CN111182628B - 一种资源调度方法及装置、设备、存储介质 - Google Patents

一种资源调度方法及装置、设备、存储介质 Download PDF

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Abstract

本申请实施例公开了一种资源调度方法及装置、设备、存储介质,所述方法包括:确定终端的下行接收资源和上行发送资源;将资源调度指示发送给所述终端,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源。

Description

一种资源调度方法及装置、设备、存储介质
技术领域
本申请实施例涉及但不限于无线通信***,尤其涉及一种资源调度方法及装置、设备、存储介质。
背景技术
现有的资源调度方案在支持上、下行发送耦合,在满足具有确定性特点且严格环回时间要求的工业控制业务方面均存在缺点。
首先,现有的调度方案上行和下行调度是解耦的,调度分别由上行和下行缓冲器(buffer)情况触发,两者之间不具备关联关系。而工业互联网循环通信上行和下行传输时机是固定的,因此如果上行仍采用调度请求/缓存状态报告的方法将造成控制信道的浪费,并且很难满足环回时间的要求。
另一方面,目前半静态调度方案也是上、行解耦,分开配置的。此外,半静态调度适用于语音这种固定周期发送的业务,一旦激活后,会周期性的预留相应的资源,但循环通信一次指令可能仅触发单次的发送和接收,后续指令触发可能并不是具有严格的周期性,也就是说,业务模型可能不具备周期性特点。因此,半静态调度方案用于工业控制场景也有一定缺点。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例为解决相关技术中存在的至少一个问题而提供一种资源调度方法及装置、设备、存储介质。
本申请实施例的技术方案是这样实现的:
本申请实施例提供一种资源调度方法,应用于基站,所述方法包括:
确定终端的下行接收资源和上行发送资源;
将资源调度指示发送给所述终端,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源。
本申请实施例提供一种资源调度方法,应用于终端,所述方法包括:
接收基站发送的资源调度指示,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源;
根据所述资源调度指示接收下行数据和发送上行数据。
本申请实施例提供一种资源调度装置,应用于基站,所述装置包括:
确定单元,用于确定终端的下行接收资源和上行发送资源;
发送单元,用于将资源调度指示发送给所述终端,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源。
本申请实施例提供一种资源调度装置,应用于终端,所述装置包括:
接收单元,用于接收基站发送的资源调度指示,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源;
处理单元,用于根据所述资源调度指示接收下行数据和发送上行数据。
本申请实施例提供一种资源调度设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时,实现上述的资源调度方法中的步骤。
本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,实现上述的资源调度方法中的步骤。
本申请实施例中,如此,本申请提出的空口资源调度方案,基站侧根据终端的特性或网络特性,例如:终端对应承载的业务质量要求;终端对应承载的业务特点;终端的缓存情况;终端上报或基站测量得到的链路质量等,来确定终端的下行接收资源和上行发送资源,这样能够有效地满足5G***支持具有确定性且有严格环回时间循环通信场景需求。
附图说明
图1为相关技术中闭环工业控制示意图;
图2为本申请实施例网络架构的组成结构示意图;
图3为本申请实施例资源调度方法的实现流程示意图;
图4为本申请实施例资源调度方法的实现流程示意图;
图5为本申请实施例资源调度装置的实现流程示意图;
图6为本申请实施例资源调度装置的实现流程示意图;
图7为本申请实施例中资源调度设备的一种硬件实体示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本申请的技术方案进一步详细阐述。
在第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)无线接入网(Radio Access Network,RAN)全会第80次会议上,通过了版本16(Rel-16)新的立项“信无线***下的工业物联网的研究(Study on NR Industrial IoT)”,该立项旨在研究第五代(5th Generation,5G)新空口物理层、协议栈、架构和接口的增强,以支持工业物联网业务的需求。
工业控制是工业物联网的一种典型应用,通常情况下工业控制采用闭环控制方法。图1为相关技术中闭环工业控制示意图,如图1所示,动作控制器(Motion controller)周期性地向执行器(Actuator)发送一些指令,命令执行器进行一些操作(Processes),同时传感器(Sensor)会监测这些动作的执行过程,并将检测结果反馈给动作控制器。这些操作通常是确定性的且需要在严格的时间周期内完成。其中,
所谓的确定性是指针对动作控制器发出的指令,执行器执行的时间是固定的,且通常传感器反馈给动作控制器的时间也是固定的。
所谓严格的周期内完成是指从动作控制器发出指令到传感器反馈执行结果需要在要求时间内完成,用T周期(cycle)表示。
目前的工业控制主要采用有线以太网技术(Sercos,
Figure BDA0001860640230000031
EtherCAT)实现,T cycle可以达到50微秒(us)。传统的移动网络主要面向宽带移动通信,用户的上行和下行数据的传输具有不确定性,并且对环回时间也不存在严格的要求,而工业控制采用典型的循环通信(Cyclic Communication)的机制。因此,如何通过5G移动网络承载具有确定性且有严格环回时间要求的工业互联网应用是尚待解决的问题。
上述工业互联网确定性和环回时间的要求(即严格的周期内)可以通过有效的资源调度方法来实现,所谓资源调度就是指如何分配无线时域和频域资源。在移动通信网络中,调度通常是动态的且上、下行是分开进行的,且无论上行还是下行,调度的结果最终均由基站决定。
对于下行调度,基站接收终端反馈的下行链路无线信道质量,决定调制方式和码率,并综合考虑待传数据量,确定终端下行调度的资源。对于上行调度,基站接收终端发送的上行参考信号测量信道质量,由于基站并不知晓此时终端需要发送的数据量,需要终端向基站发送缓存状态报告(Buffer Status Report,BSR),基站根据BSR报告以及信道质量决定终端用于上行发送的资源。此外,为了降低控制信道开销,针对基于网际协议(Internet Protocol,IP)的语音传输(Voice over Internet Protocol,VoIP)VoIP这类数据包大小比较固定,到达时间间隔满足一定规律的实时性业务。
移动通信还引入了一种区别于上述动态调度的新的调度方式——半静态调度技术(Semi-Persistent Scheduling,SPS)。SPS是指在基站的调度传输过程中,eNB在初始调度通过PDCCH指示UE当前的调度信息,UE识别是半静态调度,则保存当前的调度信息,每隔固定的周期在相同的时频资源位置上进行该业务数据的发送或接收。
现有的资源调度方案在支持上、下行发送耦合,在满足具有确定性特点且严格环回时间要求的工业控制业务方面均存在缺点。
首先,现有的调度方案上行和下行调度是解耦的,调度分别由上行和下行缓冲器(buffer)情况触发,两者之间不具备关联关系。而工业互联网循环通信上行和下行传输时机是固定的,基站的调度器也是可以提前知晓的,也就是说基站发送下行数据的同时事先知晓上行数据需要发送的时机和数据量的大小。因此如果上行仍采用调度请求/缓存状态报告的方法将造成控制信道的浪费,并且很难满足环回时间的要求。
另一方面,虽然半静态调度机制可以减少动态调度带来的控制信道的开销,但目前半静态调度方案也是上、行解耦,分开配置的。此外,半静态调度适用于语音这种固定周期发送的业务,一旦激活后,会周期性的预留相应的资源,但循环通信一次指令可能仅触发单次的发送和接收,后续指令触发可能并不是具有严格的周期性,也就是说,业务模型可能不具备周期性特点。因此,半静态调度方案用于工业控制场景也有一定缺点。
本申请实施例将考虑循环通信传输的特点并结合移动通信的特点,旨在提出用于工业互联网场景的资源调度方法。
本实施例先提供一种网络架构,图2为本申请实施例网络架构的组成结构示意图,如图2所示,该架构包括两个或多个终端11至1N和基站31,其中终端11至1N与基站31之间通过网络21进行交互。在一些实施例中,终端可以是物联网或工控领域的电子设备等。
本实施例提出一种资源调度方法,该方法应用于基站,该方法所实现的功能可以通过基站中的处理器调用程序代码来实现,当然程序代码可以保存在计算机存储介质中,可见,该基站至少包括处理器和存储介质。
图3为本申请实施例资源调度方法的实现流程示意图,如图3所示,该方法包括:
步骤S301,确定终端的下行接收资源和上行发送资源;
步骤S302,将资源调度指示发送给所述终端,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源。
在一些实施例中,所述确定终端的下行接收资源和上行接收资源可以根据下列至少之一:
终端对应承载的业务质量要求;
终端对应承载的业务特点;
终端的缓存情况;
终端上报或基站测量得到的链路质量。
在一些实施例中,所述终端为循环传输终端,所述业务质量要求包括环回时间要求和/或时延抖动要求,所述业务特点包括传输样式pattern。
在一些实施例中,所述将资源调度指示发送给所述终端,包括:
将资源调度指示通过PDCCH DCI,发送给所述终端。
在一些实施例中,所述将资源调度指示通过PDCCH DCI,发送给所述终端,包括:
将资源调度指示通过PDCCH DCI,以显式或隐式的发送方式,发送给所述终端。
在一些实施例中,所述显式的发送方式包括:
所述PDCCH DCI,至少包含如下信息之一:
下行数据接收的频率资源;
下行数据调制和编码方式;
上行数据发送的频率资源以及时域位置;
上行数据调制和编码方式。
在一些实施例中,所述上行数据发送的频率资源以及时域位置,包括:
上行数据资源配置信息中的频率资源通过频域资源块位置指示;
上行数据资源配置信息中的时域位置通过子帧/符号/时隙位置指示。
在一些实施例中,所述隐式的发送方式包括:
所述PDCCH DCI format Type X,包含如下信息之一:
下行数据接收的频率资源;
下行数据调制和编码方式;
上行数据资源配置信息中的频率资源位置和时域资源位置;
上行数据调制和编码方式。
其中,所述Type X表示类别标识。
在一些实施例中,所述上行数据资源配置信息中的频率资源位置:与下行频率资源一致,或者与下行频率资源位置+频率间隔对应的频率位置,所述频率间隔是预配置的;
所述上行数据资源配置信息中的时域资源位置:为接收到DCI位置+n;
所述上行数据调制和编码方式:format type X对应固定调制编码方式。
在一些实施例中,所述将资源调度指示发送给所述终端,包括:
将所述资源调度指示中的下行接收资源,通过下行调度指示的PDCCH DCIformat,发送给所述终端;
将所述资源调度指示中的上行发送资源,通过上行调度指示的PDCCH DCIformat,发送给所述终端。
在一些实施例中,通过下行调度指示的PDCCH DCI format发送的下行接收资源,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源;
调制方式和编码方式;
上行数据发送时域位置。
在一些实施例中,通过上行调度指示的PDCCH DCI format发送的上行发送资源,至少包含如下之一:
上行数据发送频率资源;
调制方式和编码方式。
在一些实施例中,通过下行调度指示的PDCCH DCI format发送的下行接收资源,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源;
调制方式和编码方式;
上行数据发送最大时间要求。
在一些实施例中,其中,所述上行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间不早于下行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间,且上行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间不晚于环回业务上行数据接收时间+终端处理时延+上行传输时延。
在一些实施例中,所述方法还包括:通过上行调度指示的PDCCH DCIformat激活预先配置的上行半静态调度/configured grant配置;或者,通过发送RRC配置消息后立即激活所述RRC配置消息配置的上行半静态调度/configuredgrant配置。
在一些实施例中,所述方法还包括:通过RRC配置消息给终端发送上行半静态调度/configured grant相关配置。在一些示例中,其中所述上行半静态调度/configuredgrant相关配置用于配置所述上行数据发送最大时间要求。
在一些实施例中,所述将资源调度指示发送给所述终端,包括:
将所述资源调度指示中的下行接收资源和上行发送资源,分别通过单独的PDCCHDCI format,发送给所述终端;
其中,下行接收资源的PDCCH DCI format和上行发送资源的PDCCH DCIformat具有对应关系。
在一些实施例中,所述方法还包括:
在上行资源分配时,根据终端位置或环回时间对用户进行分类;
对不同分类的用户行相应的资源分配。
在一些实施例中,所述将资源调度指示发送给所述终端,包括:
将所述资源调度指示中的下行接收资源和上行发送资源,分别通过单独的上行和下行半静态调度/configured grant RRC配置消息,发送给所述终端。
在一些实施例中,通过下行半静态调度/configured grant RRC配置消息发送的下行接收资源,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源和周期;
调制方式和编码方式;
上行数据发送最大时间要求。
本实施例提出一种资源调度方法,该方法应用于终端,该方法所实现的功能可以通过终端中的处理器调用程序代码来实现,当然程序代码可以保存在计算机存储介质中,可见,该基站至少包括处理器和存储介质。
图4为本申请实施例资源调度方法的实现流程示意图,如图4所示,该方法包括:
步骤S401,接收基站发送的资源调度指示,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源;
步骤S402,根据所述资源调度指示接收下行数据和发送上行数据。
在一些实施例中,所述下行接收资源和所述上行发送资源是根据下列至少之一确定的:
终端对应承载的业务质量要求;
终端对应承载的业务特点;
终端的缓存情况;
终端上报或基站测量得到的链路质量。
在一些实施例中,所述业务质量要求包括环回时间要求和/或时延抖动要求,所述业务特点包括传输样式pattern。
在一些实施例中,所述接收基站发送的资源调度指示,包括:
通过PDCCH DCI接收基站发送的资源调度指示。
在一些实施例中,所述通过PDCCH DCI接收基站发送的资源调度指示,包括:
通过PDCCH DCI接收基站,以显式或隐式的发送方式,发送的资源调度指示。
在一些实施例中,所述显式的发送方式包括:
所述PDCCH DCI,至少包含如下信息之一:
下行数据接收的频率资源;
下行数据调制和编码方式;
上行数据发送的频率资源以及时域位置;
上行数据调制和编码方式。
在一些实施例中,所述上行数据发送的频率资源以及时域位置,包括:
上行数据资源配置信息中的频率资源通过频域资源块位置指示;
上行数据资源配置信息中的时域位置通过子帧/符号/时隙位置指示。
在一些实施例中,所述隐式的发送方式包括:
所述PDCCH DCI format Type X,包含如下信息之一:
下行数据接收的频率资源;
下行数据调制和编码方式;
上行数据资源配置信息中的频率资源位置和时域资源位置;
上行数据调制和编码方式。
在一些实施例中,所述上行数据资源配置信息中的频率资源位置:与下行频率资源一致,或者与下行频率资源位置+频率间隔对应的频率位置,所述频率间隔是预配置的;
所述上行数据资源配置信息中的时域资源位置:为接收到DCI位置+n;
所述上行数据调制和编码方式:format type X对应固定调制编码方式。
在一些实施例中,所述通过PDCCH DCI接收基站发送的资源调度指示,包括:
通过下行调度指示的PDCCH DCI format,接收基站发送的所述资源调度指示中的下行接收资源;
通过上行调度指示的PDCCH DCI format,接收基站发送的所述资源调度指示中的上行发送资源。
在一些实施例中,通过下行调度指示的PDCCH DCI format发送的下行接收资源,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源;
调制方式和编码方式;
上行数据发送时域位置。
在一些实施例中,通过上行调度指示的PDCCH DCI format发送的上行发送资源,至少包含如下之一:
上行数据发送频率资源;
调制方式和编码方式。
在一些实施例中,通过下行调度指示的PDCCH DCI format发送的下行接收资源,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源;
调制方式和编码方式;
上行数据发送最大时间要求。
在一些实施例中,其中,所述上行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间不早于下行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间,且上行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间不晚于环回业务上行数据接收时间+终端处理时延+上行传输时延。
在一些实施例中,所述方法还包括:
通过上行调度指示的PDCCH DCI format激活预先配置的上行半静态调度/configured grant配置;或者,
通过发送RRC配置消息后立即激活所述RRC配置消息配置的上行半静态调度/configured grant配置。
在一些实施例中,所述方法还包括:
通过RRC配置消息接收基站发送的上行半静态调度/configured grant相关配置。
在一些实施例中,所述接收基站发送的资源调度指示,包括:分别通过单独的上行或下行PDCCH DCI format,接收基站发送的所述资源调度指示中的下行接收资源和上行发送资源;即,通过上行的PDCCH DCI format,接收基站发送的所述资源调度指示中的上行发送资源,通过下行的PDCCH DCI format,接收基站发送的所述资源调度指示中的下行发送资源;其中,下行接收资源的PDCCH DCI format和上行发送资源的PDCCH DCI format具有对应关系。
在一些实施例中,所述接收基站发送的资源调度指示,包括:
通过单独的上行半静态调度/configured grant RRC配置消息,接收基站发送的所述资源调度指示中的上行发送资源;
通过单独的下行半静态调度/configured grant RRC配置消息,接收基站发送的所述资源调度指示中的下行发送资源。
在一些实施例中,通过下行半静态调度/configured grant RRC配置消息发送的下行接收资源,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源和周期;
调制方式和编码方式;
上行数据发送最大时间要求。
在循环通信的过程中,执行器从缓冲器中获取指令的同时,传感器将缓冲器中的数据发送出去。对应于5G***,从终端应用层角度看,终端收到下行数据的同时将产生上行待发送数据。从基站角度看,基站会得到关于该循环传输的要求,比如回环时间要求、数据包大小等。综合基站和终端支持循环传输的特点,本申请实施例的技术方案如下:
本方案针对循环通信场景提供了一种上下行授权(DL-grant/UL-grant)联合发送方案,保障有业务关联的上下行数据传输的耦合关系。同时增加DL-grant/UL-grant独立传输方案,并指示DL-grant/UL-grant的耦合关系。其中:
1、基站决定循环传输终端下行接收资源和上行发送资源,并将资源调度情况发送给终端;例如,基站决定上行资源不需要依赖终端的SR和BSR上报,可以根据循环传输的业务要求和特点决定;
2、终端根据在基站指定的下行资源接收数据并在相应的上行资源上发送上行数据。
在实施的过程中,可以采用以下的几种实施例:
实施例1:上行资源配置信息显式发送
步骤101,基站决定终端下行用于数据接收的时域和频率资源,同时决定用于上行环回数据发送的时间和频率资源;
例如:定义一种PDCCH DCI format,至少包含如下信息之一:
1)下行数据接收的频率资源;
2)下行数据调制和编码方式;
3)上行数据发送的频率资源以及时域位置(比如子帧,时隙,符号等);
a)上行数据资源配置信息中的频率资源通过具体的PRB位置指示;
b)上行数据资源配置信息中的时域位置通过子帧/符号/时隙位置指示;
4)上行数据调制和编码方式;
步骤102,终端在DCI指示的下行资源接收下行数据,并在DCI指示的上行资源发送环回上行数据。
实施例2:上行资源配置信息隐式发送
步骤201,基站决定终端下行用于数据接收的时间和频率资源,同时决定用于上行环回数据发送的时间和频率资源;
例如,定义一种PDCCH DCI format,例如Type x至少包含如下信息之一:
1)下行数据接收的频率资源;
2)下行数据调制和编码方式;
其中,Type x中包含的上行资源配置信息指示方法如下:
a)上行数据资源配置信息中的频率资源位置:与下行频率资源一致,或者与下行频率资源位置+频率间隔对应的频率位置,所述频率间隔是预配置的;
b)上行数据资源配置信息中的时域资源位置:为接收到DCI位置+n,n可以在所述DCI中配置,也可以采用预定义方式,例如,Type x对应n为2ms;
c)上行数据调制和编码方式:Type x对应固定调制编码方式;
步骤202,终端在DCI指示的下行资源接收下行数据,并在DCI指示的上行资源发送环回上行数据。
实施例3:
步骤301,基站决定终端下行用于数据接收的时间和频率资源,并决定用于上行环回数据发送的时域位置和频率资源;
例如,通过下行调度指示的DCI format发送下行数据接收相关信息,至少包含如下之一:
1)下行数据接收频率资源;
2)调制方式和编码方式;
3)上行数据发送时域位置;
再如:通过上行调度指示的DCI format发送上行数据发送相关信息,基站上行DCI发送的时间不早于环回业务下行DCI发送,不晚于环回业务上行数据接收时间+终端处理时延+上行传输时延;
1)上行数据发送频率资源;
2)调制方式和编码方式;
步骤302,终端在DCI指示的下行资源接收下行数据,并获取上行发送时域信息,并根据上行调度指示的DCI format获取上行频率资源,在该时域对应的频率资源上发送上行数据。
实施例4:
步骤401,基站决定终端下行用于数据接收的时间和频率资源,并决定用于上行环回数据发送的时域位置和频率资源;
例如:通过下行调度指示的DCI format发送下行数据接收相关信息,至少包含如下之一:
1)下行数据接收频率资源;
2)调制方式和编码方式;
3)上行数据发送最大时间要求,上行发送时间要求考虑到终端上行处理时间、空口时延以及基站处理时延,使得环回时间满足要求;
再如:通过上行调度指示的DCI format发送上行数据发送相关信息,
1)上行数据发送频率资源;
2)调制方式和编码方式;
步骤402,终端在DCI指示的下行资源接收下行数据,并获取上行发送时域信息,根据DCI指示的上行数据发送最大时间要求,终端将在该时间内选取某一个上行调度指示的DCI format包含的频率资源发送上行数据。
实施例5:
步骤501,基站决定终端下行用于数据接收的时间和频率资源,并决定上行环回数据发送的可用时域位置和频率资源;
步骤502,基站通过RRC给终端发送上行半静态调度/configured grant相关配置;
例如:通过下行调度指示的DCI format发送下行数据接收相关信息,至少包含如下之一:
1)下行数据接收频率资源;
2)调制方式和编码方式;
3)上行数据发送最大时间要求;
再如,通过上行调度指示的DCI format激活上行半静态调度/configuredgrant配置;
步骤503,终端在DCI指示的下行资源接收下行数据,并获取上上行数据发送最大时间要求,终端根据半静态调度的周期性资源配置,在最大发送时间要求内选取某一个发送实际发送上行数据;
步骤504,基站接收到上行数据后可以选择通过DCI去激活半静态调度/configured grant的配置或者终端通过timer隐式形式去激活半静态调度配置。
实施例6:
步骤601,基站决定终端下行用于数据接收的时间和频率资源,并决定上行环回数据发送的可用时域位置和频率资源;
步骤602,下行资源调度和上行资源调度有单独的DCI,但是需要指示上、下行DCI对应关系。
实施例7:
步骤701,基站决定终端下行用于数据接收的时间和频率资源,并决定上行环回数据发送的可用时域位置和频率资源;
步骤702,基站决定上行资源分配时,把用户根据位置距离(也就是还回的时间)分类,考虑不同分类的用户距离特点进行相应的资源分配。
本申请实施例中,1)基站不需要依赖终端的SR和BSR上报,可以根据循环传输的业务要求和特点决定循环传输终端下行接收资源和上行发送资源,并将资源调度情况发送给终端;2)终端根据在基站指定的下行资源接收数据并在基站指示的潜在上行资源上发送上行数据。
与现有技术相比,本申请具有以下技术优点:本申请提出的空口资源调度方案可以有效地满足5G***支持具有确定性且有严格环回时间循环通信场景需求。
基于前述的实施例,本申请实施例提供一种资源调度装置,该装置包括所包括的各单元、以及各单元所包括的各模块,可以通过基站中的处理器来实现;当然也可通过逻辑电路实现;在实施的过程中,处理器可以为中央处理器(CPU)、微处理器(MPU)、数字信号处理器(DSP)或现场可编程门阵列(FPGA)等。
图5为本申请实施例资源调度装置的组成结构示意图,如图5所示,所述装置500,应用于基站,包括:
确定单元501,用于确定终端的下行接收资源和上行发送资源;
发送单元502,用于将资源调度指示发送给所述终端,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源。
在一些实施例中,所述确定终端的下行接收资源和上行接收资源可以根据下列至少之一:
终端对应承载的业务质量要求;
终端对应承载的业务特点;
终端的缓存情况;
终端上报或基站测量得到的链路质量。
在一些实施例中,所述终端为循环传输终端,所述业务质量要求包括环回时间要求和/或时延抖动要求,所述业务特点包括传输样式pattern。
在一些实施例中,所述发送单元,用于将资源调度指示通过PDCCH DCI,发送给所述终端。
在一些实施例中,所述发送单元,用于将资源调度指示通过PDCCH DCI,以显式或隐式的发送方式,发送给所述终端。
在一些实施例中,所述显式的发送方式包括:
所述PDCCH DCI,至少包含如下信息之一:
下行数据接收的频率资源;
下行数据调制和编码方式;
上行数据发送的频率资源以及时域位置;
上行数据调制和编码方式。
在一些实施例中,所述上行数据发送的频率资源以及时域位置,包括:
上行数据资源配置信息中的频率资源通过频域资源块位置指示;
上行数据资源配置信息中的时域位置通过子帧/符号/时隙位置指示。
在一些实施例中,所述隐式的发送方式包括:
所述PDCCH DCI format Type X,包含如下信息之一:
下行数据接收的频率资源;
下行数据调制和编码方式;
上行数据资源配置信息中的频率资源位置和时域资源位置;
上行数据调制和编码方式。
其中,所述Type X用于表示类别标识。
在一些实施例中,所述上行数据资源配置信息中的频率资源位置:与下行频率资源一致,或者与下行频率资源位置+频率间隔对应的频率位置,所述频率间隔是预配置的;
所述上行数据资源配置信息中的时域资源位置:为接收到DCI位置+n;
所述上行数据调制和编码方式:format type X对应固定调制编码方式。
在一些实施例中,所述发送单元,用于:将所述资源调度指示中的下行接收资源,通过下行调度指示的PDCCH DCI format,发送给所述终端;将所述资源调度指示中的上行发送资源,通过上行调度指示的PDCCH DCI format,发送给所述终端。
在一些实施例中,通过下行调度指示的PDCCH DCI format发送的下行接收资源,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源;
调制方式和编码方式;
上行数据发送时域位置。
在一些实施例中,通过上行调度指示的PDCCH DCI format发送的上行发送资源,至少包含如下之一:
上行数据发送频率资源;
调制方式和编码方式。
在一些实施例中,通过下行调度指示的PDCCH DCI format发送的下行接收资源,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源;
调制方式和编码方式;
上行数据发送最大时间要求。
在一些实施例中,所述上行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间不早于下行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间,且上行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间不晚于环回业务上行数据接收时间+终端处理时延+上行传输时延。
在一些实施例中,所述装置还包括激活单元,用于:通过上行调度指示的PDCCHDCI format激活预先配置的上行半静态调度/configured grant配置;或者,通过发送RRC配置消息后立即激活所述RRC配置消息配置的上行半静态调度/configured grant配置。
在一些实施例中,所述装置还包括配置单元,用于通过RRC配置消息给终端发送上行半静态调度/configured grant相关配置;在一些示例中,所述上行半静态调度/configured grant相关配置用于配置所述上行数据发送最大时间要求。
在一些实施例中,所述发送单元,用于将所述资源调度指示中的下行接收资源和上行发送资源,分别通过单独的PDCCH DCI format,发送给所述终端;其中,下行接收资源的PDCCH DCI format和上行发送资源的PDCCH DCIformat具有对应关系。
在一些实施例中,所述装置还包括:
分类单元,用于在上行资源分配时,根据终端位置或环回时间对用户进行分类;
分配单元,用于对不同分类的用户行相应的资源分配。
在一些实施例中,所述发送单元,用于将所述资源调度指示中的下行接收资源和上行发送资源,分别通过单独的上行和下行半静态调度/configured grantRRC配置消息,发送给所述终端。
在一些实施例中,通过下行半静态调度/configured grant RRC配置消息发送的下行接收资源,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源和周期;
调制方式和编码方式;
上行数据发送最大时间要求。
基于前述的实施例,本申请实施例提供一种资源调度装置,该装置包括所包括的各单元、以及各单元所包括的各模块,可以通过终端中的处理器来实现;当然也可通过逻辑电路实现;在实施的过程中,处理器可以为中央处理器(CPU)、微处理器(MPU)、数字信号处理器(DSP)或现场可编程门阵列(FPGA)等。
图6为本申请实施例资源调度装置的组成结构示意图,如图6所示,所述装置600,包括:
接收单元601,用于接收基站发送的资源调度指示,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源;
处理单元602,用于根据所述资源调度指示接收下行数据和发送上行数据。
在一些实施例中,所述下行接收资源和所述上行发送资源是根据下列至少之一确定的:
终端对应承载的业务质量要求;
终端对应承载的业务特点;
终端的缓存情况;
终端上报或基站测量得到的链路质量。
在一些实施例中,所述业务质量要求包括环回时间要求和/或时延抖动要求,所述业务特点包括传输样式pattern。
在一些实施例中,所述接收单元,用于通过PDCCH DCI接收基站发送的资源调度指示。
在一些实施例中,所述接收单元,用于通过PDCCH DCI接收基站,以显式或隐式的发送方式,发送的资源调度指示。
在一些实施例中,所述显式的发送方式包括:
所述PDCCH DCI,至少包含如下信息之一:
下行数据接收的频率资源;
下行数据调制和编码方式;
上行数据发送的频率资源以及时域位置;
上行数据调制和编码方式。
在一些实施例中,所述上行数据发送的频率资源以及时域位置,包括:
上行数据资源配置信息中的频率资源通过频域资源块位置指示;
上行数据资源配置信息中的时域位置通过子帧/符号/时隙位置指示。
在一些实施例中,所述隐式的发送方式包括:
所述PDCCH DCI format Type X,包含如下信息之一:
下行数据接收的频率资源;
下行数据调制和编码方式;
上行数据资源配置信息中的频率资源位置和时域资源位置;
上行数据调制和编码方式。
在一些实施例中,所述上行数据资源配置信息中的频率资源位置:与下行频率资源一致,或者与下行频率资源位置+频率间隔对应的频率位置,所述频率间隔是预配置的;
所述上行数据资源配置信息中的时域资源位置:为接收到DCI位置+n;
所述上行数据调制和编码方式:format type X对应固定调制编码方式。
在一些实施例中,所述所述接收单元,用于通过下行调度指示的PDCCHDCIformat,接收基站发送的所述资源调度指示中的下行接收资源;通过上行调度指示的PDCCHDCI format,接收基站发送的所述资源调度指示中的上行发送资源。
在一些实施例中,通过下行调度指示的PDCCH DCI format发送的下行接收资源,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源;
调制方式和编码方式;
上行数据发送时域位置。
在一些实施例中,通过上行调度指示的PDCCH DCI format发送的上行发送资源,至少包含如下之一:
上行数据发送频率资源;
调制方式和编码方式。
在一些实施例中,通过下行调度指示的PDCCH DCI format发送的下行接收资源,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源;
调制方式和编码方式;
上行数据发送最大时间要求。
在一些实施例中,所述上行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间不早于下行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间,且上行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间不晚于环回业务上行数据接收时间+终端处理时延+上行传输时延。
在一些实施例中,所述装置还包括激活单元,用于通过上行调度指示的PDCCH DCIformat激活预先配置的上行半静态调度/configured grant配置;或者,通过发送RRC配置消息后立即激活所述RRC配置消息配置的上行半静态调度/configured grant配置。
在一些实施例中,所述装置还包括配置单元,用于通过RRC配置消息接收基站发送的上行半静态调度/configured grant相关配置。
在一些实施例中,所述接收单元,用于分别通过单独的PDCCH DCI format,接收基站发送的所述资源调度指示中的下行接收资源和上行发送资源;其中,下行接收资源的PDCCH DCI format和上行发送资源的PDCCH DCI format具有对应关系。
在一些实施例中,所述接收单元,用于:通过单独的上行半静态调度/configuredgrant RRC配置消息,接收基站发送的所述资源调度指示中的上行发送资源;通过单独的下行半静态调度/configured grant RRC配置消息,接收基站发送的所述资源调度指示中的下行发送资源。
在一些实施例中,通过下行半静态调度/configured grant RRC配置消息发送的下行接收资源,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源和周期;
调制方式和编码方式;
上行数据发送最大时间要求。
以上装置实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本申请装置实施例中未披露的技术细节,请参照本申请方法实施例的描述而理解。
需要说明的是,本申请实施例中,如果以软件功能模块的形式实现上述的资源调度方法,并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台资源调度设备(例如基站或终端)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本申请实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
对应地,本申请实施例提供一种资源调度设备(例如基站或终端),包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时,实现上述的资源调度方法中的步骤。
对应地,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时,实现上述的资源调度方法中的步骤。
这里需要指出的是:以上存储介质和设备实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本申请存储介质和设备实施例中未披露的技术细节,请参照本申请方法实施例的描述而理解。
需要说明的是,图7为本申请实施例中资源调度设备(例如基站或终端)的一种硬件实体示意图,如图7所示,该设备700的硬件实体包括:处理器701、通信接口702和存储器703,其中
处理器701通常控制设备700的总体操作。
通信接口702可以使设备通过网络与其他终端或服务器通信。
存储器703配置为存储由处理器701可执行的指令和应用,还可以缓存待处理器701以及设备700中各模块待处理或已经处理的数据(例如,图像数据、音频数据、语音通信数据和视频通信数据),可以通过闪存(FLASH)或随机访问存储器(Random Access Memory,RAM)实现。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。上述本申请实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元;既可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述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计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本申请上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台资源调度设备执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的实施方式,但本申请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申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (39)

1.一种资源调度方法,应用于基站,其特征在于,所述方法包括:
确定终端的下行接收资源和上行发送资源;
将资源调度指示发送给所述终端,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源;
所述将资源调度指示发送给所述终端,包括:
将资源调度指示通过PDCCH DCI,发送给所述终端;
其中,将所述资源调度指示中的下行接收资源,通过下行调度指示的PDCCH DCIformat,发送给所述终端;将所述资源调度指示中的上行发送资源,通过上行调度指示的PDCCH DCI format,发送给所述终端。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定终端的下行接收资源和上行接收资源根据下列至少之一:
终端对应承载的业务质量要求;
终端对应承载的业务特点;
终端的缓存情况;
终端上报或基站测量得到的链路质量。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述业务质量要求包括环回时间要求和/或时延抖动要求,所述业务特点包括传输样式pattern。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述将资源调度指示通过PDCCH DCI,发送给所述终端,包括:
将资源调度指示通过PDCCH DCI,以显式或隐式的发送方式,发送给所述终端。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述显式的发送方式包括:
所述PDCCH DCI,至少包含如下信息之一:
下行数据接收的频率资源;
下行数据调制和编码方式;
上行数据发送的频率资源以及时域位置;
上行数据调制和编码方式。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述上行数据发送的频率资源以及时域位置,包括:
上行数据资源配置信息中的频率资源通过频域资源块位置指示;
上行数据资源配置信息中的时域位置通过子帧/符号/时隙位置指示。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述隐式的发送方式包括:
PDCCH DCI format Type X,包含如下信息之一:
下行数据接收的频率资源;
下行数据调制和编码方式;
上行数据资源配置信息中的频率资源位置和时域资源位置;
上行数据调制和编码方式。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述上行数据资源配置信息中的频率资源位置:与下行频率资源一致,或者与下行频率资源位置+频率间隔对应的频率位置一致,所述频率间隔是预配置的;
所述上行数据资源配置信息中的时域资源位置:为接收到DCI位置+n,所述n是在DCI中配置的;所述上行数据调制和编码方式:format type X对应固定调制编码方式。
9.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过下行调度指示的PDCCH DCI format发送的下行数据接收相关信息,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源;
调制方式和编码方式;
上行数据发送时域位置。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过上行调度指示的PDCCH DCI format发送的上行发送资源,至少包含如下之一:
上行数据发送频率资源;
调制方式和编码方式。
11.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,通过下行调度指示的PDCCH DCI format发送的下行数据接收相关信息,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源;
调制方式和编码方式;
上行数据发送最大时间要求。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,其中,所述上行调度指示的PDCCH DCIformat发送的时间不早于下行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间,且上行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间不晚于环回业务上行数据接收时间+终端处理时延+上行传输时延。
13.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
通过上行调度指示的PDCCH DCI format激活预先配置的上行半静态调度/configuredgrant配置;或者,
通过发送RRC配置消息后立即激活所述RRC配置消息配置的上行半静态调度/configured grant配置。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
通过RRC配置消息给终端发送上行半静态调度/configured grant相关配置。
15.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述将资源调度指示发送给所述终端,包括:
将所述资源调度指示中的下行接收资源和上行发送资源,分别通过单独的上行和下行半静态调度/configured grant RRC配置消息,发送给所述终端。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,通过下行半静态调度/configuredgrant RRC配置消息发送的下行数据接收相关信息,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源和周期;
调制方式和编码方式;
上行数据发送最大时间要求。
17.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述将资源调度指示发送给所述终端,包括:
将所述资源调度指示中的下行接收资源和上行发送资源,分别通过单独的PDCCH DCIformat,发送给所述终端;
其中,下行接收资源的PDCCH DCI format和上行发送资源的PDCCH DCI format具有对应关系。
18.根据权利要求1至17任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
在上行资源分配时,根据终端位置或环回时间对用户进行分类;
对不同分类的用户行相应的资源分配。
19.一种资源调度方法,应用于终端,其特征在于,所述方法包括:
接收基站发送的资源调度指示,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源;
根据所述资源调度指示接收下行数据和发送上行数据;
所述接收基站发送的资源调度指示,包括:
通过PDCCH DCI接收基站发送的资源调度指示;
其中,通过下行调度指示的PDCCH DCI format,接收基站发送的所述资源调度指示中的下行接收资源;通过上行调度指示的PDCCH DCI format,接收基站发送的所述资源调度指示中的上行发送资源。
20.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述下行接收资源和所述上行发送资源是根据下列至少之一确定的:
终端对应承载的业务质量要求;
终端对应承载的业务特点;
终端的缓存情况;
终端上报或基站测量得到的链路质量。
21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述业务质量要求包括环回时间要求和/或时延抖动要求,所述业务特点包括传输样式pattern。
22.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述通过PDCCH DCI接收基站发送的资源调度指示,包括:
通过PDCCH DCI接收基站,以显式或隐式的发送方式,发送的资源调度指示。
23.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述显式的发送方式包括:
所述PDCCH DCI,至少包含如下信息之一:
下行数据接收的频率资源;
下行数据调制和编码方式;
上行数据发送的频率资源以及时域位置;
上行数据调制和编码方式。
24.根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述上行数据发送的频率资源以及时域位置,包括:
上行数据资源配置信息中的频率资源通过频域资源块位置指示;
上行数据资源配置信息中的时域位置通过子帧/符号/时隙位置指示。
25.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述隐式的发送方式包括:
PDCCH DCI format Type X,包含如下信息之一:
下行数据接收的频率资源;
下行数据调制和编码方式;
上行数据资源配置信息中的频率资源位置和时域资源位置;
上行数据调制和编码方式。
26.根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述上行数据资源配置信息中的频率资源位置:与下行频率资源一致,或者与下行频率资源位置+频率间隔对应的频率位置一致,所述频率间隔是预配置的;
所述上行数据资源配置信息中的时域资源位置:为接收到DCI位置+n,所述n是在DCI中配置的;
所述上行数据调制和编码方式:format type X对应固定调制编码方式。
27.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,通过下行调度指示的PDCCH DCI format发送的下行数据接收相关信息,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源;
调制方式和编码方式;
上行数据发送时域位置。
28.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,通过上行调度指示的PDCCH DCI format发送的上行发送资源,至少包含如下之一:
上行数据发送频率资源;
调制方式和编码方式。
29.根据权利要求19所述的方法,其特征在于,通过下行调度指示的PDCCH DCI format发送的下行数据接收相关信息,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源;
调制方式和编码方式;
上行数据发送最大时间要求。
30.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,其中,所述上行调度指示的PDCCH DCIformat发送的时间不早于下行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间,且上行调度指示的PDCCH DCI format发送的时间不晚于环回业务上行数据接收时间+终端处理时延+上行传输时延。
31.根据权利要求29所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
通过上行调度指示的PDCCH DCI format激活预先配置的上行半静态调度/configuredgrant配置;或者,
通过发送RRC配置消息后立即激活所述RRC配置消息配置的上行半静态调度/configured grant配置。
32.根据权利要求31所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
通过RRC配置消息接收基站发送的上行半静态调度/configured grant相关配置。
33.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述接收基站发送的资源调度指示,包括:
通过单独的上行半静态调度/configured grant RRC配置消息,接收基站发送的所述资源调度指示中的上行发送资源;
通过单独的下行半静态调度/configured grant RRC配置消息,接收基站发送的所述资源调度指示中的下行发送资源。
34.根据权利要求33所述的方法,其特征在于,通过下行半静态调度/configuredgrant RRC配置消息发送的下行数据接收相关信息,至少包含如下之一:
下行数据接收频率资源和周期;
调制方式和编码方式;
上行数据发送最大时间要求。
35.根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述接收基站发送的资源调度指示,包括:
分别通过单独的PDCCH DCI format,接收基站发送的所述资源调度指示中的下行接收资源和上行发送资源;
其中,下行接收资源的PDCCH DCI format和上行发送资源的PDCCH DCI format具有对应关系。
36.一种资源调度装置,应用于基站,其特征在于,所述装置包括:
确定单元,用于确定终端的下行接收资源和上行发送资源;
发送单元,用于将资源调度指示发送给所述终端,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源;所述将资源调度指示发送给所述终端,包括:将资源调度指示通过PDCCH DCI,发送给所述终端;其中,将所述资源调度指示中的下行接收资源,通过下行调度指示的PDCCH DCI format,发送给所述终端;将所述资源调度指示中的上行发送资源,通过上行调度指示的PDCCH DCI format,发送给所述终端。
37.一种资源调度装置,应用于终端,其特征在于,所述装置包括:
接收单元,用于接收基站发送的资源调度指示,所述资源调度指示包括终端的下行接收资源和上行发送资源;所述接收基站发送的资源调度指示,包括:通过PDCCH DCI接收基站发送的资源调度指示;其中,通过下行调度指示的PDCCH DCI format,接收基站发送的所述资源调度指示中的下行接收资源;通过上行调度指示的PDCCH DCI format,接收基站发送的所述资源调度指示中的上行发送资源;
处理单元,用于根据所述资源调度指示接收下行数据和发送上行数据。
38.一种资源调度设备,包括存储器和处理器,所述存储器存储有可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时,实现权利要求1至18任一项所述资源调度方法中的步骤,或者,实现权利要求19至35任一项所述资源调度方法中的步骤。
39.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时,实现权利要求1至18任一项所述资源调度方法中的步骤,或者,实现权利要求19至35任一项所述资源调度方法中的步骤。
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