一种传输数据的方法及装置的制造方法

文档序号:9220347阅读:296来源:国知局
一种传输数据的方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及无线通信领域,具体而言,涉及一种传输数据的方法及装置。
【背景技术】
[0002]MTC用户终端(MTC User Equipment, MTC UE),又称M2M用户通信设备,是现阶段物联网的主要应用形式。低功耗低成本是其可大规模应用的重要保障。智能抄表(smartmetering)类设备是MTC设备最典型的应用之一。目前市场上部署的M2M设备主要基于全球移动通信(Global System of Mobile communicat1n, GSM)系统。
[0003]近年来,由于长期演进(Long Term Evolut1n, LTE)的频谱效率高,越来越多的移动运营商确定LTE作为未来宽带无线通信系统的演进方向。基于LTE的M2M多种类数据业务也将更具吸引力。但是,只有LTE-M2M设备的成本能做到比GSM系统的MTC终端低,M2M业务才能真正从GSM转到LTE系统上。
[0004]MTC UE的成本主要包括基带处理和射频,而减小UE的下行数据信道的接收带宽是降低MTC UE成本的一种非常有效的方式。进一步分析,降低射频带宽对成本影响很小,因此降低UE基带处理带宽才能有效降低成本。MTC UE的下行接收带宽可以设置为1.4MHz或3MHz等LTE系统所支持的小带宽,即MTC UE的最大支持下行系统带宽通常小于常规传统LTE终端(Ordinary Legacy R8/9/10UE, OL UE)在单个载波下所要求的最大接收带宽2OMHzο在当前的LTE系统中,物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)用来传输系统公有消息、寻呼消息以及下行数据业务,PDSCH在子帧中的具体频域位置由HXXH指示。在解码数据业务前,传统LTE终端需要将整个系统带宽内的I3DSCH数据缓存;而全系统带宽的数据缓存有悖于MTCUE的成本降低。
[0005]低成本接收带宽受限的MTC UE接入LTE系统,首先要解决的就是小带宽的频域位置如何确定问题。目前涉及低成本接收带宽受限的MTC UE数据发送的频域位置的方案主要通过额外的系统消息来指示,对系统公有信息和用户专有信息的频域发送位置未做相应的区分,基于现有方案,可能会导致数据传输错误,且资源利用率较低。

【发明内容】

[0006]有鉴于此,为解决现有存在的技术问题,本发明实施例提供:
[0007]—种传输数据的方法,将可用系统带宽划分为多个预定义候选位置,包括:
[0008]基于所述预定义候选位置,确定数据传输的频域位置;
[0009]在所述确定的频域位置传输数据。
[0010]可选的,所述将可用系统带宽划分为多个预定义候选位置,包括:将可用系统带宽按照终端接收带宽划分为多个预定义候选位置。
[0011]可选的,所述将可用系统带宽划分为多个预定义候选位置,包括:
[0012]按照等分方式进行预定义候选位置划分,各预定义候选位置的频域带宽等于终端最大接收带宽;或者,
[0013]按照固定划分位置的方式进行预定义候选位置划分,各预定义候选位置的频域带宽小于或等于终端最大接收带宽。
[0014]可选的,所述将可用系统带宽划分为多个预定义候选位置,包括:
[0015]针对不同的数据类型,划分不同的区域个数及对应的区域大小,每个区域与相应数据类型的一个预定义候选位置相对应。
[0016]可选的,所述预定义候选位置按照离散虚拟资源块或连续虚拟资源块进行划分。
[0017]可选的,所述基于所述预定义候选位置,确定数据传输的频域位置,包括:
[0018]根据小区ID、用户标识、子帧索引、无线帧索引、调度窗索引、信息类型、无线网络临时标识RNTI类型、信令中至少之一,在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置。
[0019]可选的,所述根据信息类型在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置,包括以下至少之一:
[0020]对于系统信息块1SIB1,根据小区ID和/或无线帧索引在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置;
[0021]对于其他系统信息块SIB,根据小区ID、无线帧索弓丨、子帧索引、调度窗索引中至少之一在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置;
[0022]对于随机接入响应消息RAR,根据小区ID、无线帧索引、子帧索引、RNTI中至少之一在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置,所述RNTI为随机接入无线网络临时标识;
[0023]对于寻呼消息Paging,根据小区ID、无线帧索引、子帧索引、RNTI中至少之一在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置,所述RNTI为寻呼无线网络临时标识或寻呼用户标识;
[0024]对于用户专有数据,根据小区ID、无线帧索引、子帧索引、RNTI中至少之一在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置,所述RNTI为小区无线网络临时标识。
[0025]可选的,该方法还包括:通过信令指示预定义候选位置中数据传输的频域位置,具体的;
[0026]对于SIBl,通过主系统信息块MIB指示预定义频域位置;
[0027]对于其他SIB,通过MIB或SIBl指示预定义频域位置;
[0028]对于RAR,通过MIB、或SIBl、或SIB2指示预定义频域位置;
[0029]对于Paging,通过MIB、或SIBl、SIB2、或其他SIB块指示预定义频域位置。
[0030]可选的,所述确定数据传输的频域位置,包括:
[0031]当一个子帧中需要传输多种类型信息,且,不同类型信息对应的频域位置带宽总和大于终端所支持的最大接收带宽时,按照预设的优先级确定该子帧上传输信息的频域位置。
[0032]可选的,所述预设的优先级包括以下之一:
[0033]用户专有数据优先级高于公有信息;
[0034]预设的第一场景下用户专有数据优先级高于公有信息,预设的第二场景下公有信息优先级高于用户专有数据;
[0035]公有信息优先级高于用户专有数据。
[0036]一种传输数据的装置,包括:划分模块、确定模块和传输模块;其中,
[0037]所述划分模块,用于将可用系统带宽划分为多个预定义候选位置;
[0038]所述确定模块,用于基于所述预定义候选位置,确定数据传输的频域位置;
[0039]所述传输模块,用于在所述确定的频域位置传输数据。
[0040]可选的,所述划分模块,具体用于将可用系统带宽按照终端接收带宽划分为多个预定义候选位置。
[0041]可选的,所述划分模块,具体用于:
[0042]按照等分方式进行预定义候选位置划分,各预定义候选位置的频域带宽等于终端最大接收带宽;或者,
[0043]按照固定划分位置的方式进行预定义候选位置划分,各预定义候选位置的频域带宽小于或等于终端最大接收带宽。
[0044]可选的,所述划分模块,具体用于:
[0045]针对不同的数据类型,划分不同的区域个数及对应的区域大小,每个区域与相应数据类型的一个预定义候选位置相对应。
[0046]可选的,所述划分模块,具体用于:
[0047]按照离散虚拟资源块或连续虚拟资源块进行预定义候选位置划分。
[0048]可选的,所述确定模块,具体用于:
[0049]根据小区ID、用户标识、子帧索引、无线帧索引、调度窗索引、信息类型、无线网络临时标识RNTI类型、信令中至少之一,在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置。
[0050]可选的,所述确定模块,具体用于执行以下至少之一:
[0051]对于系统信息块1SIB1,根据小区ID和/或无线帧索引在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置;
[0052]对于其他系统信息块SIB,根据小区ID、无线帧索弓丨、子帧索引、调度窗索引中至少之一在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置;
[0053]对于随机接入响应消息RAR,根据小区ID、无线帧索引、子帧索引、RNTI中至少之一在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置,所述RNTI为随机接入无线网络临时标识;
[0054]对于寻呼消息Paging,根据小区ID、无线巾贞索引、子巾贞索引、RNTI中至少之一在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置,所述RNTI为寻呼无线网络临时标识或寻呼用户标识;
[0055]对于用户专有数据,根据小区ID、无线帧索引、子帧索引、RNTI中至少之一在预定义候选位置中确定数据传输的频域位置,所述RNTI为小区无线网络临时标识。
[0056]可选的,该装置还包括指示模块,
[0057]所述指示模块,用于通过信令指示预定义候选位置中数据传输的频域位置,具体的:对于SIB1,通过主系统信息块MIB指示预定义频域位置;对于其他SIB,通过MIB或SIBl指示预定义频域位置;对于RAR,通过MIB、或SIB1、或SIB2指示预定义频域位置;对于Paging,通过MIB、或SIBl、SIB2、或其他SIB块指示预定义频域位置。
[0058]可选的,该装置还包括优先级配置模块,
[0059]所述确定模块,具体用于当一个子帧中需要传输多种类型信息,且,不同类型信息对应的频域位置带宽总和大于终端所支持的最大接收带宽时,按照预设的优先级确定该子帧上传输信息的频域位置;
[0060]所述优先级配置模块,用于存储预设的优先级。
[0061]可选的,所述优先级配置模块存储的优先级包括以下之一:用户专有数据优先级高于公有信息;预设的第一场景下用户专有数据优先级高于公有信息,预设的第二场景下公有信息优先级高于用户专有数据;公有信息优先级高于用户专有数据。
[0062]本发明实施例所述的传输数据的方法及装置,将可用系统带宽划分为多个预定义候选位置,基于所述预定义候选位置,确定数据传输的频域位置;在所述确定的频域位置传输数据。采用本发明实施例所述的方案,能解决低覆盖终端用户的数据接收可能出错、资源利用率较低的问题,保证了终端设备的正常通信需求。
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