CN104661263A - 一种传输接口数据的方法 - Google Patents
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Abstract
一种传输接口数据的方法,所述方法包括:根据更新后系统带宽确定压缩后的接口数据长度K,K等于位移因子长度Y与有效比特数据长度X的和;将压缩前的接口数据左移W比特,去除符号位后截取最高的X-1比特数据得到压缩后的比特数据,W是位移因子;由W、符号位和压缩后的比特数据构成压缩后的接口数据;接收端根据W和X解压压缩后的接口数据得到压缩前的接口数据。应用本发明实施例后,降低接口数据量,能够减少传输带宽,减少占用资源。
Description
技术领域
本申请涉及通信技术领域,更具体地,涉及一种传输接口数据的方法。
背景技术
在LTE系统中,均衡后的每个频域数据通常由I路和Q路两路符号级数据组成。均衡后的频域数据采用每路16比特,两路一共32比特的形式进行传输。
无线通信技术的发展及带宽的增长对通信设备的基带处理速度提出了越来越高的要求。通信设备需要满足日益增长的带宽需求和处理速度需求。带宽的增长和处理速度的提高需要消耗更多的处理资源。因此,要求通信设备在完成一项处理时所需的处理资源要尽可能小,在性能无损或少损的基础上尽量降低接口数据的数据量。
而在现有技术中,以两路共计32比特的形式传输接口数据,无法满足降低接口数据量的要求,占用较大的资源。
发明内容
本发明实施例提出一种传输接口数据的方法,降低接口数据量,能够减少传输带宽,减少占用资源。
本发明实施例的技术方案如下:
一种传输接口数据的方法,所述方法包括:
根据更新后系统带宽确定压缩后的接口数据长度K,K等于位移因子长度Y与有效比特数据长度X的和;
将压缩前的接口数据左移W比特,去除符号位后截取最高的X-1比特数据得到压缩后的比特数据,W是位移因子;
由W、符号位和压缩后的比特数据构成压缩后的接口数据;
接收端根据W和X解压压缩后的接口数据得到压缩前的接口数据。
所述将压缩前的接口数据左移W比特包括:
压缩前的接口数据中有效比特数大于X,对压缩前的接口数据中有效比特数左移W比特,得到规格化的16比特压缩前的接口数据;
W等于规格化的16比特压缩前的接口数据的冗余符号位的位数。
所述将压缩前的接口数据左移W比特包括:
压缩前的接口数据的有效比特数小于等于X,W等于16-X;
将压缩前的接口数据左移W比特。
所述根据W和X解压压缩后的接口数据得到压缩前的接口数据包括:
16-X-W大于等于零时,在压缩后的接口数据中得到包括符号位和压缩后的比特数据的有效比特数B;
将B左移16-X-W比特低位后补零得到压缩前的接口数据。
所述根据W和X解压压缩后的接口数据得到压缩前的接口数据包括:
16-X-W小于零时,在压缩后的接口数据中得到包括符号位和压缩后的比特数据的有效比特数据B;
将B右移X+W-16比特高位补符号位得到压缩前的接口数据。
从上述技术方案中可以看出,在本发明实施例中根据更新后系统带宽确定压缩后的接口数据长度K,K等于位移因子长度Y与有效比特数据长度X的和;将压缩前的接口数据左移W比特,去除符号位后截取最高的X-1比特数据得到压缩后的比特数据,W是位移因子;由Y、符号位和压缩后的比特数据构成压缩后的接口数据;接收端根据W和X解压压缩后的接口数据得到压缩前的接口数据。由于K小于现有技术中16比特的带宽,因此可以降低接口数据量,能够减少传输带宽,进而减少占用资源。
附图说明
图1为传输接口数据的方法流程示意图;
图2为正数压缩示意图;
图3为负数压缩示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点表达得更加清楚明白,下面结合附图及具体实施例对本发明再作进一步详细的说明。
采用本发明的技术方案,由于压缩后的接口数据长度小于现有技术中16比特的带宽,因此可以降低接口数据量,能够减少传输带宽,进而减少占用资源。
参见附图1是传输接口数据的方法流程示意图,具体包括以下步骤:
101、根据更新后系统带宽确定压缩后的接口数据长度K,K等于位移因子长度Y与有效比特数据长度X的和。
常规处理方式中均衡后的频域数据即接口数据是16比特的有符号数据,而为了降低接口数据量,可以根据更新后系统带宽确定压缩后的接口数据长度K。例如,更新后系统带宽由16比特改为12比特。K等于位移因子长度Y与有效比特数据长度X的和,即K=Y+X。其中,K和X的确定是现有技术,Y为W在二进制下无符号数的长度,W是位移因子。
102、将压缩前的接口数据左移W比特,去除符号位后截取最高的X-1比特数据得到压缩后的比特数据。
此处的左移是指:压缩前的接口数据整体向高位方向移位,低位补0,丢掉左移后超出16比特最高位的比特,W是位移因子,根据以下两种方式确定W。
方式一
压缩前的接口数据中有效比特数大于X,对压缩前的接口数据中有效比特数左移W比特,得到规格化的16比特压缩前的接口数据。其中,有效比特包括数据位和比特数据。
W等于规格化的16比特压缩前的接口数据的冗余符号位的位数;
将压缩前的接口数据左移W比特,去除符号位后截取最高的X-1比特数据得到压缩后的比特数据。
方式二
压缩前的接口数据的有效比特数小于等于X,W等于16-X;将压缩前的接口数据左移W比特,去除符号位后截取最高的X-1比特数据得到压缩后的比特数据。
103、由W、符号位和压缩后的比特数据构成压缩后的接口数据。
由长度为Y的位移因子、符号位和压缩后的比特数据构成压缩后的接口数据。
104、接收端根据W和X解压压缩后的接口数据得到压缩前的接口数据
在16-X-W大于等于零时,在压缩后的接口数据中得到包括符号位和压缩后的比特数据的有效比特数B;将B左移16-X-W比特低位后补零得到压缩前的接口数据。
在16-X-W小于零时,在压缩后的接口数据中得到包括符号位和压缩后的比特数据的有效比特数据B;
将B右移X+W-16比特高位补符号位得到压缩前的接口数据。
下面结合具体实施例详细说明本发明的技术方案,参见附图2是采用本发明技术方案压缩示意图。
附图2中,压缩前的接口数据中有W=2个冗余符号位,符号位为零,数据位共计13位。确定压缩后的接口数据长度K=12,Y=3,X等于9。
那么,W的长度为3比特即Y=3,W=2,2的二进制数据为010;W大于或等于0时,没有符号位,该数据是个无符号数。将压缩前的接口数据从最高位开始向左移2比特后,包括符号位在内截取高9比特,即截取符号位和压缩后的8比特数据,这就是压缩后的有效数据。
压缩后的接口数据包括3比特长度的Y和有效数据,有效数据包括1比特长度的符号位和8比特长度的数据位。压缩后的接口数据长度为12比特。
在接收端,16-X-W=5大于零,则将压缩后的接口数据中的有效比特数左移5比特并补零恢复成16比特得到0001010100000000,与压缩前的接口数据相差11010,即截断误差在二进制下为11010。截取X-1比特有效数据后,剩余的尾比特,直接丢掉,带来的误差就是截断误差,这个截断误差可以由恢复之后的数据和原数据之差得到。
参见附图3是采用本发明技术方案负数压缩示意图。
附图3中,压缩前的接口数据中有W个冗余符号位,W=3,符号位为1,数据位共计13位。确定压缩后的接口数据长度K=12,Y=3,X等于9。
那么,W=3,3的二进制数据为011;16-X-W=4,则将压缩前的接口数据从最高位开始向左移3比特后,包括符号位在内截取高9比特,即截取符号位和压缩后的8比特数据,这就是压缩后的有效数据。
压缩后的接口数据包括3比特长度的Y和有效数据,有效数据包括1比特长度的符号位和8比特长度的数据位。压缩后的接口数据长度为12比特。
在接收端,16-X-W=4大于零,则将压缩后的接口数据中的有效比特数左移4比特并补零恢复成16比特,得到1111010100010000,截断误差为1010。
按照本发明的技术方案,在原始数据有效位宽为1~15比特,将数据有效位宽压缩到8比特后可能引入的截断误差如表1所示。从表1中可以看到,由压缩引入的噪声小于-42dBc,因此对性能的损失基本可以忽略不计。
表1
在上述两个实施例中,只是以均衡输出的16比特有符号数据压缩到12比特为例,其中,Y和X移都可以根据接口数据、资源及精度需求等实际情况,灵活选择。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。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 (5)
1.一种传输接口数据的方法,其特征在于,所述方法包括:
根据更新后系统带宽确定压缩后的接口数据长度K,K等于位移因子长度Y与有效比特数据长度X的和;
将压缩前的接口数据左移W比特,去除符号位后截取最高的X-1比特数据得到压缩后的比特数据,W是位移因子;
由W、符号位和压缩后的比特数据构成压缩后的接口数据;
接收端根据W和X解压压缩后的接口数据得到压缩前的接口数据。
2.根据权利要求1所述传输接口数据的方法,其特征在于,所述将压缩前的接口数据左移W比特包括:
压缩前的接口数据中有效比特数大于X,对压缩前的接口数据中有效比特数左移W比特,得到规格化的16比特压缩前的接口数据;
W等于规格化的16比特压缩前的接口数据的冗余符号位的位数。
3.根据权利要求1所述传输接口数据的方法,其特征在于,所述将压缩前的接口数据左移W比特包括:
压缩前的接口数据的有效比特数小于等于X,W等于16-X;
将压缩前的接口数据左移W比特。
4.根据权利要求1所述传输接口数据的方法,其特征在于,所述根据W和X解压压缩后的接口数据得到压缩前的接口数据包括:
16-X-W大于等于零时,在压缩后的接口数据中得到包括符号位和压缩后的比特数据的有效比特数B;
将B左移16-X-W比特低位后补零得到压缩前的接口数据。
5.根据权利要求1所述传输接口数据的方法,其特征在于,所述根据W和X解压压缩后的接口数据得到压缩前的接口数据包括:
16-X-W小于零时,在压缩后的接口数据中得到包括符号位和压缩后的比特数据的有效比特数据B;
将B右移X+W-16比特高位补符号位得到压缩前的接口数据。
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