WO2023125835A1 - 一种数据传输方法、装置、发送设备及接收设备 - Google Patents

一种数据传输方法、装置、发送设备及接收设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2023125835A1
WO2023125835A1 PCT/CN2022/143503 CN2022143503W WO2023125835A1 WO 2023125835 A1 WO2023125835 A1 WO 2023125835A1 CN 2022143503 W CN2022143503 W CN 2022143503W WO 2023125835 A1 WO2023125835 A1 WO 2023125835A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data
index
target
parameter
association relationship
Prior art date
Application number
PCT/CN2022/143503
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吕思颍
王森
王启星
金婧
刘光毅
Original Assignee
中国移动通信有限公司研究院
中国移动通信集团有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 中国移动通信有限公司研究院, 中国移动通信集团有限公司 filed Critical 中国移动通信有限公司研究院
Publication of WO2023125835A1 publication Critical patent/WO2023125835A1/zh

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/04Error control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • H04W74/0841Random access procedures, e.g. with 4-step access with collision treatment
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup
    • H04W76/11Allocation or use of connection identifiers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states

Definitions

  • the present application relates to the technical field of communications, and in particular refers to a data transmission method, device, sending device, and receiving device.
  • the purpose of this application is to provide a data transmission method, device, sending equipment, and receiving equipment to solve the problem that preamble collisions are prone to occur when multiple users initiate access requests to the base station at the same time in the data transmission method in the related art.
  • an embodiment of the present application provides a data transmission method applied to a sending device, including:
  • Acquiring data to be transmitted where the data to be transmitted includes first data and second data;
  • the first data and the second data after the association relationship is established are transmitted on the channel.
  • establishing the association relationship between the first data and the second data by identifying parameter sets includes:
  • the first target data and the second target data are determined as first data and second data after an association relationship is established.
  • the second target data obtained according to the second data and the identification parameter set includes one of the following:
  • the obtaining the second target data according to the first intermediate data includes:
  • the second intermediate data obtained after modulation processing includes:
  • the fourth intermediate data is determined according to the second data and the second parameter subset in the identification parameter set; wherein, the second parameter subset is determined according to the first parameter subset, or the first The parameter subset corresponds to one of said second parameter subsets;
  • the first parameter subset in the identification parameter set is determined according to the first index and the generation matrix, including:
  • the first parameter subset is a first column vector of the generator matrix, and the first column vector is a column vector corresponding to the first index in the generator matrix;
  • the first index is determined according to the binary sequence corresponding to the first data.
  • the obtaining the first target data according to the first data, the first index and a preset generation matrix includes:
  • the first target data is obtained according to the mapping relationship and the generating matrix.
  • the embodiment of the present application provides a data transmission method applied to a receiving device, including:
  • first data and second data after the association relationship is established include first target data and second target data
  • the decoding processing of the first data and the second data after the association relationship is established to obtain the first data and the second data includes:
  • the decoding the first target data to obtain the first data and the first index corresponding to the first data includes:
  • the obtaining the first index and the mapping relationship between the first index and the first modulation symbol corresponding to the first data according to the first target data and the target channel information includes:
  • the decoding according to the second target data and the first index to obtain the second data includes:
  • the first parameter subset in the identification parameter set is determined according to the first index and the generation matrix
  • the second subset of the identification parameters is determined according to the first parameter subset or
  • the first A parameter subset corresponds to one said second parameter subset.
  • an embodiment of the present application provides a data transmission device, which is applied to a sending device, including:
  • An acquisition module configured to acquire data to be transmitted, where the data to be transmitted includes first data and second data;
  • An establishment module configured to establish an association relationship between the first data and the second data by identifying a parameter set
  • the transmission module is configured to transmit the first data and the second data after the association relationship is established on the channel.
  • an embodiment of the present application provides a data transmission device, which is applied to a receiving device, including:
  • a receiving module configured to receive the first data and the second data after the association relationship is established
  • the decoding module is configured to perform decoding processing on the first data and the second data after the association relationship is established, to obtain the first data and the second data.
  • an embodiment of the present application provides a sending device, including: a first transceiver and a first processor;
  • the first transceiver is used to obtain data to be transmitted, and the data to be transmitted includes first data and second data;
  • the first processor is configured to establish an association relationship between the first data and the second data by identifying a parameter set
  • the first transceiver is further configured to transmit the first data and the second data after the association relationship is established on the channel.
  • an embodiment of the present application provides a receiving device, including: a second transceiver and a second processor;
  • the second transceiver is used to receive the first data and the second data after the association relationship is established
  • the second processor is configured to decode the first data and the second data after the association relationship is established, to obtain the first data and the second data.
  • the embodiment of the present application provides a communication device, including a transceiver, a processor, a memory, and a program or instruction stored in the memory and operable on the processor; the processor executes The program or instruction implements the above-mentioned data transmission method.
  • embodiments of the present application provide a readable storage medium on which programs or instructions are stored, and when the programs or instructions are executed by a processor, the steps in the above data transmission method are implemented.
  • the data to be transmitted is obtained, and the data to be transmitted includes first data and second data; an association relationship between the first data and the second data is established by identifying a parameter set ; Transmit the first data and the second data after the association relationship is established on the channel.
  • the association relationship between the first data and the second data in the data to be transmitted of multiple users is established through the identification parameter set, and the sending device and the receiving device can transfer the data to be transmitted from the sending device at one time without multiple information interactions It is sent to the receiving device, and through the association relationship, all the data to be transmitted of each user can be accurately confirmed.
  • FIG. 1 is an example diagram of a 4-step random access technology in a communication system in the prior art
  • FIG. 2 is an example diagram of a 2-step random access technology in a communication system in the prior art
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a data transmission method applied to a sending device according to an embodiment of the present application
  • FIG. 4 is a schematic diagram of the modulation of the first data and the mapping relationship between the first modulation symbol and the first index according to the embodiment of the present application;
  • Fig. 5 is a schematic diagram of obtaining the first target data according to the mapping relationship and the generating matrix according to the embodiment of the present application;
  • FIG. 6 is a logical schematic diagram of a data transmission method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of an association manner between first data and second data in an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is one of the schematic diagrams generated by the second parameter according to the first parameter in the embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is the second schematic diagram of the second parameter generated according to the first parameter in the embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic flowchart of a data transmission method applied to a receiving device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of determining a first modulation symbol according to a first index and a mapping relationship according to an embodiment of the present application
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a data transmission device applied to a sending device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a data transmission device applied to a receiving device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a sending device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of a receiving device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • sequence numbers of the following processes do not mean the order of execution, and the execution order of each process should be determined by its functions and internal logic, and should not be implemented in this application.
  • the implementation of the examples constitutes no limitation.
  • system and “network” are often used interchangeably herein.
  • B corresponding to A means that B is associated with A, and B can be determined according to A.
  • determining B according to A does not mean determining B only according to A, and B may also be determined according to A and/or other information.
  • a data transmission method in the embodiment of the present application is applied to a sending device, and includes the following steps:
  • Step 301 acquiring data to be transmitted, the data to be transmitted includes first data and second data;
  • Step 302 establishing an association relationship between the first data and the second data by identifying a parameter set
  • step 303 the first data and the second data after the association relationship is established are transmitted on the channel.
  • the data to be transmitted includes at least one terminal user's data
  • the first data and the second data are obtained by randomly splitting the data of each terminal user in the to-be-transmitted data. the first data and the second data.
  • the first data is used for channel estimation and activation detection
  • the second data includes main data in the data to be transmitted; or, the first data is used for activation detection, and the The second data includes main data and channel estimation information in the data to be transmitted.
  • the data to be transmitted is obtained, and the data to be transmitted includes first data and second data; an association relationship between the first data and the second data is established by identifying a parameter set ; Transmit the first data and the second data after the association relationship is established on the channel.
  • the association relationship between the first data and the second data in the data to be transmitted of multiple users is established through the set of identification parameters, and the data to be transmitted can be transferred from the sending device at one time without multiple information interactions between the sending device and the receiving device It is sent to the receiving device, and through the association relationship, all the data to be transmitted of each user can be accurately confirmed.
  • establishing the association relationship between the first data and the second data by identifying parameter sets includes:
  • the first target data and the second target data are determined as first data and second data after an association relationship is established.
  • said obtaining a first index according to said first data includes:
  • the binary bit sequence corresponding to the first data is converted into a decimal integer, and the decimal integer is determined as the first index.
  • the first data includes data of multiple user terminals.
  • the first data includes: 00...0101, 00...0001, 11...0101 , 01...0100, converted to a decimal integer c (k) .
  • the second target data obtained according to the second data and the identification parameter set includes one of the following:
  • determining the first intermediate data according to the second data and the first parameter subset includes:
  • First intermediate data is determined based on the fifth intermediate data and the first subset of parameters.
  • said determining the first intermediate data according to the fifth intermediate data and the first parameter subset includes:
  • obtaining the second target data according to the first intermediate data includes:
  • the second target data is obtained.
  • the second intermediate data obtained after modulation processing according to the second data includes:
  • said determining said second target data according to said second intermediate data and said first parameter subset includes:
  • the second target data is obtained.
  • said obtaining said second target data according to said first intermediate data includes:
  • determining the second target data according to the third intermediate data and the second parameter subset in the identification parameter set includes:
  • the second target parameter is obtained.
  • the first parameter subset includes: the first parameter subset may include at least one of the following: at least one spreading sequence, at least one interleaving sequence, at least one rearranging sequence; the second parameter The subset may include at least one of the following: at least one spreading sequence, at least one interleaving sequence, at least one rearranging sequence
  • the identification parameter set may be:
  • a unary identification parameter set that is, the identification parameter set includes: a first parameter subset
  • the first parameter subset may be (spread sequence 1...spread sequence n) or (bit rearrangement sequence 1...bit rearrangement n) or (interleaving sequence 1...interleaving sequence n); where n is greater than or equal to Integer of 1.
  • a binary identification parameter set that is, the identification parameter set includes: a first parameter subset and a second parameter subset;
  • the first parameter subset may be (spread sequence 1...spread sequence n) or (bit rearrangement sequence 1...bit rearrangement n) or (interleaving sequence 1...interleaving sequence n); where n is greater than or equal to Integer of 1.
  • the second parameter subset may be (spread sequence 1...spread sequence m) or (bit rearrangement sequence 1...bit rearrangement m) or (interleaving sequence 1...in interleaving sequence m); wherein, m is greater than or equal to Integer of 1.
  • the second parameter subset is generated according to the first parameter subset, including:
  • Rearranging or upgrading the first parameter subset is performed to obtain the second parameter subset.
  • both the first parameter subset and the second parameter subset include only one sequence, as shown in FIG. 9 , the first parameter subset is transformed to obtain the second Two parameter subsets; as shown in FIG. 8 , the step-up processing is performed on the first parameter subset to obtain the second parameter subset.
  • the first parameter corresponds to one second parameter, including:
  • Pre-configuring a binary group all the first parameter subsets determined according to the generation matrix exist in the binary group; and the database includes a second parameter subset, and the first parameter subset There is a mapping relationship with the second parameter subset, and each of the first parameter subsets corresponds to one of the second parameter subsets.
  • the second intermediate data is obtained after modulation processing, including:
  • the fourth intermediate data is determined according to the second data and the second parameter subset in the identification parameter set; wherein, the second parameter subset is determined according to the first parameter subset, or the first The parameter subset corresponds to one of said second parameter subsets;
  • the determining the fourth intermediate data according to the second data and the second parameter subset in the identification parameter set includes:
  • the performing modulation processing on the fourth intermediate data to obtain the second intermediate data includes:
  • the processing including modulation and equalization is performed on the fourth intermediate data to obtain the second intermediate data.
  • the first parameter subset in the identification parameter set is determined according to the first index and the generation matrix, including:
  • the first parameter subset is a first column vector of the generator matrix, and the first column vector is a column vector corresponding to the first index in the generator matrix;
  • the first index is determined according to the binary sequence corresponding to the first data.
  • the generation matrix is determined according to the target matrix.
  • the target matrix includes, but is not limited to: a complex Gaussian matrix, a Hadamard matrix, a sinusoidal matrix, and a discrete Fourier transform matrix.
  • Different generation matrices are determined according to different target matrices, and different identification parameter sets are determined according to different generation matrices, thereby improving the security of data transmission.
  • the determination of the generation matrix according to the target matrix includes:
  • Lp is smaller than the dimension of the target matrix.
  • the dimension of the target matrix is 2 Bp ;
  • Bp is the sequence length of the first data.
  • the corresponding first column vector a c(2) in the generator matrix is selected according to the index position c (k) of the first modulation symbol V p,symbol as the first parameter s (k) in the identification parameter set.
  • said obtaining first target data according to said first data, said first index and a preset generation matrix includes:
  • the first target data is obtained according to the mapping relationship and the generating matrix.
  • quadrature amplitude QAM modulation is performed on the first data to obtain the first modulation symbol V p,symbol .
  • the first modulation symbol V p,symbol has sparsity.
  • the first target data is obtained according to the mapping relationship and the generating matrix, including:
  • the first modulation symbol is multiplied by the generator matrix to obtain the first target data.
  • FIG. 6 A schematic diagram of a data transmission method in an embodiment of the present application is shown in Figure 6:
  • the sending device After receiving the data to be transmitted of the multiple users, the sending device splits the data to be transmitted into first data and second data;
  • copying and zero padding are performed on the second data, and then at least one of the following steps is performed:
  • the obtaining the second target data according to the first intermediate data includes:
  • the second intermediate data is obtained after modulation processing, including:
  • the fourth intermediate data is determined according to the second data and the second parameter subset in the identification parameter set; wherein, the second parameter subset is determined according to the first parameter subset, or the first The parameter subset corresponds to one of said second parameter subsets;
  • the target matrix is a complex Gaussian matrix
  • the generating matrix is a matrix from the complex Gaussian matrix constructed in advance; according to the index position of the first modulation symbol corresponding to the first data, select the corresponding column vector in the generating matrix , as the first parameter subset of the identification parameter set; preferably, the second parameter subset is generated according to the first parameter subset, or the second parameter subset is the same as the first parameter subset There is a mapping relationship between sets; and the second data is encoded according to the determined set of identification parameters.
  • an association manner between the first data and the second data is as shown in FIG. 7 .
  • the target matrix is a Hadamard matrix
  • the generation matrix is a matrix from the Hadamard matrix constructed in advance; when the identification parameter set is unary, the identification parameter set only includes the extended sequence of the Hadamard matrix the first parameter subset; when the identification parameter set is binary, the identification parameter set includes the first parameter subset of at least one of Hadamard matrix extension sequence, rearrangement sequence or interleaving sequence, and according to the The second parameter subset generated by the first parameter.
  • the generation matrix for determining the first parameter subset s (k) is upgraded, and the dimension of the construction depends on the length N of the binary message sequence corresponding to the first data, that is, N times less than or equal to 2 and replace -1 in the obtained high-order Hadamard matrix with 0 to obtain the second parameter subset ⁇ (k) .
  • the identification parameter set When the identification parameter set is unary, the identification parameter set only includes the second parameter subset of the rearrangement sequence of the Hadamard matrix; when the identification parameter set is binary, the identification parameter set includes according to A first parameter subset generated by the complex Gaussian matrix, and a second parameter subset in which -1 in the first parameter subset is replaced with 0.
  • the identification parameter set When the identification parameter set is unary, the identification parameter set only includes the rearrangement sequence of the corresponding column of the Hadamard matrix, that is, the second parameter subset; when the identification parameter set is binary, the target matrix is a complex Gaussian matrix, the generator matrix is a matrix from a complex Gaussian matrix constructed in advance; the identification parameter set includes the first parameter subset s (k) generated according to the complex Gaussian matrix, and the first A second parameter subset ⁇ (k) in which -1 is replaced by 0 in the parameter subset.
  • the embodiment of the present application also provides a data transmission method applied to a receiving device, including the following steps:
  • Step 1001 receiving first data and second data after establishing an association relationship
  • Step 1002 decoding the first data and the second data after the association relationship is established, to obtain the first data and the second data.
  • the method further includes: determining the transmission data sent by the sending device according to the first data and the second data.
  • the corresponding second data can be obtained according to the association relationship, so as to realize superimposed transmission of data.
  • the first data and second data after the association relationship is established include first target data and second target data;
  • the decoding processing of the first data and the second data after the association relationship is established to obtain the first data and the second data includes:
  • the decoding the first target data to obtain the first data and the first index corresponding to the first data includes:
  • the obtaining the first index and the mapping relationship between the first index and the first modulation symbol corresponding to the first data according to the first target data and the target channel information includes :
  • said decoding according to said second target data and said first index to obtain second data includes:
  • the first parameter subset in the identification parameter set is determined according to the first index and the generation matrix
  • the second subset of the identification parameters is determined according to the first parameter subset or
  • the first A parameter subset corresponds to one said second parameter subset.
  • the embodiment of the present application also provides a data transmission device 1200, which is applied to a sending device, including:
  • An acquisition module 1201, configured to acquire data to be transmitted, where the data to be transmitted includes first data and second data;
  • An establishment module 1202 configured to establish an association relationship between the first data and the second data by identifying a parameter set
  • the transmission module 1203 is configured to transmit the first data and the second data after the association relationship is established on the channel.
  • the data transmission device of the embodiment of the present application acquires the data to be transmitted, and the data to be transmitted includes first data and second data; establishes an association relationship between the first data and the second data through a set of identification parameters ; Transmit the first data and the second data after the association relationship is established on the channel.
  • the association relationship between the first data and the second data in the data to be transmitted of multiple users is established through the identification parameter set, and the sending device and the receiving device can transfer the data to be transmitted from the sending device at one time without multiple information interactions It is sent to the receiving device, and through the association relationship, all the data to be transmitted of each user can be accurately confirmed.
  • the embodiment of the present application also provides a data transmission device 1300, which is applied to a receiving device, including:
  • a receiving module 1301, configured to receive the first data and the second data after the association relationship is established
  • the decoding module 1302 is configured to perform decoding processing on the first data and the second data after the association relationship is established, to obtain the first data and the second data.
  • the data transmission device in the embodiment of the present application by decoding the first data and the second data with which the association relationship is established, can, in the process of decoding the first data and the second data after the association relationship is established, For decoding the first data of a user, the corresponding second data can be obtained according to the association relationship, so as to realize superimposed transmission of data.
  • the embodiment of the present application also provides a sending device 1400, including: a first processor 1410 and a first transceiver 1420;
  • the first transceiver 1420 is used to obtain data to be transmitted, and the data to be transmitted includes first data and second data;
  • the first processor 1410 is configured to establish an association relationship between the first data and the second data by identifying a parameter set
  • the first transceiver 1420 is further configured to transmit the first data and the second data after the association relationship is established on the channel.
  • the embodiment of the present application also provides a receiving device 1500, including: a second transceiver 1520 and a second processor 1510;
  • the second transceiver 1520 is configured to receive the first data and the second data after the association relationship is established;
  • the second processor 1510 is configured to decode the associated first data and second data to obtain the first data and second data.
  • a communication device includes a transceiver 1610, a processor 1600, a memory 1620, and a program or Instructions; when the processor 1600 executes the programs or instructions, the above-mentioned method for data transmission is implemented.
  • the transceiver 1610 is configured to receive and send data under the control of the processor 1600 .
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by the processor 1600 and various circuits of the memory represented by the memory 1620 are linked together.
  • the bus architecture can also link together various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, etc., which are well known in the art and therefore will not be further described herein.
  • the bus interface provides the interface.
  • Transceiver 1610 may be a plurality of elements, including a transmitter and a receiver, providing a means for communicating with various other devices over transmission media.
  • the user interface 1630 may also be an interface capable of connecting externally and internally to required devices, and the connected devices include but are not limited to keypads, displays, speakers, microphones, joysticks, and the like.
  • the processor 1600 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1620 can store data used by the processor 1600 when performing operations.
  • a readable storage medium on which a program or instruction is stored, and when the program or instruction is executed by a processor, the steps in the above-mentioned data transmission method can be realized, and the same technical effect can be achieved, To avoid repetition, details are not repeated here.
  • the processor is the processor in the communication device described in the foregoing embodiments.
  • the readable storage medium includes computer readable storage medium, such as computer read-only memory (Read-Only Memory, ROM for short), random access memory (Random Access Memory, RAM for short), magnetic disk or optical disk, etc.
  • terminals described in this manual include but are not limited to smartphones, tablet computers, etc., and many of the described functional components are called modules, in order to more particularly emphasize the independence of their implementation.
  • the modules may be implemented by software so as to be executed by various types of processors.
  • An identified module of executable code may, by way of example, comprise one or more physical or logical blocks of computer instructions which may, for example, be structured as an object, procedure, or function. Notwithstanding, the executable code of an identified module need not be physically located together, but may include distinct instructions stored in different bits which, when logically combined, constitute the module and implement the specified Purpose.
  • a module of executable code may be a single instruction, or many instructions, and may even be distributed over several different code segments, among different programs and across multiple memory devices.
  • operational data may be identified within modules, and may be implemented in any suitable form and organized within any suitable type of data structure. The operational data may be collected as a single data set, or may be distributed in different locations (including on different storage devices), and may exist, at least in part, only as electronic signals on a system or network.
  • the hardware circuit includes conventional very large scale integration (VLSI) circuits or gate arrays as well as existing semiconductors such as logic chips, transistors, or other discrete components.
  • VLSI very large scale integration
  • a module may also be implemented in programmable hardware devices such as field programmable gate arrays, programmable array logic, programmable logic devices, and the like.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请提供一种数据传输方法、装置、发送设备及接收设备,涉及通信技术领域。该方法包括:获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。本申请实施例的数据传输方法,通信双方无需经过身份确认的交互过程也无需更改RRC状态即可完成数据传输,且根据所述关联关系能够得到每个用户对应的第一数据与第二数据,从而得到每个用户的完整数据。解决了多个用户同时向基站发起接入请求时易发生前导码碰撞,接入成功率越低、在进行数据传输时需要多个交互步骤且在RRC处于连接状态才能传输数据的问题。

Description

一种数据传输方法、装置、发送设备及接收设备
相关申请的交叉引用
本申请基于申请号为202111667727.1、申请日为2021年12月31日的中国专利申请提出,并要求该中国专利申请的优先权,该中国专利申请的全部内容在此以全文引入的方式引入本申请。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别是指一种数据传输方法、装置、发送设备及接收设备。
背景技术
未来IoT通信场景中具有大量状态上报、物联网业务等海量上行小数据传输需求,如果终端继续沿用目前的4G和5G系统中的4步随机接入技术(4-step Random Access Channel,4-step RACH)(如图1所示)或者2步随机接入技术(2-step Random Access Channel,2-step RACH)(如图2所示),这两种传统基于授权的随机接入方案需要经过通信双方身份确认的交互过程,才能进行数据传输。并且终端采用4-step RACH或2-stepRACH从前导码preamble的候选序列集合中选择一个preamble的方式发起随机接入请求时,容易发生碰撞(即出现两个或两个以上的激活用户选择相同的preamble序列在相同的随机接入时机(RACH Occasion,RO)上发送的概率很大),接入成功率低;同时4-step RACH或2-stepRACH仅支持在无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)处于连接状态下进行数据传输,其他RRC状态下需要先切换RRC状态才能进行数据传输。
发明内容
本申请的目的是提供一种数据传输方法、装置、发送设备及接收设备,用以解决相关技术中的数据传输方法在多个用户同时向基站发起接入请求时容易发生前导码碰撞,接入成功率越低、在进行数据传输时需要多个交互步骤且 在RRC处于连接状态才能进行数据传输的问题。
为达到上述目的,本申请的实施例提供一种数据传输方法,应用于发送设备,包括:
获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;
通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;
将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。
进一步地,所述通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系,包括:
根据所述第一数据,得到第一索引;
根据所述第一数据、所述第一索引和预先设定的生成矩阵,得到第一目标数据;
根据所述第二数据和所述标识参数集合,得到第二目标数据;其中,所述标识参数集合中的第一参数子集根据所述第一索引和所述生成矩阵确定;
将所述第一目标数据和所述第二目标数据确定为建立关联关系后的第一数据和第二数据。
进一步地,所述根据所述第二数据和所述标识参数集合,得到第二目标数据,包括以下其中一项:
根据所述第二数据和所述第一参数子集,确定第一中间数据,并根据所述第一中间数据得到所述第二目标数据;
根据所述第二数据,调制处理后得到第二中间数据,并根据所述第二中间数据和所述第一参数子集,确定所述第二目标数据。
进一步地,所述根据所述第一中间数据得到所述第二目标数据,包括:
对所述第一中间数据进行调制处理,得到第三中间数据;
根据所述第三中间数据和所述标识参数集合中的第二参数子集,确定所述第二目标数据;其中,所述第二参数子集根据所述第一参数子集确定,或者所述第一参数子集对应一个所述第二参数子集。
进一步地,所述根据所述第二数据,调制处理后得到第二中间数据,包括:
根据所述第二数据和所述标识参数集合中的第二参数子集,确定第四中间数据;其中,所述第二参数子集根据所述第一参数子集确定,或者所述第一参 数子集对应一个所述第二参数子集;
对所述第四中间数据进行调制处理,得到所述第二中间数据。
进一步地,所述标识参数集合中的第一参数子集根据所述第一索引和所述生成矩阵确定,包括:
所述第一参数子集为所述生成矩阵的第一列向量,所述第一列向量为所述生成矩阵中与所述第一索引对应的列向量;
其中,所述第一索引根据所述第一数据对应的二进制序列确定。
进一步地,所述根据所述第一数据、所述第一索引和预先设定的生成矩阵,得到第一目标数据,包括:
对所述第一数据进行调制处理,得到第一调制符号;
建立所述第一调制符号与所述第一索引之间的映射关系;
根据所述映射关系和所述生成矩阵,得到所述第一目标数据。
为达到上述目的,本申请的实施例提供一种数据传输方法,应用于接收设备,包括:
接收建立关联关系后的第一数据和第二数据;
对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理,得到第一数据和第二数据。
进一步地,所述建立关联关系后的第一数据和第二数据,包括第一目标数据和第二目标数据;
所述对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理,得到第一数据和第二数据,包括:
对所述第一目标数据进行解码处理,得到所述第一数据和所述第一数据对应的第一索引;
根据所述第二目标数据和所述第一索引,解码得到第二数据。
进一步地,所述对所述第一目标数据进行解码处理,得到所述第一数据和所述第一数据对应的第一索引,包括:
获取所述第一目标数据对应的第一信道信息;
根据所述第一目标数据和所述第一信道信息得到所述第一索引和所述第一索引与所述第一数据对应的第一调制符号之间的映射关系;
根据所述第一索引和所述第一调制符号之间的映射关系,确定所述第一数据。
进一步地,所述根据所述第一目标数据和所述目标信道信息得到所述第一索引和所述第一索引与所述第一数据对应的第一调制符号之间的映射关系,包括:
根据所述第一信道信息对所述第一目标数据进行检测,得到所述第一调制符号与所述第一索引之间的映射关系;
根据所述第一索引和所述映射关系确定所述第一调制符号;
对所述第一调制符号进行解调制处理,得到所述第一数据。
进一步地,所述根据所述第二目标数据和所述第一索引,解码得到第二数据,包括:
根据所述第一索引和预先设定的生成矩阵得到标识参数集合;
根据所述标识参数集合和所述第二目标数据对应的第二信道信息,确定所述第二数据;
其中,所述标识参数集合中的第一参数子集根据所述第一索引和所述生成矩阵确定,所述标识参数的第二子集根据所述第一参数子集确定或者,所述第一参数子集对应一个所述第二参数子集。
为达到上述目的,本申请的实施例提供一种数据传输装置,应用于发送设备,包括:
获取模块,用于获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;
建立模块,用于通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;
传输模块,用于将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。
为达到上述目的,本申请的实施例提供一种数据传输装置,应用于接收设备,包括:
接收模块,用于接收建立关联关系后的第一数据和第二数据;
解码模块,用于对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理,得到第一数据和第二数据。
为达到上述目的,本申请的实施例提供一种发送设备,包括:第一收发机和第一处理器;
所述第一收发机用于获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;
所述第一处理器用于通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;
所述第一收发机还用于将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。
为达到上述目的,本申请的实施例提供一种接收设备,包括:第二收发机和第二处理器;
所述第二收发机用于接收建立关联关系后的第一数据和第二数据;
所述第二处理器用于对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理,得到第一数据和第二数据。
为达到上述目的,本申请的实施例提供一种通信设备,包括收发器、处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令;所述处理器执行所述程序或指令时实现如上所述的数据传输方法。
为达到上述目的,本申请的实施例提供一种可读存储介质,其上存储有程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如上所述的数据传输方法中的步骤。
本申请的上述技术方案的有益效果如下:
本申请实施例的数据传输方法,获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。通过标识参数集合建立多个用户的待传输数据中的第一数据和第二数据之间的关联关系,发送设备和接收设备之间不用通过多次信息交互,能够将待传输数据一次从发送设备发送到接收设备,并通过所述关联关系,能够准确地确认每个用户的全部待传输数据。解决了多个用户同时向基站发起接入请求时易发生前导码碰撞,接入成功率越低、在进行数据传输时需要多个交互步骤且在RRC处于连接状态才能传输数据的问题。
附图说明
图1为现有技术中通信系统中4步随机接入技术的示例图;
图2为现有技术中通信系统中2步随机接入技术的示例图;
图3为本申请实施例的应用于发送设备的数据传输方法的流程示意图;
图4为本申请实施例的对第一数据进行调制以及第一调制符号与第一索引之间映射关系的示意图;
图5本申请实施例的根据映射关系和生成矩阵,得到第一目标数据的示意图;
图6为本申请实施例的数据传输方法的逻辑示意图;
图7为本申请实施例的第一数据与第二数据的关联方式的示意图;
图8为本申请实施例的第二参数根据第一参数生成的示意图之一;
图9为本申请实施例的第二参数根据第一参数生成的示意图之二;
图10为本申请实施例的应用于接收设备的数据传输方法的流程示意图;
图11为本申请实施例的根据第一索引和映射关系确定第一调制符号的示意图;
图12为本申请实施例的应用于发送设备的数据传输装置的结构示意图;
图13为本申请实施例的应用于接收设备的数据传输装置的结构示意图;
图14为本申请实施例的发送设备的结构示意图;
图15为本申请实施例的接收设备的结构示意图;
图16为本申请实施例的通信设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。
在本申请的各种实施例中,应理解,下述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
另外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常可互换使用。
在本申请所提供的实施例中,应理解,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
如图3所示,本申请实施例的一种数据传输方法,应用于发送设备,包括以下步骤:
步骤301,获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;
步骤302,通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;
步骤303,将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。
较佳地,所述待传输数据包括至少一个终端用户的数据,所述第一数据和所述第二数据为将所述待传输数据中每个终端用户的数据均进行随机拆分,得到所述第一数据和所述第二数据。
本申请一实施例中,所述第一数据用于信道估计和激活检测,所述第二数据包括所述待传输数据中的主要数据;或者,所述第一数据用于激活检测,所述第二数据包括所述待传输数据中的主要数据和信道估计信息。
本申请实施例的数据传输方法,获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。通过标识参数集合建立多个用户的待传输数据中的第一数据和第二数据之间的关联关系,发送设备和接收设备之间不用通过多次信息交互,能够将待传输数据一次从发送设备发送到接收设备,并通过所述关联关系,能够准确地确认每个用户的全部待传输数据。解决了多个用户同时向基站发起接入请求时易发生前导码碰撞,接入成功率越低、在进行数据传输时需要多个交互步骤且在RRC处于连接状态才能传输数据的问题。较佳地,所述通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系,包括:
根据所述第一数据,得到第一索引;
根据所述第一数据、所述第一索引和预先设定的生成矩阵,得到第一目标数据;
根据所述第二数据和所述标识参数集合,得到第二目标数据;其中,所述标识参数集合中的第一参数子集根据所述第一索引和所述生成矩阵确定;
将所述第一目标数据和所述第二目标数据确定为建立关联关系后的第一数据和第二数据。
较佳地,所述根据所述第一数据,得到第一索引,包括:
获取所述第一数据对应的二进制比特序列;
将所述二进制比特序列转换为预设进制的第一索引。
本申请一实施例中,将所述第一数据对应的二进制比特序列转换为十进制整数,并将所述十进制整数确定为所述第一索引。如图4所示,所述第一数据包括多个用户终端的数据,本申请一实施例中,所述第一数据包括:00...0101,00...0001,11...0101,01...0100,转换为十进制整数c (k)
较佳地,所述根据所述第二数据和所述标识参数集合,得到第二目标数据,包括以下其中一项:
根据所述第二数据和所述第一参数子集,确定第一中间数据,并根据所述第一中间数据得到所述第二目标数据;
根据所述第二数据,调制处理后得到第二中间数据,并根据所述第二中间数据和所述第一参数子集,确定所述第二目标数据。
本申请一实施例中,如图6所示,所述根据所述第二数据和所述第一参数子集,确定第一中间数据,包括:
对所述第二数据进行复制和补零处理,得到第五中间数据;
根据所述第五中间数据和所述第一参数子集,确定第一中间数据。
较佳地,如图6所示,所述根据所述第五中间数据和所述第一参数子集,确定第一中间数据,包括:
根据所述第一参数子集对所述第五中间数据进行比特级处理,得到所述第一中间数据。
较佳地,根据所述第一中间数据得到所述第二目标数据,包括:
对所述第一中间数据进行调制和均衡处理,得到所述第六中间数据;
根据所述第六中间数据,得到所述第二目标数据。
本申请一实施例中,如图6所示,所述根据所述第二数据,调制处理后得到第二中间数据,包括:
对所述第二数据进行复制和补零处理,并对所述经过复制和补零处理后的所述第二数据进行调制处理,得到所述第二中间数据。
较佳地,所述根据所述第二中间数据和所述第一参数子集,确定所述第二目标数据,包括:
根据所述第一参数子集对所述第二中间数据进行符号级处理,得到第七中间数据;
根据所述第七中间数据,得到所述第二目标数据。较佳地,所述根据所述第一中间数据得到所述第二目标数据,包括:
对所述第一中间数据进行调制处理,得到第三中间数据;
根据所述第三中间数据和所述标识参数集合中的第二参数子集,确定所述第二目标数据;其中,所述第二参数子集根据所述第一参数子集确定,或者所述第一参数子集对应一个所述第二参数子集。
较佳地,根据所述第三中间数据和所述标识参数集合中的第二参数子集,确定所述第二目标数据,包括:
根据所述第二参数子集对所述第三中间数据进行符号级处理,得到第八中间数据;
根据所述第八中间数据,得到所述第二目标参数。较佳地,所述第一参数子集,包括:所述第一参数子集可以包括一下至少一项:至少一个扩展序列、至少一个一个交织序列、至少一个重排序列;所述第二参数子集可以包括一下至少一项:至少一个扩展序列、至少一个一个交织序列、至少一个重排序列
本申请一实施例中,所述标识参数集合可以为:
一元标识参数集合,即所述标识参数集合包括:第一参数子集;
所述第一参数子集可以为(扩展序列1…扩展序列n)或者(比特重排序列1…比特重排n)或者(交织序列1…交织序列n中);其中,n为大于或者等于1的整数。
二元标识参数集合,即所述标识参数集合包括:第一参数子集和第二参数子集;
所述第一参数子集可以为(扩展序列1…扩展序列n)或者(比特重排序列1…比特重排n)或者(交织序列1…交织序列n中);其中,n为大于或者等于1的整数。
所述第二参数子集可以为(扩展序列1…扩展序列m)或者(比特重排序列1…比特重排m)或者(交织序列1…交织序列m中);其中,m为大于或者等于1的整数。
较佳地,所述第二参数子集根据所述第一参数子集生成,包括:
对所述第一参数子集进行重排列或者升阶处理,得到所述第二参数子集。
本申请一实施例中,若所述第一参数子集和所述第二参数子集中均只包括一个序列,如图9所示,对所述第一参数子集进行变形,得到所述第二参数子集;如图8所示,对所述第一参数子集进行升阶处理,得到所述第二参数子集。
所述第一参数对应一个所述第二参数,包括:
预先配置二元组,所有根据所述生成矩阵确定的所述第一参数子集均存在于所述二元组中;且所述数据库中包括第二参数子集,所述第一参数子集与所述第二参数子集之间存在映射关系,每个所述第一参数子集对应一个所述第二参数子集。
较佳地,所述根据所述第二数据,调制处理后得到第二中间数据,包括:
根据所述第二数据和所述标识参数集合中的第二参数子集,确定第四中间数据;其中,所述第二参数子集根据所述第一参数子集确定,或者所述第一参数子集对应一个所述第二参数子集;
对所述第四中间数据进行调制处理,得到所述第二中间数据。
较佳地,所述根据所述第二数据和所述标识参数集合中的第二参数子集,确定第四中间数据,包括:
对所述第二数据进行复制和补零处理,得到第九中间数据;
根据所述第二参数子集对所述第第九中间数据进行比特级处理,得到所述第四中间数据。
所述对所述第四中间数据进行调制处理,得到所述第二中间数据,包括:
所述对所述第四中间数据进行包括调制和均衡的处理,得到所述第二中间数据。
较佳地,所述标识参数集合中的第一参数子集根据所述第一索引和所述生成矩阵确定,包括:
所述第一参数子集为所述生成矩阵的第一列向量,所述第一列向量为所述生成矩阵中与所述第一索引对应的列向量;
其中,所述第一索引根据所述第一数据对应的二进制序列确定。
需要说明的是,根据目标矩阵,确定所述生成矩阵。
本申请一实施例中,所述目标矩阵包括但不限于:复高斯矩阵、哈德玛矩阵、正弦矩阵以及离散傅立叶变换矩阵。
根据不同的目标矩阵,确定出不同的生成矩阵,并且根据不同的生成矩阵确定不同的标识参数集合,提高了数据传输的安全性。
较佳地,所述根据目标矩阵,确定所述生成矩阵,包括:
从所述目标矩阵中随机选择Lp个行向量;
根据所述Lp个行向量,确定所述生成矩阵;
其中,Lp小于所述目标矩阵的维度。
较佳地,所述目标矩阵的维度为2 Bp
其中,Bp为所述第一数据的序列长度。
本申请一实施例中,如图5所示,根据所述第一调制符号V p,symbol的索引位置c (k)选择所述生成矩阵中与之对应的第一列向量a c(2)作为所述标识参数集合中的第一参数s (k)
较佳地,所述根据所述第一数据、所述第一索引和预先设定的生成矩阵,得到第一目标数据,包括:
对所述第一数据进行调制处理,得到第一调制符号;
建立所述第一调制符号与所述第一索引之间的映射关系;
根据所述映射关系和所述生成矩阵,得到所述第一目标数据。
较佳地,如图4所示,对所述第一数据进行正交波幅QAM调制,得到所述第一调制符号V p,symbol。将所述第一调制符号的索引序号与所述第一索引之间进行一一映射,得到所述映射关系。本申请一实施例中,考虑到未来物联网 业务的稀疏性,所述第一调制符号V p,symbol具有稀疏性。
较佳地,根据所述映射关系和所述生成矩阵,得到所述第一目标数据,包括:
根据所述映射关系,将所述第一调制符号与所述生成矩阵相乘,得到所述第一目标数据。
本申请一实施例中,如图5所示,所述第一调制符号对应的矩阵与所述生成矩阵A相乘,得到所述第一目标数据(所述第一数据的输出向量Xp),即,Xp=V p,symbol
本申请一实施例的数据传输方法的示意图如图6所示:
发送设备接收到所多个用户的待传输数据后,将所述待传输数据拆分成第一数据和第二数据;
对所述第一数据进行调制得到第一调制符号,并对所述第一数据进行预设值进制的转换得到第一索引;
建立所述第一调制符号和所述第一索引之间的映射关系;
并根据预先构建的生成矩阵A和所述映射关系V p (k),得到所述第一目标数据X p (k)作为所述第一数据的输出信号向量;
同时,对所述第二数据进行复制和补零操作,然后进行以下至少一个一个步骤:
根据所述第二数据和所述第一参数子集,确定第一中间数据,并根据所述第一中间数据得到所述第二目标数据;
或者;
所述根据所述第一中间数据得到所述第二目标数据,包括:
对所述第一中间数据进行调制处理,得到第三中间数据;
根据所述第三中间数据和所述标识参数集合中的第二参数子集,确定所述第二目标数据;其中,所述第二参数子集根据所述第一参数子集确定,或者所述第一参数子集对应一个所述第二参数子集;
或者;
根据所述第二数据,调制处理后得到第二中间数据,并根据所述第二中间数据和所述第一参数子集,确定所述第二目标数据;
或者;
所述根据所述第二数据,调制处理后得到第二中间数据,包括:
根据所述第二数据和所述标识参数集合中的第二参数子集,确定第四中间数据;其中,所述第二参数子集根据所述第一参数子集确定,或者所述第一参数子集对应一个所述第二参数子集;
对所述第四中间数据进行调制处理,得到所述第二中间数据。
本申请的第一实施例
所述目标矩阵为复高斯矩阵,所述生成矩阵为提前构造的来自复高斯矩阵的矩阵;根据所述第一数据对应的第一调制符号的索引位置从选择所述生成矩阵中对应的列向量,作为所述标识参数集合的第一参数子集;较佳地,所述第二参数子集根据所述第一参数子集生成,或者所述第二参数子集与所述第一参数子集存在映射关系;根据确定的标识参数集合对所述第二数据进行编码。
本申请一实施例中,所述第一数据与所述第二数据的关联方式如图7所示。
对所述第一数据进行调制,得到第一调制符号V p,symbol;将所述第一数据对应的二进制序列转化为预设进制c (k);建立所述第一数据与所述第一索引之间的映射关系V p (k),根据所述第一调制符号、所述映射关系以及生成矩阵,得到第一目标数据,并根据所述生成矩阵确定标识参数集合的第一参数子集;根据所述标识参数集合对所述第二数据进行处理,建立所述第一数据与所述第二数据之间的关联关系。
本申请的第二实施例
所述目标矩阵为哈德玛矩阵,所述生成矩阵为提前构造的来自哈德玛矩阵的矩阵;在所述标识参数集合为一元时,所述标识参数集合仅包括哈德玛矩阵的扩展序列的第一参数子集;在所述标识参数集合为二元时,所述标识参数集合包括哈德玛矩阵扩展序列、重排序列或者交织序列的至少一个的第一参数子集,以及根据所述第一参数生成的所述第二参数子集。
若所述第一参数子集与所述第二参数子集均为只包括一个序列的参数子集,则所述第二参数子集根据所述第一参数子集生成的过程如图8所示:
对确定所述第一参数子集s (k)的生成矩阵进行升阶构造,且构造的维度取决于所述第一数据所对应的二进制消息序列的长度N,即小于或者等于2的N 次幂;并将获得的高阶哈德玛矩阵中的-1替换为0,得到所述第二参数子集π (k)
本申请的第三实施例
在所述标识参数集合为一元时,所述标识参数集合仅包括哈德玛矩阵的重排序列的第二参数子集;在所述标识参数集合为二元时,所述标识参数集合包括根据所述复高斯矩阵生成的第一参数子集,以及将所述第一参数子集中-1替换为0的第二参数子集。
所述第二参数子集根据所述第一参数子集生成的生成过程如图9所示:
对确定所述第一参数子集的生成矩阵进行变形,将所化生成矩阵中的-1替换为0,并对变形后的矩阵进行逐比特重排列,得到所述第二参数子集。当所述标识参数集合为一元时,所述标识参数集合仅包括哈德玛矩阵对应列的重排序列,即第二参数子集;当所述标识参数集合为二元时,所述目标矩阵为复高斯矩阵,所述生成矩阵为提前构造的来自复高斯矩阵的矩阵;所述标识参数集合包括根据所述复高斯矩阵生成的第一参数子集s (k),以及将所述第一参数子集中-1替换为0的第二参数子集π (k)
如图10所示,本申请实施例还提供一种数据传输方法,应用于接收设备,包括以下步骤:
步骤1001,接收建立关联关系后的第一数据和第二数据;
步骤1002,对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理,得到第一数据和第二数据。
较佳地,所述方法还包括:根据所述第一数据和所述第二数据,确定发送设备发送的传输数据。
本申请实施例的数据传输方法,通过对建立了关联关系的第一数据和第二数据进行解码,能够在对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理的过程中,针对解码得到一个用户的第一数据,能够根据所述关联关系得到相对应的第二数据,实现数据的叠加传输。
较佳地,所述建立关联关系后的第一数据和第二数据,包括第一目标数据和第二目标数据;
所述对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理,得到第一数据和第二数据,包括:
对所述第一目标数据进行解码处理,得到所述第一数据和所述第一数据对应的第一索引;
根据所述第二目标数据和所述第一索引,解码得到第二数据。
较佳地,所述对所述第一目标数据进行解码处理,得到所述第一数据和所述第一数据对应的第一索引,包括:
获取所述第一目标数据对应的第一信道信息;
根据所述第一目标数据和所述第一信道信息得到所述第一索引和所述第一索引与所述第一数据对应的第一调制符号之间的映射关系;
根据所述第一索引和所述第一调制符号之间的映射关系,确定所述第一数据。本申请一实施例中,根据所述第一索引和所述映射关系确定所述第一调制符号的示意图如图11所示:
根据所述映射关系和所述目标信道信息,得到信道与调制符号的联合矩阵,通过解调制算法,X p=AGV p,symbol进行信道估计和激活检测,其中,A为所述生成矩阵,G为目标信道信息对应的矩阵,X p为所述第一目标数据。
较佳地,所述根据所述第一目标数据和所述目标信道信息得到所述第一索引和所述第一索引与所述第一数据对应的第一调制符号之间的映射关系,包括:
根据所述第一信道信息对所述第一目标数据进行检测,得到所述第一调制符号与所述第一索引之间的映射关系;
根据所述第一索引和所述映射关系确定所述第一调制符号;
对所述第一调制符号进行解调制处理,得到所述第一数据。
较佳地,所述根据所述第二目标数据和所述第一索引,解码得到第二数据,包括:
根据所述第一索引和预先设定的生成矩阵得到标识参数集合;
根据所述标识参数集合和所述第二目标数据对应的第二信道信息,确定所述第二数据;
其中,所述标识参数集合中的第一参数子集根据所述第一索引和所述生成矩阵确定,所述标识参数的第二子集根据所述第一参数子集确定或者,所述第一参数子集对应一个所述第二参数子集。
如图12所示,本申请实施例还提供了一种数据传输装置1200,应用于发 送设备,包括:
获取模块1201,用于获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;
建立模块1202,用于通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;
传输模块1203,用于将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。
本申请实施例的数据传输装置,获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。通过标识参数集合建立多个用户的待传输数据中的第一数据和第二数据之间的关联关系,发送设备和接收设备之间不用通过多次信息交互,能够将待传输数据一次从发送设备发送到接收设备,并通过所述关联关系,能够准确地确认每个用户的全部待传输数据。解决了多个用户同时向基站发起接入请求时易发生前导码碰撞,接入成功率越低、在进行数据传输时需要多个交互步骤且在RRC处于连接状态才能传输数据的问题。
如图13所示,本申请实施例还提供了一种数据传输装置1300,应用于接收设备,包括:
接收模块1301,用于接收建立关联关系后的第一数据和第二数据;
解码模块1302,用于对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理,得到第一数据和第二数据。
本申请实施例的数据传输装置,通过对建立了关联关系的第一数据和第二数据进行解码,能够在对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理的过程中,针对解码得到一个用户的第一数据,能够根据所述关联关系得到相对应的第二数据,实现数据的叠加传输。
如图14所示,本申请实施例还提供了一种发送设备1400,包括:第一处理器1410和第一收发机1420;
所述第一收发机1420用于获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;
所述第一处理器1410用于通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;
所述第一收发机1420还用于将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。
如图15所示,本申请实施例还提供了一种接收设备1500,包括:第二收发机1520和第二处理器1510;
所述第二收发机1520用于接收建立关联关系后的第一数据和第二数据;
所述第二处理器1510用于对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理,得到第一数据和第二数据。
本申请另一实施例的一种通信设备,如图16所示,包括收发器1610、处理器1600、存储器1620及存储在所述存储器1620上并可在所述处理器1600上运行的程序或指令;所述处理器1600执行所述程序或指令时实现上述应用于数据传输方法。
所述收发器1610,用于在处理器1600的控制下接收和发送数据。
其中,在图16中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1600代表的一个或多个处理器和存储器1620代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发器1610可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口1630还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器1600负责管理总线架构和通常的处理,存储器1620可以存储处理器1600在执行操作时所使用的数据。
本申请实施例的一种可读存储介质,其上存储有程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如上所述的数据传输方法中的步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的通信设备中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory, 简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
进一步需要说明的是,此说明书中所描述的终端包括但不限于智能手机、平板电脑等,且所描述的许多功能部件都被称为模块,以便更加特别地强调其实现方式的独立性。
本申请实施例中,模块可以用软件实现,以便由各种类型的处理器执行。举例来说,一个标识的可执行代码模块可以包括计算机指令的一个或多个物理或者逻辑块,举例来说,其可以被构建为对象、过程或函数。尽管如此,所标识模块的可执行代码无需物理地位于一起,而是可以包括存储在不同位里上的不同的指令,当这些指令逻辑上结合在一起时,其构成模块并且实现该模块的规定目的。
实际上,可执行代码模块可以是单条指令或者是许多条指令,并且甚至可以分布在多个不同的代码段上,分布在不同程序当中,以及跨越多个存储器设备分布。同样地,操作数据可以在模块内被识别,并且可以依照任何适当的形式实现并且被组织在任何适当类型的数据结构内。所述操作数据可以作为单个数据集被收集,或者可以分布在不同位置上(包括在不同存储设备上),并且至少部分地可以仅作为电子信号存在于系统或网络上。
在模块可以利用软件实现时,考虑到现有硬件工艺的水平,所以可以以软件实现的模块,在不考虑成本的情况下,本领域技术人员都可以搭建对应的硬件电路来实现对应的功能,所述硬件电路包括常规的超大规模集成(VLSI)电路或者门阵列以及诸如逻辑芯片、晶体管之类的现有半导体或者是其它分立的元件。模块还可以用可编程硬件设备,诸如现场可编程门阵列、可编程阵列逻辑、可编程逻辑设备等实现。
上述范例性实施例是参考该些附图来描述的,许多不同的形式和实施例是可行而不偏离本申请精神及教示,因此,本申请不应被建构成为在此所提出范例性实施例的限制。更确切地说,这些范例性实施例被提供以使得本申请会是完善又完整,且会将本申请范围传达给那些熟知此项技术的人士。在该些图式中,组件尺寸及相对尺寸也许基于清晰起见而被夸大。在此所使用的术语只是基于描述特定范例性实施例目的,并无意成为限制用。如在此所使用地,除非 该内文清楚地另有所指,否则该单数形式“一”、“一个”和“该”是意欲将该些多个形式也纳入。会进一步了解到该些术语“包含”及/或“包括”在使用于本说明书时,表示所述特征、整数、步骤、操作、构件及/或组件的存在,但不排除一或更多其它特征、整数、步骤、操作、构件、组件及/或其族群的存在或增加。除非另有所示,陈述时,一值范围包含该范围的上下限及其间的任何子范围。
以上所述是本申请的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本申请的保护范围。

Claims (18)

  1. 一种数据传输方法,应用于发送设备,包括:
    获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;
    通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;
    将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。
  2. 根据权利要求1所述的数据传输方法,其中,所述通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系,包括:
    根据所述第一数据,得到第一索引;
    根据所述第一数据、所述第一索引和预先设定的生成矩阵,得到第一目标数据;
    根据所述第二数据和所述标识参数集合,得到第二目标数据;其中,所述标识参数集合中的第一参数子集根据所述第一索引和所述生成矩阵确定;
    将所述第一目标数据和所述第二目标数据确定为建立关联关系后的第一数据和第二数据。
  3. 根据权利要求2所述的数据传输方法,其中,所述根据所述第二数据和所述标识参数集合,得到第二目标数据,包括以下其中一项:
    根据所述第二数据和所述第一参数子集,确定第一中间数据,并根据所述第一中间数据得到所述第二目标数据;
    根据所述第二数据,调制处理后得到第二中间数据,并根据所述第二中间数据和所述第一参数子集,确定所述第二目标数据。
  4. 根据权利要求3所述的数据传输方法,其中,所述根据所述第一中间数据得到所述第二目标数据,包括:
    对所述第一中间数据进行调制处理,得到第三中间数据;
    根据所述第三中间数据和所述标识参数集合中的第二参数子集,确定所述第二目标数据;其中,所述第二参数子集根据所述第一参数子集确定,或者所述第一参数子集对应一个所述第二参数子集。
  5. 根据权利要求3所述的数据传输方法,其中,所述根据所述第二数据,调制处理后得到第二中间数据,包括:
    根据所述第二数据和所述标识参数集合中的第二参数子集,确定第四中间数据;其中,所述第二参数子集根据所述第一参数子集确定,或者所述第一参数子集对应一个所述第二参数子集;
    对所述第四中间数据进行调制处理,得到所述第二中间数据。
  6. 根据权利要求3所述的数据传输方法,其中,所述标识参数集合中的第一参数子集根据所述第一索引和所述生成矩阵确定,包括:
    所述第一参数子集为所述生成矩阵的第一列向量,所述第一列向量为所述生成矩阵中与所述第一索引对应的列向量;
    其中,所述第一索引根据所述第一数据对应的二进制序列确定。
  7. 根据权利要求2所述的数据传输方法,其中,所述根据所述第一数据、所述第一索引和预先设定的生成矩阵,得到第一目标数据,包括:
    对所述第一数据进行调制处理,得到第一调制符号;
    建立所述第一调制符号与所述第一索引之间的映射关系;
    根据所述映射关系和所述生成矩阵,得到所述第一目标数据。
  8. 一种数据传输方法,应用于接收设备,包括:
    接收建立关联关系后的第一数据和第二数据;
    对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理,得到第一数据和第二数据。
  9. 根据权利要求8所述的数据传输方法,其中,所述建立关联关系后的第一数据和第二数据,包括第一目标数据和第二目标数据;
    所述对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理,得到第一数据和第二数据,包括:
    对所述第一目标数据进行解码处理,得到所述第一数据和所述第一数据对应的第一索引;
    根据所述第二目标数据和所述第一索引,解码得到第二数据。
  10. 根据权利要求9所述的数据传输方法,其中,所述对所述第一目标数据进行解码处理,得到所述第一数据和所述第一数据对应的第一索引,包括:
    获取所述第一目标数据对应的第一信道信息;
    根据所述第一目标数据和所述第一信道信息得到所述第一索引和所述第 一索引与所述第一数据对应的第一调制符号之间的映射关系;
    根据所述第一索引和所述第一调制符号之间的映射关系,确定所述第一数据。
  11. 根据权利要求10所述的数据传输方法,其中,所述根据所述第一目标数据和所述目标信道信息得到所述第一索引和所述第一索引与所述第一数据对应的第一调制符号之间的映射关系,包括:
    根据所述第一信道信息对所述第一目标数据进行检测,得到所述第一调制符号与所述第一索引之间的映射关系;
    根据所述第一索引和所述映射关系确定所述第一调制符号;
    对所述第一调制符号进行解调制处理,得到所述第一数据。
  12. 根据权利要求10所述的数据传输方法,其中,所述根据所述第二目标数据和所述第一索引,解码得到第二数据,包括:
    根据所述第一索引和预先设定的生成矩阵得到标识参数集合;
    根据所述标识参数集合和所述第二目标数据对应的第二信道信息,确定所述第二数据;
    其中,所述标识参数集合中的第一参数子集根据所述第一索引和所述生成矩阵确定,所述标识参数的第二参数子集根据所述第一参数子集确定或者,所述第一参数子集对应一个所述第二参数子集。
  13. 一种数据传输装置,应用于发送设备,包括:
    获取模块,用于获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;
    建立模块,用于通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;
    传输模块,用于将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。
  14. 一种数据传输装置,应用于接收设备,包括:
    接收模块,用于接收建立关联关系后的第一数据和第二数据;
    解码模块,用于对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理,得到第一数据和第二数据。
  15. 一种发送设备,包括:第一收发机和第一处理器;
    所述第一收发机用于获取待传输数据,所述待传输数据中包括第一数据和第二数据;
    所述第一处理器用于通过标识参数集合建立所述第一数据和所述第二数据之间的关联关系;
    所述第一收发机还用于将建立关联关系后的第一数据和第二数据在信道上传输。
  16. 一种接收设备,包括:第二收发机和第二处理器;
    所述第二收发机用于接收建立关联关系后的第一数据和第二数据;
    所述第二处理器用于对所述建立关联关系后的第一数据和第二数据进行解码处理,得到第一数据和第二数据。
  17. 一种通信设备,包括:收发器、处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令;所述通信设备为接收设备的情况下,所述处理器执行所述程序或指令时实现如权利要求1-7任一项所述的数据传输方法中的步骤;
    所述通信设备为接收设备的情况下,所述处理器执行所述程序或指令时实现如权利要求8-12任一项所述的数据传输方法中的步骤。
  18. 一种可读存储介质,其上存储有程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-7任一项所述的数据传输方法中的步骤,或者,实现如权利要求8-12任一项所述的数据传输方法中的步骤。
PCT/CN2022/143503 2021-12-31 2022-12-29 一种数据传输方法、装置、发送设备及接收设备 WO2023125835A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111667727.1A CN116419319A (zh) 2021-12-31 2021-12-31 一种数据传输方法、装置、发送设备及接收设备
CN202111667727.1 2021-12-31

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023125835A1 true WO2023125835A1 (zh) 2023-07-06

Family

ID=86998039

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2022/143503 WO2023125835A1 (zh) 2021-12-31 2022-12-29 一种数据传输方法、装置、发送设备及接收设备

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN116419319A (zh)
WO (1) WO2023125835A1 (zh)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111884980A (zh) * 2020-08-03 2020-11-03 兰州理工大学 一种无线光通信的广义索引调制光ofdm调制方法
CN112422149A (zh) * 2020-11-19 2021-02-26 厦门大学 I/q双支路索引调制多序列扩频系统与方法
CN112929057A (zh) * 2021-01-22 2021-06-08 广东培正学院 一种双重广义空间调制方法及系统
CN113206695A (zh) * 2021-05-07 2021-08-03 温州大学智能锁具研究院 基于星座图和天线联合的索引矢量调制方法及装置
CN113572507A (zh) * 2021-07-21 2021-10-29 广东培正学院 一种基于天线索引矢量拓展的空间调制方法及系统
CN113630149A (zh) * 2021-07-30 2021-11-09 厦门大学 一种基于索引调制的多序列扩频通信方法及系统
US20210377974A1 (en) * 2020-06-01 2021-12-02 Qualcomm Incorporated Sequence partitioning for a multi-user uplink channel

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210377974A1 (en) * 2020-06-01 2021-12-02 Qualcomm Incorporated Sequence partitioning for a multi-user uplink channel
CN111884980A (zh) * 2020-08-03 2020-11-03 兰州理工大学 一种无线光通信的广义索引调制光ofdm调制方法
CN112422149A (zh) * 2020-11-19 2021-02-26 厦门大学 I/q双支路索引调制多序列扩频系统与方法
CN112929057A (zh) * 2021-01-22 2021-06-08 广东培正学院 一种双重广义空间调制方法及系统
CN113206695A (zh) * 2021-05-07 2021-08-03 温州大学智能锁具研究院 基于星座图和天线联合的索引矢量调制方法及装置
CN113572507A (zh) * 2021-07-21 2021-10-29 广东培正学院 一种基于天线索引矢量拓展的空间调制方法及系统
CN113630149A (zh) * 2021-07-30 2021-11-09 厦门大学 一种基于索引调制的多序列扩频通信方法及系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN116419319A (zh) 2023-07-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108464024B (zh) 用于处理无线设备能力的网络节点、无线设备、介质及其方法
JP7170120B2 (ja) ビーム失敗回復のための方法及び端末装置
US20170026372A1 (en) Common internet file system proxy authentication of multiple servers
CN107872290B (zh) 一种标识ue的方法、网络侧设备、ue及系统
CN106953729B (zh) 基于量子密钥的卫星通信加密系统及方法
CN111565471A (zh) 一种信息传输方法、装置及设备
RU2009129442A (ru) Устройство связи, устройство ввода изображений, устройство вывода изображений, схема беспроводной связи, способ управления устройством связи и программа
CN112380464B (zh) 一种短链接生成方法以及相关设备
CN110858775B (zh) 用于多波束传输上行信号的方法、终端设备和网络侧设备
US9055522B2 (en) Method, device, and system for selecting route discovery
CN111865869B (zh) 基于随机映射的注册、认证方法及装置、介质及电子设备
WO2023125835A1 (zh) 一种数据传输方法、装置、发送设备及接收设备
CN106330833A (zh) 基于因特网内容适配协议的通信方法、客户端和服务器
CN110830188B (zh) 参考信号资源配置方法、网络侧设备和终端设备
WO2021004390A1 (zh) 通信方法和装置及计算机存储介质
CN111787048B (zh) 一种终端设备的连接方法、调度服务器及物联网系统
CN108880756B (zh) 非正交多址系统中基于资源映射的信号发送方法及装置
CN112235331B (zh) 一种数据传输处理方法及设备
WO2018000647A1 (zh) 文件下载方法、装置、终端及服务器
CN114760602B (zh) 全息通信方法、装置、系统及计算机可读存储介质
CN113867690B (zh) 一种区块链中随机数的生成方法、装置及区块链节点
CN111405350B (zh) 一种多媒体访问处理方法、机顶盒及网关
CN112492586A (zh) 加密传输方案优化方法及装置
CN110663279B (zh) 广播反馈机制
Chen et al. On the optimality of data exchange for master-aided edge computing systems

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22915084

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1