WO2017011934A1 - 一种信号发送、接收的方法及相关设备 - Google Patents

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WO2017011934A1
WO2017011934A1 PCT/CN2015/084291 CN2015084291W WO2017011934A1 WO 2017011934 A1 WO2017011934 A1 WO 2017011934A1 CN 2015084291 W CN2015084291 W CN 2015084291W WO 2017011934 A1 WO2017011934 A1 WO 2017011934A1
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transmission resource
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resource pool
pool
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王达
王键
杜振国
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华为技术有限公司
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    • H04W72/0466Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being a scrambling code
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    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L67/00Network arrangements or protocols for supporting network services or applications
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/563Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the wireless resources

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a method for transmitting and receiving signals and related devices.
  • V2V Vechicle to Vechicle
  • any vehicle can exchange data with the surrounding vehicles in a broadcast or unicast manner, and the device can transmit V2V signals by broadcasting, which can achieve efficient transmission of signals and improve network flexibility.
  • the V2V signal is a periodic broadcast signal that includes vehicle status information such as vehicle identification, position information, speed, acceleration, or travel route.
  • the vehicle transmits its own periodic signal according to the transmission pattern, and receives periodic signals transmitted by other vehicles, thereby achieving the purpose of discovering each other between the vehicle and the vehicle.
  • some vehicles in the area may suddenly change the driving direction or speed due to various environmental factors or human factors, and may collide with other vehicles within a certain physical distance within a certain period of time, resulting in a safety accident.
  • the reference vehicle judges the position and speed of the surrounding vehicle through the periodic signals of other vehicles received, and when the reference vehicle suddenly changes the driving direction due to various environmental factors or human factors, or At the time of speed, a signal is sent to a surrounding target vehicle, such as a vehicle that may collide, in a short time.
  • This signal is a higher priority notification signal, such as a warning (FCW, Forward Collision Warning) signal, so that These vehicles that may collide will respond accordingly after receiving the FCW signal (such as emergency braking, changing the direction of travel, reducing the speed of travel, etc.), thereby reducing the probability of collision with these potentially colliding vehicles and reducing traffic. Security incident.
  • FCW Forward Collision Warning
  • the above-mentioned vehicle that may collide does not know that the reference vehicle transmits the high-priority notification signal, such as the time of the FCW signal and which resources should be received, etc., thereby causing the target vehicle, For example, a vehicle that may collide has received a high priority The delay of the notification signal is long, or even the signal cannot be received, and the reliability is low.
  • the invention provides a signal transmission and reception method and related equipment, which can reduce the delay of receiving a notification signal and improve the reliability of the notification signal.
  • a first aspect of the present invention provides a method for signaling, the method comprising:
  • the first device sends a notification signal to the second device on the target transmission resource;
  • the target transmission resource includes a third transmission resource determined by the first transmission resource or a fourth transmission resource determined by the second transmission resource;
  • the transmission resource is used by the first device to send the first state information of the first device, and the second transmission resource is used by the second device to send the second state information of the second device Resources.
  • the frequency corresponding to the transmission resource is a location of the transmission resource in the corresponding resource pool in the frequency domain
  • the time corresponding to the transmission resource is a time corresponding to the transmission resource in the time domain.
  • the location in the resource pool, the target transmission resource in the frequency domain corresponding to the first location P 1 in the resource pool is:
  • P 1 mod(P 2 +Delta, N 1 ), where P 2 is a position in the corresponding resource pool of the first transmission resource or the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 1 is a The total number of selectable frequency locations in the resource pool, mod is the remainder function;
  • P 2 is a second transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain position
  • fourth position and fifth position identical to the fourth position to the fourth transmission resources in a time domain corresponding to the The location in the resource pool, where the fifth location is a location in the time domain corresponding to the location in the resource pool.
  • the target transmission resource corresponding to the resource pool in the time domain T 1 is:
  • T 1 mod(T 2 +Delta, M 1 ), where T 2 is the location of the first transmission resource or the second transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain, Delta is an increment, M 1 For the total number of optional time positions in the resource pool, mod is a remainder function;
  • T 2 is the second transmission resources corresponding to the position of the resource pool in the time domain, the same as the ninth position and tenth position
  • the fourth to the ninth position corresponding to the transmission resources in the frequency domain The location in the resource pool, where the tenth location is a location in the frequency domain corresponding to the second transmission resource in the resource pool.
  • the target transmission resource when the target transmission resource is the third transmission resource, the target transmission resource corresponds to an eleventh position in the resource pool in the frequency domain.
  • P 3 is:
  • P 3 mod(P 4 +Delta, N 2 ), where P 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 2 is in the resource pool. Select the total number of frequency positions, mod is the remainder function;
  • the twelfth location T 3 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 3 mod (T 4 + Delta, M 2), wherein, T 4 to a position corresponding to the first transmission resource pool resource in the time domain, Delta increments, M 2 of the resource pool may be The total number of locations at the time of selection;
  • the thirteenth position P 5 in the corresponding resource pool in the frequency domain of the target transmission resource is:
  • P 5 mod(P 6 +Delta, N 3 ), where P 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 3 is in the resource pool. Select the total number of frequency locations;
  • the fourteenth location T 5 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 5 mod(T 6 +Delta, M 3 ), where T 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 3 is in the resource pool. The total number of locations at the time of selection.
  • the sending, by using the target transmission resource, the notification signal to the first The second device, the method further includes:
  • the first device sends the notification signal by using the third transmission resource in each period in which the first transmission resource used by the first device to send the first state information does not change;
  • the first device sends the notification signal by using the fourth transmission resource.
  • the first device sends a notification signal to the target transmission resource to Before the second device, the method further includes:
  • the first device scrambles the notification signal according to any two of the first identifier, the second identifier, and the third identifier to obtain the scrambled notification signal;
  • the first identifier is the first device
  • the second identifier is an identifier of the notification signal
  • the third identifier is an identifier of the second device
  • the second device is a device that receives the notification signal;
  • the first device sends the scrambled notification signal to the second device by using the third transmission resource or the fourth transmission resource.
  • the first device performs the notification signal by using any one of the first identifier, the second identifier, and the third identifier Scrambling, including:
  • the notification signal includes a check code field
  • the scrambling code sequence is used to scramble the notification signal, including :
  • the first device scrambles the check code field using the scrambling code sequence.
  • a second aspect of the present invention provides a method of receiving a signal, the method comprising:
  • the second device receives the notification signal sent by the first device on the target transmission resource;
  • the target transmission resource includes a third transmission resource determined by the first transmission resource or a fourth transmission resource determined by the second transmission resource; a transmission resource is used by the first device to send the first state information of the first device, and the second transmission resource is used by the second device to send the second device The resource used by the status information.
  • the target transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain a first position P 1 is:
  • P 1 mod(P 2 +Delta, N 1 ), where P 2 is a position in the corresponding resource pool of the first transmission resource or the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 1 is a The total number of selectable frequency locations in the resource pool, mod is the remainder function;
  • P 2 is a second transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain position
  • fourth position and fifth position identical to the fourth position to the fourth transmission resources in a time domain corresponding to the The location in the resource pool, where the fifth location is a location in the time domain corresponding to the location in the resource pool.
  • the target transmission resource corresponding to the resource pool in the time domain T 1 is:
  • T 1 mod(T 2 +Delta, M 1 ), where T 2 is the location of the first transmission resource or the second transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain, Delta is an increment, M 1 For the total number of optional time positions in the resource pool, mod is a remainder function;
  • T 2 is the second transmission resources corresponding to the position of the resource pool in the time domain, the same as the ninth position and tenth position
  • the fourth to the ninth position corresponding to the transmission resources in the frequency domain The location in the resource pool, where the tenth location is a location in the frequency domain corresponding to the second transmission resource in the resource pool.
  • the target transmission resource when the target transmission resource is the third transmission resource, the target transmission resource corresponds to an eleventh position in the resource pool in the frequency domain.
  • P 3 is:
  • P 3 mod(P 4 +Delta, N 2 ), where P 4 is the location of the first transmission resource in the corresponding resource pool in the frequency domain, Delta is an increment, and N 2 is in the resource pool. Select the total number of frequency positions, mod is the remainder function;
  • the twelfth location T 3 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 3 mod(T 4 +Delta, M 2 ), where T 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 2 is in the resource pool. The total number of locations at the time of selection;
  • the thirteenth position P 5 in the corresponding resource pool in the frequency domain of the target transmission resource is:
  • P 5 mod(P 6 +Delta, N 3 ), where P 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 3 is in the resource pool. The total number of frequencies selected;
  • the fourteenth location T 5 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 5 mod(T 6 +Delta, M 3 ), where T 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 3 is in the resource pool. The total number of times selected.
  • the second device is configured to send, by the first device, the target device Notification signals, including:
  • the second device receives the notification signal on the third transmission resource in each period in which the first transmission resource used by the first device to send the first state information does not change;
  • the second device receives the notification on the fourth transmission resource in each period in which the second transmission resource used by the second device to send the second state information does not change. signal.
  • the second device is configured to send, by the first device, the target device Before the notification signal, the method further includes:
  • the first identifier is the first device
  • the second identifier is an identifier of the notification signal
  • the third identifier is an identifier of the second device
  • the first device is a device that sends the notification signal
  • Receiving, by the second device, the notification signal sent by the first device on the target transmission resource including:
  • the second device receives the descrambled notification signal on a target transmission resource.
  • the second device performs the notification signal according to any two of the first identifier, the second identifier, and the third identifier.
  • De-scrambling including:
  • the notification signal includes a check code field, where the descrambling of the notification signal is performed by using the scrambling code sequence, including :
  • the second device descrambles the check code field using the scrambling code sequence.
  • a third aspect of the present invention provides a first device, where the first device includes:
  • a processing module configured to determine a target transmission resource, where the target transmission resource includes a third transmission resource determined by the first transmission resource or a fourth transmission resource determined by the second transmission resource, where the first transmission resource is the a device, the resource used by the first state information of the first device, where the second transmission resource is a resource used by the second device to send the second state information of the second device;
  • a transmission module configured to send a notification signal to the second device on the target transmission resource determined by the processing module.
  • the frequency corresponding to the transmission resource is a location of the transmission resource in the corresponding resource pool in the frequency domain
  • the time corresponding to the transmission resource is the time corresponding to the transmission resource in the time domain.
  • the location in the resource pool, the target transmission resource in the frequency domain corresponding to the first location P 1 in the resource pool is:
  • P 1 mod(P 2 +Delta, N 1 ), where P 2 is a position in the corresponding resource pool of the first transmission resource or the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 1 is a The total number of selectable frequency locations in the resource pool, mod is the remainder function;
  • P 2 is a second transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain position
  • fourth position and fifth position identical to the fourth position to the fourth transmission resources in a time domain corresponding to the The location in the resource pool, where the fifth location is a location in the time domain corresponding to the location in the resource pool.
  • the target transmission resource corresponding to the resource pool in the time domain T 1 is:
  • T 1 mod(T 2 +Delta, M 1 ), where T 2 is the location of the first transmission resource or the second transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain, Delta is an increment, M 1 For the total number of optional time positions in the resource pool, mod is a remainder function;
  • T 2 is the second transmission resources corresponding to the position of the resource pool in the time domain, the same as the ninth position and tenth position
  • the fourth to the ninth position corresponding to the transmission resources in the frequency domain The location in the resource pool, where the tenth location is a location in the frequency domain corresponding to the second transmission resource in the resource pool.
  • the target transmission resource when the target transmission resource is the third transmission resource, the target transmission resource corresponds to an eleventh position in the resource pool in the frequency domain.
  • P 3 is:
  • P 3 mod(P 4 +Delta, N 2 ), where P 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 2 is in the resource pool. Select the total number of frequency positions, mod is the remainder function;
  • the twelfth location T 3 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 3 mod (T 4 + Delta, M 2), wherein, T 4 to a position corresponding to the first transmission resource pool resource in the time domain, Delta increments, M 2 of the resource pool may be The total number of locations at the time of selection;
  • the thirteenth position P 5 in the corresponding resource pool in the frequency domain of the target transmission resource is:
  • P 5 mod(P 6 +Delta, N 3 ), where P 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 3 is in the resource pool. Select the total number of frequency locations;
  • the fourteenth location T 5 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 5 mod(T 6 +Delta, M 3 ), where T 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 3 is in the resource pool. The total number of locations at the time of selection.
  • the transmission module is further configured to:
  • the processing module is further configured to:
  • the first identifier is an identifier of the first device
  • the second identifier is an identifier of the notification signal
  • the third identifier is an identifier of the second device
  • the first device is a device that sends the notification signal
  • the transmission module is specifically configured to:
  • the processing module is specifically configured to:
  • the scrambling code seed is according to the first identifier, the second identifier, and Any two of the third identifiers are generated.
  • the processing module is specifically configured to: when the notification signal includes a check code field:
  • the check code field is scrambled using the scrambling code sequence.
  • a fourth aspect of the present invention provides a second device, where the second device includes:
  • a processing module configured to determine a target transmission resource, where the target transmission resource includes a third transmission resource determined by the first transmission resource or a fourth transmission resource determined by the second transmission resource; the first transmission The resource is used by the first device to send the first state information of the first device, and the second transmission resource is used by the second device to send the second state information of the second device ;
  • a transmission module configured to receive, by the processing module, the notification signal sent by the first device.
  • the target transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain a first position P 1 is:
  • P 1 mod(P 2 +Delta, N 1 ), where P 2 is a position in the corresponding resource pool of the first transmission resource or the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 1 is a The total number of selectable frequency locations in the resource pool, mod is the remainder function;
  • P 2 is a second transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain position
  • fourth position and fifth position identical to the fourth position to the fourth transmission resources in a time domain corresponding to the The location in the resource pool, where the fifth location is a location in the time domain corresponding to the location in the resource pool.
  • the target transmission resource corresponding to the resource pool in the time domain T 1 is:
  • T 1 mod(T 2 +Delta, M 1 ), where T 2 is the location of the first transmission resource or the second transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain, Delta is an increment, M 1 For the total number of optional time positions in the resource pool, mod is a remainder function;
  • T 2 is the second transmission resources corresponding to the position of the resource pool in the time domain, the same as the ninth position and tenth position
  • the fourth to the ninth position corresponding to the transmission resources in the frequency domain The location in the resource pool, where the tenth location is a location in the frequency domain corresponding to the second transmission resource in the resource pool.
  • the target transmission resource when the target transmission resource is the third transmission resource, the target transmission resource corresponds to an eleventh position in the resource pool in the frequency domain.
  • P 3 is:
  • P 3 mod(P 4 +Delta, N 2 ), where P 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 2 is in the resource pool. Select the total number of frequency positions, mod is the remainder function;
  • the twelfth location T 3 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 3 mod(T 4 +Delta, M 2 ), where T 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 2 is in the resource pool. The total number of locations at the time of selection;
  • the thirteenth position P 5 in the corresponding resource pool in the frequency domain of the target transmission resource is:
  • P 5 mod(P 6 +Delta, N 3 ), where P 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 3 is in the resource pool. The total number of frequencies selected;
  • the fourteenth location T 5 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 5 mod(T 6 +Delta, M 3 ), where T 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 3 is in the resource pool. The total number of times selected.
  • the transmission module is specifically configured to:
  • processing module is further configured to:
  • the first identifier is an identifier of the first device
  • the second identifier is an identifier of the notification signal
  • the third identifier is an identifier of the second device
  • the first device is a device that sends the notification signal
  • the transmission module is specifically configured to:
  • the notification signal descrambled by the processing module is received on a target transmission resource.
  • the processing module is configured to generate a scrambling code sequence according to the scrambling code seed, and use the scrambling code sequence to descramble the notification signal; the scrambling code seed is based on the first identifier of the first device, the notification Any two of the second identifier of the signal and the third identifier of the second device are generated.
  • the processing module is specifically configured to: when the notification signal includes a check code field:
  • the check code field is descrambled using the scrambling code sequence.
  • the first device sends a notification signal to the second device in the third transmission resource determined by the first transmission resource or the fourth transmission resource determined by the second transmission resource, to Receiving, by the second device, the notification signal in the third transmission resource or the fourth transmission resource, the first device can send the notification signal to the second device in time, so that the second device can directly transmit the third transmission.
  • the resource or the fourth transmission resource receives the notification signal, reduces unnecessary reception delay, and further improves the reliability of the second device receiving the notification signal.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart diagram of a method for signaling according to an embodiment of the present invention
  • 1-1 is a schematic diagram of changes in a corresponding resource pool when a notification signal is sent according to an embodiment of the present invention
  • 1-2 is a schematic diagram of changes in a corresponding resource pool when a notification signal is sent according to an embodiment of the present invention
  • 1-3 are schematic diagrams of changes in a corresponding resource pool when a notification signal is sent according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for receiving a signal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a first device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a second device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is another schematic structural diagram of a first device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is another schematic structural diagram of a second device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart diagram of a method for signal processing according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is another schematic flowchart of a method for signal processing according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is another schematic structural diagram of a first device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is another schematic structural diagram of a second device according to an embodiment of the present invention.
  • the terms “comprises” and “comprises” and “the” and “the” are intended to cover a non-exclusive inclusion, for example, a process, method, system, product, or device that comprises a series of steps or modules is not necessarily limited to Those steps or modules, but may include other steps or modules not explicitly listed or inherent to such processes, methods, products or devices, the division of the modules presented herein is merely a logical division. There may be additional divisions in the implementation of the actual application, for example, multiple modules may be combined or integrated into another system, or some features may be ignored, or not executed, and the displayed or discussed mutual coupling.
  • the direct coupling or the communication connection may be through some interfaces, and the indirect coupling or communication connection between the modules may be electrical or the like, which is not limited herein.
  • the module or the sub-module described as the separate component may or may not be physically separated, may not be a physical module, or may not be divided into a plurality of circuit modules, and may select a part thereof according to actual needs or All modules are used to achieve the objectives of the embodiments of the present invention.
  • Embodiments of the present invention provide a method for transmitting and receiving signals and related devices, which are used to reduce the delay of receiving a notification signal and improve the reliability of the notification signal.
  • the equipment in this article can be understood as any mobile device in the area, such as a car driving in a lane, a flying device flying in the air, a vessel traveling on a waterway, or a device similar to a high-speed mobile device such as a satellite orbiting, for specific applications.
  • the scene is not limited in this article.
  • the device in the area uses the transmission resource in the resource pool to send its status information or other signals.
  • the frequency corresponding to the transmission resource is the location of the transmission resource in the corresponding resource pool in the frequency domain, and the time corresponding to the transmission resource.
  • the first device and the second device in the present invention are capable of pre-calculating the location of the resource for which the other party sends the notification signal, so as to correctly receive the notification signal at the location in a targeted manner, to avoid blindly detecting the long delay caused by the notification signal. .
  • a method for signaling includes:
  • the first device sends a notification signal to the second device on the target transmission resource.
  • the target transmission resource includes a third transmission resource determined by the first transmission resource or a fourth transmission resource determined by the second transmission resource, where the first transmission resource sends the first device to the first device.
  • the notification signal may be a signal with a higher priority, a shorter delay requirement, or a higher reliability requirement, such as an FCW signal, a cooperative signal between the devices, and the like, such as an alarm information, an indication message, and an interaction information.
  • FCW signal a signal with a higher priority, a shorter delay requirement, or a higher reliability requirement
  • a cooperative signal between the devices such as an alarm information, an indication message, and an interaction information.
  • this document is not limited.
  • the third transmission resource or the fourth transmission resource may be separately configured by the third-party device to send the notification signal, or may be a resource that uses other transmission status information (other devices need to avoid the location of the resource).
  • the notification signal is an alarm signal
  • the first device needs to send an alarm signal to the second device:
  • the first device can receive the status information sent by other devices in the area, and the first device determines, according to the received second status information sent by the second device, whether the second status information meets the preset alarm triggering condition, for example,
  • the second device may collide with the first device within a certain time or distance within a certain time or distance.
  • the first device needs to send the alarm signal to the second device.
  • the second device is notified to perform corresponding operations according to the alarm signal, for example, deceleration, changing the moving direction or emergency stop.
  • the first device may suddenly collide with the second device, such as a sudden emergency braking, a sudden decrease in the moving speed, or a sudden change in the moving direction.
  • the second device may be a device in the vicinity of the first device.
  • the first device also needs to send the foregoing alarm signal to the second device, to notify the second device to perform corresponding operations according to the alarm signal, for example, deceleration, changing the moving direction or emergency stop.
  • the probability of collision between the first device and the second device can be effectively reduced to some extent.
  • the first device sends the notification signal on the third transmission resource or the fourth transmission resource, so that the second device can directly receive the notification signal in the third transmission resource or the fourth transmission resource, thereby reducing the The necessary reception delay further improves the reliability of the second device receiving the notification signal.
  • the relationship between the third transmission resource and the first transmission resource, or the fourth transmission resource, The relationship with the second transmission resource includes one of the following cases:
  • P 1 mod(P 2 +Delta, N 1 ), where P 2 is a position in the corresponding resource pool of the first transmission resource or the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, N 1 For the total number of selectable frequency locations in the resource pool, mod is a remainder function;
  • P 2 is a second transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain position
  • fourth position and fifth position identical to the fourth position to the fourth transmission resources in a time domain corresponding to the The location in the resource pool, where the fifth location is a location in the time domain corresponding to the location in the resource pool.
  • T 1 mod(T 2 +Delta, M 1 ), where T 2 is the location of the first transmission resource or the second transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain, Delta is an increment, M 1 For the total number of optional time positions in the resource pool, mod is a remainder function;
  • T 2 is the second transmission resources corresponding to the position of the resource pool in the time domain, the same as the ninth position and tenth position
  • the fourth to the ninth position corresponding to the transmission resources in the frequency domain The location in the resource pool, where the tenth location is a location in the frequency domain corresponding to the second transmission resource in the resource pool.
  • the target transmission resource is obtained in the frequency domain corresponding to the eleventh position P 3 in the resource pool according to the following formula:
  • P 3 mod(P 4 +Delta, N 2 ), where P 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 2 is in the resource pool. Select the total number of frequencies, mod is the remainder function;
  • the target transmission resource is obtained from the twelfth position T 3 in the corresponding resource pool in the time domain according to the following formula:
  • T 3 mod(T 4 +Delta, M 2 ), where T 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 2 is in the resource pool. The total number of times selected.
  • the target transmission resource is obtained in the frequency domain corresponding to the thirteenth position P 5 in the resource pool according to the following formula:
  • P 5 mod(P 6 +Delta, N 3 ), where P 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 3 is in the resource pool. The total number of frequencies selected;
  • the target transmission resource corresponding to the resource pool in the time domain fourteenth position T 5 obtained according to the formula:
  • T 5 mod(T 6 +Delta, M 3 ), where T 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 3 is in the resource pool. The total number of times selected.
  • the first device sends a notification signal to the second device, including :
  • the first device sends the notification signal by using the third transmission resource in each period in which the first transmission resource does not change;
  • the first device sends the notification signal by using the fourth transmission resource.
  • the first device Since the availability of the resource pool configured for the device is related to the moving speed of the device, the first device sends the using the third transmission resource in each period in which the first transmission resource does not change. There are three main situations in the notification signal:
  • the moving speed is not less than the first threshold, and the device can normally use the transmission resource allocated for the resource pool;
  • the notification signal may be sent by using the target transmission resource corresponding to the new transmission resource, so as to improve the reliability of the notification signal.
  • the device cannot use the allocated transmission resources in the resource pool every other period;
  • the first device cannot use the transmission resources configured in the next period. Therefore, the first transmission resource does not change (the details are not described later), and the transmission resources configured for the next period are used.
  • the corresponding configured signal resource pool is still available. Therefore, the first device is equipped with two notification signal resource pools for each period, that is, the first device can continuously retransmit the notification signal twice, further improving the notification signal. reliability.
  • the device cannot use the allocated transmission resources in the resource pool in the last three cycles of each of the four cycles;
  • the first device cannot use the transmission resources configured in the subsequent three consecutive periods, that is, the first transmission resource does not change, and the transmission resources configured for the subsequent three consecutive periods are The corresponding configured signal resource pool is still available. Therefore, the first device is equipped with four notification signal resource pools for each period, that is, the first device can continuously retransmit the notification signal four times to further improve the notification signal. reliability.
  • the number of times the notification signal is sent can be extended to 2 n , which is not described in detail.
  • the transmission resource used by the first device to send the first state information may not be changed, and may be phased according to the actual moving speed of the first device, and may not change continuously for N consecutive periods, and N may change, and N is a positive integer.
  • the specific scenario is not described here.
  • the first device sends the notification signal by using the fourth transmission resource, and the transmission resource used by the second device is also the second
  • the moving speed of the device is related. For details, refer to the description of the first device.
  • the periodic signal resource pools in the foregoing FIG. 1-1, 1-2, and 1-3 are used to periodically transmit status information (for example, a V2V signal, etc.) of the device, and the notification signal resource pool is used to send a notification signal.
  • status information for example, a V2V signal, etc.
  • the first device is in the target, according to the embodiment corresponding to the foregoing FIG. 1 or the first or the second optional embodiment.
  • the transmission resource sends a notification signal to the second device, and the method further includes:
  • the first device uses the first transmission resource or the third transmission resource or the fourth transmission resource or a new transmission resource when determining that the early warning trigger condition is not met according to the received second state information sent by the second device Sending the first status information or other information related to the first device;
  • the first device may still use the foregoing third transmission resource or the fourth transmission resource to send the first state information or other information related to the first device, or still use the first transmission resource.
  • Sending the first status information or other information related to the first device, the first status information or other information related to the first device may also be sent using the new transmission resource (selecting a new transmission per cycle according to the existing transmission pattern) Resources), this article is not limited.
  • the method further includes:
  • the first device scrambles the notification signal according to any two of the first identifier, the second identifier, and the third identifier to obtain the scrambled notification signal;
  • the first identifier is the first device
  • the second identifier is an identifier of the notification signal
  • the third identifier is an identifier of the second device
  • the second device is a device that receives the notification signal;
  • the first device sends the scrambled notification signal to the second device by using the third transmission resource or the fourth transmission resource.
  • the first device uses the first identifier, the second identifier, and the third identifier, in the fourth optional embodiment.
  • Any two of the notification signals are scrambled, including:
  • the notification signal includes a check code field, where the use of the scrambling code sequence is performed.
  • the notification signal is scrambled, including:
  • the first device scrambles the check code field using the scrambling code sequence.
  • the remote car (RV, Remote Vechicle) is used in this embodiment.
  • the main vehicle HV, Host Vechicle
  • RV and HV periodically broadcast their respective status information.
  • Third-party equipment (such as base stations and other access equipment) will be configured for each vehicle for periodicity.
  • each vehicle may select a transmission resource from the first resource pool to periodically broadcast respective status signals according to a transmission pattern or a control signaling sent by a third-party device, and the third-party device is each The first resource pool for broadcasting status information configures a second resource pool required for transmitting a notification signal, such as an FCW signal.
  • a notification signal such as an FCW signal.
  • the RV needs to send a notification signal
  • the RV needs to select a target transmission resource in the second resource pool to send the notification signal, where the location of the target transmission resource is determined by the location of the transmission resource whose RV broadcasts its status information, or The location of the transmission resource whose status information is broadcast by the HV is determined. Therefore, the HV knows the location of the target transmission resource used by the RV to transmit the notification signal.
  • FCW signal As an example to illustrate the process of sending FCW signals:
  • the RV determines whether the HV collides with the RV in a short time according to the state information of the HV (for example, a sudden deceleration of the RV, or a sudden acceleration of the HV, etc.), and if so, the RV sends an FCW signal to the HV, and the HV knows that the RV transmits the FCW signal.
  • the location of the resource therefore, the HV can receive the FCW signal directly, quickly and accurately at the location, which can effectively reduce the delay of reception and improve reception. The reliability of the FCW signal.
  • the RV can further improve the reliability of the FCW signal, and the FCW signal can be sent to the HV multiple times. Since the transmission resource configured for the RV in the resource pool is related to the vehicle speed, some time RV cannot use the already configured first. For the second resource pool, the following three speed thresholds are used as examples:
  • the RV can use all the resource pools configured for it to send periodic status information. Therefore, The RV may use the corresponding first resource pool to send the FCW signal, and the location of the resource used to transmit the FCW signal is determined by the location of the resource used by the RV to transmit its own state information at a previous moment, and so on, as shown in FIG. -1.
  • RV cannot use the first resource pool configured for it, as shown in Figure 1-2, every other cycle.
  • a resource pool is unavailable for the RV, but the second resource pool configured for the RV is still available. Therefore, the second resource pool corresponding to the first resource pool configured for the RV is configured with two second resource pools, so the RV can use the 2
  • the second resource pool continuously transmits the FCW signal twice.
  • the RV can also send the FCW signal using the first resource pool configured for the RV.
  • the RV cannot use all the first resource pools configured for it in multiple consecutive cycles, as shown in Figure 1-3, after every four cycles.
  • the first resource pool of the three cycles is unavailable for the RV, but the second resource pool configured for the RV is still available, so that the first resource pool configured for the RV is configured with four second resource pools, so
  • the RV can continuously transmit the FCW signal 4 times using the 4 second resource pools.
  • the RV can also use the first resource pool of the RV to transmit the FCW signal.
  • the RV selects a strategy for transmitting the resource position of the FCW signal.
  • the RV and the HV are also interchangeable.
  • the HV needs to send a corresponding FCW signal to the RV, specifically referring to the process of the RV transmitting the FCW signal to the HV, which is not described in detail.
  • the second device receives the notification signal sent by the first device on the target transmission resource.
  • the target transmission resource includes a third transmission resource determined by the first transmission resource or a fourth transmission resource determined by the second transmission resource, where the first transmission resource sends the first device to the first device a resource used by the first state information, where the second transmission resource is a resource used by the second device to send the second state information of the second device;
  • the second device restores the operation corresponding to the parameter that satisfies the early warning trigger condition in the second state information according to the notification signal.
  • the second device receives the notification signal sent by the first device in the third transmission resource or the fourth transmission resource, so that the location of the transmission resource that the second device sends the notification signal is known in advance, that is, the second device may directly The location receives the notification signal, effectively reducing the delay of the reception and improving the reliability and accuracy of the reception, and timely performing corresponding operations according to the notification signal to avoid collision with the first device within a period of time or distance.
  • a relationship between a third transmission resource and a first transmission resource, or a fourth transmission resource includes one of the following cases:
  • P 1 mod(P 2 +Delta, N 1 ), where P 2 is a position in the corresponding resource pool of the first transmission resource or the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, N 1 For the total number of selectable frequency locations in the resource pool, mod is a remainder function;
  • P 2 is a second transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain position
  • fourth position and fifth position identical to the fourth position to the fourth transmission resources in a time domain corresponding to the The location in the resource pool, where the fifth location is a location in the time domain corresponding to the location in the resource pool.
  • T 1 mod(T 2 +Delta, M 1 ), where T 2 is the location of the first transmission resource or the second transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain, Delta is an increment, M 1 For the total number of optional time positions in the resource pool, mod is a remainder function;
  • T 2 is the second transmission resources corresponding to the position of the resource pool in the time domain, the same as the ninth position and tenth position
  • the fourth to the ninth position corresponding to the transmission resources in the frequency domain The location in the resource pool, where the tenth location is a location in the frequency domain corresponding to the second transmission resource in the resource pool.
  • the target transmission resource is obtained in the frequency domain corresponding to the eleventh position P 3 in the resource pool according to the following formula:
  • P 3 mod(P 4 +Delta, N 2 ), where P 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 2 is in the resource pool. Select the total number of frequency positions, mod is the remainder function;
  • the target transmission resource is obtained from the twelfth position T 3 in the corresponding resource pool in the time domain according to the following formula:
  • T 3 mod(T 4 +Delta, M 2 ), where T 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 2 is in the resource pool. The total number of locations at the time of selection.
  • the target transmission resource is obtained in the frequency domain corresponding to the thirteenth position P 5 in the resource pool according to the following formula:
  • P 5 mod(P 6 +Delta, N 3 ), where P 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 3 is in the resource pool. Select the total number of frequency locations;
  • the target transmission resource is obtained in the fourteenth position T 5 in the corresponding resource pool in the time domain according to the following formula:
  • T 5 mod(T 6 +Delta, M 3 ), where T 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 3 is in the resource pool. The total number of locations at the time of selection.
  • the second device is on the target transmission resource, on the basis of the foregoing embodiment corresponding to FIG. 2 or the foregoing optional embodiment.
  • Receiving a notification signal sent by the first device including:
  • the second device receives the notification signal on the third transmission resource in each period in which the first transmission resource is continuously used by the first device;
  • the second device receives the notification signal on the fourth transmission resource during each period in which the second transmission resource is continuously used by the second device.
  • the second device Before receiving the notification signal sent by the first device on the target transmission resource, the method further includes:
  • the first identifier is the first device
  • the second identifier is an identifier of the notification signal
  • the third identifier is an identifier of the second device
  • the first device is a device that sends the notification signal
  • Receiving, by the second device, the notification signal sent by the first device on the target transmission resource including:
  • the second device receives the descrambled notification signal on a target transmission resource.
  • the second device in a fourth optional embodiment of the embodiment of the present invention, the second device generates a scrambling code sequence according to the scrambling code seed, and uses the scrambling code.
  • the sequence descrambles the notification signal to obtain the descrambled notification signal; the scrambling code seed is generated according to any two identifiers of the first identifier, the second identifier, and the third identifier .
  • the notification signal includes a check code field, where the use of the scrambling code sequence is performed.
  • the notification signal is descrambled, including:
  • the second device descrambles the check code field using the scrambling code sequence.
  • the method for transmitting and receiving signals in the embodiment of the present invention is described above by way of example.
  • the first device 30 for performing the above method for signaling is performed by the first device. Referring to FIG. 3, the first device 30 includes:
  • the processing module 301 is configured to determine the target transmission resource, where the target transmission resource includes a third transmission resource determined by the first transmission resource or a fourth transmission resource determined by the second transmission resource, where the first transmission resource is The first device sends the resource used by the first state information of the first device, and the second transmission resource is a resource used by the second device to send the second state information of the second device;
  • the transmitting module 302 is configured to send a notification signal to the second device on the target transmission resource determined by the processing module 301.
  • the transmission module 302 sends the notification signal on the third transmission resource or the fourth transmission resource, so that the second device can directly
  • the third transmission resource or the fourth transmission resource receives the notification signal, reduces unnecessary reception delay, and further improves the reliability of the second device receiving the notification signal.
  • the frequency corresponding to the transmission resource is a location of the transmission resource in the corresponding resource pool in the frequency domain
  • the time corresponding to the transmission resource is the location of the transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain
  • the first location P 1 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the frequency domain is:
  • P 1 mod(P 2 +Delta, N 1 ), where P 2 is a position in the corresponding resource pool of the first transmission resource or the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 1 is a The total number of selectable frequency locations in the resource pool, mod is the remainder function;
  • P 2 is a second transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain position
  • fourth position and fifth position identical to the fourth position to the fourth transmission resources in a time domain corresponding to the The location in the resource pool, where the fifth location is a location in the time domain corresponding to the location in the resource pool.
  • embodiments of the present invention is a second alternative embodiment, the target transmission resource corresponding to the resource pool in the sixth position on the time domain T 1 for:
  • T 1 mod(T 2 +Delta, M 1 ), where T 2 is the location of the first transmission resource or the second transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain, Delta is an increment, M 1 For the total number of optional time positions in the resource pool, mod is a remainder function;
  • T 2 is the second transmission resources corresponding to the position of the resource pool in the time domain, the same as the ninth position and tenth position
  • the fourth to the ninth position corresponding to the transmission resources in the frequency domain The location in the resource pool, where the tenth location is a location in the frequency domain corresponding to the second transmission resource in the resource pool.
  • the eleventh position P 3 in the corresponding resource pool is:
  • P 3 mod(P 4 +Delta, N 2 ), where P 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 2 is in the resource pool. Select the total number of frequency positions, mod is the remainder function;
  • the twelfth location T 3 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 3 mod(T 4 +Delta, M 2 ), where T 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 2 is in the resource pool. The total number of locations at the time of selection;
  • the thirteenth position P 5 in the corresponding resource pool in the frequency domain of the target transmission resource is:
  • P 5 mod(P 6 +Delta, N 3 ), where P 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 3 is in the resource pool. Select the total number of frequency locations;
  • the fourteenth location T 5 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 5 mod(T 6 +Delta, M 3 ), where T 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 3 is in the resource pool. The total number of locations at the time of selection.
  • the transmission module 302 is provided on the basis of any of the foregoing embodiments, the first to the third optional embodiment. Also used for:
  • the processing module 301 is provided on the basis of the foregoing embodiment, the first to the fourth optional embodiment. Also used for:
  • the first identifier is an identifier of the first device
  • the second identifier is an identifier of the notification signal
  • the third identifier is an identifier of the second device
  • the first device is a device that sends the notification signal
  • the transmission module 302 is specifically configured to:
  • the processing module 301 is specifically configured to:
  • the scrambling code seed is according to the first identifier of the first device, Generating any two identifiers of the second identifier of the notification signal and the third identifier of the second device;
  • the processing module 301 is specifically used when the notification signal includes a check code field. to:
  • the check code field is scrambled using the scrambling code sequence.
  • the second device 40 performing the above method for receiving and processing a signal by the second device is performed below. Description, referring to FIG. 4, the second device 40 includes:
  • the processing module 401 is configured to determine a target transmission resource, where the target transmission resource includes a third transmission resource determined by the first transmission resource or a fourth transmission resource determined by the second transmission resource, where the first transmission resource is The first device sends the resource used by the first state information of the first device, and the second transmission resource is a resource used by the second device to send the second state information of the second device;
  • the transmitting module 402 is configured to receive, by using the target transmission resource determined by the processing module 401, a notification signal sent by the first device.
  • the transmission module 402 receives the notification signal sent by the first device in the third transmission resource or the fourth transmission resource, and implements the prior knowledge.
  • the second device sends the location of the transmission resource of the notification signal, that is, the notification signal can be directly received at the location, which effectively reduces the delay of the reception and improves the reliability and accuracy of the reception, and timely responds according to the notification signal. Operate to avoid collision with the first device over a period of time or distance.
  • a first embodiment of the present invention is a alternative embodiment, the target transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain to the first position P 1 for:
  • P 1 mod(P 2 +Delta, N 1 ), where P 2 is a position in the corresponding resource pool of the first transmission resource or the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 1 is a The total number of selectable frequency locations in the resource pool, mod is the remainder function;
  • P 2 is a second transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain position
  • fourth position and fifth position identical to the fourth position to the fourth transmission resources in a time domain corresponding to the The location in the resource pool, where the fifth location is a location in the time domain corresponding to the location in the resource pool.
  • embodiments of the present invention is a second alternative embodiment, the target transmission resource corresponding to the resource pool in the sixth position on the time domain T 1 for:
  • T 1 mod (T 2 + Delta, M 1), wherein, T 2 for the location of the first or the second transmission resources corresponding to the resource pool of transmission resource in the time domain, Delta increments, M 1 For the total number of optional time positions in the resource pool, mod is a remainder function;
  • T 2 is the second transmission resources corresponding to the position of the resource pool in the time domain, the same as the ninth position and tenth position
  • the fourth to the ninth position corresponding to the transmission resources in the frequency domain The location in the resource pool, where the tenth location is a location in the frequency domain corresponding to the second transmission resource in the resource pool.
  • the eleventh position P 3 in the corresponding resource pool is:
  • P 3 mod(P 4 +Delta, N 2 ), where P 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 2 is in the resource pool. Select the total number of frequency positions, mod is the remainder function;
  • the twelfth location T 3 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 3 mod(T 4 +Delta, M 2 ), where T 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 2 is in the resource pool. The total number of locations at the time of selection;
  • the thirteenth position P 5 in the corresponding resource pool in the frequency domain of the target transmission resource is:
  • P 5 mod(P 6 +Delta, N 3 ), where P 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 3 is in the resource pool. The total number of frequencies selected;
  • the fourteenth location T 5 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 5 mod(T 6 +Delta, M 3 ), where T 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 3 is in the resource pool. The total number of times selected.
  • the transmission module 402 is provided on the basis of any one of the foregoing embodiment, the first to the third optional embodiment. Specifically used for:
  • the processing module 401 is provided on the basis of the foregoing embodiment, the first to the fourth optional embodiment. Also used for:
  • the first identifier is an identifier of the first device
  • the second identifier is an identifier of the notification signal
  • the third identifier is an identifier of the second device
  • the first device is a device that sends the notification signal
  • the transmission module 402 is specifically configured to:
  • the notification signal descrambled by the processing module is received on a target transmission resource.
  • the processing module 401 is specifically configured to:
  • the scrambling code seed is according to any one of the first identifier, the second identifier, and the third identifier Two logos are generated.
  • the processing module 401 is specifically used when the notification signal includes a check code field, in the seventh optional embodiment. to:
  • the check code field is descrambled using the scrambling code sequence.
  • the present invention also provides a computer storage medium storing a program, the program including some or all of the above steps of a method of signal transmission and reception.
  • the present invention also provides a computer storage medium storing a program, the program including some or all of the steps of the first device performing a signal transmission, or the second device performing a signal reception Some or all of the steps in the method.
  • FIG. 5 is another schematic structural diagram of the first device 50 according to the embodiment of the present invention.
  • the first device 50 can include at least one network interface or other communication interface, at least one receiver 501, at least one transmitter 502.
  • the at least one processor 503 and the memory 504 are configured to implement connection communication between the devices, and the communication connection between the system gateway and the at least one other network element is implemented by using at least one network interface (which may be wired or wireless).
  • the memory 504 can include read only memory and random access memory, and provides instructions and data to the processor 503.
  • a portion of the memory 504 can also include, possibly including, a high speed random access memory (RAM), and possibly a non- Un-volatile memory.
  • RAM high speed random access memory
  • Memory 504 stores the following elements, executable modules or data structures, or subsets thereof, or their extended sets:
  • Operation instructions include various operation instructions for implementing various operations.
  • Operating System Includes a variety of system programs for implementing hardware-based tasks for a variety of underlying services.
  • the processor 503 performs the following operations by calling an operation instruction stored in the memory 504, which can be stored in the operating system:
  • the target transmission resource includes a third transmission resource determined by the first transmission resource or a fourth transmission resource determined by the second transmission resource; the first transmission resource is sent by the first device a resource used by the first state information of the first device, where the second transmission resource is a resource used by the second device to send second state information of the second device;
  • a notification signal is sent to the second device over the target transmission resource by the transmitter 502.
  • the frequency corresponding to the transmission resource is a location of the transmission resource in the corresponding resource pool in the frequency domain
  • the time corresponding to the transmission resource is a location of the transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain, where the target transmission resource is in the frequency
  • the first location P 1 in the corresponding resource pool on the domain is:
  • P 1 mod(P 2 +Delta, N 1 ), where P 2 is a position in the corresponding resource pool of the first transmission resource or the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 1 is a The total number of selectable frequency locations in the resource pool, mod is the remainder function;
  • P 2 is a second transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain position
  • fourth position and fifth position identical to the fourth position to the fourth transmission resources in a time domain corresponding to the The location in the resource pool, where the fifth location is a location in the time domain corresponding to the location in the resource pool.
  • the sixth position of the target transmission resource corresponding to the resource pool in the time domain T 1 is:
  • T 1 mod (T 2 + Delta, M 1), wherein, T 2 for the location of the first or the second transmission resources corresponding to the resource pool of transmission resource in the time domain, Delta increments, M 1 For the total number of optional time positions in the resource pool, mod is a remainder function;
  • T 2 is the second transmission resources corresponding to the position of the resource pool in the time domain, the same as the ninth position and tenth position
  • the fourth to the ninth position corresponding to the transmission resources in the frequency domain The location in the resource pool, where the tenth location is a location in the frequency domain corresponding to the second transmission resource in the resource pool.
  • the target transmission resource is the third transmission resource
  • the target transmission resource is in the frequency domain corresponding to the eleventh position P 3 in the resource pool:
  • P 3 mod(P 4 +Delta, N 2 ), where P 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 2 is in the resource pool. Select the total number of frequency positions, mod is the remainder function;
  • the twelfth location T 3 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 3 mod (T 4 + Delta, M 2), wherein, T 4 to a position corresponding to the first transmission resource pool resource in the time domain, Delta increments, M 2 of the resource pool may be The total number of locations at the time of selection;
  • the thirteenth position P 5 in the corresponding resource pool in the frequency domain of the target transmission resource is:
  • P 5 mod(P 6 +Delta, N 3 ), where P 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 3 is in the resource pool. Select the total number of frequency locations;
  • the fourteenth location T 5 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 5 mod(T 6 +Delta, M 3 ), where T 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 3 is in the resource pool. The total number of locations at the time of selection.
  • the processor 503 can perform the following steps:
  • the processor 503 can perform the following steps:
  • the first identifier is an identifier of the first device
  • the second identifier is an identifier of the notification signal
  • the third identifier is an identifier of the second device
  • the first device is a device that sends the notification signal
  • the processor 503 can perform the following steps:
  • the scrambling code seed is according to the first identifier of the first device, Any two of the second identifier of the notification signal and the third identifier of the second device are generated.
  • the processor 503 can perform the following steps:
  • the check code field is scrambled using the scrambling code sequence.
  • FIG. 6 is another schematic structural diagram of a second device 60 according to an embodiment of the present invention.
  • the second device 60 can include at least one network interface or other communication interface, at least one receiver 601, at least one transmitter 602, at least one processor 603, and memory 604 to enable connection communication between the devices through at least one network
  • the interface (which may be wired or wireless) implements a communication connection between the system gateway and at least one other network element, and may use an Internet, a wide area network, a local network, a metropolitan area network, or the like.
  • the memory 604 can include read-only memory and random access memory, and provides instructions and data to the processor 603.
  • a portion of the memory 604 can also include, possibly including, a high-speed random access memory (RAM), and possibly a non- Un-volatile memory.
  • RAM high-speed random access memory
  • the memory 604 stores the following elements, executable modules or data structures, or their children. Sets, or their extension sets:
  • Operation instructions include various operation instructions for implementing various operations.
  • Operating System Includes a variety of system programs for implementing hardware-based tasks for a variety of underlying services.
  • the processor 603 performs the following operations by calling an operation instruction stored in the memory 604 (the operation instruction can be stored in the operating system):
  • the target transmission resource includes a third transmission resource determined by the first transmission resource or a fourth transmission resource determined by the second transmission resource; the first transmission resource is sent by the first device a resource used by the first state information of the first device, where the second transmission resource is a resource used by the second device to send the second state information of the second device;
  • the target transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain a first position P 1 is:
  • P 1 mod(P 2 +Delta, N 1 ), where P 2 is a position in the corresponding resource pool of the first transmission resource or the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 1 is a The total number of selectable frequency locations in the resource pool, mod is the remainder function;
  • P 2 is a second transmission resource corresponding to the resource pool in the frequency domain position
  • fourth position and fifth position identical to the fourth position to the fourth transmission resources in a time domain corresponding to the The location in the resource pool, where the fifth location is a location in the time domain corresponding to the location in the resource pool.
  • the sixth position of the target transmission resource corresponding to the resource pool in the time domain T 1 is:
  • T 1 mod (T 2 + Delta, M 1), wherein, T 2 for the location of the first or the second transmission resources corresponding to the resource pool of transmission resource in the time domain, Delta increments, M 1 For the total number of optional time positions in the resource pool, mod is a remainder function;
  • T 2 is the second transmission resources corresponding to the position of the resource pool in the time domain, the same as the ninth position and tenth position
  • the fourth to the ninth position corresponding to the transmission resources in the frequency domain The location in the resource pool, where the tenth location is a location in the frequency domain corresponding to the second transmission resource in the resource pool.
  • the target transmission resource is the third transmission resource
  • the target transmission resource is in the frequency domain corresponding to the eleventh position P 3 in the resource pool:
  • P 3 mod(P 4 +Delta, N 2 ), where P 4 is a location in the corresponding resource pool of the first transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 2 is in the resource pool. Select the total number of frequency positions, mod is the remainder function;
  • the twelfth location T 3 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 3 mod (T 4 + Delta, M 2), wherein, T 4 to a position corresponding to the first transmission resource pool resource in the time domain, Delta increments, M 2 of the resource pool may be The total number of locations at the time of selection;
  • the thirteenth position P 5 in the corresponding resource pool in the frequency domain of the target transmission resource is:
  • P 5 mod(P 6 +Delta, N 3 ), where P 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the frequency domain, Delta is an increment, and N 3 is in the resource pool. The total number of frequencies selected;
  • the fourteenth location T 5 of the target transmission resource in the corresponding resource pool in the time domain is:
  • T 5 mod(T 6 +Delta, M 3 ), where T 6 is a location in the corresponding resource pool of the second transmission resource in the time domain, Delta is an increment, and M 3 is in the resource pool. The total number of times selected.
  • the processor 603 may further perform the following steps:
  • the processor 603 may further perform the following steps:
  • the first identifier is an identifier of the first device
  • Second The identifier is the identifier of the notification signal
  • the third identifier is an identifier of the second device
  • the first device is a device that sends the notification signal
  • the processor 603 may further perform the following steps:
  • the scrambling code seed is according to any one of the first identifier, the second identifier, and the third identifier Two logos are generated.
  • the processor 603 may further perform the following steps:
  • the check code field is descrambled using the scrambling code sequence.
  • the second device successfully receives the notification signal.
  • the embodiment of the present invention further provides a method for signal processing. Referring to FIG. 7, the method includes:
  • the first device performs scrambling on the notification signal by using any one of the first identifier, the second identifier, and the third identifier.
  • the scrambled notification signal After scrambling, the scrambled notification signal can be obtained;
  • the first identifier is an identifier of the first device
  • the second identifier is an identifier of the notification signal
  • the third identifier is an identifier of a second device
  • the second device is configured to receive the notification signal device of.
  • the notification signal is scrambled, so that the notification signal has directivity, that is, only a specific at least one device can correctly receive the notification signal, and the reliability and security of the notification signal are also improved.
  • the first device uses the first identifier, the second identifier, and the third identifier. Any two of the notification signals are scrambled, including:
  • the first device generates a scrambling code sequence according to the scrambling code seed, and scrambles the notification signal by using the scrambling code sequence to obtain the scrambled notification signal, so that only the second device can notify the notification signal.
  • the number is decoded; the scrambling code seed is generated according to any two of the first identifier, the second identifier, and the third identifier.
  • the scrambling code seed in this embodiment may also be generated according to other parameters to further enhance the reliability of the notification signal. The specific implementation manner is not limited herein.
  • XOR is XOR Operators, the formula for generating specific scrambling sequences is not limited.
  • x 1 (n+31) [x 1 (n+3)+x 1 (n)]mod2;
  • x 2 (n+31) [x 2 (n+3)+x 2 (n+2)+x 2 (n+1)+x 2 (n)]mod2;
  • the scrambling code seed can be a scrambling code sequence, and only the formal transformation is performed for facilitating the scrambling process, and the security and directivity of the notification signal can be improved by the exclusive OR operation.
  • the notification signal includes a check code field, where the use of the scrambling code sequence pair is performed.
  • the notification signal is scrambled to obtain the scrambled notification signal, including:
  • the first device scrambles the check code field by using the scrambling code sequence to obtain the scrambled notification signal.
  • the notification signal is scrambled from the first device to improve the reliability and directivity of the notification signal.
  • the following is a signal from the second device to descramble the notification signal sent by the first device.
  • the method of processing is described. Referring to FIG. 8, the method includes:
  • the second device performs descrambling on the notification signal according to any two of the first identifier, the second identifier, and the third identifier.
  • the first identifier is an identifier of the first device
  • the second identifier is an identifier of the notification signal
  • the third identifier is an identifier of a second device
  • the first device is configured to send the notification signal device of.
  • the descrambling process is performed on the notification signal sent by the first device, and the descrambling success can successfully receive the notification signal, and the directivity of the notification signal is reflected, that is, only a specific at least one device can receive the signal correctly.
  • the notification signal also improves the reliability and security of the notification signal.
  • the first device uses the first identifier, the second identifier, and the third identifier. Any two of the notification signals are descrambled, including:
  • the notification signal includes a check code field, where the use of the scrambling code sequence pair is performed.
  • the notification signal is descrambled, including:
  • the second device uses the scrambling code sequence to descramble the check code field, and the descrambling success can correctly receive the notification signal.
  • the first device 90 for performing the above-described method of signal processing by the first device is described below. Referring to FIG. 9, the first device 90 includes:
  • the processing module 901 is configured to perform scrambling on the notification signal according to any two of the first identifier, the second identifier, and the third identifier; the first identifier is an identifier of the first device, and the second identifier is Place The identifier of the notification signal, the third identifier is an identifier of the second device, and the second device is a device that receives the notification signal.
  • the notification signal is scrambled by the processing module 901, so that the notification signal has directivity, that is, only a specific at least one device can correctly receive the notification signal, and the reliability of the notification signal is also improved. And security.
  • the processing module 901 is specifically configured to:
  • the scrambling code seed is according to any two of the first identifier, the second identifier, and the third identifier generate.
  • the processing module 901 is specifically configured to:
  • the check code field is scrambled using the scrambling code sequence.
  • the second device 100 for performing the above method for signal processing by the second device is described below.
  • the second device 100 includes:
  • the processing module 1001 is configured to descramble the notification signal according to any two of the first identifier, the second identifier, and the third identifier; the first identifier is an identifier of the first device, and the second identifier is The identifier of the notification signal, the third identifier is an identifier of the second device, and the first device is a device that sends the notification signal.
  • the processing module 1001 performs descrambling processing on the notification signal sent by the first device, and the descrambling success can successfully receive the notification signal, and the directivity of the notification signal is reflected, that is, only a specific at least one device is The notification signal can be correctly received, and the reliability and security of the notification signal are also improved.
  • the processing module 1001 is specifically configured to:
  • the scrambling code seed is according to any two of the first identifier, the second identifier, and the third identifier generate.
  • the processing module 1001 is specifically configured to:
  • the check code field is descrambled using the scrambling code sequence.
  • the disclosed system, apparatus, and method may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit or processor, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product, may be stored in a computer readable storage medium. Based on this understanding, this issue
  • the technical solution of the present invention, or all or part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium, including a plurality of instructions.
  • a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) is caused to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. .

Abstract

本发明提供了一种信号发送、接收的方法及相关设备,所述方法包括:第一设备在目标传输资源上发送通知信号至第二设备;所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源。能够减少接收通知信号的时延及提高通知信号的可靠性。

Description

一种信号发送、接收的方法及相关设备 技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及的是一种信号发送、接收的方法及相关设备。
背景技术
在车辆与车辆(V2V,Vechicle to Vechicle)通信系统中,任意车辆可以广播或单播的方式与周围的车辆进行数据的交互,设备通过广播方式发送V2V信号,可以达到高效传递信号,提高网络灵活性的作用。该V2V信号是一种周期性广播信号,包括车辆标识,位置信息、速度、加速度或行驶路线等车辆状态信息。
V2V通信系统中,车辆根据传输图样发送自身的周期信号,以及接收其它车辆发送的周期信号,从而实现车辆与车辆之间发现彼此的目的。在车辆的行驶过程中,区域内有些车辆可能因各种环境因素或人为因素等原因突然更改行驶方向或速度,在一定时间内可能会与一定物理距离内的其它车辆发生碰撞,导致安全事故。
为解决上述问题,现有技术中,参考车辆通过接收到的其他车辆的周期信号判断周围车辆的位置和速度等信息,当该参考车辆因各种环境因素或人为因素等原因突然更改行驶方向或速度时,会在较短时间内向周围的目标车辆,例如可能发生碰撞的车辆,发送信号,此信号是一种优先级较高的通知信号,例如告警(FCW,Forward collision Warning)信号,以使这些可能发生碰撞的车辆在接收到该FCW信号后做出相应的动作(如紧急制动,更改行驶方向、减小行驶速度等),从而降低与这些可能发生碰撞的车辆碰撞的概率,减少交通安全事故。
但是,现有技术中,上述可能发生碰撞的车辆并不知道该参考车辆发送上述高优先级的通知信号,例如FCW信号的时间及应该在哪些资源可以接收到该信号等,从而导致目标车辆,例如可能发生碰撞的车辆,接收到高优先级的 通知信号的时延较长,或者甚至无法接收到该信号,可靠性较低。
发明内容
本发明提供了一种信号发送、接收的方法及相关设备,能够减少接收通知信号的时延及提高通知信号的可靠性。
本发明第一方面提供了一种信号发送的方法,所述方法包括:
第一设备在目标传输资源上发送通知信号至第二设备;所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源。
结合第一方面,本发明第一方面的第一种实现方式中,传输资源对应的频率为传输资源在频域上对应资源池中的位置,传输资源对应的时刻为传输资源在时域上对应所属资源池中的位置,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1为:
P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
结合第一方面,本发明第一方面的第二种实现方式中,所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1为:
T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
结合第一方面,本发明第一方面的第三种实现方式中,所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3为:
P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3为:
T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数;
所述目标传输资源为所述第四传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5为:
P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率位置的总数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5为:
T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻位置的总数。
结合第一方面、第一方面的第一至第三种实现方式中的任一个,本发明第一方面的第四种实现方式中,所述使用所述目标传输资源发送所述通知信号至第二设备,所述方法还包括:
在所述第一设备发送所述第一状态信息所使用的所述第一传输资源未发生改变的每个周期内,所述第一设备使用所述第三传输资源发送所述通知信号;
或,在所述第二设备发送所述第二状态信息所使用的所述第二传输资源未发生改变的每个周期内,所述第一设备使用所述第四传输资源发送所述通知信号。
结合第一方面、第一方面的第一至第四种实现方式中的任一个,本发明第一方面的第五种实现方式中,所述第一设备在所述目标传输资源发送通知信号至第二设备之前,所述方法还包括:
所述第一设备根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行加扰,得到加扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第二设备为接收所述通知信号的设备;
所述第一设备在所述目标传输资源发送通知信号至第二设备,包括:
所述第一设备使用所述第三传输资源或所述第四传输资源发送所述加扰后的所述通知信号至第二设备。
结合第一方面的第五种实现方式,本发明第一方面的第六种实现方式中,所述第一设备使用第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行加扰,包括:
所述第一设备根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对通知信号进行加扰;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个标识生成。
结合第一方面的第六种实现方式,本发明第一方面的第七种实现方式中,所述通知信号包括校验码字段,所述使用所述扰码序列对通知信号进行加扰,包括:
所述第一设备使用所述扰码序列对所述校验码字段进行加扰。
本发明第二方面提供一种接收信号的方法,所述方法包括:
第二设备在目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号;所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二 状态信息所使用的资源。
结合第二方面,本发明第二方面的第一种实现方式中,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1为:
P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
结合第二方面,本发明第二方面的第二种实现方式中,所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1为:
T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
结合第二方面,本发明第二方面的第三种实现方式中,所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3为:
P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资 源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3为:
T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数;
所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5为:
P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率的总数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5为:
T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻的总数。
结合第二方面、第二方面的第一至第三种实现方式中的任一个,本发明第二方面的第四种实现方式中,所述第二设备在目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号,包括:
在所述第一设备发送所述第一状态信息所使用的所述第一传输资源未发生改变的每个周期内,所述第二设备在所述第三传输资源上接收所述通知信号;
或,在所述第二设备发送所述第二状态信息所使用的所述第二传输资源未发生改变的每个周期内,所述第二设备在所述第四传输资源上接收所述通知信号。
结合第二方面、第二方面的第一至第四种实现方式中的任一个,本发明第二方面的第五种实现方式中,所述第二设备在目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号之前,所述方法还包括:
所述第二设备根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,得到解扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备为发送所述通知信号的设备;
所述第二设备在目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号,包括:
所述第二设备在目标传输资源上接收所述解扰后的所述通知信号。
结合第二方面的第五种实现方式,本发明第二方面的第六种实现方式中,所述第二设备根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,包括:
所述第二设备根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对所述通知信号进行解扰;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个标识生成。
结合第二方面的第六种实现方式,本发明第二方面的第七种实现方式中,所述通知信号包括校验码字段,所述使用所述扰码序列对通知信号进行解扰,包括:
所述第二设备使用所述扰码序列对所述校验码字段进行解扰。
本发明第三方面提供一种第一设备,所述第一设备包括:
处理模块,用于确定目标传输资源,所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源;
传输模块,用于在所述处理模块确定的所述目标传输资源上发送通知信号至第二设备。
结合第三方面,本发明第三方面的第一种实现方式中,传输资源对应的频率为传输资源在频域上对应资源池中的位置,传输资源对应的时刻为传输资源在时域上对应所属资源池中的位置,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1为:
P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
结合第三方面,本发明第三方面的第二种实现方式中,所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1为:
T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
结合第三方面,本发明第三方面的第三种实现方式中,所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3为:
P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3为:
T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数;
所述目标传输资源为所述第四传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5为:
P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率位置的总数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5为:
T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻位置的总数。
结合第三方面、第三方面的第一至第三种实现方式中的任一个,本发明第三方面的第四种实现方式中,所述传输模块还用于:
在所述第一传输资源未发生改变的每个周期内,使用所述第三传输资源发送所述通知信号;
或,在所述第二传输资源未发生改变的每个周期内,使用所述第四传输资源发送所述通知信号。
结合第三方面、第三方面的第一至第四种实现方式中的任一个,本发明第三方面的第五种实现方式中,所述处理模块还用于:
根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,得到解扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备为发送所述通知信号的设备;
所述传输模块具体用于:
使用所述第三传输资源或所述第四传输资源发送所述处理模块得到的所述加扰后的所述通知信号至第二设备。
结合第三方面的第五种实现方式,本发明第三方面的第六种实现方式中,所述处理模块具体用于:
根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对通知信号进行加扰,得到加扰后的所述通知信号;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个标识生成。
结合第三方面的第六种实现方式,本发明第三方面的第七种实现方式中,所述处理模块在所述通知信号包括校验码字段时,具体用于:
使用所述扰码序列对所述校验码字段进行加扰。
本发明第四方面提供一种第二设备,所述第二设备包括:
处理模块,用于确定目标传输资源,所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输 资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源;
传输模块,用于在所述处理模块确定的所述目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号。
结合第四方面,本发明第四方面的第一种实现方式中,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1为:
P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
结合第四方面,本发明第四方面的第二种实现方式中,所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1为:
T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
结合第四方面,本发明第四方面的第三种实现方式中,所述目标传输资源 为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3为:
P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3为:
T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数;
所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5为:
P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率的总数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5为:
T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻的总数。
结合第四方面、第四方面的第一至第三种实现方式中的任一个,本发明第四方面的第四种实现方式中,所述传输模块具体用于:
在所述第一设备发送所述第一状态信息所使用的所述第一传输资源未发生改变的每个周期内,在所述第三传输资源上接收所述通知信号;
或,在所述第二设备发送所述第二状态信息所使用的所述第二传输资源未发生改变的每个周期内,在所述第四传输资源上接收所述通知信号。
结合第四方面、第四方面的第一至第四种实现方式中的任一个,本发明第四方面的第五种实现方式中,所述处理模块还用于:
根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,得到解扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备为发送所述通知信号的设备;
所述传输模块具体用于:
在目标传输资源上接收所述通过所述处理模块解扰后的所述通知信号。
结合第四方面的第五种实现方式,本发明第四方面的第六种实现方式中,
所述处理模块具体用于根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对所述通知信号进行解扰;所述扰码种子根据所述第一设备的第一标识、所述通知信号的第二标识及所述第二设备的第三标识中的任意两个标识生成。
结合第四方面的第六种实现方式,本发明第四方面的第七种实现方式中,所述处理模块在所述通知信号包括校验码字段时,具体用于:
使用所述扰码序列对所述校验码字段进行解扰。
从以上技术方案可以看出,本发明实施例中,第一设备在由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源发送通知信号至第二设备,以使所述第二设备针对性的在第三传输资源或第四传输资源接收所述通知信号,能够实现第一设备向第二设备及时的发送通知信号,使得第二设备可以直接在第三传输资源或第四传输资源接收该通知信号,减少不必要的接收时延,进一步的提高第二设备接收该通知信号的可靠性。
附图说明
图1为本发明实施例一种信号发送的方法的流程示意图;
图1-1为本发明实施例发送通知信号时,对应资源池的变化示意图;
图1-2为本发明实施例发送通知信号时,对应资源池的变化示意图;
图1-3为本发明实施例发送通知信号时,对应资源池的变化示意图;
图2为本发明实施例一种信号接收的方法的流程示意图;
图3为本发明实施例第一设备的结构示意图;
图4为本发明实施例第二设备的结构示意图;
图5为本发明实施例第一设备的另一结构示意图;
图6为本发明实施例第二设备的另一结构示意图;
图7为本发明实施例一种信号处理的方法的流程示意图;
图8为本发明实施例一种信号处理的方法的另一流程示意图;
图9为本发明实施例第一设备的另一结构示意图;
图10为本发明实施例第二设备的另一结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的实施例能够以除了在这里图示或描述的内容以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或模块的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或模块,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或模块,本文中所出现的模块的划分,仅仅是一种逻辑上的划分,实际应用中实现时可以有另外的划分方式,例如多个模块可以结合成或集成在另一个系统中,或一些特征可以忽略,或不执行,另外,所显示的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,模块之间的间接耦合或通信连接可以是电性或其他类似的形式,本文中均不作限定。并且,作为分离部件说明的模块或子模块可以是也可以不是物理上的分离,可以是也可以不是物理模块,或者可以分不到多个电路模块中,可以根据实际的需要选择其中的部分或全部模块来实现本发明实施例方案的目的。
本发明实施例提供了一种信号发送、接收的方法及相关设备,用于减少接收通知信号的时延及提高通知信号的可靠性。本文中的设备可以理解为区域内任何移动的设备,例如在车道行驶的车、在空中飞行的飞行设备、航道行驶的船只,也可以扩展至轨道运行的卫星等类似高速移动的设备,具体应用场景本文中不作限定。
本文中,区域内的设备会使用资源池中的传输资源来发送其状态信息或其它信号,其中,传输资源对应的频率为传输资源在频域上对应资源池中的位置,传输资源对应的时刻为传输资源在时域上对应所属资源池中的位置。区域内的 每个设备在使用传输图样选择传输资源时,会根据传输图样对应选择传输资源。
本文中的第一设备和第二设备能够预先计算出对方发送通知信号的资源的位置,以便有针对性的在该位置上正确接收该通知信号,避免盲目检测该通知信号导致的较长时延。
请参照图1,一种信号发送的方法,所述方法包括:
101、第一设备在目标传输资源上发送通知信号至第二设备;
其中,所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源。
其中,该通知信号可以是告警信息、指示消息、交互信息等优先级较高、时延要求较短或可靠性要求较高的信号,例如FCW信号、设备之间的协同信号等等,具体可以根据实际应用中的业务类型而定,本文不作限定。
上述第三传输资源或第四传输资源可以是第三方设备单独配置用于发送该通知信号的,也可以是使用其它发送状态信息的资源(其它设备需避免使用该资源的位置)。
实际应用中,在该通知信号为告警信号时,主要有两种情况第一设备需要向第二设备发送告警信号:
1、第一设备可以接收到区域内其他设备发送的状态信息,第一设备根据接收到的第二设备发送的第二状态信息判断所述第二状态信息是否满足预置的告警触发条件,比如,第二设备的移动速度骤增、移动方向突然改变等因素,可能导致第二设备一定时间或距离内与第一设备碰撞,此时,第一设备便需要向第二设备发送上述告警信号,以通知第二设备根据该告警信号作出相应的操作,例如:减速、改变移动方向或紧急停止等操作。
2、第一设备自身突然紧急制动、移动速度骤减或移动方向突然改变等原因,可能会与第二设备碰撞,第二设备可以是第一设备附近的设备。此时,第一设备也需要向第二设备发送上述告警信号,以通知第二设备根据该告警信号作出相应的操作,例如:减速、改变移动方向或紧急停止等操作。
通过1或2,通过减小告警信号的时延,在一定程度上可以有效降低第一设备与第二设备碰撞的概率。
本发明实施例中,第一设备通过在上述第三传输资源或第四传输资源上发送该通知信号,使得第二设备可以直接在第三传输资源或第四传输资源接收该通知信号,减少不必要的接收时延,进一步的提高第二设备接收该通知信号的可靠性。
可选的,在上述图1所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第一个可选实施例中,关于第三传输资源与第一传输资源的关系,或者关于第四传输资源与第二传输资源的关系包括如下情况中的一种:
1、所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1根据如下公式得到:
P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
2、所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1根据如下公式得到:
T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位 置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
3、所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3根据如下公式得到:
P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率的总数,mod为求余函数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3根据如下公式得到:
T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻的总数。
4、所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5根据如下公式得到:
P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率的总数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5根据如下公式得到:
T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻的总数。
可选的,在上述图1所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第二个可选实施例中,所述第一设备在目标传输资源上发送通知信号至第二设备,包括:
在所述第一传输资源未发生变化的每个周期内,所述第一设备使用所述第三传输资源发送所述通知信号;
或,在所述第二传输资源未发生变化的每个周期内,所述第一设备使用所述第四传输资源发送所述通知信号。
由于为设备配置的资源池的可用情况与设备的移动速度有关,故上述在所述第一传输资源未发生变化的每个周期内,所述第一设备使用所述第三传输资源发送所述通知信号,主要存在以下三种情况:
a、移动速度不小于第一阈值,设备正常能够使用资源池中为其分配的传输资源;
如图1-1所示,在下一个周期,第一设备选择新的传输资源时,可以使用该新的传输资源对应的目标传输资源发送该通知信号,以提高通知信号的可靠性。
b、移动速度小于第一阈值且大于第二阈值时,每隔一个周期,该设备无法使用资源池中已分配的传输资源;
如图1-2所示,第一设备无法使用下一周期所配置的传输资源,故表现为上述第一传输资源未发生变化(后续不再赘述),且为下一周期所配置的传输资源对应配置的通知信号资源池仍然可用,因此,相当于每个周期都为第一设备配备了两个通知信号资源池,即第一设备可以连续重传两次该通知信号,进一步提高通知信号的可靠性。
c、移动速度不大于第二阈值时,每四个周期中的后三个周期,该设备无法使用资源池中已分配的传输资源;
如图1-3所示,第一设备无法使用后续相邻的三个周期所配置的传输资源,即上述第一传输资源未发生改变,且为后续相邻的三个周期所配置的传输资源对应配置的通知信号资源池仍然可用,因此,相当于每个周期都为第一设备配备了四个通知信号资源池,即第一设备可以连续重传四次该通知信号,进一步提高通知信号的可靠性。
根据a、b及c所描述的内容,可以将发送通知信号的次数推广至2n,具体不赘述。
第一设备发送第一状态信息所使用的传输资源未发生变化可以是阶段性的,具体根据实际第一设备的移动速度而定,可能连续N个周期内都不发生变化,N可以变化,且N为正整数,具体场景不赘述。
同理,在所述第二传输资源未发生变化的每个周期内,所述第一设备使用所述第四传输资源发送所述通知信号,第二设备所使用的传输资源同样与第二 设备的移动速度有关,具体可参考上述对第一设备的说明。
需要说明的是,上述图1-1、1-2及1-3中的周期信号资源池用于周期性发送设备的状态信息(例如V2V信号等),通知信号资源池用于发送通知信号。
可选的,在上述图1所对应的实施例或第一个或第二个可选实施例的基础上,本发明实施例的第三个可选实施例中,所述第一设备在目标传输资源发送通知信号至第二设备,所述方法还包括:
所述第一设备根据接收到的第二设备发送的第二状态信息确定不满足预警触发条件时,使用所述第一传输资源或第三传输资源或所述第四传输资源或新的传输资源发送所述第一状态信息或其他与第一设备相关的信息;
即在第一设备不需要发送通知信号后,第一设备仍可以使用上述第三传输资源或第四传输资源发送第一状态信息或其他与第一设备相关的信息,或者仍然使用第一传输资源发送第一状态信息或其他与第一设备相关的信息,也可以使用新的传输资源发送第一状态信息或其他与第一设备相关的信息(根据现有的传输图样每个周期选择新的传输资源),本文不作限定。
可选的,在上述图1所对应的实施例或第一个至第三个可选实施例中任一个的基础上,本发明实施例的第四个可选实施例中,所述第一设备在目标传输资源发送通知信号至第二设备之前,所述方法还包括:
所述第一设备根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行加扰,得到加扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第二设备为接收所述通知信号的设备;
所述第一设备在目标传输资源发送通知信号至第二设备,包括:
所述第一设备使用所述第三传输资源或所述第四传输资源发送所述加扰后的所述通知信号至第二设备。
使得所述第二设备对所述加扰后的所述通知信号进行解扰,在解扰正确后,根据所述通知信号对所述第二状态信息中满足所述预警触发条件的参数进行相应的操作。
可选的,在上述第四个可选实施例的基础上,本发明实施例的第五个可选实施例中,所述第一设备使用第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行加扰,包括:
所述第一设备根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对通知信号进行加扰;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个标识生成。
可选的,在上述第五个可选实施例的基础上,本发明实施例的第六个可选实施例中,所述通知信号包括校验码字段,所述使用所述扰码序列对通知信号进行加扰,包括:
所述第一设备使用所述扰码序列对所述校验码字段进行加扰。
为便于理解,以下举一具体应用场景对上述一种信号发送的方法进行说明,参阅图1-1、图1-2及图1-3,本实施例以远端车(RV,Remote Vechicle)和主车(HV,Host Vechicle)在同一车道行驶进行举例,RV和HV都周期性的广播各自的状态信息,第三方设备(例如基站等接入设备)会为每辆车配置用于周期性发送其状态信息的第一资源池,每辆车可以根据传输图样或第三方设备发送的控制信令从第一资源池中选择传输资源周期性广播各自的状态信号,并且第三方设备为每个用于广播状态信息的第一资源池配置一个用于发送通知信号(例如FCW信号)所需的第二资源池。
举例来说,如果RV需要发送通知信号,RV需要在第二资源池中选择一个目标传输资源发送该通知信号,所述目标传输资源的位置由RV广播其状态信息的传输资源的位置确定,或由HV广播其状态信息的传输资源的位置确定。因此,HV知晓RV用于发送通知信号所使用的目标传输资源的位置。
以下以FCW信号为例,说明发送FCW信号的流程:
RV根据HV的状态信息判断HV是否可能在较短时间内与RV碰撞(例如RV突然减速,或者HV突然加速等),若是,则RV向HV发送FCW信号,且HV知晓RV发送该FCW信号的资源的位置,因此,HV可以直接、快速及准确的在该位置接收该FCW信号,能够有效减少接收的时延以及提高接收 该FCW信号的可靠性。
另外,RV为进一步提高该FCW信号的可靠性,可以多次发送该FCW信号至HV,由于资源池中为RV配置的传输资源与车速有关,所以有的时刻RV并不能使用已经配置好的第二资源池,以下以三个车速门限举例说明:
1、当RV的车速大于40km/h,并且小于等于120km/h时(例如,道路限速120km/h),RV可以使用所有为其配置的用于发送周期性状态信息的资源池,因此,RV可以使用相应的第一资源池发送该FCW信号,发送该FCW信号所使用的资源的位置由前一时刻,RV发送自身的状态信息所使用的资源的位置确定,以此类推,如图1-1。
2、当RV的车速大于30km/h,并且小于等于40km/h时,在某些周期,RV无法使用为其配置的第一资源池,如图1-2所示,每隔一个周期的第一资源池对于该RV是不可用的,但是为RV配置的第二资源池仍可用,因此相当于为RV配置的第一资源池对应配置了2个第二资源池,因此RV可以使用这2个第二资源池连续发送2次该FCW信号。此外,当RV不需要发送其状态信息时,RV也可以使用为RV配置的第一资源池发送该FCW信号。
3、当RV的车速小于等于30km/h时,在多个连续的周期内,RV无法使用所有的为其配置的第一资源池,如图1-3所示,每四个周期中的后三个周期的第一资源池对于该RV是不可用的,但是为RV配置的第二资源池仍可用,因此相当于为RV配置的第一资源池对应配置了4个第二资源池,因此RV可以使用这4个第二资源池连续发送4次该FCW信号。此外,当RV不需要发送其状态信息时,RV也可以使用RV的第一资源池发送该FCW信号。
同理,可以推出HV的车速改变时,RV选择发送该FCW信号的资源位置的策略。
可以理解的是,RV和HV也可以互换,例如在RV突然减速、改变方向时,HV需要向RV发送相应的FCW信号,具体参考RV向HV发送FCW信号的过程,具体不赘述。
参阅图2,以下从接收通知信号的角度对本发明实施例的一种接收信号的方法进行说明,所述方法包括:
201、第二设备在目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号;
其中,所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源;
所述第二设备根据所述通知信号将所述第二状态信息中满足所述预警触发条件的参数对应的操作恢复正常。
本发明实施例中,第二设备通过在第三传输资源或第四传输资源接收第一设备发送的通知信号,实现了预先知晓第二设备发送该通知信号的传输资源的位置,即可以直接在该位置接收该通知信号,有效减少接收的时延及提高接收的可靠性、准确性,并及时的根据该通知信号作出相应的操作,以避免在一段时间或距离内与第一设备碰撞。
可选的,在上述图2所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第一个可选实施例中,关于第三传输资源与第一传输资源的关系,或者关于第四传输资源与第二传输资源的关系包括如下情况中的一种:
1、所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1根据如下公式得到:
P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
2、所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1根据如下公式 得到:
T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
3、所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3根据如下公式得到:
P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3根据如下公式得到:
T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数。
4、所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5根据如下公式得到:
P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率位置的总数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5根据如下公式得到:
T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻位置的总数。
可选的,在上述图2所对应的实施例或上述第一个可选实施例的基础上,本发明实施例的第二个可选实施例中,所述第二设备在目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号,包括:
在所述第一传输资源连续被所述第一设备使用的每个周期内,所述第二设备在所述第三传输资源上接收所述通知信号;
在所述第二传输资源连续被所述第二设备使用的每个周期内,所述第二设备在所述第四传输资源上接收所述通知信号。
可选的,在上述图2所对应的实施例或上述第一个或第二个可选实施例的基础上,本发明实施例的第三个可选实施例中,所述第二设备在目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号之前,所述方法还包括:
所述第二设备根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,得到解扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备为发送所述通知信号的设备;
所述第二设备在目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号,包括:
所述第二设备在目标传输资源上接收所述解扰后的所述通知信号。
可选的,在上述第三个可选实施例的基础上,本发明实施例的第四个可选实施例中,所述第二设备根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对所述通知信号进行解扰,得到解扰后的所述通知信号;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个标识生成。
可选的,在上述第四个可选实施例的基础上,本发明实施例的第五个可选实施例中,所述通知信号包括校验码字段,所述使用所述扰码序列对通知信号进行解扰,包括:
所述第二设备使用所述扰码序列对所述校验码字段进行解扰。
以上对本发明实施例中的一种信号发送、接收的方法进行举例说明,下面 对第一设备执行上述一种信号发送的方法的第一设备30进行描述,参阅图3,所述第一设备30包括:
处理模块301,用于确定所述目标传输资源,所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源;
传输模块302,用于在所述处理模块301确定的所述目标传输资源上发送通知信号至第二设备。
本发明实施例中,通过处理模块301确定上述第一传输资源和第二传输资源后,传输模块302在上述第三传输资源或第四传输资源上发送该通知信号,使得第二设备可以直接在第三传输资源或第四传输资源接收该通知信号,减少不必要的接收时延,进一步的提高第二设备接收该通知信号的可靠性。
可选的,在上述图3所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第一个可选实施例中,传输资源对应的频率为传输资源在频域上对应资源池中的位置,传输资源对应的时刻为传输资源在时域上对应所属资源池中的位置,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1为:
P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
可选的,在上述图3所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第二个可选实施例中,所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1为:
T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
可选的,在上述图3所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第三个可选实施例中,所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3为:
P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3为:
T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数;
所述目标传输资源为所述第四传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5为:
P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率位置的总数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5为:
T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻位置的总数。
可选的,在上述图3所对应的实施例、第一至第三个可选实施例中任一个的基础上,本发明实施例的第四个可选实施例中,所述传输模块302还用于:
在所述第一传输资源未发生改变的每个周期内,使用所述第三传输资源发送所述通知信号;
或,在所述第二传输资源未发生改变的每个周期内,使用所述第四传输资源发送所述通知信号。
可选的,在上述图3所对应的实施例、第一至第四个可选实施例中任一个的基础上,本发明实施例的第五个可选实施例中,所述处理模块301还用于:
根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,得到解扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备为发送所述通知信号的设备;
所述传输模块302具体用于:
使用所述第三传输资源或所述第四传输资源发送所述处理模块得到的所述加扰后的所述通知信号至第二设备。
可选的,在上述第五个可选实施例的基础上,本发明实施例的第六个可选实施例中,所述处理模块301具体用于:
根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对通知信号进行加扰,得到加扰后的所述通知信号;所述扰码种子根据所述第一设备的第一标识、所述通知信号的第二标识及所述第二设备的第三标识中的任意两个标识生成;
可选的,在上述第五个可选实施例的基础上,本发明实施例的第六个可选实施例中,所述处理模块301在所述通知信号包括校验码字段时,具体用于:
使用所述扰码序列对所述校验码字段进行加扰。
下面对第二设备执行上述一种信号接收及处理的方法的第二设备40进行 描述,参阅图4,所述第二设备40包括:
处理模块401,用于确定目标传输资源,所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源;
传输模块402,用于在所述处理模块401确定的所述目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号。
本发明实施例中,通过上述处理模块401确定上述第三传输资源或第四传输资源后,传输模块402在第三传输资源或第四传输资源接收第一设备发送的通知信号,实现了预先知晓第二设备发送该通知信号的传输资源的位置,即可以直接在该位置接收该通知信号,有效减少接收的时延及提高接收的可靠性、准确性,并及时的根据该通知信号作出相应的操作,以避免在一段时间或距离内与第一设备碰撞。
可选的,在上述图4所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第一个可选实施例中,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1为:
P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
可选的,在上述图4所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第二个可选实施例中,所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1为:
T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
可选的,在上述图4所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第三个可选实施例中,所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3为:
P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3为:
T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数;
所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5为:
P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率的总数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5为:
T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻的总数。
可选的,在上述图4所对应的实施例、第一至第三个可选实施例中任一个的基础上,本发明实施例的第四个可选实施例中,所述传输模块402具体用于:
在所述第一设备发送所述第一状态信息所使用的所述第一传输资源未发生改变的每个周期内,在所述第三传输资源上接收所述通知信号;
或,在所述第二设备发送所述第二状态信息所使用的所述第二传输资源未发生改变的每个周期内,在所述第四传输资源上接收所述通知信号。
可选的,在上述图4所对应的实施例、第一至第四个可选实施例中任一个的基础上,本发明实施例的第五个可选实施例中,所述处理模块401还用于:
根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,得到解扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备为发送所述通知信号的设备;
所述传输模块402具体用于:
在目标传输资源上接收所述通过所述处理模块解扰后的所述通知信号。
可选的,在上述第五个可选实施例的基础上,本发明实施例的第六个可选实施例中,所述处理模块401具体用于:
根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对所述通知信号进行解扰;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个标识生成。
可选的,在上述第六个可选实施例的基础上,本发明实施例的第七个可选实施例中,所述处理模块401在所述通知信号包括校验码字段时,具体用于:
使用所述扰码序列对所述校验码字段进行解扰。本发明还提供一种计算机存储介质,该介质存储有程序,该程序执行时包括上述一种信号发送、接收的方法中的部分或者全部步骤。
本发明还提供一种计算机存储介质,该介质存储有程序,该程序执行时包括上述第一设备第执行一种信号发送的方法中的部分或者全部步骤,或者第二设备执行一种信号接收的方法中的部分或者全部步骤。
图5是本发明实施例第一设备50的另一结构示意图。第一设备50可包括至少一个网络接口或者其它通信接口、至少一个接收器501、至少一个发射器 502、至少一个处理器503和存储器504,以实现这些装置之间的连接通信,通过至少一个网络接口(可以是有线或者无线)实现该系统网关与至少一个其它网元之间的通信连接,可以使用互联网,广域网,本地网,城域网等。
存储器504可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器503提供指令和数据,存储器504的一部分还可以包括可能包含高速随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory)。
存储器504存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者它们的子集,或者它们的扩展集:
操作指令:包括各种操作指令,用于实现各种操作。
操作系统:包括各种系统程序,用于实现各种基础业务以基于硬件的任务。
在本发明实施例中,处理器503通过调用存储器504存储的操作指令(该操作指令可存储在操作系统中),执行如下操作:
确定所述目标传输资源,所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源;
通过发射器502在所述目标传输资源上发送通知信号至第二设备。
可选的,传输资源对应的频率为传输资源在频域上对应资源池中的位置,传输资源对应的时刻为传输资源在时域上对应所属资源池中的位置,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1为:
P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池 中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
可选的,所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1为:
T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
可选的,所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3为:
P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3为:
T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数;
所述目标传输资源为所述第四传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5为:
P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率位置的总数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5为:
T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻位置的总数。
在一些实施方式中,上述处理器503还可以执行以下步骤:
在所述第一传输资源未发生改变的每个周期内,使用所述第三传输资源,通过所述发射器502发送所述通知信号;
或,在所述第二传输资源未发生改变的每个周期内,使用所述第四传输资源,通过所述发射器502发送所述通知信号。
在一些实施方式中,上述处理器503还可以执行以下步骤:
根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,得到解扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备为发送所述通知信号的设备;
并使用所述第三传输资源或所述第四传输资源,通过所述发射器502发送所述处理模块得到的所述加扰后的所述通知信号至第二设备。
在一些实施方式中,上述处理器503还可以执行以下步骤:
根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对通知信号进行加扰,得到加扰后的所述通知信号;所述扰码种子根据所述第一设备的第一标识、所述通知信号的第二标识及所述第二设备的第三标识中的任意两个标识生成。
在一些实施方式中,上述处理器503还可以执行以下步骤:
使用所述扰码序列对所述校验码字段进行加扰。
图6是本发明实施例第二设备60的另一结构示意图。第二设备60可包括至少一个网络接口或者其它通信接口、至少一个接收器601、至少一个发射器602、至少一个处理器603和存储器604,以实现这些装置之间的连接通信,通过至少一个网络接口(可以是有线或者无线)实现该系统网关与至少一个其它网元之间的通信连接,可以使用互联网,广域网,本地网,城域网等。
存储器604可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器603提供指令和数据,存储器604的一部分还可以包括可能包含高速随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),也可能还包括非不稳定的存储器(non-volatile memory)。
存储器604存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者它们的子 集,或者它们的扩展集:
操作指令:包括各种操作指令,用于实现各种操作。
操作系统:包括各种系统程序,用于实现各种基础业务以基于硬件的任务。
在本发明实施例中,处理器603通过调用存储器604存储的操作指令(该操作指令可存储在操作系统中),执行如下操作:
确定目标传输资源,所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源;
并通过上述接收器601在所述目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号。
可选的,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1为:
P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
可选的,所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1为:
T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
可选的,所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3为:
P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3为:
T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数;
所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5为:
P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率的总数;
所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5为:
T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻的总数。
在一些实施方式中,上述处理器603还可以执行以下步骤:
在所述第一设备发送所述第一状态信息所使用的所述第一传输资源未发生改变的每个周期内,通过上述接收器601在所述第三传输资源上接收所述通知信号;
或,在所述第二设备发送所述第二状态信息所使用的所述第二传输资源未发生改变的每个周期内,通过上述接收器601在所述第四传输资源上接收所述通知信号。
在一些实施方式中,上述处理器603还可以执行以下步骤:
根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,得到解扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二 标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备为发送所述通知信号的设备;
并通过接收器601在目标传输资源上接收所述通过所述处理模块解扰后的所述通知信号。
在一些实施方式中,上述处理器603还可以执行以下步骤:
根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对所述通知信号进行解扰;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个标识生成。
在一些实施方式中,上述处理器603在所述通知信号包括校验码字段时,还可以执行以下步骤:
使用所述扰码序列对所述校验码字段进行解扰。
为提高上述通知信号的可靠性,使得第二设备成功接收该通知信号本发明实施例还提供一种信号处理的方法,参阅图7,所述方法包括:
701、第一设备使用第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行加扰;
经过加扰后,可以得到加扰后的所述通知信号;
所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第二设备为接收所述通知信号的设备。
本发明实施例中,通过对通知信号进行加扰处理,使得该通知信号具有指向性,即只有特定的至少一个设备才可以正确接收该通知信号,也提高了该通知信号的可靠性及安全性。
可选的,在上述图7所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第一个可选实施例中,所述第一设备使用第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行加扰,包括:
所述第一设备根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对通知信号进行加扰,得到加扰后的所述通知信号,使得只有第二设备才可以对该通知信 号进行解码;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个生成。本实施例中的扰码种子还可以根据其它参数生成,以进一步加强该通知信号的可靠性,具体实现方式本文不作限定。
1、生成上述扰码种子的生成公式如下:
可以为cinit=(HV ID)XOR(Message ID),也可以为cinit=(HV ID)XOR(RVID),或者为cinit=(RV ID)XOR(Message ID)等,XOR为异或运算符,具体扰码序列的生成公式不做限定。
2、使用扰码种子生成扰码序列c(n)的公式如下:
c(n)=[x1(n+NC)+x2(n+NC)]mod2;
x1(n+31)=[x1(n+3)+x1(n)]mod2;
x2(n+31)=[x2(n+3)+x2(n+2)+x2(n+1)+x2(n)]mod2;
其中,x1(0)=1,x1(n)=0,n=1,2,...,30,
Figure PCTCN2015084291-appb-000001
可以理解的是,扰码种子可以是扰码序列,仅仅为便于加扰处理所作的形式上变换,通过异或运算可以提高通知信号的安全性和指向性。
可选的,在上述第一个可选实施例的基础上,本发明实施例的第二个可选实施例中,所述通知信号包括校验码字段,所述使用所述扰码序列对通知信号进行加扰,得到加扰后的所述通知信号,包括:
所述第一设备使用所述扰码序列对所述校验码字段进行加扰,得到加扰后的所述通知信号。
其中,对校验码(CRC,Cyclic Redundancy Check)字段加扰公式可以为CRCmask=(cinit)XOR(CRC),也可以使用其他方式对本CRC字段进行加扰,本文不作限定性。
上面从第一设备对通知信号进行加扰,以提高该通知信号的可靠性及指向性,以下从第二设备对第一设备发送的通知信号进行解扰的角度对本发明实施例中一种信号处理的方法进行说明,参阅图8,所述方法包括:
801第二设备根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰;
所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备为发送所述通知信号的设备。
本发明实施例中,通过对第一设备发送的通知信号进行解扰处理,解扰成功既可以成功接收该通知信号,体现该通知信号的指向性,即只有特定的至少一个设备才可以正确接收该通知信号,也提高了该通知信号的可靠性及安全性。
可选的,在上述图8所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第一个可选实施例中,所述第一设备使用第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,包括:
所述第二设备根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对通知信号进行解扰;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个生成。
具体的扰码种子的生成公式及扰码序列的生成公式可参考上述图3对应的实施例的第一个可选实施例,本文不再赘述。
可选的,在上述第一个可选实施例的基础上,本发明实施例的第二个可选实施例中,所述通知信号包括校验码字段,所述使用所述扰码序列对通知信号进行解扰,包括:
所述第二设备使用所述扰码序列对所述校验码字段进行解扰,解扰成功即可正确接收该通知信号。同样,对CRC字段解扰公式可以为CRC=(cinit)XOR(CRCmask),所述cinit为生成的扰码种子,也可以使用其他方式对本CRC字段进行解扰,本文不作限定性。
下面对第一设备执行上述一种信号处理的方法的第一设备90进行描述,参阅图9,所述第一设备90包括:
处理模块901,用于根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行加扰;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所 述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第二设备为接收所述通知信号的设备。
本发明实施例中,通过处理模块901对通知信号进行加扰处理,使得该通知信号具有指向性,即只有特定的至少一个设备才可以正确接收该通知信号,也提高了该通知信号的可靠性及安全性。
可选的,在上述图9所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第一个可选实施例中,所述处理模块901具体用于:
根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对通知信号进行加扰;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个生成。
可选的,在上述第一个可选实施例的基础上,本发明实施例的第二个可选实施例中,所述处理模块901具体用于:
使用所述扰码序列对所述校验码字段进行加扰。
下面对第二设备执行上述一种信号处理的方法的第二设备100进行描述,参阅图10,所述第二设备100包括:
处理模块1001,用于根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备为发送所述通知信号的设备。
本发明实施例中,通过处理模块1001对第一设备发送的通知信号进行解扰处理,解扰成功既可以成功接收该通知信号,体现该通知信号的指向性,即只有特定的至少一个设备才可以正确接收该通知信号,也提高了该通知信号的可靠性及安全性。
可选的,在上述图10所对应的实施例的基础上,本发明实施例的第一个可选实施例中,所述处理模块1001具体用于:
根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对通知信号进行解扰;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个生成。
可选的,在上述第一个可选实施例的基础上,本发明实施例的第二个可选实施例中,所述处理模块1001具体用于:
使用所述扰码序列对所述校验码字段进行解扰。
在上述实施例中,对各个实施例的描述都各有侧重,某个实施例中没有详述的部分,可以参见其他实施例的相关描述。
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,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元或处理器中,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,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发 明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品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)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上对本发明所提供的一种信号发送、接收的方法及相关设备进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (32)

  1. 一种信号发送的方法,其特征在于,所述方法包括:
    第一设备在目标传输资源上发送通知信号至第二设备;所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,传输资源对应的频率为传输资源在频域上对应资源池中的位置,传输资源对应的时刻为传输资源在时域上对应所属资源池中的位置,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1为:
    P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
    P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
    或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1为:
    T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
    T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
    或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3为:
    P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
    所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3为:
    T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数;
    所述目标传输资源为所述第四传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5为:
    P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率位置的总数;
    所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5为:
    T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻位置的总数。
  5. 根据权利要求1至4任一所述的方法,其特征在于,所述第一设备在目标传输资源发送所述通知信号至第二设备,包括:
    在所述第一传输资源未发生改变的每个周期内,所述第一设备使用所述第三传输资源发送所述通知信号;
    或,在所述第二传输资源未发生改变的每个周期内,所述第一设备使用所述第四传输资源发送所述通知信号。
  6. 根据权利要求1至5任一所述的方法,其特征在于,所述第一设备在所述目标传输资源发送通知信号至第二设备之前,所述方法还包括:
    所述第一设备根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信 号进行加扰,得到加扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第二设备为接收所述通知信号的设备;
    所述第一设备在目标传输资源发送通知信号至第二设备,包括:
    所述第一设备使用所述第三传输资源或所述第四传输资源发送所述加扰后的所述通知信号至第二设备。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一设备使用第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行加扰,包括:
    所述第一设备根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对通知信号进行加扰;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个标识生成。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述通知信号包括校验码字段,所述使用所述扰码序列对通知信号进行加扰,包括:
    所述第一设备使用所述扰码序列对所述校验码字段进行加扰。
  9. 一种接收信号的方法,其特征在于,所述方法包括:
    第二设备在目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号;所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1为:
    P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
    P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
    或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置 与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
  11. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1为:
    T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
    T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
    或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
  12. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3为:
    P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
    所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3为:
    T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数;
    所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5为:
    P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率的总数;
    所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5为:
    T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻的总数。
  13. 根据权利要求9至12任一所述的方法,其特征在于,所述第二设备在目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号,包括:
    在所述第一设备发送所述第一状态信息所使用的所述第一传输资源未发生改变的每个周期内,所述第二设备在所述第三传输资源上接收所述通知信号;
    或,在所述第二设备发送所述第二状态信息所使用的所述第二传输资源未发生改变的每个周期内,所述第二设备在所述第四传输资源上接收所述通知信号。
  14. 根据权利要求9至13任一所述的方法,其特征在于,所述第二设备在目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号之前,所述方法还包括:
    所述第二设备根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,得到解扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备为发送所述通知信号的设备;
    所述第二设备在目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号,包括:
    所述第二设备在目标传输资源上接收所述解扰后的所述通知信号。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第二设备根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,包括:
    所述第二设备根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对所述通知信号进行解扰;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个标识生成。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述通知信号包括校验码字段,所述使用所述扰码序列对通知信号进行解扰,包括:
    所述第二设备使用所述扰码序列对所述校验码字段进行解扰。
  17. 一种第一设备,其特征在于,所述第一设备包括:
    处理模块,用于确定所述目标传输资源,所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一 传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源;
    传输模块,用于在所述处理模块确定的所述目标传输资源上发送通知信号至第二设备。
  18. 根据权利要求17所述的第一设备,其特征在于,传输资源对应的频率为传输资源在频域上对应资源池中的位置,传输资源对应的时刻为传输资源在时域上对应所属资源池中的位置,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1为:
    P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
    P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
    或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
  19. 根据权利要求17所述的第一设备,其特征在于,所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1为:
    T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
    T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
    或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池 中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
  20. 根据权利要求17所述的第一设备,其特征在于,所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3为:
    P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
    所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3为:
    T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数;
    所述目标传输资源为所述第四传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5为:
    P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率位置的总数;
    所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5为:
    T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻位置的总数。
  21. 根据权利要求17至20任一所述的第一设备,其特征在于,所述传输模块还用于:
    在所述第一传输资源未发生改变的每个周期内,使用所述第三传输资源发送所述通知信号;
    或,在所述第二传输资源未发生改变的每个周期内,使用所述第四传输资源发送所述通知信号。
  22. 根据权利要求17至21任一所述的第一设备,其特征在于,所述处理模块还用于:
    根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,得到解扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备 为发送所述通知信号的设备;
    所述传输模块具体用于:
    使用所述第三传输资源或所述第四传输资源发送所述处理模块得到的所述加扰后的所述通知信号至第二设备。
  23. 根据权利要求22所述的第一设备,其特征在于,所述处理模块具体用于:
    根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对通知信号进行加扰,得到加扰后的所述通知信号;所述扰码种子根据所述第一设备的第一标识、所述通知信号的第二标识及所述第二设备的第三标识中的任意两个标识生成。
  24. 根据权利要求23所述第一设备,其特征在于,所述处理模块在所述通知信号包括校验码字段时,具体用于:
    使用所述扰码序列对所述校验码字段进行加扰。
  25. 一种第二设备,其特征在于,所述第二设备包括:
    处理模块,用于确定目标传输资源,所述目标传输资源包括由第一传输资源确定的第三传输资源或由第二传输资源确定的第四传输资源;所述第一传输资源为所述第一设备发送所述第一设备的第一状态信息所使用的资源,所述第二传输资源为所述第二设备发送所述第二设备的第二状态信息所使用的资源;
    传输模块,用于在所述处理模块确定的所述目标传输资源上接收第一设备发送的通知信号。
  26. 根据权利要求25所述的第二设备,其特征在于,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第一位置P1为:
    P1=mod(P2+Delta,N1),其中,P2为所述第一传输资源或第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N1为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
    P2为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第二位置与第三位置相同,所述第二位置为所述第三传输资源在时域上对应所述资源池中的位置,所述第三位置为所述第一传输资源在时域上对应所述资源池中的位置;
    或者,P2为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置时,第四位置与第五位置相同,所述第四位置为所述第四传输资源在时域上对应所述资源池 中的位置,所述第五位置为所述第二传输资源在时域上对应所述资源池中的位置。
  27. 根据权利要求25所述的第二设备,其特征在于,所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第六位置T1为:
    T1=mod(T2+Delta,M1),其中,T2为所述第一传输资源或所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M1为所述资源池中可选时刻位置的总数,mod为求余函数;
    T2为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第七位置与第八位置相同,所述第七位置为所述第三传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第八位置为所述第一传输资源在频域上对应所述资源池中的位置;
    或者,T2为所述第二传输资源在时域上对应资源池中的位置时,第九位置与第十位置相同,所述第九位置为所述第四传输资源在频域上对应所述资源池中的位置,所述第十位置为所述第二传输资源在频域上对应所述资源池中的位置。
  28. 根据权利要求25所述的第二设备,其特征在于,所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十一位置P3为:
    P3=mod(P4+Delta,N2),其中,P4为所述第一传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N2为所述资源池中可选频率位置的总数,mod为求余函数;
    所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十二位置T3为:
    T3=mod(T4+Delta,M2),其中,T4为所述第一传输资源在时域上对应资源池中的位置,Delta为增量,M2为所述资源池中可选时刻位置的总数;
    所述目标传输资源为所述第三传输资源时,所述目标传输资源在频域上对应资源池中的第十三位置P5为:
    P5=mod(P6+Delta,N3),其中,P6为所述第二传输资源在频域上对应资源池中的位置,Delta为增量,N3为所述资源池中可选频率的总数;
    所述目标传输资源在时域上对应资源池中的第十四位置T5为:
    T5=mod(T6+Delta,M3),其中,T6为所述第二传输资源在时域上对应 资源池中的位置,Delta为增量,M3为所述资源池中可选时刻的总数。
  29. 根据权利要求25至28任一所述的第二设备,其特征在于,所述传输模块具体用于:
    在所述第一设备发送所述第一状态信息所使用的所述第一传输资源未发生改变的每个周期内,在所述第三传输资源上接收所述通知信号;
    或,在所述第二设备发送所述第二状态信息所使用的所述第二传输资源未发生改变的每个周期内,在所述第四传输资源上接收所述通知信号。
  30. 根据权利要求25至29任一所述的第二设备,其特征在于,所述处理模块还用于:
    根据第一标识、第二标识及第三标识中的任意两个对通知信号进行解扰,得到解扰后的所述通知信号;所述第一标识为所述第一设备的标识,所述第二标识为所述通知信号的标识,所述第三标识为第二设备的标识,所述第一设备为发送所述通知信号的设备;
    所述传输模块具体用于:
    在目标传输资源上接收所述通过所述处理模块解扰后的所述通知信号。
  31. 根据权利要求30所述的第二设备,其特征在于,所述处理模块具体用于根据扰码种子生成扰码序列,使用所述扰码序列对所述通知信号进行解扰;所述扰码种子根据所述第一标识、所述第二标识及所述第三标识中的任意两个标识生成。
  32. 根据权利要求32所述的第二设备,其特征在于,所述处理模块在所述通知信号包括校验码字段时,具体用于:
    使用所述扰码序列对所述校验码字段进行解扰。
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