[发明专利]一种无线资源子信道化及映射的方法有效
| 申请号: | 200810175848.2 | 申请日: | 2008-11-05 |
| 公开(公告)号: | CN101742665A | 公开(公告)日: | 2010-06-16 |
| 发明(设计)人: | 吕开颖 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
| 主分类号: | H04W72/12 | 分类号: | H04W72/12;H04B7/26 |
| 代理公司: | 北京派特恩知识产权代理事务所(普通合伙) 11270 | 代理人: | 张颖玲;王黎延 |
| 地址: | 518057 广东省深圳市南山*** | 国省代码: | 广东;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 无线 资源 信道 映射 方法 | ||
技术领域
本发明涉及正交频分复用(OFDM)中的无线资源映射技术,特别是涉及 一种不同传输时间间隔(TTI,Transmission Time Interval)上无线资源子信道化 及映射的方法。
背景技术
随着宽带无线通信技术地不断发展,诸如微波接入全球互通(WiMAX)、 超移动宽带(UMB)以及3GPP长期演进(LTE)等下一代移动通信系统都采 用OFDM的多址接入方式,不同用户通过占用一定数量的正交子载波资源来实 现多址接入的目的。
在OFDM系统中,在时域上划分为多个OFDM符号,在频域上则划分为 多个子信道,每个子信道是一组子载波的集合。子信道化(Subchannelization) 允许用户站点将传输功率集中在总OFDM子载波的一个子集(子信道)上,可 提高覆盖范围和能力,还可使多个用户站点在不同的子信道上进行同步传输。 无线通信系统中资源子信道化和资源映射的主要依据是系统的帧结构,无线资 源的调度时间间隔按照系统的帧结构进行划分,例如:一个调度时间间隔可以 为一个子帧或多个子帧。通常,以子帧为调度时间粒度可以提供很好的调度灵 活性和调度实时性。
为了完成对无线资源的分配,首先需要进行无线资源的子信道化和映射, 即:将逻辑资源单元按照子信道化规则及资源单元的结构映射到物理的无线资 源上,以便系统利用逻辑资源单元进行调度及资源分配指示。对于单子帧TTI 配置的情况,系统将每个子帧上的无线资源进行了频率分区,又在每个分区内 分为集中式资源组和分布式资源组,以分别获得频率选择性和频率分集调度增 益。也就是说,集中式映射资源和分布式映射资源在一个子帧上可以是频分复 用的,即共享一个子帧上的频率资源。
现有技术中,系统进行相应子信道化和资源映射的过程是:先将每个子帧 上的可用子载波资源以N个物理资源块(PRU)为单位进行置换(permutation) 重排;再将重排(reordered)后的资源分配到若干个频率分区(Frequency Partition)中;在每个频率分区上,将载波资源再划分为集中式和分布式资源组。 其中,集中式资源组内资源与集中式逻辑资源块(LLRU)可直接进行映射; 对分布式资源组又划分为两种类型资源:上行功率优化的分布式资源和常规分 布式资源,以优化系统性能。系统首先分配上行功率优化的分布式资源,并以 跳频置换方式将跳频单元(hopping units)在该频率区域内进行重排后映射到逻 辑分布式资源块(LDRU),又称子帧级联分布式资源块上;剩余分布式资源则 作为常规分布式资源,在常规分布式资源区域内,以构成该类资源的基本单元 (tile)为单位进行置换重排,并与相应的LDRU映射。
但对于终端到基站的无线传输,即所谓上行传输(Uplink Transmission), 还需考虑另一个重要因素,即上行覆盖的问题。由于终端的功率有限,上行覆 盖的提高很大程度上需要考虑将子帧级联进行调度,从而能够有效地累积信号 能量。例如:对于某些功率受限的上行传输而言,一个TTI可以包含一个以上 的子帧,以便扩大上行覆盖或提高上行容量。
对于一个TTI中包含多个子帧的情况,有两种资源映射方法:一种方法是, 一个资源块仍然分布在一个子帧内,为终端所分配的多个资源块可以在一个 TTI中的多个子帧上时间优先原则进行分布,这种方法虽然一定程度上能够解 决上行覆盖的问题,但该方法在调度的资源块不能被TTI内的子帧数整除时, 会使终端功率受限于分配的资源块最多的子帧上,从而使上行覆盖仍会受到一 定的限制。另一种方法是,将一个TTI中的多个子帧上的资源块进行级联,作 为一个扩展资源块进行调度,来实现多子帧TTI上的调度,这种方法也能在一 定程度上解决上行覆盖的问题,但缺点在于,调度不够灵活,调度颗粒度较粗。
为了有效解决上述问题,可将一个资源块上的时频资源分布在一个TTI内 的各个子帧上,即:将一个资源块上的资源在时间上扩展分布,在频率上压缩 分布,从而累积能量以解决功率受限的问题,提高上行覆盖。并且,调度颗粒 度与单子帧TTI情况下相同,调度颗粒度较细,调度灵活性较大。举例来说, 当TTI配置为两个子帧时,一个资源块由两个基本单元构成,每个子帧上分别 分配一个基本单元;当TTI配置为三个子帧时,一个资源块由三个基本单元构 成,每个子帧上分别分配一个基本单元;当TTI配置为四个子帧时,一个资源 块由四个基本单元构成,每个子帧上分别分配一个基本单元。
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