CN108631909B - 增强移动宽带信号传输方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供一种增强移动宽带信号传输方法及装置。所述方法包括:根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,计算eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M;根据eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述最小值M,对eMBB信号进行打孔;将打孔后的eMBB5信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置发送至eMMB信号接收端。本发明能够在保证eMBB OFDM符号解调正确的同时提高eMBB资源的利用率,提升eMBB系统容量。
Description
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种增强移动宽带信号传输方法及装置。
背景技术
在5G应用场景中,eMBB(enhanced Mobile Broadband,增强移动宽带)业务和URLLC(Ultra Reliability and Low Latency Communication,低时延高可靠通信)业务可以复用同一时频资源以提升频谱资源利用率。考虑到URLLC业务的突发性以及需要保证URLLC的高可靠性,一种常用的复用方式为URLLC强占eMBB业务的时频资源,这些时频资源上的eMBB信号通过打孔的方式打掉。
由于eMBB业务和URLLC业务的性能指标存在差别,现在5G标准中允许eMBB业务和URLLC业务采用不同的子载波间隔,通常URLLC可以采用更大的子载波间隔来保证低时延。由于URLLC业务占据的时间长度不同,不同子载波间隔的eMBB业务和URLLC业务复用时会出现下面两种情况。
情况1:URLLC强占时间资源占据整数个eMBB OFDM(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing,正交频分复用)符号,此时现有方式是打掉URLLC所占据的eMBBOFDM符号,如图1所示;
情况2:URLLC强占时间资源占据分数个eMBB OFDM符号,此时现有方式是打掉URLLC强占的分数个eMBB OFDM符号对应的采样点,如图2所示;或者,打掉URLLC强占的大于分数值的最小整数个eMBB OFDM符号,如图3所示。
在实现本发明的过程中,发明人发现现有技术中至少存在如下技术问题:
对于情况2,当打掉分数个eMBB OFDM符号时,会使得在某些情况下占据的整数个eMBB OFDM符号解调出错,从而导致性能下降;当打掉整个eMBB OFDM符号时,会造成eMBB资源浪费,降低eMBB吞吐量。
发明内容
本发明提供的增强移动宽带信号传输方法及装置,能够在保证eMBB
OFDM符号解调正确的同时提高eMBB资源的利用率,提升eMBB系统容量。
第一方面,本发明提供一种增强移动宽带信号传输方法,所述方法应用于eMMB信号发射端,所述方法包括:
根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,计算eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M;
根据eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBBOFDM符号数的最小值M,对eMBB信号进行打孔;
将打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置发送至eMMB信号接收端,以使eMMB信号接收端根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
可选地,所述根据eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对eMBB信号进行打孔包括:
当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M时,根据被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例对eMBB信号进行打孔。
可选地,所述根据被强占的部分eMBB OFDM符号占一个eMBB OFDM符号长度的比例对eMBB信号进行打孔包括:
当被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例小于或等于比例阈值时,将被强占的部分eMBB OFDM符号对应的时域信号打掉;
当被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例大于比例阈值时,将被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号对应的时域信号打掉。
可选地,所述根据eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对eMBB信号进行打孔包括:
当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M加1时,将第一个被强占的eMBB OFDM符号从末尾开始倒推填补到最后一个被强占的eMBB OFDM符号中,使得最后一个被强占的eMBB OFDM符号组成一个完整的eMBB OFDM符号。
第二方面,本发明提供一种增强移动宽带信号传输装置,所述方法应用于eMMB信号接收端,所述方法包括:
接收eMMB信号发射端发送的打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置;
根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
可选地,所述根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码包括:
根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,确定eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M;
根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置确定eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数;
根据所述eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
可选地,所述根据所述eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码包括:
当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M,且被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例小于或等于比例阈值时,对被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号进行解调译码;
当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M,且被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例大于比例阈值时,不对被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号进行解调译码;
当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M加1时,将最后一个被强占的eMBB OFDM符号从末尾倒推截取第一个被强占的eMBB OFDM符号所被强占的长度,补充至第一个被强占的eMBB OFDM符号的末尾,并对被强占的第一个到第M个eMBB OFDM符号进行解调译码。
第三方面,本发明提供一种增强移动宽带信号传输装置,所述装置位于eMMB信号发射端,所述装置包括:
计算单元,用于根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,计算eMBB信号被强占的eMBBOFDM符号数的最小值M;
处理单元,用于根据eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对eMBB信号进行打孔;
发送单元,用于将打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置发送至eMMB信号接收端,以使eMMB信号接收端根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
可选地,所述处理单元,用于当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M时,根据被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例对eMBB信号进行打孔。
可选地,所述处理单元,用于当被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBBOFDM符号长度的比例小于或等于比例阈值时,将被强占的部分eMBB OFDM符号对应的时域信号打掉;以及当被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例大于比例阈值时,将被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号对应的时域信号打掉。
可选地,所述处理单元,用于当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M加1时,将第一个被强占的eMBB OFDM符号从末尾开始倒推填补到最后一个被强占的eMBB OFDM符号中,使得最后一个被强占的eMBB OFDM符号组成一个完整的eMBB OFDM符号。
第四方面,本发明提供一种增强移动宽带信号传输装置,所述装置位于eMMB信号接收端,所述装置包括:
接收单元,用于接收eMMB信号发射端发送的打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置;
解调单元,用于根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
可选地,所述解调单元包括:
第一确定子单元,用于根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,确定eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M;
第二确定子单元,用于根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置确定eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数;
解调子单元,用于根据所述eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
可选地,所述解调子单元,用于当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M,且被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例小于或等于比例阈值时,对被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号进行解调译码;以及当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M,且被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例大于比例阈值时,不对被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号进行解调译码;以及当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M加1时,将最后一个被强占的eMBB OFDM符号从末尾倒推截取第一个被强占的eMBB OFDM符号所被强占的长度,补充至第一个被强占的eMBB OFDM符号的末尾,并对被强占的第一个到第M个eMBB OFDM符号进行解调译码。
本发明实施例提供的增强移动宽带信号传输方法及装置,eMMB信号发射端根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,计算eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,并结合eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数对eMBB信号进行打孔,然后将打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置发送至eMMB信号接收端,eMMB信号接收端据此对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。与现有技术相比,本发明能够在保证eMBB OFDM符号解调正确的同时提高eMBB资源的利用率,提升eMBB系统容量。
附图说明
图1为现有技术中对URLLC业务强占的eMBB OFDM符号对应的时域信号进行打孔的一种示意图;
图2为现有技术中对URLLC业务强占的eMBB OFDM符号对应的时域信号进行打孔的另一种示意图;
图3为现有技术中对URLLC业务强占的eMBB OFDM符号对应的时域信号进行打孔的再一种示意图;
图4为本发明实施例提供的位于eMBB信号发射端的增强移动宽带信号传输方法的流程图;
图5为本发明实施例提供的位于eMBB信号接收端的增强移动宽带信号传输方法的流程图;
图6为本发明实施例提供的不同URLLC业务到达时刻的强占资源示意图;
图7为本发明实施例提供的当URLLC业务强占的eMBB OFDM符号数为M时进行打孔的一种示意图;
图8为本发明实施例提供的当URLLC业务强占的eMBB OFDM符号数为M时进行打孔的另一种示意图;
图9为本发明实施例提供的当URLLC业务强占的eMBB OFDM符号数为M+1时eMBB信号发射端的操作示意图;
图10为本发明实施例提供的当URLLC业务强占的eMBB OFDM符号数为M+1时eMBB信号接收端的操作示意图;
图11为本发明实施例提供的位于eMBB信号发射端的增强移动宽带信号传输装置的结构示意图;
图12为本发明一实施例提供的位于eMBB信号接收端的增强移动宽带信号传输装置的结构示意图;
图13为本发明另一实施例提供的位于eMBB信号接收端的增强移动宽带信号传输装置的结构示意图。
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,所描述的实施例仅仅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做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。
本发明实施例提供一种增强移动宽带信号传输方法,所述方法应用于eMMB信号发射端,如图4所示,所述方法包括:
S41、根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,计算eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M。
S42、根据eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对eMBB信号进行打孔。
S43、将打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置发送至eMMB信号接收端,以使eMMB信号接收端根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
本发明实施例提供的增强移动宽带信号传输方法,eMMB信号发射端根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,计算eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,并结合eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数对eMBB信号进行打孔,然后将打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置发送至eMMB信号接收端,以使eMMB信号接收端据此对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。与现有技术相比,本发明能够在保证eMBB OFDM符号解调正确的同时提高eMBB资源的利用率,提升eMBB系统容量。
本发明实施例提供一种增强移动宽带信号传输方法,所述方法应用于eMMB信号接收端,如图5所示,所述方法包括:
S51、接收eMMB信号发射端发送的打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置。
S52、根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
本发明实施例提供的增强移动宽带信号传输方法,eMMB信号接收端接收eMMB信号发射端发送的打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置,并据此对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。与现有技术相比,本发明能够在保证eMBB OFDM符号解调正确的同时提高eMBB资源的利用率,提升eMBB系统容量。
下面结合具体实例对本发明实施例增强移动宽带信号传输方法进行详细说明。
在eMBB信号发射端,根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,计算eMBB信号被强占的eMBBOFDM符号数的最小值M。
例如:eMBB业务和URLLC业务的子载波间隔分别为fs和4fs,CP(Cyclic Prefix,循环前缀)长度分别为Tcp和0.25Tcp,URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数为7,则强占的eMBB OFDM符号数的最小值为M=ceil(7/(4fs)*fs)=2,其中ceil为向上取整函数。
URLLC业务到来的时刻可能出现在eMBB OFDM符号的多个不同位置,因此URLLC业务占据的eMBB OFDM符号个数可能为M或M+1。
图6给出了两个示例,根据上面例子描述,M=2,但是根据URLLC业务到来时刻不同,在URLLC强占资源1中占据了2个eMBB OFDM符号,在URLLC强占资源2中占据了3个eMBBOFDM符号。
下面分两种情况进行处理:
情况1:当URLLC业务强占的eMBB OFDM符号数为M时,根据占据的部分eMBB的OFDM符号占一个eMBB OFDM符号长度的比例ρ来采取分数打孔和整数打孔的方式。
当ρ≤ρthreshold时,eMBB信号发射端将URLLC业务强占部分对应的时域信号打掉,然后进行传输,如图7所示,灰色部分为eMBB打掉部分,在eMBB信号接收端,eMBB用户将一部分打掉的eMBB OFDM符号,如图7中的第二个OFDM符号,进行解调译码,其中ρthreshold取值为(0,1),该值可由网络侧进行半静态或动态配置;
当ρ>ρthreshold时,eMBB信号发射端将URLLC业务强占部分对应的整个eMBB OFDM时域信号打掉,然后进行传输,如图8所示,灰色部分为eMBB打掉的OFDM符号,在eMBB信号接收端,eMBB用户将不对有部分强占的eMBB OFDM符号,如图8中的第二个OFDM符号,进行解调译码。
情况2:当URLLC业务强占的eMBB OFDM符号数为M+1时,eMBB信号发射端将第一个eMBB OFDM符号从末尾开始倒推填补到最后一个强占的eMBB OFDM符号中,如图9所示。
eMBB信号接收端第一个强占的eMBB OFDM符号将未强占部分接收,然后把最后一个强占的eMBB OFDM符号从末尾倒推截取第一个被强占eMBB OFDM符号的长度,补充为第一个eMBB OFDM符号的末尾,然后eMBB信号接收端对强占部分的第一个到第M个eMBB OFDM符号进行解调译码,如图10所示。
在eMBB信号传输过程中,eMBB信号发射端可以告知eMBB信号接收端URLLC的相关参数,包括URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置等信息,eMBB信号接收端根据这些信息可以确定采用上述何种方法对接收到的打孔后的eMBB信号进行解调译码。
本发明实施例还提供一种增强移动宽带信号传输装置,所述装置位于eMMB信号发射端,如图11所示,所述装置包括:
计算单元41,用于根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,计算eMBB信号被强占的eMBBOFDM符号数的最小值M;
处理单元42,用于根据eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对eMBB信号进行打孔;
发送单元43,用于将打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置发送至eMMB信号接收端,以使eMMB信号接收端根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
本发明实施例提供的增强移动宽带信号传输装置,根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,计算eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,并结合eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数对eMBB信号进行打孔,然后将打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置发送至eMMB信号接收端,以使eMMB信号接收端据此对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。与现有技术相比,本发明能够在保证eMBB OFDM符号解调正确的同时提高eMBB资源的利用率,提升eMBB系统容量。
可选地,所述处理单元42,用于当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M时,根据被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例对eMBB信号进行打孔。
可选地,所述处理单元42,用于当被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBBOFDM符号长度的比例小于或等于比例阈值时,将被强占的部分eMBB OFDM符号对应的时域信号打掉;以及当被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例大于比例阈值时,将被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号对应的时域信号打掉。
可选地,所述处理单元42,用于当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M加1时,将第一个被强占的eMBB OFDM符号从末尾开始倒推填补到最后一个被强占的eMBB OFDM符号中,使得最后一个被强占的eMBB OFDM符号组成一个完整的eMBB OFDM符号。
本实施例的装置,可以用于执行上述位于eMBB信号发射端的方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
本发明实施例还提供一种增强移动宽带信号传输装置,所述装置位于eMMB信号接收端,如图12所示,所述装置包括:
接收单元51,用于接收eMMB信号发射端发送的打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置;
解调单元52,用于根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
本发明实施例提供的增强移动宽带信号传输装置,接收eMMB信号发射端发送的打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置,并据此对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。与现有技术相比,本发明能够在保证eMBB OFDM符号解调正确的同时提高eMBB资源的利用率,提升eMBB系统容量。
可选地,如图13所示,所述解调单元52包括:
第一确定子单元521,用于根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,确定eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M;
第二确定子单元522,用于根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置确定eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数;
解调子单元523,用于根据所述eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
可选地,所述解调子单元523,用于当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M,且被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例小于或等于比例阈值时,对被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号进行解调译码;以及当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M,且被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例大于比例阈值时,不对被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号进行解调译码;以及当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M加1时,将最后一个被强占的eMBB OFDM符号从末尾倒推截取第一个被强占的eMBB OFDM符号所被强占的长度,补充至第一个被强占的eMBB OFDM符号的末尾,并对被强占的第一个到第M个eMBB OFDM符号进行解调译码。
本实施例的装置,可以用于执行上述位于eMBB信号接收端的方法实施例的技术方案,其实现原理和技术效果类似,此处不再赘述。
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流程,是可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成,所述的程序可存储于一计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法的实施例的流程。其中,所述的存储介质可为磁碟、光盘、只读存储记忆体(Read-Only Memory,ROM)或随机存储记忆体(Random AccessMemory,RAM)等。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。
Claims (10)
1.一种增强移动宽带信号传输方法,所述方法应用于增强移动宽带eMMB信号发射端,其特征在于,所述方法包括:
根据eMBB业务传输所用的正交频分复用OFDM符号长度、低时延高可靠通信URLLC业务的传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,计算eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M;
根据eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对eMBB信号进行打孔;
将打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLCOFDM符号的起始位置发送至eMMB信号接收端,以使eMMB信号接收端根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码;
所述根据eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBBOFDM符号数的最小值M,对eMBB信号进行打孔包括:当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M时,根据被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例对eMBB信号进行打孔;当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M加1时,将第一个被强占的eMBB OFDM符号从末尾开始倒推填补到最后一个被强占的eMBB OFDM符号中,使得最后一个被强占的eMBB OFDM符号组成一个完整的eMBB OFDM符号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据被强占的部分eMBB OFDM符号占一个eMBB OFDM符号长度的比例对eMBB信号进行打孔包括:
当被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例小于或等于比例阈值时,将被强占的部分eMBB OFDM符号对应的时域信号打掉;
当被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例大于比例阈值时,将被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号对应的时域信号打掉。
3.一种增强移动宽带信号传输方法,所述方法应用于eMMB信号接收端,其特征在于,所述方法包括:
接收eMMB信号发射端发送的打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置;其中,所述eMBB信号发射端对eMBB信号进行打孔的方式为:当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于eMBB信号被强占的eMBBOFDM符号数的最小值M时,根据被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例对eMBB信号进行打孔;当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M加1时,将第一个被强占的eMBB OFDM符号从末尾开始倒推填补到最后一个被强占的eMBB OFDM符号中,使得最后一个被强占的eMBB OFDM符号组成一个完整的eMBB OFDM符号;所述最小值M根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务的传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数计算得出;
根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码包括:
根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,确定eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M;
根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置确定eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数;
根据所述eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBBOFDM符号数的最小值M,对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述eMBB信号被强占的实际eMBBOFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码包括:
当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M,且被强占的部分eMBBOFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例小于或等于比例阈值时,对被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号进行解调译码;
当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M,且被强占的部分eMBBOFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例大于比例阈值时,不对被强占的部分eMBBOFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号进行解调译码;
当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M加1时,将最后一个被强占的eMBB OFDM符号从末尾倒推截取第一个被强占的eMBB OFDM符号所被强占的长度,补充至第一个被强占的eMBB OFDM符号的末尾,并对被强占的第一个到第M个eMBB OFDM符号进行解调译码。
6.一种增强移动宽带信号传输装置,所述装置位于eMMB信号发射端,其特征在于,所述装置包括:
计算单元,用于根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,计算eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M;
处理单元,用于根据eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对eMBB信号进行打孔;
发送单元,用于将打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置发送至eMMB信号接收端,以使eMMB信号接收端根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码;
所述处理单元,用于当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M时,根据被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例对eMBB信号进行打孔;当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M加1时,将第一个被强占的eMBB OFDM符号从末尾开始倒推填补到最后一个被强占的eMBB OFDM符号中,使得最后一个被强占的eMBB OFDM符号组成一个完整的eMBB OFDM符号。
7.根据权利要求6所述的装置,其特征在于,所述处理单元,用于当被强占的部分eMBBOFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例小于或等于比例阈值时,将被强占的部分eMBB OFDM符号对应的时域信号打掉;以及当被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBBOFDM符号长度的比例大于比例阈值时,将被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBBOFDM符号对应的时域信号打掉。
8.一种增强移动宽带信号传输装置,所述装置位于eMMB信号接收端,其特征在于,所述装置包括:
接收单元,用于接收eMMB信号发射端发送的打孔后的eMBB信号以及URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置;其中,所述eMBB信号发射端对eMBB信号进行打孔的方式为:当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M时,根据被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例对eMBB信号进行打孔;当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M加1时,将第一个被强占的eMBB OFDM符号从末尾开始倒推填补到最后一个被强占的eMBB OFDM符号中,使得最后一个被强占的eMBB OFDM符号组成一个完整的eMBB OFDM符号;所述最小值M根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务的传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数计算得出;
解调单元,用于根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度和URLLC业务占用URLLCOFDM符号的起始位置对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述解调单元包括:
第一确定子单元,用于根据eMBB业务传输所用的OFDM符号长度、所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度以及URLLC业务占用的URLLC OFDM符号个数,确定eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M;
第二确定子单元,用于根据所述URLLC业务传输所用的OFDM符号长度、URLLC业务占用URLLC OFDM符号的起始位置确定eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数;
解调子单元,用于根据所述eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数以及所述eMBB信号被强占的eMBB OFDM符号数的最小值M,对所述打孔后的eMBB信号进行解调译码。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述解调子单元,用于当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M,且被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例小于或等于比例阈值时,对被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号进行解调译码;以及当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M,且被强占的部分eMBB OFDM符号占一个完整eMBB OFDM符号长度的比例大于比例阈值时,不对被强占的部分eMBB OFDM符号所在的完整eMBB OFDM符号进行解调译码;以及当eMBB信号被强占的实际eMBB OFDM符号数等于所述最小值M加1时,将最后一个被强占的eMBB OFDM符号从末尾倒推截取第一个被强占的eMBB OFDM符号所被强占的长度,补充至第一个被强占的eMBB OFDM符号的末尾,并对被强占的第一个到第M个eMBB OFDM符号进行解调译码。
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