CN106817769B - 无线通信系统上行多子带资源分配方法、装置及用户设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种无线通信系统上行多子带资源分配方法、装置及用户设备,该方法包括:用户设备UE通过一个无线帧向基站发送上行资源,该上行资源包括:上行调度请求SR、PUCCH1承载的第一反馈信息、PUCCH2承载的第二反馈信息、用于估计PUCCH1和PUCCH2的导频1、用于估计PUSCH的导频2、以及PUSCH承载的数据信息;其中,无线帧中的上行资源是按照预设资源分配策略进行分布的。该方法能够有效提高系统的上行频谱效率,且通过反馈控制信道PUCCH的设计,能够支持无线通信系统动态频谱资源分配。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种无线通信系统上行多子带资源分配方法、装置及用户设备。
背景技术
一种无线通信系统占用不连续的频谱带宽,其示意图如图1所示。每个频域为25kHz带宽的物理通道定义为一个频点,最多 个频点。每个频点采用正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称OFDM)技术,所有不连续频点聚合在一起,系统做统一调度分配给用户,构成了这种具有载波聚合特性的通信系统。
该无线通信系统在每个频点上对应的一个无线帧长为25ms,包含45个OFDM符号,如图2所示,上行资源占用31个OFDM符号。
在现有技术中,在业务频点的上行多子带(N个子带,N个逻辑连续频点即,N为整数且N≥2)资源中各信道资源分配情况如图3所示,其中,在用户设备(User Equipment,简称UE)占用的逻辑连续频点中,上行调度请求(Scheduling Request,简称SR)占用无线帧所有频点的前4个OFDM符号,物理上行链路控制信道(Physical Uplink Control CHannel,简称PUCCH)占用无线帧第1和第N个频点的第5和第8个OFDM符号,物理上行共享信道(PhysicalUplink Shared Channel,简称PUSCH)占用无线帧所有频点的第9-10、12-17、19-26和28-31个OFDM符号,用于估计PUCCH的导频1占用无线帧第1和第N个频点的第6-7个OFDM符号,用于估计PUSCH的导频2占用无线帧所有频点的第11、第18和第27个OFDM符号,无线帧第2至第N-1个频点的第5-8个OFDM符号为空。对于专网无线通信系统的多子带业务,该资源分配方式的上行资源没有得到有效利用,控制信道开销高达26%,导致上行频谱效率不高。
鉴于此,如何对无线通信系统多子带业务频点的上行多子带资源进行分配,以有效提高系统的上行频谱效率成为目前需要解决的技术问题。
发明内容
为解决上述的技术问题,本发明提供一种无线通信系统上行多子带资源分配方法、装置及用户设备,能够有效提高系统的上行频谱效率,且通过反馈控制信道PUCCH的设计,能够支持无线通信系统动态频谱资源分配。
第一方面,本发明提供一种无线通信系统上行多子带资源分配方法,包括:
用户设备UE通过一个无线帧向基站发送上行资源,所述上行资源包括:上行调度请求SR、PUCCH1承载的第一反馈信息、PUCCH2承载的第二反馈信息、用于估计PUCCH1和PUCCH2的导频1、用于估计PUSCH的导频2、以及PUSCH承载的数据信息;
其中,所述无线帧中的上行资源是按照预设资源分配策略进行分布的。
可选地,所述第一反馈信息,用于指示当前多子带接收PDCCH的ACK/NACK反馈信息,或指示当前无线通信系统的系统信息更新PDSCH的ACK/NACK反馈信息;
所述第二反馈信息,用于指示当前多子带接收PDSCH的ACK/NACK反馈信息。
可选地,所述预设资源分配策略,包括:
在UE占用的逻辑连续频点中,SR占用所述无线帧第1个频点的前4个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUCCH1占用所述无线帧第1个频点的第5和第8个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUCCH2占用所述无线帧第2和第N个频点的第5和第8个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,导频1占用所述无线帧第1、第2和第N个频点的第6-7个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,导频2占用所述无线帧所有频点的第11、第18和第27个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUSCH占用所述无线帧中除了所述SR、PUCCH1、PUCCH2、导频1和导频2占用的OFDM符号之外的所有OFDM符号;
其中,所述无线帧包括:预分配的N个逻辑连续频点,N为大于等于2的整数。
第二方面,本发明提供一种无线通信系统上行多子带资源分配装置,包括:
发送模块,用于用户设备UE通过一个无线帧向基站发送上行资源,所述上行资源包括:上行调度请求SR、PUCCH1承载的第一反馈信息、PUCCH2承载的第二反馈信息、用于估计PUCCH1和PUCCH2的导频1、用于估计PUSCH的导频2、以及PUSCH承载的数据信息;
其中,所述无线帧中的上行资源是按照预设资源分配策略进行分布的。
可选地,所述第一反馈信息,用于指示当前多子带接收PDCCH的ACK/NACK反馈信息,或指示当前无线通信系统的系统信息更新PDSCH的ACK/NACK反馈信息;
所述第二反馈信息,用于指示当前多子带接收PDSCH的ACK/NACK反馈信息。
可选地,所述预设资源分配策略,包括:
在UE占用的逻辑连续频点中,SR占用所述无线帧第1个频点的前4个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUCCH1占用所述无线帧第1个频点的第5和第8个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUCCH2占用所述无线帧第2和第N个频点的第5和第8个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,导频1占用所述无线帧第1、第2和第N个频点的第6-7个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,导频2占用所述无线帧所有频点的第11、第18和第27个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUSCH占用所述无线帧中除了所述SR、PUCCH1、PUCCH2、导频1和导频2占用的OFDM符号之外的所有OFDM符号;
其中,所述无线帧包括:预分配的N个逻辑连续频点,N为大于等于2的整数。
第三方面,本发明提供一种用户设备,包括:上述无线通信系统上行多子带资源分配装置。
由上述技术方案可知,本发明的无线通信系统上行多子带资源分配方法、装置及用户设备,能够有效提高系统的上行频谱效率,且通过反馈控制信道PUCCH的设计,能够支持无线通信系统动态频谱资源分配。
附图说明
图1为一种无线通信系统的频谱示意图;
图2为一种无线通信系统的频点时隙资源结构示意图;
图3为现有技术中一种无线通信系统上行多子带资源分配情况示意图;
图4为本发明一实施例提供的一种无线通信系统上行多子带资源分配方法的流程示意图;
图5为使用图4所示实施例所述方法的无线通信系统上行多子带资源分配情况示意图;
图6为本发明一实施例提供的一种无线通信系统上行多子带资源分配装置的结构示意图;
图7为本发明一实施例提供的一种用户设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他的实施例,都属于本发明保护的范围。
图4示出了本发明一实施例提供的无线通信系统上行多子带资源分配方法的流程示意图,如图1所示,本实施例的无线通信系统上行多子带资源分配方法如下所述。
401、用户设备UE通过一个无线帧向基站发送上行资源,所述上行资源包括:上行调度请求SR、PUCCH1承载的第一反馈信息、PUCCH2承载的第二反馈信息、用于估计PUCCH1和PUCCH2的导频1、用于估计PUSCH的导频2、以及PUSCH承载的数据信息;
其中,所述无线帧中的上行资源是按照预设资源分配策略进行分布的。
其中,所述第一反馈信息,用于指示当前多子带接收物理下行控制信道(PhysicalDownlink Control Channel,简称PDCCH)的ACK/NACK反馈信息,或指示当前无线通信系统的系统信息更新物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,简称PDSCH)的ACK/NACK反馈信息;
所述第二反馈信息,用于指示当前多子带接收PDSCH的ACK/NACK反馈信息。
在具体应用中,参见图5,本实施例所述预设资源分配策略,包括:
在UE占用的逻辑连续频点中,SR占用所述无线帧第1个频点的前4个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUCCH1占用所述无线帧第1个频点的第5和第8个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUCCH2占用所述无线帧第2和第N个频点的第5和第8个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,导频1占用所述无线帧第1、第2和第N个频点的第6-7个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,导频2占用所述无线帧所有频点的第11、第18和第27个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUSCH占用所述无线帧中除了所述SR、PUCCH1、PUCCH2、导频1和导频2占用的OFDM符号之外的所有OFDM符号;
其中,所述无线帧包括:预分配的N个逻辑连续频点,N为大于等于2的整数。
应说明的是,本实施例所述PUSCH承载数据信息的资源映射是按照先频域再时域的方式映射的。
本实施例的无线通信系统上行多子带资源分配方法,能够有效提高系统的上行频谱效率,且通过反馈控制信道PUCCH的设计,能够支持无线通信系统动态频谱资源分配。
图6示出了本发明一实施例提供的一种无线通信系统上行多子带资源分配装置的结构示意图,如图6所示,本实施例的无线通信系统上行多子带资源分配装置6,包括:发送模块61;
发送模块61,用于用户设备UE通过一个无线帧向基站发送上行资源,所述上行资源包括:上行调度请求SR、PUCCH1承载的第一反馈信息、PUCCH2承载的第二反馈信息、用于估计PUCCH1和PUCCH2的导频1、用于估计PUSCH的导频2、以及PUSCH承载的数据信息;
其中,所述无线帧中的上行资源是按照预设资源分配策略进行分布的。
其中,所述第一反馈信息,用于指示当前多子带接收PDCCH的ACK/NACK反馈信息,或指示当前无线通信系统的系统信息更新PDSCH的ACK/NACK反馈信息;
所述第二反馈信息,用于指示当前多子带接收PDSCH的ACK/NACK反馈信息。
在具体应用中,本实施例所述预设资源分配策略,包括:
在UE占用的逻辑连续频点中,SR占用所述无线帧第1个频点的前4个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUCCH1占用所述无线帧第1个频点的第5和第8个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUCCH2占用所述无线帧第2和第N个频点的第5和第8个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,导频1占用所述无线帧第1、第2和第N个频点的第6-7个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,导频2占用所述无线帧所有频点的第11、第18和第27个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUSCH占用所述无线帧中除了所述SR、PUCCH1、PUCCH2、导频1和导频2占用的OFDM符号之外的所有OFDM符号;
其中,所述无线帧包括:预分配的N个逻辑连续频点,N为大于等于2的整数。
应说明的是,本实施例所述PUSCH承载数据信息的资源映射是按照先频域再时域的方式映射的。
本实施例的无线通信系统上行多子带资源分配装置,能够有效提高系统的上行频谱效率,且通过反馈控制信道PUCCH的设计,能够支持无线通信系统动态频谱资源分配。
本实施例的无线通信系统上行多子带资源分配装置,可以用于执行前述图4所示方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
图7示出了本发明一实施例提供的一种用户设备的结构示意图,如图7所示,本实施例的用户设备,包括:图6所示实施例所述的无线通信系统上行多子带资源分配装置6。
本实施例的用户设备,能够有效提高系统的上行频谱效率,且通过反馈控制信道PUCCH的设计,能够支持无线通信系统动态频谱资源分配。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述各方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。前述的程序可以存储于一计算机可读取存储介质中。该程序在执行时,执行包括上述各方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。
Claims (3)
1.一种无线通信系统上行多子带资源分配方法,其特征在于,包括:
用户设备UE通过一个无线帧向基站发送上行资源,所述上行资源包括:上行调度请求SR、PUCCH1承载的第一反馈信息、PUCCH2承载的第二反馈信息、用于估计PUCCH1和PUCCH2的导频1、用于估计PUSCH的导频2、以及PUSCH承载的数据信息;
其中,所述无线帧中的上行资源是按照预设资源分配策略进行分布的;
所述第一反馈信息,用于指示当前多子带接收PDCCH的ACK/NACK反馈信息,或指示当前无线通信系统的系统信息更新PDSCH的ACK/NACK反馈信息;
所述第二反馈信息,用于指示当前多子带接收PDSCH的ACK/NACK反馈信息;
所述预设资源分配策略,包括:
在UE占用的逻辑连续频点中,SR占用所述无线帧第1个频点的前4个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUCCH1占用所述无线帧第1个频点的第5和第8个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUCCH2占用所述无线帧第2和第N个频点的第5和第8个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,导频1占用所述无线帧第1、第2和第N个频点的第6-7个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,导频2占用所述无线帧所有频点的第11、第18和第27个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUSCH占用所述无线帧中除了所述SR、PUCCH1、PUCCH2、导频1和导频2占用的OFDM符号之外的所有OFDM符号;
其中,所述无线帧包括:预分配的N个逻辑连续频点,N为大于等于2的整数。
2.一种无线通信系统上行多子带资源分配装置,其特征在于,包括:
发送模块,用于用户设备UE通过一个无线帧向基站发送上行资源,所述上行资源包括:上行调度请求SR、PUCCH1承载的第一反馈信息、PUCCH2承载的第二反馈信息、用于估计PUCCH1和PUCCH2的导频1、用于估计PUSCH的导频2、以及PUSCH承载的数据信息;
其中,所述无线帧中的上行资源是按照预设资源分配策略进行分布的;
所述第一反馈信息,用于指示当前多子带接收PDCCH的ACK/NACK反馈信息,或指示当前无线通信系统的系统信息更新PDSCH的ACK/NACK反馈信息;
所述第二反馈信息,用于指示当前多子带接收PDSCH的ACK/NACK反馈信息;
所述预设资源分配策略,包括:
在UE占用的逻辑连续频点中,SR占用所述无线帧第1个频点的前4个OFDM符号;
在UE占用的逻辑连续频点中,PUCCH1占用所述无线帧第1个频点的第5和第8个OFDM符号;
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3.一种用户设备,其特征在于,包括:权利要求2所述的无线通信系统上行多子带资源分配装置。
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Granted publication date: 20190917 Termination date: 20211127 |
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