WO2015149348A1 - 调节数据传输速率的方法和装置 - Google Patents

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WO2015149348A1
WO2015149348A1 PCT/CN2014/074795 CN2014074795W WO2015149348A1 WO 2015149348 A1 WO2015149348 A1 WO 2015149348A1 CN 2014074795 W CN2014074795 W CN 2014074795W WO 2015149348 A1 WO2015149348 A1 WO 2015149348A1
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data
transmission rate
frequency domain
information
unit
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PCT/CN2014/074795
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English (en)
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王珏平
张思
蒋亚军
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/08Access point devices
    • H04W88/085Access point devices with remote components

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications, and more particularly to a method and apparatus for adjusting data transmission rates in the field of communications. Background technique
  • LTE Long Term Evolution
  • 3G Third Generation
  • 3rd Generation 3rd Generation
  • physical layer data processing technology is one of the key technologies of LTE.
  • the frame structure of the LTE physical layer may be composed of 10 ms radio frames, each radio frame may include 10 subframes (Sub-fame), and each subframe may include two slots (Slot), and each slot has a duration of 0.5ms.
  • the smallest bearer unit of physical layer data can be a resource element (Resource
  • an RE can consist of a subcarrier on the frequency domain and a symbol (Symbol) on the time domain.
  • the bearer unit of the physical layer data may further include, for example, a Resource Block (abbreviated as "RB").
  • RB Resource Block
  • one RB may include 12 consecutive subcarriers, each of which can occupy a bandwidth of 15 kHz, that is, one RB can occupy a bandwidth of 180 kHz; in the time domain, one RB can include seven consecutive symbols.
  • This transmission may be long-distance transmission.
  • physical layer data needs to be extended in radio frequency.
  • the transmission between the unit (Remote Radio Unit) is called "RRU” and the Base Band Unit (BBU).
  • RRU Remote Radio Unit
  • BBU Base Band Unit
  • the transmission distance can be as long as several tens of kilometers.
  • the transmission bandwidth resources of the physical layer data are usually limited.
  • the data transmission bandwidth is degraded due to the limitation of the data transmission bandwidth resource, and thus the data transmission condition is affected.
  • the limit or data transmission conditions change, the data transmission rate needs to be adjusted to be able to transmit data normally.
  • the number of RBs for transmitting data is determined. Since the number of RBs has a corresponding relationship with the data transmission rate, the transmission rate of the physical layer data after the RB number is determined will be Constant. For example, if the spectrum bandwidth of the system is set to 20M, then the root According to the protocol, the number of RBs for transmitting data is 100, and the physical layer data can only be transmitted at a certain constant rate. If you want to change the data transmission rate, you need to change the spectrum bandwidth setting of the system. Therefore, you need to delete or create a new cell, which will cause the system to be interrupted.
  • embodiments of the present invention provide a method and apparatus for adjusting a data transmission rate, which can adjust a data transmission rate while maintaining a service.
  • a first aspect provides a method for adjusting a data transmission rate, where the method includes: acquiring resource scheduling information determined by a base station according to resource number information, where the resource number information indicates a number of resources that the base station can schedule; and receiving at a first transmission rate Transmitting the first frequency domain data according to the resource scheduling information, buffering the first frequency domain data carried by the occupied data bearer unit, and discarding the first frequency domain data carried by the idle data bearer unit; transmitting at the second transmission rate The first frequency domain data is buffered, wherein the second transmission rate is less than the first transmission rate.
  • the method before the acquiring the resource scheduling information that is determined by the base station according to the resource number information, the method further includes: acquiring data transmission rate information of the data transmission channel; Determining, according to the data transmission rate information, the number of resources that the base station can schedule; and sending the resource number information to the base station, where the resource number information indicates the number of resources that the base station can schedule.
  • the domain data, and the discarding the first frequency domain data carried by the idle data bearer unit includes: determining, according to the resource scheduling information, a plurality of data bearer units scheduled by the base station, and each data bearer in the multiple data bearer units Status information of the unit, the status information includes an occupied status and an idle status; and for each of the plurality of data carrying units, when the status information of the data carrying unit is in an occupied state, outputting the status indicating the occupied status And enabling the first buffer to buffer the first frequency domain data carried by the data bearer unit according to the first enable information; for each data bearer unit of the multiple data bearer units, in the data bearer When the status information of the unit is an idle state, outputting a second enable information indicating the idle state, and controlling
  • the first buffer is configured to not buffer the first frequency domain data carried by
  • the determining, by the resource scheduling information, the multiple data bearer units scheduled by the base station, and the multiple data And determining, according to the resource scheduling information, a plurality of resource block RB resources scheduled by the base station, and status information of each RB resource of the multiple RB resources; Corresponding relationship between the RB resource and the data bearer unit, determining a plurality of data bearer units scheduled by the base station, and status information of each of the plurality of data bearer units.
  • the method further includes: determining the received reference signal data included in the downlink physical layer frequency domain data transmitted at the first transmission rate; and buffering the reference signal data.
  • the method further includes: The second frequency domain data transmitted at the second transmission rate is buffered in the second buffer; according to the resource scheduling information, the occupied data bearing unit is read and transmitted from the second buffer at the first transmission rate The second frequency domain data carried, and the all-zero data carried by the idle data bearer unit at the first transmission rate.
  • the information, according to the resource scheduling information is read from the second buffer at the first transmission rate Transmitting the second frequency domain data carried by the occupied data bearer unit, and transmitting all zero data carried by the idle data bearer unit at the first transmission rate, including: determining, according to the resource scheduling information, multiple data scheduled by the base station a bearer unit, and state information of each of the plurality of data bearer units, the state information including an occupied state and an idle state; for each data bearer unit of the plurality of data bearer units, in the data bearing unit When the state information of the planting unit is the occupied state, outputting the first enabling information indicating the occupied state, and controlling the second buffer to read and transmit the data bearer according to the first enabling information according to the first transmission rate.
  • the second frequency domain data carried by the unit for each data bearer unit of the plurality of data bearer units, in the data bearer State information element in an idle state, an idle state indicating that the output of the second enabling information, and Controlling, by the second buffer, the all-zero data carried by the data bearer unit according to the second enabling information.
  • the data carrying unit is a resource Block RB.
  • the receiving is performed by using the first transmission
  • the first frequency domain data of the rate transmission includes: receiving uplink physical layer frequency domain data sent by the radio frequency transceiver at the first transmission rate; or receiving downlink physical layer frequency domain data sent by the baseband processing unit at the first transmission rate .
  • the second aspect provides an apparatus for adjusting a data transmission rate
  • the apparatus includes: a first acquiring module, configured to acquire resource scheduling information determined by a base station according to the resource number information, where the resource number information indicates the number of resources that the base station can schedule a receiving module, configured to receive the first frequency domain data that is transmitted at the first transmission rate, where the first processing module is configured to buffer the occupied data received by the receiving module according to the resource scheduling information acquired by the first acquiring module The first frequency domain data carried by the bearer unit and the first frequency domain data carried by the idle data bearer unit received by the receiving module; the first sending module, configured to transmit the first processing module cache at the second transmission rate The first frequency domain data, wherein the second transmission rate is less than the first transmission rate.
  • the device further includes: a second acquiring module, configured to acquire data transmission rate information of the data transmission channel; and a first determining module, configured to The data transmission rate information obtained by the second obtaining module determines the number of resources that the base station can schedule; the second sending module is configured to send the resource number information determined by the first determining module to the base station, where the resource number information indicates the The number of resources that the base station can schedule.
  • the first processing module includes: a first determining unit, configured to use the resource scheduling information Determining, by the base station, a plurality of data bearer units, and status information of each of the plurality of data bearer units, the status information including an occupied state and an idle state; and a first processing unit, configured to: Each data carrying unit of the data carrying unit outputs first enabling information indicating the occupied state when the state information of the data carrying unit is in an occupied state, and when the state information of the data carrying unit is in an idle state And outputting the second enable information indicating the idle state; the first buffer, configured to cache the data according to the first enable information The first frequency domain data carried by the carrying unit, and the first frequency domain data carried by the data carrying unit is not buffered according to the second enabling information.
  • the first determining unit is configured to determine, according to the resource scheduling information, multiple data bearer units scheduled by the base station And the status information of each of the multiple data bearer units, including: determining, according to the resource scheduling information, a plurality of resource block RB resources scheduled by the base station, and each RB of the multiple RB resources Status information of the resource; determining, according to the correspondence between the RB resource and the data bearer unit, the plurality of data bearer units scheduled by the base station, and status information of each of the plurality of data bearer units.
  • the device further includes: a determining module, configured to determine, after the first sending module transmits the buffered first frequency domain data at the second transmission rate, that the received determined downlink physical layer frequency domain data received at the first transmission rate is included The reference signal data; wherein the first processing module is further configured to buffer the reference signal data determined by the second determining module.
  • the device further includes: a second buffer module, configured to buffer the second frequency domain data that is transmitted at the second transmission rate, and a second processing module, configured to control, according to the resource scheduling information, the second buffer to read and transmit at the first transmission rate The second frequency domain data carried by the occupied data bearer unit, and controlling the second buffer to transmit all zero data carried by the idle data bearer unit at the first transmission rate.
  • a second buffer module configured to buffer the second frequency domain data that is transmitted at the second transmission rate
  • a second processing module configured to control, according to the resource scheduling information, the second buffer to read and transmit at the first transmission rate The second frequency domain data carried by the occupied data bearer unit, and controlling the second buffer to transmit all zero data carried by the idle data bearer unit at the first transmission rate.
  • the second processing module includes: a second determining unit, configured to determine the base station according to the resource scheduling information a plurality of data bearer units, and state information of each of the plurality of data bearer units, the state information including an occupied state and an idle state; and a second processing unit, configured to: the plurality of data carrying units Each of the data carrying units outputs a first enable information indicating the occupied state when the state information of the data carrying unit is an occupied state; and outputs an indication when the state information of the data carrying unit is an idle state a second enable information of the idle state; the second buffer is further configured to: read the second frequency domain data carried by the data bearer unit according to the first enable information, and transmit the second frequency domain data at the first transmission rate Second frequency domain data carried by the data bearer unit; and transmitting the data bearer at the first transmission rate according to the second enable information All zero data carried by the element.
  • the data carrying unit is a resource Block RB.
  • the receiving module is configured to receive The first frequency domain data that is transmitted at the first transmission rate includes: receiving uplink physical layer frequency domain data that is sent by the radio frequency transceiver at the first transmission rate; or receiving downlink physical data sent by the baseband processing unit at the first transmission rate Layer frequency domain data.
  • a third aspect provides an apparatus for adjusting a data transmission rate, the apparatus comprising: a processor, a memory, a buffer, a bus system, a receiver, and a transmitter; wherein the processor, the memory, the buffer, the The receiver and the transmitter are connected by the bus system for storing instructions for executing instructions stored in the memory to control the receiver to receive signals, controlling the transmitter to transmit signals, and controlling the buffer Cache data; the processor is configured to obtain resource scheduling information determined by the base station according to the resource number information, where the resource number information indicates the number of resources that the base station can schedule; the receiver is configured to receive the first frequency domain data that is transmitted at the first transmission rate; The buffer is configured to cache the first frequency domain data carried by the occupied data bearer unit according to the resource scheduling information, and discard the first frequency domain data carried by the idle data bearer unit; the transmitter is configured to use the second transmission rate Transmitting the buffered first frequency domain data, wherein the second transmission rate is small At the first transmission rate.
  • the processor is further configured to: obtain data transmission rate information of the data transmission channel, and determine, according to the data transmission rate information, a resource that the base station can schedule
  • the transmitter is further configured to: send the resource number information to the base station, where the resource number information indicates the number of resources that the base station can schedule.
  • the processor is specifically configured to: determine, according to the resource scheduling information, that the base station schedules multiple Data carrying unit, and status information of each of the plurality of data carrying units, the status information including an occupied state and an idle state; for each of the plurality of data carrying units, When the status information of the data carrying unit is in the occupied state, the first enabling information indicating the occupied status is output, and the buffer is controlled to cache the first frequency domain data carried by the data carrying unit according to the first enabling information; Each of a plurality of data bearing units The data carrying unit outputs a second enabling information indicating the idle state when the state information of the data carrying unit is in an idle state, and controls the buffer not to buffer the data carrying unit according to the second enabling information. First frequency domain data.
  • the processor determines, according to the resource scheduling information, a plurality of data bearer units scheduled by the base station, and the multiple The status information of each data bearer unit in the data bearer unit includes: determining, according to the resource scheduling information, a plurality of resource block RB resources scheduled by the base station, and status information of each of the plurality of RB resources And determining, according to the correspondence between the RB resource and the data bearer unit, the plurality of data bearer units scheduled by the base station, and the state information of each of the plurality of data bearer units.
  • the device Before transmitting the buffered first frequency domain data at the second transmission rate, the device is further configured to determine reference signal data included in the downlink physical layer frequency domain data that is transmitted at the first transmission rate; wherein the buffer further Used to buffer the reference signal data.
  • the buffer is further used to Cache the second frequency domain data that is transmitted at the second transmission rate.
  • the processor is further configured to: control, according to the resource scheduling information, the buffer to read and transmit the occupied data at the first transmission rate. And second frequency domain data carried by the unit, and controlling all zero data carried by the buffer to transmit the idle data bearer unit at the first transmission rate.
  • the processor is specifically configured to: determine, according to the resource scheduling information, multiple data bearer units scheduled by the base station And status information of each of the plurality of data bearer units, the status information including an occupied state and an idle state; for each of the plurality of data carrying units, the data bearing unit When the status information is the occupied status, the first enabling information indicating the occupied status is output; and when the status information of the data carrying unit is the idle status, the second enabling information indicating the idle status is output; wherein the buffer The device is further configured to: read the second frequency domain data carried by the data carrying unit according to the first enabling information, and transmit the second frequency domain data carried by the data carrying unit by using the first transmission rate; The second enabling information transmits all zero data carried by the data carrying unit at the first transmission rate.
  • the receiver is specifically used to And receiving uplink physical layer frequency domain data that is sent by the radio frequency transceiver at the first transmission rate; or receiving downlink physical layer frequency domain data that is sent by the baseband processing unit at the first transmission rate.
  • the method and device for adjusting the data transmission rate by first buffering the frequency domain data carried by the occupied data bearer unit, and discarding the frequency domain data carried by the idle data bearer unit, and then The transmission of the buffered frequency domain data at a lower transmission rate can avoid the interruption of the system service caused by changing the data transmission rate of the system by deleting or creating a new cell or the like, thereby enabling the system service to continue.
  • the data transmission rate is adjusted to adapt to different data transmission conditions, thereby improving the transmission performance of the system.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of an application scenario according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic flow chart of a method of adjusting a data transmission rate according to an embodiment of the present invention.
  • 3 is another schematic flow diagram of a method of adjusting a data transmission rate in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic flow chart of a method of reducing a data transmission rate according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 5 is a further schematic flow diagram of a method of adjusting a data transmission rate in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of a method of increasing a data transmission rate according to an embodiment of the present invention.
  • 7 is a schematic block diagram of an apparatus for adjusting a data transmission rate according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 8 is another schematic block diagram of an apparatus for adjusting a data transmission rate in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a first processing module in accordance with an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is still another schematic block diagram of an apparatus for adjusting a data transmission rate according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 11 is a further schematic block diagram of an apparatus for adjusting a data transmission rate in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Figure 12 is a schematic block diagram of a second processing module in accordance with an embodiment of the present invention.
  • Figure 13 is a schematic block diagram of an apparatus for adjusting a data transmission rate in accordance with another embodiment of the present invention. detailed description
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • the user equipment may be referred to as a terminal (Mobile), a mobile station (Mobile Station, referred to as "MS”) or a mobile terminal (Mobile Terminal).
  • the user equipment can communicate with one or more core networks via a Radio Access Network (“RAN"), for example, the user equipment can be a mobile phone (or “cellular", telephone Or a computer or the like having a mobile terminal, for example, the user device may also be a portable, pocket, handheld, computer built-in or in-vehicle mobile device that exchanges voice and/or data with the wireless access network.
  • RAN Radio Access Network
  • the base station may be an evolved Node B (abbreviated as "eNB") in the LTE system or a similar device in other communication systems.
  • eNB evolved Node B
  • FIG. 1 shows an application scenario of an embodiment of the present invention.
  • a first speed adjusting device that adjusts a data transmission rate according to an embodiment of the present invention may receive downlink physical layer frequency domain data that is sent by a baseband processing unit at a first transmission rate. After the data frequency of the downlink physical layer is adjusted by the first speed adjusting device, the data may be sent to the data transmission channel at the second transmission rate, where The second transmission rate is less than the first transmission rate.
  • the data may be input to the second speed regulating device again, and after the second speed adjusting device adjusts the data transmission rate, the data is output at the first transmission rate;
  • the output downlink physical layer frequency domain data may be converted into time domain data by Inverse Fast Fourier Transformation ("IFFT"), and may be sent to the user equipment through the radio frequency transceiver.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transformation
  • a first speed regulating device for adjusting a data transmission rate may receive a radio frequency transceiver to transmit at the first transmission rate and undergo Fast Fourier Transformation (Fast Fourier Transformation). Upstream physical layer frequency domain data after "FFT". After the uplink physical layer frequency domain data is adjusted by the first speed adjusting device, the data transmission rate can be sent to the data transmission channel at the second transmission rate. After the uplink physical layer frequency domain data is transmitted through the data transmission channel at the second transmission rate, it may be input to the second speed regulating device again, and after the second speed adjusting device adjusts the data transmission rate, the data is output to the base station at the first transmission rate. Baseband processing unit.
  • FFT Fast Fourier Transformation
  • the data transmission channel shown in FIG. 1 may be a fiber transmission channel between devices, or may be a microwave transmission channel between devices, and the present invention is not limited thereto.
  • the embodiment of the present invention is only described by using the application scenario shown in FIG. 1 as an example, but the application scenario of the present invention is not limited thereto.
  • the uplink physical layer frequency domain data after the uplink physical layer frequency domain data is transmitted through the data transmission channel at the second transmission rate, it can be directly input to the baseband processing unit without adjusting the transmission rate through the second speed regulating device again; for example, the downlink physical layer frequency
  • the domain data After the domain data is transmitted through the data transmission channel at the second transmission rate, it can also be directly input to the radio frequency transceiver, etc., without adjusting the transmission rate through the second speed regulating device again.
  • FIG. 2 shows a schematic flow diagram of a method 100 of adjusting a data transmission rate, which may be performed by a device that adjusts a data transmission rate, which may be a single device and arranged for transmission of data, in accordance with an embodiment of the present invention.
  • the device can also be integrated in the base station and set in the data transmission path.
  • the method 100 includes:
  • S120 Receive first frequency domain data transmitted at a first transmission rate.
  • the first frequency domain data carried by the occupied data bearer unit is buffered according to the resource scheduling information, and the first frequency domain data carried by the idle data bearer unit is discarded.
  • the first frequency domain data that is buffered is transmitted at a second transmission rate, where the second transmission rate is smaller than the first transmission rate.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate may receive the first frequency domain data of the uplink physical layer or the first frequency domain data of the downlink physical layer according to the base station. Determining, according to the resource scheduling information determined by the resource number information, whether the plurality of data bearer units scheduled by the base station for carrying data are the occupied data bearer unit or the idle data bearer unit, so that the device can cache the occupied data bearer unit. Carrying the first frequency domain data, and discarding the first frequency domain data carried by the idle data bearer unit, so that the transmitted frequency domain data is reduced, thereby reducing the data transmission rate.
  • the method for adjusting the data transmission rate in the embodiment of the present invention first buffers the frequency domain data carried by the occupied data bearer unit, and discards the frequency domain data carried by the idle data bearer unit, and then transmits the frequency domain data carried by the idle data bearer unit.
  • the buffered frequency domain data can avoid system service interruption caused by changing the data transmission rate of the system by deleting or creating a new cell, etc., thereby adjusting the data transmission rate while maintaining the system service continues.
  • the transmission performance of the system can be improved.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate may first acquire resource scheduling information determined by the base station, where the resource scheduling information may indicate the scheduled data bearer unit, and may also indicate the status of the scheduled data bearer units.
  • the status information may include an occupied status and an idle status.
  • the device may acquire resource scheduling information determined by the base station in multiple manners, for example, the device may directly receive resource scheduling information sent by the base station; the device may also parse the arrived physical layer data. Obtaining resource scheduling information and the like determined by the base station, but the present invention is not limited thereto.
  • the data bearer unit is a resource that carries data
  • the data bearer unit is an RB
  • the data bearer unit is a user data unit formed by multiple RBs, but The invention is not limited to this.
  • the resource scheduling information is determined by the base station according to the resource number information, where the resource number information indicates the number of resources that the base station can schedule, for example, the number of resources that the base station can schedule in one time slot.
  • the number of RBs corresponding to the frequency bandwidth of the 20M is 100, that is, the number of RBs that can be used by the base station scheduling is 100, and the base station needs to transmit data of 100 RBs in one time slot.
  • the number of RBs that can be used by the base station scheduling is from the original 100 drops to 50.
  • the resource number information may be provided to the base station by other network devices, for example, may be provided by the network management device to the base station; the resource number information may also be determined by the device adjusting the data transmission rate according to the data transmission rate information, and provided to the base station. Specifically, as shown in FIG. 3, before acquiring the resource scheduling information determined by the base station according to the resource number information, the method 100 further includes:
  • S160 Determine, according to the data transmission rate information, the number of resources that the base station can schedule.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate can acquire the data transmission rate information of the data transmission channel.
  • the data transmission rate information may include, for example, data transmission rate information of each transmission channel, for example, may include a maximum data transmission rate of each transmission channel, etc.; for example, the data transmission rate information may include a transmission channel with a relatively minimum transmission rate. Data transfer rate, etc.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate may determine the number of resources that the base station can schedule, for example, according to the correspondence between the data transmission rate of the transmission channel and the number of resources.
  • a physical layer RE data bit width is a complex number of 16-bit real part width and 16-bit virtual part width; an RB data amount is 84 RE data; one time slot is 0.5 ms, then for 20M frequency borrowing
  • the bandwidth LTE system needs to complete the transmission of 100 RB data in 0.5 ms, that is, the transmission of 8400 RE data is completed.
  • the number of resources that the base station can schedule can be determined according to the correspondence between the data transmission rate and the number of resources of the transmission channel. For example, the following equation (1):
  • N (V*T)/(12*7*2*P*W) (1)
  • N is the number of RBs that can be called in one slot
  • V is the data transmission rate based on CPRI protocol (in bits per bit) Second)
  • T is the time of one time slot (in seconds)
  • P is the overhead of the CPRI transmission protocol (if the code is 8b/10b, the cost value is 10/8*16/15)
  • W is the data bit width (For example, 16 bits);
  • the denominator in the above equation (1) also needs to be multiplied by a factor of 2.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate may send the resource number information to the base station, the resource number information indicating the number of resources that the base station can schedule. It should be understood that, in the embodiment of the present invention, the apparatus for adjusting the data transmission rate may further determine the number of resources that the base station can schedule based on other factors such as the data sampling mode and the number of antennas. Therefore, the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the apparatus for adjusting a data transmission rate receives the first frequency domain data that is transmitted at a first transmission rate, where the first frequency domain data may include uplink physical layer frequency domain data sent by the radio frequency transceiver, and may also include a baseband.
  • the receiving the first frequency domain data that is transmitted at the first transmission rate includes: receiving uplink physical layer frequency domain data that is sent by the radio frequency transceiver at the first transmission rate; or receiving a baseband processing unit by using the first transmission The downlink physical layer frequency domain data sent by the rate.
  • the first frequency domain data carried by the occupied data bearer unit is buffered according to the resource scheduling information, and the first frequency domain carried by the idle data bearer unit is discarded.
  • Data including:
  • 5131 Determine, according to the resource scheduling information, a plurality of data bearer units scheduled by the base station, and status information of each of the plurality of data bearer units, where the status information includes an occupied state and an idle state.
  • the first frequency domain data carried by the data bearer unit is buffered;
  • the state information of the data bearer unit is in an idle state, the first frequency domain data carried by the data bearer unit is not cached, that is, the first frequency domain data carried by the data bearer unit is discarded.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate may process the data of the first frequency domain data as a data bearer unit, and the data bearer unit may be a resource block RB; the data bearer unit may also be more than the RB.
  • Small resources for example, the data-bearing unit can be two-thirds A resource block RB may also be a quarter RB or the like, but the data bearer unit is at least a resource element RE; the data bearer unit may also be a resource larger than the RB, for example, the data bearer unit may be A resource unit formed by a plurality of RBs.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate may determine the data bearer unit scheduled by the base station and the state information of each data bearer unit according to the resource scheduling information.
  • determining, according to the resource scheduling information, the multiple data bearer units scheduled by the base station, and the status information of each of the multiple data bearer units including:
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate may determine a data bearer unit corresponding to the RB resource scheduled by the base station according to the correspondence between the RB resource and the data bearer unit, And determining status information of the data carrying unit according to the status information of the RB resource, that is, determining whether the data carrying unit is in an occupied state or an idle state.
  • the first enabling information is used to indicate that the data carrying unit is in an occupied state; and the second enabling information is used to indicate that the data carrying unit is in an idle state.
  • the first enable information and the second enable information may be represented by high and low potentials of the signal, for example, the high potential signal may represent the first enable information, and the low potential signal may represent the second enable information; or, A low potential signal may be used to indicate the first enable information, and a high potential signal may be used to indicate the second enable information, but the present invention is not limited thereto.
  • the downlink physical layer frequency domain data may further include a reference signal (referential signal, referred to as "RS") data, such as RS data for channel quality detection.
  • RS reference signal
  • the RS data even if the data bearer unit that carries the RS data is in an idle state, the RS data cannot be discarded. Therefore, when processing the received first frequency domain data, the RS data needs to be cached. And transmitting the RS data at a second transmission rate.
  • the method 100 before the buffering the first frequency domain data is transmitted at the second transmission rate, the method 100 further includes:
  • the reference signal data is buffered.
  • the buffered reference signal data is transmitted at the second transmission rate, and the first frequency domain data carried by the occupied data bearer unit.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate transmits the buffered first frequency domain data at a second transmission rate, wherein the second transmission rate is less than the first transmission rate.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate may send the buffered downlink physical layer frequency domain data to the data transmission channel or the radio frequency transceiver at the second transmission rate; the device for adjusting the data transmission rate may also be directed to the second transmission rate.
  • the data transmission channel or the baseband processing unit sends the buffered uplink physical layer frequency domain data, and the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the size of the sequence numbers of the above processes does not mean the order of execution, and the order of execution of each process should be determined by its function and internal logic, and should not be taken to the embodiments of the present invention.
  • the implementation process constitutes any limitation.
  • the method for adjusting the data transmission rate in the embodiment of the present invention first buffers the frequency domain data carried by the occupied data bearer unit, and discards the frequency domain data carried by the idle data bearer unit, and then transmits the frequency domain data carried by the idle data bearer unit.
  • the buffered frequency domain data can avoid system service interruption caused by changing the data transmission rate of the system by deleting or creating a new cell, etc., thereby adjusting the data transmission rate while maintaining the system service continues.
  • the transmission performance of the system can be improved.
  • the method for adjusting the data transmission rate may adjust the transmission rate of the frequency domain data from the first transmission rate to the second transmission rate, and correspondingly, the method may also use the frequency domain data.
  • the transmission rate is adjusted by the second transmission rate to the first transmission rate.
  • the method 100 further includes: S180, buffering, in the second buffer, the second frequency domain data that is transmitted at the second transmission rate;
  • S190 Read, according to the resource scheduling information, the second frequency domain data carried by the occupied data bearer unit from the second buffer at the first transmission rate, and transmit the idle data at the first transmission rate. All zero data carried by the bearer unit.
  • the second frequency domain data that is transmitted at the second transmission rate may be the uplink physical layer frequency domain data or the downlink physical layer frequency domain data, and the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate may obtain the resource scheduling information determined by the base station according to the resource number information in multiple manners, for example, the apparatus may directly receive the resource scheduling information sent by the base station; The resource scheduling information determined by the base station may be obtained by parsing the arrived physical layer data, but the embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the second frequency domain data carried by the occupied data bearer unit is read and transmitted from the second buffer by using the resource scheduling information according to the first transmission rate. And transmitting all zero data carried by the idle data bearer unit at the first transmission rate, including:
  • each data bearer unit of the multiple data bearer units when the state information of the data bearer unit is in an occupied state, output first enable information indicating the occupied state, and control the second buffer according to the second buffer.
  • the first enabling information reads and transmits the second frequency domain data carried by the data carrying unit at the first transmission rate.
  • the state information of the data bearer unit when the state information of the data bearer unit is an idle state, output second enable information indicating the idle state, and control the second buffer according to the second buffer.
  • the second enabling information transmits the all-zero data carried by the data carrying unit at the first transmission rate.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate reads and transmits the occupied data bearer unit at a first transmission rate higher than the second transmission rate in the data transmission channel according to the resource scheduling information.
  • the buffered data carrier unit carries the second frequency domain data; and for the idle data bearer unit, since the data carried by the idle data bearer unit is not buffered, the first transmission rate may be according to the resource scheduling information. All zero data is output to form frequency domain data carried by the idle data bearer unit and transmitted at the first transmission rate. Since the apparatus can transmit the buffered second frequency domain data at a first transmission rate higher than the second transmission rate, and insert all zero data carried by the idle data bearing unit, so that the transmitted frequency domain data is increased, thereby being able to Increase the data transfer rate.
  • the method for adjusting the data transmission rate in the embodiment of the present invention may first cache the frequency domain data carried by the occupied data bearer unit and discard the frequency domain data carried by the idle data bearer unit, and then lower the frequency domain data.
  • the transmission rate transmits the buffered frequency domain data, on the other hand,
  • the high-speed transmission rate transmits the frequency domain data carried by the occupied data bearer unit, and adaptively adjusts the data transmission rate by using the base station resource scheduling information, which can reduce or increase the data transmission rate while maintaining the system service, and can adapt to different Data transmission conditions, which can improve the transmission performance of the system.
  • the size of the sequence numbers of the above processes does not mean the order of execution, and the order of execution of each process should be determined by its function and internal logic, and should not be taken to the embodiments of the present invention.
  • the implementation process constitutes any limitation.
  • the apparatus 300 for adjusting a data transmission rate includes: a first acquiring module 310, configured to acquire resource scheduling information determined by a base station according to resource number information, where the resource number information indicates that the base station can schedule Number of resources;
  • the receiving module 320 is configured to receive the first frequency domain data that is transmitted at the first transmission rate.
  • the first processing module is configured to cache the received data received by the receiving module 320 according to the resource scheduling information acquired by the first acquiring module 310.
  • the first sending module 340 is configured to transmit the first frequency at the second transmission rate.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate in the embodiment of the present invention first buffers the frequency domain data carried by the occupied data bearer unit, and discards the frequency domain data carried by the idle data bearer unit, and then transmits the frequency domain data carried by the idle data bearer unit.
  • the buffered frequency domain data can avoid system service interruption caused by changing the data transmission rate of the system by deleting or creating a new cell, etc., thereby adjusting the data transmission rate while maintaining the system service continues.
  • the transmission performance of the system can be improved.
  • the apparatus 300 may further include: a second obtaining module 350, configured to acquire data transmission rate information of the data transmission channel; and a first determining module 360, configured to: Determining, according to the data transmission rate information acquired by the second obtaining module 350, the number of resources that the base station can schedule;
  • the second sending module 370 is configured to send the resource number information determined by the first determining module 360 to the base station, where the resource number information indicates the number of resources that the base station can schedule.
  • the first processing module 330 includes: a first determining unit 331, configured to determine, according to the resource scheduling information, a plurality of data bearer units scheduled by the base station, And status information of each of the plurality of data bearer units, the status information including an occupied state and an idle state;
  • the first processing unit 332 is configured to, for each data bearer unit of the plurality of data bearer units, output first enable information indicating the occupied state when the state information of the data bearer unit is in an occupied state, and When the status information of the data carrying unit is an idle state, outputting second enabling information indicating the idle state;
  • the first buffer 333 is configured to cache the first frequency domain data carried by the data bearer unit according to the first enabling information, and not cache the first frequency domain data carried by the data carrying unit according to the second enabling information.
  • the first determining unit 331 may be specifically configured to: determine, according to the resource scheduling information, a plurality of resource block RB resources scheduled by the base station, and each of the multiple RB resources Status information of the RB resource;
  • the apparatus 300 may further include: a second determining module 380, configured to transmit, at the first sending module 340, the first cached buffer at a second transmission rate Before the frequency domain data, determining the received reference signal data included in the determined downlink physical layer frequency domain data transmitted at the first transmission rate;
  • the first processing module 330 is further configured to cache the reference signal data determined by the second determining module 380.
  • the apparatus 300 may further include: a second buffer 390, configured to buffer second frequency domain data transmitted at the second transmission rate;
  • the module 395 is configured to control, according to the resource scheduling information, the second buffer 390 to read and transmit the second frequency domain data carried by the occupied data bearer unit at the first transmission rate, and control the second buffer 390. All zero data carried by the idle data bearer unit is transmitted at the first transmission rate.
  • the second processing module 395 includes: a second determining unit 396, configured to determine, according to the resource scheduling information, a plurality of data bearer units scheduled by the base station, And a status letter of each of the plurality of data bearing units Information, the status information includes an occupied state and an idle state;
  • the second processing unit 397 is configured to, for each data bearer unit of the plurality of data bearer units, output first enable information indicating the occupied state when the state information of the data bearer unit is in an occupied state; When the status information of the data carrying unit is an idle state, outputting second enabling information indicating the idle state;
  • the second buffer 390 is further configured to: read the second frequency domain data carried by the data bearer unit according to the first enable information, and transmit the second bearer carried by the data bearer unit by using the first transmission rate. Frequency domain data; and transmitting all zero data carried by the data bearer unit at the first transmission rate according to the second enabling information.
  • the data bearer unit is a resource block RB.
  • the receiving module 320 is specifically configured to:
  • apparatus 300 for adjusting a data transmission rate in accordance with an embodiment of the present invention may correspond to an execution body of a method of adjusting a data transmission rate in accordance with an embodiment of the present invention, and the above and other operations of various modules in apparatus 300 and/or The functions are respectively implemented in order to implement the corresponding processes of the respective methods in FIG. 1 to FIG. 6, and are not described herein again.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate in the embodiment of the present invention may first cache the frequency domain data carried by the occupied data bearer unit, and discard the frequency domain data carried by the idle data bearer unit, and then transmit the data in the lower frequency.
  • Rate transmission of the buffered frequency domain data on the other hand, the frequency domain data carried by the occupied data bearer unit can be transmitted at a higher transmission rate, and the data transmission rate adjustment can be adaptively performed by using the base station resource scheduling information, and the system service can be maintained. By continuing to reduce or increase the data transmission rate, it can adapt to different data transmission conditions, thereby improving the transmission performance of the system.
  • the embodiment of the present invention further provides a device for adjusting a data transmission rate.
  • the apparatus 500 includes: a processor 510, a memory 520, a buffer 530, a bus system 540, a receiver 550, and a transmitter 560;
  • the processor 510, the memory 520, the buffer 530, the receiver 550, and the transmitter 560 are connected by the bus system 540, the memory 520 is configured to store instructions, and the processor 510 is configured to execute the memory storage. And the instruction to control the receiver 550 to receive a signal, control the transmitter 560 to send a signal, and control the buffer 530 to buffer the data;
  • the processor 510 is configured to acquire resource scheduling information that is determined by the base station according to the resource number information, where the resource number information indicates the number of resources that the base station can schedule;
  • the receiver 550 is configured to receive the first frequency domain data that is transmitted at the first transmission rate.
  • the buffer 530 is configured to cache the first frequency domain data carried by the occupied data bearer unit according to the resource scheduling information, and discard the data.
  • the transmitter 560 is configured to transmit the buffered first frequency domain data at a second transmission rate, wherein the second transmission rate is less than the first transmission rate.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate in the embodiment of the present invention first buffers the frequency domain data carried by the occupied data bearer unit, and discards the frequency domain data carried by the idle data bearer unit, and then transmits the frequency domain data carried by the idle data bearer unit.
  • the buffered frequency domain data can avoid system service interruption caused by changing the data transmission rate of the system by deleting or creating a new cell, etc., thereby adjusting the data transmission rate while maintaining the system service continues.
  • the transmission performance of the system can be improved.
  • the processor 510 may be a central processing unit (“CPU"), and the processor 510 may also be other general-purpose processors, digital signal processors (DSPs). , an application specific integrated circuit (ASIC), an off-the-shelf programmable gate array (FPGA) or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic device, discrete hardware component, and the like.
  • the general purpose processor may be a microprocessor or the processor or any conventional processor or the like.
  • the memory 520 can include read only memory and random access memory and provides instructions and data to the processor 510. A portion of memory 520 may also include non-volatile random access memory. For example, the memory 520 can also store information of the device type.
  • the bus system 540 can include, in addition to the data bus, a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for clarity of description, various buses are labeled as bus system 540 in the figure.
  • each step of the above method may be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor 510 or an instruction in a form of software.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present invention may be directly implemented as a hardware processor, or may be performed by a combination of hardware and software modules in the processor.
  • the software module can be located in a conventional storage medium such as random access memory, flash memory, read only memory, programmable read only memory or electrically erasable programmable memory, registers, and the like.
  • the storage medium is located in the memory 520.
  • the processor 510 reads the information in the memory 520 and completes the steps of the above method in combination with hardware. To avoid repetition, it will not be described in detail here.
  • the processor 510 is further configured to:
  • the transmitter 560 is further configured to: send the resource number information to the base station, where the resource number information indicates the number of resources that the base station can schedule.
  • the processor 510 is specifically configured to:
  • the state information of the data bearer unit when the state information of the data bearer unit is in an occupied state, outputting first enable information indicating the occupied state, and controlling the buffer according to the first
  • the information caches the first frequency domain data carried by the data bearer unit;
  • the state information of the data bearer unit when the state information of the data bearer unit is in an idle state, outputting second enable information indicating the idle state, and controlling the buffer according to the second enabler
  • the information can not cache the first frequency domain data carried by the data bearer unit.
  • the processor 510 determines, according to the resource scheduling information, a plurality of data bearer units scheduled by the base station, and status information of each of the plurality of data bearer units, including :
  • the processor 510 is further configured to determine, after the transmitter 560 transmits the buffered first frequency domain data at the second transmission rate, the received downlink physical medium transmitted at the first transmission rate.
  • the buffer 530 is further configured to buffer the second frequency domain data that is transmitted at the second transmission rate
  • the processor 510 can also be used to:
  • the processor 510 is specifically configured to:
  • the buffer 530 may be further configured to: read the second frequency domain data carried by the data bearer unit according to the first enable information, and transmit the second frequency domain carried by the data bearer unit by using the first transmission rate. Data; and transmitting, according to the second enabling information, all zero data carried by the data carrying unit at the first transmission rate.
  • the data bearer unit is a resource block RB.
  • the receiver 550 is specifically configured to:
  • the apparatus 500 for adjusting a data transmission rate according to an embodiment of the present invention may correspond to an execution body of a method of adjusting a data transmission rate according to an embodiment of the present invention, and a device corresponding to adjusting a data transmission rate according to an embodiment of the present invention. 300, and the above-mentioned and other operations and/or functions of the respective modules in the device 500 are respectively implemented in order to implement the respective processes of the respective methods in FIG. 1 to FIG. 6. For brevity, no further details are provided herein.
  • the apparatus for adjusting the data transmission rate in the embodiment of the present invention may first cache the frequency domain data carried by the occupied data bearer unit, and discard the frequency domain data carried by the idle data bearer unit, and then transmit the data in the lower frequency.
  • Rate transmission of the buffered frequency domain data on the other hand, the frequency domain data carried by the occupied data bearer unit can be transmitted at a higher transmission rate, and the data transmission rate adjustment can be adaptively performed by using the base station resource scheduling information, and the system service can be maintained. By continuing to reduce or increase the data transmission rate, it can adapt to different data transmission conditions, thereby improving the transmission performance of the system.
  • system and “network” are often used interchangeably herein.
  • the term “and/or” in this article is merely an association describing the associated object, indicating that there can be three types. Relationships, for example, A and/or B, can mean: There are three cases where there are separate existences, both A and B, and B alone.
  • the character "/" in this article generally indicates that the contextual object is an "or" relationship.
  • B corresponding to A means that B is associated with A, and B can be determined based on A.
  • determining B according to A does not mean that B is determined only on the basis of A, but also based on A and/or other information: ⁇
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
  • the mutual coupling or direct connection or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, or an electrical, mechanical or other form of connection.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the embodiments of the present invention.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit, if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium. Based on such understanding, the technical solution of the present invention contributes in essence or to the prior art, or all or part of the technical solution may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • a number of instructions are included to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a USB flash drive, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory, and a random access memory, a magnetic disk, or an optical disk.
  • the medium of the program code includes: a USB flash drive, a removable hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory, and a random access memory, a magnetic disk, or an optical disk.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本发明公开了一种调节数据传输速率的方法和装置。该方法包括:获取基站根据资源数信息确定的资源调度信息,资源数信息指示基站能够调度的资源数;接收以第一传输速率传输的第一频域数据;根据资源调度信息,缓存被占用的数据承载单元承载的第一频域数据,以及丢弃空闲的数据承载单元承载的第一频域数据;以第二传输速率传输被缓存的第一频域数据,其中第二传输速率小于第一传输速率。本发明实施例的调节数据传输速率的方法和装置,通过缓存被占用的数据承载单元承载的第一频域数据,并丢弃空闲的数据承载单元承载的第一频域数据,能够在保持业务继续进行的同时调节数据传输速率,以适应不同的数据传输条件,从而能够提高系统的传输性能。

Description

调节数据传输速率的方法和装置 技术领域
本发明涉及通信领域, 尤其涉及通信领域中调节数据传输速率的方法和 装置。 背景技术
长期演进(Long Term Evolution, 简称为 "LTE" )作为第三代移动通信 ( 3rd Generation, 简称为 "3G" )之后的新一代移动通信技术, 由于具有更 高的频谱效率、更高的空口速率以及更优的覆盖性能,而逐步得到广泛部署。 在 LTE的众多技术中, 物理层数据处理技术是 LTE的关键技术之一。 LTE 物理层的帧结构可以由 10ms的无线帧组成,每个无线帧可以包括 10个子帧 ( Sub-fame ), 每个子帧可以包括两个时隙 (Slot ), 每个时隙的持续时间为 0.5ms。
在 LTE 中, 物理层数据的最小承载单元可以为资源元素 (Resource
Element, 简称为 "RE" ), 一个 RE可以由频域上的一个子载波和时域上的 一个符号 (Symbol )组成。 物理层数据的承载单元例如还可以包括资源块 ( Resource Block, 简称为 "RB" )。 在频域上, 一个 RB可以包括 12个连续 的子载波,每个子载波可以占用 15KHz的带宽,即一个 RB可以占用 180KHz 的带宽; 在时域上, 一个 RB可以包括 7个连续的符号。
在 LTE中对物理层数据进行处理时,往往需要将数据从一个功能单元传 输到另一个功能单元, 这种传输可能是长距离传输, 例如在分布式基站中, 物理层数据需要在射频拉远单元(Remote Radio Unit, 筒称为 "RRU" )和 基带单元(Base Band Unit, 简称为 "BBU" )之间传输, 传输距离可以长达 几十公里。 然而传输物理层数据的传输带宽资源通常是有限的, 特别是当长 距离传输物理层数据时, 由于数据传输带宽资源的限制会导致数据传输质量 下降甚至数据传输失败, 因此, 在数据传输条件受限或数据传输条件发生变 化的情况下, 需要调节数据的传输速率才能够正常传输数据。
而在 LTE中,一旦设定了系统的频语带宽,也就确定了用于传输数据的 RB数, 由于 RB数与数据传输速率具有对应关系, 因此 RB数确定后物理层 数据的传输速率将恒定不变。 例如, 如杲系统的频谱带宽设定为 20M, 则根 据协议传输数据的 RB数为 100, 此时物理层数据只能以某种恒定的速率进 行传输。 如杲要改变数据传输速率, 则需要改变系统的频谱带宽设置, 由此 需要删除或新建小区, 而这会导致系统的业务中断。
因此, 系统在数据传输条件受限或数据传输条件发生变化的情况下, 不 能够在保持业务继续进行的同时调节数据传输速率,从而严重影响系统的数 据传输性能。 发明内容
有鉴于此, 本发明实施例提供了一种调节数据传输速率的方法和装置, 能够在保持业务继续进行的同时调节数据传输速率。
第一方面, 提供了一种调节数据传输速率的方法, 该方法包括: 获取基 站根据资源数信息确定的资源调度信息,该资源数信息指示该基站能够调度 的资源数;接收以第一传输速率传输的第一频域数据;根据该资源调度信息, 緩存被占用的数据承载单元承载的第一频域数据,以及丢弃空闲的数据承载 单元承载的第一频域数据; 以第二传输速率传输被緩存的该第一频域数据, 其中该第二传输速率小于该第一传输速率。
结合第一方面, 在第一方面的第一种可能的实现方式中, 在所述获取基 站根据资源数信息确定的资源调度信息之前, 该方法还包括: 获取数据传输 通道的数据传输速率信息; 根据该数据传输速率信息, 确定该基站能够调度 的资源数; 向该基站发送该资源数信息, 该资源数信息指示该基站能够调度 的资源数。
结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第一方面的第二 种可能的实现方式中, 该根据该资源调度信息, 緩存被占用的数据承载单元 承载的第一频域数据, 以及丢弃空闲的数据承载单元承载的第一频域数据, 包括: 根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以及该 多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息,该状态信息包括占用 状态和空闲状态; 对于该多个数据承载单元中的每个数据承载单元, 在该数 据承载单元的状态信息为占用状态时, 输出指示该占用状态的第一使能信 息, 并控制第一緩存器根据该第一使能信息緩存该数据承载单元承载的第一 频域数据; 对于该多个数据承载单元中的每个数据承载单元, 在该数据承载 单元的状态信息为空闲状态时, 输出指示该空闲状态的第二使能信息, 并控 制该第一緩存器根据该第二使能信息不緩存该数据承载单元承载的第一频 域数据。
结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实 现方式中, 该根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息, 包括: 根据该 资源调度信息, 确定该基站调度的多个资源块 RB资源, 以及该多个 RB资 源中的每个 RB资源的状态信息;根据 RB资源与数据承载单元的对应关系, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数 据承载单元的状态信息。
结合第一方面或第一方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任一 种可能的实现方式, 在第一方面的第四种可能的实现方式中, 在以第二传输 速率传输缓存的该第一频域数据之前, 该方法还包括: 确定接收的以该第一 传输速率传输的下行物理层频域数据中包括的参考信号数据; 緩存该参考信 号数据。
结合第一方面或第一方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一 种可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,该方法还包括: 将以该第二传输速率传输的第二频域数据緩存在第二緩存器中; 根据该资源 调度信息, 以该第一传输速率从该第二緩存器中读取并传输被占用的数据承 载单元承载的第二频域数据, 以及以该第一传输速率传输空闲的数据承载单 元承栽的全零数据。
结合第一方面的第五种可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实 现方式中, 该根据该资源调度信息, 以该第一传输速率从该第二緩存器中读 取并传输被占用的数据承载单元承载的第二频域数据, 以及以该第一传输速 率传输空闲的数据承载单元承载的全零数据, 包括: 根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数 据承载单元的状态信息, 该状态信息包括占用状态和空闲状态; 对于该多个 数据承载单元中的每个数据承载单元,在该数据承栽单元的状态信息为占用 状态时, 输出指示该占用状态的第一使能信息, 以及控制该第二緩存器根据 该第一使能信息, 以该第一传输速率读取并传输该数据承载单元承载的第二 频域数据; 对于该多个数据承载单元中的每个数据承载单元, 在该数据承载 单元的状态信息为空闲状态时, 输出指示该空闲状态的第二使能信息, 以及 控制该第二緩存器根据该第二使能信息, 以该第一传输速率传输该数据承载 单元承载的全零数据。
结合第一方面或第一方面的第一种至第六种可能的实现方式中的任一 种可能的实现方式, 在笫一方面的第七种可能的实现方式中, 该数据承载单 元为资源块 RB。
结合第一方面或第一方面的第一种至第七种可能的实现方式中的任一 种可能的实现方式, 在第一方面的第八种可能的实现方式中, 该接收以第一 传输速率传输的第一频域数据, 包括: 接收射频收发信机以该第一传输速率 发送的上行物理层频域数据; 或接收基带处理单元以该第一传输速率发送的 下行物理层频域数据。
第二方面, 提供了一种调节数据传输速率的装置, 该装置包括: 第一获 取模块, 用于获取基站根据资源数信息确定的资源调度信息, 该资源数信息 指示该基站能够调度的资源数; 接收模块, 用于接收以第一传输速率传输的 第一频域数据; 第一处理模块, 用于根据该第一获取模块获取的该资源调度 信息, 缓存该接收模块接收的被占用的数据承载单元承载的第一频域数据, 以及丢弃该接收模块接收的空闲的数据承载单元承载的第一频域数据; 第一 发送模块, 用于以第二传输速率传输该第一处理模块緩存的该第一频域数 据, 其中该第二传输速率小于该第一传输速率。
结合第二方面,在第二方面的第一种可能的实现方式中,该装置还包括: 第二获取模块,用于获取数据传输通道的数据传输速率信息;第一确定模块, 用于根据该第二获取模块获取的该数据传输速率信息,确定该基站能够调度 的资源数; 第二发送模块, 用于向该基站发送该第一确定模块确定的该资源 数信息, 该资源数信息指示该基站能够调度的资源数。
结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二方面的第二 种可能的实现方式中, 该第一处理模块包括: 第一确定单元, 用于根据该资 源调度信息, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以及该多个数据承载单 元中的每个数据承载单元的状态信息, 该状态信息包括占用状态和空闲状 态; 第一处理单元, 用于对于该多个数据承载单元中的每个数据承载单元, 在该数据承载单元的状态信息为占用状态时,输出指示该占用状态的第一使 能信息, 以及在该数据承载单元的状态信息为空闲状态时, 输出指示该空闲 状态的第二使能信息; 第一緩存器, 用于根据该第一使能信息緩存该数据承 载单元承载的第一频域数据, 以及根据该第二使能信息不緩存该数据承载单 元承载的第一频域数据。
结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实 现方式中, 该第一确定单元用于根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多 个数据承载单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信 息, 包括: 根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个资源块 RB资源, 以及该多个 RB资源中的每个 RB资源的状态信息; 根据 RB资源与数据承 载单元的对应关系, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以及该多个数据 承载单元中的每个数据承载单元的状态信息。
结合第二方面或第二方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任一 种可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,该装置还包括: 第二确定模块, 用于在该第一发送模块以第二传输速率传输緩存的该第一频 域数据之前,确定接收的确定接收的以该第一传输速率传输的下行物理层频 域数据中包括的参考信号数据; 其中, 该第一处理模块还用于緩存该第二确 定模块确定的该参考信号数据。
结合第二方面或第二方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一 种可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,该装置还包括: 第二緩存器, 用于緩存以该第二传输速率传输的第二频域数据; 第二处理模 块, 用于根据该资源调度信息, 控制该第二緩存器以该第一传输速率读取并 传输被占用的数据承载单元承栽的第二频域数据, 以及控制该第二緩存器以 该第一传输速率传输空闲的数据承载单元承载的全零数据。
结合第二方面的第五种可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实 现方式中,该第二处理模块包括: 第二确定单元,用于根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数 据承载单元的状态信息, 该状态信息包括占用状态和空闲状态; 第二处理单 元, 用于对于该多个数据承载单元中的每个数据承载单元, 在该数据承载单 元的状态信息为占用状态时, 输出指示该占用状态的第一使能信息; 以及在 该数据承载单元的状态信息为空闲状态时,输出指示该空闲状态的第二使能 信息; 其中, 该第二緩存器还用于: 根据该第一使能信息读取该数据承载单 元承载的第二频域数据, 并以该第一传输速率传输该数据承载单元承载的第 二频域数据; 以及根据该第二使能信息以该第一传输速率传输该数据承载单 元承载的全零数据。
结合第二方面或第二方面的第一种至第六种可能的实现方式中的任一 种可能的实现方式, 在第二方面的第七种可能的实现方式中, 该数据承载单 元为资源块 RB。
结合第二方面或第二方面的第一种至第七种可能的实现方式中的任一 种可能的实现方式, 在第二方面的第八种可能的实现方式中, 该接收模块用 于接收以第一传输速率传输的第一频域数据, 包括: 接收射频收发信机以该 第一传输速率发送的上行物理层频域数据; 或接收基带处理单元以该第一传 输速率发送的下行物理层频域数据。
第三方面,提供了一种调节数据传输速率的装置,该装置包括: 处理器、 存储器、 緩存器、 总线系统、 接收器和发送器; 其中, 该处理器、 该存储器、 该緩存器、 该接收器和该发送器通过该总线系统相连, 该存储器用于存储指 令, 该处理器用于执行该存储器存储的指令, 以控制该接收器接收信号, 控 制该发送器发送信号, 以及控制该緩存器緩存数据; 该处理器用于获取基站 根据资源数信息确定的资源调度信息,该资源数信息指示该基站能够调度的 资源数; 该接收器用于接收以第一传输速率传输的第一频域数据; 该緩存器 用于根据该资源调度信息, 緩存被占用的数据承载单元承载的第一频域数 据, 并丟弃空闲的数据承载单元承载的第一频域数据; 该发送器用于以第二 传输速率传输被緩存的该第一频域数据,其中该第二传输速率小于该第一传 输速率。
结合第三方面, 在第三方面的第一种可能的实现方式中, 该处理器还用 于: 获取数据传输通道的数据传输速率信息; 根据该数据传输速率信息, 确 定该基站能够调度的资源数; 其中, 该发送器还用于: 向该基站发送该资源 数信息, 该资源数信息指示该基站能够调度的资源数。
结合第三方面或第三方面的第一种可能的实现方式,在第三方面的第二 种可能的实现方式中, 该处理器具体用于: 根据该资源调度信息, 确定该基 站调度的多个数据承载单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数据承载单 元的状态信息, 该状态信息包括占用状态和空闲状态; 对于该多个数据承载 单元中的每个数据承载单元, 在该数据承载单元的状态信息为占用状态时, 输出指示该占用状态的第一使能信息, 并控制该緩存器根据该第一使能信息 緩存该数据承载单元承载的第一频域数据; 对于该多个数据承载单元中的每 个数据承载单元, 在该数据承载单元的状态信息为空闲状态时, 输出指示该 空闲状态的第二使能信息, 并控制该緩存器根据该第二使能信息不緩存该数 据承载单元承载的第一频域数据。
结合第三方面的第二种可能的实现方式,在第三方面的第三种可能的实 现方式中, 该处理器根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个数据承载 单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息, 包括: 根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个资源块 RB资源, 以及该多个 RB资源中的每个 RB资源的状态信息;根据 RB资源与数据承载单元的对应 关系, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以及该多个数据承载单元中的 每个数据承栽单元的状态信息。
结合第三方面或第三方面的第一种至第三种可能的实现方式中的任一 种可能的实现方式, 在第三方面的第四种可能的实现方式中, 该处理器在该 发送器以第二传输速率传输緩存的该第一频域数据之前,还用于确定接收的 以该第一传输速率传输的下行物理层频域数据中包括的参考信号数据; 其 中, 该缓存器还用于緩存该参考信号数据。
结合第三方面或第三方面的第一种至第四种可能的实现方式中的任一 种可能的实现方式, 在第三方面的第五种可能的实现方式中, 该緩存器还用 于緩存以该第二传输速率传输的第二频域数据; 其中, 该处理器还用于: 根 据该资源调度信息,控制该緩存器以该第一传输速率读取并传输被占用的数 据承栽单元承载的第二频域数据, 以及控制该緩存器以该笫一传输速率传输 空闲的数据承载单元承载的全零数据。
结合第三方面的第五种可能的实现方式,在第三方面的第六种可能的实 现方式中, 该处理器具体用于: 根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多 个数据承载单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信 息, 该状态信息包括占用状态和空闲状态; 对于该多个数据承载单元中的每 个数据承载单元, 在该数据承栽单元的状态信息为占用状态时, 输出指示该 占用状态的第一使能信息; 以及在该数据承载单元的状态信息为空闲状态 时, 输出指示该空闲状态的第二使能信息; 其中, 该緩存器还用于: 根据该 第一使能信息读取该数据承载单元承载的第二频域数据, 并以该第一传输速 率传输该数据承载单元承载的第二频域数据; 以及根据该第二使能信息以该 第一传输速率传输该数据承载单元承载的全零数据。 结合第三方面或第三方面的第一种至第六种可能的实现方式中的任一 种可能的实现方式, 在第三方面的第七种可能的实现方式中, 该数据承载单 元为资源块 RB。
结合第三方面或第三方面的第一种至第七种可能的实现方式中的任一 种可能的实现方式, 在第三方面的第八种可能的实现方式中, 该接收器具体 用于: 接收射频收发信机以该第一传输速率发送的上行物理层频域数据; 或 接收基带处理单元以该第一传输速率发送的下行物理层频域数据。
基于上述技术方案, 本发明实施例的调节数据传输速率的方法和装置, 通过先緩存被占用的数据承载单元承载的频域数据, 并丟弃空闲的数据承载 单元承载的频域数据, 再以较低传输速率传输被緩存的频域数据, 能够避免 通过删除或新建小区等改变系统的频谱带宽设置的方法来改变数据的传输 速率导致的系统业务中断, 由此能够在保持系统业务继续进行的同时调节数 据传输速率, 以适应不同的数据传输条件, 从而能够提高系统的传输性能。 附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 下面将对本发明实施例中 所需要使用的附图作简单地介绍, 显而易见地, 下面所描述的附图仅仅是本 发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在不付出创造性劳动的 前提下, 还可以才艮据这些附图获得其他的附图。
图 1是本发明实施例的一种应用场景的示意图。
图 2是根据本发明实施例的调节数据传输速率的方法的示意性流程图。 图 3是根据本发明实施例的调节数据传输速率的方法的另一示意性流程 图。
图 4是根据本发明实施例的降低数据传输速率的方法的示意性流程图。 图 5是根据本发明实施例的调节数据传输速率的方法的再一示意性流程 图。
图 6是根据本发明实施例的增加数据传输速率的方法的示意性流程图。 图 7是根据本发明实施例的调节数据传输速率的装置的示意性框图。 图 8 是根据本发明实施例的调节数据传输速率的装置的另一示意性框 图。
图 9是根据本发明实施例的第一处理模块的示意性框图。 图 10是根据本发明实施例的调节数据传输速率的装置的再一示意性框 图。
图 11是根据本发明实施例的调节数据传输速率的装置的再一示意性框 图。
图 12是根据本发明实施例的第二处理模块的示意性框图。
图 13是根据本发明另一实施例的调节数据传输速率的装置的示意性框 图。 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, 所描述的实施例是本发明的一部分实施例, 而不 是全部实施例。 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 造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例, 都应属于本发明保护的范围。
应理解, 本发明实施例的技术方案可以应用于各种通信系统, 例如: 长 期演进( Long Term Evolution,简称为 "LTE" )系统、 LTE频分双工( Frequency Division Duplex,简称为 "FDD" )系统或 LTE时分双工( Time Division Duplex, 简称为 "TDD" )通信系统等。 应理解, 本发明实施例仅以 LTE系统为例进 行说明, 但本发明并不限于此。
还应理解,在本发明实施例中,用户设备( User Equipment,简称为 "UE" ) 可称之为终端 (Terminal ), 移动台 ( Mobile Station, 简称为 "MS" )或移动 终端 (Mobile Terminal )等, 该用户设备可以经无线接入网 (Radio Access Network, 简称为 "RAN" )与一个或多个核心网进行通信, 例如, 用户设备 可以是移动电话(或称为 "蜂窝,, 电话)或具有移动终端的计算机等, 例如, 用户设备还可以是便携式、 袖珍式、 手持式、 计算机内置的或者车载的移动 装置, 它们与无线接入网交换语音和 /或数据。
在本发明实施例中,基站可以是 LTE系统中的演进型基站( evolved Node B, 简称为 "eNB" )或者其他通信系统中的类似设备。
图 1示出了本发明实施例的一种应用场景。 如图 1所示, 根据本发明实 施例的调节数据传输速率的第一调速装置,可以接收基带处理单元以第一传 输速率发送的下行物理层频域数据。 该下行物理层频域数据经过该第一调速 装置调节数据传输速率后,可以以第二传输速率发送至数据传输通道,其中, 该第二传输速率小于该第一传输速率。该下行物理层频域数据经过该数据传 输通道以第二传输速率传输后, 可以再次输入至第二调速装置, 并经过该第 二调速装置调节数据传输速率后以第一传输速率输出; 输出的该下行物理层 频域数据可以由快速傅立叶反变换 ( Inverse Fast Fourier Transformation, 简 称为 "IFFT" )转换为时域数据, 并可以通过射频收发信机发送给用户设备。
类似地, 如图 1所示, 根据本发明实施例的调节数据传输速率的第一调 速装置, 可以接收射频收发信机以该第一传输速率发送并经过快速傅立叶变 换(Fast Fourier Transformation, 筒称为 "FFT" )后的上行物理层频域数据。 该上行物理层频域数据经过该第一调速装置调节数据传输速率后, 可以以第 二传输速率发送至数据传输通道。该上行物理层频域数据经过数据传输通道 以第二传输速率传输后, 可以再次输入至第二调速装置, 并经过该第二调速 装置调节数据传输速率后以第一传输速率输出至基站的基带处理单元。
应理解, 图 1中所示的数据传输通道可以为设备之间的光纤传输通道, 也可以为设备之间的微波传输通道, 本发明并不限于此。
还应理解, 本发明实施例仅以图 1所示的应用场景为例进行说明, 但本 发明的应用场景并不限于此。 例如, 上行物理层频域数据经过数据传输通道 以第二传输速率传输后, 可以直接输入至基带处理单元, 而不用再次经过第 二调速装置进行传输速率的调节; 又例如, 下行物理层频域数据经过数据传 输通道以第二传输速率传输后, 也可以直接输入至射频收发信机等, 而不用 再次经过第二调速装置进行传输速率的调节。
图 2示出了根据本发明实施例的调节数据传输速率的方法 100的示意性 流程图, 该方法 100可以由调节数据传输速率的装置执行, 该装置可以为单 一设备, 并布置在数据的传输路径中; 该装置也可以集成在基站中, 并设置 在数据的传输路径中。 如图 2所示, 该方法 100包括:
S110, 获取基站根据资源数信息确定的资源调度信息, 该资源数信息指 示该基站能够调度的资源数。
S 120, 接收以第一传输速率传输的第一频域数据。
S130, 根据该资源调度信息, 緩存被占用的数据承载单元承载的第一频 域数据, 以及丢弃空闲的数据承载单元承载的第一频域数据。
S140, 以第二传输速率传输被緩存的该第一频域数据, 其中该第二传输 速率小于该第一传输速率。 为了在不中断通信系统的业务的同时, 能够调节数据传输速率, 调节数 据传输速率的装置可以在接收到上行物理层的第一频域数据或下行物理层 的第一频域数据时, 根据基站基于资源数信息确定的资源调度信息, 确定基 站调度的用于承载数据的多个数据承载单元是被占用的数据承载单元,还是 空闲的数据承载单元,从而该装置可以缓存被占用的数据承载单元承载的第 一频域数据, 并可以丢弃空闲的数据承载单元承载的第一频域数据, 使得传 输的频域数据减少, 从而能够降低数据传输速率。
因此, 本发明实施例的调节数据传输速率的方法, 通过先缓存被占用的 数据承载单元承载的频域数据, 并丢弃空闲的数据承载单元承载的频域数 据, 再以较低传输速率传输被缓存的频域数据, 能够避免通过删除或新建小 区等改变系统的频谱带宽设置的方法来改变数据的传输速率导致的系统业 务中断, 由此能够在保持系统业务继续进行的同时调节数据传输速率, 以适 应不同的数据传输条件, 从而能够提高系统的传输性能。
具体而言, 在 S 110中, 调节数据传输速率的装置可以首先获取基站确 定的资源调度信息, 该资源调度信息可以指示被调度的数据承载单元, 还可 以指示这些被调度的数据承载单元的状态信息, 该状态信息可以包括占用状 态和空闲状态。
应理解, 在本发明实施例中, 该装置可以通过多种方式获取基站确定的 资源调度信息, 例如, 该装置可以直接接收基站发送的资源调度信息; 该装 置也可以通过解析到达的物理层数据, 获取基站确定的资源调度信息等, 但 本发明并不限于此。
还应理解, 在本发明实施例中, 该数据承载单元为承载数据的资源, 例 如, 该数据承载单元为 RB, 又例如, 该数据承载单元为由多个 RB形成的 用户数据单元等, 但本发明并不限于此。
在本发明实施例中, 该资源调度信息是基站根据资源数信息确定的, 该 资源数信息指示该基站能够调度的资源数, 例如, 基站在一个时隙的时间内 能够调度的资源数等。
例如, 基于 LTE传输协议, 20M的频语带宽对应的 RB 的数量为 100 个, 即基站调度可使用的 RB数为 100, 基站需要在一个时隙的时间内传输 100个 RB的数据。 但由于数据传输速率的限制等原因, 假设在一个时隙的 时间内只能传输 50个 RB的数据, 那么基站调度可使用的 RB数由原来的 100个下降为 50个。
该资源数信息可以由其它网络设备提供给基站,例如可以由网络管理设 备提供给基站; 该资源数信息也可以由调节数据传输速率的装置根据数据传 输速率信息确定, 并提供给基站。 具体地, 如图 3所示, 在获取基站根据资 源数信息确定的资源调度信息之前, 该方法 100还包括:
S 150, 获取数据传输通道的数据传输速率信息。
S160, 根据该数据传输速率信息, 确定该基站能够调度的资源数。
S170, 向该基站发送该资源数信息, 该资源数信息指示该基站能够调度 的资源数。
在 S150中, 调节数据传输速率的装置可以获取数据传输通道的数据传 输速率信息。该数据传输速率信息例如可以包括各传输通道的数据传输速率 信息, 例如可以包括每个传输通道的最大数据传输速率等; 又例如, 该数据 传输速率信息可以包括最大传输速率相对最小的传输通道的数据传输速率 等。
在 S160中, 调节数据传输速率的装置例如可以 4艮据传输通道的数据传 输速率与资源数的对应关系, 确定该基站能够调度的资源数。
具体地, 艮设一个物理层 RE数据位宽为 16比特实部位宽和 16比特虚 部位宽的复数; 一个 RB的数据量为 84个 RE数据; 一个时隙为 0.5ms, 则 对于 20M频借带宽的 LTE系统, 需要在 0.5ms秒内完成 100个 RB数据的 传输, 即完成 8400个 RE数据的传输。 假设数据基于通用公共无线接口 ( Common Public Radio Interface, 简称为 "CPRI" )协议传输, 则可以根据 传输通道的数据传输速率与资源数的对应关系,确定该基站能够调度的资源 数, 该对应关系例如为下面的等式( 1 ):
N=(V*T)/(12*7*2*P*W) ( 1 ) 其中, N为一个时隙内能够调用的 RB数; V是基于 CPRI协议的数据 传输速率(单位为比特每秒); T为一个时隙的时间 (单位为秒); P是 CPRI 传输协议的开销 (如杲采用 8b/10b编码, 则开销值为 10/8*16/15 ); W是数 据位宽 (例如 16比特); 另外, 由于 RE中的数据为复数, 并有实部和虚部 两个 16比特的数据, 因此上述等式( 1 ) 中的分母还需要乘以因子 2。
在 S 170中,调节数据传输速率的装置可以向该基站发送该资源数信息, 该资源数信息指示基站能够调度的资源数。 应理解, 在本发明实施例中, 调节数据传输速率的装置还可以基于数据 采样方式和天线数等其它因素, 确定基站能够调度的资源数, 因此本发明实 施例并不限于此。
在 S120中, 调节数据传输速率的装置接收以笫一传输速率传输的第一 频域数据, 该第一频域数据既可以包括射频收发信机发送的上行物理层频域 数据, 也可以包括基带处理单元发送的下行物理层频域数据。
具体地, 该接收以第一传输速率传输的第一频域数据, 包括: 接收射频收发信机以该第一传输速率发送的上行物理层频域数据; 或 接收基带处理单元以该第一传输速率发送的下行物理层频域数据。 在 S130中, 可选地, 如图 4所示, 该根据该资源调度信息, 缓存被占 用的数据承载单元承载的第一频域数据, 以及丟弃空闲的数据承载单元承载 的第一频域数据, 包括:
5131 , 根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以 及该多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息, 该状态信息包括 占用状态和空闲状态。
5132, 对于该多个数据承载单元中的每个数据承载单元, 在该数据承载 单元的状态信息为占用状态时, 输出指示该占用状态的第一使能信息, 并控 制第一緩存器根据该第一使能信息緩存该数据承载单元承栽的第一频域数 据。
S133 , 对于该多个数据承载单元中的每个数据承栽单元, 在该数据承载 单元的状态信息为空闲状态时, 输出指示该空闲状态的第二使能信息, 并控 制该第一緩存器根据该第二使能信息不緩存该数据承载单元承载的第一频 域数据。
具体地, 在本发明实施例中, 对于多个数据承载单元中的每个数据承载 单元, 在该数据承载单元的状态信息为占用状态时, 緩存该数据承载单元承 载的第一频域数据; 在该数据承载单元的状态信息为空闲状态时, 不緩存该 数据承载单元承载的第一频域数据, 即丟弃该数据承载单元承载的第一频域 数据。
应理解, 在本发明实施例中, 调节数据传输速率的装置处理第一频域数 据的粒度可以为数据承载单元, 该数据承载单元可以为资源块 RB ; 该数据 承载单元也可以为比 RB更小的资源, 例如, 该数据 载单元可以为二分之 一个资源块 RB, 也可以为四分之一个 RB等, 但该数据承载单元最小为资 源元素 RE; 该数据承载单元还可以为比 RB更大的资源, 例如, 该数据承 载单元可以为由多个 RB形成的资源单元。
在本发明实施例中,调节数据传输速率的装置可以根据资源调度信息确 定基站调度的数据承载单元, 以及各数据承载单元的状态信息。 可选地, 该 根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以及该多个数 据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息, 包括:
根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个资源块 RB资源, 以及该 多个 RB资源中的每个 RB资源的状态信息;
根据 RB资源与数据承栽单元的对应关系, 确定该基站调度的多个数据 承载单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息。
例如, 在数据承栽单元为由多个 RB形成的用户数据单元时, 调节数据 传输速率的装置可以根据 RB资源与数据承载单元的对应关系, 确定与基站 调度的 RB资源相应的数据承载单元, 并可以根据 RB资源的状态信息确定 数据承载单元的状态信息, 即确定数据承载单元处于占用状态还是空闲状 态。
在本发明实施例中, 第一使能信息用于指示数据承载单元处于占用状 态; 第二使能信息用于指示数据承载单元处于空闲状态。 该第一使能信息和 第二使能信息可以由信号的高低电位来表示, 例如, 高电位的信号可以表示 第一使能信息, 低电位的信号可以表示第二使能信息; 或者, 也可以采用低 电位的信号来表示第一使能信息, 并采用高电位的信号表示第二使能信息, 但本发明并不限于此。
在本发明实施例中, 当调节数据传输速率的装置接收的第一频域数据为 下行物理层频域数据时, 该下行物理层频域数据中还可能包括参考信号 ( Reference Signal, 简称为 "RS" )数据, 例如用于信道质量检测的 RS数 据等。在目前的协议中, 即使承栽这些 RS数据的数据承载单元为空闲状态, 这些 RS数据也不能被丟弃, 因而, 在对接收的第一频域数据进行处理时, 需要緩存这些 RS数据, 并以第二传输速率传输该 RS数据。
具体地, 在本发明实施例中, 在以第二传输速率传输緩存的该第一频域 数据之前, 该方法 100还包括:
确定接收的以该第一传输速率传输的下行物理层频域数据中包括的参 考信号数据;
緩存该参考信号数据。
应理解, 调节数据传输速率的装置緩存该参考信号数据之后, 同样地以 第二传输速率传输被緩存的该参考信号数据, 以及被占用的数据承载单元承 载的第一频域数据。
在 S140中, 调节数据传输速率的装置以第二传输速率传输被緩存的该 第一频域数据, 其中该第二传输速率小于该第一传输速率。
具体地,调节数据传输速率的装置可以以第二传输速率向数据传输通道 或射频收发信机发送被緩存的下行物理层频域数据; 该调节数据传输速率的 装置也可以以第二传输速率向数据传输通道或基带处理单元发送被缓存的 上行物理层频域数据, 本发明实施例并不限于此。
应理解, 在本发明的各种实施例中, 上述各过程的序号的大小并不意味 着执行顺序的先后, 各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定, 而不应 对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
因此, 本发明实施例的调节数据传输速率的方法, 通过先緩存被占用的 数据承载单元承载的频域数据, 并丢弃空闲的数据承载单元承载的频域数 据, 再以较低传输速率传输被緩存的频域数据, 能够避免通过删除或新建小 区等改变系统的频谱带宽设置的方法来改变数据的传输速率导致的系统业 务中断, 由此能够在保持系统业务继续进行的同时调节数据传输速率, 以适 应不同的数据传输条件, 从而能够提高系统的传输性能。
在本发明实施例中,根据本发明实施例的调节数据传输速率的方法可以 将频域数据的传输速率由第一传输速率调节为第二传输速率, 相应地, 该方 法还可以将频域数据的传输速率由第二传输速率调节为第一传输速率。
具体而言, 在本发明实施例中, 如图 5所示, 该方法 100还包括: S180, 将以该第二传输速率传输的第二频域数据緩存在第二緩存器中;
S190, 根据该资源调度信息, 以该第一传输速率从该第二緩存器中读取 并传输被占用的数据承载单元承载的第二频域数据, 以及以该第一传输速率 传输空闲的数据承载单元承载的全零数据。
应理解, 在本发明实施例中, 以第二传输速率传输的第二频域数据可以 为上行物理层频域数据, 也可以为下行物理层频域数据, 本发明实施例并不 限于此。 还应理解, 在本发明实施例中, 调节数据传输速率的装置可以通过多种 方式获取基站根据资源数信息确定的资源调度信息, 例如, 该装置可以直接 接收基站发送的资源调度信息; 该装置也可以通过解析到达的物理层数据, 获取基站确定的资源调度信息等, 但本发明实施例并不限于此。
具体地, 如图 6所示, 可选地, 该根据该资源调度信息, 以该第一传输 速率从该第二緩存器中读取并传输被占用的数据承载单元承载的第二频域 数据, 以及以该第一传输速率传输空闲的数据承载单元承载的全零数据, 包 括:
5191 , 根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以 及该多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息, 该状态信息包括 占用状态和空闲状态。
5192, 对于该多个数据承载单元中的每个数据承载单元, 在该数据承载 单元的状态信息为占用状态时, 输出指示该占用状态的第一使能信息, 以及 控制该第二緩存器根据该第一使能信息, 以该第一传输速率读取并传输该数 据承载单元承载的第二频域数据。
5193 , 对于该多个数据承载单元中的每个数据承载单元, 在该数据承载 单元的状态信息为空闲状态时, 输出指示该空闲状态的第二使能信息, 以及 控制该第二緩存器根据该第二使能信息, 以该第一传输速率传输该数据承载 单元承载的全零数据。
即在本发明实施例中, 调节数据传输速率的装置根据资源调度信息, 对 于被占用的数据承载单元,以比数据传输通道中的第二传输速率更高的第一 传输速率, 读取并传输被緩存的该数据承载单元承载的第二频域数据; 而对 于空闲的数据承载单元, 由于空闲的数据承载单元承载的数据并没有被緩 存, 因此, 可以根据资源调度信息, 以第一传输速率输出全零数据, 以构成 该空闲的数据承载单元承载的频域数据, 并以该第一传输速率传输。 由于该 装置可以以比第二传输速率更高的第一传输速率传输被緩存的第二频域数 据,并插入空闲的数据承载单元承载的全零数据,使得传输的频域数据增加, 从而能够提高数据传输速率。
因此, 本发明实施例的调节数据传输速率的方法, 一方面可以通过先緩 存被占用的数据承载单元承载的频域数据, 并丟弃空闲的数据承载单元承载 的频域数据, 再以较低传输速率传输被緩存的频域数据, 另一方面可以以较 高传输速率传输被占用的数据承载单元承载的频域数据, 利用基站资源调度 信息自适应地进行数据传输速率调节,可以在保持系统业务继续进行的同时 降低或提高数据传输速率, 可以适应不同的数据传输条件, 从而能够提高系 统的传输性能。
应理解, 在本发明的各种实施例中, 上述各过程的序号的大小并不意味 着执行顺序的先后, 各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定, 而不应 对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
上文中结合图 1至图 6, 详细描述了根据本发明实施例的调节数据传输 速率的方法,下面将结合图 7至图 13,详细描述根据本发明实施例的调节数 据传输速率的装置。
如图 7所示, 根据本发明实施例的调节数据传输速率的装置 300包括: 第一获取模块 310,用于获取基站根据资源数信息确定的资源调度信息, 该资源数信息指示该基站能够调度的资源数;
接收模块 320, 用于接收以第一传输速率传输的第一频域数据; 第一处理模块 330, 用于根据该第一获取模块 310获取的该资源调度信 息,緩存该接收模块 320接收的被占用的数据承载单元承载的第一频域数据, 以及丢弃该接收模块 320接收的空闲的数据承载单元承载的第一频域数据; 第一发送模块 340, 用于以第二传输速率传输该第一处理模块 330緩存 的该第一频域数据, 其中该第二传输速率小于该第一传输速率。
因此, 本发明实施例的调节数据传输速率的装置, 通过先緩存被占用的 数据承载单元承载的频域数据, 并丢弃空闲的数据承载单元承载的频域数 据, 再以较低传输速率传输被緩存的频域数据, 能够避免通过删除或新建小 区等改变系统的频谱带宽设置的方法来改变数据的传输速率导致的系统业 务中断, 由此能够在保持系统业务继续进行的同时调节数据传输速率, 以适 应不同的数据传输条件, 从而能够提高系统的传输性能。
在本发明实施例中, 可选地, 如图 8所示, 该装置 300还可以包括: 第二获取模块 350, 用于获取数据传输通道的数据传输速率信息; 第一确定模块 360, 用于根据该第二获取模块 350获取的该数据传输速 率信息, 确定该基站能够调度的资源数;
第二发送模块 370, 用于向该基站发送该第一确定模块 360确定的该资 源数信息, 该资源数信息指示该基站能够调度的资源数。 可选地, 在本发明实施例中, 如图 9所示, 该第一处理模块 330包括: 第一确定单元 331, 用于根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个 数据承载单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信 息, 该状态信息包括占用状态和空闲状态;
第一处理单元 332, 用于对于该多个数据承载单元中的每个数据承栽单 元, 在该数据承载单元的状态信息为占用状态时, 输出指示该占用状态的第 一使能信息, 以及在该数据承载单元的状态信息为空闲状态时, 输出指示该 空闲状态的第二使能信息;
第一緩存器 333 , 用于根据该第一使能信息緩存该数据承载单元承载的 第一频域数据, 以及根据该第二使能信息不缓存该数据承载单元承载的第一 频域数据。
可选地, 在本发明实施例中, 该第一确定单元 331可以具体用于: 根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个资源块 RB资源, 以及该 多个 RB资源中的每个 RB资源的状态信息;
根据 RB资源与数据承载单元的对应关系, 确定该基站调度的多个数据 承载单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息。
在本发明实施例中, 可选地, 如图 10所示, 该装置 300还可以包括: 第二确定模块 380, 用于在该第一发送模块 340以第二传输速率传输緩 存的该第一频域数据之前,确定接收的确定接收的以该第一传输速率传输的 下行物理层频域数据中包括的参考信号数据;
其中, 该第一处理模块 330还用于緩存该第二确定模块 380确定的该参 考信号数据。
在本发明实施例中, 可选地, 如图 11所示, 该装置 300还可以包括: 第二缓存器 390, 用于缓存以该第二传输速率传输的第二频域数据; 第二处理模块 395, 用于根据该资源调度信息, 控制该第二缓存器 390 以该第一传输速率读取并传输被占用的数据承载单元承载的第二频域数据, 以及控制该第二緩存器 390以该第一传输速率传输空闲的数据承载单元承载 的全零数据。
可选地, 在本发明实施例中, 如图 12所示, 该第二处理模块 395包括: 第二确定单元 396, 用于根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个 数据承载单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信 息, 该状态信息包括占用状态和空闲状态;
第二处理单元 397, 用于对于该多个数据承载单元中的每个数据承载单 元, 在该数据承载单元的状态信息为占用状态时, 输出指示该占用状态的第 一使能信息; 以及在该数据承载单元的状态信息为空闲状态时, 输出指示该 空闲状态的第二使能信息;
其中, 该第二緩存器 390还可以用于: 根据该第一使能信息读取该数据 承载单元承载的第二频域数据, 并以该第一传输速率传输该数据承载单元承 载的第二频域数据; 以及根据该第二使能信息以该第一传输速率传输该数据 承载单元承载的全零数据。
可选地, 在本发明实施例中, 该数据承载单元为资源块 RB。
可选地, 在本发明实施例中, 该接收模块 320具体用于:
接收射频收发信机以该第一传输速率发送的上行物理层频域数据; 或 接收基带处理单元以该第一传输速率发送的下行物理层频域数据。
应理解,根据本发明实施例的调节数据传输速率的装置 300可对应于根 据本发明实施例的调节数据传输速率的方法的执行主体, 并且装置 300中的 各个模块的上述和其它操作和 /或功能分别为了实现图 1至图 6中的各个方法 的相应流程, 为了筒洁, 在此不再赘述。
因此, 本发明实施例的调节数据传输速率的装置, 一方面可以通过先緩 存被占用的数据承载单元承载的频域数据, 并丢弃空闲的数据承载单元承载 的频域数据, 再以较低传输速率传输被缓存的频域数据, 另一方面可以以较 高传输速率传输被占用的数据承载单元承载的频域数据, 利用基站资源调度 信息自适应地进行数据传输速率调节,可以在保持系统业务继续进行的同时 降低或提高数据传输速率, 可以适应不同的数据传输条件, 从而能够提高系 统的传输性能。
如图 13 所示, 本发明实施例还提供了一种调节数据传输速率的装置
500,该装置 500包括: 处理器 510、存储器 520、緩存器 530、总线系统 540、 接收器 550和发送器 560;
其中, 该处理器 510、 该存储器 520、 该緩存器 530、 该接收器 550和该 发送器 560通过该总线系统 540相连, 该存储器 520用于存储指令, 该处理 器 510用于执行该存储器存储的指令, 以控制该接收器 550接收信号, 控制 该发送器 560发送信号, 以及控制该緩存器 530緩存数据; 该处理器 510用于获取基站根据资源数信息确定的资源调度信息,该资 源数信息指示该基站能够调度的资源数;
该接收器 550用于接收以第一传输速率传输的第一频域数据; 该缓存器 530用于根据该资源调度信息,緩存被占用的数据承载单元承 载的第一频域数据, 并丟弃空闲的数据承载单元承载的第一频域数据;
该发送器 560用于以第二传输速率传输被緩存的该第一频域数据,其中 该第二传输速率小于该第一传输速率。
因此, 本发明实施例的调节数据传输速率的装置, 通过先缓存被占用的 数据承载单元承载的频域数据, 并丢弃空闲的数据承载单元承载的频域数 据, 再以较低传输速率传输被缓存的频域数据, 能够避免通过删除或新建小 区等改变系统的频谱带宽设置的方法来改变数据的传输速率导致的系统业 务中断, 由此能够在保持系统业务继续进行的同时调节数据传输速率, 以适 应不同的数据传输条件, 从而能够提高系统的传输性能。
应理解,在本发明实施例中,该处理器 510可以是中央处理单元( Central Processing Unit, 简称为 "CPU" ), 该处理器 510还可以是其他通用处理器、 数字信号处理器( DSP )、专用集成电路( ASIC )、现成可编程门阵列( FPGA ) 或者其他可编程逻辑器件、 分立门或者晶体管逻辑器件、 分立硬件组件等。 通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
该存储器 520可以包括只读存储器和随机存取存储器, 并向处理器 510 提供指令和数据。存储器 520的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。 例如, 存储器 520还可以存储设备类型的信息。
该总线系统 540除包括数据总线之外, 还可以包括电源总线、 控制总线 和状态信号总线等。 但是为了清楚说明起见, 在图中将各种总线都标为总线 系统 540。
在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器 510中的硬件的集成 逻辑电路或者软件形式的指令完成。 结合本发明实施例所公开的方法的步骤 可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组 合执行完成。 软件模块可以位于随机存储器, 闪存, 只读存储器, 可编程只 读存储器或者电可擦写可编程存储器、 寄存器等本领域成熟的存储介质中。 该存储介质位于存储器 520, 处理器 510读取存储器 520中的信息, 结合其 硬件完成上述方法的步骤。 为避免重复, 这里不再详细描述。 可选地, 作为一个实施例, 该处理器 510还可以用于:
获取数据传输通道的数据传输速率信息;
根据该数据传输速率信息, 确定该基站能够调度的资源数;
其中, 该发送器 560还用于: 向该基站发送该资源数信息, 该资源数信 息指示该基站能够调度的资源数。
可选地, 作为一个实施例, 该处理器 510具体可以用于:
根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以及该多 个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息,该状态信息包括占用状 态和空闲状态;
对于该多个数据承载单元中的每个数据承载单元,在该数据承载单元的 状态信息为占用状态时, 输出指示该占用状态的第一使能信息, 并控制该緩 存器根据该第一使能信息緩存该数据承载单元承载的第一频域数据;
对于该多个数据承载单元中的每个数据承载单元,在该数据承载单元的 状态信息为空闲状态时, 输出指示该空闲状态的第二使能信息, 并控制该緩 存器根据该第二使能信息不緩存该数据承载单元承载的第一频域数据。
可选地, 作为一个实施例, 该处理器 510根据该资源调度信息, 确定该 基站调度的多个数据承载单元, 以及该多个数据承栽单元中的每个数据承载 单元的状态信息, 包括:
根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个资源块 RB资源, 以及该 多个 RB资源中的每个 RB资源的状态信息;
根据 RB资源与数据承载单元的对应关系, 确定该基站调度的多个数据 承载单元, 以及该多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息。
可选地, 作为一个实施例, 该处理器 510在该发送器 560以第二传输速 率传输缓存的该第一频域数据之前,还用于确定接收的以该第一传输速率传 输的下行物理层频域数据中包括的参考信号数据; 其中, 该緩存器 530还用 于緩存该参考信号数据。
可选地, 作为一个实施例, 该緩存器 530还用于緩存以该第二传输速率 传输的第二频域数据;
其中, 该处理器 510还可以用于:
根据该资源调度信息,控制该緩存器以该第一传输速率读取并传输被占 用的数据承载单元承载的第二频域数据, 以及控制该緩存器以该第一传输速 率传输空闲的数据承载单元承载的全零数据。
可选地, 作为一个实施例, 该处理器 510具体可以用于:
根据该资源调度信息, 确定该基站调度的多个数据承载单元, 以及该多 个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息,该状态信息包括占用状 态和空闲状态;
对于该多个数据承载单元中的每个数据承载单元,在该数据承载单元的 状态信息为占用状态时, 输出指示该占用状态的第一使能信息; 以及在该数 据承载单元的状态信息为空闲状态时, 输出指示该空闲状态的第二使能信 息;
其中, 该緩存器 530还可以用于: 根据该第一使能信息读取该数据承载 单元承载的第二频域数据, 并以该第一传输速率传输该数据承载单元承载的 第二频域数据; 以及根据该第二使能信息以该第一传输速率传输该数据承载 单元承载的全零数据。
可选地, 作为一个实施例, 该数据承载单元为资源块 RB。
可选地, 作为一个实施例, 该接收器 550具体可以用于:
接收射频收发信机以该第一传输速率发送的上行物理层频域数据; 或 接收基带处理单元以该第一传输速率发送的下行物理层频域数据。 应理解,根据本发明实施例的调节数据传输速率的装置 500可对应于根 据本发明实施例的调节数据传输速率的方法的执行主体, 以及对应于根据本 发明实施例的调节数据传输速率的装置 300, 并且装置 500中的各个模块的 上述和其它操作和 /或功能分别为了实现图 1至图 6中的各个方法的相应流 程, 为了简洁, 在此不再赘述。
因此, 本发明实施例的调节数据传输速率的装置, 一方面可以通过先緩 存被占用的数据承载单元承载的频域数据, 并丢弃空闲的数据承载单元承载 的频域数据, 再以较低传输速率传输被緩存的频域数据, 另一方面可以以较 高传输速率传输被占用的数据承载单元承载的频域数据, 利用基站资源调度 信息自适应地进行数据传输速率调节,可以在保持系统业务继续进行的同时 降低或提高数据传输速率, 可以适应不同的数据传输条件, 从而能够提高系 统的传输性能。
另外, 本文中术语 "系统" 和 "网络" 在本文中常被可互换使用。 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 , 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。
应理解, 在本发明实施例中, "与 A相应的 B"表示 B与 A相关联, 根 据 A可以确定 B。 但还应理解, 根据 A确定 B并不意味着仅仅根据 A确定 B , 还可以根据 A和 /或其它信息确定:^
本领域普通技术人员可以意识到, 结合本文中所公开的实施例描述的各 示例的单元及算法步骤, 能够以电子硬件、 计算机软件或者二者的结合来实 现, 为了清楚地说明硬件和软件的可互换性, 在上述说明中已经按照功能一 般性地描述了各示例的组成及步骤。 这些功能究竟以硬件还是软件方式来执 行, 取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。 专业技术人员可以对每个 特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超 出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到, 为了描述的方便和简洁, 上述 描述的系统、 装置和单元的具体工作过程, 可以参考前述方法实施例中的对 应过程, 在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中, 应该理解到, 所揭露的系统、 装置和 方法, 可以通过其它的方式实现。 例如, 以上所描述的装置实施例仅仅是示 意性的, 例如, 所述单元的划分, 仅仅为一种逻辑功能划分, 实际实现时可 以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统, 或一些特征可以忽略, 或不执行。 另外, 所显示或讨论的相互之间的 耦合或直接輛合或通信连接可以是通过一些接口、装置或单元的间接耜合或 通信连接, 也可以是电的, 机械的或其它的形式连接。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作 为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到多个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或 者全部单元来实现本发明实施例方案的目的。
另外, 在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元 中, 也可以是各个单元单独物理存在, 也可以是两个或两个以上单元集成在 一个单元中。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用软件 功能单元的形式实现。 所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销 售或使用时, 可以存储在一个计算机可读取存储介质中。 基于这样的理解, 本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分,或者该技术方 案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在 一个存储介质中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备 (可以是个人计算 机, 服务器, 或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部 分步骤。 而前述的存储介质包括: U 盘、 移动硬盘、 只读存储器(ROM, Read-Only Memory )、 随机存耳又存 [诸器 ( RAM, Random Access Memory )、 磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
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 想到各种等效的修改或替换,这些修改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以权利要求的保护范围为准。

Claims

权利要求
1、 一种调节数据传输速率的装置, 其特征在于, 包括:
第一获取模块, 用于获取基站根据资源数信息确定的资源调度信息, 所 述资源数信息指示所述基站能够调度的资源数;
接收模块, 用于接收以第一传输速率传输的第一频域数据;
第一处理模块, 用于根据所述第一获取模块获取的所述资源调度信息, 緩存所述接收模块接收的被占用的数据承载单元承载的第一频域数据,以及 丢弃所述接收模块接收的空闲的数据承载单元承载的第一频域数据;
第一发送模块,用于以第二传输速率传输所述第一处理模块緩存的所述 第一频域数据, 其中所述第二传输速率小于所述第一传输速率。
2、 根据权利要求 1所述的装置, 其特征在于, 所述装置还包括: 第二获取模块, 用于获取数据传输通道的数据传输速率信息; 第一确定模块,用于根据所述第二获取模块获取的所述数据传输速率信 息, 确定所述基站能够调度的资源数;
第二发送模块,用于向所述基站发送所述第一确定模块确定的所述资源 数信息, 所述资源数信息指示所述基站能够调度的资源数。
3、 根据权利要求 1或 2所述的装置, 其特征在于, 所述第一处理模块 包括:
第一确定单元, 用于根据所述资源调度信息, 确定所述基站调度的多个 数据承载单元, 以及所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信 息, 所述状态信息包括占用状态和空闲状态;
第一处理单元, 用于对于所述多个数据承载单元中的每个数据承载单 元, 在所述数据承载单元的状态信息为占用状态时, 输出指示所述占用状态 的第一使能信息, 以及在所述数据承载单元的状态信息为空闲状态时, 输出 指示所述空闲状态的第二使能信息;
第一緩存器,用于根据所述第一使能信息緩存所述数据承载单元承载的 第一频域数据, 以及根据所述第二使能信息不缓存所述数据承载单元承载的 第一频域数据。
4、 根据权利要求 3所述的装置, 其特征在于, 所述第一确定单元用于 根据所述资源调度信息, 确定所述基站调度的多个数据承载单元, 以及所述 多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息, 包括: 根据所述资源调度信息, 确定所述基站调度的多个资源块 RB资源, 以 及所述多个 RB资源中的每个 RB资源的状态信息;
根据 RB资源与数据承载单元的对应关系, 确定所述基站调度的多个数 据承载单元, 以及所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信 息。
5、 根据权利要求 1至 4中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述装置 还包括:
第二确定模块,用于在所述第一发送模块以第二传输速率传输緩存的所 述第一频域数据之前,确定接收的确定接收的以所述第一传输速率传输的下 行物理层频域数据中包括的参考信号数据;
其中, 所述第一处理模块还用于緩存所述第二确定模块确定的所述参考 信号数据。
6、 根据权利要求 1至 5中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述装置 还包括:
第二缓存器, 用于緩存以所述第二传输速率传输的第二频域数据; 第二处理模块, 用于根据所述资源调度信息, 控制所述第二緩存器以所 述第一传输速率读取并传输被占用的数据承载单元承载的第二频域数据,以 及控制所述第二緩存器以所述第一传输速率传输空闲的数据承载单元承载 的全零数据。
7、 根据权利要求 6所述的装置, 其特征在于, 所述第二处理模块包括: 第二确定单元, 用于根据所述资源调度信息, 确定所述基站调度的多个 数据承载单元, 以及所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信 息, 所述状态信息包括占用状态和空闲状态;
第二处理单元, 用于对于所述多个数据承载单元中的每个数据承载单 元, 在所述数据承载单元的状态信息为占用状态时, 输出指示所述占用状态 的第一使能信息; 以及在所述数据承载单元的状态信息为空闲状态时, 输出 指示所述空闲状态的第二使能信息;
其中, 所述第二緩存器还用于: 根据所述第一使能信息读取所述数据承 载单元承载的第二频域数据, 并以所述第一传输速率传输所述数据承载单元 承载的第二频域数据; 以及根据所述第二使能信息以所述第一传输速率传输 所述数据承载单元承载的全零数据。
8、 根据权利要求 1至 7中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述数据 承载单元为资源块 RB。
9、 根据权利要求 1至 8中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述接收 模块用于接收以第一传输速率传输的第一频域数据, 包括:
接收射频收发信机以所述第一传输速率发送的上行物理层频域数据; 或 接收基带处理单元以所述第一传输速率发送的下行物理层频域数据。
10、 一种调节数据传输速率的装置, 其特征在于, 所述装置包括: 处理器、 存储器、 緩存器、 总线系统、 接收器和发送器;
其中, 所述处理器、 所述存储器、 所述緩存器、 所述接收器和所述发送 器通过所述总线系统相连, 所述存储器用于存储指令, 所述处理器用于执行 所述存储器存储的指令, 以控制所述接收器接收信号, 控制所述发送器发送 信号, 以及控制所述緩存器緩存数据;
所述处理器用于获取基站根据资源数信息确定的资源调度信息,所述资 源数信息指示所述基站能够调度的资源数;
所述接收器用于接收以第一传输速率传输的第一频域数据;
所述緩存器用于根据所述资源调度信息,緩存被占用的数据承载单元承 载的第一频域数据, 并丢弃空闲的数据承载单元承载的第一频域数据; 所述发送器用于以第二传输速率传输被緩存的所述第一频域数据,其中 所述第二传输速率 、于所述第一传输速率。
11、 根据权利要求 10所述的装置, 其特征在于, 所述处理器还用于: 获取数据传输通道的数据传输速率信息;
根据所述数据传输速率信息, 确定所述基站能够调度的资源数; 其中, 所述发送器还用于:
向所述基站发送所述资源数信息, 所述资源数信息指示所述基站能够调 度的资源数。
12、 根据权利要求 10或 11所述的装置, 其特征在于, 所述处理器具体 用于:
根据所述资源调度信息, 确定所述基站调度的多个数据承载单元, 以及 所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息, 所述状态信息包 括占用状态和空闲状态;
对于所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元,在所述数据承载单 元的状态信息为占用状态时, 输出指示所述占用状态的第一使能信息, 并控 制所述緩存器根据所述第一使能信息緩存所述数据承载单元承载的第一频 域数据;
对于所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元,在所述数据承载单 元的状态信息为空闲状态时, 输出指示所述空闲状态的第二使能信息, 并控 制所述緩存器根据所述第二使能信息不緩存所述数据承载单元承载的第一 频域数据。
13、 根据权利要求 12所述的装置, 其特征在于, 所述处理器根据所述 资源调度信息, 确定所述基站调度的多个数据承载单元, 以及所述多个数据 承载单元中的每个数据承栽单元的状态信息, 包括:
根据所述资源调度信息, 确定所述基站调度的多个资源块 RB资源, 以 及所述多个 RB资源中的每个 RB资源的状态信息;
根据 RB资源与数据承载单元的对应关系, 确定所述基站调度的多个数 据承载单元, 以及所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信 息。
14、 根据权利要求 10至 13中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述处 理器在所述发送器以第二传输速率传输緩存的所述第一频域数据之前,还用 于确定接收的以所述第一传输速率传输的下行物理层频域数据中包括的参 考信号数据; 其中, 所述緩存器还用于缓存所述参考信号数据。
15、 根据权利要求 10至 14中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述緩 存器还用于緩存以所述第二传输速率传输的第二频域数据;
其中, 所述处理器还用于:
根据所述资源调度信息,控制所述緩存器以所述第一传输速率读取并传 输被占用的数据承载单元承载的第二频域数据, 以及控制所述缓存器以所述 第一传输速率传输空闲的数据承载单元承载的全零数据。
16、 根据权利要求 15所述的装置, 其特征在于, 所述处理器具体用于: 根据所述资源调度信息, 确定所述基站调度的多个数据承载单元, 以及 所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息, 所述状态信息包 括占用状态和空闲状态;
对于所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元,在所述数据承载单 元的状态信息为占用状态时, 输出指示所述占用状态的第一使能信息; 以及 在所述数据承载单元的状态信息为空闲状态时,输出指示所述空闲状态的第 二使能信息;
其中, 所述緩存器还用于:
根据所述第一使能信息读取所述数据承载单元承载的第二频域数据, 并 以所述第一传输速率传输所述数据承载单元承载的第二频域数据; 以及根据 所述第二使能信息以所述第一传输速率传输所述数据承载单元承载的全零 数据。
17、 根据权利要求 10至 16中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述数 据承载单元为资源块 RB。
18、 根据权利要求 10至 17中任一项所述的装置, 其特征在于, 所述接 收器具体用于:
接收射频收发信机以所述第一传输速率发送的上行物理层频域数据; 或 接收基带处理单元以所述第一传输速率发送的下行物理层频域数据。
19、 一种调节数据传输速率的方法, 其特征在于, 包括:
获取基站根据资源数信息确定的资源调度信息, 所述资源数信息指示所 述基站能够调度的资源数;
接收以第一传输速率传输的第一频域数据;
根据所述资源调度信息,緩存被占用的数据承栽单元承载的第一频域数 据, 以及丢弃空闲的数据承载单元承载的第一频域数据;
以第二传输速率传输被緩存的所述第一频域数据,其中所述第二传输速 率小于所述第一传输速率。
20、 根据权利要求 19所述的方法, 其特征在于, 在所述获取基站根据 资源数信息确定的资源调度信息之前, 所述方法还包括:
获取数据传输通道的数据传输速率信息;
根据所述数据传输速率信息, 确定所述基站能够调度的资源数; 向所述基站发送所述资源数信息, 所述资源数信息指示所述基站能够调 度的资源数。
21、 根据权利要求 19或 20所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述资 源调度信息, 緩存被占用的数据承载单元承载的第一频域数据, 以及丢弃空 闲的数据承载单元承载的第一频域数据, 包括:
根据所述资源调度信息, 确定所述基站调度的多个数据承载单元, 以及 所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息, 所述状态信息包 括占用状态和空闲状态;
对于所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元,在所述数据承载单 元的状态信息为占用状态时, 输出指示所述占用状态的笫一使能信息, 并控 制第一缓存器根据所述第一使能信息緩存所述数据承栽单元承载的第一频 域数据;
对于所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元,在所述数据承载单 元的状态信息为空闲状态时, 输出指示所述空闲状态的第二使能信息, 并控 制所述第一緩存器根据所述第二使能信息不緩存所述数据承载单元承载的 第一频域数据。
22、 根据权利要求 21 所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述资源调 度信息, 确定所述基站调度的多个数据承载单元, 以及所述多个数据承载单 元中的每个数据承载单元的状态信息, 包括:
根据所述资源调度信息, 确定所述基站调度的多个资源块 RB资源, 以 及所述多个 RB资源中的每个 RB资源的状态信息;
根据 RB资源与数据承载单元的对应关系, 确定所述基站调度的多个数 据承载单元, 以及所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信 息。
23、 根据权利要求 19至 22中任一项所述的方法, 其特征在于, 在以第 二传输速率传输緩存的所述笫一频域数据之前, 所述方法还包括:
确定接收的以所述第一传输速率传输的下行物理层频域数据中包括的 参考信号数据;
緩存所述参考信号数据。
24、 根据权利要求 19至 23中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述方 法还包括:
将以所述第二传输速率传输的第二频域数据緩存在第二緩存器中; 根据所述资源调度信息,以所述第一传输速率从所述第二緩存器中读取 并传输被占用的数据承载单元承载的第二频域数据,以及以所述第一传输速 率传输空闲的数据承载单元承载的全零数据。
25、 根据权利要求 24所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述资源调 度信息, 以所述第一传输速率从所述第二緩存器中读取并传输被占用的数据 承载单元承载的第二频域数据, 以及以所述第一传输速率传输空闲的数据承 载单元承载的全零数据, 包括:
根据所述资源调度信息, 确定所述基站调度的多个数据承载单元, 以及 所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元的状态信息, 所述状态信息包 括占用状态和空闲状态;
对于所述多个数据承载单元中的每个数据承载单元,在所述数据承载单 元的状态信息为占用状态时, 输出指示所述占用状态的第一使能信息, 以及 控制所述第二緩存器根据所述第一使能信息, 以所述第一传输速率读取并传 输所述数据承载单元承载的第二频域数据;
对于所述多个数据承栽单元中的每个数据承载单元,在所述数据承栽单 元的状态信息为空闲状态时, 输出指示所述空闲状态的第二使能信息, 以及 控制所述第二緩存器根据所述第二使能信息, 以所述第一传输速率传输所述 数据承载单元承载的全零数据。
26、 根据权利要求 19至 25中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述数 据承载单元为资源块 RB。
27、 根据权利要求 19至 26中任一项所述的方法, 其特征在于, 所述接 收以第一传输速率传输的第一频域数据, 包括:
接收射频收发信机以所述第一传输速率发送的上行物理层频域数据; 或 接收基带处理单元以所述第一传输速率发送的下行物理层频域数据。
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