CN101889465A - 用于加速系统信息获取的方法 - Google Patents
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Abstract
用于从基站BS、eNB向用户设备UE发送系统信息的方法,该方法包括:在周期p内发送系统信息SI,该系统信息包括第一部分信息MIB,其中,第一部分信息包括标识符ID,该标识符标识第一部分信息MIB的修改状态,并且适配周期p终止和所修改系统信息SI有效的边界b,其中,基于第一部分信息MIB的修改状态来执行适配边界b。
Description
技术领域
本发明涉及用于加速系统信息获取的方法、涉及用于执行该方法的基站和用户设备。
背景技术
调度单元(SU)是载送具有相同调度要求(即周期性)的多个系统信息块(SIB)的无线电资源控制(RRC)消息。每个SIB包含一组相关系统信息参数。已定义了几个SIB,包括:包括有限数目的最频繁发送的参数的主信息块(MIB)和主要指示何时发送其它系统信息(即开始时间)的调度块(SB)。MIB在广播信道(BCH)上载送,而所有其它SIB(包括SB)在下行链路共享信道(DL-SCH)上载送。
系统信息(SI)由基站(BS)或演进节点B(eNB)周期性地发送并必须由UE在空闲(IDLE)模式和连接(Connected)模式两者下读取。
通过寻呼或通过BCCH-RNTI向已被上电并因此处于这些模式之一的UE通知如上所述的到来的SI变化。这些UE中的大多数已存储先前的SI并能够继续此SI直到修改周期边界(modification periodboundary)为止。广播控制信道(BCCH)修改周期预期约为几秒,可能达到几十秒。这是为了允许可靠地读取SI,这包括接收到SU的重发的可能性。
虽然认为BCCH修改周期的长度不存在问题,但由于下文所述的原因,SI的初始读取可能导致非常长的延迟。
发明内容
期望的是提供一种加速系统信息获取。所提出的问题在很大程度上与SI读取和向UE提供SI变化通知的机制有关系,该UE议定于用于长期演进(LTE)的3GPP中。因此,这类问题在LTE中是新出现的。
根据独立权利要求的主题,本发明提供了一种方法和设备,即用于加速系统信息获取的基站和用户设备、相应程序元件和计算机可读介质。其它实施例被结合到从属权利要求中。
根据示例性实施例,提供了一种用于从基站(BS、eNB)向用户设备(UE)发送系统信息的方法,该方法包括:在周期(p)内发送系统信息(SI),该系统信息包括第一部分信息(MIB),其中,第一部分信息包括标识符(ID),该标识符标识第一部分信息(MIB)的修改状态;以及适配(adapt)周期(p)终止且所修改系统信息(SI)有效的边界,其中,基于第一部分信息(MIB)的修改状态来执行对边界(b)的适配。因此,可以将该边界提前(prepone)至较早的时间点,以便各值在早得多的时间变得有效。对于执行SI的初始读取的UE,当MIB中的解码信息已改变时,可以显著减少实现有效SI的时间。因此,可以加速系统信息的获取。此外,可以避免长时间等待。
根据示例性实施例,提供了一种方法,其中,如果标识符(ID)标识第一部分信息(MIB)已被修改,则将边界提前。
例如,e MIB包括如何将剩余信息(例如SU)解码的信息。然而,为了保持小区中的所有UE的同步操作,所修改信息的确认应在公共边界处发生。
如果修改MIB,则将边界提前以便实现更快的确认。应注意的是BS/eNB和UE同步操作并应考虑边界的同步提前。
根据示例性实施例,提供了一种方法,其中,系统信息(SI)包括第二部分信息(SU),其中,第一部分信息(MIB)和第二部分信息(SU)中只有一个将在周期(p)内被修改。
因此,可以避免例如SU和MIB的同时修改。当修改MIB时,UE可以用先前的SU操作以避免不匹配。
根据示例性实施例,提供了一种方法,其中,第一部分信息(MIB)包括解码信息,该解码信息用于对第二部分信息(SU)进行解码。
因此,MIB可以充当用于SI的标尺(ruler),特别是用于第一SU的解码。第一SU还可以充当用于后续SU(例如第二、第三和第四SU)的标尺。
根据示例性实施例,提供了一种方法,其中,标识符(ID)包括位,其标识短边界(sb)和长边界(lb)。
因此,只需要一个单个位来分配较大N的值。如果只提供一位,则可以提供N的两个预定值。然而,当提供了例如两个位时,可以总共提供四个预定值,例如用于与本发明的那些不同的其它任务。
根据示例性实施例,提供了一种方法,其中,如果满足以下关系,则边界(b)被确定为存在:SFN mod N=X,其中,SFN是系统帧号(SFN),N是对应于标识符(ID)的值,且X是预定值。
此操作可以用于BS/eNB和UE的简单同步。该操作将在BS/eNB和相应UE两者上执行。因此,BS/eNB和相应UE两者将同时应用提前的边界,以便进行所修改信息的同步确认。
根据示例性实施例,提供了一种方法,其中,标识符(ID)标识至少两种状态,其中的第一状态指示第一部分信息(MIB)已被改变,并且其中的第二状态指示第一部分信息(MIB)未被改变,其中,第一状态被分配给N的第一预定值,并且其中,第二状态被分配给N的第二预定值。
根据示例性实施例,提供了一种方法,其中,N的第一预定值基本上短于N的第二预定值。
为了提供例如24的N的第一值和例如1000的N的第二预定值,允许显著地缩短周期p,如果已经执行了MIB的修改,则因此引起更快的确认。
根据示例性实施例,提供了一种方法,其中,用不同的周期性发送第一部分信息(MIB)和第二部分信息(SU),并且其中,第一部分信息(MIB)的周期(p1)短于第二部分信息(SU)的周期(p2)。
根据示例性实施例,提供了一种方法,其中,第一部分信息(MIB)是主信息块,并且其中,第二部分信息(SU)是调度单元。
根据示例性实施例,提供了一种程序元件,其在被处理器执行时适合于执行本发明的方法。
根据示例性实施例,提供了一种方法,计算机可读介质已存储本发明的程序元件。
根据示例性实施例,提供了一种用于移动通信的基站,该基站包括:发送单元,其被设计为用于在周期(p)内向用户设备(UE)发送系统信息(SI),其中,系统信息(SI)包括第一部分信息(MIB),其中,第一部分信息包括标识符(ID),该标识符标识第一部分信息(MIB)的修改状态;以及适配单元,其被设计为用于适配周期(p)终止和所修改系统信息(SI)有效的边界(b),其中,所述适配单元被设计为用于基于第一部分信息(MIB)的修改状态来适配边界(b)。
根据示例性实施例,提供了一种基站,其中,系统信息(SI)包括第二部分信息(SU),其中,所述发送单元被设计为用于保证第一部分信息(MIB)和第二部分信息(SU)中只有一个将在周期(p)内被修改。
根据示例性实施例,提供了一种基站,其中,所述适配单元被设计为用于基于是否满足以下关系来确定边界(b):SFN mod N=X,其中,SFN是系统帧号(SFN),N是对应于标识符(ID)的值,且X是预定值。
根据示例性实施例,提供了一种基站,其中,标识符(ID)标识至少两种状态,其中的第一状态指示第一部分信息(MIB)已被改变,并且其中的第二状态指示第一部分信息(MIB)未被改变,其中,第一状态被分配给N的第一预定值,并且其中,第二状态被分配给N的第二预定值,N的第一预定值和N的第二预定值被存储在基站(BS、eNB)中。
根据示例性实施例,提供了一种用于移动通信的用户设备,该用户设备包括:接收单元,其被设计为用于在周期(p)内从基站(BS、eNB)接收系统信息(SI),其中,系统信息(SI)包括第一部分信息(MIB),其中,第一部分信息包括标识符(ID),该标识符标识第一部分信息(MIB)的修改状态;以及适配单元,其被设计为用于适配周期(p)终止和所修改系统信息(SI)有效的边界(b),其中,所述适配单元被设计为用于基于第一部分信息(MIB)的修改状态来对边界(b)进行适配。
根据示例性实施例,提供了一种用户设备,其中,所述适配单元被设计为用于基于是否满足以下关系来确定边界(b):SFN mod N=X,其中,SFN是系统帧号(SFN),N是对应于标识符(ID)的值,且X是预定值。
根据示例性实施例,提供了一种用户设备,其中,标识符(ID)标识至少两种状态,其中的第一状态指示第一部分信息(MIB)已被改变,并且其中的第二状态指示第一部分信息(MIB)未被改变,其中,第一状态被分配给N的第一预定值,并且其中,第二状态被分配给N的第二预定值,N的第一预定值和N的第二预定值被存储在用户设备(UE)中或被基站以信号发送到用户设备。
应注意的是本发明的下述示例性实施例也适用于所述方法、设备(即BS、eNB和UE)、程序元件和计算机可读介质。
应注意的是还可以将以上特征组合。以上特征的组合还可以引起协同效应,即使未明确地进行详细描述。
根据和参照下文描述的实施例,本发明的这些及其它方面将变得显而易见并得以阐明。
附图说明
下面将参照以下附图来描述本发明的示例性实施例。
图1示出系统信息(SI)的变化或修改。
图2示出在已检测到MIB的变化之后的系统信息(SI)的变化或修改。
图3示出基站或eNB和UE的示意图。
图4示出根据本发明的示例性实施例的方法的流程图。
具体实施方式
图1示出系统信息(SI)的变化或修改。当网络改变(其中某些)系统信息时,其首先将此变化通知给UE,即,这可以在整个修改周期内进行。在下一个修改周期中,网络发送所更新系统信息。这些一般原理在图1中示出,其中,不同的颜色指示不同的系统信息。当UE接收到变化通知时,其知道在下一个修改周期边界之前当前系统信息是有效的。
MIB和SU-1两者均使用分别具有40和80ms的周期性的固定调度表(fixed schedule)。可以在子帧#5中或在多个子帧#5(帧结构类型1)中或在下半个帧(帧结构类型2)的第一子帧(也是子帧#5)中调度SU-1。除SU-1之外的其它SU的调度是灵活的,即使用动态调度:用户设备(UE)从PDCCH获取这些调度单元的详细时域调度(以及其它信息,例如频域调度、所使用的传输格式)。对于这些其它SU,在SB中提供附加调度信息(指示起始时间),其被包括在SU-1中。
系统信息(SI)变化只在特定的无线电帧处发生,即使用修改周期的概念。可以在修改周期内以相同的内容将SU发送多次,如其调度所定义的那样。修改周期边界由SFN mod N定义,其中,SFN是在开始后续帧的传输时连续增量的实际帧的系统帧号。N可以根据系统信息来配置。
使用呼叫(PAGING)消息向处于RRC_IDLE的UE通知BCCH变化的信息。处于RRC_CONNECTED的UE监视特别为此而定义的周期性时机(即‘连接模式系统信息变化通知’场合)下的PDCCH。如果UE检测到BCCH-Change-RNTI,则其知道系统信息在下一个修改周期边界改变。虽然可以将系统信息的变化通知给UE,但不再提供例如关于哪个SU已改变的进一步的细节。该变化通知机制未被用于使用截止计时器(意图用于更动态的系统信息)的系统信息。
如上文所解释的,具有有效SI的UE将使用它直至所述边界为止。对于初始SI读取的情况而言(UE尚未存储任何有效的SI),存在用本发明可以解决的问题,这在例如初始小区/公共陆地移动网络(PLMN)选择期间发生。
对于初始SI读取,UE开始读取包含如何将SU解码的信息的MIB。如上所述,包括MIB的SI可能在第二BCCH修改周期内改变(参见图1),但在跟在此周期之后的边界之前将不被应用。因此,最初读取MIB的UE将读取所更新SI并尝试也读取后续SU,但其将基于包含在MIB中的信息(例如解码信息资源和/或SU-1调度信息)来应用解码,因为其不具有来自先前MIB的其它解码信息。但是,由于必须仍用当前有效的规则对SU进行编码以允许不执行初始SI读取的UE的读取,所以执行初始SI读取的UE将不能将SU解码。因此,执行初始SI读取的UE必须等到边界为止,因为这是新SI及因此的作为MIB一部分的新解码信息变得有效的时间。
因此,执行初始SI读取的这些UE将经历几秒(如果不是几十秒的话)的用于SI读取的延迟。可以预期用于初始SI读取的此长延迟对于运营商而言是不可接受的,并将在例如对蜂窝电话上电期间对用户体验产生负面影响。
MIB包含关于如何将后续SU解码的信息。如上所述,如果此信息改变,则存在问题。MIB还可以包含关于(系统信息修改周期)边界的信息。可以用SFN mod N来计算该边界,其中,N被议定固定在3GPP标准中,或者作为MIB的一部分以信号发送。在任何情况下,UE意识到下一个边界。本发明中的思想是使用将N(或到N的值的指针)以信号发送到UE的可能性。如上所述,N定义新SI变得有效的时间。如果MIB内容及因此的用于后续SU的解码信息已改变,则此时间应是短的。这可以通过将N设置为小值来实现。另一方面,如果只有SU改变,而MIB内容保持未变,则可以将N设置为高值以允许进行可靠的SU读取。
因此,提出了将MIB中的1位用于将N以信号发送以便切换边界。此外,提出了MIB内容和SU内容绝不应在同一BCCH修改周期中同时改变。(其不是大的约束,因为预期MIB变化很少,例如最多每小时一次,并且MIB读取时间相对较短。)
图2示出已检测到MIB的变化之后的系统信息(SI)的变化或修改。在周期n+1中,已检测到修改,因此边界b已被提前,即周期p较早地终止。因此,SI非常早地变得有效。
为了进一步说明,可以区别以下4种情况:
a.UE执行非初始SI读取且只有SU内容改变:
这是无问题情况。UE被告知该变化并读取SU1、MIB及其它SU。在读取的同时,它们仍应用当前存储的SI。
b.UE执行非初始SI读取且只有MIB内容改变:
这也是无问题情况。UE被告知该变化并读取SU1、MIB及其它SU。在读取的同时,它们仍应用当前存储的SI。
c.UE执行初始SI读取且只有SU内容改变:
由于用于包含在MIB中的SU的解码信息未改变,这由N的大值指示,所以UE可以读取MIB和SU。如果对于读取完整的SI而言该边界将结束,则UE可以等待,直至已通过该边界为止,并在该边界之后(即在变化生效之后)读取SI。
d.UE执行初始SI读取且只有MIB内容改变:
在这种情况下,用于后续SU的解码信息已改变但尚未被应用。在没有本发明的情况下,由于边界之前的后续SU的解码将失败,所以UE不得不等待,直至已通过该边界为止。但是本发明提出SU可能未连同MIB一起改变,因此,不需要用于SU的长读取时间(其为长的BCCH修改周期)。每个UE将能够在短时间内读取新的MIB,因为用于MIB的重复周期是40ms(即在由N的较短值所暗示的边界内)。由于执行初始SI读取的UE还需要读取其它SU(其尚未改变),所以BCCH修改周期(受到由SFN mod N给定的边界的限制,其中N是较短值)应与可靠地接收MIB所需的一样长。该周期还必须允许用于空闲和连接模式UE的SU1传输,因为它们在被通知关于SI变化的信息之后首先读取SU1。
图3示出基站或eNB和UE的示意图。BS或eNB可以被提供有能够向一个或多个UE发送信息的发送单元TU。各UE包括接收单元RU,出于易读的目的,只说明其中的一个UE。BS/eNB和UE两者还包括适配单元,其被设计为用于适配边界。应注意的是BS/eNB和UE还可以包括其它设备和单元(这对本领域的技术人员来说是显然的)以执行用于移动通信的其它众所周知的过程。该通信还可以是TU与RU之间的双向通信。
图4示出根据本发明的示例性实施例的方法的流程图。
已讨论了P-BCH上的内容。此信息的一部分是控制信道的配置。在UE中需要此配置信息以便允许将与动态系统信息相关的控制信息的解码。因此,必须将其作为P-BCH信息的一部分以信号发送。
在“R1-075113,LS on the contents on P-BCH”中,已经断定用P-BCH上的1位将解码信息持续时间以信号发送。此值在小区中将‘几乎从未’改变。需要P-BCH上的2位的解码信息资源大小被预期很少改变(例如,最多每小时一次)。
在“R1-075113,LS on the contents on P-BCH”中所述的参数对于将用于SU的PDCCH解码而言可能是重要的。用于通知的BCCH修改周期之后是用于读取新的系统信息的修改周期。应仅在定义边界之后应用新的系统信息。这意味着在边界之前不能应用MIB中的解码信息的变化,因为处于空闲和连接模式的UE必须能够读取SU。结果,如果MIB已改变,则执行初始MIB读取的UE不得不等待完整的BCCH修改周期以获取系统信息,因为解码信息参数可能已被改变。这将导致非常长的延迟。虽然解码信息参数的变化是相当罕见的事件,但我们将几秒的用于初始MIB读取的延迟视为不可接受。如下文提出的,可能有关的是解码信息更新的简单特殊处理是否是有益。迄今为止,尚未断定对用于计算边界的MIB中的参数N的需要。在最简单的情况下,MIB中的1位将足以在N的短预定值和长预定值之间切换。解码信息参数的变化将尽可能快地变得有效。因此,可以预期读取MIB和SU-1所需的修改周期将可靠地约为例如3*80ms=240ms。这允许空闲和连接模式的UE在被通知关于系统信息变化的信息之后读取SU-1和MIB。
应将对当前协议的影响保持得尽可能小。对于将只有SU改变的情况而言,这将由N的长值来实现。
利用N的长值和短值的要求是在同一修改周期内解码信息参数改变且未执行SU改变。此要求可以容易地实现,因为预期解码信息参数变化的发生不快于每小时。
可以将N的两个值链接到具有最长重复周期的SU-1和SU的重复周期以允许进行可靠的读取。
应注意的是术语‘包括’不排除其它元素或步骤且‘一个’或‘一种’不排除复数。而且,可以将结合不同实施例描述的元件组合。
应注意的是不应将权利要求中的参考标号理解为限制权利要求的范围。
Claims (19)
1.一种用于从基站(BS、eNB)向用户设备(UE)发送系统信息的方法,该方法包括:
在周期(p)内发送系统信息(SI),该系统信息包括第一部分信息(MIB),其中,第一部分信息包括标识符(ID),该标识符标识第一部分信息(MIB)的修改状态;
适配周期(p)终止和所修改系统信息(SI)有效的边界(b),其中,基于第一部分信息(MIB)的修改状态来执行对边界(b)的适配。
2.权利要求1的方法,其中,如果标识符(ID)标识第一部分信息(MIB)已被修改,则将所述边界提前。
3.前述权利要求中的任一项的方法,其中,系统信息(SI)包括第二部分信息(SU),其中,第一部分信息(MIB)和第二部分信息(SU)中只有一个将在周期(p)内被修改。
4.前述权利要求中的任一项的方法,其中,第一部分信息(MIB)包括解码信息,该解码信息用于将第二部分信息(SU)解码。
5.前述权利要求中的任一项的方法,其中,标识符(ID)包括位,用于标识短边界(sb)和长边界(lb)。
6.前述权利要求中的任一项的方法,其中,如果满足以下关系,则边界(b)被确定为存在:SFN mod N=X,其中,SFN是系统帧号(SFN),N是对应于标识符(ID)的值,且X是预定值。
7.权利要求6的方法,其中,标识符(ID)标识至少两种状态,其中的第一状态指示第一部分信息(MIB)已被改变,并且其中的第二状态指示第一部分信息(MIB)未被改变,其中,第一状态被分配给N的第一预定值,并且其中,第二状态被分配给N的第二预定值。
8.权利要求7的方法,其中,N的第一预定值基本上短于N的第二预定值。
9.前述权利要求中的任一项的方法,其中,以不同的周期性来发送第一部分信息(MIB)和第二部分信息(SU),并且其中,第一部分信息(MIB)的周期(p 1)短于第二部分信息(SU)的周期(p2)。
10.前述权利要求中的任一项的方法,其中,第一部分信息(MIB)是主信息块,并且其中,第二部分信息(SU)是调度单元。
11.一种在被处理器执行时适合于执行权利要求1至10中的任一项的方法的程序元件。
12.一种已存储权利要求11的程序元件的计算机可读介质。
13.一种用于移动通信的基站,该基站包括:
发送单元,被设计为用于在周期(p)内向用户信息(UE)发送系统信息(SI);
其中,系统信息(SI)包括第一部分信息(MIB),其中,第一部分信息包括标识符(ID),该标识符标识第一部分信息(MIB)的修改状态;
适配单元,被设计为用于适配周期(p)终止和所修改系统信息(SI)有效的边界(b),其中,所述适配单元被设计为用于基于第一部分信息(MIB)的修改状态来适配边界(b)。
14.权利要求13的基站,其中,系统信息(SI)包括第二部分信息(SU),其中,所述发送单元被设计为用于保证第一部分信息(MIB)和第二部分信息(SU)中只有一个将在周期(p)内被修改。
15.权利要求13或14中的任一项的基站,其中,所述适配单元被设计为用于基于是否满足以下关系来确定边界(b):SFN mod N=X,其中,SFN是系统帧号(SFN),N是对应于标识符(ID)的值,且X是预定值。
16.权利要求15的基站,其中,标识符(ID)标识至少两种状态,其中的第一状态指示第一部分信息(MIB)已被改变,并且其中的第二状态指示第一部分信息(MIB)未被改变,其中,第一状态被分配给N的第一预定值,并且其中,第二状态被分配给N的第二预定值,N的第一预定值和N的第二预定值被存储在基站(BS、eNB)中。
17.一种用于移动通信的用户设备,该用户设备包括:
接收单元,被设计为用于在周期(p)内从基站(BS、eNB)接收系统信息(SI);
其中,系统信息(SI)包括第一部分信息(MIB),其中,第一部分信息包括标识符(ID),该标识符标识第一部分信息(MIB)的修改状态;
适配单元,被设计为用于适配周期(p)终止和所修改系统信息(SI)有效的边界(b),其中,所述适配单元被设计为用于基于第一部分信息(MIB)的修改状态来适配边界(b)。
18.权利要求17的用户设备,其中,所述适配单元被设计为用于基于是否满足以下关系来确定边界(b):SFN mod N=X,其中,SFN是系统帧号(SFN),N是对应于标识符(ID)的值,且X是预定值。
19.权利要求18的用户设备,其中,标识符(ID)标识至少两种状态,其中的第一状态指示第一部分信息(MIB)已被改变,并且其中的第二状态指示第一部分信息(MIB)未被改变,其中,第一状态被分配给N的第一预定值,并且其中,第二状态被分配给N的第二预定值,N的第一预定值和N的第二预定值被存储在用户设备(UE)中或被基站以信号发送到用户设备。
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