WO2016161985A1 - 信号处理方法、发送机、接收机及信号处理系统 - Google Patents
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- WO2016161985A1 WO2016161985A1 PCT/CN2016/078957 CN2016078957W WO2016161985A1 WO 2016161985 A1 WO2016161985 A1 WO 2016161985A1 CN 2016078957 W CN2016078957 W CN 2016078957W WO 2016161985 A1 WO2016161985 A1 WO 2016161985A1
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Definitions
- the present disclosure relates to an air interface transmission technology for an unlicensed frequency band in the field of wireless communication, and more particularly to a signal processing method, a transmitter, a receiver, and a signal processing system.
- LAA Licensed Assisted Access
- the present disclosure provides a signal processing method, a transmitter, a receiver, and signal processing.
- the system can at least solve the above problems in the related art.
- Determining a structure of a first type of subframe wherein the first type of subframe characterizes a partial subframe that is transmitted on a supplementary carrier and has a length less than one subframe; and the structure of the first type of subframe includes a less than or equal to a positive a partial symbol of an inter-frequency division multiplexing (OFDM) symbol length, and N OFDM symbols included in the first type of subframe; N is an integer greater than or equal to zero;
- OFDM inter-frequency division multiplexing
- the synchronization signal and/or control signal is transmitted to the receiver via a first type of subframe.
- a transmitter configured to determine a structure of a first type of subframe, where the first type of subframes represents a partial subframe that is transmitted on a supplementary carrier and has a length less than one subframe; and the structure of the first type of subframe includes a partial symbol less than or equal to one OFDM symbol length, and N OFDM symbols included in the first type of subframe; N is an integer greater than or equal to zero; determining a synchronization signal according to the structure of the first type of subframe Or a control signal; transmitting the synchronization signal and/or control signal to the receiver through the first type of subframe;
- the receiver is configured to receive a synchronization signal and/or a control signal sent by the transmitter through the first type of subframe, and perform processing according to the synchronization signal and/or the control signal.
- FIG. 2 is a schematic diagram of a composition of a first type of subframe according to some embodiments of the present disclosure
- FIG. 3 is a schematic diagram of a composition of a first type of subframe according to some embodiments of the present disclosure
- FIG. 6 is a schematic structural diagram of a receiver according to some embodiments of the present disclosure.
- Some embodiments of the present disclosure provide a signal processing method. As shown in FIG. 1, the method includes:
- Step 101 Determine a structure of a first type of subframe, where the first type of subframe characterizes a partial subframe that is transmitted on a supplementary carrier and has a length less than one subframe; and the structure of the first type of subframe includes less than or a partial symbol equal to one OFDM symbol length, and N orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols included in the first type of subframe; N is an integer greater than or equal to zero;
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- Step 102 Determine a synchronization signal and/or a control signal according to a structure of the first type of subframe.
- the synchronization signal and/or control signal includes at least one of the following: a synchronization signal, carrier identification information, symbol length or timing information of the synchronization signal and/or control signal, in the first type of subframe.
- the first time domain position of the first type of subframe in the embodiment may be a position at which the time 200 starts as shown in FIG. 2 and ends at the time 201 when the information is started to be transmitted.
- the first time domain position of the first type of subframe in the embodiment may be a position at which the time 200 starts as shown in FIG. 2 and ends at the time 201 when the information is started to be transmitted.
- it can be calculated according to the duration, for example, as shown in FIG. 2, where there are 3 OFDM symbols at the first time domain position 21.
- Adding the synchronization signal and/or the control signal to the first time domain location of the first type of subframe includes:
- the synchronization signal and/or the control signal and the length information of the M OFDM symbols occupied by the first time domain position An integer greater than or equal to zero and less than or equal to N.
- the length information occupying the OFDM symbol may be added to the control signal of the synchronization signal and/or the control signal, thereby enabling the receiver to determine whether the complete synchronization signal and/or the control signal is received according to the received signal;
- the receiver After receiving the synchronization signal and/or the control signal, the receiver determines whether the physical downlink control information is transmitted in the first type of subframe according to the length of the first type of subframe and the length of the synchronization signal and/or the control signal. And/or data information, and the starting symbol position of the physical downlink control information and/or data information can be determined.
- a synchronization signal and/or a control signal can be added to the first type of subframe according to the structure of the first type of subframe, so that the receiver can process according to the synchronization signal and/or the control signal, thereby enabling
- the channel resources of the first type of subframes in the supplementary carrier are prevented from being preempted, and the waste of resources in the first type of subframes can be avoided.
- Some embodiments of the present disclosure provide a signal processing method. As shown in FIG. 1, the method includes:
- Step 101 Determine a structure of a first type of subframe, where the first type of subframe characterizes a partial subframe that is transmitted on a supplementary carrier and has a length less than one subframe; and the structure of the first type of subframe includes less than or a partial symbol equal to one OFDM symbol length, and N orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols included in the first type of subframe; N is an integer greater than or equal to zero;
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- Step 102 Determine a synchronization signal and/or a control signal according to a structure of the first type of subframe.
- Step 103 Send the synchronization signal and/or control signal to the receiver through the first type of subframe.
- the synchronization signal and/or control signal includes at least one of the following: a synchronization signal, carrier identification information, symbol length or timing information of the synchronization signal and/or control signal, in the first type of subframe.
- the symbol position or timing information of the physical downlink control information and the transmission duration information of the current transmission opportunity includes at least one of the following: a synchronization signal, carrier identification information, symbol length or timing information of the synchronization signal and/or control signal, in the first type of subframe.
- the first time domain position of the first type of subframe in the embodiment may be a position at which the time 200 starts as shown in FIG. 2 and ends at the time 201 when the information is started to be transmitted.
- the first time domain position of the first type of subframe in the embodiment may be a position at which the time 200 starts as shown in FIG. 2 and ends at the time 201 when the information is started to be transmitted.
- it can be calculated according to the duration, for example, as shown in FIG. 2, where there are 3 OFDM symbols at the first time domain position 21.
- Adding the synchronization signal and/or the control signal to the first time domain location of the first type of subframe includes:
- the M OFDM symbols after the initial transmission time may be as shown in FIG. 2, that is, after starting the transmission time 200, the information equivalent to the length of the M OFDM symbols is transmitted, and the termination time is not the termination of one OFDM symbol. time;
- the receiver enabling the receiver to determine whether a complete synchronization signal and/or control signal is received based on the received signal; and, after receiving the synchronization signal and/or the control signal, the receiver according to the first type of subframe
- the length and the length of the synchronization signal and/or the control signal determine whether physical downlink control information and/or data information is transmitted in the first type of subframe, and can determine the start of the physical downlink control information and/or data information.
- a synchronization signal and/or a control signal can be added to the first type of subframe according to the structure of the first type of subframe, so that the receiver can process according to the synchronization signal and/or the control signal, thereby enabling
- the channel resources of the first type of subframes in the supplementary carrier are prevented from being preempted, and the waste of resources in the first type of subframes can be avoided.
- Some embodiments of the present disclosure provide a signal processing method. As shown in FIG. 1, the method includes:
- Step 101 Determine a structure of a first type of subframe, where the first type of subframe characterizes a partial subframe that is transmitted on a supplementary carrier and has a length less than one subframe; and the structure of the first type of subframe includes less than or a partial symbol equal to one OFDM symbol length, and N orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols included in the first type of subframe; N is an integer greater than or equal to zero;
- OFDM orthogonal frequency division multiplexing
- Step 102 Determine a synchronization signal and/or a control signal according to a structure of the first type of subframe.
- Step 103 Send the synchronization signal and/or control signal to the receiver through the first type of subframe.
- the determining the synchronization signal and/or the control signal in the embodiment includes: adding a synchronization signal and/or a control signal to the first time domain position of the first type of subframe;
- the first time domain position of the first type of subframe in the embodiment may be a position at which the time 200 starts as shown in FIG. 2 and ends at the time 201 when the information is started to be transmitted.
- the first time domain position of the first type of subframe in the embodiment may be a position at which the time 200 starts as shown in FIG. 2 and ends at the time 201 when the information is started to be transmitted.
- it can be calculated according to the duration, for example, as shown in FIG. 2, where there are 3 OFDM symbols at the first time domain position 21.
- the adding the synchronization signal and/or the control signal to the first time domain position of the first type of subframe includes the following two manners.
- Manner 1 determining, according to a preset rule, that the first time domain location includes M OFDM symbols; An integer greater than or equal to zero and less than or equal to N; the synchronization signal and/or control signal is added to the M OFDM symbols at the first time domain position of the first type of subframe.
- the method further includes: adding, according to the structure of the first type of subframe, at least one of the following information at a third time domain location of the first type of subframe: physical downlink control information, data information
- the third time domain location is located in the time domain after the first time domain location and/or the second time domain location in the first type of subframe.
- the third time domain location 23 is located after the first time domain location and the second time domain location; as shown in FIG. 3, the third time domain location 33 is located after the first time domain location.
- the third time domain location includes physical downlink control information of J OFDM symbols, and/or data information of K OFDM symbol lengths; then, according to the actual listening channel, the channel is idle and starts transmitting.
- the time 200 (t0) or the duration T1 of the first type of subframe determines the values of M, J, and K:
- the frame structure of the partial wireless subframe only includes a portion less than or equal to 1 OFDM symbol length. OFDM symbol partial symbol.
- the control domain is allowed to be transmitted (ie, J>0);
- the data traffic domain (K > 0) is allowed to be transmitted.
- a synchronization signal and/or a control signal can be added to the first type of subframe according to the structure of the first type of subframe, so that the receiver can process according to the synchronization signal and/or the control signal, thereby enabling
- the channel resources of the first type of subframes in the supplementary carrier are prevented from being preempted, and the waste of resources in the first type of subframes can be avoided.
- the partial symbol signal length L is less than or equal to 1 OFDM symbol
- the partial symbol signal has a length of 0 and does not occupy any OFDM symbols.
- the number of OFDM symbols occupied by the synchronization signal and/or the control signal, the number of OFDM symbols occupied by the physical downlink control information, and the number K of OFDM symbols occupied by the data information are integers greater than or equal to 0 and less than or equal to N, M, J and
- the size of K can be arbitrarily configured as long as the sum of M, J and K is equal to N; for example, any one of the three parameters M, J, and K can be equal to 0, and the sum of the other two parameters is equal to N, or M , J, K can have any two parameters equal to 0, another parameter is equal to N, or M, J, K are equal to 0, then N is also 0.
- Some embodiments of the present disclosure provide a signal processing method. As shown in FIG. 4, the method includes:
- Step 401 Receive a synchronization signal and/or a control signal sent by the transmitter through the first type of subframe, where the first type of subframe characterizes a partial subframe that is transmitted on the supplementary carrier and has a length less than one subframe.
- the structure of the first type of subframe includes a partial symbol that is less than or equal to one OFDM symbol length, and N OFDM symbols included in the first type of subframe; N is an integer greater than or equal to zero;
- Step 402 Perform processing according to the synchronization signal and/or control signal.
- the synchronization signal and/or control signal includes at least one of the following: a synchronization signal, carrier identification information, symbol length or timing information of the synchronization signal and/or control signal, in the first type of subframe.
- the symbol position or timing information of the physical downlink control information and the transmission duration information of the current transmission opportunity includes at least one of the following: a synchronization signal, carrier identification information, symbol length or timing information of the synchronization signal and/or control signal, in the first type of subframe.
- the information may be transmitted at the determined information.
- the time 200 starts as shown in FIG. 2 and the time 201 is turned off.
- the duration for example, as shown in FIG. 2, where there are 3 OFDM symbols at the first time domain position 21.
- the processing according to the synchronization signal and/or the control signal includes: acquiring a synchronization signal and/or a control signal at a first time domain location of the first type of subframe.
- the number of OFDM symbols occupied by the synchronization signal and/or the control signal is M;
- M is an integer greater than or equal to zero and less than or equal to N;
- the first time domain location may be as shown in FIG. 2, that is, after starting the transmission time 200, information equivalent to the length of M OFDM symbols is transmitted, and the termination time is not the termination time of one OFDM symbol; or
- the first time domain location may be as shown in FIG. 3, that is, the initial transmission time 300. The location is not the boundary position of one OFDM symbol, then the M OFDM symbols 31 are transmitted starting at the first OFDM symbol after the start transmission time 300 until the end time 301.
- a synchronization signal and/or a control signal can be added to the first type of subframe according to the structure of the first type of subframe, so that the receiver can process according to the synchronization signal and/or the control signal, thereby enabling
- the channel resources of the first type of subframes in the supplementary carrier are prevented from being preempted, and the waste of resources in the first type of subframes can be avoided.
- Step 401 Receive a synchronization signal and/or a control signal sent by the transmitter through the first type of subframe, where the first type of subframe characterizes a partial subframe that is transmitted on the supplementary carrier and has a length less than one subframe.
- the structure of the first type of subframe includes a partial symbol that is less than or equal to one OFDM symbol length, and N OFDM symbols included in the first type of subframe; N is an integer greater than or equal to zero;
- Obtaining the synchronization signal and/or the control signal at the first time domain position of the first type of subframe including: determining, according to a preset rule, that the first time domain location of the first type of subframe includes M OFDM symbols; M is an integer greater than or equal to zero and less than or equal to N; the synchronization signal and/or control signal is obtained from M OFDM symbols at a first time domain position of the first type of subframe.
- the M OFDM symbols after the initial transmission time may be as shown in FIG. 2, that is, after starting the transmission time 200, the information equivalent to the length of the M OFDM symbols is transmitted, and the termination time is not the termination of one OFDM symbol. time;
- the M OFDM symbols after the initial transmission time may be as shown in FIG. 3, that is, the location where the initial transmission time 300 is located is not the boundary position of one OFDM symbol, then the first one after the initial transmission time 300 The OFDM symbol begins to transmit M OFDM symbols 31 until the end time 301.
- the receiver enabling the receiver to determine whether a complete synchronization signal and/or control signal is received based on the received signal; and, after receiving the synchronization signal and/or the control signal, the receiver according to the first type of subframe
- the length and the length of the synchronization signal and/or the control signal determine whether physical downlink control information and/or data information is transmitted in the first type of subframe, and can determine the physical The starting symbol position of the line control information and/or data information.
- a synchronization signal and/or a control signal can be added to the first type of subframe according to the structure of the first type of subframe, so that the receiver can process according to the synchronization signal and/or the control signal, thereby enabling
- the channel resources of the first type of subframes in the supplementary carrier are prevented from being preempted, and the waste of resources in the first type of subframes can be avoided.
- Step 401 Receive a synchronization signal and/or a control signal sent by the transmitter through the first type of subframe, where the first type of subframe characterizes a partial subframe that is transmitted on the supplementary carrier and has a length less than one subframe.
- the structure of the first type of subframe includes a partial symbol that is less than or equal to one OFDM symbol length, and N OFDM symbols included in the first type of subframe; N is an integer greater than or equal to zero;
- the processing according to the synchronization signal and/or the control signal in the embodiment includes: acquiring a synchronization signal and/or a control signal at a first time domain position of the first type of subframe;
- the synchronization signal and/or control signal includes at least one of the following: a synchronization signal, carrier identification information, symbol length or timing information of the synchronization signal and/or control signal, in the first type of subframe.
- the symbol position or timing information of the physical downlink control information and the transmission duration information of the current transmission opportunity includes at least one of the following: a synchronization signal, carrier identification information, symbol length or timing information of the synchronization signal and/or control signal, in the first type of subframe.
- the first time domain position of the first type of subframe in the embodiment may be a position at which the time 200 starts as shown in FIG. 2 and ends at the time 201 when the information is started to be transmitted. When it can occupy several OFDM symbols from time 200 to time 201, it can be calculated according to the duration, for example, as shown in the figure. 2, wherein there are 3 OFDM symbols at the first time domain location 21.
- the acquiring the synchronization signal and/or the control signal at the first time domain position of the first type of subframe includes the following two manners.
- the first time domain position of the first type of subframe includes M OFDM symbols; M is an integer greater than or equal to zero and less than or equal to N; from the first type of subframe
- the synchronization signal and/or control signal is acquired in M OFDM symbols at a time domain location.
- the preset rule is a rule that is preset in advance on the sender side and on each receiver side, and determining, according to a preset rule, that the first time domain location includes M OFDM symbols can be implemented. To: preset the M OFDM symbols to transmit synchronization signals and/or control signals after the initial transmission time.
- Manner 2 The number of OFDM symbols occupied by the synchronization signal and/or the control signal obtained from the first time domain position of the first type of subframe is M; M is an integer greater than or equal to zero and less than or equal to N; And the number of OFDM symbols occupied by the synchronization signal and/or the control signal, and the synchronization signal and/or the control signal are detected on an OFDM symbol occupied by the synchronization signal and/or the control signal.
- the transmitter on the network side can explicitly signal that the UE is less than or equal to 1 OFDM symbol partial symbol signal time length L by, for example, assuming a minimum length unit ⁇ 4us, an OFDM symbol ⁇ 71us, and thus a quantization range of a partial symbol signal time length. It is [0 ⁇ 18] minimum length units and can be represented by 5 bits.
- the frame structure of the partial wireless subframe includes only partial OFDM symbol partial symbols smaller than or equal to 1 OFDM symbol length.
- the frame structure of the first type of subframe includes at least M (M is an integer greater than 0)
- M is an integer greater than 0
- the synchronization signal and/or control signal of the complete OFDM symbol is less than or equal to the partial OFDM symbol partial symbol of 1 OFDM symbol length.
- whether the control domain or the data service domain is included depends on the values of M and N;
- the control domain is allowed to be transmitted (ie, J>0);
- the data traffic domain (K > 0) is allowed to be transmitted.
- the partial symbol signal length L is less than or equal to 1 OFDM symbol.
- the partial symbol signal length is 0, and does not occupy any OFDM symbol.
- the number of OFDM symbols occupied by the synchronization signal and/or the control signal, the number of OFDM symbols occupied by the physical downlink control information, and the number K of OFDM symbols occupied by the data information are integers greater than or equal to 0 and less than or equal to N, M, J and
- the size of K can be arbitrarily configured as long as the sum of M, J and K is equal to N; for example, any one of the three parameters M, J, and K can be equal to 0, and the sum of the other two parameters is equal to N, or M , J, K can have any two parameters equal to 0, another parameter is equal to N, or M, J, K are equal to 0, then N is also 0.
- the transmitter includes:
- the setting unit 51 is configured to determine a structure of the first type of subframe, where the first type of subframe characterizes a partial subframe that is transmitted on the supplementary carrier and has a length less than one subframe; and the structure of the first type of subframe a partial symbol less than or equal to one OFDM symbol length, and N OFDM symbols included in the first type of subframe; N is an integer greater than or equal to zero; determining a synchronization signal according to a structure of the first type of subframe / or control signal;
- the communication unit 52 is configured to send the synchronization signal and/or the control signal to the receiver through the first type of subframe.
- the setting unit 51 in this embodiment is used to add a synchronization signal and/or a control signal. Up to a first time domain location of the first type of subframe;
- the synchronization signal and/or control signal includes at least one of the following: a synchronization signal, carrier identification information, symbol length or timing information of the synchronization signal and/or control signal, in the first type of subframe.
- the symbol position or timing information of the physical downlink control information and the transmission duration information of the current transmission opportunity includes at least one of the following: a synchronization signal, carrier identification information, symbol length or timing information of the synchronization signal and/or control signal, in the first type of subframe.
- the first time domain position of the first type of subframe in the embodiment may be a position at which the time 200 starts as shown in FIG. 2 and ends at the time 201 when the information is started to be transmitted.
- the first time domain position of the first type of subframe in the embodiment may be a position at which the time 200 starts as shown in FIG. 2 and ends at the time 201 when the information is started to be transmitted.
- it can be calculated according to the duration, for example, as shown in FIG. 2, where there are 3 OFDM symbols at the first time domain position 21.
- the setting unit 51 is configured to:
- the first time domain location includes M OFDM symbols; M is an integer greater than or equal to zero and less than or equal to N; adding the synchronization signal and/or control signal to the first type of subframe The M OFDM symbols at the first time domain location; wherein the preset rule is a rule preset in advance on the sender side and on each receiver side, and determining the first according to a preset rule
- the implementation manner of including the M OFDM symbols in the time domain position may be: preset that the M OFDM symbols transmit the synchronization signal and/or the control signal after the initial transmission time; or
- the transmitter on the network side can explicitly signal that the UE is less than or equal to 1 OFDM symbol partial symbol signal time length L by, for example, assuming a minimum length unit ⁇ 4us, an OFDM symbol ⁇ 71us, and thus a quantization range of a partial symbol signal time length. It is [0 ⁇ 18] minimum length units and is represented by 5 bits.
- the receiver can determine the starting position information of the control information and the data information by detecting the length L of the symbol signal L less than or equal to 1 OFDM symbol and the length M of the synchronization signal and/or the control signal in the partial wireless subframe. .
- the receiver receiver blindly detects less than or equal to 1 OFDM symbol portion symbol signal time length L.
- the frame structure of the partial wireless subframe includes only partial OFDM symbol partial symbols smaller than or equal to 1 OFDM symbol length.
- the frame structure of the first type of subframe includes at least M (M is an integer greater than 0)
- M is an integer greater than 0
- the synchronization signal and/or control signal of the complete OFDM symbol is less than or equal to the partial OFDM symbol partial symbol of 1 OFDM symbol length.
- whether the control domain or the data service domain is included depends on the values of M and N;
- the control domain is allowed to be transmitted (ie, J>0);
- the data traffic domain (K > 0) is allowed to be transmitted.
- a synchronization signal and/or a control signal can be added to the first type of subframe according to the structure of the first type of subframe, so that the receiver can process according to the synchronization signal and/or the control signal, thereby enabling
- the channel resources of the first type of subframes in the supplementary carrier are prevented from being preempted, and the waste of resources in the first type of subframes can be avoided.
- the partial symbol signal length L is less than or equal to 1 OFDM symbol.
- the partial symbol signal length is 0, and does not occupy any OFDM symbol.
- the number of OFDM symbols occupied by the synchronization signal and/or the control signal, the number of OFDM symbols occupied by the physical downlink control information, and the number K of OFDM symbols occupied by the data information are integers greater than or equal to 0 and less than or equal to N, M, J and
- the size of K can be arbitrarily configured as long as the sum of M, J and K is equal to N; for example, any one of the three parameters M, J, and K can be equal to 0, and the sum of the other two parameters is equal to N, or M , J, K can have any two parameters equal to 0, another parameter is equal to N, or M, J, K are equal to 0, then N is also 0.
- Some embodiments of the present disclosure provide a receiver, as shown in FIG. 6, the receiver includes:
- the receiving unit 61 is configured to receive a synchronization signal and/or a control signal sent by the transmitter through the first type of subframe, where the first type of subframe characterizes that the length of the transmission on the supplementary carrier is less than one subframe.
- a partial subframe the structure of the first type of subframe includes a partial symbol that is less than or equal to one OFDM symbol length, and N OFDM symbols included in the first type of subframe; N is an integer greater than or equal to zero;
- the processing unit 62 is configured to perform processing according to the synchronization signal and/or the control signal.
- the processing unit 62 in this embodiment is configured to acquire a synchronization signal and/or a control signal at a first time domain position of the first type of subframe;
- the first time domain position of the first type of subframe in the embodiment may be a position at which the time 200 starts as shown in FIG. 2 and ends at the time 201 when the information is started to be transmitted.
- the first time domain position of the first type of subframe in the embodiment may be a position at which the time 200 starts as shown in FIG. 2 and ends at the time 201 when the information is started to be transmitted.
- it can be calculated according to the duration, for example, as shown in FIG. 2, where there are 3 OFDM symbols at the first time domain position 21.
- the processing unit 62 is configured to:
- the first time domain position of the first type of subframe includes M OFDM symbols; M is an integer greater than or equal to zero and less than or equal to N; and the first time domain from the first type of subframe Obtaining the synchronization signal and/or the control signal in the M OFDM symbols at the location; wherein the preset rule is a rule preset in advance on the transmitter side and on each receiver side, according to the preset The rule may be determined that the M OFDM symbols are included in the first time domain location: the M OFDM symbol transmission synchronization signal and/or the control signal is preset after the initial transmission time; or
- the number of OFDM symbols used for acquiring the synchronization signal and/or the control signal from the first time domain position of the first type of subframe is M; M is an integer greater than or equal to zero and less than or equal to N; And the number of OFDM symbols occupied by the synchronization signal and/or the control signal, and the synchronization signal and/or the control signal is detected on an OFDM symbol occupied by the synchronization signal and/or the control signal.
- the length information occupying the OFDM symbol may be added to the control signal of the synchronization signal and/or the control signal, thereby enabling the receiver to determine whether the complete synchronization signal and/or the control signal is received according to the received signal; After receiving the synchronization signal and/or the control signal, the receiver determines whether the physical downlink control information is transmitted in the first type of subframe according to the length of the first type of subframe and the length of the synchronization signal and/or the control signal. And/or data information, and the starting symbol position of the physical downlink control information and/or data information can be determined.
- a partial symbol may be added to the first type of subframe, so that the synchronization signal and/or the control signal, or the transmission position of the physical downlink control information in the first type of subframe is one OFDM symbol.
- a processing unit 62 configured to detect a partial symbol in a second time domain position of the first type of subframe; wherein the length of the partial symbol is less than or equal to one OFDM symbol; wherein the length of the partial symbol is less than or equal to One OFDM symbol.
- a symbol less than one OFDM symbol length added at the second time domain location 22 may be added.
- the second time domain location 32 may be used.
- the transmitter on the network side can explicitly signal that the UE is less than or equal to 1 OFDM symbol partial symbol signal time length L by, for example, assuming a minimum length unit ⁇ 4us, an OFDM symbol ⁇ 71us, and thus a quantization range of a partial symbol signal time length. It is [0 ⁇ 18] minimum length units and can be represented by 5 bits.
- the receiver can determine the start of the physical downlink control information and the data information by detecting the length L of the symbol signal L of less than or equal to 1 OFDM symbol and the length M of the synchronization signal and/or the control signal in the partial radio subframe. location information.
- the receiver receiver blindly detects less than or equal to 1 OFDM symbol portion symbol signal time length L.
- the processing unit 62 is configured to obtain, at a third time domain location of the first type of subframe, at least one of the following information: physical downlink control information, data information, where the third time domain location Located in the time domain after the first time domain location in the first type of subframe.
- the third time domain location 23 is located after the first time domain location and/or the second time domain location; as shown in FIG. 3, the third time domain location 33 is located at the first time domain location 31 and the second location. After the time domain location.
- the third time domain location includes physical downlink control information of J OFDM symbols, and/or data information of K OFDM symbol lengths; then, according to the actual listening channel, the channel is idle and starts transmitting.
- the time of 200 (t0) or the duration T1 of the first type of subframe determines the values of M, J, and K:
- the frame structure of the partial wireless subframe includes only partial OFDM symbol partial symbols smaller than or equal to 1 OFDM symbol length.
- the frame structure of the first type of subframe includes at least M (M is an integer greater than 0)
- M is an integer greater than 0
- the synchronization signal and/or control signal of the complete OFDM symbol is less than Or a partial OFDM symbol partial symbol equal to 1 OFDM symbol length.
- whether the control domain or the data service domain is included depends on the values of M and N;
- the control domain is allowed to be transmitted (ie, J>0);
- the data traffic domain (K > 0) is allowed to be transmitted.
- a synchronization signal and/or a control signal can be added to the first type of subframe according to the structure of the first type of subframe, so that the receiver can process according to the synchronization signal and/or the control signal, thereby enabling
- the channel resources of the first type of subframes in the supplementary carrier are prevented from being preempted, and the waste of resources in the first type of subframes can be avoided.
- the partial symbol signal length L is less than or equal to 1 OFDM symbol.
- the partial symbol signal length is 0, and does not occupy any OFDM symbol.
- the number of OFDM symbols occupied by the synchronization signal and/or the control signal, the number of OFDM symbols occupied by the physical downlink control information, and the number K of OFDM symbols occupied by the data information are integers greater than or equal to 0 and less than or equal to N, M, J and
- the size of K can be arbitrarily configured as long as the sum of M, J and K is equal to N; for example, any one of the three parameters M, J, and K can be equal to 0, and the sum of the other two parameters is equal to N, or M , J, K can have any two parameters equal to 0, another parameter is equal to N, or M, J, K Both are equal to 0, and N is also 0 at this time.
- Some embodiments of the present disclosure provide a signal processing system. As shown in FIG. 7, the system includes:
- a transmitter 71 configured to determine a structure of a first type of subframe, where the first type of subframes represents a partial subframe whose length is less than one subframe transmitted on the supplementary carrier; and the structure of the first type of subframe a partial symbol less than or equal to one OFDM symbol length, and N OFDM symbols included in the first type of subframe; N is an integer greater than or equal to zero; determining a synchronization signal according to a structure of the first type of subframe / or control signal; transmitting the synchronization signal and / or control signal to the receiver through the first type of subframe;
- the receiver 72 is configured to receive a synchronization signal and/or a control signal sent by the transmitter through the first type of subframe, and perform processing according to the synchronization signal and/or the control signal.
- a synchronization signal and/or a control signal can be added to the first type of subframe according to the structure of the first type of subframe, so that the receiver can process according to the synchronization signal and/or the control signal, thereby enabling
- the channel resources of the first type of subframes in the supplementary carrier are prevented from being preempted, and the waste of resources in the first type of subframes can be avoided.
- the integrated modules described in the embodiments of the present disclosure may also be stored in a computer readable storage medium if they are implemented in the form of software functional modules and sold or used as separate products. Based on such understanding, the technical solution of the embodiments of the present disclosure may be embodied in the form of a software product in essence or in a 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 methods described in various embodiments of the present disclosure.
- the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. .
- embodiments of the present disclosure are not limited to any specific combination of hardware and software.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
- Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)
Abstract
本公开揭露了一种信号处理方法、发送机、接收机及信号处理系统。所述方法包括:确定第一类子帧的结构;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个正交频分复用(OFDM)符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号;通过第一类子帧将所述同步信号和/或控制信号发送至接收机。
Description
相关申请的交叉引用
本申请主张在2015年4月9日在中国提交的中国专利申请号No.201510166649.5的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
本公开涉及无线通信领域的免授权频段的空口传输技术,尤其涉及一种信号处理方法、发送机、接收机及信号处理系统。
免授权频段上可以采用多种传输技术提供无线通信传输。为了保证LTE在免授权频段的性能,要求采用载波聚合的方式在免授权频段使用LTE传输技术,令授权频段上的载波为主载波,令免授权频段上的载波为辅助载波,实现授权频段辅助的免授权频段接入方式(Licensed Assisted Access,LAA)。
这种LAA传输方式与LTE协议中定义的载波聚合传输方式有所不同,例如,欧洲频谱管制机构要求设备在接入信道前先检测信道是否空闲,若空闲则可进行传输,若不空闲,则需等待直至信道空闲才可传输。辅助载波检测到信道空闲的时刻可以是LTE定义的一个无线子帧内的任意时间点。由于载波聚合技术要求主载波与辅助载波的子帧进行对齐,辅载波的无线帧开始时刻需要与主载波相同,这样就会导致辅载波在检测到可以传输的时间开始直至下一紧接着的无线子帧开始时刻这一段时间的“部分无线子帧”时间长度不固定。但是,相关技术中所述部分无线子帧中有可能会出现资源被抢占,或者资源浪费的情况。
发明内容
有鉴于此,本公开提供了一种信号处理方法、发送机、接收机及信号处理
系统,能至少解决相关技术中存在的上述问题。
本公开一些实施例提供了一种信号处理方法,所述方法包括:
确定第一类子帧的结构;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个正交频分复用(OFDM)符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;
根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号;
通过第一类子帧将所述同步信号和/或控制信号发送至接收机。
本公开一些实施例提供了一种信号处理方法,所述方法包括:
接收到发送机通过第一类子帧发来的同步信号和/或控制信号;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个OFDM符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;
根据所述同步信号和/或控制信号进行处理。
本公开一些实施例还提供了一种发送机,所述发送机包括:
设置单元,用于确定第一类子帧的结构;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个OFDM符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号;
通信单元,用于通过第一类子帧将所述同步信号和/或控制信号发送至接收机。
本公开一些实施例还提供了一种接收机,所述接收机包括:
接收单元,用于接收到发送机通过第一类子帧发来的同步信号和/或控制信号;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个OFDM符号长度的部分符
号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;
处理单元,用于根据所述同步信号和/或控制信号进行处理。
本公开一些实施例还提供了一种信号处理系统,所述系统包括:
发送机,用于确定第一类子帧的结构;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个OFDM符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号;通过第一类子帧将所述同步信号和/或控制信号发送至接收机;
接收机,用于接收到发送机通过第一类子帧发来的同步信号和/或控制信号,根据所述同步信号和/或控制信号进行处理。
本公开所提供的信号处理方法、发送机、接收机及系统,能够根据第一类子帧的结构,在第一类子帧中添加同步信号和/或控制信号,使得接收机根据同步信号和/或控制信号进行处理,从而既能避免辅助载波中的第一类子帧的信道资源被抢占,又能避免第一类子帧中资源的浪费。
图1为本公开一些实施例提供的信号处理方法流程示意图;
图2为本公开一些实施例提供的第一类子帧组成示意图;
图3为本公开一些实施例提供的第一类子帧组成示意图;
图4为本公开一些实施例提供的信号处理方法流程示意图;
图5为本公开一些实施例提供的发送机组成结构示意图;
图6为本公开一些实施例提供的接收机组成结构示意图;
图7为本公开一些实施例提供的信号处理系统组成结构示意图。
下面结合附图及具体实施例对本公开再作进一步详细的说明。
本公开一些实施例提供了一种信号处理方法,如图1所示,所述方法包括:
步骤101:确定第一类子帧的结构;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个OFDM符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)符号;N为大于等于零的整数;
步骤102:根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号;
步骤103:通过第一类子帧将所述同步信号和/或控制信号发送至接收机。
这里,本实施例中所述确定同步信号和/或控制信号,包括:将同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处;
其中,所述同步信号和/或控制信号包括有以下至少一个信息:同步信号、运营商标识信息、所述同步信号和/或控制信号的符号长度或定时信息、所述第一类子帧中物理下行控制信息开始传输的符号位置或定时信息、当前传输机会的传输时长信息。
本实施例中所述第一类子帧的第一时域位置处可以为在确定信息开始传输时,如图2所示的时刻200开始、到时刻201截止的位置。从时刻200至时刻201之间可以占用几个OFDM符号时能够根据时长计算得到的,比如,如图2所示,其中第一时域位置21处有3个OFDM符号。
所述将同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处,包括:
将所述同步信号和/或控制信号以及其在所述第一时域位置处占用的M个OFDM符号的长度信息,添加至所述第一类子帧的第一时域位置处;M为大于等于零且小于等于N的整数。比如,可以在同步信号和/或控制信号的控制信号中添加占用OFDM符号的长度信息,从而,能够使得接收机根据接收到的信号确定是否接收到完整的同步信号和/或控制信号;并且,使得接收机接收到同步信号和/或控制信号之后,根据所述第一类子帧的长度以及同步信号和/或控制信号的长度,确定是否在第一类子帧中传输有物理下行控制信息和/或数据信息,并且能够确定所述物理下行控制信息和/或数据信息的起始符号位置。
其中,所述第一时域位置可以如图2所示,即起始传输时刻200之后就开始传输等同于M个OFDM符号长度的信息,其终止时刻也不是一个OFDM符号的终止时间;或者,所述第一时域位置可以如图3所示,即起始传输时刻300所处位置不是一个OFDM符号的边界位置,那么就在起始传输时刻300之后的第一个OFDM符号开始传输M个OFDM符号31,直至结束时刻301。
可见,通过采用上述方案,能够根据第一类子帧的结构,在第一类子帧中添加同步信号和/或控制信号,使得接收机根据同步信号和/或控制信号进行处理,从而既能避免辅助载波中的第一类子帧的信道资源被抢占,又能避免第一类子帧中资源的浪费。
本公开一些实施例提供了一种信号处理方法,如图1所示,所述方法包括:
步骤101:确定第一类子帧的结构;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或
等于一个OFDM符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)符号;N为大于等于零的整数;
步骤102:根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号;
步骤103:通过第一类子帧将所述同步信号和/或控制信号发送至接收机。
这里,本实施例中所述确定同步信号和/或控制信号,包括:将同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处;
其中,所述同步信号和/或控制信号包括有以下至少一个信息:同步信号、运营商标识信息、所述同步信号和/或控制信号的符号长度或定时信息、所述第一类子帧中物理下行控制信息的符号位置或定时信息、当前传输机会的传输时长信息。
本实施例中所述第一类子帧的第一时域位置处可以为在确定信息开始传输时,如图2所示的时刻200开始、到时刻201截止的位置。从时刻200至时刻201之间可以占用几个OFDM符号时能够根据时长计算得到的,比如,如图2所示,其中第一时域位置21处有3个OFDM符号。
所述将同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处,包括:
根据预设规则确定所述第一时域位置处包含有M个OFDM符号;M为大于等于零且小于等于N的整数;将所述同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处的M个OFDM符号中。
其中,所述预设规则为在所述发送机侧以及在各个接收机侧均提前预设的规则,根据预设规则确定所述第一时域位置处包含有M个OFDM符号的实现方式可以为:预设在起始传输时刻之后M个OFDM符号中传输同步信号和/或控制信号。
其中,所述起始传输时刻之后M个OFDM符号可以如图2所示,即起始传输时刻200之后就开始传输等同于M个OFDM符号长度的信息,其终止时刻也不是一个OFDM符号的终止时间;
或者,所述起始传输时刻之后M个OFDM符号可以如图3所示,即起始传输时刻300所处位置不是一个OFDM符号的边界位置,那么就在起始传输时刻300之后的第一个OFDM符号开始传输M个OFDM符号31,直至结束时刻301。
从而,能够使得接收机根据接收到的信号确定是否接收到完整的同步信号和/或控制信号;并且,使得接收机接收到同步信号和/或控制信号之后,根据所述第一类子帧的长度以及同步信号和/或控制信号的长度,确定是否在第一类子帧中传输有物理下行控制信息和/或数据信息,并且能够确定所述物理下行控制信息和/或数据信息的起始符号位置。
可见,通过采用上述方案,能够根据第一类子帧的结构,在第一类子帧中添加同步信号和/或控制信号,使得接收机根据同步信号和/或控制信号进行处理,从而既能避免辅助载波中的第一类子帧的信道资源被抢占,又能避免第一类子帧中资源的浪费。
本公开一些实施例提供了一种信号处理方法,如图1所示,所述方法包括:
步骤101:确定第一类子帧的结构;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个OFDM符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个正交频分复用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)符号;N为大于等于零的整数;
步骤102:根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号;
步骤103:通过第一类子帧将所述同步信号和/或控制信号发送至接收机。
这里,本实施例中所述确定同步信号和/或控制信号,包括:将同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处;
其中,所述同步信号和/或控制信号包括有以下至少一个信息:同步信号、运营商标识信息、所述同步信号和/或控制信号的符号长度或定时信息、所述第一类子帧中物理下行控制信息的符号位置或定时信息、当前传输机会的传输时长信息。
本实施例中所述第一类子帧的第一时域位置处可以为在确定信息开始传输时,如图2所示的时刻200开始、到时刻201截止的位置。从时刻200至时刻201之间可以占用几个OFDM符号时能够根据时长计算得到的,比如,如图2所示,其中第一时域位置21处有3个OFDM符号。
所述将同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处,包括以下两种方式。
方式一、根据预设规则确定所述第一时域位置处包含有M个OFDM符号;M
为大于等于零且小于等于N的整数;将所述同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处的M个OFDM符号中。
其中,所述预设规则为在所述发送机侧以及在各个接收机侧均提前预设的规则,根据预设规则确定所述第一时域位置处包含有M个OFDM符号的实现方式可以为:预设在起始传输时刻之后M个OFDM符号中传输同步信号和/或控制信号。
方式二、将所述同步信号和/或控制信号以及其在所述第一时域位置处占用的M个OFDM符号的长度信息,添加至所述第一类子帧的第一时域位置处;M为大于等于零且小于等于N的整数。比如,可以在同步信号和/或控制信号的控制信号中添加占用OFDM符号的长度信息,从而,能够使得接收机根据接收到的信号确定是否接收到完整的同步信号和/或控制信号;并且,使得接收机接收到同步信号和/或控制信号之后,根据所述第一类子帧的长度以及同步信号和/或控制信号的长度,确定是否在第一类子帧中传输有物理下行控制信息和/或数据信息,并且能够确定所述物理下行控制信息和/或数据信息的起始符号位置。
可选地,本方案中还可以在第一类子帧中添加部分符号,使得同步信号和/或控制信号、或物理下行控制信息的起始传输位置为一个OFDM符号的开始时刻,具体包括:根据所述第一类子帧的结构,在第一类子帧的第二时域位置设置部分符号;其中,所述部分符号的长度小于等于一个OFDM符号。比如,可以如图2所示,第二时域位置22处添加的小于一个OFDM符号长度的符号。或
者,可以如图3所示,在时域中、位于第一时域位置31之前作为第二时域位置32。其中,所述部分符号的作用可以为占用信道,避免被抢占信道。
网络侧的发送机可以通过显式信令通知UE小于或等于1个OFDM符号的部分符号信号时间长度L,例如:假设最小长度单位≈4us,OFDM符号≈71us,因此部分符号信号时间长度的量化范围为[0~18]个最小长度单位,可用5个bit表示。
相应的,接收机可以通过检测上述小于或等于1个OFDM符号部分符号信号长度L,以及部分无线子帧中同步信号和/或控制信号的长度M,确定所述第一类子帧中物理下行控制信息和数据信息的起始位置信息。或者,接收机盲检测小于或等于1个OFDM符号部分符号信号时间长度L。
可选地,所述方法还包括:根据所述第一类子帧的结构,在所述第一类子帧的第三时域位置处添加以下至少一种信息:物理下行控制信息、数据信息;其中,所述第三时域位置在时域上位于所述第一类子帧中所述第一时域位置和/或第二时域位置之后。比如,图2所示,第三时域位置23位于第一时域位置以及第二时域位置之后;图3所示,第三时域位置33位于第一时域位置之后。
下面结合图2进行说明,假设第三时域位置中包括有J个OFDM符号的物理下行控制信息,和/或,K个OFDM符号长度的数据信息;那么根据实际侦听到信道空闲并开始传输的时刻200(t0)或者所述第一类子帧的时长T1,确定M、J、K的值:
当实际侦听到信道空闲并开始传输的时刻200(t0)距离下一个子帧边界
的时间(即第一类子帧时长T1)小于或等于1个OFDM符号时,M、J、K=0,此时部分无线子帧的帧结构仅包含小于或等于1个OFDM符号长度的部分OFDM符号部分符号。
当实际侦听到信道空闲并开始传输的时刻t0距离下一个子帧边界的时间(即第一类子帧时长T1)大于1个OFDM符号时,第一类子帧的帧结构至少包含M个(M为大于0的整数)完整的OFDM符号的同步信号和/或控制信号,小于或等于1个OFDM符号长度的部分OFDM符号部分符号。此时,是否包含控制域、数据业务域取决于M、N的值;
若M个OFDM符号的同步信号和/或控制信号+小于或等于1个OFDM符号的部分符号时长已经到达下一子帧边界,则J、K=0;
若M个OFDM符号的同步信号和/或控制信号+小于或等于1个OFDM符号的部分符号的时长未到达下一子帧边界,则允许发送控制域(即J>0);
若M个OFDM符号的同步信号和/或控制信号+小于或等于1个OFDM符号部分符号+J个OFDM的控制域未到达下一子帧边界,则允许发送数据业务域(K>0)。
可见,通过采用上述方案,能够根据第一类子帧的结构,在第一类子帧中添加同步信号和/或控制信号,使得接收机根据同步信号和/或控制信号进行处理,从而既能避免辅助载波中的第一类子帧的信道资源被抢占,又能避免第一类子帧中资源的浪费。
在本公开其他实施例中,部分符号信号长度L小于或等于1个OFDM符号,
可选的,部分符号信号长度为0,不占用任何OFDM符号。同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号数目M,物理下行控制信息占用的OFDM符号数目J,以及数据信息所占用的OFDM符号数目K均为大于等于0小于等于N的整数,M,J和K的大小可以任意配置只要满足M,J和K的总和等于N即可;例如,M,J,K三个参数中可以有任意一个参数等于0,另外两个参数之和等于N,或者M,J,K中可以有任意两个参数等于0,另外一个参数等于N,又或者M,J,K均等于0,此时N也为0。
本公开一些实施例提供了一种信号处理方法,如图4所示,所述方法包括:
步骤401:接收到发送机通过第一类子帧发来的同步信号和/或控制信号;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个OFDM符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;
步骤402:根据所述同步信号和/或控制信号进行处理。
这里,本实施例中所述确定同步信号和/或控制信号,包括:将同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处;
其中,所述同步信号和/或控制信号包括有以下至少一个信息:同步信号、运营商标识信息、所述同步信号和/或控制信号的符号长度或定时信息、所述第一类子帧中物理下行控制信息的符号位置或定时信息、当前传输机会的传输时长信息。
本实施例中所述第一类子帧的第一时域位置处可以为在确定信息开始传
输时,如图2所示的时刻200开始、到时刻201截止的位置。从时刻200至时刻201之间可以占用几个OFDM符号时能够根据时长计算得到的,比如,如图2所示,其中第一时域位置21处有3个OFDM符号。
所述根据所述同步信号和/或控制信号进行处理,包括:在所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号。
所述在所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号,包括:
从所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号个数为M个;M为大于等于零且小于等于N的整数;
根据获取到的所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号个数,在所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号上检测所述同步信号和/或控制信号。
比如,可以在同步信号和/或控制信号的控制信号中添加占用OFDM符号的长度信息,从而,能够使得接收机根据接收到的信号确定是否接收到完整的同步信号和/或控制信号;并且,使得接收机接收到同步信号和/或控制信号之后,根据所述第一类子帧的长度以及同步信号和/或控制信号的长度,确定是否在第一类子帧中传输有物理下行控制信息和/或数据信息,并且能够确定所述物理下行控制信息和/或数据信息的起始符号位置。
其中,所述第一时域位置可以如图2所示,即起始传输时刻200之后就开始传输等同于M个OFDM符号长度的信息,其终止时刻也不是一个OFDM符号的终止时间;或者,所述第一时域位置可以如图3所示,即起始传输时刻300
所处位置不是一个OFDM符号的边界位置,那么就在起始传输时刻300之后的第一个OFDM符号开始传输M个OFDM符号31,直至结束时刻301。
可见,通过采用上述方案,能够根据第一类子帧的结构,在第一类子帧中添加同步信号和/或控制信号,使得接收机根据同步信号和/或控制信号进行处理,从而既能避免辅助载波中的第一类子帧的信道资源被抢占,又能避免第一类子帧中资源的浪费。
本公开一些实施例提供了一种信号处理方法,如图4所示,所述方法包括:
步骤401:接收到发送机通过第一类子帧发来的同步信号和/或控制信号;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个OFDM符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;
步骤402:根据所述同步信号和/或控制信号进行处理。
这里,根据所述同步信号和/或控制信号进行处理,包括:在所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号;
其中,所述同步信号和/或控制信号包括有以下至少一个信息:同步信号、运营商标识信息、所述同步信号和/或控制信号的符号长度或定时信息、所述第一类子帧中物理下行控制信息的符号位置或定时信息、当前传输机会的传输时长信息。
本实施例中所述第一类子帧的第一时域位置处可以为在确定信息开始传输时,如图2所示的时刻200开始、到时刻201截止的位置。从时刻200至时
刻201之间可以占用几个OFDM符号时能够根据时长计算得到的,比如,如图2所示,其中第一时域位置21处有3个OFDM符号。
所述在所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号,包括:根据预设规则确定所述第一类子帧的第一时域位置处包含有M个OFDM符号;M为大于等于零且小于等于N的整数;从所述第一类子帧的第一时域位置处的M个OFDM符号中获取到所述同步信号和/或控制信号。
其中,所述预设规则为在所述发送机侧以及在各个接收机侧均提前预设的规则,根据预设规则确定所述第一时域位置处包含有M个OFDM符号的实现方式可以为:预设在起始传输时刻之后M个OFDM符号中传输同步信号和/或控制信号。
其中,所述起始传输时刻之后M个OFDM符号可以如图2所示,即起始传输时刻200之后就开始传输等同于M个OFDM符号长度的信息,其终止时刻也不是一个OFDM符号的终止时间;
或者,所述起始传输时刻之后M个OFDM符号可以如图3所示,即起始传输时刻300所处位置不是一个OFDM符号的边界位置,那么就在起始传输时刻300之后的第一个OFDM符号开始传输M个OFDM符号31,直至结束时刻301。
从而,能够使得接收机根据接收到的信号确定是否接收到完整的同步信号和/或控制信号;并且,使得接收机接收到同步信号和/或控制信号之后,根据所述第一类子帧的长度以及同步信号和/或控制信号的长度,确定是否在第一类子帧中传输有物理下行控制信息和/或数据信息,并且能够确定所述物理下
行控制信息和/或数据信息的起始符号位置。
可见,通过采用上述方案,能够根据第一类子帧的结构,在第一类子帧中添加同步信号和/或控制信号,使得接收机根据同步信号和/或控制信号进行处理,从而既能避免辅助载波中的第一类子帧的信道资源被抢占,又能避免第一类子帧中资源的浪费。
本公开一些实施例提供了一种信号处理方法,如图4所示,所述方法包括:
步骤401:接收到发送机通过第一类子帧发来的同步信号和/或控制信号;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个OFDM符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;
步骤402:根据所述同步信号和/或控制信号进行处理。
这里,本实施例中所述根据所述同步信号和/或控制信号进行处理,包括:在所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号;
其中,所述同步信号和/或控制信号包括有以下至少一个信息:同步信号、运营商标识信息、所述同步信号和/或控制信号的符号长度或定时信息、所述第一类子帧中物理下行控制信息的符号位置或定时信息、当前传输机会的传输时长信息。
本实施例中所述第一类子帧的第一时域位置处可以为在确定信息开始传输时,如图2所示的时刻200开始、到时刻201截止的位置。从时刻200至时刻201之间可以占用几个OFDM符号时能够根据时长计算得到的,比如,如图
2所示,其中第一时域位置21处有3个OFDM符号。
所述在所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号,包括以下两种方式。
方式一、根据预设规则确定所述第一类子帧的第一时域位置处包含有M个OFDM符号;M为大于等于零且小于等于N的整数;从所述第一类子帧的第一时域位置处的M个OFDM符号中获取到所述同步信号和/或控制信号。
其中,所述预设规则为在所述发送机侧以及在各个接收机侧均提前预设的规则,根据预设规则确定所述第一时域位置处包含有M个OFDM符号的实现方式可以为:预设在起始传输时刻之后M个OFDM符号传输同步信号和/或控制信号。
方式二、从所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号个数为M个;M为大于等于零且小于等于N的整数;根据获取到的所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号个数,在所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号上检测所述同步信号和/或控制信号。比如,可以在同步信号和/或控制信号的控制信号中添加占用OFDM符号的长度信息,从而,能够使得接收机根据接收到的信号确定是否接收到完整的同步信号和/或控制信号;并且,使得接收机接收到同步信号和/或控制信号之后,根据所述第一类子帧的长度以及同步信号和/或控制信号的长度,确定是否在第一类子帧中传输有物理下行控制信息和/或数据信息,并且能够确定所述物理下行控制信息和/或数据信息的起始符号位置。
可选地,本方案中还可以在第一类子帧中添加部分符号,使得同步信号和/或控制信号,或者物理下行控制信息的传输位置为一个OFDM符号的开始时刻,接收机侧的检测方法具体包括:在第一类子帧的第二时域位置检测到部分符号;其中,所述部分符号的长度小于等于一个OFDM符号;其中,所述部分符号的长度小于等于一个OFDM符号。比如,可以如图2所示,第二时域位置22处添加的小于一个OFDM符号长度的符号。或者,可以如图3所示,在时域中、位于第一时域位置31之前作为第二时域位置32。网络侧的发送机可以通过显式信令通知UE小于或等于1个OFDM符号部分符号信号时间长度L,例如:假设最小长度单位≈4us,OFDM符号≈71us,因此部分符号信号时间长度的量化范围为[0~18]个最小长度单位,可用5个bit表示。
相应的,接收机可以通过检测上述小于或等于1个OFDM符号部分符号信号长度L,以及部分无线子帧中同步信号和/或控制信号的长度M,确定控制信息和数据信息的起始位置信息。或者,接收机接收机盲检测小于或等于1个OFDM符号部分符号信号时间长度L。
可选地,所述方法还包括:在所述第一类子帧的第三时域位置处获取到以下至少一种信息:物理下行控制信息、数据信息;其中,所述第三时域位置在时域上位于所述第一类子帧中所述第一时域位置和/或第二时域位置之后。比如,图2所示,第三时域位置23位于第一时域位置以及第二时域位置之后;图3所示,第三时域位置33位于第一时域位置之后。
下面结合图2进行说明,假设第三时域位置中包括有J个OFDM符号的物
理下行控制信息,和/或,K个OFDM符号长度的数据信息;那么根据实际侦听到信道空闲并开始传输的时刻200(t0)或者第一类子帧的时长T1,确定M、J、K的值:
当实际侦听到信道空闲并开始传输的时刻200(t0)距离下一个子帧边界的时间(即第一类子帧时长T1)小于或等于1个OFDM符号时,M、J、K=0,此时部分无线子帧的帧结构仅包含小于或等于1个OFDM符号长度的部分OFDM符号部分符号。
当实际侦听到信道空闲并开始传输的时刻t0距离下一个子帧边界的时间(即第一类子帧时长T1)大于1个OFDM符号时,第一类子帧的帧结构至少包含M个(M为大于0的整数)完整的OFDM符号的同步信号和/或控制信号,小于或等于1个OFDM符号长度的部分OFDM符号部分符号。此时,是否包含控制域、数据业务域取决于M、N的值;
若M个OFDM符号的同步信号和/或控制信号+小于或等于1个OFDM符号的部分符号时长已经到达下一子帧边界,则J、K=0;
若M个OFDM符号的同步信号和/或控制信号+小于或等于1个OFDM符号的部分符号的时长未到达下一子帧边界,则允许发送控制域(即J>0);
若M个OFDM符号的同步信号和/或控制信号+小于或等于1个OFDM符号部分符号+J个OFDM的控制域未到达下一子帧边界,则允许发送数据业务域(K>0)。
可见,通过采用上述方案,能够根据第一类子帧的结构,在第一类子帧中
添加同步信号和/或控制信号,使得接收机根据同步信号和/或控制信号进行处理,从而既能避免辅助载波中的第一类子帧的信道资源被抢占,又能避免第一类子帧中资源的浪费。
在本公开其他实施例中,部分符号信号长度L小于或等于1个OFDM符号,可选的,部分符号信号长度为0,不占用任何OFDM符号。同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号数目M,物理下行控制信息占用的OFDM符号数目J,以及数据信息所占用的OFDM符号数目K均为大于等于0小于等于N的整数,M,J和K的大小可以任意配置只要满足M,J和K的总和等于N即可;例如,M,J,K三个参数中可以有任意一个参数等于0,另外两个参数之和等于N,或者M,J,K中可以有任意两个参数等于0,另外一个参数等于N,又或者M,J,K均等于0,此时N也为0。
本公开一些实施例提供了一种发送机,如图5所示,所述发送机包括:
设置单元51,用于确定第一类子帧的结构;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个OFDM符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号;
通信单元52,用于通过第一类子帧将所述同步信号和/或控制信号发送至接收机。
这里,本实施例中所述设置单元51,用于将同步信号和/或控制信号添加
至所述第一类子帧的第一时域位置处;
其中,所述同步信号和/或控制信号包括有以下至少一个信息:同步信号、运营商标识信息、所述同步信号和/或控制信号的符号长度或定时信息、所述第一类子帧中物理下行控制信息的符号位置或定时信息、当前传输机会的传输时长信息。
本实施例中所述第一类子帧的第一时域位置处可以为在确定信息开始传输时,如图2所示的时刻200开始、到时刻201截止的位置。从时刻200至时刻201之间可以占用几个OFDM符号时能够根据时长计算得到的,比如,如图2所示,其中第一时域位置21处有3个OFDM符号。
所述设置单元51,用于:
根据预设规则确定所述第一时域位置处包含有M个OFDM符号;M为大于等于零且小于等于N的整数;将所述同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处的M个OFDM符号中;其中,所述预设规则为在所述发送机侧以及在各个接收机侧均提前预设的规则,根据预设规则确定所述第一时域位置处包含有M个OFDM符号的实现方式可以为:预设在起始传输时刻之后M个OFDM符号传输同步信号和/或控制信号;或者
用于将所述同步信号和/或控制信号以及其在所述第一时域位置处占用的M个OFDM符号的长度信息,添加至所述第一类子帧的第一时域位置处;M为大于等于零且小于等于N的整数。比如,可以在同步信号和/或控制信号的控制信号中添加占用OFDM符号的长度信息,从而,能够使得接收机根据接收到的
信号确定是否接收到完整的同步信号和/或控制信号;并且,使得接收机接收到同步信号和/或控制信号之后,根据所述第一类子帧的长度以及同步信号和/或控制信号的长度,确定是否在第一类子帧中传输有物理下行控制信息和/或数据信息,并且能够确定所述物理下行控制信息和/或数据信息的起始符号位置。
可选地,本方案中还可以在第一类子帧中添加部分符号,使得同步信号和/或控制信号或所述第一类子帧中物理下行控制信息的传输位置为一个OFDM符号的开始时刻,具体包括:根据所述第一类子帧的结构,在第一类子帧的第二时域位置设置部分符号;其中,所述部分符号的长度小于等于一个OFDM符号。比如,可以如图2所示,第二时域位置22处添加的小于一个OFDM符号长度的符号。或者,可以如图3所示,在时域中、位于第一时域位置31之前作为第二时域位置32。网络侧的发送机可以通过显式信令通知UE小于或等于1个OFDM符号部分符号信号时间长度L,例如:假设最小长度单位≈4us,OFDM符号≈71us,因此部分符号信号时间长度的量化范围为[0~18]个最小长度单位,采用5个bit表示。
相应的,接收机可以通过检测上述小于或等于1个OFDM符号部分符号信号长度L,以及部分无线子帧中同步信号和/或控制信号的长度M,确定控制信息和数据信息的起始位置信息。或者,接收机接收机盲检测小于或等于1个OFDM符号部分符号信号时间长度L。
可选地,设置单元51,用于根据所述第一类子帧的结构,在所述第一类
子帧的第三时域位置处添加以下至少一种信息:物理下行控制信息、数据信息;其中,所述第三时域位置在时域上位于所述第一类子帧中所述第一时域位置和/或第二时域位置之后。比如,图2所示,第三时域位置23位于第一时域位置以及第二时域位置之后;图3所示,第三时域位置33位于第一时域位置31以及第二时域位置之后。
下面结合图2进行说明,假设第三时域位置中包括有J个OFDM符号的物理下行控制信息,和/或,K个OFDM符号长度的数据信息;那么根据实际侦听到信道空闲并开始传输的时刻200(t0)或者第一类子帧的时长T1,确定M、J、K的值:
当实际侦听到信道空闲并开始传输的时刻200(t0)距离下一个子帧边界的时间(即第一类子帧时长T1)小于或等于1个OFDM符号时,M、J、K=0,此时部分无线子帧的帧结构仅包含小于或等于1个OFDM符号长度的部分OFDM符号部分符号。
当实际侦听到信道空闲并开始传输的时刻t0距离下一个子帧边界的时间(即第一类子帧时长T1)大于1个OFDM符号时,第一类子帧的帧结构至少包含M个(M为大于0的整数)完整的OFDM符号的同步信号和/或控制信号,小于或等于1个OFDM符号长度的部分OFDM符号部分符号。此时,是否包含控制域、数据业务域取决于M、N的值;
若M个OFDM符号的同步信号和/或控制信号+小于或等于1个OFDM符号的部分符号时长已经到达下一子帧边界,则J、K=0;
若M个OFDM符号的同步信号和/或控制信号+小于或等于1个OFDM符号的部分符号的时长未到达下一子帧边界,则允许发送控制域(即J>0);
若M个OFDM符号的同步信号和/或控制信号+小于或等于1个OFDM符号部分符号+J个OFDM的控制域未到达下一子帧边界,则允许发送数据业务域(K>0)。
可见,通过采用上述方案,能够根据第一类子帧的结构,在第一类子帧中添加同步信号和/或控制信号,使得接收机根据同步信号和/或控制信号进行处理,从而既能避免辅助载波中的第一类子帧的信道资源被抢占,又能避免第一类子帧中资源的浪费。
在本公开其他实施例中,部分符号信号长度L小于或等于1个OFDM符号,可选的,部分符号信号长度为0,不占用任何OFDM符号。同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号数目M,物理下行控制信息占用的OFDM符号数目J,以及数据信息所占用的OFDM符号数目K均为大于等于0小于等于N的整数,M,J和K的大小可以任意配置只要满足M,J和K的总和等于N即可;例如,M,J,K三个参数中可以有任意一个参数等于0,另外两个参数之和等于N,或者M,J,K中可以有任意两个参数等于0,另外一个参数等于N,又或者M,J,K均等于0,此时N也为0。
本公开一些实施例提供了一种接收机,如图6所示,所述接收机包括:
接收单元61,用于接收到发送机通过第一类子帧发来的同步信号和/或控制信号;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的
部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个OFDM符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;
处理单元62,用于根据所述同步信号和/或控制信号进行处理。
这里,本实施例中所述处理单元62,用于在所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号;
其中,所述同步信号和/或控制信号包括有以下至少一个信息:同步信号、运营商标识信息、所述同步信号和/或控制信号的符号长度或定时信息、所述第一类子帧中物理下行控制信息的符号位置或定时信息、当前传输机会的传输时长信息。
本实施例中所述第一类子帧的第一时域位置处可以为在确定信息开始传输时,如图2所示的时刻200开始、到时刻201截止的位置。从时刻200至时刻201之间可以占用几个OFDM符号时能够根据时长计算得到的,比如,如图2所示,其中第一时域位置21处有3个OFDM符号。
所述处理单元62,用于:
根据预设规则确定所述第一类子帧的第一时域位置处包含有M个OFDM符号;M为大于等于零且小于等于N的整数;从所述第一类子帧的第一时域位置处的M个OFDM符号中获取到所述同步信号和/或控制信号;其中,所述预设规则为在所述发送机侧以及在各个接收机侧均提前预设的规则,根据预设规则确定所述第一时域位置处包含有M个OFDM符号的实现方式可以为:预设在起始传输时刻之后M个OFDM符号传输同步信号和/或控制信号;或者,
用于从所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号个数为M个;M为大于等于零且小于等于N的整数;根据获取到的所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号个数,在所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号上检测所述同步信号和/或控制信号。比如,可以在同步信号和/或控制信号的控制信号中添加占用OFDM符号的长度信息,从而,能够使得接收机根据接收到的信号确定是否接收到完整的同步信号和/或控制信号;并且,使得接收机接收到同步信号和/或控制信号之后,根据所述第一类子帧的长度以及同步信号和/或控制信号的长度,确定是否在第一类子帧中传输有物理下行控制信息和/或数据信息,并且能够确定所述物理下行控制信息和/或数据信息的起始符号位置。
可选地,本方案中还可以在第一类子帧中添加部分符号,使得同步信号和/或控制信号,或所述第一类子帧中物理下行控制信息的传输位置为一个OFDM符号的开始时刻,处理单元62,用于在第一类子帧的第二时域位置检测到部分符号;其中,所述部分符号的长度小于等于一个OFDM符号;其中,所述部分符号的长度小于等于一个OFDM符号。比如,可以如图2所示,第二时域位置22处添加的小于一个OFDM符号长度的符号。或者,可以如图3所示,在时域中、位于第一时域位置31之前作为第二时域位置32。网络侧的发送机可以通过显式信令通知UE小于或等于1个OFDM符号部分符号信号时间长度L,例如:假设最小长度单位≈4us,OFDM符号≈71us,因此部分符号信号时间长度的量化范围为[0~18]个最小长度单位,可用5个bit表示。
相应的,接收机可以通过检测上述小于或等于1个OFDM符号部分符号信号长度L,以及部分无线子帧中同步信号和/或控制信号的长度M,确定物理下行控制信息和数据信息的起始位置信息。或者,接收机接收机盲检测小于或等于1个OFDM符号部分符号信号时间长度L。
可选地,处理单元62,用于在所述第一类子帧的第三时域位置处获取到以下至少一种信息:物理下行控制信息、数据信息;其中,所述第三时域位置在时域上位于所述第一类子帧中所述第一时域位置之后。比如,图2所示,第三时域位置23位于第一时域位置和/或第二时域位置之后;图3所示,第三时域位置33位于第一时域位置31和第二时域位置之后。
下面结合图2进行说明,假设第三时域位置中包括有J个OFDM符号的物理下行控制信息,和/或,K个OFDM符号长度的数据信息;那么根据实际侦听到信道空闲并开始传输的时刻200(t0)或者第一类子帧的时长T1,确定M、J、K的值:
当实际侦听到信道空闲并开始传输的时刻200(t0)距离下一个子帧边界的时间(即第一类子帧时长T1)小于或等于1个OFDM符号时,M、J、K=0,此时部分无线子帧的帧结构仅包含小于或等于1个OFDM符号长度的部分OFDM符号部分符号。
当实际侦听到信道空闲并开始传输的时刻t0距离下一个子帧边界的时间(即第一类子帧时长T1)大于1个OFDM符号时,第一类子帧的帧结构至少包含M个(M为大于0的整数)完整的OFDM符号的同步信号和/或控制信号,小于
或等于1个OFDM符号长度的部分OFDM符号部分符号。此时,是否包含控制域、数据业务域取决于M、N的值;
若M个OFDM符号的同步信号和/或控制信号+小于或等于1个OFDM符号的部分符号时长已经到达下一子帧边界,则J、K=0;
若M个OFDM符号的同步信号和/或控制信号+小于或等于1个OFDM符号的部分符号的时长未到达下一子帧边界,则允许发送控制域(即J>0);
若M个OFDM符号的同步信号和/或控制信号+小于或等于1个OFDM符号部分符号+J个OFDM的控制域未到达下一子帧边界,则允许发送数据业务域(K>0)。
可见,通过采用上述方案,能够根据第一类子帧的结构,在第一类子帧中添加同步信号和/或控制信号,使得接收机根据同步信号和/或控制信号进行处理,从而既能避免辅助载波中的第一类子帧的信道资源被抢占,又能避免第一类子帧中资源的浪费。
在本公开其他实施例中,部分符号信号长度L小于或等于1个OFDM符号,可选的,部分符号信号长度为0,不占用任何OFDM符号。同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号数目M,物理下行控制信息占用的OFDM符号数目J,以及数据信息所占用的OFDM符号数目K均为大于等于0小于等于N的整数,M,J和K的大小可以任意配置只要满足M,J和K的总和等于N即可;例如,M,J,K三个参数中可以有任意一个参数等于0,另外两个参数之和等于N,或者M,J,K中可以有任意两个参数等于0,另外一个参数等于N,又或者M,J,K
均等于0,此时N也为0。
本公开一些实施例提供了一种信号处理系统,如图7所示,所述系统包括:
发送机71,用于确定第一类子帧的结构;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个OFDM符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号;通过第一类子帧将所述同步信号和/或控制信号发送至接收机;
接收机72,用于接收到发送机通过第一类子帧发来的同步信号和/或控制信号,根据所述同步信号和/或控制信号进行处理。
本实施例中所述的发送机以及接收机的功能与实施例七以及实施例八相同,在此不作赘述。
可见,通过采用上述方案,能够根据第一类子帧的结构,在第一类子帧中添加同步信号和/或控制信号,使得接收机根据同步信号和/或控制信号进行处理,从而既能避免辅助载波中的第一类子帧的信道资源被抢占,又能避免第一类子帧中资源的浪费。
本公开实施例所述集成的模块如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也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,本公开实施例的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的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)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分。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)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本公开实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述,仅为本公开的较佳实施例而已,并非用于限定本公开的保护范围。
Claims (29)
- 一种信号处理方法,包括:确定第一类子帧的结构;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个正交频分复用(OFDM)符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号;以及通过第一类子帧将所述同步信号和/或控制信号发送至接收机。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号的步骤包括:将同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处;其中,所述同步信号和/或控制信号包括有以下至少一个信息:同步信号、运营商标识信息、所述同步信号和/或控制信号的符号长度或定时信息、所述第一类子帧中物理下行控制信息开始传输的符号位置或定时信息、当前传输机会的传输时长信息。
- 根据权利要求2所述的方法,其中,所述将同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处的步骤包括:将所述同步信号和/或控制信号以及其在所述第一时域位置处占用的M个OFDM符号的长度信息,添加至所述第一类子帧的第一时域位置处;M为大于等于零且小于等于N的整数。
- 根据权利要求2所述的方法,其中,所述将同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处的步骤包括:根据预设规则确定所述第一时域位置处包含有M个OFDM符号;M为大于等于零且小于等于N的整数;将所述同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处 的M个OFDM符号中。
- 根据权利要求1-4任一项所述的方法,还包括:根据所述第一类子帧的结构,在第一类子帧的第二时域位置设置部分符号;其中,所述部分符号的长度小于或等于一个OFDM符号;第二时域位置在第一时域位置之前、或者在第一时域位置之后。
- 根据权利要求5所述的方法,还包括:根据所述第一类子帧的结构,在所述第一类子帧的第三时域位置处添加以下至少一种信息:物理下行控制信息、数据信息;其中,所述第三时域位置在时域上位于所述第一类子帧中所述第一时域位置和/或第二时域位置之后。
- 根据权利要求6所述的方法,其中,所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号数目M,物理下行控制信息占用的OFDM符号数目,以及数据信息所占用的OFDM符号数目均为大于等于0小于等于N的整数,且所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号数目M,物理下行控制信息占用的OFDM符号数目,以及数据信息所占用的OFDM符号数目的和等于N。
- 一种信号处理方法,包括:接收到发送机通过第一类子帧发来的同步信号和/或控制信号;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个正交频分复用(OFDM)符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;以及根据所述同步信号和/或控制信号进行处理。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述根据所述同步信号和/或控制信号进行处理的步骤包括:在所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号;其中,所述同步信号和/或控制信号包括有以下至少一个信息:同步信号、运营商标识信息、所述同步信号和/或控制信号的符号长度或 定时信息、所述第一类子帧中物理下行控制信息的符号位置或定时信息、当前传输机会的传输时长信息。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,所述在所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号的步骤包括:从所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号个数为M个;M为大于等于零且小于等于N的整数;根据获取到的所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号个数,在所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号上检测所述同步信号和/或控制信号。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,所述在所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号的步骤包括:根据预设规则确定所述第一类子帧的第一时域位置处包含有M个OFDM符号;M为大于等于零且小于等于N的整数;从所述第一类子帧的第一时域位置处的M个OFDM符号中获取到所述同步信号和/或控制信号。
- 根据权利要求8-11任一项所述的方法,还包括:在第一类子帧的第二时域位置检测到部分符号;其中,所述部分符号的长度小于等于一个OFDM符号;第二时域位置在第一时域位置之前、或者在第一时域位置之后。
- 根据权利要求12所述的方法,还包括:在所述第一类子帧的第三时域位置处获取到以下至少一种信息:物理下行控制信息、数据信息;其中,所述第三时域位置在时域上位于所述第一类子帧中所述第一时域位置和/或第二时域位置之后。
- 根据权利要求13所述的方法,其中,所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号数目M,物理下行控制信息占用的OFDM符号数目,以及数据信息所占用的OFDM符号数目均为大于等于0小于等于N的整数,且所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号数目M,物理下行控制信息占用的OFDM符 号数目,以及数据信息所占用的OFDM符号数目的和等于N。
- 一种发送机,包括:设置单元,用于确定第一类子帧的结构;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个正交频分复用(OFDM)符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号;以及通信单元,用于通过第一类子帧将所述同步信号和/或控制信号发送至接收机。
- 根据权利要求15所述的发送机,其中,所述设置单元用于将同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处;其中,所述同步信号和/或控制信号包括有以下至少一个信息:同步信号、运营商标识信息、所述同步信号和/或控制信号的符号长度或定时信息、所述第一类子帧中物理下行控制信息的符号位置或定时信息、当前传输机会的传输时长信息。
- 根据权利要求16所述的发送机,其中,所述设置单元用于将所述同步信号和/或控制信号以及其在所述第一时域位置处占用的M个OFDM符号的长度信息,添加至所述第一类子帧的第一时域位置处;M为大于等于零且小于等于N的整数。
- 根据权利要求16所述的发送机,其中,所述设置单元用于根据预设规则确定所述第一时域位置处包含有M个OFDM符号;M为大于等于零且小于等于N的整数;将所述同步信号和/或控制信号添加至所述第一类子帧的第一时域位置处的M个OFDM符号中。
- 根据权利要求15-18任一项所述的发送机,其中,所述设置单元用于根据所述第一类子帧的结构,在第一类子帧的第二时域位置设置部分符号;其中,所述部分符号的长度小于等于一个OFDM符号;第二时域位置在第一时域 位置之前、或者在第一时域位置之后。
- 根据权利要求19所述的发送机,其中,所述设置单元还用于根据所述第一类子帧的结构,在所述第一类子帧的第三时域位置处添加以下至少一种信息:物理下行控制信息、数据信息;其中,所述第三时域位置在时域上位于所述第一类子帧中所述第一时域位置和/或所述第二时域位置之后。
- 根据权利要求20所述的发送机,其中,所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号数目M,物理下行控制信息占用的OFDM符号数目,以及数据信息所占用的OFDM符号数目均为大于等于0小于等于N的整数,且所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号数目M,物理下行控制信息占用的OFDM符号数目,以及数据信息所占用的OFDM符号数目的和等于N。
- 一种接收机,包括:接收单元,用于接收到发送机通过第一类子帧发来的同步信号和/或控制信号;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个正交频分复用(OFDM)符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;以及处理单元,用于根据所述同步信号和/或控制信号进行处理。
- 根据权利要求22所述的接收机,其中,所述处理单元用于在所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号;其中,所述同步信号和/或控制信号包括有以下至少一个信息:同步信号、运营商标识信息、所述同步信号和/或控制信号的符号长度或定时信息、所述第一类子帧中物理下行控制信息的符号位置或定时信息、当前传输机会的传输时长信息。
- 根据权利要求23所述的接收机,其中,所述处理单元用于从所述第一类子帧的第一时域位置处获取到同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号个数为M个;M为大于等于零且小于等于N的整数;根据获取到的所述同步信 号和/或控制信号占用的OFDM符号个数,在所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号上检测所述同步信号和/或控制信号。
- 根据权利要求23所述的接收机,其中,所述处理单元用于根据预设规则确定所述第一类子帧的第一时域位置处包含有M个OFDM符号;M为大于等于零且小于等于N的整数;从所述第一类子帧的第一时域位置处的M个OFDM符号中获取到所述同步信号和/或控制信号。
- 根据权利要求22-25任一项所述的接收机,其中,所述处理单元用于在第一类子帧的第二时域位置检测到部分符号;其中,所述部分符号的长度小于或等于一个OFDM符号;第二时域位置在第一时域位置之前、或者在第一时域位置之后。
- 根据权利要求26所述的接收机,其中,所述处理单元用于在所述第一类子帧的第三时域位置处获取到以下至少一种信息:物理下行控制信息、数据信息;其中,所述第三时域位置在时域上位于所述第一类子帧中所述第一时域位置和/或第二时域位置之后。
- 根据权利要求27所述的接收机,其中,所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号数目M,物理下行控制信息占用的OFDM符号数目,以及数据信息所占用的OFDM符号数目均为大于等于0小于等于N的整数,且所述同步信号和/或控制信号占用的OFDM符号数目M,物理下行控制信息占用的OFDM符号数目,以及数据信息所占用的OFDM符号数目的和等于N。
- 一种信号处理系统,包括:发送机,用于确定第一类子帧的结构;其中,所述第一类子帧表征在辅助载波上传输的长度小于一个子帧的部分子帧;所述第一类子帧的结构包括小于或等于一个正交频分复用(OFDM)符号长度的部分符号、以及所述第一类子帧中包含的N个OFDM符号;N为大于等于零的整数;根据所述第一类子帧的结构,确定同步信号和/或控制信号;通过第一类子帧将所述同步信号和/或控制信号发送至接收机;以及接收机,用于接收到发送机通过第一类子帧发来的同步信号和/或控制信号,根据所述同步信号和/或控制信号进行处理。
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