專利名稱:Tdd通信系統(tǒng)中多個(gè)幀上的資源聚合的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
一般來說,本發(fā)明涉及移動(dòng)通信系統(tǒng)中上行鏈路共享信道上的用戶終端調(diào)度, 更具體來說,涉及實(shí)現(xiàn)多個(gè)幀上的符號(hào)能量聚合以獲得更大效率的多幀分配方法。
背景技術(shù):
WiMM標(biāo)準(zhǔn)支持時(shí)分雙工(TDD)和頻分雙工(FDD)操作。在TDD情況下, 上行鏈路和下行鏈路傳輸在不同時(shí)間發(fā)生,并且通常共享相同頻率。時(shí)間分為連續(xù)幀序 列。各幀具有固定時(shí)長(zhǎng)(duration),并且包含一個(gè)下行鏈路子幀和一個(gè)上行鏈路子幀。幀 分為整數(shù)數(shù)量的OFDM符號(hào)。分配給下行鏈路子幀和上行鏈路子幀的符號(hào)的數(shù)量可變。WiMax的媒體接入控制(MAC)協(xié)議當(dāng)前要求單個(gè)MAC協(xié)議數(shù)據(jù)單元(PDU) 必須在一幀中傳送。這種要求可引起某些低效率。由于用戶終端受到功率限制,所以 一般希望在單個(gè)用戶終端正工作在小區(qū)邊緣附近時(shí)減少分配給該用戶終端的子信道的數(shù) 量。減少子信道的數(shù)量使用戶終端能夠?qū)⒏蠊β史峙浣o各子信道,由此增加信息位信 噪比。因子信道的減少(更大的子信道化)而引起的信息位信噪比的增加稱作子信道化 增益。但是,子信道數(shù)量的減少限制了用戶終端的可用帶寬。帶寬限制可防止用戶終端 使用最魯棒(robust)調(diào)制和編碼方案。此外,帶寬限制可增加上行鏈路和下行鏈路上的 開銷。當(dāng)上行鏈路突發(fā)(burst)的大小因子信道化而受到限制時(shí),MAC PDU有效載荷的 大小減小,而開銷比率、即開銷位與全部位之比增加。因此,上行鏈路上的有效數(shù)據(jù)速 率(rate)減小。
發(fā)明內(nèi)容
根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例,上行鏈路信道上的多個(gè)幀或子幀可聚合成供解調(diào)和解碼 的一個(gè)邏輯單元,以便允許一個(gè)數(shù)據(jù)分組跨越(span)多個(gè)幀。幀聚合避免由于子信道化 的分組大小限制,使基站能夠選擇最魯棒調(diào)制和編碼、通過允許多個(gè)幀上的符號(hào)能量來 擴(kuò)展小區(qū)范圍、增加用戶終端的小區(qū)范圍以及保持預(yù)期UL對(duì)DL比率。多幀聚合通過修改傳送給用戶終端的上行鏈路資源分配消息來實(shí)現(xiàn)。多幀資 源分配消息包括BEGIN FLAG字段,指示對(duì)應(yīng)幀是否為多幀分配中的第一幀;以及 REMAINING RESOURCES字段,指示多幀分配中剩余的單元(例如時(shí)隙或幀)的數(shù)量。 多幀資源分配消息使單個(gè)數(shù)據(jù)分組能夠在多個(gè)幀中傳送。
圖1示出示范移動(dòng)通信系統(tǒng)。
圖2示出WiMax系統(tǒng)的組幀。圖3示出WiMax系統(tǒng)中單個(gè)幀的幀結(jié)構(gòu)。圖4示出WiMax系統(tǒng)中單個(gè)MAC PDU的多幀分配。圖5示出其中沒有由用戶終端對(duì)多幀分配消息進(jìn)行解碼的情況。圖6示出其中用戶終端缺失橋接兩個(gè)不同多幀分配的多個(gè)多幀分配消息的情 況。圖7示出由基站實(shí)現(xiàn)的示范多幀分配過程。圖8示出在多幀分配期間由用戶終端實(shí)現(xiàn)的示范傳輸過程。圖9示出在多幀分配期間由基站實(shí)現(xiàn)的示范接收過程。圖10示出能夠進(jìn)行多幀分配的示范基站。
具體實(shí)施例方式現(xiàn)在參照附圖,圖1示出移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)10中的用戶終端100。用戶終端100可 包括例如蜂窩電話、個(gè)人數(shù)字助理、智能電話、膝上型計(jì)算機(jī)、手持計(jì)算機(jī)或者具有無 線通信能力的其它裝置。用戶終端100與移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)10的服務(wù)小區(qū)或扇區(qū)12中的基 站20進(jìn)行通信。用戶終端100在一個(gè)或多個(gè)下行鏈路(DL)信道上接收信號(hào),并且在一 個(gè)或多個(gè)上行鏈路(UL)信道上向基站20傳送信號(hào)。為了便于說明,將在WiMaxCtEEE 802.16)系統(tǒng)的上下文中描述本發(fā)明的示范實(shí) 施例。但是,本領(lǐng)域技術(shù)人員將領(lǐng)會(huì),本發(fā)明更一般地可適用于其它無線通信系統(tǒng),包 括寬帶碼分多址(WCDMA)和長(zhǎng)期演進(jìn)(LTE)系統(tǒng)。WiMM系統(tǒng)采用正交頻分復(fù)用(OFDM)。WiMM系統(tǒng)將可用帶寬分為多個(gè)頻率 副載波??蓪⒏陛d波組織成子信道供分配給單獨(dú)用戶。包括單個(gè)子信道的副載波可以是 連續(xù)的,或者可散布在可用帶寬上。WiMax標(biāo)準(zhǔn)支持時(shí)分雙工(TDD)和頻分雙工(FDD)操作。在TDD情況下, 上行鏈路和下行鏈路傳輸在相同頻率或載波發(fā)生,并且在時(shí)間上復(fù)用。例如,在WiMAX 系統(tǒng)中,時(shí)間被分為連續(xù)幀序列,如圖2所示。各幀具有固定時(shí)長(zhǎng),并且包含一個(gè)下行 鏈路子幀和一個(gè)上行鏈路子幀。幀分為整數(shù)數(shù)量的OFDM符號(hào)。分配給下行鏈路子幀和 上行鏈路子幀的符號(hào)的數(shù)量可變。上行鏈路和下行鏈路之間的劃分(split)是系統(tǒng)參數(shù), 并且在系統(tǒng)中在較高層進(jìn)行控制。圖3示出WiMax系統(tǒng)中的單個(gè)TDD幀。如圖3所示,下行鏈路子幀的第一符 號(hào)包括用于同步的前同步碼。幀控制報(bào)頭(FCH)和分別命名為DL-MAP和UL-MAP的 下行鏈路和上行鏈路的資源分配緊接前同步碼。FCH提供與例如可用子信道、編碼方案 和MAP消息長(zhǎng)度的幀配置有關(guān)的信息。DL-MAP和UL-MAP分別指示在下行鏈路子幀 和上行鏈路子幀中下行鏈路資源和上行鏈路資源的分配。DL-MAP包括至接收下行鏈路 時(shí)隙分配的用戶終端100的一系列資源分配消息。類似地,UL-MAP包括至接收上行鏈 路時(shí)隙分配的用戶終端的一系列上行鏈路資源消息。圖3示出對(duì)四個(gè)不同用戶終端的下 行鏈路時(shí)隙分配以及對(duì)三個(gè)不同用戶終端的上行鏈路時(shí)隙分配。WiMax的媒體接入控制(MAC)協(xié)議當(dāng)前要求單個(gè)MAC協(xié)議數(shù)據(jù)單元(PDU)必
須在一幀中傳送。這種要求可引起某些低效率。由于用戶終端100受到功率限制,所以一般希望在單個(gè)用戶終端100正工作在小 區(qū)邊緣附近時(shí)減少分配給該用戶終端100的子信 道的數(shù)量。傳輸功率在頻率的所指配子信道之間進(jìn)行劃分。在成比例地增加傳輸時(shí)長(zhǎng)的 同時(shí)減少子信道的數(shù)量能夠增加每傳輸位能量的量,由此增加信噪比。但是,子信道數(shù) 量的減少限制了用戶終端100的可用帶寬。帶寬限制可防止用戶終端100使用最魯棒調(diào) 制和編碼方案,而無需將數(shù)據(jù)分組分成更小MAC PDU。當(dāng)上行鏈路突發(fā)的大小因子信道 化而受到限制時(shí),MAC PDU有效載荷的大小減小,而開銷比率、即開銷位與全部位之比 增加。因此,上行鏈路上的有效數(shù)據(jù)速率減小。根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例,多個(gè)UL子幀可聚合成供解調(diào)和解碼的一個(gè)邏輯單元,以 便允許一個(gè)MAC PDU跨越多個(gè)幀。因此,可積聚更大的符號(hào)能量來提供增加的覆蓋和 更大的有效載荷以獲得更好的效率。上行鏈路子幀聚合通過修改UL-MAP消息中傳送的 上行鏈路資源分配消息來實(shí)現(xiàn)。圖4示出三個(gè)上行鏈路子幀聚合成供解調(diào)和解碼的單個(gè)邏輯單元。在圖4所示 的示例中,在三個(gè)分離幀中將上行鏈路時(shí)隙分配給用戶終端100。雖然聚合的上行鏈路子 幀在圖3中示為在三個(gè)連續(xù)幀中,但是并不要求在連續(xù)幀中分配上行鏈路時(shí)隙。也就是 說,本發(fā)明允許在非連續(xù)幀中分配上行鏈路時(shí)隙。在該示例中,總共分配13個(gè)時(shí)隙,其 中5個(gè)時(shí)隙在第一幀中,5個(gè)時(shí)隙在中間幀中以及3個(gè)時(shí)隙在最后一幀中。來自所有三個(gè) 幀的所分配時(shí)隙在接收器作為單個(gè)MAC PDU進(jìn)行組合和處理。在MAC級(jí),數(shù)據(jù)被分為 等于所分配時(shí)隙的數(shù)量的多個(gè)塊(chunk),并且被映射到所分配時(shí)隙。圖4還示出可用于實(shí)現(xiàn)上行鏈路子幀聚合的示范信令協(xié)議。如前面所述,包 含用戶終端100的數(shù)據(jù)的各幀包括指示后續(xù)幀的上行鏈路資源分配的UL-MAP消息。 UL-MAP 消息包含 UL-MAP 信息元素(IE information element),UL-MAP 信息元素可 嵌入具有多種格式的資源分配消息或IE。一種這樣的格式是擴(kuò)展2UIUCIE,它在本文中 稱作擴(kuò)展2格式。當(dāng)UL-MAP IE中的UIUC字段被設(shè)置成11時(shí)使用擴(kuò)展2格式。具有 擴(kuò)展2格式的UL-MAP消息可封裝一個(gè)或多個(gè)在標(biāo)準(zhǔn)中稱作UL-MAP信息元素(IE)的 上行鏈路資源分配消息。如前面所述,當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)要求單個(gè)MAC PDU必須在單個(gè)幀中傳 送。在本發(fā)明中,UL-MAP IE的修改版本用于指示多幀分配。經(jīng)修改的UL-MAP IE在 本文中稱作聚合UL-MAP IE,或者更一般地稱作多幀資源分配消息。聚合UL-MAP IE 的使用可通過定義新類型代碼(例如,對(duì)于聚合UL-MAP IE,UIUC = 0D)來指示。聚合UL-MAPIE包含DURATION字段,該字段指示在對(duì)應(yīng)幀中分配的上行鏈 路時(shí)隙的數(shù)量。另外,聚合UL-MAP IE包含常規(guī)UL-MAP IE中不存在的兩個(gè)字段。 具體來說,聚合UL-MAP IE包含BEGIN FLAG字段和REMAINING RESOURCES字 段。BEGIN FLAG字段包含指示多幀分配中的當(dāng)前幀是否為多幀分配的第一幀的標(biāo)志。 REMAINING RESOURCES字段包含指示多幀分配中剩余資源的數(shù)量的整數(shù)值。在一 些實(shí)施例中,REMAINING RESOURCES字段可包括指示多幀分配中剩余時(shí)隙的數(shù)量的 REMAINING SLOTS字段。在其它實(shí)施例中,REMAINING RESOURCES字段可包括指 示多幀分配中剩余幀的數(shù)量的REMAINING FRAMES字段。在本發(fā)明的一些實(shí)施例中,聚合UL-MAP IE還可包括使協(xié)議更魯棒的 TRANSMISSION TOGGLE 字段。如下面更詳細(xì)地說明,TRANSMISSION TOGGLE 字
段包含對(duì)每一個(gè)新多幀分配進(jìn)行切換(toggle)的標(biāo)志。本領(lǐng)域技術(shù)人員將領(lǐng)會(huì),聚合UL-MAP IE可包括標(biāo)準(zhǔn)所要求的附加元素。這些其它元素在本領(lǐng)域中眾所周知,而對(duì)于 上行鏈路子幀聚合并不重要。因此,為了簡(jiǎn)潔起見而省略這類不重要的細(xì)節(jié)。在IEEE 802-16-2004標(biāo)準(zhǔn)中描述了與UL-MAP IE所需的附加字段有關(guān)的信息。在多幀分配的第一幀中,開始標(biāo)志(begin flag)被設(shè)置成1以指示當(dāng)前幀是 多幀分配的第一幀,并且REMAINING RESOURCES字段被設(shè)置成指示多幀分配中時(shí) 隙或幀的總數(shù)。在多幀分配的后續(xù)幀中,開始標(biāo)志被設(shè)置成0,并且使REMAINING RESOURCES字段的值遞減先前在多幀分配的所有先前幀中分配給用戶終端100的時(shí)隙的 數(shù)量。各聚合UL-MAP IE中的DURATION字段指示在對(duì)應(yīng)幀中分配的時(shí)隙的數(shù)量。在圖4所示的示例中,在三個(gè)幀上向用戶終端100分配13個(gè)時(shí)隙前兩幀中5 個(gè)時(shí)隙,以及最后一幀中3個(gè)時(shí)隙。因此,REMAININGRESOURCES字段在第一幀中等 于13,在第二幀中等于8,而在最后一幀中等于3。如前面所述,備選地,REMAINING RESOURCES字段可指示多幀分配中剩余幀的數(shù)量。BEGIN FLAG字段和REMAINING RESOURCES字段實(shí)現(xiàn)多幀分配,并且允許
基站20在非連續(xù)幀中分配上行鏈路時(shí)隙。用戶終端100僅在它已接收到分配的幀中進(jìn)行 傳送。在分配上行鏈路時(shí)隙的各幀中,用戶終端100傳送MAC PDU的對(duì)應(yīng)部分。上文 給出的在三個(gè)幀上分配13個(gè)時(shí)隙的示例中,將MAC PDU分成三個(gè)片段,并且將各片段 映射到對(duì)應(yīng)幀的時(shí)隙。由基站20所傳送的UL-MAP消息可包含聚合UL_MAP IE以及WiMax標(biāo)準(zhǔn)中所 定義的常規(guī)UL-MAP IE。使用聚合UL-MAP IE來進(jìn)行上述多幀分配。使用常規(guī)UL-MAP IE來在單個(gè)幀中分配時(shí)隙。在WiMM中,分配是累計(jì)的,并且開始于由UL-MAP消息的 分配開始時(shí)間字段所定義的第一非分配OFDM符號(hào)上的最低編號(hào)子信道。每個(gè)UL-MAP IE(聚合的以及常規(guī)的)指示所分配時(shí)隙的數(shù)量。第一個(gè)之后的各UL-MAP IE分配緊接 前一分配的時(shí)隙。時(shí)隙以時(shí)間優(yōu)先(time-first)方式進(jìn)行分配。如果到達(dá)上行鏈路子幀的 結(jié)束,則分配將在由下一子信道中的分配開始時(shí)間字段所定義的第一 OFDM符號(hào)繼續(xù)。為了確定已經(jīng)分配了哪些資源,用戶終端100需要解析(parse)前面的UL-MAP IE,以便確定先前分配的時(shí)隙的數(shù)量,從而確定其自身分配中的開始點(diǎn)。由于先前存 在或傳統(tǒng)的(legacy)用戶終端將無法解釋用于多幀分配的聚合UL-MAP IE,所以常 規(guī)UL-MAP IE可放置在UL-MAP消息中聚合UL-MAP IE之前。也就是說,將聚合 UL-MAPIE定位在UL-MAP消息的結(jié)尾將允許傳統(tǒng)移動(dòng)終端在進(jìn)行任何多幀分配之前解 析常規(guī)UL-MAP IE并且確定其相應(yīng)分配。備選地,聚合UL-MAP IE之后的任何常規(guī) UL-MAP IE可包括偏移字段,偏移字段設(shè)置成跳過前面的任何多幀分配。在本發(fā)明的一個(gè)示范實(shí)施例中,基站20可指示聚合UL-MAP IE中剩余幀的數(shù)量 而不是如圖4所示的剩余時(shí)隙的數(shù)量。在這個(gè)實(shí)施例中,基站20將多幀分配的第一幀中 的開始標(biāo)志設(shè)置成1,并且將REMAINING RESOURCES字段設(shè)置成等于多幀分配中幀的 總數(shù)。在無需是連續(xù)的后續(xù)幀中,基站20將開始標(biāo)志設(shè)置成0,并且使剩余幀的數(shù)量遞 減。在各幀中分配的時(shí)隙的數(shù)量由DURATION字段指示。如同前一實(shí)施例中那樣,用 戶終端100僅在它接收到分配的幀中進(jìn)行傳送。在另一示范實(shí)施例中,可將基站20限制到在每一幀中分配相等數(shù)量的時(shí)隙。在 這個(gè)實(shí)施例中,基站20在第一幀中將開始標(biāo)志設(shè)置成1,并且在多幀分配的各后續(xù)幀中將開始標(biāo)志設(shè)置成0。第一幀中的REMAINING RESOURCES字段指示多幀分配中幀的 總數(shù)。分配的大小等于幀的總數(shù)乘以在各幀中分配的時(shí)隙的數(shù)量。在后續(xù)幀中,開始標(biāo) 志被設(shè)置成0,并且使REMAINING RESOURCES字段遞減。由于在第一幀中指示所分 配時(shí)隙的數(shù)量,所以沒必要在后續(xù)幀中包含DURATION字段。因此,減小了 UL-MAP 消息的大小。由于無線通信信道的性質(zhì),可以預(yù)期,用戶終端100將偶爾缺失由基站20所傳 送的資源分配消息(例如UL-MAP IE)。本文所述的MAC協(xié)議甚至在缺失資源分配消 息時(shí)也提高魯棒性并且實(shí)現(xiàn)解碼。圖5示出其中用戶終端100缺失多幀分配中資源分配 消息的示范情況。在這個(gè)示例中,多幀分配跨越四個(gè)幀。為了方便起見,這些幀被從 0-3進(jìn)行編號(hào)。用戶終端100對(duì)多幀分配的第一幀的聚合UL-MAPIE成功地進(jìn)行解碼。 BEGIN FLAG字段被設(shè)置成1,并且剩余幀(remaining frame)字段被設(shè)置成3。在這個(gè)示 例中,可通過將1與多幀分配的第一幀所指示的剩余幀相加來確定所分配幀的總數(shù)。用 戶終端100無法對(duì)為多幀分配的第二幀所傳送的聚合UL-MAP IE進(jìn)行解碼,但接收到第 三和第四幀的聚合UL-MAP IE。第三幀的聚合UL-MAPIE中的剩余幀字段被設(shè)置成1。 因此,當(dāng)用戶終端100對(duì)第三幀的聚合UL-MAP IE進(jìn)行解碼時(shí),它可根據(jù)REMAINING RESOURCES字段的值來確定缺失了第二幀的聚合UL-MAP IE。在這種情況下,用戶終 端100可丟棄MAC PDU中映射到多幀分配的第二幀中的時(shí)隙的部分。這樣,基站20接 收到MAC PDU中對(duì)應(yīng)于幀0、2和3的部分。在基站20的接收器聲明與幀1中時(shí)隙對(duì) 應(yīng)的位的刪除(erasure),并且繼續(xù)對(duì)MAC PDU進(jìn)行解碼。由于整個(gè)傳輸經(jīng)過信道編碼 和交織,所以缺失位散布在整個(gè)碼字上,從而允許基站20潛在地根據(jù)傳輸?shù)男盘?hào)損傷比 對(duì)MAC PDU進(jìn)行解碼。圖6示出另一種情況,其中用戶終端100缺失兩個(gè)連續(xù)多幀分配中的一些資源分 配消息。在這個(gè)示例中,基站20對(duì)用戶終端100進(jìn)行兩個(gè)連續(xù)多幀分配。各多幀分配跨 越四個(gè)幀。為了方便起見,各分配中的幀編號(hào)為0-3。用戶終端100接收第一多幀分配 中幀0和1以及第二多幀分配中幀2和3的聚合UL-MAP IE。缺失了第一多幀分配的幀 2和3以及第二多幀分配的幀0和1的聚合UL-MAP IE。在這種情況下,用戶終端100 可能錯(cuò)誤地推斷第二分配中幀2的聚合UL-MAP IE是前一多幀分配的一部分。上述問題可通過將TRANSMISSION TOGGLE字段包含在聚合UL-MAP IE中 來消除。TRANSMISSION TOGGLE字段包含在每個(gè)多幀分配之后進(jìn)行切換的二進(jìn)制標(biāo) 志。在圖6所示的示例中,TRANSMISSION TOGGLE字段在第一多幀分配期間被設(shè)置成
“0”或“1”,而在第二多幀分配期間被設(shè)置成“1”或“0”。這樣,用戶終端100 會(huì)識(shí)別第二多幀分配中的幀2不是前一多幀分配的延續(xù)。圖7示出由基站20實(shí)現(xiàn)的用于調(diào)度上行鏈路信道上從用戶終端100到基站20 的傳輸?shù)氖痉哆^程200。基站20為單個(gè)MAC PDU在多個(gè)幀中分配上行鏈路時(shí)隙(框 202)。在進(jìn)行分配之后,基站20為多幀分配的各幀生成多幀分配并且將其發(fā)送給用戶終 端100(框204)。所分配的幀連續(xù)是沒有必要的。各幀的多幀分配消息包括BEGINFLAG 字段和REMAINING RESOURCES字段。如前面所述,BEGINFLAG字段在多幀分配的 第一幀中被設(shè)置成1,而在各后續(xù)幀中被設(shè)置成0。REMAINING RESOURCES字段設(shè) 置成指示所分配單元(時(shí)隙或幀)的總數(shù),并且在多幀分配的每個(gè)后續(xù)幀中遞減。如前面所述,多幀分配消息還可包括DURATION字段以及TRANSMISSIONTOGGLE字段,
DURATION字段指示多幀分配的各幀中分配的時(shí)隙的數(shù)量。當(dāng)進(jìn)行多幀分配時(shí),在基站20的調(diào)度器首先確定多幀分配中時(shí)隙的總數(shù)、編碼 和調(diào)制方案以及多幀分配中幀的數(shù)量。此后,逐幀進(jìn)行分配。在各幀中,調(diào)度器確定時(shí) 隙在用戶終端100的功率限制之內(nèi)在當(dāng)前幀中是否可用(框206)。如果否,則調(diào)度器等 待下一幀(框208)。如果時(shí)隙在用戶終端100的功率限制之內(nèi)可用,則調(diào)度器在當(dāng)前幀 中分配時(shí)隙(框210),生成具有BEGIN FLAG字段和REMAININGRESOURCES字段的 多幀分配消息(框212),以及將資源分配消息傳送給用戶終端100 (框214)。然后,調(diào) 度器確定是否到達(dá)多幀分配中的最后一幀(框216)。如果否,則重復(fù)該過程,直至到達(dá) 最后一幀,此后調(diào)度器等待下一多幀分配(框218)。圖8示出由用戶終端100響應(yīng)于接收到多幀分配消息而實(shí)現(xiàn)的示范過程300。該 過程在用戶終端100接收到多幀分配消息時(shí)開始(框302)。用戶終端100確定該多幀分 配消息是新多幀分配還是前一多幀分配的延續(xù)(框304)。在新多幀分配的情況下,用戶 終端100根據(jù)REMAINING RESOURCES字段確定所分配時(shí)隙的數(shù)量(框306),并且構(gòu) 造MAC PDU以適合所分配時(shí)隙的數(shù)量(框308)。如果多幀分配消息是前一多幀分配的 延續(xù),則用戶終端100從存儲(chǔ)器檢索MACPDU的未傳送部分(框310)。在兩種情況下, 用戶終端100選擇與當(dāng)前幀對(duì)應(yīng)的MAC PDU的部分(框312),并且將所選部分傳送給基 站20 (框314)。然后,用戶終端100等待多幀分配的下一幀(框316)。圖9示出由基站20所實(shí)現(xiàn)的聚合在多個(gè)幀上傳送的數(shù)據(jù)的示范過程400。過程 400在基站20將多幀分配消息發(fā)送給用戶終端100時(shí)開始(框402)。基站20在分配給 用戶終端100的時(shí)隙中接收上行鏈路傳輸(框404),并且處理所接收信號(hào)以確定用戶終端 100是否已經(jīng)傳送了 MAC PDU的片段(框406)。如果用戶終端100沒有傳送MACPDU 片段,則基站20聲明對(duì)應(yīng)當(dāng)已被傳送的缺失段的刪除(框408),并且將該刪除附加到先 前所接收片段(若有的話)(框410)。如果接收到MAC PDU的片段,則將該片段附加 到該MAC PDU的先前所接收數(shù)據(jù)(若有的話)(框410)。然后,基站20確定是否已經(jīng) 接收到MAC PDU的最后一個(gè)片段(框412)。如果是,則基站20對(duì)所接收MAC PDU進(jìn) 行解碼,并且將其傳遞給較高協(xié)議層(框414)。如果不是,則基站20存儲(chǔ)部分接收的 MAC PDU (框416),并且等待MAC PDU的下一片段(框418)。圖10示出根據(jù)本發(fā)明的一個(gè)示范實(shí)施例的示范基站20?;?0包括耦合到天 線25的收發(fā)器22、基帶處理器24和控制單元26。收發(fā)器22包括按照任何已知標(biāo)準(zhǔn)工 作的標(biāo)準(zhǔn)蜂窩收發(fā)器。在示范實(shí)施例中,收發(fā)器22包括WiMax收發(fā)器?;鶐幚砥?4 包括用于處理由基站20傳送和接收的信號(hào)的一個(gè)或多個(gè)處理器、微控制器、硬件電路或 者其組合。例如,基帶處理器24可對(duì)在所分配上行鏈路時(shí)隙中從用戶終端所接收的信號(hào) 進(jìn)行解調(diào)和解碼。如果在所述所分配上行鏈路時(shí)隙之一中沒有接收到數(shù)據(jù),則基帶處理 器24可聲明刪除;并且對(duì)沒有被刪除數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)分組進(jìn)行解碼??砂ㄒ粋€(gè)或多個(gè)處理 器的控制單元26控制基站20的整體操作。控制單元26包括工作在MAC協(xié)議層中的調(diào) 度器28。調(diào)度器28在上行鏈路上調(diào)度用戶終端100,并且將資源分配給用戶終端100, 如前面所述。當(dāng)然,本發(fā)明可在不背離本發(fā)明本質(zhì)特性的情況下通過不同于本文具體提出的其它方式來實(shí)現(xiàn)。本發(fā)明在所有方面被認(rèn)為是說明性的而不是限制性的,并且在所附權(quán) 利要求書的含意和等效范圍之內(nèi)的所有變更均旨在被包含在其中。
權(quán)利要求
1.一種對(duì)在上行鏈路信道上從用戶終端到基站的傳輸進(jìn)行調(diào)度的方法,所述方法包括將多個(gè)幀中的上行鏈路時(shí)隙分配給所述用戶終端,用于將單個(gè)數(shù)據(jù)分組從所述用戶 終端傳送到所述基站;以及對(duì)所述多幀分配的每個(gè)幀將多幀分配消息發(fā)送給所述用戶終端,所述多幀分配消息 包括BEGIN FLAG字段,包含指示當(dāng)前幀是否為所述多幀分配中的開始幀的開始標(biāo)志;以及REMAINING RESOURCES字段,包含所述多幀分配中剩余資源的數(shù)量。
2.如權(quán)利要求1所述的方法,其中,所述多幀分配消息還包括DURATION字段, 包含所述當(dāng)前幀中分配給所述用戶終端的時(shí)隙的數(shù)量。
3.如權(quán)利要求1所述的方法,其中,所述多幀分配消息還包括TRANSMISSION TOGGLE字段,包含在每個(gè)連續(xù)多幀分配中改變值的切換標(biāo)志。
4.如權(quán)利要求1所述的方法,其中,所述REMAININGRESOURCES字段包含所述多 幀分配中剩余幀的數(shù)量。
5.如權(quán)利要求1所述的方法,其中,所述REMAININGRESOURCES字段包含所述多 幀分配中剩余時(shí)隙的數(shù)量。
6.如權(quán)利要求1所述的方法,還包括在傳送所述多幀分配消息之前,在與所述多 幀分配消息相同的幀中發(fā)送一個(gè)或多個(gè)單幀分配消息。
7.如權(quán)利要求1所述的方法,還包括在傳送所述多幀分配消息之后,在與所述多 幀分配消息相同的幀中發(fā)送一個(gè)或多個(gè)單幀分配消息,其中所述單幀分配消息包括指示 所述分配的開始指向的偏移。
8.如權(quán)利要求1所述的方法,其中,所述多幀分配的每個(gè)幀中所分配時(shí)隙的數(shù)量相寸。
9.如權(quán)利要求1所述的方法,還包括對(duì)在所述所分配上行鏈路時(shí)隙中接收的所述數(shù)據(jù)分組的片段進(jìn)行解調(diào); 如果在所述所分配上行鏈路時(shí)隙之一中沒有接收到片段,則聲明刪除; 如果發(fā)生刪除,則對(duì)沒有所述缺失片段的所述數(shù)據(jù)分組進(jìn)行解碼。
10.—種基站,用于對(duì)在上行鏈路信道上從用戶終端到所述基站的傳輸進(jìn)行調(diào)度,所 述基站包括接收器,在上行鏈路信道上接收來自所述用戶終端的傳輸;以及 調(diào)度器,用于對(duì)在所述上行鏈路信道上從所述用戶終端到所述基站的所述傳輸進(jìn)行 調(diào)度,所述調(diào)度器配置成將多個(gè)幀中的上行鏈路時(shí)隙分配給用戶終端,用于將單個(gè)數(shù)據(jù)分組從所述用戶終端 傳送到所述基站;以及對(duì)所述多幀分配的每個(gè)幀將多幀分配消息發(fā)送給所述用戶終端,所述多幀分配消息 包括BEGIN FLAG字段和REMAININGRESOURCES字段,所述BEGIN FLAG字段包含 指示當(dāng)前幀是否為所述多幀分配中的開始幀的開始標(biāo)志,所述REMAININGRESOURCES 字段包含所述多幀分配中剩余資源的數(shù)量。
11.如權(quán)利要求10所述的基站,其中,所述多幀分配消息還包括DURATION字 段,包含所述當(dāng)前幀中分配給所述用戶終端的時(shí)隙的數(shù)量。
12.如權(quán)利要求10所述的基站,其中,所述多幀分配消息還包括TRANSMISSION TOGGLE字段,包含在每個(gè)連續(xù)多幀分配中改變值的切換標(biāo)志。
13.如權(quán)利要求10所述的基站,其中,所述REMAININGRESOURCES字段包含所述 多幀分配中剩余幀的數(shù)量。
14.如權(quán)利要求10所述的基站,其中,所述REMAININGRESOURCES字段包含所述 多幀分配中剩余時(shí)隙的數(shù)量。
15.如權(quán)利要求10所述的基站,其中,所述調(diào)度器還配置成在傳送所述多幀分配消息 之前在與所述多幀分配消息相同的幀中發(fā)送一個(gè)或多個(gè)單幀分配消息。
16.如權(quán)利要求10所述的基站,其中,所述調(diào)度器還配置成在傳送所述多幀分配消息 之后在與所述多幀分配消息相同的幀中發(fā)送一個(gè)或多個(gè)單幀分配消息,其中所述單幀分 配消息包括指示所述分配的開始指向的偏移。
17.如權(quán)利要求10所述的基站,其中,所述多幀分配的每個(gè)幀中所分配時(shí)隙的數(shù)量相等。
18.如權(quán)利要求10所述的基站,還包括基帶處理器,配置成對(duì)在所述所分配上行 鏈路時(shí)隙的一個(gè)或多個(gè)中接收的所述數(shù)據(jù)分組的片段進(jìn)行解調(diào);如果在所述所分配上行 鏈路時(shí)隙之一中沒有接收到片段,則聲明刪除;以及如果發(fā)生刪除,則對(duì)沒有所述缺失 片段的所述數(shù)據(jù)分組進(jìn)行解碼。
全文摘要
根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例,上行鏈路信道上的多個(gè)幀或子幀可聚合成供解調(diào)和解碼的一個(gè)邏輯單元,以便允許一個(gè)數(shù)據(jù)分組跨越多個(gè)幀。多幀聚合通過修改傳送給用戶終端的上行鏈路資源分配消息來實(shí)現(xiàn)。多幀資源分配消息包括BEGIN FLAG字段,指示對(duì)應(yīng)幀是否為多幀分配中的第一幀;以及REMAINING RESOURCES字段,指示多幀分配中剩余的單元(例如時(shí)隙或幀)的數(shù)量。
文檔編號(hào)H04W72/04GK102017758SQ200980116162
公開日2011年4月13日 申請(qǐng)日期2009年4月28日 優(yōu)先權(quán)日2008年4月29日
發(fā)明者H·庫拉帕蒂, K·巴拉錢德蘭, R·拉梅什 申請(qǐng)人:愛立信電話股份有限公司