一种数据传输方法、装置及系统的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及通信领域的数据传输技术,尤其涉及一种数据传输方法、装置及系统。
【背景技术】
[0002] 随着第四代移动通信技术(4G,the4thGenerationmobilecommunication technology)长期演进(LTE,Long-TermEvolution) / 高级长期演进(LTE-Advance/LTE-A, Long-TermEvolutionAdvance)系统商用的日益完善,对下一代移动通信技术即第五代移 动通信技术(5G,the5thGenerationmobilecommunicationtechnology)的技术指标要求 也越来越高,业内普遍认为下一代移动通信系统应具有超高速率、超高容量、超高可靠性、 以及超低延时传输特性等特征。
[0003] 其中,关于时延传输特性,如图1所示,传统的第二代移动通信技术(2G,the2nd Generationmobilecommunicationtechnology)系统中数据传输的时延超过 100ms,这 个时延能在人体肌肉响应方面达到低延时的通信效果;第三代移动通信技术(3G,the3rd Generationmobilecommunicationtechnology)系统中数据传输的时延为 100ms,这个时 延能在听觉方面达到低延时的通信效果;而4G系统中数据传输的时延约为20ms左右,这个 时延能在视觉方面达到低延时的通信效果。
[0004] 但是,上述各代移动通信技术中实现时延传输的技术无法满足移动3D目标、虚拟 现实、智能交通、智能电网等应用场景中的超低延时通信要求。上述这些应用场景要求能够 实现lms量级的数据延时。图2为超低延时系统时延分解示意图。从图2可以看出,为了 实现lms延时这个目标,就需要对收发两端的高层、物理层模块进行优化处理。
[0005] 因此,如何设计合适的传输时间间隔,在实现下一代移动通信技术系统中的超低 延时传输特性的同时,还考虑循环前缀等带来的开销问题,是目前亟待解决的问题。
【发明内容】
[0006] 为解决现有存在的技术问题,本发明实施例提供一种数据传输方法、装置及系统。
[0007] 本发明实施例提供了一种数据发送方法,包括:以传输时间间隔(TTI, TransmissionTimeInterval)为单位发送数据块;在所述TTI内包括N个带循环前缀的 符号;其中,
[0008]Tfflin ^T^Tfflax ;
[0009]Tmin=(13XNXL)/3
N为不小于1且不大于丨3Kl^的正整数;
[0010] T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,L彡6 4」 表示向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为微秒ys。
[0011] 上述方案中,所述符号为正交频分复用(0FDM,OrthogonalFrequencyDivision Multiplexing)符号、或为单载波频分多址(SC-FDMA,SingleCarrier-Frequency DivisionMultipleAccess)符号、或为非正交符号。
[0012]上述方案中,在以TTI为单位发送数据块之前,所述方法还包括:
[0013] 根据发射机和接收机的处理能力,确定K。
[0014]上述方案中,在以TTI为单位发送数据块之前,所述方法还包括:
[0015] 根据信道环境确定L;或者,根据应用场景确定L;或者,根据发送的数据块的业务 特性确定L。
[0016] 上述方案中,在以TTI为单位发送数据块之前,所述方法还包括:
[0017] 根据确定的L及K确定所述TTI。
[0018] 上述方案中,所述根据确定的L及K确定所述TTI,为:
[0019] 将13乘以L,得到第一值;
[0020] 将第一值乘以K,得到第二值;
[0021] 将600除以第二值,得到第三值;
[0022] 将第三值向下取整,得到第四值;
[0023] 将第一值除以3,得到第五值;
[0024] 将第四值乘以第五值,得到所述TTI。
[0025] 上述方案中,在以TTI为单位发送数据块之前,所述方法还包括:根据确定的K确 定所述TTI。
[0026] 上述方案中,所述根据确定的K确定所述TTI,为:
[0027] 将200除以K,得到所述TTI。
[0028] 上述方案中,所述方法所应用的通信系统所支持的混合自动重传请求(HARQ, Hybrid Automatic Repeat reQuest)的往返时延(RTT,Round Trip Time)最大为 200iis。
[0029] 上述方案中,所述方法所应用的通信系统的子载波间隔为A,A满足: 0. 01MHz〈A彡7. 5MHz。
[0030] 本发明实施例还提供了一种数据接收方法,包括:以TTI为单位接收数据块;在所 述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中,
[0031]Tfflin ^T^Tfflax ;
[0032] Tmin=(13XNXL)/3 ;Tmax=100 ;N为不小于1且不大T_600/(13KL)」的正整数;
[0033]T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,L彡6 ;匕」 表示向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为ys。
[0034] 本发明实施例又提供了一种数据传输方法,包括:以TTI为单位发送数据块;相应 地,以所述TTI为单位接收数据块;在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中,
[0035]Tmin 彡T彡T-;
[0036]Tmin=(13XNXL)/3 ;
;N为不小于1且不大于^6CK^13KL)」的正整数;
[0037]T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,L彡6 ;匕」 表示向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为ys。
[0038] 本发明实施例还提供了一种数据发送装置,包括:第一确定模块及发送模块;其 中,
[0039] 第一确定模块,用于将TTI发送给发送模块;
[0040] 发送模块,用于收到第一确定模块发送的所述TTI后,以TTI为单位发送数据块; 在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中,
[0041]Tfflin ^T^Tfflax ;
[0042]Tmin=(13XNXL)/3 N为不小于 1 且不大于k6()()/(13KL^的正整数;
[0043]T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,L彡6 ;L」 表示向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为ys。
[0044] 上述方案中,所述第一确定模块,还用于根据发射机和接收机的处理能力,确定K。
[0045] 上述方案中,所述第一确定模块,还用于根据信道环境确定L;或者,根据应用场 景确定L;或者,根据发送的数据块的业务特性确定L。
[0046] 上述方案中,所述第一确定模块,还用于确定的L及K确定所述TTI。
[0047] 上述方案中,所述第一确定模块,还用于根据确定的K确定所述TTI。
[0048] 上述方案中,所述装置所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT最大为200iis。
[0049] 上述方案中,所述装置所应用的通信系统的子载波间隔为A,A满足: 0. 01MHz〈A彡 7. 5MHz。
[0050] 本发明实施例又提供了一种数据接收装置,包括:第二确定模块及接收模块;其 中,
[0051] 第二确定模块,用于将TTI发送给接收模块;
[0052] 接收模块,用于收到第二确定模块发送的所述TTI后,以所述TTI为单位接收数据 块;在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中,
[0053]Tmin 彡T彡T-;
[0054] Tmin=(13XNXL)/3
;N为不小于1且不大于[^600/g3kl)」的正整数;
[0055]T表示ITI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,L彡6 ;[」表 示向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为ys。
[0056] 上述方案中,所述装置所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT最大为200iis。
[0057] 上述方案中,所述装置所应用的通信系统的子载波间隔为A,A满足: 0. 01MHz〈A彡 7. 5MHz。
[0058] 本发明实施例还提供了一种数据传输系统,包括:数据发送装置及数据接收装置; 其中,
[0059] 数据发送装置,用于以TTI为单位发送数据块;
[0060] 数据接收装置,用于以所述TTI为单位接收数据块;
[0061]在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中,
[0062]Tfflin ^T^Tfflax ;
[0063]Tmin=(13XNXL)/3
;N为不小于1且不大于丨3KI^的正整数;
[0064]T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,L<6 4」表 示向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为ys。
[0065] 上述方案中,所述数据发送装置,还用于在以TTI为单位发送数据块之前,根据发 射机和接收机的处理能力,确定K。
[0066] 上述方案中,所述数据发送装置,还用于在以TTI为单位发送数据块之前,根据信 道环境确定L;或者,根据应用场景确定L;或者,根据发送的数据块的业务特性确定L。[0067] 上述方案中,所述数据发送装置,还用于在以TTI为单位发送数据块之前,根据确 定的L及K确定所述TTI。
[0068] 上述方案中,所述数据发送装置,还用于在以TTI为单位发送数据块之前,根据确 定的K确定所述TTI。
[0069] 上述方案中,所述系统所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT最大为200iis。
[0070] 上述方案中,所述系统所应用的通信系统的子载波间隔为A,A满足: 0. 01MHz〈A彡 7. 5MHz。
[0071] 本发明实施例提供的数据传输方法、装置及系统,以TTI为单位发送或接收数据 块;在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中,
[0072]Tfflin ^T^Tfflax;
[0073] Tmin=(13XNXL)/3N为不小于1且不大于L6〇〇/<i3KL>」的正整数;
[0074]T表示TTI,L表示所述N
个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,L彡6 ;L」 表示向下取整
;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为微秒(ys),采用本发明实 施例的技术方案,能解决下一代移动通信系统(5G)中应用超低延时业务传输时物理层的时 间预算最大为1〇〇us的技术问题,从而能实现移动3D目标、虚拟现实、智能交通、智能电网 等应用场景中的超低延时通信要求。也就是说,采用本发明的技术方案,数据块的RTT不会 超过200ys,循环前缀的开销较小且可控制在通信系统能接受的范围内,从而保证了通信 系统的超低延时业务低延时通信要求。
【附图说明】
[0075] 在附图(其不一定是按比例绘制的)中,相似的附图标记可在不同的视图中描述相 似的部件。具有不同字母后缀的相似附图标记可表示相似部件的不同示例。附图以示例而 非限制的方式大体示出了本文中所讨论的各个实施例。
[0076] 图1为不同移动通信系统时延要求示意图;
[0077] 图2为超低延时系统时延分解示意图;
[0078] 图3为本发明实施例数据传输方法流程示意图;
[0079] 图4为本发明实施例发起下行传输并完成一次RTT的流程示意图;
[0080] 图5为本发明实施例第一种TTI结构示意图;
[0081] 图6为本发明实施例发起上行传输并完成一次RTT的流程示意图;
[0082] 图7为本发明实施例第二种TTI结构示意图;
[0083] 图8为本发明实施例第三种TTI结构示意图;
[0084] 图9为本发明实施例数据发送装置结构示意图;
[0085] 图10为本发明实施例数据接收装置结构示意图;
[0086] 图11为本发明实施例数据传输系统结构示意图。
【具体实施方式】
[0087] 在本发明的各种实施例中:以TTI为单位发送或接收数据块;在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中,
[0088] Tmin 彡T彡Tmax ;Tmin=(13XNXL)/3 ;N为不小于 1 且不大于 卜00/(丨3丨(L.)」的正整数;
[0089] T表示m,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,L彡6 」表 示向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为ys。
[0090] 下面结合实施例对本发明再作进一步详细的描述。
[0091] 本发明实施例提供的数据发送方法,包括:以TTI为单位发送数据块;在所述TTI 内包括N个带循环前缀的符号;其中,
[0092] Tmin 彡T彡Tmax ;Tmin=(13XNXL)/3 ;N为不小于 1 且不大于 卜00/(丨3KL)」的正整数;
[0093] T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,这里要求 L彡6 ;L」表示向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为微秒(ys)。
[0094] 具体地,由基站或终端的发射机以TTI为单位发送数据块。
[0095] 所述数据块可以是超低延时业务信息数据块或除超低延时业务信息外的其它数 据块;其中,所述超低延时业务是指:要求数据传输时延在lms内的业务,比如:智能交通、 智能电网、智能工业、智能医疗、移动3D目标、虚拟现实等有关的业务。
[0096] 所述符号可以为0FDM符号、SC-FDMA符号、或非正交符号等。
[0097] 在以TTI为单位发送数据块之前,该方法还可以包括:
[0098] 根据信道环境确定L;或者,根据应用场景确定L;或者,根据发送的数据块的业务 特性确定L;其中,确定L的具体处理过程属于现有技术,这里不在赘述。
[0099] 在以TTI为单位发送数据块之前,该方法还可以包括:
[0100] 根据发射机和接收机的处理能力,确定K。实际应用时,当数据块的TTI为T时,K 等于发射机和接收机处理该数据包的最长时间,一般在2T和7T之间。
[0101] 在以TTI为单位发送数据块之前,该方法还可以包括:根据确定的L及K确定所述 m;具体地,
[0102] 将13乘以L,得到第一值;
[0103] 将第一值乘以K,得到第二值;
[0104] 将600除以第二值,得到第三值;
[0105] 将第三值向下取整,得到第四值;
[0106] 将第一值除以3,得到第五值;
[0107] 将第四值乘以第五值,得到所述TTI;
[0108] 这里,确定所述TTI的上述过程用公式表达,则有:
[0109]
[0110] 在以TTI为单位发送数据块之前,该方法还可以包括:根据确定的K确定所述 m;具体地,
[0111] 将200除以K,得到所述TTI;
[0112] 这里,确定所述TTI的过程用公式表达,则有:
[0113] T=200/K。
[0114] 在一实施例中,N的取值可以为1。
[0115] 在一实施例中,所述TTI的取值可以为6.s、13iis或28.s等。
[0116] 在一实施例中,本发明实施例方法所应用的通信系统所支持的混合自动重传请求 (HARQ,HybridAutomaticRepeatreQuest)的RTT最大为 200us;换句话说,本发明实施 例方法所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT不能超过200iis。
[0117] 在一实施例中,本发明实施例方法所应用的通信系统的子载波间隔为A,A满 足:0? 01MHz〈A彡 7. 5MHz。具体地,A的取值可以为:〇? 08MHz、0. 16MHz、l. 8MHz、或 3. 6MHz 等。
[0118] 本发明实施例提供的数据接收方法,包括:以TTI为单位接收数据块;在所述TTI 内包括N个带循环前缀的符号;其中,
[0119] Tfflin ^T^Tfflax ;
[0120] Tmin=(13XNXL)/3
N为不小于1且不大于的正整数;
[0121] T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,这里要求 L彡6;L」表示向下取整;K为常数,2〈K彡7;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为iis。
[0122] 具体地,由基站或终端的接收机以TTI为单位接收数据块。
[0123] 所述数据块可以是超低延时业务信息数据块或除超低延时业务信息外的其它数 据块;其中,所述超低延时业务是指:要求数据传输时延在lms内的业务,比如:智能交通、 智能电网、智能工业、智能医疗、移动3D目标、虚拟现实等有关的业务。
[0124] 所述符号可以为0FDM符号、SC-FDMA符号、或非正交符号等。
[0125] 在一实施例中,N的取值可以为1。
[0126] 在一实施例中,所述TTI的取值可以为6. 5118、13118或28.6118等。
[0127] 在一实施例中,本发明实施例方法所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT最大 为200ys;换句话说,本发明实施例方法所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT不能超过 200us。
[0128] 在一实施例中,本发明实施例方法所应用的通信系统的子载波间隔为A,A满 足:0? 01MHz〈A彡 7. 5MHz。具体地,A的取值可以为:〇? 08MHz、0. 16MHz、l. 8MHz、或 3. 6MHz 等。
[0129] 基于上述数据发送方法及数据接收方法,本发明实施例还提供了一种数据传输方 法,如图3所示,该方法包括以下步骤:
[0130] 步骤301 :以TTI为单位发送数据块;在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号; 其中,
[0131] Tmin 彡T彡Tmax ;Tmin=(13XNXL)/3为不小于 1 且不大于 L600/(13KL)」的正整数;
[0132] T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,这里要求 L彡6;[」表示向下取整;K为常数,2〈K彡7;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为iis。
[0133] 具体地,当由基站的发射机以TTI为单位发送数据块时,由终端的接收机以所述 TTI为单位接收数据块;当由终端的发射机以TTI为单位发送数据块时,由基站的接收机以 所述TTI为单位接收数据块。
[0134] 所述数据块可以是超低延时业务信息数据块或除超低延时业务信息外的其它数 据块;其中,所述超低延时业务是指:要求数据传输时延在lms内的业务,比如:智能交通、 智能电网、智能工业、智能医疗、移动3D目标、虚拟现实等有关的业务。
[0135] 所述符号可以为0FDM符号、SC-FDMA符号、或非正交符号等。
[0136] 在以TTI为单位发送数据块之前,该方法还可以包括:
[0137] 根据信道环境确定L;或者,根据应用场景确定L;或者,根据发送的数据块的业务 特性确定L;其中,确定L的具体处理过程属于现有技术,这里不在赘述。
[0138] 在以TTI为单位发送数据块之前,该方法还可以包括:
[0139] 根据发射机和接收机的处理能力,确定K。实际应用时,当数据块的TTI为T时,K 等于发射机和接收机处理该数据包的最长时间,一般在2T和7T之间。
[0140] 在以TTI为单位发送数据块之前,该方法还可以包括:根据确定的L及K确定所述 ITI;具体地,
[0141] 将13乘以L,得到第一值;
[0142] 将第一值乘以K,得到第二值;
[0143] 将600除以第二值,得到第三值;
[0144] 将第三值向下取整,得到第四值;
[0145] 将第一值除以3,得到第五值;
[0146] 将第四值乘以第五值,得到所述TTI;
[0147] 这里,确定所述TTI的上述过程用公式表达,则有:
[0148]
[0149] 在以TTI为单位发送数据块之前,该方法还可以包括:根据确定的K确定所述 ITI;具体地,
[0150] 将200除以K,得到所述TTI;
[0151] 这里,确定所述TTI的过程用公式表达,则有:
[0152] T=200/K。
[0153] 在一实施例中,N的取值可以为1。
[0154] 在一实施例中,所述TTI的取值可以为6. 5118、13118或28.6118等。
[0155] 步骤302 :以所述TTI为单位接收数据块。
[0156] 这里,在一实施例中,本发明实施例方法所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT 最大为200ys;换句话说,本发明实施例方法所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT不能 超过 200iis。
[0157] 在一实施例中,本发明实施例方法所应用的通信系统的子载波间隔为A,A满 足:0? 01MHz〈A彡 7. 5MHz。具体地,A的取值可以为:〇? 08MHz、0. 16MHz、l. 8MHz、或 3. 6MHz 等。
[0
158] 实施例一
[0159] 本实施例中,通信系统传输超低延时业务数据块,发起下行传输并完成一次RTT, 如图4所示,S卩:先由基站的发送模块发送超低延时业务数据块,接着终端的接收模块接收 基站发送的超低延时业务数据块,再由终端的发送模块发送超低延时业务数据块,最后由 基站的接收模块接收终端发送的超低延时业务数据块。
[0160] 设通信系统实现1ms级别数据传输时延即超低延时业务数据传输的TTI为Tys, 在一个TTI内包括N个带循环前缀的OFDM符号或SC-FDMA符号,N个OFDM或SC-FDMA符 号的循环前缀的平均值为Lys。
[0161] 本实施例中,假设根据信道环境确定L,L=0. s,根据发射机和接收机的处理能 力,确定K,这里设定K=7,根据本发明,N的最大取值为L6〇〇/U3KL)> 13,设N=1,则有:Tmi
n=(13XNXL)/3=(13XlX0. 5)/3=2. 14us 8.57 ;在 2. 14ys~28. 57ys区 间内选取T,假设T为13iis。
[0162] 根据基站和终端的处理能力,设置物理层各部分处理时间按照如下方式分配:
[0163] 基站的发送模块的处理时间为Ts;
[0164] 终端的接收模块的处理时间为2Tiis;
[0165] 终端的发送模块的处理时间为Ts;
[0166] 基站的接收模块的处理时间为3Tiis;
[0167] 则有:T+2T+T+3T=D。
[0168] 其中,D表示完成一次RTT传输的物理层时延,包含基站的处理时间、终端的处理 时间、以及数据来回的空口延迟等。
[0169] 在本实施例中,T=13iis,则D=91iis。
[0170] 在本实施例中,N的取值为1,也就是说,在每个TTI内包括1个OFDM符号或 SC-FDMA符号,如图5所示。同时,设超低延时通信系统的子载波间隔为AMHz,则有:
[0171]
[0172] 由于L=0. 5iis,根据上述公式,则子载波间隔为0. 08MHz。
[0173] 此时,循环前缀开销为:L/T=0. 5/13=3. 8%。
[0174] 从上面的描述中可以看出,通过本实施例,考虑发射端和接收端的处理时间,完成 一次RTT的传输时间为91ys,可以实现数据块的RTT不会超过200ys;同时,循环前缀的 开销仅为3. 8%,也控制在通信系统可以接受的范围内(通信系统能接受的循环前缀的开销 最大为30%),从而满足了通信系统的超低延时业务低延时通信要求。
[0175] 实施例二
[0176] 本实施例中,通信系统传输超低延时业务数据块,发起上行传输并完成一次RTT, 如图6所示,S卩:先由终端的发送模块发送超低延时业务数据块,接着基站的接收模块接收 终端发送的超低延时业务数据块,再由基站的发送模块发送超低延时业务数据块,最后由 终端的接收模块接收基站发送的超低延时业务数据块。
[0177] 设通信系统实现1ms级别数据传输时延即超低延时业务数据传输的TTI为Tys, 在一个TTI内包括N个带循环前缀的OFDM符号或SC-FDMA符号,N个OFDM或SC-FDMA符 号的循环前缀的平均值为Lys。
[0178] 本实施例中,设N=l,L=0. 25iis,根据发射机和接收机的处理能力,确定K,这里 设定K=7,则有AfaSXNXU/^saSXlXO. 25)/3=l. 08iis;
?,在 1. 08iis~28. 57iis区间内选取T,假设T为6.s。
[0179] 根据基站和终端的处理能力,设置物理层各部分处理时间按照如下方式分配:
[0180] 基站的发送模块的处理时间为Ts;
[0181] 终端的接收模块的处理时间为Tiis;
[0182] 终端的发送模块的处理时间为Ts;
[0183] 基站的接收模块的处理时间为4Tiis;
[0184] 则有:T+T+T+4T=D。
[0185] 其中,D表示完成一次RTT传输的物理层时延,包含基站的处理时间、终端的处理 时间、以及数据来回的空口延迟等。
[0186] 在本实施例中,T=6. 5iis,则D=45. 5iis。
[0187] 在本实施例中,N的取值为1,也就是说,在每个TTI内包含1个OFDM符号或 SC-FDMA符号,如图5所示。同时,设超低延时通信系统的子载波间隔为AMHz,则有:
[0188]
[0189] 由于L=0. 25iis,根据上述公式,则子载波间隔为0. 16MHz。
[0190] 此时,循环前缀开销为:L/T=0. 25/6. 5=3. 8%。
[0191] 从上面的描述中可以看出,通过本实施例,考虑发射端和接收端的处理时间,完成 一次RTT的传输时间为45. 5ys,可以实现数据块的RTT不会超过200ys;同时,循环前缀 的开销仅为3. 8%,也控制在通信系统可以接受的范围内(通信系统能接受的循环前缀的开 销最大为30%),从而满足了通信系统的超低延时业务低延时通讯要求。
[0192] 实施例三
[0193] 本实施例中,通信系统传输超低延时业务数据块,发起下行传输并完成一次RTT, 如图4所示,S卩:先由基站的发送模块发送超低延时业务数据块,接着终端的接收模块接收 基站发送的超低延时业务数据块,再由终端的发送模块发送超低延时业务数据块,最后由 基站的接收模块接收终端发送的超低延时业务数据块。
[0194] 设通信系统实现1ms级别数据传输时延即超低延时业务数据传输的TTI 为Tiis,设T=200/K,根据发射机和接收机的处理能力,确定K,这里设定K=6,则有: T=200/6=33. 33us〇
[0195] 在一个TTI内包括N个带循环前缀的OFDM符号或SC-FDMA符号,N个OFDM或 SC-FDMA符号的循环前缀的平均值为Liis。在本实施例中,设L=liis,则N的取值为:
囟里取N=5。
[0196] 根据基站和终端的处理能力,设置物理层各部分处理时间按照如下方式分配:
[0197] 基站的发送模块的处理时间为Ts;
[0198] 终端的接收模块的处理时间为2Tiis;
[0199] 终端的发送模块的处理时间为Ts;
[0200] 基站的接收模块的处理时间为2Tiis;
[0201] 则有:T+2T+T+2T=D。
[0202] 其中,D表示完成一次RTT传输的物理层时延,包含基站的处理时间、终端的处理 时间、以及数据来回的空口延迟等。在本实施例中,T=33. 33us,则D=200iis。
[0203] 在本实施例中,N的取值为5,也就是说,在每个TTI内包括5个OFDM符号或 SC-FDMA符号,每个符号的循环前缀为Lys,即:5个0FDM或SC-FDMA符号的循环前缀的平 均值为Liis,如图7所示。同时,设超低延时通信系统的子载波间隔为AMHz,则有:
[0204]
[0205] 由于L=1iis,根据上述公式,则子载波间隔为0. 21MHz。
[0206] 此时,循环前缀开销为:5L/T=l*5/28. 57=17. 5%。
[0207] 从上面的描述中可以看出,通过本实施例,考虑发射端和接收端的处理时间,完成 一次RTT的传输时间为200iis,可以实现数据块的RTT不会超过200iis;同时,循环前缀的 开销仅为17. 5%,也控制在通信系统可以接受的范围内(通信系统能接受的循环前缀的开销 最大为30%),从而满足了通信系统的超低延时业务低延时通信要求。
[0208] 实施例四
[0209] 本实施例中,通信系统传输超低延时业务数据块,发起下行传输并完成一次RTT, 如图4所示,S卩:先由基站的发送模块发送超低延时业务数据块,接着终端的接收模块接收 基站发送的超低延时业务数据块,再由终端的发送模块发送超低延时业务数据块,最后由 基站的接收模块接收终端发送的超低延时业务数据块。
[0210] 设通信系统实现1ms级别数据传输时延即超低延时业务数据传输的TTI为Tys, 在一个TTI内包括N个带循环前缀的OFDM符号或SC-FDMA符号,N个OFDM或SC-FDMA符 号的循环前缀的平均值为Lys。
[0211] 本实施例中,设L=0. 5ys,根据发射机和接收机的处理能力,确定K,这里设定 K=5,根据本发明,N的最大取值为L6〇〇/(131<L)」= 18,SN=5jl^:Tmin=(13XNXL)/3=(l 3X5X0. 5)/3=10. 83us;
在 10. 83ys~40ys区间内选取T,假设T为 20us〇
[0212] 根据基站和终端的处理能力,设置物理层各部分处理时间按照如下方式分配:
[0213] 基站的发送模块的处理时间为Ts;
[0214] 终端的接收模块的处理时间为Tiis;
[0215] 终端的发送模块的处理时间为Ts;
[0216] 基站的接收模块的处理时间为2Tiis;
[0217] 则有:T+T+T+2T=D。
[0218] 其中,D表示完成一次RTT传输的物理层时延,包含基站的处理时间、终端的处理 时间、以及数据来回的空口延迟等。
[0219] 在本实施例中,T=20iis,则D=100iis。
[0220] 在本实施例中,N的取值为5,也就是说,在每个TTI内包括5个OFDM符号或 SC-FDMA符号,每个符号的循环前缀长度的平均值为L=0. 5ys,如图8所示,各符号上的循 环前缀分别为〇. 54iis、0. 49iis、0. 49iis、0. 49iis、0. 49iis。同时,设超低延时通信系统的 子载波间隔为AMHz,则有:
[0221]
[0222] 由于L=0. 5iis,根据上述公式,则子载波间隔为0. 29MHz。
[0223] 此时,循环前缀开销为:5L/T=5*0. 5/20=12. 5%。
[0224] 从上面的描述中可以看出,通过本实施例,考虑发射端和接收端的处理时间,完成 一次RTT的传输时间为100iis,可以实现数据块的RTT不会超过200iis;同时,循环前缀的 开销仅为12. 5%,也控制在通信系统可以接受的范围内(通信系统能接受的循环前缀的开销 最大为30%),从而满足了通信系统的超低延时业务低延时通信要求。
[0225] 基于上述数据发送方法,本发明还提供了一种数据发送装置,该数据发送装置可 位于基站或终端中,如图9所示,该数据发送装置包括:第一确定模块91及发送模块92 ;其 中,
[0226] 第一确定模块91,用于将TTI发送给发送模块92 ;
[0227] 发送模块92,用于收到第一确定模块91发送的所述TTI后,以TTI为单位发送数 据块;在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中,
[0228] Tfflin
^T^Tfflax ;
[0229] Tmin= (13XNXL)/3
9不小于1且不大于i6000丨的正整数;
[0230] T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,这里要求 L彡6;L」表示向下取整;K为常数,2〈K彡7;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为iis。
[0231]所述数据块可以是超低延时业务信息数据块或除超低延时业务信息外的其它数 据块;其中,所述超低延时业务是指:要求数据传输时延在lms内的业务,比如:智能交通、 智能电网、智能工业、智能医疗、移动3D目标、虚拟现实等有关的业务。
[0232] 所述符号可以为OFDM符号、SC-FDMA符号、或非正交符号等。
[0233] 所述第一确定模块91,还用于根据信道环境确定L;或者,根据应用场景确定L;或 者,根据发送的数据块的业务特性确定L;其中,确定L的具体处理过程属于现有技术,这里 不在赘述。
[0234]所述第一确定模块91,还用于根据发射机和接收机的处理能力,确定K。实际应用 时,当数据块的TTI为T时,K等于发射机和接收机处理该数据包的最长时间,一般在2T和 7T之间。
[0235] 所述第一确定模块91,还用于确定的L及K确定所述TTI;具体地,
[0236] 将13乘以L,得到第一值;
[0237] 将第一值乘以K,得到第二值;
[0238] 将600除以第二值,得到第三值;
[0239] 将第三值向下取整,得到第四值;
[0240] 将第一值除以3,得到第五值;
[0241] 将第四值乘以第五值,得到所述TTI;
[0242] 这里,确定所述TTI的上述过程用公式表达,则有:
[0243]
[0244] 所述第一确定模块91,还用于根据确定的K确定所述TTI;具体地,
[0245] 将200除以K,得到所述TTI;
[0246] 这里,确定所述TTI的过程用公式表达,则有:
[0247] T=200/K。
[0248] 在一实施例中,N的取值可以为1。
[0249] 在一实施例中,所述TTI的取值可以为6.s、13iis或28.s等。
[0250] 在一实施例中,本发明实施例装置所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT最大 为200ys;换句话说,本发明实施例方法所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT不能超过 200us。
[0251] 在一实施例中,本发明实施例装置所应用的通信系统的子载波间隔为A,A满 足:0? 01MHz〈A彡 7. 5MHz。具体地,A的取值可以为:〇? 08MHz、0. 16MHz、l. 8MHz、或 3. 6MHz 等。
[0252] 需要说明的是:实际应用中,第一确定模块可由数据发送装置中的中央处理器 (CPU,CentralProcessingUnit)、数字信号处理器(DSP,DigitalSignalProcessor)或 可编程逻辑阵列(FPGA,Field-ProgrammableGateArray)实现;发送模块可由数据发送 装置中的发射机来实现。
[0253] 基于上述数据接收方法,本发明实施例还提供了一种数据接收装置,该数据接收 装置可位于基站或终端中,如图10所示,该数据发送装置包括:第二确定模块101及接收模 块102 ;其中,
[0254] 第二确定模块101,用于将TTI为单位发送给接收模块102 ;
[0255] 接收模块102,用于收到第二确定模块102发送的所述TTI后,以所述TTI为单位 接收数据块;在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中,
[0256] Tfflin ^T^Tfflax ;
[0257] Tmin=(13XNXL)/3
;N为不小于1且不大于的正整数;
[0258] T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,这里要求 L彡6 ;匕」表示向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为ys。
[0259] 所述数据块可以是超低延时业务信息数据块或除超低延时业务信息外的其它数 据块;其中,所述超低延时业务是指:要求数据传输时延在lms内的业务,比如:智能交通、 智能电网、智能工业、智能医疗、移动3D目标、虚拟现实等有关的业务。
[0260] 所述符号可以为OFDM符号、SC-FDMA符号、或非正交符号等。
[0261] 在一实施例中,N的取值可以为1。
[0262] 在一实施例中,所述TTI的取值可以为6. 5118、13118或28.6118等。
[0263] 在一实施例中,本发明实施例装置所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT最大 为200ys;换句话说,本发明实施例方法所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT不能超过 200us。
[0264] 在一实施例中,本发明实施例装置所应用的通信系统的子载波间隔为A,A满 足:0? 01MHz〈A彡 7. 5MHz。具体地,A的取值可以为:〇? 08MHz、0. 16MHz、l. 8MHz、或 3. 6MHz 等。
[0265] 需要说明的是:实际应用中,第二确定模块可由数据接收装置中的CPU、DSP或 FPGA实现;接收模块可由数据接收装置中的接收机来实现。
[0266] 基于上述数据发送装置及数据接收装置,本发明实施例还提供了一种数据传输系 统,如图11所示,该系统包括:数据发送装置111及数据接收装置112 ;其中,
[0267] 数据发送装置111,用于以TTI为单位发送数据块;
[0268] 数据接收装置112,用于以所述TTI为单位接收数据块;
[0269] 在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中,
[0270] Tfflin ^T^Tfflax ;
[0271] Tmin=(13XNXL)/3 ;
N为不小于1且不大于的正整数;
[0272] T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,这里要求 L彡6;[」表示向下取整;K为常数,2〈K彡7;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为iis。
[0273] 具体地,由数据发送装置111的第一确定模块将所述TTI发送给数据发送装置111 的发送模块,再由所述发送模块以所述TTI为单位发送数据块;由数据接收装置112的第二 确定模块将所述TTI发送给数据接收装置112的接收模块;再由所述接收模块以所述TTI 为单位接收数据块。
[0274] 实际应用时,数据发送装置111位于基站或终端中,相应地,数据接收装置112位 于终端或基站中;具体地,当数据发送装置111位于基站中时,对应的数据接收装置112位 于终端中,当数据发送装置111位于终端中时,对应的数据接收装置112位于基站中;这里, 为了实现基站与终端的数据交互,一般要求基站和终端中均包含数据发送装置111及数据 接收装置112。
[0275] 所述数据块可以是超低延时业务信息数据块或除超低延时业务信息外的其它数 据块;其中,所述超低延时业务是指:要求数据传输时延在lms内的业务,比如:智能交通、 智能电网、智能工业、智能医疗、移动3D目标、虚拟现实等有关的业务。
[0276] 所述符号可以为0FDM符号、SC-FDMA符号、或非正交符号等。
[0277] 所述数据发送装置111,还用于在以TTI为单位发送数据块之前,根据信道环境确 定L;或者,根据应用场景确定L;或者,根据发送的数据块的业务特性确定L;其中,确定L 的具体处理过程属于现有技术,这里不在赘述。
[0278] 具体地,由所述第一确定模块在以TTI为单位发送数据块之前,根据信道环境确 定L;或者,根据应用场景确定L;或者,根据发送的数据块的业务特性确定L。
[0279] 所述数据发送装置111,还用于在以TTI为单位发送数据块之前,根据发射机和接 收机的处理能力,确定K。实际应用时,当数据块的TTI为T时,K等于发射机和接收机处理 该数据包的最长时间,一般在2T和H之间。
[0280] 所述数据发送装置111,还用于在以TTI为单位发送数据块之前,根据确定的L及 K确定所述TTI;具体地,
[0281] 将13乘以L,得到第一值;
[0282] 将第一值乘以K,得到第二值;
[0283] 将600除以第二值,得到第三值;
[0284] 将第三值向下取整,得到第四值;
[0285] 将第一值除以3,得到第五值;
[0286] 将第四值乘以第五值,得到所述TTI;
[0287] 这里,确定所述TTI的上述过程用公式表达,则有:
[0288]
[0289] 所述数据发送装置111,还用于在以TTI为单位发送数据块之前,还用于根据确定 的K确定所述TTI;具体地,
[0290] 将200除以K,得到所述TTI;
[0291] 这里,确定所述TTI的过程用公式表达,则有:
[0292] T=200/K。
[0293] 处理时间确定所述TTI;具体地,根据以下公式确定T:
[0294] 在一实施例中,N的取值可以为1。
[0295] 在一实施例中,所述TTI的取值可以为6. 5118、13118或28.6118等。
[0296] 在一实施例中,本发明实施例系统所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT最大 为200ys;换句话说,本发明实施例方法所应用的通信系统所支持的HARQ的RTT不能超过 200us。
[0297] 在一实施例中,本发明实施例系统所应用的通信系统的子载波间隔为A,A满 足:0? 01MHz〈A彡 7. 5MHz。具体地,A的取值可以为:〇? 08MHz、0. 16MHz、l. 8MHz、或 3. 6MHz 等。
[0298] 本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序 产品。因此,本发明可采用硬件实施例、软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形 式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储 介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
[0299] 本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程 图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一 流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算 机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理 器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生 用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能 的装置。
[0300] 这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特 定方式工作的计算机可读存储
器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指 令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或 多个方框中指定的功能。
[0301] 这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计 算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或 其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图 一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
[0302] 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。
【主权项】
1. 一种数据发送方法,其特征在于,所述方法包括:以传输时间间隔TTI为单位发送数 据块;在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中, Tmin ^ T ^ Tmax ; 0()() Tmin=(13XNXL)/3 ; Traax = N为不小于1且不大于@(Y(13KL^的正整数; T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,L < 6 ; L」表示向 下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为微秒μ s。2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述符号为正交频分复用OFDM符号、或为 单载波频分多址SC-FDM符号、或为非正交符号。3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在以TTI为单位发送数据块之前,所述方 法还包括: 根据发射机和接收机的处理能力,确定Κ。4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在以TTI为单位发送数据块之前,所述方 法还包括: 根据信道环境确定L ;或者,根据应用场景确定L ;或者,根据发送的数据块的业务特性 确定L。5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在以TTI为单位发送数据块之前,所述方 法还包括: 根据确定的L及K确定所述TTI。6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述根据确定的L及K确定所述ΤΤΙ,为: 将13乘以L,得到第一值; 将第一值乘以Κ,得到第二值; 将600除以第二值,得到第三值; 将第三值向下取整,得到第四值; 将第一值除以3,得到第五值; 将第四值乘以第五值,得到所述TTI。7. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在以TTI为单位发送数据块之前,所述方 法还包括:根据确定的K确定所述TTI。8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述根据确定的K确定所述ΤΤΙ,为: 将200除以Κ,得到所述TTI。9. 根据权利要求1至8任一项所述的方法,其特征在于,所述方法所应用的通信系统所 支持的混合自动重传请求HARQ的往返时延RTT最大为200 μ s。10. 根据权利要求1至8任一项所述的方法,其特征在于,所述方法所应用的通信系统 的子载波间隔为Λ,Λ满足:〇. 〇1ΜΗζ〈 Λ彡7. 5MHz。11. 一种数据接收方法,其特征在于,所述方法包括:以TTI为单位接收数据块;在所述 TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中, Tmin ^ T ^ Tmax ; Tmin=(13XNXL)/3 Jmax=IOO ;N为不小于1且不大于L600/(13KL)」的正整数; T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,6 ;L」·表示 向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为μ s。12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述符号为OFDM符号、或为SC-FDM符 号、或为非正交符号。13. 根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,所述方法所应用的通信系统所支 持的HARQ的RTT最大为200 μ s。14. 根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,所述方法所应用的通信系统的子 载波间隔为Λ,Λ满足:〇. 〇1ΜΗζ〈 Λ彡7. 5MHz。15. -种数据传输方法,其特征在于,所述方法包括:以TTI为单位发送数据块;相应 地,以所述TTI为单位接收数据块;在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中, Tmin ^ T ^ Tmax ; Tmin=(13XNXL)/3 ;Tmax ; N为不小于1且不大于^_/(丨31<1^的正整数; T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,LS 6 」表示 向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为μ s。16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述符号为OFDM符号、或为SC-FDM符 号、或为非正交符号。17. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,在以TTI为单位发送数据块之前,所述 方法还包括: 根据发射机和接收机的处理能力,确定Κ。18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,在以TTI为单位发送数据块之前,所述 方法还包括: 根据信道环境确定L ;或者,根据应用场景确定L ;或者,根据发送的数据块的业务特性 确定L。19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,在以TTI为单位发送数据块之前,所述 方法还包括: 根据确定的L及K确定所述TTI。20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述根据确定的L及K确定所述TTI, 为: 将13乘以L,得到第一值; 将第一值乘以Κ,得到第二值; 将600除以第二值,得到第三值; 将第三值向下取整,得到第四值; 将第一值除以3,得到第五值; 将第四值乘以第五值,得到所述TTI。21. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,在以TTI为单位发送数据块之前,所述 方法还包括:根据确定的K确定所述TTI。22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述根据确定的K确定所述TTI,为: 将200除以K,得到所述TTI。23. 根据权利要求15至22任一项所述的方法,其特征在于,所述方法所应用的通信系 统所支持的HARQ的RTT最大为200 μ s。24. 根据权利要求15至22任一项所述的方法,其特征在于,所述方法所应用的通信系 统的子载波间隔为Λ,Λ满足:〇. 〇1ΜΗζ〈 Λ彡7. 5MHz。25. -种数据发送装置,其特征在于,所述数据发送装置包括:第一确定模块及发送模 块;其中, 第一确定模块,用于将TTI发送给发送模块; 发送模块,用于收到第一确定模块发送的所述TTI后,以TTI为单位发送数据块;在所 述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中, Tmin ^ T ^ Tmax ; Tmin=(13XNXL)/3 ; Tmax ; N为不小于1且不大于_/(丨3KL^的正整数; T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,6 」表示 向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为μ s。26. 根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述第一确定模块,还用于根据发射机 和接收机的处理能力,确定Κ。27. 根据权利要求26所述的装置,其特征在于,所述第一确定模块,还用于根据信道环 境确定L ;或者,根据应用场景确定L ;或者,根据发送的数据块的业务特性确定L。28. 根据权利要求27所述的装置,其特征在于,所述第一确定模块,还用于确定的L及 K确定所述TTI。29. 根据权利要求26所述的装置,其特征在于,所述第一确定模块,还用于根据确定的 K确定所述TTI。30. 根据权利要求25至29任一项所述的装置,其特征在于,所述装置所应用的通信系 统所支持的HARQ的RTT最大为200 μ s。31. 根据权利要求25至29任一项所述的装置,其特征在于,所述装置所应用的通信系 统的子载波间隔为Λ,Λ满足:〇. 〇1ΜΗζ〈Λ彡7. 5MHz。32. -种数据接收装置,其特征在于,所述数据发送装置包括:第二确定模块及接收模 块;其中, 第二确定模块,用于将TTI发送给接收模块; 接收模块,用于收到第二确定模块发送的所述TTI后,以所述TTI为单位接收数据块; 在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中, Tmin ^ T ^ Tmax ; Tmin=(13XNXL)/3 ; Tmax N为不小于1且不大于ροο/ρκχ)」的正整数; T表示ΤΤΙ,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,6 」表示 向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为μ s。33. 根据权利要求32所述的装置,其特征在于,所述装置所应用的通信系统所支持的 HARQ 的 RTT 最大为 200 μ s。34. 根据权利要求32或33所述的装置,其特征在于,所述装置所应用的通信系统的子 载波间隔为Λ,Λ满足:〇. 〇1ΜΗζ〈 Λ彡7. 5MHz。35. -种数据传输系统,其特征在于,所述系统包括:数据发送装置及数据接收装置; 其中, 数据发送装置,用于以TTI为单位发送数据块; 数据接收装置,用于以所述TTI为单位接收数据块; 在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中, Tmin ^ T ^ Tmax ; Tmin=(13XNXL)/3 ; Tmax = f; N为不小于1且不大于l6〇〇/(13kl)」的正整数; T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,6 」表示 向下取整;K为常数,2〈K彡7 ;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为μ s。36. 根据权利要求35所述的系统,其特征在于,所述数据发送装置,还用于在以TTI为 单位发送数据块之前,根据发射机和接收机的处理能力,确定Κ。37. 根据权利要求36所述的系统,其特征在于,所述数据发送装置,还用于在以TTI为 单位发送数据块之前,根据信道环境确定L ;或者,根据应用场景确定L ;或者,根据发送的 数据块的业务特性确定L。38. 根据权利要求37所述的系统,其特征在于,所述数据发送装置,还用于在以TTI为 单位发送数据块之前,根据确定的L及K确定所述TTI。39. 根据权利要求36所述的系统,其特征在于,所述数据发送装置,还用于在以TTI为 单位发送数据块之前,根据确定的K确定所述TTI。40. 根据权利要求35至39任一项所述的系统,其特征在于,所述系统所应用的通信系 统所支持的HARQ的RTT最大为200 μ s。41. 根据权利要求35至39任一项所述的系统,其特征在于,所述系统所应用的通信系 统的子载波间隔为Λ,Λ满足:〇. 〇1ΜΗζ〈 Λ彡7. 5MHz。
【专利摘要】本发明公开了一种数据发送方法,包括:以传输时间间隔TTI为单位发送数据块;在所述TTI内包括N个带循环前缀的符号;其中,Tmin≤T≤Tmax;Tmin=(13×N×L)/3;N为不小于1且不大于的正整数;T表示TTI,L表示所述N个带循环前缀的符号的循环前缀的平均值,L≤6;表示向下取整;K为常数,2<K≤7;T、L、Tmin、以及Tmax的单位均为微秒μs。本发明同时还公开了一种数据接收方法、数据传输方法、数据发送装置、数据接收装置以及数据传输系统。
【IPC分类】H04L1/00
【公开号】CN104883237
【申请号】CN201410073527
【发明人】夏树强, 石靖, 戴博, 戴谦
【申请人】中兴通讯股份有限公司
【公开日】2015年9月2日
【申请日】2014年2月28日
【公告号】WO2015127770A1
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