WO2015127597A1 - 一种发送、接收数据的方法、装置及系统 - Google Patents

一种发送、接收数据的方法、装置及系统 Download PDF

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WO2015127597A1
WO2015127597A1 PCT/CN2014/072553 CN2014072553W WO2015127597A1 WO 2015127597 A1 WO2015127597 A1 WO 2015127597A1 CN 2014072553 W CN2014072553 W CN 2014072553W WO 2015127597 A1 WO2015127597 A1 WO 2015127597A1
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channel coding
subcarrier
snr
coding method
data
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PCT/CN2014/072553
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董卉慎
涂建平
潘众
石操
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • H04L5/0046Determination of how many bits are transmitted on different sub-channels
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Definitions

  • the present invention relates to data transmission technologies in the field of communications, and in particular, to a method, device and system for transmitting and receiving data. Background technique
  • the data stream may generate errors due to various reasons during transmission, which may cause image skipping and discontinuity at the receiving end.
  • a scheme of corresponding processing of data streams by channel coding is proposed, so that the transmission system has certain error correction capability and anti-interference ability, which can greatly avoid the occurrence of bit errors in data stream transmission.
  • the process of channel coding is to insert some symbols into the source data stream to achieve the purpose of error determination and error correction at the receiving end.
  • the total transmission rate is also fixed. Since the channel coding increases the amount of data, the result can only be at the expense of reducing the rate at which useful information is transmitted.
  • the coding efficiency is the number of useful bits divided by the total number of bits. The ratio of the number of bits, the different coding methods, the coding efficiency is different.
  • the embodiments of the present invention provide a method, an apparatus, and a system for transmitting and receiving data, which are used to solve the problems of serious waste of resources, low gain, and low transmission rate in the prior art.
  • a method of transmitting data including:
  • determining a signal-to-noise ratio (SNR) of a subcarrier in a specified frequency band includes:
  • determining, according to the SNR, the number of bits supported by the subcarrier support loading specifically: Determining, according to the SNR, the number of bits that the subcarrier supports loading; wherein, the number of bits supported by the subcarrier support is positively correlated with the SNR.
  • the channel coding manner corresponding to the number of supported loading bits is used as the subcarrier
  • the channel coding method includes:
  • the channel coding mode corresponding to the maximum gain value is used as a channel coding mode of the subcarrier.
  • the method further includes:
  • a signal carrying channel coding mode information of the subcarrier is transmitted to the receiving end.
  • the channel coding manner corresponding to the number of supported loading bits is used as the sub After the channel coding mode of the carrier, before the channel coding of the data sent on the subcarrier by using the channel coding mode, the method further includes:
  • the method before the encoded data is sent on the subcarrier, the method further includes: The encoded data is subjected to a rate matching operation.
  • a method for receiving data including:
  • the method before receiving the signal of the channel coding mode information of the subcarrier that is sent by the sending end, the method further includes:
  • an apparatus for transmitting data including:
  • a signal to noise ratio determining unit configured to determine a signal to noise ratio SNR of the subcarriers in the specified frequency band
  • a bit number determining unit configured to determine, according to the SNR, a number of bits that the subcarrier supports loading
  • a channel coding mode determining unit configured to use, as the subcarrier, a channel coding manner corresponding to the number of supported loading bits Channel coding method
  • a sending unit configured to perform channel coding on the data transmitted on the subcarrier by using the channel coding manner, and send the encoded data on the subcarrier.
  • the signal to noise ratio determining unit is specifically configured to:
  • bit number determining unit is specifically configured to:
  • the channel coding mode determining unit is specifically configured to:
  • the channel coding mode corresponding to the maximum gain value is used as a channel coding mode of the subcarrier.
  • the sending unit is further configured to:
  • a signal carrying channel coding mode information of the subcarrier is transmitted to the receiving end.
  • the determining unit further includes: determining, by using the corresponding channel coding manner, the channel Encoding the memory consumed;
  • the consumed memory is greater than the preset value, re-determining the channel coding mode corresponding to the sub-carrier, until the sub-carrier uses the corresponding channel coding mode to perform channel coding and consumes small memory At the preset value.
  • the sending unit is further configured to:
  • a fourth aspect provides an apparatus for receiving data, including:
  • a receiving unit configured to receive, by the sending end, a signal that carries channel coding mode information of the subcarrier
  • the decoding unit is configured to perform channel decoding on the data received on the subcarrier by using a channel decoding method corresponding to the channel coding mode.
  • the method further includes an SNR determining unit, where the SNR determining unit is configured to:
  • a data transmission system including:
  • the SNR of the subcarriers in the specified frequency band is determined; the number of bits supported by the subcarriers is determined according to the SNR; and the channel coding mode corresponding to the number of bits supporting the loading is used as the subcarrier.
  • Channel coding mode Channel coding is performed on the data transmitted on the subcarriers, and the coded data is transmitted on the subcarriers. In this scheme, the number of bits supported by each subcarrier is supported.
  • Channel coding The code method encodes the data, so that each subcarrier can transmit data with the maximum transmission rate, and the maximum gain is obtained. Therefore, the prior art has a serious waste of resources, low gain, and relatively high transmission rate. Low defects increase resource utilization, increase gain, and transfer rate.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for transmitting data in an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the functional structure of an apparatus for transmitting data according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the functional structure of an apparatus for receiving data according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a data transceiving system according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Wireless
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency-Division Multiple Access
  • SC-FDMA single carrier FDMA
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • a method for transmitting data where: determining an SNR of a subcarrier in a specified frequency band; determining, according to the SNR, a number of bits supported by the subcarrier; and a channel coding manner corresponding to the number of bits supporting the loading, Channel coding mode as a subcarrier; channel coding the data transmitted on the subcarrier by channel coding, and transmitting the coded data on the subcarrier, in this scheme, each subcarrier adopts support loading The channel coding method corresponding to the number of bits encodes the data. Therefore, each subcarrier can be used to transmit data at the maximum transmission rate, and the maximum gain is obtained. Therefore, the resource waste in the prior art is seriously solved and the gain is obtained. Lower, lower transmission rate defects increase resource utilization, increase gain, and transfer rate.
  • a method for transmitting data is provided in an embodiment of the present invention.
  • the specific process of the method is as follows:
  • Step 100 Determine an SNR of a subcarrier in a specified frequency band
  • Step 110 Determine, according to the SNR, the number of bits supported by the subcarriers.
  • Step 120 The channel coding mode corresponding to the number of bits supported for loading is used as a channel coding mode of the subcarrier;
  • Step 130 Channel coding the data transmitted on the subcarrier by channel coding, and transmitting the encoded data on the subcarrier.
  • the subcarriers in the step 100 may be one subcarrier or multiple subcarriers.
  • the channel coding mode is determined in units of each subcarrier.
  • the channel coding mode of each subcarrier may be different, or a plurality of subcarriers may be grouped, and each channel of subcarriers is used as a unit to determine a channel coding mode, and each The group subcarriers respectively correspond to different channel coding modes, and the same group of subcarriers correspond to the same channel coding mode.
  • the subordinate mode when determining the SNR of the subcarrier in the specified frequency band, optionally, the subordinate mode may be adopted:
  • the SNR of each group of subcarriers in the specified frequency band is determined in step 100, at this time, for each group of subcarriers, a known fixed training signal is transmitted at each subcarrier, and the receiving end is in the subcarrier.
  • the carrier receives the signal, calculates the difference between the received signal and the known training signal, calculates the SNR according to the difference, calculates the average value of all the SNRs, and uses the average value of the SNR as the SNR of the group of subcarriers, and calculates the subcarrier.
  • the SNR is prior art and is not repeated here - detailed.
  • the Shannon formula determines the number of bits supported by the subcarrier according to the SNR of the subcarrier; wherein, the number of bits supported by the subcarrier support is positively correlated with the SNR of the subcarrier.
  • positive correlation means that two variables change in the same direction.
  • the other variable also changes from large to small or small to large. That is, the tangent slope of its data curve is always greater than zero.
  • the quantity that causes the change is called the independent variable (that is, the amount of change itself), and the other variable is called the dependent variable (that is, the amount that changes with the independent variable).
  • the number of bits supported by the subcarriers increases as the SNR increases, and decreases as the SNR decreases.
  • the channel coding mode corresponding to the number of bits supported for loading is implemented as a channel coding mode of the subcarrier.
  • the following manner can be used:
  • the channel coding method corresponding to the maximum gain value is used as the channel coding mode of the subcarrier.
  • Table 1 Correspondence between subcarriers, number of bits supported for loading, gain, and channel coding
  • the number of bits supported by subcarrier 1 is 8, and the channel corresponding to the maximum gain 150 is encoded as a turbo code. Therefore, the subcarrier 1 is channel coded with the data to be transmitted by the turbo code, and the coded The data is transmitted; the number of bits supported by subcarrier 2 is 18, and the channel code corresponding to the maximum gain of 400 is Turbo code. Therefore, subcarrier 2 ⁇ uses the data to be sent by Turbo code.
  • the channel coding is performed, and the encoded data is transmitted; the number of bits supported by subcarrier 3 is 8, and the channel code corresponding to the maximum gain 700 is an LDPC code. Therefore, the subcarrier 3 is channeled with the data to be transmitted by the LDPC code. Encode, and send the encoded data.
  • each channel coding method includes different coding lengths, for example, an LDPC code, which includes code lengths of 1/2, 2/3, 5/6, etc., where the numerator represents the effective number of bytes, the denominator Representing the total number of bytes, the number of bytes obtained by subtracting the numerator from the denominator represents the overhead, that is, the coding efficiency of different coding lengths is different. Therefore, the gain comparisons in Table 1 are based on the same coding efficiency. Next, the gain comparison of different coding methods.
  • the receiving end is to perform channel coding on the data sent by the receiving end. Therefore, in the embodiment of the present invention, after the channel coding mode corresponding to the number of bits supporting the loading is used as the channel coding mode of the subcarrier, the following includes the following: Operation:
  • a signal carrying channel coding mode information of the subcarrier is transmitted to the receiving end.
  • the purpose of the above operation is to enable the receiving end to obtain the channel coding mode used by the subcarriers that receive the data, and then decode the data received on the channel according to the corresponding channel decoding mode.
  • the memory consumption may be greater than a preset value.
  • the preset value is a memory resource that can be provided by the device that sends the data.
  • the channel coding method is used to perform channel coding on the data transmitted on the subcarrier, and the following operations are also included:
  • Determining the memory used by the sub-carrier to perform channel coding by using the corresponding channel coding mode if the consumed memory is greater than the preset value, re-determining the channel coding mode corresponding to the sub-carrier until the sub-carrier uses the corresponding channel coding mode for channel coding
  • the memory consumed is less than the preset value.
  • the channel coding method is used to perform channel coding on the data transmitted on the subcarrier, and there is no need to re-determine the channel coding mode corresponding to the subcarrier.
  • the frequency band has three sets of subcarriers: subcarrier 1, subcarrier 2, subcarrier 3, subcarrier 1 1 channel coding cl mode 1 (memory required to consume memory ml), subcarrier 2 ⁇ channel coding c2 Mode (need to consume memory m2), subcarrier 3 uses channel coding cl mode 2 (need to consume memory m3), and ml+m2+m3 is larger than the memory available from the device that actually transmits data, then the subcarrier needs to be re-determined Channel coding mode, for example, re-determining the channel coding mode of subcarrier 1, using channel coding cl mode 2 (need to consume memory m4), if m4+m2+m3 is smaller than the memory available by the device actually transmitting data,
  • the subcarrier 1, subcarrier 2, and subcarrier 3 are channel coded using the channel coding cl mode 2, the channel coding c2 method, and the channel coding cl mode, and the coded data is transmitted
  • the data to be sent is subjected to a rate matching operation (including a punching operation or a repetition). operating).
  • a rate matching operation including a punching operation or a repetition.
  • codeword correlation is used to detect/correct errors that occur during transmission (ie, partial information is repeated, lost, and errors can still recover normal sequences).
  • the puncturing technique utilizes this feature to lose and rearrange some of the redundant information to accommodate the new transmission rate, and then restore the original information sequence by decoding to the receiving end.
  • the repetition technique is to repeat some of the information to achieve a lower coding rate.
  • the rate matching operation on the data includes:
  • the steps 100-130 may be specifically applied in a DSL (Digital Subscriber Line), such as VDSL in DSL or ADSL in DSL.
  • DSL Digital Subscriber Line
  • a method for receiving data is provided in an embodiment of the present invention.
  • the specific process of the method is as follows:
  • Step 200 Receive a signal that carries the channel coding mode information of the subcarrier that is sent by the sending end.
  • the method before receiving the signal of the channel coding mode information of the subcarrier that is sent by the sending end, the method further includes the following operations: Receiving a preset fixed sequence signal sent by the transmitting end on the subcarrier;
  • the SNR determined from the difference between the fixed sequence signal and the actual received signal
  • the SNR is sent to the transmitting end so that the transmitting end determines the channel coding mode of the subcarrier according to the SNR.
  • Step 300 Determine an SNR corresponding to each of the three sets of subcarriers in the frequency band
  • Step 310 Determine, according to formula 1, respectively, that the number of bits supported by the three groups of subcarriers is 8, 18, and 8 respectively;
  • Step 320 Determine, according to Table 1, that the channel code corresponding to the maximum gain of the subcarrier 1 is a Turbo code, the channel code corresponding to the maximum gain of the subcarrier 2 is a Turbo code, and the channel code corresponding to the maximum gain of the subcarrier 3 is an LDPC code;
  • Step 330 Perform channel coding on the data to be transmitted on the subcarrier 1, the subcarrier 2, and the subcarrier 3, respectively, using a Turbo code, a Turbo code, and an LDPC code;
  • Step 340 Perform a punching operation on the encoded data, and send the punched data.
  • the apparatus 400 includes a signal to noise ratio determining unit 40, a bit number determining unit 41, a channel coding mode determining unit 42, and transmitting Unit 43, wherein,
  • the signal to noise ratio determining unit 40 is configured to determine a signal to noise ratio SNR of the subcarriers in the specified frequency band;
  • bit number determining unit 41 configured to determine, according to the SNR, a number of bits that the subcarrier supports loading
  • a channel coding mode determining unit 42 configured to use a channel coding mode corresponding to the number of bits supporting the loading as a channel coding mode of the subcarrier
  • the transmitting unit 43 is configured to perform channel coding on the data transmitted on the subcarrier by using a channel coding manner, and send the encoded data on the subcarrier.
  • the signal to noise ratio determining unit 40 is specifically configured to: Sending a preset fixed sequence signal to the receiving end at the subcarrier;
  • bit number determining unit 41 is specifically configured to:
  • the number of bits loaded by the subcarrier support is positively correlated with the SNR.
  • the channel coding mode determining unit 42 is specifically configured to: determine a maximum gain value corresponding to the number of supported loading bits;
  • the channel coding method corresponding to the maximum gain value is used as the channel coding mode of the subcarrier.
  • the determining unit 44 is further configured to determine, by the determining unit 44, a memory that is used by the subcarrier to perform channel coding by using a corresponding channel coding manner;
  • the channel coding mode corresponding to the subcarrier is re-determined, and the memory consumed by the channel coding by the corresponding channel coding mode is less than the preset value.
  • the sending unit 43 is further configured to:
  • an embodiment of the present invention provides a device 500 for receiving data, where the device 500 includes a receiving unit 50 and a decoding unit 51, where
  • the receiving unit 50 is configured to receive, by the sending end, a signal that carries channel coding mode information of the subcarrier;
  • the decoding unit 51 is configured to perform channel decoding on the data received on the subcarrier by using a channel decoding method corresponding to the channel coding method.
  • the apparatus further includes an SNR determining unit 52, and the SNR determining unit 52 is configured to:
  • an embodiment of the present invention provides a data transceiver system, where the data transceiver system includes:
  • a method for transmitting data where: determining an SNR of a subcarrier in a specified frequency band; determining, according to the SNR, a number of bits supported by the subcarrier; and correspondingly supporting a number of loaded bits Channel coding mode, as a channel coding mode of subcarriers; channel coding the data transmitted on the subcarriers by channel coding, and transmitting the coded data on the subcarriers, in this scheme, each sub
  • the carrier encodes the data by using a channel coding method corresponding to the number of bits loaded, so that each subcarrier can transmit data with the maximum transmission rate, and the maximum gain is obtained, thereby solving the problem existing in the prior art.
  • the waste of serious resources, low gain, and low transmission rate improves resource utilization, gain, and transmission rate.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus functions in one or more blocks of a flow or a flow diagram and/or block diagram of a flowchart.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Detection And Prevention Of Errors In Transmission (AREA)

Abstract

本发明公开了一种发送、接收数据的方法、装置及系统,在该方案中,每一子载波采用与支持加载的比特数对应的信道编码方式对数据进行编码,因此,每一子载波均获得最大增益,均采用最大传输速率发送数据,因此,解决了现有技术中存在的资源浪费严重、增益较低、传输速率较低的缺陷,提高了资源利用率、提升了增益,及传输速率。

Description

一种发送、 接收数据的方法、 装置及系统
技术领域
本发明涉及通信领域的数据传输技术, 特别涉及一种发送、 接收数据的 方法、 装置及系统。 背景技术
数据流在传输中由于各种原因可能会产生误码, 从而使接收端产生图像 跳跃和不连续等现象。 为了解决这一问题, 提出了通过信道编码对数据流进 行相应处理的方案, 使传输系统具有一定的纠错能力和抗干扰能力, 可极大 地避免数据流传送中误码的发生。
信道编码的过程是在源数据流中加插一些码元, 从而达到在接收端进行 判错和纠错的目的。 在带宽固定的信道中, 总的传送码率也是固定的, 由于 信道编码增加了数据量, 其结果只能是以降低传送有用信息码率为代价, 其 中, 编码效率为有用比特数除以总比特数的比值, 不同的编码方式, 其编码 效率有所不同。
目前, 在一个系统的整个可用频带上只釆用一种编码方式, 虽然该方式 也可以达到避免数据流传送中误码的发生, 但是, 对于这种单一的编码方式, 其编码增益并不是在所有的场景下都是最高的, 在整个可用频段内, 低频率 子载波的 SNR ( Signal to Noise Ratio, 信噪比)较高, 可承载的比特数较多, 其相对的开销较少, 因此, 可以获得较高的增益, 而高频率子载波的 SNR较 低, 可承载的比特数较少, 其相对的开销较大, 因此, 可获得的增益较少, 数据流的传输速率较低, 其增益还有提升的空间, 存在资源浪费的情况。 这 种单一的编码方式,使得整个系统的数据流的传输速率较低, 存在资源浪费的 情况。 发明内容
本发明实施例提供一种发送、 接收数据的方法、 装置及系统, 用以解决 现有技术中存在的资源浪费严重、 增益较低、 传输速率较低的问题。
本发明实施例提供的具体技术方案如下:
一种发送数据的方法, 包括:
确定指定频带内子载波的信噪比 SNR;
根据所述 SNR确定所述子载波支持加载的比特数; 并
将所述支持加载的比特数对应的信道编码方式, 作为所述子载波的信道 编码方式;
釆用所述信道编码方式对在所述子载波上发送的数据进行信道编码, 并 将编码后的数据在所述子载波上发送。
结合第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 确定指定频带内子载波的 信噪比 SNR, 具体包括:
在所述子载波向接收端发送预设的固定序列信号;
接收所述接收端发送的根据所述固定序列信号和接收信号之间的差值确 定出的 SNR。
结合第一方面, 或者第一方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能 的实现方式中,根据所述 SNR确定所述子载波支持加载的比特数,具体包括: 釆用香农公式根据所述 SNR确定所述子载波支持加载的比特数; 其中, 所述子载波支持加载的比特数与所述 SNR呈正相关。
结合第一方面, 或者第一方面的第一至第二种可能的实现方式, 在第三 种可能的实现方式中, 将所述支持加载的比特数对应的信道编码方式, 作为 所述子载波的信道编码方式, 具体包括:
确定所述支持加载的比特数对应的最大增益值;
并将所述最大增益值对应的信道编码方式作为所述子载波的信道编码方 式。
结合第一方面, 或者第一方面的第一至第三种可能的实现方式, 在第四 种可能的实现方式中, 在将所述支持加载的比特数对应的信道编码方式, 作 为所述子载波的信道编码方式之后, 还包括:
向接收端发送携带所述子载波的信道编码方式信息的信号。
结合第一方面, 或者第一方面的第一至第四种可能的实现方式, 在第五 种可能的实现方式中, 在将所述支持加载的比特数对应的信道编码方式, 作 为所述子载波的信道编码方式之后, 釆用所述信道编码方式对在所述子载波 上发送的数据进行信道编码之前, 还包括:
确定所述子载波釆用对应的信道编码方式进行信道编码消耗的内存; 若所述消耗的内存大于预设值, 则重新确定所述子载波对应的信道编码 方式, 直至所述子载波釆用对应的信道编码方式进行信道编码消耗的内存小 于所述预设值。
结合第一方面, 或者第一方面的第一至第五种可能的实现方式, 在第六 种可能的实现方式中, 将编码后的数据在所述子载波上发送之前, 还包括: 对所述编码后的数据进行速率匹配操作。
第二方面, 提供一种接收数据的方法, 包括:
接收发送端发送的携带子载波的信道编码方式信息的信号;
釆用与所述信道编码方式对应的信道解码方式, 对在所述子载波上接收 到的数据进行信道解码。
结合第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 在接收发送端发送的携带 子载波的信道编码方式信息的信号之前, 还包括:
接收发送端在所述子载波发送的预设的固定序列信号;
根据所述固定序列信号和实际接收信号之间的差值确定出的信噪比
SNR;
将所述 SNR发送至所述发送端,以使得所述发送端根据所述 SNR确定所 述子载波的信道编码方式。
第三方面, 提供一种发送数据的装置, 包括:
信噪比确定单元, 用于确定指定频带内子载波的信噪比 SNR; 比特数确定单元,用于根据所述 SNR确定所述子载波支持加载的比特数; 信道编码方式确定单元, 用于将所述支持加载的比特数对应的信道编码 方式, 作为所述子载波的信道编码方式;
发送单元, 用于釆用所述信道编码方式对在所述子载波上发送的数据进 行信道编码, 并将编码后的数据在所述子载波上发送。
结合第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述信噪比确定单元具体 用于:
在所述子载波向接收端发送预设的固定序列信号;
接收所述接收端发送的根据所述固定序列信号和接收信号之间的差值确 定出的 SNR。
结合第三方面, 或者第三方面的第一种可能的实现方式, 在第二种可能 的实现方式中, 所述比特数确定单元具体用于:
釆用香农公式根据所述 SNR确定所述子载波支持加载的比特数; 其中, 所述子载波支持加载的比特数与所述 SNR呈正相关。
结合第三方面, 或者第三方面的第一至第二种可能的实现方式, 在第三 种可能的实现方式中, 所述信道编码方式确定单元具体用于:
确定所述支持加载的比特数对应的最大增益值;
并将所述最大增益值对应的信道编码方式作为所述子载波的信道编码方 式。
结合第三方面, 或者第三方面的第一至第三种可能的实现方式, 在第四 种可能的实现方式中, 所述发送单元还用于:
向接收端发送携带所述子载波的信道编码方式信息的信号。
结合第三方面, 或者第三方面的第一至第四种可能的实现方式, 在第五 种可能的实现方式中, 还包括判定单元, 确定所述子载波釆用对应的信道编 码方式进行信道编码消耗的内存;
若所述消耗的内存大于预设值, 则重新确定所述子载波对应的信道编码 方式, 直至所述子载波釆用对应的信道编码方式进行信道编码消耗的内存小 于所述预设值。
结合第三方面, 或者第三方面的第一至第五种可能的实现方式, 在第六 种可能的实现方式中, 所述发送单元还用于:
对所述编码后的数据进行速率匹配操作。
第四方面, 提供一种接收数据的装置, 包括:
接收单元, 用于接收发送端发送的携带子载波的信道编码方式信息的信 号;
解码单元, 用于釆用与所述信道编码方式对应的信道解码方式, 对在所 述子载波上接收到的数据进行信道解码。
结合第四方面, 在第一种可能的实现方式中, 还包括 SNR确定单元, 所 述 SNR确定单元用于:
接收发送端在所述子载波发送的预设的固定序列信号;
根据所述固定序列信号和实际接收信号之间的差值确定出的信噪比
SNR;
将所述 SNR发送至所述发送端,以使得所述发送端根据所述 SNR确定所 述子载波的信道编码方式。
第五方面, 提供一种数据发送系统, 包括:
如权利要求 10-16所述的发送数据的装置,及如权利要求 17-18所述的接 收数据的装置。
本发明有益效果如下:
在现有技术下, 在一个系统的整个可用频带上只釆用一种编码方式, 由 于每一个子载波的 SNR可能不同, 则增益有可能不同, 进而造成发送数据时 存在传输速率较低、 资源浪费的情况, 而本发明实施例提供的方法中, 确定 指定频带内子载波的 SNR;根据 SNR确定子载波支持加载的比特数; 并将支 持加载的比特数对应的信道编码方式, 作为子载波的信道编码方式; 釆用信 道编码方式对在子载波上发送的数据进行信道编码, 并将编码后的数据在子 载波上发送, 在该方案中, 每一子载波釆用支持加载的比特数对应的信道编 码方式对数据进行编码, 因此, 可以实现每一子载波均釆用最大传输速率发 送数据, 均获得最大增益, 因此, 解决了现有技术中存在的资源浪费严重、 增益较低、 传输速率较低的缺陷, 提高了资源利用率、 提升了增益, 及传输 速率。 附图说明
图 1为本发明实施例中发送数据的方法流程图;
图 2为本发明实施例中发送数据的一个实施例;
图 3为本发明实施例中接收数据的一个实施例;
图 4为本发明实施例中发送数据的装置的功能结构示意图;
图 5为本发明实施例中接收数据的装置的功能结构示意图;
图 6为本发明实施例中数据收发系统的示意图。 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 得的所有其它实施例, 都属于本发明保护的范围。
本文中术语"和 /或", 仅仅是一种描述关联对象的关联关系, 表示可以存 在三种关系, 例如, A和 /或 B , 可以表示: 单独存在 A, 同时存在 A和 B , 单独存在 B这三种情况。 另外, 本文中字符" /,,, 一般表示前后关联对象是一 种"或"的关系。
本文中描述的技术可用于各种通信系统, 例如当前 2G, 3G通信系统和 下一代通信系统, 例如全球移动通信系统(GSM, Global System for Mobile communications ), 码分多址 ( CDMA, Code Division Multiple Access ) 系统, 时分多址 (TDMA, Time Division Multiple Access ) 系统, 宽带码分多址 ( WCDMA, Wideband Code Division Multiple Access Wireless ), 频分多址 ( FDMA , Frequency Division Multiple Addressing ) 系统, 正交频分多址 ( OFDMA , Orthogonal Frequency-Division Multiple Access ) 系统, 单载波 FDMA ( SC-FDMA ) 系统, 通用分组无线业务( GPRS , General Packet Radio Service ) 系统, 长期演进(LTE, Long Term Evolution ) 系统, 以及其他此类 通信系统。
本发明实施例中, 提供一种发送数据的方法, 该方法中: 确定指定频带 内子载波的 SNR;根据 SNR确定子载波支持加载的比特数; 并将支持加载的 比特数对应的信道编码方式, 作为子载波的信道编码方式; 釆用信道编码方 式对在子载波上发送的数据进行信道编码, 并将编码后的数据在子载波上发 送, 在该方案中, 每一子载波釆用支持加载的比特数对应的信道编码方式对 数据进行编码, 因此, 可以实现每一子载波均釆用最大传输速率发送数据, 均获得最大增益, 因此, 解决了现有技术中存在的资源浪费严重、 增益较低、 传输速率较低的缺陷, 提高了资源利用率、 提升了增益, 及传输速率。
下面结合附图对本发明优选的实施方式进行详细说明。
参阅图 1 所示, 本发明实施例中提供一种发送数据的方法, 该方法的具 体过程如下:
步骤 100: 确定指定频带内子载波的 SNR;
步骤 110: 根据 SNR确定子载波支持加载的比特数; 并
步骤 120: 将支持加载的比特数对应的信道编码方式, 作为子载波的信道 编码方式;
步骤 130: 釆用信道编码方式对在子载波上发送的数据进行信道编码, 并 将编码后的数据在子载波上发送。
本发明实施例中, 步骤 100 中的子载波可以是一个子载波, 也可以是多 个子载波, 其中, 当为多个子载波时, 以每个子载波为单位, 进行确定信道 编码方式, 此时, 每个子载波的信道编码方式可以分别不同, 或者, 也可以 将多个子载波分组, 以每一组子载波为单位, 进行确定信道编码方式, 每一 组子载波分别对应不同的信道编码方式, 同一组的子载波对应相同的信道编 码方式。
本发明实施例中, 确定指定频带内子载波的 SNR时, 可选的, 可以釆用 口下方式:
在子载波向接收端发送预设的固定序列信号;
接收接收端发送的根据固定序列信号和接收信号之间的差值确定出的 SNR。
当然,若步骤 100中确定的是指定频带内每一组子载波的 SNR时,此时, 针对任意一组子载波, 在每一个子载波处发送已知的固定训练信号, 接收端 在该子载波接收信号, 计算接收信号与已知训练信号之间的差值, 并根据差 值计算 SNR, 计算全部 SNR的平均值, 并将 SNR的平均值作为该组子载波 的 SNR, 计算子载波的 SNR为现有技术, 在此不再进行——详述。
本发明实施例中,根据 SNR确定子载波支持加载的比特数的方式有多种, 可选的, 可以釆用如下方式:
釆用香农公式根据该子载波的 SNR确定该子载波支持加载的比特数; 其中, 子载波支持加载的比特数与该子载波的 SNR呈正相关。
在实际应用中, 正相关( Positive correlation ) , 是指两个变量变动方向相 同, 一个变量由大到小或由小到大变化时, 另一个变量亦由大到小或由小到 大变化。 即其数据曲线的切线斜率始终大于零。 如身高与体重, 身高越长, 体重就越重。 也就是说, 在正相关的情况下, 一个变量随着另一个变量的变 化而发生相同方向的变化(两个变量同时变大或变小) 。 其中, 引起变化的 量叫做自变量(即自己发生变化的量) , 另一个变量叫做因变量(即跟着自 变量变化的量) 。 本发明实施例中, 子载波支持加载的比特数随着 SNR的升 高而升高, 随着 SNR的降低而降低。
上述只是根据对应的 SNR确定任意一子载波支持加载的比特数的一个实 施例, 在实际应用中, 还有其他多种实现方式, 在此不再进行——详述。
本发明实施例中, 香农公式如公式一所示: B = logKl ^ SKR) (公式一) 其中, B为支持加载的比特数。
本发明实施例中, 信道编码方式有多种, 可选的, 为里德 -所罗门码、 卷 积码、 Turbo码、 TCM ( Terllis Coded Modulation, 又称格码调制)码、 LDPC ( Low Density Parity Check Code, 低密度奇偶校验)码中的一种或任意组合, 当然, 在实际应用中, 还有其他方式, 在此不再进行——详述。
本发明实施例中, 将支持加载的比特数对应的信道编码方式, 作为子载 波的信道编码方式的实现手段有多种, 例如, 可以釆用如下方式:
确定支持加载的比特数对应的最大增益值;
并将最大增益值对应的信道编码方式作为子载波的信道编码方式。
当然, 还有其他实现方式, 在此不再进行——详述。
本发明实施例中, 子载波、 支持加载的比特数、 增益、 信道编码的对应 关系如表 1所示:
表 1 子载波、 支持加载的比特数、 增益、 信道编码的对应关系
Figure imgf000011_0001
如表 1所示, 子载波 1支持加载的比特数为 8, 最大增益 150对应的信道 编码为 Turbo码,因此,子载波 1釆用 Turbo码对待发送的数据进行信道编码, 并将编码后的数据进行发送;子载波 2支持加载的比特数为 18,最大增益 400 对应的信道编码为 Turbo码, 因此,子载波 2釆用 Turbo码对待发送的数据进 行信道编码, 并将编码后的数据进行发送; 子载波 3支持加载的比特数为 8, 最大增益 700对应的信道编码为 LDPC码, 因此, 子载波 3釆用 LDPC码对 待发送的数据进行信道编码, 并将编码后的数据进行发送。
在实际应用中, 由于每种信道编码方式都包含有不同的编码长度, 例如, LDPC码, 它包括 1/2、 2/3、 5/6等编码长度, 其中分子代表有效字节数, 分母 代表总字节数, 分母减去分子所得的字节数代表开销, 也就是说, 不同编码 长度的编码效率是不同的, 因此, 表 1里面的增益比较都是要基于在相同的 编码效率情况下, 不同编码方式的增益比较。
由于接收端要将接收到的发送端发送的数据进行信道编码, 因此, 本发 明实施例中, 在将支持加载的比特数对应的信道编码方式, 作为子载波的信 道编码方式之后, 还包括如下操作:
向接收端发送携带子载波的信道编码方式信息的信号。
上述操作的目的是, 使得接收端获取接收到数据的子载波所釆用的信道 编码方式, 进而根据相应的信道解码方式去对该信道上接收到的数据进行解 码。
在实际应用中, 若子载波均釆用最大增益对应的信道编码对数据进行信 道编码时, 内存消耗可能大于预设值, 例如, 预设值为发送数据的装置可以 提供的内存资源, 因此, 本发明实施例中, 在将支持加载的比特数对应的信 道编码方式, 作为子载波的信道编码方式之后, 釆用信道编码方式对在子载 波上发送的数据进行信道编码之前, 还包括如下操作:
确定子载波釆用对应的信道编码方式进行信道编码消耗的内存; 若消耗的内存大于预设值, 则重新确定子载波对应的信道编码方式, 直 至子载波釆用对应的信道编码方式进行信道编码消耗的内存小于预设值。
当然, 若消耗的内存小于预设值, 则直接釆用信道编码方式对在子载波 上发送的数据进行信道编码, 不需要重新确定子载波对应的信道编码方式。
例如, 频带共有 3组子载波: 子载波 1、 子载波 2、 子载波 3 , 子载波 1 釆用信道编码 cl的 1方式(需要消耗内存 ml ), 子载波 2釆用信道编码 c2 方式(需要消耗内存 m2 ), 子载波 3釆用信道编码 cl的 2方式(需要消耗内 存 m3 ), 而 ml+m2+m3大于实际发送数据的装置可提供的内存, 则需要重新 确定子载波的信道编码方式, 例如, 重新确定子载波 1 的信道编码方式, 釆 用信道编码 cl的 2方式(需要消耗内存 m4 ), 若 m4+m2+m3小于实际发送 数据的装置可提供的内存, 此时, 在子载波 1、 子载波 2、 子载波 3分别釆用 信道编码 cl的 2方式、 信道编码 c2方式、 信道编码 cl的 2方式对待发送的 数据进行信道编码, 并对编码后的数据进行发送。
在传输过程中, 为了灵活掌握数据的传输速率, 本发明实施例中, 将编 码后的数据在该组子载波上发送之前, 还将待发送的数据进行速率匹配操作 (包括打孔操作或重复操作)。在信道编码中,是利用码字相关性来检测 /纠正 传输过程中出现的差错(即部分信息重复、 丟失、 出错仍可恢复正常序列)。 打孔技术就是利用此项特性, 将部分冗余信息丟失并进行重排, 以适应新的 传输速率, 到接收端后再通过解码恢复原信息序列。 而重复技术就是对部分 信息进行重复以实现更低的编码速率。
也就是说, 将编码后的数据在子载波上发送之前, 还包括如下操作: 对编码后的数据进行速率匹配操作。
其中, 对数据进行速率匹配操作, 包括:
对数据进行打孔操作或者对数据进行重复操作。
本发明实施例中, 步骤 100-130 可具体应用在 DSL ( Digital Subscriber Line, 数字用户线路)中, 如, DSL中的 VDSL中, 或者 DSL中的 ADSL中。
参阅图 2所示, 本发明实施例中提供一种接收数据的方法, 该方法的具 体过程如下:
步骤 200: 接收发送端发送的携带子载波的信道编码方式信息的信号; 步骤 210: 釆用与信道编码方式对应的信道解码方式, 对在子载波上接收 到的数据进行信道解码。
本发明实施例中, 在接收发送端发送的携带子载波的信道编码方式信息 的信号之前, 还包括如下操作: 接收发送端在子载波发送的预设的固定序列信号;
根据固定序列信号和实际接收信号之间的差值确定出的 SNR;
将 SNR发送至发送端,以使得发送端根据 SNR确定子载波的信道编码方 式。
为了更好地理解本发明实施例, 以下给出具体应用场景, 针对发送数据 的过程, 作出进一步详细描述, 如图 3所示:
步骤 300: 确定频带内的 3组子载波分别对应的 SNR;
步骤 310: 根据公式一分别确定 3组子载波支持加载的比特数分别为 8、 18、 8;
其中, 3组子载波: 子载波 1、 子载波 2、 子载波 3分别与支持加载的比 特数、 信道编码、 增益的对应关系如表 1所示。
步骤 320:根据表 1确定出子载波 1最大增益对应的信道编码为 Turbo码、 子载波 2最大增益对应的信道编码为 Turbo码、 子载波 3最大增益对应的信 道编码为 LDPC码;
步骤 330: 在子载波 1、 子载波 2、 子载波 3分别釆用 Turbo码、 Turbo 码、 LDPC码, 对待发送的数据进行信道编码;
步骤 340: 对编码后的数据进行打孔操作, 并将打孔后的数据进行发送。 基于上述技术方案, 参阅图 4所示, 本发明实施例提供一种发送数据的 装置 400, 该装置 400包括信噪比确定单元 40、 比特数确定单元 41、 信道编 码方式确定单元 42, 及发送单元 43 , 其中,
信噪比确定单元 40, 用于确定指定频带内子载波的信噪比 SNR;
比特数确定单元 41 , 用于根据 SNR确定子载波支持加载的比特数; 信道编码方式确定单元 42 , 用于将支持加载的比特数对应的信道编码方 式, 作为子载波的信道编码方式;
发送单元 43 , 用于釆用信道编码方式对在子载波上发送的数据进行信道 编码, 并将编码后的数据在子载波上发送。
可选的, 本发明实施例中, 信噪比确定单元 40具体用于: 在子载波向接收端发送预设的固定序列信号;
接收接收端发送的根据固定序列信号和接收信号之间的差值确定出的
SNR。
可选的, 本发明实施例中, 比特数确定单元 41具体用于:
釆用香农公式根据 SNR确定子载波支持加载的比特数;
其中, 子载波支持加载的比特数与 SNR呈正相关。
可选的, 本发明实施例中, 信道编码方式确定单元 42具体用于: 确定支持加载的比特数对应的最大增益值;
并将最大增益值对应的信道编码方式作为子载波的信道编码方式。
可选的, 本发明实施例中, 还包括判定单元 44, 判定单元 44用于确定子 载波釆用对应的信道编码方式进行信道编码消耗的内存;
若消耗的内存大于预设值, 则重新确定子载波对应的信道编码方式, 直 至子载波釆用对应的信道编码方式进行信道编码消耗的内存小于预设值。
进一步的, 本发明实施例中, 发送单元 43还用于:
对编码后的数据进行速率匹配操作。
基于上述技术方案, 参阅图 5 所示, 本发明实施例提供一种接收数据的 装置 500, 该装置 500包括接收单元 50、 解码单元 51 , 其中,
接收单元 50 , 用于接收发送端发送的携带子载波的信道编码方式信息的 信号;
解码单元 51 , 用于釆用与信道编码方式对应的信道解码方式, 对在子载 波上接收到的数据进行信道解码。
进一步的, 本发明实施例中, 该装置还包括 SNR确定单元 52, SNR确定 单元 52用于:
接收发送端在子载波发送的预设的固定序列信号;
根据固定序列信号和实际接收信号之间的差值确定出的信噪比 SNR; 将 SNR发送至发送端,以使得发送端根据 SNR确定子载波的信道编码方 式。 基于上述技术方案, 参阅图 6所示, 本发明实施例提供一种数据收发系 统, 该数据收发系统包括:
如图 4所示的发送数据的装置 400,及如图 4所示的接收数据的装置 500。 综上所述, 本发明实施例中, 提供一种发送数据的方法, 该方法中: 确 定指定频带内子载波的 SNR;根据 SNR确定子载波支持加载的比特数; 并将 支持加载的比特数对应的信道编码方式, 作为子载波的信道编码方式; 釆用 信道编码方式对在子载波上发送的数据进行信道编码, 并将编码后的数据在 子载波上发送, 在该方案中, 每一子载波釆用支持加载的比特数对应的信道 编码方式对数据进行编码, 因此, 可以实现每一子载波均釆用最大传输速率 发送数据, 均获得最大增益, 因此, 解决了现有技术中存在的资源浪费严重、 增益较低、 传输速率较低的缺陷, 提高了资源利用率、 提升了增益, 及传输 速率。
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。 脱离本发明实施例的精神和范围。 这样, 倘若本发明实施例的这些修改和变 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。

Claims

权 利 要 求
1、 一种发送数据的方法, 其特征在于, 包括:
确定指定频带内子载波的信噪比 SNR;
根据所述 SNR确定所述子载波支持加载的比特数; 并
将所述支持加载的比特数对应的信道编码方式, 作为所述子载波的信道 编码方式;
釆用所述信道编码方式对在所述子载波上发送的数据进行信道编码, 并 将编码后的数据在所述子载波上发送。
2、 如权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 确定指定频带内子载波的信 噪比 SNR, 具体包括:
在所述子载波向接收端发送预设的固定序列信号;
接收所述接收端发送的根据所述固定序列信号和接收信号之间的差值确 定出的 SNR。
3、 如权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 根据所述 SNR确定所 述子载波支持加载的比特数, 具体包括:
釆用香农公式根据所述 SNR确定所述子载波支持加载的比特数; 其中, 所述子载波支持加载的比特数与所述 SNR呈正相关。
4、 如权利要求 1-3任一项所述的方法, 其特征在于, 将所述支持加载的 比特数对应的信道编码方式, 作为所述子载波的信道编码方式, 具体包括: 确定所述支持加载的比特数对应的最大增益值;
并将所述最大增益值对应的信道编码方式作为所述子载波的信道编码方 式。
5、 如权利要求 1-4任一项所述的方法, 其特征在于, 在将所述支持加载 的比特数对应的信道编码方式, 作为所述子载波的信道编码方式之后, 还包 括:
向接收端发送携带所述子载波的信道编码方式信息的信号。
6、 如权利要求 1-5任一项所述的方法, 其特征在于, 在将所述支持加载 的比特数对应的信道编码方式, 作为所述子载波的信道编码方式之后, 釆用 所述信道编码方式对在所述子载波上发送的数据进行信道编码之前, 还包括: 确定所述子载波釆用对应的信道编码方式进行信道编码消耗的内存; 若所述消耗的内存大于预设值, 则重新确定所述子载波对应的信道编码 方式, 直至所述子载波釆用对应的信道编码方式进行信道编码消耗的内存小 于所述预设值。
7、 如权利要求 1-6任一项所述的方法, 其特征在于, 将编码后的数据在 所述子载波上发送之前, 还包括:
对所述编码后的数据进行速率匹配操作。
8、 一种接收数据的方法, 其特征在于, 包括:
接收发送端发送的携带子载波的信道编码方式信息的信号;
釆用与所述信道编码方式对应的信道解码方式, 对在所述子载波上接收 到的数据进行信道解码。
9、 如权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 在接收发送端发送的携带子 载波的信道编码方式信息的信号之前, 还包括:
接收发送端在所述子载波发送的预设的固定序列信号;
根据所述固定序列信号和实际接收信号之间的差值确定出的信噪比 SNR;
将所述 SNR发送至所述发送端,以使得所述发送端根据所述 SNR确定所 述子载波的信道编码方式。
10、 一种发送数据的装置, 其特征在于, 包括:
信噪比确定单元, 用于确定指定频带内子载波的信噪比 SNR;
比特数确定单元,用于根据所述 SNR确定所述子载波支持加载的比特数; 信道编码方式确定单元, 用于将所述支持加载的比特数对应的信道编码 方式, 作为所述子载波的信道编码方式;
发送单元, 用于釆用所述信道编码方式对在所述子载波上发送的数据进 行信道编码, 并将编码后的数据在所述子载波上发送。
11、 如权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述信噪比确定单元具体 用于:
在所述子载波向接收端发送预设的固定序列信号;
接收所述接收端发送的根据所述固定序列信号和接收信号之间的差值确 定出的 SNR。
12、 如权利要求 10或 11所述的装置, 其特征在于, 所述比特数确定单 元具体用于:
釆用香农公式根据所述 SNR确定所述子载波支持加载的比特数; 其中, 所述子载波支持加载的比特数与所述 SNR呈正相关。
13、 如权利要求 10-12所述的装置, 其特征在于, 所述信道编码方式确定 单元具体用于:
确定所述支持加载的比特数对应的最大增益值;
并将所述最大增益值对应的信道编码方式作为所述子载波的信道编码方 式。
14、 如权利要求 10-13任一项所述的装置, 其特征在于, 所述发送单元还 用于:
向接收端发送携带所述子载波的信道编码方式信息的信号。
15、如权利要求 10-14任一项所述的装置,其特征在于,还包括判定单元, 所述判定单元用于确定所述子载波釆用对应的信道编码方式进行信道编码消 耗的内存;
若所述消耗的内存大于预设值, 则重新确定所述子载波对应的信道编码 方式, 直至所述子载波釆用对应的信道编码方式进行信道编码消耗的内存小 于所述预设值。
16、 如权利要求 10-15任一项所述的装置, 其特征在于, 所述发送单元还 用于:
对所述编码后的数据进行速率匹配操作。
17、 一种接收数据的装置, 其特征在于, 包括:
接收单元, 用于接收发送端发送的携带子载波的信道编码方式信息的信 号;
解码单元, 用于釆用与所述信道编码方式对应的信道解码方式, 对在所 述子载波上接收到的数据进行信道解码。
18、 如权利要求 17所述的装置, 其特征在于, 还包括 SNR确定单元, 所述 SNR确定单元用于:
接收发送端在所述子载波发送的预设的固定序列信号;
根据所述固定序列信号和实际接收信号之间的差值确定出的信噪比 SNR;
将所述 SNR发送至所述发送端,以使得所述发送端根据所述 SNR确定所 述子载波的信道编码方式。
19、 一种数据收发系统, 其特征在于, 包括:
如权利要求 10-16所述的发送数据的装置,及如权利要求 17-18所述的接收数 据的装置。
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