WO2025208488A1 - 信息收发方法以及装置 - Google Patents

信息收发方法以及装置

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WO2025208488A1
WO2025208488A1 PCT/CN2024/086064 CN2024086064W WO2025208488A1 WO 2025208488 A1 WO2025208488 A1 WO 2025208488A1 CN 2024086064 W CN2024086064 W CN 2024086064W WO 2025208488 A1 WO2025208488 A1 WO 2025208488A1
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WO
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information
command
waveform
present application
sending
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Application number
PCT/CN2024/086064
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English (en)
French (fr)
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贾美艺
易粟
单宇佳
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Fujitsu Ltd
Original Assignee
Fujitsu Ltd
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Publication date
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Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/02Processing of mobility data, e.g. registration information at HLR [Home Location Register] or VLR [Visitor Location Register]; Transfer of mobility data, e.g. between HLR, VLR or external networks
    • H04W8/08Mobility data transfer

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of communication technologies.
  • RFID systems are solutions for the field of IoT terminal devices with large quantities and lower costs.
  • RFID systems are widely used.
  • the advantages of RFID systems are low tag costs and low prices.
  • RFID tags are small in size and have fewer restrictions on the size and material of the items they are used for, so they are easier to use in various scenarios such as item management and item tracking.
  • RFID tags are low in cost, the deployment cost and usage cost of RFID systems are higher than those of wide-area commercial networks.
  • RFID systems are usually deployed locally and dedicated to private networks, and deployment costs are difficult to be effectively shared.
  • labor costs may become the main cost of use and are difficult to reduce; if a dedicated RFID port or gateway is used for reading and management, the deployment cost will be significantly increased.
  • the logical architecture of the RFID system is simple, and the management of wireless resources is loose. For example, it is difficult to transmit radio waves. Therefore, the system capacity and spectrum utilization efficiency of RFID systems are generally low.
  • tag-type terminal devices As a new type of IoT terminal in 5G systems, tag-type terminal devices (Ambient IoT devices, or AIoT devices) are severely cost-constrained. Their hardware capabilities are significantly weaker than those of standard smartphones and other IoT devices supported by existing cellular mobile communication systems. For example, tag-type terminal devices may lack a stable power supply (e.g., using ambient energy harvesting instead of conventional batteries), have narrow bandwidth, and their internal crystal oscillators have limited accuracy due to cost constraints, as well as limited signal processing capabilities.
  • a stable power supply e.g., using ambient energy harvesting instead of conventional batteries
  • RRC Radio Resource Control
  • many tag-type terminal devices are unable to maintain an RRC connection. Therefore, it is impossible to use the existing data transmission process to support command services. That is, as a new type of IoT terminal in the 5G system, a large number of tag-type terminal devices are unable to maintain an RRC connection, resulting in the inability to reuse the downlink data transmission between the terminal device and the base station (network device) in the existing 5G system. How to support the command service between the base station and the tag-type terminal device has become an urgent problem to be solved.
  • embodiments of the present application provide a method and apparatus for sending and receiving information.
  • a method for sending and receiving information comprising: a first device receiving a first waveform, wherein the first device sends information to a second device by backscattering the first waveform; the first device receiving a first command carried by a first channel from the second device, wherein the first command is at least used for the first device to perform an operation according to the first command.
  • a method for sending and receiving information comprising: a second device sending a first command carried by a first channel; wherein the first command is at least used by the first device to receive the first command according to the first command; a command execution operation; and the second device receives information sent by the first device to the second device by backscattering the first waveform.
  • a terminal device is provided, wherein the terminal device includes the apparatus according to the third aspect of an embodiment of the present application.
  • a network device comprising the apparatus according to the fourth aspect of an embodiment of the present application.
  • a computer-readable program is provided, wherein when the program is executed in an information transceiving apparatus or a terminal device, the program enables the information transceiving apparatus or the terminal device to execute the information transceiving method described in the first aspect of the embodiment of the present application.
  • a computer-readable program is provided, wherein when the program is executed in an information transceiver device or a network device, the program enables the information transceiver device or the network device to execute the information transceiver method described in the second aspect of the embodiment of the present application.
  • a storage medium storing a computer-readable program
  • the computer-readable program enables an information sending and receiving apparatus or a terminal device to execute the information sending and receiving method described in the first aspect of the embodiment of the present application.
  • a storage medium storing a computer-readable program
  • the computer-readable program enables an information transceiver device or a network device to execute the information transceiver method described in the second aspect of the embodiment of the present application.
  • FIG2 is a schematic diagram of a topology of a communication system according to an embodiment of the present application.
  • FIG3 is a schematic diagram of a method for sending and receiving information according to an embodiment of the present application.
  • FIG4 is an interaction diagram of an implementation of the information sending and receiving method according to an embodiment of the present application.
  • FIG5 is another schematic diagram of the information sending and receiving method according to an embodiment of the present application.
  • FIG6 is an interaction diagram of another implementation of the information sending and receiving method according to an embodiment of the present application.
  • FIG7 is another schematic diagram of the information sending and receiving method according to an embodiment of the present application.
  • FIG9 is another schematic diagram of the information sending and receiving method according to an embodiment of the present application.
  • FIG12 is another schematic diagram of the information transceiver according to an embodiment of the present application.
  • FIG13 is a schematic block diagram of a system structure of a first device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG14 is a schematic block diagram of the system structure of the second device according to an embodiment of the present application.
  • the terms “first”, “second”, etc. are used to distinguish different elements from the name, but do not indicate the spatial arrangement or temporal order of these elements, and these elements should not be limited by these terms.
  • the term “and/or” includes any one and all combinations of one or more of the associated listed terms.
  • the terms “comprising”, “including”, “having”, etc. refer to the presence of the stated features, elements, components or components, but do not exclude the presence or addition of one or more other features, elements, components or components.
  • the term “communication network” or “wireless communication network” may refer to a network that complies with any of the following communication standards, such as Long Term Evolution (LTE), enhanced Long Term Evolution (LTE-A), Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), High-Speed Packet Access (HSPA), etc.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A enhanced Long Term Evolution
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • HSPA High-Speed Packet Access
  • FIG1 is a schematic diagram of a communication system according to an embodiment of the present application.
  • a communication system 100 includes a first device 101 , a second device 102 , and a third device 103 .
  • the second device 102 is a network device (e.g., a gNB), a reader, or an intermediate node;
  • the third device 103 includes a network device (gNB) or a terminal device (UE).
  • gNB network device
  • UE terminal device
  • Network device refers to, for example, a device in a communication system that connects a terminal device to a communication network and provides services for the terminal device.
  • Network devices may include but are not limited to the following devices: base station (BS), access point (AP), transmission reception point (TRP), and so on. Point), broadcast transmitter, mobile management entity (MME), gateway, server, radio network controller (RNC), base station controller (BSC), etc.
  • base stations may include but are not limited to: NodeB (NodeB or NB), evolved NodeB (eNodeB or eNB) and 5G base station (gNB), IAB host, etc., and may also include remote radio heads (RRH, Remote Radio Head), remote radio units (RRU, Remote Radio Unit), relays or low-power nodes (such as femeto, pico, etc.).
  • NodeB NodeB
  • eNodeB or eNB evolved NodeB
  • gNB 5G base station
  • IAB host etc.
  • RRH Remote Radio Head
  • RRU Remote Radio Unit
  • relays or low-power nodes such as femeto, pico, etc.
  • base station can include some or all of their functions. Each base station can provide communication coverage for a specific geographical area.
  • the term “cell” can refer to a base station and/or its coverage area, depending on the context in which the term is used.
  • the "intermediate node” can be a relay device (relay), IAB node (IAB node), terminal device (UE), repeater (repeater), etc. with AIoT capabilities.
  • network side or “network device side” refers to one side of the network, which can be a base station or one or more network devices as described above.
  • user side or “terminal side” or “terminal device side” refers to the user or terminal side, which can be a UE or one or more terminal devices as described above.
  • device can refer to either network equipment or terminal equipment.
  • the network equipment can also pass through the intermediate node.
  • An intermediate node is used to send a signal to an AIoT device or to receive a signal from an AIoT device, that is, the AIoT device communicates bidirectionally with an intermediate node between a network device and the AIoT device.
  • a network device may send signals/information/configurations to an AIoT device, or an AIoT device may receive signals/information/configurations from a network device. This may be done directly by the network device and received by the AIoT device, or by the network device via an intermediate node and received by the AIoT device, or by the network device using other methods and received by the AIoT device. Unless otherwise specified, this application is not limited to this.
  • An embodiment of the present application provides a method for sending and receiving information, which is applied to a first device, such as the first device 101 in Figure 1 or the AIoT device in Figure 2.
  • FIG3 is a schematic diagram of information transmission and reception according to an embodiment of the present application. As shown in FIG3 , the method includes:
  • a first device receives a first waveform, wherein the first device sends information to a second device by backscattering the first waveform;
  • the first device is a terminal device, for example, a tag or a tag-type terminal device, an ambient IoT device (Ambient IoT device, referred to as AIoT device), or a passive IoT device;
  • a terminal device for example, a tag or a tag-type terminal device, an ambient IoT device (Ambient IoT device, referred to as AIoT device), or a passive IoT device;
  • the second device is a network device (e.g., a gNB), or a reader, or Intermediate node:
  • the intermediate node can be a relay device (relay), IAB node (IAB node), terminal device (UE), repeater (repeater), etc. with AIoT capabilities.
  • a first waveform is transmitted from a second device or a third device, such as a network device (gNB) or a terminal device (UE).
  • a network device gNB
  • UE terminal device
  • the first waveform can be a continuous waveform (CW), a carrier waveform (CW), a backscattered/backscattering wave, a downlink waveform, etc., but the present application is not limited to this.
  • a first device sends information to a second device by backscattering a first waveform.
  • the first waveform is a waveform sent by the second device or the third device.
  • the first device modulates the information to be sent to the second device onto the first waveform by adjusting its backscattering circuit, and then backscatters the modulated first waveform.
  • the waveform obtained by backscattering the first waveform is referred to as the second waveform.
  • the second waveform can be a backscattered waveform (backscattered/backscattering wave), an uplink waveform (uplink downlink wave), etc., but the present application is not limited thereto.
  • the first device receives the first waveform at a first frequency and backscatters the modulated first waveform at the first frequency.
  • the first device receives the first waveform at a first frequency and backscatters the modulated first waveform at a second frequency.
  • the first command is carried or sent through a first channel.
  • the first channel is one of a PDSCH, a PDCCH, and an IoT-specific channel.
  • the channel from the reader to the AIoT device may include at least one of the following: a PRDCH (physical reader device channel); an AIoT-specific channel for (receiving) commands; or an AIoT-specific control and/or data channel.
  • PRDCH physical reader device channel
  • AIoT-specific channel for (receiving) commands or an AIoT-specific control and/or data channel.
  • the channel from an AIoT device to a reader may include at least one of the following: a PRDCH (physical reader device channel); an AIoT-specific channel for (sending) commands; or an AIoT-specific control and/or data channel.
  • a PRDCH physical reader device channel
  • an AIoT-specific channel for (sending) commands may include at least one of the following: a PRDCH (physical reader device channel); an AIoT-specific channel for (sending) commands; or an AIoT-specific control and/or data channel.
  • the first command includes at least one of the following: information instructing the first device to perform at least one of the following operations: select/cancel/clear/reset/read/write/activate/deactivate/filter/kill/state transition/start counting; one or more first device identifiers; third information and/or fourth information; a second resource for sending fifth information; an instruction to send fifth information.
  • the selection/cancel/clear/reset/read/write/activate/deactivate/filter/kill/state transition/start counting includes: selection (comparing the payload of the first command with the content of the corresponding address segment), canceling the previous operation, clearing the cache or the content previously written to the first device (memory), resetting the state of the first device/starting counting a specific counter, reading/writing memory, activating/deactivating a specific state, filtering the (subsequent) operation to be performed, killing the first device, causing the first device to perform a state transition, and other operations.
  • the first device identifier of the one or more first device identifiers includes at least one of the following: an M-bit random number; an M-bit random number calculated from an N-bit random number; M-bit information allocated by the second device to the first device; and/or at least one of identity information, attribute information, and classification information stored in a specified address segment of the first device.
  • M is one of 8, 16, and 24, and N is one of 8, 16, and 24; wherein M and N are the same or different.
  • the third information and/or the fourth information is security information;
  • the instruction to send the fifth information includes whether and how to send the fifth information; in addition, the details of the third information, the fourth information, and the fifth information will be introduced in detail later.
  • the first command is generated by at least one of: a core network device; a network device (gNB); operations administration and maintenance (OAM); a reader; an intermediate node; or a second device.
  • a core network device e.g., a network device (gNB); operations administration and maintenance (OAM); a reader; an intermediate node; or a second device.
  • gNB network device
  • OAM operations administration and maintenance
  • the core network device may enclose the first command in a NAS message/IP data packet and send it to the first device via the upper layer of the second device;
  • the network device (gNB) and/or operation, administration, and maintenance (OAM) may enclose the first command in an RRC message and send it to the first device via the upper layer of the second device;
  • the reader or intermediate node of the second device may send the first command to the first device via the upper layer of the air interface with AIOT capabilities.
  • the first layer is a physical layer
  • the second layer is an AIoT adaptation layer or an upper layer of the physical layer.
  • a first layer (eg, a physical layer) of the first device receives the first command and submits it to a second layer (eg, an AIoT adaptation layer) of the first device.
  • a second layer eg, an AIoT adaptation layer
  • the first layer or the first layer of the first device indicates the corresponding function Perform at least one of the following operations: select/cancel/clear/reset/read/write/activate/deactivate/filter/kill/state transition/start counting.
  • the method further comprises:
  • the first device sends fifth information at least according to the first command and by backscattering the first waveform, where the fifth information is at least used to respond to the first command.
  • Operation 303 is an optional operation and is indicated by a dotted box in FIG3 .
  • the first device after receiving the first command, only sends the second waveform obtained by backscattering the first waveform to the second device to indicate that the first command has been received.
  • the first device after receiving the first command, the first device sends the second waveform obtained by backscattering the first waveform and other information to the second device to indicate receipt of the first command and other indication information.
  • the random number of M or N bits and/or the first device identifier can indicate the identification information of the first device.
  • the fifth information can indicate different related information of the first device to the second device.
  • the failure/success indication includes: a partial success indication and/or a full success indication.
  • the fifth information can indicate to the second device the status of successful reception of the first command.
  • the expected/possible next action includes at least one of the following: requesting to resend the first command; requesting to allocate/occupy resources for sending the fifth message; or requesting to wait for a period of time before sending the fifth message.
  • the fifth message can indicate to the second device a subsequent expected further action.
  • the fifth information is carried or sent via the second channel, that is, other information carried is sent via the second channel.
  • the second channel is one of a PUSCH and an IoT-specific channel.
  • the second resource is a resource shared by multiple first devices, or the second resource is a resource dedicated to the first device.
  • the second resource is an uplink resource.
  • the first command is sent in segments or in multiple times, and/or the fifth information is sent in segments or in multiple times. That is, a first command is sent in multiple segments or multiple times, and/or a fifth information is sent in multiple segments or multiple times.
  • the first device may or may not send the fifth information.
  • the first device receives the first command from the second device but does not receive the first waveform, and the first device determines not to send the fifth information.
  • the first layer of the first device receives the first command from the second device; the first layer of the first device delivers the received first command to the second layer of the first device; the second layer determines not to send the fifth information.
  • Figure 4 is an interactive diagram of an implementation of the information receiving and sending method of an embodiment of the present application.
  • the second device sends a first waveform
  • the first device 1 and the first device 2 receive the first command from the second device.
  • the first device 1 sends at least the fifth information for responding to the first command to the second device by backscattering the first waveform (second waveform), and the first device 2 does not send the fifth information.
  • the first layer of the first device 1 delivers the received first command or the payload of the first command to the second layer of the first device 1; the second layer determines to send the fifth information based on the first command or the payload of the first command; the first layer of the first device 1 backscatters the first waveform to generate the second waveform; the second layer of the first device 1 generates other information in the fifth information other than the second waveform, and delivers the other information to the first layer of the first device 1.
  • the first layer of the first device 1 backscatters the first waveform to generate the second waveform; the second layer of the first device 1 generates other information in the fifth information other than the second waveform, and delivers the other information to the first layer of the first device 1.
  • the first waveform transmits fifth information.
  • the first command is carried through the first channel, and/or the fifth information is carried or sent through the second channel;
  • the first channel is one of PDSCH, PDCCH and an IoT-specific channel
  • the second channel is one of PUSCH and an IoT-specific channel
  • the method further includes: the first device receiving first information from the second device; and the first device sending second information to the second device based on the first information, wherein the second information includes at least the first device identification.
  • the first device receives first information from the second device;
  • the first device sends fifth information at least according to the first command and by backscattering the first waveform, where the fifth information is at least used to respond to the first command.
  • Operation 505 is an optional operation and is indicated by a dotted box in FIG5 .
  • the third information is carried through the first channel; the second information is carried or sent through the second channel;
  • the first information includes a first resource; the method further includes: the first device receiving the first command on the first resource according to the first information.
  • the first resource is a transmission resource or a downlink resource from the second device to the first device.
  • the second information includes at least a first device identification.
  • the second device sends the first command on the first resource, wherein the first command includes the first device identifier and the second resource, the second resource is a dedicated resource of the first device, and the first device is non-competitive on the second resource.
  • the fifth information is sent in a competitive (access) manner.
  • the method further includes: the first device determining, based on the first device identification, whether to process or discard the first command.
  • the first command may include a first device identifier, and when the first command includes the first device identifier indicated by the second information, it is determined to process the first command; and/or, when the first command does not include the first device identifier indicated by the second information, it is determined to discard the first command.
  • FIG6 is an interactive diagram of another embodiment of the information transmission and reception method of an embodiment of the present application.
  • the second device transmits a first waveform
  • the first device 1 and the first device 2 receive the first information from the second device.
  • the first device 1 and the first device 2 transmit second information including their respective first device identifiers by backscattering the first waveform (second waveform).
  • the second information of the first device 1 includes the first device identifier 1
  • the second information of the first device 2 includes the second device 2.
  • the first information includes a first resource, which is a resource dedicated to the first device 1.
  • the second device transmits a first command on the first resource, which includes the first device identifier 1 of the first device 1.
  • the first device transmits fifth information by backscattering the first waveform (second waveform), and the first device 2 does not transmit the fifth information.
  • the first information and/or the first command is carried through a first channel, and/or the second information and/or the fifth information is carried or sent through a second channel;
  • the first channel is one of PDSCH, PDCCH and an IoT-specific channel
  • the second channel is one of PUSCH and an IoT-specific channel
  • the method further includes: the first device determining whether to process or discard the first command according to the third information and/or the fourth information.
  • At least one portion in the beginning, the middle, and the end of the first command includes the third information and/or the fourth information.
  • the third information and/or the fourth information included in the first command matches the third information and/or the fourth information stored in the first device, it is determined to process the first command; and if the third information and/or the fourth information included in the first command does not match the third information and/or the fourth information stored in the first device, it is determined to discard the first command.
  • the first device receives third information sent by the second device; and the first device sends fourth information to the second device based on the third information.
  • the third information is a K-bit random number
  • the fourth information is a K-bit random number
  • the third information is sent in segments or in batches, and/or the fourth information is sent in segments or in batches.
  • the second device sends third information, such as a K-bit random number, to the first device (in multiple times); based on the information, the first device sends fourth information, such as a K-bit random number that is the same as or different from the third information, to the second device (in multiple times).
  • third information such as a K-bit random number
  • fourth information such as a K-bit random number that is the same as or different from the third information
  • the first device sends the third information to the second device, and the first device receives fourth information sent by the second device according to the third information.
  • the third information is a K-bit random number
  • the fourth information is the K-bit random number and/or the first device identification.
  • the first device generates a K-bit random number and sends the third information to the second device (in multiple times), and the second device sends a confirmation message (fourth information) to the first device, for example, sending the same K-bit random number as the third information and/or sending the first device identification.
  • FIG7 is another schematic diagram of the information sending and receiving method according to an embodiment of the present application. As shown in FIG7 , the method includes:
  • the first device receives third information sent by the second device;
  • the first device receives a first command carried by a first channel from the second device, wherein the first command is at least used for the first device to perform an operation according to the first command;
  • the first command and/or the third information is carried through the first channel, and/or the fourth information and/or the fifth information is carried or sent through the second channel;
  • the first channel is one of PDSCH, PDCCH and an IoT-specific channel
  • the second channel is one of PUSCH and an IoT-specific channel
  • Figure 8 is an interaction diagram of another embodiment of the information transmission and reception method of an embodiment of the present application.
  • the second device transmits a first waveform
  • the first device receives third information from the second device.
  • the first device transmits fourth information by backscattering the first waveform (second waveform).
  • the second device After receiving the fourth information, the second device transmits a first command to the first device, and the first device transmits fifth information in response to the first command.
  • the first layer of the first device delivers the received third information or the payload of the third information to the second layer of the first device; the second layer determines to send the fourth information based on the third information or the payload of the third information; the first layer of the first device backscatters the first waveform to generate a second waveform; the second layer of the first device generates other information in the fourth information other than the second waveform and delivers the other information to the first layer of the first device.
  • the first layer of the first device sends the fourth information by backscattering the first waveform; the first layer of the first device receives the first command and then receives and/or sends the fifth information according to the aforementioned embodiment, which will not be repeated here.
  • the first command and/or the third information is carried through the first channel, and/or the fourth information and/or the fifth information is carried or sent through the second channel;
  • the first channel is one of PDSCH, PDCCH and an IoT-specific channel
  • the second channel is one of PUSCH and an IoT-specific channel
  • the method also includes: the first device receives first information from the second device; the first device sends second information to the second device based on the first information, wherein the second information includes at least a first device identifier; and the first device determines whether to process or discard the first command based on the third information and/or fourth information.
  • the second device sends the third information to the first device, and the first device sends the fourth information to the second device.
  • the first device sends the fourth information to the second device.
  • FIG9 is another schematic diagram of the information sending and receiving method according to an embodiment of the present application. As shown in FIG9 , the method includes:
  • the first device sends fourth information to the second device according to the third information
  • Operation 907 is an optional operation and is indicated by a dotted box in FIG9 .
  • the second device sends a first command carried by a first channel; wherein the first command is at least used for the first device to perform an operation according to the first command;
  • the second device receives information sent by the first device to the second device by backscattering the first waveform.
  • the second device sends first information, and the second device receives second information sent by the first device based on the first information, wherein the second information at least includes the first device identification.
  • the second device sends third information to the first device, and the second device receives fourth information sent by the first device based on the third information; or, the second device receives the third information sent by the first device, and the second device sends fourth information to the first device based on the third information.
  • the fifth information includes at least one of the following: a random number of M or N bits in length and/or a first device identifier; a failure/success indication; a failure reason; and an expected/possible next action.
  • the failure/success indication includes a partial success indication and/or a full success indication.
  • the expected/possible next action includes at least one of the following: requesting to send the first command again; requesting to allocate/occupy resources for sending the fifth information; requesting to wait for a period of time before sending the fifth information.
  • the second device receives fifth information sent by the first device on a second resource determined according to the first command.
  • the first command is sent repeatedly, and/or the fifth message is sent repeatedly.
  • the first command includes at least one of the following:
  • the first device identifier includes at least one of the following: an M-bit random number; an M-bit random number obtained by operating an N-bit random number; M-bit information allocated by the second device to the first device; and/or at least one of identity information, attribute information, and classification information stored in a specified address segment of the first device.
  • M is one of 8, 16, and 24, and N is one of 8, 16, and 24; wherein M and N are the same or different.
  • the present application provides an information transceiver device, which corresponds to the method described in the embodiment of the first aspect.
  • the device can be, for example, a first device, or one or more components or assemblies configured on the first device.
  • the same contents as those in the embodiment of the first aspect are not repeated here.
  • the receiving unit 1101 receives the first waveform, and the sending unit 1102 sends information to the second device by backscattering the first waveform;
  • the receiving unit 1101 receives the first information from the second device; the sending unit 1102 Second information is sent to the second device according to the first information, wherein the second information at least includes the first device identifier.
  • the information transceiver apparatus 1100 further includes: a processing unit 1103, which determines whether to process or discard the first command according to the first device identifier.
  • the processing unit 1103 determines whether to process or discard the first command according to the third information and/or the fourth information.
  • the processing unit 1103 determines to process the first command if the third information and/or the fourth information included in the first command matches the third information and/or the fourth information stored in the first device; and/or the processing unit 1103 determines to discard the first command if the third information and/or the fourth information included in the first command does not match the third information and/or the fourth information stored in the first device.
  • the receiving unit 1101 receives third information sent by the second device; and the sending unit 1102 sends fourth information to the second device based on the third information; wherein the third information is a K-bit random number, and/or the fourth information is K-bit random.
  • the sending unit 1102 sends fifth information at least according to the first command and by backscattering the first waveform, and the fifth information is at least used to respond to the first command.
  • FIG12 is another schematic diagram of an information transceiver according to an embodiment of the present application. As shown in FIG12 , the information transceiver 1200 includes:
  • FIG12 only illustrates the connection relationship or signal direction between various components or modules.
  • various related technologies such as bus connection can be used.
  • the above-mentioned components or modules can be implemented by hardware facilities such as processors, memories, transmitters, and receivers; the implementation of this application is not limited to this.
  • An embodiment of the present application provides a first device, which includes the information transceiver according to the embodiment of the third aspect.
  • the first device is, for example, the first device 101 in Figure 1 or the AIoT device in Figure 2.
  • the functionality of the information transceiver may be integrated into the processor 1310 .
  • the processor 1310 is sometimes also referred to as a controller or an operation control, and may include a microprocessor or other processor device and/or logic device.
  • the processor 1310 receives inputs and controls the operations of various components of the first device 1300 .
  • the memory 1320 may be, for example, one or more of a cache, a flash memory, a hard drive, a removable medium, a volatile memory, a non-volatile memory, or other suitable devices. It may store various data and may also store programs for executing related information. The processor 1310 may execute the programs stored in the memory 1320 to implement information storage or processing, etc. The functions of other components are similar to those of the prior art and will not be described in detail here. The various components of the first device 1300 may be implemented using dedicated hardware, firmware, software, or a combination thereof without departing from the scope of the present invention.
  • the processor 1410 can be configured as: the second device sends a first command carried by the first channel; wherein the first command is at least used for the first device to perform an operation according to the first command; and the second device receives the signal sent by the first device to the second device by backscattering the first waveform.
  • the information transceiver device may be configured separately from the processor 1410 .
  • the information transceiver device may be configured as a chip connected to the processor 1410 , and the functions of the information transceiver device may be realized through the control of the processor 1410 .
  • the structure of the communication system can be referred to FIG1 and FIG2.
  • the communication system 100 includes a first device 101 and a second device 102.
  • the first device 101 can be the same as the first device 101 described in the embodiment of the fifth aspect, and/or the second device 102 can be the same as the second device described in the embodiment of the sixth aspect.
  • the repeated content will not be repeated.
  • the communication system includes a network device, an intermediate node and an AIoT device.
  • the AIoT device can be the same as the first device described in the embodiment of the fifth aspect, and/or the intermediate node can be the same as the second device described in the embodiment of the sixth aspect.
  • the repeated content will not be repeated.
  • the above devices and methods of the present application can be implemented by hardware or by a combination of hardware and software.
  • the present application relates to such a computer-readable program that, when executed by a logic component, enables the logic component to implement the devices or components described above, or enables the logic component to implement the various methods or steps described above.
  • the present application also relates to a storage medium for storing the above program, such as a hard disk, a magnetic disk, an optical disk, a DVD, a flash memory, etc.
  • the method/device described in conjunction with the embodiments of the present application can be directly embodied as hardware, a software module executed by a processor, or a combination of the two.
  • one or more of the functional block diagrams shown in Figure 11 and/or one or more combinations of functional block diagrams can correspond to various software modules of a computer program flow or to various hardware modules.
  • These software modules can correspond to the various steps shown in Figure 3, respectively.
  • These hardware modules can be implemented by solidifying these software modules, for example, using a field programmable gate array (FPGA).
  • FPGA field programmable gate array
  • the software module may be stored in the MEGA-SIM card or the large-capacity flash memory device.
  • a method for sending and receiving information comprising:
  • the third information is a K-bit random number, and/or the fourth information is a K-bit random number;
  • the third information and the fourth information are the same or different.
  • the fifth information includes at least one of the following:
  • the second layer of the first device determines to send the fifth information
  • a method for sending and receiving information comprising:

Landscapes

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  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请实施例提供一种信息收发方法以及装置,所述方法包括:第一设备接收第一波形,其中,所述第一设备通过反向散射所述第一波形向第二设备发送信息;所述第一设备接收来自所述第二设备的由第一信道承载的第一命令,其中,所述第一命令至少用于所述第一设备根据所述第一命令执行操作。

Description

信息收发方法以及装置 技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域。
背景技术
从2G系统到4G系统早期时代,蜂窝移动通信系统主要服务对象为手机,即由人持有的移动终端设备类型。随着移动互联网以及物联网的高速发展,从4G系统后期开始至今,蜂窝移动通信系统技术演进过程中考虑以及支持的物联网应用场景越来越丰富,相应地更多种类的物联网设备终端类型得到支持并落地于实际的网络部署和服务应用中,例如,eMTC类型终端设备,NB-IoT类型终端设备,RedCap类型终端设备等。随着物联网终端设备类型多样性的加强,蜂窝移动系统具有了越来越强的、面向垂直行业的业务提供和服务能力。
应该注意,上面对技术背景的介绍只是为了方便对本申请的技术方案进行清楚、完整的说明,并方便本领域技术人员的理解而阐述的。不能仅仅因为这些方案在本申请的背景技术部分进行了阐述而认为上述技术方案为本领域技术人员所公知。
发明内容
在海量物联网设备中,庞大数量且更低成本的物联网终端设备领域还是蜂窝移动通信系统的空白。为了能够提供更稳健、更可靠也更完整的物联网应用解决方案,如何在3GPP蜂窝移动系统中支持更低成本物联网终端设备成为亟待解决的问题。
RFID系统是面向庞大数量且更低成本的物联网终端设备领域的解决方案。RFID系统应用较为广泛。RFID系统的优点为标签成本较低、价格便宜。RFID标签尺寸小,对其所应用的物品的尺寸、材质等限制较小,因此较易于应用于各种物品管理、物品追踪等场景。虽然RFID标签成本低,但RFID系统的部署成本和使用成本相较于广域商业网络偏高。部署方面,RFID系统通常为局部部署,专网专用,部署成本很难得到有效的分摊。使用方面,若采用人工手持标签读写器方案,人力成本可能成为使用成本的主要开销且很难降低;若采用专用的RFID端口或者网关读取和管理,又会明显增加部署成本。此外,RFID系统逻辑架构简单,无线资源管理松散,例如较难对无线电波传输 中的干扰较好地进行协调等,因此RFID系统的系统容量和频谱使用效率普遍较低。
相比于现有RFID系统,如果能够利用现有的商业移动通信蜂窝网络(例如LTE系统,5G NR系统等)支持需要标签类型物联网终端设备的行业应用,则可有效降低部署成本,进而降低该类型物联网设备部署门槛。除此以外,现有的商业移动通信蜂窝网络(例如LTE系统,5G NR系统等)在网络安全性和无线资源管理有效性方面远高于现有RFID系统。
以5G系统为例,5G系统可以提供可靠鉴权、网络协调以及准确且稳定的终端设备管理机制,可以安全有效地减少使用中的人力成本,进而降低该类型物联网的使用成本,还可以基于此优化网络提高系统容量和频谱使用效率。部署成本和使用成本的降低,可以有效推进该类型物联网设备在商业管理以及工业制造中的应用,加快相应行业的数字化进程、提高生产效率,并最终更有效地促进社会发展。
作为5G系统中的一种新的物联网终端类型,标签类终端设备(Ambient IoT设备,简称为AIoT设备)成本严重受限。设备的硬件能力明显弱于普通智能手机以及其它现有蜂窝移动通信系统所支持的物联网类型设备。例如,标签类终端设备可能没有稳定电源供电(例如,采用环境能量收集代替常规电池),带宽较窄,内部搭载的晶振因成本限制而精度受限,以及信号处理能力有限。
发明人发现:在现有5G系统中,终端设备与基站(网络设备)之间可以维护无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)连接,在RRC连接状态下,终端设备与基站(网络设备)之间可以进行数据通信。但实际上很多标签类终端设备无法维护RRC连接。因此,无法使用现有数据传输过程支持命令(command)业务,即,作为5G系统中的一种新的物联网终端类型,大量标签类终端设备无法维护一个RRC连接,导致无法重用现有5G系统中终端设备与基站(网络设备)之间的下行数据传输。如何支持基站与标签类终端设备之间的命令(command)业务成为亟待解决的问题。
针对上述问题的至少之一,本申请实施例提供一种信息收发方法以及装置。
根据本申请实施例的第一方面,提供一种信息收发方法,所述方法包括:第一设备接收第一波形,其中,所述第一设备通过反向散射所述第一波形向第二设备发送信息;所述第一设备接收来自所述第二设备的由第一信道承载的第一命令,其中,所述第一命令至少用于所述第一设备根据所述第一命令执行操作。
根据本申请实施例的第二方面,提供一种信息收发方法,所述方法包括:第二设备发送通过第一信道承载的第一命令;其中,所述第一命令至少用于第一设备根据所述第 一命令执行操作;以及所述第二设备接收所述第一设备通过反向散射第一波形向第二设备发送的信息。
根据本申请实施例的第三方面,提供一种信息收发装置,所述装置设置于第一设备,所述装置包括:接收单元,其接收第一波形,其中,所述第一设备通过反向散射所述第一波形向第二设备发送信息;所述接收单元接收来自所述第二设备的由第一信道承载的第一命令,其中,所述第一命令至少用于所述第一设备根据所述第一命令执行操作。
根据本申请实施例的第四方面,提供一种信息收发装置,所述装置设置于第二设备,所述装置包括:发送单元,其发送通过第一信道承载的第一命令;其中,所述第一命令至少用于第一设备根据所述第一命令执行操作;以及接收单元,其接收所述第一设备通过反向散射第一波形向第二设备发送的信息。
根据本申请实施例的第五方面,提供一种终端设备,所述终端设备包括根据本申请实施例的第三方面所述的装置。
根据本申请实施例的第六方面,提供一种网络设备,所述网络设备包括根据本申请实施例的第四方面所述的装置。
根据本申请实施例的第七方面,提供一种通信系统,所述通信系统包括根据本申请实施例的第五方面所述的终端设备和/或根据本申请实施例的第六方面所述的网络设备。
根据本申请实施例的第八方面,提供一种计算机可读程序,其中当在信息收发装置或终端设备中执行所述程序时,所述程序使得所述信息收发装置或终端设备执行本申请实施例的第一方面所述的信息收发方法。
根据本申请实施例的第九方面,提供一种计算机可读程序,其中当在信息收发装置或网络设备中执行所述程序时,所述程序使得所述信息收发装置或网络设备执行本申请实施例的第二方面所述的信息收发方法。
根据本申请实施例的第十方面,提供一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可读程序使得信息收发装置或终端设备执行本申请实施例的第一方面所述的信息收发方法。
根据本申请实施例的第十一方面,提供一种存储有计算机可读程序的存储介质,其中所述计算机可读程序使得信息收发装置或网络设备执行本申请实施例的第二方面所述的信息收发方法。
本申请实施例的有益效果之一在于:通过尽可能重用现有5G系统的技术,支持标签类终端设备(AIoT设备)与5G系统的不同种类/不同需求的命令(command)过程/ 业务,减小对当前系统的修改,降低了部署成本。
参照后文的说明和附图,详细公开了本申请的特定实施方式,指明了本申请的原理可以被采用的方式。应该理解,本申请的实施方式在范围上并不因而受到限制。在所附权利要求的精神和条款的范围内,本申请的实施方式包括许多改变、修改和等同。
针对一种实施方式描述和/或示出的特征可以以相同或类似的方式在一个或更多个其它实施方式中使用,与其它实施方式中的特征相组合,或替代其它实施方式中的特征。
应该强调,术语“包括/包含”在本文使用时指特征、整件、步骤或组件的存在,但并不排除一个或更多个其它特征、整件、步骤或组件的存在或附加。
附图说明
在本申请实施例的一个附图或一种实施方式中描述的元素和特征可以与一个或更多个其它附图或实施方式中示出的元素和特征相结合。此外,在附图中,类似的标号表示几个附图中对应的部件,并可用于指示多于一种实施方式中使用的对应部件。
图1是本申请实施例的通信系统的一示意图;
图2是本申请实施例的通信系统的拓扑方式的一示意图;
图3是本申请实施例的信息收发方法的一示意图;
图4是本申请实施例的信息收发方法的一种实施方式的一交互图;
图5是本申请实施例的信息收发方法的另一示意图;
图6是本申请实施例的信息收发方法的另一种实施方式的一交互图;
图7是本申请实施例的信息收发方法的又一示意图;
图8是本申请实施例的信息收发方法的又一种实施方式的一交互图;
图9是本申请实施例的信息收发方法的再一示意图;
图10是本申请实施例的信息收发方法的再一示意图;
图11是本申请实施例的信息收发装置的一示意图;
图12是本申请实施例的信息收发装置的另一示意图;
图13是本发明实施例的第一设备的系统构成的一示意框图;
图14是本申请实施例的第二设备的系统构成的一示意框图。
具体实施方式
参照附图,通过下面的说明书,本申请的前述以及其它特征将变得明显。在说明书 和附图中,具体公开了本申请的特定实施方式,其表明了其中可以采用本申请的原则的部分实施方式,应了解的是,本申请不限于所描述的实施方式,相反,本申请包括落入所附权利要求的范围内的全部修改、变型以及等同物。
在本申请实施例中,术语“第一”、“第二”等用于对不同元素从称谓上进行区分,但并不表示这些元素的空间排列或时间顺序等,这些元素不应被这些术语所限制。术语“和/或”包括相关联列出的术语的一种或多个中的任何一个和所有组合。术语“包含”、“包括”、“具有”等是指所陈述的特征、元素、元件或组件的存在,但并不排除存在或添加一个或多个其他特征、元素、元件或组件。
在本申请实施例中,单数形式“一”、“该”等包括复数形式,应广义地理解为“一种”或“一类”而并不是限定为“一个”的含义;此外术语“所述”应理解为既包括单数形式也包括复数形式,除非上下文另外明确指出。此外术语“根据”应理解为“至少部分根据……”,术语“基于”应理解为“至少部分基于……”,除非上下文另外明确指出。
在本申请实施例中,术语“通信网络”或“无线通信网络”可以指符合如下任意通信标准的网络,例如长期演进(LTE,Long Term Evolution)、增强的长期演进(LTE-A,LTE-Advanced)、宽带码分多址接入(WCDMA,Wideband Code Division Multiple Access)、高速报文接入(HSPA,High-Speed Packet Access)等等。
并且,通信系统中设备之间的通信可以根据任意阶段的通信协议进行,例如可以包括但不限于如下通信协议:1G(generation)、2G、2.5G、2.75G、3G、4G、4.5G以及5G、新无线(NR,New Radio)、未来的6G等等,和/或其他目前已知或未来将被开发的通信协议。
图1是本申请实施例的通信系统的一示意图。如图1所示,通信系统100包括第一设备101、第二设备102、第三设备103。
第一设备101是不同的终端设备,终端设备例如包括AIoT设备、标签、标签类终端等;
第二设备102是网络设备(例如gNB),或者读取器(reader),或者中间节点(intermediate node);
第三设备103包括网络设备(gNB)或者终端设备(UE)。
在本申请实施例中,术语“网络设备”例如是指通信系统中将终端设备接入通信网络并为该终端设备提供服务的设备。网络设备可以包括但不限于如下设备:基站(BS,Base Station)、接入点(AP、Access Point)、发送接收点(TRP,Transmission Reception  Point)、广播发射机、移动管理实体(MME、Mobile Management Entity)、网关、服务器、无线网络控制器(RNC,Radio Network Controller)、基站控制器(BSC,Base Station Controller)等等。
其中,基站可以包括但不限于:节点B(NodeB或NB)、演进节点B(eNodeB或eNB)以及5G基站(gNB),IAB宿主等等,此外还可包括远端无线头(RRH,Remote Radio Head)、远端无线单元(RRU,Remote Radio Unit)、中继(relay)或者低功率节点(例如femeto、pico等等)。并且术语“基站”可以包括它们的一些或所有功能,每个基站可以对特定的地理区域提供通信覆盖。术语“小区”可以指的是基站和/或其覆盖区域,这取决于使用该术语的上下文。
在本申请实施例中,“中间节点”可以是具有AIoT能力的中继设备(relay),IAB节点(IAB node),终端设备(UE),转发器(repeater)等。
在本申请实施例中,术语“用户设备”(UE,User Equipment)或者“终端设备”(TE,Terminal Equipment或Terminal Device)例如是指通过网络设备接入通信网络并接收网络服务的设备。终端设备可以是固定的或移动的,并且也可以称为移动台(MS,Mobile Station)、终端、用户台(SS,Subscriber Station)、接入终端(AT,Access Terminal)、站,等等。
在本申请实施例中,终端设备例如可以包括但不限于:Ambient IoT设备(简称为AIoT设备)、标签、标签类终端,等等。
此外,术语“网络侧”或“网络设备侧”是指网络的一侧,可以是某一基站,也可以包括如上的一个或多个网络设备。术语“用户侧”或“终端侧”或“终端设备侧”是指用户或终端的一侧,可以是某一UE,也可以包括如上的一个或多个终端设备。本文在没有特别指出的情况下,“设备”可以指网络设备,也可以指终端设备。
以下通过更为具体的示例对本申请实施例的场景进行说明,但本申请不限于此。
图2是本申请实施例的通信系统的拓扑方式的一示意图,其中,图2中的(a)和(b)为两种不同的拓扑方式。
如图2中的(a)所示,网络设备(基站)可以直接与AIoT设备进行通信,直接向AIoT设备发送信号或者直接从AIoT设备接收信号;网络设备与AIoT设备间的通信包括AIoT数据和/或信令。另外,在该拓扑中,向AIoT设备发送信号的网络设备与接收AIoT设备信号的网络设备可能是不同的网络设备。
如图2中的(b)所示,网络设备(基站)也可以经过中间节点(intermediate node), 利用中间节点向AIoT设备发送信号或利用中间节点接收来自AIoT设备的信号,即,AIoT设备与一个网络设备和该AIoT设备之间的中间节点双向通信。
在本申请实施例中,该中间节点可以是具有AIoT能力的中继设备(relay),IAB节点(IAB node),终端设备(UE),转发器(repeater)等。中间节点传递AIoT设备和网络设备(基站)间的AIoT数据和/或信令
在本申请实施例中,网络设备向AIoT设备发送或者AIoT设备接收来自网络设备的信号/信息/配置等,可以是由网络设备直接发送给AIoT设备而AIoT设备接收,也可以是网络设备经由中间节点向AIoT设备发送的而AIoT设备接收,还可以是网络设备通过其它方法发送给AIoT设备而AIoT设备接收。除非特殊说明,本申请不以此为限制。
在本申请实施例中,AIoT设备向网络设备发送或者网络设备接收来自AIoT设备的信号/信息等,可以是AIoT设备发送而网络设备直接接收,也可以是AIoT设备发送而网络设备经由中间节点接收,还可以是AIoT设备发送而网络设备通过其它方法接收。除非特殊说明,本申请不以此为限。
第一方面的实施例
本申请实施例提供一种信息收发方法,该方法应用于第一设备,例如图1中的第一设备101或者图2中的AIoT设备。
图3是本申请实施例的信息收发的一示意图,如图3所示,该方法包括:
301:第一设备接收第一波形,其中,该第一设备通过反向散射该第一波形向第二设备发送信息;
302:该第一设备接收来自该第二设备的由第一信道承载的第一命令,其中,该第一命令至少用于该第一设备根据该第一命令执行操作。
值得注意的是,以上仅对本申请实施例进行了示意性说明,但本申请不限于此。例如可以适当地调整各个操作之间的执行顺序,此外还可以增加其他的一些操作或者减少其中的某些操作。本领域的技术人员可以根据上述内容进行适当地变型,而不仅限于上述附图3的记载。
在一些实施例中,第一设备是终端设备,例如,标签或标签类终端设备,环境IoT设备(Ambient IoT设备,简称为AIoT设备),无源IoT设备;
在一些实施例中,第二设备是网络设备(例如gNB),或者读取器(reader),或者 中间节点(intermediate node);该中间节点可以是具有AIoT能力的中继设备(relay),IAB节点(IAB node),终端设备(UE),转发器(repeater)等。
在操作301中,第一波形来自第二设备或者第三设备。例如,该第三设备包括网络设备(gNB)或者终端设备(UE)。
在一些实施例中,该第一波形可以为连续波形(CW,continuous wave),或者承载波形(CW,carrier wave),或者反向散射波形(backscattered/backscattering wave),或者下行波形(downlink wave)等等,本申请不以此为限。
在操作301中,第一设备通过反向散射第一波形向第二设备发送信息。该第一波形为第二设备或者第三设备发送的波形。该第一设备通过调整其反向散射电路,将准备发送给第二设备的信息调制在该第一波形上,再将调制过的第一波形反向散射(backscatter)出去。在本申请实施例中,将反向散射第一波形而得到的波形称为第二波形,例如,该第二波形可以为反向散射波形(backscattered/backscattering wave),或者上行波形(uplink downlink wave)等等,本申请不以此为限。
例如,第一设备在第一频率接收该第一波形,并在第一频率将调制过的第一波形反向散射(backscatter)出去。又例如,第一设备在第一频率接收该第一波形,并在第二频率将调制过的第一波形反向散射(backscatter)出去。
在操作302中,该第一命令通过第一信道承载或发送,例如,该第一信道是PDSCH、PDCCH以及IoT特定的信道中的一个。
例如,IoT特定的信道是指从读取器(reader)到AIoT设备(device)的信道或者从AIoT设备(device)到读取器(reader)的信道。
例如,从读取器(reader)到AIoT设备(device)的信道可以包括如下的至少一种:PRDCH(physical reader device channel);用于(接收)命令的AIoT特定的信道;或者,AIoT特定的控制和/或数据信道。
例如,从AIoT设备(device)到读取器(reader)的信道可以包括如下的至少一种:PRDCH(physical reader device channel);用于(发送)命令的AIoT特定的信道;或者,AIoT特定的控制和/或数据信道。
在一些实施例中,该第一命令包括以下至少一种:指示该第一设备至少执行如下一种操作的信息:选择/取消/清除/重置(reset)/读/写/激活/去激活/筛选/杀死(kill)/状态转换/开始计数;一个或多个第一设备标识;第三信息和/或第四信息;用于发送第五信息的第二资源;发送第五信息的指示。
例如,该选择/取消/清除/重置(reset)/读/写/激活/去激活/筛选/杀死(kill)/状态转换/开始计数包括:选择(将第一命令的负载(payload)与相应地址段内容比较)、取消之前的操作、清除缓存或之前写入该第一设备(的存储器)的内容、重置(reset)该第一设备的状态/开始计数特定计数器、读/写存储器、激活/去激活特定状态、被筛选要执行(之后的)操作、杀死(kill)该第一设备、使得该第一设备进行状态转换等操作。
例如,该一个或多个第一设备标识中的第一设备标识包括以下至少之一:M比特随机数;对N比特随机数运算后的M比特随机数;该第二设备为该第一设备分配的M比特信息;和/或,存储在该第一设备指定地址段中的身份信息、属性信息以及分类信息中的至少一个。例如,M是8、16、24中的一个,N是8、16、24中的一个;其中,M和N相同或者不同。
例如,该第三信息和/或第四信息是安全信息;发送第五信息的指示包括是否以及如何发送该第五信息;此外,关于第三信息、第四信息、第五信息的详细内容将在后文中详细介绍。
在一些实施例中,该第一命令由以下至少之一生成:核心网设备;网络设备(gNB);操作管理和维护(OAM);读取器(reader);中间节点(intermediate node);第二设备。
例如,第二设备直接生成第一命令,并且发送该第一命令给第一设备;或者,第二设备从核心网设备、网络设备(gNB)、操作管理和维护(OAM)、读取器(reader)、中间节点(intermediate node)中的至少一个接收第一命令,第二设备将该第一命令发送给第一设备。
例如,该核心网设备可以将第一命令括在NAS消息/IP数据包里,并且经由第二设备的上层发送给第一设备;网络设备(gNB)和/或操作管理和维护(OAM)可以将第一命令括在RRC消息里,并且经由第二设备的上层发送给第一设备;作为第二设备的读取器(reader)、中间节点(intermediate node)可以将第一命令经由具有AIOT能力的空口的上层发送给第一设备。
在一些实施例中,该第一设备至少具有第一层和第二层,该第一设备的该第一层接收该第一命令。
例如,该第一层是物理层,和/或,该第二层是AIoT适应层或物理层的上层。
在一些实施例中,该第一设备的第一层(例如物理层)接收该第一命令,并且递交给第一设备的第二层(例如AIoT适应层)。
例如,该第一设备接收到第一命令后,该第一设备的第一层或第一层指示相应功能 执行如下操作的至少一种:选择/取消/清除/重置(reset)/读/写/激活/去激活/筛选/杀死(kill)/状态转换/开始计数。
在一些实施例中,该第一设备的第一层接收到第一命令后,该第一设备的第二层确定发送第五信息,例如,执行如下操作303:
在一些实施例中,该方法还包括:
303:该第一设备至少根据该第一命令,并通过反向散射该第一波形发送第五信息,该第五信息至少用于响应该第一命令。
操作303为可选操作,在图3中用虚线框表示。
在一些实施例中,该第五信息包括反向散射第一波形而得到的第二波形。在一些实施例中,该第五信息还可以包括以下的至少一种:M或N比特长度的随机数和/或第一设备标识;失败/成功指示;失败原因;期望的/可能的下一步行为。
也就是说,该第五信息可以是使用第二波形发送的其他信息,也可以是第二波形本身。即,第五信息可以包括承载的其他信息,也可以不包括承载的信息而仅包括第二波形本身。
例如,第一设备在接收到第一命令后,仅将反向散射第一波形而得到的第二波形发送给第二设备以指示收到第一命令。
例如,第一设备在接收到第一命令后,将反向散射第一波形而得到的第二波形和其他信息一并发送给第二设备以指示收到第一命令和其他指示信息。
例如,该M或N比特长度的随机数和/或第一设备标识能够指示第一设备的标识信息。由此,通过第五信息能够向第二设备指示不同的第一设备的相关信息。
例如,该失败/成功指示包括:部分成功指示和/或全部成功指示。由此,通过第五信息能够向第二设备指示成功接收第一命令的状态。
例如,该期望的/可能的下一步行为包括以下的至少一种:请求再次发送该第一命令;请求分配/占用发送第五信息的资源;请求等待一段时间后再发送该第五信息。由此,通过第五信息能够向第二设备指示后续期望的进一步行为。
在一些实施例中,该第一设备的该第一层生成该第五信息中该第二波形,该第一设备的该第二层生成该第五信息中该第二波形以外的其他信息,并将该其他信息递交给该第一设备的该第一层。
例如,该第一设备的第一层反向散射该第一波形,生成第二波形;该第一设备的第二层生成第五信息中该第二波形以外的其他信息,并将该其他信息递交给该第一设备的 该第一层。由第一设备的第一层通过反向散射第一波形发送第五信息。
在一些实施例中,该第五信息通过该第二信道承载或发送。也就是说,通过第二信道发送承载的其他信息。
在一些实施例中,该第二信道是PUSCH以及IoT特定的信道中的一个。
在一些实施例中,该方法还包括:该第一设备在根据该第一命令确定的第二资源上发送该第五信息。
在一些实施例中,该第二资源是多个第一设备公用的资源,或者,该第二资源是第一设备专用资源。例如,该第二资源是上行资源。
例如,在第一命令中或者第一设备发送第五信息前接收到的其他信息种包括了第一设备标识的情况下,该第二资源可以是该第一设备专用资源;或则,在第一命令中或者第一设备发送第五信息前接收到的其他信息中不包括第一设备标识和/或相关标识信息的情况下,该第二资源是多个第一设备公用的资源。
在一些实施例中,该第一命令重复发送,和/或,该第五信息重复发送。也就是说,多次发送相同的第一命令,和/或,多次发送相同的第五信息。
在一些实施例中,该第一命令分段或分次发送,和/或,该第五信息分段或分次发送。也就是说,通过多段或多次发送一个第一命令,和/或,通过多段或多次发送一个第五信息。
在一些实施例中,第一设备在接收第一命令后,可以发送或者不发送第五信息。
在一些实施例中,第一设备收到了来自该第二设备的第一命令,但没有收到第一波形,该第一设备确定不发送第五信息。
例如,第一设备的第一层接收来自该第二设备的第一命令;该第一设备的该第一层将接收的该第一命令递交给该第一设备的第二层;该第二层确定不发送第五信息。
图4是本申请实施例的信息收发方法的一种实施方式的一交互图。如图4所示,第二设备发送第一波形,并且,第一设备1和第一设备2接收来自第二设备的第一命令,第一设备1通过反向散射第一波形(第二波形)向第二设备发送至少用于响应该第一命令的第五信息,第一设备2不发送第五信息。例如,该第一设备1的第一层将接收的第一命令或第一命令的payload递交给第一设备1的第二层;该第二层根据该第一命令或第一命令的payload,确定发送该第五信息;该第一设备1的第一层反向散射该第一波形,生成第二波形;该第一设备1的第二层生成第五信息中该第二波形以外的其他信息,并将该其他信息递交给该第一设备1的该第一层。由第一设备1的第一层通过反向散射 第一波形发送第五信息。
例如,该第一命令通过第一信道承载,和/或,该第五信息通过第二信道承载或发送;
例如,第一信道是PDSCH、PDCCH以及IoT特定的信道中的一个,和/或,第二信道是PUSCH以及IoT特定的信道中的一个。
在一些实施例中,该方法还包括:第一设备接收来自该第二设备的第一信息;该第一设备根据该第一信息向该第二设备发送第二信息,其中,该第二信息至少包括第一设备标识。
图5是本申请实施例的信息收发方法的另一示意图,如图5所示,该方法包括:
501:第一设备接收第一波形,其中,该第一设备通过反向散射该第一波形向第二设备发送信息;
502:第一设备接收来自第二设备的第一信息;
503:第一设备根据该第一信息向该第二设备发送第二信息,其中,该第二信息至少包括第一设备标识;
504:该第一设备接收来自该第二设备的由第一信道承载的第一命令,其中,该第一命令至少用于该第一设备根据该第一命令执行操作;例如,该第一命令可以包括第一设备标识;
505:该第一设备至少根据该第一命令,并通过反向散射该第一波形发送第五信息,该第五信息至少用于响应该第一命令。
操作505为可选操作,在图5中用虚线框表示。
例如,该第三信息通过第一信道承载;该第二信息通过第二信道承载或发送;
例如,第一信道是PDSCH、PDCCH以及IoT特定的信道中的一个,和/或,第二信道是PUSCH以及IoT特定的信道中的一个。
在一些实施例中,该第一信息包括第一资源;该方法还包括:该第一设备根据该第一信息在第一资源上接收该第一命令。例如,该第一资源是从第二设备到第一设备的传输资源或下行资源。
在一些实施例中,该第二信息至少包括第一设备标识。
在一些实施例中,该第一命令包括第二资源,该第一设备在该第二资源上发送第五信息。例如,该第二资源是从第一设备到第二设备的传输资源或上行资源。
例如,第二设备在第一资源上发送该第一命令,其中该第一命令包括第一设备标识以及第二资源,该第二资源是该第一设备的专用资源,该第一设备在该第二资源上非竞 争(接入)地发送该第五信息。
在一些实施例中,该方法还包括:第一设备根据该第一设备标识确定处理或者丢弃该第一命令。
在一些实施例中,该第一命令可以包括第一设备标识,在该第一命令包括该第二信息指示的该第一设备标识的情况下,确定处理该第一命令;和/或,在该第一命令不包括该第二信息指示的该第一设备标识的情况下,确定丢弃该第一命令。
例如,在操作504后,第一设备收到第一命令后,在该第一命令包括该第二信息指示的该第一设备标识的情况下,确定处理该第一命令,并且进行或者不进行操作505;或者,在操作504后,第一设备收到第一命令后,在该第一命令不包括该第二信息指示的该第一设备标识的情况下,确定处理该第一命令,并且进行或者不进行操作505。
图6是本申请实施例的信息收发方法的另一种实施方式的一交互图。如图6所示,第二设备发送第一波形,并且,第一设备1和第一设备2接收来自第二设备的第一信息,第一设备1和第一设备2通过反向散射第一波形(第二波形)发送包括各自第一设备标识的第二信息,例如第一设备1的第二信息包括第一设备标识1,第一设备2的第二信息包括第二设备2;并且,第一信息包括第一资源,该第一资源是第一设备1专用的资源,第二设备在该第一资源上发送第一命令,该第一命令包括第一设备1的第一设备标识1;以及第一设备通过反向散射第一波形(第二波形)发送第五信息,第一设备2不发送第五信息。
例如,该第一设备的第一层将接收的第一信息或第一信息的payload递交给第一设备的第二层;该第二层根据该第一信息或第一信息的payload,确定发送该第二信息;该第一设备的第一层反向散射该第一波形,生成第二波形;该第一设备的第二层生成第二信息中该第二波形以外的其他信息,并将该其他信息递交给该第一设备的该第一层。由第一设备的第一层通过反向散射第一波形发送第二信息;该第一设备的第一层接收第一命令,之后按照前述实施方式接收和/或发送第五信息,在此不做重复说明。
例如,该第一信息和/或第一命令通过第一信道承载,和/或,该第二信息和/或第五信息通过第二信道承载或发送;
例如,第一信道是PDSCH、PDCCH以及IoT特定的信道中的一个,和/或,第二信道是PUSCH以及IoT特定的信道中的一个。
在一些实施例中,该方法还包括:该第一设备根据第三信息和/或第四信息确定处理或者丢弃该第一命令。
在一些实施例中,在该第一命令的开头、中间和结尾中的至少一个部分包括该第三信息和/或该第四信息。
在一些实施例中,该第一命令包括的该第三信息和/或该第四信息与该第一设备存储的该第三信息和/或该第四信息匹配的情况下,确定处理该第一命令;以及在该第一命令包括的该第三信息和/或该第四信息与该第一设备存储的该第三信息和/或该第四信息不匹配的情况下,确定丢弃该第一命令。
在一些实施例中,该第一设备接收该第二设备发送的第三信息;该第一设备根据该第三信息向该第二设备发送第四信息。
在一些实施例中,该第三信息是K比特随机数,和/或,该第四信息是K比特随机数。
在一些实施例中,该第三信息分段或分次发送,和/或,该第四信息分段或分次发送。
在一些实施例中,第一设备根据该第三信息以及预定义的方式确定该第四信息。
例如,该第三信息以及第四信息预定义地对应设置;或者,预定义一组对应的第三信息和第四信息,通过在第三信息和/或第四信息中包括预定义一组中的ID/索引/指示以明确具体的第三信息和/或第四信息。
在一些实施例中,第三信息和第四信息相同或者不同。
例如,该第二设备(分多次)向第一设备发送第三信息,例如,K比特随机数;根据该信息,第一设备(分多次)向该第二设备发送第四信息,例如,与第三信息相同或者不同的K比特随机数。
在一些实施例中,第一设备向第二设备发送该第三信息,以及该第一设备接收该第二设备根据该第三信息发送的第四信息。
在一些实施例中,第三信息是K比特随机数,和/或,第四信息是该K比特随机数和/或第一设备标识。
例如,第一设备生成K比特随机数,并且(分多次)向该第二设备发送第三信息,第二设备向第一设备发送确认消息(第四信息),例如,发送与第三信息相同的K比特随机数和/或发送第一设备标识。
以第二设备向第一设备发送第三信息,并且第一设备向第二设备发送第四信息为例进行说明:
图7是本申请实施例的信息收发方法的又一示意图,如图7所示,该方法包括:
701:第一设备接收第一波形,其中,该第一设备通过反向散射该第一波形向第二 设备发送信息;
702:该第一设备接收该第二设备发送的第三信息;
703:该第一设备根据该第三信息向该第二设备发送第四信息;
704:该第一设备接收来自该第二设备的由第一信道承载的第一命令,其中,该第一命令至少用于该第一设备根据该第一命令执行操作;
705:该第一设备至少根据该第一命令,并通过反向散射该第一波形发送第五信息,该第五信息至少用于响应该第一命令。
操作705为可选操作,在图7中用虚线框表示。
例如,该第一命令和/或第三信息通过第一信道承载,和/或,该第四信息和/或第五信息通过第二信道承载或发送;
例如,第一信道是PDSCH、PDCCH以及IoT特定的信道中的一个,和/或,第二信道是PUSCH以及IoT特定的信道中的一个。
图8是本申请实施例的信息收发方法的又一种实施方式的一交互图。如图8所示,第二设备发送第一波形,并且,第一设备接收来自第二设备的第三信息,第一设备通过反向散射第一波形(第二波形)发送第四信息;并且,第二设备在收到第四信息后,向第一设备发送第一命令,以及第一设备发送响应于该第一命令的第五信息。
例如,该第一设备的第一层将接收的第三信息或第三信息的payload递交给第一设备的第二层;该第二层根据该第三信息或第三信息的payload,确定发送该第四信息;该第一设备的第一层反向散射该第一波形,生成第二波形;该第一设备的第二层生成第四信息中该第二波形以外的其他信息,并将该其他信息递交给该第一设备的该第一层。由第一设备的第一层通过反向散射第一波形发送第四信息;该第一设备的第一层接收第一命令,之后按照前述实施方式接收和/或发送第五信息,在此不做重复说明。
例如,该第一命令和/或第三信息通过第一信道承载,和/或,该第四信息和/或第五信息通过第二信道承载或发送;
例如,第一信道是PDSCH、PDCCH以及IoT特定的信道中的一个,和/或,第二信道是PUSCH以及IoT特定的信道中的一个。
在一些实施例中,该方法还包括:第一设备接收来自该第二设备的第一信息;该第一设备根据该第一信息向该第二设备发送第二信息,其中,该第二信息至少包括第一设备标识;以及,该第一设备根据第三信息和/或第四信息确定处理或者丢弃该第一命令。
以第二设备向第一设备发送第三信息,并且第一设备向第二设备发送第四信息为例 进行说明:
图9是本申请实施例的信息收发方法的再一示意图,如图9所示,该方法包括:
901:第一设备接收第一波形,其中,该第一设备通过反向散射该第一波形向第二设备发送信息;
902:该第一设备接收来自第二设备的第一信息;
903:第一设备根据该第一信息向该第二设备发送第二信息,其中,该第二信息至少包括第一设备标识;
904:该第一设备接收该第二设备发送的第三信息;
905:该第一设备根据该第三信息向该第二设备发送第四信息;
906:该第一设备接收来自该第二设备的由第一信道承载的第一命令,其中,该第一命令至少用于该第一设备根据该第一命令执行操作;
907:该第一设备至少根据该第一命令,并通过反向散射该第一波形发送第五信息,该第五信息至少用于响应该第一命令。
操作907为可选操作,在图9中用虚线框表示。
例如,该第一命令和/或该第一信息和/或第三信息通过第一信道承载,和/或,该第二信息和/或该第四信息和/或第五信息通过第二信道承载或发送;
例如,第一信道是PDSCH、PDCCH以及IoT特定的信道中的一个,和/或,第二信道是PUSCH以及IoT特定的信道中的一个。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
由上述实施例可知,通过尽可能重用现有5G系统的技术,支持标签类终端设备(AIoT设备)与5G系统的不同种类/不同需求的命令(command)过程/业务,减小对当前系统的修改,降低了部署成本。
第二方面的实施例
本申请实施例提供一种信息收发方法,该方法应用于第二设备,例如图1中的第二设备102、图2的(a)中的网络设备或者图2的(b)中的中间节点。第二方面的实施例可以与第一方面的实施例结合起来,与第一方面的实施例相同的内容不再赘述。
图10是本申请实施例的信息收发方法的再一示意图,如图10所示,该方法包括:
1001:第二设备发送通过第一信道承载的第一命令;其中,该第一命令至少用于第一设备根据该第一命令执行操作;
1002:该第二设备接收该第一设备通过反向散射第一波形向第二设备发送的信息。
值得注意的是,以上附图10仅对本申请实施例进行了示意性说明,但本申请不限于此。例如可以适当地调整各个操作之间的执行顺序,此外还可以增加其他的一些操作或者减少其中的某些操作。本领域的技术人员可以根据上述内容进行适当地变型,而不仅限于上述附图10的记载。
在一些实施例中,第二设备从以下至少之一中接收该第一命令:核心网设备;网络设备(gNB);操作管理和维护(OAM);读取器(reader);中间节点(intermediate node);和/或,该第二设备生成该第一命令。
在一些实施例中,该第二设备发送第一信息,该第二设备接收该第一设备根据该第一信息发送的第二信息,其中,该第二信息至少包括第一设备标识。
在一些实施例中,第一信息指示该第一设备在第一资源上接收该第一命令。
在一些实施例中,该第二设备发送第三信息给该第一设备,以及该第二设备接收该第一设备根据该第三信息发送的第四信息;或者,该第二设备接收该第一设备发送的该第三信息,以及该第二设备根据该第三信息向该第一设备发送第四信息。
在一些实施例中,该第二设备接收该第一设备至少根据该第一命令,并通过反向散射第一波形发送的第五信息,该第五信息至少用于响应该第一命令。
在一些实施例中,第五信息包括以下的至少一种:M或N比特长度的随机数和/或第一设备标识;失败/成功指示;失败原因;期望的/可能的下一步行为。
在一些实施例中,失败/成功指示包括部分成功指示和/或全部成功指示。
在一些实施例中,期望的/可能的下一步行为包括以下的至少一种:请求再次发送该第一命令;请求分配/占用发送该第五信息的资源;请求等待一段时间后再发送该第五信息。
在一些实施例中,第二设备接收该第一设备在根据该第一命令确定的第二资源上发送的第五信息。
在一些实施例中,该第一命令重复发送,和/或,该第五信息重复发送。
在一些实施例中,第一命令包括以下至少一种:
指示该第一设备至少执行如下一种操作的信息:选择/取消/清除/重置(reset)/读/写/激活/去激活/筛选/杀死(kill)/状态转换/开始计数;一个或多个第一设备标识;第三 信息和/或第四信息;用于发送第五信息的第二资源;发送第五信息的指示。
在一些实施例中,第一命令由以下至少之一生成:核心网设备;网络设备(gNB);操作管理和维护(OAM);读取器(reader);中间节点(intermediate node);第二设备。
在一些实施例中,第一波形来自该第二设备或者第三设备,其中,该第二设备包括以下设备的至少之一:网络设备(gNB);读取器(reader);或者中间节点(intermediate node);和/或该第三设备包括网络设备(gNB)或者终端设备(UE)。
在一些实施例中,第一设备标识包括以下至少之一:M比特随机数;对N比特随机数运算后的M比特随机数;该第二设备为该第一设备分配的M比特信息;和/或,存储在该第一设备指定地址段中的身份信息、属性信息以及分类信息中的至少一个。
在一些实施例中,M是8、16、24中的一个,N是8、16、24中的一个;其中,M和N相同或者不同。
在一些实施例中,该第一信道是PDSCH、PDCCH以及IoT特定的信道中的一个。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
由上述实施例可知,通过尽可能重用现有5G系统的技术,支持标签类终端设备(AIoT设备)与5G系统的不同种类/不同需求的命令(command)过程/业务,减小对当前系统的修改,降低了部署成本。
第三方面的实施例
本申请实施例提供一种信息收发装置,该装置对应于第一方面的实施例所述的方法。该装置例如可以是第一设备,也可以是配置于第一设备的某个或某些部件或者组件,与第一方面的实施例相同的内容不再赘述。
图11是本申请实施例的信息收发装置的一示意图,如图11所示,本申请实施例的信息收发装置1100包括:接收单元1101、发送单元1102。
接收单元1101接收第一波形,发送单元1102通过反向散射该第一波形向第二设备发送信息;
接收单元1101接收来自该第二设备的由第一信道承载的第一命令,其中,该第一命令至少用于该第一设备根据该第一命令执行操作。
在一些实施例中,接收单元1101接收来自该第二设备的第一信息;发送单元1102 根据该第一信息向该第二设备发送第二信息,其中,该第二信息至少包括第一设备标识。
在一些实施例中,接收单元1101根据该第一信息在第一资源上接收该第一命令。
在一些实施例中,信息收发装置1100还包括:处理单元1103,其根据该第一设备标识确定处理或者丢弃该第一命令。
在一些实施例中,处理单元1103在该第一命令包括该第二信息指示的该第一设备标识的情况下,确定处理该第一命令;和/或处理单元1103在该第一命令不包括该第二信息指示的该第一设备标识的情况下,确定丢弃该第一命令。
在一些实施例中,处理单元1103根据第三信息和/或第四信息确定处理或者丢弃该第一命令。
在一些实施例中,在该第一命令的开头、中间和结尾中的至少一个部分包括该第三信息和/或该第四信息。
在一些实施例中,处理单元1103在该第一命令包括的该第三信息和/或该第四信息与该第一设备存储的该第三信息和/或该第四信息匹配的情况下,确定处理该第一命令;和/或处理单元1103在该第一命令包括的该第三信息和/或该第四信息与该第一设备存储的该第三信息和/或该第四信息不匹配的情况下,确定丢弃该第一命令。
在一些实施例中,接收单元1101接收该第二设备发送的第三信息;以及发送单元1102根据该第三信息向该第二设备发送第四信息;其中,该第三信息是K比特随机数,和/或,该第四信息是K比特随机。
在一些实施例中,发送单元1102向该第二设备发送该第三信息,以及接收单元1101接收该第二设备根据该第三信息发送的第四信息;第三信息是K比特随机数,和/或,该第四信息是该K比特随机数和/或第一设备标识。
在一些实施例中,发送单元1102至少根据该第一命令,并通过反向散射该第一波形发送第五信息,该第五信息至少用于响应该第一命令。
在一些实施例中,第五信息包括以下的至少一种:M或N比特长度的随机数和/或第一设备标识;失败/成功指示;失败原因;期望的/可能的下一步行为。
在一些实施例中,发送单元1102在根据该第一命令确定的第二资源上发送该第五信息。
在一些实施例中,第一命令包括以下至少一种:指示该第一设备至少执行如下一种操作的信息:选择/取消/清除/重置(reset)/读/写/激活/去激活/筛选/杀死(kill)/状态转换/开始计数;一个或多个第一设备标识;第三信息和/或第四信息;用于发送第五信息 的第二资源;发送第五信息的指示。
在一些实施例中,第一波形来自第二设备或者第三设备,其中,该第二设备包括以下设备的至少之一:网络设备(gNB);读取器(reader);或者中间节点(intermediate node);和/或该第三设备包括网络设备(gNB)或者终端设备(UE)。
在一些实施例中,第一设备标识包括以下至少之一:M比特随机数;对N比特随机数运算后的M比特随机数;第二设备为该第一设备分配的M比特信息;和/或,存储在该第一设备指定地址段中的身份信息、属性信息以及分类信息中的至少一个。
值得注意的是,以上仅对与本申请相关的各部件或模块进行了说明,但本申请不限于此。信息收发装置1100还可以包括其他部件或者模块,关于这些部件或者模块的具体内容,可以参考相关技术。
此外,为了简单起见,图11中仅示例性示出了各个部件或模块之间的连接关系或信号走向,但是本领域技术人员应该清楚的是,可以采用总线连接等各种相关技术。上述各个部件或模块可以通过例如处理器、存储器、发射机、接收机等硬件设施来实现;本申请实施并不对此进行限制。
由上述实施例可知,通过尽可能重用现有5G系统的技术,支持标签类终端设备(AIoT设备)与5G系统的不同种类/不同需求的命令(command)过程/业务,减小对当前系统的修改,降低了部署成本。
第四方面的实施例
本申请实施例提供一种信息收发装置。该装置例如可以是第二设备,也可以是配置于第二设备的某个或某些部件或者组件,与第一至三方面的实施例相同的内容不再赘述。
图12是本申请实施例的信息收发装置的另一示意图,如图12所示,信息收发装置1200包括:
发送单元1201,其发送通过第一信道承载的第一命令;其中,该第一命令至少用于第一设备根据该第一命令执行操作;以及
接收单元1202,其接收该第一设备通过反向散射第一波形向第二设备发送的信息。
可选的,发送单元1201还发送第一波形。例如,发送单元1201在发送第一命令之前向该第一设备发送该第一波形。
在一些实施例中,信息收发装置1200从以下至少之一中接收该第一命令:核心网设备;网络设备(gNB);操作管理和维护(OAM);读取器(reader);中间节点(intermediate  node);和/或,信息收发装置1200还包括:处理单元1203,其生成该第一命令。
在一些实施例中,发送单元1201发送第一信息,接收单元1202接收该第一设备根据该第一信息发送的第二信息,其中,该第二信息至少包括第一设备标识。
在一些实施例中,发送单元1201发送第三信息给该第一设备,以及接收单元1202接收该第一设备根据该第三信息发送的第四信息;或者,接收单元1202接收该第一设备发送的该第三信息,以及发送单元1201根据该第三信息向该第一设备发送第四信息。
在一些实施例中,接收单元1202接收该第一设备至少根据该第一命令,并通过反向散射第一波形发送的第五信息,该第五信息至少用于响应该第一命令。
以上各个实施例仅对本申请实施例进行了示例性说明,但本申请不限于此,还可以在以上各个实施例的基础上进行适当的变型。例如,可以单独使用上述各个实施例,也可以将以上各个实施例中的一种或多种结合起来。
值得注意的是,以上仅对与本申请相关的各部件或模块进行了说明,但本申请不限于此。信息收发装置1200还可以包括其他部件或者模块,关于这些部件或者模块的具体内容,可以参考相关技术。
此外,为了简单起见,图12中仅示例性示出了各个部件或模块之间的连接关系或信号走向,但是本领域技术人员应该清楚的是,可以采用总线连接等各种相关技术。上述各个部件或模块可以通过例如处理器、存储器、发射机、接收机等硬件设施来实现;本申请实施并不对此进行限制。
由上述实施例可知,通过尽可能重用现有5G系统的技术,支持标签类终端设备(AIoT设备)与5G系统的不同种类/不同需求的命令(command)过程/业务,减小对当前系统的修改,降低了部署成本。
第五方面的实施例
本申请实施例提供了一种第一设备,该第一设备包括根据第三方面的实施例所述的信息收发装置。该第一设备例如是图1中的第一设备101或图2中的AIoT设备。
图13是本发明实施例的第一设备的系统构成的一示意框图。如图13所示,第一设备1300可以包括处理器1310和存储器1320;存储器1320耦合到处理器1310。值得注意的是,该图是示例性的;还可以使用其他类型的结构,来补充或代替该结构,以实现电信功能或其他功能。
在一个实施方式中,信息收发装置的功能可以被集成到处理器1310中。
处理器1310被配置为第一设备接收第一波形,其中,该第一设备通过反向散射该第一波形向第二设备发送信息;该第一设备接收来自该第二设备的由第一信道承载的第一命令,其中,该第一命令至少用于该第一设备根据该第一命令执行操作。
在另一个实施方式中,信息收发装置可以与处理器1310分开配置,例如可以将信息收发装置配置为与处理器1310连接的芯片,通过处理器1310的控制来实现信息收发装置的功能。
如图13所示,第一设备1300还可以包括:通信模块1330。值得注意的是,第一设备1300也并不是必须要包括图13中所示的所有部件;此外,第一设备1300还可以包括图13中没有示出的部件,可以参考相关技术。
如图13所示,处理器1310有时也称为控制器或操作控件,可以包括微处理器或其他处理器装置和/或逻辑装置,该处理器1310接收输入并控制第一设备1300的各个部件的操作。
在一些实施例中,处理器1310可以包括随机数生成器以及比较器。
其中,存储器1320,例如可以是缓存器、闪存、硬驱、可移动介质、易失性存储器、非易失性存储器或其它合适装置中的一种或更多种。可储存各种数据,此外还可存储执行有关信息的程序。并且处理器1310可执行该存储器1320存储的该程序,以实现信息存储或处理等。其他部件的功能与现有类似,此处不再赘述。第一设备1300的各部件可以通过专用硬件、固件、软件或其结合来实现,而不偏离本发明的范围。
由上述实施例可知,通过尽可能重用现有5G系统的技术,支持标签类终端设备(AIoT设备)与5G系统的不同种类/不同需求的命令(command)过程/业务,减小对当前系统的修改,降低了部署成本。
第六方面的实施例
本申请实施例提供了一种第二设备,该第二设备包括根据第四方面的实施例所述的信息收发装置。该第二设备例如是图1中的第二设备102、图的(a)中的网络设备或者图2的(b)中的中间节点。
图14是本申请实施例的第二设备的系统构成的一示意框图。如图14所示,第二设备1400可以包括:处理器(processor)1410和存储器1420;存储器1420耦合到处理器1410。其中该存储器1420可存储各种数据;此外还存储信息处理的程序1430,并且在处理器1410的控制下执行该程序1430,以接收第一设备发送的各种信息、并且向第 一设备发送各种信息。
在一个实施方式中,信息收发装置的功能可以被集成到处理器1410中。
处理器1410可以被配置为:第二设备发送通过第一信道承载的第一命令;其中,该第一命令至少用于第一设备根据该第一命令执行操作;以及该第二设备接收该第一设备通过反向散射第一波形向第二设备发送的信。
在另一个实施方式中,信息收发装置可以与处理器1410分开配置,例如可以将信息收发装置配置为与处理器1410连接的芯片,通过处理器1410的控制来实现信息收发装置的功能。
此外,如图14所示,第二设备1400还可以包括:收发机1440和天线1450等;其中,上述部件的功能与现有技术类似,此处不再赘述。值得注意的是,第二设备1400也并不是必须要包括图14中所示的所有部件;此外,第二设备1400还可以包括图14中没有示出的部件,可以参考现有技术。
由上述实施例可知,通过尽可能重用现有5G系统的技术,支持标签类终端设备(AIoT设备)与5G系统的不同种类/不同需求的命令(command)过程/业务,减小对当前系统的修改,降低了部署成本。
第七方面的实施例
本申请实施例提供了一种通信系统,包括根据第五方面的实施例所述的第一设备和/或根据第六方面的实施例所述的第二设备。具体的内容可以参照第五方面的实施例和第六方面的实施例中的记载。
例如,该通信系统的结构可以参照图1和图2,
如图1所示,通信系统100包括第一设备101和第二设备102,第一设备101可以与第五方面的实施例中记载的第一设备101相同,和/或,第二设备102可以与第六方面的实施例中记载的第二设备相同,重复的内容不再赘述。
如图2中的(a)所示,通信系统包括网络设备和AIoT设备,AIoT设备可以与第五方面的实施例中记载的第一设备相同,和/或,网络设备可以与第六方面的实施例中记载的第二设备相同,重复的内容不再赘述。
如图2中的(b)所示,通信系统包括网络设备、中间节点和AIoT设备,AIoT设备可以与第五方面的实施例中记载的第一设备相同,和/或,中间节点可以与第六方面的实施例中记载的第二设备相同,重复的内容不再赘述。
本申请以上的装置和方法可以由硬件实现,也可以由硬件结合软件实现。本申请涉及这样的计算机可读程序,当该程序被逻辑部件所执行时,能够使该逻辑部件实现上文所述的装置或构成部件,或使该逻辑部件实现上文所述的各种方法或步骤。本申请还涉及用于存储以上程序的存储介质,如硬盘、磁盘、光盘、DVD、flash存储器等。
结合本申请实施例描述的方法/装置可直接体现为硬件、由处理器执行的软件模块或二者组合。例如,图11中所示的功能框图中的一个或多个和/或功能框图的一个或多个组合,既可以对应于计算机程序流程的各个软件模块,亦可以对应于各个硬件模块。这些软件模块,可以分别对应于图3中所示的各个步骤。这些硬件模块例如可利用现场可编程门阵列(FPGA)将这些软件模块固化而实现。
软件模块可以位于RAM存储器、闪存、ROM存储器、EPROM存储器、EEPROM存储器、寄存器、硬盘、移动磁盘、CD-ROM或者本领域已知的任何其它形式的存储介质。可以将一种存储介质耦接至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息;或者该存储介质可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。该软件模块可以存储在移动终端的存储器中,也可以存储在可插入移动终端的存储卡中。例如,若设备(如移动终端)采用的是较大容量的MEGA-SIM卡或者大容量的闪存装置,则该软件模块可存储在该MEGA-SIM卡或者大容量的闪存装置中。
针对附图11中描述的功能方框中的一个或多个和/或功能方框的一个或多个组合,可以实现为用于执行本申请所描述功能的通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其它可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件或者其任意适当组合。针对附图11描述的功能方框中的一个或多个和/或功能方框的一个或多个组合,还可以实现为计算设备的组合,例如,DSP和微处理器的组合、多个微处理器、与DSP通信结合的一个或多个微处理器或者任何其它这种配置。
以上结合具体的实施方式对本申请进行了描述,但本领域技术人员应该清楚,这些描述都是示例性的,并不是对本申请保护范围的限制。本领域技术人员可以根据本申请的精神和原理对本申请做出各种变型和修改,这些变型和修改也在本申请的范围内。
关于包括以上实施例的实施方式,还公开下述的附记:
1.一种信息收发方法,所述方法包括:
第一设备接收第一波形,其中,所述第一设备通过反向散射所述第一波形向第二设备发送信息;
所述第一设备接收来自所述第二设备的由第一信道承载的第一命令,其中,所述第一命令至少用于所述第一设备根据所述第一命令执行操作。
2.根据附记1所述的方法,其中,所述方法还包括:
所述第一设备接收所述第二设备发送的第三信息;所述第一设备根据所述第三信息向所述第二设备发送第四信息;
其中,所述第三信息是K比特随机数,和/或,所述第四信息是K比特随机数;
其中,所述第三信息分段或分次发送,和/或,所述第四信息分段或分次发送;
其中,所述第一设备根据所述第三信息以及预定义的方式确定所述第四信息;
其中,所述第三信息和所述第四信息相同或者不同。
3.根据附记1所述的方法,其中,所述方法还包括:
所述第一设备至少根据所述第一命令,并通过反向散射所述第一波形发送第五信息,所述第五信息至少用于响应所述第一命令;
其中,所述第五信息包括以下的至少一种:
M或N比特长度的随机数和/或第一设备标识;
失败/成功指示;
失败原因;
期望的/可能的下一步行为;
其中,所述失败/成功指示包括部分成功指示和/或全部成功指示;
其中,所述期望的/可能的下一步行为包括以下的至少一种:
请求再次发送所述第一命令;
请求分配/占用发送所述第五信息的资源;
请求等待一段时间后再发送所述第五信息。
4.根据附记1-3任意一项所述的方法,其中,所述第一命令重复发送,和/或,所述第五信息重复发送。
5.根据附记1-4任意一项所述的方法,其中,所述第一命令由以下至少之一生成:
核心网设备;
网络设备(gNB);
操作管理和维护(OAM);
读取器(reader);
中间节点(intermediate node);
第二设备。
6.根据附记1-5任意一项所述的方法,其中,所述第一设备至少具有第一层和第二层,所述第一设备的所述第一层接收所述第一命令;
其中,所述第一设备的所述第一层或第一层指示相应功能执行如下操作的至少一种:选择/取消/清除/重置(reset)/读/写/激活/去激活/筛选/杀死(kill)/状态转换/开始计数;
其中,所述第一设备的所述第二层确定发送所述第五信息;
其中,所述第一设备的所述第一层生成所述第五信息中所述第二波形,所述第一设备的所述第二层生成所述第五信息中所述第二波形以外的其他信息,并将所述其他信息递交给所述第一设备的所述第一层;
7.根据附记6所述的方法,其中,所述第一层是物理层,和/或,所述第二层是AIoT适应层或物理层的上层。
8.根据附记1-7任意一项所述的方法,其中,第一信道是PDSCH、PDCCH以及IoT特定的信道中的一个。
9.一种信息收发方法,所述方法包括:
第二设备发送通过第一信道承载的第一命令;其中,所述第一命令至少用于第一设备根据所述第一命令执行操作;以及
所述第二设备接收所述第一设备通过反向散射第一波形向第二设备发送的信息。
10.根据附记9所述的方法,其中,所述方法还包括:
所述第二设备接收所述第一设备至少根据所述第一命令,并通过反向散射第一波形发送的第五信息,所述第五信息至少用于响应所述第一命令。

Claims (20)

  1. 一种信息收发装置,所述装置设置于第一设备,所述装置包括:
    接收单元,其接收第一波形,其中,所述第一设备通过反向散射所述第一波形向第二设备发送信息;
    所述接收单元接收来自所述第二设备的由第一信道承载的第一命令,其中,所述第一命令至少用于所述第一设备根据所述第一命令执行操作。
  2. 根据权利要求1所述的装置,其中,所述装置还包括:发送单元,其中,
    所述接收单元接收来自所述第二设备的第一信息;
    所述发送单元根据所述第一信息向所述第二设备发送第二信息,其中,所述第二信息至少包括第一设备标识。
  3. 根据权利要求2所述的装置,其中,所述接收单元根据所述第一信息在第一资源上接收所述第一命令。
  4. 根据权利要求2所述的装置,其中,所述装置还包括:
    处理单元,其根据所述第一设备标识确定处理或者丢弃所述第一命令。
  5. 根据权利要求4所述的装置,其中,
    所述处理单元在所述第一命令包括所述第二信息指示的所述第一设备标识的情况下,确定处理所述第一命令;和/或
    所述处理单元在所述第一命令不包括所述第二信息指示的所述第一设备标识的情况下,确定丢弃所述第一命令。
  6. 根据权利要求1或2所述的装置,其中,所述装置还包括:
    处理单元,其根据第三信息和/或第四信息确定处理或者丢弃所述第一命令。
  7. 根据权利要求6所述的装置,其中,在所述第一命令的开头、中间和结尾中的至少一个部分包括所述第三信息和/或所述第四信息。
  8. 根据权利要求6所述的装置,其中,所述处理单元在所述第一命令包括的所述第三信息和/或所述第四信息与所述第一设备存储的所述第三信息和/或所述第四信息匹配的情况下,确定处理所述第一命令;和/或
    所述处理单元在所述第一命令包括的所述第三信息和/或所述第四信息与所述第一设备存储的所述第三信息和/或所述第四信息不匹配的情况下,确定丢弃所述第一命令。
  9. 根据权利要求6所述的装置,其中,所述接收单元接收所述第二设备发送的第三信息;以及发送单元根据所述第三信息向所述第二设备发送第四信息;
    其中,所述第三信息是K比特随机数,和/或,所述第四信息是K比特随机。
  10. 根据权利要求6所述的装置,其中,
    发送单元向所述第二设备发送所述第三信息,以及所述接收单元接收所述第二设备根据所述第三信息发送的第四信息;
    其中,所述第三信息是K比特随机数,和/或,所述第四信息是所述K比特随机数和/或第一设备标识。
  11. 根据权利要求1所述的装置,其中,所述装置还包括:
    发送单元,其至少根据所述第一命令,并通过反向散射所述第一波形发送第五信息,所述第五信息至少用于响应所述第一命令。
  12. 根据权利要求11所述的装置,其中,所述第五信息包括以下的至少一种:
    M或N比特长度的随机数和/或第一设备标识;
    失败/成功指示;
    失败原因;
    期望的/可能的下一步行为。
  13. 根据权利要求11所述的装置,其中,所述发送单元在根据所述第一命令确定的第二资源上发送所述第五信息。
  14. 根据权利要求1所述的装置,其中,所述第一命令包括以下至少一种:
    指示所述第一设备至少执行如下一种操作的信息:选择/取消/清除/重置(reset)/读/写/激活/去激活/筛选/杀死(kill)/状态转换/开始计数;
    一个或多个第一设备标识;
    第三信息和/或第四信息;
    用于发送第五信息的第二资源;
    发送第五信息的指示。
  15. 根据权利要求1所述的装置,其中,所述第一波形来自所述第二设备或者第三设备,其中,
    所述第二设备包括以下设备的至少之一:网络设备(gNB);读取器(reader);或者中间节点(intermediate node);和/或
    所述第三设备包括网络设备(gNB)或者终端设备(UE)。
  16. 根据权利要求2所述的装置,其中,所述第一设备标识包括以下至少之一:
    M比特随机数;
    对N比特随机数运算后的M比特随机数;
    所述第二设备为所述第一设备分配的M比特信息;和/或,
    存储在所述第一设备指定地址段中的身份信息、属性信息以及分类信息中的至少一个。
  17. 一种信息收发装置,所述装置设置于第二设备,所述装置包括:
    发送单元,其发送通过第一信道承载的第一命令;其中,所述第一命令至少用于第一设备根据所述第一命令执行操作;以及
    接收单元,其接收所述第一设备通过反向散射第一波形向第二设备发送的信息。
  18. 根据权利要求17所述的装置,其中,所述装置从以下至少之一中接收所述第一命令:核心网设备;网络设备(gNB);操作管理和维护(OAM);读取器(reader);中间节点(intermediate node);和/或,
    所述装置还包括:处理单元,其生成所述第一命令。
  19. 根据权利要求17所述的装置,其中,
    所述发送单元发送第一信息,
    所述接收单元接收所述第一设备根据所述第一信息发送的第二信息,其中,所述第二信息至少包括第一设备标识。
  20. 根据权利要求17所述的装置,其中,
    所述发送单元发送第三信息给所述第一设备,以及所述接收单元接收所述第一设备根据所述第三信息发送的第四信息;或者,
    所述接收单元接收所述第一设备发送的所述第三信息,以及所述发送单元根据所述第三信息向所述第一设备发送第四信息。
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