WO2025185686A1 - 传输方法、设备及存储介质 - Google Patents

传输方法、设备及存储介质

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WO2025185686A1
WO2025185686A1 PCT/CN2025/080956 CN2025080956W WO2025185686A1 WO 2025185686 A1 WO2025185686 A1 WO 2025185686A1 CN 2025080956 W CN2025080956 W CN 2025080956W WO 2025185686 A1 WO2025185686 A1 WO 2025185686A1
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target
transmission
indication information
information
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胡丽洁
沈晓冬
黄宇红
徐晓东
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China Mobile Communications Group Co Ltd
Research Institute of China Mobile Communication Co Ltd
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China Mobile Communications Group Co Ltd
Research Institute of China Mobile Communication Co Ltd
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    • H04L1/0003Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission rate by switching between different modulation schemes
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    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient

Definitions

  • the present disclosure relates to the technical fields of wireless communications and passive Internet of Things, and in particular to a transmission method, device, and storage medium.
  • Radio Frequency Identification (RFID) systems usually include a reader (or interrogator, also called Reader) and many transponders (or tags, also called tags).
  • the transponder (tag/Tag) is composed of a coupling element and a chip, and each tag has a unique Electronic Product Code (EPC).
  • EPC Electronic Product Code
  • the transmission from the reader to the tag can be regarded as the transmission from the base station or collaborative node (relay, user equipment (UE), etc.) to the device (device), for the convenience of description, it is called downlink transmission.
  • the transmission from the tag to the reader can be regarded as the transmission from the device to the base station or collaborative node (relay, UE, etc.), for the convenience of description, it is called uplink transmission.
  • Radio Frequency Identification RFID
  • QueryRep repeated query
  • Query query
  • QueryRep query
  • QueryRep query
  • QueryRep query
  • QueryRep query
  • QueryRep query
  • QueryRep query
  • QueryRep query
  • QueryRep query
  • QueryRep query
  • QueryRep query
  • QueryRep query
  • RN16 pseudo-random sequence
  • multiple tags send uplink information (such as RN16) at the same time, it will cause uplink transmission conflicts, making it difficult for the reader to correctly receive the uplink information sent by the tags.
  • RN16 pseudo-random sequence
  • the number of terminals in the future may be larger than the current scale of RFID. If the reporting of information in the event of uplink transmission conflicts cannot be supported, the inventory cycle will be greatly increased. Therefore, there is an urgent need for a method that can reduce the probability of uplink transmission conflicts and improve the efficiency of information transmission.
  • At least one embodiment of the present disclosure provides a transmission method, a terminal, a network device, and a storage medium, which can reduce the probability of collision in uplink transmission and improve information transmission efficiency.
  • an embodiment of the present disclosure provides a transmission method, applied to a first device, including:
  • first indication information sent by a second device, where the first indication information is used to indicate at least one parameter set, each parameter set including at least one parameter, the parameter being a resource or a transmission format, and the number of parameters in at least one parameter set being greater than one;
  • a target parameter is determined from the at least one parameter set, and the first information is sent using the target parameter.
  • determining a target parameter from the at least one parameter set includes:
  • the target parameters are determined according to a target method, wherein the target method includes at least one of the following methods:
  • a first method determining the target parameter from the first parameter set based on identification related information of the first device;
  • Second mode determining the target parameter from the first parameter set based on the target data generated by the first device
  • the third method randomly selecting a parameter from the first parameter set as the target parameter;
  • a fourth approach is to use a parameter in the first parameter set that corresponds to the type of the first device, the channel state interval of the first device, or the downlink signal reception quality interval as the target parameter.
  • determining a target parameter from the at least one parameter set includes:
  • a target transmission set for transmitting the first information from at least two transmission sets, wherein the transmission set is a set of transmission opportunities or a set of time slots;
  • a target parameter is determined from the target parameter set.
  • determining a target transmission set for transmitting the first information from at least two transmission sets includes at least one of the following:
  • a transmission set corresponding to the channel state interval of the first device as the target transmission set
  • the transmission set corresponding to the downlink signal reception quality interval of the first device among the at least two transmission sets is used as the target transmission set.
  • the first correspondence is obtained from the first indication information or the second indication information sent by the second device.
  • determining a target parameter from the target parameter set includes:
  • the target parameters are determined according to a target method, wherein the target method includes at least one of the following methods:
  • a first manner determining the target parameter from the target parameter set based on identification related information of the first device;
  • Second mode determining the target parameter from the target parameter set based on the target data generated by the first device
  • the third method randomly selecting a parameter from the target parameter set as the target parameter;
  • a fourth approach is to use a parameter in the target parameter set that corresponds to the first device type, the first device channel state interval, or the downlink signal reception quality interval as the target parameter.
  • a first value is determined based on the identification-related information of the first device, and a parameter corresponding to the first value is used as the target parameter, wherein a second corresponding relationship exists between the first value and the parameters in the parameter set;
  • a second value is determined based on the target data generated by the first device, and a parameter corresponding to the second value is used as the target parameter, wherein a third corresponding relationship exists between the second value and the parameters in the parameter set;
  • At least one threshold value sent by the second device is received, where the at least one threshold value is used to divide the channel state interval or the downlink signal reception quality interval.
  • At least one of the first indication information, the second indication information, and the third indication information is carried in the second information sent by the second device; or,
  • At least one of the first indication information, the second indication information and the third indication information is sent by the second device before sending the second information.
  • Fourth information is sent based on the target parameter.
  • the resources include at least one of the following: time domain resources, frequency domain resources, and code domain resources.
  • the transmission format includes a modulation mode and/or a coding mode.
  • an embodiment of the present disclosure provides a transmission method, applied to a second device, including:
  • Sending first indication information where the first indication information is used to indicate at least one parameter set, each parameter set including at least one parameter, where the parameter is a resource or a transmission format, and the number of parameters in the at least one parameter set is greater than one;
  • First information sent by a first device using a target parameter is received, where the target parameter is a parameter in the at least one parameter set.
  • the number of parameters in the first parameter set is greater than 1.
  • the method further includes:
  • the transmission set corresponds to the type of the first device; or,
  • the transmission set corresponds to the priority of the first device.
  • the transmission set corresponds to the channel state interval of the first device.
  • the transmission set corresponds to a downlink signal reception quality interval of the first device.
  • At least one threshold value is sent, where the at least one threshold value is used to divide the channel state interval or the downlink signal reception quality interval.
  • Send third indication information where the third indication information is used to indicate a target method for determining the target parameter from the parameter set, where the method includes at least one of the following:
  • a first method determining the target parameter from the parameter set based on identification related information of the first device
  • Second mode determining the target parameter from the parameter set based on the target data generated by the first device
  • the third method randomly selecting a parameter from the parameter set as the target parameter;
  • a fourth approach is to use a parameter in the parameter set corresponding to the first device type, the first device channel state interval, or the downlink signal reception quality interval as the target parameter.
  • At least one of the first indication information, the second indication information, and the third indication information is carried in the second information sent by the second device; or,
  • At least one of the first indication information, the second indication information and the third indication information is sent before the second information.
  • the method further includes:
  • the resources include at least one of the following: time domain resources, frequency domain resources, and code domain resources.
  • the frequency domain resources include resources generated based on different modulation and/or coding methods.
  • an embodiment of the present disclosure provides a first device, including:
  • a first receiving module is configured to receive first indication information sent by a second device, where the first indication information is used to indicate at least one parameter set, each parameter set includes at least one parameter, the parameter is a resource or a transmission format, and the number of parameters in at least one parameter set is greater than one;
  • the first sending module is configured to determine a target parameter from the at least one parameter set and send first information using the target parameter.
  • an embodiment of the present disclosure provides a second device, including:
  • a first sending module configured to send first indication information, where the first indication information is used to indicate at least one parameter set, each parameter set including at least one parameter, the parameter being a resource or a transmission format, and the number of parameters in at least one parameter set being greater than one;
  • the first receiving module is configured to receive first information sent by a first device using a target parameter, where the target parameter is a parameter in the at least one parameter set.
  • an embodiment of the present disclosure provides a terminal comprising: a processor, a memory, and a program stored in the memory and executable on the processor, wherein the program, when executed by the processor, implements the steps of the method described in the first aspect.
  • an embodiment of the present disclosure provides a network device comprising: a processor, a memory, and a program stored in the memory and executable on the processor, wherein the program, when executed by the processor, implements the steps of the method described in the second aspect.
  • an embodiment of the present disclosure provides a computer-readable storage medium having a program stored thereon.
  • the program is executed by a processor, the steps of the method described in the first aspect or the second aspect are implemented.
  • an embodiment of the present disclosure provides a computer program product, comprising computer commands, which, when executed by a processor, implement the steps of the method described in the first aspect or the second aspect.
  • the second device indicates multiple parameters to the first device, and the first device can select a target parameter from them to send the first information. This can reduce the probability of conflict in uplink transmission and improve information transmission efficiency when multiple first devices select different target parameters to send uplink information.
  • FIG1 is a schematic diagram of Miller modulation
  • FIG2 is a flow chart of a transmission method according to an embodiment of the present disclosure when applied to a first device side;
  • FIG3 is a flow chart of the transmission method according to an embodiment of the present disclosure when applied to a second device side;
  • FIG5 is an example diagram showing a comparison of demodulation performance using multiplexing and non-multiplexing with different M values
  • FIG6 is a schematic structural diagram of a first device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG7 is a schematic structural diagram of a second device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG8 is a schematic structural diagram of a first device according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG9 is a schematic structural diagram of a second device according to another embodiment of the present disclosure.
  • NR New Radio
  • LTE Long Time Evolution
  • LTE-A Long Time Evolution
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-carrier Frequency Division Multiple Access
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • OFDMA systems implement radio technologies such as Ultra Mobile Broadband (UMB), Evolution-UTRA (E-UTRA), IEEE 802.21 (Wireless Fidelity, Wi-Fi), IEEE 802.16 (World Interoperability for Microwave Access, WiMAX), IEEE 802.20, and Fast Low-latency Access with Seamless Handoff-Orthogonal Frequency Division Multiplexing (Flash-OFDM).
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • E-UTRA Evolution-UTRA
  • IEEE 802.21 Wireless Fidelity, Wi-Fi
  • IEEE 802.16 Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMAX
  • IEEE 802.20 and Fast Low-latency Access with Seamless Handoff-Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • Flash-OFDM Flash-OFDM
  • UTRA and E-UTRA are part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • LTE and higher-level LTE (such as LTE-A) are new versions of UMTS that use E-UTRA.
  • UTRA, E-UTRA, UMTS, LTE, LTE-A, and GSM are described in documents from an organization called the 3rd Generation Partnership Project (3GPP).
  • CDMA2000 and UMB are described in documents from an organization called the 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2).
  • the techniques described herein may be used for the systems and radio technologies mentioned above, as well as other systems and radio technologies.
  • the following description describes an NR system for example purposes, and NR terminology is used in much of the description below, although the techniques may be applicable to applications other than NR system applications.
  • the tag In the inventory process of the RFID protocol in the related art, the tag enters the inventory state after receiving the Query command issued by the reader.
  • the tag In the inventory state, when the tag receives the Query command, it will match the Sel field or Session field indicated by the Query command with the Target field. If the match is consistent, it will generate an RN16 pseudo-random sequence based on the Query command, take the Q field, and load it into the slot counter (slot counter).
  • the tag sends a reply message, otherwise the tag remains silent.
  • the reader repeatedly sends the QueryRep command. Each time the tag receives a QueryRep command, it decrements the value of the slot counter by one. When it decrements to 0, the tag will respond, otherwise it will continue to wait for the Query rep command.
  • the RFID system introduces multiplexing transmission technology. From the perspective of low-power design, a method based on on-off keying (OOK) modulation is usually used. The receiving end obtains the amplitude value through envelope detection and demodulates the carried information. On this basis, if the data of multiple users are simply superimposed together, it will be difficult for the receiving end to demodulate the data of each user.
  • tags when multiple tags receive a QueryRep command and their slot counter is 0, they simultaneously send a reply message, for example, the pseudo-random sequence RN16. Because OOK-based waveform transmission is used, the reader detects the signal based on amplitude. If multiple tags send reply messages simultaneously, the amplitude of the received signal will vary due to the different bits carried. This makes it difficult for the reader to distinguish between different users, resulting in a response failure due to uplink transmission conflicts.
  • the disclosed embodiments provide a transmission method that improves the transmission efficiency of uplink information in the event of an uplink transmission conflict. For example, when the disclosed embodiments are applied to a tag inventory process, the success rate of reply messages from multiple terminals (tags) being recognized by network devices can be increased when an uplink transmission conflict occurs, thereby improving inventory efficiency.
  • each time slot generally refers to the time interval between related messages. That is, all or part of the time between two messages is typically considered a time slot.
  • the time slots may also be identified by other names, which are not limited in the present disclosure.
  • the duration of each time slot may be the same or different.
  • an embodiment of the present disclosure provides a transmission method, which, when applied to a terminal, includes:
  • Step 21 Receive first indication information sent by the second device, where the first indication information is used to indicate at least one parameter set, each parameter set includes at least one parameter, and the parameter is a resource or a transmission format. The number of parameters in at least one parameter set is greater than 1.
  • the first device may be an active or passive device such as a tag, or a device provided with a tag (sometimes also referred to as a device).
  • the second device may be a reader/writer (sometimes also referred to as a reader) that provides communication services for the first device, and may be various base stations, relay devices, user equipment (UE, such as a mobile phone), etc.
  • the first indication information may indicate one or more parameter sets, wherein the number of parameters in at least one parameter set is greater than one.
  • the parameter is a resource or a transmission format
  • the resource includes at least one of the following resources: time domain resources, frequency domain resources, and code domain resources.
  • the transmission format includes a modulation scheme and/or a coding scheme.
  • the parameter set indicated here does not require an explicit definition of a set, but is intended to indicate that multiple resources or multiple transmission formats are indicated as candidates. It can also be a resource or transmission format sequence. For the sake of simplicity of description, it is called a set.
  • the first indication information can be used to indicate a set of modulation schemes, a set of coding schemes, or a set of modulation schemes and coding schemes.
  • a set of modulation schemes combined with coding schemes can be described as a modulation and coding set, and a modulation and coding set can be understood as a set of modulation and coding schemes.
  • the Miller code itself can be regarded as a coding scheme.
  • Step 22 Determine a target parameter from the at least one parameter set, and send the first information using the target parameter.
  • the target parameter is a parameter in a parameter set, such as a time domain resource, a frequency domain resource, a code domain resource, or a modulation scheme and/or coding scheme.
  • the terminal sends the first information based on the target parameter. Taking the inventory process of an RFID system as an example, the sending of the first information in step 22 may involve the first device sending a pseudo-random sequence RN16.
  • the second device indicates multiple parameters to the first device, so that the first device can select a target parameter from them to send the first information.
  • the second device can demodulate the first information sent based on different target parameters, thereby reducing the probability of uplink transmission conflict when multiple first devices send uplink information at the same time, and improving information transmission efficiency.
  • the first indication information may indicate one or more parameter sets, where "more” means greater than or equal to 2.
  • “more” means greater than or equal to 2. The selection of target parameters is described below for different situations.
  • the first device may determine the target parameter in a certain manner (herein referred to as the target manner).
  • the target parameter includes at least one of the following manners, for example, one of the following manners:
  • a first manner determining the target parameter from the first parameter set based on identification-related information of the first device.
  • the identification-related information of the first device may be the identification of the first device or information related to the identification.
  • a first value may be determined based on the identification-related information of the first device, and a parameter in the first parameter set corresponding to the first value may be used as the target parameter, wherein a correspondence exists between the first value and the parameters in the parameter set.
  • the correspondence may be stored locally on the first device or sent to the first device by the second device.
  • Second manner determining the target parameter from the first parameter set based on target data generated by the first device.
  • the target data is some data generated by the first device, such as a random number.
  • a second value can be determined based on the target data generated by the first device, and the parameter in the first parameter set corresponding to the second value can be used as the target parameter, where a corresponding relationship exists between the second value and the parameters in the parameter set.
  • the corresponding relationship can be stored locally on the first device or sent to the first device by the second device.
  • the third method randomly selecting a parameter from the first parameter set as the target parameter.
  • a fourth approach is to use a parameter in the first parameter set that corresponds to the first device type, the first device channel state interval, or the downlink signal reception quality interval as the target parameter.
  • the parameters in the first parameter set corresponding to the device type of the first device, the channel state interval or the downlink signal reception quality interval of the first device can be used as the target parameters.
  • the first device may determine the target parameter according to the following steps:
  • a time slot generally refers to the time interval between related messages. That is, all or part of the time between two messages is typically considered a time slot.
  • the duration of each time slot can be the same or different.
  • the method for determining the target parameter set may include at least one of the following:
  • the transmission set corresponding to the type of the first device among the at least two transmission sets is used as the target transmission set.
  • the transmission set corresponding to the priority of the first device among the at least two transmission sets is used as the target transmission set.
  • the transmission set corresponding to the channel state interval of the first device among the at least two transmission sets is used as the target transmission set.
  • the transmission set corresponding to the downlink signal reception quality interval of the first device among the at least two transmission sets is used as the target transmission set.
  • Step 222 Determine a target parameter set corresponding to the target transmission set from the at least two parameter sets according to a first correspondence between the at least two parameter sets and the at least two transmission sets.
  • the first device may pre-acquire the first correspondence between the at least two parameter sets and the at least two transmission sets.
  • the first correspondence may be obtained from the first indication information or the second indication information sent by the second device.
  • the first correspondence may also be pre-stored locally on the first device, such as in a memory.
  • the first correspondence typically includes n parameter sets and m transmission sets, where n and m are both integers greater than or equal to 2. n may be equal to or different from m, for example, n may be less than m.
  • Step 223 Determine a target parameter from the target parameter set.
  • the first device may determine the target parameter in a target manner, where the target manner includes at least one of the following manners:
  • a first manner determining the target parameter from the target parameter set based on identification related information of the first device.
  • the identification-related information of the first device may be the identification of the first device or information related to the identification.
  • a first value may be determined based on the identification-related information of the first device, and a parameter in the target parameter set corresponding to the first value may be used as the target parameter, wherein a corresponding relationship exists between the first value and the parameters in the parameter set.
  • the corresponding relationship may be locally stored by the first device or sent to the first device by the second device.
  • Second manner determining the target parameter from the target parameter set based on the target data generated by the first device.
  • the target data is some data generated by the first device, such as a random number.
  • a second value can be determined based on the target data generated by the first device, and a parameter in the target parameter set corresponding to the second value is used as the target parameter, where a corresponding relationship exists between the second value and the parameters in the parameter set.
  • the corresponding relationship can be stored locally on the first device or sent by the second device to the first device.
  • the third method randomly selecting a parameter from the target parameter set as the target parameter.
  • a fourth approach is to use a parameter in the target parameter set that corresponds to the first device type, the first device channel state interval, or the downlink signal reception quality interval as the target parameter.
  • the parameters in the target parameter set corresponding to the device type of the first device, the channel state interval of the first device, or the downlink signal reception quality interval can be used as the target parameters.
  • the first device may also receive at least one threshold value sent by the second device, and the at least one threshold value is used to divide the channel state interval or the downlink signal reception quality interval.
  • the threshold value may also be pre-stored locally on the first device.
  • the first device may measure the channel state or the downlink signal reception quality, and then compare the measured channel state or downlink signal reception quality with the threshold value to determine the channel state interval to which the measured channel state belongs or the downlink signal reception quality interval to which the downlink signal reception quality belongs.
  • the second device may indicate the target mode for the first device to determine the target parameters.
  • the first device may also receive third indication information sent by the second device, and the third indication information is used for the target mode.
  • At least one of the first, second, and third indication information mentioned above may be included in the second information sent by the second device; alternatively, at least one of the first, second, and third indication information may be sent by the second device before sending the second information.
  • the second information may be a Query/QueryRep command used to initiate the inventory process or indicate a time slot.
  • the second device may transmit third information based on the target parameter, where the third information corresponds to the first information.
  • the first device may transmit fourth information.
  • the third information may be an acknowledgment (ACK) command
  • the fourth information may be the Electronic Product Code (EPC) of the first device, a truncated EPC, or data.
  • FIG3 illustrates the flow of the transmission method of an embodiment of the present disclosure when applied to a second device.
  • the second device may be a reader/writer that provides communication services for the first device, and may specifically be various base stations, relay devices, user equipment (UE, such as a mobile phone), etc.
  • the first device may specifically be an active or passive device such as a tag, or a device (sometimes also referred to as a device) provided with a tag.
  • the method includes the following steps:
  • Step 31 Send first indication information, where the first indication information is used to indicate at least one parameter set, each parameter set includes at least one parameter, the parameter is a resource or a transmission format, and the number of parameters in at least one parameter set is greater than 1.
  • the first indication information may indicate one or more parameter sets, wherein the number of parameters in at least one parameter set is greater than one.
  • the parameter is a resource or a transmission format
  • the resource includes at least one of the following resources: time domain resources, frequency domain resources, and code domain resources.
  • the transmission format includes a modulation scheme and/or a coding scheme.
  • Step 32 Receive first information sent by the first device using a target parameter, where the target parameter is a parameter in the at least one parameter set.
  • the second device receives the first information sent by the first device based on a parameter in the at least one parameter set. Since the second device provides multiple candidate parameters, different first devices may select different parameters to send when sending information at the same time, which increases the possibility that the second device can determine the information sent by each first device based on different parameters, thereby improving the efficiency of information transmission.
  • the above method of the embodiment of the present disclosure can reduce the probability of conflict of uplink information, improve the success rate of receiving uplink information at the receiving end, and thus improve the efficiency of information transmission.
  • the second device may further send a first correspondence between the at least two parameter sets and at least two transmission sets, wherein the first correspondence is carried in the first indication information or the second indication information sent by the second device, and the transmission set is a set of transmission opportunities or a set of time slots.
  • the transmission set may correspond to the type of the first device; or, the transmission set may correspond to the priority of the first device; or, the transmission set may correspond to the channel state interval of the first device; or, the transmission set may correspond to the downlink signal reception quality interval of the first device.
  • the second device may also send at least one threshold value, where the at least one threshold value is used to divide the channel state interval or downlink signal reception quality interval, so that the first device can determine its channel state interval or downlink signal reception quality interval.
  • the second device may further send third indication information, where the third indication information is used to indicate a target manner of determining the target parameter from the parameter set, where the manner includes at least one of the following:
  • a first method determining the target parameter from the parameter set based on identification related information of the first device
  • Second mode determining the target parameter from the parameter set based on the target data generated by the first device
  • the third method randomly selecting a parameter from the parameter set as the target parameter;
  • a fourth approach is to use a parameter in the parameter set corresponding to the first device type, the first device channel state interval, or the downlink signal reception quality interval as the target parameter.
  • At least one of the first indication information, the second indication information and the third indication information is carried in the second information sent by the second device; or, at least one of the first indication information, the second indication information and the third indication information is sent before the second information.
  • the second device may determine the target parameters used by the first device to send the first information. Then, the second device may use the target parameters to send third information to the first device, the third information corresponding to the first information, and receive fourth information sent by the first device using the target parameters.
  • the third information may be an ACK command
  • the fourth information may be the Electronic Product Code (EPC), a truncated EPC, or data of the first device.
  • EPC Electronic Product Code
  • the network device and terminal in the following example are respectively equivalent to the second device and the first device in the above text, and the parameters in this example are modulation and/or coding methods.
  • the network device sends first indication information, such as a Query command, to initiate a round of inventory management.
  • first indication information such as a Query command
  • the network device sends a Query command or a QueryRep command
  • the terminal will send first uplink information, such as RN16, which is a random number generated by the terminal. Because the initial values of the slot counters loaded on different terminals may be the same, they will all send the first uplink information simultaneously.
  • the terminals responding in the same time slot can select an M value randomly or according to a certain rule.
  • the terminal data with different M values can be filtered out through a filter and demodulated to obtain the first uplink information sent by different terminals, thereby realizing simultaneous multiplexing transmission of multiple terminals, reducing the probability of conflict, and improving spectrum efficiency.
  • This example includes the following steps:
  • Step 1 The network device sends first downlink indication information, where the first indication information is used to indicate N candidate modulation and/or coding modes to be used by the terminal when sending first uplink information.
  • the parameters sent in the first indication information may include, in addition to the modulation and/or coding scheme, additional parameters similar to the BLF.
  • At least one of the modulation, coding, and BLF, or a combination of at least two, is considered as a candidate parameter, and multiple candidate parameters are provided as a set indication to the terminal.
  • the set here is only for the convenience of description, indicating that multiple candidate parameters are provided.
  • Step 2 The terminal determines which one of the N candidate modulation and/or coding modes to use when sending the first uplink information based on the information related to the terminal identification or the first value generated by the terminal.
  • the first uplink information is sent when the terminal receives the first downlink information and satisfies certain constraints.
  • the first indication information can be sent before the first downlink information or carried in the first downlink information.
  • the first downlink information can be similar to a Query command, initiating an inventory round, or similar to a QueryRep command, triggering a timer decrement.
  • the terminal may determine the target modulation and/or coding scheme in the following optional manners:
  • ID information related to its identifier
  • Example 2 based on Example 1, the network device further sends second indication information, where the second indication information indicates a candidate modulation and/or coding scheme corresponding to a time slot set or a transmission opportunity set.
  • the network device may also send a signal threshold value for the terminal to determine which time slot set or transmission opportunity set it should use.
  • the timing of uplink and downlink transmissions can be controlled by defining time slots. If the terminal cannot achieve accurate synchronization with the network equipment, it can only rely on the network equipment to continuously send downlink information to trigger uplink transmissions. For example, each downlink command sent is considered an opportunity for the uplink to respond, and then another downlink command is sent as the next opportunity for response. Alternatively, the period between two consecutive downlink commands can be called an uplink transmission opportunity.
  • A-IOT Artificial Intelligence & Internet of Things
  • Terminals with different coverage levels respond using different time slots or transmission timings.
  • Terminal devices measure downlink signals sent by network equipment to obtain information such as the terminal's signal strength, thereby inferring their own coverage level.
  • network equipment can determine the terminal's channel quality and subsequently adjust the transmission format, improving transmission efficiency and reliability.
  • Example 1 When the terminal meets the response condition in its corresponding transmission opportunity set, the optional method in Example 1 is used to select the M value to be used from the candidate modulation and/or coding schemes corresponding to the transmission opportunity set to transmit the first uplink information.
  • Example 2 can also be used to protect certain specific terminals by dividing the terminals. Different terminals use different time slots or transmission opportunities to respond, so different uplink response opportunities or time slots can be specified for different types of terminals. When different uplink response opportunities or time slots are specified for different types of terminals, terminals can also be allowed to have uneven time slot distribution. For example, if there are 1024 time slots, the first 500 time slots are used for high-priority terminals, and the remaining time slots are used for low-priority terminals. The first 500 time slots only require inventory of approximately 200 terminals, while the remaining 524 time slots require inventory of approximately 500 terminals. Obviously, the probability of terminal collision in the first and last time slots is different.
  • a time slot set or a transmission opportunity set is determined. For example, all transmission opportunities are divided into transmission opportunity set 1, transmission opportunity set 2, and transmission opportunity set 3, which correspond to response opportunities of terminals of terminal types 1, 2, and 3, respectively. Or, they correspond to response opportunities of terminals of priority levels 1, 2, and 3.
  • the optional method in Example 1 is used to select the M value to be used from the candidate modulation and/or coding schemes corresponding to the transmission opportunity set to transmit the first uplink information.
  • the network device can reduce the detection complexity at certain time slots or transmission timing positions without detecting all M values.
  • the terminal uses the same modulation and/or coding scheme as the first uplink information when sending uplink information subsequent to the first uplink information.
  • the network device after receiving the first uplink information, the network device sends second downlink information corresponding to the first uplink information, and then receives second uplink information corresponding to the second downlink information using the same modulation and/or coding scheme as the first uplink information.
  • the first uplink information such as RN16
  • the terminal can determine the multiplexing resources used when sending the first uplink information based on the channel state of the terminal or the strength of the downlink signal received by the terminal.
  • the network device needs to send a signal strength threshold for the terminal to determine the resource. For example, when serial interference cancellation is introduced, only when the signal-to-noise ratios of the terminals superimposed together for transmission are significantly different can the data of the user with the best channel be obtained first, and then the data of other users can be obtained in turn after removing the user data. Therefore, when multiple terminals respond in the same time slot, the candidate code domain resource to be selected is determined based on the signal threshold value sent by the network.
  • the terminal determines the channel state of the terminal based on the result of the measurement of the signal sent by the network device.
  • the network device may also send a label indicating which optional method is used to select the modulation/coding format.
  • the present disclosure can reduce the probability of terminal uplink conflicts.
  • the inventory can continue in the next round of inventory.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a first device, including:
  • a first receiving module 601 is configured to receive first indication information sent by a second device, where the first indication information is used to indicate at least one parameter set, each parameter set including at least one parameter, where the parameter is a resource or a transmission format, and the number of parameters in at least one parameter set is greater than one;
  • the first sending module 602 is configured to determine a target parameter from the at least one parameter set, and send first information using the target parameter.
  • the embodiment of the present disclosure can reduce the probability of conflict of the first information and improve the efficiency of information transmission.
  • the first sending module is further configured to, when the first indication information indicates only the first parameter set, determine the target parameters in a target manner, where the target manner includes at least one of the following manners:
  • a first method determining the target parameter from the first parameter set based on identification related information of the first device;
  • Second mode determining the target parameter from the first parameter set based on the target data generated by the first device
  • the third method randomly selecting a parameter from the first parameter set as the target parameter;
  • a fourth approach is to use a parameter in the first parameter set that corresponds to the type of the first device, the channel state interval of the first device, or the downlink signal reception quality interval as the target parameter.
  • the first sending module is further configured to, when the first indication information indicates at least two parameter sets, determine a target transmission set for transmitting the first information from at least two transmission sets, wherein the transmission set is a set of transmission opportunities or a set of time slots;
  • a target parameter is determined from the target parameter set.
  • the first sending module determines, from at least two transmission sets, a target transmission set for transmitting the first information, including at least one of the following:
  • a transmission set corresponding to the channel state interval of the first device as the target transmission set
  • the transmission set corresponding to the downlink signal reception quality interval of the first device among the at least two transmission sets is used as the target transmission set.
  • the first device further includes:
  • An acquisition module is used to acquire the first correspondence between the at least two parameter sets and the at least two transmission sets, wherein the first correspondence is obtained from the first indication information or the second indication information sent by the second device.
  • the target parameters are determined according to a target method, wherein the target method includes at least one of the following methods:
  • a first manner determining the target parameter from the target parameter set based on identification related information of the first device;
  • Second mode determining the target parameter from the target parameter set based on the target data generated by the first device
  • the third method randomly selecting a parameter from the target parameter set as the target parameter;
  • a fourth approach is to use a parameter in the target parameter set that corresponds to the first device type, the first device channel state interval, or the downlink signal reception quality interval as the target parameter.
  • a first value is determined based on the identification-related information of the first device, and a parameter corresponding to the first value is used as the target parameter, wherein a second corresponding relationship exists between the first value and the parameters in the parameter set;
  • a second value is determined based on the target data generated by the first device, and a parameter corresponding to the second value is used as the target parameter, wherein a third corresponding relationship exists between the second value and the parameters in the parameter set;
  • the first device further includes:
  • the second receiving module is used to receive at least one threshold value sent by the second device, where the at least one threshold value is used to divide the channel state interval or the downlink signal reception quality interval.
  • the first device further includes:
  • the third receiving module is used to receive third indication information sent by the second device, where the third indication information is used for the target mode.
  • At least one of the first indication information, the second indication information and the third indication information is carried in the second information sent by the second device; or, at least one of the first indication information, the second indication information and the third indication information is sent by the second device before sending the second information.
  • a fourth receiving module configured to receive third information sent by the second device based on the target parameter, where the third information corresponds to the first information
  • the second sending module is configured to send fourth information based on the target parameter.
  • the resources include at least one of the following: time domain resources, frequency domain resources, and code domain resources.
  • the transmission format includes a modulation mode and/or a coding mode.
  • the device in this embodiment corresponds to the method applied to the first device side, and the implementation methods in the above embodiments are all applicable to the embodiments of this device and can achieve the same technical effects.
  • the above-mentioned device provided in the embodiment of the present disclosure can implement all the method steps implemented in the above-mentioned method embodiment and can achieve the same technical effects.
  • the parts and beneficial effects of this embodiment that are the same as those in the method embodiment will not be described in detail here.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a second device, including:
  • a first sending module 701 is configured to send first indication information, where the first indication information is used to indicate at least one parameter set, each parameter set including at least one parameter, where the parameter is a resource or a transmission format, and the number of parameters in at least one parameter set is greater than one;
  • the first receiving module 702 is configured to receive first information sent by a first device using a target parameter, where the target parameter is a parameter in the at least one parameter set.
  • the number of parameters in the first parameter set is greater than 1.
  • the second device when the first indication information indicates at least two parameter sets, the second device further includes:
  • the second sending module is used to send the first correspondence between the at least two parameter sets and the at least two transmission sets, wherein the first correspondence is carried in the first indication information or the second indication information sent by the second device, and the transmission set is a set of transmission opportunities or a set of time slots.
  • the transmission set corresponds to the type of the first device; or,
  • the transmission set corresponds to the priority of the first device.
  • the transmission set corresponds to the channel state interval of the first device.
  • the transmission set corresponds to a downlink signal reception quality interval of the first device.
  • the second device further includes:
  • the third sending module is used to send at least one threshold value, where the at least one threshold value is used to divide the channel state interval or the downlink signal reception quality interval.
  • the second device further includes:
  • a fourth sending module configured to send third indication information, where the third indication information is used to indicate a target method for determining the target parameter from the parameter set, where the method includes at least one of the following:
  • a first method determining the target parameter from the parameter set based on identification related information of the first device
  • Second mode determining the target parameter from the parameter set based on the target data generated by the first device
  • the third method randomly selecting a parameter from the parameter set as the target parameter;
  • a fourth approach is to use a parameter in the parameter set corresponding to the first device type, the first device channel state interval, or the downlink signal reception quality interval as the target parameter.
  • At least one of the first indication information, the second indication information, and the third indication information is carried in the second information sent by the second device; or,
  • At least one of the first indication information, the second indication information and the third indication information is sent before the second information.
  • the second device further includes:
  • a fifth sending module configured to, upon receiving the first information sent by the first device using the target parameter, send third information to the first device using the target parameter, where the third information corresponds to the first information
  • the second receiving module is configured to receive fourth information sent by the first device using the target parameter.
  • the resources include at least one of the following: time domain resources, frequency domain resources, and code domain resources.
  • the frequency domain resources include resources generated based on different modulation and/or coding methods.
  • the device in this embodiment corresponds to the method applied to the second device side, and the implementation methods in the above embodiments are all applicable to the embodiments of this device and can achieve the same technical effects.
  • the above-mentioned device provided in the embodiment of the present disclosure can implement all the method steps implemented in the above-mentioned method embodiment and can achieve the same technical effects.
  • the parts and beneficial effects of this embodiment that are the same as those in the method embodiment will not be described in detail here.
  • a terminal according to another embodiment of the present disclosure includes a transceiver 810, a processor 800, a memory 820, and a program or command stored in the memory 820 and executable on the processor 800; when the processor 800 executes the program or command, each process of the transmission method embodiment of the above-mentioned first device side is implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, it will not be described here.
  • the transceiver 810 is configured to receive and send data under the control of the processor 800 .
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically various circuits of one or more processors represented by processor 800 and memory represented by memory 820, linked together.
  • the bus architecture may also link together various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and are therefore not further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • the transceiver 810 may be a plurality of components, i.e., a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the user interface 830 may also be an interface capable of externally or internally connecting required devices, and the connected devices include but are not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.
  • the processor 800 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 820 can store data used by the processor 800 when performing operations.
  • a network node includes a transceiver 910, a processor 900, a memory 920, and a program or command stored in the memory 920 and executable on the processor 900; when the processor 900 executes the program or command, each process of the transmission method embodiment of the second device side described above is implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, details will not be given here.
  • the transceiver 910 is configured to receive and send data under the control of the processor 900 .
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically various circuits of one or more processors represented by processor 900 and memory represented by memory 920.
  • the bus architecture may also link together various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and are therefore not further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • the transceiver 910 may be a plurality of components, i.e., a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 900 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 920 may store data used by the processor 900 when performing operations.
  • the present disclosure also provides a computer-readable storage medium storing a computer program.
  • the computer program When the computer program is executed by a processor, the computer program implements the various processes of the above-mentioned transmission method embodiment and can achieve the same technical effects. To avoid repetition, the details are not repeated here.
  • the computer-readable storage medium is, for example, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a computer program product, including computer commands.
  • the computer commands are executed by a processor, the various processes of the above-mentioned transmission method embodiment are implemented and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, they are not described here.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Communication Control (AREA)

Abstract

本公开实施例提供了一种传输方法、设备及存储介质,该方法包括:接收第二设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数数量大于1;从所述至少一个参数集合中确定一个目标参数,并使用所述目标参数发送第一信息。

Description

传输方法、设备及存储介质
相关申请的交叉引用
本申请主张在2024年3月6日在中国提交的中国专利申请号No.202410256516.6的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及无线通信和无源物联网技术领域,具体涉及一种传输方法、设备及存储介质。
背景技术
射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)系统通常包括一个读写器(或问询器,也称作Reader)和很多应答器(或标签,也称作tag)。其中,应答器(标签/Tag)由耦合元件及芯片组成,每个标签具有唯一的电子产品编码(Electronic Product Code,EPC)。在RFID系统中,阅读器到标签的传输可以类比看作是基站或协作节点(中继、用户设备(User Equipment,UE)等)到设备(device)的传输,为了描述方便,称作下行传输。标签到阅读器的传输可以看作是device到是基站或协作节点(中继、UE等)方向的传输,为了描述方便,称作上行传输。
在射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)系统的盘存流程中,当多个标签收到同一个重复查询(QueryRep)或查询(Query)命令后,如果它们的时隙计数器(slot counter)的值均为0,则会同时响应上述命令反馈一个伪随机序列(RN16)。当多个标签同时发送上行信息(如RN16)时,将会导致上行传输冲突,阅读器难以正确接收标签发送的上行信息。考虑到蜂窝无源物联面向千亿连接,未来终端的数量可能比现在的RFID的规模更大,如果无法支持上行传输冲突情况下的信息上报,则会导致盘存一轮的周期大大增加。因此,亟需一种能够降低上行传输发生冲突的概率,提高信息传输效率的方法。
发明内容
本公开的至少一个实施例提供了一种传输方法、终端、网络设备及存储介质,能够降低上行传输发生冲突的概率,提高信息传输效率。
为了解决上述技术问题,本公开是这样实现的:
第一方面,本公开实施例提供了一种传输方法,应用于第一设备,包括:
接收第二设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数数量大于1;
从所述至少一个参数集合中确定一个目标参数,并使用所述目标参数发送第一信息。
可选的,在所述第一指示信息仅指示了第一参数集合的情况下,从所述至少一个参数集合中确定一个目标参数,包括:
按照目标方式确定所述目标参数,所述目标方式包括以下至少一种方式:
第一方式:基于第一设备的标识相关信息,从所述第一参数集合中确定所述目标参数;
第二方式:基于第一设备生成的目标数据,从所述第一参数集合中确定所述目标参数;
第三方式:从所述第一参数集合随机选择一个参数作为所述目标参数;
第四方式:将所述第一参数集合中的与第一设备的类型、第一设备的信道状态区间或下行信号接收质量区间对应的参数作为所述目标参数。
可选的,在所述第一指示信息指示至少两个参数集合的情况下,从所述至少一个参数集合中确定一个目标参数,包括:
从至少两个传输集合中,确定用于传输所述第一信息的目标传输集合,其中,所述传输集合为传输时机的集合或时隙的集合;
根据所述至少两个参数集合与所述至少两个传输集合之间的第一对应关系,从所述至少两个参数集合中确定所述目标传输集合对应的目标参数集合;
从所述目标参数集合中确定一个目标参数。
可选的,从至少两个传输集合中,确定用于传输所述第一信息的目标传输集合,包括以下至少一种:
将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的类型相对应的传输集合,作为所述目标传输集合;
将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的优先级相对应的传输集合,作为所述目标传输集合;
将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的信道状态区间相对应的传输集合,作为所述目标传输集合;
将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的下行信号接收质量区间相对应的传输集合,作为所述目标传输集合。
可选的,还包括:
获取所述至少两个参数集合与所述至少两个传输集合之间的所述第一对应关系,其中,所述第一对应关系是从所述第一指示信息或第二设备发送的第二指示信息中获得的。
可选的,从所述目标参数集合中确定一个目标参数,包括:
按照目标方式确定所述目标参数,所述目标方式包括以下至少一种方式:
第一方式:基于第一设备的标识相关信息,从所述目标参数集合中确定所述目标参数;
第二方式:基于第一设备生成的目标数据,从所述目标参数集合中确定所述目标参数;
第三方式:从所述目标参数集合随机选择一个参数作为所述目标参数;
第四方式:将所述目标参数集合中的与第一设备类型、第一设备信道状态区间或下行信号接收质量区间对应的参数作为所述目标参数。
可选的,所述第一方式中,基于所述第一设备的标识相关信息确定一个第一值,并将所述第一值对应的参数作为所述目标参数,其中,所述第一值与所述参数集合中的参数之间存在第二对应关系;
所述第二方式中,基于第一设备生成的目标数据确定一个第二值,并将所述第二值对应的参数作为所述目标参数,其中,所述第二值与所述参数集合中的参数之间存在第三对应关系;
所述第四方式中,第一设备类型、第一设备信道状态区间或下行信号接收质量区间与所述参数集合中的参数之间存在第四对应关系。
可选的,还包括:
接收所述第二设备发送的至少一个门限值,所述至少一个门限值用于划分所述信道状态区间或下行信号接收质量区间。
可选的,还包括:
接收所述第二设备发送的第三指示信息,所述第三指示信息用于所述目标方式。
可选的,所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,承载于所述第二设备发送的第二信息中;或者,
所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,是所述第二设备在发送第二信息之前发送的。
可选的,还包括:
接收所述第二设备基于所述目标参数发送的第三信息,所述第三信息对应于所述第一信息;
基于所述目标参数发送第四信息。
可选的,所述资源包括以下至少一种:时域资源、频域资源、码域资源。
可选的,所述传输格式包括调制方式和/或编码方式。
第二方面,本公开实施例提供了一种传输方法,应用于第二设备,包括:
发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数的数量大于1;
接收第一设备使用目标参数发送的第一信息,所述目标参数是所述至少一个参数集合中的一个参数。
可选的,在所述第一指示信息仅指示了第一参数集合的情况下,所述第一参数集合中的参数数量大于1。
可选的,在所述第一指示信息指示至少两个参数集合的情况下,所述方法还包括:
发送所述至少两个参数集合与至少两个传输集合之间的第一对应关系,其中,所述第一对应关系承载于所述第一指示信息或所述第二设备发送的第二指示信息中,所述传输集合为传输时机的集合或时隙的集合。
可选的,所述传输集合与第一设备的类型相对应;或者,
所述传输集合与第一设备的优先级相对应;或者,
所述传输集合与第一设备的信道状态区间相对应;或者,
所述传输集合与第一设备的下行信号接收质量区间相对应。
可选的,还包括:
发送至少一个门限值,所述至少一个门限值用于划分所述信道状态区间或下行信号接收质量区间。
可选的,还包括:
发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示从所述参数集合中确定所述目标参数的目标方式,所述方式包括以下至少一种:
第一方式:基于第一设备的标识相关信息,从所述参数集合中确定所述目标参数;
第二方式:基于第一设备生成的目标数据,从所述参数集合中确定所述目标参数;
第三方式:从所述参数集合随机选择一个参数,作为所述目标参数;
第四方式:将所述参数集合中的与第一设备类型、第一设备信道状态区间或下行信号接收质量区间对应的参数,作为所述目标参数。
可选的,所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,承载于所述第二设备发送的第二信息中;或者,
所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,在所述第二信息之前发送。
可选的,在接收到所述第一设备使用所述目标参数发送的第一信息的情况下,所述方法还包括:
使用所述目标参数,向所述第一设备发送第三信息,所述第三信息对应于所述第一信息;
接收所述第一设备使用所述目标参数发送的第四信息。
可选的,所述资源包括以下至少一种:时域资源、频域资源、码域资源。
可选的,所述频域资源包括基于不同的调制和/或编码方式生成的资源。
第三方面,本公开实施例提供了一种第一设备,包括:
第一接收模块,用于接收第二设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数数量大于1;
第一发送模块,用于从所述至少一个参数集合中确定一个目标参数,并使用所述目标参数发送第一信息。
第四方面,本公开实施例提供了一种第二设备,包括:
第一发送模块,用于发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数的数量大于1;
第一接收模块,用于接收第一设备使用目标参数发送的第一信息,所述目标参数是所述至少一个参数集合中的一个参数。
第五方面,本公开实施例提供了一种终端,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,本公开实施例提供了一种网络设备,包括:处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序,所述程序被所述处理器执行时实现如第二方面所述的方法的步骤。
第七方面,本公开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上存储有程序,所述程序被处理器执行时,实现如第一方面或第二方面所述的方法的步骤。
第八方面,本公开实施例提供了一种计算机程序产品,包括计算机命令,所述计算机命令被处理器执行时实现如第一方面或第二方面所述的方法的步骤。
与相关技术相比,本公开实施例提供的传输方法、设备及存储介质,第二设备向第一设备指示了多种参数,第一设备可以从中选择一个目标参数来发送第一信息,从而可以在多个第一设备选择不同的目标参数发送上行信息的情况下,降低上行传输发生冲突的概率,提高信息传输效率。
附图说明
通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本公开的限制。而且在整个附图中,用相同的参考符号表示相同的部件。在附图中:
图1为Miller调制的一种示意图;
图2为本公开实施例的传输方法应用于第一设备侧时的流程图;
图3为本公开实施例的传输方法应用于第二设备侧时的流程图;
图4为基于M=2和M=4的miller调制的频谱示例图;
图5为使用不同M值进行复用与未复用的解调性能对比的示例图;
图6为本公开一实施例的第一设备的结构示意图;
图7为本公开一实施例的第二设备的结构示意图。
图8为本公开另一实施例的第一设备的结构示意图;
图9为本公开另一实施例的第二设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。
本公开的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一。
本文所描述的技术不限于新空口(New Radio,NR)系统以及长期演进型(Long Time Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,并且也可用于各种无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。术语“系统”和“网络”常被可互换地使用。CDMA系统可实现诸如CDMA2000、通用地面无线电接入(Universal Terrestrial Radio Access,UTRA)等无线电技术。UTRA包括宽带CDMA(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)和其他CDMA变体。TDMA系统可实现诸如全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)之类的无线电技术。OFDMA系统可实现诸如超移动宽带(UltraMobile Broadband,UMB)、演进型UTRA(Evolution-UTRA,E-UTRA)、电气电子工程师学会(Institute of Electrical and Electronics Engineers,IEEE)802.21(无线网络通信技术(Wireless Fidelity,Wi-Fi=))、IEEE 802.16(全球微波接入互操作性(World Interoperability for Microwave Access,WiMAX))、IEEE 802.20、无缝切换的快速短等候接入-正交频分复用技术(Fast Low-latency Access with Seamless Handoff-Orthogonal Frequency Division Multiplexing,Flash-OFDM)等无线电技术。UTRA和E-UTRA是通用移动电信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)的部分。LTE和更高级的LTE(如LTE-A)是使用E-UTRA的新UMTS版本。UTRA、E-UTRA、UMTS、LTE、LTE-A以及GSM在来自名为“第三代伙伴项目”(3rd Generation Partnership Project,3GPP)的组织的文献中描述。CDMA2000和UMB在来自名为“第三代伙伴项目2”(3GPP2)的组织的文献中描述。本文所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。然而,以下描述出于示例目的描述了NR系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,尽管这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用。
以下描述提供示例而并非限定权利要求中阐述的范围、适用性或者配置。可以对所讨论的要素的功能和布置作出改变而不会脱离本公开的范围。各种示例可恰适地省略、替代、或添加各种规程或组件。例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
相关技术的RFID协议中的盘存流程中,标签收到读写器发出的Query命令进入到盘存的状态。在盘存状态下,当标签收到Query命令后,会根据Query命令指示的Sel字段或者Session字段联合Target字段进行匹配,如果匹配一致,则会依据Query命令生成一个RN16的伪随机序列,取其中的Q字段,并装载到时隙计数器(slot counter)中。当slot counter装载的序列为0时,标签发送回复消息,否则标签保持沉默。读写器重复发送QueryRep命令,标签每收到一个QueryRep命令,对slot counter的值减一,当递减到0时标签就会响应,否则继续等待Query rep命令。
为了实现多用户同时进行上行传输,RFID系统引入复用传输技术。从低功耗设计的角度,通常使用基于通断键控(On-Off Keying,OOK)调制的方式,接收端通过包络检波,获得幅度值解调出承载的信息。在此基础上如果仅仅是将多用户的数据简单的叠加在一起,则接收端将很难解调出每一个用户的数据。另外,在RFID系统中标签到读写器的传输过程中,可以使用FM0或密勒(Miller)调制子载波的方式,Miller调制子载波使用M=2、4、8等参数。如图1所示,针对M=2、4、8等参数,每个比特包含2、4、8个子载波周期(cycle)。
如背景技术中所述的,当多个标签接收到QueryRep命令后,slot counter的值为0,则会同时发送回复消息,例如,发送所述伪随机序列RN16。由于采用基于OOK的波形传输,读写器基于幅度进行检测。如果多个标签同时发送回复消息,则会因携带比特的不同导致接收信号的幅度值不同,因此读写器难以区分出不同用户,从而因上行传输冲突导致响应失败。
本公开实施例提供了一种传输方法,能够在上行传输发生冲突的情况下提高上行信息的传输效率。例如,在本公开实施例的方法应用于标签盘存流程时,在多个终端(标签)的回复消息在发生上行传输冲突时能够提高回复消息被网络设备识别的成功率,从而提高了盘存效率。
本文中,各个时隙通常是指相关消息之间的时间间隔,即通常是将两个消息之间的全部或部分时间作为一个时隙。当然,上述时隙也可以采用其他名称进行标识,本公开实施例对此不做限制。每个时隙的时长可以相同,也可以不同。
请参照图2,本公开实施例提供的一种传输方法,在应用于终端侧时,包括:
步骤21,接收第二设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数数量大于1。
这里,本公开实施例中,所述第一设备具体可以是标签等有源或无源设备,也可以是设置有标签的设备(有时也称作device)。所述第二设备可以是为所述第一设备提供通信服务的读写器(有时也称作阅读器reader),具体可以是各种基站、中继设备、用户设备(UE,如手机)等。
所述第一指示信息可以指示一个或多个参数集合,其中,至少存在一个参数集合中的参数的数量大于1个。具体的,所述参数为资源或传输格式,所述资源包括以下资源中的至少一种:时域资源、频域资源、码域资源。所述传输格式包括调制方式和/或编码方式。
这里指示的参数集合,并不要求显式定义集合,而是为了表示是指示了多个资源或者多个传输格式作为候选,也可以是一个资源或者传输格式序列,为了描述的简便,称之为集合。
针对Miller子载波而言,所述第一指示信息可以用于指示调制方式的集合,也可以用于指示编码方式的集合,还可以指示调制方式和编码方式集合。调制方式结合和编码方式的集合,可以描述为调制编码集合,调制编码集合可以理解为调制编码方式的集合。例如,Miller码本身可以看作一种编码方式,当使用Miller调制子载波,M=2、4、8不同值的时候,每个比特包含的子载波周期的个数也不同,也可以看作是不同的调制方式。
步骤22,从所述至少一个参数集合中确定一个目标参数,并使用所述目标参数发送第一信息。
这里,目标参数是某个参数集合中的一个参数,如一个时域资源、频域资源、码域资源,或者是一种调制方式和/或编码方式。所述终端基于所述目标参数发送所述第一信息。以RFID系统的盘存流程为例,步骤22中发送所述第一信息可以是第一设备发送伪随机序列RN16。
通过以上步骤,第二设备向第一设备指示了多种参数,这样,第一设备可以从中选择一个目标参数来发送第一信息,第二设备能够解调出基于不同目标参数发送的第一信息,从而可以在多个第一设备同时发送上行信息的情况下,降低上行传输发生冲突的概率,提高信息传输效率。
本公开实施例中,所述第一指示信息可以指示一个或多个参数集合,这里,多个是指大于或等于2个。下面针对不同的情况对目标参数的选择进行说明。
在所述第一指示信息仅指示了一个参数集合(为便于描述,将该参数集合称作第一参数集合)的情况下,上述步骤12中,所述第一设备可以按照某个方式(这里称之为目标方式),确定所述目标参数。具体的,所述目标参数包括以下至少一种方式,例如,是以下方式中的某一种方式:
第一方式:基于第一设备的标识相关信息,从所述第一参数集合中确定所述目标参数。
这里,第一设备的标识相关信息,可以是第一设备的标识或者与标识相关的信息。例如,可以基于所述第一设备的标识相关信息确定一个第一值,并将所述第一参数集合中与所述第一值对应的参数作为所述目标参数,其中,所述第一值与所述参数集合中的参数之间存在对应关系。所述对应关系可以是第一设备本地保存的,或者还是第二设备发送给第一设备的。
第二方式:基于第一设备生成的目标数据,从所述第一参数集合中确定所述目标参数。
这里,所述目标数据是第一设备生成的某种数据,例如,生成的随机数。例如,可以基于第一设备生成的目标数据确定一个第二值,并将所述第一参数集合中与所述第二值对应的参数作为所述目标参数,其中,所述第二值与所述参数集合中的参数之间存在对应关系。类似的,所述对应关系可以是第一设备本地保存的,或者还是第二设备发送给第一设备的。
第三方式:从所述第一参数集合随机选择一个参数作为所述目标参数。
第四方式:将所述第一参数集合中的与第一设备类型、第一设备信道状态区间或下行信号接收质量区间对应的参数作为所述目标参数。
这里,第一设备的设备类型、第一设备的信道状态区间或下行信号接收质量区间与所述第一参数集合中的参数之间存在对应关系。这样,可以将所述第一参数集合中与第一设备的设备类型、第一设备的信道状态区间或下行信号接收质量区间相对应的参数,作为所述目标参数。
在所述第一指示信息仅指示了至少两个参数集合的情况下,上述步骤22中,所述第一设备可以按照以下步骤,确定所述目标参数:
步骤221、从至少两个传输集合中,确定用于传输所述第一信息的目标传输集合,其中,所述传输集合为传输时机的集合或时隙的集合。
在RFID系统中,时隙通常是指相关消息之间的时间间隔,即通常是将两个消息之间的全部或部分时间作为一个时隙。每个时隙的时长可以相同,也可以不同。具体的,确定所述目标参数集合的方式,可以包括以下至少一种:
(1)将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的类型相对应的传输集合,作为所述目标传输集合。
(2)将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的优先级相对应的传输集合,作为所述目标传输集合。
(3)将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的信道状态区间相对应的传输集合,作为所述目标传输集合。
(4)将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的下行信号接收质量区间相对应的传输集合,作为所述目标传输集合。
步骤222、根据所述至少两个参数集合与所述至少两个传输集合之间的第一对应关系,从所述至少两个参数集合中确定所述目标传输集合对应的目标参数集合。
这里,第一设备可以预先获取所述至少两个参数集合与所述至少两个传输集合之间的所述第一对应关系。具体的,所述第一对应关系可以是从所述第一指示信息或第二设备发送的第二指示信息中获得的,当然,第一对应关系也可能是预先保存在第一设备本地,如内存中。例如,所述第一对应关系中通常包括n个参数集合和m个传输集合,n和m均为大于或等于2的整数。n可以与m相等,也可以不等,例如,n可以小于m。
步骤223、从所述目标参数集合中确定一个目标参数。
这里,第一设备可以按照目标方式确定所述目标参数,所述目标方式包括以下至少一种方式:
第一方式:基于第一设备的标识相关信息,从所述目标参数集合中确定所述目标参数。
例如,第一设备的标识相关信息,可以是第一设备的标识或者与标识相关的信息。例如,可以基于所述第一设备的标识相关信息确定一个第一值,并将所述目标参数集合中与所述第一值对应的参数作为所述目标参数,其中,所述第一值与所述参数集合中的参数之间存在对应关系。所述对应关系可以是第一设备本地保存的,或者还是第二设备发送给第一设备的。
第二方式:基于第一设备生成的目标数据,从所述目标参数集合中确定所述目标参数。
例如,所述目标数据是第一设备生成的某种数据,例如,生成的随机数。例如,可以基于第一设备生成的目标数据确定一个第二值,并将所述目标参数集合中与所述第二值对应的参数作为所述目标参数,其中,所述第二值与所述参数集合中的参数之间存在对应关系。类似的,所述对应关系可以是第一设备本地保存的,或者还是第二设备发送给第一设备的。
第三方式:从所述目标参数集合随机选择一个参数作为所述目标参数。
第四方式:将所述目标参数集合中的与第一设备类型、第一设备信道状态区间或下行信号接收质量区间对应的参数作为所述目标参数。
例如,第一设备的设备类型、第一设备的信道状态区间或下行信号接收质量区间与所述第一参数集合中的参数之间存在对应关系。这样,可以将所述目标参数集合中与所述第一设备的设备类型、第一设备的信道状态区间或下行信号接收质量区间相对应的参数,作为所述目标参数。
为了便于第一设备划分信道状态区间或下行信号接收质量区间,本公开实施例中,第一设备还可以接收所述第二设备发送的至少一个门限值,所述至少一个门限值用于划分所述信道状态区间或下行信号接收质量区间。当然,所述门限值也可以是预先保存在第一设备本地的。第一设备可以测量信道状态或下行信号接收质量,进而将测量得到的信道状态或下行信号接收质量与所述门限值进行比较,确定测量得到的信道状态所属的信道状态区间或下行信号接收质量所属的下行信号接收质量区间。
另外,本公开实施例中,可以由第二设备指示所述目标方式,以用于第一设备确定所述目标参数,此时,第一设备还可以接收所述第二设备发送的第三指示信息,所述第三指示信息用于所述目标方式。
上文中的所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,可以承载于所述第二设备发送的第二信息中;或者,所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,是所述第二设备在发送第二信息之前发送的。以RFID系统的盘存流程为例,所述第二信息可以是Query/QueryRep命令,所述Query/QueryRep命令用于启动盘存流程或指示时隙。
在上述步骤22之后,第二设备可以基于所述目标参数发送第三信息,所述第三信息对应于第一信息,第一设备在成功接收到所述第三信息后,发送第四信息。以RFID系统的盘存流程为例,所述第三信息可以是确认(Acknowledge,ACK)命令,所述第四信息可以是第一设备的电子产品编码(Electronic Product Code,EPC)、截短的EPC或数据。
图3为本公开实施例的传输方法应用于第二设备时的流程,所述第二设备可以是为所述第一设备提供通信服务的读写器,具体可以是各种基站、中继设备、用户设备(UE,如手机)等。所述第一设备具体可以是标签等有源或无源设备,也可以是设置有标签的设备(有时也称作device)。如图3所示,该方法包括以下步骤:
步骤31,发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数的数量大于1。
这里,所述第一指示信息可以指示一个或多个参数集合,其中,至少存在一个参数集合中的参数的数量大于1个。具体的,所述参数为资源或传输格式,所述资源包括以下资源中的至少一种:时域资源、频域资源、码域资源。所述传输格式包括调制方式和/或编码方式。
步骤32,接收第一设备使用目标参数发送的第一信息,所述目标参数是所述至少一个参数集合中的一个参数。
这里,第二设备接收第一设备基于所述至少一个参数集合中的某个参数发送的第一信息,由于第二设备提供了多种候选的参数,这样,不同的第一设备在同时发送信息时,可能选择不同的参数进行发送,增加了第二设备能够基于不同的参数确定出各个第一设备发送的信息的可能性,提高了信息传输效率。
例如,图4给出了基于M=2和M=4的miller调制的频谱示意图。可以观察到miller使用M=2时频谱集中在1~3Hz,M=4时频谱集中在3-5Hz。基于上述频谱特征,在M=2,M=4,M=8的数据同时传输的情况下,在接收端采用滤波器将不同M值的数据进行滤波并进行相应的解调性能评估,可以获得图5所示的使用不同M值进行复用与未复用的解调性能对比。从图5可以看到,如果将不同M值的用户复用在一起,能够在接收端成功实现解调。且在低信噪比的情况下性能更好,这可能是在滤波的同时也过滤了一部分噪声。由此可见,本公开实施例的上述方法,能够降低上行信息的冲突概率,提高上行信息在接收端的接收成功率,从而提高信息传输效率。
本公开实施例中,在步骤31中发送的所述第一指示信息仅指示了一个参数集合的情况下,该参数集合中的参数数量大于1。在所述第一指示信息指示至少两个参数集合的情况下,第二设备还可以发送所述至少两个参数集合与至少两个传输集合之间的第一对应关系,其中,所述第一对应关系承载于所述第一指示信息或所述第二设备发送的第二指示信息中,所述传输集合为传输时机的集合或时隙的集合。
这里,所述传输集合可以与第一设备的类型相对应;或者,所述传输集合与第一设备的优先级相对应;或者,所述传输集合与第一设备的信道状态区间相对应;或者,所述传输集合与第一设备的下行信号接收质量区间相对应。
另外,第二设备还可以发送至少一个门限值,所述至少一个门限值用于划分所述信道状态区间或下行信号接收质量区间,以便于第一设备确定其信道状态区间或下行信号接收质量区间。
第二设备还可以发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示从所述参数集合中确定所述目标参数的目标方式,所述方式包括以下至少一种:
第一方式:基于第一设备的标识相关信息,从所述参数集合中确定所述目标参数;
第二方式:基于第一设备生成的目标数据,从所述参数集合中确定所述目标参数;
第三方式:从所述参数集合随机选择一个参数,作为所述目标参数;
第四方式:将所述参数集合中的与第一设备类型、第一设备信道状态区间或下行信号接收质量区间对应的参数,作为所述目标参数。
关于上述方式的更具体的说明,可以参考前文的说明,此处不再赘述。
这里,所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,承载于所述第二设备发送的第二信息中;或者,所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,在所述第二信息之前发送。
在上述步骤32之后,第二设备在接收到所述第一信息后,可以确定出第一设备发送所述第一信息所使用的目标参数。然后,使用所述目标参数,向所述第一设备发送第三信息,所述第三信息对应于所述第一信息;以及,接收所述第一设备使用所述目标参数发送的第四信息。以RFID系统的盘存流程为例,所述第三信息可以是ACK命令,所述第四信息可以是第一设备的电子产品编码(Electronic Product Code,EPC)、截短的EPC或数据。
以上分别从第一设备、第二设备侧对本公开实施例的方法进行了说明。下面以盘存流程作为示例,对本公开的上述方法作更为具体的说明。
以下示例中的网络设备和终端分别相当于上文中的第二设备和第一设备,该示例中的参数为调制和/或编码方式。
示例1:
该示例中,网络设备发送第一指示信息,例如Query命令以开启一轮盘存流程,根据现有的盘存流程,网络设备发送Query命令或QueryRep命令后,如果终端(或者标签等设备,后文简称为终端)的时隙计时器为0或者递减为0,则终端会发送第一上行信息,例如RN16,即终端生成的随机数。由于不同终端装载的时隙计数器初始值可能相同,导致它们将会同时进行第一上行信息的发送。
本示例通过为同一个发送第一上行信息的时隙提供多个候选的miller传输格式,例如提供M=2,M=4,M=8三种传输格式,在同一个时隙进行响应的终端可以随机或者依据某种规则选择一种M值,当不同的终端选择不同的M值时,由于它们的频谱互不重叠,在网络设备进行接收时,可以通过滤波器过滤出不同的M值的终端数据并进行解调,得到不同终端发送的第一上行信息,从而实现了多终端的同时复用传输,降低冲突概率,提升频谱效率。该示例包括以下步骤:
步骤1、网络设备发送第一下行指示信息,所述第一指示信息用于指示终端在发送第一上行信息使用的N个候选调制和/或编码方式。
例如,在开启一轮盘存命令的Query命令中,或者在执行标签选择的select命令中携带第一指示信息,例如携带了3种传输方式,miller调制子载波M=2,4,8。
对于Miller调制子载波的方式,如图1所示,一种可能的方式是,不论对于M=2,4,8,每个比特占用的绝对时间长度是相同的,因此,实际的比特速率是相同的,那么相当于类似于RFID系统的反向散射链路频率(Backscatter-link frequency,BLF,相当于传输时间单元unit的倒数,例如传输的时间码元chip长度是Tc,那么chip速率是1/Tc,那么比特速率将在chip速率的基础上进一步除以M)是不同的;另一种是BLF是相同的,或者说chip速率是相同的,此时通过M=4承载的数据比特的持续时间将会是M=2承载的数据比特的时间的2倍,即比特速率是不同的。在本步骤应用的过程中,第一指示信息发送的参数中,在调制和/或编码方式之外,还可以额外包含类似于BLF的参数,将调制,编码,BLF的至少1种,或者至少2种组合作为一种候选参数,提供多种候选参数作为集合指示给终端。例如指示{Miller调制子载波M=2&BLF=80KHz,Miller调制子载波M=4&BLF=160KHz,Miller调制子载波M=8&BLF=320KHz}作为可以使用的传输格式参数,这里集合只是为了描述的方便,表示提供了多个候选参数。
步骤2、终端基于终端标识相关的信息或者终端生成的第一数值确定在发送第一上行信息时使用N个候选调制和/或编码方式中的哪一个。
这里,所述第一上行信息在终端收到第一下行信息且满足一定约束条件时发送。所述第一指示信息可以在第一下行信息之前发送或者承载在第一下行信息中。例如,所述第一下行信息可以类似于Query命令,开启一轮盘存,或者类似于QueryRep命令,触发计时器递减。
当终端需要进行第一上行信息反馈时,如发送RN16时,终端可以按照以下可选方式确定目标调制和/或编码方式:
可选方式1:终端基于其标识(Identifier,ID)相关的信息,确定使用的M值,例如通过其ID相关的信息对N(N为正整数,这里假设N=3)取模值,如取模值的结果为0,使用M=2;如果取模值的结果为1,使用M=4;如果取模值的结果为2,使用M=8;
可选方式2:基于终端的生成的数据,例如随机数值RN16对N值取模,根据取模的结果数值,确定使用M=2,4,8中的哪一个。
可选方式3:终端生成不大于N(这里N=3)的随机数,例如1~3范围内的随机的整数。根据整数值,为1则取M=2,为2则取M=4,为3则取M=8。
通过这种方式,当多个终端在相同的时隙进行第一上行信息发送时,通过取不同的M值,实现了传输复用的效果,当网络设备在接收到终端发送的第一上行信息时,先进行滤波,按照M=2,4,8的频谱分别进行滤波,分别进行解调,获得终端发送的上行数据。
通过这种方式能够提升复用的用户数,显著降低用户冲突概率。根据RFID的规则,一旦两个或更多终端选择相同的时隙进行RN16响应,读写器便无法解调出终端数据。但根据本示例,即使3个终端在相同时隙进行响应,只要它们最终选择的M值不同,则网络设备便可以解调出终端数据,大大减少冲突的概率。
示例2:
该示例2在示例1的基础上,网络设备进一步发送第二指示信息,第二指示信息指示时隙集合或者传输时机集合所对应的候选调制和/或编码方式。
(1)所述时隙集合或者传输时机集合与终端类型存在对应关系;
(2)或者时隙集合或者传输时机集合与终端的信道状态或者终端接收到下行信号的强度存在对应关系。
另外,网络设备还可以发送信号门限值供终端确定其应该使用哪个时隙集合或者传输时机集合。
这里,在终端能够跟网络设备获得较准确同步的情况下,可以通过时隙的定义,来进行上下行传输的时序操作。当终端无法跟网络设备获得准确同步的情况下,只能依靠网络设备不断地发送下行信息来触发上行的传输。例如每发送一个下行命令,作为上行可以响应的一个时机,再发送一个下行命令,作为下一个可以响应的时机。或者说可以将相邻两个下行命令之间的时机称作上行的传输时机。
考虑到在人工智能物联网(Artificial Intelligence&Internet of Things,A-IOT)的设计中,存在不同的终端使用不同的传输时机进行RN16响应的可能性。例如:
1)不同覆盖水平的终端使用不同的时隙或者传输时机进行响应。终端设备通过测量网络设备发送的下行信号,获得终端设备的信号强度等信息,从而推断出自己的覆盖水平。通过控制不同覆盖水平的终端在不同的时隙或者传输时机进行响应,网络设备可以获得终端的信道质量,从而进行后续传输格式的调整,提高传输效率,传输可靠性。
因此,该示例2中,可以先确定出时隙集合或者传输时机集合,例如将所有的传输时机划分为传输时机集合1、传输时机集合2、传输时机集合3,分别对应于信道状态1、2、3的终端的响应时机。
然后,为不同第一传输时机集合指示其可以应用的候选调制和/或编码方式,例如为传输时机集合1指定M=2、4,为传输时机集合2指定M=4、8,为传输时机集合3指定M=2、4、8。当终端在自己对应的传输时机集合中满足响应条件的情况下,使用示例1中的可选方式,从该传输时机集合对应的候选调制和/或编码方式中,选择所使用的M值来传输第一上行信息。
2)该示例2还可以出于保护某些特定终端的目的,将终端进行划分,不同的终端使用不同时隙或者传输时机进行响应,那么就可以为不同类型终端指定不同的上行响应时机或者时隙。在给不同类型终端指定不同的上行响应时机或者时隙的情况下,还可以允许终端进行非均匀的时隙分布,例如共有1024个时隙,前500个时隙高优先级的终端,后面的时隙用于低优先级的终端,前500个时隙只需要盘存约200个终端,而后面524个时隙需要盘存500个左右的终端,那么显然前面时隙和后面时隙的终端冲突概率是不同的。
这里,首先确定出时隙集合或者传输时机集合,例如将所有的传输时机划分为传输时机集合1、传输时机集合2、传输时机集合3,分别对应于终端类型1、2、3的终端的响应时机。或者对应终端优先级1、2、3的响应时机。
进一步的,通过为不同时隙或者传输时机提供不同的候选调制和/或编码方式,例如为传输时机集合1指定M=2、4,为传输时机集合2指定M=4、8,为传输时机集合1指定M=2、4、8。当终端在自己对应的传输时机集合中满足响应条件的情况下,使用示例1中的可选方式,从该传输时机集合对应的候选调制和/或编码方式中,选择所使用的M值来传输第一上行信息。
通过上述的方式,约定了在某些时机的候选M值数量,网络设备可以减少在某些时隙或者传输时机位置的检测复杂度,不用检测所有的M值。
以上示例1或示例2中,所述终端在第一上行信息之后的上行信息发送使用与第一上行信息相同的调制和/或编码方式。此处,网络设备接收第一上行信息后,发送对应于第一上行信息的第二下行信息后,使用与第一上行信息相同的调制和/或编码方式接收对应于第二下行信息的第二上行信息。
例如,终端发送第一上行信息,如发送RN16,选择了miller M=4,则在接收到网络设备发送的携带有RN16的ACK消息后,终端在发送上行数据如EPC时仍然采用相同的miller M=4进行传输。
对于网络设备,接收到第一上行信息后,能够确定在同一个时隙中有哪个终端成功进行了响应。例如一个终端选择M=2,两个终端选择M=4,那么网络设备只能检测到使用M=2进行响应的终端,因此能确定该终端成功进行了响应。之后网络设备发送对应于该终端M=2的第一下行信息,例如ACK,再接收对应的第二上行信息,此时网络设备知道仅有一个终端进行第二上行信息的发送,且使用M=2。
另外,以上示例中,所述终端可以基于终端的信道状态或者终端接收到下行信号的强度确定在第一上行信息发送时使用的复用资源。此时,网络设备需要发送信号强度门限供终端确定资源。例如,在引入串行干扰删除的情况下,在叠加在一起进行传输的终端的信噪比差别较大时,才能先得到信道最好的用户的数据,去除该用户数据后再依次得到其他用户的数据。因此当多个终端在同一个时隙进行响应时,基于网络发送信号门限值确定选择哪个候选码域资源。这里,终端基于网络设备发送的信号进行测量的结果确定终端的信道状态。
以上示例中,网络设备还可以发送标签基于哪种可选方式进行调制/编码格式的选择。
从以上示例可以看出,本公开能够降低终端上行冲突的概率。当然,在至少一个终端同时选择了相同的M值的情况下,仍然会存在冲突。对于这些冲突的终端,可以继续在下一轮的盘存进行盘存。
以上介绍了本公开实施例的各种方法。下面将进一步提供实施上述方法的装置。
请参考图6,本公开实施例还提供一种第一设备,包括:
第一接收模块601,用于接收第二设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数数量大于1;
第一发送模块602,用于从所述至少一个参数集合中确定一个目标参数,并使用所述目标参数发送第一信息。
通过以上模块,本公开实施例能够降低第一信息的冲突概率,提高信息传输效率。
可选的,所述第一发送模块,还用于在所述第一指示信息仅指示了第一参数集合的情况下,按照目标方式确定所述目标参数,所述目标方式包括以下至少一种方式:
第一方式:基于第一设备的标识相关信息,从所述第一参数集合中确定所述目标参数;
第二方式:基于第一设备生成的目标数据,从所述第一参数集合中确定所述目标参数;
第三方式:从所述第一参数集合随机选择一个参数作为所述目标参数;
第四方式:将所述第一参数集合中的与第一设备的类型、第一设备的信道状态区间或下行信号接收质量区间对应的参数作为所述目标参数。
可选的,所述第一发送模块,还用于在所述第一指示信息指示至少两个参数集合的情况下,从至少两个传输集合中,确定用于传输所述第一信息的目标传输集合,其中,所述传输集合为传输时机的集合或时隙的集合;
根据所述至少两个参数集合与所述至少两个传输集合之间的第一对应关系,从所述至少两个参数集合中确定所述目标传输集合对应的目标参数集合;
从所述目标参数集合中确定一个目标参数。
可选的,所述第一发送模块,从至少两个传输集合中,确定用于传输所述第一信息的目标传输集合,包括以下至少一种:
将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的类型相对应的传输集合,作为所述目标传输集合;
将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的优先级相对应的传输集合,作为所述目标传输集合;
将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的信道状态区间相对应的传输集合,作为所述目标传输集合;
将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的下行信号接收质量区间相对应的传输集合,作为所述目标传输集合。
所述第一设备还包括:
获取模块,用于获取所述至少两个参数集合与所述至少两个传输集合之间的所述第一对应关系,其中,所述第一对应关系是从所述第一指示信息或第二设备发送的第二指示信息中获得的。
可选的,所述第一发送模块,从所述目标参数集合中确定一个目标参数,包括:
按照目标方式确定所述目标参数,所述目标方式包括以下至少一种方式:
第一方式:基于第一设备的标识相关信息,从所述目标参数集合中确定所述目标参数;
第二方式:基于第一设备生成的目标数据,从所述目标参数集合中确定所述目标参数;
第三方式:从所述目标参数集合随机选择一个参数作为所述目标参数;
第四方式:将所述目标参数集合中的与第一设备类型、第一设备信道状态区间或下行信号接收质量区间对应的参数作为所述目标参数。
可选的,所述第一方式中,基于所述第一设备的标识相关信息确定一个第一值,并将所述第一值对应的参数作为所述目标参数,其中,所述第一值与所述参数集合中的参数之间存在第二对应关系;
所述第二方式中,基于第一设备生成的目标数据确定一个第二值,并将所述第二值对应的参数作为所述目标参数,其中,所述第二值与所述参数集合中的参数之间存在第三对应关系;
所述第四方式中,第一设备类型、第一设备信道状态区间或下行信号接收质量区间与所述参数集合中的参数之间存在第四对应关系。
可选的,所述第一设备还包括:
第二接收模块,用于接收所述第二设备发送的至少一个门限值,所述至少一个门限值用于划分所述信道状态区间或下行信号接收质量区间。
可选的,所述第一设备还包括:
第三接收模块,用于接收所述第二设备发送的第三指示信息,所述第三指示信息用于所述目标方式。
可选的,所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,承载于所述第二设备发送的第二信息中;或者,所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,是所述第二设备在发送第二信息之前发送的。
可选的,所述第一设备还包括:
第四接收模块,用于接收所述第二设备基于所述目标参数发送的第三信息,所述第三信息对应于所述第一信息;
第二发送模块,用于基于所述目标参数发送第四信息。
可选的,所述资源包括以下至少一种:时域资源、频域资源、码域资源。
可选的,所述传输格式包括调制方式和/或编码方式。
需要说明的是,该实施例中的设备是与上述应用于第一设备侧的方法对应的设备,上述各实施例中的实现方式均适用于该设备的实施例中,也能达到相同的技术效果。本公开实施例提供的上述设备,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
请参考图7,本公开实施例还提供一种第二设备,包括:
第一发送模块701,用于发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数的数量大于1;
第一接收模块702,用于接收第一设备使用目标参数发送的第一信息,所述目标参数是所述至少一个参数集合中的一个参数。
通过以上模块,本公开实施例提高了信息传输效率。
可选的,在所述第一指示信息仅指示了第一参数集合的情况下,所述第一参数集合中的参数数量大于1。
可选的,在所述第一指示信息指示至少两个参数集合的情况下,所述第二设备还包括:
第二发送模块,用于发送所述至少两个参数集合与至少两个传输集合之间的第一对应关系,其中,所述第一对应关系承载于所述第一指示信息或所述第二设备发送的第二指示信息中,所述传输集合为传输时机的集合或时隙的集合。
可选的,所述传输集合与第一设备的类型相对应;或者,
所述传输集合与第一设备的优先级相对应;或者,
所述传输集合与第一设备的信道状态区间相对应;或者,
所述传输集合与第一设备的下行信号接收质量区间相对应。
可选的,所述第二设备还包括:
第三发送模块,用于发送至少一个门限值,所述至少一个门限值用于划分所述信道状态区间或下行信号接收质量区间。
可选的,所述第二设备还包括:
第四发送模块,用于发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示从所述参数集合中确定所述目标参数的目标方式,所述方式包括以下至少一种:
第一方式:基于第一设备的标识相关信息,从所述参数集合中确定所述目标参数;
第二方式:基于第一设备生成的目标数据,从所述参数集合中确定所述目标参数;
第三方式:从所述参数集合随机选择一个参数,作为所述目标参数;
第四方式:将所述参数集合中的与第一设备类型、第一设备信道状态区间或下行信号接收质量区间对应的参数,作为所述目标参数。
可选的,所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,承载于所述第二设备发送的第二信息中;或者,
所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,在所述第二信息之前发送。
可选的,所述第二设备还包括:
第五发送模块,用于在接收到所述第一设备使用所述目标参数发送的第一信息的情况下,使用所述目标参数,向所述第一设备发送第三信息,所述第三信息对应于所述第一信息;
第二接收模块,用于接收所述第一设备使用所述目标参数发送的第四信息。
可选的,所述资源包括以下至少一种:时域资源、频域资源、码域资源。
可选的,所述频域资源包括基于不同的调制和/或编码方式生成的资源。
需要说明的是,该实施例中的设备是与上述应用于第二设备侧的方法对应的设备,上述各实施例中的实现方式均适用于该设备的实施例中,也能达到相同的技术效果。本公开实施例提供的上述设备,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
本公开另一实施例的一种终端,如图8所示,包括收发器810、处理器800、存储器820及存储在所述存储器820上并可在所述处理器800上运行的程序或命令;所述处理器800执行所述程序或命令时实现上述第一设备侧的传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
所述收发器810,用于在处理器800的控制下接收和发送数据。
其中,在图8中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器800代表的一个或多个处理器和存储器820代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发器810可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口830还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器800负责管理总线架构和通常的处理,存储器820可以存储处理器800在执行操作时所使用的数据。
本公开另一实施例的网络节点,如图9所示,包括收发器910、处理器900、存储器920及存储在所述存储器920上并可在所述处理器900上运行的程序或命令;所述处理器900执行所述程序或命令时实现上述第二设备侧的传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
所述收发器910,用于在处理器900的控制下接收和发送数据。
其中,在图9中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器900代表的一个或多个处理器和存储器920代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发器910可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器900负责管理总线架构和通常的处理,存储器920可以存储处理器900在执行操作时所使用的数据。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本公开实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机命令,所述计算机命令被处理器执行时实现上述传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“中包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的中包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,所述计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干命令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本公开的实施例进行了描述,但是本公开并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本公开的启示下,在不脱离本公开宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本公开的保护之内。

Claims (32)

  1. 一种传输方法,应用于第一设备,所述方法包括:
    接收第二设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数数量大于1;
    从所述至少一个参数集合中确定一个目标参数,并使用所述目标参数发送第一信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一指示信息仅指示了第一参数集合的情况下,从所述至少一个参数集合中确定一个目标参数,包括:
    按照目标方式确定所述目标参数,所述目标方式包括以下至少一种方式:
    第一方式:基于第一设备的标识相关信息,从所述第一参数集合中确定所述目标参数;
    第二方式:基于第一设备生成的目标数据,从所述第一参数集合中确定所述目标参数;
    第三方式:从所述第一参数集合随机选择一个参数作为所述目标参数;
    第四方式:将所述第一参数集合中的与第一设备的类型、第一设备的信道状态区间或下行信号接收质量区间对应的参数作为所述目标参数。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述第一指示信息指示至少两个参数集合的情况下,从所述至少一个参数集合中确定一个目标参数,包括:
    从至少两个传输集合中,确定用于传输所述第一信息的目标传输集合,其中,所述传输集合为传输时机的集合或时隙的集合;
    根据所述至少两个参数集合与所述至少两个传输集合之间的第一对应关系,从所述至少两个参数集合中确定所述目标传输集合对应的目标参数集合;
    从所述目标参数集合中确定一个目标参数。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,从至少两个传输集合中,确定用于传输所述第一信息的目标传输集合,包括以下至少一种:
    将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的类型相对应的传输集合,作为所述目标传输集合;
    将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的优先级相对应的传输集合,作为所述目标传输集合;
    将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的信道状态区间相对应的传输集合,作为所述目标传输集合;
    将所述至少两个传输集合中,与所述第一设备的下行信号接收质量区间相对应的传输集合,作为所述目标传输集合。
  5. 根据权利要求4所述的方法,还包括:
    获取所述至少两个参数集合与所述至少两个传输集合之间的所述第一对应关系,其中,所述第一对应关系是从所述第一指示信息或第二设备发送的第二指示信息中获得的。
  6. 根据权利要求3所述的方法,其中,从所述目标参数集合中确定一个目标参数,包括:
    按照目标方式确定所述目标参数,所述目标方式包括以下至少一种方式:
    第一方式:基于第一设备的标识相关信息,从所述目标参数集合中确定所述目标参数;
    第二方式:基于第一设备生成的目标数据,从所述目标参数集合中确定所述目标参数;
    第三方式:从所述目标参数集合随机选择一个参数作为所述目标参数;
    第四方式:将所述目标参数集合中的与第一设备类型、第一设备信道状态区间或下行信号接收质量区间对应的参数作为所述目标参数。
  7. 根据权利要求2或6所述的方法,其中,
    所述第一方式中,基于所述第一设备的标识相关信息确定一个第一值,并将所述第一值对应的参数作为所述目标参数,其中,所述第一值与所述参数集合中的参数之间存在第二对应关系;
    所述第二方式中,基于第一设备生成的目标数据确定一个第二值,并将所述第二值对应的参数作为所述目标参数,其中,所述第二值与所述参数集合中的参数之间存在第三对应关系;
    所述第四方式中,第一设备类型、第一设备信道状态区间或下行信号接收质量区间与所述参数集合中的参数之间存在第四对应关系。
  8. 根据权利要求7所述的方法,还包括:
    接收所述第二设备发送的至少一个门限值,所述至少一个门限值用于划分所述信道状态区间或下行信号接收质量区间。
  9. 根据权利要求2或6所述的方法,还包括:
    接收所述第二设备发送的第三指示信息,所述第三指示信息用于所述目标方式。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,
    所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,承载于所述第二设备发送的第二信息中;或者,
    所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,是所述第二设备在发送第二信息之前发送的。
  11. 根据权利要求10所述的方法,还包括:
    接收所述第二设备基于所述目标参数发送的第三信息,所述第三信息对应于所述第一信息;
    基于所述目标参数发送第四信息。
  12. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述资源包括以下至少一种:时域资源、频域资源、码域资源。
  13. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述传输格式包括调制方式和/或编码方式。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述调制方式与以下信息存在对应关系:
    比特速率和码片速率的比值;
    或者,比特持续时间和码片持续时间的比值。
  15. 一种传输方法,应用于第二设备,所述方法包括:
    发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数的数量大于1;
    接收第一设备使用目标参数发送的第一信息,所述目标参数是所述至少一个参数集合中的一个参数。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,在所述第一指示信息仅指示了第一参数集合的情况下,所述第一参数集合中的参数数量大于1。
  17. 根据权利要求15所述的方法,其中,在所述第一指示信息指示至少两个参数集合的情况下,所述方法还包括:
    发送所述至少两个参数集合与至少两个传输集合之间的第一对应关系,其中,所述第一对应关系承载于所述第一指示信息或所述第二设备发送的第二指示信息中,所述传输集合为传输时机的集合或时隙的集合。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,
    所述传输集合与第一设备的类型相对应;或者,
    所述传输集合与第一设备的优先级相对应;或者,
    所述传输集合与第一设备的信道状态区间相对应;或者,
    所述传输集合与第一设备的下行信号接收质量区间相对应。
  19. 根据权利要求18所述的方法,还包括:
    发送至少一个门限值,所述至少一个门限值用于划分所述信道状态区间或下行信号接收质量区间。
  20. 根据权利要求18所述的方法,还包括:
    发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示从所述参数集合中确定所述目标参数的目标方式,所述方式包括以下至少一种:
    第一方式:基于第一设备的标识相关信息,从所述参数集合中确定所述目标参数;
    第二方式:基于第一设备生成的目标数据,从所述参数集合中确定所述目标参数;
    第三方式:从所述参数集合随机选择一个参数,作为所述目标参数;
    第四方式:将所述参数集合中的与第一设备类型、第一设备信道状态区间或下行信号接收质量区间对应的参数,作为所述目标参数。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,
    所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,承载于所述第二设备发送的第二信息中;或者,
    所述第一指示信息、第二指示信息和第三指示信息中的至少一个,在所述第二信息之前发送。
  22. 根据权利要求15所述的方法,其中,在接收到所述第一设备使用所述目标参数发送的第一信息的情况下,所述方法还包括:
    使用所述目标参数,向所述第一设备发送第三信息,所述第三信息对应于所述第一信息;
    接收所述第一设备使用所述目标参数发送的第四信息。
  23. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述资源包括以下至少一种:时域资源、频域资源、码域资源。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其中,所述频域资源包括基于不同的调制和/或编码方式生成的资源。
  25. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述传输格式包括调制方式和/或编码方式。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其中,所述调制方式与以下信息存在对应关系:
    比特速率和码片速率的比值;
    或者,比特持续时间和码片持续时间的比值。
  27. 一种第一设备,包括:
    第一接收模块,用于接收第二设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数数量大于1;
    第一发送模块,用于从所述至少一个参数集合中确定一个目标参数,并使用所述目标参数发送第一信息。
  28. 一种第二设备,包括:
    第一发送模块,用于发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示至少一个参数集合,每个参数集合包括至少一个参数,所述参数为资源或传输格式,至少一个参数集合中的参数的数量大于1;
    第一接收模块,用于接收第一设备使用目标参数发送的第一信息,所述目标参数是所述至少一个参数集合中的一个参数。
  29. 一种第一设备,包括:收发器、处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或命令;其中,所述处理器执行所述程序或命令时实现如权利要求1至14中任一项所述的方法的步骤。
  30. 一种第二设备,包括:收发器、处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或命令;其中,所述处理器执行所述程序或命令时实现如权利要求15至26中任一项所述的方法的步骤。
  31. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至14任一项所述的方法的步骤,或者实现如权利要求15至26中任一项所述的方法的步骤。
  32. 一种计算机程序产品,包括计算机命令,所述计算机命令被处理器执行时实现如权利要求1至14任一项所述的方法的步骤,或者实现如权利要求15至26中任一项所述的方法的步骤。
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