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[發明專利]物理層數據的傳輸方法及數據傳輸設備有效

專利信息
申請號: 201480000171.2 申請日: 2014-03-24
公開(公告)號: CN105379345B 公開(公告)日: 2019-05-24
發明(設計)人: 王玨平;張思;鄒志強;蔣亞軍;龔小年 申請(專利權)人: 華為技術有限公司
主分類號: H04W28/06 分類號: H04W28/06
代理公司: 北京龍雙利達知識產權代理有限公司 11329 代理人: 王君;肖鸝
地址: 518129 廣東*** 國省代碼: 廣東;44
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摘要:
搜索關鍵詞: 物理層 數據 傳輸 方法 數據傳輸 設備
【說明書】:

發明實施例提供一種物理層數據的傳輸方法及數據傳輸設備,能夠減小有限的傳輸帶寬資源對基站內部物理層數據的傳輸所造成的限制。該方法包括:確定物理層數據的目標位寬,目標位寬為N比特;確定位寬為N比特的待傳輸數據,其中待傳輸數據中全部或部分比特位的數值為由物理層數據的最高非零比特位開始向低位依次截取的數值;向對端發送待傳輸數據。本發明實施例通過對物理層數據進行位寬變換,降低數據速率,能夠有效減小有限的傳輸帶寬資源對基站內部物理層數據的傳輸所造成的限制,提高了數據傳輸效率,用戶體驗得以提升。

技術領域

本發明涉及無線通信領域,并且更具體地,涉及物理層數據的傳輸方法及數據傳輸設備。

背景技術

長期演進(LTE,Long Term Evolution)系統是由第三代合作伙伴計劃(3GPP,The3rd Generation Partnership Project)組織制定的通用移動通信系統(UMTS,Universal Mobile Telecommunications System)技術標準的長期演進,LTE系統引入了正交頻分復用(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)和多輸入多輸出(MIMO,Multi-input Multi-output)等關鍵傳輸技術,顯著增加了頻譜效率和數據傳輸速率。

在LTE系統中,基站在處理物理層數據時,需要通過數據傳輸通道將物理層數據在同一基站的各功能單元間傳輸或在不同基站間傳輸,其中數據傳輸通道可以是基站內部的背板和光纜,也可以是基站內部或者基站間的光纖以及微波等,這些數據傳輸通道除了用于傳輸上述物理層數據,還會用于傳輸其他類型數據,因此數據傳輸通道的帶寬資源是非常有限的,然而LTE系統為寬帶系統,對于基站內部或基站間物理層數據傳輸通道的帶寬要求較高,因此,有限的數據傳輸通道的帶寬資源往往會對基站內部或基站間的物理層數據的傳輸造成限制,尤其是在數據流量較大時,有限的帶寬會導致數據擁塞,造成部分用戶對應的數據被丟棄,數據傳輸效率降低,用戶體驗不佳。

發明內容

本發明實施例提供一種物理層數據的傳輸方法,能夠減小有限的傳輸帶寬資源對基站內部物理層數據的傳輸所造成的限制。

第一方面,提供了一種物理層數據的傳輸方法,包括:發送端確定物理層數據的目標位寬,所述目標位寬為N比特,所述目標位寬小于所述物理層數據的實際位寬;所述發送端確定位寬為N比特的待傳輸數據,其中,所述待傳輸數據中全部或部分比特位的數值為由所述物理層數據的最高非零比特位開始向低位依次截取的數值;所述發送端向接收端發送所述待傳輸數據。

結合第一方面,在第一方面的第一種實現方式中,所述發送端確定位寬為N比特的待傳輸數據,包括:將所述物理層數據的符號位確定為所述待傳輸數據的最高位;在所述物理層數據的最高非零比特位到最低位所包含的比特位數i大于或者等于N-1時,將由所述物理層數據的最高非零比特位開始向低位依次截取的N-1個比特位的數值確定為所述待傳輸數據的次高位到最低位的數值;或者在所述物理層數據的最高非零比特位到最低位所包含的比特位數i小于N-1時,將由所述物理層數據的最高非零比特位開始向低位依次截取的i個比特位的數值確定為所述待傳輸數據的次高位到低位的數值,并確定低位的N-1-i個比特位的數值為0。

結合第一方面及其上述實現方式,在第一方面的第二種實現方式中,所述發送端確定位寬為N比特的待傳輸數據之后,還包括:根據所述物理層數據的最高非零比特位的位置,將所述物理層數據的后續數據變換為位寬為N比特的數據,其中所述位寬為N比特的數據中全部或部分比特位的數值由所述后續數據截取的比特位的數值。

結合第一方面及其上述實現方式,在第一方面的第三種實現方式中,所述發送端確定位寬為N比特的待傳輸數據之前,還包括:確定所述物理層數據的最高非零比特位的位序信息,其中所述位序信息用于指示所述物理層數據的最高非零比特位為所述物理層數據的第i-1比特位。

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