CN102014490A - 一种分配寻呼监听间隔的方法及系统 - Google Patents
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Abstract
本发明公开一种分配寻呼监听间隔的方法,包括:在寻呼控制器为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数;收到进入空闲模式的请求消息后,寻呼控制器根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移,并通过基站发送给终端;终端根据收到的寻呼周期和寻呼偏移计算自身的寻呼监听间隔;本发明还提供一种分配寻呼监听间隔的系统。根据本发明的技术方案,减小寻呼广播消息的大小,提高网络寻呼的成功率。
Description
技术领域
本发明涉及宽带网络通信领域,尤其涉及一种分配寻呼监听间隔的方法及系统。
背景技术
在微波接入全球范围的互操作性(WiMAX,Worldwide Interoperability for Microwave Access)网络中,为了达到省电的目的,会让在一定时间内没有数据传输的终端进入空闲(IDLE)模式,进入空闲模式的终端会暂时停止工作,但为了能够及时接收网络侧的消息,终端会在寻呼周期到时后醒来监听网络侧的消息。当网络侧有数据发送给终端时,就会在终端寻呼周期到时候,发送寻呼广播消息,用于唤醒进入空闲模式的终端。
每个进入空闲模式的终端都有自己的寻呼周期,这个寻呼周期是基站(BS,Base Station)在DREG_CMD消息中告知终端。如果网络中大量的终端的寻呼周期相同,那么这些终端就会在同一个时刻被网络寻呼,这将会导致一个问题,即同时对多个终端进行寻呼时,寻呼周期会被放在同一个空口寻呼广播消息中,这样就会导致寻呼广播消息过大,一旦超过最大消息长度阈值,则剩余终端的寻呼就无法被发送,从而导致网络寻呼的成功率降低。
发明内容
有鉴于此,本发明的主要目的在于提供一种分配寻呼监听间隔的方法及系统,减小寻呼广播消息的大小,提高网络寻呼的成功率。
为达到上述目的,本发明的技术方案是这样实现的:
本发明提供一种分配寻呼监听间隔的方法,包括:
在寻呼控制器为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数;
收到进入空闲模式的请求消息后,寻呼控制器根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移,并通过基站发送给终端;
终端根据收到的寻呼周期和寻呼偏移计算自身的寻呼监听间隔。
上述方法中,所述寻呼控制器根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移之前,该方法还包括:
终端通过基站将进入空闲模式的请求消息发送给寻呼控制器。
上述方法中,所述在寻呼控制器为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数为:
在寻呼控制器为每个寻呼组配置多组寻呼周期及与寻呼周期对应的寻呼偏移;根据系统为寻呼组分配的可用带宽和下行符号数目,计算寻呼广播消息的最大字节数,并根据所述最大字节数、配置的寻呼周期和寻呼间隔计算寻呼广播消息中的最大允许终端数;寻呼控制器保存配置的寻呼信息,以及寻呼组、寻呼周期、寻呼偏移以及最大允许终端数的对应关系。
上述方法中,所述终端根据收到的寻呼周期和寻呼偏移计算自身的寻呼监听间隔之后,该方法进一步包括:
终端在寻呼监听间隔内监听基站发送的寻呼广播消息。
上述方法中,所述终端通过基站将进入空闲模式的请求消息发送给寻呼控制器为:
终端将携带终端的标识的进入空闲模式的请求消息发送给基站,基站将所述进入空闲模式的请求消息转发给寻呼控制器。
上述方法中,所述寻呼控制器根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移为:
寻呼控制器根据所述进入空闲模式的请求消息中携带的终端的标识,以及预先保存的寻呼组与多个终端的对应关系,找到所述终端所属的寻呼组;寻呼控制器根据找到的寻呼组下具有同样寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和计算出的最大允许终端数,为发送进入空闲模式的请求消息的终端分配寻呼周期和寻呼偏移。
上述方法中,所述为发送进入空闲模式的请求消息的终端分配寻呼周期和寻呼偏移为:
优先选择没有分配给任何终端的寻呼周期和寻呼偏移,如果寻呼组中不存在没有分配给任何终端的寻呼周期和寻呼偏移,则优先选择分配的终端的个数最少的寻呼周期和寻呼偏移。
本发明还提供一种分配寻呼监听间隔的系统,包括:寻呼控制器、基站、终端;其中,
寻呼控制器,用于为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数;收到进入空闲模式的请求消息后,根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移,并发送给基站;
基站,用于将从寻呼控制器收到的为终端分配的寻呼周期和寻呼间隔发送给终端;
终端,用于根据收到的寻呼周期和寻呼偏移计算自身的寻呼监听间隔。
上述系统中,
所述终端还用于,通过基站将进入空闲模式的请求消息发送给寻呼控制器。
上述系统中,
所述终端还用于,在寻呼监听间隔内监听基站发送的寻呼广播消息。
本发明提供的分配寻呼监听间隔的方法及系统,在寻呼控制器为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数;收到进入空闲模式的请求消息后,寻呼控制器根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移,并通过基站发送给终端;终端根据收到的寻呼周期和寻呼偏移计算自身的寻呼监听间隔,通过在寻呼控制器设置最大允许终端数,控制使用同一寻呼周期和寻呼偏移的终端数量,从而降低了大量终端使用同一寻呼监听间隔的概率,从而避免了同一寻呼广播消息携带过多的终端数据的情况,减小了寻呼广播消息的大小,使得寻呼广播消息可以顺利通过基站发送到终端,提高网络寻呼的成功率。
附图说明
图1是本发明实现分配寻呼监听间隔的方法的流程示意图;
图2是本发明实现分配寻呼监听间隔的方法的实施例一的流程示意图;
图3是本发明实现分配寻呼监听间隔的系统的结构示意图。
具体实施方式
本发明的基本思想是:在寻呼控制器为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数;收到进入空闲模式的请求消息后,寻呼控制器根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移,并通过基站发送给终端;终端根据收到的寻呼周期和寻呼偏移计算自身的寻呼监听间隔。
下面通过附图及具体实施例对本发明再做进一步的详细说明。
本发明提供一种分配寻呼监听间隔的方法,图1是本发明实现分配寻呼监听间隔的方法的流程示意图,如图1所示,该方法包括以下步骤:
步骤101,在寻呼控制器为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数;
具体的,在寻呼控制器为每个寻呼组配置多组寻呼周期及与寻呼周期对应的寻呼偏移,其中,寻呼周期是指网络侧与终端约定的发送寻呼广播消息的周期,寻呼偏移指的是在一个寻呼周期内,延迟多长时间开始发送寻呼广播消息,寻呼周期和寻呼间隔是用户根据需求进行配置的;最大允许终端数的计算方法是:根据系统为寻呼组分配的可用带宽和下行符号数目,计算下行可以用来发送寻呼广播消息的最大字节数,从而根据该最大字节数、配置的寻呼周期和寻呼间隔计算出寻呼广播消息中可以携带的最大终端数,即本实施例中的最大允许终端数;寻呼周期、与该寻呼周期对应的寻呼偏移,以及与该寻呼周期和寻呼偏移对应的最大允许终端数,构成寻呼组的寻呼信息;寻呼控制器保存配置的寻呼信息,以及寻呼组、寻呼周期、寻呼偏移以及最大允许终端数的对应关系;实际应用中,寻呼控制器可以利用自身的硬盘、计算机等介质保存上述数据。
步骤102,终端通过基站将进入空闲模式的请求消息发送给寻呼控制器;
具体的,终端请求进入空闲模式,即将携带终端的标识的进入空闲模式的请求消息发送给基站,基站将收到的终端发送的进入空闲模式的请求消息转发给寻呼控制器。
步骤103,寻呼控制器根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和计算出的最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移,并通过基站发送给终端;
具体的,寻呼控制器中会预先保存寻呼组和与寻呼组对应的多个终端的对应关系,在寻呼控制器收到进入空闲请求消息后,根据该进入空闲模式的请求消息中携带的终端的标识,以及预先保存的寻呼组与多个终端的对应关系,找到与该标识对应的终端,进而找到该终端所属的寻呼组;
寻呼控制器会周期的收集进入空闲模式的终端的寻呼周期、寻呼偏移及寻呼间隔,并统计具有同样寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数;寻呼控制器根据上述找到的寻呼组下具有同样寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和计算出的最大允许终端数,为发送进入空闲模式的请求消息的终端分配寻呼周期和寻呼偏移;其中,分配的原则是优先选择没有分配给任何终端的寻呼周期和寻呼偏移,如果寻呼组中不存在没有分配给任何终端的寻呼周期和寻呼偏移,则优先选择分配的终端的个数最少的寻呼周期和寻呼偏移;
寻呼控制器将为终端分配的寻呼周期和寻呼偏移通过进入空闲模式的应答消息发送给基站,基站将该进入空闲模式的应答消息转发给终端。
步骤104,终端根据收到的寻呼周期和寻呼偏移计算自身的寻呼监听间隔,并在寻呼监听间隔内监听基站发送的寻呼广播消息;
具体的,终端收到基站发送的进入空闲模式的应答消息后,根据其中携带的寻呼控制器分配的寻呼周期和寻呼偏移,计算自身的寻呼监听间隔,并在寻呼监听间隔内监听基站发送的R1接口的寻呼广播消息;其中,寻呼监听间隔指的是终端醒来接收网络侧发送的寻呼广播消息的监听间隔。
实施例一
图2是本发明实现分配寻呼监听间隔的方法的实施例一的流程示意图,如图2所示,该实施例具体包括以下步骤:
步骤201,在寻呼控制器为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数;
具体的,在寻呼控制器上,根据系统的可用带宽,为每个寻呼组配置多组寻呼信息,本实施例中,寻呼信息可以如表1所示:
寻呼组ID | 寻呼周期(帧) | 寻呼偏移(帧) | 最大允许终端数(个) |
01 | 256 | 64 | 15 |
01 | 256 | 128 | 15 |
01 | 256 | 192 | 15 |
02 | 1024 | 128 | 15 |
02 | 1024 | 256 | 15 |
表1
本实施例中,根据系统的可用带宽为每个寻呼组配置多组寻呼信息的配置原则是:计算每个寻呼偏移对应的最大允许终端数N个,其中N等于(下行Slot个数*每Slot传输字节数/重复次数-寻呼广播消息固定Payload长度-寻呼组个数*2)/4;每个寻呼偏移之间的间隔相等,例如,寻呼周期为256帧时,各个寻呼偏移之间的间隔为32帧,寻呼周期为1024帧时,各个寻呼偏移之间的间隔为128帧;每个寻呼周期和寻呼偏移是2的整数幂;例如,对于10M带宽,三分之一的部分使用子信道(PUSC,Partial Usage of Subchannles),符号比为29∶18时,下行slot个数是50;在二相相移键控(BPSK,Binary Phase Shift Keying)1/2调制编码方式下,每Slot传输字节数为6;重复次数为4次,寻呼广播消息固定Payload长度为3,寻呼组个数为4,则N等于(50*6/4-3-3*4)/4,计算结果等于15,其中寻呼广播消息包含长度不变的部分和长度可变的部分,固定Payload长度是指长度不变的部分,一般包括消息头和某些固有字段等,而寻呼组个数*2以及计算的N,就是寻呼广播消息中长度可变的部分。
步骤202,终端通过基站将进入空闲请求消息发送给寻呼控制器;
具体的,终端将进入空闲模式的请求消息IM_Entry_State_Change_Req发送给基站,基站将该请求消息转发给寻呼控制器。
步骤203,寻呼控制器查找终端所属的寻呼组,如果找到,执行步骤204,如果未找到,执行步骤206;
具体的,寻呼控制器收到基站转发的进入空闲模式的请求消息IM_Entry_State_Change_Req后,根据其中携带的终端的标识,在多个寻呼组中查找与该标识对应的终端所对应的寻呼组,如果能够找到发送请求消息的终端所属的寻呼组,执行步骤204,如果未能够找到发送请求消息的终端所属的寻呼组,执行步骤206。
步骤204,寻呼控制器根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和计算出的最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移;
具体的,寻呼控制器遍历寻呼组下所有寻呼信息,判断多组寻呼信息中,是否存在至少一组满足下述条件的寻呼信息,即该组寻呼信息已被分配给终端的终端个数是否小于与该组寻呼信息中的最大允许终端数;如果存在,且只存在一组,则选择这组寻呼信息,将这组寻呼信息中的寻呼周期和寻呼偏移分配给终端,执行步骤205;如果存在,但多组这样的寻呼信息,则优先选择被分配终端的终端个数最少的寻呼周期和寻呼偏移,执行步骤205;如果不存在,执行步骤206。
步骤205,寻呼控制器将为终端分配的寻呼周期和寻呼偏移通过基站发送给终端;
具体的,寻呼控制器将为终端分配的寻呼周期和寻呼偏移,通过IM_Entry_State_Change_Rsq消息发送给基站,并将寻呼组下该寻呼周期和寻呼偏移对应的已分配的终端数目加1;基站将收到的IM_Entry_State_Change_Rsq消息转发给终端。
步骤206,执行异常处理流程;
具体的,寻呼控制器上报消息给运营商的网络管理系统,用于告警出现异常;同时,寻呼控制器构造携带失败信息的IM_Entry_State_Change_Rsq消息发送给基站,基站再构造携带失败信息的DREG_CMD消息给终端。
为实现上述方法,本发明还提供一种分配寻呼监听间隔的系统,图3是本发明实现分配寻呼监听间隔的系统的结构示意图,如图3所示,该系统包括:寻呼控制器31、基站32、终端33;其中,
寻呼控制器31,用于为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数;收到进入空闲模式的请求消息后,根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移,并发送给基站32;
基站32,用于将从寻呼控制器收到的为终端分配的寻呼周期和寻呼间隔发送给终端33;
终端33,用于根据收到的寻呼周期和寻呼偏移计算自身的寻呼监听间隔。
所述终端33还用于,通过基站32将进入空闲模式的请求消息发送给寻呼控制器31。
所述终端33还用于,在寻呼监听间隔内监听基站32发送的寻呼广播消息。
所述在寻呼控制器33为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数为:在寻呼控制器33为每个寻呼组配置多组寻呼周期及与寻呼周期对应的寻呼偏移;根据系统为寻呼组分配的可用带宽和下行符号数目,计算寻呼广播消息的最大字节数,并根据所述最大字节数、配置的寻呼周期和寻呼间隔计算寻呼广播消息中的最大允许终端数;寻呼控制器保存配置的寻呼信息,以及寻呼组、寻呼周期、寻呼偏移以及最大允许终端数的对应关系。
所述终端33通过基站32将进入空闲模式的请求消息发送给寻呼控制器31为:终端33将携带终端的标识的进入空闲模式的请求消息发送给基站32,基站32将所述进入空闲模式的请求消息转发给寻呼控制器31。
所述寻呼控制器31根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端33分配寻呼周期和寻呼偏移为:寻呼控制器31根据所述进入空闲模式的请求消息中携带的终端的标识,以及预先保存的寻呼组与多个终端的对应关系,找到所述终端33所属的寻呼组;寻呼控制器31根据找到的寻呼组下具有同样寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和计算出的最大允许终端数,为发送进入空闲模式的请求消息的终端33分配寻呼周期和寻呼偏移。
所述为发送进入空闲模式的请求消息的终端33分配寻呼周期和寻呼偏移为:优先选择没有分配给任何终端的寻呼周期和寻呼偏移,如果寻呼组中不存在没有分配给任何终端的寻呼周期和寻呼偏移,则优先选择分配的终端的个数最少的寻呼周期和寻呼偏移。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种分配寻呼监听间隔的方法,其特征在于,该方法包括:
在寻呼控制器为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数;
收到进入空闲模式的请求消息后,寻呼控制器根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移,并通过基站发送给终端;
终端根据收到的寻呼周期和寻呼偏移计算自身的寻呼监听间隔。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述寻呼控制器根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移之前,该方法还包括:
终端通过基站将进入空闲模式的请求消息发送给寻呼控制器。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在寻呼控制器为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数为:
在寻呼控制器为每个寻呼组配置多组寻呼周期及与寻呼周期对应的寻呼偏移;根据系统为寻呼组分配的可用带宽和下行符号数目,计算寻呼广播消息的最大字节数,并根据所述最大字节数、配置的寻呼周期和寻呼间隔计算寻呼广播消息中的最大允许终端数;寻呼控制器保存配置的寻呼信息,以及寻呼组、寻呼周期、寻呼偏移以及最大允许终端数的对应关系。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端根据收到的寻呼周期和寻呼偏移计算自身的寻呼监听间隔之后,该方法进一步包括:
终端在寻呼监听间隔内监听基站发送的寻呼广播消息。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端通过基站将进入空闲模式的请求消息发送给寻呼控制器为:
终端将携带终端的标识的进入空闲模式的请求消息发送给基站,基站将所述进入空闲模式的请求消息转发给寻呼控制器。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述寻呼控制器根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移为:
寻呼控制器根据所述进入空闲模式的请求消息中携带的终端的标识,以及预先保存的寻呼组与多个终端的对应关系,找到所述终端所属的寻呼组;寻呼控制器根据找到的寻呼组下具有同样寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和计算出的最大允许终端数,为发送进入空闲模式的请求消息的终端分配寻呼周期和寻呼偏移。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述为发送进入空闲模式的请求消息的终端分配寻呼周期和寻呼偏移为:
优先选择没有分配给任何终端的寻呼周期和寻呼偏移,如果寻呼组中不存在没有分配给任何终端的寻呼周期和寻呼偏移,则优先选择分配的终端的个数最少的寻呼周期和寻呼偏移。
8.一种分配寻呼监听间隔的系统,其特征在于,该系统包括:寻呼控制器、基站、终端;其中,
寻呼控制器,用于为寻呼组配置寻呼周期、寻呼偏移,并计算最大允许终端数;收到进入空闲模式的请求消息后,根据寻呼组下已分配寻呼周期和寻呼偏移的终端的个数和所述最大允许终端数,为终端分配寻呼周期和寻呼偏移,并发送给基站;
基站,用于将从寻呼控制器收到的为终端分配的寻呼周期和寻呼间隔发送给终端;
终端,用于根据收到的寻呼周期和寻呼偏移计算自身的寻呼监听间隔。
9.根据权利要求8所述的系统,其特征在于,
所述终端还用于,通过基站将进入空闲模式的请求消息发送给寻呼控制器。
10.根据权利要求8或9所述的系统,其特征在于,
所述终端还用于,在寻呼监听间隔内监听基站发送的寻呼广播消息。
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C02 | Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20110413 |