CN103380632A - 用于在机器对机器或移动协助部署中进行呼叫的方法及设备 - Google Patents
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Abstract
可用于在无线通信中执行WTRU-WTRU寻呼的方法及设备。例如,无线发射/接收单元(WTRU)可被配置为寻呼另一WTRU。在该示例中,进行寻呼的WTRU可接收指示群组标识(ID)的第一消息。WTRU可接收第二消息,该第二消息可包括指示进行寻呼的WTRU可寻呼的一个或多个其他WTRU的指示符。如果所接收的指示符与进行寻呼的WTRU的寻呼指示符相匹配,则进行寻呼的WTRU可传送接入信号至一个或多个其他WTRU。进行寻呼的WTRU的寻呼指示符可被预先确定,且可在来自基站(BS)的配置消息中被接收。所述第一消息可为次先(SA)前导码。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2011年1月10日提交的美国临时申请No.61/431,413以及2011年8月18日提交的美国临时申请No.61/524,948的权益,这些申请的内容通过引用被结合于此。
背景技术
机器对机器(M2M)或机器式(MTC)通信可作为同义词使用,且可被定义为由机器发起的通信,用于与其他机器或人进行通信。可适用的网络拓扑可包括可用于覆盖范围扩展的无线发射/接收单元(WTRU)-WTRU直接通信。WTRU-WTRU直接通信可被称之为端对端通信。这些通信可用于通过提供可替换连接路径而增强网络鲁棒性。
在一般的蜂窝协议中,处于空闲、未连接或休眠状态的WTRU可不经常地监视基站(BS)或中继站(RS),以确定该WTRU是否需要监听数据传输。该过程可被称之为寻呼。为了最小化电池消耗及增大范围,可将寻呼信号设计为很短。
如上定义的M2M网络可在两方面与一般蜂窝网络不同。第一,一些订户可能未被配置为进行解码,或可能未在BS或RS传输的范围内。然而,这些订户必须依然是可达的。第二,小区内订户的数量可能非常大。
一般的M2M网络不支持对一组订户站进行寻呼。因此,可能需要具有支持对M2M网络中的一组订户站进行寻呼的方法及设备。还可能需要将寻呼扩展至处于BS或RS范围之外的WTRU。还可能需要减少MAC每次对少量数据进行消息传输而产生的相对开销。该开销可能伴随其他信令与寻呼相关联的。
发明内容
方法及设备可用于在无线通信中执行WTRU-WTRU寻呼。例如,无线发射/接收单元(WTRU)可被配置为寻呼另一WTRU。在该示例中,进行寻呼的WTRU可接收指示群组标识(ID)的第一消息。WTRU可接收第二消息,该第二消息可包括指示进行寻呼的WTRU可寻呼的一个或多个其他WTRU的指示符。如果所接收的指示符与进行寻呼的WTRU的寻呼指示符相匹配,则进行寻呼的WTRU可传送接入信号至一个或多个其他WTRU。进行寻呼的WTRU的寻呼指示符可被预先确定,且可在来自基站(BS)的配置消息中被接收。所述第一消息可为次先(SA)前导码(secondary advanced(SA)-preamble)。
WTRU可被配置为接收来自另一WTRU的寻呼。例如,被寻呼的WTRU可检测其被指派的寻呼指示符中的一个或多个,并传送消息至一个或多个其他WTRU。该一个或多个其他WTRU可属于一群组,且所传送的消息可指示该群组。所述一个或多个被指派的寻呼指示符可由BS在早些时候经由配置消息指派。被寻呼的WTRU可为所传送的消息使用发射功率斜升过程,直至响应被接收到。
响应于所传送的消息,被寻呼的WTRU可接收来自一个或多个其他WTRU的ACK。该ACK可为基于群组的ACK。该ACK之后可跟随多个与WTRU相关联的消息(WTRU特定消息(WTRU-specific))。该多个WTRU特定消息每一个均可包括指示WTRU ID的指示符。被寻呼的WTRU可选择与响应WTRU中的一个相关联。该选择可基于所接收的指示符。被寻呼的WTRU可传送网络接入信号,并可包括指示所选WTRU ID的指示符。
附图说明
通过以下结合附图以示例方式给出描述,可得到更为具体的理解,其中:
图1A为可以在其中实施一个或多个所公开的实施方式的示例通信系统的示意图;
图1B为可用于图1A所示的通信系统内的示例无线发射/接收单元(WTRU)的系统图;
图1C为可用于图1A所示的通信系统内的示例无线电接入网及示例核心网的系统图;
图2为用于利用已知WTRU位置执行单个寻呼的示例方法的流程图;
图3为用于减小群组寻呼的开销的示例方法的流程图;
图4为示例WTRU发现过程的流程图;
图5为用于单播连接的寻呼示例的流程图;
图6A及6B为另一示例寻呼过程的流程图;
图7为用于WTRU内的示例寻呼方法的流程图;以及
图8为另一示例群组寻呼方法的示意图。
具体实施方式
下文中所引用的术语“无线发射/接收单元(WTRU)”可包括但不限于用户设备(UE)、移动站(MS)、高级移动站(AMS)、高可靠性(HR)-MS、固定或移动订户单元、寻呼机、蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、计算机、或可在无线环境内运行的任何其他类型的用户装置。WTRU可为无基础设施的节点。下文中所引用的术语“搜寻WTRU”包括但不限于尝试发现对等设备并与该对等设备相关联的WTRU。下文中所引用的术语“可发现的WTRU”包括但不限于可被所述搜寻WTRU发现的WTRU。
下文中所引用的术语“基站(BS)”可包括但不限于节点B、高级基站(ABS)、HR-BS、站点控制器、接入点(AP)或可在无线环境内运行的任何其他类型的接口装置。
图1A为可以在其中实施一个或多个所公开的实施方式的示例通信系统100的示意图。该通信系统100可以是将诸如语音、数据、视频、消息发送、广播等之类的内容提供给多个无线用户的多接入系统。该通信系统100可以通过系统资源(包括无线带宽)的共享使得多个无线用户能够访问这些内容。例如,该通信系统100可以使用一种或多种信道接入方法,例如码分多址(CDMA)、时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)、正交FDMA(OFDMA)、单载波FDMA(SC-FDMA)等等。
如图1A所示,通信系统100可以包括无线发射/接收单元(WTRU)102a、102b、102c、102d、无线电接入网(RAN)104、核心网106、公共交换电话网(PSTN)108、因特网110和其他网络112,但可以理解的是所公开的实施方式可以涵盖任意数量的WTRU、基站、网络和/或网络元件。WTRU102a、102b、102c、102d中的每一个可以是被配置成在无线环境中运行和/或通信的任何类型的装置。作为示例,WTRU102a、102b、102c、102d可以被配置成发送和/或接收无线信号,并且可以包括用户设备(UE)、移动站、固定或移动订户单元、寻呼机、蜂窝电话、个人数字助理(PDA)、智能电话、便携式电脑、上网本、个人计算机、无线传感器、消费电子产品等等。
通信系统100还可以包括基站114a和基站114b。基站114a、114b中的每一个可以是被配置成与WTRU102a、102b、102c、102d中的至少一者无线对接,以便于接入一个或多个通信网络(例如,核心网106、因特网110和/或网络112)的任何类型的装置。例如,基站114a、114b可以是基站收发信站(BTS)、节点B、演进型节点B(eNB)、家用节点B(HNB)、家用e节点B(HeNB)、站点控制器、接入点(AP)、无线路由器等。尽管基站114a、114b每个均被描述为单个元件,但是可以理解的是基站114a、114b可以包括任何数量的互联基站和/或网络元件。
基站114a可以是RAN104的一部分,该RAN104还可以包括其他基站和/或网络元件(未示出),例如基站控制器(BSC)、无线电网络控制器(RNC)、中继节点。基站114a和/或基站114b可以被配置成发送和/或接收特定地理区域内的无线信号,该特定地理区域可以被称作小区(未示出)。小区还可以被划分成小区扇区。例如与基站114a相关联的小区可以被划分成三个扇区。由此,在一种实施方式中,基站114a可以包括三个收发信机,即针对所述小区的每个扇区都有一个收发信机。在另一实施方式中,基站114a可以使用多输入多输出(MIMO)技术,并且由此可以使用针对小区的每个扇区的多个收发信机。
基站114a、114b可以通过空中接口116与WTRU102a、102b、102c、102d中的一者或多者通信,该空中接口116可以是任何合适的无线通信链路(例如,射频(RF)、微波、红外(IR)、紫外(UV)、可见光等)。空中接口116可以使用任何合适的无线电接入技术(RAT)来建立。
更具体地,如前所述,通信系统100可以是多接入系统,并且可以使用一种或多种信道接入方案,例如CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC-FDMA等。例如,在RAN104中的基站114a和WTRU102a、102b、102c可以实施诸如通用移动电信系统(UMTS)陆地无线电接入(UTRA)之类的无线电技术,其可以使用宽带CDMA(WCDMA)来建立空中接口116。WCDMA可以包括诸如高速分组接入(HSPA)和/或演进型HSPA(HSPA+)的通信协议。HSPA可以包括高速下行链路分组接入(HSDPA)和/或高速上行链路分组接入(HSUPA)。
在另一实施方式中,基站114a和WTRU102a、102b、102c可以实施诸如演进型UMTS陆地无线电接入(E-UTRA)之类的无线电技术,其可以使用长期演进(LTE)和/或高级LTE(LTE-A)来建立空中接口116。
在其他实施方式中,基站114a和WTRU102a、102b、102c可以实施诸如IEEE802.16(即,全球微波互联接入(WiMAX))、CDMA2000、CDMA20001X、CDMA2000EV-DO、临时标准2000(IS-2000)、临时标准95(IS-95)、临时标准856(IS-856)、全球移动通信系统(GSM)、增强型数据速率GSM演进(EDGE)、GSM/EDGE RAN(GERAN)之类的无线电技术。
图1A中的基站114b可以是例如无线路由器、家用节点B、家用e节点B或者接入点,并且可以使用任何合适的RAT,以用于促进在诸如商业区、家庭、车辆、校园之类的局部区域的无线连接。在一种实施方式中,基站114b和WTRU102c、102d可以实施诸如IEEE802.11之类的无线电技术以建立无线局域网(WLAN)。在另一实施方式中,基站114b和WTRU102c、102d可以实施诸如IEEE802.15之类的无线电技术以建立无线个域网(WPAN)。在又一实施方式中,基站114b和WTRU102c、102d可以使用基于蜂窝的RAT(例如,WCDMA、CDMA2000、GSM、LTE、LTE-A等)以建立微微(picocell)小区和毫微微小区(femtocell)。如图1A所示,基站114b可以具有至因特网110的直接连接。由此,基站114b不必经由核心网络106来接入因特网110。
RAN104可以与核心网106通信,该核心网106可以是被配置成将语音、数据、应用和/或通过网际协议的语音(VoIP)服务提供到WTRU102a、102b、102c、102d中的一者或多者的任何类型的网络。例如,核心网106可以提供呼叫控制、账单服务、基于移动位置的服务、预付费呼叫、因特网连接、视频分配等,和/或执行高级安全性功能,例如用户验证。尽管图1A中未示出,需要理解的是RAN104和/或核心网106可以直接或间接地与其他RAN进行通信,这些其他RAN使用与RAN104相同的RAT或者不同的RAT。例如,除了连接到可以采用E-UTRA无线电技术的RAN104,核心网106也可以与使用GSM无线电技术的其他RAN(未显示)通信。
核心网106也可以用作WTRU102a、102b、102c、102d接入PSTN108、因特网110和/或其他网络112的网关。PSTN108可以包括提供普通老式电话服务(POTS)的电路交换电话网络。因特网110可以包括使用公共通信协议的互联计算机网络及装置的全球系统,所述公共通信协议例如是传输控制协议(TCP)/网际协议(IP)因特网协议套件中的传输控制协议(TCP)、用户数据报协议(UDP)和网际协议(IP)。所述其他网络112可以包括由其他服务提供方拥有和/或运营的无线或有线通信网络。例如,其他网络112可以包括连接到一个或多个RAN的另一核心网络,这些RAN可以使用与RAN104相同的RAT或者不同的RAT。
通信系统100中的WTRU102a、102b、102c、102d中的一些或者全部可以包括多模式能力,即WTRU102a、102b、102c、102d可以包括用于通过不同的通信链路与不同的无线网络进行通信的多个收发信机。例如,图1A中显示的WTRU102c可以被配置成与可使用基于蜂窝的无线电技术的基站114a进行通信,并且与可使用IEEE802无线电技术的基站114b进行通信。
图1B示出了可以在图1A所示的通信系统100中使用的示例WTRU102。如图1B所示,WTRU102可以包括处理器118、收发信机120、发射/接收元件(例如天线)122、扬声器/麦克风124、键盘126、显示屏/触摸板128、不可移动存储器130、可移动存储器132、电源134、全球定位系统芯片组136和其他外围设备138。需要理解的是,在与实施方式一致的同时,WTRU102可以包括上述元件的任何子集。
处理器118可以是通用处理器、专用处理器、常规处理器、数字信号处理器(DSP)、多个微处理器、与DSP核相关联的一个或多个微处理器、控制器、微控制器、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)电路、任何其它类型的集成电路(IC)、状态机等。处理器118可以执行信号编码、数据处理、功率控制、输入/输出处理和/或使得WTRU102能够运行在无线环境中的其他任何功能。处理器118可以耦合到收发信机120,该收发信机120可以耦合到发射/接收元件122。尽管图1B中将处理器118和收发信机120描述为独立的组件,但是可以理解的是处理器118和收发信机120可以被一起集成到电子封装或者芯片中。
发射/接收元件122可以被配置成通过空中接口116将信号发送到基站(例如,基站114a),或者从基站(例如,基站114a)接收信号。例如,在一种实施方式中,发射/接收元件122可以是被配置成发送和/或接收RF信号的天线。在另一实施方式中,发射/接收元件122可以是被配置成发送和/或接收例如IR、UV或者可见光信号的发射器/检测器。在又一实施方式中,发射/接收元件122可以被配置成发送和接收RF信号和光信号两者。需要理解的是发射/接收元件122可以被配置成发送和/或接收无线信号的任意组合。
此外,尽管发射/接收元件122在图1B中被描述为单个元件,但是WTRU102可以包括任何数量的发射/接收元件122。更特别地,WTRU102可以使用MIMO技术。由此,在一种实施方式中,WTRU102可以包括两个或更多个发射/接收元件122(例如,多个天线)以用于通过空中接口116发射和接收无线信号。
收发信机120可以被配置成对将由发射/接收元件122发送的信号进行调制,并且被配置成对由发射/接收元件122接收的信号进行解调。如上所述,WTRU102可以具有多模式能力。由此,收发信机120可以包括多个收发信机以用于使得WTRU102能够经由多个RAT进行通信,例如UTRA和IEEE802.11。
WTRU102的处理器118可以被耦合到扬声器/麦克风124、键盘126和/或显示屏/触摸板128(例如,液晶显示(LCD)显示单元或者有机发光二极管(OLED)显示单元),并且可以从上述装置接收用户输入数据。处理器118还可以向扬声器/麦克风124、键盘126和/或显示屏/触摸板128输出用户数据。此外,处理器118可以访问来自任何类型的合适的存储器中的信息,以及向任何类型的合适的存储器中存储数据,所述存储器例如可以是不可移动存储器130和/或可移动存储器132。不可移动存储器130可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、硬盘或者任何其他类型的存储器存储装置。可移动存储器132可以包括订户标识模块(SIM)卡、记忆棒、安全数字(SD)存储卡等。在其他实施方式中,处理器118可以访问来自物理上未位于WTRU102上(例如位于服务器或者家用计算机(未示出)上)的存储器的数据,以及向上述存储器中存储数据。
处理器118可以从电源134接收电能,并且可以被配置成将该电能分配给WTRU102中的其他组件和/或对至WTRU102中的其他组件的电能进行控制。电源134可以是任何适用于给WTRU102供电的装置。例如,电源134可以包括一个或多个干电池(镍镉(NiCd)、镍锌(NiZn)、镍氢(NiMH)、锂离子(Li-ion)等)、太阳能电池、燃料电池等。
处理器118还可以耦合到GPS芯片组136,该GPS芯片组136可以被配置成提供关于WTRU102的当前位置的位置信息(例如,经度和纬度)。作为来自GPS芯片组136的信息的补充或者替代,WTRU102可以通过空中接口116从基站(例如,基站114a、114b)接收位置信息,和/或基于从两个或更多个相邻基站接收到的信号的定时(timing)来确定其位置。需要理解的是,在与实施方式一致的同时,WTRU可以通过任何合适的位置确定方法来获取位置信息。
处理器118还可以耦合到其他外围设备138,该外围设备138可以包括提供附加特征、功能性和/或无线或有线连接的一个或多个软件和/或硬件模块。例如,外围设备138可以包括加速度计、电子指南针(e-compass)、卫星收发信机、数字相机(用于照片或者视频)、通用串行总线(USB)端口、震动装置、电视收发信机、免持耳机、蓝牙模块、调频(FM)无线电单元、数字音乐播放器、媒体播放器、视频游戏机模块、因特网浏览器等等。
图1C示出了可以在图1A所示的通信系统100中使用的示例RAN104及示例核心网106。如上所述,RAN104可以是使用IEEE802.16无线电技术通过空中接口116与WTRU102a、102b、102c通信的接入服务网(ASN)。
如图1C所示,RAN104可包括基站140a、140b、140c以及ASN网关142,当然可以理解的是,RAN104可在保持与实施方式一致的同时包括任意数量的基站及ASN网关。所述基站140a、140b、140c中的每一者均可与RAN104中的特定小区(未示出)相关联,并且可包括一个或多个用于通过空中接口116而与WTRU102a、102b、102c通信的收发信机。在一实施方式中,基站140a、140b、140c可实施MIMO技术。从而,基站140a例如可使用多个天线来传送无线信号至WTRU102a,并从该WTRU102a接收无线信号。基站140a、140b、140c还可提供移动性管理功能,诸如切换(handoff)触发、隧道建立、无线电资源管理、业务量分类、服务质量(QoS)策略执行等。所述ASN网关142可用作业务量聚合点,且可负责寻呼、缓存订户档案、路由至核心网106等。
WTRU102a、102b、102c与RAN104之间的空中接口116可实施IEEE802.16规范。另外,WTRU102a、102b、102c中的每一者可与核心网106建立逻辑接口(未示出)。WTRU102a、102b、102c与核心网106之间的逻辑接口可用于认证、授权、IP主机配置管理、和/或移动性管理。WTRU102a、102b、102c中的每一者可被配置为使用寻呼消息119来寻呼一个或多个其他WTRU。
基站140a、140b、140c中的每一者之间的通信链路可包括用于促进WTRU切换(handover)及基站之间的数据传递的协议。基站140a、140b、140c与ASN网关142之间的通信链路可包括用于促进基于与WTRU102a、102b、102c中的每一者相关联的移动性事件的移动性管理的协议。
如图1C所示,RAN104可连接至核心网106。RAN104与核心网106之间的通信链路可包括例如用于促进数据传递及移动性管理能力的协议。核心网106可包括移动IP本地代理(MIP-HA)114、认证、授权、计费(AAA)服务器146、以及网关148。虽然上述元件中的每一者均被描述作为核心网106的一部分,但可以理解的是这些元件中的任意一者均可由核心网运营方之外的实体所拥有和/或运营。
MIP-HA144可负责IP地址管理,且可使得WTRU102a、102b、102c能够在不同ASN和/或不同核心网之间漫游。MIP-HA144可给WTRU102a、102b、102c提供至分组交换网(诸如,因特网110)的接入,以促进WTRU102a、102b、102c与IP使能装置之间的通信。AAA服务器146可负责用户认证,并负责支持用户服务。网关148可促进与其他网络的相互作用。例如,网关148可给WTRU102a、102b、102c提供至电路交换网(诸如,PSTN108)的接入,以促进WTRU102a、102b、102c与传统陆线通信装置之间的通信。另外,网关148可给WTRU102a、102b、102c提供至网络112的接入,该网络112可包括由其他服务提供方拥有和/或运营的其他有线或无线网络。
虽然图1C中未示出,但可以理解的是,RAN104可连接至其他ASN,且核心网106可连接至其他核心网。RAN104与其他ASN之间的通信链路可包括用于协调RAN104与其他ASN之间的WTRU102a、102b、102c的移动性的协议。核心网106与其他核心网之间的通信链路可包括用于促进本地核心网与被访问核心网之间的相互作用的协议。
用于蜂窝网络的各种非传统应用可被视为涉及并非由人发起的通信和/或可能并非严格意义上的阶层式拓扑的通信,诸如机器对机器(M2M)通信或机器式通信(MTC)。M2M通信或MTC可被定义为由机器发起以与其他机器或人进行通信的通信。在此所述的方法可适用于MTC通信以及其他类型的通信。
包含WTRU至WTRU直接通信的网络拓扑可用于覆盖范围扩展、吞吐量提升等。这些网络拓扑还可通过提供可替换连接路径、在必要时发现节点,显著地增强网络鲁棒性。然而,WTRU可能是一点也无法移动的,或具有非常低的移动性。
在WTRU发现并建立与网络的链路的方面对WTRU的传统行为进行改变是必要的,这视情形包括节点发现、路由、关联以及带宽请求的功能。WTRU(可能在网络的辅助下)可识别并保持与其他WTRU集合的关联,以助于对至网络和/或来自网络的数据进行中继,或在没有至BS和/或来自BS的数据流的情况下本地传输数据。在具有或不具有网络的情况下的客户端合作、中继以及WTRU至WTRU通信可在任意类型的无线通信系统中实施,包括但不限于IEEE802.16及其修改、长期演进(LTE)、通用移动电信系统(UMTS)等。
在802.16m示例中,可假设WTRU在寻呼之前已与网络相关联。在此示例中,WTRU可在其接收寻呼参数之前进入空闲状态。寻呼可使用注销指示符(DI)。寻呼功能可通过使用测距(ranging)响应(RNG-RSP)媒体接入控制(MAC)消息而在测距过程中被更新。
可通过使用双边分组来执行寻呼。例如,BS可被指派给一个或多个群组,且WTRU可被指派给多个群组。群组的数量可限定为4。可在群组内使用不同的寻呼循环和/或偏移。所述WTRU群组中的一个群组可被指定为主群组。该主群组可具有检测优先权,且可例如具有最小偏移。可通过使用主群组及次群组来执行寻呼,且不需要协调繁忙时间。如果不存在群组,则可触发位置更新过程。
在寻呼不可用间隔期间,BS可能不预期能够寻呼WTRU。WTRU可使用该时间来进行电池节能或进行测量。可在周期的结尾处执行超帧头(SFH)的重同步及检测,以提取超帧号,从而确定寻呼时间。可在空闲模式启动期间通过使用AAI-DREG-RSP消息以及在位置更新期间通过使用AAI-RNG-RSP来用信号发送新的寻呼参数,
可使用广播寻呼消息(例如,AAI-PAG-ADV消息)来指示DL业务量的存在。可使用该广播寻呼消息来对位置更新(诸如,测距)进行轮询。该广播寻呼消息可包括紧急警报。可在该广播寻呼消息内识别多个WTRU,从而不存在真正的群组。不具有WTRU ID的寻呼消息可指示WTRU返回至睡眠状态。可在例如由Nsuperframemodulo PAGING_CYCLE==PAGING_OFFSET(N超帧模寻呼循环=寻呼偏移)定义的帧内传送广播寻呼消息。该帧内的位置可在A字段映射(A-MAP)IE内用信号发送,且可在下一帧中继续。可允许由被禁止的(barred)小区进行寻呼,然而网络入口可能被限制为首选BS。
寻呼监听间隔期间的操作可基于寻呼循环和/或偏移。可以以每一超帧为基础来执行监听。WTRU可在对PA-前导码进行同步,并可对主SFH(P-SFH)进行解码。无论是否存在对任意WTRU的寻呼,皆可传送寻呼ID信息(PGID信息),并可用信号通知BS支持哪些寻呼群组。可在监听间隔中的预定位置传送PGID信息。
机器对机器通信可涉及大量装置,其中一些(并非所有)装置可具有低移动性或不具有移动性。数据传输是不经常的,且可容忍相对高的等待时间。M2M装置可与其他类型的装置共享网络。
可因为以下原因使用寻呼群组。由于装置移动性,装置位置可能永远都不是确定的。同一区域内的数个BS可组在一起,以覆盖所述不确定。由于M2M移动性可能相当低,可减少对大BS群组(因此大WTRU群组)的需求,但不能消除该需求。WTRU可属于数个群组,以支持具有不同等待时间需求的服务。
可假设每一扇区存在非常大数量的装置。然而,这些装置中的大部分可直接与BS相关联。仅少数需要由另一WTRU来中继。从而可能需要由任意其他WTRU来寻呼的WTRU的平均数量小,然而一些WTRU可能需要寻呼多个WTRU。在例如802.16中,寻呼一WTRU可由其注销信息(DI)表示。用于该WTRU的DI可为例如18比特。然而,整体而言寻呼可能需要更多比特,因为几个WTRU内的寻呼需要较大的开销。注意,虽然每一进行寻呼的WTRU可能仅寻呼几个其他WTRU,但小区内可能潜在地存在许多进行寻呼的WTRU。如果经常执行寻呼,则开销的影响会很大。
M2M情形存在寻呼用户群组的需求,例如,可在同一时间针对特定任务寻呼相似类型的装置。由于一些装置移动性的可能性、长寻呼窗口、以及进行寻呼的WTRU的小覆盖范围,进行寻呼的WTRU可能存在一些不确定性,例如WTRU可能自之前的数据交换之后改变了位置。
在一公共保护及救灾(PPDR)情形的示例中,WTRU不相关联,除非它们需要通信,且它们可能从不处于空闲状态。在此情形下,不需要进行寻呼。在另一PPDR情形下,WTRU即使不处于活动通信,亦可与许多其他WTRU相关联,并可使用寻呼。
在吞吐量增强的示例中,所有WTRU可直接与BS相关联,且可被BS寻呼。在M2M应用中,三种类型的寻呼可以被认为是:1)WTRU位置已知的单个寻呼;2)群组寻呼;以及3)WTRU位置未知的单个寻呼。可出于特定目的,使用单个寻呼来对特定WTRU进行寻呼。可以以很高的准确度知晓WTRU至网络的附着点。因此,可假设WTRU的位置自最近一次与其通信以来并无显著变化。如果WTRU最近直接附着至BS,则其可能现在处于足够小的临近初始位置的基站群组的服务区域内。如果WTRU最近通过进行寻呼的WTRU而被附着,则其可能现在处于小的临近该WTRU的WTRU群组的范围内。
可使用群组寻呼来对WTRU群组进行寻呼,以执行特定功能。特定功能的示例可包括:1)WTRU群组的网络接入,例如以执行进一步的通信;2)为了进行位置更新而测距;以及3)在广播模式中接收数据,例如在智能电网应用中,可同时对一些或所有智能电表进行寻呼,以提供新的运行参数。
位置未知的单个寻呼可在WTRU的位置未知时被使用。存在数种机制来执行所述功能,例如,可指令被寻呼的WTRU进行测距,以用于位置更新。从而,可知晓WTRU的位置,且BS可使用该机会来传送数据至WTRU。可替换地,可指令被寻呼的WTRU进入网络。
可以以群组或单体为基础来执行寻呼。可从单个BS或从BS群组传送寻呼。还可从单个进行寻呼的WTRU或从进行寻呼的WTRU群组传送寻呼。后者可增大检测可能性,且可克服被寻呼的WTRU的位置不确定性。可将原因嵌入寻呼信号,且该原因可提供有效的信令机制。如果使用寻呼来指示广播传输,则可将接入所述广播传输所需的信息包含在寻呼信号内。
对于以下示例而言,可假设被寻呼的WTRU已保持或重新获取下行链路(DL)同步,且已对其系统信息进行了足够的更新,以对寻呼消息或波形进行解码。图2为用于通过扩展寻呼信号的传输而执行WTRU位置已知的单个寻呼以到达无法对BS传输进行解码的WTRU的示例方法200的示意图。在此示例中,被寻呼的WTRU可能需要或可能不需要实施新的过程,以被进行寻呼的WTRU寻呼到。
参见图2,任何WTRU(无论该WTRU是否有任何WTRU与该WTRU相关联)可接收210向该WTRU指示用作进行寻呼的WTRU的消息。进行寻呼的WTRU可被指派WTRU ID,该WTRU ID指示用于其寻呼功能的一个或多个寻呼群组。这些群组可与用于其作为WTRU的正常操作的寻呼群组相同或不同。WTRU ID可指示要寻呼的单个WTRU。被寻呼的WTRU可被指派可与进行寻呼的WTRU群组相同或不同的一个或多个群组。所述指派可在初始关联期间或任意其他时间作出。还可在该时间期间指派周期及时间偏移。
可在已知周期及时间偏移传送至这些寻呼群组的寻呼消息。进行寻呼的WTRU可接收寻呼消息215,且如果该寻呼消息指示之前指派的WTRU ID220,则该进行寻呼的WTRU可传送230寻呼消息至由所接收的WTRU ID指示的WTRU。注意,所接收的消息可包括多个WTRU ID,且进行寻呼的WTRU可传送寻呼消息至由所接收的WTRU ID所指示的WTRU中的每一个。如果所接收的消息不指示所指派WTRU ID,则进行寻呼的WTRU可继续监听寻呼消息240。
进行转发的WTRU可具有附着至该进行转发的WTRU的WTRU。如果进行寻呼的WTRU也是进行转发的WTRU,则所附着的WTRU可被视为被寻呼的WTRU。可在进行寻呼的WTRU群组与被寻呼的WTRU群组之间定义映射。可由该群组映射确定用于寻呼消息的群组。进行寻呼的WTRU可被指派资源,且可通过用于其寻呼消息的BS功率进行传送。
在多点传输寻呼示例中,多个进行寻呼的WTRU可被指派至少一个共同寻呼群组以及一个或多个WTRU ID,以进行寻呼。另外,如果指派了相同的资源,且进行寻呼的WTRU足够同步,该示例方法可导致来自多个源的相同波形的传输,以增大寻呼成功的可能性。如果多个WTRU传送不相似的信息,可对BS寻呼消息进行CRC保护,以避免错误解码。进行寻呼的WTRU或被寻呼的WTRU都不知道多点传输。
由多个WTRU进行的寻呼的联合传输可提供在单点传输上的分集增益。由多个BS进行的寻呼的联合传输还可提供在单点传输上的分集增益。如果联合传输由WTRU与BS一起执行,则可实现额外的性能增益。这些分集增益可对抗短期快速多路径衰减以及长期遮蔽衰减。如果使用多个WTRU来传送寻呼信息,则可通过触发至进行寻呼的WTRU的BS寻呼消息来实现同步。
通过指示WTRU ID、通过传送注销指示符(DI)、传送群组标识符(ID)、或使用与所述DI相分离且可由网络指派的WTRU ID,群组寻呼可被执行。由此,被寻呼的WTRU或进行寻呼的WTRU可不需要知道是对单体还是群组进行寻呼。
在上述示例中,可为至少每一被寻呼的WTRU传送群组寻呼消息。由于WTRU位置的不确定性以及WTRU-WTRU通信的短范围,群组寻呼消息可能需要由许多进行寻呼的WTRU来传送。可根据位置来对将被寻呼的WTRU进行分组,然而由于分组可用于不同的服务,群组管理可能是很困难的。
为了减少群组寻呼中的开销,可将群组ID的传输限制到进行寻呼的WTRU。被寻呼的WTRU对群组ID的接收可导致WTRU利用可能的发射功率斜升过程来传送响应信号。进行寻呼的WTRU对该响应信号的接收可触发整个寻呼消息的传输。
图3为用于减小群组寻呼的开销的示例方法300的流程图。参见图3,BS可传送前导码,以建立时间基准310。建立时间基准可与网络同步结合。在一示例中,可传送类似于802.16m主先前导码(primary advanced preamble,PA前导码)的波形来建立网络时间及频率同步。所述PA前导码可定义超帧,且其在该超帧内的位置可以使预定且已知的。
通过使用码及时间/频率资源的选择,可使用类似于802.16m次先前导码(SA前导码)的信号来传送寻呼群组指示符320。这是可能的,因为SA前导码除了不是带宽相关之外,可具有可指示ID的签名。SA前导码的接收可能需要获取自PA前导码的初始时间同步。
可以固定用于传递寻呼的SA前导码的传输定时。可替换地,可在关联或广播期间建立该定时。可将该SA前导码传送至被寻呼的WTRU。该SA前导码或另一具有类似功能的信号可包括有关寻呼装置(例如,进行寻呼的WTRU)类型的信息和/或寻呼群组信息。可在SA前导码签名及定时元素中指示该寻呼群组。可将该寻呼群组表达为相对于超帧周期的超帧偏移。可通过已接收针对群组中的被寻呼的WTRU之一的寻呼消息的任意进行寻呼的WTRU来传送寻呼群组指示符。BS可安排寻呼消息,以使得相邻的进行寻呼的WTRU可同时传送相同的寻呼指示符。
之后,响应于所述寻呼消息,被寻呼的WTRU可传送指示至少其存在的信号。进行寻呼的WTRU可在初始监听阶段期间监听响应信号330。在初始监听阶段期间,监听资源可以是已知的,且可被广播、或在初始关联期间被固定或建立。监听资源的属性可取决于所使用的信息及波形。例如,波形可以是时域波形。在该示例中,监听资源有时可在与寻呼指示符超帧有关的一个或多个监听时间窗口期间进行监听。注意,在该示例中,由被寻呼的WTRU缺席而导致的增加的干扰可能是最小的。
一般网络或可发现对等订户站(DPSS)(在此也被称之为进行寻呼的WTRU)此时可能不知道被寻呼的WTRU处于范围内。进行寻呼的WTRU可获取有关处于范围内的被寻呼的WTRU的信息。另外,进行寻呼的WTRU可获取路径损耗估计。
为了最小化干扰,被寻呼的WTRU可以以低功率开始传输。被寻呼的WTRU可确定是否将使用发射功率斜坡(ramping)340。如果被寻呼的WTRU确定将使用发射功率斜坡,则被寻呼的WTRU可执行初始发射功率斜坡350。
为了执行初始发射功率斜坡,被寻呼的WTRU可传送波形,以使其为进行寻呼的WTRU所知晓。在多点传输的示例中,被寻呼的WTRU可传送波形至多个进行寻呼的WTRU。例如,可使用用于同步(S-RNG)或非同步装置(NS-RNG)的802.16m测距前导码。进行寻呼的WTRU可接收来自被寻呼的WTRU的寻呼响应信号(PRS)360,被寻呼的WTRU可在监听窗口期间斜升其传输功率370。被寻呼的WTRU可斜升其传输功率,直至响应被接收或到达允许最大值(在此情况下,发射功率斜坡已失效)。可预先确定初始功率水平及发射功率斜坡步长(step)。所述监听窗口可被设计成使得进行寻呼的WTRU知晓已进行了多少次发射功率斜坡步长。通过知晓初始功率的步长大小,进行寻呼的WTRU可对其自身与被寻呼的WTRU之间的路径损耗进行估计380。之后,进行寻呼的WTRU可使用基于所估计的路径损耗的功率来传送寻呼消息390。
如果被寻呼的WTRU确定将不使用发射功率斜坡,则被寻呼的WTRU可使用可为所有装置所知晓的固定功率395。在该示例中,可根据寻呼指示符或时间基准来提供PRS资源。例如,可在每个第n帧(起始于寻呼指示符之后的预定时间)使用固定资源。
并非所有已接收PRS的进行寻呼的WTRU都被要求进行响应。确定哪个进行寻呼的WTRU进行响应可基于以分布式方式或直接在BS控制下估计的信息。例如,可使用寻呼-被寻呼WTRU路径损耗估计或其他标准来确定最佳进行寻呼的WTRU。注意,上述确定并非唯一的,且可产生多个最佳进行寻呼的WTRU。
在中央控制模式中,所有已接收PRS的进行寻呼的WTRU可发送路径损耗估计信息或其他信息至BS。之后,BS然后可基于路径损耗估计及其他参数(例如,转发WTRU的能力及其业务量负载),决定哪个进行寻呼的WTRU应该进行响应。
在可替换实施方式中,通过预先确定针对WTRU-BS及WTRU-WTRU路径损耗函数的阈值和/或其他标准,可由BS以分布式方式确定进行响应的进行寻呼的WTRU。所述函数可由BS通过信号发送、硬连线或未指明。可通过例如针对缓冲占用量的阈值,以类似方式考虑业务量负载。
注意,所述过程自身并不绝对保证至少一个WTRU将会响应。通过以下方式的BS控制,可实现高度确定性。每一个已接收PRS的WTRU可将所述指示用信号发送至BS。BS也可以知道WTRU是否已响应,并可在必要时调整所述阈值。可根据上面获取的路径损耗估计来确定针对进行寻呼的WTRU的传输功率。进行寻呼的WTRU的响应可包含例如如以上实施方式所详述的寻呼消息。
在WTRU/BS协作寻呼示例中,BS可首先尝试直接对被寻呼的WTRU进行寻呼。如果未在指定时间间隔内接收到响应,则可请求一个或多个进行寻呼的WTRU的帮助。请求一个或多个进行寻呼的WTRU的帮助可在最小化对进行寻呼的WTRU的电池消耗影响的同时,改善寻呼可靠性。注意,在该示例中,附着点可为BS或进行寻呼的WTRU。有关哪个节点(例如,WTRU)发起第一次尝试的协议可作为网络关联的一部分提前建立,或由BS在任意其他时间用信号发送至进行寻呼的WTRU。在该示例中,不假设被寻呼的WTRU可能无法接收来自BS的寻呼。然而,可假设可能存在并非不重要(non-trivial)的成功可能性。该成功可能性可能不足以高至提供期望的成功寻呼可靠性。
示例自动寻呼WTRU触发可与WTRU/BS协作寻呼示例结合使用,以减小信令开销。进行寻呼的WTRU可监视用于针对BS寻呼的寻呼响应的介质。如果未通过信号发送响应,WTRU可自动发起对BS寻呼的帮助。虽然这可为自动的,但其可在网络附着时间或任意其他时间提前与BS协作。虽然该示例可减小信令开销,但其可能需要进行寻呼的WTRU知晓并监视可用于寻呼响应消息的公共信道。该监视可抵消WTRU/BS协作寻呼示例的电池消耗优势。
减小的开销的多点寻呼可与例如802.16n发现过程结合使用。可在一个或多个WTRU位于BS的覆盖区域以外时使用多点寻呼,一个或多个WTRU在小区内移动,从而关于哪个相关联WTRU可最好地对它们进行寻呼存在一些不确定性。
可使用图4所示的以下示例WTRU发现过程来执行针对单播连接的寻呼。图4示出了多个相关联的WTRU410-430及一个不相关联的WTRU440。可将一个或多个相关联的WTRU指定为是可发现的。这些可发现的WTRU可传送前导码,该前导码包含有关网络定时、带宽、一个或多个WTRU群组ID、以及装置类型及其所有者身份(如果适用)的信息。该可发现的WTRU可传送单个前导码或一对主次前导码。
参见图4,使用已知资源或从用于NCI的SA前导码内的小区ID得出的资源,WTRU430可传送前导码445及网络连接信息(NCI)。所传送的NCI可包含初始接入所需的参数。该参数可包括例如资源、码等。在该过程中,作为群组成员的所有可发现的WTRU可在相同的资源上传送相同的前导码及NCI。这可导致被寻呼的WTRU传送群组响应至所有已传送其ID的WTRU,这将在下面进行描述。
不相关联的WTRU440可从NCI得到测距参数。可替换地,如果未使用NCI,则不相关联的WTRU440可从前导码所指示的WTRU ID或群组WTRU ID得到测距参数450。不相关联的WTRU440可传送接入信号455,并斜升其发射功率460。可在NCI内指定用于测距的码。
相关联的WTRU(例如,WTRU430)可被指定为进行寻呼的WTRU,且可接收接入信号455。如果所接收的接入信号455与进行寻呼的WTRU430的接入参数相匹配并超过阈值,则进行寻呼的WTRU430可利用ACK465进行响应。一旦接收到ACK465,则不相关联的WTRU440可停止发射功率斜坡470。进行寻呼的WTRU430可传送包含特定接入参数的特定NCI475。之后,不相关联的WTRU440然后可接入作出响应的相关联WTRU中的一个或多个。
图5为用于单播连接的寻呼示例500的流程图。图5中所示的小区包括BS510、WTRU520、以及WTRU530。WTRU520可被称之为进行寻呼的WTRU,而WTRU530可被称之为被寻呼的WTRU。在该示例中,WTRU520和WTRU530属于群组1540。出于简化的目的,群组1540被示为具有两个WTRU,且可以理解的是,每一群组可包括多于两个的WTRU。还可以理解的是,每一小区可包括多个BS。
参见图5,BS510可传送寻呼ID消息550至一个或多个WTRU。在该示例中,BS510正在传送寻呼ID消息550至WTRU520。寻呼ID消息550可包括寻呼指示信息元素(IE)的内容。寻呼ID消息550还可包括一个或多个被寻呼的WTRU ID、一个或多个被寻呼的群组ID、和/或例如同步测距信道(S-RCH)资源指示符。寻呼ID消息550可包括针对单个空闲状态WTRU或空闲状态WTRU群组而指派的寻呼指示符(PI)。可将一个或多个PI可指派给每一个WTRU。处于空闲状态的WTRU可被指派可与可发现的WTRU的前导码或NCI出现时间(epoch)相匹配的唤醒模式。
响应于接收寻呼ID消息550,WTRU520可传送寻呼指示符IE560至WTRU530。可指令一个或多个WTRU传送指示相关联WTRU或WTRU群组被寻呼的寻呼指示符IE560。所述寻呼指示符IE560可被嵌入NCI消息中。可替换地,NCI消息可指示资源,在该资源处,可发现单独的寻呼指示符消息(PIM)。所述寻呼指示符IE560可包括群组前导码、群组NCI、和/或群组寻呼指示符消息,且可通过使用类似于上述发现过程的过程而被传送。
每一个寻呼指示符或寻呼指示符群组可具有与其相关联的码群,可从该码群随机选择测距码。如果该群组不同于初始网络登录所使用的那些群组,则其可向进行寻呼的WTRU指示该接入是对寻呼的响应。其还可指示被寻呼的WTRU所属于的群组。
由于可发现的群组中的所有成员可传送相同的NCI,因此它们可在相同的资源上传送相同的PIM,从寻呼相同的WTRU。可替换地,在使用单独PIM的群组中,可指令一些可发现的WTRU忽略该消息。如果该消息被忽略,则相同资源上可能不会进行其他传输。
再次参见图5,响应于所述寻呼指示符IE560,WTRU530可经由S-RCH资源传送接入信号570。该接入信号570可以是使用发射功率斜升过程传送的测距前导码。作为响应,WTRU520可传送应答(ACK)580以及WTRU-特定SA-前导码及NCI585。之后,WTRU530可传送附加接入信号590,并遵循正常小区接入过程。
图6A及6B是另一示例寻呼过程600的流程图。参见图6A,BS610可将PI和/或唤醒模式指派给小区内的每个空闲状态的WTRU620、630。该PI可涉及单个WTRU或WTRU群组。可将一个或多个PI指派给每个WTRU。所指派的唤醒模式可与可发现的WTRU的前导码和/或NCI出现时间相匹配。所述PI还可指示WTRU被指定为进行寻呼的WTRU。
参见图6B,WTRU620可被指定为进行寻呼的WTRU。该进行寻呼的WTRU620可传送群组前导码、群组NCI、和/或群组PIM640至被寻呼的WTRU630。该进行寻呼的WTRU620可使用不同的码群来限制WTRU响应的数量。被寻呼的WTRU630可处于空闲状态,并可监听PIM或嵌于NCI内的寻呼信息650。如果被寻呼的WTRU630接收了指派给该WTRU630的寻呼指示符,则被寻呼的WTRU630可传送用于网络登陆的接入信号660。如果码群与PIM相关联,则被寻呼的WTRU630可从相关联的码群中选择码。作为响应,进行寻呼的WTRU620可传送与WTRU相关联的前导码(WTRU-特定前导码)及NCI670至被寻呼的WTRU630。
寻呼指示符可包含于WTRU特定(WTRU-specific)NCI内。另外,如果使用了PIM,则寻呼指示符可被添加至该PIM。寻呼指示符可包括与WTRU相关联的ID,该ID向进行寻呼的WTRU指示将寻呼哪个WTRU。每个寻呼指示符可包括分别与一个或多个WTRU相关联的一个或多个ID。寻呼指示符也可以属于群组,或可特定于被寻呼的WTRU。寻呼指示符可不同于初期阶段使用的寻呼指示符。在WTRU之前被网络连接并保留时已指派给该WTRU的任意ID可以用作寻呼ID。空闲状态的WTRU可获悉指派给该WTRU的寻呼指示符,并继续网络接入过程,该过程将该WTRU的ID包含在接入消息内,在回答寻呼时正常使用。
图7是用于WTRU内的示例寻呼方法700的示意图。WTRU可接收来自BS的配置消息710,该配置消息指示该WTRU被指定为进行寻呼的WTRU。该进行寻呼的WTRU可传送群组前导码、群组NCI、和/或群组PIM720。进行寻呼的WTRU可监听接入信号730。如果接收到接入信号,则进行寻呼的WTRU可传送WTRU-特定前导码、NCI、和/或PIM740。之后,进行寻呼的WTRU可发起网络接入过程750,并继续传送群组前导码、群组NCI、和/或群组PIM720。如果未接收到接入信号,则进行寻呼的WTRU可继续传送群组前导码、群组NCI、和/或群组PIM720。
上述示例可允许增加寻呼过程的灵活性。例如,可发现的WTRU可通过它们的服务特性及在小区内的粗略地理位置的组合而被分组,例如对应于小区区域的邻近部分的群组。从而,BS可基于其关于被寻呼的WTRU的位置的不确定性,以小区内的寻呼区域的尺寸为基础。
被寻呼的WTRU可基于它们的服务特性及位置中的一者或组合而被分组。例如,所有提供某一服务的WTRU可属于一群组,且可被寻呼,以使得它们可接收消息。如何使用位置信息可由BS确定。如果WTRU密度低于阈值,则某一地理区域内的整个群组可被轮询。否则,如果所述密度高于阈值,则可建立子群组,以使得被寻呼的WTRU被分散于所述小区,以防止转发WTRU因接入尝试而过载。
二阶段过程可与不同的寻呼群组一起使用。该二阶段过程可与码使用结合使用,以在来自不同码群的接入之间区分优先次序。
图8为另一示例群组寻呼方法800的示意图。图8所示的无线通信系统包括与BS相关联的多个WTRU以及不相关联的WTRU(WTRU G810)。出于简化的目的,未示出BS。在相关联的WTRU中,WTRU A801、WTRUB803以及WTRU C805属于第一群组,例如群组1。WTRU D802、WTRUE804以及WTRU F806属于第二群组,例如群组2。
参见图8,属于群组1的每一WTRU可传送PA前导码821、SA前导码823、以及NCI825。所述SA前导码823可包括群组ID827,该群组ID827指示该WTRU属于哪一群组,例如群组1。群组ID827可基于服务特性。NCI825可包括寻呼指示符829,或指示可在哪里传送单独的寻呼指示符,例如寻呼指示符可在单独的消息中被传送。NCI825也可是基于群组的,且包括群组ID。
属于群组2的每一WTRU可传送PA前导码831、SA前导码833、以及NCI835。所述SA前导码833可包括群组ID837,该群组ID837指示该WTRU属于哪一群组,例如群组2。群组ID837可基于服务特性。NCI835可包括寻呼指示符839,或指示可在哪里传送单独的寻呼指示符,例如寻呼指示符可在单独的消息中被传送。NCI835也可是基于群组的,且包括群组ID。
不相关联的WTRU(WTRU G810)可检测其寻呼指示符中的一个或多个,并将测距前导码840传送至其选择的群组,例如群组2。所述一个或多个寻呼指示符可由BS已在早期经由配置消息指派。所述测距前导码840可包括指示符845或一指示所选群组的字段。在该示例中,所选群组为群组2。WTRU G810可继续使用发射功率斜升过程来传送测距前导码840,直至接收到响应。由于发射功率斜坡,附近的相关联的WTRU可能趋向于首先响应。
在该示例中,WTRU E804和WTRU F806可首先使用基于群组的应答(ACK)850进行响应,该应答可包含指示WTRU群组(例如,群组2)的指示符852。基于群组的ACK850之后可以是与WTRU相关联的PA前导码(WTRU特定PA前导码)851、853、与WTRU相关联的SA前导码(WTRU特定SA前导码)854、856、以及与WTRU相关联的NCI(WTRU特定NCI)855、857。所述WTRU特定SA前导码854、856可包括分别指示WTRU ID861、863(例如WTRU E和F)的指示符。所述WTRU特定NCI855、857可包括分别指示WTRU ID862、864(例如WTRU E和F)的指示符。
所述不相关联的WTRU G810可传送新的网络接入信号870,例如测距前导码。该网络接入信号870可在根据NCI857确定的资源上传送,且可包括指示所选WTRU ID864的指示符875。此时,随后可以是正常接入过程。
可对图5-8所示的示例进行修改,以指示组播传输的起始或可用性。在该多点寻呼过程中,可将寻呼指示符映射至组播信道描述符。该映射可在之前的连接状态期间被建立。所述寻呼指示符可嵌于NCI或由该NCI指示的单独的消息内。可替换地,所述组播信道描述符可被显式(explicit)传送,且可嵌于NCI或单独的消息内。接收用于其组播服务的寻呼指示符或组播信道描述符的WTRU可开始接收组播传输。
在一些情况下,被寻呼和进行寻呼的WTRU的数量可能很少,且等待时间要求可能很严格。为了适应这些情况,可使得图5-8中的示例适于执行单点寻呼。在示例单点寻呼过程中,可发现的WTRU可本地传送个体的前导码及NCI。不相关联的WTRU可通过使用用信号发送的测距参数来接入相关联的WTRU。这可以是与由WTRU进行的BS接入相类似的单阶段方式。在该示例中,可使用NCI及PIM消息来指示寻呼。
NCI的示例传输可包括PIM传输。在该示例中,可执行NCI划分。该NCI可被分为两个子分组,例如初始网络配置信息(I-NCI)及补充网络配置信息(S-NCI)。
可首先传送所述I-NCI,其位置根据由转发WTRU所传送的SA前导码的SA前导码索引(Idx)及子载波集合索引(n)来确定。表1示出了I-NCI的内容示例。表2示出了S-NCI的内容示例。S-NCI的位置可在I-NCI中被指定。
表1:I-NCI内容及格式的示例
表2:S-NCI的内容及格式
可在超帧的第一子帧内的NI-NCI分布逻辑资源单元(DLRU)中传送I-NCI。特定资源索引可根据由转发WTRU传送的SA前导码来确定。在所选子帧内,I-NCI可占据最后5个OFDM符号,从而有效地形成类型3子帧。
如表1所示,可在I-NCI内定义S-NCI的资源分配,且该分配可取决于ID小区及服务BS/RS的帧配置。寻呼指示符可以被包括在I-NCI、S-NCI或单独的PIM消息中。PIM的位置可以在I-NCI或S-NCI中被指示。表1和表2示出了在S-NCI中通告位置的示例。在该示例中,特定码群可以被指派给每个PI。
表3示出了PIM消息的示例格式。
表3:PIM的内容及格式
实施例
1、一种无线发射/接收单元(WTRU),该WTRU包括:
接收机,被配置成:
接收来自至少一个其他WTRU的消息,该消息指示与所述至少一个其他WTRU相关联的群组标识(ID);以及
接收来自所述至少一个其他WTRU的包括网络连接信息(NCI)的另一消息;以及
发射机,被配置成传送接入信号至所述至少一个其他WTRU。
2、根据实施例1所述的WTRU,其中所述第一消息为前导码。
3、根据实施例2所述的WTRU,其中所述前导码为次先(SA)前导码。
4、根据上述任一实施例所述的WTRU,其中所述接收机还被配置成接收包括寻呼指示符(PI)的第三消息。
5、根据实施例4所述的WTRU,其中所述发射机被配置成在所接收PI包括与所述WTRU相关联的ID的情况下,传送所述接入信号。
6、根据上述任一实施例所述的WTRU,其中所述接入信号为测距前导码。
7、根据实施例6所述的WTRU,其中所述测距前导码包括与所述至少一其他WTRU相关联的群组ID。
8、根据实施例4-7中任一实施例所述的WTRU,其中所述接收机还被配置成接收配置消息。
9、根据实施例8所述的WTRU,其中所述配置消息指示与所述WTRU相关联的PI。
10、根据上述任一实施例所述的WTRU,其中所述发射机还被配置成使用发射功率斜坡过程来传送所述接入信号。
11、根据上述任一实施例所述的WTRU,其中所述接收机还被配置成接收来自所述至少一个其他WTRU的另一个NCI消息。
12、根据实施例11所述的WTRU,其中所述另一个NCI消息包括WTRUID。
13、根据实施例12所述的WTRU,其中所述WTRU ID与进行传送的WTRU相关联。
14、根据上述任一实施例所述的WTRU,其中所述发射机还被配置成将另一接入信号传送至与所述WTRU ID相关联的WTRU。
15、根据实施例14所述的WTRU,其中响应于所接收的另一个NCI消息传送所述另一个接入信号。
16、根据实施例14或15所述的WTRU,其中所述另一个接入信号为另一个测距前导码。
17、根据实施例14-16中任一者所述的WTRU,其中所述另一个接入信号指示与进行传送的WTRU相关联的WTRU ID。
18、一种用于无线发射/接收单元(WTRU)中的方法,该方法包括:
接收来自至少一个其他WTRU的消息,该消息指示与该至少一个其他WTRU相关联的群组标识(ID);
接收来自所述至少一个其他WTRU的包括网络连接信息(NCI)的第二消息;以及
传送接入信号至所述至少一个其他WTRU。
19、根据实施例18所述的方法,其中所述第一消息为前导码
20、根据实施例19所述的方法,其中所述前导码为次先(SA)前导码。
21、根据实施例18-20中任一实施例所述的方法,该方法还包括:接收包括寻呼指示符(PI)的第三消息。
22、根据实施例21所述的方法,其中所述接入信号在所接收的PI包括与所述WTRU相关联的ID的情况下被传送。
23、根据实施例18-22中任一实施例所述的方法,其中所述接入信号为测距前导码。
24、根据实施例23所述的方法,其中所述测距前导码包括与所述至少一个其他WTRU相关联的群组ID。
25、根据实施例21-24中任一实施例所述的方法,该方法还包括:接收配置消息。
26、根据实施例25所述的方法,其中所述配置消息指示与所述WTRU相关联的PI。
27、根据实施例18-26中任一实施例所述的方法,其中所述发射机还被配置成使用发射功率斜坡过程来传送所述接入信号。
28、根据实施例18-27中任一实施例所述的方法,该方法还包括:接收来自所述至少一个其他WTRU的另一个NCI消息。
29、根据实施例28所述的方法,其中所述另一个NCI消息包括WTRUID。
30、根据实施例29所述的方法,其中所述WTRU ID与进行传送的WTRU相关联。
31、根据实施例18-30中任一实施例所述的方法,该方法还包括:向与WTRU ID相关联的WTRU传送另一个接入信号。
32、根据实施例31所述的方法,其中响应于所接收的另一个NCI消息传送所述另一个接入信号。
33、根据实施例31或32所述的方法,其中所述另一个接入信号为另一个测距前导码。
34、根据实施例31-33中任一实施例所述的方法,其中所述另一个接入信号指示与进行传送的WTRU相关联的WTRU ID。
35、一种无线发射/接收单元(WTRU),该WTRU包括:
发射机,被配置成:
传送指示与所述WTRU相关联的群组标识(ID)的消息;以及
传送包括网络连接信息(NCI)的第一消息;以及
接收机,被配置成接收接入信号。
36、根据实施例35所述WTRU,其中所述消息为前导码。
37、根据实施例36所述的WTRU,其中所述前导码为次先(SA)前导码。
38、根据实施例35-37中任一实施例所述的WTRU,其中所述接入信号为测距前导码。
39、根据实施例35-38中任一实施例所述的WTRU,其中所述发射机还被配置成传送包括寻呼指示符(PI)的第二消息。
40、根据实施例39所述的WTRU,其中所述测距前导码包括与所述WTRU相关联的群组ID。
41、根据实施例35-40中任一实施例所述的WTRU,其中所述发射机还被配置成传送另一个NCI消息。
42、根据实施例41所述的WTRU,其中所述另一个NCI消息包括与所述WTRU相关联的WTRU ID。
43、根据实施例42所述的WTRU,其中所述接收机还被配置成接收另一个接入信号。
44、根据实施例43所述的WTRU,其中所述另一个接入信号为另一个测距前导码。
45、根据实施例43或44所述的WTRU,其中响应于所述另一个NCI消息接收所述另一个接入信号。
46、根据实施例43-45中任一实施例所述的WTRU,其中所述另一个接入信号指示与所述WTRU相关联的WTRU ID。
47、一种无线发射/接收单元(WTRU),该WTRU包括:
发射机,被配置成:
传送指示与所述WTRU相关联的群组标识(ID)的消息;以及
传送包括网络连接信息(NCI)的第一消息;以及
接收机,被配置成接收接入信号。
48、根据实施例47所述的WTRU,其中所述消息为前导码。
49、根据实施例48所述的WTRU,其中所述前导码为次先(SA)前导码。
50、根据实施例47-49中任一实施例所述的WTRU,其中所述接入信号为测距前导码。
51、根据实施例47-50中任一实施例所述的WTRU,其中所述发射机还被配置成传送包括寻呼指示符(PI)的第二消息。
52、根据实施例51所述的WTRU,其中所述测距前导码包括与所述WTRU相关联的群组ID。
53、根据实施例47-52中任一实施例所述的WTRU,其中所述发射机还被配置成传送另一个NCI消息。
54、根据实施例53所述的WTRU,其中所述另一个NCI消息包括与所述WTRU相关联的WTRU ID。
55、根据实施例54所述的WTRU,其中所述接收机还被配置成接收另一个接入信号。
56、根据实施例55所述的WTRU,其中所述另一个接入信号为另一个测距前导码。
57、根据实施例54或55所述的WTRU,其中响应于所述另一个NCI消息接收所述另一个接入信号。
58、根据实施例53-57中任一实施例所述的WTRU,其中所述另一个接入信号指示与所述WTRU相关联的WTRU ID。
虽然本发明的特征和元素以特定的结合在以上进行了描述,但本领域普通技术人员可以理解的是,每个特征或元素可以在没有其它特征和元素的情况下单独使用,或在与本发明的其它特征和元素结合的各种情况下使用。此外,本发明提供的方法可以在由计算机或处理器执行的计算机程序、软件或固件中实施,其中所述计算机程序、软件或固件被包含在计算机可读存储介质中。计算机可读介质的实例包括电子信号(通过有线或者无线连接而传送)和计算机可读存储介质。关于计算机可读存储介质的实例包括但不局限于只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、寄存器、缓冲存储器、半导体存储设备、诸如内部硬盘和可移动磁盘之类的磁介质、磁光介质以及压缩碟片(CD-ROM)和数字多功能光盘(DVD)之类的光介质。与软件有关的处理器可以被用于实施在WTRU、UE、终端、基站、RNC或者任何主计算机中使用的无线电频率收发信机。
Claims (19)
1.一种无线发射/接收单元(WTRU),该WTRU包括:
接收机,被配置成:
接收来自至少一个其他WTRU的前导码,该前导码指示与所述至少一个其他WTRU相关联的群组标识(ID);和
接收来自所述至少一个其他WTRU的包括网络连接信息(NCI)的第一消息和包括寻呼指示符(PI)的第二消息;以及
发射机,被配置成在所接收的PI包括与所述WTRU相关联的ID的情况下,传送测距前导码至所述至少一个其他WTRU,其中所述测距前导码包括与所述至少一个其他WTRU相关联的群组ID。
2.根据权利要求1所述的WTRU,其中所述前导码是次先(SA)前导码。
3.根据权利要求1所述的WTRU,其中所述接收机还被配置成接收指示与所述WTRU相关联的PI的配置消息。
4.根据权利要求1所述的WTRU,其中所述发射机还被配置成使用发射功率斜坡过程来传送所述测距前导码。
5.根据权利要求1所述的WTRU,其中所述接收机还被配置成接收来自所述至少一个其他WTRU的另一个NCI消息,其中该另一个NCI消息包括与进行传送的WTRU相关联的WTRU ID。
6.根据权利要求5所述的WTRU,其中所述发射机还被配置成响应于所接收的另一个NCI消息传送另一个测距前导码至与所述WTRU ID相关联的WTRU。
7.根据权利要求6所述的WTRU,其中所述另一个测距前导码指示与所述进行传送的WTRU相关联的WTRU ID。
8.一种用于在无线发射/接收单元(WTRU)中使用的方法,该方法包括:
接收来自至少一个其他WTRU的前导码,该前导码指示与所述至少一个其他WTRU相关联的群组标识(ID);
接收来自所述至少一个其他WTRU的包括网络连接信息(NCI)的第一消息;
接收来自所述至少一个其他WTRU的包括寻呼指示符(PI)的第二消息;以及
在所接收的PI包括与所述WTRU相关联的ID的情况下,传送测距前导码至所述至少一个其他WTRU,其中所述测距前导码包括与所述至少一个其他WTRU相关联的群组ID。
9.根据权利要求8所述的方法,其中所述前导码是次先(SA)前导码。
10.根据权利要求8所述的方法,该方法还包括:
接收指示与所述WTRU相关联的PI的配置消息。
11.根据权利要求8所述的方法,其中使用发射功率斜坡过程来传送所述测距前导码。
12.根据权利要求8所述的方法,该方法还包括:
接收来自所述至少一个其他WTRU的另一个NCI消息,其中该另一个NCI消息包括与进行传送的WTRU相关联的WTRU ID。
13.根据权利要求12所述的方法,该方法还包括:
响应于接收所述另一个NCI消息,传送另一个测距前导码至与所述WTRU ID相关联的WTRU。
14.根据权利要求13所述的方法,其中所述另一个测距前导码指示与所述进行传送的WTRU相关联的WTRU ID。
15.一种无线发射/接收单元(WTRU),该WTRU包括:
发射机,被配置成:
传送指示与所述WTRU相关联的群组标识(ID)的前导码;
传送包括网络连接信息(NCI)的第一消息;和
传送包括寻呼指示符(PI)的第二消息;以及
接收机,被配置成接收测距前导码,其中该测距前导码包括与所述WTRU相关联的群组ID。
16.根据权利要求15所述的WTRU,其中所述前导码是次先(SA)前导码。
17.根据权利要求15所述的WTRU,其中所述发射机还被配置成传送另一个NCI消息,其中该另一个NCI消息包括与所述WTRU相关联的WTRUID。
18.根据权利要求17所述的WTRU,其中所述接收机还被配置成响应于所述另一个NCI消息接收另一个测距前导码。
19.根据权利要求18所述的WTRU,其中所述另一个测距前导码指示与所述WTRU相关联的WTRU ID。
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