WO2014183683A1 - 一种传输多路时分业务的方法及装置 - Google Patents

一种传输多路时分业务的方法及装置 Download PDF

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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • Step 205 Read the service data of the time division service and the channel number of the service data of the time division service from the service data FIFO and the service CI FIFO, respectively.
  • the functions of the encoder 104, the service data FIFO 105, and the service CI FIFO 106 may be implemented by a central processing unit (CPU), a microprocessor (MPU), or a digital signal processor (DSP) located in the terminal, or Memory, or Field Programmable Gate Array (FPGA) is completed.
  • CPU central processing unit
  • MPU microprocessor
  • DSP digital signal processor
  • FPGA Field Programmable Gate Array

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Time-Division Multiplex Systems (AREA)
  • Traffic Control Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种传输多路时分业务的方法,包括:计算每路时分业务对应的通道业务序列号,根据计算出的通道业务序列号确定有业务数据传输的通道的通道序号,将有业务数据传输的通道的业务数据和通道序号分别依次写入业务数据先入先出队列(FIFO)和业务通道索引(CI)FIFO;相应的,当需要读取业务时,分别从业务数据FIFO和业务CI FIFO读取时分业务的业务数据和传输所述时分业务的业务数据的通道序号。本发明同时还公开了一种传输多路时分业务的装置。

Description

一种传输多路时分业务的方法及装置 技术领域
本发明涉及数据传输技术, 尤其涉及一种传输多路时分业务的方法及 装置。 背景技术
无线通信系统的数据传输速率由于受无线电频谱的限制而非常有限, 为节省数据传送带宽,无线通信系统传送多路时分业务时,用位图(Bitmap ) 指示当前时隙传输的时分业务数据的具体路数, 用 Bitmap的位宽表示系统 支持的时分业务数据业务的最大传输路数,如无线通信系统支持八路 E1业 务, 那么, Bitmap即为 8比特( Bit )., 具体的, 八路 E1业务数据传输时采 用的帧格式如图 1所示,当前时隙中有五路 E1有数据包传送,分别为第一、 第三、 第四、 第五和第八路 E1 , 则 Bitmap为 1011 1001 , 表示后续的第一 个 E1分片是第一路, 第二个 E1分片是第三路, 第三个 E1分片是第四路, 第四个 E1分片是第五路, 第五个 E1分片是第八路; 其中, 第几个 E1分片 就是 E1数据的通道序号 ( CN, Channel Number ), CN和 El数据需同时传 送至无线通信系统。
现有技术中, 采用 Bitmap表示时分业务的帧结构设计时, 以八路 E1 数据为例, 其业务数据接收结构图如图 2所示, 根据 Bitmap指示, 将对应 路数的 E 1 数据放入指定序号的先入先出队列 (FIFO , First Input First output ), 如: 将第一路 El数据放入 FIFO序号 1的位置, 第三路 E1数据 放入 FIFO序号 3的位置, 以此类推; 那么, 在数据读取时, 也到指定序号 的 FIFO进行读取; 但这种帧格式存在如下缺点:
第一、 数据写入和读取时, FIFO指针控制均比较复杂, 当系统支持的 时分业务线路数增大到几十甚至上百上千后, 写指针的控制很难保证输入 的数据实时的写入 FIFO, 读取指针同样会比较复杂, 不仅电路可靠性低, 而且消耗大量的电路资源 , 很难实现时分业务数据顺序传输。
第二、 由于每个帧承栽的时分业务路数都有可能不同, 在极限情况下, 会导致后面帧的时分业务数据提前于前面帧的时分业务数据输出 FIFO, 引 起时分业务数据抖动过大而不能满足通信系统需求。 发明内容 为解决现有存在的的技术问题, 本发明实施例主要在于提供一种传输 多路时分业务的方法及装置。
本发明实施例的技术方案是这样实现的:
本发明实施例提供一种传输多路时分业务的方法, 包括:
计算每路时分业务对应的通道业务序列号 , 根据计算出的通道业务序 列号确定有业务数据传输的通道的 CN,将有业务数据传输的通道的业务数 据和通道序号分别依次写入业务数据 FIFO和业务通道索引 ( CD FIFO.
本发明实施例还提供一种传输多路时分业务的装置, 包括: 计算器、 第一读写器、 编码器、 第二读写器、 业务数据 FIFO和业务 CI FIFO; 其中, 计算器, 配置为计算每路时分业务对应的通道业务序列号;
第一读写器, 配置为将有业务数据传输的通道的业务数据依次写入业 务数据 FIFO;
编码器, 配置为根据计算器计算得到的每路时分业务对应的通道业务 序列号, 确定有业务数据传输的通道的 CN;
第二读写器, 配置为将有业务数据传输的通道的通道序号依次写入业 务 CI FIFO;
业务数据 FIFO, 配置为存储有业务数据传输的通道的业务数据; 业务 CI FIFO, 配置为存储有业务数据传输的通道的通道序号。
本发明实施例所提供的传输多路时分业务的方法及装置, 计算每路时 分业务对应的通道业务序列号 , 根据计算出的通道业务序列号确定有业务 数据传输的通道的通道序号; 将有业务数据传输的通道的业务数据和通道 序号分别依次写入业务数据 FIFO 和业务通道索引 (CI, Channel Index ) FIFO; 相应的, 当需要读取业务时, 分别从业务数据 FIFO和业务 CI FIFO 读取时分业务的业务数据和传输所述时分业务的业务数据的通道序号; 如 此,既能保证多路时分业务传输过程中, 多路时分业务的 CN与多路时分业 务的业务数据同步传输, 又能减少时分业务数据传输过程中同步时分业务 数据带来的巨大逻辑开销 , 提高了时分业务数据传输的稳定性。 附图说明
图 1为现有技术中八路 E1业务传输时采用的帧格式示意图;
图 2为现有技术中八路 E1业务数据接收结构示意图;
图 3为本发明实施例传输多路时分业务的方法的基本实现流程示意图; 图 4为本发明实施例传输八路 E1业务的方法的具体实现流程示意图; 图 5为本发明实施例八路 E1业务数据 FIFO计算结构示意图; 图 6为本发明实施例八路 E1业务 CI FIFO示意图;
图 7为本发明实施例八路 E1业务接收指针处理结构示意图;
图 8为本发明实施例传输多路时分业务的装置组成结构示意图。 具体实施方式
本发明实施例中, 计算每路时分业务对应的通道业务序列号, 根据 计算出的通道业务序列号确定有业务数据传输的通道的通道序号, 将有 业务数据传输的通道的业务数据和通道序号分别依次写入业务数据 FIFO和业务 CI FIFO。 其中, 有业务数据传输的通道的业务数据按发送顺序依次写入业务 数据 FIFO;有业务数据传输的通道的通道序号按通道业务序列号依次写 入业务 CI FIFO。
优选的, 当需要读取业务时, 分别从业务数据 FIFO和业务 CI FIFO 读取时分业务的业务数据和传输所述时分业务的业务数据的通道序号。
这里, 根据多路时分业务的 Bitmap计算每路时分业务对应的通道业务 序列号; 每个 CI表示一路时分业务对应的通道业务序列。
有业务数据传输的通道的通道序号是根据计算得到的通道业务序列号 并利用编码器( CWN , Current write number )确定的; 具体的, 已知 CWN 的值, 根据计算出的有业务数据传输的通道对应的通道业务序列号, 即可 获得有业务数据传输的通道对应的通道序号; 之后, 再将获得的 CN值按 通道业务序列号依次存入业务 CI FIFO,
本发明实施例传输多路时分业务的方法的基本实现流程如图 3 所示, 包括以下步骤:
步骤 101 , 计算每路时分业务对应的通道业务序列号;
这里, 根据多路时分业务的 Bitmap来计算每路时分业务对应的通道业 务序列号;
具体的, 将 Bitma 中当前比特位与之前各比特位求和, 再将求和结果 与当前比特位进行与运算, 得到的值即为每路时分业务对应的通道业务序 列号。
步骤 102,根据计算出的通道业务序列号确定有业务数据传输的通道的
CN;
具体的, 根据步骤 101 计算得到的每路时分业务对应的通道业务序列 号, 滤除为零的通道业务序列号, 将不为零的通道业务序列号对应的那一 路通道确定为有业务数据传输的通道, 进而得到相应通道的通道序号; 本步骤中 , CWN通过对当前传输的时分业务数据 CI取模值来计算传 输的时分业务数据的序列号, 每传送一路时分业务数据后 , CWN值加 1; 在已知 CWN值的情况下,根据步骤 101计算的通道业务序列号, 能获得有 业务数据传输的通道对应的 CN。
步骤 103,将有业务数据传输的通道的业务数据和通道序号分别依次 写入业务数据 FIFO和业务 CI FIFO;
其中, 有业务数据传输的通道的业务数据按发送顺序依次写入业务 数据 FIFO;有业务数据传输的通道的通道序号按通道业务序列号依次写 入业务 CI FIFO。
优选的, 所述方法还包括步骤 104: 当需要读取业务时, 分别从业 务数据 FIFO和业务 CI FIFO读取时分业务的业务数据和传输所述时分 业务的业务数据的通道序号,具体如何从 FIFO中读取的过程属于现有技 术, 这里不再赘述。
以传输八路 E1业务为例, 本实施例中, 八路 E1业务数据传输时采用 的帧格式如图 1所示,当前时隙中有五路 E1传输业务数据包,分别为第一、 第三、 第四、 第五和第八路 E1 , 对应的时分业务 Bitmap为 101 1 1001 ; 那 么, 本实施例传输八路 E1业务的方法的具体实现流程如图 4所示, 包括以 下步骤:
步骤 201 , 计算每路 E1业务对应的通道业务序列号;
这里, 根据图 1所示的 Bitmap计算每路时分业务数据对应的通道业务 序列号;
具体的, 将 Bitmap中当前比特位与之前各比特位求和, 再将求和结果 与当前比特位进行与运算, 得到每路时分业务对应的通道业务序列号。
本实施例中, Bitmap[l :8]=8'bl0111001 , 计算八路 El各自对应的通道 业务序列号的求和运算采用图 5所示的计算结构, 图 5中包括八个加法器, 每个加法器对应一路业务; 当计算第一路业务的通道业务序列号时, 将第 一比特位输入第一加法器; 当计算第二路业务的通道业务序列号时, 将第 一、 第二比特位输入第二加法器; 当计算第三路业务的通道业务序列号时, 将第一、 第二、 第三比特位输入第三加法器; 以此类推, 当计算第八路业 务的通道业务序列号时, 将第一至第八比特位全部输入第八加法器; 具体
CI 1 =bitmap [ 1 ] &bitmap [ 1 ]= 1;
即: 第一路时分业务数据对应第一通道业务序列号;
CI2= ( bitma [1]+ bitma [2] ) &bitmap[2]=0;
CI3= ( bitmap[l]+ bitma [2] + bitma [3] ) &bitmap[3]=2;
即: 第三路时分业务数据对应第二通道业务序列号;
CI4= ( bitmap[l]+ bitma [2] + bitmap [3] + bitma [4] ) &bitmap[4]=3; 即: 第四路时分业务数据对应第三通道业务序列号;
CI5= ( bitmap[l]+ bitma [2] + bitma [3] + bitma [4] + bitmap[5] ) &bitmap[5]=4;
即: 第五路时分业务数据对应第四通道业务序列号;
CI6= ( bitmap[l]+ bitma [2] + bitmap [3] + bitma [4] + bitmap [5] + bitmap[6] ) &bitmap[6]=0;
CI7= ( bitmap[l]+ bitma [2] + bitmap [3] + bitma [4] + bitmap [5] + bitmap[6] + bitma [7] ) &bitmap[7]=0;
CI8= ( bitmap[l]+ bitma [2] + bitma [3] + bitma [4] + bitma [5] + bitmap[6] + bitma [7] + bitma [8] ) &bitmap[8]=5;
即: 第八路时分业务数据对应第五通道业务序列号。
步骤 202,根据计算出的通道业务序列号确定有业务数据传输的通道的 CN; 具体的, 根据步骤 201 计算得到的每路时分业务对应的通道业务序列 号, 滤除为零的通道业务序列号; 本实施例中, 有业务数据传输的通道分 别为第一、第三、第四、第五、和第八通道,相应的通道的 CN分别为 CN 1、 CN3、 CN4、 CN5和 CN8。
步骤 203 , 将有业务数据传输的业务数据依次写入业务数据 FIFO; 具体的, 将有业务数据传输的第一、 第三、 第四、 第五和第八路时分 业务数据写入业务数据 FIFO, 业务数据 FIFO结构如图 6所示。
步骤 204,将有业务数据传输的通道的通道序号按通道业务序列号依次 写入业务 CI FIFO;
这里 , 在计算八路 E1业务 CI FIFO过程中 , CWN通过对当前传输的 时分业务数据 CI取模值来计算传输的时分业务数据的序列号, 每传送一路 时分业务数据后, CWN值加 1 ; 在已知 CWN值的情况下, 根据步骤 101 计算的每路时分业务数据对应的 CI, 获得当前传输时分业务数据对应的 CN, 再将获得的 CN值写入业务 CI FIFO;
具体的, 当 CWN=1 时, 即: 传送第一路通道业务序列时, 根据步骤
201的计算结果 CI1=1 , 进而得到 CN=1 ;
当 CW =2时, 即: 传送第二路通道业务序列时, 根据步驟 201 的计 算结果 CI3=2, 进而得到 CN=3;
当 CWN=3时, 即: 传送第三路通道业务序列时, 根据步骤 201 的计 算结果 CI4=3 , 进而得到 CN=4;
当 CWN=4时, 即: 传送第四路通道业务序列时, 根据步骤 201 的计 算结果 CI5=4, 进而得到 CN=5;
当 CWN=5时, 即: 传送第五路通道业务序列时, 根据步骤 201 的计 算结果 CI8=5 , 得到进而 CN=8;
将计算得到的 CN=1、 CN=3、 CN=4、 CN=5和 CN=8依次写入业务 CI FIFO。
步驟 205, 分别从业务数据 FIFO和业务 CI FIFO读取时分业务的业务 数据和传输所述时分业务的业务数据的通道序号。
本发明实施例八路 E1 业务接收指针处理结构如图 7所示, 通过步骤 20卜 204的处理, 实现八路 E1业务数据 FIFO和八路 E1业务 CI FIFO读取 指针的完全一致, 实现了 E1业务数据和 E1业务通道序号的同步, 避免了 不同帧之间时分业务发送乱序的问题。
为实现上述传输多路时分业务的方法, 本发明实施例还提供了一种传 输多路时分业务的装置, 所述传输多路时分业务的装置组成结构如图 8所 示, 包括: 计算器 101、 第一读写器 102、 第二读写器 103、 编码器 104、 业务数据 FIFO 105和业务 CI FIF106; 其中,
计算器 101 , 配置为计算每路时分业务对应的通道业务序列号; 第一读写器 102,配置为将有业务数据传输的通道的业务数据依次写入 业务数据 FIFO;
编码器 104,配置为根据计算器 101计算得到的每路时分业务对应的通 道业务序列号, 确定有业务数据传输的通道的 CN;
第二读写器 103 ,配置为将有业务数据传输的通道的通道序号依次写入 业务 CI FIFO;
业务数据 FIFO 105, 配置为存储有业务数据传输的通道的业务数据; 业务 CI FIFO 106, 配置为存储有业务数据传输的通道的通道序号。 优选的,第一读写器 102,还配置为在需要时读取写入到业务数据 FIFO 中的时分业务的业务数据;
第二读写器 103 ,还配置为在需要时读取写入到业务 CI FIFO中的传输 时分业务的业务数据的通道序号。
需要说明的是: 所述计算器 101、 第一读写器 102、 第二读写器 103、 编码器 104、 业务数据 FIFO 105、 业务 CI FIFO 106的功能在实际应用中, 可由位于终端中的中央处理器(CPU )、 或微处理器(MPU )、 或数字信号 处理器 ( DSP )、 或存储器、 或现场可编程门阵列 ( FPGA ) 完成。
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。

Claims

权利要求书
1、 一种传输多路时分业务的方法, 所述方法包括:
计算每路时分业务对应的通道业务序列号, 根据计算出的通道业务序 列号确定有业务数据传输的通道的通道序号 CN,将有业务数据传输的通道 的业务数据和通道序号分别依次写入业务数据先入先出队列 FIFO 和业务 通道索引 CI FIFO。
2、 根据权利要求 1所述传输多路时分业务的方法, 其中, 所述方法还 包括:
需要读取业务时, 分别从业务数据 FIFO和业务 CI FIFO读取时分业务 的业务数据和传输所述时分业务的业务数据的通道序号。
3、 根据权利要求 1或 2所述传输多路时分业务的方法, 其中, 所述计 算每路时分业务对应的通道业务序列号, 包括:
将时分业务位图 Bitmap中当前比特位与之前各个比特位求和, 再将求 和结果与当前比特位进行与运算, 得到的值为每路时分业务对应的通道业 务序列号。
4、 根据权利要求 1或 2所述传输多路时分业务的方法, 其中, 所述根 据计算出的通道业务序列号确定有业务数据传输的通道的 CN, 包括: 根据计算得到的每路时分业务对应的通道业务序列号 , 滤除为零的通 道业务序列号, 将不为零的通道业务序列号对应的通道确定为有业务数据 传输的通道, 得到相应通道的通道序号。
5、 根据权利要求 1或 2所述传输多路时分业务的方法, 其中, 所述将 有业务数据传输的通道的业务数据和通道序号分别依次写入业务数据 FIFO 和业务 CI FIFO, 包括:
将有业务数据传输的通道的业务数据根据发送顺序依次写入业务数 据 FIFO;将有业务数据传输的通道的通道序号按通道业务序列号依次写 入业务 CI FIFO。
6、 一种传输多路时分业务的装置, 所述装置包括: 计算器、 第一读写 器、 编码器、 第二读写器、 业务数据 FIFO和业务 CI FIFO; 其中,
计算器, 配置为计算每路时分业务对应的通道业务序列号;
第一读写器, 配置为将有业务数据传输的通道的业务数据依次写入业 务数据 FIFO;
编码器, 配置为根据计算器计算得到的每路时分业务对应的通道业务 序列号, 确定有业务数据传输的通道的 CN;
第二读写器, 配置为将有业务数据传输的通道的通道序号依次写入业 务 CI FIFO;
业务数据 FIFO, 配置为存储有业务数据传输的通道的业务数据; 业务 CI FIFO, 配置为存储有业务数据传输的通道的通道序号。
7、 根据权利要求 6所述传输多路时分业务的装置, 其中,
第一读写器,还配置为在需要时读取写入到业务数据 FIFO中的时分业 务的业务数据;
第二读写器, 还配置为在需要时读取写入到业务 CI FIFO中传输时分 业务的业务数据的通道序号。
8、 根据权利要求 6或 7所述传输多路时分业务的装置, 其中, 所述计 算器计算每路时分业务对应的通道业务序列号, 包括:
计算器通过将时分业务 Bitmap中当前比特位及之前各个比特位求和, 再将求和结果与当前位进行比特与运算, 得到的值为每路时分业务对应的 通道业务序列号。
9、 根据权利要求 6或 7所述传输多路时分业务的装置, 其中, 所述编 码器根据计算器计算得到的每路时分业务对应的通道业务序列号, 确定有 业务数据传输的通道的 CN, 包括: 编码器根据计算得到的每路时分业务对应的通道业务序列号 , 滤除为 零的通道业务序列号, 将不为零的通道业务序列号对应的通道确定为有业 务数据传输的通道, 得到相应通道的通道序号。
10、 根据权利要求 6或 7所述传输多路时分业务的装置, 其中, 所述 第一读写器将有业务数据传输的通道的业务数据根据发送顺序依次写入 业务数据 FIFO;
所述第二读写器将有业务数据传输的通道的通道序号按通道业务序 列号依次写入业务 CI FIFO,:
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