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文档简介

1、资源分配与映射 - 图文 资源分配与映射 小引 lte是一个动态资源的系统,资源分配是其一个非常重要的功能。如何将上行的rb和下行的rb,分配给每个ue,是整个系统要考虑的问题。如何尽可能接入更多的ue,如何将所有的rb分配给ue,也是lte系统所要考虑的问题。这个章节将对lte怎么分配上行资源和下行资源进行相应的描述。资源分配部分的相应的协议部分主要是36213和36211。 1 pdsch 在pdcch承载的信息中,基本上都有资源分配的信息。对于下行而言,资源分配有三种类型。每种类型都有自己的特点。首先先简单的介绍一些3种资源的分配方式。第一种分配方式,是将rb以组的方式来分配,即rbg,

2、每种带宽有不同的rbg大小,其分配的粒度也是rbg;另外一种也是基于rbg来做,将其分为几组,然后每组中使用rb来分配。这种分配方式粒度显然小于第一种。第三种分配方式,则是基于某一段连续的虚拟rb(vrb),然后再将vrb映射到物理rb(prb),映射有两种方法,一种是映射到集中式的prb上,一种是映射到分布是的prb上。以下来分别介绍以下这集中资源分配方式。 1.1 资源分配 1.1 type0 这种资源方式是将rb分为资源组(rbg),以资源组的粒度来分配资源。即每个ue分配多少个资源组。而分配信息的比特位也是表示某个rbg分配给ue。rbg的大小与带宽有关,下面的表格是带宽与rbg对应的

3、关系大小: table 7.1.6.1-1: type 0 resource allocation rbg size vs. downlink system bandwidth system bandwidth rbg size dl nrb(p) 1 2 3 4 10 11 26 27 63 64 110 对于比较大的带宽,其中的rbg的大小(resource block group size (p)是4个rb。所以,总 dldl/p?。如果nrb的需要表示资源信息比特数为nrbg?nrbmodp?0,则最后一个rbg大 dldl?p?nrb/p?。rbg的比特信息是从rbg 0 to 小不

4、足一个rbg,其中的资源rb数为nrbrbg nrbg?1,高位(msb)到低位(lsb)这样进行bitmap映射,rbg的索引是从低频段这样递增进行的。 通过以上的描述,type0的资源分配基本上确定下来了,以下是5m的一个rbg的示意图,每个rbg 为2个rb,如果分配某个rbg时,将指示为1,note 指示顺序。 0 ,1 2, 3 4 ,5 6 ,7 8, 9 10,11 12,13 14,15 16,17 18,19 20,21 22,23 1.2 type1 type0的分配类型很简单,但是有个缺点,就是分配粒度太大了。分配粒度是rbg,特别是当带宽比较大时,可能一次性要分配4个r

5、b,如果只需要1个rb时,那其他的rb资源将会浪费掉。type1 就是针对以上分配类型的一种改进,即改进为分配粒度为rb来进行。 如果100rb,这样以每个rb为比特来指示分配,显然是承载的分配比特太大了,并且每种带宽大小不一。但是可以将100个rb进行分组,然后在分组中在进行rb的分配。type1就是这个思想来进行资源分配的。 所以,首先需要?log2(p)? 来指示rbg组,如果rbg =4,则需要2比特,也就是总计有4组来分配。其次还有另外一个比特,用来指示是否需要进行移位,如果该比特的值为1则需要进行移位,否则不需要进行移位。为什么需要移位处理,这个是在剩余的比特范围 type1dlt

6、ype1?nrb/p?log2(p)?1,也就是还有nrb内nrb的比特数用来指示比特数的分配, 其中的比特数不能完全表示每组的rb数目,可以考虑进行比特移位来表示其中大部分的rb信息。?shift(p) 怎么进行比特移位,如果不需要进行移位,则?shift(p) =0;如果需要 rbg subsettype1进行比特移位,则?shift(p)?nrb ,其中p为rbg组号。nrb(p)?nrbrbg subset (p)是第p个rbg组的所有的vrb的总数,其中计算如下: ?ndl ?1?rb2?p?p?p?dl ?1?nrbg subsetdl nrb(p)?rb2?p?(nrb?1)mo

7、dp?1?p?dl ?nrb?1?p?p2?dl ?nrb?1?,p?modpp?dl ?nrb?1?,p?modp p?dl ?nrb?1?,p?modpp?这里的公式比较复杂,其实就是每种宽带,并且在每组rbg下所需要的移位比特数,这里 将计算结果列出来就比较直观了(这个是其他人已经计算好的,我这里直接引用): 也就是说,以上的复杂公式,其实就是这样一个表格的结果。相应的,如果其他的结果都知 type1type1道了,那nrb比特指示的rb的结果为,i?0,1,nrb?1 ?i?shift(p)?2rbg subsetnvrb(p)?p?p?p?i?shift(p)?modp p?下图是?

8、shift(p)各个带宽分配下来的图示情况: 20mhz的有移位的分配示意图 从上图分配的结果来看,有的带宽会有少量rb无法进行分配下去。 1.3 type2 1.3.1 资源分配方式 资源分配1还有一些浪费,并且资源分配的方式相对是一个半固定的情况。type2则是另外一种基于连续vrb的资源的分配方式。这种分配方式,将连续的vrb映射到prb上,采用两种映射方式,一种是集中式,一种是分布式。以下来进行相应的描述。集中式分布,即将连续的vrb映射到物理带宽上面,p-rnti,ra-rnti和si-rnti的dci1a一般采用这种集中式映射。分布式映射则是将连续的vrb映射到分散的prb,分散的

9、特性通过物理rb交织而成。分布式主要有两种,一种是dci1b,dci1d,dci11a,另外一种是dci1c。dci1b dl等方式的资源信息分配,是在带宽if nrb is 6-49 的情况下,ue的vrb可以从单个vrb dldl到nrb 这样的连续分配;如果带宽if nrb is 50-110,则ue的vrb从单个vrb到16的 stepstepdlstepstep范围。如果是dci1c,ue的vrb的范围则是在nrb 到?nv,每次有一个nrbrb/nrb?nrbstep的递增。其中nrb的值见如下表格: steptable 7.1.6.3-1: nrb values vs. down

10、link system bandwidth system bw (nrb) 6-49 50-110 dlstep nrbdci format 1c 2 4 对于dci1b,dci1d,dci11a 的分布式分配方式,riv的值由两部分组成,一个是vrb的起始位置rbstart,一个值是连续分布的vrb的数目lcrbs。其资源指示值(riv) 如下规范: dlif (lcrbs?1)?nrb/2 then ?dlriv?nrb(lcrbs?1)?rbstart else dldldlriv?nrb(nrb?lcrbs?1)?(nrb?1?rbstart) dlwherelcrbs? 1 and

11、shall not exceed nvrb?rbstart stepstep对于dci1c的根式,分配方式有一定的规律,rbstart=0, nrb, 2nrb, stepstepdlstepstepdlstepstep,lcrbs=nrb, 2nrb, ?nv。即ue的分配起始位置和(?nvrb/nrb?1)nrbrb/nrb?nrbstep长度是以nrb 来进行分配的: ?1)?nvrb?dl/2 then if (lcrbs?dl(lcrbs?1)?rbstart? riv?nvrbelse ?dl(nvrb?dl?lcrbs?1)?(nvrb?dl?1?rbstart?) riv?nv

12、rbstepstepdlstep?dl?nvrb?lcrbs/nrb?rbstart/nrbwhere lcrbs, rbstart and nvrb. here, /nrb? 1 and shall not exceed nvrb?dl?rbstart? lcrbs 如果知道了riv,ue如何知道rbstart和lcrbs。对于ue来讲,ue接收到的是riv, ?1)?nvrb?dl/2的情况下, 所以,需要通过riv来获得另外两个值。如果在(lcrbsrbstart = riv mod dldl,lcrbs = riv/nrb +1; nrb?1)?nvrb?dl/2 如果是在另外的条件下,即(lcrbsrbstart = dldldldl-( riv mod nrb) -1 , lcrbs =nrb- riv/nrb +1; nrbdl?现在需要做的,就是要将这两种情况进行区分。第一种情况下,riv/nr

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