在基站中用于分配发送探测信号的时频资源的方法及装置的制作方法

文档序号:7946479阅读:140来源:国知局
专利名称:在基站中用于分配发送探测信号的时频资源的方法及装置的制作方法
技术领域
本发明涉及基站为各个移动站分配用于发送探测信号的时频资源。
背景技术
近年来,TDD系统由于其突出的优点吸引了越来越多的关注。TDD系统的一个重 要的优点是上下行信道的互惠性(Reciprocity),也即,基站根据接收到的上行探测信号 (Sounding Signals),根据收发射频差异对所估计的上行信道状态信息进行校准之后,可 以推导出下行信道信息。用于发送探测信号的无线信道被称作探测信道。推导出的下行信 道信息可被基站用在适合的预编码或波束成形技术中以提高系统的性能。这些预编码或者 波束成形技术包括单用户MMO中的基于奇异值分解(SVD)的闭环预编码,多用户MMO中 的块对角化,多基站MIMO中的零干扰预编码技术等。基于探测信号的闭环预编码在宽带无 线通信网络的演化以及标准化中扮演了越来越重要的角色。 但现有的探测信道分配存在一些缺点。探测信道分配是由单个基站孤立实现的, 因此,很难避免相邻小区在探测信道上的干扰。当发送探测信号的移动站位于小区的边缘 时,相邻小区对探测信道的干扰尤其严重。另外,现有的基站要么为移动站分配物理连续的 频率资源(称之为"集中式的探测信道")用于移动站发送探测信号,要么为移动站分配物 理不连续的分布式的频率资源(称之为"分布式的探测信道")用于移动站发送探测信号, 也即,基站不能够同时支持集中式的探测信道分配或者分布式的探测信道分配,这导致了
有些时候探测信道的频率分布与下行无线频率资源分配之间不一致。以上这些缺点导致了 整个系统的性能降低。

发明内容
针对背景技术中的上述问题,在本发明的一个实施例中提供了如下的技术方案 基站根据第一预定规则将其可用的用于其所辖的各个移动站发送探测信号的频率资源分 为多个频率资源组,并在此基础上根据移动站的下行信道质量,为移动站分配用于发送探 测信号的时频资源。 根据本发明的一个具体实施例,提供了一种在无线通信网络的基站中用于为其所 辖的移动站分配用于发送探测信号的时频资源的方法,其中,所述基站根据第一预定规则 将其可用的用于其所辖的各个移动站发送探测信号的频率资源分为多个频率资源组,每个 频率资源组对应于下行信道质量的一个质量范围,该方法包括以下步骤a.接收来自移动 站的下行信道质量指示信号;b.根据所述下行信道质量指示信号,将对应的频率资源组中 的时频资源分配给所述移动站。 根据本发明的另一个具体实施例,提供了一种在无线通信网络的基站中用于为其 所辖的移动站分配用于发送探测信号的时频资源的资源分配装置,其中,所述基站根据第 一预定规则将其可用的用于其所辖的各个移动站发送探测信号的频率资源分为多个频率 资源组,每个频率资源组对应于下行信道质量的一个质量范围,该资源分配装置包括接收装置和分配装置。其中,接收装置用于接收来自移动站的下行信道质量指示信号;分配装置 用于根据所述下行信道质量指示信号,将对应的频率资源组中的时频资源分配给所述移动站。 通过使用本发明提供的技术方案,能够有效地减轻探测信号所受到的干扰,尤其 是位于小区边缘的移动站的发送的探测信号。另外,通过使用本发明的方法,基站能够同时 支持集中式和分布式的探测信道的分配,能够很好地实现承载下行业务的业务信道分配与 承载探测信号的探测信道分配的一致性。


通过阅读以下结合附图对非限定性实施例的描述,本发明的其它目的、特征和优 点将变得更为明显和突出。
图1为根据本发明的一个具体实施方式
的网络拓扑结构图; 图2为根据本发明的一个具体实施方式
的用于移动站发送探测信号的频率资源 划分示意图; 图3为根据本发明的一个具体实施方式
的用于移动站发送探测信号的频率资源 使用示意图; 图4为根据本发明的一个具体实施方式
在基站中用于为其所辖的移动站分配用 于发送探测信号的时频资源的方法流程示意图; 图5为根据本发明的另一个具体实施方式
的用于移动站发送探测信号的频率资 源划分示意图; 图6为根据本发明的又一个具体实施方式
的用于移动站发送探测信号的频率资 源划分示意图; 图7为根据本发明的另一个具体实施方式
用于移动站发送探测信号的频率资源 划分示意图; 图8为根据本发明的另一个具体实施方式
在无线通信网络的基站中用于为其所 辖的移动站分配用于发送探测信号的时频资源的资源分配装置的结构示意框图;
其中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的步骤特征/装置(模块)。
具体实施例方式
以下结合附图,对本发明的具体实施方式
进行详细说明。 图1示出了根据本发明的一个具体实施方式
的网络拓扑结构图。在图1中,包括 基站11、移动站12-1 、 12-2和12-3。其中,移动站12-1位于基站11所辖小区10的中心 位置,移动站12-3位于小区10的边缘,移动站12-2离基站11的距离介于移动站12-1和 12-3离基站11的距离之间。 不失一般性地,以正交频分多址系统的频率带宽为10MHz,包含864个子载波为 例,并且,基站11以18个物理相邻的子载波为单位进行用于发送探测信号的时频资源分 配,称这18个物理相邻的子载波为一个探测资源单元(Sounding Resource Unit,SRU),则 系统包含48个这样可用的探测资源单元。基站11可根据第一预定规则将这48个可用的 探测资源单元划分为多个频率资源组。该第一预定规则可以是在系统初始化时配置的,也
5可以是由基站11的上级设备例如基站控制器等通知基站11的,或者也可以是由其它的基 站通知基站11的,并且各个基站中保持相同的频率资源划分;另外,第一预定规则的具体 内容不限,下文将对此进行详细说明。 图2示出了本发明的一个具体实施方式
的频率资源的划分示例图。在图2中,基站 11根据第一预定规则将可用的探测资源单元分为两个频率资源组FPll和FP12。 FP11包括 1至36的SRU, FP12包括37至48的SRU。其中,FP11中的时频资源分配给那些下行信道 质量较好的移动站,也即频率资源组FPll对应较好的下行信道质量。通常对于位于小区中 央的移动站,基站11至该移动站的下行信道质量较好,例如图1中的移动站12-1。 FP12中 的时频资源分配给那些下行信道质量较差的移动站,也即频率资源组FP12对应较差的下 行信道质量。通常对于位于小区边缘的移动站,基站11至该移动站的下行信道质量较差, 例如图1中的移动站12-3。为了避免小区间的干扰,通常将FP12中的时频资源划分为多个 部分,相邻小区使用不同的部分,以避免位于小区边缘处的移动站之间的干扰。例如,如图 3所示,对于六边形的蜂窝小区,可将FP12中的时频资源划分为三个部分,FP12-l,FP12-2, FP12-3,其中基站11所辖的小区10使用FP12-1,其相邻的六个小区分别交替使用FP12-2 和FP-3。若基站11所辖的小区10使用FP12-2,则其相邻的六个小区分别交替使用FP12-1 和FP-3 ;若基站11所辖的小区10使用FP12-3,则其相邻的六个小区分别交替使用FP12-1 和FP12-2。 图2和图3所示的情形构成第一预定规则的一个例子。本领域的普通技术人员应 能理解,第一预定规则的内容不限,只要能够使得基站11与相邻基站协调使用频率资源, 避免产生小区间干扰。 图4示出了根据本发明的一个具体实施方式
的在基站中用于为其所辖的移动站 分配用于发送探测信号的时频资源的方法流程示意图。以下结合图1和图2,对基站11为 移动站12-l、12-2和12-3分配发送探测信号的时频资源的过程进行详细说明。
首先,在步骤S401中,基站11接收来自移动站12的下行信道质量指示信号。
接着,在步骤S402中,基站11根据来自移动站12的下行信号质量指示信号,将对 应的频率资源组中的相应的时频资源分配给移动站12。 具体地,以移动站12-1为例,基站11根据接收到的来自移动站12-1的下行信道 质量指示信号,判断移动站12-1的下行信道质量较好,则将与较好的下行信道质量对应的 频率资源组FPll中的相应的时频资源分配给移动站12-1,用于移动站12-1发送探测信号。
具体地,下行信道质量指示信号可包括多种,例如,下行信号干扰噪声比,或者下 行接收信号的平均信号强度指示(RSSI)等。如来自移动站12-1的下行信号干扰噪声比高 于一个预定阈值或者下行信号平均信号强度指示高于一个预定阈值,则可判断移动站12-1 的下行信号质量较好。 再以移动站12-3为例,基站11根据接收到的来自移动站12-3的下行信道质量指 示信号,判断移动站12-3的下行信道质量较差,则将频率资源组FP 12中的FP12-1中的时 频资源分配给移动站12-3,用于移动站12-3发送探测信号。具体地,如来自移动站12-3的 下行信号干扰噪声比低于一个预定阈值或者下行信号平均信号强度指示低于一个预定阈 值,则可判断移动站12-3的下行信道质量较差。 作为图2所示的频率资源划分的一个变化例,FPll、 FP12中也可以包括所有可以使用的频率资源1至48的SRU。其中,FP12-1包括1至16的SRU,FP12-2包括17至32的 SRU, FP12-3包括33至48的SRU。这0构成第一预定规则的另一个例子。
图5示出了根据本发明的另一个具体实施方式
的探测资源单元划分示意图。仍 以正交频分多址系统的频率带宽为10MHz,包含864个子载波为例,并且,每18个物理相邻 的子载波为一个探测资源单元。在图5中,整个频率资源被划分为三个部分FP21、 FP22与 FP23,其中,FP21包括1至12的SRU,FP22包括13至36的SRU,FP23包括37至48的SRU。 其中,FP21中的时频资源分配给那些下行信道质量较好的移动站,也即频率资源组FP21对 应较好的下行信道质量。FP22中的时频资源分配给那些下行信道质量次好的移动站,也即 频率资源组FP22对应次好的下行信道质量。FP23中的时频资源分配给那些下行信道质量 较差的移动站,也即频率资源组FP22对应较差的下行信道质量。其中,为了避免相邻小区 的干扰,FP23中的频率资源又被划分为三个部分FP23-l、FP23-2和FP23-3。其中,FP23-1 包括37至40的SRU, FP23-2包括41至44的SRU, FP23-3包括45至48的SRU。
对于每个频率资源组FP,定义一个频率复用因子FC,其含义为对于每个频率资源 组,基站11可用的频率资源占该频率资源组中所有的频率资源的比例。对于频率资源组 FP21,基站ll可用其中全部的频率资源,其频率复用因子FC等于1。对于频率资源组FP22, 以基站11可用其中的13至28的SRU为例,则频率复用因子FC为2/3。对于频率资源组 FP23,以基站11可用其中的FP23-1为例,则频率复用因子FC为1/3。
在定义频率复用因子、并且每个频率资源组具有不同的频率复用因子的情形下, 基站11将复用因子较高的频率资源组中的时频资源分配给具有较好的下行信道质量的移 动站。自然,将复用因子较低的频率资源组中的时频资源分配给具有较差的下行信道质量 的移动站。 例如,对于移动站12-1,基站11根据接收到的来自移动站12-1的下行信道质量 指示信息,判断移动站12-1的具有较好的下行信道质量,则将复用因子较高的频率资源组 FP21中的时频资源分配给移动站12-1。对于移动站12-2,基站11根据接收到的来自移动 站12-2的下行信道质量指示信息,判断移动站12-2的具有较好的下行信道质量,则将复 用因子次高的频率资源组FP22中相应的时频资源分配给移动站12-2,由于基站11可使用 FP22中13至28的SRU,则基站11从13至28的SRU中选择时频资源分配给移动站12-2。 对于移动站12-3,基站11根据接收到的来自移动站12-3的下行信道质量指示信息,判断移 动站12-3的具有较差的下行信道质量,则将复用因子较低的频率资源组FP23中的FP23-1 中的时频资源分配给移动站12-3。 可选地,以移动站12-2为例,图4的步骤S42还可以包括如下的步骤首先,基站 11根据接收到的来自移动站12-2的下行信道质量指示信号,判断与该下行信道质量对应 的频率资源组FP22中是否有可用的时频资源,如果FP22中没有可用的时频资源,则将相比 于该对应的频率资源组具有更低频率复用因子的频率资源组FP23中的时频资源分配给移 动站12-2。 可选地,对于图2或图5所示的频率资源划分的情形,每个频率资源组中还可以包 括物理连续和/或不连续的频率资源块。可选地,物理不连续的频率资源块为根据第三预 定规则对物理连续的频率资源块进行变换后所得。需要说明的是,第三预定规则的具体内 容不限,只要将物理连续的频率资源块变换为物理不连续的频率资源块即可,同时,基站11
7与相邻的基站保持变换的一致性。例如,如基站11中的FP23中包含哪个频率资源块,则其 相邻基站的对应的频率资源组中也要包含该几个频率资源块。 例如,频率资源组FP21分配给具有较好的下行信道质量的移动站,则其可以包括 物理连续的频率资源块,这是因为在下行信道质量较好的条件下,可以通过频率选择性调 度获取调度增益。频率资源组FP23分配给具有较差的下行信道质量的移动站,则其可以包 括物理不连续的频率资源块,这是因为对于下行信道质量较差的移动站,基站11可以分配 一些离散的频率资源给移动站发送上行信号,以便获得频率分集,从而获得更好的信号质 量。频率资源组FP22中包括物理连续的频率资源块和物理不连续的频率资源块,因为频率 资源组FP22对应的下行信道质量范围介于频率资源组FP21对应的下行信道质量范围与频 率资源组FP23对应的下行信道质量范围之间。 由于频率资源组FP22中包括物理连续和不连续的频率资源块,基站11既可以随 机地将频率资源组FP22中的时频资源分配给各个移动站,也可以根据第二预定规则将频 率资源组FP22中的时频资源分配给各个移动站。以下对第二预定规则的各种情形进行详 细说明。 不失一般性地,以移动站12-2、并且下行信道质量指示信号为下行信号干扰噪声 比(SINR)为例,则FP21对应SINR〉SINRJ1的下行信道质量范围,FP23对应SINR < SINR_ T2的下行信道质量范围,FP22对应于SINR_T2《SINR《SINR_T1的下行信道质量范围,其 中SINR_T1 > SINR_T2。 首先,基站11根据来自移动站12-2的下行信道质量指示信号SINR-2,判断SINR_ T2《SINR-2《SINRJ1,则确定将频率资源组FP2中的时频资源分配给移动站12_2。
接着,基站11根据第二预定规则将频率资源组FP2中的时频资源分配给移动站 12-2。 以业务延迟参数为例,则第二预定规则为基站11将物理不连续的频率资源分配 给业务延迟较敏感的移动站,将物理连续的频率资源分配给业务延迟较不敏感的移动站。 具体地,基站11根据移动站12-2之前报告的业务类型,判断移动站12-2的业务是否属于 延迟较敏感的业务。如果移动站12-2的业务是延迟较敏感的业务,则基站11将频率资源 组FP22中物理不连续的频率资源分配给移动站12-2。如果移动站12-2的业务是延迟较不 敏感的业务,则基站11将频率资源组FP22中物理连续的频率资源分配给移动站12-2。
以移动速度为例,则第二预定规则为基站11将物理不连续的频率资源分配给移 动速度较快的移动站,将物理连续的频率资源分配给移动速度较慢的移动站。具体地,基站 11判断移动站12-2的移动速度是否较快,例如移动速度超过一个预定的速度阈值。如果 移动站12-2的移动速度较快,则基站11将频率资源组FP22中物理不连续的频率资源分配 给移动站12-2。如果移动站12-2的移动速度较慢,则基站11将频率资源组FP22中物理 连续的频率资源分配给移动站12-2。基站11估计移动站12-2的移动速度的方式有多种, 例如基站11可以根据定位功能来估计移动站12-2的移动速度;或者基站11可以根据在 某个子载波上信道估计的幅度值随时间变化的周期来估计移动站12-2的移动速度。对于 后一种情形,信道估计的幅度值随时间变化快,也即周期短,说明移动站12-2的移动速度 较快;信道估计的幅度值随时间变化慢,也即周期长,说明移动站12-2的移动速度较慢,详 细的估计移动站12-2的移动速度的过程,可参阅参考文献1 :Doppler spread estimationfor OFDM systems usingNewton polynomials, Ali, A. R. ;Balalem, A. ;Khanzada, T. ;Machac, J. ;Omar, A. ;Radioelektronika,200818th International Conference 24-25April2008Page(s) :1-4。 图6示出了根据本发明的一个具体实施方式
的对物理连续的频率资源块进行变 换以及频率资源组划分的示意图。不失一般性地,以4个SRU为基站11分配物理连续的频 率资源的最小粒度,称之为探测资源带(Sounding Resource Band, SRB)。
在图6中,物理连续的SRUl-4、9-12、17-20、25-28、33-36、41-44构成6个SRB,用 于集中式的探测信道的分配,其余的SRU以SRU为单位被变换为物理不连续的频率资源块, 用于分布式的探测信道的分配。图6中所示的基于SRU的变换即为对其余的SRU进行一个 重排序。需要说明的是,图6中所示的重新排列的顺序仅是示例,实际上,基站11可按照任 意的顺序对物理连续的SRU进行排列。可选地,基站11也可基于子载波对频率资源块进行 变换。 在图6中,整个可用的频率资源被划分为三个频率资源组FP31、FP32和FP33。其 中,频率资源块SRU25-28、33-36和41-44被划分为频率资源组FP31,用于分配给下行信 道质量较好的那些移动站;频率资源块SRUl-4、40、47、48、8、9-12、13、38、31、7、17-20、45、 14、22、5划分为频率资源组FP32,用于分配给下行信道质量次好的那些移动站;频率资源 块SRU23、37、39、21、16、15、30、6、46、32、24、29划分为频率资源组FP33,用于分配下行信道 质量较差的那些移动站。 其中,为了避免小区间的干扰,FP33中的频率资源进一步划分为三个子组 FP33-1、 FP33-2和FP33_3。其中,FP33-1包括频率资源i央SRU23、37、39、21 ;FP33-2包括 频率资源i央SRU16、15、30、6 ;FP33_3包括频率资源i央SRU46、32、24、29。以图3所示的网 络拓扑结构为例,若基站11所辖的小区10使用FP33-1,其相邻的六个小区分别交替使用 FP33-2和FP33-3。若基站11所辖的小区10使用FP33_2,则其相邻的六个小区分别交替使 用FP33-1和FP33-3 ;若基站11所辖的小区10使用FP33_3,则其相邻的六个小区分别交替 使用FP33-1和FP33-2。 更进一步,可选地,FP32中的频率资源块可进一步划分为FP32-1、 FP32-2和 FP32-3。其中,FP32-1包括频率资源块SRUl-4、40、47、48、8 ;FP32-2包括频率资源块 SRU9-12、13、38、31、7 ;FP32-3包括频率资源i央SRU17_20、45、 14、22、5。以图3所示的网络 拓扑结构为例,若基站11所辖的小区10使用(FP32-l+FP32-2),其相邻的六个小区分别交 替使用(FP32-2+FP32-3) 、 (FP32-1+FP32-3),如图7所示。若基站11所辖的小区10使用 (FP32-l+FP32-3),其相邻的六个小区分别交替使用(FP32-2+FP32-3) 、 (FP32-1+FP32-3)。 若基站ll所辖的小区IO使用(FP32-2+FP32-3),其相邻的六个小区分别交替使用 (FP32-1+FP32-2) 、 (FP32-1+FP32-3)。通过图7所示的部分频率复用,能更进一步地降低小 区间干扰;与此同时,允许相邻小区存在部分干扰的情形下,也提高了频率资源利用率。
可选地,基站11通过时分复用、频分复用、码分复用或者它们的任意结合的方式 将各个频率资源组中时频资源分为多个正交的探测信道。例如,以0F匿为例,基站11可 通过时分复用的方式将第1个0F匿符号第13个SRU确定为一个探测信道,分配给移动站 12-2,用于移动站12-2发送探测信号,将第2个0FDM符号的第13个SRU确定为另一个探测 信号,分配给其他的移动站以发送探测信号。再如,每个SRU包含18个子载波,基站11可通过频分复用的方式将第9、10、11、12个SRU的第2、8、14个子载波确定为一个探测信道, 分配给移动站12-2 ;基站11将9、10、11、12个SRU的第3、9、15个子载波确定为一个探测 信道,分配给其它的移动站。 这样,通过使用上述实施例中的方法,基站11可根据实际需要给移动站分配集中 式的探测信道或者分布式的探测信道,克服了现有技术中单一的分配机制而引起的承载下 行业务的频率分布与承载探测信号的探测信道的频率分布的不一致的问题,有效地提高了 系统的运行效率。 以上对本发明的各个方法实施例进行了详细的描述,以下对无线通信网络的基站 中用于为其所辖的移动站分配用于发送探测信号的时频资源的资源分配装置的工作过程 进行详细说明。图8示出了这样的一个资源分配装置800的结构示意图。在图8中,资源 分配装置800包括接收装置801、分配装置802和判断装置803。本领域的普通技术人员应 能理解,其中,仅接收装置801、分配装置802为本发明的资源分配装置800的必需装置,判 断装置803为可选装置。 以下结合图1,对位于基站11中的资源分配装置800为基站11所辖的移动站分配 用于发送探测信号的时频资源的过程进行详细说明。 首先,基站11根据第一预定规则将其可用的用于其所辖的各个移动站发送探测 信号的频率资源分为多个频率资源组,每个频率资源组对应于下行信道质量的一个质量范 围。如图5所示的频率资源组FP21、FP22和FP23,其中,,FP21中的时频资源分配给那些下 行信道质量较好的移动站,也即频率资源组FP21对应较好的下行信道质量。FP22中的时 频资源分配给那些下行信道质量次好的移动站,也即频率资源组FP22对应次好的下行信 道质量。FP23中的时频资源分配给那些下行信道质量较差的移动站,也即频率资源组FP22 对应较差的下行信道质量。其中,为了避免相邻小区的干扰,FP23中的频率资源又被划分 为三个部分FP23-l、FP23-2和FP23-3。这里的第一预定规则的含义同上,在此不再赘述。
接收装置801接收来自各个移动站12的下行信道质量指示信号,然后分配装置 802根据来自各个移动站12的下行信道质量指示信号,将对应的频率资源组中的时频资源 分配给各个移动站12。例如,接收装置801接收来自移动站12-1的下行信道质量指示信 号,分配装置802根据下行信道质量指示信号,判断移动站12-1的下行信道质量较好,则将 与较好的下行信道质量对应的频率资源组FP21中的相应的时频资源分配给移动站12-1, 用于移动站12-1发送探测信号。 可选地,在每个频率资源组具有不同的频率复用因子的情形下,分配装置802将 复用因子较高的频率资源组中的时频资源分配给具有较好的下行信道质量的移动站,复用 因子的含义同上文所述。此时,可选地,判断装置803判断与接收装置801接收到的来自移 动站12-1的下行信道质量对应的频率资源组中是否有可用的时频资源,若与下行信道质 量对应的频率资源组中没有可用的时频资源,则分配装置802将相比于该对应的频率资源 组具有更低频率复用因子的频率资源组中的时频资源分配给该移动站12-1。
可选地,对于图2或图5所示的频率资源划分的情形,每个频率资源组中还可以包 括物理连续和/或不连续的频率资源块。可选地,物理不连续的频率资源块为根据第三预 定规则对物理连续的频率资源块进行变换后所得。需要说明的是,第三预定规则的具体内 容不限,只要将物理连续的频率资源块拆分为物理不连续的频率资源块即可,同时,基站11
10与相邻的基站保持一致性。例如,如基站11中的FP23中包含哪个频率资源块,则其相邻基 站的对应的频率资源组中也要包含该几个频率资源块。 在某个资源组包括物理连续和不连续的频率资源块的情形下,分配装置802根据 第二预定规则将该频率资源组中的频率资源分配给对应的移动站。 以业务延迟参数为例,则第二预定规则为分配装置802将物理不连续的频率资源 分配给业务延迟较敏感的移动站,将物理连续的频率资源分配给业务延迟较不敏感的移动 站。具体地,以分配装置802将频率资源组FP22中的频率资源分配给移动站12-2为例,分 配装置802根据移动站12-2之前报告的业务类型,判断移动站12-2的业务是否属于延迟 较敏感的业务。如果移动站12-2的业务是延迟较敏感的业务,则分配装置802将频率资源 组FP22中物理不连续的频率资源分配给移动站12-2。如果移动站12-2的业务是延迟较 不敏感的业务,则分配装置802将频率资源组FP22中物理连续的频率资源分配给移动站 12-2。 以移动速度为例,则第二预定规则为分配装置802将物理不连续的频率资源分配 给移动速度较快的移动站,将物理连续的频率资源分配给移动速度较慢的移动站。具体地, 以分配装置802将频率资源组FP22中的频率资源分配给移动站12-2为例,分配装置802 判断移动站12-2的移动速度是否较快,例如移动速度超过一个预定的速度阈值。如果移动 站12-2的移动速度较快,则分配装置802将频率资源组FP22中物理不连续的频率资源分 配给移动站12-2。如果移动站12-2的移动速度较慢,则分配装置802将频率资源组FP22 中物理连续的频率资源分配给移动站12-2。分配装置802获取移动站12-2的移动速度的 方式有多种,例如,根据信道估计的幅度值的变化以及幅度变化与距离的关系来确定移动 站的速度。 可选地,分配装置802可通过时分复用、频分复用、码分复用或者它们的任意结合 的方式将各个频率资源组中时频资源分为多个正交的探测信道。例如,以OF匿为例,分配 装置802可通过时分复用的方式将第1个OF匿符号第13个SRU确定为一个探测信道,分 配给移动站12-2,用于移动站12-2发送探测信号,将第2个OF匿符号的第13个SRU确定 为另一个探测信号,分配给其他的移动站以发送探测信号。再如,每个SRU包含18个子载 波,分配装置802可通过频分复用的方式将第9、 10、 11、 12个SRU的第2、8、14个子载波确 定为一个探测信道,分配给移动站12-2 ;分配装置802将9、 10、 11、 12个SRU的第3、9、 15个 子载波确定为一个探测信道,分配给其它的移动站。 以上对本发明的具体实施方式
进行了描述。需要说明的是,本发明不限于TDD系 统,只要是上下行信道具有互惠性的无线通信系统,本发明的方法皆可适用。另外,本发明 并不局限于上述特定实施方式,本领域技术人员可以在所附权利要求的范围内做出各种变 型或修改。
权利要求
一种在无线通信网络的基站中用于为其所辖的移动站分配用于发送探测信号的时频资源的方法,其中,所述基站根据第一预定规则将其可用的用于其所辖的各个移动站发送探测信号的频率资源分为多个频率资源组,每个频率资源组对应于下行信道质量的一个质量范围,该方法包括以下步骤a.接收来自移动站的下行信道质量指示信号;b.根据所述下行信道质量指示信号,将对应的频率资源组中的相应的时频资源分配给所述移动站。
2. 根据权利要求1所述的方法,其中,每个频率资源组具有不同的频率复用因子,所述 步骤b还包括以下步骤-将复用因子较高的频率资源组中的时频资源分配给具有较好的下行信道质量的移动站。
3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述步骤b还包括以下步骤_判断与所述下行信道质量对应的频率资源组中是否有可用的时频资源; -若与所述下行信道质量对应的频率资源组中没有可用的时频资源,则将相比于该对 应的频率资源组具有更低频率复用因子的频率资源组中的时频资源分配给所述移动站。
4. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述每个频率资源组中包括物理连续和/或不连 续的频率资源块。
5. 根据权利要求4所述的方法,其中,若所述对应的频率资源组为包括物理连续和不 连续的频率资源块的频率资源组,所述步骤b还包括以下步骤-根据所述下行信道质量指示信号,根据第二预定规则将所述对应的频率资源组中的 频率资源分配给所述移动站。
6. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述第二预定规则包括以下任一项规则 -将物理不连续的频率资源分配给业务延迟较敏感的移动站,将物理连续的频率资源分配给业务延迟较不敏感的移动站;-将物理不连续的频率资源分配给移动速度较快的移动站,将物理连续的频率资源分 配给移动速度较慢的移动站。
7. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述物理不连续的频率资源块为按照第三预定 规则对物理连续的频率资源块进行变换后所得。
8. 根据权利要求2或4所述的方法,其中,通过时分复用和/或频分复用和/或码分复 用的方式将所述各个频率资源组中的时频资源分为多个正交的探测信道。
9 一种在无线通信网络的基站中用于为其所辖的移动站分配用于发送探测信号的时 频资源的资源分配装置,其中,所述基站根据第一预定规则将其可用的用于其所辖的各个 移动站发送探测信号的频率资源分为多个频率资源组,每个频率资源组对应于下行信道质 量的一个质量范围,该资源分配装置包括接收装置,用于接收来自移动站的下行信道质量指示信号;分配装置,用于根据所述下行信道质量指示信号,将对应的频率资源组中的时频资源 分配给所述移动站。
10. 根据权利要求9所述的资源分配装置,其中,每个频率资源组具有不同的频率复用 因子,所述分配装置用于-将复用因子较高的频率资源组中的时频资源分配给具有较好的下行信道质量的移动站。
11. 根据权利要求10所述的资源分配装置,其中,还包括判断装置,用于判断与所述下行信道质量对应的频率资源组中是否有可用的时频资源;所述分配装置还用于-若与所述下行信道质量对应的频率资源组中没有可用的时频资源,则将相比于该对 应的频率资源组具有更低频率复用因子的频率资源组中的时频资源分配给所述移动站。
12. 根据权利要求9所述的资源分配装置,其中,所述每个频率资源组中包括物理连续 和/或不连续的频率资源块。
13. 根据权利要求12所述的资源分配装置,其中,若所述对应的频率资源组为包括物 理连续和不连续的频率资源块的频率资源组,所述分配装置还用于-根据所述下行信道质量指示信号,根据第二预定规则将所述对应的频率资源组中的 频率资源分配给所述移动站。
14. 根据权利要求13所述的资源分配装置,其中,所述第二预定规则包括以下任一项 规则_将物理不连续的频率资源分配给业务延迟较敏感的移动站,将物理连续的频率资源 分配给业务延迟较不敏感的移动站;_将物理不连续的频率资源分配给移动速度较快的移动站,将物理连续的频率资源分 配给移动速度较慢的移动站。
15. 根据权利要求12所述的资源分配装置,其中,物理不连续的频率资源块为按照第 三预定规则对物理连续的频率资源块进行变换后所得。
16. 根据权利要求10或12所述的资源分配装置,其中,所述分配装置还用于_通过时分复用和/或频分复用和/或码分复用的方式将所述各个频率资源组中的时 频资源分为多个正交的探测信道。
全文摘要
本发明提供了一种在无线通信网络的基站中用于为其所辖的移动站分配用于发送探测信号的时频资源的技术方案。基站根据第一预定规则将其可用的用于其所辖的各个移动站发送探测信号的频率资源分为多个频率资源组,每个频率资源组对应于下行信道质量的一个质量范围,基站接收来自移动站的下行信道质量指示信号;然后根据所述下行信道质量指示信号,将对应的频率资源组中的时频资源分配给所述移动站。通过使用本发明提供的技术方案,能够有效地减轻探测信号所受到的干扰,尤其是位于小区边缘的移动站的发送的探测信号;并且基站能够同时支持集中式和分布式的探测信道的分配。
文档编号H04B7/04GK101772164SQ20091004485
公开日2010年7月7日 申请日期2009年1月4日 优先权日2009年1月4日
发明者李栋, 杨红卫 申请人:上海贝尔阿尔卡特股份有限公司
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