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一种扩展载波的资源配置方法、装置及系统

阅读:22发布:2024-02-22

专利汇可以提供一种扩展载波的资源配置方法、装置及系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本 发明 实施例 提供了一种扩展载波的资源配置方法、装置及系统,属于通信领域,以确保不同版本的UE分别采用宽度不同的成员载波和扩展载波进行传输时基带直流载波 位置 重合。其方法包括:获取成员载波带宽的物理层资源 块 个数和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数当所述与的奇偶性不同时,根据与基站预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为本发明实施例用于无线通信。,下面是一种扩展载波的资源配置方法、装置及系统专利的具体信息内容。

1.一种扩展载波的资源配置方法,扩展载波包括成员载波以及位于所述成员载波上端的第一空闲载波和位于所述成员载波下端的第二空闲载波,其特征在于,所述方法包括:
获取成员载波带宽的物理层资源个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数
当所述 与 的奇偶性不同时,根据与基站预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的基带直流载波的位置重合;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为
其中,当所述实际扩展载波带宽增加一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据所述实际扩展载波的带宽生成除所述基带信号之外的其他与带宽相关的信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数 包括:
接收基站发送的成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数
或者,接收基站发送的成员载波带宽的物理层资源块个数 虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数 以及指示所述虚拟扩展载波带宽是否删除或增加一个物理层资源块的指示信息;根据所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数 和所述指示信息,计算得到实际扩展载波带宽的物理层资源块个数
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述实际扩展载波带宽的最下端增加一个物理层资源块时,根据与基站预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…,
接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
根据映射关系 将所述实际扩展载波带宽
的物理层资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述实际扩展载波的最上端增加一个物理层资源块时,根据与基站预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…,
接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
根据映射关系 将所述实际扩展载波带宽的物理
层资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据与基站预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…,
接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
根据映射关系 将所述实际扩展载波物带宽
的物理层资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述 与 的奇偶性相同时,所述实际扩展载波带宽不增加或不删除物理层资源块,根据与基站预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…,
接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
根据映射关系 将所述实际扩展载波带宽的物理层
资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
7.根据权利要求1至6任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当调度指示的资源包含所述增加的物理层资源块时,不调度所述增加的物理层资源块。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当调度指示的资源包含所述删除的物理层资源块时,不调度所述删除的物理层资源块。
10.一种扩展载波的资源配置方法,扩展载波包括成员载波以及位于所述成员载波上端的第一空闲载波和位于所述成员载波下端的第二空闲载波,其特征在于,包括:
生成携带成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数 信息的带宽配置信息;
向移动终端发送所述带宽配置信息;
依据所述带宽配置信息,判断 与 的奇偶性,当所述 与 的奇偶性不同时,根据与移动终端预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的基带直流载波的位置重合;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为
其中,当所述实际扩展载波带宽增加一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据所述实际扩展载波的带宽生成除所述基带信号之外的其他与带宽相关的信息。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述实际扩展载波带宽的物理层资源块个数 信息包括:
实际扩展载波带宽的物理层资源块个数
或者,虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数 以及指示所述虚拟扩展载波带宽是否删除或增加一个物理层资源块的指示信息。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述实际扩展载波带宽的最下端增加一个物理层资源块时,根据与移动终端预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…,接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
根据映射关系 将所述实际扩展载波带宽
的物理层资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述实际扩展载波的最上端增加一个物理层资源块时,根据与移动终端预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…,
接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
根据映射关系 将所述实际扩展载波带宽的物理
层资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
14.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据与移动终端预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…,
接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
根据映射关系 将所述实际扩展载波物带宽
的物理层资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
15.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述 与 的奇偶性相同时,所述实际扩展载波带宽不增加或不删除物理层资源块,根据与移动终端预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…,
接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
根据映射关系 将所述实际扩展载波带宽的物理层
资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
16.根据权利要求10至15任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息。
17.一种移动终端,扩展载波包括成员载波以及位于所述成员载波上端的第一空闲载波和位于所述成员载波下端的第二空闲载波,其特征在于,包括,
获取单元,用于获取成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数
终端处理单元,用于当所述 与 的奇偶性不同时,根据与基站预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的基带直流载波的位置重合;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为
终端参数生成单元,用于当所述实际扩展载波带宽增加一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据所述实际扩展载波的带宽生成除所述基带信号之外的其他与带宽相关的信息。
18.根据权利要求17所述的移动终端,其特征在于,所述获取单元包括:
第一接收模块,用于接收基站发送的成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数
或者所述获取单元包括:
第二接收模块,用于接收基站发送的成员载波带宽的物理层资源块个数 虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数 以及指示所述虚拟扩展载波带宽是否删除或增加一个物理层资源块的指示信息;
计算模块,用于根据所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数 和所述指示信息,计算得到实际扩展载波带宽的物理层资源块个数
19.根据权利要求17所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端还包括:
终端编号单元,用于当所述实际扩展载波带宽的最下端增加一个物理层资源块时,根据与基站预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…, 接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号 根据映射关系
将所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编
号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号;
或者用于当所述实际扩展载波的最上端增加一个物理层资源块时,根据与基站预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…, 接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波
带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号 根据
映射关系 将所述实际扩展载波带宽的物理层资源块
编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号;
或者用于当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据与基站预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…, 接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波
带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号 根据
映射关系 将所述实际扩展载波物带宽的物理层
资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号;
或者用于当所述 与 的奇偶性相同时,所述实际扩展载波带宽不增加或不删除物理层资源块,根据与基站预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…, 接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号 接续所述第一
空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号根据映射关系 将所
述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号;
其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
20.根据权利要求17至19任一所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端还包括:
终端参数生成单元,还用于当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息。
21.根据权利要求17至19任一所述的移动终端,其特征在于,所述移动终端还包括:
终端调度单元,用于调度物理层资源块,且当调度指示的资源包含所述增加或者删除的物理层资源块时,不调度所述增加或者删除的物理层资源块。
22.一种基站,扩展载波包括成员载波以及位于所述成员载波上端的第一空闲载波和位于所述成员载波下端的第二空闲载波,其特征在于,包括,
生成单元,用于生成携带成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数 信息的带宽配置信息;
发送单元,用于向移动终端发送所述带宽配置信息;
基站处理单元,用于依据所述带宽配置信息,判断 与 的奇偶性,当所述与 的奇偶性不同时,根据与移动终端预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的基带直流载波的位置重合;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为基站参数生成单元,用于当所述实际扩展载波带宽增加一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据所述实际扩展载波的带宽生成除所述基带信号之外的其他与带宽相关的信息。
23.根据权利要求22所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
基站编号单元,用于当所述实际扩展载波带宽的最下端增加一个物理层资源块时,根据与移动终端预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…, 接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号 根据映射关系
将所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编
号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号;
或者用于当所述实际扩展载波的最上端增加一个物理层资源块时,根据与移动终端预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…, 接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号 接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲
载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号
根据映射关系 将所述实际扩展载波带宽的物理层资
源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号;
或者用于当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据与移动终端预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…, 接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号接续所述第一空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波
带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号 根据
映射关系 将所述实际扩展载波物带宽的物理层
资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号;
或者用于当所述 与 的奇偶性相同时,所述实际扩展载波带宽不增加或不删除物理层资源块,根据与移动终端预定的规则对所述成员载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号0,…, 接续所述成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号 接续所述第一
空闲载波带宽的编号对所述第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到编号根据映射关系 将所述
实际扩展载波带宽的物理层资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号。
24.根据权利要求22或23所述的基站,其特征在于,所述基站还包括:
基站参数生成单元,还用于当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息。
25.一种通信系统,扩展载波包括成员载波以及位于所述成员载波上端的第一空闲载波和位于所述成员载波下端的第二空闲载波,其特征在于,包括,
基站,用于生成携带成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数 信息的带宽配置信息;向移动终端发送所述带宽配置信息;依据所述带宽配置信息,判断 与 的奇偶性,当所述 与 的奇偶性不同时,根据与移动终端预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的基带直流载波的位置重合;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为
移动终端,用于获取成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数 当所述 与 的奇偶性不同时,根据与基站预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波带宽,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的基带直流载波的位置重合;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为 以及,当所述实际扩展载波带宽增加一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据所述实际扩展载波的带宽生成除所述基带信号之外的其他与带宽相关的信息。
26.根据权利要求25所述的通信系统,其特征在于,
所述基站还用于根据与所述移动终端预定的规则对所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,依次对所述成员载波带宽的物理层资源块、第一空闲载波带宽的物理层资源块、第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到实际扩展载波带宽的物理层资源块编号,将所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号;当所述实际扩展载波带宽增加一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据所述实际扩展载波的带宽生成除所述基带信号之外的其他与带宽相关的信息;当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息;
所述移动终端还用于根据与所述基站预定的规则对所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,依次对所述成员载波带宽的物理层资源块、第一空闲载波带宽的物理层资源块、第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到实际扩展载波带宽的物理层资源块编号,将所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号;当所述实际扩展载波带宽增加一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据所述实际扩展载波的带宽生成除所述基带信号之外的其他与带宽相关的信息;当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息。
27.根据权利要求25或26所述的通信系统,其特征在于,
所述移动终端还用于当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息;当调度指示的资源包含所述增加或者删除的物理层资源块时,不调度所述增加或者删除的物理层资源块。

说明书全文

一种扩展载波的资源配置方法、装置及系统

技术领域

[0001] 本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种扩展载波的资源配置方法、装置及系统。

背景技术

[0002] 为满足未来网络对更高的数据传输速率的需求,人们提出了一种更好地利用通信系统中的空闲载波的技术,即扩展载波技术。这类技术中的一大类就是将空闲载波与后向兼容的成员载波一起构成一个新的载波,称为扩展载波。旧版本的用户终端(User Equipment,UE)如Rel-8(Release-8)、Rel-9(Release-9)采用的系统带宽由成员载波组成,后续版本的UE如Rel-10(Release-10)采用的系统带宽由成员载波和位于其上下两侧的空闲载波,即扩展载波组成,显然,扩展载波中包含成员载波。
[0003] 如图1所示,成员载波的基带直流载波DC1和扩展载波的基带直流载波DC2位于各自系统带宽的中间。当新旧版本的UE分别采用不同系统带宽的扩展载波和成员载波进行传输时,会出现不同版本的UE所用系统带宽的物理层资源(Physical Resource Block,PRB)个数的奇偶性不同。图1中,成员载波的系统带宽为6个PRB,扩展载波的系统带宽为15个PRB。显然,成员载波的基带直流载波DC1与扩展载波的基带直流载波DC2所处的位置不同,DC1和DC2相差半个资源块(Resource Block,RB)或6个子载波,这样会导致终端提取信号时因基带直流载波位置不同而产生错误。

发明内容

[0004] 本发明提供一种扩展载波的资源配置方法、装置及系统,以确保不同版本的UE分别采用宽度不同的成员载波和扩展载波进行传输时基带直流载波位置重合。
[0005] 为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
[0006] 一方面,提供一种扩展载波的资源配置方法,扩展载波包括成员载波以及位于所述成员载波上端的第一空闲载波和位于所述成员载波下端的第二空闲载波,所述方法包括:
[0007] 获取成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数
[0008] 当所述 与 的奇偶性不同时,根据与基站预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为
[0009] 一方面,提供一种扩展载波的资源配置方法,扩展载波包括成员载波以及位于所述成员载波上端的第一空闲载波和位于所述成员载波下端的第二空闲载波,包括:
[0010] 生成携带成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数 信息的带宽配置信息;
[0011] 向移动终端发送所述带宽配置信息;
[0012] 依据所述带宽配置信息,判断 与 的奇偶性,当所述 与 的奇偶性不同时,根据与移动终端预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为
[0013] 一方面,提供一种移动终端,包括,
[0014] 获取单元,用于获取成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数
[0015] 终端处理单元,用于当所述 与 的奇偶性不同时,根据与基站预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为
[0016] 一方面,提供一种基站,包括,
[0017] 生成单元,用于生成携带成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数 信息的带宽配置信息;
[0018] 发送单元,用于向移动终端发送所述带宽配置信息;
[0019] 基站处理单元,用于依据所述带宽配置信息,判断 与 的奇偶性,当所述与 的奇偶性不同时,根据与移动终端预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为
[0020] 一方面,提供一种通信系统,包括,
[0021] 基站,用于生成携带成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数 信息的带宽配置信息;向移动终端发送所述带宽配置信息;依据所述带宽配置信息,判断 与 的奇偶性,当所述 与 的奇偶性不同时,根据与移动终端预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为
[0022] 移动终端,用于获取成员载波带宽的物理层资源块个数 和实际扩展载波带宽的物理层资源块个数 当所述 与 的奇偶性不同时,根据与基站预定的规则将所述实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;;其中,所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块个数为
[0023] 本发明实施例提供的扩展载波的资源配置方法、装置及系统,当旧版本UE采用成员载波带宽的物理层资源块个数 与新版本UE采用实际扩展载波带宽的物理层资源块个数 的奇偶性不同时,通过对实际扩展载波带宽增加或删除一个物理层资源块,得到虚拟扩展载波,使得成员载波和虚拟扩展载波的基带直流载波位置重合。这样,移动终端在提取信号时就不会因基带直流载波位置不同而产生错误,确保了系统的前后兼容。附图说明
[0024] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0025] 图1为现有技术中成员载波和扩展载波的结构示意图;
[0026] 图2为本发明实施例提供的的扩展载波的资源配置方法流程图
[0027] 图3为本发明另一实施例提供的的扩展载波的资源配置方法流程图;
[0028] 图4为本发明又一实施例提供的的扩展载波的资源配置方法流程图;
[0029] 图5为本发明实施例提供的扩展载波的资源配置方法中的虚拟扩展载波的结构示意图;
[0030] 图6为本发明实施例提供的扩展载波的资源配置方法中的另一虚拟扩展载波的结构示意图;
[0031] 图7为本发明实施例提供的扩展载波的资源配置方法中的又一虚拟扩展载波的结构示意图;
[0032] 图8为本发明实施例提供的扩展载波的资源配置方法中的再一虚拟扩展载波的结构示意图;
[0033] 图9为本发明实施例提供的终端的结构示意图;
[0034] 图10为本发明另一实施例提供的终端的结构示意图;
[0035] 图11为本发明实施例提供的基站的结构示意图;
[0036] 图12为本发明另一实施例提供的基站的结构示意图;
[0037] 图13为本发明实施例提供的通信系统的结构示意图。

具体实施方式

[0038] 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、完整地描述,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。基于本发明中的实施例,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实施例,都属于本发明保护的范围。
[0039] 本发明实施例提供的技术方案可以应用于各种无线通信网络,例如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时 分 多 址 (Time division multiple access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency-Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single Carrier FDMA,SC-FDMA)和其它网络等。术语“网络”和“系统”可以相互替换。CDMA网络可以实现例如通用无线陆地接入(Universal Terrestrial Radio Access,UTRA),CDMA2000等无线技术。UTRA可以包括CDMA、WCDMA和其他CDMA的变形。CDMA2000可以覆盖临时标准(Interim Standard,IS)2000(IS-2000),IS-95和IS-856标准。TDMA网络可以实现例如全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)等无线技术。OFDMA网络可以实现诸如演进通用无线陆地接入(Evolved UTRA,E-UTRA)、超级移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi),IEEE 802.16(WiMAX),IEEE 802.20,Flash OFDMA等无线技术。UTRA和E-UTRA是UMTS以及UMTS演进版本。3GPP在长期演进(Long Term Evolution,LTE)和LTE高级(LTE Advanced,LTE-A)是使用E-UTRA的UMTS的新版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A和GSM在3GPP标准组织的文档中有记载描述。CDMA2000和UMB在3GPP2标准组织的文档中有记载描述。本发明实施例描述的技术也可以应用到上述所述的无线网络和无线技术中。
[0040] 在本发明实施例中,基站(Base Station,BS)可以是与用户设备(UserEquipment,UE)或其它通信站点,如中继站点,进行通信的站点,基站可以提供特定物理区域的通信覆盖。所述基站可以为宏小区、皮小区(pico cell)、毫微微蜂窝小区(femto cell),和/或其它类型的小区提供通信覆盖。宏小区可以覆盖相对较大的地理区域,例如半径为几公里的范围,以及允许已进行业务签约的UE可以无限制接入。Pico cell可以覆盖相对较小的地理区域,并可以允许已进行业务签约的UE可以无限制接入。Femto cell覆盖相对较小的地理区域,例如家庭,并且允许与该femto cell相关联的UE进行限制接入。为宏小区服务的基站可以称为宏基站,为pico小区服务的基站可以称为pico基站,为femto cell服务的基站可以称为femto基站或home基站。基站可以支持一个或多个小区。
[0041] 在本发明实施例中,UE可以分布于整个无线网络中,每个UE可以是静态的或移动的。UE可以称为终端(terminal),移动台(mobile station),用户单元(subscriber unit),站台(station)等。UE可以为蜂窝电话(cellular phone),个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA),无线调制解调器(modem),无线通信设备,手持设备(handheld),膝上型电脑(laptop computer),无绳电话(cordless phone),无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)台等。UE可以与宏基站、pico基站,femto基站等进行通信。
[0042] 本发明实施例提供的扩展载波的资源配置方法,扩展载波包括成员载波以及位于该成员载波上端的第一空闲载波和位于该成员载波下端的第二空闲载波,如图2所示,该方法包括以下步骤:
[0043] S201、移动终端获取成员载波带宽的PRB个数 和实际扩展载波带宽的PRB个数
[0044] 示例性的,本步骤S201既可以是移动终端接收基站发送的成员载波带宽的PRB个数 和实际扩展载波带宽的PRB个数
[0045] 本步骤S201也可以是移动终端接收基站发送的成员载波带宽的PRB个数虚拟扩展载波带宽的PRB个数 以及指示所述虚拟扩展载波带宽是否删除或增加一个PRB的指示信息;根据所述虚拟扩展载波带宽的PRB个数 和所述指示信息,计算得到实际扩展载波带宽的PRB个数 例如,移动终端接收基站发送的成员载波带宽的PRB个数虚拟扩展载波带宽的PRB个数 若指示信息是不删除也不增加PRB,则根
据 和不删除也不增加PRB的指示信息,可计算得到实际扩展载波带宽的PRB个数
若指示信息是删除一个PRB,则根据 和删除一个PRB的指示信息,可计算
得到实际扩展载波带宽的PRB个数 若指示信息是增加一个PRB,则根据
和增加一个PRB的指示信息,可计算得到实际扩展载波带宽的PRB个数
[0046] S202、当 与 的奇偶性不同时,移动终端根据与基站预定的规则将实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使成员载波的基带直流载波与述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,虚拟扩展载波带宽的PRB个数为[0047] 本发明实施例提供的扩展载波的资源配置方法,当旧版本UE(如Rel-8、Rel-9)采用成员载波带宽的PRB个数 与新版本UE(如Rel-10)采用实际扩展载波带宽的PRB个数 的奇偶性不同时,通过对实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使得成员载波和虚拟扩展载波的基带直流载波位置重合。这样,移动终端在提取信号时就不会因基带直流载波位置不同而产生错误,确保了系统的前后兼容。
[0048] 本发明另一实施例提供的扩展载波的资源配置方法,扩展载波包括成员载波以及位于该成员载波上端的第一空闲载波和位于该成员载波下端的第二空闲载波,如图3所示,该方法包括以下步骤:
[0049] S301、基站生成携带成员载波带宽的PRB个数 和实际扩展载波带宽的PRB个数 信息的带宽配置信息。
[0050] 示例性的,本步骤S301中实际扩展载波带宽的PRB个数 信息既可以是实际扩展载波带宽的PRB个数 也可以是虚拟扩展载波带宽的PRB个数 以及指示该虚拟扩展载波带宽是否删除或增加一个PRB的指示信息。本步骤S301具体过程步骤S201相同,在此不再赘述。
[0051] S302、基站向移动终端发送该带宽配置信息。
[0052] S303、依据所述带宽配置信息,判断 与 的奇偶性,当 与 的奇偶性不同时,基站根据与移动终端预定的规则将实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,虚拟扩展载波带宽的PRB个数为
[0053] 本发明实施例提供的扩展载波的资源配置方法,当旧版本UE(如Rel-8、Rel-9)采用成员载波带宽的PRB个数 与新版本UE(如Rel-10)采用实际扩展载波带宽的PRB个数 的奇偶性不同时,通过对实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使得成员载波和虚拟扩展载波的基带直流载波位置重合。这样,移动终端在提取信号时就不会因基带直流载波位置不同而产生错误,确保了系统的前后兼容。
[0054] 本发明又一实施例提供的扩展载波的资源配置方法,如图4所示,包括:
[0055] S401、基站生成携带成员载波带宽的PRB个数 和实际扩展载波带宽的PRB个数 的带宽配置信息。
[0056] S402、基站将该带宽配置信息发送给移动终端。
[0057] S403、移动终端接收到 和 后,若确定 与 的奇偶性不同,则根据与基站预定的规则将实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,虚拟扩展载波带宽的PRB个数为 之后,相应地对虚拟扩展载波带宽进行编号。
[0058] 示例性的,以移动终端侧为例,且假设以 本步骤S403可以有以下四种具体实施方式:
[0059] 方式一:当位于成员载波上端的第一空闲载波比位于成员载波下端的第二空闲载波带宽多一个PRB时,可以在实际扩展载波带宽的最下端增加一个PRB形成虚拟扩展载波,如图5所示。
[0060] 对应的,移动终端根据与基站预定的规则(例如:当位于成员载波上端的第一空闲载波比位于成员载波下端的第二空闲载波带宽多一个PRB时,移动终端与基站都在实际扩展载波带宽的最下端增加一个PRB形成虚拟扩展载波)对成员载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号0,..., 即图5中的成员载波带宽编号:0,...,5。
[0061] 接着,接续成员载波带宽的编号对上端的第一空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号 即图5中的第一空闲载波带宽编号:6,...,10。
[0062] 之后,接续第一空闲载波带宽的编号对下端的第二空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号 即图5中的第二空闲载波带宽编号:11,...,14。
[0063] 至此,完成对实际扩展载波PRB的编号。
[0064] 最后,根据映射关系 将实际扩展载波带宽的PRB编号映射为虚拟扩展载波带宽的PRB的编号。其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
[0065] 具体的,将增加的PRB编号设为0,将图5中的实际扩展载波带宽的PRB编 号(图5 中 从下 向 上 )11,12,13,14,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10根 据 映 射 关 系映射为虚拟扩展载波带宽的PRB的编号(图5
中从下向上)1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15。
[0066] 至此,完成虚拟扩展载波带宽的PRB的编号。
[0067] 方式二,当位于成员载波上端的第一空闲载波比位于成员载波下端的第二空闲载波带宽少一个PRB时,可以在实际扩展载波带宽的最上端增加一个PRB形成虚拟扩展载波带宽,如图6所示。
[0068] 对应的,移动终端根据与基站预定的规则(例如:当位于成员载波上端的第一空闲载波比位于成员载波下端的第二空闲载波带宽少一个PRB时,移动终端和基站都在实际扩展载波带宽的最上端增加一个PRB形成虚拟扩展载波带宽)对成员载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号0,..., 即图6中的成员载波的编号:0,...,5。
[0069] 接着,接续成员载波带宽的编号对上端的第一空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号 即图6中的第一空闲载波带宽编号:6,...,9。
[0070] 之后,接续第一空闲载波带宽的编号对下端的第二空闲载波带宽的PRB进行编号,得到编号 即图6中的第二空闲载波带宽编号:10,...,14。
[0071] 至此,完成对实际扩展载波PRB的编号。
[0072] 最后,根据映射关系 将实际扩展载波带宽PRB编号映射为虚拟扩展载波带宽PRB的编号。其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
[0073] 具体地,将图6中的实际扩展载波带宽的PRB编号(图6中从下向上)10,11,12,13,14,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9根据映射关系 映射为虚
拟扩展载波带宽的PRB的编号(图6中从下向上)0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。
将增加的PRB编号设置为 本例中为15。
[0074] 至此,完成虚拟扩展载波带宽的PRB的编号。
[0075] 方式三,当位于成员载波上端的第一空闲载波比位于成员载波下端的第二空闲载波带宽多一个PRB时,可以在实际扩展载波带宽的最上端删除一个PRB形成虚拟扩展载波,如图7所示。
[0076] 对应的,移动终端根据与基站预定的规则(例如:当位于成员载波上端的第一空闲载波比位于成员载波下端的第二空闲载波带宽多一个PRB时,移动终端和基站都在实际扩展载波带宽的最上端删除一个PRB形成虚拟扩展载波)对成员载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号0,..., 即图7中的成员载波带宽编号:0,...,5。
[0077] 接着,接续成员载波带宽的编号对上端的第一空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号 即图7中的第一空闲载波带宽编号:6,...,9。
[0078] 之后,接续第一空闲载波带宽的编号对下端的第二空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号 即图7中的第二空闲载波带宽编号10,...,13。
[0079] 至此,完成对实际扩展载波PRB的编号。
[0080] 最后,根据映射关系 将实际扩展载波带宽的PRB编号映射为虚拟扩展载波带宽的PRB的编号。其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
[0081] 具体的,将图7中的实际扩展载波带宽的PRB编号(图7中从下向上)10,11,12,13,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,映射为虚拟扩展载波带宽的PRB的编号(图7中从下向上)0,1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。
[0082] 至此,完成虚拟扩展载波带宽的PRB的编号。
[0083] 本方式三是以成员载波上端的第一空闲载波比位于成员载波下端的第二空闲载波带宽多一个PRB为例进行的说明。当位于成员载波上端的第一空闲载波比位于成员载波下端的第二空闲载波带宽少一个PRB时,可以在实际扩展载波带宽的最下端删除一个PRB形成虚拟扩展载波,其编号过程与本方式相同,不再赘述。
[0084] 方式四,当成员载波带宽的PRB个数 与实际扩展载波带宽的PRB个数 的奇偶性相同,实际扩展载波带宽不增加或不删除PRB,如图8所示。
[0085] 对应的,移动终端根据与基站预定的规则(例如:当成员载波带宽的PRB个数与实际扩展载波带宽的PRB个数 的奇偶性相同,移动终端和基站对实际扩展载波带宽均不增加或均不删除PRB)对成员载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号0,...,即图8中的成员载波带宽的编号:0,...,5。
[0086] 接着,接续成员载波带宽的编号对上端的第一空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号 即图8中的第一空闲载波带宽编号:6,...,9。
[0087] 之后,接续第一空闲载波带宽的编号对下端的第二空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号 即图8中的第二空闲载波带宽编号:10,...,13。
[0088] 至此,完成对实际扩展载波PRB的编号。
[0089] 最后,根据映射关系 将实际扩展载波带宽的PRB编号映射为虚拟扩展载波带宽的PRB的编号。其中, 是所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号,nPRB是所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号。
[0090] 具体的,将图8中的实际扩展载波带宽的PRB编号(图8中从下向上)10,11,12,13,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9映射为虚拟扩展载波带宽的PRB的编号(图8中从下向上)0,1,
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13。
[0091] 至此,完成虚拟扩展载波带宽的PRB的编号。
[0092] S404、当 与 的奇偶性不同时,基站根据与移动终端预定的规则将实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,虚拟扩展载波带宽的PRB个数为之后,相应地对虚拟扩展载波带宽进行编号。
[0093] 需要说明的是,本步骤S404可以与步骤S403同时进行,且基站侧与移动终端侧根据预定规则保持一致。基站侧的具体实施方式与步骤S403移动终端侧相同,在此不再赘述。
[0094] S405、当实际扩展载波带宽增加一个PRB时,移动终端根据虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据实际扩展载波的带宽生成除基带信号之外的其他与带宽相关的信息;当所述实际扩展载波带宽删除一个PRB时,移动终端根据虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息。示例性的,与带宽相关的信息包括导频,测量反馈的资源粒度和分布式虚拟资源块分配(Distributed Virtual physical Resource Block,DVRB)分配方式的交织间隔(Gap)值等。
[0095] 由于在步骤S403中已经完成编号操作,因此,实际扩展载波的子载波带宽的编号k与虚拟扩展载波带宽的PRB编号之间的映射关系为 移动终端据此进行与带宽相关的信息生成。
[0096] S406、当实际扩展载波带宽增加一个PRB时,基站根据虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据实际扩展载波的带宽生成除基带信号之外的其他与带宽相关的信息;当实际扩展载波带宽删除一个PRB时,根据虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息。
[0097] 由于在步骤S404中已经完成编号操作,因此,实际扩展载波的子载波带宽的编号k与虚拟扩展载波带宽的PRB编号之间的映射关系为 基站据此进行与带宽相关的信息生成。
[0098] 需要说明的是,本步骤S406可以与步骤S405同时进行,且基站侧与移动终端侧根据预定规则保持一致。
[0099] S407、当调度指示的资源包含所述增加或者删除的物理层资源块时,移动终端不调度所述增加或者删除的物理层资源块。
[0100] 本发明实施例提供的扩展载波的资源配置方法,当旧版本UE(如Rel-8、Rel-9)采用成员载波带宽的PRB个数 与新版本UE(如Rel-10)采用实际扩展载波带宽的PRB个数 的奇偶性不同时,通过对实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使得成员载波和虚拟扩展载波的基带直流载波位置重合。这样,移动终端在提取信号时就不会因基带直流载波位置不同而产生错误,确保了系统的前后兼容。
[0101] 本发明再一实施例提供的扩展载波的资源配置方法,基本与上一实施例的过程相同,只是步骤S401~S403不同。
[0102] S401′、基站生成携带成员载波带宽的PRB个数 和虚拟扩展载波带宽的PRB个数 以及指示该虚拟扩展载波带宽是否删除或增加一个PRB指示信息的带宽配置信息。
[0103] S402′、基站将该带宽配置信息发送给移动终端。
[0104] S403′、移动终端接收基站发送的成员载波带宽的PRB个数 虚拟扩展载波带宽的PRB个数 以及指示该虚拟扩展载波带宽是否删除或增加一个PRB的指示信息;根据该虚拟扩展载波带宽的PRB个数 和指示信息,计算得到实际扩展载波带宽的PRB个数 例如,移动终端接收基站发送的成员载波带宽的PRB个数 虚拟扩展载波
带宽的PRB个数 若指示信息是不删除也不增加PRB,则根据 和不删除也
不增加PRB的指示信息,可计算得到实际扩展载波带宽的PRB个数 若指示信息是
删除一个PRB,则根据 和删除一个PRB的指示信息,可计算得到实际扩展载波带宽的PRB个数 若指示信息是增加一个PRB,则根据 和增加一个PRB的指示
信息,可计算得到实际扩展载波带宽的PRB个数
[0105] 之后,相应地对虚拟扩展载波带宽进行编号。
[0106] 后面的步骤与S404~S406相同,不再赘述。
[0107] 本发明实施例提供的移动终端90,如图9所示,包括:
[0108] 获取单元901,用于获取成员载波带宽的PRB个数 和实际扩展载波带宽的PRB个数
[0109] 终端处理单元902,用于当 与 的奇偶性不同时,根据与基站预定的规则将实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,虚拟扩展载波带宽的PRB个数为
[0110] 本发明实施例提供的移动终端,当旧版本UE(如Rel-8、Rel-9)采用成员载波带宽的PRB个数 与新版本UE(如Rel-10)采用实际扩展载波带宽的PRB个数 的奇偶性不同时,通过对实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使得成员载波和虚拟扩展载波的基带直流载波位置重合。这样,移动终端在提取信号时就不会因基带直流载波位置不同而产生错误,确保了系统的前后兼容。
[0111] 进一步地,如图10所示,该获取单元901可以包括:
[0112] 第一接收模块9011,用于接收基站发送的成员载波带宽的PRB个数 和实际扩展载波带宽的PRB个数
[0113] 或者该获取单元901包括:
[0114] 第二接收模块9012,用于接收基站发送的成员载波带宽的PRB个数 虚拟扩展载波带宽的PRB个数 以及指示虚拟扩展载波带宽是否删除或增加一个PRB的指示信息。
[0115] 计算模块9013,用于根据虚拟扩展载波带宽的PRB个数 和所述指示信息,计算得到实际扩展载波带宽的PRB个数
[0116] 该移动终端90还包括:
[0117] 终端编号单元903,用于当实际扩展载波带宽的最下端增加一个PRB时,根据与基站预定的规则对成员载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号0,...,接续成员载波带宽的编号对所述第一空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号接续第一空闲载波带宽的编号对第二空闲载波带宽
的PRB进行连续编号,得到编号 根据映射关系
将实际扩展载波带宽的PRB编号映射为虚拟扩
展载波带宽的PRB编号;
[0118] 或者用于当实际扩展载波的最上端增加一个PRB时,根据与基站预定的规则对成员载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号0,..., 接续成员载波带宽的编号对第一空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号
接续第一空闲载波带宽的编号对第二空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号根据映射关系 将实际
扩展载波带宽的PRB编号映射为虚拟扩展载波带宽的PRB编号;
[0119] 或者用于当PRB实际扩展载波带宽删除一个PRB时,根据与基站预定的规则对PRB成员载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号0,..., 接续PRB成员载波带宽的编号对PRB第一空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号接续PRB第一空闲载波带宽的编号对PRB第二空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号根据映射关系
将PRB实际扩展载波物带宽的理资源块编号映射为PRB虚拟扩展载波带宽的PRB编号;
[0120] 或者用于当PRB 与 的奇偶性相同时,PRB实际扩展载波带宽不增加或删除PRB,根据与基站预定的规则对PRB成员载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号0,...,接续PRB成员载波带宽的编号对PRB第一空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得
到编号 接续PRB第一空闲载波带宽的编号对PRB第二空闲
载波带宽的PRB 进行连续编号,得到编号 根据映射关系
将PRB实际扩展载波带宽的PRB编号映射为PRB虚拟扩
展载波带宽的PRB编号。
[0121] 终端参数生成单元904,用于当实际扩展载波带宽增加一个PRB时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据所述实际扩展载波的带宽生成除所述基带信号之外的其他与带宽相关的信息;当所述实际扩展载波带宽删除一个PRB时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息。
[0122] 终端调度单元905,用于调度物理层资源块,且当调度指示的资源包含所述增加或者删除的物理层资源块时,不调度所述增加或者删除的物理层资源块
[0123] 本发明实施例提供的基站110,如图11所示,包括,
[0124] 生成单元1101,用于生成携带成员载波带宽的PRB个数 和实际扩展载波带宽的PRB个数 信息的带宽配置信息。
[0125] 发送单元1102,用于向移动终端发送该带宽配置信息。
[0126] 基站处理单元1103,用于依据所述带宽配置信息,判断 与 的奇偶性,当与 的奇偶性不同时,根据与移动终端预定的规则将实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,虚拟扩展载波带宽的PRB个数为
[0127] 本发明实施例提供的基站,当旧版本UE(如Rel-8、Rel-9)采用成员载波带宽的PRB个数 与新版本UE(如Rel-10)采用实际扩展载波带宽的PRB个数 的奇偶性不同时,通过对实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使得成员载波和虚拟扩展载波的基带直流载波位置重合。这样,移动终端在提取信号时就不会因基带直流载波位置不同而产生错误,确保了系统的前后兼容。
[0128] 进一步地,如图12所示,该基站还可以包括:
[0129] 基站编号单元1104,用于当实际扩展载波带宽的最下端增加一个PRB时,根据与移动终端预定的规则对成员载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号0,...,接续成员载波带宽的编号对第一空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号 接续第一空闲载波带宽的编号对第二空闲载波带
宽的PRB进行连续编号,得到编号 根据映射关系
将实际扩展载波带宽的PRB编号映射为虚拟扩
展载波带宽的PRB编号;
[0130] 或者用于当实际扩展载波的最上端增加一个PRB时,根据与移动终端预定的规则对成员载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号0,..., 接续成员载波带宽的编号对第一空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号接续第一空闲载波带宽的编号对第二空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号根据映射关系 将
实际扩展载波带宽的PRB编号映射为虚拟扩展载波带宽的PRB编号;
[0131] 或者用于当实际扩展载波带宽删除一个PRB时,根据与移动终端预定的规则对成员载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号0,..., 接
续成员载波带宽的编号对第一空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号
接续第一空闲载波带宽的编号对第二空闲载波带宽
的PRB进行连续编号,得到编号 根据映射关系
将实际扩展载波物带宽的理资源块编号映射为虚
拟扩展载波带宽的PRB编号;
[0132] 或者用于当 与 的奇偶性相同时,实际扩展载波带宽不增加或删除PRB,根据与移动终端预定的规则对成员载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号0,...,接续成员载波带宽的编号对第一空闲载波带宽的PRB进行连续编号,得到编号 接续第一空闲载波带宽的编号对第二空闲载波带宽
的PRB进行连续编号,得到编号 根据映射关系
将实际扩展载波带宽的PRB编号映射为虚拟扩展载波带
宽的PRB编号。
[0133] 基站参数生成单元1105,用于当实际扩展载波带宽增加一个PRB时,根据虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据实际扩展载波的带宽生成除基带信号之外的其他与带宽相关的信息;当实际扩展载波带宽删除一个PRB时,根据虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息。
[0134] 本发明实施例提供的通信系统,如图13所示,包括,
[0135] 基站1301,用于生成携带成员载波带宽的PRB个数 和实际扩展载波带宽的PRB个数 信息的带宽配置信息;向移动终端1302发送带宽配置信息;当 与
的奇偶性不同时,根据与移动终端1302预定的规则将实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,虚拟扩展载波带宽的PRB个数为
[0136] 移动终端1302,用于获取成员载波带宽的PRB个数 和实际扩展载波带宽的PRB个数 当 与 的奇偶性不同时,根据与基站1301预定的规则将实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波带宽,使所述成员载波的基带直流载波与所述虚拟扩展载波的的基带直流载波的位置重合;其中,虚拟扩展载波带宽的PRB个数为[0137] 本发明实施例提供的通信系统,当旧版本UE(如Rel-8、Rel-9)采用成员载波带宽的PRB个数 与新版本UE(如Rel-10)采用实际扩展载波带宽的PRB个数 的奇偶性
不同时,通过对实际扩展载波带宽增加或删除一个PRB,得到虚拟扩展载波,使得成员载波和虚拟扩展载波的基带直流载波位置重合。这样,移动终端在提取信号时就不会因基带直流载波位置不同而产生错误,确保了系统的前后兼容。
[0138] 进一步的,基站1301,还用于根据与所述移动终端预定的规则对所述实际扩展载波带宽宽增加或删除一个物理层资源块,依次对所述成员载波带宽的物理层资源块、第一空闲载波带宽的物理层资源块、第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到实际扩展载波带宽的物理层资源块编号,将所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号。
[0139] 基站1301,还用于当所述实际扩展载波带宽增加一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据所述实际扩展载波的带宽生成除所述基带信号之外的其他与带宽相关的信息;当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息。
[0140] 移动终端1302,还用于根据与所述基站预定的规则对所述实际扩展载波带宽宽增加或删除一个物理层资源块,依次对所述成员载波带宽的物理层资源块、第一空闲载波带宽的物理层资源块、第二空闲载波带宽的物理层资源块进行连续编号,得到实际扩展载波带宽的物理层资源块编号,将所述实际扩展载波带宽的物理层资源块编号映射为所述虚拟扩展载波带宽的物理层资源块编号。
[0141] 移动终端1302,还用于当所述实际扩展载波带宽增加一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成基带信号,根据所述实际扩展载波的带宽生成除所述基带信号之外的其他与带宽相关的信息;当所述实际扩展载波带宽删除一个物理层资源块时,根据所述虚拟扩展载波的带宽生成所有与带宽相关的信息。
[0142] 移动终端1302,还用于当调度指示的资源包含所述增加或者删除的物理层资源块时,不调度所述增加或者删除的物理层资源块
[0143] 其中,本实施例中的基站1301和移动终端1302与上述实施例的结构相同,在此不再赘述。
[0144] 本领域技术人员还可以了解到本发明实施例列出的各种说明性逻辑块(illustrative logical block)和步骤(step)可以通过电子硬件、电脑软件,或两者的结合进行实现。为清楚展示硬件和软件的可替换性(interchangeability),上述的各种说明性部件(illustrative components)和步骤已经通用地描述了它们的功能。这样的功能是通过硬件还是软件来实现取决于特定的应用和整个系统的设计要求。本领域技术人员可以对于每种特定的应用,可以使用各种方法实现所述的功能,但这种实现不应被理解为超出本发明实施例保护的范围。
[0145] 本发明实施例中所描述的各种说明性的逻辑块,模块和电路可以通过通用处理器,数字信号处理器,专用集成电路(ASIC),现场可编程阵列(FPGA)或其它可编程逻辑装置,离散门或晶体管逻辑,离散硬件部件,或上述任何组合的设计来实现或操作所描述的功能。通用处理器可以为微处理器,可选地,该通用处理器也可以为任何传统的处理器、控制器微控制器或状态机。处理器也可以通过计算装置的组合来实现,例如数字信号处理器和微处理器,多个微处理器,一个或多个微处理器联合一个数字信号处理器核,或任何其它类似的配置来实现。
[0146] 本发明实施例中所描述的方法或算法的步骤可以直接嵌入硬件、处理器执行的软件模块、或者这两者的结合。软件模块可以存储于RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM或本领域中其它任意形式的存储媒介中。示例性地,存储媒介可以与处理器连接,以使得处理器可以从存储媒介中读取信息,并可以向存储媒介存写信息。可选地,存储媒介还可以集成到处理器中。处理器和存储媒介可以设置于ASIC中,ASIC可以设置于用户终端中。可选地,处理器和存储媒介也可以设置于用户终端中的不同的部件中。
[0147] 在一个或多个示例性的设计中,本发明实施例所描述的上述功能可以在硬件、软件、固件或这三者的任意组合来实现。如果在软件中实现,这些功能可以存储与电脑可读的媒介上,或以一个或多个指令或代码形式传输于电脑可读的媒介上。电脑可读媒介包括电脑存储媒介和便于使得让电脑程序从一个地方转移到其它地方的通信媒介。存储媒介可以是任何通用或特殊电脑可以接入访问的可用媒体。例如,这样的电脑可读媒体可以包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、CD-ROM或其它光盘存储、磁盘存储或其它磁性存储装置,或其它任何可以用于承载或存储以指令或数据结构和其它可被通用或特殊电脑、或通用或特殊处理器读取形式的程序代码的媒介。此外,任何连接都可以被适当地定义为电脑可读媒介,例如,如果软件是从一个网站站点、服务器或其它远程资源通过一个同轴电缆、光纤电脑、双绞线、数字用户线(DSL)或以例如红外、无线和微波等无线方式传输的也被包含在所定义的电脑可读媒介中。所述的碟片(disk)和磁盘(disc)包括压缩磁盘、镭射盘、光盘、DVD、软盘和蓝光光盘,磁盘通常以磁性复制数据,而碟片通常以激光进行光学复制数据。上述的组合也可以包含在电脑可读媒介中。
[0148] 以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
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