WO2015013966A1 - 一种资源分配的方法、设备和装置 - Google Patents

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WO2015013966A1
WO2015013966A1 PCT/CN2013/080659 CN2013080659W WO2015013966A1 WO 2015013966 A1 WO2015013966 A1 WO 2015013966A1 CN 2013080659 W CN2013080659 W CN 2013080659W WO 2015013966 A1 WO2015013966 A1 WO 2015013966A1
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WO
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auxiliary carrier
carrier
access link
link
backhaul link
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/080659
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
李明超
熊新
曹振臻
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to PCT/CN2013/080659 priority Critical patent/WO2015013966A1/zh
Priority to CN201380001559.XA priority patent/CN104509188B/zh
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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and in particular, to a resource allocation method, device, and device.
  • Relay M ⁇ is a low-power, low-cost network node that is introduced into the LTE system and used to increase the system capacity of the network and extend the coverage of the network.
  • Different connection links can be divided into: Direct link, Access link, and Backhaul link.
  • 3 GPP uses the Relay to receive or transmit only one job in the same time period, but this will cause the Relay's backhaul link and access link to transmit data only on some subframes. This reduces the backhaul capacity and limits the backhaul capacity.
  • carrier aggregation and relay technology can be combined to provide a larger backhaul, that is, on the backhaul link and / or multiple carriers are used on the access link for data transmission and for each carrier, the time division multiplex (TDM) mode of operation is used for transmission on both the access and backhaul links.
  • TDM time division multiplex
  • Embodiments of the present invention provide a method, device, and apparatus for resource allocation, which enable a wireless relay node to deactivate a secondary carrier in an access link in a multi-carrier co-frequency operation mode, and a backhaul chain
  • the auxiliary carrier on the road can use the resources that could not be used for data transmission, thereby improving resource utilization and increasing backhaul transmission. Capabilities, while also improving the utilization of communication resources, and increasing the backhaul transmission capacity.
  • the embodiment of the present invention uses the following technical solutions:
  • a method for resource allocation includes:
  • the method before performing the deactivation operation on the auxiliary carrier in the access link, the method further includes:
  • the method further includes:
  • the acquiring, by the access link, the current usage status of the auxiliary carrier in the access link includes: The auxiliary carrier is currently used by the user equipment; or
  • the auxiliary carrier in the access link is currently not used by the user equipment.
  • the sending, by the base station, the access link auxiliary carrier status update message includes:
  • the usage indication information of the auxiliary carrier in the access link where the usage indication information of the supplementary carrier is used to indicate whether the user equipment still uses the supplementary carrier as a service on the access link.
  • the base station may change the subframe configuration of the MBSFN of the supplementary carrier according to the indication information, specifically Including changing a subframe allocation ratio and a occupied subframe position of each of the access links and the backhaul link in each radio frame; or
  • the base station may restore the auxiliary carrier in the backhaul link to the normal mode according to the use indication information.
  • the access link auxiliary carrier status update information further includes the auxiliary carrier Carrier frequency information, the carrier frequency information of the supplementary carrier is used to indicate to the base station the auxiliary carrier to which the signaling applies.
  • the receiving, by using the first control signaling of the base station, a subframe mode of the auxiliary carrier in a backhaul link according to the first control signaling Configuration includes:
  • the supplementary carrier uses a new subframe allocation ratio and the occupied subframe position for data transmission;
  • the control signaling indicates that the subframe mode of the supplementary carrier in the backhaul link is changed to a normal mode, and the supplementary carrier on the backhaul link can use any subframe of each radio frame to transmit the subframe.
  • the data of the backhaul link is described, and the MBSFN subframe configuration is stopped.
  • the first control signaling is radio resource control signaling or medium access control sublayer protocol signaling.
  • a resource allocation method is provided, and based on the base station side, the method includes:
  • the method before the receiving the access link auxiliary carrier status update information that is sent by the wireless relay, the method further includes:
  • the loading condition of the primary carrier on the backhaul link of each type of the wireless relay after classification is performed.
  • the measurement specifically includes:
  • the determining, by the load condition of the primary carrier on the backhaul link, the wireless relay completing the access link and the backhaul link include:
  • Radio resource control signaling to a part of the radio relays in the classification to which the backhaul link belongs, when the load of the primary carrier on the backhaul link exceeds a preset threshold, by using the radio resource control signaling Configuring the secondary carrier on the backhaul link and/or the access link of the wireless relay, and activating the secondary carrier on the wireless relay backhaul link by using medium access control layer control signaling, where
  • the partial wireless relay is a wireless relay that needs to be added with a supplementary carrier to reduce the load.
  • the access link auxiliary carrier status update information includes:
  • the usage indication information of the auxiliary carrier in the access link where the usage indication information of the supplementary carrier is used to indicate whether the user equipment still uses the supplementary carrier as a service on the access link. Carrier.
  • the access link auxiliary carrier status update information further includes the auxiliary carrier.
  • Carrier frequency information the carrier frequency information of the supplementary carrier is used to indicate to the base station the supplementary carrier to which the signaling applies.
  • determining, by the access link auxiliary carrier state update information, the first control signaling includes: If the usage indication information of the supplementary carrier indicates that no user equipment uses the supplementary carrier as the serving carrier on the access link, the first control signaling indicates that the wireless relay will be on the backhaul link The subframe mode of the auxiliary carrier is changed to a normal mode;
  • the first control signaling includes a new one of the supplementary carrier.
  • the MBSFN subframe configuration specifically includes a subframe allocation ratio of the access link and the backhaul link in each radio frame and a occupied subframe position.
  • the first control signaling is radio resource control signaling, or medium access control sublayer protocol signaling.
  • a device for resource allocation is provided, where the device includes
  • a first sending unit configured to send control signaling to the user equipment, to perform a deactivation operation on the auxiliary carrier in the access link;
  • a second sending unit configured to send an access link supplementary carrier status update message to the base station, so that the base station configures a subframe mode of the auxiliary carrier in the backhaul link;
  • a first receiving unit configured to receive first control signaling of the base station, and configure a subframe mode of the auxiliary carrier in the backhaul link according to the first control signaling.
  • the device further includes: a first configuration unit, configured to configure the auxiliary carrier in the access link and the backhaul link activation.
  • the device further includes: a first acquiring unit, configured to acquire a current usage state of the auxiliary carrier in the access link.
  • the first acquiring unit is specifically configured to obtain:
  • the auxiliary carrier in the access link is currently used by a user equipment
  • the auxiliary carrier in the access link is currently not used by the user equipment.
  • the second sending unit is specifically configured to send:
  • Usage indication information of the auxiliary carrier in the access link where the auxiliary load
  • the usage indication information of the wave is used to indicate whether the user equipment still uses the supplementary carrier as the service carrier on the access link;
  • the base station may change the subframe configuration of the MBSFN of the supplementary carrier according to the indication information, specifically Including changing a subframe allocation ratio and a occupied subframe position of each of the access links and the backhaul link in each radio frame; or
  • the base station may recover the auxiliary carrier in the backhaul link according to the indication information. To normal mode.
  • the access link auxiliary carrier status update information further includes the auxiliary carrier Carrier frequency information, the carrier frequency information of the supplementary carrier is used to indicate to the base station the auxiliary carrier to which the signaling applies.
  • the first receiving unit is specifically configured to:
  • the supplementary carrier uses a new subframe allocation ratio and the occupied subframe position for data transmission;
  • the control signaling indicates that the subframe mode of the supplementary carrier in the backhaul link is changed to a normal mode, and the supplementary carrier on the backhaul link can use any subframe of each radio frame to transmit the subframe.
  • the data of the backhaul link is described, and the MBSFN subframe configuration is stopped.
  • the first control signaling is radio resource control signaling or medium access control sublayer protocol signaling.
  • a fourth aspect provides a device for resource allocation, where the device includes:
  • a second receiving unit configured to receive access link auxiliary carrier status update information sent by the wireless relay
  • a first determining unit configured to determine, according to the access link auxiliary carrier state update information, first control signaling
  • a second configuration unit configured to send the first control signaling to the wireless relay, so that the wireless relay configures a subframe mode of the auxiliary carrier on the backhaul link.
  • the device further includes: a classification unit, configured to classify, according to a subframe configuration manner of the primary carrier, all the wireless relays;
  • a measuring unit configured to measure a load condition of a primary carrier on the backhaul link of each type of the wireless relay after classification
  • an execution unit configured to indicate, according to a load condition of the primary carrier on the backhaul link, that the wireless relay completes configuration and activation of the secondary carrier on the access link and the backhaul link.
  • the measuring unit is specifically configured to:
  • the execution unit is specifically configured to:
  • Radio resource control signaling to a part of the radio relays in the classification to which the backhaul link belongs, when the load of the primary carrier on the backhaul link exceeds a preset threshold, by using the radio resource control signaling Configuring the secondary carrier on the backhaul link and/or the access link of the wireless relay, and activating the secondary carrier on the wireless relay backhaul link by using medium access control layer control signaling, where
  • the partial wireless relay is a wireless relay that needs to be added with a supplementary carrier to reduce the load.
  • the access link auxiliary carrier status update information includes:
  • the usage indication information of the auxiliary carrier in the access link where the usage indication information of the supplementary carrier is used to indicate whether the user equipment still uses the supplementary carrier as a service on the access link. Carrier.
  • the carrier-assisted carrier status update information further includes carrier frequency information of the auxiliary carrier, and the carrier frequency information of the auxiliary carrier is used to indicate that the signaling is applicable to the base station. Secondary carrier.
  • the first determining unit is specifically configured to:
  • the usage indication information of the supplementary carrier indicates that no user equipment uses the supplementary carrier as the serving carrier on the access link
  • the first control signaling indicates that the wireless relay will be on the backhaul link
  • the subframe mode of the auxiliary carrier is changed to a normal mode
  • the first control signaling includes a new one of the supplementary carrier.
  • the MBSFN subframe configuration specifically includes a subframe allocation ratio of the access link and the backhaul link in each radio frame and a occupied subframe position.
  • the first control signaling is radio resource control signaling, or medium access control sublayer protocol signaling.
  • an apparatus for resource allocation includes:
  • a transmitter configured to send control signaling to the user equipment, to perform a deactivation operation on the auxiliary carrier in the access link;
  • the transmitter is further configured to send access link auxiliary carrier status update information to the base station, so that the base station configures a subframe mode of the auxiliary carrier in the backhaul link;
  • a receiver configured to receive first control signaling of the base station, and configure a subframe mode of the auxiliary carrier in the backhaul link according to the first control signaling.
  • the apparatus further includes: a processor, configured to configure and activate the auxiliary carrier in the access link and the backhaul link.
  • the receiver is further configured to:
  • the receiver is specifically configured to receive: The auxiliary carrier in the access link is currently used by the user equipment; or the auxiliary carrier in the access link is currently not used by the user equipment.
  • the transmitter is specifically configured to: use indication information of the auxiliary carrier in the access link, where the usage indication information of the auxiliary carrier is used to indicate that Whether the user equipment still uses the supplementary carrier as the service carrier on the access link;
  • the base station may change the subframe configuration of the MBSFN of the supplementary carrier according to the indication information, specifically Including changing a subframe allocation ratio and a occupied subframe position of each of the access links and the backhaul link in each radio frame; or
  • the base station may use the auxiliary carrier in the backhaul link according to the usage indication information. Return to normal mode.
  • the access link auxiliary carrier status update information further includes the auxiliary carrier Carrier frequency information, the carrier frequency information of the supplementary carrier is used to indicate to the base station the auxiliary carrier to which the signaling applies.
  • the receiver is specifically configured to:
  • the supplementary carrier uses a new subframe allocation ratio and the occupied subframe position for data transmission;
  • the control signaling indicates that the subframe mode of the supplementary carrier in the backhaul link is changed to a normal mode, and the supplementary carrier on the backhaul link can use any subframe of each radio frame to transmit the subframe.
  • the data of the backhaul link is described, and the MBSFN subframe configuration is stopped.
  • the first control signaling is radio resource control signaling or medium access control sublayer protocol signaling.
  • an apparatus for resource allocation includes: a receiver, configured to receive access link auxiliary carrier status update information sent by the wireless relay; and a processor, configured to determine, according to the access link auxiliary carrier status update information, the first control signaling;
  • a transmitter configured to send the first control signaling to the wireless relay, so that the wireless relay configures a subframe mode of the auxiliary carrier on the backhaul link.
  • the device further includes: the processor is further configured to: classify, according to a subframe configuration manner of the primary carrier, all the wireless relays;
  • the processor is further configured to measure a load condition of the primary carrier on the backhaul link of each type of the wireless relay after classification;
  • the processor is further configured to instruct the wireless relay to complete configuration and activation of the auxiliary carrier on the access link and the backhaul link according to a load condition of the primary carrier on the backhaul link.
  • the processor is specifically configured to:
  • the processor is specifically configured to:
  • Radio resource control signaling to a part of the radio relays in the classification to which the backhaul link belongs, when the load of the primary carrier on the backhaul link exceeds a preset threshold, by using the radio resource control signaling Configuring the secondary carrier on the backhaul link and/or the access link of the wireless relay, and activating the secondary carrier on the wireless relay backhaul link by using medium access control layer control signaling, where
  • the partial wireless relay is a wireless relay that needs to be added with a supplementary carrier to reduce the load.
  • the access link auxiliary carrier status update information includes:
  • the usage indication information of the auxiliary carrier in the access link where the usage indication information of the supplementary carrier is used to indicate whether the user equipment still uses the supplementary carrier as a service on the access link. Carrier.
  • the access link auxiliary carrier status update information further includes the auxiliary carrier.
  • Carrier frequency information the carrier frequency information of the supplementary carrier is used to indicate to the base station the supplementary carrier to which the signaling applies.
  • the processor is configured to: if the usage indication information of the supplementary carrier indicates that no user equipment uses the supplementary carrier as a service on the access link a carrier, where the first control signaling indicates that the radio relay changes a subframe mode of the auxiliary carrier on the backhaul link to a normal mode;
  • the first control signaling includes a new one of the supplementary carrier.
  • the MBSFN subframe configuration specifically includes a subframe allocation ratio of the access link and the backhaul link in each radio frame and a occupied subframe position.
  • the first control signaling is radio resource control signaling, or medium access control sublayer protocol signaling.
  • the present invention provides a resource allocation method, device and device.
  • the base station classifies the radio relays under coverage according to the subframe configuration type of the primary carrier, and detects the load of the backhaul link of each type of wireless relay, and the load is too high.
  • a secondary carrier is configured and activated for a part of the wireless relay, the transmission capacity is increased.
  • the wireless relay node deactivates the supplementary carrier in the access link in the multi-carrier co-frequency operation mode, the auxiliary carrier on the backhaul link can use the originally unusable resources for data transmission, thereby improving
  • the resource utilization rate increases the backhaul transmission capacity.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a method for resource allocation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a method for resource allocation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic diagram of resource allocation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a configuration of a sub-frame according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a device for resource allocation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a device for resource allocation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a device for resource allocation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of an apparatus for resource allocation according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of an apparatus for resource allocation according to an embodiment of the present invention.
  • An embodiment of the present invention provides a method for resource allocation, based on a wireless relay side, as shown in FIG. 1, the method includes:
  • the wireless relay sends control signaling to the user equipment to perform a deactivation operation on the auxiliary carrier in the access link.
  • the wireless relay sends the access link auxiliary carrier status update message to the base station, so that the base station configures a subframe mode of the auxiliary carrier of the backhaul link.
  • the wireless relay receives the first control signaling of the base station, and configures a subframe mode of the auxiliary carrier of the backhaul link according to the first control signaling.
  • the embodiment of the invention provides a method for resource allocation.
  • the wireless relay Based on the wireless relay side, the wireless relay sends control signaling to the user equipment, and performs the auxiliary carrier in the access link. An activation operation, and then sending an access link auxiliary carrier status update message to the base station, so that the base station configures a subframe mode of the secondary carrier of the backhaul link, and finally causes the wireless relay to receive and according to the first control signaling.
  • the auxiliary carrier can use the resources that cannot be used for data transmission, thereby improving resource utilization and increasing backhaul transmission capability.
  • An embodiment of the present invention provides a method for resource allocation. Based on the base station side, as shown in FIG. 2, the method includes:
  • the base station receives an access link auxiliary carrier status update message sent by the wireless relay.
  • the base station determines, according to the access link auxiliary carrier status update message, the first control signaling.
  • the base station sends first control signaling to the wireless relay, so that the wireless relay configures a subframe mode of the auxiliary carrier on the backhaul link.
  • An embodiment of the present invention provides a method for resource allocation. Based on a base station side, a base station receives an access link auxiliary carrier status update message sent by a wireless relay, and determines a first control according to the access link auxiliary carrier status update message. Signaling, the base station finally sends the first control signaling to the wireless relay, so that the wireless relay configures the subframe mode of the auxiliary carrier on the backhaul link; enables the wireless relay node to use the multi-carrier co-frequency In the working mode, after the auxiliary carrier in the access link is deactivated, the auxiliary carrier on the backhaul link can use the originally unusable resources for data transmission, thereby improving resource utilization and increasing backhaul transmission capability.
  • An embodiment of the present invention provides a method for resource allocation. As shown in FIG. 3, the method includes:
  • the base station classifies all the radio relays in the coverage area according to the subframe configuration mode of the primary carrier CC1.
  • the wireless relay in the same subframe configuration mode on the backhaul link is divided into one
  • the specific subframe configuration mode is shown in Table 1, where U is used for uplink transmission.
  • relay 1 and relay 2 use the subframe configuration mode of the multicast broadcast single frequency network (MB SFN) numbered 3 in Table 1.
  • relay3 uses the subframe configuration mode of MBSFN numbered 5 in Table 1. It can be seen from Table 1 that relayl and relay2 share the #3, #4, and #9 subframes that can be used as backhaul link transmission. Resources; relay3 alone occupies resources on the #2 and #8 subframes that can be used for backhaul link transmission.
  • the base station classifies three wireless relays according to the allocation mode of the subframe, and relay l and relay 2 are classified into one class, and relay 3 is classified into another class.
  • the base station measures a load condition of a backhaul link of each type of wireless relay primary carrier CC1 after classification.
  • the specific content of the measurement includes:
  • the total physical resource usage rate in the backhaul link of each type of wireless relay primary carrier CC1, and/or the physical resource usage rate of each type of service are measured. 303.
  • the base station indicates, according to the backhaul link load condition of the primary carrier CC1, that the wireless relay completes configuration and activation of the secondary carrier CC2 on the access link and the backhaul link.
  • step 303 includes:
  • the radio resource control (RRC) signaling is sent to some of the wireless relays in the classification of the backhaul link, and the radio resource control is performed.
  • the signaling configures the backhaul link of the wireless relay and/or the supplementary carrier CC2 of the access link, and activates the wireless relay backhaul link through the medium access control layer control signaling (MAC CE)
  • MAC CE medium access control layer control signaling
  • the secondary carrier CC2 the wireless relay activates the secondary carrier CC2 on the access link by transmitting medium access control layer control signaling to the user equipment under its coverage.
  • some wireless relays are wireless relays that need to be added to the secondary carrier CC2 to reduce the load.
  • the carrier mode of the wireless relay is as follows: the dual-carrier in-band mode of operation is used to provide services for the user equipment under coverage, where CC 1 is the primary carrier and CC 2 is the secondary device. Carrier.
  • the access link and backhaul link of CC 1 and CC2 use the time division work fraction, where the backhaul link uses MBSFN subframe configuration.
  • the wireless relay acquires a network load condition of the access link, sends control signaling to the user equipment, and performs a deactivation operation on the auxiliary carrier in the access link.
  • step 304 after obtaining the network load condition of the access link, the wireless relay according to the specific situation of the load of the access link network, when the load condition is higher than the preset threshold 2, the user to be covered
  • the device sends a MAC CE to deactivate the supplementary carrier CC2 in the access link, where the wireless relay can deactivate the supplementary carrier CC2 of all user equipments, or only the supplementary carrier CC2 of some user equipments. go activate.
  • the wireless relay sends an access link supplementary carrier status update message to the base station, so that the base station configures a subframe mode of the secondary carrier CC2 on the backhaul link.
  • the sending the access link auxiliary carrier status update message to the base station includes: the user equipment list of the deactivated supplementary carrier CC2 and the auxiliary load in the access link
  • the usage indication information of the wave wherein the user equipment list records the user equipment identity information of the secondary carrier CC2 deactivation operation, and the usage indication information of the secondary carrier is used to indicate whether there is still user equipment usage assistance on the access link.
  • Carrier CC2 acts as a serving carrier.
  • the access link auxiliary carrier state update information further includes carrier frequency information of the supplementary carrier CC2, where The information is used to indicate to the base station that the supplementary carrier to which the signaling applies is CC2.
  • the base station receives an access link auxiliary carrier status update message sent by the wireless relay, and determines, according to the information, a configuration manner of the auxiliary carrier CC2 on the backhaul link of the wireless relay.
  • the base station determines to change only the subframe configuration mode of the supplementary carrier CC2 on the wireless relay backhaul link, such as adding a backhaul chain.
  • the base station determines to restore the secondary carrier CC2 on the wireless relay backhaul link to the normal mode, that is, the supplementary carrier CC2 on the backhaul link.
  • the MBSFN subframe configuration mode is stopped, which can transmit data on the backhaul link in any subframe of each radio frame in the normal mode.
  • the base station determines the first control signaling according to the access link auxiliary carrier status update message.
  • the first control signaling instructs the wireless relay to restore the secondary carrier CC2 on the backhaul link to the normal mode.
  • the first control signaling includes a new MBSFN subframe configuration, such as increasing the allocation ratio of the backhaul link subframe, and adjusting The position of the MBSFN subframe in the radio frame, etc.;
  • the first control signaling may be a Radio Resource Control (RRC) reconfiguration message, and a medium access control sublayer protocol control signaling (MAC Control Element, MAC CE).
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Control Element MAC Control Element
  • the base station sends the first control signaling to the wireless relay, so that the wireless relay configures the backhaul link subframe mode.
  • the first control signaling may be a Radio Resource Control (RRC) reconfiguration message or a Media Access Control (MAC) control signaling.
  • the first control signaling includes configuration information of the supplementary carrier CC2 on the wireless relay backhaul link, which indicates that the wireless relay updates the MBSFN subframe configuration of the supplementary carrier CC2 on the backhaul link or restores the supplementary carrier CC2 on the backhaul link to Normal mode.
  • RRC Radio Resource Control
  • MAC Media Access Control
  • the wireless relay receives the first control signaling of the base station, and configures a subframe mode of the secondary carrier CC2 on the backhaul link according to the first control signaling.
  • the configuration specifically includes:
  • the secondary carrier CC 2 on the backhaul link uses the new subframe allocation ratio and the occupied subframe position for data transmission; if the first control signaling indicates If the subframe mode of the supplementary carrier CC2 on the backhaul link is changed to the normal mode, any subframe of each radio frame on the backhaul link is used to transmit the data of the backhaul link, and the MBSFN subframe configuration is stopped.
  • the subframe configuration mode of the secondary service carrier CC2 is as shown in FIG. 4, where subframes #2 and #6 are used to transmit data of the access link, and the backhaul link prohibits the use of these subframes.
  • the base station classifies the radio relays under coverage according to the subframe configuration type of the primary carrier, and detects the backhaul link load status of each type of wireless relay, when the backhaul link
  • the base station instructs a part of the wireless relay to configure and activate the secondary carrier CC2, thereby increasing the transmission capacity.
  • the wireless relay node deactivates the supplementary carrier CC2 on the access link in the multi-carrier co-frequency operation mode, the backhaul link can change the subframe configuration of the supplementary carrier CC2, and finally can be on the backhaul link.
  • Sub-frames that are prohibited from being used for data transmission are used, thereby improving resource utilization and increasing backhaul transmission capability.
  • An embodiment of the present invention provides a device 1 for resource allocation. Based on the wireless relay side, as shown in FIG. 5, the device 1 includes:
  • the first sending unit 11 is configured to send control signaling to the user equipment, and perform a deactivation operation on the auxiliary carrier in the access link.
  • a second sending unit 12 configured to send, to the base station, a status update message of the auxiliary carrier in the access link, so that the base station configures a subframe mode of the auxiliary carrier in the backhaul link;
  • the first receiving unit 13 is configured to receive the first control signaling of the base station, and configure a subframe mode of the auxiliary carrier in the backhaul link according to the first control signaling.
  • the device 1 further includes:
  • the first configuration unit 14 is configured to configure and activate the auxiliary carrier in the access link and the backhaul link.
  • the device 1 further includes:
  • the first obtaining unit 15 is configured to acquire a current usage state of the auxiliary carrier in the access link.
  • the first obtaining unit 15 is specifically configured to obtain:
  • the auxiliary carrier in the access link is currently used by a user equipment
  • the second sending unit 12 is specifically configured to send:
  • the usage indication information of the auxiliary carrier in the access link where the usage indication information of the auxiliary carrier is used to indicate whether the user equipment is still used on the access link.
  • the base station may change the subframe configuration of the MBSFN of the supplementary carrier according to the indication information, specifically Including changing a subframe allocation ratio and a occupied subframe position of each of the access links and the backhaul link in each radio frame; or
  • the base station may recover the auxiliary carrier in the backhaul link according to the indication information. To normal mode.
  • the access link auxiliary carrier status update information further includes The carrier frequency information of the supplementary carrier, the carrier frequency information of the supplementary carrier is used to indicate to the base station the auxiliary carrier to which the signaling applies.
  • the first receiving unit 13 is specifically configured to:
  • the supplementary carrier uses a new subframe allocation ratio and the occupied subframe position for data transmission;
  • the control signaling indicates that the subframe mode of the supplementary carrier in the backhaul link is changed to a normal mode, and the supplementary carrier on the backhaul link can use any subframe of each radio frame to transmit the subframe.
  • the data of the backhaul link is described, and the MBSFN subframe configuration is stopped.
  • the first control signaling is radio resource control signaling or medium access control sublayer protocol signaling.
  • the present invention provides a device for resource allocation.
  • the base station classifies the wireless relays under coverage according to the subframe configuration type of the primary carrier, and detects the load of the backhaul link of each type of wireless relay. When the load is too high, Some wireless relays configure and activate the secondary carrier to increase transmission capacity.
  • the wireless relay node deactivates the supplementary carrier in the access link in the multi-carrier co-frequency operation mode, the auxiliary carrier on the backhaul link can use the originally unusable resources for data transmission, thereby improving The resource utilization rate increases the backhaul transmission capacity.
  • the embodiment of the present invention provides a device 2 for resource allocation.
  • the device 2 includes: a second receiving unit 21, configured to receive access link auxiliary carrier status update information sent by the wireless relay;
  • the first determining unit 22 is configured to determine, according to the access link auxiliary carrier state update information, the first control signaling;
  • the second configuration unit 23 is configured to send the first control signaling to the wireless relay, so that the wireless relay configures a subframe mode of the auxiliary carrier on the backhaul link.
  • the device 2 further includes:
  • a classifying unit 24 configured to classify all the wireless relays according to a subframe configuration manner of the primary carrier
  • the measuring unit 25 is configured to measure a load condition of the primary carrier on the backhaul link of each type of the wireless relay after classification;
  • the executing unit 26 is configured to indicate, according to the load condition of the primary carrier on the backhaul link, that the wireless relay completes configuration and activation of the secondary carrier on the access link and the backhaul link.
  • measuring unit 25 is specifically configured to:
  • execution unit 26 is specifically configured to:
  • Radio resource control signaling to a part of the radio relays in the classification to which the backhaul link belongs, when the load of the primary carrier on the backhaul link exceeds a preset threshold, by using the radio resource control signaling Configuring the secondary carrier on the backhaul link and/or the access link of the wireless relay, and activating the secondary carrier on the wireless relay backhaul link by using medium access control layer control signaling, where
  • the partial wireless relay is a wireless relay that needs to be added with a supplementary carrier to reduce the load.
  • the status update message of the supplementary carrier includes:
  • the use of the auxiliary carrier indicates information, and the access link auxiliary carrier status update information includes:
  • the usage indication information of the auxiliary carrier in the access link where the usage indication information of the supplementary carrier is used to indicate whether the user equipment still uses the supplementary carrier as a service on the access link. Carrier. Further, if the access link auxiliary carrier status update information is sent by using other carriers than the auxiliary carrier on the backhaul link, the access link auxiliary carrier status update information further includes The carrier frequency information of the auxiliary carrier, the carrier frequency information of the supplementary carrier is used to indicate to the base station, the supplementary carrier to which the signaling applies.
  • the usage indication information of the supplementary carrier indicates that no user equipment uses the supplementary carrier as the serving carrier on the access link
  • the first control signaling indicates that the wireless relay will be on the backhaul link
  • the subframe mode of the auxiliary carrier is changed to a normal mode
  • the first control signaling includes a new one of the supplementary carrier.
  • the MBSFN subframe configuration specifically includes a subframe allocation ratio of the access link and the backhaul link in each radio frame and a occupied subframe position.
  • the first control signaling is radio resource control signaling, or medium access control sublayer protocol signaling.
  • the present invention provides a device for resource allocation.
  • the base station classifies the wireless relays under coverage according to the subframe configuration type of the primary carrier, and detects the load of the backhaul link of each type of wireless relay. When the load is too high, Some wireless relays configure and activate the secondary carrier to increase transmission capacity.
  • the wireless relay node deactivates the supplementary carrier in the access link in the multi-carrier co-frequency operation mode, the auxiliary carrier on the backhaul link can use the originally unusable resources for data transmission, thereby improving The resource utilization rate increases the backhaul transmission capacity.
  • An embodiment of the present invention provides a device 3 for resource allocation. As shown in FIG. 10, the device 3 includes:
  • the bus 3 1 and the transmitter 32, the receiver 33, the processor 34 and the memory 35 connected to the bus 3 1 ; wherein the memory 35 is used for storing related instructions, the device 3 specifically includes:
  • a transmitter 32 configured to send control signaling to the user equipment, to perform a deactivation operation on the auxiliary carrier in the access link;
  • the transmitter 32 is further configured to send access link auxiliary carrier status update information to the base station, so that the base station configures a subframe mode of the auxiliary carrier in the backhaul link;
  • the receiver 33 is configured to receive the first control signaling of the base station, and configure a subframe mode of the auxiliary carrier in the backhaul link according to the first control signaling.
  • the processor 34 is specifically configured to configure and activate the auxiliary carrier in the access link and the backhaul link.
  • the receiver is also used to:
  • the receiver 33 is specifically configured to receive:
  • the auxiliary carrier in the access link is currently used by a user equipment
  • the auxiliary carrier in the access link is currently not used by the user equipment.
  • the transmitter 32 is specifically used to:
  • the usage indication information of the auxiliary carrier in the access link where the usage indication information of the supplementary carrier is used to indicate whether the user equipment still uses the supplementary carrier as a service on the access link.
  • the base station may change the access link and the backhaul link according to the indication information.
  • the subframe configuration of the MBSFN of the supplementary carrier specifically includes a subframe allocation ratio and a occupied subframe position in each radio frame; or
  • the base station may use the auxiliary carrier in the backhaul link according to the usage indication information. Return to normal mode.
  • the access link auxiliary carrier state update information further includes the The carrier frequency information of the supplementary carrier, and the carrier frequency information of the supplementary carrier is used to indicate to the base station the auxiliary carrier to which the signaling applies.
  • the receiver is specifically used to:
  • the supplementary carrier uses a new subframe allocation ratio and the occupied subframe position for data transmission;
  • the control signaling indicates that the subframe mode of the supplementary carrier in the backhaul link is changed to a normal mode, and the supplementary carrier on the backhaul link can use each radio frame. Any subframe is used to transmit data of the backhaul link and stop using the MBSFN subframe configuration.
  • the first control signaling is radio resource control signaling or medium access control sublayer protocol signaling.
  • the present invention provides a resource allocation apparatus, where a base station classifies a wireless relay according to a primary carrier by a subframe configuration type, and detects a backhaul link load condition of each type of wireless relay, when the load is too high. , configure and activate the supplementary carrier for some wireless relays to increase the transmission capacity.
  • the wireless relay node deactivates the supplementary carrier in the access link in the multi-carrier co-frequency operation mode, the auxiliary carrier on the backhaul link can use the originally unusable resources for data transmission, thereby improving The resource utilization rate increases the backhaul transmission capacity.
  • An embodiment of the present invention provides a device 4 for resource allocation, as shown in FIG. 1 1 , the device 4 includes;
  • the receiver 42 is configured to receive an access link auxiliary carrier status update information sent by the wireless relay;
  • the processor 43 is configured to determine, according to the access link auxiliary carrier state update information, first control signaling;
  • the transmitter 44 is configured to send the first control signaling to the wireless relay, so that the wireless relay configures a subframe mode of the supplementary carrier on the backhaul link.
  • processor 43 is further configured to:
  • the processor 43 is further specifically configured to: Measuring the total physical resource usage rate of the primary carrier on the backhaul link of each type of the wireless relay, and/or the physical resource usage rate of each type of service.
  • processor 43 is specifically configured to:
  • Radio resource control signaling to a part of the radio relays in the classification to which the backhaul link belongs, when the load of the primary carrier on the backhaul link exceeds a preset threshold, by using the radio resource control signaling Configuring the secondary carrier on the backhaul link and/or the access link of the wireless relay, and activating the secondary carrier on the wireless relay backhaul link by using medium access control layer control signaling, where
  • the partial wireless relay is a wireless relay that needs to be added with a supplementary carrier to reduce the load.
  • the access link auxiliary carrier status update information includes:
  • the usage indication information of the auxiliary carrier in the access link where the usage indication information of the supplementary carrier is used to indicate whether the user equipment still uses the supplementary carrier as a service on the access link. Carrier.
  • the access link auxiliary carrier status update information further includes The carrier frequency information of the supplementary carrier, the carrier frequency information of the supplementary carrier is used to indicate to the base station, the auxiliary carrier to which the signaling applies.
  • the processor 43 is also specifically used to:
  • the usage indication information of the supplementary carrier indicates that no user equipment uses the supplementary carrier as the serving carrier on the access link
  • the first control signaling indicates that the wireless relay will be on the backhaul link
  • the subframe mode of the auxiliary carrier is changed to a normal mode
  • the first control signaling includes a new MBSFN subframe configuration of the supplementary carrier, specifically including The subframe allocation ratio of the access link and the backhaul link in each radio frame and the occupied subframe position.
  • the first control signaling is radio resource control signaling, or medium access control sublayer protocol signaling.
  • the present invention provides a resource allocation apparatus, where a base station classifies a radio relay under coverage according to a subframe configuration type of a primary carrier, and detects a back of each type of wireless relay.
  • the secondary carrier is configured and activated to activate the secondary carrier, thereby improving the transmission capacity.
  • the wireless relay node deactivates the supplementary carrier in the access link in the multi-carrier co-frequency operation mode, the auxiliary carrier on the backhaul link can use the originally unusable resources for data transmission, thereby improving The resource utilization rate increases the backhaul transmission capacity.
  • the disclosed methods and apparatus may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as the units may or may not be physical units, and may be located in one place or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the embodiment of the present embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may be physically included separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.
  • the above-described integrated unit implemented in the form of a software functional unit can be stored in a computer readable storage medium.
  • the software functional units described above are stored in a storage medium and include instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform portions of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a Read-Only Memory (ROM), a Random Access Memory (RAM), a disk or an optical disk, and the like, which can store program codes.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明提供一种资源分配的方法、设备和装置,涉及通信领域,能够当无线中继节点在釆用多载波同频工作模式下,将接入链路中的辅助载波进行去激活后,回程链路上的辅助载波可以使用原本不能使用的资源进行数据传输,从而提高了资源利用率,增大了回程传输能力;其方法为:无线中继对接入链路的辅助载波进行去激活后,向基站发送接入链路辅助载波状态更新信息,基站根据接入链路辅助载波状态更新信息确定更改无线中继回程链路上的辅助载波的子帧配置类型。本发明用于资源分配。

Description

一种资源分配的方法、 设备和装置
技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及一种资源分配方法、 设备和装 置。
背景技术
当前, 为了满足日益增长的高速数据业务的需求, 对小区的平 均吞吐量和边缘用户 的数据速率提出 了 更高的要求。 无线中继
( Relay M乍为一种低功率、低成本的网络节点被引入到 LTE ***中, 被用来提高网络的***容量和扩展网络的覆盖范围。 在存在 Relay 的基站小区内, 根据链路服务对象的不同连接链路可分为: 直传链 路( Direct link )、接入链路( Access link )及回程链路( Backhaul link )。 为了解决两段链路同时进行上行或下行发送数据时产生自干扰的问 题 , 3 GPP釆用在同一时间段内令 Relay仅进行接收或发送一项工作, 但是这样会导致 Relay 的回程链路和接入链路只能在部分子帧上进 行数据传输, 从而降低了回程容量, 使得回程容量受限。
为了解决 Relay 单载波在同频 ( in-band ) 工作模式下面临的回 程容量受限问题, 可以釆用载波聚合与中继技术相结合的方式来提 供更大的回程, 即在回程链路和 /或接入链路上釆用多个载波用于数 据传输并且对每一个载波, 在接入和回程链路上均使用时分多路转 换 ( Time Division Multiplex , TDM ) 的工作模式进行传输。 但是当 接入链路的辅助服务载波被去激活后, 由于两端链路上辅助载波的 去激活是独立进行的, 所以回程链路依然被禁止使用该类子帧, 这 就造成了回程资源的浪费。 同理当回程链路上的辅助服务载波去激 活时, 也面临资源浪费问题。
发明内容
本发明的实施例提供一种资源分配的方法、 设备和装置, 能够 令无线中继节点在釆用多载波同频工作模式下, 将接入链路中的辅 助载波进行去激活后, 回程链路上的辅助载波可以使用原本不能使 用的资源进行数据传输, 从而提高了资源利用率, 增大了回程传输 能力, 同时也提高了通信资源的利用率, 增大了回程传输能力。
为达到上述目 的, 本发明的实施例釆用如下技术方案:
第一方面, 提供一种资源分配的方法, 基于无线中继侧, 所述 方法包括:
向用户设备发送控制信令,对接入链路中的辅助载波进行去激活操作; 向基站发送接入链路辅助载波状态更新信息, 以便所述基站对回程链 路中所述辅助载波的子帧模式进行配置;
接收所述基站的第一控制信令, 并根据所述第一控制信令对所述回程 链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置。
在第一种可能的实现方式中, 结合第一方面, 在所述对接入链 路中的辅助载波进行去激活操作前, 还包括:
对所述接入链路和所述回程链路中的所述辅助载波进行配置和激活。 在第二种可能的实现方式中, 结合第一方面, 在所述向基站发 送接入链路辅助载波状态更新消息前, 还包括:
获取所述接入链路中的所述辅助载波当前的使用状态。
在第三种可能的实现方式中, 结合第一方面的第二种可能的实 现方式, 获取所述接入链路中的所述辅助载波当前的使用状态具体包括: 所述接入链路中的所述辅助载波当前有用户设备使用; 或
所述接入链路中的所述辅助载波当前没有用户设备使用。
在第四种可能的实现方式中, 结合第一方面, 所述向基站发送 接入链路辅助载波状态更新消息包括:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使 用辅助载波作为服务载波;
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前有用户设备使用所述 辅助载波作为服务载波时,所述基站可根据所述指示信息更改所述辅助载 波的 MBSFN的子帧配置, 具体包括更改所述接入链路和所述回程链路在 每个无线帧中的子帧分配比例及所占用的子帧位置; 或
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前没有用户设备使用所 述辅助载波作为服务载波时,所述基站可根据所述使用指示信息将所述回 程链路中的所述辅助载波恢复至正常模式。
在第五种可能的实现方式中, 结合第一方面的第四种可能的实 现方式:
若所述接入链路辅助载波状态更新信息是通过所述回程链路上 除所述辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态 更新信息还包括所述辅助载波的载频信息, 所述辅助载波的载频信 息用于向基站指明信令适用的辅助载波。
在第六种可能的实现方式中, 结合第一方面, 所述接收所述基 站的第一控制信令, 并根据所述第一控制信令对回程链路中所述辅助载 波的子帧模式进行配置包括:
若所述第一控制信令指示更新所述辅助载波的 MB S FN子帧配置, 则 所述辅助载波使用新的子帧分配比例及所占用的子帧位置进行数据传输; 若所述第一控制信令指示令所述回程链路中所述辅助载波的子帧模 式改为正常模式,则所述回程链路上的所述辅助载波可使用每个无线帧的 任意子帧用来传输所述回程链路的数据, 并停止使用 MBSFN子帧配置。
在第七种可能的实现方式中, 结合第一方面, 所述第一控制信 令为无线资源控制信令或介质访问控制子层协议信令。
第二方面, 提供一种资源分配方法, 基于基站侧, 所述方法包 括:
接收无线中继发送的接入链路辅助载波状态更新信息;
根据所述接入链路辅助载波状态更新信息确定第一控制信令; 向无线中继发送第一控制信令,以使无线中继对所述回程链路上所述 辅助载波的子帧模式进行配置。
在第一种可能的实现方式中, 结合第二方面, 在所述接收无线中 继发送的接入链路辅助载波状态更新信息前, 还包括:
对所述所有的无线中继按照主载波的子帧配置方式进行分类; 对分类后的每一类所述无线中继的所述回程链路上主载波的负载情 况进行测量; 根据所述回程链路上主载波的负载情况指示无线中继完成接入链路 及回程链路上所述辅助载波的配置与激活。
在第二种可能的实现方式中,结合第二方面的第一种可能的实 现方式,所述对分类后的每一类所述无线中继的所述回程链路上主载波 的负载情况进行测量具体包括:
测量每一类所述无线中继的所述回程链路上主载波的总的物理资源 使用率, 和\或每类业务的物理资源使用率。
在第三种可能的实现方式中,结合第二方面的第一种可能的实 现方式,所述根据所述回程链路上主载波的负载情况指示无线中继完成 接入链路及回程链路上所述辅助载波的配置与激活包括:
当所述回程链路上主载波的负载超过预设门限时, 则向所述回程链路 所属分类中的部分无线中继发送无线资源控制信令, 通过所述无线资源控 制信令对所述无线中继的回程链路和 /或接入链路上所述辅助载波进行配 置, 并通过介质访问控制层控制信令激活所述无线中继回程链路上的所述 辅助载波, 其中, 所述部分无线中继为需要进行辅助载波添加, 以便降低 负载的无线中继。
在第四种可能的实现方式中, 结合第二方面, 所述接入链路辅助 载波状态更新信息包括:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使 用辅助载波作为服务载波。
在第五种可能的实现方式中, 结合第二方面的第四种可能的实 现方式:
若所述接入链路辅助载波状态更新信息, 是通过所述回程链路上除所 述辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态更新信息还 包括所述辅助载波的载频信息,所述辅助载波的载频信息用于向所述基站 指明信令适用的辅助载波。
在第六种可能的实现方式中, 结合第二方面, 所述根据所述接入 链路辅助载波状态更新信息确定第一控制信令包括: 若所述辅助载波的使用指示信息指示在所述接入链路上已没有用户设 备使用所述辅助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令指示无线中继将 所述回程链路上的所述辅助载波的子帧模式改为正常模式;
若所述辅助载波的指示信息指示在接入链路上仍有用户设备使用辅 助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令包含所述辅助载波的新的
MBSFN 子帧配置, 具体包括所述接入链路和所述回程链路在每个无线帧 中的子帧分配比例及所占用的子帧位置。
在第七种可能的实现方式中, 结合第二方面, 所述第一控制信 令为无线资源控制信令、 或介质访问控制子层协议信令。
第三方面, 提供一种资源分配的设备, 所述设备包括
第一发送单元, 用于向用户设备发送控制信令, 对接入链路中的辅助 载波进行去激活操作;
第二发送单元, 用于向基站发送接入链路辅助载波状态更新消息, 以 便所述基站对回程链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置;
第一接收单元, 用于接收所述基站的第一控制信令, 并根据所述第一 控制信令对所述回程链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置。
在第一种可能的实现方式中, 结合第三方面, 所述设备还包括: 第一配置单元, 用于对所述接入链路和所述回程链路中的所述辅助载 波进行配置和激活。
在第二种可能的实现方式中, 结合第三方面, 所述设备还包括: 第一获取单元, 用于获取所述接入链路中的所述辅助载波当前的使 用状态。
在第三种可能的实现方式中, 结合第三方面的第二种可能的实 现方式, 所述第一获取单元具体用于获取:
所述接入链路中的所述辅助载波当前有用户设备使用; 或
所述接入链路中的所述辅助载波当前没有用户设备使用。
在第四种可能的实现方式中, 结合第三方面, 所述第二发送单 元具体用于发送:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使用 辅助载波作为服务载波;
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前有用户设备使用所述 辅助载波作为服务载波时,所述基站可根据所述指示信息更改所述辅助载 波的 MBSFN的子帧配置, 具体包括更改所述接入链路和所述回程链路在 每个无线帧中的子帧分配比例及所占用的子帧位置; 或
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前没有用户设备使用所 述辅助载波作为服务载波时,所述基站可根据所述指示信息将所述回程链 路中的所述辅助载波恢复至正常模式。
在第五种可能的实现方式中, 结合第三方面的第四种可能的实 现方式,
若所述接入链路辅助载波状态更新信息是通过所述回程链路上除所 述辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态更新信息还 包括所述辅助载波的载频信息, 所述辅助载波的载频信息用于向基站指明 信令适用的辅助载波。
在第六种可能的实现方式中, 结合第三方面, 所述第一接收单 元具体用于:
若所述第一控制信令指示更新所述辅助载波的 MB S FN子帧配置, 则 所述辅助载波使用新的子帧分配比例及所占用的子帧位置进行数据传输; 若所述第一控制信令指示令所述回程链路中所述辅助载波的子帧模 式改为正常模式,则所述回程链路上的所述辅助载波可使用每个无线帧的 任意子帧用来传输所述回程链路的数据, 并停止使用 MBSFN子帧配置。
在第七种可能的实现方式中, 结合第三方面, 所述第一控制信 令为无线资源控制信令或介质访问控制子层协议信令。
第四方面, 提供一种资源分配的设备, 所述设备包括:
第二接收单元, 用于接收无线中继发送的接入链路辅助载波状态更新 信息;
第一确定单元, 用于根据所述接入链路辅助载波状态更新信息确定第 一控制信令; 第二配置单元, 用于向无线中继发送第一控制信令, 以使无线中继对 所述回程链路上所述辅助载波的子帧模式进行配置。
在第一种可能的实现方式中, 结合第四方面, 所述设备还包括: 分类单元, 用于对所述所有的无线中继按照主载波的子帧配置方式进 行分类;
测量单元, 用于对分类后的每一类所述无线中继的所述回程链路上主 载波的负载情况进行测量;
执行单元,用于根据所述回程链路上主载波的负载情况指示无线中继 完成接入链路及回程链路上所述辅助载波的配置与激活。
在第二种可能的实现方式中, 结合第四方面的第一种可能的实 现方式, 所述测量单元具体用于:
测量每一类所述无线中继的所述回程链路上主载波的总的物理资源 使用率, 和\或每类业务的物理资源使用率。
在第三种可能的实现方式中, 结合第四方面的第一种可能的实 现方式, 所述执行单元具体用于:
当所述回程链路上主载波的负载超过预设门限时, 则向所述回程链路 所属分类中的部分无线中继发送无线资源控制信令, 通过所述无线资源控 制信令对所述无线中继的回程链路和 /或接入链路上所述辅助载波进行配 置, 并通过介质访问控制层控制信令激活所述无线中继回程链路上的所述 辅助载波, 其中, 所述部分无线中继为需要进行辅助载波添加, 以便降低 负载的无线中继。
在第四种可能的实现方式中, 结合第四方面, 所述接入链路辅助 载波状态更新信息包括:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使 用辅助载波作为服务载波。
在第五种可能的实现方式中, 结合第四方面的第四种可能的实 现方式,
若所述接入链路辅助载波状态更新信息, 是通过所述回程链路上除所 述辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态更新信息还 包括所述辅助载波的载频信息,所述辅助载波的载频信息用于向所述基站 指明信令适用的辅助载波。
在第六种可能的实现方式中, 结合第四方面, 所述第一确定单 元具体用于:
若所述辅助载波的使用指示信息指示在所述接入链路上已没有用户设 备使用所述辅助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令指示无线中继将 所述回程链路上的所述辅助载波的子帧模式改为正常模式;
若所述辅助载波的指示信息指示在接入链路上仍有用户设备使用辅 助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令包含所述辅助载波的新的
MBSFN子帧配置, 具体包括所述接入链路和所述回程链路在每个无线帧 中的子帧分配比例及所占用的子帧位置。
在第七种可能的实现方式中, 结合第四方面, 所述第一控制信 令为无线资源控制信令、 或介质访问控制子层协议信令。
第五方面, 提供一种资源分配的装置, 所述装置包括:
发射器, 用于向用户设备发送控制信令, 对接入链路中的辅助 载波进行去激活操作;
所述发射器还用于向基站发送接入链路辅助载波状态更新信息, 以便 所述基站对回程链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置;
接收器, 用于接收所述基站的第一控制信令, 并根据所述第一控制信 令对所述回程链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置。
在第一种可能的实现方式中, 结合第五方面, 所述装置还包括: 处理器, 用于对所述接入链路和所述回程链路中的所述辅助载波进 行配置和激活。
在第二种可能的实现方式中, 结合第五方面, 所述接收器还用 于:
获取所述接入链路中的所述辅助载波当前的使用状态。
在第三种可能的实现方式中, 结合第五方面的第二种可能的实 现方式, 所述接收器具体用于接收: 所述接入链路中的所述辅助载波当前有用户设备使用; 或 所述接入链路中的所述辅助载波当前没有用户设备使用。
在第四种可能的实现方式中, 所述发射器具体用于发送: 所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使 用辅助载波作为服务载波;
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前有用户设备使用所述 辅助载波作为服务载波时,所述基站可根据所述指示信息更改所述辅助载 波的 MBSFN的子帧配置, 具体包括更改所述接入链路和所述回程链路在 每个无线帧中的子帧分配比例及所占用的子帧位置; 或
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前没有用户设备使用所 述辅助载波作为服务载波时,所述基站可根据所述使用指示信息将所述回 程链路中的所述辅助载波恢复至正常模式。
在第五种可能的实现方式中, 结合第五方面的第四种可能的实 现方式,
若所述接入链路辅助载波状态更新信息是通过所述回程链路上除所 述辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态更新信息还 包括所述辅助载波的载频信息, 所述辅助载波的载频信息用于向基站指明 信令适用的辅助载波。
在第六种可能的实现方式中, 结合第五方面, 所述接收器具体 用于:
若所述第一控制信令指示更新所述辅助载波的 MB S FN子帧配置, 则 所述辅助载波使用新的子帧分配比例及所占用的子帧位置进行数据传输; 若所述第一控制信令指示令所述回程链路中所述辅助载波的子帧模 式改为正常模式,则所述回程链路上的所述辅助载波可使用每个无线帧的 任意子帧用来传输所述回程链路的数据, 并停止使用 MBSFN子帧配置。
在第七种可能的实现方式中, 结合第五方面, 所述第一控制信 令为无线资源控制信令或介质访问控制子层协议信令。
第六方面, 提供一种资源分配的装置, 所述装置包括: 接收器, 用于接收无线中继发送的接入链路辅助载波状态更新信息; 处理器, 用于根据所述接入链路辅助载波状态更新信息确定第一控制 信令;
发射器, 用于向无线中继发送第一控制信令, 以使无线中继对所述回 程链路上所述辅助载波的子帧模式进行配置。
在第一种可能的实现方式中, 结合第六方面, 所述装置还包括: 所述处理器还用于: 对所述所有的无线中继按照主载波的子帧配置方 式进行分类;
所述处理器还用于对分类后的每一类所述无线中继的所述回程链路 上主载波的负载情况进行测量;
所述处理器还用于根据所述回程链路上主载波的负载情况指示无线 中继完成接入链路及回程链路上所述辅助载波的配置与激活。
在第二种可能的实现方式中, 结合第六方面的第一种可能的实 现方式, 所述处理器具体用于:
测量每一类所述无线中继的所述回程链路上主载波的总的物理资源 使用率, 和\或每类业务的物理资源使用率。
在第三种可能的实现方式中, 结合第六方面的第一种可能的实 现方式, 所述处理器具体用于:
当所述回程链路上主载波的负载超过预设门限时, 则向所述回程链路 所属分类中的部分无线中继发送无线资源控制信令, 通过所述无线资源控 制信令对所述无线中继的回程链路和 /或接入链路上所述辅助载波进行配 置, 并通过介质访问控制层控制信令激活所述无线中继回程链路上的所述 辅助载波, 其中, 所述部分无线中继为需要进行辅助载波添加, 以便降低 负载的无线中继。
在第四种可能的实现方式中, 结合第六方面, 所述接入链路辅助 载波状态更新信息包括:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使 用辅助载波作为服务载波。 在第五种可能的实现方式中, 结合第六方面的第四种可能的实 现方式,
若所述接入链路辅助载波状态更新信息, 是通过所述回程链路上除所 述辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态更新信息还 包括所述辅助载波的载频信息,所述辅助载波的载频信息用于向所述基站 指明信令适用的辅助载波。
在第六种可能的实现方式中, 结合第六方面, 所述处理器用于: 若所述辅助载波的使用指示信息指示在所述接入链路上已没有用户设 备使用所述辅助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令指示无线中继将 所述回程链路上的所述辅助载波的子帧模式改为正常模式;
若所述辅助载波的指示信息指示在接入链路上仍有用户设备使用辅 助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令包含所述辅助载波的新的
MBSFN子帧配置, 具体包括所述接入链路和所述回程链路在每个无线帧 中的子帧分配比例及所占用的子帧位置。
在第七种可能的实现方式中, 结合第六方面, 所述第一控制信 令为无线资源控制信令、 或介质访问控制子层协议信令。
本发明提供一种资源分配方法、 设备和装置, 基站对覆盖下的 无线中继按主载波的子帧配置类型进行分类,并检测每类无线中继 的回程链路负载情况,在负载过高时,为部分无线中继配置并激活辅 助载波,从而提升传输容量。 当无线中继节点在釆用多载波同频工作 模式下, 将接入链路中的辅助载波进行去激活后, 回程链路上的辅 助载波可以使用原本不能使用的资源进行数据传输, 从而提高了资 源利用率, 增大了回程传输能力。
附图说明
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。 图 1 为本发明实施例提供的一种资源分配的方法的示意图; 图 2为本发明实施例提供的一种资源分配的方法的示意图; 图 3为本发明实施例提供的一种资源分配的详细方法的示意图; 图 4为本发明实施例提供的一种子帧配置结构的示意图; 图 5为本发明实施例提供的一种资源分配的设备的结构示意图; 图 6为本发明实施例提供的一种资源分配的设备的结构示意图; 图 7为本发明实施例提供的一种资源分配的设备的结构示意图; 图 8为本发明实施例提供的一种资源分配的设备的结构示意图; 图 9为本发明实施例提供的一种资源分配的设备的结构示意图; 图 10 为本发明实施例提供的一种资源分配的装置的结构示意 图;
图 1 1 为本发明实施例提供的一种资源分配的装置的结构示意 图。
具体实施方式
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作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。
本发明实施例提供一种资源分配的方法, 基于无线中继侧, 如 图 1 所示, 该方法包括:
101、 无线中继向用户设备发送控制信令, 对接入链路中的辅助 载波进行去激活操作。
102、 无线中继向基站发送所述接入链路辅助载波状态更新消 息, 以便所述基站对回程链路的所述辅助载波的子帧模式进行配置。
103、 无线中继接收所述基站的第一控制信令, 并根据所述第一 控制信令对回程链路的所述辅助载波的子帧模式进行配置。
本发明实施例提供一种资源分配的方法, 基于无线中继侧, 无 线中继向用户设备发送控制信令, 对接入链路中的辅助载波进行去 激活操作, 进而向基站发送接入链路辅助载波状态更新消息, 以便 所述基站对回程链路的辅助载波的子帧模式进行配置, 最终令无线 中继接收并根据所述第一控制信令对回程链路的辅助载波的子帧模 式进行配置; 能够令无线中继节点在釆用多载波同频工作模式下, 将接入链路中的辅助载波进行去激活后, 回程链路上的辅助载波可 以使用原本不能使用的资源进行数据传输, 从而提高了资源利用率, 增大了回程传输能力。
本发明实施例提供一种资源分配的方法, 基于基站侧, 如图 2 所示, 该方法包括:
201、 基站接收无线中继发送的接入链路辅助载波状态更新消 息。
202、 基站根据所述接入链路辅助载波状态更新消息确定第一控 制信令。
203、 基站向无线中继发送第一控制信令, 以使无线中继对回程 链路上所述辅助载波的子帧模式进行配置。
本发明实施例提供一种资源分配的方法, 基于基站侧, 基站接 收无线中继发送的接入链路辅助载波状态更新消息, 并根据所述接 入链路辅助载波状态更新消息确定第一控制信令, 基站最终向无线 中继发送第一控制信令, 以使无线中继对回程链路上所述辅助载波 的子帧模式进行配置; 能够令无线中继节点在釆用多载波同频工作 模式下, 将接入链路中的辅助载波进行去激活后, 回程链路上的辅 助载波可以使用原本不能使用的资源进行数据传输, 从而提高了资 源利用率, 增大了回程传输能力。
本发明实施例提供一种资源分配的方法, 如图 3 所示该方法包 括:
301、 基站将其覆盖区域内所有的无线中继按照主载波 CC 1 的 子帧配置方式进行分类。
具体的分类如下:
其中, 将回程链路上釆用相同子帧配置方式的无线中继分为一 具体的子帧配置方式如表 1所示, 其中, U代表用于上行传输,
D代表用于下行传输。
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示例性的, 基站覆盖范围内有三个无线中继 relay , 其中 relay 1 和 relay2 使用的是表 1 中编号为 3 的组播单频网络 ( Multicast Broadcast Single Frequency Network , MB SFN ) 的子帧配置方式, 而 relay3釆用的是表 1 中编号为 5的 MBSFN的子帧配置方式, 由表 1 可知, relayl和 relay2共享 #3、 #4及 #9子帧上的可用作回程链路传 输的资源; relay3独自 占用 #2及 #8子帧上的可用作回程链路传输的 资源。 基站根据子帧的分配方式对三个无线中继进行分类, relay l 和 relay2归为一类, relay3 归为另一类。
302、 基站对分类后的每一类无线中继主载波 CC 1 的回程链路 的负载情况进行测量。
其中, 进行测量的具体内容包括:
测量每一类无线中继主载波 CC 1 的回程链路中总的物理资源使 用率, 和\或每类业务的物理资源使用率。 303、 基站根据主载波 CC 1 的回程链路负载情况指示无线中继 完成接入链路和回程链路上关于辅助载波 CC2的配置与激活。
进一步的, 步骤 303 包括:
当主载波 CC 1 的回程链路的负载超过预设门限值 1 时, 则向回 程链路所属分类中 的部分无线中继发送无线资源控制 ( Radio Resource Control , RRC ) 信令, 通过无线资源控制信令对无线中继 的回程链路和 /或接入链路的辅助载波 CC2进行配置,并通过介质访 问控制层控制信令 ( MAC Control Element , MAC CE ) 激活无线中 继回程链路上的辅助载波 CC2 , 无线中继通过向其覆盖下的用户设 备发送介质访问控制层控制信令激活接入链路上的辅助载波 C C 2。 其中, 部分无线中继为需要进行辅助载波 CC2添加, 以便降低负载 的无线中继。
在经过辅助载波 CC2的配置与激活后, 无线中继的载波工作方 式为:釆用双载波 in-band的工作方式为其覆盖下的用户设备提供服 务, 其中 CC 1 为主载波, CC2为辅助载波。 CC 1和 CC2的接入链路 和回程链路釆用时分的工作分式, 其中回程链路均釆用 MBSFN 子 帧配置。
304、 无线中继获取接入链路的网络负载情况, 向用户设备发送 控制信令, 对接入链路中的辅助载波进行去激活操作。
步骤 304 中, 无线中继在获取接入链路的网络负载情况后, 根 据接入链路网络负载的具体情况, 在当负载情况高于预设门限值 2 时, 向其覆盖下的用户设备发送 MAC CE以使接入链路中的辅助载 波 CC2 去激活, 其中无线中继可以将其覆盖下所有用户设备的辅 助载波 CC2进行去激活, 也可以仅将部分用户设备的辅助载波 CC2 进行去激活。
305、 无线中继向基站发送接入链路辅助载波状态更新消息, 以 便基站对回程链路上辅助载波 CC2的子帧模式进行配置。
其中, 向基站发送接入链路辅助载波状态更新消息包括: 被去激活辅助载波 CC2的用户设备列表和接入链路中的辅助载 波的使用指示信息,其中,用户设备列表记录了被执行辅助载波 CC2 去激活操作的用户设备身份标识信息, 辅助载波的使用指示信息用 于指示在接入链路上是否仍有用户设备使用辅助载波 CC2作为服务 载波。
进一步的, 若接入链路辅助载波状态更新信息是通过回程链路 上除辅助载波 CC2外的其他载波发送, 则接入链路辅助载波状态更 新信息还包括辅助载波 CC2的载频信息, 该信息用于向基站指明信 令适用的辅助载波为 CC2。
306、 基站接收无线中继发送的接入链路辅助载波状态更新消 息, 并根据该信息确定对无线中继的回程链路上辅助载波 CC2的配 置方式。
具体包括, 若该信息中的辅助载波的使用指示信息指示当前辅 助载波 CC2仍有用户设备使用, 则基站确定仅更改无线中继回程链路上 辅助载波 CC2 的子帧配置方式, 如增加回程链路子帧的分配比例, 调整 MBSFN子帧的在无线帧中的位置等。;
若该信息中的辅助载波的使用指示信息指示当前辅助载波 CC2 没有用户设备使用, 则基站确定将无线中继回程链路上的辅助载波 CC2 恢复至正常模式, 即回程链路上的辅助载波 CC2停止使用 MBSFN的子 帧配置方式,其可以釆用正常模式在每个无线帧的任意子帧传输回程链路 上的数据。
307、 基站根据接入链路辅助载波状态更新消息确定第一控制信 令。
其中, 若辅助载波使用指示信息指示在接入链路上已没有用户 设备使用辅助载波 CC2作为服务载波, 则第一控制信令指示无线中 继将回程链路上的辅助载波 CC2恢复成正常模式;
若辅助载波指示信息指示在接入链路上仍有用户设备使用辅助 载波 CC2作为服务载波, 则第一控制信令包含新的 MBSFN子帧配 置, 如增加回程链路子帧的分配比例, 调整 MBSFN子帧的在无线帧中的 位置等; 具体的, 第一控制信令可以是无线资源控制 ( Radio Resource Control , RRC )重配置消息、 介质访问控制子层协议控制信令( MAC Control Element , MAC CE )„
308、 基站向无线中继发送第一控制信令, 以使无线中继对回程 链路子帧模式进行配置。
具体的, 第一控制信令可以是无线资源控制 ( Radio Resource Control , RRC ) 重配置消息、 介质访问控制子层协议 ( Media Access Control , MAC ) 控制信令。 其第一控制信令包含无线中继回程链路 上辅助载波 CC2的配置信息, 其指示无线中继更新回程链路上辅助 载波 CC2的 MBSFN子帧配置或将回程链路上辅助载波 CC2恢复至正 常模式。
309、 无线中继接收基站的第一控制信令, 并根据第一控制信令 对回程链路上辅助载波 CC2的子帧模式进行配置。
其中, 进行配置具体包括:
若第一控制信令指示更新回程链路的 MBSFN子帧配置, 则回程链路 上辅助载波 C C 2使用新的子帧分配比例及占用的子帧位置进行数据传输; 若第一控制信令指示令回程链路上辅助载波 CC2 的子帧模式改为正 常模式,则使用回程链路上的每个无线帧的任意子帧用来传输回程链路的 数据, 并停止使用 MBSFN子帧配置。 在当前的应用场景中,假设辅助服务载波 CC2的子帧配置方式如 图 4所示, 其中子帧 #2、 #6被用来传输接入链路的数据, 回程链路禁 止使用这些子帧传输数据, 只可在 #3、 #4、 #7、 #8、 #9子帧传输数 据。 其中, U代表用于上行传输, D代表用于下行传输。 那么当接入链路的辅助服务载波 CC2被去激活后, 尽管子帧 #2、 #6无数据传输, 但由于两端链路上辅助载波的去激活是独立进行的, 所以回程链路的辅助载波 CC2依然被禁止使用该类子帧,这就造成了 回程资源的浪费。 同理当回程链路上的辅助服务载波去激活时, 也 面临资源浪费问题。 因此, 在执行完本实施例中的步骤后, 基站对覆盖下的无线中 继按主载波的子帧配置类型进行分类, 并检测每类无线中继的回程 链路负载情况, 当回程链路上的主载波 CC 1 负载升高时, 基站指示 部分无线中继配置并激活辅助载波 CC2 , 从而提升传输容量。 当无 线中继节点在釆用多载波同频工作模式下, 将接入链路上的辅助载 波 CC2进行去激活后, 回程链路可更改辅助载波 CC2的子帧配置, 最终能够在回程链路上使用之前禁止使用的子帧进行数据传输, 从 而提高了资源利用率, 增大了回程传输能力。
本发明实施例提供一种资源分配的设备 1 , 基于无线中继侧, 如图 5所示, 该设备 1 包括:
第一发送单元 11 , 用于向用户设备发送控制信令, 对接入链路 中的辅助载波进行去激活操作;
第二发送单元 12 , 用于向基站发送所述接入链路中的辅助载波 的状态更新消息, 以便所述基站对回程链路中所述辅助载波的子帧模式 进行配置;
第一接收单元 13 , 用于接收所述基站的第一控制信令, 并根据所述 第一控制信令对所述回程链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置。
进一步的, 如图 6所示, 设备 1还包括:
第一配置单元 14 , 用于对所述接入链路和所述回程链路中的所 述辅助载波进行配置和激活。
更进一步的, 如图 7所示, 设备 1还包括:
第一获取单元 15 , 用于获取所述接入链路中的所述辅助载波当 前的使用状态。
其中, 第一获取单元 1 5具体用于获取:
所述接入链路中的所述辅助载波当前有用户设备使用; 或
所述接入链路中的所述辅助载波中当前没有用户设备使用。
其中, 第二发送单元 12具体用于发送:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使用 辅助载波作为服务载波;
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前有用户设备使用所述 辅助载波作为服务载波时,所述基站可根据所述指示信息更改所述辅助载 波的 MBSFN的子帧配置, 具体包括更改所述接入链路和所述回程链路在 每个无线帧中的子帧分配比例及所占用的子帧位置; 或
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前没有用户设备使用所 述辅助载波作为服务载波时,所述基站可根据所述指示信息将所述回程链 路中的所述辅助载波恢复至正常模式。
更进一步的, 若所述接入链路辅助载波状态更新信息是通过所述回 程链路上除所述辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状 态更新信息还包括所述辅助载波的载频信息, 所述辅助载波的载频信息用 于向基站指明信令适用的辅助载波。
类似的, 第一接收单元 13具体用于:
若所述第一控制信令指示更新所述辅助载波的 MB S FN子帧配置, 则 所述辅助载波使用新的子帧分配比例及所占用的子帧位置进行数据传输; 若所述第一控制信令指示令所述回程链路中所述辅助载波的子帧模 式改为正常模式,则所述回程链路上的所述辅助载波可使用每个无线帧的 任意子帧用来传输所述回程链路的数据, 并停止使用 MBSFN子帧配置。
其中, 所述第一控制信令为无线资源控制信令或介质访问控制 子层协议信令。
本发明提供一种资源分配的设备, 基站对覆盖下的无线中继按 主载波的子帧配置类型进行分类,并检测每类无线中继的回程链路 负载情况,在负载过高时,为部分无线中继配置并激活辅助载波,从而 提升传输容量。 当无线中继节点在釆用多载波同频工作模式下, 将 接入链路中的辅助载波进行去激活后, 回程链路上的辅助载波可以 使用原本不能使用的资源进行数据传输, 从而提高了资源利用率, 增大了回程传输能力。
本发明实施例提供一种资源分配的设备 2 , 基于基站侧, 如图 8 所示, 所述设备 2 包括: 第二接收单元 21 , 用于接收无线中继发送的接入链路辅助载波状态 更新信息;
第一确定单元 22 , 用于根据所述接入链路辅助载波状态更新信息确 定第一控制信令;
第二配置单元 23 , 用于向无线中继发送第一控制信令, 以使无线 中继对所述回程链路上所述辅助载波的子帧模式进行配置。
进一步的, 如图 9所示, 设备 2还包括:
分类单元 24 ,用于对所述所有的无线中继按照主载波的子帧配置方式 进行分类;
测量单元 25 ,用于对分类后的每一类所述无线中继的所述回程链路上 主载波的负载情况进行测量;
执行单元 26 , 用于根据所述回程链路上主载波的负载情况指示无线 中继完成接入链路及回程链路上所述辅助载波的配置与激活。
更进一步的, 测量单元 25具体用于:
测量每一类所述无线中继的所述回程链路中总的物理资源使用 率, 和\或每类业务的物理资源使用。
更进一步的, 执行单元 26具体用于:
当所述回程链路上主载波的负载超过预设门限时, 则向所述回程链路 所属分类中的部分无线中继发送无线资源控制信令, 通过所述无线资源控 制信令对所述无线中继的回程链路和 /或接入链路上所述辅助载波进行配 置, 并通过介质访问控制层控制信令激活所述无线中继回程链路上的所述 辅助载波, 其中, 所述部分无线中继为需要进行辅助载波添加, 以便降低 负载的无线中继。
进一步的, 辅助载波的状态更新消息包括:
所述辅助载波的使用指示信息,所述接入链路辅助载波状态更新信 息包括:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使 用辅助载波作为服务载波。 再进一步的, 若所述接入链路辅助载波状态更新信息, 是通过所述 回程链路上除所述辅助载波外的其他载波发送,则所述接入链路辅助载波 状态更新信息还包括所述辅助载波的载频信息,所述辅助载波的载频信息 用于向所述基站指明信令适用的辅助载波。
若所述辅助载波的使用指示信息指示在所述接入链路上已没有用户设 备使用所述辅助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令指示无线中继将 所述回程链路上的所述辅助载波的子帧模式改为正常模式;
若所述辅助载波的指示信息指示在接入链路上仍有用户设备使用辅 助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令包含所述辅助载波的新的
MBSFN子帧配置, 具体包括所述接入链路和所述回程链路在每个无线帧 中的子帧分配比例及所占用的子帧位置。
其中, 第一控制信令为无线资源控制信令、 或介质访问控制子 层协议信令。
本发明提供一种资源分配的设备, 基站对覆盖下的无线中继按 主载波的子帧配置类型进行分类,并检测每类无线中继的回程链路 负载情况,在负载过高时,为部分无线中继配置并激活辅助载波,从而 提升传输容量。 当无线中继节点在釆用多载波同频工作模式下, 将 接入链路中的辅助载波进行去激活后, 回程链路上的辅助载波可以 使用原本不能使用的资源进行数据传输, 从而提高了资源利用率, 增大了回程传输能力。
本发明实施例提供一种资源分配的装置 3 , 如图 10所示, 装置 3 包括:
总线 3 1 ; 以及连接到总线 3 1 的发射器 32、 接收器 33、 处理器 34和存储器 35 ; 其中存储器 35用于存储相关指令, 该装置 3 具体 包括:
发射器 32 , 用于向用户设备发送控制信令, 对接入链路中的辅 助载波进行去激活操作;
所述发射器 32还用于向基站发送接入链路辅助载波状态更新信息, 以便所述基站对回程链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置; 接收器 33 , 用于接收所述基站的第一控制信令, 并根据所述第一控 制信令对所述回程链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置。
进一步的, 处理器 34具体用于对所述接入链路和所述回程链路中 的所述辅助载波进行配置和激活。
更进一步的, 接收器还用于:
获取所述接入链路中的所述辅助载波当前的使用状态。
其中, 接收器 33具体用于接收:
所述接入链路中的所述辅助载波当前有用户设备使用; 或
所述接入链路中的所述辅助载波当前没有用户设备使用。
其中, 发射器 32具体用于:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使 用辅助载波作为服务载波;
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前有用户设备使用所述 辅助载波作为服务载波时,所述基站可根据所述指示信息更改所述接入链 路和所述回程链路中的所述辅助载波的 MBSFN的子帧配置, 具体包括在 每个无线帧中的子帧分配比例及所占用的子帧位置; 或
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前没有用户设备使用所 述辅助载波作为服务载波时,所述基站可根据所述使用指示信息将所述回 程链路中的所述辅助载波恢复至正常模式。
进一步的, 若所述接入链路辅助载波状态更新信息是通过所述回程 链路上除所述辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态 更新信息还包括所述辅助载波的载频信息, 所述辅助载波的载频信息用于 向基站指明信令适用的辅助载波。
更进一步的, 接收器具体用于:
若所述第一控制信令指示更新所述辅助载波的 MB S FN子帧配置, 则 所述辅助载波使用新的子帧分配比例及所占用的子帧位置进行数据传输; 若所述第一控制信令指示令所述回程链路中所述辅助载波的子帧模 式改为正常模式,则所述回程链路上的所述辅助载波可使用每个无线帧的 任意子帧用来传输所述回程链路的数据, 并停止使用 MBSFN 子帧配置 置。
其中, 第一控制信令为无线资源控制信令或介质访问控制子层 协议信令。
因此本发明提供的一种资源分配的装置, 基站对覆盖下的无线 中继按主载波的子帧配置类型进行分类,并检测每类无线中继的回 程链路负载情况,在负载过高时,为部分无线中继配置并激活辅助载 波,从而提升传输容量。 当无线中继节点在釆用多载波同频工作模式 下, 将接入链路中的辅助载波进行去激活后, 回程链路上的辅助载 波可以使用原本不能使用的资源进行数据传输, 从而提高了资源利 用率, 增大了回程传输能力。
本发明实施例提供一种资源分配的装置 4 , 如图 1 1 所示, 该装 置 4 包括;
总线 41 ; 以及连接到总线 41 的接收器 42、 处理器 43、 发射器 44和存储器 45 ; 其中存储器 45用于存储相关指令, 该装置 4具体 包括:
接收器 42 , 用于接收无线中继发送的接入链路辅助载波状态更新信 息;
处理器 43 , 用于根据所述接入链路辅助载波状态更新信息确定第一 控制信令;
发射器 44 , 用于向无线中继发送第一控制信令, 以使无线中继对所 述回程链路上所述辅助载波的子帧模式进行配置。
进一步的, 所述处理器 43还用于:
对所述所有的无线中继按照主载波的子帧配置方式进行分类; 对分类后的每一类所述无线中继的所述回程链路上主载波的负载情 况进行测量;
根据所述回程链路上主载波的负载情况指示无线中继完成接入链路 及回程链路上所述辅助载波的配置与激活。
更进一步的, 处理器 43还具体用于: 测量每一类所述无线中继的所述回程链路上主载波的总的物理资源 使用率, 和\或每类业务的物理资源使用率。
再进一步的, 处理器 43具体用于:
当所述回程链路上主载波的负载超过预设门限时, 则向所述回程链路 所属分类中的部分无线中继发送无线资源控制信令, 通过所述无线资源控 制信令对所述无线中继的回程链路和 /或接入链路上所述辅助载波进行配 置, 并通过介质访问控制层控制信令激活所述无线中继回程链路上的所述 辅助载波, 其中, 所述部分无线中继为需要进行辅助载波添加, 以便降低 负载的无线中继。
其中, 接入链路辅助载波状态更新信息包括:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使 用辅助载波作为服务载波。
进一步的, 若所述接入链路辅助载波状态更新信息, 是通过所述回 程链路上除所述辅助载波外的其他载波发送,则所述接入链路辅助载波状 态更新信息还包括所述辅助载波的载频信息,所述辅助载波的载频信息用 于向所述基站指明信令适用的辅助载波。
处理器 43具体还用于:
若所述辅助载波的使用指示信息指示在所述接入链路上已没有用户设 备使用所述辅助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令指示无线中继将 所述回程链路上的所述辅助载波的子帧模式改为正常模式;
若所述辅助载波的指示信息指示在接入链路上仍有用户设备使用辅 助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令包含所述辅助载波的新的 MBSFN子帧配置, 具体包括所述接入链路和所述回程链路在每个无线帧 中的子帧分配比例及所占用的子帧位置。
进一步的, 所述第一控制信令为无线资源控制信令、 或介质访 问控制子层协议信令。
因此本发明提供的一种资源分配的装置, 基站对覆盖下的无线 中继按主载波的子帧配置类型进行分类,并检测每类无线中继的回 程链路负载情况,在负载过高时,为部分无线中继配置并激活辅助载 波,从而提升传输容量。 当无线中继节点在釆用多载波同频工作模式 下, 将接入链路中的辅助载波进行去激活后, 回程链路上的辅助载 波可以使用原本不能使用的资源进行数据传输, 从而提高了资源利 用率, 增大了回程传输能力。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露方法和 装置, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例 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, 例如多个单元或组件可以 结合或者可以集成到另一个***, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另一点, 所显示或讨论的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, 装置或单元的间接耦合或通信连接, 可以是电 性, 机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分 开的, 作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可 以位于一个地方, 或者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者全部单元来实现本实施例方案的目 的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处 理单元中, 也可以是各个单元单独物理包括, 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釆用硬件的形式 实现, 也可以釆用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元, 可以存储在一 个计算机可读取存储介质中。 上述软件功能单元存储在一个存储介 质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服务器, 或者网络设备等) 执行本发明各个实施例所述方法的部分 步骤。 而前述的存储介质包括: U 盘、 移动硬盘、 只读存储器 ( Read-Only Memory ,简称 ROM )、随机存取存储器( Random Access Memory , 简称 RAM )、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介 -9Z-
6S9080/CT0ZN3/X3d 996CT0/S10Z OAV

Claims

权 利 要 求 书
1、 一种资源分配的方法, 基于无线中继侧, 其特征在于, 所述方法包 括:
向用户设备发送控制信令,对接入链路中的辅助载波进行去激活操作; 向基站发送接入链路辅助载波状态更新信息, 以便所述基站对回程链 路中所述辅助载波的子帧模式进行配置;
接收所述基站的第一控制信令, 并根据所述第一控制信令对所述回程 链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在所述对接入链路中的 辅助载波进行去激活操作前, 还包括:
对所述接入链路和所述回程链路中的所述辅助载波进行配置和激活。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 在所述向基站发送接入 链路辅助载波状态更新消息前, 还包括:
获取所述接入链路中的所述辅助载波当前的使用状态。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述获取所述接入链路 中的所述辅助载波当前的使用状态具体包括:
所述接入链路中的所述辅助载波当前有用户设备使用; 或
所述接入链路中的所述辅助载波当前没有用户设备使用。
5、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述向基站发送所述接 入链路辅助载波状态更新消息包括:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使用 辅助载波作为服务载波;
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前有用户设备使用所述辅 助载波作为服务载波时, 所述基站可根据所述指示信息更改所述辅助载波 的 MBSFN 的子帧配置, 具体包括更改所述接入链路和所述回程链路在每 个无线帧中的子帧分配比例及所占用的子帧位置; 或
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前没有用户设备使用所述 辅助载波作为服务载波时, 所述基站可根据所述使用指示信息将所述回程 链路中的所述辅助载波恢复至正常模式。
6、 根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于:
若所述接入链路辅助载波状态更新信息是通过所述回程链路上除所述 辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态更新信息还包 括所述辅助载波的载频信息, 所述辅助载波的载频信息用于向基站指明信 令适用的辅助载波。
7、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述接收所述基站的第 一控制信令, 并根据所述第一控制信令对回程链路中所述辅助载波的子帧 模式进行配置包括:
若所述第一控制信令指示更新所述辅助载波的 MBSFN子帧配置, 则 所述辅助载波使用新的子帧分配比例及所占用的子帧位置进行数据传输; 若所述第一控制信令指示令所述回程链路中所述辅助载波的子帧模式 改为正常模式, 则所述回程链路上的所述辅助载波可使用每个无线帧的任 意子帧用来传输所述回程链路的数据, 并停止使用 MBSFN子帧配置。
8、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述第一控制信令为无 线资源控制信令或介质访问控制子层协议信令。
9、 一种资源分配的方法, 基于基站侧, 其特征在于, 所述方法包括: 接收无线中继发送的接入链路辅助载波状态更新信息;
根据所述接入链路辅助载波状态更新信息确定第一控制信令; 向无线中继发送第一控制信令, 以使无线中继对所述回程链路上所述 辅助载波的子帧模式进行配置。
10、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 在所述接收无线中继 发送的接入链路辅助载波状态更新信息前, 还包括:
对所述所有的无线中继按照主载波的子帧配置方式进行分类; 对分类后的每一类所述无线中继的所述回程链路上主载波的负载情况 进行测量;
根据所述回程链路上主载波的负载情况指示无线中继完成接入链路及 回程链路上所述辅助载波的配置与激活。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述对分类后的每 一类所述无线中继的所述回程链路上主载波的负载情况进行测量具体包 括:
测量每一类所述无线中继的所述回程链路上主载波的总的物理资源使 用率, 和\或每类业务的物理资源使用率。
12、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述回程 链路上主载波的负载情况指示无线中继完成接入链路及回程链路上所述 辅助载波的配置与激活包括:
当所述回程链路上主载波的负载超过预设门限时, 则向所述回程链路 所属分类中的部分无线中继发送无线资源控制信令, 通过所述无线资源控 制信令对所述无线中继的回程链路和 /或接入链路上所述辅助载波进行配 置, 并通过介质访问控制层控制信令激活所述无线中继回程链路上的所述 辅助载波, 其中, 所述部分无线中继为需要进行辅助载波添加, 以便降低 负载的无线中继。
13、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述接入链路辅助载 波状态更新信息包括:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使用 辅助载波作为服务载波。
14、 根据权利要求 13所述的方法, 其特征在于:
若所述接入链路辅助载波状态更新信息, 是通过所述回程链路上除所 述辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态更新信息还 包括所述辅助载波的载频信息, 所述辅助载波的载频信息用于向所述基站 指明信令适用的辅助载波。
15、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述接入链 路辅助载波状态更新信息确定第一控制信令包括:
若所述辅助载波的使用指示信息指示在所述接入链路上已没有用户设 备使用所述辅助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令指示无线中继将 所述回程链路上的所述辅助载波的子帧模式改为正常模式;
若所述辅助载波的指示信息指示在接入链路上仍有用户设备使用辅 助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令包含所述辅助载波的新的
MBSFN子帧配置,具体包括所述接入链路和所述回程链路在每个无线帧中 的子帧分配比例及所占用的子帧位置。
16、 根据权利要求 9所述的方法, 其特征在于, 所述第一控制信令为 无线资源控制信令、 或介质访问控制子层协议信令。
17、 一种资源分配的设备, 基于无线中继侧, 其特征在于, 所述设备 包括:
第一发送单元, 用于向用户设备发送控制信令, 对接入链路中的辅助 载波进行去激活操作;
第二发送单元, 用于向基站发送接入链路辅助载波状态更新消息, 以 便所述基站对回程链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置;
第一接收单元, 用于接收所述基站的第一控制信令, 并根据所述第一 控制信令对所述回程链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置。
18、 根据权利要求 17所述的设备, 其特征在于, 所述设备还包括: 第一配置单元, 用于对所述接入链路和所述回程链路中的所述辅助载 波进行配置和激活。
19、 根据权利要求 17所述的设备, 其特征在于, 所述设备还包括: 第一获取单元, 用于获取所述接入链路中的所述辅助载波当前的使用 状态。
20、 根据权利要求 19所述的设备, 其特征在于, 所述第一获取单元具 体用于获取:
所述接入链路中的所述辅助载波当前有用户设备使用; 或
所述接入链路中的所述辅助载波当前没有用户设备使用。
21、 根据权利要求 17所述的设备, 其特征在于, 所述第二发送单元具 体用于发送:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使用 辅助载波作为服务载波;
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前有用户设备使用所述辅 助载波作为服务载波时, 所述基站可根据所述指示信息更改所述辅助载波 的 MBSFN 的子帧配置, 具体包括更改所述接入链路和所述回程链路在每 个无线帧中的子帧分配比例及所占用的子帧位置; 或
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前没有用户设备使用所述 辅助载波作为服务载波时, 所述基站可根据所述使用指示信息将所述回程 链路中的所述辅助载波恢复至正常模式。
22、 根据权利要求 21所述的设备, 其特征在于:
若所述接入链路辅助载波状态更新信息是通过所述回程链路上除所述 辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态更新信息还包 括所述辅助载波的载频信息, 所述辅助载波的载频信息用于向基站指明信 令适用的辅助载波。
23、 根据权利要求 17所述的设备, 其特征在于, 所述第一接收单元具 体用于:
若所述第一控制信令指示更新所述辅助载波的 MBSFN子帧配置, 则 所述辅助载波使用新的子帧分配比例及所占用的子帧位置进行数据传输; 若所述第一控制信令指示令所述回程链路中所述辅助载波的子帧模式 改为正常模式, 则所述回程链路上的所述辅助载波可使用每个无线帧的任 意子帧用来传输所述回程链路的数据, 并停止使用 MBSFN子帧配置。
24、 根据权利要求 17所述的设备, 其特征在于, 所述第一控制信令为 无线资源控制信令或介质访问控制子层协议信令。
25、 一种资源分配的设备, 基于基站侧, 其特征在于, 所述设备包括: 第二接收单元, 用于接收无线中继发送的接入链路辅助载波状态更新 信息;
第一确定单元, 用于根据所述接入链路辅助载波状态更新信息确定第 一控制信令;
第二配置单元, 用于向无线中继发送第一控制信令, 以使无线中继对 所述回程链路上所述辅助载波的子帧模式进行配置。
26、 根据权利要求 25所述的设备, 其特征在于, 所述设备还包括: 分类单元, 用于对所述所有的无线中继按照主载波的子帧配置方式进 行分类;
测量单元, 用于对分类后的每一类所述无线中继的所述回程链路上主 载波的负载情况进行测量;
执行单元, 用于根据所述回程链路上主载波的负载情况指示无线中继 完成接入链路及回程链路上所述辅助载波的配置与激活。
27、 根据权利要求 26所述的设备, 其特征在于, 所述测量单元具体用 于:
测量每一类所述无线中继的所述回程链路上主载波的总的物理资源使 用率, 和\或每类业务的物理资源使用率。
28、 根据权利要求 26所述的设备, 其特征在于, 所述执行单元具体用 于:
当所述回程链路上主载波的负载超过预设门限时, 则向所述回程链路 所属分类中的部分无线中继发送无线资源控制信令, 通过所述无线资源控 制信令对所述无线中继的回程链路和 /或接入链路上所述辅助载波进行配 置, 并通过介质访问控制层控制信令激活所述无线中继回程链路上的所述 辅助载波, 其中, 所述部分无线中继为需要进行辅助载波添加, 以便降低 负载的无线中继。
29、 根据权利要求 25所述的设备, 其特征在于, 所述接入链路辅助载 波状态更新信息包括:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使用 辅助载波作为服务载波。
30、 根据权利要求 29所述的设备, 其特征在于:
若所述接入链路辅助载波状态更新信息, 是通过所述回程链路上除所 述辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态更新信息还 包括所述辅助载波的载频信息, 所述辅助载波的载频信息用于向所述基站 指明信令适用的辅助载波。
31、 根据权利要求 25所述的设备, 其特征在于, 所述第一确定单元具 体用于: 若所述辅助载波的使用指示信息指示在所述接入链路上已没有用户设 备使用所述辅助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令指示无线中继将 所述回程链路上的所述辅助载波的子帧模式改为正常模式;
若所述辅助载波的指示信息指示在接入链路上仍有用户设备使用辅助 载波作为服务载波,则所述第一控制信令包含所述辅助载波的新的 MBSFN 子帧配置, 具体包括所述接入链路和所述回程链路在每个无线帧中的子帧 分配比例及所占用的子帧位置。
32、 根据权利要求 25所述的设备, 其特征在于, 所述第一控制信令为 无线资源控制信令、 或介质访问控制子层协议信令。
33、 一种资源分配的装置, 基于无线中继侧, 其特征在于, 所述装置 包括:
发射器, 用于向用户设备发送控制信令, 对接入链路中的辅助载波进 行去激活操作;
所述发射器还用于向基站发送接入链路辅助载波状态更新信息, 以便 所述基站对回程链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置;
接收器, 用于接收所述基站的第一控制信令, 并根据所述第一控制信 令对所述回程链路中所述辅助载波的子帧模式进行配置。
34、 根据权利要求 33所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括: 处理器, 用于对所述接入链路和所述回程链路中的所述辅助载波进行 配置和激活。
35、 根据权利要求 33所述的装置, 其特征在于, 所述接收器还用于: 获取所述接入链路中的所述辅助载波当前的使用状态。
36、 根据权利要求 35所述的装置, 其特征在于, 所述接收器具体用于 接收:
所述接入链路中的所述辅助载波当前有用户设备使用; 或
所述接入链路中的所述辅助载波当前没有用户设备使用。
37、 根据权利要求 33所述的装置, 其特征在于, 所述发射器具体用于 发送:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使用 辅助载波作为服务载波;
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前有用户设备使用所述辅 助载波作为服务载波时, 所述基站可根据所述指示信息更改所述辅助载波 的 MBSFN 的子帧配置, 具体包括更改所述接入链路和所述回程链路在每 个无线帧中的子帧分配比例及所占用的子帧位置; 或
当所述使用指示信息指示所述接入链路上当前没有用户设备使用所述 辅助载波作为服务载波时, 所述基站可根据所述使用指示信息将所述回程 链路中的所述辅助载波恢复至正常模式。
38、 根据权利要求 37所述的装置, 其特征在于:
若所述接入链路辅助载波状态更新信息是通过所述回程链路上除所述 辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态更新信息还包 括所述辅助载波的载频信息, 所述辅助载波的载频信息用于向基站指明信 令适用的辅助载波。
39、根据权利要求 33所述的装置,其特征在于,所述接收器具体用于: 若所述第一控制信令指示更新所述辅助载波的 MBSFN子帧配置, 则 所述辅助载波使用新的子帧分配比例及所占用的子帧位置进行数据传输; 若所述第一控制信令指示令所述回程链路中所述辅助载波的子帧模式 改为正常模式, 则所述回程链路上的所述辅助载波可使用每个无线帧的任 意子帧用来传输所述回程链路的数据, 并停止使用 MBSFN子帧配置。
40、 根据权利要求 33 所述的装置, 其特征在于, 所述第一控制信令 为无线资源控制信令或介质访问控制子层协议信令。
41、 一种资源分配的装置, 基于基站侧, 其特征在于, 所述装置包括: 接收器, 用于接收无线中继发送的接入链路辅助载波状态更新信息; 处理器, 用于根据所述接入链路辅助载波状态更新信息确定第一控制 信令;
发射器, 用于向无线中继发送第一控制信令, 以使无线中继对所述回 程链路上所述辅助载波的子帧模式进行配置。
42、 根据权利要求 41所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括: 所述处理器还用于: 对所述所有的无线中继按照主载波的子帧配置方 式进行分类;
所述处理器还用于对分类后的每一类所述无线中继的所述回程链路上 主载波的负载情况进行测量;
所述处理器还用于根据所述回程链路上主载波的负载情况指示无线 中继完成接入链路及回程链路上所述辅助载波的配置与激活。
43、 根据权利要求 42 所述的装置, 其特征在于, 所述处理器具体用 于:
测量每一类所述无线中继的所述回程链路上主载波的总的物理资源使 用率, 和\或每类业务的物理资源使用率。
44、 根据权利要求 42 所述的装置, 其特征在于, 所述处理器具体用 于:
当所述回程链路上主载波的负载超过预设门限时, 则向所述回程链路 所属分类中的部分无线中继发送无线资源控制信令, 通过所述无线资源控 制信令对所述无线中继的回程链路和 /或接入链路上所述辅助载波进行配 置, 并通过介质访问控制层控制信令激活所述无线中继回程链路上的所述 辅助载波, 其中, 所述部分无线中继为需要进行辅助载波添加, 以便降低 负载的无线中继。
45、 根据权利要求 41所述的装置, 其特征在于, 所述接入链路辅助载 波状态更新信息包括:
所述接入链路中的所述辅助载波的使用指示信息, 其中, 所述辅助载 波的使用指示信息用于指示在所述接入链路上是否仍有所述用户设备使用 辅助载波作为服务载波。
46、 根据权利要求 45所述的装置, 其特征在于:
若所述接入链路辅助载波状态更新信息, 是通过所述回程链路上除所 述辅助载波外的其他载波发送, 则所述接入链路辅助载波状态更新信息还 包括所述辅助载波的载频信息, 所述辅助载波的载频信息用于向所述基站 指明信令适用的辅助载波。
47、 根据权利要求 41所述的装置, 其特征在于, 所述处理器用于: 若所述辅助载波的使用指示信息指示在所述接入链路上已没有用户设 备使用所述辅助载波作为服务载波, 则所述第一控制信令指示无线中继将 所述回程链路上的所述辅助载波的子帧模式改为正常模式;
若所述辅助载波的指示信息指示在接入链路上仍有用户设备使用辅助 载波作为服务载波,则所述第一控制信令包含所述辅助载波的新的 MBSFN 子帧配置, 具体包括所述接入链路和所述回程链路在每个无线帧中的子帧 分配比例及所占用的子帧位置。
48、 根据权利要求 41所述的装置, 其特征在于, 所述第一控制信令为 无线资源控制信令、 或介质访问控制子层协议信令。
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