CN102083128B - 一种机器型通信设备的离线检测方法、装置及系统 - Google Patents

一种机器型通信设备的离线检测方法、装置及系统 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种MTC设备的离线检测方法、装置及系统,用以对连接状态的MTC设备进行离线检测。该方法为:基站根据获得的MTC设备的最大离线状态检测时间信息,为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,且所述MTC设备处于连接状态,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备;基站根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态;如果MTC设备处于离线状态,基站通过核心网将该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。

Description

一种机器型通信设备的离线检测方法、装置及系统
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是指一种机器型通信(Machine TypeCommunications,MTC)设备的离线检测方法、装置及系统。
背景技术
机器间(Machine-to-machine,M2M)通信作为一种新型的通信理念,其目的是将多种不同类型的通信技术有机结合,如:机器对机器通信、机器控制通信、人机交互通信、移动互联通信,从而推动社会生产和生活方式的发展。预计未来人对人通信的业务可能仅占整个终端市场的1/3,而更大数量的通信是机器间(M2M)通信业务。
当前的移动通信网络是针对人与人之间的通信设计的,如:网络容量的确定等。如果希望利用移动通信网络来支持M2M通信就需要根据M2M通信的特点对移动通信系统的机制进行优化,以便能够在对传统的人与人通信不受或受较小影响的情况下,更好地实现M2M通信。
一个实际的MTC终端可能具有多种MTC特性之中的部分特性,如低数据量、时间可控、低移动性、低功率损耗、只支持PS域、离线指示、干扰指示等等。
对于上述的需要对MTC终端状态检测及离线通知的特性,主要的应用场景是:和人与人(H2H)通信不同,由于MTC设备可能处于长时间的无人监测情况之下,当设备和网络之间无法继续通信时(可能由于链路质量变差、也可能由于意外或人为的设备损害等),需要系统能够主动的检测该设备的状态并上报给相关的网元实体,以便网络能够采取相应的应对措施。该特性定义了“最大的离线指示检测时间“(即从实际发生连接中断到该连接中断被检测到的时间,后面称为MAX_T_Detect),要求系统能够在该时间段内(基于MTC签约信息)检测到MTC设备离线事件,该时间的长度可能是1分钟到1小时。
目前的长期演进(LTE)系统中,针对MTC设备的离线状态检测及通知的策略,大致情况如下:
一种是网络侧周期性发起的,例如通过寻呼过程,通过网络侧的周期性的寻呼过程触发对于MTC设备的离线检测;
一种是终端侧周期性发起的方法,例如位置区域更新(Tracking areaupdate,TAU)的上报过程。
考虑到从网络侧发起的寻呼过程,其主要有如下方面的缺陷:
网络发送寻呼的范围较大,要“寻找用户设备(UE)”,这就导致空口和S1开销太大;
即使寻呼,也仍然需要UE进行上行响应,所以等于额外增加了一次下行寻呼(paging)传输;
paging响应的业务请求(service request)过程比较复杂,包括激活EPS承载、激活接入层安全性等操作。而周期性TAU过程很简单,不涉及这次复杂的操作。
因此发明人经过研究得到:对于处于无线资源控制(RRC)空闲(Idle)状态的终端,终端会周期性的发送TAU过程,一般周期性的定时器在小时级别。对于处于RRC_idle状态的MTC设备,如果其最大的离线指示检测时间比较大(小时级),那么可以沿用现有的TAU上报的方法进行离线状态检测,如果核心网没有收到当前MTC设备周期性上报的TAU,则认为当前用户处于离线状态。但是当MAX_T_Detect在分钟级别时,让TAU的周期性时间等同于MAX_T_Detect,会极大的增加网络的资源,造成网络拥塞。
对于处于RRC_连接(Connected)的终端,目前还没有相关的机制进行终端的离线状态检测。
发明内容
本发明提供一种MTC设备的离线检测方法、装置及系统,用以实现对连接状态的MTC设备进行离线检测。
本发明实施例提供的一种机器型通信MTC设备的离线检测方法,包括以下步骤:
基站根据获得的MTC设备的最大离线状态检测时间信息,为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,且所述MTC设备处于连接状态,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备;
基站根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态;
如果MTC设备处于离线状态,基站通过核心网将该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
本发明实施例提供的一种MTC设备上报上行信号的方法,该方法包括以下步骤:
处于连接状态的MTC设备接收基站配置的周期性上报的上行信息;
MTC设备根据所述周期性上报的上行信息,向基站周期发送上行信号。
本发明实施例提供的一种MTC设备的离线检测控制方法,该方法包括以下步骤:
核心网收到MTC服务器发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息后,确定该MTC设备属于时间要求紧急的用户,则寻呼该MTC设备,与该MTC设备建立连接;
核心网将该MTC设备的最大离线状态检测时间信息发送给基站,该MTC设备的最大离线状态检测时间信息用于提供给基站进行离线检测;
核心网将从基站获得的该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
本发明实施例提供的一种机器型通信MTC设备的离线检测装置,该装置包括:
配置单元,用于根据获得的MTC设备的最大离线状态检测时间信息,为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,所述MTC设备为连接状态,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备;
判断单元,用于根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态;
通知单元,用于如果MTC设备处于离线状态,将该MTC设备处于离线状态的信息通知核心网。
本发明实施例提供的一种上报上行信号的MTC设备,包括:
连接控制单元,用于根据网络侧的寻呼与网络侧建立连接;
接收单元,用于在连接状态下,接收基站配置的周期性上报的上行信息;
上报单元,用于在连接状态下,根据所述周期性上报的上行信息,向基站周期发送上行信号。
本发明实施例提供的一种MTC设备的离线检测控制装置,包括:
控制单元,用于收到MTC服务器发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息后,确定该MTC设备属于时间要求紧急的用户,则寻呼该MTC设备,与该MTC设备建立连接;
第一发送单元,用于将该MTC设备的最大离线状态检测时间信息发送给基站,该MTC设备的最大离线状态检测时间信息用于提供给基站进行离线检测;
接收单元,用于接收基站发送的该MTC设备处于离线状态的信息;
第二发送单元,用于将接收到的该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
本发明实施例提供的一种离线检测系统,包括:核心网和基站,其中,
核心网,用于收到MTC服务器发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息后,确定该MTC设备属于时间要求紧急的用户,则寻呼该MTC设备,与该MTC设备建立连接;将该MTC设备的最大离线状态检测时间信息发送给基站;将从基站获得的该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
基站,用于根据获得的MTC设备的最大离线状态检测时间信息,为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备;根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态;如果MTC设备处于离线状态,通过核心网将该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
本发明实施例中,基站获得该MTC设备的最大离线状态检测时间信息,根据该MTC设备的最大离线状态检测时间信息为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备;基站根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态;如果MTC设备处于离线状态,基站通过核心网将该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器,从而实现了针对处于连接状态的MTC设备及时进行离线检测。
附图说明
图1为本发明实施例的一种MTC设备的离线检测方法的流程示意图;
图2为本发明实施例的一种MTC设备上报上行信号的方法的流程示意图;
图3为本发明实施例的一种MTC设备的离线检测控制方法的流程示意图;
图4为本发明实施例实现离线检测的一具体实施方式的流程示意图;
图5为本发明实施例的一种MTC设备的离线检测装置的结构示意图;
图6为本发明实施例的一种上报上行信号的MTC设备的结构示意图;
图7为本发明实施例的一种MTC设备的离线检测控制装置的结构示意图;
图8为本发明实施例的离线检测系统结构示意图。
具体实施方式
为了实现针对处于连接状态的MTC设备及时进行离线检测,本发明实施例中,基站获得该MTC设备的最大离线状态检测时间信息,根据该MTC设备的最大离线状态检测时间信息为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备;基站根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态;如果MTC设备处于离线状态,基站通过核心网将该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
参见图1所示,本发明实施例的一种MTC设备的离线检测方法,可以包括以下步骤:
步骤101:基站根据获得的MTC设备的最大离线状态检测时间信息,为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,且所述MTC设备处于连接状态,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备。
基站获得MTC设备的最大离线状态检测时间信息的方式,可以是接收核心网发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息,也可以是在MTC设备发生切换,则从该MTC设备的源基站获得该MTC设备的最大离线状态检测时间信息。
如果是接收核心网发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息,则具体实现方式可以是:基站通过基于MTC设备的S1连接接收到该MTC设备的最大离线状态检测时间信息,也可以通过其他连接发送该MTC设备的最大离线状态检测时间信息。比如:所述S1连接的上下文消息中含有关于最大离线检测时间的信息域,则基站通过基于MTC设备的S1连接的上下文消息中的关于最大离线检测时间的信息域,接收该MTC设备的最大离线状态检测时间信息。
所述周期性上报的上行信息可以包括:上报的上行信号类型和传输方式信息。
所述上报的上行信号类型可以包括:周期性的探测专用导频信号、周期性的CQI反馈信号,以及周期性的BSR上报信号中的一种或几种。
当所述上报的上行信号类型包括周期性的探测专用导频信号,则所述传输方式信息包括:上报周期和子帧、SRS持续时间、区分用户的ZC序列、SRS带宽以及是否跳频信息中的一种几种。
当所述上报的上行信号类型包括周期性的CQI反馈信号,则所述传输方式信息包括:CQI反馈占用的物理上行控制信道PUCCH的资源、反馈周期和子帧。所述传输方式信息还可以进一步包括:指示RI反馈的周期和子帧。
当所述上报的上行信号类型包括周期性的BSR上报信号,则所述传输方式信息包括:上报周期。
在本发明实施例中,上报周期可以是根据该MTC设备的最大离线状态检测时间信息,以及设定的在该MTC设备的最大离线状态检测时间内,没有连续接收到该MTC设备周期性上报的上行信号的次数阈值配置。
步骤102:基站根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态。
如果接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况为:在该MTC设备的最大离线状态检测时间内,没有连续接收到该MTC设备周期性上报的上行信号的次数,则确定该MTC设备是否处于离线状态,包括:
在该MTC设备的最大离线状态检测时间内,没有连续接收到该MTC设备周期性上报的上行信号的次数超过设置的次数阈值,则确定该MTC设备处于离线状态,否则,确定该MTC设备没有处于离线状态。
步骤103:如果MTC设备处于离线状态,基站通过核心网将该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
基站通过核心网将该MTC设备处于离线状态的信息通知给MTC服务器,可以这样实现:基站将该MTC设备处于离线状态的信息发送给核心网;核心网将MTC设备处于离线状态的信息发送给MTC服务器。
基站可以这样将该MTC设备处于离线状态的信息发送给核心网:基站将设定时间周期内一个以上处于离线状态的MTC设备的标识发送给核心网,其中含有步骤102中确定的MTC设备标识。比如,将所有处于离线状态的MTC设备的标识发送给核心网。也可以直接将该MTC设备处于离线状态的信息单独发送给核心网。
参见图2所示,本发明实施例的一种MTC设备上报上行信号的方法,包括以下步骤:
步骤201:处于连接状态的MTC设备接收基站配置的周期性上报的上行信息。
这里,接收到的基站配置的周期性上报的上行信息与图1中所示实施例的情况相同,这里不再赘述。
步骤202:MTC设备根据所述周期性上报的上行信息,向基站周期发送上行信号。
参见图3所示,本发明实施例的一种MTC设备的离线检测控制方法,包括以下步骤:
步骤301:核心网收到MTC服务器发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息后,确定该MTC设备属于时间要求紧急的用户,则寻呼该MTC设备,与该MTC设备建立连接。
步骤302:核心网将该MTC设备的最大离线状态检测时间信息发送给基站,该MTC设备的最大离线状态检测时间信息用于提供给基站进行离线检测。
步骤303:核心网将从基站获得的该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
参见图4所示,下面举一具体实施方式详细说明本发明的实现方案。
步骤401:核心网接收MTC server或者MTC User发送的当前MTC设备的签约用户的最大离线状态检测时间的需求(MAX_T_Detect),如果该MTC设备的最大离线状态检测时间的需求(MAX_T_Detect)是一个时间要求比较紧的用户(例如分钟级),核心网通过网络侧寻呼的方法使得该MTC设备进入连接态。
步骤402:核心网通知基站侧当前MTC设备签约用户的最大离线状态检测时间的需求(MAX_T_Detect),相应的最大离线状态检测时间通过基于UE(MTC设备)的S1连接通知基站侧,这里需要在核心网与基站侧的S1连接的上下文消息中增加关于最大离线检测时间的信息域。另外,在MTC设备进行切换的过程中,目标(target)eNB可以从源(source)eNB获取MTC设备的离线检测的需求(MAX_T_detect)。
步骤403:基站侧接收到当前MTC设备的最大离线状态检测时间的需求(MAX_T_Detect)后,根据最大离线状态检测时间的需求(MAX_T_Detect)的要求为当前MTC设备配置不同的终端周期性上报的上行信息其周期(T)与MTC设备离线检测的时间需求以及步骤4中的计数器(N)的值有关,周期设置的原则一般是N×T<MAX_T_Detect,主要配置的周期性进行上行传输的方式如下:
例1:探测参考信号(SRS)(周期性的SRS):对于探测(sounding)专用导频(RS)来说,需要RRC层配置相关的每个用户设备(per UE)的参数,例如:SRS-configindex(用于指示SRS的传输的周期和子帧,这个依赖于小区的SRS-subframeconfig配置)、SRS duration(single或者indefnite)以及区分用户的循环移位(cycling shift)(区分用户的ZC(Zadoff-Chu)序列)以及其它关于SRS带宽以及跳频等配置信息,其SRS传输周期可以为:2~320ms。
例2:PUCCH(周期性的CQI反馈):对于PUCCH中的周期性的信道质量指示(CQI,Channel Quality Indication)/预编码矩阵指示(Precoding Matrix Indication,PMI)/秩指示(RI,Rank Indication)的反馈,同样也需要RRC层配置相关的额Per UE的参数,例如:CQI-PUCCH-resourceindex(指示UE占用的PUCCH 2/2a/2b的资源)、CQI-PMI-Configindex(指示CQI反馈的周期和子帧)、RI-configindex(指示RI反馈的周期和子帧,这个是可选的,其需要依赖于CQI的反馈周期的配置),其CQI/PMI反馈周期可以为:2~160ms(FDD),1~160ms(TDD)。
例3:BSR(周期性的BSR上报):对于周期性BSR上报,也需要RRC层配置相关的额Per UE的参数,如:周期性BSR的上报周期。当前周期性BSR上报周期的范围为:5~2560ms。
或者以上三种配置的周期性上行传输信息的组合。
步骤404:基站侧对于MTC设备离线状态判断的方法:需要设置一个对于判断是否离线的计数器N(具体N的数值需要考虑离线检测的准确性),用于统计当前没有连续接收到周期性的上行信号的个数(SRS或者PUCCH的CQI反馈),从而判断当前MTC设备是否处于离线状态。如果基站连续N次没有收到周期性的上行信息(步骤3种的三种周期性传输的上行信息),那么基站认为当前MTC设备处于离线状态。计数器值N的设置与最大MTC设备离线检测的时间需求以及步骤3中的周期相关。在这个过程中,需要判断的是信号的有/无,sounding RS传输的是一个Per UE的ZC序列,PUCCH 2/2a/2b的传输是通过一个Per UE的ZC序列进行扩频,因此需要通过相关或解扩之后的信号强度判断是否有当前信道,因此需要设置一个检测门限,这个应该是实现问题。
步骤405:如果MTC设备处于离线状态,基站需要将处于离线状态的MTC设备指示给核心网,这里有两种方法通知核心网:
第一种:基于单个UE的通知方法。即基站对每个MTC设备的离线状态指示通过当前MTC设备的S1连接传输给核心网。
第二种:基于多个UE的通知方法。每隔一定的时间周期(这个周期比前述MAX_T_Detect要小),基站把该周期内所有发生离线的设备的标示和离线状态报告给核心网。
步骤406:核心网通知MTC sever或MTC User该MTC设备处于离线状态。
另外,如果是基站侧出现了问题,导致当前基站下的MTC设备处于离线状态,那么基站侧或者其它网络实体(O&M)会给核心网一个统一的指示,指示当前基站下的所有MTC设备处于离线状态。
例如:如果MTC设备的最大离线状态检测时间是分钟级的或者几十秒级的,那么网络侧通过寻呼的方式使得MTC设备进入连接状态,同时基站侧根据最大离线状态检测时间的需求(MAX_T_Detect)为MTC设备配置周期上报的上行信号的周期(如步骤403)以及判断是否离线的计数器N(如步骤404)。
参见图5所示,本发明实施例的一种MTC设备的离线检测装置,包括:
配置单元51,用于根据获得的MTC设备的最大离线状态检测时间信息,为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,所述MTC设备为连接状态,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备;
判断单元52,用于根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态;
通知单元53,用于如果MTC设备处于离线状态,将该MTC设备处于离线状态的信息通知核心网。
所述配置单元51,用于接收核心网发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息。
所述S1连接的上下文消息中含有关于最大离线检测时间的信息域,所述配置单元51,用于通过基于MTC设备的S1连接的上下文消息中的关于最大离线检测时间的信息域,接收该MTC设备的最大离线状态检测时间信息。
所述周期性上报的上行信息,包括:上报的上行信号类型和传输方式信息。
所述上报的上行信号类型包括:周期性的探测专用导频信号、周期性的CQI反馈信号,以及周期性的BSR上报信号中的一种或几种。
所述上报的上行信号类型包括周期性的探测专用导频信号,则所述传输方式信息包括:上报周期和子帧、SRS持续时间、区分用户的ZC序列、SRS带宽以及是否跳频信息中的一种几种。
所述上报的上行信号类型包括周期性的CQI反馈信号,则所述传输方式信息包括:CQI反馈占用的物理上行控制信道PUCCH的资源、反馈周期和子帧。所述传输方式信息进一步包括:指示RI反馈的周期和子帧。
所述上报的上行信号类型包括周期性的BSR上报信号,则所述传输方式信息包括:上报周期。
所述上报周期是根据该MTC设备的最大离线状态检测时间信息,以及设定的在该MTC设备的最大离线状态检测时间内,没有连续接收到该MTC设备周期性上报的上行信号的次数阈值配置。
接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况为:在该MTC设备的最大离线状态检测时间内,没有连续接收到该MTC设备周期性上报的上行信号的次数,则判断单元52,用于在该MTC设备的最大离线状态检测时间内,没有连续接收到该MTC设备周期性上报的上行信号的次数超过设置的次数阈值,则确定该MTC设备处于离线状态,否则,确定该MTC设备没有处于离线状态。
所述通知单元53,可以用于将该MTC设备处于离线状态的信息发送给核心网,并通过核心网将MTC设备处于离线状态的信息发送给MTC服务器。
所述通知单元53,可以将设定时间周期内一个以上处于离线状态的MTC设备的标识发送给核心网,比如,将所有处于离线状态的MTC设备的标识发送给核心网,也可以直接将该MTC设备处于离线状态的信息单独发送给核心网。
所述配置单元51,可以用于在MTC设备发生切换的情况下,从该MTC设备的源基站获得该MTC设备的最大离线状态检测时间信息。
参见图6所示,本发明实施例的一种上报上行信号的MTC设备,包括:
连接控制单元61,用于根据网络侧的寻呼与网络侧建立连接;
接收单元62,用于在连接状态下,接收基站配置的周期性上报的上行信息;
上报单元63,用于在连接状态下,根据所述周期性上报的上行信息,向基站周期发送上行信号。
所述配置的周期性上报的上行信息与图5所示实施例中的相同,这里不再赘述。
参见图7所示,本发明实施例的一种MTC设备的离线检测控制装置,包括:
控制单元71,用于收到MTC服务器发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息后,确定该MTC设备属于时间要求紧急的用户,则寻呼该MTC设备,与该MTC设备建立连接;
第一发送单元72,用于将该MTC设备的最大离线状态检测时间信息发送给基站,该MTC设备的最大离线状态检测时间信息用于提供给基站进行离线检测;
接收单元73,用于接收基站发送的该MTC设备处于离线状态的信息;
第二发送单元74,用于将接收到的该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
参见图8所示,本发明实施例的离线检测系统,包括:核心网81和基站82,其中,
核心网81,用于收到MTC服务器发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息后,确定该MTC设备属于时间要求紧急的用户,则寻呼该MTC设备,与该MTC设备建立连接;将该MTC设备的最大离线状态检测时间信息发送给基站;将从基站获得的该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
基站82,用于根据获得的MTC设备的最大离线状态检测时间信息,为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备;根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态;如果MTC设备处于离线状态,通过核心网将该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
核心网81和基站82可以参见图1和图2所示方法中的具体过程,具体不再赘述。
本发明实施例中,基站根据获得的MTC设备的最大离线状态检测时间信息为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备;根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态;如果MTC设备处于离线状态,基站通过核心网将该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器,从而实现了针对处于连接状态的MTC设备及时进行离线检测。本发明实施例优化设计了对于MTC终端的离线检测过程,对现有的协议影响比较小,同时保证了系统有效地实现离线检测和通知能力。尤其适于对离线状态检测时间要求比较严格的MTC设备的离线状态检测,比如可以是针对分钟级的MTC设备的离线状态检测。
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。

Claims (32)

1.一种机器型通信MTC设备的离线检测方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
基站根据获得的MTC设备的最大离线状态检测时间信息,为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,且所述MTC设备处于连接状态,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备;
基站根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态;
如果MTC设备处于离线状态,基站通过核心网将该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基站根据如下方式获得MTC设备的最大离线状态检测时间信息:
基站接收核心网发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,核心网将该MTC设备的最大离线状态检测时间信息发送给基站,包括:
基站通过基于MTC设备的S1连接接收到该MTC设备的最大离线状态检测时间信息。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述S1连接的上下文消息中含有关于最大离线检测时间的信息域,
则基站通过基于MTC设备的S1连接的上下文消息中的关于最大离线检测时间的信息域,接收该MTC设备的最大离线状态检测时间信息。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述周期性上报的上行信息,包括:上报的上行信号类型和传输方式信息。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述上报的上行信号类型包括:周期性的探测专用导频信号、周期性的信道质量指示CQI反馈信号,以及周期性的缓冲状态报告BSR上报信号中的一种或几种。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述上报的上行信号类型包括周期性的探测专用导频信号,
则所述传输方式信息包括:上报周期和子帧、探测参考信号SRS持续时间、区分用户的ZC序列、SRS带宽以及是否跳频信息中的一种几种。
8.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述上报的上行信号类型包括周期性的CQI反馈信号,
则所述传输方式信息包括:CQI反馈占用的物理上行控制信道PUCCH的资源、反馈周期和子帧。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述传输方式信息进一步包括:指示秩指示RI反馈的周期和子帧。
10.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述上报的上行信号类型包括周期性的BSR上报信号,则所述传输方式信息包括:上报周期。
11.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述上报周期是根据该MTC设备的最大离线状态检测时间信息,以及设定的在该MTC设备的最大离线状态检测时间内,没有连续接收到该MTC设备周期性上报的上行信号的次数阈值配置。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况为:在该MTC设备的最大离线状态检测时间内,没有连续接收到该MTC设备周期性上报的上行信号的次数,
则确定该MTC设备是否处于离线状态,包括:
在该MTC设备的最大离线状态检测时间内,没有连续接收到该MTC设备周期性上报的上行信号的次数超过设置的次数阈值,则确定该MTC设备处于离线状态,否则,确定该MTC设备没有处于离线状态。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基站通过核心网将该MTC设备处于离线状态的信息通知给MTC服务器,包括:
基站将该MTC设备处于离线状态的信息发送给核心网;
核心网将MTC设备处于离线状态的信息发送给MTC服务器。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,基站将该MTC设备处于离线状态的信息发送给核心网,包括:
基站将设定时间周期内一个以上处于离线状态的MTC设备的标识发送给核心网。
15.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,如果MTC设备发生切换,则基站从该MTC设备的源基站获得该MTC设备的最大离线状态检测时间信息。
16.一种MTC设备的离线检测控制方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
核心网收到MTC服务器发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息后,确定该MTC设备属于时间要求紧急的用户,则寻呼该MTC设备,与该MTC设备建立连接;
核心网将该MTC设备的最大离线状态检测时间信息发送给基站,该MTC设备的最大离线状态检测时间信息用于提供给基站进行离线检测;
核心网将从基站获得的该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
17.一种机器型通信MTC设备的离线检测装置,其特征在于,该装置包括:
配置单元,用于根据获得的MTC设备的最大离线状态检测时间信息,为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,所述MTC设备为连接状态,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备;
判断单元,用于根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态;
通知单元,用于如果MTC设备处于离线状态,将该MTC设备处于离线状态的信息通知核心网。
18.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述配置单元,用于接收核心网发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息。
19.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,S1连接的上下文消息中含有关于最大离线检测时间的信息域,所述配置单元,用于通过基于MTC设备的S1连接的上下文消息中的关于最大离线检测时间的信息域,接收该MTC设备的最大离线状态检测时间信息。
20.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述周期性上报的上行信息,包括:上报的上行信号类型和传输方式信息。
21.根据权利要求20所述的装置,其特征在于,所述上报的上行信号类型包括:周期性的探测专用导频信号、周期性的CQI反馈信号,以及周期性的BSR上报信号中的一种或几种。
22.根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述上报的上行信号类型包括周期性的探测专用导频信号,
则所述传输方式信息包括:上报周期和子帧、SRS持续时间、区分用户的ZC序列、SRS带宽以及是否跳频信息中的一种几种。
23.根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述上报的上行信号类型包括周期性的CQI反馈信号,
则所述传输方式信息包括:CQI反馈占用的物理上行控制信道PUCCH的资源、反馈周期和子帧。
24.根据权利要求23所述的装置,其特征在于,所述传输方式信息进一步包括:指示RI反馈的周期和子帧。
25.根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述上报的上行信号类型包括周期性的BSR上报信号,则所述传输方式信息包括:上报周期。
26.根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述上报周期是根据该MTC设备的最大离线状态检测时间信息,以及设定的在该MTC设备的最大离线状态检测时间内,没有连续接收到该MTC设备周期性上报的上行信号的次数阈值配置。
27.根据权利要求26所述的装置,其特征在于,接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况为:在该MTC设备的最大离线状态检测时间内,没有连续接收到该MTC设备周期性上报的上行信号的次数,
则判断单元,用于在该MTC设备的最大离线状态检测时间内,没有连续接收到该MTC设备周期性上报的上行信号的次数超过设置的次数阈值,则确定该MTC设备处于离线状态,否则,确定该MTC设备没有处于离线状态。
28.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述通知单元,用于将该MTC设备处于离线状态的信息发送给核心网,并通过核心网将MTC设备处于离线状态的信息发送给MTC服务器。
29.根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述通知单元,用于将设定时间周期内一个以上处于离线状态的MTC设备的标识发送给核心网。
30.根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述配置单元,用于在MTC设备发生切换的情况下,从该MTC设备的源基站获得该MTC设备的最大离线状态检测时间信息。
31.一种MTC设备的离线检测控制装置,其特征在于,包括:
控制单元,用于收到MTC服务器发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息后,确定该MTC设备属于时间要求紧急的用户,则寻呼该MTC设备,与该MTC设备建立连接;
第一发送单元,用于将该MTC设备的最大离线状态检测时间信息发送给基站,该MTC设备的最大离线状态检测时间信息用于提供给基站进行离线检测;
接收单元,用于接收基站发送的该MTC设备处于离线状态的信息;
第二发送单元,用于将接收到的该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
32.一种离线检测系统,其特征在于,包括:核心网和基站,其中,
核心网,用于收到MTC服务器发送的MTC设备的最大离线状态检测时间信息后,确定该MTC设备属于时间要求紧急的用户,则寻呼该MTC设备,与该MTC设备建立连接;将该MTC设备的最大离线状态检测时间信息发送给基站;将从基站获得的该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。基站,用于根据获得的MTC设备的最大离线状态检测时间信息,为该MTC设备配置周期性上报的上行信息,并将配置的周期性上报的上行信息发送给该MTC设备;根据接收到的该MTC设备周期性上报的上行信号的状况,确定该MTC设备是否处于离线状态;如果MTC设备处于离线状态,通过核心网将该MTC设备处于离线状态的信息通知MTC服务器。
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