CN105281868B - 一种基于码块分组的发送方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种基于码块分组的发送方法,该方法包括:对发送的传输块进行比特级码块分割,并对分割得到的每个码块的比特序列进行比特级处理;对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰和调制处理;对所***块调制处理后输出的调制符号进行符号级的码块级联。本发明还提供了一种基于码块分组的发送装置,该装置包括码块比特级处理单元、码块加扰调制单元和码块级联单元。本发明将基于码块级的调制和加扰处理与比特级的信道编码、速率匹配等基于码块的处理结合起来,简化和减少了***的处理量。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,具体涉及一种基于码块分组的发送方法及装置。
背景技术
目前的长期演进技术(Long Term Evolution,简称LTE)***中,下行链路中引入了新的传输模式,基于双码本结构的8发送天线预编码,最大可支持8层的单用户多输入多输出***(Multiple-input Multiple-output,简称MIMO),相应的传输块比特数增加到最大299856比特。调制方式也由QPSK、16QAM、64QAM扩展到支持256QAM的更高阶调制方式,相应的传输块比特数也增加到最大391656比特。LTE***的比特级的处理一般采用Turbo编码,Turbo码的最大输入比特长度为限定为6144比特。由于存在传输块比特数大于6144比特的情况,因此LTE***中采用了码块分割技术,即通过计算“传输块比特数/6144”得到分割的码块个数,基于码块个数对传输块进行码块分割,分割后的每个码块中的比特数小于等于6144比特,用于Turbo编译码处理。
图1为LTE***中物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,简称PDSCH)信道的下行发送流程框图。其中,业务数据的传输块经过传输块循环冗余码检验(Cyclical Redundancy Check,简称CRC)编码后,进行码块分割,分割后的每个码块进行码块CRC编码、信道编码、速率匹配处理,之后将全部码块进行码块级联,形成基于传输块的比特序列。对码块级联后的整个序列进行加扰和调制处理。
LTE***的下行链路最大可支持8层的SU-MIMO,相应的TBS比特数值增加到最大299856比特,调制方式也支持256QAM的更高阶调制方式,相应的TBS比特数值也增加到最大391656比特。对于这么大的传输块来说,其处理量将大大增加。例如,对于加扰的处理长度来说,256QAM与现有的64QAM调制方式之间比较情况下,256QAM时的加扰/解扰的处理量比64QAM时的处理量多30%左右。对于调制/解调的处理来说,由于256QAM时的符号调制位宽为8比特,与64QAM时的符号调制相比,其调制/解调的处理量增加了3倍左右。而现有的发送端的码块处理只在比特级进行,而加扰、调制是基于整个传输块长度进行处理的,则随着LTE***配置的复杂化,加扰和调制的处理量逐步增加,不利于***的实时处理。
发明内容
针对现有技术的缺陷,本发明提供一种码块分组的发送方法及装置,将基于码块级的调制和加扰处理与比特级的信道编码、速率匹配等基于码块的处理结合起来,从而简化和减少***的处理量。
第一方面,一种基于码块分组的发送方法,该方法包括:
对发送的传输块进行比特级码块分割,并对分割得到的每个码块的比特序列进行比特级处理;
对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰和调制处理;
对调制处理后的码块输出的调制符号进行符号级的码块级联。
优选地,所述对发送的传输块进行比特级码块分割,并对分割得到的每个码块的比特序列进行比特级处理,包括:
对发送的传输块进行CRC编码;
对CRC编码后的传输块进行比特级码块分割;
对所述分割后得到的每个码块进行CRC编码、信道编码及速率匹配处理。
优选地,所述对CRC编码后的传输块进行比特级码块分割,包括:
根据终端或基站配置的传输块大小及比特级处理方式,获取码块个数;
根据所述码块个数将发送数据分割为若干个码块,每一个码块对应一个比特序列。
优选地,所述对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰处理,加扰处理时所用扰码的长度等于相应码块对应的比特数,且根据相应码块在码块组中的位置和长度,确定相应码块对应的扰码的起始位置和结束位置。
优选地,所述对比特级处理后的每个码块进行相同的调制处理,包括:
采用QPSK、16QAM、64QAM和256QAM中的一种调制方式对每个码块进行调制处理,得到每个码块的调制符号。
优选地,所述对所***块输出的调制符号进行符号级的码块级联,包括:
按码块个数将所***块中的调制符号联接为完整的符号序列,并对所述符号序列进行发送处理,以及将发送处理后的符号序列发送。
优选地,对所述符号序列进行发送处理包括:对所述符号序列进行层映射和预编码处理。
第二方面,本发明提供了一种基于码块分组的发送装置,该装置包括:码块比特级处理单元、码块加扰调制单元及码块级联单元;
码块比特级处理单元,用于对发送的传输块进行比特级码块分割,并对分割得到的每个码块的比特序列进行比特级处理;
码块加扰调制单元,用于对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰和调制处理;
码块级联单元,用于对调制处理后码块输出的调制符号进行符号级的码块级联。
优选地,所述码块比特级处理单元包括:CRC编码子单元、码块分割子单元及码块处理子单元;
CRC编码子单元,用于对发送的传输块进行CRC编码;
码块分割子单元,用于对CRC编码后的传输块进行比特级码块分割;
码块处理子单元,用于对所述分割后得到的每个码块进行CRC编码、信道编码及速率匹配处理。
优选地,所述码块分割子单元的功能包括:根据终端或基站配置的传输块大小及比特级处理方式,获取码块个数;根据所述码块个数将发送数据分割为若干个码块,每一个码块对应一个比特序列。
由上述技术方案可知,本发明提出了一种基于码块分组的发送方法及装置,通过对发送数据进行比特级的码块分割,对分割后的每个码块进行比特级处理,对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰和调制处理,最后将所***块输出的调制符号进行符号级的码块级联。本发明将基于码块级的调制和加扰处理与比特级的信道编码、速率匹配等基于码块的处理结合起来,从而使得整个***处理的时间加快,简化和减少了***的处理量,有利于***的实时处理。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些图获得其他的附图。
图1是LTE***中PDSCH信道的下行发送流程框图;
图2是本发明一实施例提供的基于码块分组的发送方法的流程示意图;
图3是本发明另一实施例提供的基于码块分组的发送方法的部分流程示意图;
图4A是本发明另一实施例提供的PDSCH信道的下行发送流程框图;
图4B是本发明另一实施例提供的PDSCH信道的下行发送流程示意图;
图5是本发明一实施例提供的基于码块分组的发送装置的结构示意图;
图6是本发明另一实施例提供的基于码块分组的发送装置中码块比特级处理单元的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图2所示,图2示出了本发明提供的基于码块分组的发送方法的流程示意图,该方法包括如下步骤:
步骤S1:对发送的传输块进行比特级码块分割,并对分割得到的每个码块的比特序列进行比特级处理。
步骤S2:对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰和调制处理。
具体来说,对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰处理,加扰处理时所用扰码的长度等于相应码块对应的比特数,且根据相应码块在码块组中的位置和长度,确定相应码块对应的扰码的起始位置和结束位置。
对比特级处理后的每个码块进行相同的调制处理具体包括:采用QPSK、16QAM、64QAM和256QAM中的一种调制方式对每个码块进行调制处理,得到调制符号。
步骤S3:对调制处理后码块输出的调制符号进行符号级的码块级联。
本实施例中,对所***块输出的调制符号进行符号级的码块级联,具体来说,按码块个数将所***块中的调制符号联接为完整的符号序列,输入后端的层映射、预编码等发送端处理环节。
具体来说,如图3所示,图3示出了步骤S1中对传输块进行比特级分割及处理的方法的流程图,该方法具体包括如下步骤:
S11:对发送的传输块进行CRC编码。
S12:对CRC编码后的传输块进行比特级码块分割。
本实施例中,对CRC编码后的传输块进行比特级码块分割具体过程为:
首先根据***配置的传输块大小,计算分割的码块个数。
举例来说,LTE***的比特级的处理一般采用Turbo编码,Turbo码的最大输入比特长度为限定为6144比特。由于存在传输块比特数大于6144比特的情况,因此LTE***中采用了码块分割技术,即通过计算“传输块比特数/6144”得到分割的码块个数,基于码块个数对传输块进行码块分割,分割后的每个码块中的比特数小于等于6144比特,用于Turbo编译码处理。
计算得到码块个数后,根据所述码块个数将发送数据分割为若干个码块,每个码块对应一个比特序列。
S13:对所述分割后得到的每个码块进行相同的CRC编码、信道编码及速率匹配处理。
如图4A和图4B所示,图4A示出了本发明一实施例提供的PDSCH信道的下行发送流程框图,图4B示出了本发明一实施例提供的PDSCH信道的下行发送的流程示意图,则如图可知,该实施例具体包括如下步骤:
301:对输入的传输块进行CRC编码。
302:对CRC编码的传输块进行比特级码块分割。
具体来说,本步骤首先根据***配置的传输块大小,计算分割的码块个数;然后根据所述码块个数将发送数据分割为若干个码块,每个码块对应一个比特序列。
303:对分割后得到的每个码块进行CRC编码。
304:对CRC编码后的每个码块进行信道编码处理。
305:对信道编码后的每个码块进行速率匹配处理。
306:对速率匹配后的每个码块进行加扰处理。
具体来说,对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰处理,加扰处理时所用扰码的长度等于相应码块对应的比特数,且根据相应码块在码块组中的位置和长度,确定相应码块对应的扰码的起始位置和结束位置。
307:对加扰处理后的每个码块进行调制处理。
具体来说,对比特级处理后的每个码块进行相同的调制处理具体包括:采用QPSK、16QAM、64QAM和256QAM中的一种调制方式对每个码块进行调制处理,得到调制符号。
308:对调制处理后的码块输出的调制符号进行符号级的码块级联。
具体来说,按码块个数将所***块中的调制符号联接为完整的符号序列,输入后端的层映射、预编码等发送端处理环节。
由本实施例提供的技术方案可知,本实施例提出了一种基于码块分组的发送方法及装置,通过对发送数据进行比特级的码块分割,对分割后的每个码块进行比特级处理,对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰和调制处理,最后将所***块输出的调制符号进行符号级的码块级联。本实施例将基于码块级的调制和加扰处理与比特级的信道编码、速率匹配等基于码块的处理结合起来,从而使得整个***处理的时间加快,简化和减少了***的处理量,有利于***的实时处理。
如图5所示,图5示出了一种基于码块分组的发送装置的结构示意图,如图可知,该装置包括码块比特级处理单元101、码块加扰调制单元102及码块级联单元103。
码块比特级处理单元101,用于对发送的传输块进行比特级码块分割,并对分割得到的每个码块的比特序列进行比特级处理。
具体来说,如图6所示,本实施例中的码块比特级处理单元101具体包括CRC编码子单元1011、码块分割子单元1012及码块处理子单元1013。
CRC编码子单元1011,用于对发送的传输块进行CRC编码。
码块分割子单元1012,用于对CRC编码后的传输块进行比特级码块分割。
码块处理子单元1013,用于对所述分割后得到的每个码块进行CRC编码、信道编码及速率匹配处理。
码块加扰调制单元102,用于对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰和调制处理。
具体来说,对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰处理,加扰处理时所用扰码的长度等于相应码块对应的比特数,且根据相应码块在码块组中的位置和长度,确定相应码块对应的扰码的起始位置和结束位置。
对比特级处理后的每个码块进行相同的调制处理具体包括:采用QPSK、16QAM、64QAM和256QAM中的一种调制方式对每个码块进行调制处理,得到调制符号。
码块级联单元103,用于对调制处理后的码块输出的调制符号进行符号级的码块级联。
具体来说,按码块个数将所***块中的调制符号联接为完整的符号序列,输入后端的层映射、预编码等发送端处理环节。
基于码块分组的发送装置可位于终端或基站中,用于实现对数据的发送。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解;其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。
Claims (8)
1.一种基于码块分组的发送方法,其特征在于,该方法包括:
对发送的传输块进行比特级码块分割,并对分割得到的每个码块的比特序列进行比特级处理;
对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰和调制处理;
对调制处理后的码块输出的调制符号进行符号级的码块级联;
所述对发送的传输块进行比特级码块分割,并对分割得到的每个码块的比特序列进行比特级处理,包括:
对发送的传输块进行循环冗余码检验CRC编码;
对CRC编码后的传输块进行比特级码块分割;
对分割后得到的每个码块进行CRC编码、信道编码及速率匹配处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对CRC编码后的传输块进行比特级码块分割,包括:
根据终端或基站配置的传输块大小及比特级处理方式,获取码块个数;
根据所述码块个数将发送数据分割为若干个码块,每一个码块对应一个比特序列。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰处理,加扰处理时所用扰码的长度等于相应码块对应的比特数,且根据相应码块在码块组中的位置和长度,确定相应码块对应的扰码的起始位置和结束位置。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对比特级处理后的每个码块进行相同的调制处理,包括:
采用QPSK、16QAM、64QAM和256QAM中的一种调制方式对每个码块进行调制处理,得到每个码块的调制符号。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述对调制处理后的码块输出的调制符号进行符号级的码块级联,包括:
将所***块中的调制符号联接为完整的符号序列,并对所述符号序列进行发送处理,以及将发送处理后的符号序列发送。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,对所述符号序列进行发送处理包括:
对所述符号序列进行层映射和预编码处理。
7.一种基于码块分组的发送装置,其特征在于,该装置包括:码块比特级处理单元、码块加扰调制单元及码块级联单元;
码块比特级处理单元,用于对发送的传输块进行比特级码块分割,并对分割得到的每个码块的比特序列进行比特级处理;
码块加扰调制单元,用于对比特级处理后的每个码块进行相同的加扰和调制处理;
码块级联单元,用于对调制处理后码块输出的调制符号进行符号级的码块级联;
所述码块比特级处理单元包括:CRC编码子单元、码块分割子单元及码块处理子单元;
CRC编码子单元,用于对发送的传输块进行CRC编码;
码块分割子单元,用于对CRC编码后的传输块进行比特级码块分割;
码块处理子单元,用于对所述分割后得到的每个码块进行CRC编码、信道编码及速率匹配处理。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述码块分割子单元的功能包括:根据终端或基站配置的传输块大小及比特级处理方式,获取码块个数;根据所述码块个数将发送数据分割为若干个码块,每一个码块对应一个比特序列。
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