CN108370558B - 信息源确定方法、资源分配方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种信息源确定方法、资源分配方法及装置,涉及通信领域,所述方法用于基站中,所述基站包括至少两个射频拉远单元RRU,所述方法包括:通过所述RRU在时隙n上接收用户设备UE在码道m上发送的指示信息,所述指示信息为调度请求指示SRI信息和信道质量指示CQI信息中的至少一种;当所述码道m和所述时隙n被分配给至少两个UE,且所述至少两个UE与不同的RRU对应时,确定接收所述指示信息的所述RRU;根据确定的所述RRU从所述至少两个UE中确定发送所述指示信息的UE,解决了随着接入基站的UE增多,PUCCH资源发生短缺的问题;达到了在基站为至少两个UE分配相同的资源时,依然可以确定出发送指示信息的UE,从而可以复用PUCCH的资源的效果。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及一种信息源确定方法、资源分配方法及装置。
背景技术
长期演进(英文:Long Term Evolution;简称:LTE)中的物理上行控制信道(英文:Physical Uplink Control Channel;简称:PUCCH)上传输的PUCCH资源至少包括调度请求指示(英文:Schduling Request Indication;简称:SRI)资源和信道质量指示(英文:Channel Quality Indication;简称:CQI)资源,且SRI资源用于传输SRI信息,CQI资源用于传输CQI信息。
在用户设备(英文:User Equipment;简称:UE)接入到基站时,基站会给不同的UE分配不同的SRI资源和CQI资源,此时,基站可以根据接收到信息的SRI资源或CQI资源来确定信息源是哪个UE。
以SRI资源为例,假设基站给UE1分配的SRI资源为SRI码道1和时隙1,给UE2分配的SRI资源为SRI码道2和时隙1,当基站在时隙1上接收到SRI码道1上传输的SRI信息时,确定发送该SRI信息的信息源为UE1。
由于需要给不同的UE分配不同的SRI资源和CQI资源,因此,随着UE数量的增多,基站分配的SRI资源和CQI资源也会随之增多,而总体可分配的资源是有限的,会造成资源短缺的问题。
发明内容
为了解决基站给UE分配SRI资源和CQI资源时,需要给不同的UE分配不同的SRI资源和CQI资源,从而造成的资源短缺的问题,本发明实施例提供了一种信息源确定方法、资源分配方法及装置。所述技术方案如下:
第一方面,提供了一种信息源确定方法,该方法可由基站执行,该基站包括处理器和至少两个RRU,该方法包括:
基站通过RRU在时隙n上接收UE在码道m上发送的指示信息;当码道m和时隙n被分配给至少两个UE,且该至少两个UE与不同的RRU对应时,基站确定是哪一个RRU接收到指示信息;然后,基站根据确定的RRU,从该至少两个UE中确定是哪一个UE发送的指示信息。其中,指示信息为SRI信息和CQI信息中的至少一种,且n和m为正整数。
在本发明实施例中,当同一码道和同一时隙被分配给至少两个UE,且该至少两个UE与不同的RRU对应时,通过确定接收指示信息的RRU,再通过确定的RRU可以从至少两个UE中确定发送指示信息的UE;解决了由于需要根据资源来确定发送指示信息的UE,因此,需要为不同的UE分配不同的资源,导致随着接入基站的UE数量增多,PUCCH资源发生短缺的问题;达到了在基站为至少两个UE分配相同的资源时,依然可以确定发送指示信息的UE,从而可以复用PUCCH资源的效果。
在第一方面的第一种可能的实现方式中,基站还包括BBU,此时,确定接收指示信息的RRU,包括:基站通过BBU中的基带板接收RRU转发的指示信息;基站再根据该基带板确定接收指示信息的RRU。
结合第一方面的第一种可能的实现方式,本实施例提供了两种根据基带板确定接收指示信息的RRU的实现方式,下面分别对这两种实现方式进行介绍。
在第一方面的第二种可能的实现方式中,根据基带板确定接收指示信息的RRU,包括:当基带板对应一个RRU时,基站直接将与基带板对应的RRU确定为接收到指示信息的RRU。
在本发明实施例中,当基带板对应一个RRU时,通过根据基带板确定接收指示信息的RRU,使得基站可以为向不同的基带板对应的RRU发送指示信息的UE分配相同的资源,达到了在基站为至少两个UE分配相同的资源时,依然可以确定发送指示信息的UE,从而复用PUCCH资源的效果。
在第一方面的第三种可能的实现方式中,通过BBU中的基带板接收RRU转发的指示信息,包括:当基带板对应至少两个RRU时,基站通过基带板以轮询方式接收RRU转发的指示信息,其中,轮询方式用于指示基带板以时隙为单位依次接收各个RRU转发的指示信息;
对应的,根据基带板确定接收指示信息的RRU,包括:基站根据轮询方式确定是哪一个RRU在时隙k内转发指示信息,将该RRU确定为接收指示信息的RRU,其中,k为正整数。
在本发明实施例中,当基带板对应至少两个RRU时,通过根据基带板接收到指示信息的时隙和轮询方式确定接收该指示信息的RRU,使得基站可以为向同一个基带板对应的RRU发送指示信息的UE分配相同的资源,达到了基站为至少两个UE分配相同的资源时,依然可以确定发送指示信息的UE,从而复用PUCCH资源的效果。
在第一方面的第四种可能的实现方式中,该信息源确定方法,还包括:当码道m和时隙n被分配给一个UE时,基站直接根据码道m和时隙n确定发送指示信息的UE。
根据本发明实施例的第二方面,提供了一种资源分配方法,该方法可由基站执行,基站处理器和j个RRU,j≥2,该方法包括:
基站通过j个RRU接收i个UE发送的业务请求;对于每个RRU,基站确定向RRU发送业务请求的UE集合;基站再从w个UE集合中的每个UE集合中选择一个UE;然后,基站对选出的w个UE分配相同的码道和相同的时隙,其中,该业务请求用于请求接入基站,且码道为SRI码道和CQI码道中的至少一种,i≥j,2≤w≤j。
在本发明实施例中,通过从w个UE集合中的每个UE集合中选择一个UE,对选出的w个UE分配相同的资源,使得基站可以为向不同RRU发送指示信息的UE分配相同的资源,在使用时,根据RRU确定发送指示信息的UE,解决了由于需要根据资源确定发送指示信息的UE,因此,需要为不同的UE分配不同的资源,导致随着接入基站的UE数量增多,PUCCH资源发生短缺的问题;达到了在基站为至少两个UE分配相同的资源时,依然可以确定发送指示信息的UE,从而复用PUCCH资源的效果。
在第二方面的第一种可能的实现方式中,基站还包括BBU,对于每个RRU,确定向所述RRU发送业务请求的UE集合,包括:基站通过BBU中的基带板接收j个RRU转发的业务请求;然后,基站根据基带板确定向每个RRU发送业务请求的UE集合。
结合第二方面的第一种可能的实现方式,本实施例提供了两种根据基带板确定向每个RRU发送业务请求的UE集合的实现方式,下面分别对这两种实现方式进行介绍。
在第二方面的第二种实现方式中,根据基带板确定向每个RRU发送业务请求的UE集合,包括:当存在一个基带板对应一个RRU时,基站确定该基带板接收到的所有业务请求,再将发送各个业务请求的UE组成UE集合;然后,基站确定与该基带板对应的RRU;最后,基站将UE集合确定为向RRU发送业务请求的UE集合。
在本发明实施例中,当一个基带板对应一个RRU时,通过根据基带板确定向RRU发送业务请求的UE集合,使得基站可以为向不同的基带板对应的RRU发送业务请求的UE集合中的UE分配相同的资源,达到了在基站为至少两个UE分配相同的资源时,依然可以确定发送指示信息的UE,从而复用PUCCH资源的效果。
在第二方面的第三种可能的实现方式中,根据基带板确定向每个RRU发送业务请求的UE集合,包括:当存在一个基带板对应至少两个RRU,且基带板以轮询方式接收各个RRU转发的业务请求时,基站确定基带板在时隙r内接收到的所有业务请求,将发送各个业务请求的UE组成UE集合,其中,轮询方式用于指示基带板以时隙为单位依次接收各个RRU转发的业务请求;
对应的,根据基带板确定接收指示信息的RRU,包括:基站根据轮询方式确定是哪一个RRU在时隙r内转发业务请求;然后,基站将UE集合确定为向该RRU发送业务请求的UE集合,其中,r为正整数。
在本发明实施例中,当一个基带板对应至少两个RRU时,通过根据基带板接收到业务请求的时隙和轮询方式确定接收该指示信息的RRU,使得基站可以为向同一个基带板对应的RRU发送业务请求的UE集合中的UE分配相同的资源,达到了在基站为至少两个UE分配相同的资源时,依然可以确定发送指示信息的UE,从而复用PUCCH资源的效果。
在第二方面的第四种可能的实现方式中,该资源分配方法,还包括:基站为每个UE集合中的各个UE分配相同的码道和不同的时隙,或者,基站为各个UE分配不同的码道和相同的时隙,或者,基站为各个UE分配不同的码道和不同的时隙。
在本发明实施例中,通过为同一UE集合中的各个UE分配不同的资源,使得基站可以确定向同一RRU发送业务请求的不同UE,达到了提高确定发送业务请求的UE的准确性的效果。
根据本发明实施例的第三方面,提供了一种基站,基站包括:处理器、与处理器相连的BBU和与BBU相连的至少两个RRU;处理器被配置为执行指令,BBU和至少两个RRU被配置为由处理器控制,处理器通过执行指令来实现上述第一方面所提供的信息源确定方法。
根据本发明实施例的第四方面,提供了一种基站,基站包括:处理器、与处理器相连的BBU和与BBU相连的至少两个RRU;处理器被配置为执行指令,BBU和至少两个RRU被配置为由处理器控制,处理器通过执行指令来实现上述第二方面所提供的资源分配方法。
根据本发明实施例的第五方面,提供了一种基站,基站包括至少一个单元,该至少一个单元用于实现上述第一方面所提供的信息源确定方法。
根据本发明实施例的第六方面,提供了一种基站,基站包括至少一个单元,该至少一个单元用于实现上述第二方面所提供的资源分配方法。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例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。
图1是本发明一个示例性实施例提供的通信***的结构示意图;
图2是本发明一个示例性实施例提供的基站的结构示意图;
图3是本发明一个示例性实施例提供的资源分配方法的流程图;
图4是本发明一个示例性实施例提供的确定向每个RRU发送业务请求的UE集合的方法的流程图;
图5是本发明另一个示例性实施例提供的确定向每个RRU发送业务请求的UE集合的方法的流程图;
图6是本发明一个示例性实施例提供的信息源确定方法的流程图;
图7是本发明一个示例性实施例提供的确定接收指示信息的RRU的方法的流程图;
图8是本发明另一个示例性实施例提供的确定接收指示信息的RRU的方法的流程图;
图9是本发明一个示例性实施例提供的资源分配装置的结构示意图;
图10是本发明一个示例性实施例提供的信息源确定装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地详细描述。
UE在接入基站时,需要由基站配置SRI资源和CQI资源,根据已经分配的SRI资源和CQI资源的数量,基站可以确定在线UE的数量。我们把一个基站支持的最大在线UE数量称为物理上行控制信道容量。随着接入基站的UE数量越来越多,需要对物理上行控制信道进行扩容。
现有技术中有两种扩大物理上行控制信道容量的方式,且基站为UE分配SRI资源和CQI资源的方式相同,下面以基站为UE分配SRI资源为例进行说明,且SRI资源包括SRI码道和时隙。
第一种方式为通过提升基带处理能力来扩大物理上行控制信道容量。即,在一个发射间隔时间(英文:Transmission Time Interval;简称:TTI)内增加SRI码道。假设原基带处理能力为:一个TTI内支持10条SRI码道,且SRI周期固定为10ms,该SRI周期包含10个时长为1ms的时隙。由于基站为UE分配的SRI资源包括SRI码道和时隙,此时,物理上行控制信道容量为100个UE。提升基带处理能力后为:一个TTI内支持20条SRI码道,且SRI周期固定为10ms,此时,物理上行控制信道容量为200个UE。
第二种方式为通过拉长SRI周期来扩大物理上行控制信道容量。即,一个TTI内的SRI码道不变,SRI周期变长。假设原基带处理能力为:一个TTI内支持10条SRI码道,且SRI周期固定为10ms,该SRI周期包含10个时长为1ms的时隙。由于基站为UE分配的SRI资源包括SRI码道和时隙,此时,物理上行控制信道容量为100个UE。拉长SRI周期后的基带处理能力为:一个TTI内支持10条SRI码道,且SRI周期固定为20ms,此时,物理上行控制信道容量为200个UE。
在第一种扩大物理上行控制信道容量的方式中,SRI码道的增多,会导致PUCCH占用的信道资源变大,由于物理上行共享信道(英文:Physical Uplink Share Channel;简称:PUSCH)与PUCCH共享上行频带资源,因此,PUCCH占用的信道资源变大,会导致PUSCH占用的信道资源变小;在第二种扩大上行控制信道容量的方式中,拉长SRI周期,会导致UE存在上行数据传输时,不能及时请求调度资源,造成调度时延。为此,请参考本申请提供的如下实施例:
请参考图1,其示出了本发明一个示例性实施例提供的通信***的结构示意图。该通信***可以是LTE***。该通信***包括UE120和基站140。
UE120可以是智能手机、平板电脑、电子书阅读器、MP3(英文:Moving PictureExperts Group Audio Layer III,简称:MP3)播放器、MP4(英文:Moving Picture ExpertsGroup Audio Layer IV,简称:MP4)播放器和膝上型便携计算机等等。UE120能够接入通信***所提供的移动通信网络。
UE120通过移动通信网络与基站140相连。
基站140是工作在单频网(英文:Single Frequency Network;简称:SFN),用于与UE120进行交互的核心网网元。可选地,该基站140可以为基站(Node B)或者演进型基站(英文:eVolution Node B;简称:eNB)。
请参考图2,其示出了本发明另一个示例性实施例示出的基站的结构示意图。该基站可以是图1中所示出的基站,该基站包括:处理器220、与处理器220相连的基带处理单元(英文:Building Base band Unite;简称:BBU)240以及与BBU相连的至少两个射频拉远单元260(英文:Radio Remote Unit;简称:RRU)。本领域技术人员可以理解,图2中示出的基站结构并不构成对基站的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。比如,基站还包括存储器280和供电电源等。其中:RRU也可以替换为微射频拉远单元(英文:Pico Radio Remote Unit;简称:pRRU)或者具有相同作用的其它类型的射频拉远单元,本实施例不作限定。下文以RRU进行举例说明。
处理器220是基站的控制中心,利用各种接口和线路连接整个基站的各个部分,通过运行或执行存储在存储器280内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器280内的数据,执行基站的各种功能和处理数据,从而对基站进行整体控制。可选的,处理器220可包括一个或多个处理核心;可选的,处理器220可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作***、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器220中,上述调制解调处理器可以单独实现成为一个芯片。
存储器280可用于软件程序以及模块。处理器220通过运行存储在存储器280的软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及数据处理。存储器280可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作***281、确定模块282、发送模块283、接收模块284、选择模块285、分配模块286和至少一个其它功能所需的应用程序287等;存储数据区可存储根据基站的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器280可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现。
发射器240可以包括射频发射组件,比如天线。发射器240用于将数据或信息承载在无线信号中进行发送。该无线信号可以是移动通信***中的时频资源。
接收器260可以包括射频接收组件,比如天线。接收器260用于接收承载在无线信号中的数据或信息。该无线信号可以是移动通信***中的时频资源。
请参考图3,其示出了本发明一实施例提供的资源分配方法的流程图。本实施例以该资源分配方法应用于图1所示出的基站中来举例说明,该基站中包括至少两个RRU。该方法包括:
步骤301,通过j个RRU接收i个UE发送的业务请求,该业务请求用于请求接入基站,j≥2且i≥j。
UE在请求接入基站时,会向该基站发送业务请求。基站通过RRU接收到该业务请求后,需要为UE分配资源,以便UE通过该资源向基站发送指示信息。其中,指示信息为SRI信息和CQI信息中的至少一种。
需要说明的是,在UE向RRU发送业务请求之前,基站还会预先配置RRU和UE的第一对应关系,并将该第一对应关系通知给UE,使得UE能够明确将业务请求发送给哪个RRU。由于一个UE只能向一个RRU发送业务请求,而一个RRU可以接收至少一个UE发送的业务请求,因此,第一对应关系为:一个RRU对应于至少一个UE。
当同一时刻只有一个UE向基站发送业务请求时,基站通过一个RRU接收该UE发送的业务请求;当同一时刻有i个UE同时向基站发送业务请求时,基站通过j个RRU接收该i个UE发送的业务请求。其中,j的数量小于等于i的数量。即,可以存在一个RRU接收一个UE发送的业务请求,也可以存在一个RRU接收至少两个UE发送的业务请求。
步骤302,对于每个RRU,确定向RRU发送业务请求的UE集合。
每个RRU都可以接收至少一个UE发送的业务请求,本实施例中,将向同一个RRU发送业务请求的UE称为一个UE集合。
在实际实现时,i个UE向j个RRU发送业务请求,每个RRU将接收到的所有业务请求全部转发给BBU中的基带板,基站通过基带板接收到该业务请求,BBU位于基站中。由于一个RRU只向一个基带板转发业务请求,因此,基站可以根据基带板确定向RRU发送业务请求的UE集合。
本实施例中,一个基带板可以只接收一个RRU发送的业务请求,此时,一个基带板对应于一个RRU;或者,一个基带板也可以接收至少两个RRU发送的业务请求,此时,一个基带板对应于至少两个RRU。其中,基带板和RRU的第二对应关系是预先配置的。例如,该第二对应关系可以在配置基站的过程中,由配置人员配置得到。具体地,配置人员可以向基站输入包含有第二对应关系的配置指令,基站存储该第二对应关系,并根据该第二对应关系控制各个基带板与对应的RRU通信。
根据基带板与RRU的第二对应关系,本实施例提供了两种根据基带板确定向每个RRU发送业务请求的UE集合的实现方式,下面分别对这两种实现方式进行介绍。
1)请参考图4所示的第一种确定向每个RRU发送业务请求的UE集合的流程图。
步骤302a,通过BBU中的基带板接收j个RRU转发的业务请求,当存在一个基带板对应一个RRU时,将基带板接收到的所有业务请求所对应的UE组成UE集合。
当一个基带板对应一个RRU时,该基带板只接收该RRU转发的业务请求,可以先确定该基带板接收到的所有业务请求,再确定发送每个业务请求的UE,将确定的各个UE组成UE集合。
步骤302b,确定与基带板对应的RRU。
步骤302c,将UE集合确定为向RRU发送业务请求的UE集合。
假设基带板1对应于RRU1,且基带板1接收到业务请求1和2,将发送业务请求1的UE1和发送业务请求2的UE2组成对应于RRU1的UE集合;基带板2对应于RRU2,基带板2接收到业务请求3,将发送业务请求3的UE3组成对应于RRU2的UE集合。
2)请参考图5所示的第二种确定向每个RRU发送业务请求的UE集合的流程图。
步骤302d,当存在一个基带板对应至少两个RRU,且该基带板以轮询方式接收各个RRU转发的业务请求时,将该基带板在时隙r内接收到的所有业务请求所对应的UE组成UE集合,该轮询方式用于指示基带板以时隙为单位依次接收各个RRU转发的业务请求。
若一个基带板对应至少两个RRU,此时,基带板需要按照轮询方式接收该至少两个RRU转发的业务请求。假设基带板1对应于RRU1和RRU2,且轮询方式为:在时隙1接收RRU1转发的业务请求,在时隙2接收RRU2转发的业务请求,则当当前时隙是时隙1时,基带板1接收RRU1转发的业务请求;当当前时隙是时隙2时,基带板1接收RRU2转发的业务请求。
由于基带板在一个时隙内只接收一个RRU转发的业务请求,因此,可以先确定该基带板在时隙r内接收到的所有业务请求,再确定发送每个业务请求的UE,将确定的各个UE组成UE集合。
步骤302e,根据时隙r和轮询方式确定RRU,r为正整数。
步骤302f,将UE集合确定为向RRU发送业务请求的UE集合。
仍然以上述例举的对应关系和轮询方式为例进行举例说明,当基带板1在时隙1接收到业务请求1和2时,将发送业务请求1的UE1和发送业务请求2的UE2组成对应于RRU1的UE集合;当基带板1在时隙2接收到业务请求3时,将发送业务请求3的UE3组成对应于RRU2的UE集合。
步骤303,从w个UE集合中的每个UE集合中选择一个UE,2≤w≤j。
在j个RRU接收i个UE发送的业务请求时,可以将向同一个RRU发送业务请求的UE组成一个UE集合,从而得到j个UE集合。基站可以从该j个UE集合中选取w个UE集合,从该w个集合中的每个UE集合中选择一个UE,此时,可以选出w个UE。其中,w的数量小于等于j的数量。
其中,从j个UE集合中选择w个UE集合的选择规则有很多种,例如,可以随机选择w个UE集合;或者,可以按照每个UE集合所包括的UE的数量对j个UE集合进行排序,选择前w个UE集合;或者,可以对j个UE集合设置优先级,选择优先级较高的w个UE集合等等,本实施例不作限定。上述对UE集合的选择规则可以在配置基站的过程中配置得到。
可选的,从UE集合中选择一个UE的选择规则有很多种,例如,可以随机选择一个UE;或者,对UE集合中的每个UE设置优先级,选择优先级最高的一个UE等等,本实施例不作限定。上述对UE的选择规则可以在配置基站的过程中配置得到。
步骤304,对选出的w个UE分配相同的码道和相同的时隙,该码道为SRI码道和CQI码道中的至少一种。
由于选出的w个UE对应于不同的RRU,因此,基站可以根据RRU来确定发送指示信息的UE,而不需要通过为UE分配不同的资源来确定发送指示信息的UE,此时,基站可以为该w个UE分配相同的资源,并存储该资源与w个UE的第三对应关系,使得基站在后续接收到某个UE在该资源上发送的指示信息时,基站可以根据该资源和存储的第三对应关系确定出该w个UE,基站再根据接收到指示信息的基带板和存储的第二对应关系确定接收到指示信息的RRU,再根据该RRU和存储的第一对应关系从w个UE中确定发送指示信息的UE。
假设UE1、UE2、UE3为对应于RRU1的UE集合1,UE4为对应于RRU2的UE集合2,UE5、UE6为对应于RRU3的UE集合3,此时,基站可以为UE1、UE4和UE5分配相同的资源;或者,为UE2、UE4和UE5分配相同的资源;或者,为UE3、UE4和UE5分配相同的资源;或者,为UE1、UE4和UE6分配相同的资源;或者,为UE2、UE4和UE6分配相同的资源;或者,为UE3、UE4和UE6分配相同的资源。
可选的,在为上述w个UE分配完资源后,基站还可以基于剩余的UE,继续执行步骤303和304,此时的w的数值可以与上一次的w的数值相同,也可以不同,本实施例不作限定。
在第一种可能的实现方式中,在基站为w个UE分配完资源后,基站继续从该w个UE集合中的每个集合中选择一个剩余的UE,对选出的w个剩余UE分配相同的资源,本次分配的资源与上次分配的资源不同,基站继续存储本次分配的资源与选出的w个剩余UE的第三对应关系。
仍然以上述例举的对应关系进行举例说明,假设基站为UE1、UE4和UE5分配码道1和时隙1,此时,UE集合1存在剩余的UE2和UE3,UE集合2中不存在剩余额UE,UE集合3存在剩余的UE6,基站可以为UE2和UE6分配码道2和时隙1;或者,基站可以为UE3和UE6分配码道2和时隙1。
在第二种可能的实现方式中,在基站为w个UE分配完资源后,基站可以基于剩余的UE,重新从各个UE集合中选择s个UE集合,从s个UE集合中的每个UE集合中选择一个UE,2≤s≤j,为选出的s个UE分配相同的资源,基站继续存储本次分配的资源与选出的s个剩余UE的第三对应关系。
仍然以上述例举的对应关系进行举例说明,假设UE7、UE8、UE9为对应于RRU4的UE集合4,且基站为UE1、UE4和UE5分配码道1和时隙1,此时,UE集合3存在剩余的UE6,若基站选择的UE集合为UE集合3和UE集合4,此时,基站可以为UE6和UE7分配码道2和时隙1;或者,基站可以为UE6和UE8分配码道2和时隙1;或者,基站可以为UE6和UE9分配码道2和时隙1。
步骤305,为每个UE集合中的各个UE分配相同的码道和不同的时隙,或者,为各个UE分配不同的码道和相同的时隙,或者,为各个UE分配不同的码道和不同的时隙。
由于基站只能区分向不同RRU发送业务请求的UE,无法区分向同一RRU发送业务请求的UE,因此,基站需要为同一UE集合中的各个UE分配不同的资源,并继续存储该资源与各个UE的第三对应关系。该不同的资源为以下任意一种:相同的码道和不同的时隙,或者,不同的码道和相同的时隙,或者,不同的码道和不同的时隙。
需要说明的是,图3中以先执行步骤303,再执行步骤304,最后执行步骤305来举例说明,在实际实现时,本实施例不对步骤303和步骤305以及步骤304和步骤305之间的先后执行顺序作限定。
综上所述,本实施例提供的资源分配的方法,通过从w个UE集合中的每个UE集合中选择一个UE,对选出的w个UE分配相同的资源,使得基站可以为向不同RRU发送指示信息的UE分配相同的资源,在使用时,根据RRU确定发送指示信息的UE,解决了基站在给UE分配资源时,由于需要根据资源确定接收到的发送指示信息来源于哪一个的UE,因此,需要为给不同的UE分配不同的资源,根据不同的资源确定发送指示信息的UE,从而导致的随着接入基站的UE数量增多,PUCCH基站内资源发生短缺的问题;达到了在基站为至少两个UE分配相同的资源时,依然可以确定出发送指示信息的UE,从而复用基站的资源,降低PUCCH的资源开销的效果。
另外,通过为同一UE集合中的各个UE分配不同的资源,使得基站可以确定向同一RRU发送业务请求的不同UE,达到了提高基站确定发送业务请求的UE的准确性的效果。
需要说明的是,上述各个方法实施例中有关基站的步骤,可以由基站的处理器调用基站的存储器中的对应模块来实现。同时,由基站执行的步骤可以单独实现成为基站一侧的资源分配方法。
请参考图6,其示出了本发明一个示例性实施例提供的信息源确定方法的流程图。本实施例以该方法应用于图1所示的基站中,该基站包括至少两个RRU,该方法包括:
步骤601,通过RRU在时隙n上接收UE在码道m上发送的指示信息,该指示信息为SRI信息和CQI信息中的至少一种,n和m为正整数。
UE在接入基站之后,需要向基站发送指示信息,该指示信息为SRI信息和CQI信息中的至少一种。其中,SRI信息用于向基站请求上行资源配置,CQI信息用于指示信道质量。
在UE发送指示信息之前,基站会为UE分配传输该指示信息的码道m和时隙n,UE在时隙n上通过码道m向RRU发送该指示信息。此时,基站通过RRU在时隙n上会接收到UE在码道m上发送的指示信息。其中,当资源为SRI资源时,码道为SRI码道;当资源为CQI资源时,码道为CQI码道。
需要说明的是,根据图3所示的实施例可知,基站会预先配置RRU和UE的第一对应关系,并将该第一对应关系通知给UE,UE可以根据该第一对应关系确定向哪个RRU发送指示信息。
本实施例中,当同一时刻只有一个UE接入基站时,基站可以将码道m和时隙n唯一地分配给该UE,此时执行步骤602;当同一时刻有至少两个UE同时接入基站时,基站将码道m和时隙n分配给该至少两个UE,此时执行步骤603。基站为UE分配码道和时隙的流程详见图3所示的实施例中的描述,此处不作赘述。
步骤602,当码道m和时隙n被分配给一个UE时,根据码道m和时隙n确定发送指示信息的UE,结束流程。
由图3所示的实施例可知,在基站为UE分配资源之后,基站中会存储该资源与该UE的第三对应关系。假设当码道m和时隙n被分配给UE1时,基站会存储码道m和时隙n与UE1的第三对应关系;或者,当码道m和时隙n被分配给UE2时,基站会存储码道m和时隙n与UE2的第三对应关系。
当基站确定了码道m和时隙n后,基站可以在存储的第三对应关系中查找与码道m和时隙n对应的UE,将该UE确定为发送指示信息的UE。
步骤603,当码道m和时隙n被分配给至少两个UE,且至少两个UE与不同的RRU对应时,确定接收指示信息的RRU。
本实施例中,基站可以将码道m和时隙n分配给至少两个UE,使得至少两个UE可以复用PUCCH资源,解决了由于需要根据资源确定发送指示信息的UE,因此,需要为不同的UE分配不同的资源,导致随着接入基站的UE数量增多,PUCCH资源发生短缺的问题,达到了在基站为至少两个UE分配相同的资源时,依然可以确定发送指示信息的UE,从而复用PUCCH资源的效果。
当基站确定了码道m和时隙n,且在第三对应关系中查找到该码道m和时隙n分配给至少两个UE时,该至少两个UE都可以在时隙n码道m上发送指示信息,因此,基站需要对在时隙n码道m上发送指示信息的UE进行确定。
在实际实现时,UE在时隙n码道m上向RRU发送指示信息,RRU将该指示信息转发给BBU中的基带板,基站通过基带板接收到该指示信息,BBU位于基站中。可见,基站可以根据基带板确定RRU,再根据RRU确定发送指示信息的UE。
本实施例中,一个基带板可以只接收一个RRU发送的业务请求,此时,一个基带板对应于一个RRU;或者,一个基带板也可以接收至少两个RRU发送的业务请求,此时,一个基带板对应于至少两个RRU。其中,基带板和RRU的第二对应关系是预先配置的,具体配置过程详见步骤302中的描述,此处不作赘述。
根据基带板与RRU的第二对应关系,本实施例提供了两种根据基带板确定接收指示信息的RRU的实现方式,下面分别对这两种实现方式进行介绍。
1)请参考图7所示的第一种确定接收指示信息的RRU的流程图。
步骤603a,当基带板对应一个RRU时,通过BBU中的基带板接收RRU转发的指示信息。
步骤603b,将与基带板对应的RRU确定为接收指示信息的RRU。
若一个基带板对应接收一个RRU转发的指示信息,则基站可以先确定接收到指示信息的基带板,再通过查找第二对应关系确定与该基带板对应的RRU,将该对应的RRU确定为接收指示信息的RRU。
假设基带板1对应于RRU1,当基站通过基带板1接收到指示信息时,确定接收指示信息的RRU为RRU1。
2)请参考图8所示的第二种确定接收指示信息的RRU的流程图。
步骤603c,当基带板对应至少两个RRU时,通过基带板以轮询方式接收RRU转发的指示信息,该轮询方式用于指示基带板以时隙为单位依次接收各个RRU转发的指示信息;
步骤603d,根据基带板接收到指示信息的时隙k和轮询方式确定接收指示信息的RRU,k为正整数。
若一个基带板对应至少两个RRU,此时,基带板需要按照轮询方式接收该至少两个RRU转发的指示信息。假设基带板1对应于RRU1和RRU2,且轮询方式为:在时隙1接收RRU1转发的指示信息,在时隙2接收RRU2转发的指示信息,则当当前时隙是时隙1时,基带板1接收RRU1转发的指示信息;当当前时隙是时隙2时,基带板1接收RRU2转发的指示信息。
基带板通过查找第二对应关系确定该基带板对应的至少两个RRU,并记录接收到指示信息的时隙,再根据轮询方式确定在该时隙时应该接收哪个RRU转发的指示信息,从而确定出接收指示信息的RRU。
仍然以上述例举的对应关系和轮询方式为例进行举例说明,当基带板1在时隙1接收到指示信息时,确定接收指示信息的RRU为RRU1。
步骤604,根据确定的RRU从至少两个UE中确定发送指示信息的UE。
由于本实施例中的至少两个UE与不同的RRU对应,即,每个UE向不同的RRU发送指示信息,且基站已经确定出接收指示信息的RRU,因此,基站可根据确定的RRU从至少两个UE中确定发送指示信息的UE。
假设UE1向RRU1发送指示信息,UE2向RRU2发送指示信息,且基站通过查找预存的第三对应关系,确定为UE1和UE2分配的资源都是码道m和时隙n,若基站通过查找预存的第二对应关系确定出接收指示信息的RRU是RRU1,此时,可以通过查找预存的第一对应关系确定发送指示信息的UE是UE1。
综上所述,本实施例提供的信息源确定的方法,当同一码道和同一时隙被分配给至少两个UE时,通过确定接收指示信息的RRU,再通过确定的RRU从至少两个UE中确定发送指示信息的UE;解决了由于需要根据资源来确定发送指示信息的UE,因此,需要为不同的UE分配不同的资源,导致随着接入基站的UE数量增多,PUCCH资源发生短缺的问题;达到了在基站为至少两个UE分配相同的资源时,依然可以确定出发送指示信息的UE,从而可以复用PUCCH的资源的效果。
需要说明的是,上述各个方法实施例中有关基站的步骤,可以由基站的处理器调用基站的存储器中的对应模块来实现。同时,由基站执行的步骤可以单独实现成为基站一侧的信息源确定方法。
请参考图9,其示出了本发明一个实施例示出的资源分配的装置的结构示意图。该资源分配的装置可由硬件或者软硬件的集合实现成为上述基站的全部或一部分。所述装置包括:
接收单元910用于实现上述实施例步骤301、步骤302a、步骤302d中至少一个步骤的功能;
确定单元920用于实现上述步骤302、步骤302b步骤302c、步骤302e、步骤302f中至少一个步骤的功能;
选择单元930用于实现上述步骤303的功能;
分配单元940用于实现上述步骤304和步骤305中至少一个步骤的功能,相关细节可参考上述方法实施例。
需要说明的是,上述的接收单元910可以通过基站的RRU和BBU中的接收模块来实现;上述的确定单元920可以通过基站的处理器执行存储器中的确定模块的指令来实现;上述选择单元930可以通过基站的处理器执行存储器中的选择模块的指令来实现;上述分配单元940可以通过基站的处理器执行存储器中的分配模块的指令来实现。
请参考图10,其示出了本发明一个实施例示出的信息源确定的装置的结构示意图。该信息源确定的装置可由硬件或者软硬件的集合实现成为上述基站的全部或一部分。所述装置包括:
接收单元1010用于实现上述实施例步骤601、步骤603a、步骤603c中至少一个步骤的功能;
确定单元1020用于实现上述步骤602、步骤603、步骤603b、步骤603d、步骤604中至少一个步骤的功能,相关细节可结合参考上述方法实施例。
需要说明的是,上述的接收单元1010可以通过基站的RRU和BBU中的接收模块来实现;上述的确定单元1020可以通过基站的处理器执行存储器中的确定模块的指令来实现。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (24)
1.一种基站,其特征在于,所述基站包括:基带处理单元BBU、处理器和至少两个射频拉远单元RRU;
所述RRU,用于在时隙n上接收用户设备UE在码道m上发送的指示信息,所述指示信息为调度请求指示SRI信息和信道质量指示CQI信息中的至少一种,所述n和所述m为正整数;
所述BBU一端与所述处理器相连,另一端与所述RRU相连,所述BBU包括基带板;
所述基带板,用于接收所述RRU转发的所述指示信息;
所述处理器,用于当在资源与UE的第三对应关系中查找到所述码道m和所述时隙n被分配给至少两个UE时,通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定接收所述指示信息的所述RRU,其中,所述至少两个UE与不同的RRU对应,所述不同的RRU中每个RRU对应有UE集合,所述至少两个UE是从每个RRU对应的UE集合中选择一个UE后得到的,每个UE集合包括向对应的同一RRU发送业务请求的UE,所述业务请求用于请求接入所述基站;
所述处理器,用于根据确定的所述RRU,通过查找RRU与UE的第一对应关系,从所述至少两个UE中确定发送所述指示信息的UE。
2.根据权利要求1所述的基站,其特征在于,
所述处理器,具体用于当所述基带板对应一个RRU时,通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定接收所述指示信息的RRU。
3.根据权利要求1所述的基站,其特征在于,
所述基带板,具体用于当所述基带板对应至少两个RRU时,以轮询方式接收所述RRU转发的所述指示信息,所述轮询方式用于指示所述基带板以时隙为单位依次接收各个RRU转发的指示信息;
所述处理器,具体用于通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定接收到所述指示信息的基带板对应的至少两个RRU,根据所述基带板接收到所述指示信息的时隙k和所述轮询方式确定接收所述指示信息的所述RRU,所述k为正整数。
4.根据权利要求1所述的基站,其特征在于,
所述处理器,还用于当所述码道m和所述时隙n被分配给一个UE时,根据所述码道m和所述时隙n确定发送所述指示信息的UE。
5.一种基站,其特征在于,所述基站包括:基带处理单元BBU、处理器和j个射频拉远单元RRU;
所述j个RRU,用于接收i个用户设备UE发送的业务请求,所述业务请求用于请求接入所述基站,且所述业务请求为所述UE通过查找RRU与UE的第一对应关系确定对应的RRU后,向对应的RRU发送的,j≥2且i≥j;
所述BBU一端与所述处理器相连,另一端与所述RRU相连,所述BBU包括基带板;
所述处理器,用于通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定所述j个RRU中每个RRU对应的基带板;
所述基带板,用于接收对应的RRU转发的所述业务请求;
所述处理器,用于对于每个RRU,根据所述基带板确定向每个RRU发送所述业务请求的UE集合;
所述处理器,还用于从w个UE集合中的每个UE集合中选择一个UE,2≤w≤j;
所述处理器,还用于对选出的w个UE分配相同的码道和相同的时隙,并存储资源与UE的第三对应关系,所述码道为调度请求指示SRI码道和信道质量指示CQI码道中的至少一种。
6.根据权利要求5所述的基站,其特征在于,所述处理器,具体用于:
当存在一个基带板对应一个RRU时,将所述基带板接收到的所有业务请求所对应的UE组成UE集合;
确定与所述基带板对应的RRU;
将所述UE集合确定为向所述RRU发送所述业务请求的UE集合。
7.根据权利要求5所述的基站,其特征在于,所述处理器,具体用于:
当存在一个基带板对应至少两个RRU,且所述基带板以轮询方式接收各个RRU转发的所述业务请求时,将所述基带板在时隙r内接收到的所有业务请求所对应的UE组成UE集合,所述轮询方式用于指示所述基带板以时隙为单位依次接收各个RRU转发的业务请求;
根据所述时隙r和所述轮询方式确定所述RRU,所述r为正整数;
将所述UE集合确定为向所述RRU发送所述业务请求的UE集合。
8.根据权利要求5至7任一所述的基站,其特征在于,
所述处理器,还用于为每个UE集合中的各个UE分配相同的码道和不同的时隙,或者,为所述各个UE分配不同的码道和相同的时隙,或者,为所述各个UE分配不同的码道和不同的时隙。
9.一种信息源确定装置,用于基站中,所述基站包括基带处理单元BBU和至少两个射频拉远单元RRU,其特征在于,所述装置包括:
接收单元,用于通过所述RRU在时隙n上接收用户设备UE在码道m上发送的指示信息,所述指示信息为调度请求指示SRI信息和信道质量指示CQI信息中的至少一种,所述n和所述m为正整数;
所述接收单元,还用于通过所述BBU中的基带板接收所述RRU转发的所述指示信息;
确定单元,用于当在资源与UE的第三对应关系中查找到所述码道m和所述时隙n被分配给至少两个UE时,通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定接收所述指示信息的所述RRU,其中,所述至少两个UE与不同的RRU对应,所述不同的RRU中每个RRU对应有UE集合,所述至少两个UE是从每个RRU对应的UE集合中选择一个UE后得到的,每个UE集合包括向对应的同一RRU发送业务请求的UE,所述业务请求用于请求接入所述基站;
所述确定单元,还用于根据确定的所述RRU,通过查找RRU与UE的第一对应关系,从所述至少两个UE中确定发送所述指示信息的UE。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,
所述确定单元,具体用于当所述基带板对应一个RRU时,通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定接收所述指示信息的RRU。
11.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,
所述接收单元,具体用于当所述基带板对应至少两个RRU时,通过所述基带板以轮询方式接收所述RRU转发的所述指示信息,所述轮询方式用于指示所述基带板以时隙为单位依次接收各个RRU转发的指示信息;
所述确定单元,具体用于通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定接收到所述指示信息的基带板对应的至少两个RRU,根据所述基带板接收到所述指示信息的时隙k和所述轮询方式确定接收所述指示信息的所述RRU,所述k为正整数。
12.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,
所述确定单元,还用于当所述码道m和所述时隙n被分配给一个UE时,根据所述码道m和所述时隙n确定发送所述指示信息的UE。
13.一种资源分配装置,其特征在于,用于基站中,所述基站包括基带处理单元BBU和至少两个射频拉远单元RRU,所述装置包括:
接收单元,用于通过j个RRU接收i个用户设备UE发送的业务请求,所述业务请求用于请求接入所述基站,且所述业务请求为所述UE通过查找RRU与UE的第一对应关系确定对应的RRU后,向对应的RRU发送的,j≥2且i≥j;
所述接收单元,还用于通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定所述j个RRU中每个RRU对应的基带板,通过所述BBU中的基带板接收对应的RRU转发的所述业务请求;
确定单元,用于对于每个RRU,根据所述基带板确定向每个RRU发送所述业务请求的UE集合;
选择单元,用于从w个UE集合中的每个UE集合中选择一个UE,2≤w≤j;
分配单元,用于对所述选择单元选出的w个UE分配相同的码道和相同的时隙,并存储资源与UE的第三对应关系,所述码道为调度请求指示SRI码道和信道质量指示CQI码道中的至少一种。
14.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,
所述接收单元,具体用于当存在一个基带板对应一个RRU时,将所述基带板接收到的所有业务请求所对应的UE组成UE集合;
所述确定单元,具体用于确定与所述基带板对应的RRU;
所述确定单元,具体用于将所述UE集合确定为向所述RRU发送所述业务请求的UE集合。
15.根据权利要求13所述的装置,其特征在于,
所述接收单元,具体用于当存在一个基带板对应至少两个RRU,且所述基带板以轮询方式接收各个RRU转发的所述业务请求时,将所述基带板在时隙r内接收到的所有业务请求所对应的UE组成UE集合,所述轮询方式用于指示所述基带板以时隙为单位依次接收各个RRU转发的业务请求;
所述确定单元,具体用于根据所述时隙r和所述轮询方式确定所述RRU,所述r为正整数;
所述确定单元,具体用于将所述UE集合确定为向所述RRU发送所述业务请求的UE集合。
16.根据权利要求13至15任一所述的装置,其特征在于,
所述分配单元,还用于为每个UE集合中的各个UE分配相同的码道和不同的时隙,或者,为所述各个UE分配不同的码道和相同的时隙,或者,为所述各个UE分配不同的码道和不同的时隙。
17.一种信息源确定方法,用于基站中,所述基站包括基带处理单元BBU和至少两个射频拉远单元RRU,其特征在于,所述方法包括:
通过所述RRU在时隙n上接收用户设备UE在码道m上发送的指示信息,所述指示信息为调度请求指示SRI信息和信道质量指示CQI信息中的至少一种,所述n和所述m为正整数;
通过所述BBU中的基带板接收所述RRU转发的所述指示信息;
当在资源与UE的第三对应关系中查找到所述码道m和所述时隙n被分配给至少两个UE时,通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定接收所述指示信息的所述RRU,其中,所述至少两个UE与不同的RRU对应,所述不同的RRU中每个RRU对应有UE集合,所述至少两个UE是从每个RRU对应的UE集合中选择一个UE后得到的,每个UE集合包括向对应的同一RRU发送业务请求的UE,所述业务请求用于请求接入所述基站;
根据确定的所述RRU,通过查找RRU与UE的第一对应关系,从所述至少两个UE中确定发送所述指示信息的UE。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定接收所述指示信息的所述RRU,包括:
当所述基带板对应一个RRU时,通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定接收所述指示信息的RRU。
19.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,
所述通过所述BBU中的基带板接收所述RRU转发的所述指示信息,包括:当所述基带板对应至少两个RRU时,通过所述基带板以轮询方式接收所述RRU转发的所述指示信息,所述轮询方式用于指示所述基带板以时隙为单位依次接收各个RRU转发的指示信息;
所述通过查找基带板与RRU的第二对应关系,根据确定接收所述指示信息的所述RRU,包括:通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定接收到所述指示信息的基带板对应的至少两个RRU,根据所述基带板接收到所述指示信息的时隙k和所述轮询方式确定接收所述指示信息的所述RRU,所述k为正整数。
20.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述方法,还包括:
当所述码道m和所述时隙n被分配给一个UE时,根据所述码道m和所述时隙n确定发送所述指示信息的UE。
21.一种资源分配方法,其特征在于,用于基站中,所述基站包括基带处理单元BBU和至少两个射频拉远单元RRU,所述方法包括:
通过j个RRU接收i个用户设备UE发送的业务请求,所述业务请求用于请求接入所述基站,且所述业务请求为所述UE通过查找RRU与UE的第一对应关系确定对应的RRU后,向对应的RRU发送的,j≥2且i≥j;
通过查找基带板与RRU的第二对应关系,确定所述j个RRU中每个RRU对应的基带板,通过所述BBU中的基带板接收对应的RRU转发的所述业务请求;
对于每个RRU,根据所述基带板确定向每个RRU发送所述业务请求的UE集合;
从w个UE集合中的每个UE集合中选择一个UE,2≤w≤j;
对选出的w个UE分配相同的码道和相同的时隙,并存储资源与UE的第三对应关系,所述码道为调度请求指示SRI码道和信道质量指示CQI码道中的至少一种。
22.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述根据所述基带板确定向每个RRU发送所述业务请求的UE集合,包括:
当存在一个基带板对应一个RRU时,将所述基带板接收到的所有业务请求所对应的UE组成UE集合;
确定与所述基带板对应的RRU;
将所述UE集合确定为向所述RRU发送所述业务请求的UE集合。
23.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述根据所述基带板确定向每个RRU发送所述业务请求的UE集合,包括:
当存在一个基带板对应至少两个RRU,且所述基带板以轮询方式接收各个RRU转发的所述业务请求时,将所述基带板在时隙r内接收到的所有业务请求所对应的UE组成UE集合,所述轮询方式用于指示所述基带板以时隙为单位依次接收各个RRU转发的业务请求;
根据所述时隙r和所述轮询方式确定所述RRU,所述r为正整数;
将所述UE集合确定为向所述RRU发送所述业务请求的UE集合。
24.根据权利要求21至23任一所述的方法,其特征在于,所述方法,还包括:
为每个UE集合中的各个UE分配相同的码道和不同的时隙,或者,为所述各个UE分配不同的码道和相同的时隙,或者,为所述各个UE分配不同的码道和不同的时隙。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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