CN107317659A - 数据传输处理方法及装置 - Google Patents
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- CN107317659A CN107317659A CN201610265013.0A CN201610265013A CN107317659A CN 107317659 A CN107317659 A CN 107317659A CN 201610265013 A CN201610265013 A CN 201610265013A CN 107317659 A CN107317659 A CN 107317659A
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- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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Abstract
本发明公开了数据传输处理方法及装置,该方法包括:使用MBSFN子帧进行数据传输,其中,所述MBSFN子帧的结构包括以下之一:结构一:子载波间隔3.75kHz,CP长度为66.66us或66.67us,符号长度为266.67us,一个PRB对中包含3个符号,48个子载波;结构二:子载波间隔2.5kHz,CP长度为100us,符号长度为400us,一个PRB对中包含2个符号,72个子载波;结构三:子载波间隔1.25kHz,CP长度为200us,符号长度为800us,一个PRB对中包含1个符号,144个子载波。通过本发明解决了MBSFN子帧结构限制了业务的进一步发展的问题,从而使多种业务的开展称为可能。
Description
技术领域
本发明涉及通讯领域,具体而言,涉及数据传输处理方法及装置。
背景技术
多媒体广播/多播业务单频网(Multimedia Broadcast multicast serviceSingle Frequency Network,MBSFN)子帧,最初是出于多媒体广播多播业务(MultimediaBroadcast/Multicast Service,MBMS)传输的需求。MBSFN子帧的CP需要覆盖多个小区信号的时延扩展,因此需要更长CP长度。即采用扩展CP(Extended cyclic prefix)子帧,如下表所示。当子载波间隔为15kHz时,一个RB包含12个子载波及6个符号,CP长度为16.67us,且符号长度为66.67us;当子载波间隔为7.5kHz时,一个RB包含24个子载波及3个符号,CP长度为33.33us且符号长度为133.33us。MBSFN分成两种:专用载波(dedicated-carrier,DC)的MBSFN和单播(Unicast)混合载波的MBSFN。专用载波MBSFN为独占的载波部署,不需要和单播信号复用,采用7.5kHz子载波间隔;而混合载波MBSFN中,通常大部分子帧用于单播业务,只有部分用于MBSFN业务,采用15kHz子载波间隔。
混合载波MBSFN子帧属于下行子帧,前几个符号仍用于传输控制信道的数据如PDCCH/PHICH/PCFICH及CRS,称为non-MBSFN区,一般占1个或2个符号,仍使用常规CP;后续符号则用于传输非单播数据,且不再承载CRS,称为MBSFN区,使用扩展CP。由于多小区合并大大增加了多径数量,使MBSFN信号的频率选择性远远大于单播信号,需要更大的RS频域密度,频域每两个子载波即插入一个RS,时域每4个OFDM符号插入一列导频,所以MBSFN参考信号如下图1所示,称为端口4参考信号。
专用载波MBSFN子帧的参考信号定义如下,其频域密度和时域密度与15kHz的参考信号相同。如图2所示。
MBSFN参考信号的基础序列与所处的时隙号及OFDM符号l有关,参考信号映射的RE位置如下公式所述,映射到且满足
初始值由下式决定,ns为当前时隙后,为MBSFN区域ID,l为所在的OFDM符号:
3GPP SA1组提出需要增强TV业务的传输性能,以满足日益增长的TV业务需求。但是,目前的MBSFN子帧结构限制了业务的进一步发展。
发明内容
本发明提供了数据传输处理方法及装置,以解决MBSFN子帧结构限制了业务的进一步发展的问题。
根据本发明的一个方面,提供了一种数据传输处理方法,包括:使用MBSFN子帧进行数据传输,其中,所述MBSFN子帧的结构包括以下之一:结构一:子载波间隔3.75kHz,CP长度为66.66us或66.67us,符号长度为266.67us,一个PRB对中包含3个符号,48个子载波;结构二:子载波间隔2.5kHz,CP长度为100us,符号长度为400us,一个PRB对中包含2个符号,72个子载波;结构三:子载波间隔1.25kHz,CP长度为200us,符号长度为800us,一个PRB对中包含1个符号,144个子载波。
进一步地,在所述MBSFN子帧的结构包括所述结构一的情况下,MBSFN 参考信号的基础序列表示为与当前子帧号nsf及参考信号所处的OFDM符号l有关,其中,所述符号l指一子帧中所有符号的排序。
进一步地,初始值由下式决于:
进一步地,MBSFN参考信号映射的RE位置为:
l=0,1,2
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
进一步地,在J=8时映射的RE位置为:
l=0,1,2
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
进一步地,在所述MBSFN子帧的结构包括所述结构二的情况下,MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前时隙号ns及参考信号所处的OFDM符号l有关,其中,所述符号l指一子帧中所有符号的排序。
进一步地,初始值由下式决于:
进一步地,MBSFN参考信号映射的RE位置为:
l=0,1
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
进一步地,J=8时映射的RE位置为:
l=0,1
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}
进一步地,在所述MBSFN子帧的结构包括所述结构二的情况下,MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前时隙号ns及参考信号所处的OFDM符号l有关,其中,所述符号l指一时隙中所有符号的排序。
进一步地,初始值由下式决于: 其中,l为0。
进一步地,MBSFN参考信号映射的RE位置为:
k=J·m+vshiftmod J
l=0
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
进一步地,J=8时映射的RE位置为:
k=8m+vshiftmod8
l=0
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
进一步地,在所述MBSFN子帧的结构包括所述结构三的情况下,MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前子帧号nsf有关。
进一步地,初始值由下式决于:
进一步地,参考信号映射的RE位置为:
k=J·m+vshiftmod J
l=0
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
进一步地,J=8时映射的RE位置为:
k=8m+vshiftmod8
l=0
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
根据本发明的另一个方面,还提供了一种数据传输处理装置,包括:传输模块,用于使用MBSFN子帧进行数据传输,其中,所述MBSFN子帧的结构包括以下之一:结构一:子载波间隔3.75kHz,CP长度为66.66us或66.67us,符号长度为266.67us,一个PRB对中包含3个符号,48个子载波;结构二:子载波间隔2.5kHz,CP长度为100us,符号长度为400us,一个PRB对中包含2个符号,72个子载波;结构三:子载波间隔1.25kHz,CP长度为200us,符号长度为800us,一个PRB对中包含1个符号,144个子载波。
通过本发明,采用使用MBSFN子帧进行数据传输,其中,所述MBSFN子帧的结构包括以下之一:结构一:子载波间隔3.75kHz,CP长度为66.66us或66.67us,符号长度为266.67us,一个PRB对中包含3个符号,48个子载波;结构二:子载波间隔2.5kHz,CP长度为100us,符号长度为400us,一个PRB 对中包含2个符号,72个子载波;结构三:子载波间隔1.25kHz,CP长度为200us,符号长度为800us,一个PRB对中包含1个符号,144个子载波。通过本发明解决了MBSFN子帧结构限制了业务的进一步发展的问题,从而使多种业务的开展称为可能。
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MBSFN参考信号的示意图;
图2是根据相关技术的专用载波MBSFN子帧的参考信号的示意图;
图3是根据本发明实施例的RE映射位置的示意图一;
图4是根据本发明实施例的RE映射位置的示意图二;
图5是根据本发明实施例的RE映射位置的示意图三;
图6是根据本发明实施例的RE映射位置的示意图四。
具体实施方式
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。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
在本实施例中提供了一种数据传输处理方法,包括:使用MBSFN子帧进行数据传输,其中,MBSFN子帧的结构包括以下之一:结构一:子载波间隔3.75kHz,CP长度为66.66us或66.67us,符号长度为266.67us,一个PRB对中包含3个符号,48个子载波;结构二:子载波间隔2.5kHz,CP长度为100us,符号长度为400us,一个PRB对中包含2个符号,72个子载波;结构三:子载波间隔1.25kHz,CP长度为200us,符号长度为800us,一个PRB对中包含1个符号,144个子载波。
作为一个可选的实施例,在MBSFN子帧的结构包括结构一的情况下,MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前子帧号nsf及参考信号所处的OFDM符号l有关,其中,符号l指一子帧中所有符号的排序。
作为一个可选的实施例,初始值由下式决于:
作为一个可选的实施例,MBSFN参考信号映射的RE位置为:
l=0,1,2
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
作为一个可选的实施例,在J=8时映射的RE位置为:
l=0,1,2
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
作为一个可选的实施例,在MBSFN子帧的结构包括结构二的情况下,MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前时隙号ns及参考信号所处的OFDM符号l有关,其中,符号l指一子帧中所有符号的排序。
作为一个可选的实施例,初始值由下式决于:
作为一个可选的实施例,MBSFN参考信号映射的RE位置为:
l=0,1
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
作为一个可选的实施例,J=8时映射的RE位置为:
l=0,1
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}
作为一个可选的实施例,在MBSFN子帧的结构包括结构二的情况下,MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前时隙号ns及参考信号所处的OFDM符号l有关,其中,符号l指一时隙中所有符号的排序。
作为一个可选的实施例,初始值由下式决于:
其中,l为0。
作为一个可选的实施例,MBSFN参考信号映射的RE位置为:
k=J·m+vshiftmod J
l=0
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
作为一个可选的实施例,J=8时映射的RE位置为:
k=8m+vshiftmod8
l=0
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
作为一个可选的实施例,在MBSFN子帧的结构包括结构三的情况下,MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前子帧号nsf有关。
作为一个可选的实施例,初始值由下式决于:
作为一个可选的实施例,参考信号映射的RE位置为:
k=J·m+vshiftmod J
l=0
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
作为一个可选的实施例,J=8时映射的RE位置为:
k=8m+vshiftmod8
l=0
其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
在本实施例中还提供了一种数据传输处理装置,包括:传输模块,用于使用MBSFN子帧进行数据传输,其中,MBSFN子帧的结构包括以下之一:结构一:子载波间隔3.75kHz,CP长度为66.66us或66.67us,符号长度为266.67us,一个PRB对中包含3个符号,48个子载波;结构二:子载波间隔2.5kHz,CP长度为100us,符号长度为400us,一个PRB对中包含2个符号,72个子载波;结构三:子载波间隔1.25kHz,CP长度为200us,符号长度为800us,一个PRB对中包含1个符号,144个子载波。
下面结合一个可选的实施例进行说明。
本实施例提出一种MBSFN子帧结构的设计方法,包含MBSFN的参考信号、CP长度,符号长度。
方案一:子载波间隔3.75kHz,CP长度为66.66us或66.67us,符号长度为266.67us,一个PRB对中包含3个符号,48个子载波。
MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前子帧号nsf及参考信号所处的OFDM符号l有关,符号l指一子帧中所有符号的排序(这是不同之处,原协议中是一时隙中符号的排序)。
具体的,初始值由下式决于:
参考信号映射的RE位置为:
l=0,1,2
其中或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}
特别的J=8时映射的RE位置为
l=0,1,2
其中或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
方案二:子载波间隔2.5kHz,CP长度为100us,符号长度为400us,一个PRB对中包含2个符号,72个子载波。
MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前时隙号ns及参考信号所处的OFDM符号l有关,符号l指一子帧中所有符号的排序。
具体的,初始值由下式决于(与现协议相同):
参考信号映射的RE位置为:
l=0,1
其中或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}
特别的J=8时映射的RE位置为
l=0,1
其中或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}
方案二A:子载波间隔2.5kHz,CP长度为100us,符号长度为400us,一个PRB对中包含2个符号,72个子载波。
与方案二的区别在于:
MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前时隙号ns及参考信号所处的OFDM符号l有关,符号l指一时隙中所有符号的排序。
具体的,初始值由下式决于(与现协议相同):
由于l只为0,所以也可以表示为;
参考信号映射的RE位置为:
k=J·m+vshiftmod J
l=0
其中或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
特别的J=8时映射的RE位置为
k=8m+vshift mod8
l=0
其中或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
方案三:子载波间隔1.25kHz,CP长度为200us,符号长度为800us,一个PRB对中包含1个符号,144个子载波。
MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前子帧号nsf有关
具体的,初始值由下式决于:
参考信号映射的RE位置为:
k=J·m+vshiftmod J
l=0
其中或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}
特别的J=8时映射的RE位置为
k=8m+vshift mod8
l=0
其中或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
下面结合实例进行说明
实例1:方案一中J=8,vshift为0时PRB中的RE映射位置在图3中示出。
实例2:方案二中J=8,vshift为0时PRB中的RE映射位置在图4中示出。
实例3:方案二A中J=8,vshift为0时PRB中的RE映射位置在图5中示出。
实例4:方案三中J=8,vshift为0时PRB中的RE映射位置在图6中示出。图6中示出的左右两个部分是上下连接在一起的,左边在上部,右边在下部。
本实施例中涉及到:MBSFN子帧中CP长度,符号长度;一个PRB对中包含的子载波个数,间隔,及OFDM符号个数;MBSFN参考信号的初始值与什么参数有关;MBSFN参考信号映射RE位置。
通过本实施例提供一种MBSFN子帧结构,能够提供更长CP,可以支持更大的小区半径,以实现更大小区的合并及MBMS业务传输。
以上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 (18)
1.一种数据传输处理方法,其特征在于,包括:
使用MBSFN子帧进行数据传输,其中,所述MBSFN子帧的结构包括以下之一:
结构一:子载波间隔3.75kHz,CP长度为66.66us或66.67us,符号长度为266.67us,一个PRB对中包含3个符号,48个子载波;
结构二:子载波间隔2.5kHz,CP长度为100us,符号长度为400us,一个PRB对中包含2个符号,72个子载波;
结构三:子载波间隔1.25kHz,CP长度为200us,符号长度为800us,一个PRB对中包含1个符号,144个子载波。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述MBSFN子帧的结构包括所述结构一的情况下,
MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前子帧号nsf及参考信号所处的OFDM符号l有关,其中,所述符号l指一子帧中所有符号的排序。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
初始值由下式决于:
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,
MBSFN参考信号映射的RE位置为:
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其中或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,
在J=8时映射的RE位置为:
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<mo>)</mo>
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</mrow>
其中或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述MBSFN子帧的结构包括所述结构二的情况下,
MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前时隙号ns及参考信号所处的OFDM符号l有关,其中,所述符号l指一子帧中所有符号的排序。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
初始值由下式决于:
8.根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,
MBSFN参考信号映射的RE位置为:
<mrow>
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其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,
J=8时映射的RE位置为:
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其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述MBSFN子帧的结构包括所述结构二的情况下,
MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前时隙号ns及参考信号所处的OFDM符号l有关,其中,所述符号l指一时隙中所有符号的排序。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,
初始值由下式决于:
其中,l为0。
12.根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,
MBSFN参考信号映射的RE位置为:
k=J·m+vshiftmod J
l=0
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其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,
J=8时映射的RE位置为:
k=8m+vshiftmod8
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其中或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
14.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述MBSFN子帧的结构包括所述结构三的情况下,
MBSFN参考信号的基础序列表示为与当前子帧号nsf有关。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,
初始值由下式决于:
16.根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,
参考信号映射的RE位置为:
k=J·m+vshiftmod J
l=0
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其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...7}。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,
J=8时映射的RE位置为:
k=8m+vshiftmod8
l=0
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其中,或vshift为固定值,或vshift为高层信令通知值,属于vshift∈{0,1,...J-1}。
18.一种数据传输处理装置,其特征在于,包括:
传输模块,用于使用MBSFN子帧进行数据传输,其中,所述MBSFN子帧的结构包括以下之一:
结构一:子载波间隔3.75kHz,CP长度为66.66us或66.67us,符号长度为266.67us,一个PRB对中包含3个符号,48个子载波;
结构二:子载波间隔2.5kHz,CP长度为100us,符号长度为400us,一个PRB对中包含2个符号,72个子载波;
结构三:子载波间隔1.25kHz,CP长度为200us,符号长度为800us,一个PRB对中包含1个符号,144个子载波。
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