CN110557809B - 一种接收机配置信息的确定方法、终端及网络设备 - Google Patents

一种接收机配置信息的确定方法、终端及网络设备 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种接收机配置信息的确定方法、终端及网络设备,解决现有的唤醒信号接收机并没有对功耗和接收机灵敏度进行区分,特别是需要极低功耗时,接收机的灵敏度就无法保持在较高水平,使得接收性能受到影响,进而影响小区覆盖的问题。本发明的确定方法包括:在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度。本发明实施例可以根据实际部署场景预先定义具有不同灵敏度的多种接收机类型,终端设备在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型,以在满足接收机功耗的前提下,使接收机灵敏度保持在较高的水平,获得省电性能和覆盖性能的折中。

Description

一种接收机配置信息的确定方法、终端及网络设备
技术领域
本发明涉及通信应用的技术领域,尤其涉及一种接收机配置信息的确定方法、终端及网络设备。
背景技术
在5G新空口(New Radio,NR)系统中,用户设备(User Equipment,UE,也称为终端)的省电设计变得十分必要,主要原因是由于5G支持更大的带宽和更复杂的业务,省电的优化设计能节省终端的功耗,延长电池的寿命,从而提高用户的体验。目前比较直接的方法是当用户有业务到达的时候,UE可以转入激活状态,而没有业务到来的时候,UE进入到睡眠状态,唤醒信号就是用于终端从睡眠状态到激活状态的指示信号。
对于唤醒信号的设计,目前在长期演进机器类型通信(Machine TypeCommunications,MTC)系统中有相应的讨论,主要使用一种特殊的序列,终端通过序列检测,判断是否有唤醒信号到来,从而触发从睡眠状态进入到激活状态。
对于唤醒接收机的应用,目前主要有两种,一种是数字基带接收机,可以和现有终端的基带接收机合并,用于唤醒信号序列的检测;另一种是射频模拟接收机,可以和现有接收机相互独立,只有当检测到唤醒信号,才触发终端醒来。
现有的唤醒信号接收机并没有对功耗和接收机灵敏度进行区分,特别是需要极低功耗时,接收机的灵敏度就无法保持在较高水平,使得接收性能受到影响,进而影响小区覆盖。
发明内容
本发明的目的在于提供一种接收机配置信息的确定方法、终端及网络设备,用以解决现有的唤醒信号接收机并没有对功耗和接收机灵敏度进行区分,特别是需要极低功耗时,接收机的灵敏度就无法保持在较高水平,使得接收性能受到影响,进而影响小区覆盖的问题。
为了实现上述目的,本发明提供了一种接收机配置信息的确定方法,应用于终端,其特征在于,包括:
在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度。
其中,在预先定义的多种接收机类型中,选取用于接收唤醒信号的目标接收机的接收机类型,包括:
根据协议约定、预设参数信息或者网络设备发送的接收机类型指示信息,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型。
其中,根据预设参数信息,在预先定义的多种接收机类型中,唤醒信号接收机的目标接收机类型,包括:
根据预设参数信息,确定目标接收机灵敏度,所述预设参数信息包括信号强度、信道质量或者小区部署类型;
根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型。
其中,根据网络设备发送的接收机类型指示信息,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型之后,还包括:
获取网络设备发送的与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型;
所述目标唤醒信号类型为经过数字序列调制的模拟信号或者数字基带序列信号。
其中,预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种接收机配置信息的确定方法,应用于网络设备,包括:
在预先定义的多种接收机类型中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度;
将所述目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端。
其中,在预先定义的多种接收机类型中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型,包括:
根据终端所在小区的覆盖部署信息或者终端反馈的预设参数信息,确定目标接收机灵敏度;
根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型;
其中,所述覆盖部署信息包括:小区半径、基站的发送功率或网络应用场景;所述预设参数信息包括参考信号的信号强度或者信道质量。
其中,预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
其中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型之后,还包括:
根据所述目标接收机类型与唤醒信号类型的映射关系,确定与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型,并通知给终端。
其中,根据所述目标接收机类型与唤醒信号类型的映射关系,确定与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型,包括:
当所述目标接收机类型是模拟接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为调制的模拟信号,所述模拟信号承载的序列信息体现在幅度或者相位或者频率的变化上;
当所述目标接收机类型是数字基带检测接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为一种数字基带序列信号,所述数字基带序列信号携带用户ID、小区ID、分组ID中的至少一种。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种终端,包括:收发机、存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度。
其中,所述处理器执行所述程序时还可实现以下步骤:
根据协议约定、预设参数信息或者网络设备发送的接收机类型指示信息,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型。
其中,所述处理器执行所述程序时还可实现以下步骤:
根据预设参数信息,确定目标接收机灵敏度,所述预设参数信息包括信号强度、信道质量或者小区部署类型;
根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型。
其中,所述处理器执行所述程序时还可实现以下步骤:
获取网络设备发送的与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型;
所述目标唤醒信号类型为经过数字序列调制的模拟信号或者数字基带序列信号。
其中,预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上所述接收机配置信息的确定方法的步骤。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种网络设备,包括:收发机、存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
在预先定义的多种接收机类型中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度;
将所述目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端。
其中,所述处理器执行所述程序时还可实现以下步骤:
根据终端所在小区的覆盖部署信息或者终端反馈的预设参数信息,确定目标接收机灵敏度;
根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型;
其中,所述覆盖部署信息包括:小区半径、基站的发送功率或网络应用场景;所述预设参数信息包括参考信号的信号强度或者信道质量。
其中,预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
其中,所述处理器执行所述程序时还可实现以下步骤:
根据所述目标接收机类型与唤醒信号类型的映射关系,确定与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型,并通知给终端。
其中,所述处理器执行所述程序时还可实现以下步骤:
当所述目标接收机类型是模拟接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为调制的模拟信号,所述模拟信号承载的序列信息体现在幅度或者相位或者频率的变化上;
当所述目标接收机类型是数字基带检测接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为一种数字基带序列信号,所述数字基带序列信号携带用户ID、小区ID、分组ID中的至少一种。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如上所述接收机配置信息的确定方法的步骤。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种终端,包括:
选取模块,用于在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度。
其中,所述选取模块用于根据协议约定、预设参数信息或者网络设备发送的接收机类型指示信息,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型。
其中,所述选取模块包括:
第一确定子模块,用于根据预设参数信息,确定目标接收机灵敏度,所述预设参数信息包括信号强度、信道质量或者小区部署类型;
第二确定子模块,用于根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型。
为了实现上述目的,本发明实施例还提供了一种网络设备,包括:
第一确定模块,用于在预先定义的多种接收机类型中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度;
第二确定模块,用于将所述目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端。
其中,所述第一确定模块包括:
第三确定子模块,用于根据终端所在小区的覆盖部署信息或者终端反馈的预设参数信息,确定目标接收机灵敏度;
第四确定子模块,用于根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型;
其中,所述覆盖部署信息包括:小区半径、基站的发送功率或网络应用场景;所述预设参数信息包括参考信号的信号强度或者信道质量。
本发明实施例具有以下有益效果:
本发明实施例的上述技术方案,可以根据实际部署场景预先定义具有不同灵敏度的多种接收机类型,终端设备在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型,以在满足接收机功耗的前提下,使接收机灵敏度保持在较高的水平,获得省电性能和覆盖性能的折中。
附图说明
图1为终端的唤醒示意图;
图2为本发明实施例的接收机配置信息的确定方法的流程示意图之一;
图3为本发明实施例中第一接收机的结构示意图;
图4为本发明实施例中第二接收机的结构示意图;
图5为本发明实施例中第三接收机的结构示意图;
图6为本发明实施例的接收机配置信息的确定方法的流程示意图之二;
图7为本发明实施例的终端的结构框图;
图8为本发明实施例的终端的模块示意图;
图9为本发明实施例的网络设备的结构框图;
图10为本发明实施例的网络设备的模块示意图。
具体实施方式
为使本发明要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合具体实施例及附图进行详细描述。
在5G新空口系统中,目前终端的工作状态分为三种:无线资源控制空闲(RRC_IDLE)状态、无线资源控制非激活(RRC_Inactive)状态和无线资源控制连接(RRC_Connected)状态,前两种状态的UE需要监控寻呼信号,当UE接收到寻呼信号时,则表示网络侧有数据发送,UE需要进入到RRC_Connected状态接收下行数据。而在RRC_Connected状态的UE需要持续的监听物理下行控制信道PDCCH,以获知物理下行共享信道的发送信息。持续的监听PDCCH必然导致UE的快速耗电,因此可以先通知UE进入到低功耗模式,比如睡眠模式,当有数据到来时,发送一种唤醒信号,如果UE检测到唤醒信号,则进入到激活状态,检测接收PDSCH。同样的,对于UE处于RRC_Inactive和RRC_IDLE状态,如果没有寻呼信息,UE可以一直处于睡眠状态,网络侧使用唤醒信号指示UE,如果UE检测到唤醒信号,UE需要进入到激活状态监控PDCCH。因此唤醒信号可以用来通知UE从睡眠状态到激活状态,接收网络发送的信息,如果没有下行寻呼或数据信息,UE可以一直处于睡眠状态,获得省电的效果。
如图1所示,当终端处于空闲态时,进入一种极低电量的睡眠状态,当网络侧有下行数据要发送给UE时,向该UE发送唤醒信号,UE收到唤醒信号后被唤醒,开始与网络侧进行数据收发。当数据收发完成后,UE再次进入极低电量的睡眠状态。
但现有的唤醒信号接收机并没有对功耗和接收机灵敏度进行区分,特别是需要极低功耗时,接收机的灵敏度就无法保持在较高水平,使得接收性能受到影响,进而影响小区覆盖的问题。因此,为了和小区的覆盖配合,网络侧需要根据实际场景配置接收机,同时接收机的设计也要匹配一定的灵敏度和功耗需求。
基于此,本发明实施例提供了一种接收机配置信息的确定方法,应用于终端,如图2所示,该确定方法包括:
步骤201:在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度。
具体的,根据协议约定、预设参数信息或者网络设备发送的接收机类型指示信息,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型。即根据网络部署场景由网络侧配置或预先约定或由UE自主选择确定目标接收机类型。
在本发明的具体实施例中,网络侧预先定义多种接收机的灵敏度要求,并设置对应的接收机类型与之匹配,以用于不同的部署场景和不同的UE设备。
例如,网络设备根据小区的覆盖部署(小区半径、发送功率、应用场景等)或者UE的参考信号的信号强度,配置不同的接收机灵敏度。由于当基站的发送功率一定的情况下,接收机灵敏度分别与覆盖半径和功耗有直接关系,因此不同的接收机类型导致不同的灵敏度和覆盖半径。一般来说,功耗越低,灵敏度越差,覆盖半径也会越小。如表1所示,假设基站发送的功率是46dB。
Figure BDA0001683726500000101
表1
本发明实施例的接收机配置信息的确定方法,可以根据实际部署场景预先定义具有不同灵敏度的多种接收机类型,终端设备在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型,以在满足接收机功耗的前提下,使接收机灵敏度保持在较高的水平,获得省电性能和覆盖性能的折中。
作为一种可选的实现方式,上述步骤201包括根据预设参数信息,在预先定义的多种接收机类型中,唤醒信号接收机的目标接收机类型。
根据预设参数信息,确定目标接收机灵敏度,所述预设参数信息包括信号强度、信道质量或者小区部署类型;
根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型。
例如,UE接收到的信号强度是-100db,则需要最强灵敏度接收机,如果是-80db,可以是低功耗接收机,如果是-50db,则可使用无源接收机。
该实现方式中,终端自主选择目标接收机类型,终端需要根据下行参考信号的信号强度或者信道质量,确定合适的接收机。长期的信道信息,以信号强度为主,包括参考信号接收功率RSRP和参考信号接收质量RSRQ等,短期的信道信息以信道质量指示CQI为主,反映瞬时的信道质量。不同的接收机灵敏度,适用于一定的信道场景,因此UE需要根据接收信号强度或者信道质量选择合适的接收机。此时,网络侧没有任何指示,UE自己选择接收机类型。
另外,该实现方式中,根据小区部署类型,确定目标接收机灵敏度时,需要先接收网络设备发送的小区部署类型。
例如,小区部署类型是室内家庭基站部署,则UE使用低功耗接收机,如果是室外宏基站部署,则使用普通基带序列接收机。
这里,网络需要指示特定的小区部署类型。比如,普通基站(宏基站,MacrogNodeB)和家庭基站(Home gNodeB)。普通基站用于常规部署,但是家庭基站则用于室内等特定场景。此时网络侧有专用信令告诉UE小区部署类型,UE根据部署类型,确定合适的接收机类型。
进一步地,根据网络设备发送的接收机类型指示信息,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型之后,还包括:
获取网络设备发送的与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型;
所述目标唤醒信号类型为经过数字序列调制的模拟信号或者数字基带序列信号。
本发明实施例中,网络设备根据接收机类型与唤醒信号类型的映射关系,确定和目标接收机类型对应的唤醒信号,并通知给终端,使得不同的接收机可以接收不同的唤醒信号。
进一步地,上述预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
如图3所示,上述第一接收机为基于无源的能量检测接收机,没有电源提供,因此需要电磁感应器,获得接收信号能量。包络检波器用于对调幅信号进行信号转换,滤掉载波信号,仅获得包络信号。当信号强度超过一定门限,触发序列相关器,用于和本地相关序列进行匹配相关,判断是否期望的信号已检测到。如果检测到有效信号,则会获得一个峰值信号,通过这个信号确定是否期望的唤醒信号是否到达。
如图4所示,第二接收机为低功耗唤醒接收机,接收的模块至少包括:包络检波器、比较器和相关器,先对唤醒信号进行包络检波,再用比较器进行信号电平转换,防止弱信号干扰,最后使用相关器进行序列匹配,因为不同的唤醒信号对应不同的序列,通过相关检测,检测期望的唤醒信号。
如图5所示,第三接收机为数字基带检测接收机,数字基带检测接收机和现有的接收机非常相似,采用有源模式,信号先经过模数A/D变换设备,经过DFT变换进行数字基带信号采样,进行序列匹配相关,检测出期望的唤醒信号。该接收机的功耗较大,接收机的灵敏度较好。
本发明实施例的接收机配置信息的确定方法,可以根据实际部署场景预先定义具有不同灵敏度的多种接收机类型,终端设备在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型,以在满足接收机功耗的前提下,使接收机灵敏度保持在较高的水平,获得省电性能和覆盖性能的折中。
如图6所示,本发明的实施例还提供了一种接收机配置信息的确定方法,应用于网络设备,包括:
步骤601:在预先定义的多种接收机类型中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度。
具体的,根据小区的覆盖部署(小区半径、发送功率、应用场景等)或者UE的参考信号的信号强度,配置不同接收机灵敏度,并设置对应的接收机类型与之匹配,以用于不同的部署场景和不同的UE设备。
例如,根据覆盖半径、场景或基站的发射功率,网络设备在系统信息中通知UE使用一种接收机类型,包括确定接收机灵敏度和数据处理速率;或者,根据UE反馈的信道质量,通知UE使用一种特定的接收机。
步骤602:将所述目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端。
将目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端,使得终端选择合适的唤醒信号接收机,在满足接收机功耗的前提下,使接收机灵敏度保持在较高的水平,获得省电性能和覆盖性能的折中。
作为一种可选的实现方式,上述步骤601包括:根据终端所在小区的覆盖部署信息或者终端反馈的预设参数信息,确定目标接收机灵敏度;
根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型;
其中,所述覆盖部署信息包括:小区半径、基站的发送功率或网络应用场景;所述预设参数信息包括参考信号的信号强度或者信道质量。
该实现方式中,根据终端所在小区的覆盖部署信息,网络设备可以确定在小区边界的接收信号功率,为了简单的配置,在整个小区使用一种接收机类型,因为在RRC_IDLE状态或者RRC_INACTIVE状态网络无法获知各个用户离基站的远近,因此无法为不同的用户配置不同的接收机类型。此时在系统信息中通知UE使用一种接收机类型,并根据该接收机类型确定接收机灵敏度。UE根据网络的指示,则选择一种特定的接收机。
其中,上述网络应用场景由地理环境、干扰、信号传播的损耗等因素确定,可具体为室内应用场景、室外应用场景、城市应用场景或农村应用场景等。
该实现方式中,网络设备根据终端反馈的预设参数信息,确定目标接收机灵敏度时,网络设备需要获知UE的信道质量,UE通过参考信号的检测,获得接收信号的信号质量,包括长期的信号质量RSRP,RSRQ等测量量或者短期CQI等信息,并报告给网络。同时,UE可以报告自己所能支持的接收机类型,用于网络侧进行判断,配置合适的接收机。UE在接收到网络侧的指示后,使用指定的接收机类型。
进一步地,上述步骤601之后,还包括:
根据所述目标接收机类型与唤醒信号类型的映射关系,确定与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型,并通知给终端。
具体的,当所述目标接收机类型是模拟接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为调制的模拟信号,所述模拟信号承载的序列信息体现在幅度或者相位或者频率的变化上;
当所述目标接收机类型是数字基带检测接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为一种数字基带序列信号,所述数字基带序列信号携带用户ID、小区ID、分组ID中的至少一种。
其中,上述模拟信号承载的序列信息携带用户ID、小区ID、分组ID中的至少一种。
模拟信号可以是一种单载波信号,序列ID的信息是由1或0信息位构成,调制在载波上。当幅度调制应用时,如信号幅度超过一个门限值,则为1,低于一门限值,则表示0。此时唤醒序列是二进制的1或0,或者是1或-1的序列,需要调制在载波上,UE收到的最终的唤醒信号是模拟信号,但是发送端需要先产生序列信息,然后把序列信息调制在某一个载波上。
上述数字基带序列信号为一种低相关序列,可以为一个序列或多个子序列构成,每个子序列携带不同的ID信息。
本发明实施例中,网络设备根据接收机类型与唤醒信号类型的映射关系,确定和目标接收机类型对应的唤醒信号,并通知给终端,使得不同的接收机可以接收不同的唤醒信号。
本发明实施例的接收机配置信息的确定方法,网络设备确定唤醒信号接收机的目标接收机类型;将目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端,使得终端选择合适的唤醒信号接收机,在满足接收机功耗的前提下,使接收机灵敏度保持在较高的水平,获得省电性能和覆盖性能的折中。
如图7所示,本发明的实施例还提供了一种终端,包括:收发机、存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现以下步骤:
在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度。
其中,在图7中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器700代表的一个或多个处理器和存储器720代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机710可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口730还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器700负责管理总线架构和通常的处理,存储器720可以存储处理器700在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器700还用于读取存储器720中的程序,执行如下步骤:
根据协议约定、预设参数信息或者网络设备发送的接收机类型指示信息,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型。
可选的,处理器700还用于读取存储器720中的程序,执行如下步骤:
根据预设参数信息,确定目标接收机灵敏度,所述预设参数信息包括信号强度、信道质量或者小区部署类型;
根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型。
可选的,处理器700还用于读取存储器720中的程序,执行如下步骤:
获取网络设备发送的与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型;
所述目标唤醒信号类型为经过数字序列调制的模拟信号或者数字基带序列信号。
可选的,预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
在本发明的一些实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现以下步骤:
在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度。
该程序被处理器执行时能实现上述应用于终端侧的接收机配置信息的确定方法实施例中的所有实现方式,为避免重复,此处不再赘述。
如图8所示,本发明的实施例还提供了一种终端,包括:
选取模块801,用于在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度。
本发明实施例的终端,所述选取模块用于根据协议约定、预设参数信息或者网络设备发送的接收机类型指示信息,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型。
本发明实施例的终端,所述选取模块包括:
第一确定子模块,用于根据预设参数信息,确定目标接收机灵敏度,所述预设参数信息包括信号强度、信道质量或者小区部署类型;
第二确定子模块,用于根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度。
本发明实施例的终端,还包括:
获取模块,用于获取网络设备发送的与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型;
所述目标唤醒信号类型为经过数字序列调制的模拟信号或者数字基带序列信号。
本发明实施例的终端,预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
本发明实施例的终端,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型,以在满足接收机功耗的前提下,使接收机灵敏度保持在较高的水平,获得省电性能和覆盖性能的折中。
如图9所示,本发明的实施例还提供了一种网络设备,该网络设备可具体为基站,包括存储器920、处理器900、收发机910、总线接口及存储在存储器920上并可在处理器900上运行的计算机程序,所述处理器900用于读取存储器920中的程序,执行下列过程:
在预先定义的多种接收机类型中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度;
将所述目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端。
其中,在图9中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器900代表的一个或多个处理器和存储器920代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机910可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器900负责管理总线架构和通常的处理,存储器920可以存储处理器900在执行操作时所使用的数据。
可选的,所述处理器900执行所述计算机程序时还可实现以下步骤:
根据终端所在小区的覆盖部署信息或者终端反馈的预设参数信息,确定目标接收机灵敏度;
根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型;
其中,所述覆盖部署信息包括:小区半径、基站的发送功率或网络应用场景;所述预设参数信息包括参考信号的信号强度或者信道质量。
可选的,预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
可选的,所述处理器900执行所述计算机程序时还可实现以下步骤:
根据所述目标接收机类型与唤醒信号类型的映射关系,确定与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型,并通知给终端。
可选的,所述处理器900执行所述计算机程序时还可实现以下步骤:
当所述目标接收机类型是模拟接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为调制的模拟信号,所述模拟信号承载的序列信息体现在幅度或者相位或者频率的变化上;
当所述目标接收机类型是数字基带检测接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为一种数字基带序列信号,所述数字基带序列信号携带用户ID、小区ID、分组ID中的至少一种。
在本发明的一些实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现以下步骤:
在预先定义的多种接收机类型中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度;
将所述目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端。
该程序被处理器执行时能实现上述应用于基础侧的方法实施例中的所有实现方式,为避免重复,此处不再赘述。
如图10所示,本发明的实施例还提供了一种网络设备,包括:
第一确定模块1001,用于在预先定义的多种接收机类型中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度;
第二确定模块1002,用于将所述目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端。
本发明实施例的网络设备,所述第一确定模块包括:
第三确定子模块,用于根据终端所在小区的覆盖部署信息或者终端反馈的预设参数信息,确定目标接收机灵敏度;
第四确定子模块,用于根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型;
其中,所述覆盖部署信息包括:小区半径、基站的发送功率或网络应用场景;所述预设参数信息包括参考信号的信号强度或者信道质量。
本发明实施例的网络设备,所述接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
本发明实施例的网络设备,还包括:
第三确定模块,用于确定唤醒信号接收机的目标接收机类型之后,根据所述目标接收机类型与唤醒信号类型的映射关系,确定与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型,并通知给终端。
本发明实施例的网络设备,所述第三确定模块包括:
第五确定子模块,用于当所述目标接收机类型是模拟接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为调制的模拟信号,所述模拟信号承载的序列信息体现在幅度或者相位或者频率的变化上;
第六确定子模块,用于当所述目标接收机类型是数字基带检测接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为一种数字基带序列信号,所述数字基带序列信号携带用户ID、小区ID、分组ID中的至少一种。
本发明实施例的网络设备,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型;将目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端,使得终端选择合适的唤醒信号接收机,在满足接收机功耗的前提下,使接收机灵敏度保持在较高的水平,获得省电性能和覆盖性能的折中。
在本发明的各种实施例中,应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (23)

1.一种接收机配置信息的确定方法,应用于终端,其特征在于,包括:
在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度,不同的所述接收机类型用于接收不同类型的唤醒信号;
预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
2.根据权利要求1所述的接收机配置信息的确定方法,其特征在于,在预先定义的多种接收机类型中,选取用于接收唤醒信号的目标接收机的接收机类型,包括:
根据协议约定、预设参数信息或者网络设备发送的接收机类型指示信息,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型。
3.根据权利要求2所述的接收机配置信息的确定方法,其特征在于,根据预设参数信息,在预先定义的多种接收机类型中,唤醒信号接收机的目标接收机类型,包括:
根据预设参数信息,确定目标接收机灵敏度,所述预设参数信息包括信号强度、信道质量或者小区部署类型;
根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型。
4.根据权利要求2所述的接收机配置信息的确定方法,其特征在于,根据网络设备发送的接收机类型指示信息,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型之后,还包括:
获取网络设备发送的与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型;
所述目标唤醒信号类型为经过数字序列调制的模拟信号或者数字基带序列信号。
5.一种接收机配置信息的确定方法,应用于网络设备,其特征在于,包括:
在预先定义的多种接收机类型中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度,不同的所述接收机类型用于接收不同类型的唤醒信号;
将所述目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端;
预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
6.根据权利要求5所述的接收机配置信息的确定方法,其特征在于,在预先定义的多种接收机类型中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型,包括:
根据终端所在小区的覆盖部署信息或者终端反馈的预设参数信息,确定目标接收机灵敏度;
根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型;
其中,所述覆盖部署信息包括:小区半径、基站的发送功率或网络应用场景;所述预设参数信息包括参考信号的信号强度或者信道质量。
7.根据权利要求5所述的接收机配置信息的确定方法,其特征在于,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型之后,还包括:
根据所述目标接收机类型与唤醒信号类型的映射关系,确定与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型,并通知给终端。
8.根据权利要求7所述的接收机配置信息的确定方法,其特征在于,根据所述目标接收机类型与唤醒信号类型的映射关系,确定与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型,包括:
当所述目标接收机类型是模拟接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为调制的模拟信号,所述模拟信号承载的序列信息体现在幅度或者相位或者频率的变化上;
当所述目标接收机类型是数字基带检测接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为一种数字基带序列信号,所述数字基带序列信号携带用户ID、小区ID、分组ID中的至少一种。
9.一种终端,包括:收发机、存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度,不同的所述接收机类型用于接收不同类型的唤醒信号;
预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
10.根据权利要求9所述的终端,其特征在于,所述处理器执行所述程序时还可实现以下步骤:
根据协议约定、预设参数信息或者网络设备发送的接收机类型指示信息,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型。
11.根据权利要求10所述的终端,其特征在于,所述处理器执行所述程序时还可实现以下步骤:
根据预设参数信息,确定目标接收机灵敏度,所述预设参数信息包括信号强度、信道质量或者小区部署类型;
根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型。
12.根据权利要求10所述的终端,其特征在于,所述处理器执行所述程序时还可实现以下步骤:
获取网络设备发送的与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型;
所述目标唤醒信号类型为经过数字序列调制的模拟信号或者数字基带序列信号。
13.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至4中任一项所述接收机配置信息的确定方法的步骤。
14.一种网络设备,包括:收发机、存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现以下步骤:
在预先定义的多种接收机类型中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度,不同的所述接收机类型用于接收不同类型的唤醒信号;
将所述目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端;
预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
15.根据权利要求14所述的网络设备,其特征在于,所述处理器执行所述程序时还可实现以下步骤:
根据终端所在小区的覆盖部署信息或者终端反馈的预设参数信息,确定目标接收机灵敏度;
根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型;
其中,所述覆盖部署信息包括:小区半径、基站的发送功率或网络应用场景;所述预设参数信息包括参考信号的信号强度或者信道质量。
16.根据权利要求14所述的网络设备,其特征在于,所述处理器执行所述程序时还可实现以下步骤:
根据所述目标接收机类型与唤醒信号类型的映射关系,确定与所述目标接收机类型对应的目标唤醒信号类型,并通知给终端。
17.根据权利要求16所述的网络设备,其特征在于,所述处理器执行所述程序时还可实现以下步骤:
当所述目标接收机类型是模拟接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为调制的模拟信号,所述模拟信号承载的序列信息体现在幅度或者相位或者频率的变化上;
当所述目标接收机类型是数字基带检测接收机类型时,确定目标唤醒信号类型为一种数字基带序列信号,所述数字基带序列信号携带用户ID、小区ID、分组ID中的至少一种。
18.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求5至8中任一项所述接收机配置信息的确定方法的步骤。
19.一种终端,其特征在于,包括:
选取模块,用于在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度,不同的所述接收机类型用于接收不同类型的唤醒信号;
预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
20.根据权利要求19所述的终端,其特征在于,所述选取模块用于根据协议约定、预设参数信息或者网络设备发送的接收机类型指示信息,在预先定义的多种接收机类型中,选取唤醒信号接收机的目标接收机类型。
21.根据权利要求20所述的终端,其特征在于,所述选取模块包括:
第一确定子模块,用于根据预设参数信息,确定目标接收机灵敏度,所述预设参数信息包括信号强度、信道质量或者小区部署类型;
第二确定子模块,用于根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度。
22.一种网络设备,其特征在于,包括:
第一确定模块,用于在预先定义的多种接收机类型中,确定唤醒信号接收机的目标接收机类型,其中,不同的接收机类型对应不同的接收机灵敏度,不同的所述接收机类型用于接收不同类型的唤醒信号;
第二确定模块,用于将所述目标接收机类型通过接收机类型指示信息指示给终端;
预先定义的接收机类型包括模拟接收机类型和数字基带检测接收机类型中的至少一种;
其中,所述模拟接收机类型包括以下至少一种类型:
第一接收机类型,所述第一接收机类型对应的第一接收机为无源接收机,且利用电磁感应接收信号,并在信号强度超过预设阈值时,触发序列相关器进行序列检测;
第二接收机类型,所述第二接收机类型对应的第二接收机为有源接收机,所述有源接收机先对唤醒信号进行包络检波,再进行信号电平转换,最后进行序列匹配;
所述数字基带检测接收机类型包括:
第三接收机类型,所述第三接收机类型对应的第三接收机为有源接收机,所述第三接收机先对接收信号进行模数转换,然后进行离散傅里叶变换变换,再进行数字基带信号采样,最后进行序列匹配。
23.根据权利要求22所述的网络设备,其特征在于,所述第一确定模块包括:
第三确定子模块,用于根据终端所在小区的覆盖部署信息或者终端反馈的预设参数信息,确定目标接收机灵敏度;
第四确定子模块,用于根据预先定义的接收机类型与接收机灵敏度的对应关系,在所述多种接收机类型中选取与所述目标接收机灵敏度对应的接收机类型,并作为所述目标接收机类型;
其中,所述覆盖部署信息包括:小区半径、基站的发送功率或网络应用场景;所述预设参数信息包括参考信号的信号强度或者信道质量。
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