WO2019157741A1 - 一种频域资源的分配方法及装置 - Google Patents

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WO2019157741A1
WO2019157741A1 PCT/CN2018/076883 CN2018076883W WO2019157741A1 WO 2019157741 A1 WO2019157741 A1 WO 2019157741A1 CN 2018076883 W CN2018076883 W CN 2018076883W WO 2019157741 A1 WO2019157741 A1 WO 2019157741A1
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WO
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frequency domain
domain resource
rbs
available frequency
segment
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PCT/CN2018/076883
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English (en)
French (fr)
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周涵
花梦
焦淑蓉
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present application relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and an apparatus for allocating frequency domain resources.
  • the base station may configure bandwidth parts different bandwidths size (bandwidth for a user equipment (user equipment, UE) Part, BWP), and part of the frequency domain resources in the BWP may be allocated to the UE for receiving downlink data or transmitting uplink data.
  • bandwidth parts bandwidths size (bandwidth for a user equipment (user equipment, UE) Part, BWP), and part of the frequency domain resources in the BWP may be allocated to the UE for receiving downlink data or transmitting uplink data.
  • the base station may allocate frequency domain resources (hereinafter referred to as frequency domain resource allocation mode 0) in units of resource block groups (RBGs), where one RBG includes multiple consecutive resources.
  • a resource block (RB) or a virtual resource block (VRB) is allocated in the form of a virtual resource block (VRB).
  • the RB in the VRB has a certain mapping relationship with a physical resource block (PRB).
  • PRB physical resource block
  • the number of bits of the DIC required to transmit the resource indication information to the UE through the DCI is proportional to the bandwidth of all the BWPs, because the base station determines the RBG according to the entire frequency domain resource formed by all the BWPs.
  • the quantity or RIV, and the BWP may include unavailable frequency domain resources (which may also be referred to as reserved resources). Therefore, when the base station sends the resource indication information to the UE, a part of the number of bits is required to indicate the reserved resources, thus causing the transmission.
  • the number of bits of the DCI of the resource indication information is relatively large, and the overhead required for the allocation of the frequency domain resources is relatively large.
  • the present application provides a method and an apparatus for allocating frequency domain resources, which can save signaling overhead required for allocating frequency domain resources to a UE.
  • the first aspect provides a method for allocating a frequency domain resource, where the method includes: receiving frequency domain resource configuration information sent by a base station, where the frequency domain resource configuration information is used to indicate a frequency domain resource configured for the UE, where the frequency domain resource includes At least one available frequency domain resource segment and at least one unavailable frequency domain resource segment; and receiving frequency domain resource indication information sent by the base station, where the frequency domain resource indication information is used to indicate that the at least one available frequency domain resource segment is used for transmitting data by the UE Frequency domain resources.
  • the method for allocating frequency domain resources provided by the application may further include: receiving an update message sent by the base station, where the update message is used to indicate at least one available frequency domain resource segment.
  • the part of the available frequency domain resource segment becomes the unavailable frequency domain resource segment, or the update message is used to indicate that the partially unavailable frequency domain resource segment in the at least one unavailable frequency domain resource segment becomes the available frequency domain resource segment.
  • the UE may learn the change of the frequency domain resource according to the update message sent by the base station, and when some of the available frequency domain resource segments in the at least one available frequency domain resource segment become the unavailable frequency domain resource segment, when the UE transmits data, The unavailable frequency domain resource segment may be avoided. When at least one of the unavailable frequency domain resource segments is unavailable, the frequency domain resource segment becomes an available frequency domain resource segment, and the UE may be in the frequency domain resource of the available frequency domain resource segment. transfer data.
  • the second aspect provides a method for allocating a frequency domain resource, where the method includes: transmitting, to the UE, frequency domain resource configuration information, where the frequency domain resource configuration information is used to indicate a frequency domain resource configured for the UE, where the frequency domain resource includes at least An available frequency domain resource segment and at least one unavailable frequency domain resource segment; and transmitting frequency domain resource indication information to the UE, the frequency domain resource indication information being used to indicate a frequency for the UE to transmit data in the at least one available frequency domain resource segment Domain resource.
  • the frequency domain resource indication information sent by the base station for the UE is used to indicate the frequency domain resource used for transmitting data by the UE in the at least one available frequency domain resource segment, the frequency domain resource indication information
  • the frequency domain resources in the at least one unavailable frequency domain resource segment are no longer indicated, so that the number of bits of the DCI in which the base station sends the frequency domain resource indication information to the UE can be reduced, so that signaling required for allocating frequency domain resources to the UE can be saved. Overhead.
  • the method for allocating frequency domain resources provided by the application may further include: sending, to the UE, update information, where the update message is used to indicate at least one available frequency domain resource segment.
  • the partially available frequency domain resource segment becomes an unavailable frequency domain resource segment, or the update message is used to indicate that a portion of the unavailable frequency domain resource segment in the at least one unavailable frequency domain resource segment becomes an available frequency domain resource segment.
  • the base station sends an update message to the UE to indicate the change of the available frequency domain resources and the unavailable frequency domain resources in the frequency domain resources configured for the UE.
  • the available frequency domain resources are increased, the DCI required for transmitting the frequency domain resource indication information is increased.
  • the available frequency domain resources are reduced, the DCI required for transmitting the frequency domain resource indication information is reduced.
  • a UE in a third aspect, includes a receiving module, where the receiving module is configured to receive frequency domain resource configuration information that is sent by a base station, where the frequency domain resource configuration information is used to indicate a frequency domain resource configured for the UE, where the frequency domain is The resource includes at least one available frequency domain resource segment and at least one unavailable frequency domain resource segment; and receives frequency domain resource indication information sent by the base station, where the frequency domain resource indication information is used to indicate at least one available frequency domain resource segment for the UE The frequency domain resource for transmitting data.
  • the receiving module is configured to receive frequency domain resource configuration information that is sent by a base station, where the frequency domain resource configuration information is used to indicate a frequency domain resource configured for the UE, where the frequency domain is The resource includes at least one available frequency domain resource segment and at least one unavailable frequency domain resource segment; and receives frequency domain resource indication information sent by the base station, where the frequency domain resource indication information is used to indicate at least one available frequency domain resource segment for the UE The frequency domain resource for transmitting data.
  • the receiving module is further configured to receive an update message sent by the base station, where the update message is used to indicate a part of the available frequency domain resources in the at least one available frequency domain resource segment.
  • the segment becomes an unavailable frequency domain resource segment, or an update message is used to indicate that a portion of the unavailable frequency domain resource segment in the at least one unavailable frequency domain resource segment becomes an available frequency domain resource segment.
  • a base station in a fourth aspect, includes a sending module, where the sending module is configured to send frequency domain resource configuration information to the UE, where the frequency domain resource configuration information is used to indicate a frequency domain resource configured for the UE, and the frequency domain resource Include at least one available frequency domain resource segment and at least one unavailable frequency domain resource segment; and send frequency domain resource indication information to the UE, where the frequency domain resource indication information is used to indicate that the at least one available frequency domain resource segment is used for transmitting data by the UE Frequency domain resources.
  • the sending module is further configured to send, to the UE, update information, where the update message is used to indicate all or part of the available frequency domain resources in the at least one available frequency domain resource segment.
  • the segment becomes an unavailable frequency domain resource segment, or the update message is used to indicate that all or part of the unavailable frequency domain resource segment in the at least one unavailable frequency domain resource segment becomes an available frequency domain resource segment.
  • the at least one available frequency domain resource segment includes at least one of: at least two BWPs, or at least one available spectrum (AS) of the at least one BWP;
  • the frequency domain resource segment includes at least one of: at least one frequency domain resource segment other than the at least two BWPs, or at least one frequency domain resource segment other than the at least one AS in the at least one BWP.
  • the frequency domain resource indication information includes RBG indication information, where the RBG indication information is used to indicate that at least one of the N RBG RBGs is a frequency domain resource for the UE to transmit data, and the N RBG Is the total number of RBGs included in at least one available frequency domain resource segment.
  • the RBG indication information occupies less bits, that is, the base station
  • the signaling overhead required to transmit the frequency domain resource indication information including the RBG indication information to the UE is relatively small.
  • the number of RBGs included in any of the at least one available frequency domain resource segment i satisfies: among them,
  • P is the number of RBs included in one RBG, Indicates that the whole is rounded up and i is a natural number.
  • the number of RBGs included in any of the at least one available frequency domain resource segment i satisfies: among them, The number of RBs included in the available frequency domain resource segment i, The number of RBs included in the starting RBG of the available frequency domain resource segment i, For the RB index corresponding to the starting RB of the available frequency domain resource segment i, P is the number of RBs included in one RBG, Indicates that the whole is rounded up, mod represents the remainder operation, and i is a natural number.
  • the present application provides the foregoing two methods to determine the number of RBGs included in the available frequency domain resource segment i.
  • the method may be flexibly selected according to actual conditions to determine the number of RBGs included in the available frequency domain resource segment i.
  • the frequency domain resource indication information includes a resource indication value RIV, where the RIV is used to indicate that the N first RBs in the VRB are frequency domain resources used for transmitting data by the UE, where There is a one-to-one mapping relationship between the N first RBs and the N second RBs in the PRB, where the N second RBs are RBs in at least one available frequency domain resource segment.
  • RIV resource indication value
  • FIG. 3 is a schematic diagram of hardware of a mobile phone according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic diagram 1 of a method for allocating frequency domain resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram 2 of a frequency domain resource configured by a base station for a UE according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is a schematic diagram of a frequency domain resource allocation result according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram 1 of an RBG included in an AS according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic diagram 2 of an RBG included in an AS according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a schematic diagram of an interlace mapping result according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of a result of an independent interleaving mapping according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a schematic diagram of RB rearrangement in a VRB according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a schematic diagram of a result of a joint interlace mapping provided by an embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a schematic diagram of frequency domain resources in a BWP according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 15 is a schematic diagram 2 of a method for allocating frequency domain resources according to an embodiment of the present invention.
  • 16 is a schematic diagram 3 of a method for allocating frequency domain resources according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 18 is a schematic structural diagram 2 of a frequency domain resource allocation apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram 1 of another frequency domain resource allocation apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 20 is a schematic structural diagram 2 of another apparatus for allocating frequency domain resources according to an embodiment of the present invention.
  • a plurality means two or more unless otherwise stated.
  • a plurality of processing units refers to two or more processing units;
  • a plurality of systems refers to two or more systems.
  • the base station 10 can allocate BWPs of different bandwidths for the UE, and can allocate the frequency domain resources in the BWP to the UE 11 through the DCI, so that the UE 11 performs downlink data and uplink data transmission on the frequency domain resources allocated by the base station 10.
  • the 21 part may include one or more boards or chips, each of which may include one or more processors and one or more memories for reading and executing programs in the memory to implement baseband processing functions. And control of the base station. If multiple boards exist, the boards can be interconnected to increase processing power. As an optional implementation manner, multiple boards may share one or more processors, or multiple boards share one or more memories.
  • the memory and the processor may be integrated or independently. In some embodiments, the 20 and 21 portions may be integrated or may be independently arranged. In addition, all the functions in the 21 part may be integrated in one chip, or may be partially integrated in one chip to realize another part of the function integration in another one or more chips, which is not limited in the embodiment of the present invention.
  • Wireless communication can use any communication standard or protocol, including but not limited to global system of mobile communication (GSM), general packet radio service (GPRS), code division multiple Access, CDMA), wideband code division multiple access (WCDMA), LTE, e-mail, and short messaging service (SMS).
  • GSM global system of mobile communication
  • GPRS general packet radio service
  • CDMA code division multiple Access
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • LTE long term evolution
  • e-mail e-mail
  • SMS short messaging service
  • the memory 33 can be used to store software programs and/or modules, and the processor 30 executes various functional applications and data processing of the mobile phone by running software programs and/or modules stored in the memory 33.
  • the memory 33 may mainly include a storage program area and a storage data area, wherein the storage program area may store an operating system, an application required for at least one function (such as a sound playing function, an image playing function, etc.), and the like; the storage data area may be stored according to Data created by the use of the mobile phone (such as audio data, image data, phone book, etc.).
  • the memory 33 may include a high speed random access memory, and may also include a nonvolatile memory such as at least one magnetic disk storage device, flash memory device, or other volatile solid state storage device.
  • the mobile phone shown in FIG. 3 may further include various sensors.
  • a gyro sensor, a hygrometer sensor, an infrared sensor, a magnetometer sensor, and the like are not described herein.
  • the mobile phone shown in FIG. 3 may further include a Wi-Fi module, a Bluetooth module, and the like, and details are not described herein again.
  • the method for allocating frequency domain resources includes S101-S104:
  • the available frequency domain resource segments include consecutive frequency domain resources (ie, including consecutive RBs).
  • the frequency domain resources configured by the base station refer to the activated frequency domain resources, which can be used by the UE, that is, one BWP or multiple BWPs that are activated.
  • the at least one available frequency domain resource segment includes at least one of: at least two BWPs, or at least one of the at least one BWP.
  • the at least one unavailable frequency domain resource segment includes at least one of: at least one frequency domain resource segment other than the at least two BWPs, or at least one frequency domain resource segment other than the at least one AS in the at least one BWP .
  • the BWP includes three available frequency domain resource segments and three unavailable frequency domain resource segments, the available frequency domain resource segments are BWP0, BWP1, and BWP2, and the unavailable frequency domain resource segments are RS0. , RS1 and RS2.
  • the BWP includes at least one AS and at least one unavailable frequency domain resource segment, and one AS includes multiple consecutive RBs.
  • the frequency domain resource configured by the base station for the UE is a BWP.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of frequency domain resources configured by the base station for the UE, and FIG. 6 includes three examples of frequency domain resources configured for the UE, respectively.
  • the BWP in (a), (b) and (c) of FIG. 6, includes one available frequency domain resource segment and one unavailable frequency domain resource segment, and the available frequency domain resource segment For AS0, the unavailable frequency domain resource segment is RS0.
  • the BWP includes one available frequency domain resource segment and two unavailable frequency domain resource segments, and the available frequency domain resource segment is AS0, which is not The frequency domain resource segment is RS0 and RS2; in (c) of FIG.
  • the BWP includes two available frequency domain resource segments and one unavailable frequency domain resource segment, and the available frequency domain resource segments are AS0 and AS2, and Use the frequency domain resource segment as RS0.
  • the two cases of FIGS. 5 and 6 can be used in combination.
  • the base station when the base station configures the frequency domain resource for the UE, the base station may first send the resource configuration information including the frequency domain range to the UE, and then the base station sends the unavailability frequency in the frequency domain range to the UE.
  • Information about the domain resource For example, when the base station configures a BWP for the UE, the base station may first send the frequency domain range of the BWP to the UE, and then the base station sends the indication information indicating an unavailable frequency domain resource segment in the BWP to the UE, so that the UE may It is known which frequency domain resource segments are available frequency domain resource segments, and which frequency domain resource segments are unavailable frequency domain resource segments.
  • the UE can use the configured frequency domain resources.
  • the UE uses the frequency domain resources in the available frequency domain resource segments to transmit data, and avoids the unavailable frequency domain resource segments.
  • the UE receives frequency domain resource configuration information sent by the base station.
  • the base station sends the frequency domain resource indication information to the UE, where the frequency domain resource indication information is used to indicate the frequency domain resource used by the UE to transmit data in the at least one available frequency domain resource segment.
  • the base station frequency domain resource indication information may be carried on the DCI, that is, the base station may send the frequency domain resource indication information to the UE through the DCI to schedule a downlink downlink channel (PDCCH) or an uplink data channel (physical uplink shared channel). Channel, PUSCH), used by the UE to transmit downlink data or uplink data.
  • a downlink downlink channel (PDCCH) or an uplink data channel (physical uplink shared channel).
  • Channel, PUSCH used by the UE to transmit downlink data or uplink data.
  • the UE transmission data mentioned in the embodiment of the present invention includes at least one of receiving data of the data received or transmitting data, that is, the UE receiving the downlink data or transmitting the uplink data of the UE.
  • the base station may allocate the frequency domain for the UE to transmit data for the UE from the frequency domain resources configured for the UE. Resources.
  • the base station may be configured to generate the frequency domain resource indication information, where the frequency domain resource indication information is generated according to at least one available frequency domain resource segment configured for the UE, for example,
  • the frequency domain resource configured by the UE is a BWP
  • the frequency domain resource indication information is generated according to the frequency domain resources of all the ASs in one BWP
  • the frequency domain resources configured for the UE are at least two BWPs (the at least two BWPs)
  • the frequency domain resource indication information is generated, the frequency domain resource indication information is generated according to the frequency domain resource composed of the at least two BWPs, and the frequency domain resource indication information is no longer indicated in the at least one unavailable frequency domain resource segment.
  • the frequency domain resource can reduce the number of bits of the DCI that the base station sends the frequency domain resource indication information to the UE, and can save the signaling overhead required for allocating the frequency domain resource to the UE.
  • the method for allocating the frequency domain resource to the UE may include the frequency domain resource allocation mode 0 and the frequency domain resource allocation mode 1, and the frequency domain resource indication generated by the base station for different frequency domain resource allocation modes The information is different.
  • the following two methods of frequency domain resource allocation are described in detail.
  • the base station indicates, in the RBG unit, whether each RBG included in the at least one available frequency domain resource segment is allocated to the UE.
  • the frequency domain resource information may include RBG indication information, and the RBG indication N RBG information indicating at least one RBG is RBG frequency domain resources for the UE for transmitting data, i.e., the at least one RBG is allocated to the UE, at least one N RBG is the total available frequency resource segment RBG domain included Quantity.
  • the method for the base station to generate the frequency domain resource indication information may include S201-S202:
  • the base station determines a total number of RBGs included in the at least one available frequency domain resource segment.
  • the base station generates frequency domain resource indication information according to the total number of RBGs.
  • the base station is determined after at least a total number N RBG RBG frequency domain resource segment comprises available, may be employed indication information N RBG bits to indicate to which RBG assignment the UE, to which RBG is not allocated to the UE. For example, “1” indicates that the corresponding RBG is allocated to the UE, and “0” indicates that the corresponding RBG is not allocated to the UE. If the N RBG is 5, it is respectively recorded as RBG1, RBG2, RBG3, RBG4, and RBG5, and the base station determines. RBG1 and RBG3 are allocated to the UE, and RBG2, RBG4, and RBG5 are not allocated to the UE. As shown in FIG. 7, RBG1, RBG2, RBG3, RBG4, and RBG5 are sorted according to the frequency from low to high, and are sorted from right to left, then the RBG indication The information is 00101.
  • S201a-S201b The above S201 can be specifically implemented by S201a-S201b:
  • the number of RBGs included in any available frequency domain resource segment of the at least one available frequency domain resource segment may be calculated by using the following method 1 or method 2.
  • the at least one available frequency domain resource segment may be numbered according to the frequency of the frequency domain resource, and the number may be regarded as an index of the available frequency domain resource segment, for example, a BWP includes 5 For AS, these 5 ASs can be recorded as AS0, AS1, AS2, AS3, AS4.
  • the predefined frequency domain resource unit may be numbered according to the frequency of the frequency domain resource from low to high, and the number is an index of the frequency domain resource unit.
  • the frequency domain resource unit is RB
  • the RBs may be RB0, RB1, RB i, ... according to the direction of the frequency from low to high.
  • frequency domain resources can be divided according to RBG grid (that is, divided into multiple RBGs). If the RBG grid is not limited to start counting from common RB0, the formula can be adopted. Calculate the number of RBGs included in each available frequency domain resource segment.
  • the base station calculates a sum of the number of RBGs included in at least one available frequency domain resource segment.
  • the number of ASs included in the BWP is K+1, and at this time, K ⁇ 0; or, the UE is allocated K+1 BWP intermediate frequency domains. Resources, at this time, K ⁇ 1.
  • the number of RBGs included in each of the at least one available frequency domain resource segment determined by the base station by using the method 2 satisfies: among them, The number of RBs included in the available frequency domain resource segment i, The number of RBs included in the starting RBG of the available frequency domain resource segment i, For the RB index corresponding to the starting RB of the available frequency domain resource segment i, P is the number of RBs included in one RBG, Indicates that the whole is rounded up, mod represents the remainder operation, and i is a natural number.
  • the formula may be adopted. Calculate the number of RBGs included in each available frequency domain resource segment.
  • At least one available frequency domain resource segment is at least one AS, in the above formula The number of RBs included for an AS, The number of RBs included for the starting RBG in an AS.
  • the protocol specifies that the size of one RBG is 4, and the index of the starting RB of the AS is 2. Therefore, the starting RBG of the AS includes 2 (ie, 4) -2mod 4) RBs, further, the AS includes 7 (ie (25-2)/4) + 1 RBG
  • FIG. 9 is a schematic diagram of an RBG included in an AS
  • Table 2 is an RBG included in one AS. An example of the size of an RBG.
  • RBG RBG size 1st RBG 2 2nd RBG 4 3rd RBG 4 4th RBG 4 5th RBG 4 6th RBG 4 7th RBG 3
  • the size of the first RBG and the last RBG is smaller than the size of the RBG specified by the protocol, and the sizes of the second RBG to the sixth RBG are equal to the size of the RBG specified by the protocol.
  • the VRB includes multiple first RBs, which are allocated to the UE, and use frequency domain resources for transmitting data with the UE, and the multiple first RBs correspond to multiple RBs. Two RBs, the multiple second RBs corresponding to at least one available frequency domain resource segment.
  • the RBs allocated by the base station to the UE are M (that is, the number of the second RBs is M, and the number of the first RBs is also M), wherein the M second RBs are distributed in the two available frequency domain resource segments.
  • the first available frequency domain resource segment and the second available frequency domain resource segment the first available frequency domain resource segment includes M1 second RBs
  • the VRBs corresponding to the available frequency domain resource segments can be understood as at least one sub_VRB corresponding to at least one available frequency domain resource segment, the number of RBs included in one sub_VRB and the RB included in one available frequency domain resource segment. The number is equal.
  • the base station when the base station allocates the N second RBs in the at least one available frequency domain resource segment to the UE, the corresponding VRBs allocate the N first RBs to the UE, and the frequency domain resource indication information generated by the base station is After the RIVs of the N first RBs are obtained, the UE may determine the N second RBs according to the mapping relationship between the N first RBs and the N second RBs. Specifically, the base station may determine a unique RIV according to an index of the first RB (ie, the first one of the N first RBs) and the number N of the first RBs in the first one of the N first RBs.
  • N s is the total number of RBs included in at least one available frequency domain resource segment.
  • N s is the total number of RBs included in at least one available frequency domain resource segment, and does not include the unavailable frequency domain.
  • the value of the RIV is reduced when the RB is included in the resource segment, and the value of the RIV is reduced when the RBV is used as the N s in the entire BWP. Therefore, when the frequency domain resource indication information includes the RIV, the frequency of the UE can be saved. The signaling overhead required for the domain resource.
  • the mapping relationship between the N first RBs and the N second RBs may include an interlace mapping between the N first RBs and the N second RBs.
  • the interlace mapping refers to mapping the RBs in the VRB to the RBs in the PRB in units of RB bundles.
  • the frequency domain resources including multiple RBs may be divided into multiple RB bundles, and one RB bundle includes multiple consecutive RB bundles.
  • An RB, for example, an RB bundle may include two or four RBs.
  • the RB bundles in the VRB correspond to RB bundles in a PRB.
  • the method for determining the number of RB bundles included in a frequency domain resource segment may be similar to the method for determining the number of RBGs included in a frequency domain resource segment, that is, in a frequency domain resource segment.
  • the number of RBs included in some RB bundles may also be smaller than the size of the RB bundle specified by the protocol.
  • the method for determining the number of RB bundles included in a frequency domain resource segment refer to the foregoing description of determining the number of RBGs included in a frequency domain resource segment, and details are not described herein again.
  • N bundle is the number of RB bundles included in a frequency domain resource segment
  • N RB is the total number of RBs included in the frequency domain resource segment
  • R is a preset configuration parameter (R ⁇ 1), where L is a protocol specification.
  • the number of RBs included in an RB bundle that is, the size of the RB bundle.
  • N is N RB
  • L is 4, and R is 2, it can be seen that C is 5, and Table 3 below is an example of the correspondence between j and f(j).
  • the RB bundles in the VRB corresponding to an available frequency domain resource segment can be numbered starting from 0, and are respectively recorded as RB bundle 0, RB bundle 1, ..., and the process of the above interleaving mapping can follow the "horizontal column”
  • the rule of "reading”, wherein “horizontal write” refers to RB bundles in a VRB corresponding to a frequency domain resource segment are sequentially interleaved into a matrix of R ⁇ C, ie, R, in order of number from small to large.
  • Row, column C matrix in the above example, the number of RB bundles is 10, respectively recorded as RB bundle 0 to RB bundle 9, can be written in the order of 0 to 9 in the following matrix 1:
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing the interleaving result of the RBs in the VRB and the RBs in the PRB. The result is the same as the correspondence between the RB bundle j and the RB bundle f(j) shown in Table 3 above.
  • null means no element.
  • the UE associates the RB bundle j in the VRB with the f(j) in the RB bundle in the PRB, that is, during the "column read” process, the element read by the UE is null. The element is not read.
  • the at least one available frequency domain resource segment includes at least two available frequency domain resource segments (for example, the available frequency domain resource segments are at least two ASs, or available frequency domain resources)
  • the interlace mapping between the N first RBs and the N second RBs may be independent of each of the at least two available frequency domain resource segments.
  • the interlace mapping between the N first RBs and the N second RBs may also be a joint interlace mapping that uses at least two available frequency domain resource segments as a whole.
  • the independent interleaving mapping refers to an interleaving mapping between multiple first RBs corresponding to each available frequency domain resource segment and multiple second RBs in each available frequency domain resource segment, and the independent interleaving mapping
  • the method is the interleaving mapping between the RBs in the VRB and the RBs in the PRB corresponding to the one in the frequency domain resource segment described in the foregoing embodiment. For details, refer to the related description in the foregoing embodiment.
  • the available frequency domain resource segment is an AS
  • the available frequency domain resource segment is two ASs
  • the two ASs are respectively recorded as AS0 and AS1.
  • AS0 includes 4 RB bundles
  • AS1 includes 6 RB bundle.
  • FIG. 11 is a schematic diagram showing the result of independent interleaving mapping of each AS in a BWP.
  • (a) in FIG. 11 corresponds to the interleaving mapping result in AS0
  • (b) in FIG. 11 corresponds to the interleaving mapping result in AS1.
  • the joint interleave mapping is smaller than the initial RB bundle of the lowest frequency available frequency domain resource segment in the at least one available frequency domain resource segment, and smaller than the preset RB bundle size in the VRB.
  • the plurality of first RBs included in the RB bundle are placed in the last position of the VRB according to the frequency domain from low to high, and then mapped to the plurality of second RBs, and each RB bundle includes at least one RB.
  • AS0 includes four RB bundles
  • AS1 includes six RB bundles
  • the starting RB bundle and the last RB bundle in the sub_VRB corresponding to AS0 are smaller than the preset RB bundle size.
  • the starting RB bundle and the last RB bundle in the sub_VRB corresponding to AS1 are also smaller than the preset RB bundle size.
  • the 10 RB bundles in the VRB are numbered RB bundle 0 to RB bundle 9 before the uninterleaved mapping.
  • RB bundle 3 RB bundle 4, and RB bundle 9 are RB bundles smaller than the preset RB bundle size.
  • RB bundle 3, RB bundle 4, and RB bundle 9 are RB bundles smaller than the preset RB bundle size, and the left part of FIG. 12 is equivalent to a VRB directly mapped without interleaving.
  • the first RBs included in the three RB bundles (ie, RB bundle 3, RB bundle 4, and RB bundle 9) in the VRB in the example of the left side of FIG. 12 are sequentially placed at the end of the VRB.
  • Location that is, it can be understood that RB bundle 3, RB bundle 4 and RB bundle 9 are placed in the last position of the VRB in turn, and all RB bundles in the VRB are reordered and numbered, and renumbered as an example of the right part of FIG.
  • RB bundles the RB bundles that are renumbered in the VRB, the three RB bundles that are smaller than the preset RB bundle size, that is, the RB bundle 7, the RB bundle 8, and the RB bundle 9 still correspond to the PRBs.
  • the implementation of the joint interleaving mapping of the multiple RBs and the multiple RBs of the multiple RBs, the RBs allocated for the UE are more uniformly dispersed in the PRB, so that the UE obtains more frequency domains. Selective gain.
  • the base station sends the frequency domain resource indication information to the UE, where the frequency domain resource indication information is used to indicate the frequency domain resource used by the UE to transmit data in the at least one available frequency domain resource segment.
  • the base station may send the frequency domain resource indication information to the UE by using the DCI to indicate which frequency domains of the at least one available frequency domain resource segment of the UE
  • the resource is a frequency domain resource used for the UE to transmit data.
  • the frequency domain resource indication information includes the RBG indication information, and the UE may determine the at least one available frequency domain resource segment according to the RBG indication information.
  • At least one of the N RBG RBGs is a frequency domain resource allocated for the UE to transmit data to the UE; if the base station allocates a frequency domain resource to the UE by using the frequency domain resource allocation mode 1, the frequency domain resource indication information includes The RIV, the UE may determine, according to the RIV, the first RB and the number N of the first RBs in the VRB corresponding to the at least one available frequency domain resource segment, and then the UE maps according to the N first RBs and the N second RBs. Relationship, indeed, N second RBs in at least one available frequency domain resource segment.
  • the UE receives the frequency domain resource indication information sent by the base station.
  • the base station may send the frequency domain resource configuration information to the UE, and then the base station may send the frequency domain resource indication information to the UE, where the frequency domain resource indication information may indicate the frequency domain configured for the UE.
  • the frequency domain resource indication information may indicate the frequency domain configured for the UE.
  • a frequency domain resource for the UE to transmit data in the at least one available frequency resource wherein the frequency domain resource indication information is used to indicate that the UE is configured in the at least one of the frequency domain resources configured for the UE.
  • the frequency domain resource indication information no longer indicates the frequency domain resource in the at least one unavailable frequency domain resource segment, so the number of bits of the DCI that the base station sends the frequency domain resource indication information to the UE can be reduced, thereby saving The signaling overhead required to allocate frequency domain resources to the UE.
  • the base station may send, to the UE, configuration information including a mapping relationship between the RBs in the VRB and the RBs in the PRB, where the mapping relationship may be the foregoing non-interlaced mapping, independent interleaving mapping, or joint interleaving mapping.
  • the UE may map the multiple first RBs to the multiple second RBs according to the specified mapping relationship in the configuration information of the mapping relationship.
  • the mapping relationship between the RBs in the VRB and the RBs in the PRB may be pre-configured on the base station and the UE, where the mapping relationship may be the foregoing non-interleaved mapping, independent interleaving mapping, and joint interleaving.
  • the UE may map multiple first RBs to multiple second RBs according to a pre-configured mapping relationship.
  • the mapping relationship between the RBs in the multiple VRBs and the RBs in the PRB may be pre-configured on the base station and the UE, for example, the non-interlaced mapping, the independent interleaving mapping, and the joint interleaving mapping are configured.
  • the base station may send the mapping relationship indication information to the UE, where the mapping relationship indication information may indicate one mapping relationship of the multiple mapping relationships, so that the UE may use the first RB according to the mapping relationship indicated by the mapping relationship indication information. Map to multiple second RBs.
  • the method for allocating frequency domain resources provided by the embodiment of the present invention may further include S105:
  • the UE transmits data on the frequency domain resource indicated by the frequency domain resource indication information according to the frequency domain resource indication information.
  • the UE may determine, according to the RBG indication information in the frequency domain resource indication information, the RBG allocated by the base station to the UE, and the UE may use the RBG to perform downlink data. Or the transmission of the uplink data, or the UE may determine the multiple first RBs in the VRB according to the RIV in the frequency domain resource indication information, and then determine the multiple according to the mapping relationship between the multiple first RBs and the multiple second RBs.
  • the plurality of second RBs corresponding to the first RB, and the UE may receive downlink data or send uplink data by using multiple second RBs.
  • the method for allocating frequency domain resources provided by the embodiment of the present invention may further include S106-S107:
  • the base station sends an update message to the UE.
  • the update message may include time information, where the time information includes a first time point, or the time information includes a first time point and a first time length.
  • the update message is used to indicate an unavailable frequency domain resource segment (hereinafter referred to as a frequency domain) of the frequency domain resources configured by the base station for the UE from the first time point.
  • the resource segment 1) becomes an available frequency domain resource segment; or the update message is used to indicate an available frequency domain resource segment (hereinafter referred to as a frequency domain resource) of the frequency domain resources configured by the base station for the UE from the first time point.
  • Segment 1) becomes an unavailable frequency domain resource segment.
  • the base station may send the update message to the UE by using a DCI, a media access control (MAC) control element (CE), or a radio resource control (RRC) signaling.
  • a transmission mode may be selected according to actual usage requirements, which is not limited in the embodiment of the present invention.
  • the embodiments of the present invention may divide the function modules of the base station, the UE, and the like according to the foregoing method.
  • each function module may be divided according to each function, or two or more functions may be integrated into one processing module.
  • the above integrated modules can be implemented in the form of hardware or in the form of software functional modules. It should be noted that the division of the module in the embodiment of the present invention is schematic, and is only a logical function division, and the actual implementation may have another division manner.
  • the communication module 51 may be a transceiver, a transceiver circuit or a communication interface or the like (for example, may be a radio frequency unit in 20 as shown in FIG. 2 above).
  • the communication module 51 is a radio frequency transceiver circuit for performing up-mixing of the signals to be transmitted at the time of transmission and down-mixing the signals at the time of reception.
  • the storage module 52 can be a memory.
  • the processing module 50 and the communication module 51 collectively implement signal reception. Specifically, the processing module 50 controls or invokes the communication module 51 for reception.
  • the processing module 50 is the determinant and controller of the receiving behavior
  • the communication module 51 is the executor of the receiving behavior.
  • FIG. 19 shows a possible structural diagram of a base station involved in the foregoing embodiment in the case where the respective functional modules are divided by corresponding functions.
  • the base station can include a transmitting module 60.
  • the sending module 60 is configured to support the base station to perform S101, S103, and S106 in the foregoing method embodiment.
  • the sending module 60 includes three modules, which are a first sending module, a second sending module, and a third sending module, respectively. Steps S101, S103, and S106 are performed. All the related content of the steps involved in the foregoing method embodiments may be referred to the functional descriptions of the corresponding functional modules, and details are not described herein again.
  • FIG. 20 shows a possible structural diagram of the base station involved in the above embodiment.
  • the base station may include a processing module 70 and a communication module 71.
  • the processing module 70 can be used to control and control the actions of the base station.
  • the processing module 70 can be used to support the base station to perform S201 (including S201a-S201b), S202, and S301 in the foregoing method embodiments.
  • the communication module 71 can be used to support communication between the base station and other network entities.
  • the communication module 71 can be used to support the base station to perform S101, S103, and S106 in the foregoing method embodiments.
  • FIG. 1 shows a possible structural diagram of the base station involved in the above embodiment.
  • the base station may include a processing module 70 and a communication module 71.
  • the processing module 70 can be used to control and control the actions of the base station.
  • the processing module 70 can be used to support the base station to perform S201 (including S201a-S201b), S202, and S301
  • the processing module 70 may be a processor or a controller (for example, the processor 30 shown in FIG. 3 above), and may be, for example, a CPU, a general-purpose processor, a DSP, an ASIC, an FPGA, or other programmable logic device, a transistor. Logic device, hardware component, or any combination thereof. It is possible to implement or carry out the various illustrative logical blocks, modules and circuits described in connection with the embodiments of the invention.
  • the above processors may also be a combination of computing functions, such as one or more microprocessor combinations, a combination of a DSP and a microprocessor, and the like.
  • the communication module 71 may be a transceiver, a transceiver circuit or a communication interface or the like (for example, may be the RF circuit 31 as shown in FIG. 3 described above).
  • the storage module 72 may be a memory (for example, may be the memory 33 as shown in FIG. 3 described above).
  • the processing module 70 is a processor
  • the communication module 71 is a transceiver
  • the storage module 72 is a memory
  • the processor, the transceiver, and the memory can be connected by a bus.
  • the bus can be a PCI bus or an EISA bus.
  • the bus can be divided into an address bus, a data bus, a control bus, and the like.
  • the processing module 70 and the communication module 71 collectively implement signal transmission. Specifically, the processing module 70 controls or invokes the communication module 71 for transmission.
  • the processing module 70 is the determinant and controller of the transmission behavior
  • the communication module 71 is the executor of the transmission behavior.
  • the usable medium may be a magnetic medium (for example, a floppy disk, a magnetic disk, a magnetic tape), an optical medium (for example, a digital video disc (DVD)), or a semiconductor medium (such as a solid state drives (SSD)).
  • a magnetic medium for example, a floppy disk, a magnetic disk, a magnetic tape
  • an optical medium for example, a digital video disc (DVD)
  • a semiconductor medium such as a solid state drives (SSD)
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, 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 purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application 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 above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium.
  • a computer readable storage medium A number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) or processor to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a flash memory, a mobile hard disk, a read only memory, a random access memory, a magnetic disk, or an optical disk, and the like, which can store program codes.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例提供一种频域资源的分配方法,涉及通信技术领域,能够节省为UE分配频域资源所需的信令开销。该方法包括:接收基站发送的频域资源配置信息,该频域资源配置信息用于指示为用户设备UE配置的频域资源,该频域资源包括至少一个可用频域资源段和至少一个不可用频域资源段;并且接收基站发送的频域资源指示信息,该频域资源指示信息用于指示至少一个可用频域资源段中用于UE传输数据的频域资源。

Description

一种频域资源的分配方法及装置 技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种频域资源的分配方法及装置。
背景技术
在第5代(5 th generation,5G)移动通信系统(或者称为新空口(new radio,NR)系统)中,基站可以为用户设备(user equipment,UE)配置不同带宽大小的带宽部分(bandwidth part,BWP),并且可以将BWP中的部分频域资源分配给UE,以用于UE接收下行数据或者发送上行数据。
在频域资源分配的过程中,基站可以以资源块组(resource block group,RBG)为单位分配频域资源(以下称为频域资源分配方式0),其中,一个RBG包括多个连续的资源块(resource block,RB),或者以虚拟资源块(virtual resource block,VRB)的形式分配频域资源,其中,VRB中的RB与物理资源块(physical resource block,PRB)具有一定的映射关系。具体的,采用频域资源分配方式0为UE分配频域资源时,基站确定一个或多个BWP的张成的整个频域资源(包括可用的频域资源和不可用的频域资源)内包括的RBG的数量N,然后通过下行控制信息(downlink control information,DCI)向UE发送包括N个比特的频域资源指示信息;采用频域资源分配方式1为UE分配频域资源时,基站可以根据一个BWP或多个张成的整个频域资源中的起始位置(即起始VRB)和该BWP的长度(即包括的VRB的总数量),确定资源指示值(resource indication value,RIV),然后基站通过DCI向UE发送包括该RIV的频域资源指示信息,该RIV可以指示为UE分配的VRB,根据VRB与PRB的映射关系,可以确定VRB对应的PRB。
然而,上述两种频域资源分配方法中,通过DCI向UE发送资源指示信息所需的DIC的比特数与全部BWP的带宽成正比,由于基站是根据全部BWP张成的整个频域资源确定RBG的数量或者RIV,而该BWP中可能包括不可用的频域资源(也可以称为保留资源),因此,基站向UE发送资源指示信息时,需要一部分比特数来指示保留资源,如此,导致发送资源指示信息的DCI的比特数比较多,造成频域资源分配所需的开销比较大。
发明内容
本申请提供一种频域资源的分配方法及装置,能够节省为UE分配频域资源所需的信令开销。
为达到上述目的,本申请采用如下技术方案:
第一方面,提供一种频域资源的分配方法,该方法包括:接收基站发送的频域资源配置信息,该频域资源配置信息用于指示为UE配置的频域资源,该频域资源包括至少一个可用频域资源段和至少一个不可用频域资源段;并且接收基站发送的频域 资源指示信息,该频域资源指示信息用于指示至少一个可用频域资源段中用于UE传输数据的频域资源。
在第一方面的第一种可选的实现方式中,本申请提供的频域资源的分配方法还可以包括:接收基站发送的更新消息,该更新消息用于指示至少一个可用频域资源段中的部分可用频域资源段变为不可用频域资源段,或者更新消息用于指示至少一个不可用频域资源段中的部分不可用频域资源段变为可用频域资源段。
本申请中,UE可以根据基站发送的更新消息获知频域资源的变化情况,当至少一个可用频域资源段中的部分可用频域资源段变为不可用频域资源段,UE传输数据时,可以避开不可用频域资源段,当至少一个不可用频域资源段中的部分不可用频域资源段变为可用频域资源段,UE可以在该可用频域资源段的频域资源上传输数据。
第二方面,提供一种频域资源的分配方法,该方法包括:向UE发送频域资源配置信息,该频域资源配置信息用于指示为UE配置的频域资源,该频域资源包括至少一个可用频域资源段和至少一个不可用频域资源段;并且向UE发送频域资源指示信息,该频域资源指示信息用于指示至少一个可用频域资源段中用于UE传输数据的频域资源。
本申请提供的频域资源的分配方法,由于基站为UE发送的频域资源指示信息为用于指示至少一个可用频域资源段中用于UE传输数据的频域资源,该频域资源指示信息不再指示至少一个不可用频域资源段中的频域资源,因此可以减少基站为UE发送频域资源指示信息的DCI的比特数,如此,能够节省为UE分配频域资源所需的信令开销。
在第二方面的第一种可选的实现方式中,本申请提供的频域资源的分配方法还可以包括:向UE发送更新信息,该更新消息用于指示至少一个可用频域资源段中的部分可用频域资源段变为不可用频域资源段,或者该更新消息用于指示至少一个不可用频域资源段中的部分不可用频域资源段变为可用频域资源段。
本申请中,基站通过向UE发送更新消息,指示为UE配置的频域资源中,可用频域资源与不可用频域资源的变化情况。当可用频域资源变多时,上述发送频域资源指示信息所需的DCI增多,当可用频域资源减少时,上述发送频域资源指示信息所需的DCI减少。
第三方面,提供一种UE,该UE包括接收模块,该接收模块用于接收基站发送的频域资源配置信息,该频域资源配置信息用于指示为UE配置的频域资源,该频域资源包括至少一个可用频域资源段和至少一个不可用频域资源段;并且接收基站发送的频域资源指示信息,该频域资源指示信息用于指示至少一个可用频域资源段中用于UE传输数据的频域资源。
在第三方面的第一种可选的实现方式中,上述接收模块,还可以用于接收基站发送的更新消息,该更新消息用于指示至少一个可用频域资源段中的部分可用频域资源段变为不可用频域资源段,或者更新消息用于指示至少一个不可用频域资源段中的部分不可用频域资源段变为可用频域资源段。
第四方面,提供一种基站,该基站包括发送模块,该发送模块用于向UE发送频域资源配置信息,该频域资源配置信息用于指示为UE配置的频域资源,该频域资源 包括至少一个可用频域资源段和至少一个不可用频域资源段;并且向UE发送频域资源指示信息,该频域资源指示信息用于指示至少一个可用频域资源段中用于UE传输数据的频域资源。
在第四方面的第一种可选的实现方式中,上述发送模块还可以用于向UE发送更新信息,该更新消息用于指示至少一个可用频域资源段中的全部或部分可用频域资源段变为不可用频域资源段,或者该更新消息用于指示至少一个不可用频域资源段中的全部或部分不可用频域资源段变为可用频域资源段。
在第一方面至第四方面中,上述至少一个可用频域资源段包括如下至少一项:至少两个BWP,或至少一个BWP中的至少一个可用频谱(available spectrum,AS);上述至少一个不可用频域资源段包括如下至少一项:除至少两个BWP外的其他至少一个频域资源段,或在至少一个BWP中的除至少一个AS外的其他至少一个频域资源段。
在第一方面至第四方面中,上述频域资源指示信息包括RBG指示信息,该RBG指示信息用于指示N RBG个RBG中的至少一个RBG为用于UE传输数据的频域资源,N RBG是至少一个可用频域资源段中包括的RBG的总数量。
本申请中,由于N RBG个RBG为至少一个可用频域资源段包括的RBG的总数量,并不包括不可用频域资源段的RBG,因此,RBG指示信息占用的比特数比较少,即基站向UE发送包括RBG指示信息的频域资源指示信息时所需的信令开销比较小。
在第一方面至第四方面中,上述至少一个可用频域资源段中的任一可用频域资源段i包括的RBG数量满足:
Figure PCTCN2018076883-appb-000001
其中,
Figure PCTCN2018076883-appb-000002
为可用频域资源段i包括的RB的数量,P为一个RBG包括的RB的数量,
Figure PCTCN2018076883-appb-000003
表示向上求整,i为自然数。
在第一方面至第四方面中,上述至少一个可用频域资源段中的任一可用频域资源段i包括的RBG数量满足:
Figure PCTCN2018076883-appb-000004
其中,
Figure PCTCN2018076883-appb-000005
为可用频域资源段i包括的RB的数量,
Figure PCTCN2018076883-appb-000006
为可用频域资源段i的起始RBG包括的RB的数量,
Figure PCTCN2018076883-appb-000007
Figure PCTCN2018076883-appb-000008
为可用频域资源段i的起始RB对应的RB索引,P为一个RBG包括的RB的数量,
Figure PCTCN2018076883-appb-000009
表示向上求整,mod表示取余运算,i为自然数。
本申请提供上述两种方法确定可用频域资源段i包括的RBG的数量,可以根据实际情况灵活选择一种方法确定可用频域资源段i包括的RBG的数量。
在第一方面至第四方面中,上述频域资源指示信息包括资源指示值RIV,该RIV用于指示VRB中N个第一RB为用于UE传输数据的频域资源,其中,VRB中的N个第一RB与PRB中的N个第二RB之间具有一一对应的映射关系,该N个第二RB为至少一个可用频域资源段中的RB。
本申请中,由于上述RIV可以VRB中N个第一RB,该N个第一RB与N个第二RB一一对应,因此该RIV可以间接指示至少一个可用频域资源段中多个第二RB,并不指示不可用频域资源段中的RB,如此,RIV的值比较小,即基站向UE发送包括RIV的频域资源指示信息时所需的信令开销比较小。
在第一方面至第四方面中,映射关系包括N个第一RB与N个第二RB之间的交织映射。
本申请中,采用交织映射将N个第一RB映射到N个第二RB,可以使得为UE分配的RB分散在PRB中,使得UE获得频域选择性增益。
在第一方面至第四方面中,上述至少一个可用频域资源段包括至少两个可用频域资源段时,上述N个第一RB与N个第二RB之间的交织映射可以为至少两个可用频域资源段中的每个可用频域资源段各自的独立交织映射,该独立交织映射为每个可用频域资源段对应的多个第一RB与每个可用频域资源段中的多个第二RB之间的交织映射。
在第一方面至第四方面中,上述至少一个可用频域资源段包括至少两个可用频域资源段时,上述N个第一RB与N个第二RB之间的交织映射可以为将至少两个可用频域资源段作为一个整体的联合交织映射,该联合交织映射为至少两个可用频域资源段对应的多个第一RB与至少两个可用频域资源段中的多个第二RB之间的交织映射。
在第一方面至第四方面中,在联合交织映射中,除至少两个可用频域资源段中频率最低的可用频域资源段的起始RB bundle之外,在VRB中小于预设RB bundle尺寸的RB bundle包括的多个第一RB被按照频率从低往高顺序放置在VRB的最后位置,每个RB bundle包括至少一个RB。
本申请中,采用上述联合交织映射可以使为UE分配的RB更均匀的分散在PRB中,使得UE获得更多的频域选择性增益。
第五方面,提供一种通信设备,该通信设备可以包括处理器和与该处理器耦合连接的存储器。该存储器可以用于存储计算机指令。当该通信设备运行时,该处理器执行该存储器存储的该计算机指令,以使得该通信设备执行上述第一方面或其任意一种可能的实现方式中的频域资源的分配方法。
第六方面,提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以包括计算机指令。当该计算机指令在计算机上运行时,使得通信设备执行上述第一方面或其任意一种可能的实现方式中的频域资源的分配方法。
第七方面,提供一种包括计算机指令的计算机程序产品,当该计算机程序产品在计算机上运行时,使得通信设备执行上述第一方面或其任意一种可能的实现方式中的频域资源的分配方法。
第八方面,提供一种通信设备,该通信设备可以包括处理器和与该处理器耦合连接的存储器。该存储器可以用于存储计算机指令。当该基站运行时,该处理器执行该存储器存储的该计算机指令,以使得该通信设备执行上述第二方面或其任意一种可能的实现方式中的频域资源的分配方法。
第九方面,提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质可以包括计算机指令。当该计算机指令在计算机上运行时,使得通信设备执行上述第二方面或其任意一种可能的实现方式中的频域资源的分配方法。
第十方面,提供一种包括计算机指令的计算机程序产品,当该计算机程序产品在计算机上运行时,使得通信设备执行上述第二方面或其任意一种可能的实现方式中的频域资源的分配方法。
第十一方面,提供一种通信系统,该通信系统可以包括上述第三方面或其任意一种可能的实现方式中的通信设备,以及上述第四方面或其任意一种可能的实现 方式中的通信设备。
或者,该通信系统可以包括上述第五方面中的通信设备,以及上述第八方面中的通信设备
第五方面至第十一方面的相关内容和技术效果的描述可以参见上述对第一方面至第四方面相关内容和技术效果的相关描述,此处不再赘述
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种通信系统的架构示意图;
图2本发明实施例提供的一种基站的硬件示意图;
图3本发明实施例提供的一种手机的硬件示意图;
图4本发明实施例提供的一种分配频域资源的方法示意图一;
图5本发明实施例提供的一种基站为UE配置的频域资源的示意图一;
图6本发明实施例提供的一种基站为UE配置的频域资源的示意图二;
图7本发明实施例提供的一种频域资源的分配结果示意图;
图8本发明实施例提供的一种AS包括的RBG示意图一;
图9本发明实施例提供的一种AS包括的RBG示意图二;
图10本发明实施例提供的一种交织映射结果示意图;
图11本发明实施例提供的一种独立交织映射的结果示意图;
图12本发明实施例提供的一种VRB中的RB重新排列的示意图;
图13本发明实施例提供的一种联合交织映射的结果示意图;
图14本发明实施例提供的一个BWP中的频域资源的示意图;
图15本发明实施例提供的一种分配频域资源的方法示意图二;
图16本发明实施例提供的一种分配频域资源的方法示意图三;
图17本发明实施例提供的一种频域资源的分配装置的结构示意图一;
图18本发明实施例提供的一种频域资源的分配装置的结构示意图二;
图19本发明实施例提供的另一种频域资源的分配装置的结构示意图一;
图20本发明实施例提供的另一种频域资源的分配装置的结构示意图二。
具体实施方式
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。
在本发明实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
在本发明实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指两个或两个以上。例如,多个处理单元是指两个或两个以上的处理单元;多个系统是指两个或两个以上的系统。
下面对本发明实施例提供的一种频域资源的分配方法及装置中涉及的一些概念做解释说明。
BWP:对于5G系统,或超4G系统,或后LTE系统,可以支持多个BWP,即一个系统带宽可以分为多个BWP(可以认为多个窄带宽),基站可以为UE配置多个BWP,并激活一个BWP或者多个BWP用于UE传输数据,即激活的一个BWP或者多个BWP为UE的工作带宽。示例性的,UE工作的小区的总带宽(可以称为系统带宽)为100M(兆),而UE的工作带宽可能比较小,比如20M,如此对于小区的基站来说,基站可以从100M的带宽中分配20M作为UE的工作带宽,该工作带宽可以称为BWP或者为载波BWP,BWP和载波BWP的物理意义是相同的。例如,对于一个100M的系统带宽,可以根据数值配置(numerology)(包括一系列的参数,例如子载波间隔、符号长度和符号的循环前缀的长度等)将该100M的系统带宽分为一个20M的BWP1,一个30M的BWP2和一个50M的BWP3。
频域资源:频域资源的单位为子载波、子带、RB、RBG等,示例性的,分配频域资源的资源单位为RB,RB分为PRB中的RB和VRB的RB,一个PRB包括连续12个子载波。在一个小区(也可以称为一个成分载波(component carrier,CC))的频域资源中,频率最低的子载波记为子载波0,包括子载波0的RB记为CRB 0(即common RB 0),在频域资源的分配中,子载波0和CRB 0具有参考点的作用。
本发明实施例中,频域资源可以分为多个频域资源单位,例如该频域资源单位为RB、RBG或者RB bundle等,一个RBG包括多个RB,一个RB bundle包括多个RB,每个频域资源单位的索引值可以指示频域资源,示例性的,假设将BWP分为10个RBG,对应频域上,每个RBG的索引值可以指示频域资源。
基于背景技术存在的问题,本发明实施例提供的频域资源的分配方法及装置,基站可以为UE配置频域资源,该频域资源包括至少一个可用频域资源段和至少一个不可用频域资源段,然后基站向UE发送该频域资源指示信息,该频域资源指示信息用于指示为UE配置的频域资源中的至少一个可用频域资源段中用于UE传输数据的频域资源,该频域资源指示信息不再指示至少一个不可用频域资源段中的频域资源,因此可以减少基站为UE发送频域资源指示信息的DCI的比特数,能够节省为UE分配频域资源所需的信令开销。
本发明实施例提供的频域资源的分配方法和装置,可以应用于无线通信系统中。该无线通信系统可以为LTE系统、LTE演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统或者NR系统(即5G系统)等。以本发明实施例提供的无线通信系统为NR系统为例,如图1所示,为本发明实施例提供的一种NR系统的架构示意图。在图1中,NR系统包括基站10和UE 11。基站10可以为UE配置不同带宽大小的BWP,并且可以通过DCI为UE 11分配BWP中的频域资源,从而UE 11在基站10分配的频域资源上进行下行数据和上行数据的传输。
本发明实施例提供的为UE分配频域资源的基站可以为通常所用的基站,演进型基站(evolved node base station,eNB),5G系统中的下一代基站(next generation node base station,gNB)、新型无线电基站(new radio eNB)、宏基站、微基站、高频基站或发送和接收点(transmission and reception point,TRP))等设备。示例性的,本发明实施例以通常所用的基站为例,介绍基站的硬件结构。下面结合图2具体介绍本发明实施例提供的基站的各个构成部件。如图2所示,本发明实施例提供的基站可以 包括:20部分以及21部分。20部分主要用于射频信号的收发以及射频信号与基带信号的转换;21部分主要用于基带处理,对基站进行控制等。20部分通常可以称为收发单元、收发机、收发电路、或者收发器等。21部分通常是基站的控制中心,通常可以称为处理单元。
20部分的收发单元,也可以称为收发机,或收发器等,其包括天线和射频单元,或者仅包括射频单元或其中的部分其中射频单元主要用于进行射频处理。可选的,可以将20部分中用于实现接收功能的器件视为接收单元,将用于实现发送功能的器件视为发送单元,即20部分包括接收单元和发送单元。接收单元也可以称为接收机、接收器、或接收电路等,发送单元可以称为发射机、发射器或者发射电路等。
21部分可以包括一个或多个单板或芯片,每个单板或芯片可以包括一个或多个处理器和一个或多个存储器,处理器用于读取和执行存储器中的程序以实现基带处理功能以及对基站的控制。若存在多个单板,各个单板之间可以互联以增加处理能力。作为一种可选的实施方式,也可以是多个单板共用一个或多个处理器,或者是多个单板共用一个或多个存储器。其中,存储器和处理器可以是集成在一起的,也可以是独立设置的。在一些实施例中,20部分和21部分可以是集成在一起的,也可以是独立设置的。另外,21部分中的全部功能可以集成在一个芯片中实现,也可以部分功能集成在一个芯片中实现另外一部分功能集成在其他一个或多个芯片中实现,本发明实施例对此不进行限定。
本发明实施例提供的UE可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、智能汽车、传感设备、物联网(internet of thing,IOT)设备、客户终端设备(customer premise equipment,CPE)等。
示例性的,本发明实施例以UE为手机为例,介绍UE的硬件结构。下面结合图3具体介绍本发明实施例提供的手机的各个构成部件。如图3所示,本发明实施例提供的手机包括:处理器30、射频(radio frequency,RF)电路31、电源32、存储器33、输入单元34、显示单元35以及音频电路36等部件。本领域技术人员可以理解,图3中示出的手机的结构并不构成对手机的限定,其可以包括比如图3所示的部件更多或更少的部件,或者可以组合如图3所示的部件中的某些部件,或者可以与如图3所示的部件布置不同。
处理器30是手机的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分。通过运行或执行存储在存储器33内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器33内的数据,执行手机的各种功能和处理数据,从而对手机进行整体监控。可选的,处理器30可包括一个或多个处理单元。可选的,处理器30可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等;调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以为处理器30外单独存在的处理器。
RF电路31可用于在收发信息或通话过程中,接收和发送信号。例如,将基站的下行信息接收后,给处理器30处理;另外,将上行的数据发送给基站。通常,RF电路包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器(low noise  amplifier,LNA)以及双工器等。此外,手机还可以通过RF电路31与网络中的其他设备实现无线通信。无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯系统(global system of mobile communication,GSM)、通用分组无线服务(general packet radio service,GPRS)、码分多址(code division multiple access,CDMA)、宽带码分多址(wideband code division multiple access,WCDMA)、LTE、电子邮件以及短消息服务(short messaging service,SMS)等。
电源32可用于给手机的各个部件供电,电源32可以为电池。可选的,电源可以通过电源管理系统与处理器30逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
存储器33可用于存储软件程序和/或模块,处理器30通过运行存储在存储器33的软件程序和/或模块,从而执行手机的各种功能应用以及数据处理。存储器33可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、图像数据、电话本等)等。此外,存储器33可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件或其他易失性固态存储器件。
输入单元34可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与手机的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,输入单元34可包括触摸屏341以及其他输入设备342。触摸屏341,也称为触摸面板,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触摸屏341上或在触摸屏341附近的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触摸屏341可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器30,并能接收处理器30发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触摸屏341。其他输入设备342可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、电源开关按键等)、轨迹球、鼠标以及操作杆等中的一种或多种。
显示单元35可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及手机的各种菜单。显示单元35可包括显示面板351。可选的,可以采用液晶显示器(liquid crystal display,LCD)、有机发光二极管(organic light-emitting diode,OLED)等形式来配置显示面板351。进一步的,触摸屏341可覆盖显示面板351,当触摸屏341检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器30以确定触摸事件的类型,随后处理器30根据触摸事件的类型在显示面板351上提供相应的视觉输出。虽然在图3中,触摸屏341与显示面板351是作为两个独立的部件来实现手机的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触摸屏341与显示面板351集成而实现手机的输入和输出功能。
音频电路36、扬声器361和麦克风362,用于提供用户与手机之间的音频接口。一方面,音频电路36可将接收到的音频数据转换后的电信号,传输到扬声器361,由扬声器361转换为声音信号输出。另一方面,麦克风362将收集的声音信号转换为电信号,由音频电路36接收后转换为音频数据,再将音频数据通过处理器30输出至RF 电路31以发送给比如另一手机,或者将音频数据通过处理器30输出至存储器33以便进一步处理。
可选的,如图3所示的手机还可以包括各种传感器。例如陀螺仪传感器、湿度计传感器、红外线传感器、磁力计传感器等,在此不再赘述。
可选的,如图3所示的手机还可以包括Wi-Fi模块、蓝牙模块等,在此不再赘述。
结合图1,如图4所示,本发明实施例提供的频域资源的分配方法包括S101-S104:
S101、基站向UE发送频域资源配置信息,该频域资源配置信息用于指示为UE配置的频域资源,该频域资源包括至少一个可用频域资源段和至少一个不可用频域资源段。
其中,可用频域资源段包括连续的频域资源(即包括连续的RB)。
本发明实施例中,在基站为UE配置频域资源的过程中,基站为UE配置的频域资源可以为多个BWP,并且基站可以激活其中的一个或者多个BWP的频域资源,从而基站从激活的BWP(active BWP)中为UE分配用于UE传输数据的频域资源。
可选的,基站可以通过一条信令为UE配置多个BWP,并在该多个BWP中指示激活的至少一个BWP。可替换地,基站可以通过一条信令来配置多个BWP,并通过另一信令来在该多个BWP中指示激活的至少一个BWP,本发明实施例对此不作限定。
需要说明的是,在发明实施例中,基站配置的频域资源均指的是激活的频域资源,可以被UE所使用,即指的是激活的一个BWP或者多个BWP。
本发明实施例中,上述至少一个可用频域资源段包括如下至少一项:至少两个BWP,或至少一个BWP中的至少一个AS。
上述至少一个不可用频域资源段包括如下至少一项:除至少两个BWP外的其他至少一个频域资源段,或在至少一个BWP中的除至少一个AS外的其他至少一个频域资源段。
若基站为UE配置的频域资源包括多个BWP,该多个BWP为可用频域资源段,每一个BWP包括连续的RB,该多个BWP中相邻的BWP之间包括不可用频域资源段。示例性的,图5为基站为UE配置的频域资源的示意图,图5中包括两种为UE配置的频域资源的示例,分别如图5中的(a)和(b),在图5的(a)中,基站为UE配置的频域资源包括2个可用频域资源段和一个不可用频域资源段,可用频域资源段为BWP0和BWP1,不可用频域资源段为RS0;在图5的(b)中,该BWP包括3个可用频域资源段和3个不可用频域资源段,可用频域资源段为BWP0、BWP1和BWP2,不可用频域资源段为RS0、RS1和RS2。
若基站为UE配置的频域资源为1个BWP,该BWP中包括至少一个AS和至少一个不可用频域资源段,一个AS包含多个连续的RB。
示例性的,基站为UE配置的频域资源为一个BWP为例,图6为基站为UE配置的频域资源的示意图,图6中包括三种为UE配置的频域资源的示例,分别如图6中的(a)、(b)和(c),在图6的(a)中,该BWP包括1个可用频域资源段和1个不可用频域资源段,可用频域资源段为AS0,不可用频域资源段为RS0;在图6的(b)中,该BWP包括1个可用频域资源段和2个不可用频域资源段,可用频域资源段为AS0,不可用频域资源段为RS0和RS2;在图6的(c)中,该BWP包括2个可用频 域资源段和1个不可用频域资源段,可用频域资源段为AS0和AS2,不可用频域资源段为RS0。可替换地,图5和图6的两种情况可以被结合使用。
本发明实施例中,基站为UE配置频域资源的过程中,基站可以首先向UE发送包括一个频域范围的资源配置信息,然后基站再向UE发送包括指示该频域范围内的不可用频域资源的指示信息。示例性的,基站为UE配置一个BWP时,基站可以先向UE发送该BWP的频域范围,然后基站再向UE发送指示该BWP中的一个不可用频域资源段的指示信息,从而UE可以获知哪些频域资源段为可用频域资源段,哪些频域资源段为不可用频域资源段,如此,在UE接收到基站发送的频域资源配置信息之后,UE可以使用配置的频域资源中的部分频域资源传输数据时,UE使用可用频域资源段中的频域资源传输数据,并且避开不可用频域资源段。
S102、UE接收基站发送的频域资源配置信息。
对于频域资源配置信息的相关描述可以参见上述对于S101的具体描述,此处不再赘述。
S103、基站向UE发送频域资源指示信息,该频域资源指示信息用于指示至少一个可用频域资源段中用于UE传输数据的频域资源。
其中,基站频域资源指示信息可以承载在DCI上,即基站可以通过DCI向UE发送该频域资源指示信息,以调度下行数据信道(physical downlink shared channel,PDCCH)或者上行数据信道(physical uplink shared channel,PUSCH),用于UE传输下行数据或上行数据。可以理解的是,本发明实施例所提及到的UE传输数据包括数据的接收数据收或发送数据,即UE接收下行数据或发送UE的上行数据中至少一项。
本发明实施例中,基站通过向UE发送频域资源配置信息,完成为UE配置频域资源之后,基站可以为UE从为UE配置的频域资源中为UE分配用于UE传输数据的频域资源。
基站向UE发送资源指示信息的过程中,基站可以先生成频域资源指示信息,该频域资源指示信息是根据为UE配置的频域资源中的至少一个可用频域资源段生成,例如,为UE配置的频域资源为一个BWP时,频域资源指示信息是根据一个BWP中的所有AS组成的频域资源生成;为UE配置的频域资源为至少两个BWP(该至少两个BWP之间包括不可用频域资源段)时,频域资源指示信息是根据该至少两个BWP组成的频域资源生成,可见,该频域资源指示信息不再指示至少一个不可用频域资源段中的频域资源,因此可以减少基站为UE发送频域资源指示信息的DCI的比特数,能够节省为UE分配频域资源所需的信令开销。
可选的,本发明实施例中,为UE分配频域资源的方式可以包括频域资源分配方式0和频域资源分配方式1,对于不同的频域资源分配方式,基站生成的频域资源指示信息不同,下面分别对这两种频域资源分配方式进行详细的描述。
对于频域资源分配方式0,基站是以RBG为单位来指示至少一个可用频域资源段包括的每个RBG是否被分配给UE,具体的,频域资源信息可以包括RBG指示信息,该RBG指示信息用于指示N RBG个RBG中的至少一个RBG为用于UE传输数据的频域资源,即该至少一个RBG被分配给UE,N RBG是至少一个可用频域资源段中包括的 RBG的总数量。
以频域资源分配方式0为UE分配频域资源的情况下,上述基站生成频域资源指示信息的方法可以包括S201-S202:
S201、基站确定至少一个可用频域资源段包括的RBG的总数量。
S202、基站根据RBG的总数量生成频域资源指示信息。
本发明实施例中,基站确定至少一个可用频域资源段包括的RBG的总数量N RBG之后,可以采用N RBG个比特的指示信息来指示将哪些RBG分配UE,将哪些RBG未分配给UE。例如,采用“1”表示将对应的RBG分配给UE,采用“0”表示未将对应的RBG分配给UE,若N RBG为5,分别记为RBG1,RBG2,RBG3,RBG4和RBG5,基站确定将RBG1和RBG3分配UE,RBG2、RBG4和RBG5不分配给UE,如图7所示,RBG1,RBG2,RBG3,RBG4和RBG5按照频率由低到高,并从右到左依次排序,则RBG指示信息为00101。
上述S201具体可以通过S201a-S201b实现:
S201a、基站确定至少一个可用频域资源段中的每个可用频域资源段包括的RBG的数量。
可选的,本发明实施例中,上述至少一个可用频域资源段中的任一可用频域资源段包括的RBG的数量可以通过下述方法1或者方法2计算。
基站采用方法1确定的至少一个可用频域资源段中的每个可用频域资源段包括的RBG的数量时,至少一个可用频域资源段中的任一可用频域资源段i包括的RBG的数量满足:
Figure PCTCN2018076883-appb-000010
其中,
Figure PCTCN2018076883-appb-000011
为可用频域资源段i包括的RB的数量,P为一个RBG包括的RB的数量,
Figure PCTCN2018076883-appb-000012
表示向上求整,i为自然数。
本发明实施例中,可以按照频域资源的频率由低至高的方向,将至少一个可用频域资源段进行编号,该编号可以认为是可用频域资源段的索引,例如,一个BWP中包括5个AS,则这5个AS可以记为AS0,AS1,AS2,AS3,AS4。
本发明实施例中,一个RBG可以包括多个连续的RB,在5G系统的相关协议中,定义RBG的大小(也可以称为预设RBG尺寸,即一个RBG包括的RB的数量)的取值集合为{2,4,8,16}。
同理,本发明实施例中,可以按照频域资源的频率由低至高的方向,对预定义的频域资源单位进行编号,该编号即为频域资源单位的索引。示例性的,频域资源单位为RB,按照频率由低至高的方向,RB可以为RB0,RB1,RB i,…。
在5G系统中,频域资源可以按照RBG grid划分(即划分为多个RBG),若不限制RBG grid从common RB0开始计数,可以通过该公式
Figure PCTCN2018076883-appb-000013
计算每一个可用频域资源段包括的RBG数量。
若为UE配置的频域资源为一个BWP,则至少一个可用频域资源段为至少一个AS,上述公式中的
Figure PCTCN2018076883-appb-000014
为一个AS包括的RB的数量,示例性的,假设一个BWP中的一个AS包括22个RB,协议规定一个RBG的大小为4,如此,该AS包括的RBG的数量为6,即该AS包括6个RBG,图8为一个AS包括的RBG的示意图,表1为一个AS中包括的RBG中每个RBG的大小的示例。
表1
RBG RBG的大小
第1个RBG 4
第2个RBG 4
第3个RBG 4
第4个RBG 4
第5个RBG 4
第6个RBG 2
结合图8以及表1,可见,前5个RBG的大小等于协议规定的RBG的大小,最后一个RBG的大小小于协议规定的RBG的大小。
同理,若为UE配置的频域资源为至少两个BWP中的,则至少一个可用频域资源段包括至少两个BWP,上述公式中的
Figure PCTCN2018076883-appb-000015
指的是一个BWP中包括的RBG数量。
S201b、基站计算至少一个可用频域资源段包括的RBG的数量之和。
本发明实施例中,上述至少一个可用频域资源段包括的RBG的总数量满足:
Figure PCTCN2018076883-appb-000016
其中,N RBG为RBG的总数量,
Figure PCTCN2018076883-appb-000017
为频域资源段i包括的RBG的数量,至少一个可用频域资源段包括的可用频域资源段的数量为K+1个。
需要说明的是,上述为UE分配一个BWP中的频域资源时,该BWP中包括的AS的数量为K+1,此时,K≥0;或者,为UE分配K+1个BWP中频域资源,此时,K≥1。
基站采用方法2确定的至少一个可用频域资源段中的每个频域资源段包括的RBG的数量满足:
Figure PCTCN2018076883-appb-000018
其中,
Figure PCTCN2018076883-appb-000019
为可用频域资源段i包括的RB的数量,
Figure PCTCN2018076883-appb-000020
为可用频域资源段i的起始RBG包括的RB的数量,
Figure PCTCN2018076883-appb-000021
Figure PCTCN2018076883-appb-000022
为可用频域资源段i的起始RB对应的RB索引,P为一个RBG包括的RB的数量,
Figure PCTCN2018076883-appb-000023
表示向上求整,mod表示取余运算,i为自然数。
本发明实施例中,若规定RBG grid从common RB0开始计数,可以通过公式
Figure PCTCN2018076883-appb-000024
计算每一个可用频域资源段包括的RBG的数量。
示例性的,若至少一个可用频域资源段为至少一个AS,上述公式中的
Figure PCTCN2018076883-appb-000025
为一个AS包括的RB的数量,
Figure PCTCN2018076883-appb-000026
为一个AS中的起始RBG包括的RB的数量。示例性的,假设一个BWP中的一个AS包括25个RB,协议规定一个RBG的大小为4,该AS的起始RB的索引为2,如此,该AS的起始RBG包括为2(即4-2mod 4)个RB,进而,该AS包括7(即(25-2)/4)+1个RBG,图9为一个AS包括的RBG的示意图,表2为一个AS中包括的RBG中每个RBG的大小的示例。
表2
RBG RBG的大小
第1个RBG 2
第2个RBG 4
第3个RBG 4
第4个RBG 4
第5个RBG 4
第6个RBG 4
第7个RBG 3
结合图9以及表2,可见,第1个RBG和最后一个RBG的大小小于协议规定的RBG的大小,第2个RBG至第6个RBG的大小均等于协议规定的RBG的大小。
对于频域资源分配方式1,基站可以将VRB中N个连续的RB分配给UE,具体的,频域资源指示信息中包括RIV,RIV可以用于指示VRB中N个第一RB为用于UE传输数据的频域资源,即N个第一RB被分配给UE,其中,VRB中的N个第一RB与PRB中的N个第二RB之间具有一一对应的映射关系,该N个第二RB为至少一个可用频域资源段中的RB。
以频域资源分配方式1为UE分配频域资源的情况下,上述基站生成频域资源指示信息的方法可以包括S301:
S301、基站根据VRB中起始的第一RB的索引以及为第一RB的数量,确定RIV。
需要说明的是,本发明实施例中,VRB包括多个第一RB,该多个第一RB为分配给UE,用与UE传输数据的频域资源,该多个第一RB对应多个第二RB,该多个第二RB对应至少一个可用频域资源段。
示例性的,假设基站为UE分配的RB为M个(即第二RB的数量为M,第一RB的数量也为M),其中,M个第二RB分布在两个可用频域资源段中,例如第一可用频域资源段和第二可用频域资源段,第一可用频域资源段包括M1个第二RB,第二可用频域资源段包括M2个第二RB,M1+M2=M。那么在VRB中,第一可用资源段可以对应一个VRB子空间(以下称为第一sub_VRB),第一sub_VRB包括M1个第一RB,第二可用频域资源段可以对应一个VRB子空间(以下称为第二sub_VRB),第二sub_VRB包括M2个第一RB。
在下述实施例的描述中,可用频域资源段对应的VRB均可以理解为至少一个可用频域资源段对应的至少一个sub_VRB,一个sub_VRB包括的RB的数量与一个可用频域资源段包括的RB的数量相等。
本发明实施例中,基站将至少一个可用频域资源段中的N个第二RB分配给UE时,对应的VRB中,将N个第一RB分配UE,基站生成的频域资源指示信息为指示N个第一RB的RIV,UE获取RIV之后,可以根据N个第一RB与N个第二RB的映射关系,确定出N个第二RB。具体的,基站可以根据N个第一RB中起始的第一RB(即N个第一RB中的第一个第一RB)的索引和第一RB的数量N可以确定一个唯一的RIV。
本发明实施例中,将起始的第一RB的索引记为
Figure PCTCN2018076883-appb-000027
将为UE分配的RB的数 量(也可以称为UE分配的RB的长度)记为L RBs,可以采用下述公式计算RIV:
Figure PCTCN2018076883-appb-000028
时,
Figure PCTCN2018076883-appb-000029
Figure PCTCN2018076883-appb-000030
时,
Figure PCTCN2018076883-appb-000031
其中,N s为至少一个可用频域资源段包括的RB的总数量。
需要说明的是,本发明实施例中,上述
Figure PCTCN2018076883-appb-000032
和L RBs唯一对应一个RIV,一个RIV唯一对应一组
Figure PCTCN2018076883-appb-000033
和L RBs
本发明实施例中,在为UE分配频域资源的过程中,在上述计算RIV的公式中,由于N s为至少一个可用频域资源段包括的RB的总数量,并不包括不可用频域资源段包括的RB,与现有技术中将整个BWP中的所有RB作为N s来确定RIV相比,RIV的值减小,如此,频域资源指示信息包括RIV时,可以节省为UE分配频域资源所需的信令开销。
可选的,本发明实施例中,N个第一RB与N个第二RB之间的映射关系可以包括N个第一RB与N个第二RB之间的交织映射。
交织映射指的是以RB bundle为单位将VRB中的RB映射到PRB中的RB,具体的,可以将包括多个RB的频域资源分为多个RB bundle,一个RB bundle包括多个连续的RB,例如一个RB bundle可以包括2个或者4个RB,VRB中的RB bundle分别对应一个PRB中的RB bundle。
需要说明的是,本发明实施例中,确定一个频域资源段包括的RB bundle的数量的方法可以与上述确定一个频域资源段包括的RBG的数量的方法类似,即一个频域资源段中的部分RB bundle包括的RB的数量也可能小于协议规定的RB bundle的大小。对于确定一个频域资源段包括的RB bundle的数量的方法,具体可以参见上述确定一个频域资源段包括的RBG的数量的相关描述,此处不再赘述。
本发明实施例中,若VRB中的RB bundle j对应PRB中的RB bundle f(j),则交织映射关系可以为:
f(j)=r×C+c
j=c×R+r
其中,r=0,1,...,R-1,c=0,1,...,C-1,C=N bundle/R,
Figure PCTCN2018076883-appb-000034
其中,N bundle为一个频域资源段包括的RB bundle的数量,N RB是该频域资源段包括的RB的总数量,R为中预设的配置参数(R≥1),L为协议规定的一个RB bundle包括的RB的数量,即RB bundle的尺寸。
示例性的,假设N为N RB,L为4,R为2,可知,C为5,如下表3为j与f(j)之间的对应关系的示例。
表3
r的取值 c的取值 j f(j)
0 0 0 0
0 1 1 2
0 2 2 4
0 3 3 6
0 4 4 8
1 0 5 1
1 1 6 3
1 2 7 5
1 3 8 7
1 4 9 9
结合上述表3,一个可用的频域资源段对应的VRB中的RB bundle可以从0开始编号,分别记为RB bundle 0,RB bundle 1,…,上述交织映射的过程,可以遵循“横写列读”的规则,其中,“横写”指的是将一个频域资源段对应的VRB中的RB bundle按照编号由小到大的顺序,依次按行交织为一个R×C的矩阵,即R行,C列的矩阵,上述示例中,RB bundle的数量为10个,分别记为RB bundle 0至RB bundle 9,可以按照0至9的顺序,按行写成下述矩阵1:
Figure PCTCN2018076883-appb-000035
上述“列读”指的是按列依次读取RB bundle交织的矩阵中的各个元素,即可以得到VRB中的RB bundle j中对应的PRB中的RB bundle f(j),VRB中的RB bundle(0,5,1,6,2,7,3,8,4,9)依次对应的PRB中的RB bundle(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9),如图10所示为VRB中的RB与PRB中的RB的交织结果示意图,该结果与上述表3所示的RB bundle j与RB bundle f(j)之间的对应关系相同。
需要说明的是,本发明实施例中,若一个频域资源段包括的PRB bundle的数量小于R×C时,上述“横写”得到矩阵1时,将矩阵1中剩余的位置的元素用null补充,null表示无元素,在UE将VRB中的在RB bundle j与PRB中的RB bundle中f(j)对应时,即“列读”过程中,UE读取到的元素为null时就跳过,即不读取该元素。
本发明实施中,基站为UE分配频域资源的过程中,至少一个可用频域资源段包括至少两个可用频域资源段(例如可用频域资源段为至少两个AS,或者可用频域资源段为至少两个BWP)时,上述N个第一RB与所述N个第二RB之间的交织映射可以为至少两个可用频域资源段中的每个可用频域资源段各自的独立交织映射,上述N个第一RB与所述N个第二RB之间的交织映射也可以为将至少两个可用频域资源段作为一个整体的联合交织映射。
(1)独立交织映射
本发明实施例中,独立交织映射是指每个可用频域资源段对应的多个第一RB与每个可用频域资源段中的多个第二RB之间的交织映射,该独立交织映射的方法即为上述实施例描述的一个频域资源段对应的VRB中的RB与PRB中的RB的交织映射, 具体可以参照上述实施例中的相关描述。
示例性的,以可用频域资源段为AS为例,可用频域资源段为两个AS时,这两个AS分别记为AS0和AS1,若AS0中包括4个RB bundle,AS1包括6个RB bundle。
将AS0对应的sub_VRB中的4个RB bundle写成2×2的矩阵:
Figure PCTCN2018076883-appb-000036
可知,AS0对应的sub_VRB中的RB bundle(0,2,1,3)对应的PRB中的RB bundle(0,1,2,3)。
将AS1对应的sub_VRB中的6个RB bundle写成3×2的矩阵:
Figure PCTCN2018076883-appb-000037
可知,AS1对应的sub_VRB中的RB bundle(0,2,4,1,3,5)对应的PRB中的RB bundle(0,1,2,3,4,5)。图11所示为一个BWP中的各个AS的独立交织映射的结果示意图,图11中的(a)对应AS0中的交织映射结果,图11中的(b)对应AS1中的交织映射结果。
(2)联合交织映射
本发明实施例中,联合交织映射指的至少两个可用频域资源段对应的多个第一RB与所述至少两个可用频域资源段中的多个第二RB之间的交织映射。
可选的,本发明实施例中,对于联合交织映射,除至少一个可用频域资源段中频率最低的可用频域资源段的起始RB bundle之外,在VRB中小于预设RB bundle尺寸的RB bundle包括的多个第一RB被按照频域从低往高顺序放置在VRB的最后位置,再映射到多个第二RB,每个RB bundle包括至少一个RB。
示例性的,仍以上述两个AS为例,AS0中包括4个RB bundle,AS1包括6个RB bundle,AS0对应的sub_VRB中的起始RB bundle和最后一个RB bundle均小于预设RB bundle尺寸,AS1对应的sub_VRB中的起始RB bundle和最后一个RB bundle也均小于预设RB bundle尺寸。在图12左侧部分示例的RB bundle中,在未交织映射之前,VRB中的10个RB bundle依次编号为RB bundle 0至RB bundle 9,可知,除VRB中的起始RB bundle(即RB bundle 0)之外,RB bundle 3,RB bundle 4以及RB bundle 9为小于预设RB bundle尺寸的RB bundle,同理,PRB中的10个RB bundle中,除VRB中的起始RB bundle(即RB bundle 0)之外,RB bundle 3,RB bundle 4以及RB bundle 9为小于预设RB bundle尺寸的RB bundle,图12左侧部分相当于没有交织而直接映射形成的VRB。
在交织映射的过程中,首先将上述图12左侧示例的VRB中的这3个RB bundle(即RB bundle 3,RB bundle 4以及RB bundle 9)包括的多个第一RB依次放置于VRB最后位置,即可以理解为将RB bundle 3,RB bundle 4以及RB bundle 9依次放置于VRB的最后位置,并重新对VRB中的所有RB bundle排序且编号,重新编号之后为图12右侧部分示例的RB bundle,需要注意的是,VRB中重新编号后的RB bundle中,上述小于预设RB bundle尺寸的3个RB bundle,即RB bundle 7,RB bundle 8以及RB  bundle 9仍依次对应于PRB中的RB bundle 3,RB bundle 4以及RB bundle 9。
对于VRB中重新编号后的RB bundle中,除上述RB bundle 7,RB bundle 8以及RB bundle 9之外的其他RB bundle,即RB bundle 0至RB bundle 6这7个RB bundle,可以按照上述实施例中交织映射的方法,将这7个RB bundle按行写成矩阵如下:
Figure PCTCN2018076883-appb-000038
上述PRB的10个RB bundle中,RB bundle 3,RB bundle 4以及RB bundle 9已经与VRB中重新编号的RB bundle 7,RB bundle 8以及RB bundle 9形成对应关系,PRB中剩余7个RB bundle的编号依次为(0,1,2,5,6,7,8),如此,按照“列读”的方式,可以得到VRB中的RB bundle(0,2,4,1,3,5,6)对应的PRB中的RB bundle(0,1,2,5,6,7,8),如图13所示为多个第一RB与多个第二RB的联合交织映射的结果示意图。
综上所述为多个第一RB多个第二RB的联合交织映射的实现过程,采用联合交织映射可以使为UE分配的RB更均匀的分散在PRB中,使得UE获得更多的频域选择性增益。
可选的,本发明实施例中,上述N个第一RB与N个第二RB之间的映射关系还可以包括N个第一RB与N个第二RB之间的非交织映射,或者可以称为N个第一RB与N个第二RB的直接映射,若为UE分配的RB为N个,VRB中的RB i直接与PRB中的RB i对应,假设N为5,如下表4为5个第一RB与5个第一RB非交织映射的示例。
表4
第一RB 第二RB
RB0 RB0
RB1 RB1
RB2 RB2
RB3 RB3
RB4 RB4
S103、基站向UE发送频域资源指示信息,该频域资源指示信息用于指示至少一个可用频域资源段中用于UE传输数据的频域资源。
本发明实施例中,基站生成频域资源分配方式对应的频域资源指示信息之后,基站可以通过DCI向UE发送该频域资源指示信息,以指示UE至少一个可用频域资源段中哪些频域资源为用于UE传输数据的频域资源。
结合上述实施例的相关描述,若基站采用频域资源分配方式0为UE分配频域资源,该频域资源指示信息中包括RBG指示信息,UE可以根据RBG指示信息确定至少一个可用频域资源段中的N RBG个RBG中的至少一个RBG是为UE分配的用于UE传输数据的频域资源;若基站采用频域资源分配方式1为UE分配频域资源,该频域资源指示信息中包括RIV,UE可以根据RIV,确定为至少一个可用频域资源段对应的 VRB中起始的第一RB和第一RB的数量N,然后UE根据N个第一RB与N个第二RB的映射关系,确至少一个可用频域资源段中的N个第二RB。
S104、UE接收基站发送的频域资源指示信息。
本发明实施例提供的频域资源的分配方法,基站可以向UE发送频域资源配置信息,然后基站可以向UE发送频域资源指示信息,该频域资源指示信息可以指示为UE配置的频域资源中的至少一个可用频域资源中用于UE传输数据的频域资源,由于该频域资源指示信息用于指示为UE配置的频域资源中的至少一个可用频域资源段中用于UE传输数据的频域资源,该频域资源指示信息不再指示至少一个不可用频域资源段中的频域资源,因此可以减少基站为UE发送频域资源指示信息的DCI的比特数,能够节省为UE分配频域资源所需的信令开销。
一种可选的实现方式中,基站可以向UE发送包括VRB中的RB与PRB中的RB之间的映射关系的配置信息,该映射关系可以为上述非交织映射,独立交织映射或联合交织映射,从而UE接收到基站发送的RIV之后,UE可以根据该映射关系的配置信息中的指定的映射关系,将多个第一RB映射到多个第二RB。
另一种可选的实现方式中,可以在基站和UE上预先配置好VRB中的RB与PRB中的RB之间的映射关系,该映射关系可以为上述非交织映射,独立交织映射和联合交织映射中的任意一种,同理,UE可以根据预先配置的映射关系将多个第一RB映射到多个第二RB。
又一种可选的实现方式中,可以在基站和UE上预先配置多种VRB中的RB与PRB中的RB之间的映射关系,例如将非交织映射,独立交织映射和联合交织映射均配置在UE上,基站可以向UE发送映射关系指示信息,该映射关系指示信息可以指示多种映射关系中的一种映射关系,从而UE根据该映射关系指示信息指示的映射关系将多个第一RB映射到多个第二RB。
结合图4,如图15所示,本发明实施例提供的频域资源的分配方法还可以包括S105:
S105、UE根据频域资源指示信息,在该频域资源指示信息指示的频域资源上传输数据。
本发明实施例中,UE接收到基站发送的频域资源指示信息之后,UE可以根据频域资源指示信息中的RBG指示信息,确定基站为UE分配的RBG,进而UE可以使用该RBG进行下行数据或上行数据的传输,或者,UE可以根据频域资源指示信息中的RIV确定VRB中的多个第一RB,然后再根据多个第一RB与多个第二RB的映射关系,确定多个第一RB对应的多个第二RB,进而UE可以使用多个第二RB接收下行数据或发送上行数据。
可选的,结合图4,如图16所示,本发明实施例提供的频域资源的分配方法还可以包括S106-S107:
S106、基站向UE发送更新消息。
S107、UE接收基站发送的更新消息。
其中,该更新消息用于指示至少一个可用频域资源段中的全部或部分可用频域资源段变为不可用频域资源段,或者更新消息用于指示至少一个不可用频域资源段中的 全部或部分不可用频域资源段变为可用频域资源段。
本发明实施例中,上述更新消息中可以包括时间信息,该时间信息包括第一时间点,或者该时间信息包括第一时间点和第一时长。
具体的,上述时间信息包括第一时间点时,该更新消息用于指示从第一时间点开始,基站为UE配置的频域资源中的一个不可用频域资源段(以下均称为频域资源段1)变为可用频域资源段;或者该更新消息用于指示从第一时间点开始,基站为UE配置的频域资源中的一个可用频域资源段(以下均称为频域资源段1)变为不可用频域资源段。如此,若时间指示信息指示频域资源段1从第一时间点开始变为可用频域资源段,基站为UE配置的频域资源中可用频域资源减少,若时间指示信息指示频域资源段1从第一时间点开始变为不可用频域资源段,基站为UE配置频域资源中可用频域资源增多。
示例性的,如图14所示,以为UE配置的频域资源为一个BWP为例,在图14的(a)中,该BWP中的可用的频域资源段为AS0和AS1,AS0和AS1之间包括不可用频域资源段,该不可用频域资源段为RS1,基站可以向UE发送包括第一时间点的更新消息,指示UE从第一时间点开始图14的(a)中的RS0变为可用频域资源段。在图14的(b)中,该BWP中的一个可用的频域资源段为AS0和一个不可用频域资源段RS0,基站可以向UE发送包括第一时间点的更新消息,指示UE从第一时间点开始图14的(b)的有一段频域资源(例如如图14中的(b)中指示的AS0中的一段频域资源,记为AS1)从第一时间点开始变为不可用频域资源。
上述时间信息包括第一时间点和第一时长时,该更新消息用于指示从第一时间点开始的第一时长内,基站为UE配置的频域资源中的一个不可用频域资源段(以下均称为频域资源段1)变为可用频域资源段;或者该更新消息用于指示从第一时间点开始的第一时长内,基站为UE配置的频域资源中的一个可用频域资源段(以下均称为频域资源段1)变为不可用频域资源段。
综上所述,本发明实施例中,基站为UE配置的频域资源中的可用频域资源增多时,基站通过DCI发送频域资源指示信息所占用的开销增大,基站为UE配置的频域资源中的可用频域资源减少时,基站通过DCI发送频域资源指示信息所占用的开销减小。
可选的,基站可以通过DCI,或者媒体接入控制(media access control,MAC)控制元素(control element,CE),或者通过无线资源控制(radio resource control,RRC)信令向UE发送上述更新消息,具体可以根据实际使用需求选择一种发送方式,本发明实施例不作限定。
上述主要从各个网元之间交互的角度对本发明实施例提供的方案进行了介绍。可以理解的是,各个网元,例如基站、UE等为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,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,本发明实施例能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,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申请的范围。
本发明实施例可以根据上述方法示例对基站、UE等进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本发明实施例中对模块的划分是示意性的,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。
在采用对应各个功能划分各个功能模块的情况下,图17示出了上述实施例中所涉及的UE的一种可能的结构示意图。如图17所示,UE可以包括接收模块40。该接收模块40用于支持UE执行上述方法实施例中的S102、S104以及S107,该接收模块40包括三个接收模块,分别是第一接收模块、第二接收模块和第三接收模块,分别用于执行步骤S102、S104以及S107。可选的,UE还可以包括处理模块41,该处理模块41用于支持UE执行上述方法实施例中的S105。其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
在采用集成的单元的情况下,图18示出了上述实施例中所涉及的UE的一种可能的结构示意图。如图18所示,UE可以包括:处理模块50和通信模块51。处理模块50可以用于对UE的动作进行控制管理,例如该处理模块50可以用于支持UE执行上述方法实施例中的S105;通信模块51可以用于支持UE与其他网络实体的通信,例如通信模块51可以用于支持UE执行上述方法实施例中的S102、S104和S107。可选的,如图18所示,该UE还可以包括存储模块52,用于存储UE的程序代码和数据。
其中,处理模块50可以是处理器或控制器(例如可以是上述如图2所示的21中的处理器),例如可以是中央处理器(central processing unit,CPU)、通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本发明实施例公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框、模块和电路。上述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。通信模块51可以是收发器、收发电路或通信接口等(例如可以是上述如图2所示的20中的射频单元)。示例性地,通信模块51是射频收发电路,用于在发送时对待发送信号做上混频,在接收时对接收信号做下混频。存储模块52可以是存储器。
当处理模块50为处理器,通信模块51为收发器,存储模块52为存储器时,处理器、收发器和存储器可以通过总线连接。总线可以是外设部件互连标准(peripheral component interconnect,PCI)总线或扩展工业标准结构(extended Industry standard architecture,EISA)总线等。总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。
当执行信号接收的时候,处理模块50和通信模块51共同实现信号接收。具体地,处理模块50控制或调用通信模块51做接收。处理模块50是接收行为的决定者和控制者,通信模块51是接收行为的执行者。
在采用对应各个功能划分各个功能模块的情况下,图19示出了上述实施例中所涉及的基站的一种可能的结构示意图。如图19所示,基站可以包括发送模块60。该发送模块60用于支持基站执行上述方法实施例中的S101、S103和S106,例如发送模块 60包括三个模块,分别是第一发送模块、第二发送模块和第三发送模块,分别用于执行步骤S101、S103和S106。其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
在采用集成的单元的情况下,图20示出了上述实施例中所涉及的基站的一种可能的结构示意图。如图20所示,基站可以包括:处理模块70和通信模块71。处理模块70可以用于对基站的动作进行控制管理,例如处理模块70可以用于支持基站执行上述方法实施例中的S201(包括S201a-S201b)、S202以及S301。通信模块71可以用于支持基站与其他网络实体的通信,例如通信模块71可以用于支持基站执行上述方法实施例中的S101、S103和S106。可选的,如图20所示,该基站还可以包括存储模块72,用于存储UE的程序代码和数据。示例性地,通信模块71是射频收发电路,用于在发送时对待发送信号做上混频,在接收时对接收信号做下混频。
其中,处理模块70可以是处理器或控制器(例如可以是上述如图3所示的处理器30),例如可以是CPU、通用处理器、DSP、ASIC、FPGA或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本发明实施例公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框、模块和电路。上述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。通信模块71可以是收发器、收发电路或通信接口等(例如可以是上述如图3所示的RF电路31)。存储模块72可以是存储器(例如可以是上述如图3所示的存储器33)。
当处理模块70为处理器,通信模块71为收发器,存储模块72为存储器时,处理器、收发器和存储器可以通过总线连接。总线可以是PCI总线或EISA总线等。总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。
当执行信号发送的时候,处理模块70和通信模块71共同实现信号发送。具体地,处理模块70控制或调用通信模块71做发送。处理模块70是发送行为的决定者和控制者,通信模块71是发送行为的执行者。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件程序实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行该计算机指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例中的流程或功能。该计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络或者其他可编程装置。该计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,该计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))方式或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心传输。该计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包括一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、磁盘、磁带)、光介质(例如,数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如固态硬盘(solid state drives,SSD))等。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要 而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。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,所述模块或单元的划分,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,在本申请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。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元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,本申请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全部或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)或处理器执行本申请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:快闪存储器、移动硬盘、只读存储器、随机存取存储器、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以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (26)

  1. 一种频域资源的分配方法,其特征在于,包括:
    接收基站发送的频域资源配置信息,所述频域资源配置信息用于指示为用户设备UE配置的频域资源,所述频域资源包括至少一个可用频域资源段和至少一个不可用频域资源段;
    接收基站发送的频域资源指示信息,所述频域资源指示信息用于指示所述至少一个可用频域资源段中用于所述UE传输数据的频域资源。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
    所述至少一个可用频域资源段包括如下至少一项:至少两个带宽部分BWP,或至少一个BWP中的至少一个可用频谱AS;
    所述至少一个不可用频域资源段包括如下至少一项:除所述至少两个BWP外的其他至少一个频域资源段,或在所述至少一个BWP中的除所述至少一个AS外的其他至少一个频域资源段。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
    所述频域资源指示信息包括资源块组RBG指示信息,所述RBG指示信息用于指示N RBG个RBG中的至少一个RBG为所述用于所述UE传输数据的频域资源,N RBG是所述至少一个可用频域资源段中包括的RBG的总数量。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
    所述至少一个可用频域资源段中的任一可用频域资源段i包括的RBG数量满足:
    Figure PCTCN2018076883-appb-100001
    其中,
    Figure PCTCN2018076883-appb-100002
    为所述可用频域资源段i包括的RB的数量,P为一个RBG包括的RB的数量,
    Figure PCTCN2018076883-appb-100003
    表示向上求整,i为自然数。
  5. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
    所述至少一个可用频域资源段中的任一可用频域资源段i包括的RBG数量满足:
    Figure PCTCN2018076883-appb-100004
    其中,
    Figure PCTCN2018076883-appb-100005
    为所述可用频域资源段i包括的RB的数量,
    Figure PCTCN2018076883-appb-100006
    为可用频域资源段i的起始RBG包括的RB的数量,
    Figure PCTCN2018076883-appb-100007
    Figure PCTCN2018076883-appb-100008
    为可用频域资源段i的起始RB对应的RB索引,P为一个RBG包括的RB的数量,
    Figure PCTCN2018076883-appb-100009
    表示向上求整,mod表示取余运算,i为自然数。
  6. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
    所述频域资源指示信息包括资源指示值RIV,所述RIV用于指示虚拟资源块VRB中N个第一RB为用于所述UE传输数据的频域资源,其中,所述VRB中的N个第一RB与物理资源块PRB中的N个第二RB之间具有一一对应的映射关系,所述N个第二RB为所述至少一个可用频域资源段中的RB。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
    所述映射关系包括所述N个第一RB与所述N个第二RB之间的交织映射。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述至少一个可用频域资源段包括至少两个可用频域资源段;
    所述交织映射为所述至少两个可用频域资源段中的每个可用频域资源段各自的独立交织映射,所述独立交织映射为所述每个可用频域资源段对应的多个第一RB与所 述每个可用频域资源段中的多个第二RB之间的交织映射。
  9. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述至少一个可用频域资源段包括至少两个可用频域资源段;
    所述交织映射为将所述至少两个可用频域资源段作为一个整体的联合交织映射,所述联合交织映射为所述至少两个可用频域资源段对应的多个第一RB与所述至少两个可用频域资源段中的多个第二RB之间的交织映射。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,在所述联合交织映射中,除所述至少两个可用频域资源段中频率最低的可用频域资源段的起始RB bundle之外,在所述VRB中小于预设RB bundle尺寸的RB bundle包括的多个第一RB被按照频率从低往高顺序放置在所述VRB的最后位置,每个RB bundle包括至少一个RB。
  11. 根据权利要求1至10任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收所述基站发送的更新消息,所述更新消息用于指示所述至少一个可用频域资源段中的全部或部分可用频域资源段变为不可用频域资源段,或者所述更新消息用于指示所述至少一个不可用频域资源段中的全部或部分不可用频域资源段变为可用频域资源段。
  12. 一种频域资源的分配方法,其特征在于,包括:
    向用户设备UE发送频域资源配置信息,所述频域资源配置信息用于指示为所述UE配置的频域资源,所述频域资源包括至少一个可用频域资源段和至少一个不可用频域资源段;
    向所述UE发送频域资源指示信息,所述频域资源指示信息用于指示所述至少一个可用频域资源段中用于所述UE传输数据的频域资源。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,
    所述至少一个可用频域资源段包括如下至少一项:至少两个带宽部分BWP,或至少一个BWP中的至少一个可用频谱AS;
    所述至少一个不可用频域资源段包括如下至少一项:除所述至少两个BWP外的其他至少一个频域资源段,或在所述至少一个BWP中的除所述至少一个AS外的其他至少一个频域资源段。
  14. 根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,
    所述频域资源指示信息包括资源块组RBG指示信息,所述RBG指示信息用于指示N RBG个RBG中的至少一个RBG为所述用于所述UE传输数据的频域资源,N RBG是所述至少一个可用频域资源段中包括的RBG的总数量。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,
    所述至少一个可用频域资源段中的任一可用频域资源段i包括的RBG数量满足:
    Figure PCTCN2018076883-appb-100010
    其中,
    Figure PCTCN2018076883-appb-100011
    为所述可用频域资源段i包括的RB的数量,P为一个RBG包括的RB的数量,
    Figure PCTCN2018076883-appb-100012
    表示向上求整,i为自然数。
  16. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,
    所述至少一个可用频域资源段中的任一可用频域资源段i包括的RBG数量满足:
    Figure PCTCN2018076883-appb-100013
    其中,
    Figure PCTCN2018076883-appb-100014
    为所述可用频域资源段i包括的RB的数量,
    Figure PCTCN2018076883-appb-100015
    为所述可用频域资源段i的起始RBG包括的RB的数量,
    Figure PCTCN2018076883-appb-100016
    Figure PCTCN2018076883-appb-100017
    为所述可用频域资源段i的起始RB对应的RB索引,P为一个RBG包括的RB的数量,
    Figure PCTCN2018076883-appb-100018
    表示向上求整,mod表示取余运算,i为自然数。
  17. 根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,
    所述频域资源指示信息包括资源指示值RIV,所述RIV用于指示虚拟资源块VRB中N个第一RB为所述用于所述UE传输数据的频域资源,其中,所述VRB中的N个第一RB与物理资源块PRB中的N个第二RB之间具有一一对应的映射关系,所述N个第二RB为所述至少一个可用频域资源段中的RB。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
    所述映射关系包括所述N个第一RB与所述N个第二RB之间的交织映射。
  19. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述至少一个可用频域资源段包括至少两个可用频域资源段;
    所述交织映射为所述至少两个可用频域资源段中的每个可用频域资源段各自的独立交织映射,所述独立交织映射为所述每个可用频域资源段对应的多个第一RB与所述每个可用频域资源段中的多个第二RB之间的交织映射。
  20. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述至少一个可用频域资源段包括至少两个可用频域资源段;
    所述交织映射为将所述至少两个可用频域资源段作为一个整体的联合交织映射,所述联合交织映射为所述至少两个可用频域资源段对应的多个第一RB与所述至少两个可用频域资源段中的多个第二RB之间的交织映射。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,在所述联合交织映射中,除所述至少一个可用频域资源段中频率最低的可用频域资源段的起始RB bundle之外,在所述VRB中小于预设RB bundle尺寸的RB bundle包括的多个第一RB被按照频率从低往高顺序放置在VRB的最后位置,每个RB bundle包括至少一个RB。
  22. 根据权利要求12至21任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    向所述UE发送更新信息,所述更新消息用于指示所述至少一个可用频域资源段中的全部或部分可用频域资源段变为不可用频域资源段,或者所述更新消息用于指示所述至少一个不可用频域资源段中的全部或部分不可用频域资源段变为可用频域资源段。
  23. 一种通信设备,其特征在于,包括处理器和与所述处理器耦合连接的存储器;
    所述存储器用于存储计算机指令,当所述通信设备运行时,所述处理器执行所述存储器存储的所述计算机指令,以使得所述装置执行如权利要求1至11任意一项所述的频域资源的分配方法。
  24. 一种通信设备,其特征在于,包括处理器和与所述处理器耦合连接的存储器;
    所述存储器用于存储计算机指令,当所述通信设备运行时,所述处理器执行所述存储器存储的所述计算机指令,以使得所述通信设备执行如权利要求12至22任意一项所述的频域资源的分配方法。
  25. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得通信设备执行如权利要求1至11任意一项所述的频域资源 的分配方法。
  26. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括计算机指令,当所述计算机指令在计算机上运行时,使得通信设备执行如权利要求12至22任意一项所述的频域资源的分配方法。
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