CN102256339A - 业务数据传输方法、接收机、移动终端、发射机以及基站 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种业务数据传输方法、接收机、移动终端、发射机以及基站,在上述方法中,移动终端的接收机接收来自基站的控制信号,其中,控制信号用于指示为终端分配的用于业务数据传输的多个子载波;判断多个子载波中的最高频率FREHigh与最低频率FRELow之差是否超过门限值THB;如果不超过,则接收机采用窄带模式接收业务数据,否则,采用宽带模式接收业务数据。通过本发明的技术方案,可以使接收机处理的信号带宽变窄,数字采样率变低,FFT模块计算量以及相关存储减小,进而达到降低移动终端功耗开销的效果。

Description

业务数据传输方法、接收机、移动终端、发射机以及基站
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种业务数据传输方法、接收机、移动终端、发射机以及基站。 
背景技术
随着移动通信用户需求增长,高频谱效率正成为移动通信系统的主要要求之一,正交频分复用技术(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,OFDM)正是一种主要的支撑物理层技术。在多用户环境中对应的多用户接入技术即为OFDMA,多个移动用户能够在细分的子载波资源层面复用频谱资源,例如,长期演进系统(Long-Term Evolution,LTE)的下行链路就使用了这样的OFDMA技术。 
图1显示了宽带无线OFDMA基站发射机的结构框图。各个用户的数据经过编码调制,基站通过多用户调度将信号映射在宽带频段中。通过使用OFDMA技术,宽带频谱可以形成N个并行的子载波承载数据,比如N为2048,基站可以将各个用户在这N个子载波上优化调度。 
对于某个用户,一般基站会通过移动用户的有关信道质量反馈或者利用TDD系统上下行信道的互易性获得从基站到某个用户无线信道的知识,基站可以把适合用户接收(衰落较小)的子载波分 配给该用户,这样达到提高用户吞吐率的目的。基站既可以把连续的子载波分配给用户,也可以把非连续的子载波分配给用户。 
图2显示了一个频带内子载波分配的例子。在基站发射机中,一部分频域子载波被用做参考训练信号,发送的是确定已知信号,另一部分频域子载波用于承载要传输的数据信息。参考信号子载波可以帮助接收机进行信道估计,进而以完成数据的相干解调。 
除此以外,有一些子载波承载相关的控制信道信息,基站利用有关的控制信道将调度信息和各个业务信道的参数(如编码率,调制方式等)及时通知各个用户。另外,还有一些公用的控制信道,比如同步信号,广播信道等,也会占用一定数量的频域子载波资源,与其他信道的子载波互不重叠的映射在系统频带中。 
整个频率段内各个符号映射完后做IFFT,将频域信号转化到时域,加上循环前缀作为抗OFDM符号间干扰的保护,通过数模转换模块DAC、射频模块RF等模块从天线发射到整个小区。 
在OFDMA系统中,各个移动用户接收下行信号,一般其接收机的框图如图3所示。空口信号经过射频模块RF变换到基带并经过模数转换模块ADC采样为基带信号,时域上去除循环前缀,继而对时域OFDM符号采样完成傅立叶FFT变换,得到频率域的数据;在解映射模块中,各个移动用户取出属于自己的子载波以及相关的参考子载波信号。宽带系统中有特殊的控制信道或者控制信令通知每个用户基站给其分配的时频资源的位置。接下来,信号估计模块利用参考子载波信号对从基站到用户的频域子载波信道进行估计;解调模块根据信道估计值对数据子载波信号进行相干解调,得到对应的数据比特判决值,送往解码模块进行译码,最后得到数据信息。 
在传统的用于宽带系统的接收机中,射频模块RF,模数转换模块ADC,傅立叶变换模块FFT等模块都工作在高数据速率的模式下,用户将以较大功耗进行接收。但是用户在很多时候没有高速数据业务,例如该用户的有效数据带宽仅占180kHz,传统的用于宽带系统的接收机仍然会以全带宽接收方式接收信号,接收仍然处于处理负荷较高的接收状态,无疑会消耗较多的电池能量。对于用户的便携设备而言,电池的工作时间长短将会密切影响到移动通信产品的用户体验。 
发明内容
本发明的主要目的在于提供一种业务数据传输方法、接收机、移动终端、发射机以及基站,以解决上述问题。 
根据本发明的一个方面,提供了一种业务数据传输方法,包括:移动终端的接收机接收来自基站的控制信号,其中,控制信号用于指示为终端分配的用于业务数据传输的多个子载波;判断多个子载波中的最高频率FREHigh与最低频率FRELow之差是否超过门限值THB;如果不超过,则接收机采用窄带模式接收业务数据,否则,采用宽带模式接收业务数据。 
根据本发明的另一方面,提供了一种接收机,设置于移动终端,包括:射频模块以及接收机控制模块,其中,射频模块,用于接收来自移动终端接入的基站的控制信号,并输出至接收机控制模块,以及用于接收后续来自基站的业务数据,其中,控制信号用于指示为终端分配的用于业务数据传输的多个子载波;接收机控制模块,用于判断多个子载波中的最高频率FREHigh与最低频率FRELow之差是否超过门限值THB,如果不超过,则采用窄带模式接收业务数据,否则,采用宽带模式接收业务数据。 
根据本发明的再一方面,提供了一种移动终端,包括上述接收机。 
根据本发明的又一个方面,提供了一种发射机,包括:编码模块、调试模块、映射与复用模块、傅立叶逆变换模块、数模转换模块、射频模块以及调度模块,其中,调度模块包括:模式确定子模块,用于判断接入基站的终端的当前业务是否为非高速传输业务,如果是,则触发配置子模块为终端配置与窄带模式对应频率资源;配置子模块,用于为终端分配用于业务数据传输的多个子载波,生成指示多个子载波的控制信号,并控制射频模块向终端发送控制信号,其中,多个子载波中的最高频率FREHigh与最低频率FRELow之差不超过门限值THB。 
根据本发明的又一个方面,提供了一种基站,包括上述发射机。 
采用本发明上述技术方案,基站可将用户配置在低功耗的窄带接收模式下,基站为用户分配窄带资源承载其业务数据,并通过特定时频位置的信息通知用户有关调度信息;用户接收机可以通过自适应的将中心频谱搬移、窄带信号滤出以实现窄带接收,从而使接收机处理的信号带宽变窄,数字采样率变低,FFT模块计算量以及相关存储减小,进而达到降低移动终端功耗开销的效果。 
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,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中: 
图1是根据相关技术的宽带无线OFDMA基站发射机的结构框图; 
图2是根据相关技术的全带宽频带内子载波分配示意图; 
图3是根据相关技术的终端接收机结构框图; 
图4是根据本发明实施例一的发射机的结构框图; 
图5是根据本发明实施例一的窄带带宽的频谱分配示意图; 
图6是根据本发明实施例二的接收机结构示意图; 
图7是根据本发明实施例二的接收机优选结构示意图; 
图8是根据本发明实施例三的业务数据传输方法的流程图; 
图9是根据本发明实施例三的窄带模式接收业务数据的流程图; 
图10是根据本发明实施例四的全频率带宽的频谱分配示意图; 
图11是根据本发明实施例四的时频资源调度图。 
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。 
实施例一 
在本实施例中,提供了一种发射机,与现有技术不同的是,如图4所示,该发射机的调度模块包括:模式确定子模块400、配置子模块402,其中, 
模式确定子模块400,用于判断接入基站的终端的当前业务是否为非高速传输业务,如果是,则触发配置子模块402为终端配置与窄带模式对应频率资源,否则,确定终端采用宽带模式接收业务数据; 
配置子模块402,用于为终端分配用于业务数据传输的多个子载波,生成指示多个子载波的控制信号,并控制射频模块向终端发送控制信号,其中,多个子载波中的最高频率FREHigh与最低频率FRELow之差不超过门限值THB。 
导致目前现有终端消耗较多的电池能量的原因在于,无论当前终端用户处于高速率业务还是低速率业务,现有的基站发射机只能为终端配置宽带频率资源,即在整个频带中为终端用户分配频率资源,使得现有终端接收机的RF、ADC以及FFT等模块的不得不工作在高数据速率的模式下,以较大的功率接收业务数据。与现有的发射机相比,本实施例提供的发射机,通过设置上述两个子模块实现了模式判断功能和频域资源配置功能,对不需要高速传输业务数据的终端用户,上述发射机为其分配窄带频率资源,从而使终端接收机可以将RF、ADC以及FFT等模块调整到低功率接收业务数据,减少了电量消耗。 
在实施过程中,通过上述模式确定子模块400,判断当前接入到基站的移动终端的业务类型,如果终端的业务类型需要极高的传输速度,例如实时视频业务或高速文件下载业务,则上述模式确定子模块400确定该终端需要采用宽带模式接收业务数据,为其分配宽带频带。如果终端的业务类型无需极高的传输速度,例如语音业务、短消息业务、文本浏览等业务长时间处于低数率传输状态,则上述模式确定子模块400确定该终端采用窄带模式接收业务数据,触发配置子模块402为该终端分配频率资源。 
在LTE系统中,以12个子载波构成一个频率资源块(ResourceBlock,RB),频率分配以频率资源块为基本单位,20MHz带宽内的1200个数据子载波为100个RB。 
在实施过程中,如果上述模式确定子模块400确定上述终端采用窄带模式接收业务数据,则配置子模块402为其分配的频率资源为一个包括多个子载波的窄带,图5给出了一个窄带分配的示例,假设为一个语音业务的移动终端分配的窄带为:序号是80,81和83的RB(编号从低频到高频一次为0,1,...,99)。 
优选地,射频模块采用宽带模式或窄带模式发送控制信号。 
在实施过程中,控制信息号的发送可以选择采用宽带模式或窄带模式发送,如采用宽带模式发送,则基站的发射机则将控制信号映射到整个频带的任意RB中发送,如果采用窄带模式发送,则基站的发射机采用上述频率资源分配方式,经过调度协调,将控制信号映射到频带的指定RB中发送。 
采用窄带模式发送控制信号,使终端接收机可以将RF、ADC以及FFT等模块调整到低功率接收控制信号,使得终端用户尽可能长时间的处于低功耗接收状态,从而进一步减少了终端用户的电量消耗。 
优选地,调度模块还包括:发送控制子模块404,用于控制射频模块在T0+n*L时隙发送控制信号,在T0=n*L+1至T0+(n+1)*L的时隙内发送业务数据,其中,T0为基准时隙,n≥0,L≥0。 
在实施过程中,基站和终端可以但不限于通过控制信号协商上述模式判断时隙、控制信号和业务数据的传输时隙以及传输周期,从而使终端用户可以及时有效地调整接收模式,尽可能地处于低功耗状态。 
在本实施例中,还提供了一种基站,该基站除具有现有基站的功能之外,还包括本实施例提供的上述任意一种发射机,实现模式判断功能和频域资源配置功能,对不需要高速传输业务数据的终端用户,上述基站为其分配窄带频率资源,从而使终端可以将RF、ADC以及FFT等模块调整到低功率接收业务数据,减少了电量消耗。 
实施例二 
在本实施例中,提供了一种接收机,如图6所示,该接收机包括:射频模块(RF)60、接收机控制模块61,其中,射频模块60,用于接收来自移动终端接入的基站的控制信号,并输出至接收机控制模块61,以及用于接收后续来自基站的业务数据,其中,控制信号用于指示为终端分配的用于业务数据传输的多个子载波;接收机控制模块61,用于判断多个子载波中的最高频率FREHigh与最低频率FRELow之差是否超过门限值THB,如果不超过,则采用窄带模式接收业务数据,否则,采用宽带模式接收业务数据。 
无论当前业务是处于低速率业务还是高速率业务,现有的终端接收机都需要按照小区的系统带宽设定RF,ADC,FFT等模块的工作参数,都工作在高数据速率的模式下以较大的功率接收业务数据。与现有的发射机相比,本实施例提供的接收机,通过上述接收机控制模块61实现了判断频率资源及确定接收模式的功能,对不需要高速传输业务数据,上述接收机将接收模式设置为窄带接收模式,从而使终端接收机可以将RF、ADC以及FFT等模块调整到低功率接收业务数据,减少了电量消耗。 
优选地,如图7所示,本实施例提供的接收机还可以包括:低通滤波器模块(LPF)62、模数转换模块(ADC)63、傅立叶变换模块(FFT)64、低功耗控制模块65,解映射模块66,信道估计模 块67,解调模块68、解码模块69,其中,低功耗控制模块65分别与射频模块60、低通滤波器模块62、模数转换模块63、傅立叶变换模块连接64,用于在接收机控制模块61的控制下分别为射频模块60、低通滤波器模块62、模数转换模块63、傅立叶变换模块64配置在窄带工作模式下的工作参数,射频模块60、低通滤波器模块62、模数转换模块63、傅立叶变换模块64可以在配置为窄带工作模式的工作参数之后进行低功率业务数据接收和处理,其余模块与现有的接收机中的相应模块功能相同。 
通过在接收机中设置上述低功耗控制模块65,响应接收机控制模块61的窄带接收模式要求,为射频模块60、低通滤波器模块62、模数转换模块63、傅立叶变换模块64配置窄带模式下的低功率工作参数,使得接收机可以自适应于各种信号带宽,对于低速率业务,例如语音业务,文字浏览等业务,处于低功率工作状态下的接收机可以有效地节省终端的电池消耗,延长电池使用时间。 
在实施过程中,宽带模式下一般为射频模块60、低通滤波器模块62、模数转换模块63、傅立叶变换模块64配置以下工作参数: 
(1)配置射频模块的中心频率fc; 
(2)配置低通滤波器模块的通带为终端所处的系统的带宽; 
(3)配置模数转换模块的采样频率fs; 
(4)配置傅立叶变换模块的变换尺寸N。 
优选地,接收机控制模块61或低功耗控制模块65可以但不限于通过以下方式为射频模块60、低通滤波器模块62、模数转换模块63、傅立叶变换模块64配置窄带模式下的工作参数: 
(1)配置射频模块的中心频率 
Figure GSA00000122978100101
其中,fc为射频模块在宽带模式下的中心频率; 
(2)配置模数转换模块的采样频率Fs=fs/M,其中,fs为模数转换模块在宽带模式下的采样频率,M=2n,并且取值使得Fs>(1+r)B成立的最小整数,其中,B=FREHigh-FRELow,r为接收机工作参数,取正小数; 
(3)配置低通滤波器模块的通带B=FREHigh-FRELow,配置所述低通滤波器模块的止带小于Fs; 
(4)配置傅立叶变换模块的变换尺寸N′=N/M,其中N为傅立叶变换模块在宽带模式下的变换尺寸。 
通过上述参数配置方式,使得终端接收机可以将RF、ADC以及FFT等模块调整到低功率接收业务数据,从而实现了低速率业务的窄带模式接收业务数据,减少了终端的电量消耗。 
优选地,射频模块60可以采用宽带模式或窄带模式接收所述控制信号。 
在实施过程中,不仅业务数据可以采用窄带模式接收,同样,为了进一步降低终端的电池消耗,控制信号也可以采用窄带模式接收,即终端接收机通过之前接收到的控制信号,或者人为地与基站发射机协商为控制信号分配的频率资源,将控制信号映射到整个频带的某个频段上,接收机根据频率资源特点配置射频模块60、低通滤波器模块62、模数转换模块63、傅立叶变换模块64的工作参数,自适应地调整接收机的功耗,从而尽可能地使接收机处于低功耗状态下,进一步减少终端的电池消耗。 
优选地,射频模块60在T0+n*L时隙接收控制信号,在T0+n*L+1至T0+(n+1)*L的时隙内接收业务数据,其中,T0为基准时隙,n≥0,L≥0。 
在实施过程中,基站和终端可以但不限于通过控制信号协商上述模式判断时隙、控制信号和业务数据的传输时隙以及传输周期,从而使终端用户可以及时有效地调整接收模式,尽可能地处于低功耗状态。 
在本实施例中,还提供了一种移动终端,该移动终端除具有现有移动终端的功能之外,还包括本实施例提供的上述任意一种发接收机,实现频率资源判断功能、接收模式选择功能以及接收机工作参数配置功能,如果当前终端判断不需要高速传输业务数据,该移动终端设定接收模式为窄带模式、并配置窄带模式下的各个模块的工作参数,从而使终端可以将RF、ADC以及FFT等模块调整到低功率接收业务数据,尽可能地降低电量消耗。 
实施例三 
在本实施例中,提供一种业务数据传输方法,以实现上述实施例一和实施例二中基站发射机和终端接收机的功能,图8是根据本发明实施例三的业务数据传输方法的流程图,包括: 
步骤S802,移动终端的接收机接收来自基站的控制信号,其中,控制信号用于指示为终端分配的用于业务数据传输的多个子载波; 
步骤S804,判断多个子载波中的最高频率FREHigh与最低频率FRELow之差是否超过门限值THB,如果是,则执行步骤S806,否则,执行步骤S808; 
步骤S806,采用宽带模式接收业务数据; 
步骤S808,接收机采用窄带模式接收业务数据。 
现有的业务数据传输方法,无论当前业务是处于低速率业务还是高速率业务,终端接收机都需要按照小区的系统带宽设定RF,ADC,FFT等模块的工作参数,只能工作在高数据速率的模式下以较大的功率接收业务数据。与相关技术相比,本实施例提供的业务数据传输方法,通过接收机判断频率资源及确定接收模式的功能,对不需要高速传输业务数据,上述接收机将接收模式设置为窄带接收模式,从而使终端接收机可以将RF、ADC以及FFT等模块调整到低功率接收业务数据,降低终端的电量消耗。 
优选地,如图9所示,接收机采用窄带模式接收业务数据包括: 
步骤S902,分别配置接收机的射频模块、低通滤波器模块、模数转换模块以及傅立叶变换模块的工作参数,该工作参数对应于窄带模式; 
在实施过程中,接收机确定使用窄带接收模式接收业务数据后,为射频模块、低通滤波器模块、模数转换模块、傅立叶变换模块配置窄带模式下的低功率工作参数,使得接收机可以自适应于各种信号带宽,对于低速率业务,例如语音业务,文字浏览等业务,处于低功率工作状态下的接收机可以有效地节省终端的电池消耗,延长电池使用时间。 
步骤S904,通过配置后的射频模块、低通滤波器模块、模数转换模块以及傅立叶变换模块接收业务数据。 
完成窄带模式的上述参数配置之后,接收机的射频模块接收信号,下变频并经过低通滤波器模块进行低通滤波,然后再经过模数转换模块采样,送往傅立叶变换模块处理模块,得到频率域数据后, 进行正常的基于时频域内插滤波的信道估计,然后进行解调、解码。至此,完成窄带模式下业务数据的接收。 
在实施过程中,宽带模式下一般为射频模块、低通滤波器模块、模数转换模块、傅立叶变换模块配置以下工作参数: 
(1)配置射频模块的中心频率fc; 
(2)配置低通滤波器模块的通带为终端所处的系统的带宽; 
(3)配置模数转换模块的采样频率fs; 
(4)配置傅立叶变换模块的变换尺寸N。 
优选地,接收机可以但不限于通过以下方式为射频模块、低通滤波器模块、模数转换模块、傅立叶变换模块6配置窄带模式下的工作参数: 
(1)配置射频模块的中心频率 
Figure GSA00000122978100131
其中,fc为射频模块在宽带模式下的中心频率; 
(2)配置模数转换模块的采样频率Fs=fs/M,其中,fs为模数转换模块在宽带模式下的采样频率,M=2n,并且取值使得Fs>(1+r)B成立的最小整数,其中,B=FREHigh-FRELow,r为接收机工作参数,取正小数; 
(3)配置低通滤波器模块的通带B=FREHigh-FRELow,配置所述低通滤波器模块的止带小于Fs;(4)配置傅立叶变换模块的变换尺寸N′=N/M,其中N为傅立叶变换模块在宽带模式下的变换尺寸。 
通过上述参数配置方式,使得终端接收机可以将RF、ADC以及FFT等模块调整到低功率接收业务数据,从而实现了低速率业务的窄带模式接收业务数据,减少了终端的电量消耗。 
优选地,接收机可以采用宽带模式或窄带模式接收所述控制信号。 
在实施过程中,不仅业务数据可以采用窄带模式接收,同样,为了进一步降低终端的电池消耗,控制信号也可以采用窄带模式接收,即终端接收机通过之前接收到的控制信号,或者人为地与基站发射机协商为控制信号分配的频率资源,将控制信号映射到整个频带的某个频段上,接收机根据频率资源特点配置射频模块、低通滤波器模块、模数转换模块、傅立叶变换模块的工作参数,自适应地调整接收机的功耗,从而尽可能地使接收机处于低功耗状态下,进一步减少终端的电池消耗。 
优选地,射频模块在T0+n*L时隙接收控制信号,在T0+n*L+1至T0+(n+1)*L的时隙内接收业务数据,其中,T0为基准时隙,n≥0,L≥0。 
在实施过程中,基站和终端可以但不限于通过控制信号协商上述模式判断时隙、控制信号和业务数据的传输时隙以及传输周期,从而使终端用户可以及时有效地调整接收模式,尽可能地处于低功耗状态。 
实施例四 
本实施例以一个具体的实例对实施例一、二、三进行详细介绍。 
假设系统带宽为20MHz(LTE的系统频宽),在全频带(即上述宽带模式)接收机中,中心频率为fc,基带采样率fs=30.72MHz,FFT模块内完成2048点的FFT变换,频域中以DC为中心的1200 个频域子载波承载数据(不包含DC子载波),子载波间隔为15kHz,全频率带宽分配示例如图10。 
如图5所示的窄带分配的示例。假设基站为一个语音业务用户分配窄带的频域资源块RB序号是80,81和83(编号从低频到高频一次为0,1,...,99)。如图11所示,基站通过在T=0时隙(比如1个时隙为1ms)的控制信道将信道分配信息传给用户。后续经历Lms(也就是L个时隙,L值可以根据用户信变化快慢决定,越慢变化该值越小)后,基站可以再次对用户进行调度,并发送相关控制信道信息。 
在T=0时隙,用户采用宽带模式接收控制信道信息。 
用户获得的频谱起始点和终止点分别为 
freqLow=((80-50)*12+1)*15/1000=5.415MHz 
freqHigh=((83-50)*12)*15/1000=5.940MHz 
注意这里只关心用户分配频域资源的最大值和最小值,中间可以含有空缺资源块。 
这个带宽分配信息一般是从控制信号得到的,比如基站可以通过有关物理信道或者有关信令告诉用户其未来时刻或者未来一段时间内给用户分配的资源。例如,某用户的语音业务,在通话期间,基站可以半持续的给用户分配固定的带宽。用户获得带宽相关信息后,接收机的控制模块可以进行判断是否进入窄带接收模式。 
设定ThB=Bsystem/4=5MHz, 
因为B=freqHigh-freqLow=5.940-5.415=0.525MHz<ThB,所以用户将进入窄带接收模式。 
接收机的控制模块为RF,LPF,ADC,FFT等模块设定为以下参数: 
RF中的本振中心频率设为fc+(FreqHigh+FreqLow)/2=fc+5.6775MHz 
抗混叠滤波器的通带设为B=0.525MHz; 
设r=0.2,则M<fs/(1+r)/B=48.7,取M=25=32; 
ADC的新采样率为Fs’=fs/M=0.96MHz; 
抗混叠滤波器的止带小于上述Fs’; 
FFT变换的尺寸设定为N’=N/M=64。 
各个模块的参数设定完成之后,信号经过RF,LPF,ADC采样,然后经过FFT模块得到频率域数据,原来频谱中80,81,83号的RB的全部数据毫无遗漏的被收到接收机处。解映射模块相应的分离出用于信道估计的参考信号和承载数据的子载波信号。后续的信道估计模块利用常规的频域时域内插滤波方法进行信道估计,为了提高信道估计的性能,可以考虑接收有用带宽邻近的更多RB资源块的信号,这样可以利用到更多的频域参考信号,为此只要适当增大r值进而设置M值就可以调整接收处理信号的带宽。比如,如果本例中设M=16,则处理的信号带宽则可增长为1.25MHz,对应10个RB资源块,这样可以提供更多的参考信号子载波,进而提高信道估计精度。 
信道估计完成后,解调模块对数据子载波上的数据进行解调,送往解码器进行解码,这样就完成了窄带内数据的接收。 
从上面的过程看到,窄带接收机完成了数据的接收,但是比起全带宽接收机而言,其前级处理模块的处理复杂度大幅降低,大约仅为全带宽接收机的1/32!这样将大幅降低接收机的功率消耗,延长移动用户设备电池的工作寿命。 
同时,本接收机是自适应控制的,在某些情况下,尽管用户的业务为窄带低速业务,但出于其他目的,用户仍然可以自由选择窄带接收或者全带宽接收,比如基站会让接收机不定时或者周期性的评估下行信道的质量,在这些时刻,用户接收机可以选择正常的全带宽接收模式。 
采用本发明实施例提供的上述技术方案,基站可将用户配置在低功耗的窄带接收模式下,基站为用户分配窄带资源承载其业务数据,并通过特定时频位置的信息通知用户有关调度信息;用户接收机可以通过自适应的将中心频谱搬移、窄带信号滤出以实现窄带接收,从而使接收机处理的信号带宽变窄,数字采样率变低,FFT模块计算量以及相关存储减小,进而达到降低移动终端功耗开销的效果。 
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成 电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。 
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。 

Claims (15)

1.一种业务数据传输方法,其特征在于,包括:
移动终端的接收机接收来自基站的控制信号,其中,所述控制信号用于指示为所述终端分配的用于业务数据传输的多个子载波;
判断所述多个子载波中的最高频率FREHigh与最低频率FRELow之差是否超过门限值THB
如果不超过,则所述接收机采用窄带模式接收所述业务数据,否则,采用宽带模式接收所述业务数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收机采用窄带模式接收所述业务数据包括:
分别配置所述接收机的射频模块、低通滤波器模块、模数转换模块以及傅立叶变换模块的工作参数,所述工作参数对应于所述窄带模式;
通过配置后的所述射频模块、低通滤波器模块、模数转换模块以及傅立叶变换模块接收所述业务数据。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
配置所述射频模块的工作参数包括:配置所述射频模块的中心频率
Figure FSA00000122978000011
其中,所述fc为所述射频模块在宽带模式下的中心频率;
配置所述模数转换模块的工作参数包括:配置所述模数转换模块的采样频率Fs=fs/M,其中,所述fs为所述模数转换模块在宽带模式下的采样频率,所述M=2n,并且取值使得Fs>(1+r)B成立的最小整数,其中,n取正整数,B=FREHigh-FRELow,r为接收机工作参数;
配置所述低通滤波器模块的工作参数包括:配置所述低通滤波器模块的通带B=FREHigh-FRELow,配置所述低通滤波器模块的止带小于所述Fs;
配置所述傅立叶变换模块的工作参数包括:配置所述傅立叶变换模块的变换尺寸N′=N/M,其中所述N为所述傅立叶变换模块在宽带模式下的变换尺寸。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收机采用宽带模式或窄带模式接收所述控制信号。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,在T0+n*L时隙接收所述控制信号,在T0+n*L+1至T0+(n+1)*L的时隙内接收所述业务数据,其中,T0为基准时隙,n≥0,L≥0。
6.一种接收机,其特征在于,包括:
射频模块,用于接收来自所述移动终端接入的基站的控制信号,并所述输出至接收机控制模块,以及用于接收后续来自所述基站的业务数据,其中,所述控制信号用于指示为所述终端分配的用于业务数据传输的多个子载波;
所述接收机控制模块,用于判断所述多个子载波中的最高频率FREHigh与最低频率FRELow之差是否超过门限值THB,如果不超过,则采用窄带模式接收所述业务数据,否则,采用宽带模式接收所述业务数据。
7.根据权利要求6所述的接收机,其特征在于,还包括:
低通滤波器模块、模数转换模块、傅立叶变换模块、低功耗控制模块,解映射模块,信道估计模块,解调模块、解码模块,其中,
所述低功耗控制模块,分别与所述射频模块、所述低通滤波器模块、所述模数转换模块、所述傅立叶变换模块连接,用于在所述接收机控制模块的控制下分别为所述射频模块、所述低通滤波器模块、所述模数转换模块、所述傅立叶变换模块配置在窄带工作模式下的工作参数。
8.根据权利要求7所述的接收机,其特征在于,
配置所述射频模块的工作参数包括:配置所述射频模块的中心频率
Figure FSA00000122978000031
其中,所述fc为所述射频模块在宽带模式下的中心频率;
配置所述模数转换模块的工作参数包括:配置所述模数转换模块的采样频率Fs=fs/M,其中,所述fs为所述模数转换模块在宽带模式下的采样频率,所述M=2n,并且取值使得Fs>(1+r)B成立的最小整数,其中,B=FREHigh-FRELow,r为接收机工作参数,取正小数;
配置所述低通滤波器模块的工作参数包括:配置所述低通滤波器模块的通带B=FREHigh-FRELow,配置所述低通滤波器模块的止带小于Fs;
配置所述傅立叶变换模块的工作参数包括:配置所述傅立叶变换模块的变换尺寸N′=N/M,其中所述N为所述傅立叶变换模块在宽带模式下的变换尺寸。
9.根据权利要求6所述的接收机,其特征在于,所述射频模块采用宽带模式或窄带模式接收所述控制信号。
10.根据权利要求6至9任一项所述的接收机,其特征在于,所述射频模块在T0+n*L时隙接收所述控制信号,在T0+n*L+1至T0+(n+1)*L的时隙内接收所述业务数据,其中,T0为基准时隙,n≥0,L≥0。
11.一种移动终端,其特征在于,包括权利要求6至9任一项所述的接收机。
12.一种发射机,其特征在于,包括:编码模块、调试模块、映射与复用模块、傅立叶逆变换模块、数模转换模块、射频模块以及调度模块,其中,所述调度模块包括:
模式确定子模块,用于判断接入所述基站的终端的当前业务是否为非高速传输业务,如果是,则触发配置子模块为所述终端配置与窄带模式对应频率资源;
所述配置子模块,用于为所述终端分配用于业务数据传输的多个子载波,生成指示所述多个子载波的控制信号,并控制所述射频模块向所述终端发送所述控制信号,其中,所述多个子载波中的最高频率FREHigh与最低频率FRELow之差不超过门限值THB
13.根据权利要求12所述的发射机,其特征在于,所述射频模块采用宽带模式或窄带模式发送所述控制信号。
14.根据权利要求12或13所述的发射机,其特征在于,所述调度模块还包括:
发送控制子模块,用于控制所述射频模块在T0+n*L时隙发送所述控制信号,在T0+n*L+1至T0+(n+1)*L的时隙内发送所述业务数据,其中,T0为基准时隙,n≥0,L≥0。
15.一种基站,其特征在于,包括权利要求12或13所述的发射机。
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