本發(fā)明涉及移動通信領(lǐng)域,尤其涉及一種第五代無線通信系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)傳輸方法。
背景技術(shù):
隨著智能終端的興起及無線數(shù)據(jù)應(yīng)用業(yè)務(wù)的豐富,無線通信系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)用戶數(shù)大幅增加,數(shù)據(jù)內(nèi)容不再限于傳統(tǒng)的文字或者圖像,未來用戶對高清晰度視頻、手機電視等多媒體業(yè)務(wù)的需求越來越多,導(dǎo)致無線網(wǎng)絡(luò)流量呈現(xiàn)出爆炸式增長的態(tài)勢。根據(jù)市場機構(gòu)預(yù)測,未來10年,無線數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)將增長500~1000倍,平均每年增長1.6~2倍,這對無線通信系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)容量提出了更高的要求。
面向2020年及未來,移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)將成為移動通信發(fā)展的主要驅(qū)動力。5G將滿足人們在居住、工作、休閑和交通等各種區(qū)域的多樣化業(yè)務(wù)需求,即便在密集住宅區(qū)、辦公室、體育場、露天集會、地鐵、快速路、高鐵和廣域覆蓋等具有超高流量密度、超高連接數(shù)密度、超高移動性特征的場景,也可以為用戶提供超高清視頻、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實、云桌面、在線游戲等極致業(yè)務(wù)體驗。與此同時,5G還將滲透到物聯(lián)網(wǎng)及各種行業(yè)領(lǐng)域,與工業(yè)設(shè)施、醫(yī)療儀器、交通工具等深度融合,有效滿足工業(yè)、醫(yī)療、交通等垂直行業(yè)的多樣化業(yè)務(wù)需求,實現(xiàn)真正的“萬物互聯(lián)”。
5G將解決多樣化應(yīng)用場景下差異化性能指標帶來的挑戰(zhàn),不同應(yīng)用場景面臨的性能挑戰(zhàn)有所不同,用戶體驗速率、流量密度、時延、能效和連接數(shù)都可能成為不同場景的挑戰(zhàn)性指標。從移動互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)主要應(yīng)用場景、業(yè)務(wù)需求及挑戰(zhàn)出發(fā),可歸納出連續(xù)廣域覆蓋、熱點高容量、低功耗大連接和低時延高可靠四個5G主要技術(shù)場景。
滿足5G需求的方法有多種,主要包括:提升頻譜效率、提高網(wǎng)絡(luò)密度、增加系統(tǒng)帶寬、智能業(yè)務(wù)分流、降低系統(tǒng)廣播控制開銷等,其中提升頻譜效率的一個有效手段就是盡可能提高數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃裕貏e是傳統(tǒng)的商業(yè)通信主要使用的300MHz~3GHz之間頻譜資源表現(xiàn)出極為緊張的局面,已經(jīng)無法滿足未來無線通信的需求,未來將會采用更高的載波頻率進行通信,比如28GHz、45GHz等等,這種高頻信道具有自由傳播損耗較大,容易被氧氣吸收,受雨衰影響大等缺點,嚴重影響了高頻通信系統(tǒng)的覆蓋性能。但是,由于高頻通信對應(yīng)的載波頻率具有更短的波長,所以可以保證單位面積上能容納更多的天線元素,而更多的天線元素意味著可以采用波束賦形的方法來提高天線增益,從而保證高頻通信的覆蓋性能。在高頻通信場景中,通常采用極窄的波束發(fā)送數(shù)據(jù),如果存在收發(fā)端波束由于信道環(huán)境的突然變化導(dǎo)致對不齊情況出現(xiàn),會嚴重影響通信的性能。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本發(fā)明的目的在于克服第五代無線通信系統(tǒng)中存在的數(shù)據(jù)傳輸可靠性差等問題,提供一種數(shù)據(jù)傳輸方法。
為達上述目的,本發(fā)明通過以下技術(shù)方案實現(xiàn):
一種魯棒的數(shù)據(jù)傳輸方法,包括以下步驟:1)第一通信節(jié)點生成長度為X比特的數(shù)據(jù)塊,所述數(shù)據(jù)塊包含循環(huán)冗余校驗信息;2)基于所述數(shù)據(jù)塊生成N個第一類型子數(shù)據(jù)塊,編號為1到N,每個所述第一類型子數(shù)據(jù)塊包含X/N個比特,所述N個第一類型子數(shù)據(jù)塊的并集等于所述數(shù)據(jù)塊,其中N為大于1的整數(shù),X為大于1的整數(shù),且為N的倍數(shù);3)基于所述N個第一類型子數(shù)據(jù)塊,通過對位比特進行異或的方式生成一個第二類型子數(shù)據(jù)塊,所述第二類型子數(shù)據(jù)塊包含X/N個比特;4)所述第一通信節(jié)點形成N個傳輸子數(shù)據(jù)塊組,其中,第i個子數(shù)據(jù)塊組由第i個所述第一類型子數(shù)據(jù)塊和所述第二類型子數(shù)據(jù)塊構(gòu)成,i=1……N;5)所述第一通信節(jié)點通過N個發(fā)送波束傳輸所述N個子數(shù)據(jù)塊組給第二通信節(jié)點,其中第i個子數(shù)據(jù)塊組通過第i個發(fā)送波束傳輸, i=1……N;6)所述第二通信節(jié)點接收所述N個子數(shù)據(jù)塊組,如果根據(jù)接收到的所述N個第一類型子數(shù)據(jù)塊形成的比特流進行解碼后并能通過循環(huán)冗余校驗,所述第二通信節(jié)點成功接收所述數(shù)據(jù)塊;如果根據(jù)接收到的所述N個第一類型子數(shù)據(jù)塊形成的比特流進行解碼后未能通過循環(huán)冗余校驗,所述第二通信節(jié)點未能成功接收所述數(shù)據(jù)塊,則所述第二通信節(jié)點通過接收到的所述第二類型子數(shù)據(jù)塊嘗試恢復(fù)存在錯誤的M個第一類型子數(shù)據(jù)塊,然后如果能通過循環(huán)冗余校驗,所述第二通信節(jié)點成功接收所述數(shù)據(jù)塊,否則,所述第二通信節(jié)點接收所述數(shù)據(jù)塊失敗,其中,M為大于等于1、且小于等于N的整數(shù)。
進一步地,所述數(shù)據(jù)塊是經(jīng)過物理層編碼得到的編碼比特流。
進一步地,所述第一類型子數(shù)據(jù)塊是從所述數(shù)據(jù)塊中等間隔抽取的,或從所述數(shù)據(jù)塊的起始位置順序選取的。
進一步地,所述N個子數(shù)據(jù)塊組采用時分方式發(fā)送,所述第一通信節(jié)點通過信令通知所述第二通信節(jié)點每個子數(shù)據(jù)塊組發(fā)送使用的調(diào)制編碼方式。
進一步地,在所述第一通信節(jié)點生成所述數(shù)據(jù)塊前,所述第一通信節(jié)點收到所述第二通信節(jié)點發(fā)送的反饋信息,所述反饋信息通知所述第一通信節(jié)點可以用來給所述第二通信節(jié)點發(fā)送數(shù)據(jù)的候選發(fā)送波束集合。
進一步地,所述候選發(fā)送波束集合包含Z個發(fā)送波束,其中,Z為大于等于N的整數(shù)。
進一步地,所述第一通信節(jié)點與所述第二通信節(jié)點通過預(yù)定規(guī)則或協(xié)商方式從所述候選發(fā)送波束集合中選出所述N個發(fā)送波束。
進一步地,如果所述第二通信節(jié)點接收所述數(shù)據(jù)塊失敗,所述第二通信節(jié)點發(fā)送接收失敗信息給所述第一通信節(jié)點,其中,所述接收失敗信息至少包含所述描述所述N個子數(shù)據(jù)塊組中接收信干噪比最差的Y個子數(shù)據(jù)塊組的序號。
進一步地,所述第二通信節(jié)點重復(fù)N次發(fā)送所述接收失敗信息。
進一步地,所述第一通信節(jié)點在發(fā)送所述N個子數(shù)據(jù)塊組給所述第二通信節(jié)點之前,通過物理下行控制信道通知所述第二通信節(jié)點所述數(shù)據(jù)塊的傳輸方式信息,其中,發(fā)送所述物理下行控制信息使用的發(fā)送波束與發(fā)送所述第一個子數(shù)據(jù)塊組使用的發(fā)送波束相同。
進一步地,所述第一通信節(jié)點在發(fā)送所述N個子數(shù)據(jù)塊組給所述第二通信節(jié)點之前, 發(fā)送所述N個子數(shù)據(jù)塊組對應(yīng)的解調(diào)參考信號給所述第二通信節(jié)點。
進一步地,所述第一通信節(jié)點在發(fā)送每個子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊的發(fā)送功率是第二類型子數(shù)據(jù)塊的發(fā)送功率的N倍。
本發(fā)明的有益效果是:采用本發(fā)明所述方法和裝置(系統(tǒng)),與現(xiàn)有技術(shù)相比,可有效增加數(shù)據(jù)傳輸?shù)聂敯粜砸赃m應(yīng)第五代無線通信系統(tǒng)的業(yè)務(wù)需求。
附圖說明
圖1是數(shù)據(jù)傳輸方法的流程圖;
圖2是第一類型子數(shù)據(jù)塊生成方式示意圖;
圖3是第二類型子數(shù)據(jù)塊生成方式示意圖;
圖4是子數(shù)據(jù)塊組發(fā)送方式示意圖;
圖5是子數(shù)據(jù)塊組對應(yīng)導(dǎo)頻發(fā)送方式示意圖。
具體實施方案
下面通過具體實施方式結(jié)合附圖對本發(fā)明作進一步詳細說明。
如附圖1所示,本發(fā)明的方法流程如下:
步驟102,第一通信節(jié)點生成長度為X比特的數(shù)據(jù)塊,所述數(shù)據(jù)塊包含循環(huán)冗余校驗信息;
步驟104,基于所述數(shù)據(jù)塊生成N個第一類型子數(shù)據(jù)塊,編號為1到N,每個所述第一類型子數(shù)據(jù)塊包含(X/N)個比特,所述N個第一類型子數(shù)據(jù)塊的并集等于所述數(shù)據(jù)塊,其中N為大于1的整數(shù),X為大于1的整數(shù),且為N的倍數(shù);
步驟106,基于所述N個第一類型子數(shù)據(jù)塊、通過對位比特進行異或的方式生成一個第二類型子數(shù)據(jù)塊,所述第二類型子數(shù)據(jù)塊包含(X/N)個比特;
步驟108,所述第一通信節(jié)點形成N個傳輸子數(shù)據(jù)塊組,其中,第一個子數(shù)據(jù)塊組由第一個所述第一類型子數(shù)據(jù)塊和所述第二類型子數(shù)據(jù)塊構(gòu)成,第二個子數(shù)據(jù)塊組由第二個所述第一類型子數(shù)據(jù)塊和所述第二類型子數(shù)據(jù)塊構(gòu)成,以此類推,第N個子數(shù)據(jù)塊組由第N個所述第一類型子數(shù)據(jù)塊和所述第二類型子數(shù)據(jù)塊構(gòu)成;
步驟110,所述第一通信節(jié)點通過N個發(fā)送波束傳輸所述N個子數(shù)據(jù)塊組給第二通信節(jié)點,其中第一個子數(shù)據(jù)塊組通過第一個發(fā)送波束傳輸,第二個子數(shù)據(jù)塊組通過第二個發(fā)送波束傳輸,以此類推,第N個子數(shù)據(jù)塊組通過第N個發(fā)送波束發(fā)送;
步驟112,所述第二通信節(jié)點接收所述N個子數(shù)據(jù)塊組,如果根據(jù)接收到的所述N個第一類型子數(shù)據(jù)塊形成的比特流進行解碼后并能通過循環(huán)冗余校驗,所述第二通信節(jié)點成功接收所述數(shù)據(jù)塊;如果根據(jù)接收到的所述N個第一類型子數(shù)據(jù)塊形成的比特流進行解碼后未能通過循環(huán)冗余校驗,所述第二通信節(jié)點未能成功接收所述數(shù)據(jù)塊,則所述第二通信節(jié)點通過接收到的所述第二類型子數(shù)據(jù)塊嘗試恢復(fù)存在錯誤的M個第一類型子數(shù)據(jù)塊,然后如果能通過循環(huán)冗余校驗,所述第二通信節(jié)點成功接收所述數(shù)據(jù)塊,否則,所述第二通信節(jié)點接收所述數(shù)據(jù)塊失敗,其中,M為大于等于1、且小于等于N的整數(shù)。
實施例1
基站生成包含100個比特的數(shù)據(jù)塊,所述數(shù)據(jù)塊包含16比特的冗余校驗信息,嘗試接收所述數(shù)據(jù)塊的終端必須通過基于冗余校驗信息的校驗才能確認是否成功得到所述數(shù)據(jù)塊,優(yōu)選地,所述數(shù)據(jù)塊是經(jīng)過物理層編碼得到的編碼比特流。
基站基于所述數(shù)據(jù)塊生成四個各包含25個比特的第一類型子數(shù)據(jù)塊和一個長度為25個比特的第二類型子數(shù)據(jù)塊。所述第一類型子數(shù)據(jù)塊是從所述數(shù)據(jù)塊中等間隔抽取的,或從所述數(shù)據(jù)塊的起始位置順序選取的,如附圖2所示,所述每個第一類型子數(shù)據(jù)塊包括所述數(shù)據(jù)塊的部分內(nèi)容,所述四個第一子數(shù)據(jù)塊并集等于所述數(shù)據(jù)塊,交集為空集。如附圖3所示,所述四個第一類型子類型塊通過對位比特異或的方式得到了一個第二類型子數(shù)據(jù)塊。
基站將第一個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第一個子數(shù)據(jù)塊組,將第二個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第二個子數(shù)據(jù)塊組,將第三個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第三個子數(shù)據(jù)塊組,將第四個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第四個子數(shù)據(jù)塊組。
如附圖4所示,基站使用發(fā)送波束1在時間單元1發(fā)送所述第一個子數(shù)據(jù)塊組,使用發(fā)送波束2在時間單元2上發(fā)送所述第二個子數(shù)據(jù)塊組,使用發(fā)送波束3在時間單元3上發(fā)送所述第三個子數(shù)據(jù)塊組,使用發(fā)送波束4在時間單元4上發(fā)送第四個子數(shù)據(jù)塊組。
終端接收到所述四個子數(shù)據(jù)塊組,將這四個子數(shù)據(jù)塊組中包含的第一類型子數(shù)據(jù)塊(由于每個子數(shù)據(jù)塊未進行循環(huán)冗余校驗,所述終端無法判斷某個子數(shù)據(jù)塊是否接收成功)組合成一個接收數(shù)據(jù)塊,然后對所述接收數(shù)據(jù)塊解碼并進行循環(huán)冗余校驗,如果能通過循環(huán)冗余校驗,則說明所述數(shù)據(jù)塊接收成功,如果未能通過循環(huán)冗余校驗,則終端將四個子數(shù)據(jù)塊組接收時測量得到的信干噪比最低的一個子數(shù)據(jù)塊組(例如第一個子數(shù)據(jù)塊組)假設(shè)存在接收錯誤,通過對其余三個子數(shù)據(jù)塊組(第二個、第三個、第四個子數(shù)據(jù)塊組)包含的第二類型子數(shù)據(jù)塊進行軟比特合并得到接收第二類型子數(shù)據(jù)塊,然后通過接收第二類型子數(shù)據(jù)塊與第二個、第三個、第四個子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊進行異或操作得到糾錯后第一個子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊,然后將糾錯后得到的第一類型子數(shù)據(jù)塊與其它子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊組合成接收數(shù)據(jù)塊進行解碼,如果能通過循環(huán)冗余校驗,則說明所述數(shù)據(jù)塊接收成功,如果未能通過循環(huán)冗余校驗,則說明所述數(shù)據(jù)塊接收失敗。
實施例2
基站收到終端發(fā)送的反饋信息,所述反饋信息通知所述基站可以用來給所述終端發(fā)送數(shù)據(jù)的候選發(fā)送波束集合,所述候選發(fā)送集合包括10個發(fā)送波束及這些發(fā)送波束對應(yīng)的接收質(zhì)量信息。
基站根據(jù)與終端約定規(guī)則從候選發(fā)送集合中選擇4個發(fā)送波束用來給終端發(fā)送數(shù)據(jù)塊,例如選擇接收質(zhì)量最好的4個發(fā)送波束,或按照預(yù)定的圖樣選取。
基站生成包含100個比特的數(shù)據(jù)塊,所述數(shù)據(jù)塊包含16比特的冗余校驗信息,嘗試接收所述數(shù)據(jù)塊的終端必須通過基于冗余校驗信息的校驗才能確認是否成功得到所述數(shù)據(jù)塊,優(yōu)選地,所述數(shù)據(jù)塊是經(jīng)過物理層編碼得到的編碼比特流。
基站基于所述數(shù)據(jù)塊生成四個各包含25個比特的第一類型子數(shù)據(jù)塊和一個長度為25個比特的第二類型子數(shù)據(jù)塊。所述第一類型子數(shù)據(jù)塊是從所述數(shù)據(jù)塊中等間隔抽取的,或從所述數(shù)據(jù)塊的起始位置順序選取的,如附圖2所示,所述每個第一類型子數(shù)據(jù)塊包括所述數(shù)據(jù)塊的部分內(nèi)容,所述四個第一子數(shù)據(jù)塊并集等于所述數(shù)據(jù)塊,交集為空集。如附圖3所示,所述四個第一類型子類型塊通過對位比特異或的方式得到第二類型子數(shù)據(jù)塊。
基站將第一個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第一個子數(shù)據(jù)塊組,將第二個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第二個子數(shù)據(jù)塊組,將第三個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第三個子數(shù)據(jù)塊組,將第四個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第四個子數(shù)據(jù)塊組。
如附圖4所示,基站使用發(fā)送波束1在時間單元1發(fā)送所述第一個子數(shù)據(jù)塊組,使用發(fā)送波束2在時間單元2上發(fā)送所述第二個子數(shù)據(jù)塊組,使用發(fā)送波束3在時間單元3上發(fā)送所述第三個子數(shù)據(jù)塊組,使用發(fā)送波束4在時間單元4上發(fā)送第四個子數(shù)據(jù)塊組。
終端接收到所述四個子數(shù)據(jù)塊組,將這四個子數(shù)據(jù)塊組中包含的第一類型子數(shù)據(jù)塊(由于每個子數(shù)據(jù)塊未進行循環(huán)冗余校驗,所述終端無法判斷某個子數(shù)據(jù)塊是否接收成功)組合成一個接收數(shù)據(jù)塊,然后對所述接收數(shù)據(jù)塊解碼并進行循環(huán)冗余校驗,如果能通過循環(huán)冗余校驗,則說明所述數(shù)據(jù)塊接收成功,如果未能通過循環(huán)冗余校驗,則終端將四個子數(shù)據(jù)塊組接收時測量得到的信干噪比最低的一個子數(shù)據(jù)塊組(例如第一個子數(shù)據(jù)塊組)假設(shè)存在接收錯誤,通過對其余3個子數(shù)據(jù)塊組(第二個、第三個、第四個子數(shù)據(jù)塊組)包含的第二類型子數(shù)據(jù)塊進行軟比特合并得到接收第二類型子數(shù)據(jù)塊,然后通過接收第二類型子數(shù)據(jù)塊與第二個、第三個、第四個子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊進行異或操作得到糾錯后第一個子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊,然后將糾錯后得到的第一類型子數(shù)據(jù)塊與其它子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊組合成接收數(shù)據(jù)塊進行解碼,如果能通過循環(huán)冗余校驗,則說明所述數(shù)據(jù)塊接收成功,如果未能通過循環(huán)冗余校驗,則說明所述數(shù)據(jù)塊接收失敗。
終端發(fā)送接收失敗信息給基站,其中,所述接收失敗信息至少包含所述描述所述4個子數(shù)據(jù)塊組中接收信干噪比最差的Y個子數(shù)據(jù)塊的序號,例如Y=2,為保證基站成功接收到所述信息,終端在時間上重復(fù)4次發(fā)送所述接收失敗信息。
實施例3
基站生成包含100個比特的數(shù)據(jù)塊,所述數(shù)據(jù)塊包含16比特的冗余校驗信息,嘗試接收所述數(shù)據(jù)塊的終端必須通過基于冗余校驗信息的校驗才能確認是否成功得到所述數(shù)據(jù)塊,優(yōu)選地,所述數(shù)據(jù)塊是經(jīng)過物理層編碼得到的編碼比特流。
基站基于所述數(shù)據(jù)塊生成四個各包含25個比特的第一類型子數(shù)據(jù)塊和一個長度為25個比特的第二類型子數(shù)據(jù)塊。所述第一類型子數(shù)據(jù)塊是從所述數(shù)據(jù)塊中等間隔抽取的,或從所述數(shù)據(jù)塊的起始位置順序選取的,如附圖2所示,所述每個第一類型子數(shù)據(jù)塊包括所述數(shù)據(jù)塊的部分內(nèi)容,所述4個第一子數(shù)據(jù)塊并集等于所述數(shù)據(jù)塊,交集為空集。如附圖3所示,所述四個第一類型子類型塊通過對位比特異或的方式得到第二類型子數(shù)據(jù)塊。
基站將第一個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第一個子數(shù)據(jù)塊組,將第二個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第二個子數(shù)據(jù)塊組,將第三個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第三個子數(shù)據(jù)塊組,將第四個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第四個子數(shù)據(jù)塊組。
基站在發(fā)送所述四個子數(shù)據(jù)塊組給終端之前,通過物理下行控制信道通知終端所述數(shù)據(jù)塊的傳輸方式信息(例如分四個子數(shù)據(jù)塊組傳輸,子數(shù)據(jù)塊組的組成方式等),其中,發(fā)送所述物理下行控制信息使用的發(fā)送波束與發(fā)送所述第一個子數(shù)據(jù)塊組使用的發(fā)送波束相同,避免終端由于解碼PDCCH時延造成的數(shù)據(jù)接收錯誤。
如附圖4所示,基站使用發(fā)送波束1在時間單元1發(fā)送所述第一個子數(shù)據(jù)塊組,使用發(fā)送波束2在時間單元2上發(fā)送所述第二個子數(shù)據(jù)塊組,使用發(fā)送波束3在時間單元3上發(fā)送所述第三個子數(shù)據(jù)塊組,使用發(fā)送波束4在時間單元4上發(fā)送第四個子數(shù)據(jù)塊組。
終端接收到所述四個子數(shù)據(jù)塊組,將這四個子數(shù)據(jù)塊組中包含的第一類型子數(shù)據(jù)塊(由于每個子數(shù)據(jù)塊未進行循環(huán)冗余校驗,所述終端無法判斷某個子數(shù)據(jù)塊是否接收成功)組合成一個接收數(shù)據(jù)塊,然后對所述接收數(shù)據(jù)塊解碼并進行循環(huán)冗余校驗,如果能通過循環(huán)冗余校驗,則說明所述數(shù)據(jù)塊接收成功,如果未能通過循環(huán)冗余校驗,則終端將四個子數(shù)據(jù)塊組接收時測量得到的信干噪比最低的一個子數(shù)據(jù)塊組(例如第一個子數(shù)據(jù)塊組)假設(shè)存在接收錯誤,通過對其余3個子數(shù)據(jù)塊組(第二個、第三個、第四個子數(shù)據(jù)塊組)包含的第二類型子數(shù)據(jù)塊進行軟比特合并得到接收第二類型子數(shù)據(jù)塊,然后通過接收第二類型子數(shù)據(jù)塊與第二個、第三個、第四個子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊進行異或操作得到糾錯后第一個子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊,然后將糾錯后得到的第一類型子數(shù)據(jù)塊與其它子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊組合成接收數(shù)據(jù)塊進行解碼,如果能通過循環(huán)冗余校驗,則說明所述數(shù)據(jù)塊接收成功,如果未能通過循環(huán)冗余校驗,則說明所述數(shù)據(jù)塊接收失敗。
終端發(fā)送接收失敗信息給基站,其中,所述接收失敗信息至少包含所述描述所述4個子數(shù)據(jù)塊組中接收信干噪比最差的Y個子數(shù)據(jù)塊組的序號(例如第一個子數(shù)據(jù)塊組和第二個子數(shù)據(jù)塊組),即Y=2,為保證基站成功接收到所述信息,終端在時間上重復(fù)4次發(fā)送所述接收失敗信息。
實施例4
基站生成包含100個比特的數(shù)據(jù)塊,所述數(shù)據(jù)塊包含16比特的冗余校驗信息,嘗試接收所述數(shù)據(jù)塊的終端必須通過基于冗余校驗信息的校驗才能確認是否成功得到所述數(shù)據(jù)塊,優(yōu)選地,所述數(shù)據(jù)塊是經(jīng)過物理層編碼得到的編碼比特流。
基站基于所述數(shù)據(jù)塊生成四個各包含25個比特的第一類型子數(shù)據(jù)塊和一個長度為25個比特的第二類型子數(shù)據(jù)塊。所述第一類型子數(shù)據(jù)塊是從所述數(shù)據(jù)塊中等間隔抽取的,或從所述數(shù)據(jù)塊的起始位置順序選取的,如附圖2所示,所述每個第一類型子數(shù)據(jù)塊包括所述數(shù)據(jù)塊的部分內(nèi)容,所述4個第一子數(shù)據(jù)塊并集等于所述數(shù)據(jù)塊,交集為空集。如附圖3所示,所述四個第一類型子類型塊通過對位比特異或的方式得到第二類型子數(shù)據(jù)塊。
基站將第一個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第一個子數(shù)據(jù)塊組,將第二個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第二個子數(shù)據(jù)塊組,將第三個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第三個子數(shù)據(jù)塊組,將第四個第一類型子數(shù)據(jù)塊和第二類型字數(shù)塊形成第四個子數(shù)據(jù)塊組。
如附圖5所示,基站在發(fā)送所述4個子數(shù)據(jù)塊組給終端之前,發(fā)送所述N個子數(shù)據(jù)塊組對應(yīng)的解調(diào)參考信號給終端,方便終端快速進行信道估計,減少終端的解碼時延,滿足5G低時延需求。
如附圖4所示,基站使用發(fā)送波束1在時間單元1發(fā)送所述第一個子數(shù)據(jù)塊組,使用發(fā)送波束2在時間單元2上發(fā)送所述第二個子數(shù)據(jù)塊組,使用發(fā)送波束3在時間單元3上發(fā)送所述第三個子數(shù)據(jù)塊組,使用發(fā)送波束4在時間單元4上發(fā)送第四個子數(shù)據(jù)塊組?;就ㄟ^信令通知終端每個子數(shù)據(jù)塊組發(fā)送使用的調(diào)制編碼方式?;驹诎l(fā)送每個子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊的發(fā)送功率是第二類型子數(shù)據(jù)塊的發(fā)送功率的4倍,這樣做的好處是可以有效較低基站的功率消耗。
終端接收到所述四個子數(shù)據(jù)塊組,將這四個子數(shù)據(jù)塊組中包含的第一類型子數(shù)據(jù)塊(由于每個子數(shù)據(jù)塊未進行循環(huán)冗余校驗,所述終端無法判斷某個子數(shù)據(jù)塊是否接收成功)組合成一個接收數(shù)據(jù)塊,然后對所述接收數(shù)據(jù)塊解碼并進行循環(huán)冗余校驗,如果能通過循環(huán)冗余校驗,則說明所述數(shù)據(jù)塊接收成功,如果未能通過循環(huán)冗余校驗,則終端將四個子數(shù)據(jù)塊組接收時測量得到的信干噪比最低的一個子數(shù)據(jù)塊組(例如第一個子數(shù)據(jù)塊組)假設(shè)存在接收錯誤,通過對其余3個子數(shù)據(jù)塊組(第二個、第三個、第四個子數(shù)據(jù)塊組)包含的第二類型子數(shù)據(jù)塊進行軟比特合并得到接收第二類型子數(shù)據(jù)塊,然后通過接收第二類型子數(shù)據(jù)塊與第二個、第三個、第四個子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊進行異或操作得到糾錯后第一個子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊,然后將糾錯后得到的第一類型子數(shù)據(jù)塊與其它子數(shù)據(jù)塊組中的第一類型子數(shù)據(jù)塊組合成接收數(shù)據(jù)塊進行解碼,如果能通過循環(huán)冗余校驗,則說明所述數(shù)據(jù)塊接收成功,如果未能通過循環(huán)冗余校驗,則說明所述數(shù)據(jù)塊接收失敗。
實驗結(jié)果表明,采用本發(fā)明所述的方法,可有效對抗高頻通信中惡劣的信道變化狀況,將無線頻譜效率提升20%以上。
需要說明,由于第二類型子數(shù)據(jù)塊包含了數(shù)據(jù)塊的全部信息,因此終端解碼過程中未能通過循環(huán)冗余校驗時,終端除了可以使用上述實施例1~4中嘗試假設(shè)一個接收信干噪比最低的第一類型數(shù)據(jù)塊發(fā)生傳輸錯誤,也可以假設(shè)2個接收信干噪比最低的第一類型數(shù)據(jù)塊發(fā)生傳輸錯誤,也可以假設(shè)3個、或4個接收信干噪比較低的第一類型數(shù)據(jù)塊發(fā)生傳輸錯誤,具體嘗試次數(shù)與終端的計算能力有關(guān),假設(shè)規(guī)則也可以靈活實現(xiàn)。
需要說明,終端解碼過程中使用的第二類型子數(shù)據(jù)塊也可以是將接收到四個子數(shù)據(jù)塊組中的第二類型子數(shù)據(jù)塊進行能量合并得到的。
以上內(nèi)容是結(jié)合具體的優(yōu)選實施方式對本發(fā)明所作的進一步詳細說明,不能認定本發(fā)明的具體實施只局限于這些說明。對于本發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域的普通技術(shù)人員來說,在不脫離本發(fā)明構(gòu)思的前提下,還可以做出若干簡單推演或替換,都應(yīng)當(dāng)視為屬于本發(fā)明的保護范圍。