CN101291452B - 数据发送方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及通信领域,本发明实施例公开了一种数据发送方法、发射装置,该方法包括:根据业务的服务质量要求,将业务数据分成至少两个数据块,其中第一数据块包含业务的基本数据;对所述各数据块进行信道编码,获取所述各数据块的编码;将所述各数据块的编码分别分配至各传输时间间隔上,其中,所述第一数据块的编码被分配到第一传输时间间隔上;分别在所述各传输时间间隔上发送所述各数据块的编码。应用本发明实施例的技术方案既可以减少信道质量较好的用户的接收时间,又可以尽可能保证信道质量较差用户的接收的Qos要求。
Description
技术领域
本发明涉及通信领域,特别涉及一种数据发送方法及装置。
背景技术
在无线传输技术中,组播和广播业务(Multimedia Broadcast/Multicast Service,简称MBMS)的传输具有以下的特点:
第一:该传输是开环传输。由于MBMS是点对多点的业务,基站不可能针对每个用户的信道特征进行自适应传输,因此对于MBMS传输,一般不存在信道质量反馈链路。
第二:MBMS一般不存在混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,简称HARQ)机制。
现有技术中一般采用以下三种应用较广的MBMS传输方法,具体如下:
现有技术一:
基于上述的MBMS的特点,现有技术为了保证MBMS业务的有效接收,需要考虑小区大多数用户,特别是远端用户的服务质量(Quality of Service,简称Qos)要求进行信道编码,以使远端的用户能够接收该MBMS。
但是本发明的发明人在进行本发明的过程中,发现现有技术一至少存在以下的缺点:
由于信道编码是根据远端的信道条件较差的用户的Qos进行编码的,因此,对于近端的用户,即使其信道条件很好,其接收能力较强而具有较高的接收速度能力,其也只能接收远远低于其接收能力的低速数据,造成其接收时间较长,从而造成其接收功耗的浪费。
现有技术二:分层调制方案
该技术方案具体是在低阶调制数据(比如:正交相移键控调制(Quadrature Phase Shift Keying,简称QPSK))的每个星座点上再叠加一层调制数据(比如可以是16正交幅度调制(16 Quadrature Amplitude Modulation,简称16QAM)),将叠加后的数据组播或广播出去。这样,对于近端用户,由于其信道条件较好,接收信干比比较高,因而可以对被叠加后的数据进行检测,从而能够获得更多的信息;而对于远端的用户,或者信干比比较低的用户,虽然不能分辨被叠加的调制信号,但是可以分辨出低阶的调制信号,从而有可能获取基本的传输信息。
但是本发明的发明人在进行本发明的过程中,发现现有技术二至少存在以下的缺点:
在低阶调制信号上叠加第二调制信号,叠加的调制信号(第二调制信号)会对被叠加的调制信号造成一定的干扰,会增加远端用户解调低阶调制信号的难度,降低其接收质量。
现有技术三:MBMS的混合多输入多接收(Multiple Input Multiple Output,简称MIMO)传输方案
在该方案中,将MBMS数据根据业务的Qos,将数据分成基本数据和增强数据,并且使用空间分集的发送方式传输基本数据,使用空间复用的发送方式传输增强数据。由于采用空间复用的发送方式传输的增强数据需要接收端的配置有较高的要求,要求其支持多天线接收,因此,采用该技术方案,对于配置较高、并且信道条件较好的接收端用户能够接收基本数据以及增强数据。
但是本发明的发明人在进行本发明的过程中,发现现有技术三至少存在以下的缺点:
第一:低端配置的用户(只有一根接收天线)即使在信道条件很好的情况下,也只能接收到基本数据,而无法接收增强数据。
第二:即使对于高端用户,也只能在信道状态满足一定条件(信道满秩)的情况下,才能接收到基本数据和增强数据,即接收到MBMS的全部业务信息。
也即,现有技术三与现有技术二相比较,其在用户信道状态的约束条件上,又增加了接收天线的约束。
综上所述,现有技术一虽然满足了信道质量较差用户的接收QoS要求,但同时延长了信道质量较好用户的接收时间,造成信道质量较好用户接收功耗的浪费。
现有技术二和三主要是为了在满足信道质量较差用户的接收QoS要求的同时,尽量在接收时段内增大信道质量较好用户所能接收的数据量,从而减少信道质量较好用户的功耗浪费。
但现有技术二在解决信道质量较好用户的功耗浪费问题的同时,会造成信道质量较差用户解调所接收到的信号的难度,降低了信道质量较差用户的接收质量。
现有技术三为解决信道质量较好用户的功耗浪费问题,需要增加用户配置,这对用户配置要求较高,并且对配置较高的高端用户还有相应的接收条件,实现起来不是很方便。
由此可以看出,目前已有的几种方案都不能很好地兼顾各种不同信道质量的用户的接收条件。
发明内容
本发明实施例提供一种数据发送方法,既可以减少信道质量较好的用户的接收时间,又可以尽可能保证信道质量较差用户的接收的Qos要求。
本发明实施例还提供一种数据发送方法,既可以减少信道质量较好的用户的接收时间,又可以尽可能保证信道质量较差用户的接收的Qos要求。
本发明实施例还提供一种数据发送装置,既可以减少信道质量较好的用户的接收时间,又可以尽可能保证信道质量较差用户的接收的Qos要求。
本发明实施例还提供一种数据发送装置,既可以减少信道质量较好的用户的接收时间,又可以尽可能保证信道质量较差用户的接收的Qos要求。
本发明实施例提供的数据发送方法,可以包括:
根据业务的服务质量要求,将业务数据分成至少两个数据块,其中第一数据块包含业务的基本数据;
对所述业务数据分成的各数据块进行信道编码,获取所述各数据块的编码;
将所述各数据块的编码分别分配至各传输时间间隔上,其中,所述第一数据块的编码被分配到第一传输时间间隔上;
分别在所述各传输时间间隔上发送所述各数据块的编码。
本发明实施例提供的另一种数据发送方法,可以包括:
对业务数据进行信道编码,获取所述业务数据的编码;
根据确定的数据抽取比例,对所述业务数据的编码进行数据抽取,将所述业务数据的编码分成第一数据块、第二数据块,其中,所述第一数据块为:经抽取后保留的数据的编码,所述第二数据块为:被抽取的数据的编码;
将所述第一数据块、第二数据块分别分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上;
分别在所述第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上传输所述第一数据块、第二数据块。
本发明实施例提供的数据发送装置,可以包括:
数据分块单元,用于根据业务的服务质量要求,将业务数据分成至少两个数据块,其中第一数据块包含所述业务数据的基本数据;
编码单元,用于对所述数据分块单元分得的各数据块进行信道编码,获取各数据块的编码;
分配单元,用于将所述编码单元编码生成的各数据块的编码,分别分配到各传输时间上,其中所述第一数据块的编码被分配到第一传输时间间隔上;
发送单元,用于分别在所述各传输时间间隔上,发送所述各数据块的编码。
本发明实施例提供的数据发送装置,可以包括:
编码单元,用于对业务数据进行信道编码,获取所述业务数据的编码;
数据分块单元,用于按照确定的比例对所述业务数据的编码进行数据抽取,将经抽取后保留的数据的编码作为第一数据块,将被抽取的数据的编码作为第二数据块;
分配单元,用于将所述第一数据块、第二数据块分别分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上;
发送单元,用于分别在所述第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上发送所述第一数据块、第二数据块。
由以上技术方案可以看出,由于本发明实施例的技术方案,在对业务数据进行信道编码后,将业务数据分成至少两个数据块,并分别将各数据块分配到各传输时间上,同时使得第一数据块被分配到第一传输时间间隔,然后在各传输时间间隔将相应的各数据块发送到信道上,其中由于第一数据块在第一传输时间间隔,因此第一数据块被最早发出,其最早到达接收端用户。对于信道条件较好的用户(其一般为近端用户),信道的信干比较高,用户可以只接收第一时间间隔的第一数据块便可顺利完成检测,达到相应的Qos的要求,而不需要接收第二时间间隔的第二数据块,能够有效地减少用户的接收时间,从而能够降低用户的接收功耗要求,可见,相对于现有技术一,应用本发明实施例的技术方案,能够降低信道条件较好的用户的功耗的浪费;而对于信道质量较差的接收用户((其一般为远端的接收用户),如果在接收第一时间间隔的第一数据块后,对第一数据块进行检测后,如果发现检测结果不满足Qos的要求,则可以继续接收第二时间间隔的第二数据块,联合第一数据块进行数据检测,使接收的业务数据尽可能的满足本端对业务的Qos的要求。即:应用本发明实施例的技术方案,既可以减少信道质量较好的用户的接收时间,又可以尽可能保证信道质量较差用户的接收的Qos要求。
另外的,使用本发明的技术方案对业务的接收端用户的配置没有特殊的限制,使得各种配置的接收端用户均可根据其信道质量、以及本端对业务的Qos要求,决定对数据的接收:只接收第一数据块,或接收第一数据块、第二数据块,使得接收端对数据的接收不受配置的限制,相对于现有技术三大大提高了 用户的使用感受。
另外的,使用本发明实施例的技术方案,将第一数据块、第二数据块分别在第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上发送出去后,另外的,采用本发明实施例的技术方案对业务数据进行发送,各数据块的传输和接收均不会相互造成影响,因此,本发明实施例的技术方案相对于现有技术二能够大大提高远端接收用户的接收质量。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
图1为本发明实施例1中的一种数据发送方法流程图;
图2为本发明实施例1中的另一种数据发送方法流程图;
图3为本发明实施例1中的又一种数据发送方法流程图;
图4为本发明实施例2中的一种数据发送方法流程图;
图5为本发明实施例2中的第二种数据发送方法流程图;
图6为本发明实施例2中的第三种数据发送方法流程图;
图7为本发明实施例2中的第四种数据发送方法流程图;
图8本发明实施例3中的一种发射装置结构示意图;
图9为本发明实施例3中的另一种发射装置结构示意图;
图10为本发明实施例4中的一种发射装置结构示意图;
图11为本发明实施例4中的另一种发射装置结构示意图;
图12为本发明实施例4中的又一种发射装置结构示意图。
具体实施方式
下面将参考附图并结合实施例,来详细说明本发明。在此,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
实施例1:
图1为本实施例的数据发送方法流程示意图,如图示,该方法可以包括:
步骤101:根据业务的服务质量要求,将业务数据分成至少两个数据块。
将业务数据按照业务的Qos要求,分为至少两个数据块,使其中的第一数据块包含当前业务的基本数据,其他数据块包含该业务的增强数据。以将业务分成两个业务数据块为例,例如对于电视节目的MBMS传输,第一数据块由用户正常接收节目频道所必需的基本数据构成,而第二数据块可以由提高用户接收质量的增强数据构成,该增强数据可以是提供高清图像、或音质效果等高品质享受的数据,使得增强数据能够对基本数据进行纠错或者增强。
需要说明的是,如果将数据分成三个或三个以上的数据块,除第一数据块外的任意数据块可以分别包括业务不同的增强数据。
步骤102:对各数据块进行信道编码,获取各数据块的编码。
发射端对待发送的各业务数据,根据该业务的Qos要求,确定信道编码的码率,并根据该码率,在预定的调制方式下,进行信道编码。比如:
假设当前业务的Qos要求为:在满足95%覆盖的情况下块误码率(BlockError Rate,简称BLER)不低于1%,根据该Qos要求所确定的码率为1/3,可以1/3的码率分别使用Turbo编码,对各数据块进行编码,得到各数据块的编码,即得到各数据块对应的数据流,还可以对编码后的各数据块的数据流进行串/并等调制。
需要说明的是,对各数据块进行信道编码时,可以在满足业务Qos要求的码率的基础上,使用相同的码率对各数据块进行编码,也可以在该基础上,使用不同的码率队各数据块进行编码。为了业务传输的方便,一般采用上述的第一种方式:对各数据块的信道编码采用相同的码率进行分别编码。
步骤103:将各数据块的编码分别分配至各传输时间间隔上。
在完成业务数据分块并对各数据块进行编码获取各数据块的编码(即数据流)后,可以对各数据块的编码进行串/并调制变换,然后,通过资源映射, 将各数据块的编码分别映射到相应的资源块中传输,然后将各资源块分配到各传输时间间隔上,在保证包含业务的基本数据的第一资源块的编码被分配到第一传输时间上的前提下,可以将其他的数据块的编码依次分配到后续的传输时间上。
步骤104:分别在各传输时间间隔上,发送各数据块的编码。
在各相应的传输时间间隔上,依次将第一数据块的编码、以及其他的数据块的编码发送到传输信道上,以使其通过传输信道传输到该业务的接收端。
由于包含业务的基本数据的第一数据块的编码在第一传输时间间隔,则第一数据块的编码首先到达业务的接收端,业务接收端接收第一数据块的编码后,可以对所接收的第一数据块的编码进行差错检测,如果差错检错表明当前所接收的数据已经能够满足本端对业务的Qos要求,则可以在接收第一数据块的编码后,不接收后续的其他数据块的增强数据;如果对第一数据块的编码的差错检错表明:当前所接收的数据还不能够满足本端对业务的Qos要求,则继续接收第二数据块的编码,将第二数据块的编码结合第一数据块的编码共同做差错检验,如果其结合后的差错检验仍然不能满足业务的Qos要求,则继续等待接收后续的其他数据块的编码,直到满足业务的Qos要求,或者所有数据块的编码接收完毕为止,使得对数据的接收尽可能的达到业务的Qos要求。具体如下:
对于信道条件较好的用户(一般但不限于为近端的接收用户),其所接收的信号的信干比较高,因此,可能所接收的第一数据块的数据便能到达用户对业务的Qos要求,因此,其可以直接根据第一数据块即可,而无须继续接收后续的传输时间间隔的其他数据块,减少了用户的接收时间,从而能够避免用户接收功耗的不必要浪费。
而对于远端的接收用户,由于其传输信道衰落较大,信道质量较差,因而其接收到的第一数据块的信干比较低,其只根据第一数据块无法满足对业务的Qos的要求,此时,用户可以继续接收后续的传输时间间隔的其他数据块,结合所有其所接收到的数据块进行差错检测,直到所接收的数据尽量,甚至能够 满足对业务的Qos的要求为止。
另外的,由于第一数据块与第二数据块所构成的总的业务数据的码率是根据业务的基本的Qos设定的,因此应用本实施例的技术方案,不会降低业务的Qos,同时,还能保证信道较好的接收用户可以用更短的时间进行有效的接收。
另外的,采用本实施例的发送方法,对接收端用户的配置不需要特殊的限制,使得低端或高端配置的用户均可以根据信道的情况尽可能的获得合适的接收质量,可见本实施例方法相对于现有技术三大大提高了用户的使用感受。
另外的,采用本实施例的发送方法对业务数据进行发送,各数据块的传输和接收均不会相互造成影响,因此,本实施例方法相对于现有技术二能够大大提高远端接收用户的接收质量。
需要说明的是,从优化数据传输出发,还可以采用图2所示的流程,如图2所示,在步骤102之后,步骤103之前,还可以进行步骤1022:分别对各数据块的编码进行交织。其它步骤与图1所示的各相应步骤相同。
或者,从优化数据传输出发,还可以采用图3所示的流程,在步骤103之后,步骤104之前,还可以进行步骤1031:分别对被分配到各传输时间间隔上的各数据块的编码,进行交织。其它相应步骤与图1所示的各相应步骤相同。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可以包括如下步骤:根据业务的服务质量要求,将业务数据分成至少两个数据块,其中第一数据块包含业务的基本数据;对所述各数据块进行信道编码,获取所述各数据块的编码;将所述各数据块的编码分别分配至各传输时间间隔上,其中,所述第一数据块的编码被分配到第一传输时间间隔上;分别在所述各传输时间间隔上发送所述各数据块的编码。这里所称得的存储介质,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
实施例2:
图4为本实施例的数据发送方法流程示意图,如图示,该方法可以包括:
步骤401:对业务数据进行信道编码,获取业务数据的编码。
发射端对待发送的业务数据,根据该MBMS的Qos要求确定信道编码的码率,并根据该码率,在预定的调制方式下,进行信道编码,获取业务数据的编码。比如:
假设当前业务的Qos要求为:在满足95%覆盖的情况下块误码率(BlockError Rate,简称BLER)不低于1%,根据该Qos要求确定的码率为1/3,可以使用Turbo编码对业务数据进行编码,得到业务数据的编码(数据流),还可以对业务数据的编码进行串/并等调制。
步骤402:根据确定的数据抽取比例,对业务数据的编码进行数据抽取,将业务数据的编码分成第一数据块、第二数据块。
可以按照预先确定的数据抽取比例,对业务数据的编码进行数据抽取,即对业务数据的编码进行打孔,比如可以按照1/3、或1/4的比例对业务数据的编码进行发射端和接收端所共知的随机抽取方式,或者参考发射端和接收端所共知的预定的图案抽取的方式。其中,数据抽取比例可以使用被抽取的业务数据的编码与总的业务数据的编码的大小的比值来表示。
由于采用数据抽取的方式,第一数据块包含了该业务数据的全局信息。特别的,在进行数据抽取时,可以按不限于令数据抽取比例小于1/2,使得第一数据块包含该业务数据的大部分的业务信息,第二数据块包含了该业务数据的小部分的业务信息。
假设A是经过数据抽取保留下来的数据编码,B为被抽取出来的数据编码,那么A便是本实施例中的第一数据块,B便为本实施例中的第二数据块。假设进行数据抽取前的业务数据的编码的码率为C,第一数据块A的码率为C1,那么第一数据块A相对于打孔前的业务数据,其码率提高了C1/C。
另外的,在本实施例中对业务数据的编码的抽取,还可以兼顾资源块的大小进行,使得第一数据块的大小刚好能够被分至整数个资源块中。具体抽取可 以如下:
首先,根据业务数据的编码的大小、用于传输数据的资源块的大小,确定数据抽取比例,使得该比例能够使得经数据抽取后保留的数据的编码的大小(即第一数据块的大小)刚好等于整数个资源块的大小:假设资源块大小为:A,总的业务数据块的编码的大小为:B,那么可以将抽取比例确定为: 其中表示对B与A的比值的向下取整,即如果B比A等于3.7或3.1,那么等于3。
比如,当前的每资源块只能容下64比特的数据,而当前的数据块的编码的大小为169比特,那么可以将数据抽取比例设为:41/169,使得第一数据块刚好能够被分到两个资源块中,其具体抽取方式即可以根据该计算得到的数据抽取比例,采用随机抽取、或者参考一定的抽取图案的方式进行数据抽取。对于该种数据抽取方式,可以将占用资源块个数不到一个的第二数据块结合其他的业务数据的编码(可能为其他业务的第二数据块)放置在另一个资源块中。
使用根据资源块确定数据抽取比例的方法能够最大可能的使得第一数据块在整数个资源块中,方便数据的传输。特别的,在正交频分多址(OrthogonalFrequency Division Multiple Access,简称OFDM)系统中,业务的资源划分是以资源块为单位的,在许多情况下,根据现有技术的处理,系统能够根据用户的Qos确定码率后,很难将数据正好分享整数倍的资源块中,而需要为了适合资源块的大小重新对待传输的数据进行打孔或者重复,再次调制数据。而使用本实施例的根据资源块大小的数据分块方法,可以对上述情况进行灵活处理,可以将第一数据块放在整数据个资源块中传输,而将零碎的第二数据块与其他的数据块放置在其他的资源块中传输。
步骤403:将第一数据块、第二数据块分别分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上。
在完成业务数据分块后,可以分别对第一数据块、第二数据块进行串/并调制变换,然后,通过资源映射,将第一数据块、第二数据块分别映射到相应的资源块中,然后再将各第一数据块的资源块、第二数据块的资源块分别分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上。
步骤404:分别在第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上将第一数据块、第二数据块发送出去。
本步骤与实施例1中步骤104同理。
数据被发送到传输信道后,通过传输信道传输到业务接收用户,接收端用户首先接收到第一传输时间间隔的第一数据块,由于第一数据块包含了该业务数据的全局信息,因此,对于信道质量较好的(一般但不限于为近端的接收用户),接收信号的信干比较高的接收端用户,可能仅根据其所接收的第一数据块便能完成数据解调,达到用户对业务的Qos要求,而不需要再接收后续传输时间间隔的第二资源块。而对于信道质量较差的接收端用户(一般但不限于为远端的接收用户),由于其接收的信号的信干比较低,其如果仅根据最先接收到的第一数据块,无法完成数据解调,或者无法达到用户对业务的Qos的要求,此时,该用户可以继续接收第二时间间隔的第二数据块,将第二数据块联合已接收的第一数据块进行数据解调,提高业务数据接收质量,使接收质量尽可能甚至能够满足用户对业务的Qos要求。
另外的,由于第一数据块与第二数据块所构成的总的业务数据的码率是根据业务的基本的Qos设定的,因此应用本实施例的技术方案,不会降低业务的Qos,同时的,还能保证信道较好的接收用户可以用更短的时间进行有效的接收。
另外的,与实施例1同理,采用本实施例的发送方法,对接收端用户的配置不需要特殊的限制,使得低端或高端配置的用户均可以根据信道的情况尽可能的获得合适的接收质量,可见本实施例方法相对于现有技术三大大提高了用户的使用感受。
另外的,采用本实施例的发送方法对业务数据进行发送,第二数据块与第 一数据块的传输和接收均不会相互造成影响,因此,本实施例方发相对于现有技术二能够大大提高信道质量较差的远端接收用户的接收质量。可见本实施例方法相对于现有技术二大大提高了信道质量较差的用户的使用感受。
需要说明的是,本实施例还可以采用图5所示的方法流程,如图5所示,在步骤401之后,步骤402之前还可以进行步骤4012:对业务数据的编码进行交织。相应的步骤4022为:根据确定的数据抽取比例,对交织后的业务数据的编码进行数据抽取,将业务数据的编码分成第一数据块、第二数据块,其具体实现与图4中步骤402同理。其他步骤与图4所示的方法中的相应步骤中相同。
或者,本实施例还可以采用图6所示的方法流程,如图6所示,在步骤402之后,步骤403之前可以进行步骤4023:分别对第一数据块、第二数据块进行交织。其他步骤与图3所示的方法中的相应步骤中相同。
或者,本实施例还可以采用7所示的方法流程,如图7所示,在步骤403之后,步骤404之前,还包括步骤4032:分别对被分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔的第一数据块、第二数据块进行交织。其他步骤与图3所示的方法中的相应步骤中相同。
综上即:对业务数据进行分块,可以在数据交织之前,亦可以在数据交织之后。或者甚至在数据分块之前、或之后均不需对数据进行交织。当然从优化数据传输出发,一般可以采用图5、图6、或图7所示的发送方法。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可以存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可以包括如下步骤:对业务数据进行信道编码,获取所述业务数据的编码;根据确定的数据抽取比例,对所述业务数据的编码进行数据抽取,将所述业务数据的编码分成第一数据块、第二数据块,其中,所述第一数据块为:经抽取后保留的数据的编码,所述第二数据块为:被抽取的数据的编码;将所述第一数据块、第二数据块分别分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上;分别在所述第一传输时间间隔、第二传输时间间 隔上传输所述第一数据块、第二数据块。这里所称得的存储介质,如:ROM/RAM、磁碟、光盘等。
实施例3:
图8为本实施例提供的一种发射装置的结构示意图,如图8所示,该发射装置可以包括:
数据分块单元802,用于根据业务的服务质量要求,将业务数据分成至少两个数据块,其中,第一数据块包含该业务数据的基本数据,第二数据块以及其他的数据块包含该业务数据的增强数据。其具体原理可参见实施例1步骤101中的相应描述。
编码单元801,用于对数据分块单元802分得的各数据块,进行信道编码,生成各数据块的数据流。其具体原理可以参见是实例1步骤102中的相应描述。
分配单元803,用于将编码单元编码801生成的各数据块的编码(具体是各数据块的数据流)分别分配到各传输时间上,其中,第一数据块分配到第一传输时间间隔上,其他的数据块可以分配在第一传输时间间隔后的其他传输时间间隔上。其具体原理可参见实施例1步骤103中的相应描述。
发送单元804,用于分别将编码单元编码801生成的各数据块的编码,按照分配单元803分配的各传输时间间隔,发送到传输信道上。其具体原理可参见实施例1步骤104中的相应描述。
由于包含业务的基本数据的第一数据块被分配在第一传输时间间隔上,因此,发送单元804最先将该第一数据快发送出去,相应的,在接收端,用户最先接收到该第一数据块,如果该接收用户的信道条件较好,一般的该用户可以但不限于为近端接收用户,用户接收到的信号的信干比较好,则可能仅根据第一数据块便可成功完成对业务数据的解调,达到业务的Qos要求,而不需继续接收后续的传输时间间隔的其他数据块,减少了该用户的接收时间,可见相对于现有技术一,本实施例提供的发射装置能够降低该用户的接收功耗。如果接收用户的信道条件较差,一般的该用户可以但不限于为远端接收用户,则可能仅根据第一数据块不能成功完成对业务数据的解调,则该用户可以继续接收后 续的传输时间间隔的其他数据块,将所有接收的数据块联合解调,尽可能的获取满足业务Qos要求。可见使用本实施例的发射装置,既可以减少信道质量较好的用户的接收时间,又可以尽可能保证信道质量较差用户的接收的Qos要求。
另外的,采用本实施例的发射装置发送数据,对业务的接收端用户的配置没有特殊的限制,使得各种配置的接收端用户均可根据其信道质量、以及本端对业务的Qos要求,决定对数据的接收,使得接收端对数据的接收不受配置的限制,相对于现有技术三大大提高了用户的使用感受。
另外的,采用本实施例的发射装置发送数据,所发送的各数据块的传输和接收均不会相互造成影响,因此,应用本发明实施例的发射装置发送数据相对于现有技术二能够大大提高信道质量较差的接收用户(一般为远端用户)的接收质量。
另外的,如图9所示,为了进一步优化数据的传输质量,本实施例的发射装置还可以包括:
交织单元904,用于将经由编码单元901编码后的各数据块的编码,进行交织。
分配单元903,对经由交织单元904交织后的各数据块的编码,分别分配到各传输时间上。
发送单元904根据分配单元903的分配结果,将交织后的各数据块的编码,在相应的传输时间间隔上发送到传输信道上。
或者,如图9所示的发送装置,其还可以采用以下的工作方式:
交织单元904,用于将被分配单元903分别分配到各传输时间上的各数据块的编码进行交织。
相应的,发送单元904根据分配单元903的分配结果,将经由交织单元904交织后的各数据块的编码,在相应的传输时间间隔上发送到传输信道上。
实施例4:
图10为本实施例提供的一种发射装置的结构示意图,如图8所示,该发射装置可以包括:
编码单元1001,用于对业务数据进行信道编码,获取该业务数据的编码。其具体原理可参见实施例1步骤401中的相应描述。
数据分块单元1002,用于按照确定的比例,对经由编码单元1001编码的业务数据的编码进行数据抽取,并将经抽取后保留的数据的编码作为第一数据块,将被抽取的数据的编码作为第二数据块。其具体原理可参见实施例2步骤402中的相应描述。
分配单元1003,用于将数据分块单元1002分块获取的第一数据块、第二数据块分别分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上。其具体原理可参见实施例2步骤403中的相应描述。
发送单元1004,用于分别将数据分块单元1002分块获取的第一数据块、第二数据块,分别在分配单元803所分配的第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上发送到传输信道上去。其具体原理可参见实施例2步骤404的相应描述。
如实施例3中同理,第一数据块将在接收端被用户最先接收到,如果该接收用户的信道条件较好,一般的该用户可以但不限于为近端接收用户,用户接收到的信号的信干比较好,则可能仅根据第一数据块便可成功完成对业务数据的解调,达到业务的Qos要求,而不需继续接收后续的传输时间间隔的其他数据块,减少了该用户的接收时间,从而能够降低该用户的接收功耗。如果接收用户的信道条件较差,一般的该用户可以但不限于为远端接收用户,则可能仅根据第一数据块不可成功完成对业务数据的解调,则该用户可以继续接收后续的传输时间间隔的其他数据块,将所有接收的数据块联合解调,尽可能的获取满足业务Qos要求。可见使用本实施例的发射装置,既可以减少信道质量较好的用户的接收时间,又可以尽可能保证信道质量较差用户的接收的Qos要求。
另外的,采用本实施例的发射装置发送数据,对业务的接收端用户的配置没有特殊的限制,使得各种配置的接收端用户均可根据其信道质量、以及本端对业务的Qos要求,决定对数据的接收,使得接收端对数据的接收不受配置的 限制,相对于现有技术三大大提高了用户的使用感受。
另外的,采用本实施例的发射装置发送数据,所发送的各数据块的传输和接收均不会相互造成影响,因此,应用本发明实施例的发射装置发送数据相对于现有技术二能够大大提高远端接收用户的接收质量。
另外的,本实施例的发射装置还可以包括:
比例确定单元1005,用于根据编码单元1001编码生成的业务数据的编码大小、以及资源块的大小,确定数据分块单元1002对业务数据的编码进行的数据抽取的数据抽取比例,使经数据抽取后保留的数据的编码大小(第一数据块的大小)等于整数个资源块的大小。其具体原理可参见实施例2中步骤402中中的相应描述。
包含比例确定单元1005的发射装置,还可以兼顾资源块的大小进行,使得数据分块单元1002对业务数据的分块获取的第一数据块的大小刚好能够被分至整数个资源块中。
另外的,如图11所示,为了进一步优化数据的传输质量,本实施例的发射装置还可以包括:
交织单元1105,用于将经由编码单元1101编码后的业务数据的编码进行交织。
数据分块单元1102用于对经由交织单元1105交织后的业务数据的编码进行数据块分块。
发送单元1104,根据分配单元1103对第一数据块、第二数据块的传输时间间隔分配结果,分别在第一传输时间间隔、第二传输时间间隔,将数据分块单元1102分块的第一数据块、第二数据块发送到传输信道上。
或者,如图12所示,本实施例的发射装置还可以包括:
交织单元1205,用于分别将经由数据分块单元1202对编码单元1201编码生成的业务数据的编码分块得到的第一数据块、第二数据块,进行交织。
分配单元1203,用于将经由交织单元1205交织后的第一数据块、第二数 据块,分别分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上。
发送单元1204,根据分配单元1203对第一数据块、第二数据块的传输时间间隔分配结果,分别在第一传输时间间隔、第二传输时间间隔,经由交织单元1205交织后的第一数据块、第二数据块,分别发送到传输信道上。
或者,图12所示结构的发送装置,还可以采用以下的工作原理:
交织单元1205,用于分别将被分配单元1203分别分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上的第一数据块、第二数据块进行交织。
相应的,发送单元1204根据分配单元1203对第一数据块、第二数据块的传输时间间隔分配结果,分别在第一传输时间间隔、第二传输时间间隔,将经由交织单元1205交织后的第一数据块、第二数据块,分别发送到传输信道上。
需要说明的是,本发明实施例的发射装置既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。本实施例装置既可以作为独立的产品销售或使用,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。
以上对本发明实施例所提供的一种数据发送方法、发射装置进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明实施例的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只使用于帮助理解本发明实施例的方法及其原理;同时,对于本领域的一般技术人员,在本发明技术方案范围内进行的通常变化和替换都应包含在本发明的保护范围内。
Claims (15)
1.一种数据发送方法,其特征是,包括:
根据业务的服务质量要求,将业务数据分成至少两个数据块,其中第一数据块包含业务的基本数据;
对所述业务数据分成的各数据块进行信道编码,获取所述各数据块的编码;
将所述各数据块的编码分别分配至各传输时间间隔上,其中,所述第一数据块的编码被分配到第一传输时间间隔上;
分别在所述各传输时间间隔上发送所述各数据块的编码。
2.根据权利要求1所述的数据发送方法,其特征是,
在对所述各数据块进行信道编码,获取所述各数据块的编码之后,在将所述各数据块的编码分别分配至各传输时间间隔上之前,所述方法还包括:
分别对所述各数据块的编码进行交织;
或者,在将所述各数据块的编码分别分配至各传输时间间隔上之后,在分别在所述各传输时间间隔上发送所述各数据块的编码之前,所述方法还包括:
分别对所述各数据块的编码进行交织。
3.一种数据发送方法,其特征是,包括:
对业务数据进行信道编码,获取所述业务数据的编码;
根据确定的数据抽取比例,对所述业务数据的编码进行数据抽取,将所述业务数据的编码分成第一数据块、第二数据块,其中,所述第一数据块为:经抽取后保留的数据的编码,所述第二数据块为:被抽取的数据的编码;
将所述第一数据块、第二数据块分别分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上;
分别在所述第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上传输所述第一数据块、第二数据块。
4.根据权利要求3所述的数据发送方法,其特征是,所述根据确定的数据抽取比例,对所述业务数据的编码进行数据抽取,具体是:
按照所述确定的数据抽取比例,采用发射端和接收端共知的随机抽取的方式、或者采用参照发射端和接收端共知的预定的图案抽取的方式,对所述业务数据的编码进行数据抽取。
5.根据权利要求3所述的数据发送方法,其特征是,所述根据确定的数据抽取比例,对所述业务数据的编码进行数据抽取,具体为:
根据所述业务数据的编码的大小、以及资源块的大小,确定数据抽取比例,使经所述数据抽取后保留的数据的编码的大小等于整数个所述资源块的大小;
按照所述抽取比例,对所述业务数据的编码进行数据抽取,将经抽取后保留的数据的编码作为所述第一数据块,将被抽取的数据的编码作为所述第二数据块;
所述分别在所述第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上传输所述第一数据块、第二数据块,包括:
将所述第一数据块放在整数个资源块中,在所述第一传输时间间隔传输所述第一数据块;
将所述第二数据块放在第二资源块中,在所述第二传输时间间隔传输所述第二数据块,其中所述第二资源块包括至少一个业务数据的第二数据块。
6.根据权利要求3至5之任一所述的数据发送方法,其特征是,在所述对业务数据进行信道编码,获取所述业务数据的编码之后,并在将所述业务数据的编码分成第一数据块、第二数据块之前,所述方法还包括:
对所述的业务数据的编码进行交织;
所述将所述业务数据的编码分成第一数据块、第二数据块,具体是:
将所述的交织后的业务数据的编码分成所述第一数据块、第二数据块。
7.根据权利要求3至5之任一所述的数据发送方法,其特征是,在所述将业务数据的编码分成第一数据块、第二数据块之后,所述方法还包括:
对所述第一数据块进行交织;
对所述第二数据块进行交织。
8.一种数据发送装置,其特征是,包括:
数据分块单元,用于根据业务的服务质量要求,将业务数据分成至少两个数据块,其中第一数据块包含所述业务数据的基本数据;
编码单元,用于对所述数据分块单元分得的各数据块进行信道编码,获取各数据块的编码;
分配单元,用于将所述编码单元编码生成的各数据块的编码,分别分配到各传输时间上,其中所述第一数据块的编码被分配到第一传输时间间隔上;
发送单元,用于分别在所述各传输时间间隔上,发送所述各数据块的编码。
9.根据权利要求8所述的数据发送装置,其特征是,所述数据发送装置还包括:
交织单元,用于将经由所述编码单元编码后的各数据块的编码进行交织;
所述分配单元,将经所述交织单元交织后的各数据块的编码,分别分配到各传输时间上。
10.根据权利要求8所述的数据发送装置,其特征是,所述数据发送装置还包括:
交织单元,用于将所述分配单元分别分配到各传输时间上的各数据块的编码进行交织;
所述发送单元,分别在所述各传输时间间隔上,发送经所述交织单元交织后的各数据块的编码。
11.一种数据发送装置,其特征是,包括:
编码单元,用于对业务数据进行信道编码,获取所述业务数据的编码;
数据分块单元,用于按照确定的比例对所述业务数据的编码进行数据抽取,将经抽取后保留的数据的编码作为第一数据块,将被抽取的数据的编码作为第二数据块;
分配单元,用于将所述第一数据块、第二数据块分别分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上;
发送单元,用于分别在所述第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上发送所述第一数据块、第二数据块。
12.根据权利要求11所述的数据发送装置,其特征是,包括:所述数据发送装置还包括:
比例确定单元,用于根据所述业务数据的编码大小、以及资源块的大小,确定数据抽取比例,使经数据抽取后保留的数据的编码大小等于整数个所述资源块的大小。
13.根据权利要求11或12所述的数据发送装置,其特征是,所述数据发送装置还包括:
交织单元,用于将经由所述编码单元编码后的业务数据的编码进行交织;
所述数据分块单元,按照确定的比例,对经所述交织单元交织后的业务数据的编码,进行所述数据抽取。
14.根据权利要求11或12所述的数据发送装置,其特征是,所述数据发送装置还包括:
交织单元,用于分别将所述数据分块单元分块后的第一数据块、第二数据块进行交织;
所述分配单元,将所述经所述交织单元交织后的第一数据块、第二数据块,分别分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上。
15.根据权利要求11或12所述的数据发送装置,其特征是,所述数据发送装置还包括:
交织单元,用于分别将被所述分配单元分别分配到第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上的第一数据块、第二数据块进行交织;
所述发送单元,分别在所述第一传输时间间隔、第二传输时间间隔上发送经所述交织单元交织后的第一数据块、第二数据块。
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