WO2025208992A1 - 信号的处理方法及相关装置 - Google Patents

信号的处理方法及相关装置

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WO2025208992A1
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waveform
terminal
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low power
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曹永照
曾勇波
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Honor Device Co Ltd
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Honor Device Co Ltd
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    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower
    • H04W52/0219Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower where the power saving management affects multiple terminals
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    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present application relates to the field of communication technology, and in particular to a signal processing method and related devices.
  • a key challenge for IoT devices is device power consumption. Since Rel-16, the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) has been researching energy-saving technologies for fifth-generation (5G) mobile communications devices. While existing technologies can significantly reduce the power consumption of 5G devices, there's still a significant gap between these and the power consumption requirements of IoT devices, such as the standby time requirements of over one year for industrial sensor devices and over two weeks for wearable devices.
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • This application provides a signal processing method and related devices to solve the problem of how to reduce the power consumption of a terminal.
  • the disclosed technical solutions are as follows:
  • a first aspect of the present application provides a signal processing method, applied to a terminal, comprising: receiving a low-power indication signal; and demodulating the low-power indication signal based on a waveform used by the low-power indication signal, wherein the waveform information is obtained based on at least one of the following methods: based on the low-power indication signal, based on a preamble signal, based on signaling, and based on a waveform supported by the terminal. Because the terminal can obtain the waveform used by the low-power indication information in at least one manner, the terminal can demodulate the low-power indication signal, thereby enabling functions such as low-power wake-up of the terminal. Therefore, the terminal can be in a sleep state and can be awakened by a low-power wake-up signal to reduce the power consumption of the terminal.
  • the low power indication signal before demodulating the low power indication signal based on the waveform used by the low power indication signal, it also includes: receiving a preamble signal and obtaining waveform information based on the preamble signal, which is beneficial to reducing the overhead of the low power indication signal.
  • the capability information indicates multiple waveforms; and based on the waveform indicated by the capability information, the low power consumption indication signal is demodulated, including: based on a pre-agreed waveform among the multiple waveforms, or a waveform indicated by the network device among the multiple waveforms, the low power consumption indication signal is demodulated, so that the network device uses a better waveform to send the low power consumption indication signal.
  • the unit time domain resource occupied by the first waveform and the unit time domain resource occupied by the second waveform have the same length
  • the method further includes: sending waveform indication signaling to the terminal, the waveform indication signaling being used to indicate the first waveform.
  • a waveform indication method that combines waveform indication information with a length method is beneficial for balancing the flexibility of waveform acquisition methods and the overhead of low-power indication signals.
  • FIG11 is a flowchart of another signal processing method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG12 is a diagram illustrating a structure of a low-power wake-up signal and a preamble signal according to an embodiment of the present application
  • FIG13 is a flowchart of another signal processing method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG14 is a flowchart of another signal processing method provided in an embodiment of the present application.
  • FIG15 is a schematic structural diagram of an electronic device provided in an embodiment of the present application.
  • words such as “exemplary” or “for example” are used to indicate examples, illustrations, or descriptions. Any embodiment or design described as “exemplary” or “for example” in the embodiments of this application should not be interpreted as being preferred or advantageous over other embodiments or designs. Rather, the use of words such as “exemplary” or “for example” is intended to present the relevant concepts in a concrete manner.
  • Table 1 shows the standardized terminal energy-saving features:
  • the inventors found that although the above energy-saving features can significantly reduce the power consumption of 5G terminals, there is still a large gap from the power consumption requirements of IoT terminals.
  • Table 2 shows examples of idle power consumption and standby time for 4G and 5G smartwatches.
  • Figure 1 shows the standby time for 5G smartwatches with different discontinuous reception (DRX) cycles (i.e., 0.64s, 1.28s, and 2.56s).
  • DRX discontinuous reception
  • the terminal can be split into a main communication unit and a wake-up receiver unit.
  • the terminal turns off the main communication unit and only turns on the wake-up receiver unit.
  • the network needs to communicate with the terminal, it can send a low-power wake-up signal.
  • the wake-up receiver unit triggers the main communication unit to turn on and establish a communication connection with the network to complete the sending and receiving of business.
  • the inventors also found that the introduced wake-up signal needs to meet the following two requirements: on the one hand, the terminal needs to have a simple way to detect the wake-up signal to achieve the purpose of reducing power consumption; on the other hand, the wake-up signal needs to be compatible with existing communication mechanisms to avoid interfering with communication.
  • OFDM is used for communication between the terminal and the network.
  • One way to introduce a wake-up signal is to allocate the bandwidth between the OFDM data streams to the wake-up signal (WUS), modulate the subcarrier in the bandwidth allocated to the WUS, and send the modulated carrier signal to the terminal, thereby meeting the above requirements.
  • WUS wake-up signal
  • OOK Binary on-off keying
  • ASK amplitude shift keying
  • 2ASK binary amplitude keying
  • This modulation uses a unipolar, non-return-to-zero code sequence to control the on and off of the sinusoidal carrier.
  • V m(t) is the digital signal to be transmitted
  • a cos(2 ⁇ fct) is the unmodulated carrier
  • V am(t) is the OOK-modulated carrier signal.
  • the OOK modulation principle is used to control one amplitude to zero and the other to a non-zero amplitude.
  • the first method is shown in Figure 5, and is referred to as OOK-1:
  • One OFDM symbol contains a single bit.
  • the subcarriers used for LP-WUS are:
  • the second method is shown in Figure 6, and is referred to as OOK-4.
  • - signal modification may or may NOT be used
  • N is the same as N’;
  • -N’ can be the same as K.
  • the waveforms used by LPWUS are divided into two types: OOK-1 and OOK-4.
  • OOK-4 M values are divided into 1, 2, 4, and 8.
  • the communication system includes a terminal and a network device.
  • the network device When the network device generates a WUS and sends the WUS to the terminal to wake up the terminal, how to demodulate the WUS is a problem that needs to be solved for the terminal.
  • Demodulating WUS can be understood as identifying the waveform used by LPWUS and parsing the information carried in LPWUS based on the identified waveform.
  • an embodiment of the present application provides a signal processing method for use in a communication system.
  • the communication system includes a terminal and a network device.
  • the terminal may be the terminal shown in FIG2 .
  • the signal sent by the network device to the terminal is a low-power wake-up signal
  • the signal demodulated by the terminal is a low-power wake-up signal.
  • the communication system can also be a device in the Ambient Internet of Things (Ambient IoT).
  • Ambient IoT Ambient Internet of Things
  • the signals sent by network devices to terminals and the signals that terminals need to receive and demodulate are Ambient IoT downlink signals.
  • the signals sent by network devices to terminals and the signals that terminals need to receive and demodulate are Low Power Synchronization Signals (LP-SS).
  • LP-SS Low Power Synchronization Signals
  • low-power indication signals include but are not limited to low-power wake-up signals, Ambient IoT downlink signals, and LP-SS.
  • the signal sent by the network device to the terminal is a low-power wake-up signal
  • the signal received and demodulated by the terminal is a low-power wake-up signal
  • the terminals in the communication system can be ambient IoT devices, including various handheld devices with wireless communication capabilities, in-vehicle devices, wearable devices, computing devices, or other processing devices connected to a wireless modem.
  • Terminals can be mobile stations (MS), subscriber units (SU), cellular phones (Cellular Phones), smartphones (Smart Phones), wireless data cards, personal digital assistants (PDAs), computers, tablet computers, wireless modems, handheld devices (Handsets), laptop computers, machine type communication (MTC) terminals, etc.
  • a network device is a device deployed in a wireless access network that provides wireless communication capabilities for terminal devices.
  • Network devices can include various forms of macro base stations, micro base stations (also known as small cells), relay stations, access points, and so on.
  • the names of network devices may vary, such as base transceiver stations (BTS) in Global System for Mobile Communications (GSM) or Code Division Multiple Access (CDMA) networks, node Bs (NBs) in Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), and evolved node Bs (eNBs) in Long Term Evolution (LTE).
  • BTS base transceiver stations
  • GSM Global System for Mobile Communications
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • NBs node Bs
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • eNBs evolved node Bs
  • LTE Long Term Evolution
  • a network device can also be a wireless controller in a Cloud Radio Access Network (CRAN) scenario.
  • CRAN Cloud Radio Access Network
  • the network device may also be a base station device in the fifth generation (5G) mobile communication system or next generation wireless communication, or a network device in the future Public Land Mobile Network (PLMN) network.
  • the network device may also be a wearable device or an in-vehicle device.
  • the network device may also be a transmission and reception point (TRP).
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WLAN Wireless Local Area Network
  • 5G fifth generation mobile communication system
  • FIG7 is a flow chart of a signal processing method provided in an embodiment of the present application, including the following steps:
  • the network device sends LPWUS configuration information to the terminal.
  • the configuration information is at least used to instruct to enable the low-power wake-up function of the terminal, which will not be described in detail here.
  • the network device sends LPWUS to the terminal.
  • the LPWUS carries waveform indication information and low power consumption wake-up information.
  • the waveform indication information precedes the low-power wake-up information.
  • the low-power wake-up information is used to wake up the terminal's main communication unit. It can be understood that in order for the terminal to parse the low-power wake-up information from the LPWUS, it needs to know the waveform used by the LPWUS.
  • the waveform indication information is used to indicate the waveform used by the LPWUS.
  • a waveform can be understood as the waveform of a signal obtained using an OOK modulation scheme, taking the aforementioned OOK-1 and OOK-4 as examples, but not limiting thereof.
  • An OOK-1 waveform can be understood as the waveform of a signal obtained using the OOK-1 modulation scheme under OFDM
  • an OOK-4 waveform can be understood as the waveform of a signal obtained using the OOK-4 modulation scheme under OFDM.
  • the terminal needs to first demodulate from LPWUS to obtain waveform indication information, then obtain the waveform used by LPWUS based on the waveform indication information, and obtain low-power wake-up information based on the waveform used by LPWUS.
  • the network device needs to select the modulation mode of the waveform indication information and the content of the waveform indication information.
  • the modulation method of the waveform indication information is used to modulate the waveform indication information, and the terminal needs to use a corresponding demodulation method to demodulate to obtain the waveform indication information.
  • the waveform indication information is used not only to indicate the waveform used by the LPWUS, but also to indicate the subcarrier spacing of the LPWUS, such as 15k or 30k, etc., which needs to be indicated.
  • the content of the waveform indication information includes N bits of information, where N is an integer greater than 0.
  • N represents OOK-1
  • N being 0 indicates OOK-1
  • the network device encodes the content of the waveform indication information in combination with the Manchester encoding method, and the terminal uses the corresponding method to decode it.
  • the waveform indication information includes a preconfigured sequence.
  • a preconfigured sequence is a sequence of fixed values, i.e., each bit has the same preconfigured value, and different lengths of the sequence represent different waveforms.
  • An example of a preconfigured sequence is an overlaid sequence of target bits in N-bit information. In this case, the overlaid sequence represents the waveform used by the LPWUS, or the overlaid sequence and the N-bit information represent the waveform used by the LPWUS.
  • the target bit is a bit whose value is the first value, such as the target bit is 0 or 1.
  • the overlaid sequence value is a sequence modulated by 1 in OOK-1 (taking the high level in one OFDM symbol in FIG5 as an example). Modulation can be understood as performing calculations, processing, or transformations, and is not limited here.
  • the overlaid sequence may be a sequence obtained by modulating 1 in the time domain sequence in any step before IFFT.
  • the terminal demodulates LPWUS.
  • the terminal first obtains waveform indication information from LPWUS demodulation, obtains the waveform used by LPWUS indicated by the waveform indication information (ie, the content of the waveform indication information), and then obtains low power consumption wake-up information based on the waveform used by LPWUS.
  • the correspondence between the content of the waveform indication information and the waveform used by the LPWUS is pre-configured in the terminal and is the same as the correspondence used by the network device.
  • the signal processing method provided in this embodiment enables the network device to indicate the selection of a waveform in real time, which helps the network device flexibly select a waveform based on other factors such as channel conditions, thereby improving network spectrum efficiency.
  • FIG9 is a flow chart of another signal processing method provided in an embodiment of the present application. Compared with the flow chart shown in FIG7 , there is no need to set waveform indication information. FIG9 includes the following steps:
  • the terminal demodulates LPWUS.
  • the terminal first obtains the waveform used by the LPWUS based on the length of the LPWUS, and then parses the low-power wake-up information based on the waveform used by the LPWUS. It is understandable that the correspondence between the length of the LPWUS and the waveform used by the LPWUS is pre-configured in the terminal.
  • FIG11 is a flow chart of another signal processing method provided in an embodiment of the present application, which differs from the flow chart shown in FIG7 in that the waveform used by the LPWUS is indicated based on a preamble signal.
  • the network device sends LPWUS configuration information to the terminal.
  • the network device sends a preamble signal and LPWUS to the terminal.
  • the preamble signal precedes the LPWUS signal.
  • the LPWUS signal carries the low-power wake-up information.
  • FIG12 differs from FIG8 in that the preamble signal is used to indicate the waveform indication information.
  • a sequence is used as a preamble signal, and different types of sequences indicate different waveforms.
  • the types of sequences that can be used as preamble signals include ZC sequences, M sequences, and PSS sequences.
  • the ZC sequence represents OOK-1
  • a fixed type of sequence is used as the preamble signal, and different sequences within this type indicate different waveforms.
  • the preamble signals are all ZC sequences, and different sequences within the ZC sequence (with the same or different root sequences) represent different waveforms.
  • sequences generated by different cyclic shifts represent different waveforms.
  • sequences of different lengths are used to represent different waveforms.
  • the terminal demodulates the preamble signal to obtain waveform information, and then decodes the LPWUS based on the waveform information to obtain low-power wake-up information.
  • the method provided in this embodiment in addition to enabling the network device to indicate waveform selection in real time, is also beneficial in reducing the overhead of the LPWUS compared to the method of configuring N bits of information representing waveforms in the LPWUS.
  • the preamble signal may also indicate subcarrier spacing information.
  • FIG13 is a flow chart of another signal processing method disclosed in an embodiment of the present application. The difference from the above embodiment is that the network device uses signaling to indicate the waveform used by the LPWUS to the terminal.
  • the network device sends LPWUS configuration information to the terminal.
  • the network device sends a signaling to the terminal.
  • the signaling indicates the waveform and may also indicate the subcarrier spacing.
  • the terminal is in an idle state or an inactive state.
  • the network device may use one of the following three methods to send a signaling message carrying the indication information to the terminal:
  • A. Send a system message to the terminal, which includes waveform indication information.
  • An example of a system message is a system information block (SIB).
  • SIB system information block
  • N bits of indication information are added to SIB1 to indicate the waveform used by the LPWUS in at least one cell.
  • the candidate waveform indication information is used to indicate waveforms that can be used by the LPWUS (ie, candidate waveforms).
  • the Group Common Downlink Control Message (GCD) sent to the terminal includes waveform indication information and subcarrier spacing information.
  • the waveform indication information indicates the waveform used by the LPWUS among the candidate waveforms.
  • the Group Common DCI includes at least one of waveform indication information and subcarrier spacing information. It is understood that the DCI used in the embodiments of the present application may be, in addition to the Group Common DCI described above, DCI 2-6, or a new DCI may be added as signaling for transmitting waveform indication information, such as DCI 2-15.
  • the network device may use one of the following three methods to send signaling carrying indication information to the terminal:
  • D. Send a system message to the terminal, where the system message includes waveform indication information.
  • An example of a system message is SIB1.
  • N bits of indication information are added to SIB1 to indicate the waveform used by the LPWUS in at least one cell.
  • E. Send a system message to the terminal, including candidate waveform information.
  • the waveform information and subcarrier spacing information are included in the Mac CE or Group Common DCI sent to the terminal.
  • F. Send Mac CE, Group Common DCI, dedicated DCI, or RRC signaling to the terminal, where the signaling includes at least one of waveform indication information and subcarrier spacing information.
  • the signaling in this embodiment may only indicate the subcarrier spacing, while the waveform may be indicated using the method provided in other embodiments.
  • the network device sends LPWUS to the terminal.
  • the terminal demodulates LPWUS according to the waveform indicated by the signaling to obtain low power consumption wake-up information.
  • the terminal before S44, the terminal further performs a step of parsing the signaling to obtain waveform information. In other implementations, such as S44, after receiving the LPWUS, the terminal parses the signaling and the LPWUS together.
  • the signal processing method provided in this embodiment indicates the waveform used by the LPWUS through signaling, which is beneficial to reducing the overhead of the LPWUS.
  • FIG14 is a flow chart of another signal processing method disclosed in an embodiment of the present application. The difference from the aforementioned embodiment is that different waveforms are used based on the capabilities of the terminal.
  • the terminal sends capability information to the network device.
  • the capability information indicates the LPWUS waveforms supported by the terminal. If the capability information indicates OOK-1, it indicates that the terminal supports OOK-1. If the capability information indicates OOK-4, it indicates that the terminal supports OOK-4. The capability information can also indicate both OOK-1 and OOK-4, indicating that the terminal supports both OOK-1 and OOK-4.
  • OOK-1 is used to demodulate LPWUS.
  • OOK-4 a waveform pre-determined with the network device in OOK-4 is used to demodulate LPWUS, or LPWUS is demodulated based on the waveform indicated by the indication information sent by the network device.
  • the network device uses the modulation waveform of LPWUS based on the capabilities of the terminal, which can reduce the resources occupied by the indication waveform.
  • the step of the network device sending the LPWUS configuration information to the terminal is not shown, and may be performed or not performed based on actual conditions, which is not limited here.
  • the embodiments of the present application also provide a signal processing method that integrates the methods in the above embodiments.
  • the network device may indicate the waveform used by the low-power indication signal to the terminal based on the methods provided in the aforementioned embodiments, such as the network device indicating the waveform used by the low-power indication signal to the terminal in an implicit manner based on the length of the unit time domain resource.
  • the network device may use an explicit method such as a message such as signaling to indicate the waveform used by the low-power indication signal to the terminal. It may also use a combination of multiple methods to indicate the waveform used by the low-power indication signal to the terminal.
  • an explicit method such as a message such as signaling to indicate the waveform used by the low-power indication signal to the terminal. It may also use a combination of multiple methods to indicate the waveform used by the low-power indication signal to the terminal.

Landscapes

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

Abstract

本申请提供了一种信号的处理方法:终端接收网络设备发送的低功耗指示信号,终端基于低功耗指示信号使用的波形,解调低功耗指示信号,波形的信息基于以下至少一种方式获得:基于低功耗指示信号获得,基于前导信号获得,基于信令获得,以及,基于终端支持的波形获得。因为终端能够以至少一种方式获得低功耗指示信息使用的波形,所以终端能够解调低功耗指示信号,从而能够实现对终端的低功耗唤醒等功能,例如终端处于睡眠状态,可被低功耗唤醒信号唤醒,以降低终端的功耗。

Description

信号的处理方法及相关装置
本申请要求于2024年04月03日提交中国专利局、申请号为2024104085483、发明名称为“信号的处理方法及相关装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种信号的处理方法及相关装置。
背景技术
物联网中的终端的一个重要挑战是设备功耗。从Rel-16以来,第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)一直在研究第五代移动通信技术(5th-Generation,5G)终端设备的节能技术。虽然现有技术能够大幅度降低5G终端设备的功耗,但是距离物联网终端设备的功耗需求,如工业传感器终端1年以上、可穿戴终端2周以上的待机时长需求,还有较大的差距。
如何降低终端的功耗,是需要解决的问题。
发明内容
本申请提供了一种信号的处理方法及相关装置,以解决如何降低终端的功耗的问题,公开的技术方案如下:
本申请的第一方面提供一种信号的处理方法,应用于终端,包括:接收低功耗指示信号;基于低功耗指示信号使用的波形,解调低功耗指示信号,波形的信息基于以下至少一种方式获得:基于低功耗指示信号获得,基于前导信号获得,基于信令获得,以及,基于终端支持的波形获得。因为终端能够以至少一种方式获得低功耗指示信息使用的波形,所以终端能够解调低功耗指示信号,从而能够实现对终端的低功耗唤醒等功能,因此,终端能够处于睡眠状态,并可被低功耗唤醒信号唤醒,以降低终端的功耗。
在一些实现方式中,在基于低功耗指示信号使用的波形,解调低功耗指示信号之前,还包括:基于低功耗指示信号获得波形的信息,以便于终端解调低功耗指示信号。
在一些实现方式中,基于低功耗指示信号获得波形的信息,包括:通过解调低功耗指示信号,获得波形指示信息,波形指示信息用于指示波形。波形指示信息作为低功耗指示信号的一部分,有利于实现网络设备灵活选择波形,并便于告知终端的目的。
在一些实现方式中,低功耗指示信号包括:波形指示信息和低功耗指示信息。
在一些实现方式中,波形指示信息包括:表示波形的N位信息,N为大于0的整数;或者,表示第一类波形或第二类波形的1位信息;或者,Overlaid序列,Overlaid序列为N位信息中的目标位的Overlaid序列,Overlaid序列和/或N位信息表示波形,目标位为第一数值如0或1。以上方式均有利于在低功耗指示信号中携带波形指示信息。
在一些实现方式中,基于低功耗指示信号获得波形的信息,包括:基于波形指示信息确定波形为第二类波形;基于低功耗指示信号占用的单位时域资源的长度,确定波形为第二类波形中的第一波形。基于波形指示信息和低功耗指示信号占用的单位时域资源的长度,共同确定低功耗指示信号使用的波形,既能灵活指示波形,又能节省低功耗指示信号的开销。
在一些实现方式中,通过解调低功耗指示信号,获得波形指示信息,包括:基于预先配置的解调方式,解调低功耗信号,获得波形指示信息。
在一些实现方式中,还包括:基于波形指示信息,获得子载波间隔信息。
在一些实现方式中,基于低功耗指示信号获得所述波形的信息,包括:基于低功耗指示信号占用的单位时域资源的长度(如OFDM的符号长度或码片长度),获得所述波形的信息,这种隐式的波形指示方式,有利于降低低功耗指示信号的开销。
在一些实现方式中,第一波形占用的单位时域资源和第二波形占用的单位时域资源具有相同的长度;在基于低功耗指示信号使用的波形,解调低功耗指示信号之前,还包括:接收波形指示信令,波形指示信令用于指示所述第一波形或所述第二波形。这种将显示的波形指示方式与隐性的波形指示方式相结合的方式,有利于平衡波形获取方式的灵活性和低功耗指示信号的开销。
在一些实现方式中,在基于低功耗指示信号使用的波形,解调低功耗指示信号之前,还包括:接收前导信号,基于前导信号获得波形的信息,有利于降低低功耗指示信号的开销。
在一些实现方式中,基于前导信号获得波形的信息,包括:基于前导信号使用的序列的类型或长度,获得波形的信息;或者,基于前导信号使用的序列,获得波形的信息,序列为属于预设类型的序列,或者,预先设置的序列。这些方式有利于提高前导信号的灵活性。
在一些实现方式中,还包括:基于前导信号获得子载波间隔信息。
在一些实现方式中,在基于低功耗指示信号使用的波形,解调低功耗指示信号之前,还包括:接收信令,信令包括波形的信息,基于信令获得波形的信息,有利于降低低功耗指示信号的开销。
在一些实现方式中,终端处于空闲态或非激活态,信令包括:系统消息和DCI中的至少一种,从而为处于空闲态或非激活态的终端获取波形的信息提供多种方式。
在一些实现方式中,终端处于连接态,信令包括:系统消息;或者,系统消息与第一信令的组合,第一信令包括媒体接入控制控制单元Mac CE或下行控制消息DCI;或者,Mac CE、DCI或无线资源控制RRC信令,从而为连接态的终端获得波形的信息提供多种方式。
在一些实现方式中,在基于所述低功耗指示信号使用的波形,解调低功耗指示信号之前,还包括:向网络设备发送能力信息,能力信息指示终端支持的波形;基于低功耗指示信号使用的波形,解调低功耗指示信号,包括:基于能力信息指示的波形,解调低功耗指示信号,通过能力信息指示终端支持的波形,有利于节省指示波形而占用的资源。
在一些实现方式中,能力信息指示多个波形;基于所述能力信息指示的波形,解调低功耗指示信号,包括:基于多个波形中预先约定的波形,或者,多个波形中网络设备指示的波形,解调低功耗指示信号,以便于网络设备使用较优的波形发送低功耗指示信号。
在一些实现方式中,在所述基于所述低功耗指示信号使用的波形,解调所述低功耗指示信号之前,还包括:基于所述低功耗指示信号占用的单位时域资源的长度,或者所述终端接收到的消息,获得波形的信息,波形的信息指示所述终端被预先配置的波形中的一种波形。
本申请的第二方面提供一种信号的处理方法,应用于网络设备,包括:向终端发送信号,信号包括低功耗指示信号,低功耗指示信号使用第一波形,第一波形的信息通过以下至少一种方式被终端获得:低功耗指示信号、低功耗指示信号的前导信号、信令、以及终端支持的波形。
在一些实现方式中,低功耗指示信号包括:波形指示信息和低功耗指示信息,波形指示信息指示第一波形。
在一些实现方式中,波形指示信息包括:表示第一波形的N位信息,N为大于0的整数;或者,表示第一类波形或第二类波形的1位信息;或者,Overlaid序列,Overlaid序列为N位信息中的目标位的Overlaid序列,Overlaid序列和/或N位信息表示波形,目标位为第一数值,如0或1。波形指示信息作为低功耗指示信号的一部分,有利于实现网络设备灵活选择波形,并便于告知终端的目的。
在一些实现方式中,波形指示信息使用预先配置的方式调制得到,预先配置的方式被预先配置在终端中。
在一些实现方式中,低功耗指示信号具有与第一波形对应的长度,所述长度为低功耗指示信号占用的单位时域资源的长度。使用长度指示波形,有利于降低低功耗指示信号的开销。
在一些实现方式中,第一波形占用的单位时域资源和第二波形占用的单位时域资源具有相同的长度;还包括:向终端发送波形指示信令,波形指示信令用于指示第一波形。将波形指示信息与长度方式相结合的波形指示方式,有利于平衡波形获取方式的灵活性和低功耗指示信号的开销。
在一些实现方式中,信号还包括:前导信号,前导信号指示第一波形。基于前导信号获
得波形的信息,有利于降低低功耗指示信号的开销。
在一些实现方式中,前导信号包括:序列,序列的类型为第一波形对应的类型,或者,序列的长度为第一波形对应的长度,或者,序列为第一波形对应的预设类型中与第一波形对应的序列,或者,序列为预先设置的与第一波形对应的序列。这些方式有利于提高前导信号的灵活性。
在一些实现方式中,在向终端发送信号之前,还包括:向终端发送信令,信令指示第一波形。通过信令指示波形,有利于降低低功耗指示信号的开销。
在一些实现方式中,终端处于空闲态或非激活态;信令包括:系统消息和DCI中的至少一种;终端处于连接态,信令包括:系统消息;或者,系统消息与第一信令的组合,第一信令包括媒体接入控制控制单元Mac CE或下行控制消息DCI;或者,Mac CE、DCI或无线资源控制RRC信令,从而为终端获取波形的信息提供多种方式。
在一些实现方式中,在向终端发送信号之前,还包括:接收终端发送的能力信息,能力信息指示终端支持的波形,终端支持的波形包括第一波形;向终端发送信号,包括:基于能力信息指示的第一波形,向终端发送低功耗指示信号。通过能力信息指示终端支持的波形,有利于节省指示波形而占用的资源。
在一些实现方式中,能力信息指示多个波形;基于能力信息指示的第一波形,向终端发送低功耗指示信号,包括:基于能力信息指示的属于第一类型的多个波形,使用第一类型中与终端预先约定的第一波形,向终端发送低功耗指示信号,有利于提高波形指示的灵活性。
在一些实现方式中,能力信息指示多个波形;基于能力信息指示的第一波形,向终端发送低功耗指示信号,包括:基于能力信息指示的属于第一类型的多个波形,从多个波形中选择第一波形,向终端发送低功耗指示信号;还包括:向终端指示第一波形。将基于能力信息选择与指示波形的方式相结合,有利于基于终端的能力使用更优的波形。
在一些实现方式中,终端包括:终端组中的终端,终端处于非连接态;基于能力信息指示的第一波形,向终端发送低功耗指示信号,包括:基于终端组中的终端均支持的第一波形,向终端发送低功耗指示信号,有利于向终端组传输低功耗指示信号。
在一些实现方式中,第一波形被预先配置在网络设备中;通过低功耗指示信号的长度向终端指示所述第一波形,长度为低功耗指示信号占用的单位时域资源的长度;或者,通过向终端发送的消息指示第一波形。
本申请的第三方面提供一种电子设备,包括:存储器和处理器;存储器用于存储程序代码;处理器用于运行程序代码,使得电子设备实现本申请的第一方面或第二方面提供的信号的处理方法。
本申请的第四方面提供一种可读存储介质,其上存储有指令,当指令在电子设备上运行时,使得电子设备执行本申请的第一方面或第二方面提供的信号的处理方法。
本申请的第五方面提供一种计算机程序产品,当计算机程序产品在电子设备上运行时,使得电子设备实现本申请的第一方面或第二方面提供的信号的处理方法。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是为不同DRX周期的5G智能手表的待机时长的示例图;
图2是一种低功耗唤醒机制的示意图;
图3是一种WUS生成方式的示意图;
图4是一种开关键控调制方法的波形图;
图5是一种使用OOK-1生成WUS的示意图;
图6是一种使用OOK-4生成WUS的示意图;
图7是本申请的实施例提供的一种信号的处理方法的流程图;
图8是本申请的实施例提供的一种低功耗唤醒信号的结构示例图;
图9是本申请的实施例提供的又一种信号的处理方法的流程图;
图10是本申请的实施例提供的低功耗唤醒信号与符号长度的对应关系示例图;
图11是本申请的实施例提供的又一种信号的处理方法的流程图;
图12是本申请的实施例提供的低功耗唤醒信号和前导信号的结构示例图;
图13是本申请的实施例提供的又一种信号的处理方法的流程图;
图14是本申请的实施例提供的又一种信号的处理方法的流程图;
图15为本申请的实施例提供的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
本申请说明书和权利要求书及附图说明中的术语“第一”、“第二”和“第三”等是用于区别不同对象,而不是用于限定特定顺序。
在本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念。
表1是已标准化的终端节能特性:
表1
发明人在研究的过程中发现,上述节能特性虽然能够大幅度降低5G终端的功耗,但距离物联网终端的功耗需求,还有较大的差距。
以智能手表为例,受限于设备尺寸,智能手表通常配备小容量(如200~600mAh)的电池。表2为4G和5G的智能手表在空闲(idle)态的功耗和待机时长的示例,图1为不同非连续接收(discontinuous reception,DRX)周期(即0.64s、1.28s、以及2.56s)的5G智能手表的待机时长。
表2
结合图1和表2,可以理解的是,智能手表的待机时长相比2周的目标,还有较大的差距。并且,这里假设智能手表始终处于idle待机状态,没有上下行业务,实际场景中考虑业务收和发的需求,待机时间会更短。
为了降低智能终端功耗以增加待机时长,发明人在研究的过程中发现:以图2为例,可将终端拆分为主通信单元和唤醒接收机单元,在无业务需求时,终端关闭主通信单元,仅开启唤醒接收机单元,当网络需要与终端通信时,可发送低功耗唤醒信号,唤醒接收机单元在成功检测唤醒信号后,触发主通信单元打开,建立与网络的通信连接以完成业务的收发。
发明人在研究的过程中还发现,引入的唤醒信号需要满足以下两方面要求:一方面是终端检测唤醒信号方式需简单,以达成降低功耗的目的,另一方面是唤醒信号需与有的通信机制兼容,以避免干扰通信。
以图3为例,终端与网络之间使用OFDM进行通信,引入唤醒信号的一种实现方式为,将OFDM数据流之间的带宽分配给唤醒信号(Wake-Up Signal,WUS),通过选取分配给WUS的带宽中的子载波进行调制,并将调制后的载波信号发送给终端,从而满足上述要求。
二进制开关键控(OOK)调制可用于生成以图3为例的WUS。OOK是移位键控(Amplitude Shift Keying,ASK)调制的一个特例,如图4所示,如果一个振幅为0,另一个振幅不为零,则为OOK,也称为二进制幅度键控(2ASK),使用单极性非返回零代码序列来控制正弦载波的打开和关闭。图4中,Vm(t)是要发送的数字信号,Acos(2πfct)是未调制的载波,Vam(t)是OOK调制的载波信号。OOK的调制原理用于将一个幅度控制为0,另一个幅度控制为非零。
结合图3和图4所示,在一些实现方式中,基于OOK产生WUS的方式包括以下两种:
第一种方式以图5为例,简称为OOK-1:
·1个OFDM符号包含单比特,用于LP-WUS的子载波为(Single-bit in 1 OFDM symbol,SCs of LP-WUS are):
-OOK=1表示所有子载波均已调制(OOK=1means all SCs are modulated);
-OOK=0表示所有子载波均为零功耗(从基带角度来看)(OOK=0means all SCs are zero power(from base-band point of view))。
第二种方式以图6为例,简称为OOK-4:
·在时域中变换M位OOK(Transform M-bit OOK in time domain):
-通过变换(DFT/最小二乘)生成OOK-1的N个子载波信息(N SCs of OOK-1 are generated by a transformation(DFT/Least square));
-N’个样本由M位生成(N’samples are generated from M-bits);
-可以使用也可以不使用信号修改(signal modification may or may NOT be used);
-截断或其它附加修改可能会也可能不会使用,如果没有的话使用时,N与N’相同(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(N’can be the same as K)。
在以上述两种产生方式为例的情况下可见,LPWUS使用的波形分为两种:OOK-1和OOK-4,并且,在OOK-4的情况下,又分为M取值为1、2、4、以及8几种。
通信系统中包括终端和网络设备,在网络设备生成WUS并向终端发送WUS以唤醒终端的情况下,对于终端而言,如何解调WUS是需要解决的问题。
解调WUS可以理解为:识别出LPWUS使用的波形,并基于识别出的波形,解析出LPWUS中携带的信息。
基于上述目标,本申请的实施例提供一种信号的处理方法,应用在通信系统。
通信系统包括终端和网络设备,终端可以为以图2为例的终端,在此场景下,网络设备向终端发送的信号为低功耗唤醒信号,终端解调的信号为低功率唤醒信号。
通信系统还可以为环境物联网(简称为Ambient IoT)中的设备,在此场景下,网络设备向终端发送的信号和终端需要接收和解调的信号为Ambient IoT下行信号。在另一种场景下,网络设备向终端发送的信号和终端需要接收和解调的信号为低功耗同步信号(Low power-synchronization signal,LP-SS)。
将以上场景中的信号统称为低功耗指示信号,也就是说,低功耗指示信号包括但不限于低功耗唤醒信号、Ambient IoT下行信号以及LP-SS。
在本申请的以下实施例中,以网络设备向终端发送的信号为低功耗唤醒信号,且终端接收并解调的信号为低功耗唤醒信号为例进行说明。
通信系统中的终端可以为环境物联网设备,可以包括各种具有无线通信功能的手持设备、车载设备、可穿戴设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备。终端可以是移动站(Mobile Station,MS)、用户单元(Subscriber Unit)、蜂窝电话(Cellular Phone)、智能电话(Smart Phone)、无线数据卡、个人数字助理(Persona l Digital Assistant,PDA)电脑、平板型电脑、无线调制解调器(Modem)、手持设备(Handset)、膝上型电脑(Laptop Computer)、机器类型通信(Machine Type Communication,MTC)终端等。
网络设备是一种部署在无线接入网中为终端设备提供无线通信功能的装置。网络设备可以包括各种形式的宏基站,微基站(也称为小站),中继站,接入点等。在采用不同的无线接入技术的系统中,网络设备的名称可能会有所不同,例如全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)或码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)网络中的基站收发信台(Base Transceiver Station,BTS),宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)中的节点B(NodeB,NB),长期演进(Long Term Evolution,LTE)中的演进型节点B(Evolved Node B,eNB)。网络设备还可以是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)场景下的无线控制器。网络设备还可以是第五代移动通信系统(the fifth Generation,5G)网络或下一代无线通信中的基站设备、或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)网络中的网络设备。网络设备还可以是可穿戴设备或车载设备。网络设备还可以传输接收节点(Transmission and Reception Point,TRP)。
终端和网络设备之间的通信,可以适用于长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统,通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)或第五代移动通信系统(the fifth Generation,5G)或下一代无线通信系统等。
图7为本申请的实施例提供的一种信号的处理方法的流程,包括以下步骤:
S11、网络设备向终端发送LPWUS的配置信息。
配置信息至少用于指示开启终端的低功耗唤醒功能,这里不再赘述。
S12、网络设备向终端发送LPWUS。
在本实施例中,LPWUS携带波形指示信息和低功耗唤醒信息。
以图8为例,在LPWUS中,波形指示信息位于低功耗唤醒信息之前。结合图2所示,低功耗唤醒信息用于唤醒终端的主通信单元,可以理解的是,终端要从LPWUS解析获得低功耗唤醒信息,需获知LPWUS使用的波形,波形指示信息用于指示LPWUS使用的波形。
本申请的实施例中,波形可以理解为:使用OOK调制方式得到的信号的波形,以前述OOK-1和OOK-4为例,但并不作为限定。波形为OOK-1可以理解为使用OFDM下的OOK-1调制方式得到的信号具有的波形,波形为OOK-4则为使用OFDM下的OOK-4调制方式得到的信号具有的波形。
因此,终端需先从LPWUS中解调获得波形指示信息,再基于波形指示信息获知LPWUS使用的波形,基于LPWUS使用的波形获取低功耗唤醒信息。
基于以上终端解调LPWUS的原理,本实施例中,网络设备需选择波形指示信息的调制方式以及波形指示信息的内容。
波形指示信息的调制方式用于调制波形指示信息,终端需使用相应的解调方式解调得到波形指示信息。
在一些实现方式中,网络设备被预先配置波形指示信息的调制方式为OOK,且OOK的符号(或码片)的长度与OFDM符号(或码片)的长度相等。这种实现方式的示例为OOK-1或者OOK-4且M=1。
在另一些实现方式中,网络设备和终端中均被预先配置波形指示信息的调制方式为OOK-1或者OOK-4且M=1。
在一些实现方式中,波形指示信息的内容除了用于指示LPWUS使用的波形之外,还用于指示LPWUS的子载波间隔,如15k或30k等需要指示的信息。
在一些实现方式中,波形指示信息的内容包括N位(bit)信息,N为大于0的整数。
N的一种取值示例为2,例如,N为00表示OOK-1,N为01表示OOK-4且M=1,N为10表示OOK-4且M=2,N为11表示OOK-4且M=4。
N的另一种取值示例为1,在此情况下,N用于区分OOK-1和OOK-4且M=1,例如,N为0表示OOK-1,N为1表示OOK-4且M=1。
可以理解的是,1bit信息只能区分OOK-1和OOK-4且M=1这两种类型,在此情况下,一种方式为波形指示信息的内容可仅指示OOK-1或OOK-4且M=1,而不再使用OOK-4且M为除4之外的其它数值的情况。另一种方式为,使用低功耗指示信号的不同的符号(或码片)长度进行区分OOK-4的M>1的情况,具体的,本步骤中网络设备结合曼彻斯特编码方式对波形指示信息的内容进行编码,终端使用相对应的方式进行解码。
在一些实现方式中,波形指示信息的内容包括预先配置的序列。预先配置的序列为固定数值的序列,即每一位均为相同的预先配置的数值,通过序列的不同长度表示不同的波形。预先配置的序列的示例为N bit信息的中的目标位的Overlaid序列。在此情况下,Overlaid序列表示LPWUS使用的波形,或者,Overlaid序列和N bit信息表示LPWUS使用的波形。目标位是数值为第一数值的位,如目标位为0或1。
可以理解的是,结合图5所示,Overlaid序列值是OOK-1中的1(以图5中的1个OFDM符号中的高电平为例)调制得到的序列。调制可以理解为进行运算、处理或变换等,这里不做限定。
结合图6所示,Overlaid序列值是OOK-4中的对时域序列中的1(以图6中所示1001中的1为例)上采样后相乘(调制的一种示例)的序列(如由图6中的信号生成和修改执行),或者是其它形式的在OOK-4进行IFFT之前对时域序列中的1调制的序列。
也就是说,Overlaid序列可以是在IFFT之前的任意步骤中,对时域序列中的1进行调制得到的序列。
以上对1进行调制仅为示例,还可以对其它bit如0进行调制,这里不做限定。
Overlaid序列可以采用或者不采用曼彻斯特编码。
S13、终端解调LPWUS。
如前所述,终端先从LPWUS解调获得波形指示信息,获得波形指示信息指示的LPWUS使用的波形(即波形指示信息的内容),再基于LPWUS使用的波形,获得低功耗唤醒信息。
在一些实现方式中,终端中被预先配置波形指示信息的解调方式为OOK,且OOK得到的符号(或码片)的长度与OFDM符号(或码片)的长度相等。这种实现方式的示例为OOK-1或者OOK-4且M=1。
在另一些实现方式中,终端中被预先配置波形指示信息的解调方式为OOK-1或OOK-4且M=1。
可以理解的是,无论哪种方式,终端被预先配置的波形指示信息的解调方式与网络设备中被预先配置的波形指示信息的调制方式相对应,例如,网络设备被预先配置的波形指示信息的调制方式为OOK-1,则终端被预先配置的波形指示信息的解调方式为OOK-1,而不能是OOK-4且M=1。
在一些实现方式中,波形指示信息的内容与LPWUS使用的波形的对应关系,被预先配置在终端中,并与网络设备使用的对应关系相同。
本实施例提供的信号的处理方法,网络设备能够实时指示波形的选择,所以有利于网络设备基于信道情况等其它因素灵活选择波形,提升网络频谱效率。
图9为本申请的实施例提供的又一种信号的处理方法的流程,与图7所示的流程相比,无需再设置波形指示信息,图9中包括以下步骤:
S21、网络设备向终端发送LPWUS的配置信息。
S22、网络设备向终端发送LPWUS。
在本实施例中,LPWUS携带唤醒信息。LPWUS占用的单位时域资源的长度指示LPWUS使用的波形。占用的单位时域资源长度包括符号长度或码片长度。
在一些实现方式中,如图10所示,OOK-1与OOK-4且M=1这两种波形中保留一种波形,保留的波形对应的长度与一个OFDM符号(或码片)的长度相等。OOK-4且M=2对应第一长度,OOK-4且M=4对应第二长度。第一长度大于第二长度,第一长度和第二长度均小于一个OFDM符号的长度。
在一些实现方式中,OOK-1与OOK-4且M=1这两种类型中保留的一种类型的信息,在网络设备中预先配置,或者,由网络设备进行选择。
S23、终端解调LPWUS。
具体的,终端先基于LPWUS的长度获得LPWUS使用的波形,再基于LPWUS使用的波形,解析出低功耗唤醒信息。可以理解的是,LPWUS的长度与LPWUS使用的波形的对应关系,被预先配置在终端中。
在一些实现方式中,OOK-1与OOK-4且M=1这两种类型中保留的一种波形的信息,被预先配置在终端中。在另一些实现方式中,OOK-1与OOK-4且M=1这两种波形中保留的一种波形的信息,由网络设备通过消息发送给终端,消息的示例包括但不限于:系统消息、无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)、媒体接入控制(Medium Access Control,MAC)控制单元(Control Element,CE)或者下行控制消息(Downlink Control Information,DCI)等信令。
本实施例所述的流程,不需要指示信息,因此能够节省LPWUS的开销。
图11为本申请的实施例提供的又一种信号的处理方法的流程,与图7所示的流程的区别在于,基于前导(preamble)信号指示LPWUS使用的波形。
图11中包括以下步骤:
S31、网络设备向终端发送LPWUS的配置信息。
S32、网络设备向终端发送preamble信号和LPWUS。
在一些实现方式中,以图12为例,preamble信号在LPWUS之前。在本实施例中,LPWUS携带低功耗唤醒信息。图12与图8的区别在于,使用preamble信号指示波形指示信息。
在一些实现方式中,使用序列作为preamble信号,不同类型的序列指示不同的波形。例如,可以作为preamble信号的序列的类型包括ZC序列、M序列以及PSS序列等。ZC序列表示OOK-1,M序列表示OOK-4且M=1。
在另一些实现方式中,固定使用某种类型的序列作为preamble信号,该类型中包含的不同的序列指示不同的波形。例如,preamble信号均为ZC序列,ZC序列中不同的序列(根序列相同或不同)表示不同的波形。又例如,PSS序列中的两种不同的序列,分别表示OOK-1,和OOK-4且M=1这两种波形。或者,在根序列相同的情况下,不同的循环移位产生的序列表示不同的波形。
在又一种实现方式中,使用不同的序列指示不同的波形。例如,使用000000表示OOK-1,使用111111表示OOK-4且M=1。
在其它的一些实现方式中,使用不同长度的序列,表示不同的波形。
S33、终端基于preamble信号解调得到波形的信息,再基于波形的信息对LPWUS进行解码获得低功耗唤醒信息。
本实施例提供的方法,除了网络设备能够实时指示波形的选择之外,相比于在LPWUS中配置Nbit表示波形的信息的方式相比,有利于降低LPWUS的开销。
可以理解的是,preamble信号除了指示LPWUS使用的波形之外,也可以指示子载波间隔信息。
图13为本申请的实施例公开的又一种信号的处理方法的流程,与上述实施例相比的区别在于,网络设备使用信令向终端指示LPWUS使用的波形。
图13中包括以下步骤:
S41、网络设备向终端发送LPWUS的配置信息。
S42、网络设备向终端发送信令。
信令指示波形,还可以指示子载波间隔。
在一些实现方式中,终端处于空闲(IDLE)态或非激活(inactive)态。网络设备可使用以下三种方式之一,向终端发送携带指示信息的信令:
A、向终端发送系统消息,系统消息中包括波形指示信息。系统消息的一种示例为系统消息块(System information block,SIB),例如在SIB1中增加N bit指示信息,用于指示至少一个小区中的LPWUS使用的波形。
B、向终端发送系统消息,系统消息中包括候选波形指示信息,候选波形指示信息用于指示LPWUS可使用的波形(即候选波形)。
在向终端发送的组公共下行控制消息(Group Common DCI)中包括波形指示信息和子载波间隔信息。波形指示信息指示候选波形中LPWUS使用的波形。
C、向终端发送Group Common DCI,Group Common DCI中包括波形指示信息和子载波间隔信息这两种信息的至少一种。可以理解的是本申请的实施例中使用的DCI,除了可以为上述Group Common DCI之外,还可以是DCI 2-6,或者新增一种DCI作为传输波形指示信息的信令,新增的DCI可以记为DCI 2-15等。
在另一些实现方式中,终端处于连接(Connected)态,网络设备可使用以下三种方式之一,向终端发送携带指示信息的信令:
D、向终端发送系统消息,系统消息中包括波形指示信息。系统消息的一种示例为SIB1,例如在SIB1中增加N bit指示信息,用于指示至少一个小区中的LPWUS使用的波形。
E、向终端发送系统消息,系统消息中包括候选波形指示信息。在向终端发送的Mac CE或Group Common DCI中包括波形指示信息和子载波间隔信息。
F、向终端发送Mac CE、Group Common DCI、专用DCI、或RRC信令,发送的信令中包括波形指示信息和子载波间隔信息这两种信息的至少一种。
可以理解的是,本实施例中的信令可以仅指示子载波间隔,而使用其它实施例提供的方式指示波形。
S43、网络设备向终端发送LPWUS。
S44、终端根据信令指示的波形,解调LPWUS,得到低功耗唤醒信息。
可以理解的是,在一些实现方式中,在S44之前,还执行终端解析信令得到波形的信息的步骤。在另一些实现方式中,如S44,终端在接收到LPWUS后,一并解析信令和LPWUS。
本实施例提供的信号的处理方法,通过信令指示LPWUS使用的波形,有利于降低LPWUS的开销。
图14为本申请的实施例公开的又一种信号的处理方法的流程,与前述实施例相比的区别在于,基于终端的能力使用不同的波形。
图14中包括以下步骤:
S51、终端向网络设备发送能力信息。
能力信息用于指示终端支持的LPWUS使用的波形。能力信息指示OOK-1,说明终端支持OOK-1,能力信息指示OOK-4,说明终端支持OOK-4。能力信息还可以指示OOK-1和OOK-4,说明终端既支持OOK-1又支持OOK-4。
在一些实现方式中,因为OOK-1易于实现,所以将OOK-1作为终端均支持的波形类型。
S52、网络设备基于能力信息,向终端发送LPWUS。
可以理解的是,网络设备基于能力信息指示的波形,生成LPWUS并向终端发送。例如,能力信息指示OOK-1,网络设备使用OOK-1生成LPWUS,能力信息指示OOK-4且M=1,则网络设备使用OOK-4且M=1生成LPWUS。还有可能,能力信息指示OOK-4,网络设备使用OOK-4中预先与终端约定的一种波形生成LPWUS,或者,网络设备使用OOK-4中的一种方式生成LPWUS,并结合前述实施例提供的方法向终端告知LPWUS使用的波形。
又例如,能力信息指示OOK-1和OOK-4,网络设备选择OOK-1或OOK-4中的任意一种,生成LPWUS,并结合前述实施例提供的方法向终端告知LPWUS使用的波形。
在一些实现方式中,终端处于连接(Connected)态,网络设备基于终端上报的能力信息生成LPWUS并向终端发送。在另一些实现方式中,终端处于非连接态并且终端为终端组中的一个,则网络设备基于终端组中的多个终端支持的能力,生成向终端组发送的LPWUS,例如,终端组中的所有终端均支持OOK-4,则使用OOK-4生成LPWUS,又例如,终端组中的一部分终端支持OOK-4,另一部分终端不支持OOK-4而仅支持OOK-1,则网络设备使用OOK-1生成LPWUS。
S53、终端使用支持的波形解调LPWUS,获得低功耗唤醒信息。
例如,终端仅支持OOK-1,则使用OOK-1解调LPWUS,又例如,终端支持OOK-4,则使用OOK-4中预先与网络设备预定的一种波形解调LPWUS,或者,基于网络设备下发的指示信息指示的波形,解调LPWUS。
本实施例提供的方法,网络设备基于终端的能力使用LPWUS的调制波形,能够减少指示波形而占用的资源。
在图5所示的实施例中未画出网络设备向终端发送LPWUS的配置信息的步骤,可基于实际情况执行或不执行,这里不做限定。
除了以上实施例提供的信号的处理方法之外,本申请的实施例还提供一种信号的处理方法,将以上实施例中的方式融合使用。
在一些实现方式中,网络设备中被预先配置低功耗指示信号使用的波形为OOK-1或OOK-4且M=1,网络设备基于配置,使用OOK-1或OOK-4且M=1的方式,向终端发送低功耗指示信号。在此情况下,网络设备需向终端指示使用的波形。网络设备可基于前述实施例提供的方式,向终端指示低功耗指示信号使用的波形,如网络设备基于单位时域资源的长度等隐性方式,向终端指示低功耗指示信号使用的波形,又例如网络设备可以使用消息例如信令等显性方式向终端指示低功耗指示信号使用的波形,还可以,使用多种方式的结合向终端指示低功耗指示信号使用的波形。
可以理解的是,以上仅为告知终端低功耗指示信号使用的波形的多种方式进行融合的一种实现方式,而不作为限定。以上实施例中提供的步骤可以任意组合得到新的方式。
图15为本申请的实施例提供的一种终端的结构示意图。
以手机为例,终端包括处理器10,外部存储器接口20,显示屏30,内部存储器40,天线1,天线2,移动通信模块50,以及无线通信模块60等。
可以理解的是,本实施例示意的结构并不构成对该终端的具体限定。在另一些实施例中,该终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。图示的部件可以以硬件,软件或软件和硬件的组合实现。
处理器10可以包括一个或多个处理单元,至少包括:应用处理器(application processor,AP)和调制解调处理器(Modem),其中,不同的处理单元可以是独立的器件,也可以集成在一个或多个处理器中。至少一种芯片构成处理单元,芯片的一种为基带处理芯片,基带处理芯片包括一个或多个Modem。
在本申请的实施例中,Modem用于实现上述信号的处理方法中终端实现的步骤或功能。
外部存储器接口20可以用于连接外部存储卡,例如Micro SD卡,实现扩展终端的存储能力。外部存储卡通过外部存储器接口20与处理器10通信,实现数据存储功能。例如将音乐,视频等文件保存在外部存储卡中。
内部存储器40可以用于存储计算机可执行程序代码,可执行程序代码包括指令。处理器10通过运行存储在内部存储器40的指令,从而执行终端的各种功能应用以及数据处理。
终端的无线通信功能可以通过天线1,天线2,移动通信模块50,无线通信模块60,调制解调处理器以及基带处理器等实现。
天线1和天线2用于发射和接收电磁波信号。终端中的每个天线可用于覆盖单个或多个通信频带。不同的天线还可以复用,以提高天线的利用率。例如:可以将天线1复用为无线局域网的分集天线。在另外一些实施例中,天线可以和调谐开关结合使用。
移动通信模块50可以提供应用在终端上的包括2G/3G/4G/5G等无线通信的解决方案。移动通信模块50可以包括至少一个滤波器,开关,功率放大器,低噪声放大器(low noise amplifier,LNA)等。移动通信模块50可以由天线1接收电磁波,并对接收的电磁波进行滤波,放大等处理,传送至调制解调处理器进行解调。移动通信模块50还可以对经调制解调处理器调制后的信号放大,经天线1转为电磁波辐射出去。在一些实施例中,移动通信模块50的至少部分功能模块可以被设置于处理器10中。在一些实施例中,移动通信模块50的至少部分功能模块可以与处理器10的至少部分模块被设置在同一个器件中。一些实施例中,终端通过移动通信模块50和天线1发起或接收的呼叫请求。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何在本申请揭露的技术范围内的变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (36)

  1. 一种信号的处理方法,其特征在于,应用于终端,所述方法包括:
    接收低功耗指示信号;
    基于所述低功耗指示信号使用的波形,解调所述低功耗指示信号,所述波形的信息基于以下至少一种方式获得:基于所述低功耗指示信号获得,基于前导信号获得,基于信令获得,以及,基于所述终端支持的波形获得。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述基于所述低功耗指示信号使用的波形,解调所述低功耗指示信号之前,还包括:
    基于所述低功耗指示信号获得所述波形的信息。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述低功耗指示信号获得所述波形的信息,包括:
    通过解析所述低功耗指示信号,获得波形指示信息,所述波形指示信息用于指示所述波形。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述低功耗指示信号包括:
    所述波形指示信息和低功耗指示信息。
  5. 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述波形指示信息包括:
    表示所述波形的N位信息,N为大于0的整数;或者,
    表示第一类波形或第二类波形的1位信息;或者,
    Overlaid序列,所述Overlaid序列为所述N位信息中的目标位的Overlaid序列,所述Overlaid序列和/或所述N位信息表示所述波形,所述目标位为第一数值。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述基于所述低功耗指示信号获得所述波形的信息,包括:
    基于所述波形指示信息确定所述波形为所述第二类波形;
    基于所述低功耗指示信号占用的单位时域资源的长度,确定所述波形为所述第二类波形中的第一波形。
  7. 根据权利要求3-6任一项所述的方法,其特征在于,所述通过解调所述低功耗指示信号,获得波形指示信息,包括:
    基于预先配置的解调方式,解调所述低功耗信号,获得波形指示信息。
  8. 根据权利要求3-7任一项所述的方法,其特征在于,还包括:
    基于所述波形指示信息,获得子载波间隔信息。
  9. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述基于所述低功耗指示信号获得所述波形的信息,包括:
    基于所述低功耗指示信号占用的单位时域资源的长度,获得所述波形的信息。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,第一波形占用的单位时域资源和第二波形占用的单位时域资源具有相同的长度;
    在所述基于所述低功耗指示信号使用的波形,解调所述低功耗指示信号之前,还包括:
    接收波形指示信令,所述波形指示信令用于指示所述第一波形或所述第二波形。
  11. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述基于所述低功耗指示信号使用的波形,解调所述低功耗指示信号之前,还包括:
    接收所述前导信号;
    基于所述前导信号获得所述波形的信息。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述基于所述前导信号获得所述波形的信息,包括:
    基于所述前导信号使用的序列的类型或长度,获得所述波形的信息;或者,
    基于所述前导信号使用的序列,获得所述波形的信息,所述序列为属于预设类型的序列,或者,预先设置的序列。
  13. 根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,还包括:
    基于所述前导信号获得子载波间隔信息。
  14. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述基于所述低功耗指示信号使用的波形,解调所述低功耗指示信号之前,还包括:
    接收所述信令,所述信令包括所述波形的信息;
    基于所述信令获得所述波形的信息。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述终端处于空闲态或非激活态;
    所述信令包括:系统消息和DCI中的至少一种。
  16. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述终端处于连接态;
    所述信令包括:
    系统消息;或者,
    系统消息与第一信令的组合,所述第一信令包括媒体接入控制控制单元Mac CE或下行控制消息DCI;或者,
    Mac CE、DCI或无线资源控制RRC信令。
  17. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述基于所述低功耗指示信号使用的波形,解调所述低功耗指示信号之前,还包括:
    向网络设备发送能力信息,所述能力信息指示所述终端支持的波形;
    所述基于所述低功耗指示信号使用的波形,解调所述低功耗指示信号,包括:
    基于所述能力信息指示的波形,解调所述低功耗指示信号。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述能力信息指示多个波形;
    所述基于所述能力信息指示的波形,解调所述低功耗指示信号,包括:
    基于所述多个波形中预先约定的波形,或者,所述多个波形中所述网络设备指示的波形,解调所述低功耗指示信号。
  19. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述基于所述低功耗指示信号使用的波形,解调所述低功耗指示信号之前,还包括:
    基于所述低功耗指示信号占用的单位时域资源的长度,或者所述终端接收到的消息,获得所述波形的信息,所述波形的信息指示所述终端被预先配置的波形中的一种波形。
  20. 一种信号的处理方法,其特征在于,应用于网络设备,所述方法包括:
    向终端发送信号,所述信号包括低功耗指示信号,所述低功耗指示信号使用第一波形,所述第一波形的信息通过以下至少一种方式被所述终端获得:所述低功耗指示信号、所述低功耗指示信号的前导信号、信令、以及所述终端支持的波形。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述低功耗指示信号包括:
    波形指示信息和低功耗指示信息,所述波形指示信息指示所述第一波形。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述波形指示信息包括:
    表示所述第一波形的N位信息,N为大于0的整数;或者,
    表示第一类波形或第二类波形的1位信息;或者,
    Overlaid序列,所述Overlaid序列为所述N位信息中的目标位的Overlaid序列,所述Overlaid序列和/或所述N位信息表示所述波形,所述目标位为第一数值。
  23. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述波形指示信息使用预先配置的方式调制得到,所述预先配置的方式被预先配置在所述终端中。
  24. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述低功耗指示信号具有与所述第一波形对应的长度,所述长度为所述低功耗指示信号占用的单位时域资源的长度。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第一波形占用的单位时域资源和第二波形占用的单位时域资源具有相同的长度;
    所述方法还包括:
    向所述终端发送波形指示信令,所述波形指示信令用于指示所述第一波形。
  26. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述信号还包括:
    前导信号,所述前导信号指示所述第一波形。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述前导信号包括:
    序列,所述序列的类型为所述第一波形对应的类型,或者,所述序列的长度为所述第一波形对应的长度,或者,所述序列为所述第一波形对应的预设类型中与所述第一波形对应的序列,或者,所述序列为预先设置的与所述第一波形对应的序列。
  28. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,在所述向终端发送信号之前,还包括:
    向终端发送信令,所述信令指示所述第一波形。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述终端处于空闲态或非激活态;
    所述信令包括:系统消息和DCI中的至少一种;
    所述终端处于连接态,所述信令包括:系统消息;或者,系统消息与第一信令的组合,所述第一信令包括媒体接入控制控制单元Mac CE或下行控制消息DCI;或者,Mac CE、DCI或无线资源控制RRC信令。
  30. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,在所述向终端发送信号之前,还包括:
    接收所述终端发送的能力信息,所述能力信息指示所述终端支持的波形,所述终端支持的波形包括所述第一波形;
    所述向终端发送信号,包括:
    基于所述能力信息指示的所述第一波形,向所述终端发送所述低功耗指示信号。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述能力信息指示多个波形;
    所述基于所述能力信息指示的所述第一波形,向所述终端发送所述低功耗指示信号,包括:
    基于所述能力信息指示的属于第一类型的多个波形,使用所述第一类型中与所述终端预先约定的所述第一波形,向所述终端发送所述低功耗指示信号。
  32. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述能力信息指示多个波形;
    所述基于所述能力信息指示的所述第一波形,向所述终端发送所述低功耗指示信号,包括:
    基于所述能力信息指示的属于第一类型的多个波形,从所述多个波形中选择所述第一波形,向所述终端发送所述低功耗指示信号;
    所述方法还包括:
    向所述终端指示所述第一波形。
  33. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述终端包括:终端组中的终端,所述终端处于非连接态;
    所述基于所述能力信息指示的所述第一波形,向所述终端发送所述低功耗指示信号,包括:
    基于所述终端组中的终端均支持的所述第一波形,向所述终端发送所述低功耗指示信号。
  34. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第一波形被预先配置在所述网络设备中;
    通过长度向所述终端指示所述第一波形,所述长度为所述低功耗指示信号占用的单位时域资源的长度;
    或者,通过向所述终端发送的消息指示所述第一波形。
  35. 一种电子设备,其特征在于,所述电子设备包括:存储器和处理器;所述存储器用于存储程序代码;所述处理器用于运行所述程序代码,使得所述电子设备实现如权利要求1至34任一项所述的信号的处理方法。
  36. 一种可读存储介质,其特征在于,其上存储有指令,当所述指令在电子设备上运行时,使得所述电子设备执行如权利要求1至34任一项所述的信号的处理方法。
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