WO2025166754A1 - 信息传输方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
信息传输方法、装置、设备及存储介质Info
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- WO2025166754A1 WO2025166754A1 PCT/CN2024/077012 CN2024077012W WO2025166754A1 WO 2025166754 A1 WO2025166754 A1 WO 2025166754A1 CN 2024077012 W CN2024077012 W CN 2024077012W WO 2025166754 A1 WO2025166754 A1 WO 2025166754A1
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/02—Amplitude-modulated carrier systems, e.g. using on-off keying; Single sideband or vestigial sideband modulation
- H04L27/04—Modulator circuits; Transmitter circuits
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
- H04W52/02—Power saving arrangements
Definitions
- the embodiments of the present application relate to the field of communication technology, and in particular to an information transmission method, apparatus, device, and storage medium.
- the LP-WUS Low Power-Wake-Up Signal
- the OOK On-Off Keying
- OOK-4 modulation method and superimpose the OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) sequence for LP-WUS signal transmission.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- the embodiments of the present application provide an information transmission method, apparatus, device, and storage medium.
- the technical solution is as follows:
- a method for transmitting information is provided, the method being executed by a terminal device, the method comprising:
- a first signal is received, where the first signal is OOK modulated by superimposing an OFDM sequence, and the first signal is transmitted on at least one first time domain unit, where each first time domain unit is associated with an OFDM sequence.
- a method for information transmission is provided, the method being performed by a network device, the method comprising:
- a first signal is sent, where the first signal is OOK modulated by superimposing an OFDM sequence, and the first signal is transmitted on at least one first time domain unit, where each first time domain unit is associated with an OFDM sequence.
- an information transmission device comprising:
- the receiving module is used to receive a first signal, where the first signal is OOK modulated by superimposing an OFDM sequence, and the first signal is transmitted on at least one first time domain unit, where each first time domain unit is associated with an OFDM sequence.
- an information transmission device comprising:
- the sending module is used to send a first signal, where the first signal is OOK modulated by superimposing an OFDM sequence.
- the first signal is transmitted on at least one first time domain unit, and each first time domain unit is associated with an OFDM sequence.
- FIG1 is a schematic diagram of a network architecture provided by an embodiment of the present application.
- FIG3 is a schematic diagram of an OOK-1 modulation method provided by an embodiment of the present application.
- FIG7 is a schematic diagram of OPFDM sequence superposition provided by another embodiment of the present application.
- FIG10 is a schematic diagram of OPFDM sequence superposition provided by another embodiment of the present application.
- the access network device 20 and the core network element 30 communicate with each other via an air interface technology, such as the NG interface in a 5G NR system.
- the access network device 20 and the terminal device 10 communicate with each other via an air interface technology, such as the Uu interface.
- energy-saving signals are introduced to achieve further energy saving of terminal devices in the RRC_CONNECTED (RRC (Radio Resource Control) connected state).
- the energy-saving signal is used in conjunction with the DRX mechanism, and the terminal device receives an indication of the energy-saving signal before the on-duration.
- the network device When the terminal device has data to transmit during the upcoming on-duration, the network device "wakes up” the terminal device through the energy-saving signal so that it monitors the PDCCH during the upcoming on-duration; otherwise, the network device instructs the terminal device to continue “sleep” through the energy-saving signal, and the terminal device does not need to monitor the PDCCH during the upcoming on-duration.
- the terminal device can omit monitoring the PDCCH during the on-duration, thereby achieving energy saving.
- a terminal equipment energy saving enhancement project was established to further standardize the energy saving of terminal equipment in RRC_IDLE (RRC idle state) and RRC_INACTIVE (RRC inactive state).
- the power consumption of terminal equipment in RRC_IDLE and RRC_INACTIVE states mainly comes from periodic discontinuous reception of paging, which includes time-frequency synchronization recovery and AGC (Automatic Gain Control) before the paging opportunity arrives, and the power consumption of detecting the paging PDCCH during the paging opportunity.
- the PEI monitoring occasion (PEI occasion, PEI-O) is a collection of multiple PDCCH monitoring occasions. Specifically:
- the terminal device when the terminal device detects a PEI in a PEI listening opportunity, the terminal device does not need to continue to monitor subsequent listening opportunities associated with the PEI listening opportunity.
- Network devices can be configured with multiple POs for each PF. If each PEI corresponds to a PO, there will be a large number of independent PEIs, which will increase PEI overhead. On the other hand, the PEIs corresponding to these POs may overlap in the time domain. In related technologies, a WUS can be associated with one or multiple POs. When designing PEIs, in order to reduce PEI overhead and avoid PEI overlap, a mapping mechanism similar to WUS was ultimately determined, that is, a PEI can be associated with one or multiple POs. The specific design is as follows:
- the POnumPerPEI POs associated with a PEI can be in one or more PFs.
- the maximum number of PFs associated with a PEI is 2.
- POnumPerPEI is a factor of N ⁇ Ns , where N is the number of paging frames in a paging cycle and Ns is the number of POs in a paging frame.
- POnumPerPEI can be configured through the SIB and has a value range of ⁇ 1, 2, 4, 8 ⁇ .
- the terminal device determines the PO corresponding to the PEI-O based on the reference point and the offset value (from the reference point to the first PDCCH monitoring opportunity of the PEI-O). For location, please refer to Figure 2.
- the reference frame is determined by a frame-level offset value.
- the symbol-level offset from the reference point to the first PDCCH monitoring opportunity in PEI-O can be configured through the SIB, and the specific offset value is provided by firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPEI-O.
- each OFDM symbol transmits M bits of information, that is, the time domain length of one OFDM symbol transmits M OOK symbols (as shown in the figure above):
- N SCs of OOK-4 are generated by a transformation (DFT/Least Square)
- N’ samples are generated from M-bits
- Signal modification may or may NOT be used
- Truncation or other additional modification may or may NOT be used; if not used, N is the same as N'.
- N’ can be the same as K
- the LP-WUR monitors the LP-WUS signal and, upon receiving a wake-up signal from a network device, wakes up the main receiver. Specifically, when using LP-WUR to monitor the wake-up signal, the MR (main receiver) can enter an extremely low-power state—the Ultra Deep Sleep state—thus achieving overall energy savings for the terminal device.
- the design of the LP-WUS should ensure that in the idle/inactive state, regardless of the receiver design used in the LP-WUR, the LP-WUS transmits the same information. Furthermore, the OFDM sequence can also carry information.
- ⁇ LP-WUS supports at least duty-cycled monitoring mode
- -LP-SS is based on OOK-1 and/or OOK-4 waveforms and can be overlaid with or without OFDM sequences. In WI, you can choose whether to overlay OFDM sequences on LP-SS (Low Power Synchronization Signal).
- the existing PSS (Primary Synchronization Signal)/SSS (Secondary Synchronization Signal) signals can be used instead of LP-SS for synchronization and RRM (Radio Resource Management).
- the value of -Y needs to be determined during the WI phase.
- 320m can be used as an initial value.
- RRM measurements of UE serving cells can be offloaded from MR to LP-WUR, including necessary conditional design (RAN4, RAN2)
- the UE MR will not enter the ultra-deep sleep state.
- the UE's RR/RLM (Radio Link Monitoring)/BFD (Bidirectional Forwarding Detection)/CSI (Channel State Information) measurements are performed by the MR.
- LR can have a variety of different implementation methods, and can receive LP-WUS signals based on envelope detection; or receive LP-WUS signals based on sequence correlation.
- LP-WUS signal design will be standardized in related technologies.
- LP-WUS signal transmission can be performed based on OOK-1 or OOK-4 modulation methods and superimposed with OFDM sequences.
- OOK-1 or OOK-4 modulation methods can be performed based on OOK-1 or OOK-4 modulation methods and superimposed with OFDM sequences.
- OOK-4 modulation methods can be performed based on OOK-1 or OOK-4 modulation methods and superimposed with OFDM sequences.
- OFDM sequences OOK-1 or OOK-4 modulation methods and superimposed with OFDM sequences.
- FIG5 shows a flow chart of an information transmission method according to an embodiment of the present application.
- the method is executed by a terminal device and includes the following step 510 .
- the terminal device receives a first signal.
- the first signal is OOK modulated by superimposing an OFDM sequence.
- the first signal is transmitted on at least one first time domain unit. Each first time domain unit is associated with an OFDM sequence.
- the network device sends the first signal.
- the network device sends the first signal to the terminal device, or the network device sends the first signal to the terminal device group to which the terminal device belongs.
- the first signal is a wake-up signal. In some embodiments, the first signal is used to wake up a main receiver of the terminal device. Exemplarily, the first signal is an LP-WUS signal.
- the LR of the terminal device monitors the first signal.
- the LR wakes up the MR.
- the LR can continuously monitor the first signal or monitor the first signal discontinuously using a duty-cycle method.
- the LR of the terminal device monitors the LP-WUS.
- the LR wakes up the MR.
- the LR can monitor the LP-WUS continuously or discontinuously using a duty-cycle method.
- LR has multiple implementations, so when performing first signal monitoring, the detection capabilities of LR also vary. For example, there are at least two types of LR:
- Category 1 Can only receive LP-SS for synchronization and/or RRM, and does not have the ability to receive and detect PSS/SSS signals. This means it uses envelope detection for signal detection and reception.
- Category 2 Has the ability to receive and detect PSS/SSS signals, and can perform synchronization and/or RRM by receiving PSS/SSS signals instead of LP-SS signals. This also means that it has a certain degree of reception capability for traditional NR signals and can perform sequence correlation detection.
- the terminal device detects the first signal using envelope detection. In some embodiments, if the terminal device only has Category 1 capabilities, the terminal device detects the first signal using envelope detection. In some embodiments, if the terminal device has Category 2 capabilities, the terminal device may also detect the first signal using envelope detection.
- the terminal device detects the first signal using a sequence correlation detection method. In some embodiments, the terminal device has a category 2 capability, and the terminal device detects the first signal using a sequence correlation detection method.
- the method when the terminal device adopts sequence correlation detection, the method further includes at least one of the following steps 520 to 530.
- Step 520 The terminal device determines an OFDM sequence superimposed with the first signal.
- the terminal device determines, from among multiple OFDM sequences, an OFDM sequence superimposed on the first signal, based on sequence correlation detection.
- the multiple OFDM sequences are predefined or configured by a network device, which is not limited in this application.
- the terminal device determines, based on correlations between multiple OFDM sequences and the OFDM sequence superimposed on the first signal, an OFDM sequence superimposed on the first signal.
- the terminal device determines the OFDM sequence with the highest correlation among the multiple OFDM sequences as the OFDM sequence superimposed on the first signal.
- Step 530 The terminal device determines the information transmitted in the time domain unit set based on the mapping relationship between the OFDM sequence and the information transmitted in the time domain unit set, and the time domain unit set is the first time domain unit set, or the time domain unit set is the second time domain unit set, or the time domain unit set is the second time domain unit set.
- the unit set is a third time-domain unit set.
- mapping relationship between the OFDM sequence and the information transmitted in the time domain unit set is predefined or preconfigured, which is not limited in this application.
- the terminal device determines a bit sequence transmitted within the set of time domain units based on a mapping relationship between an OFDM sequence and information transmitted within the set of time domain units.
- the first signal may be modulated using an OOK-1 modulation scheme or an OOK-4 modulation scheme.
- OOK-1 modulation scheme or an OOK-4 modulation scheme.
- the two modulation schemes will be described below using the LP-WUS signal as an example of the first signal being a LP-WUS signal.
- the design of the LP-WUS should ensure that in the idle/inactive state, regardless of the receiver design used by the LP-WUR, the LP-WUS transmits the same information.
- the OFDM sequence can also carry information.
- an OFDM sequence can be superimposed on an "OOK” symbol obtained by "1" modulation, or an OFDM sequence can be superimposed on an "OOK-on” symbol.
- This figure is for illustration only and does not represent the actual waveform.
- the OFDM sequence can be superimposed by adjusting the coefficients on the N subcarriers when generating OOK symbols.
- the N subcarriers need to be used to transmit the signal.
- the frequency domain data of the OFDM sequence can be mapped to the N subcarriers, that is, the values of the N subcarrier coefficients are adjusted so that the OFDM sequence is superimposed on the OOK-on symbol actually transmitted.
- the receiver When receiving the LP-WUS signal, the receiver can use envelope detection to detect the LP-WUS signal; or use sequence correlation to detect the LP-WUS signal. During local detection, the same sequence as that superimposed on the OOK is used for correlation detection to determine the information carried by the LP-WUS.
- the OFDM sequence can be superimposed by adjusting the coefficients on the N subcarriers when generating OOK symbols.
- Each OFDM symbol can carry M bits of information.
- the M bits When performing signal modulation, the M bits must first be sampled/spread to obtain N sample point data. Each bit corresponds to N/M sample points, and the N/M sample points can be superimposed on the sequence.
- bit value is "1”
- corresponding N/M sample points are "1...1”
- superimposing with the sequence can be a dot product with the sequence; if the bit value is "0”, the corresponding N/M sample points are "0...0”, and the result after superimposing with the sequence is still "0";
- each OFDM symbol can carry M bits of information.
- sequence superposition is required. In actual operation, there may be a sequence to be superimposed seq with a length of L. Then, bits with a value of "1" in the M bits are mapped to seq, and bits with a value of "0" are mapped to a sequence of all "0"s with a length of L.
- the OFDM sequence is generated by at least one of the following sequences: a ZC sequence, an m sequence, a gold sequence, and a PD sequence.
- the modulus of the OFDM sequence is 1. In some embodiments, the modulus of the OFDM sequence may not be 1, which is not limited in this application.
- the first time domain unit is a time domain unit corresponding to an OOK symbol.
- the OOK symbol is modulated by bit 1. In some embodiments, the OOK symbol is modulated by bit 0.
- the first time domain unit is a time domain unit corresponding to an OOK symbol modulated by bit 1, or a time domain unit corresponding to an OOK-on symbol. In some embodiments, the first time domain unit is a time domain unit corresponding to an OOK symbol modulated by bit 0, or a time domain unit corresponding to an OOK-off symbol.
- the technical solution provided in the embodiment of the present application provides a design method for a first signal.
- the first signal is transmitted based on OOK modulation, an OFDM sequence is superimposed on the first time domain unit, so that receivers with different capabilities can use different methods to receive the first signal, thereby ensuring the accuracy of signal reception by the terminal device and improving the stability of the communication system.
- the embodiments of the present application provide the following methods.
- Method 1 Superimpose the same OFDM sequence on at least one first time domain unit to perform OOK modulation.
- the first time domain unit is a time domain unit corresponding to an OOK symbol. In some embodiments, the first time domain unit is a time domain unit corresponding to an OOK symbol modulated by bit 1.
- the frequency domain data of the OFDM sequence can be directly used as subcarrier coefficients to modulate to obtain OOK-on symbols.
- the first signal adopts the OOK-4 modulation method
- M bits are transmitted on one OFDM symbol, which will be mapped to M OOK symbols, where the OFDM sequence is superimposed on the OOK-on symbol, and the OFDM sequence is not superimposed on the OOK-off symbol, or it can be considered that the OOK-off symbol is superimposed with an OFDM sequence with a power of 0.
- the OFDM sequence is associated with the information carried by the OOK symbols.
- the same OFDM sequence is superimposed on each OOK symbol, which is used only for sequence correlation detection by the terminal device to improve the receiver's reception performance and does not carry the first signal.
- the OOK symbol superimposed with the OFDM sequence does not carry the LP-WUS wake-up indication information; the wake-up indication information is only carried in the OOK signal that transmits the LP-WUS.
- the same OFDM sequence is superimposed on each OOK symbol and is also used to map the first signal.
- the OOK symbol superimposed with the OFDM sequence is also used to map the wake-up information and can carry the wake-up indication information of the LP-WUS.
- original data information and/or wake-up indication information can be mapped onto the OOK symbols of the superimposed OFDM sequence.
- the original payload of the wake-up indication information of LP-WUS is X bits
- the wake-up indication information is used to indicate the wake-up of the UE, or UE group, or UE subgroup.
- the number of bits actually subjected to OOK modulation changes from X to Y.
- an OFDM sequence resource pool can be constructed based on multiple OFDM sequences, and the index information of each OFDM sequence in the OFDM sequence resource pool is used to map a value of the X bits.
- X OFDM sequences there are 2 X OFDM sequences, where there is a one-to-one mapping relationship between the OFDM sequence and the value of X.
- the terminal device can receive the LP-WUS signal through envelope detection, and obtain the original wake-up indication information payload of the LP-WUS through demodulation, decoding, and other processing to determine the wake-up indication information of the UE or UE group or UE subgroup.
- a terminal device can perform sequence correlation detection on the entire LP-WUS signal using sequence detection. Because all OOK-on symbols transmit the same sequence, the terminal can combine OFDM sequences superimposed on multiple OOK-on symbols during sequence detection to improve sequence detection performance.
- the terminal detects OFDM sequence k, it can determine the wakeup indication information for the UE, UE group, or UE subgroup based on the X-bit payload associated with OFDM sequence k.
- multiple OFDM sequences in the OFDM sequence resource pool may also be mapped to various values of Y, which will not be described in detail in this application.
- the same OFDM sequence is mapped onto each OOK symbol, and the terminal device can determine the OFDM sequence superimposed on the first signal based on at least one OOK symbol, thereby improving the receiving performance of the receiver.
- Method 2 Each first time domain unit in the first time domain unit set is superimposed with the same OFDM sequence for OOK modulation, and the first time domain unit set includes at least one first time domain unit.
- the first time domain unit set includes time domain units corresponding to OFDM symbols. In some embodiments, the first time domain unit set includes time domain units corresponding to one or more OFDM symbols. In some embodiments, the time domain units corresponding to one OFDM symbol are referred to as a first time domain unit set, and the time domain units corresponding to different OFDM symbols are referred to as different first time domain unit sets.
- the first signal may be modulated using an OOK-1 modulation scheme or an OOK-4 modulation scheme, which is not limited in this application.
- Each OFDM symbol transmits 1 bit of information.
- each OFDM symbol can be OOK-on or OOK-off modulation symbols.
- the same OFDM sequence can be transmitted, similar to the above method 1, and this application will not be repeated here.
- OOK-4 modulation mode One OFDM symbol can transmit M bits, that is, M OOK symbols. Combined with this signal transmission characteristic, OFDM sequences can be superimposed on each OFDM symbol.
- the same OFDM sequence can be superimposed on each OOK symbol transmitted in the OFDM symbol time domain.
- the same OFDM sequence can be superimposed on each of the M OOK symbols.
- only the OOK-on symbol (the OOK symbol after "1" modulation) is superimposed OFDM sequence.
- the same OFDM sequence is superimposed on the OOK symbols within an OFDM symbol.
- the OFDM sequence is mapped only to the OOK-on symbols. No OFDM sequence is superimposed on the OOK-off symbols, or it is assumed that the OOK-off symbols are superimposed with an OFDM sequence of zero power.
- the OFDM sequence is associated with first information transmitted within the first set of time domain units.
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the number of OFDM sequences is determined based on the number of bits transmitted in the first time domain unit set. In some embodiments, the number of bits transmitted in a first time domain unit set may be configured by a network device or may be predefined, which is not limited in this application.
- the number of bits required to transmit the first signal is different under different circumstances. Therefore, the maximum number of first time domain units included in a first time domain unit set, or the maximum number of bits transmitted within the first time domain unit set, can be determined, and the number of OFDM sequences can be determined based on this. In this way, multiple OFDM sequences can be mapped one-to-one with the first information transmitted within the first time domain unit set under different circumstances.
- the maximum number of OFDM sequences required can be determined based on Mmax, that is, 2 ⁇ (Mmax/2) sequences.
- the OFDM sequence resource pool is determined based on Mmax, consisting of 2 ⁇ (Mmax/2) sequences.
- the number of bits transmitted in the first set of time domain units is the number of bits of the first information.
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- the OFDM sequence and the information transmitted on the first set of time domain units have a one-to-one mapping relationship.
- the OFDM sequence with index 0 is mapped to the 01-bit sequence (first information), and the OFDM sequence with index 1 is mapped to the 10-bit sequence (first information).
- the second time domain unit set includes P first time domain units, and each first time domain unit in the second time domain unit set is superimposed with the same OFDM sequence for OOK modulation.
- the second time domain unit set includes P first time domain unit sets, and each first time domain unit in the second time domain unit set is superimposed with the same OFDM sequence for OOK modulation.
- the value of P is predefined; or,
- the value of P is configured by the network device; or,
- the value of P is determined based on the number of bits after encoding of the first signal.
- P 4
- the same OFDM sequence is used for superposition during the transmission of 4 information bits. This corresponds to an 8-bit encoded bit sequence, that is, 8 OOK symbols and 2 OFDM symbols.
- the final result is that when receiving the LP-WUS signal, the same OFDM sequence is superimposed on every two OFDM symbols.
- the terminal uses two OFDM symbols as a time window.
- the final result is that when receiving the LP-WUS signal, the same OFDM sequence is superimposed on each OFDM symbol.
- the terminal performs sequence correlation, it is performed with 1 OFDM as a time window.
- the value of P can be considered to be the number of OOK symbols, or the number of OOK-on symbols.
- the terminal performs sequence correlation, four OFDM symbols form a time window.
- the OFDM sequence is associated with second information transmitted within the second set of time domain units.
- the second information is one of the following information transmitted in the second set of time domain units:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the superimposed OFDM sequences of the first time domain units in different sets of second time domain units are independent of each other.
- the number of OFDM sequences is determined based on the number of first time domain units included in the second set of time domain units.
- the number of OFDM sequences is determined based on the number of bits transmitted within the second set of time domain units.
- the number of OFDM sequences is determined based on the number of bits of the second information.
- the number of bits transmitted in the second set of time domain units is the number of bits of one of the following information:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the OFDM sequence and the information transmitted on the second set of time domain units have a one-to-one mapping relationship.
- an OFDM sequence resource pool may also be established.
- the number of OFDM sequences in the OFDM sequence resource pool may be determined based on the number of bits of the second information, or may be determined based on the number of first time domain units included in the second time domain unit set.
- the same OFDM sequence is mapped on every P OFDM symbols or every P OOK symbols.
- the terminal device can determine the OFDM sequence superimposed on the first signal based on at least one OOK symbol, or based on at least one OFDM symbol, thereby improving the receiving performance of the receiver.
- Method 4 In the third time domain unit set, an OFDM sequence is superimposed to perform OOK modulation.
- the third time domain unit set includes at least one first time domain unit, wherein each first time domain unit is respectively associated with an OFDM subsequence of the superimposed OFDM sequence in the third time domain unit set.
- OFDM subsequences superimposed on the first time domain unit in the third set of time domain units may be combined to obtain a complete OFDM sequence.
- the third time domain unit set is a time domain unit corresponding to an OFDM symbol.
- the third time domain unit set includes Q first time domain units, where Q is a positive integer. Unit is used as an example to illustrate.
- the first signal may be modulated using an OOK-1 modulation scheme or an OOK-4 modulation scheme, which is not limited in this application.
- Each OFDM symbol transmits 1 bit of information.
- each OFDM symbol can be OOK-on or OOK-off modulation symbols.
- the same OFDM sequence can be transmitted, similar to the above method 1, and this application will not be repeated here.
- OOK-4 modulation mode Each OFDM symbol transmits M bits of information, that is, M OOK symbols are transmitted. Combined with this signal transmission characteristic, OFDM sequences can be superimposed on each OFDM symbol.
- only OOK-on symbols are superimposed with an OFDM sequence.
- OOK symbols modulated with "1” are superimposed with an OFDM sequence.
- an OFDM subsequence is mapped only to the OOK-on symbol.
- No OFDM subsequence is superimposed on the OOK-off symbol, or the OOK-off symbol is considered to be superimposed with an OFDM sequence of zero power.
- the OFDM sequence is associated with third information transmitted within a third set of time domain units.
- the third information is one of the following information transmitted in the third time domain unit set:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- each first time domain unit in the third time domain set is superimposed with a different OFDM subsequence.
- the superimposed OFDM sequences of different third time domain unit sets are independent of each other.
- the first time domain units in different third time domain unit sets have different superimposed OFDM sequences. In some embodiments, the first time domain units in two adjacent third time domain unit sets have different superimposed OFDM sequences; and the first time domain units in non-adjacent third time domain unit sets may have the same superimposed OFDM sequences.
- the number of OFDM sequences is determined based on the number of first time domain units included in the third set of time domain units.
- the number of OFDM sequences is determined based on the number of bits transmitted within the third set of time domain units.
- the number of bits transmitted in the third set of time domain units is the number of bits of one of the following information:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- the OFDM sequence and the information transmitted on the third set of time domain units have a one-to-one mapping relationship.
- the content about the OFDM sequence in this embodiment can refer to the introduction of the above method 2.
- the difference from method 2 is that in this method, an OFDM subsequence is superimposed on each OOK symbol.
- This application does not limit how to determine the OFDM subsequence superimposed on the OOK symbol.
- the OFDM subsequences superimposed on different first time domain units are different, and the OFDM subsequences within a third time domain unit set can be combined to obtain a complete OFDM sequence.
- the OFDM sequence can be evenly divided based on the number of OOK-on symbols.
- the OFDM sequence is evenly divided into 3 parts, and 1 part is superimposed on each OOK-on symbol.
- the OFDM subsequences can also be randomly divided, and this application does not limit this.
- the OFDM subsequences within a third set of time domain units may be identical.
- the OFDM sequence is evenly divided into two parts, and the two OFDM subsequences are superimposed on the OOK symbols in the order of the two OFDM subsequences.
- the same OFDM sequence is mapped on each OFDM symbol or each Q OOK symbols, and the terminal device can determine the OFDM sequence superimposed on the first signal based on at least one OOK symbol or at least one OFDM symbol, thereby improving the receiver. receiving performance.
- the technical solution of this application is described only from the perspective of the interaction between a terminal device and a network device.
- the above steps performed by the terminal device can be independently implemented as an information transmission method on the terminal device side
- the above steps performed by the network device can be independently implemented as an information transmission method on the network device side.
- the embodiments provided herein can be arbitrarily combined to form new embodiments, which are all within the scope of protection of this application.
- FIG 11 shows a block diagram of an information transmission device provided by one embodiment of the present application.
- This device has the functions of implementing the above-mentioned information transmission method example. The functions can be implemented by hardware or by hardware executing corresponding software.
- This device can be the terminal device described above, or it can be provided in a terminal device. As shown in Figure 11, the device 1100 may include: a receiving module 1110.
- the receiving module 1110 is used to receive a first signal, which is modulated by on-off keying (OOK) by superimposing an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) sequence.
- the first signal is transmitted on at least one first time domain unit, and each first time domain unit is associated with an OFDM sequence.
- the first time domain unit is a time domain unit corresponding to an OOK symbol.
- the OOK symbol is modulated by bit 1; or,
- the OOK symbol is modulated by bit 0.
- the same OFDM sequence is superimposed on the at least one first time domain unit to perform the OOK modulation.
- the OFDM sequence is associated with information carried by the OOK symbols.
- each of the first time domain units in the first time domain unit set is superimposed with the same OFDM sequence to perform the OOK modulation, and the first time domain unit set includes at least one first time domain unit.
- the first set of time domain units includes time domain units corresponding to OFDM symbols.
- the OFDM sequence is associated with first information transmitted within the first set of time domain units.
- the first information is one of the following information transmitted within the first time domain unit set:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the superimposed OFDM sequences of the first time domain units in different sets of the first time domain units are independent of each other.
- the number of the OFDM sequences is determined based on the number of the first time domain units included in the first time domain unit set; or,
- the number of the OFDM sequences is determined based on the number of bits transmitted in the first set of time domain units.
- the number of bits transmitted in the first set of time domain units is the number of bits of one of the following information:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the OFDM sequence has a one-to-one mapping relationship with the information transmitted on the first set of time domain units.
- each of the first time domain units in the second time domain unit set is respectively superimposed with the same OFDM sequence for OOK modulation, and the second time domain unit set includes P first time domain units, or the second time domain unit set includes P first time domain unit sets, and the first time domain unit set includes at least one first time domain unit, and P is a positive integer.
- the OFDM sequence is associated with second information transmitted within the second set of time domain units.
- the second information is one of the following information transmitted in the second time domain unit set:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the superimposed OFDM sequences of the first time domain units in different sets of the second time domain units are independent of each other.
- the value of P is predefined; or,
- the value of P is determined based on the number of bits of the first signal before encoding; or,
- the value of P is determined based on the number of bits of the first signal after encoding.
- the number of the OFDM sequences is determined based on the number of the first time domain units included in the second time domain unit set; or,
- the number of the OFDM sequences is determined based on the number of bits transmitted in the second set of time domain units.
- the number of bits transmitted in the second set of time domain units is the number of bits of one of the following information:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the OFDM sequence and the information transmitted on the second set of time domain units have a one-to-one mapping relationship.
- an OFDM sequence is superimposed within a third time domain unit set to perform the OOK modulation, and the third time domain unit set includes at least one of the first time domain units, wherein each of the first time domain units is respectively associated with an OFDM subsequence of the superimposed OFDM sequence within the third time domain unit set.
- the OFDM sequence is associated with third information transmitted within the third set of time domain units.
- the third information is one of the following information transmitted in the third time domain unit set:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- each of the first time domain units in the third time domain set is superimposed with a different OFDM subsequence.
- the superimposed OFDM sequences of different sets of the third time domain units are independent of each other.
- the number of the OFDM sequences is determined based on the number of the first time domain units included in the third time domain unit set; or,
- the number of the OFDM sequences is determined based on the number of bits transmitted in the third set of time domain units.
- the number of bits transmitted in the third set of time domain units is the number of bits of one of the following information:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the OFDM sequence has a one-to-one mapping relationship with the information transmitted on the third time domain unit set.
- the terminal device detects the first signal using envelope detection; or
- the terminal device detects the first signal by using a sequence correlation detection method.
- the apparatus when the terminal device adopts the sequence correlation detection, the apparatus further includes a processing module (not shown in the figure).
- a processing module configured to determine the OFDM sequence superimposed with the first signal
- the processing module is also used to determine the information transmitted in the time domain unit set based on the mapping relationship between the OFDM sequence and the information transmitted in the time domain unit set, where the time domain unit set is the first time domain unit set, or the time domain unit set is the second time domain unit set, or the time domain unit set is the third time domain unit set.
- the OFDM sequence is generated by at least one of the following sequences: a ZC sequence, an m sequence, a gold sequence, and a PD sequence.
- the OFDM sequence superimposed on the first signal is predefined; or,
- the OFDM sequence superimposed on the first signal is configured by a network device.
- the technical solution provided in the embodiment of the present application provides a design method for a first signal.
- the first signal is transmitted based on OOK modulation, an OFDM sequence is superimposed on the first time domain unit, so that receivers with different capabilities can use different methods to receive the first signal, thereby ensuring the accuracy of signal reception by the terminal device and improving the stability of the communication system.
- FIG 12 shows a block diagram of an information transmission device provided by one embodiment of the present application.
- This device has the functions of implementing the above-mentioned information transmission method example.
- the functions can be implemented by hardware or by hardware executing corresponding software.
- the device can be the network device described above, or it can be set in a network device.
- the device 1200 can include: a sending module 1210.
- the sending module 1210 is used to send a first signal, which is modulated by on-off keying (OOK) by superimposing an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) sequence.
- the first signal is transmitted on at least one first time domain unit, and each first time domain unit is associated with an OFDM sequence.
- the first time domain unit is a time domain unit corresponding to an OOK symbol.
- the OOK symbol is modulated by bit 1; or,
- the OOK symbol is modulated by bit 0.
- the same OFDM sequence is superimposed on the at least one first time domain unit to perform the OOK modulation.
- the OFDM sequence is associated with information carried by the OOK symbols.
- each of the first time domain units in the first time domain unit set is superimposed with the same OFDM sequence to perform the OOK modulation, and the first time domain unit set includes at least one first time domain unit.
- the first set of time domain units includes time domain units corresponding to OFDM symbols.
- the OFDM sequence is associated with first information transmitted within the first set of time domain units.
- the first information is one of the following information transmitted within the first time domain unit set:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the superimposed OFDM sequences of the first time domain units in different sets of the first time domain units are independent of each other.
- the number of the OFDM sequences is determined based on the number of the first time domain units included in the first time domain unit set; or,
- the number of the OFDM sequences is determined based on the number of bits transmitted in the first set of time domain units.
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the OFDM sequence has a one-to-one mapping relationship with the information transmitted on the first set of time domain units.
- each of the first time domain units in the second time domain unit set is respectively superimposed with the same OFDM sequence for OOK modulation, and the second time domain unit set includes P first time domain units, or the second time domain unit set includes P first time domain unit sets, and the first time domain unit set includes at least one first time domain unit, and P is a positive integer.
- the OFDM sequence is associated with second information transmitted within the second set of time domain units.
- the second information is one of the following information transmitted in the second time domain unit set:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the superimposed OFDM sequences of the first time domain units in different sets of the second time domain units are independent of each other.
- the value of P is configured by the network device; or,
- the value of P is determined based on the number of bits of the first signal before encoding; or,
- the number of the OFDM sequences is determined based on the number of the first time domain units included in the second time domain unit set; or,
- the number of the OFDM sequences is determined based on the number of bits transmitted in the second set of time domain units.
- the number of bits transmitted in the second set of time domain units is the number of bits of one of the following information:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the OFDM sequence and the information transmitted on the second set of time domain units have a one-to-one mapping relationship.
- an OFDM sequence is superimposed within a third time domain unit set to perform the OOK modulation, and the third time domain unit set includes at least one of the first time domain units, wherein each of the first time domain units is respectively associated with an OFDM subsequence of the superimposed OFDM sequence within the third time domain unit set.
- the OFDM sequence is associated with third information transmitted within the third set of time domain units.
- the third information is one of the following information transmitted in the third time domain unit set:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- each of the first time domain units in the third time domain set is superimposed with a different OFDM subsequence.
- the superimposed OFDM sequences of different sets of the third time domain units are independent of each other.
- the number of the OFDM sequences is determined based on the number of the first time domain units included in the third time domain unit set; or,
- the number of the OFDM sequences is determined based on the number of bits transmitted in the third set of time domain units.
- the number of bits transmitted in the third set of time domain units is the number of bits of one of the following information:
- the first level encodes the bit sequence before coding
- bit sequence after the first level coding In case of multi-level coding, the bit sequence after the first level coding
- bit sequence before the last level encoding In multi-level encoding, the bit sequence before the last level encoding
- bit sequence after the last level of encoding In multi-level encoding, the bit sequence after the last level of encoding.
- the terminal device detects the first signal using envelope detection; or
- the terminal device detects the first signal by using a sequence correlation detection method.
- the OFDM sequence is generated by at least one of the following sequences: a ZC sequence, an m sequence, a gold sequence, and a PD sequence.
- the OFDM sequence superimposed on the first signal is predefined; or,
- the OFDM sequence superimposed on the first signal is configured by a network device.
- the technical solution provided in the embodiment of the present application provides a design method for a first signal.
- the first signal is transmitted based on OOK modulation, an OFDM sequence is superimposed on the first time domain unit, so that receivers with different capabilities can use different methods to receive the first signal, thereby ensuring the accuracy of signal reception by the terminal device and improving the stability of the communication system.
- the device provided in the above embodiment only uses the division of the above-mentioned functional modules as an example to implement its functions.
- the above-mentioned functions can be assigned to different functional modules according to actual needs, that is, the content structure of the device can be divided into different functional modules to complete all or part of the functions described above.
- the terminal device 1300 may include: a processor 1301, a transceiver 1302, and a memory 1303.
- the transceiver 1302 is used to implement a transmission or reception function, such as the functions of the aforementioned receiving module 1120, and the processor 1301 may be used to implement other processing functions or control transmission and/or reception, such as the functions of the aforementioned processing module 1110.
- the processor 1301 includes one or more processing cores.
- the processor 1301 executes various functional applications and information processing by running software programs and modules.
- the transceiver 1302 may include a receiver and a transmitter.
- the receiver and the transmitter may be implemented as the same wireless communication component, which may include a wireless communication chip and a radio frequency antenna.
- the memory 1303 may be connected to the processor 1301 and the transceiver 1302 .
- the memory 1303 may be used to store a computer program executed by the processor, and the processor 1301 is used to execute the computer program to implement each step in the above method embodiment.
- the transceiver 1302 is used to receive a first signal, which is modulated by on-off keying (OOK) by superimposing an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) sequence.
- the first signal is transmitted on at least one first time domain unit, and each first time domain unit is associated with an OFDM sequence.
- the memory can be implemented by any type of volatile or non-volatile storage device or a combination thereof, including but not limited to: magnetic or optical disks, electrically erasable programmable read-only memory, erasable programmable read-only memory, static access memory, read-only memory, magnetic memory, flash memory, and programmable read-only memory.
- the network device 1400 may include: a processor 1401, a transceiver 1402, and a memory 1403.
- the transceiver 1402 is used to implement the functions of the sending module 1210 described above.
- the processor 1401 includes one or more processing cores, and executes various functional applications and information processing by running software programs and modules.
- the processor 1401 is used to execute other steps except the sending and receiving steps executed by the network device in the above method embodiment.
- Transceiver 1402 may include a receiver and a transmitter.
- the receiver and transmitter may be implemented as the same wireless communication component, which may include a wireless communication chip and a radio frequency antenna.
- Transceiver 1402 is configured to perform the sending and/or receiving steps performed by the network device in the above method embodiment.
- the memory 1403 may be used to store a computer program executed by the processor, and the processor 1401 is used to execute the computer program to implement each step in the above method embodiment.
- the memory can be implemented by any type of volatile or non-volatile storage device or a combination thereof, including but not limited to: magnetic or optical disks, electrically erasable programmable read-only memory, erasable programmable read-only memory, static access memory, read-only memory, magnetic memory, flash memory, and programmable read-only memory.
- the transceiver 1402 is used to send a first signal, which is modulated by on-off keying (OOK) by superimposing an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) sequence.
- the first signal is transmitted on at least one first time domain unit, and each first time domain unit is associated with an OFDM sequence.
- the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium, in which a computer program is stored, and the computer program is used to be executed by a processor to implement the above-mentioned information transmission method on the terminal device side, or to implement the above-mentioned information transmission method on the network device side.
- the computer-readable storage medium may include: ROM (Read-Only Memory), RAM (Random-Access Memory), SSD (Solid State Drives) or optical disks, etc.
- random access memory may include ReRAM (Resistance Random Access Memory) and DRAM (Dynamic Random Access Memory).
- An embodiment of the present application also provides a chip, which includes a programmable logic circuit and/or program instructions. When the chip is running, it is used to implement the above-mentioned information transmission method on the terminal device side, or to implement the above-mentioned information transmission method on the network device side.
- An embodiment of the present application also provides a computer program product, which includes a computer program, which is stored in a computer-readable storage medium.
- a processor reads and executes the computer program from the computer-readable storage medium to implement the above-mentioned information transmission method on the terminal device side, or to implement the above-mentioned information transmission method on the network device side.
- indication can be a direct indication, an indirect indication, or an indication of an association.
- “A indicates B” can mean that A directly indicates B, for example, B can be obtained through A; it can also mean that A indirectly indicates B, for example, A indicates C, and B can be obtained through C; it can also mean that there is an association between A and B.
- corresponding may indicate a direct or indirect correspondence between the two, or an association relationship between the two, or a relationship between indication and being indicated, configuration and being configured, etc.
- predefined may be implemented by pre-storing corresponding codes, tables, or other methods that can be used to indicate relevant information in a device (e.g., including a terminal device and an AP), and the present application does not limit the specific implementation method.
- predefined may refer to information defined in a protocol.
- the "protocol” may refer to a standard protocol in the field of communications, for example, it may include an LTE protocol, a NR protocol, and related protocols used in future communication systems, and this application does not limit this.
- plural refers to two or more.
- “And/or” describes a relationship between associated objects, indicating that three possible relationships exist. For example, “A and/or B” can mean: A exists alone, A and B exist simultaneously, or B exists alone. The character “/” generally indicates an "or” relationship between the associated objects.
- step numbers described in this document only illustrate a possible execution order between the steps.
- the above steps may not be executed in the order of the numbers, such as two steps with different numbers are executed at the same time, or two steps with different numbers are executed in the opposite order of the diagram.
- the embodiments of the present application are not limited to this.
- Computer-readable media include computer storage media and communication media, wherein communication media include any media that facilitates the transmission of computer programs from one place to another.
- the storage medium can be any available medium that can be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)
Abstract
一种信息传输方法、装置、设备及存储介质,涉及通信技术领域。该方法由终端设备执行,该方法包括:接收第一信号,第一信号通过叠加OFDM序列进行OOK调制,第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列(510)。提供了一种第一信号的设计方式,在对第一信号基于OOK调制进行传输时,在第一时域单元上叠加OFDM序列,使得不同能力的接收机,可以采用不同的方式进行第一信号的接收,保证终端设备进行信号接收的准确性,提高通信系统的稳定性。
Description
本申请实施例涉及通信技术领域,特别涉及一种信息传输方法、装置、设备及存储介质。
为了匹配不同LR(Low Power Receiver,低功耗接收机)的接收设计,LP-WUS(Low Power-Wake-Up Signal,低功耗唤醒信号)信号可以采用OOK(On-Off Keying,通断键控)-1或OOK-4的调制方式,叠加OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)序列进行LP-WUS信号传输,但是目前对于如何进行OFDM序列的叠加还需进一步讨论研究。
发明内容
本申请实施例提供了一种信息传输方法、装置、设备及存储介质。所述技术方案如下:
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种信息传输方法,所述方法由终端设备执行,所述方法包括:
接收第一信号,所述第一信号通过叠加OFDM序列进行OOK调制,所述第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种信息传输方法,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
发送第一信号,所述第一信号通过叠加OFDM序列进行OOK调制,所述第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种信息传输装置,所述装置包括:
接收模块,用于接收第一信号,所述第一信号通过叠加OFDM序列进行OOK调制,所述第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种信息传输装置,所述装置包括:
发送模块,用于发送第一信号,所述第一信号通过叠加OFDM序列进行OOK调制,所述第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种通信设备,所述通信设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现上述信息传输方法。所述通信设备为终端设备,或者,所述通信设备为网络设备。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序用于被处理器执行,以实现上述信息传输方法。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种芯片,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片运行时,用于实现上述信息传输方法。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中,处理器从所述计算机可读存储介质读取并执行所述计算机指令,以实现上述信息传输方法。
本申请实施例提供的技术方案可以包括如下有益效果:
提供了一种第一信号的设计方式,在对第一信号基于OOK调制进行传输时,在第一时域单元上叠加OFDM序列,使得不同能力的接收机,可以采用不同的方式进行第一信号的接收,保证终端设备进行信号接收的准确性,提高通信系统的稳定性。
图1是本申请一个实施例提供的网络架构的示意图;
图2是本申请一个实施例提供的PEI-O位置确定的示意图;
图3是本申请一个实施例提供的OOK-1调制方法的示意图;
图4是本申请一个实施例提供的OOK-4调制方法的示意图;
图5是本申请一个实施例提供的信息传输方法的流程图;
图6是本申请另一个实施例提供的OPFDM序列叠加的示意图;
图7是本申请另一个实施例提供的OPFDM序列叠加的示意图;
图8是本申请另一个实施例提供的OPFDM序列叠加的示意图;
图9是本申请另一个实施例提供的OPFDM序列叠加的示意图;
图10是本申请另一个实施例提供的OPFDM序列叠加的示意图;
图11是本申请一个实施例提供的信息传输装置的框图;
图12是本申请另一个实施例提供的信息传输装置的框图;
图13是本申请一个实施例提供的终端设备的结构示意图;
图14是本申请一个实施例提供的网络设备的结构示意图。
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚地说明本申请实施例的技术方案,并不构成对本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
请参考图1,其示出了本申请一个实施例提供的网络架构100的示意图。该网络架构100可以包括:终端设备10、接入网设备20和核心网网元30。
终端设备10可以指UE(User Equipment,用户设备)、STA(Station,站点)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、无线通信设备、用户代理或用户装置。在一些实施例中,终端设备10还可以是蜂窝电话、无绳电话、SIP(Session Initiation Protocol,会话启动协议)电话、WLL(Wireless Local Loop,无线本地环路)站、PDA(Personal Digita1Assistant,个人数字处理)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,5GS(5th Generation System,第五代移动通信系统)中的终端设备或者未来演进的PLMN(Pub1ic Land Mobi1e Network,公用陆地移动通信网络)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。为方便描述,上面提到的设备统称为终端设备。终端设备10的数量通常为多个,每一个接入网设备20所管理的小区内可以分布一个或多个终端设备10。终端设备也可以简称为终端或者UE,本领域技术人员可以理解其含义。
接入网设备20是一种部署在接入网中用以为终端设备10提供无线通信功能的设备。接入网设备20可以包括各种形式的宏网络设备,微网络设备,中继站,AP(Access Point,接入点)等等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具备接入网设备功能的设备的名称可能会有所不同,例如在5G NR(New Radio,新空口)系统中,称为gNodeB或者gNB(Next Generation Node B,下一代网络设备)。随着通信技术的演进,“接入网设备”这一名称可能会变化。为方便描述,本申请实施例中,上述为终端设备10提供无线通信功能的装置统称为接入网设备。在一些实施例中,通过接入网设备20,终端设备10和核心网网元30之间可以建立通信关系。示例性地,在LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中,接入网设备20可以是EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,演进的通用陆地无线网)或者EUTRAN中的一个或者多个eNodeB;在5G NR系统中,接入网设备20可以是RAN(Radio Access Network,无线接入网)或者RAN中的一个或者多个gNB。在本申请实施例中,所述的“网络设备”除特别说明之外,是指接入网设备20,如网络设备。
核心网网元30是部署在核心网中的网元,核心网网元30的功能主要是提供用户连接、对用户的管理以及对业务完成承载,作为承载网络提供到外部网络的接口。例如,5G NR系统中的核心网网元可以包括AMF(Access and Mobility Management Function,接入和移动性管理功能)实体、UPF(User Plane Function,用户平面功能)实体和SMF(Session Management Function,会话管理功能)实体等网元。
在一些实施例中,接入网设备20与核心网网元30之间通过某种空口技术互相通信,例如5G NR系统中的NG接口。接入网设备20与终端设备10之间通过某种空口技术互相通信,例如Uu接口。
本申请实施例中的“5G NR系统”也可以称为5G系统或者NR系统,但本领域技术人员可以理解其含义。本申请实施例描述的技术方案可以适用于LTE系统,也可以适用于5G NR系统,也可以适用于5G NR系统后续的演进系统(例如B5G(Beyound 5G)系统、6G系统(6th Generation System,第六代移动通信系统)),还可以适用于诸如NB-IoT(Narrow Band Internet of Things,窄带物联网)系统等其他通信系统,本申请对此不作限定。
在本申请实施例中,网络设备可以为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的载波上的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如网络设备)对应的小区,小区可以属于宏网络设备,也可以属于小小区(Small cell)对应的网络设备,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
在介绍本申请技术方案之前,先对本申请涉及的一些相关技术知识进行介绍说明。以下相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。本申请实施例包括以下内容中的至少部分内容。
1、终端设备节能设计
为了减少终端设备的耗电,LTE和NR系统中都有DRX(Discontinuous Reception,非连续接收)机制,使得终端设备在没有数据接收的情况下,可以不必一直开启接收机,而是进入了一种非连续接收的状态,从而达到省电的目的。在NR技术的演进中,对UE节电提出了更高的要求。例如对于现有的DRX机制,在每个on duration期间,UE需要不断检测PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)来判断网络设备是否调度发给自己的数据传输。但是对于大部分UE来说,可能在很长一段时间没有接收数据传输的需要,但是仍然需要保持定期的唤醒来监听可能的下行传输,对于这类UE情况,终端设备节电有进一步优化的空间。
相关技术中,引入了节能信号,以实现RRC_CONNECTED(RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)连接态)状态的终端设备的进一步的节能。节能信号与DRX机制结合使用,终端设备在on duration之前接收节能信号的指示。当终端设备在即将到来的on duration(持续时间)有数据传输时,网络设备通过节能信号“唤醒”终端设备,以在到来的on duration期间监听PDCCH;否则,网络设备通过节能信号指示终端设备继续“休眠”,终端设备在到来的on duration期间不需要监听PDCCH。相比现有DRX机制,在终端设备没有数据传输时,终端设备可省略on duration期间PDCCH的监听,从而实现节能。
相关技术中,成立了终端设备节能增强项目,进一步标准化了RRC_IDLE(RRC空闲态)和RRC_INACTIVE(RRC非激活态)状态的终端设备的节能。RRC_IDLE和RRC_INACTIVE状态的终端设备的耗电主要来源于周期性的非连续接收寻呼,其中包括了在寻呼时机到达之前进行时频同步恢复和AGC(Automatic Gain Control,自动增益控制),以及在寻呼时机期间检测寻呼PDCCH的耗电。为了减少接收寻呼过程中的耗电,相关技术引入了针对寻呼接收的节能信号,称为PEI(Paging Early Indication,寻呼早期指示),用于在终端设备的寻呼时机到达之前指示终端设备是否需要在寻呼时机接收寻呼。
2、PEI设计
PEI的监听时机(PEI occasion,PEI-O)是多个PDCCH监听时机的集合。具体的:
●当没有配置nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO时,PEI的监听时机是S个连续PDCCH监听时机的集合。
○其中,S是根据SIB1(System Information Block,系统信息块)中ssb-PositionsInBurst确定的实际传输SSB(Synchronization Signaling Block,同步信号块)的个数;
○在PEI的监听时机中,第K个PEI PDCCH监听时机的QCL(Quasi Co-Located,准共址)与PO(Paging Occasion,寻呼时机)中寻呼的第K个PDCCH监听时机相同(QCL的参考为SSB)。
●非授权频谱中,PEI的监听时机是(S*X)个连续PDCCH监听时机的集合。
○其中,S是根据SIB1中ssb-PositionsInBurst确定的实际传输SSB的个数;如果配置了nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO时,则X取该配置值,否则X=1;
○PEI监听时机中的第(x*S+K)个PDCCH监听时机与传输的第K个SSB对应,其中x=0,1,…,X-1,K=1,2…,S;
如果X>1,当终端设备在PEI监听时机中检测到一个PEI时,终端设备不需要继续监听与该PEI监听时机相关联的之后的监听时机。
PEI与PO的映射
网络设备可以为每个PF配置多个PO,如果每个PEI对应一个PO,将会有大量独立的PEI,这将增加PEI的开销。另一方面,这些PO对应的PEI可能会发生时域上的重叠。在相关技术中,一个WUS可以关联一个PO或多个PO。在进行PEI设计时,为了减少PEI开销,避免PEI重叠,最终确定了与WUS相似的映射机制,即一个PEI可以关联一个PO或多个PO。具体设计如下:
●支持一个PEI关联POnumPerPEI个PO
○PEI关联的POnumPerPEI个PO可以在一个或多个PF中,一个PEI关联的PF的最大个数为2。
○POnumPerPEI为N×Ns的因子,其中N为一个寻呼周期中的寻呼帧数,Ns为一个寻呼帧数中PO的个数。POnumPerPEI可以通过SIB进行配置,取值范围为{1,2,4,8}。
PEI-O位置的确定
终端设备基于参考点和偏移值(从参考点到PEI-O第一个PDCCH监听时机)确定PO对应PEI-O的
位置,请参考图2。
●首先确定参考帧,将参考帧的起点作为参考点。
○基于PEI关联的所有PF(Paging Frame,寻呼帧)中的第一个PF(在一个PEI关联多个PO的情况下,可能关联的PO位于不同的PF中),通过一个帧级别的偏移值确定参考帧。
○从PEI关联的所有PF中的第一个PF到参考帧的帧级别偏移值,通过SIB进行配置;
●基于参考点和符号级偏移值,确定PEI-O中第一个PDCCH监听时机的位置。
○从参考点到PEI-O中第一个PDCCH监听时机的符号级偏移可以通过SIB进行配置,具体偏移值由firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPEI-O进行提供。
3、LP-WUS/WUR(Wake Up Receiver,唤醒接收机)中的OOK波形
相关技术中,对OOK波形进行了研究。其中OOK-1和OOK-4波形如下所示:
OOK-1:如图3所示,每个OFDM符号传输1比特的信息,也即1个OFDM的时域长度传输1个OOK符号,LP-WUS信号的子载波设置如下:
-OOK=“1”:所有的LP-WUS子载波上进行调制,用来传输比特“1”的信息,也可以被称为“OOK-on”符号;
-OOK=“0”:所有的LP-WUS子载波上功率设备为0,用来传输比特“0”的信息,也可以被称为“OOK-off”符号;
OOK-4:如图4所示,每个OFDM符号上传输M比特的信息,也即1个OFDM符号的时域长度传输M个OOK符号(如上图所示):
·N SCs of OOK-4are generated by a transformation(DFT/Least square)(OOK-4的N个SC由变换(DFT/最小二乘法)生成)
·N’samples are generated from M-bits(N'个样本由M位生成)
·Signal modification may or may NOT be used(信号修改可能会被使用,也可能不会被使用)
Truncation or other additional modification may or may NOT be used,if not used,N is the same as N’(截断或其他附加修改可能会或可能不会使用,如果不使用,N与N'相同)
·N’can be the same as K(N'可以与K相同)
4、LP-WUS/WUR
在相关技术中,考虑终端设备的进一步节能处理。研究引入LP-WUR,设计LP-WUS信号,通过LP-WUR对LP-WUS信号进行监听,当收到网络设备的唤醒信号时,LP-WUR唤醒主接收机。具体的,当使用LP-WUR进行唤醒信号的监听时,MR(main receiver,主接收机)可以处于一种极低功耗的状态——Ultra Deep Sleep状态,从而实现终端设备整体的节能。
3GPP在R18中,对LP-WUS/WUR进行了研究。在3GPP R19,对LP-WUS/WUR确定进行标准化,整体的标准化内容如下:
■标准化一种能够同时应用于IDLE/INACTIVE和CONNECTED态的LP-WUS通用设计(RAN1,RAN4)
○标准化基于OOK(OOK-1和/或OOK-4)的LP-WUS信号,在OOK符合上可以叠加OFDM序列
-LP-WUS的设计,应该确保在IDLE/INACTIVE态下,无论LP-WUR采用何种接收机设计,LP-WUS均传递相同的信息。同时,OFDM序列也可以携带信息。
○LP-WUS至少支持duty-cycled监听方式
■对于IDLE/INACTIVE态
○标准化LP-WUS触发监听寻呼消息的过程和配置,至少包括:“配置”、“子组”和“进入/退出LP-WUS监听的条件”(RAN2,RAN1,RAN3,RAN4)
○为LP-WUR标准化周期为Yms的LP-SS,可以用作服务小区的同步和/或RRM(RAN1,RAN4)
-LP-SS是基于OOK-1和/或OOK-4波形的,可以在OOK符号上叠加或者不叠加OFDM序列。在WI中,对LP-SS(Low Power-Synchronization Signal,低功耗同步信号)是否叠加OFDM序列进行选择。
-Note:对于可以接收现有PSS/SSS信号的LP-WUR,现有的PSS(Primary Synchronization Signal,主同步信号)/SSS(Secondary Synchronization Signal,辅同步信号)信号可以用来代替LP-SS进行同步和RRM(Radio Resource Management,无线资源管理)。
-Y的取值需要在WI阶段进行确定。可以将320m作为一个初始值。
○对UE MR在服务小区和邻小区的测量,进行进一步RRM放松的标准化,UE服务小区的RRM测量,可以从MR下放到LP-WUR进行测量,包括必要的条件设计(RAN4,RAN2)
■对于CONNECTED态,标准化LP-WUS触发UE MR进行PDCCH监听的过程,包括LP-WUS的激活和去激活的过程(RAN2,RAN1)
○在RAN#105会议考虑RAN2的TU调整
○Note:在CONNECTED态,UE MR不会进入ultra-deep sleep状态,UE的RR/RLM(Radio Link Monitoring,无线链路监测)/BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)/CSI(Channel State Information,信道状态信息)测量通过MR进行执行
■Note:LP-WUS和LP-SS的覆盖性能和PUSCH msg3的覆盖性能接近
■IDLE/INACTIVE态下的LP-WUS信号优化设计的优先级高于CONNECTED态的LP-WUS优化设计
相关技术中需要对LP-WUS/WUR的设计进行标准化,LR可以具有多种不同的实现方式,可以基于包络检测进行LP-WUS信号的接收;或者基于序列相关进行LP-WUS信号的接收。
为了匹配不同LR的接收设计,相关技术中将会对LP-WUS的信号设计进行标准化,可以基于OOK-1或OOK-4的调制方式,叠加OFDM序列进行LP-WUS信号传输,但是目前对于如何进行OFDM序列的叠加,OFDM序列如何进行信息指示,尚未确定标准。
请参考图5,其示出了本申请一个实施例通过的信息传输方法的流程图。该方法由终端设备执行,该方法包括如下步骤510。
步骤510,终端设备接收第一信号,第一信号通过叠加OFDM序列进行OOK调制,第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
相应地,网络设备发送第一信号。在一些实施例中,网络设备向终端设备发送第一信号,或者网络设备向该终端设备所在的终端设备组发送第一信号。
在一些实施例中,第一信号为唤醒信号。在一些实施例中,第一信号用于唤醒终端设备的主接收机。示例性地,第一信号为LP-WUS信号。
在一些实施例中,终端设备的LR对第一信号进行监听,当接收到发送给终端设备,或者发送给该终端设备所在的终端设备组的第一信号时,LR唤醒MR。在一些实施例中,LR可以持续不断的进行第一信号的监听,或者采用duty-cycle的方式,进行非连续的第一信号的监听。
以第一信号为LP-WUS为例,终端设备的LR对LP-WUS进行监听,当接收到发送给终端设备,或者发送给该终端设备所在的终端设备组的LP-WUS时,LR唤醒MR。LR可以持续不断的进行LP-WUS的监听,或者采用duty-cycle的方式,进行非连续的LP-WUS的监听。
在一些实施例中,LR具有多种实现方式,因此在进行第一信号监听时,LR的检测能力也存在差异。示例性地,至少存在两类LR:
-类别1:仅能接收LP-SS进行同步和/或RRM,不具有PSS/SSS信号的接收检测能力。也即采用包络检测的方式进行信号的检测和接收;
-类别2:具有PSS/SSS信号的接收检测能力,可以通过接收PSS/SSS信号代替接收LP-SS信号来进行同步和/或RRM。也即具有一定程度上传统NR信号的接收能力,可以进行序列相关检测。
在一些实施例中,终端设备采用包络检测的方式,检测第一信号。在一些实施例中,终端设备仅具有类别1的能力,则终端设备采用包络检测的方式,检测第一信号。在一些实施例中,终端设备具有类别2的能力,也可以采用包络检测的方式,检测第一信号。
在一些实施例中,终端设备采用序列相关检测的方式,检测第一信号。在一些实施例中,终端设备具有类别2的能力,则终端设备采用序列相关检测的方式,检测第一信号。
在一些实施例中,在终端设备采用序列相关检测的情况下,该方法还包括如下步骤520~530中的至少一个步骤。
步骤520,终端设备确定第一信号叠加的OFDM序列。
在一些实施例中,终端设备基于序列相关检测的方式,在多个OFDM序列中,确定第一信号叠加的OFDM序列。在一些实施例中,多个OFDM序列是预定义的,或者是网络设备配置的,本申请对此不作限定。在一些实施例中,终端设备基于多个OFDM序列,分别与第一信号叠加的OFDM序列的相关性,确定第一信号叠加的OFDM序列。在一些实施例中,终端设备将多个OFDM序列中相关性最高的OFDM序列,确定为第一信号叠加的OFDM序列。
步骤530,终端设备基于OFDM序列与时域单元集合内传输的信息的映射关系,确定时域单元集合内传输的信息,时域单元集合为第一时域单元集合,或者时域单元集合为第二时域单元集合,或者时域
单元集合为第三时域单元集合。
在一些实施例中,OFDM序列与时域单元集合内传输的信息的映射关系是预定义或预配置的,本申请对此不作限定。
在一些实施例中,终端设备基于OFDM序列与时域单元集合内传输的信息的映射关系,确定时域单元集合内传输的比特序列。
关于上述第一时域单元集合、第二时域单元集合和第三时域单元集合,将在下述实施例中进行介绍。
在一些实施例中,第一信号可以采用OOK-1的调制方式进行调制,也可以采用OOK-4的调制方式进行调制。接下来将以第一信号为LP-WUS信号为例,对上述两种调制方式进行介绍。
在一些实施例中,LP-WUS的设计,应该确保在IDLE/INACTIVE(空闲态/非激活态)态下,无论LP-WUR采用何种接收机设计,LP-WUS均传递相同的信息。同时,OFDM序列也可以携带信息。
如图6所示,可以在由“1”调制得到的“OOK”符号上叠加一个OFDM序列,或者称为在“OOK-on”符号上叠加一个OFDM序列。图中仅做示意,不代表实际的波形。
OOK-1调制:
-假设用于分配给LP-WUS信号发送的子载波个数为N,则可以在生成OOK符号时,通过调整N个子载波上的系数,实现OFDM序列的叠加。
在一些实施例中,当对比特“1”进行OOK调制时,需要使用该N个子载波进行信号的发送,可以将OFDM序列的频域数据,映射到N个子载波上,也即调整N个子载波系数的取值,使得实际发送的OOK-on符号上面叠加了OFDM序列;
当对比特“0”进行OOK调制时,将N个子载波上的系数设置为0,也即实际发送功率为0的OOK-off信号;
接收机在进行LP-WUS信号接收时,可以采用包络检测的方式,对LP-WUS信号进行检测;或者采用序列相关的方式,对LP-WUS进行信号检测,本地检测时,使用与OOK上叠加相同的序列进行相关检测,确定LP-WUS承载的信息。
OOK-4调制:
-假设用于分配给LP-WUS信号发送的子载波个数为N,则可以在生成OOK符号时,通过调整N个子载波上的系数,实现OFDM序列的叠加。
每个OFDM符号可以承载M比特的信息,在进行信号调制时,需要首先将M比特进行采样/扩频,得到N个样本点数据,每个比特对应N/M个样本点,可以将N/M个样本点与序列进行叠加;
○如果比特取值为“1”,则对应的N/M个样本点为“1...1”,与序列叠加,可以是与序列进行点乘;如果比特取值为“0”,对应的N/M个样本点为“0…0”,与序列叠加后的结果,还是“0”;
在一些实施例中,每个OFDM符号可以承载M比特的信息,在进行信号调制时,需要进行序列叠加,实际操作时,可以存在一个待叠加序列seq,长度为L。则将M比特中取值为“1”的比特,映射为seq,将取值为“0”的比特,映射为长度为L的全“0”序列;
得到N个经过序列叠加的样本点数据后,需要基于该数据确定频域子载波系数,进行M个OOK调制符号的生成。
在一些实施例中,OFDM序列通过以下序列中的至少一种进行生成:ZC序列、m序列、gold序列、PD序列。在一些实施例中,OFDM序列的模为1。在一些实施例中,OFDM序列的模也可以不为1,本申请对此不作限定。
在一些实施例中,第一时域单元为OOK符号对应的时域单元。
在一些实施例中,OOK符号是由比特1调制的。在一些实施例中,OOK符号是由比特0调制的。
在一些实施例中,第一时域单元为由比特1调制的OOK符号对应的时域单元,或称为OOK-on符号对应的时域单元。在一些实施例中,第一时域单元为由比特0调制的OOK符号对应的时域单元,或称为OOK-off符号对应的时域单元。
本申请实施例提供的技术方案,提供了一种第一信号的设计方式,在对第一信号基于OOK调制进行传输时,在第一时域单元上叠加OFDM序列,使得不同能力的接收机,可以采用不同的方式进行第一信号的接收,保证终端设备进行信号接收的准确性,提高通信系统的稳定性。
关于第一信号如何进行调制,本申请实施例给出了如下几种方法。
方法一、至少一个第一时域单元上,分别叠加同一OFDM序列进行OOK调制。
在一些实施例中,第一时域单元为OOK符号对应的时域单元。在一些实施例中,第一时域单元为由比特1调制的OOK符号对应的时域单元。
示例性地,如图7所示,在进行第一信号的传输时,无论第一信号是采用OOK-1还是OOK-4的调制方式,第一信号在传输过程中,所有的OOK-on符号上(比特1调制的OOK符号)叠加相同的OFDM序列。
在一些实施例中,若第一信号采用OOK-1的调制方式,可以直接将OFDM序列的频域数据作为子载波系数,调制得到OOK-on符号。
在一些实施例中,若第一信号采用OOK-4的调制方式,一个OFDM符号上传输M个比特,则会映射到M个OOK符号上,其中OOK-on符号上叠加OFDM序列,OOK-off符号上不叠加OFDM序列,或者可以认为OOK-off符号上叠加功率为0的OFDM序列。
在一些实施例中,OFDM序列与OOK符号承载的信息关联。
在一些实施例中,每个OOK符号上叠加相同的OFDM序列,仅用于终端设备进行序列相关检测,提高接收机的接收性能,不携带第一信号。示例性地,叠加OFDM序列的OOK符号上,不携带LP-WUS的唤醒指示信息,唤醒指示信息仅携带在传输LP-WUS的OOK信号中。
在一些实施例中,每个OOK符号上叠加相同的OFDM序列,同时用于映射第一信号。示例性地,叠加OFDM序列的OOK符号上,同时又用于映射唤醒信息,可以承载LP-WUS的唤醒指示信息。
在一些实施例中,叠加OFDM序列的OOK符号上,可以映射原始数据信息和/或唤醒指示信息。以第一信号为LP-WUS为例,LP-WUS的唤醒指示信息的原始负载为X比特,该唤醒指示信息用于对UE,或UE group,或UE subgroup的唤醒进行指示,在经过CRC附加和编码处理后,实际进行OOK调制的比特数从X变化为Y。此时可以根据多个OFDM序列构造OFDM序列资源池,使用OFDM序列资源池中各个OFDM序列的索引信息,映射X比特的一种取值情况。例如存在2X个OFDM序列,其中OFDM序列与X的取值存在一一映射关系。示例性地,X=2,存在2X=4个OFDM序列,索引为1的OFDM序列与序列00对应的唤醒指示信息具有映射关系,索引为2的OFDM序列与序列01对应的唤醒指示信息具有映射关系,索引为3的OFDM序列与序列10对应的唤醒指示信息具有映射关系,索引为4的OFDM序列与序列11对应的唤醒指示信息具有映射关系。
在一些实施例中,终端设备可以通过包络检测的方式进行LP-WUS信号的接收,经过解调、译码等处理,得到LP-WUS的原始唤醒指示信息payload,确定UE或UE group或UE subgroup的唤醒指示信息。
在一些实施例中,终端设备可以通过序列检测的方式,对整个LP-WUS信号进行序列相关检测,由于所有的OOK-on符号上传输相同的序列,终端在进行序列检测时,可以基于多个OOK-on符号上叠加的OFDM序列进行合并处理,增加序列检测的性能。当终端检测到OFDM序列k时,可以通过OFDM序列k关联的X比特payload,确定UE或UE group或UE subgroup的唤醒指示信息。
在一些实施例中,OFDM序列资源池中的多个OFDM序列也可以与Y的各种取值情况进行映射,本申请在此不在一一赘述。
通过上述方法,每个OOK符号上映射相同的OFDM序列,终端设备可以基于至少一个OOK符号确定第一信号叠加的OFDM序列,提高接收机的接收性能。
方法二、第一时域单元集合内的每个第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行OOK调制,第一时域单元集合包括至少一个第一时域单元。
在一些实施例中,第一时域单元集合包括OFDM符号对应的时域单元。在一些实施例中,第一时域单元集合包括1个或多个OFDM符号对应的时域单元。在一些实施例中,1个OFDM符号对应的时域单元,称为一个第一时域单元集合,不同的OFDM符号对应的时域单元,称为不同的第一时域单元集合。
在一些实施例中,第一信号可以采用OOK-1的调制方式进行调制,也可以采用OOK-4的调制方式进行调制,本申请对此不作限定。
OOK-1调制方式:每个OFDM符号传输1比特信息,此时每个OFDM符号上,可以为OOK-on,或者为OOK-off调制符号。在第一信号传输过程中,可以传输相同的OFDM序列,与上述方法一相似,本申请在此不再赘述。
OOK-4调制方式:一个OFDM符合可以传输M个比特,也即传输M个OOK符号,结合这个信号传输特征,OFDM序列的叠加可以是每个OFDM符号进行的。
也即,对于OOK-4调制方式,可以每个OFDM符号时域长度传输的OOK符号上叠加相同的OFDM序列。或者,以M的配置为例,每M个OOK符号采用相同的OFDM序列进行叠加。
在一些实施例中,第一时域单元集合中,仅有OOK-on符号(“1”调制后的OOK符号)上叠加
OFDM序列。示例性地,如图8所示,一个OFDM符号中的OOK符号上叠加相同的OFDM序列,每个OFDM符号中,仅在OOK-on符号上映射OFDM序列。OOK-off符号上不叠加OFDM序列,或者认为OOK-off符号上叠加功率为0的OFDM序列。
在一些实施例中,OFDM序列与第一时域单元集合内传输的第一信息关联。
在一些实施例中,第一信息为第一时域单元集合内传输的以下信息中的一种:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,OFDM序列承载信息,每个OFDM序列与1个负载为M的比特序列关联(1个OFDM符号传输M个OOK符号)。
以M=4为例,一个OFDM符号的时域长度上可以传输M=4个比特的信息,则可以使用24=16个OFDM序列分别与0000~1111的比特序列进行关联。这样接收机如果采用包络检测的接收方式,可以确定一个OFDM符号上传输的M=4比特的信息,或者采用序列相关的方式,根据检测到的序列,确定关联的M=4比特的取值。在一些实施例中,对于全0的组合,例如0000,由于均为OOK-off符号,可以不传输OFDM序列,即接收端检测时,没有检测到任何序列。
在一些实施例中,对于第一信号采用的编码方式,本申请不作限定。以采用Manchester(曼彻斯特)编码方式,M=4为例,一个OFDM符号时域长度可以传输M=4比特的信息,但是原始数据信息仅有M/2=2比特。此时一个OFDM符号实际进行OOK调制的比特取值,不再是0000~1111,而是仅有2M/2种情况,0101、0110、1010、1001,此时仅需共计2M/2=24/2=4个序列,即可完成OFDM序列到原始数据信息的映射;但是,同样的特征为,一个OFDM序列,与一个payload为M的比特序列关联。即4个OFDM序列分别关联0101、0110、1010、1001。
在一些实施例中,当采用Manchester编码时,一个OFDM符号传输M个OOK符号,也即传输M比特信息。但是仅关联M/2个原始数据信息(或者称为编码前的数据比特)。这样当采用包络检测,得到M个比特取值时,经过Manchester对应的译码处理后,恢复出来的仅有M/2比特的原始信息。因此,可以直接将每个OFDM序列与一个payload为M/2的比特序列关联(一个OFDM符号传输M个OOK符号,实际数据为M/2比特)。
在一些实施例中,不同第一时域单元集合内的第一时域单元,叠加的OFDM序列相互独立。
在一些实施例中,不同的第一时域单元集合内的第一时域单元,叠加的OFDM序列是不同的。在一些实施例中,相邻的两个第一时域单元集合内的第一时域单元,叠加的OFDM序列是不同的;不相邻的的第一时域单元集合内的第一时域单元集合,叠加的OFDM序列可以相同。
在一些实施例中,OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内包括的第一时域单元的数量确定的。在一些实施例中,一个第一时域单元集合中包括的第一时域单元的数量可以是网络设备配置的,也可以是预定义的,本申请对此不作限定。
在一些实施例中,OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内传输的比特数量确定的。在一些实施例中,一个第一时域单元集合内传输的比特数量可以是网络设备配置的,也可以是预定义的,本申请对此不作限定。
在一些实施例中,OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内包括的第一时域单元的最大数量确定的。在一些实施例中,OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内传输的最大比特数量确定的。
在一些实施例中,不同情况下,传输第一信号所需的比特数量不同,因此可以确定一个第一时域单元集合中包括的第一时域单元的最大数量,或者第一时域单元集合内传输的最大比特数量,基于此确定OFDM序列的数量。这样,多个OFDM序列可以与不同情况下,第一时域单元集合内传输的第一信息一一映射。示例性地,Manchester编码时,可以基于Mmax确定最大需要的OFDM序列个数,也即2^(Mmax/2)个序列。基于Mmax确定OFDM序列资源池,由2^(Mmax/2)个序列组成。
在一些实施例中,可以基于第一时域单元的最大数量确定OFDM序列资源池中的OFDM序列的数量。例如,Mmax=8,可以确定16个OFDM序列。以采用曼彻斯特编码方式为例:
当M=2时,一个OFDM符号时域长度仅传输2个OOK符号,1比特原始信息:
-0(01)、1(10)
当M=4时,一个OFDM符号时域长度仅传输4个OOK符号,2比特原始信息:00~11
-00(0101)、01(0110)、10(1001)、11(1010)
当M=8时,一个OFDM符号时域长度仅传输8个OOK符号,4比特原始信息:0000~1111
-0000(01010101)、0001(01010110)….、1111(10101010)
当M=2时,使用16个OFDM序列中的前2M/2=2个序列;
当M=4时,使用16个OFDM序列中的前2M/2=4个序列;
以此类推。
当M=1时。特别情况,仅需要一个OFDM序列。一个OFDM符号仅传输1个OOK符号,使用1个OFDM序列足够。可以看做是OOK-1的调制方式。
上述示例中是以[OFDM序列索引(比特序列)]的方式来表示OFDM序列与第一信息之间的映射关系的,也可以采用表格的方式来表示OFDM序列与第一信息之间的映射关系,本申请对此不作限定。上述示例中仅是对OFDM序列资源池的一种可能的方式进行了说明,在M的取值不同的情况下,所使用的OFDM序列的确定方法,本申请不作限定。示例性地,在M=2时,在16个OFDM序列中随机选择2个序列。
在一些实施例中,第一时域单元集合内传输的比特数量,为第一信息的比特数量。
在一些实施例中,第一时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,OFDM序列与第一时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
示例性地,第一时域单元集合内包括M个第一时域单元。以M=2,采用Manchester编码为例,一个OFDM符号时域长度仅传输2个OOK符号,1原始比特信息,索引为0的OFDM序列与01比特序列(第一信息)映射,索引为1的OFDM序列与10比特序列(第一信息)映射。
通过上述方法,每个OFDM符号上映射相同的OFDM序列,终端设备可以基于OFDM符号内的至少一个OOK符号,确定第一信号叠加的OFDM序列,提高接收机的接收性能。
方法三、第二时域单元集合内的每个第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行OOK调制,第二时域单元集合包括P个第一时域单元,或者,第二时域单元集合包括P个第一时域单元集合,第一时域单元集合包括至少一个第一时域单元,P为正整数。
在一些实施例中,第二时域单元集合包括P个第一时域单元,第二时域单元集合内的每个第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行OOK调制。
在一些实施例中,第二时域单元集合包括P个第一时域单元集合,第二时域单元集合内的每个第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行OOK调制。
在一些实施例中,P的取值是预定义的;或者,
P的取值是网络设备配置的;或者,
P的取值是基于第一信号的编码前比特数确定的;或者,
P的取值是基于第一信号的编码后比特数确定的。
若采用OOK-4的调制方式,以一个OFDM符号可以传输M=4个比特,且采用Manchester编码方式为例,请参考图9。
如果P为编码前比特数,以P=4为例,则是在4个信息比特的传输过程中,使用相同的OFDM序列进行叠加,对应需要8bit编码后的比特序列,也即8个OOK符号,2个OFDM符号,最终的结果为,在LP-WUS信号的接收时,每2个OFDM符号上叠加的是相同的OFDM序列,终端进行序列相关时,是2个OFDM为一个时间窗口进行的。
如果P为编码后比特数(调制前的比特数),以P=4为例,则是在4个比特的传输过程中,使用相同的OFDM序列进行叠加,对应4个OOK符号,1个OFDM符号,最终的结果为,在LP-WUS信号的接收时,每个OFDM符号上叠加的是相同的OFDM序列,终端进行序列相关时,是1个OFDM为一个时间窗口进行的。
如果P为OFDM符号数,以P=4为例,则是在LP-WUS的传输过程中,在连续4个OFDM符号上使用相同的OFDM序列进行叠加,对应16个OOK符号,4个OFDM符号,最终的结果为,在LP-WUS信
号的接收时,每4个OFDM符号上叠加的是相同的OFDM序列,终端进行序列相关时,是4个OFDM为一个时间窗口进行的。
如果P为OOK符号数,以P=4为例,则是在LP-WUS的传输过程中,在1个OFDM符号上使用相同的OFDM序列进行叠加,对应4个OOK符号,1个OFDM符号,最终的结果为,在LP-WUS信号的接收时,每个OFDM符号上叠加的是相同的OFDM序列,终端进行序列相关时,是1个OFDM为一个时间窗口进行的。
若采用OOK-1的调制方式,则P的取值可以认为是OOK符号的数量,或者是OOK-on符号的数量。请参考图9,如果P为OOK符号数,以P=4为例,则是在LP-WUS的传输过程中,在4个OFDM符号上使用相同的OFDM序列进行叠加,对应4个OOK符号,4个OFDM符号,最终的结果为,在LP-WUS信号的接收时,每个OFDM符号上叠加的是相同的OFDM序列,终端进行序列相关时,是4个OFDM为一个时间窗口进行的。
在一些实施例中,OFDM序列与第二时域单元集合内传输的第二信息关联。
在一些实施例中,第二信息为第二时域单元集合内传输的以下信息中的一种:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,不同第二时域单元集合内的第一时域单元,叠加的OFDM序列相互独立。
在一些实施例中,不同的第二时域单元集合内的第一时域单元,叠加的OFDM序列不同。在一些实施例中,相邻的两个第二时域单元集合内的第一时域单元,叠加的OFDM序列是不同的;不相邻的的第二时域单元集合内的第一时域单元集合,叠加的OFDM序列可以相同。
在一些实施例中,OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内包括的第一时域单元的数量确定的。
在一些实施例中,OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内传输的比特数量确定的。
在一些实施例中,OFDM序列的数量是基于第二信息的比特数量确定的。
在一些实施例中,第二时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,OFDM序列与第二时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
同样地,在该实施例中,也可以建立OFDM序列资源池,对于如何确定OFDM序列资源池,可以参考上述方法二的叙述,本申请在此不再赘述。
在一些实施例中,OFDM序列资源池中的OFDM序列的数量可以基于第二信息的比特数量确定,也可以基于第二时域单元集合内包括的第一时域单元的数量确定。
通过上述方法,每P个OFDM符号或者每P个OOK符号上映射相同的OFDM序列,终端设备可以基于至少一个OOK符号,或者基于至少一个OFDM符号,确定第一信号叠加的OFDM序列,提高接收机的接收性能。
方法四、第三时域单元集合内,叠加OFDM序列进行OOK调制,第三时域单元集合包括至少一个第一时域单元,其中,每个第一时域单元分别关联第三时域单元集合内叠加OFDM序列的OFDM子序列。
在一些实施例中,第三时域单元集合内的第一时域单元上叠加的OFDM子序列可以结合得到一个完整的OFDM序列。
在一些实施例中,第三时域单元集合为OFDM符号对应的时域单元。在一些实施例中,第三时域单元集合中包括Q个第一时域单元,Q为正整数。接下来将以第三时域单元集合为OFDM符号对应的时域
单元为例进行说明。
在一些实施例中,第一信号可以采用OOK-1的调制方式进行调制,也可以采用OOK-4的调制方式进行调制,本申请对此不作限定。
OOK-1调制方式:每个OFDM符号传输1比特信息,此时每个OFDM符号上,可以为OOK-on,或者为OOK-off调制符号。在第一信号传输过程中,可以传输相同的OFDM序列,与上述方法一相似,本申请在此不再赘述。
OOK-4调制方式:每个OFDM符号传输M比特信息,也即传输M个OOK符号,结合这个信号传输特征,OFDM序列的叠加可以是每个OFDM符号进行的。
在一些实施例中,第三时域单元集合中,仅有OOK-on符号(“1”调制后的OOK符号)上叠加OFDM序列。示例性地,如图10所示每个OFDM符号中,仅在OOK-on符号上映射OFDM子序列。OOK-off符号上不叠加OFDM子序列,或者认为OOK-off符号上叠加功率为0的OFDM序列。
在一些实施例中,OFDM序列与第三时域单元集合内传输的第三信息关联。
在一些实施例中,第三信息为第三时域单元集合内传输的以下信息中的一种:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,第三时域集合内的每个第一时域单元分别叠加不同的OFDM子序列。
在一些实施例中,不同的第三时域单元集合,叠加的OFDM序列相互独立。
在一些实施例中,不同的第三时域单元集合内的第一时域单元,叠加的OFDM序列不同。在一些实施例中,相邻的两个第三时域单元集合内的第一时域单元,叠加的OFDM序列是不同的;不相邻的的第三时域单元集合内的第一时域单元集合,叠加的OFDM序列可以相同。
在一些实施例中,OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内包括的第一时域单元的数量确定的。
在一些实施例中,OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内传输的比特数量确定的。
在一些实施例中,第三时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,OFDM序列与第三时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
在一些实施例中,该实施例中关于OFDM序列的内容可以参加上述方法二中的介绍,与方法二不同的是,该方法中,每个OOK符号上叠加一个OFDM子序列。
对于如何确定OOK符号上叠加的OFDM子序列,本申请不作限定。
在一些实施例中,一个第三时域单元集合内,不同的第一时域单元上叠加的OFDM子序列不同,一个第三时域单元集合内的OFDM子序列可以组合得到一个完整的OFDM序列。示例性地,可以基于OOK符号的数量,对OFDM序列进行平均划分,不考虑OOK符号为OOK-on符号还是OOK-off符号。例如,M=4,则将OFDM序列平均划分为4份,每个OOK符号上叠加一个OFDM子序列。示例性地,可以基于OOK-on符号的数量,对OFDM序列进行平均划分。例如,M=4,其中一个OFDM符号上具有3个OOK-on符号,则将OFDM序列平均划分为3份,每个OOK-on符号上叠加1份。当然,OFDM子序列也可以是随机划分的,本申请对此不作限定。
在一些实施例中,一个第三时域单元集合内的OFDM子序列可以相同。示例性地,不论第三时域单元集合内包括多少OOK符号,或者包括多少OOK-on符号,均将OFDM序列平均划分为2份,按照2个OFDM子序列的先后顺序在OOK符号上进行叠加。
通过上述方法,每个OFDM符号或者每Q个OOK符号上映射相同的OFDM序列,终端设备可以基于至少一个OOK符号,或者基于至少一个OFDM符号,确定第一信号叠加的OFDM序列,提高接收机
的接收性能。
在上文方法实施例中,仅从终端设备与网络设备交互的角度,对本申请技术方案进行了介绍说明。上述有关终端设备执行的步骤,可以单独实现成为终端设备侧的信息传输方法,上述有关网络设备执行的步骤,可以单独实现成为网络设备侧的信息传输方法。另外,本文中提供的实施例可以任意组合,以形成新的实施例,这都在本申请的保护范围之内。
下述为本申请装置实施例,可以用于执行本申请方法实施例。对于本申请装置实施例中未披露的细节,请参照本申请方法实施例。
请参考图11,其示出了本申请一个实施例提供的信息传输装置的框图。该装置具有实现上述信息传输方法示例的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该装置可以是上文介绍的终端设备,也可以设置在终端设备中。如图11所示,该装置1100可以包括:接收模块1110。
接收模块1110,用于接收第一信号,所述第一信号通过叠加正交频分复用OFDM序列进行通断键控OOK调制,所述第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
在一些实施例中,所述第一时域单元为OOK符号对应的时域单元。
在一些实施例中,所述OOK符号是由比特1调制的;或者,
所述OOK符号是由比特0调制的。
在一些实施例中,述至少一个第一时域单元上,分别叠加同一所述OFDM序列进行所述OOK调制。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述OOK符号承载的信息关联。
在一些实施例中,第一时域单元集合内的每个所述第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行所述OOK调制,所述第一时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元。
在一些实施例中,所述第一时域单元集合包括OFDM符号对应的时域单元。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述第一时域单元集合内传输的第一信息关联。
在一些实施例中,所述第一信息为所述第一时域单元集合内传输的以下信息中的一种:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,不同所述第一时域单元集合内的所述第一时域单元,叠加的所述OFDM序列相互独立。
在一些实施例中,所述OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,
所述OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内传输的比特数量确定的。
在一些实施例中,所述第一时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述第一时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
在一些实施例中,第二时域单元集合内的每个所述第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行所述OOK调制,所述第二时域单元集合包括P个所述第一时域单元,或者,所述第二时域单元集合包括P个第一时域单元集合,所述第一时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元,P为正整数。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述第二时域单元集合内传输的第二信息关联。
在一些实施例中,所述第二信息为所述第二时域单元集合内传输的以下信息中的一种:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,不同所述第二时域单元集合内的所述第一时域单元,叠加的所述OFDM序列相互独立。
在一些实施例中,所述P的取值是预定义的;或者,
所述P的取值是网络设备配置的;或者,
所述P的取值是基于所述第一信号的编码前比特数确定的;或者,
所述P的取值是基于所述第一信号的编码后比特数确定的。
在一些实施例中,所述OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,
所述OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内传输的比特数量确定的。
在一些实施例中,述第二时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述第二时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
在一些实施例中,第三时域单元集合内,叠加OFDM序列进行所述OOK调制,所述第三时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元,其中,每个所述第一时域单元分别关联所述第三时域单元集合内叠加OFDM序列的OFDM子序列。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述第三时域单元集合内传输的第三信息关联。
在一些实施例中,所述第三信息为所述第三时域单元集合内传输的以下信息中的一种:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,所述第三时域集合内的每个所述第一时域单元分别叠加不同的所述OFDM子序列。
在一些实施例中,不同的所述第三时域单元集合,叠加的所述OFDM序列相互独立。
在一些实施例中,所述OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,
所述OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内传输的比特数量确定的。
在一些实施例中,所述第三时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述第三时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
在一些实施例中,所述终端设备采用包络检测的方式,检测所述第一信号;或者,
所述终端设备采用序列相关检测的方式,检测所述第一信号。
在一些实施例中,在所述终端设备采用所述序列相关检测的情况下,所述装置还包括处理模块(图中未示出)。
处理模块,用于确定所述第一信号叠加的所述OFDM序列;
所述处理模块,还用于基于所述OFDM序列与时域单元集合内传输的信息的映射关系,确定所述时域单元集合内传输的信息,所述时域单元集合为第一时域单元集合,或者所述时域单元集合为第二时域单元集合,或者所述时域单元集合为第三时域单元集合。
在一些实施例中,所述OFDM序列通过以下序列中的至少一种进行生成:ZC序列、m序列、gold序列、PD序列。
在一些实施例中,所述第一信号叠加的所述OFDM序列为预定义的;或者,
所述第一信号叠加的所述OFDM序列为网络设备配置的。
本申请实施例提供的技术方案,提供了一种第一信号的设计方式,在对第一信号基于OOK调制进行传输时,在第一时域单元上叠加OFDM序列,使得不同能力的接收机,可以采用不同的方式进行第一信号的接收,保证终端设备进行信号接收的准确性,提高通信系统的稳定性。
请参考图12,其示出了本申请一个实施例提供的信息传输装置的框图。该装置具有实现上述信息传输方法示例的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该装置可以是上文介绍的网络设备,也可以设置在网络设备中。如图12所示,该装置1200可以包括:发送模块1210。
发送模块1210,用于发送第一信号,所述第一信号通过叠加正交频分复用OFDM序列进行通断键控OOK调制,所述第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
在一些实施例中,所述第一时域单元为OOK符号对应的时域单元。
在一些实施例中,所述OOK符号是由比特1调制的;或者,
所述OOK符号是由比特0调制的。
在一些实施例中,所述至少一个第一时域单元上,分别叠加同一所述OFDM序列进行所述OOK调制。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述OOK符号承载的信息关联。
在一些实施例中,第一时域单元集合内的每个所述第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行所述OOK调制,所述第一时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元。
在一些实施例中,所述第一时域单元集合包括OFDM符号对应的时域单元。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述第一时域单元集合内传输的第一信息关联。
在一些实施例中,所述第一信息为所述第一时域单元集合内传输的以下信息中的一种:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,不同所述第一时域单元集合内的所述第一时域单元,叠加的所述OFDM序列相互独立。
在一些实施例中,所述OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,
所述OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内传输的比特数量确定的。
在一些实施例中,所述第一时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述第一时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
在一些实施例中,第二时域单元集合内的每个所述第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行所述OOK调制,所述第二时域单元集合包括P个所述第一时域单元,或者,所述第二时域单元集合包括P个第一时域单元集合,所述第一时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元,P为正整数。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述第二时域单元集合内传输的第二信息关联。
在一些实施例中,所述第二信息为所述第二时域单元集合内传输的以下信息中的一种:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,不同所述第二时域单元集合内的所述第一时域单元,叠加的所述OFDM序列相互独立。
在一些实施例中,所述P的取值是网络设备配置的;或者,
所述P的取值是基于所述第一信号的编码前比特数确定的;或者,
所述P的取值是基于所述第一信号的编码后比特数确定的。
在一些实施例中,所述OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,
所述OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内传输的比特数量确定的。
在一些实施例中,所述第二时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述第二时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
在一些实施例中,第三时域单元集合内,叠加OFDM序列进行所述OOK调制,所述第三时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元,其中,每个所述第一时域单元分别关联所述第三时域单元集合内叠加OFDM序列的OFDM子序列。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述第三时域单元集合内传输的第三信息关联。
在一些实施例中,所述第三信息为所述第三时域单元集合内传输的以下信息中的一种:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,所述第三时域集合内的每个所述第一时域单元分别叠加不同的所述OFDM子序列。
在一些实施例中,不同的所述第三时域单元集合,叠加的所述OFDM序列相互独立。
在一些实施例中,所述OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,
所述OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内传输的比特数量确定的。
在一些实施例中,所述第三时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:
原始信息比特序列;
编码前比特序列;
编码后比特序列;
多级编码时,第一级编码前比特序列;
多级编码时,第一级编码后比特序列;
多级编码时,最后一级编码前比特序列;
多级编码时,最后一级编码后比特序列。
在一些实施例中,所述OFDM序列与所述第三时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
在一些实施例中,所述终端设备采用包络检测的方式,检测所述第一信号;或者,
所述终端设备采用序列相关检测的方式,检测所述第一信号。
在一些实施例中,所述OFDM序列通过以下序列中的至少一种进行生成:ZC序列、m序列、gold序列、PD序列。
在一些实施例中,所述第一信号叠加的所述OFDM序列为预定义的;或者,
所述第一信号叠加的所述OFDM序列为网络设备配置的。
本申请实施例提供的技术方案,提供了一种第一信号的设计方式,在对第一信号基于OOK调制进行传输时,在第一时域单元上叠加OFDM序列,使得不同能力的接收机,可以采用不同的方式进行第一信号的接收,保证终端设备进行信号接收的准确性,提高通信系统的稳定性。
需要说明的一点是,上述实施例提供的装置在实现其功能时,仅以上述各个功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据实际需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内容结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
请参考图13,其示出了本申请一个实施例提供的终端设备的结构示意图。该终端设备1300可以包括:处理器1301、收发器1302以及存储器1303。其中,收发器1302用于实现发送或接收功能,如用于实现上述接收模块1120的功能,处理器1301可用于实现其他的处理功能或者控制发送和/或接收,如用于实现上述处理模块1110的功能。
处理器1301包括一个或者一个以上处理核心,处理器1301通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
收发器1302可以包括接收器和发射器,比如,该接收器和发射器可以实现为同一个无线通信组件,该无线通信组件可以包括一块无线通信芯片以及射频天线。
存储器1303可以与处理器1301以及收发器1302相连。
存储器1303可用于存储处理器执行的计算机程序,处理器1301用于执行该计算机程序,以实现上述方法实施例中的各个步骤。
在一些实施例中,收发器1302用于接收第一信号,所述第一信号通过叠加正交频分复用OFDM序列进行通断键控OOK调制,所述第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
对于本实施例中未详细说明的细节,可参见上文实施例,此处不再一一赘述。
此外,存储器可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,易失性或非易失性存储设备包括但不限于:磁盘或光盘,电可擦除可编程只读存储器,可擦除可编程只读存储器,静态随时存取存储器,只读存储器,磁存储器,快闪存储器,可编程只读存储器。
请参考图14,其示出了本申请一个实施例提供的网络设备的结构示意图。该网络设备1400可以包括:处理器1401、收发器1402以及存储器1403。其中,收发器1402用于实现上述发送模块1210的功能。
处理器1401包括一个或者一个以上处理核心,处理器1401通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。处理器1401用于执行上述方法实施例中由网络设备执行的除发送和接收步骤之外的其他步骤。
收发器1402可以包括接收器和发射器,比如,该接收器和发射器可以实现为同一个无线通信组件,该无线通信组件可以包括一块无线通信芯片以及射频天线。收发器1402用于执行上述方法实施例中由网络设备执行的发送和/或接收步骤。
存储器1403可以与处理器1401以及收发器1402相连。
存储器1403可用于存储处理器执行的计算机程序,处理器1401用于执行该计算机程序,以实现上述方法实施例中的各个步骤。
此外,存储器可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,易失性或非易失性存储设备包括但不限于:磁盘或光盘,电可擦除可编程只读存储器,可擦除可编程只读存储器,静态随时存取存储器,只读存储器,磁存储器,快闪存储器,可编程只读存储器。
在一些实施例中,收发器1402用于发送第一信号,所述第一信号通过叠加正交频分复用OFDM序列进行通断键控OOK调制,所述第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
对于本实施例中未详细说明的细节,可参见上文实施例,此处不再一一赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序用于被处理器执行,以实现上述终端设备侧的信息传输方法,或实现上述网络设备侧的信息传输方法。可选地,该计算机可读存储介质可以包括:ROM(Read-Only Memory,只读存储器)、RAM(Random-Access Memory,随机存储器)、SSD(Solid State Drives,固态硬盘)或光盘等。其中,随机存取记忆体可以包括ReRAM(Resistance Random Access Memory,电阻式随机存取记忆体)和DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器)。
本申请实施例还提供了一种芯片,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片运行时,用于实现上述终端设备侧的信息传输方法,或实现上述网络设备侧的信息传输方法。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序存储在计算机可读存储介质中,处理器从所述计算机可读存储介质读取并执行所述计算机程序,用于实现上述终端设备侧的信息传输方法,或实现上述网络设备侧的信息传输方法。
应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例的描述中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
在本申请一些实施例中,“预定义的”可以通过在设备(例如,包括终端设备和AP)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不作限定。比如预定义的可以是指协议中定义的。
在本申请一些实施例中,所述“协议”可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本申请对此不作限定。
在本文中提及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在本文中提及的“大于或等于”可表示大于等于或大于,“小于或等于”可表示小于等于或小于。
另外,本文中描述的步骤编号,仅示例性示出了步骤间的一种可能的执行先后顺序,在一些其它实施例中,上述步骤也可以不按照编号顺序来执行,如两个不同编号的步骤同时执行,或者两个不同编号的步骤按照与图示相反的顺序执行,本申请实施例对此不作限定。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本申请实施例所描述的功能可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。
以上所述仅为本申请的示例性实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (134)
- 一种信息传输方法,其特征在于,所述方法由终端设备执行,所述方法包括:接收第一信号,所述第一信号通过叠加正交频分复用OFDM序列进行通断键控OOK调制,所述第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时域单元为OOK符号对应的时域单元。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述OOK符号是由比特1调制的;或者,所述OOK符号是由比特0调制的。
- 根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,所述至少一个第一时域单元上,分别叠加同一所述OFDM序列进行所述OOK调制。
- 根据权利要求2至4任一项所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述OOK符号承载的信息关联。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,第一时域单元集合内的每个所述第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行所述OOK调制,所述第一时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元。
- 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一时域单元集合包括OFDM符号对应的时域单元。
- 根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述第一时域单元集合内传输的第一信息关联。
- 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一信息为所述第一时域单元集合内传输的以下信息中的一种:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求6至9任一项所述的方法,其特征在于,不同所述第一时域单元集合内的所述第一时域单元,叠加的所述OFDM序列相互独立。
- 根据权利要求6至10任一项所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,所述OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内传输的比特数量确定的。
- 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述第一时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,第二时域单元集合内的每个所述第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行所述OOK调制,所述第二时域单元集合包括P个所述第一时域单元,或者,所述第二时域单元集合包括P个第一时域单元集合,所述第一时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元,P为正整数。
- 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述第二时域单元集合内传输的第二信息关联。
- 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第二信息为所述第二时域单元集合内传输的以下信息中的一种:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求14至16一项所述的方法,其特征在于,不同所述第二时域单元集合内的所述第一时域单元,叠加的所述OFDM序列相互独立。
- 根据权利要求14至17任一项所述的方法,其特征在于,所述P的取值是预定义的;或者,所述P的取值是网络设备配置的;或者,所述P的取值是基于所述第一信号的编码前比特数确定的;或者,所述P的取值是基于所述第一信号的编码后比特数确定的。
- 根据权利要求14至18任一项所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,所述OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内传输的比特数量确定的。
- 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述第二时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求19或20所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述第二时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,第三时域单元集合内,叠加OFDM序列进行所述OOK调制,所述第三时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元,其中,每个所述第一时域单元分别关联所述第三时域单元集合内叠加OFDM序列的OFDM子序列。
- 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述第三时域单元集合内传输的第三信息关联。
- 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第三信息为所述第三时域单元集合内传输的以下信息中的一种:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求22至24任一项所述的方法,其特征在于,所述第三时域集合内的每个所述第一时域单元分别叠加不同的所述OFDM子序列。
- 根据权利要求22至25任一项所述的方法,其特征在于,不同的所述第三时域单元集合,叠加的所述OFDM序列相互独立。
- 根据权利要求22至26任一项所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,所述OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内传输的比特数量确定的。
- 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,所述第三时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求27或28任一项所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述第三时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
- 根据权利要求1至29任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备采用包络检测的方式,检测所述第一信号;或者,所述终端设备采用序列相关检测的方式,检测所述第一信号。
- 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,在所述终端设备采用所述序列相关检测的情况下,所述方法还包括:确定所述第一信号叠加的所述OFDM序列;基于所述OFDM序列与时域单元集合内传输的信息的映射关系,确定所述时域单元集合内传输的信息,所述时域单元集合为第一时域单元集合,或者所述时域单元集合为第二时域单元集合,或者所述时域单元集合为第三时域单元集合。
- 根据权利要求1至31任一项所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列通过以下序列中的至少一种进行生成:ZC序列、m序列、gold序列、PD序列。
- 根据权利要求1至32任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信号叠加的所述OFDM序列为预定义的;或者,所述第一信号叠加的所述OFDM序列为网络设备配置的。
- 一种信息传输方法,其特征在于,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:发送第一信号,所述第一信号通过叠加正交频分复用OFDM序列进行通断键控OOK调制,所述第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
- 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述第一时域单元为OOK符号对应的时域单元。
- 根据权利要求35所述的方法,其特征在于,所述OOK符号是由比特1调制的;或者,所述OOK符号是由比特0调制的。
- 根据权利要求35或36所述的方法,其特征在于,所述至少一个第一时域单元上,分别叠加同一所述OFDM序列进行所述OOK调制。
- 根据权利要求35至37任一项所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述OOK符号承载的信息关联。
- 根据权利要求35所述的方法,其特征在于,第一时域单元集合内的每个所述第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行所述OOK调制,所述第一时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元。
- 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述第一时域单元集合包括OFDM符号对应的时域单元。
- 根据权利要求39或40所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述第一时域单元集合内传输的第一信息关联。
- 根据权利要求41所述的方法,其特征在于,所述第一信息为所述第一时域单元集合内传输的以下信息中的一种:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求39至42任一项所述的方法,其特征在于,不同所述第一时域单元集合内的所述第一时域单元,叠加的所述OFDM序列相互独立。
- 根据权利要求39至43任一项所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,所述OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内传输的比特数量确定的。
- 根据权利要求44所述的方法,其特征在于,所述第一时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求44或45所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述第一时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
- 根据权利要求35所述的方法,其特征在于,第二时域单元集合内的每个所述第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行所述OOK调制,所述第二时域单元集合包括P个所述第一时域单元,或者,所述第二时域单元集合包括P个第一时域单元集合,所述第一时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元,P为正整数。
- 根据权利要求47所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述第二时域单元集合内传输的第二信息关联。
- 根据权利要求48所述的方法,其特征在于,所述第二信息为所述第二时域单元集合内传输的以下信息中的一种:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求47至49一项所述的方法,其特征在于,不同所述第二时域单元集合内的所述第一时域单元,叠加的所述OFDM序列相互独立。
- 根据权利要求47至50任一项所述的方法,其特征在于,所述P的取值是预定义的;或者,所述P的取值是网络设备配置的;或者,所述P的取值是基于所述第一信号的编码前比特数确定的;或者,所述P的取值是基于所述第一信号的编码后比特数确定的。
- 根据权利要求47至51任一项所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,所述OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内传输的比特数量确定的。
- 根据权利要求52所述的方法,其特征在于,所述第二时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求52或53所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述第二时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
- 根据权利要求35所述的方法,其特征在于,第三时域单元集合内,叠加OFDM序列进行所述OOK调制,所述第三时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元,其中,每个所述第一时域单元分别关联所述第三时域单元集合内叠加OFDM序列的OFDM子序列。
- 根据权利要求55所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述第三时域单元集合内传输的第三信息关联。
- 根据权利要求56所述的方法,其特征在于,所述第三信息为所述第三时域单元集合内传输的以下信息中的一种:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求55至57任一项所述的方法,其特征在于,所述第三时域集合内的每个所述第一时域单元分别叠加不同的所述OFDM子序列。
- 根据权利要求55至58任一项所述的方法,其特征在于,不同的所述第三时域单元集合,叠加的所述OFDM序列相互独立。
- 根据权利要求55至59任一项所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,所述OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内传输的比特数量确定的。
- 根据权利要求60所述的方法,其特征在于,所述第三时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求60或61任一项所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列与所述第三时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
- 根据权利要求34至62任一项所述的方法,其特征在于,所述终端设备采用包络检测的方式,检测所述第一信号;或者,所述终端设备采用序列相关检测的方式,检测所述第一信号。
- 根据权利要求34至63任一项所述的方法,其特征在于,所述OFDM序列通过以下序列中的至少一种进行生成:ZC序列、m序列、gold序列、PD序列。
- 根据权利要求34至64任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信号叠加的所述OFDM序列为预定义的;或者,所述第一信号叠加的所述OFDM序列为网络设备配置的。
- 一种信息传输装置,其特征在于,所述装置包括:接收模块,用于接收第一信号,所述第一信号通过叠加正交频分复用OFDM序列进行通断键控OOK调制,所述第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
- 根据权利要求66所述的装置,其特征在于,所述第一时域单元为OOK符号对应的时域单元。
- 根据权利要求67所述的装置,其特征在于,所述OOK符号是由比特1调制的;或者,所述OOK符号是由比特0调制的。
- 根据权利要求67或68所述的装置,其特征在于,所述至少一个第一时域单元上,分别叠加同一所述OFDM序列进行所述OOK调制。
- 根据权利要求67至69任一项所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述OOK符号承载的信息关联。
- 根据权利要求67所述的装置,其特征在于,第一时域单元集合内的每个所述第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行所述OOK调制,所述第一时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元。
- 根据权利要求71所述的装置,其特征在于,所述第一时域单元集合包括OFDM符号对应的时域 单元。
- 根据权利要求71或72所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述第一时域单元集合内传输的第一信息关联。
- 根据权利要求73所述的装置,其特征在于,所述第一信息为所述第一时域单元集合内传输的以下信息中的一种:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求71至74任一项所述的装置,其特征在于,不同所述第一时域单元集合内的所述第一时域单元,叠加的所述OFDM序列相互独立。
- 根据权利要求71至75任一项所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,所述OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内传输的比特数量确定的。
- 根据权利要求76所述的装置,其特征在于,所述第一时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求76或77所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述第一时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
- 根据权利要求67所述的装置,其特征在于,第二时域单元集合内的每个所述第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行所述OOK调制,所述第二时域单元集合包括P个所述第一时域单元,或者,所述第二时域单元集合包括P个第一时域单元集合,所述第一时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元,P为正整数。
- 根据权利要求79所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述第二时域单元集合内传输的第二信息关联。
- 根据权利要求80所述的装置,其特征在于,所述第二信息为所述第二时域单元集合内传输的以下信息中的一种:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求79至81一项所述的装置,其特征在于,不同所述第二时域单元集合内的所述第一时域单元,叠加的所述OFDM序列相互独立。
- 根据权利要求79至82任一项所述的装置,其特征在于,所述P的取值是预定义的;或者,所述P的取值是网络设备配置的;或者,所述P的取值是基于所述第一信号的编码前比特数确定的;或者,所述P的取值是基于所述第一信号的编码后比特数确定的。
- 根据权利要求79至83任一项所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,所述OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内传输的比特数量确定的。
- 根据权利要求84所述的装置,其特征在于,所述第二时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求84或85所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述第二时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
- 根据权利要求67所述的装置,其特征在于,第三时域单元集合内,叠加OFDM序列进行所述OOK调制,所述第三时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元,其中,每个所述第一时域单元分别关联所述第三时域单元集合内叠加OFDM序列的OFDM子序列。
- 根据权利要求87所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述第三时域单元集合内传输的第三信息关联。
- 根据权利要求88所述的装置,其特征在于,所述第三信息为所述第三时域单元集合内传输的以下信息中的一种:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求87至89任一项所述的装置,其特征在于,所述第三时域集合内的每个所述第一时域单元分别叠加不同的所述OFDM子序列。
- 根据权利要求87至90任一项所述的装置,其特征在于,不同的所述第三时域单元集合,叠加的所述OFDM序列相互独立。
- 根据权利要求87至91任一项所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,所述OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内传输的比特数量确定的。
- 根据权利要求92所述的装置,其特征在于,所述第三时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求92或93任一项所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述第三时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
- 根据权利要求66至94任一项所述的装置,其特征在于,所述终端设备采用包络检测的方式,检测所述第一信号;或者,所述终端设备采用序列相关检测的方式,检测所述第一信号。
- 根据权利要求95所述的装置,其特征在于,在所述终端设备采用所述序列相关检测的情况下,所述装置还包括:处理模块,用于确定所述第一信号叠加的所述OFDM序列;所述处理模块,还用于基于所述OFDM序列与时域单元集合内传输的信息的映射关系,确定所述时域单元集合内传输的信息,所述时域单元集合为第一时域单元集合,或者所述时域单元集合为第二时域 单元集合,或者所述时域单元集合为第三时域单元集合。
- 根据权利要求66至96任一项所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列通过以下序列中的至少一种进行生成:ZC序列、m序列、gold序列、PD序列。
- 根据权利要求66至97任一项所述的装置,其特征在于,所述第一信号叠加的所述OFDM序列为预定义的;或者,所述第一信号叠加的所述OFDM序列为网络设备配置的。
- 一种信息传输装置,其特征在于,所述装置包括:发送模块,用于发送第一信号,所述第一信号通过叠加正交频分复用OFDM序列进行通断键控OOK调制,所述第一信号在至少一个第一时域单元上传输,每个第一时域单元关联一个OFDM序列。
- 根据权利要求99所述的装置,其特征在于,所述第一时域单元为OOK符号对应的时域单元。
- 根据权利要求100所述的装置,其特征在于,所述OOK符号是由比特1调制的;或者,所述OOK符号是由比特0调制的。
- 根据权利要求100或101所述的装置,其特征在于,所述至少一个第一时域单元上,分别叠加同一所述OFDM序列进行所述OOK调制。
- 根据权利要求100至102任一项所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述OOK符号承载的信息关联。
- 根据权利要求100所述的装置,其特征在于,第一时域单元集合内的每个所述第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行所述OOK调制,所述第一时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元。
- 根据权利要求104所述的装置,其特征在于,所述第一时域单元集合包括OFDM符号对应的时域单元。
- 根据权利要求104或105所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述第一时域单元集合内传输的第一信息关联。
- 根据权利要求106所述的装置,其特征在于,所述第一信息为所述第一时域单元集合内传输的以下信息中的一种:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求104至107任一项所述的装置,其特征在于,不同所述第一时域单元集合内的所述第一时域单元,叠加的所述OFDM序列相互独立。
- 根据权利要求104至108任一项所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,所述OFDM序列的数量是基于第一时域单元集合内传输的比特数量确定的。
- 根据权利要求109所述的装置,其特征在于,所述第一时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求109或110所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述第一时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
- 根据权利要求100所述的装置,其特征在于,第二时域单元集合内的每个所述第一时域单元,分别叠加同一OFDM序列进行所述OOK调制,所述第二时域单元集合包括P个所述第一时域单元,或者,所述第二时域单元集合包括P个第一时域单元集合,所述第一时域单元集合包括至少一个所述第一 时域单元,P为正整数。
- 根据权利要求112所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述第二时域单元集合内传输的第二信息关联。
- 根据权利要求113所述的装置,其特征在于,所述第二信息为所述第二时域单元集合内传输的以下信息中的一种:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求112至114一项所述的装置,其特征在于,不同所述第二时域单元集合内的所述第一时域单元,叠加的所述OFDM序列相互独立。
- 根据权利要求112至115任一项所述的装置,其特征在于,所述P的取值是预定义的;或者,所述P的取值是网络设备配置的;或者,所述P的取值是基于所述第一信号的编码前比特数确定的;或者,所述P的取值是基于所述第一信号的编码后比特数确定的。
- 根据权利要求112至116任一项所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,所述OFDM序列的数量是基于第二时域单元集合内传输的比特数量确定的。
- 根据权利要求117所述的装置,其特征在于,所述第二时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求117或118所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述第二时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
- 根据权利要求100所述的装置,其特征在于,第三时域单元集合内,叠加OFDM序列进行所述OOK调制,所述第三时域单元集合包括至少一个所述第一时域单元,其中,每个所述第一时域单元分别关联所述第三时域单元集合内叠加OFDM序列的OFDM子序列。
- 根据权利要求120所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述第三时域单元集合内传输的第三信息关联。
- 根据权利要求121所述的装置,其特征在于,所述第三信息为所述第三时域单元集合内传输的以下信息中的一种:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求120至122任一项所述的装置,其特征在于,所述第三时域集合内的每个所述第一时域单元分别叠加不同的所述OFDM子序列。
- 根据权利要求120至123任一项所述的装置,其特征在于,不同的所述第三时域单元集合,叠加的所述OFDM序列相互独立。
- 根据权利要求120至124任一项所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内包括的所述第一时域单元的数量确定的;或者,所述OFDM序列的数量是基于第三时域单元集合内传输的比特数量确定的。
- 根据权利要求125所述的装置,其特征在于,所述第三时域单元集合内传输的比特数量,为以下信息中的一种信息的比特数量:原始信息比特序列;编码前比特序列;编码后比特序列;多级编码时,第一级编码前比特序列;多级编码时,第一级编码后比特序列;多级编码时,最后一级编码前比特序列;多级编码时,最后一级编码后比特序列。
- 根据权利要求125或126任一项所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列与所述第三时域单元集合上传输的信息具有一一映射关系。
- 根据权利要求99至127任一项所述的装置,其特征在于,所述终端设备采用包络检测的方式,检测所述第一信号;或者,所述终端设备采用序列相关检测的方式,检测所述第一信号。
- 根据权利要求99至128任一项所述的装置,其特征在于,所述OFDM序列通过以下序列中的至少一种进行生成:ZC序列、m序列、gold序列、PD序列。
- 根据权利要求99至129任一项所述的装置,其特征在于,所述第一信号叠加的所述OFDM序列为预定义的;或者,所述第一信号叠加的所述OFDM序列为网络设备配置的。
- 一种通信设备,其特征在于,所述通信设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现如权利要求1至33任一项所述的方法,或实现如权利要求34至65任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序用于被处理器执行,以实现如权利要求如权利要求1至33任一项所述的方法,或实现如权利要求34至65任一项所述的方法。
- 一种芯片,其特征在于,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片运行时,用于实现如权利要求如权利要求1至33任一项所述的方法,或实现如权利要求34至65任一项所述的方法。
- 一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中,处理器从所述计算机可读存储介质读取并执行所述计算机指令,以实现如权利要求如权利要求1至33任一项所述的方法,或实现如权利要求34至65任一项所述的方法。
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