具体实施方式
本发明实施例根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据,生成MBMS指示信息,将MBMS指示信息置于MAC PDU(下行媒体接入控制协议数据单元)的MAC CE(下行媒体接入控制协议控制单元)和/或MAC CE对应的MAC子头中,向用户终端发送MAC PDU;用户终端根据MBMS指示信息确定该调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据。由于能够指示用户终端调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据,从而降低了用户终端的接收难度。
本发明实施例根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据对应业务的业务状态,生成MBMS通知信息,将MBMS通知信息置于MAC PDU的MACSDU(下行媒体接入控制协议业务数据单元)对应的MAC子头中,向用户终端发送MAC PDU;用户终端根据MBMS通知信息确定对应业务的业务状态,并根据业务状态确定监听逻辑信道的时间。由于能够指示用户终端MBMS数据在什么位置出现,从而减少了用户终端监听逻辑信道的时间。
其中,本发明实施例的MBMS信息可以是调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据或监听承载MBMS数据的逻辑信道的时间。
如图1A所示,MAC PDU的结构示意图中,MAC PDU包括MAC头(MACheader)、0个或多个MAC业务数据单元(MAC SDU)、0个或多个MAC控制单元和可选的填充比特(padding)。
其中,MAC PDU头包括一个或多个子头(sub-deader),每个MAC子头对应一个MAC SDU、MAC CE(控制单元)或padding。
对应MAC SDU的MAC子头如图1B所示,对应MAC CE的MAC子头如图1C所示。
每种MAC子头包含的域和具体含义各有不同,MAC子头中常见的域包括:
LCID(逻辑信道号):用于标识MAC SDU的逻辑信道实体或MAC控制单元的类型或padding(填充)。
E(扩展域):指示在MAC头中所在的MAC子头后面是否有后续域。
R(预留比特):用于后续应用扩展,大小为2bits,由于本发明有些实施例会利用预留比特,所以在用到预留比特的实施例中可以根据需要用不同的名字命名该比特,比如扩展比特等。
F(格式域):指示L的长度。
L(长度指示域):用于指示MAC SDU或MAC控制单元的长度,单位为bit。
MCCH信令包含调度配置信息和MTCH的配置信息。调度配置信息可以包括:调度周期的长度、调度开始点、调度结束点、调度的持续时间长度等信息;MTCH的配置信息可以包括所承载的业务ID,以及对应的LCID等。另外,在有些协议中,调度配置信息又称为MSAP(MCH Subframe Allocation Pattern,MCH子帧分配模式)occasion(时刻)配置信息,相应地,调度周期的长度称为MSAP occasion周期长度、调度开始点称为MSAP occasion开始点、调度结束点称为MSAP occasion结束点、调度的持续时间长度称为MSAP occasion的持续时间长度。调度配置信息和MSAP occasion配置信息只是名称不同,具体的内容都相同,也就是说本发明实施例中的调度配置信息,可以采用MSAPoccasion(时刻)配置信息进行替代。本发明实施例的调度周期可以是MSAPoccasion周期或MBMS调度周期;本发明实施例的逻辑信道可以是多播业务信道和/或多播控制信道。
需要说明的是,MBMS业务和MBMS业务所对应的会话(session)的关系为:MBMS session为MBMS业务传送的一段时间,一个业务可以包含多个会话(session)。因此本发明中关于MBMS业务的相关描述也可以采用MBMS业务session的方式进行描述。
下面结合说明书附图对本发明实施例作进一步详细描述。
如图2为本发明实施例第一种确定MBMS信息的系统包括:网络侧设备10和用户终端20。
网络侧设备10,用于根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据,生成MBMS指示信息,将MBMS指示信息置于MAC PDU的MAC CE和/或MACCE对应的MAC子头中,发送MAC PDU。
用户终端20,用于根据收到的来自网络侧设备10的MBMS指示信息确定该调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据。
本发明实施例的网络侧设备10可以是基站,也可以是其他网络侧设备,还可以是新的网络侧设备。
如图3所示,本发明实施例第一种网络侧设备包括:指示信息生成模块100、指示信息处理模块110和指示信息发送模块120。
指示信息生成模块100,用于根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据,生成MBMS指示信息。
指示信息处理模块110,用于将指示信息生成模块100生成的MBMS指示信息置于MAC PDU的MAC CE和/或MAC CE对应的MAC子头中。
指示信息发送模块120,用于向用户终端发送包含MBMS指示信息的MAC PDU,用于指示用户终端根据MBMS指示信息确定该调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据。
其中,指示信息生成模块100生成MBMS指示信息的方式有很多种,下面列举几种。
方式一、采用bitmap(比特映射)形式通知用户终端承载MBMS数据的逻辑信道,或逻辑信道承载的MBMS数据对应的MBMS业务。
具体的,采用bitmap形式通知用户终端承载MBMS数据的逻辑信道中,指示信息生成模块100根据多播信道上承载的逻辑信道的数量,确定bitmap中比特位的数量,并确定bitmap中每个比特位对应的逻辑信道;根据调度周期中承载MBMS数据的逻辑信道,确定对应的比特位的值,并将bitmap作为MBMS指示信息,其中比特位的值表示该比特位对应的逻辑信道在本调度周期中是否承载MBMS数据。
根据需要,网络侧配置各多播信道(MCH)上承载的逻辑信道的数量可是不同的。如:MBSFN区域中存在两个多播信道:MCH1和MCH2。网络侧可以配置:MCH1承载10个逻辑信道,MCH2承载30个逻辑信道。另外,对于同一MCH,在不同的MCCH修改周期中,网络侧配置的逻辑信道也可以存在差别,如:第一个修改周期中,MCH1承载20个逻辑信道;第二个修改周期中MCH1承载16个逻辑信道。网络侧可以根据MBMS的业务量、业务属性及各MCH对应的资源等信息对各MCH上承载的逻辑信道进行配置。
比如网络侧配置多播信道上承载16个逻辑信道,则需要的bitmap中比特位的数量也是16,由于MAC CE对应的MAC子头包括一个字节,所以可以根据bitmap中比特位的数量增加字节数,或者MAC CE对应的MAC子头不增加字节数,bitmap所占用的字节全部或部分放置在MAC CE中。如图5所示,当采用在MAC CE对应的MAC子头增加bitmap对应的字节数时,由于bitmap中比特位的数量也是16,所以需要增加两个字节,则在第一字节之后再增加两个字节,也就是说后两排都是bitmap。
由于每个逻辑信道都有LCID,所以可以根据LCID对逻辑信道排序,然后确定比特位对应的逻辑信道,比如第一个比特位对应LCID是1(即00001),第二个比特位对应LCID是2(即00010),依次类推。
根据调度周期中承载MBMS数据的逻辑信道可以确定对应比特位的值。
比如“0”表示逻辑信道没有承载MBMS数据(即逻辑信道在本调度周期中没有被调度),“1”表示逻辑信道承载MBMS数据(即逻辑信道在本调度周期中被调度)。
假设第一个逻辑信道(即LCID是1)没有承载MBMS数据,第二个逻辑信道(即LCID是2)承载MBMS数据,则bitmap前两个比特位就是01,依次类推。
具体的,采用bitmap形式通知用户终端逻辑信道承载的MBMS数据对应的业务中,指示信息生成模块100根据多播信道上承载的业务的数量,确定bitmap中比特位的数量,并确定bitmap中每个比特位对应的业务;根据调度周期中逻辑信道的承载MBMS数据对应的业务,确定对应的比特位的值,并将bitmap作为MBMS指示信息,其中比特位的值表示该比特位对应的业务在本调度周期中是否出现。
根据需要,网络侧配置各多播信道(MCH)上承载的业务的数量可是不同的。如:MBSFN区域中存在两个多播信道:MCH1和MCH2。网络侧可以配置:MCH1承载10个业务,MCH2承载30个业务。另外,对于同一MCH,在不同的MCCH修改周期中,网络侧配置的业务也可以存在差别,如:第一个修改周期中,MCH1承载20个业务;第二个修改周期中MCH1承载16个业务。网络侧可以根据MBMS的业务量、业务属性及各MCH对应的资源等信息对各MCH上承载的业务进行配置。
比如网络侧配置多播信道上承载16个业务,则需要的bitmap中比特位的数量也是16,由于MAC CE对应的MAC子头包括一个字节,所以可以根据bitmap中比特位的数量增加字节数,或者MAC CE对应的MAC子头不增加字节数,bitmap所占用的字节全部或部分放置在MAC CE中。如图5所示,当采用在MAC CE对应的MAC子头增加bitmap对应的字节数时,由于bitmap中比特位的数量也是16,所以需要增加两个字节,则在第一字节之后再增加两个字节,也就是说后两排都是bitmap。
用户终端确定哪些业务会出现后,根据业务和逻辑信道的对应关系就可以准确找到承载该业务对应的MBMS数据的逻辑信道。业务和逻辑信道的对应关系在MCCH中携带,UE可以通过监听MCCH获得。
具体比特位对应哪个逻辑信道或业务以及比特位的什么值表示逻辑信道没有承载MBMS数据或业务没有出现,什么值表示逻辑信道承载MBMS数据或业务出现,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备通过系统广播或专用信令告知用户终端。
对于方式一,为了让用户终端知道bitmap中的比特位的数量,从而可以准确找到对应的逻辑信道是否承载MBMS数据,或对应的业务在本调度周期中是否出现。
具体的,指示信息生成模块100通过MCCH向用户终端发送多播信道上承载的MBMS业务的业务ID(标识)及其对应的逻辑信道的LCID,用于指示用户终端根据LCID的数量或MBMS业务的数量,确定bitmap中的比特位的数量。
由于将MBMS业务的业务标识ID及其对应的逻辑信道的LCID发送给用户终端,用户终端根据收到的多播信道上承载的业务的数量或逻辑信道的数量就能够知道bitmap中的比特位的数量。
然后根据比特位的值,就能够知道对应的逻辑信道上在调度周期内是否承载MBMS数据或对应的MBMS业务在在调度周期内是否被调度。
目前网络侧配置的多播信道上的逻辑信道一般不会在所有的调度周期中都承载MBMS数据或网络侧配置的多播信道上承载的MBMS业务一般不会在所有的调度周期中都调度,所以可以通过MAC CE对应的MAC子头中的保留比特(R)告知。
具体的,保留比特的值代表bitmap占用的字节数或比特数。比如只用其中的一个保留比特,则可以设定“0”代表2字节,“1”代表4字节,则当多播信道上承载的逻辑信道(或业务)(设为30个逻辑信道(或业务))中在当前调度周期中只调度了前面16个逻辑信道所对应的业务(或MCCH中指示的该多播信道上的前面16个业务),则bitmap的比特位可以不是30个,而是16个,而且bitmap正好占用2个字节,可以将保留比特的值置为0。
如果两个保留比特一起用,可以表示4中不同的字节。
这种通知方式可以减少bitmap的字节数,但是这种通知方式,由于必须预先定好保留比特的值代表多少字节,所以只能在调度周期中按逻辑信道次序调度时最后一个承载MBMS数据的逻辑信道的索引小于等于保留比特的值代表的字节数或调度周期中按MCCH中指示的业务次序调度时最后一个业务对应的其在MCCH业务(或session)列表中的索引小于等于保留比特的值代表的字节数时才可以使用;相对于前面的通知方式有一定的局限性。
在具体实施过程中,具体采用哪种通知方式可以根据需要确定。
具体是前一个还是后一个或者是用1个保留比特还是两个保留比特,以及保留比特的值代表多少字节,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备通过系统广播或专用信令告知用户终端。
针对方式一举一个实施例进行详细说明。
MAC CE对应的MAC子头的结构如图5所示,网络侧配置多播信道上承载16个逻辑信道。其中,在本调度周期中第2、4、5、7、9、11、13和15个逻辑信道承载MBMS数据,“0”表示逻辑信道没有承载MBMS数据,“1”表示逻辑信道承载MBMS数据,根据上述内容,生成的bitmap可以参见图5。
用户终端收到后,可以知道:
由于E域为1,因此该MAC CE子头后面接着其他MAC CE子头或MACSDU对应的MAC子头;LCID为01010,表示MAC SDU携带逻辑信道号为10的逻辑信道的数据。第二字节为01011010表示MAC PDU对应的调度周期内第2、4、5和7个逻辑信道承载MBMS数据,第三字节为10101010表示MAC PDU对应的调度周期内第9、11、13和15个逻辑信道承载MBMS数据。
上述实施过程还可以用于网络侧配置多播信道上承载16个MBMS业务的情况。由于过程类似,因此在此不再赘述。
方式二、采用LCID方式通知用户终端承载MBMS数据的逻辑信道。
具体的,指示信息生成模块110从网络侧为多播信道配置的所有MBMS的逻辑信道中,确定多播信道在调度周期中承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID或没有承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID;根据确定的LCID,生成LCID指示信息和业务指示信息,其中LCID指示信息表示确定的LCID的数量或LCID占用的字节数,业务指示信息表示确定的LCID对应的逻辑信道是承载MBMS数据的逻辑信道或没有承载MBMS数据的逻辑信道;将LCID指示信息、业务指示信息和确定的LCID作为MBMS指示信息。
具体确定调度周期中承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID还是没有承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID,可以比较承载MBMS数据的逻辑信道的数量是否小于没有承载MBMS数据的逻辑信道的数量。
具体的,指示信息生成模块100判断承载MBMS数据的逻辑信道的数量是否小于没有承载MBMS数据的逻辑信道的数量,如果是,则确定承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID;否则,确定没有承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID。
假设确定调度周期中承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID,则将每个逻辑信道的LCID都通知给用户终端。
由于用户终端并不知道有多少LCID,所以还需要通知用户终端确定的LCID的数量或LCID占用的字节数。
由于用户终端并不知道通知的LCID对应的逻辑信道是承载MBMS的逻辑信道,还是没有承载MBMS的逻辑信道,所以还需要通知用户终端携带的LCID对应的逻辑信道是否是承载MBMS的逻辑信道。
在具体实施过程中,业务指示信息可以用MAC CE对应的MAC子头中的保留比特(R),比如“0”表示LCID对应的逻辑信道没有承载MBMS,“1”表示LCID对应的逻辑信道承载MBMS。
具体采用第一个预留比特还是第二个预留比特可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备通过系统广播或专用信令告知用户终端
LCID指示信息可以在第二字节中进行指示。
针对方式二举一个实施例进行详细说明。
MAC CE对应的MAC子头的结构如图6所示,假设采用第二个预留比特作为业务指示信息,“0”表示LCID对应的逻辑信道没有承载MBMS,“1”表示LCID对应的逻辑信道承载MBMS。
由于第一字节的第二个比特位为0,因此表示携带的LCID对应的逻辑信道没有承载MBMS;
由于E域为1,因此该MAC CE对应的MAC子头后面接着其他MAC CE子头或MAC SDU对应的子头;
由于第二个字节的前4个比特位为0001(即LCID指示信息),因此占用一个字节来指示LCID;
由于第三个字节对应的前5个比特位为01101,表示没有承载MBMS的逻辑信道的标识为01101。
当然,LCID也可以从第二字节中LCID指示信息之后开始表示,具体从哪表示可以根据需要进行设定。
LCID指示信息占用多少比特位也可以根据需要进行设定。
由于网络侧设备会通过MCCH向用户终端发送每个多播信道上发送的MBMS业务及其对应的逻辑信道的LCID,所以只要知道没有承载MBMS的逻辑信道的标识及其所对应的MBMS业务,就可以推导出承载MBMS的逻辑信道的标识及其所对应的MBMS业务。
如果最后一个字节中的最后一个LCID后面还有剩余比特位,比如图6中,01101之后还有3个比特位,则可以用0进行填充,当然也可以用其他符号进行填充。
如图4所示,本发明实施例第一种确定MBMS信息的方法包括下列步骤:
步骤401、根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据,生成MBMS指示信息。
步骤402、将MBMS指示信息置于MAC PDU的MAC CE和/或MAC CE对应的MAC子头中。
步骤403、向用户终端发送MAC PDU,用于指示用户终端根据MBMS指示信息确定该调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据。
步骤401中,生成MBMS指示信息的方式有很多种,下面列举几种。
方式一、采用bitmap形式通知用户终端承载MBMS数据的逻辑信道,或逻辑信道承载的MBMS数据对应的MBMS业务。
具体的,采用bitmap形式通知用户终端承载MBMS数据的逻辑信道中,根据多播信道上承载的逻辑信道的数量,确定bitmap中比特位的数量,并确定bitmap中每个比特位对应的逻辑信道;根据调度周期中承载MBMS数据的逻辑信道,确定对应的比特位的值,并将bitmap作为MBMS指示信息,其中比特位的值表示该比特位对应的逻辑信道在本调度周期中是否承载MBMS数据。
根据需要,网络侧配置各MCH上承载的逻辑信道的数量可是不同的。如:MBSFN区域中存在两个多播信道:MCH1和MCH2。网络侧可以配置:MCH1承载10个逻辑信道,MCH2承载30个逻辑信道。另外,对于同一MCH,在不同的MCCH修改周期中,网络侧配置的逻辑信道也可以存在差别,如:第一个修改周期中,MCH1承载20个逻辑信道;第二个修改周期中MCH1承载16个逻辑信道。网络侧可以根据MBMS的业务量、业务属性及各MCH对应的资源等信息对各MCH上承载的逻辑信道进行配置。
比如网络侧配置多播信道上承载16个逻辑信道,则需要的bitmap中比特位的数量也是16,由于MAC CE对应的MAC子头包括一个字节,所以可以根据bitmap中比特位的数量增加字节数,或者MAC CE对应的MAC子头不增加字节数,bitmap所占用的字节全部或部分放置在MAC CE中。如图5所示,当采用在MAC CE对应的MAC子头增加bitmap对应的字节数时,由于bitmap中比特位的数量也是16,所以需要增加两个字节,则在第一字节之后再增加两个字节,也就是说后两排都是bitmap。
由于每个逻辑信道都有LCID,所以可以根据LCID对逻辑信道排序,然后确定比特位对应的逻辑信道,比如第一个比特位对应LCID是1(即00001),第二个比特位对应LCID是2(即00010),依次类推。
根据调度周期中承载MBMS数据的逻辑信道可以确定对应比特位的值。
比如“0”表示逻辑信道没有承载MBMS数据(即逻辑信道在本调度周期中没有被调度),“1”表示逻辑信道承载MBMS数据(即逻辑信道在本调度周期中被调度)。
假设第一个逻辑信道(即LCID是1)没有承载MBMS数据,第二个逻辑信道(即LCID是2)承载MBMS数据,则bitmap前两个比特位就是01,依次类推。
具体的,采用bitmap形式通知用户终端逻辑信道承载的MBMS数据对应的业务中,根据多播信道上承载的业务的数量,确定bitmap中比特位的数量,并确定bitmap中每个比特位对应的业务;根据调度周期中逻辑信道的承载MBMS数据对应的业务,确定对应的比特位的值,并将bitmap作为MBMS指示信息,其中比特位的值表示该比特位对应的业务在本调度周期中是否出现。
根据需要,网络侧配置各多播信道(MCH)上承载的业务的数量可是不同的。如:MBSFN区域中存在两个多播信道:MCH1和MCH2。网络侧可以配置:MCH1承载10个业务,MCH2承载30个业务。另外,对于同一MCH,在不同的MCCH修改周期中,网络侧配置的业务也可以存在差别,如:第一个修改周期中,MCH1承载20个业务;第二个修改周期中MCH1承载16个业务。网络侧可以根据MBMS的业务量、业务属性及各MCH对应的资源等信息对各MCH上承载的业务进行配置。
比如网络侧配置多播信道上承载16个业务,则需要的bitmap中比特位的数量也是16,由于MAC CE对应的MAC子头包括一个字节,所以可以根据bitmap中比特位的数量增加字节数,或者MAC CE对应的MAC子头不增加字节数,bitmap所占用的字节全部或部分放置在MAC CE中。如图5所示,当采用在MAC CE对应的MAC子头增加bitmap对应的字节数时,由于bitmap中比特位的数量也是16,所以需要增加两个字节,则在第一字节之后再增加两个字节,也就是说后两排都是bitmap。
用户终端确定哪些业务会出现后,根据业务和逻辑信道的对应关系就可以准确找到承载该业务对应的MBMS数据的逻辑信道。业务和逻辑信道的对应关系在MCCH中携带,UE可以通过监听MCCH获得。
具体比特位对应哪个逻辑信道或业务以及比特位的什么值表示逻辑信道没有承载MBMS数据或业务没有出现,什么值表示逻辑信道承载MBMS数据或业务出现,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备通过系统广播或专用信令告知用户终端。
对于方式一,为了让用户终端知道bitmap中的比特位的数量,从而可以准确找到对应的逻辑信道是否承载MBMS数据,或对应的业务在本调度周期中是否出现。
具体的,通过MCCH向用户终端发送多播信道上承载的MBMS业务的业务ID及其对应的逻辑信道的LCID,用于指示用户终端根据LCID的数量或MBMS业务的数量,确定bitmap中的比特位的数量。
由于将MBMS业务的业务标识ID及其对应的LCID发送给用户终端,用户终端根据收到的多播信道上承载的业务的数量或逻辑信道的数量就能够知道bitmap中的比特位的数量。
然后根据比特位的值,就能够知道对应的逻辑信道上在调度周期内是否承载MBMS数据或对应的MBMS业务在在调度周期内是否被调度。
目前网络中配置的多播信道上的逻辑信道一般不会在所有的调度周期中都承载MBMS数据或网络侧配置的多播信道上承载的MBMS业务一般不会在所有的调度周期中都调度,所以可以通过MAC CE对应的MAC子头中的保留比特(R)告知。
具体的,保留比特的值代表bitmap占用的字节数或比特数。比如只用其中的一个保留比特,则可以设定“0”代表2字节,“1”代表4字节,则当多播信道上承载的逻辑信道(或业务)(设为30个逻辑信道(或业务))中在当前调度周期中只调度了前面16个逻辑信道所对应的业务(或MCCH中指示的该多播信道上的前面16个业务),则bitmap的比特位可以不是30个,而是16个,而且bitmap正好占用2个字节,可以将保留比特的值置为0。
如果两个保留比特一起用,可以表示4中不同的字节。
这种通知方式可以减少bitmap的字节数,但是这种通知方式,由于必须预先定好保留比特的值代表多少字节,所以只能在调度周期中按逻辑信道次序调度时最后一个承载MBMS数据的逻辑信道的索引小于等于保留比特的值代表的字节数或调度周期中按MCCH中指示的业务次序调度时最后一个业务对应的其在MCCH业务(或session)列表中的索引小于等于保留比特的值代表的字节数时才可以使用;相对于前面的通知方式有一定的局限性。
在具体实施过程中,具体采用哪种通知方式可以根据需要确定。
具体是前一个还是后一个或者是用1个保留比特还是两个保留比特,以及保留比特的值代表多少字节,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备通过系统广播或专用信令告知用户终端。
针对方式一举一个实施例进行详细说明。
MAC CE对应的MAC子头的结构如图5所示,网络侧配置多播信道上承载16个逻辑信道。其中,在本调度周期中第2、4、5、7、9、11、13和15个逻辑信道承载MBMS数据,“0”表示逻辑信道没有承载MBMS数据,“1”表示逻辑信道承载MBMS数据,根据上述内容,生成的bitmap可以参见图5。
用户终端收到后,可以知道:
由于E域为1,因此该MAC CE子头后面接着其他MAC CE子头或MACSDU对应的MAC子头;LCID为01010,表示MAC SDU携带逻辑信道号为10的逻辑信道的数据。第二字节为01011010表示MAC PDU对应的调度周期内第2、4、5和7个逻辑信道承载MBMS数据,第三字节为10101010表示MAC PDU对应的调度周期内第9、11、13和15个逻辑信道承载MBMS数据。
上述实施过程还可以用于网络侧配置多播信道上承载16个MBMS业务的情况。由于过程类似,因此在此不再赘述。
方式二、采用LCID方式通知用户终端承载MBMS数据的逻辑信道。
具体的,从网络侧为多播信道配置的所有MBMS的逻辑信道中,确定多播信道在调度周期中承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID或没有承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID;根据确定的LCID,生成LCID指示信息和业务指示信息,其中LCID指示信息表示确定的LCID的数量或LCID占用的字节数,业务指示信息表示确定的LCID对应的逻辑信道是承载MBMS数据的逻辑信道或没有承载MBMS数据的逻辑信道;将LCID指示信息、业务指示信息和确定的LCID作为MBMS指示信息。
具体确定调度周期中承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID还是没有承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID,可以比较承载MBMS数据的逻辑信道的数量是否小于没有承载MBMS数据的逻辑信道的数量。
具体的,判断承载MBMS数据的逻辑信道的数量是否小于没有承载MBMS数据的逻辑信道的数量,如果是,则确定承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID;否则,确定没有承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID。
假设确定调度周期中承载MBMS数据的每个逻辑信道的LCID,则将每个逻辑信道的LCID都通知给用户终端。
由于用户终端并不知道有多少LCID,所以还需要通知用户终端确定的LCID的数量或LCID占用的字节数。
由于用户终端并不知道通知的LCID对应的逻辑信道是承载MBMS的逻辑信道,还是没有承载MBMS的逻辑信道,所以还需要通知用户终端携带的LCID对应的逻辑信道是否是承载MBMS的逻辑信道。
在具体实施过程中,业务指示信息可以用MAC CE对应的MAC子头中的保留比特(R),比如“0”表示LCID对应的逻辑信道没有承载MBMS,“1”表示LCID对应的逻辑信道承载MBMS。
具体采用第一个预留比特还是第二个预留比特可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备告知用户终端
LCID指示信息可以在第二字节中进行指示。
如图7所示,本发明实施例第二种确定MBMS信息的系统包括:网络侧设备30和用户终端40。
网络侧设备30,用于根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据对应业务的业务状态,生成MBMS通知信息,将MBMS通知信息置于MAC PDU的MAC SDU对应的MAC子头中,发送MAC PDU。
用户终端40,用于根据收到的来自网络侧设备30的MBMS通知信息确定对应业务的业务状态,并根据业务状态确定监听逻辑信道的时间。
其中,本发明实施例的网络侧设备10和网络侧设备30可以是同一个网络侧设备;用户终端20和用户终端40也可以是同一个用户终端。
本发明实施例的网络侧设备30可以是基站,也可以是其他网络侧设备,还可以是新的网络侧设备。
如图8所示,本发明实施例第二种网络侧设备包括:通知信息生成模块300、通知信息处理模块310和通知信息发送模块320。
通知信息生成模块300,用于根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据对应业务的业务状态,生成MBMS通知信息。
通知信息处理模块310,用于将MBMS通知信息置于MAC PDU的MACSDU对应的MAC子头中。
通知信息发送模块320,用于向用户终端发送MAC PDU,用于指示用户终端根据MBMS通知信息确定对应业务的业务状态,并根据业务状态确定监听逻辑信道的时间。
其中,通知信息生成模块300生成MBMS指示信息的方式有很多种,下面列举几种。
方式一、通知用户终端业务在子帧上是否结束。
具体的,通知信息生成模块100根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据对应业务的业务状态,生成第一结束通知信息,并将第一结束通知信息作为MBMS通知信息;
其中,第一结束通知信息表示MBMS数据对应的业务在当前MBSFN(Multicast Broadcast Single Frequency Network,多播广播单频网络)子帧或该MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧中是否结束,M是正整数。
由于告知了用户终端,MBMS数据对应的业务在当前MBSFN子帧或该MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧中是否结束,用户终端就能够确定监听的时间,比如MBMS数据对应的业务在当前MBSFN子帧结束,用户终端就可以不继续监听。
由于每个MBSFN子帧都有对应的MAC SDU,也就有对应的MAC子头,所以通知信息处理模块100将MBMS通知信息置于该MBSFN子帧对应的MAC PDU的MAC SDU对应的MAC子头中。
也就是说,表示MBMS数据对应的业务在第X个MBSFN子帧或第X个MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧中是否结束的第一结束通知信息,需要置于第X个MBSFN子帧对应的MAC子头中,X为正整数。
在具体实施过程中,可以将MAC子头的预留比特作为第一结束通知信息,比如“1”表示MBMS数据对应的业务在当前MBSFN子帧或该MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧中结束,“0”表示MBMS数据对应的业务在MBSFN子帧或该MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧中没有结束。
具体将第一个预留比特还是第二个预留比特,以及第一结束通知信息表示当前MBSFN子帧还是该MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧,以及M的取值,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备告知用户终端。
针对方式一举一个实施例进行详细说明。
MAC SDU对应的MAC子头第一个字节的结构如图10所示,假设第2个预留比特作为第一结束通知信息,“1”表示MBMS数据对应的业务在MBSFN子帧中结束,“0”表示MBMS数据对应的业务在MBSFN子帧中没有结束。
由于第2个预留比特是1,所以MBMS数据对应的业务在MBSFN子帧中结束;E域为0,表示该MAC子头后面即为MAC SDU;LCID为01010,表示MAC SDU携带逻辑信道号为10的MTCH的数据。
用户终端收到该MAC子头后,就知道MBMS数据对应的业务在MBSFN子帧中结束,从而知道不需要继续监听。
由于MBSFN子帧允许多个业务复用,而目前只能告知用户终端业务在哪个子帧开始,所以用户终端只能读取到后一个业务时才能知道前一个业务结束,使得用户终端每次都要多读取一段,浪费了时间和资源。
而方式一可以告知用户终端MBMS数据对应的业务在当前MBSFN子帧或该MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧中是否结束,所以可以解决上述问题。
方式二、通知用户终端业务在后续调度周期中是否出现。
具体的,通知信息生成模块100根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据对应业务的业务状态,生成第二结束通知信息,并将第二结束通知信息作为MBMS通知信息;
其中,第二结束通知信息表示业务对应的MBMS数据在后续N个调度周期中是否出现,业务是该调度周期中当前MBSFN子帧承载的MBMS数据对应的业务,N是正整数。
由于告知了用户终端业务对应的MBMS数据在后续N个调度周期中是否出现,用户终端就能够确定监听的时间,比如MBMS数据在后续3个调度周期中出现,则用户终端就需要继续监听后续3个调度周期。
由于每个MBSFN子帧都有对应的MAC SDU,也就有对应的MAC子头,而一个调度周期中承载该业务的MBSFN有可能有多个,所以通知信息生成模块100需要将MBMS通知信息置于该调度周期中至少一个MBSFN子帧对应的MAC PDU中,其中至少一个MBSFN子帧是承载该业务对应的MBMS数据的MBSFN子帧。
也就是说,调度周期中承载该业务的多个MBSFN子帧对应的MAC子头中,可以选择至少一个MAC子头,并将第二结束通知信息置于选择的MAC子头中。
比如,可以选择调度周期中承载该业务的多个MBSFN子帧对应的MAC子头中的第一个和/或最后一个MAC子头;还可以选择调度周期中承载该业务的多个MBSFN子帧对应的MAC子头中的第Y1个和/或最后Y2个MAC子头,Y1和Y2是正整数;还可以是全部;还可以是满足一个周期关系的,比如周期是1,则可以选择第1、3、5......个MBSFN子帧,或者是第2、4、6......个MBSFN子帧。
在具体实施过程中,可以将MAC子头的预留比特作为第二结束通知信息,比如“0”表示业务对应的MBMS数据在后续N个调度周期中出现,“1”表示业务对应的MBMS数据在后续N个调度周期中没有出现。
具体将第一个预留比特还是第二个预留比特,以及M的取值,以及将第二结束通知消息置于哪些MBSFN子帧对应的MAC子头,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备告知用户终端。
针对方式二举一个实施例进行详细说明。
MAC SDU对应的MAC子头第一个字节的结构如图10所示,假设第2个预留比特作为第二结束通知信息,“0”表示业务对应的MBMS数据在后续N个调度周期中出现,“1”表示业务对应的MBMS数据在后续N个调度周期中没有出现。
由于第2个预留比特是1,所以业务对应的MBMS数据在后续N个调度周期中没有出现;E域为0,表示该MAC子头后面即为MAC SDU;LCID为01010,表示MAC SDU携带逻辑信道号为10的MTCH的数据。
用户终端收到该MAC子头后,就知道业务对应的MBMS数据在后续N个调度周期中没有出现,从而知道不需要继续监听后续N个调度周期。
这里方式一和方式二一起通知,即将两个剩余比特一个作为第一结束通知信息,另一个作为第二结束通知信息,具体哪个剩余比特作为第一结束通知信息,哪个剩余比特作为第二结束通知信息,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备告知用户终端。
方式三、通知用户终端业务在当前调度周期中是否结束。
具体的,通知信息生成模块100根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据对应业务的业务状态,生成第三结束通知信息,并将第三结束通知信息作为MBMS通知信息;
其中,第三结束通知信息表示该调度周期中当前MBSFN子帧承载的MBMS数据对应的业务在该调度周期结束是否。
由于告知了用户终端该调度周期中当前MBSFN子帧(即MAC子头对应的MBSFN子帧)承载的MBMS数据对应的业务在该调度周期结束是否,用户终端就能够确定监听的时间,比如业务在该调度周期没有结束,则用户终端需要继续监听下一个调度周期。
由于每个MBSFN子帧都有对应的MAC SDU,也就有对应的MAC子头,而一个调度周期中承载该业务的MBSFN有可能有多个,所以通知信息生成模块100需要将MBMS通知信息置于该调度周期中至少一个MBSFN子帧对应的MAC PDU中,其中至少一个MBSFN子帧是承载该业务对应的MBMS数据的MBSFN子帧。
也就是说,调度周期中承载该业务的多个MBSFN子帧对应的MAC子头中,可以选择至少一个MAC子头,并将第三结束通知信息置于选择的MAC子头中。
比如,可以选择调度周期中承载该业务的多个MBSFN子帧对应的MAC子头中的第一个和/或最后一个MAC子头;还可以选择调度周期中承载该业务的多个MBSFN子帧对应的MAC子头中的第Y1个和/或最后Y2个MAC子头,Y1和Y2是正整数;还可以是全部;还可以是满足一个周期关系的,比如周期是1,则可以选择第1、3、5......个MBSFN子帧,或者是第2、4、6......个MBSFN子帧。
在具体实施过程中,可以将MAC子头的预留比特作为第三结束通知信息,比如“0”表示当前MBSFN子帧承载的MBMS数据对应的业务在该调度周期结束,“1”表示当前MBSFN子帧承载的MBMS数据对应的业务在该调度周期没有结束。
具体将第一个预留比特还是第二个预留比特,以及M的取值,以及将第二结束通知消息置于哪些MBSFN子帧对应的MAC子头,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备告知用户终端。
针对方式三举一个实施例进行详细说明。
MAC SDU对应的MAC子头第一个字节的结构如图10所示,假设第2个预留比特作为第二结束通知信息,“0”表示当前MBSFN子帧承载的MBMS数据对应的业务在该调度周期结束,“1”表示当前MBSFN子帧承载的MBMS数据对应的业务在该调度周期没有结束。
由于第2个预留比特是1,所以当前MBSFN子帧承载的MBMS数据对应的业务在该调度周期没有结束;E域为0,表示该MAC子头后面即为MACSDU;LCID为01010,表示MAC SDU携带逻辑信道号为10的MTCH的数据。
用户终端收到该MAC子头后,就知道当前MBSFN子帧承载的MBMS数据对应的业务在该调度周期没有结束,从而知道继续监听后续调度周期。
这里方式三可以和方式一或方式二一起通知,即将两个剩余比特一个作为第三结束通知信息,另一个作为第一或二结束通知信息,具体哪个剩余比特作为第三结束通知信息,哪个剩余比特作为第一或二结束通知信息,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备告知用户终端。
如图9所示,本发明实施例第二种确定MBMS信息的方法包括下列步骤:
步骤901、根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据对应业务的业务状态,生成MBMS通知信息。
步骤902、将MBMS通知信息置于MAC PDU的MAC SDU对应的MAC子头中。
步骤903、向用户终端发送MAC PDU,用于指示用户终端根据MBMS通知信息确定对应业务的业务状态,并根据业务状态确定监听逻辑信道的时间。
步骤901中,生成MBMS指示信息的方式有很多种,下面列举几种。
方式一、通知用户终端业务在子帧上是否结束。
具体的,根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据对应业务的业务状态,生成第一结束通知信息,并将第一结束通知信息作为MBMS通知信息;
其中,第一结束通知信息表示MBMS数据对应的业务在当前MBSFN子帧或该MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧中是否结束,M是正整数。
由于告知了用户终端,MBMS数据对应的业务在当前MBSFN子帧或该MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧中是否结束,用户终端就能够确定监听的时间,比如MBMS数据对应的业务在MBSFN子帧结束,用户终端就可以不继续监听。
由于每个MBSFN子帧都有对应的MAC SDU,也就有对应的MAC子头,所以将MBMS通知信息置于该MBSFN子帧对应的MAC PDU的MAC SDU对应的MAC子头中。
也就是说,表示MBMS数据对应的业务在第X个MBSFN子帧或第X个MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧中是否结束的第一结束通知信息,需要置于第X个MBSFN子帧对应的MAC子头中,X为正整数。
在具体实施过程中,可以将MAC子头的预留比特作为第一结束通知信息,比如“1”表示MBMS数据对应的业务在当前MBSFN子帧或该MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧中结束,“0”表示MBMS数据对应的业务在MBSFN子帧或该MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧中没有结束。
具体将第一个预留比特还是第二个预留比特,以及第一结束通知信息表示MBSFN子帧还是该MBSFN子帧之后的第M个MBSFN子帧,以及M的取值,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备告知用户终端。
方式二、通知用户终端业务在后续调度周期中是否出现。
具体的,根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据对应业务的业务状态,生成第二结束通知信息,并将第二结束通知信息作为MBMS通知信息;
其中,第二结束通知信息表示业务对应的MBMS数据在后续N个调度周期中是否出现,业务是该调度周期中当前MBSFN子帧承载的MBMS数据对应的业务,N是正整数。
由于告知了用户终端业务对应的MBMS数据在后续N个调度周期中是否出现,用户终端就能够确定监听的时间,比如MBMS数据在后续3个调度周期中出现,则用户终端就需要继续监听后续3个调度周期。
由于每个MBSFN子帧都有对应的MAC SDU,也就有对应的MAC子头,而一个调度周期中承载该业务的MBSFN有可能有多个,所以需要将MBMS通知信息置于该调度周期中至少一个MBSFN子帧对应的MAC PDU中,其中至少一个MBSFN子帧是承载该业务对应的MBMS数据的MBSFN子帧。
也就是说,调度周期中承载该业务的多个MBSFN子帧对应的MAC子头中,可以选择至少一个MAC子头,并将第二结束通知信息置于选择的MAC子头中。
比如,可以选择调度周期中承载该业务的多个MBSFN子帧对应的MAC子头中的第一个和/或最后一个MAC子头;还可以选择调度周期中承载该业务的多个MBSFN子帧对应的MAC子头中的第Y1个和/或最后Y2个MAC子头,Y1和Y2是正整数;还可以是全部;还可以是满足一个周期关系的,比如周期是1,则可以选择第1、3、5......个MBSFN子帧,或者是第2、4、6......个MBSFN子帧。
在具体实施过程中,可以将MAC子头的预留比特作为第二结束通知信息,比如“0”表示业务对应的MBMS数据在后续N个调度周期中出现,“1”表示业务对应的MBMS数据在后续N个调度周期中没有出现。
具体将第一个预留比特还是第二个预留比特,以及M的取值,以及将第二结束通知消息置于哪些MBSFN子帧对应的MAC子头,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备告知用户终端。
这里方式一和方式二一起通知,即将两个剩余比特一个作为第一结束通知信息,另一个作为第二结束通知信息,具体哪个剩余比特作为第一结束通知信息,哪个剩余比特作为第二结束通知信息,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备告知用户终端。
方式三、通知用户终端业务在当前调度周期中是否结束
具体的,根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据对应业务的业务状态,生成第三结束通知信息,并将第三结束通知信息作为MBMS通知信息;
其中,第三结束通知信息表示该调度周期中当前MBSFN子帧承载的MBMS数据对应的业务在该调度周期结束是否。
由于告知了用户终端该调度周期中当前MBSFN子帧(即MAC子头对应的MBSFN子帧)承载的MBMS数据对应的业务在该调度周期结束是否,用户终端就能够确定监听的时间,比如业务在该调度周期没有结束,则用户终端需要继续监听下一个调度周期。
由于每个MBSFN子帧都有对应的MAC SDU,也就有对应的MAC子头,而一个调度周期中承载该业务的MBSFN有可能有多个,所以需要将MBMS通知信息置于该调度周期中至少一个MBSFN子帧对应的MAC PDU中,其中至少一个MBSFN子帧是承载该业务对应的MBMS数据的MBSFN子帧。
也就是说,调度周期中承载该业务的多个MBSFN子帧对应的MAC子头中,可以选择至少一个MAC子头,并将第三结束通知信息置于选择的MAC子头中。
比如,可以选择调度周期中承载该业务的多个MBSFN子帧对应的MAC子头中的第一个和/或最后一个MAC子头;还可以选择调度周期中承载该业务的多个MBSFN子帧对应的MAC子头中的第Y1个和/或最后Y2个MAC子头,Y1和Y2是正整数;还可以是全部;还可以是满足一个周期关系的,比如周期是1,则可以选择第1、3、5......个MBSFN子帧,或者是第2、4、6......个MBSFN子帧。
在具体实施过程中,可以将MAC子头的预留比特作为第三结束通知信息,比如“0”表示当前MBSFN子帧承载的MBMS数据对应的业务在该调度周期结束,“1”表示当前MBSFN子帧承载的MBMS数据对应的业务在该调度周期没有结束。
具体将第一个预留比特还是第二个预留比特,以及M的取值,以及将第二结束通知消息置于哪些MBSFN子帧对应的MAC子头,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备告知用户终端。
这里方式三可以和方式一或方式二一起通知,即将两个剩余比特一个作为第三结束通知信息,另一个作为第一或二结束通知信息,具体哪个剩余比特作为第三结束通知信息,哪个剩余比特作为第一或二结束通知信息,可以在协议中规定,也可以由网络侧设备和用户终端协商确定,还可以由网络侧设备告知用户终端。
从上述实施例中可以看出:本发明实施例根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据,生成MBMS指示信息;将MBMS指示信息置于MAC PDU的MAC CE和/或MAC CE对应的MAC子头中;向用户终端发送MAC PDU,用于指示用户终端根据MBMS指示信息确定该调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据。
由于能够指示用户终端调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据,从而降低了用户终端的接收难度。
本发明实施例根据调度周期中逻辑信道承载的MBMS数据对应业务的业务状态,生成MBMS通知信息;将MBMS通知信息置于媒体接入控制协议数据单元MAC PDU的媒体接入控制层业务数据单元MAC SDU对应的MAC子头中;向用户终端发送MAC PDU,用于指示用户终端根据MBMS通知信息确定对应业务的业务状态,并根据业务状态确定监听逻辑信道的时间。
由于能够指示用户终端MBMS数据在什么位置出现,从而减少了用户终端监听逻辑信道的时间。
显然,本领域的技术人员可以对本发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样,倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。