CN112423390A - 用于反射通信的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本申请提供了一种用于反射通信的方法和装置。该方法包括:从第一设备接收第一激励信号;根据候选资源确定第一资源;根据所述第一资源向第二设备发送所述第一激励信号的反射信号,在一定程度上能够降低与其他的设备选择相同的资源的概率,从而有助于降低冲突,能够提高反射器接入的成功率。

Description

用于反射通信的方法和装置
技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及通信领域中的用于反射通信的方法和装置。
背景技术
反射通信(backscatter communication)技术适用于物联网的被动式通信,并且具有极低功耗和极低成本等有点。反射通信的原理是激励器向接收器和反射器发送激励信号,反射器利用激励信号将需要发送的数据进行调制得到反射信号,并将反射信号发送给接收器,接收器利用激励器发送的激励信号以及反射信号解调出承载在反射信号上的反射器发送的数据。
具体来说,激励器在频率fc上向反射器发送激励信号,反射器在频率fc+Δf上向接收器发送反射信号,如果存在多个反射器,则多个反射器发送反射信号的频率为fc+Δf,这样,若多个反射器在同一时刻发送反射信号,则会导致接收器无法识别多个反射器,从而造成反射器接入失败的情况,影响反射器接入的成功率。
发明内容
本申请提供了一种用于反射通信的方法和装置,有助于降低冲突,能够提高反射器接入的成功率。
第一方面,提供了一种用于反射通信的方法,包括:从第一设备接收第一激励信号;根据候选资源确定第一资源;根据所述第一资源向第二设备发送所述第一激励信号的反射信号。
因此,本申请提供的反射通信方法,接收到第一激励信号之后,根据候选资源所确定的第一资源向第二设备发送第一激励信号的反射信号,在一定程度上能够降低与其他的设备选择相同的资源的概率,从而有助于降低冲突,能够提高反射器接入的成功率。
在一些可能的时隙方式中,候选资源为频域资源。
在一些可能的实现方式中,所述第一资源是根据第一偏移步长和第一因子确定的。
在一些可能的实现方式中,所述第一偏移步长包括于候选偏移步长中,所述候选资源中包括所述候选偏移步长,可以降低不同的反射器选择相同的偏移步长的概率。确定第一资源的第一因子可以是默认的值或者是预设的值。
在一些可能的实现方式中,所述第一因子包括于所述候选因子中,所述候选资源中包括所述候选因子,可以降低不同的反射器选择相同的因子的概率。确定第一资源的第一偏移步长可以是默认的值或者预设的值。
在一些可能的实现方式中,所述第一偏移步长包括于候选偏移步长中,所述第一因子包括于所述候选因子中,所述候选资源中包括所述候选偏移步长和所述候选因子,可以降低不同的反射器选择相同的偏移步长和/或相同的因子的概率。
在一些可能的实现方式中,所述根据候选资源确定第一资源,包括:从所述候选资源中选择所述第一资源,所述候选资源中的每个资源是根据一个偏移步长和一个因子确定的。
在一些可能的实现方式中,所述第一偏移步长为频率偏移步长,所述频率偏移步长大于或等于所述第一激励信号的带宽。这样,反射器根据接收第一激励信号的资源的基础上偏移第一资源发送反射信号时,可以避免与其他的反射器发送反射信号造成的冲突。
可选地,候选偏移步长中的任何一个偏移步长大于第一激励信号的带宽,这样,不同的反射器在相同的频率上接收到第一激励信号时,可以在候选偏移步长中选择不同的偏移步长,并且偏移步长都大于第一激励信号的带宽,不同的反射器发送反射信号的资源就可以在频域上错开,避免频谱混叠,从而可以避免冲突。
在一些可能的实现方式中,所述第一激励信号为伪随机信号,伪随机信号可以占用一定的带宽,有助于接收器检测,并且可以约束伪随机信号的带宽,进而可以约束第一激励信号的反射信号的带宽,可以确保反射通信系统不会影响其他的通信系统。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:从第一设备接收时钟信息。可选地,根据时钟信息调整时钟。可选地,根据调整后的时钟发送第三激励信号的反射信号,第三激励信号来自第一设备,即可以根据调整后的时钟发送下一个反射信号。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:从第一设备接收第一资源配置;从第一设备接收第二激励信号,在所述第一资源配置所指示的资源上向所述第二设备发送第三设备的第一标识;
从第一设备接收接入确认消息,所述接入确认消息中包括所述第一设备或所述第二设备为所述第三设备分配的第二标识。
在一些可能的实现方式中,从第一设备接收第一资源配置,包括:从第一设备接收第二设备发送的第一资源配置;从第一设备接收接入确认消息,包括:从第一设备接收第二设备发送的接入确认消息。
在一些可能的实现方式中,第一激励信号为伪随机信号,第二激励信号为单音信号。
在一些可能的实现方式中,第一激励信号为伪随机信号,第二激励信号为伪随机信号。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:从第一设备接收第二资源配置,所述第二资源配置用于指示所述候选资源。
在一些可能的实现方式中,从第一设备接收第二资源配置,包括:从第一设备接收第二设备发送的第二资源配置。
在一些可能的实现方式中,第一设备为激励器,第二设备为接收器,第三设备为反射器。
第二方面,提供了一种用于反射通信的方法,包括:接收第三设备根据第一资源发送的第一激励信号的反射信号,其中,所述第一资源是根据候选资源确定的。
在一些可能的实现方式中,接收第三设备根据第一资源发送的第一激励信号的反射信号,包括:在第二资源上接收第三设备根据第一资源发送的第一激励信号的反射信号。
在一些可能的实现方式中,所述第一资源是根据第一偏移步长和第一因子确定的;其中,所述第一偏移步长包括于候选偏移步长中,所述候选资源中包括所述候选偏移步长;和/或,所述第一因子包括于所述候选因子中,所述候选资源中包括所述候选因子。
在一些可能的实现方式中,所述第一偏移步长为频率偏移步长,所述频率偏移步长大于或等于所述第一激励信号的带宽。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:向所述第三设备发送时钟信息。
在一些可能的实现方式中,由于接收反射信号的第二资源与发送反射信号的发送资源不会相差很远,因此可以根据第二资源确定发送反射信号的发送资源应该是第一激励信号的资源的基础上偏移了第一资源得到的第三资源,则可以根据第三资源以及实际接收反射信号的第二资源确定反射器的时钟信息。
在一些可能的实现方式中,向所述第三设备发送所述时钟信息,包括:通过第一设备向所述第三设备发送所述时钟信息。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:向第三设备发送第一资源配置,所述第一资源配置用于第三设备发送第一标识。
在一些可能的实现方式中,所述向所述第三设备发送第一资源配置,包括:通过第一设备向所述第三设备发送所述第一资源配置;所述方法还包括:在所述第一资源配置所指示的资源上接收所述第三设备发送的所述第三设备的第一标识;通过所述第一设备向所述第三设备发送接入确认消息,所述接入确认消息包括第二设备为所述第三设备分配的第二标识。
可选地,接入确认消息包括ACK。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:向所述第二设备发送所述第一资源配置,以便于所述第二设备在所述第一资源配置指示的资源上接收第三设备发送的所述第三设备的第一标识;接收所述第二设备发送的所述反射终端的第一标识;向所述第三设备发送接入确认消息,所述接入确认消息包括所述第一设备为所述第三设备分配的第二标识。
在一些可能的实现方式中,在所述接收第三设备根据第一资源发送的第一激励信号的反射信号之前,所述方法还包括:向所述第三设备发送所述第一激励信号,所述第一激励信号为伪随机信号。
在一些可能的实现方式中,在所述接收第三设备根据第一资源发送的第一激励信号的反射信号之前,所述方法还包括:向第三设备发送第二资源配置,所述第二资源配置用于指示所述候选资源。
第三方面,提供了一种用于反射通信的方法,包括:根据第一资源接收第三设备发送的第一激励信号的反射信号,其中所述第一资源是根据候选资源确定的;
向第一设备发送所述反射信号的第一接收资源信息。
可选地,第一接收资源信息包括在第二资源上接收到了第三设备发送的第一激励信号的反射信号的事件。
可选地,第一接收资源信息还可以包括第三设备的时钟信息。
在一些可能的实现方式中,所述第一偏移步长包括于候选偏移步长中,所述候选资源中包括所述候选偏移步长;和/或
所述第一因子包括于所述候选因子中,所述候选资源中包括所述候选因子。
在一些可能的实现方式中,所述第一偏移步长为频率偏移步长,所述频率偏移步长大于或等于所述第一激励信号的带宽。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:接收所述第一设备发送的第一资源配置;根据所述第一资源配置所指示的资源上接收所述第三设备发送的所述第三设备的第一标识;向所述第一设备发送所述第三设备的第一标识。
在一些可能的实现方式中,由于接收反射信号的第二资源与发送反射信号的发送资源不会相差很远,因此可以根据第二资源确定发送反射信号的发送资源应该是第一激励信号的资源的基础上偏移了第一资源得到的第三资源,则可以根据第三资源以及实际接收反射信号的第二资源确定反射器的时钟信息。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:接收第一设备发送的所述第一激励信号;接收第四设备发送的第二激励信号,所述第一激励信号与所述第二激励信号为伪随机信号,所述第一激励信号的伪随机序列与所述第二激励信号的伪随机序列不同,和/或,所述第一激励信号所占的时频资源与所述第二激励信号所占的时频资源不同。
可选地,第一设备可以为第一激励器,第四设备为第二激励器,如果不同的激励器采用相同的伪随机序列在相同的时频资源上发送激励信号,则第一激励器覆盖的反射器的反射信号会对第二激励器覆盖的反射器的反射信号的检测带来干扰。因此,不同的激励器发送的激励信号不同时,可以降低激励信号的干扰。并且,若第一激励器和第二激励器采用相同的伪随机序列号在相同的时频资源上发送激励信号,第二设备无法识别反射器处于哪个激励器的覆盖范围内。因此,不同的激励器发送的激励信号不同也能使得第二设备更好的识别反射器属于哪个激励器的覆盖范围。
第四方面,提供了一种用于反射通信的方法,包括:向第三设备发送第一激励信号,所述第一激励信号为伪随机信号;接收第二设备发送的第一资源配置,所述第一资源配置用于传输第三设备的第一标识;向所述第三设备发送所述第一资源配置。
在一些可能的实现方式中,在所述向所述第三设备发送所述第一资源配置之后,所述方法还包括:
向所述第三设备发送第二激励信号,所述第二激励信号用于激励所述第三设备在所述第一资源配置所指示的资源上向所述第一设备发送所述第三设备的第一标识。
在一些可能的实现方式中,所述第一激励信号为伪随机信号,第二激励信号为伪随机信号。
在一些可能的实现方式中,所述第一激励信号为伪随机信号,第二激励信号为单音信号。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:接收所述第二设备发送的时钟信息;向所述第三设备发送所述时钟信息。
在一些可能的实现方式中,所述方法还包括:接收第一设备发送的第二资源配置,所述第二资源配置用于指示所述候选资源;向第三设备发送所述第二资源配置。
第五方面,本申请提供一种用于反射通信的装置,用于实现第一方面和/或其任意可能的实现方式中的方法。该装置可以是第三设备,也可以是第三设备中的装置,或者是能够和第三设备匹配使用的装置,例如第三设备为反射器。一种设计中,该装置可以包括执行第一方面和/或其任意可能的实现方式中所描述的方法/操作/步骤/动作所一一对应的模块,该模块可以是硬件电路,也可是软件,也可以是硬件电路结合软件实现。一种设计中,该装置可以包括处理单元和收发单元。
第六方面,本申请提供一种用于反射通信的装置,用于实现第二方面和/或其任意可能的实现方式中的方法。该装置可以是第一设备或第二设备,也可以是第一设备或第二设备中的装置,或者是能够和第一设备或第二设备匹配使用的装置,例如,第一设备为激励器,第二设备为接收器。一种设计中,该装置可以包括执行第二方面和/或其任意可能的实现方式中所描述的方法/操作/步骤/动作所一一对应的模块,该模块可以是硬件电路,也可是软件,也可以是硬件电路结合软件实现。一种设计中,该装置可以包括接收单元。
第七方面,本申请提供一种用于反射通信的装置,用于实现第三方面和/或其任意可能的实现方式中的方法。该装置可以是第二设备,也可以是第二设备中的装置,或者是能够和第二设备匹配使用的装置,例如,第二设备为接收器。一种设计中,该装置可以包括执行第三方面和/或其任意可能的实现方式中所描述的方法/操作/步骤/动作所一一对应的模块,该模块可以是硬件电路,也可是软件,也可以是硬件电路结合软件实现。一种设计中,该装置可以包括接收单元和发送单元。
第八方面,本申请提供一种用于反射通信的装置,用于实现第四方面和/或其任意可能的实现方式中的方法。该装置可以是第一设备,也可以是第一设备中的装置,或者是能够和第一设备匹配使用的装置,例如,第一设备为激励器。一种设计中,该装置可以包括执行第四方面和/或其任意可能的实现方式中所描述的方法/操作/步骤/动作所一一对应的模块,该模块可以是硬件电路,也可是软件,也可以是硬件电路结合软件实现。一种设计中,该装置可以包括发送单元和接收单元。
第九方面,本申请提供一种用于反射通信的装置,该装置包括处理器,用于实现上述第一方面和/或其任意可能的实现方式中描述的方法。所述装置还可以包括存储器,所述存储器与所述处理器耦合,所述处理器用于实现上述第一方面和/或其任意可能的实现方式中描述的方法。可选地,所述处理器用于存储指令,所述处理器执行所述存储器中存储的指令时,可以实现上述第一方面和/或其任意可能的实现方式中描述的方法。所述装置还可以包括通信接口,所述通信接口用于该装置与其它设备进行通信,示例性的,通信接口可以是收发器、电路、总线、模块、管脚或其它类型的通信接口。
第十方面,本申请提供一种用于反射通信的装置,该装置包括处理器,用于实现上述第二方面和/或其任意可能的实现方式中描述的方法。所述装置还可以包括存储器,所述存储器与所述处理器耦合,所述处理器用于实现上述第二方面和/或其任意可能的实现方式中描述的方法。可选地,所述处理器用于存储指令,所述处理器执行所述存储器中存储的指令时,可以实现上述第二方面和/或其任意可能的实现方式中描述的方法。所述装置还可以包括通信接口,所述通信接口用于该装置与其它设备进行通信。
第十一方面,本申请提供一种用于反射通信的装置,该装置包括处理器,用于实现上述第三方面和/或其任意可能的实现方式中描述的方法。所述装置还可以包括存储器,所述存储器与所述处理器耦合,所述处理器用于实现上述第三方面和/或其任意可能的实现方式中描述的方法。可选地,所述处理器用于存储指令,所述处理器执行所述存储器中存储的指令时,可以实现上述第三方面和/或其任意可能的实现方式中描述的方法。所述装置还可以包括通信接口,所述通信接口用于该装置与其它设备进行通信,示例性的,通信接口可以是收发器、电路、总线、模块、管脚或其它类型的通信接口。
第十二方面,本申请提供一种用于反射通信的装置,该装置包括处理器,用于实现上述第四方面和/或其任意可能的实现方式中描述的方法。所述装置还可以包括存储器,所述存储器与所述处理器耦合,所述处理器用于实现上述第四方面和/或其任意可能的实现方式中描述的方法。可选地,所述处理器用于存储指令,所述处理器执行所述存储器中存储的指令时,可以实现上述第四方面和/或其任意可能的实现方式中描述的方法。所述装置还可以包括通信接口,所述通信接口用于该装置与其它设备进行通信。
第十三方面,本申请提供了一种用于反射通信的系统,该系统包括上述第五方面提供的装置、第六方面提供的装置、第七方面提供的装置以及第八方面提供的装置中的至少两种装置;或者
该系统包括上述第九方面提供的装置、第十方面提供的装置、第十一方面提供的装置以及第十二方面提供的装置中的至少两种装置。
第十四方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机指令,当计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行第一方面及其任意可能的设计中的方法。
第十五方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机指令,当计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行第二方面及其任意可能的设计中的方法。
第十六方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机指令,当计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行第三方面及其任意可能的设计中的方法。
第十七方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机指令,当计算机指令在计算机上运行时,使得计算机执行第四方面及其任意可能的设计中的方法。
第十八方面,本申请提供一种芯片,包括处理器。处理器用于执行第一方面及其任意可能的实现方式中的方法。
可选地,所述芯片还包括存储器,存储器与处理器耦合。
进一步可选地,所述芯片还包括通信接口。
第十九方面,本申请提供一种芯片,包括处理器。处理器用于执行第二方面及其任意可能的实现方式中的方法。
可选地,所述芯片还包括存储器,存储器与处理器耦合。
进一步可选地,所述芯片还包括通信接口。
第二十方面,本申请提供一种芯片,包括处理器。处理器用于执行第三方面及其任意可能的实现方式中的方法。
可选地,所述芯片还包括存储器,存储器与处理器耦合。
进一步可选地,所述芯片还包括通信接口。
第二十一方面,本申请提供一种芯片,包括处理器。处理器用于执行第四方面及其任意可能的实现方式中的方法。
可选地,所述芯片还包括存储器,存储器与处理器耦合。
进一步可选地,所述芯片还包括通信接口。
第二十二方面,本申请提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行第一方面及其任意可能的设计中的方法。
第二十三方面,本申请提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行第二方面及其任意可能的实现方式中的方法。
第二十四方面,本申请提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行第三方面及其任意可能的设计中的方法。
第二十五方面,本申请提供一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行第四方面及其任意可能的实现方式中的方法。
附图说明
图1示出了本申请实施例提供的反射通信的场景示意图。
图2示出了本申请实施例提供的方波信号示意图。
图3示出了本申请实施例提供的频谱搬移示意图。
图4示出了本申请实施例提供的用于反射通信的方法示意图。
图5示出了本申请实施例提供的另一用于反射通信的方法示意图。
图6示出了本申请实施例提供的又一用于反射通信的方法示意图。
图7示出了本申请实施例提供的用于反射通信的装置示意性框图。
图8示出了本申请实施例提供的另一用于反射通信的装置示意性框图。
图9示出了本申请实施例提供的又一用于反射通信的装置示意性框图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
图1示出了本申请实施例的反射通信的场景示意图。反射通信(backscattercommunication)是一种适用于物联网应用的极低功耗、极低成本的被动式通信技术,反射通信也可以称为被动通信(passive communication),无源通信,散射通信(ambientcommunication)。典型反射通信如1图所示,由三个节点组成:激励器、反射器(backscatterdevice,BD)、接收器。激励器发送无线信号s,无线信号s也称为激励信号。接收器接收到和信道h1卷积后的无线信号h1*s;反射器接收激励器的无线信号(即,和信道h2卷积后的无线信号(h2*s),并将信号反射至接收器。在反射时,反射器会将自身信号承载于反射信号上,也就是对接收的信号h2*s利用函数f(x)进行调制;接收器接收到和信道h3卷积后的无线信号h3*f(h2*s),并解调出承载于反射信号上的数据。
激励器可以称为Helper、询问器(interrogator)、读写器(reader)、用户设备(user equipment,UE)或者激励源等,本申请实施例对激励器具体是什么名称并不作限定,本申请实施例以激励器为例进行描述。
反射器还可以称为反射终端(backscatter terminal)、无源设备(passivedevice)、半有源设备(semi-passive device)、散射信号设备(ambient signal device)和标签(Tag)等,本申请实施例对反射器具体是什么名称并不作限定,本申请实施例以反射器为例进行描述。
图1只是一个典型的反射通信的场景,在实际应用中,激励器和接收器可以在一个节点上,这样就变成了两个节点之间的通信了。
反射器对接收的激励信号进行有限个数的幅度和/或相位调制,也就是上述f(h2*s)函数改变h2*s的幅度和/或相位。例如激励信号为频率fc的单音信号(频率上看就是一个fc的线频谱),反射器对接收信号h2*s进行调制时,f(h2*s)=h2*s或者f(h2*s)=-h2*s(也就是相位为0的调制,或者相位为180度的调制);或者f(h2*s)=h2*s或者f(h2*s)=0(也就是反射的调制或者不反射的调制)。例如,在周期T内,如果调制的输入为h2*s,则经过调制后,在时域,对于其中T/2时间(或者,其它任意小于T的时间),输出f(h2*s)=h2*s,对于另外T/2(或者,相应地,时间T之内剩余的时间),输出f(h2*s)=-h2*s。发射器对接收信号h2*s进行调制,相当于对接收信号h2*s叠加了一个周期为T的方波信号(其中,方波信号如图2所示)。在频域,调制后得到的反射信号就相当于对激励信号搬移了频谱Δf=1/T,频谱如图3所示。即激励器在频率fc上向反射器发送激励信号,反射器在频率fc+Δf上向接收器发送反射信号,如果存在多个反射器,则多个反射器发送反射信号的频率为fc+Δf,这样,若多个反射器在同一时刻发送反射信号,则会导致接收器无法识别多个反射器,从而造成反射器接入失败的情况,影响反射器接入的成功率,从而导致反射器没有办法进行通信。
下面结合例子描述本申请实施例中的提供反射通信的方法,本申请实施例以前述的第一设备为激励器,前述的第二设备为接收器,前述的第三设备为反射器为例进行描述。
下面结合图4描述本申请实施例提供的用于反射通信的方法100,包括:
S110,激励器向反射器发送第一激励信号,反射器从激励器接收第一激励信号。
S120,反射器根据候选资源确定第一资源。
可选地,候选资源可以是预配置。可选地,激励器可以向反射器发送第二资源配置,第二资源配置用于指示候选资源。可选地,接收器可以向激励器发送第二资源配置,激励器将第二资源配置转发给反射器,第二资源配置用于指示候选资源。
可选地,第一资源是根据第一偏移步长和第一因子确定的,例如,第一资源可以是第一偏移步长和第一因子乘积得到的,或者第一资源可以是对第一偏移步长和第二因子乘积得到的值进行缩放之后得到的,例如,第一因子为m,第一偏移步长为Δf,第一资源可以是mΔf或者对mΔf进行缩放之后的值。
下面分四种情况讨论候选资源:
情况1,候选资源包括候选因子,候选因子包括第一因子,即确定第一资源的第一因子需要在候选资源包括的候选因子中获取,确定第一资源的第一偏移步长可以是默认的值或者预设的值。可选地,反射器可以在候选因子中选择第一因子,例如,反射器可以按照特定的规则1在候选因子中选择一个因子作为第一因子,特定的规则1可以使得不同反射器选择不同的因子,或者,特别的规则1可以使得不同的反射器选择相同的因子的概率降低。又例如,反射器可以在候选因子中随机选择一个因子作为第一因子,这样,两个不同的反射器选择同一个因子的概率就会降低。例如,规则1是从候选因子包括的多个因子中,等概率随机选择一个因子;再例如,规则1是根据反射器的硬件能力或者能量状态(例如,电量)在候选因子中选择一个因子,其中能量状态高(例如,电量多)的情况下,在候选因子中选择比较大的因子,反之选择比较小的因子。
在情况1下,S120,包括:反射器在候选资源包括的候选因子中选择第一因子,反射器根据选择的第一因子以及默认的或者预设的第一偏移步长确定第一资源。例如,候选因子可以是{m1,m2,…mi},i为正整数,m1,m2,…mi为整数,第一因子可以是{m1,m2,…mi}中的一个。例如,候选因子也可以是一个取值范围[N,M],则第二资源配置只需要指示N,M即可,反射器可以根据特定的规则获知候选因子为[N,M],如[N,M]为[-5,10]。又例如,候选因子也可以是一个取值范围[-M,M],第二资源配置可以指示M或者-M,反射器可以根据特定的规则获知候选因子为[-M,M]。再例如,候选因子也可以是一个取值范围[-∞,M]或者[M,+∞],第二资源配置可以指示M,反射器可以根据特定的规则获取候选因子为[-∞,M]或者[M,+∞]。
情况2,候选资源包括候选偏移步长,候选偏移步长包括第一偏移步长,即确定第一资源的第一偏移步长需要在候选资源包括的候选步长中获取,确定第一资源的第一因子可以是默认的值或者是预设的值。可选地,可以在候选偏移步长中选择第一偏移步长,例如,可以按照特定的规则2在候选偏移步长中选择一个候选偏移步长作为第一偏移步长,特定的规则2可以使得不同反射器选择不同的偏移步长,或者,特定的规则2可以使得不同的反射器选择相同的偏移步长的概率降低。又例如,可以在候选偏移步长中随机选择一个偏移步长作为第一偏移步长,这样,两个不同的反射器选择同一个偏移步长的概率就会降低。这样,不同的反射器就可以在不同的资源上向接收器发送反射信号,从而可以提高接入的成功率。
在情况2下,S120,包括:反射器在候选资源包括的候选偏移步长中选择第一偏移步长,反射器根据选择的第一偏移步长以及默认的或者预设的第一因子确定第一资源。例如,候选偏移步长可以是{Δf1,Δf2,…Δfj},j为正整数,或者候选偏移步长可以是一个取值范围[ΔF1,ΔF2]第一偏移步长可以是{Δf1,Δf2,…Δfj}中的一个。候选偏移步长的形式同情况1中的候选因子,为了避免赘述,本申请实施例不限于此。
情况3,候选资源包括候选偏移步长和候选因子,候选偏移步长包括第一偏移步长,候选因子包括第一因子,即确定第一资源的第一偏移步长需要在候选资源包括的候选步长中获取,确定第一资源的第一因子也需要在候选资源包括的候选因子中获取。
可选地,可以在候选偏移步长中选择第一偏移步长,例如,可以按照特定的规则3在候选偏移步长中选择一个候选偏移步长作为第一偏移步长,在候选因子中选在一个候选因为作为第一因子,特定的规则3可以使得不同反射器选择不同的偏移步长和/或不同的因子,或者,特定的规则3可以使得不同的反射器选择相同的偏移步长和/或相同的因子的概率降低。又例如,可以在候选偏移步长中随机选择一个偏移步长作为第一偏移步长,在候选因子中随机选择一个因子作为第一因子,这样,两个不同的反射器选择同一个偏移步长以及同一因子的概率就会降低。
在情况3下,S120,包括:反射器在候选资源包括的候选偏移步长中选择第一偏移步长,在候选资源包括的候选因子中选择第一因子,反射器根据选择的第一偏移步长以及选择的第一因子确定第一资源。候选因子可以是{m1,m2,…mi},第一因子可以是{m1,m2,…mi}中的一个。候选偏移步长可以是{Δf1,Δf2,…Δfj},第一偏移步长可以是{Δf1,Δf2,…Δfj}中的一个
情况4,候选资源包括一个或多个资源,并且候选资源中的每个资源是根据第一偏移步长和一个因子确定的,S120,包括:反射器在候选资源中选择一个资源作为第一资源即可,候选资源可以是{mΔf1,mΔf2,…mΔfl},第一资源可以是{mΔf1,mΔf2,…mΔfl}中的一个。例如可以按照特定的规则4在候选资源中选择第一资源,特定的规则4可以使得不同反射器选择不同的资源,或者,特定的规则4可以使得不同的反射器选择相同的资源的概率降低。
在上述的情况1中,可以降低不同的反射器选择相同的因子的概率;在上述的情况2中,可以降低不同的反射器选择相同的偏移步长的概率;在上述的情况3中,可以降低不同的反射器选择相同的偏移步长和/或相同的因子的概率;在上述的情况4中,可以降低不同的反射器选择相同的资源的概率。不管这四种的哪种情况,都可以降低不同的反射器确定相同资源的概率,不同的反射器就可以在不同的资源上向接收器发送反射信号,接收器可以根据不同的资源识别不同的反射器,从而可以提高接入的成功率。
在本申请实施例中,上述候选偏移步长中的偏移步长可以是在频域度量,即偏移步长对应频率值Δf。偏移步长还可以在时域度量,偏移步长对应时间周期T(或者时间宽度为T)以及时间周期T内的方波信号。不同的偏移步长可以理解为时间周期、时间周期内的方波信号以及方波信号序列(由多个时间连续方波信号组成)中至少一个不同。例如,偏移步长1对应的时间周期与偏移步长2对应的时间周期不同,但偏移步长1对应的时间周期内的方波信号和方波信号序列与偏移步长对应的时间周期内的方波信号和方波信号序列相同,则认为偏移步长1和偏移步长2不同。又例如,偏移步长1对应的时间周期与偏移步长2对应的时间周期相同,但偏移步长1对应的时间周期内的方波信号或者方波信号序列只要有一个与偏移步长1对应的时间周期内的方波信号或方波信号序列不同,则认为偏移步长1与偏移步长2不同。再例如,偏移步长1对应的时间周期与偏移步长2对应的时间周期不同,偏移步长1对应的时间周期内的方波信号与偏移步长对应的时间周期内的方波信号不同,并且偏移步长1对应的时间周期内的方波信号序列与偏移步长对应的时间周期内的方波信号序列不同,则认为偏移步长1与偏移步长2不同。
时间周期T内的方波信号的数量可以为2个(例如图2),也可以是更多,即一个周期内由2个或者更多的方波信号组成方波信号序列。具体地,一个方波信号的状态(即幅度和/或相位)数量可以1个,或者2个,或者其它值。方波信号状态的时间长度可以是等长,也可以是非等长。例如,偏移步长由时间周期T内的多个不同方波信号的状态(幅度和相位)组成的序列时,方波信号的状态可以是两个,分别是1和0、或者1和-1,再例如方波信号的状态可以是四个,可以分别是
Figure BDA0002174012810000101
具体地,进一步对偏移步长对应时间周期T以及时间周期为T的方波信号序列进行举例。例如,时间周期T=1/15000秒,且T内有4个方波信号,该4个方波信号可以组成方波信号序列,4个方波信号状态分别为
Figure BDA0002174012810000102
偏移步长1对应的方波信号序列为
Figure BDA0002174012810000103
偏移步长2对应的方波信号序列为
Figure BDA0002174012810000104
偏移步长3对应的方波信号序列为
Figure BDA0002174012810000105
Figure BDA0002174012810000106
偏移步长4对应的方波信号序列为
Figure BDA0002174012810000107
更一般地,一个时间周期内的方波信号序列长度为N,方波信号序列中的每一个元素是M个候选方波信号状态中的一个。M个候选方波信号状态分别为s0,s1,…,sM-1。则第k个偏移步长对应的方波信号序列为[sk0,sk1,…,skN-1],其中任意ski为s0,s1,…,sM-1中的一个,i=0,1,…,N-1。可选地,sk0,sk1,…,skN-1中可以存在相同的值。可选地,第k偏移步长对应N个方波信号的状态索引的组合[k0,k1,…,kN-1],kj为s0,s1,…,sM-1中一个的索引,j=0,1,…,N-1。
S130,反射器根据第一资源向接收器发送第一激励信号的反射信号,接收器可以在第二资源上接收反射器发送的反射信号。
可选地,S130可以包括:反射器在接收第一激励信号的资源的基础上偏移第一资源处向接收器发送反射信号。
例如,第一激励信号的反射信号的中心频点为第一激励信号的中心频点移动mΔf(第一资源)的位置。
又例如,第一激励信号的反射信号的最高频点为第一激励信号的最高频点移动mΔf(第一资源)的位置。
再例如,第一激励信号的反射信号的最低频点为第一激励信号的最低频点移动mΔf(第一资源)的位置。
可选地,第一偏移步长为频率候选偏移步长,第一偏移步长大于第一激励信号的带宽,这样,反射器根据接收第一激励信号的资源的基础上偏移第一资源发送反射信号时,可以避免与其他的反射器发送反射信号造成的冲突。可选地,候选偏移步长中的任何一个偏移步长大于第一激励信号的带宽,这样,不同的反射器在相同的频率上接收到第一激励信号时,可以在候选偏移步长中选择不同的偏移步长,并且偏移步长都大于第一激励信号的带宽,不同的反射器发送反射信号的资源就可以在频域上错开,避免频谱混叠,从而可以避免冲突。
可选地,第一激励信号可以是任意形式的信号,例如,第一激励信号可以是单音信号,或者,第一激励信号可以是伪随机信号。
若第一激励信号为伪随机信号,伪随机信号可以占用一定的带宽,有助于接收器检测,并且可以约束伪随机信号的带宽,进而可以约束第一激励信号的反射信号的带宽,可以确保反射通信系统不会影响其他的通信系统。伪随机信号中的伪随机序列或伪随机码具有类似于随机噪声的某些统计特性,同时又能够重复产生。伪随机序列或伪随机码可以由m序列、M序列,Gold序列,二次剩余序列,双素数序列,ZC序列,Frank序列,Golomb序列,Chirp序列或者P4序列生成。
若第一激励信号为伪随机信号,由于伪随机信号占用一定的带宽,反射器接收到激励器发送的伪随机信号之后,反射器在接收第一激励信号的资源上偏移第一资源得到的第三资源上向接收器发送第一激励信号的反射信号,由于反射器的成本低,反射器本身的时钟不准确,因此,反射器会以自身的时钟在第三资源上向接收器发送第一激励信号的反射信号,接收器接收反射信号的实际资源可能不是第三资源,接收器可能在第二资源上接收到了反射信号,因此,需要根据实际接收反射信号的第二资源确定反射器的时钟信息。时钟信息可以是相对反射器的不准确的时钟的一个时钟偏移量或者反射器的一个准确的时钟值。可以将确定的时钟信息发送给反射器,反射器根据时钟信息调整自身的时钟。下面描述如何确定反射器的时钟信息:
由于接收器接收反射信号的第二资源与反射器以自身的不准确的时候发送反射信号的第三资源不会相差很远,因此可以根据第二资源确定反射器发送反射信号的第三资源,则可以根据第三资源以及实际接收反射信号的第二资源确定反射器的时钟信息。
举例来说,反射器在fc处接收了第一激励信号,反射器确定第一资源为mΔf,则反射器要在fc+mΔf(第三资源)处发送第一激励信号的反射信号,但是由于反射器的时钟信息不准确,反射器以为在fc+mΔf处发送了反射信号,但是实际发送反射信号的资源位置为第二资源,并且接收器也是在第二资源上接收到了反射信号,由于第二资源与fc+mΔf不会相差很远,因此,可以根据第二资源确定fc+mΔf,即可以确定反射器应该在fc+mΔf发送反射信号,但反射器实际在第二资源上发送了反射信号,因此,可以根据反射器实际发送反射信号的第二资源以及fc+mΔf之差确定反射器的时钟信息。
需要说明的是,如果反射器的时钟是准确的,则反射器将接收第一激励信号的资源进行偏移第一资源后得到的第三资源即为接收器接收反射信号的第二资源;如果反射器的时钟是不准确的,则反射器会以自身不准确的时钟确定的第三资源上发送反射信号,但实际反射器是在第二资源上发送的反射信号,接收器也是在第二资源上接收到反射信号。
在本申请实施例中,时钟信息用于确定时间长度或者频率。具体地,在反射器端,时钟信息用来确定时间周期T或者频率偏移步长的大小。如果时钟信息是在时域度量,度量的基本单位的粒度是X秒,则时钟信息是基本粒度的整数倍。发送给反射器(对应地,反射器接收到的)时钟信息是Y个基本粒度,则反射器在调整前一个偏移步长对应的时间周期T1(或者其它时间,该时间可以是预定义或者激励器配置反射器的)为(T1/X)个基本粒度,反射器在调整后时间周期为T2=((T1/X)+Y)*X秒,即反射器调整后时间周期T2为(T1/X)+Y个基本粒度。其中基本粒度为预定义或者根据激励器配置信息确定的或者激励器配置信息指示的。如果时钟信息是在频域度量,即反射器在反射信号时,将原始的偏移步长ΔF1加上接收到的时钟信息F,即调整后的偏移步长为ΔF1+F。反射器可以利用时钟信息调整时钟,利用调整后的时钟向接收器发送信息,例如发送自身的第一标识或者发送反射信号。
在本申请实施例中,接收器向反射器发送信息时需要激励器转发。当然接收器也可以直接向反射器发送信息。下面描述接收器向反射器发送信息时需要激励器转发的情况。
上述的时钟信息可以是接收器确定的,并通过激励器发送给反射器,可选地,可以通过第一接收资源信息发送给反射器。或者接收器在第二资源上接收到第一激励信号的反射信号之后,可以将在第二资源上接收到反射器发送的第一激励信号的反射信号的事件通过第一接收资源信息向激励器发送,激励器根据反射器发送的第一接收资源信息确定时钟信息,并将时钟信息发送给反射器。
可选地,接收器在第二资源上接收到第一激励信号的反射信号之后,接收器可以为反射器确定第一资源配置,该第一资源配置用于传输反射器的第一标识,即第一资源配置用用于反射器发送第一标识,接收器接收第一标识。接收器将第一资源配置发送给激励器,激励器再将第一资源配置转发给反射器。接收器可以在第一资源配置所指示的资源上接收反射器发送的第一标识,接收器接收到反射器发送的第一标识之后,接收器可以为反射器分配第二标识,并将接入确认消息发送给激励器,接入确认消息携带第二标识,激励器将接入确认消息转发给反射器。可选地,接收器在第二资源上接收到第一激励信号的反射信号之后,可以将在第二资源上接收到反射器发送的第一激励信号的反射信号的事件通过第一接收资源信息向激励器发送,激励器根据接收器发送的第一接收资源信息可以确定接收器接收到了反射器发送的反射信号,激励器可以为反射器确定第一资源配置,并将第一资源配置发送给反射器和接收器,反射器在第一资源配置指示的资源上向接收器发送第一标识,接收器在第一资源配置指示的资源上接收反射器发送的第一标识,接收器将在第一资源配置指示的资源上接收到反射器发送的第一标识的事件通过第二接收资源信息发送给激励器,激励器根据第二接收资源信息可以确定接收器成功接收了反射器发送的第一标识,激励器向反射器发送接入确认消息,所述接入确认消息包括激励器为反射器分配的第二标识。
因此,本申请提供的反射通信方法,反射器可以在接收到第一激励信号之后,根据候选资源确定的第一资源向接收器发送第一激励信号的反射信号,在一定程度上能够降低与其他的反射器选择相同的资源的概率,从而有助于降低冲突,能够提高反射器接入的成功率。
下面结合图5和图6描述本申请实施例提供的用于反射通信的方法。
图5示出了本申请实施例提供的反射通信方法200,包括:
S201,接收器向激励器发送第二资源配置,激励器接收接收器发送的第二资源配置,第二资源配置用于指示候选资源。
S202,激励器将第二资源配置发送给反射器。
S201和S202也可以称为反射通信的随机接入的第0步,第0步为可选步骤,即反射器需要通过激励器接收接收器发送的第二资源配置确定候选资源。候选资源也可以是预设的,或者协议规定的。
S203,激励器向反射器发送第一激励信号,反射器接收激励器发送的第一激励信号。
S204,反射器根据候选资源确定第一资源。具体反射器根据候选资源确定第一资源参见S120。
需要说明的是,S203与S204的顺序不作限制,S203只要在S205之前即可,S203可以在S204之前或者之后或者同时进行。
S205,反射器根据第一资源向接收器发送第一激励信号的反射信号,接收器接收反射器发送的反射信号。
S203-S205可以称为反射通信的随机接入的第一步。
可选地,反射器在接收第一激励信号的资源的基础上偏移第一资源得到的第三资源上向接收器发送第一激励信号的反射信号。若反射器的时钟不准确,则会导致反射器不是在自身确定的第三资源上发送反射信号,而是在第二资源上向接收器发送反射信号,接收器在第二资源上接收反射信号。若反射器的时钟准确,则反射器将接收第一激励信号的资源进行偏移第一资源后得到的第三资源即为接收器接收反射信号的第二资源。
S206,接收器接收到反射信号之后,可以为反射器确定第一资源配置,第一资源配置用于指示反射器的发送第一标识的资源,接收器向激励器发送第一资源配置。
可选地,接收器可以根据第二资源确定反射器的时钟信息,具体确定时钟信息的方式参见方法100。
因此,当接收器可以确定时钟信息时,可以在S206中也将时钟信息发送给激励器。第一资源配置和时钟信息可以一起发送给激励器,也可以分别发送给激励器,本申请实施例对此不作限定。
S207,激励器将接收到的第一资源配置,或者,第一资源配置和时钟信息发送给反射器。同样地,若激励器接收到第一资源配置和时钟信息,激励器可以将第一资源配置和时钟信息同时发送给反射器,也可以分别发送给反射器。
S206和S207可以称为反射通信的随机接入的第二步。
S208,激励器向反射器发送第二激励信号。
S209,反射器接收的第二激励信号之后,反射器在第一资源配置指示的资源上向接收器发送反射器的第一标识,接收器在第一资源配置指示的资源上接收反射器发送的第一标识。
可选地,若反射器还接收到时钟信息,在S209之前,反射器根据时钟信息调整时钟之后,在第一资源配置指示的资源上向接收器发送反射器的第一标识。
S208和S209可以称为反射通信的随机接入的第三步。
S210,接收器在接收到反射器发送的第一标识之后,接收器向激励器发送接收接入确认消息,接入确认消息包括接收器为反射器分配的第二标识。
可选地,接入确认消息还可以指示确认(acknowledge,ACK)或非确认(non-acknowledge,NACK),ACK用于指示接入成功,NACK用于指示接入失败,当接入确认消息指示ACK时,即接入确认消息也包括接收器为反射器分配的第二标识,当接入确认消息指示NACK时,接入确认消息不包括接收器为反射器分配的第二标识。
S211,激励器接收到接收器发送的接入确认消息之后,将接入确认消息发送给反射器。
S210和S211可以称为反射通信的随机接入的第四步。
方法200中,接收器确定第一资源配置,或者确定第一资源配置和时钟信息,即接收器可以具有控制的功能。当然,激励器也可以具有控制功能,即激励器确定第一资源配置,或者确定第一资源配置和时钟信息,将第一资源配置,或者第一资源配置和时钟信息发送给反射器,下面结合图6描述激励器具有控制功能。
图6示出了本申请实施例提供的用于反射通信方法300,方法300包括:
S301,激励器向反射器发送第二资源配置,第二资源配置用于指示候选资源。
S301也可以称为反射通信的随机接入的第0步,第0步为可选步骤,即反射器需要通过激励器接收接收器发送的第二资源配置确定候选资源。候选资源也可以是预设的,或者协议规定的。
S302,激励器向反射器发送第一激励信号,反射器接收激励器发送的第一激励信号。S303,反射器根据候选资源确定第一资源。具体反射器根据候选资源确定第一资源参见S120。
S304,反射器根据第一资源向接收器发送第一激励信号的反射信号,接收器接收反射器发送的反射信号。
S305,接收器向激励器发送第一接收资源信息,该第一接收资源信息包括接收器在第二资源上接收到了反射器发送的第一激励信号的反射信号的事件。
S302-S305可以称为反射通信的随机接入的第一步。
可选地,反射器在接收第一激励信号的资源的基础上偏移第一资源得到的第三资源上向接收器发送第一激励信号的反射信号。若反射器的时钟不准确,则会导致反射器不是在自身确定的第三资源上发送反射信号,而是在第二资源上向接收器发送反射信号,接收器在第二资源上接收反射信号。
S306,激励器接收到第一接收资源信息之后,根据第一接收资源信息可以确定接收器接收到了反射器发送的反射信号,激励器可以为反射器确定第一资源配置,并将第一资源配置发送给反射器,反射器在第一资源配置指示的资源上向接收器发送第一标识。
在S306中,激励器可以向反射器既发送第一资源配置也可以发送时钟信息。可选地S306中的时钟信息可以是激励器根据第一接收资源信息确定的,具体确定时钟信息的方式参见方法100。可选地,时钟信息可以是接收器确定的,S305中的第一接收资源信息也可以包括时钟信息,激励器通过S306转发给反射器。
当激励器既向反射器发送第一资源配置也发送时钟信息时,激励器可以将第一资源配置和时钟信息一起发送,也可以是分别发送,本申请实施例对此不作限定。
S307,同时激励器也将第一资源配置发送给接收器,接收器在第一资源配置指示的资源上接收发射器发送的第一标识。
S306和S307可以称为反射通信的随机接入的第二步。
S308,激励器向反射器发送第二激励信号。
S309,反射器接收的第二激励信号之后,反射器在第一资源配置指示的资源上向接收器发送反射器的第一标识,接收器在第一资源配置指示的资源上接收反射器发送的第一标识。
可选地,若反射器还接收到时钟信息,在S309之前,反射器根据时钟信息调整时钟之后,在第一资源配置指示的资源上向接收器发送反射器的第一标识。
S308和S309可以称为反射通信的随机接入的第三步。
S310,收器将在第一资源配置指示的资源上接收到反射器发送的第一标识的事件通过第二接收资源信息发送给激励器。
S311,激励器根据第二接收资源信息可以确定接收器成功接收了反射器发送的第一标识,激励器向反射器发送接入确认消息,所述接入确认消息包括激励器为反射器分配的第二标识。
S310和S311可以称为反射通信的随机接入的第四步。
可选地,接入确认消息还可以指示ACK或NACK,ACK用于指示接入成功,NACK用于指示接入失败,当接入确认消息指示ACK时,即接入确认消息也包括激励器为反射器分配的第二标识,当接入确认消息指示NACK时,接入确认消息不包括激励器为反射器分配的第二标识。
需要说明的是,本申请实施例对确定第一资源配置,或者,确定第一资源配置与时钟信息的执行主体并没有任何限定。图5和图6仅仅是举例说明,图5中的方法200是接收器确定第一资源配置,或者接收器确定时钟信息和第一资源配置。图6中的方法300中激励器确定第一资源配置,或者激励器确定时钟信息和第一资源配置。在实际应用中,可以是独立于激励器和接收器的额外的控制设备确定第一资源配置,或者确定第一资源配置和时钟信息。或者激励器与接收器可以在一个节点上,即激励器和接收器组成的一个节点可以确定第一资源配置,或者,确定第一资源配置和时钟信息。
也需要说明的是,本申请实施例中的“资源”可以理解为:频域资源或者时域资源或者时频资源。即候选资源可以是候选频域资源或者候选时域资源或者候选时频资源。第一资源可以是第一时域资源或者第一频域资源或者第一时频资源。第二资源可以是第二时域资源或者第二频域资源或者第二时频资源。第三资源可以是第三时域资源或者第三频域资源或者第三时频资源。候选偏移步长可以是候选时域偏移步长或者候选频域偏移步长或者候选时频偏移步长。
以上结合图1至图6,详细得描述了本申请实施例提供的用于反射通信的方法,下面结合图7至图9,详细描述本申请实施例提供的用于反射通信的装置。
图7示出了本申请实施例提供的用于反射通信的装置400的示意性框图,该装置400可以对应上述方法中描述的反射器,也可以对应反射器的芯片或者组件,并且,该装置400中各个模块或者单元分别可以用于执行上述方法中反射器所执行的各动作或处理过程,如图7所示,该用于反射通信的装置400可以包括收发单元410和处理单元420。
收发单元410用于从第一设备接收第一激励信号;
处理单元420用于根据候选资源确定第一资源;
收发单元410还用于根据所述第一资源向第二设备发送所述第一激励信号的反射信号。
作为一个可选实施例,所述第一资源是根据第一偏移步长和第一因子确定的;其中,所述第一偏移步长包括于候选偏移步长中,所述候选资源中包括所述候选偏移步长;和/或
所述第一因子包括于所述候选因子中,所述候选资源中包括所述候选因子。
作为一个可选实施例,所述第一偏移步长为频率偏移步长,所述频率偏移步长大于或等于所述第一激励信号的带宽。
作为一个可选实施例,所述第一激励信号为伪随机信号。
作为一个可选实施例,所述收发单元410还用于:从第一设备接收时钟信息。
作为一个可选实施例,所述收发单元410还用于:从第一设备接收第一资源配置;从第一设备接收第二激励信号,在所述第一资源配置所指示的资源上向所述第二设备发送第三设备的第一标识;从第一设备接收接入确认消息,所述接入确认消息中包括所述第一设备或所述第二设备为所述第三设备分配的第二标识。
作为一个可选实施例,所述收发单元410还用于:从第一设备接收第二资源配置,所述第二资源配置用于指示所述候选资源。
应理解,装置400中各单元执行上述相应步骤的具体过程请参照前文中结合图4-图6的方法实施例的描述,为了简洁,这里不加赘述。
图8示出了本申请实施例提供的用于反射通信的装置500的示意性框图,该装置500可以对应上述方法中描述的激励器或者接收器,也可以对激励器或者接收器的芯片或者组件,并且,该装置500中各个模块或者单元分别可以用于执行上述方法中激励器或者接收器所执行的各动作或处理过程,如图7所示,该用于反射通信的装置500可以包括接收单元510。
接收单元510,用于接收第三设备根据第一资源发送的第一激励信号的反射信号,其中,所述第一资源是根据候选资源确定的。
作为一个可选实施例,所述第一资源是根据第一偏移步长和第一因子确定的;其中,所述第一偏移步长包括于候选偏移步长中,所述候选资源中包括所述候选偏移步长;和/或,所述第一因子包括于所述候选因子中,所述候选资源中包括所述候选因子。
作为一个可选实施例,所述第一偏移步长为频率偏移步长,所述频率偏移步长大于或等于所述第一激励信号的带宽。
作为一个可选实施例,所述装置还包括:发送单元520,用于向所述第三设备发送时钟信息。
作为一个可选实施例,发送单元520具体用于:通过第一设备向所述第三设备发送所述时钟信息。
作为一个可选实施例,发送单元520还用于向第三设备发送第一资源配置,所述第一资源配置用于第三设备发送第一标识。
作为一个可选实施例,所述发送单元520具体用于通过第一设备向所述第三设备发送所述第一资源配置;
接收单元510还用于在所述第一资源配置所指示的资源上接收所述第三设备发送的所述第三设备的第一标识;
发送单元520还用于通过所述第一设备向所述第三设备发送接入确认消息,所述接入确认消息包括第二设备为所述第三设备分配的第二标识。
作为一个可选实施例,所述发送单元520还用于:向所述第二设备发送所述第一资源配置,以便于所述第二设备在所述第一资源配置指示的资源上接收第三设备发送的所述第三设备的第一标识;
接收单元510还用于接收所述第二设备发送的所述反射终端的第一标识;
发送单元520还用于向所述第三设备发送接入确认消息,所述接入确认消息包括所述第一设备为所述第三设备分配的第二标识。
作为一个可选实施例,发送单元520还用于在所述接收第三设备根据第一资源发送的第一激励信号的反射信号之前,向所述第三设备发送所述第一激励信号,所述第一激励信号为伪随机信号。
作为一个可选实施例,发送单元520还用于在所述接收第三设备根据第一资源发送的第一激励信号的反射信号之前,向第三设备发送第二资源配置,所述第二资源配置用于指示所述候选资源。
应理解,装置500中各单元执行上述相应步骤的具体过程请参照前文中结合图4-图6的方法实施例的描述,为了简洁,这里不加赘述。
上述各个方案的装置400具有实现上述方法中反射器执行的相应步骤的功能,上述各个方案的装置500具有实现上述方法中激励器或者反射器执行的相应步骤的功能;功能可以通过硬件或软件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块;例如发送单元可以由通信接口替代,接收单元可以由通信接口替代,其它单元,如确定单元等可以由处理器替代,分别执行各个方法实施例中的收发操作以及相关的处理操作。在本申请实施例中,一个装置的通信接口用于该装置与其它设备进行通信。示例性的,通信接口可以是发射机、接收机、收发器、电路、总线、模块、管脚或其它类型的通信接口,本申请实施例不做限制。
在具体实现过程中,处理器可用于进行,例如但不限于,基带相关处理,通信接口可用于进行,例如但不限于,信息交互。上述器件可以分别设置在彼此独立的芯片上,也可以至少部分的或者全部的设置在同一块芯片上。例如,处理器可以进一步划分为模拟基带处理器和数字基带处理器,其中模拟基带处理器可以与通信接口集成在同一块芯片上,数字基带处理器可以设置在独立的芯片上。随着集成电路技术的不断发展,可以在同一块芯片上集成的器件越来越多,例如,数字基带处理器可以与多种应用处理器(例如但不限于图形处理器,多媒体处理器等)集成在同一块芯片之上。这样的芯片可以称为系统芯片(system on chip,SOC)。将各个器件独立设置在不同的芯片上,还是整合设置在一个或者多个芯片上,往往取决于产品设计的具体需要。本申请实施例对上述器件的具体实现形式不做限定。
可以理解的是,对于前述实施例中所涉及的处理器可以通过具有处理器和通信接口的硬件平台执行程序指令来分别实现其在本申请前述实施例中任一设计中涉及的功能,基于此,如图9所示,本申请实施例提供了一种用于反射通信的装置600的示意性框图,装置600包括:处理器610、通信接口620和存储器630。其中,处理器610、通信接口620和存储器630耦合以互相通信,该存储器630用于存储指令,该处理器610用于执行该存储器630存储的指令,以控制该通信接口620发送信号和/或接收信号。本申请实施例中的耦合是装置、单元或模块之间的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式,用于装置、单元或模块之间的信息交互。
其中,在一种可能的实现方式中,若该装置600为反射器,通信接口620用于从第一设备接收第一激励信号;处理器610用于根据候选资源确定第一资源;
通信接口620还用于根据所述第一资源向第二设备发送所述第一激励信号的反射信号
在一种可能的实现方式中,若该装置600为激励器或者接收器,通信接口62用于接收第三设备根据第一资源发送的第一激励信号的反射信号,其中,所述第一资源是根据候选资源确定的。
应理解,本申请实施例图7中的装置或图8中的装置可以通过图9中的装置600来实现,并且可以用于执行上述方法实施例中发送端和接收端对应的各个步骤和/或流程。
可以理解的是,本申请实施例描述的各种设计涉及的方法,流程,操作或者步骤,能够以一一对应的方式,通过计算机软件,电子硬件,或者计算机软件和电子硬件的结合来一一对应实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件,比如,考虑通用性好成本低软硬件解耦等方面,可以采纳执行程序指令的方式来实现,又比如,考虑系统性能和可靠性等方面,可以采纳使用专用电路来实现。普通技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,此处不做限定。
根据本申请实施例提供的方法,本申请还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括:计算机程序代码,当该计算机程序代码在计算机上运行时,使得该计算机执行上述实施例中的方法。本申请中的各个实施例也可以互相结合。
根据本申请实施例提供的方法,本申请还提供一种计算机可读介质,该计算机可读解释存储有程序代码,当该程序代码在计算机上运行时,使得该计算机执行上述实施例中的方法。
在本申请实施例中,应注意,本申请实施例上述的方法实施例可以应用于处理器中,或者由处理器实现。处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(digital signalprocessor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。RAM有多种不同的类型,例如静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DRRAM)。
应理解,在本申请的各种实施例中,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,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
本申请中出现的术语“第一”、“第二”等仅是为了区分不同的对象,“第一”、“第二”本身并不对其修饰的对象的实际顺序或功能进行限定。本申请中被描述为“示例性的”,“示例”,“例如”,“可选地”或者“在某些实现方式中”的任何实施例或设计方案都不应被解释为比其他实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用这些词旨在以具体方式呈现相关概念。
在本申请中可能出现的对各种消息/信息/设备/网元/系统/装置/操作/等各类客体进行了赋名,可以理解的是,这些具体的名称并不构成对相关客体的限定,所赋名称可随着场景,语境或者使用习惯等因素而变更,对本申请中技术术语的技术含义的理解,应主要从其在技术方案中所体现/执行的功能和技术效果来确定。
上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品可以包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、网络设备、终端设备或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁盘)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。在本申请实施例中,在无逻辑矛盾的前提下,各实施例之间可以相互引用,例如方法实施例之间的方法和/或术语可以相互引用,例如装置实施例之间的功能和/或术语可以相互引用,例如装置实施例和方法实施例之间的功能和/或术语可以相互引用。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (21)

1.一种用于反射通信的方法,其特征在于,包括:
从第一设备接收第一激励信号;
根据候选资源确定第一资源;
根据所述第一资源向第二设备发送所述第一激励信号的反射信号。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一资源是根据第一偏移步长和第一因子确定的;其中,
所述第一偏移步长包括于候选偏移步长中,所述候选资源中包括所述候选偏移步长;和/或
所述第一因子包括于所述候选因子中,所述候选资源中包括所述候选因子。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一偏移步长为频率偏移步长,所述频率偏移步长大于或等于所述第一激励信号的带宽。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一激励信号为伪随机信号。
5.根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
从第一设备接收时钟信息。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
从第一设备接收第一资源配置;
从第一设备接收第二激励信号,在所述第一资源配置所指示的资源上向所述第二设备发送第三设备的第一标识;
从第一设备接收接入确认消息,所述接入确认消息中包括所述第一设备或所述第二设备为所述第三设备分配的第二标识。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
从第一设备接收第二资源配置,所述第二资源配置用于指示所述候选资源。
8.一种用于反射通信的方法,其特征在于,包括:
接收第三设备根据第一资源发送的第一激励信号的反射信号,其中,所述第一资源是根据候选资源确定的。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一资源是根据第一偏移步长和第一因子确定的;其中,
所述第一偏移步长包括于候选偏移步长中,所述候选资源中包括所述候选偏移步长;和/或
所述第一因子包括于所述候选因子中,所述候选资源中包括所述候选因子。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一偏移步长为频率偏移步长,所述频率偏移步长大于或等于所述第一激励信号的带宽。
11.根据权利要求8至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述第三设备发送时钟信息。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,向所述第三设备发送所述时钟信息,包括:
通过第一设备向所述第三设备发送所述时钟信息。
13.根据权利要求8至12中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向第三设备发送第一资源配置,所述第一资源配置用于第三设备发送第一标识。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述向所述第三设备发送第一资源配置,包括:
通过第一设备向所述第三设备发送所述第一资源配置;
所述方法还包括:
在所述第一资源配置所指示的资源上接收所述第三设备发送的所述第三设备的第一标识;
通过所述第一设备向所述第三设备发送接入确认消息,所述接入确认消息包括第二设备为所述第三设备分配的第二标识。
15.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述第二设备发送所述第一资源配置,以便于所述第二设备在所述第一资源配置指示的资源上接收第三设备发送的所述第三设备的第一标识;
接收所述第二设备发送的所述反射终端的第一标识;
向所述第三设备发送接入确认消息,所述接入确认消息包括所述第一设备为所述第三设备分配的第二标识。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,在所述接收第三设备根据第一资源发送的第一激励信号的反射信号之前,所述方法还包括:
向所述第三设备发送所述第一激励信号,所述第一激励信号为伪随机信号。
17.根据权利要求8至16中任一项所述的方法,其特征在于,在所述接收第三设备根据第一资源发送的第一激励信号的反射信号之前,所述方法还包括:
向第三设备发送第二资源配置,所述第二资源配置用于指示所述候选资源。
18.一种装置,其特征在于,用于实现如权利要求1-7任一项所述的方法。
19.一种装置,其特征在于,用于实现如权利要求8-17任一项所述的方法。
20.一种装置,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器和所述处理器耦合,所述处理器用于执行权利要求1-7任一项所述的方法。
21.一种装置,其特征在于,包括处理器和存储器,所述存储器和所述处理器耦合,所述处理器用于执行权利要求8-17任一项所述的方法。
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