送上行 HARQ指示, 所述第二 CCE资源子集合中的所述 相应资源用于承载所述第二基站向所述第一小区 ID对应的用户设备发送的 上行 HARQ指示。
在本发明实施例中, 第二基站通过第二 CCE资源子集合中的相应资源 向所述第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示是指: 在第二基站 需要向第一小区 ID对应的某一用户设备发送上行 HARQ指示时, 可以将该 上行 HARQ指示映射在新数据指示 ( New data indicator, NDI ) 比特中, 并 将 NDI比特与映射有其他信息的比特通过第二 CCE资源子集合中的 CCE资 源一起发送至该用户设备。 也就是说, 第二 CCE资源子集合中的资源并不 是全部用于发送上行 HARQ指示的, 是用来发送上行资源指示以及需要与 该上行资源指示同时发送的其他信息, 具体与上行 HARQ指示一起发送哪 些信息可以参考现有协议。 其中, 上文提到的第二 CCE资源子集合中的相 应资源是第二 CCE资源子集合中用于承载上行 HARQ指示的部分。
可选地, 可以只有在该上行 HARQ指示是 ACK指示时, 才将该上行
HARQ映射到 NDI指示, 如果为 NACK或 DTX, 则不做任何处理。 可选地, 在该实施例中, 在第二 CCE资源子集合中, 在第一小区 ID对 应的用户设备中的一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自对 应的第五阈值, 或所述一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自 所需的 CCE资源的比值小于各自对应的第六阈值时, 调整所述一个或多个 用户设备各自配置的 CCE资源大小; 并根据所述一个或多个用户设备各自 所需配置的 CCE资源大小以及第一小区 ID对应的用户设备中除所述一个或 多个用户设备之外的其他用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在所述待共 享时频资源上执行资源映射以得到调整的所述第二 CCE资源集合; 并从调 整后的所述第二 CCE资源集合中重新确定所述第二 CCE资源子集合。
在本发明实施例中, 如果重新确定的第二 CCE资源集合中, 仍存在一 个或多个用户设备的 CCE大小小于各自对应的第五阈值, 或一个或多个用 户设备的各自的 CCE资源总大小与各自所需的 CCE资源的比值小于各自对 应的第六阈值时, 可以继续调整该一个或多个用户设备所需配置的 CCE资 源, 直到最终得到的第二 CCE资源子集合能满足每一个用户设备的需求。 当然, 在本发明实施例中, 为了处理的筒单, 在调整了 N次用户设备所需配 置的 CCE资源后, 得到的第二 CCE资源子集合仍不能满足每一个用户设备 的需求, 可以中止调整, 以最后一次调整得到的第二 CCE资源子集合为最 终使用的 CCE资源子集合。
可选地, 在该实施例中, 不同的用户设备对应的第五阈值或第六阈值可 以相同, 也可以不同。 具体地, 上述第五阈值可以根据第二基站向用户设备 发送上行 HARQ指示所需的时频资源、 已映射到 PHICH上的时频资源、 小 区服务质量以及资源总大小等因素确定。 在本发明实施例中, 上述第六阈值 可以根据发送上行 HARQ指示实际需要的时频资源、 已映射到 PHICH上的 时频资源、 小区服务质量以及资源总大小等因素确定。
从而, 在本发明实施例中, 将用户设备的可用的 CCE资源控制在不小 于某一阈值, 或者将用户设备的可用的 CCE资源与所需的 CCE大小的比值 控制在不小于某一阈值, 从而避免用户设备的 CCE资源较少, 不能较好地 服务于用户设备的问题。
因此, 在本发明实施例中, 通过待共享时频资源, 确定第一系统的时频 资源, 然后从属于该待共享时频资源且与该第一系统的时频资源不重合的时 频资源中, 为 LTE或 LTE-A系统的基站分配用于发送上行 HARQ指示的时 频资源, 从而可以实现资源共享, 并且可以避免第一系统的时频资源与用于 第二系统的基站发送上行 HARQ指示的时频资源之间的相互干扰。
以上已结合图 1至图 3描述了根据本发明实施例的资源处理方法, 以下 将结合图 4至图 7描述根据本发明实施例的资源处理装置。
图 4是根据本发明实施例的资源处理装置 400的示意性框图。如图 4所 示, 该装置 400包括:
第一确定单元 410, 用于确定待共享时频资源;
第二确定单元 420, 用于从该待共享时频资源中, 确定第一系统的时频 资源, 该第一系统的时频资源用于该第一系统中的第一基站与该第一基站服 务的用户设备进行信息交互, 该第一系统为第二代移动通信 2G系统或第三 代移动通信 3G系统;
第三确定单元 430, 用于基于该待共享时频资源以及该第一系统的时频 资源, 确定可供分配至第二系统的时频资源, 该可供分配至第二系统的时频 资源属于该待共享时频资源且与该第一系统的时频资源不重合;
第四确定单元 440, 用于基于该可供分配至第二系统的时频资源, 确定 用于该第二系统的第二基站发送上行混合自动重传请求 HARQ指示的时频 资源, 其中, 该第二系统为长期演进 LTE系统或增强型长期演进 LTE-A系 统。
可选地, 该第二确定单元 420具体用于:
根据该第一基站与该第一基站所服务的用户设备进行信息交互所需使 用的载波, 该所需使用的载波的时频位置以及该第一系统是否跳频, 从该待 共享时频资源中, 确定该第一系统的时频资源。
可选地, 该第三确定单元 430具体用于:
基于该第一基站与该第二基站是否同址, 该第一基站与该第一基站所服 务的用户设备进行信息交互的功率, 和该第二基站发送该上行 HARQ指示 的功率中的至少一种, 从该待共享时频资源中, 确定间隔时频资源;
基于该待共享时频资源、 该第一系统的时频资源以及该间隔时频资源, 确定该可供分配至第二系统的时频资源。
可选地, 如图 5所示, 该第四确定单元 440包括:
第一确定子单元 441 ,用于基于该待共享时频资源,确定第一物理 HARQ 指示信道 PHICH组标识 ID集合, 其中, 该第一 PHICH组 ID集合由该第二 基站的第一小区 ID所需配置的 PHICH组 ID组成;
第二确定子单元 442, 用于基于该可供分配至第二系统的时频资源、 该 第一'』、区 ID以及该第一 PHICH组 ID集合, 从该第一 PHICH组 ID集合中 确定第一 PHICH组 ID子集合,并确定该第一 PHICH组 ID子集合对应的第 一可用 PHICH时频资源, 其中, 该第一可用 PHICH时频资源属于该可供分 配至第二系统的时频资源;
第三确定子单元 443,用于将该第一可用 PHICH时频资源确定为用于该 第二系统的第二基站向该第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示 的 PHICH时频资源。
可选地, 该第二确定子单元 442具体用于:
基于该第一 PHICH组 ID集合中每一个 PHICH组 ID对应的 PUSCH起 始位置可能引起的干扰, 从该第一 PHICH 组 ID 集合中确定全部或部分 PHICH组 ID;
基于该可供分配至第二系统的时频资源、 该第一'』、区 ID 以及该第一 PHICH组 ID集合中该全部或部分 PHICH组 ID, 确定该第一 PHICH组 ID 子集合。
可选地, 如图 5所示, 该第四确定单元 440还包括:
第一子调整单元 444,用于在该第一 PHICH组 ID子集合包括的 PHICH 组 ID小于第一阈值和 /或大于第二阈值时, 基于该待共享时频资源调整该第 一 PHICH组 ID集合 ,并从调整后的该第一 PHICH组 ID集合中重新确定该 第一 PHICH组 ID子集合。
可选地, 如图 5所示, 该第四确定单元 440还包括:
第一映射子单元 445,用于根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执行资源映射以得到第一 CCE资源 集合;
第四确定子单元 446, 用于确定第一剩余时频资源, 该第一剩余时频资 源是该可供分配至第二系统的时频资源除去第一 PHICH时频资源之外的时 频资源,该第一 PHICH时频资源是该第一'』、区 ID与该第一 PHICH组 ID集 合确定的 PHICH时频资源与该可供分配至第二系统的时频资源重叠的部分; 第五确定子单元 447, 用于基于该第一剩余时频资源、 以及该第一 CCE 资源集合, 从该第一 CCE资源集合中确定第一 CCE资源子集合, 以便于该 第二基站除了通过该第一可用 PHICH资源向该第一小区 ID对应的用户设备 发送上行 HARQ指示之外, 还通过该第一 CCE资源子集合中的相应资源向 该第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示, 其中, 该第一 CCE 资源子集合中的资源属于该第一剩余时频资源, 该第一 CCE资源子集合中 的该相应资源用于承载该第二基站向该第一小区 ID对应的用户设备发送的 上行 HARQ指示。
可选地, 如图 5所示, 该第四确定单元 440还包括:
第二调整子单元 448,用于在该第一 CCE资源子集合中,在第一小区 ID 对应的用户设备中的一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自 对应的第三阈值, 或该一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自 所需的 CCE资源大小的比值小于各自对应的第四阈值时, 调整该一个或多 个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小;
第二映射子单元 449, 用于根据该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小以及第一小区 ID对应的用户设备中除该一个或多个用户设备 之外的其他用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执 行资源映射以得到调整的该第一 CCE资源集合;
第六确定子单元 450 ,用于从调整后的该第一 CCE资源集合中重新确定 该第一 CCE资源子集合。
可选地, 如图 6所示, 该第四确定单元 440包括:
第三映射子单元 451 ,用于根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的
CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执行资源映射以得到第一 CCE资源 集合;
第七确定子单元 452, 用于基于该可供分配至第二系统的时频资源, 以 及该第二 CCE资源集合, 从该第二 CCE资源集合中确定第二 CCE资源子 集合, 以便于该第二基站通过该第二 CCE资源子集合中的相应资源向该第 一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示, 该第二 CCE资源子集合 中的资源属于该可供分配至第二系统的时频资源, 该第二 CCE资源子集合 中的该相应资源用于承载该第二基站向该第一小区 ID对应的用户设备发送 的上行 HARQ指示。
可选地, 如图 6所示, 其特征在于, 该第四确定单元 440还包括: 第三调整子单元 453, 用于在该第二 CCE资源子集合中,在该第一小区 ID对应的用户设备中的一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各 自对应的第五阈值, 或该一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各 自所需的 CCE资源大小的比值小于各自对应的第六阈值时, 调整该一个或 多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小;
第四映射子单元 454, 用于根据该一个或多个用户设备各自所需配置的
CCE资源大小以及第一小区 ID对应的用户设备中除该一个或多个用户设备 之外的其他用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执 行资源映射以得到调整的该第二 CCE资源集合;
第八确定子单元 455,用于从调整后的该第二 CCE资源集合中重新确定 该第二 CCE资源子集合。
应理解,根据本发明实施例的资源处理装置 400可对应于本发明实施例 中的资源处理方法中的资源处理装置, 并且资源处理装置 400中的各个单元 的上述和其它操作和 /或功能分别为了实现图 1至图 3中的各个方法 100至 300的相应流程, 为了筒洁, 在此不再赘述。
因此, 在本发明实施例中, 通过待共享时频资源, 确定第一系统的时频 资源, 然后从属于该待共享时频资源且与该第一系统的时频资源不重合的时 频资源中, 为 LTE或 LTE-A系统的基站分配用于发送上行 HARQ指示的时 频资源, 从而可以实现资源共享, 并且可以避免第一系统的时频资源与用于 第二系统的基站发送上行 HARQ指示的时频资源之间的相互干扰。
图 7是根据本发明实施例的资源处理装置 500的示意性框图。如图 7所 示, 该装置 500包括存储器 510和处理器 520, 该存储器 510处理一组程序 代码, 该处理器 520用于调用该程序代码, 执行以下操作:
确定待共享时频资源;
从该待共享时频资源中, 确定第一系统的时频资源, 该第一系统的时频 资源用于该第一系统中的第一基站与该第一基站服务的用户设备进行信息 交互, 该第一系统为第二代移动通信 2G系统或第三代移动通信 3G系统; 基于该待共享时频资源以及该第一系统的时频资源, 确定可供分配至第 二系统的时频资源, 该可供分配至第二系统的时频资源属于该待共享时频资 源且与该第一系统的时频资源不重合;
基于该可供分配至第二系统的时频资源, 确定用于该第二系统的第二基 站发送上行混合自动重传请求 HARQ指示的时频资源, 其中, 该第二系统 为长期演进 LTE系统或增强型长期演进 LTE-A系统。
可选地, 该处理器 520用于调用该程序代码, 具体执行以下操作: 根据该第一基站与该第一基站所服务的用户设备进行信息交互所需使 用的载波, 该所需使用的载波的时频位置以及该第一系统是否跳频, 从该待 共享时频资源中, 确定该第一系统的时频资源。
可选地, 该处理器 520用于调用该程序代码, 具体执行以下操作: 基于该第一基站与该第二基站是否同址, 该第一基站与该第一基站所服 务的用户设备进行信息交互的功率, 和该第二基站发送该上行 HARQ指示 的功率中的至少一种, 从该待共享时频资源中, 确定间隔时频资源;
基于该待共享时频资源、 该第一系统的时频资源以及该间隔时频资源, 确定该可供分配至第二系统的时频资源。
可选地, 该处理器 520用于调用该程序代码, 具体执行以下操作: 基于该待共享时频资源, 确定第一物理 HARQ指示信道 PHICH组标识
ID集合, 其中, 该第一 PHICH组 ID集合由该第二基站的第一小区 ID所需 配置的 PHICH组 ID组成;
基于该可供分配至第二系统的时频资源、 该第一'』、区 ID 以及该第一
PHICH组 ID集合, 从该第一 PHICH组 ID集合中确定第一 PHICH组 ID子 集合,并确定该第一 PHICH组 ID子集合对应的第一可用 PHICH时频资源, 其中,该第一可用 PHICH时频资源属于该可供分配至第二系统的时频资源; 将该第一可用 PHICH时频资源确定为用于该第二系统的第二基站向该 第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示的 PHICH时频资源。
可选地, 该处理器 520用于调用该程序代码, 具体执行以下操作: 基于该第一 PHICH组 ID集合中每一个 PHICH组 ID对应的 PUSCH起 始位置可能引起的干扰, 从该第一 PHICH 组 ID 集合中确定全部或部分 PHICH组 ID;
基于该可供分配至第二系统的时频资源、 该第一'』、区 ID 以及该第一
PHICH组 ID集合中该全部或部分 PHICH组 ID, 确定该第一 PHICH组 ID 子集合。
可选地, 该处理器 520用于调用该程序代码, 具体执行以下操作: 在该第一 PHICH组 ID子集合包括的 PHICH组 ID小于第一阈值和 /或 大于第二阈值时, 基于该待共享时频资源调整该第一 PHICH组 ID集合, 并 从调整后的该第一 PHICH组 ID集合中重新确定该第一 PHICH组 ID子集合。 可选地, 该处理器 520用于调用该程序代码, 具体执行以下操作: 根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共 享时频资源上执行资源映射以得到第一 CCE资源集合;
确定第一剩余时频资源, 该第一剩余时频资源是该可供分配至第二系统 的时频资源除去第一 PHICH时频资源之外的时频资源, 该第一 PHICH时频 资源是该第一'』、区 ID与该第一 PHICH组 ID集合确定的 PHICH时频资源与 该可供分配至第二系统的时频资源重叠的部分;
基于该第一剩余时频资源、 以及该第一 CCE资源集合, 从该第一 CCE 资源集合中确定第一 CCE资源子集合, 以便于该第二基站除了通过该第一 可用 PHICH资源向该第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示之 外,还通过该第一 CCE资源子集合中的相应资源向该第一小区 ID对应的用 户设备发送上行 HARQ指示, 其中, 该第一 CCE资源子集合中的资源属于 该第一剩余时频资源, 该第一 CCE资源子集合中的该相应资源用于承载该 第二基站向该第一小区 ID对应的用户设备发送的上行 HARQ指示。
可选地, 该处理器 520用于调用该程序代码, 具体执行以下操作: 在该第一 CCE资源子集合中, 在第一小区 ID对应的用户设备中的一个 或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自对应的第三阈值, 或该一 个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自所需的 CCE资源大小的比 值小于各自对应的第四阈值时,调整该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小;
根据该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小以及第一小 区 ID对应的用户设备中除该一个或多个用户设备之外的其他用户设备所需 配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执行资源映射以得到调整的 该第一 CCE资源集合;
从调整后的该第一 CCE资源集合中重新确定该第一 CCE资源子集合。 可选地, 该处理器 520用于调用该程序代码, 具体执行以下操作: 根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在该待共 享时频资源上执行资源映射以得到第一 CCE资源集合;
基于该可供分配至第二系统的时频资源, 以及该第二 CCE资源集合, 从该第二 CCE资源集合中确定第二 CCE资源子集合, 以便于该第二基站通 过该第二 CCE资源子集合中的相应资源向该第一小区 ID对应的用户设备发 送上行 HARQ指示, 该第二 CCE资源子集合中的资源属于该可供分配至第 二系统的时频资源, 该第二 CCE资源子集合中的该相应资源用于承载该第 二基站向该第一小区 ID对应的用户设备发送的上行 HARQ指示。
可选地, 该处理器 520用于调用该程序代码, 具体执行以下操作: 在该第二 CCE资源子集合中, 在该第一小区 ID对应的用户设备中的一 个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自对应的第五阈值, 或该 一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自所需的 CCE资源大小的 比值小于各自对应的第六阈值时,调整该一个或多个用户设备各自所需配置 的 CCE资源大小;
根据该一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小以及第一小 区 ID对应的用户设备中除该一个或多个用户设备之外的其他用户设备所需 配置的 CCE资源大小, 在该待共享时频资源上执行资源映射以得到调整的 该第二 CCE资源集合;
从调整后的该第二 CCE资源集合中重新确定该第二 CCE资源子集合。 应理解,根据本发明实施例的资源处理装置 500可对应于本发明实施例 中的资源处理方法中的资源处理装置, 并且资源处理装置 500中的各个单元 的上述和其它操作和 /或功能分别为了实现图 1至图 3中的各个方法 100至 300的相应流程, 为了筒洁, 在此不再赘述。
因此, 在本发明实施例中, 通过待共享时频资源, 确定第一系统的时频 资源, 然后从属于该待共享时频资源且与该第一系统的时频资源不重合的时 频资源中, 为 LTE或 LTE-A系统的基站分配用于发送上行 HARQ指示的时 频资源, 从而可以实现资源共享, 并且可以避免第一系统的时频资源与用于 第二系统的基站发送上行 HARQ指示的时频资源之间的相互干扰。
本领域普通技术人员可以意识到, 结合本文中所公开的实施例描述的各 示例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、 或者计算机软件和电子硬件的结 合来实现。 这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行, 取决于技术方案的特 定应用和设计约束条件。 专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方 法来实现所描述的功能, 但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为描述的方便和筒洁, 上述描 述的系统、 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对应 过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式, 例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的相互之间 的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口, 装置或单元的间接耦合 或通信连接, 可以是电性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以两个或两个以上单元集成在一 个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使 用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明 的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部 分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质 中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。 而前 述的存储介质包括: U盘、移动硬盘、只读存储器( ROM , Read-Only Memory )、 随机存取存储器(RAM, Random Access Memory ), 磁碟或者光盘等各种可 以存储程序代码的介质。
以上所述, 仅为本发明的具体实施方式, 但本发明的保护范围并不局限 于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内, 可轻易 想到变化或替换, 都应涵盖在本发明的保护范围之内。 因此, 本发明的保护 范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1. 一种资源处理方法, 其特征在于, 包括:
确定待共享时频资源;
从所述待共享时频资源中, 确定第一系统的时频资源, 所述第一系统的 时频资源用于所述第一系统中的第一基站与所述第一基站服务的用户设备 进行信息交互, 所述第一系统为第二代移动通信 2G系统或第三代移动通信 3G系统;
基于所述待共享时频资源以及所述第一系统的时频资源, 确定可供分配 至第二系统的时频资源,所述可供分配至第二系统的时频资源属于所述待共 享时频资源且与所述第一系统的时频资源不重合;
基于所述可供分配至第二系统的时频资源, 确定用于所述第二系统的第 二基站发送上行混合自动重传请求 HARQ指示的时频资源, 其中, 所述第 二系统为长期演进 LTE系统或增强型长期演进 LTE-A系统。
2. 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述确定第一系统的时 频资源, 包括:
根据所述第一基站与所述第一基站所服务的用户设备进行信息交互所 需使用的载波, 所述所需使用的载波的时频位置以及所述第一系统是否跳 频, 从所述待共享时频资源中, 确定所述第一系统的时频资源。
3. 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述确定可供分配 至第二系统的时频资源, 包括:
基于所述第一基站与所述第二基站是否同址,所述第一基站与所述第一 基站所服务的用户设备进行信息交互的功率, 和所述第二基站发送所述上行 HARQ指示的功率中的至少一种, 从所述待共享时频资源中, 确定间隔时 频资源;
基于所述待共享时频资源、所述第一系统的时频资源以及所述间隔时频 资源, 确定所述可供分配至第二系统的时频资源。
4. 根据权利要求 1至 3中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述确定 用于所述第二系统的第二基站发送上行 HARQ指示的时频资源, 包括: 基于所述待共享时频资源, 确定第一物理 HARQ指示信道 PHICH组标 识 ID集合, 其中, 所述第一 PHICH组 ID集合由所述第二基站的第一小区 ID所需配置的 PHICH组 ID组成;
基于所述可供分配至第二系统的时频资源、 所述第一小区 ID以及所述 第一 PHICH组 ID集合, 从所述第一 PHICH组 ID集合中确定第一 PHICH 组 ID子集合, 并确定所述第一 PHICH组 ID子集合对应的第一可用 PHICH 时频资源, 其中, 所述第一可用 PHICH时频资源属于所述可供分配至第二 系统的时频资源;
将所述第一可用 PHICH时频资源确定为用于所述第二系统的第二基站 向所述第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示的 PHICH时频资 源。
5. 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 所述确定第一 PHICH组
ID子集合, 包括:
基于所述第一 PHICH组 ID集合中每一个 PHICH组 ID对应的物理上行 共享信道 PUSCH起始位置可能引起的干扰, 从所述第一 PHICH组 ID集合 中确定全部或部分 PHICH组 ID;
基于所述可供分配至第二系统的时频资源、 所述第一小区 ID以及所述 第一 PHICH组 ID集合中所述全部或部分 PHICH组 ID ,确定所述第一 PHICH 组 ID子集合。
6. 根据权利要求 4或 5所述的方法, 其特征在于, 在所述确定所述第 一 PHICH组 ID子集合对应的第一可用 PHICH时频资源之前, 所述确定用 于所述第二系统的第二基站发送上行 HARQ指示的时频资源, 还包括:
在所述第一 PHICH组 ID子集合包括的 PHICH组 ID小于第一阈值和 / 或大于第二阈值时,基于所述待共享时频资源调整所述第一 PHICH组 ID集 合, 并从调整后的所述第一 PHICH组 ID集合中重新确定所述第一 PHICH 组 ID子集合。
7. 根据权利要求 4至 6中任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述第 一可用 PHICH时频资源不能满足所述第二基站向所述第一小区 ID对应的用 户设备发送上行 HARQ指示所需的时频资源时, 所述确定用于所述第二系 统的第二基站发送上行混合自动重传请求 HARQ指示的时频资源还包括: 根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的控制信道单元 CCE资源大 小, 在所述待共享时频资源上执行资源映射以得到第一 CCE资源集合; 确定第一剩余时频资源, 所述第一剩余时频资源是所述可供分配至第二 系统的时频资源除去第一 PHICH 时频资源之外的时频资源, 所述第一 PHICH时频资源是所述第一小区 ID与所述第一 PHICH组 ID集合确定的 PHICH时频资源与所述可供分配至第二系统的时频资源重叠的部分;
基于所述第一剩余时频资源、 以及所述第一 CCE资源集合, 从所述第 一 CCE资源集合中确定第一 CCE资源子集合, 以便于所述第二基站除了通 过所述第一可用 PHICH资源向所述第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示之外, 还通过所述第一 CCE资源子集合中的相应资源向所述第 一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示, 其中, 所述第一 CCE资 源子集合中的资源属于所述第一剩余时频资源, 所述第一 CCE资源子集合 中的所述相应资源是所述第一 CCE资源子集合中用于承载所述第二基站向 所述第一小区 ID对应的用户设备发送的上行 HARQ指示的资源。
8. 根据权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述确定用于所述第二 系统的第二基站发送上行 HARQ指示的时频资源还包括:
在所述第一 CCE资源子集合中, 在第一小区 ID对应的用户设备中的一 个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自对应的第三阈值, 或所 述一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自所需的 CCE资源大小 的比值小于各自对应的第四阈值时,调整所述一个或多个用户设备各自所需 配置的 CCE资源大小;
根据调整后的所述一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小 以及第一小区 ID对应的用户设备中除所述一个或多个用户设备之外的其他 用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在所述待共享时频资源上执行资源映 射以得到调整的所述第一 CCE资源集合;
从调整后的所述第一 CCE资源集合中重新确定所述第一 CCE资源子集 合。
9. 根据权利要求 1至 3中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述确定 用于所述第二系统的第二基站发送上行 HARQ指示的时频资源, 包括: 根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在所述待 共享时频资源上执行资源映射以得到第二 CCE资源集合;
基于所述可供分配至第二系统的时频资源, 以及所述第二 CCE资源集 合, 从所述第二 CCE资源集合中确定第二 CCE资源子集合, 以便于所述第 二基站通过所述第二 CCE资源子集合中的相应资源向所述第一小区 ID对应 的用户设备发送上行 HARQ指示, 所述第二 CCE资源子集合中的资源属于 所述可供分配至第二系统的时频资源, 所述第二 CCE资源子集合中的所述 相应资源是所述第二 CCE资源子集合中用于承载所述第二基站向所述第一 小区 ID对应的用户设备发送的上行 HARQ指示的资源。
10. 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述确定用于所述第二 系统的第二基站发送上行 HARQ指示的时频资源还包括:
在所述第二 CCE资源子集合中, 在所述第一小区 ID对应的用户设备中 的一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自对应的第五阈值, 或所述一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自所需的 CCE资源 大小的比值小于各自对应的第六阈值时,调整所述一个或多个用户设备各自 所需配置的 CCE资源大小;
根据调整后的所述一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小 以及第一小区 ID对应的用户设备中除所述一个或多个用户设备之外的其他 用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在所述待共享时频资源上执行资源映 射以得到调整的所述第二 CCE资源集合;
从调整后的所述第二 CCE资源集合中重新确定所述第二 CCE资源子集 合。
11. 一种资源处理装置, 其特征在于, 包括:
第一确定单元, 用于确定待共享时频资源;
第二确定单元, 用于从所述待共享时频资源中, 确定第一系统的时频资 源, 所述第一系统的时频资源用于所述第一系统中的第一基站与所述第一基 站服务的用户设备进行信息交互, 所述第一系统为第二代移动通信 2G系统 或第三代移动通信 3G系统;
第三确定单元, 用于基于所述待共享时频资源以及所述第一系统的时频 资源, 确定可供分配至第二系统的时频资源, 所述可供分配至第二系统的时 频资源属于所述待共享时频资源且与所述第一系统的时频资源不重合; 第四确定单元, 用于基于所述可供分配至第二系统的时频资源, 确定用 于所述第二系统的第二基站发送上行混合自动重传请求 HARQ指示的时频 资源, 其中, 所述第二系统为长期演进 LTE 系统或增强型长期演进 LTE-A 系统。
12. 根据权利要求 11 所述的装置, 其特征在于, 所述第二确定单元具 体用于:
根据所述第一基站与所述第一基站所服务的用户设备进行信息交互所 需使用的载波, 所述所需使用的载波的时频位置以及所述第一系统是否跳 频, 从所述待共享时频资源中, 确定所述第一系统的时频资源。
13. 根据权利要求 11或 12所述的装置, 其特征在于, 所述第三确定单 元具体用于:
基于所述第一基站与所述第二基站是否同址, 所述第一基站与所述第一 基站所服务的用户设备进行信息交互的功率, 和所述第二基站发送所述上行 HARQ指示的功率中的至少一种, 确定间隔时频资源;
基于所述待共享时频资源、所述第一系统的时频资源以及所述间隔时频 资源,从所述待共享时频资源中,确定所述可供分配至第二系统的时频资源。
14. 根据权利要求 11至 13中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述第 四确定单元包括:
第一确定子单元, 用于基于所述待共享时频资源, 确定第一物理 HARQ 指示信道 PHICH组标识 ID集合, 其中, 所述第一 PHICH组 ID集合由所述 第二基站的第一小区 ID所需配置的 PHICH组 ID组成;
第二确定子单元, 用于基于所述可供分配至第二系统的时频资源、 所述 第一小区 ID以及所述第一 PHICH组 ID集合, 从所述第一 PHICH组 ID集 合中确定第一 PHICH组 ID子集合,并确定所述第一 PHICH组 ID子集合对 应的第一可用 PHICH时频资源, 其中, 所述第一可用 PHICH时频资源属于 所述可供分配至第二系统的时频资源;
第三确定子单元, 用于将所述第一可用 PHICH时频资源确定为用于所 述第二系统的第二基站向所述第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ 指示的 PHICH时频资源。
15. 根据权利要求 14所述的装置, 其特征在于, 所述第二确定子单元 具体用于:
基于所述第一 PHICH组 ID集合中每一个 PHICH组 ID对应的物理上行 共享信道 PUSCH起始位置可能引起的干扰, 从所述第一 PHICH组 ID集合 中确定全部或部分 PHICH组 ID;
基于所述可供分配至第二系统的时频资源、 所述第一小区 ID以及所述 第一 PHICH组 ID集合中所述全部或部分 PHICH组 ID ,确定所述第一 PHICH 组 ID子集合。
16. 根据权利要求 14或 15所述的装置, 其特征在于, 所述第四确定单 元还包括:
第一调整子单元, 用于在所述第一 PHICH组 ID子集合包括的 PHICH 组 ID小于第一阈值和 /或大于第二阈值时, 基于所述待共享时频资源调整所 述第一 PHICH组 ID集合,并从调整后的所述第一 PHICH组 ID集合中重新 确定所述第一 PHICH组 ID子集合。
17. 根据权利要求 14至 16中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述第 四确定单元还包括:
第一映射子单元, 用于根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的控 制信道单元 CCE资源大小, 在所述待共享时频资源上执行资源映射以得到 第一 CCE资源集合;
第四确定子单元, 用于确定第一剩余时频资源, 所述第一剩余时频资源 是所述可供分配至第二系统的时频资源除去第一 PHICH时频资源之外的时 频资源, 所述第一 PHICH时频资源是所述第一'』、区 ID与所述第一 PHICH 组 ID集合确定的 PHICH时频资源与所述可供分配至第二系统的时频资源重 叠的部分;
第五确定子单元, 用于基于所述第一剩余时频资源、 以及所述第一 CCE 资源集合, 从所述第一 CCE资源集合中确定第一 CCE资源子集合, 以便于 所述第二基站除了通过所述第一可用 PHICH资源向所述第一小区 ID对应的 用户设备发送上行 HARQ指示之外, 还通过所述第一 CCE资源子集合中的 相应资源向所述第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示, 其中, 所述第一 CCE资源子集合中的资源属于所述第一剩余时频资源, 所述第一 CCE 资源子集合中的所述相应资源用于承载所述第二基站向所述第一小区 ID对应的用户设备发送的上行 HARQ指示。
18. 根据权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 所述第四确定单元还 包括:
第二调整子单元, 用于在所述第一 CCE资源子集合中, 在第一小区 ID 对应的用户设备中的一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自 对应的第三阈值, 或所述一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各 自所需的 CCE资源大小的比值小于各自对应的第四阈值时, 调整所述一个 或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小;
第二映射子单元, 用于根据所述一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小以及第一小区 ID对应的用户设备中除所述一个或多个用户设 备之外的其他用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在所述待共享时频资源 上执行资源映射以得到调整的所述第一 CCE资源集合;
第六确定子单元, 用于从调整后的所述第一 CCE资源集合中重新确定 所述第一 CCE资源子集合。
19. 根据权利要求 11至 13中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述第 四确定单元包括:
第三映射子单元, 用于根据第一小区 ID 对应的用户设备所需配置的
CCE资源大小, 在所述待共享时频资源上执行资源映射以得到第二 CCE资 源集合;
第七确定子单元, 用于基于所述可供分配至第二系统的时频资源, 以及 所述第二 CCE资源集合, 从所述第二 CCE资源集合中确定第二 CCE资源 子集合, 以便于所述第二基站通过所述第二 CCE资源子集合中的相应资源 向所述第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示, 所述第二 CCE 资源子集合中的资源属于所述可供分配至第二系统的时频资源, 所述第二 CCE 资源子集合中的所述相应资源用于承载所述第二基站向所述第一小区 ID对应的用户设备发送的上行 HARQ指示。
20. 根据权利要求 19所述的装置, 其特征在于, 所述第四确定单元还 包括:
第三调整子单元, 用于在所述第二 CCE资源子集合中, 在所述第一小 区 ID对应的用户设备中的一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于 各自对应的第五阈值, 或所述一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小 与各自所需的 CCE资源大小的比值小于各自对应的第六阈值时, 调整所述 一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小;
第四映射子单元, 用于根据所述一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小以及第一小区 ID对应的用户设备中除所述一个或多个用户设 备之外的其他用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在所述待共享时频资源 上执行资源映射以得到调整的所述第二 CCE资源集合;
第八确定子单元, 用于从调整后的所述第二 CCE资源集合中重新确定 所述第二 CCE资源子集合。
21. 一种资源处理装置, 其特征在于, 包括存储器和处理器, 所述存储 器处理一组程序代码, 所述处理器用于调用所述程序代码, 执行以下操作: 确定待共享时频资源;
从所述待共享时频资源中, 确定第一系统的时频资源, 所述第一系统的 时频资源用于所述第一系统中的第一基站与所述第一基站服务的用户设备 进行信息交互, 所述第一系统为第二代移动通信 2G系统或第三代移动通信 3G系统;
基于所述待共享时频资源以及所述第一系统的时频资源, 确定可供分配 至第二系统的时频资源,所述可供分配至第二系统的时频资源属于所述待共 享时频资源且与所述第一系统的时频资源不重合;
基于所述可供分配至第二系统的时频资源, 确定用于所述第二系统的第 二基站发送上行混合自动重传请求 HARQ指示的时频资源, 其中, 所述第 二系统为长期演进 LTE系统或增强型长期演进 LTE-A系统。
22. 根据权利要求 21所述的装置, 其特征在于, 所述处理器用于调用 所述程序代码, 具体执行以下操作:
根据所述第一基站与所述第一基站所服务的用户设备进行信息交互所 需使用的载波, 所述所需使用的载波的时频位置以及所述第一系统是否跳 频, 从所述待共享时频资源中, 确定所述第一系统的时频资源。
23. 根据权利要求 21或 22所述的装置, 其特征在于, 所述处理器用于 调用所述程序代码, 具体执行以下操作:
基于所述第一基站与所述第二基站是否同址,所述第一基站与所述第一 基站所服务的用户设备进行信息交互的功率, 和所述第二基站发送所述上行 HARQ指示的功率中的至少一种, 从所述待共享时频资源中, 确定间隔时 频资源;
基于所述待共享时频资源、所述第一系统的时频资源以及所述间隔时频 资源, 确定所述可供分配至第二系统的时频资源。
24. 根据权利要求 21至 23中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处 理器用于调用所述程序代码, 具体执行以下操作:
基于所述待共享时频资源, 确定第一物理 HARQ指示信道 PHICH组标 识 ID集合, 其中, 所述第一 PHICH组 ID集合由所述第二基站的第一小区 ID所需配置的 PHICH组 ID组成;
基于所述可供分配至第二系统的时频资源、 所述第一小区 ID以及所述 第一 PHICH组 ID集合, 从所述第一 PHICH组 ID集合中确定第一 PHICH 组 ID子集合, 并确定所述第一 PHICH组 ID子集合对应的第一可用 PHICH 时频资源, 其中, 所述第一可用 PHICH时频资源属于所述可供分配至第二 系统的时频资源;
将所述第一可用 PHICH时频资源确定为用于所述第二系统的第二基站 向所述第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示的 PHICH时频资 源。
25. 根据权利要求 24所述的装置, 其特征在于, 所述处理器用于调用 所述程序代码, 具体执行以下操作:
基于所述第一 PHICH组 ID集合中每一个 PHICH组 ID对应的物理上行 共享信道 PUSCH起始位置可能引起的干扰, 从所述第一 PHICH组 ID集合 中确定全部或部分 PHICH组 ID;
基于所述可供分配至第二系统的时频资源、 所述第一小区 ID以及所述 第一 PHICH组 ID集合中所述全部或部分 PHICH组 ID ,确定所述第一 PHICH 组 ID子集合。
26. 根据权利要求 24或 25所述的装置, 其特征在于, 所述处理器用于 调用所述程序代码, 具体执行以下操作:
在所述第一 PHICH组 ID子集合包括的 PHICH组 ID小于第一阈值和 / 或大于第二阈值时,基于所述待共享时频资源调整所述第一 PHICH组 ID集 合, 并从调整后的所述第一 PHICH组 ID集合中重新确定所述第一 PHICH 组 ID子集合。
27. 根据权利要求 24至 26中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处 理器用于调用所述程序代码, 具体执行以下操作:
根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的控制信道单元 CCE资源大 小, 在所述待共享时频资源上执行资源映射以得到第一 CCE资源集合; 确定第一剩余时频资源, 所述第一剩余时频资源是所述可供分配至第二 系统的时频资源除去第一 PHICH 时频资源之外的时频资源, 所述第一 PHICH时频资源是所述第一'』、区 ID与所述第一 PHICH组 ID集合确定的 PHICH时频资源与所述可供分配至第二系统的时频资源重叠的部分; 基于所述第一剩余时频资源、 以及所述第一 CCE资源集合, 从所述第 一 CCE资源集合中确定第一 CCE资源子集合, 以便于所述第二基站除了通 过所述第一可用 PHICH资源向所述第一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示之外, 还通过所述第一 CCE资源子集合中的相应资源向所述第 一小区 ID对应的用户设备发送上行 HARQ指示, 其中, 所述第一 CCE资 源子集合中的资源属于所述第一剩余时频资源, 所述第一 CCE资源子集合 中的所述相应资源用于承载所述第二基站向所述第一小区 ID对应的用户设 备发送的上行 HARQ指示。
28. 根据权利要求 27所述的装置, 其特征在于, 所述处理器用于调用 所述程序代码, 具体执行以下操作:
在所述第一 CCE资源子集合中, 在第一小区 ID对应的用户设备中的一 个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自对应的第三阈值, 或所 述一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自所需的 CCE资源大小 的比值小于各自对应的第四阈值时,调整所述一个或多个用户设备各自所需 配置的 CCE资源大小;
根据所述一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小以及第一 小区 ID对应的用户设备中除所述一个或多个用户设备之外的其他用户设备 所需配置的 CCE资源大小, 在所述待共享时频资源上执行资源映射以得到 调整的所述第一 CCE资源集合;
从调整后的所述第一 CCE资源集合中重新确定所述第一 CCE资源子集 合。
29. 根据权利要求 21至 23中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处 理器用于调用所述程序代码, 具体执行以下操作:
根据第一小区 ID对应的用户设备所需配置的 CCE资源大小, 在所述待 共享时频资源上执行资源映射以得到第二 CCE资源集合;
基于所述可供分配至第二系统的时频资源, 以及所述第二 CCE资源集 合, 从所述第二 CCE资源集合中确定第二 CCE资源子集合, 以便于所述第 二基站通过所述第二 CCE资源子集合中的相应资源向所述第一小区 ID对应 的用户设备发送上行 HARQ指示, 所述第二 CCE资源子集合中的资源属于 所述可供分配至第二系统的时频资源, 所述第二 CCE资源子集合中的所述 相应资源用于承载所述第二基站向所述第一小区 ID对应的用户设备发送的 上行 HARQ指示。
30. 根据权利要求 29所述的装置, 其特征在于, 所述处理器用于调用 所述程序代码, 具体执行以下操作:
在所述第二 CCE资源子集合中, 在所述第一小区 ID对应的用户设备中 的一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小小于各自对应的第五阈值, 或所述一个或多个用户设备的各自的 CCE资源大小与各自所需的 CCE资源 大小的比值小于各自对应的第六阈值时,调整所述一个或多个用户设备各自 所需配置的 CCE资源大小;
根据所述一个或多个用户设备各自所需配置的 CCE资源大小以及第一 小区 ID对应的用户设备中除所述一个或多个用户设备之外的其他用户设备 所需配置的 CCE资源大小, 在所述待共享时频资源上执行资源映射以得到 调整的所述第二 CCE资源集合;
从调整后的所述第二 CCE资源集合中重新确定所述第二 CCE资源子集 合。
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