用于信号调制的方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及通信技术领域,更具体地,涉及一种用于信号调制的方法及装置。
【背景技术】
[0002] 在现有技术中,一些频带会由权威机构许可给公众或某些实体使用。这些频带可 以被称为被许可频带,它指的是被许可使用的频带。对所述频带进行许可的权威机构例如 可以是政府、或通信组织等。
[0003] 通常,在基于频分复用的无线通信系统(例如,小灵通系统(PersonalPhone System,PHS),或者OFDM系统,诸如Wimax系统、LTE系统等)中,所述被许可频带被划分为 多个子频带,以及所述多个子频带具有相等的带宽。所述多个子频带可以由多个通信实体 使用。通信实体通过扫描来确定对于该通信实体可用的子频带。所述可用的子频带可以是 离散的,即,在多个可用子频带之间可以找到至少一个非可用子频带,所述非可用子频带将 所述多个可用子频带分隔开。一个通信实体例如可以是一个基站、一个移动终端等,或者可 以是同步的多个基站的集合,等等。所述多个通信实体没有进行同步,或者使用不同的通信 技术。
[0004] 在现有技术的包含这种离散子频带的系统,每个通信实体使用一个子频带。两个 连续的子频带之间包括保护频带,以防止相互之间的干扰。在现有技术中,每个子频带包含 两个部分,即,有效频带和保护频带,其中,仅使用有效频带传输信号。
[0005] 在一种现有技术的方案中,多个子频带被聚合在一起,并使用其中的有效频带进 行信号调制。
【发明内容】
[0006] 本发明的发明人提出了解决现有技术中的至少一个问题的一种新技术。
[0007] 本发明的一个目的是提供一种用于信号调制的新技术方案。
[0008] 根据本发明的一个方面,提供了一种用于信号调制的方法,包括:确定对于通信实 体可用的离散的多个可用子频带中的至少两个连续可用子频带之间的至少一个保护频带; 以及将所述至少一个保护频带用于该通信实体的信号调制。
[0009] 根据本发明的另一个方面,提供了一种用于信号调制的装置,包括:确定单元,被 配置成确定对于通信实体可用的离散的多个可用子频带中的至少两个连续可用子频带之 间的至少一个保护频带;以及调制单元,被配置成将所述至少一个保护频带用于该通信实 体的信号调制。
[0010] 与现有技术相比,由于本发明充分利用具有离散的多个可用子频带的系统中相邻 子频带之间的保护频带,因此,可以提高频谱效率。
[0011] 通过以下参照附图对本发明的示例性实施例的详细描述,本发明的其它特征及其 优点将会变得清楚。
【附图说明】
[0012] 通过结合附图对本公开示例性实施方式进行更详细的描述,本公开的上述以及其 它目的、特征和优势将变得更加明显,其中,在本公开示例性实施方式中,相同的参考标号 通常代表相同部件。
[0013] 图1示出了适于用来实现本发明实施方式的示例性计算机系统/服务器12的框 图。
[0014] 图2示出了根据本发明的实施例的用于信号调制的方法的流程图。
[0015] 图3示出了根据本发明的实施例的用于信号调制的装置的框图。
[0016]图4示出了根据本发明的实施例的控制端设备的框图。
[0017] 图5示出了根据本发明的实施例的终端设备的框图。
[0018]图6示出了应用本发明的通信环境的示意图。
[0019]图7示出了根据本发明的一个具体应用的例子。
【具体实施方式】
[0020] 下面将参照附图更详细地描述本公开的优选实施方式。虽然附图中显示了本公开 的优选实施方式,然而应该理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施方 式所限制。相反,提供这些实施方式是为了使本公开更加透彻和完整,并且能够将本公开的 范围完整地传达给本领域的技术人员。
[0021] 图1示出了适于用来实现本发明实施方式的示例性计算机系统/服务器12的框 图。图1显示的计算机系统/服务器12仅仅是一个示例,不应对本发明实施例的功能和使 用范围带来任何限制。
[0022] 如图1所示,计算机系统/服务器12以通用计算设备的形式表现。计算机系统 /服务器12的组件可以包括但不限于:一个或者多个处理器或者处理单元16,系统存储器 28,连接不同系统组件(包括系统存储器28和处理单元16)的总线18。
[0023] 总线18表示几类总线结构中的一种或多种,包括存储器总线或者存储器控制器, 外围总线,图形加速端口,处理器或者使用多种总线结构中的任意总线结构的局域总线。举 例来说,这些体系结构包括但不限于工业标准体系结构(ISA)总线,微通道体系结构(MAC) 总线,增强型ISA总线、视频电子标准协会(VESA)局域总线以及外围组件互连(PCI)总线。
[0024] 计算机系统/服务器12典型地包括多种计算机系统可读介质。这些介质可以是 任何能够被计算机系统/服务器12访问的可用介质,包括易失性和非易失性介质,可移动 的和不可移动的介质。
[0025] 系统存储器28可以包括易失性存储器形式的计算机系统可读介质,例如随机存 取存储器(RAM)30和/或高速缓存存储器32。计算机系统/服务器12可以进一步包括其 它可移动/不可移动的、易失性/非易失性计算机系统存储介质。仅作为举例,存储系统34 可以用于读写不可移动的、非易失性磁介质(图1未显示,通常称为"硬盘驱动器")。尽管图 1中未示出,可以提供用于对可移动非易失性磁盘(例如"软盘")读写的磁盘驱动器,以及对 可移动非易失性光盘(例如⑶-ROM,DVD-ROM或者其它光介质)读写的光盘驱动器。在这些 情况下,每个驱动器可以通过一个或者多个数据介质接口与总线18相连。存储器28可以 包括至少一个程序产品,该程序产品具有一组(例如至少一个)程序模块,这些程序模块被 配置以执行本发明各实施例的功能。
[0026] 具有一组(至少一个)程序模块42的程序/实用工具40,可以存储在例如存储器 28中,这样的程序模块42包括--但不限于--操作系统、一个或者多个应用程序、其它 程序模块以及程序数据,这些示例中的每一个或某种组合中可能包括网络环境的实现。程 序模块42通常执行本发明所描述的实施例中的功能和/或方法。
[0027] 计算机系统/服务器12也可以与一个或多个外部设备14 (例如键盘、指向设备、 显示器24等)通信,还可与一个或者多个使得用户能与该计算机系统/服务器12交互的设 备通信,和/或与使得该计算机系统/服务器12能与一个或多个其它计算设备进行通信的 任何设备(例如网卡,调制解调器等等)通信。这种通信可以通过输入/输出(I/O)接口 22 进行。并且,计算机系统/服务器12还可以通过网络适配器20与一个或者多个网络(例如 局域网(LAN),广域网(WAN)和/或公共网络,例如因特网)通信。如图所示,网络适配器20 通过总线18与计算机系统/服务器12的其它模块通信。应当明白,尽管图中未示出,可以 结合计算机系统/服务器12使用其它硬件和/或软件模块,包括但不限于:微代码、设备驱 动器、冗余处理单元、外部磁盘驱动阵列、RAID系统、磁带驱动器以及数据备份存储系统等。
[0028] 下面参照【附图说明】本发明的实施例以及例子。在对实施例和例子
的描述中,重复 的部分可能会被省略。
[0029] 图2示出了根据本发明实施例的用于信号调制的方法2000。
[0030] 在步骤S2010,确定对于通信实体可用的离散的多个可用子频带中的至少两个连 续可用子频带之间的至少一个保护频带。
[0031] 例如,本发明可以应用于使用被许可频带的系统。所述被许可频带可以被划分为 多个子频带。所述多个子频带能够由未进行同步的多个通信实体使用。所述多个通信实体 中的一个通信实体可以确定对于它可用的离散的多个可用子频带。离散的多个可用子频带 指的是在多个可用子频带之间有至少一个非可用子频带,所述非可用子频带将所述多个可 用子频带分隔开。所述通信实体例如可以是基站、手机或者任何能够发送信号以进行通信 的实体。
[0032] 在步骤S2020,将所述至少一个保护频带用于该通信实体的信号调制。
[0033] 例如,所述多个子频带的带宽可以是相等的。两个连续的子频带之间包括保护频 带。可用子频带是所述多个子频带中对该通信实体可用的子频带。在本发明中,所述可用 子频带是离散的。所述可用子频带包含至少一组连续可用子频带。每组连续可用子频带包 含至少两个连续可用子频带。在本发明中使用所述至少两个连续可用子频带之间的保护频 带,来进行信号调制。
[0034] 在现有技术中,宽带系统可能会通过频率扫描来确定离散的多个可用子频带。但 是,在现有技术中没有想到要利用子频带中的保护频带来进行信号调制。宽带系统不会判 断这些可用子频带中的哪些保护频带是可用的,哪些保护频带是不可用。在这种情况下,如 果宽带系统占用了两个连续的子频带,则这两个连续子频带之间的保护频带就会被浪费。 根据本发明,可以利用这种保护频带来传送信号。这样可以提高频谱利用效率。
[0035] 在一个例子中,将所述至少一个保护频带用于该通信实体的信号调制的步骤还包 括:在所述至少两个连续可用子频带的两个端点之一处预留大小等于保护带宽的预留频 带,所述保护带宽等于所述保护频带的带宽;以及将所述至少两个连续可用子频带中除所 述预留频带之外的部分用于信号调制,以产生调制信号。
[0036] 例如,将所述至少一个保护频带用于该通信实体的信号调制的步骤还可以包括: 在向着所述两个端点之一的方向上对所述调制信号执行频移,以在所述至少两个连续可用 子频带的两个端点处分别产生空余频带,其中,两个端点处的空余频带的带宽之和等于所 述保护带宽。
[0037] 例如,每个子频带的带宽fsb可以等于有效带宽f;和保护带宽fg之和。可以在所 述至少两个连续可用子频带的两个端点中的一个端点处预留带宽为fg的预留频带。接着, 可以将所述至少两个连续可用子频带中除所述预留频带之外的部分用于信号调制,以产生 调制信号。在向着所述两个端点之一的方向上对所述调制信号执行fg/2频移。
[0038] 例如,可以从_频向低频进行频移,或者也可以从低频向着_频进行频移。在本发 明中,频移的方向是从所述两个端点中的另一个端点向着所述一个端点的方向。
[0039] 通过上面这种方式可以能够简化处理。此外,通过这种方式还可以简化带宽的分 配。具体来说,如果直接利用子频带中的有效频带和可用的保护频带进行调制,在处理时需 要确定哪些子频带的左侧保护频带不能用于调制,哪些子频带的右侧保护频带不能用于调 制。此外,还需要将一个连续的保护频带分成两个分离的部分并分别进行调制。这些增加 了处理的复杂程度。此外,这还会降低频带使用的灵活性和利用率。例如,如果一个业务需 要fg的带宽,则很难将其分配在保护频带中。
[0040] 此外,根据本发明,能够把保护频带上的信号调制问题转换成频域信号映射问题, 可以显著降低数字信号处理所需的处理量。
[0041] 此外,根据本发明,可以利用整体频谱搬移处理来代替各子频带上的单独的信号 频谱成形,这也显著降低了处理量。另外,这也简化了通信系统的结构。
[0042] 在另一个例子中,还可以直接利用可用子频带及其保护频带来进行信号调制。例 如,所述将所述至少一个保护频带用于该通信实体的信号调制的步骤还包括:在所述至少 两个连续可用子频带的两个端点处分别预留空余频带,其中,两个端点处的空余频带的带 宽之和等于保护带宽,所述保护带宽等于所述保护频带的带宽;将所述至少两个连续可用 子频带中除所述空余频带之外的部分用于信号调制,以产生调制信号。
[0043] 在另一个例子中,所述确定对于通信实体可用的至少两个连续可用子频带之间的 至少一个保护频带的步骤包括:获得用于标识该通信实体的可用子频带的信息;以及基于 该信息确定所述至少一个保护频带。例如,所述信息可以包含多个比特,其中,每个比特用 于表示一个子频带是否可用。
[0044]另外,可以通过执行频率扫描来获得用于标识该通信实体的可用子频带的信息。[0045]在这个例子中,在通信系统中传递的信息可以仅仅标识可用子频带,而不用包括 指示可用保护频带的额外信息。这可以减小系统广播信息所需的资源(例如,比特数),从而 减小控制成本。
[0046] 根据本发明,可以使用被许可频带中离散的可用子频带。例如,所述可用子频带可 以包括不连续的单个可用子频带或者多组连续可用子频带。这样,根据本发明,可以给通信 系统提供更大的关于子频带使用的灵活性。
[0047] 图3示出了根据本发明实施例的用于信号调制的装置3000。
[0048] 所述用于信号调制的装置3000包括确定单元3010和调制单元3020。
[0049] 确定单元3010可以被配置成确定对于通信实体可用的离散的多个可用子频带中 的至少两个连续可用子频带之间的至少一个保护频带。
[0050] 调制单元3020可以被配置成将所述至少一个保护频带用于该通信实体的信号调 制。本领域技术人员应当理解,可以使用任何调制技术来进行调制。
[0051] 本领域技术人员应当明白,可以通过各种方式来实现确定单元3010和调制单元 3020。例如,可以通过指令配置处理器来实现确定单元3010和调制单元3020。例如,可以 将指令存储在ROM中,并且当启动设备时,将指令从ROM读取到可编程器件中来实现所述确 定单元3010和调制单元3020。例如,可以将确定单元3010和调制单元3020固化到专用器 件中。可以将确定单元3010和调制单元3020分成两个独立的单元,或者可以将二者合并 在一起实现。
[0052] 在一个例子中,所述调制单元3020还被配置成:在所述至少两个连续可用子频带 的两个端点之一处预留大小等于保护带宽的预留频带,所述保护带宽等于所述保护频带的 带宽;以及将所述至少两个连续可用子频带中除所述预留频带之外的部分用于信号调制, 以产生调制信号。
[0053] 例如,所述调制单元3020还可以被配置成:在向着所述两个端点之一的方向上对 所述调制信号执行频移,以在所述至少两个连续可用子频带的两个端点处分别产生空余频 带,其中,两个端点处的空余频带的带宽之和等于所述保护带宽。
[0054] 在另一个例子中,所述调制单元还可以被配置成:在所述至少两个连续可用子频 带的两个端点处分别预留空余频带,其中,两个端点处的空余频带的带宽之和等于保护带 宽,所述保护带宽等于所述保护频带的带宽;将所述至少两个连续可用子频带中除所述空 余频带之外的部分用于信号调制,以产生调制信
号。
[0055] 在另一个例子中,所述确定单元还被配置成:获得用于标识该通信实体的可用子 频带的信息;以及基于该信息确定所述至少一个保护频带。例如,所述信息可以包含与所述 被许可频带中的子频带对应的多个比特,其中,每个比特用于表示一个子频带是否可用。
[0056] 另外,所述确定单元3020还可以被配置成:通过执行频率扫描来获得用于标识该 通信实体的可用子频带的信息。
[0057] 图4示出了根据本发明实施例的控制端设备4000。
[0058] 控制端设备4000例如可以是基站、无线路由器等等。控制端设备4000可以包括 根据本发明的用于信号调制的装置3000。
[0059] 控制端设备4000可以被配置成执行频率扫描,以确定周围哪些子频带已经被占 用以及哪些子频带是可用的,并产生标识可用子频带的信息。
[0060] 控制端设备4000例如可以基于扫描结果确定可用于调制的至少一个保护频带。 控制端设备4000使用所述至少一个保护频带进行信号调制,以产生调制信号,用于发送。 本领域技术人员应当理解,使用有效频带来调制信号是本领域已知的,故在此不再进行描 述。控制端设备4000例如可以将调制信号发送给与其建立连接的终端设备。
[0061] 图5示出了根据本发明实施例的终端设备5000。
[0062] 终端设备5000例如可以是手机、笔记本电脑等。终端设备5000例如可以包括根 据本发明的用于信号调制的装置3000。
[0063] 终端设备5000中的装置3000例如可以从控制端设备接收信息,以确定可用于信 号调制的保护频带,并利用所述保护频带产生调制信号以进行发送。
[0064] 在某些系统(例如AdHoc系统)中,终端设备5000中的装置3000也可以自己确定 可用于信号调制的保护频带。
[0065] 图6示出了可以应用本发明的示例通信环境6000。在通信环境6000中有根据本 发明的通信系统6100以及其他通信设备,例如基站6210、其他终端设备6220等。
[0066] 通信系统6100包括根据本发明的控制端设备4000和终端设备5000。例如,控制 端设备4000和/或终端设备5000没有与基站6210和/或终端设备6220进行同步。因此, 控制端设备4000和/或终端设备5000的信号与基站6210和/或终端设备6220的信号之 间需要保护频带,以避免相互干扰。
[0067] 基站6210和/或终端设备6220已经占用的一些子频带。控制端设备4000的确 定单元例如通过对所述被许可频带进行扫描而确定可用子频带,并产生用于标识可用子频 带的信息。所述可用子频带例如是离散的多个可用子频带。控制端设备4000将所述信息 发送给终端设备5000。控制端设备4000的确定单元和终端设备5000的确定单元都可以基 于所述信息确定可用于信号调制的保护频带。控制端设备4000和终端设备5000可以利用 所述保护频带进行通信。
[0068] 图7示出了根据本发明的一个具体应用的例子。
[0069] 可以由根据本发明的装置或设备来实现图7的例子。
[0070] 如图7所示,"A"行指示被许可频带中的子频带N-4、N_3、......、N+5。每个子频 带的带宽是fsb=25KHz。子频带^3、^1、队奸2、奸3、奸4为可用子频带。图7中示出了两 组连续可用子频带(N-l、N)和(N+2、N+3、N+4)。
[0071] 例如可以由通信实体通过频率扫描来确定所述可用子频带N-3、N-l、N、N+2、N+3、 N+4。所述可用子频带N-3、(N-l、N)、(N+2、N+3、N+4)是离散的。
[0072] "B"行指示用于标识该通信实体的可用子频带的信息。该信息包括一组比特 0101101110,其中,"0"表示该子频带不可用," 1"表示该子频带可用。
[0073] "C"行表示可用子频带中的有效频带(fe)和保护频带(fg)。在图7的例子中,分别 在连续可用子频带组(N-l、N)和连续可用子频带组(N+2、N+3、N+4)的一个端点(右侧端点, 但是,在其他例子中也可以是左侧端点)预留带宽为fg的预留频带。在每个子频带中,从该 子频带的另一个端点(左侧端点,但是,在其他例子中也可以是右侧端点)进行信号调制。利 用保护频带N-lg、N+2g、N+3g中的至少一个进行信号调制,以产生中间的调制信号。
[0074] "D"行表示对调制信号执行离散傅里叶逆变换(iDFT)或快速傅里叶反变换 (IFFT),以便在从起始位置向着结束位置的方向上对所述中间信号执行fg/2频移。例如可 以通过对调制信号执朽
g算来实现所述频移。
[0075] "E"表示最终的调制信号。如图7所示,可以在最终的调制信号中利用离散的子频 带N-3、N-l、N、N+2、N+3、N+4 以及保护频带N-lg、N+2g、N+3g。
[0076] 根据本发明的装置或设备可以发送最终的调制信号。
[0077] 本发明可以是系统、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算 机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本发明的各个方面的计算机可读程序指令。
[0078] 计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形 设备。计算机可读存储介质例如可以是一一但不限于一一电存储设备、磁存储设备、光存储 设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的 更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存 储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携 式压缩盘只读存储器(⑶-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其 上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计 算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、 通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传 输的电信号。
[0079] 这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/ 处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或 外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网 关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接 收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备 中的计算机可读存储介质中。
[0080] 用于执行本发明操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指 令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语 言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言一诸如 Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语目一诸如"C"语目或类似的编程语目。计算机 可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独 立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机 或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过
任意种类的网络一包 括局域网(LAN)或广域网(WAN)-连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如 利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指 令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或 可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本发明的各个 方面。
[0081] 这里参照根据本发明实施例的方法、装置(系统)和计算机程序产品的流程图和/ 或框图描述了本发明的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和 /或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。
[0082]这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据 处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据 处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功 能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些 指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令 的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框 中规定的功能/动作的各个方面的指令。
[0083]也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它 设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产 生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的 指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
[0084] 附图中的流程图和框图显示了根据本发明的多个实施例的系统、方法和计算机程 序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以 代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个 用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能 也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地 执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和 /或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功 能或动作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实 现。
[0085] 以上已经描述了本发明的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也 不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技 术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨 在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的技术改进,或者使本技术领 域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。
【主权项】
1. 一种用于信号调制的方法,包括: 确定对于通信实体可用的离散的多个可用子频带中的至少两个连续可用子频带之间 的至少一个保护频带;以及 将所述至少一个保护频带用于该通信实体的信号调制。2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述将所述至少一个保护频带用于该通信实体 的信号调制的步骤还包括: 在所述至少两个连续可用子频带的两个端点之一处预留大小等于保护带宽的预留频 带,所述保护带宽等于所述保护频带的带宽;以及 将所述至少两个连续可用子频带中除所述预留频带之外的部分用于信号调制,以产生 调制信号。3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述将所述至少一个保护频带用于该通信实体 的信号调制的步骤还包括: 在向着所述两个端点之一的方向上对所述调制信号执行频移,以在所述至少两个连续 可用子频带的两个端点处分别产生空余频带,其中,两个端点处的空余频带的带宽之和等 于所述保护带宽。4. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述将所述至少一个保护频带用于该通信实体 的信号调制的步骤还包括: 在所述至少两个连续可用子频带的两个端点处分别预留空余频带,其中,两个端点处 的空余频带的带宽之和等于保护带宽,所述保护带宽等于所述保护频带的带宽; 将所述至少两个连续可用子频带中除所述空余频带之外的部分用于信号调制,以产生 调制信号。5. 根据权利要求1-4中的任何一个所述的方法,其中,所述确定对于通信实体可用的 至少两个连续可用子频带之间的至少一个保护频带的步骤包括:获得用于标识该通信实体 的可用子频带的信息;以及基于该信息确定所述至少一个保护频带。6. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述信息包含多个比特,其中,每个比特用于表 示一个子频带是否对于所述通信实体可用。7. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述确定对于通信实体可用的至少两个连续可 用子频带之间的至少一个保护频带的步骤包括:通过执行频率扫描来获得用于标识该通信 实体的可用子频带的信息。8. -种用于信号调制的装置,包括: 确定单元,被配置成确定对于通信实体可用的离散的多个可用子频带中的至少两个连 续可用子频带之间的至少一个保护频带;以及 调制单元,被配置成将所述至少一个保护频带用于该通信实体的信号调制。9. 根据权利要求8所述的装置,其中,所述调制单元还被配置成: 在所述至少两个连续可用子频带的两个端点之一处预留大小等于保护带宽的预留频 带,所述保护带宽等于所述保护频带的带宽;以及 将所述至少两个连续可用子频带中除所述预留频带之外的部分用于信号调制,以产生 调制信号。10. 根据权利要求9所述的装置,其中,所述调制单元还被配置成: 在向着所述两个端点之一的方向上对所述调制信号执行频移,以在所述至少两个连续 可用子频带的两个端点处分别产生空余频带,其中,两个端点处的空余频带的带宽之和等 于所述保护带宽。11. 根据权利要求8所述的装置,其中,所述调制单元还被配置成: 在所述至少两个连续可用子频带的两个端点处分别预留空余频带,其中,两个端点处 的空余频带的带宽之和等于保护带宽,所述保护带宽等于所述保护频带的带宽; 将所述至少两个连续可用子频带中除所述空余频带之外的部分用于信号调制,以产生 调制信号。12. 根据权利要求8-11中的任何一个所述的装置,其中,所述确定单元还被配置成: 获得用于标识该通信实体的可用子频带的信息;以及基于该信息确定所述至少一个保护频 带。13. 根据权利要求12所述的装置,其中,所述信息包含与所述被许可频带中的子频带 对应的多个比特,其中,每个比特用于表示一个子频带是否可用。14. 根据权利要求12所述的装置,其中,所述确定单元被配置成:通过执行频率扫描来 获得用于标识该通信实体的可用子频带的信息。
【专利摘要】本发明公开了一种用于信号调制的方法及装置。根据本发明的用于信号调制的方法包括:确定对于通信实体可用的离散的多个可用子频带中的至少两个连续可用子频带之间的至少一个保护频带;以及将所述至少一个保护频带用于该通信实体的信号调制。
【IPC分类】H04L27/26, H04L5/00
【公开号】CN104883332
【申请号】CN201410071892
【发明人】程鑫豪, 汤剑斌, 林咏华, 王均松
【申请人】国际商业机器公司
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2014年2月28日
【公告号】US20150249561, US20150295742
转载请注明原文地址:https://www.famiwei.com/read-8136245.html