WO2012151948A1 - 无线通信***中数据的发送方法和装置 - Google Patents

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WO2012151948A1
WO2012151948A1 PCT/CN2011/082882 CN2011082882W WO2012151948A1 WO 2012151948 A1 WO2012151948 A1 WO 2012151948A1 CN 2011082882 W CN2011082882 W CN 2011082882W WO 2012151948 A1 WO2012151948 A1 WO 2012151948A1
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WO
WIPO (PCT)
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communication system
ofdm symbol
length
wireless communication
transmitting data
Prior art date
Application number
PCT/CN2011/082882
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English (en)
French (fr)
Inventor
鲁照华
刘锟
宁迪浩
郁光辉
胡留军
Original Assignee
中兴通讯股份有限公司
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Publication date
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Publication of WO2012151948A1 publication Critical patent/WO2012151948A1/zh

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2626Arrangements specific to the transmitter only
    • H04L27/2627Modulators
    • H04L27/2628Inverse Fourier transform modulators, e.g. inverse fast Fourier transform [IFFT] or inverse discrete Fourier transform [IDFT] modulators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/2605Symbol extensions, e.g. Zero Tail, Unique Word [UW]
    • H04L27/2607Cyclic extensions

Definitions

  • the present invention relates to the field of communications technologies, and in particular, to a method and an apparatus for transmitting data in a wireless communication system. Background technique
  • IP Internet Protocol
  • the existing solutions for nomadic/local wireless data access include: IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11 series of standards, and the next generation of ultra-high-powered by China's new shoreline companies Throughput (NUHT, Next Ultra-High Throughout) standard.
  • the IEEE 802.11 standard has a subcarrier spacing of 312.5 kHz, and uses a 64-point Fast Fourier Transform (FFT) in a 20 MHz bandwidth.
  • the cyclic prefix (CP, Cyclic Prefix) has a length of 0.8 us or 0.4 us; NUHT
  • the standard subcarrier spacing is 78.125 kHz, using 256 points of Fourier positive in the 20 MHz bandwidth Transform, CP length is 1.6us.
  • the above two standards have large CP overheads, which will degrade the performance of the communication system.
  • the above two standards are not developed on the basis of traditional cellular communication standards, and the long-term evolution (LTE, Long Term Evolution), which may be dominant in the future, cannot be better on the physical layer hardware. Reuse.
  • LTE Long Term Evolution
  • Reuse if the above standards are applied to an existing cellular communication network, it is difficult for the relevant manufacturer or operator to reuse the technologies and products already existing in the cellular communication, thereby greatly increasing the hardware and software implementation costs.
  • the main object of the present invention is to provide a method and apparatus for transmitting data in a wireless communication system, which can be compatible with and shared with existing or upcoming cellular network standards, and solve existing wireless local area network standards and cellular mobile communications.
  • the standard has poor reusability in hardware and software implementation.
  • the present invention provides a method for transmitting data in a wireless communication system, the method comprising: setting a subcarrier spacing of the communication system to be (60*M) KHz, where M is an integer greater than 0; and the communication system is inversely transformed by Fourier transform An OFDM symbol is generated and transmitted, and the number of points of the inverse Fourier transform is determined according to the subcarrier spacing and the current sampling frequency.
  • the communication system is a communication system employing orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) technology and the current sampling frequency is (30.72*N) MHz, where N is an integer greater than zero.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the inverse Fourier transform is: an inverse Fourier transform of (30.72*N) / (60*M) points.
  • the method further includes: the OFDM symbol includes a cyclic prefix (CP), and the CP of the OFDM symbol is set to include X sampling points, where the X value range For [10,60].
  • CP cyclic prefix
  • the method further includes: including a CP in the OFDM symbol, setting a CP length of the OFDM symbol and a length of the entire OFDM symbol, such that a CP overhead of the OFDM symbol is less than 10%.
  • the method further includes: the OFDM symbol includes a CP, and the communication system notifies the terminal of the CP length of the OFDM symbol by explicit signaling or implicit manner.
  • the communication system notifies the terminal of the CP length of the OFDM symbol in an implicit manner, including:
  • a cyclic redundancy check field of the control signaling sent by the communication system is configured to be in a mapping relationship with a CP length of the OFDM symbol, and the terminal performs a cyclic redundancy check according to the control signaling sent by the communication system.
  • Field, the CP length of the OFDM symbol is known.
  • the method may further include: setting the number of available subcarriers of the communication system to be (75/128)*(30.72*N)/(60*M), or the number of protection subcarriers is (53/ 128 )*( 30.72*N ) /(60*M).
  • the method may further include: setting the OFDM symbol to form a basic frame having a length of 5 ms or 10 ms.
  • the method further includes: setting, by the basic frame formed by the OFDM symbol, that a CP length of an OFDM symbol occupied by the control channel is greater than or equal to a traffic channel CP length of OFDM symbols.
  • the method further includes: the communication system uses the time division multiplexing in the downlink and the frequency division multiplexing in the uplink to allocate the service resources to the terminal.
  • the present invention also provides a device for transmitting data in a wireless communication system, the device comprising: a setting unit and a transmitting unit, wherein
  • a setting unit configured to set a subcarrier spacing of the communication system to be (60*M) KHz, where M is an integer greater than 0;
  • a sending unit configured to generate and transmit an OFDM symbol by inverse Fourier transform, where the number of points of the inverse Fourier transform is determined according to a subcarrier spacing set by the setting unit and a current sampling frequency.
  • the communication system is a communication system employing orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) technology and the current sampling frequency is (30.72*N) MHz, where N is an integer greater than zero.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • the sending unit is further configured to generate and transmit an OFDM symbol by inverse Fourier transform of (30.72*N) / (60*M) points.
  • the OFDM symbol includes a CP; the setting unit is further configured to complete any one or any of the following settings:
  • Setting the CP of the OFDM symbol includes X sampling points, where X ranges from [10, 60];
  • Z T * floor ( 30.72 / (X + (( 30.72 * N ) / (60 * M)))) / 1000, 0 ⁇ I ⁇ the length of time occupied by one OFDM symbol, and X is the number of sampling points included in the CP of the OFDM symbol;
  • the CP length of the OFDM symbol occupied by the control channel is set to be greater than or equal to the CP length of the OFDM symbol occupied by the traffic channel.
  • the device further includes: a notification unit, configured to notify, by using an explicit signaling or an implicit manner, a CP length of the OFDM symbol set by the setting unit to the terminal.
  • a notification unit configured to notify, by using an explicit signaling or an implicit manner, a CP length of the OFDM symbol set by the setting unit to the terminal.
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting data in a wireless communication system.
  • a subcarrier spacing of the communication system is (60*M) KHz, M is an integer greater than 0, so that the communication system can use the corresponding subcarrier spacing.
  • the inverse Fourier transform (OFDM) Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol is generated and transmitted, which can be compatible and shared with existing or upcoming cellular network standards, and solves the existing wireless local area network standard and cellular mobile communication standard.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the problem of poor reusability in hardware and software implementation provides a low-cost, nomadic/local wireless data access solution for cellular mobile applications, greatly reducing the cost of development and use of cellular device manufacturers and operators, not only saving Resources, and can meet the needs of high-speed development of data users and the future development of the wireless communications industry.
  • the present invention also rationally sets and uses key parameters such as the number of available subcarriers, the number of protected subcarriers, and the length of the CP, and can be compatible and shared with existing or upcoming cellular network standards, thereby providing a suitable cellular mobile field.
  • FIG. 1 is a flowchart of implementing a method for transmitting data in a wireless communication system according to the present invention
  • FIG. 2 is a diagram showing a relationship between a CP length of an OFDM symbol constituting a control channel and a CP length of an OFDM symbol constituting a traffic channel in ten basic frames according to an embodiment of the present invention; Schematic diagram of the relationship;
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a communication system adopting time division multiplexing and uplink frequency division multiplexing to allocate service resources to a terminal according to Embodiment 11 of the present invention. detailed description
  • the basic idea of the present invention is: Set the subcarrier spacing to an integer multiple of 60 kHz.
  • the communication system can generate and transmit OFDM symbols using inverse Fourier transform of the corresponding points according to the subcarrier spacing.
  • a method for transmitting data in a wireless communication system may mainly include:
  • Step 101 Set a subcarrier spacing of the communication system to be (60*M) KHz, where M is an integer greater than 0;
  • Step 102 The communication system generates and transmits an OFDM symbol by inverse Fourier transform, and the number of points of the inverse Fourier transform is determined according to the subcarrier spacing and a current sampling frequency.
  • the communication system is a communication system that adopts OFDM technology and has a sampling frequency of (30.72 *N) MHz, where N is an integer greater than 0.
  • the inverse Fourier transform may be: an inverse Fourier transform of (30.72*N) / (60*M) points.
  • the CP includes the CP, and the method may further include: setting the CP of the OFDM symbol to include X sampling points, where the X value ranges from [10, 60].
  • the method can also include: setting a CP length of the OFDM symbol and a length of the entire OFDM symbol such that a CP overhead of the OFDM symbol is less than 10%.
  • the method may further include: setting the number of available subcarriers of the communication system to be (75/128)*(30.72*N)/(60*M) or the number of protection subcarriers is (53/128)* ( 30.72*N ) /(60*M).
  • the method may further include: setting the OFDM symbol to form a basic frame having a length of 5 ms or 10 ms.
  • the length, X is the number of sampling points included in the CP of the OFDM symbol.
  • the CP length of the OFDM symbol may also be set by the communication system to notify the terminal by explicit signaling or implicit manner, so that the communication system may perform the OFDM symbol by explicit signaling or implicit manner. The length of the CP is notified to the terminal.
  • the implicit manner may be: setting a synchronization sequence sent by the communication system and a CP length of the OFDM symbol, where the terminal, according to the set correspondence, after receiving the synchronization sequence
  • the CP setting currently used by the communication system can be known, that is, the CP length of the OFDM symbol is known.
  • the implicit manner may be: setting a cyclic redundancy check field of the control signaling sent by the communication system and a CP length of the OFDM symbol, so that after receiving the control signaling, the terminal According to the cyclic redundancy check field therein, the CP setting currently adopted by the communication system can be known.
  • the display signaling shown may specifically be control signaling issued by the communication system.
  • the CP length of the OFDM symbol occupied by the control channel may be set to be greater than or equal to the CP length of the OFDM symbol occupied by the traffic channel.
  • the communication system may further allocate service resources to the terminal by using time division multiplexing in the downlink and frequency division multiplexing in the uplink.
  • the present invention further provides a device for transmitting data in a wireless communication system, the device comprising: a setting unit and a sending unit, wherein the setting unit is configured to set a subcarrier spacing of the communication system to be (60*M) KHz, M is an integer greater than 0; a transmitting unit is configured to generate and transmit an OFDM symbol by inverse Fourier transform, and the number of points of the inverse Fourier transform is determined according to a subcarrier spacing set by the setting unit and a current sampling frequency.
  • the communication system is a communication system that adopts OFDM technology and has a current sampling frequency of (30.72*N) MHz, where N is an integer greater than zero.
  • the transmitting unit may also generate and transmit an OFDM symbol by an inverse Fourier transform of (30.72*N) / (60*M) points.
  • the OFDM symbol includes a CP, and the setting unit is further configured to complete any one or any of the following settings:
  • Setting the CP of the OFDM symbol includes X sampling points, where X ranges from [10, 60];
  • Z T * floor ( 30.72 / (X + (( 30.72 * N ) / (60 * M)))) / 1000, 0 ⁇ I ⁇ the length of time occupied by one OFDM symbol, and X is the number of sampling points included in the CP of the OFDM symbol;
  • the number of available subcarriers for setting the communication system is (75/128) * (30.72*N) / (60*M), or the number of protected subcarriers is (53/128) * (30.72*N) / (60* M);
  • the CP length of the OFDM symbol occupied by the control channel is set to be greater than or equal to the CP length of the OFDM symbol occupied by the traffic channel.
  • the device may further include: a notification unit, configured to notify, by using explicit signaling or implicit mode, the CP length of the OFDM symbol set by the setting unit to the terminal.
  • a notification unit configured to notify, by using explicit signaling or implicit mode, the CP length of the OFDM symbol set by the setting unit to the terminal.
  • the above described apparatus may be included in the communication system described above as part of the communication system.
  • the CP of the OFDM symbol may include 24 sampling points, the length is about 0.781 us, and the length of the entire OFDM symbol is about 9.115 us.
  • the overhead of the CP is 8.57%.
  • the CP of the OFDM symbol may include 12 sampling points, the length is about 0.391 us, and the length of the entire OFDM symbol is about 8.724 us, so the overhead of the CP is 4.48%.
  • the CP of the OFDM symbol may include 25 sample points, the length is about 0.814us, and the length of the entire OFDM symbol is about 9.147us.
  • the overhead of the CP is 8.9%.
  • the CP of the OFDM symbol may contain 13 sampling points with a length of about 0.423 us, and the length of the entire OFDM symbol is about 8.757 us.
  • the overhead of the CP is 4.83%.
  • the subcarrier spacing is 60 kHz
  • the CP of the OFDM symbol may include 24 sampling points with a length of about 0.78 lus, and the length of the entire OFDM symbol is about 17.448 us. Thus, the CP has an overhead of 4.48%.
  • the CP of the OFDM symbol may include 12 sampling points, the length is about 0.391 us, and the length of the entire OFDM symbol is about 17.057 us.
  • the overhead of the CP is 2.29%.
  • the CP of the OFDM symbol includes 25 sampling points, the length is about 0.814us, and the length of the entire OFDM symbol is about 17.48us.
  • the CP has an overhead of 4.66%.
  • the CP of the OFDM symbol includes 13 sampling points, the length is about 0.423us, and the length of the entire OFDM symbol is about 17.09us.
  • the overhead of the CP is 2.48%.
  • the guard subcarrier includes a DC subcarrier.
  • the CP of the OFDM symbol may include 24 sampling points, the length is about 0.78 lus, and the length of the entire OFDM symbol is about 9.115 us.
  • the basic frame length of the communication system may be set to 5 ms, and each basic frame may include 548 OFDM symbols and an idle time of about 5.195 us in length; or, the basic frame length of the communication system may also be set.
  • each basic frame may contain 1097 OFDM symbols and an idle time of approximately 1.276 us.
  • the CP of the OFDM symbol may contain 25 sample points with a length of approximately 0.814 us, and the length of the entire OFDM symbol is approximately 9.147 us.
  • the basic frame length of the communication system may be set to 5 ms, and each basic frame includes 546 OFDM symbols and an idle time of about 5.67 us in length; or, the basic frame length of the communication system may be set to 10 ms. Then, each basic frame contains 1093 OFDM symbols and an idle time of about 2.195 us in length.
  • Y OFDM symbols and the idle time may be set to form an uplink to downlink transition time and a downlink to uplink transition time, where Y is a natural number, and Y is taken.
  • the value can be set according to actual needs, but the Y is taken. The value cannot exceed the number of all OFDM symbols included in the basic frame.
  • the CP of the OFDM symbol may include 24 sampling points with a length of about 0.78 lus, and the length of the entire OFDM symbol is about 17.448 us.
  • the basic frame length of the communication system may be set to 5 ms, and each basic frame includes 286 OFDM symbols and an idle time of about 9.945 us in length; or, the basic frame length of the communication system may be set to 10 ms. Then, each basic frame contains 573 OFDM symbols and an idle time of about 2.268 us.
  • the CP of the OFDM symbol may contain 25 sample points having a length of about 0.814 us, and the length of the entire OFDM symbol is about 17.48 us.
  • the basic frame length of the communication system may be set to 5 ms, and each basic frame includes 286 OFDM symbols and an idle time of about 0.524 us in length; or, the basic frame length of the communication system may be set to 10ms, then each basic frame contains 572 OFDM symbols and idle time of about 1.223us.
  • Y OFDM symbols and the idle time may be set to form an uplink to downlink transition time and a downlink to uplink transition time, where Y is a natural number, Y
  • Y is a natural number
  • Y The value can be set according to actual needs, but the value of Y cannot exceed the number of all OFDM symbols included in the basic frame.
  • the CP length of the OFDM symbol may be notified to the terminal by the base station of the communication system through explicit control signaling.
  • the mapping between the CP length of the OFDM symbol and the synchronization sequence sent on the synchronization channel may be set.
  • the correspondence may be a standard default configuration, and the terminal may send the base station of the communication system on the synchronization channel.
  • the CP settings adopted by the communication system are known based on the synchronization sequence.
  • the first S synchronization sequences can be set corresponding to the first CP setting, and the middle S The synchronization sequence corresponds to the second CP setting, and the last S synchronization sequences correspond to the third CP setting.
  • the terminal may be based on the synchronization sequence and the CP setting. Corresponding relationship, it is known that the communication system adopts the first CP setting.
  • the CP length of the OFDM symbol and the loop carried in the control signaling may be set. Corresponding relationship exists in the redundancy check field, where the cyclic redundancy check field is set based on the old cyclic redundancy check field generated by the communication system and the CP length of the OFDM symbol, according to all bits or partial bits A new cyclic redundancy field resulting from an XOR operation.
  • the terminal After receiving the control signaling, the terminal first performs an exclusive OR operation on different CP configurations (for example, configuration A, configuration B, and configuration C) to obtain a corresponding cyclic redundancy check field (for example, field A, field B, and field). C), and then generating a cyclic redundancy check field by using other fields in the control signaling, where the three cyclic redundancy check fields obtained according to the CP configuration are equal to the generated cyclic redundancy check field.
  • the CP configuration corresponding to the cyclic redundancy check field that is, the CP configuration adopted for the OFDM symbol used by the traffic channel in the communication system or the CP configuration adopted for the allocated OFDM symbol in the control signaling. For example, if field A is equal to the generated cyclic redundancy check field, then the terminal knows that the communication system currently employs configuration A.
  • the CP length of the OFDM symbol constituting the control channel is greater than or equal to the CP length of the OFDM symbol constituting the traffic channel.
  • FIG. 2(a) shows that the CP length of the OFDM symbol constituting the control channel is larger than the CP length of the OFDM symbol constituting the traffic channel
  • FIG. 2(b) shows that the CP length of the OFDM symbol constituting the control channel is equal to the constituent service.
  • the CP length of the OFDM symbol of the channel is equal to the constituent service.
  • the length T of the basic frame may be 5 ms or 10 ms.
  • the CP length of the OFDM symbol constituting the traffic channel can be carried by the unicast control channel or the broadcast channel or the synchronization channel.
  • the information with the information is explicitly or implicitly notified to the terminal.
  • the communication system may allocate traffic resources to the terminal by using time division multiplexing in the downlink and frequency division multiplexing in the uplink, and one basic frame may include multiple OFDM symbols, and Y OFDM symbols and basic frames may be set.
  • the idle time constitutes an uplink-to-downlink transition time and a downlink-to-uplink transition time, where Y is a natural number, and the value of Y can be set according to actual needs, but the value of Y cannot exceed all OFDMs included in the basic frame. The number of symbols.
  • the sampling frequency of the communication system may also be an integer multiple of 30.72 MHz.
  • the subcarrier spacing of the communication system, the number of available subcarriers, and the number of available subcarriers may be correspondingly set according to the variation of the sampling frequency.
  • the parameters such as the number of subcarriers and the length of the CP are protected and used.
  • a sampling frequency of 30.72 MHz is well compatible with existing cellular wireless communication product hardware designs, greatly reducing the cost of development or use by cellular device manufacturers and operators.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • IDFT Inverse Discrete Fourier Transform
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the method and device for transmitting data in the wireless communication system proposed by the present invention by setting the subcarrier spacing of the communication system to be (60*M) KHz, M is an integer greater than 0, so that the communication system can use the Fourier corresponding to the subcarrier spacing
  • the inverse transform generates OFDM symbols and transmits them, which can be compatible and shared with existing or upcoming cellular network standards, and solves the problem of poor reusability of existing wireless local area network standards and cellular mobile communication standards in hardware and software implementation, and provides suitable cellular A low-cost, nomadic/local wireless data access solution for the mobile space that significantly reduces the cost of cellular device manufacturers and operators to develop or use, saving resources and meeting the needs of high-speed data users and wireless communications The needs of the future development of the industry.

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Description

无线通信***中数据的发送方法和装置 技术领域
本发明涉及通信技术领域, 尤其涉及一种无线通信***中数据的发送 方法和装置。 背景技术
随着移动互联网的发展和智能手机的普及, 移动数据流量需求飞速增 长, 快速增长的数据业务对移动通信网络的传输能力提出了严峻挑战。 根 据权威机构预测, 未来十年内, 移动数据业务量还将每年翻一番, 十年将 增长一千倍。
大部分的移动数据业务主要发生在室内和热点环境, 体现为游牧 /本地 无线接入场景。 据统计, 目前移动数据业务量中近 70%发生在室内, 而且 这一比例还将继续增长, 预计到 2012年将会超过 80%。 数据业务主要为互 联网业务, 对服务质量的要求比较单一, 且远低于传统电信业务对服务质 量的要求。 蜂窝移动通信***主要面向高速移动、 无缝切换的传统电信业 务, 当其承载大流量低速互联网协议(IP )数据包业务时, 效率偏低, 成本 过高。
目前已有的适合游牧 /本地无线数据接入的解决方案主要包括: 电子电 气工程师十办会( IEEE, Institute of Electrical and Electronics Engineers ) 802.11 系列标准、 和中国新岸线公司主导的下一代超高吞吐量 (NUHT , Next Ultra-High Throughout ) 标准。 其中, IEEE 802.11 标准的子载波间隔为 312.5kHz, 在 20MHz带宽内采用 64点快速傅里叶变换( FFT, Fast Fourier Transform ), 循环前缀(CP, Cyclic Prefix )长度为 0.8us或 0.4us; NUHT 标准的子载波间隔为 78.125kHz, 在 20MHz带宽内采用 256点的傅立叶正 变换, CP长度为 1.6us。 上述两个标准的 CP开销都很大, 会降低通信*** 的性能。 此外, 上述的两个标准都不是在传统蜂窝通信标准的基础上发展 起来的,与未来可能占主导地位的蜂窝通信标准长期演进(LTE, Long Term Evolution )在物理层硬件上也无法 4艮好地重用。 而如果将上述的标准应用 到现有的蜂窝通信网络上, 相关制造商或运营商很难重用蜂窝通信中已有 的技术和产品, 从而会极大地增加软硬件实现成本。
因此, 蜂窝移动通信领域需要有适合自身的低成本、 适合游牧 /本地无 线数据接入的解决方案, 并和已有的或即将使用的蜂窝网络标准存在良好 的兼容性、 可共享性。 发明内容
有鉴于此, 本发明的主要目的在于提供一种无线通信***中数据的发 送方法和装置, 能够和已有的或即将使用的蜂窝网络标准兼容、 共享, 解 决现有无线局域网标准和蜂窝移动通信标准在软硬件实现上重用性差的问 题。
为达到上述目的, 本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供了一种无线通信***中数据的发送方法, 所述方法包括: 设置通信***的子载波间隔为 (60*M ) KHz, M为大于 0的整数; 所述通信***通过傅立叶逆变换生成 OFDM符号并发送, 所述傅立叶 逆变换的点数根据所述子载波间隔及当前采样频率确定。
在上述方案中, 所述通信***为采用正交频分复用(OFDM )技术且当 前采样频率为 (30.72*N ) MHz的通信***, 其中, N为大于 0的整数。
在上述方案中, 所述傅立叶逆变换为: (30.72*N ) /(60*M)点的傅立叶 逆变换。
在上述方案中, 所述方法还包括: 所述 OFDM符号中包括循环前缀 ( CP ), 设置所述 OFDM符号的 CP包含 X个采样点, 其中, X取值范围 为 [10,60]。
在上述方案中, 所述方法还可以包括: 设置 Z个所述 OFDM符号和长 度为 I 的空闲时间构成长度为 Tms 的基本帧, 其中, Z =T * floor ( 30.72/(X+( ( 30.72*N ) /(60*M))) ) /1000, 0 < I <一个所述 OFDM符号占 用的时间长度, X为所述 OFDM符号的 CP所包含的采样点个数。
在上述方案中, 所述方法还包括: 所述 OFDM符号中包括 CP, 设置所 述 OFDM符号的 CP长度和整个 OFDM符号的长度,使得所述 OFDM符号 的 CP开销小于 10%。
在上述方案中, 所述方法还包括: 所述 OFDM符号包括 CP, 所述通信 ***通过显式信令或隐含方式,将所述 OFDM符号的 CP长度通知给终端。
在上述方案中,所述通信***通过隐含方式,将所述 OFDM符号的 CP 长度通知给终端, 包括:
配置所述通信***发送的同步序列与所述 OFDM符号的 CP长度存在 对应关系, 所述终端根据所述通信***发送的同步序列, 获知所述 OFDM 符号的 CP长度;
或者, 配置所述通信***发送的控制信令的循环冗余校验字段与所述 OFDM符号的 CP长度存在映射关系,所述终端根据所述通信***发送的控 制信令的循环冗余校验字段, 获知所述 OFDM符号的 CP长度。
在上述方案中, 所述方法还可以包括: 设置所述通信***的可用子载 波数为( 75/128 )*( 30.72*N )/(60*M),或保护子载波数为( 53/128 )*( 30.72*N ) /(60*M)。
在上述方案中, 所述方法还可以包括: 设置所述 OFDM符号构成长度 为 5ms或 10ms的基本帧。
在上述方案中,所述方法还包括: 由所述 OFDM符号构成的基本帧中, 设置控制信道所占 OFDM 符号的 CP 长度大于或等于业务信道所占的 OFDM符号的 CP长度。
在上述方案中, 所述方法还包括: 所述通信***下行采用时分复用、 上行采用频分复用的方式为终端分配业务资源。
本发明还提供了一种无线通信***中数据的发送装置, 所述装置包括: 设置单元和发送单元, 其中,
设置单元, 用于设置通信***的子载波间隔为 (60*M ) KHz, M为大 于 0的整数;
发送单元, 用于通过傅立叶逆变换生成 OFDM符号并发送, 所述傅立 叶逆变换的点数根据所述设置单元设置的子载波间隔、 及当前采样频率确 定。
在上述方案中, 所述通信***为采用正交频分复用(OFDM )技术且当 前采样频率为 (30.72*N ) MHz的通信***, 其中, N为大于 0的整数。
在上述方案中, 所述发送单元, 还用于通过(30.72*N ) /(60*M)点的傅 立叶逆变换生成 OFDM符号并发送。
在上述方案中,所述 OFDM符号中包括 CP; 所述设置单元还用于完成 以下任意一种或任意多种设置:
设置所述 OFDM符号的 CP包含 X个采样点, 其中, X取值范围为 [10,60];
设置 Z个所述 OFDM符号和长度为 I的空闲时间构成长度为 Tms的基 本帧, 其中, Z =T * floor ( 30.72/(X+( ( 30.72*N ) /(60*M))) ) /1000, 0 < I <一个所述 OFDM符号占用的时间长度, X为所述 OFDM符号的 CP所包 含的采样点个数;
设置所述 OFDM符号的 CP长度和整个 OFDM符号的长度, 使得所述 OFDM符号的 CP开销小于 10%;
设置所述通信***的可用子载波数为 (75/128 ) * ( 30.72*N ) /(60*M), 或保护子载波数为 ( 53/128 ) * ( 30.72*N ) /(60*M);
设置所述 OFDM符号构成长度为 5ms或 10ms的基本帧;
由所述 OFDM符号构成的基本帧中 ,设置控制信道所占 OFDM符号的 CP长度大于或等于业务信道所占的 OFDM符号的 CP长度。
在上述方案中, 所述装置还包括: 通知单元, 用于通过显式信令或隐 含方式 , 将所述设置单元所设置 OFDM符号的 CP长度通知给终端。
本发明提出一种无线通信***中数据的发送方法和装置, 通过设置通 信***的子载波间隔为 (60*M ) KHz, M为大于 0的整数, 使得通信*** 能够使用对应该子载波间隔的傅立叶逆变换生成正交频分复用 ( OFDM , Orthogonal Frequency Division Multiplexing )符号并发送 , 能够与现有的或 即将使用的蜂窝网络标准兼容、 共享, 解决了现有无线局域网标准和蜂窝 移动通信标准在软硬件实现上重用性差的问题, 从而提供了适合蜂窝移动 领域的低成本、 适合游牧 /本地无线数据接入的解决方案, 极大地降低蜂窝 设备制造商、 运营商开发或使用成本, 不仅节省了资源, 而且能够满足高 速发展的数据用户需要和无线通信产业未来发展的需要。
此外, 本发明还合理设置及使用了可用子载波数、 保护子载波数、 CP 长度等关键参数, 能够与现有的或即将使用的蜂窝网络标准兼容、 共享, 从而提供了适合蜂窝移动领域的低成本、 适合游牧 /本地无线数据接入的解 决方案。 附图说明
图 1为本发明无线通信***中数据的发送方法的实现流程图; 图 2为本发明实施例十基本帧中构成控制信道的 OFDM符号的 CP长 度与构成业务信道的 OFDM符号的 CP长度之间关系的示意图;
图 3 为本发明实施例十一中通信***采用时分复用、 上行采用频分复 用的方式为终端分配业务资源的示意图。 具体实施方式
本发明的基本思想是: 设置子载波间隔为 60KHz的整数倍, 如此, 通 信***可以根据所述子载波间隔, 使用相应点的傅立叶逆变换生成 OFDM 符号并发送。
一种无线通信***中数据的发送方法, 如图 1 所示, 所述方法主要可 以包括:
步驟 101 , 设置通信***的子载波间隔为 (60*M ) KHz, M为大于 0 的整数;
步驟 102, 所述通信***通过傅立叶逆变换生成 OFDM符号并发送, 所述傅立叶逆变换的点数根据所述子载波间隔及当前采样频率确定。
其中, 所述通信***为采用 OFDM技术且采样频率为( 30.72 *N ) MHz 的通信***, 其中, N为大于 0的整数。 这里, 所述傅立叶逆变换可以为: ( 30.72*N ) /(60*M)点的傅立叶逆变换。
所述 OFDM符号中包括 CP, 所述方法还可以包括: 设置所述 OFDM 符号的 CP包含 X个采样点, 其中, X取值范围为 [10,60]。
所述方法还可以包括: 设置所述 OFDM符号的 CP长度和整个 OFDM 符号的长度, 使得所述 OFDM符号的 CP开销小于 10%。
此外, 所述方法还可以包括: 设置所述通信***的可用子载波数为 ( 75/128 ) * ( 30.72*N ) /(60*M)或保护子载波数为 ( 53/128 ) * ( 30.72*N ) /(60*M)。
此外, 所述方法还可以包括: 设置所述 OFDM符号构成长度为 5ms或 10ms的基本帧。
此外, 所述方法还包括: 设置 Z个所述 OFDM符号和长度为 I的空闲 时间构成长度为 Tms的基本帧, 其中 Z =T * floor ( 30.72/(X+( ( 30.72*N ) /(60*M))) ) /1000, I的取值范围是 0 < I <—个所述 OFDM符号占用的时间 长度, X为所述 OFDM符号的 CP所包含的采样点个数。
此外, 还可以设置所述 OFDM符号的 CP长度由所述通信***通过显 式信令或隐含方式通知终端, 使得所述通信***通过显式信令或隐含方式, 将所述 OFDM符号的 CP长度通知给终端。
具体地, 所述隐含方式可以是: 设置所述通信***发送的同步序列与 所述 OFDM符号的 CP长度存在对应关系, 如此, 所述终端在接收到同步 序列后,根据所设置的对应关系, 可以获知所述通信***当前采用的 CP设 置, 即获知所述 OFDM符号的 CP长度。
或者, 所述隐含方式可以是: 设置所述通信***发送的控制信令的循 环冗余校验字段与所述 OFDM符号的 CP长度存在对应关系, 如此, 终端 在接收到控制信令后, 根据其中的循环冗余校验字段, 能够获知所述通信 ***当前采用的 CP设置。
所示显示信令具体可以是通信***发出的控制信令。
此外, 由所述 OFDM符号构成的基本帧中, 还可以设置控制信道所占 OFDM符号的 CP长度大于或等于业务信道所占的 OFDM符号的 CP长度。
此外, 所述通信***还可以下行采用时分复用、 上行采用频分复用的 方式为终端分配业务资源。
相应的, 本发明还提供了一种无线通信***中数据的发送装置, 所述 装置包括: 设置单元和发送单元, 其中, 设置单元, 用于设置通信***的 子载波间隔为 (60*M ) KHz, M为大于 0的整数; 发送单元, 用于通过傅 立叶逆变换生成 OFDM符号并发送, 所述傅立叶逆变换的点数根据所述设 置单元设置的子载波间隔、 及当前采样频率确定。
其中, 所述通信***为采用 OFDM技术且当前采样频率为 (30.72*N ) MHz的通信***, 其中, N为大于 0的整数。 所述发送单元, 还可以通过 ( 30.72*N ) /(60*M)点的傅立叶逆变换生成 OFDM符号并发送。 其中, 所述 OFDM符号中包括 CP; 所述设置单元, 还用于完成以下任 意一种或任意多种设置:
设置所述 OFDM符号的 CP 包含 X个采样点, 其中, X取值范围为 [10,60];
设置 Z个所述 OFDM符号和长度为 I的空闲时间构成长度为 Tms的基 本帧, 其中, Z =T * floor ( 30.72/(X+( ( 30.72*N ) /(60*M))) ) /1000, 0 < I <一个所述 OFDM符号占用的时间长度, X为所述 OFDM符号的 CP所包 含的采样点个数;
设置所述 OFDM符号的 CP长度和整个 OFDM符号的长度, 使得所述 OFDM符号的 CP开销小于 10%;
设置所述通信***的可用子载波数为 (75/128 ) * ( 30.72*N ) /(60*M), 或保护子载波数为 ( 53/128 ) * ( 30.72*N ) /(60*M);
设置所述 OFDM符号构成长度为 5ms或 10ms的基本帧;
由所述 OFDM符号构成的基本帧中 ,设置控制信道所占 OFDM符号的 CP长度大于或等于业务信道所占的 OFDM符号的 CP长度。
此外, 所述装置还可以包括: 通知单元, 用于通过显式信令或隐含方 式 , 将所述设置单元所设置 OFDM符号的 CP长度通知给终端。
实际应用中, 上述的装置可以包含在上述的通信***中, 作为所述通 信***的一部分。
实施例一
本实施例中, 在采用 OFDM、 且采样频率为 30.72MHz的通信***中, 设置子载波间隔为 120KHz,该通信***使用 30.72* 1000/120=256点的傅立 叶逆变换运算, 生成 OFDM符号并发送。
优选地, 所述 OFDM符号的 CP 可以包含 24 个采样点, 长度约为 0.781us, 整个 OFDM符号的长度约为 9.115us, 如此, CP的开销为 8.57%。 或者,所述 OFDM符号的 CP可以包含 12个采样点,长度约为 0.391us, 整个 OFDM符号的长度约为 8.724us, 如此 CP的开销为 4.48%。
或者,所述 OFDM符号的 CP可以包含 25个采样点,长度约为 0.814us, 整个 OFDM符号的长度约为 9.147us, 如此, CP的开销为 8.9%。
或者, OFDM符号的 CP可以包含 13个采样点, 长度约为 0.423us, 整 个 OFDM符号的长度约为 8.757us, 如此, CP的开销为 4.83%。
实施例二
本实施例中, 在采用 OFDM、 且采样频率为 30.72MHz的通信***中, 子载波间隔为 60KHz,所述通信***的网络侧使用 30.72*1000/60=512点的 傅立叶逆变换运算生成 OFDM符号并发送。
其中,所述 OFDM符号的 CP可以包含 24个采样点,长度约为 0.78 lus, 整个 OFDM符号的长度约为 17.448us, 如此, CP的开销为 4.48%。
或者,所述 OFDM符号的 CP可以包含 12个采样点,长度约为 0.391us, 整个 OFDM符号的长度约为 17.057us, 如此, CP的开销为 2.29%。
或者, 所述 OFDM符号的 CP包含 25个采样点, 长度约为 0.814us, 整个 OFDM符号的长度约为 17.48us, 如此, CP的开销为 4.66%。
或者, 所述 OFDM符号的 CP包含 13个采样点, 长度约为 0.423us, 整个 OFDM符号的长度约为 17.09us, 如此, CP的开销为 2.48%。
实施例三
本实施例中, 在采用 OFDM技术且采样频率为 30.72MHz的通信*** 中, 设置子载波间隔为 120KHz, 该通信***使用 30.72*1000/120=256点的 傅立叶逆变换运算生成 OFDM符号并发送。
其中,所述 OFDM符号的可用子载波数可以为 256* ( 75/128 ) =150个, 该可用子载波包括导频子载波和数据子载波。
或者,所述 OFDM符号的保护子载波数可以为 256* ( 53/128 ) =106个, 该保护子载波包括直流子载波。
实施例四
本实施例中, 采用 OFDM且采样频率为 30.72MHz的通信***中, 设 置子载波间隔为 60KHz,所述通信***使用 30.72*1000/60=512点的傅立叶 逆变换运算生成 OFDM符号并发送。
其中,所述 OFDM符号的可用子载波数可以为 512* ( 75/128 ) =300个, 该可用子载波包括导频子载波和数据子载波。 或者, 所述 OFDM符号的保 护子载波数可以为 512* ( 53/128 ) =212个, 该保护子载波包括直流子载波。
实施例五
本实施例中, 采用 OFDM且采样频率为 30.72MHz的通信***中, 设 置子载波间隔为 120KHz,所述通信***使用 30.72*1000/120=256点的傅立 叶逆变换运算生成 OFDM符号并发送。
其中,所述 OFDM符号的 CP可以包含 24个采样点,长度约为 0.78 lus, 整个 OFDM符号的长度约为 9.115us。 此时, 可以设置所述通信***的基本 帧长度为 5ms, 则每个基本帧可以包含 548 个 OFDM符号和长度约为 5.195us的空闲时间;或者,还可以设置所述通信***的基本帧长度为 10ms, 则每个基本帧可以包含 1097个 OFDM符号和长度约为 1.276us的空闲时间。
或者, OFDM符号的 CP可以包含 25个采样点, 长度约为 0.814us, 整 个 OFDM符号的长度约为 9.147us。此时, 可以设置所述通信***的基本帧 长度为 5ms, 则每个基本帧包含 546个 OFDM符号和长度约为 5.67us的空 闲时间; 或者, 可以设置所述通信***的基本帧长度为 10ms, 则每个基本 帧包含 1093个 OFDM符号和长度约为 2.195us的空闲时间。
需要说明的是, 所述基本帧包含多个 OFDM符号时, 还可以设置 Y个 OFDM符号与所述空闲时间构成上行到下行转换时间和下行到上行转换时 间, 其中, Y为自然数, Y的取值可以根据实际需要进行设置, 但 Y的取 值不能超过所述基本帧包含的所有 OFDM符号的数目。
实施例六
本实施例中, 在采用 OFDM且采样频率为 30.72MHz的通信***中, 设置子载波间隔为 60KHz,所述通信***使用 30.72*1000/60=512点的傅立 叶逆变换运算生成 OFDM符号并发送。
其中,所述 OFDM符号的 CP可以包含 24个采样点,长度约为 0.78 lus, 整个 OFDM符号的长度约为 17.448us。 此时, 可以设置所述通信***的基 本帧长度为 5ms,则每个基本帧包含 286个 OFDM符号和长度约为 9.945us 的空闲时间; 或者, 可以设置所述通信***的基本帧长度为 10ms, 则每个 基本帧包含 573个 OFDM符号和长度约为 2.268us的空闲时间。
或者, OFDM符号的 CP可以包含 25个采样点, 长度约为 0.814us, 整 个 OFDM符号的长度约为 17.48us。此时, 可以设置所述通信***的基本帧 长度为 5ms, 则每个基本帧包含 286个 OFDM符号和长度约为 0.524us的 空闲时间; 或者, 还可以设置所述通信***的基本帧长度为 10ms, 则每个 基本帧包含 572个 OFDM符号和长度约为 1.223us的空闲时间。
需要说明的是, 所述基本帧包含多个 OFDM符号时, 还可以设置 Y个 OFDM符号与所述空闲时间构成上行到下行的转换时间和下行到上行的转 换时间, 其中, Y为自然数, Y的取值可以根据实际需要进行设置, 但 Y 的取值不能超过所述基本帧包含的所有 OFDM符号的数目。
实施例七
本实施例中, 在采用 OFDM且采样频率为 30.72MHz的通信***中, 设置子载波间隔为 120KHz,所述通信***使用 30.72*1000/120=256点的傅 立叶逆变换运算生成 OFDM符号并发送; 或者, 还可以设置所述通信*** 子载波间隔为 60KHz,所述通信***使用 30.72*1000/60=512点的傅立叶逆 变换运算生成 OFDM符号并发送。 其中, 所述 OFDM符号的 CP长度可以由所述通信***的基站通过显 式的控制信令通知给终端。
实施例八
本实施例中, 在采用 OFDM且采样频率为 30.72MHz的通信***中, 设置子载波间隔为 120KHz,所述通信***使用 30.72*1000/120=256点的傅 立叶逆变换运算生成 OFDM符号并发送; 或者, 还可以设置子载波间隔为 60KHz, 所述通信***使用 30.72*1000/60=512点的傅立叶逆变换运算生成 OFDM符号并发送。
其中, 可以设置所述 OFDM符号的 CP长度与同步信道上发送的同步 序列之间存在对应关系, 该对应关系可以为标准缺省配置, 终端可以在接 收到通信***的基站在同步信道上发送的同步序列后, 根据该同步序列获 知所述通信***采用的 CP设置。
例如, 如果所述通信***有三种 CP设置, 且同步信道上可发送的同步 序列为 3*S个, 其中 S为自然数, 则可以设置前 S个同步序列对应第一种 CP设置, 中间 S个同步序列对应第二种 CP设置, 最后 S个同步序列对应 第三种 CP设置, 如果终端在同步信道上接收到前 S个同步序列中的一个, 则终端可以根据同步序列与 CP设置之间的对应关系,得知所述通信***采 用第一种 CP设置。
实施例九
本实施例中, 采用 OFDM且采样频率为 30.72MHz的通信***中, 设 置子载波间隔为 120KHz,所述通信***使用 30.72*1000/120=256点的傅立 叶逆变换运算生成 OFDM 符号并发送; 或者, 可以设置子载波间隔为 60KHz, 所述通信***使用 30.72*1000/60=512点的傅立叶逆变换运算生成 OFDM符号并发送。
其中, 可以设置所述 OFDM符号的 CP长度与控制信令中携带的循环 冗余校验字段存在对应关系, 其中, 所述循环冗余校验字段是基于所述通 信***生成的旧循环冗余校验字段与所述 OFDM符号的 CP长度设置, 按 照全部位或部分位进行异或操作得到的新循环冗余字段。
终端接收到控制信令后, 首先对不同的 CP配置(例如, 配置 A、 配置 B、 配置 C )进行异或操作后得到对应的循环冗余校验字段(例如, 字段 A、 字段 B、 字段 C ), 然后通过所述控制信令中其他字段生成一个循环冗余校 验字段, 上述根据 CP配置得到的三个循环冗余校验字段中, 与所生成的循 环冗余校验字段相等的循环冗余校验字段对应的 CP配置,即为所述通信系 统中业务信道使用的 OFDM符号采用的 CP配置或所述控制信令中为分配 的 OFDM符号采用的 CP配置。 例如, 字段 A与所生成的循环冗余校验字 段相等, 则所述终端获知所述通信***当前采用配置 A。
实施例十
本实施例中, 在采用 OFDM且采样频率为 30.72MHz的通信***中, 设置子载波间隔为 120KHz,所述通信***使用 30.72*1000/120=256点的傅 立叶逆变换运算生成 OFDM符号并发送; 或者, 可以设置子载波间隔为 60KHz, 所述通信***使用 30.72*1000/60=512点的傅立叶逆变换运算生成 OFDM符号并发送。
考虑到对时延扩展的鲁棒性及信道的重要程度, 对于一个基本帧中包 含的多个 OFDM符号中, 构成控制信道的 OFDM符号的 CP长度大于或等 于构成业务信道的 OFDM符号的 CP长度。 如图 2所示, 图 2 ( a ) 为构成 控制信道的 OFDM符号的 CP长度大于构成业务信道的 OFDM符号的 CP 长度, 图 2 ( b )为构成控制信道的 OFDM符号的 CP长度等于构成业务信 道的 OFDM符号的 CP长度。
其中, 所述基本帧的长度 T可以为 5ms或 10ms。 其中, 构成业务信道 的 OFDM符号的 CP长度可以由单播控制信道或广播信道或同步信道上携 带的信息显式或隐式的通知给终端。
实施例十一
本实施例中, 在采用 OFDM且采样频率为 30.72MHz的通信***中, 设置子载波间隔为 120KHz,所述通信***使用 30.72*1000/120=256点的傅 立叶逆变换运算生成 OFDM符号并发送; 或者, 可以设置子载波间隔为 60KHz, 所述通信***使用 30.72*1000/60=512点的傅立叶逆变换运算生成 OFDM符号并发送。
如图 3 所示, 所述通信***可以下行采用时分复用、 上行采用频分复 用的方式为终端分配业务资源, 一个基本帧可以包含多个 OFDM符号, 可 以设置 Y个 OFDM符号与基本帧的空闲时间构成上行到下行的转换时间和 下行到上行的转换时间, 其中, Y为自然数, Y 的取值可以根据实际需要 进行设置,但 Y的取值不能超过所述基本帧包含的所有 OFDM符号的数目。
上述的实施例一到实施例十一中, 通信***的采样频率还可以采用 30.72MHz的整数倍, 相应的, 可以根据采样频率的变化, 相应设置通信系 统的子载波间隔、 可用子载波数、 保护子载波数、 CP长度等参数并使用。
较佳的,对于蜂窝通信***,采用 30.72MHz的采样频率可以很好地和 现有蜂窝无线通信产品硬件设计兼容, 极大地降低蜂窝设备制造商、 运营 商开发或使用成本。
需要指出, 本发明提到的傅立叶逆变换变换的实现方式有多种, 例如 可以用快速傅立叶逆变换(IFFT, Inverse Fast Fourier Transform )或离散傅 里叶变换(IDFT, Inverse Discrete Fourier Transform ) 实现, 傅立叶正变换 的实现方式也有多种, 例如可以用快速傅立叶正变换(FFT ) 实现。
以上所述, 仅为本发明的较佳实施例而已, 并非用于限定本发明的保 护范围。 工业应用性
本发明提出的无线通信***中数据的发送方法和装置, 通过设置通信 ***的子载波间隔为 (60*M ) KHz, M为大于 0的整数, 使得通信***能 够使用对应该子载波间隔的傅立叶逆变换生成 OFDM符号并发送, 能够与 现有的或即将使用的蜂窝网络标准兼容、 共享, 解决了现有无线局域网标 准和蜂窝移动通信标准在软硬件实现上重用性差的问题, 提供了适合蜂窝 移动领域的低成本、 适合游牧 /本地无线数据接入的解决方案, 极大地降低 蜂窝设备制造商、 运营商开发或使用成本, 不仅节省了资源, 而且能够满 足高速发展的数据用户需要和无线通信产业未来发展的需要。

Claims

权利要求书
1、 一种无线通信***中数据的发送方法, 其中, 所述方法包括: 设置通信***的子载波间隔为 (60*M ) KHz, M为大于 0的整数; 所述通信***通过傅立叶逆变换生成正交频分复用( OFDM )符号并发 送, 所述傅立叶逆变换的点数根据所述子载波间隔及当前采样频率确定。
2、 根据权利要求 1所述无线通信***中数据的发送方法, 其中, 所述 通信***为采用 OFDM技术且当前采样频率为 (30.72*N ) MHz的通信系 统, 其中, N为大于 0的整数。
3、 根据权利要求 2所述无线通信***中数据的发送方法, 其中, 所述 傅立叶逆变换为: ( 30.72*N ) /(60*M)点的傅立叶逆变换。
4、 根据权利要求 1至 3任一项所述无线通信***中数据的发送方法, 其中, 所述方法还包括:
所述 OFDM符号中包括循环前缀( CP ), 设置所述 OFDM符号的 CP 包含 X个采样点, 其中, X取值范围为 [10,60]。
5、 根据权利要求 4所述无线通信***中数据的发送方法, 其中, 所述 方法还包括:
设置 Z个所述 OFDM符号和长度为 I的空闲时间构成长度为 Tms的基 本帧, 其中, Z =T * floor ( 30.72/(X+( ( 30.72*N ) /(60*M))) ) /1000, 0 < I <一个所述 OFDM符号占用的时间长度, X为所述 OFDM符号的 CP所包 含的采样点个数。
6、 根据权利要求 1至 3任一项所述无线通信***中数据的发送方法, 其中, 所述方法还包括:
所述 OFDM符号中包括 CP, 设置所述 OFDM符号的 CP长度和整个 OFDM符号的长度, 使得所述 OFDM符号的 CP开销小于 10%。
7、 根据权利要求 1所述无线通信***中数据的发送方法, 其中, 所述 方法还包括: 所述 OFDM符号包括 CP,所述通信***通过显式信令或隐含 方式, 将所述 OFDM符号的 CP长度通知给终端。
8、 根据权利要求 7所述无线通信***中数据的发送方法, 其中, 所述 通信***通过隐含方式, 将所述 OFDM符号的 CP长度通知给终端, 包括: 配置所述通信***发送的同步序列与所述 OFDM符号的 CP长度存在对应 关系, 所述终端根据所述通信***发送的同步序列, 获知所述 OFDM符号 的 CP长度;
或者, 配置所述通信***发送的控制信令的循环冗余校验字段与所述 OFDM符号的 CP长度存在映射关系,所述终端根据所述通信***发送的控 制信令的循环冗余校验字段, 获知所述 OFDM符号的 CP长度。
9、 根据权利要求 1至 3任一项所述无线通信***中数据的发送方法, 其中, 所述方法还包括:
设置所述通信***的可用子载波数为 (75/128 ) * ( 30.72*N ) /(60*M), 或保护子载波数为 (53/128 ) * ( 30.72*N ) /(60*M)。
10、 根据权利要求 1至 3任一项所述无线通信***中数据的发送方法, 其中, 所述方法还包括: 设置所述 OFDM符号构成长度为 5ms或 10ms的 基本帧。
11、 根据权利要求 1 所述无线通信***中数据的发送方法, 其中, 所 述方法还包括: 由所述 OFDM符号构成的基本帧中, 设置控制信道所占 OFDM符号的 CP长度大于或等于业务信道所占的 OFDM符号的 CP长度。
12、 根据权利要求 1至 3任一项所述无线通信***中数据的发送方法, 其中, 所述方法还包括: 所述通信***下行采用时分复用、 上行采用频分 复用的方式为终端分配业务资源。
13、 一种无线通信***中数据的发送装置, 其中, 所述装置包括: 设 置单元和发送单元, 其中, 设置单元, 用于设置通信***的子载波间隔为 (60*M ) KHz, M为大 于 0的整数;
发送单元, 用于通过傅立叶逆变换生成 OFDM符号并发送, 所述傅立 叶逆变换的点数根据所述设置单元设置的子载波间隔、 及当前采样频率确 定。
14、 根据权利要求 13所述无线通信***中数据的发送装置, 其中, 所 述通信***为采用正交频分复用( OFDM )技术且当前采样频率为( 30.72*N ) MHz的通信***, 其中, N为大于 0的整数。
15、 根据权利要求 14所述无线通信***中数据的发送装置, 其中, 所 述发送单元,还用于通过( 30.72*N ) /(60*M)点的傅立叶逆变换生成 OFDM 符号并发送。
16、 根据权利要求 13至 15任一项所述无线通信***中数据的发送装 置, 其中, 所述 OFDM符号中包括 CP; 所述设置单元还用于完成以下任意 一种或任意多种设置:
设置所述 OFDM符号的 CP 包含 X个采样点, 其中, X取值范围为 [10,60];
设置 Z个所述 OFDM符号和长度为 I的空闲时间构成长度为 Tms的基 本帧, 其中, Z =T * floor ( 30.72/(X+( ( 30.72*N ) /(60*M))) ) /1000, 0 < I <一个所述 OFDM符号占用的时间长度, X为所述 OFDM符号的 CP所包 含的采样点个数;
设置所述 OFDM符号的 CP长度和整个 OFDM符号的长度, 使得所述 OFDM符号的 CP开销小于 10%;
设置所述通信***的可用子载波数为 (75/128 ) * ( 30.72*N ) /(60*M) , 或保护子载波数为 (53/128 ) * ( 30.72*N ) /(60*M);
设置所述 OFDM符号构成长度为 5ms或 10ms的基本帧; 由所述 OFDM符号构成的基本帧中,设置控制信道所占 OFDM符号的 CP长度大于或等于业务信道所占的 OFDM符号的 CP长度。
17、 根据权利要求 16所述无线通信***中数据的发送装置, 其中, 所 述装置还包括: 通知单元, 用于通过显式信令或隐含方式, 将所述设置单 元所设置 OFDM符号的 CP长度通知给终端。
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190319826A1 (en) * 2016-10-14 2019-10-17 Zte Corporation Method of configuring symbols and device using the same and method of demodulating data and device using the same

Families Citing this family (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016049970A1 (zh) 2014-09-30 2016-04-07 华为技术有限公司 传输数据的方法和装置
CN109246046B (zh) 2016-03-31 2020-03-20 华为技术有限公司 信息的传输方法、用户设备和网络设备
CN107634925B (zh) * 2016-07-18 2020-10-02 中兴通讯股份有限公司 同步信道的发送、接收方法及装置、传输***
CN109565484B (zh) * 2016-08-10 2021-02-09 华为技术有限公司 用于支持不同子载波间隔的新无线载波的公共同步信号
WO2018027812A1 (zh) * 2016-08-11 2018-02-15 华为技术有限公司 一种数据处理方法及装置
KR102127753B1 (ko) * 2016-09-23 2020-06-30 주식회사 케이티 복수의 서브캐리어 스페이싱을 지원하는 셀에서 사이클릭 프리픽스의 길이를 설정 및 검출하는 방법 및 장치
CN107889236A (zh) 2016-09-29 2018-04-06 华为技术有限公司 参数确定方法、基站及用户设备
CN109412764B (zh) * 2017-08-17 2022-07-29 华为技术有限公司 同步方法和装置

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101136894A (zh) * 2007-03-23 2008-03-05 中兴通讯股份有限公司 可扩展的ofdm及ofdma带宽分配的方法和***
CN101282261A (zh) * 2007-04-03 2008-10-08 中兴通讯股份有限公司 兼容不同带宽Wimax***的演进***、无线帧及其生成方法
CN101635699A (zh) * 2009-08-24 2010-01-27 清华大学 数字调频广播的ofdm***发送传输方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101282160B (zh) * 2007-04-03 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 正交频分复用***的配置方法
CN102281229B (zh) * 2011-08-24 2017-12-05 中兴通讯股份有限公司 一种通信***中转换间隔的配置方法及装置

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101136894A (zh) * 2007-03-23 2008-03-05 中兴通讯股份有限公司 可扩展的ofdm及ofdma带宽分配的方法和***
CN101282261A (zh) * 2007-04-03 2008-10-08 中兴通讯股份有限公司 兼容不同带宽Wimax***的演进***、无线帧及其生成方法
CN101635699A (zh) * 2009-08-24 2010-01-27 清华大学 数字调频广播的ofdm***发送传输方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20190319826A1 (en) * 2016-10-14 2019-10-17 Zte Corporation Method of configuring symbols and device using the same and method of demodulating data and device using the same
US10833906B2 (en) * 2016-10-14 2020-11-10 Zte Corporation Method of configuring symbols and device using the same and method of demodulating data and device using the same

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