ES3060673T3 - Distributed virtual resource block allocation for ofdma - Google Patents

Distributed virtual resource block allocation for ofdma

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ES3060673T3
ES3060673T3 ES21196421T ES21196421T ES3060673T3 ES 3060673 T3 ES3060673 T3 ES 3060673T3 ES 21196421 T ES21196421 T ES 21196421T ES 21196421 T ES21196421 T ES 21196421T ES 3060673 T3 ES3060673 T3 ES 3060673T3
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Yassin Aden Awad
Robert Arnott
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Vtect IP Inc
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NEC Corp
Vtect IP Inc
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Abstract

Se describe un sistema de telecomunicaciones móviles en el que una estación base asigna a cada teléfono móvil varios bloques de recursos físicos mediante datos de señalización que identifican un bloque de recursos virtuales. El bloque de recursos virtuales se mapea sobre los bloques de recursos físicos utilizando datos de mapeo almacenados. Dichos datos de mapeo permiten que los bloques de recursos físicos mapeados se distribuyan a lo largo del ancho de banda operativo y pertenezcan al mismo subconjunto de grupos de bloques de recursos. Se presenta una aplicación en OFDMA para la asignación de bloques de recursos virtuales distribuidos (DVRB) a los UE y, en particular, para el mapeo entre los bloques de recursos físicos y el DVRB. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

[0001] DESCRIPCIÓN
[0002] Atribución de bloques de recursos virtuales distribuidos para OFDMA
[0003] Campo técnico
[0004] La presente invención se refiere a la atribución de recursos dentro de un sistema de comunicación. La invención tiene particular relevancia, aunque no exclusiva, para la atribución de bloques de recursos virtuales (VRB) en un sistema de comunicación de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA).
[0005] Antecedentes de la técnica
[0006] Se han seleccionado OFDMA y FDMA de una única portadora como los esquemas de acceso múltiple de enlace descendente y enlace ascendente para la interfaz aérea E-UTRA que se estudia actualmente en 3GPP (que es una colaboración basada en normas que busca la evolución futura de sistemas de telecomunicaciones móviles de tercera generación). En el sistema de E-UTRA, una estación base que se comunica con varios teléfonos móviles atribuye la cantidad total de recursos de tiempo/frecuencia (dependiendo del ancho de banda) entre tantos usuarios simultáneos como sea posible, con el fin de permitir una adaptación de enlace eficiente y rápida y para conseguir la máxima ganancia de diversidad multiusuario. El recurso atribuido a cada teléfono móvil se basa en las condiciones de canal instantáneas entre el teléfono móvil y la estación base y se informa a través de un canal de control monitorizado por el teléfono móvil.
[0007] El documento PANASONIC: “DL DVRB to PRB mapping”, 3GPP DRAFT; R1-080137; 09-01-2008 da a conocer un esquema de mapeo de bloques de recursos virtuales distribuidos (DVRB) a bloques de recursos físicos (PRB) con una separación (gap) fija, donde se mapean DVRB contiguos en PRB bastante separados. La separación entre dos PRB correspondientes se alinea con un múltiplo entero del tamaño de grupo de RB.
[0008] Divulgación de la invención
[0009] Problemas que ha de resolver la invención:
[0010] Para beneficiarse de las ventajas de la diversidad de frecuencia, los recursos de tiempo y frecuencia atribuidos a un teléfono móvil particular pueden distribuirse a través del ancho de banda soportado por ese dispositivo.
[0011] Para aprovechar la diversidad de frecuencia, se requiere un mecanismo eficiente para atribuir recursos a través del ancho de banda soportado.
[0012] Medios para resolver los problemas:
[0013] La invención es tal como se define en las reivindicaciones independientes.
[0014] Breve descripción de los dibujos
[0015] Estos y otros aspectos diversos de la invención resultarán evidentes, a partir de la siguiente descripción detallada de realizaciones que se dan a modo de ejemplo únicamente y que se describen con referencia a los dibujos adjuntos, en los que:
[0016] La figura 1 ilustra esquemáticamente un sistema de comunicación que comprende varios teléfonos móviles (celulares) de usuario que se comunican con una estación base conectada a la red telefónica;
[0017] la figura 2 ilustra cómo se dispone un ancho de banda de comunicación de 10 MHz en una pluralidad de bloques de recursos físicos, grupos de bloques de recursos y subconjuntos de grupos de bloques de recursos;
[0018] la figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes principales de la estación base mostrada en la figura 1;
[0019] la figura 4A ilustra la manera en la que pueden mapearse pares distribuidos de bloques de recursos físicos dentro de una banda de 20 MHz en bloques virtuales correspondientes;
[0020] la figura 4B ilustra la manera en la que pueden mapearse tripletas distribuidas de bloques de recursos físicos dentro de una banda de 20 MHz en bloques virtuales correspondientes;
[0021] la figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra el procesamiento llevado a cabo mediante una atribución de recursos y un módulo de mapeo que forma parte de la estación base mostrada en la figura 3;
[0022] la figura 6 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes principales de uno de los teléfonos móviles mostrados en la figura 1; y
[0023] la figura 7 es un diagrama de flujo que ilustra las principales etapas de procesamiento llevadas a cabo por un módulo de determinación de recursos y un módulo de mapeo que forman parte del teléfono móvil mostrado en la figura 6.
[0024] Mejor modo de llevar a cabo la invención
[0025] Visión general
[0026] La figura 1 ilustra esquemáticamente un sistema 1 de telecomunicación móvil (celular) en el que los usuarios de los teléfonos 3-0, 3-1, y 3-2 móviles pueden comunicarse con otros usuarios (no mostrados) a través de una estación 5 base y una red 7 telefónica. En esta realización, la estación 5 base usa una técnica de acceso múltiple por división de frecuencia ortogonal (OFDMA) en la que los datos que van a transmitirse a los teléfonos 3 móviles se modulan en una pluralidad de subportadoras. Se atribuyen diferentes subportadoras a cada teléfono 3 móvil dependiendo del ancho de banda soportado del teléfono 3 móvil y la cantidad de datos que va a enviarse al teléfono 3 móvil. En esta realización, la estación 5 base también atribuye las subportadoras usadas para transportar los datos a los teléfonos 3 móviles respectivos con el fin de intentar mantener una distribución uniforme de los teléfonos 3 móviles que funcionan a través del ancho de banda de la estación base. Para lograr estos objetivos, la estación 5 base atribuye de manera dinámica subportadoras para cada teléfono 3 móvil y señaliza las atribuciones para cada punto de tiempo (subtrama) a cada uno de los teléfonos 3 móviles planificados.
[0027] La figura 2 ilustra cómo un ancho de banda puede dividirse conceptualmente en bloques de recursos, grupos de bloques de recursos y subconjuntos de grupos de bloques de recursos. En la figura 2, las subportadoras se han dispuesto en una secuencia continua de bloques de recursos físicos (PRB) (que incluyen, cada uno, el mismo número de subportadoras) a través de la parte de ancho de banda soportado usada para la transmisión de datos. Los bloques de recursos físicos se agrupan en una pluralidad de grupos de bloques de recursos (RBG) consecutivos. Cuando sea posible, cada grupo contiene un igual número de bloques de recursos conocido como el tamaño de RBG, aunque cuando el número de bloques consecutivos no es divisible exactamente entre el tamaño de RBG deseado, el último grupo puede contener menos bloques de recursos.
[0028] Por ejemplo, en la figura 2 el ancho de banda soportado es de 10 MHz, de los cuales se usan 9 MHz para la transmisión de datos. Los 9 MHz se dividen en cincuenta bloques de recursos. Los cincuenta bloques de recursos se agrupan en diecisiete grupos de bloques de recursos, cada uno de los primeros dieciséis (RBG0 a RBG 15) contiene tres bloques de recursos (tamaño de RBG = 3) y el último de los cuales (RBG16) contiene dos bloques de recursos. Los bloques de recursos físicos se indexan de manera consecutiva a través del ancho de banda (normalmente de cero a cuarenta y nueve para 10 MHz).
[0029] Los grupos de bloques de recursos se disponen además en una pluralidad de subconjuntos, cada uno de los cuales incluye una pluralidad de grupos de bloques de recursos distribuidos uniformemente a través del ancho de banda. El número de subconjuntos de RBG para un ancho de banda particular y el espaciado entre grupos de bloques de recursos dentro del subconjunto son ambos iguales al tamaño de RBG.
[0030] A modo de ilustración, en el ejemplo de la figura 2, los diecisiete grupos de bloques de recursos se atribuyen en tres grupos (es decir, el tamaño de RBG para 10 MHz). El primer subconjunto contiene el primer, cuarto, séptimo, décimo, decimotercero y decimosexto grupos. De manera similar, el segundo subconjunto contiene el segundo, quinto, octavo, undécimo, decimocuarto y decimoséptimo grupos y el tercer subconjunto contiene los grupos restantes.
[0031] Se usa un enfoque similar para dividir diferentes anchos de banda soportados. El tamaño de RBG (y, por tanto, el número de subconjuntos) para el ancho de banda diferente se ilustra en la tabla a continuación:
[0034]
[0035] donde ‘P’ es el tamaño de RBG (y, por tanto, el número de subconjuntos de RBG) y
es el número de bloques de recursos en los que se divide el ancho de banda para la transmisión de enlace descendente.
[0036] Tal como se describirá con más detalle a continuación, en esta realización, la estación 5 base atribuye a cada teléfono 3 móvil una pluralidad de bloques de recursos físicos señalizando datos que identifican un bloque de recursos virtuales. El bloque de recursos virtuales se mapea en la pluralidad de bloques de recursos físicos usando datos de mapeo almacenados (que pueden, por ejemplo, definir una ecuación y/o una tabla de consulta). Los datos de mapeo son tales que los bloques de recursos físicos mapeados están espaciados por el ancho de banda operativo y todos pertenecen al mismo subconjunto de RBG.
[0037] Estación base
[0038] La figura 3 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes principales de la estación 5 base usada en una realización de la invención. Tal como se muestra, la estación 5 base incluye un circuito 21 de transceptor que puede hacerse funcionar para transmitir señales a y recibir señales desde los teléfonos 3 móviles a través de una o más antenas 23 (usando las subportadoras descritas anteriormente) y que puede hacerse funcionar para transmitir señales a y recibir señales desde la red 7 telefónica a través de una interfaz 25 de red. El funcionamiento del circuito 21 de transceptor está controlado por un controlador 27 según el software almacenado en la memoria 29. El software incluye, entre otras cosas, un sistema 31 operativo y un módulo 33 de atribución de recursos. El módulo 33 de atribución de recursos puede hacerse funcionar para atribuir los recursos usados por el circuito 21 de transceptor en sus comunicaciones con los teléfonos 3 móviles. Tal como se muestra en la figura 3, el módulo 33 de atribución de recursos también incluye un módulo 35 de mapeo para mapear atribuciones de recursos en los recursos físicos atribuidos para la comunicación de datos con teléfonos móviles respectivos.
[0039] En esta realización, el módulo 33 de atribución de recursos de la estación base está configurado para atribuir bloques de recursos físicos no consecutivos de diferentes ubicaciones en el ancho de banda soportado a un teléfono móvil como al menos un bloque de recursos virtuales distribuido (DVRB). El módulo 33 de mapeo del módulo de atribución de recursos está configurado para mapear cada bloque de recursos virtuales distribuido a los bloques de recursos físicos reales que representa usando un mapeo predeterminado, permitiendo de ese modo la comunicación usando los recursos físicos atribuidos.
[0040] Cada bloque de recursos virtuales distribuido representa o bien dos bloques de recursos físicos (un par de DVRB) tal como se ilustra en la figura 4A o bien tres bloques de recursos físicos igualmente espaciados (una tripleta de DVRB) tal como se ilustra en la figura 4B.
[0041] Los bloques de recursos físicos reales que representa un bloque de recursos virtuales dependen del número de bloques de recursos físicos Nd que representa el bloque de recursos virtuales, el número de bloques de recursos
[0042] físicos en el ancho de banda soportado
,y el tamaño de RBG ‘P’ para el ancho de banda soportado.
[0043] El par de DVRB (Nd=2) o la tripleta de DVRB (Nd=3) de bloques de recursos físicos atribuidos a un teléfono móvil particular tiene un índice que es igual al índice del bloque de recursos físicos de ese par de DVRB o esa tripleta de DVRB que va a usarse para la transmisión de una primera parte de una subtrama. El bloque de recursos físicos del bloque de recursos virtuales que va a usarse para la transmisión de una segunda parte de la subtrama está espaciado cíclicamente del primero por una separación que comprende un número definido de bloques de recursos físicos. En el caso de una tripleta de DVRB, el bloque de recursos físicos del bloque de recursos virtuales que va a usarse para la transmisión de una tercera parte de la subtrama está espaciado cíclicamente del segundo por la misma separación. En el caso de Nd=2, el espaciado cíclico es relativo al doble del tamaño de separación. En el caso de Nd = 3 se aplica el espaciado cíclico similar, pero relativo a tres veces el tamaño de separación.
[0044] Más específicamente, y tal como se muestra en la figura 4A, para bloques de recursos virtuales distribuidos que representan dos bloques de recursos físicos (Nd=2), si un teléfono móvil tiene asignado un par de DVRBx2, entonces los dos (Nd) bloques de recursos físicos correspondientes están ubicados en un índice de bloque de recursos físicosx2y(x2 + gap) mod 2*gap.
[0045] De manera similar, para bloques de recursos virtuales distribuidos que representan tres bloques de recursos físicos (Nd=3), si a un teléfono móvil se le asigna una tripleta de DVRBx3, entonces los tres (Nd) bloques de recursos físicos correspondientes están ubicados en el índice de bloque de recursos físicosx3, (x3+ gap) mod 3*gapy(x3 + 2*gap) mod 3*gap.
[0046] La separación se define para garantizar que cada bloque de recursos físicos de un bloque de recursos virtuales particular está ubicado en la misma posición relativa en su grupo de bloques de recursos respectivo. Además, la separación se define para garantizar que los bloques de recursos físicos de un par de DVRB o una tripleta de DVRB particular están ubicados todos ellos dentro del mismo subconjunto de grupos de bloques de recursos para un teléfono móvil dado. Sin embargo, debe observarse que, según esta realización, todavía es posible que se atribuyan diferentes teléfonos móviles en diferentes subconjuntos usando transmisión distribuida.
[0047] Para garantizar que se cumplen estas condiciones, los valores de separación (gap) se definen como múltiplos enteros del cuadrado del tamaño de RBG (P<2>) tal como sigue:
[0049]
[0052] donde
[0053] Tal como se ha definido anteriormente, ‘P’ es el tamaño de RBG (y, por tanto, el número de subconjuntos de RBG), Nd es el número de bloques de recursos físicos que representa el bloque de recursos virtuales, y
es el número de bloques de recursos físicos en el ancho de banda soportado.
es la función de suelo, es decir, el número entero más grande no mayor que r, y es la función de techo, es decir, el número entero más pequeño no menor que q.
[0054] La separación tal como se define por esta ecuación para diferentes anchos de banda de sistema se ilustra en la siguiente tabla:
[0057]
[0059] El módulo 33 de atribución de recursos de la estación 5 base está configurado para asignar un bloque de recursos virtuales distribuido a cada teléfono 3 móvil como un valor de índicexen el intervalo de0aNd*gap -1. El valorxindica el bloque de recursos físicos en el que el teléfono 3 móvil debe transmitir la primera parte de la subtrama. La segunda parte de la subtrama (y la tercera parte en el caso de Nd=3) pueden hallarse aplicando desplazamientos degapaxtal como se ha descrito anteriormente.
[0060] La estación 5 base está configurada para señalizar este valor de índice al teléfono 3 móvil al que se le atribuye el bloque de recursos virtuales distribuido correspondiente. El número (Nd) de bloques de recursos físicos que representa el bloque de recursos virtuales distribuido también se señaliza, normalmente en un canal de radiodifusión.
[0061] El módulo 35 de mapeo se dispone para mapear el bloque de recursos virtuales distribuido atribuido para un teléfono 3 móvil particular en los bloques de recursos físicos reales requeridos para la comunicación de cada parte de la subtrama y para configurar la estación 5 base para la comunicación con ese teléfono 3 móvil usando los bloques de recursos físicos identificados. De manera similar, el teléfono 3 móvil está configurado para determinar qué bloque de recursos físicos debe usarse para recibir la primera, segunda y tercera partes de la subtrama (en el caso de Nd=3) a partir del índicexy el valor degapcalculado usando la ecuación anterior (o derivado de una tabla de consulta apropiada).
[0062] La estación 5 base también puede atribuir bloques contiguos de bloques de recursos virtuales distribuidos a un teléfono 3 móvil dado, en cuyo caso los bloques de recursos físicos correspondientes pueden obtenerse aplicando el método descrito anteriormente a cada uno de los bloques de recursos virtuales distribuidos asignados. Cuando se trata de bloques de recursos virtuales contiguos, estos pueden señalizarse al teléfono móvil o bien como bloques de recursos virtuales independiente o bien mediante señalización de datos que pueden mapearse en los bloques de recursos virtuales atribuidos usando una función, ecuación o tabla de consulta adecuada.
[0064] En el caso de que , los bloques de recursos físicos que tienen índicesNdgapa no se usan
[0065]
[0066] para transmisión distribuida. Además, en el caso de que,la estación 5 base no atribuye bloques de recursos virtuales distribuidos que darían como resultado que no se satisficiese la condición .
[0067] Las figuras 4a y 4b muestran un ejemplo para Nd=2 y Nd=3, respectivamente, donde el ancho de banda soportado es de 20 MHz. En estas figuras, diferentes sombreados representan la asignación para diferentes teléfonos móviles, para transmisión distribuida. Queda claro a partir de las asignaciones mostradas en las figuras 4a y 4b que todos los bloques de recursos físicos atribuidos a un teléfono 3 móvil particular están en el mismo subconjunto de grupos de bloques de recursos en diferentes partes del ancho de banda para Nd=2 y Nd=3.
[0068] Por ejemplo, en la figura 4A los bloques de recursos virtuales distribuidos contiguos indexados como 1 y 2 se atribuyen a un único teléfono 3 móvil para Nd=2. Por tanto, el teléfono 3 móvil usa bloques de recursos físicos indexados como 1 y 2 para transmitir la primera parte de la subtrama y bloques de recursos físicos indexados como 49 y 50 para transmitir la segunda parte. De manera similar, en la figura 4B, el único bloque de recursos virtuales distribuido indexado como 32 se atribuye a un teléfono 3 móvil para Nd=3. En este caso, el teléfono 3 móvil usa el bloque de recursos físicos indexado como 32 para transmitir la primera parte de la subtrama, el bloque de recursos físicos indexado como 64 para transmitir la segunda parte de la subtrama, y el bloque de recursos físicos indexado como 0 para transmitir la tercera parte de la subtrama.
[0069] Ventajosamente, por tanto, se usa la misma ecuación para determinar el tamaño de separación para Nd=2 y Nd=3 para determinar de manera eficiente los bloques de recursos físicos en los que se mapea un bloque de recursos virtuales distribuido particular. Sin embargo, se apreciará que, aunque el tamaño de separación usado para mapear bloques de recursos virtuales distribuidos en bloques de recursos físicos se ha descrito en cuanto a una ecuación, puede usarse cualquier método adecuado para implementar el mismo mapeo. Por ejemplo, la estación 5 base (y/o el teléfono 3 móvil) pueden programarse para consultar el valor de separación correcto en una tabla de consulta almacenada en un área de memoria local.
[0070] Se apreciará que para anchos de banda más pequeños (por ejemplo, 1,4 MHz y 3 MHz), los bloques de recursos virtuales distribuidos atribuidos pueden restringirse a los mapeados en 2 dos bloques de recursos físicos (Nd = 2) únicamente. Para anchos de banda más grandes, pueden atribuirse bloques de recursos virtuales distribuidos que comprenden dos o tres bloques de recursos físicos (Nd=2 o Nd=3).
[0071] Funcionamiento del módulo de atribución de recursos (estación base)
[0072] La figura 5 es un diagrama de flujo que ilustra las principales etapas de procesamiento llevadas a cabo por el módulo 33 de atribución de recursos de la estación 5 base junto con el módulo 35 de mapeo para determinar la atribución de recursos virtuales distribuidos para los diferentes teléfonos 3 móviles planificados para un punto de tiempo actual. Tal como se muestra, en la etapa S1, el módulo 33 de atribución de recursos determina la atribución de bloques de recursos virtuales distribuidos para un teléfono 3 móvil particular. En la etapa S2, el módulo 33 de atribución identifica el valor de índice ‘x’
para el bloque de recursos virtuales distribuido atribuido que, tal como se ha descrito anteriormente, es el mismo que el valor de índice del bloque de recursos físicos que va a usarse para la transmisión de la primera parte de la subtrama. En la etapa S3, el módulo 33 de atribución señaliza el valor de índice del bloque de recursos virtuales atribuido al teléfono 3 móvil planificado. En la etapa S4, el módulo 35 de mapeo del módulo 35 de atribución comienza a determinar los bloques de recursos físicos que representa el bloque de recursos virtuales distribuido atribuido determinando el valor del espaciado (‘gap’) que va a aplicarse al índice ‘x’ generalmente tal como se ha descrito anteriormente.
[0073] Dependiendo del número de bloques de recursos físicos, el recurso virtual distribuido atribuido representa el módulo de mapeo que determina entonces los recursos físicos reales para la comunicación. En el caso de Nd=2, en la etapa S6 el módulo 33 de mapeo identifica el bloque de recursos físicos para la primera parte de la subtrama. Tal como se ha descrito anteriormente, este es el bloque de recursos físicos que tiene el mismo índice que el bloque de recursos virtuales atribuido. Luego, en la etapa S7, el módulo 33 de mapeo identifica el bloque de recursos físicos para la segunda parte de la subtrama aplicando el valor del espaciado determinado en la etapa S4. En el caso de Nd=3, el proceso es ampliamente similar, identificándose el bloque de recursos físicos para la primera parte de la subtrama en la etapa S8 a partir del valor de índice ‘x’. Los bloques de recursos físicos para la segunda y tercera partes de la subtrama se identifican en las etapas S9 y S10, respectivamente, mediante la aplicación sucesiva del espaciado determinado en la etapa S4.
[0074] Cuando se han identificado todos los bloques de recursos atribuidos, el módulo 33 de atribución de recursos inicia la configuración de la estación base, en la etapa S11, para la comunicación usando los bloques de recursos identificados para cada parte de la subtrama.
[0075] Teléfono móvil
[0076] La figura 6 ilustra esquemáticamente los componentes principales de cada uno de los teléfonos 3 móviles mostrados en la figura 1. Tal como se muestra, los teléfonos 3 móviles incluyen un circuito 71 de transceptor que puede hacerse funcionar para transmitir señales a y recibir señales desde la estación 5 base a través de una o más antenas 73. Tal como se muestra, el teléfono 3 móvil también incluye un controlador 75 que controla el funcionamiento del teléfono 3 móvil y que está conectado al circuito 71 de transceptor y a un altavoz 77, un micrófono 79, un elemento 81 de visualización, y un teclado 83. El controlador 75 funciona según instrucciones de software almacenadas dentro de la memoria 85. Tal como se muestra, estas instrucciones de software incluyen, entre otras cosas, un sistema 87 operativo y un módulo 89 de determinación de recursos. El módulo 89 de determinación de recursos incluye un módulo 91 de mapeo que puede hacerse funcionar para decodificar los datos de atribución de recursos señalizados desde la estación 5 base para determinar la atribución de bloques de recursos físicos del teléfono móvil para una parte de la subtrama en particular.
[0077] Funcionamiento del módulo de determinación de recursos (teléfono móvil)
[0078] La figura 7 es un diagrama de flujo que ilustra las principales etapas de procesamiento llevadas a cabo por el módulo 89 de determinación de recursos de un teléfono 3 móvil, junto con el módulo 91 de mapeo, para determinar el recurso virtual distribuido atribuido al mismo. Tal como se muestra, en la etapa S11, el módulo 89 de determinación de recursos recibe la atribución de bloques de recursos virtuales distribuidos señalizada por la estación base. En la etapa S12, el módulo 89 de determinación de recursos deriva el valor de índice ‘x’ para el bloque de recursos virtuales distribuido atribuido que, tal como se ha descrito anteriormente, es el mismo que el valor de índice del bloque de recursos físicos que va a usarse para la transmisión de la primera parte de la subtrama. En la etapa S4, el módulo 91 de mapeo del módulo 89 de determinación comienza a determinar los bloques de recursos físicos que representa el bloque de recursos virtuales distribuido atribuido determinando el valor del espaciado (‘gap’) que va a aplicarse al índice ‘x’ generalmente tal como se ha descrito anteriormente.
[0079] Dependiendo del número de bloques de recursos físicos, el recurso virtual distribuido atribuido representa el módulo 91 de mapeo y luego determina los recursos físicos reales para la comunicación. En el caso de Nd=2, en la etapa S16 el módulo 91 de mapeo identifica el bloque de recursos físicos para la primera parte de la subtrama. Tal como se ha descrito anteriormente, este es el bloque de recursos físicos que tiene el mismo índice que el bloque de recursos virtuales atribuido. Luego, en la etapa S17, el módulo 91 de mapeo identifica el bloque de recursos físicos para la segunda parte de la subtrama aplicando el valor del espaciado determinado en la etapa S14. En el caso de Nd=3, el proceso es ampliamente similar, identificándose el bloque de recursos físicos para la primera parte de la subtrama en la etapa S18 a partir del valor de índice ‘x’. Los bloques de recursos físicos para la segunda y tercera partes de la subtrama se identifican en las etapas S19 y S20, respectivamente, mediante la aplicación sucesiva del espaciado determinado en la etapa S14.
[0080] Cuando se ha atribuido un bloque de recursos virtuales contiguo, el módulo 89 de determinación de recursos repite el proceso de las etapas S12 a S22 para cada uno de los bloques de recursos virtuales en el bloque contiguo.
[0081] Cuando se han identificado todos los bloques de recursos atribuidos, el módulo 91 de determinación de recursos inicia la configuración del teléfono móvil, en la etapa S21, para la comunicación usando los bloques de recursos identificados para cada parte de la subtrama.
[0082] Modificaciones y alternativas
[0083] A modo de ilustración, se describirán ahora sólo varias de estas alternativas y modificaciones.
[0084] En las realizaciones anteriores, se describió un sistema de telecomunicaciones basado en teléfonos móviles en el que se emplearon las técnicas de atribución de recursos descritas anteriormente. Tal como apreciarán los expertos en la técnica, puede emplearse la señalización de tales datos de atribución de recursos en cualquier sistema de comunicación que use una pluralidad de subportadoras. En particular, las técnicas de señalización descritas anteriormente pueden usarse en comunicaciones basadas en cable o inalámbricas que usan o bien señales electromagnéticas o bien señales acústicas para transportar los datos. En el caso general, la estación base se reemplazaría por un nodo de comunicación que comunica con varios dispositivos de usuario diferentes. Por ejemplo, aunque el término “teléfono móvil” se ha usado a lo largo de la descripción, los métodos y aparatos descritos son igualmente aplicables a cualquier dispositivo de comunicación móvil, por ejemplo, asistentes digitales personales, ordenadores portátiles, navegadores web, etc.
[0085] En las realizaciones anteriores, se supuso que la estación base tenía un ancho de banda operativo de 20 MHz y cada bloque de recursos incluía 12 subportadoras. Tal como apreciarán los expertos en la técnica, la invención no se limita a este tamaño particular de ancho de banda o tamaño de bloque de recursos o al espaciado de frecuencia de las subportadoras descritas.
[0086] En las técnicas de codificación descritas anteriormente, se definió un mapeo entre el bloque de recursos virtuales atribuido y los bloques de recursos físicos que representaba. Tal como apreciarán los expertos en la técnica, este mapeo puede definirse de cualquier manera apropiada, tal como usando una ecuación o usando una tabla de consulta. Se prefiere el uso de una ecuación ya que elimina la necesidad de almacenar una tabla de consulta tanto en la estación 5 base como en cada uno de los teléfonos 3 móviles. Aunque se prefieren las ecuaciones descritas anteriormente debido a su simplicidad, pueden usarse otras ecuaciones para definir este mapeo.
[0087] En las realizaciones anteriores, se describió la atribución de una pluralidad de bloques de recursos virtuales contiguos. Tal como apreciarán los expertos en la técnica, puede atribuirse de manera similar una pluralidad de bloques de recursos virtuales no contiguos.
[0088] En las realizaciones anteriores, se describieron varios módulos de software. Tal como apreciarán los expertos, los módulos de software pueden proporcionarse en forma compilada o no compilada y pueden suministrarse a la estación base o al teléfono móvil como una señal a través de una red informática, o en un medio de grabación. Además, la funcionalidad realizada por parte o la totalidad de este software puede realizarse usando uno o más circuitos de hardware dedicados. Sin embargo, se prefiere el uso de módulos de software ya que facilita la actualización de la estación 5 base y los teléfonos 3 móviles para actualizar sus funcionalidades.
[0089] Lo siguiente es una descripción detallada de la manera en la que las presentes invenciones pueden implementarse en la norma de LTE de 3GPP propuesta actualmente. Aunque se describen diversas características como esenciales o necesarias, esto puede ser sólo el caso para la norma de LTE de 3GPP propuesta, por ejemplo, debido a otros requisitos impuestos por la norma. Por tanto, estas declaraciones no deben interpretarse como limitativas de la presente invención de ninguna manera.
[0090] 1 Introducción
[0091] En la última reunión RAN1#51Bis, se alcanzaron algunos acuerdos sobre la asignación de Nd pares de PRB a los que se mapea un par de DVRB [7]. Sin embargo, los detalles del mapeo exacto siguen sin ser analizados.
[0092] En esta contribución, se analiza un mecanismo para mapear los DVRB a los PRB con Nd = 2 y Nd = 3.
[0093] 2 Mapeo de DVRB a PRB
[0094] La transmisión distribuida puede usar Nd=2 o Nd=3.
[0095] Se propone que para Nd = 2, si a un UE se le asigna un par de DVRBx,entonces los Nd PRB mapeados están ubicados en el índice de PRBxy (x+gap) mod 2*gap. De manera similar, para Nd = 3, si a un UE se le asigna una tripleta de DVRBx,entonces los Nd PRB están ubicados en el índice de PRBx,(x+gap) mod 3*gapy (x+2*gap) mod 3*gap. El valor de separación (gap) es una función de Nd y el número total de PRB en el ancho de banda de sistema .
[0096] En la última reunión RAN1#51Bis, hubo un deseo de mantener los Nd PRB asociados con un par de DVRB o una tripleta de DVRB dentro de un subconjunto de grupos de bloques de recursos (RBG) para un UE dado. (Sin embargo, aún debe ser posible que se asignen diferentes UE en diferentes subconjuntos de RBG usando transmisión distribuida).
[0098]
[0101] Apéndice 1. Configuraciones de subconjuntos en un ancho de banda de 10 MHz.
[0102] Basándose en ese deseo/requisito, los valores de separación (gap) necesitan calcularse cuidadosamente para mantener un par de DVRB o una tripleta de DVRB dentro de un subconjunto de RBG. Específicamente,gapdebe ser un múltiplo deP2
dondePes el tamaño de RBG dado en [8]. La separación puede calcularse tal como sigue:
[0105] Donde
. Esto se muestra en el Apéndice 2.
[0106] A n i 2. E i PRB
[0109]
[0111] El eNodoB asigna un DVRB a cada UE como valorxen el intervalo de 0 a Nd*gap-1. El valorxindica el PRB en el que el UE debe transmitir la primera parte de la subtrama. El UE halla el PRB usado para transmitir la segunda parte de la subtrama (y la tercera parte en el caso de Nd=3) aplicando desplazamientos degapaxtal como se ha descrito anteriormente.
[0112] El eNodoB también puede asignar un bloque contiguo de DVRB a un UE dado, en cuyo caso pueden obtenerse los PRB correspondientes aplicando el método descrito anteriormente a cada DVRB asignado.
[0114] En el caso de que
,no pueden usarse los PRBNdgapa
para transmisión distribuida. En
[0115] el caso de que
,el eNodoB no debe atribuir DVRB que darían como resultado que no se satisficiese
[0116] la condición
[0117] Los Apéndices 3 y 4 muestran un ejemplo para Nd=2 y Nd=3, respectivamente, para el caso de ancho de banda de sistema de 20 MHz. En estas figuras, diferentes colores representan diferentes asignaciones de UE para transmisión distribuida. Queda claro a partir de estas asignaciones que todos los PRB atribuidos a un UE particular están en el mismo subconjunto de RBG en las diferentes partes de Nd=2/3.
[0119]
[0121] Apéndice 3. Mantener un par de DVRB dentro de un subconjunto de RBG para Nd = 2 en un ancho de banda de 20 MHz.
[0122]
[0125] Apéndice 4. Mantener una tripleta de DVRB dentro de un subconjunto de RBG para Nd = 3 en 20 MHz.
[0126] 3 Conclusiones
[0127] En esta contribución, se ha analizado un mecanismo para mapear los DVRB a PRB con Nd = 2 y Nd = 3. Para mantener un par de DVRB o una tripleta de DVRB dentro de un subconjunto de RBG para un UE, y para maximizar el número de RB asignables para transmisión distribuida, se propone la siguiente ecuación para calcular los valores de separación (gap):
[0129]
tamaño de RBG.
[0130] También se propone usar Nd = 2 para todos los anchos de banda y Nd = 3 en anchos de banda desde 5 MHz hasta 20 MHz.
[0131] 4 Bibliografía
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[0139] [8] TS 36.213 V8.1.0
[0140] Esta solicitud se basa en y reivindica el beneficio de prioridad de la solicitud de patente de Reino Unido n.º 0802117.2, presentada el 5 de febrero de 2008.

Claims (4)

1. REIVINDICACIONES
1. Método, realizado por una estación base, comprendiendo el método:
transmitir, a un dispositivo de usuario, información que indica al menos un bloque de recursos virtuales de un tipo distribuido, que va a usarse para la comunicación con el dispositivo de usuario, en el que
el al menos un bloque de recursos virtuales se mapea a una pluralidad de bloques de recursos físicos, basándose en una separación (gap) entre una posición respectiva de la pluralidad de bloques de recursos físicos, y
la separación (gap) está definida por una ecuación:
donde: un grupo de bloques de recursos es un grupo de bloques de recursos físicos adyacentes, P es un parámetro correspondiente a un tamaño de grupo de bloques de recursos, RBG, que está soportado por un ancho de banda de sistema,
d es un parámetro correspondiente a un número de la pluralidad de los bloques de recursos físicos, y
N es un parámetro correspondiente a un ancho de banda de enlace descendente.
2. Estación base que comprende:
medios para transmitir, a un dispositivo de usuario, información que indica al menos un bloque de recursos virtuales de un tipo distribuido, que va a usarse para la comunicación con el dispositivo de usuario, en la que
el al menos un bloque de recursos virtuales se mapea a una pluralidad de bloques de recursos físicos, basándose en una separación (gap) entre una posición respectiva de la pluralidad de bloques de recursos físicos, y
la separación (gap) está definida por una ecuación:
donde: un grupo de bloques de recursos es un grupo de bloques de recursos físicos adyacentes, P es un parámetro correspondiente a un tamaño de grupo de bloques de recursos, RBG, que está soportado por un ancho de banda de sistema,
d es un parámetro correspondiente a un número de la pluralidad de los bloques de recursos físicos, y
N es un parámetro correspondiente a un ancho de banda de enlace descendente.
3. Método realizado por un dispositivo de usuario, comprendiendo el método:
recibir información que indica al menos un bloque de recursos virtuales de un tipo distribuido, que va a usarse para la comunicación con la estación base, en el que
el al menos un bloque de recursos virtuales se mapea a una pluralidad de bloques de recursos físicos, basándose en una separación (gap) entre una posición respectiva de la pluralidad de bloques de recursos físicos, y
la separación (gap) está definida por una ecuación:
donde: un grupo de bloques de recursos es un grupo de bloques de recursos físicos adyacentes, P es un parámetro correspondiente a un tamaño de grupo de bloques de recursos, RBG, que está soportado por un ancho de banda de sistema,
d es un parámetro correspondiente a un número de la pluralidad de los bloques de recursos físicos, y
N es un parámetro correspondiente a un ancho de banda de enlace descendente.
4. Dispositivo de usuario que comprende:
medios para recibir, desde una estación base, información que indica al menos un bloque de recursos virtuales de un tipo distribuido, que va a usarse para la comunicación con la estación base, en el que; el al menos un bloque de recursos virtuales se mapea a una pluralidad de bloques de recursos físicos, basándose en una separación (gap) entre una posición respectiva de la pluralidad de bloques de recursos físicos, en el que;
la separación (gap) está definida por una ecuación:
donde: un grupo de bloques de recursos es un grupo de bloques de recursos físicos adyacentes, P es un parámetro correspondiente a un tamaño de grupo de bloques de recursos, RBG, que está soportado por un ancho de banda de sistema,
d es un parámetro correspondiente a un número de la pluralidad de los bloques de recursos físicos, y
N es un parámetro correspondiente a un ancho de banda de enlace descendente.
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