本技术涉及通信,尤其涉及一种通信方法及设备。
背景技术:
1、目前,在通信系统中广泛使用正交频分复用(orthogonal frequency divisionmultiplexing,ofdm)技术,以提升频谱利用率并降低多径干扰。在ofdm系统中,信号发送方需要将信息比特流映射成相移键控(phase shift keying,psk)符号或正交振幅调制(quadrature amplitude modulation,qam)符号的形式进行调制,使得信号接收方通过相干解调的方式对psk符号或qam符号进行信号解调。
2、然而,在通信系统中,如何降低设备功耗,是一个重要的研究课题。一般地,为了降低设备功耗,信号接收方往往需要通过非相干解调的方式进行信号解调,比如包络检波解调,以降低该信号接收方解调的功耗以及实现的复杂度。
3、为此,在ofdm系统中,信号接收方如何通过非相干解调的方式实现信号解调,是一个亟待解决的技术问题。
技术实现思路
1、本技术提供了一种通信方法及设备,用以提升通信效率。
2、本技术第一方面提供了一种通信方法,该方法由第一设备执行,或者,该方法由第一设备中的部分组件(例如处理器、芯片或芯片系统等)执行,或者该方法还可以由能实现全部或部分第一设备功能的逻辑模块或软件实现。在第一方面及其可能的实现方式中,以该通信方法由第一设备执行为例进行描述,该第一设备可以为终端设备或网络设备。在该方法中,第一设备生成第一信号,该第一信号在时域上为ofdm信号,该第一信号在频域上占用第一带宽和第二带宽,该第一带宽的子载波数量和该第二带宽的子载波数量均大于1;其中,该第一带宽和该第二带宽用于承载频移键控(frequency shift keying,fsk)调制符号;该第一设备发送该第一信号。
3、基于上述技术方案,第一设备发送的第一信号在时域上为ofdm信号,并且,该第一信号在频域上通过第一带宽和第二带宽承载fsk调制符号,使得该第一信号的接收方能够基于该第一信号通过非相干解调方式进行解调fsk调制符号。从而,在ofdm系统中,通过频域资源承载fsk调制符号的方式,保证fsk调制符号传输的可用性,相比于ofdm系统中信号接收方通过相干解调方式进行信号解调的过程,能够使得信号接收方通过非相干解调的方式实现fsk调制符号的信号解调,进而降低信号接收方解调的功耗,提升通信效率。
4、需要说明的是,第一信号在频域上占用的第一带宽和第二带宽的子载波数量均大于1,其中,第一带宽的子载波数据和第二带宽的子载波数量可以是相同的,以便于降低通信复杂度。此外,第一带宽的子载波数据和第二带宽的子载波数量也可以是不同的,以便于灵活地设置通信带宽。
5、在第一方面的一种可能的实现方式中,该第一带宽承载由第一信息比特确定的序列,且该第二带宽承载由第二信息比特确定的序列或该第二带宽为零功率。或,该第一带宽承载由第二信息比特确定的序列或该第一带宽为零功率,且该第二带宽承载由第一信息比特确定的序列。
6、基于上述技术方案,第一信号在频域上占用的第一带宽和第二带宽用于承载fsk调制符号,其中,该第一带宽和该第二带宽可以通过上述方式传输fsk调制符号承载的比特流,以实现在ofdm系统中传输fsk调制符号。并且,在一个带宽承载信息比特确定的非零序列的情况下,另一个带宽为零功率,能够消除信号接收方解调该信息比特时的干扰,最大化系统覆盖性能。
7、可选地,在上述实现方式中,第一带宽(或第二带宽)为零功率替换为下述任一表述:第一带宽(或第二带宽)不承载信号或承载信号为空(empty/blank),或,第一带宽(或第二带宽)被静音(mute)。
8、可选地,第一带宽占据的多个子载波在频域上可以是连续的,也可以是不连续的。类似地,第二带宽占据的多个子载波在频域上可以是连续的,也可以是不连续的。其中,在某个带宽(例如第一带宽或第二带宽)占据的多个子载波在频域上不连续时,该带宽中的至少一个不可用的子载波静音(或不承载信息)。
9、应理解,第一信息比特为比特“1”且第二信息比特为比特“0”,或者,第一信息比特为比特“0”且第二信息比特为比特“1”。
10、可选地,上述实现方式可以表述为:第一带宽承载第一信息比特,且第二带宽承载第二信息比特。或,第一带宽承载第二信息比特,且第二带宽承载第一信息比特。
11、可选地,上述实现方式可以表述为:第一带宽承载高电平信号,且第二带宽承载低电平信号。或,第一带宽承载低电平信号,且第二带宽承载高电平信号。
12、可选地,上述实现方式可以表述为:第一带宽承载信号能量大于阈值的信号,且第二带宽承载信号能量小于阈值的信号。或,第一带宽承载信号能量小于阈值的信号,且第二带宽承载信号能量大于阈值的信号。
13、可选地,上述实现方式可以表述为:第一带宽不静音且第二带宽静音。或,第一带宽静音且第二带宽不静音。
14、在第一方面的一种可能的实现方式中,该第一带宽与该第二带宽在频域上相邻。
15、基于上述技术方案,第一信号在频域上占用的第一带宽和第二带宽在频域上相邻,相比于通过双通道对fsk调制符号进行解调的实现方式,在第一带宽和第二带宽之间无需设置频率保护带,减少了频率保护带的资源开销,提升频谱利用率。并且,对于信号发送方而言,通过设置相邻的两个带宽承载fsk调制符号的实现方式,能够尽可能地降低fsk调制符号的总带宽,以降低实现复杂度并降低功耗。此外,第一带宽和第二带宽在频域上相邻,可以减少接收设备的噪声功率,提升接收机信号解调信噪比,以保证系统覆盖性能。
16、在第一方面的一种可能的实现方式中,该第一带宽与该第二带宽在频域上间隔至少一个子载波,其中,该至少一个子载波不承载信息或该至少一个子载波静音。
17、基于上述技术方案,在第一信号在频域上占用的第一带宽和第二带宽在频域上不相邻的情况下,该第一带宽和该第二带宽之间间隔的至少一个子载波不承载信息(或静音),能够避免传输干扰,以提升信号接收方的解调性能。
18、在第一方面的一种可能的实现方式中,该第一信号为ofdm信号的i路信号、q路信号、实部信号、虚部信号中的其中一路信号。
19、应理解,i路信号,即为同相(in-phase)信号,也可以表示为实部信号或者信号的实部。q路信号,即为正交(quadrat)信号,也可以表示为虚部信号或信号的虚部。
20、基于上述技术方案,在ofdm系统中,ofdm信号包括iq路信号(或表示为实部信号和虚部信号),其中,第一设备发送的第一信号可以为iq路信号中的其中一路信号(或表示为实部信号和虚部信号中的其中一路信号),能够避免信号接收方通过单通道正交延时接收的方式进行解调失败,以避免通信失败。并且,对于信号发送方而言,发送iq路信号中的其中一路信号的实现方式,能够降低射频功耗。当第一信号中包括iq两路信号时,fm-am或正交延时接收机无法实现对信号的正确解调,因此,上述技术方案可保证fm-am接收机或正交延时接收机的信号解调性能。
21、在第一方面的一种可能的实现方式中,该第一信号的信号接收方的设备类型为(frequency modulation amplitude modulation,fm-am)接收机或正交延时接收机时,该第一信号为ofdm信号的i路信号、q路信号、实部信号、虚部信号中的其中一路信号。
22、基于上述技术方案,在第一信号的信号接收方的设备类型为fm-am接收机或正交延时接收机的情况下,该信号接收方为低功耗设备,使得上述技术方案能够应用于低功耗的通信场景。
23、可以理解的是,第一信号的信号接收方可以具备一种或多种设备类型的接收机,该一种或多种设备类型的接收机至少包括fm-am接收机(或正交延时接收机)。可选地,在第一设备的信号接收方可以具备多种设备类型的接收机的情况下,除了包括fm-am接收机(或正交延时接收机)之外,还可以包括其它类型的接收机,例如双通道(或者多通道)相干fsk接收机,或者,支持包络检波的双通道(或者多通道)非相干fsk接收机,或者,支持包络检波的双通道(或者多通道)非相干开关键控(on off keying,ook)接收机等。
24、在第一方面的一种可能的实现方式中,该方法还包括:该第一设备发送指示第一阈值的指示信息,该第一阈值用于对该第一信号进行解调,其中,该第一阈值关联于该第一带宽的第一中心频点、该第二带宽的第二中心频点、第一带宽占用的ofdm子载波数量、第一带宽的子载波间隔、第二带宽占用的ofdm子载波数量以及第二带宽的ofdm子载波间隔中的至少一项。
25、基于上述技术方案,第一设备发送的指示信息用于指示第一阈值,该第一阈值关联于该第一带宽的第一中心频点和该第二带宽的第二中心频点,以便于该指示信息的接收方能够基于该第一阈值对第一信号进行解调。
26、此外,相比于通过接收信号取值的正负这个参考量作为辅助,对fsk调制符号进行解调的实现方式,在上述技术方案中,通过承载fsk调制符号的带宽的中心频点、ofdm子载波间隔及占用带宽所包含的ofdm载波数量,确定对第一信号进行解调的第一阈值,即通过fsk调制符号自身的带宽、ofdm载波参数进行信号解调,能够提升解调性能。
27、可选地,该第一阈值满足:
28、
29、其中,f1表示该第一中心频点,f2表示该第二中心频点,d(f1)表示该第一带宽传输的信号的接收函数,d(f2)表示该第二带宽传输的信号的接收函数,min{d(f1),d(f2)}表示取d(f1)和d(f2)中的最小值,|d(f1)-d(f2)|表示对d(f1)和d(f2)的差值取模。
30、在第一方面的一种可能的实现方式中,第一带宽的第一中心频点和第二带宽的第二中心频点满足以下至少一项:
31、2n(f1-f2)=(2k+1)fs;或,
32、2nf1=lfs;或,
33、2nf1=mfs;或,
34、(nscs+1)δfn=pfs;
35、其中,f1表示该第一中心频点,f2表示该第二中心频点,n为数字时延点,k、l、m、p均为整数,nscs为该第一带宽的子载波数量或该第二带宽的子载波数量,δf为子载波间隔,fs为该第一信号的信号接收方的模数转换器(analog digital converter,adc)的采样率。
36、基于上述技术方案,第一带宽的第一中心频点和第二带宽的中心频点、ofdm载波子载波间隔、信号带宽以及信号接收方时延器的时延参数满足上述至少一项,能够增大接收机的基带信号输出眼图,以提升信号解调性能。
37、可选地,第一信号的接收信号的离散时延点数搜索范围满足:
38、
39、q为时延因子,取值为正整数且满足:
40、
41、其中,nscs为第一带宽的子载波数量和第二带宽的子载波数量,δf为子载波间隔,fs为第一信号的接收设备的模数转换器adc的采样率。
42、在第一方面的一种可能的实现方式中,该方法还包括:该第一设备接收第一能力信息,该第一能力信息指示支持频率调制-幅度调制(fm-am)接收机结构或正交延时接收机结构;和/或,指示支持基于多载波的fm-am fsk调制。从而,针对fsk信号,相比双通道fsk接收机,fm-am接收机或正交延时接收机可仅使用单个通道实现对信号的接收解调,大幅降低接收机功耗。
43、基于上述技术方案,第一设备可以接收上述至少一项能力信息,以便于该第一设备明确信号接收方具备上述能力,并在ofdm系统中基于fsk调制符号进行通信。
44、此外,在第一设备接收第一能力信息的情况下,能够使得第一设备基于该第一能力信息明确该信号接收方为低功耗设备或fm-am接收机或正交延时接收机,触发第一设备在ofdm系统中传输fsk调制符号,以适应于低功耗通信场景。
45、在第一方面的一种可能的实现方式中,该方法还包括:该第一设备发送以下至少一项信息:指示该第一带宽的频域位置的信息;或,指示该第二带宽的频域位置的信息;或,指示子载波间隔的信息;或,指示该第一带宽的子载波数量的信息;或,指示该第二带宽的子载波数量的信息,或,指示第一阈值的信息(即接收机非相干解调的硬判决或解调阈值)。
46、基于上述技术方案,第一设备还可以发送上述至少一项信息,以便于信号接收方能够基于该至少一项信息明确第一信号的传输参数,并基于该传输参数进行信号解调(例如确定承载信号的频域位置,确定非相干解调的信号解调阈值(如其它实现方式描述的第一阈值)等),以期提升对信号的解调成功率。
47、本技术第二方面提供了一种通信方法,该方法由第二设备执行,或者,该方法由第二设备中的部分组件(例如处理器、芯片或芯片系统等)执行,或者该方法还可以由能实现全部或部分第二设备功能的逻辑模块或软件实现。在第二方面及其可能的实现方式中,以该通信方法由第二设备执行为例进行描述,该第二设备可以为终端设备。在该方法中,第二设备接收第一信号,该第一信号在时域上为正交频分复用ofdm信号,该第一信号在频域上占用第一带宽和第二带宽,该第一带宽的子载波数量和该第二带宽的子载波数量均大于1;其中,该第一带宽和该第二带宽用于承载频移键控fsk调制符号;该第二设备基于该第一信号解调该fsk调制符号。
48、基于上述技术方案,第二设备接收的第一信号在时域上为ofdm信号,并且,该第一信号在频域上通过第一带宽和第二带宽承载fsk调制符号,使得该第二设备能够基于该第一信号通过非相干解调方式进行解调fsk调制符号。从而,在ofdm系统中,通过频域资源承载fsk调制符号的方式,保证fsk调制符号传输的可用性,相比于ofdm系统中信号接收方通过相干解调方式进行信号解调的过程,能够使得第二设备通过非相干解调的方式实现fsk调制符号的信号解调,进而降低信号接收方解调的功耗,提升通信效率。
49、需要说明的是,第一信号在频域上占用的第一带宽和第二带宽的子载波数量均大于1,其中,第一带宽的子载波数据和第二带宽的子载波数量可以是相同的,以便于降低通信复杂度。此外,第一带宽的子载波数据和第二带宽的子载波数量也可以是不同的,以便于灵活地设置通信带宽。
50、在第二方面的一种可能的实现方式中,该第一带宽承载由第一信息比特确定的序列,且该第二带宽承载由第二信息比特确定的序列或该第二带宽为零功率。或,该第一带宽承载由第二信息比特确定的序列或该第一带宽为零功率,且该第二带宽承载由第一信息比特确定的序列。
51、基于上述技术方案,第一信号在频域上占用的第一带宽和第二带宽用于承载fsk调制符号,其中,该第一带宽和该第二带宽可以通过上述方式传输fsk调制符号承载的比特流,以实现在ofdm系统中传输fsk调制符号。
52、可选地,在上述实现方式中,第一带宽(或第二带宽)为零功率替换为下述任一表述:第一带宽(或第二带宽)不承载信号或承载信号为空(empty/blank),或,第一带宽(或第二带宽)被静音(mute)。
53、可选地,第一带宽占据的多个子载波在频域上可以是连续的,也可以是不连续的。类似地,第二带宽占据的多个子载波在频域上可以是连续的,也可以是不连续的。其中,在某个带宽(例如第一带宽或第二带宽)占据的多个子载波在频域上不连续时,该带宽中的至少一个不可用的子载波静音(或不承载信息)。
54、应理解,第一信息比特为比特“1”且第二信息比特为比特“0”,或者,第一信息比特为比特“0”且第二信息比特为比特“1”。
55、可选地,上述实现方式可以表述为:第一带宽承载第一信息比特,且第二带宽承载第二信息比特。或,第一带宽承载第二信息比特,且第二带宽承载第一信息比特。
56、可选地,上述实现方式可以表述为:第一带宽承载高电平信号,且第二带宽承载低电平信号。或,第一带宽承载低电平信号,且第二带宽承载高电平信号。
57、可选地,上述实现方式可以表述为:第一带宽承载信号能量大于阈值的信号,且第二带宽承载信号能量小于阈值的信号。或,第一带宽承载信号能量小于阈值的信号,且第二带宽承载信号能量大于阈值的信号。
58、可选地,上述实现方式可以表述为:第一带宽不静音且第二带宽静音。或,第一带宽静音且第二带宽不静音。
59、在第二方面的一种可能的实现方式中,该第一带宽与该第二带宽在频域上相邻。
60、基于上述技术方案,第一信号在频域上占用的第一带宽和第二带宽在频域上相邻,相比于通过双通道对fsk调制符号进行解调的实现方式,在第一带宽和第二带宽之间无需设置频率保护带,减少了频率保护带的资源开销,提升频谱利用率。并且,对于信号发送方而言,通过设置相邻的两个带宽承载fsk调制符号的实现方式,能够尽可能地降低fsk调制符号的总带宽,以降低实现复杂度并降低功耗。此外,第一带宽和第二带宽在频域上相邻,可以减少接收设备的噪声功率,提升接收机信号解调信噪比,以保证系统覆盖性能。
61、在第二方面的一种可能的实现方式中,该第一带宽与该第二带宽在频域上间隔至少一个子载波,其中,该至少一个子载波不承载信息或该至少一个子载波静音。
62、基于上述技术方案,在第一信号在频域上占用的第一带宽和第二带宽在频域上不相邻的情况下,该第一带宽和该第二带宽之间间隔的至少一个子载波不承载信息(或静音),能够避免传输干扰,以提升第二设备的解调性能。
63、在第二方面的一种可能的实现方式中,该第一信号为ofdm信号的i路信号、q路信号、实部信号、虚部信号中的其中一路信号。
64、应理解,i路信号,即为同相(in-phase)信号,也可以表示为实部信号或者信号的实部。q路信号,即为正交(quadrat)信号,也可以表示为虚部信号或信号的虚部。
65、基于上述技术方案,在ofdm系统中,ofdm信号包括iq路信号(或表示为实部信号和虚部信号),其中,第一设备发送的第一信号可以为iq路信号中的其中一路信号(或表示为实部信号和虚部信号中的其中一路信号),能够避免第二设备通过单通道正交延时接收的方式进行解调失败,以避免通信失败。并且,对于信号发送方而言,发送iq路信号中的其中一路信号的实现方式,能够降低射频功耗。当第一信号中包括iq两路信号时,fm-am或正交延时接收机无法实现对信号的正确解调,因此,上述技术方案可保证fm-am接收机或正交延时接收机的信号解调性能。
66、在第二方面的一种可能的实现方式中,该第一信号的信号接收方的设备类型为fm-am接收机或正交延时接收机时,该第一信号为ofdm信号的i路信号、q路信号、实部信号、虚部信号中的其中一路信号。
67、基于上述技术方案,在第一信号的信号接收方的设备类型为fm-am接收机或正交延时接收机的情况下,该信号接收方为低功耗设备,使得上述技术方案能够应用于低功耗的通信场景。
68、可以理解的是,第二设备可以具备一种或多种设备类型的接收机,该一种或多种设备类型的接收机至少包括fm-am接收机(或正交延时接收机)。可选地,在第二设备可以具备多种设备类型的接收机的情况下,除了包括fm-am接收机(或正交延时接收机)之外,还可以包括其它类型的接收机,例如双通道(或者多通道)相干fsk接收机,或者,支持包络检波的双通道(或者多通道)非相干fsk接收机,或者,支持包络检波的双通道(或者多通道)非相干开关键控(on off keying,ook)接收机等。
69、在第二方面的一种可能的实现方式中,第二设备基于该第一信号解调该fsk调制符号包括:该第二设备基于该第一信号和第一阈值解调该fsk调制符号,其中,该第一阈值关联于该第一带宽的第一中心频点、该第二带宽的第二中心频点、该第一带宽占用的ofdm子载波数量、该第一带宽的子载波间隔、该第二带宽占用的ofdm子载波数量以及该第二带宽的ofdm子载波间隔中的至少一项。
70、基于上述技术方案,相比于通过接收信号取值的正负这个参考量作为辅助,对fsk调制符号进行解调的实现方式,在上述技术方案中,通过承载fsk调制符号的带宽的中心频点确定对第一信号进行解调的第一阈值,即通过fsk调制符号自身的带宽参数进行信号解调,能够提升解调性能。
71、可选地,该第一阈值满足:
72、
73、其中,f1表示该第一中心频点,f2表示该第二中心频点,d(f1)表示该第一带宽传输的信号的接收函数,d(f2)表示该第二带宽传输的信号的接收函数,min{d(f1),d(f2)}表示取d(f1)和d(f2)中的最小值,|d(f1)-d(f2)|表示对d(f1)和d(f2)的差值取模。
74、在第二方面的一种可能的实现方式中,该方法还包括:该第二设备接收指示该第一阈值的指示信息。
75、基于上述技术方案,第二设备接收的指示信息用于指示第一阈值,该第一阈值关联于该第一带宽的第一中心频点、该第二带宽的第二中心频点、该第一带宽占用的ofdm子载波数量、该第一带宽的子载波间隔、该第二带宽占用的ofdm子载波数量以及该第二带宽的ofdm子载波间隔中的至少一项,以便于该指示信息的接收方能够基于该第一阈值对第一信号进行解调。
76、此外,相比于通过接收信号取值的正负这个参考量作为辅助,对fsk调制符号进行解调的实现方式,在上述技术方案中,通过承载fsk调制符号的带宽的中心频点、ofdm子载波间隔及占用带宽所包含的ofdm载波数量,确定对第一信号进行解调的第一阈值,即通过fsk调制符号自身的带宽、ofdm载波参数进行信号解调,能够提升解调性能。
77、在第二方面的一种可能的实现方式中,第一带宽的第一中心频点和第二带宽的第二中心频点满足以下至少一项:
78、2n(f1-f2)=(2k+1)fs;或,
79、2nf1=lfs;或,
80、2nf1=mfs;或,
81、(nscs+1)δfn=pfs;
82、其中,f1表示该第一中心频点,f2表示该第二中心频点,n为数字时延点,k、l、m、p均为整数,nscs为该第一带宽的子载波数量或该第二带宽的子载波数量,δf为子载波间隔,fs为该第一信号的信号接收方的模数转换器adc的采样率。
83、基于上述技术方案,第一带宽的第一中心频点和第二带宽的中心频点、ofdm载波子载波间隔、信号带宽以及信号接收方时延器的时延参数满足上述至少一项,能够增大接收机的基带信号输出眼图,以提升信号解调性能。
84、可选地,第一信号的接收信号的离散时延点数搜索范围满足:
85、
86、q为时延因子,取值为正整数且满足:
87、
88、其中,nscs为第一带宽的子载波数量和第二带宽的子载波数量,δf为子载波间隔,fs为第一信号的接收设备(即第二设备)的模数转换器adc的采样率。
89、在第二方面的一种可能的实现方式中,该方法还包括:该第二设备发送第一能力信息,该第一能力信息指示支持频率调制-幅度调制fm-am接收机结构或正交延时接收机结构;和/或,指示支持基于多载波的fm-am fsk调制。从而,针对fsk信号,相比双通道fsk接收机,fm-am接收机或正交延时接收机可仅使用单个通道实现对信号的接收解调,大幅降低接收机功耗。
90、基于上述技术方案,第二设备可以发送上述至少一项能力信息,以便于第一设备基于该能力信息明确第二设备具备上述能力,并在ofdm系统中基于fsk调制符号进行通信。
91、此外,在第二设备发送第一能力信息的情况下,能够使得第一设备基于该第一能力信息明确该信号接收方为低功耗设备或fm-am接收机或正交延时接收机,触发第一设备在ofdm系统中传输fsk调制符号,以适应于低功耗通信场景。
92、在第二方面的一种可能的实现方式中,该方法还包括:该第二设备接收以下至少一项信息:指示该第一带宽的频域位置的信息;或,指示该第二带宽的频域位置的信息;或,指示子载波间隔的信息;或,指示该第一带宽的子载波数量的信息;或,指示该第二带宽的子载波数量的信息,或,指示第一阈值的信息(即接收机非相干解调的硬判决或解调阈值)。
93、基于上述技术方案,第二设备还可以接收上述至少一项信息,以便于该第二设备能够基于该至少一项信息明确第一信号的传输参数,并基于该传输参数进行信号解调(例如确定承载信号的频域位置,确定非相干解调的信号解调阈值(如其它实现方式描述的第一阈值)等),以期提升对信号的解调成功率。
94、在第二方面的一种可能的实现方式中,用于解调该第一信号的时延器参数τ的大小小于1个ofdm符号的持续时间。
95、基于上述技术方案,第二设备可以通过正交自时延的方式解调第一信号,其中,用于解调该第一信号的时延器参数τ的大小小于1个ofdm符号的持续时间,能够避免信号错位,以提升解调成功率。
96、本技术第三方面提供一种通信装置,有益效果可以参见第一方面的描述,此处不再赘述。所述通信装置具有实现上述第一方面的方法实例中行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。在一个可能的设计中,所述通信装置包括:收发单元和处理单元;该处理单元用于生成第一信号,该第一信号在时域上为正交频分复用ofdm信号,该第一信号在频域上占用第一带宽和第二带宽,该第一带宽的子载波数量和该第二带宽的子载波数量均大于1;其中,该第一带宽和该第二带宽用于承载频移键控fsk调制符号;该收发单元用于发送该第一信号。这些模块还可以执行上述第一方面方法示例中的相应功能,具体参见方法示例中的详细描述,此处不做赘述。
97、本技术第四方面提供一种通信装置,有益效果可以参见第一方面的描述,此处不再赘述。所述通信装置具有实现上述第一方面的方法实例中行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。在一个可能的设计中,所述通信装置包括:收发单元和处理单元;该收发单元用于接收第一信号,该第一信号在时域上为正交频分复用ofdm信号,该第一信号在频域上占用第一带宽和第二带宽,该第一带宽的子载波数量和该第二带宽的子载波数量均大于1;其中,该第一带宽和该第二带宽用于承载频移键控fsk调制符号;该处理单元用于基于该第一信号解调该fsk调制符号。这些模块还可以执行上述第一方面方法示例中的相应功能,具体参见方法示例中的详细描述,此处不做赘述。
98、本技术第五方面提供一种通信装置,该通信装置可以为上述方法实施例中的第一设备,或者为设置在第一设备中的芯片。该通信装置包括通信接口以及处理器,可选的,还包括存储器。其中,该存储器用于存储计算机程序或指令,处理器与存储器、通信接口耦合,当处理器执行所述计算机程序或指令时,使通信装置执行上述方法实施例中由第一设备所执行的方法。
99、本技术第六方面提供一种通信装置,该通信装置可以为上述方法实施例中的第二设备,或者为设置在第二设备中的芯片。该通信装置包括通信接口以及处理器,可选的,还包括存储器。其中,该存储器用于存储计算机程序或指令,处理器与存储器、通信接口耦合,当处理器执行所述计算机程序或指令时,使通信装置执行上述方法实施例中由第二设备所执行的方法。
100、本技术实施例第七方面提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质用于存储一个或多个计算机执行指令,当计算机执行指令被处理器执行时,该处理器执行如上述第一方面或第一方面任意一种可能的实现方式所述的方法,或,该处理器执行如上述第二方面或第二方面任意一种可能的实现方式所述的方法。
101、本技术实施例第八方面提供一种计算机程序产品(或称计算机程序),当计算机程序产品被该处理器执行时,该处理器执行上述第一方面或第一方面任意一种可能实现方式的方法,或,该处理器执行上述第二方面或第二方面任意一种可能实现方式的方法。
102、本技术实施例第九方面提供了一种芯片系统,该芯片系统包括至少一个处理器,用于支持通信装置实现上述第一方面或第一方面任意一种可能的实现方式中所涉及的功能,或,用于支持通信装置实现上述第二方面或第二方面任意一种可能的实现方式中所涉及的功能。
103、在一种可能的设计中,该芯片系统还可以包括存储器,存储器,用于保存该通信装置必要的程序指令和数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。可选的,所述芯片系统还包括接口电路,所述接口电路为所述至少一个处理器提供程序指令和/或数据。
104、本技术实施例第十方面提供了一种通信系统,该通信系统包括上述第三方面的通信装置和第四方面的通信装置,和/或,该通信系统包括上述第五方面的通信装置和第六方面的通信装置。
105、其中,第三方面至第十方面中任一种设计方式所带来的技术效果可参见上述第一方面至第二方面中不同实现方式所带来的技术效果,在此不再赘述。
106、应理解,对于设备中的部件来说,上文所述的“发送”可以称为“输出”,“接收”可以称为“输入”。
1.一种通信方法,其特征在于,包括:
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
4.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信号为ofdm信号的i路信号、q路信号、实部信号或虚部信号中的其中一路信号。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一信号的信号接收方的设备类型为fm-am接收机或正交延时接收机时,所述第一信号为ofdm信号的i路信号、q路信号、实部信号或虚部信号中的其中一路信号。
7.根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第一阈值满足:
9.根据权利要求1至8任一项所述的方法,其特征在于,所述第一带宽的第一中心频点和所述第二带宽的第二中心频点满足以下至少一项:
10.根据权利要求1至9任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
11.根据权利要求1至10任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
12.一种通信方法,其特征在于,包括:
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第一带宽承载由第一信息比特确定的序列,且所述第二带宽承载由第二信息比特确定的序列或所述第二带为零功率;
14.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,
15.根据权利要求12或13所述的方法,其特征在于,
16.根据权利要求12至15任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信号为ofdm信号的i路信号、q路信号、实部信号或虚部信号中的其中一路信号。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一信号的信号接收方的设备类型为fm-am接收机或正交延时接收机时,所述第一信号为ofdm信号的i路信号、q路信号、实部信号或虚部信号中的其中一路信号。
18.根据权利要求12至17任一项所述的方法,其特征在于,所述基于所述第一信号解调所述fsk调制符号包括:
19.根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第一阈值满足:
20.根据权利要求18或19所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
21.根据权利要求12至20任一项所述的方法,其特征在于,所述第一带宽的第一中心频点和所述第二带宽的第二中心频点满足以下至少一项:
22.根据权利要求12至21任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
23.根据权利要求12至22任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
24.根据权利要求12至23任一项所述的方法,其特征在于,用于解调所述第一信号的时延器参数τ的大小小于1个ofdm符号的持续时间。
25.一种通信装置,其特征在于,包括用于执行如权利要求1-11中任一项所述方法的模块,或者,包括用于执行如权利要求12-24中任一项所述方法的模块。
26.一种通信装置,其特征在于,包括至少一个处理器,所述至少一个处理器与存储器耦合;
27.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述介质存储有指令,当所述指令被计算机执行时,实现权利要求1至24中任一项所述的方法。
28.一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括计算机指令;当部分或全部所述计算机指令在计算机上运行时,使得如权利要求1-11中任一项所述的方法被执行,或者,使得如权利要求12-24中任一项所述的方法被执行。
29.一种芯片,其特征在于,所述芯片包括处理器和通信接口;
30.一种通信系统,其特征在于,所述通信系统包括第一通信装置和第二通信装置;