CN115174002A - 数据接收方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请提供数据接收方法、装置、设备及存储介质,涉及无线通信技术领域。该方法包括:接收发送端设备发送的本次调制频率、目标解调信息节点在解调信息节点链表中的位置;根据本次调制频率、本次调制频率的上次调制频率、目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,确定本次调制频率对应的目标解码方式;基于目标解码方式,对本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据。本方案使用灵活配置的解码方案,相较于传统的解码方式,可以实现跳频解码,即单向解码、双向解码、或者单双向混合解码,提高了通信过程中的加密性能和通信灵活性,从而提高了接收端设备解码方式的灵活性。
Description
技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,具体而言,涉及一种数据接收方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
现在,越来越多的电子设备集成了无线通信模块,例如无线保真(WirelessFidelity,简称WIFI)通信模块、无线蓝牙通信模块、无线充电通信模块等,使得具有无线通信模块的不同设备间交换数据的传输不再受电缆的束缚。但是,由于无线通信数据在空间上开放传播,在没有有线连接物理安全性的条件下,侵入者可以在隐蔽地方非法拦截无线通信数据,使得无线通信数据安全性地传输面临挑战。因此,需要对不同设备间传输的无线通信数据进行编码处理和解码处理,以提高无线通信数据传输的安全性。
目前,发送端设备对数据进行编码并传输到接收端设备。接收端设备在接收到编码后的无线通信数据后,采用单一的解码方式(如,单向解码方式、或双向解码方式)对编码后的无线通信数据进行解码,以获取到无线通信数据,实现发送端设备和接收端设备的数据传输。
但是,接收端设备采用单向解码或双向解码时,基于默认的固定频率对编码后的无线通信数据进行解码,如果发送端设备使用调频编码的方式,则接收端设备无法实现跳频解码,进而导致接收端设备的解码方式存在灵活性差的问题。
发明内容
本申请的目的在于,针对上述现有技术中的不足,提供一种数据接收方法、装置、设备及存储介质,以便提高通信过程中的加密性能和通信灵活性,从而提高接收端设备解码方式的灵活性。
为实现上述目的,本申请实施例采用的技术方案如下:
第一方面,本申请实施例提供了一种数据接收方法,应用于通信系统中的接收端设备,所述通信系统包括:所述接收端设备、以及与所述接收端设备通信连接的发送端设备,所述方法包括:
接收发送端设备发送的本次调制频率、目标解调信息节点在解调信息节点链表中的位置;其中,所述目标解调信息节点为所述解调信息节点链表中的一个节点,所述解调信息节点链表中的各解调信息节点分别用于指示一种解码策略;
根据所述本次调制频率、所述本次调制频率的上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式;
基于所述目标解码方式,对所述本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据。
可选地,所述根据所述本次调制频率、所述本次调制频率的上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式,包括:
所述根据所述本次调制频率,对频率跳动消息队列进行更新,得到更新后的频率跳动消息队列,所述更新后的频率跳动消息队列中记录有本次调制频率以及所述上次调制频率;
所述根据所述本次调制频率、所述本次调制频率的上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式,包括:
从所述更新后的频率跳动消息队列中读取所述上次调制频率;
根据所述本次调制频率、读取到的所述上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式。
可选地,所述根据所述本次调制频率,对频率跳动消息队列进行更新,得到更新后的频率跳动消息队列,包括:
将所述频率跳动消息队列中原有的本次调制频率作为新的上次调制频率,将所述本次调制频率作为新的本次调制频率,得到更新后的频率跳动消息队列。
可选地,所述根据所述本次调制频率、所述本次调制频率的上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式,包括:
若所述上次调制频率与所述本次调制频率不相等,则根据所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式。
可选地,所述根据所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式,包括:
以所述目标解调信息节点的位置为查询条件,从所述解调信息节点链表中查询得到所述目标解调信息节点;
若所述上次调制频率或所述本次调制频率与所述目标解调信息节点中单向特征频率相等,则确定所述本次调制频率对应的目标解码方式为单向解码;
若所述上次调制频率或所述本次调制频率与所述目标解调信息节点中双向解调特征频率相等,则确定所述本次调制频率对应的目标解码方式为双向解码。
可选地,所述基于所述目标解码方式,对所述本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据,包括:
若所述目标解码方式为单向解码,则根据所述目标解调信息节点中的数据频率,计算数据周期,并确定当前时间;
接收所述发送端设备发送的所述当前时间的第一预设时长后的调制频率;
若所述第一预设时长后的调制频率与所述本次调制频率相等,则确定所述解调后的通信数据为0;
若所述第一预设时长后的调制频率与所述本次调制频率不相等,则确定所述解调后的通信数据为1。
可选地,所述基于所述目标解码方式,对所述本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据,包括:
若所述目标解码方式为双向解码,则获取所述上次调制频率和所述本次调制频率;
若所述上次调制频率为所述目标解调信息节点中的双向高频率,且所述本次调制频率为所述目标解调信息节点中的双向中频率,则确定所述解调后的通信数据为1;
若所述上次调制频率为所述目标解调信息节点中的双向低频率,且所述本次调制频率为所述目标解调信息节点中的双向中频率,则确定所述解调后的通信数据为双向数据0。
可选地,所述基于所述目标解码方式,对所述本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据之后,还包括:
根据所述解调后的通信数据,得到单向数据位接收链表、双向数据位接收链表及总数据位接收链表;其中,所述单向数据位接收链表是由单向数据0的位节点、及单向数据1的位节点得到,所述双向数据位接收链表是由双向数据0的位节点、及双向数据1的位节点得到,所述总数据位接收链表是由所述单向数据位接收链表、及双向数据位接收链表得到;
分别对所述单向数据位接收链表、所述双向数据位接收链表及所述总数据位接收链表进行校验,并根据校验结果删除无效的通信数据。
第二方面,本申请实施例还提供了一种数据接收装置,应用于通信系统中的接收端设备,所述通信系统包括:所述接收端设备、以及与所述接收端设备通信连接的发送端设备,所述装置包括:
接收模块,用于接收发送端设备发送的本次调制频率、目标解调信息节点在解调信息节点链表中的位置;其中,所述目标解调信息节点为所述解调信息节点链表中的一个节点,所述解调信息节点链表中的各解调信息节点分别用于指示一种解码策略;
确定模块,用于根据所述本次调制频率、所述本次调制频率的上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式;
解调模块,用于基于所述目标解码方式,对所述本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据。
可选地,所述装置还包括:
更新模块,用于根据所述本次调制频率,对频率跳动消息队列进行更新,得到更新后的频率跳动消息队列,所述更新后的频率跳动消息队列中记录有本次调制频率以及所述上次调制频率;
所述确定模块,还用于:
从所述更新后的频率跳动消息队列中读取所述上次调制频率;
根据所述本次调制频率、读取到的所述上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式。
可选地,所述更新模块,还用于:
将所述频率跳动消息队列中原有的本次调制频率作为新的上次调制频率,将所述本次调制频率作为新的本次调制频率,得到更新后的频率跳动消息队列。
可选地,所述确定模块,还用于:
若所述上次调制频率与所述本次调制频率不相等,则根据所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式。
可选地,所述确定模块,还用于:
以所述目标解调信息节点的位置为查询条件,从所述解调信息节点链表中查询得到所述目标解调信息节点;
若所述上次调制频率或所述本次调制频率与所述目标解调信息节点中单向特征频率相等,则确定所述本次调制频率对应的目标解码方式为单向解码;
若所述上次调制频率或所述本次调制频率与所述目标解调信息节点中双向解调特征频率相等,则确定所述本次调制频率对应的目标解码方式为双向解码。
可选地,所述解调模块,还用于:
若所述目标解码方式为单向解码,则根据所述目标解调信息节点中的数据频率,计算数据周期,并确定当前时间;
接收所述发送端设备发送的所述当前时间的第一预设时长后的调制频率;
若所述第一预设时长后的调制频率与所述本次调制频率相等,则确定所述解调后的通信数据为0;
若所述第一预设时长后的调制频率与所述本次调制频率不相等,则确定所述解调后的通信数据为1。
可选地,所述解调模块,还用于:
若所述目标解码方式为双向解码,则获取所述上次调制频率和所述本次调制频率;
若所述上次调制频率为所述目标解调信息节点中的双向高频率,且所述本次调制频率为所述目标解调信息节点中的双向中频率,则确定所述解调后的通信数据为1;
若所述上次调制频率为所述目标解调信息节点中的双向低频率,且所述本次调制频率为所述目标解调信息节点中的双向中频率,则确定所述解调后的通信数据为双向数据0。
可选地,所述装置还包括:
处理模块,用于根据所述解调后的通信数据,得到单向数据位接收链表、双向数据位接收链表及总数据位接收链表;其中,所述单向数据位接收链表是由单向数据0的位节点、及单向数据1的位节点得到,所述双向数据位接收链表是由双向数据0的位节点、及双向数据1的位节点得到,所述总数据位接收链表是由所述单向数据位接收链表、及双向数据位接收链表得到;
校验模块,用于分别对所述单向数据位接收链表、所述双向数据位接收链表及所述总数据位接收链表进行校验,并根据校验结果删除无效的通信数据。
第三方面,本申请实施例还提供了一种接收端设备,包括:处理器、存储介质和总线,所述存储介质存储有所述处理器可执行的机器可读指令,当接收端设备运行时,所述处理器与所述存储介质之间通过总线通信,所述处理器执行所述机器可读指令,以执行如第一方面提供的所述方法的步骤。
第四方面,本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行如第一方面提供的所述方法的步骤。
本申请的有益效果是:
本申请实施例提供一种数据接收方法、装置、设备及存储介质,在本方案中,主要是根据发送端设备的编码方式,对解调信息节点链表中各解调信息节点所包含的单向特征频率、单向中心频率、双向高频率、双向中频率、双向低频率、数据频率等数据频率进行灵活配置,这样,使得接收端设备可以基于解调信息节点链表中各解调信息节点中所指示的多种不同解码策略、及更新后的频率跳动消息队列,对接收到的本次调制频率进行跳频解码(即本次调制频率既可以采用单向解码方式,也可以采用双向解码方式,或者以采用单双向混合解码方式),有效解决了现有技术接收端设备采用单向解码或双向解码时,基于默认的固定频率对编码后的无线通信数据进行解码时,如果发送端设备使用调频编码的方式,则接收端设备无法实现跳频解码,导致接收端设备的解码方式存在灵活性差的问题。因此,本方案使用一种灵活配置的解码方案,相较于传统的解码方式,可以实现跳频解码,即单向解码、双向解码、或者单双向混合解码,提高了通信过程中的加密性能和通信灵活性,从而提高了接收端设备解码方式灵活性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。
图1为本申请实施例提供的一种通信系统的结构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种发送端设备的结构示意图;
图3为本申请实施例提供的一种数据接收方法的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的解调信息节点链表中的一个解调信息节点的示意图;
图5为本申请实施例提供的解调信息节点链表的示意图;
图6为本申请实施例提供的另一种数据接收方法的流程示意图;
图7为本申请实施例提供的又一种数据接收方法的流程示意图;
图8为本申请实施例提供的另一种数据接收方法的流程示意图;
图9为本申请实施例提供的又一种数据接收方法的流程示意图;
图10为本申请实施例提供的另一种数据接收方法的流程示意图;
图11为本申请实施例提供的一种单向数据0的位节点示意图;
图12为本申请实施例提供的单向数据位接收链表的示意图;
图13为本申请实施例提供的双向数据位接收链表的示意图;
图14为本申请实施例提供的总数据位接收链表的示意图;
图15为本申请实施例提供的一种数据接收装置的结构示意图。
图标:100-通信系统;101-发送端设备;102-接收端设备;201-处理器;202-存储器。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,应当理解,本申请中附图仅起到说明和描述的目的,并不用于限定本申请的保护范围。另外,应当理解,示意性的附图并未按实物比例绘制。本申请中使用的流程图示出了根据本申请的一些实施例实现的操作。应该理解,流程图的操作可以不按顺序实现,没有逻辑的上下文关系的步骤可以反转顺序或者同时实施。此外,本领域技术人员在本申请内容的指引下,可以向流程图添加一个或多个其他操作,也可以从流程图中移除一个或多个操作。
另外,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。通常在此处附图中描述和示出的本申请实施例的组件可以以各种不同的配置来布置和设计。因此,以下对在附图中提供的本申请的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本申请的范围,而是仅仅表示本申请的选定实施例。基于本申请的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
需要说明的是,本申请实施例中将会用到术语“包括”,用于指出其后所声明的特征的存在,但并不排除增加其它的特征。
首先,对本申请实施例涉及的一些专业术语进行介绍。
(1)单向编码方式
单向编码方式有两个跳变频率,数据0特征为发生一次频率跳变且维持一个频率时间为T,数据1特征为发生两次频率跳变且两次跳变分别维持一个频率时间为1/2T。
举例说明:例如,设单向编码的频率为340KHz和326KHz,数据发送频率为2KHz;
数据0:数据波形频率从340KHz跳变到326KHz,并维持326KHz为时间T;或者,数据波形频率从326KHz跳变到340KHz,并维持340KHz为时间T;
数据1:数据波形频率从340KHz跳变到326KHz,并维持326KHz为时间1/2T,再从326KHz跳变到340KHz,并维持340KHz为时间1/2T;
或者,数据波形频率从326KHz跳变到340KHz,并维持340KHz为时间1/2T,再从340KHz跳变到326KHz,并维持326KHz为时间1/2T。
(2)双向编码方式
双向编码方式有三个跳变频率,数据0特征为频率从低频率跳到中频率,中低频率分别维持1/2T,数据1特征为频率从高频率跳到中频率,高中频率分别维持1/2T。
举例说明:例如,设双向编码的频率为333KHz,326KHz,320KHz,数据发送频率为2KHz;
数据0:数据波形频率维持320KHz为1/2T,之后跳变到326KHz,并维持326KHz为时间1/2T;
数据1:数据波形频率维持333KHz为1/2T,之后跳变到326KHz,并维持326KHz为时间1/2T;
(3)单双向混合编码方式
单双向混合编码,若双向编码的中频率与单向编码的两个频率之一相等,即可进行单双向混合编码。
举例说明,为了便于说明,仅列出如下三种单双向频率组合,具体如下:
(1)单双向频率组合1
设单向编码的频率为340KHz和326KHz,数据发送频率为2KHz,设双向编码的频率为333KHz,326KHz,320KHz,数据发送频率为2KHz,其中,双向编码的中频率326KHz与单向编码中的频率326KHz相等。
(2)单双向频率组合2
设单向编码的频率为240KHz和226KHz,数据发送频率为2KHz,设双向编码的频率为233KHz,226KHz,220K'hz,数据发送频率为3KHz,其中,双向编码的中频率226KHz与单向编码中的频率226KHz相等。
(3)单双向频率组合3
设单向编码的频率为140KHz和126KHz,数据发送频率为2KHz,设双向编码的频率为133KHz,126KHz,120KHz,数据发送频率为4KHz,其中,双向编码的中频率126KHz与单向编码中的频率126KHz相等。
跳频:每组数据可在以上三个例子中选择频率组合,进行跳频发送,或者设置其他频率组合。
将通过如下实施例对本申请提供的通信系统的框架进行简单说明。
图1为本申请实施例提供的一种通信系统的框架示意图;该通信系统100包括:发送端设备101、接收端设备102、及网络103中的一种或多种,其中,发送端设备101与接收端设备102中可以包括执行指令操作的处理器,发送端设备101与接收端设备102可以通过网络103通信连接。
示例性地,例如,发送端设备101可以为无线充电设备,接收端设备102可以为充电终端设备,如手机、电话手表等。具体的,无线充电设备将充电功率等能量数据传输至充电终端设备,充电终端设备再将接收到的能量数据转化为电能存储在充电终端设备的电池中。
将通过如下实施例对本申请提供的数据接收方法的执行主体接收端设备的结构进行简单说明。
图2为本申请实施例提供的一种接收端设备的结构示意图;接收端设备用于实现本申请提供的数据接收方法。如图2所示,接收端设备101包括:处理器201、存储器202。
处理器201、存储器202之间直接或间接地电性连接,以实现数据的传输或交互。例如,可通过一条或多条通信总线或信号线实现电性连接。
其中,处理器201可以是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。上述的处理器201可以是通用处理器,包括中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、网络处理器(Network Processor,NP)等。可以实现或者执行本发明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该处理器也可以是任何常规的处理器等。
存储器202可以是,但不限于,随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),只读存储器(Read Only Memory,ROM),可编程只读存储器(Programmable Read-OnlyMemory,PROM),可擦除只读存储器(Erasable Programmable Read-Only Memory,EPROM),电可擦除只读存储器(Electric Erasable Programmable Read-Only Memory,EEPROM)等。
存储器202用于存储程序,处理器201调用存储器202存储的程序,以执行下面实施例提供的数据接收方法。
可以理解,图2的结构仅为示意,接收端设备101还可包括比图2中所示更多或者更少的组件,或者具有与图2所示不同的配置。图2中所示的各组件可以采用硬件、软件或其组合实现。
图3为本申请实施例提供的一种数据接收方法的流程示意图;可选地,该方法的执行主体可以是所示图1中的接收端设备。
应当理解,在其它实施例中数据接收方法其中部分步骤的顺序可以根据实际需要相互交换,或者其中的部分步骤也可以省略或删除。如图3所示,该方法包括:
S301、接收发送端设备发送的本次调制频率、目标解调信息节点在解调信息节点链表中的位置。
其中,目标解调信息节点为解调信息节点链表中的一个节点,解调信息节点链表中的各解调信息节点分别用于指示一种解码策略。示例性地,例如,各解调信息节点中可以包括但不限于:单向特征频率、单向中心频率、双向高频率、双向中频率、双向低频率、数据频率等,且各解调信息节点中包括的多个频率数据均是由发送端设备的编码方式实时灵活配置得到的,不局限于采用默认的固定频率对编码后的无线通信数据进行解码。
其中,调制频率为发送端设备采用单向编码方式、双向编码方式或者单双向混合编码方式中任意一种编码方式,对待发送至接收端设备的通信数据进行调制编码后得到的。
参考图4所示,为解调信息节点链表中的一个解调信息节点,解调信息节点中存储着一组单双向解调频率信息,解调信息节点包括:单向特征频率、单向中心频率、双向高频率、双向中频率、双向低频率、数据频率。为了便于说明,以单双向频率组合1为例,对解调信息节点链表中的一个解调信息节点中所包含的数据信息进行说明。
(1)单双向频率组合1
设单向编码的频率为340KHz和326KHz,数据发送频率为2Hhz,设双向编码的频率为333KHz,326KHz,320KHz,数据发送频率为2KHz,其中,双向编码的中频率326KHz与单向编码中的频率326KHz相等。
在本实施例中,将双向编码的中频率和单向编码的两个频率相等的那个频率称为单向中心频率(即在本例中为326KHz),另一个单向编码频率称为单向特征频率(即本例中为340KHz),双向编码的高频率和低频率称为双向解调特征频率(即本例中为333KHz和320KHz)。因此,继续参考图4所示,解调信息节点1中包括的单向特征频率为340KHz、单向中心频率为326KHz、双向高频率为333KHz、双向中频率为326KHz、双向低频率为320KHz、数据频率为2KHz。
参考图5所示,为解调信息节点链表的示意图,解调信息节点链表是由多个不同的解调信息节点组成,保存着所支持的单双频率设置组合。其中,解调信息节点链表中包括:解调信息节点1、解调信息节点2、解调信息节点3、…、解调信息节点n等。
在本实施例中,接收端设备接收发送端设备发送的本次调制频率、及目标解调信息节点在解调信息节点链表中的位置。例如,接收端设备接收到的本次调制频率为326KHz、目标解调信息节点在解调信息节点链表中的位置为1。
可选地,接收端设备开机后,默认使用的解调信息为解调信息节点链表中的第一个节点,即单双向频率组合1。在后续通信过程中,可由发送端设备发送命令,来变更目标解调信息节点在解调信息节点链表中的位置,或者,直接变更目标解调信息节点中的单向特征频率、单向中心频率、双向高频率、双向中频率、双向低频率、数据频率等内容,从而实现跳频解码,以提升加密性能。
举例说明,例如,(1)若需要变更目标解调信息节点在解调信息节点链表中的位置,发送端设备发送的命令可以为:CHANGE-X-n,n即为目标解调信息节点在解调信息节点链表中的位置。
(2)若需要变更使用的目标解调信息节点中的内容,即更改当前目标解调信息节点中的各频率数据,即发送端设备发送的命令可以为:CHANGE-A-S1-S2-S3-S4-S5-S6,其中,S1为单向特征频率、S2为单向中心频率、S3为双向高频率、S4为双向中频率、S5为双向低频率、S6为数据频率。
在本实施例中,根据发送端设备的编码方式,对解调信息节点链表中各解调信息节点所包含的单向特征频率、单向中心频率、双向高频率、双向中频率、双向低频率、数据频率等数据频率进行灵活配置,且解调信息节点链表中各解调信息节点中所指示的多种不同解码策略与发送端设备的编码方式相对应。此外,解调信息节点中所包含的单向特征频率、单向中心频率、双向高频率、双向中频率、双向低频率、数据频率等这些数据频率,是由发送端设备的编码方式实时灵活配置得到的,不局限于采用默认的固定频率对编码后的无线通信数据进行解码。这样,使得接收端设备可以基于解调信息节点链表中各解调信息节点中所指示的多种不同解码策略,对接收到的本次调制频率进行跳频解码,有效解决了现有技术接收端设备采用单向解码或双向解码时,基于默认的固定频率对编码后的无线通信数据进行解码时,如果发送端设备使用调频编码的方式,则接收端设备无法实现跳频解码,导致接收端设备的解码方式存在灵活性差的问题,从而提高了接收端设备解码方式的多样性、灵活性及动态可变性。
S302、根据本次调制频率、本次调制频率的上次调制频率、目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,确定本次调制频率对应的目标解码方式。
其中,上次调制频率为本次调制频率的上一次接收到的有效调制频率。
在本实施例中,可以先根据目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,得到目标解调信息节点,然后,再根据本次调制频率以及上次调制频率、与目标解调信息节点中包括的单向特征频率、单向中心频率、双向高频率、双向中频率、双向低频率、数据频率,得到本次调制频率对应的目标解码方式。
S303、基于目标解码方式,对本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据。
在上述实施例的基础上,可以采用目标解码方式对本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据,实现了发送端设备与接收端设备之间的数据交互。
综上所述,本申请实施例提供一种数据接收方法,在本方案中,主要是根据发送端设备的编码方式,对解调信息节点链表中各解调信息节点所包含的单向特征频率、单向中心频率、双向高频率、双向中频率、双向低频率、数据频率等数据频率进行灵活配置,这样,使得接收端设备可以基于解调信息节点链表中各解调信息节点中所指示的多种不同解码策略、及更新后的频率跳动消息队列,对接收到的本次调制频率进行跳频解码(即本次调制频率既可以采用单向解码方式,也可以采用双向解码方式,或者以采用单双向混合解码方式),有效解决了现有技术接收端设备采用单向解码或双向解码时,基于默认的固定频率对编码后的无线通信数据进行解码时,如果发送端设备使用调频编码的方式,则接收端设备无法实现跳频解码,导致接收端设备的解码方式存在灵活性差的问题。因此,本方案使用一种灵活配置的解码方案,相较于传统的解码方案,可以实现跳频解码,即单向解码、双向解码、或者单双向混合解码,提高了通信过程中的加密性能和通信灵活性,从而提高了接收端设备解码方式灵活性。
可选地,参考图6所示,上述步骤S302中根据本次调制频率、本次调制频率的上次调制频率、目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,确定本次调制频率对应的目标解码方式,包括:
S601、根据本次调制频率,对频率跳动消息队列进行更新,得到更新后的频率跳动消息队列。
其中,更新后的频率跳动消息队列中记录有本次调制频率以及上次调制频率。
在本实施例中,为了对接收到的本次调制频率、上次调制频率进行实时更新,可以将本次调制频率、上次调制频率存储至频率跳动消息队列中,并根据当前接收到的“新的本次调制频率”,不断对频率跳动消息队列中记录的上次调制频率、本次调制频率进行更新,得到更新后的频率跳动消息队列。其中,上次调制频率和本次调制频率均为接收端设备接收到的有效调制频率。这样,可以避免每次都需要对当前接收到的本次调制频率进行存储操作,通过频率跳动消息队列使得只需要对本次调制频率、上次调制频率进行存储,并不断根据本次调制频率对频率跳动消息队列进行更新,从而减少资源的占用量。
上述步骤S302中根据本次调制频率、本次调制频率的上次调制频率、目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,确定本次调制频率对应的目标解码方式,包括:
S602、从更新后的频率跳动消息队列中读取上次调制频率。
S603、根据本次调制频率、读取到的上次调制频率、目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,确定本次调制频率对应的目标解码方式。
在本实施例中,先根据目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,得到目标解调信息节点;然后,再从更新后的频率跳动消息队列中读取上次调制频率,并再根据本次调制频率以及上次调制频率、与目标解调信息节点中包括的单向特征频率、单向中心频率、双向高频率、双向中频率、双向低频率、数据频率,得到本次调制频率对应的目标解码方式。
将通过如下实施例,具体讲解上述步骤S601中如何根据本次调制频率,对频率跳动消息队列进行更新,得到更新后的频率跳动消息队列。
可选地,上述步骤S601包括:
将频率跳动消息队列中原有的本次调制频率作为新的上次调制频率,将本次调制频率作为新的本次调制频率,得到更新后的频率跳动消息队列。
例如,频率跳动消息队列中原有的本次调制频率为340KHz,以及原有的上次调制频率为326KHz,接收端设备接收到的本次调制频率为326KHz,则将原有的本次调制频率为340KHz更新为新的上次调制频率,将本次调制频率为326KHz更新为新的本次调制频率,对频率跳动消息队列进行更新,得到更新后的频率跳动消息队列。
将通过如下实施例,具体讲解上述步骤S302中如何根据本次调制频率、本次调制频率的上次调制频率、目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,确定本次调制频率对应的目标解码方式。
可选地,上述步骤S302包括:
若上次调制频率与本次调制频率不相等,则根据目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,确定本次调制频率对应的目标解码方式。
在本实施例中,若“上次调制频率”与“本次调制频率”不相等,则进入解码方式判断,即确定本次调制频率对应的目标解码方式是单向解码、双向解码、或者是单双向解码;若“上次调制频率”与“本次调制频率”相等,则可以确定当前接收到的“本次调制频率”为无效调制频率,不需要进行解码方式的判断。
将通过如下实施例,具体讲解在“上次调制频率”与“本次调制频率”不相等时,如何根据目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,确定本次调制频率对应的目标解码方式。
可选地,参考图7所示,根据目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,确定本次调制频率对应的目标解码方式,包括:
S701、以目标解调信息节点的位置为查询条件,从解调信息节点链表中查询得到目标解调信息节点。
在本实施例中,例如,目标解调信息节点的位置为1,即目标解调信息节点为解调信息节点链表中的第一个解调信息节点,则可以从解调信息节点链表读取第一个解调信息节点,第一个解调信息节点中包括的频率数据分别是:单向特征频率为340KHz、单向中心频率为326KHz、双向高频率为333KHz、双向中频率为326KHz、双向低频率为320KHz、数据频率为2KHz,并将第一个解调信息节点作为目标解调信息节点。
S702、若上次调制频率或本次调制频率与目标解调信息节点中单向特征频率相等,则确定本次调制频率对应的目标解码方式为单向解码。
举例说明,例如,上次调制频率为340KHz,本次调制频率分别为326KHz,并将上次调制频率340KHz、及本次调制频率326KHz分别与目标解调信息节点中单向特征频率340KHz进行对比,对比后,发现上次调制频率为340KHz与目标解调信息节点中单向特征频率340KHz相等,则可以确定本次调制频率对应的目标解码方式为单向解码。
S703、若上次调制频率或本次调制频率与目标解调信息节点中双向解调特征频率相等,则确定本次调制频率对应的目标解码方式为双向解码。
其中,双向解调特征频率分别为目标解调信息节点中的双向高频率、双向低频率。
在另一种可实现的方式中,例如,上次调制频率为333KHz,本次调制频率分别为326KHz,并将上次调制频率333KHz、及本次调制频率326KHz分别与目标解调信息节点中双向解调特征频率(即双向高频率为333KHz、双向低频率为320KHz)进行对比,对比后,发现上次调制频率333KHz与目标解调信息节点中双向高频率333KHz相等,则可以确定本次调制频率对应的目标解码方式为双向解码。
将通过如下实施例,具体讲解上述步骤S303中如何基于目标解码方式,对所述本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据。
第一种、目标解码方式为单向解码,具体解码过程如下:
可选地,参考图8所示,上述步骤S303包括:
S801、若目标解码方式为单向解码,则根据目标解调信息节点中的数据频率,计算数据周期,并确定当前时间。
在本实施例中,继续以目标解调信息节点为解调信息节点链表中的第一个解调信息节点为例,目标解调信息节点中包括的频率数据分别是:单向特征频率为340KHz、单向中心频率为326KHz、双向高频率为333KHz、双向中频率为326KHz、双向低频率为320KHz、数据频率为2KHz,其中,数据频率为2KHz,则可以计算得到数据周期T=1/F,同时并记录下接收到本次频率的当前时间。
S802、接收发送端设备发送的当前时间的第一预设时长后的调制频率。
其中,第一预设时长为数据周期的三分之二,即第一预设时长为2/3T。
值得注意的是,单向编码方式有两个跳变频率,即特征频率和中心频率,数据0为发生一次频率跳变且维持一个频率时间为T,数据1特征为发生两次频率跳变且每次跳变分别维持一个频率时间为1/2T。因此,在本实施例中,将第一预设时长设置为2/3T。
S803、若第一预设时长后的调制频率与本次调制频率相等,则确定解调后的通信数据为0。
S804、若第一预设时长后的调制频率与本次调制频率不相等,则确定解调后的通信数据为1。
在本实施例中,例如,上次调制频率为340KHz,本次调制频率分别为326KHz,将本次调制频率记录为A(例如326KHz),并将当前时间的第一预设时长后的调制频率B,若第一预设时长后的调制频率B(例如326KHz)与本次调制频率A相等,则可以判断解调后的通信数据为单向数据0。
在另一种可实现的方式中,例如,若第一预设时长后的调制频率B(例如340KHz),即第一预设时长后的调制频率B与本次调制频率A不相等,且第一预设时长后的调制频率B等于目标解调信息节点中单向调制的另外一个频率(即单向特征频率340KHz),则可以判断为解调后的通信数据为单向数据1。
第二种、目标解码方式为双向解码,具体解码过程如下:
可选地,参考图9所示,上述步骤S303包括:
S901、若目标解码方式为双向解码,则获取上次调制频率和本次调制频率。
S902、若上次调制频率为目标解调信息节点中的双向高频率,且本次调制频率为目标解调信息节点中的双向中频率,则确定解调后的通信数据为1。
S903、若上次调制频率为目标解调信息节点中的双向低频率,且本次调制频率为目标解调信息节点中的双向中频率,则确定解调后的通信数据为双向数据0。
在本实施例中,例如,上次调制频率为333KHz,本次调制频率分别为326KHz,分别将上次调制频率333KHz及本次调制频率326KHz与目标解调信息节点中的双向高频率333KHz、双向中频率326KHz及双向低频率320KHz进行比较,经对比后发现,上次调制频率333KHz与双向高频率333KHz相等,且本次调制频率326KHz与双向中频率326KHz相等,则可以确定解调后的通信数据为双向数据1。
在另一种可实现的方式中,例如,上次调制频率为320KHz,本次调制频率分别为326KHz,分别将上次调制频率及本次调制频率与目标解调信息节点中的双向高频率333KHz、双向中频率326KHz及双向低频率320KHz进行比较,经对比后发现,上次调制频率320KHz与双向低频率320KHz相等,且本次调制频率326KHz与双向中频率326KHz相等,则可以确定解调后的通信数据为双向数据0。
可选地,在得到解调后的通信数据之后,对解调后的通信数据进行有效性校验,具体校验过程如下。
可选地,参考图10所示,在上述步骤S303之后,该方法还包括:
S1001、根据解调后的通信数据,得到单向数据位接收链表、双向数据位接收链表及总数据位接收链表。
其中,单向数据位接收链表是由单向数据0的位节点、及单向数据1的位节点得到,双向数据位接收链表是由双向数据0的位节点、及双向数据1的位节点得到,总数据位接收链表是由单向数据位接收链表、及双向数据位接收链表得到。
在上述实施例的基础上,还可以根据得到解调后的通信数据,得到各解调后的通信数据的位节点,各位节点包含解调出的数据位信息,包括:解调方式(1为单向解调、2为双向解调)、解析出的位数据、系统时间(数据接收时间)。
例如,可以根据解调后的通信数据为单向数据0,得到各解调后的通信数据为单向数据0的位节点,即参考图11所示,为单向数据0的位节点,单向数据0的位节点包括:解调方式为1、解析出的位数据为0、系统时间为当前时间,其中,当前时间为接收到的时间。
同理,也可以根据解调后的通信数据为单向数据1,得到各解调后的通信数据为单向数据1的位节点,并分别将各解调后的通信数据为单向数据0的位节点、各解调后的通信数据为单向数据1的位节点添加至“单向数据位接收链表”和“总数据接收链表”。图12为单向数据位接收链表的示意图,其中,单向数据位接收链表中只存放解码后的通信数据为单向数据的位节点。
以及,可以根据解调后的通信数据为双向数据0,得到各解调后的通信数据为双向数据0的位节点,根据解调后的通信数据为双向数据1,得到各解调后的通信数据为双向数据1的位节点,并分别将各解调后的通信数据为双向数据0的位节点、各解调后的通信数据为双向数据1的位节点添加至“双向数据位接收链表”和“总数据接收链表”,图13为双向数据位接收链表的示意图,图14为总数据位接收链表的示意图。
其中,双向数据位接收链表中只存放解码后的通信数据为双向数据的位节点,总数据位接收链表包含所有解码后的通信数据的位节点。
S1002、分别对单向数据位接收链表、双向数据位接收链表及总数据位接收链表进行校验,并根据校验结果删除无效的通信数据。
在本实施例中,可以采用循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,简称CRC)对单向数据位接收链表、双向数据位接收链表及总数据位接收链表进行解调验证,并根据各链表的校验结果,剔除无效验证数据。
具体校验过程为,以单向数据位接收链表为例,将单向数据位接收链表中各位节点按照系统时间顺序进行重排,取单向数据位接收链表中的最后一个字节进行CRC验证,若验证,则可以确定单向数据位接收链表中的单向数据为有效数据,若不通过,则可以确定单向数据位接收链表中的单向数据为无效数据。
同理,也可以采用上述校验方式,分别对双向数据位接收链表及总数据位接收链表进行校验,并根据校验结果,剔除无效的通信数据。
在验证过程中,可能单向数据位接收链表中的单向数据有效,可能双向数据位接收链表中的双向数据有效,也有可能总数据位接收链表中的总数据有效,这样,可以提升了通信过程中的加密性能,从而提高了通信数据传输的安全性和通信灵活性。
基于同一发明构思,本申请实施例中还提供了与数据接收方法对应的数据接收装置,由于本申请实施例中的装置解决问题的原理与本申请实施例上述数据接收方法相似,因此装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
可选地,参考图15所示,本申请实施例还提供了一种数据接收装置,应用于通信系统中的接收端设备,通信系统包括:接收端设备、以及与接收端设备通信连接的发送端设备,该装置包括:
接收模块1501,用于接收发送端设备发送的本次调制频率、目标解调信息节点在解调信息节点链表中的位置;其中,目标解调信息节点为解调信息节点链表中的一个节点,解调信息节点链表中的各解调信息节点分别用于指示一种解码策略;
确定模块1502,用于根据本次调制频率、本次调制频率的上次调制频率、目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,确定本次调制频率对应的目标解码方式;
解调模块1503,用于基于目标解码方式,对本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据。
可选地,该装置还包括:
更新模块,用于根据所述本次调制频率,对频率跳动消息队列进行更新,得到更新后的频率跳动消息队列,所述更新后的频率跳动消息队列中记录有本次调制频率以及所述上次调制频率;
所述确定模块1502,还用于:
从所述更新后的频率跳动消息队列中读取所述上次调制频率;
根据所述本次调制频率、读取到的所述上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式。
可选地,更新模块,还用于:
将频率跳动消息队列中原有的本次调制频率作为新的上次调制频率,将本次调制频率作为新的本次调制频率,得到更新后的频率跳动消息队列。
可选地,确定模块1502,还用于:
若上次调制频率与本次调制频率不相等,则根据目标解调信息节点的位置、及解调信息节点链表,确定本次调制频率对应的目标解码方式。
可选地,确定模块1502,还用于:
以目标解调信息节点的位置为查询条件,从解调信息节点链表中查询得到目标解调信息节点;
若上次调制频率或本次调制频率与目标解调信息节点中单向特征频率相等,则确定本次调制频率对应的目标解码方式为单向解码;
若上次调制频率或本次调制频率与目标解调信息节点中双向解调特征频率相等,则确定本次调制频率对应的目标解码方式为双向解码。
可选地,解调模块1503,还用于:
若目标解码方式为单向解码,则根据目标解调信息节点中的数据频率,计算数据周期,并确定当前时间;
接收发送端设备发送的当前时间的第一预设时长后的调制频率;
若第一预设时长后的调制频率与本次调制频率相等,则确定解调后的通信数据为0;
若第一预设时长后的调制频率与本次调制频率不相等,则确定解调后的通信数据为1。
可选地,解调模块1503,还用于:
若目标解码方式为双向解码,则获取上次调制频率和本次调制频率;
若上次调制频率为目标解调信息节点中的双向高频率,且本次调制频率为目标解调信息节点中的双向中频率,则确定解调后的通信数据为1;
若上次调制频率为目标解调信息节点中的双向低频率,且本次调制频率为目标解调信息节点中的双向中频率,则确定解调后的通信数据为双向数据0。
可选地,该装置还包括:
处理模块,用于根据解调后的通信数据,得到单向数据位接收链表、双向数据位接收链表及总数据位接收链表;其中,单向数据位接收链表是由单向数据0的位节点、及单向数据1的位节点得到,双向数据位接收链表是由双向数据0的位节点、及双向数据1的位节点得到,总数据位接收链表是由单向数据位接收链表、及双向数据位接收链表得到;
校验模块,用于分别对单向数据位接收链表、双向数据位接收链表及总数据位接收链表进行校验,并根据校验结果删除无效的通信数据。
上述装置用于执行前述实施例提供的方法,其实现原理和技术效果类似,在此不再赘述。
以上这些模块可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,简称ASIC),或,一个或多个微处理器(digital singnal processor,简称DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,简称FPGA)等。再如,当以上某个模块通过处理元件调度程序代码的形式实现时,该处理元件可以是通用处理器,例如中央处理器(CentralProcessing Unit,简称CPU)或其它可以调用程序代码的处理器。再如,这些模块可以集成在一起,以片上系统(system-on-a-chip,简称SOC)的形式实现。
可选地,本申请还提供一种程序产品,例如计算机可读存储介质,包括程序,该程序在被处理器执行时用于执行上述方法实施例。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,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。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(英文:processor)执行本申请各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(英文:Read-Only Memory,简称:ROM)、随机存取存储器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
Claims (11)
1.一种数据接收方法,其特征在于,应用于通信系统中的接收端设备,所述通信系统包括:所述接收端设备、以及与所述接收端设备通信连接的发送端设备,所述方法包括:
接收发送端设备发送的本次调制频率、目标解调信息节点在解调信息节点链表中的位置;其中,所述解调信息节点链表中的各解调信息节点分别用于指示一种解码策略;
根据所述本次调制频率、所述本次调制频率的上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式;
基于所述目标解码方式,对所述本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述本次调制频率、所述本次调制频率的上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式,包括:
根据所述本次调制频率,对频率跳动消息队列进行更新,得到更新后的频率跳动消息队列,所述更新后的频率跳动消息队列中记录有本次调制频率以及所述上次调制频率;
所述根据所述本次调制频率、所述本次调制频率的上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式,包括:
从所述更新后的频率跳动消息队列中读取所述上次调制频率;
根据所述本次调制频率、读取到的所述上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述本次调制频率,对频率跳动消息队列进行更新,得到更新后的频率跳动消息队列,包括:
将所述频率跳动消息队列中原有的本次调制频率作为新的上次调制频率,将所述本次调制频率作为新的本次调制频率,得到更新后的频率跳动消息队列。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述本次调制频率、所述本次调制频率的上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式,包括:
若所述上次调制频率与所述本次调制频率不相等,则根据所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式,包括:
以所述目标解调信息节点的位置为查询条件,从所述解调信息节点链表中查询得到所述目标解调信息节点;
若所述上次调制频率或所述本次调制频率与所述目标解调信息节点中单向特征频率相等,则确定所述本次调制频率对应的目标解码方式为单向解码;
若所述上次调制频率或所述本次调制频率与所述目标解调信息节点中双向解调特征频率相等,则确定所述本次调制频率对应的目标解码方式为双向解码。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基于所述目标解码方式,对所述本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据,包括:
若所述目标解码方式为单向解码,则根据所述目标解调信息节点中的数据频率,计算数据周期,并确定当前时间;
接收所述发送端设备发送的所述当前时间的第一预设时长后的调制频率;
若所述第一预设时长后的调制频率与所述本次调制频率相等,则确定所述解调后的通信数据为0;
若所述第一预设时长后的调制频率与所述本次调制频率不相等,则确定所述解调后的通信数据为1。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基于所述目标解码方式,对所述本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据,包括:
若所述目标解码方式为双向解码,则获取所述上次调制频率和所述本次调制频率;
若所述上次调制频率为所述目标解调信息节点中的双向高频率,且所述本次调制频率为所述目标解调信息节点中的双向中频率,则确定所述解调后的通信数据为1;
若所述上次调制频率为所述目标解调信息节点中的双向低频率,且所述本次调制频率为所述目标解调信息节点中的双向中频率,则确定所述解调后的通信数据为双向数据0。
8.根据权利要求1-7任一项所述的方法,其特征在于,所述基于所述目标解码方式,对所述本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据之后,还包括:
根据所述解调后的通信数据,得到单向数据位接收链表、双向数据位接收链表及总数据位接收链表;其中,所述单向数据位接收链表是由单向数据0的位节点、及单向数据1的位节点得到,所述双向数据位接收链表是由双向数据0的位节点、及双向数据1的位节点得到,所述总数据位接收链表是由所述单向数据位接收链表、及双向数据位接收链表得到;
分别对所述单向数据位接收链表、所述双向数据位接收链表及所述总数据位接收链表进行校验,并根据校验结果删除无效的通信数据。
9.一种数据接收装置,其特征在于,应用于通信系统中的接收端设备,所述通信系统包括:所述接收端设备、以及与所述接收端设备通信连接的发送端设备,所述装置包括:
接收模块,用于接收发送端设备发送的本次调制频率、目标解调信息节点在解调信息节点链表中的位置;其中,所述目标解调信息节点为所述解调信息节点链表中的一个节点,所述解调信息节点链表中的各解调信息节点分别用于指示一种解码策略;
确定模块,用于根据所述本次调制频率、所述本次调制频率的上次调制频率、所述目标解调信息节点的位置、及所述解调信息节点链表,确定所述本次调制频率对应的目标解码方式;
解调模块,用于基于所述目标解码方式,对所述本次调制频率进行解调,得到解调后的通信数据。
10.一种接收端设备,其特征在于,包括:处理器、存储介质和总线,所述存储介质存储有所述处理器可执行的机器可读指令,当接收端设备运行时,所述处理器与所述存储介质之间通过总线通信,所述处理器执行所述机器可读指令,以执行如权利要求1-8任一所述方法的步骤。
11.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器运行时执行如权利要求1-8任一所述方法的步骤。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202210858151.5A CN115174002B (zh) | 2022-07-20 | 2022-07-20 | 数据接收方法、装置、设备及存储介质 |
Applications Claiming Priority (1)
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