数据信道资源分配的制作方法

文档序号:17441365发布日期:2019-04-17 04:48阅读:151来源:国知局
数据信道资源分配的制作方法

本申请要求享受于2017年6月29日递交的美国非临时申请no.15/637,409的优先权以及于2016年8月26日递交的美国临时专利申请no.62/380,252的权益,据此以引用方式将它们的全部内容并入本文,如同下文充分阐述它们的全部内容一样并且用于所有适用的目的。

本文描述的实施例涉及资源分配,并且更具体地,本文描述的实施例涉及分配频带中的资源块和资源块组以便减少开销。



背景技术:

在传统系统中,用户设备(ue)被调度为具有连续分配的局部化的资源块(rb)集合。传统上,rb被分配到子帧中。rb还以固定大小的连续区块被分配到资源块组(rbg)中。当rb被分配到rbg中时,每个rbg包括资源分配字段,资源分配字段包括对应于起始rb大小的资源指示值和关于连续分配的rb的长度。



技术实现要素:

下文概述了本公开内容的一些方面,以便提供对所论述的技术的基本理解。该概述不是对本公开内容的所有预期特征的详尽综述,而且既不旨在标识本公开内容的所有方面的关键或重要元素,也不旨在描绘本公开内容的任何或所有方面的范围。其唯一目的是以概述的形式给出本公开内容的一个或多个方面的一些概念,作为稍后给出的更加详细的描述的前序。

例如,在本公开内容的一个方面中,一种用于无线通信的方法包括:由无线通信设备在控制信道中传送指示大体区域和在所述大体区域中存储数据的资源块的信号;传送包括所述资源块的多个资源块;以及使用所述信号从所述资源块传送数据。

在本公开内容的另外方面中,一种装置包括:无线通信设备的收发机,其被配置为:在控制信道中传送指示大体区域和在所述大体区域中存储数据的资源块的信号;传送包括所述资源块的多个资源块;以及使用所述信号从所述资源块传送数据。

在本公开内容的另外方面中,一种装置包括:无线通信设备的收发机,其被配置为:传送用于每个资源块组到共享信道中的资源块集合的多个映射;由所述无线通信设备在控制信道中传送从所述多个映射中选择映射的信号;以及在资源块中传送数据。所述装置还包括:处理器,其被配置为:根据所述映射来确定在所述共享信道中被包括在所述资源块组中的所述资源块。

对于本领域技术人员来说,在结合附图回顾本公开内容的特定示例性实施例的以下描述时,本公开内容的其它方面、特征和实施例将变得显而易见。虽然下文可能关于某些实施例和图论述了本公开内容的特征,但是本发明的所有实施例可以包括本文论述的有利特征中的一个或多个。换句话说,虽然可能将一个或多个实施例论述为具有某些有利特征,但是这种特征中的一个或多个还可以根据本文论述的发明的各个实施例来使用。以类似的方式,虽然下文可能将示例性实施例论述为设备、系统或方法实施例,但是应当理解的是,这样的示例性实施例可以在各种设备、系统和方法中实现。

附图说明

图1是根据一个实施例的示例性无线通信环境的图。

图2是根据一个实施例的示例性用户设备(ue)的框图。

图3是根据一个实施例的示例性基站的框图。

图4是根据一个实施例的系统频带中的载波的框图,该系统频带被划分为包括用于携带数据的资源的子帧。

图5是根据一个实施例的使用连续方案将资源块指派给载波的的框图。

图6是根据一个实施例的资源块被指派给具有动态大小的资源块组的框图。

图7是根据一个实施例的用于资源块分配的多级指示的框图。

图8是根据一个实施例的非连续组资源块的框图。

具体实施方式

下文结合附图阐述的详细描述旨在作为对各种配置的描述,而并非旨在表示可以在其中实施本文所描述的概念的仅有配置。为了提供对各种概念的透彻理解,详细描述包括特定细节。然而,对于本领域技术人员将显而易见的是,可以在不使用这些特定细节的情况下实施这些概念。在一些实例中,为了避免对这样的概念造成模糊,以框图形式示出公知的结构和组件。

本文所描述的技术可以用于各种无线通信网络,例如,码分多址(cdma)、时分多址(tdma)、频分多址(fdma)、正交频分多址(ofdma)、单载波fdma(sc-fdma)和其它网络。术语“网络”和“系统”经常可互换地使用。cdma网络可以实现诸如通用陆地无线接入(utra)、cdma2000等的无线电技术。utra包括宽带cdma(wcdma)和cdma的其它变型。cdma2000涵盖is-2000、is-95和is-856标准。tdma网络可以实现诸如全球移动通信系统(gsm)之类的无线电技术。ofdma网络可以实现诸如演进型utra(e-utra)、超移动宽带(umb)、ieee802.11(wi-fi)、ieee802.16(wimax)、ieee802.20、闪速ofdma等的无线电技术。utra和e-utra是通用移动电信系统(umts)的一部分。3gpp长期演进(lte)和改进的(lte-a)是umts的采用e-utra的新版本(例如,4g网络)。在来自名为“第三代合作伙伴计划”(3gpp)的组织的文档中描述了utra、e-utra、umts、lte、lte-a和gsm。在来自名为“第三代合作伙伴计划2”(3gpp2)的组织的文档中描述了cdma2000和umb。本文所描述的技术可以用于上面所提及的无线网络和无线电技术以及其它无线网络和无线电技术,诸如下一代(例如,第五代(5g))网络。

图1示出了根据本公开内容的各个方面的无线通信网络100。无线网络100可以包括多个基站104和多个用户设备(ue)106,所有这些都在图1中所示的一个或多个小区102内。例如,图1示出了分别与小区102a、102b和102c相关联的基站104a、104b和104c。通信环境100可以支持多个载波(例如,不同频率的波形信号)上的操作。多载波发射机可以在多个载波上同时发送调制信号。例如,每个调制信号可以是根据上述各种无线电技术调制的多载波信道。每个调制信号可以在不同的载波上被发送,并且可以携带控制信息(例如,导频信号、控制信道等)、开销信息、数据等。通信环境100可以是能够高效地分配网络资源的多载波lte网络。通信环境100是本公开内容的各个方面适用的网络的一个例子。

如本文所论述的基站(bs)104可以具有各种特性。在一些场景中,其可以包括例如lte背景下的演进型节点b(enodeb或enb)。基站104还可以被称为基站收发机或接入点。将认识到的是,可以存在一个到多个基站,以及诸如宏基站、微微基站和/或毫微微基站之类的各种不同类型的混合。基站104可以经由一个或多个回程链路彼此通信以及与其它网络元件进行通信。如图所示,基站104与ue106进行通信,包括经由直接无线连接或间接无线连接(例如经由中继设备)。ue106可以经由上行链路和下行链路与基站104进行通信。下行链路(或前向链路)指代从基站104到ue106的通信链路。上行链路(或反向链路)指代从ue106到基站104的通信链路。

ue106可以散布于整个无线网络100中,并且每个ue106可以是静止的或移动的。ue还可以被称为终端、移动站、用户单元等。ue106可以是蜂窝电话、智能电话、个人数字助理、无线调制解调器、膝上型计算机、平板型计算机、娱乐设备、医疗设备/装置、生物计量设备/装置、健身/运动设备、车辆组件/传感器等。无线通信网络100是本公开内容的各个方面适用的网络的一个例子。

图2是根据本公开内容的实施例的ue106的框图。ue106可以包括处理器202、存储器204、传输接入资源选择模块208、收发机210和天线216。这些元件可以彼此直接或间接通信,例如经由一个或多个总线。

处理器202可以包括被配置为执行本文所描述的操作的中央处理单元(cpu)、数字信号处理器(dsp)、专用集成电路(asic)、控制器、现场可编程门阵列(fpga)设备、另一硬件设备、固件设备或其任意组合。处理器202还可以被实现为计算设备的组合,例如,dsp与微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器结合dsp核、或者任何其它此种配置。

存储器204可以包括高速缓存存储器(例如,处理器442的高速缓存存储器)、随机存取存储器(ram)、磁阻ram(mram)、只读存储器(rom)、可编程只读存储器(prom)、可擦除可编程只读存储器(eprom)、电可擦除可编程只读存储器(eeprom)、闪存、固态存储器设备、硬盘驱动器、其它形式的易失性和非易失性存储器、或者不同类型的存储器的组合。在一个实施例中,存储器204包括非暂时性计算机可读介质。存储器204可以存储指令206。指令206可以包括:当由处理器202执行时,使得处理器202执行本文结合本公开内容的实施例,参照ue106所描述的操作的指令。指令206还可以被称为代码。术语“指令”和“代码”可以包括任何类型的计算机可读语句。例如,术语“指令”和“代码”可以指代一个或多个程序、例程、子例程、函数、过程等等。“指令”和“代码”可以包括单个计算机可读语句或者多个计算机可读语句。传输接入资源选择模块208可以被配置为选择和指派用于从ue106发送上行链路突发的资源(例如,时间资源和/或频率资源),如下文将更详细地论述的。

收发机210可以包括调制解调器子系统212和射频(rf)单元214。收发机210被配置为与其它设备(例如,基站104)进行双向通信。调制解调器子系统212可以被配置为根据调制和编码方案(mcs)(例如,低密度奇偶校验(ldpc)编码方案、turbo编码方案、卷积编码方案等等),对来自存储器204和/或传输接入资源选择模块208(和/或来自另一数据源(例如,某种类型的传感器))的数据进行调制和/或编码。rf单元214可以被配置为对来自调制解调器子系统212的经调制/编码的数据(关于出站传输)或者源自于另一个源(例如,基站104)的传输进行处理(例如,执行模数转换或者数模转换等等)。虽然示为与收发机210集成在一起,但是调制解调器子系统212和rf单元214可以是单独的设备,它们在ue106处耦合在一起以使得ue106能够与其它设备进行通信。

rf单元214可以将经调制和/或经处理的数据(例如,数据分组(或者更一般地,可以包含一个或多个数据分组和其它信息的数据消息))提供给天线216,以便传输给一个或多个其它设备。例如,这可以包括:根据本公开内容的实施例,将数据发送给基站104。天线216还可以接收从基站104发送的数据消息,并且提供所接收的数据消息,以便在收发机210处进行处理和/或解调。虽然图2将天线216示为单个天线,但是天线216可以包括具有类似设计或不同设计的多个天线,以便维持多个传输链路。

图3是根据本公开内容的实施例的示例性基站104的框图。基站104可以包括处理器302、存储器304、资源协调模块308、收发机310和天线316。这些元件可以彼此直接或间接地通信,例如,经由一个或多个总线。基站104可以是演进型节点b(enodeb或enb)、宏小区、微微小区、毫微微小区、中继站、接入点或可操作以执行本文关于基站104描述的操作的另一电子设备。基站104可以根据一种或多种通信标准进行操作,例如第3代(3g)无线通信标准、第4代(4g)无线通信标准、长期演进(lte)无线通信标准、改进的lte无线通信标准、或现在已知或以后开发的另一无线通信标准(例如,根据5g协议操作的下一代网络)。

处理器302可以包括被配置为执行本文参照以上图1介绍的基站104描述的操作的cpu、dsp、asic、控制器、fpga设备、另一硬件设备、固件设备或其任意组合。处理器302还可以被实现为计算设备的组合,例如,dsp与微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器结合dsp核、或者任何其它此种配置。

存储器304可以包括高速缓存存储器(例如,处理器302的高速缓存存储器)、ram、mram、rom、prom、eprom、eeprom、闪存、固态存储器设备、一个或多个硬盘驱动器、其它形式的易失性和非易失性存储器、或者不同类型的存储器的组合。在一个实施例中,存储器304包括非暂时性计算机可读介质。存储器304可以存储指令306。指令306可以包括:当由处理器302执行时,使得处理器302执行本文结合本公开内容的实施例、参照基站104所描述的操作的指令。指令306还可以被称为代码,代码可以被广义地解释为包括任何类型的计算机可读语句,如上文关于图2所论述的。资源协调模块308可以被配置为协调在与ue106进行通信时基站104之间的资源使用(例如,时间资源和/或频率资源),例如,减轻或者至少减少基站104之间的干扰。

收发机310可以包括调制解调器子系统312和射频(rf)单元314。收发机310被配置为与其它设备(例如,ue106)进行双向通信。调制解调器子系统312可以被配置为根据mcs(上文已经关于图2列出了其一些例子),对数据进行调制和/或编码。rf单元314可以被配置为对来自调制解调器子系统312的经调制/编码的数据(关于出站传输)或者源自于另一个源(例如,ue106)的传输进行处理(例如,执行模数转换或者数模转换等等)。虽然示为与收发机310集成在一起,但是调制解调器子系统312和rf单元314可以是单独的设备,它们在基站104处耦合在一起以使得基站104能够与其它设备进行通信。

rf单元314可以将经调制和/或经处理的数据(例如,数据分组)提供给天线316,以便传输给一个或多个其它设备(例如,ue106)。调制解调器子系统312可以对数据进行调制和/或编码,以准备进行传输。rf单元314可以接收经调制和/或经编码的数据分组,并且在将数据分组传递给天线316之前对其进行处理。例如,这可以包括:根据本公开内容的实施例,将数据消息发送给ue106或另一基站104。天线316还可以接收从ue106发送的数据消息,并且提供所接收的数据消息以便在收发机310处进行处理和/或解调。虽然图3将天线316示为单个天线,但是天线316可以包括具有类似设计或不同设计的多个天线,以便维持多个传输链路。

如上所述,在通信环境100中载波携带数据。图4是根据一个实施例的被划分为子帧的载波的框图400,子帧包括用于携带数据的资源。为了携带数据,可以将载波划分为具有预定义的时间长度的帧402。帧还可以被划分为子帧404。子帧404还可以被细分为资源块或rb406。每个rb406是可以被分配给用户(例如,ue104)的最小资源单元。

在另外的实施例中,可以将一个或多个rb406组织为资源块组(rbg)408。传统上,载波中的每个rbg408的大小是静态的。然而,取决于载波的带宽,每个rbg408的大小可以改变。例如,在一些实例中,rbg408可以包括多达四个或更多个rb406。例如,占用较小数量的mhz的带宽可以在rbg408中具有较少数量的rb406,而占用较大数量的mhz的带宽可以在rbg408中具有较大数量的rb406。

每个子帧404还可以被细分为控制信道410和共享信道412。示例控制信道410可以包括将控制信号从基站104发送给ue106的物理下行链路控制信道(pdcch)以及将控制信号从ue106发送给基站104的物理上行链路控制信道(pucch)。虽然在图4中未示出,但是控制信道410还可以被细分为rb406。示例性共享信道412可以包括物理上行链路共享信道(pusch)和物理下行链路共享信道(pdsch)。

在一个实施例中,控制信道410携带控制信息,而共享信道412携带在rb406中包括的数据。例如,控制信息可以包括标识已经被分配给一个或多个ue106的rb406和/或rbg408的位图。下文在图5-8中描述的实施例合并了可以用于将rb406指派给rbg408以便将资源分配给ue106并且节省资源以及减少载波中的开销的各种技术。

图5是根据一个实施例的使用连续方案将资源块指派给载波的框图500。诸如单载波频分复用(sc-fdm)传输方案之类的一些传输方案要求使用连续方案来指派rb406。连续方案是其中被分配给同一ue106的rb406连续地放置在频域中的方案。在一个实施例中,当正在将数据从ue106发送给基站104时,可以在上行链路上实现这种方案。

在连续方案中指派资源块的一种方式是指示发送数据所需要的起始rb406和rb406的数量。例如,通过知道被分配用于传输的起始rb和rb406的数量,ue106知道在将数据发送给基站104之前在何处开始加载数据。在一个实施例中,可以经由控制信道410发送起始rb406的索引和rb406的数量。在一个实施例中,ofdma传输方案也可以使用连续分配。

在另一实施例中,可以将rb406指派为rb406的集合,而不是指示起始rb406和rb406的数量。例如,每个集合可以是二的幂或另一幂。在这种情况下,集合502可以包括一个rb406,集合504可以包括两个rb406,并且集合506可以包括四个rb406,如图5所示。在一个实施例中,当使用作为二的幂的集合来指派rb406时,可以经由控制信道410发送起始rb406和幂。其中rb406的数量受到二的幂(或另一个幂)约束的集合或rbg可以在毫米波传输技术中实现。将集合或rbg中的rb406的数量限制为二的幂(或另一个幂)也可以简化对于sc-fdm传输所需要的离散傅里叶变换(dft)运算,因为当rb406的数量被设置为二的幂而不是任意rb406数量时,该算法可以执行得更快。

图6是资源块被指派给具有动态大小的rbg的框图600。在非连续资源分配方案中,实现指派灵活性以及利用频率信道分集,这可能是有利的。位图提供了一种实现指派灵活性以及利用信道分集的方式。例如,位图可以用于指示资源指派。

在一个实施例中,当ue106从基站104接收或发送数据时,诸如rb406之类的资源被指派给ue106。例如,基站104可以将子帧404内的不同rb406指派给不同的ue106。在这种情况下,基站104需要跟踪哪些rb406被指派给哪些ue106并且还需要在控制信道410上将指派传送给ue106,这产生了开销。例如,在60khz子载波间隔中,如果一个rb包括12个子载波,则在80mhz频带中存在1200个可用子载波(100个rb406),并且在100mhz频带中存在1488个可用子载波(124个rb406)。这可能造成包括rb分配的位图分别导致具有100比特和124比特的开销。

减少开销的一种方式是基站104将rb406指派到固定大小的rbg408中,如图4所示。当rbg408是静态的并且每个rbg408具有四个rb406的大小时,用于发送80mhz频带中的rbg408分配的开销减少到25比特,而在100mhz频带中减少到31比特。控制信道410可以包括在80mhz频带中至少是25比特并且在100mhz频带中至少是31比特的位图或另一控制信号,其中每个比特的值(例如,0或1)向ue106指示是否针对该ue106分配了对应于该比特的rbg408。

可以动态地配置rbg408内的rb406的数量。因为可以针对每个rbg408动态地配置rb406的数量,所以每个rbg408可以在大小上动态地改变。如图6所示,在非限制性实施例中,rbg408的大小可以是每个rbg408有两个、四个、八个或十二个rb406。在这种情况下,当在80mhz的系统带宽中rbg大小为四时,位图的开销是25比特。在另一例子中,当在100mhz的系统带宽中rbg大小为八时,位图的开销是16比特。在这些情况下,位图的大小不超过25比特。

在一个例子中,基站104可以配置rbg408的大小并且经由控制信道410将rbg408的大小传送给ue106。这种配置可以在基站104发起与ue106的通信时或者在基站104和ue106之间的通信期间发生。ue106可以经由控制信道410从基站104接收指示rbg408的大小的控制信号,并且基于控制信号,可以将rb406分配给rbg408。

在一个实施例中,ue106可以被配置有rbg大小集合。这些集合可以被存储在ue106的存储器204中,或者硬连线到ue106的硬件。在这种情况下,ue106可以经由控制信道110接收指示rbg408的大小或指示在rbg大小集合中对应于rbg的大小的位置的控制信号。然后,ue106可以基于控制信号来分配rbg408的大小。

在另一实施例中,ue106可以根据在传输中使用的数字方案(numerology)来确定rbg408大小。例如,rbg408的大小可以基于频带中的音调间隔而变化。例如,与音调间隔为120khz时相比,当音调间隔为60khz时,rbg408的大小可以改变。

图7是根据一个实施例的用于资源块分配的多级指示的框图700。当ue106和基站104发送用于不同应用的数据时,每个应用可能需要rb406或rbg408的不同分配。另外的资源分配可以不限于rbg408的大小的倍数。例如,语音应用可能需要单个rb406。然而,即使当仅分配一个rb406时,指示rb406在频带中的位置的位图仍然保持相同,并且构成大的开销。例如,对于包括124个rb406的100mhz带宽,位图可以是124比特。这意味着控制信道410发送包括至少124比特的控制信号。当仅分配单个rb406时,位图可以使得124比特中的单个比特开启,而位图中的其余位是关闭的。

在一个实施例中,所分配的资源(例如rb406和/或rbg408)的多级指示可以减少发送其中仅开启了一小部分比特的位图所需要的开销量。如图7所示,子帧包括三个rbg408a、408b和408c,其中,分别在rbg408a和408c中仅分配了两个rb(rb406a和rb406c)。

在图7中所示的实施例中,当为应用分配几个rb406时,可以使用两级位图或另一种两级指示来减少位图开销。根据一个实施例,两级指示包括两部分并且可以用于细粒度资源分配。两级指示的第一部分指示一个或多个rb406所在的大体区域的位置。示例性的大体区域可以是包括rb406的rbg408。在一个实施例中,大体区域可以指代载波的一个或多个子带。在另一实施例中,大体区域可以对应于与分配相对应的一个或多个rbg索引。参照图7,大体区域可以是rbg408a和408c的索引。

在一个实施例中,两级指示的第二部分指示rb406在大体区域内的位置。例如,两级指示的第二部分指示一个或多个rb406在rbg408内的位置。该位置可以由rbg408内的一个或多个rb索引来指示。参照图7,rb406的位置可以是对应于rb406a和406c的位置的rb406a和406c的一个或多个索引。因此,参照图7,代替包括用于频带中的每个rb406的比特的位图,在控制信道410中发送的控制信号可以包括用于rbg408和rb406的索引或者索引的位图,其指示rbg408a、rb406c以及rbg408c、rb406c已经被分配。

在一个实施例中,当在载波的频带或载波的分量中有128个rb(其中,rbg408大小等于八)的情况下使用两级指示时,两级指示等于24比特,其中,如果以两级使用基于位图的指示,则16比特指示rbg408之一,并且8比特指示rb406在rbg408内的位置。在另一例子中,当在载波的频带或载波的分量中有128个rb(其中,rbg408大小等于八)的情况下使用两级指示时,基于单个索引的指示等于7比特,其中,4比特指示rbg408,并且3比特指示rbg408内的rb406。在一个实施例中,基于单个索引的指示可以用于局部化资源指示。在另一实施例中,基于单个索引和基于位图的指示的组合也可以与两级指示一起使用。

图8是根据一个实施例的非连续组资源块的框图800。在一个实施例中,当通过指派一个或多个rbg408而不是rb406来分配资源时,该分配减少了开销。例如,在控制信道410中发送的位图可能需要包括针对rbg408的分配而不是针对单独的rb408的分配,并且因此可能需要更少的比特。然而,因为rbg408包括一个或多个连续的rb406,所以使用rbg408来分配资源也降低了指派灵活性。

在一个实施例中,rbg408还可以被实现为rb406的非连续块。在一个例子中,rbg408可以被定义为在频带中等间隔的rb406的集合。例如,rbg408a可以包括频带中的每两个rb406,而rbg408b可以包括频带中的每四个rbg406。在另外的实施例中,可以定义不同的rbg408,使得多个rbg408覆盖整个频带,如rbg408a、408b和408c所示。这样,一个rbg(例如,rbg408a)可以被分配给一个ue106,而另一rbg(例如,rbg408b)可以被分配给另一ue106。此外,利用等间隔,rb406在rbg408内可以不再是连续的,而是在频率和时间二者上可以遍布整个帧。

此外,间隔本身可以是可配置的,并且可以经由在控制信道410中发送的控制信号来选择。在一个实施例中,控制信号可以指示rbg408中的起始rb406和同一rbg408中的rb406之间的间隔。通过知道起始rb406和rb406之间的间隔,ue106可以确定rbg408中曾被分配给ue106的rb406。

在另一例子中,rb406到不同rbg408的映射可以被编码到表或另一数据结构中。当映射被编码到表中时,rb406和rbg408之间的间隔可以是任意的并且不是连续的。例如,rbg408c可以包括频带中的第一、第三、第五和第七位置上的rb406c,而rbg408d可以包括频带中的第二、第四、第六和第九位置上的rb406。在另外的实施例中,可以存在定义不同的rbg408配置的多个表。在另外的实施例中,存储不同的rbg408配置的表可以被存储或硬连线在ue106内。

在一个实施例中,ue106可以在控制信道410(例如,pdcch或pucch)中接收控制信号,其可以用于控制在子帧404或多个子帧404中用于共享信道412(例如,pdsch、pusch或两者)的rbg408的大小。在又一实施例中,控制信号可以选择存储rb408在rbg408中的映射的表中的一个表。基于在表中包括的并且由控制信号选择的rbg配置,ue106可以以非连续方式将来自子帧404的rb406分配给rbg408。

在一个实施例中,表中的映射可以是rbg索引的函数。在又一实施例中,映射还可以是数字方案(例如,系统频带中的音调间隔)的函数。示例性音调间隔可以是15khz、30khz、60khz、80khz、100khz、120khz、240khz或其它适当的间隔。

在又一实施例中,图8中描述的非连续rbg408可以结合图6中论述的rbg408的动态大小来实现。例如,控制信道410中的控制信号可以指示rgb408的大小。然后,ue106可以从被存储在ue106中的表中选择包括控制信号中指示的rbg大小的映射之一。

在一个实施例中,基站104可以使用无线资源控制(rrc)消息来配置用于rbg408的映射集合,并且将映射发送给ue106。rrc消息可以包括ue106用于在ue106中存储的表中配置新的映射集合的指令。然后,基站104可以在控制信道410中发送控制信号,以使用rrc动态地选择用于rbg408集合的一个或多个映射。

存在可以利用本公开内容的不同方面来实现的多个实施例。例如,在本公开内容的一个方面中,一种用于无线通信的方法包括:由无线通信设备在控制信道中传送指示资源块组的大小的信号;以及根据被分配给无线通信设备的资源块组和所指示的资源块组的大小,将一个或多个资源块分配给无线通信设备。

在本公开内容的另外方面中,一种用于无线通信的装置包括无线设备,该无线设备包括收发机和处理器,收发机被配置为:在控制信道中传送指示资源块组的大小的信号;以及处理器被配置为:根据被分配给无线通信设备的资源块组和所指示的资源块组的大小,将一个或多个资源块分配给无线通信设备。

在本公开内容的另外方面中,实施例包括具有记录在其上的程序代码的计算机可读介质,程序代码包括:用于使得无线通信设备进行无线通信的代码,该无线通信包括:在控制信道中传送指示资源块组的大小的信号;以及根据被分配给无线通信设备的资源块组和所指示的资源块组的大小,将一个或多个资源块分配给无线通信设备。

在本公开内容的另外方面中,实施例包括无线通信设备,其包括:用于在控制信道中无线地传送指示资源块组的大小的信号的单元;以及用于根据被分配给无线通信设备的资源块组和所指示的资源块组的大小,将一个或多个资源块分配给无线通信设备的单元。

在本公开内容的另外方面中,一种用于无线通信的方法包括:由无线通信设备在控制信道中传送指示到针对资源块数量的允许值集合中的索引的信号;以及根据该索引来将多个资源块分配给无线通信设备。在本公开内容的又一方面中,该方法中的针对资源块数量的允许值集合包括二的幂。

在本公开内容的另外方面中,一种用于无线通信的装置包括无线设备,该无线设备包括收发机和处理器,收发机被配置为:在控制信道中传送指示到针对资源块数量的允许值集合中的索引的信号;以及处理器被配置为:根据该索引来将多个资源块分配给无线通信设备。在本公开内容的又一方面中,该装置中的针对资源块数量的允许值集合包括二的幂。

在本公开内容的另外方面中,实施例包括具有记录在其上的程序代码的计算机可读介质,程序代码包括:用于使得无线通信设备进行无线通信的代码,该无线通信包括:在控制信道中传送指示到针对资源块数量的允许值集合中的索引的信号;以及根据该索引来将多个资源块分配给无线通信设备。在本公开内容的又一方面中,具有记录在其上的程序代码的计算机可读介质中的针对资源块数量的允许值集合包括二的幂。

在本公开内容的另外方面中,实施例包括无线通信设备,其包括:用于在控制信道中无线地传送指示到针对资源块数量的允许值集合中的索引的信号的单元;以及用于根据该索引来将多个资源块分配给无线通信设备的单元。在本公开内容的又一方面中,无线通信设备中的针对资源块数量的允许值集合包括二的幂。

信息和信号可以使用多种不同的技术和方法中的任何一种来表示。例如,可能贯穿以上描述所提及的数据、指令、命令、信息、信号、比特、符号和码片可以由电压、电流、电磁波、磁场或粒子、光场或粒子或者其任意组合来表示。

结合本文公开内容描述的各种说明性的框和模块可以利用被设计为执行本文描述的功能的通用处理器、dsp、asic、fpga或其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑、分立硬件组件或者其任意组合来实现或执行。通用处理器可以是微处理器,但是在替代的方式中,处理器可以是任何常规的处理器、控制器、微控制器或状态机。处理器也可以被实现为计算设备的组合(例如,dsp和微处理器的组合、多个微处理器、一个或多个微处理器与dsp核的结合、或者任何其它这样的配置)。

本文所描述的功能可以用硬件、由处理器执行的软件、固件或其任意组合来实现。如果用由处理器执行的软件来实现,则所述功能可以作为一个或多个指令或代码存储在计算机可读介质上或者通过其进行传输。其它例子和实现在本公开内容和所附的权利要求的范围内。例如,由于软件的特性,所以可以使用由处理器执行的软件、硬件、固件、硬连线或这些项中的任意项的组合来实现以上描述的功能。用于实现功能的特征也可以物理地位于各个位置,包括被分布以使得在不同的物理位置处实现功能中的部分功能。

此外,如本文所使用的(包括在权利要求中),如项目列表(例如,以诸如“……中的至少一个”或“……中的一个或多个”之类的短语结束的项目列表)中所使用的“或”指示包含性列表,使得例如[a、b或c中的至少一个]的列表意指a或b或c或ab或ac或bc或abc(即,a和b和c)。此外,如本文所使用的,短语“基于”不应当被解释为对封闭的条件集合的引用。还预期的是,关于一个实施例描述的特征、组件、动作和/或步骤可以以与本文呈现的次序不同的次序来构造,和/或与关于本公开内容的其它实施例描述的特征、组件、动作和/或步骤相组合。

如本领域技术人员到目前为止所明白的并且根据当时的具体应用,可以在不脱离本公开内容的精神和范围的情况下,对本公开内容的设备的材料、装置、配置和使用方法进行许多修改、替换和变型。鉴于此,本公开内容的范围应当并不限于本文所示出和描述的特定实施例的范围,因为它们仅仅是通过其一些例子来说明的,更确切地说,应当完全相称于下文所附的权利要求以及它们的功能等效物的范围。

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