WO2017121410A1 - 多载波系统的数据调制、解调方法、数据传输方法及节点 - Google Patents

多载波系统的数据调制、解调方法、数据传输方法及节点 Download PDF

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WO2017121410A1
WO2017121410A1 PCT/CN2017/073047 CN2017073047W WO2017121410A1 WO 2017121410 A1 WO2017121410 A1 WO 2017121410A1 CN 2017073047 W CN2017073047 W CN 2017073047W WO 2017121410 A1 WO2017121410 A1 WO 2017121410A1
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function
waveform
modulation
value
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PCT/CN2017/073047
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辛雨
郁光辉
徐俊
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中兴通讯股份有限公司
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to, but are not limited to, the field of communications, and in particular, to a data modulation and demodulation method, a data transmission method, and a node of a multi-carrier system.
  • LTE Long Term Evolution
  • 4G Full Term Evolution
  • LTE adopts Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) technology, and time-frequency resources composed of subcarriers and OFDM symbols form a radio physical time-frequency resource of the LTE system.
  • OFDM technology has been widely used in wireless communication. Due to the cyclic prefix CP (CP), the CP-OFDM system can solve the multipath delay problem well and divide the frequency selective channel into a set of parallel flat channels, which simplifies the channel estimation method. And has a higher channel estimation accuracy.
  • CP-OFDM system is sensitive to the frequency offset and time offset between adjacent sub-bands.
  • F-OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • UMC Universal Filtered Multicarrier
  • a data modulation method for a multi-carrier system, applied to a transmitting node comprising:
  • the first parameter includes K values, the K values respectively corresponding to K different waveform functions, and K is an integer greater than 1;
  • the fast Fourier inverse inverse IFFT processed time domain data sequence is modulated using the selected waveform function to obtain a modulated data sequence.
  • a transmitting node of a multi-carrier system comprising a data modulating device, the data modulating device comprising:
  • the function selection module 10 is configured to select a corresponding waveform function according to the value of the first parameter, the first parameter includes K values, the K values respectively correspond to K different waveform functions, and K is an integer greater than 1. ;
  • the modulation processing module 20 is configured to modulate the fast Fourier inverse IFFT processed time domain data sequence using the selected waveform function to obtain a modulated data sequence;
  • the function storage module 30 is configured to save K different waveform functions respectively corresponding to the K values.
  • a data demodulation method for a multi-carrier system, applied to a receiving node comprising:
  • a receiving node of a multi-carrier system comprising a data demodulating device, the data demodulating device comprising:
  • the data receiving module 40 is configured to receive the modulated data sent by the transmitting node, wherein the transmitting node selects a corresponding waveform function according to the value of the first parameter according to any data modulation method described herein, and the fast Fourier inverse Transforming the time domain data sequence after IFFT processing for modulation;
  • the demodulation processing module 50 is configured to select a corresponding waveform function according to the value of the first parameter, and demodulate the received data.
  • a data modulation method for a multi-carrier system is applied to an uplink data transmission node, including:
  • the uplink data is modulated according to any of the data modulation methods described herein, wherein the waveform function used in the modulation is selected based on the value of the specified first parameter.
  • An uplink data transmitting node of a multi-carrier system includes an information receiving device 60 and a data modulating device 70, wherein:
  • the information receiving device 60 is configured to receive a message sent by a downlink data transmitting node, where the message carries a value of a first parameter specified by the uplink data transmitting node;
  • the data modulation device 70 is arranged to modulate the uplink data in accordance with any of the data modulation methods described herein, wherein the waveform function used in the modulation is selected based on the value of the specified first parameter.
  • a data demodulation method for a multi-carrier system is applied to an uplink data receiving node, including:
  • the uplink data receiving node sends a message to the uplink data transmitting node, where the message carries the value of the first parameter specified by the uplink data transmitting node, and the value of the first parameter is used for waveform function selection during uplink data modulation;
  • the uplink data receiving node receives the modulated uplink data sent by the uplink data transmitting node, selects a corresponding waveform function according to the value of the first parameter, and demodulates the received uplink data by using the selected waveform function. ;
  • the first parameter includes K values, and the K values respectively correspond to K different waveform functions, and K is an integer greater than 1.
  • An uplink data receiving node of a multi-carrier system includes an information transmitting device 80 and a data demodulating device 90, wherein:
  • the information sending device 80 is configured to send a message to the uplink data transmitting node, where the message carries a value of a first parameter specified by the uplink data transmitting node, and the value of the first parameter is used for uplink data modulation.
  • Waveform function selection ;
  • the data demodulating device 90 is configured to receive the modulated uplink data sent by the uplink data transmitting node, select a corresponding waveform function according to the value of the specified first parameter, and use the selected waveform function pair to receive Uplink data for demodulation;
  • the first parameter includes K values, and the K values respectively correspond to K different waveform functions, and K is an integer greater than 1.
  • a data transmission method for a multi-carrier system includes:
  • the uplink data receiving node specifies a value of the first parameter for the uplink data transmitting node, and the value of the first parameter is used for selecting a waveform function when the uplink data is modulated;
  • the uplink data receiving node carries the value of the specified first parameter in a message, and sends the value to the uplink data transmitting node;
  • the first parameter includes K values, and the K values respectively correspond to K different waveform functions, and K is an integer greater than 1.
  • An uplink data receiving node of a multi-carrier system includes a data transmission device, and the data transmission device includes:
  • the parameter specifying module 101 is configured to specify a value of the first parameter for the uplink data transmitting node, where the value of the first parameter is used for waveform function selection in uplink data modulation;
  • the parameter sending module 103 is configured to: carry the value of the specified first parameter in a message, and send the value to the uplink data transmitting node;
  • the first parameter includes K values, and the K values respectively correspond to K different waveform functions, and K is an integer greater than 1.
  • Embodiments of the present invention also provide a computer readable storage medium storing computer executable instructions for implementing the above method.
  • the above scheme proposes a method for flexibly selecting a suitable waveform function to modulate and demodulate data, and a corresponding data transmission method and node, which can adapt to the needs of different scenarios, select or configure different parameters, and then use corresponding The waveform function is modulated. In addition, it can maintain compatibility with LTE, and the receiver can have better demodulation performance.
  • FIG. 1 is a flow chart of a data modulation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a flowchart of a data demodulation method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a block diagram of a transmitting node according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram of a receiving node according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a data modulation method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram of an uplink data transmitting node according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart of a data demodulation method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 8 is a block diagram of an uplink data receiving node according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart of a third data transmission method according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 10 is a block diagram of a third uplink data receiving node according to Embodiment 3 of the present invention.
  • the LTE system spectrum out-of-band leakage is relatively large, and the guard interval is required in the frequency domain, thus reducing the spectrum efficiency, so some new technologies are needed to suppress out-of-band leakage; recently, some new types of literature mentioned
  • the carrier schemes FBMC and GFDM technologies can suppress out-of-band leakage, but these technologies have compatibility with LTE CP-OFDM technology, and compatibility with LTE.
  • the present embodiment proposes a method in which a transmitting node of a multi-carrier system flexibly modulates data.
  • the transmitting end of the multi-carrier system includes: a base station, a terminal, a relay, a transmitting point, and the like, and the transmitting devices are collectively referred to as a transmitting node.
  • the data modulation method of the multi-carrier system in this embodiment is applied to a transmitting node, including:
  • Step 110 Select a corresponding waveform function according to the value of the first parameter, where the first parameter includes K values corresponding to K different waveform functions, and K is an integer greater than 1.
  • the K pulse functions include any one or more of the following functions: a rectangular function, a raised cosine function, a piecewise function, and a root raised cosine function.
  • the raised cosine function may be a function of a raised cosine function in the frequency domain through Fourier transform to the time domain, or may directly be a raised cosine function in the time domain; the same is true for the root raised cosine function.
  • the piecewise function refers to a function in which a non-zero function value is represented by combining a plurality of mathematical expressions in different independent variable intervals. For example, a step function with multiple non-zero platform values.
  • the above K different waveform functions may be of different types of functions, or may be the same function but only different parameters.
  • the data sequence, T is the symbol interval of the set modulated data sequence.
  • the maximum time span between the independent variables corresponding to the K waveform function non-zero function values may be greater than or equal to T.
  • the maximum time span here is the time span between the independent variables in the independent variable interval corresponding to the two endpoints of the non-zero function value.
  • the N k over different independent variable intervals may be the same or different.
  • the value range of the foregoing first parameter may be specified by a standard or a protocol, or configured by a corresponding node (for example, when there are multiple agreed values, the first parameter may be configured by a node), for example, when the transmitting node is a UE.
  • the value of the first parameter may be configured by the base station and sent to the UE.
  • Step 120 Modulate the time domain data sequence processed by the inverse fast Fourier transform IFFT using the selected waveform function to obtain a modulated data sequence.
  • the modulation may be a filter modulation or a polyphase filter process, or a polyphase filter process or a polyphase filter modulation. Since the multi-phase filtering process includes multiple filtering processes in parallel, the polyphase filtering modulation is also referred to herein as a filter bank FB (Filter Bank) modulation.
  • the parameters in the polyphase filtering process are determined according to the selected waveform function.
  • performing FB modulation on the IFFT-processed time domain data sequence by using the selected waveform function includes: windowing the time domain data sequence after the IFFT processing using the selected waveform function, and the real-time domain Window processing.
  • the OFDM processed time domain data sequence is FB modulated using the selected waveform function to obtain a modulated data sequence, including: using the selected discrete function value of the waveform function, after the IFFT processing
  • the time domain data sequence of each symbol of each of the consecutive L symbols is separately modulated by waveform, and then the L data sequences modulated by the waveform are superimposed to obtain the data sequence of the continuous L symbols modulated, wherein L ⁇ 2 .
  • the waveform modulation of the time domain data sequence of each symbol in the consecutive L symbols after the IFFT processing is performed by using the discrete function value of the selected waveform function, which may include:
  • the data sequence whose length is N ⁇ T modulated by the waveform is sequentially shifted by T in the time domain, and then superimposed to obtain the data sequence after the continuous L symbol modulation.
  • the discrete function value of the selected waveform function is obtained by sampling the value of the continuous function, the interval of the sampling being equal to the time domain data sequence of each symbol.
  • the time interval between adjacent discrete data that is, the discrete function value of the waveform function refers to a function value corresponding to the same argument value as the time domain data of each symbol.
  • N ⁇ K discrete data is included in the data sequence of length N ⁇ T (here, N ⁇ K is an integer). Assuming that the time of the first discrete data is 0, the time of the second discrete data is Ts, the third is 2Ts, and the time of the N ⁇ K (that is, the last) discrete data is (N ⁇ K-1). Ts.
  • the length of the argument interval of the waveform function as described above is also N ⁇ T, so the discrete function value of the waveform function means that the argument is 0, Ts, . . . , (N ⁇ K-1) Ts corresponding function value.
  • the number of discrete function values of the selected waveform function is the same as the number of discrete data in the time domain data sequence of length N x T of each symbol.
  • the discrete function can be obtained by sampling the continuous function.
  • the value of the above T can be obtained by standard or protocol, or by corresponding node configuration (for example, when there are multiple agreed values, the specific value of the node configuration T can be obtained).
  • the transmitting node is a UE
  • the value of T can be configured by the base station and sent to the UE.
  • the length of the data sequence of each symbol may be equal to T or less than or greater than T, which is not limited by the embodiment of the present invention.
  • T is not equal to the length of the data sequence of each symbol before modulation
  • the above-mentioned data sequence of each symbol is repeatedly extended, including the repetition of the period of the data sequence of each symbol before modulation, and the repetition Extended data sequence Lines are truncated or cyclic prefixes and suffixes are added to make their length equal to N x T.
  • the consecutive L symbols may be symbols on one subframe or one resource block in a multi-carrier system, but may also be multiple symbols included in other resource units.
  • the transmitting node After the transmitting node modulates the data of consecutive L symbols by using the specified waveform function, the DAC (digital-to-analog conversion) operation and subsequent radio frequency operation can be performed, and then transmitted from the antenna.
  • DAC digital-to-analog conversion
  • This embodiment further provides a demodulation method for a multi-carrier system, which is applied to a receiving node, as shown in FIG. 2, and includes:
  • Step 210 Receive modulated data sent by the transmitting node, where the transmitting node selects a corresponding waveform function according to the value of the first parameter according to any data modulation method in this embodiment, and performs inverse fast Fourier transform IFFT The processed time domain data sequence is modulated;
  • Step 220 Select a corresponding waveform function according to the value of the first parameter, and demodulate the received data.
  • the demodulation method may further include: performing channel equalization and detection on the demodulated data to recover data before modulation.
  • the embodiment further provides a transmitting node of a multi-carrier system, including a data modulation device.
  • the data modulation device includes:
  • the function selection module 10 is configured to select a corresponding waveform function according to the value of the first parameter, the first parameter includes K values, the K values respectively correspond to K different waveform functions, and K is an integer greater than 1. ;
  • the modulation processing module 20 is configured to modulate the fast Fourier inverse IFFT processed time domain data sequence using the selected waveform function to obtain a modulated data sequence;
  • the function storage module 30 is configured to save K different waves respectively corresponding to the K values Shape function.
  • the K waveform functions stored by the function storage module 30 include any one or more of the following functions: a rectangular function; a raised cosine function; a piecewise function; a root raised cosine function.
  • the data sequence includes a data sequence of a plurality of symbols, and T is a symbol interval of the set modulated data sequence.
  • the maximum time span between the independent variables corresponding to the non-zero function values of the K waveform functions stored by the function storage module 30 is greater than or equal to T.
  • the modulation performed by the modulation processing module 20 may be a filter modulation or a filter bank FB modulation.
  • the modulation processing module 20 performs FB modulation on the IFFT processed time domain data sequence by using the selected waveform function, including:
  • the time domain data sequence after the IFFT processing is windowed using the selected waveform function.
  • the modulation processing module 20 performs FB modulation on the IFFT processed time domain data sequence using the selected waveform function to obtain a modulated data sequence, including:
  • the modulation processing module 20 separately performs waveform modulation on the time domain data sequence of each of the consecutive L symbols after the IFFT processing using the discrete function value of the selected waveform function, and then modulates the L data of the waveform. The sequences are superimposed to obtain a data sequence of the consecutive L symbols modulated, where L ⁇ 2.
  • the modulation processing module 20 includes:
  • an extension unit configured to repeatedly extend the time domain data sequence of each symbol to obtain a time domain data sequence of length N ⁇ T of each symbol, where N ⁇ T is an independent variable interval of the selected waveform function length;
  • the point multiplication unit is arranged to use a discrete function value of the selected waveform function, and multiply the time domain data sequence of the length of each symbol by N ⁇ T, and obtain L lengths of the waveform modulation to be N ⁇ The data sequence of T;
  • a superimposing unit configured to modulate the waveform with a length of N ⁇ T in a time domain
  • the T is sequentially shifted by T and then superimposed to obtain the data sequence of the L consecutive symbols.
  • the waveform function selected by the function selection module 10 is a continuous function, and the discrete function value of the selected waveform function is obtained by sampling the value of the continuous function, and the sampling interval is equal to each of the The time interval between adjacent discrete data in a time-domain data sequence of symbols; or
  • the waveform function selected by the function selection module 10 is a discrete function, and the number of discrete function values of the selected waveform function and the discrete data of the time domain data sequence of the length of each symbol is N ⁇ T The number is the same.
  • the consecutive L symbols modulated by the modulation processing module 20 are symbols on one subframe or one resource block in a multi-carrier system.
  • the receiving end includes various receiving devices such as a base station, a terminal, a relay, and the like, and these receiving devices are collectively referred to herein as receiving nodes.
  • the receiving node receives the modulated data and demodulates using the same pre-specified waveform function as the transmitting node, and then recovers the data before modulation by subsequent channel equalization and detection.
  • the embodiment provides a receiving node of a multi-carrier system, including a data demodulating device.
  • the data demodulating device includes:
  • the data receiving module 40 is configured to receive the modulated data sent by the transmitting node, where the transmitting node selects the corresponding waveform according to the value of the first parameter according to any data modulation method described in this embodiment. a function that modulates the time domain data sequence after the IFFT processing;
  • the demodulation processing module 50 is configured to select a corresponding waveform function according to the value of the first parameter, and demodulate the received data.
  • the receiving node further includes a channel equalization and detection module, configured to perform channel equalization and detection on the demodulated data of the demodulation processing module, and recover data before modulation.
  • a channel equalization and detection module configured to perform channel equalization and detection on the demodulated data of the demodulation processing module, and recover data before modulation.
  • the embodiment provides a data modulation method for a multi-carrier system, which is applied to an uplink data transmission node, as shown in FIG. 5, and includes:
  • Step 310 Receive a message sent by a downlink data transmitting node, where the message carries a value of a first parameter specified by the uplink data transmitting node.
  • the downlink data transmitting node may also be an uplink data receiving node
  • Step 320 Modulate the uplink data according to any data modulation method according to Embodiment 1, wherein the waveform function used in the modulation is selected according to the value of the specified first parameter.
  • the embodiment further provides an uplink data transmitting node of a multi-carrier system, as shown in FIG. 6, comprising an information receiving device 60 and a data modulating device 70, wherein:
  • the information receiving device 60 is configured to receive a message sent by the downlink data transmitting node, where the message carries a value of the first parameter specified by the uplink data transmitting node;
  • the data modulating device 70 is configured to modulate the uplink data according to any of the data modulation methods according to the first embodiment, wherein the waveform function used in the modulation is selected according to the value of the specified first parameter.
  • the data modulation device 70 can be any of the data modulation devices described in the first embodiment.
  • the embodiment further provides a data demodulation method for a multi-carrier system, which is applied to an uplink data receiving node, as shown in FIG. 7, and includes:
  • Step 410 The uplink data receiving node sends a message to the uplink data transmitting node, where the message carries the value of the first parameter specified by the uplink data transmitting node, and the value of the first parameter is used for the waveform of the uplink data modulation.
  • Step 420 The uplink data receiving node receives the modulated uplink data sent by the uplink data transmitting node, selects a corresponding waveform function according to the value of the first parameter, and uses the selected waveform function to receive the received uplink data. Perform demodulation;
  • the first parameter includes K values, and the K values respectively correspond to K different waveform functions, and K is an integer greater than 1.
  • the uplink data transmitting node modulates the uplink data according to any data modulation method described in this embodiment.
  • the embodiment further provides an uplink data receiving node of the multi-carrier system, as shown in FIG. 8, comprising an information transmitting device 80 and a data demodulating device 90, wherein:
  • the information sending device 80 is configured to send a message to the uplink data transmitting node, where the message carries a value of a first parameter specified by the uplink data transmitting node, and the value of the first parameter is used for uplink data modulation.
  • Waveform function selection ;
  • the data demodulating device 90 is configured to receive the modulated uplink data sent by the uplink data transmitting node, select a corresponding waveform function according to the value of the specified first parameter, and use the selected waveform function pair to receive Uplink data for demodulation;
  • the first parameter includes K values, and the K values respectively correspond to K different waveform functions, and K is an integer greater than 1.
  • the data demodulating device 90 may be any of the data demodulating devices described in the first embodiment.
  • This embodiment provides a data transmission method for a multi-carrier system, as shown in FIG. 9, including:
  • Step 510 The uplink data receiving node specifies a value of the first parameter for the uplink data transmitting node, where the value of the first parameter is used for waveform function selection during uplink data modulation.
  • the K waveform functions include any one or more of the following functions: a rectangular function; a raised cosine function; a piecewise function; a root raised cosine function.
  • the independent variable interval length of the K waveform functions is N k ⁇ T
  • N k is a real number greater than or equal to 1
  • k 1, 2, . . . , K
  • the modulated data sequence includes a plurality of symbols.
  • the data sequence, T is the symbol interval of the set modulated data sequence.
  • Step 520 The uplink data receiving node carries the value of the specified first parameter in a message, and sends the value to the uplink data transmitting node.
  • the first parameter includes K values, and the K values respectively correspond to K not.
  • K is an integer greater than one.
  • the uplink data receiving node modulates the time domain data sequence after the fast Fourier transform inverse IFFT processing using a waveform function for the downlink data.
  • the embodiment further provides an uplink data receiving node of the multi-carrier system, including a data transmission device.
  • the data transmission device includes:
  • the parameter specifying module 101 is configured to specify a value of the first parameter for the uplink data transmitting node, where the value of the first parameter is used for waveform function selection in uplink data modulation;
  • the parameter sending module 103 is configured to: carry the value of the specified first parameter in a message, and send the value to the uplink data transmitting node;
  • the first parameter includes K values, and the K values respectively correspond to K different waveform functions, and K is an integer greater than 1.
  • the uplink data receiving node further includes: a data modulation device configured to modulate the IFFT processed time domain data sequence using a waveform function.
  • the data modulation device may be any of the data modulation devices described in Embodiment 1.
  • the appropriate waveform function can be flexibly selected to modulate the data, so that the requirements of different scenarios can be adapted.
  • the root-raised cosine function can be selected in a scenario where the out-of-band leakage suppression is very high; in the case where the multipath delay has a large influence, the matrix waveform function can be selected. Since the IFFT operation is performed first and then the waveform function modulation is performed, it is well compatible with LTE. Although the data of adjacent symbols is superimposed and interfered by the waveform function of N ⁇ T length, by selecting an appropriate waveform function, there is no interference between symbols. For example, if you choose the root-raised cosine function, you can make the symbols as orthogonal as possible, so the receiver can have better demodulation performance.
  • the above embodiment can narrow the main lobe width of the subcarrier in the frequency domain by flexibly selecting an appropriate waveform function.
  • the adjacent subcarriers may not be synchronized. That is to say, the minimum unit of user resource scheduling can be in units of subcarriers, and users may not need to Synchronize.
  • computer storage medium includes volatile and nonvolatile, implemented in any method or technology for storing information, such as computer readable instructions, data structures, program modules or other data. Sex, removable and non-removable media.
  • Computer storage media includes, but is not limited to, RAM, ROM, EEPROM, flash memory or other memory technology, CD-ROM, digital versatile disc (DVD) or other optical disc storage, magnetic cartridge, magnetic tape, magnetic disk storage or other magnetic storage device, or may Any other medium used to store the desired information and that can be accessed by the computer.
  • communication media typically includes computer readable instructions, data structures, program modules, or other data in a modulated data signal, such as a carrier wave or other transport mechanism, and can include any information delivery media. .
  • the embodiment of the invention provides a method for flexibly selecting a suitable waveform function to modulate and demodulate data, and a corresponding data transmission method and node, which can adapt to different scene requirements, select or configure different parameters, and then use corresponding The waveform function is modulated. In addition, it can maintain compatibility with LTE, and the receiver can have better demodulation performance.

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Abstract

本申请实施例公布了一种多载波系统的数据调制、解调方法、数据传输方法及节点,发射节点根据第一参数的值选择对应的波形函数,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数;发射节点使用选择的所述波形函数对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制,得到调制后的数据序列。第一参数可以由基站为UE配置。本申请实施例还提供了相应的解调方法和数据传输方法、节点。

Description

多载波系统的数据调制、解调方法、数据传输方法及节点 技术领域
本发明实施例涉及但不限于通讯领域,尤指一种多载波系统的数据调制、解调方法、数据传输方法及节点。
背景技术
长期演进技术LTE(Long Term Evolution)是4G(Fourth Generation)的无线蜂窝通信技术。LTE采用正交频分复用OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)技术,子载波和OFDM符号构成的时频资源组成LTE系统的无线物理时频资源。目前OFDM技术在无线通信中已经应用比较广了。由于采用了循环前缀CP(cyclic prefix),CP-OFDM系统能很好的解决多径时延问题,并且将频率选择性信道分成了一套平行的平坦信道,这很好地简化了信道估计方法,并有较高的信道估计精度。然而,CP-OFDM系统性能对相邻子带间的频偏和时偏比较敏感,这主要是由于该系统的频谱泄漏比较大,因此容易导致子带间干扰。目前LTE系统在频域上使用了保护间隔,但这样降低了频谱效率,因此需要采用一些新技术来抑制带外泄漏。
目前各大公司在开始研究无线通信5G(Fifth Generation)技术,其中,抑制带外泄漏是5G技术研究的一个重要方向。最近一些文献提到的新型多载波方案滤波器组多载波FBMC(Filter Bank Multicarrier)和广义频分复用GFDM(Generalized Frequency Division Multiplexing)技术,可以抑制带外泄漏,但是这些技术不能适应不同场景的需要。另外,与LTE的OFDM技术存在兼容性问题,还存在信道估计问题、以及与多输入多输出MIMO(Multiple Input Multiple Output)技术相结合问题等。另一些文献提到的滤波的正交频分复用F-OFDM(Filtered OFDM)、通用滤波多载波UFMC(Universal Filtered Multicarrier)技术,虽然与LTE有一定兼容性,但抑制带外泄漏不是很好,并且带宽内的子载波之间仍然需要严格的同步,即对子带内的频偏和时偏仍然比较敏感,而且接收端解调性能也有所下降。
因此需要提出一种好的方法,可以适应不同场景的需求。此外,希望能尽量保持与LTE系统兼容,接收端解调性能比较好。
发明概述
以下是对本文详细描述的主题的概述。本概述并非是为了限制权利要求的保护范围。
本发明实施例提供了以下技术方案。
一种多载波系统的数据调制方法,应用于发射节点,包括:
根据第一参数的值选择对应的波形函数,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数;
使用选择的所述波形函数对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制,得到调制后的数据序列。
一种多载波系统的发射节点,包括数据调制装置,所述数据调制装置包括:
函数选择模块10,设置为根据第一参数的值选择对应的波形函数,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数;
调制处理模块20,设置为使用选择的所述波形函数对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制,得到调制后的数据序列;以及
函数存储模块30,设置为保存与所述K个值分别对应的K个不同的波形函数。
一种多载波系统的数据解调方法,应用于接收节点,包括:
接收发射节点发送的调制后的数据,其中,所述发射节点按照本文所述的任一数据调制方法,根据第一参数的值选择对应的波形函数,对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制;
根据所述第一参数的值选择对应的波形函数,对接收的数据进行解 调。
一种多载波系统的接收节点,包括数据解调装置,所述数据解调装置包括:
数据接收模块40,设置为接收发射节点发送的调制后的数据,其中,所述发射节点按照本文所述的任一数据调制方法,根据第一参数的值选择对应的波形函数,对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制;以及
解调处理模块50,设置为根据所述第一参数的值选择对应的波形函数,对接收的数据进行解调。
一种多载波系统的数据调制方法,应用于上行数据发射节点,包括:
接收下行数据发射节点发送的消息,所述消息携带为所述上行数据发射节点指定的第一参数的值;
按照本文所述的任一数据调制方法对上行数据进行调制,其中,调制时使用的波形函数是根据所述指定的第一参数的值选择的。
一种多载波系统的上行数据发射节点,包括信息接收装置60和数据调制装置70,其中:
所述信息接收装置60,设置为接收下行数据发射节点发送的消息,所述消息携带为所述上行数据发射节点指定的第一参数的值;
所述数据调制装置70,设置为按照本文所述的任一数据调制方法对上行数据进行调制,其中,调制时使用的波形函数是根据所述指定的第一参数的值选择的。
一种多载波系统的数据解调方法,应用于上行数据接收节点,包括:
上行数据接收节点向上行数据发射节点发送消息,所述消息中携带为所述上行数据发射节点指定的第一参数的值,所述第一参数的值用于上行数据调制时的波形函数选择;
所述上行数据接收节点接收所述上行数据发射节点发送的调制后的上行数据,根据所述第一参数的值选择对应的波形函数,使用选择的所述波形函数对接收的上行数据进行解调;
其中,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数。
一种多载波系统的上行数据接收节点,包括信息发送装置80和数据解调装置90,其中:
所述信息发送装置80,设置为向上行数据发射节点发送消息,所述消息中携带为所述上行数据发射节点指定的第一参数的值,所述第一参数的值用于上行数据调制时的波形函数选择;
所述数据解调装置90,设置为接收所述上行数据发射节点发送的调制后的上行数据,根据所述指定的第一参数的值选择对应的波形函数,使用选择的所述波形函数对接收的上行数据进行解调;
其中,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数。
一种多载波系统的数据传输方法,包括:
上行数据接收节点为上行数据发射节点指定第一参数的值,所述第一参数的值用于上行数据调制时的波形函数选择;
所述上行数据接收节点将所述指定的第一参数的值携带在消息中,发送给所述上行数据发射节点;
其中,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数。
一种多载波系统的上行数据接收节点,包括数据传输装置,所述数据传输装置包括:
参数指定模块101,设置为为上行数据发射节点指定第一参数的值,所述第一参数的值用于上行数据调制时的波形函数选择;以及
参数发送模块103,设置为将所述指定的第一参数的值携带在消息中,发送给所述上行数据发射节点;
其中,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数。
本发明实施例还提供计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于实现上述方法。
上述方案提出了一种可以灵活选择合适的波形函数对数据进行调制、解调的方法,以及相应的数据传输方法和节点,可以适应不同场景的需求,选择或配置不同的参数,进而使用相应的波形函数进行调制。此外,还可以与LTE保持兼容性,接收端可以有比较好的解调性能。
在阅读并理解了附图和详细描述后,可以明白其他方面。
附图概述
图1是本发明实施例一数据调制方法的流程图;
图2是本发明实施例一数据解调方法的流程图;
图3是本发明实施例一发射节点的模块图;
图4是本发明实施例一接收节点的模块图;
图5是本发明实施例二数据调制方法的流程图;
图6是本发明实施例二上行数据发射节点的模块图;
图7是本发明实施例二数据解调方法的流程图;
图8是本发明实施例二上行数据接收节点的模块图;
图9是本发明实施例三数据传输方法的流程图;
图10是本发明实施例三上行数据接收节点的模块图。
详述
下文中将结合附图对本发明实施例进行详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互任意组合。
实施例一
如背景技术提到的,LTE系统频谱带外泄漏比较大,频域上需要保护间隔,这样就降低了频谱效率,因此需要采用一些新技术来抑制带外泄漏;最近一些文献提到的新型多载波方案FBMC和GFDM技术,可以抑制带外泄漏,但是这些技术与LTE的CP-OFDM技术存在场景的适应性,与LTE的兼容性等问题。针对这些问题,本实施例提出多载波系统的发射节点灵活地对数据进行调制的方法。多载波系统的发射端包括:基站、终端、中继(relay)、发射点(transmitting point)等等各种发射设备,本申请将这些发射设备统称为发射节点。
如图1所示,本实施例多载波系统的数据调制方法应用于发射节点,包括:
步骤110,根据第一参数的值选择对应的波形函数,所述第一参数包含有K个值,分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数;
本实施例中,所述K个波形函数(pulse function)包含以下任意一种或多种函数:矩形函数、升余弦函数、分段函数及根升余弦函数。所述升余弦函数可以是频域上的升余弦函数通过傅里叶变化到时域上的函数,也可以直接就是时域上的升余弦函数;所述根升余弦函数也是如此。所述分段函数指非零函数值使用多个数学表达式在不同的自变量区间进行组合来表示的函数。例如,具有多个非零平台值的阶梯函数。上述K个不同的波形函数,可以是函数的种类不同,也可以是同一种函数而只是参数不同。
其中,所述K个波形函数的自变量区间长度可以为Nk×T,Nk为大于等于1的实数,k=1,2,…,K,所述调制后的数据序列包括多个符号的数据序列,T为设定的调制后的数据序列的符号间隔。其中,所述K个波形函数 非零函数值对应的自变量之间的最大时间跨度可以均大于等于T。这里的最大时间跨度,是自变量区间中对应于非零函数值的两个端点的自变量之间的时间跨度。不同的自变量区间上的Nk可以相同或不同。
上述第一参数的取值范围可以由标准或协议约定,或由相应的节点配置(例如当约定的值有多个时可以由节点配置第一参数具体的值),例如,发射节点为UE时,可以由基站配置第一参数的值并下发给UE。
步骤120,使用选择的所述波形函数对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制,得到调制后的数据序列。
本实施例中,所述调制可以为滤波调制或为多相滤波处理,多相滤波处理或称为多相滤波调制。由于多相滤波处理中包含有多个滤波处理并行进行,因此本文中将多相滤波调制也称为滤波器组FB(Filter Bank)调制。多相滤波处理中的参数根据选择的波形函数确定。
本实施例中,使用选择的所述波形函数对IFFT处理后的时域数据序列进行FB调制,包括:使用选择的所述波形函数对IFFT处理之后的时域数据序列进行加窗处理,即时域加窗处理。
本实施例中,使用选择的所述波形函数对IFFT处理后的时域数据序列进行FB调制,得到调制后的数据序列,包括:使用选择的所述波形函数的离散函数值,对IFFT处理后的连续L个符号中每一符号的时域数据序列分别进行波形调制,再将波形调制后的L个数据序列进行叠加,得到所述连续L个符号调制后的数据序列,其中,L≥2。
其中,使用选择的所述波形函数的离散函数值,对IFFT处理后的连续L个符号中每一符号的时域数据序列分别进行波形调制,可以包括:
对所述每一符号的时域数据序列进行重复扩展,得到每一符号的长度为N×T的时域数据序列,N×T为选择的所述波形函数的自变量区间长度;
使用选择的所述波形函数的离散函数值,与所述每一符号的长度为N×T的时域数据序列进行点乘,得到波形调制后的L个长度为N×T的数据序列;
其中,所述将波形调制后的L个数据序列进行叠加,得到所述连续L个符号调制后的数据序列,可以包括:
将所述波形调制后的长度为N×T的数据序列在时域上依次错开T后进行叠加,得到所述连续L个符号调制后的数据序列。
假定每一符号进行波形调制后的数据序列的长度为3T,L=3,则在时域上依次错开T后进行叠加后,得到的对连续3个符号调制后的数据序列的长度为5T。
如果选择的所述波形函数为连续函数,选择的所述波形函数的离散函数值通过对所述连续函数的值进行采样得到,所述采样的间隔等于所述每一符号的时域数据序列中相邻离散数据间的时间间隔,也就是说,所述波形函数的离散函数值是指与每个符号的时域数据所在时刻位置相同的自变量值对应的函数值。举例说明如下:每一符号的数据序列经过重复扩展后,变为长度为N×T的数据序列,假设相邻离散数据间的时间间隔为Ts,在时间T内包含的离散数据个数为K,则有,K×Ts=T,N×K×Ts=N×T。因此在长度为N×T的数据序列里包含有N×K个离散数据(这里假设N×K为整数)。假设第1个离散数据所在时刻为0,则第2个离散数据所在时刻为Ts,第3个为2Ts,第N×K个(即最后一个)离散数据所在时刻为(N×K-1)Ts。如上所述波形函数的自变量区间长度也为N×T,因此所述波形函数的离散函数值就是指自变量为0、Ts、。。。、(N×K-1)Ts时对应的函数值。
如果选择的所述波形函数为离散函数,选择的所述波形函数的离散函数值的个数与所述每一符号的长度为N×T的时域数据序列中离散数据的个数相同。所述离散函数可以通过对所述连续函数采样得到。
上述T的取值可以由标准或协议约定,或由相应的节点配置(例如约定的值有多个时可以由节点配置T的具体值)得到。例如,发射节点为UE时可以由基站配置T的值并下发给UE。在对连续L个符号的数据序列进行调制之前,每一符号的数据序列的长度可以等于T,也可以小于或大于T,本发明实施例对此不做局限。如果T不等于调制前每一符号的数据序列的长度,则上述对每一符号的数据序列进行重复扩展,包括了以调制前每一符号的数据序列的长度为周期的重复扩展,以及对重复扩展后的数据序列进 行截断或添加循环前缀、后缀,以使其长度等于N×T的处理。
上述连续L个符号可以是多载波系统中一个子帧上或一个资源块上的符号,但也可以是其他资源单位中包含的多个符号。
上述IFFT处理与多相滤波调制之间,也可以增加其他处理过程,本发明实施例不做具体限定。
发射节点对于连续L个符号的数据,使用指定的波形函数进行调制之后,可以再进行DAC(数模转换)操作及后续的射频操作,然后从天线发射出去。
本实施例还提供了一种多载波系统的解调方法,应用于接收节点,如图2所示,包括:
步骤210,接收发射节点发送的调制后的数据,其中,所述发射节点按照本实施例所述的任一数据调制方法,根据第一参数的值选择对应的波形函数,对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制;
步骤220,根据所述第一参数的值选择对应的波形函数,对接收的数据进行解调。
对接收的数据进行解调之后,解调方法还可以包括:对解调后的数据进行信道均衡和检测,恢复出调制之前的数据。
本实施例还提供了一种多载波系统的发射节点,包括数据调制装置,如图3所示,所述数据调制装置包括:
函数选择模块10,设置为根据第一参数的值选择对应的波形函数,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数;
调制处理模块20,设置为使用选择的所述波形函数对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制,得到调制后的数据序列;以及
函数存储模块30,设置为保存与所述K个值分别对应的K个不同的波 形函数。
其中,所述函数存储模块30存储的所述K个波形函数包含以下任意一种或多种函数:矩形函数;升余弦函数;分段函数;根升余弦函数。
其中,所述函数存储模块30存储的所述K个波形函数的自变量区间长度为Nk×T,Nk为大于等于1的实数,k=1,2,…,K,所述调制后的数据序列包括多个符号的数据序列,T为设定的调制后的数据序列的符号间隔。
其中,所述函数存储模块30存储的所述K个波形函数非零函数值对应的自变量之间的最大时间跨度均大于等于T。
其中,所述调制处理模块20进行的调制可以为滤波调制或滤波器组FB调制。
其中,所述调制处理模块20使用选择的所述波形函数对IFFT处理后的时域数据序列进行FB调制,包括:
使用选择的所述波形函数对IFFT处理之后的时域数据序列进行加窗处理。
其中,所述调制处理模块20使用选择的所述波形函数对IFFT处理后的时域数据序列进行FB调制,得到调制后的数据序列,包括:
所述调制处理模块20使用选择的所述波形函数的离散函数值,对IFFT处理后的连续L个符号中每一符号的时域数据序列分别进行波形调制,再将波形调制后的L个数据序列进行叠加,得到所述连续L个符号调制后的数据序列,其中,L≥2。
其中,所述调制处理模块20包括:
扩展单元,设置为对所述每一符号的时域数据序列进行重复扩展,得到每一符号的长度为N×T的时域数据序列,N×T为选择的所述波形函数的自变量区间长度;
点乘单元,设置为使用选择的所述波形函数的离散函数值,与所述每一符号的长度为N×T的时域数据序列进行点乘,得到波形调制后的L个长度为N×T的数据序列;以及
叠加单元,设置为将所述波形调制后的长度为N×T的数据序列在时域 上依次错开T后进行叠加,得到所述连续L个符号调制后的数据序列。
其中,所述函数选择模块10选择的所述波形函数为连续函数,选择的所述波形函数的离散函数值通过对所述连续函数的值进行采样得到,所述采样的间隔等于所述每一符号的时域数据序列中相邻离散数据间的时间间隔;或者
所述函数选择模块10选择的所述波形函数为离散函数,选择的所述波形函数的离散函数值的个数与所述每一符号的长度为N×T的时域数据序列中离散数据的个数相同。
其中,所述调制处理模块20调制的所述连续L个符号是多载波系统中一个子帧上或一个资源块上的符号。
接收端包括基站、终端、中继(relay)等等各种接收设备,本文中将这些接收设备统称为接收节点。接收节点接收所述调制的数据,并使用与发射节点相同的预先指定的波形函数进行解调,再通过后续的信道均衡和检测,恢复出调制之前的数据。
本实施例提供了一种多载波系统的接收节点,包括数据解调装置,如图4所示,所述数据解调装置包括:
数据接收模块40,设置为接收发射节点发送的调制后的数据,其中,所述发射节点按照本实施例所述的任一数据调制方法,所述发射节点根据第一参数的值选择对应的波形函数,对IFFT处理后的时域数据序列进行调制;以及
解调处理模块50,设置为根据所述第一参数的值选择对应的波形函数,对接收的数据进行解调。
本实施例中,所述接收节点还包括信道均衡和检测模块,其设置为对所述解调处理模块解调后的数据进行信道均衡和检测,恢复出调制之前的数据。
实施例二
本实施例提供一种多载波系统的数据调制方法,应用于上行数据发射节点,如图5所示,包括:
步骤310,接收下行数据发射节点发送的消息,所述消息携带为所述上行数据发射节点指定的第一参数的值;
所述下行数据发射节点也可以是上行数据接收节点;
步骤320,按照实施例一所述的任一数据调制方法对上行数据进行调制,其中,调制时使用的波形函数是根据所述指定的第一参数的值选择的。
本实施例还提供了一种多载波系统的上行数据发射节点,如图6所示,包括信息接收装置60和数据调制装置70,其中:
信息接收装置60,设置为接收下行数据发射节点发送的消息,所述消息携带为所述上行数据发射节点指定的第一参数的值;
数据调制装置70,设置为按照实施例一所述的任一数据调制方法对上行数据进行调制,其中,调制时使用的波形函数是根据所述指定的第一参数的值选择的。
所述数据调制装置70可以是实施例一所述的任一数据调制装置。
本实施例还提供了一种多载波系统的数据解调方法,应用于上行数据接收节点,如图7所示,包括:
步骤410,上行数据接收节点向上行数据发射节点发送消息,所述消息中携带为所述上行数据发射节点指定的第一参数的值,所述第一参数的值用于上行数据调制时的波形函数选择;
步骤420,所述上行数据接收节点接收所述上行数据发射节点发送的调制后的上行数据,根据所述第一参数的值选择对应的波形函数,使用选择的所述波形函数对接收的上行数据进行解调;
其中,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数。
其中,所述上行数据发射节点按照本实施例所述的任一数据调制方法对上行数据进行调制。
本实施例还提供了一种多载波系统的上行数据接收节点,如图8所示,包括信息发送装置80和数据解调装置90,其中:
所述信息发送装置80,设置为向上行数据发射节点发送消息,所述消息中携带为所述上行数据发射节点指定的第一参数的值,所述第一参数的值用于上行数据调制时的波形函数选择;
所述数据解调装置90,设置为接收所述上行数据发射节点发送的调制后的上行数据,根据所述指定的第一参数的值选择对应的波形函数,使用选择的所述波形函数对接收的上行数据进行解调;
其中,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数。
所述数据解调装置90可以是实施例一所述的任一数据解调装置。
实施例三
本实施例提供一种多载波系统的数据传输方法,如图9所示,包括:
步骤510,上行数据接收节点为上行数据发射节点指定第一参数的值,所述第一参数的值用于上行数据调制时的波形函数选择;
本实施例中,所述K个波形函数包含以下任意一种或多种函数:矩形函数;升余弦函数;分段函数;根升余弦函数。
其中,所述K个波形函数的自变量区间长度为Nk×T,Nk为大于等于1的实数,k=1,2,…,K,所述调制后的数据序列包括多个符号的数据序列,T为设定的调制后的数据序列的符号间隔。
步骤520,所述上行数据接收节点将所述指定的第一参数的值携带在消息中,发送给所述上行数据发射节点。
本步骤中,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不 同的波形函数,K为大于1的整数。
本实施例中,所述上行数据接收节点对下行数据,使用一种波形函数对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制。
本实施例还提供了一种多载波系统的上行数据接收节点,包括数据传输装置,如图10所示,所述数据传输装置包括:
参数指定模块101,设置为为上行数据发射节点指定第一参数的值,所述第一参数的值用于上行数据调制时的波形函数选择;以及
参数发送模块103,设置为将所述指定的第一参数的值携带在消息中,发送给所述上行数据发射节点;
其中,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数。
本实施例中,所述上行数据接收节点还包括:数据调制装置,设置为使用一种波形函数对IFFT处理后的时域数据序列进行调制。
所述数据调制装置可以是实施例一所述的任一数据调制装置。
上述实施例中,根据波形函数参数值的不同配置可以灵活选择合适的波形函数对数据进行调制,这样就可以适应不同场景的需求。比如,在带外泄漏抑制要求很高的场景,就可以选择根升余弦函数;在多径时延影响比较大的场景,就可以选择矩阵波形函数。由于是先进行IFFT操作,然后再进行波形函数调制,因此可以很好的与LTE保持兼容性。虽然相邻符号的数据经过N×T长度的波形函数调制后会叠加和干扰,但通过选择合适的波形函数,可以做到符号间没有干扰。比如选择根升余弦函数,就可以做到符号间尽量正交,因此接收端可以有比较好的解调性能。
另外,上述实施方式通过灵活选择合适的波形函数,可以使得子载波在频域上的主瓣宽度变窄。这样相邻子载波的主瓣就不会出现重叠,也就不会有很大干扰,因此在这种场景下,相邻子载波可以不同步。也就是说,用户资源调度最小单位可以以子载波为单位,而且用户间可以不需要 同步。
本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明实施例的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本申请技术方案的精神和范围,均应涵盖在本申请的权利要求范围当中。
本领域普通技术人员可以理解,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、系统、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理单元的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些组件或所有组件可以被实施为由处理器,如数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。这样的软件可以分布在计算机可读介质上,计算机可读介质可以包括计算机存储介质(或非暂时性介质)和通信介质(或暂时性介质)。如本领域普通技术人员公知的,术语计算机存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性和非易失性、可移除和不可移除介质。计算机存储介质包括但不限于RAM、ROM、EEPROM、闪存或其他存储器技术、CD-ROM、数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。
工业实用性
本发明实施例提出了可以灵活选择合适的波形函数对数据进行调制、解调的方法,以及相应的数据传输方法和节点,可以适应不同场景的需求,选择或配置不同的参数,进而使用相应的波形函数进行调制。此外,还可以与LTE保持兼容性,接收端可以有比较好的解调性能。

Claims (40)

  1. 一种多载波系统的数据调制方法,应用于发射节点,包括:
    根据第一参数的值选择对应的波形函数,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数;
    使用选择的所述波形函数对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制,得到调制后的数据序列。
  2. 如权利要求1所述的方法,其中:所述K个波形函数包含以下任意一种或多种函数:
    矩形函数;
    升余弦函数;
    分段函数;
    根升余弦函数。
  3. 如权利要求1所述的方法,其中:
    所述K个波形函数的自变量区间长度为Nk×T,Nk为大于等于1的实数,k=1,2,…,K,所述调制后的数据序列包括多个符号的数据序列,T为设定的调制后的数据序列的符号间隔。
  4. 如权利要求3所述的方法,其中:
    所述K个波形函数非零函数值对应的自变量之间的最大时间跨度均大于等于T。
  5. 如权利要求1-4中任一项所述的方法,其中:
    所述调制为滤波调制或滤波器组FB调制。
  6. 如权利要求5所述的方法,其中:
    使用选择的所述波形函数对IFFT处理后的时域数据序列进行FB调制,包括:
    使用选择的所述波形函数对IFFT处理之后的时域数据序列进行加窗处理。
  7. 如权利要求6所述的方法,其中:
    使用选择的所述波形函数对IFFT处理后的时域数据序列进行FB调制,得到调制后的数据序列,包括:
    使用选择的所述波形函数的离散函数值,对IFFT处理后的连续L个符号中每一符号的时域数据序列分别进行波形调制,再将波形调制后的L个数据序列进行叠加,得到所述连续L个符号调制后的数据序列,其中,L≥2。
  8. 如权利要求7所述的方法,其中:
    所述使用选择的所述波形函数的离散函数值,对IFFT处理后的连续L个符号中每一符号的时域数据序列分别进行波形调制,包括:
    对所述每一符号的时域数据序列进行重复扩展,得到每一符号的长度为N×T的时域数据序列,N×T为选择的所述波形函数的自变量区间长度;
    使用选择的所述波形函数的离散函数值,与所述每一符号的长度为N×T的时域数据序列进行点乘,得到波形调制后的L个长度为N×T的数据序列;
    所述将波形调制后的L个数据序列进行叠加,得到所述连续L个符号调制后的数据序列,包括:
    将所述波形调制后的长度为N×T的数据序列在时域上依次错开T后进行叠加,得到所述连续L个符号调制后的数据序列。
  9. 如权利要求7所述的方法,其中:
    选择的所述波形函数为连续函数,选择的所述波形函数的离散函数值通过对所述连续函数的值进行采样得到,所述采样的间隔等于所述每一符号的时域数据序列中相邻离散数据间的时间间隔;或者
    选择的所述波形函数为离散函数,选择的所述波形函数的离散函数值的个数与所述每一符号的长度为N×T的时域数据序列中离散数据的个数相同。
  10. 如权利要求7所述的方法,其中:
    所述连续L个符号是多载波系统中一个子帧上或一个资源块上的符号。
  11. 一种多载波系统的数据解调方法,应用于接收节点,包括:
    接收发射节点发送的调制后的数据,其中,所述发射节点按照权利要求1-10中任一项所述的数据调制方法,根据第一参数的值选择对应的波形函数,对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制;
    根据所述第一参数的值选择对应的波形函数,对接收的数据进行解调。
  12. 如权利要求11所述的方法,所述对接收的数据进行解调之后,所述方法还包括:
    对解调后的数据进行信道均衡和检测,恢复出调制之前的数据。
  13. 一种多载波系统的数据调制方法,应用于上行数据发射节点,包括:
    接收下行数据发射节点发送的消息,所述消息携带为所述上行数据发射节点指定的第一参数的值;
    按照权利要求1-10中任一项所述的数据调制方法对上行数据进行调制,其中,调制时使用的波形函数是根据所述指定的第一参数的值选择的。
  14. 一种多载波系统的数据解调方法,应用于上行数据接收节点,包括:
    上行数据接收节点向上行数据发射节点发送消息,所述消息中携带为所述上行数据发射节点指定的第一参数的值,所述第一参数的值用于上行数据调制时的波形函数选择;
    所述上行数据接收节点接收所述上行数据发射节点发送的调制后的上行数据,根据所述第一参数的值选择对应的波形函数,使用选择的所述波形函数对接收的上行数据进行解调;
    其中,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数。
  15. 如权利要求14所述的方法,其中:
    所述上行数据发射节点按照权利要求13所述的数据调制方法对上行数据进行调制。
  16. 一种多载波系统的数据传输方法,包括:
    上行数据接收节点为上行数据发射节点指定第一参数的值,所述第一参数的值用于上行数据调制时的波形函数选择;
    所述上行数据接收节点将所述指定的第一参数的值携带在消息中,发送给所述上行数据发射节点;
    其中,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数。
  17. 如权利要求16所述的方法,所述方法还包括:
    所述上行数据接收节点对下行数据,使用一种波形函数对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制。
  18. 如权利要求16或17所述的方法,其中:
    所述K个波形函数包含以下任意一种或多种函数:
    矩形函数;
    升余弦函数;
    分段函数;
    根升余弦函数。
  19. 如权利要求16或17所述的方法,其中:
    所述K个波形函数的自变量区间长度为Nk×T,Nk为大于等于1的实数,k=1,2,…,K,所述调制后的数据序列包括多个符号的数据序列,T为设定的调制后的数据序列的符号间隔。
  20. 一种多载波系统的发射节点,包括数据调制装置,所述数据调制装置包括:
    函数选择模块(10),设置为根据第一参数的值选择对应的波形函数,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数, K为大于1的整数;
    调制处理模块(20),设置为使用选择的所述波形函数对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制,得到调制后的数据序列;以及
    函数存储模块(30),设置为保存与所述K个值分别对应的K个不同的波形函数。
  21. 如权利要求20所述的发射节点,其中:
    所述函数存储模块(30)存储的所述K个波形函数包含以下任意一种或多种函数:
    矩形函数;
    升余弦函数;
    分段函数;
    根升余弦函数。
  22. 如权利要求20所述的发射节点,其中:
    所述函数存储模块(30)存储的所述K个波形函数的自变量区间长度为Nk×T,Nk为大于等于1的实数,k=1,2,…,K,所述调制后的数据序列包括多个符号的数据序列,T为设定的调制后的数据序列的符号间隔。
  23. 如权利要求22所述的发射节点,其中:
    所述函数存储模块(30)存储的所述K个波形函数非零函数值对应的自变量之间的最大时间跨度均大于等于T。
  24. 如权利要求20-23中任一项所述的发射节点,其中:
    所述调制处理模块(20)进行的调制为滤波调制或滤波器组FB调制。
  25. 如权利要求24所述的方法,其中:
    所述调制处理模块(20)使用选择的所述波形函数对IFFT处理后的时域数据序列进行FB调制,包括:
    使用选择的所述波形函数对IFFT处理之后的时域数据序列进行加窗处理。
  26. 如权利要求25所述的发射节点,其中:
    所述调制处理模块(20)使用选择的所述波形函数对IFFT处理后的时域数据序列进行FB调制,得到调制后的数据序列,包括:
    所述调制处理模块(20)使用选择的所述波形函数的离散函数值,对IFFT处理后的连续L个符号中每一符号的时域数据序列分别进行波形调制,再将波形调制后的L个数据序列进行叠加,得到所述连续L个符号调制后的数据序列,其中,L≥2。
  27. 如权利要求26所述的发射节点,其中:
    所述调制处理模块(20)包括:
    扩展单元,设置为对所述每一符号的时域数据序列进行重复扩展,得到每一符号的长度为N×T的时域数据序列,N×T为选择的所述波形函数的自变量区间长度;
    点乘单元,设置为使用选择的所述波形函数的离散函数值,与所述每一符号的长度为N×T的时域数据序列进行点乘,得到波形调制后的L个长度为N×T的数据序列;以及
    叠加单元,设置为将所述波形调制后的长度为N×T的数据序列在时域上依次错开T后进行叠加,得到所述连续L个符号调制后的数据序列。
  28. 如权利要求26述的发射节点,其中:
    所述函数选择模块(10)选择的所述波形函数为连续函数,选择的所述波形函数的离散函数值通过对所述连续函数的值进行采样得到,所述采样的间隔等于所述每一符号的时域数据序列中相邻离散数据间的时间间隔;或者
    所述函数选择模块(10)选择的所述波形函数为离散函数,选择的所述波形函数的离散函数值的个数与所述每一符号的长度为N×T的时域数据序列中离散数据的个数相同。
  29. 如权利要求26所述的发射节点,其中:
    所述调制处理模块(20)调制的所述连续L个符号是多载波系统中一个子帧上或一个资源块上的符号。
  30. 一种多载波系统的接收节点,包括数据解调装置,所述数据解调装置包括:
    数据接收模块(40),设置为接收发射节点发送的调制后的数据,其中,所述发射节点按照权利要求1-10中任一项所述的数据调制方法,根据第一参数的值选择对应的波形函数,对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制;以及
    解调处理模块(50),设置为根据所述第一参数的值选择对应的波形函数,对接收的数据进行解调。
  31. 如权利要求30所述的接收节点,所述接收节点还包括:
    信道均衡和检测模块,设置为对所述解调处理模块解调后的数据进行信道均衡和检测,恢复出调制之前的数据。
  32. 一种多载波系统的上行数据发射节点,包括信息接收装置(60)和数据调制装置(70),其中:
    所述信息接收装置(60),设置为接收下行数据发射节点发送的消息,所述消息携带为所述上行数据发射节点指定的第一参数的值;
    所述数据调制装置(70),设置为按照权利要求1-10中任一项所述的数据调制方法对上行数据进行调制,其中,调制时使用的波形函数是根据所述指定的第一参数的值选择的。
  33. 一种多载波系统的上行数据接收节点,包括信息发送装置(80)和数据解调装置(90),其中:
    所述信息发送装置(80),设置为向上行数据发射节点发送消息,所述消息中携带为所述上行数据发射节点指定的第一参数的值,所述第一参数的值用于上行数据调制时的波形函数选择;
    所述数据解调装置(90),设置为接收所述上行数据发射节点发送的调制后的上行数据,根据所述指定的第一参数的值选择对应的波形函数,使用选择的所述波形函数对接收的上行数据进行解调;
    其中,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数。
  34. 一种多载波系统的上行数据接收节点,包括数据传输装置,所述数据传输装置包括:
    参数指定模块(101),设置为为上行数据发射节点指定第一参数的值,所述第一参数的值用于上行数据调制时的波形函数选择;以及
    参数发送模块(103),设置为将所述指定的第一参数的值携带在消息中,发送给所述上行数据发射节点;
    其中,所述第一参数包含有K个值,所述K个值分别对应K个不同的波形函数,K为大于1的整数。
  35. 如权利要求34所述的上行数据接收节点,所述上行数据接收节点还包括:
    数据调制装置,设置为使用一种波形函数对快速傅立叶反变换IFFT处理后的时域数据序列进行调制。
  36. 一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行权利要求1-10任一项所述的方法。
  37. 一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行权利要求11-12任一项所述的方法。
  38. 一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行权利要求13任一项所述的方法。
  39. 一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行权利要求14-15任一项所述的方法。
  40. 一种计算机可读存储介质,存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于执行权利要求16-19任一项所述的方法。
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