用于ofdma的分布式虚拟资源块分配的制作方法

文档序号:7732557阅读:165来源:国知局
专利名称:用于ofdma的分布式虚拟资源块分配的制作方法
技术领域
本发明涉及通信系统中的资源分配。本发明尤其但非排它地涉及正交频分多址 (0FDMA)通信系统中的虚拟资源块(VRB)的分配。
背景技术
0FDMA和信号载波FDMA已经被选择作为用于3GPP (其是关注第三代移动电信系统 的未来发展的基于标准的协作组织)当前正在研究的E-UTRA空中接口的下行链路和上行 链路多址接入策略。在E-UTRA系统下,与多个移动电话通信的基站在尽可能多的并发用户 间分配总的时间/频率资源量(依赖于带宽),以使能高效且快速的链路自适应并实现最大 的多用户分集增益。分配给每个移动电话的资源是以移动电话和基站之间的瞬时信道状况 为基础的,并且是通过由移动电话监控的控制信道通知的。

发明内容
本发明要解决的问题为了从频率分集的优势获益,分配给特定移动电话的时间频率资源可以在该设备 支持的整个带宽上分布。为了利用频率分集,需要一种用于在所支持的整个带宽上分配资源的高效机制。解决问题的手段根据本发明的一个方面,提供了一种在通信系统中分配资源的方法,所述通信系 统使用顺序排列在整个操作带宽上的多个子载波,其中所述序列的相邻块被按组排列,所 述方法包括确定用于分配给通信设备的至少一个虚拟资源块;将用于识别虚拟资源块的 数据用信号发送给所述移动通信设备;以及使用映射数据将分配的虚拟资源块映射到多个 间隔的物理资源块上,以确定要被用于通信的物理资源块;其中所述映射数据令所述映射 步骤使得所映射的物理资源块之间的间隔为每组中物理资源块的数目的平方的整数倍。在本发明的另一方面中,提供了一种由在通信系统中操作的移动通信设备执行的 方法,所述通信系统使用排列在物理资源块序列中的多个子载波,其中所述序列的相邻块 被按组排列,所述方法包括接收识别分配给所述移动通信设备的一个或多个虚拟资源块 的数据;以及使用预定的映射数据将每个分配的虚拟资源块映射到多个间隔的物理资源块 上,以确定要被用于与基站通信的物理资源块;其中所述预定的映射数据令所述映射步骤 使得所映射的物理资源块之间的间隔为每组中的物理资源块的数目的平方的整数倍。在本发明的另一方面中,提供了一种在通信系统中操作的移动通信设备,所述通 信系统使用排列在物理资源块序列中的多个子载波,其中所述序列的相邻块被按组排列, 所述移动通信设备包括用于接收识别分配给移动通信设备的一个或多个虚拟资源块的数 据的装置;以及用于使用预定的映射数据将每个分配的虚拟资源块映射到多个间隔的物理 资源块上,以确定要被用于与基站通信的物理资源块的装置;其中所述预定的映射数据令 所述映射装置使得所映射的物理资源块之间的间隔为每组中物理资源块的数目的平方的
5整数倍。在本发明的另一方面中,提供了一种由在通信系统中操作的通信设备执行的方 法,所述通信系统使用排列在物理资源块序列中的多个子载波,其中所述序列的相邻块被 按组排列,所述方法包括获取识别一个或多个分配的虚拟资源块的数据;以及使用预定 的映射数据将每个分配的虚拟资源块映射到多个间隔的物理资源块上,以确定要被用于通 信的物理资源块;其中所述预定的映射数据令所述映射步骤使得所映射的物理资源块之间 的间隔为每组中物理资源块的数目的平方的整数倍。在一个实施例中,所述预定的映射数据将所述间隔定义为由虚拟资源块代表的物 理资源块的数目的函数。在这个或另一个实施例中,所述间隔可以是所述序列中的物理资 源块的数目的函数。在另一个实施例中,所述预定的映射数据代表用于间隔的等式,例如
G ^ 2 \_Nd _
「n其中,,其中gap为所述间隔,P为每组中物理资源块的数目,Nd是虚拟资源块代表的物理 资源块的数目,A⑵是所述序列中的物理资源块的数目,」是下取整函数,「"I是上取整函 数。所述预定的映射数据例如可以定义查找表,其中上述等式的结果和/或其他参数可以 被存储用于快速参考,而不需要直接应用上述等式。在另一个实施例中,用信号发送的数据代表所分配的虚拟资源块的索引,其等于 要被用于子帧的第一部分的物理资源块的索引。所述预定的映射数据可以定义用于定位要 被用于子帧的另外的部分的另外的物理资源块的等式,例如IPEB = (x+(q-l)*gap)mod Nd* gap其中IPKB是所述另外的物理资源块的索引,x是所述第一物理资源块的索引,gap 是所述间隔,Nd是虚拟资源块代表的物理资源块的数目,并且q对于子帧的第二部分等于 2,对于子帧的第三部分等于3。


根据参考附图描述并且仅以示例的方式给出的对实施例的以下详细描述,本发明 的这些和各种其他方面将变得明白,其中图1示意性地示出了包括与连接至电话网络的基站通信的多个用户移动(蜂窝) 电话的通信系统;图2示出了 10MHz的通信带宽是怎样被排列在多个物理资源块、资源块组以及资 源块组子集中的;图3是示出图1中所示的基站的主要部件的框图;图4A示出了 20MHz频带中的分布式物理资源块对可被映射到相应的虚拟块上的 方式;图4B示出了 20MHz频带中的分布式物理资源块三块组可被映射到相应的虚拟块
6上的方式;图5是示出形成图3所示的基站的部分的资源分配和映射模块执行的处理的流程 图;图6是示出图1中所示的移动电话之一的主要部件的框图;以及图7是示出形成图6中所示的移动电话的部分的资源确定模块和映射模块执行的 主要处理步骤的流程图。
具体实施例方式概述图1示意性地示出了移动(蜂窝)电信系统1,其中移动电话3-0、3_1以及3-2的 用户可以经由基站5和电话网络7与其他用户(未示出)通信。在该实施例中,基站5使 用正交频分多址(0FDMA)技术(其中,要被发送至移动电话3的数据被调制到多个子载波 上)。根据移动电话3所支持的带宽和要被发送给移动电话3的数据量,不同的子载波被分 配给每个移动电话3。在该实施例中,基站5还分配用于将数据承载到各移动电话3的子载 波,以试图维持在该基站的整个带宽上操作的移动电话3的均勻分布。为了实现这些目标, 基站5动态地为每个移动电话3分配子载波,并且将每个时间点(子帧)的分配都用信号 发送至每一个预定的移动电话3。图2示出了带宽在概念上是如何被划分为资源块、资源块组以及资源块组子集 的。在图2中,子载波已经被排列在所支持的带宽中的用于数据传输的整个部分上的连续 物理资源块(PRB)序列中(每个序列包括相同数目的子载波)。物理资源块被划分为多个连续的资源块组(PRG)。虽然连续块的数目可能不能被 所期望的RBG大小正好划分,但是尽可能地每个组包括相等数目的资源块(被称为RBG大 小),最后一组可以包括较少的资源块。例如在图2中,所支持的带宽为10MHz,其中9MHz被用于数据传输。9MHz被划分 为50个资源块。50个资源块被分为17个资源块组,前16个资源块组(RBG0至RBG15)中 的每组包括3个资源块(RBG大小=3),并且最后一组(RBG16)包括2个资源块。跨越整个带宽,物理资源块被连续索引(对于10MHz,通常是从0到49)。资源块组进一步被排列到多个子集中,每个子集包括在带宽上均勻分布的多个资 源块组。特定带宽的RBG子集的数目和子集中资源块组之间的间隔都等于RBG大小。借助于图示说明,在图2的示例中,17个资源块组被分配到三个群组(S卩,对于 10MHz的RBG大小)中。第一子集包括第一、第四、第七、第十、第十三以及第十六组。类似 地,第二子集包括第二、第五、第八、第十一、第十四以及第十七组,并且第三子集包括剩下 的组。类似的方法被用来划分不同的支持带宽。对于不同带宽的RBG大小(以及子集的 数目)在下表中列出
权利要求
一种在通信系统中分配资源的方法,所述通信系统使用排列在物理资源块序列中的多个子载波,其中所述序列的相邻块被按组排列,所述方法包括,在基站中确定用于分配给移动通信设备的至少一个虚拟资源块;将识别每个虚拟资源块的数据用信号发送给所述移动通信设备;以及使用预定的映射数据将每个分配的虚拟资源块映射到多个间隔的物理资源块上,以确定要被用于与所述移动通信设备通信的物理资源块;其中,所述预定的映射数据令所述映射步骤使得所映射的物理资源块之间的间隔为每组中的物理资源块的数目的平方的整数倍。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述预定的映射数据将所述间隔定义为由所述 虚拟资源块代表的物理资源块的数目的函数。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述预定的映射数据将所述间隔定义为所述 序列中的物理资源块的数目的函数。
4.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中,所述预定的映射数据的至少一部 分定义了用于所述间隔的等式。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,用于所述间隔的等式为gap= *P2 \_Nd _其中,^t其中gap为所述间隔,P为每组中物理资源块的数目,Nd是虚拟资源块代表的物理资源 块的数目,是所述序列中的物理资源块的数目,L」是下取整函数,「1是上取整函数。
6.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中,所述预定的映射数据的至少一部 分定义了查找表。
7.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中,用信号发送的所述数据代表所分 配的虚拟资源块的索引。
8.根据前述权利要求中的任一项所述的方法,其中,用信号发送的所述数据代表要被 用于子帧的第一部分的物理资源块。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,所述预定的映射数据的至少一部分定义了用于 定位要被用于所述子帧的另外的部分的另外的物理资源块的等式。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,用于定位所述另外的物理资源块的等式为IPEB = (x+(q_l)*gap)mod Nd*gap其中IPKB是所述另外的物理资源块的索引,X是所述第一物理资源块的索引,gap是所 述间隔,Nd是所述虚拟资源块代表的物理资源块的数目,并且q对于所述子帧的第二部分 等于2,对于所述子帧的第三部分等于3。
11.一种由在通信系统中操作的移动通信设备执行的方法,所述通信系统使用排列在 物理资源块序列中的多个子载波,其中所述序列的相邻块被按组排列,所述方法包括接收识别分配给所述移动通信设备的一个或多个虚拟资源块的数据;以及使用预定的映射数据将每个分配的虚拟资源块映射到多个间隔的物理资源块上,以确定要被用于与基站通信的物理资源块;其中,所述预定的映射数据令所述映射步骤使得所映射的物理资源块之间的间隔为每 组中的物理资源块的数目的平方的整数倍。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,所述预定的映射数据将所述间隔定义为所述 虚拟资源块代表的物理资源块的数目的函数。
13.根据权利要求11或12所述的方法,其中,所述预定的映射数据将所述间隔定义为 所述序列中的物理资源块的数目的函数。
14.根据权利要求11至13中任一项所述的方法,其中,所述预定的映射数据的至少一 部分定义用于所述间隔的等式。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,用于所述间隔的等式为gap= ~ * 尸2lNd_其中,其中gap为所述间隔,P为每组中物理资源块的数目,Nd是虚拟资源块代表的物理资源 块的数目,A⑵是所述序列中的物理资源块的数目,[_」是下取整函数,「1是上取整函数。
16.根据权利要求11至15中任一项所述的方法,其中,所述预定的映射数据的至少一 部分定义了查找表。
17.根据权利要求11至16中任一项所述的方法,其中,所接收的数据代表所分配的虚 拟资源块的索引。
18.根据权利要求11至17中任一项所述的方法,其中,所接收的数据代表要被用于子 帧的第一部分的物理资源块的索引。
19.根据权利要求18所述的方法,其中,所述预定的映射数据的至少一部分定义了用 于定位要被用于所述子帧的另外的部分的另外的物理资源块的等式。
20.根据权利要求19所述的方法,其中,用于定位所述另外的物理资源块的等式为IPEB = (x+(q_l)*gap)mod Nd*gap其中IPKB是所述另外的物理资源块的索引,X是所述第一物理资源块的索引,gap是所 述间隔,Nd是所述虚拟资源块代表的物理资源块的数目,并且q对于所述子帧的第二部分 等于2,并且对于所述子帧的第三部分等于3。
21.一种用在通信系统中的基站,所述通信系统使用排列在物理资源块序列中的多个 子载波,其中所述序列的相邻块被按组排列,所述基站包括用于确定用于分配给移动通信设备的至少一个虚拟资源块的装置;用于将识别每个虚拟资源块的数据用信号发送给所述移动通信设备的装置;以及用于使用预定的映射数据将每个分配的虚拟资源块映射到多个间隔的物理资源块上, 以确定要被用于与所述移动通信设备通信的物理资源块的装置;其中,所述预定的映射数据令所述映射装置使得所映射的物理资源块之间的间隔为每 组中的物理资源块的数目的平方的整数倍。
22.—种在通信系统中操作的移动通信设备,所述通信系统使用排列在物理资源块序 列中的多个子载波,其中所述序列的相邻块被按组排列,所述移动通信设备包括用于接收识别分配给所述移动通信设备的一个或多个虚拟资源块的数据的装置;用于使用预定的映射数据将每个分配的虚拟资源块映射到多个间隔的物理资源块上, 以确定要被用于与基站通信的物理资源块的装置;其中,所述预定的映射数据令所述映射装置使得所映射的物理资源块之间的间隔是每 组中物理资源块的数目的平方的整数倍。
23.一种由在通信系统中操作的通信设备执行的方法,所述通信系统使用排列在物理 资源块序列中的多个子载波,其中所述序列的相邻块被按组排列,所述方法包括获取识别一个或多个分配的虚拟资源块的数据;以及使用预定的映射数据将每个分配的虚拟资源块映射到多个间隔的物理资源块上,以确 定要被用于通信的物理资源块;其中,所述预定的映射数据令所述映射步骤使得所映射的物理资源块之间的间隔为每 组中的物理资源块的数目的平方的整数倍。
24.根据权利要求23所述的方法,由移动通信设备执行,并且其中所述获取步骤包括 接收识别所述一个或多个分配的虚拟资源块的数据。
25.根据权利要求23所述的方法,由基站执行,并且其中所述获取步骤包括确定识别 所述一个或多个分配的虚拟资源块的数据。
全文摘要
描述了一种移动电信系统,其中基站通过用信号发送识别虚拟资源块的数据来为每个移动电话分配多个物理资源块。虚拟资源块被使用所存储的映射数据映射到多个物理资源块上。这样的映射数据令所映射的物理资源块在操作带宽上被间隔开,并且均属于相同的资源块组子集。OFDMA中的应用涉及向UE分配分布式虚拟资源块(DVRB),并且尤其涉及物理资源块和DVRB之间的映射。
文档编号H04L27/26GK101939944SQ20098010422
公开日2011年1月5日 申请日期2009年1月22日 优先权日2008年2月5日
发明者罗伯特·阿诺特, 雅斯恩·阿丹·阿瓦德 申请人:日本电气株式会社
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