WO2023198071A1 - 信息传输方法、装置、终端及网络侧设备 - Google Patents

信息传输方法、装置、终端及网络侧设备 Download PDF

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WO2023198071A1
WO2023198071A1 PCT/CN2023/087663 CN2023087663W WO2023198071A1 WO 2023198071 A1 WO2023198071 A1 WO 2023198071A1 CN 2023087663 W CN2023087663 W CN 2023087663W WO 2023198071 A1 WO2023198071 A1 WO 2023198071A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
information
data frame
terminal
physical
transmission
Prior art date
Application number
PCT/CN2023/087663
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
孙布勒
刘昊
Original Assignee
维沃移动通信有限公司
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Filing date
Publication date
Application filed by 维沃移动通信有限公司 filed Critical 维沃移动通信有限公司
Publication of WO2023198071A1 publication Critical patent/WO2023198071A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • This application belongs to the field of mobile communication technology, and specifically relates to an information transmission method, device, terminal and network side equipment.
  • Orthogonal Time Frequency Space logically maps the information in a data packet of size M ⁇ N to an M ⁇ N grid point on the two-dimensional delay Doppler plane, that is, The pulses within each grid point modulate a symbol in the data packet.
  • the data of an OTFS frame When the terminal transmits data, the data of an OTFS frame will be split into multiple subframes for non-continuous transmission. However, if the power amplifier (PA) of the terminal is in different working states when sending multiple OTFS subframes, the multiple OTFS subframes will experience different random noise from the power amplifier, making the transmission reliability of the OTFS frame insufficient.
  • PA power amplifier
  • the embodiments of the present application provide an information transmission method, device, terminal and network side equipment, which can solve the problem that when the power amplifier of the terminal sends multiple OTFS subframes is in different working states, multiple OTFS subframes will experience the power amplifier's Different random noises cause the problem of insufficient reliability of OTFS frame transmission.
  • an information transmission method is provided, applied to a terminal, and the method includes:
  • the terminal sends first information to the first device, where the first information is used to indicate transmission restriction information of the power amplifier when the terminal sends the first data frame or the second data frame;
  • the first data frame is a data frame of orthogonal time-frequency space domain modulation
  • the second data frame is a mixed data frame of orthogonal time-frequency space domain modulation and orthogonal frequency division multiplexing modulation.
  • an information transmission device including:
  • Determining module used to determine the first information
  • a transceiver module configured to send the first information to the first device, where the first information is used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when sending the first data frame or the second data frame;
  • the first data frame is a data frame of orthogonal time-frequency space domain modulation
  • the second data frame is a mixed data frame of orthogonal time-frequency space domain modulation and orthogonal frequency division multiplexing modulation.
  • an information transmission method is provided, applied to the first device, and the method includes:
  • the first device receives first information from the terminal, the first information being used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when the terminal sends the first data frame or the second data frame;
  • the first data frame is a data frame of orthogonal time-frequency space domain modulation
  • the second data frame is a mixed data frame of orthogonal time-frequency space domain modulation and orthogonal frequency division multiplexing modulation.
  • an information transmission device including:
  • a transmission module configured to receive first information from the terminal, the first information being used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when the terminal sends the first data frame or the second data frame;
  • Execution module used to parse the first information
  • the first data frame is a data frame of orthogonal time-frequency space domain modulation
  • the second data frame is a mixed data frame of orthogonal time-frequency space domain modulation and orthogonal frequency division multiplexing modulation.
  • a terminal in a fifth aspect, includes a processor and a memory.
  • the memory stores programs or instructions that can be run on the processor.
  • the program or instructions are executed by the processor, the following implementations are implemented: The steps of the method described in the first aspect or the third aspect.
  • a terminal including a processor and a communication interface, wherein the processor is used to determine first information, the communication interface is used to send the first information to a first device, and the first The information is used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when sending the first data frame or the second data frame; or the processor is used to parse the first information, and the communication interface is used to receive the first information from the terminal, The first information is used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when the terminal sends the first data frame or the second data frame.
  • a network side device in a seventh aspect, includes a processor and a memory.
  • the memory stores programs or instructions that can be run on the processor.
  • the program or instructions are executed by the processor.
  • a network side device including a processor and a communication interface, wherein the processor is used to parse the first information, the communication interface is used to receive the first information from a terminal, and the first The information is used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when the terminal sends the first data frame or the second data frame.
  • a ninth aspect provides an information transmission system, including: a terminal and a network side device.
  • the terminal can be used to perform the steps of the information transmission method described in the first aspect.
  • the network side device can be used to perform the third step. The steps of the information transmission method described in this aspect.
  • a readable storage medium is provided. Programs or instructions are stored on the readable storage medium. When the programs or instructions are executed by a processor, the steps of the method described in the first aspect are implemented, or the steps of the method are implemented as described in the first aspect. The steps of the method described in the third aspect.
  • a chip in an eleventh aspect, includes a processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the processor.
  • the processor is used to run programs or instructions to implement the method described in the first aspect. method, or implement a method as described in the third aspect.
  • a computer program/program product is provided, the computer program/program product is stored in a storage medium, and the computer program/program product is executed by at least one processor to implement as described in the first aspect
  • the terminal sends first information to the first device.
  • the first information is used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when the terminal sends the first data frame or the second data frame, so that when When sending the first data frame and the second data frame according to the first information, the stable working state of the power amplifier can be ensured, so that the OFTS subframes experience the same random noise, thereby improving the reliability of OTFS frame transmission.
  • Figure 1 is a schematic structural diagram of a wireless communication system applicable to the embodiment of the present application.
  • Figure 2 is a schematic flow chart of an information transmission method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 3 is another schematic flow chart of the information transmission method provided by the embodiment of the present application.
  • Figure 4 is another schematic flow chart of the information transmission method provided by the embodiment of the present application.
  • Figure 5 is a schematic structural diagram of an information transmission device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is another schematic flowchart of an information transmission method provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 7 is a schematic structural diagram of an information transmission device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 8 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application.
  • Figure 9 is a schematic structural diagram of a terminal that implements an embodiment of the present application.
  • Figure 10 is a schematic structural diagram of a network-side device that implements an embodiment of the present application.
  • first, second, etc. in the description and claims of this application are used to distinguish similar objects and are not used to describe a specific order or sequence. It is to be understood that the terms so used are interchangeable under appropriate circumstances so that the embodiments of the present application can be practiced in sequences other than those illustrated or described herein, and that "first" and “second” are distinguished objects It is usually one type, and the number of objects is not limited.
  • the first object can be one or multiple.
  • the instructions In the claims, "and/or” indicates at least one of the connected objects. The character “/” generally indicates that the related objects are in an "or” relationship.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced, LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-carrier Frequency Division Multiple Access
  • NR New Radio
  • FIG. 1 shows a block diagram of a wireless communication system to which embodiments of the present application are applicable.
  • the wireless communication system includes a terminal 11 and a network side device 12.
  • the terminal 11 may be a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer), or a notebook computer, a personal digital assistant (Personal Digital Assistant, PDA), a palmtop computer, a netbook, or a super mobile personal computer.
  • Tablet Personal Computer Tablet Personal Computer
  • laptop computer laptop computer
  • PDA Personal Digital Assistant
  • PDA Personal Digital Assistant
  • UMPC ultra-mobile personal computer
  • UMPC mobile Internet device
  • MID mobile Internet Device
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • robots wearable devices
  • WUE Vehicle User Equipment
  • PUE Pedestrian User Equipment
  • smart home home equipment with wireless communication functions, such as refrigerators, TVs, washing machines or furniture, etc.
  • game consoles personal computers (personal computer, PC), teller machine or self-service machine and other terminal-side devices.
  • Wearable devices include: smart watches, smart bracelets, smart headphones, smart glasses, smart jewelry (smart bracelets, smart bracelets, smart rings, smart necklaces, smart anklets) bracelets, smart anklets, etc.), smart wristbands, smart clothing, etc.
  • the network side device 12 may include an access network device or a core network device, where the access network device 12 may also be called a radio access network device, a radio access network (Radio Access Network, RAN), a radio access network function or Wireless access network unit.
  • the access network device 12 may include a base station, a Wireless Local Area Network (WLAN) access point or a WiFi node, etc.
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • the base station may be called a Node B, an evolved Node B (eNB), an access point, Base Transceiver Station (BTS), radio base station, radio transceiver, Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), home B-node, home evolved B-node , Transmitting Receiving Point Point, TRP) or some other appropriate terminology in the field, as long as the same technical effect is achieved, the base station is not limited to specific technical terms. It should be noted that in the embodiment of this application, only the base station in the NR system is used. This is introduced as an example and does not limit the specific type of base station.
  • Core network equipment may include but is not limited to at least one of the following: core network nodes, core network functions, mobility management entities (Mobility Management Entity, MME), access mobility management functions (Access and Mobility Management Function, AMF), session management functions (Session Management Function, SMF), User Plane Function (UPF), Policy Control Function (PCF), Policy and Charging Rules Function (PCRF), Edge Application Service Discovery function (Edge Application Server Discovery Function, EASDF), Unified Data Management (UDM), Unified Data Repository (UDR), Home Subscriber Server (HSS), centralized network configuration ( Centralized network configuration (CNC), Network Repository Function (NRF), Network Exposure Function (NEF), Local NEF (Local NEF, or L-NEF), Binding Support Function (Binding Support Function, BSF), application function (Application Function, AF), etc.
  • MME mobility management entities
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • SMF Session Management Function
  • UPF User Plane Function
  • PCF Policy Control Function
  • this embodiment of the present application provides an information transmission method.
  • the execution subject of the method is a terminal.
  • the method can be executed by software or hardware installed on the terminal.
  • the method includes the following steps.
  • the terminal sends first information to the first device, where the first information is used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when the terminal sends the first data frame or the second data frame;
  • the first data frame is an OTFS modulated data frame, that is, the OTFS frame used by the terminal when sending in OTFS mode
  • the second data frame is OTFS modulated and Orthogonal Frequency Division Multiplex (Orthogonal Frequency Division Multiplex, OFDM) modulated hybrid data frame, that is, a data frame sent by the terminal in a hybrid manner of OTFS and OFDM
  • the second data frame may include an OTFS subframe and an OFDM frame.
  • the OTFS frames in the first data frame and the second data frame may be split into multiple OTFS subframes for non-continuous transmission.
  • the terminal needs to send the first information to the first device before sending the first data frame and the second data frame.
  • the first information may include the length of time that the power amplifier of the terminal maintains a stable working state when sending the first data frame or the second data frame, or the power amplifier may remain stable.
  • the working state supports the transmission parameters of the first data frame or the second data frame, or whether the transmission parameters of the first data frame and the second data frame required by the first device are supported.
  • the power amplifier can maintain a stable working state in which the power amplifier maintains a stable operating state. For the sake of simplicity, in the following embodiments, the power amplifier maintains a stable operating state in a phase-continuous operating state. Take the working status as an example to illustrate.
  • the first information is used to indicate at least one of the following:
  • the terminal transmits transmission parameters of the first data frame or the second data frame.
  • the first device may be a network side device or a terminal.
  • the transmission parameters used by the terminal to transmit the first data frame or the second data frame may include multiple parameters.
  • the transmission parameters corresponding to the first data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the first data frame is the pilot guard interval position of the first data frame.
  • the transmission parameters corresponding to the second data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the second data frame is the pilot guard interval position of the second data frame.
  • the terminal sends first information to the first device, and the first information is used to indicate that the terminal is sending the first data frame or the second data frame.
  • transmission limit information of the power amplifier at the time so that the stable working state of the power amplifier can be guaranteed when the first data frame and the second data frame are sent according to the first information, so that the OFTS subframes experience the same random noise, and the efficiency of OTFS frame transmission is improved. reliability.
  • the method further includes:
  • the terminal receives first instruction information from a first device, where the first instruction information is used to instruct the terminal to send first information.
  • the first information is used to indicate at least one of the following:
  • the terminal transmits transmission parameters of the first data frame or the second data frame.
  • step S210 includes:
  • the terminal determines to send the first data frame or the second data frame, it sends the first information to the first device. That is, the terminal reports the first information to the first device in the process of transmitting the first data frame.
  • the terminal When referring to the first data frame or the second data frame.
  • step S210 the method further includes:
  • the terminal receives from the first device a message indicating whether it supports transmission according to the first information. Specifically, it may be a configuration signal sent by the first device. The configuration information may be received by the first device. Triggered after describing the first message.
  • the configuration signal is used to notify the terminal whether the first data frame can be sent and the transmission parameters of the first data frame, or to notify the terminal whether the second data frame can be sent and the transmission parameters of the second data frame.
  • step S210 the method further includes:
  • the terminal sends the first data frame or the second data frame to the first device.
  • the terminal may send the first data frame or the second data frame to the first device according to the first information and/or the configuration signal sent by the first device.
  • the transmission parameters corresponding to the first data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the first data frame is the pilot guard interval position of the first data frame.
  • the transmission parameters corresponding to the second data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the second data frame is the pilot guard interval position of the second data frame.
  • the information sent by the terminal to the first device may Achieved through at least one of the following forms:
  • L1 Physical Uplink Control Channel
  • Msg 1 of Physical Random Access Channel PRACH
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the information received by the terminal from the first device including first indication information and a message (configuration signal) on whether to support transmission according to the first information, is implemented in at least one of the following forms:
  • MAC CE Media Access Control Element
  • Radio Resource Control message (Radio Resource Control, RRC);
  • NAS Non Access Stratum
  • DCI Downlink Control Information
  • SIB System Information Block
  • the information sent by the terminal to the first device can be sent through Implement at least one of the following forms:
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical SideLink Shared Channel
  • PSBCH Physical SideLink Broadcast Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSFCH Physical SideLink Feedback Channel
  • the information received by the terminal from the first device including first indication information and a message (configuration signal) on whether to support transmission according to the first information, is implemented in at least one of the following forms:
  • the embodiments of the present application report the first information to the first device after receiving the first indication information sent by the first device, and send the first data frame or the second data frame, thereby
  • the stable working state of the power amplifier can be ensured, so that the OFTS subframes experience the same random noise, and the reliability of OTFS frame transmission is improved.
  • the method further includes:
  • the terminal receives second information from the first device, and the second information is used to send information to the The terminal indicates at least one of the following information:
  • the transmission parameters corresponding to the second data frame are the transmission parameters corresponding to the second data frame.
  • step S410 the method further includes:
  • the terminal sends third information to the first device, where the third information is used to indicate whether the terminal supports transmission according to the second information.
  • the third information includes confirmation information indicating support.
  • the terminal may perform step S230 to send a first data frame or a second data frame to the first device according to the second information.
  • the third information when the terminal does not support transmission according to the second information, includes confirmation information indicating non-support and the first information.
  • the first device After receiving the first information, the first device performs step S220 and sends a message, that is, a configuration signal, to the terminal as to whether transmission according to the first information is supported.
  • step S230 After receiving the configuration signal that the first device supports transmission according to the first information, the terminal executes step S230 to send first data to the first device according to the first information and/or the configuration signal. frame or second data frame.
  • the transmission parameters corresponding to the first data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the first data frame is the pilot guard interval position of the first data frame.
  • the transmission parameters corresponding to the second data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the second data frame is the pilot guard interval position of the second data frame.
  • the information sent by the terminal to the first device includes first information, third information, a first data frame or a second Data frames can be implemented in at least one of the following forms:
  • L1 Physical Uplink Control Channel
  • Msg 1 of Physical Random Access Channel PRACH
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the information received by the terminal from the first device including first indication information, second information, and a message (configuration signal) indicating whether to support transmission according to the first information, is implemented in at least one of the following forms: :
  • MAC CE Media Access Control Element
  • Radio Resource Control message (Radio Resource Control, RRC);
  • NAS Non Access Stratum
  • DCI Downlink Control Information
  • SIB System Information Block
  • the information sent by the terminal to the first device includes first information, third information, first data frame or second data.
  • Frames can be implemented in at least one of the following forms:
  • PSCCH Physical Sidelink Control Channel
  • PSSCH Physical SideLink Shared Channel
  • PSBCH Physical SideLink Broadcast Channel
  • PSDCH Physical Sidelink Discovery Channel
  • PSFCH Physical SideLink Feedback Channel
  • the information sent by the terminal to the first device including first indication information, second information, and a message (configuration signal) indicating whether to support transmission according to the first information, is implemented in at least one of the following forms: :
  • the embodiments of the present application receive the second information from the first device and send the third information to the first device according to whether transmission according to the second information is supported, thereby sending the first data.
  • the stable working state of the power amplifier can be ensured during the frame and the second data frame, so that OFTS subframes experience the same random noise, improving the reliability of OTFS frame transmission.
  • the execution subject may be an information transmission device.
  • an information transmission device performing an information transmission method is used as an example to illustrate the information transmission device provided by the embodiment of the present application.
  • the information transmission device includes: a determination module 501 and a transceiver module 502.
  • the determining module 501 is used to determine the first information; the transceiving module 502 is used to send the first information to the first device, and the first information is used to indicate when sending the first data frame or the second data frame.
  • Transmission restriction information of the power amplifier wherein the first data frame is an OTFS modulated data frame, and the second data frame is a mixed data frame of OTFS modulation and OFDM modulation.
  • the first information is used to indicate at least one of the following:
  • the power amplifier is in a phase-continuous operating state during the transmission of all subframes of the first data frame or the second data frame;
  • the transceiving module 502 is also configured to receive a message from the first device indicating whether transmission according to the first information is supported.
  • the first device is a network side device or a terminal.
  • the embodiments of the present application send first information to the first device, where the first information is used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when sending the first data frame or the second data frame, Therefore, when the first data frame and the second data frame are sent according to the first information, the stable working state of the power amplifier can be ensured, so that the OFTS subframes experience the same random noise, and the reliability of the OTFS frame transmission is improved.
  • the transceiver module 502 is further configured to receive first instruction information from the first device, where the first instruction information is used to instruct sending of the first information.
  • the transmission parameters corresponding to the first data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the first data frame is the pilot guard interval position of the first data frame.
  • the transmission parameters corresponding to the second data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the second data frame is the pilot guard interval position of the second data frame.
  • the transceiving module 502 is configured to send the first information to the first device when it is determined to send the first data frame or the second data frame.
  • transceiver module 502 is also configured to send the first data frame or the second data frame to the first device according to the request.
  • the first device is a network side device
  • send the The information sent must be in at least one of the following forms:
  • the information received from the first device is in at least one of the following forms:
  • the information sent to the first device is in at least one of the following forms:
  • the information received from the first device is in at least one of the following forms:
  • the embodiments of the present application report the first information to the first device after receiving the first indication information sent by the first device, and send the first data frame or the second data frame, thereby When sending the first data frame and the second data frame, the stable working state of the power amplifier can be ensured, so that the OFTS subframes experience the same random noise, thereby improving the reliability of OTFS frame transmission.
  • the transceiver module 502 is further configured to receive second information from the first device, where the second information is used to indicate at least one of the following information:
  • the transmission parameters corresponding to the second data frame are the transmission parameters corresponding to the second data frame.
  • the transceiver module 502 is also configured to send third information to the first device, where the third information is used to indicate whether transmission according to the second information is supported.
  • the third information includes confirmation information indicating support
  • the third information includes confirmation information indicating that it is not supported and the first information.
  • the embodiments of the present application receive the second information from the first device and send the third information to the first device according to whether transmission according to the second information is supported, thereby sending the first data.
  • the stable working state of the power amplifier can be ensured during the frame and the second data frame, so that OFTS subframes experience the same random noise, improving the reliability of OTFS frame transmission.
  • the information transmission device in the embodiment of the present application may be an electronic device, such as an electronic device with an operating system, or may be a component in the electronic device, such as an integrated circuit or chip.
  • the electronic device may be a terminal or other devices other than the terminal.
  • terminals may include but are not limited to the types of terminals 11 listed above, and other devices may be servers, network attached storage (Network Attached Storage, NAS), etc., which are not specifically limited in the embodiment of this application.
  • NAS Network Attached Storage
  • the information transmission device provided by the embodiments of the present application can implement each process implemented by the method embodiments of Figures 2 to 4, and achieve the same technical effect. To avoid duplication, details will not be described here.
  • this embodiment of the present application provides an information transmission method.
  • the execution subject of the method is the first device.
  • the method can be executed by software or hardware installed on the first device.
  • the method includes the following steps.
  • the first device receives first information from the terminal, where the first information is used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when the terminal sends the first data frame or the second data frame;
  • the first data frame is an OTFS modulated data frame
  • the second data frame is a mixed data frame of OTFS modulation and OFDM modulation.
  • the first information is used to indicate at least one of the following:
  • the terminal transmits transmission parameters of the first data frame or the second data frame.
  • the first device is a network side device or a terminal.
  • Step S610 can implement the method embodiment shown in Figure 2 and obtain the same technical effect, and the repeated parts will not be described again here.
  • the embodiments of the present application receive first information from the terminal, and the first information is used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when sending the first data frame or the second data frame, thereby in When sending the first data frame and the second data frame according to the first information, the stable working state of the power amplifier can be ensured, so that the OFTS subframes experience the same random noise, thereby improving the reliability of OTFS frame transmission.
  • the method further includes:
  • the first device sends first indication information to the terminal, where the first indication information is used to instruct the terminal to send first information.
  • step S610 the method further includes:
  • the first device sends a message to the terminal indicating whether transmission according to the first information is supported.
  • step S610 the method further includes:
  • the first device receives the first data frame or the second data frame from the terminal.
  • the information received by the first device from the terminal is in at least one of the following forms:
  • the information sent by the first device to the terminal is in at least one of the following forms:
  • the information received by the first device from the terminal is in at least one of the following forms:
  • the information sent by the first device to the terminal is in at least one of the following forms:
  • the embodiment of the present application can implement the method embodiment shown in Figure 3 and obtain the same technical effect. As a result, the repeated parts will not be repeated here.
  • the embodiments of the present application instruct the terminal to report the first information by sending the first instruction information to the terminal, and receive the first data frame or the second data frame, thereby sending the first data frame and
  • the stable working state of the power amplifier can be guaranteed during the second data frame, allowing the OFTS subframes to experience the same random noise, thereby improving the reliability of OTFS frame transmission.
  • the method further includes:
  • the first device sends second information to the terminal, where the second information is used to indicate at least one of the following information to the terminal:
  • the transmission parameters corresponding to the second data frame are the transmission parameters corresponding to the second data frame.
  • the method further includes:
  • the first device receives third information from the terminal, where the third information is used to indicate whether the terminal supports transmission according to the second information.
  • the third information includes confirmation information indicating support
  • the third information includes acknowledgment information indicating non-support and the first information.
  • the transmission parameters corresponding to the first data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the first data frame is the pilot guard interval position of the first data frame.
  • the transmission parameters corresponding to the second data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the second data frame is the pilot guard interval position of the second data frame.
  • the embodiments of the present application send second information to the terminal and receive third information from the terminal to indicate whether the terminal supports transmission according to the second information, thereby transmitting
  • the stable working state of the power amplifier can be ensured between the first data frame and the second data frame, so that the OFTS subframes experience the same random noise, thereby improving the reliability of OTFS frame transmission.
  • the execution subject may be an information transmission device.
  • an information transmission device performing an information transmission method is used as an example to illustrate the information transmission device provided by the embodiment of the present application.
  • the information transmission device includes: a transmission module 701 and an execution module 702.
  • the transmission module 701 is used to receive first information from the terminal, the first information is used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when the terminal sends the first data frame or the second data frame; the execution module 702 uses In parsing the first information; wherein, the first data frame is an OTFS modulated data frame, and the second data frame is a mixed data frame of OTFS modulation and OFDM modulation.
  • the first information is used to indicate at least one of the following:
  • the terminal transmits transmission parameters of the first data frame or the second data frame.
  • the information transmission device is a network side device or terminal.
  • the embodiments of the present application receive first information from the terminal, and the first information is used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when sending the first data frame or the second data frame, thereby in When sending the first data frame and the second data frame according to the first information, the stable working state of the power amplifier can be ensured, so that the OFTS subframes experience the same random noise, thereby improving the reliability of OTFS frame transmission.
  • the transmission module 701 is also used to send First indication information, the first indication information is used to instruct the terminal to send first information.
  • the transmission module 701 is also configured to send a message to the terminal whether transmission according to the first information is supported.
  • the transmission module 701 is also configured to receive the first data frame or the second data frame from the terminal.
  • the information transmitted device is a network-side device
  • the information received from the terminal is in at least one of the following forms:
  • the information transmission device is a network-side device
  • the information sent to the terminal is in at least one of the following forms:
  • the information transmitted device is a terminal
  • the information received from the terminal is in at least one of the following forms:
  • the information transmission device is a terminal
  • the information sent to the terminal is in at least one of the following forms:
  • the embodiments of the present application instruct the terminal to report the first information by sending the first instruction information to the terminal, and receive the first data frame or the second data frame, thereby sending the first data frame and
  • the stable working state of the power amplifier can be guaranteed during the second data frame, allowing the OFTS subframes to experience the same random noise, thereby improving the reliability of OTFS frame transmission.
  • the transmission module 701 is further configured to send second information to the terminal, where the second information is used to indicate at least one of the following information to the terminal:
  • the transmission parameters corresponding to the second data frame are the transmission parameters corresponding to the second data frame.
  • the transmission module 701 is further configured to receive third information from the terminal, where the third information is used to indicate whether the terminal supports transmission according to the second information.
  • the third information includes confirmation information indicating support
  • the third information includes acknowledgment information indicating non-support and the first information.
  • the transmission parameters corresponding to the first data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the first data frame is the pilot guard interval position of the first data frame.
  • the transmission parameters corresponding to the second data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the second data frame is the pilot guard interval position of the second data frame.
  • the embodiments of the present application send second information to the terminal and receive third information from the terminal to indicate whether the terminal supports transmission according to the second information, thereby transmitting
  • the stable working state of the power amplifier can be ensured between the first data frame and the second data frame, so that the OFTS subframes experience the same random noise, thereby improving the reliability of OTFS frame transmission.
  • the information transmission device in the embodiment of the present application may be an electronic device, such as an electronic device with an operating system, or may be a component in the electronic device, such as an integrated circuit or chip.
  • the electronic device may be a terminal or other devices other than the terminal.
  • terminals may include but are not limited to the types of terminals 11 listed above, and other devices may be servers, network attached storage (Network Attached Storage, NAS), etc., which are not specifically limited in the embodiment of this application.
  • NAS Network Attached Storage
  • the information transmission device provided by the embodiment of the present application can implement each process implemented by the method embodiment in Figure 6 and achieve the same technical effect. To avoid duplication, details will not be described here.
  • this embodiment of the present application also provides a communication device 800, which includes a processor 801 and a memory 802.
  • the memory 802 stores programs or instructions that can be run on the processor 801, for example.
  • the communication device 800 is a terminal, when the program or instruction is executed by the processor 801, each step of the above information transmission method embodiment is implemented, and the same technical effect can be achieved.
  • the communication device 800 is a network-side device, when the program or instruction is executed by the processor 801, the steps of the above information transmission method embodiment are implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid duplication, they will not be described again here.
  • Embodiments of the present application also provide a terminal, including a processor and a communication interface.
  • the processor is used to determine first information.
  • the communication interface is used to send the first information to a first device.
  • the first information is used to indicate when sending The first data frame or the second data frame is the transmission restriction information of the power amplifier.
  • This terminal embodiment corresponds to the above-mentioned terminal-side method embodiment.
  • Each implementation process and implementation manner of the above-mentioned method embodiment can be applied to this terminal embodiment, and can achieve the same technical effect.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of the hardware structure of a terminal that implements an embodiment of the present application.
  • the terminal 900 includes but is not limited to: a radio frequency unit 901, a network module 902, and an audio output unit. 903. At least some components of the input unit 904, sensor 905, display unit 906, user input unit 907, interface unit 908, memory 909, processor 910, etc.
  • the terminal 900 may also include a power supply (such as a battery) that supplies power to various components.
  • the power supply may be logically connected to the processor 910 through a power management system, thereby managing charging, discharging, and power consumption through the power management system. Management and other functions.
  • the terminal structure shown in FIG. 9 does not constitute a limitation on the terminal.
  • the terminal may include more or fewer components than shown in the figure, or may combine certain components, or arrange different components, which will not be described again here.
  • the input unit 904 may include a graphics processing unit (Graphics Processing Unit, GPU) 9041 and a microphone 9042.
  • the graphics processor 9041 is responsible for the image capture device (GPU) in the video capture mode or the image capture mode. Process the image data of still pictures or videos obtained by cameras (such as cameras).
  • the display unit 906 may include a display panel 9061, which may be configured in the form of a liquid crystal display, an organic light emitting diode, or the like.
  • the user input unit 907 includes a touch panel 9071 and at least one of other input devices 9072 .
  • Touch panel 9071 also known as touch screen.
  • the touch panel 9071 may include two parts: a touch detection device and a touch controller.
  • Other input devices 9072 may include but are not limited to physical keyboards, function keys (such as volume control keys, switch keys, etc.), trackballs, mice, and joysticks, which will not be described again here.
  • the radio frequency unit 901 after receiving downlink data from the network side device, can transmit it to the processor 910 for processing; in addition, the radio frequency unit 901 can send uplink data to the network side device.
  • the radio frequency unit 901 includes, but is not limited to, an antenna, an amplifier, a transceiver, a coupler, a low noise amplifier, a duplexer, etc.
  • Memory 909 may be used to store software programs or instructions as well as various data.
  • the memory 909 may mainly include a first storage area for storing programs or instructions and a second storage area for storing data, wherein the first storage area may store an operating system, an application program or instructions required for at least one function (such as a sound playback function, Image playback function, etc.) etc.
  • memory 909 may include volatile memory or nonvolatile memory, or memory 909 may include both volatile and nonvolatile memory.
  • the non-volatile memory can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electrically removable memory. Erase programmable read-only memory (Electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • Volatile memory can be random access memory (Random Access Memory, RAM), static random access memory (Static RAM, SRAM), dynamic random access memory (Dynamic RAM, DRAM), synchronous dynamic random access memory (Synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (Double Data Rate SDRAM, DDRSDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (Enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous link dynamic random access memory (Synch link DRAM) , SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DRRAM).
  • Random Access Memory Random Access Memory
  • SRAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DRAM synchronous dynamic random access memory
  • SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Double Data Rate SDRAM Double Data Rate SDRAM
  • DDRSDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Enhanced SDRAM, ESDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • Synch link DRAM synchronous link dynamic random access memory
  • SLDRAM direct
  • the processor 910 may include one or more processing units; optionally, the processor 910 integrates an application processor and a modem processor, where the application processor mainly handles operations related to the operating system, user interface, application programs, etc., Modem processors mainly process wireless communication signals, such as baseband processors. It can be understood that the above modem processor may not be integrated into the processor 910.
  • the radio frequency unit 901 is configured to send the first information to the first device, where the first information is used to indicate the transmission restriction information of the power amplifier when sending the first data frame or the second data frame.
  • Processor 910 used to determine first information.
  • the first data frame is an OTFS modulated data frame
  • the second data frame is a mixed data frame of OTFS modulation and OFDM modulation.
  • the first information is used to indicate at least one of the following:
  • the power amplifier is in a phase-continuous operating state during the transmission of all subframes of the first data frame or the second data frame;
  • the radio frequency unit 901 is also configured to receive a message from the first device indicating whether transmission according to the first information is supported.
  • the first device is a network side device or a terminal.
  • Embodiments of the present application can ensure the stable working state of the power amplifier when sending the first data frame and the second data frame according to the first information, so that the OFTS subframes experience the same random noise and improve the reliability of OTFS frame transmission.
  • the radio frequency unit 901 is further configured to receive first instruction information from the first device, where the first instruction information is used to instruct sending the first information.
  • the transmission parameters corresponding to the first data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the first data frame is the pilot guard interval position of the first data frame.
  • the transmission parameters corresponding to the second data frame include at least one of the following:
  • the pilot guard interval position of the second data frame is the pilot guard interval position of the second data frame.
  • the radio frequency unit 901 is configured to send the first information to the first device when it is determined to send the first data frame or the second data frame.
  • radio frequency unit 901 is also configured to send the first data frame or the second data frame to the first device according to the request.
  • the information sent to the first device is in at least one of the following forms:
  • the information received from the first device is in at least one of the following forms:
  • the message sent to the first device Information must be in at least one of the following forms:
  • the information received from the first device is in at least one of the following forms:
  • the embodiments of the present application can ensure the stable working state of the power amplifier when transmitting the first data frame and the second data frame, so that the OFTS subframes experience the same random noise, thereby improving the reliability of OTFS frame transmission.
  • the radio frequency unit 901 is further configured to receive second information from the first device, where the second information is used to indicate at least one of the following information:
  • the transmission parameters corresponding to the second data frame are the transmission parameters corresponding to the second data frame.
  • the radio frequency unit 901 is also configured to send third information to the first device, where the third information is used to indicate whether transmission according to the second information is supported.
  • the third information includes confirmation information indicating support
  • the third information includes confirmation information indicating that it is not supported and the first information.
  • the embodiment of the present application can ensure the stable working state of the power amplifier when sending the first data frame and the second data frame, so that the OFTS subframes experience the same random noise and improve the efficiency of OTFS frame transmission. reliability.
  • An embodiment of the present application also provides a network side device, including a processor and a communication interface.
  • the processor is used to parse the first information.
  • the communication interface is used to receive the first information from the terminal.
  • the first information is used to indicate the Transmission restriction information of the power amplifier when the terminal sends the first data frame or the second data frame.
  • This network-side device embodiment corresponds to the above-mentioned network-side device method embodiment. Each implementation process and implementation manner of the above-mentioned method embodiment can be applied to this network-side device embodiment, and can achieve the same technical effect.
  • the embodiment of the present application also provides a network side device.
  • the network side device 1000 includes: an antenna 101 , a radio frequency device 102 , a baseband device 103 , a processor 104 and a memory 105 .
  • the antenna 101 is connected to the radio frequency device 102 .
  • the radio frequency device 102 receives information through the antenna 101 and sends the received information to the baseband device 103 for processing.
  • the baseband device 103 processes the information to be sent and sends it to the radio frequency device 102.
  • the radio frequency device 102 processes the received information and then sends it out through the antenna 101.
  • the method performed by the network side device in the above embodiment can be implemented in the baseband device 103, which includes a baseband processor.
  • the baseband device 103 may include, for example, at least one baseband board on which multiple chips are disposed, as shown in FIG. Program to perform the network device operations shown in the above method embodiments.
  • the network side device may also include a network interface 106, which is, for example, a common public radio interface (CPRI).
  • a network interface 106 which is, for example, a common public radio interface (CPRI).
  • CPRI common public radio interface
  • the network side device 1000 in this embodiment of the present invention also includes: instructions or programs stored in the memory 105 and executable on the processor 104.
  • the processor 104 calls the instructions or programs in the memory 105 to execute each of the steps shown in Figure 7. The method of module execution and achieving the same technical effect will not be described in detail here to avoid duplication.
  • Embodiments of the present application also provide a readable storage medium.
  • Programs or instructions are stored on the readable storage medium.
  • the program or instructions are executed by a processor, each process of the above information transmission method embodiment is implemented, and the same can be achieved. The technical effects will not be repeated here to avoid repetition.
  • the processor is the processor in the terminal described in the above embodiment.
  • the readable storage medium includes computer readable storage media, such as computer read-only memory ROM, random access memory RAM, magnetic disk or optical disk, etc.
  • An embodiment of the present application further provides a chip.
  • the chip includes a processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the processor.
  • the processor is used to run programs or instructions to implement the above information transmission method embodiment. Each process can achieve the same technical effect. To avoid duplication, it will not be described again here.
  • chips mentioned in the embodiments of this application may also be called system-on-chip, system-on-a-chip, system-on-chip or system-on-chip, etc.
  • Embodiments of the present application further provide a computer program/program product.
  • the computer program/program product is stored in a storage medium.
  • the computer program/program product is executed by at least one processor to implement the above information transmission method embodiment.
  • Each process can achieve the same technical effect. To avoid repetition, we will not go into details here.
  • Embodiments of the present application also provide an information transmission system, including: a terminal and a network side device.
  • the terminal can be used to perform the steps of the information transmission method as described above.
  • the network side device can be used to perform the information transmission method as described above. Steps of the transfer method.
  • the methods of the above embodiments can be implemented by means of software plus the necessary general hardware platform. Of course, it can also be implemented by hardware, but in many cases the former is better. implementation.
  • the technical solution of the present application can be embodied in the form of a computer software product that is essentially or contributes to the existing technology.
  • the computer software product is stored in a storage medium (such as ROM/RAM, disk , CD), including several instructions to cause a terminal (which can be a mobile phone, computer, server, air conditioner, or network device, etc.) to execute the methods described in various embodiments of this application.

Landscapes

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Abstract

本申请公开了一种信息传输方法、装置、终端及网络侧设备,属于移动通信领域,本申请实施例的信息传输方法包括:终端向第一设备发送第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;其中,所述第一数据帧为OTFS调制的数据帧,所述第二数据帧为OTFS调制和OFDM调制的混合数据帧。

Description

信息传输方法、装置、终端及网络侧设备
交叉引用
本发明要求在2022年04月11日提交中国专利局、申请号为202210375946.0、发明名称为“信息传输方法、装置、终端及网络侧设备”的中国专利申请的优先权,该申请的全部内容通过引用结合在本发明中。
技术领域
本申请属于移动通信技术领域,具体涉及一种信息传输方法、装置、终端及网络侧设备。
背景技术
正交时频空域(Orthogonal Time Frequency Space,OTFS)把一个大小为M×N的数据包中的信息,在逻辑上映射到二维延迟多普勒平面上的一个M×N格点中,即每个格点内的脉冲调制了数据包中的一个符号。
终端在进行数据发送时,一个OTFS帧的数据会被拆成多个子帧,进行非连续发送。但如果终端在发送多个OTFS子帧时的功率放大器(Power Amplifier,PA)处于不同的工作状态,则多个OTFS子帧将经历功率放大器的不同的随机噪声,使OTFS帧传输可靠性不足。
发明内容
本申请实施例提供一种信息传输方法、装置、终端及网络侧设备,能够解决终端在发送多个OTFS子帧时的功率放大器处于不同的工作状态,则多个OTFS子帧将经历功率放大器的不同的随机噪声,使OTFS帧传输可靠性不足的问题。
第一方面,提供了一种信息传输方法,应用于终端,该方法包括:
终端向第一设备发送第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;
其中,所述第一数据帧为正交时频空域调制的数据帧,所述第二数据帧为正交时频空域调制和正交频分复用调制的混合数据帧。
第二方面,提供了一种信息传输装置,包括:
确定模块,用于确定第一信息;
收发模块,用于向第一设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;
其中,所述第一数据帧为正交时频空域调制的数据帧,所述第二数据帧为正交时频空域调制和正交频分复用调制的混合数据帧。
第三方面,提供了一种信息传输方法,应用于第一设备,该方法包括:
第一设备从终端接收第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;
其中,所述第一数据帧为正交时频空域调制的数据帧,所述第二数据帧为正交时频空域调制和正交频分复用调制的混合数据帧。
第四方面,提供了一种信息传输装置,包括:
传输模块,用于从终端接收第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;
执行模块,用于解析所述第一信息;
其中,所述第一数据帧为正交时频空域调制的数据帧,所述第二数据帧为正交时频空域调制和正交频分复用调制的混合数据帧。
第五方面,提供了一种终端,该终端包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面或第三方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种终端,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于确定第一信息,所述通信接口用于向第一设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;或者,所述处理器用于解析所述第一信息,所述通信接口用于从终端接收第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息。
第七方面,提供了一种网络侧设备,该网络侧设备包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第三方面所述的方法的步骤。
第八方面,提供了一种网络侧设备,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于解析所述第一信息,所述通信接口用于从终端接收第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息。
第九方面,提供了一种信息传输系统,包括:终端及网络侧设备,所述终端可用于执行如第一方面所述的信息传输方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如第三方面所述的信息传输方法的步骤。
第十方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第三方面所述的方法的步骤。
第十一方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法,或实现如第三方面所述的方法。
第十二方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的信息传输方法,或者实现如第三方面所述的信息传输方法的步骤。
在本申请实施例中,通过终端向第一设备发送第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息,从而在根据第一信息发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
附图说明
图1是本申请实施例可应用的一种无线通信系统的结构示意图;
图2是本申请实施例提供的信息传输方法一种流程示意图;
图3是本申请实施例提供的信息传输方法另一种流程示意图;
图4是本申请实施例提供的信息传输方法另一种流程示意图;
图5是本申请实施例提供的信息传输装置的一种结构示意图;
图6是本申请实施例提供的信息传输方法另一种流程示意图;
图7是本申请实施例提供的信息传输装置的一种结构示意图;
图8是本申请实施例提供的一种通信设备结构示意图;
图9为实现本申请实施例的一种终端的结构示意图;
图10为实现本申请实施例的一种网络侧设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书 以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(augmented reality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(Wearable Device)、车载设备(Vehicle User Equipment,VUE)、行人终端(Pedestrian User Equipment,PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(personal computer,PC)、柜员机或者自助机等终端侧设备,可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备12也可以称为无线接入网设备、无线接入网(Radio Access Network,RAN)、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备12可以包括基站、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点或WiFi节点等,基站可被称为节点B、演进节点B(evolved Node B,eNB)、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点、家用演进型B节点、发送接收点(Transmitting Receiving  Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。核心网设备可以包含但不限于如下至少一项:核心网节点、核心网功能、移动管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入移动管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)、会话管理功能(Session Management Function,SMF)、用户平面功能(User Plane Function,UPF)、策略控制功能(Policy Control Function,PCF)、策略与计费规则功能单元(Policy and Charging Rules Function,PCRF)、边缘应用服务发现功能(Edge Application Server Discovery Function,EASDF)、统一数据管理(Unified Data Management,UDM),统一数据仓储(Unified Data Repository,UDR)、归属用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)、集中式网络配置(Centralized network configuration,CNC)、网络存储功能(Network Repository Function,NRF),网络开放功能(Network Exposure Function,NEF)、本地NEF(Local NEF,或L-NEF)、绑定支持功能(Binding Support Function,BSF)、应用功能(Application Function,AF)等。需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的核心网设备为例进行介绍,并不限定核心网设备的具体类型。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的信息传输方法、装置、终端及网络侧设备进行详细地说明。
如图2所示,本申请实施例提供了一种信息传输方法,该方法的执行主体为终端,换言之,该方法可以由安装在终端的软件或硬件来执行。所述方法包括以下步骤。
S210、终端向第一设备发送第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;
其中,所述第一数据帧为OTFS调制的数据帧,即终端以OTFS方式发送时所采用的OTFS帧,所述第二数据帧为OTFS调制和正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplex,OFDM)调制的混合数据帧,即终端以OTFS和OFDM混合方式发送的数据帧,所述一个第二数据帧中可以包括OTFS子帧和OFDM帧。
所述第一数据帧和第二数据帧中的OTFS帧可能会被拆成多个OTFS子帧进行非连续发送,为了保障在完整的OTFS帧的所有OTFS子帧的传输过程中终端的功率放大器保持稳定的工作状态,所述终端在发送第一数据帧和第二数据帧之前需要向所述第一设备发送第一信息。
所述第一信息可以包括终端的功率放大器在发送第一数据帧或第二数据帧时保持稳定的工作状态的时间长度,或者,所述功率放大器可以保持稳定 的工作状态时所支持的第一数据帧或第二数据帧的传输参数,或者,是否支持第一设备要求的第一数据帧和第二数据帧的传输参数。其中,所述功率放大器保持稳定的工作状态可以为所述功率放大器在一个相位连续的工作状态,为了简便起见,在下面的实施例中均以相位连续的工作状态作为所述功率放大器保持稳定的工作状态为例进行举例说明。
在一种实施方式中,所述第一信息用于指示以下至少一项:
在所述第一数据帧或第二数据帧进行传输时所述终端的功率放大器是否保持相位连续的工作状态;
在发送所述第一数据帧或第二数据帧的所有子帧期间所述终端的功率放大器是否在一个相位连续的工作状态;
所述终端的功率放大器在指定的时间单元内是否保持相位连续;
所述终端的功率放大器保持相位连续的持续时间长度;
所述终端传输第一数据帧或第二数据帧的传输参数。
应理解的是,所述第一设备可以为网络侧设备或终端。
所述终端传输第一数据帧或第二数据帧的传输参数可以包括多种参数。
在一种实施方式中,所述第一数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第一数据帧的延迟域资源数;
所述第一数据帧的多普勒域资源数;
所述第一数据帧的导频位置;
所述第一数据帧的导频保护间隔位置。
在一种实施方式中,所述第二数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第二数据帧的延迟域资源数;
所述第二数据帧的多普勒域资源数;
所述第二数据帧的时域资源数;
所述第二数据帧的频域资源数;
所述第二数据帧中相邻OTFS子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧中相邻OFDM子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧包含的OTFS子帧数;
所述第二数据帧包含的OTFS帧数;
所述第二数据帧所占的时域资源数;
所述第二数据帧所占的频域资源数;
所述第二数据帧的OTFS的导频位置;
所述第二数据帧的导频保护间隔位置。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过终端向第一设备发送第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧 时功率放大器的传输限制信息,从而在根据第一信息发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
基于上述实施例,进一步地,如图3所述,在步骤S210之前,所述方法还包括:
S201、所述终端从第一设备接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端发送第一信息。
在一种实施方式中,所述第一信息用于指示以下至少一项:
在所述第一数据帧或第二数据帧进行传输时所述终端的功率放大器是否保持相位连续的工作状态;
在发送所述第一数据帧或第二数据帧的所有子帧期间所述终端的功率放大器是否在一个相位连续的工作状态;
所述终端的功率放大器在指定的时间单元内是否保持相位连续;
所述终端的功率放大器保持相位连续的持续时间长度;
所述终端传输第一数据帧或第二数据帧的传输参数。
在一种实施方式中,步骤S210包括:
S211、所述终端在确定发送所述第一数据帧或第二数据帧的情况下向第一设备发送第一信息,即所述终端向第一设备上报所述第一信息可以是在传输所述第一数据帧或第二数据帧时。
在一种实施方式中,在步骤S210之后,所述方法还包括:
S220、所述终端从所述第一设备接收是否支持按照所述第一信息进行传输的消息,具体可以为所述第一设备发送的配置信号,所述配置信息可以在第一设备接收到所述第一信息后触发。
所述配置信号用于通知终端是否可以进行第一数据帧的发送以及该第一数据帧的传输参数,或通知终端是否可以进行第二数据帧的发送以及该第二数据帧的传输参数。
在一种实施方式中,在步骤S210之后,所述方法还包括:
S230、所述终端向所述第一设备发送所述第一数据帧或第二数据帧。
所述终端可以根据所述第一信息和/或所述第一设备发送的配置信号,向所述第一设备发送所述第一数据帧或第二数据帧。
在一种实施方式中,所述第一数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第一数据帧的延迟域资源数;
所述第一数据帧的多普勒域资源数;
所述第一数据帧的导频位置;
所述第一数据帧的导频保护间隔位置。
在一种实施方式中,所述第二数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第二数据帧的延迟域资源数;
所述第二数据帧的多普勒域资源数;
所述第二数据帧的时域资源数;
所述第二数据帧的频域资源数;
所述第二数据帧中相邻OTFS子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧中相邻OFDM子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧包含的OTFS子帧数;
所述第二数据帧包含的OTFS帧数;
所述第二数据帧所占的时域资源数;
所述第二数据帧所占的频域资源数;
所述第二数据帧的OTFS的导频位置;
所述第二数据帧的导频保护间隔位置。
在一种实施方式中,在所述第一设备为网络侧设备的情况下,所述终端向所述第一设备发送的信息,包括第一信息、第一数据帧或第二数据帧,可以通过以下至少一种形式实现:
物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)的层1(L1)信令;
物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)的消息1(Msg 1);
物理随机接入信道的消息3(Msg 3);
物理随机接入信道的消息A(Msg A);
物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的信息。
相应地,所述终端从所述第一设备接收的信息,包括第一指示信息、是否支持按照所述第一信息进行传输的消息(配置信号),由以下至少一种形式实现:
媒体接入控制单元(Medium Access Control Control Element,MAC CE);
无线资源控制消息(Radio Resource Control,RRC);
非接入层消息(Non Access Stratum,NAS);
管理编排消息;
用户面数据;
下行控制信息(Downlink Control Information,DCI);
系统信息块(System Information Block,SIB);
物理下行控制信道的层1信令;
物理下行共享信道的信息;
物理随机接入信道的消息2(Msg 2);
物理随机接入信道的消息4(Msg 4);
物理随机接入信道的消息B(Msg B)。
在另一种实施方式中,在所述第一设备为终端的情况下,所述终端向所述第一设备发送的信息,包括第一信息、第一数据帧或第二数据帧,可以通过以下至少一种形式实现:
Xn接口信令;
PC5接口信令;
物理侧边链路控制信道(Physical Sidelink Control Channel,PSCCH)的信息;
物理侧边链路共享信道(Physical SideLink Shared Channel,PSSCH)的信息;
物理侧边链路广播信道(Physical SideLink Broadcast Channel,PSBCH)的信息;
物理直通链路发现信道(Physical Sidelink Discovery Channel,PSDCH)的信息;或
物理直通链路反馈信道(Physical SideLink Feedback Channel,PSFCH)的信息。
相应地,所述终端从所述第一设备接收的信息,包括第一指示信息、是否支持按照所述第一信息进行传输的消息(配置信号),由以下至少一种形式实现:
Xn接口信令;
PC5接口信令;
物理侧边链路控制信道的信息;
物理侧边链路共享信道的信息;
物理侧边链路广播信道的信息;
物理直通链路发现信道的信息;
物理直通链路反馈信道的信息。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过在接收到第一设备发送的第一指示信息之后,向第一设备上报第一信息,并发送第一数据帧或第二数据帧,从而在发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高OTFS帧传输的可靠性。
基于上述实施例,进一步地,如图4所示,所述方法还包括:
S410、所述终端从所述第一设备接收第二信息,所述第二信息用于向所 述终端指示以下至少一项信息:
发送所述第一数据帧;
所述第一数据帧对应的传输参数;
发送所述第二数据帧;
所述第二数据帧对应的传输参数。
在一种实施方式中,在步骤S410之后,所述方法还包括:
S420、所述终端向所述第一设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述终端是否支持按照所述第二信息进行传输。
在一种实施方式中,在所述终端支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示支持的确认信息。
在发送指示支持的确认信息后,所述终端可执行步骤S230,根据所述第二信息向所述第一设备发送第一数据帧或第二数据帧。
在另一种实施方式中,在所述终端不支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示不支持的确认信息和所述第一信息。
第一设备在接收到所述第一信息后,执行步骤S220,向所述终端发送是否支持按照所述第一信息进行传输的消息,即配置信号。
所述终端在接收到所述第一设备支持按照所述第一信息进行传输的配置信号后,执行步骤S230,根据所述第一信息和/或配置信号向所述第一设备发送第一数据帧或第二数据帧。
在一种实施方式中,所述第一数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第一数据帧的延迟域资源数;
所述第一数据帧的多普勒域资源数;
所述第一数据帧的导频位置;
所述第一数据帧的导频保护间隔位置。
在一种实施方式中,所述第二数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第二数据帧的延迟域资源数;
所述第二数据帧的多普勒域资源数;
所述第二数据帧的时域资源数;
所述第二数据帧的频域资源数;
所述第二数据帧中相邻OTFS子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧中相邻OFDM子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧包含的OTFS子帧数;
所述第二数据帧包含的OTFS帧数;
所述第二数据帧所占的时域资源数;
所述第二数据帧所占的频域资源数;
所述第二数据帧的OTFS的导频位置;
所述第二数据帧的导频保护间隔位置。
在一种实施方式中,在所述第一设备为网络侧设备的情况下,所述终端向所述第一设备发送的信息,包括第一信息、第三信息、第一数据帧或第二数据帧,可以通过以下至少一种形式实现:
物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)的层1(L1)信令;
物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)的消息1(Msg 1);
物理随机接入信道的消息3(Msg 3);
物理随机接入信道的消息A(Msg A);
物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的信息。
相应地,所述终端从所述第一设备接收的信息,包括第一指示信息、第二信息、是否支持按照所述第一信息进行传输的消息(配置信号),由以下至少一种形式实现:
媒体接入控制单元(Medium Access Control Control Element,MAC CE);
无线资源控制消息(Radio Resource Control,RRC);
非接入层消息(Non Access Stratum,NAS);
管理编排消息;
用户面数据;
下行控制信息(Downlink Control Information,DCI);
系统信息块(System Information Block,SIB);
物理下行控制信道的层1信令;
物理下行共享信道的信息;
物理随机接入信道的消息2(Msg 2);
物理随机接入信道的消息4(Msg 4);
物理随机接入信道的消息B(Msg B)。
在另一种实施方式中,在所述第一设备为终端的情况下,所述终端向所述第一设备发送的信息,包括第一信息、第三信息、第一数据帧或第二数据帧,可以通过以下至少一种形式实现:
Xn接口信令;
PC5接口信令;
物理侧边链路控制信道(Physical Sidelink Control Channel,PSCCH)的信息;
物理侧边链路共享信道(Physical SideLink Shared Channel,PSSCH)的 信息;
物理侧边链路广播信道(Physical SideLink Broadcast Channel,PSBCH)的信息;
物理直通链路发现信道(Physical Sidelink Discovery Channel,PSDCH)的信息;或
物理直通链路反馈信道(Physical SideLink Feedback Channel,PSFCH)的信息。
相应地,所述终端向所述第一设备发送的信息,包括第一指示信息、第二信息、是否支持按照所述第一信息进行传输的消息(配置信号),由以下至少一种形式实现:
Xn接口信令;
PC5接口信令;
物理侧边链路控制信道的信息;
物理侧边链路共享信道的信息;
物理侧边链路广播信道的信息;
物理直通链路发现信道的信息;
物理直通链路反馈信道的信息。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过从第一设备接收第二信息,并根据是否支持按照所述第二信息进行传输向第一设备发送第三信息,从而在发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
本申请实施例提供的信息传输方法,执行主体可以为信息传输装置。本申请实施例中以信息传输装置执行信息传输方法为例,说明本申请实施例提供的信息传输装置。
如图5所示,所述信息传输装置包括:确定模块501和收发模块502。
所述确定模块501用于确定第一信息;所述收发模块502用于向第一设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;其中,所述第一数据帧为OTFS调制的数据帧,所述第二数据帧为OTFS调制和OFDM调制的混合数据帧。
进一步地,所述第一信息用于指示以下至少一项:
在所述第一数据帧或第二数据帧进行传输时功率放大器是否保持相位连续的工作状态;
在发送所述第一数据帧或第二数据帧的所有子帧期间所述功率放大器是否在一个相位连续的工作状态;
所述功率放大器在指定的时间单元内是否保持相位连续的工作状态;
所述功率放大器保持相位连续的工作状态的持续时间长度;
传输第一数据帧或第二数据帧的传输参数。
进一步地,所述收发模块502还用于从所述第一设备接收是否支持按照所述第一信息进行传输的消息。
进一步地,所述第一设备为网络侧设备或终端。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过向第一设备发送第一信息,所述第一信息用于指示在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息,从而在根据第一信息发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
基于上述实施例,进一步地,所述收发模块502还用于从第一设备接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示发送第一信息。
进一步地,所述第一数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第一数据帧的延迟域资源数;
所述第一数据帧的多普勒域资源数;
所述第一数据帧的导频位置;
所述第一数据帧的导频保护间隔位置。
进一步地,所述第二数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第二数据帧的延迟域资源数;
所述第二数据帧的多普勒域资源数;
所述第二数据帧的时域资源数;
所述第二数据帧的频域资源数;
所述第二数据帧中相邻OTFS子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧中相邻OFDM子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧包含的OTFS子帧数;
所述第二数据帧包含的OTFS帧数;
所述第二数据帧所占的时域资源数;
所述第二数据帧所占的频域资源数;
所述第二数据帧的OTFS的导频位置;
所述第二数据帧的导频保护间隔位置。
进一步地,所述收发模块502用于在确定发送所述第一数据帧或第二数据帧的情况下向第一设备发送第一信息。
进一步地,所述收发模块502还用于根据向所述第一设备发送所述第一数据帧或第二数据帧。
进一步地,在所述第一设备为网络侧设备的情况下,向所述第一设备发 送的信息为以下至少一种形式:
物理上行控制信道的层1信令;
物理随机接入信道的消息1;
物理随机接入信道的消息3;
物理随机接入信道的消息A;
物理上行共享信道的信息。
进一步地,在所述第一设备为网络侧设备的情况下,从所述第一设备接收的信息为以下至少一种形式:
媒体接入控制单元;
无线资源控制消息;
非接入层消息;
管理编排消息;
用户面数据;
下行控制信息;
系统信息块;
物理下行控制信道的层1信令;
物理下行共享信道的信息;
物理随机接入信道的消息2;
物理随机接入信道的消息4;
物理随机接入信道的消息B。
进一步地,在所述第一设备为终端的情况下,向所述第一设备发送的信息为以下至少一种形式:
Xn接口信令;
PC5接口信令;
物理侧边链路控制信道的信息;
物理侧边链路共享信道的信息;
物理侧边链路广播信道的信息;
物理直通链路发现信道的信息;或
物理直通链路反馈信道的信息。
进一步地,在所述第一设备为终端的情况下,从所述第一设备接收的信息为以下至少一种形式:
Xn接口信令;
PC5接口信令;
物理侧边链路控制信道的信息;
物理侧边链路共享信道的信息;
物理侧边链路广播信道的信息;
物理直通链路发现信道的信息;
物理直通链路反馈信道的信息。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过在接收到第一设备发送的第一指示信息之后,向第一设备上报第一信息,并发送第一数据帧或第二数据帧,从而在发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
基于上述实施例,进一步地,所述收发模块502还用于从所述第一设备接收第二信息,所述第二信息用于指示以下至少一项信息:
发送所述第一数据帧;
所述第一数据帧对应的传输参数;
发送所述第二数据帧;
所述第二数据帧对应的传输参数。
进一步地,所述收发模块502还用于向所述第一设备发送第三信息,所述第三信息用于指示是否支持按照所述第二信息进行传输。
进一步地,在支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示支持的确认信息;
或者,
在不支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示不支持的确认信息和所述第一信息。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过从第一设备接收第二信息,并根据是否支持按照所述第二信息进行传输向第一设备发送第三信息,从而在发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
本申请实施例中的信息传输装置可以是电子设备,例如具有操作系统的电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,其他设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的信息传输装置能够实现图2至图4的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
如图6所示,本申请实施例提供了一种信息传输方法,该方法的执行主体为第一设备,换言之,该方法可以由安装在第一设备的软件或硬件来执行。所述方法包括以下步骤。
S610、第一设备从终端接收第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;
其中,所述第一数据帧为OTFS调制的数据帧,所述第二数据帧为OTFS调制和OFDM调制的混合数据帧。
进一步地,所述第一信息用于指示以下至少一项:
在所述第一数据帧或第二数据帧进行传输时所述终端的功率放大器是否保持相位连续的工作状态;
在发送所述第一数据帧或第二数据帧的所有子帧期间所述终端的功率放大器是否在一个相位连续的工作状态;
所述终端的功率放大器在指定的时间单元内是否保持相位连续的工作状态;
所述终端的功率放大器保持相位连续的工作状态的持续时间长度;
所述终端传输第一数据帧或第二数据帧的传输参数。
进一步地,所述第一设备为网络侧设备或终端。
步骤S610可以实现如图2所示的方法实施例,并得到相同的技术效果,重复部分此处不再赘述。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过从终端接收第一信息,所述第一信息用于指示在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息,从而在根据第一信息发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
基于上述实施例,进一步地,在所述第一设备从终端接收第一信息之前,所述方法还包括:
所述第一设备向所述终端发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端发送第一信息。
进一步地,在步骤S610之后,所述方法还包括:
所述第一设备向所述终端发送是否支持按照所述第一信息进行传输的消息。
进一步地,在步骤S610之后,所述方法还包括:
所述第一设备从所述终端接收所述第一数据帧或第二数据帧。
进一步地,在所述第一设备为网络侧设备的情况下,所述第一设备从所述终端接收的信息为以下至少一种形式:
物理上行控制信道的层1信令;
物理随机接入信道的消息1;
物理随机接入信道的消息3;
物理随机接入信道的消息A;
物理上行共享信道的信息。
进一步地,在所述第一设备为网络侧设备的情况下,所述第一设备向所述终端发送的信息为以下至少一种形式:
媒体接入控制单元;
无线资源控制消息;
非接入层消息;
管理编排消息;
用户面数据;
下行控制信息;
系统信息块;
物理下行控制信道的层1信令;
物理下行共享信道的信息;
物理随机接入信道的消息2;
物理随机接入信道的消息4;
物理随机接入信道的消息B。
进一步地,在所述第一设备为终端的情况下,所述第一设备从所述终端接收的信息为以下至少一种形式:
Xn接口信令;
PC5接口信令;
物理侧边链路控制信道的信息;
物理侧边链路共享信道的信息;
物理侧边链路广播信道的信息;
物理直通链路发现信道的信息;或
物理直通链路反馈信道的信息。
进一步地,在所述第一设备为终端的情况下,所述第一设备向所述终端发送的信息为以下至少一种形式:
Xn接口信令;
PC5接口信令;
物理侧边链路控制信道的信息;
物理侧边链路共享信道的信息;
物理侧边链路广播信道的信息;
物理直通链路发现信道的信息;
物理直通链路反馈信道的信息。
本申请实施例可以实现如图3所示的方法实施例,并得到相同的技术效 果,重复部分此处不再赘述。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过向终端发送第一指示信息指示所述终端上报第一信息,并接收第一数据帧或第二数据帧,从而在发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
基于上述实施例,进一步地,所述方法还包括:
所述第一设备向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于向所述终端指示以下至少一项信息:
发送所述第一数据帧;
所述第一数据帧对应的传输参数;
发送所述第二数据帧;
所述第二数据帧对应的传输参数。
进一步地,在所述第一设备向所述终端发送第二信息之后,所述方法还包括:
所述第一设备从所述终端接收第三信息,所述第三信息用于指示所述终端是否支持按照所述第二信息进行传输。
进一步地,在所述终端支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示支持的确认信息;
或者,
在所述终端不支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示不支持的确认信息和所述第一信息。
进一步地,所述第一数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第一数据帧的延迟域资源数;
所述第一数据帧的多普勒域资源数;
所述第一数据帧的导频位置;
所述第一数据帧的导频保护间隔位置。
进一步地,所述第二数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第二数据帧的延迟域资源数;
所述第二数据帧的多普勒域资源数;
所述第二数据帧的时域资源数;
所述第二数据帧的频域资源数;
所述第二数据帧中相邻OTFS子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧中相邻OFDM子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧包含的OTFS子帧数;
所述第二数据帧包含的OTFS帧数;
所述第二数据帧所占的时域资源数;
所述第二数据帧所占的频域资源数;
所述第二数据帧的OTFS的导频位置;
所述第二数据帧的导频保护间隔位置。
本申请实施例可以实现如图4所示的方法实施例,并得到相同的技术效果,重复部分此处不再赘述。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过向终端发送第二信息,并从所述终端接收第三信息用于指示所述终端是否支持按照所述第二信息进行传输,从而在发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
本申请实施例提供的信息传输方法,执行主体可以为信息传输装置。本申请实施例中以信息传输装置执行信息传输方法为例,说明本申请实施例提供的信息传输装置。
如图7所示,所述信息传输装置包括:传输模块701和执行模块702。
所述传输模块701用于从终端接收第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;所述执行模块702用于解析所述第一信息;其中,所述第一数据帧为OTFS调制的数据帧,所述第二数据帧为OTFS调制和OFDM调制的混合数据帧。
进一步地,所述第一信息用于指示以下至少一项:
在所述第一数据帧或第二数据帧进行传输时所述终端的功率放大器是否保持相位连续的工作状态;
在发送所述第一数据帧或第二数据帧的所有子帧期间所述终端的功率放大器是否在一个相位连续的工作状态;
所述终端的功率放大器在指定的时间单元内是否保持相位连续的工作状态;
所述终端的功率放大器保持相位连续的工作状态的持续时间长度;
所述终端传输第一数据帧或第二数据帧的传输参数。
进一步地,所述信息传输装置为网络侧设备或终端。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过从终端接收第一信息,所述第一信息用于指示在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息,从而在根据第一信息发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
基于上述实施例,进一步地,所述传输模块701还用于向所述终端发送 第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端发送第一信息。
进一步地,所述传输模块701还用于向所述终端发送是否支持按照所述第一信息进行传输的消息。
进一步地,所述传输模块701还用于从所述终端接收所述第一数据帧或第二数据帧。
进一步地,在所述信息传输装置为网络侧设备的情况下,从所述终端接收的信息为以下至少一种形式:
物理上行控制信道的层1信令;
物理随机接入信道的消息1;
物理随机接入信道的消息3;
物理随机接入信道的消息A;
物理上行共享信道的信息。
进一步地,在所述信息传输装置为网络侧设备的情况下,向所述终端发送的信息为以下至少一种形式:
媒体接入控制单元;
无线资源控制消息;
非接入层消息;
管理编排消息;
用户面数据;
下行控制信息;
系统信息块;
物理下行控制信道的层1信令;
物理下行共享信道的信息;
物理随机接入信道的消息2;
物理随机接入信道的消息4;
物理随机接入信道的消息B。
进一步地,在所述信息传输装置为终端的情况下,从所述终端接收的信息为以下至少一种形式:
Xn接口信令;
PC5接口信令;
物理侧边链路控制信道的信息;
物理侧边链路共享信道的信息;
物理侧边链路广播信道的信息;
物理直通链路发现信道的信息;或
物理直通链路反馈信道的信息。
进一步地,在所述信息传输装置为终端的情况下,向所述终端发送的信息为以下至少一种形式:
Xn接口信令;
PC5接口信令;
物理侧边链路控制信道的信息;
物理侧边链路共享信道的信息;
物理侧边链路广播信道的信息;
物理直通链路发现信道的信息;
物理直通链路反馈信道的信息。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过向终端发送第一指示信息指示所述终端上报第一信息,并接收第一数据帧或第二数据帧,从而在发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
基于上述实施例,所述传输模块701还用于向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于向所述终端指示以下至少一项信息:
发送所述第一数据帧;
所述第一数据帧对应的传输参数;
发送所述第二数据帧;
所述第二数据帧对应的传输参数。
进一步地,所述传输模块701还用于从所述终端接收第三信息,所述第三信息用于指示所述终端是否支持按照所述第二信息进行传输。
进一步地,在所述终端支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示支持的确认信息;
或者,
在所述终端不支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示不支持的确认信息和所述第一信息。
进一步地,所述第一数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第一数据帧的延迟域资源数;
所述第一数据帧的多普勒域资源数;
所述第一数据帧的导频位置;
所述第一数据帧的导频保护间隔位置。
进一步地,所述第二数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第二数据帧的延迟域资源数;
所述第二数据帧的多普勒域资源数;
所述第二数据帧的时域资源数;
所述第二数据帧的频域资源数;
所述第二数据帧中相邻OTFS子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧中相邻OFDM子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧包含的OTFS子帧数;
所述第二数据帧包含的OTFS帧数;
所述第二数据帧所占的时域资源数;
所述第二数据帧所占的频域资源数;
所述第二数据帧的OTFS的导频位置;
所述第二数据帧的导频保护间隔位置。
由上述实施例的技术方案可知,本申请实施例通过向终端发送第二信息,并从所述终端接收第三信息用于指示所述终端是否支持按照所述第二信息进行传输,从而在发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
本申请实施例中的信息传输装置可以是电子设备,例如具有操作系统的电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,其他设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的信息传输装置能够实现图6的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图8所示,本申请实施例还提供一种通信设备800,包括处理器801和存储器802,存储器802上存储有可在所述处理器801上运行的程序或指令,例如,该通信设备800为终端时,该程序或指令被处理器801执行时实现上述信息传输方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果。该通信设备800为网络侧设备时,该程序或指令被处理器801执行时实现上述信息传输方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种终端,包括处理器和通信接口,处理器用于确定第一信息,通信接口用于向第一设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息。该终端实施例与上述终端侧方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该终端实施例中,且能达到相同的技术效果。具体地,图9为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端900包括但不限于:射频单元901、网络模块902、音频输出单元 903、输入单元904、传感器905、显示单元906、用户输入单元907、接口单元908、存储器909以及处理器910等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端900还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器910逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图9中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元904可以包括图形处理单元(Graphics Processing Unit,GPU)9041和麦克风9042,图形处理器9041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元906可包括显示面板9061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板9061。用户输入单元907包括触控面板9071以及其他输入设备9072中的至少一种。触控面板9071,也称为触摸屏。触控面板9071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备9072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元901接收来自网络侧设备的下行数据后,可以传输给处理器910进行处理;另外,射频单元901可以向网络侧设备发送上行数据。通常,射频单元901包括但不限于天线、放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器909可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器909可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器909可以包括易失性存储器或非易失性存储器,或者,存储器909可以包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施 例中的存储器909包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器910可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器910集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理涉及操作系统、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器910中。
其中,射频单元901,用于向第一设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息。
处理器910,用于确定第一信息。
其中,所述第一数据帧为OTFS调制的数据帧,所述第二数据帧为OTFS调制和OFDM调制的混合数据帧。
进一步地,所述第一信息用于指示以下至少一项:
在所述第一数据帧或第二数据帧进行传输时功率放大器是否保持相位连续的工作状态;
在发送所述第一数据帧或第二数据帧的所有子帧期间所述功率放大器是否在一个相位连续的工作状态;
所述功率放大器在指定的时间单元内是否保持相位连续的工作状态;
所述功率放大器保持相位连续的工作状态的持续时间长度;
传输第一数据帧或第二数据帧的传输参数。
进一步地,所述射频单元901还用于从所述第一设备接收是否支持按照所述第一信息进行传输的消息。
进一步地,所述第一设备为网络侧设备或终端。
本申请实施例在根据第一信息发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
基于上述实施例,进一步地,所述射频单元901还用于从第一设备接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示发送第一信息。
进一步地,所述第一数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第一数据帧的延迟域资源数;
所述第一数据帧的多普勒域资源数;
所述第一数据帧的导频位置;
所述第一数据帧的导频保护间隔位置。
进一步地,所述第二数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
所述第二数据帧的延迟域资源数;
所述第二数据帧的多普勒域资源数;
所述第二数据帧的时域资源数;
所述第二数据帧的频域资源数;
所述第二数据帧中相邻OTFS子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧中相邻OFDM子帧之间的时域间隔大小;
所述第二数据帧包含的OTFS子帧数;
所述第二数据帧包含的OTFS帧数;
所述第二数据帧所占的时域资源数;
所述第二数据帧所占的频域资源数;
所述第二数据帧的OTFS的导频位置;
所述第二数据帧的导频保护间隔位置。
进一步地,所述射频单元901用于在确定发送所述第一数据帧或第二数据帧的情况下向第一设备发送第一信息。
进一步地,所述射频单元901还用于根据向所述第一设备发送所述第一数据帧或第二数据帧。
进一步地,在所述第一设备为网络侧设备的情况下,向所述第一设备发送的信息为以下至少一种形式:
物理上行控制信道的层1信令;
物理随机接入信道的消息1;
物理随机接入信道的消息3;
物理随机接入信道的消息A;
物理上行共享信道的信息。
进一步地,在所述第一设备为网络侧设备的情况下,从所述第一设备接收的信息为以下至少一种形式:
媒体接入控制单元;
无线资源控制消息;
非接入层消息;
管理编排消息;
用户面数据;
下行控制信息;
系统信息块;
物理下行控制信道的层1信令;
物理下行共享信道的信息;
物理随机接入信道的消息2;
物理随机接入信道的消息4;
物理随机接入信道的消息B。
进一步地,在所述第一设备为终端的情况下,向所述第一设备发送的信 息为以下至少一种形式:
Xn接口信令;
PC5接口信令;
物理侧边链路控制信道的信息;
物理侧边链路共享信道的信息;
物理侧边链路广播信道的信息;
物理直通链路发现信道的信息;或
物理直通链路反馈信道的信息。
进一步地,在所述第一设备为终端的情况下,从所述第一设备接收的信息为以下至少一种形式:
Xn接口信令;
PC5接口信令;
物理侧边链路控制信道的信息;
物理侧边链路共享信道的信息;
物理侧边链路广播信道的信息;
物理直通链路发现信道的信息;
物理直通链路反馈信道的信息。
本申请实施例在发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的可靠性。
基于上述实施例,进一步地,所述射频单元901还用于从所述第一设备接收第二信息,所述第二信息用于指示以下至少一项信息:
发送所述第一数据帧;
所述第一数据帧对应的传输参数;
发送所述第二数据帧;
所述第二数据帧对应的传输参数。
进一步地,所述射频单元901还用于向所述第一设备发送第三信息,所述第三信息用于指示是否支持按照所述第二信息进行传输。
进一步地,在支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示支持的确认信息;
或者,
在不支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示不支持的确认信息和所述第一信息。
本申请实施例在发送第一数据帧和第二数据帧时可以保障功率放大器的稳定工作状态,使OFTS子帧经历相同的随机噪声,提高的OTFS帧传输的 可靠性。
本申请实施例还提供一种网络侧设备,包括处理器和通信接口,处理器用于解析所述第一信息,通信接口用于从终端接收第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息。该网络侧设备实施例与上述网络侧设备方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该网络侧设备实施例中,且能达到相同的技术效果。
具体地,本申请实施例还提供了一种网络侧设备。如图10所示,该网络侧设备1000包括:天线101、射频装置102、基带装置103、处理器104和存储器105。天线101与射频装置102连接。在上行方向上,射频装置102通过天线101接收信息,将接收的信息发送给基带装置103进行处理。在下行方向上,基带装置103对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置102,射频装置102对收到的信息进行处理后经过天线101发送出去。
以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置103中实现,该基带装置103包括基带处理器。
基带装置103例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图10所示,其中一个芯片例如为基带处理器,通过总线接口与存储器105连接,以调用存储器105中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该网络侧设备还可以包括网络接口106,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,CPRI)。
具体地,本发明实施例的网络侧设备1000还包括:存储在存储器105上并可在处理器104上运行的指令或程序,处理器104调用存储器105中的指令或程序执行图7所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述信息传输方法实施例的各个过程,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终端中的处理器。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ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述信息传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现上述信息传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供了一种信息传输系统,包括:终端及网络侧设备,所述终端可用于执行如上所述的信息传输方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如上所述的信息传输方法的步骤。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以计算机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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (32)

  1. 一种信息传输方法,其中,包括:
    终端向第一设备发送第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;
    其中,所述第一数据帧为正交时频空域调制的数据帧,所述第二数据帧为正交时频空域调制和正交频分复用调制的混合数据帧。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述向第一设备发送第一信息之前,所述方法还包括:
    所述终端从第一设备接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端发送所述第一信息。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一信息用于指示以下至少一项:
    在所述第一数据帧或第二数据帧进行传输时所述终端的功率放大器是否保持相位连续的工作状态;
    在发送所述第一数据帧或第二数据帧的所有子帧期间所述终端的功率放大器是否在一个相位连续的工作状态;
    所述终端的功率放大器在指定的时间单元内是否保持相位连续的工作状态;
    所述终端的功率放大器保持相位连续的工作状态的持续时间长度;
    所述终端传输第一数据帧或第二数据帧的传输参数。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述终端从所述第一设备接收第二信息,所述第二信息用于向所述终端指示以下至少一项信息:
    发送所述第一数据帧;
    所述第一数据帧对应的传输参数;
    发送所述第二数据帧;
    所述第二数据帧对应的传输参数。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,在所述终端从所述第一设备接收第二信息之后,所述方法还包括:
    所述终端向所述第一设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述终端是否支持按照所述第二信息进行传输。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,在所述终端支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示支持的确认信息;
    或者,
    在所述终端不支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息 包括指示不支持的确认信息和所述第一信息。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述终端向第一设备发送第一信息之后,所述方法还包括:
    所述终端从所述第一设备接收是否支持按照所述第一信息进行传输的消息。
  8. 根据权利要求3或4所述的方法,其中,所述第一数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
    所述第一数据帧的延迟域资源数;
    所述第一数据帧的多普勒域资源数;
    所述第一数据帧的导频位置;
    所述第一数据帧的导频保护间隔位置。
  9. 根据权利要求3或4所述的方法,其中,所述第二数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
    所述第二数据帧的延迟域资源数;
    所述第二数据帧的多普勒域资源数;
    所述第二数据帧的时域资源数;
    所述第二数据帧的频域资源数;
    所述第二数据帧中相邻正交时频空域子帧之间的时域间隔大小;
    所述第二数据帧中相邻正交频分复用子帧之间的时域间隔大小;
    所述第二数据帧包含的正交时频空域子帧数;
    所述第二数据帧包含的正交时频空域帧数;
    所述第二数据帧所占的时域资源数;
    所述第二数据帧所占的频域资源数;
    所述第二数据帧的正交时频空域的导频位置;
    所述第二数据帧的导频保护间隔位置。
  10. 根据权利要求1所述的方法,其中,在终端向第一设备发送第一信息之后,所述方法还包括:
    所述终端根据向所述第一设备发送所述第一数据帧或第二数据帧。
  11. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端向第一设备发送第一信息包括:
    所述终端在确定发送所述第一数据帧或第二数据帧的情况下向第一设备发送第一信息。
  12. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一设备为网络侧设备或终端。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,在所述第一设备为网络侧设备 的情况下,所述终端向所述第一设备发送的信息为以下至少一种形式:
    物理上行控制信道的层1信令;
    物理随机接入信道的消息1;
    物理随机接入信道的消息3;
    物理随机接入信道的消息A;
    物理上行共享信道的信息;
    所述终端从所述第一设备接收的信息为以下至少一种形式:
    媒体接入控制单元;
    无线资源控制消息;
    非接入层消息;
    管理编排消息;
    用户面数据;
    下行控制信息;
    系统信息块;
    物理下行控制信道的层1信令;
    物理下行共享信道的信息;
    物理随机接入信道的消息2;
    物理随机接入信道的消息4;
    物理随机接入信道的消息B。
  14. 根据权利要求12所述的方法,其中,在所述第一设备为终端的情况下,所述终端向所述第一设备发送的信息为以下至少一种形式:
    Xn接口信令;
    PC5接口信令;
    物理侧边链路控制信道的信息;
    物理侧边链路共享信道的信息;
    物理侧边链路广播信道的信息;
    物理直通链路发现信道的信息;
    物理直通链路反馈信道的信息;
    所述终端从所述第一设备接收的信息为以下至少一种形式:
    Xn接口信令;
    PC5接口信令;
    物理侧边链路控制信道的信息;
    物理侧边链路共享信道的信息;
    物理侧边链路广播信道的信息;
    物理直通链路发现信道的信息;
    物理直通链路反馈信道的信息。
  15. 一种信息传输装置,其中,包括:
    确定模块,用于确定第一信息;
    收发模块,用于向第一设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;
    其中,所述第一数据帧为正交时频空域调制的数据帧,所述第二数据帧为正交时频空域调制和正交频分复用调制的混合数据帧。
  16. 一种信息传输方法,其中,包括:
    第一设备从终端接收第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;
    其中,所述第一数据帧为正交时频空域调制的数据帧,所述第二数据帧为正交时频空域调制和正交频分复用调制的混合数据帧。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其中,在所述第一设备从终端接收第一信息之前,所述方法还包括:
    所述第一设备向所述终端发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端发送第一信息。
  18. 根据权利要求16所述的方法,其中,所述第一信息用于指示以下至少一项:
    在所述第一数据帧或第二数据帧进行传输时所述终端的功率放大器是否保持相位连续的工作状态;
    在发送所述第一数据帧或第二数据帧的所有子帧期间所述终端的功率放大器是否在一个相位连续的工作状态;
    所述终端的功率放大器在指定的时间单元内是否保持相位连续的工作状态;
    所述终端的功率放大器保持相位连续的工作状态的持续时间长度;
    所述终端传输第一数据帧或第二数据帧的传输参数。
  19. 根据权利要求16所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一设备向所述终端发送第二信息,所述第二信息用于向所述终端指示以下至少一项信息:
    发送所述第一数据帧;
    所述第一数据帧对应的传输参数;
    发送所述第二数据帧;
    所述第二数据帧对应的传输参数。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其中,在所述第一设备向所述终端发送第二信息之后,所述方法还包括:
    所述第一设备从所述终端接收第三信息,所述第三信息用于指示所述终端是否支持按照所述第二信息进行传输。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,在所述终端支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示支持的确认信息;
    或者,
    在所述终端不支持按照所述第二信息进行传输的情况下,所述第三信息包括指示不支持的确认信息和所述第一信息。
  22. 根据权利要求16所述的方法,其中,在所述第一设备从终端接收第一信息之后,所述方法还包括:
    所述第一设备向所述终端发送是否支持按照所述第一信息进行传输的消息。
  23. 根据权利要求18或19所述的方法,其中,所述第一数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
    所述第一数据帧的延迟域资源数;
    所述第一数据帧的多普勒域资源数;
    所述第一数据帧的导频位置;
    所述第一数据帧的导频保护间隔位置。
  24. 根据权利要求18或19所述的方法,其中,所述第二数据帧对应的传输参数包括以下至少一项:
    所述第二数据帧的延迟域资源数;
    所述第二数据帧的多普勒域资源数;
    所述第二数据帧的时域资源数;
    所述第二数据帧的频域资源数;
    所述第二数据帧中相邻正交时频空域子帧之间的时域间隔大小;
    所述第二数据帧中相邻正交频分复用子帧之间的时域间隔大小;
    所述第二数据帧包含的正交时频空域子帧数;
    所述第二数据帧包含的正交时频空域帧数;
    所述第二数据帧所占的时域资源数;
    所述第二数据帧所占的频域资源数;
    所述第二数据帧的正交时频空域的导频位置;
    所述第二数据帧的导频保护间隔位置。
  25. 根据权利要求16所述的方法,其中,在所述第一设备从终端接收第一信息之后,所述方法还包括:
    所述第一设备从所述终端接收所述第一数据帧或第二数据帧。
  26. 根据权利要求16所述的方法,其中,所述第一设备为网络侧设备或 终端。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其中,在所述第一设备为网络侧设备的情况下,所述第一设备从所述终端接收的信息为以下至少一种形式:
    物理上行控制信道的层1信令;
    物理随机接入信道的消息1;
    物理随机接入信道的消息3;
    物理随机接入信道的消息A;
    物理上行共享信道的信息;
    所述第一设备向所述终端发送的信息为以下至少一种形式:
    媒体接入控制单元;
    无线资源控制消息;
    非接入层消息;
    管理编排消息;
    用户面数据;
    下行控制信息;
    系统信息块;
    物理下行控制信道的层1信令;
    物理下行共享信道的信息;
    物理随机接入信道的消息2;
    物理随机接入信道的消息4;
    物理随机接入信道的消息B。
  28. 根据权利要求26所述的方法,其中,在所述第一设备为终端的情况下,所述第一设备从所述终端接收的信息为以下至少一种形式:
    Xn接口信令;
    PC5接口信令;
    物理侧边链路控制信道的信息;
    物理侧边链路共享信道的信息;
    物理侧边链路广播信道的信息;
    物理直通链路发现信道的信息;或
    物理直通链路反馈信道的信息;
    所述第一设备向所述终端发送的信息为以下至少一种形式:
    Xn接口信令;
    PC5接口信令;
    物理侧边链路控制信道的信息;
    物理侧边链路共享信道的信息;
    物理侧边链路广播信道的信息;
    物理直通链路发现信道的信息;
    物理直通链路反馈信道的信息。
  29. 一种信息传输装置,其中,包括:
    传输模块,用于从终端接收第一信息,所述第一信息用于指示所述终端在发送第一数据帧或第二数据帧时功率放大器的传输限制信息;
    执行模块,用于解析所述第一信息;
    其中,所述第一数据帧为正交时频空域调制的数据帧,所述第二数据帧为正交时频空域调制和正交频分复用调制的混合数据帧。
  30. 一种终端,其中,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至14任一项所述的信息传输方法的步骤。
  31. 一种网络侧设备,其中,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求16至28任一项所述的信息传输方法的步骤。
  32. 一种可读存信息传输储介质,其中,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-14任一项所述的信息传输方法,或者实现如权利要求16至28任一项所述的信息传输方法的步骤。
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