WO2025199766A1 - 同步方法和设备 - Google Patents

同步方法和设备

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WO2025199766A1
WO2025199766A1 PCT/CN2024/083911 CN2024083911W WO2025199766A1 WO 2025199766 A1 WO2025199766 A1 WO 2025199766A1 CN 2024083911 W CN2024083911 W CN 2024083911W WO 2025199766 A1 WO2025199766 A1 WO 2025199766A1
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WO
WIPO (PCT)
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signal
scheduling information
time interval
time
terminal device
Prior art date
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Pending
Application number
PCT/CN2024/083911
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English (en)
French (fr)
Inventor
王昊
张世昌
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
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority to PCT/CN2024/083911 priority Critical patent/WO2025199766A1/zh
Publication of WO2025199766A1 publication Critical patent/WO2025199766A1/zh
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements

Definitions

  • the chip includes: a processor, configured to call and run a computer program from a memory, so that a device equipped with the chip executes the above-mentioned synchronization method.
  • An embodiment of the present application provides a computer program product, including computer program instructions, which enable a computer to execute the above-mentioned synchronization method.
  • An embodiment of the present application provides a computer program, which, when executed on a computer, enables the computer to execute the above-mentioned synchronization method.
  • Figure 1 is a schematic diagram of the environmental Internet of Things communication system structure.
  • FIG2 is a schematic diagram of a first topological structure according to an embodiment of the present application.
  • FIG3 is a schematic diagram of a second topological structure according to an embodiment of the present application.
  • FIG5 is a schematic diagram of a first device sending a first signal according to an embodiment of the present application.
  • FIG6 is a schematic diagram of a first device sending a first signal according to an embodiment of the present application.
  • FIG7 is a schematic diagram of Example 1 of the present application.
  • FIG8 is a schematic diagram of the second embodiment of the present application.
  • FIG9 is a schematic diagram of the third embodiment of the present application.
  • FIG10 is a schematic diagram of a fourth embodiment of the present application.
  • FIG14 is a schematic flowchart of a synchronization method 1400 according to an embodiment of the present application.
  • FIG18 is a schematic block diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • D2D device-to-device
  • M2M machine-to-machine
  • MTC machine-type communication
  • V2V vehicle-to-vehicle
  • V2X vehicle-to-everything
  • the communication system in the embodiment of the present application can be applied to a carrier aggregation (CA) scenario, a dual connectivity (DC) scenario, and a standalone (SA) networking scenario.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • SA standalone
  • the communication system in the embodiment of the present application can be applied to an unlicensed spectrum, wherein the unlicensed spectrum can also be considered as a shared spectrum; or, the communication system in the embodiment of the present application can also be applied to an authorized spectrum, wherein the authorized spectrum can also be considered as an unshared spectrum.
  • the terminal device may also be referred to as user equipment (UE), access terminal, user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication equipment, user agent or user device, etc.
  • UE user equipment
  • a network device can provide services for a cell, and a terminal device communicates with the network device through the transmission resources used by the cell (for example, frequency domain resources, or spectrum resources).
  • the cell can be a cell corresponding to a network device (for example, a base station).
  • the cell can belong to a macro base station or a base station corresponding to a small cell.
  • the small cells here may include: metro cells, micro cells, pico cells, femto cells, etc. These small cells have the characteristics of small coverage and low transmission power, and are suitable for providing high-speed data transmission services.
  • the cellular Internet of Things is booming.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • IoT technologies such as Narrow Band Internet of Things (NB-IoT), Machine Type Communication (MTC), and Reduced Capability (RedCap).
  • NB-IoT Narrow Band Internet of Things
  • MTC Machine Type Communication
  • RedCap Reduced Capability
  • Object recognition such as logistics, production line product management, and supply chain management.
  • Environmental monitoring such as temperature, humidity, and harmful gas monitoring of 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).
  • an A-IoT device can directly receive a carrier, data, or signal from a base station and send or backscatter data or a channel to the base station, as shown in the first topology (Topology 1) in Figure 2.
  • communication between an A-IoT device and a base station can be achieved through an intermediate node.
  • the intermediate node sends a carrier, data, or signal to the A-IoT device, and the A-IoT device sends or backscatters data or signals to the intermediate node, as shown in the second topology (Topology 2) in Figure 3.
  • the intermediate node can be a terminal device, a base station device, or an Integrated Access and Backhaul (IAB) node.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • the ambient IoT may employ aperiodic synchronization signaling. Furthermore, since ambient IoT devices are passive, the transmission and reception of synchronization signals is constrained by low power consumption and low complexity.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • FIG4 is a schematic flow chart of a synchronization method 400 according to an embodiment of the present application.
  • the method can optionally be applied to any of the systems shown in FIG1-3, but is not limited thereto.
  • the method includes at least part of the following contents.
  • the first device sends a first signal to the terminal device, where the first signal is used for time synchronization of the terminal device; wherein the interval between the first signal and the control and/or data information satisfies a first time interval, and the control and/or data information is sent after the first signal.
  • N may be associated with the first signal or a feature of the first signal.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of the first embodiment of the present application.
  • the example shown in Figure 7 can be applied to the first topology (Topology 1).
  • the first device i.e., a network device, such as a base station
  • the terminal device is specifically an A-IoT device as an example.
  • the A-IoT device uses the first signal to complete time synchronization, and can then correctly receive subsequent information. Since the A-IoT device has a simple hardware structure and low processing power, a certain time interval needs to be reserved between the first signal and the subsequent transmission, i.e., the first time interval, for the A-IoT device to process the received first signal.
  • the standard may predefine a set of integer values, which includes one or more integer values, each of which may be associated with a first signal or certain characteristics of the first signal.
  • the characteristic of the first signal may be the length of a sequence.
  • an integer value N may be determined from the predefined set of integer values based on the first signal sent and a mapping rule (the preset rule is used to specify the association between the characteristics of the first signal and the first time interval); then the first device sends control and/or data information N time units after sending the first signal.
  • the mapping rule the preset rule is used to specify the association between the characteristics of the first signal and the first time interval
  • the first device sends control and/or data information N time units after sending the first signal.
  • the characteristics of the first signal are obtained; the first signal interval associated with the characteristics of the first signal is determined according to the mapping rule. If the integer value N is determined, the A-IoT device can determine the time domain position of the subsequent reception of the control/data information.
  • the A-IoT device when the A-IoT device detects the first signal, in addition to performing time synchronization according to the first signal, it can also determine the time domain position of subsequent received control/data according to the first time interval, thereby avoiding the A-IoT device being in an energy-consuming state of detecting signals all the time, and achieving energy-saving effects.
  • FIG 8 is a schematic diagram of the second embodiment of the present application.
  • the example shown in Figure 8 can be applied to the first topology (Topology 1).
  • the first device i.e., a network device, such as a base station
  • the terminal device is specifically an A-IoT device as an example.
  • the A-IoT device After the A-IoT device receives the first signal, it uses the first signal to complete time synchronization, and then it can correctly receive subsequent information. Between the first signal and the subsequent transmission A certain time interval needs to be reserved, that is, the first time interval, for the A-IoT device to process the received first signal.
  • the basic unit of the first time interval is a time unit, which can be an OFDM symbol, an OOK chip length, a time slot, a millisecond, etc.
  • the first time interval can be greater than or equal to N time units.
  • N is an integer and N ⁇ 0.
  • the value of N is predefined by the standard, or depends on the base station implementation, the A-IoT device terminal capabilities, or the type of A-IoT device.
  • the first device may also send a periodic synchronization signal (or referred to as a periodic signal).
  • a periodic signal or referred to as a periodic signal.
  • the first device sends the first signal while meeting the first time interval and can also ensure that the interval between the first signal and the periodic synchronization signal meets the second time interval.
  • the basic unit of the second time interval is a time unit, which can be an OFDM symbol, an OOK code chip length, a time slot, a millisecond, etc.
  • the second time interval can be greater than or equal to M time units, where M is an integer greater than or equal to 0.
  • the first device when the first device sends the first signal, the first device will only send the first signal when the time domain position of the first signal and the time interval between the most recent periodic synchronization signal are greater than or equal to M time units, and it is also necessary to ensure that the time interval between the first signal and the subsequently sent control and/or data information meets the first time interval.
  • the time interval between the first signal used to achieve synchronization and the periodic synchronization signal is prevented from being too short. This prevents frequent transmission of synchronization signals in a short period of time, saves energy consumption caused by the A-IoT device repeatedly detecting synchronization signals, and achieves energy conservation. Furthermore, after detecting the first signal, the A-IoT device can not only perform time synchronization based on the first signal, but also determine the time domain location of subsequent control/data reception based on the first time interval, thereby avoiding the A-IoT device being in an energy-consuming state of detecting signals, thereby achieving energy conservation.
  • Figure 9 is a schematic diagram of the third embodiment of the present application.
  • the example shown in Figure 9 can be applied to the first topology (Topology 1).
  • the first device i.e., a network device, such as a base station
  • the terminal device is specifically an A-IoT device as an example.
  • the A-IoT device uses the first signal to complete time synchronization, and can then correctly receive subsequent information. Since the A-IoT device has a simple hardware structure and low processing power, a certain time interval needs to be reserved between the first signal and the subsequent transmission, i.e., the first time interval, for the A-IoT device to process the received first signal.
  • the basic unit of the first time interval is a time unit, which can be an OFDM symbol, an OOK chip length, a time slot, a millisecond, etc.
  • the first time interval can be greater than or equal to N time units.
  • N is an integer and N ⁇ 0.
  • the value of N is predefined by the standard, or depends on the base station implementation, the A-IoT device terminal capabilities, or the type of A-IoT device.
  • the first signal may include one or more transmission opportunities, and different transmission opportunities represent different time domain positions.
  • the first signal includes X transmission opportunities, where X is a positive integer, and the specific value of X may be predefined by the standard.
  • the first device sends the first signal to meet the first time interval, that is, when sending the first signal, the first device must ensure that the time domain position of the last transmission opportunity and the interval between subsequent control and/or data transmission meet the first time interval; and, it also ensures that the interval between adjacent transmission opportunities of the first signal meets the third time interval.
  • the basic unit of the third time interval is a time unit, which may be an OFDM symbol, an OOK code chip length, a time slot, a millisecond, etc.
  • the third time interval is equal to K time units, where K is an integer greater than or equal to 0, and the specific value of K may be predefined by the standard.
  • the first signal includes multiple transmission opportunities, which are transmitted at multiple different time domain positions, which can reduce the situation where the A-IoT device misses the reception of the first signal due to the energy storage state.
  • the A-IoT device can not only receive the first signal for energy collection, but also use the subsequently repeatedly sent first signal to achieve time synchronization, thereby improving the success rate of synchronization.
  • the A-IoT device can not only perform time synchronization based on the first signal, but also determine the time domain position of the subsequent reception of control/data based on the first time interval, thereby avoiding the A-IoT device being in the energy consumption state of the detection signal all the time, and achieving the effect of energy saving.
  • the network device uses two different scheduling information to respectively schedule the first device to send the first signal and control and/or data information. For example, the network device sends scheduling information 1 and scheduling information 2 to the first device, wherein scheduling information 1 is used to schedule the first device to send the first signal and indicates relevant information of the first time interval, and scheduling information 2 is used to schedule the first device to send control and/or data information.
  • the first device receives scheduling information 1 and scheduling information 2, sends the first signal according to scheduling information 1, and determines the time domain position of the control and/or data information to be sent subsequently according to the relevant information of the first time interval indicated by scheduling information 1; the first device sends the control and/or data information at the time domain position according to scheduling signal 2.
  • the relevant information of the first time interval may be a specific time interval value determined by the network device based on the method in Embodiment 1 to Embodiment 4.
  • the information of the first time interval is specifically indicated by scheduling information
  • there may be two ways. One way is to use the time domain position where the scheduling information is sent as a reference point, then the value of the relevant information of the first time interval the first signal time domain offset + the first time interval.
  • the other way is to use the time domain position where the first signal is sent as a reference point, then the value of the relevant information of the first time interval is equal to the true value of the first time interval.
  • scheduling information 1 may not include information related to the first time interval.
  • the network device controls the time interval between the time of sending scheduling information 1 and the time of sending scheduling information 2 to control the first device to send control and/or data information after the first time interval after sending the first signal.
  • scheduling information 1 at least includes the first signal time domain offset, that is, the time domain offset between the time domain position of the scheduling information and the time domain position of the first signal.
  • the network device schedules the first device to transmit a first signal, which is used for time synchronization of the terminal device, and the interval between the first signal and the control and/or data information satisfies a first time interval.
  • the terminal device can achieve time synchronization by detecting the first signal. Furthermore, considering the extremely low power consumption and low complexity of the terminal device, by ensuring a transmission time interval between the first information and subsequently transmitted control and/or data information, a certain processing time can be given to the terminal device to complete the synchronization process.
  • the determination of N includes one or more of the following:
  • the N is associated with the first signal or a characteristic of the first signal.
  • the scheduling information includes one or more of the following:
  • the information related to the first time interval includes one or more of the following:
  • the first time interval The first time interval.
  • the scheduling information when the first signal includes multiple transmission opportunities, the scheduling information further includes one or more of the following:
  • the interval between adjacent transmission opportunities of the first signal is the interval between adjacent transmission opportunities of the first signal.
  • the scheduling information includes one or more of the following:
  • first scheduling information where the first scheduling information is used to schedule the first signal and/or indicate the first time interval
  • Second scheduling information where the second scheduling information is used to schedule the control and/or data information.
  • the scheduling information is carried in DCI.
  • the intermediate node comprises a terminal device.
  • the first signal comprises a non-periodic synchronization signal.
  • the terminal device includes an A-IoT device.
  • the specific manner in which the terminal device executes the synchronization method can be found in the relevant content of the terminal device in the aforementioned embodiment, and will not be described in detail.
  • FIG15 is a schematic block diagram of a first device 1500 according to an embodiment of the present application.
  • the first device 1500 may include:
  • the first transceiver unit 1510 is used to send a first signal to the terminal device, where the first signal is used for time synchronization of the terminal device; the interval between the first signal and the control and/or data information meets the first time interval, and the control and/or data information is sent after the first signal.
  • the determination of N includes one or more of the following:
  • the N is associated with the first signal or a characteristic of the first signal.
  • an interval between the first signal and the periodic synchronization signal satisfies a second time interval.
  • the second time interval is greater than or equal to M time units, where M is an integer greater than or equal to 0.
  • the first signal includes X transmission opportunities, where X is a positive integer.
  • an interval between adjacent transmission opportunities of the first signal satisfies a third time interval.
  • the third time interval is equal to K time units, where K is an integer greater than or equal to 0.
  • the first device includes a network device, or an intermediate node between the network device and the terminal device.
  • the first transceiver unit 1510 is further used to receive scheduling information from a network device, where the scheduling information is used to schedule the first device to send the first signal and/or schedule the first device to send the control and/or data information.
  • the terminal device includes an A-IoT device.
  • FIG17 is a schematic block diagram of a terminal device 1700 according to an embodiment of the present application.
  • the terminal device 1700 may include:
  • the terminal device further includes determining the first time interval, where the first time interval is greater than or equal to N time units, where N is an integer greater than or equal to 0.
  • the terminal device determines the first time interval using one or more of the following:
  • the type of the terminal device is the type of the terminal device
  • the first signal or a characteristic of the first signal is the first signal or a characteristic of the first signal.
  • the terminal device includes an A-IoT device.
  • the terminal device 1700 of the embodiment of the present application can implement the corresponding functions of the terminal device in the aforementioned method embodiment.
  • the processes, functions, implementation methods and beneficial effects corresponding to the various modules (sub-modules, units or components, etc.) in the terminal device 1700 can be found in the corresponding descriptions in the above-mentioned method embodiments, which will not be repeated here.
  • the functions described by the various modules (sub-modules, units or components, etc.) in the terminal device 1700 of the embodiment of the application can be implemented by different modules (sub-modules, units or components, etc.) or by the same module (sub-module, unit or component, etc.).
  • the communication device 1800 may be a network device of an embodiment of the present application, and the communication device 1800 may implement the corresponding processes implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the communication device 1800 may be the first device of the embodiment of the present application, and the communication device 1800 may implement the corresponding processes implemented by the first device in each method of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the communication device 1800 may be a terminal device of an embodiment of the present application, and the communication device 1800 may implement the corresponding processes implemented by the terminal device in each method of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • FIG19 is a schematic structural diagram of a chip 1900 according to an embodiment of the present application.
  • the chip 1900 includes a processor 1910. 1910 can call and run the computer program from the memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the chip 1900 may further include a memory 1920.
  • the processor 1910 may call and execute a computer program from the memory 1920 to implement the method executed by the first device, the network device, or the terminal device in the embodiment of the present application.
  • the memory 1920 may be a separate device independent of the processor 1910 , or may be integrated into the processor 1910 .
  • the chip 1900 may further include an input interface 1930.
  • the processor 1910 may control the input interface 1930 to communicate with other devices or chips, and specifically, may obtain information or data sent by other devices or chips.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请涉及同步方法和设备。该方法包括:第一设备向终端设备发送第一信号,该第一信号用于该终端设备进行时间同步;该第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔,该控制和/或数据信息在该第一信号之后发送。通过本申请实施例,可以实现环境物联网中的设备同步。

Description

同步方法和设备 技术领域
本申请涉及通信领域,更具体地,涉及同步方法和设备。
背景技术
环境物联网(Ambient IoT,A-IoT)通信采用能量采集和反向散射通信技术。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。由于环境物联网设备均是无源设备,同步信号的发送和接收也会受限于低功耗和低复杂度,因此,在环境物联网中如何实现设备同步,是需要解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供同步方法和设备,能够实现环境物联网中的设备同步。
本申请实施例提供一种同步方法,包括:
第一设备向终端设备发送第一信号,该第一信号用于该终端设备进行时间同步;该第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔,该控制和/或数据信息在该第一信号之后发送。
本申请实施例提供一种同步方法,包括:
网络设备向第一设备发送调度信息,该调度信息用于调度该第一设备发送第一信号,该第一信号用于终端设备进行时间同步,并且该第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔。
本申请实施例提供一种同步方法,包括:
终端设备接收第一信号,在第一时间间隔之后,接收控制和/或数据信息。
本申请实施例提供一种第一设备,包括:
收发单元,用于向终端设备发送第一信号,该第一信号用于该终端设备进行时间同步;该第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔,该控制和/或数据信息在该第一信号之后发送。
本申请实施例提供一种网络设备,包括:
第二收发单元,用于向第一设备发送调度信息,该调度信息用于调度该第一设备发送第一信号,该第一信号用于终端设备进行时间同步,并且该第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔。
本申请实施例提供一种终端设备,包括:
第三收发单元,用于接收第一信号,在第一时间间隔之后,接收控制和/或数据信息。
本申请实施例提供一种第一设备,包括:收发器、处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该收发器用于与其他设备进行通信,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,以使该终端设备执行上述的同步方法。
本申请实施例提供一种网络设备,包括:收发器、处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该收发器用于与其他设备进行通信,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,以使该网络设备执行上述的同步方法。
本申请实施例提供一种终端设备,包括:收发器、处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该收发器用于与其他设备进行通信,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,以使该终端设备执行上述的同步方法。
本申请实施例提供一种芯片,用于实现上述的同步方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行上述的同步方法。
本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,当该计算机程序被设备运行时使得该设备执行上述的同步方法。
本申请实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述的同步方法。
本申请实施例提供一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的同步方法。
本申请实施例,能够实现环境物联网中的设备同步。
附图说明
图1是环境物联网通信系统结构示意图。
图2是根据本申请一实施例的第一种拓扑结构的示意图。
图3是根据本申请一实施例的第二种拓扑结构的示意图。
图4是根据本申请一实施例的同步方法的示意性流程图。
图5是根据本申请一实施例的第一设备发送第一信号示意图。
图6是根据本申请一实施例的第一设备发送第一信号示意图。
图7是本申请实施例一的示意图。
图8是本申请实施例二的示意图。
图9是本申请实施例三的示意图。
图10是本申请实施例四的示意图。
图11是本申请实施例五的示意图。
图12是本申请实施例六的示意图。
图13是根据本申请一实施例的同步方法1300的示意性流程图。
图14是根据本申请一实施例的同步方法1400的示意性流程图。
图15是根据本申请一实施例的第一设备的示意性框图。
图16是根据本申请一实施例的网络设备的示意性框图。
图17是根据本申请一实施例的终端设备的示意性框图。
图18是根据本申请实施例的通信设备示意性框图。
图19是根据本申请实施例的芯片的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、非授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、非授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、非地面通信网络(Non-Terrestrial Networks,NTN)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、第五代通信(5th-Generation,5G)系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device to Device,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(Machine Type Communication,MTC),车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信,或车联网(Vehicle to everything,V2X)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
在一种实施方式中,本申请实施例中的通信系统可以应用于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
在一种实施方式中,本申请实施例中的通信系统可以应用于非授权频谱,其中,非授权频谱也可以认为是共享频谱;或者,本申请实施例中的通信系统也可以应用于授权频谱,其中,授权频谱也可以认为是非共享频谱。
本申请实施例结合网络设备和终端设备描述了各个实施例,其中,终端设备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、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。
终端设备可以是WLAN中的站点(STAION,ST),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、下一代通信系统例如NR网络中的终端设备,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)网络中的终端设备等。
在本申请实施例中,终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持、穿戴或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。
在本申请实施例中,终端设备可以是手机(Mobile Phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(Virtual Reality,VR)终端设备、增强现实(Augmented Reality,AR)终端设备、工业 控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self driving)中的无线终端设备、远程医疗(remote medical)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备或智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
在本申请实施例中,网络设备可以是用于与移动设备通信的设备,网络设备可以是WLAN中的接入点(Access Point,AP),可以是LTE中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及NR网络中的网络设备(gNB)或者未来演进的PLMN网络中的网络设备或者NTN网络中的网络设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,网络设备可以具有移动特性,例如网络设备可以为移动的设备。可选地,网络设备可以为卫星、气球站。例如,卫星可以为低地球轨道(low earth orbit,LEO)卫星、中地球轨道(medium earth orbit,MEO)卫星、地球同步轨道(geostationary earth orbit,GEO)卫星、高椭圆轨道(High Elliptical Orbit,HEO)卫星等。可选地,网络设备还可以为设置在陆地、水域等位置的基站。
在本申请实施例中,网络设备可以为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
本申请实施例中,网络设备又可以包括接入网设备和核心网设备。即无线通信系统还包括用于与接入网设备进行通信的多个核心网。接入网设备可以是长期演进(long-term evolution,LTE)系统、下一代(移动通信系统)(next radio,NR)系统或者授权辅助接入长期演进(authorized auxiliary access long-term evolution,LAA-LTE)系统中的演进型基站(evolutional node B,简称可以为eNB或e-NodeB)宏基站、微基站(也称为“小基站”)、微微基站、接入站点(access point,AP)、传输站点(transmission point,TP)或新一代基站(new generation Node B,gNodeB)等。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。通信设备可包括具有通信功能的网络设备和终端设备,网络设备和终端设备可以为本申请实施例中的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“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。
应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例的描述中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例的相关技术进行说明,以下相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。
一、环境物联网:
环境物联网(Ambient IoT,A-IoT)通信采用能量采集和反向散射通信技术。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uF容量的电容)。
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。
环境物联网由网络设备和A-IoT设备构成,如图1所示。图1是环境物联网通信系统结构示意图。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。
二、基于蜂窝网络的低功耗物联网:
蜂窝物联网蓬勃发展,如第三代移动通信标准化组织(3rd Generation Partnership Project,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接收载波,数据或信号,并发送或反向散射数据或信道到基站,如图2所示的第一种拓扑结构(Topology 1)。或者,通过中间节点实现A-IoT设备和基站之间的通信,在这种情况下,中间节点(Intermediate Node)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,如图3所示第二种拓扑结构(Topology 2),其中,中间节点可以是终端设备或基站设备或者接入回传一体化(IAB,Integrated Access and Backhaul)节点。
在环境物联网中,如何实现设备同步仍是一个待解决的问题。不同于现有NR系统中周期性发送同步信号,如主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)/辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS),环境物联网中可能存在非周期性发送同步信号的方式。另外,由于环境物联网设备均是无源设备,同步信号的发送和接收也会受限于低功耗和低复杂度。
图4是根据本申请一实施例的同步方法400的示意性流程图。该方法可选地可以应用于图1-3中任一所示的系统,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S410、第一设备向终端设备发送第一信号,该第一信号用于终端设备进行时间同步;其中,该第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔,该控制和/或数据信息在该第一信号之后发送。
第一信号用于终端设备进行同步,即终端设备可以通过检测该第一信号实现时间同步,同时考虑到终端设备的极低功耗和低复杂度,通过配置该第一信息与后续发送的控制和/或数据信息之间的传输时间间隔,给予终端设备一定的处理时间来完成同步过程。
在一些实施方式中,该第一设备包括网络设备、或者网络设备与该终端设备之间的中间节点。
在一些实施方式中,终端设备可以包括A-IoT设备。
以第一种拓扑结构(Topology 1)为例,A-IoT设备可以与网络设备直接进行通信,第一设备包括网络设备,即网络设备向A-IoT设备发送第一信号。
以第二种拓扑结构(Topology 2)为例,A-IoT设备通过中间节点(intermediate node)与网络设备进行通信,第一设备包括中间节点,即中间节点向A-IoT设备发送第一信号。中间节点至少可以是终端设备,中间节点的传输可以基于网络设备调度。
在一些实施方式中,第一信号包括以下一个或多个:
m序列/Gold序列/ZC序列;
基于m序列/Gold序列/ZC序列生成的序列;
固定序列。
该固定序列可以是一种通用固定序列,如长度为固定值的全1序列。
在本申请实施例中,考虑到终端设备较低的处理能力和复杂度要求,第一信号可以是一个通用的固定序列,即所有的终端设备只需要检测唯一固定的序列,该通用的序列可以是标准预定义的,例如将该序列定义为长度为固定值的全1序列。
在一些实施方式中,第一信号包括非周期性同步信号,即第一设备发送第一信号的方式可以为非周期性发送。
第一设备发送第一信号的实现方式至少包括以下两种:
(1)第一种实现方式为基于条件触发第一设备发送第一信号,例如,在Topology 1中,第一设备为网络设备。当网络设备的高层触发向终端设备发送控制和/或数据信息时,同时触发向终端设备发送第一信号;基于高层的触发,第一设备(即网络设备)向终端设备发送第一信号。图5是根据本申请一实施例的第一设备发送第一信号示意图,图5的示例中,该第一设备为网络设备,终端设备为A-IoT设备。
(2)第二种实现方式为第一设备收到调度信息时发送第一信号,例如,在Topolog 2中,第一设备为中间节点,第一设备(即中间节点)在收到网络设备的调度信息后向终端设备发送第一信号。图6是根据本申请一实施例的第一设备发送第一信号示意图,图6的示例中,该第一设备为中间节点,终端设备为A-IoT设备。
上述两种实现方式中,第一设备发送第一信号时,需要保证第一信号与后续传输的控制和/或数据信息存在第一时间间隔。需要说明的是,第一设备为网络设备时,网络设备基于实现来保证上述第一时间间隔,而当第一设备为中间节点时,中间节点基于网络设备的调度信息保证上述第一时间间隔,详细方式见后续实施例。
在一些实施方式中,第一时间间隔大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。该时间单元可以包括正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号、通断键控(On Off keying,OOK)码片长度、时隙、毫秒等。
N的确定方式可以包括以下一个或多个:
由标准预定义;
由第一设备确定;
根据终端设备的能力确定;
根据终端设备的类型确定。
其中,N可以与第一信号或第一信号的特征关联。
以下参照附图,介绍几种具体的实施例。
实施例一:
图7是本申请实施例一的示意图。图7所示的示例可以应用于第一种拓扑结构(Topology 1)。如图7所示,第一设备(即网络设备,如基站)在发送控制和/或数据信息前,需要先发送第一信号,第一信号用于终端设备进行时间同步,在本实施例中,以终端设备具体为A-IoT设备为例进行介绍。A-IoT设备接收第一信号后,利用第一信号完成时间同步,之后可以正确接收后续信息。由于A-IoT设备硬件结构简单,处理能力较低,因此,在第一信号与后续传输之间需要预留一定的时间间隔,即第一时间间隔,用于A-IoT设备处理所接收的第一信号。
第一时间间隔的基本单位为时间单元,该时间单元可以为正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号、通断键控(On Off keying,OOK)码片长度、时隙、毫秒等。具体地,上述第一时间间隔可以为标准预定义的固定值。
例如,标准可以预定义一个整数值N,第一设备在发送第一信号时需要保证在发送第一信号后N个时间单元发送控制和/或数据信息。对于A-IoT设备来说,在检测到第一信号后,根据该预定义的N值,可以确定后续接收控制和/或数据信息的时域位置。N的取值范围为大于或等于0。
又如,标准可以预定义一个整数值集合,该集合中包含一个或多个整数值,每一个整数值可以与第一信号或第一信号的某些特征相关联,例如,第一信号的特征可以为序列的长度。当第一设备发送第一信号时,根据所发送的第一信号以及映射规则(预设规则用于规定第一信号的特征与第一时间间隔的关联关系),可以在预定义的整数值集合中确定一个整数值N;则第一设备在发送第一信号后的N个时间单元后发送控制和/或数据信息。对于A-IoT设备来说,在检测到第一信号后,获取第一信号的特征;根据该映射规则确定出该第一信号的特征所关联的第一信号间隔,如确定该整数值N,则A-IoT设备可以确定后续接收控制/数据信息的时域位置。
采用本实施例的实现方式,当A-IoT设备在检测到第一信号后,除了可以根据第一信号进行时间同步外,还可以根据该第一时间间隔确定后续接收控制/数据的时域位置,从而避免A-IoT设备一直处于检测信号的耗能状态,可以达到节能的效果。
实施例二:
图8是本申请实施例二的示意图。图8所示的示例可以应用于第一种拓扑结构(Topology 1)。如图8所示,第一设备(即网络设备,如基站)在发送控制和/或数据信息前,需要先发送第一信号,第一信号用于终端设备进行时间同步。在本实施例中,以终端设备具体为A-IoT设备为例进行介绍。A-IoT设备接收第一信号后,利用第一信号完成时间同步,之后可以正确接收后续信息。在第一信号与后续传输 之间需要预留一定的时间间隔,即第一时间间隔,用于A-IoT设备处理所接收的第一信号。
第一时间间隔的基本单位为时间单元,该时间单元可以为OFDM符号、OOK码片长度、时隙、毫秒等。具体地,上述第一时间间隔可以大于或等于N个时间单元。N为整数且N≥0,N的取值由标准预定义,或者取决于基站实现,或者取决于A-IoT设备终端能力,或者取决于A-IoT设备的类型。
在本实施例中,第一设备除了发送第一信号之外,还可以发送周期性同步信号(或称为周期信号)。如图8所示,第一设备发送第一信号在满足第一时间间隔的同时,还可以保证第一信号与周期性同步信号之间的间隔满足第二时间间隔。第二时间间隔的基本单位为时间单元,该时间单元可以为OFDM符号、OOK码片长度、时隙、毫秒等。第二时间间隔可以大于或等于M个时间单元,M为大于或等于0的整数。
以图8为例,如果第一设备同时支持发送周期性同步信号,若第一设备发送第一信号时,该第一信号的时域位置与最近的周期性同步信号的时间间隔大于或等于M个时间单元时,第一设备才会发送第一信号,并且还需保证第一信号与后续发送的控制和/或数据信息的时间间隔满足第一时间间隔。
采用本实施例的实现方式,在第一设备发送周期性同步信号的情况下,避免用于实现同步的第一信号与周期性同步信号的时间间隔过短,从而避免了短时间内频繁发送同步信号,节约A-IoT设备多次检测同步信号造成的耗能,起到节能的作用。并且,A-IoT设备在检测到第一信号后,除了根据第一信号可以进行时间同步外,还可以根据该第一时间间隔确定后续接收控制/数据的时域位置,从而避免A-IoT设备一直处于检测信号的耗能状态,可以达到节能的效果。
实施例三:
图9是本申请实施例三的示意图。图9所示的示例可以应用于第一种拓扑结构(Topology 1)。如图9所示,第一设备(即网络设备,如基站)在发送控制和/或数据信息前,需要先发送第一信号,第一信号用于终端设备进行时间同步。在本实施例中,以终端设备具体为A-IoT设备为例进行介绍。A-IoT设备接收第一信号后,利用第一信号完成时间同步,之后可以正确接收后续信息。由于A-IoT设备硬件结构简单,处理能力较低,因此,在第一信号与后续传输之间需要预留一定的时间间隔,即第一时间间隔,用于A-IoT设备处理所接收的第一信号。
第一时间间隔的基本单位为时间单元,该时间单元可以为OFDM符号、OOK码片长度、时隙、毫秒等。具体地,上述第一时间间隔可以大于或等于N个时间单元。N为整数且N≥0,N的取值由标准预定义,或者取决于基站实现,或者取决于A-IoT设备终端能力,或者取决于A-IoT设备的类型。
在本实施例中,第一信号可以包括一个或多个传输机会,不同的传输机会表示不同的时域位置。例如,第一信号包括X个传输机会,X为正整数,X的具体取值可以由标准预定义。如图9所示,第一设备发送第一信号满足第一时间间隔,即第一设备在发送第一信号时需保证最后一个传输机会所处的时域位置与后续控制和/或数据传输之间的间隔满足第一时间间隔;并且,还保证第一信号的相邻传输机会之间的间隔满足第三时间间隔。第三时间间隔的基本单位为时间单元,该时间单元可以为OFDM符号、OOK码片长度、时隙、毫秒等。第三时间间隔等于K个时间单元,K为大于或等于0的整数,K的具体取值可以由标准预定义。
由于A-IoT设备需要采集并储存能量,并利用储存的能量可以驱动内部电路工作,储能过程需要一定的时间。因此,本实施例中第一信号包括多个传输机会,在多个不同的时域位置进行传输,可以减少由于A-IoT设备正在储能状态而错过接收第一信号的情况。多次重复发送第一信号,A-IoT设备既可以接收第一信号用于能量采集,也可以使用后续重复发送的第一信号实现时间同步,提高同步的成功率。并且,A-IoT设备在检测到第一信号后,除了根据第一信号可以进行时间同步外,还可以根据该第一时间间隔确定后续接收控制/数据的时域位置,从而避免A-IoT设备一直处于检测信号的耗能状态,可以达到节能的效果。
实施例四:
图10是本申请实施例四的示意图。图10所示的示例可以应用于第一种拓扑结构(Topology 1)。在Topology 1中,第一设备为网络设备。
图10所示,第一设备(即网络设备,如基站)在发送控制和/或数据信息前,需要先发送第一信号,第一信号用于终端设备进行时间同步。在本实施例中,以终端设备具体为A-IoT设备为例进行介绍。A-IoT设备接收第一信号后,利用第一信号完成时间同步,之后可以正确接收后续信息。在第一信号与后续传输之间需要预留一定的时间间隔,即第一时间间隔,用于A-IoT设备处理所接收的第一信号。
第一时间间隔的基本单位为时间单元,该时间单元可以为OFDM符号、OOK码片长度、时隙、毫秒等。具体地,上述第一时间间隔可以大于或等于N个时间单元。N为整数且N≥0,N的取值由标准预定义,或者取决于基站实现,或者取决于A-IoT设备终端能力,或者取决于A-IoT设备的类型。
在本实施例中,第一设备除了发送第一信号之外,还可以发送周期性同步信号(或称为周期信 号);另外,第一信号可以包括一个或多个传输机会,不同的传输机会表示不同的时域位置。例如,第一信号包括X个传输机会,X为正整数,X的具体取值可以由标准预定义。如图10所示,在这种情况下,第一设备可以保证第一信号的第一个传输机会与之前的周期性同步信号之间的间隔满足第二时间间隔、第一信号的相邻传输机会之间的间隔满足第三时间间隔、并且第一信号的最后一个传输机会与之后的控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔。
第一时间间隔、第二时间间隔或第三时间间隔的基本单位为时间单元,该时间单元可以为OFDM符号、OOK码片长度、时隙、毫秒等。第二时间间隔可以大于或等于M个时间单元,M为大于或等于0的整数。第三时间间隔等于K个时间单元,K为大于或等于0的整数。M或K的具体取值可以由标准预定义。
前述实施例一至实施例四中,第一时间间隔、第二时间间隔、第三时间间隔的基本单位可以为相同的时间单元、或者不同的时间单元。
采用本实施例的实现方式,在第一设备发送周期性同步信号的情况下,避免用于实现同步的第一信号与周期性同步信号的时间间隔过短,从而避免了短时间内频繁发送同步信号,节约A-IoT设备多次检测同步信号造成的耗能,起到节能的作用。
并且,A-IoT设备在检测到第一信号后,除了根据第一信号可以进行时间同步外,还可以根据该第一时间间隔确定后续接收控制/数据的时域位置,从而避免A-IoT设备一直处于检测信号的耗能状态,可以达到节能的效果。本实施例中第一信号包括多个传输机会,在多个不同的时域位置进行传输,可以减少由于A-IoT设备正在储能状态而错过接收第一信号的情况;多次重复发送第一信号,还可以供A-IoT设用于能量采集,并使用后续重复发送的第一信号实现时间同步,提高同步的成功率。
以上实施例一至实施例四均可以应用于第一种拓扑结构(Topology 1),即第一设备直接与A-IoT设备通信。该第一设备可以包括网络设备。网络设备的高层触发向A-IoT设备发送第一信号、并在第一时间间隔之后向A-IoT设备发送控制和/或数据信息。
针对第二种拓扑结构(Topology 2),即网络设备通过中间节点与A-IoT设备通信的拓扑结构,第一设备可以为中间节点。第一设备在网络设备的调度下,向A-IoT设备发送第一信号、以及控制和/或数据信息;并在网络设备的调度下,发送的第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔。
这种情况下,网络设备向第一设备发送调度信息,该调度信息用于调度第一设备发送第一信号,该第一信号用于A-IoT设备进行时间同步,并且第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔。该第一时间间隔可以大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。
调度信息的具体实现方式至少有以下三种:
方式一,网络设备采用一个调度信息调度第一设备发送第一信号、以及控制和/或数据信息;为了保证第一设备发送第一信号的时域位置与后续发送控制和/或数据信息的时域位置之间的第一时间间隔,该调度信息中可以包含第一时间间隔的相关信息,以指示第一设备发送控制和/或数据信息的时域位置。具体地,一种情况是调度信息包括第一偏移量和第一时间间隔信息,A-IoT设备根据第一时间间隔信息,可以确定控制和或数据传输的位置;另一种情况是调度信息包括第一偏移量和控制和/或数据传输的位置信息,第一时间间隔的信息相当于隐式的体现在了第一信号与控制和/或数据位置信息两者的间隔中。
方式二,网络设备采用两个不同的调度信息,分别调度第一设备发送第一信号、以及控制和/或数据信息。例如,网络设备向第一设备发送调度信息1和调度信息2,其中,调度信息1用于调度第一设备发送第一信号、并指示第一时间间隔的相关信息,调度信息2用于调度第一设备发送控制和/或数据信息。第一设备接收调度信息1和调度信息2,根据调度信息1发送第一信号,并根据调度信息1所指示的第一时间间隔的相关信息,确定后续即将发送的控制和/或数据信息的时域位置;第一设备根据调度信号2,在该时域位置发送控制和/或数据信息。
方式三,网络设备采用两个不同的调度信息,分别调度第一信号、以及控制和/或数据信息的发送。例如,调度信息1用于调度第一设备发送第一信号,调度信息2用于调度第一设备发送控制和/或数据信息。网络设备发送调度信息1之后,经过第一时间间隔,再发送调度信息2;相应地,第一设备接收到调度信息1之后,发送第一信号;第一设备接收到调度信息2后,发送控制和/或数据信息。由于网络设备发送调度信息1和调度信息2时存在第一时间间隔,第一设备被调度之后发送的第一信号与控制和/或数据信息之间也存在第一时间间隔。
上述方式二和方式三中,网络设备均采用两个调度信息分别进行调度,不同点是,方式二在第一信号的调度信息中,还指示第一时间间隔的相关信息,以供第一设备确定后续发送控制和/或数据信息的时域位置,以此来保证第一设备发送的第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔;方式三在第一信号的调度信息中,不指示第一时间间隔的相关信息,而是通过控制两个调度信息的时间间隔,来保证第一设备被调度信息调度后发送的第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时 间间隔。容易理解的是,方式二中,网络设备发送两个调度信息时没有时间间隔的要求,并且控制和/或数据信息的调度信息也可以省略。
上述方式一至方式三中,第一信号都可以包括多个传输机会,不同的传输机会表示不同的时域位置。例如,第一信号包括X个传输机会,X为正整数,X的具体取值可以由标准预定义。并且,第一信号的相邻传输机会之间的间隔满足第三时间间隔。第三时间间隔的基本单位为时间单元,该时间单元可以为OFDM符号、OOK码片长度、时隙、毫秒等。第三时间间隔等于K个时间单元,K为大于或等于0的整数,K的具体取值可以由标准预定义。
为了保证第一信号的多个传输机会之间的时间间隔,上述方式一至方式三中,用于调度第一信号的调度信息中,还可以包含以下一个或多个:
第一信号的传输机会的个数;
第一信号的相邻传输机会之间的间隔。
第一设备根据该调度信息发送第一信号,该第一信号包括多个传输机会,并且相邻传输机会之间的间隔满足该调度信息所指示的间隔。
针对上述情况,以下介绍具体的实施例。
实施例五:
图11是本申请实施例五的示意图。图11所示的示例可以应用于第二种拓扑结构(Topology 2)。在Topology 2中,第一设备为中间节点。在本实施例中,以终端设备具体为A-IoT设备为例进行介绍。
在本实施例中,第一设备基于网络设备的调度,向A-IoT设备发送第一信号以及控制和/或数据信息,并且第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔。网络设备采用一个调度信息调度第一信号的发送、以及控制和/或数据信息的发送;为了保证第一时间间隔,该调度信息中可以包含第一时间间隔的相关信息。因此,上述调度信息中至少包括以下信息中的一种或多种:
(1)第一信号时域偏移量,即调度信息的时域位置与第一信号的时域位置之间的时域偏移量:
该时域偏移量的参考点为调度信息发送的时域位置,该时域偏移量的基本单位为时间单元。该时间单元可以为OFDM符号、OOK码片长度、时隙、毫秒等。当第一设备检测到该调度信息后,根据检测时域位置以及该第一信号时域偏移量即可以确定后续发送第一信号的时域位置。
(2)第一时间间隔的相关信息:
第一时间间隔的相关信息可以是网络设备基于实施例一至实施例四中的方式确定的一个具体时间间隔数值,具体的确定方式可以参照前述实施例,在此不再赘述。在具体通过调度信息指示第一时间间隔的信息时,可以存在两种方式。一种方式是以调度信息发送的时域位置为参考点,则该第一时间间隔的相关信息的数值=第一信号时域偏移量+第一时间间隔。另一种方式是以第一信号发送的时域位置为参考点,则该第一时间间隔的相关信息的数值等于第一时间间隔的真实值。
上述第一信号时域偏移量和第一时间间隔的相关信息可以采用两个信息单独指示,即信息a指示第一信号时域偏移量、信息b指示第一时间间隔的相关信息,两个信息分别通过相同或不同长度的比特承载。例如,信息a和信息b分别通过3个比特承载,“000”代表数值0,001代表数值1,依次类推。
上述第一信号时域偏移量和第一时间间隔的相关信息还可以采用一个信息单独指示。
本实施例中的调度信息可以承载于一种新定义的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)格式,专用于A-IoT系统,还可以使用新的无线网络临时标识(Radio Network Temporary Identifier,RNTI)进行加扰。
另外,在本实施例中,第一信号可以包括多个传输机会,网络设备向第一设备发送的调度信息中还可以包括传输机会的个数和/或第一信号的相邻传输机会之间的间隔;在网络设备的调度下,第一设备可以多次传输第一信号,并且相邻传输之间的间隔满足调度信息的指示,最后一个传输机会与后续发送的控制和/或数据信息之间满足第一时间间隔。
实施例六:
图12是本申请实施例六的示意图。图12所示的示例可以应用于第二种拓扑结构(Topology 2)。在Topology 2中,第一设备为中间节点。在本实施例中,以终端设备具体为A-IoT设备为例进行介绍。
在本实施例中,第一设备基于网络设备的调度,向A-IoT设备发送第一信号以及控制和/或数据信息,并且第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔。网络设备采用两个不同的调度信息,分别调度第一信号的发送、以及控制和/或数据信息的发送。
如图12所示,调度信息1用于调度第一信号,调度信息2用于调度控制和/或数据信息。
调度信息1中可以包含第一时间间隔的相关信息。因此,调度信息1中至少包括以下信息中的第一种或多种:
(1)第一信号时域偏移量,即调度信息的时域位置与第一信号的时域位置之间的时域偏移量:
该时域偏移量的参考点为调度信息发送的时域位置,该时域偏移量的基本单位为时间单元。该时间单元可以为OFDM符号、OOK码片长度、时隙、毫秒等。当第一设备检测到该调度信息后,根据检测时域位置以及该第一信号时域偏移量即可以确定后续发送第一信号的时域位置。
(2)第一时间间隔的相关信息:
第一时间间隔的相关信息可以是网络设备基于实施例一至实施例四中的方式确定的一个具体时间间隔数值。在具体通过调度信息指示第一时间间隔的信息时,可以存在两种方式。一种方式是以调度信息发送的时域位置为参考点,则该第一时间间隔的相关信息的数值=第一信号时域偏移量+第一时间间隔。另一种方式是以第一信号发送的时域位置为参考点,则该第一时间间隔的相关信息的数值等于第一时间间隔的真实值。
上述第一信号时域偏移量和第一时间间隔的相关信息可以采用两个信息单独指示,即信息a指示第一信号时域偏移量、信息b指示第一时间间隔的相关信息,两个信息分别通过相同或不同长度的比特承载。例如,信息a和信息b分别通过3个比特承载,“000”代表数值0,001代表数值1,依次类推。
上述第一信号时域偏移量和第一时间间隔的相关信息还可以采用一个信息单独指示。
本实施例中的调度信息可以承载于一种新定义的下行控制信令(Downlink control information,DCI)格式,专用于A-IoT系统,还可以使用新的无线网络临时标识(Radio Network Temporary Identifier,RNTI)进行加扰。
或者,调度信息1中可以不包含第一时间间隔的相关信息,网络设备通过控制调度信息1的发送时间和调度信息2的发送时间之间的时间间隔,控制第一设备在发送第一信号之后,经过第一时间间隔,再发送控制和/或数据信息。这种情况下,调度信息1中至少包括第一信号时域偏移量,即调度信息的时域位置与第一信号的时域位置之间的时域偏移量。
另外,在本实施例中,第一信号可以包括多个传输机会,网络设备向第一设备发送的调度信息中还可以包括传输机会的个数和/或第一信号的相邻传输机会之间的间隔;在网络设备的调度下,第一设备可以多次传输第一信号,并且相邻传输之间的间隔满足调度信息的指示,最后一个传输机会与后续发送的控制和/或数据信息之间满足第一时间间隔。
由上述各个实施例可见,本方案提出了一种A-IoT网络中发送非周期性同步信号的方式,A-IoT设备可以通过检测该同步信号实现时间同步,同时考虑到A-IoT设备的极低功耗和复杂度,通过增加同步信息与控制/数据信息的之间的传输时间间隔,给予A-IoT设备一定的处理时间来完成同步过程,另外,对于存在中间节点的场景,本方案给出了网络设备调度中间节点发送第一信号的方式以及调度信息的内容。
本申请实施例还提出一种同步方法,图13是根据本申请一实施例的同步方法1300的示意性流程图。该方法可选地可以应用于图1或图3所示的系统,由A-IoT网络第二种拓扑结构(Topology 2)中的网络设备执行,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S1310、网络设备向第一设备发送调度信息,该调度信息用于调度该第一设备发送第一信号,该第一信号用于终端设备进行时间同步,并且该第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔。
网络设备调度第一设备发送第一信号,该第一信号用于终端设备进行时间同步,并且该第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔。终端设备可以通过检测该第一信号实现时间同步,同时考虑到终端设备的极低功耗和低复杂度,通过保证第一信息与后续发送的控制和/或数据信息之间的传输时间间隔,可以给予终端设备一定的处理时间来完成同步过程。
在一些实施方式中,该第一时间间隔大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。
在一些实施方式中,该N的确定方式包括以下一个或多个:
由标准预定义;
由该网络设备确定;
根据该终端设备的能力确定;
根据该终端设备的类型确定。
在一些实施方式中,该N与该第一信号或第一信号的特征关联。
在一些实施方式中,该调度信息中包含以下一个或多个:
该调度信息的时域位置与该第一信号的时域位置之间的时域偏移量;
第一时间间隔的相关信息。
在一些实施方式中,该第一时间间隔的相关信息包括以下一个或多个:
该调度信息的时域位置与该控制和/或数据信息的时域位置之间的时域偏移量;
该第一时间间隔。
在一些实施方式中,在该第一信号包括多个传输机会的情况下,该调度信息中还包含以下一个或多个:
该传输机会的个数;
该第一信号的相邻传输机会之间的间隔。
在一些实施方式中,该调度信息包括以下一个或多个:
第一调度信息,该第一调度信息用于调度该第一信号和/或指示该第一时间间隔;
第二调度信息,该第二调度信息用于调度该控制和/或数据信息。
在一些实施方式中,该调度信息承载于DCI。
在一些实施方式中,该第一设备包括该网络设备与该终端设备之间的中间节点。
在一些实施方式中,该中间节点包括终端设备。
在一些实施方式中,该第一信号包括非周期性同步信号。
在一些实施方式中,该第一信号包括以下一个或多个:
m序列/Gold序列/ZC序列;
基于m序列/Gold序列/ZC序列生成的序列;
固定序列。
在一些实施方式中,终端设备包括A-IoT设备。
本申请实施例中,网络设备执行同步方法的具体方式,可以参见前述实施例中网络设备的相关内容,具体不再赘述。
本申请实施例还提出一种同步方法,图14是根据本申请一实施例的同步方法1400的示意性流程图。该方法可选地可以应用于图1或图3所示的系统,由A-IoT网络第二种拓扑结构(Topology 2)中的终端设备执行,但并不仅限于此。该方法包括以下内容的至少部分内容。
S1410、终端设备接收第一信号,在第一时间间隔之后,接收控制和/或数据信息。
第一信号可以用于终端设备进行同步,即终端设备可以通过检测该第一信号实现时间同步,同时考虑到终端设备的极低功耗和低复杂度,通过保证第一信息与后续控制和/或数据信息之间的传输时间间隔,能够给予终端设备一定的处理时间来完成同步过程。
在一些实施方式中,还包括,该终端设备确定该第一时间间隔,该第一时间间隔大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。
在一些实施方式中,该终端设备利用以下一项或多项确定该第一时间间隔:
标准预定义;
终端设备的能力;
该终端设备的类型;
该第一信号或第一信号的特征。
在一些实施方式中,所述终端设备包括A-IoT设备。
本申请实施例中,终端设备执行同步方法的具体方式,可以参见前述实施例中终端设备的相关内容,具体不再赘述。
图15是根据本申请一实施例的第一设备1500的示意性框图。该第一设备1500可以包括:
第一收发单元1510,用于向终端设备发送第一信号,该第一信号用于该终端设备进行时间同步;该第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔,该控制和/或数据信息在该第一信号之后发送。
在一些实施方式中,该第一时间间隔大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。
在一些实施方式中,该N的确定方式包括以下一个或多个:
由标准预定义;
由该第一设备确定;
根据该终端设备的能力确定;
根据该终端设备的类型确定。
在一些实施方式中,该N与该第一信号或第一信号的特征关联。
在一些实施方式中,该第一信号与周期性同步信号之间的间隔满足第二时间间隔。
在一些实施方式中,该第二时间间隔大于或等于M个时间单元,M为大于或等于0的整数。
在一些实施方式中,该第一信号包括X个传输机会,X为正整数。
在一些实施方式中,该第一信号的相邻传输机会之间的间隔满足第三时间间隔。
在一些实施方式中,该第三时间间隔等于K个时间单元,K为大于或等于0的整数。
在一些实施方式中,该第一设备包括网络设备、或者网络设备与该终端设备之间的中间节点。
在一些实施方式中,在该第一设备包括该中间节点的情况下,该第一收发单元1510还用于从网络设备接收调度信息,该调度信息用于调度该第一设备发送该第一信号,和/或调度该第一设备发送该控制和/或数据信息。
在一些实施方式中,该调度信息中包含以下一个或多个:
该调度信息的时域位置与该第一信号的时域位置之间的时域偏移量;
第一时间间隔的相关信息。
在一些实施方式中,该第一时间间隔的相关信息包括以下一个或多个:
该调度信息的时域位置与该控制和/或数据信息的时域位置之间的时域偏移量;
该第一时间间隔。
在一些实施方式中,在该第一信号包括多个传输机会的情况下,该调度信息中还包含以下一个或多个:
该传输机会的个数;
该第一信号的相邻传输机会之间的间隔。
在一些实施方式中,该调度信息包括以下一个或多个:
第一调度信息,该第一调度信息用于调度该第一信号和/或指示该第一时间间隔;
第二调度信息,该第二调度信息用于调度该控制和/或数据信息。
在一些实施方式中,该调度信息承载于DCI。
在一些实施方式中,该中间节点包括终端设备。
在一些实施方式中,该时间单元包括OFDM符号、OOK码片长度、时隙或毫秒。
在一些实施方式中,该时域偏移量的时间单元包括OFDM符号、OOK码片长度、时隙或毫秒。
在一些实施方式中,该第一信号包括非周期性同步信号。
在一些实施方式中,该第一信号包括以下一个或多个:
m序列/Gold序列/ZC序列;
基于m序列/Gold序列/ZC序列生成的序列;
固定序列。
在一些实施方式中,所述终端设备包括A-IoT设备。
本申请实施例的第一设备1500能够实现前述的方法实施例中的第一设备的对应功能。该第一设备1500中的各个模块(子模块、单元或组件等)对应的流程、功能、实现方式以及有益效果,可参见上述方法实施例中的对应描述,在此不再赘述。需要说明,关于申请实施例的第一设备1500中的各个模块(子模块、单元或组件等)所描述的功能,可以由不同的模块(子模块、单元或组件等)实现,也可以由同一个模块(子模块、单元或组件等)实现。
图16是根据本申请一实施例的网络设备1600的示意性框图。该网络设备1600可以包括:
第二收发单元1610,用于向第一设备发送调度信息,该调度信息用于调度该第一设备发送第一信号,该第一信号用于终端设备进行时间同步,并且该第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔。
在一些实施方式中,该第一时间间隔大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。
在一些实施方式中,该N的确定方式包括以下一个或多个:
由标准预定义;
由该网络设备确定;
根据该终端设备的能力确定;
根据该终端设备的类型确定。
在一些实施方式中,该N与该第一信号或第一信号的特征关联。
在一些实施方式中,该调度信息中包含以下一个或多个:
该调度信息的时域位置与该第一信号的时域位置之间的时域偏移量;
第一时间间隔的相关信息。
在一些实施方式中,该第一时间间隔的相关信息包括以下一个或多个:
该调度信息的时域位置与该控制和/或数据信息的时域位置之间的时域偏移量;
该第一时间间隔。
在一些实施方式中,在该第一信号包括多个传输机会的情况下,该调度信息中还包含以下一个或多个:
该传输机会的个数;
该第一信号的相邻传输机会之间的间隔。
在一些实施方式中,该调度信息包括以下一个或多个:
第一调度信息,该第一调度信息用于调度该第一信号和/或指示该第一时间间隔;
第二调度信息,该第二调度信息用于调度该控制和/或数据信息。
在一些实施方式中,该调度信息承载于DCI。
在一些实施方式中,该第一设备包括该网络设备与该终端设备之间的中间节点。
在一些实施方式中,该中间节点包括终端设备。
在一些实施方式中,该第一信号包括非周期性同步信号。
在一些实施方式中,该第一信号包括以下一个或多个:
m序列/Gold序列/ZC序列;
基于m序列/Gold序列/ZC序列生成的序列;
固定序列。
在一些实施方式中,所述终端设备包括A-IoT设备。
本申请实施例的网络设备1600能够实现前述的方法实施例中的网络设备的对应功能。该网络设备1600中的各个模块(子模块、单元或组件等)对应的流程、功能、实现方式以及有益效果,可参见上述方法实施例中的对应描述,在此不再赘述。需要说明,关于申请实施例的网络设备1600中的各个模块(子模块、单元或组件等)所描述的功能,可以由不同的模块(子模块、单元或组件等)实现,也可以由同一个模块(子模块、单元或组件等)实现。
图17是根据本申请一实施例的终端设备1700的示意性框图。该终端设备1700可以包括:
第三收发单元1710,用于接收第一信号,在第一时间间隔之后,接收控制和/或数据信息。
在一些实施方式中,还包括,该终端设备确定该第一时间间隔,该第一时间间隔大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。
在一些实施方式中,该终端设备利用以下一项或多项确定该第一时间间隔:
标准预定义;
终端设备的能力;
该终端设备的类型;
该第一信号或第一信号的特征。
在一些实施方式中,所述终端设备包括A-IoT设备。
本申请实施例的终端设备1700能够实现前述的方法实施例中的终端设备的对应功能。该终端设备1700中的各个模块(子模块、单元或组件等)对应的流程、功能、实现方式以及有益效果,可参见上述方法实施例中的对应描述,在此不再赘述。需要说明,关于申请实施例的终端设备1700中的各个模块(子模块、单元或组件等)所描述的功能,可以由不同的模块(子模块、单元或组件等)实现,也可以由同一个模块(子模块、单元或组件等)实现。
图18是根据本申请实施例的通信设备1800示意性结构图。该通信设备1800包括处理器1810,处理器1810可以从存储器中调用并运行计算机程序,以使通信设备1800实现本申请实施例中的方法。
在一种实施方式中,通信设备1800还可以包括存储器1820。其中,处理器1810可以从存储器1820中调用并运行计算机程序,以使通信设备1800实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1820可以是独立于处理器1810的一个单独的器件,也可以集成在处理器1810中。
在一种实施方式中,通信设备1800还可以包括收发器1830,处理器1810可以控制该收发器1830与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器1830可以包括发射机和接收机。收发器1830还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
在一种实施方式中,该通信设备1800可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备1800可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种实施方式中,该通信设备1800可为本申请实施例的第一设备,并且该通信设备1800可以实现本申请实施例的各个方法中由第一设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种实施方式中,该通信设备1800可为本申请实施例的终端设备,并且该通信设备1800可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图19是根据本申请实施例的芯片1900的示意性结构图。该芯片1900包括处理器1910,处理器 1910可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
在一种实施方式中,芯片1900还可以包括存储器1920。其中,处理器1910可以从存储器1920中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中由第一设备、网络设备或者终端设备执行的方法。
其中,存储器1920可以是独立于处理器1910的一个单独的器件,也可以集成在处理器1910中。
在一种实施方式中,该芯片1900还可以包括输入接口1930。其中,处理器1910可以控制该输入接口1930与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
在一种实施方式中,该芯片1900还可以包括输出接口1940。其中,处理器1910可以控制该输出接口1940与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
在一种实施方式中,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种实施方式中,该芯片可应用于本申请实施例中的第一设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由第一设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一种实施方式中,该芯片可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应用于网络设备、第一设备和终端设备的芯片可以是相同的芯片或不同的芯片。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
上述提及的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。其中,上述提到的通用处理器可以是微处理器或者也可以是任何常规的处理器等。
上述提及的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM)。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(doubledata rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
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。该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该计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例中的流程或功能。该计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。该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,该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。该计算机可读存储介质可以是计算机能够存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。该可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
应理解,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。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上该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该权利要求的保护范围为准。

Claims (85)

  1. 一种同步方法,包括:
    第一设备向终端设备发送第一信号,所述第一信号用于所述终端设备进行时间同步;所述第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔,所述控制和/或数据信息在所述第一信号之后发送。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一时间间隔大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述N的确定方式包括以下一个或多个:
    由标准预定义;
    由所述第一设备确定;
    根据所述终端设备的能力确定;
    根据所述终端设备的类型确定。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述N与所述第一信号或第一信号的特征关联。
  5. 根据权利要求1-4中任一所述的方法,其中,所述第一信号与周期性同步信号之间的间隔满足第二时间间隔。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述第二时间间隔大于或等于M个时间单元,M为大于或等于0的整数。
  7. 根据权利要求1-6中任一所述的方法,其中,所述第一信号包括X个传输机会,X为正整数。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述第一信号的相邻传输机会之间的间隔满足第三时间间隔。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第三时间间隔等于K个时间单元,K为大于或等于0的整数。
  10. 根据权利要求1-9中任一所述的方法,其中,所述第一设备包括网络设备、或者网络设备与所述终端设备之间的中间节点。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,在所述第一设备包括所述中间节点的情况下,还包括:
    第一设备从网络设备接收调度信息,所述调度信息用于调度所述第一设备发送所述第一信号,和/或调度所述第一设备发送所述控制和/或数据信息。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其中,所述调度信息中包含以下一个或多个:
    所述调度信息的时域位置与所述第一信号的时域位置之间的时域偏移量;
    第一时间间隔的相关信息。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述第一时间间隔的相关信息包括以下一个或多个:
    所述调度信息的时域位置与所述控制和/或数据信息的时域位置之间的时域偏移量;
    所述第一时间间隔。
  14. 根据权利要求12或13所述的方法,其中,在所述第一信号包括多个传输机会的情况下,所述调度信息中还包含以下一个或多个:
    所述传输机会的个数;
    所述第一信号的相邻传输机会之间的间隔。
  15. 根据权利要求11-14中任一所述的方法,其中,所述调度信息包括以下一个或多个:
    第一调度信息,所述第一调度信息用于调度所述第一信号和/或指示所述第一时间间隔;
    第二调度信息,所述第二调度信息用于调度所述控制和/或数据信息。
  16. 根据权利要求11-15中任一所述的方法,其中,所述调度信息承载于下行控制信息DCI。
  17. 根据权利要求10-16中任一所述的方法,其中,所述中间节点包括终端设备。
  18. 根据权利要求2、3、6或9所述的方法,其中,所述时间单元包括正交频分复用OFDM符号、通断键控OOK码片长度、时隙或毫秒。
  19. 根据权利要求12-14中任一所述的方法,其中,所述时域偏移量的时间单元包括OFDM符号、OOK码片长度、时隙或毫秒。
  20. 根据权利要求1-19中任一所述的方法,其中,所述第一信号包括非周期性同步信号。
  21. 根据权利要求1-20中任一所述的方法,其中,所述第一信号包括以下一个或多个:
    m序列/Gold序列/ZC序列;
    基于m序列/Gold序列/ZC序列生成的序列;
    固定序列。
  22. 根据权利要求1-21中任一所述的方法,其中,所述终端设备包括A-IoT设备。
  23. 一种同步方法,包括:
    网络设备向第一设备发送调度信息,所述调度信息用于调度所述第一设备发送第一信号,所述第一 信号用于终端设备进行时间同步,并且所述第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其中,所述第一时间间隔大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其中,所述N的确定方式包括以下一个或多个:
    由标准预定义;
    由所述网络设备确定;
    根据所述终端设备的能力确定;
    根据所述终端设备的类型确定。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其中,所述N与所述第一信号或第一信号的特征关联。
  27. 根据权利要求23-24中任一所述的方法,其中,所述调度信息中包含以下一个或多个:
    所述调度信息的时域位置与所述第一信号的时域位置之间的时域偏移量;
    第一时间间隔的相关信息。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其中,所述第一时间间隔的相关信息包括以下一个或多个:
    所述调度信息的时域位置与所述控制和/或数据信息的时域位置之间的时域偏移量;
    所述第一时间间隔。
  29. 根据权利要求27或28所述的方法,其中,在所述第一信号包括多个传输机会的情况下,所述调度信息中还包含以下一个或多个:
    所述传输机会的个数;
    所述第一信号的相邻传输机会之间的间隔。
  30. 根据权利要求23-29中任一所述的方法,其中,所述调度信息包括以下一个或多个:
    第一调度信息,所述第一调度信息用于调度所述第一信号和/或指示所述第一时间间隔;
    第二调度信息,所述第二调度信息用于调度所述控制和/或数据信息。
  31. 根据权利要求23-30中任一所述的方法,其中,所述调度信息承载于DCI。
  32. 根据权利要求23-31中任一所述的方法,其中,所述第一设备包括所述网络设备与所述终端设备之间的中间节点。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其中,所述中间节点包括终端设备。
  34. 根据权利要求23-32中任一所述的方法,其中,所述第一信号包括非周期性同步信号。
  35. 根据权利要求23-34中任一所述的方法,其中,所述第一信号包括以下一个或多个:
    m序列/Gold序列/ZC序列;
    基于m序列/Gold序列/ZC序列生成的序列;
    固定序列。
  36. 根据权利要求23-35中任一所述的方法,其中,所述终端设备包括A-IoT设备。
  37. 一种同步方法,包括:
    终端设备接收第一信号,在第一时间间隔之后,接收控制和/或数据信息。
  38. 根据权利要求37所述的方法,还包括,所述终端设备确定所述第一时间间隔,所述第一时间间隔大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其中,所述终端设备利用以下一项或多项确定所述第一时间间隔:
    标准预定义;
    终端设备的能力;
    所述终端设备的类型;
    所述第一信号或第一信号的特征。
  40. 根据权利要求37-39中任一所述的方法,其中,所述终端设备包括A-IoT设备。
  41. 一种第一设备,包括:
    第一收发单元,用于向终端设备发送第一信号,所述第一信号用于所述终端设备进行时间同步;所述第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔,所述控制和/或数据信息在所述第一信号之后发送。
  42. 根据权利要求41所述的第一设备,其中,所述第一时间间隔大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。
  43. 根据权利要求42所述的第一设备,其中,所述N的确定方式包括以下一个或多个:
    由标准预定义;
    由所述第一设备确定;
    根据所述终端设备的能力确定;
    根据所述终端设备的类型确定。
  44. 根据权利要求43所述的第一设备,其中,所述N与所述第一信号或第一信号的特征关联。
  45. 根据权利要求41-44中任一所述的第一设备,其中,所述第一信号与周期性同步信号之间的间隔满足第二时间间隔。
  46. 根据权利要求45所述的第一设备,其中,所述第二时间间隔大于或等于M个时间单元,M为大于或等于0的整数。
  47. 根据权利要求41-46中任一所述的第一设备,其中,所述第一信号包括X个传输机会,X为正整数。
  48. 根据权利要求47所述的第一设备,其中,所述第一信号的相邻传输机会之间的间隔满足第三时间间隔。
  49. 根据权利要求48所述的第一设备,其中,所述第三时间间隔等于K个时间单元,K为大于或等于0的整数。
  50. 根据权利要求41-49中任一所述的第一设备,其中,所述第一设备包括网络设备、或者网络设备与所述终端设备之间的中间节点。
  51. 根据权利要求50所述的第一设备,其中,在所述第一设备包括所述中间节点的情况下,所述第一收发单元还用于从网络设备接收调度信息,所述调度信息用于调度所述第一设备发送所述第一信号,和/或调度所述第一设备发送所述控制和/或数据信息。
  52. 根据权利要求51所述的第一设备,其中,所述调度信息中包含以下一个或多个:
    所述调度信息的时域位置与所述第一信号的时域位置之间的时域偏移量;
    第一时间间隔的相关信息。
  53. 根据权利要求52所述的第一设备,其中,所述第一时间间隔的相关信息包括以下一个或多个:
    所述调度信息的时域位置与所述控制和/或数据信息的时域位置之间的时域偏移量;
    所述第一时间间隔。
  54. 根据权利要求52或53所述的第一设备,其中,在所述第一信号包括多个传输机会的情况下,所述调度信息中还包含以下一个或多个:
    所述传输机会的个数;
    所述第一信号的相邻传输机会之间的间隔。
  55. 根据权利要求51-54中任一所述的第一设备,其中,所述调度信息包括以下一个或多个:
    第一调度信息,所述第一调度信息用于调度所述第一信号和/或指示所述第一时间间隔;
    第二调度信息,所述第二调度信息用于调度所述控制和/或数据信息。
  56. 根据权利要求51-55中任一所述的第一设备,其中,所述调度信息承载于DCI。
  57. 根据权利要求50-56中任一所述的第一设备,其中,所述中间节点包括终端设备。
  58. 根据权利要求42、43、46或49所述的第一设备,其中,所述时间单元包括OFDM符号、OOK码片长度、时隙或毫秒。
  59. 根据权利要求52-54中任一所述的第一设备,其中,所述时域偏移量的时间单元包括OFDM符号、OOK码片长度、时隙或毫秒。
  60. 根据权利要求41-59中任一所述的第一设备,其中,所述第一信号包括非周期性同步信号。
  61. 根据权利要求41-60中任一所述的第一设备,其中,所述第一信号包括以下一个或多个:
    m序列/Gold序列/ZC序列;
    基于m序列/Gold序列/ZC序列生成的序列;
    固定序列。
  62. 根据权利要求41-61中任一所述的第一设备,其中,所述终端设备包括A-IoT设备。
  63. 一种网络设备,包括:
    第二收发单元,用于向第一设备发送调度信息,所述调度信息用于调度所述第一设备发送第一信号,所述第一信号用于终端设备进行时间同步,并且所述第一信号与控制和/或数据信息之间的间隔满足第一时间间隔。
  64. 根据权利要求63所述的网络设备,其中,所述第一时间间隔大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。
  65. 根据权利要求64所述的网络设备,其中,所述N的确定方式包括以下一个或多个:
    由标准预定义;
    由所述网络设备确定;
    根据所述终端设备的能力确定;
    根据所述终端设备的类型确定。
  66. 根据权利要求65所述的网络设备,其中,所述N与所述第一信号或第一信号的特征关联。
  67. 根据权利要求63-66中任一所述的网络设备,其中,所述调度信息中包含以下一个或多个:
    所述调度信息的时域位置与所述第一信号的时域位置之间的时域偏移量;
    第一时间间隔的相关信息。
  68. 根据权利要求67所述的网络设备,其中,所述第一时间间隔的相关信息包括以下一个或多个:
    所述调度信息的时域位置与所述控制和/或数据信息的时域位置之间的时域偏移量;
    所述第一时间间隔。
  69. 根据权利要求67或68所述的网络设备,其中,在所述第一信号包括多个传输机会的情况下,所述调度信息中还包含以下一个或多个:
    所述传输机会的个数;
    所述第一信号的相邻传输机会之间的间隔。
  70. 根据权利要求63-69中任一所述的网络设备,其中,所述调度信息包括以下一个或多个:
    第一调度信息,所述第一调度信息用于调度所述第一信号和/或指示所述第一时间间隔;
    第二调度信息,所述第二调度信息用于调度所述控制和/或数据信息。
  71. 根据权利要求63-70中任一所述的网络设备,其中,所述调度信息承载于DCI。
  72. 根据权利要求63-71中任一所述的网络设备,其中,所述第一设备包括所述网络设备与所述终端设备之间的中间节点。
  73. 根据权利要求72所述的网络设备,其中,所述中间节点包括终端设备。
  74. 根据权利要求63-72中任一所述的网络设备,其中,所述第一信号包括非周期性同步信号。
  75. 根据权利要求63-74中任一所述的网络设备,其中,所述第一信号包括以下一个或多个:
    m序列/Gold序列/ZC序列;
    基于m序列/Gold序列/ZC序列生成的序列;
    固定序列。
  76. 根据权利要求63-75中任一所述的网络设备,其中,所述终端设备包括A-IoT设备。
  77. 一种终端设备,包括:
    第三收发单元,用于接收第一信号,在第一时间间隔之后,接收控制和/或数据信息。
  78. 根据权利要求77所述的终端设备,还包括,所述终端设备确定所述第一时间间隔,所述第一时间间隔大于或等于N个时间单元,N为大于或等于0的整数。
  79. 根据权利要求78所述的终端设备,其中,所述终端设备利用以下一项或多项确定所述第一时间间隔:
    标准预定义;
    终端设备的能力;
    所述终端设备的类型;
    所述第一信号或第一信号的特征。
  80. 根据权利要求77-79中任一所述的终端设备,其中,所述终端设备包括A-IoT设备。
  81. 一种设备,包括:收发器、处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述收发器用于与其他设备进行通信,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,以使所述第一设备执行如权利要求1至40中任一项所述的方法。
  82. 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至40中任一项所述的方法。
  83. 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,当所述计算机程序被设备运行时使得所述设备执行如权利要求1至40中任一项所述的方法。
  84. 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至40中任一项所述的方法。
  85. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至40中任一项所述的方法。
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