WO2025166759A1 - 通信方法及装置、存储介质 - Google Patents

通信方法及装置、存储介质

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WO2025166759A1
WO2025166759A1 PCT/CN2024/077022 CN2024077022W WO2025166759A1 WO 2025166759 A1 WO2025166759 A1 WO 2025166759A1 CN 2024077022 W CN2024077022 W CN 2024077022W WO 2025166759 A1 WO2025166759 A1 WO 2025166759A1
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WO
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information
ambient
signal
communication device
communication
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PCT/CN2024/077022
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English (en)
French (fr)
Inventor
刘晓菲
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
Original Assignee
Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd filed Critical Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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Priority to CN202480000321.3A priority patent/CN118235452A/zh
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Pending legal-status Critical Current
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communications, and in particular to a communication method and device, and a storage medium.
  • the Ambient Internet of Things can maintain the normal operation of equipment by collecting energy from the environment. It is an important technology in the Internet of Things with energy conservation, carbon reduction and low power consumption as its main development direction.
  • Ambient IOT devices can communicate with other devices and transmit data based on the excitation signals (Continuous Wave, CW) provided by other devices.
  • excitation signals Continuous Wave, CW
  • the embodiments of the present disclosure provide a communication method and device, and a storage medium.
  • a communication method is provided, which is performed by a first ambient IoT device, the method comprising:
  • the first signal is sent by the first communication device based on first information, and the first information is used to indicate the communication status of the first Ambient IOT device.
  • a communication method is provided, which is performed by a first communication device.
  • the method includes:
  • a first signal is sent to a first Ambient IOT device, where the first information is used to indicate the communication status of the first Ambient IOT device, and the first signal is used for the first Ambient IOT device to send data or signaling.
  • the first information is sent to the first communication device, where the first information is used to indicate the communication status of the first Ambient IOT device.
  • the first information is also used by the first communication device to send a first signal to the first Ambient IOT device, where the first signal is used by the first Ambient IOT device to send data or signaling.
  • a transceiver module configured to receive a first signal sent by a first communication device, wherein the first signal is used by the first Ambient IOT device to send data or signaling;
  • a first communication device including:
  • the transceiver module is configured to send a first signal to a first Ambient IOT device based on first information, wherein the first information is used to indicate the communication status of the first Ambient IOT device, and the first signal is used for the first Ambient IOT device to send data or signaling.
  • a second communication device including:
  • a first Ambient IOT device including:
  • the first Ambient IOT device is used to execute the communication method described in the first aspect above.
  • a first communication device including:
  • processors one or more processors
  • the first communication device is used to execute the communication method described in the second aspect above.
  • a second communication device including:
  • processors one or more processors
  • the second communication device is used to execute the communication method described in the third aspect above.
  • a communication system comprising a first Ambient IOT device, a first communication device and a second communication device, wherein the first Ambient IOT device is configured to implement the communication method described in the first aspect above, the first communication device is configured to implement the communication method described in the second aspect above, and the second communication device is configured to implement the communication method described in the third aspect above.
  • a storage medium which stores instructions, and is characterized in that when the instructions are executed on a communication device, the communication device executes the communication method described in the first, second and third aspects above.
  • a second communication device sends first information to a first communication device.
  • the first information indicates the communication status of the first Ambient IoT device.
  • the first communication device then sends a first signal to the first Ambient IoT device.
  • the first Ambient IoT device then receives the first signal and transmits data or signaling based on the first signal.
  • the first communication device can control the transmission of the first signal based on the communication status of the first Ambient IoT device, thereby controlling the transmission of data or signaling by the first Ambient IoT device and ensuring the integrity of the communication process.
  • FIG1 is a schematic diagram showing the architecture of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG2A is a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG3B is an interactive diagram illustrating a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG4A is a flow chart showing a communication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • Figure 5A is a structural diagram of the Ambient IOT device proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG5B is a schematic structural diagram of a first communication device proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG6A is a schematic structural diagram of a communication device 6100 proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • FIG6B is a schematic structural diagram of a chip 6200 according to an embodiment of the present disclosure.
  • first, second, third, etc. may be used in this disclosure to describe various messages, these messages should not be limited to these terms. These terms are only used to distinguish messages of the same type from each other.
  • a first message may also be referred to as a second message, and similarly, a second message may be referred to as a first message without departing from the scope of this disclosure.
  • the word "if” as used herein may be interpreted as "at the time of” or "when” or "in response to determining.”
  • the first information includes at least one of the following:
  • the first signal is sent by the first communications device when a link parameter indicated by the first indication information changes;
  • the method further includes:
  • the first communication device stops sending the first signal
  • reception of the first signal is stopped, wherein the time when the first communication device stops sending the first signal is determined based on second information.
  • the second information includes at least one of the following:
  • fifth indication information where the fifth indication information is used to instruct the first signal to stop being sent
  • the second information can be flexibly configured according to technical requirements, thereby improving the diversity of the second information.
  • the first Ambient IOT device suspends the first command, and the method further includes at least one of the following:
  • an Ambient IOT device that supports data or signaling transmission based on a first signal is used as the first Ambient IOT device, so as to achieve the purpose of controlling the data transmission or signaling transmission of the first Ambient IOT device by controlling the transmission of the first signal.
  • the method further includes at least one of the following:
  • the first Ambient IOT device exchanges capability information with the first communication device and/or the second communication device so that the first communication device and the second communication device can know that the first Ambient IOT device supports data or signaling transmission based on the first signal, which facilitates subsequent processing.
  • an embodiment of the present disclosure provides a communication method, which is performed by a first communication device.
  • the method includes:
  • a first signal is sent to a first Ambient IOT device, where the first information is used to indicate the communication status of the first Ambient IOT device, and the first signal is used for the first Ambient IOT device to send data or signaling.
  • the first communication device sends a first signal to the first Ambient IOT device based on the first information, so that the first Ambient IOT device sends data or signaling based on the first signal.
  • the first information is used to indicate the communication status of the first Ambient IOT device.
  • the first communication device can control the sending of the first signal according to the communication status of the first Ambient IOT device, thereby achieving the purpose of controlling the first Ambient IOT device to send data or signaling, so as to ensure the integrity of the communication process.
  • the first information includes at least one of the following:
  • First indication information where the first indication information is used to indicate a link parameter of a first communication link, where the first communication link is a communication link between the first Ambient IOT device and a second communication device;
  • the second indication information is used to indicate a device status of the first Ambient IOT device
  • the third indication information is used to indicate the command type of the first command currently executed by the first Ambient IOT device.
  • sending a first signal to the first Ambient IOT device based on the first information includes at least one of the following:
  • the first signal is sent to the first Ambient IOT device
  • the device state indicated by the second indication information is a first state, and the first signal is sent to the first Ambient IOT device;
  • the sending method of the first signal further includes a sending duration of the first signal
  • the sending duration of the first signal is agreed upon in a protocol; or, the sending duration of the first signal is indicated by fourth indication information, and the first information includes the fourth indication information.
  • the sending duration of the first signal is any one of the following:
  • the first communication device provides the duration of the first signal for one or more commands, and the one or more commands include the first command currently executed by the first Ambient IOT device.
  • the first communication device sends the first signal to multiple Ambient IOT devices, and the sending duration of the first signal is determined based on the union of the first time and the second time, the first time is the time when the first communication device sends the first signal to the first Ambient IOT device, and the second time is the time when the first communication device sends the first signal to other Ambient IOT devices. time; or,
  • the first communication device by providing a definition of the sending duration of the first signal when the first communication device sends the first signal to multiple Ambient IOT devices and the first communication device provides the first signal for multiple commands, it is ensured that the determined sending duration of the first signal can meet the energy supply requirements of multiple Ambient IOT devices or multiple commands, thereby ensuring the integrity of the communication process.
  • the first command is the command currently executed by the first Ambient IOT device.
  • suspending the first command based on the second information includes:
  • an optional implementation method of suspending the first command is provided to ensure that the first communication device can implement the pause processing of the first command.
  • the method further includes:
  • fourth information is sent to the first Ambient IOT device, and the fourth information is used to instruct the first Ambient IOT device to accelerate the execution of the first command.
  • the first communication device and the second communication device are different devices, and the method further includes any one of the following:
  • the method further includes:
  • Second capability information is sent to the second communication device, where the second capability information is used to indicate that the first communication device supports transmission control of the first signal.
  • the method further includes:
  • First indication information where the first indication information is used to indicate a link parameter of a first communication link, where the first communication link is a communication link between the first Ambient IOT device and a second communication device;
  • the second indication information is used to indicate a device status of the first Ambient IOT device
  • the third indication information is used to indicate a command type of the first command currently executed by the first Ambient IoT device.
  • the sending method of the first signal further includes a sending duration of the first signal
  • the method further includes any one of the following:
  • the method further includes:
  • the method further includes at least one of the following:
  • the method further includes:
  • the first communication link is the communication link corresponding to the first Ambient IOT device and the second communication device
  • the first command is the command currently executed by the first Ambient IOT device.
  • the integrity of the command flow is ensured by providing a method for the second communication device to control the command execution process.
  • suspending the first command based on the second information includes:
  • an optional implementation method of suspending the first command is provided to ensure that the second communication device can implement the pause processing of the first command.
  • the second communication device sends the fourth information to the first Ambient IOT device so that the first Ambient IOT device can accelerate the execution of the command based on the fourth information to ensure the integrity of the command process.
  • fifth indication information where the fifth indication information is used to instruct the first signal to stop being sent
  • the sixth indication information is used to indicate the time when the first signal stops sending.
  • the method further includes:
  • Third capability information is sent to the first communication device, where the third capability information is used to indicate that the second communication device can control execution of the first command.
  • the first signal is sent by the first communication device based on first information, and the first information is used to indicate the communication status of the first Ambient IOT device.
  • an embodiment of the present disclosure provides a first communication device, including:
  • the transceiver module is configured to send a first signal to a first Ambient IOT device based on first information, wherein the first information is used to indicate the communication status of the first Ambient IOT device, and the first signal is used for the first Ambient IOT device to send data or signaling.
  • an embodiment of the present disclosure provides a second communication device, including:
  • the transceiver module is configured to send the first information to the first communication device, where the first information is used to indicate the communication status of the first Ambient IOT device.
  • the first information is also used by the first communication device to send a first signal to the first Ambient IOT device, where the first signal is used by the first Ambient IOT device to send data or signaling.
  • an embodiment of the present disclosure provides a first Ambient IOT device, including:
  • processors one or more processors
  • the first Ambient IOT device is used to execute the communication method described in the above-mentioned first aspect and any embodiment of the first aspect.
  • an embodiment of the present disclosure provides a first communication device, including:
  • processors one or more processors
  • the first communication device is used to execute the communication method described in the second aspect and any embodiment of the second aspect.
  • an embodiment of the present disclosure provides a second communication device, including:
  • processors one or more processors
  • the second communication device is used to execute the communication method described in the third aspect and any embodiment of the third aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a storage medium, which stores instructions.
  • the communication device executes the communication method described in the first aspect and any embodiment of the first aspect, the second aspect and any embodiment of the second aspect, and the third aspect and any embodiment of the third aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a program product.
  • the communication device executes the communication method as described in the first aspect and any embodiment of the first aspect, the second aspect and any embodiment of the second aspect, and the third aspect and any embodiment of the third aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a computer program, which, when running on a computer, enables the computer to execute the communication method described in the first aspect and any embodiment of the first aspect, the second aspect and any embodiment of the second aspect, and the third aspect and any embodiment of the third aspect.
  • an embodiment of the present disclosure provides a chip or a chip system.
  • the chip or chip system includes a processing circuit configured to execute the communication method described in the first aspect and any embodiment thereof, the second aspect and any embodiment thereof, and the third aspect and any embodiment thereof.
  • the present disclosure provides a communication method, device, and storage medium.
  • the terms “communication method” and “information processing method,” “signal transmission control method,” “excitation signal transmission control method,” and “command control method” are interchangeable; the terms “communication device” and “information processing device,” “signal transmission control device,” “excitation signal transmission control device,” and “command control device” are interchangeable; and the terms “information processing system” and “communication system” are interchangeable.
  • each step in a certain embodiment can be implemented as an independent embodiment, and the steps can be arbitrarily combined.
  • a solution after removing some steps in a certain embodiment can also be implemented as an independent embodiment, and the order of the steps in a certain embodiment can be arbitrarily exchanged.
  • the optional implementation methods in a certain embodiment can be arbitrarily combined; in addition, the embodiments can be arbitrarily combined. For example, some or all steps of different embodiments can be arbitrarily combined, and a certain embodiment can be arbitrarily combined with the optional implementation methods of other embodiments.
  • plurality refers to two or more.
  • the terms "at least one of”, “one or more”, “a plurality of”, “multiple”, etc. can be used interchangeably.
  • a or B and other descriptions may include the following technical solutions depending on the situation: in some embodiments, A (A is executed independently of B); in some embodiments, B (B is executed independently of A); in some embodiments, execution is selected from A and B (A and B are selectively executed). The above is also applicable when there are more branches such as A, B, C, etc.
  • prefixes such as “first” and “second” in the embodiments of the present disclosure are only used to distinguish different description objects and do not limit the position, order, priority, quantity or content of the description objects.
  • the description of the description objects please refer to the description in the context of the claims or embodiments.
  • the use of prefixes should not constitute unnecessary restrictions. For example, if the description object is "field”, the ordinal number before “field” in “first field” and “second field” does not limit the "field”. The position or order between them, “first” and “second” do not limit whether the "fields” they modify are in the same message, nor do they limit the order of the "first field” and the "second field”.
  • the description object is "level”, then the ordinal number before the "level” in “first level” and “second level” does not limit the priority between the "levels".
  • the number of description objects is not limited by ordinal numbers and can be one or more. Taking “first device” as an example, the number of "devices” can be one or more.
  • the objects modified by different prefixes can be the same or different. For example, if the description object is “device”, then the “first device” and the “second device” can be the same device or different devices, and their types can be the same or different.
  • the description object is "information”, then the "first information” and the “second information” can be the same information or different information, and their contents can be the same or different.
  • “including A,” “comprising A,” “used to indicate A,” and “carrying A” can be interpreted as directly carrying A or indirectly indicating A.
  • terms such as “in response to", “in response to determining", “in the case of", “at the time of", “when!, “if", “if", etc. can be used interchangeably.
  • terms such as “greater than”, “greater than or equal to”, “not less than”, “more than”, “more than or equal to”, “not less than”, “higher than”, “higher than or equal to”, “not less than”, and “above” can be replaced with each other, and terms such as “less than”, “less than or equal to”, “not greater than”, “less than”, “less than or equal to”, “not more than”, “lower than”, “lower than or equal to”, “not higher than”, and “below” can be replaced with each other.
  • devices and equipment can be interpreted as physical or virtual, and their names are not limited to the names recorded in the embodiments. In some cases, they can also be understood as “equipment”, “device”, “circuit”, “network element”, “node”, “function”, “unit”, “section”, “system”, “network”, “chip”, “chip system”, “entity”, “subject”, etc.
  • network can be interpreted as devices included in the network, such as access network equipment, core network equipment, etc.
  • obtaining data, information, etc. may comply with the laws and regulations of the country where the data is obtained.
  • data, information, etc. may be obtained with the user's consent.
  • FIG1 is a schematic diagram of the architecture of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the communication system 100 includes an ambient IoT device 101 , a first communication device 102 , and a second communication device 103 .
  • the Ambient IOT device 101 includes, for example, at least one of sensors (such as temperature sensors, humidity sensors, light sensors, pressure sensors, etc.), actuators (such as motors, actuator valves, etc.), RFID tags, smart home devices (such as smart sockets, smart light bulbs, smart door locks, smart cameras, etc.), smart wearable devices (such as smart watches, smart bracelets, smart glasses, etc.), smart city devices (such as smart traffic lights, smart parking systems, smart trash cans, etc.), industrial Internet of Things devices (such as industrial sensors, smart storage equipment, smart surveillance cameras, etc.), agricultural Internet of Things devices (such as soil moisture detectors, meteorological monitoring equipment, smart irrigation systems, etc.), smart vehicle equipment (such as smart cars, vehicle-mounted sensors, etc.), and medical Internet of Things devices (such as telemedicine equipment, smart health monitors, etc.), but is not limited to these.
  • sensors such as temperature sensors, humidity sensors, light sensors, pressure sensors, etc.
  • actuators such as motors, actuator valves, etc.
  • RFID tags such as smart home
  • the intermediate node may be a node that provides data forwarding functionality, or a node that assists other devices or nodes in transmitting or receiving data, such as, but not limited to, at least one of a relay, an Integrated Access and Backhaul (IAB) node, a user equipment (UE), and a repeater.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • UE user equipment
  • the user device includes, for example, a mobile phone, a wearable device, an Internet of Things device, a car with communication capabilities, a smart car, a tablet computer, a computer with wireless transceiver capabilities, a virtual reality (VR) terminal device, an augmented reality (AR) terminal device, a wireless terminal device in industrial control, a wireless terminal device in self-driving, a wireless terminal device in remote medical surgery, a wireless terminal device in a smart grid, a wireless terminal device in transportation safety, a wireless terminal device in a smart city, and at least one of a wireless terminal device in a smart home, but is not limited thereto.
  • a mobile phone a wearable device, an Internet of Things device, a car with communication capabilities, a smart car, a tablet computer, a computer with wireless transceiver capabilities, a virtual reality (VR) terminal device, an augmented reality (AR) terminal device, a wireless terminal device in industrial control, a wireless terminal device in self-driving, a wireless terminal device in remote medical surgery
  • the core network device may include a third network element, such as a user plane function (UPF).
  • a third network element such as a user plane function (UPF).
  • UPF user plane function
  • the third network element is used for user-side data forwarding, traffic statistics, Quality of Service (QoS) management, etc., but is not limited thereto.
  • QoS Quality of Service
  • the core network device may include a fourth network element, which is, for example, a policy control function (PCF).
  • PCF policy control function
  • the core network device may include a sixth network element, which is, for example, an authentication service function (AUSF).
  • AUSF authentication service function
  • the communication system described in the embodiment of the present disclosure is for the purpose of more clearly illustrating the technical solution of the embodiment of the present disclosure, and does not constitute a limitation on the technical solution proposed in the embodiment of the present disclosure.
  • Ordinary technicians in this field can know that with the evolution of the system architecture and the emergence of new business scenarios, the technical solution proposed in the embodiment of the present disclosure is also applicable to similar technical problems.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4th generation mobile communication system 4th generation mobile communication system
  • 5G 5th generation mobile communication system
  • 5G new radio NR
  • future radio access FAA
  • new radio access technology RAT
  • new radio NR
  • new radio access NX
  • future radio access FAA
  • RAT new radio
  • NX new radio access
  • FAA new radio access technology
  • RAT new radio
  • NX new radio access
  • FAA new radio access technology
  • Future generation radio access FX
  • GSM Global System for Mobile communications
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.11 Wi-Fi (registered trademark)
  • IEEE 802.16 WiMAX (registered trademark)
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand (UWB)
  • Bluetooth registered trademark
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • D2D Device-to-Device
  • M2M Machine-to-Machine
  • IoT Internet of Things
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • systems using other communication methods for example, a combination of LTE or LTE-A with 5G, etc.
  • next-generation systems expanded upon these methods.
  • multiple systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A with 5G, etc.) for application.
  • type 1 Ambient IOT devices need to rely on excitation signals for backscattering to achieve data transmission
  • type 2 Ambient IOT devices can rely on excitation signals for backscattering to achieve data transmission, or rely on the energy inside the device to send data.
  • a receiver in backscatter technology, can send a radio frequency signal to a passive node (such as a tag).
  • a passive node such as a tag
  • the passive node can adjust the matching between the receiving antenna and the impedance according to the information to be sent to enhance the reflection of the incident radio frequency signal, and first modulate the information to be sent onto the reflected signal to complete the transmission of the information.
  • Rtcal round trip time calibration
  • the stimulus signal transmission should be guaranteed within a period of time so that the Reader can receive the reply from the Tag, or so that the Reader can determine that the Tag has not executed the command or the command execution has failed.
  • the excitation signal when the Tag is in the answer, confirmation, open or safe state, the excitation signal should be guaranteed transmission.
  • the Reader before turning off the power, should end the dialogue with the Tag and put the Tag in a ready or arbitration state to ensure the integrity of the subsequent process and prevent the subsequent process from being interrupted due to the cessation of the excitation signal.
  • the Reader in the case of a long encryption operation, should suspend the dialogue with the Tag and put the Tag in a ready or arbitration state to ensure the integrity of the subsequent process and prevent the subsequent process from being interrupted due to the cessation of the excitation signal.
  • a device being in arbitration state generally means that a conflict or problem occurs during communication between the devices.
  • arbitration state it may mean that the device is waiting for other devices to release resources, or is trying to resolve communication conflicts to ensure smooth data transmission.
  • Ambient IOT systems similar to RFID systems, the transmission of excitation signals in Ambient IOT systems also needs to be determined based on the specific circumstances of the system to ensure the integrity of the command execution process.
  • FIG3A is an interactive diagram of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3A , the embodiment of the present disclosure relates to a communication method, and the method includes:
  • Step S3101 The second communication device sends a first command to the first Ambient IOT device.
  • the second communication device has the ability to send commands to the Ambient IOT device.
  • the name of the second communication device is not limited, and it can be, for example, a "second node", a "command node”, etc.
  • the first Ambient IOT device receives a first command sent by a second communication device.
  • the first Ambient IOT device can be any Ambient IOT device in a passive Internet of Things.
  • the first Ambient IOT device is an Ambient IOT device that supports sending data or signaling based on the first signal.
  • the first command includes at least one of a query command, a configuration command, a control command, and a data transmission command, but is not limited thereto.
  • first command is only a functional division of the first command, and the embodiment of the present disclosure does not limit which specific commands the first command may include.
  • the name of the first command is not limited, and it may be, for example, "Ambient IOT command”.
  • Step S3102 The first Ambient IOT device sends first capability information to the first communication device.
  • the first communication device has the ability to send a first signal to the first Ambient IOT device.
  • the name of the first communication device is not limited, and it can be, for example, a "first node”, a “command node”, etc.
  • the first signal is used for the first Ambient IOT device to send data or signaling (such as control data, control signaling, etc.), or in other words, the first signal is used to power the first Ambient IOT device.
  • data or signaling such as control data, control signaling, etc.
  • the name of the first signal is not limited, and it can be, for example, an "excitation signal” or the like.
  • the first communication device receives first capability information sent by the first Ambient IOT device.
  • the names of information, etc. are not limited to the names described in the embodiments, and terms such as “information”, “message”, “signal”, “signaling”, “report”, “configuration”, “indication”, “instruction”, “command”, “channel”, “parameter”, “domain”, “field”, “symbol”, “symbol”, “codeword”, “codebook”, “codeword”, “codepoint”, “bit”, “data”, “program”, and “chip” can be used interchangeably.
  • the first capability information is used to indicate that the first Ambient IoT device supports data or signaling transmission based on the first information.
  • the name of the first capability information is not limited, and it may be, for example, "first capability indication”.
  • Step S3103 The first Ambient IOT device sends first capability information to the second communication device.
  • the second communication device receives the first capability information sent by the first Ambient IOT device.
  • first capability information please refer to the corresponding content of step S3102, which will not be repeated here.
  • Step S3104 The first communication device sends second capability information to the second communication device.
  • the first communication device supports control over the transmission of the first signal, which may include determining whether to transmit the first signal to the first Ambient IOT device. Furthermore, the first communication device supports control over the transmission of the first signal, which may include determining a transmission method for the first signal or related parameters used when transmitting the first signal. The transmission method for the first signal and related parameters used when transmitting the first signal are described below and are not further elaborated here.
  • the first communication device receives first information sent by the second communication device.
  • the first indication information is used to indicate link parameters of a first communication link, where the first communication link is a communication link corresponding to the first Ambient IOT device and the second communication device.
  • the link parameters may include, but are not limited to, reception time alignment parameters, link rate parameters, and the like.
  • the device status may include at least an enabled status, but is not limited thereto.
  • the third indication information is used to indicate the command type of the first command currently executed by the first Ambient IOT device.
  • the command type may include a non-immediate response command type and an immediate response command type, etc., but is not limited thereto.
  • commands of non-immediate response command type may include delayed reply commands, in-process reply commands, etc., but are not limited to these.
  • step S3106 is described by taking the second communication device sending the first information to the first communication device as an example.
  • step S3105 may also be implemented as follows:
  • the second communication device sends request information to the first communication device, where the request information is determined by the second communication device based on the first information.
  • the first communication device receives request information sent by the second communication device.
  • the request information is used to request the first communication device to start sending the first signal, or the request information is used to request the first communication device to stop sending the first signal, so that the first communication device can directly control the sending of the first signal according to the instruction of the request information.
  • Step S3106 The first communication device sends a first signal to the first Ambient IOT device based on the first information.
  • the link parameter indicated by the first indication information changes, and the first communication device sends a first signal to the first Ambient IOT device.
  • the first indication information may indicate a parameter value of a link parameter
  • the first communications device may compare the parameter value indicated by the first indication information with past parameter values of the link parameter to determine whether the link parameter has changed.
  • the parameter value of the past link parameter may be sent by the first communication device or the second communication device to the first Ambient IOT device, but is not limited thereto.
  • the device state indicated by the second indication information is a first state
  • the first communication device sends a first signal to the first Ambient IOT device.
  • the first state may be one or more pre-set device states.
  • the first state may be an enabled state, but is not limited thereto.
  • the command type indicated by the third indication information is a first type
  • the first communication device sends a first signal to the first Ambient IOT device.
  • the first type may be one or several pre-set command types.
  • the first type may be a non-immediate response command type, but is not limited thereto.
  • the sending manner of the first signal includes at least whether to continuously send the first signal, but is not limited thereto.
  • the sending method of the first signal includes whether to continuously send the first signal, and the sending method of the first signal may further include the sending duration of the first signal.
  • the sending duration of the first signal is agreed upon in a protocol; or, the first information also includes fourth indication information, and the fourth indication information can be used to indicate the sending duration of the first signal.
  • the duration of transmitting the first signal is per device.
  • the duration of transmitting the first signal may be the duration during which the first communication device transmits the first signal to one or more Ambient IoT devices, including the first Ambient IoT device.
  • the first communication device may send third information to the first Ambient IOT device based on the second information, and the third information is used for the first Ambient IOT device to suspend the first command.
  • suspending the first command means pausing the execution of the first command.
  • the CW node ie, the first communication device
  • the CW node may determine whether to send an excitation signal (ie, the first signal) based on the first information.
  • the first information includes at least one of link parameter information, a device status of the Ambient IOT device, and a command type of the first command.
  • the link parameter information may include reception time alignment parameters, link rate parameters, etc., but is not limited thereto.
  • the CW node in response to a change in link parameter information, may determine to continue transmitting the excitation signal.
  • the device state of the Ambient IOT device can be an enabled state, such as reply states, acknowledged states, open states, secured states, etc.
  • the Ambient IOT device is in an enabled state, and the CW node can determine to continuously send an excitation signal.
  • the sent excitation signal can be used for the Ambient IOT device to normally receive and respond to subsequent possible commands.
  • the command type of the first command may include a non-immediate response command type, such as a delayed reply command or an in-process command.
  • the CW node in response to the command node (i.e., the second communication device) sending a first command of a non-immediate response command type to the Ambient IOT device, the CW node can determine to continue sending an excitation signal, and the sent excitation signal can be used for the Ambient IOT device to respond to the first command of the non-immediate response command type.
  • the time for continuously sending the excitation signal may be predetermined by a protocol or indicated by the first information.
  • the CW node can determine the first information by itself, and then directly determine the sending of the excitation signal according to the first information.
  • the first information may be sent by the command node to the CW node; or, the first information may be requested by the command node to start/stop sending the excitation signal of the CW node according to the first information.
  • the CW node and/or the command node are nodes that support excitation signal transmission control.
  • capability information i.e., second capability information
  • the second capability information indicates whether the CW node supports excitation signal transmission control
  • the command node indicates whether the command node supports excitation signal transmission control.
  • the CW node can send the second information to the command node, and the command node can complete/suspend the first command before the stimulus signal stops sending based on the second information, thereby ensuring the integrity of the subsequent process.
  • the first Ambient IOT device receives a first command sent by a second communication device, but is not limited to this and may also receive a first command sent by other entities.
  • the first signal is sent by the first communications device when a link parameter indicated by the first indication information changes.
  • the first signal is sent by the first communication device when the device state indicated by the second indication information is the first state.
  • the first signal is sent by the first communication device when the command type indicated by the third indication information is the first type.
  • the sending manner of the first signal includes at least whether to continuously send the first signal.
  • the sending duration of the first signal is agreed upon in a protocol; or, the sending duration of the first signal is indicated by fourth indication information, and the first information includes the fourth indication information.
  • Step S4104 execute the first command based on the first signal.
  • step S4104 can refer to the optional implementation of step S3107 in Figure 3A and other related parts in the embodiment involved in Figure 3A, which will not be repeated here.
  • the sixth indication information is used to indicate the time when the first signal stops being sent.
  • the first Ambient IOT device receives fourth information sent by the second communication device based on the second information, and the fourth information is used to instruct the first Ambient IOT device to accelerate the execution of the first command.
  • Step S4106 Control the execution of the first command based on the third information and/or the fourth information.
  • the communication method involved in the embodiments of the present disclosure may include at least one of steps S4101 to S4103.
  • step S4103 may be implemented as an independent embodiment
  • step S4105 may be implemented as an independent embodiment
  • step S4106 may be implemented as an independent embodiment
  • steps S4103+S4104 may be implemented as an independent embodiment
  • steps S4105+S4106 may be implemented as an independent embodiment
  • steps S4101+S4103+S4104 may be implemented as an independent embodiment, but are not limited thereto.
  • steps S4101, S4102, S4104, S4105, and S4106 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • steps S4101, S4102, S4103, S4104, and S4105 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • FIG4B is a flow chart of a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG4B , the embodiment of the present disclosure relates to a communication method, and the method includes:
  • Step S4201 Acquire first capability information.
  • the first communication device receives first capability information sent by the first Ambient IOT device, but is not limited to this and may also receive first capability information sent by other entities.
  • the first communication device obtains first capability information specified by a protocol.
  • the first communication device performs processing to obtain the first capability information.
  • step S4201 is omitted, and the first communication device autonomously implements the function indicated by the first capability information, or the above function is default or by default.
  • the first capability information is used to indicate that the first Ambient IOT device supports data or signaling transmission based on the first signal.
  • Step S4202 Send second capability information.
  • step S4202 can refer to the optional implementation of step S3104 in Figure 3A and other related parts in the embodiment involved in Figure 3A, which will not be repeated here.
  • the first communication device sends the second capability information to the second communication device, but is not limited thereto, and the second capability information may also be sent to other entities.
  • the second communication device receives the second capability information sent by the first communication device.
  • step S4203 can refer to the optional implementation of step S3105 in Figure 3A and other related parts in the embodiment involved in Figure 3A, which will not be repeated here.
  • the first information includes at least one of first indication information, second indication information, and third indication information.
  • the first communication device obtains first information specified by a protocol.
  • step S4203 is omitted, and the first communication device autonomously implements the function indicated by the first information, or the above function is default or by default.
  • the first signal is sent by the first communications device when a link parameter indicated by the first indication information changes.
  • the first signal is sent by the first communication device when the command type indicated by the third indication information is the first type.
  • the sending manner of the first signal includes at least whether to continuously send the first signal.
  • the sending duration of the first signal is the duration for the first communication device to send the first signal to one or more Ambient IOT devices, and the one or more Ambient IOT devices include the first Ambient IOT device.
  • a first communication device sends a first signal to multiple Ambient IOT devices
  • the sending duration of the first signal is determined based on the union of a first time and a second time, where the first time is the time when the first communication device sends the first signal to the first Ambient IOT device, and the second time is the time when the first communication device sends the first signal to other Ambient IOT devices.
  • the first communication device provides a first signal for multiple commands
  • the sending duration of the first signal is determined based on the union of a third time and a fourth time, the third time being the time when the first communication device provides the first signal for the first command currently executed by the first Ambient IOT device, and the fourth time being the time when the first communication device provides the first signal for the command currently executed by other Ambient IOT devices.
  • Step S4205 Acquire third capability information.
  • step S4205 can refer to the optional implementation of step S3108 in Figure 3A and other related parts in the embodiment involved in Figure 3A, which will not be repeated here.
  • the first communication device receives the third capability information sent by the second communication device, but is not limited thereto and may also receive the third capability information sent by other entities.
  • the first communication device obtains third capability information from upper layer(s).
  • the first communication device performs processing to obtain the third capability information.
  • step S4205 is omitted, and the first communication device autonomously implements the function indicated by the third capability information, or the above function is default or by default.
  • the sixth indication information is used to indicate the time when the first signal stops being sent.
  • steps S4201 and S4202 can be exchanged in order or executed simultaneously
  • steps S4201 and S4203 can be exchanged in order or executed simultaneously
  • steps S4202 and S4203 can be exchanged in order or executed simultaneously
  • steps S4201 and S4205 can be exchanged in order or executed simultaneously
  • steps S4202 and S4205 can be exchanged in order or executed simultaneously
  • steps S4203 and S4205 can be exchanged in order or executed simultaneously
  • steps S4204 and S4205 can be exchanged in order or executed simultaneously.
  • steps S4201, S4202, S4204, S4205, and S4206 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • steps S4201, S4202, S4203, S4205, and S4206 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • Step S4301 Send the first command.
  • step S4301 can be found in step S3101 of FIG. 3A , optional implementations of step S4101 of FIG. 4A , and other related parts in the embodiments involved in FIG. 3A and FIG. 4A , which will not be described in detail here.
  • the second communication device sends the first command to the first Ambient IOT device, but is not limited to this, and the first command may also be sent to other entities.
  • Step S4302 Obtain first capability information.
  • step S4302 can refer to step S3103 in Figure 3A, the optional implementation of step S4102 in Figure 4A, and other related parts in the embodiments involved in Figures 3A and 4A, which will not be repeated here.
  • the second communication device receives the first capability information sent by the first Ambient IOT device, but is not limited to this, and may also receive the first capability information sent by other entities.
  • the second communication device obtains first capability information specified by a protocol.
  • the second communication device obtains the first capability information from an upper layer(s).
  • the second communication device performs processing to obtain the first capability information.
  • step S4302 is omitted, and the second communication device autonomously implements the function indicated by the first capability information, or the above function is default or by default.
  • the first capability information is used to indicate that the first Ambient IOT device supports data or signaling transmission based on the first signal.
  • Step S4303 Acquire second capability information.
  • step S4302 can refer to step S3104 in FIG3A and step S4202 in FIG4B.
  • step S4302 can refer to step S3104 in FIG3A and step S4202 in FIG4B.
  • step S4302 can refer to step S3104 in FIG3A and step S4202 in FIG4B.
  • step S4202 in FIG4B.
  • step S4302 can refer to step S3104 in FIG3A and step S4202 in FIG4B.
  • the optional implementation methods and other related parts of the embodiments involved in Figures 3A and 4B are not described here in detail.
  • the second communication device receives the second capability information sent by the first communication device, but is not limited thereto and may also receive the second capability information sent by other entities.
  • the second communications device obtains second capability information specified by the protocol.
  • the second communication device obtains the second capability information from an upper layer(s).
  • the second communication device performs processing to obtain the second capability information.
  • step S4303 is omitted, and the second communication device autonomously implements the function indicated by the second capability information, or the above function is default or by default.
  • the second capability information is used to indicate that the first communication device supports transmission control of the first signal.
  • Step S4304 sending the first information.
  • step S4304 can refer to the optional implementation of step S3105 in Figure 3A, step S4203 in Figure 4B, and other related parts in the embodiments involved in Figures 3A and 4B, which will not be repeated here.
  • the second communication device sends the first information to the first communication device, but is not limited thereto, and the first information may also be sent to other entities.
  • the first communication device receives first information sent by the second communication device.
  • the first information is used to indicate the communication status of the first Ambient IOT device.
  • the first information includes at least one of first indication information, second indication information, and third indication information.
  • the first indication information is used to indicate link parameters of a first communication link, where the first communication link is a communication link corresponding to the first Ambient IOT device and the second communication device.
  • the second indication information is used to indicate the device status of the first Ambient IOT device.
  • the third indication information is used to indicate the command type of the first command currently executed by the first Ambient IOT device.
  • the sending duration of the first signal is agreed upon in a protocol; or, the sending duration of the first signal is indicated by fourth indication information, and the first information includes the fourth indication information.
  • the sending duration of the first signal is the duration for the first communication device to send the first signal to one or more Ambient IOT devices, and the one or more Ambient IOT devices include the first Ambient IOT device.
  • the sending duration of the first signal is the duration during which the first communication device provides the first signal for one or more commands, and the one or more commands include the first command currently executed by the first Ambient IOT device.
  • Step S4305 Send third capability information.
  • step S4305 can refer to the optional implementation of step S3108 in Figure 3A, step S4205 in Figure 4B, and other related parts in the embodiments involved in Figures 3A and 4B, which will not be repeated here.
  • the second communication device sends the third capability information to the first communication device, but is not limited thereto, and the third capability information may also be sent to other entities.
  • the third capability information is used to indicate that the second communication device is capable of controlling the execution of the first command.
  • Step S4306, obtain the second information.
  • step S4306 can refer to the optional implementation of step S3109 in Figure 3A, step S4206 in Figure 4B, and other related parts in the embodiments involved in Figures 3A and 4B, which will not be repeated here.
  • the second communication device receives the second information sent by the first communication device, but is not limited thereto and may also receive the second information sent by other entities.
  • the second communications device obtains second information specified by the protocol.
  • the second communication device obtains the second information from an upper layer(s).
  • the second communication device performs processing to obtain the second information.
  • step S4306 is omitted, and the second communication device autonomously implements the function indicated by the second information, or the above function is default or by default.
  • the second information includes fifth indication information and/or sixth indication information.
  • the fifth indication information is used to instruct the first signal to stop sending.
  • the sixth indication information is used to indicate the time when the first signal stops being sent.
  • Step S4307 control the first Ambient IOT device to execute the first command based on the second information.
  • step S4307 can refer to the optional implementation of step S3110 in Figure 3A, steps S4105 and S4106 in Figure 4A, and other related parts in the embodiments involved in Figures 3A and 4A, which will not be repeated here.
  • the second communication device adjusts the link parameters of the first communication link based on the second information, and the adjusted link parameters are used by the first Ambient IOT device to accelerate the execution of the first command.
  • the second communications device suspends the first command based on the second information.
  • the second communication device sends third information to the first Ambient IOT device based on the second information, and the third information is used for the first Ambient IOT device to suspend the first command.
  • the second communication device sends fourth information to the first Ambient IOT device based on the second information, and the fourth information is used to instruct the first Ambient IOT device to accelerate the execution of the first command.
  • steps S4301 and S4302 can be exchanged in order or executed simultaneously
  • steps S4301 and S4303 can be exchanged in order or executed simultaneously
  • steps S4302 and S4303 can be exchanged in order or executed simultaneously
  • steps S4301 and S4305 can be exchanged in order or executed simultaneously
  • steps S4302 and S4305 can be exchanged in order or executed simultaneously
  • steps S4303 and S4305 can be exchanged in order or executed simultaneously
  • steps S4304 and S4305 can be exchanged in order or executed simultaneously.
  • steps S4301, S4302, S4303, S4305, S4306, and S4307 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • the units or modules in the device may be implemented in the form of hardware circuits, and the functions of some or all of the units or modules may be implemented by designing the hardware circuits.
  • the above-mentioned hardware circuits may be understood as one or more processors.
  • the above-mentioned hardware circuit is an application-specific integrated circuit (ASIC), and the functions of some or all of the above-mentioned units or modules may be implemented by designing the logical relationship between the components in the circuit.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • the above-mentioned hardware circuit may be implemented by a programmable logic device (PLD).
  • PLD programmable logic device
  • the first Ambient IoT device 5100 further includes a processing module.
  • the processing module is configured to execute at least one of the other steps (such as, but not limited to, step S3107) performed by the first Ambient IoT device in any of the above methods, which are not further described herein.
  • FIG5B is a schematic diagram of the structure of the first communication device proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • the first communication device 5200 may include at least: a transceiver module 5201.
  • the transceiver module 5201 is configured to send a first signal to a first Ambient IoT device based on first information, wherein the first information is used to indicate the communication status of the first Ambient IoT device, and the first signal is used to transmit the first signal to the first Ambient IoT device.
  • the transceiver module 5201 is configured to execute at least one of the communication steps (e.g., step S3102, step S3104, step S3105, step S3106, step S3108, step S3109, but not limited thereto) such as sending and/or receiving performed by the first communication device in any of the above methods, which will not be described in detail here.
  • the communication steps e.g., step S3102, step S3104, step S3105, step S3106, step S3108, step S3109, but not limited thereto
  • the first communication device 5200 further includes a processing module.
  • the processing module is configured to execute at least one of the other steps executed by the first communication device in any of the above methods, which will not be described in detail here.
  • FIG5C is a schematic diagram of the structure of the second communication device proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • the second communication device 5300 may include at least: a transceiver module 5301.
  • the transceiver module 5301 is configured to send the first information to the first communication device, where the first information is used to indicate the communication status of the first Ambient IOT device.
  • the first information is also used for the first communication device to send a first signal to the first Ambient IOT device, where the first signal is used for the first Ambient IOT device to send data or signaling.
  • the transceiver module 5301 is used to execute at least one of the communication steps such as sending and/or receiving (for example, step S3101, step S3103, step S3104, step S3105, step S3108, step S3109, step S3110, but not limited thereto) performed by the second communication device in any of the above methods, which will not be repeated here.
  • sending and/or receiving for example, step S3101, step S3103, step S3104, step S3105, step S3108, step S3109, step S3110, but not limited thereto
  • the second communication device 5300 further includes a processing module.
  • the processing module is configured to execute at least one of the other steps executed by the second communication device in any of the above methods, which will not be described in detail here.
  • the transceiver module may include a transmitting module and/or a receiving module, and the transmitting module and the receiving module may be separate or integrated.
  • the transceiver module may be interchangeable with the transceiver.
  • the processing module can be a single module or can include multiple submodules.
  • the multiple submodules respectively execute all or part of the steps required to be executed by the processing module.
  • the processing module can be interchangeable with the processor.
  • FIG. 6A is a schematic diagram of the structure of a communication device 6100 proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • Communication device 6100 can be a first communication device, a second communication device, an Ambient IoT device, or a chip, chip system, or processor that supports the first communication device in implementing any of the above methods.
  • Communication device 6100 can be used to implement the methods described in the above method embodiments. For details, please refer to the description of the above method embodiments.
  • the communication device 6100 includes one or more processors 6101.
  • Processor 6101 can be a general-purpose processor or a dedicated processor, for example, a baseband processor or a central processing unit.
  • the baseband processor can be used to process communication protocols and communication data
  • the central processing unit can be used to control the communication device (such as a base station, baseband chip, terminal device, terminal device chip, DU or CU, etc.), execute programs, and process program data.
  • the communication device 6100 is used to perform any of the above methods.
  • the communication device 6100 further includes one or more memories 6102 for storing instructions.
  • the memories 6102 may be located outside the communication device 6100.
  • the communication device 6100 further includes one or more transceivers 6103.
  • the transceiver 6103 performs at least one of the communication steps such as sending and/or receiving in the above method (for example, step S3101, step S3102, step S3103, step S3104, step S3105, step S3106, step S3108, step S3109, and step S3110, but not limited thereto), and the processor 6101 performs at least one of the other steps (for example, step S3107, but not limited thereto).
  • the communication device 6100 may include one or more interface circuits 6104.
  • the interface circuit 6104 is connected to the memory 6102.
  • the interface circuit 6104 may be configured to receive signals from the memory 6102 or other devices, and may be configured to send signals to the memory 6102 or other devices.
  • the interface circuit 6104 may read instructions stored in the memory 6102 and send the instructions to the processor 6101.
  • the communication device 6100 described in the above embodiment may be a network device or a terminal, but the scope of the communication device 6100 described in the present disclosure is not limited thereto, and the structure of the communication device 6100 may not be limited to FIG6A.
  • the communication device may be an independent device or may be part of a larger device.
  • the interface circuit 6202 executes at least one of the communication steps such as sending and/or receiving in the above method (for example, step S3101, step S3102, step S3103, step S3104, step S3105, step S3106, step S3108, step S3109, step S3110, but not limited to these), and the processor 6201 executes at least one of the other steps (for example, step S3107, but not limited to this).

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Abstract

本公开提供一种通信方法及装置、存储介质。本公开通过由第一Ambient IOT设备接收第一通信设备发送的第一信号,以基于第一信号进行数据或信令的发送,第一信号是由第一通信设备基于第一信息发送的,第一信息用于指示第一Ambient IOT设备的通信状态,以达到由第一通信设备根据第一Ambient IOT设备的通信状态控制第一信号的发送的目的,从而通过控制第一信号的发送来控制第一Ambient IOT设备发送数据或信令,以保证通信流程的完整性。

Description

通信方法及装置、存储介质 技术领域
本公开涉及通信领域,尤其涉及一种通信方法及装置、存储介质。
背景技术
环境物联网(Ambient Internet of Things,Ambient IOT,或称无源物联网)可以通过收集环境中的能量,来维持设备的正常运转,是物联网中以节能减碳和低功耗为主要发展方向的一项重要技术。
在Ambient IOT系统中,Ambient IOT设备可以基于其他设备提供的激励信号(Continuous Wave,CW)完成与其他设备的通信以及数据的传输。
发明内容
为了通过控制激励信号的发送来控制Ambient IOT设备进行相应操作,以保证通信流程的完整性,本公开实施例提供一种通信方法及装置、存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种通信方法,由第一环境物联网Ambient IOT设备执行,所述方法包括:
接收第一通信设备发送的第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送;
其中,所述第一信号由所述第一通信设备基于第一信息发送,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种通信方法,由第一通信设备执行,所述方法包括:
基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种通信方法,由第二通信设备执行,所述方法包括:
向所述第一通信设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信息还用于所述第一通信设备向所述第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种第一Ambient IOT设备,包括:
收发模块,被配置为接收第一通信设备发送的第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送;
其中,所述第一信号由所述第一通信设备基于第一信息发送,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种第一通信设备,包括:
收发模块,被配置为基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种第二通信设备,包括:
收发模块,被配置为向所述第一通信设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信息还用于所述第一通信设备 向所述第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送。
根据本公开实施例的第七方面,提供一种第一Ambient IOT设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述第一Ambient IOT设备用于执行上述第一方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第八方面,提供一种第一通信设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述第一通信设备用于执行上述第二方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第九方面,提供一种第二通信设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述第二通信设备用于执行上述第三方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十方面,提供一种通信系统,包括第一Ambient IOT设备、第一通信设备和第二通信设备,其中,所述第一Ambient IOT设备被配置为实现上述第一方面所述的通信方法,所述第一通信设备被配置为实现上述第二方面所述的通信方法,所述第二通信设备被配置为实现上述第三方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十一方面,提供一种存储介质,所述存储介质存储有指令,其特征在于,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如上述第一方面、第二方面以及第三方面所述的通信方法。
本公开实施例,通过由第二通信设备向第一通信设备发送第一信息,第一信息用于指示第一Ambient IOT设备的通信状态,以便第一通信设备基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号,第一Ambient IOT设备接收第一信号,以基于第一信号进行数据或信令的发送。通过本公开实施例,第一通信设备可以根据第一Ambient IOT设备的通信状态控制第一信号的发送,从而达到控制第一Ambient IOT设备发送数据或信令的目的,以保证通信流程的完整性。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。
图2A是根据本公开实施例示出的一种网络架构示意图。
图2B是根据本公开实施例示出的另一种网络架构示意图。
图3A是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。
图3B是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。
图4A是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图4B是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图4C是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。
图5A是本公开实施例提出的Ambient IOT设备的结构示意图。
图5B是本公开实施例提出的第一通信设备的结构示意图。
图5C是本公开实施例提出的第二通信设备的结构示意图。
图6A是本公开实施例提出的通信设备6100的结构示意图。
图6B是本公开实施例提出的芯片6200的结构示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本公开使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开。在本公开和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含至少一个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
应当理解,尽管在本公开可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种消息,但这些消息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的消息彼此区分开。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一消息也可以被称为第二消息,类似地,第二消息也可以被称为第一消息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
本公开实施例提出了一种通信方法及装置、存储介质。
第一方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由第一环境物联网Ambient IOT设备执行,所述方法包括:
接收第一通信设备发送的第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送;
其中,所述第一信号由所述第一通信设备基于第一信息发送,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态。
在上述实施例中,通过由第一Ambient IOT设备接收第一通信设备发送的第一信号,以基于第一信号进行数据或信令的发送,第一信号是由第一通信设备基于第一信息发送的,第一信息用于指示第一Ambient IOT设备的通信状态,以达到由第一通信设备根据第一Ambient IOT设备的通信状态控制第一信号的发送的目的,从而通过控制第一信号的发送来控制第一Ambient IOT设备发送数据或信令,以保证通信流程的完整性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信息包括以下至少一项:
第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一通信链路的链路参数,所述第一通信链路为所述第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路;
第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的设备状态;
第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令的命令类型。
在上述实施例中,通过提供第一信息可能包括的信息内容,以便可以根据技术需求,灵活地对第一信息进行配置,提高第一信息的多样性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号由所述第一通信设备在所述第一指示信息所指示的链路参数发生变化时发送;或者,
所述第一信号由所述第一通信设备在所述第二指示信息所指示的设备状态为第一状态时发送;或者,
所述第一信号由所述第一通信设备在所述第三指示信息所指示的命令类型为第一类型时发送。
在上述实施例中,通过提供第一通信设备发送第一信号的多种可能条件,以规范第一通信设备的第一信号发送行为,从而实现对第一信号发送行为的控制,进而达到控制第一Ambient IOT设备发送数据或信令的目的。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号的发送方式至少包括是否持续发送所述第一信号。
在上述实施例中,通过提供第一信号发送方式的一种可能形式,以便第一通信设备可以基于第一信息确定是否持续发送第一信号。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号的发送方式还包括所述第一信号的发送时长;
其中,所述第一信号的发送时长为协议约定的;或者,所述第一信号的发送时长为第四指示信息指示的,所述第一信息包括所述第四指示信息。
在上述实施例中,通过提供获取第一信号的发送时长的多种可能实现方式,以提高第一信号发送时长的获取过程的灵活性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
在所述第一通信设备停止发送所述第一信号的情况下,停止接收所述第一信号,其中,所述第一通信设备停止发送所述第一信号的时间基于第二信息确定。
在上述实施例中,通过提供由第一通信设备基于第二信息确定停止发送第一信号的时间,以便第一Ambient IOT设备可以在相应的时间上停止接收第一信号,避免浪费第一Ambient IOT设备的资源,降低第一Ambient IOT设备的功耗。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息包括以下至少一项:
第五指示信息,所述第五指示信息用于指示第一信号停止发送;
第六指示信息,所述第六指示信息用于指示第一信号停止发送的时间。
在上述实施例中,通过提供第二信息可能包括的信息内容,以便可以根据技术需求,灵活地对第二信息进行配置,提高第二信息的多样性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下任一项:
接收第二通信设备发送的第三信息,所述第三信息用于指示所述第一Ambient IOT设备挂起所述第一命令;
接收第二通信设备发送的第四信息,所述第四信息用于指示所述第一Ambient IOT设备加速执行所述第一命令。
在上述实施例中,通过由第二通信设备向第一Ambient IOT设备发送相应指示,以便第一Ambient IOT设备可以根据第二通信设备的指示来控制第一命令的执行,以保证命令流程的完整性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一Ambient IOT设备挂起所述第一命令,所述方法还包括以下至少一项:
保存所述第一命令的参数信息;
保存所述第一命令关联的数据信息。
在上述实施例中,通过在第一Ambient IOT设备挂起第一命令的情况下,保存第一命令的参数信息和/或第一命令关联的数据信息,所保存的信息可以用于后续恢复命令流程,以保证命令过程的完整性。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一Ambient IOT设备为支持基于第一信号进行数据或信令发送的Ambient IOT设备。
在上述实施例中,通过以支持基于第一信号进行数据或信令发送的Ambient IOT设备作为第一Ambient IOT设备,以达到通过控制第一信号的发送来控制第一Ambient IOT设备的数据发送或信令发送的目的。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下至少一项:
向第一通信设备发送第一能力信息;
向第二通信设备发送第一能力信息;
所述第一能力信息用于指示所述第一Ambient IOT设备支持基于第一信号进行数据或者信令发送。
在上述实施例中,通过由第一Ambient IOT设备与第一通信设备和/或第二通信设备交互能力信息,以便第一通信设备和第二通信设备可以获知第一Ambient IOT设备支持基于第一信号进行数据或者信令发送的情况,便于后续处理。
第二方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由第一通信设备执行,所述方法包括:
基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送。
在上述实施例中,通过由第一通信设备基于第一信息向第一Ambient IOT设备发送第一信号,以便第一Ambient IOT设备基于第一信号进行数据或信令的发送,第一信息用于指示第一Ambient IOT设备的通信状态,第一通信设备可以根据第一Ambient IOT设备的通信状态控制第一信号的发送,从而达到控制第一Ambient IOT设备发送数据或信令的目的,以保证通信流程的完整性。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信息包括以下至少一项:
第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一通信链路的链路参数,所述第一通信链路为所述第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路;
第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的设备状态;
第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令的命令类型。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号,包括以下至少一项:
所述第一指示信息所指示的链路参数发生变化,向所述第一Ambient IOT设备发送所述第一信号;
所述第二指示信息所指示的设备状态为第一状态,向所述第一Ambient IOT设备发送所述第一信号;
所述第三指示信息所指示的命令类型为第一类型,向所述第一Ambient IOT设备发送所述第一信号。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号的发送方式至少包括是否持续发送所述第一信号。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号的发送方式还包括所述第一信号的发送时长;
其中,所述第一信号的发送时长为协议约定的;或者,所述第一信号的发送时长为第四指示信息指示的,所述第一信息包括所述第四指示信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号的发送时长为以下任一项:
所述第一通信设备向一个或多个Ambient IOT设备发送所述第一信号的时长,所述一个或多个Ambient IOT设备中包括所述第一Ambient IOT设备;
所述第一通信设备为一个或多个命令提供所述第一信号的时长,所述一个或多个命令中包括所述第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令。
在上述实施例中,通过为第一信号的发送时长提供多种可能用途,以提高第一信号使用的灵活性。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一通信设备向多个Ambient IOT设备发送所述第一信号,所述第一信号的发送时长基于第一时间和第二时间的并集确定,所述第一时间为所述第一通信设备向所述第一Ambient IOT设备发送第一信号的时间,所述第二时间为所述第一通信设备向其他Ambient IOT设备发送第一信号 的时间;或者,
所述第一通信设备为多个命令提供所述第一信号,所述第一信号的发送时长基于第三时间和第四时间的并集确定,所述第三时间为所述第一通信设备为所述第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令提供第一信号的时间,所述第四时间为所述第一通信设备为其他Ambient IOT设备当前执行的命令提供第一信号的时间。
在上述实施例中,通过提供在第一通信设备向多个Ambient IOT设备发送第一信号、以及第一通信设备为多个命令提供第一信号的情况下第一信号的发送时长的定义,以保证所确定出的第一信号发送时长能够满足多个Ambient IOT设备或多个命令的供能需求,保证通信过程的完整性。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
接收所述第一Ambient IOT设备发送的第一能力信息,所述第一能力信息用于指示所述第一Ambient IOT设备支持基于第一信号进行数据或者信令发送。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一通信设备和所述第二通信设备为同一设备,所述第一信息由所述第一通信设备确定的。
在上述实施例中,通过提供第一通信设备作为第二通信设备的可能性,也即是,第一通信设备也可以有向第一Ambient IOT设备发送第一命令的能力,此时,第一通信设备可以自行实现第一信息的获取,而无需第二通信设备向其发送第一信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一通信设备和第二通信设备为同一设备,所述方法还包括以下任一项:
基于第二信息,调整第一通信链路的链路参数,调整后的链路参数用于所述第一Ambient IOT设备加速执行所述第一命令,所述第一通信链路为所述第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路;
基于第二信息,挂起所述第一命令;
其中,所述第一命令为所述第一Ambient IOT设备当前执行的命令。
在上述实施例中,通过在第一通信设备具备向第一Ambient IOT设备发送第一命令的能力的情况下,提供第一通信设备控制命令执行进程的方式,以保证命令流程的完整性。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于第二信息,挂起所述第一命令,包括:
基于所述第二信息,向所述第一Ambient IOT设备发送第三信息,所述第三信息用于所述第一Ambient IOT设备挂起所述第一命令。
在上述实施例中,通过在第一通信设备具备向第一Ambient IOT设备发送第一命令的能力的情况下,提供挂起第一命令的可选实现方式,以保证可以由第一通信设备实现第一命令的暂停处理。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
基于所述第二信息,向所述第一Ambient IOT设备发送第四信息,所述第四信息用于指示所述第一Ambient IOT设备加速执行所述第一命令。
在上述实施例中,通过在第一通信设备具备向第一Ambient IOT设备发送第一命令的能力的情况下,由第一通信设备向第一Ambient IOT设备发送第四信息,以便第一Ambient IOT设备可以基于第四信息实现命令执行的加速,以保证命令过程的完整性。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一通信设备和第二通信设备为不同的设备,所述方法还包括以下任一项:
接收所述第二通信设备发送的所述第一信息;
接收所述第二通信设备发送的请求信息,所述请求信息基于所述第一信息确定的,所述请求信息用于请求所述第一通信设备开始发送第一信号,或者,所述请求信息用 于请求所述第一通信设备停止发送第一信号。
在上述实施例中,通过提供在第一通信设备不具备向第一Ambient IOT设备发送第一命令的能力的情况下,基于第二通信设备的指示实现第一信号发送控制的方式,以提高第一信号发送控制过程的灵活性。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
向所述第二通信设备发送第二能力信息,所述第二能力信息用于指示所述第一通信设备支持第一信号的发送控制。
在上述实施例中,通过由第一通信设备与第二通信设备交互能力信息,以便第二通信设备可以获知第一通信设备支持第一信号的发送控制的情况,便于后续处理。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
向所述第二通信设备发送第二信息;
其中,所述第二信息用于所述第二通信设备调整第一通信链路的链路参数,调整后的链路参数用于所述第一Ambient IOT设备加速执行所述第一命令,所述第一通信链路为所述第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路;或者,所述第二信息用于所述第二通信设备挂起所述第一命令;所述第一命令为所述第一Ambient IOT设备当前执行的命令。
在上述实施例中,通过在第一通信设备不具备向第一Ambient IOT设备发送第一命令的能力的情况下,由第一通信设备向第二通信设备发送第二信息,以便第二通信设备可以基于第二信息来控制命令的执行进程,以保证命令流程的完整性。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
接收所述第二通信设备发送的第三能力信息,所述第三能力信息用于指示所述第二通信设备能够控制所述第一命令的执行。
在上述实施例中,通过由第一通信设备与第二通信设备交互能力信息,以便第一通信设备可以获知第二通信设备能够控制第一命令的执行的情况,便于后续处理。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息包括以下至少一项:
第五指示信息,所述第五指示信息用于指示第一信号停止发送;
第六指示信息,所述第六指示信息用于指示第一信号停止发送的时间。
第二方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由第二通信设备执行,所述方法包括:
向所述第一通信设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信息还用于所述第一通信设备向所述第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送。
在上述实施例中,通过由第二通信设备向第一通信设备发送第一信息,第一信息用于指示第一Ambient IOT设备的通信状态,以便第一通信设备基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号,以便第一Ambient IOT设备可以基于第一信号进行数据或信令的发送。通过本公开实施例,第一通信设备可以根据第一Ambient IOT设备的通信状态控制第一信号的发送,从而达到控制第一Ambient IOT设备发送数据或信令的目的,以保证通信流程的完整性。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信息包括以下至少一项:
第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一通信链路的链路参数,所述第一通信链路为所述第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路;
第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的设备状态;
第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令的命令类型。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号由所述第一通信设备在所述第一指示信息所指示的第一参数发生变化时发送;
所述第一信号由所述第一通信设备在所述第二指示信息所指示的设备状态为第一状态时发送;
所述第一信号由所述第一通信设备在所述第三指示信息所指示的命令类型为第一类型时发送。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号的发送方式至少包括是否持续发送所述第一信号。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一信号的发送方式还包括所述第一信号的发送时长;
其中,所述第一信号的发送时长为协议约定的;或者,所述第一信号的发送时长为第四指示信息指示的,所述第一信息包括所述第四指示信息。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下任一项:
向所述第一通信设备发送所述第一信息;
向所述第一通信设备发送请求信息,所述请求信息为所述第二通信设备基于所述第一信息确定的,所述请求信息用于请求所述第一通信设备开始发送第一信号,或者,所述请求信息用于请求所述第一通信设备停止发送第一信号。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
接收所述第一Ambient IOT设备发送的第一能力信息,所述第一能力信息用于指示所述第一Ambient IOT设备支持基于第一信号进行数据或者信令发送。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下至少一项:
接收所述第一通信设备发送第二能力信息,所述第二能力信息用于指示所述第一通信设备支持第一信号的发送控制。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
接收所述第一通信设备发送的第二信息。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括以下任一项:
基于第二信息,调整第一通信链路的链路参数,调整后的链路参数用于所述第一Ambient IOT设备加速执行所述第一命令;
基于第二信息,挂起所述第一命令;
其中,所述第一通信链路为所述第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路,所述第一命令为所述第一Ambient IOT设备当前执行的命令。
在上述实施例中,通过提供第二通信设备控制命令执行进程的方式,以保证命令流程的完整性。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于第二信息,挂起所述第一命令,包括:
基于所述第二信息,向所述第一Ambient IOT设备发送第三信息,所述第三信息用于所述第一Ambient IOT设备挂起所述第一命令。
在上述实施例中,通过提供挂起第一命令的可选实现方式,以保证可以由第二通信设备实现第一命令的暂停处理。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
基于所述第二信息,向所述第一Ambient IOT设备发送第四信息,所述第四信息用于指示所述第一Ambient IOT设备加速执行所述第一命令。
在上述实施例中,通过由第二通信设备向第一Ambient IOT设备发送第四信息,以便第一Ambient IOT设备可以基于第四信息实现命令执行的加速,以保证命令过程的完整性。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二信息包括以下至少一项:
第五指示信息,所述第五指示信息用于指示第一信号停止发送;
第六指示信息,所述第六指示信息用于指示第一信号停止发送的时间。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
向所述第一通信设备发送第三能力信息,所述第三能力信息用于指示所述第二通信设备能够控制所述第一命令的执行。
第四方面,本公开实施例提出了一种第一Ambient IOT设备,包括:
收发模块,被配置为接收第一通信设备发送的第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送;
其中,所述第一信号由所述第一通信设备基于第一信息发送,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态。
第五方面,本公开实施例提出了一种第一通信设备,包括:
收发模块,被配置为基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送。
第六方面,本公开实施例提出了一种第二通信设备,包括:
收发模块,被配置为向所述第一通信设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信息还用于所述第一通信设备向所述第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送。
第七方面,本公开实施例提出了一种第一Ambient IOT设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述第一Ambient IOT设备用于执行上述第一方面以及第一方面中任一实施例所述的通信方法。
第八方面,本公开实施例提出了一种第一通信设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述第一通信设备用于执行上述第二方面以及第二方面中任一实施例所述的通信方法。
第九方面,本公开实施例提出了一种第二通信设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述第二通信设备用于执行上述第三方面以及第三方面中任一实施例所述的通信方法。
第十方面,本公开实施例提出了一种通信系统,包括第一Ambient IOT设备、第一通信设备和第二通信设备,其中,所述第一Ambient IOT设备被配置为实现上述第一方面以及第一方面中任一实施例所述的通信方法,所述第一通信设备被配置为实现上述第二方面以及第二方面中任一实施例所述的通信方法,所述第二通信设备被配置为实现上述第三方面以及第三方面中任一实施例所述的通信方法。
第十一方面,本公开实施例提出了一种存储介质,所述存储介质存储有指令,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如上述第一方面以及第一方面中任一实施例、第二方面以及第二方面中任一实施例、第三方面以及第三方面中任一实施例所述的通信方法。
第十二方面,本公开实施例提出了一种程序产品,上述程序产品被通信设备执行时,使得上述通信设备执行如上述第一方面以及第一方面中任一实施例、第二方面以及第二方面中任一实施例、第三方面以及第三方面中任一实施例所述的通信方法。
第十三方面,本公开实施例提出了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如上述第一方面以及第一方面中任一实施例、第二方面以及第二方面中任一实施例、第三方面以及第三方面中任一实施例所述的通信方法。
第十四方面,本公开实施例提供了一种芯片或芯片系统。该芯片或芯片系统包括处理电路,被配置为执行上述第一方面以及第一方面中任一实施例、第二方面以及第二方面中任一实施例、第三方面以及第三方面中任一实施例所述的通信方法。
可以理解地,上述第一Ambient IOT设备、第一通信设备、第二通信设备、通信系统、存储介质、程序产品、计算机程序、芯片或芯片系统均用于执行本公开实施例所提出的方法。因此,其所能达到的有益效果可以参考对应方法中的有益效果,此处不再赘述。
本公开实施例提出了一种通信方法及装置、存储介质。在一些实施例中,通信方法与信息处理方法、信号发送控制方法、激励信号发送控制方法、命令控制方法等术语可以相互替换,通信装置与信息处理装置、信号发送控制装置、激励信号发送控制装置、命令控制装置等术语可以相互替换,信息处理系统、通信系统等术语可以相互替换。
本公开实施例并非穷举,仅为部分实施例的示意,不作为对本公开保护范围的具体限制。在不矛盾的情况下,某一实施例中的每个步骤均可以作为独立实施例来实施,且各步骤之间可以任意组合,例如,在某一实施例中去除部分步骤后的方案也可以作为独立实施例来实施,且在某一实施例中各步骤的顺序可以任意交换,另外,某一实施例中的可选实现方式可以任意组合;此外,各实施例之间可以任意组合,例如,不同实施例的部分或全部步骤可以任意组合,某一实施例可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
在各本公开实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各实施例之间的术语和/或描述具有一致性,且可以互相引用,不同实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
本公开实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非作为对本公开的限制。
在本公开实施例中,除非另有说明,以单数形式表示的元素,如“一个”、“一种”、“该”、“上述”、“所述”、“前述”、“这一”等,可以表示“一个且只有一个”,也可以表示“一个或多个”、“至少一个”等。例如,在翻译中使用如英语中的“a”、“an”、“the”等冠词(article)的情况下,冠词之后的名词可以理解为单数表达形式,也可以理解为复数表达形式。
在本公开实施例中,“多个”是指两个或两个以上。
在一些实施例中,“至少一者(至少一项、至少一个)(at least one of)”、“一个或多个(one or more)”、“多个(a plurality of)”、“多个(multiple)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“A、B中的至少一者”、“A和/或B”、“在一情况下A,在另一情况下B”、“响应于一情况A,响应于另一情况B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行);在一些实施例中A和B(A和B都被执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
在一些实施例中,“A或B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
本公开实施例中的“第一”、“第二”等前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,不对描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等构成限制,对描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用前缀词而构成多余的限制。例如,描述对象为“字段”,则“第一字段”和“第二字段”中“字段”之前的序数词并不限制“字段” 之间的位置或顺序,“第一”和“第二”并不限制其修饰的“字段”是否在同一个消息中,也不限制“第一字段”和“第二字段”的先后顺序。再如,描述对象为“等级”,则“第一等级”和“第二等级”中“等级”之前的序数词并不限制“等级”之间的优先级。再如,描述对象的数量并不受序数词的限制,可以是一个或者多个,以“第一装置”为例,其中“装置”的数量可以是一个或者多个。此外,不同前缀词修饰的对象可以相同或不同,例如,描述对象为“装置”,则“第一装置”和“第二装置”可以是相同的装置或者不同的装置,其类型可以相同或不同;再如,描述对象为“信息”,则“第一信息”和“第二信息”可以是相同的信息或者不同的信息,其内容可以相同或不同。
在一些实施例中,“包括A”、“包含A”、“用于指示A”、“携带A”,可以解释为直接携带A,也可以解释为间接指示A。
在一些实施例中,“响应于……”、“响应于确定……”、“在……的情况下”、“在……时”、“当……时”、“若……”、“如果……”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“大于”、“大于或等于”、“不小于”、“多于”、“多于或等于”、“不少于”、“高于”、“高于或等于”、“不低于”、“以上”等术语可以相互替换,“小于”、“小于或等于”、“不大于”、“少于”、“少于或等于”、“不多于”、“低于”、“低于或等于”、“不高于”、“以下”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,装置和设备可以解释为实体的、也可以解释为虚拟的,其名称不限定于实施例中所记载的名称,在一些情况下也可以被理解为“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“芯片”、“芯片系统”、“实体”、“主体”等。
在一些实施例中,“网络”可以解释为网络中包含的装置,例如,接入网设备、核心网设备等。
在一些实施例中,“接入网设备(access network device,AN device)”也可以被称为“无线接入网设备(radio access network device,RAN device)”、“基站(base station,BS)”、“无线基站(radio base station)”、“固定台(fixed station)”,在一些实施例中也可以被理解为“节点(node)”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point,TP)”、“接收点(reception point,RP)”、“发送和/或接收点(transmission/reception point,TRP)”、“面板(panel)”、“天线面板(antenna panel)”、“天线阵列(antenna array)”、“小区(cell)”、“宏小区(macro cell)”、“小型小区(small cell)”、“毫微微小区(femto cell)”、“微微小区(pico cell)”、“扇区(sector)”、“小区组(cell group)”、“服务小区”、“载波(carrier)”、“分量载波(component carrier)”、“带宽部分(bandwidth part,BWP)”等。
在一些实施例中,“终端(terminal)”或“终端设备(terminal device)”可以被称为“用户设备(user equipment,UE)”、“用户终端(user terminal)”、“移动台(mobile station,MS)”、“移动终端(mobile terminal,MT)”、订户站(subscriber station)、移动单元(mobile unit)、订户单元(subscriber unit)、无线单元(wireless unit)、远程单元(remote unit)、移动设备(mobile device)、无线设备(wireless device)、无线通信设备(wireless communication device)、远程设备(remote device)、移动订户站(mobile subscriber station)、接入终端(access terminal)、移动终端(mobile terminal)、无线终端(wireless terminal)、远程终端(remote terminal)、手持设备(handset)、用户代理(user agent)、移动客户端(mobile client)、客户端(client)等。
在一些实施例中,获取数据、信息等可以遵照所在地国家的法律法规。
在一些实施例中,可以在得到用户同意后获取数据、信息等。
此外,本公开实施例的表格中的每一元素、每一行、或每一列均可以作为独立实施例来实施,任意元素、任意行、任意列的组合也可以作为独立实施例来实施。
图1是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。如图1所示,通信系统 100包括Ambient IOT设备101、第一通信设备102和第二通信设备103。
在一些实施例中,Ambient IOT设备101例如包括传感器(如温度传感器、湿度传感器、光线传感器、压力传感器等)、执行器(如电机、执行阀门等)、RFID标签、智能家居设备(如智能插座、智能灯泡、智能门锁、智能摄像头等)、智能可穿戴设备(如智能手表、智能手环、智能眼镜等)、智能城市设备(如智能交通信号灯、智能停车系统、智能垃圾桶等)、工业物联网设备(如工业传感器、智能仓储设备、智能监控摄像头等)、农业物联网设备(如土壤湿度检测器、气象监测设备、智能灌溉系统等)、智能车辆设备(如智能汽车、车载传感器等)、医疗物联网设备(如远程医疗设备、智能健康监测器等)中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,第一通信设备102例如包括中间节点、用户设备(user equipment,UE)、接入网设备、核心网设备(core network device)、Ambient IOT服务器(server)中的至少一项。
在一些实施例中,中间节点可以是提供数据转发功能的节点,或者,中间节点可以是辅助其他设备或节点进行数据发送或接收的节点。例如,中继器(relay)、独立组网(Integrated Access and Backhaul,IAB)节点、用户设备(User Equipment,UE)、中继台(repeater)中的至少一项,但不限于此。
在一些实施例中,用户设备(或称终端(terminal))例如包括手机(mobile phone)、可穿戴设备、物联网设备、具备通信功能的汽车、智能汽车、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,接入网设备例如是将用户设备接入到无线网络的节点或设备,接入网设备可以包括5G通信系统中的演进节点B(evolved NodeB,eNB)、下一代演进节点B(next generation eNB,ng-eNB)、下一代节点B(next generation NodeB,gNB)、节点B(node B,NB)、家庭节点B(home node B,HNB)、家庭演进节点B(home evolved nodeB,HeNB)、无线回传设备、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、基站(base station,BS)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、基带单元(base band unit,BBU)、移动交换中心、6G通信系统中的基站、开放型基站(Open RAN)、云基站(Cloud RAN)、其他通信系统中的基站、Wi-Fi系统中的接入节点中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,本公开的技术方案可适用于Open RAN架构,此时,本公开实施例所涉及的接入网设备间或者接入网设备内的接口可变为Open RAN的内部接口,这些内部接口之间的流程和信息交互可以通过软件或者程序实现。
在一些实施例中,接入网设备可以由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将接入网设备的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU,但不限于此。
在一些实施例中,核心网设备可以是一个设备,包括多个网元等,也可以是多个设备或设备群,分别包括多个网元中的全部或部分。网元可以是虚拟的,也可以是实体的。核心网例如包括演进分组核心(Evolved Packet Core,EPC)、5G核心网络(5G Core Network,5GCN)、下一代核心(Next Generation Core,NGC)中的至少一者。
在一些实施例中,核心网设备可以包括第一网元,第一网元例如是接入与移动性管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)。
在一些实施例中,第一网元用于用户的接入管理和移动性管理,但不限于此。
在一些实施例中,核心网设备可以包括第二网元,第二网元例如是会话管理功能(Session Management Function,SMF)。
在一些实施例中,第二网元用于控制面和用户面的会话管理,但不限于此。
在一些实施例中,核心网设备可以包括第三网元,第三网元例如是用户面功能(User Plane Function,UPF)。
在一些实施例中,第三网元用于用户面的数据转发、流量统计、服务质量(Quality of Service,QoS)管理等,但不限于此。
在一些实施例中,核心网设备可以包括第四网元,第四网元例如是策略控制功能(Policy Control Function,PCF)。
在一些实施例中,第四网元用于实现用户的控制策略管理,包括但并不限于QoS的控制、业务访问控制等。
在一些实施例中,核心网设备可以包括第五网元,第五网元例如是统一数据管理功能(Unified Data Management,UDM)。
在一些实施例中,第五网元用于实现用户的签约数据管理、漫游控制等,但不限于此。
在一些实施例中,核心网设备可以包括第六网元,第六网元例如是认证服务功能(Authentication Server Function,AUSF)。
在一些实施例中,第六网元用于实现用户身份认证,但不限于此。
在一些实施例中,上述各个网元均可以与核心网设备独立。
在一些实施例中,上述各个网元均可以是核心网设备的一部分。
在一些实施例中,Ambient IOT服务器可以为一个服务设备或计算平台,能够提供数据处理和存储服务,用于管理、处理和存储从周围环境中收集的Ambient IOT业务数据。可选地,Ambient IOT服务器还可以提供其他可能的功能,包括但不限于用户接口、数据可视化、远程访问、集成第三方服务或应用程序,等等。可选地。Ambient IOT服务器可能是一个物理服务器,也可能是一个虚拟服务器,它可以位于本地(例如,在智能家居系统中)或云中。
在一些实施例中,第一通信设备103例如包括中间节点、用户设备、接入网设备、核心网设备、Ambient IOT服务器中的至少一项,有关中间节点、用户设备、接入网设备、核心网设备和Ambient IOT服务器的介绍可以参见上述实施例,此处不再赘述。
可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提出的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提出的技术方案对于类似的技术问题同样适用。
下述本公开实施例可以应用于图1所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1中的全部或部分主体,也可以包括图1以外的其他主体,各主体数量和形态为任意,各主体可以是实体的也可以是虚拟的,各主体之间的连接关系是例示,各主体之间可以不连接也可以连接,其连接可以是任意方式,可以是直接连接也可以是间接连接,可以是有线连接也可以是无线连接。
本公开各实施例可以应用于长期演进(Long Term Evolution,LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system,4G)、)、第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system,5G)、5G新空口(new radio,NR)、未来无线接入(Future Radio Access,FRA)、新无线接入技术(New-Radio Access Technology,RAT)、新无线(New Radio,NR)、新无线接入(New radio access,NX)、未来一 代无线接入(Future generation radio access,FX)、Global System for Mobile communications(GSM(注册商标))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(Ultra-WideBand,UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、陆上公用移动通信网(Public Land Mobile Network,PLMN)网络、设备到设备(Device-to-Device,D2D)系统、机器到机器(Machine to Machine,M2M)系统、物联网(Internet of Things,IoT)系统、车联网(Vehicle-to-Everything,V2X)、利用其他通信方法的系统、基于它们而扩展的下一代系统等。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)应用。
在一些实施例中,Ambient IOT设备可以分为类型1(type1)和类型2(type2)两种类型。
其中,type1类型的Ambient IOT设备没有能量存储,且没有独立的信号生成和信号放大,需要依赖反向散射(backscatter)实现上行传输。而type2类型的Ambient IOT设备具有能量存储,且具有独立的信号放大,上行传输可以由设备内部产生,也可以依赖反向散射实现。
需要说明的是,对于type1类型和type2类型的Ambient IOT设备,二者的主要区别在于type1类型的Ambient IOT设备需要依赖激励信号进行反向散射以实现数据发送,type2类型的Ambient IOT设备可以依赖激励信号进行反向散射以实现数据发送,也可以依靠设备内部的能量来进行数据发送。
可选地,无论是type1类型的Ambient IOT设备还是type2类型的Ambient IOT设备,其网络接入方式均可以有多种。
参见图2A,图2A是根据本公开实施例示出的一种网络架构示意图,以接入网设备为基站为例,如图2A所示,Ambient IOT设备和基站之间可以直接进行数据(包括上行数据和下行数据)的和发送接收。
参见图2B,图2B是根据本公开实施例示出的另一种网络架构示意图,以接入网设备为基站为例,如图2B所示,Ambient IOT设备和基站之间可以间接地进行数据(包括上行数据和下行数据)的和发送接收,中间节点可以在Ambient IOT设备和基站之间发挥数据转发的功能。
需要说明的是,上述仅为两种示例性的接入方式,并不构成对Ambient IOT设备的接入方式的限定。
在一些实施例中,反向散射可以被广泛应用于射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)系统中。
在一些实施例中,在反向散射技术中,接收机(如阅读器,Reader)可以向无源节点(如标签,Tag)发送射频信号,射频信号到达无源节点时会有一部分信号被反射,无源节点可以按照拟发送信息调整接收天线和阻抗之间的匹配,以增强对入射射频信号的反射,并先拟发送信息调制到反射信号上,以完成信息的发送。
需要说明的是,反向散射无需复杂的射频结构即可实现发射信号的发送,可以减少功率放大器、高精度晶振、双工器、高精度滤波器等器件的使用,也不需要复杂的基带处理过程,能够简化终端设备的设计,降低设备成本。
在一些实施例中,在RFID系统中,在改变标签对询问机(T=>R)通信链路速率之前,Reader需要传输至少为8个往返时间校准(Round Trip Time Calibration,Rtcal)过程提供激励信号。
在一些实施例中,对于延迟应答(Delayed Reply)命令和进程内应答(In-process Reply)命令,应在一段时间内保证激励信号传输,以使得Reader能够收到Tag的回复,或者,使得Reader能够判断Tag未执行命令或命令执行失败。
在一些实施例中,在Tag处于应答、确认、打开或安全状态时,应保证激励信号 传输。
在一些实施例中,在关闭电源之前,Reader应该结束与Tag的对话,使Tag处于就绪或仲裁状态,以保证后续流程的完整性,不会由于激励信号的停止而导致后续流程中断。
在一些实施例中,在长加密操作的情况下,Reader应该暂停与Tag的对话,使Tag处于就绪或仲裁状态,以保证后续流程的完整性,不会由于激励信号的停止而导致后续流程中断。
需要说明的是,设备处于仲裁状态通常指设备在进行通信时出现冲突或问题,当设备处于仲裁状态时,可能意味着设备正在等待其他设备释放资源,或者正在尝试解决通信冲突以确保数据传输的顺利进行。
对于Ambient IOT系统,与RFID系统类似,Ambient IOT系统中激励信号的传输也需要根据系统的具体情况确定,以保证命令执行过程的完整性。
图3A是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图3A所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S3101,第二通信设备向第一Ambient IOT设备发送第一命令。
在一些实施例中,第二通信设备具备向Ambient IOT设备发送命令的能力。
在一些实施例中,第二通信设备的名称不做限定,其例如是“第二节点”、“命令节点”等。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备接收第二通信设备发送的第一命令。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备可以为无源物联网中的任意一个Ambient IOT设备。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备为支持基于第一信号进行数据或信令发送的Ambient IOT设备。
在一些实施例中,第一命令包括查询命令、配置命令、控制命令、数据传输命令中的至少一项,但不限于此。
需要说明的是,上述有关第一命令的介绍仅为对第一命令的功能性划分,对于第一命令具体可以包括哪些命令,本公开实施例不加以限定。
在一些实施例中,第一命令的名称不做限定,其例如是“Ambient IOT命令”等。
步骤S3102,第一Ambient IOT设备向第一通信设备发送第一能力信息。
在一些实施例中,第一通信设备具备向第一Ambient IOT设备发送第一信号的能力。
在一些实施例中,第一通信设备的名称不做限定,其例如是“第一节点”、“命令节点”等。
其中,第一信号用于第一Ambient IOT设备进行数据或信令(如控制数据、控制信令等)发送,或者说,第一信号用于为第一Ambient IOT设备供能。
在一些实施例中,第一信号的名称不做限定,其例如是“激励信号”等。
在一些实施例中,第一通信设备接收第一Ambient IOT设备发送的第一能力信息。
在一些实施例中,信息等的名称不限定于实施例中所记载的名称,“信息(information)”、“消息(message)”、“信号(signal)”、“信令(signaling)”、“报告(report)”、“配置(configuration)”、“指示(indication)”、“指令(instruction)”、“命令(command)”、“信道”、“参数(parameter)”、“域”、“字段”、“符号(symbol)”、“码元(symbol)”、“码本(codebook)”、“码字(codeword)”、“码点(codepoint)”、“比特(bit)”、“数据(data)”、“程序(program)”、“码片(chip)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,第一能力信息用于指示第一Ambient IOT设备支持基于第一信息进行数据或信令发送。
在一些实施例中,第一能力信息的名称不做限定,其例如是“第一能力指示”。
步骤S3103,第一Ambient IOT设备向第二通信设备发送第一能力信息。
在一些实施例中,第二通信设备接收第一Ambient IOT设备发送的第一能力信息,有关第一能力信息的介绍可以参见步骤S3102对应的内容,此处不再赘述。
步骤S3104,第一通信设备向第二通信设备发送第二能力信息。
在一些实施例中,第二通信设备接收第一通信设备发送的第二能力信息。
在一些实施例中,第二能力信息用于指示第一通信设备支持第一信号的发送控制。
可选地,第一通信设备支持第一信号的发送控制,可以是第一通信设备能够确定是否向第一Ambient IOT设备发送第一信号。进一步地,第一通信设备支持第一信号的发送控制,还可以是第一通信设备能够确定第一信号的发送方式或发送第一信号时所使用的相关参数,有关第一信号的发送方式以及发送第一信号时所使用的相关参数将在下文中进行介绍,此处不再赘述。
在一些实施例中,第二能力信息的名称不做限定,起例如是“第二能力指示”。
步骤S3105,第二通信设备向第一通信设备发送第一信息。
在一些实施例中,第一通信设备接收第二通信设备发送的第一信息。
在一些实施例中,第一信息用于指示第一Ambient IOT设备的通信状态,但不限于此,第一信息还可以用于指示第一Ambient IOT设备的通信需求或通信要求。
在一些实施例中,第一信息的名称不做限定,其例如是“发送指示信息”、“通信状态信息”、“通信需求信息”等。
在一些实施例中,第一信息包括第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一项。
在一些实施例中,第一指示信息用于指示第一通信链路的链路参数,第一通信链路为第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路。
在一些实施例中,第一指示信息可以指示链路参数是否发生变化,或者,第一指示信息可以指示链路参数的参数值,以便第一通信设备可以基于所接收到的参数值自行判断链路参数是否发生变化。
可选地,链路参数可以包括接收时间校准参数、链路速率参数等,但不限于此。
在一些实施例中,第二指示信息用于指示第一Ambient IOT设备的设备状态。
在一些实施例中,设备状态至少可以包括使能状态等,但不限于此。
在一些实施例中,使能状态可以包括应答状态(reply state)、确认状态(acknowledged state)、开放状态(open state)、安全状态(secured state)等,但不限于此。
在一些实施例中,第三指示信息用于指示第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令的命令类型。
在一些实施例中,命令类型可以包括非即时响应命令类型和即时响应命令类型等,但不限于此。
其中,非即时响应命令类型的命令可以包括延迟应答(delayed reply)命令、正在处理应答(in-process reply)命令等,但不限于此。
需要说明的是,步骤S3106是以由第二通信设备向第一通信设备发送第一信息为例来进行说明的,在更多可能的实现方式中,步骤S3105还可以实现为:
第二通信设备向第一通信设备发送请求信息,请求信息为第二通信设备基于第一信息确定的。
在一些实施例中,第一通信设备接收第二通信设备发送的请求信息。
在一些实施例中,请求信息用于请求第一通信设备开始发送第一信号,或者,请求信息用于请求第一通信设备停止发送第一信号,从而使得第一通信设备可以直接根据请求信息的指示来控制第一信号的发送。
步骤S3106,第一通信设备基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号。
在一些实施例中,第一指示信息所指示的链路参数发生变化,第一通信设备向第一Ambient IOT设备发送第一信号。
可选地,第一指示信息可以直接指示链路参数是否发生变化,则第一通信设备可以直接根据第一指示信息判断链路参数是否发生变化。
可选地,第一指示信息可以指示链路参数的参数值,则第一通信设备可以将第一指示信息所指示的参数值与过往的链路参数的参数值进行比较,以确定链路参数是否发生变化。
可选地,过往的链路参数的参数值可以是由第一通信设备或第二通信设备发送给第一Ambient IOT设备的,但不限于此。
在一些实施例中,第二指示信息所指示的设备状态为第一状态,第一通信设备向第一Ambient IOT设备发送第一信号。
可选地,第一状态可以为预先设置好的一种或几种设备状态,例如,第一状态可以为使能状态,但不限于此。
以第一状态为使能状态为例,第一通信设备可以在第一Ambient IOT设备处于使能状态的情况下,向第一Ambient IOT设备发送第一信号。
在一些实施例中,第三指示信息所指示的命令类型为第一类型,第一通信设备向第一Ambient IOT设备发送第一信号。
可选地,第一类型可以为预先设置好的一种或几种命令类型,例如,第一类型可以为非即时响应命令类型,但不限于此。
以第一类型为非即时响应命令类型为例,第一通信设备可以在第一命令为非即时响应命令类型的情况下,向第一Ambient IOT设备发送第一信号。
在一些实施例中,第一信号的发送方式可以基于第一信息确定,或者说,发送第一信号时所使用的相关参数可以基于第一信息确定,为便于描述,下文以第一信号的发送方式为例进行说明,可以理解的是,第一信号的发送方式也可以被理解为发送第一信号时所使用的相关参数。
在一些实施例中,第一信号的发送方式至少包括是否持续发送第一信号,但不限于此。
在一些实施例中,第一信号的发送方式包括是否持续发送第一信号,则第一信号的发送方式还可以包括第一信号的发送时长。
可选地,第一信号的发送时长为协议约定的;或者,第一信息中还包括第四指示信息,第四指示信息可以用于指示第一信号的发送时长。
在一些实施例中,第一信号的发送时长是特定于设备(per device)的。例如,第一信号的发送时长可以是第一通信设备向一个或多个Ambient IOT设备发送第一信号的时长,这一个或多个Ambient IOT设备中包括第一Ambient IOT设备。
在一些实施例中,第一通信设备向多个Ambient IOT设备发送第一信号,则第一信号的发送时长可以基于第一时间和第二时间的并集确定;或者说,第一信号的发送时长基于第一时间和第二时间中的最大值确定。
其中,第一时间为第一通信设备向第一Ambient IOT设备发送第一信号的时间,第二时间为第一通信设备向其他Ambient IOT设备发送第一信号的时间。
例如,第一通信设备向第一Ambient IOT设备发送第一信号的时间为t1到t2(t2>t1),第一通信设备向另外一个Ambient IOT设备发送第一信号的时间为t1到t3(t3>t1且t3>t2),则第一信号的发送时长可以为这两个时间的并集,也即是t1到t3。
又例如,第一通信设备向第一Ambient IOT设备发送第一信号的时长为T1,第一通信设备向另外一个Ambient IOT设备发送第一信号的时间为T2,T1>T2,则第一信 号的发送时长可以为这两个时长中的较大值中的最大值,也即是T1。
在一些实施例中,第一信号的发送时长是特定于命令(per command)的。例如,第一信号的发送时长是第一通信设备为一个或多个命令提供信号的时长,这一个或多个命令中包括第一命令。
例如,第一信息可以包括相关指示信息,以通过相关指示信息来指示Ambient IOT系统中当前正在执行的有哪个或哪几个命令,以便第一通信设备可以基于第一信息所包括的指示信息,确定需要为哪个或哪几个命令提供第一信号。
在一些实施例中,第一通信设备为多个命令提供第一信号,第一信号的发送时长基于第三时间和第四时间的并集确定;或者说,第一信号的发送时长基于第三时间和第四时间中的最大值确定。
其中,第三时间为第一通信设备为第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令提供第一信号的时间,第四时间为第一通信设备为其他Ambient IOT设备当前执行的命令提供第一信号的时间。
例如,第一通信设备为第一命令提供第一信号的时间为t4到t5(t5>t4),第一通信设备为另外一个命令提供第一信号的时间为t5到t6(t6>t5),则第一信号的发送时长可以为这两个时间的并集,也即是t4到t6。
又例如,第一通信设备为第一命令提供第一信号的时长为T3,第一通信设备为另一个命令提供第一信号向的时长为T4,T3>T4,则第一信号的发送时长可以为这两个时长中的较大值中的最大值,也即是T4。
在一些实施例中,“时间”、“时刻”、“时间点”、“时间位置”等术语可以相互替换,“时长”、“时段”、“时间窗口”、“窗口”、“时间”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,第二通信设备发送给第一通信设备的不是第一信息而是请求信息,若请求信息用于请求第一通信设备开始发送第一信号,则第一通信设备可以基于该请求信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号。
需要说明的是,若请求信息用于请求第一通信设备停止发送第一信号,则第一通信设备基于该请求信息即可确定无需向第一Ambient IOT设备发送第一信号。
步骤S3107,第一Ambient IOT设备基于第一信号执行第一命令。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备可以基于第一信号进行数据或信令的发送,以执行第一命令。
其中,信令可以为控制信令或控制数据等,但不限于此。
步骤S3108,第二通信设备向第一通信设备发送第三能力信息。
在一些实施例中,第一通信设备接收第二通信设备发送的第三能力信息。
在一些实施例中,第三能力信息用于指示第二通信设备能够控制第一命令的执行。
在一些实施例中,第三能力信息的名称不做限定,其例如是“第三能力指示”等。
步骤S3109,第一通信设备向第二通信设备发送第二信息。
在一些实施例中,第二通信设备接收第一通信设备发送的第二信息。
在一些实施例中,第二信息用于指示第一通信设备停止发送第一信号的相关信息。
在一些实施例中,第二信息的名称不做限定,其例如是“停止发送信息”、“停止指示信息”、“激励信号停止指示”等。
在一些实施例中,第二信息包括第五指示信息和/或第六指示信息。
在一些实施例中,第五指示信息用于指示第一信号停止发送。
在一些实施例中,第六指示信息用于指示第一信号停止发送的时间。可选地,第一信号停止发送的时间可以是一个时刻,或者,第一信号停止发送的时间可以是一个时间段,本公开实施例对此不加以限定。
在一些实施例中,第一通信设备可以基于第二信息的指示停止第一信号的发送,例如,第一通信设备可以基于第二信息,确定停止发送第一信号的时间。具体地,第 一通信设备可以基于第二信息所包括的第六指示信息,确定停止发送第一信号的时间。
需要说明的是,在第一通信设备停止发送第一信号的情况下,第一Ambient IOT设备相应地可以停止接收第一信号。
在更多可能的实现方式中,第二通信设备也可以向第一通信设备发送第二信息,第一通信设备可以接收第二通信设备发送的第二信息,第二信息用于指示第一通信设备停止发送第一信号的相关信息,有关第二信息的具体介绍参见上述内容,此处不再赘述。
步骤S3110,第二通信设备基于第二信息控制第一Ambient IOT设备执行第一命令。
在一些实施例中,第二信息还用于第二通信设备控制第一命令的执行,例如,第二信息还用于第二通信设备控制第一Ambient IOT设备在第一信号停止发送之前完成第一命令,或者,第二信息还用于第二通信设备控制第一Ambient IOT设备在第一信号停止发送之前挂起第一命令。
在一些实施例中,第二通信设备可以基于第二信息,调整第一通信链路的链路参数,调整后的链路参数用于第一Ambient IOT设备加速执行第一命令。
可选地,调整第一通信链路的链路参数可以是增大链路速率,也可以是调整接收时间校准参数,还可以是增加发射功率,等等,但不限于此。
通过调整第一通信链路的链路参数,以提高第一命令的发送速度,使得第一Ambient IOT设备可以尽早接收到第一命令,从而尽早执行第一命令,以达到加速执行第一命令的目的。
在一些实施例中,第二通信设备可以基于第二信息,向第一Ambient IOT设备发送第四信息,第四信息用于指示第一Ambient IOT设备加速执行第一命令。
例如,第四信息可以用于指示第一Ambient IOT设备调整并发度,或者,第四信息可以用于指示第一Ambient IOT设备优化算法参数,等等,以便第一Ambient IOT设备可以基于第四信息实现第一命令的加速执行。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备可以接收第二通信设备发送的第四信息,从而根据第四信息的指示进行相应调整后继续进行第一命令的执行,调整方式包括但不限于调整并发度、优化算法参数等,以达到加速执行第一命令的目的。
需要说明的是,加速执行第一命令的目的可以是在第一信号停止发送之前完成第一命令的执行。
在一些实施例中,第二通信设备可以基于第二信息,向第一Ambient IOT设备发送第三信息,第三信息用于第一Ambient IOT设备挂起第一命令。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备可以接收第二通信设备发送的第三信息,从而根据第三信息的指示挂起第一命令。
需要说明的是,挂起第一命令也即是暂停第一命令的执行。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备可以在挂起第一命令的情况下,保存第一命令的参数信息;和/或,第一Ambient IOT设备可以在挂起第一命令的情况下,保存第一命令相关的数据信息,用于后续恢复执行第一命令时使用。
在一些实施例中,“获取”、“获得”、“得到”、“接收”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”可以相互替换,其可以解释为从其他主体接收,从协议中获取,从高层获取,自身处理得到、自主实现等多种含义。
在一些实施例中,“发送”、“发射”、“上报”、“下发”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“特定(certain)”、“预定(preseted)”、“预设”、“设定”、“指示(indicated)”、“某一”、“任意”、“第一”等术语可以相互替换,“特定A”、“预定A”、“预设A”、“设定A”、“指示A”、“某一A”、“任意A”、“第一A”可以解释为在协议等 中预先规定的A,也可以解释为通过设定、配置、或指示等得到的A,也可以解释为特定A、某一A、任意A、或第一A等,但不限于此。
在一些实施例中,判定或判断可以通过以1比特表示的值(0或1)来进行,也可以通过以真(true)或者假(false)表示的真假值(布尔值(boolean))来进行,也可以通过数值的比较(例如,与预定值的比较)来进行,但不限于此。
在一些实施例中,“不期待接收”可以解释为不在时域资源和/或频域资源上接收,也可以解释为在接收到数据等后,不对该数据等执行后续处理;“不期待发送”可以解释为不发送,也可以解释为发送但是不期待接收方对发送的内容做出响应。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S3101~步骤S3110中的至少一者。例如,步骤S3105可以作为独立实施例来实施,步骤S3106可以作为独立实施例来实施,步骤S3109可以作为独立实施例来实施,步骤S3110可以作为独立实施例来实施,步骤S3104+S3105可以作为独立实施例来实施,步骤S3102+S3104+S3105可以作为独立实施例来实施,步骤S3103+S3104+S3105可以作为独立实施例来实施,步骤S3102+S3103+S3104+S3105可以作为独立实施例来实施,步骤S3105+S3106可以作为独立实施例来实施,步骤S3106+S3107可以作为独立实施例来实施,步骤S3108+S3109可以作为独立实施例来实施,步骤S3109+S3110可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S3101、S3102可以交换顺序或同时执行,步骤S3101、S3103可以交换顺序或同时执行,步骤S3102、S3103可以交换顺序或同时执行,步骤S3101、S3108可以交换顺序或同时执行,步骤S3102、S3108可以交换顺序或同时执行,步骤S3103、S3108可以交换顺序或同时执行,步骤S3104、S3108可以交换顺序或同时执行,步骤S3105、S3108可以交换顺序或同时执行,步骤S3106、S3108可以交换顺序或同时执行,步骤S3107、S3108可以交换顺序或同时执行。
在一些实施例中,步骤S3101、S3102、S3103、S3104、S3106、S3107S3108、S3109、S3110是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3101、S3102、S3103、S3104、S3105、S3107S3108、S3109、S3110是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3101、S3102、S3103、S3104、S3105、S3106S3107、S3108、S3110是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3101、S3102、S3103、S3104、S3105、S3106S3107、S3108、S3109是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,可参见图3A所对应的说明书之前或之后记载的其他可选实现方式。
需要说明的是,图3A对应的实施例是以第一通信设备具备发送第一信号的能力但不具备发送第一命令的能力、第二通信设备具备发送第一命令的能力但不具备发送第一信号的能力(也即是第一通信设备仅能作为CW节点、第二通信设备仅能作为命令节点)为例来进行说明的,在更多可能的实现方式中,第一通信设备还可以同时具备发送第一信号的能力以及发送第一命令的能力,也即是,第一通信设备可能同时作为CW节点和命令节点,在这种情况下,本公开实施例所提供的通信方法可以参见图3B,图3B是根据本公开实施例示出的通信方法的交互示意图。如图3B所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S3201,第一通信设备向第一Ambient IOT设备发送第一命令。
在一些实施例中,第一通信设备具备向Ambient IOT设备发送命令的能力。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备接收第一通信设备发送的第一命令。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备可以为无源物联网中的任意一个Ambient IOT设备。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备为支持基于第一信号进行数据或信令发 送的Ambient IOT设备。
有关第一命令的介绍可以参见步骤S3101及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3202,第一通信设备确定第一信息。
在一些实施例中,第一通信设备可以自行确定第一信息。
在一些实施例中,第一信息用于指示第一Ambient IOT设备的通信状态,但不限于此,第一信息还可以用于指示第一Ambient IOT设备的通信需求或通信要求。
在一些实施例中,第一信息的名称不做限定,其例如是“发送指示信息”、“通信状态信息”、“通信需求信息”等。
在一些实施例中,第一信息包括第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一项。
在一些实施例中,第一指示信息用于指示第一通信链路的链路参数,第一通信链路为第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路。
在一些实施例中,第一指示信息可以指示链路参数是否发生变化,或者,第一指示信息可以指示链路参数的参数值,以便第一通信设备可以基于所接收到的参数值自行判断链路参数是否发生变化。
可选地,链路参数可以包括接收时间校准参数、链路速率参数等,但不限于此。
在一些实施例中,第二指示信息用于指示第一Ambient IOT设备的设备状态。
在一些实施例中,设备状态至少可以包括使能状态等,但不限于此。
在一些实施例中,使能状态可以包括应答状态(reply state)、确认状态(acknowledged state)、开放状态(open state)、安全状态(secured state)等,但不限于此。
在一些实施例中,第三指示信息用于指示第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令的命令类型。
在一些实施例中,命令类型可以包括非即时响应命令类型和即时响应命令类型等,但不限于此。
其中,非即时响应命令类型的命令可以包括延迟应答(delayed reply)命令、正在处理应答(in-process reply)命令等,但不限于此。
步骤S3203,第一通信设备基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号。
步骤S3203的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3106的可选实现方式、及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3204,第一Ambient IOT设备基于第一信号执行第一命令。
步骤S3204的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3107的可选实现方式、及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3205,第一通信设备确定第二信息。
在一些实施例中,第一通信设备可以自行确定第二信息。
在一些实施例中,第二信息用于指示第一通信设备停止发送第一信号的相关信息。
在一些实施例中,第二信息的名称不做限定,其例如是“停止发送信息”、“停止指示信息”、“激励信号停止指示”等。
在一些实施例中,第二信息包括第五指示信息和/或第六指示信息。
在一些实施例中,第五指示信息用于指示第一信号停止发送。
在一些实施例中,第六指示信息用于指示第一信号停止发送的时间。可选地,第一信号停止发送的时间可以是一个时刻,或者,第一信号停止发送的时间可以是一个时间段,本公开实施例对此不加以限定。
在一些实施例中,第一通信设备可以基于第二信息的指示停止第一信号的发送, 例如,第一通信设备可以基于第二信息,确定停止发送第一信号的时间。具体地,第一通信设备可以基于第二信息所包括的第六指示信息,确定停止发送第一信号的时间。
需要说明的是,在第一通信设备停止发送第一信号的情况下,第一Ambient IOT设备相应地可以停止接收第一信号。
步骤S3206,第一通信设备基于第二信息控制第一Ambient IOT设备执行第一命令。
在一些实施例中,第二信息还用于第一通信设备控制第一命令的执行,例如,第二信息还用于第一通信设备控制第一Ambient IOT设备在第一信号停止发送之前完成第一命令,或者,第二信息还用于第一通信设备控制第一Ambient IOT设备在第一信号停止发送之前挂起第一命令。
在一些实施例中,第一通信设备可以基于第二信息,调整第一通信链路的链路参数,调整后的链路参数用于第一Ambient IOT设备加速执行第一命令。
可选地,调整第一通信链路的链路参数可以是增大链路速率,也可以是调整接收时间校准参数,还可以是增加发射功率,等等,但不限于此。
通过调整第一通信链路的链路参数,以提高第一命令的发送速度,使得第一Ambient IOT设备可以尽早接收到第一命令,从而尽早执行第一命令,以达到加速执行第一命令的目的。
在一些实施例中,第一通信设备可以基于第二信息,向第一Ambient IOT设备发送第四信息,第四信息用于指示第一Ambient IOT设备加速执行第一命令。
例如,第四信息可以用于指示第一Ambient IOT设备调整并发度,或者,第四信息可以用于指示第一Ambient IOT设备优化算法参数,等等,以便第一Ambient IOT设备可以基于第四信息实现第一命令的加速执行。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备可以接收第一通信设备发送的第四信息,从而根据第四信息的指示进行相应调整后继续进行第一命令的执行,调整方式包括但不限于调整并发度、优化算法参数等,以达到加速执行第一命令的目的。
需要说明的是,加速执行第一命令的目的可以是在第一信号停止发送之前完成第一命令的执行。
在一些实施例中,第一通信设备可以基于第二信息,向第一Ambient IOT设备发送第三信息,第三信息用于第一Ambient IOT设备挂起第一命令。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备可以接收第一通信设备发送的第三信息,从而根据第三信息的指示挂起第一命令。
需要说明的是,挂起第一命令也即是暂停第一命令的执行。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备可以在挂起第一命令的情况下,保存第一命令的参数信息;和/或,第一Ambient IOT设备可以在挂起第一命令的情况下,保存第一命令相关的数据信息,用于后续恢复执行第一命令时使用。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S3201~步骤S3206中的至少一者。例如,步骤S3202可以作为独立实施例来实施,步骤S3203可以作为独立实施例来实施,步骤S3205可以作为独立实施例来实施,步骤S3206可以作为独立实施例来实施,步骤S3202+S3203可以作为独立实施例来实施,步骤S3203+S3204可以作为独立实施例来实施,步骤S3202+S3203+S3204可以作为独立实施例来实施,步骤S3205+S3206可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S3201、S3202可以交换顺序或同时执行,步骤S3204、S205可以交换顺序或同时执行。
在一些实施例中,步骤S3201、S3203、S3204、S3205、S3206是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3201、S3202、S3204、S3205、S3206是可选的,在不同 实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3201、S3202、S3203、S3204、S3206是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3201、S3202、S3203、S3204、S3205是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
根据本公开实施例提供的方案,在一些实施例中,CW节点(也即是第一通信设备)可以根据第一信息确定激励信号(也是第一信号)的发送。
在一些实施中,第一信息包括链路参数信息、Ambient IOT设备的设备状态、第一命令的命令类型中的至少一项。
在一些实施例中,链路参数信息可以包括接收时间校准参数、链路速率参数等,但不限于此。
在一些实施例中,响应于链路参数信息发生改变,CW节点可以确定持续发送激励信号。
在一些实施例中,Ambient IOT设备的设备状态可以是使能状态,例如reply states、acknowledged states、open states、secured states等。
在一些实施例中,Ambient IOT设备处于使能状态,CW节点可以确定持续发送激励信号,所发送的激励信号可以用于Ambient IOT设备能够正常接收和响应后续可能的命令。
在一些实施例中,第一命令的命令类型可以包括非即时响应命令类型,例如delayed reply命令或者In-process命令。
在一些实施例中,响应于命令节点(也即是第二通信设备)发送了非即时响应命令类型的第一命令给Ambient IOT设备,CW节点可以确定持续发送激励信号,发送的激励信号可以用于Ambient IOT设备响应非即时响应命令类型的第一命令。
可选的,持续发送激励信号的时间可以是per command和/或per device是。如果激励信号是发送给多个Ambient IOT设备的,则取多个Ambient IOT设备对应时间的并集。
其中,持续发送激励信号的时间可以由协议预定或者第一信息指示。
在一些实施例中,如果CW节点与命令节点是同一节点,则CW节点能够自行确定第一信息,进而直接根据第一信息确定激励信号的发送。
在一些实施例中,如果CW节点与命令节点不是同一节点,那么第一信息可以由命令节点发送给CW节点;或者,第一信息可以由命令节点根据第一信息请求开始/停止CW节点的激励信号发送。
其中,CW节点和/或命令节点为支持激励信号发送控制的节点,可选地,CW节点和命令节点之间可以交互能力信息(也即是第二能力信息)。对于CW节点,第二能力信息指示CW节点是否支持激励信号发送控制;对于命令节点,第二能力信息指示命令节点是否支持激励信号发送控制。
在一些实施例中,命令节点可以根据第二信息,在激励信号停止发送之前完成/挂起第一命令,从而保证后续流程不会由于激励信号的停止发送而中断,保证后续流程的完整性。
在一些实施例中,如果命令节点和CW节点不是同一节点,CW节点可以将第二信息发送给命令节点,命令节点可以根据第二信息在激励信号停止发送之前完成/挂起第一命令,从而保证后续流程的完整性。
在一些实施例中,如果命令节点和CW节点是同一节点,则命令节点和CW节点之间不需要交互第二信息,命令节点(也即是CW节点)可以直接根据第二信息在激励信号停止发送之前完成/挂起第一命令,从而保证后续流程的完整性。
其中,第二信息可以包括激励信号停止指示(也即是第五指示信息),但不限于 此,第二信息还可以包括时间信息(也即是第六指示信息),时间信息用于确定在将来某一时刻或某个时间段停止激励信号的发送。
其中,命令节点控制完成/挂起第一命令可以通过如下至少一种方式实现:
在一些实施例中,命令节点调整链路参数用于加速第一命令的执行,以保证在激励信号停止发送之前完成第一命令的执行,调整链路参数可以是增大链路速率、调整接收时间校准参数、增加发射功率,等等。
在一些实施例中,命令节点发送第三信息给Ambient IOT设备,并挂起第一命令,第三信息用于Ambient IOT设备挂起第一命令。
可选地,Ambient IOT设备可以保存被挂起的第一命令的参数信息(也即是命令参数)和/或相关数据信息(也即是命令数据),用于后续恢复第一命令的命令流程。
其中,CW节点和/或命令节点为支持命令流程控制的节点,可选地,CW节点和命令节点之间可以交互能力信息(也即是第三能力信息)。对于CW节点,第三能力信息指示CW节点是否支持命令流程控制;对于命令节点,第三能力信息指示命令节点是否支持命令流程控制。
图4A是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图4A所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S4101,获取第一命令。
步骤S4101的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3101的可选实现方式、及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备接收由第二通信设备发送的第一命令,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一命令。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备获取由协议规定的第一命令。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备从高层(upper layer(s))获取第一命令。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备进行处理从而得到第一命令。
在一些实施例中,步骤S3101被省略,第一Ambient IOT设备自主实现第一命令所指示的功能,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备为支持基于第一信号进行数据或信令发送的Ambient IOT设备。
步骤S4102,发送第一能力信息。
步骤S4102的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3102、步骤S3103的可选实现方式、及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备向第一通信设备发送第一能力信息,和/或,第一Ambient IOT设备向第二通信设备发送第一能力信息,但不限于此,也可以向其他主体发送第一能力信息。
在一些实施例中,第一能力信息用于指示第一Ambient IOT设备支持基于第一信息进行数据或信令发送。
在一些实施例中,第一通信设备接收第一Ambient IOT设备发送的第一能力信息。
在一些实施例中,第二通信设备接收第一Ambient IOT设备发送的第一能力信息。
步骤S4103,获取第一信号。
步骤S4103的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3105、步骤S3106的可选实现方式、及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备接收由第一通信设备发送的第一信号,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一信号。
在一些实施例中,第一信号是基于第一信息确定的,第一信息用于指示第一Ambient IOT设备的通信状态。
在一些实施例中,第一信息包括第一指示信息、第二指示信息、第三指示信息中 的至少一项。
在一些实施例中,第一指示信息用于指示第一通信链路的链路参数,第一通信链路为第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路。
在一些实施例中,第二指示信息用于指示第一Ambient IOT设备的设备状态。
在一些实施例中,第三指示信息用于指示第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令的命令类型。
在一些实施例中,第一信号由第一通信设备在第一指示信息所指示的链路参数发生变化时发送。
在一些实施例中,第一信号由第一通信设备在第二指示信息所指示的设备状态为第一状态时发送。
在一些实施例中,第一信号由第一通信设备在第三指示信息所指示的命令类型为第一类型时发送。
在一些实施例中,第一信号的发送方式至少包括是否持续发送第一信号。
在一些实施例中,第一信号的发送方式还包括第一信号的发送时长。
在一些实施例中,第一信号的发送时长为协议约定的;或者,第一信号的发送时长为第四指示信息指示的,第一信息包括第四指示信息。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备获取由协议规定的第一信号。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备从高层(upper layer(s))获取第一信号。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备进行处理从而得到第一信号。
在一些实施例中,步骤S3101被省略,第一Ambient IOT设备自主实现第一信号所指示的功能,或上述功能为缺省或默认。
步骤S4104,基于第一信号执行第一命令。
步骤S4104的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3107的可选实现方式、及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S4105,获取第三信息和/或第四信息。
步骤S4105的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3110的可选实现方式、及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,在第一通信设备停止发送第一信号的情况下,停止接收第一信号,其中,第一通信设备停止发送第一信号的时间基于第二信息确定。
在一些实施例中,第二信息包括第五指示信息和/或第六指示信息。
在一些实施例中,第五指示信息用于指示第一信号停止发送。
在一些实施例中,第六指示信息用于指示第一信号停止发送的时间。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备接收第二通信设备基于第二信息发送的第三信息,第三信息用于指示所述第一Ambient IOT设备挂起。第一命令。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备接收第二通信设备基于第二信息发送的第四信息,第四信息用于指示第一Ambient IOT设备加速执行第一命令。
步骤S4106,基于第三信息和/或第四信息控制第一命令的执行。
步骤S4105的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3110的可选实现方式、及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S4101~步骤S4103中的至少一者。例如,步骤S4103可以作为独立实施例来实施,步骤S4105可以作为独立实施例来实施,步骤S4106可以作为独立实施例来实施,步骤S4103+S4104可以作为独立实施例来实施,步骤S4105+S4106可以作为独立实施例来实施,步骤S4101+S4103+S4104可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S4101、S4102可以交换顺序或同时执行,步骤S4104、S4105可以交换顺序或同时执行。
在一些实施例中,步骤S4101、S4102、S4104、S4105、S4106是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S4101、S4102、S4103、S4104、S4106是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S4101、S4102、S4103、S4104、S4105是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
图4B是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图4B所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S4201,获取第一能力信息。
步骤S4201的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3102、图4A的步骤S4102的可选实现方式、及图3A、图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一通信设备接收由第一Ambient IOT设备发送的第一能力信息,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一能力信息。
在一些实施例中,第一通信设备获取由协议规定的第一能力信息。
在一些实施例中,第一通信设备从高层(upper layer(s))获取第一能力信息。
在一些实施例中,第一通信设备进行处理从而得到第一能力信息。
在一些实施例中,步骤S4201被省略,第一通信设备自主实现第一能力信息所指示的功能,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,第一能力信息用于指示第一Ambient IOT设备支持基于第一信号进行数据或者信令发送。
步骤S4202,发送第二能力信息。
步骤S4202的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3104的可选实现方式、及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一通信设备向第二通信设备发送第二能力信息,但不限于此,也可以向其他主体发送第二能力信息。
在一些实施例中,第二通信设备接收第一通信设备发送的第二能力信息。
在一些实施例中,第二能力信息用于指示第一通信设备支持第一信号的发送控制。
步骤S4203,获取第一信息。
步骤S4203的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3105的可选实现方式、及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一通信设备和第二通信设备为相同的设备,第一通信设备自行确定第一信息。
在一些实施例中,第一通信设备和第二通信设备为不同的设备,第一通信设备接收第二通信设备发送的第一信息,但不限于此,也可以接收其他主体发送的第一信息。
在一些实施例中,第一通信设备和第二通信设备为不同的设备,第一通信设备接收第二通信设备发送的请求信息,请求信息基于第一信息确定。
在一些实施例中,请求信息用于请求第一通信设备开始发送第一信号,或者,请求信息用于请求第一通信设备停止发送第一信号。
在一些实施例中,第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态。
第一信息包括第一指示信息、第二指示信息、第三指示信息中的至少一项。
在一些实施例中,第一指示信息用于指示第一通信链路的链路参数,第一通信链路为第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路。
在一些实施例中,第二指示信息用于指示第一Ambient IOT设备的设备状态。
在一些实施例中,第三指示信息用于指示第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令的命令类型。
在一些实施例中,第一通信设备获取由协议规定的第一信息。
在一些实施例中,第一通信设备从高层(upper layer(s))获取第一信息。
在一些实施例中,第一通信设备进行处理从而得到第一信息。
在一些实施例中,步骤S4203被省略,第一通信设备自主实现第一信息所指示的功能,或上述功能为缺省或默认。
步骤S4204,基于第一信息,发送第一信号。
步骤S4204的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3106、图4A的步骤S4103的可选实现方式、及图3A、图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一信号由第一通信设备在第一指示信息所指示的链路参数发生变化时发送。
在一些实施例中,第一信号由第一通信设备在第二指示信息所指示的设备状态为第一状态时发送。
在一些实施例中,第一信号由第一通信设备在第三指示信息所指示的命令类型为第一类型时发送。
在一些实施例中,第一信号的发送方式至少包括是否持续发送第一信号。
在一些实施例中,第一信号的发送方式还包括第一信号的发送时长。
在一些实施例中,第一信号的发送时长为协议约定的;或者,第一信号的发送时长为第四指示信息指示的,第一信息包括第四指示信息。
在一些实施例中,第一信号的发送时长为第一通信设备向一个或多个Ambient IOT设备发送第一信号的时长,一个或多个Ambient IOT设备中包括第一Ambient IOT设备。
在一些实施例中,第一信号的发送时长为第一通信设备为一个或多个命令提供第一信号的时长,一个或多个命令中包括第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令。
在一些实施例中,第一通信设备向多个Ambient IOT设备发送第一信号,第一信号的发送时长基于第一时间和第二时间的并集确定,第一时间为第一通信设备向第一Ambient IOT设备发送第一信号的时间,第二时间为第一通信设备向其他Ambient IOT设备发送第一信号的时间。
在一些实施例中,第一通信设备为多个命令提供第一信号,第一信号的发送时长基于第三时间和第四时间的并集确定,第三时间为第一通信设备为第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令提供第一信号的时间,第四时间为第一通信设备为其他Ambient IOT设备当前执行的命令提供第一信号的时间。
步骤S4205,获取第三能力信息。
步骤S4205的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3108的可选实现方式、及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一通信设备接收第二通信设备发送的第三能力信息,但不限于此,也可以接收其他主体发送的第三能力信息。
在一些实施例中,第一通信设备获取由协议规定的第三能力信息。
在一些实施例中,第一通信设备从高层(upper layer(s))获取第三能力信息。
在一些实施例中,第一通信设备进行处理从而得到第三能力信息。
在一些实施例中,步骤S4205被省略,第一通信设备自主实现第三能力信息所指示的功能,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,第三能力信息用于指示第二通信设备能够控制第一命令的执行。
步骤S4206,发送第二信息。
步骤S4206的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3109的可选实现方式、及图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一通信设备向第二通信设备发送第二信息,但不限于此,也可以向其他主体发送第二信息。
在一些实施例中,第二信息用于第二通信设备调整第一通信链路的链路参数,调整后的链路参数用于第一Ambient IOT设备加速执行第一命令,第一通信链路为第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路;或者,第二信息用于第二通信设备挂起第一命令;第一命令为第一Ambient IOT设备当前执行的命令。
在一些实施例中,第二信息包括第五指示信息和/或第六指示信息。
在一些实施例中,第五指示信息用于指示第一信号停止发送。
在一些实施例中,第六指示信息用于指示第一信号停止发送的时间。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S4201~步骤S4206中的至少一者。例如,步骤S4203可以作为独立实施例来实施,步骤S4204可以作为独立实施例来实施,步骤S4206可以作为独立实施例来实施,步骤S4203+S4204可以作为独立实施例来实施,步骤S4202+S4203+S4204可以作为独立实施例来实施,步骤S4205+S4206可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S4201、S4202可以交换顺序或同时执行,步骤S4201、S4203可以交换顺序或同时执行,步骤S4202、S4203可以交换顺序或同时执行,步骤S4201、S4205可以交换顺序或同时执行,步骤S4202、S4205可以交换顺序或同时执行,步骤S4203、S4205可以交换顺序或同时执行,步骤S4204、S4205可以交换顺序或同时执行。
在一些实施例中,步骤S4201、S4202、S4204、S4205、S4206是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S4201、S4202、S4203、S4205、S4206是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S4201、S4202、S4203、S4204、S4205是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在本公开实施例中,步骤S4201可以与图4A的步骤S4102组合,步骤S4204可以与图4A的步骤S4103组合,步骤S4206可以与图4A的步骤S4105组合。
图4C是根据本公开实施例示出的通信方法的流程示意图。如图4C所示,本公开实施例涉及通信方法,上述方法包括:
步骤S4301,发送第一命令。
步骤S4301的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3101、图4A的步骤S4101的可选实现方式、及图3A、图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第二通信设备向第一Ambient IOT设备发送第一命令,但不限于此,也可以向其他主体发送第一命令。
步骤S4302,获取第一能力信息。
步骤S4302的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3103、图4A的步骤S4102的可选实现方式、及图3A、图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第二通信设备接收由第一Ambient IOT设备发送的第一能力信息,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一能力信息。
在一些实施例中,第二通信设备获取由协议规定的第一能力信息。
在一些实施例中,第二通信设备从高层(upper layer(s))获取第一能力信息。
在一些实施例中,第二通信设备进行处理从而得到第一能力信息。
在一些实施例中,步骤S4302被省略,第二通信设备自主实现第一能力信息所指示的功能,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,第一能力信息用于指示第一Ambient IOT设备支持基于第一信号进行数据或者信令发送。
步骤S4303,获取第二能力信息。
步骤S4302的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3104、图4B的步骤S4202的 可选实现方式、及图3A、图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第二通信设备接收由第一通信设备发送的第二能力信息,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第二能力信息。
在一些实施例中,第二通信设备获取由协议规定的第二能力信息。
在一些实施例中,第二通信设备从高层(upper layer(s))获取第二能力信息。
在一些实施例中,第二通信设备进行处理从而得到第二能力信息。
在一些实施例中,步骤S4303被省略,第二通信设备自主实现第二能力信息所指示的功能,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,第二能力信息用于指示第一通信设备支持第一信号的发送控制。
步骤S4304,发送第一信息。
步骤S4304的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3105、图4B的步骤S4203的可选实现方式、及图3A、图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第二通信设备向第一通信设备发送第一信息,但不限于此,也可以向其他主体发送第一信息。
在一些实施例中,第一通信设备接收第二通信设备发送的第一信息。
在一些实施例中,第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态。
第一信息包括第一指示信息、第二指示信息、第三指示信息中的至少一项。
在一些实施例中,第一指示信息用于指示第一通信链路的链路参数,第一通信链路为第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路。
在一些实施例中,第二指示信息用于指示第一Ambient IOT设备的设备状态。
在一些实施例中,第三指示信息用于指示第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令的命令类型。
在一些实施例中,第一信号由第一通信设备在第一指示信息所指示的第一参数发生变化时发送。
在一些实施例中,第一信号由第一通信设备在第二指示信息所指示的设备状态为第一状态时发送。
在一些实施例中,第一信号由第一通信设备在第三指示信息所指示的命令类型为第一类型时发送。
在一些实施例中,第一信号的发送方式至少包括是否持续发送第一信号。
在一些实施例中,第一信号的发送方式还包括第一信号的发送时长。
在一些实施例中,第一信号的发送时长为协议约定的;或者,第一信号的发送时长为第四指示信息指示的,第一信息包括第四指示信息。
在一些实施例中,第一信号的发送时长为第一通信设备向一个或多个Ambient IOT设备发送第一信号的时长,一个或多个Ambient IOT设备中包括第一Ambient IOT设备。
在一些实施例中,第一信号的发送时长为第一通信设备为一个或多个命令提供第一信号的时长,一个或多个命令中包括第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令。
步骤S4305,发送第三能力信息。
步骤S4305的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3108、图4B的步骤S4205的可选实现方式、及图3A、图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第二通信设备向第一通信设备发送第三能力信息,但不限于此,也可以向其他主体发送第三能力信息。
在一些实施例中,第三能力信息用于指示第二通信设备能够控制第一命令的执行。
步骤S4306,获取第二信息。
步骤S4306的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3109、图4B的步骤S4206的可选实现方式、及图3A、图4B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第二通信设备接收由第一通信设备发送的第二信息,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第二信息。
在一些实施例中,第二通信设备获取由协议规定的第二信息。
在一些实施例中,第二通信设备从高层(upper layer(s))获取第二信息。
在一些实施例中,第二通信设备进行处理从而得到第二信息。
在一些实施例中,步骤S4306被省略,第二通信设备自主实现第二信息所指示的功能,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,第二信息包括第五指示信息和/或第六指示信息。
在一些实施例中,第五指示信息用于指示第一信号停止发送。
在一些实施例中,第六指示信息用于指示第一信号停止发送的时间。
步骤S4307,基于第二信息控制第一Ambient IOT设备执行第一命令。
步骤S4307的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3110、图4A的步骤S4105、S4106的可选实现方式、及图3A、图4A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,第二通信设备基于第二信息,调整第一通信链路的链路参数,调整后的链路参数用于第一Ambient IOT设备加速执行第一命令。
在一些实施例中,第二通信设备基于第二信息,挂起第一命令。
其中,第一通信链路为第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路,第一命令为第一Ambient IOT设备当前执行的命令。
在一些实施例中,第二通信设备基于第二信息,向第一Ambient IOT设备发送第三信息,第三信息用于第一Ambient IOT设备挂起第一命令。
在一些实施例中,第二通信设备基于第二信息,向第一Ambient IOT设备发送第四信息,第四信息用于指示第一Ambient IOT设备加速执行第一命令。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S4301~步骤S4307中的至少一者。例如,步骤S4304可以作为独立实施例来实施,步骤S4306可以作为独立实施例来实施,步骤S4307可以作为独立实施例来实施,步骤S4301+S4304可以作为独立实施例来实施,步骤S4306+S4307可以作为独立实施例来实施,步骤S4305+S4306+S4307可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S4301、S4302可以交换顺序或同时执行,步骤S4301、S4303可以交换顺序或同时执行,步骤S4302、S4303可以交换顺序或同时执行,步骤S4301、S4305可以交换顺序或同时执行,步骤S4302、S4305可以交换顺序或同时执行,步骤S4303、S4305可以交换顺序或同时执行,步骤S4304、S4305可以交换顺序或同时执行。
在一些实施例中,步骤S4301、S4302、S4303、S4305、S4306、S4307是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S4301、S4302、S4303、S4304、S4305、S4307是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S4301、S4302、S4303、S4304、S4305、S4306是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在本公开实施例中,步骤S4301可以与图4A的步骤S4101组合,步骤S4302可以与图4A的步骤S4102组合,步骤S4303可以与图4B的步骤S4202组合,步骤S4304可以与图4B的步骤S4203组合,步骤S4305可以与图4B的步骤S4205组合,步骤S4306可以与图4B的步骤S4206组合,步骤S4307可以与图4A的步骤S4105、S4106组合。
本公开实施例还提出用于实现以上任一方法的装置,例如,提出一装置,上述装置包括用以实现以上任一方法中Ambient IOT设备所执行的各步骤的单元或模块。再 如,还提出另一装置,包括用以实现以上任一方法中第一通信设备所执行的各步骤的单元或模块。再如,还提出另一装置,包括用以实现以上任一方法中第二通信设备所执行的各步骤的单元或模块。
应理解以上装置中各单元或模块的划分仅是一种逻辑功能的划分,在实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元或模块可以以处理器调用软件的形式实现:例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一方法或实现上述装置各单元或模块的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或微处理器,存储器为装置内的存储器或装置外的存储器。或者,装置中的单元或模块可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元或模块的功能,上述硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,上述硬件电路为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),通过对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元或模块的功能;再如,在另一种实现中,上述硬件电路为可以通过可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现,以现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元或模块的功能。以上装置的所有单元或模块可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。
在本公开实施例中,处理器是具有信号处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,上述硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元或模块的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为ASIC,例如神经网络处理单元(Neural Network Processing Unit,NPU)、张量处理单元(Tensor Processing Unit,TPU)、深度学习处理单元(Deep learning Processing Unit,DPU)等。
图5A是本公开实施例提出的Ambient IOT设备的结构示意图。如图5A所示,第一Ambient IOT设备5100至少可以包括:收发模块5101。在一些实施例中,上述收发模块5101,被配置为接收第一通信设备发送的第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送;其中,所述第一信号由所述第一通信设备基于第一信息发送,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态。可选地,上述收发模块5101用于执行以上任一方法中第一Ambient IOT设备执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S3101、步骤S3102、步骤S3103、步骤S3106、步骤S3110,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一Ambient IOT设备5100还包括处理模块。可选地,上述处理模块用于执行以上任一方法中第一Ambient IOT设备执行的其他步骤(例如步骤S3107,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
图5B是本公开实施例提出的第一通信设备的结构示意图。如图5B所示,第一通信设备5200至少可以包括:收发模块5201。在一些实施例中,上述收发模块5201,被配置为基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT 设备进行数据或信令发送。可选地,上述收发模块5201用于执行以上任一方法中第一通信设备执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S3102、步骤S3104、步骤S3105、步骤S3106、步骤S3108、步骤S3109,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,第一通信设备5200还包括处理模块。可选地,上述处理模块用于执行以上任一方法中第一通信设备执行的其他步骤中的至少一者,此处不再赘述。
图5C是本公开实施例提出的第二通信设备的结构示意图。如图5C所示,第二通信设备5300至少可以包括:收发模块5301。在一些实施例中,上述收发模块5301,被配置为向所述第一通信设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信息还用于所述第一通信设备向所述第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送。可选地,上述收发模块5301用于执行以上任一方法中第二通信设备执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S3101、步骤S3103、步骤S3104、步骤S3105、步骤S3108、步骤S3109、步骤S3110,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,第二通信设备5300还包括处理模块。可选地,上述处理模块用于执行以上任一方法中第二通信设备执行的其他步骤中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,收发模块可以包括发送模块和/或接收模块,发送模块和接收模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发模块可以与收发器相互替换。
在一些实施例中,处理模块可以是一个模块,也可以包括多个子模块。可选地,上述多个子模块分别执行处理模块所需执行的全部或部分步骤。可选地,处理模块可以与处理器相互替换。
图6A是本公开实施例提出的通信设备6100的结构示意图。通信设备6100可以是第一通信设备,也可以是第二通信设备,还可以是Ambient IOT设备,也可以是支持第一通信设备实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持第一通信设备实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持Ambient IOT设备实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等。通信设备6100可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
如图6A所示,通信设备6100包括一个或多个处理器6101。处理器6101可以是通用处理器或者专用处理器等,例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行程序,处理程序的数据。通信设备6100用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,通信设备6100还包括用于存储指令的一个或多个存储器6102。可选地,全部或部分存储器6102也可以处于通信设备6100之外。
在一些实施例中,通信设备6100还包括一个或多个收发器6103。在通信设备6100包括一个或多个收发器6103时,收发器6103执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S3101、步骤S3102、步骤S3103、步骤S3104、步骤S3105、步骤S3106、步骤S3108、步骤S3109、步骤S3110,但不限于此)中的至少一者,处理器6101执行其他步骤(例如步骤S3107,但不限于此)中的至少一者。
在一些实施例中,收发器可以包括接收器和/或发送器,接收器和发送器可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发器、收发单元、收发机、收发电路等术语可以相互替换,发送器、发送单元、发送机、发送电路等术语可以相互替换,接收器、接收单元、接收机、接收电路等术语可以相互替换。
在一些实施例中,通信设备6100可以包括一个或多个接口电路6104。可选地,接口电路6104与存储器6102连接,接口电路6104可用于从存储器6102或其他装置接收信号,可用于向存储器6102或其他装置发送信号。例如,接口电路6104可读取存储器6102中存储的指令,并将该指令发送给处理器6101。
以上实施例描述中的通信设备6100可以是网络设备或者终端,但本公开中描述的通信设备6100的范围并不限于此,通信设备6100的结构可以不受图6A的限制。通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述通信设备可以是:1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;(2)具有一个或多个IC的集合,可选地,上述IC集合也可以包括用于存储数据,程序的存储部件;(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);(4)可嵌入在其他设备内的模块;(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;(6)其他等等。
图6B是本公开实施例提出的芯片6200的结构示意图。对于通信设备6100可以是芯片或芯片系统的情况,可以参见图6B所示的芯片6200的结构示意图,但不限于此。
芯片6200包括一个或多个处理器6201,芯片6200用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,芯片6200还包括一个或多个接口电路6202。可选地,接口电路6202与存储器6203连接,接口电路6202可以用于从存储器6203或其他装置接收信号,接口电路6202可用于向存储器6203或其他装置发送信号。例如,接口电路6202可读取存储器6203中存储的指令,并将该指令发送给处理器6201。
在一些实施例中,接口电路6202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步步骤S3101、步骤S3102、步骤S3103、步骤S3104、步骤S3105、步骤S3106、步骤S3108、步骤S3109、步骤S3110,但不限于此)中的至少一者,处理器6201执行其他步骤(例如步骤S3107,但不限于此)中的至少一者。
在一些实施例中,接口电路、接口、收发管脚、收发器等术语可以相互替换。
在一些实施例中,芯片6200还包括用于存储指令的一个或多个存储器6203。可选地,全部或部分存储器6203可以处于芯片6200之外。
本公开还提出存储介质,上述存储介质上存储有指令,当上述指令在通信设备6100上运行时,使得通信设备6100执行以上任一方法。可选地,上述存储介质是电子存储介质。可选地,上述存储介质是计算机可读存储介质,但不限于此,其也可以是其他装置可读的存储介质。可选地,上述存储介质可以是非暂时性(non-transitory)存储介质,但不限于此,其也可以是暂时性存储介质。
本公开还提出程序产品,上述程序产品被通信设备6100执行时,使得通信设备6100执行以上任一方法。可选地,上述程序产品是计算机程序产品。
本公开还提出计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上任一方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或者惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (50)

  1. 一种通信方法,其特征在于,由第一环境物联网Ambient IOT设备执行,所述方法包括:
    接收第一通信设备发送的第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送;
    其中,所述第一信号由所述第一通信设备基于第一信息发送,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括以下至少一项:
    第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一通信链路的链路参数,所述第一通信链路为所述第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路;
    第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的设备状态;
    第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令的命令类型。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一信号由所述第一通信设备在所述第一指示信息所指示的链路参数发生变化时发送;或者,
    所述第一信号由所述第一通信设备在所述第二指示信息所指示的设备状态为第一状态时发送;或者,
    所述第一信号由所述第一通信设备在所述第三指示信息所指示的命令类型为第一类型时发送。
  4. 根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信号的发送方式至少包括是否持续发送所述第一信号。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述第一信号的发送方式还包括所述第一信号的发送时长;
    其中,所述第一信号的发送时长为协议约定的;或者,所述第一信号的发送时长为第四指示信息指示的,所述第一信息包括所述第四指示信息。
  6. 根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    在所述第一通信设备停止发送所述第一信号的情况下,停止接收所述第一信号,其中,所述第一通信设备停止发送所述第一信号的时间基于第二信息确定。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第二信息包括以下至少一项:
    第五指示信息,所述第五指示信息用于指示第一信号停止发送;
    第六指示信息,所述第六指示信息用于指示第一信号停止发送的时间。
  8. 根据权利要求2至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下任一项:
    接收第二通信设备发送的第三信息,所述第三信息用于指示所述第一Ambient IOT设备挂起所述第一命令;
    接收第二通信设备发送的第四信息,所述第四信息用于指示所述第一Ambient IOT设备加速执行所述第一命令。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一Ambient IOT设备挂起所述第一命令,所述方法还包括以下至少一项:
    保存所述第一命令的参数信息;
    保存所述第一命令关联的数据信息。
  10. 根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一Ambient IOT设备为支持基于第一信号进行数据或信令发送的Ambient IOT设备。
  11. 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少一项:
    向第一通信设备发送第一能力信息;
    向第二通信设备发送第一能力信息;
    所述第一能力信息用于指示所述第一Ambient IOT设备支持基于第一信号进行数据或者信令发送。
  12. 一种通信方法,其特征在于,由第一通信设备执行,所述方法包括:
    基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括以下至少一项:
    第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一通信链路的链路参数,所述第一通信链路为所述第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路;
    第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的设备状态;
    第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令的命令类型。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号,包括以下至少一项:
    所述第一指示信息所指示的链路参数发生变化,向所述第一Ambient IOT设备发送所述第一信号;
    所述第二指示信息所指示的设备状态为第一状态,向所述第一Ambient IOT设备发送所述第一信号;
    所述第三指示信息所指示的命令类型为第一类型,向所述第一Ambient IOT设备发送所述第一信号。
  15. 根据权利要求12至14中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信号的发送方式至少包括是否持续发送所述第一信号。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第一信号的发送方式还包括所述第一信号的发送时长;
    其中,所述第一信号的发送时长为协议约定的;或者,所述第一信号的发送时长为第四指示信息指示的,所述第一信息包括所述第四指示信息。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一信号的发送时长为以下任一项:
    所述第一通信设备向一个或多个Ambient IOT设备发送所述第一信号的时长,所述一个或多个Ambient IOT设备中包括所述第一Ambient IOT设备;
    所述第一通信设备为一个或多个命令提供所述第一信号的时长,所述一个或多个命令中包括所述第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一通信设备向多个Ambient IOT设备发送所述第一信号,所述第一信号的发送时长基于第一时间和第二时间的并集确定,所述第一时间为所述第一通信设备向所述第一Ambient IOT设备发送第一信号的时间,所述第二时间为所述第一通信设备向其他Ambient IOT设备发送第一信号的时间;或者,
    所述第一通信设备为多个命令提供所述第一信号,所述第一信号的发送时长基于第三时间和第四时间的并集确定,所述第三时间为所述第一通信设备为所述第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令提供第一信号的时间,所述第四时间为所述第一通信设备为其他Ambient IOT设备当前执行的命令提供第一信号的时间。
  19. 根据权利要求12至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收所述第一Ambient IOT设备发送的第一能力信息,所述第一能力信息用于指示所述第一Ambient IOT设备支持基于第一信号进行数据或者信令发送。
  20. 根据权利要求12至19中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一通信设备和所述第二通信设备为同一设备,所述第一信息由所述第一通信设备确定的。
  21. 根据权利要求12至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一通信设备和第二通信设备为同一设备,所述方法还包括以下任一项:
    基于第二信息,调整第一通信链路的链路参数,调整后的链路参数用于所述第一Ambient IOT设备加速执行所述第一命令,所述第一通信链路为所述第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路;
    基于第二信息,挂起所述第一命令;
    其中,所述第一命令为所述第一Ambient IOT设备当前执行的命令。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述基于第二信息,挂起所述第一命令,包括:
    基于所述第二信息,向所述第一Ambient IOT设备发送第三信息,所述第三信息用于所述第一Ambient IOT设备挂起所述第一命令。
  23. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    基于所述第二信息,向所述第一Ambient IOT设备发送第四信息,所述第四信息用于指示所述第一Ambient IOT设备加速执行所述第一命令。
  24. 根据权利要求12至19中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一通信设备和第二通信设备为不同的设备,所述方法还包括以下任一项:
    接收所述第二通信设备发送的所述第一信息;
    接收所述第二通信设备发送的请求信息,所述请求信息基于所述第一信息确定的,所述请求信息用于请求所述第一通信设备开始发送第一信号,或者,所述请求信息用于请求所述第一通信设备停止发送第一信号。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    向所述第二通信设备发送第二能力信息,所述第二能力信息用于指示所述第一通信设备支持第一信号的发送控制。
  26. 根据权利要求24或25所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    向所述第二通信设备发送第二信息;
    其中,所述第二信息用于所述第二通信设备调整第一通信链路的链路参数,调整后的链路参数用于所述第一Ambient IOT设备加速执行所述第一命令,所述第一通信链路为所述第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路;或者,所述第二信息用于所述第二通信设备挂起所述第一命令;所述第一命令为所述第一Ambient IOT设备当前执行的命令。
  27. 根据权利要求24至26中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收所述第二通信设备发送的第三能力信息,所述第三能力信息用于指示所述第二通信设备能够控制所述第一命令的执行。
  28. 根据权利要求21至27中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二信息包括以下至少一项:
    第五指示信息,所述第五指示信息用于指示第一信号停止发送;
    第六指示信息,所述第六指示信息用于指示第一信号停止发送的时间。
  29. 一种通信方法,其特征在于,由第二通信设备执行,所述方法包括:
    向所述第一通信设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信息还用于所述第一通信设备向所述第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数 据或信令发送。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括以下至少一项:
    第一指示信息,所述第一指示信息用于指示第一通信链路的链路参数,所述第一通信链路为所述第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路;
    第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的设备状态;
    第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一Ambient IOT设备当前执行的第一命令的命令类型。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述第一信号由所述第一通信设备在所述第一指示信息所指示的第一参数发生变化时发送;
    所述第一信号由所述第一通信设备在所述第二指示信息所指示的设备状态为第一状态时发送;
    所述第一信号由所述第一通信设备在所述第三指示信息所指示的命令类型为第一类型时发送。
  32. 根据权利要求29至31中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信号的发送方式至少包括是否持续发送所述第一信号。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其特征在于,所述第一信号的发送方式还包括所述第一信号的发送时长;
    其中,所述第一信号的发送时长为协议约定的;或者,所述第一信号的发送时长为第四指示信息指示的,所述第一信息包括所述第四指示信息。
  34. 根据权利要求19至33中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下任一项:
    向所述第一通信设备发送所述第一信息;
    向所述第一通信设备发送请求信息,所述请求信息为所述第二通信设备基于所述第一信息确定的,所述请求信息用于请求所述第一通信设备开始发送第一信号,或者,所述请求信息用于请求所述第一通信设备停止发送第一信号。
  35. 根据权利要求29至34中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收所述第一Ambient IOT设备发送的第一能力信息,所述第一能力信息用于指示所述第一Ambient IOT设备支持基于第一信号进行数据或者信令发送。
  36. 根据权利要求29至35中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下至少一项:
    接收所述第一通信设备发送第二能力信息,所述第二能力信息用于指示所述第一通信设备支持第一信号的发送控制。
  37. 根据权利要求29至36中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收所述第一通信设备发送的第二信息。
  38. 根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述方法还包括以下任一项:
    基于第二信息,调整第一通信链路的链路参数,调整后的链路参数用于所述第一Ambient IOT设备加速执行所述第一命令;
    基于第二信息,挂起所述第一命令;
    其中,所述第一通信链路为所述第一Ambient IOT设备和第二通信设备对应的通信链路,所述第一命令为所述第一Ambient IOT设备当前执行的命令。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述基于第二信息,挂起所述第一命令,包括:
    基于所述第二信息,向所述第一Ambient IOT设备发送第三信息,所述第三信息用于所述第一Ambient IOT设备挂起所述第一命令。
  40. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    基于所述第二信息,向所述第一Ambient IOT设备发送第四信息,所述第四信息用于指示所述第一Ambient IOT设备加速执行所述第一命令。
  41. 根据权利要求37至40中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二信息包括以下至少一项:
    第五指示信息,所述第五指示信息用于指示第一信号停止发送;
    第六指示信息,所述第六指示信息用于指示第一信号停止发送的时间。
  42. 根据权利要求29至41中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    向所述第一通信设备发送第三能力信息,所述第三能力信息用于指示所述第二通信设备能够控制所述第一命令的执行。
  43. 一种第一Ambient IOT设备,其特征在于,包括:
    收发模块,被配置为接收第一通信设备发送的第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送;
    其中,所述第一信号由所述第一通信设备基于第一信息发送,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态。
  44. 一种第一通信设备,其特征在于,包括:
    收发模块,被配置为基于第一信息,向第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送。
  45. 一种第二通信设备,其特征在于,包括:
    收发模块,被配置为向所述第一通信设备发送所述第一信息,所述第一信息用于指示所述第一Ambient IOT设备的通信状态,所述第一信息还用于所述第一通信设备向所述第一Ambient IOT设备发送第一信号,所述第一信号用于所述第一Ambient IOT设备进行数据或信令发送。
  46. 一种第一Ambient IOT设备,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述第一Ambient IOT设备用于执行权利要求1-11中任一项所述的通信方法。
  47. 一种第一通信设备,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述第一通信设备用于执行权利要求12-28中任一项所述的通信方法。
  48. 一种第二通信设备,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述第二通信设备用于执行权利要求29-42中任一项所述的通信方法。
  49. 一种通信系统,其特征在于,包括第一Ambient IOT设备、第一通信设备和第二通信设备,其中,所述第一Ambient IOT设备被配置为实现权利要求1-11中任一项所述的通信方法,所述第一通信设备被配置为实现权利要求12-28中任一项所述的通信方法,所述第二通信设备被配置为实现权利要求29-42中任一项所述的通信方法。
  50. 一种存储介质,所述存储介质存储有指令,其特征在于,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如权利要求1-11或12-28或29-42中任一项所述的通信方法。
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