WO2025199803A1 - 一种时间同步方法、装置、设备、芯片和存储介质 - Google Patents

一种时间同步方法、装置、设备、芯片和存储介质

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WO2025199803A1
WO2025199803A1 PCT/CN2024/084082 CN2024084082W WO2025199803A1 WO 2025199803 A1 WO2025199803 A1 WO 2025199803A1 CN 2024084082 W CN2024084082 W CN 2024084082W WO 2025199803 A1 WO2025199803 A1 WO 2025199803A1
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WO
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time
network device
target
data
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Pending
Application number
PCT/CN2024/084082
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English (en)
French (fr)
Inventor
贺传峰
徐伟杰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Publication date
Application filed by Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

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

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of communication technology, and specifically to a time synchronization method, apparatus, device, chip, and storage medium.
  • Ambient Powered Internet of Things (AMP IoT) devices is based on the collection of ambient energy, which can be, for example, radio frequency energy, solar energy, thermal energy, mechanical energy, etc.
  • Embodiments of the present application provide a time synchronization method, apparatus, device, chip, and storage medium.
  • an embodiment of the present application provides a time synchronization method, which is applied to a network device, and the method includes: sending first information, the first information is used to synchronize a first environment energy AMP device with the network device; the first information is carried in a target frame or a target channel; the sending of the target frame and the target channel is related to the network device triggering the first AMP device and/or the second AMP device to send or receive data.
  • an embodiment of the present application provides a time synchronization method, which is applied to a second AMP device, and the method includes: sending first information, the first information is used to synchronize the first AMP device with the network device; the first information is carried in a target frame or a target channel; the sending of the target frame and the target channel is related to the network device triggering the second AMP device to send or receive data.
  • FIG4 is a schematic diagram of the frame format of an existing ACK frame
  • FIG7 is a second schematic diagram of a trigger frame provided in an embodiment of the present application triggering multiple AMPs and STAs to transmit data;
  • FIG8 is a third schematic diagram of a trigger frame provided in an embodiment of the present application triggering multiple transmitting AMPs and STAs to transmit data;
  • FIG9 is a schematic diagram of the first structure of a time synchronization device provided in an embodiment of the present application.
  • FIG10 is a second schematic diagram of the structure of the time synchronization device provided in an embodiment of the present application.
  • FIG11 is a third schematic diagram of the structure of the time synchronization device provided in an embodiment of the present application.
  • FIG12 is a schematic structural diagram of a communication device provided in an embodiment of the present application.
  • a communication system 100 may include a terminal device 110 and a network device 120.
  • the network device 120 may communicate with the terminal device 110 via an air interface.
  • the terminal device 110 and the network device 120 support multi-service transmission.
  • LTE Long Term Evolution
  • TDD LTE Time Division Duplex
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • IoT Internet of Things
  • NB-IoT Narrow Band Internet of Things
  • eMTC enhanced Machine-Type Communications
  • 5G communication system also known as New Radio (NR) communication system
  • 6G communication system or future communication systems.
  • the communication system 100 may further include a core network device 130 for communicating with the network device 120.
  • the core network device 130 may be a 5G core network (5G Core, 5GC) device, such as an Access and Mobility Management Function (AMF), an Authentication Server Function (AUSF), a User Plane Function (UPF), or a Session Management Function (SMF).
  • the core network device 130 may also be an Evolved Packet Core (EPC) device of an LTE network, such as a Session Management Function + Core Packet Gateway (SMF + PGW-C) device.
  • EPC Evolved Packet Core
  • SMF + PGW-C Session Management Function + Core Packet Gateway
  • the SMF + PGW-C can simultaneously implement the functions of both the SMF and PGW-C.
  • the above-mentioned core network equipment may also be called other names, or new network entities may be formed by dividing the functions of the core network. This embodiment of the present application does not limit this.
  • the various functional units in the communication system 100 can also establish connections and achieve communication through the next generation network (NG) interface.
  • NG next generation network
  • Figure 1 exemplarily shows a network device, a core network device and two terminal devices.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and the coverage area of each network device may include other numbers of terminal devices, which is not limited in this embodiment of the present application.
  • Figure 1 is merely an example of a system applicable to this application.
  • the methods described in the embodiments of this application can also be applied to other systems.
  • system and “network” are often used interchangeably herein.
  • the term “and/or” herein simply describes an association relationship between associated objects, indicating that three possible relationships exist.
  • a and/or B can represent: A exists alone, A and B exist simultaneously, or B exists alone.
  • the character “/” generally indicates that the associated objects are in an "or” relationship.
  • the "indication” mentioned in the embodiments of this application can be a direct indication, an indirect indication, or an indication of an association relationship.
  • Zero-power terminals do not require internal batteries. When they approach network devices (such as RFID readers), they are within the near-field radiation generated by the network device's antenna. Consequently, the zero-power terminal's antenna generates an induced current through electromagnetic induction. This induced current drives the low-power chip circuitry in the zero-power terminal, enabling forward link signal demodulation and backward link signal modulation. For backscatter links, the zero-power terminal uses backscattering to transmit signals.
  • the semi-passive zero-power terminal does not require a built-in battery to drive either the forward link or the reverse link. Although energy stored in capacitors is used during operation, the energy comes from the ambient energy collected by the energy harvesting module. Therefore, it is also a true zero-power terminal.
  • Device B It has energy storage capabilities but cannot send independent signals. Instead, it uses backscattering transmission and can use the stored energy to amplify the backscattered signal.
  • Scenario 3 Positioning, such as indoor positioning, intelligent object search, and production line item positioning;
  • AMP IoT devices operate based on the collection of environmental energy, which can come from sources such as radio frequency energy, solar energy, thermal energy, and mechanical energy.
  • the stability of environmental energy acquisition is a challenge in ensuring communication reliability.
  • AMP IoT devices need to receive time information sent by the network to maintain time synchronization with the network. Because the local oscillator of an AMP IoT device is not very accurate, in order to maintain synchronization with the network, it is necessary to periodically receive time information to adjust the local time. This requires the AMP IoT device to have a stable energy source to support continuous time synchronization.
  • AMP IoT devices continuously detect periodic synchronization signals to synchronize with the network, which will continuously consume the energy storage of AMP IoT devices, which may affect the communication process of AMP IoT devices.
  • the network device or the second AMP device may provide the first information to the first AMP device for synchronization with the network device, thereby avoiding the first AMP device from synchronizing with the network by continuously detecting periodic synchronization signals.
  • the first AMP device does not need to maintain time synchronization with the network device all the time, which is beneficial to reducing the power consumption of the first AMP device.
  • a first AMP device receives first information, the first information is used for the first AMP device to synchronize with the network device; the first information is carried in a target frame or target channel from the network device or the second AMP device; the target frame and target channel are sent, and the network device The device triggers the first AMP device and/or the second AMP device to send or receive data.
  • the network device or the second AMP device may send the first information, and accordingly, the first AMP device may receive the first information from the network device or the second AMP device.
  • the first information may, for example, be carried in a target frame or a target channel from the network device or the second AMP device.
  • the sending of the target frame and the target channel may be related to the network device triggering the first AMP device and/or the second AMP device to send or receive data.
  • the sending of the target frame and the target channel is related to the network device triggering the first AMP device and/or the second AMP device to send or receive data.
  • the target frame and the target channel are sent when (or under the premise that) the network device triggers the first AMP device and/or the second AMP device to send or receive data, or it can also be understood that the target frame and the target channel are sent in the process of the network device triggering the first AMP device and/or the second AMP device to send or receive data.
  • the network device may transmit a target frame or a target channel carrying first information, so that the first AMP device can synchronize with the network device using the first information from the network device.
  • Transmission of the target frame and the target channel may, for example, be related to the network device triggering the first AMP device and/or the second AMP device to send or receive data.
  • the network device or the second AMP device may provide the first information to the first AMP device when the network device triggers the first AMP device and/or the second AMP device to send or receive data, so that the first AMP device can be synchronized with the network.
  • This can avoid the first AMP device from synchronizing with the network by continuously detecting periodic synchronization signals.
  • the first AMP device does not need to maintain time synchronization with the network device all the time, which is beneficial to reducing the power consumption of the first AMP device.
  • the at least one AMP device may include a first AMP device.
  • the network device may provide the first information to the first AMP device while triggering the first AMP device to send or receive data. This eliminates the need for the first AMP device to maintain time synchronization with the network device. Instead, when data needs to be transmitted or received with the network device, the first AMP device synchronizes with the network device using the first information carried in the target frame, thereby reducing unnecessary power consumption.
  • the first information can also be used by the first AMP device to determine a target monitoring time, which can be used by the first AMP device to monitor target frames from the network device (such as target frames sent by the network device one or several times subsequently).
  • the first information carried in target frame #1 can be used by the first AMP device to determine the monitoring time of target frame #2, where target frame #2 can be the target frame sent by the network device at a subsequent time.
  • the first AMP device can determine a target monitoring time based on the first information.
  • the first AMP device can monitor target frames from the network device when the target monitoring time arrives, and then synchronize with the network device using the monitored target frames.
  • the first AMP device can enter sleep mode to reduce power consumption, or can perform energy harvesting.
  • the first information may further include one or more of the following items a1) to a4):
  • the first AMP device can determine the time when the network device will subsequently send the target frame, that is, it can know the target monitoring time. Therefore, the first AMP device can monitor the target frame from the network device when the target monitoring time arrives and can sleep or harvest energy before the target monitoring time arrives.
  • the identifier associated with the at least one AMP device can be, for example, the respective identifier of the at least one AMP device, or, when the at least one AMP device belongs to the same AMP device group, the identifier associated with the at least one AMP device can also be the group identifier corresponding to the at least one AMP device.
  • the first AMP device can determine at least one AMP device that sends/receives data triggered by the current target frame. Furthermore, the first AMP device can determine the target monitoring time corresponding to the first AMP device in combination with the rules for sending target frames by the network device.
  • the network device's rule for sending target frames is, for example, to sequentially trigger the N AMP device groups to send/receive data, in order of group IDs from “1" to "N.”
  • the first information includes group ID "1,” the first AMP device will know that the target frame triggers the AMP device with group ID "1" to send/receive data.
  • the at least one AMP device includes a first AMP device, that is, the group ID of the first AMP device is "1"
  • the first AMP device can send/receive data in response to the triggering of the target frame, and can also determine the time (target monitoring time) at which the network device subsequently triggers the AMP device with group ID "1" to send/receive data through the target frame based on the above rules and the cycle/time interval of the network device sending the target frame.
  • the first AMP device can determine the time (target monitoring time) when the network device triggers the AMP device group to which the first AMP device belongs to send/receive data through the target frame based on the above rules and the period/time interval of the network device sending the target frame. For example, assuming that the first AMP device belongs to the AMP device group with a group ID of "2", then the first AMP device can know that the target frame sent by the network device next is the target frame that triggers the first AMP device to send/receive data. Therefore, the first AMP device can determine the time (target monitoring time) when the network device sends the target frame next based on the period/time interval of the network device sending the target frame, and can then monitor the target frame from the network device when the target monitoring time arrives.
  • the rule for the network device to send the target frame may be predefined, preconfigured, or configured by the network device.
  • the period/time interval for the network device to send the target frame may be predefined or preconfigured, or may be carried in the target frame sent by the network device.
  • SP Service period
  • the information related to the SP may be the length information of the SP, so that the first AMP device may determine the end time of the SP according to the length information of the SP, and further monitor subsequent target frames after the end time of the SP.
  • the first information may be carried in a target frame from the network device, and the target frame may carry first data sent to the first AMP device or the second AMP device.
  • the target frame may be, for example, a data frame.
  • the time information of the network device may, for example, indicate the current time of the network device, such as the current timestamp of the network device, which is used by the first AMP device to update the local timer, thereby obtaining time synchronized with the network device.
  • the first information may be used to indicate the second information.
  • the second information can be used by the first AMP device to determine a monitoring time for a trigger frame from a network device.
  • the trigger frame may carry time information about the network device.
  • the first AMP device can determine the monitoring time for the trigger frame based on the second information.
  • the first AMP device can monitor the trigger frame from the network device and synchronize with the network device based on the time information carried in the trigger frame. Before the monitoring time arrives, the first AMP device can enter sleep mode to reduce power consumption or perform energy harvesting.
  • the second information may include: the time interval between the end time of the SP where the target frame is located and the target frame, and the monitoring time (the monitoring time of the triggering frame) is after the end time of the SP.
  • the SP may be triggered by a network device through a trigger frame (ie, a trigger frame that triggers the target frame), and the SP may be used for communication between the network device and at least one AMP device.
  • a trigger frame ie, a trigger frame that triggers the target frame
  • the first information may be carried in a target frame from the network device, the target frame may carry feedback information for the first data, and the first data may be sent to the network device by the first AMP device or the second AMP device.
  • the network device may trigger the first AMP device or the second AMP device to send first data to the network device. Accordingly, the first AMP device or the second AMP device may send the first data to the network device in response to the triggering of the network device. After receiving the first data, the network device may send a target frame carrying feedback information regarding the first data. The network device may also carry the first information in the target frame to increase the probability that the first AMP device will detect the first information.
  • the first information may be used to indicate: time information of the network device, which may be used to synchronize the first AMP device with the network device; and/or third information, which may be used by the first AMP device to determine a monitoring time for monitoring a first trigger frame from the network device, which may carry the time information of the network device.
  • the first trigger frame may also be used to trigger at least one AMP device to send data to the network device.
  • the time information of the network device may, for example, indicate the current time of the network device, such as the current timestamp of the network device, which is used by the first AMP device to update the local timer, thereby obtaining time synchronized with the network device.
  • the first information may be used to indicate time information of the network device.
  • the first AMP device may be synchronized with the network device based on the time information of the network device.
  • the first information may also indicate the time information and the third information of the network device at the same time.
  • b2) a time interval between the target frame and a second trigger frame, where the second trigger frame is used to trigger at least one AMP device to send data to the network device, where the data sent by the at least one AMP device to the network device includes the first data.
  • the first AMP device can determine the transmission time of the second trigger frame. Furthermore, if the first AMP device knows the period/time interval of the network device sending the trigger frame, or in other words, the first AMP device knows the time interval between the first trigger frame and the second trigger frame, then the first AMP device can determine the transmission time of the first trigger frame according to the transmission time of the second trigger frame.
  • the transmission time of the first trigger frame is the monitoring time of the first AMP device monitoring the first trigger frame from the network device. between.
  • an identification (ID) associated with the at least one AMP device b3) an identification (ID) associated with the at least one AMP device.
  • the identifier associated with the at least one AMP device may be, for example, the identifier of each of the at least one AMP device, or, if the at least one AMP device belongs to the same AMP device group, the identifier associated with the at least one AMP device may also be the group identifier corresponding to the at least one AMP device.
  • the first AMP device can determine at least one AMP device that is triggered by the second trigger frame to send data. Furthermore, the first AMP device can determine the transmission time of the first trigger frame in combination with the rules for sending trigger frames by the network device.
  • the first AMP device can know that the next trigger frame sent by the network device is the trigger frame (first trigger frame) that triggers the first AMP device to send data. Therefore, the first AMP device can determine the time when the network device sends the trigger frame next time (for example, it can be determined based on the cycle/time interval of the network device sending the trigger frame). This time is the monitoring time of the first AMP device monitoring the first trigger frame from the network device.
  • the fourth information can be used to determine the end time of the target frame, and the monitoring time (the monitoring time of the first trigger frame) is after the end time of the target frame, or the fourth information can be used to determine the end time of the SP where the target frame is located, and the monitoring time is after the end time of the SP.
  • the fourth information may be used to determine the end time of the target frame, and the monitoring time is after the end time of the target frame.
  • the first AMP device may determine the end time of the target frame based on the fourth information, and thereby monitor the first trigger frame from the network device after the end time of the target frame.
  • the fourth information can be used to determine the end time of the SP containing the target frame, and the monitoring time is after the end time of the SP.
  • the first AMP device can determine the end time of the SP containing the target frame based on the fourth information, and thus monitor the first trigger frame from the network device after the end time of the SP.
  • the SP can, for example, be triggered by the network device via the second trigger frame (i.e., the trigger frame that triggers the first data).
  • the first data may be sent by the second AMP device to the network device.
  • the first information also includes: information about a first time slot, the first time slot being related to the time slot in which the target frame is located; the first time slot information is used by the first AMP device to determine a target time slot, which is used by the first AMP device to send the second data to the network device; the target time slot and the time slot in which the target frame is located are in the same SP, and the target time slot is located after the time slot in which the target frame is located.
  • the first AMP device knows that the target time slot is the Nth time slot in the SP according to configuration, pre-configuration or predefined rules
  • the first AMP device knows the information of the first time slot, for example, when it knows that the first time slot is the nth time slot in the SP, it can determine the time domain position of the Nth time slot (target time slot), and thus can send the second data to the network device in the target time slot.
  • Trigger at least one AMP device to send data to the network device
  • the at least one AMP device includes a first AMP device and/or a second AMP device, and the first data is sent to the network device by the first AMP device or the second AMP device.
  • the at least one AMP device may include a first AMP device.
  • the network device may provide the first information to the first AMP device while triggering the first AMP device to send or receive data. This eliminates the need for the first AMP device to maintain time synchronization with the network device. Instead, the first AMP device may synchronize with the network device using the first information carried in the target channel when data transmission or reception with the network device is required, thereby reducing unnecessary power consumption.
  • the at least one AMP device may not include the first AMP device, that is, the network device may provide the first information to the first AMP device while triggering other AMP devices (such as the second AMP device) to send/receive data, thereby This is beneficial to improving the probability that the first AMP device detects the first information.
  • the network device may trigger a first AMP device or a second AMP device to receive data from the network device. Accordingly, the network device may transmit a target channel containing the data to be transmitted to the first AMP device or the second AMP device. Furthermore, the network device may also transmit the first information in the target channel to increase the probability that the first AMP device will detect the first information.
  • the target channel may be used to carry feedback information for first data, and the first data is sent by the first AMP device or the second AMP device to the network device.
  • the target channel may be, for example, a feedback channel.
  • signals in different target channels may use different sequences, thereby representing different information content through different sequences.
  • the sequence used by the signal in the target channel sent by the network device/second AMP device at time T1 is sequence 1
  • the sequence used by the signal in the target channel sent at time T2 is sequence 2.
  • Sequence 1 may represent the time information of the network device/second AMP device at time T1 (such as the SFN, subframe, time slot, or symbol at time T1)
  • sequence 2 may represent the time information of the network device/second AMP device at time T2 (such as the SFN, subframe, time slot, or symbol at time T2).
  • the first information may be used to indicate time information of the network device or the second AMP device, and the time information may be used to synchronize the first AMP device with the network device.
  • the time information of the network device or the second AMP device can be, for example, the current time of the network device or the second AMP device (that is, the time when the network device or the second AMP device sends the first information), such as the current SFN, subframe, time slot or symbol of the network device or the second AMP device.
  • the first information may be carried in a target channel from the network device.
  • the first information may indicate time information of the network device, such as the network device's current SFN, subframe, time slot, or symbol.
  • the first AMP device may synchronize with the network device based on the network device's time information.
  • the first information may be carried in a target channel from a second AMP device.
  • the first information may indicate time information of the second AMP device, such as the second AMP device's current SFN, subframe, time slot, or symbol.
  • the time information of the second AMP device may be used to synchronize the first AMP device with the network device. For example, if the second AMP device is already synchronized with the network device, the first AMP device may synchronize with the network device by synchronizing with the second AMP device.
  • the first information may be used to indicate time information of the network device or the second AMP device, and may also be used by the first AMP device to determine a target monitoring time.
  • the target monitoring time may be used by the first AMP device to monitor a scheduling channel from the network device, which may carry the time information of the network device.
  • the scheduling channel may also be used to trigger at least one AMP device to send/receive data.
  • the first AMP device can determine a monitoring time for the scheduling channel based on the first information.
  • the first AMP device can monitor the scheduling channel from the network device and synchronize with the network device based on the network device's time information carried in the scheduling channel.
  • the first AMP device can enter sleep mode to reduce power consumption or perform energy harvesting.
  • a time range of the time information that can be indicated by the first information is related to a sending period of a target frame or a target channel.
  • the time range of the time information can also be understood as the time range to which the time indicated by the time information belongs.
  • the time information can be indicated by the first field in the first information.
  • the time range of the time information that can be indicated by the first information is also the time range that can be indicated by the first field.
  • the time range of the time information that can be indicated by the first information can be related to the transmission period of the target channel.
  • the time range of the time information that can be indicated by the first information can be the transmission period of several target channels, so that within this time range, the network device can provide the first information to the first AMP device via the target channel for synchronization between the first AMP device and the network device.
  • the target frame may be, for example, a data frame.
  • the time information of the network device may, for example, indicate the current time of the network device, such as the current timestamp of the network device, which is used by the first AMP device to update a local timer to synchronize time with the network device.
  • the first trigger frame may also be used to trigger at least one AMP device to send data to the network device.
  • the fifth information may include one or more of the following items c1) to c3):
  • the first AMP device can determine the transmission time of the first trigger frame.
  • the transmission time of the first trigger frame is the monitoring time of the first AMP device monitoring the first trigger frame from the network device.
  • the first AMP device can determine the transmission time of the second trigger frame. Furthermore, if the first AMP device knows the period/time interval at which the network device sends trigger frames, or in other words, the time interval between the first trigger frame and the second trigger frame, the first AMP device can determine the transmission time of the first trigger frame based on the transmission time of the second trigger frame.
  • the transmission time of the first trigger frame is the monitoring time of the first AMP device monitoring the first trigger frame from the network device.
  • the first AMP device can determine the end time of the SP and thereby monitor for a first trigger frame from the network device after the end time of the SP.
  • the SP can, for example, be triggered by the network device via a second trigger frame (i.e., a trigger frame that triggers the second AMP device to send the first data), and can be used, for example, for communication between the network device and at least one AMP device.
  • the first information may be carried in a target frame from the second AMP device, the target frame may carry feedback information for the first data, and the first data may be sent by the network device to the second AMP device.
  • the network device may trigger a second AMP device to receive first data from the network device.
  • the network device may send the first data to the second AMP device.
  • the second AMP device may send a target frame containing feedback information regarding the first data.
  • the second AMP device may also include the first information in the target frame to increase the probability that the first AMP device will detect the first information.
  • the first information can be used to indicate: sixth information, the sixth information can be used by the first AMP device to determine the monitoring time of the first trigger frame from the network device, the first trigger frame can carry the time information of the network device, and the time information of the network device can be used to synchronize the first AMP device with the network device.
  • the time information of the network device may, for example, indicate the current time of the network device, such as the current timestamp of the network device, which is used by the first AMP device to update a local timer to synchronize time with the network device.
  • the first trigger frame may also be used to trigger at least one AMP device to receive data from the network device.
  • the first AMP device can determine a monitoring time for the first trigger frame based on the sixth information.
  • the monitoring time can monitor the first trigger frame from the network device and synchronize with the network device based on the network device's time information carried in the first trigger frame.
  • the first AMP device can enter sleep mode to reduce power consumption or perform energy harvesting.
  • the sixth information may include one or more of the following items d1) to d3):
  • the first AMP device can determine the end time of the SP and thereby monitor for a first trigger frame from the network device after the end time of the SP.
  • the SP can, for example, be triggered by the network device via a second trigger frame (i.e., a trigger frame that triggers the second AMP device to receive the first data).
  • the SP can, for example, be used for communication between the network device and at least one AMP device.
  • the first information further includes an identifier (or number) of the DTT where the first data is located.
  • This identifier can be used by the first AMP device to determine a target DTT, which can be used by the first AMP device to receive the second data from the network device.
  • the target DTT and the DTT where the first data is located are located in the same SP, and the target DTT is located after the DTT where the first data is located.
  • the first information may be carried in a target channel from the second AMP device, where the target channel carries first data sent by the second AMP device to the network device.
  • the target channel may be, for example, a data channel.
  • the first information can be used to indicate: the seventh information, the seventh information can be used by the first AMP device to determine the monitoring time of the first scheduling channel from the network device, the first scheduling channel can carry the time information of the network device, and the time information of the network device can be used to synchronize the first AMP device with the network device.
  • the first AMP device can determine a monitoring time for the first scheduling channel based on the seventh information.
  • the monitoring time can monitor the first scheduling channel from the network device and synchronize with the network device based on the network device's time information carried in the first scheduling channel.
  • the first AMP device can enter sleep mode to reduce power consumption or perform energy harvesting.
  • the seventh information may include: a time interval between the target channel and the first scheduling channel.
  • the first AMP device can determine the transmission time of the first scheduling channel.
  • the transmission time of the first scheduling channel is the monitoring time of the first AMP device monitoring the first scheduling channel from the network device.
  • the seventh information may include: a time interval between the target channel and the second scheduling channel, and the second scheduling information is used to trigger the second AMP device to send the first data.
  • the first information may be carried in a target channel from the second AMP device, the target channel may carry feedback information for the first data, and the first data may be sent by the network device to the second AMP device.
  • the target channel may be, for example, a feedback channel.
  • the network device may trigger the second AMP device to receive the first data from the network device, and accordingly, the network device may send the first data to the second AMP device.
  • the second AMP device may send a target channel, which carries Feedback information for the first data.
  • the second AMP device may also carry the first information in the target channel to increase the probability of the first AMP device detecting the first information.
  • the time information of the network device may, for example, indicate the current time of the network device, such as the current SFN, subframe, time slot, or symbol of the network device.
  • the first scheduling channel may also be used to trigger at least one AMP device to receive data from the network device.
  • the first AMP device can determine a monitoring time for the first scheduling channel based on the eighth information.
  • the first AMP device can monitor the first scheduling channel from the network device and synchronize with the network device based on the network device's time information carried in the first scheduling channel.
  • the first AMP device can enter sleep mode to reduce power consumption or perform energy harvesting.
  • the time information indicated by the Duration field can be used by the AMP STA to determine the end time of the current SP, thereby determining the monitoring time of subsequent trigger frames.
  • the time information indicated in the ACK frame may also include information about the current time slot or the next time slot. This information can be used by the AMP STA in the AMP STA group triggered by the trigger frame to determine its target time slot (i.e., the time slot for data transmission).
  • the AMP STA can determine the monitoring time of the target trigger frame through time information (such as the time information carried in the trigger frame and/or ACK frame); if the AMP STA group triggered by the trigger frame includes the AMP STA, the AMP STA can determine the target time slot in the SP triggered by the trigger frame, and thus send data in the target time slot.
  • the AMP STA can determine the corresponding target time slot according to certain preset rules. For example, the target time slot can be determined by taking the value obtained by taking the modulus of the number of time slots in the SP according to the ID of the AMP STA.
  • the AMP STA can determine the specific time to send data based on the information of the current time slot or the next time slot indicated in the ACK frame.
  • the data frame may carry time information.
  • the data frame since the data frame is sent by the AMP STA, it may not indicate the exact timestamp information like the AP. However, the data frame can indicate one or more of the following information:
  • the time interval between the data frame and the corresponding trigger frame i.e., the trigger frame that triggers the data frame
  • the AP can trigger the AMP STA to receive data. For example, the AP can send a trigger frame to the AMP STA to trigger the AMP STA to receive data frames.
  • the AMP STA receives the data frame from the AP based on the trigger information in the trigger frame. After receiving the data frame, the AMP STA can send an ACK frame back to the AP.
  • the trigger frame may indicate one or more of the following information d) to f):
  • the AP may send data frames to a specific AMP STA or AMP STA group.
  • the data frames may include time information.
  • the time information may include one or more of the following information:
  • the time interval between the data frame and the SP end time can be determined, for example, by the time information indicated by the Duration field. This time interval can be used by the AMP STA to determine the end time of the current SP, thereby determining the monitoring time of subsequent trigger frames.
  • the ACK frame may carry time information.
  • the ACK frame can indicate one or more of the following information:
  • the DTT identification information of the data frame corresponding to the ACK frame is used by other AMP STAs to determine the time information of their corresponding DTT;
  • the above introduces two data transmission processes in the WiFi system.
  • the characteristics of these two data transmission processes are that AMP STA cannot spontaneously use the channel for data transmission and need to be triggered by AP to complete it.
  • the uplink transmission of AMP terminals is based on the scheduling authorization of the base station or the pre-configured authorized resources.
  • traditional terminals obtain synchronization and SFN through SSB. Since traditional terminals have high-precision crystal oscillators and are not restricted by energy sources, they do not need to frequently obtain time information such as SFN.
  • the transmission and reception of AMP terminals may still be based on network triggering.
  • the triggering process can be a dynamic scheduling process or a process of triggering the AMP terminal to use pre-configured authorized resources for transmission.
  • control channel may carry time information.
  • time information can be carried on a control channel that also carries scheduling information.
  • This control channel can serve as a scheduling channel, similar to the trigger frame in a WiFi system, for scheduling AMP terminals for uplink transmission or downlink reception.
  • the AMP terminal After the AMP terminal is powered up through energy harvesting, it can monitor the scheduling channel over the air interface, obtain the time information carried therein, and achieve time synchronization with the network (base station).
  • time information may be carried in the data channel.
  • the data channel sent by the base station can carry time information.
  • the data channel can not only carry data sent to the AMP terminal, but also contain time information for the AMP terminal in the network to obtain time information.
  • a data channel sent by an AMP terminal can carry time information.
  • the data channel can not only carry data sent to the base station but also contain time information.
  • This time information can be time information associated with the time of the scheduling channel that schedules the uplink data transmission, for example, the time interval between the transmission time of the scheduling channel and the transmission time of the data channel.
  • time information may be carried by the signal.
  • time information can be carried by a synchronization signal.
  • time information can be carried by a sequence used by the synchronization signal.
  • the sequence used by the synchronization signal can correspond to the transmission time of the synchronization signal. For example, at transmission times T1 and T2, sequence 1 and sequence 2 can be used as the synchronization signal sequence, respectively.
  • the time information may be carried by one or more of the channel's preamble, midamble, and postamble.
  • downlink channels include a preamble, which can be used for AMP terminal synchronization.
  • the sequence used in the preamble can carry time information, with different preamble sequences representing different time information.
  • Uplink channels sent by AMP terminals can also include a preamble, and the preamble of the uplink channel can use a similar method to represent time information.
  • uplink/downlink channels can also include a midamble and/or postamble, which can also use a similar method to represent time information.
  • the time information carried by the downlink channel or signal may be a current SFN, a subframe number, a time slot number, a symbol number, and the like.
  • the time range indicated by the time information may also be associated with the monitoring period of a certain type of channel.
  • the time range may be the monitoring period of several scheduling channels, or may be the sending period of several synchronization signals, to ensure that within this time range, the AMP terminal can determine the monitoring time of the target channel according to the timer.
  • the transmission direction of data is the second direction from the user equipment of the cell to the site, and "side" is used to indicate that the transmission direction of the signal or data is the third direction from user equipment 1 to user equipment 2.
  • “downlink signal” indicates that the transmission direction of the signal is the first direction.
  • the term “and/or” is merely a description of the association relationship of associated objects, indicating that three relationships may exist. Specifically, A and/or B can represent three situations: A exists alone, A and B exist at the same time, and B exists alone. In addition, the character "/" in this article generally indicates that the previous and subsequent associated objects are in an "or" relationship.
  • the embodiments of the present application provide corresponding time synchronization devices.
  • FIG9 is a first schematic diagram of the structure of a time synchronization device provided in an embodiment of the present application, which is applied to a first AMP device.
  • a time synchronization device 900 (hereinafter referred to as device 900 ) includes:
  • the first communication unit 901 is configured to receive first information, which is used to synchronize the device 900 with the network device; the first information is carried in a target frame or target channel from the network device or the second AMP device; the sending of the target frame and the target channel is related to the network device triggering the device 900 and/or the second AMP device to send or receive data.
  • the first information is carried in a target frame from a network device, and the target frame is used to: trigger at least one AMP device to send data to the network device, or trigger at least one AMP device to receive data from the network device, and the at least one AMP device includes device 900 and/or a second AMP device.
  • the first information is used to indicate: time information of the network device, and the time information of the network device is used for synchronization between the apparatus 900 and the network device.
  • the first information is further used by the apparatus 900 to determine a target monitoring time, where the target monitoring time is used by the apparatus 900 to monitor a target frame from a network device.
  • the first information also includes one or more of the following: the time interval between the time indicated by the time information of the network device and the target monitoring time; the period for the network device to send the target frame; an identifier associated with at least one AMP device; information related to the service period SP, SP is used for the network device to communicate with at least one AMP device, and the target monitoring time is after the end of SP.
  • the first information is carried in a target frame from the network device, and the target frame carries first data sent to the apparatus 900 or the second AMP device.
  • the first information is used to indicate: time information of the network device, the time information of the network device is used to synchronize the device 900 with the network device; and/or, second information, the second information is used by the device 900 to determine the monitoring time of monitoring the trigger frame from the network device, and the trigger frame carries the time information of the network device.
  • the second information includes: an end time of the SP where the target frame is located and a time interval between the target frame, and the monitoring time is after the end time of the SP.
  • the target frame carries the first data sent to the second AMP device, and the target frame also carries: an identifier of the downlink transmission time DTT where the first data is located, the identifier is used by the device 900 to determine the target DTT, and the target DTT is used by the device 900 to receive the second data from the network device; the target DTT and the DTT where the first data is located are located in the same SP, and the target DTT is located after the DTT where the first data is located.
  • the first information is carried in a target frame from the network device, the target frame carries feedback information for the first data, and the first data is sent to the network device by the apparatus 900 or the second AMP device.
  • the first information is used to indicate: time information of the network device, the time information of the network device is used to synchronize the device 900 with the network device; and/or, third information, the third information is used by the device 900 to determine the monitoring time of monitoring the first trigger frame from the network device, and the first trigger frame carries the time information of the network device.
  • the first data is sent by the second AMP device to the network device
  • the first information also includes: information of the first time slot, the first time slot is related to the time slot where the target frame is located; the information of the first time slot is used by the device 900 to determine the target time slot, and the target time slot is used by the device 900 to send the second data to the network device; the target time slot and the time slot where the target frame is located are located in the same SP, and the target time slot is located after the time slot where the target frame is located.
  • the first information is carried in a target channel from the network device, and the target channel is used for any of the following: triggering at least one AMP device to send data to the network device; triggering at least one AMP device to receive data from the network device; carrying data sent to the device 900 or the second AMP device; carrying feedback information for the first data; wherein, at least one AMP device includes the device 900 and/or the second AMP device, and the first data is sent to the network device by the device 900 or the second AMP device.
  • the first information is carried in a target channel from the network device or the second AMP device, and the first information is represented by a sequence of signals in the target channel, the signals including one or more of the following: a preamble, a midamble, and a postamble.
  • the first information is used to indicate the time information of the network device or the second AMP device, and the time information is used to synchronize the device 900 with the network device; or, the first information is used to indicate the time information of the network device or the second AMP device, and is also used by the device 900 to determine the target monitoring time, and the target monitoring time is used by the device 900 to monitor the scheduling channel from the network device, and the scheduling channel carries the time information of the network device.
  • the first information is carried in a target frame from the second AMP device, and the target frame carries the first data sent to the network device.
  • the first information is used to indicate: the fifth information, the fifth information is used by the device 900 to determine the monitoring time of the first trigger frame from the network device, the first trigger frame carries the time information of the network device, and the time information of the network device is used for the device 900 to synchronize with the network device.
  • the fifth information includes one or more of the following: the time interval between the target frame and the first trigger frame; the time interval between the target frame and the second trigger frame, the second trigger frame is used to trigger the second AMP device to send the first data; the time interval between the end time of the SP where the target frame is located and the target frame, and the monitoring time is after the end time of the SP.
  • the first information is carried in a target frame from the second AMP device, the target frame carries feedback information for the first data, and the first data is sent by the network device to the second AMP device.
  • the first information is used to indicate: the sixth information, the sixth information is used by the device 900 to determine the monitoring time of the first trigger frame from the network device, the first trigger frame carries the time information of the network device, and the time information of the network device is used for the device 900 to synchronize with the network device.
  • the sixth information includes one or more of the following: the time interval between the target frame and the first trigger frame; the time interval between the target frame and the second trigger frame, the second trigger frame is used to trigger the second AMP device to receive the first data; the time interval between the end time of the SP where the target frame is located and the target frame, and the monitoring time is after the end time of the SP.
  • the first information also includes: an identifier of the DTT where the first data is located, the identifier is used by the device 900 to determine the target DTT, and the target DTT is used by the device 900 to receive the second data from the network device; the target DTT and the DTT where the first data is located are located in the same SP, and the target DTT is located after the DTT where the first data is located.
  • the first information is carried in a target channel from the second AMP device, and the target channel carries first data sent by the second AMP device to the network device.
  • the first information is used to indicate: time information of the apparatus 1000 , and the time information of the apparatus 1000 is used for synchronization between the first AMP device and the apparatus 1000 .
  • the first information is also used by the first AMP device to determine a target monitoring time, and the target monitoring time is used by the first AMP device to determine a target monitoring time.
  • the device monitors the target frame from apparatus 1000 .
  • the first information also includes one or more of the following: the time interval between the time indicated by the time information of the device 1000 and the target monitoring time; the period for the device 1000 to send the target frame; an identifier associated with at least one AMP device; information related to the service period SP, the SP is used for the device 1000 to communicate with at least one AMP device, and the target monitoring time is after the SP ends.
  • the first information is carried in a target frame, and the target frame carries first data sent to the first AMP device or the second AMP device.
  • the first information is used to indicate: time information of device 1000, which is used to synchronize the first AMP device with device 1000; and/or, second information, which is used by the first AMP device to determine the monitoring time of monitoring the trigger frame from device 1000, which carries the time information of device 1000.
  • the second information includes: an end time of the SP where the target frame is located and a time interval between the target frame, and the monitoring time is after the end time of the SP.
  • the target frame carries the first data sent to the second AMP device, and the target frame also carries: an identifier of the downlink transmission time DTT where the first data is located, the identifier is used by the first AMP device to determine the target DTT, and the target DTT is used by the first AMP device to receive the second data from the device 1000; the target DTT and the DTT where the first data is located are located in the same SP, and the target DTT is located after the DTT where the first data is located.
  • the first information is carried in a target frame
  • the target frame carries feedback information for the first data
  • the first data is sent to the apparatus 1000 by the first AMP device or the second AMP device.
  • the first information is used to indicate: time information of device 1000, which is used for synchronizing the first AMP device with device 1000; and/or, third information, which is used by the first AMP device to determine the monitoring time of the first trigger frame from device 1000, which carries the time information of device 1000.
  • the third information includes one or more of the following: the time interval between the target frame and the first trigger frame; the time interval between the target frame and the second trigger frame, the second trigger frame is used to trigger at least one AMP device to send data to the device 1000, and the data sent by at least one AMP device to the device 1000 includes the first data; an identifier associated with at least one AMP device; fourth information, the fourth information is used to determine the end time of the target frame, and the monitoring time is after the end time of the target frame, or the fourth information is used to determine the end time of the SP where the target frame is located, and the monitoring time is after the end time of the SP.
  • the first data is sent by the second AMP device to the apparatus 1000
  • the first information also includes: information of the first time slot, the first time slot is related to the time slot where the target frame is located; the information of the first time slot is used by the first AMP device to determine the target time slot, and the target time slot is used by the first AMP device to send the second data to the apparatus 1000; the target time slot and the time slot where the target frame is located are located in the same SP, and the target time slot is located after the time slot where the target frame is located.
  • the first information is carried in a target channel, and the target channel is used for any of the following: triggering at least one AMP device to send data to the apparatus 1000; triggering at least one AMP device to receive data from the apparatus 1000; carrying data sent to the first AMP device or the second AMP device; carrying feedback information for the first data; wherein, at least one AMP device includes a first AMP device and/or a second AMP device, and the first data is sent by the first AMP device or the second AMP device to the apparatus 1000.
  • the first information is carried in a target channel, and the first information is represented by a sequence of signals in the target channel, where the signals include one or more of the following: a preamble, a midamble, and a postamble.
  • the second communication unit 1001 is further used to: send a synchronization signal, the sequence of the synchronization signal is used to indicate the time information of the apparatus 1000, and the time information of the apparatus 1000 is used to synchronize the first AMP device with the apparatus 1000.
  • the third communication unit 1101 is configured to send first information, which is used to synchronize the first AMP device with the network device; the first information is carried in a target frame or a target channel; the sending of the target frame and the target channel is related to the network device triggering device 1100 sending or receiving data.
  • the first information is used to indicate: the fifth information, the fifth information is used by the first AMP device to determine the monitoring time of the first trigger frame from the network device, the first trigger frame carries the time information of the network device, and the time information of the network device is used to synchronize the first AMP device with the network device.
  • the first information is carried in a target frame
  • the target frame carries feedback information for the first data
  • the first data is sent to the apparatus 1100 by the network device.
  • the first information is used to indicate: the sixth information, the sixth information is used by the first AMP device to determine the monitoring time of the first trigger frame from the network device, the first trigger frame carries the time information of the network device, and the time information of the network device is used to synchronize the first AMP device with the network device.
  • the sixth information includes one or more of the following: the time interval between the target frame and the first trigger frame; the time interval between the target frame and the second trigger frame, the second trigger frame is used to trigger the device 1100 to receive the first data; the time interval between the end time of the SP where the target frame is located and the target frame, and the monitoring time is after the end time of the SP.
  • the first information also includes: an identifier of the DTT where the first data is located, the identifier is used by the first AMP device to determine the target DTT, and the target DTT is used by the first AMP device to receive the second data from the network device; the target DTT and the DTT where the first data is located are located in the same SP, and the target DTT is located after the DTT where the first data is located.
  • the first information is carried in a target channel, and the target channel carries first data sent by the apparatus 1100 to the network device.
  • the first information is used to indicate: the seventh information, the seventh information is used by the first AMP device to determine the monitoring time of the first scheduling channel from the network device, the first scheduling channel carries the time information of the network device, and the time information of the network device is used to synchronize the first AMP device with the network device.
  • the seventh information includes: the time interval between the target channel and the first scheduling channel; and/or the time interval between the target channel and the second scheduling channel, and the second scheduling information is used to trigger the device 1100 to send the first data.
  • the first information is carried in a target channel
  • the target channel carries feedback information for the first data
  • the first data is sent by the network device to the apparatus 1100 .
  • the first information is used to indicate: the eighth information, the eighth information is used by the first AMP device to determine the monitoring time of the first scheduling channel from the network device, the first scheduling channel carries the time information of the network device, and the time information of the network device is used to synchronize the first AMP device with the network device.
  • the eighth information includes: a time interval between the target channel and a first scheduling channel; and/or a time interval between the target channel and a second scheduling channel, the second scheduling channel being used to trigger the apparatus 1100 to receive the first data.
  • the first information is carried in the target channel, and the first information is represented by a sequence of signals in the target channel, and the signals include one or more of the following: a preamble, a midamble, and a postamble; the first information is used to indicate the time information of the device 1100, and the time information of the device 1100 is used to synchronize the first AMP device with the network device.
  • Figure 12 is a schematic diagram of a communication device 1200 provided in an embodiment of the present application.
  • the communication device can be an AMP device (e.g., a first AMP device; or a second AMP device) or a network device.
  • the communication device 1200 shown in Figure 12 includes a processor 1210, which can call and execute a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the communication device 1200 may specifically be a network device in an embodiment of the present application, and the communication device 1200 may implement the corresponding processes implemented by the network device in each method in the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the chip 1300 may further include an output interface 1340.
  • the processor 1310 may control the output interface 1340 to communicate with other devices or chips, and specifically, may output information or data to other devices or chips.
  • the chip can be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the chip can implement the corresponding processes implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the chip mentioned in the embodiments of the present application can also be called a system-level chip, a system chip, a chip system or a system-on-chip chip, etc.
  • An embodiment of the present application further provides a computer storage medium, which stores one or more programs.
  • the one or more programs can be executed by one or more processors to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the first AMP device 1410 can be used to implement the corresponding functions implemented by the first AMP device in the above method
  • the network device 1420 can be used to implement the corresponding functions implemented by the network device in the above method
  • the second AMP device 1430 can be used to implement the corresponding functions implemented by the second AMP device in the above method.
  • the first AMP device 1410 can be used to implement the corresponding functions implemented by the first AMP device in the above method
  • the network device 1420 can be used to implement the corresponding functions implemented by the network device in the above method
  • the second AMP device 1430 can be used to implement the corresponding functions implemented by the second AMP device in the above method.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application can be directly embodied as being executed by a hardware decoding processor, or can be executed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a storage medium mature in the art, such as random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory, or electrically erasable programmable memory, registers, etc.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
  • RAM random access memory
  • SRAM static RAM
  • DRAM dynamic RAM
  • SDRAM synchronous DRAM
  • DDR SDRAM double data rate SDRAM
  • ESDRAM enhanced SDRAM
  • SLDRAM synchronized DRAM
  • DR RAM direct RAM
  • the memories in the embodiments of the present application may also be static random access memory (SRAM), dynamic random access memory (DRAM), synchronous dynamic random access memory (SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (ESDRAM), synchronous link dynamic random access memory (SLDRAM), and direct RAM RAM (DR RAM), etc.
  • SRAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • SDRAM synchronous dynamic random access memory
  • DDR SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • ESDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • SLDRAM synchronous link dynamic random access memory
  • DR RAM direct RAM
  • An embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium for storing a computer program.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the first AMP device in the embodiment of the present application, and the computer program enables the computer to execute the corresponding processes implemented by the first AMP device in the various methods of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the computer program enables the computer to execute the corresponding processes implemented by the network device in the various methods of the embodiments of the present application. For the sake of brevity, they are not repeated here.
  • the computer readable storage medium can be applied to the second AMP device in the embodiment of the present application, and the computer program can be used to The computer executes the corresponding processes implemented by the second AMP device in each method of the embodiments of the present application. For the sake of brevity, they are not repeated here.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product can be applied to the second AMP device in the embodiment of the present application, and the computer program instructions enable the computer to execute the corresponding processes implemented by the second AMP device in the various methods of the embodiment of the present application.
  • the computer program instructions enable the computer to execute the corresponding processes implemented by the second AMP device in the various methods of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.

Landscapes

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

Abstract

本申请实施例提供一种时间同步方法,应用于第一AMP设备,该方法包括:接收第一信息,第一信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步;第一信息承载在来自网络设备或第二AMP设备的目标帧或目标信道中;目标帧和目标信道的发送,与网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。在该方法中,网络设备或第二AMP设备可在网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据的情况下,将第一信息提供给第一AMP设备,用于第一AMP设备与网络设备进行同步,如此,第一AMP设备可以不需要一直维持与网络设备的时间同步,进而有利于减少第一AMP设备的耗电。

Description

一种时间同步方法、装置、设备、芯片和存储介质 技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,具体涉及一种时间同步方法、装置、设备、芯片和存储介质。
背景技术
环境能物联网(Ambient Powered Internet of Things,AMP IoT)设备的工作基于环境能量的采集,环境能量例如可以是无线射频能量、太阳能、热能、机械能等。
对于时间同步功能,由于AMP IoT设备本地的振荡器的精度不高,为了与网络保持同步,需要定期接收时间信息来调整本地的时间。例如,当AMP IoT设备应用于无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)系统时,需要通过周期性地接收信标(beacon)帧来获得时间戳信息,用于本地时间同步功能(Timing Synchronization Function,TSF)计时器的更新;当AMP IoT设备应用于蜂窝系统时,需要周期性地接收同步信号获得与网络的同步。这样,会持续消耗AMP IoT设备的储能,从而可能会影响AMP IoT设备的通信过程。
发明内容
本申请实施例提供一种时间同步方法、装置、设备、芯片和存储介质。
第一方面,本申请实施例提供了一种时间同步方法,应用于第一AMP设备,该方法包括:接收第一信息,第一信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步;第一信息承载在来自网络设备或第二AMP设备的目标帧或目标信道中;目标帧和目标信道的发送,与网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。
第二方面,本申请实施例提供了一种时间同步方法,应用于网络设备,该方法包括:发送第一信息,第一信息用于第一环境能AMP设备与网络设备进行同步;第一信息承载在目标帧或目标信道中;目标帧和目标信道的发送,与网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。
第三方面,本申请实施例提供了一种时间同步方法,应用于第二AMP设备,该方法包括:发送第一信息,第一信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步;第一信息承载在目标帧或目标信道中;目标帧和目标信道的发送,与网络设备触发第二AMP设备发送或接收数据相关。
第四方面,本申请实施例提供了一种时间同步装置,该装置包括:第一通信单元,被配置为接收第一信息,第一信息用于该装置与网络设备进行同步;第一信息承载在来自网络设备或第二AMP设备的目标帧或目标信道中;目标帧和目标信道的发送,与网络设备触发该装置和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。
第五方面,本申请实施例提供了一种时间同步装置,该装置包括:第二通信单元,被配置为发送第一信息,第一信息用于第一环境能AMP设备与该装置进行同步;第一信息承载在目标帧或目标信道中;目标帧和目标信道的发送,与该装置触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。
第六方面,本申请实施例提供了一种时间同步装置,该装置包括:第三通信单元,被配置发送第一信息,第一信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步;第一信息承载在目标帧或目标信道中;目标帧和目标信道的发送,与网络设备触发该装置发送或接收数据相关。
第七方面,本申请实施例提供了一种通信设备,包括:存储器,用于存储计算机程序;处理器,与该存储器连接,用于从该存储器中调用并运行该计算机程序,实现如第一方面至第三方面中任一方面所述的方法;收发器,用于在与其他设备之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
第八方面,本申请实施例提供了一种芯片。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如第一方面至第三方面中任一方面所述的方法;收发器,用于在与设备或芯片之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
第九方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行如第一方面至第三方面中任一方面所述的方法。
根据本申请实施例的方法,第一AMP设备可通过第一信息与网络设备进行同步,其中,第一信息 承载在来自网络设备或第二AMP设备的目标帧或目标信道中,并且目标帧和目标信道的发送与网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。也就是说,网络设备或第二AMP设备可在网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据的情况下,将第一信息提供给第一AMP设备,用于第一AMP设备与网络设备进行同步,从而可避免第一AMP设备通过不断检测周期性的同步信号的方式与网络进行同步,或者说,第一AMP设备可以不需要一直维持与网络设备的时间同步,进而有利于减少第一AMP设备的耗电。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是本申请实施例的一个应用场景的示意图;
图2是本申请实施例提供的一种时间同步方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的一种通过触发帧携带时间信息的通信过程示意图;
图4是现有ACK帧的帧格式示意图;
图5是本申请实施例提供的一种ACK帧的帧格式示意图;
图6是本申请实施例提供的触发帧触发多个发AMP STA进行数据传输的示意图一;
图7是本申请实施例提供的触发帧触发多个发AMP STA进行数据传输的示意图二;
图8是本申请实施例提供的触发帧触发多个发AMP STA进行数据传输的示意图三;
图9是本申请实施例提供的时间同步装置的结构组成示意图一;
图10是本申请实施例提供的时间同步装置的结构组成示意图二;
图11是本申请实施例提供的时间同步装置的结构组成示意图三;
图12是本申请实施例提供的一种通信设备示意性结构图;
图13是本申请实施例的芯片的示意性结构图;
图14是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。
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,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
图1是本申请实施例的一个应用场景的示意图。
如图1所示,通信系统100可以包括终端设备110和网络设备120。网络设备120可以通过空口与终端设备110通信。终端设备110和网络设备120之间支持多业务传输。
应理解,本申请实施例仅以通信系统100进行示例性说明,但本申请实施例不限定于此。也就是说,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、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、物联网(Internet of Things,IoT)系统、窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)系统、增强的机器类型通信(enhanced Machine-Type Communications,eMTC)系统、5G通信系统(也称为新无线(New Radio,NR)通信系统)、6G通信系统,或未来的通信系统等。
在图1所示的通信系统100中,网络设备120可以是与终端设备110通信的接入网设备。接入网设备可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备110(例如UE)进行通信。
网络设备120可以是长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是下一代无线接入网(Next Generation Radio Access Network,NG RAN)设备,或者是NR系统中的基站(gNB),或者是6G系统中的基站,或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备120可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
终端设备110可以是任意终端设备,其包括但不限于与网络设备120或其它终端设备采用有线或者无线连接的终端设备。
例如,所述终端设备110可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、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。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、IoT设备、卫星手持终端、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、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、5G网络中的终端设备、6G网络中的终端设备或者未来演进网络中的终端设备等。
终端设备110可以用于设备到设备(Device to Device,D2D)的通信。
通信系统100还可以包括与网络设备120进行通信的核心网设备130,该核心网设备130可以是5G核心网(5G Core,5GC)设备,例如,接入与移动性管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF),又例如,认证服务器功能(Authentication Server Function,AUSF),又例如,用户面功能(User Plane Function,UPF),又例如,会话管理功能(Session Management Function,SMF)。在一些实施例中,核心网络设备130也可以是LTE网络的分组核心演进(Evolved Packet Core,EPC)设备,例如,会话管理功能+核心网络的数据网关(Session Management Function+Core Packet Gateway,SMF+PGW-C)设备。应理解,SMF+PGW-C可以同时实现SMF和PGW-C所能实现的功能。在网络演进过程中,上述核心网设备也有可能叫其它名字,或者通过对核心网的功能进行划分形成新的网络实体,对此本申请实施例不做限制。
通信系统100中的各个功能单元之间还可以通过下一代网络(next generation,NG)接口建立连接实现通信。
例如,终端设备通过NR接口与接入网设备建立空口连接,用于传输用户面数据和控制面信令;终端设备可以通过NG接口1(简称N1)与AMF建立控制面信令连接;接入网设备例如下一代无线接入基站(gNB),可以通过NG接口3(简称N3)与UPF建立用户面数据连接;接入网设备可以通过NG接口2(简称N2)与AMF建立控制面信令连接;UPF可以通过NG接口4(简称N4)与SMF建立控制面信令连接;UPF可以通过NG接口6(简称N6)与数据网络交互用户面数据;AMF可以通过NG接口11(简称N11)与SMF建立控制面信令连接;SMF可以通过NG接口7(简称N7)与PCF建立控制面信令连接。
图1示例性地示出了一个网络设备、一个核心网设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
需要说明的是,图1只是以示例的形式示意本申请所适用的系统,当然,本申请实施例所示的方法还可以适用于其它系统。此外,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。还应理解,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。还应理解,在本申请的实施例中提到的“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。还应理解,在本申请的实施例中提到的“预定义”或“预定义规则”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不做限定。比如预定义可以是指协议中定义的。还应理解,本申请实施例中,所述“协议”可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本申请对此不做限定。
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。
1、蜂窝无源物联网
随着5G行业应用增加,连接物的种类和应用场景越来越多,对通信终端的价格和功耗也将有更高要求,免电池、低成本的无源物联网设备的应用成为蜂窝物联网的关键技术,充实5G网络链接终端类型和数量,真正实现万物互联。其中无源物联网设备可以基于现有的零功耗技术,如无线射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)技术,并在此基础上进行延伸,以适用于蜂窝物联网。
2、零功耗终端的分类
根据零功耗终端的能量来源以及使用方式,可将零功耗终端分为如下类型:
1)无源零功耗终端
零功耗终端不需要内装电池,零功耗终端接近网络设备(如RFID系统的读写器)时,零功耗终端处于网络设备天线辐射形成的近场范围内。因此,零功耗终端天线通过电磁感应产生感应电流,感应电流驱动零功耗终端的低功耗芯片电路,实现对前向链路信号的解调,以及后向链路的信号调制等工作。对于反向散射链路,零功耗终端使用反向散射实现方式进行信号的传输。
可以看出,无源零功耗终端无论是前向链路还是反向链路都不需要内置电池来驱动,是一种真正意义的零功耗终端。
无源零功耗终端不需要电池,射频电路以及基带电路都非常简单,例如不需要低噪放(Low Noise Amplifier,LNA),功放(Power Amplifier,PA),晶振,模数转换器(Analog-to-Digital Converter,ADC)等器件,因此具有体积小、重量轻、价格非常便宜、使用寿命长等诸多优点。
2)半无源零功耗终端
半无源零功耗终端自身也不安装常规电池,但可使用能量采集模块采集环境能量,如无线射频信号能量,同时将采集的能量存储于一个储能单元(如电容)中。储能单元获得能量后,可以驱动零功耗终端的低功耗芯片电路,实现对前向链路信号的解调,以及后向链路的信号调制等工作。对于反向散射链路,零功耗终端可以使用反向散射方式或者主动发射方式实现信号的传输。
可以看出,半无源零功耗终端无论是前向链路还是反向链路都不需要内置电池来驱动,虽然工作中使用了电容储存的能量,但能量来源于能量采集模块采集的环境能量,因此也是一种真正意义的零功耗终端。
半无源零功耗终端继承了无源零功耗终端的诸多优点,因此具有体积小、重量轻、价格非常便宜、使用寿命长等诸多优点。
3)有源零功耗终端
有些场景下使用的零功耗终端也可以为有源零功耗终端,该类终端可以内置电池。电池用于驱动零功耗终端的低功耗芯片电路,实现对前向链路信号的解调,以及后向链路的信号调制等工作。但对于反向散射链路,零功耗终端使用反向散射方式或者主动发射方式实现信号的传输。虽然内置电池,但这类有源零功耗终端具有极低的功耗和复杂度,因此可以具有较小容量的电池,从而实现较小的成本和尺寸。内置的电池也可以作为储能单元,用于能量采集模块对采集的环境能量进行存储,从而实现较长的维护周期,甚至是免维护。
有源零功耗终端,内置电池进行供电,以增加零功耗终端的通信距离,提高通信的可靠性。因此在一些对通信距离,读取时延等方面要求相对较高的场景得以应用。
3、基于环境能量的设备
在NR系统中和WiFi系统中,设备的免电池和低成本可以支持如物联网(Internet of Things,IoT)设备的低成本大量部署和免维护。目前,正在研究如何在NR系统和WiFi系统中支持基于环境能量的IoT设备,称为环境(Ambient)IoT设备或AMP IoT设备,其工作所需的能量来源于环境能量收集,环境能量来源可以是无线信号、太阳能、热能等。这类设备类似于零功耗通信中的无源或者半无源设备。
在3GPP的RAN开展了关于环境IoT设备的研究项目,将环境IoT设备大致分为Device A、Device B和Device C三种类型,分别具备相应的复杂度和通信能力。
Device A:不具备能量存储能力,不能进行独立信号的发送,即采用反向散射的传输方式;
Device B:具备能量存储能力,不能进行独立信号的发送,即采用反向散射的传输方式,可以利用存储的能量对反向散射信号进行放大。
Device C:具备能量存储能力,能够进行独立信号的发送即具备主动传输能力。
其中,device A具有最低的复杂度和功耗,功耗可以低至1μW,但是其通信距离有限,一般只有几米。device A需要网络设备提供载波信号进行反向散射传输(backscattering transmission)。device C一般具备较大容量的电容来存储来自于环境的能量,功耗可以支持几百μW,可以支持主动的信号发射,具有较大的通信距离。device C由于可以进行主动发射,不需要网络设备提供载波信号。device B的复杂度和功耗在device A和device C之间。
除此之外,零功耗终端支持的环境能量采集(energy harvesting)也可以有多种类型,如无线射频、太阳能、热能、机械能等能量。其中,基于无线射频能量采集的零功耗终端可能需要网络提供无线射频供能信号。
基于目前对环境IoT设备的应用场景的讨论,环境IoT设备可以至少用于如下四类场景:
场景1:物体识别,如物流、生产线产品的管理、供应链管理;
场景2:环境监测,如工作环境、自然环境的温度、湿度、有害气体监测;
场景3:定位,如室内定位、智能寻物、产线物品定位等;
场景4: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)。
4、WiFi系统中的时间同步机制
在WiFi系统中,除了工作站内部的计时,基本服务集中每个工作站都必须维护计时同步功能(Timing Synchronization Function,TSF)的计时器,该TSF计时器是与基本服务集中所有其他工作站(Station,STA)的TSF同步过的内部计时器。TSF计时器以微秒为单位进行计时。为了基本服务集中每个工作站在时间上实现同步,接入点(Access Point,AP)通过信标(Beacon)帧中的时间戳(timestamp)字段指示网络工作以来经过的微秒数。时间戳字段包括8个字节,64比特,基本服务集中的工作站通过该时间戳调整本地的TSF计时器。STA通过与AP对齐的TSF,实现与AP和其他STA之间的时间同步。
5、蜂窝系统中的时间同步机制
在NR系统中,UE通过同步信号块(SS/PBCH block,SSB)实现与网络的同步。一个SS/PBCH block用于承载一个波束的同步信号和广播信道。一个SS/PBCH block包括时域上的4个符号,包含主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)和物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)。UE通过接收到的SSB得到该SSB的索引(index),SSB索引对应该SSB在5ms时间窗内的相对位置,UE根据该信息和PBCH中承载的半帧指示,获得帧同步。其中,SSB的索引通过PBCH的解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)或者PBCH承载的信息来指示。同时,PBCH中承载有系统帧号(System Frame Numble,SFN)信息。UE在实现帧同步的基础上,通过SFN确定当前的系统帧(或者称为无线帧)的编号,从而实现与网络的时间同步。
上面对本申请中涉及到的相关技术/术语做了简单说明,下文实施例中不再赘述。
AMP IoT设备的工作基于环境能量的采集,环境能量例如可以是无线射频能量、太阳能、热能、机械能等。环境能量获取的稳定性是保证通信可靠性的挑战。对于时间同步功能,AMP IoT设备需要接收网络发送的时间信息,从而与网络保持时间同步。由于AMP IoT设备本地的振荡器的精度不高,为了与网络保持同步,需要定期接收时间信息来调整本地的时间,这需要AMP IoT设备有稳定的能量来源来支持持续的时间同步工作。例如,当AMP IoT设备应用于WiFi系统时,需要通过周期性地接收信标帧来获得时间戳信息,用于本地TSF计时器的更新;当AMP IoT设备应用于蜂窝系统时,需要周期性地接收同步信号获得与网络的同步。此外,由于AMP IoT设备的能量来源于环境,可能会出现掉电的状态,造成与网络的同步丢失,因此需要更频繁地检测同步信号来与网络保持同步。
但是,AMP IoT设备工作的时长往往很短,而且与网络进行通信的方式主要是通过网络的触发,在没有与网络进行通信期间,AMP IoT设备不断检测周期性的同步信号与网络进行同步,会持续消耗AMP IoT设备的储能,从而可能会影响AMP IoT设备的通信过程。
鉴于此,本申请提供一种时间同步方法、装置、设备、芯片和存储介质。在该方法中,第一AMP设备可通过第一信息与网络设备进行同步,其中,第一信息承载在来自网络设备或第二AMP设备的目标帧或目标信道中,并且目标帧和目标信道的发送与网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。
也就是说,网络设备或第二AMP设备可在网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据的情况下,将第一信息提供给第一AMP设备,用于第一AMP设备与网络设备进行同步,从而可避免第一AMP设备通过不断检测周期性的同步信号的方式与网络进行同步,或者说,第一AMP设备可以不需要一直维持与网络设备的时间同步,进而有利于减少第一AMP设备的耗电。
需要说明的是,本申请实施例中的AMP设备例如可以是任何基于环境能量工作的设备,如AMP IoT设备。其中,环境能量例如可包括无线射频能量、太阳能、热能、机械能等。示例性地,AMP设备例如可应用于WiFi系统或蜂窝系统中。
本申请实施例中的网络设备可以是与AMP设备进行通信的设备,在一些场景中,网络设备还可以为AMP设备提供无线供能。示例性地,网络设备例如可以是WiFi中的AP或者蜂窝网络中的基站。在WiFi系统中,网络设备可以是AP,AMP设备可称为AMP STA;在蜂窝系统中,网络设备可以是基站,AMP设备可称为AMP终端。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下通过具体实施例详述本申请的技术方案。以上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。本申请实施例包括以下内容中的至少部分内容。
图2是本申请实施例提供的时间同步方法的流程示意图。如图2所示,该方法可包括以下步骤:
S201,第一AMP设备接收第一信息,第一信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步;第一信息承载在来自网络设备或第二AMP设备的目标帧或目标信道中;目标帧和目标信道的发送,与网络设 备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。
在本实施例中,网络设备或第二AMP设备可发送第一信息,相应地,第一AMP设备可接收来自网络设备或第二AMP设备的第一信息。其中,第一信息例如可承载在来自网络设备或第二AMP设备的目标帧或目标信道中,该目标帧和目标信道的发送,可以与网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。
其中,目标帧和目标信道的发送,与网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关,例如还可以理解为,该目标帧和目标信道,是在网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据的情况下(或前提下)的发送的,或者还可以理解为,该目标帧和目标信道,是在网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据的过程中的发送的。
一示例,网络设备可发送承载第一信息的目标帧或目标信道,从而,第一AMP设备可通过来自网络设备的第一信息与网络设备进行同步。该目标帧和目标信道的发送,例如可以与网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。
另一示例,第二AMP设备可发送承载第一信息的目标帧或目标信道,从而,第一AMP设备可通过来自第二AMP设备的第一信息与网络设备进行同步。该目标帧和目标信道的发送,例如可以与网络设备触发第二AMP设备发送或接收数据相关。
根据本实施例的方法,网络设备或第二AMP设备可在网络设备触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据的情况下,将第一信息提供给第一AMP设备,用于第一AMP设备与网络进行同步,从而,可避免第一AMP设备通过不断检测周期性的同步信号的方式与网络进行同步,或者说,第一AMP设备可以不需要一直维持与网络设备的时间同步,进而有利于减少第一AMP设备的耗电。
在一些实施例中,第一信息可承载在来自网络设备的目标帧中,该目标帧可用于:触发至少一个AMP设备向网络设备发送数据,或者,触发至少一个AMP设备接收来自网络设备的数据,该至少一个AMP设备可包括第一AMP设备和/或第二AMP设备。
在该情况下,目标帧例如可以为触发帧。
一示例,该目标帧可用于触发至少一个AMP设备向网络设备发送数据,那么,该至少一个AMP设备接收到该目标帧后,可响应于该目标帧的触发,向网络设备发送数据。在一些实施例中,该目标帧还可以指示该至少一个AMP设备发送数据时所使用的时域资源、频域资源、码域资源、调制或编码方式、数据速率中的一项或多项信息。
另一示例,该目标帧可用于触发至少一个AMP设备接收来自网络设备的数据,那么,该至少一个AMP设备接收到该目标帧后,可响应于该目标帧的触发,接收来自网络设备的数据。在一些实施例中,该目标帧还可以指示该至少一个AMP设备接收数据时所使用的时域资源(如下行传输时间(Downlink Transmission Time,DTT))、频域资源、码域资源中的一项或多项信息。
在一些实施例中,该至少一个AMP设备可包括第一AMP设备,也就是说,网络设备可在触发第一AMP设备发送/接收数据的同时,向第一AMP设备提供第一信息。如此,第一AMP设备可以不需要一直维持与网络设备的时间同步,而是在需要与网络设备进行数据收发的情况下,通过目标帧中携带的第一信息与网络设备进行同步,从而减小了不必要的耗电。
在一些实施例中,该至少一个AMP设备可以不包括第一AMP设备,也就是说,网络设备可在触发其他AMP设备(如第二AMP设备)发送/接收数据的同时,向第一AMP设备提供第一信息,从而有利于提高第一AMP设备检测到第一信息的机率。
在一些实施例中,第一信息可用于指示:网络设备的时间信息,网络设备的时间信息可用于第一AMP设备与网络设备进行同步。作为示例,网络设备的时间信息例如可指示网络设备的当前时间(也即网络设备发送第一信息时的时间),如网络设备当前的时间戳。该时间信息可用于第一AMP设备更新本地定时器,从而获得与网络设备同步的时间。
在一些实施例中,第一信息还可以用于第一AMP设备确定目标监测时间,该目标监测时间可用于第一AMP设备监测来自网络设备的目标帧(如网络设备后续某一次或某几次发送的目标帧)。
举例来说,假设网络设备当前发送的目标帧为目标帧#1,那么,目标帧#1中携带的第一信息可用于第一AMP设备确定目标帧#2的监测时间,其中,目标帧#2可以是网络设备后续某一次发送的目标帧。
根据本实施例的方法,第一AMP设备可基于第一信息确定目标监测时间,如此,第一AMP设备可在该目标监测时间到来时监测来自网络设备的目标帧,进而通过监测到的目标帧实现与网络设备的同步。在该目标监测时间到来之前,第一AMP设备可进入休眠来减少耗电,或者可进行能量采集。
在一些实施例中,第一信息还可以包括以下a1)至a4)中的一项或多项:
a1)网络设备的时间信息所指示的时间与目标监测时间之间的时间间隔。
根据该时间间隔以及网络设备的时间信息所指示的时间,第一AMP设备可确定目标监测时间,从而可在目标监测时间到来时监测来自网络设备的目标帧,并可在目标监测时间到来之前进行休眠或能量采集。
a2)网络设备发送目标帧的周期。
例如,第一AMP设备已知网络设备的时间信息,并且已知网络设备发送目标帧的周期,那么,第一AMP设备则可确定网络设备后续发送目标帧的时间,也即,可获知目标监测时间。从而,第一AMP设备可在目标监测时间到来时监测来自网络设备的目标帧,并可在目标监测时间到来之前进行休眠或能量采集。
a3)与至少一个AMP设备关联的标识(ID)。
其中,该至少一个AMP设备关联的标识,例如可以是该至少一个AMP设备各自的标识,或者,在该至少一个AMP设备属于同一个AMP设备组的情况下,该至少一个AMP设备关联的标识,还可以是该至少一个AMP设备对应的组标识。
根据与至少一个AMP设备关联的标识,第一AMP设备可确定当前目标帧所触发的进行数据发送/接收的至少一个AMP设备,进而,第一AMP设备可结合网络设备发送目标帧的规则,确定第一AMP设备对应的目标监测时间。
举例来说,假设该至少一个AMP设备属于同一个AMP设备组,组ID为“1”。网络设备发送目标帧的规则例如为:按照组ID从“1”到“N”的顺序依次触发该N个AMP设备组发送/接收数据。在该情况下,若第一信息包括组ID“1”,则第一AMP设备可获知该目标帧所触发的进行数据发送/接收的AMP设备为组ID为“1”的AMP设备。
进一步地,若该至少一个AMP设备包括第一AMP设备,也即,第一AMP设备的组ID为“1”,那么,第一AMP设备可响应于该目标帧的触发,进行数据的发送/接收,并且还可以根据上述规则,以及网络设备发送目标帧的周期/时间间隔,确定网络设备后续通过目标帧触发组ID为“1”的AMP设备发送/接收数据的时间(目标监测时间)。
相应地,若该至少一个AMP设备不包括第一AMP设备,也即,第一AMP设备的组ID不为“1”,那么,第一AMP设备可根据上述规则,以及网络设备发送目标帧的周期/时间间隔,确定网络设备通过目标帧触发该第一AMP设备所属的AMP设备组进行数据发送/接收的时间(目标监测时间)。例如,假设第一AMP设备属于组ID为“2”的AMP设备组,那么,第一AMP设备则可获知网络设备下一次发送的目标帧即为触发该第一AMP设备进行数据发送/接收的目标帧,因此,第一AMP设备可根据网络设备发送目标帧的周期/时间间隔,确定网络设备下一次发送目标帧的时间(目标监测时间),进而可在该目标监测时间到来时监测来自网络设备的目标帧。
其中,网络设备发送目标帧的规则,例如可以是预定义、预配置或由网络设备配置的。网络设备发送目标帧的周期/时间间隔,例如可以是预定义或预配置的,或者还可以携带在网络设备发送的目标帧中。
a4)与服务期(Service Period,SP)相关的信息,该SP可用于网络设备与该至少一个AMP设备进行通信,目标监测时间在该SP结束之后。
目标帧在触发至少一个AMP设备发送/接收数据时,可触发一个SP,用于网络设备与该至少一个AMP设备进行通信。网络设备可在该目标帧中携带与该SP相关的信息。
示例性地,与SP相关的信息例如可以为SP的长度信息,从而,第一AMP设备可根据SP的长度信息确定SP的结束时间,进而可在该SP的结束时间之后,监测后续的目标帧。
在一些实施例中,第一信息可承载在来自网络设备的目标帧中,该目标帧可携带发送给第一AMP设备或第二AMP设备的第一数据。
在该情况下,目标帧例如可以为数据帧。
示例性地,网络设备可触发第一AMP设备或第二AMP设备接收来自网络设备的第一数据,相应地,网络设备可发送目标帧,其中携带发送给第一AMP设备或第二AMP设备的第一数据。同时,网络设备还可以在该目标帧中携带第一信息,以提高第一AMP设备检测到第一信息的机率。
在一些实施例中,第一信息可用于指示:网络设备的时间信息,网络设备的时间信息可用于第一AMP设备与网络设备进行同步;和/或,第二信息,第二信息可用于第一AMP设备确定监测来自网络设备的触发帧的监测时间,该触发帧可携带网络设备的时间信息。在一些场景中,该触发帧还可以用于触发至少一个AMP设备接收来自网络设备的数据。
其中,网络设备的时间信息例如可指示网络设备的当前时间,如网络设备当前的时间戳,用于第一AMP设备更新本地定时器,从而获得与网络设备同步的时间。
一示例,第一信息可用于指示网络设备的时间信息。在该情况下,第一AMP设备可基于网络设备 的时间信息与网络设备进行同步。
另一示例,第一信息可用于指示:第二信息,第二信息可用于第一AMP设备确定监测来自网络设备的触发帧的监测时间,该触发帧可携带网络设备的时间信息。在该情况下,第一AMP设备可根据第二信息确定触发帧的监测时间,从而可在该监测时间到来时监测来自网络设备的触发帧,并可基于触发帧中携带的网络设备的时间信息与网络设备进行同步。在该监测时间到来之前,第一AMP设备可进入休眠来减少耗电,或者可进行能量采集。
另一示例,第一信息还可以同时指示网络设备的时间信息和第二信息。
在一些实施例中,第二信息可包括:目标帧所在的SP的结束时间与该目标帧之间的时间间隔,该监测时间(触发帧的监测时间)在SP的结束时间之后。
其中,该SP例如可以是网络设备通过触发帧(也即,触发该目标帧的触发帧)所触发的,该SP例如可用于网络设备与至少一个AMP设备进行通信。
根据目标帧所在的SP的结束时间与该目标帧之间的时间间隔,第一AMP设备可确定该SP的结束时间,从而可在该SP的结束时间之后,监测来自网络设备的触发帧,以实现与网络设备的时间同步。
在一些实施例中,目标帧可携带发送给第二AMP设备的第一数据。在该情况下,目标帧还可以携带:第一数据所在的DTT的标识(或编号),该标识可用于第一AMP设备确定目标DTT,目标DTT可用于第一AMP设备接收来自网络设备的第二数据。其中,目标DTT和第一数据所在的DTT位于同一个SP中,并且目标DTT位于第一数据所在的DTT之后。
举例来说,假设第一AMP设备根据配置、预配置或预定义的规则已知目标DTT为该SP中的第N个DTT,那么,第一AMP设备在获知第一数据所在的DTT的标识的情况下,或者说,在获知第一数据所在的DTT为该SP中的第几个DTT的情况下,则可确定第N个DTT(目标DTT)的时域位置,从而可在该目标DTT接收来自网络设备的第二数据。
在一些实施例中,第一信息可承载在来自网络设备的目标帧中,该目标帧可携带针对第一数据的反馈信息,第一数据可由第一AMP设备或第二AMP设备发送给网络设备。
在该情况下,目标帧例如可以为确认(Acknowledgement,ACK)帧。
示例性地,网络设备可触发第一AMP设备或第二AMP设备向网络设备发送第一数据,相应地,第一AMP设备或第二AMP设备可响应于网络设备的触发,向网络设备发送第一数据。网络设备在接收到该第一数据之后,可发送目标帧,其中携带针对第一数据的反馈信息,同时,网络设备还可以在目标帧中携带第一信息,以提高第一AMP设备检测到第一信息的机率。
在一些实施例中,第一信息可用于指示:网络设备的时间信息,网络设备的时间信息可用于第一AMP设备与网络设备进行同步;和/或,第三信息,第三信息可用于第一AMP设备确定监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间,第一触发帧可携带网络设备的时间信息。在一些场景中,第一触发帧还可以用于触发至少一个AMP设备向网络设备发送数据。
其中,网络设备的时间信息例如可指示网络设备的当前时间,如网络设备当前的时间戳,用于第一AMP设备更新本地定时器,从而获得与网络设备同步的时间。
一示例,第一信息可用于指示网络设备的时间信息。在该情况下,第一AMP设备可基于网络设备的时间信息与网络设备进行同步。
另一示例,第一信息可用于指示:第三信息,第三信息可用于第一AMP设备确定监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间,第一触发帧可携带网络设备的时间信息。在该情况下,第一AMP设备可根据第三信息确定第一触发帧的监测时间,从而可在该监测时间到来时监测来自网络设备的第一触发帧,并可基于第一触发帧中携带的网络设备的时间信息与网络设备进行同步。在该监测时间到来之前,第一AMP设备可进入休眠来减少耗电,或者可进行能量采集。
另一示例,第一信息还可以同时指示网络设备的时间信息和第三信息。
在一些实施例中,第三信息可包括以下b1)至b4)中的一项或多项:
b1)目标帧与第一触发帧之间的时间间隔。
根据目标帧与第一触发帧之间的时间间隔,第一AMP设备可确定第一触发帧的传输时间,第一触发帧的传输时间即为第一AMP设备监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间。
b2)目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,第二触发帧用于触发至少一个AMP设备向网络设备发送数据,该至少一个AMP设备向网络设备发送的数据包括第一数据。
根据目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,第一AMP设备可确定第二触发帧的传输时间。进一步地,若第一AMP设备已知网络设备发送触发帧的周期/时间间隔,或者说,第一AMP设备已知第一触发帧和第二触发帧之间的时间间隔,那么,第一AMP设备则可根据第二触发帧的传输时间确定第一触发帧的传输时间,第一触发帧的传输时间即为第一AMP设备监测来自网络设备的第一触发帧的监测时 间。
b3)与该至少一个AMP设备关联的标识(ID)。
其中,该至少一个AMP设备关联的标识,例如可以是该至少一个AMP设备各自的标识,或者,在该至少一个AMP设备属于同一个AMP设备组的情况下,该至少一个AMP设备关联的标识,还可以是该至少一个AMP设备对应的组标识
根据该至少一个AMP设备关联的标识,第一AMP设备可确定第二触发帧所触发的进行数据发送的至少一个AMP设备,进而,第一AMP设备可结合网络设备发送触发帧的规则,确定确定第一触发帧的传输时间。
举例来说,假设该至少一个AMP设备属于同一个AMP设备组,组ID为“1”。网络设备发送触发帧的规则例如为:按照组ID从“1”到“N”的顺序依次触发该N个AMP设备组发送数据。在该情况下,若第三信息包括组ID“1”,则第一AMP设备可获知第二触发帧用于触发组ID为“1”的AMP设备进行数据发送。进一步地,第一AMP设备可根据上述规则,确定网络设备通过触发帧(第一触发帧)触发第一AMP设备所属的AMP设备组进行数据发送的时间,该时间即为第一AMP设备监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间。
例如,假设第一AMP设备属于组ID为“2”的AMP设备组,那么,第一AMP设备则可获知网络设备下一次发送的触发帧即为触发该第一AMP设备进行数据发送的触发帧(第一触发帧),因此,第一AMP设备可确定网络设备下一次发送触发帧的时间(例如可根据网络设备发送触发帧的周期/时间间隔确定),该时间即为第一AMP设备监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间。
b4)第四信息,第四信息可用于确定目标帧的结束时间,该监测时间(第一触发帧的监测时间)在该目标帧的结束时间之后,或者,第四信息可用于确定目标帧所在的SP的结束时间,该监测时间在SP的结束时间之后。
一示例,第四信息可用于确定目标帧的结束时间,该监测时间在该目标帧的结束时间之后。在该情况下,第一AMP设备可根据第四信息确定目标帧的结束时间,从而在目标帧的结束时间之后监测来自网络设备的第一触发帧。
另一示例,第四信息可用于确定目标帧所在的SP的结束时间,该监测时间在该SP的结束时间之后。在该情况下,第一AMP设备可根据第四信息确定目标帧所在的SP的结束时间,从而可在该SP的结束时间之后监测来自网络设备的第一触发帧。其中,该SP例如可以是网络设备通过第二触发帧(也即,触发第一数据的触发帧)所触发的。
在一些实施例中,第一数据可由第二AMP设备发送给网络设备。在该情况下,第一信息还包括:第一时隙的信息,第一时隙与目标帧所在的时隙相关;第一时隙的信息用于第一AMP设备确定目标时隙,目标时隙用于第一AMP设备向网络设备发送第二数据;目标时隙和目标帧所在的时隙位于同一个SP中,并且目标时隙位于目标帧所在的时隙之后。
其中,第一时隙例如可以是目标帧所在的时隙,或者可以是目标帧所在的时隙的下一个时隙。
举例来说,假设第一AMP设备根据配置、预配置或预定义的规则已知目标时隙为该SP中的第N个时隙,那么,第一AMP设备在获知第一时隙的信息的情况下,例如,在获知第一时隙为该SP中的第几个时隙的情况下,则可确定第N个时隙(目标时隙)的时域位置,从而可在该目标时隙向网络设备发送第二数据。
在一些实施例中,第一信息可承载在来自网络设备的目标信道中,目标信道可用于以下任一项:
触发至少一个AMP设备向网络设备发送数据;
触发至少一个AMP设备接收来自网络设备的数据;
携带发送给第一AMP设备或第二AMP设备的数据;
携带针对第一数据的反馈信息;
其中,至少一个AMP设备包括第一AMP设备和/或第二AMP设备,第一数据由第一AMP设备或第二AMP设备发送给网络设备。
一种可能的情况,目标信道可用于触发至少一个AMP设备向网络设备发送数据,或者,可用于触发至少一个AMP设备接收来自网络设备的数据。在该情况下,目标信道例如可以为调度信道。
在一些实施例中,该至少一个AMP设备可包括第一AMP设备,也就是说,网络设备可在触发第一AMP设备发送/接收数据的同时,向第一AMP设备提供第一信息。如此,第一AMP设备可以不需要一直维持与网络设备的时间同步,而是在需要与网络设备进行数据收发的情况下,通过目标信道中携带的第一信息与网络设备进行同步,从而减小了不必要的耗电。
在一些实施例中,该至少一个AMP设备可以不包括第一AMP设备,也就是说,网络设备可在触发其他AMP设备(如第二AMP设备)发送/接收数据的同时,向第一AMP设备提供第一信息,从而 有利于提高第一AMP设备检测到第一信息的机率。
另一种可能的情况,目标信道可用于携带发送给第一AMP设备或第二AMP设备的数据。在该情况下,目标信道例如可以为数据信道。
示例性地,网络设备可触发第一AMP设备或第二AMP设备的接收来自网络设备的数据,相应地,网络设备可发送目标信道,其中携带发送给第一AMP设备或第二AMP设备的数据。同时,网络设备还可以在目标信道中携带第一信息,以提高第一AMP设备检测到第一信息的机率。
另一种可能的情况,目标信道可用于携带针对第一数据的反馈信息,第一数据由第一AMP设备或第二AMP设备发送给网络设备。在该情况下,目标信道例如可以为反馈信道。
示例性地,网络设备可触发第一AMP设备或第二AMP设备向网络设备发送第一数据,相应地,第一AMP设备或第二AMP设备可响应于网络设备的触发,向网络设备发送第一数据。网络设备在接收到该第一数据之后,可发送目标信道,其中携带针对第一数据的反馈信息,同时,网络设备还可以在目标信道中携带第一信息,以提高第一AMP设备检测到第一信息的机率。
在一些实施例中,第一信息可承载在来自网络设备或第二AMP设备的目标信道中,并且第一信息可通过目标信道中的信号的序列进行表示,该信号例如可包括以下一项或多项:前导码(preamble)、中导码(midamble)、后导码(postamble)。
例如,不同的目标信道中的信号可以使用不同的序列,从而通过不同的序列表示不同的信息内容。举例来说,网络设备/第二AMP设备在T1时刻发送的目标信道中的信号所使用的序列为序列1,在T2时刻发送的目标信道中的信号所使用的序列为序列2,其中,序列1可表示网络设备/第二AMP设备在T1时刻的时间信息(如T1时刻的SFN、子帧、时隙或符号),序列2可表示网络设备/第二AMP设备在T2时刻的时间信息(如T2时刻的SFN、子帧、时隙或符号)。
在一些实施例中,第一信息可用于指示网络设备或第二AMP设备的时间信息,该时间信息可用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
其中,网络设备或第二AMP设备的时间信息,例如可以为网络设备或第二AMP设备的当前时间(也即网络设备或第二AMP设备发送第一信息时的时间),如网络设备或第二AMP设备当前的SFN、子帧、时隙或符号。
一示例,第一信息可承载在来自网络设备的目标信道中。在该情况下,第一信息可用于指示网络设备的时间信息,如网络设备当前的SFN、子帧、时隙或符号。从而,第一AMP设备可基于网络设备的时间信息与网络设备进行同步。
另一示例,第一信息可承载在来自第二AMP设备的目标信道中。在该情况下,第一信息可用于指示第二AMP设备的时间信息,如第二AMP设备当前的SFN、子帧、时隙或符号。其中,第二AMP设备的时间信息可用于第一AMP设备与所述网络设备进行同步。例如,第二AMP设备已经与网络设备取得同步,那么,第一AMP设备通过与第二AMP设备进行同步,则可实现与网络设备的同步。
在一些实施例中,第一信息可用于指示网络设备或第二AMP设备的时间信息,并且还可以用于第一AMP设备确定目标监测时间,目标监测时间可用于第一AMP设备监测来自网络设备的调度信道,该调度信道可携带网络设备的时间信息。在一些场景中,该调度信道还可以用于触发至少一个AMP设备发送/接收数据。
在该情况下,第一AMP设备可根据第一信息确定调度信道的监测时间,从而可在该监测时间到来时监测来自网络设备的调度信道,并可基于调度信道中携带的网络设备的时间信息与网络设备进行同步。在该监测时间到来之前,第一AMP设备可进入休眠来减少耗电,或者可进行能量采集。
在一些实施例中,在第一信息用于指示网络设备的时间信息的情况下,第一信息所能指示的时间信息的时间范围,与目标帧或目标信道的发送周期相关。
其中,时间信息的时间范围,还可以理解为,该时间信息所指示的时间所属的时间范围。在一些实施例中,该时间信息可通过第一信息中的第一字段指示,那么,第一信息所能指示的时间信息的时间范围,也即该第一字段所能指示的时间范围。
一示例,第一信息承载在来自网络设备的目标帧中,那么,第一信息所能指示的时间信息的时间范围,可以与目标帧的发送周期相关。例如,第一信息所能指示的时间信息的时间范围,可以为若干个目标帧的发送周期,以使得在该时间范围内,网络设备可通过发送目标帧向第一AMP设备提供第一信息,用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
另一示例,第一信息承载在来自网络设备的目标信道中,那么,第一信息所能指示的时间信息的时间范围,可以与目标信道的发送周期相关。例如,第一信息所能指示的时间信息的时间范围,可以为若干个目标信道的发送周期,以使得在该时间范围内,网络设备可通过发送目标信道向第一AMP设备提供第一信息,用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
在一些实施例中,考虑到AMP设备工作的时长通常较短,因此,第一信息所能指示的时间信息的时间范围可以相对较短。例如,在现有的WiFi系统中,通常采用64个比特指示网络设备当前的时间戳。在本申请实施例中,可采用较少的比特数(例如,比特数小于64)指示网络设备当前的时间戳,从而减少开销。又例如,在现有的蜂窝系统中,通常采用10个比特指示网络设备当前的SFN。在本申请实施例中,可采用较少的比特数(例如,比特数小于10)指示网络设备当前的SFN,从而减少开销。
在一些实施例中,第一信息可承载在来自第二AMP设备的目标帧中,该目标帧可携带发送给网络设备的第一数据。
在该情况下,目标帧例如可以为数据帧。
示例性地,网络设备可触发第二AMP设备向网络设备发送第一数据,相应地,第二AMP设备可响应于网络设备的触发,向网络设备发送目标帧,其中携带第一数据。同时,第二AMP设备还可以在目标帧中携带第一信息,以提高第一AMP设备检测到第一信息的机率。
在一些实施例中,第一信息可用于指示:第五信息,第五信息用于第一AMP设备确定监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间,第一触发帧可携带网络设备的时间信息,网络设备的时间信息可用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
其中,网络设备的时间信息例如可指示网络设备的当前时间,如网络设备当前的时间戳,用于第一AMP设备更新本地定时器,从而获得与网络设备同步的时间。在一些场景中,第一触发帧还可以用于触发至少一个AMP设备向网络设备发送数据。
在该情况下,第一AMP设备可根据第五信息确定第一触发帧的监测时间,从而可在该监测时间到来时监测来自网络设备的第一触发帧,并可基于第一触发帧中携带的网络设备的时间信息与网络设备进行同步。在该监测时间到来之前,第一AMP设备可进入休眠来减少耗电,或者可进行能量采集。
在一些实施例中,第五信息可包括以下c1)至c3)中的一项或多项:
c1)目标帧与第一触发帧之间的时间间隔。
根据目标帧与第一触发帧之间的时间间隔,第一AMP设备可确定第一触发帧的传输时间,第一触发帧的传输时间即为第一AMP设备监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间。
c2)目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,第二触发帧用于触发第二AMP设备发送第一数据。
根据目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,第一AMP设备可确定第二触发帧的传输时间。进一步地,若第一AMP设备已知网络设备发送触发帧的周期/时间间隔,或者说,第一AMP设备已知第一触发帧和第二触发帧之间的时间间隔,那么,第一AMP设备则可根据第二触发帧的传输时间确定第一触发帧的传输时间,第一触发帧的传输时间即为第一AMP设备监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间。
c3)目标帧所在的SP的结束时间与该目标帧之间的时间间隔,该监测时间(第一触发帧的监测时间)在该SP的结束时间之后。
根据目标帧所在的SP的结束时间与该目标帧之间的时间间隔,第一AMP设备可确定该SP的结束时间,从而可在该SP的结束时间之后监测来自网络设备的第一触发帧。其中,该SP例如可以是网络设备通过第二触发帧(也即,触发第二AMP设备发送第一数据的触发帧)所触发的,该SP例如可用于网络设备与至少一个AMP设备进行通信。
在一些实施例中,第一信息可承载在来自第二AMP设备的目标帧中,该目标帧可携带针对第一数据的反馈信息,第一数据可由网络设备发送给第二AMP设备。
在该情况下,目标帧例如可以为ACK帧。
示例性地,网络设备可触发第二AMP设备接收来自网络设备的第一数据,相应地,网络设备可向第二AMP设备发送第一数据。第二AMP设备在接收到该第一数据之后,可发送目标帧,其中携带针对第一数据的反馈信息,同时,第二AMP设备还可以在目标帧中携带第一信息,以提高第一AMP设备检测到第一信息的机率。
在一些实施例中,第一信息可用于指示:第六信息,第六信息可用于第一AMP设备确定监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间,第一触发帧可携带网络设备的时间信息,网络设备的时间信息可用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
其中,网络设备的时间信息例如可指示网络设备的当前时间,如网络设备当前的时间戳,用于第一AMP设备更新本地定时器,从而获得与网络设备同步的时间。在一些场景中,第一触发帧还可以用于触发至少一个AMP设备接收来自网络设备的数据。
在该情况下,第一AMP设备可根据第六信息确定第一触发帧的监测时间,从而可在该监测时间到来时监测来自网络设备的第一触发帧,并可基于第一触发帧中携带的网络设备的时间信息与网络设备进行同步。在该监测时间到来之前,第一AMP设备可进入休眠来减少耗电,或者可进行能量采集。
在一些实施例中,第六信息可包括以下d1)至d3)中的一项或多项:
d1)目标帧与第一触发帧之间的时间间隔。
根据目标帧与第一触发帧之间的时间间隔,第一AMP设备可确定第一触发帧的传输时间,第一触发帧的传输时间即为第一AMP设备监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间。
d2)目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,第二触发帧用于触发第二AMP设备接收第一数据。
根据目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,第一AMP设备可确定第二触发帧的传输时间。进一步地,若第一AMP设备已知网络设备发送触发帧的周期/时间间隔,或者说,第一AMP设备已知第一触发帧和第二触发帧之间的时间间隔,那么,第一AMP设备则可根据第二触发帧的传输时间确定第一触发帧的传输时间,第一触发帧的传输时间即为第一AMP设备监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间。
d3)目标帧所在的SP的结束时间与目标帧之间的时间间隔,该监测时间(第一触发帧的监测时间)在该SP的结束时间之后。
根据目标帧所在的SP的结束时间与该目标帧之间的时间间隔,第一AMP设备可确定该SP的结束时间,从而可在该SP的结束时间之后监测来自网络设备的第一触发帧。其中,该SP例如可以是网络设备通过第二触发帧(也即,触发第二AMP设备接收第一数据的触发帧)所触发的,该SP例如可用于网络设备与至少一个AMP设备进行通信。
在一些实施例中,第一信息还包括:第一数据所在的DTT的标识(或编号),该标识可用于第一AMP设备确定目标DTT,目标DTT可用于第一AMP设备接收来自网络设备的第二数据。其中,目标DTT和第一数据所在的DTT位于同一个SP中,并且目标DTT位于第一数据所在的DTT之后。
举例来说,假设第一AMP设备根据配置、预配置或预定义的规则已知目标DTT为该SP中的第N个DTT,那么,第一AMP设备在获知第一数据所在的DTT的标识的情况下,或者说,在获知第一数据所在的DTT为该SP中的第几个DTT的情况下,则可确定第N个DTT(目标DTT)的时域位置,从而可在该目标DTT接收来自网络设备的第二数据。
在一些实施例中,第一信息可承载在来自第二AMP设备的目标信道中,目标信道携带第二AMP设备发送给网络设备的第一数据。
在该情况下,目标信道例如可以为数据信道。
示例性地,网络设备可触发第二AMP设备向网络设备发送第一数据,相应地,第二AMP设备可响应于网络设备的触发,向网络设备发送目标信道,其中携带第一数据。同时,第二AMP设备还可以在目标信道中携带第一信息,以提高第一AMP设备检测到第一信息的机率。
在一些实施例中,第一信息可用于指示:第七信息,第七信息可用于第一AMP设备确定监测来自网络设备的第一调度信道的监测时间,第一调度信道可携带网络设备的时间信息,网络设备的时间信息可用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
其中,网络设备的时间信息例如可指示网络设备的当前时间,如网络设备当前的SFN、子帧、时隙或符号。在一些场景中,第一调度信道还可以用于触发至少一个AMP设备向网络设备发送数据。
在该情况下,第一AMP设备可根据第七信息确定第一调度信道的监测时间,从而可在该监测时间到来时监测来自网络设备的第一调度信道,并可基于第一调度信道中携带的网络设备的时间信息与网络设备进行同步。在该监测时间到来之前,第一AMP设备可进入休眠来减少耗电,或者可进行能量采集。
在一些实施例中,第七信息可包括:目标信道与第一调度信道之间的时间间隔。
根据目标信道与第一调度信道之间的时间间隔,第一AMP设备可确定第一调度信道的传输时间,第一调度信道的传输时间即为第一AMP设备监测来自网络设备的第一调度信道的监测时间。
在一些实施例中,第七信息可包括:目标信道与第二调度信道之间的时间间隔,第二调度信息用于触发第二AMP设备发送第一数据。
根据目标信道与第二调度信道之间的时间间隔,第一AMP设备可确定第二调度信道的传输时间。进一步地,若第一AMP设备已知网络设备发送调度信道的周期/时间间隔,或者说,第一AMP设备已知第一调度信道和第二调度信道之间的时间间隔,那么,第一AMP设备则可根据第二调度信道的传输时间确定第一调度信道的传输时间,第一调度信道的传输时间即为第一AMP设备监测来自网络设备的第一调度信道的监测时间。
在一些实施例中,第一信息可承载在来自第二AMP设备的目标信道中,该目标信道可携带针对第一数据的反馈信息,第一数据可由网络设备发送给第二AMP设备。
在该情况下,目标信道例如可以为反馈信道。
示例性地,网络设备可触发第二AMP设备接收来自网络设备的第一数据,相应地,网络设备可向第二AMP设备发送第一数据。第二AMP设备在接收到该第一数据之后,可发送目标信道,其中携带 针对第一数据的反馈信息。同时,第二AMP设备还可以在目标信道中携带第一信息,以提高第一AMP设备检测到第一信息的机率。
在一些实施例中,第一信息可用于指示:第八信息,第八信息可用于第一AMP设备确定监测来自网络设备的第一调度信道的监测时间,第一调度信道可携带网络设备的时间信息,网络设备的时间信息可用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
其中,网络设备的时间信息例如可指示网络设备的当前时间,如网络设备当前的SFN、子帧、时隙或符号。在一些场景中,第一调度信道还可以用于触发至少一个AMP设备接收来自网络设备的数据。
在该情况下,第一AMP设备可根据第八信息确定第一调度信道的监测时间,从而可在该监测时间到来时监测来自网络设备的第一调度信道,并可基于第一调度信道中携带的网络设备的时间信息与网络设备进行同步。在该监测时间到来之前,第一AMP设备可进入休眠来减少耗电,或者可进行能量采集。
在一些实施例中,第八信息可包括:目标信道与第一调度信道之间的时间间隔。
根据目标信道与第一调度信道之间的时间间隔,第一AMP设备可确定第一调度信道的传输时间,第一调度信道的传输时间即为第一AMP设备监测来自网络设备的第一调度信道的监测时间。
在一些实施例中,第八信息可包括:目标信道与第二调度信道之间的时间间隔,第二调度信道用于触发第二AMP设备接收第一数据。
根据目标帧与第二调度信道之间的时间间隔,第一AMP设备可确定第二调度信道的传输时间。进一步地,若第一AMP设备已知网络设备发送调度信道的周期/时间间隔,或者说,第一AMP设备已知第一调度信道和第二调度信道之间的时间间隔,那么,第一AMP设备则可根据第二调度信道的传输时间确定第一调度信道的传输时间,第一调度信道的传输时间即为第一AMP设备监测来自网络设备的第一调度信道的监测时间。
在一些实施例中,该方法还可以包括:网络设备发送同步信号,相应地,第一AMP设备接收来自网络设备的同步信号,该同步信号的序列可用于指示网络设备的时间信息,网络设备的时间信息可用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
其中,网络设备的时间信息,例如可指示网络设备的当前时间,如网络设备当前的SFN、子帧、时隙或符号。
示例性地,不同的同步信号可以使用不同的序列,从而通过不同的序列表示不同的信息内容。举例来说,网络设备在T1时刻发送的同步信号所使用的序列为序列1,在T2时刻发送的同步信号所使用的序列为序列2,其中,序列1可表示网络设备在T1时刻的时间信息(如T1时刻的SFN、子帧、时隙或符号),序列2可表示网络设备在T2时刻的时间信息(如T2时刻的SFN、子帧、时隙或符号)。
需要说明的是,网络设备通过发送同步信号向第一AMP设备提供第一信息的方案还可以单独实施。也就是说,本申请还提供一种时间同步方法,该方法可包括:网络设备发送同步信号,相应地,第一AMP设备接收来自网络设备的同步信号,该同步信号的序列可用于指示网络设备的时间信息,网络设备的时间信息可用于第一AMP设备与网络设备进行同步。如此,第一AMP设备可通过检测网络设备发送的同步信号,获得与网络设备同步的时间。
还需要说明的是,在一些场景中,第一信息还可以由除了网络设备和第二AMP设备之外的其他设备(例如记为第一设备)发送,相应地,第一AMP设备可通过第一设备获取第一信息,进而基于第一信息与网络设备进行同步。作为示例,第一设备例如可以是中间节点或中继(relay)节点,中间节点或中继节点例如可以为终端设备。
上文介绍了本申请实施例提供的时间同步方法,为便于理解本申请的实施例,下面介绍适用于本申请实施例的时间同步方法的可能的实现方案。
AMP设备由于能量采集,进行工作的时间是间歇性的,维护长时间范围内的同步需要付出额外耗电的代价。为此,本申请实施例提供一种时间同步方法,其中AMP设备可以不依赖于周期性的同步信号与网络设备进行同步。
下面以WiFi系统为例,介绍在2种典型的数据传输过程中,AMP设备(AMP STA)与网络设备(AP)进行同步的方法。
数据传输过程#1
在数据传输过程#1中,AP可触发AMP STA的数据发送。例如,AP可向AMP STA发送触发帧,用于触发AMP STA发送数据帧;AMP STA根据触发帧中的触发信息,向AP发送承载数据的数据帧;AP收到数据帧后,可向AMP STA反馈ACK帧。
在数据传输过程#1中,触发帧、数据帧、ACK帧中的一种或多种可携带时间信息(对应前述实施例中的第一信息)。
目前,AMP设备有功耗和复杂度的限制,例如接收机只支持简单的调制解调方式,如幅移键控 (Amplitude-shift Keying,ASK)、频移键控(Frequency-shift Keying,FSK)、相移键控(Phase-shift Keying,PSK),而不支持正交频分复用(Orthogonal Frequency Divisition Multiplexing,OFDM)。
对于现有的免授权频谱的使用,为了保证信道使用的公平性,AMP设备如果需要占用信道进行数据发送,也需要进行相应的信道空闲检测(Clear Channel Assessment,CCA),以确定信道是否空闲。同时也需要支持载波侦听多址访问/冲突避免(Carrier-Sense Multiple Access with Collision Avoidance,CSMA/CA)机制,以与现有的设备兼容和共存。以WiFi系统为例,AMP设备的信道占用需要支持分布式协调功能(Distributed Coordination Function,DCF)协议,这要求AMP设备可以检测现有的基于OFDM发送的物理层协议数据单元(Physical Protocol Data Unit,PPDU)帧,以满足物理和虚拟载波侦听,并且支持请求发送/允许发送(Request to Send/Clear to Send,RTS/CTS)机制。然而,目前上述功能对于AMP设备是无法实现的,为此,AMP STA的数据发送需要通过AP的触发来实现,AP可指示可用于AMP STA进行数据发送的信道资源。其中,信道资源是AP通过CCA获得的信道占用中的一部分。
在数据传输过程#1的第一种可能的实现方式(记为实现方式#11)中,触发帧中可携带时间信息。
AP在发送触发帧之前,可通过CCA获得信道接入,在发送的触发帧中,可指示以下a)至c)中的一项或多项信息:
a)AMP STA的ID信息或组ID信息。
示例性地,ID信息例如可包括但不限于媒体接入控制(Media Access Control,MAC)地址、关联标识(Association Identifier,AID),部分AID(partial AID)等。组ID信息可以是将若干个AMP STA划分成一组后对应的ID。
在一些实施例中,触发帧指示的ID信息可以不对应具体的AMP STA。例如,触发帧可通过携带某一个ID触发一类AMP STA进行数据的上报。一示例,在物流场景下,AP可通过触发帧中携带的某一个ID触发周围的AMP STA上报ID信息,以用于货物的识别和盘点。
b)AMP STA使用的时域资源、频域资源、码域资源、调制或编码方式、数据速率等中的一种或者多种。
例如,AP可在多个信道进行CCA,获得信道占用后,可通过触发帧指示多个信道上的资源,用于AMP STA的数据发送。在同一个信道上,还可以通过时分或码分的方式复用多个AMP STA的数据传输。
c)时间信息。
在一些实施例中,时间信息可包括AP当前的时间戳信息,用于AMP STA更新本地的定时器。AMP STA通过该时间戳信息,可获得与AP同步的时间。进一步地,AMP STA可根据时间戳信息确定后续接收触发帧的接收时间。例如,AMP STA已知AP发送触发帧的发送周期,那么,AMP STA则可根据该时间戳信息和触发帧的发送周期,确定AP后续发送触发帧的时间,并在该时间进行触发帧的接收。如此,AMP STA可以在不需要进行接收的时间内进行休眠来省电。
根据本实施例的方法,AMP STA可通过监听到的触发帧获得时间戳信息,也就是说,时间戳信息可以不通过传统的周期性的beacon帧发送,AMP STA可以只在储能足够的情况下,监听空口中的触发帧来获得时间戳信息。
在一些实施例中,该时间戳信息可以是精简的时间戳信息。相比现有的64比特的时间戳,精简的时间戳信息可以包含较少的比特数。通过较少的比特数指示时间戳信息,计时范围可大幅度减少,这样,可更加适应于AMP STA的间歇性工作的特点。AMP STA在通过能量采集获得足够的储能时,可进行相应时长的工作。在这段时间内,AMP STA可根据与网络同步的定时,完成与网络之间的传输。
在一些实施例中,精简的时间戳信息可以对应预定义的时间长度,或者说,用于指示精简的时间戳信息的比特数所能指示的时间长度(时间范围),可以是预定义的。作为示例,该时间长度可以与某种类型的帧的发送周期有关联。例如,该时间长度可以为若干个触发帧的发送周期,或者若干个信标帧的发送周期,保证在该时间长度内,AMP STA可以根据定时器确定触发帧的监测时间。
在一些实施例中,时间信息可包括触发帧监测时间的信息。
示例性地,触发帧中可指示目标触发帧(如AP下一次或下几次发送的触发帧)的监测时间的信息。例如,可指示一个时间间隔(如AP下一次或下几次发送触发帧的时间与当前时间戳之间的时间间隔),以用于AMP STA在触发帧的监听时间醒来监听触发帧。在触发帧到达之前,AMP STA可以休眠来节电,以避免在没有触发帧传输的情况下不断地监听触发帧。
在一些实施例中,触发帧可指示特定AMP STA组的目标触发帧的监测时间信息。
在本实施例中,触发帧可用于触发AMP STA进行数据发送,由于AMP STA的数量可能比较大,因此一个触发帧可能只触发一部分AMP STA进行数据传输。
示例性地,AMP STA可按照一定的规则进行分组,例如,可将AMP STA的ID按照分组参数进行取模,从而将取模后的结果作为AMP STA的组ID。这样,触发帧可通过指示组ID从而触发一组AMP STA设备发送数据。
在一些实施例中,AP可预定义或者通过配置向AMP STA指示触发帧的发送规则,从而,AMP STA可根据当前接收到的触发帧,计算其所属的AMP STA组的触发帧的监测时间,进而可在该监测时间到达之前进行休眠。
举例来说,一共有N个AMP STA组,AP按照从第1组至第N组的顺序依次触发各个AMP STA组发送数据。其中,触发帧的发送时间间隔可以由AP在触发帧中指示,或者可以预先与AMP STA约定。在该情况下,当AMP STA接收到触发帧时,可基于触发帧所指示的组ID获知当前触发的AMP STA组的组ID(假设组ID为1),那么,组ID为2至N的AMP STA组中的AMP STA可分别确定各自对应的触发帧的监测时间。
在一些实施例中,时间信息可包括触发帧所触发的用于与AMP STA之间进行传输的SP的长度。其中,触发帧触发的一个SP包括了AMP STA的数据发送时间和AP反馈ACK帧的反馈时间,以及该数据发送时间和反馈时间之间的帧间间隔。在一些实施例中,SP的长度可通过触发帧中的Duration域确定,Duration域所指示的时间长度可覆盖(包含)SP的长度,进而可更新其他STA的网络分配向量(NetworkAllocation Vector,NAV),从而对SP内的信道进行保护,以防止其他STA在此期间进行信道接入。
通过SP的长度,其他AMP STA可确定当前SP的结束时间,从而可以在该SP结束之后,监测后续的触发帧。
在实现方式#1中,对于AMP STA来说,AMP STA可进行能量采集,采集到足够的能量后,可以执行通信过程,如下行帧的监测。AMP STA在无电的状态下,通常无法维持时间同步。当AMP STA从环境采集到足够的能量,则可以打开接收机。在AMP STA本地没有准确的时间同步之前,AMP STA并不知道目标帧的监测窗口,如周期性的信标帧或本发明中的触发帧的监测窗口。在该情况下,AMP STA只能连续地监听信道中的帧。
当AMP STA检测到触发帧时,可以通过触发帧中携带的时间信息,完成与网络的时间同步。
举例来说,如果AMP STA检测到的触发帧是用于触发该AMP STA进行数据发送的,那么,该AMP STA根据触发帧中的时间信息获得时间同步之后,可在目标时间发送数据帧。如果AMP STA检测到的触发帧不是用于触发该AMP STA进行数据发送的,那么,AMP STA可根据触发帧中的时间信息获得时间同步,并且,还可以根据该时间信息确定该AMP STA对应的触发帧的监测窗口。也就是说,AMP STA检测到触发帧后,可通过触发帧携带的时间信息实现与AP的时间同步,并可基于该时间信息获知后续检测触发帧的监测时间,这样,AMP STA在其他时间可以不需要进行检测,并可以进行休眠或能量采集。
图3是本申请实施例提供的一种通过触发帧携带时间信息的通信过程示意图。如图3所示,AMP STA#1至AMP STA#3通过能量采集获得能量储备之后,可监测空口中的触发帧。例如,AMP STA#1至AMP STA#3可在监测窗口#1进行触发帧的检测。假设AMP STA#1至AMP STA#3在监测窗口#1检测到触发帧#1,那么,AMP STA#1至AMP STA#3可从触发帧#1中获得时间信息,该时间信息可以指示当前的时间(当前时间戳),并且还可以进一步指示后续的触发帧的监测时间信息。在图3中,假设AMP STA#1检测到触发帧#1触发其进行数据发送,那么,AMP STA#1可在发送完数据并收到ACK之后进入休眠状态。对于AMP STA#2和AMP STA#3,可通过触发帧#1获得与AP的时间同步,并可进一步根据时间信息确定各自对应的触发帧的监测时间。例如,AMP STA#2可根据时间信息确定AMP STA#2对应的触发帧的监测时间为监测窗口#2,从而,AMP STA#2可在监测窗口#2之前进行休眠或能量采集,并可在监测窗口#2进行触发帧的检测;又例如,AMP STA#3可根据时间信息确定AMP STA#3对应的触发帧的监测时间为监测窗口#3,从而,AMP STA#3可在监测窗口#3之前进行休眠或能量采集,并可在监测窗口#3进行触发帧的检测。
在传统的时间同步方式下,STA需通过周期性的信标帧维持时间同步,从而根据本地维护的定时器确定目标时间窗口进行发送和接收过程。根据上述技术方案,时间信息可携带在触发帧中,从而,AMP STA可在检测到触发帧后,实现与AP的同步,并获知后续触发帧的监测时间信息。如此,AMP STA不需要一直维持与AP的时间同步,而是在接收触发帧的同时获得时间信息,因此,避免了AMP STA通过周期性的帧接收同步信息来维持同步带来的耗电。
在一些实施例中,上述技术方案还可以适用于下行数据传输。也即,AP可通过触发帧触发AMP STA进行下行数据的接收。此时,触发帧触发的AMP STA或者AMP STA组可在目标时域、频域资源或者码域资源上进行数据接收。通过触发帧中携带的时间信息,AMP STA可实现与AP的时间同步,并可 获知下行数据的接收时间。
在数据传输过程#1的第二种可能的实现方式(记为实现方式#12)中,ACK帧中可携带时间信息。
AP在收到AMP STA的数据帧之后,可反馈ACK帧。图4是现有ACK帧的帧格式示意图。其中,持续时间(Duration)域用于指示ACK帧所对应的数据帧中的Duration域对应的长度减去ACK帧的时长和一个短帧间间隔(Short Interframe Space,SIFS)长度。接收地址(Receive Address,RA)域用于指示该ACK帧所对应的数据帧中的发送地址(Transmitting Address,TA)域。
对于AP来说,为了尽可能地通过发送的帧来指示时间信息,可以在ACK帧中携带时间信息。为此,可新定义一个ACK帧的格式,用于携带时间信息。图5是本申请实施例提供的一种ACK帧的帧格式示意图。如图5所示,在MAC头(MAC header)中增加了时间(Time)域,用于指示时间信息。
在一些实施例中,该时间信息可指示AP当前的时间戳信息,用于AMP STA更新本地的定时器。AMP STA通过该时间戳信息,可获得与AP同步的时间。
在一些实施例中,该时间信息可以指示一个时间间隔信息,用于AMP STA确定下一个触发帧的监测时间。例如,该时间信息可指示该ACK帧和下一个触发帧之间的时间间隔,以便于AMP STA确定下一个触发帧的监测时间。
在一些实施例中,该时间信息可指示该ACK帧相对于触发帧的时间间隔。其中,触发帧用于触发该ACK帧对应的数据帧。
在一些实施例中,该时间信息可指示Duration域指示的信息,用于其他AMP STA确定该ACK帧的结束时间,从而在ACK帧结束之后,监测后续的触发帧。
在一些实施例中,该ACK帧中还可以指示触发帧(也即,用于触发该ACK帧对应的数据帧的触发帧)所指示的AMP STA组ID。根据ACK帧中的组ID,检测到该ACK帧的AMP STA可以确定该AMP STA对应的触发帧的监测时间。如前所述,AP可以预定义或通过配置指示触发帧的发送规则,从而,AMP STA可根据当前接收到的ACK帧中携带的组ID信息,计算其所属的AMP STA组所对应的触发帧的监测时间,进而可在该监测时间到达之前进行休眠。
在一些实施例中,在数据传输过程#1中,AP可以通过触发帧触发多个AMP STA或者多个AMP STA组的上行传输,不同的AMP STA或AMP STA组至少可通过时分的方式使用信道。示例性地,触发帧触发的信道占用为一个SP,不同的AMP STA或AMP STA组可在SP内的不同时隙(slot)进行数据传输。在该情况下,触发帧中可指示多个AMP STA的ID信息或ID组信息,以及多个AMP STA使用的资源信息。
图6是本申请实施例提供的触发帧触发多个发AMP STA进行数据传输的示意图一。如图6所示,触发帧可触发AMP STA#1至AMP STA#3在SP内不同的时间进行数据传输,不同的AMP STA被触发在SP中的不同时隙进行传输,AP可针对每个数据帧进行ACK反馈。
示例性地,触发帧中指示的时间信息,可包括以下一项或多项:
当前的时间戳信息;目标触发帧的监测时间的信息;Duration域所指示的时间信息。
其中,Duration域所指示的时间信息可用于AMP STA确定当前SP的结束时间,从而确定后续触发帧的监测时间。
在一些实施例中,ACK帧中指示的时间信息还可以包括:当前时隙或下一个时隙的信息。该信息可用于触发帧所触发的AMP STA组中的AMP STA确定自己的目标时隙(也即进行数据发送的时隙)。
对于AMP STA,如果触发帧触发的AMP STA组不包含该AMP STA,则该AMP STA可通过时间信息(如触发帧和/或ACK帧中携带的时间信息)确定目标触发帧的监测时间;如果触发帧触发的AMP STA组包含该AMP STA,则该AMP STA可确定在触发帧触发的SP中的目标时隙,从而在该目标时隙进行数据的发送。作为示例,AMP STA例如可根据一定的预设规则确定对应的目标时隙,例如,可根据AMP STA的ID对SP内的时隙的个数取模得到的值确定目标时隙。进一步地,AMP STA可根据ACK帧中所指示的当前时隙或下一个时隙的信息,确定发送数据的具体时间。
图7是本申请实施例提供的触发帧触发多个发AMP STA进行数据传输的示意图二。如图7所示,触发帧#1可触发AMP STA#1至AMP STA#3在SP内进行数据传输,AMP STA#4在监测窗口#1检测到触发帧#1,但触发帧#1没有触发AMP STA#4的数据传输,那么,AMP STA#4可根据触发帧指示的时间信息,确定目标触发帧(触发帧#2)的监测时间(监测窗口#2)。
在数据传输过程#1的第三种可能的实现方式(记为实现方式#13)中,数据帧中可携带时间信息。
在数据传输过程#1中,由于数据帧是AMP STA发送的,可能无法像AP那样指示准确的时间戳信息,但数据帧中可指示以下一项或多项信息:
该数据帧与对应的触发帧(也即触发该数据帧的触发帧)之间的时间间隔;
该数据帧与下一个触发帧之间的时间间隔;
该数据帧与SP结束时间之间的时间间隔。
数据传输过程#2
在数据传输过程#2中,AP可触发AMP STA的数据接收。例如,AP可向AMP STA发送触发帧,用于触发AMP STA接收数据帧;AMP STA根据触发帧中的触发信息,接收来自AP的数据帧;AMP STA收到数据帧后,可向AP反馈ACK帧。
图8是本申请实施例提供的触发帧触发多个发AMP STA进行数据传输的示意图三,如图8所示,AP可通过触发帧触发AMP STA#1至AMP STA#3的DTT。
在数据传输过程#2的第一种可能的实现方式(记为实现方式#21)中,触发帧中可携带时间信息。
在一些实施例中,触发帧中可指示以下d)至f)中的一项或多项信息:
d)AMP STA的ID信息或组ID信息;
e)用于AMP STA接收下行数据的时域资源(如DTT信息)、频域资源或者码域资源;
f)时间信息。
示例性地,时间信息例如可包括时间戳信息,和/或,触发帧监测时间的信息。
其中,时间戳信息可用于AMP STA更新本地的定时器。触发帧监测时间的信息,例如可包括以下一项或多项信息:用于指示目标触发帧的监测时间的信息;用于指示特定AMP STA组的目标触发帧的监测时间的信息。Duration域所指示的时间信息(例如,触发帧所触发的用于与AMP STA之间进行传输的SP的长度),用于AMP STA确定当前SP的结束时间,从而确定后续触发帧的监测时间。
其中,关于f)中的时间信息的详细介绍可参考前述c)中关于时间信息的描述,这里不再赘述。
在数据传输过程#2的第二种可能的实现方式(记为实现方式#22)中,数据帧中可携带时间信息。
在DTT期间,AP可发送数据帧给特定的AMP STA或AMP STA组。在数据帧中,可指示时间信息。示例性地,时间信息可包括以下g)至i)中的一项或多项信息:
g)当前的时间戳信息或精简的时间戳信息;
h)DTT标识信息;
例如,AP通过触发帧触发了多个DTT,那么,在DTT上发送的数据帧中,可指示当前DTT的编号信息。这样,其他某个AMP STA接收到该数据帧后,可确定该数据帧对应的DTT的标识信息,进而可基于该标识信息确定该AMP STA自身对应的DTT的时间信息,从而可在该AMP STA自身对应的DTT进行数据的接收。
i)数据帧与SP结束时间之间的时间间隔。
数据帧与SP结束时间之间的时间间隔例如可通过Duration域所指示的时间信息确定,该时间间隔可用于AMP STA确定当前SP的结束时间,从而确定后续触发帧的监测时间。
在数据传输过程#2的第三种可能的实现方式(记为实现方式#23)中,ACK帧中可携带时间信息。
在数据传输过程#2中,由于ACK帧是AMP STA在接收数据之后发送的,可能无法像AP那样指示准确的时间戳信息,但ACK帧中可指示以下一项或多项信息:
ACK帧对应的数据帧的DTT的标识信息,用于其他AMP STA确定自身对应的DTT的时间信息;
ACK帧与该ACK帧对应的数据帧之间的时间间隔;
ACK帧与触发帧(用于触发该ACK帧对应的数据帧)之间的时间间隔;
ACK帧与下一个触发帧之间的时间间隔;
ACK帧与SP结束时间之间的时间间隔。
上面介绍了WiFi系统中的两种数据传输过程,该两种数据传输过程的特点是,AMP STA不能自发地使用信道进行数据传输,需要基于AP的触发来完成。
对于蜂窝系统,AMP终端的上行传输是基于基站的调度授权,或者预配置授权的资源来完成的。在蜂窝系统中,如NR系统,传统终端通过SSB来获得同步和SFN。由于传统终端有较高精度的晶振,且不存在能量来源的限制,因此可以不需要频繁地获取SFN等时间信息。当蜂窝网络支持AMP终端,AMP终端的发送和接收仍然可能是基于网络触发的。该触发的过程可以是一种动态调度的过程,也可以是触发AMP终端使用预配置授权的资源进行传输的过程。
在一些场景中,本申请实施例的时间同步方法还可以适用于蜂窝系统的数据传输过程。以避免AMP终端通过周期性地接收承载SFN信息的信道来与网络进行时间同步。
在一些实施例中,控制信道中可承载时间信息。
一示例,可通过承载调度信息的控制信道承载时间信息。该控制信道可作为调度信道,调度信道的作用与WiFi系统中的触发帧类似,用于调度AMP终端进行上行发送或下行接收。当AMP终端通过能量采集上电之后,可监测空口中的调度信道,获得其中承载的时间信息,实现与网络(基站)的时间同步。
另一示例,可通过基站发送的反馈信道承载时间信息。反馈信道用于反馈针对上行数据的混合自动重传请求确认(Hybrid Automatic Repeat Request Acknowledgement,HARQ-ACK)信息。反馈信道的作用与WiFi系统中的ACK帧类似。当AMP终端通过能量采集上电之后,可监测空口中的反馈信道,获得其中承载的时间信息,实现与网络的时间同步。
另一示例,可通过AMP终端发送的反馈信道承载时间信息。AMP终端可针对下行数据的接收反馈HARQ-ACK信息,并在反馈信道中承载时间信息。在一些实施例中,该时间信息可以是与下行数据传输的时间关联的时间信息,例如,可以是下行数据传输的时间与该反馈信道的传输时间之间的时间间隔。在一些实施例中,该时间信息可以是与调度下行数据传输的调度信道的时间关联的时间信息,例如,可以是该调度信道的传输时间和该反馈信道的传输时间之间的时间间隔。
在一些实施例中,数据信道中可承载时间信息。
一示例,可通过基站发送的数据信道承载时间信息。对于下行数据传输,数据信道除了可承载发送给AMP终端的数据,还可以包含时间信息,用于网络中的AMP终端获得时间信息。
另一示例,可通过AMP终端发送的数据信道承载时间信息。对于上行数据传输,数据信道除了可承载发送给基站的数据,还可以包含时间信息。该时间信息可以是与调度上行数据传输的调度信道的时间关联的时间信息,例如,可以是该调度信道的传输时间和该数据信道的传输时间之间的时间间隔。
在一些实施例中,可通过信号承载时间信息。
一示例,可通过同步信号承载时间信息。例如,可通过同步信号采用的序列承载时间信息。其中,同步信号使用的序列可以与同步信号的发送时间有对应关系,例如,在发送时间T1和T2,可分别使用序列1和序列2作为同步信号的序列。
另一示例,可通过信道的前导码(preamble)、中导码(midamble)、后导码(postamble)中的一项或多项承载时间信息。
为了便于AMP终端检测下行信道,下行信道具有preamble部分,该preamble部分可用于AMP终端进行同步。例如,preamble使用的序列可承载时间信息,通过preamble序列的不同,表示不同的时间信息。AMP终端发送的上行信道也可以包含preamble部分,上行信道的preamble部分可采用类似的方式表示时间信息。在一些场景中,上行/下行信道还可以具有midamble和/或postamble部分,并可采用类似的方式表示时间信息。
在一些实施例中,在蜂窝系统中,上述的下行信道或者信号承载的时间信息,可以是当前的SFN、子帧编号、时隙编号、符号编号等。
在一些实施例中,时间信息所能指示的时间范围(时间长度),若以无线帧(SFN)为单位,则时间范围可以为1024个无线帧,通过10个比特指示,或者,也可以指示更短的时间范围来减少开销。例如,可通过6个比特指示64个无线帧中的某个无线帧的编号。如果以子帧为单位,例如,可通过6个比特指示64个子帧中的某个子帧的编号。如果以时隙或符号为单位,可以以此类推。
在一些实施例中,时间信息所能指示的时间范围,还可以与某种类型的信道的监测时机周期有关联,例如,时间范围可以是若干个调度信道的监测周期,或者可以是若干个同步信号的发送周期,保证在该时间范围内,AMP终端可以根据定时器确定目标信道的监测时间。
需要说明的是,本申请实施例中提及的触发帧或者调度信道,还可以替换为触发器(Trigger)、轮询(Polling)、授权(Grant)、查询(Query)、寻呼(Paging)帧或信道,本申请实施例对此不予限定。
本申请实施例提供了一种时间同步方法,当AMP设备上电后,可通过空口中的目标帧(如触发帧、ACK帧、数据帧中的一种或多种)、目标信道(如调度信道、反馈信道、数据信道中的一种或多种)或信号(如同步信号)获得时间信息,实现与网络的时间同步。如此,可避免AMP设备不断地检测网络周期性发送的时间信息,从而减少在AMP设备不与网络进行通信时的耗电。
以上结合附图详细描述了本申请的优选实施方式,但是,本申请并不限于上述实施方式中的具体细节,在本申请的技术构思范围内,可以对本申请的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本申请的保护范围。例如,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本申请对各种可能的组合方式不再另行说明。又例如,本申请的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本申请的思想,其同样应当视为本申请所公开的内容。又例如,在不冲突的前提下,本申请描述的各个实施例和/或各个实施例中的技术特征可以和现有技术任意的相互组合,组合之后得到的技术方案也应落入本申请的保护范围。
还应理解,在本申请的各种方法实施例中,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。此外,在本申请实施例中,术语“下行”、“上行”和“侧行”用于表示信号或数据的传输方向,其中,“下行”用于表示信号或数据的传输方向为从站点发送至小区的用户设备的第一方向,“上行”用于表示信号或 数据的传输方向为从小区的用户设备发送至站点的第二方向,“侧行”用于表示信号或数据的传输方向为从用户设备1发送至用户设备2的第三方向。例如,“下行信号”表示该信号的传输方向为第一方向。另外,本申请实施例中,术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系。具体地,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。
基于前述的实施例,本申请实施例提供相应的时间同步装置。
图9是本申请实施例提供的时间同步装置的结构组成示意图一,应用于第一AMP设备,如图9所示,时间同步装置900(下文中简称为装置900)包括:
第一通信单元901,被配置为接收第一信息,第一信息用于装置900与网络设备进行同步;第一信息承载在来自网络设备或第二AMP设备的目标帧或目标信道中;目标帧和目标信道的发送,与网络设备触发装置900和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。
在一些实施例中,第一信息承载在来自网络设备的目标帧中,目标帧用于:触发至少一个AMP设备向网络设备发送数据,或者,触发至少一个AMP设备接收来自网络设备的数据,至少一个AMP设备包括装置900和/或第二AMP设备。
在一些实施例中,第一信息用于指示:网络设备的时间信息,网络设备的时间信息用于装置900与网络设备进行同步。
在一些实施例中,第一信息还用于装置900确定目标监测时间,目标监测时间用于装置900监测来自网络设备的目标帧。
在一些实施例中,第一信息还包括以下一项或多项:网络设备的时间信息所指示的时间与目标监测时间之间的时间间隔;网络设备发送目标帧的周期;与至少一个AMP设备关联的标识;与服务期SP相关的信息,SP用于网络设备与至少一个AMP设备进行通信,目标监测时间在SP结束之后。
在一些实施例中,第一信息承载在来自网络设备的目标帧中,目标帧携带发送给装置900或第二AMP设备的第一数据。
在一些实施例中,第一信息用于指示:网络设备的时间信息,网络设备的时间信息用于装置900与网络设备进行同步;和/或,第二信息,第二信息用于装置900确定监测来自网络设备的触发帧的监测时间,触发帧携带网络设备的时间信息。
在一些实施例中,第二信息包括:目标帧所在的SP的结束时间与目标帧之间的时间间隔,监测时间在SP的结束时间之后。
在一些实施例中,目标帧携带发送给第二AMP设备的第一数据,目标帧还携带:第一数据所在的下行传输时间DTT的标识,标识用于装置900确定目标DTT,目标DTT用于装置900接收来自网络设备的第二数据;目标DTT和第一数据所在的DTT位于同一个SP中,并且目标DTT位于第一数据所在的DTT之后。
在一些实施例中,第一信息承载在来自网络设备的目标帧中,目标帧携带针对第一数据的反馈信息,第一数据由装置900或第二AMP设备发送给网络设备。
在一些实施例中,第一信息用于指示:网络设备的时间信息,网络设备的时间信息用于装置900与网络设备进行同步;和/或,第三信息,第三信息用于装置900确定监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间,第一触发帧携带网络设备的时间信息。
在一些实施例中,第三信息包括以下一项或多项:目标帧与第一触发帧之间的时间间隔;目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,第二触发帧用于触发至少一个AMP设备向网络设备发送数据,至少一个AMP设备向网络设备发送的数据包括第一数据;与至少一个AMP设备关联的标识;第四信息,第四信息用于确定目标帧的结束时间,监测时间在目标帧的结束时间之后,或者,第四信息用于确定目标帧所在的SP的结束时间,监测时间在SP的结束时间之后。
在一些实施例中,第一数据由第二AMP设备发送给网络设备,第一信息还包括:第一时隙的信息,第一时隙与目标帧所在的时隙相关;第一时隙的信息用于装置900确定目标时隙,目标时隙用于装置900向网络设备发送第二数据;目标时隙和目标帧所在的时隙位于同一个SP中,并且目标时隙位于目标帧所在的时隙之后。
在一些实施例中,第一信息承载在来自网络设备的目标信道中,目标信道用于以下任一项:触发至少一个AMP设备向网络设备发送数据;触发至少一个AMP设备接收来自网络设备的数据;携带发送给装置900或第二AMP设备的数据;携带针对第一数据的反馈信息;其中,至少一个AMP设备包括装置900和/或第二AMP设备,第一数据由装置900或第二AMP设备发送给网络设备。
在一些实施例中,第一信息承载在来自网络设备或第二AMP设备的目标信道中,并且第一信息通过目标信道中的信号的序列进行表示,信号包括以下一项或多项:前导码、中导码、后导码。
在一些实施例中,第一信息用于指示网络设备或第二AMP设备的时间信息,时间信息用于装置900与网络设备进行同步;或者,第一信息用于指示网络设备或第二AMP设备的时间信息,并且还用于装置900确定目标监测时间,目标监测时间用于装置900监测来自网络设备的调度信道,调度信道携带网络设备的时间信息。
在一些实施例中,第一信息承载在来自第二AMP设备的目标帧中,目标帧携带发送给网络设备的第一数据。
在一些实施例中,第一信息用于指示:第五信息,第五信息用于装置900确定监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间,第一触发帧携带网络设备的时间信息,网络设备的时间信息用于装置900与网络设备进行同步。
在一些实施例中,第五信息包括以下一项或多项:目标帧与第一触发帧之间的时间间隔;目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,第二触发帧用于触发第二AMP设备发送第一数据;目标帧所在的SP的结束时间与目标帧之间的时间间隔,监测时间在SP的结束时间之后。
在一些实施例中,第一信息承载在来自第二AMP设备的目标帧中,目标帧携带针对第一数据的反馈信息,第一数据由网络设备发送给第二AMP设备。
在一些实施例中,第一信息用于指示:第六信息,第六信息用于装置900确定监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间,第一触发帧携带网络设备的时间信息,网络设备的时间信息用于装置900与网络设备进行同步。
在一些实施例中,第六信息包括以下一项或多项:目标帧与第一触发帧之间的时间间隔;目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,第二触发帧用于触发第二AMP设备接收第一数据;目标帧所在的SP的结束时间与目标帧之间的时间间隔,监测时间在SP的结束时间之后。
在一些实施例中,第一信息还包括:第一数据所在的DTT的标识,标识用于装置900确定目标DTT,目标DTT用于装置900接收来自网络设备的第二数据;目标DTT和第一数据所在的DTT位于同一个SP中,并且目标DTT位于第一数据所在的DTT之后。
在一些实施例中,第一信息承载在来自第二AMP设备的目标信道中,目标信道携带第二AMP设备发送给网络设备的第一数据。
在一些实施例中,第一信息用于指示:第七信息,第七信息用于装置900确定监测来自网络设备的第一调度信道的监测时间,第一调度信道携带网络设备的时间信息,网络设备的时间信息用于装置900与网络设备进行同步。
在一些实施例中,第七信息包括:目标信道与第一调度信道之间的时间间隔;和/或,目标信道与第二调度信道之间的时间间隔,第二调度信息用于触发第二AMP设备发送第一数据。
在一些实施例中,第一信息承载在来自第二AMP设备的目标信道中,目标信道携带针对第一数据的反馈信息,第一数据由网络设备发送给第二AMP设备。
在一些实施例中,第一信息用于指示:第八信息,第八信息用于装置900确定监测来自网络设备的第一调度信道的监测时间,第一调度信道携带网络设备的时间信息,网络设备的时间信息用于装置900与网络设备进行同步。
在一些实施例中,第八信息包括:目标信道与第一调度信道之间的时间间隔;和/或,目标信道与第二调度信道之间的时间间隔,第二调度信道用于触发第二AMP设备接收第一数据。
在一些实施例中,在第一信息用于指示网络设备的时间信息的情况下,第一信息所能指示的时间信息的时间范围,与目标帧或目标信道的发送周期相关。
在一些实施例中,第一通信单元901还用于:接收来自网络设备的同步信号,同步信号的序列用于指示网络设备的时间信息,网络设备的时间信息用于装置900与网络设备进行同步。
图10是本申请实施例提供的时间同步装置的结构组成示意图二,应用于网络设备,如图10所示,时间同步装置1000(下文中简称为装置1000)包括:
第二通信单元1001,被配置为发送第一信息,第一信息用于第一环境能AMP设备与装置1000进行同步;第一信息承载在目标帧或目标信道中;目标帧和目标信道的发送,与装置1000触发第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。
在一些实施例中,第一信息承载在目标帧中,目标帧用于:触发至少一个AMP设备向装置1000发送数据,或者,触发至少一个AMP设备接收来自装置1000的数据,至少一个AMP设备包括第一AMP设备和/或第二AMP设备。
在一些实施例中,第一信息用于指示:装置1000的时间信息,装置1000的时间信息用于第一AMP设备与装置1000进行同步。
在一些实施例中,第一信息还用于第一AMP设备确定目标监测时间,目标监测时间用于第一AMP 设备监测来自装置1000的目标帧。
在一些实施例中,第一信息还包括以下一项或多项:装置1000的时间信息所指示的时间与目标监测时间之间的时间间隔;装置1000发送目标帧的周期;与至少一个AMP设备关联的标识;与服务期SP相关的信息,SP用于装置1000与至少一个AMP设备进行通信,目标监测时间在SP结束之后。
在一些实施例中,第一信息承载在目标帧中,目标帧携带发送给第一AMP设备或第二AMP设备的第一数据。
在一些实施例中,第一信息用于指示:装置1000的时间信息,装置1000的时间信息用于第一AMP设备与装置1000进行同步;和/或,第二信息,第二信息用于第一AMP设备确定监测来自装置1000的触发帧的监测时间,触发帧携带装置1000的时间信息。
在一些实施例中,第二信息包括:目标帧所在的SP的结束时间与目标帧之间的时间间隔,监测时间在SP的结束时间之后。
在一些实施例中,目标帧携带发送给第二AMP设备的第一数据,目标帧还携带:第一数据所在的下行传输时间DTT的标识,标识用于第一AMP设备确定目标DTT,目标DTT用于第一AMP设备接收来自装置1000的第二数据;目标DTT和第一数据所在的DTT位于同一个SP中,并且目标DTT位于第一数据所在的DTT之后。
在一些实施例中,第一信息承载在目标帧中,目标帧携带针对第一数据的反馈信息,第一数据由第一AMP设备或第二AMP设备发送给装置1000。
在一些实施例中,第一信息用于指示:装置1000的时间信息,装置1000的时间信息用于第一AMP设备与装置1000进行同步;和/或,第三信息,第三信息用于第一AMP设备确定监测来自装置1000的第一触发帧的监测时间,第一触发帧携带装置1000的时间信息。
在一些实施例中,第三信息包括以下一项或多项:目标帧与第一触发帧之间的时间间隔;目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,第二触发帧用于触发至少一个AMP设备向装置1000发送数据,至少一个AMP设备向装置1000发送的数据包括第一数据;与至少一个AMP设备关联的标识;第四信息,第四信息用于确定目标帧的结束时间,监测时间在目标帧的结束时间之后,或者,第四信息用于确定目标帧所在的SP的结束时间,监测时间在SP的结束时间之后。
在一些实施例中,第一数据由第二AMP设备发送给装置1000,第一信息还包括:第一时隙的信息,第一时隙与目标帧所在的时隙相关;第一时隙的信息用于第一AMP设备确定目标时隙,目标时隙用于第一AMP设备向装置1000发送第二数据;目标时隙和目标帧所在的时隙位于同一个SP中,并且目标时隙位于目标帧所在的时隙之后。
在一些实施例中,第一信息承载在目标信道中,目标信道用于以下任一项:触发至少一个AMP设备向装置1000发送数据;触发至少一个AMP设备接收来自装置1000的数据;携带发送给第一AMP设备或第二AMP设备的数据;携带针对第一数据的反馈信息;其中,至少一个AMP设备包括第一AMP设备和/或第二AMP设备,第一数据由第一AMP设备或第二AMP设备发送给装置1000。
在一些实施例中,第一信息承载在目标信道中,并且第一信息通过目标信道中的信号的序列进行表示,信号包括以下一项或多项:前导码、中导码、后导码。
在一些实施例中,第一信息用于指示装置1000的时间信息,装置1000的时间信息用于第一AMP设备与装置1000进行同步;或者,第一信息用于指示装置1000的时间信息,并且还用于第一AMP设备确定目标监测时间,目标监测时间用于第一AMP设备监测来自装置1000的调度信道,调度信道携带装置1000的时间信息。
在一些实施例中,在第一信息用于指示装置1000的时间信息的情况下,第一信息所能指示的时间信息的时间范围,与目标帧或目标信道的发送周期相关。
在一些实施例中,第二通信单元1001还用于:发送同步信号,同步信号的序列用于指示装置1000的时间信息,装置1000的时间信息用于第一AMP设备与装置1000进行同步。
图11是本申请实施例提供的时间同步装置的结构组成示意图三,应用于第二AMP设备,如图11所示,时间同步装置1100(下文中简称为装置1100)包括:
第三通信单元1101,被配置为发送第一信息,第一信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步;第一信息承载在目标帧或目标信道中;目标帧和目标信道的发送,与网络设备触发装置1100发送或接收数据相关。
在一些实施例中,第一信息承载在目标帧中,目标帧携带发送给网络设备的第一数据。
在一些实施例中,第一信息用于指示:第五信息,第五信息用于第一AMP设备确定监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间,第一触发帧携带网络设备的时间信息,网络设备的时间信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
在一些实施例中,第五信息包括以下一项或多项:目标帧与第一触发帧之间的时间间隔;目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,第二触发帧用于触发装置1100发送第一数据;目标帧所在的SP的结束时间与目标帧之间的时间间隔,监测时间在SP的结束时间之后。
在一些实施例中,第一信息承载在目标帧中,目标帧携带针对第一数据的反馈信息,第一数据由网络设备发送给装置1100。
在一些实施例中,第一信息用于指示:第六信息,第六信息用于第一AMP设备确定监测来自网络设备的第一触发帧的监测时间,第一触发帧携带网络设备的时间信息,网络设备的时间信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
在一些实施例中,第六信息包括以下一项或多项:目标帧与第一触发帧之间的时间间隔;目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,第二触发帧用于触发装置1100接收第一数据;目标帧所在的SP的结束时间与目标帧之间的时间间隔,监测时间在SP的结束时间之后。
在一些实施例中,第一信息还包括:第一数据所在的DTT的标识,标识用于第一AMP设备确定目标DTT,目标DTT用于第一AMP设备接收来自网络设备的第二数据;目标DTT和第一数据所在的DTT位于同一个SP中,并且目标DTT位于第一数据所在的DTT之后。
在一些实施例中,第一信息承载在目标信道中,目标信道携带装置1100发送给网络设备的第一数据。
在一些实施例中,第一信息用于指示:第七信息,第七信息用于第一AMP设备确定监测来自网络设备的第一调度信道的监测时间,第一调度信道携带网络设备的时间信息,网络设备的时间信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
在一些实施例中,第七信息包括:目标信道与第一调度信道之间的时间间隔;和/或,目标信道与第二调度信道之间的时间间隔,第二调度信息用于触发装置1100发送第一数据。
在一些实施例中,第一信息承载在目标信道中,目标信道携带针对第一数据的反馈信息,第一数据由网络设备发送给装置1100。
在一些实施例中,第一信息用于指示:第八信息,第八信息用于第一AMP设备确定监测来自网络设备的第一调度信道的监测时间,第一调度信道携带网络设备的时间信息,网络设备的时间信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
在一些实施例中,第八信息包括:目标信道与第一调度信道之间的时间间隔;和/或,目标信道与第二调度信道之间的时间间隔,第二调度信道用于触发装置1100接收第一数据。
在一些实施例中,第一信息承载在目标信道中,并且第一信息通过目标信道中的信号的序列进行表示,信号包括以下一项或多项:前导码、中导码、后导码;第一信息用于指示装置1100的时间信息,装置1100的时间信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述时间同步装置的相关描述可以参照本申请实施例的时间同步方法的相关描述进行理解。
图12是本申请实施例提供的一种通信设备1200示意性结构图。该通信设备可以是AMP设备(如第一AMP设备;又如第二AMP设备),也可以是网络设备。图12所示的通信设备1200包括处理器1210,处理器1210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。
可选地,如图12所示,通信设备1200还可以包括存储器1220。其中,处理器1210可以从存储器1220中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1220可以是独立于处理器1210的一个单独的器件,也可以集成在处理器1210中。
可选地,如图12所示,通信设备1200还可以包括收发器1230,处理器1210可以控制该收发器1230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1230可以包括发射机和接收机。收发器1230还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备1200具体可为本申请实施例的第一AMP设备,并且该通信设备1200可以实现本申请实施例的各个方法中由第一AMP设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备1200具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备1200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。
可选地,该通信设备1200具体可为本申请实施例的第二AMP设备,并且该通信设备1200可以实现本申请实施例的各个方法中由第二AMP设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图13是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图13所示的芯片1300包括处理器1310,处理器1310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。
可选地,如图13所示,芯片1300还可以包括存储器1320。其中,处理器1310可以从存储器1320 中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1320可以是独立于处理器1310的一个单独的器件,也可以集成在处理器1310中。
可选地,该芯片1300还可以包括输入接口1330。其中,处理器1310可以控制该输入接口1330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。
可选地,该芯片1300还可以包括输出接口1340。其中,处理器1310可以控制该输出接口1340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。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的第一AMP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AMP设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,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。
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。
本申请实施例还提供了一种计算机存储介质,所述计算机存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现本申请实施例中的方法。
图14是本申请实施例提供的一种通信系统1400的示意性框图。如图14所示,该通信系统1400包括第一AMP设备1410、网络设备1420和第二AMP设备1430。
其中,该第一AMP设备1410可以用于实现上述方法中由第一AMP设备实现的相应的功能,该网络设备1420可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能,以及该第二AMP设备1430可以用于实现上述方法中由第二AMP设备实现的相应的功能,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中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),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如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(Double Data 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(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法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。
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。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的第一AMP设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一AMP设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行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。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的第二AMP设备,并且该计算机程序使 得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第二AMP设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的第一AMP设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一AMP设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行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。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的第二AMP设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第二AMP设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的第一AMP设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第一AMP设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行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。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的第二AMP设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由第二AMP设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
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。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (70)

  1. 一种时间同步方法,应用于第一环境能AMP设备,所述方法包括:
    接收第一信息,所述第一信息用于所述第一AMP设备与网络设备进行同步;
    所述第一信息承载在来自所述网络设备或第二AMP设备的目标帧或目标信道中;所述目标帧和所述目标信道的发送,与所述网络设备触发所述第一AMP设备和/或所述第二AMP设备发送或接收数据相关。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在来自所述网络设备的目标帧中,所述目标帧用于:触发至少一个AMP设备向所述网络设备发送数据,或者,触发至少一个AMP设备接收来自所述网络设备的数据,所述至少一个AMP设备包括所述第一AMP设备和/或所述第二AMP设备。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,
    所述第一信息还用于所述第一AMP设备确定目标监测时间,所述目标监测时间用于所述第一AMP设备监测来自所述网络设备的目标帧。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,
    所述第一信息还包括以下一项或多项:
    所述网络设备的时间信息所指示的时间与所述目标监测时间之间的时间间隔;
    所述网络设备发送目标帧的周期;
    与所述至少一个AMP设备关联的标识;
    与服务期SP相关的信息,所述SP用于所述网络设备与所述至少一个AMP设备进行通信,所述目标监测时间在所述SP结束之后。
  6. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在来自所述网络设备的目标帧中,所述目标帧携带发送给所述第一AMP设备或所述第二AMP设备的第一数据。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:
    所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步;和/或,
    第二信息,所述第二信息用于所述第一AMP设备确定监测来自所述网络设备的触发帧的监测时间,所述触发帧携带所述网络设备的时间信息。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,
    所述第二信息包括:所述目标帧所在的SP的结束时间与所述目标帧之间的时间间隔,所述监测时间在所述SP的结束时间之后。
  9. 根据权利要求6至8中任一项所述的方法,其中,
    所述目标帧携带发送给所述第二AMP设备的第一数据,所述目标帧还携带:
    所述第一数据所在的下行传输时间DTT的标识,所述标识用于所述第一AMP设备确定目标DTT,所述目标DTT用于所述第一AMP设备接收来自所述网络设备的第二数据;所述目标DTT和所述第一数据所在的DTT位于同一个SP中,并且所述目标DTT位于所述第一数据所在的DTT之后。
  10. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在来自所述网络设备的目标帧中,所述目标帧携带针对第一数据的反馈信息,所述第一数据由所述第一AMP设备或所述第二AMP设备发送给所述网络设备。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:
    所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步;和/或,
    第三信息,所述第三信息用于所述第一AMP设备确定监测来自所述网络设备的第一触发帧的监测时间,所述第一触发帧携带所述网络设备的时间信息。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其中,
    所述第三信息包括以下一项或多项:
    所述目标帧与所述第一触发帧之间的时间间隔;
    所述目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,所述第二触发帧用于触发至少一个AMP设备向所述网络设备发送数据,所述至少一个AMP设备向所述网络设备发送的数据包括所述第一数据;
    与所述至少一个AMP设备关联的标识;
    第四信息,所述第四信息用于确定所述目标帧的结束时间,所述监测时间在所述目标帧的结束时间之后,或者,所述第四信息用于确定所述目标帧所在的SP的结束时间,所述监测时间在所述SP的结束时间之后。
  13. 根据权利要求10至12中任一项所述的方法,其中,
    所述第一数据由所述第二AMP设备发送给所述网络设备,所述第一信息还包括:
    第一时隙的信息,所述第一时隙与所述目标帧所在的时隙相关;
    所述第一时隙的信息用于所述第一AMP设备确定目标时隙,所述目标时隙用于所述第一AMP设备向所述网络设备发送第二数据;所述目标时隙和所述目标帧所在的时隙位于同一个SP中,并且所述目标时隙位于所述目标帧所在的时隙之后。
  14. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在来自所述网络设备的目标信道中,所述目标信道用于以下任一项:
    触发至少一个AMP设备向所述网络设备发送数据;
    触发至少一个AMP设备接收来自所述网络设备的数据;
    携带发送给所述第一AMP设备或所述第二AMP设备的数据;
    携带针对第一数据的反馈信息;
    其中,所述至少一个AMP设备包括所述第一AMP设备和/或所述第二AMP设备,所述第一数据由所述第一AMP设备或所述第二AMP设备发送给所述网络设备。
  15. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在来自所述网络设备或所述第二AMP设备的目标信道中,并且所述第一信息通过所述目标信道中的信号的序列进行表示,所述信号包括以下一项或多项:前导码、中导码、后导码。
  16. 根据权利要求14或15所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示所述网络设备或所述第二AMP设备的时间信息,所述时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步;或者,
    所述第一信息用于指示所述网络设备或所述第二AMP设备的时间信息,并且还用于所述第一AMP设备确定目标监测时间,所述目标监测时间用于所述第一AMP设备监测来自所述网络设备的调度信道,所述调度信道携带所述网络设备的时间信息。
  17. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在来自所述第二AMP设备的目标帧中,所述目标帧携带发送给所述网络设备的第一数据。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:
    第五信息,所述第五信息用于所述第一AMP设备确定监测来自所述网络设备的第一触发帧的监测时间,所述第一触发帧携带所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,
    所述第五信息包括以下一项或多项:
    所述目标帧与所述第一触发帧之间的时间间隔;
    所述目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,所述第二触发帧用于触发所述第二AMP设备发送所述第一数据;
    所述目标帧所在的SP的结束时间与所述目标帧之间的时间间隔,所述监测时间在所述SP的结束时间之后。
  20. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在来自所述第二AMP设备的目标帧中,所述目标帧携带针对第一数据的反馈信息,所述第一数据由所述网络设备发送给所述第二AMP设备。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:
    第六信息,所述第六信息用于所述第一AMP设备确定监测来自所述网络设备的第一触发帧的监测 时间,所述第一触发帧携带所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其中,
    所述第六信息包括以下一项或多项:
    所述目标帧与所述第一触发帧之间的时间间隔;
    所述目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,所述第二触发帧用于触发所述第二AMP设备接收所述第一数据;
    所述目标帧所在的SP的结束时间与所述目标帧之间的时间间隔,所述监测时间在所述SP的结束时间之后。
  23. 根据权利要求20至22中任一项所述的方法,其中,
    所述第一信息还包括:所述第一数据所在的DTT的标识,所述标识用于所述第一AMP设备确定目标DTT,所述目标DTT用于所述第一AMP设备接收来自所述网络设备的第二数据;所述目标DTT和所述第一数据所在的DTT位于同一个SP中,并且所述目标DTT位于所述第一数据所在的DTT之后。
  24. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在来自所述第二AMP设备的目标信道中,所述目标信道携带所述第二AMP设备发送给所述网络设备的第一数据。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:
    第七信息,所述第七信息用于所述第一AMP设备确定监测来自所述网络设备的第一调度信道的监测时间,所述第一调度信道携带所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其中,
    所述第七信息包括:
    所述目标信道与所述第一调度信道之间的时间间隔;和/或,
    所述目标信道与第二调度信道之间的时间间隔,所述第二调度信息用于触发所述第二AMP设备发送所述第一数据。
  27. 根据权利要求1所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在来自所述第二AMP设备的目标信道中,所述目标信道携带针对第一数据的反馈信息,所述第一数据由所述网络设备发送给所述第二AMP设备。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:
    第八信息,所述第八信息用于所述第一AMP设备确定监测来自所述网络设备的第一调度信道的监测时间,所述第一调度信道携带所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其中,
    所述第八信息包括:
    所述目标信道与所述第一调度信道之间的时间间隔;和/或,
    所述目标信道与第二调度信道之间的时间间隔,所述第二调度信道用于触发所述第二AMP设备接收所述第一数据。
  30. 根据权利要求1至16中任一项所述的方法,其中,
    在所述第一信息用于指示所述网络设备的时间信息的情况下,所述第一信息所能指示的所述时间信息的时间范围,与目标帧或目标信道的发送周期相关。
  31. 根据权利要求1至30中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    接收来自所述网络设备的同步信号,所述同步信号的序列用于指示所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  32. 一种时间同步方法,应用于网络设备,所述方法包括:
    发送第一信息,所述第一信息用于第一环境能AMP设备与所述网络设备进行同步;
    所述第一信息承载在目标帧或目标信道中;所述目标帧和所述目标信道的发送,与所述网络设备触发所述第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。
  33. 根据权利要求32所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在所述目标帧中,所述目标帧用于:触发至少一个AMP设备向所述网络设备发送数据,或者,触发至少一个AMP设备接收来自所述网络设备的数据,所述至少一个AMP设备包括 所述第一AMP设备和/或所述第二AMP设备。
  34. 根据权利要求33所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其中,
    所述第一信息还用于所述第一AMP设备确定目标监测时间,所述目标监测时间用于所述第一AMP设备监测来自所述网络设备的目标帧。
  36. 根据权利要求35所述的方法,其中,
    所述第一信息还包括以下一项或多项:
    所述网络设备的时间信息所指示的时间与所述目标监测时间之间的时间间隔;
    所述网络设备发送目标帧的周期;
    与所述至少一个AMP设备关联的标识;
    与服务期SP相关的信息,所述SP用于所述网络设备与所述至少一个AMP设备进行通信,所述目标监测时间在所述SP结束之后。
  37. 根据权利要求32所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在所述目标帧中,所述目标帧携带发送给所述第一AMP设备或所述第二AMP设备的第一数据。
  38. 根据权利要求37所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:
    所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步;和/或,
    第二信息,所述第二信息用于所述第一AMP设备确定监测来自所述网络设备的触发帧的监测时间,所述触发帧携带所述网络设备的时间信息。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其中,
    所述第二信息包括:所述目标帧所在的SP的结束时间与所述目标帧之间的时间间隔,所述监测时间在所述SP的结束时间之后。
  40. 根据权利要求37至39中任一项所述的方法,其中,
    所述目标帧携带发送给所述第二AMP设备的第一数据,所述目标帧还携带:
    所述第一数据所在的下行传输时间DTT的标识,所述标识用于所述第一AMP设备确定目标DTT,所述目标DTT用于所述第一AMP设备接收来自所述网络设备的第二数据;所述目标DTT和所述第一数据所在的DTT位于同一个SP中,并且所述目标DTT位于所述第一数据所在的DTT之后。
  41. 根据权利要求32所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在所述目标帧中,所述目标帧携带针对第一数据的反馈信息,所述第一数据由所述第一AMP设备或所述第二AMP设备发送给所述网络设备。
  42. 根据权利要求41所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:
    所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步;和/或,
    第三信息,所述第三信息用于所述第一AMP设备确定监测来自所述网络设备的第一触发帧的监测时间,所述第一触发帧携带所述网络设备的时间信息。
  43. 根据权利要求42所述的方法,其中,
    所述第三信息包括以下一项或多项:
    所述目标帧与所述第一触发帧之间的时间间隔;
    所述目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,所述第二触发帧用于触发至少一个AMP设备向所述网络设备发送数据,所述至少一个AMP设备向所述网络设备发送的数据包括所述第一数据;
    与所述至少一个AMP设备关联的标识;
    第四信息,所述第四信息用于确定所述目标帧的结束时间,所述监测时间在所述目标帧的结束时间之后,或者,所述第四信息用于确定所述目标帧所在的SP的结束时间,所述监测时间在所述SP的结束时间之后。
  44. 根据权利要求41至43中任一项所述的方法,其中,
    所述第一数据由所述第二AMP设备发送给所述网络设备,所述第一信息还包括:
    第一时隙的信息,所述第一时隙与所述目标帧所在的时隙相关;
    所述第一时隙的信息用于所述第一AMP设备确定目标时隙,所述目标时隙用于所述第一AMP设备向所述网络设备发送第二数据;所述目标时隙和所述目标帧所在的时隙位于同一个SP中,并且所述目标时隙位于所述目标帧所在的时隙之后。
  45. 根据权利要求32所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在所述目标信道中,所述目标信道用于以下任一项:
    触发至少一个AMP设备向所述网络设备发送数据;
    触发至少一个AMP设备接收来自所述网络设备的数据;
    携带发送给所述第一AMP设备或所述第二AMP设备的数据;
    携带针对第一数据的反馈信息;
    其中,所述至少一个AMP设备包括所述第一AMP设备和/或所述第二AMP设备,所述第一数据由所述第一AMP设备或所述第二AMP设备发送给所述网络设备。
  46. 根据权利要求32所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在所述目标信道中,并且所述第一信息通过所述目标信道中的信号的序列进行表示,所述信号包括以下一项或多项:前导码、中导码、后导码。
  47. 根据权利要求45或46所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步;或者,
    所述第一信息用于指示所述网络设备的时间信息,并且还用于所述第一AMP设备确定目标监测时间,所述目标监测时间用于所述第一AMP设备监测来自所述网络设备的调度信道,所述调度信道携带所述网络设备的时间信息。
  48. 根据权利要求32至47中任一项所述的方法,其中,
    在所述第一信息用于指示所述网络设备的时间信息的情况下,所述第一信息所能指示的所述时间信息的范围,与目标帧或目标信道的发送周期相关。
  49. 根据权利要求32至48中任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    发送同步信号,所述同步信号的序列用于指示所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  50. 一种时间同步方法,应用于第二环境能AMP设备,所述方法包括:
    发送第一信息,所述第一信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步;
    所述第一信息承载在目标帧或目标信道中;所述目标帧和所述目标信道的发送,与所述网络设备触发所述第二AMP设备发送或接收数据相关。
  51. 根据权利要求50所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在所述目标帧中,所述目标帧携带发送给所述网络设备的第一数据。
  52. 根据权利要求51所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:
    第五信息,所述第五信息用于所述第一AMP设备确定监测来自所述网络设备的第一触发帧的监测时间,所述第一触发帧携带所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  53. 根据权利要求52所述的方法,其中,
    所述第五信息包括以下一项或多项:
    所述目标帧与所述第一触发帧之间的时间间隔;
    所述目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,所述第二触发帧用于触发所述第二AMP设备发送所述第一数据;
    所述目标帧所在的SP的结束时间与所述目标帧之间的时间间隔,所述监测时间在所述SP的结束时间之后。
  54. 根据权利要求50所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在所述目标帧中,所述目标帧携带针对第一数据的反馈信息,所述第一数据由所述网络设备发送给所述第二AMP设备。
  55. 根据权利要求54所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:
    第六信息,所述第六信息用于所述第一AMP设备确定监测来自所述网络设备的第一触发帧的监测时间,所述第一触发帧携带所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  56. 根据权利要求55所述的方法,其中,
    所述第六信息包括以下一项或多项:
    所述目标帧与所述第一触发帧之间的时间间隔;
    所述目标帧与第二触发帧之间的时间间隔,所述第二触发帧用于触发所述第二AMP设备接收所述第一数据;
    所述目标帧所在的SP的结束时间与所述目标帧之间的时间间隔,所述监测时间在所述SP的结束时间之后。
  57. 根据权利要求54至56中任一项所述的方法,其中,
    所述第一信息还包括:所述第一数据所在的DTT的标识,所述标识用于所述第一AMP设备确定目标DTT,所述目标DTT用于所述第一AMP设备接收来自所述网络设备的第二数据;所述目标DTT和所述第一数据所在的DTT位于同一个SP中,并且所述目标DTT位于所述第一数据所在的DTT之后。
  58. 根据权利要求50所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在所述目标信道中,所述目标信道携带所述第二AMP设备发送给所述网络设备的第一数据。
  59. 根据权利要求58所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:
    第七信息,所述第七信息用于所述第一AMP设备确定监测来自所述网络设备的第一调度信道的监测时间,所述第一调度信道携带所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  60. 根据权利要求59所述的方法,其中,
    所述第七信息包括:
    所述目标信道与所述第一调度信道之间的时间间隔;和/或,
    所述目标信道与第二调度信道之间的时间间隔,所述第二调度信息用于触发所述第二AMP设备发送所述第一数据。
  61. 根据权利要求50所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在所述目标信道中,所述目标信道携带针对第一数据的反馈信息,所述第一数据由所述网络设备发送给所述第二AMP设备。
  62. 根据权利要求61所述的方法,其中,
    所述第一信息用于指示:
    第八信息,所述第八信息用于所述第一AMP设备确定监测来自所述网络设备的第一调度信道的监测时间,所述第一调度信道携带所述网络设备的时间信息,所述网络设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  63. 根据权利要求62所述的方法,其中,
    所述第八信息包括:
    所述目标信道与所述第一调度信道之间的时间间隔;和/或,
    所述目标信道与第二调度信道之间的时间间隔,所述第二调度信道用于触发所述第二AMP设备接收所述第一数据。
  64. 根据权利要求50所述的方法,其中,
    所述第一信息承载在所述目标信道中,并且所述第一信息通过所述目标信道中的信号的序列进行表示,所述信号包括以下一项或多项:前导码、中导码、后导码;
    所述第一信息用于指示所述第二AMP设备的时间信息,所述第二AMP设备的时间信息用于所述第一AMP设备与所述网络设备进行同步。
  65. 一种时间同步装置,所述装置包括:
    第一通信单元,被配置为接收第一信息,所述第一信息用于所述装置与网络设备进行同步;
    所述第一信息承载在来自所述网络设备或第二AMP设备的目标帧或目标信道中;所述目标帧和所述目标信道的发送,与所述网络设备触发所述装置和/或所述第二AMP设备发送或接收数据相关。
  66. 一种时间同步装置,所述装置包括:
    第二通信单元,被配置为发送第一信息,所述第一信息用于第一环境能AMP设备与所述装置进行同步;
    所述第一信息承载在目标帧或目标信道中;所述目标帧和所述目标信道的发送,与所述装置触发所述第一AMP设备和/或第二AMP设备发送或接收数据相关。
  67. 一种时间同步装置,所述装置包括:
    第三通信单元,被配置发送第一信息,所述第一信息用于第一AMP设备与网络设备进行同步;
    所述第一信息承载在目标帧或目标信道中;所述目标帧和所述目标信道的发送,与所述网络设备触发所述装置发送或接收数据相关。
  68. 一种通信设备,所述通信设备包括:
    存储器,用于存储计算机程序;
    处理器,与所述存储器连接,用于从所述存储器中调用并运行所述计算机程序,实现如权利要求1至31中任一项所述的方法,或者权利要求32至49中任一项所述的方法,或者权利要求50至64中任一项所述的方法;
    收发器,用于在与其他设备之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
  69. 一种芯片,所述芯片包括:
    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31中任一项所述的方法,或者权利要求32至49中任一项所述的方法,或者权利要求50至64中任一项所述的方法;
    收发器,用于在与设备或芯片之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
  70. 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至31中任一项所述的方法,或者权利要求32至49中任一项所述的方法,或者权利要求50至64中任一项所述的方法。
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