WO2025167174A1 - 信号的发送方法、接收方法、通信节点及存储介质 - Google Patents
信号的发送方法、接收方法、通信节点及存储介质Info
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- WO2025167174A1 WO2025167174A1 PCT/CN2024/124701 CN2024124701W WO2025167174A1 WO 2025167174 A1 WO2025167174 A1 WO 2025167174A1 CN 2024124701 W CN2024124701 W CN 2024124701W WO 2025167174 A1 WO2025167174 A1 WO 2025167174A1
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- H04W76/20—Manipulation of established connections
- H04W76/28—Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
Definitions
- the present application relates to the field of wireless communication technology, and in particular to a signal sending method, a signal receiving method, a communication node, and a storage medium.
- the energy efficiency of user devices is also crucial.
- user devices may need to be charged weekly or daily depending on individual usage time.
- RRC Radio Resource Control
- user devices may consume tens of milliwatts of power in the Radio Resource Control (RRC) idle or inactive state, and hundreds of milliwatts of power in the RRC connected state. Therefore, extending the battery life of user devices is a necessary condition for improving energy efficiency and user experience.
- the power consumption of user devices depends in part on the length of the wake-up cycle of the wake-up signal configured for it, such as the paging cycle.
- eDRX extended discontinuous reception
- Embodiments of the present application provide a signal sending method, a signal receiving method, a communication node, and a storage medium.
- an embodiment of the present application provides a method for sending a signal, including:
- the second signal is a signal of the first signal sent in one of the time domain symbols, and the second signal is generated at least through the first processing process.
- an embodiment of the present application provides a method for receiving a signal, including:
- the second signal is a signal received in one of the time domain symbols of the first signal, and the second signal is generated at least through a first processing process.
- an embodiment of the present application provides a storage medium, which stores a computer program.
- the computer program When executed by a processor, it implements the signal sending method provided in the first aspect of the embodiment of the present application and the signal receiving method provided in the second aspect of the embodiment of the present application.
- FIG1 is a schematic structural diagram of a wireless communication system provided in an embodiment of the present application.
- FIG3 is a schematic diagram of a signal generation process provided by an embodiment of the present application.
- FIG4 is another schematic diagram of a signal generation process provided by an embodiment of the present application.
- FIG5 is a schematic diagram of a method for indicating the time domain position of a wake-up signal resource within a wake-up signal transmission period provided by an embodiment of the present application;
- FIG6 is another schematic diagram of a method for indicating the time domain position of a wake-up signal resource within a wake-up signal transmission period provided by an embodiment of the present application;
- FIG9 is another schematic diagram of a method for indicating the time domain position of a wake-up signal resource within a wake-up signal transmission period provided by an embodiment of the present application;
- FIG11 is another schematic diagram of a second sub-information generation process provided in an embodiment of the present application.
- FIG12 is another schematic diagram of a second sub-information generation process according to an embodiment of the present application.
- FIG13 is another schematic diagram of a second sub-information generation process according to an embodiment of the present application.
- FIG14 is another schematic diagram of a second sub-information generation process provided in an embodiment of the present application.
- FIG15 is another schematic diagram of a second sub-information generation process according to an embodiment of the present application.
- the wake-up signal information may also include cyclic redundancy check (CRC) information.
- CRC information is an algorithm for checking or verifying whether errors occur in the transmission of the wake-up signal information.
- the length of the first sequence information and/or the second sequence information includes at least one of the following: 5, 7, 11, 13, 16 and 23.
- sequence of length 5 may be at least one of the following:
- the sequence of length 7 can be at least one of the following:
- the sequence of length 11 can be at least one of the following:
- the sequence of length 16 can be at least one of the following:
- the sequence in the above example may be first sequence information and/or second sequence information.
- -1 in the above sequence may also be changed to 0, thereby forming another sequence.
- the 1s in the above sequence may also be modified to 0s, thereby forming another sequence.
- 1 in the above sequence may be modified to 0, and -1 may be modified to 1, thereby forming another sequence.
- the first position indication information is an offset of a starting position of a resource of the first signal relative to a starting position of a first PF in the DRX cycle.
- DRX can be divided into DRX in RRC_IDLE/RRC_INACTIVE state and DRX in RRC_CONNECTED state.
- RRC_IDLE/RRC_INACTIVE state DRX means that the terminal periodically receives paging information at certain specific locations to achieve the purpose of power saving.
- PDCCH Physical Downlink Control Channel
- DRX in the RRC_CONNECTED state is also called Connected Discontinuous Reception (C-DRX).
- the third position indication information is an offset of a starting position of a sending period of the first signal relative to a starting position of a first PF in the DRX cycle.
- the quantization unit in the first position indication information, the second position indication information and the third position indication information is at least one of the following: an OFDM symbol, an OOK symbol, a time slot, a subframe and a frame.
- a slot is a time unit, and a slot includes at least one OFDM symbol or at least one OOK symbol.
- a frame is a time unit, and a frame consists of multiple subframes or multiple slots.
- the length of the quantization unit is determined at least by the subcarrier spacing size.
- the above-mentioned subcarrier spacing is at least one of the following: the subcarrier spacing corresponding to the BWP where the first signal is located, the subcarrier spacing corresponding to the BWP where the DRX cycle is located, and the subcarrier spacing corresponding to the BWP where the paging information is located.
- BWP is a subset of the system's configured bandwidth.
- the system can be configured with one or more BWPs, and each BWP can be independently configured with a parameter set (for example, subcarrier spacing and CP length).
- the first information is generated by the source information through the second processing process, and the first sub-information is a part of the first information, that is, the first sub-information can also be generated through the second processing process.
- the first sub-information can be obtained in the following two ways:
- the information carried in the second signal means that the first sub-information is information obtained by modifying the first information.
- the first sub-information is obtained by Manchester encoding the first information.
- the first information is divided into multiple parts, and then Manchester encoding is performed on each part to obtain the first sub-information.
- Manchester encoding is performed on the first information, and then the modified first information is divided into multiple parts. Each part is called a first sub-information.
- the first processing process may include: generating second sub-information having a second value length according to first sub-information having a first value length.
- the value of the second numerical value can be at least one of the following: the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain, the number of subcarriers configured by the second signal in the frequency domain, the number of subcarriers occupied by the first signal in the frequency domain, and the number of subcarriers configured by the first signal in the frequency domain.
- the first sub-information sent on M OOK time-domain symbols is SM
- SM [ S0 , S1 , S2 , ..., SM -1 ] is defined with a length of M.
- SM is converted into second sub-information QK according to a certain rule, where the length of QK is K, M is greater than or equal to 1, and K is greater than or equal to 1.
- Second sub-information having a second value length is generated based on each first data element sequence.
- the first sub-information includes first data elements with first values. Each first data element can generate a first data element sequence, and then the first data element sequences can be spliced into the second sub-information.
- the process of generating the first data element sequence may include at least one of the following:
- the first number Ai , the second number Bi, and the third number Ci are positive integers
- xi is the second data element
- yi is the third data element
- It is the third sequence information.
- the value of the second data element and the third data element is one of the following: a zero element, a first data element, a predefined element, and a configured element.
- the above-mentioned third sequence information includes at least one of the following: the third sequence information is composed of the fourth sequence information, the third sequence information is composed of the fourth sequence information and the fifth sequence information, the third sequence information is composed of the fourth sequence information and the sixth sequence information, and the third sequence information is composed of the fourth sequence information, the fifth sequence information and the sixth sequence information.
- At least one of the following operations may be performed on the data information Dk :
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, and the second and fourth quadrants.
- the data information Dk is padded onto K subcarriers in the frequency domain.
- T N [t 0 , t 1 , t 2 , t 3 , ..., t N-1 ] is the sampling point data of M OOK time-domain symbols, that is, the time-domain expression of the second signal on one OFDM symbol.
- At least one of the following operations may be performed on the data padded on the N subcarriers:
- the data is circularly shifted to the right, and the size of the circular shift is or Or N/2.
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, or the second and fourth quadrants.
- the second signal generation process may be as shown in FIG4 .
- the first sub-information SM undergoes the first processing process
- the second sub-information Qk is generated.
- a K -point discrete Fourier transform (DFT)/fast Fourier transform (FFT) operation may be performed on the second sub-information Qk to obtain data information Dk.
- DFT discrete Fourier transform
- FFT fast Fourier transform
- the data information E k1 is padded onto K1 subcarriers in the frequency domain.
- At least one of the following operations may be performed on the data padded on the N subcarriers:
- the data is circularly shifted to the right, and the size of the circular shift is or Or N/2.
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, or the second and fourth quadrants.
- the above-mentioned TN may be referred to as third sub-information.
- the first processing procedure further includes: generating fourth sub-information based on the third sub-information.
- generating the fourth sub-information based on the third sub-information includes at least one of the following:
- the fourth sub-information is generated based on each fifth data element sequence.
- the third sub-information includes multiple fourth data element sequences.
- the fourth data element sequences can be processed according to a certain rule to generate a fifth data element sequence, and then the fifth data element sequences are spliced into the fourth sub-information.
- the generation process of the fifth data element sequence includes at least one of the following:
- the first sixth number of data elements in the fourth data element sequence are removed, and the last seventh number of data elements in the fourth data element sequence are replaced with zero elements.
- removing the first six data elements in the fourth data element sequence may also be understood as retaining other data elements in the fourth data element sequence except the first six data elements.
- Removing the last seven data elements in the fourth data element sequence may also be understood as retaining the other data elements in the fourth data element sequence except the last seven data elements.
- the expression of the i-th OOK time-domain symbol among the M OOK time-domain symbols is: That is, the fourth data element sequence SubT i in the third sub-information can be operated in at least one of the following ways to obtain the fifth data element sequence
- Method 4 Replace the first Pi data elements in SubT i with Pi zero elements, and convert SubT i to in,
- Method 5 Replace the last Gi data elements in SubT i with Gi zero elements, and convert SubT i into in,
- Method 6 Replace the first P i data elements in SubT i with P i zero elements, and replace the last G i data elements in SubT i with G i zero elements, converting SubT i into in,
- Method 7 Replace the first Pi data elements in SubT i with Pi zero elements, and remove the last Gi data elements in SubT i , converting SubT i into in,
- Method 8 Remove the first P i data elements in SubT i and replace the last G i data elements in SubT i with G i zero elements, converting SubT i into in,
- the sixth number P i and the seventh number G i are both positive integers.
- each fifth data element sequence Splicing is performed to obtain the sampling point data T N ′ of M MC-OOK time domain symbols, where That is, the fourth sub-information is generated.
- the fifth data element sequence converted from the fourth data element sequence SubT i corresponding to different OOK time domain symbols may be processed using any of the above-mentioned methods 1 to 8 to obtain corresponding fifth data element sequences.
- This embodiment does not specifically limit the method for generating the fifth data element sequence from the fourth data element sequence corresponding to each OOK time-domain symbol.
- the time domain data T N ′ of N sampling points may further be subjected to a cyclic prefix (CP) operation, i.e., information of N CP sampling points at the tail of the time domain data T N ′ of N sampling points is copied to the head of the time domain data T N ′ of N sampling points to form time domain data of (N + N CP ) sampling points , which is then sent.
- CP cyclic prefix
- the generation process of the seventh data element sequence includes one of the following:
- Method 1 Add the last Gi data elements in SubT'i to the front of SubT'i , and convert SubT'i into in,
- Method 2 Add the first P i data elements in SubT ′ i to the end of SubT ′ i , and convert SubT ′ i into in,
- Method 3 Add the last Gi data elements in SubT'i to the front of SubT'i , and add the first Pi data elements in SubT'i to the back of SubT'i , converting SubT'i into in,
- Method 4 Add Gi zero elements to the front of SubT'i and convert SubT'i to in,
- Method 5 Add P i zero elements to the end of SubT ′ i and convert SubT ′ i into in,
- Method 6 Add Gi zero elements to the front of SubT'i and add Pi zero elements to the back of SubT'i to convert SubT'i into in,
- Method 7 Add the last G i data elements in SubT ′ i to the front of SubT ′ i , and add P i zero elements to the back of SubT ′ i , converting SubT ′ i to in,
- Method 8 Add the first P i data elements of SubT ′ i to the end of SubT ′ i , and add G i zero elements to the beginning of SubT ′ i , converting SubT ′ i into in,
- each seventh data element sequence Splicing is performed to obtain the sampling point data T N ′′ of M MC-OOK time domain symbols, where That is, the sixth sub-information is generated.
- generating the first data element sequence according to the first data element includes at least one of the following:
- a first sequence of data elements is generated based on an eighth number of first data elements and an eleventh number of zero elements.
- generating a first data element sequence according to the first data element includes at least one of the following:
- the eighth data element sequence is the last tenth data elements in the product of the third sequence information and the ninth number of first data elements.
- generating the first data element sequence according to the first data element in the first sub-information includes at least one of the following:
- generating a first data element sequence according to the first data element includes at least one of the following:
- a first data element sequence is generated based on the ninth number of first data elements.
- generating a first data element sequence according to the first data element includes at least one of the following:
- a first data element sequence is generated based on the eighth number of first data elements, the third sequence information, and the ninth data element sequence.
- the ninth data element sequence is the eleventh number of data elements from the last of the product of the third sequence information and the eighth number of first data elements.
- generating the first data element sequence according to the first data element includes at least one of the following:
- a first sequence of data elements is generated based on the twelfth number of first data elements.
- generating a first data element sequence according to the first data element includes at least one of the following:
- a first data element sequence is generated based on the fourteenth number of first data elements, the third sequence information, and the eleventh data element sequence.
- the tenth data element sequence is the last tenth data elements in the product of the ninth number of first data elements and the third sequence information.
- the eleventh data element sequence is the fifteenth data element from the end of the product of the fourteenth first data element and the third sequence information.
- generating the first data element sequence according to the first data element includes at least one of the following:
- a first sequence of data elements is generated based on the fourteenth number of first data elements and the fifteenth number of zero elements.
- generating a first data element sequence according to the first data element includes at least one of the following:
- a first data element sequence is generated based on the fourteenth number of first data elements, the third sequence information, and the fourteenth data element sequence.
- a first sequence of data elements is generated based on the fourteenth number of first data elements and the fifteenth number of zero elements.
- generating a first data element sequence according to the first data element includes at least one of the following:
- a first data element sequence is generated based on the twelfth number of first data elements, the third sequence information, and the sixteenth data element sequence.
- the fifteenth data element sequence is the last ten data elements in the product of the third sequence information and the twelfth number of first data elements.
- the sixteenth data element sequence is the last thirteenth number of data elements in the product of the third sequence information and the ninth number of first data elements.
- the following takes the first signal as the wake-up signal and describes a specific method for indicating the location information of the wake-up signal in the time domain with reference to a specific example:
- a PO can include a group of PDCCHs, where the number of PDCCHs is greater than or equal to 1.
- the number of PDCCHs in a PDCCH group included in a PO is S, where S is the number of synchronization signal/PBCH (SSB) blocks configured in the system.
- S is the number of synchronization signal/PBCH (SSB) blocks configured in the system.
- SSB synchronization signal/PBCH
- a PO includes four PDCCHs, which are defined as PDCCH0, PDCCH1, PDCCH2, and PDCCH3, respectively. These four PDCCHs correspond to SSB0, SSB1, SSB2, and SSB3, respectively.
- a terminal if a terminal successfully receives an SSB, such as SSB1, before monitoring a paging message, it can only detect PDCCH1 when monitoring the paging message on the PO, without detecting other PDCCHs.
- the specific PDCCHs detected depend on the terminal's implementation method and are not specifically limited here.
- the terminal may detect all PDCCHs, PDCCH0, PDCCH1, PDCCH2, and PDCCH3.
- SSB includes synchronization signals and broadcast signals.
- synchronization signals include the Primary Synchronization Signal (PSS) and the Secondary Synchronization Signal (SSS); broadcast signals include the Physical Broadcast Channel (PBCH) data and PBCH pilot signals.
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- broadcast signals include the Physical Broadcast Channel (PBCH) data and PBCH pilot signals.
- PBCH Physical Broadcast Channel
- SSB occupies four OFDM symbols in the time domain and 20 RBs in the frequency domain.
- the period during which a terminal monitors paging messages is defined as a DRX cycle, and the value of the DRX cycle is configured by the base station.
- the base station sends a wake-up signal before the DRX cycle.
- a terminal receives/monitors the wake-up signal, it will only further monitor the paging information within the DRX cycle if the wake-up signal is sent to the terminal or the terminal set targeted by the wake-up signal includes the terminal.
- the advantage of sending the wake-up signal is that if the terminal finds that the wake-up signal is not sent to the terminal after receiving it, it does not need to monitor the PDCCH during the DRX cycle, thereby saving power consumption.
- the wake-up signal may be formed in at least one of the following ways: LP-WUS, LP-Preamble, and LP-SS.
- the wake-up signal is formed in at least one of the following ways:
- LP-Preamble and LP-WUS where LP-Preamble is sent before LP-WUS.
- the LP-WUS is configured periodically.
- the LP-WUS cycle is called an LP-WUS cycle.
- the LP-WUS cycle is the same as the DRX cycle.
- An LP-WUS cycle can include at least one LP-WUS set, and an LP-WUS set can include at least one LP-WUS.
- an LP-WUS cycle includes two LP-WUS sets, LP-WUS set0 and LP-WUS set1; an LP-WUS set includes four LP-WUSs, defined as LP-WUS0, LP-WUS1, LP-WUS2, and LP-WUS3, corresponding to SSB0, SSB1, SSB2, and SSB3, respectively.
- Different LP-WUS sets are used for different terminals or different terminal groups.
- the temporal location of LP-WUS occupied resources in an LP-WUS cycle can be indicated by at least one of the following:
- the first position indication information (Gap1) indicates the starting position information of the LP-WUS resource within the LP-WUS cycle
- the second position indication information indicates the end position information of the LP-WUS resource within the LP-WUS cycle
- the third position indication information indicates the starting position information of the LP-WUS cycle.
- Gap1 there are several specific indication methods for Gap1, including:
- Gap1-1 is the offset of the starting position of the LP-WUS resource within the LP-WUS cycle relative to the starting position of the DRX cycle.
- Gap1-2 is the offset (offset) of the starting position of the LP-WUS resource in the LP-WUS cycle relative to the starting position of the PF in the DRX cycle; optionally, when multiple PFs are configured in the DRX cycle, Gap1-2 is the offset (offset) of the starting position of the LP-WUS resource in the LP-WUS cycle relative to the starting position of the first PF in the DRX cycle.
- Gap1-3 is the offset (offset) of the starting position of the LP-WUS resource in the LP-WUS cycle relative to the starting position of the PO in the DRX cycle; optionally, when multiple POs are configured in a PF in the DRX cycle, Gap1-3 is the offset (offset) of the starting position of the LP-WUS resource in the LP-WUS cycle relative to the starting position of the first PO in the PF in the DRX cycle.
- Gap1-4 is the offset of the starting position of the LP-WUS resource within the LP-WUS cycle relative to the starting position of the LP-WUS cycle.
- Gap2 As shown in Figure 6, there are several specific indication methods for Gap2, including:
- Gap2-1 is the offset of the end position of the LP-WUS resource within the LP-WUS cycle relative to the start position of the DRX cycle.
- Gap2-2 is the offset (offset) of the end position of the LP-WUS resources in the LP-WUS cycle relative to the start position of the PF in the DRX cycle; optionally, when multiple PFs are configured in the DRX cycle, Gap2-2 is the offset (offset) of the end position of the LP-WUS resources in the LP-WUS cycle relative to the start position of the first PF in the DRX cycle.
- Gap2-3 is the offset (offset) of the end position of the LP-WUS resource in the LP-WUS cycle relative to the start position of the PO in the DRX cycle; optionally, when multiple POs are configured in a PF in the DRX cycle, Gap2-3 is the offset (offset) of the end position of the LP-WUS resource in the LP-WUS cycle relative to the start position of the first PO in the PF in the DRX cycle.
- Gap2-4 is the offset of the end position of the LP-WUS resource within the LP-WUS cycle relative to the start position of the LP-WUS cycle.
- the offset of the end position relative to the start position of the DRX cycle is less than or equal to Gap2-1;
- the offset of the cutoff position relative to the starting position of the PF in the DRX cycle is less than or equal to Gap2-2.
- the offset of the cutoff position relative to the starting position of the first PF in the DRX cycle is less than or equal to Gap2-2.
- the offset of the cutoff position relative to the starting position of the PO in the DRX cycle is less than or equal to Gap2-3.
- the offset of the cutoff position relative to the starting position of the first PO in the PF in the DRX cycle is less than or equal to Gap2-3.
- the terminal does not detect the LP-WUS
- the base station does not send the LP-WUS
- the base station does not configure LP-WUS resources.
- Gap3 As shown in FIG7 , there are several specific indication methods for Gap3, including:
- Gap3-1 is the offset of the starting position of the LP-WUS cycle relative to the starting position of the DRX cycle.
- Gap3-2 is the offset of the starting position of the LP-WUS cycle relative to the starting position of the PF in the DRX cycle; optionally, when multiple PFs are configured in the DRX cycle, Gap3-2 is the offset of the starting position of the LP-WUS cycle relative to the starting position of the first PF in the DRX cycle.
- the quantization units of the above Gap1, Gap2, and Gap3 are at least one of the following: an OFDM symbol length, an OOK symbol, a time slot (slot), a subframe, and a frame.
- a slot is a time unit, and a slot includes at least one OFDM symbol or at least one OOK symbol; a frame is a time unit, and a frame consists of multiple subframes or multiple slots.
- the lengths of the quantization units of Gap1, Gap2, and Gap3 are at least determined by the subcarrier spacing size.
- the quantization unit when the subcarrier spacing is 15 kHz, the slot length is 1 ms; when the subcarrier spacing is 30 kHz, the slot length is 0.5 ms; when the subcarrier spacing is 60 kHz, the slot length is 0.25 ms; when the subcarrier spacing is 120 kHz, the slot length is 0.125 ms; when the subcarrier spacing is 240 kHz, the slot length is 0.0625 ms.
- the above subcarrier spacing is the subcarrier spacing of the wake-up signal, or the above subcarrier spacing is the subcarrier spacing of the paging information, or the above subcarrier spacing is the subcarrier spacing corresponding to the BWP where the wake-up signal is located.
- the subcarrier spacing is the subcarrier spacing corresponding to the BWP where the wake-up signal is located, or the subcarrier spacing is the subcarrier spacing corresponding to the BWP where the paging information is located.
- BWP Bandwidth Part
- the system can be configured with one or more BWPs, and each BWP can be independently configured with a parameter set (such as SCS size and CP length).
- the above-mentioned Gap1 may be Gap1-1, that is, Gap1 is the offset (offset) of the starting position of the LP-WUS resource in the LP-WUS cycle relative to the starting position of the DRX cycle;
- the above-mentioned Gap2 is Gap2-2, that is, Gap2 is the offset (offset) of the ending position of the LP-WUS resource in the LP-WUS cycle relative to the starting position of the PF in the DRX cycle; optionally, when multiple PFs are configured in the DRX cycle, Gap2 is the ending position of the LP-WUS resource in the LP-WUS cycle relative to the starting position of the DRX cycle.
- Gap3 is Gap3-2, that is, Gap3 is the offset of the starting position of the LP-WUS cycle relative to the starting position of the PF in the DRX cycle; optionally, when multiple PFs are configured in the DRX cycle, Gap3 is the offset of the starting position of the LP-WUS cycle relative to the starting position of the first PF in the DRX cycle.
- the above-mentioned wake-up signal may also be composed in other ways.
- This embodiment only takes LP-WUS as an example of the composition of the wake-up signal, and does not specifically limit the composition of the wake-up signal.
- the wake-up signal is composed in other ways, you can also refer to the relevant description of using LP-WUS as the wake-up signal in this embodiment, and this embodiment will not be repeated here.
- a terminal when a terminal enters the RRC_CONNECTED state, to save power consumption, it can be configured with Distributed Response (DRX), known as C-DRX.
- C-DRX is periodic, and its cycle is called a C-DRX cycle.
- a terminal configured with C-DRX only detects the PDCCH during the OnDuration period within the C-DRX cycle, avoiding the wasteful power consumption caused by the terminal constantly monitoring the PDCCH.
- the OnDuration period starts at the start of the C-DRX cycle, and the length of the OnDuration period is configured by the base station.
- the base station sends a wake-up signal before the C-DRX cycle.
- a terminal receives or monitors the wake-up signal, it monitors the PDCCH during the OnDuration period of the C-DRX cycle only if the wake-up signal is sent to the terminal or if the terminal is included in the set of terminals targeted by the wake-up signal.
- the advantage of sending the wake-up signal is that if the terminal finds that the wake-up signal is not sent to the terminal after receiving it, it does not need to monitor the PDCCH during the C-DRX cycle, thereby saving terminal power consumption.
- the wake-up signal may be formed in at least one of the following ways: LP-WUS, LP-Preamble, and LP-SS.
- the wake-up signal is formed in at least one of the following ways:
- LP-Preamble and LP-WUS where LP-Preamble is sent before LP-WUS.
- LP-WUS is also configured in a cycle, called an LP-WUS cycle.
- the LP-WUS cycle is the same as the C-DRX cycle.
- An LP-WUS cycle includes at least one LP-WUS set, and an LP-WUS set includes at least one LP-WUS.
- an LP-WUS cycle includes two LP-WUS sets, LP-WUS Set0 and LP-WUS Set1, and an LP-WUS set includes one LP-WUS.
- the temporal location of LP-WUS occupied resources in an LP-WUS cycle is indicated by at least one of the following:
- Gap1 indicates the starting position information of LP-WUS resources within the LP-WUS cycle
- Gap2 indicates the LP-WUS resource cutoff position information within the LP-WUS cycle
- Gap3 indicates the starting position information of the LP-WUS cycle.
- Gap1 is the offset (offset) of the starting position of the LP-WUS resource in the LP-WUS cycle relative to the starting position of the LP-WUS cycle
- Gap2 is the offset (offset) of the end position of the LP-WUS resource in the LP-WUS cycle relative to the starting position of OnDuration in the C-DRX cycle
- Gap3 is the offset (offset) of the starting position of the LP-WUS cycle relative to the starting position of OnDuration in the C-DRX cycle.
- the terminal does not detect the LP-WUS
- the base station does not send the LP-WUS
- the base station does not configure the LP-WUS resource.
- the above-mentioned wake-up signal may also be composed in other ways.
- This embodiment only takes LP-WUS as an example of the composition of the wake-up signal, and does not specifically limit the composition of the wake-up signal.
- the wake-up signal is composed in other ways, you can also refer to the relevant description of using LP-WUS as the wake-up signal in this embodiment, and this embodiment will not be repeated here.
- the quantization unit of Gap1, Gap2, and Gap3 is at least one of the following:
- One OFDM symbol length one OOK symbol, one slot, one subframe, one frame.
- a slot is a time unit, and a slot includes at least one OFDM symbol or at least one OOK symbol; a frame is a time unit, and a frame consists of multiple subframes or multiple slots.
- the lengths of the quantization units of Gap1, Gap2, and Gap3 are at least determined by the subcarrier spacing size.
- the quantization unit when the subcarrier spacing is 15 kHz, the slot length is 1 ms; when the subcarrier spacing is 30 kHz, the slot length is 0.5 ms; when the subcarrier spacing is 60 kHz, the slot length is 0.25 ms; when the subcarrier spacing is 120 kHz, the slot length is 0.125 ms; when the subcarrier spacing is 240 kHz, the slot length is 0.0625 ms.
- the above-mentioned subcarrier spacing is the subcarrier spacing of the wake-up signal, or the above-mentioned subcarrier spacing is the subcarrier spacing of the paging information, or the subcarrier spacing corresponding to the BWP where the above-mentioned wake-up signal is located.
- the above-mentioned subcarrier spacing is the subcarrier spacing corresponding to the BWP where the wake-up signal is located, or the above-mentioned subcarrier spacing is the subcarrier spacing corresponding to the BWP where the paging information is located.
- BWP is a subset of the system configuration bandwidth.
- the system can be configured with one or more BWPs, and each BWP can be independently configured with a parameter set (such as SCS size and CP length).
- b 0 , b 1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 , b 6 , b 7 are source information bits
- b 8 , b 9 , b 10 , b 11 , b 12 , b 13 , b 14 , b 15 are CRC bits.
- the LP-WUS occupies at least one OFDM symbol when transmitted.
- the Manchester encoding rule is selected as:
- the codeword of bi after Manchester encoding is sent in one OFDM symbol
- the process of generating a time domain signal may include at least the following steps:
- the value of B1 is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- a 0 +A 1 +B 1 K, where K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- a 0 A 1 .
- the value of B1 is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- a 0 +A 1 +B 1 K, where K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- a 0 A 1 .
- Q k [Es 0 , Es 1 ].
- the generated data information Q k is shown in FIG10 .
- the generated data information Q k is shown in FIG11 .
- Step 3 Perform a K-point DFT/FFT operation on the data information Q k to obtain data information D k .
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, and the second and fourth quadrants.
- Step 4 Fill the data information Dk onto K subcarriers in the frequency domain.
- T N [t 0 , t 1 , t 2 , t 3 , ..., t N-1 ] is the sampling point data of M OOK time-domain symbols.
- [t 0 ,t 1 ,t 2 ,t 3 ,...,t N/M-1 ] is the sampling point data of the first OOK time domain symbol in the M OOK time domain symbols
- [t N/M ,t N/M+1 ,...,t 2N/M-1 ] is the sampling point data of the second OOK time domain symbol in the M OOK time domain symbols
- [t (M-1)N/M ,t (M-1)N/M+1 ,...,t N-1 ] is the sampling point data of the Mth OOK time domain symbol in the M OOK time domain symbols.
- At least one of the following operations may be performed on the data padded on the N subcarriers:
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, or the second and fourth quadrants.
- Step 5 The time domain data TN of the N sampling points may be used as the third sub-information and processed to generate the fourth sub-information.
- the specific process of generating the fourth sub-information based on the third sub-information may refer to the relevant description of the above embodiment.
- Step 6 Before the time domain data T N of N sampling points is sent, a CP operation may be performed, that is, the N CP sampling point information at the tail of the time domain data T N of N sampling points is copied to the head of the time domain data T N of N sampling points to form time domain data of (N+N CP ) sampling points, and then the time domain data of (N+N CP ) sampling points is sent out.
- Example 1 The difference from Example 1 lies in step 2-1 and step 2-2, and the remaining steps are the same as those in Example 1. That is, this embodiment only introduces the different steps 2-1 and step 2-2. The remaining steps can refer to the relevant description in Example 1, and this embodiment will not repeat them here.
- Step 2-1 Generate Es i from si , that is
- the value of Bi is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- a 0 + A 1 + B 0 + B 1 K, where K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- a 0 A 1 .
- Example 3 The difference from Example 1 lies in step 2-1 and step 2-2, and the remaining steps are the same as Example 1. That is, this embodiment only introduces the different steps 2-1 and step 2-2. The remaining steps can refer to the relevant description in Example 1, and this embodiment will not be repeated here.
- the value of B1 is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- a 0 +A 1 +B 1 K, where K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- a 0 A 1 +B 1 .
- the value of B 0 is the same as the number of time domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- a 0 +A 1 +B 0 K, where K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- a 1 A 0 +B 0 .
- b 0 , b 1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 , b 6 , b 7 are source information bits
- b 8 , b 9 , b 10 , b 11 , b 12 , b 13 , b 14 , b 15 are CRC bits.
- the LP-WUS occupies at least one OFDM symbol when transmitted.
- the code rate of Manchester encoding is 1/4.
- the Manchester encoding rule is:
- the Manchester encoding rule is selected as:
- the codeword of bi after Manchester encoding is sent in one OFDM symbol
- the process of generating a time domain signal may include at least the following steps:
- the value of at least one of B 1 , B 2 and B 3 is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- a 0 + A 1 + B 1 + A 2 + B 2 + A 3 + B 3 K, where K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- the value of at least one of B 1 , B 2 and B 3 is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- a 0 + A 1 + B 1 + A 2 + B 2 + A 3 + B 3 K, where K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- Step 3 Perform a K-point DFT/FFT operation on the data information Q k to obtain data information D k .
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, and the second and fourth quadrants.
- Step 4 Fill the data information Dk onto K subcarriers in the frequency domain.
- T N [t 0 , t 1 , t 2 , t 3 , ..., t N-1 ] is the sampling point data of M OOK time-domain symbols.
- [t 0 ,t 1 ,t 2 ,t 3 ,...,t N/M-1 ] is the sampling point data of the first OOK time domain symbol in the M OOK time domain symbols
- [t N/M ,t N/M+1 ,...,t 2N/M-1 ] is the sampling point data of the second OOK time domain symbol in the M OOK time domain symbols
- [t (M-1)N/M ,t (M-1)N/M+1 ,...,t N-1 ] is the sampling point data of the Mth OOK time domain symbol in the M OOK time domain symbols.
- At least one of the following operations may be performed on the data padded on the N subcarriers:
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, or the second and fourth quadrants.
- Step 5 The time domain data TN of the N sampling points may be used as the third sub-information and processed to generate the fourth sub-information.
- the specific process of generating the fourth sub-information based on the third sub-information may refer to the relevant description of the above embodiment.
- Step 6 Before the time domain data T N of N sampling points is sent, a CP operation may be performed, that is, the N CP sampling point information at the tail of the time domain data T N of N sampling points is copied to the head of the time domain data T N of N sampling points to form time domain data of (N+N CP ) sampling points, and then the time domain data of (N+N CP ) sampling points is sent out.
- Example 4 The difference from Example 4 lies in step 2-1 and step 2-2, and the remaining steps are the same as Example 4. That is, this embodiment only introduces the different steps 2-1 and step 2-2. The remaining steps can refer to the relevant description in Example 4, and this embodiment will not repeat them here.
- the value of Bi is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- K is at least one of the following: the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- Example 4 The difference from Example 4 lies in step 2-1 and step 2-2, and the remaining steps are the same as Example 4. That is, this embodiment only introduces the different steps 2-1 and step 2-2. The remaining steps can refer to the relevant description in Example 4, and this embodiment will not repeat them here.
- b 0 , b 1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 , b 6 , b 7 are source information bits
- b 8 , b 9 , b 10 , b 11 , b 12 , b 13 , b 14 , b 15 are CRC bits.
- the LP-WUS occupies at least one OFDM symbol when transmitted.
- the code rate of Manchester encoding is 1/4.
- the Manchester encoding rule is:
- the Manchester encoding rule is selected as:
- the value of at least one of B 1 , B 2 and B 3 is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- a 0 + A 1 + B 1 + A 2 + B 2 + A 3 + B 3 K, where K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- the value of at least one of B 1 , B 2 and B 3 is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- Step 3 Perform a K-point DFT/FFT operation on the data information Q k to obtain data information D k .
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, and the second and fourth quadrants.
- Step 4 Fill the data information Dk onto K subcarriers in the frequency domain.
- T N [t 0 , t 1 , t 2 , t 3 , ..., t N-1 ] is the sampling point data of M OOK time-domain symbols.
- At least one of the following operations may be performed on the data padded on the N subcarriers:
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, or the second and fourth quadrants.
- Step 5 The time domain data TN of the N sampling points may be used as the third sub-information and processed to generate the fourth sub-information.
- the specific process of generating the fourth sub-information based on the third sub-information may refer to the relevant description of the above embodiment.
- Step 6 Before sending, the time domain data T N of N sampling points can also perform a CP addition operation, that is, copy the N CP sampling point information at the end of the time domain data T N of N sampling points to the head of the time domain data T N of N sampling points to form time domain data of (N+N CP ) sampling points, and then send the time domain data of (N+N CP ) sampling points.
- a CP addition operation that is, copy the N CP sampling point information at the end of the time domain data T N of N sampling points to the head of the time domain data T N of N sampling points to form time domain data of (N+N CP ) sampling points, and then send the time domain data of (N+N CP ) sampling points.
- the code rate of Manchester encoding is 1/4.
- the Manchester encoding rule is:
- the Manchester encoding rule is selected as:
- the codeword of bi after Manchester encoding is sent in one OFDM symbol
- the process of generating a time domain signal may include at least the following steps:
- the value of at least one of B 1 , B 2 and B 3 is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- a 0 + A 1 + B 1 + A 2 + B 2 + A 3 + B 3 K, where K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- the value of at least one of B 1 , B 2 and B 3 is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- a 0 + A 1 + B 1 + A 2 + B 2 + A 3 + B 3 K, where K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- Step 3 Perform a K-point DFT/FFT operation on the data information Q k to obtain data information D k .
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, and the second and fourth quadrants.
- Step 4 Fill the data information Dk onto K subcarriers in the frequency domain.
- T N [t 0 , t 1 , t 2 , t 3 , ..., t N-1 ] is the sampling point data of M OOK time-domain symbols.
- [t 0 ,t 1 ,t 2 ,t 3 ,...,t N/M-1 ] is the sampling point data of the first OOK time domain symbol in the M OOK time domain symbols
- [t N/M ,t N/M+1 ,...,t 2N/M-1 ] is the sampling point data of the second OOK time domain symbol in the M OOK time domain symbols
- [t (M-1)N/M ,t (M-1)N/M+1 ,...,t N-1 ] is the sampling point data of the Mth OOK time domain symbol in the M OOK time domain symbols.
- At least one of the following operations may be performed on the data padded on the N subcarriers:
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, or the second and fourth quadrants.
- Step 5 The time domain data TN of the N sampling points may be used as the third sub-information and processed to generate the fourth sub-information.
- the specific process of generating the fourth sub-information based on the third sub-information may refer to the relevant description of the above embodiment.
- Step 6 Before the time domain data T N of N sampling points is sent, a CP operation may be performed, that is, the N CP sampling point information at the tail of the time domain data T N of N sampling points is copied to the head of the time domain data T N of N sampling points to form time domain data of (N+N CP ) sampling points, and then the time domain data of (N+N CP ) sampling points is sent out.
- b 0 , b 1 , b 2 , b 3 , b 4 , b 5 , b 6 , b 7 are source information bits
- b 8 , b 9 , b 10 , b 11 , b 12 , b 13 , b 14 , b 15 are CRC bits.
- the LP-WUS occupies at least one OFDM symbol when transmitted.
- the code rate of Manchester encoding is 1/4.
- the Manchester encoding rule is:
- the Manchester encoding rule is selected as:
- the codeword of bi after Manchester encoding is sent in one OFDM symbol
- the process of generating a time domain signal may include at least the following steps:
- the value of at least one of B 1 , B 2 and B 3 is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- a 0 + A 1 + B 1 + A 2 + B 2 + A 3 + B 3 K, where K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- the value of at least one of B 1 , B 2 and B 3 is the same as the number of time-domain sampling points occupied by the CP in the OFDM symbol.
- a 0 + A 1 + B 1 + A 2 + B 2 + A 3 + B 3 K, where K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- K is the number of subcarriers occupied by the second signal in the frequency domain.
- the number of subcarriers corresponding to the guard bandwidth configured for the second signal in the frequency domain is not counted in the K subcarriers.
- Step 3 Perform a K-point DFT/FFT operation on the data information Q k to obtain data information D k .
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, and the second and fourth quadrants.
- Step 4 Fill the data information Dk onto K subcarriers in the frequency domain.
- T N [t 0 , t 1 , t 2 , t 3 , ..., t N-1 ] is the sampling point data of M OOK time-domain symbols.
- [t 0 ,t 1 ,t 2 ,t 3 ,...,t N/M-1 ] is the sampling point data of the first OOK time domain symbol in the M OOK time domain symbols
- [t N/M ,t N/M+1 ,...,t 2N/M-1 ] is the sampling point data of the second OOK time domain symbol in the M OOK time domain symbols
- [t (M-1)N/M ,t (M-1)N/M+1 ,...,t N-1 ] is the sampling point data of the Mth OOK time domain symbol in the M OOK time domain symbols.
- At least one of the following operations may be performed on the data padded on the N subcarriers:
- FFTSHIFT is a function that shifts the zero-frequency component of the Fourier transform to the center of the spectrum.
- FFTSHIFT(X) swaps the left and right halves of X or the top and bottom halves of X.
- FFTSHIFT(X) swaps the first and third quadrants, or the second and fourth quadrants.
- Step 5 The time domain data TN of the N sampling points may be used as the third sub-information and processed to generate the fourth sub-information.
- the specific process of generating the fourth sub-information based on the third sub-information may refer to the relevant description of the above embodiment.
- Step 6 Before the time domain data T N of N sampling points is sent, a CP operation may be performed, that is, the N CP sampling point information at the tail of the time domain data T N of N sampling points is copied to the head of the time domain data T N of N sampling points to form time domain data of (N+N CP ) sampling points, and then the time domain data of (N+N CP ) sampling points is sent out.
- the first signal carries first information; wherein, the first information includes at least one of the following: wake-up signal information, first sequence information, and second sequence information.
- the above-mentioned time domain symbol includes one of the following: OOK symbol, MC-OOK symbol, FSK symbol, MC-FSK symbol, OFDM symbol.
- the first signal may be at least one of the following: a wake-up signal, a synchronization signal, and a preamble signal.
- the second signal is a signal transmitted by the first signal in one time domain symbol.
- the second signal may be a time domain expression of the wake-up signal on one time domain symbol.
- the second signal is generated through a first processing process at least based on the first sub-information.
- the position information of the first signal in the time domain is indicated by at least one of the following: first position indication information, second position indication information, and third position indication information; wherein, within a sending cycle or a sending time window of a first signal, at least one resource for sending the first signal is configured.
- the first position indication information is at least one of the following: the offset of the starting position of the resources of the first signal relative to the starting position of the DRX cycle, the offset of the starting position of the resources of the first signal relative to the starting position of the PF in the DRX cycle, the offset of the starting position of the resources of the first signal relative to the starting position of the PO in the DRX cycle, and the offset of the starting position of the resources of the first signal relative to the starting position of the first signal sending cycle.
- the first position indication information is an offset of the starting position of the resource of the first signal relative to the starting position of the first PF in the DRX cycle.
- the second position indication information is at least one of the following: the offset of the cut-off position of the resources of the first signal relative to the start position of the DRX cycle, the offset of the cut-off position of the resources of the first signal relative to the start position of PF in the DRX cycle, the offset of the cut-off position of the resources of the first signal relative to the start position of PO in the DRX cycle, the offset of the cut-off position of the resources of the first signal relative to the start position of the first signal sending cycle, and the offset of the cut-off position of the resources of the first signal relative to the start position of OnDuration in the DRX cycle.
- the second position indication information is an offset of the cutoff position of the resource of the first signal relative to the starting position of the first PF in the DRX cycle.
- the second position indication information is the offset of the cutoff position of the resource of the first signal relative to the starting position of the first PO in the first PF in the DRX cycle.
- the following operation is performed: the first signal is not detected.
- the third position indication information is at least one of the following: the offset of the starting position of the sending period of the first signal relative to the starting position of the DRX cycle, the offset of the starting position of the sending period of the first signal relative to the starting position of PF in the DRX cycle, the offset of the starting position of the sending period of the first signal relative to the starting position of PO in the DRX cycle, and the offset of the starting position of the sending period of the first signal relative to the starting position of OnDuration in the DRX cycle.
- the third position indication information is an offset of a starting position of a sending period of the first signal relative to a starting position of a first PF in the DRX cycle.
- the third position indication information is the offset of the starting position of the sending period of the first signal relative to the starting position of the first PO in the first PF in the DRX cycle.
- the quantization unit in the first position indication information, the second position indication information and the third position indication information is at least one of the following: an OFDM symbol, an OOK symbol, a time slot, a subframe and a frame.
- the length of the quantization unit is determined at least by the subcarrier spacing size.
- the subcarrier spacing is at least one of the following: the subcarrier spacing corresponding to the BWP where the first signal is located, the subcarrier spacing corresponding to the BWP where the DRX cycle is located, and the subcarrier spacing corresponding to the BWP where the paging information is located.
- the technical solution provided by the embodiment of the present application receives a first signal to facilitate further application of the first signal. Since the first signal occupies at least one time domain symbol in the time domain, when the first signal is used as a wake-up signal, a shorter wake-up period can be configured for the wake-up signal according to the occupied time domain symbol, thereby reducing the wake-up signal delay while meeting the power consumption requirements of the user equipment.
- the relevant embodiments of the above-mentioned signal receiving method and the relevant embodiments of the above-mentioned signal sending method belong to the same inventive concept, the only difference is the different execution subjects, that is, the execution subject of the above-mentioned signal sending method is the first node 110, and the execution subject of the above-mentioned signal receiving method is the second node 120. Therefore, the specific implementation methods of the relevant embodiments of the above-mentioned signal receiving method can refer to the specific implementation methods of the signal sending method in the above-mentioned embodiments. In order to avoid redundancy, this part of the specific implementation methods will not be repeated here.
- a communication node is also provided, which may be the first node 110 or the second node 120 described above.
- the internal structure diagram of the communication node may be shown in FIG23 .
- the communication node includes a processor, a memory, a network interface, and a database connected via a system bus.
- the processor of the communication node is configured to provide computing and control capabilities.
- the memory of the communication node includes a non-volatile storage medium and an internal memory.
- the non-volatile storage medium stores an operating system, a computer program, and a database.
- the internal memory provides an environment for the operation of the operating system and computer program in the non-volatile storage medium.
- the database of the communication node is configured to store data generated during the transmission and reception of signals.
- the network interface of the communication node is configured to communicate with an external terminal via a network connection. When executed by the processor, the computer program implements a method for transmitting and receiving signals.
- FIG. 23 is merely a block diagram of a partial structure related to the scheme of the present application, and does not constitute a limitation on the communication node to which the scheme of the present application is applied.
- the specific communication node may include more or fewer components than shown in the figure, or combine certain components, or have a different component arrangement.
- An embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium, on which a computer program is stored.
- the computer program is executed by a processor, the method for sending a signal in any of the aforementioned embodiments is implemented, or the method for receiving a signal in any of the aforementioned embodiments is implemented.
- an embodiment of the present application also discloses a computer program product, including a computer program or computer instructions, which are stored in a computer-readable storage medium.
- the processor of a computer device reads the computer program or computer instructions from the computer-readable storage medium, and the processor executes the computer program or computer instructions, so that the computer device executes the signal sending method as in any of the foregoing embodiments, or executes the signal receiving method as in any of the foregoing embodiments.
- the computer storage medium of the embodiment of the present application may adopt any combination of one or more computer-readable media.
- the computer-readable medium may be a computer-readable signal medium or a computer-readable storage medium.
- the computer-readable storage medium may be, for example, but not limited to: an electrical, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, device or device, or any combination thereof.
- Computer-readable storage media include (a non-exhaustive list): an electrical connection with one or more wires, a portable computer disk, a hard disk, a random access memory (RAM), a read-only memory (ROM), or a computer-readable storage medium.
- ROM Read Only Memory
- EPROM electrically erasable, programmable Read-Only Memory
- flash memory optical fiber
- CD-ROM portable compact disc Read-Only Memory
- computer-readable storage medium can be any tangible medium that contains or stores a program that can be used by or in conjunction with an instruction execution system, apparatus, or device.
- a computer-readable signal medium may include a data signal propagated in baseband or as part of a carrier wave, the data signal carrying computer-readable program code. Such propagated data signals may take various forms, including but not limited to electromagnetic signals, optical signals, or any suitable combination thereof.
- a computer-readable signal medium may also be any computer-readable medium other than a computer-readable storage medium that can transmit, propagate, or transfer a program for use by or in conjunction with an instruction execution system, apparatus, or device.
- the program code contained on the computer-readable medium can be transmitted using any appropriate medium, including but not limited to wireless, wire, optical cable, radio frequency (RF), etc., or any suitable combination of the above.
- any appropriate medium including but not limited to wireless, wire, optical cable, radio frequency (RF), etc., or any suitable combination of the above.
- the remote computer may be connected to the user's computer through any type of network, including a local area network (LAN) or a wide area network (WAN), or may be connected to an external computer (e.g., through the Internet using an Internet service provider).
- LAN local area network
- WAN wide area network
- user terminal covers any suitable type of wireless user equipment, such as a mobile phone, a portable data processing device, a portable web browser or a vehicle-mounted mobile station.
- various embodiments of the present application may be implemented in hardware or dedicated circuits, software, logic, or any combination thereof.
- some aspects may be implemented in hardware, while other aspects may be implemented in firmware or software that can be executed by a controller, microprocessor, or other computing device, although the present application is not limited thereto.
- Embodiments of the present application may be implemented by executing computer program instructions by a data processor of a mobile device, for example, in a processor entity, or by hardware, or by a combination of software and hardware.
- the computer program instructions may be assembly instructions, instruction set architecture (ISA) instructions, machine instructions, machine-dependent instructions, microcode, firmware instructions, state setting data, or source code or object code written in any combination of one or more programming languages.
- ISA instruction set architecture
- a computer program may be stored on a memory.
- the memory may be of any type suitable for the local technical environment and may be implemented using any suitable data storage technology, such as, but not limited to, read-only memory (ROM), random access memory (RAM), optical memory devices and systems (digital versatile discs (DVD) or compact disks (CD)), etc.
- Computer-readable media may include non-transitory storage media.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请提供一种信号的发送方法、接收方法、通信节点及存储介质。该方法包括:发送第一信号,所述第一信号在时域上占用至少一个时域符号;其中,第二信号为所述第一信号在一个所述时域符号中发送的信号,且所述第二信号至少通过第一处理过程生成。在将第一信号作为唤醒信号,可以根据所占用的时域符号为唤醒信号配置更短的唤醒周期,从而能够在满足用户设备功耗要求的情况下,降低唤醒信号延迟。
Description
本申请涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种信号的发送方法、接收方法、通信节点及存储介质。
针对通信系统,除了延迟、可靠性以及可用性外,用户设备的能量效率也至关重要。目前,用户设备可能需要根据个人的使用时间进行每周或每天充电,一般而言,用户设备在无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)空闲或非活动状态可能消耗数十毫瓦功率,在RRC连接状态则消耗数百毫瓦功率,因此涉及延长用户设备的电池续航时间是提高能效和改善用户体验的必要条件。用户设备的功耗一部分取决于为其配置的唤醒信号的唤醒周期长度,例如寻呼周期等。在相关技术中,为了满足功耗要求,采用扩展不连续接收(extended Discontinuous Reception,eDRX)技术实现节省功耗,但是会导致唤醒信号的高延迟。
发明内容
本申请实施例提供一种信号的发送方法、接收方法、通信节点及存储介质。
第一方面,本申请实施例提供一种信号的发送方法,包括:
发送第一信号,所述第一信号在时域上占用至少一个时域符号;
其中,第二信号为所述第一信号在一个所述时域符号中发送的信号,且所述第二信号至少通过第一处理过程生成。
第二方面,本申请实施例提供一种信号的接收方法,包括:
接收第一信号,所述第一信号在时域上占用至少一个时域符号;
其中,第二信号为所述第一信号在一个所述时域符号中接收的信号,且所述第二信号至少通过第一处理过程生成。
第三方面,本申请实施例提供一种通信节点,包括:存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现本申请实施例第一方面提供的信号的发送方法以及本申请实施例第二方面提供的信号的接收方法。
第四方面,本申请实施例提供一种存储介质,所述存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现本申请实施例第一方面提供的信号的发送方法以及本申请实施例第二方面提供的信号的接收方法。
本申请实施例提供的技术方案,发送第一信号,所述第一信号在时域上占用至少一个时域符号;其中,第二信号为所述第一信号在一个所述时域符号中发送的信号,且所述第二信号至少通过第一处理过程生成。由于第一信号在时域上占用至少一个时域符号,因此在将第一信号作为唤醒信号,可以根据所占用的时域符号为唤醒信号配置更短的唤醒周期,从而能够在满足用户设备功耗要求的情况下,降低唤醒信号延迟。
图1为本申请实施例提供的无线通信系统的一种结构示意图;
图2为本申请实施例提供的信号的发送方法的一种流程示意图;
图3为本申请实施例提供的信号的生成过程的一种示意图;
图4为本申请实施例提供的信号的生成过程的另一种示意图;
图5为本申请实施例提供的在一个唤醒信号的发送周期内唤醒信号资源的时域位置指示方式的一种示意图;
图6为本申请实施例提供的在一个唤醒信号的发送周期内唤醒信号资源的时域位置指示方式的另一种示意图;
图7为本申请实施例提供的在一个唤醒信号的发送周期内唤醒信号资源的时域位置指示方式的又一种示意图;
图8为本申请实施例提供的在一个唤醒信号的发送周期内唤醒信号资源的时域位置指示方式的又一种示意图;
图9为本申请实施例提供的在一个唤醒信号的发送周期内唤醒信号资源的时域位置指示方式的又一种示意图;
图10为本申请实施例提供的第二子信息生成过程的一种示意图;
图11为本申请实施例提供的第二子信息生成过程的另一种示意图;
图12为本申请实施例提供的第二子信息生成过程的又一种示意图;
图13为本申请实施例提供的第二子信息生成过程的又一种示意图;
图14为本申请实施例提供的第二子信息生成过程的又一种示意图;
图15为本申请实施例提供的第二子信息生成过程的又一种示意图;
图16为本申请实施例提供的第二子信息生成过程的又一种示意图;
图17为本申请实施例提供的第二子信息生成过程的又一种示意图;
图18为本申请实施例提供的第二子信息生成过程的又一种示意图;
图19为本申请实施例提供的第二子信息生成过程的又一种示意图;
图20为本申请实施例提供的第二子信息生成过程的又一种示意图;
图21为本申请实施例提供的第二子信息生成过程的又一种示意图;
图22为本申请实施例提供的信号的接收方法的一种流程示意图;
图23为本申请实施例提供的通信节点的一种结构示意图。
应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本申请,并不用于限定本申请。下文中将结合附图对本申请的实施例进行详细说明。
为了满足电池续航时间的要求,第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)在Rel-18标准中考虑引入超低功耗唤醒(Low Power Wake up,LP-WUS)机制,即用户使用单独的接收器来接收低功耗唤醒信号,通过唤醒信号来唤醒主无线设备进行数据传输和数据接收。当用户设备没有检测到低功耗唤醒信号时,主接收机处于深度睡眠状态,通过这种方式可以进一步降低用户设备的功耗。用户设备的功耗一部分取决于为其配置的唤醒信号的唤醒周期长度,例如寻呼周期等,为了满足功耗要求,相关技术中采用eDRX技术实现节省功耗,但是会导致唤醒信号的高延迟。
其中,eDRX技术为3GPP Rel.13引入的技术,eDRX比不连续接收(Discontinuous Recepting,DRX)拥有更长的寻呼周期,使得用户设备能够更好的节省功耗,但是也会导致更长的下行数据延迟。在eDRX技术中,相关模块通常只能在寻呼时间窗口(Paging Time Window,PTW)内按DRX周期监听寻呼信道,以便接收下行业务;在PTW外的时间处于睡眠态,不监听寻呼信道,不能接收下行业务。也就是说,eDRX技术呈现为模块不断地打开、关闭接收机,打开接收机时能够接收数据,关闭接收机时则无法接收数据;eDRX的唤醒周期即由关闭接收机和打开接收机这两个完整的时段组成。
基于此,本申请实施例提供的技术方案,第一信号在时域上占用至少一个时域符号,第二信号为第一信号在一个时域符号中发送的信号,且第二信号至少通过第一处理过程生成,因此,在将第一信号作为唤醒信号时,可以为唤醒信号配置更短的唤醒周期,从而能够在满足用户设备功耗要求的情况下,降低唤醒信号延迟。
本申请实施例提供的信号的发送、接收方法可应用于各种无线通信系统中,
例如长期演进(long term evolution,LTE)系统、第四代移动通信技术(4th-generation,4G)系统、第五代移动通信技术(5th-generation,5G)系统、LTE与5G混合架构系统、5G新无线电(New Radio,NR)系统、以及未来通信发展中出现的新的通信系统,如第六代移动通信技术(6th-generation,6G)系统等。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统如图1所示,该通信系统可以包括第一节点110和第二节点120,第一节点110可以是基站(Base Station,BS)或承担中继功能的中继节点。第二节点120可以是用户终端(User Equipment,UE),也可以是承担中继功能的中间节点。上述基站可以包括长期演进增强(Long Term Evolutionadvanced,LTEA)中的演进型基站(evolved NodeB,eNB或eNodeB)、发送接收点(transmission reception point,TRP)、5G移动通信系统中的基站或gNB、未来移动通信系统中的基站或无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)系统中的接入节点等。基站还可以包括各种宏基站、微基站、家庭基站、无线拉远、路由器、WIFI设备或者主小区(primary cell)和协作小区(secondary cell)等各种网络侧设备、定位管理功能(location management function,LMF)设备。也可以是完成基站部分功能的模块或单元,例如,可以是集中式单元(central unit,CU),也可以是分布式单元(distributed unit,DU)。需要说明的是,本申请实施例对第一节点110和第二节点120的具体形式不做限定。
图2为本申请实施例提供的信号的发送方法的一种流程示意图。该信号的发送方法可以但不限于应用于如图1所示通信系统中的第一节点110。如图2所示,该方法可以包括但不限于下述S201:
S201、发送第一信号,所述第一信号在时域上占用至少一个时域符号;其中,第二信号为所述第一信号在一个所述时域符号中发送的信号,且所述第二信号至少通过第一处理过程生成。
可选地,上述时域符号可以包括以下之一:开关键控调制(On-Off Keying,OOK)符号、多载波开关键控调制(Multi-Carrier On-Off Keying,MC-OOK)符号、频移键控调制(Frequency-shift keying,FSK)符号、多载波频移键控调制(Multi-Carrier Frequency-shift keying,MC-FSK)符号、正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号。
其中,当OOK在频域上占用多个子载波时,也可以称为MC-OOK,MC-OOK属于OOK的一种实现方式。因此,下述实施例中的描述不再区分OOK和MC-OOK,两者概念可以相互替换。
可选地,第一信号基于第一信息生成,即第一信号中承载有第一信息。其中,第一信息可以包括以下至少之一:唤醒信号信息、第一序列信息以及第二序列信息。
可选地,唤醒信号信息可以是以下至少之一:唤醒信号占用的资源配置信息、唤醒信号的调制编码信息、唤醒信号的结构信息、唤醒信号的发射功率配置信息。
其中,唤醒信号信息,即WUS(Wake-Up Signal),主要作用是让用户设备在进入空闲(RRC_IDLE)模式和/或不活动(RRC_INACTIVE)模式和/或连接(RRC_CONNECTED)模式时,在有用户设备寻呼消息到来之前通过检测WUS信号,进而使得用户设备打开接收机接收寻呼消息,避免在没有用户设备的寻呼消息时用户设备也去检测寻呼消息而导致消耗大量的电能。同时,在连接(RRC_CONNECTED)模式时,用户设备也可以通过检测WUS信号来确定是否有调度到来,当用户设备检测到WUS信号后,用户设备打开接收机接收物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH),避免在没有用户设备的调度信息时用户设备也去检测PDCCH而导致消耗大量的电能。即,唤醒信号信息是一种重要的节能机制。
进一步地,唤醒信号信息还可以包括循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)信息。其中,CRC信息是一种校验或校核唤醒信号信息传输是否出现错误的算法。
进一步地,唤醒信号信息还可以包括Padding(填充)信息。其中,Padding信息的作用主要是为了确保数据包的长度符合特定的要求。在无线通信协议中,数据包的大小和格式必须符合特定的标准,以确保数据能够正确地传输和解析。当一个数据包的大小不符合标准时,就需要使用填充信息来增加数据包的长度,使其达到所需的长度。填充信息可以是特定的字符或二进制数据,用于占据数据包中多余的空间。
进一步地,上述第一序列信息可以用于下行同步或者无线资源管理(Radio Resource Management,RRM)测量。可选地,第一序列信息的数量至少为1个。
进一步地,上述第二序列信息可以用于以下至少之一:下行同步、下行时偏估计、下行频偏估计以及承载上述“唤醒信号信息”的第一信号的位置。例如,承载上述“唤醒信号信息”的第一信号的起始位置在第二序列信息之后,或者和所述第二序列信息相差一个Gap,Gap的取值为默认配置或者通过第一节点配置。可选地,第二序列信息的数量至少为1个。
可选地,第一序列信息和第二序列信息之间的关系包括以下至少之一:第二序列信息取自于第一序列信息、第一序列信息是第二序列信息的重复、第一序列信息是由多个第二序列信息组成以及第一序列信息是由多个第二序列信息以及其重复组成。
可选地,第一序列信息和/或第二序列信息的长度包括以下至少之一:5、7、11、13、16和23。
示例性地,长度为5的序列可以为以下至少之一:
[-1,-1,-1,1,-1]、[-1,1,-1,-1,-1]、[1,-1,1,1,1]、[1,1,1,-1,1]。
长度为7的序列可以为以下至少之一:
[-1,-1,-1,1,1,-1,1];
[-1,1,-1,-1,1,1,1];
[1,-1,1,1,-1,-1,-1];
[1,1,1,-1,-1,1,-1]。
长度为11的序列可以为以下至少之一:
[-1,-1,-1,1,1,1,-1,1,1,-1,1];
[-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,1];
[1,-1,1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1];
[1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1]。
长度为13的序列可以为以下至少之一:
[-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1];
[-1,1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1];
[1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,1,1];
[1,1,1,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1]。
长度为16的序列可以为以下至少之一:
[-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,-1];
[-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1];
[-1,-1,1,1,1,1,1,1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,1];
[-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,1];
[-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1];
[-1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1];
[1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,1];
[1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,1,1,-1,-1];
[1,-1,-1,1,1,1,1,1,1,-1,1,-1,1,1,-1,-1];
[1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,1,-1];
[1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,1];
[1,1,-1,-1,1,1,1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,1]。
长度为23的序列可以为以下至少之一:
[-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1];
[-1,-1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,-1,1];
[-1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1-1,1,-1,1,1,-1,1,1,1,1,-1,1,1,1];
[-1,1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,1,-1,1,-1,1,-1,-1,1,1,1,1];
[-1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,1];
[-1,1,1,-1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,1,-1,1];
[1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1];
[1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,1,1,1,-1,1,1,1,1,-1,1,1,-1];
[1,-1,1,1,1,1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1];
[1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,1,-1,1,-1,-1,1,-1,-1,-1,-1,1,-1,-1,-1];
[1,1,1,-1,1,-1,1,1,-1,-1,1,1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1,1,-1,1,-1];
[1,1,1,-1,1,1,1,1,-1,1,1,-1,1,-1,-1,-1,1,-1,1,1,1,-1,-1]。
其中,上述示例中的序列可以是第一序列信息和/或第二序列信息。
可选地,上述序列中的-1也可以修改为0,从而形成另外一条序列。
可选地,上述序列中的1也可以修改为0,从而形成另一条序列。
可选地,上述序列中的1也可以修改为0,-1也可以修改为1,从而形成另一条序列。
可选地,上述序列中的-1也可以修改为0,1也可以修改为-1,从而形成另一条序列。
可选地,上述第一信号可以是以下至少之一:唤醒信号、同步信号以及前导信号。因此,在将第一信号作为唤醒信号时,可以基于其占用的时域符号为唤醒信号配置更短的唤醒周期,从而能够在满足用户设备功耗要求的情况下,降低唤醒信号时延。
可选地,上述第一信号在时域上的位置信息由以下至少之一指示:第一位置指示信息、第二位置指示信息以及第三位置指示信息;其中,在一个第一信号的发送周期内或发送时间窗内,配置至少一个发送第一信号的资源。
可选地,第一位置指示信息为以下至少之一:第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期起始位置的偏移量、第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期中寻呼帧(Paging Frame,PF)起始位置的偏移量、第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期中寻呼时机(Paging Occasion)起始位置的偏移量、第一信号的资源的起始位置相对于第一信号发送周期的起始位置的偏移量。
可选地,当DRX周期中配置多个PF时,第一位置指示信息为第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期中第一个PF起始位置的偏移量。
可选地,当DRX周期中一个PF中配置多个PO时,第一位置指示信息为第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期中第一个PF中第一个PO起始位置的偏移量。
其中,DRX是一种节电机制,其主要目的是降低终端功耗,从而提高其电池使用时间。这种技术允许终端在某些时间段内关闭其接收器,从而减少功耗,而在其他时间段内则打开接收器以接收必要的信号或数据。
DRX可以分为RRC_IDLE/RRC_INACTIVE状态和RRC_CONNECTED状态的DRX。在RRC_IDLE/RRC_INACTIVE状态下,DRX是指终端周期性地在某些特定位置接收寻呼信息,以此来达到省电的目的。而在RRC_CONNECTED状态下,则需要通过DRX配置以及终端获得的上下行调度信息,确定是否要接收PDCCH(物理下行控制信道)。在RRC_CONNECTED状态的DRX,又称为连接态非连续接收(Connected Discontinuous Reception,C-DRX)。
可选地,上述第二位置指示信息为以下至少之一:第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期起始位置的偏移量、第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中PF起始位置的偏移量、第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中PO起始位置的偏移量、第一信号的资源的截止位置相对于所述第一信号发送周期的起始位置的偏移量以及第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中OnDuration(持续时间)起始位置的偏移量。
可选地,当DRX周期中配置多个PF时,第二位置指示信息为所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中第一个PF起始位置的偏移量。
可选地,当DRX周期中一个PF中配置多个PO时,第二位置指示信息为所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中第一个PF中第一个PO起始位置的偏移量。
可选地,在一个第一信号的发送周期内,第二位置指示信息指示的位置内,执行以下操作中至少之一:终端不检测第一信号、基站不发送第一信号以及基站不配置第一信号。
其中,这里的截止位置包含2种含义,第一种就是字面上的含义;第二种就是对第一信号的资源位置的一种限制条件,具体的限制条件为:在一个第一信号的发送周期内,第二位置指示信息指示的位置内,执行以下操作至少之一:终端不检测第一信号、基站不发送第一信号以及基站不配置第一信号。
在NR的C-DRX机制中,OnDuration是一个重要的参数。它定义了终端在每个DRX周期中监听PDCCH(物理下行控制信道)的时间长度。
可选地,第三位置指示信息为以下至少之一:第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期起始位置的偏移量、第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中PF起始位置的偏移量、第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中PO起始位置的偏移量以及第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中OnDuration起始位置的偏移量。
可选地,当DRX周期中配置多个PF时,第三位置指示信息为第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中第一个PF起始位置的偏移量。
可选地,当DRX周期中一个PF中配置多个PO时,第三位置指示信息为第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中第一个PF中第一个PO起始位置的偏移量。
可选地,第一位置指示信息、第二位置指示信息和第三位置指示信息中的量化单位为以下至少之一:一个OFDM符号、一个OOK符号、一个时隙、一个子帧以及一个帧。
其中,时隙(slot)是一种时间单位,一个slot中包括至少一个OFDM符号或者至少一个OOK符号。帧是一种时间单位,一个帧由多个子帧组成或多个slot组成。
可选地,量化单位的长度至少由子载波间隔大小确定。
示例性地,当量化单位为slot时,在子载波间隔为15KHz的情况下,量化单位“slot”的长度为1ms;在子载波间隔为30KHz的情况下,量化单位“slot”的长度为0.5ms;在子载波间隔为60KHz的情况下,量化单位“slot”的长度为0.25ms;在子载波间隔为120KHz的情况下,量化单位“slot”的长度为0.125ms;在子载波间隔为240KHz的情况下,量化单位“slot”的长度为0.0625ms。
其中,上述子载波间隔为唤醒信号的子载波间隔,或者上述子载波间隔为寻呼信息的子载波间隔,或者上述子载波间隔为唤醒信号所在的部分带宽(Bandwidth Part,BWP)对应的子载波间隔。
可选地,当DRX周期所在的BWP和第一信号所在的BWP不同或者分别配置时,上述子载波间隔为以下至少之一:第一信号所在的BWP对应的子载波间隔、DRX周期所在的BWP对应的子载波间隔以及寻呼信息所在的BWP对应的子载波间隔。
在NR中,BWP是系统配置带宽的一个子集,系统可以配置一个或者多个BWP,每个BWP可以独立配置参数集(例如,子载波间隔大小和CP长度)。
上述第二信号为第一信号在一个时域符号中发送的信号,例如,在第一信号用作唤醒信号时,第二信号可以是一个OFDM符号上的唤醒信号的时域表达形式。
可选地,上述第二信号至少基于第一子信息通过第一处理过程生成。
其中,第一信息是信源信息经过第二处理过程生成的,第一子信息是第一信息的一部分,即第一子信息也可以是通过第二处理过程生成的。可选地,第一子信息可以通过下述两种方式得到:
第一种实现方式:信源信息通过第二处理过程生成第一信息之后,再分成多个部分,每个部分叫做一个第一子信息。
第二种实现方式:先把信源信息分成多个部分,然后每个部分经过一次第二处理过程,从而生成一个第一子信息。
可选地,上述第二处理过程至少包括以下之一:分块、重复、比特级别重复、编码、调制、交织、添加填充比特以及添加CRC比特等。
可选地,第一子信息可以是指以下至少之一:编码后比特信息(Coded bit information)、编码后序列信息(Coded sequence information)以及码字信息(Code word information)。
可选地,第一子信息可以包括以下至少之一:第二信号中携带的信息以及第一信息中且在第二信号中携带的信息。
其中,第二信号中携带的信息的含义是:第一子信息是对第一信息经过变化后得到的信息。例如,第一子信息是对第一信息进行Manchester编码后得到信息,如将第一信息划分为多个部分,然后对每个部分进行Manchester编码,得到第一子信息。再如,对第一信息进行Manchester编码,然后将变化后的第一信息划分为多个部分,每个部分叫做一个第一子信息。
第一信息中且在第二信号中携带的信息的含义是:第一子信息仅是第一信息中的部分信息,并没有对这部分信息进行变化处理。
可选地,第一处理过程可以包括:根据长度为第一数值的第一子信息生成长度为第二数值的第二子信息。
可选地,第二数值的取值可以为以下至少之一:第二信号在频域上占用的子载波数量、第二信号在频域上配置的子载波数量、第一信号在频域上占用的子载波数量以及第一信号在频域上配置的子载波数量。
例如,在M个OOK时域符号(OOK symbol)上发送的第一子信息为SM,定义SM=[S0,S1,S2,…,SM-1]且长度为M,按照一定的规则将SM转换为第二子信息QK,其中,QK的长度为K,M大于或等于1,K大于或等于1。
可选地,上述根据长度为第一数值的第一子信息生成长度为第二数值的第二子信息,包括以下至少之一:
根据长度为第一数值的第一子信息中的各第一数据元素生成第一数据元素序列;
基于各第一数据元素序列生成长度为第二数值的第二子信息。
其中,第一子信息中包含第一数值的第一数据元素,可以将每个第一数据元素生成第一数据元素序列,再将各第一数据元素序列拼接为第二子信息。
可选地,第一数据元素序列的生成过程可以包括以下至少之一:
基于第一数量的第一数据元素生成第一数据元素序列;
基于第一数量的第一数据元素以及第二数量的第二数据元素生成第一数据元素序列;其中,所述第二数量的第二数据元素位于所述第一数据元素序列的头部;
基于第一数量的第一数据元素以及第三数量的第三数据元素生成第一数据元素序列;其中,所述第三数量的第三数据元素位于所述第一数据元素序列的尾部;
基于第一数量的第一数据元素、第二数量的第二数据元素以及第三数量的第三数据元素生成第一数据元素序列;其中,所述第二数量的第二数据元素位于所述第一数据元素序列的头部,所述第三数量的第三数据元素位于所述第一数据元素序列的尾部;
基于第一数量的第一数据元素和第三序列信息生成第一数据元素序列;
基于第一数量的第一数据元素、第三序列信息以及第二数据元素序列生成第一数据元素序列;其中,所述第二数据元素序列位于所述第一数据元素序列的头部;
基于第一数量的第一数据元素、第三序列信息以及第三数据元素序列生成第一数据元素序列;其中,所述第三数据元素序列位于所述第一数据元素序列的尾部;
基于第一数量的第一数据元素、第三序列信息、第二数据元素序列以及第三数据元素序列生成第一数据元素序列;其中,所述第二数据元素序列位于所述第一数据元素序列的头部,所述第三数据元素序列位于所述第一数据元素序列的尾部。
示例性地,继续以上述第一子信息为SM为例进行介绍,可以按照下述公式1-公式8中的任意一个公式,根据第一子信息中的第一数据元素Si生成Esi,再由公式9对Esi进行处理,生成长度为第二数值的第二子信息Qk。
Qk=[Es0,Es1,…,EsM-1] 公式9
Qk=[Es0,Es1,…,EsM-1] 公式9
其中,第一数量Ai、第二数量Bi以及第三数量Ci为正整数,xi为第二数据元素,yi为第三数据元素,为第二数据元素序列,为第三数据元素序列,为第三序列信息。
可选地,上述第二数据元素、第三数据元素的取值为如下之一:零元素、第一数据元素、预定义的元素以及配置的元素。
可选地,第二数据元素序列包括以下之一:第二数量的零元素、第一数量的第一数据元素和第三序列信息相乘结果中的第二数量的数据元素、第一数量的第一数据元素和第三序列信息相乘结果中最后面的第二数量的数据元素、第三序列信息中的第二数量的数据元素以及第三序列信息中最后面的第二数量的数据元素。
可选地,第三数据元素序列包括以下之一:第三数量的零元素、第一数量的第一数据元素和第三序列信息相乘结果中的第三数量的数据元素、第一数量的第一数据元素和第三序列信息相乘结果中最前面的第三数量的数据元素、第三序列信息中的第三数量的数据元素以及第三序列信息中最前面的第三数量的数据元素。
可选地,上述第三序列信息的取值可以是预配置或预定义的。
可选地,上述第三序列信息包括以下至少之一:第三序列信息由第四序列信息组成、第三序列信息由第四序列信息以及第五序列信息组成、第三序列信息由第四序列信息以及第六序列信息组成、第三序列信息由第四序列信息、第五序列信息以及第六序列信息组成。
可选地,第四序列信息可以包括以下之一:ZC序列、随机(M)序列、伪噪声(Pseudo-Noise,PN)序列以及各序列的重复。
可选地,第五序列信息可以包括以下之一:第四数量的零元素、第四序列信息中最前面的第四数量的数据元素以及第四数量的取值为预设值的数据元素。
可选地,第六序列信息可以包括以下之一:第五数量的零元素、第四序列信息中最后面的第五数量的数据元素以及第五数量的取值为预设值的数据元素。
可选地,上述第三序列信息还可以由第四序列信息和第七序列信息组成,其中,第七序列信息为第四序列信息的变型。
示例性地,假设第四序列信息为其中的一个数据元素为0≤a≤Ai-1,可以对乘以一个数据元素、除以一个数据元素、加上一个数据元素和/或减去一个数据元素,形成第七序列信息,再结合第四序列信息和第七序列信息生成第三序列信息。
在其中一个实施方式中,第二信号的生成过程可以如图3所示,第一子信息SM经过第一处理过程之后,生成第二子信息Qk,在得到第二子信息Qk之后,可以对第二子信息Qk进行K点离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform,DFT)/快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)操作,得到数据信息Dk,Dk=[d0,d1,d2,d3,…,dK-1]。
进一步地,可选地,还可以对数据信息Dk进行如下操作中至少之一:
对Dk进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K/2。
对Dk进行向下循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K/2。
对Dk进行向左循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K/2。
对Dk进行向右循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K/2。
对Dk执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
其中,为向上取整操作符,为向下取整操作符。
接着,将数据信息Dk填充到频域上的K个子载波上。当系统整体的频域带宽包括N个子载波时,则针对N个子载波上的填充数据进行N点离散傅里叶逆变换(Inverse Discrete Fourier Transform,IDFT)/快速傅里叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform,IFFT)操作,得到N个采样点的时域数据TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]。其中,N大于或者等于1。
其中,TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]是M个OOK时域符号的采样点数据,也即第二信号在一个OFDM符号上的时域表达形式。
其中,为M个OOK时域符号中第一个OOK时域符号的采样点数据,为M个OOK时域符号中第二个OOK时域符号的采样点数据,以此类推,为M个OOK时域符号中第M个OOK时域符号的采样点数据。其中,N0+N1+…+NM-1=N。
进一步的,在进行N点IDFT/IFFT操作之前,还可以对N个子载波上填充的数据进行如下操作中至少之一:
对所述数据进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2。
对所述数据进行向下循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2。对所述数据进行向左循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2。
对所述数据进行向右循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2。
对所述数据执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
作为另一种可选地实施方式,第二信号的生成过程可以如图4所示,第一子信息SM经过第一处理过程之后,生成第二子信息Qk,在得到第二子信息Qk之后,可以对第二子信息Qk进行K点离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform,DFT)/快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)操作,得到数据信息Dk。当为第二信号分配的频域子载波数量不等于K时,例如,当为第二信号分配的频域子载波数量为K1时,其中K1不等于K,则可以对数据信息Dk进行处理,将Dk转化为Ek1,其中,Ek1=[e0,e1,e2,e3,…,ek1-1]。
进一步地,还可以对Ek1进行如下操作中至少之一:
对Ek1进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K1/2。
对Ek1进行向下循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K1/2。
对Ek1进行向左循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K1/2。
对Ek1进行向右循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K1/2。
对Ek1执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
其中,为向上取整操作符,为向下取整操作符。
接着,将数据信息Ek1填充到频域上的K1个子载波上。当系统整体的频域带宽包括N个子载波时,则针对N个子载波上的填充数据进行N点离散傅里叶逆变换(Inverse Discrete Fourier Transform,IDFT)/快速傅里叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform,IFFT)操作,得到N个采样点的时域数据TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]。其中,N大于或者等于1。
其中,TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]是M个OOK时域符号的采样点数据,也即第二信号在一个OFDM符号上的时域表达形式。
其中,为M个OOK时域符号中第一个OOK时域符号的采样点数据,为M个OOK时域符号中第二个OOK时域符号的采样点数据,以此类推,为M个OOK时域符号中第M个OOK时域符号的采样点数据。其中,N0+N1+…+NM-1=N。
进一步的,在进行N点IDFT/IFFT操作之前,还可以对N个子载波上填充的数据进行如下操作中至少之一:
对所述数据进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2。
对所述数据进行向下循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2。对所述数据进行向左循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2。
对所述数据进行向右循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2。
对所述数据执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
其中,为向上取整操作符,为向下取整操作符。
在本实施例中,可以将上述TN称为第三子信息。可选地,第一处理过程还包括:基于第三子信息生成第四子信息。
可选地,基于第三子信息生成第四子信息包括以下至少之一:
基于第三子信息中的各第四数据元素序列生成第五数据元素序列;
基于各第五数据元素序列生成第四子信息。
其中,第三子信息中包括多个第四数据元素序列,可以按照一定的规则对第四数据元素序列进行处理,生成第五数据元素序列,再将各第五数据元素序列拼接为第四子信息。
可选地,第五数据元素序列的生成过程包括以下至少之一:
去掉第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素;
去掉第四数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素;
去掉第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素以及最后面的第七数量的数据元素;
将第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素替换为零元素;
将第四数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素替换为零元素;
将第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素以及最后面的第七数量的数据元素替换为零元素;
将第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素替换为零元素,以及去掉第四数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素;
去掉第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素,以及将第四数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素替换为零元素。
可选地,去掉第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素,也可以理解为保留第四数据元素序列中除去最前面的第六数量的数据元素之外的其他数据元素。
去掉第四数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素,也可以理解为保留第四数据元素序列中除去最后面的第七数量的数据元素之外的其他数据元素。
去掉第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素以及最后面的第七数量的数据元素,也可以理解为保留第四数据元素序列中除去最前面的第六数量的数据元素以及最后面的第七数量的数据元素之外的其他数据元素。
可选地,上述第三子信息的长度的取值等于系统带宽包括的子载波数量。
示例性地,M个OOK时域符号中第i个OOK时域符号的表达式为即可以按照下述方式中的至少之一对第三子信息中的第四数据元素序列SubTi进行操作,得到第五数据元素序列
方式一:去掉SubTi中最前面的Pi个数据元素,将SubTi转换为其中,
方式二:去掉SubTi中最后面的Gi个数据元素,将SubTi转换为其中,
方式三:去掉SubTi中最前面Pi个数据元素以及最后面的Gi个数据元素,将SubTi转换为其中,
方式四:将SubTi中最前面Pi个数据元素替换为Pi个零元素,将SubTi转换为其中,
方式五:将SubTi中最后面的Gi个数据元素替换为Gi个零元素,将SubTi转换为其中,
方式六:将SubTi中最前面Pi个数据元素替换为Pi个零元素,以及将SubTi中最后面的Gi个数据元素替换为Gi个零元素,将SubTi转换为其中,
方式七:将SubTi中最前面Pi个数据元素替换为Pi个零元素,以及去掉SubTi中最后面的Gi个数据元素,将SubTi转换为其中,
方式八:去掉SubTi中最前面Pi个数据元素,以及将SubTi中最后面的Gi个数据元素替换为Gi个零元素,将SubTi转换为其中,
其中,第六数量Pi以及第七数量Gi均为正整数。
接着,将各第五数据元素序列进行拼接,得到M个MC-OOK时域符号的采样点数据TN′,其中,即生成第四子信息。
可选地,不同的OOK时域符号对应的第四数据元素序列SubTi转变的第五数据元素序列可以不同,或者是独立配置的,或者是使用一些默认的组合或者配置好的组合。即不同的OOK时域符号对应的第四数据元素序列可以采用上述方式一至方式八中任意一种方式进行处理,从而得到对应的第五数据元素序列,本实施例对各OOK时域符号对应的第四数据元素序列生成第五数据元素序列的方式不做具体限定。
接着,N个采样点的时域数据TN′在发送之前还可以执行增加循环前缀(Cyclic prefix,CP)操作,即将N个采样点的时域数据TN′的尾部的NCP个采样点信息复制到N个采样点的时域数据TN′的头部去,形成(N+NCP)个采样点的时域数据,进而将这(N+NCP)个采样点的时域数据发送出去。
作为另一种可选地实施方式,第二信号还可以采用下述过程生成:第一子信息SM经过第一处理过程之后,生成第二子信息Qk,在得到数据信息Dk之后,将数据信息Dk填充到频域上的K个子载波上。接着,对K个子载波上的填充数据进行F点IDFT/IFFT操作,得到F个采样点的时域数据TF=[t0,t1,t2,t3,…,tF-1]。其中,F大于或者等于1,F与系统带宽N的取值不同。可选地,F的取值小于N的取值。
其中,为M个OOK时域符号中第一个OOK时域符号的采样点数据,为M个OOK时域符号中第二个OOK时域符号的采样点数据,以此类推,为M个OOK时域符号中第M个OOK时域符号的采样点数据。其中,F0+F1+…+FM-1=F。
在本实施例中,可以将上述TF称为第五子信息。可选地,第一处理过程包括:基于第五子信息生成第六子信息。
可选地,基于第五子信息生成第六子信息包括以下至少之一:
根据第五子信息中的各第六数据元素序列生成第七数据元素序列;
基于各第七数据元素序列生成第六子信息。
其中,第五子信息中包括多个第六数据元素序列,可以按照一定的规则对第六数据元素序列进行处理,生成第七数据元素序列,再将各第七数据元素序列拼接为第六子信息。
可选地,第七数据元素序列的生成过程包括以下之一:
将第六数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素添加到所述第六数据元素序列的最前面;
将第六数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素添加到所述第六数据元素序列的最后面;
将第六数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素添加到所述第六数据元素序列的最后面,以及将第六数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素添加到所述第六数据元素序列的最前面;
将第七数量的零元素添加到所述第六数据元素序列的最前面;
将第六数量的零元素添加到所述第六数据元素序列的最后面;
将第七数量的零元素添加到所述第六数据元素序列的最前面,以及将第六数量的零元素添加到所述第六数据元素序列的最后面;
将第六数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素添加到所述第六数据元素序列的最前面,以及将第六数量的零元素添加到所述第六数据元素序列的最后面;
将第七数量的零元素添加到所述第六数据元素序列的最前面,以及将第六数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素添加到第六数据元素序列的最后面。
可选地,上述第五子信息的长度的取值小于系统带宽包括的子载波数量。
示例性地,M个OOK时域符号中第i个OOK时域符号的表达式为即按照下述方式中的至少之一对第五子信息中的第六数据元素序列SubT′i进行操作,得到第七数据元素序列
方式一:添加SubT′i中最后面的Gi个数据元素到SubT′i的最前面,将SubT′i转换为其中,
方式二:添加SubT′i中最前面的Pi个数据元素到SubT′i的最后面,将SubT′i转换为其中,
方式三:添加SubT′i中最后面的Gi个数据元素到SubT′i的最前面,同时添加SubT′i中最前面的Pi个数据元素到SubT′i的最后面,将SubT′i转换为其中,
方式四:添加Gi个零元素到SubT′i的最前面,将SubT′i转换为其中,
方式五:添加Pi个零元素到SubT′i的最后面,将SubT′i转换为其中,
方式六:添加Gi个零元素到SubT′i的最前面,同时添加Pi个零元素到SubT′i的最后面,将SubT′i转换为其中,
方式七:添加SubT′i中最后面的Gi个数据元素到SubT′i的最前面,同时添加Pi个零元素到SubT′i的最后面,将SubT′i转换为其中,
方式八:添加SubT′i中最前面的Pi个数据元素到SubT′i的最后面,同时添加Gi个零元素到SubT′i的最前面,将SubT′i转换为其中,
接着,将各第七数据元素序列进行拼接,得到M个MC-OOK时域符号的采样点数据TN″,其中,即生成第六子信息。
进一步地,将TN″用这个形式描述TN″=[t0,t1,t2,t3…,tN-1],TN″=[t0,t1,t2,t3…,tN-1]是M个MC-OOK时域符号的采样点数据。其中,N为系统整体的频域带宽,包括N个子载波数量。
接着,N个采样点的时域数据TN″=[t0,t1,t2,t3…,tN-1]在发送之前还可以执行增加CP操作,即将N个采样点的时域数据TN″的尾部的NCP个采样点信息复制到N个采样点的时域数据TN″的头部去,形成(N+NCP)个采样点的时域数据,进而将这(N+NCP)个采样点的时域数据发送出去。
在一个实施例中,可选地,当第一子信息的长度等于2,且第一子信息为[0,1]时,在第一数据元素为0的情况下,根据第一数据元素生成第一数据元素序列包括以下至少之一:
基于第八数量的第一数据元素生成第一数据元素序列;
基于第八数量的第一数据元素和第十一数量的零元素生成第一数据元素序列。
在第一数据元素为1的情况下,根据第一数据元素生成第一数据元素序列包括以下至少之一:
基于第九数量的第一数据元素、第三序列信息以及第八数据元素序列生成第一数据元素序列;
可选地,第八数据元素序列为第三序列信息与第九数量的第一数据元素相乘结果中的最后面的第十数量的数据元素。
在一个实施例中,可选地,当第一子信息的长度等于2,且第一子信息为[1,0]时,根据第一子信息中的第一数据元素生成第一数据元素序列至少包括以下之一:
在第一数据元素为0时,根据第一数据元素生成第一数据元素序列包括以下至少之一:
基于第九数量的第一数据元素和第十数量的零元素生成第一数据元素序列;
基于第九数量的第一数据元素生成第一数据元素序列。
在第一数据元素为1时,根据第一数据元素生成第一数据元素序列包括以下至少之一:
基于第八数量的第一数据元素和第三序列信息生成第一数据元素序列;
基于第八数量的第一数据元素、第三序列信息以及第九数据元素序列生成第一数据元素序列。
可选地,第九数据元素序列为第三序列信息与第八数量的第一数据元素相乘结果中的最后面的第十一数量的数据元素。
在一个实施例中,可选地,当第一子信息的长度等于4,且第一子信息为[0,1,0,1]时,在第一数据元素为0的情况下,根据第一数据元素生成第一数据元素序列包括以下至少之一:
基于第八数量的第一数据元素生成第一数据元素序列;
基于第十二数量的第一数据元素和第十三数量的零元素生成第一数据元素序列;
基于第八数量的第一数据元素和第十一数量的零元素生成第一数据元素序列;
基于第十二数量的第一数据元素生成第一数据元素序列。
在第一数据元素为1的情况下,根据第一数据元素生成第一数据元素序列包括以下至少之一:
基于第九数量的第一数据元素、第三序列信息以及第十数据元素序列生成第一数据元素序列;
基于第十四数量的第一数据元素、第三序列信息以及第十一数据元素序列生成第一数据元素序列。
可选地,第十数据元素序列为第九数量的第一数据元素和第三序列信息相乘结果中最后面的第十数量的数据元素。
可选地,第十一数据元素序列为第十四数量的第一数据元素与第三序列信息相乘结果中最后面的第十五数量的数据元素。
在一个实施例中,可选地,当第一子信息的长度等于4,且第一子信息为[1,0,1,0]时,在第一数据元素为0的情况下,根据第一数据元素生成第一数据元素序列包括以下至少之一:
基于第九数量的第一数据元素和第十数量的零元素生成第一数据元素序列;
基于第十四数量的第一数据元素和第十五数量的零元素生成第一数据元素序列。
在第一数据元素为1的情况下,根据第一数据元素生成第一数据元素序列包括以下至少之一:
基于第八数量的第一数据元素和第三序列信息生成第一数据元素序列;
基于第八数量的第一数据元素、第三序列信息以及第十二数据元素序列生成第一数据元素序列;
基于第十二数量的第一数据元素、第三序列信息以及第十三数据元素序列生成第一数据元素序列。
可选地,第十二数据元素序列为第八数量的第一数据元素和第三序列信息相乘结果中最后面的第十一数量的数据元素。
可选地,第十三数据元素序列为第十二数量的第一数据元素和第三序列信息相乘结果中最后面的第十三数量的数据元素。
在一个实施例中,可选地,当第一子信息的长度等于4,且第一子信息为[1,0,0,1]时,在第一数据元素为0的情况下,根据第一数据元素生成第一数据元素序列包括以下至少之一:
基于第九数量的第一数据元素和第十数量的零元素生成第一数据元素序列;
基于第十二数量的第一数据元素和第十三数量的零元素生成第一数据元素序列。
在第一数据元素为1的情况下,根据第一数据元素生成第一数据元素序列包括以下至少之一:
基于第八数量的第一数据元素和第三序列信息生成第一数据元素序列;
基于第十四数量的第一数据元素、第三序列信息和第十四数据元素序列生成第一数据元素序列。
可选地,第十四数据元素序列为第八数量的第一数据元素和第三序列信息相乘结果中最后面的第十五数量的数据元素。
在一个实施例中,可选地,当第一子信息的长度等于4,且第一子信息为[0,1,1,0]时,在第一数据元素为0的情况下,根据第一数据元素生成第一数据元素序列包括以下至少之一:
基于第八数量的第一数据元素生成第一数据元素序列;
基于第十四数量的第一数据元素和第十五数量的零元素生成第一数据元素序列。
在第一数据元素为1的情况下,根据第一数据元素生成第一数据元素序列包括以下至少之一:
基于第九数量的第一数据元素、第三序列信息和第十五数据元素序列生成第一数据元素序列;
基于第十二数量的第一数据元素、第三序列信息和第十六数据元素序列生成第一数据元素序列。
可选地,第十五数据元素序列为第三序列信息和第十二数量的第一数据元素相乘结果中最后面的第十数量的数据元素。
可选地,第十六数据元素序列为第三序列信息和第九数量的第一数据元素相乘结果中最后面的第十三数量的数据元素。
为了便于本领域技术人员的理解,以下将第一信号作为唤醒信号,并结合具体示例介绍唤醒信号在时域上的位置信息的具体指示方式:
示例一:
在5G NR无线通信系统中,当终端进入RRC_IDLE状态后,周期性的在PO上监听(Monitoring)寻呼消息(Paging Message)。其中,寻呼消息是通过物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)承载的,一个PO中可以包括一组PDCCH,其中的PDCCH数量大于或者等于1。
本实施例中,一个PO中包括的一组PDCCH中PDCCH的数量为S,其中,S为系统中配置的同步广播块(Synchronization Signal/PBCH,SSB)的数量。例如,系统中配置了4个SSB,分别为SSB0,SSB1,SSB2和SSB3,则一个PO中包括4个PDCCH,这4个PDCCH分别定义为PDCCH0,PDCCH1,PDCCH2和PDCCH3,这4个PDCCH分别对应的是SSB0,SSB1,SSB2和SSB3。也就是说,当终端在监听寻呼消息之前,如果成功接收到了一个SSB,例如为SSB1,则终端在PO上监听寻呼消息时可以只检测PDCCH1,而不需要检测其他的PDCCH。当然,具体检测哪些PDCCH与终端的实现方式相关,这里并没有具体限定终端检测的PDCCH,例如终端也可以将所有的PDCCH0,PDCCH1,PDCCH2和PDCCH3都检测一遍。
在5G NR中,SSB包括同步信号和广播信号,具体的,同步信号包括主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)和辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS);广播信号包括物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)数据和PBCH导频信号。SSB在时域占据4个OFDM符号,在频域占据20个RB。
另外,终端监听寻呼消息的周期定义为DRX cycle,DRX cycle的取值由基站配置。在本实施例中,基站在DRX cycle之前发送唤醒信号,终端在接收/监听唤醒信号的过程中,只有在唤醒信号是发送给本终端的或者唤醒信号针对的终端集合中包括本终端时,终端才会进一步去监听DRX cycle内的寻呼信息。发送唤醒信号的好处是:如果终端在接收唤醒信号后发现该唤醒信号不是发送给本终端的,则终端不需要在DRX cycle中监听PDCCH,进而做到节省功耗的目的。
可选地,上述唤醒信号的构成方式可以包括以下至少之一:LP-WUS、LP-Preamble以及LP-SS。
可选地,唤醒信号的构成方式包括以下至少之一:
LP-WUS;
LP-Preamble和LP-WUS,其中LP-Preamble在LP-WUS之前发送。
接下来,以唤醒信号为LP-WUS为例进行介绍:
在本实施例中,LP-WUS是周期配置的,LP-WUS的周期称为LP-WUS cycle。可选地,LP-WUS cycle和DRX cycle相同。
一个LP-WUS cycle中可以包括至少一个LP-WUS集合(Set),一个LP-WUS set中又包括至少一个LP-WUS。本实施例中,一个LP-WUS cycle中包括2个LP-WUS set,分别为LP-WUS set0和LP-WUS set1;一个LP-WUS set中包括4个LP-WUS,分别定义为LP-WUS0,LP-WUS1,LP-WUS2和LP-WUS3,分别对应的是SSB0,SSB1,SSB2和SSB3。不同的LP-WUS set用于不同的终端或者不同的终端组。
一个LP-WUS cycle中LP-WUS占用资源的时域位置可以通过以下至少之一指示:
(1)第一位置指示信息(Gap1)指示LP-WUS cycle内LP-WUS资源的起始位置信息;
(2)第二位置指示信息(Gap2)指示LP-WUS cycle内LP-WUS资源的截止位置信息;
(3)第三位置指示信息(Gap3)指示LP-WUS cycle的起始位置信息。
具体的,如图5所示,针对Gap1有以下几种具体的指示方式,包括:
方式一:Gap1-1为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的起始位置相对于DRX cycle起始位置的偏移量(offset)。
方式二:Gap1-2为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的起始位置相对于DRX cycle中PF起始位置的偏移量(offset);可选地,当DRX cycle中配置多个PF时,Gap1-2为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的起始位置相对于DRX cycle中第一个PF的起始位置的偏移量(offset)。
方式三:Gap1-3为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的起始位置相对于DRX cycle中PO起始位置的偏移量(offset);可选地,当DRX cycle中一个PF中配置多个PO时,Gap1-3为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的起始位置相对于DRX cycle中PF内第一个PO的起始位置的偏移量(offset)。
方式四:Gap1-4为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的起始位置相对于LP-WUS cycle起始位置的偏移量(offset)。
如图6所示,针对Gap2有以下几种具体的指示方式,包括:
方式一:Gap2-1为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的截止位置相对于DRX cycle起始位置的偏移量(offset)。
方式二:Gap2-2为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的截止位置相对于DRX cycle中PF起始位置的偏移量(offset);可选地,当DRX cycle中配置多个PF时,Gap2-2为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的截止位置相对于DRX cycle中第一个PF的起始位置的偏移量(offset)。
方式三:Gap2-3为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的截止位置相对于DRX cycle中PO起始位置的偏移量(offset);可选地,当DRX cycle中一个PF中配置多个PO时,Gap2-3为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的截止位置相对于DRX cycle中PF内第一个PO的起始位置的偏移量(offset)。
方式四:Gap2-4为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的截止位置相对于LP-WUS cycle起始位置的偏移量(offset)。
可选地,对于LP-WUS cycle内的一个LP-WUS资源,当其截止位置满足以下至少之一时,
截止位置相对于DRX cycle起始位置的偏移量(offset)小于或者等于Gap2-1;
截止位置相对于DRX cycle中PF起始位置的偏移量(offset)小于或者等于Gap2-2;当DRX cycle中配置多个PF时,截止位置相对于DRX cycle中第一个PF的起始位置的偏移量(offset)小于或者等于Gap2-2;
截止位置相对于DRX cycle中PO起始位置的偏移量(offset)小于或者等于Gap2-3;当DRX cycle中一个PF中配置多个PO时,截止位置相对于DRX cycle中PF内第一个PO的起始位置的偏移量(offset)小于或者等于Gap2-3;
则,执行以下操作中至少之一:终端不检测LP-WUS、基站不发送LP-WUS以及基站不配置LP-WUS资源。
如图7所示,针对Gap3有以下几种具体的指示方式,包括:
方式一:Gap3-1为LP-WUS cycle的起始位置相对于DRX cycle起始位置的偏移量(offset)。
方式二:Gap3-2为LP-WUS cycle的起始位置相对于DRX cycle中PF起始位置的偏移量(offset);可选地,当DRX cycle中配置多个PF时,Gap3-2为LP-WUS cycle的起始位置相对于DRX cycle中第一个PF的起始位置的偏移量(offset)。
方式三:Gap3-3为LP-WUS cycle的起始位置相对于DRX cycle中PO起始位置的偏移量(offset);可选地,当DRX cycle中一个PF中配置多个PO时,Gap3-3为LP-WUS cycle的起始位置相对于DRX cycle中PF内第一个PO的起始位置的偏移量(offset)。
可选地,上述Gap1,Gap2,Gap3的量化单位为以下至少之一:一个OFDM符号长度,一个OOK符号,一个时隙(slot),一个子帧,一个帧。
其中,slot是一种时间单位,一个slot中包括至少一个OFDM符号或者至少一个OOK符号;帧是一种时间单位,一个帧由多个子帧组成或多个slot组成。
可选地,Gap1,Gap2,Gap3的量化单位的长度至少由子载波间隔大小确定。
例如,当量化单位为slot时,当子载波间隔为15KHz时,slot的长度为1ms;当子载波间隔为30KHz时,slot的长度为0.5ms;当子载波间隔为60KHz时,slot的长度为0.25ms;当子载波间隔为120KHz时,slot的长度为0.125ms;当子载波间隔为240KHz时,slot的长度为0.0625ms。
其中,上述子载波间隔为唤醒信号的子载波间隔,或者上述子载波间隔为寻呼信息的子载波间隔,或者上述子载波间隔为唤醒信号所在的BWP对应的子载波间隔。
可选地,当DRX cycle所在的BWP和LP-WUS cycle所在的BWP不同或者分别配置时,所述子载波间隔为唤醒信号所在的BWP对应的子载波间隔,或者所述子载波间隔为寻呼信息所在的BWP对应的子载波间隔。
在NR中,BWP(Bandwidth Part)是系统配置带宽的一个子集,系统可以配置一个或者多个BWP,每个BWP可以独立配置参数集(例如SCS大小和CP长度)
可选地,如图8所示,上述Gap1可以为Gap1-1,即Gap1为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的起始位置相对于DRX cycle起始位置的偏移量(offset);上述Gap2为Gap2-2,即Gap2为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的截止位置相对于DRX cycle中PF起始位置的偏移量(offset);可选地,当DRX cycle中配置多个PF时,Gap2为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的截止位置相对于DRX
cycle中第一个PF的起始位置的偏移量(offset);上述Gap3为Gap3-2,即Gap3为LP-WUS cycle的起始位置相对于DRX cycle中PF起始位置的偏移量(offset);可选地,当DRX cycle中配置多个PF时,Gap3为LP-WUS cycle的起始位置相对于DRX cycle中第一个PF的起始位置的偏移量(offset)。
当然,上述唤醒信号也可以是其他的构成方式,本实施例在此仅以LP-WUS作为唤醒信号的构成方式为例示出,并未具体限定唤醒信号的构成方式,在唤醒信号为其他构成方式时,也可以参照本实施例中以LP-WUS作为唤醒信号的相关描述,本实施例在此不再赘述。
示例二:
在5G NR无线通信系统中,当终端进入RRC_CONNECTED状态后,为了节省终端的功耗,可以为终端配置DRX,称为C-DRX,其中,C-DRX具有周期性,C-DRX的周期称为C-DRX cycle。配置了C-DRX的终端,仅会在C-DRX cycle内的OnDuration时间段内检测PDCCH,避免了终端一直监听PDCCH导致的功耗浪费。其中,OnDuration时间段的起始时刻为C-DRX cycle的起始时刻,OnDuration时间段的长度由基站配置。
在本实施例中,基站在C-DRX cycle之前发送唤醒信号,终端在接收/监听唤醒信号的过程中,只有在唤醒信号是发送给本终端的或者唤醒信号针对的终端集合中包括本终端时,终端才会进一步去监听C-DRX cycle的OnDuration时间段内的PDCCH。发送唤醒信号的好处是:如果终端在接收唤醒信号后发现该唤醒信号不是发送给本终端的,则终端不需要在C-DRX cycle中监听PDCCH,进而做到节省终端功耗的目的。
可选地,上述唤醒信号的构成方式可以包括以下至少之一:LP-WUS、LP-Preamble以及LP-SS。
可选地,唤醒信号的构成方式包括以下至少之一:
LP-WUS;
LP-Preamble和LP-WUS,其中LP-Preamble在LP-WUS之前发送。
接下来,以唤醒信号为LP-WUS为例进行介绍:
在本实施例中,LP-WUS也是周期配置的,称为LP-WUS cycle。可选地,LP-WUS cycle和C-DRX cycle相同。
一个LP-WUS cycle中包括至少一个LP-WUS集合(Set),一个LP-WUS set中又包括至少一个LP-WUS。在本实施例中,一个LP-WUS cycle中包括2个LP-WUS set,分别为LP-WUS Set0和LP-WUS Set1,一个LP-WUS set中包括1个LP-WUS。
如图9所示,一个LP-WUS cycle中LP-WUS占用资源的时域位置通过以下至少之一指示:
(1)Gap1指示LP-WUS cycle内LP-WUS资源起始位置信息;
(2)Gap2指示LP-WUS cycle内LP-WUS资源截止位置信息;
(3)Gap3指示LP-WUS cycle的起始位置信息。
其中,Gap1为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的起始位置相对于LP-WUS cycle起始位置的偏移量(offset);Gap2为LP-WUS cycle内LP-WUS资源的截止位置相对于C-DRX cycle内OnDuration起始位置的偏移量(offset);Gap3为LP-WUS cycle的起始位置相对于C-DRX cycle内OnDuration起始位置的偏移量(offset)。
进一步地,对于LP-WUS cycle内的一个LP-WUS资源,当其截止位置相对于C-DRX cycle内OnDuration起始位置的偏移量(offset)小于或者等于Gap2时,执行以下操作中至少之一:终端不检测LP-WUS、基站不发送LP-WUS以及基站不配置LP-WUS资源。
当然,上述唤醒信号也可以是其他的构成方式,本实施例在此仅以LP-WUS作为唤醒信号的构成方式为例示出,并未具体限定唤醒信号的构成方式,在唤醒信号为其他构成方式时,也可以参照本实施例中以LP-WUS作为唤醒信号的相关描述,本实施例在此不再赘述。
可选地,关于Gap1,Gap2,Gap3的量化单位为以下至少之一:
一个OFDM符号长度,一个OOK符号,一个时隙(slot),一个子帧,一个帧。
其中,slot是一种时间单位,一个slot中包括至少一个OFDM符号或者至少一个OOK符号;帧是一种时间单位,一个帧由多个子帧组成或多个slot组成。
可选地,Gap1,Gap2,Gap3的量化单位的长度至少由子载波间隔大小确定。
例如,当量化单位为slot时,当子载波间隔为15KHz时,slot的长度为1ms;当子载波间隔为30KHz时,slot的长度为0.5ms;当子载波间隔为60KHz时,slot的长度为0.25ms;当子载波间隔为120KHz时,slot的长度为0.125ms;当子载波间隔为240KHz时,slot的长度为0.0625ms。
可选地,上述子载波间隔为唤醒信号的子载波间隔,或者上述子载波间隔为寻呼信息的子载波间隔,或者上述唤醒信号所在的BWP对应的子载波间隔。
可选地,当C-DRX cycle所在的BWP和LP-WUS cycle所在的BWP不同或者分别配置时,上述子载波间隔为唤醒信号所在的BWP对应的子载波间隔,或者上述子载波间隔为寻呼信息所在的BWP对应的子载波间隔。
其中,在NR中,BWP是系统配置带宽的一个子集,系统可以配置一个或者多个BWP,每个BWP可以独立配置参数集(例如SCS大小和CP长度)。
接下来,以下结合具体示例介绍第二信号的生成方式:
示例一:
第二信号(如LP-WUS)发送时承载的信息长度为16比特,表示为:BLB=[b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15]。其中,b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7为信源信息比特,而b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15为CRC比特。LP-WUS在发送是占用至少一个OFDM符号。
对BLB中的每个比特bi进行Manchester编码,Manchester编码的码率为1/2,Manchester编码规则为:
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0]。
或者,
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[1,0],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[0,1]。
在本实施例中,Manchester编码规则选择为:
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0]。
在本实施例中,bi经过Manchester编码之后的码字在一个OFDM符号中发送,生成的时域信号的流程至少可以包括以下步骤:
步骤1:bi经过Manchester编码之后的码字在一个OFDM符号中发送,其中码字长度为2,定义码字为SM(即第一子信息),SM=[s0,s1]。
在本实施例中,SM=[s0,s1]=[0,1],或者SM=[s0,s1]=[1,0]。
步骤2-1:当SM=[s0,s1]=[0,1]时,由s0生成Es0,即由s1生成Es1,即
可选地,B1的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,为中最后面的B1个数据元素。
可选地,A0+A1+B1=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1。
当SM=[s0,s1]=[1,0]时,由s0生成Es0,即由s1生成Es1,即
可选地,B1的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,A0+A1+B1=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1。
步骤2-2:按照公式Qk=[Es0,Es1]生成数据信息Qk(即第二子信息)。当SM=[s0,s1]=[0,1]时,生成的数据信息Qk如图10所示,当SM=[s0,s1]=[1,0]时,生成的数据信息Qk如图11所示。
步骤3:将数据信息Qk进行K点DFT/FFT操作,得到数据信息Dk。
进一步地,还可以对数据信息Dk进行如下操作中至少之一:
对Dk进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K/2;
对Dk执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
其中,为向上取整操作符,为向下取整操作符。
步骤4:将数据信息Dk填充到频域上的K个子载波上。当系统整体的频域带宽包括N个子载波时,则针对N个子载波上的填充数据进行N点离散傅里叶逆变换(Inverse Discrete Fourier Transform,IDFT)/快速傅里叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform,IFFT)操作,得到N个采样点的时域数据TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]。其中,N大于或者等于1。
其中,TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]是M个OOK时域符号的采样点数据。
其中,[t0,t1,t2,t3,…,tN/M-1]为M个OOK时域符号中第一个OOK时域符号的采样点数据,[tN/M,tN/M+1,…,t2N/M-1]为M个OOK时域符号中第二个OOK时域符号的采样点数据,以此类推,[t(M-1)N/M,t(M-1)N/M+1,…,tN-1]为M个OOK时域符号中第M个OOK时域符号的采样点数据。
进一步的,在进行N点IDFT/IFFT操作之前,还可以对N个子载波上填充的数据进行如下操作中至少之一:
对所述数据进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2;
对所述数据执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
步骤5:还可以对N个采样点的时域数据TN作为第三子信息,经过数据处理生成第四子信息。具体基于第三子信息生成第四子信息的过程可以参照前述实施例的相关描述。
步骤6:N个采样点的时域数据TN在发送之前还可以执行增加CP操作,即将N个采样点的时域数据TN的尾部的NCP个采样点信息复制到N个采样点的时域数据TN的头部去,形成(N+NCP)个采样点的时域数据,进而将这(N+NCP)个采样点的时域数据发送出去。
示例二:
与示例一的区别在于步骤2-1和步骤2-2,其余步骤与示例一是相同的,即本实施例仅介绍存在区别的步骤2-1和步骤2-2,其余步骤可参照示例一中的相关描述,本实施例在此不再赘述。
步骤2-1:由si生成Esi,即
可选地,当si=0时,
可选地,当si=1时,其中,为中最后面的Bi个数据元素。
可选地,Bi的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
步骤2-2:按照公式Qk=[Es0,Es1]生成数据信息Qk(即第二子信息)。
当SM=[s0,s1]=[0,1]时,
生成的数据信息Qk如图12所示。
当SM=[s0,s1]=[1,0]时,
生成的数据信息Qk如图13所示。
可选地,A0+A1+B0+B1=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1。
示例三:与示例一的区别在于步骤2-1和步骤2-2,其余步骤与示例一是相同的,即本实施例仅介绍存在区别的步骤2-1和步骤2-2,其余步骤可参照示例一中的相关描述,本实施例在此不再赘述。
步骤2-1:由si生成Esi,即当si=0时,
当si=1时,其中,为中最后面的Bi个数据元素。
步骤2-2:按照公式Qk=[Es0,Es1]生成数据信息Qk(即第二子信息)。
当SM=[s0,s1]=[0,1]时,
生成的数据信息Qk如图14所示。
可选地,B1的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,A0+A1+B1=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1+B1。
当SM=[s0,s1]=[1,0]时,
生成的数据信息Qk如图15所示。
可选地,B0的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,A0+A1+B0=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A1=A0+B0。
示例四:
第二信号(如LP-WUS)发送时承载的信息长度为16比特,表示为:BLB=[b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15]。其中,b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7为信源信息比特,而b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15为CRC比特。LP-WUS在发送是占用至少一个OFDM符号。
对BLB中的每个比特bi进行Manchester编码,Manchester编码的码率为1/4,Manchester编码规则为:
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,0,1],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,1,0]。
或者,
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,1,0],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,0,1]。
在本实施例中,Manchester编码规则选择为:
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,0,1],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,1,0]。
在本实施例中,bi经过Manchester编码之后的码字在一个OFDM符号中发送,生成的时域信号的流程至少可以包括以下步骤:
步骤1:bi经过Manchester编码之后的码字在一个OFDM符号中发送,其中码字长度为4,定义码字为SM(即第一子信息),SM=[s0,s1,s2,s3]。
在本实施例中,SM=[s0,s1,s2,s3]=[0,1,0,1],或者SM=[s0,s1,s2,s3]=[1,0,1,0]。
步骤2-1:当SM=[s0,s1,s2,s3]=[0,1,0,1]时,由s0生成Es0,即由s1生成Es1,即由s2生成Es2,即由s3生成Es3,即
可选地,B1、B2以及B3中至少之一的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,为中最后面的B1个数据元素。
可选地,为中最后面的B3个数据元素。
可选地,A0+A1+B1+A2+B2+A3+B3=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1=A2=A3。
当SM=[s0,s1,s2,s3]=[1,0,1,0]时,由s0生成Es0,即由s1生成Es1,即由s2生成Es2,即由s3生成Es3,即
可选地,B1、B2以及B3中至少之一的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,为中最后面的B2个数据元素。
可选地,A0+A1+B1+A2+B2+A3+B3=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1=A2=A3。
步骤2-2:按照公式Qk=[Es0,Es1,Es2,Es3]生成数据信息Qk(即第二子信息)。
步骤3:将数据信息Qk进行K点DFT/FFT操作,得到数据信息Dk。
进一步地,还可以对数据信息Dk进行如下操作中至少之一:
对Dk进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K/2;
对Dk执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
其中,为向上取整操作符,为向下取整操作符。
步骤4:将数据信息Dk填充到频域上的K个子载波上。当系统整体的频域带宽包括N个子载波时,则针对N个子载波上的填充数据进行N点离散傅里叶逆变换(Inverse Discrete Fourier Transform,IDFT)/快速傅里叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform,IFFT)操作,得到N个采样点的时域数据TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]。其中,N大于或者等于1。
其中,TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]是M个OOK时域符号的采样点数据。
其中,[t0,t1,t2,t3,…,tN/M-1]为M个OOK时域符号中第一个OOK时域符号的采样点数据,[tN/M,tN/M+1,…,t2N/M-1]为M个OOK时域符号中第二个OOK时域符号的采样点数据,以此类推,[t(M-1)N/M,t(M-1)N/M+1,…,tN-1]为M个OOK时域符号中第M个OOK时域符号的采样点数据。
进一步的,在进行N点IDFT/IFFT操作之前,还可以对N个子载波上填充的数据进行如下操作中至少之一:
对所述数据进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2;
对所述数据执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
步骤5:还可以对N个采样点的时域数据TN作为第三子信息,经过数据处理生成第四子信息。具体基于第三子信息生成第四子信息的过程可以参照前述实施例的相关描述。
步骤6:N个采样点的时域数据TN在发送之前还可以执行增加CP操作,即将N个采样点的时域数据TN的尾部的NCP个采样点信息复制到N个采样点的时域数据TN的头部去,形成(N+NCP)个采样点的时域数据,进而将这(N+NCP)个采样点的时域数据发送出去。
示例五:
与示例四的区别在于步骤2-1和步骤2-2,其余步骤与示例四是相同的,即本实施例仅介绍存在区别的步骤2-1和步骤2-2,其余步骤可参照示例四中的相关描述,本实施例在此不再赘述。
步骤2-1:由si生成Esi,即当si=0时,当si=1时,其中,为中最后面的Bi个数据元素。
可选地,Bi的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,A0+A1+B1+A2+B2+A3+B3+B0=K,其中,K的取值为以下至少之一:第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1=A2=A3。
步骤2-2:按照公式Qk=[Es0,Es1,Es2,Es3]生成数据信息Qk(即第二子信息)。
示例六:
与示例四的区别在于步骤2-1和步骤2-2,其余步骤与示例四是相同的,即本实施例仅介绍存在区别的步骤2-1和步骤2-2,其余步骤可参照示例四中的相关描述,本实施例在此不再赘述。
步骤2-1:由si生成Esi,即当si=0时,
当si=1时,其中,为中最后面的Bi个数据元素。
可选地,si=0时对应的Esi长度和si=1时对应的Esi长度相等。
也就是说,当SM=[s0,s1,s2,s3]=[0,1,0,1]时,
当SM=[s0,s1,s2,s3]=[1,0,1,0]时,
步骤2-2:按照公式Qk=[Es0,Es1,Es2,Es3]生成数据信息Qk(即第二子信息)。
示例七:
第二信号(如LP-WUS)发送时承载的信息长度为16比特,表示为:BLB=[b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15]。其中,b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7为信源信息比特,而b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15为CRC比特。LP-WUS在发送是占用至少一个OFDM符号。
对BLB中的每个比特bi进行Manchester编码,Manchester编码的码率为1/4,Manchester编码规则为:
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,0,1],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,1,0]。
或者,
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,1,0],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,0,1]。
或者,
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,0,1],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,1,0]。
或者,
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,1,0],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,0,1]。
在本实施例中,Manchester编码规则选择为:
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,1,0],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,0,1]。
在本实施例中,bi经过Manchester编码之后的码字在一个OFDM符号中发送,生成的时域信号的流程至少可以包括以下步骤:
步骤1:bi经过Manchester编码之后的码字在一个OFDM符号中发送,其中码字长度为4,定义码字为SM(即第一子信息),SM=[s0,s1,s2,s3]。
在本实施例中,SM=[s0,s1,s2,s3]=[0,1,1,0],或者SM=[s0,s1,s2,s3]=[1,0,0,1]。
步骤2-1:当SM=[s0,s1,s2,s3]=[1,0,0,1]时,由s0生成Es0,即由s1生成Es1,即由s2生成Es2,即由s3生成Es3,即
可选地,B1、B2以及B3中至少之一的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,为中最后面的B3个数据元素。
可选地,A0+A1+B1+A2+B2+A3+B3=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1=A2=A3。
当SM=[s0,s1,s2,s3]=[0,1,1,0]时,由s0生成Es0,即由s1生成Es1,即由s2生成Es2,即由s3生成Es3,即
可选地,B1、B2以及B3中至少之一的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,为中最后面的B1个数据元素。
可选地,为中最后面的B2个数据元素。
可选地,A0+A1+B1+A2+B2+A3+B3=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1=A2=A3。
步骤2-2:按照公式Qk=[Es0,Es1,Es2,Es3]生成数据信息Qk(即第二子信息)。
当SM=[s0,s1,s2,s3]=[1,0,0,1]时,生成的数据信息Qk如图16所示。
当SM=[s0,s1,s2,s3]=[0,1,1,0]时,生成的数据信息Qk如图17所示。
步骤3:将数据信息Qk进行K点DFT/FFT操作,得到数据信息Dk。
进一步地,还可以对数据信息Dk进行如下操作中至少之一:
对Dk进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K/2;
对Dk执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
其中,为向上取整操作符,为向下取整操作符。
步骤4:将数据信息Dk填充到频域上的K个子载波上。当系统整体的频域带宽包括N个子载波时,则针对N个子载波上的填充数据进行N点离散傅里叶逆变换(Inverse Discrete Fourier Transform,IDFT)/快速傅里叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform,IFFT)操作,得到N个采样点的时域数据TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]。其中,N大于或者等于1。
其中,TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]是M个OOK时域符号的采样点数据。
其中,[t0,t1,t2,t3,…,tN/M-1]为M个OOK时域符号中第一个OOK时域符号的采样点数据,[tN/M,tN/M+1,…,t2N/M-1]为M个OOK时域符号中第二个OOK时域符号的采样点数据,以此类推,[t(M-1)N/M,t(M-1)N/M+1,…,tN-1]为M个OOK时域符号中第M个OOK时域符号的采样点数据。
进一步的,在进行N点IDFT/IFFT操作之前,还可以对N个子载波上填充的数据进行如下操作中至少之一:
对所述数据进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2;
对所述数据执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
步骤5:还可以对N个采样点的时域数据TN作为第三子信息,经过数据处理生成第四子信息。具体基于第三子信息生成第四子信息的过程可以参照前述实施例的相关描述。
步骤6:N个采样点的时域数据TN在发送之前还可以执行增加CP操作,即将N个采样点的时域数据TN的尾部的NCP个采样点信息复制到N个采样点的时域数据TN的头部去,形成(N+NCP)个采样点的时域数据,进而将这(N+NCP)个采样点的时域数据发送出去。
示例8:
第二信号(如LP-WUS)发送时承载的信息长度为16比特,表示为:BLB=[b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15]。其中,b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7为信源信息比特,而b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15为CRC比特。LP-WUS在发送是占用至少一个OFDM符号。
对BLB中的每个比特bi进行Manchester编码,Manchester编码的码率为1/4,Manchester编码规则为:
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,0,1],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,1,0]。
或者,
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,1,0],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,0,1]。
或者,
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,0,1],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,1,0]。
或者,
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,1,0],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,0,1]。
在本实施例中,Manchester编码规则选择为:
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,1,0],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,0,1]。
在本实施例中,bi经过Manchester编码之后的码字在一个OFDM符号中发送,生成的时域信号的流程至少可以包括以下步骤:
步骤1:bi经过Manchester编码之后的码字在一个OFDM符号中发送,其中码字长度为4,定义码字为SM(即第一子信息),SM=[s0,s1,s2,s3]。
在本实施例中,SM=[s0,s1,s2,s3]=[0,1,1,0],或者SM=[s0,s1,s2,s3]=[1,0,0,1]。
步骤2-1:当SM=[s0,s1,s2,s3]=[1,0,0,1]时,由s0生成Es0,即由s1生成Es1,即由s2生成Es2,即由s3生成Es3,即
可选地,B1、B2以及B3中至少之一的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,为中最后面的B3个数据元素。
可选地,为中最后面的B2个数据元素。
可选地,为中最后面的B1个数据元素。
可选地,A0+A1+B1+A2+B2+A3+B3=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1=A2=A3。
当SM=[s0,s1,s2,s3]=[0,1,1,0]时,由s0生成Es0,即由s1生成Es1,即由s2生成Es2,即由s3生成Es3,即
可选地,B1、B2以及B3中至少之一的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,为中最后面的B1个数据元素。
可选地,为中最后面的B2个数据元素。
可选地,为中最后面的B3个数据元素。
可选地,A0+A1+B1+A2+B2+A3+B3=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1=A2=A3。
步骤2-2:按照公式Qk=[Es0,Es1,Es2,Es3]生成数据信息Qk(即第二子信息)。
当SM=[s0,s1,s2,s3]=[1,0,0,1]时,生成的数据信息Qk如图18所示。
当SM=[s0,s1,s2,s3]=[0,1,1,0]时,生成的数据信息Qk如图19所示。
步骤3:将数据信息Qk进行K点DFT/FFT操作,得到数据信息Dk。
进一步地,还可以对数据信息Dk进行如下操作中至少之一:
对Dk进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K/2;
对Dk执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
其中,为向上取整操作符,为向下取整操作符。
步骤4:将数据信息Dk填充到频域上的K个子载波上。当系统整体的频域带宽包括N个子载波时,则针对N个子载波上的填充数据进行N点离散傅里叶逆变换(Inverse Discrete Fourier Transform,IDFT)/快速傅里叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform,IFFT)操作,得到N个采样点的时域数据TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]。其中,N大于或者等于1。
其中,TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]是M个OOK时域符号的采样点数据。
其中,[t0,t1,t2,t3,…,tN/M-1]为M个OOK时域符号中第一个OOK时域符号的采样点数据,[tN/M,tN/M+1,…,t2N/M-1]为M个OOK时域符号中第二个OOK时域符号的采样点数据,以此类推,[t(M-1)N/M,t(M-1)N/M+1,…,tN-1]为M个OOK时域符号中第M个OOK时域符号的采样点数据。
进一步的,在进行N点IDFT/IFFT操作之前,还可以对N个子载波上填充的数据进行如下操作中至少之一:
对所述数据进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2;
对所述数据执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
步骤5:还可以对N个采样点的时域数据TN作为第三子信息,经过数据处理生成第四子信息。具体基于第三子信息生成第四子信息的过程可以参照前述实施例的相关描述。
步骤6:N个采样点的时域数据TN在发送之前还可以执行增加CP操作,即将N个采样点的时域数据TN的尾部的NCP个采样点信息复制到N个采样点的时域数据TN的头部去,形成(N+NCP)个采样点的时域数据,进而将这(N+NCP)个采样点的时域数据发送出去。
示例9:
第二信号(如LP-WUS)发送时承载的信息长度为16比特,表示为:BLB=[b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15]。其中,b0,b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7为信源信息比特,而b8,b9,b10,b11,b12,b13,b14,b15为CRC比特。LP-WUS在发送是占用至少一个OFDM符号。
对BLB中的每个比特bi进行Manchester编码,Manchester编码的码率为1/4,Manchester编码规则为:
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,0,1],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,1,0]。
或者,
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,1,0],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,0,1]。
或者,
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,0,1],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,1,0]。
或者,
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,1,0],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,0,1]。
在本实施例中,Manchester编码规则选择为:
bi=0时,Manchester编码后生成的码子为[0,1,1,0],bi=1时,Manchester编码后生成的码子为[1,0,0,1]。
在本实施例中,bi经过Manchester编码之后的码字在一个OFDM符号中发送,生成的时域信号的流程至少可以包括以下步骤:
步骤1:bi经过Manchester编码之后的码字在一个OFDM符号中发送,其中码字长度为4,定义码字为SM(即第一子信息),SM=[s0,s1,s2,s3]。
在本实施例中,SM=[s0,s1,s2,s3]=[0,1,1,0],或者SM=[s0,s1,s2,s3]=[1,0,0,1]。
步骤2-1:当SM=[s0,s1,s2,s3]=[1,0,0,1]时,由s0生成Es0,即由s1生成Es1,即由s2生成Es2,即由s3生成Es3,即
可选地,B1、B2以及B3中至少之一的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,为中最后面的B3个数据元素。
可选地,为中最后面的B2个数据元素。
可选地,为中最后面的B1个数据元素。
可选地,A0+A1+B1+A2+B2+A3+B3=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1=A2=A3。
当SM=[s0,s1,s2,s3]=[0,1,1,0]时,由s0生成Es0,即由s1生成Es1,即由s2生成Es2,即由s3生成Es3,即
可选地,B1、B2以及B3中至少之一的取值与OFDM符号中CP占用的时域采样点的数量相同。
可选地,为中最后面的B1个数据元素。
可选地,为中最后面的B3个数据元素。
可选地,以及组成一条ZC序列、M序列、PN序列或者是这些序列的重复。
可选地,A0+A1+B1+A2+B2+A3+B3=K,其中,K的取值为第二信号在频域上占用的子载波数量。可选地,为第二信号在频域上配置的保护带宽对应的子子载波数量不计算在K个子载波中。
可选地,A0=A1=A2=A3。
步骤2-2:按照公式Qk=[Es0,Es1,Es2,Es3]生成数据信息Qk(即第二子信息)。
当SM=[s0,s1,s2,s3]=[1,0,0,1]时,生成的数据信息Qk如图20所示。
当SM=[s0,s1,s2,s3]=[0,1,1,0]时,生成的数据信息Qk如图21所示。
步骤3:将数据信息Qk进行K点DFT/FFT操作,得到数据信息Dk。
进一步地,还可以对数据信息Dk进行如下操作中至少之一:
对Dk进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者K/2;
对Dk执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
其中,为向上取整操作符,为向下取整操作符。
步骤4:将数据信息Dk填充到频域上的K个子载波上。当系统整体的频域带宽包括N个子载波时,则针对N个子载波上的填充数据进行N点离散傅里叶逆变换(Inverse Discrete Fourier Transform,IDFT)/快速傅里叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform,IFFT)操作,得到N个采样点的时域数据TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]。其中,N大于或者等于1。
其中,TN=[t0,t1,t2,t3,…,tN-1]是M个OOK时域符号的采样点数据。
其中,[t0,t1,t2,t3,…,tN/M-1]为M个OOK时域符号中第一个OOK时域符号的采样点数据,[tN/M,tN/M+1,…,t2N/M-1]为M个OOK时域符号中第二个OOK时域符号的采样点数据,以此类推,[t(M-1)N/M,t(M-1)N/M+1,...,tN-1]为M个OOK时域符号中第M个OOK时域符号的采样点数据。
进一步的,在进行N点IDFT/IFFT操作之前,还可以对N个子载波上填充的数据进行如下操作中至少之一:
对所述数据进行向上循环移位操作,循环移位的大小为或者或者N/2;
对所述数据执行FFTSHIFT操作,其中,FFTSHIFT是一个用于将傅里叶变换的零频率分量移至频谱中心的函数。对于向量X,FFTSHIFT(X)交换X的左右半部分或者交换X的上下半部分。对于矩阵X,FFTSHIFT(X)交换第一和第三象限,第二和第四象限。
步骤5:还可以对N个采样点的时域数据TN作为第三子信息,经过数据处理生成第四子信息。具体基于第三子信息生成第四子信息的过程可以参照前述实施例的相关描述。
步骤6:N个采样点的时域数据TN在发送之前还可以执行增加CP操作,即将N个采样点的时域数据TN的尾部的NCP个采样点信息复制到N个采样点的时域数据TN的头部去,形成(N+NCP)个采样点的时域数据,进而将这(N+NCP)个采样点的时域数据发送出去。
图22为本申请实施例提供的信号的接收方法的一种流程示意图。该信号的接收方法可以但不限于应用于如图1所示通信系统中的第二节点120。如图22所示,该方法可以包括但不限于下述S2201:
S2201:接收第一信号,所述第一信号在时域上占用至少一个时域符号;其中,第二信号为所述第一信号在一个所述时域符号中接收的信号,且所述第二信号至少通过第一处理过程生成。
可选地,所述第一信号中承载第一信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:唤醒信号信息、第一序列信息以及第二序列信息。
可选地,上述时域符号包括以下之一:OOK符号、MC-OOK符号、FSK符号、MC-FSK符号、OFDM符号。
可选地,上述第一序列信息和第二序列信息之间的关系包括以下至少之一:第二序列信息取自于所述第一序列信息、第一序列信息是所述第二序列信息的重复、第一序列信息是由多个所述第二序列信息组成以及第一序列信息是由多个所述第二序列信息以及其重复组成。
可选地,上述第一信号可以是以下至少之一:唤醒信号、同步信号以及前导信号。
上述第二信号为第一信号在一个时域符号中发送的信号,例如,在第一信号用作唤醒信号时,第二信号可以是一个时域符号上的唤醒信号的时域表达形式。
可选地,上述第二信号至少基于第一子信息通过第一处理过程生成。
可选地,所述第一信号在时域上的位置信息由以下至少之一指示:第一位置指示信息、第二位置指示信息以及第三位置指示信息;其中,在一个第一信号的发送周期内或发送时间窗内,配置至少一个发送所述第一信号的资源。
可选地,所述第一位置指示信息为以下至少之一:所述第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期起始位置的偏移量、所述第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期中PF起始位置的偏移量、所述第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期中PO起始位置的偏移量以及所述第一信号的资源的起始位置相对于所述第一信号发送周期的起始位置的偏移量。
可选地,当DRX周期中配置多个PF时,所述第一位置指示信息为所述第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期中第一个PF起始位置的偏移量。
可选地,当DRX周期中一个PF中配置多个PO时,所述第一位置指示信息为所述第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期中第一个PF中第一个PO起始位置的偏移量。
可选地,所述第二位置指示信息为以下至少之一:所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期起始位置的偏移量、所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中PF起始位置的偏移量、所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中PO起始位置的偏移量、所述第一信号的资源的截止位置相对于所述第一信号发送周期的起始位置的偏移量以及所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中OnDuration起始位置的偏移量。
可选地,当DRX周期中配置多个PF时,所述第二位置指示信息为所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中第一个PF起始位置的偏移量。
可选地,当DRX周期中一个PF中配置多个PO时,所述第二位置指示信息为所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中第一个PF中第一个PO起始位置的偏移量。
可选地,在一个所述第一信号的发送周期内,所述第二位置指示信息指示的位置内,执行以下操作:不检测所述第一信号。
可选地,所述第三位置指示信息为以下至少之一:所述第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期起始位置的偏移量、所述第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中PF起始位置的偏移量、所述第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中PO起始位置的偏移量以及所述第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中OnDuration起始位置的偏移量。
可选地,当DRX周期中配置多个PF时,所述第三位置指示信息为所述第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中第一个PF起始位置的偏移量。
可选地,当DRX周期中一个PF中配置多个PO时,所述第三位置指示信息为所述第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中第一个PF中第一个PO起始位置的偏移量。
可选地,所述第一位置指示信息、所述第二位置指示信息和所述第三位置指示信息中的量化单位为以下至少之一:一个OFDM符号、一个OOK符号、一个时隙、一个子帧以及一个帧。
可选地,所述量化单位的长度至少由子载波间隔大小确定。
可选地,当DRX周期所在的部分带宽BWP和所述第一信号所在的BWP不同或者分别配置时,所述子载波间隔为以下至少之一:所述第一信号所在的BWP对应的子载波间隔、DRX周期所在的BWP对应的子载波间隔以及寻呼信息所在的BWP对应的子载波间隔。
本申请实施例提供的技术方案,通过接收第一信号以便于进一步应用第一信号,由于第一信号在时域上占用至少一个时域符号,因此在将第一信号作为唤醒信号,可以根据所占用的时域符号为唤醒信号配置更短的唤醒周期,从而能够在满足用户设备功耗要求的情况下,降低唤醒信号延迟。
需要说明的是,由于上述信号的接收方法的相关实施例与前述的信号的发送方法的相关实施例属于同一发明构思,区别仅在于执行主体的不同,即前述的信号的发送方法的执行主体为第一节点110,上述信号的接收方法的执行主体为第二节点120,因此上述信号的接收方法的相关实施例的具体实施方式,可以参照前述实施例中的信号的发送方法的具体实施方式,为避免冗余,对该部分具体实施方式在此不再赘述。
在一个实施例中,还提供了一种通信节点,该通信节点可以为上述第一节点110或者第二节点120。该通信节点的内部结构图可以如图23所示。该通信节点包括通过系统总线连接的处理器、存储器、网络接口和数据库。其中,该通信节点的处理器用于提供计算和控制能力。该通信节点的存储器包括非易失性存储介质、内存储器。该非易失性存储介质存储有操作系统、计算机程序和数据库。该内存储器为非易失性存储介质中的操作系统和计算机程序的运行提供环境。该通信节点的数据库用于存储信号的发送以及接收过程中产生的数据。该通信节点的网络接口用于与外部的终端通过网络连接通信。该计算机程序被处理器执行时以实现一种信号的发送方法以及信号的接收方法。
本领域技术人员可以理解,图23中示出的结构,仅仅是与本申请方案相关的部分结构的框图,并不构成对本申请方案所应用于其上的通信节点的限定,具体的通信节点可以包括比图中所示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者具有不同的部件布置。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现前述任意实施例中的信号的发送方法,或者实现前述任意实施例中的信号的接收方法。
此外,本申请实施例还公开了一种计算机程序产品,包括计算机程序或者计算机指令,计算机程序或计算机指令存储在计算机可读存储介质中,计算机设备的处理器从计算机可读存储介质读取计算机程序或计算机指令,处理器执行计算机程序或计算机指令,使得计算机设备执行如前述任意实施例中的信号的发送方法,或者执行如前述任意实施例中的信号的接收方法。
本申请实施例的计算机存储介质,可以采用一个或多个计算机可读的介质的任意组合。计算机可读介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质。计算机可读存储介质例如可以是但不限于:电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质包括(非穷举的列表):具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、只读存储器(Read-Only
Memory,ROM)、可擦式可编程只读存储器(electrically erasable,programmable Read-Only Memory,EPROM)、闪存、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(Compact Disc Read-Only Memory,CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。在本申请中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
计算机可读的信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,数据信号中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读的信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机可读介质,该计算机可读介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。
计算机可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于无线、电线、光缆、射频(Radio Frequency,RF)等等,或者上述的任意合适的组合。
可以以一种或多种程序设计语言或多种程序设计语言组合来编写用于执行本公开操作的计算机程序代码,程序设计语言包括面向对象的程序设计语言(诸如Java、Smalltalk、C++、Ruby、Go),还包括常规的过程式程序设计语言(诸如“C”语言或类似的程序设计语言)。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络(包括网络(Local Area Network,LAN)或广域网(Wide Area Network,WAN))连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
本领域内的技术人员应明白,术语用户终端涵盖任何适合类型的无线用户设备,例如移动电话、便携数据处理装置、便携网络浏览器或车载移动台。
一般来说,本申请的多种实施例可以在硬件或专用电路、软件、逻辑或其任何组合中实现。例如,一些方面可以被实现在硬件中,而其它方面可以被实现在可以被控制器、微处理器或其它计算装置执行的固件或软件中,尽管本申请不限于此。
本申请的实施例可以通过移动装置的数据处理器执行计算机程序指令来实现,例如在处理器实体中,或者通过硬件,或者通过软件和硬件的组合。计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(Instruction Set Architecture,ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码。
本申请附图中的任何逻辑流程的框图可以表示程序步骤,或者可以表示相互连接的逻辑电路、模块和功能,或者可以表示程序步骤与逻辑电路、模块和功能的组合。计算机程序可以存储在存储器上。存储器可以具有任何适合于本地技术环境的类型并且可以使用任何适合的数据存储技术实现,例如但不限于只读存储器(ROM)、随机访问存储器(RAM)、光存储器装置和系统(数码多功能光碟(Digital Video Disc,DVD)或光盘(Compact Disk,CD))等。计算机可读介质可以包括非瞬时性存储介质。数据处理器可以是任何适合于本地技术环境的类型,例如但不限于通用计算机、专用计算机、微处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、可编程逻辑器件(Field-Programmable Gate Array,FPGA)以及基于多核处理器架构的处理器。
Claims (42)
- 一种信号的发送方法,包括:发送第一信号,所述第一信号在时域上占用至少一个时域符号;其中,第二信号为所述第一信号在一个所述时域符号中发送的信号,且所述第二信号至少通过第一处理过程生成。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一信号中承载第一信息;其中,所述第一信息包括以下至少之一:唤醒信号信息;第一序列信息;第二序列信息。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第二信号至少基于第一子信息通过第一处理过程生成。
- 根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一处理过程包括:根据长度为第一数值的第一子信息生成长度为第二数值的第二子信息。
- 根据权利要求4所说的方法,其中,所述第二数值的取值为如下至少之一:所述第二信号在频域上占用的子载波数量;所述第二信号在频域上配置的子载波数量;所述第一信号在频域上占用的子载波数量;所述第一信号在频域上配置的子载波数量。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述第一子信息包括以下至少之一:所述第二信号中携带的信息;所述第一信息中且在所述第二信号中携带的信息。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述根据长度为第一数值的第一子信息生成长度为第二数值的第二子信息,包括以下至少之一:根据长度为第一数值的第一子信息中的各第一数据元素生成第一数据元素序列;基于各第一数据元素序列生成长度为第二数值的第二子信息。
- 根据权利要求7所述的方法,其中,所述第一数据元素序列的生成过程包括以下之一:基于第一数量的第一数据元素生成第一数据元素序列;基于第一数量的第一数据元素以及第二数量的第二数据元素生成第一数据元素序列;其中,所述第二数量的第二数据元素位于所述第一数据元素序列的头部;基于第一数量的第一数据元素以及第三数量的第三数据元素生成第一数据元素序列;其中,所述第三数量的第三数据元素位于所述第一数据元素序列的尾部;基于第一数量的第一数据元素、第二数量的第二数据元素以及第三数量的第三数据元素生成第一数据元素序列;其中,所述第二数量的第二数据元素位于所述第一数据元素序列的头部,所述第三数量的第三数据元素位于所述第一数据元素序列的尾部;基于第一数量的第一数据元素和第三序列信息生成第一数据元素序列;基于第一数量的第一数据元素、第三序列信息以及第二数据元素序列生成第一数据元素序列;其中,所述第二数据元素序列位于所述第一数据元素序列的头部;基于第一数量的第一数据元素、第三序列信息以及第三数据元素序列生成第一数据元素序列;其中,所述第三数据元素序列位于所述第一数据元素序列的尾部;基于第一数量的第一数据元素、第三序列信息、第二数据元素序列以及第三数据元素序列生成第一数据元素序列;其中,所述第二数据元素序列位于所述第一数据元素序列的头部,所述第三数据元素序列位于所述第一数据元素序列的尾部。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第二数据元素以及所述第三数据元素的取值为如下之一:零元素、所述第一数据元素、预定义的元素、配置的元素。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第二数据元素序列包括以下之一:第二数量的零元素;第一数量的第一数据元素和第三序列信息相乘结果中的第二数量的数据元素;第一数量的第一数据元素和第三序列信息相乘结果中最后面的第二数量的数据元素;第三序列信息中的第二数量的数据元素;第三序列信息中最后面的第二数量的数据元素。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第三数据元素序列包括以下之一:第三数量的零元素;第一数量的第一数据元素和第三序列信息相乘结果中的第三数量的数据元素;第一数量的第一数据元素和第三序列信息相乘结果中最前面的第三数量的数据元素;第三序列信息中的第三数量的数据元素;第三序列信息中最前面的第三数量的数据元素。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第三序列信息包括以下至少之一:所述第三序列信息由第四序列信息组成;所述第三序列信息由第四序列信息以及第五序列信息组成;所述第三序列信息由第四序列信息以及第六序列信息组成;所述第三序列信息由第四序列信息、第五序列信息以及第六序列信息组成。
- 根据权利要求12所述的方法,其中,所述第四序列信息包括以下之一:ZC序列、随机M序列、伪噪声PN序列以及各序列的重复。
- 根据权利要求12所述的方法,其中,所述第五序列信息包括以下之一:第四数量的零元素;所述第四序列信息中最前面的第四数量的数据元素;第四数量的取值为预设值的数据元素。
- 根据权利要求12所述的方法,其中,所述第六序列信息包括以下之一:第五数量的零元素;所述第四序列信息中最后面的第五数量的数据元素;第五数量的取值为预设值的数据元素。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一处理过程包括:基于第三子信息生成第四子信息。
- 根据权利要求16所述的方法,其中,所述基于第三子信息生成第四子信息,包括以下至少之一:基于第三子信息中的各第四数据元素序列生成第五数据元素序列;基于各第五数据元素序列生成第四子信息。
- 根据权利要求17所述的方法,其中,所述第五数据元素序列的生成过程包括以下至少之一:去掉第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素;去掉第四数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素;去掉第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素以及最后面的第七数量的数据元素;将第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素替换为零元素;将第四数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素替换为零元素;将第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素以及最后面的第七数量的数据元素替换为零元素;将第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素替换为零元素,以及去掉第四数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素;去掉第四数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素,以及将第四数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素替换为零元素。
- 根据权利要求16所述的方法,其中,所述第三子信息的长度的取值等于系统带宽包括的子载波数量。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一处理过程包括:基于第五子信息生成第六子信息。
- 根据权利要求20所述的方法,其中,所述基于第五子信息生成第六子信息,包括以下至少之一:根据第五子信息中的各第六数据元素序列生成第七数据元素序列;基于各第七数据元素序列生成第六子信息。
- 根据权利要求21所述的方法,其中,所述第七数据元素序列的生成过程包括以下至少之一:将第六数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素添加到所述第六数据元素序列的最前面;将第六数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素添加到所述第六数据元素序列的最后面;将第六数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素添加到所述第六数据元素序列的最后面,以及将第六数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素添加到所述第六数据元素序列的最前面;将第七数量的零元素添加到所述第六数据元素序列的最前面;将第六数量的零元素添加到所述第六数据元素序列的最后面;将第七数量的零元素添加到所述第六数据元素序列的最前面,以及将第六数量的零元素添加到所述第六数据元素序列的最后面;将第六数据元素序列中最后面的第七数量的数据元素添加到所述第六数据元素序列的最前面,以及将第六数量的零元素添加到所述第六数据元素序列的最后面;将第七数量的零元素添加到所述第六数据元素序列的最前面,以及将第六数据元素序列中最前面的第六数量的数据元素添加到第六数据元素序列的最后面。
- 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第五子信息的长度的取值小于系统带宽包括的子载波数量。
- 根据权利要求1-23中任一项所述的方法,其中,所述时域符号包括以下之一:开关键控调制OOK符号、多载波开关键控调制MC-OOK符号、频移键控调制FSK符号、多载波频移键控调制MC-FSK符号、正交频分复用OFDM符号。
- 根据权利要求2-23中任一项所述的方法,包括以下至少之一:所述第二序列信息取自于所述第一序列信息;所述第一序列信息是所述第二序列信息的重复;所述第一序列信息是由多个所述第二序列信息组成;所述第一序列信息是由多个所述第二序列信息以及其重复组成。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一信号在时域上的位置信息由以下至少之一指示:第一位置指示信息;第二位置指示信息;第三位置指示信息;其中,在一个第一信号的发送周期内或发送时间窗内,配置至少一个发送所述第一信号的资源。
- 根据权利要求26所述的方法,其中,所述第一位置指示信息为以下至少之一:所述第一信号的资源的起始位置相对于非连续接收DRX周期起始位置的偏移量;所述第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期中寻呼帧PF起始位置的偏移量;所述第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期中寻呼时机PO起始位置的偏移量;所述第一信号的资源的起始位置相对于所述第一信号发送周期的起始位置的偏移量。
- 根据权利要求27所述的方法,其中,响应于DRX周期中配置多个PF,所述第一位置指示信息为所述第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期中第一个PF起始位置的偏移量。
- 根据权利要求27所述的方法,其中,响应于DRX周期中一个PF中配置多个PO,所述第一位置指示信息为所述第一信号的资源的起始位置相对于DRX周期中第一个PF中第一个PO起始位置的偏移量。
- 根据权利要求26所述的方法,其中,所述第二位置指示信息为以下至少之一:所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期起始位置的偏移量;所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中PF起始位置的偏移量;所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中PO起始位置的偏移量;所述第一信号的资源的截止位置相对于所述第一信号发送周期的起始位置的偏移量;所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中持续时间OnDuration起始位置的偏移量。
- 根据权利要求30所述的方法,其中,响应于DRX周期中配置多个PF,所述第二位置指示信息为所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中第一个PF起始位置的偏移量。
- 根据权利要求30所述的方法,其中,响应于DRX周期中一个PF中配置多个PO,所述第二位置指示信息为所述第一信号的资源的截止位置相对于DRX周期中第一个PF中第一个PO起始位置的偏移量。
- 根据权利要求30所述的方法,其中,在一个所述第一信号的发送周期内,所述第二位置指示信息指示的位置内,执行以下操作中至少之一:终端不检测所述第一信号;基站不发送所述第一信号;基站不配置所述第一信号。
- 根据权利要求26所述的方法,其中,所述第三位置指示信息为以下至少之一:所述第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期起始位置的偏移量;所述第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中PF起始位置的偏移量;所述第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中PO起始位置的偏移量;所述第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中OnDuration起始位置的偏移量。
- 根据权利要求34所述的方法,其中,响应于DRX周期中配置多个PF,所述第三位置指示信息为所述第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中第一个PF起始位置的偏移量。
- 根据权利要求34所述的方法,其中,响应于DRX周期中一个PF中配置多个PO,所述第三位置指示信息为所述第一信号的发送周期的起始位置相对于DRX周期中第一个PF中第一个PO起始位置的偏移量。
- 根据权利要求26所述的方法,其中,所述第一位置指示信息、所述第二位置指示信息和所述第三位置指示信息中的量化单位为以下至少之一:一个OFDM符号、一个OOK符号、一个时隙、一个子帧以及一个帧。
- 根据权利要求37所述的方法,其中,所述量化单位的长度至少由子载波间隔大小确定。
- 根据权利要求38所述的方法,其中,响应于DRX周期所在的部分带宽BWP和所述第一信号所在的BWP不同或者分别配置,所述子载波间隔为以下至少之一:所述第一信号所在的BWP对应的子载波间隔;DRX周期所在的BWP对应的子载波间隔;寻呼信息所在的BWP对应的子载波间隔。
- 一种信号的接收方法,包括:接收第一信号,所述第一信号在时域上占用至少一个时域符号;其中,第二信号为所述第一信号在一个所述时域符号中接收的信号,且所述第二信号至少通过第一处理过程生成。
- 一种通信节点,包括:存储器和处理器,所述存储器存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1-40中任一项所述方法。
- 一种存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-40中任一项所述方法。
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