WO2025152155A1 - 通信方法及装置、通信设备、通信系统、存储介质 - Google Patents

通信方法及装置、通信设备、通信系统、存储介质

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WO2025152155A1
WO2025152155A1 PCT/CN2024/073284 CN2024073284W WO2025152155A1 WO 2025152155 A1 WO2025152155 A1 WO 2025152155A1 CN 2024073284 W CN2024073284 W CN 2024073284W WO 2025152155 A1 WO2025152155 A1 WO 2025152155A1
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WO
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signaling
information
sent
communication
network device
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PCT/CN2024/073284
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English (en)
French (fr)
Inventor
赵力
江小威
李艳华
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
Original Assignee
Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/20Services signaling; Auxiliary data signalling, i.e. transmitting data via a non-traffic channel

Definitions

  • a first device including:
  • the transceiver module is further used to send at least one first information to the network device through the first signaling and/or the second signaling.
  • a network device including:
  • the transceiver module is used to receive at least one first information sent by the first device through the first signaling and/or the second signaling; wherein, the at least one first information is sent by at least one second device to the first device, and the second device is: an environmental Internet of Things device.
  • a communication device including:
  • One or more processors are One or more processors;
  • the processor is used to call instructions so that the communication device executes the communication method described in any one of the first aspect to the second aspect.
  • a communication system includes a first device and a network device, wherein the first device is configured to implement the communication method described in the first aspect, and the network device is configured to implement the communication method described in the second aspect.
  • a storage medium stores instructions, and wherein when the instructions are executed on a communication device, the communication device executes a communication method as described in any one of the first to second aspects.
  • FIGS. 1B-1F are schematic diagrams of the architecture when an A-IoT device communicates with a network device and/or a terminal according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG2A is a flow chart of a communication method provided by yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG2B is a flow chart of a communication method provided by yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG3A is a flow chart of a communication method provided by yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG3B is a flow chart of a communication method provided by yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG3C is a flow chart of a communication method provided by yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG4A is a flow chart of a communication method provided by yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG4B is a flow chart of a communication method provided by yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG4C is a flow chart of a communication method provided by yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG5A is a flow chart of a communication method provided by yet another embodiment of the present disclosure.
  • FIG6A is a schematic diagram of the structure of a first device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG6B is a schematic diagram of the structure of a network device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG7A is a schematic diagram of the structure of a communication device provided by an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7B is a schematic diagram of the structure of a chip provided by an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiments of the present disclosure provide a communication method and apparatus, a communication device, a communication system, and a storage medium.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication method, which is performed by a first device.
  • the method includes:
  • At least one first information is sent to the network device through the first signaling and/or the second signaling.
  • the first device after the first device receives the first information sent by at least one second device, it will send at least one first information to the network device through the first signaling and/or the second signaling. It can be seen that the present disclosure provides a method for how the first device specifically forwards the information received by the first device from the second device to the network device, ensuring that the first device can successfully forward the first information sent by the second device to the network device, achieving successful communication between the network device and the second device, and ensuring communication stability.
  • sending at least one first information to the network device through the first signaling includes:
  • the first device does not read the at least one first information, and encapsulates the at least one first information in a first container;
  • the first container is carried in the first signaling and sent to the network device.
  • a method for how a first device specifically sends at least one first information to a network device through a first signaling and/or a second signaling, wherein the first device can transparently send at least one first information to the network device through the first signaling, or the first device can opaquely send at least one first information to the network device through the second signaling, thereby ensuring that the first device can successfully forward the first information sent by the second device to the network device, achieving successful communication between the network device and the second device, and ensuring communication stability.
  • the first signaling is existing signaling or new signaling.
  • the first device can use these signalings to successfully send the first information of the second device to the network device, thereby achieving successful communication between the network device and the second device and ensuring communication stability.
  • sending at least one first information to the network device through the first signaling includes:
  • the first signaling is an existing signaling, and an information element IE in the first signaling is extended;
  • the at least one first information is sent to the network device through the extended IE in the first signaling.
  • sending at least one first information to the network device through the second signaling includes:
  • the second signaling is an existing signaling, and the IE in the second signaling is extended;
  • the at least one first information is sent to the network device through the extended IE in the second signaling.
  • a method is provided for "when the first signaling and the second signaling are existing signaling, how the first device specifically uses the existing signaling to send the first information of the second device to the network device", which ensures successful communication between the network device and the second device and guarantees communication stability.
  • the first signaling is RRC signaling, and the first signaling is carried in at least one of the following:
  • the second signaling is RRC signaling, and the second signaling is carried in at least one of the following:
  • the specific contents of the first information of the first device are limited so that the first device knows which specific information of the second device needs to be sent to the network device, so that after the first device receives the first information sent by the second device, the first information can be sent to the network device, thereby achieving successful communication between the network device and the second device and ensuring communication stability.
  • the second signaling includes at least one of the following:
  • the network device receives at least one first information sent by the first device through the first signaling and/or the second signaling.
  • a transceiver module configured to receive first information sent by at least one second device; wherein the second device is: an environmental Internet of Things device;
  • the second signaling is RRC signaling, and the second signaling is carried in at least one of the following:
  • the first information includes at least one of the following:
  • a second indication where the second indication is used to indicate the amount of data to be sent by the second device.
  • the transceiver module is used to receive at least one first information sent by the first device through the first signaling and/or the second signaling; wherein, the at least one first information is sent by at least one second device to the first device, and the second device is: an environmental Internet of Things device.
  • the first signaling includes RRC signaling.
  • the second signaling includes at least one of the following:
  • the first signaling is existing signaling or new signaling.
  • the second signaling is existing signaling or new signaling.
  • the receiving at least one first information sent by the first device through the first signaling includes:
  • the receiving at least one first information sent by the first device through the second signaling includes:
  • the second signaling is an existing signaling, and the at least one first information sent by the first device through the extended IE in the second signaling is received.
  • the first signaling is RRC signaling, and the first signaling is carried in at least one of the following:
  • the first indication is used to indicate that the second device has data to be sent
  • an embodiment of the present disclosure proposes a communication device, wherein the communication device includes: one or more processors; one or more memories for storing instructions; wherein the processor is used to call the instructions so that the communication device executes the communication method described in the first aspect, the optional implementation of the first aspect, the second aspect, and the optional implementation of the second aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a communication system, which includes: a first device and a network device; wherein the first device is configured to execute the method described in the first aspect and the optional implementation of the first aspect, and the network device is configured to execute the method described in the second aspect and the optional implementation of the second aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a program product.
  • the communication device executes the communication method described in the first aspect, the optional implementation of the first aspect, the second aspect, and the optional implementation of the second aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a computer program, which, when executed on a computer, enables the computer to execute the communication method described in the first aspect, the optional implementation of the first aspect, the second aspect, and the optional implementation of the second aspect.
  • the present disclosure proposes the title of the invention.
  • the terms such as communication method and information processing method, information sending method, information receiving method, etc. can be replaced with each other, the terms such as communication device and information processing device, information sending device, information receiving device, etc. can be replaced with each other, and the terms such as information processing system, communication system, information sending system, information receiving system, etc. can be replaced with each other.
  • each step in a certain embodiment can be implemented as an independent embodiment, and the steps can be arbitrarily combined.
  • a solution after removing some steps in a certain embodiment can also be implemented as an independent embodiment, and the order of the steps in a certain embodiment can be arbitrarily exchanged.
  • the optional implementation methods in a certain embodiment can be arbitrarily combined; in addition, the embodiments can be arbitrarily combined, for example, some or all of the steps of different embodiments can be arbitrarily combined, and a certain embodiment can be arbitrarily combined with the optional implementation methods of other embodiments.
  • elements expressed in the singular form can mean “one and only one", or “one or more”, “at least one”, etc.
  • the noun after the article can be understood as a singular expression. It can also be understood as a plural expression.
  • plurality refers to two or more.
  • the terms “at least one of”, “at least one of”, “at least one of”, “one or more”, “a plurality of”, “multiple”, etc. can be used interchangeably.
  • the description methods such as “in one case A, in another case B", “in response to one case A, in response to another case B”, etc. may include the following technical solutions according to the situation: A is executed independently of B, that is, in some embodiments A; B is executed independently of A, that is, in some embodiments B; A and B are selectively executed, that is, selected from A and B in some embodiments; A and B are both executed, that is, A and B in some embodiments.
  • branches such as A, B, C, etc., it is similar to the above.
  • prefixes such as “first” and “second” in the embodiments of the present disclosure are only used to distinguish different description objects, and do not constitute restrictions on the position, order, priority, quantity or content of the description objects.
  • the statement of the description object refers to the description in the context of the claims or embodiments, and should not constitute unnecessary restrictions due to the use of prefixes.
  • the description object is a "field”
  • the ordinal number before the "field” in the "first field” and the "second field” does not limit the position or order between the "fields”
  • the "first” and “second” do not limit whether the "fields” they modify are in the same message, nor do they limit the order of the "first field” and the "second field”.
  • “including A”, “comprising A”, “used to indicate A”, and “carrying A” can be interpreted as directly carrying A or indirectly indicating A.
  • terms such as “greater than”, “greater than or equal to”, “not less than”, “more than”, “more than or equal to”, “not less than”, “higher than”, “higher than or equal to”, “not lower than”, and “above” can be replaced with each other, and terms such as “less than”, “less than or equal to”, “not greater than”, “less than”, “less than or equal to”, “no more than”, “lower than”, “lower than or equal to”, “not higher than”, and “below” can be replaced with each other.
  • devices, etc. can be interpreted as physical or virtual, and their names are not limited to the names recorded in the embodiments.
  • Terms such as “device”, “equipment”, “device”, “circuit”, “network element”, “node”, “function”, “unit”, “section”, “system”, “network”, “chip”, “chip system”, “entity”, and “subject” can be used interchangeably.
  • GSM Global System for Mobile communications
  • CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB)
  • Bluetooth registered trademark
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • D2D Device to Device
  • M2M Machine to Machine to Machine
  • IoT Internet of Things
  • V2X Vehicle to-Everything
  • system using other communication methods for example, combination of LTE or LTE-A and 5G, etc.
  • A-IoT low-power ambient Internet of Things
  • the newly introduced A-IoT device does not need to be equipped with batteries or replace batteries, nor does it need to generate energy by itself. It can collect energy from the outside, such as collecting energy based on the surrounding environment or signals sent by surrounding devices, and can communicate based on the collected energy.
  • the above-mentioned A-IoT devices may include a plurality of different device types, for example, including a first type A-IoT device and a second type A-IoT device, wherein different types of A-IoT devices have different corresponding capabilities.
  • the above-mentioned second type A-IoT device has energy storage capability and independent signal amplification capability, and its uplink transmission can be transmitted based on internally generated signals, or its uplink transmission can rely on backscatter transmission; that is, the second type A-IoT device can actively send signals to terminals and/or network devices based on internally generated signals, or the second type A-IoT device can use backscattering working mode to send signals to terminals and/or network devices.
  • FIG. 1B to FIG. 1F are schematic diagrams of the architecture when the A-IoT device communicates with a network device and/or a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • data can be directly received and sent between the A-IoT device (i.e., the Ambient IoT device in FIG. 1B ) and the network device (such as a base station (BS)).
  • the A-IoT device i.e., the Ambient IoT device in FIG. 1B
  • the network device such as a base station (BS)
  • the A-IoT device and the network device can indirectly receive and send data through an intermediate node, wherein the intermediate node can be, for example, a relay, an integrated access backhaul (IAB) device, a terminal, or a repeater.
  • the intermediate node can be, for example, a relay, an integrated access backhaul (IAB) device, a terminal, or a repeater.
  • uplink data may be directly transmitted between the A-IoT device and the network device (such as a base station (BS)), and downlink data may be indirectly transmitted between the A-IoT device and the network device (such as a base station (BS)) through an assisting node, which may be, for example, a relay, an IAB device, a terminal, or a repeater.
  • BS base station
  • an assisting node which may be, for example, a relay, an IAB device, a terminal, or a repeater.
  • downlink data may be directly transmitted between the A-IoT device and the network device (such as a base station (BS)), and uplink data may be indirectly transmitted between the A-IoT device and the network device (such as a base station (BS)) through an assisting node.
  • the network device such as a base station (BS)
  • uplink data may be indirectly transmitted between the A-IoT device and the network device (such as a base station (BS)) through an assisting node.
  • BS base station
  • data can be directly received and sent between the A-IoT device and the terminal (or user equipment (UE)), and the terminal can be responsible for collecting data from the A-IoT device and forwarding the collected data to the network device.
  • the terminal or user equipment (UE)
  • UE user equipment
  • the intermediate node when the intermediate node reports the data collected from the A-IoT device to the network device, what specific signaling the intermediate node uses and how to implement data forwarding are issues that need to be resolved.
  • FIG2A is an interactive schematic diagram of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG2A , the present disclosure embodiment relates to a communication method, which is used in a communication system 100, and the method includes:
  • Step 2101 At least one second device sends first information.
  • the second device may be an environmental Internet of Things device.
  • the second device may be an A-IoT device (or referred to as a low-power device, a low-power environmental Internet of Things device, etc.) described before the embodiment of FIG. 2A.
  • A-IoT device or referred to as a low-power device, a low-power environmental Internet of Things device, etc.
  • the first device when at least one second device sends first information on a resource or channel, the first device may receive the first information on the resource or channel.
  • the first device may be an intermediate node for communication between the second device and the network device.
  • the first device may be an intermediate node in FIG. 1C above, wherein the intermediate node may be, for example, a relay, an integrated access backhaul (IAB) device, a terminal, or a repeater.
  • IAB integrated access backhaul
  • different second devices send different first information.
  • the first information may include At least one of the following:
  • the second indication is used to indicate the amount of data to be sent by the second device.
  • the device identifier of the second device may be a random number, a random sequence, a random string, or an index of the second device.
  • the device identifier may be a core network unique identifier.
  • the device identifier may include at least one of a country code, a region code, a service code, and an IOT device index.
  • the device identifier may also be implemented in other possible ways, which are not specifically limited in this disclosure.
  • FIG2B is an interactive schematic diagram of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG2B , the present disclosure embodiment relates to a communication method, which is used in a communication system 100, and the method includes:
  • step 2201 For a detailed description of step 2201, please refer to the above embodiment description.
  • Step 2202 The first device reads at least one first information, and encapsulates the content of the at least one first information into a second signaling.
  • the second signaling may be existing signaling (such as existing RRC signaling or existing MAC CE signaling), and in other embodiments, the second signaling may also be new signaling (such as new RRC signaling or new MAC CE signaling).
  • the IE in the second signaling can be extended, and the extended IE can be used to carry the content of at least one first information, so as to send at least one first information to the network device through the extended IE in the second signaling.
  • the second signaling is RRC signaling
  • the IE "UEassistanceinformation" in the RRC signaling can be extended, and the extended UEassistanceinformation can be used to carry the content of the at least one first information.
  • “UEassistanceinformation” is only an example description, and other IEs of the RRC signaling can also be extended, and the present disclosure does not limit this.
  • the second signaling when the second signaling is a new signaling, the second signaling may include a new IE, and the new IE may be used to carry the content of the at least one first information to send the at least one first information to the network device.
  • the new IE may be Aiot-Informationlist or other names, which are not specifically limited in this disclosure.
  • the second signaling when the second signaling is RRC signaling, the second signaling may be carried in at least one of signaling radio bearer (SRB) 1, SRB2, and a new SRB.
  • SRB signaling radio bearer
  • the new SRB may be, for example, a new SRB other than SRB1 and SRB2.
  • a method for how a first device specifically sends at least one first information to a network device through a second signaling, wherein the first device can send at least one first information to the network device opaquely through the second signaling, thereby ensuring that the first device can successfully forward the first information sent by the second device to the network device, achieving successful communication between the network device and the second device, and ensuring communication stability.
  • FIG3A is an interactive schematic diagram of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3A , the present disclosure embodiment relates to a communication method, which is used for a first device, and the method includes:
  • Step 3101 Receive first information sent by at least one second device.
  • Step 3103 Send the first container in a first signaling to the network device.
  • steps 3101 - 3103 please refer to the above embodiment description.
  • the communication method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of steps 3101 to 3103.
  • step 3101 may be implemented as an independent embodiment
  • step 3102 may be implemented as an independent embodiment
  • step 3101+S3102 may be implemented as an independent embodiment, but is not limited thereto.
  • steps 5101 to 5104 can be found in the introduction to the above embodiments.
  • the above method may include the method described in the above embodiments of the communication system side, terminal side, network device side, etc., which will not be repeated here.
  • the communication method involved in the embodiment of the present disclosure may include at least one of steps 5101 to 5104.
  • step 5101 may be implemented as an independent embodiment
  • step 5102 may be implemented as an independent embodiment, but is not limited thereto.
  • each step can be independent, arbitrarily combined or exchanged in order, the optional methods or optional examples can be arbitrarily combined, and can be arbitrarily combined with any steps of other implementation modes or other examples.
  • Optional Example 1 The intermediate node transparently transmits the identification and/or data of the A-IOT device through the RRC container.
  • the intermediate node sends the collected identification and/or data of the A-IOT device to the base station via SRB/RRC signaling.
  • the identification and/or data of the A-IOT device is transparent to the intermediate node.
  • the intermediate node does not read the collected identification and/or data of the A-IOT device.
  • Aiot-Container is defined, or there are other names, which are not specifically limited in this disclosure.
  • Aiot-Container may include a list list, and for example, the list list includes one or more A-IOT device identifiers and/or data and/or A-IOT device types.
  • the intermediate node is a terminal device.
  • Optional example 2 The intermediate node reads the identification and/or data of the A-IOT device, and the intermediate node encapsulates the read A-IOT device identification and/or data into RRC signaling/SRB and sends it to the base station.
  • Embodiment The intermediate node reads the identifier and/or data of the A-IOT device, and the intermediate node encapsulates the read A-IOT device identifier and/or data into RRC signaling and sends it to the base station, and the RRC signaling is carried on SRB1 or SRB2 or a new SRB.
  • the RRC signaling can be a new RRC signaling message or an existing RRC signaling. Exemplarily, it is sent to the base station through UEassistanceinformation. Exemplarily, UEassistanceinformation is extended, and new RRC signaling is defined in UEassistanceinformation.
  • Aiot-Informationlist or other names are not specifically limited in this disclosure.
  • Aiot-Informationlist can contain a list list. Exemplarily, the list list contains one or more A-IOT device identifiers and/or data and/or A-IOT device types.
  • the intermediate node is a terminal device.
  • Optional example 3 The intermediate node reads the identification and/or data of the A-IOT device, and the intermediate node encapsulates the read A-IOT device identification and/or data into MAC CE and sends it to the base station.
  • the present invention discloses a method for forwarding data by an intermediate node in an A-IOT scenario, which solves the problem that in an A-IOT topology 2 scenario, the intermediate node reports the collected data of the A-IOT device to the base station, but it is unclear what signaling the intermediate node uses and how to implement data forwarding.
  • the embodiments of the present disclosure also propose a device for implementing any of the above methods, for example, a device is proposed, the above device includes a unit or module for implementing each step performed by the terminal in any of the above methods.
  • a device is also proposed, including a unit or module for implementing each step performed by a network device (such as an access network device, a core network function node, a core network device, etc.) in any of the above methods.
  • a network device such as an access network device, a core network function node, a core network device, etc.
  • the units or modules in the device may be implemented in the form of hardware circuits, and the functions of some or all of the units or modules may be implemented by designing the hardware circuits.
  • the hardware circuits may be understood as one or more processors; for example, in one implementation, the hardware circuits are application-specific integrated circuits (ASICs), and the functions of some or all of the above units or modules may be implemented by designing the logical relationship of the components in the circuits; for another example, in another implementation, the hardware circuits may be implemented by programmable logic devices (PLDs), and Field Programmable Gate Arrays (FPGAs) may be used as an example, which may include a large number of logic gate circuits, and the connection relationship between the logic gate circuits may be configured by configuring the configuration files, thereby implementing the functions of some or all of the above units or modules. All units or modules of the above devices may be implemented in the form of software called by the processor, or in the form of hardware circuits, or in the form of software called by the processor, and the remaining part may be implemented in
  • the processor is a circuit with signal processing capability.
  • the processor may be a circuit with instruction reading and running capability, such as a central processing unit (CPU), a microprocessor, a graphics processing unit (GPU) (which may be understood as a microprocessor), or a digital signal processor (DSP); in another implementation, the processor may implement certain functions through the logical relationship of a hardware circuit, and the logical relationship of the above hardware circuit may be fixed or reconfigurable, such as a hardware circuit implemented by an application-specific integrated circuit (ASIC) or a programmable logic device (PLD), such as an FPGA.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device

Landscapes

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

Abstract

本公开提出一种通信方法、装置、设备及存储介质,方法包括:接收至少一个第二设备发送的第一信息;其中,所述第二设备为:环境物联网设备;通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备。本公开的方法确保了第一设备可以成功将第二设备发送的第一信息转发至网络设备,实现了网络设备与第二设备之间的成功通信,保证了通信稳定性。

Description

通信方法及装置、通信设备、通信系统、存储介质 技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及通信方法及装置、通信设备、通信系统、存储介质。
背景技术
在通信系统中,为了提高通信的可持续性和性能,引入了无电池物联网通信,并且,无电池物联网通信还可以扩展应用场景、省电和降低设备复杂度,且更环保和更安全。
发明内容
本公开提出通信方法及装置、通信设备、通信系统、存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提出了一种通信方法,由第一设备执行,包括:
接收至少一个第二设备发送的第一信息;其中,所述第二设备为:环境物联网设备;
通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备。
根据本公开实施例的第二方面,提出了一种通信方法,由网络设备执行,包括:
接收第一设备通过第一信令和/或第二信令发送的至少一个第一信息;其中,所述至少一个第一信息为至少一个第二设备发送至所述第一设备的,所述第二设备为:环境物联网设备。
根据本公开实施例的第三方面,提出了一种通信方法,用于通信系统,所述通信系统包括第一设备、至少一个第二设备、网络设备;所述第二设备为:环境物联网设备,所述方法包括:
至少一个第二设备发送第一信息;
所述第一设备接收至少一个第二设备发送的第一信息;
所述第一设备通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至所述网络设备;
所述网络设备接收第一设备通过第一信令和/或第二信令发送的至少一个第一信息。
根据本公开实施例的第四方面,提出了一种第一设备,包括:
收发模块,用于接收至少一个第二设备发送的第一信息;其中,所述第二设备为:环境物联网设备;
所述收发模块,还用于通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备。
根据本公开实施例的第五方面,提出了一种网络设备,包括:
收发模块,用于接收第一设备通过第一信令和/或第二信令发送的至少一个第一信息;其中,所述至少一个第一信息为至少一个第二设备发送至所述第一设备的,所述第二设备为:环境物联网设备。
根据本公开实施例的第六方面,提出了一种通信设备,包括:
一个或多处理器;
其中,所述处理器用于调用指令以使得所述通信设备执行第一方面至第二方面任一所述的通信方法。
根据本公开实施例的第七方面,提出了一种通信系统,其特征在于,包括第一设备、网络设备,其中,所述第一设备被配置为实现第一方面所述的通信方法,所述网络设备被配置为实现第二方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第八方面,提出了一种存储介质,所述存储介质存储有指令,其特征在于,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如第一方面至第二方面任一所述的通信方法。
附图说明
本公开上述的和/或附加的方面和优点从下面结合附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:
图1A为本公开实施例提供的一些通信系统的架构示意图;
图1B-图1F是根据本公开实施例示出的A-IoT设备与网络设备和/或终端通信时的架构示意图;
图2A为本公开再一个实施例所提供的通信方法的流程示意图;
图2B为本公开再一个实施例所提供的通信方法的流程示意图;
图3A为本公开再一个实施例所提供的通信方法的流程示意图;
图3B为本公开再一个实施例所提供的通信方法的流程示意图;
图3C为本公开再一个实施例所提供的通信方法的流程示意图;
图4A为本公开再一个实施例所提供的通信方法的流程示意图;
图4B为本公开再一个实施例所提供的通信方法的流程示意图;
图4C为本公开再一个实施例所提供的通信方法的流程示意图;
图5A为本公开再一个实施例所提供的通信方法的流程示意图;
图6A为本公开一个实施例所提供的第一设备的结构示意图;
图6B为本公开一个实施例所提供的网络设备的结构示意图;
图7A是本公开一个实施例所提供的一种通信设备的结构示意图;
图7B为本公开一个实施例所提供的一种芯片的结构示意图。
具体实施方式
本公开实施例提出了通信方法及装置、通信设备、通信系统、存储介质。
第一方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由第一设备执行,所述方法包括:
接收至少一个第二设备发送的第一信息;其中,所述第二设备为:环境物联网设备;
通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备。
在上述实施例中,第一设备接收到至少一个第二设备发送的第一信息之后,会通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备。由此可知,本公开提供了一种第一设备具体如何向网络设备转发该第一设备从第二设备处接收到的信息的方法,确保了第一设备可以成功将第二设备发送的第一信息转发至网络设备,实现了网络设备与第二设备之间的成功通信,保证了通信稳定性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述通过第一信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
所述第一设备不读取所述至少一个第一信息,并将所述至少一个第一信息封装于第一容器中;
将所述第一容器承载于所述第一信令中发送至所述网络设备。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述通过第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
所述第一设备读取所述至少一个第一信息,并将所述至少一个第一信息的内容封装成第二信令;
向所述网络设备发送所述第二信令。
在上述实施例中,提供了一种第一设备具体如何通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备的方法,其中,第一设备可以通过第一信令透明地将至少一个第一信息发送至网络设备,或者,第一设备可以通过第二信令不透明地将至少一个第一信息发送至网络设备,由此确保了第一设备可以成功将第二设备发送的第一信息转发至网络设备,实现了网络设备与第二设备之间的成功通信,保证了通信稳定性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令包括无线资源控制RRC信令。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信令包括以下至少之一:
RRC信令;
媒体接入控制层控制单元MAC CE信令。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令为现有信令或新的信令。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信令为现有信令或新的信令。
在上述实施例中,限定了第一信令、第二信令具体可以是哪些信令,以便第一设备可以利用这些信令来成功向网络设备发送第二设备的第一信息,实现了网络设备与第二设备之间的成功通信,保证了通信稳定性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述通过第一信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
所述第一信令为现有信令,对所述第一信令中的信息元素IE进行扩展;
通过所述第一信令中的扩展后的IE将所述至少一个第一信息发送至所述网络设备。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述通过第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
所述第二信令为现有信令,对所述第二信令中的IE进行扩展;
通过所述第二信令中的扩展后的IE将所述至少一个第一信息发送至所述网络设备。
在上述实施例中,提供了一种“当第一信令、第二信令为现有信令时,第一设备具体如何利用现有信令向网络设备发送第二设备的第一信息”的方法,确保了网络设备与第二设备之间的成功通信,保证了通信稳定性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令为RRC信令,所述第一信令承载在以下至少之一中:
信令无线承载SRB1;
SRB2;
除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信令为RRC信令,所述第二信令承载在以下至少之一中:
SRB1;
SRB2;
除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
在上述实施例中,限定了一种“当第一信令和第二信令为RRC信令时,第一设备具体如何承载该第一信令和第二信令”的方法,以便第一设备可以将该第一信令和第二信令成功发送至网络设备,以此来通过第一信令和/或第二信令成功向网络设备发送第二设备的第一信息,实现了网络设备与第二设备之间的成功通信,保证了通信稳定性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信息包括以下至少之一:
所述第二设备的设备标识;
所述第二设备的发送数据;
所述第二设备的设备类型;
第一指示,所述第一指示用于指示所述第二设备具有待发数据;
第二指示,所述第二指示用于指示所述第二设备的待发数据量。
在上述实施例中,限定了第一设备的第一信息具体包括哪些内容,以使得第一设备知晓具体需要将第二设备的哪些信息发送至网络设备,以便当第一设备接收到第二设备发送的这些第一信息之后,可以将该第一信息发送至网络设备,从而实现了网络设备与第二设备之间的成功通信,保证了通信稳定性。
第二方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由网络设备执行,所述方法包括:
接收第一设备通过第一信令和/或第二信令发送的至少一个第一信息;其中,所述至少一个第一信息为至少一个第二设备发送至所述第一设备的,所述第二设备为:环境物联网设备。
在上述实施例中,第一设备接收到至少一个第二设备发送的第一信息之后,会通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备。由此可知,本公开提供了一种第一设备具体如何向网络设备转发该第一设备从第二设备处接收到的信息的方法,确保了第一设备可以成功将第二设备发送的第一信息转发至网络设备,实现了网络设备与第二设备之间的成功通信,保证了通信稳定性。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令包括RRC信令。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信令包括以下至少之一:
RRC信令;
MAC CE信令。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令为现有信令或新的信令。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信令为现有信令或新的信令。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述接收第一设备通过第一信令发送的至少一个第一信息,包括:
所述第一信令为现有信令,接收所述第一设备通过所述第一信令中的扩展后的IE发送的所述至少一个第一信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述接收第一设备通过第二信令发送的至少一个第一信息,包括:
所述第二信令为现有信令,接收所述第一设备通过所述第二信令中的扩展后的IE发送的所述至少一个第一信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令为RRC信令,所述第一信令承载在以下至少之一中:
SRB1;
SRB2;
除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信令为RRC信令,所述第二信令承载在以下至少之一中:
SRB1;
SRB2;
除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信息包括以下至少之一:
所述第二设备的设备标识;
所述第二设备的发送数据;
所述第二设备的设备类型;
第一指示,所述第一指示用于指示所述第二设备具有待发数据;
第二指示,所述第二指示用于指示所述第二设备的待发数据量。
第三方面,本公开实施例提出了一种通信方法,用于通信系统,所述通信系统包括第一设备、至少一个第二设备、网络设备;所述第二设备为:环境物联网设备,所述方法包括:
至少一个第二设备发送第一信息;
所述第一设备接收至少一个第二设备发送的第一信息;
所述第一设备通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至所述网络设备;
所述网络设备接收第一设备通过第一信令和/或第二信令发送的至少一个第一信息。
第四方面,本公开实施例提出了一种第一设备,包括:
收发模块,用于接收至少一个第二设备发送的第一信息;其中,所述第二设备为:环境物联网设备;
所述收发模块,还用于通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述通过第一信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
所述第一设备不读取所述至少一个第一信息,并将所述至少一个第一信息封装于第一容器中;
将所述第一容器承载于所述第一信令中发送至所述网络设备。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述通过第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
所述第一设备读取所述至少一个第一信息,并将所述至少一个第一信息的内容封装成第二信令;
向所述网络设备发送所述第二信令。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令包括无线资源控制RRC信令。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信令包括以下至少之一:
RRC信令;
MAC CE信令。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令为现有信令或新的信令。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信令为现有信令或新的信令。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述通过第一信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
所述第一信令为现有信令,对所述第一信令中的信息元素IE进行扩展;
通过所述第一信令中的扩展后的IE将所述至少一个第一信息发送至所述网络设备。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述通过第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
所述第二信令为现有信令,对所述第二信令中的IE进行扩展;
通过所述第二信令中的扩展后的IE将所述至少一个第一信息发送至所述网络设备。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令为RRC信令,所述第一信令承载在以下至少之一中:
信令无线承载SRB1;
SRB2;
除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信令为RRC信令,所述第二信令承载在以下至少之一中:
SRB1;
SRB2;
除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信息包括以下至少之一:
所述第二设备的设备标识;
所述第二设备的发送数据;
所述第二设备的设备类型;
第一指示,所述第一指示用于指示所述第二设备具有待发数据;
第二指示,所述第二指示用于指示所述第二设备的待发数据量。
第五方面,本公开实施例提出了一种网络设备,包括:
收发模块,用于接收第一设备通过第一信令和/或第二信令发送的至少一个第一信息;其中,所述至少一个第一信息为至少一个第二设备发送至所述第一设备的,所述第二设备为:环境物联网设备。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令包括RRC信令。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信令包括以下至少之一:
RRC信令;
MAC CE信令。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令为现有信令或新的信令。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信令为现有信令或新的信令。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述接收第一设备通过第一信令发送的至少一个第一信息,包括:
所述第一信令为现有信令,接收所述第一设备通过所述第一信令中的扩展后的IE发送的所述至少一个第一信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述接收第一设备通过第二信令发送的至少一个第一信息,包括:
所述第二信令为现有信令,接收所述第一设备通过所述第二信令中的扩展后的IE发送的所述至少一个第一信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信令为RRC信令,所述第一信令承载在以下至少之一中:
SRB1;
SRB2;
除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信令为RRC信令,所述第二信令承载在以下至少之一中:
SRB1;
SRB2;
除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信息包括以下至少之一:
所述第二设备的设备标识;
所述第二设备的发送数据;
所述第二设备的设备类型;
第一指示,所述第一指示用于指示所述第二设备具有待发数据;
第二指示,所述第二指示用于指示所述第二设备的待发数据量。
第六方面,本公开实施例提出了通信设备,上述通信设备包括:一个或多个处理器;用于存储指令的一个或多个存储器;其中,上述处理器用于调用上述指令以使得上述通信设备执行如第一方面、第一方面的可选实现方式、第二方面、第二方面的可选实现方式所描述的通信方法。
第七方面,本公开实施例提出了通信系统,上述通信系统包括:第一设备、网络设备;其中,上述第一设备被配置为执行如第一方面和第一方面的可选实现方式所描述的方法,上述网络设备被配置为执行如第二方面和第二方面的可选实现方式所描述的方法。
第八方面,本公开实施例提出了存储介质,上述存储介质存储有指令,当上述指令在通信设备上运行时,使得上述通信设备执行如第一方面、第一方面的可选实现方式、第二方面、第二方面的可选实现方式所描述的通信方法。
第九方面,本公开实施例提出了程序产品,上述程序产品被通信设备执行时,使得上述通信设备执行如第一方面、第一方面的可选实现方式、第二方面、第二方面的可选实现方式所描述的通信方法。
第十方面,本公开实施例提出了计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面、第一方面的可选实现方式、第二方面、第二方面的可选实现方式所描述的通信方法。
可以理解地,上述第一设备、网络设备、通信设备、通信系统、存储介质、程序产品、计算机程序均用于执行本公开实施例所提出的方法。因此,其所能达到的有益效果可以参考对应方法中的有益效果,此处不再赘述。
本公开实施例提出了发明名称。在一些实施例中,通信方法与信息处理方法、信息发送方法、信息接收方法等术语可以相互替换,通信装置与信息处理装置、信息发送装置、信息接收装置等术语可以相互替换,信息处理系统、通信系统、信息发送系统、信息接收系统等术语可以相互替换。
本公开实施例并非穷举,仅为部分实施例的示意,不作为对本公开保护范围的具体限制。在不矛盾的情况下,某一实施例中的每个步骤均可以作为独立实施例来实施,且各步骤之间可以任意组合,例如,在某一实施例中去除部分步骤后的方案也可以作为独立实施例来实施,且在某一实施例中各步骤的顺序可以任意交换,另外,某一实施例中的可选实现方式可以任意组合;此外,各实施例之间可以任意组合,例如,不同实施例的部分或全部步骤可以任意组合,某一实施例可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
在各本公开实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各实施例之间的术语和/或描述具有一致性,且可以互相引用,不同实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
本公开实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非作为对本公开的限制。
在本公开实施例中,除非另有说明,以单数形式表示的元素,如“一个”、“一种”、“该”、“上述”、“所述”、“前述”、“这一”等,可以表示“一个且只有一个”,也可以表示“一个或多个”、“至少一个”等。例如,在翻译中使用如英语中的“a”、“an”、“the”等冠词(article)的情况下,冠词之后的名词可以理解为单数表 达形式,也可以理解为复数表达形式。
在本公开实施例中,“多个”是指两个或两个以上。
在一些实施例中,“至少一者(at least one of)”、“至少一项(at least one of)”、“至少一个(at least one of)”、“一个或多个(one or more)”、“多个(a plurality of)”、“多个(multiple)等术语可以相互替换。
本公开实施例中的如“A、B、C……中的至少一者”、“A和/或B和/或C……”等描述方式,包括了A、B、C……中任意一个单独存在的情况,也包括了A、B、C……中任意多个的任意组合情况,每种情况可以单独存在;例如,“A、B、C中的至少一者”包括单独A、单独B、单独C、A和B组合、A和C组合、B和C组合、A和B和C组合的情况;例如,A和/或B包括单独A、单独B、A和B的组合的情况。
在一些实施例中,“在一情况下A,在另一情况下B”、“响应于一情况A,响应于另一情况B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:与B无关地执行A,即,在一些实施例中A;与A无关地执行B,即,在一些实施例中B;A和B被选择性执行,即,在一些实施例中从A与B中选择执行;A和B都被执行,即,在一些实施例中A和B。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
本公开实施例中的“第一”、“第二”等前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,不对描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等构成限制,对描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用前缀词而构成多余的限制。例如,描述对象为“字段”,则“第一字段”和“第二字段”中“字段”之前的序数词并不限制“字段”之间的位置或顺序,“第一”和“第二”并不限制其修饰的“字段”是否在同一个消息中,也不限制“第一字段”和“第二字段”的先后顺序。再如,描述对象为“等级”,则“第一等级”和“第二等级”中“等级”之前的序数词并不限制“等级”之间的优先级。再如,描述对象的数量并不受序数词的限制,可以是一个或者多个,以“第一装置”为例,其中“装置”的数量可以是一个或者多个。此外,不同前缀词修饰的对象可以相同或不同,例如,描述对象为“装置”,则“第一装置”和“第二装置”可以是相同的装置或者不同的装置,其类型可以相同或不同;再如,描述对象为“信息”,则“第一信息”和“第二信息”可以是相同的信息或者不同的信息,其内容可以相同或不同。
在一些实施例中,“包括A”、“包含A”、“用于指示A”、“携带A”,可以解释为直接携带A,也可以解释为间接指示A。
在一些实施例中,“响应于……”、“响应于确定……”、“在……的情况下”、“在……时”、“当……时”、“若……”、“如果……”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“大于”、“大于或等于”、“不小于”、“多于”、“多于或等于”、“不少于”、“高于”、“高于或等于”、“不低于”、“以上”等术语可以相互替换,“小于”、“小于或等于”、“不大于”、“少于”、“少于或等于”、“不多于”、“低于”、“低于或等于”、“不高于”、“以下”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,装置等可以解释为实体的、也可以解释为虚拟的,其名称不限定于实施例中所记载的名称,“装置”、“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“芯片”、“芯片系统”、“实体”、“主体”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“网络”可以解释为网络中包含的装置(例如,接入网设备、核心网设备等)。
在一些实施例中,“接入网设备(access network device,AN device)”、“无线接入网设备(radio access network device,RAN device)”、“基站(base station,BS)”、“无线基站(radio base station)”、“固定台(fixed station)”、“节点(node)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point,TP)”、“接收点(reception point,RP)”、“传输接收点(transmission/reception point,TRP)”、“面板(panel)”、“天线面板(antenna panel)”、“天线阵列(antenna array)”、“小区(cell)”、“宏小区(macro cell)”、“小型小区(small cell)”、“毫微微小区(femto cell)”、“微微小区(pico cell)”、“扇区(sector)”、“小区组(cell group)”、“载波(carrier)”、“分量载波(component carrier)”、“带宽部分(bandwidth part,BWP)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“终端(terminal)”、“终端设备(terminal device)”、“用户设备(user equipment,UE)”、“用户终端(user terminal)”、“移动台(mobile station,MS)”、“移动终端(mobile terminal,MT)”、订户站(subscriber station)、移动单元(mobile unit)、订户单元(subscriber unit)、无线单元(wireless unit)、远程单元(remote unit)、移动设备(mobile device)、无线设备(wireless device)、无线通信设备(wireless communication device)、远程设备(remote device)、移动订户站(mobile subscriber station)、接入终端 (access terminal)、移动终端(mobile terminal)、无线终端(wireless terminal)、远程终端(remote terminal)、手持设备(handset)、用户代理(user agent)、移动客户端(mobile client)、客户端(client)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,接入网设备、核心网设备、或网络设备可以被替换为终端。例如,针对将接入网设备、核心网设备、或网络设备以及终端间的通信置换为多个终端间的通信(例如,也可以被称为设备对设备(device-to-device,D2D)、车联网(vehicle-to-everything,V2X)等)的结构,也可以应用本公开的各实施例。在该情况下,也可以设为终端具有接入网设备所具有的全部或部分功能的结构。此外,“上行”、“下行”等语言也可以被替换为与终端间通信对应的语言(例如,“侧行(side)”)。例如,上行信道、下行信道等可以被替换为侧行信道,上行链路、下行链路等可以被替换为侧行链路。
在一些实施例中,终端可以被替换为接入网设备、核心网设备、或网络设备。在该情况下,也可以设为接入网设备、核心网设备、或网络设备具有终端所具有的全部或部分功能的结构。
在一些实施例中,获取数据、信息等可以遵照所在地国家的法律法规。
在一些实施例中,可以在得到用户同意后获取数据、信息等。
此外,本公开实施例的表格中的每一元素、每一行、或每一列均可以作为独立实施例来实施,任意元素、任意行、任意列的组合也可以作为独立实施例来实施。
本公开中各表所示的对应关系可以被配置,也可以是预定义的。各表中的信息的取值仅仅是举例,可以配置为其他值,本公开并不限定。在配置信息与各参数的对应关系时,并不一定要求必须配置各表中示意出的所有对应关系。例如,本公开中的表格中,某些行示出的对应关系也可以不配置。又例如,可以基于上述表格做适当的变形调整,例如,拆分,合并等等。上述各表中标题示出参数的名称也可以采用通信装置可理解的其他名称,其参数的取值或表示方式也可以通信装置可理解的其他取值或表示方式。上述各表在实现时,也可以采用其他的数据结构,例如可以采用数组、队列、容器、栈、线性表、指针、链表、树、图、结构体、类、堆、散列表或哈希表等。
本公开中的预定义可以理解为定义、预先定义、存储、预存储、预协商、预配置、固化、或预烧制。
图1A是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。如图1A所示,通信系统100可以包括第一设备、至少一个第二设备(图1A中以包括一个第二设备为例)、网络设备。可选地,上述的第一设备例如可以为终端(terminal),第二设备可以为物联网设备,第一设备可以作为第二设备与网络设备之间通信的中间节点,用于实现第二设备与网络设备之间的通信。上述的网络设备可以包括接入网设备、核心网设备中的至少之一。
在一些实施例中,终端例如包括手机(mobile phone)、可穿戴设备、物联网设备、具备通信功能的汽车、智能汽车、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,接入网设备例如是将终端接入到无线网络的节点或设备,接入网设备可以包括5G通信系统中的演进节点B(evolved NodeB,eNB)、下一代演进节点B(next generation eNB,ng-eNB)、下一代节点B(next generation NodeB,gNB)、节点B(node B,NB)、家庭节点B(home node B,HNB)、家庭演进节点B(home evolved nodeB,HeNB)、无线回传设备、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、基带单元(base band unit,BBU)、移动交换中心、6G通信系统中的基站、开放型基站(Open RAN)、云基站(Cloud RAN)、其他通信系统中的基站、无线保真(wireless fidelity,WiFi)系统中的接入节点中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,本公开的技术方案可适用于Open RAN架构,此时,本公开实施例所涉及的接入网设备间或者接入网设备内的接口可变为Open RAN的内部接口,这些内部接口之间的流程和信息交互可以通过软件或者程序实现。
在一些实施例中,接入网设备可以由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将接入网设备的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU,但不限于此。
在一些实施例中,核心网设备可以是一个设备,包括一个或多个网元,也可以是多个设备或设备群,分别包括一个或多个网元中的全部或部分。网元可以是虚拟的,也可以是实体的。核心网例如包括演进分组核心(Evolved Packet Core,EPC)、5G核心网络(5G Core Network,5GCN)、下一代核心(Next Generation Core,NGC)中的至少一者。或者,该核心网设备也可以是一种位置管理功能网元。示例性地,位置管理功能网元包括位置服务器(location server),位置服务器可以实现为以下任意一项:位置管理功能(Location Management Function,LMF)、增强服务的流动定位中心(Enhanced Serving Mobile Location Centre,E-SMLC)、安全用户平面定位(Secure User Plane Location,SUPL)和安全用户平面定位平台(SUPL Location Platform,SUPLLP)。
可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提出的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提出的技术方案对于类似的技术问题同样适用。
下述本公开实施例可以应用于图1A所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1A所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1A中的全部或部分主体,也可以包括图1A以外的其他主体,各主体数量和形态为任意,各主体之间的连接关系是例示,各主体之间可以不连接也可以连接,其连接可以是任意方式,可以是直接连接也可以是间接连接,可以是有线连接也可以是无线连接。
本公开各实施例可以应用于长期演进(Long Term Evolution,LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system,4G))、第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system,5G)、5G新空口(new radio,NR)、未来无线接入(Future Radio Access,FRA)、新无线接入技术(New-Radio Access Technology,RAT)、新无线(New Radio,NR)、新无线接入(New radio access,NX)、未来一代无线接入(Future generation radio access,FX)、Global System for Mobile communications(GSM(注册商标))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(Ultra-WideBand,UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、陆上公用移动通信网(Public Land Mobile Network,PLMN)网络、设备到设备(Device-to-Device,D2D)系统、机器到机器(Machine to Machine,M2M)系统、物联网(Internet of Things,IoT)系统、车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)、利用其他通信方法的系统、基于它们而扩展的下一代系统等。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)应用。
可选地,为了实现无电池物联网通信,引入了一种新的低功耗环境物联网(Ambient Internet of Things,A-IoT)设备(device)。其中,该新引入的A-IoT设备无需配置电池和更换电池,也无需自身产生能量,其可以从外界收集能量,如可以基于周边环境或周边设备发送的信号收集能量,并可以基于收集的能量进行通信。
可选地,上述的A-IoT设备可以基于从外界收集的能量来与终端和/或网络设备进行通信,具体的,在一些实施例之中,终端和/或网络设备可以向A-IoT设备发送信号,A-IoT设备接收到该信号之后,可以向终端和/或网络设备发送对应的响应信息或者执行对应的操作。其中,A-IoT设备向终端和/或网络设备发送响应信息时可以是采用反向散射(Backscatter)的工作方式发送该响应信息或者可以是采用主动发送的工作方式发送该响应信息。可选地,上述的“反向散射的工作方式”例如可以为:终端和/或网络设备向A-IoT设备发送电磁波(continuous wave,CW)信号,以及,A-IoT设备按照拟发送信息调整接收天线和阻抗之间的匹配,增强对入射的CW信号的反射,并将自身获取的感知数据调制到该反射信号上,完成对数据的发送,由此实现反向散射通信(Backscatter Communications)。可选地,上述的“主动发送的工作方式”例如可以理解为:无需CW信号激励而可以主动产生信号并且主动发送信号,其中,A-IoT设备可以是基于其存储的能量来主动产生信号并主动发送信号,该A-IoT设备存储的能量可以是终端和/或网络设备预先 为该A-IoT设备充能的能量。
可选地,上述的A-IoT设备存在多种不同的设备类型,例如可以包括第一类型A-IoT设备、第二类型A-IoT设备。其中,不同类型的A-IoT设备对应的能力不同。
可选地,上述第一类型A-IoT设备具有能量储存能力,但没有独立的信号生成和/或放大能力,其上行传输依赖反向散射传输;也即是,第一类型A-IoT设备需要使用反向散射的工作方式向终端和/或网络设备发送信号(例如前述的响应信息),其复杂度和成本均最低并且功耗很小。
可选地,上述第二类型A-IoT设备有能量储存能力,且具有独立的信号放大能力,其上行传输可以基于内部生成信号来传输,或者,其上行传输可以依赖于反向散射传输;也即是,第二类型A-IoT设备可以基于内部生成信号来向终端和/或网络设备主动发送信号,或者,第二类型A-IoT设备可以使用反向散射的工作方式向终端和/或网络设备发送信号。
又或者,可选地,上述的第一设备的设备类型可以为“反向散射”和“非反向散射”,其中,“反向散射”例如可以是指:基于反向散射发送信号;“非反向散射”例如可以是指:主动发送信号。需要注意的是,上述提到的设备类型只是一个示例,可能有其他对设备类型命名的形式,本公开不作具体限定。
可选地,上述的A-IoT设备在通信系统中可以适用于多种不同的通信架构中,其中,图1B-图1F是根据本公开实施例示出的A-IoT设备与网络设备和/或终端通信时的架构示意图。可选地,如图1B所示,A-IoT设备(即图1B中的Ambient IoT device)与网络设备(如基站(BS))之间可以直接进行数据的接收和发送。
可选地,如图1C所示,A-IoT设备与网络设备(如基站(BS))之间可以通过中间节点(intermediate node)间接进行数据的接收和发送,其中,该中间节点例如可以是中继(relay),集成接入与回传(Integrated access backhaul,IAB)设备,终端,中继器(repeater)。
可选地,如图1D所示,A-IoT设备与网络设备(如基站(BS))之间可以直接进行上行数据的传输,以及,A-IoT设备与网络设备(如基站(BS))之间可以通过辅助节点(assisting node)间接进行下行数据的传输,该辅助节点例如可以是中继(relay),IAB设备,终端,中继器(repeater)。
可选地,如图1E所示,A-IoT设备与网络设备(如基站(BS))之间可以直接进行下行数据的传输,A-IoT设备与网络设备(如基站(BS))之间可以通过辅助节点(assisting node)间接进行上行数据的传输。
可选地,如图1F所示,A-IoT设备与终端(或称为用户设备(user equipment,UE))之间可以直接进行数据的接收和发送,终端可以负责收集A-IoT设备的数据,并将搜集的数据转发给网络设备。
可选地,针对上述图1C所示的通信架构而言,中间节点将从A-IoT设备收集到的数据上报给网络设备时,中间节点具体通过什么信令以及如何实现数据转发是亟待解决的问题。
图2A是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图2A所示,本公开实施例涉及通信方法,用于通信系统100,上述方法包括:
步骤2101、至少一个第二设备发送第一信息。
可选地,该第二设备可以为环境物联网设备,在一些实施例之中,该第二设备可以为图2A实施例之前描述内容中的A-IoT设备(或称为低功耗设备、低功耗环境物联网设备等),关于A-IoT设备的相关介绍可以参考图2A实施例之前描述内容。
在一些实施例中,至少一个第二设备可以在资源或信道(如指定资源或指定信道)上发送第一信息。该资源或信道可以是配置或者预配置的,在一些实施例中,该资源或信道也可以是协议规定的,在一些实施例中,该资源或信道还可以是动态指示的,例如通过指令、命令、信令等指示。以及,关于至少一个第二设备具体如何获取该资源或信道,本公开不作具体限定。
可选地,在一些实施例之中,当至少一个第二设备在资源或信道上发送第一信息时,第一设备可以在该资源或信道上接收该第一信息。其中,该第一设备可以为第二设备与网络设备之间通信的中间节点,示例的,该第一设备可以为上述图1C中的中间节点(intermediate node),其中,该中间节点例如可以是中继(relay),集成接入与回传(Integrated access backhaul,IAB)设备,终端,中继器(repeater)。
以及,在一些实施例之中,不同的第二设备发送的第一信息不同。可选地,上述的第一信息可以包括 以下至少之一:
第二设备的设备标识;
第二设备的发送数据;
第二设备的设备类型;
第一指示,该第一指示用于指示第二设备具有待发数据;
第二指示,该第二指示用于指示第二设备的待发数据量。
可选地,在一些实施例之中,上述的第二设备的设备标识可以是一个随机数、一个随机序列、一个随机字符串或者可以为该第二设备的索引(index)等标识。在另一些实施例之中,该设备标识可以为核心网唯一标识,示例性的,设备标识可以包含国家代码、地区代码、服务代码、IOT设备index中的至少之一。以及,该设备标识也有其他可能实现方式,本公开不做具体限定。
可选地,上述的第二设备的设备类型可以为图2A实施例之前描述内容中的第一类型A-IoT设备、第二类型A-IoT设备,或者可以为“反向散射”类第一设备、“非反向散射”类第一设备。以及,关于“第一类型A-IoT设备、第二类型A-IoT设备、“反向散射”类第一设备、“非反向散射”类第一设备”的详细介绍可以参考图2A实施例之前的描述内容。以及,可选地,当上述的第二设备的设备类型为“反向散射”和“非反向散射”时,其中,“反向散射”例如可以是指:基于反向散射发送信号;“非反向散射”例如可以是指:主动发送信号。以及,第二设备可以通过第一信息指示该第二设备的信号产生类型为“反向散射”还是“非反向散射”。需要注意的是,上述提到的设备类型只是一个示例,可能有其他对设备类型命名的形式,本公开不作具体限定。
可选地,上述的第二设备可以是采用反向散射(Backscatter)的工作方式和/或采用主动发送的工作方式发送该第一信息,关于该部分的详细介绍可以参考图2A实施例之前的描述内容。
步骤2102、第一设备不读取至少一个第一信息,并将至少一个第一信息封装于第一容器中。
可选地,此处的“不读取”例如可以理解为:第一设备收到第一信息之后,不读取该第一信息中的内容,而是直接将该第一信息透明地打包封装于第一容器中,以此来实现对该第一信息的透传。
可选地,该第一容器可以为无线资源控制容器(Radio Resource Control,RRC container),示例性的,该无线资源控制容器还可以命名为Aiot-Container,或者有其他命名,本公开不作具体限定。示例性的,该无线资源控制容器可以包含一个列表,示例性的,该列表里可以包含一个或多个第二设备的第一信息。
步骤2103、第一设备将第一容器承载于第一信令中发送至网络设备。
可选地,该第一信令可以为无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令。
在一些实施例之中,该第一信令可以是现有信令(如现有RRC信令),在另一些实施例之中,该第一信令也可以是新的信令(如新的RRC信令)。
可选地,当该第一信令为现有信令时,可以对该第一信令中的信息元素(Information Element,IE)进行扩展,并利用扩展后的IE来承载该第一容器,以此来通过第一信令中的扩展后的IE将至少一个第一信息发送至网络设备。
以及,当第一信令为新的信令时,该第一信令中可以包括新的IE,并可以利用该新的IE来承载第一容器,以将该至少一个第一信息发送至网络设备。其中,该新的IE可以为Aiot-Informationlist或者其他命名,本公开不做具体限定。
可选地,在一些实施例之中,当第一信令为RRC信令时,该第一信令可以是承载在信令无线承载(Signaling Radio Bearer,SRB)1、SRB2、新的SRB的至少之一中。其中,该新的SRB例如可以为除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
在上述实施例之中,提供了一种第一设备具体如何通过第一信令将至少一个第一信息发送至网络设备的方法,其中,第一设备可以通过第一信令透明地将至少一个第一信息发送至网络设备,由此确保了第一设备可以成功将第二设备发送的第一信息转发至网络设备,实现了网络设备与第二设备之间的成功通信,保证了通信稳定性
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤2101~步骤2103中的至少一者。例如,步骤2101可以作为独立实施例来实施,步骤2102可以作为独立实施例来实施,步骤2101+S2102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图2B是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图2B所示,本公开实施例涉及通信方法,用于通信系统100,上述方法包括:
步骤2201、至少一个第二设备发送第一信息。
关于步骤2201的详细介绍可以参考上述实施例描述。
步骤2202、第一设备读取至少一个第一信息,并将至少一个第一信息的内容封装成第二信令。
可选地,此处的“读取”例如可以理解为:第一设备收到第一信息之后,解析并读取该第一信息中的内容,之后,再将该第一信息的内容封装成第二信令,以此来实现对该第一信息的非透传。
可选地,该第二信令可以为RRC信令或者媒体接入控制层控制单元(Medium Access Control Control Element,MAC CE)信令。
在一些实施例之中,该第二信令可以是现有信令(如现有RRC信令或现有MAC CE信令),在另一些实施例之中,该第二信令也可以是新的信令(如新的RRC信令或新的MAC CE信令)。
可选地,当该第二信令为现有信令时,可以对该第二信令中的IE进行扩展,并利用扩展后的IE来承载至少一个第一信息的内容,以此来通过第二信令中的扩展后的IE将至少一个第一信息发送至网络设备。其中,当第二信令为RRC信令时,可以对RRC信令中的“UEassistanceinformation”这一IE进行扩展,并用扩展后的UEassistanceinformation来承载该至少一个第一信息的内容。其中,需要说明的是,“UEassistanceinformation”仅是示例描述,也可以是对RRC信令的其他的IE进行扩展,本公开对此不作限定。
以及,当第二信令为新的信令时,该第二信令中可以包括新的IE,并可以利用该新的IE来承载该至少一个第一信息的内容,以将该至少一个第一信息发送至网络设备。其中,该新的IE可以为Aiot-Informationlist或者其他命名,本公开不做具体限定。
可选地,在一些实施例之中,当第二信令为RRC信令时,该第二信令可以是承载在信令无线承载(Signaling Radio Bearer,SRB)1、SRB2、新的SRB的至少之一中。其中,该新的SRB例如可以为除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
步骤2203、第一设备向网络设备发送第二信令。
在上述实施例之中,提供了一种第一设备具体如何通过第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备的方法,其中,第一设备可以通过第二信令不透明地将至少一个第一信息发送至网络设备,由此确保了第一设备可以成功将第二设备发送的第一信息转发至网络设备,实现了网络设备与第二设备之间的成功通信,保证了通信稳定性
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤2201~步骤2203中的至少一者。例如,步骤2201可以作为独立实施例来实施,步骤2202可以作为独立实施例来实施,步骤2201+S2202可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图3A是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图3A所示,本公开实施例涉及通信方法,用于第一设备,上述方法包括:
步骤3101、接收至少一个第二设备发送的第一信息。
步骤3102、不读取至少一个第一信息,并将至少一个第一信息封装于第一容器中。
步骤3103、将第一容器承载于第一信令中发送至网络设备。
其中,关于步骤3101-3103的详细介绍可以参考上述实施例描述。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤3101~步骤3103中的至少一者。例如,步骤3101可以作为独立实施例来实施,步骤3102可以作为独立实施例来实施,步骤3101+S3102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图3B是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图3B所示,本公开实施例涉及通信方法,用于第一设备,上述方法包括:
步骤3201、接收至少一个第二设备发送的第一信息。
步骤3202、读取至少一个第一信息,并将至少一个第一信息的内容封装成第二信令。
步骤3203、向网络设备发送第二信令。
其中,关于步骤3201-3203的详细介绍可以参考上述实施例描述。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤3201~步骤3203中的至少一者。例如,步骤3201可以作为独立实施例来实施,步骤3202可以作为独立实施例来实施,步骤3201+S3202可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图3C是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图3B所示,本公开实施例涉及通信方法,用于第一设备,上述方法包括:
步骤3301、接收至少一个第二设备发送的第一信息。
步骤3302、通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备。
可选地,所述第二设备为:环境物联网设备;
可选地,所述通过第一信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
所述第一设备不读取所述至少一个第一信息,并将所述至少一个第一信息封装于第一容器中;
将所述第一容器承载于所述第一信令中发送至所述网络设备。
可选地,所述通过第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
所述第一设备读取所述至少一个第一信息,并将所述至少一个第一信息的内容封装成第二信令;
向所述网络设备发送所述第二信令。
可选地,所述第一信令包括无线资源控制RRC信令。
可选地,所述第二信令包括以下至少之一:
RRC信令;
媒体接入控制层控制单元MAC CE信令。
可选地,所述第一信令为现有信令或新的信令。
可选地,所述第二信令为现有信令或新的信令。
可选地,所述通过第一信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
所述第一信令为现有信令,对所述第一信令中的信息元素IE进行扩展;
通过所述第一信令中的扩展后的IE将所述至少一个第一信息发送至所述网络设备。
可选地,所述通过第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
所述第二信令为现有信令,对所述第二信令中的IE进行扩展;
通过所述第二信令中的扩展后的IE将所述至少一个第一信息发送至所述网络设备。
可选地,所述第一信令为RRC信令,所述第一信令承载在以下至少之一中:
信令无线承载SRB1;
SRB2;
除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
可选地,所述第二信令为RRC信令,所述第二信令承载在以下至少之一中:
SRB1;
SRB2;
除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
可选地,所述第一信息包括以下至少之一:
所述第二设备的设备标识;
所述第二设备的发送数据;
所述第二设备的设备类型;
第一指示,所述第一指示用于指示所述第二设备具有待发数据;
第二指示,所述第二指示用于指示所述第二设备的待发数据量。
其中,关于步骤3301-3302的详细介绍可以参考上述实施例描述。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤3301~步骤3302中的至少一者。例如,步骤3301可以作为独立实施例来实施,步骤3302可以作为独立实施例来实施,步骤3301+S3302可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图4A是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图4A所示,本公开实施例涉及通信方法,用于网络设备,上述方法包括:
步骤4101、接收第一设备通过第一信令发送的至少一个第一信息。
关于步骤4101的详细介绍可以参考上述实施例的内容。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图4B是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图4B所示,本公开实施例涉及通信方法,用于网络设备,上述方法包括:
步骤4201、接收第一设备通过第二信令发送的至少一个第一信息。
关于步骤4202的详细介绍可以参考上述实施例的内容。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图4C是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图4C所示,本公开实施例涉及通信方法,用于网络设备,上述方法包括:
步骤4301、接收第一设备通过第一信令和/或第二信令发送的至少一个第一信息。
可选地,所述至少一个第一信息为至少一个第二设备发送至所述第一设备的,所述第二设备为:环境物联网设备。
所述第一信令包括RRC信令。
可选地,所述第二信令包括以下至少之一:
RRC信令;
MAC CE信令。
可选地,所述第一信令为现有信令或新的信令。
可选地,所述第二信令为现有信令或新的信令。
可选地,所述接收第一设备通过第一信令发送的至少一个第一信息,包括:
所述第一信令为现有信令,接收所述第一设备通过所述第一信令中的扩展后的IE发送的所述至少一个第一信息。
可选地,所述接收第一设备通过第二信令发送的至少一个第一信息,包括:
所述第二信令为现有信令,接收所述第一设备通过所述第二信令中的扩展后的IE发送的所述至少一个第一信息。
可选地,所述第一信令为RRC信令,所述第一信令承载在以下至少之一中:
SRB1;
SRB2;
除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
可选地,所述第二信令为RRC信令,所述第二信令承载在以下至少之一中:
SRB1;
SRB2;
除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
可选地,所述第一信息包括以下至少之一:
所述第二设备的设备标识;
所述第二设备的发送数据;
所述第二设备的设备类型;
第一指示,所述第一指示用于指示所述第二设备具有待发数据;
第二指示,所述第二指示用于指示所述第二设备的待发数据量。
关于步骤4301的详细介绍可以参考上述实施例的内容。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
图5A是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图5A所示,本公开实施例涉及通信方法,用于通信系统,该通信系统包括第一设备、网络设备,上述方法包括以下至少之一:
步骤5101、至少一个第二设备发送第一信息。
步骤5102、所述第一设备接收至少一个第二设备发送的第一信息;
步骤5103、所述第一设备通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至所述网络设备;
步骤5104、所述网络设备接收第一设备通过第一信令和/或第二信令发送的至少一个第一信息。
步骤5101-步骤5104的可选实现方式可以参见上述实施例介绍。
在一些实施例中,上述方法可以包括上述通信系统侧、终端侧、网络设备侧等的实施例所述的方法,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤5101~步骤5104中的至少一者。例如,步骤5101可以作为独立实施例来实施,步骤5102可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在本实施方式或实施例中,在不矛盾的情况下,各步骤可以独立、任意组合或交换顺序,可选方式或可选例可以任意组合,且可以与其他实施方式或其他实施例的任意步骤之间进行任意组合。
以下为对上述方法的示例性介绍。
可选示例1:中间节点通过RRC container透传A-IOT设备的标识和/或数据。
实施例:中间节点将收集到的A-IOT设备的标识和/或数据通过SRB/RRC信令发送给基站。示例性的,A-IOT设备的标识和/或数据对中间节点是透明的。示例性的,中间节点不读取收集到的A-IOT设备的标识和/或数据。
实施例:示例性的,定义Aiot-Container,或者有其他命名,本公开不作具体限定。示例性的,Aiot-Container可以包含一个列表list,示例性的,列表list里包含一个或多个A-IOT设备标识和/或数据和/或A-IOT设备类型。
实施例:示例性的,中间节点为终端设备。
可选示例2:中间节点读取A-IOT设备的标识和/或数据,中间节点将读取到的A-IOT设备标识和/或数据封装成RRC信令/SRB发送给基站。
实施例:中间节点读取A-IOT设备的标识和/或数据,中间节点将读取到的A-IOT设备标识和/或数据封装成RRC信令发送给基站,所述RRC信令承载在SRB1或者SRB2或者新的SRB上。所述RRC信令可以是新的RRC信令消息,也可以是现有RRC信令,示例性的,通过UEassistanceinformation发送给基站。示例性的,扩展UEassistanceinformation,在UEassistanceinformation中定义新的RRC信令,示例性的,Aiot-Informationlist或者其他命名,本公开不做具体限定。示例性的,Aiot-Informationlist可以包含一个列表list,示例性的,列表list里包含一个或多个A-IOT设备标识和/或数据和/或A-IOT设备类型。
实施例:示例性的,中间节点为终端设备。
可选示例3:中间节点读取A-IOT设备的标识和/或数据,中间节点将读取到的A-IOT设备标识和/或数据封装成MAC CE发送给基站。
实施例:中间节点读取A-IOT设备的标识和/或数据,中间节点将读取到的A-IOT设备标识和/或数据封装成MAC CE发送给基站,例如新定义的MAC CE
本公开提出一种A-IOT场景下中间节点转发数据的方法,解决了A-IOT拓扑2场景下,中间节点将收集到的A-IOT设备的数据上报给基站,中间节点具体通过什么信令以及如何实现数据转发不清楚的问题。
本公开实施例还提出用于实现以上任一方法的装置,例如,提出一装置,上述装置包括用以实现以上任一方法中终端所执行的各步骤的单元或模块。再如,还提出另一装置,包括用以实现以上任一方法中网络设备(例如接入网设备、核心网功能节点、核心网设备等)所执行的各步骤的单元或模块。
应理解以上装置中各单元或模块的划分仅是一种逻辑功能的划分,在实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元或模块可以以处理器调用软件的形式实现:例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一方法或实现上述装置各单元或模块的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或微处理器,存储器为装置内的存储器或装置外的存储器。或者,装置中的单元或模块可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元或模块的功能,上述硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,上述硬件电路为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),通过对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元或模块的功能;再如,在另一种实现中,上述硬件电路为可以通过可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现,以现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元或模块的功能。以上装置的所有单元或模块可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。
在本公开实施例中,处理器是具有信号处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,上述硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元或模块的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为ASIC,例如神经网络处理单元(Neural Network Processing Unit,NPU)、张量处理单元(Tensor Processing Unit,TPU)、深度学习处理单元(Deep learning Processing Unit,DPU)等。
图6A是本公开实施例提出的第一设备的结构示意图。如图6A所示,包括:
收发模块,用于接收至少一个第二设备发送的第一信息;其中,所述第二设备为:环境物联网设备;
所述收发模块,还用于通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备。
可选地,上述收发模块用于执行以上任一方法中第一设备执行的与“收发”有关的步骤,上述第一设备还包括处理模块,上述处理模块用于执行以上任一方法中第一设备执行的与“处理”有关的步骤。此处不再赘述。
图6B是本公开实施例提出的网络设备的结构示意图。如图6B所示,包括:
收发模块,用于接收第一设备通过第一信令和/或第二信令发送的至少一个第一信息;其中,所述至少一个第一信息为至少一个第二设备发送至所述第一设备的,所述第二设备为:环境物联网设备。
可选地,上述收发模块用于执行以上任一方法中网络设备执行的与“收发”有关的步骤,上述网络设备还包括处理模块,上述处理模块用于执行以上任一方法中网络设备执行的与“处理”有关的步骤。此处不再赘述。
图7A是本公开实施例提出的通信设备7100的结构示意图。通信设备7100可以是网络设备(例如接入网设备、核心网设备等),也可以是终端(例如用户设备等),也可以是支持网络设备实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持终端实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等。通信设备7100可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
如图7A所示,通信设备7100包括一个或多个处理器7101。处理器7101可以是通用处理器或者专用处理器等,例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行程序,处理程序的数据。处理器7101用于调用指令以使得通信设备7100执行以上任一方法。
在一些实施例中,通信设备7100还包括用于存储指令的一个或多个存储器7102。可选地,全部或部分存储器7102也可以处于通信设备7100之外。
在一些实施例中,通信设备7100还包括一个或多个收发器7103。在通信设备7100包括一个或多个收发器7103时,上述方法中的发送接收等通信步骤由收发器7103执行,其他步骤由处理器7101执行。
在一些实施例中,收发器可以包括接收器和发送器,接收器和发送器可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发器、收发单元、收发机、收发电路等术语可以相互替换,发送器、发送单元、发送机、发送电路等术语可以相互替换,接收器、接收单元、接收机、接收电路等术语可以相互替换。
可选地,通信设备7100还包括一个或多个接口电路7104,接口电路7104与存储器7102连接,接口电路7104可用于从存储器7102或其他装置接收信号,可用于向存储器7102或其他装置发送信号。例如,接口电路7104可读取存储器7102中存储的指令,并将该指令发送给处理器7101。
以上实施例描述中的通信设备7100可以是网络设备或者终端,但本公开中描述的通信设备7100的范围并不限于此,通信设备7100的结构可以不受图7a的限制。通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述通信设备可以是:1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;(2)具有一个或多个IC的集合,可选地,上述IC集合也可以包括用于存储数据,程序的存储部件;(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);(4)可嵌入在其他设备内的模块;(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;(6)其他等等。
图7B是本公开实施例提出的芯片7200的结构示意图。对于通信设备7100可以是芯片或芯片系统的情况,可以参见图7B所示的芯片7200的结构示意图,但不限于此。
芯片7200包括一个或多个处理器7201,处理器7201用于调用指令以使得芯片7200执行以上任一方法。
在一些实施例中,芯片7200还包括一个或多个接口电路7202,接口电路7202与存储器7203连接,接口电路7202可以用于从存储器7203或其他装置接收信号,接口电路7202可用于向存储器7203或其他装置发送信号。例如,接口电路7202可读取存储器7203中存储的指令,并将该指令发送给处理器7201。可选地,接口电路、接口、收发管脚、收发器等术语可以相互替换。
在一些实施例中,芯片7200还包括用于存储指令的一个或多个存储器7203。可选地,全部或部分存储器7203可以处于芯片7200之外。
本公开还提出存储介质,上述存储介质上存储有指令,当上述指令在通信设备7100上运行时,使得通信设备7100执行以上任一方法。可选地,上述存储介质是电子存储介质。可选地,上述存储介质是计算机可读存储介质,但不限于此,其也可以是其他装置可读的存储介质。可选地,上述存储介质可以是非暂时性(non-transitory)存储介质,但不限于此,其也可以是暂时性存储介质。
本公开还提出程序产品,上述程序产品被通信设备7100执行时,使得通信设备7100执行以上任一方法。可选地,上述程序产品是计算机程序产品。
本公开还提出计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上任一方法。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机程序。在计算机上加载和执行所述计算机程序时,全部或部分地产生按照本公开实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机程序可以存储在 计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机程序可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,高密度数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述,仅为本公开的具体实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (30)

  1. 一种通信方法,其特征在于,由第一设备执行,所述方法包括:
    接收至少一个第二设备发送的第一信息;其中,所述第二设备为:环境物联网设备;
    通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过第一信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
    所述第一设备不读取所述至少一个第一信息,并将所述至少一个第一信息封装于第一容器中;
    将所述第一容器承载于所述第一信令中发送至所述网络设备。
  3. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述通过第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
    所述第一设备读取所述至少一个第一信息,并将所述至少一个第一信息的内容封装成第二信令;
    向所述网络设备发送所述第二信令。
  4. 如权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,所述第一信令包括无线资源控制RRC信令。
  5. 如权利要求1-3任一所述的方法,其特征在于,所述第二信令包括以下至少之一:
    RRC信令;
    媒体接入控制层控制单元MAC CE信令。
  6. 如权利要求1-5任一所述的方法,其特征在于,所述第一信令为现有信令或新的信令。
  7. 如权利要求1-5任一所述的方法,其特征在于,所述第二信令为现有信令或新的信令。
  8. 如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述通过第一信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
    所述第一信令为现有信令,对所述第一信令中的信息元素IE进行扩展;
    通过所述第一信令中的扩展后的IE将所述至少一个第一信息发送至所述网络设备。
  9. 如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述通过第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备,包括:
    所述第二信令为现有信令,对所述第二信令中的IE进行扩展;
    通过所述第二信令中的扩展后的IE将所述至少一个第一信息发送至所述网络设备。
  10. 如权利要求1-9任一所述的方法,其特征在于,所述第一信令为RRC信令,所述第一信令承载在以下至少之一中:
    信令无线承载SRB1;
    SRB2;
    除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
  11. 如权利要求1-9任一所述的方法,其特征在于,所述第二信令为RRC信令,所述第二信令承载在以下至少之一中:
    SRB1;
    SRB2;
    除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
  12. 如权利要求1-11任一所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括以下至少之一:
    所述第二设备的设备标识;
    所述第二设备的发送数据;
    所述第二设备的设备类型;
    第一指示,所述第一指示用于指示所述第二设备具有待发数据;
    第二指示,所述第二指示用于指示所述第二设备的待发数据量。
  13. 一种通信方法,其特征在于,由网络设备执行,所述方法包括:
    接收第一设备通过第一信令和/或第二信令发送的至少一个第一信息;其中,所述至少一个第一信息为至少一个第二设备发送至所述第一设备的,所述第二设备为:环境物联网设备。
  14. 如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一信令包括RRC信令。
  15. 如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第二信令包括以下至少之一:
    RRC信令;
    MAC CE信令。
  16. 如权利要求13-15任一所述的方法,其特征在于,所述第一信令为现有信令或新的信令。
  17. 如权利要求13-15任一所述的方法,其特征在于,所述第二信令为现有信令或新的信令。
  18. 如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述接收第一设备通过第一信令发送的至少一个第一信息,包括:
    所述第一信令为现有信令,接收所述第一设备通过所述第一信令中的扩展后的IE发送的所述至少一个第一信息。
  19. 如权利要求17所述的方法,其特征在于,所述接收第一设备通过第二信令发送的至少一个第一信息,包括:
    所述第二信令为现有信令,接收所述第一设备通过所述第二信令中的扩展后的IE发送的所述至少一个第一信息。
  20. 如权利要求13-19任一所述的方法,其特征在于,所述第一信令为RRC信令,所述第一信令承载在以下至少之一中:
    SRB1;
    SRB2;
    除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
  21. 如权利要求13-19任一所述的方法,其特征在于,所述第二信令为RRC信令,所述第二信令承载在以下至少之一中:
    SRB1;
    SRB2;
    除了SRB1、SRB2之外的新的SRB。
  22. 如权利要求13-21任一所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括以下至少之一:
    所述第二设备的设备标识;
    所述第二设备的发送数据;
    所述第二设备的设备类型;
    第一指示,所述第一指示用于指示所述第二设备具有待发数据;
    第二指示,所述第二指示用于指示所述第二设备的待发数据量。
  23. 一种通信方法,用于通信系统,所述通信系统包括第一设备、至少一个第二设备、网络设备;所述第二设备为:环境物联网设备,所述方法包括:
    至少一个第二设备发送第一信息;
    所述第一设备接收至少一个第二设备发送的第一信息;
    所述第一设备通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至所述网络设备;
    所述网络设备接收第一设备通过第一信令和/或第二信令发送的至少一个第一信息。
  24. 一种第一设备,其特征在于,包括:
    收发模块,用于接收至少一个第二设备发送的第一信息;其中,所述第二设备为:环境物联网设备;
    所述收发模块,还用于通过第一信令和/或第二信令将至少一个第一信息发送至网络设备。
  25. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    收发模块,用于接收第一设备通过第一信令和/或第二信令发送的至少一个第一信息;其中,所述至少一个第一信息为至少一个第二设备发送至所述第一设备的,所述第二设备为:环境物联网设备。
  26. 一种通信设备,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    耦合于所述处理器上的存储器,所述存储器上存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,使所述通信设备执行权利要求1至12中任一项所述的方法。
  27. 一种通信设备,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    耦合于所述处理器上的存储器,所述存储器上存储有指令,当所述指令被所述处理器执行时,使所述通信设备执行权利要求13至22中任一项所述的方法。
  28. 一种通信系统,其特征在于,包括第一设备、网络设备,其中,所述第一设备被配置为实现权利要求1至12中任一项所述的方法,所述网络设备被配置为实现权利要求13至22任一项所述的方法。
  29. 一种存储介质,所述存储介质存储有指令,其特征在于,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如权利要求1至12中任一项所述的方法。
  30. 一种存储介质,所述存储介质存储有指令,其特征在于,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如权利要求13至22任一项所述的方法。
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