WO2012167548A1 - 应用在正交频分多址系统中的数据发送和接收方法、装置及系统 - Google Patents

应用在正交频分多址系统中的数据发送和接收方法、装置及系统 Download PDF

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WO2012167548A1
WO2012167548A1 PCT/CN2011/082129 CN2011082129W WO2012167548A1 WO 2012167548 A1 WO2012167548 A1 WO 2012167548A1 CN 2011082129 W CN2011082129 W CN 2011082129W WO 2012167548 A1 WO2012167548 A1 WO 2012167548A1
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codeword
data
prb
physical resource
resource block
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PCT/CN2011/082129
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English (en)
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赵泉波
梁海洋
孙方林
Original Assignee
华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0057Block codes

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a data transmission and application in an orthogonal frequency division multiple access system. Receiving method, device and system.
  • Orthogonal Frequency Division Multiple Access divides a transmission bandwidth into orthogonal sets of subcarriers that do not overlap each other, and allocates different subcarrier sets to different users to implement multiple access.
  • the 0FDMA scheme can be seen as dividing the total resources (time, bandwidth) in time and frequency to achieve multi-user access.
  • WIMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • LTE Long Term Evolution
  • 0FDMA technology is used.
  • 0FDMA technology can also be applied to EOC (Ethernet over Cable), a point-to-multipoint system.
  • the central office is responsible for allocating the time-frequency block resources of each user in the uplink and downlink directions, and passing through specific fields (such as uplink mapping (UL-MAP) and downlink mapping (DL) in each downlink frame.
  • UL-MAP uplink mapping
  • DL downlink mapping
  • - MAP message MAP message
  • the user receives and extracts data according to the information indicated by the MAP in the time-frequency block to which it belongs; in the uplink direction, the user transmits data according to the information indicated by the MAP in the time-frequency block to which it belongs.
  • the existing 0FDMA system combines the uplink and downlink time-frequency domain physical resources into a slot (Slot) or a physical resource block (Physical Resource Block, hereinafter referred to as PRB), and performs data scheduling and allocation.
  • Slot slot
  • PRB Physical Resource Block
  • the data to be transmitted is encoded according to the time slot or the length of the physical resource block, and one codeword is formed, and the coded codeword is sent to the peer device for reception.
  • the technology for data transmission by time slots or physical resource blocks the supported codeword length and the time slot or PRB size are multiplied, that is, the code length is limited by the length of the PRB or the time slot itself, and the PRB or time is The length of the slot is fixed, which limits the code length of the existing 0FDMA system transmission, resulting in inefficient data transmission and poor user experience. For example, if the current user data traffic is small and still uses a fixed code length codeword to encode and transmit, there will be a waiting delay for the patchwork codeword, resulting in delay of the real-time service, thereby making the data transmission inefficient. Poor user experience.
  • An object of the present invention is to provide a data transmission method, apparatus and system for use in an orthogonal frequency division multiple access system, which are used to solve the problem that the code length of the transmission of the 0FDMA system in the prior art is limited, thereby causing data transmission.
  • the problem of low efficiency and poor user experience improves data transmission efficiency and user satisfaction.
  • the present invention provides, in a first aspect, a data transmitting method using an 0FDMA system.
  • the method comprises the following steps: According to the codeword bearer mode, data of a corresponding length in a codeword is extracted and placed on the resource block PRB; data is transmitted in units of PRB.
  • the present invention provides a data receiving method using an 0FDMA system.
  • the method comprises the steps of: receiving PRB data; extracting the encoded data from the PRB according to the codeword carrying manner; and decoding the encoded data.
  • the present invention provides a data transmitting apparatus including an 0FDMA system.
  • the data transmitting device includes: an extracting unit, according to the codeword carrying manner, extracting the encoded data of the corresponding length and placing the data on the PRB; and sending the unit, and transmitting the data in units of PRB.
  • the present invention provides a data receiving apparatus including an 0FDMA system.
  • the data receiving device includes: a receiving unit that receives the PRB data; an extracting unit that extracts the encoded data from the PRB according to the codeword carrying manner; and a decoding unit that decodes the encoded data.
  • the present invention provides a communication system including an 0FDMA system, comprising the data transmitting device of the third aspect and the data receiving device of the fourth aspect.
  • the present invention defines the manner in which multiple PRBs carry FEC codewords.
  • the manner in which these PRBs carry FEC codewords is configurable, which solves the problem of low data transmission efficiency and user experience of the existing OFDM system, thereby improving data transmission efficiency and user satisfaction, and further, when a certain connected data volume
  • long codewords can be selected, and long codewords can also bring FEC gain enhancement.
  • a short codeword configuration item can be carried by the PRB, when there are more short packets and low latency requirements. You can still choose this way through configuration to improve data transfer efficiency.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a manner in which a PRB carries a codeword according to Embodiment 1 of the present invention
  • 2 is a flow chart of processing by a sender based on a PRB bearer codeword
  • 3 is a flowchart of processing by a receiver based on a PRB bearer codeword
  • Figure 4 is a schematic view of Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 5 is a data transmitting device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a data receiving device in accordance with an embodiment of the present invention.
  • DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS The technical solutions in the embodiments of the present invention will be clearly and completely described in the following with reference to the accompanying drawings. It is apparent that the described embodiments are only a part of the embodiments of the invention, and not all of the embodiments. All other embodiments obtained by those skilled in the art based on the embodiments of the present invention without creative efforts are within the scope of the present invention.
  • the embodiment of the present invention provides a data sending method applied in an orthogonal frequency division multiple access system: the following steps are included:
  • the data sending method includes: extracting, according to a codeword bearer mode, a data length of a corresponding length in a codeword On the physical resource block; data transmission is performed in units of the physical resource block.
  • the method further includes: indicating a codeword bearer by one or more of a bearer mode identifier, a codeword length identifier, and a tail processing mode identifier.
  • the step of extracting the coded data of the corresponding length and placing the data on the PRB according to the codeword bearer mode includes: the codeword bearer mode means that multiple PRBs carry one codeword; and the second codeword is placed to have been placed The first codeword is on the PRB.
  • the method further includes: selecting a PRB bearer with the same bit bearer capability to be the same
  • codeword bearer may further be configured to carry a codeword by changing a size of the physical resource block.
  • the embodiment of the present invention further provides a data receiving method applied in an orthogonal frequency division multiple access system: receiving a physical resource block; and extracting the encoded data from the physical resource block according to a codeword carrying manner ; Decode the encoded data.
  • the step of extracting the encoded data from the PRB includes: the codeword bearer mode is that a plurality of physical resource blocks carry one codeword; and data of two codewords is extracted from one PRB.
  • the PRB carries the codeword in Embodiment 1 of the present invention is specifically described below with reference to FIG.
  • the PRB is the smallest bandwidth unit allocated by the base station scheduler.
  • a plurality of PRBs may be cascaded to carry a single codeword.
  • the code word is, for example, an FEC (Forward Error Correction) code word.
  • the left side illustrates the first way PRB carries codewords, including 5 PRBs, PRB1-PRB5s.
  • Codeword 1 is carried in the first part of PRB1, PRB2 and PRB3.
  • Codeword 2 is carried in the latter part of PRB3, PRB4 and PRB5.
  • the second way of the PRB carrying the codeword is shown on the right.
  • Codeword 1 is carried in the first part of PRB1, PRB2 and PRB3
  • codeword 2 is carried in PRB4, PRB5 and PRB6.
  • two codewords are not supported in one PRB. If codeword 1 does not fill PRB3, the tail of PRB3 is also not used.
  • the PRB size N subcarriers X M symbols.
  • the bearer bit capability of each PRB is k X NX M.
  • the maximum bearer bit capacity of a PRB is 2160 bits (ie 270 bytes).
  • a codeword is limited to one PRB, and the codeword has a maximum length of 270 bytes.
  • the length of the codeword can exceed the limitation of the PRB size, so that the user can flexibly configure the long codeword or the short codeword according to the service requirement.
  • the gain of the physical layer can also be significantly improved.
  • the delay characteristics can be improved.
  • the sender needs to inform the receiver of the codeword bearer used by the data on the currently transmitted PRB. There are two ways to inform: 1. Pass in advance; 2. Carry with PRB.
  • the receiver In a 0FDMA system, generally, the receiver has previously known the number of modulation bits of the PRB before receiving the PRB data. Therefore, the transmitting and receiving parties can determine the modulation mode of the PRB and the possible codeword bearer mode through an interactive protocol in advance. For example, in a point-to-multipoint system, after the central office is responsible for negotiating with the terminal, the central office uniformly informs the terminal of the codeword bearer mode adopted by each PRB in the uplink and downlink directions.
  • each PRB block for real-time indication (such as using partial subcarriers to pass these parameters).
  • the central office only needs to inform the terminal of the assigned PRB number.
  • the codeword bearer mode used by the PRB can be determined and indicated to the receiver in real time by the sender (office or terminal) according to the service needs.
  • identifiers need to be added for each PRB to indicate.
  • the following are some examples of identifiers, and the present invention is not limited to the use of these examples.
  • a bearer mode identifier marks the manner in which the current PRB carries the FEC codeword.
  • a codeword type identifier indicates the entire length of the codeword carried by the current PRB.
  • the identifier may be an FEC codeword type indication FEC_Code_Typ e . Also known as a codeword length identifier.
  • FEC_Code_Type instead, derives the FEC codeword type (length) used by the PRB based on the number of modulation bits of the PRB that has been known beforehand (or other means).
  • Flag l, i.e., the current carrying PRB length codeword is concatenated, the recipient needs to know the codeword length bearer according FEC_Code_Typ e.
  • a tail processing mode identifier indicates whether multiple codewords exist for one PRB.
  • the receiving end can learn whether the remaining subcarriers of the PRB have data of the next codeword after the current codeword is extracted according to the identifier.
  • the identifier can take the bit C 0 nt_flag.
  • the system supports a user connection to use multiple codeword bearers, that is, the PRB to which the user connection is allocated, and may include a codeword bearer corresponding to a single PRB and multiple PRB bearers. Word bearing method.
  • Figure 2 is a flow chart of the processing by the sender based on the PRB bearer codeword.
  • step S22 the number of bearable bits of the PRB is determined by the transmitting and receiving parties.
  • the codeword bearer used by each PRB for transmitting data is determined based on the actual traffic and traffic. For small traffic, a single PRB can be used to carry independent codewords.
  • step S26 encoding and data processing. Specifically, according to the bearer mode for each PRB (In Flag) employed, the codeword type (FEC_Cod e _Type), tail treatment (Cont_f lag) information carried by the data processing needs.
  • the data payload is FEC-encoded according to the codeword bearer mode, and the corresponding number of data bits are encoded.
  • Performing different processing on the encoded data according to the bearer mode and the tail processing mode carrying a separate codeword mode for a single PRB, directly placing the encoded data on the PRB; and cascading a plurality of PRBs to carry a long codeword type,
  • the encoded data of the corresponding length is extracted according to the number of bearer bits of the PRB and placed on the PRB.
  • step S28 data transmission is performed in units of PRB.
  • the bearer (flag), codeword type (FEC_Code_Typ e ), and tail at which the sender applies to each PRB.
  • Information such as the management mode (C 0 nt_flag) can be determined by the two parties in advance through message interaction when establishing a service connection, or can be indicated in real time by occupying some resources inside each PRB block.
  • Figure 3 is a process flow diagram of the receiver based on the PRB bearer codeword.
  • step S32 the number of bearable bits of the PRB is determined by the transmitting and receiving parties.
  • the receiving end receives the PRB data. Obtain this by detecting specific resources within each PRB block
  • PRB carries the codeword mode.
  • the codeword bearer mode may be determined by the two parties in advance through message interaction when establishing a service connection.
  • step S36 it is judged whether or not a single PRB bearer mode. If yes, go to step S374. If not, the process goes to step S372.
  • step S372 the plurality of PRBs are cascaded to carry the type of the long codeword, and the data is extracted according to the codeword type (FEC_Code_Typ e ) and the tail processing mode (C 0 nt_flag) information, and a complete codeword is collected and then sent to the next.
  • Level decoding module the single PRB carries the independent codeword mode, and the data on the PRB is directly extracted and sent to the next-level decoding module.
  • step S38 the data is FEC decoded according to the codeword bearer mode, and the original data before encoding is recovered.
  • Embodiment 2 In another embodiment of the present invention, i.e., Embodiment 2, a possible PRB bearer codeword mode is defined. The same as the embodiment 1, the embodiment 2 defines a plurality of codeword bearer modes, including a codeword bearer mode corresponding to a single PRB and a codeword bearer mode of multiple PRB bearers.
  • the PRB resource allocated for each user connection is limited to one type of bearer, that is, a single PRB carries a single codeword or a plurality of PRBs carry one codeword.
  • the CO Central Office
  • the CO end can determine the selected codeword bearer according to the bandwidth requirement of the user. If the bandwidth requirement is large, you can select a long codeword, that is, multiple PRBs carry a type of codeword, so that the head overhead of the LLC (Logical Link Control) layer is also reduced, and the coding gain of the physical layer is also Will improve.
  • the user decides the PRB loading method based on their needs.
  • the transmitting and receiving parties need to: (1) An identifier (such as C 0 nt_flag), used to indicate whether multiple PRBs exist in one PRB; the receiving end can know the current according to the identifier. Whether the remaining partial subcarriers of the PRB have data of the next codeword after the codeword is extracted. (2) A codeword type indication (such as FEC_Code_Type), that is, all PRBs assigned to the user connection use a unified codeword bearer.
  • An identifier such as C 0 nt_flag
  • the receiver receives the PRB data and extracts the codeword according to the agreed PRB bearer mode.
  • each PRB data is an independent codeword.
  • a plurality of bearing PRB manner a single codeword, the codeword need to type (FEC_Cod e _Type), tail treatment (Cont_f lag) information for data extraction.
  • FIG. 4 is a schematic view of Embodiment 3 according to the present invention.
  • a manner of supporting one PRB carrying one codeword or a plurality of PRBs carrying one codeword is defined in the system.
  • the CO end can select the bearer codeword mode according to the bandwidth requirement of the user.
  • the MAC may combine n PRBs with the same bit-bearing capability (for example, SNR close) to carry a single codeword when allocating resources. For example, the PRB is sorted for the SNR of the user, and the PRBs of the same SNR level are combined into one PRB to carry the long codeword.
  • SNR close bit-bearing capability
  • the user is assigned 12 PRBs, PRB1-12. All PRBs are sorted by SNR size, and PRBs with close or equal SNR can be bundled together to carry long codewords.
  • the codeword length of a long codeword carried by multiple PRB combinations is equal to the number of bits that A X PRB can carry.
  • A indicates the number of bundled PRBs that the system needs to support.
  • Embodiment 4 In Embodiment 4 of the present invention, a manner of supporting one PRB to carry one codeword is defined in the system, and the variable length PRB is implemented by configuring the number of subcarriers or the number of symbols in the PRB, that is, changing the size of the PRB. Single PRB bearing Long codewords.
  • PRB time-frequency resource number (A X M) subcarriers X ( B X N) symbols
  • A is a multiple of the number of extended subcarriers relative to the atomic carrier
  • B is a multiple of the number of expanded symbols relative to the original number of symbols.
  • A, B can be configured.
  • the CO end can select the long codeword bearer mode for users with large bandwidth requirements according to the user's bandwidth requirements.
  • the values of A and B can be configured together in the whole system. For all users, the value of A is the same; the values of A and B can also be set separately for a certain user, such as long codes for individual users. The user of the word can choose to set a larger 4, B value.
  • FIG. 5 is a data transmitting apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • the data transmitting device is applied in an 0FDMA system.
  • the data transmitting device includes:
  • the extracting unit 52 is configured to extract, according to the codeword carrying manner, the encoded data of the corresponding length on the physical resource block PRB;
  • the transmitting unit 54 is for transmitting data in units of PRB.
  • the extracting unit uses one or more of a bearer mode identifier, a codeword length identifier, and a tail processing mode identifier to indicate a codeword bearer.
  • the extracting unit comprises a unit for placing the second codeword onto the PRB on which the first codeword has been placed.
  • the data sending device includes a selecting unit, configured to select a PRB carrying the same codeword with the same bit bearer capability.
  • the data transmitting device includes a changing unit for carrying a codeword by changing the size of the physical resource block.
  • the receiving device extracts data of two codewords from one PRB.
  • the process of receiving the encoded data and performing corresponding decoding by the specific data receiving device refer to the detailed description of Embodiment 1-3 above.
  • the present invention defines the manner in which multiple PRBs carry FEC codewords.
  • the way these PRBs carry FEC codewords is configurable and offers the following significant benefits.
  • a long codeword can be selected, that is, multiple PRBs carry one long codeword, and the long codeword brings the gain of the FEC.
  • MPDU MAC Payload Data Unit
  • the MAC efficiency is also improved because the LLC header overhead byte is unchanged.
  • the configuration item of the original PRB carrying a short codeword is reserved. When there are many short packets and low delay requirements, this mode can still be selected through configuration.
  • the embodiment of the present invention further provides a communication system including an Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDM) system, including the data transmitting device and the data receiving device according to Embodiment 4, wherein the data device specifically includes: an extracting unit. 52.
  • the coded data is used to extract the corresponding length of the coded data on the physical resource block PRB according to the codeword bearer mode.
  • the sending unit 54 is configured to perform data transmission in units of PRBs.
  • the receiving device specifically includes: a receiving unit 62, configured to receive the PRB data; an extracting unit 64, configured to extract the encoded data from the PRB according to the codeword carrying manner; and the decoding unit 66 is configured to use the encoded data. Decode.
  • the present invention defines the manner in which multiple PRBs carry FEC codewords.
  • the manner in which these PRBs carry FEC codewords is configurable, which solves the problem of low data transmission efficiency and user experience of the existing OFDM system, thereby improving data transmission efficiency and user satisfaction, and further, when a certain connected data volume
  • long codewords can be selected, and long codewords can also bring FEC gain enhancement.
  • a short codeword configuration item can be carried by the PRB, when there are more short packets and low latency requirements. You can still choose this way through configuration to improve data transfer efficiency.
  • PRB not only refers to the resource block of the 0FDMA system under the LTE system, but also covers the time-frequency block of the 0FDMA system under other systems.

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明实施例提供了一种应用在正交频分多址系统中的数据发送和接收方法、设备及系统。该发送方法包括下列步骤:根据码字承载方式,提取一个码字中相应长度的数据放置在资源块PRB上;以PRB为单位进行数据发送。本发明实施例还定义了多种PRB承载FEC码字的方式。这些PRB承载FEC码字的方式是可配置的,解决了现有OFDM系统的数据传输效率低,用户体验的问题,进而提高数据传输效率以及用户满意度。

Description

应用在正交频分多址系统中的数据发送和接收方法、 装置及系统 技术领域 本发明涉及通信技术领域, 具体地说, 涉及一种应用在正交频分多址系统中的数 据发送和接收方法、 装置及系统。
背景技术 正交频分多址 (OFDMA, Orthogonal Frequency Division Multiple Access)将传 输带宽划分成正交的互不重叠的一系列子载波集,将不同的子载波集分配给不同的用户 实现多址。 0FDMA方案可以看作将总资源(时间、 带宽)在时间、 频率上进行分割, 实现 多用户接入。在目前点对多点的无线通信系统(如 WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access,即全球微波互联接入) 和 LTE (Long Term Evolution,长期演进) 系统)中,采用了 0FDMA技术。 0FDMA技术也同样能够适用于 EOC (Ethernet over Cable, 即同轴电缆以太网) 的点对多点系统。
在 0FDMA 的点对多点系统中, 局端负责分配每个用户在上下行方向的时频块资源, 在每个下行帧通过特定的字段(如上行映射 (UL-MAP)和下行映射 (DL-MAP)消息 MAP消息) 告知用户其上下行的时频块信息。 在下行方向, 用户根据 MAP指示的信息在自己所属的 时频块接收并且提取数据; 在上行方向, 用户根据 MAP指示的信息在自己所属的时频块 发送数据。
现有 0FDMA 系统将上、 下行时频域物理资源组成时隙 (Slot ) 或者物理资源块 (Physical Resource Block,下文简称 PRB), 以此为单位进行数据的调度与分配。 在数 据传输时, 需要传输的数据根据所述时隙或者物理资源块的长度进行编码, 形成一个一 个的码字, 将编码后的码字发送给对端设备进行接收。 这种通过时隙或者物理资源块进 行数据传输的技术, 其支持的码字长度和时隙或者 PRB大小成倍数关系, 即码子长度受 PRB或者时隙自身长度的限制,且所述 PRB或者时隙的长度是固定,进而使得现有 0FDMA 系统传输的码长受限, 进而导致数据传输时效率低, 用户体验差。 例如: 当前用户数据 流量较小,仍采用固定的码长的码字去编码进而传输,则会为拼凑码字而存在等待时延, 导致实时业务的时延, 进而使得数据传输时效率低, 用户体验差。 发明内容 本发明的目的是提供一种应用在正交频分多址系统中的数据发送方法、 装置及系 统, 用于解决现有技术中 0FDMA系统传输的码长受限, 进而导致数据传输时效率低, 用 户体验差的问题, 进而提高了数据传输效率以及用户的满意度。
为实现上述目的, 本发明在第一方面提供了一种采用 0FDMA系统的数据发送方法。 该方法包括下列步骤: 根据码字承载方式, 提取一个码字中相应长度的数据放置在资源 块 PRB上; 以 PRB为单位进行数据发送。
在第二方面, 本发明提供一种采用 0FDMA系统的数据接收方法。 该方法包括下列 步骤: 接收 PRB数据; 根据码字承载方式, 从 PRB中提取编码后的数据; 对编码后的数据 进行解码。
在第三方面, 本发明提供一种包括 0FDMA系统的数据发送设备。 该数据发送设备 包括: 提取单元, 根据码字承载方式, 提取相应长度的编码后数据放置在 PRB上; 发送 单元, 以 PRB为单位进行数据发送。
在第四方面, 本发明提供一种包括 0FDMA系统的数据接收设备。 该数据接收设备 包括: 接收 PRB数据的接收单元; 根据码字承载方式, 从 PRB中提取编码后的数据的提取 单元; 对编码后的数据进行解码的解码单元。
在第五方面, 本发明提供一种包括 0FDMA系统的通信系统, 包括第三方面所述的 数据发送设备和第四方面所述的数据接收设备。
本发明定义了多种 PRB承载 FEC码字的方式。 这些 PRB承载 FEC码字的方式是可配置 的, 解决了现有 OFDM系统的数据传输效率低, 用户体验的问题, 进而提高数据传输效率 以及用户满意度, 进一步地, 当某条连接的数据量大时, 可以选择长码字, 长码字还可 以带来 FEC的增益提升, 在数据量小时, 可以通过 PRB承载一个短码字的配置项, 在短包 较多和低时延要求时, 仍可以通过配置选择这种方式来提高数据传输效率。 附图说明 为了更清楚地说明本实用新型实施例中的技术方案, 下面将对实施例描述中所需 要使用的附图作简单地介绍。
图 1是根据本发明实施例 1的 PRB承载码字的方式的示意图;
图 2是发送方基于 PRB承载码字的处理流程图; 图 3是接收方基于 PRB承载码字的处理流程图;
图 4是根据本发明实施例 3的示意图;
图 5是根据本发明实施例的数据发送设备;
图 6是根据本发明实施例的数据接收设备。 具体实施方式 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。
实施例 1
本发明实施例提供了一种应用在正交频分多址系统中的数据发送方法: 包括下列步骤: 所述数据发送方法包括: 根据码字承载方式, 提取一个码字中相 应长度的数据放置在物理资源块上; 以所述物理资源块为单位进行数据发送。
所述方法还包括: 采用承载方式标识符、 码字长度标识符、 尾部处理方式标识符 中的一个或多个标识符指示码字承载方式。
进一步地, 其中根据码字承载方式, 提取相应长度的编码后数据放置在 PRB上的 步骤具体包括: 码字承载方式是指多个 PRB承载一个码字; 将第二码字放置到已放置有 第一码字的 PRB上。
进一步地, 所述方法还包括: 选择比特承载能力相同的 PRB承载同一个
码字的步骤。
进一步地, 所述码字承载方式还可以为通过改变所述物理资源块的大小, 承载一 个码字。
相应地,本发明实施例还提供了一种应用在正交频分多址系统中的数据接收方法: 接收物理资源块; 根据码字承载方式, 从所述物理资源块中提取编码后的数据; 对编码 后的数据进行解码。
进一步地, 从 PRB中提取编码后的数据的步骤包括: 所述码字承载方式为多个物 理资源块承载一个码字; 从一个 PRB上提取两个码字的数据。
下面通过图 1对本发明实施例 1的 PRB承载码字的方式作具体描述。 在 0FDMA系 统中, 通常 12组邻近子载波按单位时隙进行分类, 组成物理资源块(PRB)。 PRB是基站 调度器分配的最小带宽单元。 根据本实施例, 可以采用多个 PRB级联承载单个码字。 码 字例如是 FEC (Forward Error Correction, 前向纠错) 码字。
在图中, 左侧示意了 PRB承载码字的第一种方式, 其中有 5个 PRB, PRB1-PRB5。 码字 1承载于 PRB1、 PRB2和 PRB3的前一部分。 码字 2承载于 PRB3的后一部分、 PRB4 和 PRB5。 在第一种方式中, 支持一个 PRB中存在两个码字跨接。
右侧示意了 PRB承载码字的第二种方式。在第二种方式下,有 6个 PRB,PRB1-PRB6。 码字 1承载于 PRB1、 PRB2和 PRB3的前一部分, 码字 2承载于 PRB4、 PRB5和 PRB6。 按 照第二种方式, 不支持一个 PRB中存在两个码字。 如果码字 1未占满 PRB3, 则 PRB3的 尾部也不使用。
在 0FDMA系统中, 假定 PRB大小 =N个子载波 X M个符号。 假定每个需要支持的每 载波承载比特能力 k为 1〜12比特, 则每个 PRB的承载比特能力为 k X NX M。 以 N=12, M=15, k=12为例,一个 PRB的最大承载比特能力为 2160比特(即 270字节)。按照常规, 一个码字以一个 PRB为限, 则码字的长度最大为 270字节。 在本实施例中, 码字的长度 则可以突破 PRB大小的限制, 使得用户可以根据业务需要, 灵活配置使用长码字或短码 字。 当码字变长时, 物理层的增益也可以显著提升。 当码字变短时, 可以改善时延特性。
发送方需要将当前发送的 PRB上的数据所采用的码字承载方式告知接收方。 告知 的方式有两种: 1.事先传递; 2. PRB携带。
在 0FDMA的系统中, 一般来讲, 接收方在接收 PRB数据前事先已经获知该 PRB的 调制比特数。 因此, 收发双方可以在事先经过交互协议确定该 PRB的调制方式以及可能 选择的码字承载方式。 如在点对多点的系统中, 由局端负责和终端协商后, 由局端统一 把上下行方向每个 PRB的采用的码字承载方式告知终端。
也可以在每个 PRB块内部占用部分资源来实时指示 (如使用部分子载波来传递这 些参数)。在这种情况下, 局端只需要告知终端分配的 PRB编号, PRB采用的码字承载方 式可以由发送方 (局端或终端) 根据业务需要来实时确定并指示给接收方。
对上述两种传递方式, 对每个 PRB都需要增加一些标识符来指示。 下文是标识符 的一些例子, 本发明并不仅仅局限于采用这些例子。
1. 一个承载方式标识符。 承载方式标识符标记当前 PRB的承载 FEC码字的方式。 该标识符可以是一个比特位 Flag。 Flag = 0时, 表示当前 PRB为独立码字; Flag= l时, 表示当前 PRB是级联承载长码字。
2.一个码字类型标识符。码字类型标识符指示当前 PRB所承载的码字整个的长度。 该标识符可以是 FEC码字类型指示 FEC_Code_Type。 也称为码字长度标识符。
对 Flag = 0即一个 PRB承载一个码字的情形, 接收方也可以不需要识别
FEC_Code_Type, 而是根据事前 (或其他方式) 已获知的该 PRB的调制比特数推算出该 PRB采用的 FEC码字类型 (长度)。
对 Flag= l时, 即当前 PRB是级联承载长码字, 接收方需要根据 FEC_Code_Type 获知所承载的码字长度。
3.—个尾部处理方式标识符。 该标识符指示是否支持一个 PRB存在多个码字。 接 收端根据该标识可以获知当前码字提取后该 PRB剩余的部分子载波是否有下一个码字的 数据。 该标识符可以采用比特位 C0nt_flag。
如果当前 PRB块的 Cont_flag= l, 且当前 PRB块为上一个码字的结尾, 存在两个 码字跨接时, 还需要额外的一个 FEC_Code_Type, 接收方根据 FEC_Code_Type可获知下 一个所承载的码字长度。
因此, 在该实施例中, 系统支持一个用户连接可以使用多个码字承载方式, 即该 用户连接被分配使用的 PRB, 可能包含有单个 PRB对应的码字承载方式和多个 PRB承载 的码字承载方式。
图 2是发送方基于 PRB承载码字的处理流程图。
如图 2所示, 在步骤 S22, 由收发双方协商确定 PRB的可承载比特数。
在步骤 S24,根据实际业务和流量确定用于发送数据的每个 PRB所采用的码字承载 方式。 如小流量时可采用单个 PRB承载独立码字方式。
在步骤 S26,编码及数据处理。具体地说,对每个 PRB根据采用的承载方式(flag)、 码字类型 (FEC_Code_Type)、 尾部处理方式 (Cont_f lag)信息,对需要承载的数据进行 处理。 根据码字承载方式对数据净荷进行 FEC编码, 取相应数量的数据比特进行编码。 对编码后的数据, 根据承载方式和尾部处理方式做不同处理: 对单个 PRB承载独立码字 方式,直接将编码后的数据放在 PRB上;对多个 PRB级联承载长码字的类型,根据该 PRB 的承载比特数提取相应长度的编码后数据放在该 PRB上。
在步骤 S28, 以 PRB为单位进行数据发送。
发送方对每个 PRB采用的承载方式 (flag)、 码字类型 (FEC_Code_Type)、 尾部处 理方式 (C0nt_flag)等信息, 可以在建立业务连接时事先双方通过消息交互确定, 也可 以通过在每个 PRB块内部占用部分资源来实时指示。
图 3是接收方基于 PRB承载码字的处理流程图。
如图 3所示, 在步骤 S32, 由收发双方协商确定 PRB的可承载比特数。
在步骤 S34,接收端接收 PRB数据。通过检测每个 PRB块内部的特定资源来获得该
PRB承载码字方式。 或者, 也可以根据建立业务连接时事先双方通过消息交互确定码字 承载方式。
在步骤 S36,判断是否单个 PRB承载方式。 如果是, 则转向步骤 S374。 如果不是, 则转向步骤 S372。
在步骤 S372,对多个 PRB级联承载长码字的类型,根据码字类型(FEC_Code_Type)、 尾部处理方式(C0nt_flag)信息进行数据提取, 收集出一个完整码字后再送到下一级解 码模块。在步骤 S374, 对单个 PRB承载独立码字方式, 直接提取出该 PRB上的数据送给 下一级解码模块。
在步骤 S38,根据码字承载方式对数据进行 FEC解码, 恢复出编码前的原始数据。 实施例 2 在本发明的另一个实施例, 即实施例 2中, 定义可能的 PRB承载码字方式。 同实 施例 1,实施例 2定义多种码字承载方式,包括单个 PRB对应的码字承载方式和多个 PRB 承载的码字承载方式。 但是, 在实施例 2中, 限定每个用户连接分配的 PRB资源, 只能 使用一种承载方式, 即单个 PRB承载单个码字或多个 PRB承载一个码字的方式。
收发双方在建立连接时, 可以约定好所使用的 PRB承载方式。 在一个例子中, CO ( Central Office, 局端)端决定 PRB承载方式。 比如, CO端可以根据该用户的带宽需 求, 决定选择的码字承载方式。 如带宽需求大时, 可以选择长码字, 即多个 PRB承载一 个码字的类型, 这样 LLC ( Logical Link Control , 逻辑链路控制) 层的头开销也会减 小, 物理层的编码增益也会提高。 在另一个例子中, 由用户端根据自身需求决定 PRB承 载方式。
对每个连接都需要以下标识:
一个标识符标记当前用户连接采用的承载 FEC码字的方式。 比如, 该标识符采用一个比 特位 flag。 Flag = 0时, 表示 PRB为独立码字; Flag= l时, 表示 PRB是级联承载长码 字。
> 对多个 PRB承载一个码字的方式, 收发双方需要: (1 ) 一个标识符(如 C0nt_flag), 用 于指示是否支持一个 PRB存在多个码字; 接收端根据该标识可以获知当前码字提取后该 PRB 剩余的部分子载波是否有下一个码字的数据。 (2 ) —个码字类型指示 (比如 FEC_Code_Type ) , 即所有分配给该用户连接的 PRB都使用统一的一个码字承载方式。
> 对 PRB承载独立码字的方式, 只需要指示 FEC_Code_Type
接收方根据约定好的 PRB承载方式, 接收 PRB数据并提取码字。 对单个 PRB承载 单个码字的方式, 每个 PRB数据就是一个独立码字。 对多个 PRB承载单个码字的方式, 需要根据码字类型 (FEC_Code_Type)、 尾部处理方式 (Cont_f lag)信息进行数据提取。 实施例 3 图 4是根据本发明实施例 3的示意图。 在实施例 3中, 在系统中定义可同时支持一 个 PRB承载一个码字或多个 PRB承载一个码字的方式。 CO端可以根据用户的带宽需求选 择承载码字方式。 对带宽需求量大的用户, 尽量选择长码字承载方式。 在分配 PRB资源 时, 对某个需要长码字的用户, MAC在分配资源时, 可以把 n个比特承载能力相同 (例 如, SNR接近) 的 PRB组合在一起来承载单个码字。 比如, 针对该用户的 SNR对 PRB排 序, 将 n个相同 SNR等级的 PRB组合成一个 PRB来承载长码字。
如图 4所示, 对用户分配 12个 PRB, PRB1-12。把所有 PRB按 SNR的大小进行排序, SNR接近或相等的 PRB可以捆绑在一起来承载长码字。
多个 PRB组合所承载的长码字的码字长度等于 A X PRB可承载比特数。 A表示系统需 要支持的捆绑 PRB个数。 固定每个 PRB的时频资源格数 =¾1个子载波 X N个符号, 假设 每个子载波承载的比特数 B = l-12, 贝 lj码长 =A X M X N X B, 其中 A支持的取值范围由系 统决定, 如 A= l, 2, 3, 4, …, B为调制比特数 。
从上文可见, A的取值范围决定了系统需要设计定义的码字类型数目。 考虑到系统 支持码字类型的数量限制, A的数目宜小些。 实施例 4 在本发明实施例 4中, 在系统中定义支持一个 PRB承载一个码字的方式, 通过配置 PRB内的子载波数或符号数, 即改变 PRB的大小来实现变长 PRB, 从而实现单个 PRB承 载长码字。
如前文所述, 每个 PRB的时频资源格数 =¾1个子载波 X N个符号。 通过扩展子载波 数或符号数, 得到下列公式:
PRB的时频资源格数= (A X M) 个子载波 X ( B X N) 个符号,
其中, A是扩展后的子载波数相对于原子载波的倍数, B是扩展后的符号数相对于 原符号数的倍数。 A、 B可配置。 A考虑到系统支持码型的数量限制, A、 的数目宜小些。
CO端可以根据用户的带宽需求,对带宽需求量大的用户,尽量选择长码字承载方式。 在分配 PRB资源时, A、 B的值可以在整个系统一起配置, 对所有用户来讲 A的值是相同 的; A、 B的值也可以针对某个用户单独设置, 如对个别需要长码字的用户, 可以选择设 置较大的4、 B值。
图 5是根据本发明实施例的数据发送设备。该数据发送设备应用在 0FDMA系统中。 该数据发送设备包括:
提取单元 52,用于根据码字承载方式,提取相应长度的编码后数据放置在物理资源 块 PRB上;
发送单元 54, 用于以 PRB为单位进行数据发送。
优选地, 所述提取单元采用承载方式标识符、 码字长度标识符、 尾部处理方式标 识符中的一个或多个来指示码字承载方式。
优选地, 提取单元将一个码字的数据分别放置在多个 PRB上。
优选地, 提取单元包括将第二码字放置到已放置有第一码字的 PRB上的单元。 优选地, 所述数据发送设备包括选择单元, 用于选择比特承载能力相同的 PRB承 载同一个码字。
优选地, 数据发送设备包括改变单元, 用于通过改变所述物理资源块的大小, 承 载一个码字。
具体数据发送设备对数据进行编码的各种方式请参见上述实施例 1-3的具体描述。 图 6是根据本发明实施例的数据接收设备。 该接收设备应用在 0FDMA系统中。 该 接收设备包括: 接收单元 62, 用于接收 PRB数据; 提取单元 64, 用于根据码字承载方 式, 从 PRB中提取编码后的数据; 解码单元 66, 用于对编码后的数据进行解码。
相应地, 其中码字承载方式是多个 PRB承载一个码字时, 所述接收设备从一个 PRB 上提取两个码字的数据。 具体数据接收设备执行的接收编码后的数据, 并进行相应解码的过程请参见上述实 施例 1-3的具体描述。
本发明定义了多种 PRB承载 FEC码字的方式。这些 PRB承载 FEC码字的方式是可配 置的, 并且带来以下显著的好处。 当某条连接的数据量大时, 可以选择长码字, 即多个 PRB承载一个长码字,长码字带来 FEC的增益提升。如采用一个长码字承载一个 MPDU(MAC Payload Data Unit , MAC载荷数据单元), 由于 LLC头开销字节不变, 因此 MAC效率也 得到提升。 保留原有一个 PRB承载一个短码字的配置项, 在短包较多和低时延要求时, 仍可以通过配置选择这种方式。
本发明实施例还提供了包括了一种包括正交频分多址系统的通信系统,包括如实施 例 4所述的数据发送设备和数据接收设备,其中,所述数据设备具体包括:提取单元 52, 用于根据码字承载方式, 提取相应长度的编码后数据放置在物理资源块 PRB上; 发送单 元 54, 用于以 PRB为单位进行数据发送。 所述接收设备具体包括:: 接收单元 62, 用于 接收 PRB数据; 提取单元 64, 用于根据码字承载方式, 从 PRB中提取编码后的数据; 解 码单元 66, 用于对编码后的数据进行解码。
本发明定义了多种 PRB承载 FEC码字的方式。这些 PRB承载 FEC码字的方式是可配 置的, 解决了现有 OFDM系统的数据传输效率低, 用户体验的问题, 进而提高数据传输 效率以及用户满意度, 进一步地, 当某条连接的数据量大时, 可以选择长码字, 长码字 还可以带来 FEC的增益提升, 在数据量小时, 可以通过 PRB承载一个短码字的配置项, 在短包较多和低时延要求时, 仍可以通过配置选择这种方式来提高数据传输效率。
虽然前文结合 FEC码字对本发明的各个实施例做了描述,但是很显然本发明同样适 用于其它码字的承载。 另外, PRB不仅意指 LTE系统下的 0FDMA系统的资源块, 还涵盖 其它系统下的 0FDMA系统的时频块。
以上所述的具体实施方式, 对本发明的目的、 技术方案和有益效果进行了进一步详 细说明, 所应理解的是, 以上所述仅为本发明的具体实施方式而已, 并不用于限定本发 明的保护范围, 凡在本发明的精神和原则之内, 所做的任何修改、 等同替换、 改进等, 均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims

权利要求
1、 一种应用在正交频分多址系统中的数据发送方法, 其特征在于, 所述数据发送 方法包括: 根据码字承载方式, 提取一个码字中相应长度的数据放置在物理资源块上; 以所述物理资源块为单位进行数据发送。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 采用承载方式标识 符、 码字长度标识符、 尾部处理方式标识符中的一个或多个标识符指示码字承载方式。
3、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述码字承载方式为多个物理资源块 承载一个码字。
4、 如权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 所述提取一个码字中相应长度的数据 放置在资源块上具体包括: 将第二码字放置到已放置有第一码字的物理资源块上。
5、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述方法还包括: 选择比特承载能力 相同的物理资源块承载同一个码字。
6、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述码字承载方式为通过改变所述物 理资源块的大小, 承载一个码字。
7、 一种应用在正交频分多址系统中的数据接收方法, 其特征在于, 所述接收方法 包括:
接收物理资源块; 根据码字承载方式, 从所述物理资源块中提取编码后的数据; 对 编码后的数据进行解码。
8、 如权利要求 7所述的方法, 其特征在于, 所述码字承载方式为多个物理资源块 承载一个码字。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述从物理资源块中提取编码后的数 据具体包括: 从一个物理资源块上提取两个码字的数据。
10、 一种应用在正交频分多址系统中的数据发送设备, 其特征在于, 所述数据发 送设备包括:
提取单元, 根据码字承载方式, 提取相应长度的编码后数据放置在物理
资源块;
发送单元, 以所述物理资源块为单位进行数据发送。
11、 如权利要求 10所述的数据发送设备, 其特征在于, 所述提取单元采用承载方 式标识符、 码字长度标识符、 尾部处理方式标识符中的一个或多个标识符指示码字承载 方式。
12、 如权利要求 10所述的数据发送设备, 其特征在于, 所述提取单元具体用于将 一个码字的数据分别放置在多个物理资源块上。
13、 如权利要求 12所述的数据发送设备, 其特征在于, 所述提取单元具体用于将 第二码字放置到已放置有第一码字的物理资源块上。
14、 如权利要求 10所述的数据发送设备, 其特征在于, 所述数据发送设备还包括 选择单元, 用于选择比特承载能力相同的 PRB承载同一个码字。
15、 如权利要求 10所述的数据发送设备, 其特征在于, 其中数据发送设备还包括 改变单元, 用于通过改变所述物理资源块的大小, 承载一个码字。
16、 一种应用在正交频分多址系统中的数据接收设备, 其特征在于, 所述数据接 收设备包括:
接收单元, 用于接收物理资源块;
提取单元, 用于根据码字承载方式, 从所述物理资源块中提取编码后的数据; 解码单元, 用于对编码后的数据进行解码。
17、 如权利要求 16所述的数据接收设备, 其特征在于, 所述提取单元具体用于, 所述从物理资源块中提取编码后的数据具体包括: 从一个物理资源块上提取两个码字的 数据。
18、 一种包括正交频分多址系统的通信系统, 其特征在于, 所述通信系统包括: 权 利要求 10-15之一所述的数据发送设备和权利要求 16-17之一所述的数据接收设备。
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