一种数据传输方法和装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种数据传输方法和装置。
背景技术
通信系统中包括至少一个网络节点(node)和至少一个用户设备(UserEquipment,简称UE)进行通信。UE开机之后,为了接入网络,必须至少找到一个网络节点并通过此网络节点进行接入。如果一个网络包括多个网络节点,则UE可以通过多个网络节点中的任意一个网络节点接入。以蜂窝系统为例,一个网络节点被配置为一个小区(Cell),每个小区发送不同的信号,UE检测不同小区的信号,选择合适的小区并接入网络,此过程称为初始接入。在蜂窝系统中,UE除了在初始接入时需要进行小区识别,即找到合适的网络节点接入,在小区重选或连接态时可能也需要进行小区识别,识别出合适的小区驻留或向基站上报切换请求。
长期演进(Long Term Evolution,简称LTE)系统中,通过同步信号(Synchronization Signal)携带小区的识别信息,LTE系统的同步信号包括主同步信号(Primary Synchronization Signal,简称PSS)和辅同步信号(SecondarySynchronization Signal,简称SSS)两部分。小区所属的基站可以有一个或者多个发射天线,PSS/SSS经过赋形之后在多个天线上发送。因为PSS/SSS的设计目的是为了小区内的所有UE都可以接入,所以赋形方案的设计应该保证宽赋形,这样PSS/SSS可以被小区内的所有用户接收到。因此,一个小区发送一个PSS/SSS,该信号和该小区的Cell ID(小区标识)存在一一对应关系。UE在检测到一个小区的PSS/SSS后,对应得到该小区的Cell ID,识别出该小区。
现有通信系统主要集中在低频段部署,网络节点侧的天线数量较少。未来通信系统会在0.4GHz–100GHz甚至更高的频段进行部署。6GHz以下低频段和6GHz以上高频段,由于其传播性能差异,高频段的路损相对于低频段高很多,比如,传播距离相同,在视距条件下,26GHz载频比2.6GHz载频路损高20dB。在有效全向辐射功率(Effective IsotropicRadiated Power,简称EIRP)相同的条件下,高频段信号的覆盖范围急剧减小,现有的同步和初始接入信号设计不能保证足够的网络覆盖。为了保证足够的网络覆盖,未来系统的一个小区内可能有多个发送接收点(Transmit or receive point,简称TRP)。另外,未来系统的天线数量会急剧增多到上百甚至上千,大量天线使用赋形技术可以产生窄的赋形波束,波束增益可以提高波束内覆盖。但是由于波束变窄,每个波束可以覆盖的角度变小,小区需要多个波束指向不同的方向,达到全小区的覆盖。未来系统中,UE除需要进行小区识别外,还可能需要识别TRP和波束。
综上所述,随着网络部署的密度越来越高,TRP的数量和波束的数量将会越来越多,这将会增加传递和识别网络节点的识别信息时的复杂度。
发明内容
本发明实施例提供了一种数据传输方法和装置,用于解决随着TRP的数量和波束的数量越来越多,增加了传递和识别网络节点的识别信息时的复杂度的问题。
第一方面,提供了一种数据发送方法,所述方法包括:
发送端发送至少一个同步信号SI,所述SI携带第一标识;
所述发送端在所述SI对应的系统信息的时频位置,发送所述系统信息,所述系统信息中携带用于表示第二标识的信息;
其中,所述发送端的识别信息包括所述第一标识和所述第二标识。
一种可能的实施方式中,所述SI携带所述第一标识,具体包括:
根据所述第一标识,生成所述SI的序列;或者
采用所述第一标识,对所述SI进行加扰;或者
在所述SI中的比特信息中携带用于表示所述第一标识的信息。
一种可能的实施方式中,所述方法还包括:
所述发送端采用所述第一标识对所述系统信息进行加扰;或者
所述发送端根据所述第一标识,生成所述系统信息的参考信号。
一种可能的实施方式中,所述发送端按照以下步骤,确定所述SI对应的系统信息的时频位置:
所述发送端根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述第一映射关系用于表征SI的时频位置与系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
所述发送端根据所述第一标识和第二映射关系,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述第二映射关系用于表征SI对应的第一标识与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
所述发送端根据预定义的时频位置集合,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述时频位置集合包括所述SI对应的系统信息的时频位置。
一种可能的实施方式中,若所述SI对应的系统信息的时频位置为至少两个,所述方法还包括:
所述发送端从所述至少两个时频位置中,选择一个确定为所述系统信息的时频位置。
一种可能的实施方式中,用于表示第二标识的信息为所述第二标识;或者
用于表示第二标识的信息与所述第二标识之间满足预先定义的第一约束条件;或者
用于表示第二标识的信息、所述第一标识和所述第二标识之间满足于限定的第二约束条件。
一种可能的实施方式中,所述SI包括至少两个子信号,所述第一标识包括至少两个第一子标识,每个所述子信号对应一个不同的第一子标识。
一种可能的实施方式中,所述第一标识包括以下信息中的至少一种:用于标识所述发送端所在区域的标识信息、用于标识所述发送端的标识信息、和用于标识所述发送端发送所述SI使用的波束的标识信息;
所述第二标识包括以下信息中的至少一种:用于标识所述发送端所在区域的标识信息、用于标识所述发送端的标识信息、和用于标识所述发送端发送所述SI使用的波束的标识信息。
第二方面,提供了一种数据接收方法,所述方法包括:
接收端检测到至少一个同步信号SI后,确定所述SI携带的第一标识;
所述接收端检测所述SI对应的系统信息;
所述接收端根据所述系统信息,确定第二标识,所述系统信息中携带用于表示所述第二标识的信息;
其中,发送所述SI的发送端的识别信息包括所述第一标识和所述第二标识。
一种可能的实施方式中,所述接收端检测到至少一个同步信号SI后,确定所述SI携带的第一标识,包括:
所述接收端根据所述SI的序列,确定所述第一标识;或者
所述接收端将所述SI的解扰码,确定为所述第一标识;或者
所述接收端从所述SI中的比特信息中,确定所述第一标识,所述SI中的比特信息携带用于表示所述第一标识的信息。
一种可能的实施方式中,所述接收端在所述候选时频位置,检测所述系统信息,包括:
所述接收端根据所述第一标识,对接收到的信号进行解扰;或者
所述接收端根据所述第一标识,确定所述系统信息的参考信号,并根据所述参考信号,检测所述系统信息。
一种可能的实施方式中,所述接收端检测所述SI对应的系统信息,包括:
所述接收端确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,并在所述系统信息的候选时频位置,检测所述系统信息;其中,所述接收端按照以下步骤,确定所述系统信息的候选时频位置:
所述接收端根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,所述第一映射关系用于表征SI的时频位置与系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
所述接收端根据所述第一标识和第二映射关系,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,所述第二映射关系用于表征SI对应的第一标识与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
所述接收端根据预定义的时频位置集合中,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置。
一种可能的实施方式中,所述接收端根据所述系统信息,确定第二标识,包括:
所述接收端根据用于表示所述第二标识的信息和预定义的第一约束条件,确定出所述第二标识;或者
所述接收端根据所述第一标识、用于表示所述第二标识的信息和预定义的第二约束条件,确定出所述第二标识。
一种可能的实施方式中,所述SI包括至少两个子信号,所述第一标识包括至少两个第一子标识,每个所述子信号对应一个不同的第一子标识。
一种可能的实施方式中,所述第一标识包括以下信息中的至少一种:用于标识所述发送端所在区域的标识信息、用于标识所述发送端的标识信息、和用于标识所述发送端发送所述SI使用的波束的标识信息;
所述第二标识包括以下信息中的至少一种:用于标识所述发送端所在区域的标识信息、用于标识所述发送端的标识信息、和用于标识所述发送端发送所述SI使用的波束的标识信息。
第三方面,提供了一种计算机可读存储介质,其中存储有可执行的程序代码,该程序代码用以实现第一方面所述的方法。
第四方面,提供了一种计算机可读存储介质,其中存储有可执行的程序代码,该程序代码用以实现第二方面所述的方法。
第五方面,提供了一种数据发送装置,所述发送装置包括:
第一处理模块,用于发送至少一个同步信号SI,所述SI携带第一标识;
第二处理模块,用于在所述SI对应的系统信息的时频位置,发送所述系统信息,所述系统信息中携带用于表示第二标识的信息;
其中,所述发送端的识别信息包括所述第一标识和所述第二标识。
一种可能的实施方式中,所述SI携带所述第一标识,具体包括:
根据所述第一标识,生成所述SI的序列;或者
采用所述第一标识,对所述SI进行加扰;或者
在所述SI中的比特信息中携带用于表示所述第一标识的信息。
一种可能的实施方式中,所述第二处理模块还用于:
采用所述第一标识对所述系统信息进行加扰;或者
根据所述第一标识,生成所述系统信息的参考信号。
一种可能的实施方式中,所述第二处理模块还用于:
根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述第一映射关系用于表征SI的时频位置与系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据所述第一标识和第二映射关系,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述第二映射关系用于表征SI对应的第一标识与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据预定义的时频位置集合中,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述时频位置集合包括所述SI对应的系统信息的时频位置。
一种可能的实施方式中,若所述SI对应的系统信息的时频位置为至少两个,所述第二处理模块具体用于:
从所述至少两个时频位置中,选择一个确定为所述系统信息的时频位置。
第六方面,提供了一种数据发送装置,所述发送装置包括:收发机、以及与所述收发机连接的至少一个处理器,其中:
所述处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
通过所述收发机发送至少一个同步信号SI,所述SI携带第一标识;
在所述SI对应的系统信息的时频位置,通过所述收发机发送所述系统信息,所述系统信息中携带用于表示第二标识的信息;
收发机,用于在所述处理器的控制下接收和发送数据;
其中,所述发送端的识别信息包括所述第一标识和所述第二标识。
一种可能实施方式中,所述SI携带所述第一标识,具体包括:
根据所述第一标识,生成所述SI的序列;或者
采用所述第一标识,对所述SI进行加扰;或者
在所述SI中的比特信息中携带用于表示所述第一标识的信息。
一种可能实施方式中,所述处理器读取存储器中的程序,还执行下列过程:
采用所述第一标识对所述系统信息进行加扰;或者
根据所述第一标识,生成所述系统信息的参考信号。
一种可能实施方式中,所述处理器读取存储器中的程序,还执行下列过程:
根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述第一映射关系用于表征SI的时频位置与系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据所述第一标识和第二映射关系,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述第二映射关系用于表征SI对应的第一标识与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据预定义的时频位置集合中,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述时频位置集合包括所述SI对应的系统信息的时频位置。
一种可能实施方式中,若所述SI对应的系统信息的时频位置为至少两个,所述处理器读取存储器中的程序,具体执行下列过程:
从所述至少两个时频位置中,选择一个确定为所述系统信息的时频位置。
第七方面,一种数据接收装置,所述接收装置包括:
第一确定模块,用于检测到至少一个同步信号SI后,确定所述SI携带的第一标识;
检测模块,用于检测所述SI对应的系统信息;
第二确定模块,用于根据所述系统信息,确定第二标识,所述系统信息中携带用于表示第二标识的信息;
其中,发送所述SI的发送端的识别信息包括所述第一标识和所述第二标识。
一种可能的实施方式中,所述第一确定模块具体用于:
根据所述SI的序列,确定所述第一标识;或者
将所述SI的解扰码,确定为所述第一标识;或者
从所述SI中的比特信息中,确定所述第一标识,所述SI中的比特信息携带用于表示所述第一标识的信息。
一种可能的实施方式中,所述检测模块具体用于:
根据所述第一标识,对接收到的信号进行解扰;或者
根据所述第一标识,确定所述系统信息的参考信号,并根据所述参考信号,检测所述系统信息。
一种可能的实施方式中,所述检测模块具体用于:
确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,并在所述系统信息的候选时频位置,检测所述系统信息;其中,按照以下步骤,确定所述系统信息的候选时频位置:
根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,所述第一映射关系用于表征SI的时频位置与系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据所述第一标识和第二映射关系,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,所述第二映射关系用于表征SI对应的第一标识与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据预定义的时频位置集合中,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置。
一种可能的实施方式中,所述第二确定模块具体用于:
根据用于表示所述第二标识的信息和预定义的第一约束条件,确定出所述第二标识;或者
根据所述第一标识、用于表示所述第二标识的信息和预定义的第二约束条件,确定出所述第二标识。
第八方面,提供了一种数据接收装置,所述接收装置包括收发机、以及与所述收发机连接的至少一个处理器,其中:
所述处理器,用于读取存储器中的程序,执行下列过程:
检测到至少一个同步信号SI后,确定所述SI携带的第一标识;检测所述SI对应的系统信息;根据所述系统信息,确定第二标识,所述系统信息中携带用于表示第二标识的信息;
所述收发机,用于在所述处理器的控制下接收和发送数据;
其中,发送所述SI的发送端的识别信息包括所述第一标识和所述第二标识。
一种可能实施方式中,所述处理器读取所述存储器中的程序,具体执行下列过程:
根据所述SI的序列,确定所述第一标识;或者
将所述SI的解扰码,确定为所述第一标识;或者
从所述SI中的比特信息中,确定所述第一标识,所述SI中的比特信息携带用于表示所述第一标识的信息。
一种可能实施方式中,所述处理器读取所述存储器中的程序,具体执行下列过程:
根据所述第一标识,对接收到的信号进行解扰;或者
根据所述第一标识,确定所述系统信息的参考信号,并根据所述参考信号,检测所述系统信息。
一种可能实施方式中,所述处理器读取所述存储器中的程序,具体执行下列过程:
确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,并在所述系统信息的候选时频位置,检测所述系统信息;其中,按照以下步骤,确定所述系统信息的候选时频位置:
根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,所述第一映射关系用于表征SI的时频位置与系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据所述第一标识和第二映射关系,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,所述第二映射关系用于表征SI对应的第一标识与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据预定义的时频位置集合中,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置。
一种可能实施方式中,所述处理器读取所述存储器中的程序,具体执行下列过程:
根据用于表示所述第二标识的信息和预定义的第一约束条件,确定出所述第二标识;或者
根据所述第一标识、用于表示所述第二标识的信息和预定义的第二约束条件,确定出所述第二标识。
本发明实施例提供的方法和装置中,通过SI与第一标识之间的映射关系,使得接收端在检测到SI后,可以获取到第一标识;通过在系统信息中携带用于表示第二标识的信息,使得接收端在检测到系统信息后,可以获取到第二标识,从而接收端可以根据第一标识和第二标识,获取到发送端的所有识别信息,从而提高了网络接入的灵活性。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种数据发送方法的流程示意图;
图2为本发明实施例提供的一种SI和系统信息的传输示意图;
图3为本发明实施例提供的一种数据接收方法的流程示意图;
图4为本发明实施例提供的一种数据发送装置的示意图;
图5为本发明实施例提供的另一种数据发送装置的示意图;
图6为本发明实施例提供的一种数据接收装置的示意图;
图7为本发明实施例提供的另一种数据接收装置的示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明实施例中,所涉及到的装置包括发送装置(即发送端)和接收装置(即接收端),发送装置与接入该发送装置的接收装置之间可以进行下行传输和上行接收。发送装置可以发送一个或多个同步信号(SI),接收装置可以接收发送装置发送的同步信号,并可根据接收到的同步信号进行网络接入。
其中,发送装置可以是基站或其他类型传输点装置,接收装置可以是用户装置(或终端)。当然不也限于上述两种装置,比如发送装置也可以是能够实现对其他终端进行配置操作的终端。也可以认为一个发送装置包含多个网络站点。网络节点可以只包括射频(如射频拉远单元(Remote Radio Unit,简称RRU))或者包括基带和射频两部分(如有源天线(Active antenna))。网络节点可以只包括基带(如基带单元(Baseband Unit,简称BBU));也可以完全不包括任何空口层的数字/射频功能,只负责高层信号处理,把空口层的基带处理都放到Active antenna。也存在其他多种网络实现可能。
终端也可称为用户设备(User Equipment,简称UE),或者可称之为Terminal、移动台(Mobile Station,简称MS)、移动终端(Mobile Terminal)等,该终端可以经无线接入网(Radio Access Network,简称RAN)与一个或多个核心网进行通信,例如,终端可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、具有移动终端的计算机等,例如,终端还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语音和/或数据。本发明实施例中的终端还可以是设备与设备(Device to Device,简称D2D)终端或者机器与机器(Machine to Machine,简称M2M)终端。
为了说明本发明实施例的技术方案,使用了“第一”、“第二”等字样,对发送端的识别信息进行区分,但并不对识别信息的数量、操作优先级进行限制,第一标识包括发送端的识别信息中的部分信息,第二标识包括发送端的识别信息中除第一标识之外的部分或全部信息。
本发明实施例中发送端的识别信息包括但不限于以下信息中的一种或组合:
用于标识所述发送端所在区域的标识信息、用于标识所述发送端的标识信息、和用于标识所述发送端发送所述SI使用的波束的标识信息。
可选的,用于标识所述发送端所在区域的标识信息可以是唯一标识区域的区域ID;也可以包括所述发送端所在区域所属的区域组的ID和所述发送端所在区域在该区域组内的ID。
可选的,用于标识所述发送端的标识信息可以是唯一标识发送端的TRPID,也可以包括所述发送端所属的TRP组的ID和所述发送端在该TRP组内的ID。
可选的,用于标识所述发送端发送所述SI使用的波束的标识信息可以是唯一标识波束的ID,也可以包括所述发送端发送所述SI使用的波束所属的波束组的ID和所述波束在该波束组内的ID。
例如,第一标识为区域ID,第二标识为TRP ID和波束ID。又如,第一标识为区域ID和TRP ID,第二标识为波束ID。又如,第一标识为区域ID和波束ID,第二标识为TRP ID。又如,第一标识为区域ID,第二标识为TRP ID。又如,第一标识为区域组的ID,第二标识为发送端所在区域在该区域组内的ID、TRP ID和波束ID。又如,第一标识为区域组的ID、发送端所在区域在该区域组内的ID、和TRP组的ID,第二标识为所述发送端在该TRP组内的ID。等等。
本发明实施例中涉及到的“多个”表示两个或两个以上。
本发明实施例中涉及到的“区域”可以对应一个或多个传统的小区,也可以对应一个或多个系统信息区域,还可以对应一个或多个网络区域。当然也可以采用其他方式划分区域,本发明实施例中不对区域的划分方式进行限定。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。应当理解,此处所描述的实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。
图1所示的实施例中,提供了一种发送端侧的数据发送方法,包括:
S11、发送端发送至少一个同步信号SI,所述SI携带第一标识。
S12、所述发送端在所述SI对应的系统信息的时频位置,发送所述系统信息,所述系统信息中携带用于表示第二标识的信息;
其中,所述发送端的识别信息包括所述第一标识和所述第二标识。
本发明实施例中,通过SI与第一标识之间的映射关系,使得接收端在检测到SI后,可以获取到第一标识;通过在系统信息中携带用于表示第二标识的信息,使得接收端在检测到系统信息后,可以获取到第二标识,从而接收端可以根据第一标识和第二标识,获取到发送端的所有识别信息,从而提高了网络接入的灵活性。
本发明实施例中,一个区域(如小区)由一个或多个发送端组成,每个发送端在一个区域内可以发送一个或多个SI。一个区域内发送的SI的数量可以根据波束的数量确定,如该区域内的发送的SI的数量与波束的数量相同;也可以根据该区域内的发送端(如TRP)的数量确定,如该区域内的发送的SI的数量与该区域内的TRP的数量相同。
不同区域内发送的SI的数量可以相同,也可以不同。不同区域内发送SI的时频位置可以相同,也可以不同。
以一个区域对应一个小区为例,一个无线网络覆盖提供广域覆盖。无限网络覆盖多个小区,每个小区覆盖一个不同的范围。一个小区定义为一个无线网络对象,可供用于接入网络,每个小区对应一个唯一的小区ID,在小区内广播发送。一个小区可以包括一个或者多个TRP,每个TRP包括一个或多个天线。TRP上的天线可以进行波束赋形,下行信号进行波束赋形之后在天线上发送。每个波束提供宽覆盖或者窄覆盖,取决于天线数量和波束赋形方式。一个小区在下行发送一个或者多个同步信号(SI),从而提高了网络覆盖。作为一种可能的实施方式,一个小区内的每个TRP发送一个独立的SI。每个SI从TRP上通过宽波束赋形发送,为对应TRP提供宽覆盖。在这种情况下,多个SI覆盖整个小区所有TRP覆盖的范围。作为另一种可能的实施方式,多个SI在多个赋形后的波束上发送,即该小区内的每个TRP在每个波束发送一个SI,指向一个方向,多个赋形后的波束提供整个小区内的覆盖。
本发明实施例中,一个区域内发送的SI可以采用相同或不同的序列,SI的序列可以为基序列,也可以为循环移位序列。
本发明实施例中,系统信息包括但不限于以下至少一个传输参数:
下行系统带宽、物理混合重传指示信道(Physical Hybrid-ARQ IndicatorChannel,简称PHICH;Hybrid Automatic Repeat reQuest,简称HARQ)资源指示、系统帧号(System Frame Number,简称SFN)、以及天线端口数等。
一种可能的实现形式中,系统信息对应LTE系统中的主信息块(MasterInformation Block,简称MIB)。
本发明实施例中,用于表示第二标识的信息包括但不限于以下三种可能的实现形式:
一是,用于表示第二标识的信息为所述第二标识。
例如,所述第二标识为TRP ID,则用于表示第二标识的信息为TRP ID。
二是,用于表示第二标识的信息与所述第二标识之间满足预先定义的第一约束条件。
例如,用于表示所述SI对应的第二标识为所述第二标识的信息与设定值之和;又如,用于表示所述SI对应的第二标识为f(y),其中,f()为预设的函数,y为表示所述第二标识的信息;又如,用于表示所述SI对应的第二标识为f1(y1,y2),其中f1()为预设的函数,y1和y2为所述表示第二标识的信息等等。本发明实施例中不限定第一约束条件的具体实现形式。
三是,用于表示第二标识的信息、所述第一标识和所述第二标识之间满足于限定的第二约束条件。
例如,用于表示所述SI对应的第二标识g(x,y),其中,g()表示预设的函数,x为所述第一标识,y为所述表示第二标识的信息。等等。本发明实施例中不限定第二约束条件的具体实现形式。
基于上述任一实施例,所述SI携带第一标识包括以下三种可能的实现方式:
方式1、所述SI的序列是基于所述第一标识生成的。
该方式中,所述发送端根据所述第一标识,生成所述SI的序列。
具体的,所述发送端可以根据所述第一标识,生成所述SI的基序列,也可以根据所述第一标识,生成所述SI的循环移位序列。
相应的,接收端可以使用第一标识的候选值,对接收信号进行检测,在使用任一候选值成功检测后,确定检测到SI,并将该候选值确定为所述SI对应的第一标识。
其中,第一标识的候选值可以是网络中所有可能的第一标识,也可以由网络侧配置,也可以由协议预先定义。
方式2、所述SI是基于所述第一标识加扰的。
该方式中,所述发送端采用所述第一标识,对所述SI进行加扰。
相应的,接收端可以使用第一标识的候选值,对接收信号进行解码,在使用任一候选值解码成功后,确定检测到SI,并将该候选值确定为所述SI对应的第一标识。
其中,第一标识的候选值可以是网络中所有可能的第一标识,也可以由网络侧配置,也可以由协议预先定义。
方式3、所述SI中的比特信息携带用于表示所述第一标识的信息。
该方式中,所述发送端在所述SI中的比特信息携带用于表示所述SI对应的第一标识的信息。
具体的,用于表示所述SI对应的第一标识的信息包括但不限于以下两种可能的实现形式:
一是,用于表示所述SI对应的第一标识的信息为所述第一标识。
例如,所述第一标识为区域ID,则用于表示所述SI对应的第一标识的信息为区域ID。
二是,用于表示所述SI对应的第一标识的信息与所述第一标识满足设定约束条件。
例如,用于表示所述SI对应的第一标识的信息为所述第一标识与设定值之和;又如,用于表示所述SI对应的第一标识的信息为所述第一标识的倍数;又如,用于表示所述SI对应的第一标识的信息为f(x),其中,f()表示预设的函数,x表示所述第一标识。等等。本发明实施例中不限定约束条件的具体实现形式。
相应的,接收端在成功检测到SI后,直接从所述SI中获取用于表示所述第一标识的信息。
具体的,若用于表示所述第一标识的信息为所述第一标识本身,则接收端直接获取到所述第一标识;若用于表示所述第一标识的信息为与所述第一标识满足设定约束条件的取值,则接收端获取到用于表示所述第一标识的信息后,根据设定约束条件,确定出所述第一标识。
基于上述任一实施例,一种可能的实施方式中,预先定义所述SI对应的系统信息的时频位置,发送端可以在预先定义的时频位置,发送所述SI对应的系统信息。
例如,第一映射关系中定义SI对应的系统信息在频域上的位置为以中心频点为中心的M个物理资源块(Physical Resource Block,简称PRB),M为正整数。
该方式具体包括以下两种可能的实现方式:
一是,预先定义所述SI对应的系统信息的时频位置为一个,则发送端直接在该时频位置,发送所述SI对应的系统信息。
二是,预先定义所述SI对应的系统信息的时频位置为多个,即预先定义时频位置集合,则发送端从预定义的时频位置集合中,选择一个确定为所述SI对应的系统信息的时频位置。
另一种可能的实施方式中,预先建立SI与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系。具体包括以下两种可能的实现方式:
方式一、通过第一映射关系定义SI的时频位置与系统信息的时频位置之间的对应关系。其中,第一映射关系中一个SI的时频位置可以对应一个系统信息的时频位置,或者多个SI的时频位置对应一个系统信息的时频位置。进一步,所述第一映射关系所定义的一个系统信息的时频位置可以为一个或多个。
例如,第一映射关系中定义SI对应的系统信息的频域位置为所述SI的频域位置偏移N个资源单元(如PRB、资源粒子(Resource Element,简称RE)等)。
该方式中,第一映射关系可以由发送端确定后通知给接收端,也可以由协议预先定义。
该方式中,所述发送端按照以下步骤,确定所述SI对应的系统信息的时频位置:
所述发送端根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定所述SI对应的系统信息的时频位置。
该方式中,若发送端根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定出的所述SI对应的系统信息的时频位置为一个,则直接在该时频位置上发送所述系统信息;
若发送端根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定出的所述SI对应的系统信息的时频位置为至少两个,则发送端从所述至少两个时频位置中,选择一个确定为所述系统信息的时频位置。
方式二、通过第二映射关系定义所述第二映射关系用于表征SI对应的第一标识与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系。其中,第二映射关系中一个SI对应的第一标识可以对应一个系统信息的时频位置,或者多个SI对应的第一标识对应一个系统信息的时频位置。进一步,所述第二映射关系所定义的一个系统信息的时频位置可以为一个或多个。
该方式中,第二映射关系可以由发送端确定后通知给接收端,也可以由协议预先定义。
该方式中,所述发送端按照以下步骤,确定所述SI对应的系统信息的时频位置:
所述发送端根据所述第一标识和第二映射关系,确定所述SI对应的系统信息的时频位置。
该方式中,若发送端根据所述第一标识和第二映射关系确定出所述第一标识对应的系统信息的时频位置为一个,则发送端直接在该时频位置上发送所述系统信息;
若发送端根据所述第一标识和第二映射关系确定出所述第一标识对应的系统信息的时频位置为至少两个,则发送端从所述至少两个时频位置中,选择一个确定为所述系统信息的时频位置。
需要说明的是,本发明实施例中,时频位置包括时域位置和/或频域位置。其中,SI的时频位置可以是该SI占用的时频资源的起始位置、中间位置、或者结束位置。系统信息的时频位置可以是该系统信息占用的时频资源的起始位置、中间位置、或者结束位置。
基于上述任一实施例,一种可能的实施方式中,建立系统信息和第一标识之间的对应关系,具体可以包括以下两种可能的实现方式:
方式A、所述发送端采用所述第一标识对所述系统信息进行加扰。
方式B、所述发送端根据所述第一标识,生成所述系统信息的参考信号。
当然,也可以不建立系统信息和第一标识之间的对应关系,发送端可以采用其他加扰方式对所述系统信息进行加扰。例如,采用预先配置的加扰码对所述系统信息进行加扰;又如,从预先配置的加扰码集合中,选择一个加扰码对所述系统信息进行加扰。等等。
基于上述任一实施例,一种可能的实现方式中,一个SI可以包含多个组成部分(component),不同组成部分可以相同,也可以不同。一个SI中包含的多个组成部分可以采用频分复用(Frequency Division Multiplexing,简称FDM)、时分复用(Time DivisionMultiplexing,简称TDM)、和/或码分复用(Code Division Multiplexing,简称CDM)等复用方式进行区分。
可选的,一个区域内的不同SI之间可以采用FDM、TDM、和/或CDM等复用方式进行区分。
可选的,一个区域内的不同SI包含的不同组成部分之间采用FDM、TDM、和/或CDM等复用方式进行区分。
举例说明,图2所示的实施例中,给出了SI和系统信息的一种可能的传输方案,图2中,发送端在同一时刻通过不同波束发送了四个SI,即采用波束1发送了SI1,采用波束2发送了SI2,采用波束3发送了SI3,以及采用波束4发送了SI4,该四个SI采用FDM方式复用,每个SI对应一个系统信息(如MIB),即SI1对应MIB1,SI2对应MIB2,SI3对应MIB3,SI4对应MIB4。SI携带发送端的第一标识,MIB携带第二标识。作为一个实施例,第一标识为发送端的小区ID,第二标识为对SI进行波束赋形的波束ID,SI的序列基于小区ID生成。在此实施例下,四个SI的序列完全相同,对应的第一ID的信息也完全相同。
作为一种可能的实施方式中,所述SI包括至少两个子信号,所述第一标识包括至少两个第一子标识,每个所述子信号对应一个不同的第一子标识。
例如,SI包括PSS和SSS这两个子信号(组成部分),所述第一标识为小区ID,该小区ID进一步包括扇区ID和组内ID两个第一子标识,其中,PSS对应扇区ID,有3个取值;SSS对应于组内ID,有128个取值,这样就可以对应504个小区ID。
该方式中,所述发送端根据所述SI对应的第一标识,生成所述SI的序列时,可以根据任一第一子标识,生成所述SI的序列;也可以根据不同第一子标识,生成所述SI不同子信号的序列。等等。本发明实施例不对具体实现进行限定。
该方式中,所述发送端采用所述SI对应的第一标识,对所述SI进行加扰时,可以采用任一第一子标识,对所述SI进行加扰;也可以采用不同第一子标识,对所述SI不同子信号进行加扰。等等。本发明实施例不对具体实现进行限定。
基于同一发明构思,图3所示的实施例中,提供了一种接收端侧的数据接收方法,包括:
S31、接收端检测到至少一个同步信号SI后,确定所述SI携带的第一标识。
本步骤中,一个区域内,接收端可以独立检测每个SI,也可以联合检测多个SI。若采用联合方式检测,则用户每检测到一个SI后,从接收信号中删除检测到的SI,依此类推。
可选的,若发送端发送了多个SI,则接收端可以检测每个SI,也可以在检测到第一个SI后,就停止检测SI。
S32、所述接收端检测所述SI对应的系统信息。
S33、所述接收端根据所述系统信息,确定第二标识,所述系统信息中携带用于表示第二标识的信息;
其中,发送所述SI的发送端的识别信息包括所述第一标识和所述第二标识。
本发明实施例中,通过SI第一标识之间的映射关系,使得接收端在检测到SI后,可以获取到第一标识;通过在系统信息中携带用于表示第二标识的信息,使得接收端在检测到系统信息后,可以获取到第二标识,从而接收端可以根据第一标识和第二标识,获取到发送端的所有识别信息,该识别信息可以用于初始接入、小区重选、小区切换等,从而提高了网络接入的灵活性。
一种可能的实施方式中,S31中接收端检测到至少一个同步信号SI后,确定所述SI携带的第一标识,包括:
所述接收端根据所述SI的序列,确定所述第一标识,对应上述方式1,具体参见图1所示实施例中的描述;或者
所述接收端将所述SI的解扰码,确定为所述第一标识,对应上述方式2,具体参见图1所示实施例中的描述;或者
所述接收端从所述SI中的比特信息中,确定所述第一标识,所述SI中的比特信息携带用于表示所述第一标识的信息,对应上述方式3,具体参见图1所示实施例中的描述。
需要说明的是,接收端在检测SI时,根据第一标识可能的取值生成序列,利用这些序列对接收信号进行检测,以检测接收信号是否为SI。或者,接收端在检测SI时,根据第一标识可能的取值对接收到的信号进行解扰,解扰成功才能检测到SI。其中,所述第一标识可能的取值由发送端确定后通知给接收端,或者由协议预先定义。其中,接收端利用第一标识可能的取值生成序列,利用这些序列对接收信号进行检测的一种可能实现方式是接收端利用本地生成的序列与接收信号进行相关,如果相关后的峰值大于给定的门限,则认为检测到了SI。SI对应的序列为该本地生成序列,对应的第一标识取值为生成该本地序列的第一标识。
一种可能的实施方式中,S32中所述接收端检测所述SI对应的系统信息,包括:
所述接收端根据所述第一标识,对接收到的信号进行解扰,对应上述方式A,具体参见图1所示实施例中的描述;或者
所述接收端根据所述第一标识,确定所述系统信息的参考信号,并根据所述参考信号,检测所述系统信息,对应上述方式B,具体参见图1所示实施例中的描述。
当然,也可以不建立系统信息和第一标识之间的对应关系,接收端可以采用其他解扰方式对接收信号进行解扰,成功解扰后,则认为检测到了所述系统信息。例如,采用预先配置的解扰码对接收信号进行解扰,成功解扰后,则认为检测到了所述系统信息;又如,遍历预先配置的加扰码集合中的每个解扰码对接收信号进行解扰,成功解扰后,则认为检测到了所述系统信息。等等。
基于上述任一实施例,S32中所述接收端检测所述SI对应的系统信息,具体包括:
所述接收端确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,并在所述系统信息的候选时频位置,检测所述系统信息。
一种可能的实施方式中,所述接收端按照以下步骤,确定所述系统信息的候选时频位置:
所述接收端根据预定义的时频位置集合中,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置。
另一种可能的实施方式中,所述接收端按照以下步骤,确定所述系统信息的候选时频位置:
所述接收端根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,所述第一映射关系用于表征SI的时频位置与系统信息的时频位置之间的对应关系,对应上述方式一,具体参见图1所示实施例中的相关描述;或者
所述接收端根据所述第一标识和第二映射关系,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,所述第二映射关系用于表征SI对应的第一标识与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系,对应上述方式二,具体参见图1所示实施例中的相关描述。
具体的,接收端需要在每个候选时频位置上进行检测。
基于上述任一实施例,可选的,S33中所述接收端根据所述系统信息,确定第二标识,包括:
所述接收端根据用于表示所述第二标识的信息和预定义的第一约束条件,确定出所述第二标识;或者
所述接收端根据所述第一标识、用于表示所述第二标识的信息和预定义的第二约束条件,确定出所述第二标识。
上述方法处理流程可以用软件程序实现,该软件程序可以存储在存储介质中,当存储的软件程序被调用时,执行上述方法步骤。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种数据发送装置,由于该装置解决问题的原理与上述图1所示的一种数据发送方法相似,因此该装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
图4所示的实施例中,提供了一种数据发送装置,所述发送装置包括:
第一处理模块41,用于发送至少一个同步信号SI,所述SI携带第一标识;
第二处理模块42,在所述SI对应的系统信息的时频位置,发送所述系统信息,所述系统信息中携带用于表示第二标识的信息;
其中,所述发送端的识别信息包括所述第一标识和所述第二标识。
一种可能实施方式中,所述SI携带所述第一标识,具体包括:
根据所述第一标识,生成所述SI的序列;或者
采用所述第一标识,对所述SI进行加扰;或者
在所述SI中的比特信息中携带用于表示所述第一标识的信息。
一种可能实施方式中,所述第二处理模块还用于:
采用所述第一标识对所述系统信息进行加扰;或者
根据所述第一标识,生成所述系统信息的参考信号。
一种可能实施方式中,所述第二处理模块还用于:
根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述第一映射关系用于表征SI的时频位置与系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据所述第一标识和第二映射关系,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述第二映射关系用于表征SI对应的第一标识与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据预定义的时频位置集合,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述时频位置集合包括所述SI对应的系统信息的时频位置。
一种可能实施方式中,若所述SI对应的系统信息的时频位置为至少两个,所述第二处理模块具体用于:
从所述至少两个时频位置中,选择一个确定为所述系统信息的时频位置。
图5所示的实施例中,以发送端为网络节点为例,对本发明实施例提供的发送装置的硬件结构、处理方式进行说明。所述发送装置包括:收发机51、以及与该收发机51连接的至少一个处理器52,其中:
所述处理器52,用于读取存储器53中的程序,执行下列过程:
通过所述收发机发送至少一个同步信号SI,所述SI携带第一标识;
在所述SI对应的系统信息的时频位置,通过所述收发机发送所述系统信息,所述系统信息中携带用于表示第二标识的信息;
收发机51,用于在所述处理器52的控制下接收和发送数据;
其中,所述发送端的识别信息包括所述第一标识和所述第二标识。
其中,在图5中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器52代表的一个或多个处理器和存储器53代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机51可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
所述处理器52负责管理总线架构和通常的处理,所述存储器53可以存储所述处理器52在执行操作时所使用的数据。
一种可能实施方式中,所述SI携带所述第一标识,具体包括:
根据所述第一标识,生成所述SI的序列;或者
采用所述第一标识,对所述SI进行加扰;或者
在所述SI中的比特信息中携带用于表示所述第一标识的信息。
一种可能实施方式中,所述处理器读取存储器中的程序,还执行下列过程:
采用所述第一标识对所述系统信息进行加扰;或者
根据所述第一标识,生成所述系统信息的参考信号。
一种可能实施方式中,所述处理器读取存储器中的程序,还执行下列过程:
根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述第一映射关系用于表征SI的时频位置与系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据所述第一标识和第二映射关系,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述第二映射关系用于表征SI对应的第一标识与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据预定义的时频位置集合,确定所述SI对应的系统信息的时频位置,所述时频位置集合包括所述SI对应的系统信息的时频位置。
一种可能实施方式中,若所述SI对应的系统信息的时频位置为至少两个,所述处理器读取存储器中的程序,具体执行下列过程:
从所述至少两个时频位置中,选择一个确定为所述系统信息的时频位置。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种数据接收装置,由于该装置解决问题的原理与上述图3所示的一种数据接收方法相似,因此该装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
图6所示实施例中,提供了一种数据接收装置,所述接收装置包括:
第一确定模块61,用于检测到至少一个同步信号SI后,确定所述SI携带的第一标识;
检测模块62,用于检测所述SI对应的系统信息;
第二确定模块63,用于根据所述系统信息,确定第二标识,所述系统信息中携带用于表示所述第二标识的信息;
其中,发送所述SI的发送端的识别信息包括所述第一标识和所述第二标识。
一种可能实施方式中,所述第一确定模块具体用于:
根据所述SI的序列,确定所述第一标识;或者
将所述SI的解扰码,确定为所述第一标识;或者
从所述SI中的比特信息中,确定所述第一标识,所述SI中的比特信息携带用于表示所述第一标识的信息。
一种可能实施方式中,所述检测模块具体用于:
根据所述第一标识,对接收到的信号进行解扰;或者
根据所述第一标识,确定所述系统信息的参考信号,并根据所述参考信号,检测所述系统信息。
一种可能实施方式中,所述检测模块具体用于:
确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,并在所述系统信息的候选时频位置,检测所述系统信息;其中,所述接收端按照以下步骤,确定所述系统信息的候选时频位置:
根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,所述第一映射关系用于表征SI的时频位置与系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据所述第一标识和第二映射关系,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,所述第二映射关系用于表征SI对应的第一标识与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据预定义的时频位置集合中,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置。
一种可能实施方式中,所述第二确定模块具体用于:
根据用于表示所述第二标识的信息和预定义的第一约束条件,确定出所述第二标识;或者
根据所述第一标识、用于表示所述第二标识的信息和预定义的第二约束条件,确定出所述第二标识。
图7所示实施例中,以终端为例,对本发明实施例提供的接收装置的硬件结构、处理方式进行说明。所述接收装置包括收发机71、以及与该收发机71连接的至少一个处理器72,其中:
所述处理器72,用于读取存储器73中的程序,执行下列过程:
检测到至少一个同步信号SI后,确定所述SI携带的第一标识,所述第一标识包括发送所述SI的发送端的识别信息中的部分信息;在所述SI对应的系统信息的候选时频位置,检测所述系统信息;根据所述系统信息,确定第二标识,所述第二标识包括所述识别信息中除所述第一标识外的部分或全部信息,所述系统信息中携带用于表示第二标识的信息;
所述收发机71,用于在所述处理器72的控制下接收和发送数据。
其中,在图7中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器72代表的一个或多个处理器和存储器73代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机71可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口74还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器72负责管理总线架构和通常的处理,存储器73可以存储处理器72在执行操作时所使用的数据。
一种可能实施方式中,所述处理器读取所述存储器中的程序,具体执行下列过程:
根据所述SI的序列,确定所述第一标识;或者
将所述SI的解扰码,确定为所述第一标识;或者
从所述SI中的比特信息中,确定所述第一标识,所述SI中的比特信息携带用于表示所述第一标识的信息。
一种可能实施方式中,所述处理器读取所述存储器中的程序,具体执行下列过程:
根据所述第一标识,对接收到的信号进行解扰;或者
根据所述第一标识,确定所述系统信息的参考信号,并根据所述参考信号,检测所述系统信息。
一种可能实施方式中,所述处理器读取所述存储器中的程序,具体执行下列过程:
确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,并在所述系统信息的候选时频位置,检测所述系统信息;其中,按照以下步骤,确定所述系统信息的候选时频位置:
根据所述SI的时频位置和第一映射关系,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,所述第一映射关系用于表征SI的时频位置与系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据所述第一标识和第二映射关系,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置,所述第二映射关系用于表征SI对应的第一标识与SI对应的系统信息的时频位置之间的对应关系;或者
根据预定义的时频位置集合中,确定所述SI对应的系统信息的候选时频位置。
一种可能实施方式中,所述处理器读取所述存储器中的程序,具体执行下列过程:
根据用于表示所述第二标识的信息和预定义的第一约束条件,确定出所述第二标识;或者
根据所述第一标识、用于表示所述第二标识的信息和预定义的第二约束条件,确定出所述第二标识。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。