WO2025171663A1 - 无线通信的方法及通信设备 - Google Patents

无线通信的方法及通信设备

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WO2025171663A1
WO2025171663A1 PCT/CN2024/077452 CN2024077452W WO2025171663A1 WO 2025171663 A1 WO2025171663 A1 WO 2025171663A1 CN 2024077452 W CN2024077452 W CN 2024077452W WO 2025171663 A1 WO2025171663 A1 WO 2025171663A1
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WO
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data
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bit sequence
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Pending
Application number
PCT/CN2024/077452
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English (en)
French (fr)
Inventor
赵振山
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority to PCT/CN2024/077452 priority Critical patent/WO2025171663A1/zh
Publication of WO2025171663A1 publication Critical patent/WO2025171663A1/zh
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control

Definitions

  • the present application relates to the field of communication technology, and more specifically, to a wireless communication method and communication device.
  • a terminal device when a terminal device wants to communicate with a network device, it must first enter the radio resource control (RRC) connected state.
  • the network device can then allocate a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) to the terminal device and schedule transmission resources for the terminal device based on the C-RNTI.
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier
  • the terminal device uses the C-RNTI to scramble the data to be transmitted.
  • this method of transmitting data requires the terminal device to enter the RRC connected state to obtain the C-RNTI.
  • the terminal device does not need to enter the RRC connected state, which makes the above-mentioned C-RNTI-based data transmission method unapplicable.
  • the present application provides a wireless communication method and a communication device.
  • the following introduces various aspects of the present application.
  • a wireless communication method includes: a first device receives or sends first data, and the first data is associated with first identification information of the first device, wherein the first data includes data carried by downlink control information, or data carried by a data channel; wherein the first channel is used for communication between the first device and a second device, and the second device is a network device, or the second device is used for communication between a network device and the first device.
  • a wireless communication method including: a second device receives or sends first data, the first data is associated with first identification information of the first device, wherein the first data includes data carried by downlink control information, or data carried by a data channel; wherein the second device is a network device, or the second device is used for communication between the network device and the first device.
  • a communication device comprising a processor, a memory, and a communication interface, wherein the memory is used to store one or more computer programs, and the processor is used to call the computer program in the memory so that the communication device executes part or all of the steps in the method of the first aspect.
  • an embodiment of the present application provides a communication system, which includes the first device and/or the second device described above.
  • the system may also include other devices that interact with the terminal device or network device in the solution provided in the embodiment of the present application.
  • an embodiment of the present application provides a computer-readable storage medium, which stores a computer program, and the computer program enables a communication device (for example, a first device and/or a second device) to perform some or all of the steps in the methods of the above aspects.
  • a communication device for example, a first device and/or a second device
  • embodiments of the present application provide a computer program product, wherein the computer program product includes a non-transitory computer-readable storage medium storing a computer program, wherein the computer program is operable to cause a communication device (e.g., a first device and/or a second device) to perform some or all of the steps of the methods described in each of the above aspects.
  • the computer program product may be a software installation package.
  • an embodiment of the present application provides a chip comprising a memory and a processor, wherein the processor can call and run a computer program from the memory to implement some or all of the steps described in the methods of the above aspects.
  • a new identification information (also called first identification information) is introduced. Accordingly, the first data can be transmitted between the first device and the second device based on the first identification information. Compared with the traditional solution of transmitting data based on C-RNTI, it helps to expand the scenarios used for data transmission.
  • FIG1 is a schematic diagram of a wireless communication system 100 used in an embodiment of the present application.
  • Figure 5 is a schematic diagram of energy harvesting by an A-IoT device.
  • 6 and 7 are architecture diagrams of a low-power Internet of Things based on a cellular network to which the embodiments of the present application are applicable.
  • FIG8 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to an embodiment of the present application.
  • FIGS. 10A and 10B are schematic diagrams of the structure of a service identifier in an embodiment of the present application.
  • FIG11 is a schematic diagram of a scheme for scrambling downlink control information in an embodiment of the present application.
  • FIG12 is a schematic diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • FIG13 is a schematic diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • FIG14 is a schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • A-IoT communication utilizes energy harvesting and backscatter communication technologies.
  • A-IoT devices are IoT devices that use various ambient energy sources, such as radio frequency energy, light energy, solar energy, thermal energy, and mechanical energy, to power themselves. These devices can have no energy storage capacity or very limited energy storage capacity (e.g., using capacitors with a capacity of tens of microfarads).
  • IoT Internet of Things
  • A-IoT devices offer numerous advantages, including the absence of conventional batteries, maintenance-free operation, compact size, low complexity, low cost, and a long lifespan.
  • A-IoT devices can also be called zero-power devices.
  • Figure 1 exemplarily shows a network device and an A-IoT device.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and each network device may include another number of A-IoT devices within its coverage area. This embodiment of the present application does not limit this.
  • the communication system 100 may also include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which is not limited in the embodiments of the present application.
  • the technical solutions of the embodiments of the present application can be applied to various communication systems, such as: fifth-generation (5G) systems or new radio (NR), long-term evolution (LTE) systems, LTE frequency division duplex (FDD) systems, LTE time division duplex (TDD) systems, cellular Internet of Things, etc.
  • 5G fifth-generation
  • NR new radio
  • LTE long-term evolution
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • cellular Internet of Things etc.
  • the technical solutions provided in this application can also be applied to future communication systems, such as the sixth-generation mobile communication system, etc.
  • the A-IoT device in the embodiment of the present application can be used as a terminal device, which can also be called user equipment (UE), access terminal, user unit, user station, mobile station, mobile station (MS), mobile terminal (MT), remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal device, wireless communication device, user agent or user device.
  • the terminal device in the embodiment of the present application can be a device that provides voice and/or data connectivity to the user, and can be used to connect people, objects and machines, such as household appliances, sensors, electronic tags, etc. with wireless connection functions.
  • the terminal in the embodiment of the present application can be a wireless terminal in a smart home, a wireless terminal in an IWSN, a wireless terminal in smart logistics and smart warehousing, a wireless terminal in self-driving, a wireless terminal in remote medical surgery, a smart grid, etc.
  • the network device in the embodiment of the present application may be a device for communicating with a terminal device. If the terminal is an electronic tag, the network device may be a reader/writer for reading and writing the electronic tag (for example, a reader/writer based on radio frequency identification (RFID) technology).
  • the network device may also be an access network device or a wireless access network device, such as a base station.
  • the network device in the embodiment of the present application may refer to a radio access network (RAN) node (or device) that connects the terminal device to a wireless network.
  • RAN radio access network
  • Base station can broadly cover various names as follows, or be replaced with the following names, such as: NodeB, evolved NodeB (eNB), next generation NodeB (gNB), relay station, access point, transmitting and receiving point (TRP), transmitting point (TP), master station MeNB, secondary station SeNB, multi-standard radio (MSR) node, home base station, network controller, access node, wireless node, access point (AP), transmission node, transceiver node, baseband unit (BBU), remote radio unit (RRU), active antenna unit (AAU), remote radio head (RRH), central unit (CU), distributed unit (DU), positioning node, etc.
  • the base station can be a macro base station, a micro base station, a relay node, a donor node or the like, or a combination thereof.
  • the base station can also refer to a communication module, a modem or a chip for being provided in the aforementioned device or apparatus.
  • the base station can also be a mobile switching center and a device to device D2D, vehicle-to-everything (V2X), a device that performs the base station function in machine-to-machine (M2M) communications, a network side device in a 6G network, a device that performs the base station function in a future communication system, and the like.
  • the base station can support networks with the same or different access technologies. The embodiments of the present application do not limit the specific technology and specific device form adopted by the network equipment.
  • Base stations can be fixed or mobile.
  • a helicopter or drone can be configured to act as a mobile base station, and one or more cells can move based on the location of the mobile base station.
  • a helicopter or drone can be configured to act as a device that communicates with another base station.
  • the network device in the embodiments of the present application may refer to a CU or a DU, or the network device may include a CU and a DU.
  • the gNB may also include an AAU.
  • the network equipment and terminal devices can be deployed on land, including indoors or outdoors, handheld or vehicle-mounted; they can also be deployed on water; they can also be deployed in the air on aircraft, balloons, and satellites.
  • the embodiments of this application do not limit the scenarios in which the network equipment and terminal devices are located.
  • the terminal 120 may include an energy collection module 121 and a backscatter communication module 122.
  • the energy collection module 121 and the backscatter communication module 122 will be introduced below in conjunction with Figures 2 to 4. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the terminal 120 may also include a low-power computing module 123.
  • the low-power computing module 123 is used to provide computing functions for the terminal, such as data processing.
  • the terminal 120 may also include a sensor 124 for collecting external information (for example, ambient temperature, ambient humidity, etc.).
  • the terminal 120 may also include a memory 125 for storing some information (for example, external information collected by the above-mentioned sensors, or such as item identification, etc.).
  • FIG2 shows a possible structure of an energy collection module.
  • the energy collection module 121 can collect the energy of the spatial electromagnetic waves of the radio frequency signal based on the principle of electromagnetic induction, and store the collected energy in the capacitor C, which is the charging process of the capacitor C.
  • the capacitor C can start to discharge to provide energy for the terminal operation.
  • the discharge of the capacitor C can be used to drive the terminal to perform low-power demodulation of the data sent by the network device.
  • the discharge of the capacitor C can be used to drive the terminal to modulate the data to be sent.
  • the discharge of the capacitor C can be used to drive the sensor of the terminal to collect data.
  • the discharge of the capacitor C can be used to drive the terminal to read the data in the memory 125, etc.
  • the backscatter communication module 122 is used for backscattering communication between the terminal and the network device.
  • the principle of backscattering communication in an embodiment of the present application is described below in conjunction with FIG3 .
  • the terminal 120 receives a wireless signal transmitted by the network device 110 and modulates the wireless signal to carry the information to be transmitted. Finally, the modulated signal is radiated from the antenna. This information transmission process is called backscattering communication.
  • Backscattering communication and load modulation are closely related. Load modulation adjusts and controls the circuit parameters of the terminal's oscillating circuit according to the data stream's rhythm, causing parameters such as the terminal impedance to change accordingly, thereby completing the modulation process.
  • Load modulation techniques mainly include resistive load modulation and capacitive load modulation.
  • resistive load modulation a resistor is connected in parallel to the load, and the resistor is turned on or off based on the control of the binary data stream, as shown in FIG4 below.
  • the switching of the resistor causes a change in the circuit voltage, thereby implementing amplitude-shift keying (ASK) modulation, which modulates and transmits the signal by adjusting the amplitude of the terminal's backscattered signal.
  • ASK amplitude-shift keying
  • the resonant frequency of the circuit can be changed by switching the capacitor on and off, realizing frequency-shift keying (FSK) modulation, that is, signal modulation and transmission are achieved by adjusting the operating frequency of the terminal's backscattered signal.
  • FSK frequency-shift keying
  • the transmit (transport, TX) path of the network device 110 may be further provided with other devices for processing the transmitted signal, such as an amplifier (AMP).
  • AMP amplifier
  • the receive (receive, RX) path of the network device 110 may also be provided with other devices for processing the received signal, such as a low noise amplifier (LNA).
  • LNA low noise amplifier
  • the terminal 120 may be provided with an energy collection unit for collecting energy from the wireless power supply signal sent by the network device.
  • the terminal 120 may also be provided with a logic processing unit to perform corresponding calculation functions.
  • Figure 3 only shows the connection structure of the signal processing circuit as an example.
  • the processing circuit of the network device 110 and/or the terminal 120 may include other components, and the embodiments of the present application do not specifically limit this.
  • load modulation can be implemented using resistive load modulation and capacitive load modulation.
  • Figure 4 shows a circuit diagram of a terminal based on resistive load modulation technology. It should be noted that the circuit depicted in Figure 4 implements load modulation technology in a manner similar to existing circuits implementing load modulation technology. For the sake of brevity, the functions of resistors R2 and R3 , capacitors C1 and C2 , and inductors L1 and L2 included in Figure 4 are not further described.
  • resistor R L In resistive load modulation, a resistor, R L , is connected in parallel with the load.
  • a switch, S can be controlled by a binary data stream to turn resistor R L on and off. This switching of resistor R L causes a change in the circuit voltage, which in turn controls the amplitude of the terminal's backscattered signal, thereby modulating the backscattered signal, i.e., performing ASK modulation on the backscattered signal.
  • the on-off switching of the capacitor can be controlled based on a binary data stream to change the circuit resonant frequency, thereby changing the operating frequency of the backscattered signal to achieve FSK modulation.
  • terminals can use load modulation to modulate incoming signals (i.e., signals sent by network devices) to achieve backscatter communication. Therefore, terminals in backscatter communication generally have the following advantages.
  • the second advantage is that since the terminal does not need to actively generate high-frequency signals, a high-frequency crystal oscillator is not required, thereby reducing the cost and size of the terminal.
  • the terminal can use backscatter technology to communicate with network equipment, the terminal consumes less energy during communication and does not even need to consume its own energy.
  • A-IoT devices can be divided into three categories based on their energy sources and energy usage: passive A-IoT devices, semi-passive A-IoT devices, and active A-IoT devices.
  • Passive A-IoT devices typically do not require internal batteries.
  • an A-IoT device approaches a network device, it is within the near field formed by the radiation from the network device's antenna.
  • the antenna of the A-IoT device can generate an induced current through electromagnetic induction.
  • the induced current can power the A-IoT device to demodulate the received signal and/or modulate and encode the transmitted signal.
  • the passive A-IoT device can be an electronic tag, and accordingly, the network device can be a reader/writer of a radio frequency identification (RFID) system, used to read the content in the electronic tag and/or to change the content in the electronic tag.
  • RFID radio frequency identification
  • Semi-passive A-IoT devices don't have conventional batteries themselves, but instead use an energy harvesting module 121 to harvest radio wave energy and store it in an energy storage unit (e.g., a capacitor). This energy storage unit then powers the A-IoT device to demodulate received signals and/or modulate and encode transmitted signals.
  • an energy harvesting module 121 to harvest radio wave energy and store it in an energy storage unit (e.g., a capacitor). This energy storage unit then powers the A-IoT device to demodulate received signals and/or modulate and encode transmitted signals.
  • Active A-IoT devices can have built-in batteries. These batteries power the A-IoT device to demodulate received signals and/or modulate and encode transmitted signals. However, when the A-IoT device communicates using backscatter technology, it does not consume battery power. Therefore, for such A-IoT devices, "zero power consumption" is primarily achieved when the terminal uses backscatter technology for communication.
  • the A-IoT device needs to continue to obtain energy from the environment in order to continue to receive or send data.
  • the A-IoT device first collects energy.
  • the A-IoT device can receive or send data.
  • the A-IoT device performs data reception, it consumes energy, causing the A-IoT device's stored energy to decrease.
  • the stored energy falls below the energy threshold, the A-IoT device cannot receive or send data and needs to continue energy collection. Only when the collected energy exceeds the energy threshold again (for example, at time t2) can the A-IoT device continue to send data.
  • A-IoT devices use the aforementioned backscattering method to transmit uplink data. These devices lack active transmitters, only backscattering transmitters. Therefore, when these devices transmit data, they require network equipment to provide a carrier, which they then use to perform backscattering to achieve data transmission.
  • A-IoT devices based on active transmitters.
  • A-IoT devices use active transmitters with active transmission capabilities for uplink data transmission. Therefore, when sending data, these A-IoT devices can use their own active transmitters to send data without the need for network equipment to provide a carrier.
  • active transmitters suitable for A-IoT devices include ultra-low-power ASK and FSK transmitters. Based on current implementations, these transmitters can reduce overall power consumption to 400-600uW when transmitting a 100uW signal.
  • This type of terminal supports both backscatter and active transmitters.
  • the terminal can determine which uplink signal transmission method to use: backscatter or active transmitter, based on various conditions (such as battery life and available ambient energy) or based on network device scheduling.
  • Object recognition such as logistics, production line product management, and supply chain management.
  • Environmental monitoring such as temperature, humidity, and harmful gas monitoring of the working environment and natural environment.
  • Positioning such as indoor positioning, intelligent object search, and production line item positioning.
  • Intelligent control such as intelligent control of various electrical appliances in smart homes (turning on and off air conditioners, adjusting temperature), and intelligent control of various facilities in agricultural greenhouses (automatic irrigation and fertilization).
  • the intermediate node may be a terminal device. In other implementations, the intermediate node may be a network device. In other implementations, the intermediate node may be an integrated access and backhaul (IAB) node.
  • IAB integrated access and backhaul
  • control information sent to an A-IoT device is called DCI.
  • this control information can also be called forward link control information (FCI) or access link control information (ACI).
  • FCI forward link control information
  • ACI access link control information
  • this control information can also be called A-IoT link control information (ACI).
  • DCI DCI link control information
  • the sending end of the above-mentioned control information is a network device or an intermediate node.
  • the terminal device when a terminal device wants to communicate with a network device, the terminal device needs to enter the RRC connection state first, and then The network device can allocate a cell radio network temporary identifier (C-RNTI) to the terminal device and schedule transmission resources for the terminal device based on the C-RNTI. Accordingly, the terminal device uses the C-RNTI to scramble the data to be transmitted. Based on the above, it can be seen that this method of transmitting data requires the terminal device to enter the RRC connection state to obtain the C-RNTI. However, in some scenarios, the terminal device does not need to enter the RRC connection state, which makes the above-mentioned C-RNTI-based data transmission method not applicable.
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier
  • terminal devices may include A-IoT devices, but A-IoT devices do not need to maintain an RRC connection with network devices. Therefore, network devices cannot allocate C-RNTIs for A-IoT devices, making the C-RNTI-based data transmission method unsuitable for this scenario.
  • the C-RNTI since the C-RNTI is usually 16 bits, it can distinguish a maximum of 2 16 devices. However, in ambient IoT applications, the number of A-IoT devices within the coverage area of a network device may be far greater than 2 16 , making it impossible to uniquely identify different A-IoT devices using the C-RNTI.
  • an embodiment of the present application provides a wireless communication method.
  • a new identification information also called first identification information
  • the first data can be transmitted between the first device and the second device based on the first identification information.
  • the wireless communication method of an embodiment of the present application is described below in conjunction with Figure 8.
  • the method shown in Figure 8 includes step S810.
  • first data is transmitted between a first device and a second device, wherein the first data is associated with first identification information of the first device.
  • associating the first data with the first identification information of the first device may include transmitting the first data based on the first identification information of the first device.
  • the first data may be scrambled based on the first identification information.
  • a channel for transmitting the first data may be scrambled based on the first identification information.
  • scrambling the first data based on the first identification information may include scrambling all bits corresponding to the first data based on the first identification information, or scrambling some bits corresponding to the first data based on the first identification information.
  • the first data includes data carried by downlink control information.
  • the first data may also be referred to as control information or downlink control information.
  • the channel that transmits downlink control information may be referred to as a physical downlink control channel. This will be described below in conjunction with Example 1.
  • the first data includes data carried via a data channel.
  • the data channel may include a downlink data channel.
  • the first data can be understood as data sent from the second device to the first device.
  • the data channel may include an uplink data channel.
  • the first data can be understood as data sent from the first device to the second device. This will be described below in conjunction with Example 2.
  • the second device may be the network device described above.
  • the network device may directly exchange the first data with the A-IoT device.
  • the second device may be the intermediate node described above.
  • the intermediate node may exchange the first data with the A-IoT device.
  • the second identification information may be inherent identification information of the first device, or unique identification information of the first device.
  • the second identification information is identification information pre-configured in the first device, or identification information solidified in the first device.
  • the second identification information is identification information reported by the first device to the second device.
  • the transmission method of the second identification information is not limited.
  • the second identification information is identification information reported by the first device, that is, the method further includes: the first device sending the second identification information to the second device, and the second identification information is used to determine the first identification information.
  • the second identification information may also be indicated by the network device to the intermediate node.
  • the second identification information includes one or more of the following: a proprietary identification of the first device; a group identification of the first device; and a service identification corresponding to the first device.
  • the proprietary identification is also called the "terminal proprietary identification (UE specific ID)", which is used to identify a terminal device.
  • the first device corresponds to a target service
  • the unique identifier is used to identify the first device from multiple devices that execute the target service.
  • the proprietary identifier includes one or more of the following: country code, district code, service category, service group ID, and service ID.
  • the service identifier is used to identify that the service corresponding to the first device is an IoT service, or in other words, the service identifier is a service identifier of the IoT service.
  • the group identification is also called the "terminal group identification (UE group ID)", which is used to identify a terminal group.
  • the group identifier includes a group identifier and/or a service identifier.
  • the second identification information includes a field for carrying a proprietary identifier.
  • the second identification information includes field 1 and field 2, wherein field 1 is used to carry a service identifier, and field 2 is used to carry a proprietary identifier.
  • the second identification information includes field 1 and field 2, wherein field 1 is used to carry a group identifier, and field 2 is used to carry a proprietary identifier.
  • the second identification information includes fields 1 to 3, wherein field 1 is used to carry a service identifier, field 2 is used to carry a group identifier, and field 3 is used to carry a proprietary identifier.
  • the service identifier may include fields 1 to 4, where field 1 is used to carry the country code, field 2 is used to carry the area code, field 3 is used to carry the service category, and field 4 is used to carry the service identifier.
  • dedicated data can be understood as data dedicated to the first device.
  • the dedicated data may include dedicated control information of the first device.
  • the dedicated data may include data in a dedicated data channel sent from the second device to the first device.
  • the dedicated data may include data in a dedicated data channel sent from the first device to the second device.
  • the first identification information is determined based on a service identifier.
  • the structure of the second identification information is shown in FIG9B.
  • the first identification information is based on the business identification Determined, that is, the first identification information can be a service identifier, in which case the first identification information includes part of the second identification information.
  • the first data is dedicated data, in some implementations, the first identification information is determined based on the proprietary identifier, in which case the first identification information includes part of the second identification information. In other implementations, the first identification information is determined based on the proprietary identifier and the service identifier, in which case the first identification information is the same as the second identification information.
  • the second identification information includes a group identifier and a unique identifier.
  • the structure of the second identification information is shown in Figure 9C.
  • the first identification information is determined based on the group identifier, that is, the first identification information can be a group identifier. In this case, the first identification information includes part of the second identification information.
  • the first data is private data, in some implementations, the first identification information is determined based on the proprietary identifier. In this case, the first identification information includes part of the second identification information. In other implementations, the first identification information is determined based on the proprietary identifier and the group identifier. In this case, the first identification information is the same as the second identification information.
  • the first identification information is determined based on the group identifier and/or the service identifier.
  • the first identification information is determined based on one or more of the following: proprietary identification; proprietary identification and group identification; proprietary identification and service identification; proprietary identification, group identification, and service identification.
  • the above introduces the first identification information and the second identification information in the embodiment of the present application.
  • the following in combination with Examples 1 and 2, introduces the scheme for scrambling the first data or the data channel where the first data is located based on the first identification information in the embodiment of the present application.
  • Embodiment 1 The first data includes data in the DCI.
  • DCI may be understood as control information sent by the second device to the first device.
  • the second bit sequence corresponding to the DCI is obtained by scrambling the first bit sequence corresponding to the DCI based on the third identification information, or in other words, the scrambling sequence used to scramble the first bit sequence corresponding to the DCI is obtained based on the third identification information, and the third identification information is determined based on the first identification information.
  • the first bit sequence is a bit sequence that includes an additional cyclic redundancy check (CRC) field, and/or the first bit sequence is a bit sequence that has not been channel coded.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the fourth bit sequence corresponding to the DCI is obtained by scrambling the third bit sequence corresponding to the DCI based on the fourth identification information, or in other words, the scrambling sequence used to scramble the third bit sequence corresponding to the DCI is obtained based on the fourth identification information, and the fourth identification information is determined based on the first identification information.
  • the third bit sequence corresponding to the DCI is a bit sequence that has been channel-coded.
  • the third bit sequence is a bit sequence obtained by channel-coding the second bit sequence.
  • the DCI is scrambled based on the third identification information and the fourth identification information, and the third identification information may be different from the fourth identification information.
  • the third identification information may be the same as the fourth identification information.
  • the third identification information may be determined based on the first identification information.
  • the first identification information corresponds to A bits
  • the third identification information corresponds to C bits, where C and A are positive integers and C bits are less than or equal to (or less than or equal to) A bits.
  • the third identification information may be one of the following: C low-order bits corresponding to the first identification information, and C high-order bits corresponding to the first identification information, determined by performing a calculation on the first identification information.
  • the fourth identification information may be determined based on the first identification information.
  • the first identification information corresponds to A Bits
  • the fourth identification information corresponds to D bits, wherein D and A are positive integers, and D bits are less than or equal to (or less than or equal to) A bits.
  • the fourth identification information is one of the following: D low-order bits corresponding to the first identification information, and D high-order bits corresponding to the first identification information, which are determined by calculating the first identification information.
  • the third identification information includes C bits of the first identification information
  • the fourth identification information includes D bits of the first identification information.
  • the fact that the third identification information includes C bits of the first identification information can be understood as meaning that the third identification information includes only C bits, or that the third identification information includes C bits and other bits.
  • the fact that the fourth identification information includes D bits of the first identification information can be understood as meaning that the fourth identification information includes only D bits, or that the third identification information includes D bits and other bits.
  • C bits correspond to the high-order bits in the first identification information
  • D bits correspond to the low-order bits in the first identification information.
  • C bits correspond to the low-order bits in the first identification information
  • D bits correspond to the high-order bits in the first identification information.
  • a bits may be composed of C bits and D bits.
  • C bits and D bits may be some or all of the bits in A.
  • C bits and D bits may include some or all of the bits in A and other bits.
  • the DCI is scrambled based on third identification information and fourth identification information, wherein the third identification information is used to scramble a bit sequence including an additional CRC field, the length of the additional CRC field is the same as the length of the third identification information, and the length of the fourth identification information is determined based on the length of the first identification information and the length of the third identification information, or the length of the fourth identification information is determined based on the length of the first identification information.
  • the first identification information corresponds to A bits
  • the additional CRC sequence corresponds to L bits
  • the number of bits of the third identification information C L
  • the first identification information corresponds to A bits
  • the additional CRC sequence corresponds to L bits
  • the number of bits of the third identification information C L
  • the DCI is used to carry one or more of the following: trigger information of the first device; paging message of the first device; scheduling information of the first device; and grant information of the first device.
  • DCI is used to transmit a control command or a trigger instruction, and DCI is not used to schedule data transmission.
  • the DCI is used to schedule a downlink data channel, where the downlink data channel may be the downlink data channel introduced in conjunction with the second embodiment.
  • the DCI is used to schedule an uplink data channel, where the uplink data channel may be the downlink data channel described in conjunction with the second embodiment.
  • the following describes a scheme for scrambling downlink control information in an embodiment of the present application in conjunction with Figure 11.
  • a network device sends downlink control information to an A-IoT device, and the downlink control information is proprietary control information of the A-IoT device.
  • the network device can use the identification information of the first device (the third identification information and the fourth identification information) to scramble the downlink control information.
  • the second identification information reported by the first device includes a proprietary identification
  • the second identification information includes 48 bits
  • the first identification information is the same as the second identification information, that is, the first identification information also includes 48 bits.
  • the third identification information includes 16 low-order bits of the first identification information, which is the same as the length of the CRC sequence
  • the fourth identification information includes 32 high-order bits of the first identification information.
  • step S1110 the network device or the intermediate node obtains information bits of downlink control information (as an example of a first bit sequence).
  • step S1120 CRC processing is performed on the first bit sequence, the CRC sequence length is 16 bits, and a first scrambling is performed to obtain a second bit sequence.
  • the scrambling code length corresponding to the first scrambling is the 16 bits corresponding to the CRC sequence.
  • the scrambling code corresponding to the first scrambling is determined based on the third identification information. For example, the scrambling code corresponding to the first scrambling is the 16-bit sequence corresponding to the third identification information.
  • the first scrambling for example, uses the scrambling code sequence to operate on the last 16 bits of the sequence after the CRC is appended.
  • step S1130 channel coding is performed on the second bit sequence to obtain a third bit sequence.
  • a second scrambling is performed on the third bit sequence to obtain a fourth bit sequence.
  • the scrambling code sequence corresponding to the second scrambling is determined based on the fourth identification information, and the fourth identification information includes the 32 high-order bits of the first identification information.
  • the sequence corresponding to the second scrambling code is an m-sequence, and the initialization value of the m-sequence is determined based on the fourth identification information.
  • Embodiment 2 The first data includes data in a data channel.
  • the fifth bit sequence is a bit sequence that has been channel-coded, or the fifth bit sequence is a bit sequence that has not been modulated, or the fifth bit sequence is a bit sequence corresponding to data to be transmitted.
  • the fifth identification information is determined based on the first identification information.
  • the fifth identification information satisfies one or more of the following conditions: the length of the fifth identification information is less than or equal to the length of the first identification information; the fifth identification information includes E high-order bits of the first identification information; the fifth identification information includes E low-order bits of the first identification information; the fifth identification information is obtained by performing a calculation on the first identification information, and the fifth identification information includes all bits of the first identification information; where E is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the fifth identification information may be the same as the first identification information.
  • the fifth identification information may be the same as the third identification information.
  • the fifth identification information may be the same as the fourth identification information.
  • the data channel is a downlink data channel used to carry data sent from the second device to the first device; or the data channel is an uplink data channel used to carry data sent from the first device to the second device.
  • FIG12 is a schematic diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • the communication device 1200 shown in FIG12 may be a first device, and the communication device 1200 includes a communication unit 1210 .
  • Communication unit 1210 is used to receive or send first data, where the first data is associated with first identification information of the first device, wherein the first data includes data carried by downlink control information or data carried by a data channel; wherein the first channel is used for communication between the first device and a second device, the second device is a network device, or the second device is used for communication between a network device and the first device.
  • the communication unit is configured to send second identification information to the second device, where the second identification information is used to determine the first identification information.
  • the second identification information includes one or more of the following: a proprietary identification of the first device; a group identification of the first device; and a service identification corresponding to the first device.
  • the second identification information includes the unique identifier
  • the first device corresponds to a target service
  • the unique identifier is used to identify the first device from a plurality of devices executing the target service.
  • the second identification information includes the service identifier, and the service identifier is used to identify that the service corresponding to the first device is an Internet of Things (IoT) service.
  • IoT Internet of Things
  • the second identification information when the second identification information includes the business identifier and the proprietary identifier, if the first data is public data, the first identification information is determined based on the business identifier; if the first data is proprietary data, the first identification information is determined based on the proprietary identifier, or the first identification information is determined based on the proprietary identifier and the business identifier.
  • the second identification information when the second identification information includes the group identifier and the proprietary identifier, if the first data is public data, the first identification information is determined based on the group identifier; if the first data is proprietary data, the first identification information is determined based on the proprietary identifier, or the first identification information is determined based on the proprietary identifier and the group identifier.
  • the second identification information when the second identification information includes the group identifier, the service identifier, and the proprietary identifier, if the first data is public data, the first identification information is determined based on the group identifier and/or the service identifier; if the first data is proprietary data, the first identification information is determined based on one or more of the following: the proprietary identifier; the proprietary identifier and the group identifier; the proprietary identifier and the service identifier; the proprietary identifier, the group identifier, and the service identifier.
  • the first data includes the data carried by downlink control information
  • the downlink control information is used by the second device to send control information to the first device.
  • the second bit sequence corresponding to the downlink control information is obtained by scrambling the first bit sequence corresponding to the downlink control information based on third identification information, and the third identification information is determined based on the first identification information.
  • the first bit sequence is a bit sequence including an additional cyclic redundancy check (CRC) field, and/or the first bit sequence is a bit sequence that has not been channel-coded.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the fourth bit sequence corresponding to the downlink control information is obtained by scrambling the third bit sequence corresponding to the downlink control information based on fourth identification information, and the fourth identification information is determined based on the first identification information.
  • the third bit sequence corresponding to the downlink control information is a channel-coded bit sequence.
  • the downlink control information is scrambled based on third identification information and fourth identification information
  • the third identification information corresponds to C bits in the first identification information
  • the fourth identification information corresponds to D bits in the first identification information
  • C and D are positive integers greater than or equal to 1, wherein the C bits correspond to the high-order bits in the first identification information, and the D bits correspond to the low-order bits in the first identification information; or the C bits correspond to the low-order bits in the first identification information, and the D bits correspond to the high-order bits in the first identification information.
  • the downlink control information is scrambled based on third identification information and fourth identification information, wherein the third identification information is used to scramble a bit sequence including an additional CRC field, the length of the additional CRC field is the same as the length of the third identification information, and the length of the fourth identification information is determined based on the length of the first identification information and the length of the third identification information.
  • the downlink control information is used to carry one or more of the following: trigger information of the first device; paging message of the first device; scheduling information of the first device; authorization information of the first device.
  • the first data includes the data carried through the data channel, and a fifth bit sequence corresponding to the first data is scrambled based on fifth identification information, and the fifth identification information is determined based on the first identification information.
  • the second identification information when the second identification information includes the group identifier and the proprietary identifier, if the first data is public data, the first identification information is determined based on the group identifier; if the first data is proprietary data, the first identification information is determined based on the proprietary identifier, or the first identification information is determined based on the proprietary identifier and the group identifier.
  • the second identification information when the second identification information includes the group identifier, the service identifier, and the proprietary identifier, if the first data is public data, the first identification information is determined based on the group identifier and/or the service identifier; if the first data is proprietary data, the first identification information is determined based on one or more of the following: the proprietary identifier; the proprietary identifier and the group identifier; the proprietary identifier and the service identifier; the proprietary identifier, the group identifier and the service identifier.
  • the first data includes the data carried by downlink control information
  • the downlink control information is used by the second device to send control information to the first device.
  • the first bit sequence is a bit sequence including an additional cyclic redundancy check (CRC) field, and/or the first bit sequence is a bit sequence that has not been channel-coded.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the fourth bit sequence corresponding to the downlink control information is obtained by scrambling the third bit sequence corresponding to the downlink control information based on fourth identification information, and the fourth identification information is determined based on the first identification information.
  • the third bit sequence corresponding to the downlink control information is a channel-coded bit sequence.
  • the downlink control information is scrambled based on third identification information and fourth identification information
  • the third identification information corresponds to C bits in the first identification information
  • the fourth identification information corresponds to D bits in the first identification information
  • C and D are positive integers greater than or equal to 1, wherein the C bits correspond to the high-order bits in the first identification information, and the D bits correspond to the low-order bits in the first identification information; or the C bits correspond to the low-order bits in the first identification information, and the D bits correspond to the high-order bits in the first identification information.
  • the downlink control information is scrambled based on third identification information and fourth identification information, wherein the third identification information is used to scramble a bit sequence including an additional CRC field, the length of the additional CRC field is the same as the length of the third identification information, and the length of the fourth identification information is determined based on the length of the first identification information and the length of the third identification information.
  • the downlink control information is used to carry one or more of the following: trigger information of the first device; paging message of the first device; scheduling information of the first device; authorization information of the first device.
  • the fourth bit sequence is a bit sequence that has been channel-coded, or the fourth bit sequence is a bit sequence that has not been modulated.
  • the fifth identification information satisfies one or more of the following: the length of the fifth identification information is less than or equal to the length of the first identification information; the fifth identification information corresponds to the E high-order bits in the first identification information; the fifth identification information corresponds to the E low-order bits in the first identification information; the fifth identification information is obtained by performing an operation on the first identification information; wherein E is a positive integer greater than or equal to 1.
  • the data channel is a downlink data channel, which is used to carry data sent by the second device to the first device; or the data channel is an uplink data channel, which is used to carry data sent by the first device to the second device.
  • the communication unit 1310 may be a transceiver 1430.
  • the communication device 1200 may further include a processor 1410 and a memory 1420, as specifically shown in FIG14 .
  • Figure 14 is a schematic block diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • the dashed lines in Figure 14 indicate that the unit or module is optional.
  • Device 1400 may be used to implement the method described in the above method embodiment.
  • Device 1400 may be a chip, a terminal device, or a network device.
  • the device 1400 may include one or more processors 1410.
  • the processor 1410 may support the device 1400 to implement the method described in the above method embodiment.
  • the processor 1410 may be a general-purpose processor or a proprietary processor.
  • the processor may be a central processing unit (CPU).
  • the processor may be another general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application-specific integrated circuit (ASIC), a field programmable gate array (FPGA), or other programmable logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components, etc.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • FPGA field programmable gate array
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor, etc.
  • the apparatus 1400 may further include one or more memories 1420.
  • the memories 1420 store programs that can be executed by the processor 1410, causing the processor 1410 to perform the methods described in the above method embodiments.
  • the memories 1420 may be independent of the processor 1410 or integrated into the processor 1410.
  • the apparatus 1400 may further include a transceiver 1430.
  • the processor 1410 may communicate with other devices or chips via the transceiver 1430.
  • the processor 1410 may transmit and receive data with other devices or chips via the transceiver 1430.
  • the present application also provides a computer-readable storage medium for storing a program.
  • the computer-readable storage medium can be applied to a terminal or network device provided in the present application, and the program enables a computer to execute the method performed by the terminal or network device in each embodiment of the present application.
  • the present application also provides a computer program product.
  • the computer program product includes a program.
  • the computer program product can be applied to a terminal or network device provided in the present application, and the program causes a computer to execute the method performed by the terminal or network device in each embodiment of the present application.
  • the embodiments of the present application also provide a computer program.
  • the computer program can be applied to the terminal or network device provided in the embodiments of the present application, and the computer program enables a computer to execute the method performed by the terminal or network device in each embodiment of the present application.
  • the term "indication” may refer to a direct indication, an indirect indication, or an indication of an association.
  • “A indicates B” may refer to a direct indication of B, e.g., B can obtain information through A; it may refer to an indirect indication of B, e.g., A indicates C, e.g., B can obtain information through C; or it may refer to an association between A and B.
  • B corresponding to A means that B is associated with A and B can be determined based on A.
  • determining B based on A does not mean determining B based solely on A, but B can also be determined based on A and/or other information.
  • the term "corresponding" may indicate a direct or indirect correspondence between the two, or an association relationship between the two, or a relationship between indication and indication, configuration and configuration, etc.
  • pre-definition or “pre-configuration” may be implemented by pre-storing corresponding codes, tables, or other methods that can be used to indicate relevant information in a device (e.g., a terminal device and a network device).
  • a device e.g., a terminal device and a network device.
  • pre-definition may refer to information defined in a protocol.
  • the “protocol” may refer to a standard protocol in the communications field, for example, it may include an LTE protocol, an NR protocol, and related protocols used in future communication systems, and the present application does not limit this.
  • the term "and/or” is simply a description of the association relationship between related objects, indicating that three relationships can exist.
  • a and/or B can represent: A exists alone, A and B exist at the same time, and B exists alone.
  • the character "/" in this document generally indicates that the related objects are in an "or” relationship.
  • the disclosed systems, devices and methods can be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely schematic.
  • the division of the units is merely a logical function division.
  • Another point is that the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed can be through some interfaces, indirect coupling or communication connection of devices or units, which can be electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separate, and the components shown as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place or distributed across multiple network units. Some or all of these units may be selected to achieve the purpose of this embodiment according to actual needs.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the computer program product includes one or more computer instructions.
  • the computer can be a general-purpose computer, a proprietary computer, a computer network, or other programmable device.
  • the computer instructions can be stored in a computer-readable storage medium or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium.
  • the computer instructions can be transmitted from a website, a computer, a server or a data center via a wired (e.g., coaxial cable) connection.
  • the computer-readable storage medium can be transmitted to another website, computer, server, or data center via a cable, optical fiber, digital subscriber line (DSL), or wireless (e.g., infrared, wireless, microwave, etc.).
  • the computer-readable storage medium can be any available medium that can be read by a computer or a data storage device such as a server or data center that includes one or more available media.
  • the available medium can be a magnetic medium (e.g., a floppy disk, a hard disk, or a magnetic tape), an optical medium (e.g., a digital versatile disc (DVD)), or a semiconductor medium (e.g., a solid state disk (SSD)).
  • a magnetic medium e.g., a floppy disk, a hard disk, or a magnetic tape
  • an optical medium e.g., a digital versatile disc (DVD)
  • DVD digital versatile disc
  • SSD solid state disk

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Abstract

提供了一种无线通信的方法及通信设备。该方法包括:第一设备接收或发送第一数据,第一数据与第一设备的第一标识信息关联,其中,第一数据包括通过下行控制信息承载的数据,或通过数据信道承载的数据;其中,第一信道用于第一设备与第二设备通信,第二设备为网络设备,或第二设备用于网络设备与第一设备之间的通信。在本申请实施例中,引入了一种新的标识信息(又称第一标识信息),相应地,第一设备与第二设备之间可以基于第一标识信息来传输第一数据,相比于传统方案中,基于C-RNTI进行数据的传输,有助于扩大数据传输所适用的场景。

Description

无线通信的方法及通信设备 技术领域
本申请涉及通信技术领域,并且更为具体地,涉及一种无线通信的方法及通信设备。
背景技术
在传统技术中,当终端设备要和网络设备进行通信时,终端设备需要先进入无线资源控制(radio resource control,RRC)连接状态,之后网络设备可以为终端设备分配小区无线网络临时标识(cell radio network temporary identifier,C-RNTI),并基于C-RNTI为终端设备调度传输资源,相应地,终端设备利用C-RNTI对待传输的数据进行加扰。基于上文可知,这种传输数据的方式要求终端设备需要进入RRC连接状态,以获取C-RNTI。然而,在一些场景中,终端设备并不需要进入RRC连接状态,这就导致上述基于C-RNTI的数据传输方式并不适用。
例如,环境物联网应用中,终端设备可以包括第一设备(例如,环境物联网(ambient internet of things,A-IoT)设备),而第一设备不需要和网络设备保持RRC连接状态,因此,网络设备也无法为第一设备分配C-RNTI,导致基于C-RNTI的数据传输方式无法应用于这种场景。
发明内容
本申请提供一种无线通信的方法及通信设备。下面对本申请涉及的各个方面进行介绍。
第一方面,一种无线通信方法,包括:第一设备接收或发送第一数据,所述第一数据与所述第一设备的第一标识信息关联,其中,所述第一数据包括通过下行控制信息承载的数据,或通过数据信道承载的数据;其中,所述第一信道用于所述第一设备与第二设备通信,所述第二设备为网络设备,或所述第二设备用于网络设备与所述第一设备之间的通信。
第二方面,提供了一种无线通信方法,包括:第二设备接收或发送第一数据,所述第一数据与第一设备的第一标识信息关联,其中,所述第一数据包括通过下行控制信息承载的数据,或通过数据信道承载的数据;其中,所述第二设备为网络设备,或所述第二设备用于网络设备与所述第一设备之间的通信。
第三方面,提供了一种通信设备,所述通信设备为第一设备,包括:通信单元,用于接收或发送第一数据,所述第一数据与所述第一设备的第一标识信息关联,其中,所述第一数据包括通过下行控制信息承载的数据,或通过数据信道承载的数据;其中,所述第一信道用于所述第一设备与第二设备通信,所述第二设备为网络设备,或所述第二设备用于网络设备与所述第一设备之间的通信。
第四方面,提供了一种通信设备,所述通信设备为第二设备,包括:通信单元,用于接收或发送第一数据,所述第一数据与第一设备的第一标识信息关联,其中,所述第一数据包括通过下行控制信息承载的数据,或通过数据信道承载的数据;其中,所述第二设备为网络设备,或所述第二设备用于网络设备与所述第一设备之间的通信。
第五方面,提供一种通信设备,包括处理器、存储器以及通信接口,所述存储器用于存储一个或多个计算机程序,所述处理器用于调用所述存储器中的计算机程序,使得所述通信设备执行第一方面的方法中的部分或全部步骤。
第六方面,本申请实施例提供了一种通信系统,该系统包括上述的第一设备和/或第二设备。在另一种可能的设计中,该系统还可以包括本申请实施例提供的方案中与终端设备或网络设备进行交互的其他设备。
第七方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序使得通信设备(例如,第一设备和/或第二设备)执行上述各个方面的方法中的部分或全部步骤。
第八方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括存储了计算机程序的非瞬时性计算机可读存储介质,所述计算机程序可操作来使通信设备(例如,第一设备和/或第二设备)执行上述各个方面的方法中的部分或全部步骤。在一些实现方式中,该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
第九方面,本申请实施例提供了一种芯片,该芯片包括存储器和处理器,处理器可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现上述各个方面的方法中所描述的部分或全部步骤。
在本申请实施例中,引入了一种新的标识信息(又称第一标识信息),相应地,第一设备与第二设备之间可以基于第一标识信息来传输第一数据,相比于传统方案中,基于C-RNTI进行数据的传输,有助于扩大数据传输所使用的场景。
附图说明
图1是本申请实施例应用的无线通信系统100的示意图。
图2是能量采集模块的一种可能的结构。
图3是本申请实施例的反向散射通信原理。
图4是基于电阻负载调制技术的终端的电路图。
图5是A-IoT设备进行能量采集的示意图。
图6~图7是本申请实施例适用的基于蜂窝网络的低功耗物联网的架构图。
图8是本申请实施例的无线通信方法的示意性流程图。
图9A~图9D是本申请实施例中的第二标识信息的结构的示意图。
图10A~图10B是本申请实施例中的业务标识的结构的示意图。
图11是本申请实施例中对下行控制信息进行加扰的方案的示意图。
图12是本申请实施例的通信设备的示意图。
图13是本申请实施例的通信设备的示意图。
图14是本申请实施例的通信装置的示意性结构图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
A-IoT
A-IoT通信采用能量采集和反向散射通信技术。所谓A-IoT设备是指使用各种环境能量,如无线射频能、光能、太阳能、热能、机械能等各种环境能驱动自身的IoT设备。这种设备可以没有能量储备能力、也可以具备非常有限的能量储存能力(如使用几十微法(uF)容量的电容)。相比传统的物联网(internet of things,IoT)装置,A-IoT设备具备免常规电池、免维护、体积尺寸小、低复杂度低成本、长寿命周期等诸多优势。
在一些场景中,A-IoT设备也可以称为零功耗(zero-power)设备。
环境物联网可以包括网络设备110和A-IoT设备120,如图1所示。其中网络设备用于向A-IoT设备发送无线供能信号,下行通信信号以及接收A-IoT设备的反向散射信号。一个基本的A-IoT设备包含能量采集模块,反向散射通信模块以及低功耗计算模块。此外,A-IoT设备还可具备一个存储器或传感器,用于存储一些基本信息(如物品标识等)或获取环境温度、环境湿度等传感数据。
需要说明的是,图1示例性地示出了一个网络设备和一个A-IoT设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的A-IoT设备,本申请实施例对此不做限定。
另外,在一些实现方式中,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:第五代(5th generation,5G)系统或新无线(new radio,NR)、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)、蜂窝物联网等。本申请提供的技术方案还可以应用于未来的通信系统,如第六代移动通信系统等等。
本申请实施例中的A-IoT设备可以作为一种终端设备,该终端也可以称为用户设备(user equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端设备、无线通信设备、用户代理或用户装置。本申请实施例中的终端设备可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,可以用于连接人、物和机,例如具有无线连接功能的家用电器、传感器、电子标签等。本申请的实施例中的终端可以是智能家庭(smart home)中的无线终端、IWSN中的无线终端、智慧物流和智慧仓储中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端、智能电网(smart grid) 中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端等。
本申请实施例中的网络设备可以是用于与终端设备通信的设备。若终端为电子标签时,网络设备可以是用于对电子标签进行读写的读写器(例如,基于射频识别(radio frequency identification,RFID)技术的读写器)。该网络设备也可以是接入网设备或无线接入网设备,如网络设备可以是基站。本申请实施例中的网络设备可以是指将终端设备接入到无线网络的无线接入网(radio access network,RAN)节点(或设备)。基站可以广义的覆盖如下中的各种名称,或与如下名称进行替换,比如:节点B(NodeB)、演进型基站(evolved NodeB,eNB)、下一代基站(next generation NodeB,gNB)、中继站、接入点、传输点(transmitting and receiving point,TRP)、发射点(transmitting point,TP)、主站MeNB、辅站SeNB、多制式无线(MSR)节点、家庭基站、网络控制器、接入节点、无线节点、接入点(access point,AP)、传输节点、收发节点、基带单元(base band unit,BBU)、射频拉远单元(Remote Radio Unit,RRU)、有源天线单元(active antenna unit,AAU)、射频头(remote radio head,RRH)、中心单元(central unit,CU)、分布式单元(distributed unit,DU)、定位节点等。基站可以是宏基站、微基站、中继节点、施主节点或类似物,或其组合。基站还可以指用于设置于前述设备或装置内的通信模块、调制解调器或芯片。基站还可以是移动交换中心以及设备到设备D2D、车辆外联(vehicle-to-everything,V2X)、机器到机器(machine-to-machine,M2M)通信中承担基站功能的设备、6G网络中的网络侧设备、未来的通信系统中承担基站功能的设备等。基站可以支持相同或不同接入技术的网络。本申请的实施例对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
基站可以是固定的,也可以是移动的。例如,直升机或无人机可以被配置成充当移动基站,一个或多个小区可以根据该移动基站的位置移动。在其他示例中,直升机或无人机可以被配置成用作与另一基站通信的设备。
在一些部署中,本申请实施例中的网络设备可以是指CU或者DU,或者,网络设备包括CU和DU。gNB还可以包括AAU。
网络设备和终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上;还可以部署在空中的飞机、气球和卫星上。本申请实施例中对网络设备和终端设备所处的场景不做限定。
应理解,本申请中的通信设备的全部或部分功能也可以通过在硬件上运行的软件功能来实现,或者通过平台(例如云平台)上实例化的虚拟化功能来实现。
在一些实现方式中,终端120可以包含能量采集模块121,反向散射通信模块122。下文将结合图2至图4对能量采集模块121,反向散射通信模块122进行介绍,为了简洁,在此不再赘述。在一些情况下,终端120还可以包含低功耗计算模块123。其中,低功耗计算模块123用于为终端提供计算功能,例如,数据处理等。在另一些情况下,终端120还可以包含传感器124,用于采集外部信息(例如,环境温度、环境湿度等)。在另一些情况下,终端120还可以包含存储器125,用于存储一些信息(例如,通过上述传感器采集的外部信息,或如物品标识等)。
上述能量采集模块121用于采集能量。在一些实现方式中,可以通过网络设备发送的无线供能信号采集能量。其中,无线供能信号可以是网络设备发送的“射频信号”,因此,上述能量采集模块又称为“射频能量采集模块”。
图2示出了能量采集模块的一种可能的结构。如图2所示,能量采集模块121可以基于电磁感应原理,采集射频信号的空间电磁波的能量,并将采集的能量存储在电容C中,即为电容C的充电的过程。当电容C的充电过程结束后,电容C可以开始放电,以为终端工作供能。例如,电容C放电可以用于驱动终端对网络设备发送的数据进行低功耗解调。又例如,电容C放电可以用于驱动终端待发送的数据进行调制。又例如,电容C放电可以用于驱动终端的传感器进行数据采集。又例如,电容C放电可以用于驱动终端对存储器125中的数据进行读取等。
上述反向散射通信模块122用于终端与网络设备进行反向散射通信(back scattering)。下文结合图3介绍本申请实施例的反向散射通信原理。参见图3,终端120接收网络设备110发送的无线信号,并对该无线信号进行调制,以加载需要发送的信息。最后将调制后的信号从天线辐射出去,这一信息传输过程称为反向散射通信。其中,反向散射通信和负载调制功能密不可分。负载调制通过对终端的振荡回路的电路参数按照数据流的节拍进行调节和控制,使终端阻抗的大小等参数随之改变,从而完成调制的过程。负载调制技术主要包括电阻负载调制和电容负载调制两种方式。在电阻负载调制中,负载并联一个电阻,该电阻基于二进制数据流的控制接通或断开,如下图4所示。电阻的通断会导致电路电压的变化,因此实现移幅键控(amplitude-shift keying,ASK)调制,即通过调整终端的反向散射信号的幅度大小实现信号的调制与传输。类似地,在电容负载调制中,通过电容的通断可以实现电路谐振频率的变化,实现移频键控(frequency-shift keying,FSK)调制,即通过调整终端的反向散射信号的工作频率实现信号的调制与传输。
在一些实现方式中,网络设备110的发送(transport,TX)通路上还可以设置有其他器件,用于对待发送的信号进行处理,例如,放大器(amplifier,AMP)等。网络设备110的接收(receive,RX)通路上还可以设置有其他器件,用于对接收的信号进行处理,例如,低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)等。
在另一些实现方式中,终端120可以设置有能量采集单元,用于采集网络设备发送的无线供能信号的能量。当然,终端120中还可以设置有逻辑处理单元,以执行相应地计算功能。
需要说明的是,无论是网络设备110还是终端120,图3仅实例地示出了信号处理电路的连接结构,网络设备110和/或终端120的处理电路都可以包含其他的元件,本申请实施例对此不作具体限定。
通常,负载调制功能可以通过电阻负载调制和电容负载调制两种方式实现。图4示出了基于电阻负载调制技术的终端的电路图。需要说明的是,图4所述的电路在实现负载调制技术方式,与已有的实现负载调制技术的电路的实现方式相似,为了简洁,图4中包含的电阻R2、R3,电容C1、C2,电感L1、L2的作用不再赘述。
在电阻负载调制中,可以为负载并联一个电阻RL。开关S可以基于二进制数据流的控制,来实现电阻RL的接通或断开。这样,电阻RL的通断会造成电路电压的变化,而电路电压的变化可以控制终端的反向散射信号的幅度大小,进而实现反向散射信号的调制,即对反向散射信号进行ASK调制。
类似地,在电容负载调制中,可以基于二进制数据流来控制电容的通断,以改变电路谐振频率,进而改变反向散射信号的工作频率,来实现FSK调制。
如上文介绍,终端可以借助于负载调制的方式,对来波信号(即网络设备发送的信号)进行信息调制,从而实现反向散射通信过程。因此,反向散射通信中的终端通常具有以下优势。
优势一,由于终端不需要主动发射信号,因此不需要构造复杂的射频通路。例如,射频通路中可以不设置功率放大器(power amplifier,PA)、射频滤波器等器件,以降低终端的成本和体积。
优势二,由于终端不需要主动产生高频信号,因此不需要高频晶振,以降低终端的成本和体积。
优势三,由于终端可以采用反向散射技术与网络设备通信,因此,终端在通信时消耗的能量较低,甚至不需要消耗自身的能量。
A-IoT设备的分类
在一些场景中,基于A-IoT设备的能量来源以及能量的使用方式可以将A-IoT设备分为三类:无源A-IoT设备、半无源A-IoT设备以及有源A-IoT设备。
一、无源A-IoT设备。
无源A-IoT设备通常不需要内装电池。当A-IoT设备接近网络设备时,A-IoT设备处于网络设备天线辐射形成的近场范围内,此时,A-IoT设备的天线可以通过电磁感应产生感应电流,感应电流可以为A-IoT设备供能,来实现对接收信号的解调,和/或对待传输信号的调制、编码等工作。在一些实现方式中,上述无源A-IoT设备可以是电子标签,相应地,网络设备可以是(radio frequency identification,RFID)系统的读写器,用于读取电子标签中的内容和/或用于更改电子标签中的内容。
二、半无源A-IoT设备。
半无源A-IoT设备自身也不安装常规电池,但可使用能量采集模块121采集无线电波能量,同时将采集的能量存储于一个储能单元(如电容)中。储能单元获得能量后,可以为A-IoT设备供能,来实现对接收信号的解调,和/或对待传输信号的调制、编码等工作。
三、有源A-IoT设备
有源A-IoT设备可以内置电池。电池可以为A-IoT设备供能,来实现对接收信号的解调,和/或对待传输信号的调制、编码等工作。但当该A-IoT设备采用反向散射技术通信时,该A-IoT设备不需要消耗电池的能量。因此,对于这种A-IoT设备而言,“零功耗”主要体现在该终端采用反向散射技术通信的场景中。
在一些实现方式中,上述有源A-IoT设备可以是电子标签,网络设备可以是RFID读写器,此时内置电池可以向A-IoT设备内的RFID芯片供电,以增加RFID读写器与电子标签之间的读写距离。另一方面,内置电池可以向A-IoT设备内的RFID芯片供电,以缩短RFID读写器对电子标签的读写时延,有利于提高通信的可靠性。
对于上述无源A-IoT设备和半无源A-IoT设备而言,由于A-IoT设备内没有内置电池,A-IoT设备需要从环境中收集能量(power harvesting)。一方面,当A-IoT设备收集的环境能量达到一定数量时才能驱动电路进行数据接收或数据发送。在A-IoT设备收集到足够能量之前,A-IoT设备无法进行数据接收或发送。另一方面,当A-IoT设备进行数据接收或数据发送时,会消耗储存的能量,当储存的能量低于一定数量时,A-IoT设备无法再进行数据接收或数据发送,此时,A-IoT设备又需要继续从环境中获取能量,以便后续继续进行数据接收或发送。参见图5所示,A-IoT设备先进行能量收集,在t1时刻, 当收集到的能量超过能量门限时,A-IoT设备可以进行数据接收或发送。相应地,当A-IoT设备执行数据接收时,会消耗能量导致A-IoT设备储存的能量降低,若存储的能量低于能量门限,则A-IoT设备无法进行数据接收或发送,需要继续进行能量收集,当收集到的能量再次超过能量门限时(例如时刻t2),A-IoT设备才可以继续进行数据发送。
在另一些场景中,基于发射机类型可以将A-IoT设备分为三类包括以下类型:基于反向散射的A-IoT设备,基于有源发射机的A-IoT设备以及同时具备反向散射以及有源发射机的A-IoT设备。
1)基于反向散射的A-IoT设备。
这类A-IoT设备使用如前所述的反向散射的方式进行上行数据的发送。这类设备不具备主动发射的有源发射机,而仅具备反向散射的发射机。因此,在该类终端进行数据发送时,需要网络设备提供载波,该类终端设备基于所述载波进行反向散射从而实现数据传输。
2)基于有源发射机的A-IoT设备。
这类A-IoT设备使用具备主动发射能力的有源发射机进行上行数据传输,因此该类A-IoT设备在数据发送时,使用自身的有源发射机即可以发送数据,而不需要网络设备提供载波。适用于A-IoT设备的有源发射机例如可以是超低功耗的ASK、超低功耗的FSK发射机等,基于目前的实现,这类发射机在发射100uw的信号情况下,其整体功耗可以降低至400~600uw。
3)同时具备反向散射以及有源发射机的A-IoT设备。
这类终端即可支持反向散射,又可支持有源发射机。终端可以根据不同的情况(如电量的情况,可用的环境能源),或者基于网络设备的调度而确定使用哪一种上行信号的发射方式:是使用反向散射方式还是使用主动发射机进行主动发送。
基于蜂窝网络的低功耗物联网
蜂窝物联网蓬勃发展,如3GPP已经标准化了窄带物联网(narrow band internet of things,NB-IoT)、机器型通信(machine type communication,MTC)、降低能力(reduced capability,RedCap)等物联网技术,但仍有很多场景下的物联网通信需求无法使用现有技术得到满足,例如:严苛的通信环境(高温、极低温、高湿、高压、高辐射或高速运动等),极小尺寸的终端形态需求,极低成本等。
因此,为了覆盖这些未满足的物联网通信需求,蜂窝网中也需要研发超低成本、极小尺寸、免电池/免维护的物联网,而环境物联网恰好可以满足这一需求。
基于3GPP系统架构(system architecture,SA)1对A-IoT应用场景的讨论,A-IoT可以至少用于如下四类场景:
·物体识别,如物流、生产线产品的管理、供应链管理。
·环境监测,如工作环境、自然环境的温度、湿度、有害气体监测。
·定位,如室内定位、智能寻物、产线物品定位等。
·智能控制,如智能家居中各类电器的智能控制(开关空调,调整温度),农业大棚各类设施的智能控制(自动浇灌,施肥)。
在基于蜂窝网络的低功耗物联网中,A-IoT设备可以直接从基站收发载波,数据或信号,并发送或反向散射数据或信道到基站,如图6所示(记为第一种拓扑结构)。或者,通过中间节点(intermediate node)实现A-IoT和基站之间的通信,在这种情况下,中间节点向A-IoT设备发送载波,数据或信号,A-IoT设备向中间节点发送或反向散射数据或信号,中间节点将收到的数据或信号发送给基站,如图7所示(记为第二种拓扑结构)。
在本申请实施例中,对中间节点不作限定。在一些实现方式中,中间节点可以是终端设备。在另一些实现方式中,中间节点可以是网络设备。在另一些实现方式中,中间节点可以是集成接入回传(integrated access and backhaul,IAB)节点。
在一些场景中,可以将发送给A-IoT设备的控制信息称为DCI。在另一些场景中,上述控制信息又可以称为前向链路控制信息(forward link control information,FCI),或接入链路下行控制信息(access link control information)。当然,控制信息还可以称为A-IoT链路控制信息(A-IoT link control information,ACI)。为了便于描述,下文以DCI为例进行介绍。
在本申请实施例中,发送上述控制信息的发送端是网络设备或中间节点。
在传统技术中,当终端设备要和网络设备进行通信时,终端设备需要先进入RRC连接状态,之后 网络设备可以为终端设备分配小区无线网络临时标识(cell radio network temporary identifier,C-RNTI),并基于C-RNTI为终端设备调度传输资源,相应地,终端设备利用C-RNTI对待传输的数据进行加扰。基于上文可知,这种传输数据的方式要求终端设备需要进入RRC连接状态,以获取C-RNTI。然而,在一些场景中,终端设备并不需要进入RRC连接状态,这就导致上述基于C-RNTI的数据传输方式并不适用。
例如,环境物联网应用中,终端设备可以包括A-IoT设备,而A-IoT设备不需要和网络设备保持RRC连接状态,因此,网络设备也无法为A-IoT设备分配C-RNTI,导致基于C-RNTI的数据传输方式无法适用于这种场景。
另外,由于C-RNTI通常是16位的,最大可以区分216个设备。但是在环境物联网应用中,一个网络设备的覆盖范围下,A-IoT设备的数量可能远远大于216,导致无法通过C-RNTI来唯一识别不同的A-IoT设备。
因此,针对上述问题,本申请实施例提供了一种无线通信方法。在该方法中,引入了一种新的标识信息(又称第一标识信息),相应地,第一设备与第二设备之间可以基于第一标识信息来传输第一数据,相比于传统方案中,基于C-RNTI进行数据的传输,有助于扩大数据传输所使用的场景。下文结合图8介绍本申请实施例的无线通信方法。图8所示的方法包括步骤S810。
参见步骤S810所示,第一设备与第二设备之间传输第一数据,其中,第一数据与第一设备的第一标识信息关联。
在一些实现方式中,第一数据与第一设备的第一标识信息关联,可以包括第一数据基于第一设备的第一标识信息进行传输。例如,第一数据可以基于第一标识信息进行加扰。又例如,传输第一数据的信道可以基于第一标识信息进行加扰。
在一些实现方式中,第一数据基于第一标识信息进行加扰,可以包括第一数据对应的全部比特基于第一标识信息进行加扰,或者第一数据对应的部分比特基于第一标识信息进行加扰。
在一些实现方式中,第一数据包括通过下行控制信息承载的数据,此时,第一数据又可以称为控制信息,或者下行控制信息。在一些场景中,传输下行控制信息的信道可以称为物理下行控制信道。下文将结合实施例1进行介绍。
在另一些实现方式中,第一数据包括通过数据信道承载的数据。例如,数据信道可以包括下行数据信道,此时,第一数据可以理解为是第二设备向第一设备发送的数据。又例如,数据信道可以包括上行数据信道,此时,第一数据可以理解为是第一设备向第二设备发送的数据。下文将结合实施例2进行介绍。
在一些实现方式中,第一设备可以是上文介绍的A-IoT设备。
在一些实现方式中,第二设备可以是前文介绍的网络设备。例如,在参见图6所示的拓扑结构中,网络设备可以直接与A-IoT设备交互第一数据。在另一些实现方式中,第二设备可以是前文介绍的中间节点。例如,在参见图7所示的拓扑结构中,中间节点与A-IoT设备交互第一数据。
在一些实现方式中,第一标识信息可以是基于第二标识信息确定的。在本申请实施例中,对确定第一标识信息的方式不作限定。例如,第一标识信息等于第二标识信息。又例如,第一标识信息为第二标识信息中的部分比特。又例如,第一标识信息是通过对第二标识信息进行运算后确定的。
在一些实现方式中,第二标识信息可以是第一设备的固有标识信息,或是第一设备的唯一身份标识信息。
在一些实现方式中,第二标识信息是预配置在第一设备中的标识信息,或者是固化在第一设备中的标识信息。
在一些实现方式中,第二标识信息是第一设备向第二设备上报的标识信息。
在本申请实施例中,对第二标识信息的传输方式不作限定。在一些实现方式中,第二标识信息为第一设备上报的标识信息,即上述方法还包括:第一设备向第二设备发送第二标识信息,第二标识信息用于确定第一标识信息。在另一些实现方式中,若第二设备为中间节点,第二标识信息也可以是网络设备向中间节点指示的。
在一些实现方式中,第二标识信息包括以下一种或多种:第一设备的专有标识;第一设备的组标识;第一设备对应的业务标识。
以第二标识信息包括专有标识为例,若第一设备为终端设备,专有标识又称为“终端专有标识(UE specific ID)”,用于标识一个终端设备。
在一些实现方式中,第一设备与目标业务对应,专有标识用于从执行目标业务的多个设备中标识第一设备。
在一些实现方式中,上述专有标识包括以下中的一种或多种:国家码(country code),区域码(district code),业务类别(service category),业务组标识(service group ID),业务标识(service ID)。
以第二标识信息包括业务标识为例,在一些实现方式中,业务标识用于标识第一设备对应的业务为IoT业务,或者说,该业务标识为IoT业务的业务标识。
在一些实现方式中,上述业务标识包括以下中的一种或多种:国家码,区域码,业务类别,业务组标识,业务标识。
以第二标识信息包括组标识为例,若第一设备为终端设备,组标识又称为“终端组标识(UE group ID)”,用于标识一个终端组。
在一些实现方式中,组标识所标识的组可以包括一个或多个第一设备。
在一些实现方式中,上述组标识包括组标识和/或业务标识。
为了便于理解,下文结合图9A~图9D介绍本申请实施例中的第二标识信息的结构。参见图9A所示,第二标识信息包括用于承载专有标识的字段。参见图9B所示,第二标识信息包括字段1以及字段2,其中,字段1用于承载业务标识,字段2用于承载专有标识。参见图9C所示,第二标识信息包括字段1以及字段2,其中,字段1用于承载组标识,字段2用于承载专有标识。参见图9D所示,第二标识信息包括字段1~3,其中,字段1用于承载业务标识,字段2用于承载组标识,字段3用于承载专有标识。
下文结合图10A~图10B介绍本申请实施例中的业务标识的结构。参见图10A所示,业务标识可以包括字段1~4,其中,字段1用于承载国家码,字段2用于承载区域码,字段3用于承载业务类别,字段4用于承载业务标识。
参见图10B所示,业务标识可以包括字段1~5,其中,字段1用于承载国家码,字段2用于承载区域码,字段3用于承载业务类别,字段4用于承载业务组标识,字段5用于承载业务标识。
上文介绍了本申请实施例中的第二标识信息,下文介绍本申请实施例的第一标识信息,通常,针对第一数据为专用数据或公共数据,生成的第一标识信息可能不同也可能相同。下文结合情况1~4分别进行介绍。
在一些实现方式中,专用数据可以理解为是第一设备专用的数据。例如,第一数据包括下行控制信息中的数据,则专用数据可以包括第一设备的专有控制信息。又例如,第一数据包括下行数据信道中的数据,则专用数据可以包括第二设备向第一设备发送的专有的数据信道中的数据。又例如,第一数据包括上行数据信道中的数据,则专用数据可以包括第一设备向第二设备发送的专有的数据信道中的数据。
在一些实现方式中,公共数据可以理解为是多个第一设备的公共的数据。例如,第一数据包括下行控制信息中的数据,则公共数据可以包括寻呼(paging)信息或触发(trigger)信息。又例如,第一数据包括下行数据信道中的数据,则公共数据可以包括第二设备向第一设备发送的公共的数据信道中的数据。通常而言,针对第一数据包括上行数据信道中的数据的场景,第一设备不会向第二设备发送公共数据。
情况1:第二标识信息包括专有标识。
在一些实现方式中,若第一数据为专有数据,则第一标识信息基于专有标识确定。例如,第一标识信息与第二标识信息相同。又例如,第一标识信息可以包括部分第二标识信息。
例如,第二标识信息的结构参见图9A所示,第一数据为专用数据,第一标识信息可以等于第二标识信息,或者第一标识信息等于第二标识信息的部分比特信息。
情况2:第二标识信息包括业务标识以及专有标识。
在一些实现方式中,若第一数据为公共数据,则第一标识信息基于业务标识确定。
在一些实现方式中,若第一数据为专有数据,则第一标识信息基于专有标识确定,或,第一标识信息基于专有标识以及业务标识确定。
例如,第二标识信息的结构参见图9B所示,若第一数据为公共数据,第一标识信息基于业务标识 确定,即第一标识信息可以为业务标识,此时,第一标识信息包括第二标识信息的部分信息。若第一数据为专用数据,在一些实现方式中,第一标识信息基于专有标识确定,此时,第一标识信息包括第二标识信息的部分信息。在另一些实现方式中,第一标识信息基于专有标识以及业务标识确定,此时,第一标识信息与第二标识信息相同。
情况3:第二标识信息包括组标识以及专有标识。
在一些实现方式中,若第一数据为公共数据,则第一标识信息基于组标识确定。
在一些实现方式中,若第一数据为专有数据,则第一标识信息基于专有标识确定,或,第一标识信息基于专有标识以及组标识确定。
例如,第二标识信息的结构参见图9C所示,若第一数据为公共数据,第一标识信息基于组标识确定,即第一标识信息可以为组标识,此时,第一标识信息包括第二标识信息的部分信息。若第一数据为专用数据,在一些实现方式中,第一标识信息基于专有标识确定,此时,第一标识信息包括第二标识信息的部分信息。在另一些实现方式中,第一标识信息基于专有标识以及组标识确定,此时,第一标识信息与第二标识信息相同。
情况4:第二标识信息包括组标识,业务标识以及专有标识。
在一些实现方式中,若第一数据为公共数据,则第一标识信息基于组标识和/或业务标识确定。
在一些实现方式中,若第一数据为专有数据,则第一标识信息基于以下一种或多种确定:专有标识;专有标识以及组标识;专有标识以及业务标识;专有标识,组标识以及业务标识。
例如,第二标识信息的结构参见图9D所示,若第一数据为公共数据,第一标识信息基于组标识和/或业务标识确定,即第一标识信息可以为组标识和/或业务标识,此时,第一标识信息包括第二标识信息的部分信息。若第一数据为专用数据,在一些实现方式中,第一标识信息基于专有标识确定,此时,第一标识信息包括第二标识信息的部分信息。在另一些实现方式中,第一标识信息基于专有标识以及组标识确定,此时,第一标识信息包括第二标识信息的部分信息。在另一些实现方式中,第一标识信息基于专有标识以及业务标识确定,此时,第一标识信息包括第二标识信息的部分信息。在另一些实现方式中,第一标识信息基于专有标识,组标识以及业务标识确定,此时,第一标识信息与第二标识信息相同。
上文介绍了本申请实施例中的第一标识信息以及第二标识信息,下文结合实施例1至实施例2介绍本申请实施例中基于第一标识信息对第一数据或第一数据所在的数据信道进行加扰的方案。
实施例1:第一数据包括DCI中的数据。
在一些实现方式中,DCI可以理解为第二设备向第一设备发送的控制信息。
在一些实现方式中,DCI可以是终端专有(UE-specific)的下行控制信息,即DCI只发送给第一设备;或者,只有第一设备才能检测该DCI。
在一些实现方式中,DCI对应的第二比特序列是基于第三标识信息对DCI对应的第一比特序列加扰得到的,或者说,对DCI对应的第一比特序列加扰所使用的加扰序列是基于第三标识信息得到的,第三标识信息基于第一标识信息确定。
在一些实现方式中,第一比特序列为包含附加循环冗余校验(cyclic redundancy check,CRC)字段的比特序列,和/或第一比特序列为未经过信道编码的比特序列。
在一些实现方式中,DCI对应的第四比特序列是基于第四标识信息对DCI对应的第三比特序列加扰得到的,或者说,对DCI对应的第三比特序列加扰所使用的加扰序列是基于第四标识信息得到的,第四标识信息基于第一标识信息确定。
在一些实现方式中,DCI对应的第三比特序列为经过信道编码的比特序列。例如,第三比特序列为第二比特序列经过信道编码得到的比特序列。
在一些实现方式中,DCI基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,第三标识信息可以与第四标识信息不同。当然,在本申请实施例中,第三标识信息可以与第四标识信息相同。
在一些实现方式中,第三标识信息可以基于第一标识信息确定。例如,第一标识信息对应于A个比特,第三标识信息对应于C个比特,其中,C以及A为正整数,且C个比特小于或等于(或小于等于)A个比特,此时,第三标识信息可以为以下一种:对应于第一标识信息的C个低位比特,对应于第一标识信息的C个高位比特,是通过对第一标识信息经过运算确定的。
在一些实现方式中,第四标识信息可以基于第一标识信息确定。例如,第一标识信息对应于A个 比特,第四标识信息对应于D个比特,其中,D以及A为正整数,且D个比特小于或等于(或小于等于)A个比特,此时,第四标识信息为以下一种:对应于第一标识信息的D个低位比特,对应于第一标识信息的D个高位比特,是通过对第一标识信息经过运算确定的。
在一些实现方式中,第三标识信息包括第一标识信息中的C个比特,第四标识信息包括第一标识信息中的D个比特。其中,第三标识信息包括第一标识信息中的C个比特,可以理解为,第三标识信息仅包括C个比特,或者,第三标识信息包括C个比特以及其他比特。相应地,第四标识信息包括第一标识信息中的D个比特,可以理解为,第四标识信息仅包括D个比特,或者,第三标识信息包括D个比特以及其他比特。
在本申请实施例中,对C个比特以及D个比特不作限定。在一些实现方式中,C个比特对应第一标识信息中的高位比特,D个比特对应第一标识信息中的低位比特。在另一些实现方式中,C个比特对应第一标识信息中的低位比特,D个比特对应第一标识信息中的高位比特。
在一些实现方式中,A个比特可以由C个比特以及D个比特组成。当然,在本申请实施例中,C个比特以及D个比特可以是A个比特中的部分或全部比特。或者,C个比特以及D个比特可以包含A个比特中的部分或全部比特以及其他比特。
在一些实现方式中,DCI基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,其中,第三标识信息用于对包含附加CRC字段的比特序列进行加扰,附加CRC字段的长度与第三标识信息的长度相同,第四标识信息的长度基于第一标识信息的长度与第三标识信息的长度确定,或者,第四标识信息的长度基于第一标识信息的长度确定。
例如,第一标识信息对应于A个比特,附加CRC序列对应于L个比特,第三标识信息的比特数C=L,第四标识信息的比特数D可以通过公式D=A-L,或D=A-C确定,其中,L为正整数。
例如,第一标识信息对应于A个比特,附加CRC序列对应于L个比特,第三标识信息的比特数C=L,第四标识信息的比特数D等于第一标识信息对应的比特数A,即D=A。
在一些实现方式中,DCI用于承载以下一种或多种:第一设备的触发(trigger)信息;第一设备的寻呼(paging)消息;第一设备的调度(scheduling)信息;第一设备的授权(grant)信息。
例如,DCI用于传输控制命令或触发指令,且DCI不用于调度数据传输。
又例如,DCI用于调度下行数据信道,其中,下行数据信道可以是结合实施例2介绍的下行数据信道。
又例如,DCI用于调度上行数据信道,其中,上行数据信道可以是结合实施例2介绍的下行数据信道。
为了便于理解,下文结合图11介绍本申请实施例中对下行控制信息进行加扰的方案。假设网络设备向A-IoT设备发送下行控制信息,该下行控制信息是A-IoT设备的专有控制信息,为了避免其他设备检测该下行控制信息,网络设备可以利用第一设备的标识信息(第三标识信息以及第四标识信息)对该下行控制信息进行加扰处理。第一设备上报的第二标识信息包括专有标识,第二标识信息包括48个比特,并且第一标识信息与第二标识信息相同,即,第一标识信息也包括48个比特。第三标识信息包括第一标识信息的16个低位比特,与CRC序列的长度相同,第四标识信息包括第一标识信息的32个高位比特。
参见图11所示,在步骤S1110中,网络设备或中间节点获取下行控制信息的信息比特(作为第一比特序列的一个示例)。
在步骤S1120中,对第一比特序列进行附加CRC处理,CRC序列长度为16比特,并进行第一加扰得到第二比特序列,第一加扰对应的扰码长度就是CRC序列对应的16比特,其中,第一加扰对应的扰码基于第三标识信息确定,例如,第一加扰对应的扰码就是第三标识信息对应的16比特长的序列,第一加扰例如是利用扰码序列对经过附加CRC后的序列的最后16比特进行操作。
在步骤S1130中,对第二比特序列进行信道编码得到第三比特序列。
在步骤S1140中,对第三比特序列进行第二加扰,得到第四比特序列。其中,第二加扰对应的扰码序列基于第四标识信息确定,第四标识信息包括第一标识信息的32个高位比特,例如,第二扰码对应的序列是m-序列,该m-序列的初始化值基于第四标识信息确定。
实施例2:第一数据包括数据信道中的数据。
在一些实现方式中,第一数据包括通过数据信道承载的数据,第一数据对应的第五比特序列基于第五标识信息进行加扰,或者说,对第一数据对应的第五比特序列进行加扰所使用的加扰序列是基于第五标识信息确定的,第五标识信息基于第一标识信息确定。
在一些实现方式中,第五比特序列为经过信道编码后的比特序列,或第五比特序列为未经过调制的比特序列。或者,第五比特序列为待传输数据对应的比特序列。
在一些实现方式中,第五标识信息是基于第一标识信息确定的。例如,第五标识信息满足以下一种或多种:第五标识信息的长度小于或等于第一标识信息的长度;第五标识信息包括第一标识信息中的E个高位比特;第五标识信息包括第一标识信息中的E个低位比特;第五标识信息是通过对第一标识信息进行运算后得到的,第五标识信息包括第一标识信息中的全部比特;其中,E为大于或等于1的正整数。当然,在本申请实施例中,第五标识信息可以与第一标识信息相同。
在一些实现方式中,第五标识信息可以与第三标识信息相同。或者,第五标识信息可以与第四标识信息相同。
在一些实现方式中,数据信道为下行数据信道,下行数据信道用于承载第二设备向第一设备发送的数据;或数据信道为上行数据信道,上行数据信道用于承载第一设备向第二设备发送的数据。
上文结合图1至图11,详细描述了本申请的方法实施例,下面结合图12至图14,详细描述本申请的装置实施例。应理解,方法实施例的描述与装置实施例的描述相互对应,因此,未详细描述的部分可以参见前面方法实施例。
图12是本申请实施例的通信设备的示意图。图12所示的通信设备1200可以为第一设备,通信设备1200包括通信单元1210。
通信单元1210,用于接收或发送第一数据,所述第一数据与所述第一设备的第一标识信息关联,其中,所述第一数据包括通过下行控制信息承载的数据,或通过数据信道承载的数据;其中,所述第一信道用于所述第一设备与第二设备通信,所述第二设备为网络设备,或所述第二设备用于网络设备与所述第一设备之间的通信。
在一些实现方式中,所述通信单元,用于向所述第二设备发送第二标识信息,所述第二标识信息用于确定所述第一标识信息。
在一些实现方式中,所述第二标识信息包括以下一种或多种:所述第一设备的专有标识;所述第一设备的组标识;所述第一设备对应的业务标识。
在一些实现方式中,所述第二标识信息包括所述专有标识,所述第一设备与目标业务对应,所述专有标识用于从执行所述目标业务的多个设备中标识所述第一设备。
在一些实现方式中,所述第二标识信息包括所述业务标识,所述业务标识用于标识所述第一设备对应的业务为物联网IoT业务。
在一些实现方式中,在所述第二标识信息包括所述业务标识以及所述专有标识的情况下,若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述业务标识确定;若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于所述专有标识确定,或,所述第一标识信息基于所述专有标识以及所述业务标识确定。
在一些实现方式中,在所述第二标识信息包括所述组标识以及所述专有标识的情况下,若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述组标识确定;若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于所述专有标识确定,或,所述第一标识信息基于所述专有标识以及所述组标识确定。
在一些实现方式中,在所述第二标识信息包括所述组标识,所述业务标识以及所述专有标识的情况下,若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述组标识和/或所述业务标识确定;若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于以下一种或多种确定:所述专有标识;所述专有标识以及所述组标识;所述专有标识以及所述业务标识;所述专有标识,所述组标识以及所述业务标识。
在一些实现方式中,所述第一数据包括所述通过下行控制信息承载的数据,所述下行控制信息用于所述第二设备向所述第一设备发送控制信息。
在一些实现方式中,所述下行控制信息对应的第二比特序列是基于第三标识信息对所述下行控制信息对应的第一比特序列加扰得到的,所述第三标识信息基于所述第一标识信息确定。
在一些实现方式中,所述第一比特序列为包含附加循环冗余校验CRC字段的比特序列,和/或所述第一比特序列为未经过信道编码的比特序列。
在一些实现方式中,所述下行控制信息对应的第四比特序列是基于第四标识信息对所述下行控制信息对应的第三比特序列加扰得到的,所述第四标识信息基于所述第一标识信息确定。
在一些实现方式中,所述下行控制信息对应的第三比特序列为经过信道编码的比特序列。
在一些实现方式中,所述下行控制信息基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,所述第三标识信息对应于所述第一标识信息中的C个比特,所述第四标识信息对应于所述第一标识信息中的D个比特,其中,C和D为大于或等于1的正整数,其中,所述C个比特对应所述第一标识信息中的高位比特,所述D个比特对应所述第一标识信息中的低位比特;或所述C个比特对应所述第一标识信息中的低位比特,所述D个比特对应所述第一标识信息中的高位比特。
在一些实现方式中,所述下行控制信息基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,其中,所述第三标识信息用于对包含附加CRC字段的比特序列进行加扰,所述附加CRC字段的长度与所述第三标识信息的长度相同,所述第四标识信息的长度基于所述第一标识信息的长度与所述第三标识信息的长度确定。
在一些实现方式中,所述下行控制信息用于承载以下一种或多种:所述第一设备的触发信息;所述第一设备的寻呼消息;所述第一设备的调度信息;所述第一设备的授权信息。
在一些实现方式中,所述第一数据包括所述通过数据信道承载的数据,所述第一数据对应的第五比特序列基于第五标识信息进行加扰,所述第五标识信息基于所述第一标识信息确定。
在一些实现方式中,所述第四比特序列为经过信道编码后的比特序列,或所述第四比特序列为未经过调制的比特序列。
在一些实现方式中,所述第五标识信息满足以下一种或多种:所述第五标识信息的长度小于或等于所述第一标识信息的长度;所述第五标识信息对应于所述第一标识信息中的E个高位比特;所述第五标识信息对应于所述第一标识信息中的E个低位比特;所述第五标识信息是通过对所述第一标识信息进行运算后得到的;其中,E为大于或等于1的正整数。
在一些实现方式中,所述数据信道为下行数据信道,所述下行数据信道用于承载所述第二设备向所述第一设备发送的数据;或所述数据信道为上行数据信道,所述上行数据信道用于承载所述第一设备向所述第二设备发送的数据。
图13是本申请实施例的通信设备的示意图。图13所示的通信设备1300可以为第二设备,通信设备1300包括通信单元1310。
通信单元1310,用于接收或发送第一数据,所述第一数据与第一设备的第一标识信息关联,其中,所述第一数据包括通过下行控制信息承载的数据,或通过数据信道承载的数据;其中,所述第二设备为网络设备,或所述第二设备用于网络设备与所述第一设备之间的通信。
在一些实现方式中,所述通信单元,还用于接收所述第一设备发送的第二标识信息,所述第二标识信息用于确定所述第一标识信息。
在一些实现方式中,所述第二标识信息包括以下一种或多种:所述第一设备的专有标识;所述第一设备的组标识;所述第一设备对应的业务标识。
在一些实现方式中,所述第二标识信息包括所述专有标识,所述第一设备与目标业务对应,所述专有标识用于从执行所述目标业务的多个设备中标识所述第一设备。
在一些实现方式中,所述第二标识信息包括所述业务标识,所述业务标识用于标识所述第一设备对应的业务为物联网IoT业务。
在一些实现方式中,在所述第二标识信息包括所述业务标识以及所述专有标识的情况下,若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述业务标识确定;若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于所述专有标识确定,或,所述第一标识信息基于所述专有标识以及所述业务标识确定。
在一些实现方式中,在所述第二标识信息包括所述组标识以及所述专有标识的情况下,若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述组标识确定;若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于所述专有标识确定,或,所述第一标识信息基于所述专有标识以及所述组标识确定。
在一些实现方式中,在所述第二标识信息包括所述组标识,所述业务标识以及所述专有标识的情况下,若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述组标识和/或所述业务标识确定;若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于以下一种或多种确定:所述专有标识;所述专有标识 以及所述组标识;所述专有标识以及所述业务标识;所述专有标识,所述组标识以及所述业务标识。
在一些实现方式中,所述第一数据包括所述通过下行控制信息承载的数据,所述下行控制信息用于所述第二设备向所述第一设备发送控制信息。
在一些实现方式中,所述下行控制信息对应的第二比特序列是基于第三标识信息对所述下行控制信息对应的第一比特序列加扰得到的,所述第三标识信息基于所述第一标识信息确定。
在一些实现方式中,所述第一比特序列为包含附加循环冗余校验CRC字段的比特序列,和/或所述第一比特序列为未经过信道编码的比特序列。
在一些实现方式中,所述下行控制信息对应的第四比特序列是基于第四标识信息对所述下行控制信息对应的第三比特序列加扰得到的,所述第四标识信息基于所述第一标识信息确定。
在一些实现方式中,所述下行控制信息对应的第三比特序列为经过信道编码的比特序列。
在一些实现方式中,所述下行控制信息基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,所述第三标识信息对应于所述第一标识信息中的C个比特,所述第四标识信息对应于所述第一标识信息中的D个比特,其中,C和D为大于或等于1的正整数,其中,所述C个比特对应所述第一标识信息中的高位比特,所述D个比特对应所述第一标识信息中的低位比特;或所述C个比特对应所述第一标识信息中的低位比特,所述D个比特对应所述第一标识信息中的高位比特。
在一些实现方式中,所述下行控制信息基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,其中,所述第三标识信息用于对包含附加CRC字段的比特序列进行加扰,所述附加CRC字段的长度与所述第三标识信息的长度相同,所述第四标识信息的长度基于所述第一标识信息的长度与所述第三标识信息的长度确定。
在一些实现方式中,所述下行控制信息用于承载以下一种或多种:所述第一设备的触发信息;所述第一设备的寻呼消息;所述第一设备的调度信息;所述第一设备的授权信息。
在一些实现方式中,所述第一数据包括所述通过数据信道承载的数据,所述第一数据对应的第五比特序列基于第五标识信息进行加扰,所述第五标识信息基于所述第一标识信息确定。
在一些实现方式中,所述第四比特序列为经过信道编码后的比特序列,或所述第四比特序列为未经过调制的比特序列。
在一些实现方式中,所述第五标识信息满足以下一种或多种:所述第五标识信息的长度小于或等于所述第一标识信息的长度;所述第五标识信息对应于所述第一标识信息中的E个高位比特;所述第五标识信息对应于所述第一标识信息中的E个低位比特;所述第五标识信息是通过对所述第一标识信息进行运算后得到的;其中,E为大于或等于1的正整数。
在一些实现方式中,所述数据信道为下行数据信道,所述下行数据信道用于承载所述第二设备向所述第一设备发送的数据;或所述数据信道为上行数据信道,所述上行数据信道用于承载所述第一设备向所述第二设备发送的数据。
在可选的实施例中,所述通信单元1210可以为收发器1430。通信设备1200还可以包括处理器1410和存储器1420,具体如图14所示。
在可选的实施例中,所述通信单元1310可以为收发器1430。通信设备1200还可以包括处理器1410和存储器1420,具体如图14所示。
图14是本申请实施例的通信装置的示意性结构图。图14中的虚线表示该单元或模块为可选的。该装置1400可用于实现上述方法实施例中描述的方法。装置1400可以是芯片、终端设备或网络设备。
装置1400可以包括一个或多个处理器1410。该处理器1410可支持装置1400实现前文方法实施例所描述的方法。该处理器1410可以是通用处理器或者专有处理器。例如,该处理器可以为中央处理单元(central processing unit,CPU)。或者,该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专有集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
装置1400还可以包括一个或多个存储器1420。存储器1420上存储有程序,该程序可以被处理器1410执行,使得处理器1410执行前文方法实施例所描述的方法。存储器1420可以独立于处理器1410也可以集成在处理器1410中。
装置1400还可以包括收发器1430。处理器1410可以通过收发器1430与其他设备或芯片进行通信。例如,处理器1410可以通过收发器1430与其他设备或芯片进行数据收发。
本申请实施例还提供一种计算机可读存储介质,用于存储程序。该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例提供的终端或网络设备中,并且该程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由终端或网络设备执行的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品。该计算机程序产品包括程序。该计算机程序产品可应用于本申请实施例提供的终端或网络设备中,并且该程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由终端或网络设备执行的方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序。该计算机程序可应用于本申请实施例提供的终端或网络设备中,并且该计算机程序使得计算机执行本申请各个实施例中的由终端或网络设备执行的方法。
应理解,本申请中术语“系统”和“网络”可以被可互换使用。另外,本申请使用的术语仅用于对本申请的具体实施例进行解释,而非旨在限定本申请。本申请的说明书和权利要求书及所述附图中的术语“第一”、“第二”、“第三”和“第四”等是用于区别不同对象,而不是用于描述特定顺序。此外,术语“包括”和“具有”以及它们任何变形,意图在于覆盖不排他的包含。
在本申请的实施例中,提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例中,“与A相应的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
在本申请实施例中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
本申请实施例中,“预定义”或“预配置”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不做限定。比如预定义可以是指协议中定义的。
本申请实施例中,所述“协议”可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本申请对此不做限定。
本申请实施例中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专有计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电 缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够读取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字通用光盘(digital video disc,DVD))或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (86)

  1. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    第一设备接收或发送第一数据,所述第一数据与所述第一设备的第一标识信息关联,
    其中,所述第一数据包括通过下行控制信息承载的数据,或通过数据信道承载的数据;
    其中,所述第一信道用于所述第一设备与第二设备通信,所述第二设备为网络设备,或所述第二设备用于网络设备与所述第一设备之间的通信。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第一设备向所述第二设备发送第二标识信息,所述第二标识信息用于确定所述第一标识信息。
  3. 如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第二标识信息包括以下一种或多种:
    所述第一设备的专有标识;
    所述第一设备的组标识;
    所述第一设备对应的业务标识。
  4. 如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第二标识信息包括所述专有标识,所述第一设备与目标业务对应,所述专有标识用于从执行所述目标业务的多个设备中标识所述第一设备。
  5. 如权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述第二标识信息包括所述业务标识,所述业务标识用于标识所述第一设备对应的业务为物联网IoT业务。
  6. 如权利要求3-5中任一项所述的方法,其特征在于,在所述第二标识信息包括所述业务标识以及所述专有标识的情况下,
    若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述业务标识确定;
    若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于所述专有标识确定,或,所述第一标识信息基于所述专有标识以及所述业务标识确定。
  7. 如权利要求3-5中任一项所述的方法,其特征在于,在所述第二标识信息包括所述组标识以及所述专有标识的情况下,
    若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述组标识确定;
    若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于所述专有标识确定,或,所述第一标识信息基于所述专有标识以及所述组标识确定。
  8. 如权利要求3-5中任一项所述的方法,其特征在于,在所述第二标识信息包括所述组标识,所述业务标识以及所述专有标识的情况下,
    若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述组标识和/或所述业务标识确定;
    若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于以下一种或多种确定:所述专有标识;所述专有标识以及所述组标识;所述专有标识以及所述业务标识;所述专有标识,所述组标识以及所述业务标识。
  9. 如权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一数据包括所述通过下行控制信息承载的数据,所述下行控制信息用于所述第二设备向所述第一设备发送控制信息。
  10. 如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息对应的第二比特序列是基于第三标识信息对所述下行控制信息对应的第一比特序列加扰得到的,所述第三标识信息基于所述第一标识信息确定。
  11. 如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第一比特序列为包含附加循环冗余校验CRC字段的比特序列,和/或所述第一比特序列为未经过信道编码的比特序列。
  12. 如权利要求9-11中任一项所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息对应的第四比特序列是基于第四标识信息对所述下行控制信息对应的第三比特序列加扰得到的,所述第四标识信息基于所述第一标识信息确定。
  13. 如权利要求12所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息对应的第三比特序列为经过信道编码的比特序列。
  14. 如权利要求9-11中任一项所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,所述第三标识信息对应于所述第一标识信息中的C个比特,所述第四标识信息对应于所述第一标识信息中的D个比特,其中,C和D为大于或等于1的正整数,
    其中,所述C个比特对应所述第一标识信息中的高位比特,所述D个比特对应所述第一标识信息中的低位比特;或
    所述C个比特对应所述第一标识信息中的低位比特,所述D个比特对应所述第一标识信息中的高位比特。
  15. 如权利要求9-11中任一项所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,其中,所述第三标识信息用于对包含附加CRC字段的比特序列进行加扰,
    所述附加CRC字段的长度与所述第三标识信息的长度相同,所述第四标识信息的长度基于所述第一标识信息的长度与所述第三标识信息的长度确定。
  16. 如权利要求9-13中任一项所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息用于承载以下一种或多种:
    所述第一设备的触发信息;
    所述第一设备的寻呼消息;
    所述第一设备的调度信息;
    所述第一设备的授权信息。
  17. 如权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一数据包括所述通过数据信道承载的数据,所述第一数据对应的第五比特序列基于第五标识信息进行加扰,所述第五标识信息基于所述第一标识信息确定。
  18. 如权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第四比特序列为经过信道编码后的比特序列,或所述第四比特序列为未经过调制的比特序列。
  19. 如权利要求17或18所述的方法,其特征在于,所述第五标识信息满足以下一种或多种:
    所述第五标识信息的长度小于或等于所述第一标识信息的长度;
    所述第五标识信息对应于所述第一标识信息中的E个高位比特;
    所述第五标识信息对应于所述第一标识信息中的E个低位比特;
    所述第五标识信息是通过对所述第一标识信息进行运算后得到的;
    其中,E为大于或等于1的正整数。
  20. 如权利要求17-19中任一项所述的方法,其特征在于,所述数据信道为下行数据信道,所述下行数据信道用于承载所述第二设备向所述第一设备发送的数据;或
    所述数据信道为上行数据信道,所述上行数据信道用于承载所述第一设备向所述第二设备发送的数据。
  21. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    第二设备接收或发送第一数据,所述第一数据与第一设备的第一标识信息关联,
    其中,所述第一数据包括通过下行控制信息承载的数据,或通过数据信道承载的数据;
    其中,所述第二设备为网络设备,或所述第二设备用于网络设备与所述第一设备之间的通信。
  22. 如权利要求21所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述第二设备接收所述第一设备发送的第二标识信息,所述第二标识信息用于确定所述第一标识信息。
  23. 如权利要求22所述的方法,其特征在于,所述第二标识信息包括以下一种或多种:
    所述第一设备的专有标识;
    所述第一设备的组标识;
    所述第一设备对应的业务标识。
  24. 如权利要求23所述的方法,其特征在于,所述第二标识信息包括所述专有标识,所述第一设备与目标业务对应,所述专有标识用于从执行所述目标业务的多个设备中标识所述第一设备。
  25. 如权利要求23或24所述的方法,其特征在于,所述第二标识信息包括所述业务标识,所述业务标识用于标识所述第一设备对应的业务为物联网IoT业务。
  26. 如权利要求23-25中任一项所述的方法,其特征在于,在所述第二标识信息包括所述业务标识以及所述专有标识的情况下,
    若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述业务标识确定;
    若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于所述专有标识确定,或,所述第一标识信息基于所述专有标识以及所述业务标识确定。
  27. 如权利要求23-25中任一项所述的方法,其特征在于,在所述第二标识信息包括所述组标识以及所述专有标识的情况下,
    若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述组标识确定;
    若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于所述专有标识确定,或,所述第一标识信息基于所述专有标识以及所述组标识确定。
  28. 如权利要求23-25中任一项所述的方法,其特征在于,在所述第二标识信息包括所述组标识,所述业务标识以及所述专有标识的情况下,
    若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述组标识和/或所述业务标识确定;
    若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于以下一种或多种确定:所述专有标识;所述专有标识以及所述组标识;所述专有标识以及所述业务标识;所述专有标识,所述组标识以及所述业务标识。
  29. 如权利要求21-28中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一数据包括所述通过下行控制信息承载的数据,所述下行控制信息用于所述第二设备向所述第一设备发送控制信息。
  30. 如权利要求29所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息对应的第二比特序列是基于第三标识信息对所述下行控制信息对应的第一比特序列加扰得到的,所述第三标识信息基于所述第一标识信息确定。
  31. 如权利要求30所述的方法,其特征在于,所述第一比特序列为包含附加循环冗余校验CRC字段的比特序列,和/或所述第一比特序列为未经过信道编码的比特序列。
  32. 如权利要求29-31中任一项所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息对应的第四比特序列是基于第四标识信息对所述下行控制信息对应的第三比特序列加扰得到的,所述第四标识信息基于所述第一标识信息确定。
  33. 如权利要求32所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息对应的第三比特序列为经过信道编码的比特序列。
  34. 如权利要求29-31中任一项所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,所述第三标识信息对应于所述第一标识信息中的C个比特,所述第四标识信息对应于所述第一标识信息中的D个比特,其中,C和D为大于或等于1的正整数,
    其中,所述C个比特对应所述第一标识信息中的高位比特,所述D个比特对应所述第一标识信息中的低位比特;或
    所述C个比特对应所述第一标识信息中的低位比特,所述D个比特对应所述第一标识信息中的高位比特。
  35. 如权利要求29-31中任一项所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,其中,所述第三标识信息用于对包含附加CRC字段的比特序列进行加扰,
    所述附加CRC字段的长度与所述第三标识信息的长度相同,所述第四标识信息的长度基于所述第一标识信息的长度与所述第三标识信息的长度确定。
  36. 如权利要求29-33中任一项所述的方法,其特征在于,所述下行控制信息用于承载以下一种或多种:
    所述第一设备的触发信息;
    所述第一设备的寻呼消息;
    所述第一设备的调度信息;
    所述第一设备的授权信息。
  37. 如权利要求21-28中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一数据包括所述通过数据信道承载的数据,所述第一数据对应的第五比特序列基于第五标识信息进行加扰,所述第五标识信息基于所述第一标识信息确定。
  38. 如权利要求37所述的方法,其特征在于,所述第四比特序列为经过信道编码后的比特序列,或所述第四比特序列为未经过调制的比特序列。
  39. 如权利要求37或38所述的方法,其特征在于,所述第五标识信息满足以下一种或多种:
    所述第五标识信息的长度小于或等于所述第一标识信息的长度;
    所述第五标识信息对应于所述第一标识信息中的E个高位比特;
    所述第五标识信息对应于所述第一标识信息中的E个低位比特;
    所述第五标识信息是通过对所述第一标识信息进行运算后得到的;
    其中,E为大于或等于1的正整数。
  40. 如权利要求37-39中任一项所述的方法,其特征在于,所述数据信道为下行数据信道,所述下行数据信道用于承载所述第二设备向所述第一设备发送的数据;或
    所述数据信道为上行数据信道,所述上行数据信道用于承载所述第一设备向所述第二设备发送的数据。
  41. 一种通信设备,其特征在于,所述通信设备为第一设备,包括:
    通信单元,用于接收或发送第一数据,所述第一数据与所述第一设备的第一标识信息关联,
    其中,所述第一数据包括通过下行控制信息承载的数据,或通过数据信道承载的数据;
    其中,所述第一信道用于所述第一设备与第二设备通信,所述第二设备为网络设备,或所述第二设备用于网络设备与所述第一设备之间的通信。
  42. 如权利要求41所述的通信设备,其特征在于,所述通信单元,用于:
    向所述第二设备发送第二标识信息,所述第二标识信息用于确定所述第一标识信息。
  43. 如权利要求42所述的通信设备,其特征在于,所述第二标识信息包括以下一种或多种:
    所述第一设备的专有标识;
    所述第一设备的组标识;
    所述第一设备对应的业务标识。
  44. 如权利要求43所述的通信设备,其特征在于,所述第二标识信息包括所述专有标识,所述第一设备与目标业务对应,所述专有标识用于从执行所述目标业务的多个设备中标识所述第一设备。
  45. 如权利要求43或44所述的通信设备,其特征在于,所述第二标识信息包括所述业务标识,所述业务标识用于标识所述第一设备对应的业务为物联网IoT业务。
  46. 如权利要求43-45中任一项所述的通信设备,其特征在于,在所述第二标识信息包括所述业务标识以及所述专有标识的情况下,
    若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述业务标识确定;
    若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于所述专有标识确定,或,所述第一标识信息基于所述专有标识以及所述业务标识确定。
  47. 如权利要求43-45中任一项所述的通信设备,其特征在于,在所述第二标识信息包括所述组标识以及所述专有标识的情况下,
    若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述组标识确定;
    若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于所述专有标识确定,或,所述第一标识信息基于所述专有标识以及所述组标识确定。
  48. 如权利要求43-45中任一项所述的通信设备,其特征在于,在所述第二标识信息包括所述组标识,所述业务标识以及所述专有标识的情况下,
    若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述组标识和/或所述业务标识确定;
    若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于以下一种或多种确定:所述专有标识;所述专有标识以及所述组标识;所述专有标识以及所述业务标识;所述专有标识,所述组标识以及所述业务标识。
  49. 如权利要求41-48中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述第一数据包括所述通过下行控制信息承载的数据,所述下行控制信息用于所述第二设备向所述第一设备发送控制信息。
  50. 如权利要求49所述的通信设备,其特征在于,所述下行控制信息对应的第二比特序列是基于第三标识信息对所述下行控制信息对应的第一比特序列加扰得到的,所述第三标识信息基于所述第一标识信息确定。
  51. 如权利要求50所述的通信设备,其特征在于,所述第一比特序列为包含附加循环冗余校验CRC 字段的比特序列,和/或所述第一比特序列为未经过信道编码的比特序列。
  52. 如权利要求49-51中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述下行控制信息对应的第四比特序列是基于第四标识信息对所述下行控制信息对应的第三比特序列加扰得到的,所述第四标识信息基于所述第一标识信息确定。
  53. 如权利要求52所述的通信设备,其特征在于,所述下行控制信息对应的第三比特序列为经过信道编码的比特序列。
  54. 如权利要求49-51中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述下行控制信息基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,所述第三标识信息对应于所述第一标识信息中的C个比特,所述第四标识信息对应于所述第一标识信息中的D个比特,其中,C和D为大于或等于1的正整数,
    其中,所述C个比特对应所述第一标识信息中的高位比特,所述D个比特对应所述第一标识信息中的低位比特;或
    所述C个比特对应所述第一标识信息中的低位比特,所述D个比特对应所述第一标识信息中的高位比特。
  55. 如权利要求49-51中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述下行控制信息基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,其中,所述第三标识信息用于对包含附加CRC字段的比特序列进行加扰,
    所述附加CRC字段的长度与所述第三标识信息的长度相同,所述第四标识信息的长度基于所述第一标识信息的长度与所述第三标识信息的长度确定。
  56. 如权利要求49-53中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述下行控制信息用于承载以下一种或多种:
    所述第一设备的触发信息;
    所述第一设备的寻呼消息;
    所述第一设备的调度信息;
    所述第一设备的授权信息。
  57. 如权利要求41-48中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述第一数据包括所述通过数据信道承载的数据,所述第一数据对应的第五比特序列基于第五标识信息进行加扰,所述第五标识信息基于所述第一标识信息确定。
  58. 如权利要求57所述的通信设备,其特征在于,所述第四比特序列为经过信道编码后的比特序列,或所述第四比特序列为未经过调制的比特序列。
  59. 如权利要求57或58所述的通信设备,其特征在于,所述第五标识信息满足以下一种或多种:
    所述第五标识信息的长度小于或等于所述第一标识信息的长度;
    所述第五标识信息对应于所述第一标识信息中的E个高位比特;
    所述第五标识信息对应于所述第一标识信息中的E个低位比特;
    所述第五标识信息是通过对所述第一标识信息进行运算后得到的;
    其中,E为大于或等于1的正整数。
  60. 如权利要求57-59中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述数据信道为下行数据信道,所述下行数据信道用于承载所述第二设备向所述第一设备发送的数据;或
    所述数据信道为上行数据信道,所述上行数据信道用于承载所述第一设备向所述第二设备发送的数据。
  61. 一种通信设备,其特征在于,所述通信设备为第二设备,包括:
    通信单元,用于接收或发送第一数据,所述第一数据与第一设备的第一标识信息关联,
    其中,所述第一数据包括通过下行控制信息承载的数据,或通过数据信道承载的数据;
    其中,所述第二设备为网络设备,或所述第二设备用于网络设备与所述第一设备之间的通信。
  62. 如权利要求61所述的通信设备,其特征在于,所述通信单元,还用于:
    接收所述第一设备发送的第二标识信息,所述第二标识信息用于确定所述第一标识信息。
  63. 如权利要求62所述的通信设备,其特征在于,所述第二标识信息包括以下一种或多种:
    所述第一设备的专有标识;
    所述第一设备的组标识;
    所述第一设备对应的业务标识。
  64. 如权利要求63所述的通信设备,其特征在于,所述第二标识信息包括所述专有标识,所述第一设备与目标业务对应,所述专有标识用于从执行所述目标业务的多个设备中标识所述第一设备。
  65. 如权利要求63或64所述的通信设备,其特征在于,所述第二标识信息包括所述业务标识,所述业务标识用于标识所述第一设备对应的业务为物联网IoT业务。
  66. 如权利要求63-65中任一项所述的通信设备,其特征在于,在所述第二标识信息包括所述业务标识以及所述专有标识的情况下,
    若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述业务标识确定;
    若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于所述专有标识确定,或,所述第一标识信息基于所述专有标识以及所述业务标识确定。
  67. 如权利要求63-65中任一项所述的通信设备,其特征在于,在所述第二标识信息包括所述组标识以及所述专有标识的情况下,
    若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述组标识确定;
    若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于所述专有标识确定,或,所述第一标识信息基于所述专有标识以及所述组标识确定。
  68. 如权利要求63-65中任一项所述的通信设备,其特征在于,在所述第二标识信息包括所述组标识,所述业务标识以及所述专有标识的情况下,
    若所述第一数据为公共数据,则所述第一标识信息基于所述组标识和/或所述业务标识确定;
    若所述第一数据为专有数据,则所述第一标识信息基于以下一种或多种确定:所述专有标识;所述专有标识以及所述组标识;所述专有标识以及所述业务标识;所述专有标识,所述组标识以及所述业务标识。
  69. 如权利要求61-68中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述第一数据包括所述通过下行控制信息承载的数据,所述下行控制信息用于所述第二设备向所述第一设备发送控制信息。
  70. 如权利要求69所述的通信设备,其特征在于,所述下行控制信息对应的第二比特序列是基于第三标识信息对所述下行控制信息对应的第一比特序列加扰得到的,所述第三标识信息基于所述第一标识信息确定。
  71. 如权利要求70所述的通信设备,其特征在于,所述第一比特序列为包含附加循环冗余校验CRC字段的比特序列,和/或所述第一比特序列为未经过信道编码的比特序列。
  72. 如权利要求69-71中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述下行控制信息对应的第四比特序列是基于第四标识信息对所述下行控制信息对应的第三比特序列加扰得到的,所述第四标识信息基于所述第一标识信息确定。
  73. 如权利要求72所述的通信设备,其特征在于,所述下行控制信息对应的第三比特序列为经过信道编码的比特序列。
  74. 如权利要求69-71中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述下行控制信息基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,所述第三标识信息对应于所述第一标识信息中的C个比特,所述第四标识信息对应于所述第一标识信息中的D个比特,其中,C和D为大于或等于1的正整数,
    其中,所述C个比特对应所述第一标识信息中的高位比特,所述D个比特对应所述第一标识信息中的低位比特;或
    所述C个比特对应所述第一标识信息中的低位比特,所述D个比特对应所述第一标识信息中的高位比特。
  75. 如权利要求69-71中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述下行控制信息基于第三标识信息以及第四标识信息进行加扰,其中,所述第三标识信息用于对包含附加CRC字段的比特序列进行加扰,
    所述附加CRC字段的长度与所述第三标识信息的长度相同,所述第四标识信息的长度基于所述第一标识信息的长度与所述第三标识信息的长度确定。
  76. 如权利要求69-73中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述下行控制信息用于承载以下一 种或多种:
    所述第一设备的触发信息;
    所述第一设备的寻呼消息;
    所述第一设备的调度信息;
    所述第一设备的授权信息。
  77. 如权利要求61-68中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述第一数据包括所述通过数据信道承载的数据,所述第一数据对应的第五比特序列基于第五标识信息进行加扰,所述第五标识信息基于所述第一标识信息确定。
  78. 如权利要求77所述的通信设备,其特征在于,所述第四比特序列为经过信道编码后的比特序列,或所述第四比特序列为未经过调制的比特序列。
  79. 如权利要求77或78所述的通信设备,其特征在于,所述第五标识信息满足以下一种或多种:
    所述第五标识信息的长度小于或等于所述第一标识信息的长度;
    所述第五标识信息对应于所述第一标识信息中的E个高位比特;
    所述第五标识信息对应于所述第一标识信息中的E个低位比特;
    所述第五标识信息是通过对所述第一标识信息进行运算后得到的;
    其中,E为大于或等于1的正整数。
  80. 如权利要求77-79中任一项所述的通信设备,其特征在于,所述数据信道为下行数据信道,所述下行数据信道用于承载所述第二设备向所述第一设备发送的数据;或
    所述数据信道为上行数据信道,所述上行数据信道用于承载所述第一设备向所述第二设备发送的数据。
  81. 一种通信设备,其特征在于,包括收发器、存储器和处理器,所述存储器用于存储程序,所述处理器用于调用所述存储器中的程序,并控制所述收发器接收或发送信号,以使所述通信设备执行如权利要求1-40中任一项所述的方法。
  82. 一种装置,其特征在于,包括处理器,用于从存储器中调用程序,以使所述装置执行如权利要求1-40中任一项所述的方法。
  83. 一种芯片,其特征在于,包括处理器,用于从存储器调用程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1-40中任一项所述的方法。
  84. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,其上存储有程序,所述程序使得计算机执行如权利要求1-40中任一项所述的方法。
  85. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括程序,所述程序使得计算机执行如权利要求1-40中任一项所述的方法。
  86. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1-40中任一项所述的方法。
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