WO2025201562A1 - 信号传输方法、装置、设备、存储介质及产品 - Google Patents
信号传输方法、装置、设备、存储介质及产品Info
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- WO2025201562A1 WO2025201562A1 PCT/CN2025/086430 CN2025086430W WO2025201562A1 WO 2025201562 A1 WO2025201562 A1 WO 2025201562A1 CN 2025086430 W CN2025086430 W CN 2025086430W WO 2025201562 A1 WO2025201562 A1 WO 2025201562A1
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- division multiplexing
- orthogonal frequency
- transmission unit
- keying
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- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
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- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
- H04L27/2601—Multicarrier modulation systems
- H04L27/2626—Arrangements specific to the transmitter only
- H04L27/2627—Modulators
Definitions
- the present disclosure relates to, but is not limited to, the field of communications, and in particular to a signal transmission method, a signal transmission apparatus, a communication device, a computer-readable storage medium, and a computer program product.
- A-IoT cellular passive Ambient Internet of Things
- a commonly used modulation method is on-off keying (OOK), such as OOK-1 and OOK-4.
- OOK modulation modulates the amplitude of the carrier signal to 0 or 1.
- the receiver uses envelope detection to detect the amplitude and demodulates the resulting sequence of 0s and 1s.
- A-IOT design the complexity of hardware updates is reduced, and hardware architectures can be reused as much as possible.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- IFFT Inverse Fast Fourier Transform
- bits are determined by hopping. Then, when an OFDM symbol is inserted into the CP, the additional hopping introduced will cause errors in data decoding.
- the embodiments of the present disclosure provide a signal transmission method, a signal transmission apparatus, a communication device, a computer-readable storage medium, and a computer program product, which solve the problem of data decoding errors caused by inserting a CP.
- the present disclosure provides a signal transmission method, comprising:
- the first signal includes N orthogonal frequency division multiplexing symbols, or N transmission units of length T; N and T are positive integers;
- the N transmission units of length T include a first transmission unit and a second transmission unit; the first transmission unit carries M on-off keying bits; the second transmission unit carries P on-off keying bits; the M and the P are positive integers, and the M is not equal to the P.
- an embodiment of the present disclosure provides a computer program product, including a computer program, which implements the above-mentioned signal transmission method when executed by a processor.
- this disclosure addresses the problem of extra OOK signal transitions caused by inserting CPs in the existing OFDM architecture, which can lead to false detections during transition-based detection at the receiver. Furthermore, this disclosure reuses OFDM's CP insertion structure without introducing false detections, requiring minimal hardware modifications.
- FIG1 is a schematic diagram of an OFDM symbol provided by the related art
- FIG2 is a schematic diagram of a communication system provided by an embodiment of the present disclosure.
- FIG3 is an example diagram of OOK symbol generation using OOK-1 according to an embodiment of the present disclosure
- FIG5 is a schematic diagram of a Manchester decoding method provided by related art
- FIG6 is an example diagram of bit values at the symbol boundaries of three consecutive OFDM symbols provided by an embodiment of the present disclosure.
- FIG8 is a schematic diagram of a combined analysis of OOK waveform transition caused by inserting a CP according to an embodiment of the present disclosure
- FIG9 is a schematic diagram of solving the CP problem by adjusting the number of OOK bits within an OFDM symbol according to an embodiment of the present disclosure
- FIG10 is a schematic diagram of a bit stream of Manchester encoding in different ways provided by an embodiment of the present disclosure
- FIG11 is a first flow chart of a signal transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG12 is a second flow chart of a signal transmission method according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG13 is a schematic diagram of a first signal provided by an embodiment of the present disclosure.
- FIG14 is a schematic block diagram of a sixth network function provided by an embodiment of the present disclosure.
- FIG15 is a schematic structural diagram of a communication device provided in an embodiment of the present disclosure.
- the communication system 100 may include a terminal device 110 and a network device 120.
- the network device 120 may communicate with the terminal device 110 via an air interface.
- the terminal device 110 and the network device 120 support multi-service transmission.
- LTE Long Term Evolution
- TDD LTE Time Division Duplex
- UMTS Universal Mobile Telecommunication System
- IoT Internet of Things
- NB-IoT Narrow Band Internet of Things
- eMTC enhanced Machine-Type Communications
- 5G communication system also known as New Radio (NR) communication system
- NR New Radio
- the network device 120 may be an access network device that communicates with the terminal device 110.
- the access network device may provide communication coverage for a specific geographic area and may communicate with the terminal device 110 (e.g., user equipment (UE)) located within the coverage area.
- UE user equipment
- the network device 120 can be an evolved base station (eNB or eNodeB) in the LTE system, or a next generation radio access network (NGRAN) device, or a base station (gNB) in the NR system, or a wireless controller in the cloud radio access network (CRAN), or the network device 120 can be a relay station, access point, vehicle-mounted device, wearable device, hub, switch, bridge, router, or a network device in the future evolved public land mobile network (PLMN), etc.
- eNB evolved base station
- NGRAN next generation radio access network
- gNB base station
- CRAN cloud radio access network
- PLMN future evolved public land mobile network
- the terminal device 110 includes but is not limited to any terminal device connected to the network device 120 or other terminal devices by wired or wireless connection.
- the terminal device 110 may refer to an access terminal, user equipment (UE), a user unit, a user station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, a wireless communication device, a user agent, or a user apparatus.
- UE user equipment
- An access terminal may be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, an IoT device, a satellite handheld terminal, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Assistant (PDA), a handheld device with wireless communication capabilities, a computing device or other processing device connected to a wireless modem, an in-vehicle device, a wearable device, a terminal device in a 5G network, or a terminal device in a future evolution network, etc.
- SIP Session Initiation Protocol
- IoT IoT device
- satellite handheld terminal a Wireless Local Loop (WLL) station
- PDA Personal Digital Assistant
- PDA Personal Digital Assistant
- the terminal device 110 can be used for device-to-device (D2D) communication.
- D2D device-to-device
- FIG2 exemplarily shows a base station and two terminal devices.
- the communication system 100 may include multiple base stations, and each base station may include other numbers of terminal devices within its coverage area, which is not limited in the embodiments of the present disclosure.
- Figure 2 merely illustrates a system applicable to the present disclosure.
- the methods described in the embodiments of the present disclosure are also applicable to other systems.
- system and “network” are often used interchangeably herein.
- the term “and/or” herein simply describes an association relationship between associated objects, indicating that three possible relationships exist.
- a and/or B can represent: A exists alone, A and B exist simultaneously, or B exists alone.
- the character “/” generally indicates that the associated objects are in an "or” relationship.
- the term “indication” in the embodiments of the present disclosure can be direct, indirect, or indicate an association relationship.
- a indicates B can mean that A directly indicates B, for example, B can obtain information through A; it can also mean that A indirectly indicates B, for example, A indicates C, and B can obtain information through C; or it can mean that A and B have an association relationship.
- corresponding in the embodiments of the present disclosure can mean that two objects have a direct or indirect correspondence relationship, an association relationship, or a relationship between an indicator and the indicated, a configuration and the configured, and so on.
- Passive IoT technology offers the advantages of ultra-low cost, ultra-low power consumption, and the absence of battery power. It has broad application prospects in digital information collection for industries such as warehousing, logistics, energy, manufacturing, and agriculture. It is a key component in building the fifth-generation (5G) full-scenario IoT and will provide hundreds of billions of new connections for 5G networks.
- 5G fifth-generation
- the first category has a peak power consumption of 1 ⁇ W, a certain amount of energy storage capacity, and lacks the ability to amplify uplink and downlink signals.
- Uplink signals require the use of a carrier provided by an external source.
- the second category has a peak power consumption of several hundred ⁇ W, energy storage capacity, and the ability to amplify uplink and downlink signals. Uplink signals require the use of a carrier provided by an external source, and may also have independent signal generation capabilities.
- A-IoT designs require careful selection of waveforms and modulation schemes.
- Passive IoT technologies such as radio frequency identification (RFID)
- RFID radio frequency identification
- modulation schemes such as double-sideband amplitude shift keying (DSB-ASK), single-sideband amplitude shift keying (SSB-ASK), or phase reverse amplitude shift keying (PR-ASK).
- DSB-ASK double-sideband amplitude shift keying
- SSB-ASK single-sideband amplitude shift keying
- PR-ASK phase reverse amplitude shift keying
- Option OOK-1 Single-bit in 1 OFDM symbol.
- the subcarriers (SCs) of the Low Power Wake Up Signal (LP-WUS) are:
- each OFDM symbol corresponds to an on/off waveform, carrying one bit. This makes it more suitable for low-rate transmission, but its symbol duration is longer, resulting in better coverage.
- inserting a CP simply increases the symbol length. By setting the length of each bit to the OFDM symbol length, the tag can detect the bit value.
- FIG4 is an example of OOK symbol generation using OOK-4.
- an LP-WUS sample consisting of M OOK bits uses N subcarriers and a legacy NR signal, totaling K carriers, to undergo an IFFT transform, followed by CP insertion to obtain an OFDM symbol including the CP.
- M OOK bits are composed of N′ samples (N’ samples are generated from M-bits).
- N can be 4 bits, such as 1001.
- the LP-WUS time consisting of N′ samples undergoes signal generation and modification, followed by a discrete Fourier transform/least squares operation. Finally, if N′ is not equal to N, truncation or other additional modifications (Truncation N′ to N and modification) are performed to obtain N subcarriers, which are then subjected to an IFFT transform and CP insertion.
- Option OOK-4 In the time domain, one OFDM symbol carries M OOK bits, i.e., Transform M-bit OOK in time domain.
- Signal modification may or may not be used
- N' can be the same as K, that is, N’ can be the same as K.
- OOK-4 allows each OFDM symbol to carry M bits, making it suitable for higher-rate transmission.
- OOK-4 is used for ease of description only; other names are possible.
- the above generation method is only one way to achieve M OOK bits per OFDM symbol, but is not limited to this method.
- each OFDM symbol carries M on/off bits. Inserting a CP may bring about additional rising edges or falling edges.
- a possible detection method is to perform bit judgment through rising edges or falling edges.
- Manchester encoding is used, and there will be a jump in the middle bit of each bit.
- the receiving end decodes the data by detecting the jump and the interval between adjacent jumps.
- Figure 5 is a schematic diagram of a Manchester decoding method provided by the related art. If the duration of a data symbol is 2T, the minimum interval of the jump is T. After the decoder is turned on, the signal obtained after Manchester encoding in Figure 1 is searched for the first jump, and then it is judged whether the interval with the previous jump is 2T.
- the decoder completes synchronization (Sync) with the data clock, judges that the current data is 0 according to the encoding logic, and starts to make subsequent judgments based on the jump to decode (Decode).
- the hopping interval is T
- the bit data remains the same as the previous bit.
- the interval is 2T
- an opposite bit is stored. That is, the symbol obtained after decoding in Figure 5 corresponds to 100. Due to tag synchronization errors, the actual interval may not be exactly T or 2T. A certain error range must be maintained, such as within +-50%T.
- the solution of the related technology is to remove the CP when the tag receives it, and then make a judgment.
- Another solution is not to add CP.
- the first method removes the CP, requiring the tag to remove the CP every M OOK symbols or not decode the corresponding CP length. This increases the complexity of tag implementation, and the CP length is increased every 0.5ms. Accurate CP removal requires the tag to achieve 0.5ms timing. Furthermore, considering the tag's timing error, inaccurate CP removal is likely to occur, leading to decoding errors.
- the second method does not require CP determination, it does not reuse the original IFFT-then-CP addition structure at the transmitting end, such as the base station or intermediate node UE. It also changes the number of OFDM symbols and cannot achieve alignment with the original OFDM symbol level.
- this disclosure considers different scenarios at the boundary between two consecutive OFDM symbols. As shown in Figure 6, consider OFDM symbol n-1 with the last bit value a, OFDM symbol n with the first bit value b and the last bit value c, and OFDM symbol n+1 with the first bit value d.
- the bit values here refer to the bits after Manchester encoding. For example, if 1 is encoded as 01, the last bit value refers to the 1 in "01."
- the present disclosure takes into account that after the insertion of CP, as shown in Figure 8, the ⁇ mark will introduce a jump other than the data bit between OFDM symbol n-1 and OFDM symbol n, resulting in an error in judgment.
- the insertion of CP only leads to a longer duration of bit a or a longer duration of bit b, and does not cause additional jumps.
- the duration of each bit can be tolerated within a certain period of time. Therefore, the terminal needs to consider the CP processing of four cases: 0010, 0011, 1100, and 1101. It can be seen that the case where the CP problem occurs means that a is the same as b, but different from c.
- each information codeword will always be encoded as 01 or 10. That is, when the number of bits M that can be carried by each OFDM symbol is even, the last two bits will definitely have a jump.
- b and c in OFDM symbol n are different, if the value of M in OFDM symbol n is reduced by 1 to M-1, the two bits of the last codeword encoded as 10 or 01 will be split, with the first bit carried in OFDM symbol n and the second bit carried in OFDM symbol n+1. In this way, b and c will take the same bit value, solving the CP problem. As shown in Figure 9, this is equivalent to the symbol boundary being located between the two bits of the original last codeword.
- FIG11 is a flow chart of a signal transmission method provided by an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG11 , the method is applied to the network device 120 in the communication system 100 shown in FIG2 . The method includes:
- Step 101 Send a first signal.
- the first signal includes N OFDM symbols, or N transmission units of length T; N and T are positive integers;
- the tag can be one or multiple.
- the first signal can be sent via an existing media channel to improve compatibility with existing systems and reduce system modification costs.
- the media plane communication channel that the first device can establish is a one-to-many multicast/broadcast communication channel. This allows the first signal to be sent only once via the established multicast/broadcast communication channel, allowing all other tags to receive it, effectively reducing the number of messages sent.
- the first OFDM symbol may be any OFDM symbol in the first signal that carries M OOK bits; the second OFDM symbol may be any OFDM symbol in the first signal that carries P OOK bits.
- next OFDM symbol of the second OFDM symbol carries M OOK bits; or the next transmission unit of the second transmission unit carries M OOK bits.
- the second OFDM symbol is the first OFDM symbol starting from data transmission; or, the second transmission unit is the first transmission unit starting from data transmission; and, the third OFDM symbol after the second OFDM symbol carries M on-off keying bits; wherein, the third OFDM symbol includes all OFDM symbols in the first signal except the last OFDM symbol and the first OFDM symbol (i.e., the aforementioned second OFDM symbol) or the third OFDM symbol includes all OFDM symbols in the first signal except the first OFDM symbol; or, the third transmission unit after the second transmission unit carries M on-off keying bits; wherein, the third transmission unit includes all transmission units in the first signal except the last transmission unit and the first transmission unit (i.e., the aforementioned second transmission unit) or the third transmission unit includes all transmission units in the first signal except the first transmission unit; that is, during data transmission, M-1 OOK bits are transmitted within one OFDM symbol (or within the time length T corresponding to one OFDM symbol), and all subsequent OFDM symbols transmit M OOK bits.
- M-1 OOK bits are
- the number of bits carried by the last OFDM symbol among the N OFDM symbols is less than M; or the number of bits carried by the last transmission unit among the N transmission units is less than M.
- M is equal to P plus 1, that is, P is 1 less than M.
- the last bit value is a
- the first bit value of OFDM symbol n is b
- the last bit is c
- the first bit value of OFDM symbol n+1 is d.
- the M-1 bits transmitted in OFDM symbol n+1 will cause the last OOK bit of OFDM symbol n+1 and the first bit of OFDM symbol n+2 to be Manchester-coded bits corresponding to the same information bit. Therefore, for example, they are unequal, and thus, there will be no CP jump. Therefore, transmitting M bits in each subsequent OFDM symbol can solve the problem. Since the number of Manchester-coded bits in the last OFDM symbol of data transmission is always an even number, and the first bit is the coded bit left in the previous OFDM symbol, the number of OOK bits carried by the last OFDM symbol will be an odd number.
- the value of M is such that when a symbol or transmission unit carries P on-off keying bits, the time length of each on-off keying bit, combined with all or part of the cyclic prefix, for example, the sum of 1/2 time lengths, is minimized to the duration length of each on-off keying bit when the symbol or transmission unit carries M on-off keying bits.
- the corresponding values at adjacent OFDM symbols are two consecutive high levels or consecutive low levels, which are judged as 2 bits from the decoding judgment of the receiving end.
- the duration of its first bit is When M bits are used, the duration of each OFDM symbol is In order to avoid the decision problem caused by the large change in the bit duration length, it is necessary to minimize the value of formula (1).
- T OFDM is used to indicate the duration of an OFDM symbol
- T CP is used to indicate the duration of an inserted CP
- An embodiment of the present disclosure provides a signal transmission method, the method comprising: sending a first signal; wherein the first signal includes N orthogonal frequency division multiplexing symbols, or N transmission units of length T; N and T are positive integers; the N orthogonal frequency division multiplexing symbols include a first orthogonal frequency division multiplexing symbol and a second orthogonal frequency division multiplexing symbol; the first orthogonal frequency division multiplexing symbol carries M on-off keying bits; the second orthogonal frequency division multiplexing symbol carries P on-off keying bits; the N transmission units of length T include a first transmission unit and a second transmission unit; the first transmission unit carries M on-off keying bits; the second transmission unit carries P on-off keying bits; M and P are positive integers, and M is not equal to P.
- the present disclosure solves the problem of additional OOK signal hops caused by reusing the existing OFDM architecture to insert a CP, which causes false detection in hop-based detection at the receiving end, by adjusting the number of OOK bits carried within each OFDM symbol.
- the present disclosure can reuse the OFDM CP insertion structure without introducing false detection, and requires minimal hardware modification.
- FIG12 is a flow chart of a signal transmission method provided by an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG12 , the method is applied to the network device 120 in the communication system 100 shown in FIG2 . The method includes:
- Step 201 Determine the number of OOK bits carried by the first OFDM symbol based on a first value corresponding to the last OOK bit in the OFDM symbol preceding the first OFDM symbol in the N OFDM symbols, a second value corresponding to the first OOK bit in the first OFDM symbol, and a third value corresponding to the last OOK bit in the first OFDM symbol.
- the second value corresponding to the first OOK bit in the I-th transmission unit, and the third value corresponding to the last OOK bit in the I-th transmission unit determine the number of OOK bits carried by the I-th transmission unit; where I is a positive integer less than or equal to N.
- the number of bits carried by the last OFDM symbol among the N OFDM symbols is less than M; or the number of bits carried by the last transmission unit among the N transmission units is less than M.
- M is equal to P plus 1, that is, P is 1 less than M.
- M is an even number, for example, M is 6; it should be noted that, considering the use of Manchester encoding, each information bit contains a 0 and a 1, so when M is an even number, the transmission of M-1 bits will inevitably change the value of the last bit, so no additional jumps will be introduced due to the insertion of CP.
- the last bit value is a
- the first bit value of OFDM symbol n is b
- the last bit is c
- the first bit value of OFDM symbol n+1 is d.
- the M-1 bits transmitted in OFDM symbol n+1 will cause the last OOK bit of OFDM symbol n+1 and the first bit of OFDM symbol n+2 to be Manchester-coded bits corresponding to the same information bit. Therefore, for example, they are unequal, and thus, there will be no CP jump. Therefore, transmitting M bits in each subsequent OFDM symbol can solve the problem. Since the number of Manchester-coded bits in the last OFDM symbol of data transmission is always an even number, and the first bit is the coded bit left in the previous OFDM symbol, the number of OOK bits carried by the last OFDM symbol will be an odd number.
- the value of M is such that the ratio of the time length of the OOK bits including the CP when the orthogonal frequency division multiplexing symbol or transmission unit carries P OOK bits to the duration length of each OOK bit when the orthogonal frequency division multiplexing symbol or transmission unit carries M OOK bits is minimized.
- the corresponding values at adjacent OFDM symbols are two consecutive high levels or consecutive low levels, which are judged as 2 bits from the decoding judgment of the receiving end.
- the duration of its first bit is When M bits are used, the duration of each OFDM symbol is In order to avoid the decision problem caused by the large change in the bit duration length, it is necessary to minimize the value of formula (2).
- Step 202 Use L subcarriers to transmit the OOK bits in each OFDM symbol, or transmit the OOK bits in each transmission unit.
- L is the least common multiple of M and P, or L is not less than the least common multiple of M and P, and is a multiple of 12 of the number of subcarriers in each resource block;
- the sending module 1401 is used to send a first signal; wherein the first signal includes N orthogonal frequency division multiplexing symbols, or N transmission units of length T; N and T are positive integers; the N orthogonal frequency division multiplexing symbols include a first orthogonal frequency division multiplexing symbol and a second orthogonal frequency division multiplexing symbol; the first orthogonal frequency division multiplexing symbol carries M on-off keying bits; the second orthogonal frequency division multiplexing symbol carries P on-off keying bits; the N transmission units of length T include a first transmission unit and a second transmission unit; the first transmission unit carries M on-off keying bits; the second transmission unit carries P on-off keying bits; M and P are positive integers, and M is not equal to P types.
- next OFDM symbol of the second OFDM symbol carries M on-off keying bits; or the next transmission unit of the second transmission unit carries M on-off keying bits.
- the second orthogonal frequency division multiplexing symbol is the first orthogonal frequency division multiplexing symbol at the start of data transmission; or, the second transmission unit is the first transmission unit at the start of data transmission.
- M is equal to P plus 1.
- M is an even number.
- the processing module 1402 is used to determine the number of on-off keying bits carried by the Ith orthogonal frequency division multiplexing symbol based on the first value corresponding to the last on-off keying bit in the previous orthogonal frequency division multiplexing symbol of the Ith orthogonal frequency division multiplexing symbol among N orthogonal frequency division multiplexing symbols, the second value corresponding to the first on-off keying bit in the Ith orthogonal frequency division multiplexing symbol, and the third value corresponding to the last on-off keying bit in the Ith orthogonal frequency division multiplexing symbol; or; determine the number of on-off keying bits carried by the Ith transmission unit based on the first value corresponding to the last on-off keying bit in the previous transmission unit of the Ith transmission unit among N transmission units, the second value corresponding to the first on-off keying bit in the Ith transmission unit, and the third value corresponding to the last on-off keying bit in the Ith transmission unit; wherein I is a positive integer
- the processing module 1402 is configured to, if the first value is equal to the second value and the second value is not equal to the third value, determine that the number of on-off keying bits carried by the I-th orthogonal frequency division multiplexing symbol is P, or determine that the number of on-off keying bits carried by the I-th transmission unit is P;
- the number of on-off keying bits carried by the Ith orthogonal frequency division multiplexing symbol is P
- the number of on-off keying bits carried by the I+1th orthogonal frequency division multiplexing symbol is P
- the number of on-off keying bits carried by the I+1th transmission unit is P
- the value of M is 6.
- the processing module 1402 is used to use L subcarriers to transmit the on-off keying bits in each orthogonal frequency division multiplexing symbol, or to transmit the on-off keying bits in each transmission unit; wherein L is the least common multiple of M and P, or L is not less than the least common multiple of M and P, and is a multiple of the number of subcarriers in each resource block.
- the technical solution of the embodiments of the present disclosure, or the part that contributes to the relevant technology, can be embodied in the form of a software product.
- the computer software product is stored in a storage medium and includes a number of instructions for enabling a terminal device to execute all or part of the methods of each embodiment of the present disclosure.
- the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (ROM), magnetic disk or optical disk, and other media that can store program code. In this way, the embodiments of the present disclosure are not limited to any specific combination of hardware and software.
- FIG15 is a schematic structural diagram of a communication device 1500 provided in an embodiment of the present disclosure.
- the communication device can be a signal transmission device.
- the communication device 1500 shown in FIG15 includes a first processor 1510, which can call and execute a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present disclosure.
- the communication device 1500 may further include a first memory 1520.
- the first processor 1510 may call and execute a computer program from the first memory 1520 to implement the method in the embodiment of the present disclosure.
- the first memory 1520 may be a separate device independent of the first processor 1510 , or may be integrated into the first processor 1510 .
- the communication device 1500 may further include a transceiver 1530 , and the first processor 1510 may control the transceiver 1530 to communicate with other devices, specifically, to send information or data to other devices, or to receive information or data sent by other devices.
- the first processor 1510 may control the transceiver 1530 to communicate with other devices, specifically, to send information or data to other devices, or to receive information or data sent by other devices.
- the communication device 1500 may specifically be a signal transmission device in an embodiment of the present disclosure, and the communication device 1500 may implement the corresponding processes implemented by the signal transmission device in each method of the embodiment of the present disclosure. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
- the present disclosure further provides a computer program product, including a computer program, which can be executed by the first processor 1510 of the communication device 1500 to complete the steps of any of the aforementioned methods.
- the steps of the method disclosed in conjunction with the embodiments of the present disclosure can be directly embodied as being executed by a hardware decoding processor, or can be executed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
- the software module can be located in a storage medium mature in the art, such as random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory, electrically erasable programmable memory, registers, etc.
- the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
- the memory in the embodiments of the present disclosure may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memories.
- the non-volatile memory may be ROM, programmable read-only memory (PROM), erasable programmable read-only memory (EPROM), electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), or flash memory.
- the volatile memory may be random access memory (RAM), which is used as an external cache.
- RAM random access memory
- SRAM static RAM
- DRAM dynamic RAM
- SDRAM synchronous DRAM
- DDR SDRAM double data rate SDRAM
- ESDRAM enhanced SDRAM
- SLDRAM synchronized DRAM
- DR RAM direct RAM
- the memories in the embodiments of the present disclosure may also be static RAM (SRAM), dynamic RAM (DRAM), synchronous DRAM (SDRAM), double data rate synchronous DRAM (DDR SDRAM), enhanced synchronous DRAM (ESDRAM), synchronous link DRAM (SLDRAM), and direct RAM (DR RAM), etc.
- SRAM static RAM
- DRAM dynamic RAM
- SDRAM synchronous DRAM
- DDR SDRAM double data rate synchronous DRAM
- ESDRAM enhanced synchronous DRAM
- SLDRAM synchronous link DRAM
- DR RAM direct RAM
- a computer program product includes one or more computer instructions. When the computer program instructions are loaded and executed on a computer, the process or function according to the embodiment of the present disclosure is generated in whole or in part.
- the computer can be a general-purpose computer, a special-purpose computer, a computer network, or other programmable device.
- Computer instructions can be stored in a computer-readable storage medium, or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium. For example, computer instructions can be transmitted from one website, computer, server or data center to another website, computer, server or data center via wired (e.g., coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (DSL)) or wireless (e.g., infrared, wireless, microwave, etc.) means.
- wired e.g., coaxial cable, optical fiber, digital subscriber line (DSL)
- wireless e.g., infrared, wireless, microwave, etc.
- any step in the embodiments of the present disclosure performed by a signal transmission device/communications equipment may be performed by a processor of the signal transmission device/communications equipment.
- the embodiments of the present disclosure do not limit the order in which the signal transmission device/communications equipment performs the following steps.
- the data processing methods used in different embodiments may be the same or different.
- the disclosed devices and methods can be implemented in other ways.
- the device embodiments described above are merely schematic.
- the division of the units is merely a logical function division.
- the coupling, direct coupling, or communication connection between the components shown or discussed can be through some interfaces, and the indirect coupling or communication connection of the devices or units can be electrical, mechanical or other forms.
- all functional units in the embodiments of the present disclosure may be integrated into one processing unit, or each unit may be separately used as a unit, or two or more units may be integrated into one unit; the above-mentioned integrated units may be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Dc Digital Transmission (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本公开公开了一种信号传输方法,该方法包括:发送第一信号;其中,第一信号中包括N个正交频分复用符号,或N个长度为T的传输单元;N和T为正整数;N个正交频分复用符号中包括第一正交频分复用符号和第二正交频分复用符号;第一正交频分复用符号承载了M个开关键控比特;第二正交频分复用符号承载了P个开关键控比特;N个长度为T的传输单元中包括第一传输单元和第二传输单元;第一传输单元承载了M个开关键控比特;第二传输单元承载了P个开关键控比特;M和P为正整数,且M不等于P。本公开还公开了一种信号传输装置、通信设备、计算机可读存储介质及计算机程序产品。
Description
相关申请的交叉引用
本公开基于申请号为202410383031.3、申请日为2024年3月29日的中国专利申请提出,并要求该中国专利申请的优先权,该中国专利申请的全部内容在此引入本公开作为参考。
本公开涉及但不限于通信领域,尤其涉及一种信号传输方法、信号传输装置、通信设备、计算机可读存储介质及计算机程序产品。
目前,终端为了支持μW级的超低功耗,在设计蜂窝无源物联网(Ambient Internet of Things,A-IOT)时,需要对信号的调制方式进行选择。其中,常用的调制方式为开关键控(on-off keying,OOK)调制方式,例如OOK-1方式和OOK-4方式。OOK调制方式通过将载波信号的幅度调制为0或者1,接收端通过包络检波的方式获得幅度,解调出0,1序列。
在A-IOT设计上,降低硬件更新的复杂度,可以尽可能复用的硬件架构;例如,在复用正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)结构,并采用OOK-1方式或OOK-4方式调制的情况下,需要进行快速傅立叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform,IFFT)变换之后要插入CP,即将一个OFDM符号尾部的一段数据插入到该OFDM符号的头部。例如,针对图1中承载6个on/off比特的OFDM符号;如图1所示,在该OFDM符号中插入CP可能会带来额外的上升沿或下降沿。
然而,相关技术中的解码方式时,通过跳变来判断比特,那么,当一个OFDM符号插入CP时,额外引入的跳变则会带来数据译码的错误的问题。
本公开实施例提供了一种信号传输方法、信号传输装置、通信设备、计算机可读存储介质及计算机程序产品,解决了插入CP导致数据译码的错误的问题。
第一方面,本公开实施提供了一种信号传输方法,包括:
发送第一信号;其中,所述第一信号中包括N个正交频分复用符号,或N个长度为T的传输单元;所述N和所述T为正整数;
所述N个正交频分复用符号中包括第一正交频分复用符号和第二正交频分复用符号;所述第一正交频分复用符号承载了M个开关键控比特;所述第二正交频分复用符号承载了P个开关键控比特;
所述N个长度为T的传输单元中包括第一传输单元和第二传输单元;所述第一传输单元承载了M个开关键控比特;所述第二传输单元承载了P个开关键控比特;所述M和所述P为正整数,且所述M不等于所述P。
第二方面,一种信号传输装置,所述信号传输装置包括:
发送模块,用于发送模块,用于发送第一信号;其中,所述第一信号中包括N个正交频分复用符号,或N个长度为T的传输单元;所述N和所述T为正整数;
所述N个正交频分复用符号中包括第一正交频分复用符号和第二正交频分复用符号;所述第一正交频分复用符号承载了M个开关键控比特;所述第二正交频分复用符号承载了P个开关键控比特;
所述N个长度为T的传输单元中包括第一传输单元和第二传输单元;所述第一传输单元承载了M个开关键控比特;所述第二传输单元承载了P个开关键控比特;所述M和所述P为正整数,且所述M不等于所述P。
第三方面,一种通信设备,所述通信设备包括:
存储器,用于存储可执行指令;
处理器,用于执行所述存储器中存储的可执行指令时,实现上述的信号传输方法。
第四方面,本公开实施例提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现上述的信号传输方法。
第五方面,本公开实施例提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时实现上述的信号传输方法。
本公开通过调整每个OFDM符号内承载的OOK比特的数量,解决了由于复用现有OFDM架构插入CP导致的OOK信号额外的跳变,使得接收端进行基于跳变的检测出现误检测的问题。同时本公开可以复用了OFDM的CP插入结构,但不会引入误检测,对硬件的改造较小。
图1为相关技术提供的一种OFDM符号的示意图;
图2为本公开实施例提供的通信系统的示意性图;
图3为本公开实施例提供的利用OOK-1的OOK符号生成的示例图;
图4为本公开实施例提供的利用OOK-4的OOK符号生成的示例图;
图5为相关技术提供的一种Manchester解码方式的示意图
图6为本公开实施例提供的连续三个OFDM符号的符号交界处比特取值示例图;
图7为本公开实施例提供的三个OFDM符号交界处对应的取值组合的示意图;
图8为本公开实施例提供的插入CP带来OOK波形跳变的组合分析的示意图;
图9为本公开实施例提供的通过OFDM符号内OOK比特数调整解决CP问题的示意图;
图10是本公开实施例提供的不同方式的曼彻斯特编码的比特流示意图;
图11为本公开实施例提供的信号传输方法的流程示意图一;
图12为本公开实施例提供的信号传输方法的流程示意图二;
图13为本公开实施例提供的一种第一信号的示意图;
图14为本公开实施例提供的一种第六网络功能的示意性框图;
图15为本公开实施例提供的一种通信设备的示意性结构图。
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
图2是根据本公开实施例的通信系统的示意性图。
如图2所示,通信系统100可以包括终端设备110和网络设备120。网络设备120可以通过空口与终端设备110通信。终端设备110和网络设备120之间支持多业务传输。
应理解,本公开实施例仅以通信系统100进行示例性说明,但本公开实施例不限定于此。也就是说,本公开实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、物联网(Internet of Things,IoT)系统、窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)系统、增强的机器类型通信(enhanced Machine-Type Communications,eMTC)系统、5G通信系统(也称为新无线(New Radio,NR)通信系统),或未来的通信系统等。
在图2所示的通信系统100中,网络设备120可以是与终端设备110通信的接入网设备。接入网设备可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备110(例如用户设备(User Equipment,UE))进行通信。
网络设备120可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是下一代无线接入网(Next Generation Radio Access Network,NG RAN)设备,或者是NR系统中的基站(gNB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备120可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
终端设备110包括但不限于与网络设备120或其它终端设备采用有线或者无线连接的任意终端设备。
例如,所述终端设备110可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、IoT设备、卫星手持终端、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进网络中的终端设备等。
终端设备110可以用于设备到设备(Device to Device,D2D)的通信。
图2示例性地示出了一个基站和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个基站,并且每个基站的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本公开实施例对此不做限定。
需要说明的是,图2只是以示例的形式示意本公开所适用的系统,当然,本公开实施例所示的方法还可以适用于其它系统。此外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。还应理解,在本公开的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。还应理解,在本公开的实施例中提到的“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。还应理解,在本公开的实施例中提到的“预定义”或“预定义规则”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本公开对于其具体的实现方式不做限定。比如预定义可以是指协议中定义的。还应理解,本公开实施例中,所述“协议”可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本公开对此不做限定。
为便于理解本公开实施例的技术方案,以下对本公开实施例的相关技术进行说明,以下相关技术作为可选方案与本公开实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本公开实施例的保护范围。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本公开的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中所使用的术语只是为了描述本公开实施例的目的,不是旨在限制本公开。
在解释本公开之前,这里针对相关技术中的针对无源物联技术的信号传输方法进行说明:
无源物联技术具备超低成本、超低功耗、无需电池供电等优势,在仓储、物流、能源、制造、农业等行业的数字化信息采集有非常广泛的应用前景,是构建第五代(fifth generation,5G)全场景物联的关键一环,将为5G网络提供千亿新连接。目前在研究的过程中,聚焦以下两大类能够与基站通信的对端设备,例如终端设备、标签。第一类具有1μW峰值功耗,有一定的储能能力,不具备上下行信号的放大能力,上行信号的发送需要借助由外部源提供的载波进行;第二类具有数百μW峰值功耗,有储能能力,能够进行上行/下行信号放大能力,上行信号的发送需要借助由外部源提供的载波进行,也可能具有独立信号生成能力。
为了支持μW级的超低功耗,针对A-IOT的设计需要对波形和调制方式进行选择。相关技术中的无源物联网技术,例如,射频识别(Radio Frequency Identification,RFID)采用双边带幅移键控(Double-sideband Amplitude Shift Keying,DSB-ASK),单边带幅移键控(Single Side Band,SSB-ASK),或者反向幅移键控(Phase Reverse Amplitude Shift Keying,PR-ASK)调制方式。
在A-IOT的设计过程中,除了考虑低复杂度之外,还需要考虑对新无线/新空口(New Radio,NR)升级的复杂度,在设计上尽可能重用NR的硬件架构能够降低硬件更新的复杂度。因此,对于下行传输,即基站到标签,或者中间节点,例如用户设备(User Equipment,UE)到标签的传输,也可以称作前向链路(forward link))考虑使用基于多载波开关键控(Multi-Carrier On-Off Keying,MC-OOK)调制的方式。基于当前的研究,OOK-1和OOK-4是比较优选的方式。图3是利用OOK-1的OOK符号生成的示例。
示例性地,包括N个子载波的低功耗唤醒信号(Low Power Wake Up Signal,LPWUS)和传统的NR信号(Legacy NR signal)可以基于K个载波进行IFFT变换,之后插入CP,以得到一个OFDM符号。
选项(Option)OOK-1:1个OFDM符号中承载1个比特,低功耗唤醒信号(Low Power Wake Up Signal,LP-WUS)的子载波(sub Carrier,SC)为(Single-bit in 1OFDM symbol,SCs of LP-WUS are):
OOK=1表示所有LPWUS的SC都被调制,即OOK=1means all SCs are modulated;
OOK=0表示所有LPWUS的SC都是零功率(从基带的角度来看),即OOK=0means all SCs are zero power(from base-band point of view)。
需要说明的是,OOK-1的方式,每个OFDM符号对应一个on/off的波形,承载1比特,比较适合低速率的传输,但其符号持续时间长,覆盖性能要好一些。对于OOK-1的方式,由于整个符号承载相同的on或者off的信号,CP的插入只是带来符号长度的增加,通过将每比特的长度设定为OFDM符号的长度,标签可以检测出比特值。
图4是利用OOK-4的OOK符号生成的示例。
示例性地,包括M个OOK比特的LP-WUS样本使用N个子载波和Legacy NR signal共K个载波,进行IFFT变换,之后插入CP,以得到一个包括CP的OFDM符号。M个OOK比特,由N′个样本组成(N’samples are generated from M-bits),即N’samples are generated from M-bits。这里,M可以为4比特,例如1001;包括N′个样本的LP-WUS time,先进行信号生成与修改(Signal generation and modification),然后进行离散傅里叶变换/最小二乘;最后在N′不等于N时,进行截断或者其他额外的修改(Truncation N′->N and modification),得到N个子载波,再经IFFT变换和插入CP操作。
Option OOK-4:在时域中,1个OFDM符号中承载M个OOK比特,即Transform M-bit OOK in time domain;
通过变换(离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform,DFT)/最小二乘)生成N个SCs的OOK-1,即N SCs of OOK-1are generated by a transformation(DFT/Least square);
可以使用也可以不使用信号修改,即signal modification may or may NOT be used;
可以使用截断或其他附加修改,也可以不使用,如果不使用,N与N'相同,即truncation or other additional modification may or may NOT be used,if not used,N is the same as N’;
N'可以与K相同,即N’can be the same as K。
需要说明的是,对于OOK-4的方式,每个OFDM符号可以承载M个比特,比较适合较高速率的传输。这里OOK-4仅是为了描述的方便,也可以有其他称呼,上述的生成方式也仅仅是每个OFDM符号携带M个OOK比特的一种实现方式,但不限于这种生成方式。
对于OOK-4的方式,每个OFDM符号会承载M个on/off比特,插入CP可能会带来额外的上升沿或下降沿,考虑到标签检测的复杂度,一种可能的检测方式是通过上升沿或者下降沿来进行比特判断。示例性地,采用曼彻斯特(Manchester)编码,每个比特的中间位均会存在跳变,接收端通过检测跳变及相邻跳变之间的间隔来进行数据解码。图5是相关技术提供的一种Manchester解码方式的示意图。若一个数据符号的持续时间是2T,则跳变的最小间隔是T。译码器开启后,针对图1中的Manchester编码后得到的信号,来寻找第一个跳变,然后来判断跟前一个跳变的间隔是否为2T,一旦满足,则译码器与数据时钟完成同步(Sync),根据编码逻辑判断当前数据为0,并且开始根据跳变进行后续的判断,以解码(Decode)。当跳变间隔为T时,比特数据保持与前面的比特相同,当间隔为2T时,存储一个相反的比特;即如图5中解码后得到的符号对应100;考虑到标签的同步误差,实际的间隔可能不是精确的T或者2T。需要保持一定的误差范围,比如在+-50%T内。
相关技术的解决方法是在标签接收时,需要移除CP,再做判断。另一种解决方法是不再增加CP。示例性地,以15KHz为例,每个OFDM符号对应2048Ts(Ts=1/2048/15KHz),每个子帧1ms包含14个OFDM符号,第一个和第7个OFDM符号的CP长度为160Ts,其他的为144Ts,则共有144×12+160×2=2048个Ts,因此,不再为每个OFDM符号插入CP后,正好可以多出2048Ts,构成一个OFDM符号的长度,因此使用一个子帧15个OFDM符号不添加CP的方式来传输OOK信号。
针对采用OFDM架构产生OOK信号,复用CP添加的流程所带来的标签侧包络检波出现错误的问题,上述两种方式,第一种去除CP,要求标签每M个OOK符号去除一次CP,或者不对相应CP长度的进行译码。增加了标签实现的复杂度,并且CP的长度每间隔0.5ms会使用长CP,标签要做到准确去除CP还需要实现0.5ms的定时。另外考虑到标签的时间误差,很可能导致CP去除的不准确,带来译码的错误。第二种方式虽然不需要进行CP的判断,但实际上在发送端,如基站或者中间节点UE侧,并没有复用原有先做IFFT再加CP的结构,且改变了OFDM符号的个数,不能做到跟原有的OFDM符号级对齐。
本公开为了分析CP可能带来的问题,考虑连续两个OFDM符号交界处的不同情况。如图6所示,考虑OFDM符号n-1的最后一个比特值为a,OFDM符号n的第一个比特值为b,最后一个比特为c,OFDM符号n+1的的第一个比特值为d,这里的比特值指的是Manchester编码后的比特,例如1编码为01,则最后一个比特值指的是“01”中的1。
本公开考虑到abcd可能的取值,共有16种情况。如图7所示,abcd取值分别为0000、0001、0010、0011、0100、0101、0110、0111、1000、1001、1010、1011、1100、1101、1110和1111。
本公开考虑到CP的插入后,如图8中,标×的会在OFDM符号n-1和OFDM符号n之间引入数据比特之外的跳变,导致判断的错误。而对于其他情况,CP的插入仅带来了a比特的持续时间加长或者b比特的持续时间加长,并不会带来额外的跳变,考虑到标签本身会带来采样的误差,每个比特的持续时间在一定时间内变化是可以容忍的。因此终端需要考虑0010、0011、1100、1101四种情况的CP处理。可以看到出现CP问题的情况意味着a与b相同,但是与c不同的情况。
本公开考虑到采用Manchester曼彻斯特编码,每个信息码元经曼彻斯特编码之后总会编码成01或者10,也即在每个OFDM符号可以承载的比特M为偶数时,其最后的两个比特,一定会存在跳变。当OFDM符号n中b和c不同时,如果将OFDM符号n中的M值减小1,变成M-1,会将最后一个编码为10或者01的码元的2个比特拆分,前一个比特承载在OFDM符号n中,后一个比特承载在OFDM符号n+1中。通过这种方式,则b和c将会取相同的比特值,解决了CP的问题。如图9所示,相当于符号边界位于原来的最后一个码元的两个比特中间。
需要说明的是,假设每个OFDM符号内的OOK码片(chip)个数为M(或者说OOK on/off的比特数为M,每个off会记为一个bit,每个on也会记为1个比特),如果采用OOK-4的结构来传输,则M对应时域上每个OFDM符号内的OOK比特数。考虑到在OOK调制之前采用Manchester编码,则每2个OOK比特会对应1个信息比特。曼彻斯特编码(Manchester)又称裂相码、同步码、相位编码,是一种用电平跳变来表示1或0的编码方法,其变化规则很简单,即每个码元均用两个不同相位的电平信号表示,也就是一个周期的方波,但0码和1码的相位正好相反。对于曼彻斯特编码有两种不同的编码方法,假设比特周期为2T,一种是0编码为前T时间内为低电平,后T时间内为高电平;1编码为前T时间内为高电平,后T时间内为低电平;另一种是相反的,即1编码为前T时间内为低电平,后T时间内为高电平;0编码为前T时间内为高电平,后T时间内为低电平,如图10所示。
基于此,我们提出如下方案来解决CP带来的误检测问题。
图11为本公开实施例提供的一种信号传输方法的流程示意图,如图11所示,该方法应用于图2所示的通信系统100中的网络设备120,该方法包括:
步骤101、发送第一信号。
其中,第一信号中包括N个OFDM符号,或N个长度为T的传输单元;N和T为正整数;
N个OFDM符号中包括第一OFDM符号和第二OFDM符号;第一OFDM符号承载了M个OOK比特;第二OFDM符号承载了P个OOK比特;
N个长度为T的传输单元中包括第一传输单元和第二传输单元;第一传输单元承载了M个OOK比特;第二传输单元承载了P个OOK比特;M和P为正整数,且M不等于P。
本公开实施例中,第一设备,例如基站、中继设备、图2中的网络设备120等为标签提供通信服务的设备,向标签,例如,装置(device)、图2中的终端设备110、有源设备、无源设备,发送包括N个OFDM符号第一信号。
这里,标签可以为一个也可以为多个;当为一个的时候,可以通过现有的媒体信道发送第一信号,以更好的与现有系统兼容并降低系统改造的成本。当为多个的时候,第一设备可以建立起的媒体面通信信道是一对多的组播/广播通信信道,这样通过已建立的组播/广播通信信道仅发送一次第一信号,其他标签都可以收到,有效减少消息的发送数量。
在一些实施例中,第一OFDM符号可以为第一信号中的任一承载M个OOK比特的OFDM符号;第二OFDM符号可以为第一信号中的任一承载P个OOK比特的OFDM符号。
在一些实施例中,第二OFDM符号的下一个OFDM符号承载M个OOK比特;或;第二传输单元的下一个传输单元承载M个OOK比特
进一步地,第二OFDM符号为数据传输起始的第一个OFDM符号;或,第二传输单元为数据传输起始的第一个传输单元;并且,第二OFDM符号的之后的第三OFDM符号承载M个开关键控比特;其中,第三OFDM符号包括第一信号中除了最后一个OFDM符号和第一个OFDM符号(即前述第二OFDM符号)之外的所有OFDM符号或第三OFDM符号包括第一信号中除了第一个OFDM符号之外的所有OFDM符号;或,第二传输单元的之后的第三传输单元承载M个开关键控比特;其中,第三传输单元包括第一信号中除了最后一个传输单元和第一个传输单元(即前述第二传输单元)之外的所有传输单元或第三传输单元包括第一信号中除了第一个传输单元之外的所有传输单元;也就是说,在数据传输的过程中,一个OFDM符号(或者说一个OFDM符号所对应的时间长度T内)内传输M-1个OOK比特,其后的OFDM符号均传输M个OOK比特。明显,本公开中可以不进行相邻OFDM交界处的比特值判断,直接将第一个OFDM传输M-1个比特,后续传输M个比特,就能够避免CP带来的跳变误检问题。
在一些实施例中,N个正交频分复用符号中的最后一个正交频分复用符号承载的比特数小于M;或,N个传输单元中的最后一个传输单元承载的比特数小于M。
在一些实施例中,M等于P加1,即P比M小1。
在一些实施例中,M为偶数,例如,M为6;需要说明的是,考虑到采用Manchester编码,每个信息比特均包含一个0和一个1,因此当M为偶数的情况下,传输M-1个比特必然改变最后一个比特的值,因此就不会由于插入CP引入额外的跳变。
需要说明的是,针对OFDM符号n-1的最后一个比特值为a,OFDM符号n的第一个比特值为b,最后一个比特为c,OFDM符号n+1的的第一个比特值为d,当从OFDM符号n开始,第一次传输M-1个比特时,这个OFDM符号的最后一个比特和下一个OFDM符号n+1的第一个比特对应的是同一个信息比特编码成的两个Manchester比特,必然一个为0,一个为1。因此在判断下一个OFDM符号n+1对应的abcd时,不会出现a=b的情况,因此下一个OFDM符号n+1不论取M或者M-1都不会出现CP的跳变。当下一个OFDM符号n+1仍然传输M个比特时,由于第一个比特是上一个OFDM符号n留下的最后一个信息比特编码后的第二个Manchester编码比特,那么OFDM符号n+1中后面传输的M-1个比特,会导致OFDM符号n+1的最后一个OOK比特与OFDM符号n+2的第一个比特是同一个信息比特所对应的两个Manchester编码比特,因此,比如是不相等的,所以,同样不会出现CP的跳变。从而后面每个OFDM符号均传输M个比特则可以解决问题。数据传输的最后一个OFDM符号由于Manchester编码后的比特总是偶数,且第一个比特为上一个OFDM符号留下来的编码后比特,会导致最后一个OFDM符号承载的OOK比特数为奇数。
在一些实施例中,M的取值使得符号或传输单元承载P个开关键控比特时,每个开关键控比特的时间长度,再结合循环前缀的全部或者部分,例如1/2时间长度之和,与符号或传输单元承载M个开关键控比特时,每个开关键控比特的持续时间长度的比值最小。
这里,具体到M值的选择,针对减少到P,即M-1个比特后,相邻OFDM符号处对应的为两个连续高电平或者连续低电平,从接收端解码判断的情况下判断为2个比特,对于当前OFDM符号,其第一个比特的持续时间长度为而采用M个比特的情况下每个OFDM符号的持续时间为为了避免比特持续时间长度的变化较大带来的判决问题,需要使得公式(1)取值最小。
对公式(1)求导,得到最小值处,考虑15KHz子载波间隔下,TCP为4.7us,TOFDM为66.7us。则M=6.333。取整的话M为6。
这里,TOFDM用于表征OFDM符号持续时间长度,TCP用于表征插入的CP持续时间长度。
本公开实施例提供一种信号传输方法,该方法包括:发送第一信号;其中,第一信号中包括N个正交频分复用符号,或N个长度为T的传输单元;N和T为正整数;N个正交频分复用符号中包括第一正交频分复用符号和第二正交频分复用符号;第一正交频分复用符号承载了M个开关键控比特;第二正交频分复用符号承载了P个开关键控比特;N个长度为T的传输单元中包括第一传输单元和第二传输单元;第一传输单元承载了M个开关键控比特;第二传输单元承载了P个开关键控比特;M和P为正整数,且M不等于P。也就是说,本公开通过调整每个OFDM符号内承载的OOK比特的数量,解决了由于复用现有OFDM架构插入CP导致的OOK信号额外的跳变,使得接收端进行基于跳变的检测出现误检测的问题。同时本公开可以复用了OFDM的CP插入结构,但不会引入误检测,对硬件的改造较小。
图12为本公开实施例提供的一种信号传输方法的流程示意图,如图12所示,该方法应用于图2所示的通信系统100中的网络设备120,该方法包括:
步骤201、基于N个OFDM符号中第I个OFDM符号的前一个OFDM符号内的最后一个OOK比特对应的第一值、第I个OFDM符号内的第一个OOK比特对应的第二值,以及第I个OFDM符号内的最后一个OOK比特对应的第三值,确定第I个OFDM符号承载的OOK比特数;
或,
基于N个传输单元中第I个传输单元的前一个传输单元内的最后一个OOK比特对应的第一值、第I个传输单元内的第一个OOK比特对应的第二值,以及第I个传输单元内的最后一个OOK比特对应的第三值,确定第I个传输单元承载的OOK比特数;其中,I为小于或等于N的正整数。
在一些实施例中,若第一值=第二值≠第三值,确定所述第I个OFDM符号承载的OOK比特数为P,或确定所述第I个传输单元承载的OOK比特数为P;若第一值≠第二值,或第一值=第二值=第三值,即在除去第一值=第二值≠第三值该场景的其他场景中,确定所述第I个OFDM符号承载的OOK比特数为M,或确定所述第I个传输单元承载的OOK比特数为M;其中,P比M小1。以P=5,M=6为例,如图13所示,第二个OFDM符号中承载5个OOK比特,其他的OFDM符号中承载6个OOK比特。这里,1个信息比特对应的2个Manchester比特。
在一些实施例中,若第I个OFDM符号承载的OOK比特数为P,第I+1个OFDM符号承载的OOK比特数为P;或,若第I个传输单元承载的OOK比特数为P,第I+1个传输单元承载的OOK比特数为P。需要说明的是,当某个OFDM符号判断承载M-1个OOK比特时,其相邻的后一个OFDM符号也承载M-1个OOK比特,则后续的OFDM符号不需要基于前一个OFDM符号内的最后一个OOK比特、当前OFDM符号内的第一个OOK比特和当前OFDM符号内的最后一个OOK比特的判断。即每传输一个承载M-1个比特的OFDM符号,其后需要再跟一个承载M-1个比特的OFDM符号,这样再后面的OFDM符号如果不存在CP引起的跳变问题,则会继续承载M个OFDM符号,且对应完整的信息比特,如此,传输效率更高。
在一些实施例中,N个OFDM用符号中的最后一个OFDM符号承载的比特数小于M;或,N个传输单元中的最后一个传输单元承载的比特数小于M。
在一些实施例中,M等于P加1,即P比M小1。
在一些实施例中,M为偶数,例如,M为6;需要说明的是,考虑到采用Manchester编码,每个信息比特均包含一个0和一个1,因此当M为偶数的情况下,传输M-1个比特必然改变最后一个比特的值,因此就不会由于插入CP引入额外的跳变。
需要说明的是,针对OFDM符号n-1的最后一个比特值为a,OFDM符号n的第一个比特值为b,最后一个比特为c,OFDM符号n+1的的第一个比特值为d,当从OFDM符号n开始,第一次传输M-1个比特时,这个OFDM符号的最后一个比特和下一个OFDM符号n+1的第一个比特对应的是同一个信息比特编码成的两个Manchester比特,必然一个为0,一个为1。因此在判断下一个OFDM符号n+1对应的abcd时,不会出现a=b的情况,因此下一个OFDM符号n+1不论取M或者M-1都不会出现CP的跳变。当下一个OFDM符号n+1仍然传输M个比特时,由于第一个比特是上一个OFDM符号n留下的最后一个信息比特编码后的第二个Manchester编码比特,那么OFDM符号n+1中后面传输的M-1个比特,会导致OFDM符号n+1的最后一个OOK比特与OFDM符号n+2的第一个比特是同一个信息比特所对应的两个Manchester编码比特,因此,比如是不相等的,所以,同样不会出现CP的跳变。从而后面每个OFDM符号均传输M个比特则可以解决问题。数据传输的最后一个OFDM符号由于Manchester编码后的比特总是偶数,且第一个比特为上一个OFDM符号留下来的编码后比特,会导致最后一个OFDM符号承载的OOK比特数为奇数。
在一些实施例中,M的取值使得正交频分复用符号或传输单元承载P个OOK比特时的包括CP的OOK比特的时间长度,与正交频分复用符号或传输单元承载M个OOK比特时的每个OOK比特的持续时间长度的比值最小。
这里,具体到M值的选择,针对减少到P,即M-1个比特后,相邻OFDM符号处对应的为两个连续高电平或者连续低电平,从接收端解码判断的情况下判断为2个比特,对于当前OFDM符号,其第一个比特的持续时间长度为而采用M个比特的情况下每个OFDM符号的持续时间为为了避免比特持续时间长度的变化较大带来的判决问题,需要使得公式(2)取值最小。
对公式(1)求导,得到最小值处,考虑15KHz子载波间隔下,TCP为4.7us,TOFDM为66.7us。则M=6.333。取整的话M为6。
这里,TOFDM用于表征OFDM符号持续时间长度,TCP用于表征插入的CP持续时间长度。
步骤202、使用L个子载波,传输每个OFDM符号内的OOK比特,或者传输每个传输单元内的OOK比特。
其中,所述L为M和P的最小公倍数,或者所述L为不小于M和P的最小公倍数,且为每个资源块内的子载波个数的倍数12;
需要说明的是,图3中采用OOK-4进行OOK信号的下行发送时,需要占用N个子载波进行IFFT变换,因此在不需要进行截断或者修改时,N’=N,为了支持均等长度的M或P个OFDM符号,N需要是M和P,即M-1的公倍数。
示例性地,以M=6为例,5和6的公倍数为30,因此需要使用30个子载波来生成OOK信号。如果进一步考虑为整数个资源块(RB),则需要36个子载波生成OOK信号。占用3个RB。还可以考虑使用M-1,M及每个RB内的子载波数12,三个数的公倍数生成OOK信号,当M=6时,对应60个子载波,5个RB。
本公开的实施例提供一种信号传输装置,该信号传输装置可以用于实现图11和图12对应的实施例提供的一种信号传输方法,参照图14所示,信号传输装置1400包括:
发送模块1401,用于发送第一信号;其中,第一信号中包括N个正交频分复用符号,或N个长度为T的传输单元;N和T为正整数;N个正交频分复用符号中包括第一正交频分复用符号和第二正交频分复用符号;第一正交频分复用符号承载了M个开关键控比特;第二正交频分复用符号承载了P个开关键控比特;N个长度为T的传输单元中包括第一传输单元和第二传输单元;第一传输单元承载了M个开关键控比特;第二传输单元承载了P个开关键控比特;M和P为正整数,且M不等于P种。
本公开其他实施例中,第二正交频分复用符号的下一个正交频分复用符号承载M个开关键控比特;或;第二传输单元的下一个传输单元承载M个开关键控比特。
本公开其他实施例中,第二正交频分复用符号为数据传输起始的第一个正交频分复用符号;或,第二传输单元为数据传输起始的第一个传输单元。
本公开其他实施例中,M等于P加1。
本公开其他实施例中,M为偶数。
本公开其他实施例中,第二正交频分复用符号的之后的第三正交频分复用符号承载M个开关键控比特;其中,第三正交频分复用符号包括第一信号中除了最后一个正交频分复用符号和所述第二正交频分复用符号之外的所有正交频分复用符号或所述第三正交频分复用符号包括所述第一信号中除了所述第二正交频分复用符号之外的所有正交频分复用符号;或,第二传输单元的之后的第三传输单元承载M个开关键控比特;其中,第三传输单元包括第一信号中除了最后一个传输单元和所述第二传输单元之外的所有传输单元或所述第三传输单元包括所述第一信号中除了所述第二传输单元之外的所有传输单元。
本公开其他实施例中,处理模块1402,用于基于N个正交频分复用符号中第I个正交频分复用符号的前一个正交频分复用符号内的最后一个开关键控比特对应的第一值、第I个正交频分复用符号内的第一个开关键控比特对应的第二值,以及第I个正交频分复用符号内的最后一个开关键控比特对应的第三值,确定第I个正交频分复用符号承载的开关键控比特数;或;基于N个传输单元中第I个传输单元的前一个传输单元内的最后一个开关键控比特对应的第一值、第I个传输单元内的第一个开关键控比特对应的第二值,以及第I个传输单元内的最后一个开关键控比特对应的第三值,确定第I个传输单元承载的开关键控比特数;其中,I为小于或等于N的正整数。
本公开其他实施例中,处理模块1402,用于若第一值等于第二值,且第二值不等于第三值,确定第I个正交频分复用符号承载的开关键控比特数为P,或确定第I个传输单元承载的开关键控比特数为P;
处理模块1402,用于若第一值不等于第二值,或第一值等于第二值且第二值等于第三值,确定第I个正交频分复用符号承载的开关键控比特数为M,或确定第I个传输单元承载的开关键控比特数为M;其中,P比M小1。
本公开其他实施例中,若第I个正交频分复用符号承载的开关键控比特数为P,第I+1个正交频分复用符号承载的开关键控比特数为P;或,若第I个传输单元承载的开关键控比特数为P,第I+1个传输单元承载的开关键控比特数为P。
本公开其他实施例中,M的取值使得正交频分复用符号或传输单元承载P个开关键控比特时的每个开关键控比特的时间长度加上循环前缀的全部或者部分(例如1/2时间长度)之和,与正交频分复用符号或传输单元承载M个开关键控比特时的每个开关键控比特的持续时间长度的比值最小。
本公开其他实施例中,M取值为6。
本公开其他实施例中,N个正交频分复用符号中的最后一个正交频分复用符号承载的比特数小于M;或,N个传输单元中的最后一个传输单元承载的比特数小于M。
本公开其他实施例中,处理模块1402,用于使用L个子载波,传输每个正交频分复用符号内的开关键控比特,或者传输每个传输单元内的开关键控比特;其中,L为M和P的最小公倍数,或者L为不小于M和P的最小公倍数,且为每个资源块内的子载波个数的倍数。
以上装置实施例的描述,与上述方法实施例的描述是类似的,具有同方法实施例相似的有益效果。对于本公开设备实施例中未披露的技术细节,请参照本公开方法实施例的描述而理解。
需要说明的是,本公开实施例中,如果以软件功能模块的形式实现上述的信号传输方法,并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开实施例的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台终端设备执行本公开各个实施例方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。这样,本公开实施例不限制于任何特定的硬件和软件结合。
图15是本公开实施例提供的一种通信设备1500示意性结构图。该通信设备可以信号传输装置。图15所示的通信设备1500包括第一处理器1510,第一处理器1510可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本公开实施例中的方法。
可选地,如图15所示,通信设备1500还可以包括第一存储器1520。其中,第一处理器1510可以从第一存储器1520中调用并运行计算机程序,以实现本公开实施例中的方法。
其中,第一存储器1520可以是独立于第一处理器1510的一个单独的器件,也可以集成在第一处理器1510中。
可选地,如图15所示,通信设备1500还可以包括收发器1530,第一处理器1510可以控制该收发器1530与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器1530可以包括发射机和接收机。收发器1530还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备1500具体可为本公开实施例的信号传输装置,并且该通信设备1500可以实现本公开实施例的各个方法中由信号传输装置实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在一些实施例中,本公开实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序可由通信设备1500的第一处理器1510执行,以完成前述任一方法所述步骤。
应理解,本公开实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本公开实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本公开实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
作为一种实施例,处理器可以包括一个或多个通用中央处理器(Central Processing Unit,CPU)。这些处理器中的每一个可以是一个单核(single-CPU)处理器,也可以是一个多核(multi-CPU)处理器。这里的处理器可以指一个或多个设备、电路、和/或用于处理数据(例如计算机执行指令)的处理核。
可以理解,本公开实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是ROM、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本公开实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(doubledata rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本公开实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本公开实施例中的信号传输装置,并且该计算机程序使得计算机执行本公开实施例的各个方法中由信号传输装置实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。
计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本公开实施例的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一计算机可读存储介质传输,例如,计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。计算机可读存储介质可以是计算机能够存储的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
以上对本公开实施例所提供的信号传输的方法、信号传输装置、通信设备、计算机可读存储介质及计算机程序产品进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本公开的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本公开的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本公开的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本公开的限制。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”或“本公开实施例”或“前述实施例”或“一些实施方式”或“一些实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本公开的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”或“本公开实施例”或“前述实施例”或“一些实施方式”或“一些实施例”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本公开的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本公开实施例的实施过程构成任何限定。上述本公开实施例序号仅仅为了描述,不代表实施例的优劣。
在未做特殊说明的情况下,信号传输装置/通信设备执行本公开实施例中的任一步骤,可以是信号传输装置/通信设备的处理器执行该步骤。除非特殊说明,本公开实施例并不限定信号传输装置/通信设备执行下述步骤的先后顺序。另外,不同实施例中对数据进行处理所采用的方式可以是相同的方法或不同的方法。
在本公开所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的设备和方法,可以通过其它的方式实现。以上所描述的设备实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,如:多个单元或组件可以结合,或可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另外,所显示或讨论的各组成部分相互之间的耦合、或直接耦合、或通信连接可以是通过一些接口,设备或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性的、机械的或其它形式的。
上述作为分离部件说明的单元可以是、或也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是、或也可以不是物理单元;既可以位于一个地方,也可以分布到多个网络单元上;可以根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本公开各实施例中的各功能单元可以全部集成在一个处理单元中,也可以是各单元分别单独作为一个单元,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中;上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
本公开所提供的几个方法实施例中所揭露的方法,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例。
本公开所提供的几个产品实施例中所揭露的特征,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的产品实施例。
本公开所提供的几个方法或设备实施例中所揭露的特征,在不冲突的情况下可以任意组合,得到新的方法实施例或设备实施例。
本领域普通技术人员可以理解:实现上述方法实施例的全部或部分步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成,前述的程序可以存储于计算机存储介质中,该程序在执行时,执行包括上述方法实施例的步骤;而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
或者,本公开上述集成的单元如果以软件功能模块的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,也可以存储在一个计算机存储介质中。基于这样的理解,本公开实施例的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机、服务器、或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分。而前述的存储介质包括:移动存储设备、ROM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在本公开实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
需要说明的是,本公开所涉及的各个实施例中,可以执行全部的步骤或者可以执行部分的步骤,只要能够形成一个完整的技术方案即可。
以上所述,仅为本公开的实施方式,但本公开的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本公开揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本公开的保护范围之内。因此,本公开的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (18)
- 一种信号传输方法,所述方法包括:发送第一信号;其中,所述第一信号中包括N个正交频分复用符号,或N个长度为T的传输单元;所述N和所述T为正整数;所述N个正交频分复用符号中包括第一正交频分复用符号和第二正交频分复用符号;所述第一正交频分复用符号承载了M个开关键控比特;所述第二正交频分复用符号承载了P个开关键控比特;所述N个长度为T的传输单元中包括第一传输单元和第二传输单元;所述第一传输单元承载了M个开关键控比特;所述第二传输单元承载了P个开关键控比特;所述M和所述P为正整数,且所述M不等于所述P。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二正交频分复用符号的下一个正交频分复用符号承载M个开关键控比特;或;所述第二传输单元的下一个传输单元承载M个开关键控比特。
- 根据权利要求2所述的方法,所述第二正交频分复用符号为数据传输起始的第一个正交频分复用符号;或,所述第二传输单元为数据传输起始的第一个传输单元。
- 根据权利要求1-3中任一项所述的方法,所述M等于所述P加1。
- 根据权利要求1-4中任一项所述的方法,所述M为偶数,所述P为奇数。
- 根据权利要求3所述的方法,所述第二正交频分复用符号的之后的第三正交频分复用符号承载M个开关键控比特;其中,所述第三正交频分复用符号包括所述第一信号中除了最后一个正交频分复用符号和所述第二正交频分复用符号之外的所有正交频分复用符号或所述第三正交频分复用符号包括所述第一信号中除了所述第二正交频分复用符号之外的所有正交频分复用符号;或,所述第二传输单元的之后的第三传输单元承载M个开关键控比特;其中,所述第三传输单元包括所述第一信号中除了最后一个传输单元和所述第二传输单元之外的所有传输单元或所述第三传输单元包括所述第一信号中除了所述第二传输单元之外的所有传输单元。
- 根据权利要求1-6中任一项所述的方法,所述方法还包括:基于N个正交频分复用符号中第I个正交频分复用符号的前一个正交频分复用符号内的最后一个开关键控比特对应的第一值、所述第I个正交频分复用符号内的第一个开关键控比特对应的第二值,以及所述第I个正交频分复用符号内的最后一个开关键控比特对应的第三值,确定第I个正交频分复用符号承载的开关键控比特数;或;基于N个传输单元中第I个传输单元的前一个传输单元内的最后一个开关键控比特对应的第一值、所述第I个传输单元内的第一个开关键控比特对应的第二值,以及所述第I个传输单元内的最后一个开关键控比特对应的第三值,确定所述第I个传输单元承载的开关键控比特数;其中,所述I为小于或等于N的正整数。
- 根据权利要求7所述的方法,所述方法还包括:若所述第一值等于所述第二值,且所述第二值不等于所述第三值,确定所述第I个正交频分复用符号承载的开关键控比特数为P,或确定所述第I个传输单元承载的开关键控比特数为P;其中,P比M小1。
- 根据权利要求8所述的方法,所述方法还包括:若所述第一值不等于所述第二值,或所述第一值等于所述第二值且所述第二值等于所述第三值,确定所述第I个正交频分复用符号承载的开关键控比特数为M,或确定所述第I个传输单元承载的开关键控比特数为M。
- 根据权利要求7-9中任一项所述的方法,若第I个正交频分复用符号承载的开关键控比特数为P,第I+1个正交频分复用符号承载的开关键控比特数为P;或,若第I个传输单元承载的开关键控比特数为P,第I+1个传输单元承载的开关键控比特数为P。
- 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,所述M的取值使得正交频分复用符号或传输单元承载P个开关键控比特时的每个开关键控比特的时间长度加上循环前缀的全部或者部分时间长度之和,与正交频分复用符号或传输单元承载M个开关键控比特时的每个开关键控比特的持续时间长度的比值最小。
- 根据权利要求11所述的方法,所述M取值为6。
- 根据权利要求1-12中任一项所述的方法,所述N个正交频分复用符号中的最后一个正交频分复用符号承载的比特数小于M;或,所述N个传输单元中的最后一个传输单元承载的比特数小于M。
- 根据权利要求1-13中任一项所述的方法,所述方法还包括:使用L个子载波,传输每个正交频分复用符号内的开关键控比特,或者传输每个传输单元内的开关键控比特;其中,所述L为M和P的最小公倍数,或者所述L为不小于M和P的最小公倍数,且为每个资源块内的子载波个数的倍数。
- 一种信号传输装置,所述信号传输装置包括:发送模块,用于发送第一信号;其中,所述第一信号中包括N个正交频分复用符号,或N个长度为T的传输单元;所述N和所述T为正整数;所述N个正交频分复用符号中包括第一正交频分复用符号和第二正交频分复用符号;所述第一正交频分复用符号承载了M个开关键控比特;所述第二正交频分复用符号承载了P个开关键控比特;所述N个长度为T的传输单元中包括第一传输单元和第二传输单元;所述第一传输单元承载了M个开关键控比特;所述第二传输单元承载了P个开关键控比特;所述M和所述P为正整数,且所述M不等于所述P。
- 一种通信设备,所述通信设备包括:存储器,用于存储可执行指令;处理器,用于执行所述存储器中存储的可执行指令时,实现权利要求1至14中任一项所述的信号传输方法。
- 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现权利要求1至14中任一项所述的信号传输方法。
- 一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在被处理器执行时,以实现权利要求1至14中任一项所述的信号传输方法。
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