CN103096472B - 在无线通讯系统中改善等待时间的方法及装置 - Google Patents
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Abstract
一种在无线通讯系统中改善等待时间的方法及装置,包括:在一使用者设备(user equipment,UE)中接收一消息,其中该消息用以指示一eWaitTime;进入对应于该eWaitTime的一等待时间,且在该等待时间内不启动一因为一特定原因的连接请求;以及在收到传呼该使用者设备的该传呼消息时,将该等待时间结束。
Description
技术领域
本发明是有关于无线通讯网路,且特别是有关于在无线通讯系统中改善等待时间的方法及通讯装置。
背景技术
随着在移动通讯装置上传输大量数据的需求迅速增加,传统移动语音通讯网路进化为通过因特网协议(Internet Protocal,IP)数据封包在网络上传输。通过传输因特网协议(IP)数据封包,可提供移动通讯装置的使用者IP电话、多媒体、多重广播以及随选通讯的服务。
进化通用移动通讯系统陆地无线接入网络(Evolved Universal TerrestrialRadio Access Network,E-UTRAN)为一种常用的网络架构。进化通用移动通讯系统陆地无线接入网络(E-UTRAN)系统可以提供高速传输以实现上述IP电话、多媒体的服务。进化通用移动通讯系统陆地无线接入网络(E-UTRAN)系统的规格为第三代通信系统标准组织(3rdGeneration Partnership Project,3GPP)规格组织所制定。为了进化和完善第三代通信系统标准组织(3GPP)的规格,许多改变常在原第三代通信系统标准组织(3GPP)规格及骨干上提出及考虑。
发明内容
本发明提供一种在无线通讯系统中改善等待时间的方法及装置。
本发明提供实施例的一种在无线通讯系统中改善等待时间的方法,包括:在一使用者设备(user equipment,UE)中接收一消息,其中该消息用以指示一eWaitTime;进入对应于该eWaitTime的一等待时间,且在该等待时间内不启动一因为一特定原因的连接请求;以及在收到传呼该使用者设备的该传呼消息时,将该等待时间视为结束。
本发明提供实施例的一种用于无线通讯系统中的通讯装置,该通讯装置包括:一控制电路;一处理器,设置于该控制电路中;以及一存储器,设置于该控制电路中并耦接于该处理器;其中该处理器配置用以执行储存于该存储器中的一程序码以执行:在一使用者设备(user equipment,UE)中接收一消息,其中该消息用以指示一eWaitTime;进入对应于该eWaitTime的一等待时间,且在该等待时间内不启动一因为一特定原因的连接请求;以及在收到传呼该使用者设备的该传呼消息时,将该等待时间视为结束。
下文为介绍本发明的最佳实施例。各实施例用以说明本发明的原理,但非用以限制本发明。本发明的范围当以所附的权利要求项为准。
附图说明
图1是显示根据本发明一实施例的无线通讯系统的示意图。
图2是显示根据本发明一实施例的一发送器系统(可视为接入网络)及一接收器系统(可视为存取终端机或使用者设备)的方块图。
图3是以另一方式表示根据本发明一实施例所述的通讯设备的简化功能方块图。
图4是根据此发明一实施例中表示图3中执行程序码的简化功能框图。
图5A、5B及5C是显示在一使用者设备与一网络节点间消息传输流程的方法示意图。
图6是根据本发明一实施例的改善等待时间的方法示意图。
图7是根据本发明一实施例的改善等待时间的方法示意图。
[主要元件标号说明]
100~接入网络; 104、106、108、110、112、114~天线;
116~存取终端; 118~反向链路;
120~前向链路; 122~存取终端;
124~反向链路; 126~前向链路;
210~发送器系统; 212~数据源;
214~发送数据处理器; 220~多重输入多重输出处理器;
222a~222t~发送器; 224a~224t~天线;
230~处理器; 232~存储器;
236~数据源; 238~发送数据处理器;
242~接收数据处理器; 240~解调器;
250~接收器系统; 252a~252r~天线;
254a~254r~接收器; 260~接收数据处理器;
270~处理器; 272~存储器;
280~调制器; 300~通讯装置;
302~输入装置; 304~输出装置;
306~控制电路; 308~中央处理器;
310~存储器; 312~执行程序码;
314~收发器; 400~应用层;
402~第三层; 404~第二层;
406~第一层; 500、520、550~步骤;
600~改善等待时间方法; 602、604、606~步骤;
700~改善等待时间方法; 702、704~步骤。
具体实施方式
本发明在以下所揭露的无线通讯系统、元件和相关的方法是使用在无线通讯的宽带服务中。无线通讯广泛的用以提供在不同类型的传输上,像是语音、数据等。这些无线通讯系统根据码分多址接入(code division multiple access,CDMA)、时分多址接入(timedivision multiple access,TDMA)、正交频分多址接入(orthogonal frequency divisionmultiple access)、3GPP长期演进技术(Long Term Evolution,LTE)无线接入、3GPP长期演进进阶技术(Long Term Evolution Advanced,LTE-A)、3GPP2超移动宽带(Ultra MobileBroadband,UMB)、全球互通微波存取(WiMax)或其它调制技术来设计。
特别地,以下叙述的范例的无线通讯系统、元件,和相关方法可用以支持由第三代通信系统标准组织(3rd Generation Partnership Project,3GPP)所制定的一或多种标准,其中包括了文件号码RP-101026,3GPPTM工作项目介绍,“避免核心网络由于机器类型通讯过载的无线接入网络机制”(“RAN mechanisms to avoid CN overload due toMachine-Type Communications”)、TS 36.413 v9.4.0,“进化通用移动通讯系统陆面无线接入网络;S1应用协议”(“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);S1Application Protocol(S1AP)(Release 9))、TS 36.331 v9.4.0,“进化通用移动通讯系统陆地无线接入网络;无线电资源控制协议规格”(“Evolved Universal TerrestrialRadio Access(E-UTRA);Radio Resource Control(RRC);Protocol specification(Release 9)”)、S2-105318,“Reply LSon Release 10 NIMTC Conclusions,SA2”、TS36.331 v10.0.0,“进化通用移动通讯系统陆地无线接入网络;无线电资源控制协议规格”(“Evolved Universal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Radio Resource Control(RRC);Protocol specification(Release 10)”)、R2-110711,“3GPPRAN2#72bis会议记录”(“3GPP RAN2#72bis meeting minute”)、TS 25.331v10.2.0,“无线电连结控制协议规格”“Radio Resource Control(RRC);Protocol specification(Release 10)”、TS 36.321v10.0.0,“进化通用移动通讯系统陆面无线接入网络;媒体存取控制协议规格”(“EvolvedUniversal Terrestrial Radio Access(E-UTRA);Medium Access Control(MAC);Protocol specification(Release 10)”)、TS 23.401 v10.2.0,“提升进化通用移动通讯系统陆面无线接入网络的通用封包无线服务”(“General Packet Radio Service(GPRS)enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network(E-UTRAN)access(Release10)”)。上述的标准及文件在此引用并构成本说明书的一部分。
图1是显示根据本发明的实施例所述的多重存取无线通讯系统的方块图。接入网络(access network,AN)100包括多个天线群组,一群组包括天线104和106、一群组包括天线108和110,另一群组包括天线112和114。在图1中,每一天线群组暂以两个天线图型为代表,实际上每一天线群组的天线数量可多可少。存取终端(access terminal,AT)116与天线112和114进行通讯,其中天线112和114通过前向链路(forward link)120发送信息给存取终端116,以及通过反向链路(reverse link)118接收由存取终端116传出的信息。存取终端122与天线106和108进行通讯,其中天线106和108通过前向链路126发送信息至存取终端122,且通过反向链路124接收由存取终端122传出的信息。在一频分双工(frequencydivision duplexing,FDD)系统,反向链路118、124及前向链路120、126可使用不同频率通信。举例说明,前向链路120可用与反向链路118不同的频率。
每一天线群组及/或它们设计涵盖的区块通常被称为接入网络的区块(sector)。在此一实施例中,每一天线群组被设计为与接入网络100的区块所涵盖区域内的存取终端进行通讯。
当使用前向链路120及126进行通讯时,接入网络100中的传输天线可能利用波束形成(beamforming)以分别改善存取终端116及122的前向链路信噪比。而且相较于使用单个天线与涵盖范围中所有存取终端进行传输的接入网络来说,利用波束形成技术与在其涵盖范围中分散的存取终端进行传输的接入网络可降低对位于邻近细胞中的存取终端的干扰。
接入网络可以是用来与终端设备进行通讯的固定机站或基站,也可称作接入点、B节点(Node B)、基站、进化基站、进化B节点(eNode B)、或其它专业术语。存取终端(AT)也可称作为使用者设备(user equipment,UE)、无线通讯装置、终端、存取终端、或其它专业术语。
图2是显示一发送器系统210(可视为接入网络)及一接收器系统250(可视为存取终端或使用者设备)应用在多重输入多重输出(multiple-input multiple-output,MIMO)系统200中的方块图。在发送器系统210中,数据源212提供所产生的数据流中的流量数据至发送(TX)数据处理器214。
在一实施例中,每一数据流是经由个别的发送天线发送。发送数据处理器214使用特别为此数据流挑选的编码法将流量数据格式化、编码、交错处理并提供编码后的数据数据。
每一编码后的数据流可利用正交分频多工技术(OFDM)调制来和引导数据(pilotdata)作多工处理。一般来说,引导数据是一串利用一些方法做过处理的已知数据模型,引导数据也可用作在接收端估算频道响应。每一多工处理后的引导数据及编码后的数据接下来可用选用的调制方法(二元相位偏移调制BPSK、正交相位偏移调制QPSK、多级相位偏移调制M-PSK、多级正交振幅调制M-QAM)作调制(码元标示,symbol mapped)。每一数据流的数据传输率、编码、及调制是由处理器230所指示。
所有数据流产生的调制码元接下来被送到发送多重输入多重输出处理器220,以继续处理调制码元(例如,使用正交分频多工技术(OFDM))。发送多重输入多重输出处理器220接下来提供NT调制码元流至NT发送器(TMTR)222a至222t。在某些状况下,发射多重输入多重输出处理器220会提供波束形成的比重给数据流的码元以及发送码元的天线。
每一发送器222a至222t接收并处理各自的码元流及提供一至多个模拟信号,并调节(放大、过滤、下调)这些模拟信号,以提供适合以多重输入多重输出频道所发送的调制信号。接下来,由发送器222a至222t送出的NT调制后信号各自传送至NT天线224a至224t。
在接收器系统250端,传送过来的调制后信号在NR天线252a至252r接收后,每个信号被传送到各自的接收器(RCVR)254a至254r。每一接收器254a至254r将调节(放大、过滤、下调)各自接收的信号,将调节后的信号数字化以提供样本,接下来处理样本以提供相对应的「接收端」码元流。
NR接收码元流由接收器254a至254r传送至接收数据处理器260,接收数据处理器260将由接收器254a至254r传送的NR接收码元流用特定的接收处理技术处理,并且提供NT「测得」码元流。接收数据处理器260接下来对每一测得码元流作解调、去交错、及解码的操作以还原数据流中的流量数据。在接收数据处理器260所执行的操作与在发射系统210内的发送多重输入多重输出处理器220及发射数据处理器214所执行的操作互补。
处理器270周期性地决定欲使用的预编码矩阵(于下文讨论)。处理器270制定一由矩阵索引(matrix index)及秩值(rank value)所组成的反向链路消息。
此反向链路消息可包括各种通讯链路及/或接收数据流的相关信息。反向链路消息接下来被送至发射数据处理器238,由数据数据源236传送的数据流也被送至此汇集并送往调制器280进行调制,经由接收器254a至254r调节后,再送回发送器系统210。
在发送器系统210端,源自接收器系统250的调制后信号被天线224接收,在收发器222a至222t被调节,在解调器240作解调,再送往接收数据处理器242以提取由接收器系统250端所送出的反向链路消息244。处理器230接下来即可决定欲使用决定波束形成的比重的预编码矩阵,并处理提取出的消息。
接下来,参阅图3,图3是以另一方式表示根据本发明一实施例所述的通讯设备的简化功能方块图。在图3中,通讯装置300可用以具体化图1中的使用者设备(存取终端)116及122,并且此通讯系统以一长期演进技术(LTE)系统,一长期演进进阶技术(LTE-A),或其它与上述两者近似的系统为佳。通讯装置300可包括一输入装置302、一输出装置304、一控制电路306、一中央处理器(CPU)308、一存储器310、一程序码312、一收发器314。控制电路306在存储器310中通过中央处理器308执行程序码312,并以此控制在通讯装置300中所进行的作业。通讯装置300可利用输入装置302(例如键盘或数字键)接收用户输入信号;也可由输出装置304(例如屏幕或喇叭)输出图像及声音。收发器314在此用作接收及发送无线信号,将接收的信号送往控制电路306,以及以无线方式输出控制电路306所产生的信号。
图4是根据本发明一实施例中表示图3中执行程序码312的简化功能框图。此实施例中,执行程序码312包括一应用层400、一第三层402、一第二层404、并且与第一层406耦接。第三层402一般执行无线资源控制。第二层404一般执行链路控制。第一层406一般负责物理连接。
RP-101026讨论了一些保护核心网络(Core Network,CN)避免因机器类型通讯(Machine Type Communication,MTC)而过载的机制。已经可见的是,大量机器类型通讯所传送的信令总和值得考虑及关注。至少当应用程序请求许多机器类型通讯在同一时间执行「某些事情」时或是当许多机器类型通讯漫游及各自的服务网络失败时,机器类型通讯可以移动至本地竞争网络,且可能导致(还)未失败的网络过载。因此,一计划被提出用以引入一额外建立的因素以允许无线接入网络(Radio Access Network,RNC)节点区分来自通用移动通讯系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS)及长期演进技术(Long Term Evolution,LTE)其它流量信号中,优先级较低的机器类型通讯流量信号(以及其它可能的机器类型通讯流量/信号)。另一方面,根据TS 36.413 v9.4.0,当移动管理实体(Mobility Management Entity,MME)过载时,可通过一OVERLOAD START消息通知进化B节点(eNode B)(如图5A中步骤500所示)。在一般情况下,用以接收该OVERLOAD START消息的进化B节点会假设所接收到该消息的移动管理实体正处于一过载的状态。若一使用者设备(user equipment,UE)在移动管理实体过载时试图取得存取,则该使用者设备有可能被进化B节点所拒绝,并进入等待期间。该进化B节点可发送一数值(可以称为「等待时间」)至该使用者设备,以及该数值可用以决定等待期间的持续时间。在TS 36.331 v9.4.0和TS36.331 v10.0.0中可以找到等待期间的详细运作,其运作可通过一定时器T302达成。对于机器类型通讯装置而言,其使用的等待时间可以比T302更长。虽然机器类型通讯装置所使用的等待时间其实际的数值范围尚未决定,但根据S2-105318,该期间可能长达一小时。
再更进一步地,一关于等待时间的新参数(可称为eWaitTime或「延长等待时间」)被讨论并同意引入,用以避免机器类型通讯装置(基于一原因,例如,延迟容忍或低优先级,在一连接请求或一连接设置完成消息中指出)在核心网络过载的情况下传送连接请求。T302及eWaitTime之间的差别在于eWaitTime具有较大的最大数值。eWaitTime可被包括在一连接解除消息或连接拒绝消息中。而eWaitTime已被确认在非接入相关部分(Non-AccessStratum,NAS)层中处理。根据非接入相关部分层规格TS 23.401 v10.2.0(引用于TS36.331),移动管理后退定时器是对应较下层,例如,无线电资源控制(Radio ResourceControl,RRC)层的eWaitTime以及是在过载的情况下使用。当移动管理后退定时器运行时,该使用者设备除了服务使用者/紧急服务之外,将不启动任何非接入相关部分的请求。
除此之外,根据TS 36.413 v9.4.0,当移动管理实体过载结束时,移动管理实体可以通过一OVERLOAD STOP消息通知进化B节点过载结束(如图5B中步骤520所示)。接收OVERLOAD STOP消息的进化B节点会假设所接收到该消息的移动管理实体已结束处于过载的状态,并回复与移动管理实体正常的运作。由于进化B节点在接收此OVERLOAD STOP消息之前可能不知道移动管理实体过载何时结束,该进化B节点可能给予使用者设备一保守(例如相对较长)的等待时间。这可以避免使用者设备在网络仍然处于过载时执行另一联机尝试。在此例子中,当进化B节点接收此OVERLOAD STOP消息时,之前被进化B节点所拒绝的使用者设备可能仍持续等待。目前并无其它方式可告知使用者设备过载的结束。使用者设备只能等待该等待定时器的结束,而将造成一些额外的延迟。然而,若进化B节点对于移动管理实体过载何时停止有更好地了解,由于等待时间而造成使用者设备额外的延迟可能会因此而减少。在一实施例中,该使用者设备通过系统信息被告知已结束核心网络过载(如图5C中步骤550所示)。在另一实施例中,该使用者设备通过一传呼消息告知该核心网络过载已结束(如图5C中步骤550所示)。该传呼消息可以为一专属机器类型通讯的消息或一对应一使用者设备群组的特殊无线电网络暂时身分(Radio Network Temporary Identifier,RNTI)的消息。
此外,由于eWaitTime的数值可能颇大,使用者设备可能会在核心网络过载减缓几十分钟之后,才再次传送连接请求。在核心网络过载减缓后,并不需要像是此种漫长的等待时间。一种用以解决此问题的方法为进化B节点传送一传呼消息以通知该使用者设备传送一传呼响应的连接请求。然而,当一对应eWaitTime的定时器运行时,像是T302运行时,该使用者设备并不允许传送连接请求。在目前的传呼消息中增加一些额外的信息可用以指示核心网络过载的减缓。然而,需更新此消息结构,且增加信号负荷。
在一实施例中,即使当一使用者设备因eWaitTime而处于一等待时间时,该使用者设备能够对一传呼该使用者设备的传呼消息做出反应。在另一实施例中,在该使用者设备接收到一用以传呼该使用者设备的传呼消息后,该使用者设备会将因eWaitTime而造成的等待时间视为结束。在另一实施例中,该使用者设备在接收到一特定的物理下链控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)信号后任意执行上述的操作。
在一实施例中,当使用者设备因eWaitTime处于一个等待时间(例如,在使用者设备中对应eWaitTime的一定时器正在运行)且该使用者设备被一传呼消息传呼时,允许该使用者设备启动一无线电资源控制(RRC)连接建立程序。该无线电资源控制(RRC)连接建立程序被详细说明于TS 36.331 v10.0.0及TS 25.331 v10.2.0中。或者,当一使用者设备因eWaitTime处于一个等待时间(例如,在使用者设备中对应eWaitTime的一定时器正在运行)且该使用者设备被一传呼消息传呼时,该使用者设备结束该等待时间(例如,停止该定时器)。
除此之外,传呼消息并不包括其它信息(像是核心网络过载的相关信息)。换句话说,举一个例子来看,传呼消息具有与TS 36.331 v10.0.0或TS 25.331v10.2.0中所详细描述的相同内容。此外,在对应该连接建立程序的无线电资源控制连接请求消息(详细描述于TS 36.331 v10.0.0及TS 25.331 v10.2.0)中,建立原因为延迟容忍(或低优先级)。另外,在对应该连接建立程序的无线电资源控制连接设置完成消息(详细描述于TS 36.331v10.0.0及TS 25.331v10.2.0)中,建立原因为延迟容忍(或低优先级)。
图6是根据本发明一实施例的改善等待时间方法600的示意图。在一使用者设备接收一用以指示一eWaitTime的消息后,如步骤602所示,该使用者设备进入并处于对应该eWaitTime的一等待时间中。在一实施例中,通过一无线电资源控制连接拒绝消息或一无线电资源控制连接解除消息传送该eWaitTime。此外,等待时间通过一定时器所控制,其中在该定时器接收该eWaitTime后才启动。在另一种实施例中,该使用者设备为一机器类型通讯装置,并提供网络一延迟容忍或低优先级指示。
此外,在处于等待时间时,该使用者设备并不启动基于一特定原因的连接请求。在一实施例中,该特定原因可能为延迟容忍或低优先级。在步骤604中,使用者设备接收一传呼该使用者设备的传呼消息。在响应所接收的传呼消息中,在步骤606中,该使用者设备执行一无线电资源控制连接建立程序(不管等待时间)。此外,允许该使用者设备在等待时间内启动一原因为紧急情况的连接请求,而等待时间并不会受到影响(如TS 23.401 V10.2.0的讨论所示)。此外,该使用者设备并不响应不是传呼该使用者设备的传呼消息。该无线电资源控制连接建立程序的建立原因可能为接收通话。此外,由于无线电资源控制连接建立过程,等待时间可能不受影响(例如,已完成的情况并不在考虑之内)。
图7是根据本发明另一实施例的改善等待时间方法700的示意图。在一使用者设备接收一用以指示一eWaitTime的消息后,如步骤702所示,该使用者设备进入并处于对应该eWaitTime的一等待时间中。在一实施例中,通过一无线电资源控制连接拒绝消息或一无线电资源控制连接解除消息传送该eWaitTime。此外,等待时间通过一定时器所控制,其中在该定时器接收该eWaitTime后才启动。在另一种实施例中,该使用者设备为一机器类型通讯装置,并提供网络一延迟容忍或低优先级指示。
在处于等待时间时,该使用者设备并不启动一基于特定原因的连接请求。在一实施例中,该特定原因可能为延迟容忍或低优先级。在步骤704中,在该使用者设备接收到一传呼使用者设备的传呼消息时,将等待时间视为结束(例如,停止一对应该等待时间的定时器)。此外,响应该传呼消息的该使用者设备,启动一无线电资源控制连接建立程序。该无线电资源控制连接建立程序的建立原因可能为接收通话。此外,允许该使用者设备在等待时间内启动一原因为紧急情况的连接请求,而等待时间并不会受到影响(如TS23.401V10.2.0的讨论所示)。此外,当该使用者设备接收到不是传呼该使用者设备的传呼消息时,则该使用者设备并不将等待时间视为结束。
在另一实施例中,在该使用者设备接收一物理下链路控制信道(PhysicalDownlink Control Channel,PDCCH)信号后,该使用者设备将该等待时间视为结束。
参考图3所示,图3是根据本发明一实施例的通讯装置的功能方块图。通讯装置300包括一储存于存储器310内的程序码312。根据如上所述本发明的各观点,中央处理器(CPU)308执行程序码312以执行一回报记录文件的方法。中央处理器308也执行程序码312以呈现上述实施例所述的操作和步骤,或其它在说明书中内容的描述。
以上实施例使用多种角度描述。显然这里的教示可以多种方式呈现,而在范例中揭露的任何特定架构或功能仅为一代表性的状况。根据本文的教示,任何本领域技术人员应理解在本文呈现的内容可独立利用其它某种型式或综合多种型式作不同呈现。举例说明,可遵照前文中提到任何方式利用某种装置或某种方法实现。一装置的实施或一种方式的执行可用任何其它架构、或功能性、又或架构及功能性来实现在前文所讨论的一种或多种型式上。再举例说明以上观点,在某些情况,并行的频道可基于脉冲重复频率所建立。又在某些情况,并行的频道也可基于脉波位置或偏位所建立。在某些情况,并行的频道可基于时序跳频建立。在某些情况,并行的频道可基于脉冲重复频率、脉冲位置或偏位、以及时序跳频建立。
本领域技术人员将了解消息及信号可用多种不同科技及技巧展现。举例,在以上描述所有可能引用到的数据、指令、命令、消息、信号、位、码元、以及码片(chip)可以伏特、电流、电磁波、磁场或磁粒、光场或光粒、或以上任何组合所呈现。
本领域技术人员更会了解在此描述各种说明性的逻辑区块、模块、处理器、装置、电路、以及演算步骤与以上所揭露的各种情况可用电子硬件(例如用来源编码或其它技术设计的数字实施、模拟实施、或两者的组合)、各种形式的程序或与指示作连结的设计码(在内文中为方便而称作「软件」或「软件模块」)、或两者的组合。为清楚说明此硬件及软件间的可互换性,多种具描述性的元件、方块、模块、电路及步骤在以上的描述大致上以其功能性为主。不论此功能以硬件或软件型式呈现,将视加注在整体系统上的特定应用及设计限制而定。本领域技术人员可为每一特定应用将描述的功能以各种不同方法作实现,但此实现的决策不应被解读为偏离本文所揭露的范围。
此外,多种各种说明性的逻辑区块、模块、及电路以及在此所揭露的各种情况可实施在集成电路(integrated circuit,IC)、存取终端、存取点;或由集成电路、存取终端、存取点执行。集成电路可由一般用途处理器、数字信号处理器(digital signal processor,DSP)、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)或其它可编程逻辑装置、离散门(discretegate)或晶体管逻辑(transistor logic)、离散硬件元件、电子元件、光学元件、机械元件、或任何以上的组合的设计以完成在此文内描述的功能;并可能执行存在于集成电路内、集成电路外、或两者皆有的执行码或指令。一般用途处理器可能是微处理器,但也可能是任何常规处理器、控制器、微控制器、或状态机。处理器可由计算机设备的组合所构成,例如:数字信号处理器(DSP)及一微电脑的组合、多组微电脑、一组至多组微电脑以及一数字信号处理器核心、或任何其它类似的配置。
在此所揭露程序的任何具体顺序或分层的步骤纯为一举例的方式。基于设计上的偏好,必须了解到程序上的任何具体顺序或分层的步骤可在此文件所揭露的范围内被重新安排。伴随的方法权利要求以一示例顺序呈现出各种步骤的元件,也因此不应被此所展示的特定顺序或阶层所限制。
本发明的说明书所揭露的方法和算法的步骤,可以直接通过执行一处理器直接应用在硬件以及软件模块或两者的结合上。一软件模块(包括执行指令和相关数据)和其它数据可储存在数据存储器中,像是随机存取存储器(RAM)、闪存(flash memory)、只读存储器(ROM)、可抹除可编程只读存储器(EPROM)、电子可抹除可编程只读存储器(EEPROM)、暂存器、硬盘、可携式硬盘、光盘只读存储器(CD-ROM)、DVD或在此领域已知的技术中任何其它计算机可读取的储存媒体格式。一储存媒体可耦接至一机器装置,举例来说,像是计算机/处理器(为了说明的方便,在本说明书以处理器来表示),上述处理器可通过来读取信息(像是程序码),以及写入信息至储存媒体。一储存媒体可集成一处理器。一专用集成电路(ASIC)包括处理器和储存媒体。一使用者设备则包括一专用集成电路。换句话说,处理器和储存媒体以不直接连接使用者设备的方式,包含于使用者设备中。此外,在一些实施例中,任何适合计算机程序的产品包括可读取的储存媒体,其中可读取的储存媒体包括一或多个所揭露实施例相关的程序码。而在一些实施例中,计算机程序的产品可以包括封装材料。
虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然其并非用以限定本发明,任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,当可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视所附的权利要求范围所界定者为准。
Claims (20)
1.一种在无线通讯系统中改善等待时间的方法,包括:
在一使用者设备中接收一消息,其中该消息用以指示一eWaitTime;
该使用者设备进入对应于该eWaitTime的一等待时间,且该使用者设备在该等待时间内不允许启动一延迟容忍或低优先级的无线电资源控制(Radio Resource Control,RRC)连接请求(connection request);以及
当该使用者设备在该等待时间内收到传呼该使用者设备的一传呼消息(pagingmessage)时,将该等待时间视为结束。
2.根据权利要求1所述的在无线通讯系统中改善等待时间的方法,还包括:
响应传呼该使用者设备的该传呼消息,该使用者设备启动一连接建立程序。
3.根据权利要求1所述的在无线通讯系统中改善等待时间的方法,其中该连接请求中指出的原因为延迟容忍或低优先级。
4.根据权利要求1所述的在无线通讯系统中改善等待时间的方法,其中在该等待时间内,允许该使用者设备启动一原因为紧急情况的无线电资源控制连接请求,而该等待时间不受影响。
5.根据权利要求1所述的在无线通讯系统中改善等待时间的方法,其中在该使用者设备接收不是传呼该使用者设备的一传呼消息时,该使用者设备并不将该等待时间视为结束。
6.根据权利要求1至5中任一项所述的在无线通讯系统中改善等待时间的方法,其中该消息为无线电资源控制连接拒绝消息或无线电资源控制连接解除消息。
7.根据权利要求1至5中任一项所述的在无线通讯系统中改善等待时间的方法,其中该传呼消息包含一过载信息用以指示一核心网络过载结束。
8.根据权利要求1至5中任一项所述的在无线通讯系统中改善等待时间的方法,其中将该等待时间视为结束包括该使用者设备停止一对应该等待时间的定时器。
9.根据权利要求1至5中任一项所述的在无线通讯系统中改善等待时间的方法,其中该等待时间是由一定时器所控制。
10.根据权利要求1至5中任一项所述的在无线通讯系统中改善等待时间的方法,其中在接收到该eWaitTime后则开始该等待时间。
11.一种用于无线通讯系统中的通讯装置,该通讯装置包括:
一控制电路;
一处理器,设置于该控制电路中;以及
一存储器,设置于该控制电路中并耦接于该处理器;
其中该处理器配置用以执行储存于该存储器中的一程序码以执行:
在该通讯装置中接收一消息,其中该消息用以指示一eWaitTime;
该通讯装置进入对应于该eWaitTime的一等待时间,且该通讯装置在该等待时间内不允许启动一延迟容忍或低优先级的无线电资源控制(Radio Resource Control,RRC)连接请求(connection request);以及
当该通讯装置在该等待时间内收到传呼该通讯装置的一传呼消息(paging message)时,将该等待时间视为结束。
12.根据权利要求11所述的用于无线通讯系统中的通讯装置,其中该处理器配置用以执行储存于该存储器中的一程序码以执行:
响应传呼该通讯装置的该传呼消息,该通讯装置启动一连接建立程序。
13.根据权利要求11所述的用于无线通讯系统中的通讯装置,其中该连接请求中指出的原因为延迟容忍或低优先级。
14.根据权利要求11所述的用于无线通讯系统中的通讯装置,其中在该等待时间内,允许该通讯装置启动一原因为紧急情况的无线电资源控制连接请求,而该等待时间不受影响。
15.根据权利要求11所述的用于无线通讯系统中的通讯装置,其中在该通讯装置接收不是传呼该通讯装置的一传呼消息时,该通讯装置并不将该等待时间视为结束。
16.根据权利要求11至15中任一项所述的用于无线通讯系统中的通讯装置,其中该消息为一无线电资源控制连接拒绝消息或一无线电资源控制连接解除消息。
17.根据权利要求11至15中任一项所述的用于无线通讯系统中的通讯装置,其中该传呼消息包含一过载信息用以指示一核心网络过载结束。
18.根据权利要求11至15中任一项所述的用于无线通讯系统中的通讯装置,其中将该等待时间视为结束包括该通讯装置停止一对应该等待时间的定时器。
19.根据权利要求11至15中任一项所述的用于无线通讯系统中的通讯装置,其中该等待时间是由一定时器所控制。
20.根据权利要求11至15中任一项所述的用于无线通讯系统中的通讯装置,其中在接收到该eWaitTime后则开始该等待时间。
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