一种数据传输方法及装置制造方法及图纸

技术编号:17618074 阅读:18 留言:0更新日期:2018-04-04 08:41
本文公开了一种数据传输方法及装置,所述数据传输方法包括:发送端在位于调度单元内的一个或多个OFDM符号向接收端发送数据;调度单元的时间长度为2个15kHz的具有普通循环前缀的LTE OFDM符号的长度,调度单元由7个或者8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成,或者,调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第一间隙构成,或者,调度单元由8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第二间隙构成;子载波间隔为60kHz的OFDM符号包括循环前缀和有效数据,在调度单元内,对于7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号和8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号,采用两类不同的循环前缀长度。

A data transmission method and device

【技术实现步骤摘要】
一种数据传输方法及装置
本专利技术涉及移动通信
,尤指一种数据传输方法及装置。
技术介绍
在第三代合作伙伴计划(3GPP,ThirdGenerationPartnershipProject)RAN1#86次会议中,关于在新空口(NR,NewRadio)中针对特定的子载波间隔,需要支持多个不同的循环前缀(CP,CyclePrefix)长度获得通过。特别是对于60kHz子载波间隔的情况,至少一个类似长期演进(LTE,LongTermEvolution)普通循环前缀(normalCP)情况下的CP是需要支持的,并且可能需要一个更大的CP长度来支持更大的覆盖范围或者时延扩展更大的部署场景。获得更大的CP长度的一种方法是基于LTE的扩展(extended)CP进行成比例缩小得到,在LTE中,扩展CP的长度为512×Ts,Ts的长度为1/30720毫秒(ms),对于60kHz的子载波间隔,CP长度成比例缩小后变为512×Ts1,Ts1的长度为1/122880ms。对于子载波间隔为15kHz的正交频分复用(OFDM,OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing)符号,其有效数据部分时间长度为2048×Ts,即1/15ms,对于子载波间隔为60kHz的OFDM符号,其有效数据部分时间长度为2048×Ts1,即1/60ms。在LTE针对短传输时间间隔(shortTTI,sTTI)的演进中,已经支持2个15kHz子载波间隔(SCS,SubcarrierSpacing)具有普通CP的OFDM符号作为一个sTTI,在NR中,如果能将针对60kHz子载波间隔的调度单元与2个15kHz的具有普通CP的OFDM符号对齐,将为后续在LTE中更好的支持与NR共存提供可能性。此外,如图1所述,对于子载波间隔为60kHz的OFDM符号(OS,OFDMSymbol),其普通CP长度是按照LTE普通CP成比例缩小4倍得到,如果按照当前采用7个符号作为调度单元,将存在调度单元的边界与2个15kHz的具有普通CP的OFDM符号的边界不对齐的情况。考虑60kHz的子载波间隔的符号主要用于超高可靠低时延通信(URLLC,Ultra-ReliableandLow-LatencyCommunications)业务,而当URLLC业务针对NR增强型移动互联网(eMBB)业务打孔进行一次传输时,并且假定该次传输成功,那么7个60kHz子载波间隔的OFDM符号与15kHz子载波间隔的具有普通CP的OFDM符号之间存在1个60kHz子载波间隔的OFDM符号被浪费。当URLLC业务采用60kHz的子载波间隔时,为了能支持更大的覆盖或在具有更大时延扩展的场景下部署,引入扩展CP,该扩展CP基于LTE的扩展CP进行成比例缩小4倍得到。在该情况下,如果调度单元采用6个子载波间隔为60kHz具有扩展CP的OFDM符号,如图2所述,也将存在调度单元的边界与2个15kHz的OFDM符号的边界不对齐的情况。对于URLLC业务,在采用15kHz子载波间隔符号的eMBB业务上打孔,假定URLLC业务一次传输并且成功,将存在6个60kHz子载波间隔具有扩展CP的OFDM符号与15kHz子载波间隔具有普通CP的OFDM符号之间存在小于1个60kHz子载波间隔具有扩展CP的OFDM符号长度的时间被浪费。
技术实现思路
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。本专利技术实施例提供了一种数据传输方法及装置,能够解决采用子载波间隔为60kHz的URLLC业务的调度单元与子载波间隔为15kHz的OFDM符号共存时,造成的资源浪费问题,而且通过对子载波间隔为60kHz的OFDM符号引入一类新的扩展CP,也能有效地解决对于子载波间隔为60kHz的OFDM符号,如果CP长度采用1/4的LTE普通CP的长度存在的部署场景受限的问题。第一方面,本专利技术实施例提供一种数据传输方法,包括:发送端在位于调度单元内的一个或多个OFDM符号上向接收端发送数据;所述调度单元的时间长度为2个15kHz的具有普通循环前缀的LTEOFDM符号的长度,所述调度单元由7个或者8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成,或者,所述调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第一间隙构成,或者,所述调度单元由8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第二间隙构成;所述子载波间隔为60kHz的OFDM符号包括循环前缀和有效数据,在调度单元内,对于7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号和8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号,采用两类不同的循环前缀长度;其中,所述第一间隙的时长小于或等于第一预定时长,所述第二间隙的时长小于或等于第二预定时长。第二方面,本专利技术实施例还提供一种数据传输方法,包括:接收端接收发送端在位于调度单元内的一个或多个OFDM符号上发送的数据;所述调度单元的时间长度为2个15kHz的具有普通循环前缀的LTEOFDM符号的长度,所述调度单元由7个或者8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成,或者,所述调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第一间隙构成,或者,所述调度单元由8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第二间隙构成;所述子载波间隔为60kHz的OFDM符号包括循环前缀和有效数据,在调度单元内,对于7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号和8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号,采用两类不同的循环前缀长度;其中,所述第一间隙的时长小于或等于第一预定时长,所述第二间隙的时长小于或等于第二预定时长。第三方面,本专利技术实施例还提供一种数据传输装置,包括:发送单元,用于在位于调度单元内的一个或多个OFDM符号上向接收端发送数据;所述调度单元的时间长度为2个15kHz的具有普通循环前缀的LTEOFDM符号的长度,所述调度单元由7个或者8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成,或者,所述调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第一间隙构成,或者,所述调度单元由8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第二间隙构成;所述子载波间隔为60kHz的OFDM符号包括循环前缀和有效数据,在调度单元内,对于7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号和8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号,采用两类不同的循环前缀长度;其中,所述第一间隙的时长小于或等于第一预定时长,所述第二间隙的时长小于或等于第二预定时长。第四方面,本专利技术实施例还提供一种数据传输装置,包括:接收单元,用于接收发送端在位于调度单元内的一个或多个OFDM符号上发送的数据;所述调度单元的时间长度为2个15kHz的具有普通循环前缀的LTEOFDM符号的长度,所述调度单元由7个或者8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成,或者,所述调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第一间隙构成,或者,所述调度单元由8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第二间隙构成;所述子载波间隔为60kHz的OFDM符号包括循环前缀和有效数据,在调度单元内,对于7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号和8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号,采用两本文档来自技高网
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一种数据传输方法及装置

【技术保护点】
一种数据传输方法,包括:发送端在位于调度单元内的一个或多个正交频分复用OFDM符号上向接收端发送数据;所述调度单元的时间长度为2个15千赫兹kHz的具有普通循环前缀的长期演进LTE OFDM符号的长度,所述调度单元由7个或者8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成,或者,所述调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第一间隙构成,或者,所述调度单元由8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第二间隙构成;所述子载波间隔为60kHz的OFDM符号包括循环前缀和有效数据,在调度单元内,对于7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号和8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号,采用两类不同的循环前缀长度;其中,所述第一间隙的时长小于或等于第一预定时长,所述第二间隙的时长小于或等于第二预定时长。

【技术特征摘要】
1.一种数据传输方法,包括:发送端在位于调度单元内的一个或多个正交频分复用OFDM符号上向接收端发送数据;所述调度单元的时间长度为2个15千赫兹kHz的具有普通循环前缀的长期演进LTEOFDM符号的长度,所述调度单元由7个或者8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成,或者,所述调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第一间隙构成,或者,所述调度单元由8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第二间隙构成;所述子载波间隔为60kHz的OFDM符号包括循环前缀和有效数据,在调度单元内,对于7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号和8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号,采用两类不同的循环前缀长度;其中,所述第一间隙的时长小于或等于第一预定时长,所述第二间隙的时长小于或等于第二预定时长。2.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,当所述调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成时,所述2个15kHz的具有普通循环前缀的LTEOFDM符号的长度为2×2192×Ts,所述7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号的循环前缀长度包括以下配置之一:512×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1;480×Ts1、480×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1;464×Ts1、464×Ts1、464×Ts1、464×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1;其中,所述Ts的长度为1/30720毫秒ms,所述Ts1的长度为1/122880ms。3.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,当所述调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第一间隙构成时,所述2个15kHz的具有普通循环前缀的LTEOFDM符号的长度为2×2192×Ts,所述7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号的循环前缀长度分别为:448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1,在所述调度单元内,除去所述7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号的长度,剩余的64×Ts1位于所有符号前面或者后面,所述剩余的64×Ts1内既不发送也不接收任何信息;其中,所述Ts的长度为1/30720毫秒ms,所述Ts1的长度为1/122880ms。4.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,当所述调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成时,所述2个15kHz的具有普通循环前缀的LTEOFDM符号的长度为(2192+2208)×Ts,所述7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号的循环前缀长度包括以下配置之一:576×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1;512×Ts1、512×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1;480×Ts1、480×Ts1、480×Ts1、480×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1;480×Ts1、464×Ts1、464×Ts1、464×Ts1、464×Ts1、464×Ts1、464×Ts1;其中,所述Ts的长度为1/30720毫秒ms,所述Ts1的长度为1/122880ms。5.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,当所述调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第一间隙构成时,所述2个15kHz的具有普通循环前缀的LTEOFDM符号的长度为(2192+2208)×Ts,所述7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号的循环前缀长度包括以下配置之一:448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1、448×Ts1,在所述调度单元内,除去所述7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号的长度,剩余的128×Ts1位于所有符号前面或者后面,所述剩余的128×Ts1内既不发送也不接收任何信息;464×Ts1、464×Ts1、464×Ts1、464×Ts1、464×Ts1、464×Ts1、464×Ts1,在所述调度单元内,除去所述7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号的长度,剩余的16×Ts1位于所有符号前面或者后面,所述剩余的16×Ts1内既不发送也不接收任何信息;其中,所述Ts的长度为1/30720毫秒ms,所述Ts1的长度为1/122880ms。6.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,当所述调度单元由8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成时,所述2个15kHz的具有普通循环前缀的LTEOFDM符号的长度为2×2192×Ts,所述8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号的循环前缀长度分别为:144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1,所述Ts的长度为1/30720毫秒ms,所述Ts1的长度为1/122880ms。7.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,当所述调度单元由8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成时,所述2个15kHz的具有普通循环前缀的LTEOFDM符号的长度为(2192+2208)×Ts,所述8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号的循环前缀长度包括以下配置之一:160×Ts1、160×Ts1、160×Ts1、160×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1;208×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1;其中,所述Ts的长度为1/30720毫秒ms,所述Ts1的长度为1/122880ms。8.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,当所述调度单元由8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第二间隙构成时,所述2个15kHz的具有普通循环前缀的LTEOFDM符号的长度为(2192+2208)×Ts,所述8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号的循环前缀长度分别为:144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1、144×Ts1,在所述调度单元内,除去所述8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号的长度,剩余的64×Ts1位于所有符号前面或者后面,所述剩余的64×Ts1内既不发送也不接收任何信息;其中,所述Ts的长度为1/30720毫秒ms,所述Ts1的长度为1/122880ms。9.根据权利要求1所述的数据传输方法,其特征在于,所述第一预定时长等于128×Ts1,所述第二预定时长等于64×Ts1,其中,所述Ts1的长度为1/122880毫秒ms。10.一种数据传输方法,包括:接收端接收发送端在位于调度单元内的一个或多个正交频分复用OFDM符号上发送的数据;所述调度单元的时间长度为2个15千赫兹kHz的具有普通循环前缀的长期演进LTEOFDM符号的长度,所述调度单元由7个或者8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成,或者,所述调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第一间隙构成,或者,所述调度单元由8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号以及第二间隙构成;所述子载波间隔为60kHz的OFDM符号包括循环前缀和有效数据,在调度单元内,对于7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号和8个子载波间隔为60kHz的OFDM符号,采用两类不同的循环前缀长度;其中,所述第一间隙的时长小于或等于第一预定时长,所述第二间隙的时长小于或等于第二预定时长。11.根据权利要求10所述的数据传输方法,其特征在于,当所述调度单元由7个子载波间隔为60kHz的OFDM符号构成时,所述2个15kHz的具有普通循环前缀的LTEOFDM符号的长度为2×2192×Ts,所述7个...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈冬雷左志松夏树强郝鹏
申请(专利权)人:中兴通讯股份有限公司
类型:发明
国别省市:广东,44

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