CN109327412B - 一种数据传输方法和基站 - Google Patents

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Abstract

本发明的实施例提供了一种数据传输方法和基站,涉及通信技术领域,解决了如何提高5G NR***中边缘用户的上行性能的问题。该方法包括,基站判别UE是否为初次接入;基站确定UE非初次接入时,判别是否接收到UE发送的测量报告;基站确定接收到测量报告时,根据业务承载的业务类型,确定传输业务承载的业务数据的频域宽带部分BWP的个数N;基站在指定BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定BWP为N个BWP中的任一个BWP,指定调制方式包括DFT‑s‑OFDM。本发明实施例用于数据的传输。

Description

一种数据传输方法和基站
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种数据传输方法和基站。
背景技术
第三代合作伙伴计划(英文全称:3rd Generation Partnership Project,简称:3GPP)第五代移动通信技术(英文全称:5th-Generation,简称:5G)新空口(英文全称:NewRadio,简称:NR)***下,由于载波频率较高,使得载波在空气或障碍物中传播时衰减更大,5G上行的覆盖范围较***移动通信技术(英文全称:The 4th Generation MobileCommunication Technology,简称:4G)长期演进(英文全称:Long Term Evolution,简称:LTE)***进一步的缩小。如何提高5G NR***的边缘用户的上行性能,对提升用户满意度和通信小区的覆盖范围等都有非常重要的意义。
通信小区间的干扰是制约边缘用户的上行性能的重要因素,4G LTE***已商用多年。所以对4G LTE上行干扰方面的协调和控制有较多研究,虽然各厂家实现有差异,但是原理上主要是通过为边缘用户分配正交的时频资源的方式来降低干扰。
由于5G NR***上行除了支持离散傅里叶变换扩频正交频分复用(英文全称:Direct Fourier Transformer Spread Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称:DFT-s-OFDM)波形,还引入了循环前缀正交频分复用(英文全称:Cyclic prefixOrthogonal Frequency Division Multiplexing,简称:CP-OFDM)波形来支持更加灵活的数据调度,所以现有对4G LTE的上行干扰协调和控制方面的技术并不能直接复用到5G NR***上;因此,如何提高5G NR***中边缘用户的上行性能,成为了一个亟待解决的问题。
发明内容
本发明的实施例提供一种数据传输方法和基站,解决了如何提高5G NR***中边缘用户的上行性能的问题。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
第一方面、本发明的实施例提供一种数据传输方法,包括:基站判别UE是否为初次接入;基站确定UE非初次接入时,判别是否接收到UE发送的测量报告;其中,测量报告用于指示相邻通信小区的参考信号接收功率RSRP值大于当前服务UE的通信小区的RSRP值;基站确定接收到测量报告时,根据业务承载的业务类型,确定传输业务承载的业务数据的频域宽带部分BWP的个数N;其中,N为大于或等于1的整数;基站在指定BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定BWP包括N个BWP中的任一个BWP,指定调制方式包括DFT-s-OFDM。
由上述方案可知,通过本发明的实施例提供的数据传输方法,基站如果判定该UE并非初次接入,并且接收到UE发送的测量报告时,说明该用户为边缘用户;此时,需要根据该UE建立的业务承载的业务类型重新配置BWP的个数,并且利用指定的调制方式DFT-s-OFDM在指定BWP上传输该业务承载的业务数据,从而可以保证5G NR***中的边缘用户的用户性能;解决了如何提高5G NR***中边缘用户的上行性能的问题。
可选的,基站确定接收到测量报告时,根据业务承载的业务类型,确定传输业务承载的业务数据的频域宽带部分BWP的个数N,包括:基站确定接收到测量报告时,根据业务承载的业务类型查询BWP配置表,确定配置给UE的BWP的个数N;其中,BWP配置表至少包括业务承载类型与BWP个数的映射关系表中的任一项。
可选的,基站在N个BWP中筛选满足预设条件的BWP,包括:基站确定N等于1时,确定传输业务承载的业务数据的BWP为配置给UE的BWP;基站确定N大于或等于2,并且当前服务UE的通信小区的cell ID除以N的余数等于0时,若当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(N-1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(min);其中,BWP(min)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的调制方式为BWP为BWP(max);其中,BWP(max)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(n+1),并且大于或等于门限Thsinr(n),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(N-n);其中,BWP(n)的频率小于BWP(n+1)的频率,门限Thsinr(n)小于门限Thsinr(n+1),n为整数且n∈[1,N-2]。
可选的,基站在N个BWP中筛选满足预设条件的BWP,包括:基站确定N等于1时,确定传输业务承载的业务数据的调制方式为DFT-s-OFDM,BWP为配置给UE的BWP;基站确定N大于或等于2,并且当前服务UE的通信小区的cell ID除以N的余数等于N-1时,若当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(N+1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(max);其中,BWP(max)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(min);其中,BWP(min)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(n+1),并且大于或等于门限Thsinr(n),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(n+1);其中,BWP(n)的频率小于BWP(n+1)的频率,门限Thsinr(n)小于门限Thsinr(n+1),n为整数且n∈[1,N-2]。
可选的,该方法还包括:基站确定UE初次接入时,确定传输业务承载的业务数据的BWP为全带宽的BWP;基站在指定BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据,包括:基站在全带宽的BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定调制方式还包括CP-OFDM。
可选的,该方法还包括:基站确定未接收到测量报告时,确定传输业务承载的业务数据的BWP为全带宽的BWP;基站在指定BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据,包括:基站在全带宽的BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定调制方式还包括CP-OFDM。
第二方面、本发明的实施例提供一种基站,包括:处理单元,用于判别UE是否为初次接入;处理单元,还用于确定UE非初次接入时,判别收发单元是否接收到UE发送的测量报告;其中,测量报告用于指示相邻通信小区的RSRP值大于当前服务UE的通信小区的RSRP值;处理单元,还用于确定收发单元接收到测量报告时,根据收发单元接收的业务承载的业务类型,确定传输业务承载的业务数据的频域宽带部分BWP的个数N;其中,N为大于或等于1的整数;收发单元,还用于在指定BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定BWP为处理单元确定的N个BWP中的任一个BWP,指定调制方式包括DFT-s-OFDM。
可选的,处理单元,具体用于确定收发单元接收到测量报告时,根据业务承载的业务类型查询BWP配置表,确定配置给UE的BWP的个数N;其中,BWP配置表至少包括业务承载类型与BWP个数的映射关系表中的任一项。
可选的,处理单元,具体用于确定N等于1时,确定传输业务承载的业务数据的BWP为配置给UE的BWP;处理单元,具体用于确定N大于或等于2,并且当前服务UE的通信小区的cell ID除以N的余数等于0时,若当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(N-1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(min);其中,BWP(min)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的调制方式为BWP为BWP(max);其中,BWP(max)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(n+1),并且大于或等于门限Thsinr(n),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(N-n);其中,BWP(n)的频率小于BWP(n+1)的频率,门限Thsinr(n)小于门限Thsinr(n+1),n为整数且n∈[1,N-2]。
可选的,处理单元,具体用于确定N等于1时,确定传输业务承载的业务数据的调制方式为DFT-s-OFDM,BWP为配置给UE的BWP;处理单元,具体用于确定N大于或等于2,并且当前服务UE的通信小区的cell ID除以N的余数等于N-1时,若当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(N+1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(max);其中,BWP(max)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(min);其中,BWP(min)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(n+1),并且大于或等于门限Thsinr(n),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(n+1);其中,BWP(n)的频率小于BWP(n+1)的频率,门限Thsinr(n)小于门限Thsinr(n+1),n为整数且n∈[1,N-2]。
可选的,处理单元,还用于确定UE初次接入时,确定传输业务承载的业务数据的BWP为全带宽的BWP;收发单元,具体用于在处理单元确定的全带宽的BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定调制方式还包括CP-OFDM。
可选的,处理单元,还用于确定收发单元未接收到测量报告时,确定传输业务承载的业务数据的BWP为全带宽的BWP;收发单元,具体用于在处理单元确定的全带宽的BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定调制方式还包括CP-OFDM。
第三方面、本发明的实施例提供一种计算机存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如上述第一方面提供的任一项的数据传输方法。
第四方面、本发明的实施例提供一种基站,包括:通信接口、处理器、存储器、总线;存储器用于存储计算机执行指令,处理器与存储器通过总线连接,当基站运行时,处理器执行存储器存储的计算机执行指令,以使基站执行如上述第一方面提供的任一项的数据传输方法。
可以理解地,上述提供的任一种基站用于执行上文所提供的第一方面对应的方法,因此,其所能达到的有益效果可参考上文第一方面的方法以及下文具体实施方式中对应的方案的有益效果,此处不再赘述。
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,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的实施例提供的一种数据传输方法的流程图之一;
图2为本发明的实施例提供的一种数据传输方法的流程图之二;
图3为本发明的实施例提供的一种数据传输方法中相邻小区的示意图;
图4为本发明的实施例提供的一种基站的结构示意图之一;
图5为本发明的实施例提供的一种基站的结构示意图之二。
附图标记:
基站-10;
收发单元-101;处理单元-102。
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。
为了便于清楚描述本发明实施例的技术方案,在本发明的实施例中,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分,本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不是在对数量和执行次序进行限定。
在本发明实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本发明实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
在本发明实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指两个或两个以上。例如,多个网络是指两个或两个以上的网络。
本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。本文中符号“/”表示关联对象是或者的关系,例如A/B表示A或者B。
本发明实施例中的用户设备(英文全称:User Equipment,简称:UE)可以为智能移动终端。该智能移动终端为具有操作***的移动终端。该智能移动终端可以为:智能手机、平板电脑、笔记本电脑、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、上网本、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、智能手表、智能手环等终端设备,或者该智能移动终端还可以为其他类型的智能移动终端,本发明实施例不作具体限制。
5G NR可以在3.3GHz到24GHz的高频区间部署,因此5G NR***中每个载波频率范围可能会比4G LTE(Long Term Evoluttion,长期演进)***中的每个载波频率范围大很多。在5G网络中,单频带band的带宽会接近1GHz,单载波的带宽水平在80MHz~400MHz之间。出于5G网络UE(User Equipment,用户设备)节能等方面的考虑,可以将一个单载波划分为多个BWP(Band Width Part,带宽片段)。基站可以在一个或多个BWP上调度UE。
当相邻基站使用相同频率范围的BWP同时调度UE时,有可能发生小区间干扰,包括:相邻基站间干扰;以及上述基站信号覆盖下、距离很近的不同小区UE之间的干扰;因此,当用户的UE处于干扰区时(即该用户为边缘用户),由于干扰导致UE的网络质量较差,为了解决上述问题,本发明的实施例提供了一种数据传输方法,基站最多可配置给UE4个BWP(即N=4)为例进行说明如何保证边缘用户的网络质量,具体的实现方式如下:
实施例一
本发明的实施例提供一种数据传输方法,如图1所示包括:
S101、基站判别UE是否为初次接入。
S102、基站确定UE非初次接入时,判别是否接收到UE发送的测量报告;其中,测量报告用于指示相邻通信小区的参考信号接收功率RSRP值大于当前服务UE的通信小区的RSRP值。
需要说明的是,在实际的应用中,该测量报告称为Event A3(Neighbour becomesoffset better than serving),表示同频领区质量高于服务小区质量(即相邻通信小区的参考信号接收功率RSRP值大于当前服务UE的通信小区的RSRP值)。
可选的,如图2所示该方法还包括:
S105、基站确定UE初次接入时,确定传输业务承载的业务数据的BWP为全带宽的BWP。
基站在指定BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据,包括:
S1040、基站在全带宽的BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定调制方式还包括CP-OFDM。
需要说明的是,如图2所示,指定BWP还包括全带宽的BWP;其中,全带宽的BWP是指基站当前可用的连续的一段频谱资源共同组成了一个BWP。
S103、基站确定接收到测量报告时,根据业务承载的业务类型,确定传输业务承载的业务数据的频域宽带部分BWP的个数N;其中,N为大于或等于1的整数。
需要说明的是,在实际的应用中,当基站为UE配置了N个BWP时,N个BWP按照从低频到高频排序为BWP1,BWP2,....,BWPN进行排列;最后基站根据UE当前的实际情况,选择BWP1,BWP2,....,BWPN中最优的BWP传输UE的业务数据,从而保证用户的体验。
可选的,基站确定接收到测量报告时,根据业务承载的业务类型,确定传输业务承载的业务数据的频域宽带部分BWP的个数N,如图2所示包括:
S1030、基站确定接收到测量报告时,根据业务承载的业务类型查询BWP配置表,确定配置给UE的BWP的个数N;其中,BWP配置表至少包括业务承载类型与BWP个数的映射关系表中的任一项。
需要说明的是,在实际的应用中,5G QoS模型基于服务质量(英文全称:Qualityof Service,简称:QoS)流,对于每个QoS流,QoS配置文件应包括QoS参数(包括:5G服务质量标识符(英文全称:5G QoS Identifier,简称:5QI)、分配和保留优先级(英文全称:Retention Priority,简称:ARP));不同的QoS流对应不同的5QI。
具体的,表1给出了5QI和QoS业务之间的映射关系表(其中,每一个QoS业务对应一个3GPP协议定义的5G支持的业务类型,即每个QoS业务表示了一类的业务),5QI与BWP个数的映射关系表如表2所示;其中,不同的5QI表示不同的业务承载类型。
Figure BDA0001858914760000081
Figure BDA0001858914760000091
Figure BDA0001858914760000101
Figure BDA0001858914760000111
Figure BDA0001858914760000121
表1 5QI和QoS业务之间的映射关系表
Figure BDA0001858914760000122
Figure BDA0001858914760000131
表2 5QI与BWP个数的映射关系表
需要说明的是,每一个QoS业务对应一个5QI,并根据该QoS业务对应的5QI,确定对应的BWP个数。
可选的,如图2所示该方法还包括:
S106、基站确定未接收到测量报告时,确定传输业务承载的业务数据的BWP为全带宽的BWP。
基站在指定BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据,包括:
S1041、基站在全带宽的BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定调制方式还包括CP-OFDM。
需要说明的是,在实际的应用中,当基站未收到UE发送的测量报告时,说明此时UE的网络质量较好,因此采用CP-OFDM的作为上行信号的调制方式,这样能承载更多的数据;当基站收到UE发送的A3测量报告(即Event A3)时,说明此时UE处于网络边缘,此时采用DFT-s-OFDM的上行波形来发送上行信号鲁棒性和容错率更优。
S104、基站在指定BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定BWP包括N个BWP中的任一个BWP,指定调制方式包括DFT-s-OFDM。
需要说明的是,在实际的应用中,当基站接收到了UE发送的测量报告,此时如果基站仍然按照全带宽的BWP传输该UE的业务数据,此时UE的传输效率并没有显著的提高,单PRB的功率降低并且占用着大量的频段资源;因此,本发明的实施例提供的数据传输方法,当基站接收到了UE发送的测量报告,根据该UE建立的业务承载的业务类型,分配部分BWP给UE从而降低了对频段资源占用;基站在每个周期为UE分配发送业务数据的资源时,在分配给该UE的BWP中选择最优的BWP(指定BWP)进行业务数据的传输,从而保证了用户的体验。
具体的,当UE在通信小区的边缘使用CP-OFDM的作为上行信号的调制方式的时候,高功率会带来高峰均比,对相邻通信小区造成高干扰的同时还会影响UE的电池寿命,大大缩短待机时长;因此,当接收到该UE发送的测量报告时,本发明在指定BWP上使用DFT-s-OFDM的调制方式传输业务承载的业务数据,从而保证UE的网络质量的同时,降低了UE的耗电提高了UE的待机时间。
具体的,UE在发生在时分双工(英文全称:Time Division Duplexing,简称:TDD)模式下、相邻基站的上下行时域资源配比不同步时。示例性地,如图3所示,第一基站的通过BWP调度其覆盖的通信小区cell0边界的第一UE如UE1,同时第二基站通过相同BWP调度其覆盖通信小区cell1中、与通信小区cell0边界相邻区域中的第二UE如UE2时,若第一基站调度第一UE进行下行传输时、第二基站同时调度第二UE进行上行传输,则第二UE的上行传输会对第一UE下行传输造成干扰,同时,第一基站的下行传输也会对第二基站的上行传输造成干扰;因此,假定每个通信小区带宽为200个物理资源块(英文全称:Physical ResourceBlock,简称:PRB),若干个PRB组成一个BWP,则认为通信小区cell0的交界优选的PRB资源索引为0~65;通信小区cell1的交界优选的PRB资源索引为66~132;通信小区cell2的交界优选的PRB资源索引为133~199;从而可以避免相邻基站选择相同的BWP造成干扰;当然,当处于高峰期时,若优选的PRB资源均被占用时,可以使用非优选的PRB资源组成一个BWP,进行业务数据的传输;下一时刻如果优选的PRB资源未被占用时,则使用优选的PRB资源组成一个BWP,进行业务数据的传输;从而,避免为了降低相邻通信小区干扰,导致本通信小区的边缘用户资源绝对受限的问题。
可选的,基站在N个BWP中筛选满足预设条件的BWP,包括:
S1042、基站确定N等于1时,确定传输业务承载的业务数据的BWP为配置给UE的BWP。
需要说明的是,在实际的应用中,若基站为UE仅配置了1个BWP,则基站直接使用该BWP传输该UE的业务数据。
S1043、基站确定N大于或等于2,并且当前服务UE的通信小区的cell ID除以N的余数等于0时,
若当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(N-1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(min);其中,BWP(min)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP。
若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的调制方式为BWP为BWP(max);其中,BWP(max)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP。
若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(n+1),并且大于或等于门限Thsinr(n),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(N-n);其中,BWP(n)的频率小于BWP(n+1)的频率,门限Thsinr(n)小于门限Thsinr(n+1),n为整数且n∈[1,N-2]。
具体的,由上述方案可知,当N等于2(BWP分别为BWP1和BWP2)时,包括1个门限(Thsinr(1)),此时当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(1);其中,BWP(1)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的调制方式为BWP为BWP(2);其中,BWP(2)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP。
当N等于3(BWP分别为BWP1、BWP2和BWP3)时,包括2个门限(分别为Thsinr(1)和Thsinr(2)),此时当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(2),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(1);其中,BWP(1)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的调制方式为BWP为BWP(3);其中,BWP(3)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(2),并且大于或等于门限Thsinr(1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(2)(N=3,n=1)。
当N等于4(BWP分别为BWP1、BWP2、BWP3和BWP4)时,包括2个门限(分别为Thsinr(1)、Thsinr(2)和Thsinr(3)),此时当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(3),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(1);其中,BWP(1)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的调制方式为BWP为BWP(4);其中,BWP(4)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(2),并且大于或等于门限Thsinr(1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(3)(N=4,n=1);。若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(3),并且大于或等于门限Thsinr(2),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(2)(N=4,n=2)。
可选的,基站在N个BWP中筛选满足预设条件的BWP,包括:
S1043、基站确定N等于1时,确定传输业务承载的业务数据的调制方式为DFT-s-OFDM,BWP为配置给UE的BWP。
S1044、基站确定N大于或等于2,并且当前服务UE的通信小区的cell ID除以N的余数等于N-1时,
若当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(N+1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(max);其中,BWP(max)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP。
若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(min);其中,BWP(min)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP。
若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(n+1),并且大于或等于门限Thsinr(n),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(n+1);其中,BWP(n)的频率小于BWP(n+1)的频率,门限Thsinr(n)小于门限Thsinr(n+1),n为整数且n∈[1,N-2]。
具体的,由上述方案可知,当N等于2(BWP分别为BWP1和BWP2)时,包括1个门限(Thsinr(1)),此时当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(2);其中,BWP(2)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的调制方式为BWP为BWP(1);其中,BWP(1)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP。
当N等于3(BWP分别为BWP1、BWP2和BWP3)时,包括2个门限(分别为Thsinr(1)和Thsinr(2)),此时当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(2),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(3);其中,BWP(3)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的调制方式为BWP为BWP(1);其中,BWP(1)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(2),并且大于或等于门限Thsinr(1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(2)(n=1)。
当N等于4(BWP分别为BWP1、BWP2、BWP3和BWP4)时,包括2个门限(分别为Thsinr(1)、Thsinr(2)和Thsinr(3)),此时当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(3),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(4);其中,BWP(4)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的调制方式为BWP为BWP(1);其中,BWP(1)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(2),并且大于或等于门限Thsinr(1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(2)(n=1);。若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(3),并且大于或等于门限Thsinr(2),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(3)(n=2)。
由上述方案可知,通过本发明的实施例提供的数据传输方法,基站判断如果该UE并非初次接入,并且接收到UE发送的测量报告时,说明该用户为边缘用户;此时,需要根据该UE建立的业务承载的业务类型重新配置BWP的个数,并且利用指定的调制方式DFT-s-OFDM在指定BWP上传输该业务承载的业务数据;即,基站根据用户的位置确认业务数据使用的调制方式,当用户的位置处于通信小区的边缘的时候,根据其承载的业务类型配置BWP,然后再根据用户的SINR选择激活哪个BWP来传输业务数据,最后在激活BWP中选取最优的BWP来传输业务数据,从而保证了用户的体验;解决了如何提高5G NR***中边缘用户的上行性能的问题。
第二方面、本发明的实施例提供一种基站10,如图4所示包括:
处理单元102,用于判别UE是否为初次接入。
处理单元102,还用于确定UE非初次接入时,判别收发单元101是否接收到UE发送的测量报告;其中,测量报告用于指示相邻通信小区的RSRP值大于当前服务UE的通信小区的RSRP值。
处理单元102,还用于确定收发单元101接收到测量报告时,根据收发单元接收的业务承载的业务类型,确定传输业务承载的业务数据的频域宽带部分BWP的个数N;其中,N为大于或等于1的整数。
收发单元101,还用于在指定BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定BWP为处理单元102确定的N个BWP中的任一个BWP,指定调制方式包括DFT-s-OFDM。
可选的,处理单元102,具体用于确定收发单元101接收到测量报告时,根据业务承载的业务类型查询BWP配置表,确定配置给UE的BWP的个数N;其中,BWP配置表至少包括业务承载类型与BWP个数的映射关系表中的任一项。
可选的,处理单元102,具体用于确定N等于1时,确定传输业务承载的业务数据的BWP为配置给UE的BWP;处理单元102,具体用于确定N大于或等于2,并且当前服务UE的通信小区的cell ID除以N的余数等于0时,若当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(N-1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(min);其中,BWP(min)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的调制方式为BWP为BWP(max);其中,BWP(max)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(n+1),并且大于或等于门限Thsinr(n),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(N-n);其中,BWP(n)的频率小于BWP(n+1)的频率,门限Thsinr(n)小于门限Thsinr(n+1),n为整数且n∈[1,N-2]。
可选的,处理单元102,具体用于确定N等于1时,确定传输业务承载的业务数据的调制方式为DFT-s-OFDM,BWP为配置给UE的BWP;处理单元102,具体用于确定N大于或等于2,并且当前服务UE的通信小区的cell ID除以N的余数等于N-1时,若当前服务UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(N+1),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(max);其中,BWP(max)为配置给UE的BWP中频率最大的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(min);其中,BWP(min)为配置给UE的BWP中频率最小的BWP;若当前服务UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(n+1),并且大于或等于门限Thsinr(n),则确定传输业务承载的业务数据的BWP为BWP(n+1);其中,BWP(n)的频率小于BWP(n+1)的频率,门限Thsinr(n)小于门限Thsinr(n+1),n为整数且n∈[1,N-2]。
可选的,处理单元102,还用于确定UE初次接入时,确定传输业务承载的业务数据的BWP为全带宽的BWP;收发单元101,具体用于在处理单元102确定的全带宽的BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定调制方式还包括CP-OFDM。
可选的,处理单元102,还用于确定收发单元101未接收到测量报告时,确定传输业务承载的业务数据的BWP为全带宽的BWP;收发单元101,具体用于在处理单元102确定的全带宽的BWP上,使用指定调制方式传输业务承载的业务数据;其中,指定调制方式还包括CP-OFDM。
其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,其作用在此不再赘述。
在采用集成的模块的情况下,基站包括:收发单元、处理单元以及存储单元。处理单元用于对基站的动作进行控制管理,例如,处理单元用于支持基站执行图1中的过程S101、S102、S103和S104;收发单元用于支持基站与其他设备的信息交互。存储单元,用于存储基站的程序代码和数据。
其中,以处理单元为处理器,存储单元为存储器,收发单元为通信接口为例。其中,基站参照图5中所示,包括通信接口501、处理器502、存储器503和总线504,通信接口501、处理器502通过总线504与存储器503相连。
处理器502可以是一个通用中央处理器(Central Processing Unit,CPU),微处理器,特定应用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC),或一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。
存储器503可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备,随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(ElectricallyErasable Programmable Read-only Memory,EEPROM)、只读光盘(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器可以是独立存在,通过总线与处理器相连接。存储器也可以和处理器集成在一起。
其中,存储器503用于存储执行本申请方案的应用程序代码,并由处理器502来控制执行。通讯接口501用于与其他设备进行信息交互,例如与遥控器的信息交互。处理器502用于执行存储器503中存储的应用程序代码,从而实现本申请实施例中所述的方法。
此外,还提供一种计算存储媒体(或介质),包括在被执行时进行上述实施例中的基站执行的方法操作的指令。另外,还提供一种计算机程序产品,包括上述计算存储媒体(或介质)。
应理解,在本发明的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的***、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的***、设备和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(英文全称:read-only memory,英文简称:ROM)、随机存取存储器(英文全称:random access memory,英文简称:RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
可以理解地,上述提供的任一种基站用于执行上文所提供的第一方面对应的方法,因此,其所能达到的有益效果可参考上文第一方面的方法以及下文具体实施方式中对应的方案的有益效果,此处不再赘述。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (14)

1.一种数据传输方法,其特征在于,包括:
基站判别UE是否为初次接入;
所述基站确定所述UE非初次接入时,判别是否接收到所述UE发送的测量报告;其中,所述测量报告用于指示相邻通信小区的参考信号接收功率RSRP值大于当前服务所述UE的通信小区的RSRP值;
所述基站确定接收到所述测量报告时,根据所述业务承载的业务类型,确定传输所述业务承载的业务数据的频域宽带部分BWP的个数N;其中,N为大于或等于1的整数;
所述基站在指定BWP上,使用指定调制方式传输所述业务承载的业务数据;其中,所述指定BWP包括所述N个BWP中的任一个BWP,所述指定调制方式包括DFT-s-OFDM。
2.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述基站确定接收到所述测量报告时,根据所述业务承载的业务类型,确定传输所述业务承载的业务数据的频域宽带部分BWP的个数N,包括:
所述基站确定接收到所述测量报告时,根据所述业务承载的业务类型查询BWP配置表,确定配置给所述UE的BWP的个数N;其中,所述BWP配置表至少包括业务承载类型与BWP个数的映射关系表中的任一项。
3.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述基站在所述N个BWP中筛选满足预设条件的BWP,包括:
所述基站确定N等于1时,确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为配置给所述UE的BWP;
所述基站确定N大于或等于2,并且当前服务所述UE的通信小区的cell ID除以N的余数等于0时,
若当前服务所述UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(N-1),则确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为BWP(min);其中,所述BWP(min)为配置给所述UE的BWP中频率最小的BWP;
若当前服务所述UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(l)时,则确定传输所述业务承载的业务数据的调制方式为BWP为BWP(max);其中,所述BWP(max)为配置给所述UE的BWP中频率最大的BWP;
若当前服务所述UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(n+1),并且大于或等于门限Thsinr(n),则确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为BWP(N-n);其中,BWP(n)的频率小于BWP(n+1)的频率,门限Thsinr(n)小于门限Thsinr(n+1),n为整数且n∈[1,N-2]。
4.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述基站在所述N个BWP中筛选满足预设条件的BWP,包括:
所述基站确定N等于1时,确定传输所述业务承载的业务数据的调制方式为DFT-s-OFDM,BWP为配置给所述UE的BWP;
所述基站确定N大于或等于2,并且当前服务所述UE的通信小区的cell ID除以N的余数等于N-1时,
若当前服务所述UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(N+1),则确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为BWP(max);其中,所述BWP(max)为配置给所述UE的BWP中频率最大的BWP;
若当前服务所述UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为BWP(min);其中,所述BWP(min)为配置给所述UE的BWP中频率最小的BWP;
若当前服务所述UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(n+1),并且大于或等于门限Thsinr(n),则确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为BWP(n+1);其中,BWP(n)的频率小于BWP(n+1)的频率,门限Thsinr(n)小于门限Thsinr(n+1),n为整数且n∈[1,N-2]。
5.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述基站确定所述UE初次接入时,确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为全带宽的BWP;
所述基站在指定BWP上,使用指定调制方式传输所述业务承载的业务数据,包括:
所述基站在所述全带宽的BWP上,使用指定调制方式传输所述业务承载的业务数据;其中,所述指定调制方式还包括CP-OFDM。
6.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述基站确定未接收到所述测量报告时,确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为全带宽的BWP;
所述基站在指定BWP上,使用指定调制方式传输所述业务承载的业务数据,包括:
所述基站在所述全带宽的BWP上,使用指定调制方式传输所述业务承载的业务数据;其中,所述指定调制方式还包括CP-OFDM。
7.一种基站,其特征在于,包括:
处理单元,用于判别UE是否为初次接入;
所述处理单元,还用于确定所述UE非初次接入时,判别收发单元是否接收到所述UE发送的测量报告;其中,所述测量报告用于指示相邻通信小区的RSRP值大于当前服务所述UE的通信小区的RSRP值;
所述处理单元,还用于确定所述收发单元接收到所述测量报告时,根据所述收发单元接收的所述业务承载的业务类型,确定传输所述业务承载的业务数据的频域宽带部分BWP的个数N;其中,N为大于或等于1的整数;
所述收发单元,还用于在指定BWP上,使用指定调制方式传输所述业务承载的业务数据;其中,所述指定BWP为所述处理单元确定的所述N个BWP中的任一个BWP,所述指定调制方式包括DFT-s-OFDM。
8.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述处理单元,具体用于确定所述收发单元接收到所述测量报告时,根据所述业务承载的业务类型查询BWP配置表,确定配置给所述UE的BWP的个数N;其中,所述BWP配置表至少包括业务承载类型与BWP个数的映射关系表中的任一项。
9.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述处理单元,具体用于确定N等于1时,确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为配置给所述UE的BWP;
所述处理单元,具体用于确定N大于或等于2,并且当前服务所述UE的通信小区的cellID除以N的余数等于0时,
若当前服务所述UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(N-1),则确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为BWP(min);其中,所述BWP(min)为配置给所述UE的BWP中频率最小的BWP;
若当前服务所述UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输所述业务承载的业务数据的调制方式为BWP为BWP(max);其中,所述BWP(max)为配置给所述UE的BWP中频率最大的BWP;
若当前服务所述UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(n+1),并且大于或等于门限Thsinr(n),则确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为BWP(N-n);其中,BWP(n)的频率小于BWP(n+1)的频率,门限Thsinr(n)小于门限Thsinr(n+1),n为整数且n∈[1,N-2]。
10.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述处理单元,具体用于确定N等于1时,确定传输所述业务承载的业务数据的调制方式为DFT-s-OFDM,BWP为配置给所述UE的BWP;
所述处理单元,具体用于确定N大于或等于2,并且当前服务所述UE的通信小区的cellID除以N的余数等于N-1时,
若当前服务所述UE的通信小区的SINR大于或等于门限Thsinr(N+1),则确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为BWP(max);其中,所述BWP(max)为配置给所述UE的BWP中频率最大的BWP;
若当前服务所述UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(1)时,则确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为BWP(min);其中,所述BWP(min)为配置给所述UE的BWP中频率最小的BWP;
若当前服务所述UE的通信小区的SINR小于门限Thsinr(n+1),并且大于或等于门限Thsinr(n),则确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为BWP(n+1);其中,BWP(n)的频率小于BWP(n+1)的频率,门限Thsinr(n)小于门限Thsinr(n+1),n为整数且n∈[1,N-2]。
11.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述处理单元,还用于确定所述UE初次接入时,确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为全带宽的BWP;
所述收发单元,具体用于在所述处理单元确定的所述全带宽的BWP上,使用指定调制方式传输所述业务承载的业务数据;其中,所述指定调制方式还包括CP-OFDM。
12.根据权利要求7所述的基站,其特征在于,所述处理单元,还用于确定所述收发单元未接收到所述测量报告时,确定传输所述业务承载的业务数据的BWP为全带宽的BWP;
所述收发单元,具体用于在所述处理单元确定的所述全带宽的BWP上,使用指定调制方式传输所述业务承载的业务数据;其中,所述指定调制方式还包括CP-OFDM。
13.一种计算机存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如上述权利要求1-6任一项所述的数据传输方法。
14.一种基站,包括:通信接口、处理器、存储器、总线;存储器用于存储计算机执行指令,处理器与存储器通过总线连接,当基站运行时,处理器执行存储器存储的计算机执行指令,以使基站执行如上述权利要求1-6任一项所述的数据传输方法。
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