[发明专利]数据传输方法及装置在审
申请号: | 201210237392.4 | 申请日: | 2012-07-10 |
公开(公告)号: | CN103546195A | 公开(公告)日: | 2014-01-29 |
发明(设计)人: | 关艳峰;陈宪明;罗薇;袁弋非;左志松 | 申请(专利权)人: | 中兴通讯股份有限公司 |
主分类号: | H04B1/7136 | 分类号: | H04B1/7136;H04B7/12 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240 | 代理人: | 余刚;梁丽超 |
地址: | 518057 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 数据传输 方法 装置 | ||
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种数据传输方法及装置。
背景技术
在长期演进(Long Term Evolution,简称为LTE)系统中,下行采用了正交频分多址接入(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,简称为OFDMA)技术,上行采用了单载波-频分多址接入(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,简称为SC-FDMA)技术,但由于一般采用同频方式组网,小区间干扰(Inter-CellInterference,简称为ICI)增加明显。为了降低ICI,LTE采用了一些抗干扰技术,例如,下行小区间干扰消除(Inter-Cell Interference Cancellation,简称为ICIC)。下行ICIC技术基于演进的节点B(evolved Node B,简称为eNodeB)的相对窄带发射功率(Relative Narrowband TX Power,简称为RNTP)限制的方法实现下行干扰预先提醒功能,增强了物理下行业务信道(Physical Downlink Shared Channel,简称为PDSCH)的覆盖性能;上行基于(High Interference Indication/Overload Indication,简称为HII/OI)的ICIC技术,增强了物理上行业务信道(Physical Uplink Shared Channel,简称为PUSCH)的覆盖性能。
另外,信道编码(Channel Coding)技术和多输入多输出(Multiple Input Multiple Output,简称为MIMO)技术在改善链路传输性能上具有重要贡献,使得数据能够抵抗信道的各种衰落。其中,MIMO技术通过空间分集,空间复用和波束成形技术也能改善LTE系统的覆盖性能和容量性能,尤其基于MIMO技术发展起来的协作多点(Coordinated Multiple Point,简称为CoMP)技术。但是,MIMO技术和CoMP技术严重依赖于信道状态信息的测量和反馈,无线系统在当前和未来一段时间内,信噪比非常低的终端(User Equipment,简称为UE)对无线信道的测量和反馈仍然是瓶颈,一方面反馈越完整准确,反馈量越大,对容量和覆盖距离是个挑战,另一方面对于快变信道,反馈时延和准确度很难保障。所以,对于覆盖受限的UE,闭环MIMO技术和CoMP技术很难获得应有的增益,而往往采用简单实用的开环MIMO技术。开环MIMO技术能够在节省资源分配开销和信道反馈开销的基础上,获得分集增益,同时由于开环技术对信道反馈的依赖降低,一般与资源跳频技术相结合。
尽管LTE系统中存在多种技术能够改善系统的传输性能,尤其是覆盖性能,但通过实验网络测试和仿真发现,中等数据速率的PUSCH,高数据速率的PDSCH以及IP语音(Voice over IP,简称为VoIP)业务仍然是LTE系统中各个信道中覆盖性能受限的信道。其中主要原因在于:UE的发送功率有限导致中等数据速率的PUSCH和VoIP受限,而基站间的ICI导致高数据速率的PDSCH受限。这对LTE系统的覆盖性能提升提出了需求,为此LTE系统引入了传输时间间隔(Transmission Time Interval,简称为TTI)捆绑(Bundling)技术。TTI Bundling技术对整个数据包通过信道编码形成不同的冗余版本,不同的冗余版本分别在连续的多个TTI中传输,而非连续的多个TTI中传输也在评估中,TTI Bundling技术通过占用更多的传输资源,获得编码增益和分集增益,以获得更高的接收能量和链路信噪比,从而改善LTE系统的覆盖能力。由于TTI Bundling技术是通过降低频谱效率换取覆盖性能,主要用于信噪比非常低的终端,对于信噪比非常低的UE还可以通过分集技术改善覆盖性能,例如通过跳频技术获得频率分集增益。在现有的LTE标准技术中,TTI Bundling与跳频技术可以同时使用。
LTE技术支持两类跳频,类型1跳频和类型2跳频,其中类型1跳频与子带数无关,而类型2与子带数有关。系统通过设定子带数能够获得更多的跳频位置,从而获得更多频率分集增益,但是在LTE系统中,由于Type2跳频中最终的跳频位置通过随机序列以及随机序列的函数确定,所以,即使在最多的子带配置下,并不一定能够获得最多的跳频位置。
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