WO2025201213A1 - 信息传输方法、装置及通信设备 - Google Patents
信息传输方法、装置及通信设备Info
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- WO2025201213A1 WO2025201213A1 PCT/CN2025/084197 CN2025084197W WO2025201213A1 WO 2025201213 A1 WO2025201213 A1 WO 2025201213A1 CN 2025084197 W CN2025084197 W CN 2025084197W WO 2025201213 A1 WO2025201213 A1 WO 2025201213A1
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
- H04W4/70—Services for machine-to-machine communication [M2M] or machine type communication [MTC]
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- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
- H04W4/90—Services for handling of emergency or hazardous situations, e.g. earthquake and tsunami warning systems [ETWS]
Definitions
- the embodiments of the present application provide an information transmission method, apparatus, and communication device to provide a communication process for an AIoT device and realize communication of the AIoT device.
- a method for transmitting information comprising:
- the reader/writer sends first information related to the target communication process to the environmental IoT device;
- the first information is carried in a media access control MAC message, and the MAC message includes at least one of the following information fields:
- the first information is carried through the MAC layer information field and/or the higher layer information field.
- an information transmission device which is applied to a reader/writer, comprising:
- a first sending module configured to send first information related to a target communication process to an environmental IoT device
- the first information is carried in a media access control MAC message, and the MAC message includes at least one of the following information fields:
- the first information is carried through the MAC layer information field and/or the higher layer information field.
- a method for transmitting information comprising:
- the environmental Internet of Things device receives first information related to the target communication process sent by the reader;
- the first information is carried in a media access control MAC message, and the MAC message includes at least one of the following information fields:
- the first information is carried through the MAC layer information field and/or the higher layer information field.
- the first information is carried through the MAC layer information field and/or the higher layer information field.
- an information transmission method comprising:
- the core network function sends third information to the reader/writer, where the third information is used to control the target communication process.
- an information transmission device which is applied to core network functions, including:
- the third sending module is used to send third information to the reader/writer, where the third information is used to control the target communication process.
- a communication device which is a reader/writer and includes a processor and a memory, wherein the memory stores programs or instructions that can be run on the processor, and when the program or instructions are executed by the processor, the steps of the method described in the first aspect are implemented.
- a communication device being a reader/writer, comprising a processor and a communication interface, wherein the communication interface is configured to send first information related to a target communication process to an environmental IoT device;
- the first information is carried in a media access control MAC message, and the MAC message includes at least one of the following information fields:
- the first information is carried through the MAC layer information field and/or the higher layer information field.
- a communication device which is an environmental Internet of Things device, including a processor and a memory, wherein the memory stores programs or instructions that can be run on the processor, and when the program or instructions are executed by the processor, the steps of the method described in the third aspect are implemented.
- a communication device being an environmental Internet of Things device, comprising a processor and a communication interface, wherein the communication interface is configured to receive first information related to a target communication process sent by a reader/writer;
- the first information is carried in a media access control MAC message, and the MAC message includes at least one of the following information fields:
- the first information is carried through the MAC layer information field and/or the higher layer information field.
- a communication device which is a core network device, including a processor and a memory, wherein the memory stores programs or instructions that can be run on the processor, and when the program or instructions are executed by the processor, the steps of the method described in the fifth aspect are implemented.
- a communication device which is a core network device and includes a processor and a communication interface, wherein the communication interface is used to send third information to a reader/writer, and the third information is used to control a target communication process.
- a communication system including: a reader/writer, an environmental Internet of Things device, and a core network device, wherein the reader/writer can be used to execute the steps of the method described in the first aspect, the environmental Internet of Things device can be used to execute the steps of the method described in the third aspect, and the core network device can be used to execute the steps of the method described in the fifth aspect.
- a readable storage medium on which a program or instruction is stored.
- the program or instruction is executed by a processor, the steps of the method described in the first aspect, the third aspect or the fifth aspect are implemented.
- a chip which includes a processor and a communication interface, the communication interface and the processor are coupled, and the processor is used to run programs or instructions to implement the steps of the method described in the first aspect, the third aspect or the fifth aspect.
- a computer program/program product is provided, which is stored in a storage medium and executed by at least one processor to implement the steps of the method described in the first aspect, the third aspect or the fifth aspect.
- Figure 2 is a schematic diagram of the process of receiving and sending data by Tag
- FIG3 is a flow chart of an information transmission method according to an embodiment of the present application.
- Figure 4 is a diagram of the communication architecture of a base station as a reader
- Figure 5 is a diagram of the communication architecture of the intermediate node as a reader
- Figure 6 is a schematic diagram of the protocol stack architecture of a base station as a reader
- FIG7 is a schematic diagram of a protocol stack architecture of a UE as a reader
- FIG8 is a second schematic diagram of the protocol stack architecture of UE as a reader/writer
- FIG. 10 is a schematic diagram of the AIoT interface data packet format
- FIG11 is a schematic diagram showing the command types and values contained in the downlink Command
- FIG12 is a schematic diagram showing the command types and values contained in the uplink Command
- FIG14 is a second flow chart of the information transmission method according to an embodiment of the present application.
- first, second, etc. in this application are used to distinguish similar objects, and are not used to describe a specific order or sequence. It should be understood that the terms used in this way are interchangeable where appropriate, so that the embodiments of the present application can be implemented in an order other than those illustrated or described herein, and the objects distinguished by “first” and “second” are generally of the same type, and do not limit the number of objects, for example, the first object can be one or more.
- “or” in this application represents at least one of the connected objects. For example, “A or B” covers three options, namely, Option 1: including A but not including B; Option 2: including B but not including A; Option 3: including both A and B.
- the character "/" generally indicates that the objects associated before and after are in an "or” relationship.
- FIG1 shows a block diagram of a wireless communication system applicable to embodiments of the present application.
- the wireless communication system includes a terminal 11 and a network-side device 12 .
- the terminal 11 can be a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer), a notebook computer, a personal digital assistant (PDA), a handheld computer, a netbook, an ultra-mobile personal computer (UMPC), a mobile Internet device (MID), an augmented reality (AR), a virtual reality (VR) device, a robot, a wearable device (Wearable Device), a flight vehicle, a vehicle user equipment (VUE), a ship-borne equipment, a pedestrian user equipment (PUE), a smart home (home appliances with wireless communication functions, such as refrigerators, televisions, washing machines or furniture, etc.), a game console, a personal computer (PC), an ATM or a self-service machine and other terminal-side devices.
- PC personal computer
- ATM an ATM or a self-service machine and other terminal
- Wearable devices include: smart watches, smart bracelets, smart headphones, smart glasses, smart jewelry (smart bracelets, smart bracelets, smart rings, smart necklaces, smart anklets, smart anklets, etc.), smart wristbands, smart clothing, etc.
- the vehicle-mounted device can also be called a vehicle-mounted terminal, a vehicle-mounted controller, a vehicle-mounted module, a vehicle-mounted component, a vehicle-mounted chip or a vehicle-mounted unit, etc. It should be noted that the specific type of the terminal 11 is not limited in the embodiment of the present application.
- the network side device 12 may include an access network device or a core network device, wherein the access network device may also be called a radio access network (Radio Access Network, RAN) device, a radio access network function or a radio access network unit.
- the access network device may include a base station, a wireless local area network (Wireless Local Area Network, WLAN) access point (Access Point, AP) or a wireless fidelity (Wireless Fidelity, WiFi) node, etc.
- WLAN wireless Local Area Network
- AP Access Point
- WiFi wireless Fidelity
- the base station can be called Node B (NB), Evolved Node B (eNB), the next generation Node B (gNB), New Radio Node B (NR Node B), access point, Relay Base Station (RBS), Serving Base Station (SBS), Base Transceiver Station (BTS), radio base station, radio transceiver, base The Basic Service Set (BSS), Extended Service Set (ESS), Home Node B (HNB), Home Evolved Node B, Transmission Reception Point (TRP) or other appropriate terms in the field, as long as the same technical effect is achieved, the base station is not limited to specific technical terms. It should be noted that in the embodiments of the present application, only the base station in the NR system is introduced as an example, and the specific type of the base station is not limited.
- Ambient Internet of Things (Ambient IoT, AIoT)
- AIoT is a new 3GPP IoT technology under research.
- AIoT terminals have ultra-low complexity and ultra-low power consumption.
- AIoT also known as ambient-powered Internet of Things (Ambient Power-Enabled IoT)
- IoT devices are powered by energy harvesting. IoT devices lack batteries or have limited energy storage capabilities (for example, using a capacitor). Energy harvesting can be done from radio waves, light, motion, heat, or other suitable energy sources.
- Low-power IoT devices are IoT devices with low overall power consumption, including low-power signal reception and low-power signal transmission. Due to their low overall power consumption, communication energy can come from environmental sources such as wind, kinetic energy, thermal energy, and radio frequency (RF) signals. These devices are also known as ambient IoT, passive IoT, and transponder devices.
- RF radio frequency
- This type of device can be a backscattered RF signal for signal transmission.
- This type of device can also be called an electronic tag or a radio frequency tag (RFID).
- RFID radio frequency tag
- Some active tags have the ability to generate active signals, but in order to achieve low power consumption of the device, the signal is generally lower than 0 dBm, for example, less than or equal to -10 dBm.
- A-IoT terminals can be classified based on energy source, energy storage capability, passive or active transmission, etc. There are three types of devices:
- Device Type A A passive device with no energy storage or independent signal generation/amplification, i.e. backscatter transmission.
- Device Type B A semi-passive device, also within the Passive Device category. It has energy storage but no independent signal generation, i.e., backscatter transmission. Use of stored energy may include amplification of reflected signals.
- Device Type C Active device with energy storage and independent signal generation, i.e. active RF components for transmission.
- the reader operation instructions and the tag status are shown in Table 1 and Table 2 respectively.
- the security design adopts NAS security operations between the AIoT device and the core network device. After the initial registration/authentication/authorization, the AIoT device performs NAS security activation operations with the core network device and maintains the NAS security context at all times in subsequent communications to provide security protection for subsequent NAS messages. Therefore, all messages that require security protection need to be carried by NAS signaling.
- AIoT MAC will undertake the main AIoT interface control work, and the control information is carried by MAC information, as shown in Figure 10.
- It is a basic data packet format, which may include: command type field (Command field), physical layer information (PHY info) field, MAC layer information (MAC info) field, high-level information (Higher Layer Msg) field, length segment information field, and cyclic redundancy check information field (CRC field).
- Command is used to indicate the type of the data packet, and can distinguish between the downlink (or can be understood as reader to AIoT device (Reader to Device, R2D)) and uplink (or can be understood as AIoT device to reader (Device to Reader, D2R)) directions, and define the value and meaning of Command respectively, as shown in Figures 11 and 12.
- the type of information and the basic format of the data packet can be known.
- the Select/Paging/Inventory Request message is used to select/paging/inventory the AIoT device, and the command field value of this message is 0001.
- the PHY info related field can carry some L1 physical layer modulation and coding parameters.
- the MAC info related field can carry MAC layer information parameters, such as RN16, Radio Network Temporary Identifier (RNTI), etc.
- the information selected by the AIoT device can be placed in the MAC info, in the higher layer Msg field, and carried in an RRC message, or in the higher layer Msg field and carried in a NAS message.
- the three methods each have their own advantages and disadvantages, so you can choose one of the three.
- each message is defined separately, and each information field, including the higher layer Msg field, appears as needed.
- a UL/D2R RN16 message is a pure UL/D2R MAC response message and may only contain the Command field and the MAC info field.
- the MAC info field is composed of the 16-bit RN16 field.
- some fields may or may not appear.
- a higher layer Msg may or may not be carried, and an additional 1-bit field may be used to indicate its presence or absence.
- the MAC message includes at least one of the following information fields:
- Command type field physical layer information field
- MAC layer information field high-layer information field
- length segment information field length segment information field
- cyclic redundancy check information field cyclic redundancy check information field
- the command type field satisfies at least one of the following:
- the command type carried in the command type field is differentiated based on uplink and downlink;
- the method further includes:
- the reader/writer receives second information sent by the environmental Internet of Things device, where the second information is response information of the environmental Internet of Things device to the first information.
- the specific implementation of receiving the second information sent by the environmental Internet of Things device includes:
- the reader/writer receives second information sent by the environmental Internet of Things device through target signaling;
- the target signaling includes at least one of the following:
- the method further includes:
- the reader/writer sends the second information to the core network function.
- the environmental IoT device needs to provide information feedback to the core network function, the environmental IoT device needs to first send the information to the reader, and then the reader forwards the information to the core network function. During this process, the reader does not need to parse the information, but only needs to forward it transparently.
- the method further includes:
- the reader/writer receives third information sent by the core network function, where the third information is control information used for the target communication process.
- This situation can be understood as the target communication process is controlled by the core network function.
- the core network function needs to first send the control information used for the target communication process to the reader/writer, and the reader/writer obtains the first information based on the third information and sends it to the environmental Internet of Things device.
- Device identification information Device group information, device feature information, device electronic product code (EPC), tag identification (TID), file type (File type), read start pointer position of File_0 and other fields, read length, and characteristic value Mask of the read field.
- EPC electronic product code
- TID tag identification
- File type file type
- the auxiliary information includes at least one of the following:
- the quality requirement parameter may include but is not limited to at least one of the following:
- the average or maximum latency of the inventory service, and the reliability indicators of the inventory service such as a missed detection rate of less than 1% or a success rate greater than 99.99%;
- this tag information can be understood as assigning a label to the content of this select command, such as SL (Select Label) or ⁇ SL (anti-label).
- SL Select Label
- ⁇ SL anti-label
- the former means that all devices that meet the device characteristics carried by the Select command or inventory command sent by the core network function belong to the SL label, and all devices that do not meet the device characteristics carried this time belong to the ⁇ SL label; the latter means that all devices that meet the device characteristics carried by the Select command or inventory command sent by the core network function belong to the ⁇ SL label, and all devices that do not meet the device characteristics carried this time belong to the SL label.
- the Inventory A or Inventory B label can indicate that all devices that meet the device characteristics carried by the Select command/inventory command sent by the core network function belong to the Inventory A label, and all devices that do not meet the device characteristics carried this time belong to the Inventory B label, or vice versa.
- the defined tag information can be used in subsequent queries. For example, if the query carries the SL label, it means that all devices defined as SL will respond.
- the reader/writer generates an inventory message, wherein the inventory message carries first information
- the first information includes at least one of the following:
- Feature information, session information, and tag information of environmental IoT devices Feature information, session information, and tag information of environmental IoT devices.
- the reader/writer can send an inventory message based on the triggering of the core network function, that is, the reader/writer generates an inventory message based on the third information received from the core network function, and then sends the inventory message to the environmental Internet of Things device.
- the reader sends an inventory message to the environmental Internet of Things device in order to let the environmental Internet of Things device know that an inventory needs to be performed, and the environmental Internet of Things device can determine whether it falls within the inventory range based on the inventory message.
- the specific implementation of sending the first information related to the target communication process to the environmental IoT device includes:
- the reader generates a query message, wherein the query message carries first information
- the reader sends the query message to the environmental Internet of Things device
- the first information includes at least one of the following:
- Inventory of session messages tag information, Q value information, modulation and coding format information, and round information
- the Q value information is a multi-user access parameter for avoiding collision.
- the reader/writer can send a query message based on the triggering of the core network function, that is, the reader/writer generates a query message based on the third information received from the core network function, and then sends the query message to the environmental Internet of Things device.
- the method further includes:
- the reader/writer receives response information sent by the environmental Internet of Things device, where the response information includes a random number generated by the environmental Internet of Things device.
- the environmental Internet of Things device can randomly generate a 16-bit random number, which is used to represent the environmental Internet of Things device.
- the method further includes:
- the reader/writer sends a response message to the environmental Internet of Things device
- the response message includes at least one of the following:
- the reader/writer allocates temporary wireless network identification information to the environmental IoT device.
- this process is applied to the inventory process, and the response message may correspond to message 2 (Msg2) of the random access process.
- the method further includes:
- the method further includes:
- the fourth message can be understood as random access message four (Msg4).
- the core network function sends the third information to the reader (this step is optional);
- the environmental IoT device sends a response message to the reader
- the reader sends a response message to the environmental IoT device
- the environmental IoT device sends a third message to the reader.
- the reader sends a fourth message to the environmental IoT device.
- the inventory target can be a group of devices that meet the requirements or a single, specific device.
- the inventory information must include specific details that meet the requirements, such as the group ID and characteristics.
- the network cannot page or inventory a single device using a single device ID until the device's registration information, CN identification, and pre-assigned identifiers are available on the network.
- the specific process includes:
- Step S131 The core network function (e.g., AMF or AIoT network function (NF) node) initiates an inventory request and sends third information to the reader.
- the core network function e.g., AMF or AIoT network function (NF) node
- the inventory request can be triggered by processes such as Select/Paging/Inventory Request, where an inter-node interface, such as the N2/Ng interface, has been established between the core network function and the reader.
- the inter-interface message of this inventory request carries details of the inventory command, including at least one of the following:
- Interface message type such as inventory
- Third information including at least one of the following: characteristic information and auxiliary information of the environmental IoT device required for inventory;
- the characteristic information is used to select specific tags and tag groups; it can be carried directly in the N2 signaling or in the NAS container of the N2 signaling.
- the former is used for the reader to directly read the information and generate inventory-related RRC messages and/or MAC messages, and the latter is used for NAS signaling to directly transmit it to the tag.
- Step S132 The reader sends an inventory message to the tag
- the reader generates a corresponding air interface inventory message based on the characteristic information and/or auxiliary information of the environmental IoT device required for inventory.
- the inventory message may include any of the following contents:
- the inventory message can be a pure MAC message, including a MAC PDU Command field indicating the select type and a MAC info field, where the MAC info field contains at least one of the tag feature information, session information, and label information. That is, the inventory-related information received by the CN is reflected in the form of a MAC message;
- the inventory message may be an RRC message, including a MAC PDU Command field indicating the select type or higher Msg type, and the RRC message carrying at least one of the tag feature information, session information, and label information, or an RRC message carrying the tag feature information and MAC info carrying at least one of the session information and label information, that is, the inventory-related information received by the CN is embodied in the form of an RRC message or an RRC+MAC message;
- the inventory message can be a NAS message, including a MAC PDU Command field indicating the select type or higher Message type, and the NAS message carrying at least one of the tag feature information, session information, and label information, or the NAS message carrying the tag feature information and the MAC info carrying at least one of the session information and label information, that is, the inventory-related information received by the CN is embodied in the form of a NAS message or a NAS+MAC message.
- the NAS message can also be further encapsulated via an RRC message.
- the tag that receives the inventory message determines whether it is within the inventory range based on the message type and the characteristic information of the tag carried;
- Step S133 The reader sends a query message to the tag
- the reader generates a corresponding query message based on the characteristic information and/or auxiliary information of the environmental IoT device required for inventory.
- the query message satisfies at least one of the following conditions:
- the Query message is a typical AIoT air interface message, which can generally be expressed as a MAC message;
- the Query message carries at least one of the following: session information, tag information, Q value information, modulation and coding format information;
- the Command field of the Query message indicates the Query type
- the PHY info field of the Query message contains information such as the modulation and coding format
- the MAC info field of the Query message contains session information, such as S0 or S1 or S2 or S3;
- the MAC info field of the Query message contains inventory tag information, such as whether to respond if the inventory conditions are met or if the conditions are not met.
- Step S134 Tag sends Msg1 to the reader
- step S132 After receiving the inventory message and query message in step S132 and step S133, if the tag meets the inventory characteristics and the current slot counter is 0, a response is sent to the reader.
- the response method is to send its own identification.
- One implementation method is RN16, which randomly generates a 16-bit random number to distinguish different users and use this random number to represent the device.
- the reader may find that the previous Q value setting is unreasonable, resulting in excessive device conflicts or a high probability of slot vacancy. Therefore, it can modify the Q value by sending a QueryAdjust signaling, or keep the Q value unchanged but require all unresponsive tags to re-select a random value based on the Q value, that is, re-initialize the slot counter.
- the Q value is a very important multi-user access parameter to avoid collisions.
- the setting of the Q value directly determines the efficiency and latency of inventory counting. Therefore, in the first step, if the CN can carry parameters such as user scale, number, level, and even inventory service quality requirements in the auxiliary message, it will be very helpful for the reader to correctly and reasonably set and modulate the Q value.
- Step S135 The reader sends Msg2 to the Tag
- the reader replies to the tag with Msg2, that is, an ACK message.
- the ACK message carries at least one of the following:
- the wireless network temporary identification information assigned by the reader to the environmental IoT device that is, the reader can assign a temporary identifier unique to the reader, such as Reader-RNTI, to the tag.
- the identifier can also be 16 bits in length and is used to uniquely identify the tag in the reader.
- the main reason why the reader needs to re-or re-confirm a unique identifier Reader-RNTI for the Tag is that the previous RN16 is a random number selected by the Tag, which is only used to distinguish this access from other devices. There is a possibility of conflict and it cannot ensure that the reader can uniquely identify itself in subsequent communications. Therefore, from the perspective of the reader, reallocation or reconfirmation is a better way. In addition, the reader can better maintain the uniqueness in subsequent processes.
- the reader will find that the value conflicts with the existing device and will not respond to ACK, or will directly NACK the device, prompting the device to re-access and reselect the RN16 value to avoid the conflict.
- Msg3 can be a NAS message, an RRC message or a MAC message, which is used to send its own device identification EPC and other information.
- Msg3 in the previous step is a NAS message
- the reader directly sends the NAS message to the core network function through the interface, so that the core network function can perform subsequent registration, authentication, authorization, security, reading, writing, and closing operations on the tag;
- the first NAS message sent by the reader to the core network function, such as the interface message format is the Initial UE Message.
- the reader assigns a unique RAN NGAP ID to the device to identify the device, bind the Reader-RNTI, and make a one-to-one correspondence between the communication channel and identification of the device on the Uu and interface.
- the core network function returns an interface message to the reader.
- This message assigns the device an AMF NGAP ID and carries the RAN NGAP ID sent by the reader.
- This unique ID is assigned to the device on both the reader and the core network function side of the interface pipe for identification and differentiation. All subsequent NAS messages can be sent both upstream and downstream using the same interface pipe, ensuring correct data routing.
- Step S138 The reader sends Msg4 to the Tag
- Msg4 is the real contention resolution message.
- the reader sends RNTI and carries the EPC or part of the high-level message bits in Msg3 to further resolve the contention.
- a feasible AIoT device registration method is as follows: the network first conducts a group information inventory, such as a group inventory of all unregistered AIoT devices or devices that meet the device type, to evoke the AIoT device to respond to the inventory process to the network, access the reader, and send its own device identification to the CN through the reader.
- the end-to-end NAS process is completed (see the above inventory process for details. After step S137, subsequent NAS transmission can be performed).
- the registration process, authentication process, authorization process, activation of NAS security process, allocation of UE identification recognizable in the CN, etc. between the AIoT device and the CN are completed.
- the connection state is maintained between the AIoT device and the CN node, and the security context is stored.
- the device identification recognizable in the CN can be directly used in Msg3 to identify the device, avoiding sending a unique device identification over the air interface.
- NAS security protection is enabled from the first NAS message, such as the accessed Msg3 message, to provide sufficient security for the device.
- a feasible NAS communication method After completing the group inventory or single device inventory process, the identification information of the identifiable device in the CN carried in Msg3 is sent to the CN via the reader. A secure and available exclusive NAS transmission channel has been established between the CN and the device. Subsequently, the CN and the device can perform Read, Write, Kill and other processes through NAS signaling to perform various operations such as reading and writing memory of the AIoT device.
- the environmental Internet of Things device can be released.
- the following release methods are provided in the embodiment of the present application:
- the implementation in this case includes:
- the reader/writer receives a first release message sent by the core network function
- the reader returns a first release response message to the core network function.
- the CN can send a first release message to the reader via the N2 interface, requesting the release of the AIoT device.
- the reader then sends a second release message to the ambient IoT device via an RRC or MAC message over the air interface, releasing the AIoT device.
- This returns the AIoT device to its initial, uninventoryed, and communication-enabled state, and releases air interface resources such as RNTI.
- the reader returns a first release response message to the CN, and both ends release the interface ID and resources of the AIoT device.
- the implementation in this case includes:
- the environmental IoT device obtains the wireless network temporary identifier, if no message related to the wireless network temporary identifier is received within the configured timer duration, the wireless network temporary identifier and air interface resources are released.
- the AIoT device can release the RNTI and air interface resources on its own, and will no longer respond to messages identified by the RNTI, returning to the initial, uninventoryed and communication-enabled state.
- the embodiment of the present application provides a communication method for AIoT devices, which enables AIoT devices to communicate under the centralized control of core network functions, ensures the execution of operator strategies and the protection of interests, guarantees communication reliability, and reduces network complexity and overhead and improves system efficiency while ensuring transmission effects.
- an embodiment of the present application provides an information transmission method, including:
- Step 1401 The environmental IoT device receives first information related to a target communication process sent by a reader;
- the first information is carried in a media access control MAC message, and the MAC message includes at least one of the following information fields:
- the first information is carried through the MAC layer information field and/or the higher layer information field.
- the MAC message further includes at least one of the following information fields:
- Command type field physical layer information field, length segment information field, and cyclic redundancy check information field.
- the command type field satisfies at least one of the following:
- the command type carried in the command type field is differentiated based on uplink and downlink;
- the formats of different MAC messages are differentiated based on the value corresponding to the command type carried in the command type field.
- the environmental Internet of Things device sends second information to the reader/writer, where the second information is response information of the environmental Internet of Things device to the first information.
- the environmental Internet of Things device sends second information to the reader/writer, including:
- the environmental Internet of Things device sends second information to the reader/writer through target signaling
- the target signaling includes at least one of the following:
- Non-access stratum NAS signaling media access control MAC signaling, and radio resource control RRC signaling.
- the receiving first information related to the target communication process sent by the reader includes:
- the environmental Internet of Things device receives an inventory message sent by the reader/writer, where the inventory message carries the first information
- the inventory information includes at least one of the following:
- the first information includes at least one of the following:
- Feature information, session information, and tag information of environmental IoT devices Feature information, session information, and tag information of environmental IoT devices.
- the Q value information is a multi-user access parameter for avoiding collision.
- the reader/writer allocates wireless network temporary identification information to the environmental Internet of Things device.
- the method further includes:
- the environmental Internet of Things device sends a third message to the reader/writer, where the third message includes identification information of the environmental Internet of Things device.
- the method further includes:
- the target communication process includes at least one of the following:
- Registration process authentication process, authorization process, security operation process, inventory process, reading process, writing process, and destruction process.
- an embodiment of the present application provides an information transmission method, including:
- Step 1501 The core network function sends third information to the reader/writer, where the third information is used to control the target communication process.
- the third information includes at least one of the following:
- auxiliary information wherein the auxiliary information is used to assist the reader in setting inventory parameters.
- the auxiliary information includes at least one of the following:
- the method further includes:
- the core network function receives a third message sent by the reader/writer, where the third message includes identification information of an environmental Internet of Things device;
- the third message is a non-access stratum NAS message.
- the method further includes:
- the core network function sends a first release message to the reader
- the core network function receives a first release response message sent by the reader.
- the method further includes:
- the core network function receives a release request message sent by the reader
- the core network function sends a second release response message to the reader/writer.
- the target communication process includes at least one of the following:
- Registration process authentication process, authorization process, security operation process, inventory process, reading process, writing process, and destruction process.
- the information transmission method provided in the embodiment of the present application can be executed by an information transmission device.
- the information transmission device provided in the embodiment of the present application is described by taking the information transmission method executed by the information transmission device as an example.
- an information transmission device 1600 As shown in FIG16 , an information transmission device 1600 according to an embodiment of the present application, applied to a reader/writer, includes:
- a first sending module 1601 is configured to send first information related to a target communication process to an environmental IoT device
- the first information is carried in a media access control MAC message, and the MAC message includes at least one of the following information fields:
- the first information is carried through the MAC layer information field and/or the higher layer information field.
- the MAC message further includes at least one of the following information fields:
- Command type field physical layer information field, length segment information field, and cyclic redundancy check information field.
- the command type field satisfies at least one of the following:
- the command type carried in the command type field is differentiated based on uplink and downlink;
- the formats of different MAC messages are differentiated based on the value corresponding to the command type carried in the command type field.
- the device further includes:
- the first receiving module is used to receive second information sent by the environmental Internet of Things device, where the second information is response information of the environmental Internet of Things device to the first information.
- the first receiving module is configured to:
- the target signaling includes at least one of the following:
- Non-access stratum NAS signaling media access control MAC signaling, and radio resource control RRC signaling.
- the apparatus when the target signaling includes NAS signaling, the apparatus further includes:
- the fourth sending module is used to send the second information to the core network function.
- the apparatus before the first sending module 1601 sends the first information to the environmental Internet of Things device, the apparatus further includes:
- the third receiving module is used to receive third information sent by the core network function, where the third information is control information used for the target communication process.
- the third information includes at least one of the following:
- auxiliary information wherein the auxiliary information is used to assist the reader in setting inventory parameters.
- the auxiliary information includes at least one of the following:
- the reader/writer allocates wireless network temporary identification information to the environmental Internet of Things device.
- the target communication process includes at least one of the following:
- Registration process authentication process, authorization process, security operation process, inventory process, reading process, writing process, and destruction process.
- An embodiment of the present application further provides a communication device, the communication device being a reader/writer, comprising a processor and a communication interface, the communication interface being configured to send first information related to a target communication process to an environmental IoT device;
- the first information is carried in a media access control MAC message, and the MAC message includes at least one of the following information fields:
- the first information is carried through the MAC layer information field and/or the higher layer information field.
- the MAC message further includes at least one of the following information fields:
- Command type field physical layer information field, length segment information field, and cyclic redundancy check information field.
- the command type field satisfies at least one of the following:
- the formats of different MAC messages are differentiated based on the value corresponding to the command type carried in the command type field.
- the communication interface is further used to:
- the communication interface is used to:
- the target signaling includes at least one of the following:
- Non-access stratum NAS signaling media access control MAC signaling, and radio resource control RRC signaling.
- the communication interface is further configured to:
- the second information is sent to the core network function.
- the communication interface before the communication interface sends the first information to the environmental Internet of Things device, the communication interface is further used to:
- the third information includes at least one of the following:
- auxiliary information wherein the auxiliary information is used to assist the reader in setting inventory parameters.
- the auxiliary information includes at least one of the following:
- the first sending module 1601 is configured to:
- the inventory information includes at least one of the following:
- Receive response information sent by the environmental Internet of Things device where the response information includes a random number generated by the environmental Internet of Things device.
- the communication interface is further used to:
- the reader/writer allocates wireless network temporary identification information to the environmental Internet of Things device.
- the communication interface is further used to:
- a third message sent by an environmental Internet of Things device is received, where the third message includes identification information of the environmental Internet of Things device.
- the communication interface is further configured to:
- the communication interface is further used to:
- a fourth message is sent to the ambient Internet of Things device, where the fourth message carries at least one of the following: some or all bits in the identification information of the ambient Internet of Things device, and some or all bits in the high-layer message carried in the third message.
- the communication interface is further used to:
- the communication interface is further used to:
- the communication interface is further used to:
- a second release message is sent to the ambient IoT device.
- the target communication process includes at least one of the following:
- Registration process authentication process, authorization process, security operation process, inventory process, reading process, writing process, and destruction process.
- an embodiment of the present application further provides a reader/writer.
- the reader/writer 1700 includes an antenna 1701, a radio frequency device 1702, a baseband device 1703, a processor 1704, and a memory 1705.
- Antenna 1701 is connected to radio frequency device 1702.
- radio frequency device 1702 receives information via antenna 1701 and sends the received information to baseband device 1703 for processing.
- baseband device 1703 processes the information to be transmitted and sends it to radio frequency device 1702.
- Radio frequency device 1702 processes the received information and then sends it through antenna 1701.
- the method executed by the network-side device in the above embodiment may be implemented in the baseband device 1703 , which includes a baseband processor.
- the baseband device 1703 may include, for example, at least one baseband board, on which multiple chips are arranged, as shown in Figure 17, one of which is, for example, a baseband processor, which is connected to the memory 1705 through a bus interface to call the program in the memory 1705 and execute the network device operations shown in the above method embodiment.
- the network side device may also include a network interface 1706, which is, for example, a common public radio interface (CPRI).
- a network interface 1706 which is, for example, a common public radio interface (CPRI).
- CPRI common public radio interface
- the reader/writer 1700 of the embodiment of the present application also includes: instructions or programs stored in the memory 1705 and executable on the processor 1704.
- the processor 1704 calls the instructions or programs in the memory 1705 to execute the methods executed by the modules shown in FIG16 and achieve the same technical effect. To avoid repetition, they will not be elaborated here.
- the processor is the processor in the access network device described in the above embodiment.
- the readable storage medium can be non-volatile or non-transient.
- the readable storage medium can include a computer-readable storage medium, such as a computer read-only memory (ROM), random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk.
- the MAC message further includes at least one of the following information fields:
- the second sending module is configured to:
- the target signaling includes at least one of the following:
- Non-access stratum NAS signaling media access control MAC signaling, and radio resource control RRC signaling.
- the second receiving module 1801 is configured to:
- the inventory information includes at least one of the following:
- the first information includes at least one of the following:
- Feature information, session information, and tag information of environmental IoT devices Feature information, session information, and tag information of environmental IoT devices.
- the second receiving module 1801 is configured to:
- the Q value information is a multi-user access parameter for avoiding collision.
- the response message includes at least one of the following:
- the reader/writer allocates temporary wireless network identification information to the environmental Internet of Things device.
- the device further includes:
- the twelfth sending module is used to send a third message to the reader/writer, where the third message includes identification information of the environmental Internet of Things device.
- the device further includes:
- a ninth receiving module is used to receive a fourth message sent by the reader/writer, wherein the fourth message carries at least one of the following: part or all of the bits in the identification information of the environmental Internet of Things device, and part or all of the bits in the high-level message carried in the third message.
- the device further includes:
- the releasing module is configured to release the wireless network temporary identifier and air interface resources if no message related to the wireless network temporary identifier is received within a configured timer duration range after the wireless network temporary identifier is acquired.
- the device further includes:
- Registration process authentication process, authorization process, security operation process, inventory process, reading process, writing process, and destruction process.
- an embodiment of the present application also provides a communication device, which is an environmental Internet of Things device, including a processor, a memory, a program or instruction stored in the memory and capable of running on the processor, and when the program or instruction is executed by the processor, the various processes of the above-mentioned information transmission method embodiment are implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, it will not be repeated here.
- a communication device which is an environmental Internet of Things device, including a processor, a memory, a program or instruction stored in the memory and capable of running on the processor, and when the program or instruction is executed by the processor, the various processes of the above-mentioned information transmission method embodiment are implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, it will not be repeated here.
- Figure 19 is a schematic diagram of the hardware structure of an environmental Internet of Things device that implements an embodiment of the present application.
- It includes a processor 1900, a transceiver 1910, a memory 1920, and a program stored in the memory 1920 and capable of running on the processor 1900; wherein the transceiver 1910 is connected to the processor 1900 and the memory 1920 via a bus interface, and the transceiver 1910 is used to receive and send data under the control of the processor 1900.
- the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically linking together various circuits of one or more processors represented by processor 1900 and memory represented by memory 1920.
- the bus architecture may also link together various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, all of which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
- the bus interface provides an interface.
- the transceiver 1910 may be a plurality of components, namely, a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices over a transmission medium, such as a wireless channel, a wired channel, an optical cable, or the like.
- the processor 1900 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 1920 can store data used by the processor 1900 when performing operations.
- processor 1900 can be a CPU (central processing unit), ASIC (Application Specific Integrated Circuit), FPGA (Field-Programmable Gate Array) or CPLD (Complex Programmable Logic Device), and the processor can also adopt a multi-core architecture.
- CPU central processing unit
- ASIC Application Specific Integrated Circuit
- FPGA Field-Programmable Gate Array
- CPLD Complex Programmable Logic Device
- the processor calls the computer program stored in the memory to execute any of the methods provided in the embodiments of the present application according to the obtained executable instructions.
- the processor and the memory can also be arranged physically separately.
- the transceiver 1910 is configured to receive first information related to a target communication process sent by a reader/writer;
- the first information is carried through the MAC layer information field and/or the higher layer information field.
- the command type field satisfies at least one of the following:
- the target signaling includes at least one of the following:
- the inventory information includes at least one of the following:
- the first information includes at least one of the following:
- Feature information, session information, and tag information of environmental IoT devices Feature information, session information, and tag information of environmental IoT devices.
- the transceiver 1910 is configured to:
- the first information includes at least one of the following:
- Inventory of session messages tag information, Q value information, modulation and coding format information, and round information
- the Q value information is a multi-user access parameter for avoiding collision.
- the transceiver 1910 is further configured to:
- the transceiver 1910 is further configured to:
- an embodiment of the present application also provides a communication device, which is an environmental Internet of Things device, including a processor, a memory, and a program or instruction stored in the memory and executable on the processor.
- a communication device which is an environmental Internet of Things device, including a processor, a memory, and a program or instruction stored in the memory and executable on the processor.
- the program or instruction is executed by the processor, each process of the above-mentioned information transmission method embodiment is implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, it will not be described here.
- An embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium, on which a program or instruction is stored.
- a program or instruction is stored.
- the various processes of the above-mentioned information transmission method embodiment are implemented and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, it will not be repeated here.
- the computer-readable storage medium is such as read-only memory (ROM), random access memory (RAM), magnetic disk or optical disk, etc.
- an information transmission device 2000 is applied to core network functions, including:
- the third sending module 2001 is used to send third information to the reader/writer, where the third information is used to control the target communication process.
- the third information includes at least one of the following:
- auxiliary information is used to assist the reader in setting inventory parameters.
- the auxiliary information includes at least one of the following:
- the device further includes:
- an eleventh receiving module configured to receive a third message sent by the reader/writer, wherein the third message includes identification information of an environmental Internet of Things device;
- the third message is a non-access stratum NAS message.
- the device further includes:
- a thirteenth sending module configured to send a first release message to the reader
- the twelfth receiving module is configured to receive a first release response message sent by the reader.
- the device further includes:
- the fourteenth sending module is configured to send a second release response message to the reader/writer.
- the target communication process includes at least one of the following:
- Registration process authentication process, authorization process, security operation process, inventory process, reading process, writing process, and destruction process.
- An embodiment of the present application also provides a communication device, which is a core network device and includes a processor and a communication interface.
- the communication interface is used to send third information to the reader/writer, and the third information is used to control the target communication process.
- auxiliary information wherein the auxiliary information is used to assist the reader in setting inventory parameters.
- the auxiliary information includes at least one of the following:
- the communication interface is further used to:
Landscapes
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Abstract
一种信息传输方法、装置及通信设备,属于通信技术领域,信息传输方法包括:读写器向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息,其中,第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:MAC层信息域、高层信息域;第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求于2024年3月27日递交的中国专利申请第202410361131.6号的优先权,在此全文引用上述中国专利申请公开的内容以作为本申请的一部分。
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种信息传输方法、装置及通信设备。
目前没有现成的支持针对环境物联网(Ambient Internet of Things,Ambient IoT,简称A-IoT或AIoT)设备的通信流程,如何保证实现AIoT设备的通信是亟待解决的问题。
本申请实施例提供一种信息传输方法、装置及通信设备,以提供一种AIoT设备的通信过程,实现AIoT设备的通信。
第一方面,提供了一种信息传输方法,该方法包括:
读写器向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息;
其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
MAC层信息域、高层信息域;
所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
第二方面,提供了一种信息传输装置,应用于读写器,包括:
第一发送模块,用于向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息;
其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
MAC层信息域、高层信息域;
所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
第三方面,提供了一种信息传输方法,该方法包括:
环境物联网设备接收读写器发送的与目标通信过程相关的第一信息;
其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
MAC层信息域、高层信息域;
所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
第四方面,提供了一种信息传输装置,应用于环境物联网设备,包括:
第二接收模块,用于接收读写器发送的与目标通信过程相关的第一信息;
其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
MAC层信息域、高层信息域;
所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
第五方面,提供了一种信息传输方法,包括:
核心网功能向读写器发送第三信息,所述第三信息用于控制目标通信过程。
第六方面,提供了一种信息传输装置,应用于核心网功能,包括:
第三发送模块,用于向读写器发送第三信息,所述第三信息用于控制目标通信过程。
第七方面,提供了一种通信设备,所述通信设备为读写器,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第八方面,提供了一种通信设备,所述通信设备为读写器,包括处理器及通信接口,其中,所述通信接口用于向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息;
其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
MAC层信息域、高层信息域;
所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
第九方面,提供了一种通信设备,所述通信设备为环境物联网设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第三方面所述的方法的步骤。
第十方面,提供了一种通信设备,所述通信设备为环境物联网设备,包括处理器及通信接口,其中,所述通信接口用于接收读写器发送的与目标通信过程相关的第一信息;
其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
MAC层信息域、高层信息域;
所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
第十一方面,提供了一种通信设备,所述通信设备为核心网设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第五方面所述的方法的步骤。
第十二方面,提供了一种通信设备,所述通信设备为核心网设备,包括处理器及通信接口,其中,所述通信接口用于向读写器发送第三信息,所述第三信息用于控制目标通信过程。
第十三方面,提供了一种通信系统,包括:读写器、环境物联网设备以及核心网设备,所述读写器可用于执行如第一方面所述的方法的步骤,所述环境物联网设备可用于执行如第三方面所述的方法的步骤,所述核心网设备可用于执行如第五方面所述的方法的步骤。
第十四方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面、第三方面或第五方面所述的方法的步骤。
第十五方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面、第三方面或第五方面所述的方法的步骤。
第十六方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面、第三方面或第五方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,通过向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息,以此实现AIoT设备在读写器和/或核心网的控制下进行通信,保证通信可靠性。
图1是本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图;
图2是Tag接收和发送数据的流程示意图;
图3是本申请实施例的信息传输方法的流程示意图之一;
图4是基站作为读写器的通信架构图;
图5是中间节点作为读写器的通信架构图;
图6是基站作为读写器的协议栈架构示意图;
图7是UE作为读写器协议栈架构示意图之一;
图8是UE作为读写器协议栈架构示意图之二;
图9是UE作为读写器协议栈架构示意图之三;
图10是AIoT接口数据包格式示意图;
图11是下行的Command所包含的命令类型与取值示意图;
图12是上行的Command所包含的命令类型与取值示意图;
图13是盘点流程示意图;
图14是本申请实施例的信息传输方法的流程示意图之二;
图15是本申请实施例的信息传输方法的流程示意图之三;
图16是本申请实施例的信息传输装置的模块示意图之一;
图17是本申请实施例的读写器的结构示意图;
图18是本申请实施例的信息传输装置的模块示意图之二;
图19是本申请实施例的环境物联网设备的结构示意图;
图20是本申请实施例的信息传输装置的模块示意图之三;
图21是本申请实施例的核心网设备的结构示意图;
图22是本申请实施例的通信设备的结构示意图。
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清楚描述,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所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,本申请中的“或”表示所连接对象的至少其中之一。例如“A或B”涵盖三种方案,即,方案一:包括A且不包括B;方案二:包括B且不包括A;方案三:既包括A又包括B。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请的术语“指示”既可以是一个直接的指示(或者说显式的指示),也可以是一个间接的指示(或者说隐含的指示)。其中,直接的指示可以理解为,发送方在发送的指示中明确告知了接收方具体的信息、需要执行的操作或请求结果等内容;间接的指示可以理解为,接收方根据发送方发送的指示确定对应的信息,或者进行判断并根据判断结果确定需要执行的操作或请求结果等。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)或其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统以外的系统,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(Ultra-mobile Personal Computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(Augmented Reality,AR)、虚拟现实(Virtual Reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(Wearable Device)、飞行器(flight vehicle)、车载设备(Vehicle User Equipment,VUE)、船载设备、行人终端(Pedestrian User Equipment,PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(Personal Computer,PC)、柜员机或者自助机等终端侧设备。可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。其中,车载设备也可以称为车载终端、车载控制器、车载模块、车载部件、车载芯片或车载单元等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备也可以称为无线接入网(Radio Access Network,RAN)设备、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备可以包括基站、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点(Access Point,AP)或无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)节点等。其中,基站可被称为节点B(Node B,NB)、演进节点B(Evolved Node B,eNB)、下一代节点B(the next generation Node B,gNB)、新空口节点B(New Radio Node B,NR Node B)、接入点、中继站(Relay Base Station,RBS)、服务基站(Serving Base Station,SBS)、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点(home Node B,HNB)、家用演进型B节点(home evolved Node B)、发送接收点(Transmission Reception Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。
核心网设备可以包含但不限于如下至少一项:核心网节点、核心网功能、移动管理实体(Mobility Management Entity,MME)、接入移动管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF)、会话管理功能(Session Management Function,SMF)、用户平面功能(User Plane Function,UPF)、策略控制功能(Policy Control Function,PCF)、策略与计费规则功能单元(Policy and Charging Rules Function,PCRF)、边缘应用服务发现功能(Edge Application Server Discovery Function,EASDF)、统一数据管理(Unified Data Management,UDM)、统一数据仓储(Unified Data Repository,UDR)、归属用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)、集中式网络配置(Centralized network configuration,CNC)、网络存储功能(Network Repository Function,NRF)、网络开放功能(Network Exposure Function,NEF)、本地NEF(Local NEF,或L-NEF)、绑定支持功能(Binding Support Function,BSF)、应用功能(Application Function,AF)等。需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的核心网设备为例进行介绍,并不限定核心网设备的具体类型。
下面先对与本申请实施例的相关技术进行说明如下。
一、环境物联网(Ambient Internet of Things,Ambient IoT,AIoT)
AIoT是一种待研究的新的3GPP IoT技术。AIoT终端具有超低复杂度,以及超低的功耗。
AIoT又称为环境能量使能的物联网(Ambient power-enabled Internet of Things,Ambient power-enabled IoT),是一种IoT业务,其中IoT终端通过能量采集(energy harvesting)供能,IoT终端没有电池,或者有有限的能量存储能力(例如,使用一个电容)。能量采集的能量源包括无线电波,光,运动,热或者其他合适的能量源。
低功耗IoT设备,是一种IoT设备,这类设备的整体功耗较低,包括低功耗的信号接收和低功耗的信号发送。由于整体功耗较低,通信的能量可以来源于环境,例如,风能,动能,热能,射频(Radio Frequency,RF)信号等,也可以称为Ambient IoT或者passive IoT设备,应答设备。
这类设备的信号发送方式,包括如下两种:
可以是反向散射RF信号进行信号传输,这类设备也可称为电子标签,射频标签(RFID);
一些有源标签具备主动信号生成的能力,但是为了实现设备的低功耗,一般低于0dBm,例如小于等于-10dBm。
A-IoT终端可以基于能量源(energy source)、能量存储能力(energy storage capability),被动(Passive)或主动(Active)发射等进行分类。包含三类设备:
设备类型A(Device Type A):属于被动设备(Passive Device)。没有能量存储,没有独立的信号生成/放大,即反向散射传输。
设备类型B(Device Type B):一种半被动设备(semi-passive Device),也属于Passive Device这个大类。具有能量存储,没有独立的信号生成,即反向散射传输。存储能量的使用可以包括对反射信号的放大。
设备类型C(Device Type C):主动设备(Active Device),具有能量存储,具有独立的信号生成,即用于传输的有源射频组件。
二、射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)中读写器(reader-writer,也可称为是读取器)和标签(Tag)之间的信息传输
RFID是一种传统的反向散射通信系统,其主要设计目标就是对读写器覆盖范围内的BSC设备(即Tag)进行ID识别以及数据读取。由于RFID最初应用于大量货物的自动化盘点中,对Tag进行识别和数据读取的过程也被称为盘存。
以ISO 18000-6c定义的EPC C1G2 RFID系统为例,图2展示了一个Tag的盘存流程示意图。在读写器发送查询指令(Query)后Tag响应回应(Reply),以Reply为RN16为例,Tag产生一个16-bit的随机数发送给读写器。然后读写器将该序列通过ACK指令发给Tag后,Tag对ACK中的RN16验证成功后,将后续的数据(如PC/XPC、EPC等)发送给读写器。
读写器操作的指令以及Tag标签的状态分别如表1和表2所示。
表1读写器操作的指令
表2Tag标签的状态
在当前技术中,没有现成的支持针对AIoT设备的通信流程。而在传统的RFID技术中,仅定义了AIoT设备与读写器两个节点之间的通信过程,所有的信令都通过二者之间的直接控制信息进行传递,不涉及更高层节点例如核心网设备的控制。而如果要在3GPP 5G NR系统甚至6G系统引入对海量AIoT设备的支持,运营商需要能够通过核心网设备对AIoT设备进行管理和控制,以确保运营商对自己的频谱和资源可管可控,并对AIoT设备进行注册/认证/鉴权/安全等过程之后,才能进行相应的通信过程,并且通信过程也由核心网设备统一控制,便于运营商各种通信和计费等策略的执行和实现。
核心网设备集中管控需求的引入,使得传统RFID系统中仅两个节点间交互的通信过程不再适用,需要研究新的通信方式和过程,以满足新的需求。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的信息传输方法、装置及通信设备进行详细地说明。
如图3所示,本申请实施例提供一种信息传输方法,包括:
步骤301,读写器向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息;
其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
MAC层信息域、高层信息域;
所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
需要说明的是,若第一信息通过MAC层信息域携带,则说明该第一信息是读写器的MAC层生成并发送给环境物联网设备的,此种情况下,可以理解为读写器是通过接入层信令的方式向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息。若第一信息通过高层信息域携带,则一种情况下可以理解为是读写器的RRC层生成并发送给环境物联网设备的;或者,另一种情况可以理解为是核心网功能生成并通过读写器发送给环境物联网设备的;这两种情况下,可以理解为读写器是通过高层信令容器的方式向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息。
需要说明的是,本申请实施例通过向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息,以此实现AIoT设备在读写器和/或核心网功能的控制下进行通信,保证通信可靠性。
可选地,本申请实施例中的所述目标通信过程包括但不限于以下至少一项:
注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、盘点过程、读取过程、写入过程、销毁过程。
这里需要说明的是,本申请实施例中主要对环境物联网设备所涉及的主要通信过程进行了列举,当然,本申请实施例的目标通信过程的范围并不局限于此,环境物联网设备所进行的所有通信过程均属于本申请的保护范围。
下面先对本申请实施例的应用场景进行说明如下。
本申请实施例所涉及的通信的终结点主要包括:AIoT设备、读写器和核心网设备,其中,读写器可以是一个接入网设备,例如基站,通信架构如图4所示;或者也是一个中间节点,例如终端等用户设备,当终端作为读写器时,通信中也需要涉及终端的服务基站,通信架构如图5所示。
可选地,如果是接入网设备(例如基站)作为读写器,则协议栈架构比较简单,AIoT设备和基站之间具有无线接入网(RAN)侧协议栈,如AIoT媒体接入控制(MAC)和AIoT物理层(PHY);另外,也可以有AIoT无线资源控制(RRC),用以处理读写器给AIoT的部分控制信息,或者省略该层,AIoT接口的控制信息均由MAC层携带,都是可行的。AIoT设备和核心网设备之间具有端到端的AIoT非接入(NAS)协议层,用以传输端到端的控制信息,如图6所示。在图6中没有体现核心网(CN)和基站之间的接口,该接口可以复用或者类似于N2/Ng接口协议,该接口传输CN和基站之间的节点间消息,并将AIoT设备的NAS消息以容器方式进行传输。
可选地,如果是中间节点(例如UE)作为读写器,则协议栈架构相对复杂,AIoT设备和读写器之间具有RAN侧协议栈,如AIoT MAC和AIoT PHY,满足AIoT接口底层传输的需求,而可选的AIoT RRC层和AIoT NAS层可以有不同的终结方式,例如AIoT RRC层和AIoT NAS层都终结于读写器,如图7所示,由读写器完成几乎全部的AIoT控制功能,这种架构当读写器和AIoT设备处于脱网状态下也能够正常工作,可以更灵活的应对各种场景;另一种方式AIoT RRC层终结于服务基站,AIoT NAS层终结于CN,如图8所示,这种架构的好处是AIoT设备直接和基站以及核心网设备通信,避免了读写器获取其明文信息,对安全和用户隐私有好处;还有一种方式AIoT RRC层终结于读写器,AIoT NAS层终结于CN,如图9所示,这种架构的好处是AIoT设备直接和核心网设备通信,而控制可以有读写器直接进行,既确保AIoT设备的安全和隐私,也能有更好的AIoT接口控制效率。
本申请实施例的发明思想可以应用于各种场景和架构中,使得AIoT通信都可以顺利高效的完成。下面先概括的说明一下在本申请实施例思想下AIoT通信的基本流程和规则:
由于AIoT设备成本低廉,电池容量非常低,因此架构设计尽量简单,AIoT RRC层虽然有助于AIoT接口信令的扩展设计,但由于RRC层处理需要ASN.1编解码操作,对设备能力有要求,因此本申请实施例中的实现方案既有包含AIoT RRC的方案,也有不包含AIoT RRC的方案;
AIoT设备与读写器之间没有稳定持续的连接,处于一种松连接的通信,效率高,也因此需要加密和完整性保护等安全操作的数据无法直接通过AIoT接口两端进行,安全设计采取AIoT设备和核心网设备之间的NAS安全操作,由AIoT设备在初始注册/认证/鉴权之后,与核心网设备之间进行NAS安全激活操作,并在之后的通信中随时保持NAS安全上下文,对后续的NAS消息进行安全保护。因此,所有需要安全保护的消息,都需要由NAS信令进行承载。
AIoT接口协议层中,AIoT MAC将承担主要的AIoT接口控制工作,控制信息由MAC信息进行携带,如图10所示,是一个基本的数据包格式,可以包括:命令类型域(Command域)、物理层信息(PHY info)域、MAC层信息(MAC info)域、高层信息(Higher Layer Msg)域、长度分段信息域、循环冗余校验信息域(CRC域)。
其中,Command用以表明该数据包的类型,可以区分下行(或可以理解为是读写器到AIoT设备(Reader to Device,R2D))和上行(或可以理解为是AIoT设备到读写器(Device to Reader,D2R))两个方向分别定义Command的取值和含义,如图11和图12所示。需要说明的是,根据command的取值,可以知道是信息的类型,以及数据包基本格式,例如Select/Paging/Inventory Request消息,该消息是用于对AIoT设备进行选择/寻呼/盘点请求,该消息的command域取值0001。PHY info相关域中可以携带一些L1物理层调制、编码参数。MAC info相关域中可以携带MAC层信息参数,例如RN16、无线网络临时标识(RNTI)等,AIoT设备选择的信息可以放在MAC info中,也可以放在higher layer Msg域中,以RRC消息携带,还可以放在higher layer Msg域中,以NAS消息携带,三种方式各有优劣,三选一确定其中一种即可。
需要说明的是,每种消息的格式根据需要分别定义,各个信息域甚至higher layer Msg域都是根据需要出现,例如UL/D2R RN16消息,是属于一个纯UL/D2R的MAC响应消息,它可能只包含Command域+MAC info域,其中MAC info域就是由16bit的RN16域组成。当一种数据包格式在定义时,有的域可以出现也可以不出现,例如Higher layer Msg可以携带也可以不携带,则也可以用额外的1bit域指示它存在或不存在。
基于上面叙述,可选地,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
命令类型域、物理层信息域、MAC层信息域、高层信息域、长度分段信息域、循环冗余校验信息域。
可选地,一种实现方式下,所述命令类型域满足以下至少一项:
A11、命令类型域中承载的命令类型基于上行和下行进行区分;
即上行和下行分别采用不同的命令类型。
A12、命令类型域中承载的不同命令类型通过不同的取值区分;
即不同的命令类型采用不同的取值。
A13、不同的MAC消息的格式基于命令类型域中承载的命令类型对应的取值区分;
即不同的MAC消息的格式对应的命令类型的取值不同。
需要说明的是,在读写器向环境物联网设备发送第一信息之后,环境物联网设备需要基于第一信息进行相应的操作,并反馈对应的响应,可选地,一种实现方式下,所述方法,还包括:
所述读写器接收环境物联网设备发送的第二信息,所述第二信息为所述环境物联网设备对所述第一信息的响应信息。
进一步可选地,所述接收环境物联网设备发送的第二信息的具体实现,包括:
所述读写器接收环境物联网设备通过目标信令发送的第二信息;
其中,所述目标信令包括以下至少一项:
NAS信令、MAC信令、RRC信令。
可选地,在所述目标信令包括NAS信令的情况下,所述方法,还包括:
所述读写器将所述第二信息发送给核心网功能。
也就是说,若环境物联网设备需要向核心网功能进行信息反馈,则环境物联网设备需要先将信息发送给读写器,然后由读写器将信息转发给核心网功能,此间读写器无需对信息进行解析,只需进行透明转发即可。
可选地,在所述读写器向环境物联网设备发送第一信息之前,所述方法还包括:
所述读写器接收核心网功能发送的第三信息,所述第三信息为用于所述目标通信过程的控制信息。
此种情况可以理解为,目标通信过程是由核心网功能控制的,在目标通信过程执行时,需要先由核心网功能将用于所述目标通信过程的控制信息发送给读写器,由读写器基于第三信息,获取第一信息,并发送给环境物联网设备。
可选地,一种实现方式下,所述读写器接收核心网功能发送的第三信息的具体实现,包括:
所述读写器接收核心网功能通过目标方式发送的第三信息;
其中,所述目标方式包括以下至少一项:
A21、节点间消息的方式;
此种情况可以理解为,核心网功能直接将第三信息发送给读写器,读写器通过解析得到第三信息,然后基于该第三信息生成第一信息,例如,可以将第三信息中包含的至少部分内容作为第一信息,或者基于第三信息获取新的信息作为第一信息。
A22、环境物联网设备NAS信令容器的方式;
需要说明的是,此种情况可以理解为,核心网功能发送的第三消息是直接给环境物联网设备的,读写器仅对第三信息进行转发,不能解析该第三信息,此种方式下,读写器直接可以将第三信息作为第一信息发送给环境物联网设备。
可选地,一种实现方式下,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,该第三信息可以携带于核心网功能发送的Select命令或盘点命令中,所述第三信息包括下面B11-B12中的至少一项,其中:
B11、盘点需求的环境物联网设备的特征信息;
可选地,所述特征信息包括以下至少一项:
设备标识信息、设备组信息、设备的特征信息、设备的电子设备码(Electronic product code,EPC)、标签标识(Tag-identification or Tag identifier,depending on context,TID)、文件类型(File type)、File_0等域的读取起始指针位置读取长度、读取域所具备的特征值Mask。
B12、辅助信息,所述辅助信息用于辅助读写器设定盘点参数;
可选地,所述辅助信息包括以下至少一项:
B121、盘点的环境物联网设备的数量规模或者等级;
B122、盘点业务质量要求参数;
可选地,该质量要求参数可以包括但不限于以下至少一项:
盘点业务的平均时延或者最大时延,盘点业务的可靠性指标,例如需要漏检率小于1%,或者成功率高于99.99%等;
盘点业务的优先级;
盘点业务是否可以被其它业务抢占资源;
盘点业务是否可以抢占其它业务资源。
B123、盘点的会话信息;
例如,该会话信息可以包括但不限于以下至少一项:
会话(Session)标识,例如Session 1,Session 2,Session 3,Session 4;
会话特征,例如EPC session,TID session。
B124、标签信息;
可选地,该标签信息可以理解为是给此次select命令内容赋予某个标签,例如SL(Select Label),或者~SL(反标签),前者意味着满足此次核心网功能发送的Select命令或盘点命令携带的设备特征的所有设备都属于SL标签,不满足此次携带的设备特征的所有设备都属于~SL标签;后者意味着满足此次核心网功能发送的Select命令或盘点命令携带的设备特征的所有设备都属于~SL标签,不满足此次携带的设备特征的所有设备都属于SL标签。再或者,Inventory A or Inventory B标签,可以指示满足此次核心网功能发送的Select命令/盘点命令携带的设备特征的所有设备都属于Inventory A标签,不满足此次携带的设备特征的所有设备都属于Inventory B标签,或者反之。定义好的标签信息,可以在后续的Query中使用,例如Query携带SL标签,则意味着所有被定义为SL的设备进行响应。
可以理解为,此处是对标签进行定义,后续在实际盘点过程中,便直接使用已定义好的标签。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息的具体实现,包括:
所述读写器生成盘点消息,所述盘点消息中携带第一信息;
所述读写器将所述盘点消息发送给环境物联网设备;
其中,所述盘点消息包括以下至少一项:
MAC消息、RRC消息、NAS消息。
可选地,一种实现方式下,所述第一信息包括以下至少一项:
环境物联网设备的特征信息、会话信息、标签信息。
可选地,一种情况下,读写器可以基于核心网功能的触发,进行盘点消息的发送,即所述读写器基于从核心网功能接收的第三信息,生成盘点消息,进而再将盘点消息发送给环境物联网设备。
需要说明的是,读写器向环境物联网设备发送盘点消息是为了让环境物联网设备知道需要进行盘点,并且环境物联网设备能够基于该盘点消息确定其是否属于盘点范围。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息的具体实现,包括:
所述读写器生成查询消息,所述查询消息中携带第一信息;
所述读写器将所述查询消息发送给环境物联网设备;
其中,所述第一信息包括以下至少一项:
盘点的会话消息、标签信息、Q值信息、调制编码格式信息、轮次信息;
其中,所述Q值信息为避免碰撞的多用户接入参数。
可选地,一种情况下,读写器可以基于核心网功能的触发,进行查询消息的发送,即所述读写器基于从核心网功能接收的第三信息,生成查询消息,进而再将查询消息发送给环境物联网设备。
需要说明的是,上述的盘点消息、查询消息可以只发送其中一个,也可以两个均发送。
可选地,一种实现方式下,在所述读写器向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息之后,所述方法,还包括:
所述读写器接收环境物联网设备发送的响应信息,所述响应信息包括所述环境物联网设备生成的随机数。
可选地,环境物联网设备可以随机产生16bit的随机数,该随机数用于代表该环境物联网设备。
可选地,将此过程应用于盘点过程,则所述响应信息可以对应为随机接入过程的消息一(Msg1)。
可选地,一种实现方式下,在所述读写器向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息之后,所述方法,还包括:
所述读写器向环境物联网设备发送应答消息;
其中,所述应答消息包括以下至少一项:
B21、正确识别出的所述环境物联网设备生成的随机数;
B22、所述读写器为环境物联网设备分配的无线网络临时标识信息。
可选地,将此过程应用于盘点过程,则所述应答消息可以对应为随机接入过程的消息二(Msg2)。
可选地,一种实现方式下,在所述读写器向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息之后,所述方法,还包括:
所述读写器接收环境物联网设备发送的第三消息,所述第三消息包含所述环境物联网设备的标识信息。
可选地,该环境物联网设备的标识信息包括以下至少一项:EPC信息、RNTI信息。
可选地,将此过程应用于盘点过程,则所述第三消息可以对应为随机接入过程的消息三(Msg3)。
进一步地,可选地,所述第三消息包含NAS消息的情况下,所述方法,还包括:
所述读写器向核心网功能发送所述NAS消息。
需要说明的是,通过向核心网功能发送第三消息,使得环境物联网设备与核心网功能的通信链路建立,核心网功能可以执行后续的注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、读取过程、写入过程、销毁过程等通信过程。
可选地,一种实现方式下,在所述读写器接收环境物联网设备发送的第三消息之后,所述方法,还包括:
所述读写器向环境物联网设备发送第四消息,所述第四消息中携带以下至少一项:所述环境物联网设备的标识信息中的部分或全部比特、第三消息中携带的高层消息中的部分或全部比特。
可选地,该第四消息可以理解为是随机接入的消息四(Msg4)。
例如,对于核心网功能只盘点一个环境物联网设备的情况下,盘点流程可以包括:
核心网功能向读写器发送第三信息(该步骤为可选过程);
读写器向环境物联网设备发送盘点消息;
读写器向环境物联网设备发送查询消息;
环境物联网设备向读写器发送第三消息。
通过上述过程便能实现环境物联网设备与读写器以及核心网功能的连接。
例如,对于核心网功能盘点多个环境物联网设备的情况下,盘点流程可以包括:
核心网功能向读写器发送第三信息(该步骤为可选过程);
读写器向环境物联网设备发送盘点消息;
读写器向环境物联网设备发送查询消息;
环境物联网设备向读写器发送响应信息;
读写器向环境物联网设备发送应答信息;
环境物联网设备向读写器发送第三消息。
读写器向环境物联网设备发送第四消息。
通过上述过程便能实现环境物联网设备与读写器以及核心网功能的连接。
需要说明的是,盘点流程是AIoT设备通信的开始,是AIoT设备与读写器和CN建立通信的前提。盘点对象,可以是一组满足要求的设备,也可以是单个特定设备。如果是一组设备,则需要在盘点信息中携带满足盘点要求的具体细节,例如组标识,特征等。在网络侧还没有该设备的注册信息、没有分配CN识别标识、没有预置标识之前,网络侧无法用单个设备ID进行单个设备的寻呼和盘点。
下面对环境物联网设备为Tag的盘点的具体应用举例说明如下。
如图13所示,具体过程包括:
步骤S131、核心网功能(例如AMF,或者AIoT网络功能(Network function,NF)节点)发起一次盘点请求,向读写器发送第三信息;
例如,需要说明的是,该盘点请求可以Select/Paging/Inventory Request等过程触发,其中核心网功能和读写器之间已经建立了节点间接口,例如N2/Ng接口等,在此次盘点请求的接口间消息中,携带盘点命令的细节,包含如下至少一项:
接口消息类型,例如盘点;
第三信息,所述第三信息包括以下至少一项:盘点需求的环境物联网设备的特征信息、辅助信息;
需要说明的是,特征信息用于选定特定的Tag和Tag组;可以在N2信令里直接携带,也可以在N2信令的NAS容器里携带,前者用于读写器直接读取该信息,生成盘点相关的RRC消息和/或MAC消息,后者用于NAS信令直接透传给Tag。
步骤S132、读写器向Tag发送盘点消息;
可选地,读写器根据盘点需求的环境物联网设备的特征信息和/或辅助信息,生成对应的空口盘点消息,盘点消息包含的内容如以下任意一种:
1、盘点消息可以是一条纯MAC消息,包含MAC PDU Command域指示select类型,MAC info相关域,其中MAC info相关域包含Tag的特征信息,session信息,标签信息等至少一种,即将CN接收到的盘点相关信息,以MAC消息的形式进行体现;
2、盘点消息可以是一条RRC消息,包含MAC PDU Command域指示select类型或者higher Msg类型,RRC消息中携带Tag的特征信息,session信息,标签信息等至少一种,或者RRC消息中携带Tag的特征信息,MAC info中携带session信息,标签信息等至少一种,即将CN接收到的盘点相关信息,以RRC消息,或RRC+MAC消息的形式进行体现;
3、盘点消息可以是一条NAS消息,包含MAC PDU Command域指示select类型或者higher Msg类型,NAS消息中携带Tag的特征信息,session信息,标签信息等至少一种,或者NAS消息中携带Tag的特征信息,MAC info中携带session信息,标签信息等至少一种,即将CN接收到的盘点相关信息,以NAS消息,或NAS+MAC消息的形式进行体现;在这种情况下,NAS消息也可以经过RRC消息进行进一步封装;
需要说明的是,接收到盘点消息的Tag,根据消息类型和携带的Tag的特征信息,判断自己是否在此次盘点范围内;
步骤S133、读写器向Tag发送查询消息;
可选地,读写器根据盘点需求的环境物联网设备的特征信息和/或辅助信息,生成对应的查询(Query)消息,Query消息满足如下至少一条:
Query消息是一个典型的AIoT空口消息,一般可以表现为MAC消息;
Query消息中携带盘点的session信息,标签信息,Q值信息,调制编码格式信息等其中至少一条;
Query消息的Command域指示Query类型;
Query消息的PHY info域包含调制编码格式等信息;
Query消息的MAC info域包含session信息,例如S0 or S1 or S2 or S3;
Query消息的MAC info域包含盘点标签信息,例如符合盘点条件的进行响应,还是不符合条件的进行响应等;
Q值信息,是一个盘点多用户时的参数信息,例如Q=4,则符合条件的Tag在0到15(2^4 -1)之间选随机值,随机值为0的设备立即响应,随机值为1的设备下一个时隙(slot)响应,依次类推,是为了多用户的随机打散接入,避免碰撞的目的;
还可以包含轮次(Round)信息,例如这是第几个轮次等,便于Tag进行多用户随机接入;
步骤S134、Tag向读写器发送Msg1;
需要说明的是,在接收了步骤S132和步骤S133的盘点消息和查询消息之后,满足盘点特征的Tag,且当前slot counter为0时,向读写器进行响应;
响应的方式,是发送自己的标识,一种实现方式就是RN16,即随机产生16bit的随机数,用以区分不同用户,用改随机数代表本设备;
需要说明的是,Slot counter是多用户随机接入防止碰撞的变量值,与Query消息中下发的Q值相关,Q=4,则在0-15之内撒随机值,随机值恰好为0的设备,满足slot counter为0的用户,可以立即发起;如果随机值为非0,则需要每个slot对slot Counter减1,直至slot counter=0才能响应;当第一个用户的响应slot结束之后,网络侧通过下发QueryRep消息,指示下一个slot开始,所有slot counter不等于0的用户执行slot counter减1操作,等待下一个满足slot counter=0的用户进行响应;
读写器在下发了查询消息之后,也可能发现之前的Q值设置的不合理,导致设备冲突过大,或者slot空置概率高,因此可以通过下发QueryAdjust信令来修改Q值,或者虽然保持Q值不变但要求所有未响应的Tag重新根据Q值选择随机值,即重新进行slot counter初始化操作;
Q值是非常重要的避免碰撞的多用户接入参数,Q值的设定直接决定盘点的效率和时延等性能,因此在第一步中,CN如果能在辅助消息中携带判断用户规模、数量、等级,甚至盘点业务质量要求等参数,将十分有助于读写器正确合理的设定和调制Q值。
步骤S135、读写器向Tag发送Msg2;
可选地,读写器如果正确接收并解析了一个Tag的RN16消息,则证明读写器可以进一步接受该用户的接入与通信,因此读写器给该Tag回复Msg2,即ACK消息,ACK消息携带下述内容至少一项:
正确识别出的RN16的16位随机数,该随机数用于标识一个Tag;
读写器为环境物联网设备分配的无线网络临时标识信息,即读写器可以给该Tag分配一个本读写器内唯一的临时标识,例如Reader-RNTI,该标识也可以是16bit长度,用于在该读写器内后续唯一的标识该Tag;
特别的,在ACK消息中Reader-RNTI域可选携带,如果Reader-RNTI域没有携带,则可以默认Reader-RNTI=RN16。
之所以读写器需要给Tag重新或者再次确认一个唯一的标识Reader-RNTI,主要原因是之前的RN16是Tag选择的随机数,仅用于此次接入与其它设备有一定的区分度,存在冲突的可能性,并不能确保读写器内之后通信中唯一的标识自己,因此从读写器角度重新分配或者再次确认是更好的方式。而且读写器可以在后续过程更好的维持该唯一性,例如如果后续有另一个Tag使用重复的标识RN16值作为Msg1过程的接入,则读写器发现该数值与现有设备冲突,则不会响应ACK,或者直接NACK该设备,以促使该设备再次接入并重选RN16值以规避冲突。
步骤S136、Tag向读写器发送Msg3;
可选地,Tag在被读写器确认了自己的标识之后,认为自己接入是成功的,则向读写器发起Msg3,Msg3可以是NAS消息,RRC消息或者MAC消息,用于发送自己的设备标识EPC等信息。
步骤S137、读写器向核心网功能发送Msg3;
可选地,如果上一步中的Msg3是NAS消息,则读写器直接将NAS消息,通过接口发送给核心网功能,便于核心网功能对Tag进行后续注册、认证、鉴权、安全、读写、关闭等操作;
需要说明的是,读写器发送给核心网功能的第一条NAS消息,例如接口消息格式为初始终端消息(Initial UE Message),在该消息中,读写器为该设备分配一个唯一的RAN NGAP ID,用以识别该设备,绑定Reader-RNTI,为该设备在Uu和接口上的通信通道和识别进行一对一对应。
如果该设备通过了核心网功能的注册、认证、鉴权等操作,核心网功能会向读写器返回接口消息,该接口消息会为设备分配AMF NGAP ID,并同时携带读写器发上去的RAN NGAP ID,这样在接口管道上,读写器侧和核心网功能侧就均为该设备分配了唯一ID,用以标识和区分。后续的所有NAS消息,都可以使用相同的接口管道进行上下行发送,确保了数据路由的正确性。
步骤S138、读写器向Tag发送Msg4;
需要说明的是,该Msg4是真正的竞争解决消息,读写器下发RNTI,携带Msg3中的EPC或者高层消息部分比特内容,进行进一步的竞争解决消除;
这里需要说明的是,因为从Msg1,就有可能两个Tag选择了相同的RN16,而读写器解出了其中的一个设备,后续的所有操作相当于都是两个设备都继续执行,但发送的Msg3一定是有差别的,EPC或者高层消息不重叠,因此Msg4用于区分出真正成功的那个设备;如果在Msg4发现自己失败了的Tag,则删除所有的RNTI分配等,重新回到接入初始阶段,尝试下一次接入。
进一步地,一种可行的AIoT设备注册方式为:网络先通过组信息盘点,例如所有未注册的AIoT设备或者满足设备类型的组盘点,唤起AIoT设备向网络响应盘点过程,接入读写器,并通过读写器向CN发送自己的设备标识,并通过打通的端到端NAS过程(具体见上述的盘点流程,步骤S137之后,已经可以进行后续的NAS传输),完成AIoT设备与CN之间的注册过程、认证过程、鉴权过程、激活NAS安全过程、分配CN内可识别的UE标识等。并且在AIoT设备和CN节点之间保持连接状态、存储安全上下文,在后续的通信中,例如下一次盘点和接入过程,在Msg3可以直接用分配的CN内可识别的设备标识进行设备身份识别,避免在空口发送唯一设备标识,并从第一条NAS消息,例如接入的Msg3消息,就开始启用NAS安全保护,为设备提供充分的安全保障。
一种可行的NAS通信的方式,在完成了组盘点或者单个设备盘点过程之后,Msg3中携带的CN内可识别的设备的标识信息,经由读写器发送给CN,CN和设备之间就已经建立起了安全可用的专属NAS传输通道,后续CN和设备之间,可以通过NAS信令,进行Read、Write、Kill等过程,对AIoT设备进行读写内存等各种操作。
需要说明的是,在环境物联网设备的通信结束后,为了避免对资源的占用,可以进行环境物联网设备的释放,可选地,本申请实施例中提供如下几种释放方式:
方式一、核心网功能主动释放
可选地,以此情况下的实现方式,包括:
所述读写器接收核心网功能发送的第一释放消息;
所述读写器向核心网功能返回第一释放响应消息。
进一步可选地,所述读写器向环境物联网设备发送第二释放消息。
需要说明的是,在某个AIoT设备的NAS操作全部结束之后,CN可以经由N2接口向读写器发送第一释放消息,请求释放该AIoT设备,继而读写器通过空口的RRC或者MAC消息,向环境物联网设备发送第二释放消息,释放AIoT设备,使得AIoT设备回到初始的、未被盘点和启用通信的状态,并释放RNTI等空口资源。在N2接口上,读写器向CN返回第一释放响应消息,同时两端各自释放AIoT设备的接口ID和资源等。
方式二、读写器主动释放
可选地,以此情况下的实现方式,包括:
所述读写器向核心网功能发送释放请求消息;
所述读写器接收核心网功能的第二释放响应消息。
进一步可选地,所述读写器向环境物联网设备发送第二释放消息。
需要说明的是,当读写器发现某个AIoT设备的空口通信不再有效,例如读写器的下行消息不能在一定时长内得到有效回应、RNTI标识的请求不再有及时的反馈等,读写器可以主动向CN发起释放给AIoT设备的流程,即向核心网功能发送释放请求消息,并在获得核心网功能发送的第二释放响应消息时,向环境物联网设备发送第二释放消息,同时两端各自删除该设备分配的ID和资源。
方式三、环境物联网设备主动释放
可选地,以此情况下的实现方式,包括:
在所述环境物联网设备获取到无线网络临时标识的情况下,若在配置的定时器时长范围内未接收到与所述无线网络临时标识相关的消息,则释放所述无线网络临时标识和空口资源。
需要说明的是,当AIoT设备获得RNTI之后,如果在配置的定时器时长范围内,不再有该RNTI标识的任何消息,AIoT可以自行释放RNTI和空口资源,后续不再对RNTI标识的消息进行响应,回到初始、未盘点和启用通信的状态。
需要说明的是,本申请实施例给出了一种AIoT设备的通信方法,使得AIoT设备可以在核心网功能集中管控下进行通信,确保了运营商策略的执行和利益的保障,保证通信可靠性,使得在保障传输效果的基础上降低了网络复杂度和开销和提升了系统效率。
如图14所示,本申请实施例提供一种信息传输方法,包括:
步骤1401,环境物联网设备接收读写器发送的与目标通信过程相关的第一信息;
其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
MAC层信息域、高层信息域;
所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
可选地,所述MAC消息中还包括以下信息域中的至少一项:
命令类型域、物理层信息域、长度分段信息域、循环冗余校验信息域。
可选地,所述命令类型域满足以下至少一项:
命令类型域中承载的命令类型基于上行和下行进行区分;
命令类型域中承载的不同命令类型通过不同的取值区分;
不同的MAC消息的格式基于命令类型域中承载的命令类型对应的取值区分。
可选地,所述方法,还包括:
所述环境物联网设备向所述读写器发送第二信息,所述第二信息为所述环境物联网设备对所述第一信息的响应信息。
可选地,所述环境物联网设备向所述读写器发送第二信息,包括:
所述环境物联网设备通过目标信令向所述读写器发送第二信息;
其中,所述目标信令包括以下至少一项:
非接入层NAS信令、媒体接入控制MAC信令、无线资源控制RRC信令。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述接收读写器发送的与目标通信过程相关的第一信息,包括:
所述环境物联网设备接收读写器发送的盘点消息,所述盘点消息中携带第一信息;
其中,所述盘点消息包括以下至少一项:
MAC消息、RRC消息、NAS消息。
可选地,所述第一信息包括以下至少一项:
环境物联网设备的特征信息、会话信息、标签信息。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述接收读写器发送的与目标通信过程相关的第一信息,包括:
所述环境物联网设备接收读写器发送的查询消息,所述查询消息中携带第一信息;
其中,所述第一信息包括以下至少一项:
盘点的会话消息、标签信息、Q值信息、调制编码格式信息、轮次信息;
其中,所述Q值信息为避免碰撞的多用户接入参数。
可选地,所述方法,还包括:
所述环境物联网设备向所述读写器发送响应信息,所述响应信息包括所述环境物联网设备生成的随机数。
可选地,所述方法,还包括:
所述环境物联网设备接收所述读写器发送的应答消息;
其中,所述应答消息包括以下至少一项:
正确识别出的所述环境物联网设备生成的随机数;
所述读写器为环境物联网设备分配的无线网络临时标识信息。
可选地,所述方法,还包括:
所述环境物联网设备向所述读写器发送第三消息,所述第三消息包含所述环境物联网设备的标识信息。
可选地,所述方法,还包括:
所述环境物联网设备接收所述读写器发送的第四消息,所述第四消息中携带以下至少一项:所述环境物联网设备的标识信息中的部分或全部比特、第三消息中携带的高层消息中的部分或全部比特。
可选地,所述方法,还包括:
在所述环境物联网设备获取到无线网络临时标识的情况下,若在配置的定时器时长范围内未接收到与所述无线网络临时标识相关的消息,则释放所述无线网络临时标识和空口资源。
可选地,所述方法,还包括:
所述环境物联网设备接收所述读写器发送的第二释放消息。
可选地,所述目标通信过程包括以下至少一项:
注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、盘点过程、读取过程、写入过程、销毁过程。
需要说明的是,上述实施例中所有关于环境物联网设备侧的描述均适用于应用于环境物联网设备侧的该信息传输方法的实施例中,也能达到与之相同的技术效果,在此不再赘述。
如图15所示,本申请实施例提供一种信息传输方法,包括:
步骤1501,核心网功能向读写器发送第三信息,所述第三信息用于控制目标通信过程。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第三信息包括以下至少一项:
盘点需求的环境物联网设备的特征信息;
辅助信息,所述辅助信息用于辅助读写器设定盘点参数。
可选地,所述辅助信息包括以下至少一项:
盘点的环境物联网设备的数量规模或者等级;
盘点业务质量要求参数;
盘点的会话信息;
标签信息。
可选地,所述方法,还包括:
所述核心网功能接收所述读写器发送的第三消息,所述第三消息包含环境物联网设备的标识信息;
其中,所述第三消息为非接入层NAS消息。
可选地,所述方法,还包括:
所述核心网功能向所述读写器发送第一释放消息;
所述核心网功能接收所述读写器发送的第一释放响应消息。
可选地,所述方法,还包括:
所述核心网功能接收所述读写器发送的释放请求消息;
所述核心网功能向所述读写器发送第二释放响应消息。
可选地,所述目标通信过程包括以下至少一项:
注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、盘点过程、读取过程、写入过程、销毁过程。
需要说明的是,上述实施例中所有关于核心网功能侧的描述均适用于应用于核心网功能侧的该信息传输方法的实施例中,也能达到与之相同的技术效果,在此不再赘述。
本申请实施例提供的信息传输方法,执行主体可以为信息传输装置。本申请实施例中以信息传输装置执行信息传输方法为例,说明本申请实施例提供的信息传输装置。
如图16所示,本申请实施例的信息传输装置1600,应用于读写器,包括:
第一发送模块1601,用于向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息;
其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
MAC层信息域、高层信息域;
所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
可选地,所述MAC消息中还包括以下信息域中的至少一项:
命令类型域、物理层信息域、长度分段信息域、循环冗余校验信息域。
可选地,所述命令类型域满足以下至少一项:
命令类型域中承载的命令类型基于上行和下行进行区分;
命令类型域中承载的不同命令类型通过不同的取值区分;
不同的MAC消息的格式基于命令类型域中承载的命令类型对应的取值区分。
可选地,所述装置,还包括:
第一接收模块,用于接收环境物联网设备发送的第二信息,所述第二信息为所述环境物联网设备对所述第一信息的响应信息。
可选地,所述第一接收模块,用于:
接收环境物联网设备通过目标信令发送的第二信息;
其中,所述目标信令包括以下至少一项:
非接入层NAS信令、媒体接入控制MAC信令、无线资源控制RRC信令。
可选地,在所述目标信令包括NAS信令的情况下,所述装置,还包括:
第四发送模块,用于将所述第二信息发送给核心网功能。
可选地,在所述第一发送模块1601向环境物联网设备发送第一信息之前,所述装置还包括:
第三接收模块,用于接收核心网功能发送的第三信息,所述第三信息为用于所述目标通信过程的控制信息。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第三信息包括以下至少一项:
盘点需求的环境物联网设备的特征信息;
辅助信息,所述辅助信息用于辅助读写器设定盘点参数。
可选地,所述辅助信息包括以下至少一项:
盘点的环境物联网设备的数量规模或者等级;
盘点业务质量要求参数;
盘点的会话信息;
标签信息。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第一发送模块1601,用于:
生成盘点消息,所述盘点消息中携带第一信息;
将所述盘点消息发送给环境物联网设备;
其中,所述盘点消息包括以下至少一项:
MAC消息、RRC消息、NAS消息。
可选地,所述第一信息包括以下至少一项:
环境物联网设备的特征信息、会话信息、标签信息。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第一发送模块1601,用于:
生成查询消息,所述查询消息中携带第一信息;
将所述查询消息发送给环境物联网设备;
其中,所述第一信息包括以下至少一项:
盘点的会话消息、标签信息、Q值信息、调制编码格式信息、轮次信息;
其中,所述Q值信息为避免碰撞的多用户接入参数。
可选地,所述装置,还包括:
第四接收模块,用于接收环境物联网设备发送的响应信息,所述响应信息包括所述环境物联网设备生成的随机数。
可选地,所述装置,还包括:
第五发送模块,用于向环境物联网设备发送应答消息;
其中,所述应答消息包括以下至少一项:
正确识别出的所述环境物联网设备生成的随机数;
所述读写器为环境物联网设备分配的无线网络临时标识信息。
可选地,所述装置,还包括:
第五接收模块,用于接收环境物联网设备发送的第三消息,所述第三消息包含所述环境物联网设备的标识信息。
可选地,所述第三消息包含NAS消息的情况下,所述装置,还包括:
第六发送模块,用于向核心网功能发送所述NAS消息。
可选地,所述装置,还包括:
第七发送模块,用于向环境物联网设备发送第四消息,所述第四消息中携带以下至少一项:所述环境物联网设备的标识信息中的部分或全部比特、第三消息中携带的高层消息中的部分或全部比特。
可选地,所述装置,还包括:
第六接收模块,用于接收核心网功能发送的第一释放消息;
第八发送模块,用于向核心网功能返回第一释放响应消息。
可选地,所述装置,还包括:
第九发送模块,用于向核心网功能发送释放请求消息;
第七接收模块,用于接收核心网功能的第二释放响应消息。
可选地,所述装置,还包括:
第十发送模块,用于向环境物联网设备发送第二释放消息。
可选地,所述目标通信过程包括以下至少一项:
注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、盘点过程、读取过程、写入过程、销毁过程。
需要说明的是,该装置实施例是与上述方法对应的,上述方法实施例中的所有实现方式均适用于该装置实施例中,也能达到相同的技术效果。
本申请实施例提供的信息传输装置能够实现图3的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种通信设备,所述通信设备为读写器,包括处理器和通信接口,所述通信接口用于向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息;
其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
MAC层信息域、高层信息域;
所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
可选地,所述MAC消息中还包括以下信息域中的至少一项:
命令类型域、物理层信息域、长度分段信息域、循环冗余校验信息域。
可选地,所述命令类型域满足以下至少一项:
命令类型域中承载的命令类型基于上行和下行进行区分;
命令类型域中承载的不同命令类型通过不同的取值区分;
不同的MAC消息的格式基于命令类型域中承载的命令类型对应的取值区分。
可选地,所述通信接口,还用于:
接收环境物联网设备发送的第二信息,所述第二信息为所述环境物联网设备对所述第一信息的响应信息。
可选地,所述通信接口,用于:
接收环境物联网设备通过目标信令发送的第二信息;
其中,所述目标信令包括以下至少一项:
非接入层NAS信令、媒体接入控制MAC信令、无线资源控制RRC信令。
可选地,在所述目标信令包括NAS信令的情况下,所述通信接口,还用于:
将所述第二信息发送给核心网功能。
可选地,在所述通信接口向环境物联网设备发送第一信息之前,所述通信接口还用于:
接收核心网功能发送的第三信息,所述第三信息为用于所述目标通信过程的控制信息。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第三信息包括以下至少一项:
盘点需求的环境物联网设备的特征信息;
辅助信息,所述辅助信息用于辅助读写器设定盘点参数。
可选地,所述辅助信息包括以下至少一项:
盘点的环境物联网设备的数量规模或者等级;
盘点业务质量要求参数;
盘点的会话信息;
标签信息。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第一发送模块1601,用于:
生成盘点消息,所述盘点消息中携带第一信息;
将所述盘点消息发送给环境物联网设备;
其中,所述盘点消息包括以下至少一项:
MAC消息、RRC消息、NAS消息。
可选地,所述第一信息包括以下至少一项:
环境物联网设备的特征信息、会话信息、标签信息。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第一发送模块1601,用于:
生成查询消息,所述查询消息中携带第一信息;
将所述查询消息发送给环境物联网设备;
其中,所述第一信息包括以下至少一项:
盘点的会话消息、标签信息、Q值信息、调制编码格式信息、轮次信息;
其中,所述Q值信息为避免碰撞的多用户接入参数。
可选地,所述通信接口,还用于:
接收环境物联网设备发送的响应信息,所述响应信息包括所述环境物联网设备生成的随机数。
可选地,所述通信接口,还用于:
向环境物联网设备发送应答消息;
其中,所述应答消息包括以下至少一项:
正确识别出的所述环境物联网设备生成的随机数;
所述读写器为环境物联网设备分配的无线网络临时标识信息。
可选地,所述通信接口,还用于:
接收环境物联网设备发送的第三消息,所述第三消息包含所述环境物联网设备的标识信息。
可选地,所述第三消息包含NAS消息的情况下,所述通信接口,还用于:
向核心网功能发送所述NAS消息。
可选地,所述通信接口,还用于:
向环境物联网设备发送第四消息,所述第四消息中携带以下至少一项:所述环境物联网设备的标识信息中的部分或全部比特、第三消息中携带的高层消息中的部分或全部比特。
可选地,所述通信接口,还用于:
接收核心网功能发送的第一释放消息;
向核心网功能返回第一释放响应消息。
可选地,所述通信接口,还用于:
向核心网功能发送释放请求消息;
接收核心网功能的第二释放响应消息。
可选地,所述通信接口,还用于:
向环境物联网设备发送第二释放消息。
可选地,所述目标通信过程包括以下至少一项:
注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、盘点过程、读取过程、写入过程、销毁过程。
具体地,本申请实施例还提供了一种读写器,如图17所示,该读写器1700包括:天线1701、射频装置1702、基带装置1703、处理器1704和存储器1705。天线1701与射频装置1702连接。在上行方向上,射频装置1702通过天线1701接收信息,将接收的信息发送给基带装置1703进行处理。在下行方向上,基带装置1703对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置1702,射频装置1702对收到的信息进行处理后经过天线1701发送出去。
以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置1703中实现,该基带装置1703包括基带处理器。
基带装置1703例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图17所示,其中一个芯片例如为基带处理器,通过总线接口与存储器1705连接,以调用存储器1705中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该网络侧设备还可以包括网络接口1706,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,CPRI)。
具体地,本申请实施例的读写器1700还包括:存储在存储器1705上并可在处理器1704上运行的指令或程序,处理器1704调用存储器1705中的指令或程序执行图16所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述信息传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的接入网设备中的处理器。所述可读存储介质,可以是非易失性的,也可以是非瞬态的。可读存储介质,可以包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。
如图18所示,本申请实施例的读写器装置1800,应用于环境物联网设备,包括:
第二接收模块1801,用于接收读写器发送的与目标通信过程相关的第一信息;
其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
MAC层信息域、高层信息域;
所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
可选地,所述MAC消息中还包括以下信息域中的至少一项:
命令类型域、物理层信息域、长度分段信息域、循环冗余校验信息域。
可选地,所述命令类型域满足以下至少一项:
命令类型域中承载的命令类型基于上行和下行进行区分;
命令类型域中承载的不同命令类型通过不同的取值区分;
不同的MAC消息的格式基于命令类型域中承载的命令类型对应的取值区分。
可选地,所述装置,还包括:
第二发送模块,用于向所述读写器发送第二信息,所述第二信息为所述环境物联网设备对所述第一信息的响应信息。
可选地,所述第二发送模块,用于:
通过目标信令向所述读写器发送第二信息;
其中,所述目标信令包括以下至少一项:
非接入层NAS信令、媒体接入控制MAC信令、无线资源控制RRC信令。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第二接收模块1801,用于:
接收读写器发送的盘点消息,所述盘点消息中携带第一信息;
其中,所述盘点消息包括以下至少一项:
MAC消息、RRC消息、NAS消息。
可选地,所述第一信息包括以下至少一项:
环境物联网设备的特征信息、会话信息、标签信息。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第二接收模块1801,用于:
接收读写器发送的查询消息,所述查询消息中携带第一信息;
其中,所述第一信息包括以下至少一项:
盘点的会话消息、标签信息、Q值信息、调制编码格式信息、轮次信息;
其中,所述Q值信息为避免碰撞的多用户接入参数。
可选地,所述装置,还包括:
第十一发送模块,用于向所述读写器发送响应信息,所述响应信息包括所述环境物联网设备生成的随机数。
可选地,所述装置,还包括:
第八接收模块,用于接收所述读写器发送的应答消息;
其中,所述应答消息包括以下至少一项:
正确识别出的所述环境物联网设备生成的随机数;
所述读写器为环境物联网设备分配的无线网络临时标识信息。
可选地,所述装置,还包括:
第十二发送模块,用于向所述读写器发送第三消息,所述第三消息包含所述环境物联网设备的标识信息。
可选地,所述装置,还包括:
第九接收模块,用于接收所述读写器发送的第四消息,所述第四消息中携带以下至少一项:所述环境物联网设备的标识信息中的部分或全部比特、第三消息中携带的高层消息中的部分或全部比特。
可选地,所述装置,还包括:
释放模块,用于获取到无线网络临时标识的情况下,若在配置的定时器时长范围内未接收到与所述无线网络临时标识相关的消息,则释放所述无线网络临时标识和空口资源。
可选地,所述装置,还包括:
第十接收模块,用于接收所述读写器发送的第二释放消息。
可选地,所述目标通信过程包括以下至少一项:
注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、盘点过程、读取过程、写入过程、销毁过程。
优选地,本申请实施例还提供一种通信设备,所述通信设备为环境物联网设备,包括处理器,存储器,存储在存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述的信息传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。具体地,图19为实现本申请实施例的一种环境物联网设备的硬件结构示意图。包括处理器1900、收发机1910、存储器1920及存储在所述存储器1920上并可在所述处理器1900上运行的程序;其中,收发机1910通过总线接口与处理器1900和存储器1920连接,收发机1910,用于在处理器1900的控制下接收和发送数据。
其中,在图19中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1900代表的一个或多个处理器和存储器1920代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1910可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。
处理器1900负责管理总线架构和通常的处理,存储器1920可以存储处理器1900在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器1900可以是CPU(中央处理器)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件),处理器也可以采用多核架构。
处理器通过调用存储器存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本申请实施例提供的任一所述方法。处理器与存储器也可以物理上分开布置。
其中,所述收发机1910,用于接收读写器发送的与目标通信过程相关的第一信息;
其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:
MAC层信息域、高层信息域;
所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
可选地,所述MAC消息中还包括以下信息域中的至少一项:
命令类型域、物理层信息域、长度分段信息域、循环冗余校验信息域。
可选地,所述命令类型域满足以下至少一项:
命令类型域中承载的命令类型基于上行和下行进行区分;
命令类型域中承载的不同命令类型通过不同的取值区分;
不同的MAC消息的格式基于命令类型域中承载的命令类型对应的取值区分。
可选地,所述收发机1910,还用于:
向所述读写器发送第二信息,所述第二信息为所述环境物联网设备对所述第一信息的响应信息。
可选地,所述收发机1910,用于:
通过目标信令向所述读写器发送第二信息;
其中,所述目标信令包括以下至少一项:
非接入层NAS信令、媒体接入控制MAC信令、无线资源控制RRC信令。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第二接收模块1801,用于:
接收读写器发送的盘点消息,所述盘点消息中携带第一信息;
其中,所述盘点消息包括以下至少一项:
MAC消息、RRC消息、NAS消息。
可选地,所述第一信息包括以下至少一项:
环境物联网设备的特征信息、会话信息、标签信息。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述收发机1910,用于:
接收读写器发送的查询消息,所述查询消息中携带第一信息;
其中,所述第一信息包括以下至少一项:
盘点的会话消息、标签信息、Q值信息、调制编码格式信息、轮次信息;
其中,所述Q值信息为避免碰撞的多用户接入参数。
可选地,所述收发机1910,还用于:
向所述读写器发送响应信息,所述响应信息包括所述环境物联网设备生成的随机数。
可选地,所述收发机1910,还用于:
接收所述读写器发送的应答消息;
其中,所述应答消息包括以下至少一项:
正确识别出的所述环境物联网设备生成的随机数;
所述读写器为环境物联网设备分配的无线网络临时标识信息。
可选地,所述收发机1910,还用于:
向所述读写器发送第三消息,所述第三消息包含所述环境物联网设备的标识信息。
可选地,所述收发机1910,还用于:
接收所述读写器发送的第四消息,所述第四消息中携带以下至少一项:所述环境物联网设备的标识信息中的部分或全部比特、第三消息中携带的高层消息中的部分或全部比特。
可选地,所述处理器1900,还用于:
获取到无线网络临时标识的情况下,若在配置的定时器时长范围内未接收到与所述无线网络临时标识相关的消息,则释放所述无线网络临时标识和空口资源。
可选地,所述收发机1910,还用于:
接收所述读写器发送的第二释放消息。
可选地,所述目标通信过程包括以下至少一项:
注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、盘点过程、读取过程、写入过程、销毁过程。
优选的,本申请实施例还提供一种通信设备,所述通信设备为环境物联网设备,包括处理器,存储器,存储在存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述的信息传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述的信息传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
如图20所示,本申请实施例的信息传输装置2000,应用于核心网功能,包括:
第三发送模块2001,用于向读写器发送第三信息,所述第三信息用于控制目标通信过程。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第三信息包括以下至少一项:
盘点需求的环境物联网设备的特征信息;
辅助信息,所述辅助信息用于辅助读写器设定盘点参数。
可选地,所述辅助信息包括以下至少一项:
盘点的环境物联网设备的数量规模或者等级;
盘点业务质量要求参数;
盘点的会话信息;
标签信息。
可选地,所述装置,还包括:
第十一接收模块,用于接收所述读写器发送的第三消息,所述第三消息包含环境物联网设备的标识信息;
其中,所述第三消息为非接入层NAS消息。
可选地,所述装置,还包括:
第十三发送模块,用于向所述读写器发送第一释放消息;
第十二接收模块,用于接收所述读写器发送的第一释放响应消息。
可选地,所述装置,还包括:
第十三接收模块,用于接收所述读写器发送的释放请求消息;
第十四发送模块,用于向所述读写器发送第二释放响应消息。
可选地,所述目标通信过程包括以下至少一项:
注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、盘点过程、读取过程、写入过程、销毁过程。
需要说明的是,该装置实施例是与上述方法对应的,上述方法实施例中的所有实现方式均适用于该装置实施例中,也能达到相同的技术效果。
本申请实施例提供的信息传输装置能够实现图15的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种通信设备,所述通信设备为核心网设备,包括处理器和通信接口,所述通信接口用于向读写器发送第三信息,所述第三信息用于控制目标通信过程。
可选地,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第三信息包括以下至少一项:
盘点需求的环境物联网设备的特征信息;
辅助信息,所述辅助信息用于辅助读写器设定盘点参数。
可选地,所述辅助信息包括以下至少一项:
盘点的环境物联网设备的数量规模或者等级;
盘点业务质量要求参数;
盘点的会话信息;
标签信息。
可选地,所述通信接口,还用于:
接收所述读写器发送的第三消息,所述第三消息包含环境物联网设备的标识信息;
其中,所述第三消息为非接入层NAS消息。
可选地,所述通信接口,还用于:
向所述读写器发送第一释放消息;
接收所述读写器发送的第一释放响应消息。
可选地,所述通信接口,还用于:
接收所述读写器发送的释放请求消息;
向所述读写器发送第二释放响应消息。
可选地,所述目标通信过程包括以下至少一项:
注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、盘点过程、读取过程、写入过程、销毁过程。
具体地,本申请实施例还提供了一种核心网设备,如图21所示,该核心网设备2100包括:处理器2101、存储器2102以及该网络侧设备还可以包括网络接口2103,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,CPRI)。
其中,处理器2101例如为基带处理器,通过总线接口与存储器2102连接,以调用存储器2102中的程序,执行以上方法实施例中所示的核心网设备操作。
具体地,本申请实施例的核心网设备2100还包括:存储在存储器2102上并可在处理器2101上运行的指令或程序,处理器2101调用存储器2102中的指令或程序执行图20所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述信息传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的接入网设备中的处理器。所述可读存储介质,可以是非易失性的,也可以是非瞬态的。可读存储介质,可以包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁碟或者光盘等。
可选的,如图22所示,本申请实施例还提供一种通信设备2200,包括处理器2201和存储器2202,存储器2202上存储有可在所述处理器2201上运行的程序或指令,例如,该通信设备2200为读写器时,该程序或指令被处理器2201执行时实现上述信息传输方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果。该通信设备2200为物理网设备时,该程序或指令被处理器2201执行时实现上述信息传输方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果。该通信设备2200为核心网设备时,该程序或指令被处理器2201执行时实现上述信息传输方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果。为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述信息传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
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。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现上述信息传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供了一种通信系统,包括:读写器、环境物联网设备以及核心网设备,所述终端可用于执行上述的信息传输方法的步骤,所述环境物联网设备可用于执行上述的信息传输处理方法的步骤,所述核心网设备可用于执行上述的信息传输方法的步骤。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助计算机软件产品加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。该计算机软件产品存储在存储介质(如ROM、RAM、磁碟、光盘等)中,包括若干指令,用以使得终端或者网络侧设备执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式的实施方式,这些实施方式均属于本申请的保护之内上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式的实施方式,这些实施方式均属于本申请的保护之内。
Claims (53)
- 一种信息传输方法,包括:读写器向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息;其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:MAC层信息域、高层信息域;所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述MAC消息中还包括以下信息域中的至少一项:命令类型域、物理层信息域、长度分段信息域、循环冗余校验信息域。
- 根据权利要求2所述的方法,其中,所述命令类型域满足以下至少一项:命令类型域中承载的命令类型基于上行和下行进行区分;命令类型域中承载的不同命令类型通过不同的取值区分;不同的MAC消息的格式基于命令类型域中承载的命令类型对应的取值区分。
- 根据权利要求1-3任一项所述的方法,还包括:所述读写器接收环境物联网设备发送的第二信息,所述第二信息为所述环境物联网设备对所述第一信息的响应信息。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述接收环境物联网设备发送的第二信息,包括:所述读写器接收环境物联网设备通过目标信令发送的第二信息;其中,所述目标信令包括以下至少一项:非接入层NAS信令、媒体接入控制MAC信令、无线资源控制RRC信令。
- 根据权利要求5所述的方法,其中,在所述目标信令包括NAS信令的情况下,所述方法,还包括:所述读写器将所述第二信息发送给核心网功能。
- 根据权利要求1-4任一项所述的方法,其中,在所述读写器向环境物联网设备发送第一信息之前,所述方法还包括:所述读写器接收核心网功能发送的第三信息,所述第三信息用于控制所述目标通信过程。
- 根据权利要求7所述的方法,其中,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第三信息包括以下至少一项:盘点需求的环境物联网设备的特征信息;辅助信息,所述辅助信息用于辅助读写器设定盘点参数。
- 根据权利要求8所述的方法,其中,所述辅助信息包括以下至少一项:盘点的环境物联网设备的数量规模或者等级;盘点业务质量要求参数;盘点的会话信息;标签信息。
- 根据权利要求1-9任一项所述的方法,其中,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息,包括:所述读写器生成盘点消息,所述盘点消息中携带第一信息;所述读写器将所述盘点消息发送给环境物联网设备;其中,所述盘点消息包括以下至少一项:MAC消息、RRC消息、NAS消息。
- 根据权利要求10所述的方法,其中,所述第一信息包括以下至少一项:环境物联网设备的特征信息、会话信息、标签信息。
- 根据权利要求1-11任一项所述的方法,其中,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息,包括:所述读写器生成查询消息,所述查询消息中携带第一信息;所述读写器将所述查询消息发送给环境物联网设备;其中,所述第一信息包括以下至少一项:盘点的会话消息、标签信息、Q值信息、调制编码格式信息、轮次信息;其中,所述Q值信息为避免碰撞的多用户接入参数。
- 根据权利要求1-12任一项所述的方法,还包括:所述读写器接收环境物联网设备发送的响应信息,所述响应信息包括所述环境物联网设备生成的随机数。
- 根据权利要求1-13任一项所述的方法,还包括:所述读写器向环境物联网设备发送应答消息;其中,所述应答消息包括以下至少一项:正确识别出的所述环境物联网设备生成的随机数;所述读写器为环境物联网设备分配的无线网络临时标识信息。
- 根据权利要求1-14任一项所述的方法,还包括:所述读写器接收环境物联网设备发送的第三消息,所述第三消息包含所述环境物联网设备的标识信息。
- 根据权利要求15所述的方法,其中,所述第三消息包含NAS消息的情况下,所述方法,还包括:所述读写器向核心网功能发送所述NAS消息。
- 根据权利要求15或16所述的方法,还包括:所述读写器向环境物联网设备发送第四消息,所述第四消息中携带以下至少一项:所述环境物联网设备的标识信息中的部分或全部比特、第三消息中携带的高层消息中的部分或全部比特。
- 根据权利要求1-17任一项所述的方法,还包括:所述读写器接收核心网功能发送的第一释放消息;所述读写器向核心网功能返回第一释放响应消息。
- 根据权利要求1-17任一项所述的方法,还包括:所述读写器向核心网功能发送释放请求消息;所述读写器接收核心网功能的第二释放响应消息。
- 根据权利要求1-19任一项所述的方法,还包括:所述读写器向环境物联网设备发送第二释放消息。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述目标通信过程包括以下至少一项:注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、盘点过程、读取过程、写入过程、销毁过程。
- 一种信息传输方法,包括:环境物联网设备接收读写器发送的与目标通信过程相关的第一信息;其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:MAC层信息域、高层信息域;所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
- 根据权利要求22所述的方法,其中,所述MAC消息中还包括以下信息域中的至少一项:命令类型域、物理层信息域、长度分段信息域、循环冗余校验信息域。
- 根据权利要求23所述的方法,其中,所述命令类型域满足以下至少一项:命令类型域中承载的命令类型基于上行和下行进行区分;命令类型域中承载的不同命令类型通过不同的取值区分;不同的MAC消息的格式基于命令类型域中承载的命令类型对应的取值区分。
- 根据权利要求22-24任一项所述的方法,还包括:所述环境物联网设备向所述读写器发送第二信息,所述第二信息为所述环境物联网设备对所述第一信息的响应信息。
- 根据权利要求25所述的方法,其中,所述环境物联网设备向所述读写器发送第二信息,包括:所述环境物联网设备通过目标信令向所述读写器发送第二信息;其中,所述目标信令包括以下至少一项:非接入层NAS信令、媒体接入控制MAC信令、无线资源控制RRC信令。
- 根据权利要求22-26任一项所述的方法,其中,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述接收读写器发送的与目标通信过程相关的第一信息,包括:所述环境物联网设备接收读写器发送的盘点消息,所述盘点消息中携带第一信息;其中,所述盘点消息包括以下至少一项:MAC消息、RRC消息、NAS消息。
- 根据权利要求27所述的方法,其中,所述第一信息包括以下至少一项:环境物联网设备的特征信息、会话信息、标签信息。
- 根据权利要求22-28任一项所述的方法,其中,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述接收读写器发送的与目标通信过程相关的第一信息,包括:所述环境物联网设备接收读写器发送的查询消息,所述查询消息中携带第一信息;其中,所述第一信息包括以下至少一项:盘点的会话消息、标签信息、Q值信息、调制编码格式信息、轮次信息;其中,所述Q值信息为避免碰撞的多用户接入参数。
- 根据权利要求22-29任一项所述的方法,还包括:所述环境物联网设备向所述读写器发送响应信息,所述响应信息包括所述环境物联网设备生成的随机数。
- 根据权利要求22-30任一项所述的方法,还包括:所述环境物联网设备接收所述读写器发送的应答消息;其中,所述应答消息包括以下至少一项:正确识别出的所述环境物联网设备生成的随机数;所述读写器为环境物联网设备分配的无线网络临时标识信息。
- 根据权利要求22-31任一项所述的方法,还包括:所述环境物联网设备向所述读写器发送第三消息,所述第三消息包含所述环境物联网设备的标识信息。
- 根据权利要求32所述的方法,还包括:所述环境物联网设备接收所述读写器发送的第四消息,所述第四消息中携带以下至少一项:所述环境物联网设备的标识信息中的部分或全部比特、第三消息中携带的高层消息中的部分或全部比特。
- 根据权利要求22-33任一项所述的方法,还包括:在所述环境物联网设备获取到无线网络临时标识的情况下,若在配置的定时器时长范围内未接收到与所述无线网络临时标识相关的消息,则释放所述无线网络临时标识和空口资源。
- 根据权利要求22-34任一项所述的方法,还包括:所述环境物联网设备接收所述读写器发送的第二释放消息。
- 根据权利要求22所述的方法,其中,所述目标通信过程包括以下至少一项:注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、盘点过程、读取过程、写入过程、销毁过程。
- 一种信息传输方法,包括:核心网功能向读写器发送第三信息,所述第三信息用于控制目标通信过程。
- 根据权利要求37所述的方法,其中,在所述目标通信过程包括盘点过程的情况下,所述第三信息包括以下至少一项:盘点需求的环境物联网设备的特征信息;辅助信息,所述辅助信息用于辅助读写器设定盘点参数。
- 根据权利要求38所述的方法,其中,所述辅助信息包括以下至少一项:盘点的环境物联网设备的数量规模或者等级;盘点业务质量要求参数;盘点的会话信息;标签信息。
- 根据权利要求37-39任一项所述的方法,还包括:所述核心网功能接收所述读写器发送的第三消息,所述第三消息包含环境物联网设备的标识信息;其中,所述第三消息为非接入层NAS消息。
- 根据权利要求37-40任一项所述的方法,还包括:所述核心网功能向所述读写器发送第一释放消息;所述核心网功能接收所述读写器发送的第一释放响应消息。
- 根据权利要求37-40任一项所述的方法,还包括:所述核心网功能接收所述读写器发送的释放请求消息;所述核心网功能向所述读写器发送第二释放响应消息。
- 根据权利要求37所述的方法,其中,所述目标通信过程包括以下至少一项:注册过程、认证过程、鉴权过程、安全操作过程、盘点过程、读取过程、写入过程、销毁过程。
- 一种信息传输装置,应用于读写器,包括:第一发送模块,用于向环境物联网设备发送与目标通信过程相关的第一信息;其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:MAC层信息域、高层信息域;所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
- 根据权利要求44所述的装置,还包括:第一接收模块,用于接收环境物联网设备发送的第二信息,所述第二信息为所述环境物联网设备对所述第一信息的响应信息。
- 一种通信设备,所述通信设备为读写器,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至21任一项所述的信息传输方法的步骤。
- 一种信息传输装置,应用于环境物联网设备,包括:第二接收模块,用于接收读写器发送的与目标通信过程相关的第一信息;其中,所述第一信息承载于媒体接入控制MAC消息中,所述MAC消息中包括以下信息域中的至少一项:MAC层信息域、高层信息域;所述第一信息通过MAC层信息域和/或高层信息域携带。
- 根据权利要求47所述的装置,还包括:第二发送模块,用于向所述读写器发送第二信息,所述第二信息为所述环境物联网设备对所述第一信息的响应信息。
- 一种通信设备,所述通信设备为环境物联网设备,其中,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求22至36任一项所述的信息传输方法的步骤。
- 一种信息传输装置,应用于核心网功能,包括:第三发送模块,用于向读写器发送第三信息,所述第三信息用于控制目标通信过程。
- 一种通信设备,所述通信设备为核心网设备,包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求37至43任一项所述的信息传输方法的步骤。
- 一种可读存储介质,其中,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-43任一项所述的信息传输方法的步骤。
- 一种计算机程序产品,包括计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现如权利要求1至43中任一项所述的方法的步骤。
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