寻呼消息的传输方法和设备
技术领域
本发明涉及无线通信领域,尤其涉及一种寻呼消息的传输方法和设备。
背景技术
物联网技术方兴未艾,在第三代移动通信系统以及其长期演进系统(Long TermEvolution,LTE)中需要支持机器型通信(Machine Type Communications,MTC)功能。
机器间(M2M,Machine-to-machine)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(小带宽系统)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小带宽系统通信就需要根据小带宽系统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,更好地实现小带宽系统通信。
当前认识到的MTC可能存在的一些特性有:MTC终端具有低移动性;MTC终端与网络侧进行数据传输的时间是可控的,即MTC终端只能在网络指定的时间段内进行接入;MTC终端与网络侧进行的数据传输对数据传输对实时性要求不高,即:具有时间容忍性;MTC终端能量受限,要求极低的功率消耗;MTC终端和网络侧之间只进行小数据量的信息传输;MTC终端可以以组为单位进行管理;等等。
一个实际的MTC终端可以具有上述的一个或多个特性。
为了支持大量MTC终端同时进行数据传输,一种方案是在LTE系统工作带宽的数据域,配置多个小带宽频点,每个小带宽频点内分别配置一部分MTC终端进行数据传输,如图1所示。
网络可以向空闲状态和连接状态的终端(UE)发送寻呼消息。寻呼过程可以由核心网触发,用于通知某个UE接收寻呼消息,或者由基站(eNB)触发,用于通知系统信息,以及通知UE接收地震海啸预警系统(Earthquake and Tsunami Warning System,ETWS)或商业移动告警服务(Commercial Mobile Alert Service,CMAS)等信息。特别需要说明的是,对于处于连接态的MTC终端,寻呼消息主要用于告知终端系统消息的更新。
目前的LTE协议规定,寻呼消息采用寻呼无线网络临时标识(Paging-RadioNetwork Temporav Identifier,P-RNTI)加扰的物理下行控制信道(Physical DownlinkControl Channel,PDCCH)调度,在物理下行共享信道(Physical Downlink SharedChannel,PDSCH)中传输(可以调度在下行数据带宽的任意位置);一条寻呼消息最多可以寻呼16个UE,寻呼消息中包含各个被寻呼用户的终端寻呼标识。寻呼消息的具体结构可以参见规定。
寻呼消息根据容量需求,在每一个无线帧中可以配置在1或2或4个无线帧传输寻呼消息,具体见下表1和表2,其中表1为频分双工(FDD)系统中的配置,表2为时分双工(TDD)系统中的配置。
Ns |
PO when i_s=0 |
PO when i_s=1 |
PO when i_s=2 |
PO when i_s=3 |
1 |
9 |
N/A |
N/A |
N/A |
2 |
4 |
9 |
N/A |
N/A |
4 |
0 |
4 |
5 |
9 |
表1
Ns |
PO when i_s=0 |
PO when i_s=1 |
PO when i_s=2 |
PO when i_s=3 |
1 |
0 |
N/A |
N/A |
N/A |
2 |
0 |
5 |
N/A |
N/A |
4 |
0 |
1 |
5 |
6 |
表2
表1和表2中,Ns是指一个无线帧中寻呼可发送的子帧位置的个数;i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns,用于根据上表推算一个无线帧中终端的PO出现的子帧号;PO为寻呼时刻。
出于节电的考虑,UE的寻呼消息接收遵循非连续接收(DiscontinuousReception,DRX)原则。每个小区会在系统信息中广播小区默认的DRX寻呼周期给小区内的所有UE,每个UE也可以根据自身的电量与寻呼系统消息来设置UE特定的DRX寻呼周期,通过非接入层(Non-access Stratum,NAS)消息例如附着请求(Attach Request)或者跟踪区更新请求(TAU Request)消息,将UE特定的DRX寻呼周期信息发送给移动性管理实体(MME)。MME通过S1AP接口的寻呼消息将被寻呼UE的特定DRX寻呼周期信息传递给eNB。eNB既有从MME接收的每个UE所使用的特定DRX寻呼周期信息,也保留系统信息广播的默认DRX寻呼周期信息。UE接收系统信息中广播的默认DRX寻呼周期,同时也可能配置自身的特定DRX寻呼周期,如图2所示。
如果UE与eNB同时保存有两对内容相同的寻呼DRX配置(默认的DRX寻呼周期以及UE的特定DRX寻呼周期),将使用相同的规则筛选出其中的一对作为寻呼消息监听所使用的配置。所以eNB与UE的寻呼周期配置总是能够匹配的,eNB按照寻呼周期与寻呼时刻在空口下发对UE的寻呼消息,UE可以在相对应的正确的寻呼时刻进行接收。
UE以及网络侧通过UE自身的国际移动签约标识(International MobileSubscriber Identity,IMSI)计算出UE标识(UE ID),并使用相同的寻呼周期计算该UE所处的寻呼时刻(无线帧号(SFN)+子帧位置(i_s)),在每一个寻呼周期内,UE仅在相应的一个寻呼时刻位置监听寻呼消息,接收其中的公共通知信息,并寻找其中是否包含自己的PagingUE ID,该Paging UE ID可能是国际移动签约标识(International Mobile SubscriberIdentity,IMSI)或者临时移动用户标识(System Architecture Evolution TemporaryMobile Station Identifier,S-TMSI)。
由上述介绍可知,现有LTE标准中的寻呼消息是在由P-RNTI加扰的PDCCH调度的PDSCH上传输的,而PDSCH是可以调度在全带宽内进行传输的。在多个小带宽频点配置的情况下,目前标准上还没有解决每个频点上的终端的寻呼消息如何传输的方法,若该问题不解决,则可能的问题如下:
第一,终端不知在哪个载波上监听寻呼消息,导致寻呼消息无法有效传输;
第二,多小带宽频点配置情况下,若不进行适当的寻呼消息的传输配置,则可能会导致终端遗漏寻呼消息。
发明内容
本发明实施例提供一种寻呼消息的传输方法和设备,用于解决小带宽系统中每个频点上的终端的寻呼消息如何传输的问题。
一种寻呼消息的传输方法,应用于在系统带宽的数据域内配置有多个频点、并在每个频点内配置部分终端进行数据传输的小带宽系统中,该方法包括:
网络侧确定需要接收寻呼消息的终端;
网络侧在一个或多个频点上传输对终端的寻呼消息。
一种寻呼消息的传输方法,应用于在系统带宽的数据域内配置有多个频点、并在每个频点内配置部分终端进行数据传输的小带宽系统中,该方法包括:
终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点;
终端根据确定结果选择自身接收寻呼消息所在的频点,并在选择的频点上接收对该终端的寻呼消息。
一种基站,该基站包括:
终端确定单元,用于确定需要接收寻呼消息的终端;
寻呼消息传输单元,用于在一个或多个频点上传输对终端的寻呼消息。
一种终端,该终端包括:
频点确定单元,用于确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点;
寻呼消息接收单元,用于根据确定结果选择自身接收寻呼消息所在的频点,并在选择的频点上接收对该终端的寻呼消息。
本方案中,本发明实施例提供的方案中,网络侧在确定需要接收寻呼消息的终端后,在一个或多个频点上传输对终端的寻呼消息,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点,根据确定结果选择自身接收寻呼消息所在的频点,并在选择的频点上接收对该终端的寻呼消息。可见,本发明解决了小带宽系统中每个频点上的终端的寻呼消息如何传输的问题。
附图说明
图1为现有技术中小带宽系统中的频点配置示意图;
图2为现有技术中UE与eNB的DRX对应关系示意图;
图3为本发明实施例提供的方法流程示意图;
图4为本发明实施例提供的另一方法流程示意图;
图5为本发明实施例提供的基站结构示意图;
图6为本发明实施例提供的终端结构示意图。
具体实施方式
为了解决小带宽系统中每个频点上的终端的寻呼消息如何传输的问题,本发明实施例提供一种寻呼消息的传输方法,该方法可以应用于在系统带宽的数据域内配置有多个频点、并在每个频点内配置部分终端进行数据传输的小带宽系统中。
参见图3,本发明实施例提供的针对网络侧的寻呼消息的传输方法,包括以下步骤:
步骤30:网络侧确定需要接收寻呼消息的终端;
步骤31:网络侧在一个或多个频点上传输对终端的寻呼消息。
具体的,步骤31中,网络侧仅在终端的数据传输频点上传输对该终端的寻呼消息;或者,在每个频点上传输对该终端的寻呼消息;或者,仅在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;或者,在特定频点和该终端的数据传输频点上传输对该终端的寻呼消息。
对于处于空闲态的终端,网络侧仅在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;
对于处于连接态的终端,网络侧仅在该终端的数据传输频点上传输对该终端的寻呼消息;或者,在每个频点上传输对该终端的寻呼消息;或者,仅在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;或者,在特定频点和该终端的数据传输频点(此时该终端的数据传输频点不为特定频点)上传输对该终端的寻呼消息。
进一步的,对于处于连接态的终端,若网络侧仅在特定频点上传输对该终端的寻呼消息,则网络侧在传输对该终端的寻呼消息之前,通过信令将时间长度T1发送给该终端,以使该终端相对寻呼时刻提前T1时间跳回到特定频点监听寻呼消息。当然,网络侧也可以不向终端发送T1,而是终端与网络侧预先约定T1。
进一步的,对于处于连接态的终端,若网络侧仅在该终端的数据传输频点上传输对该终端的寻呼消息、且网络侧仅在特定频点上传输系统广播消息,则为了避免该终端的数据传输频点不是特定频点时,由于该终端的寻呼时刻落入该终端跳频到特定频点读取系统广播消息的时间段内,而造成的该终端遗漏寻呼消息的问题,网络侧需要执行如下两种操作之一:
操作一:网络侧在该终端跳频到特定频点读取系统广播消息后的一段时间内,在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;
这里,网络侧需要在传输对该终端的寻呼消息之前,高层服务器可以通过Iub口将所述一段时间的时间长度T2通知给传输寻呼消息的基站。
操作二:网络侧在该终端跳频到特定频点读取系统广播消息之后、且接收到该终端的读取系统广播消息完毕信令之前,在特定频点上传输对该终端的寻呼消息,以使终端能够在跳频到特定频点读取系统广播消息之后、且接收到该终端的读取系统广播消息完毕信令之前,在特定频点上监听并接收监听到的寻呼消息。
进一步的,对于处于连接态的终端,网络侧在对应频点上传输对该终端的寻呼消息时,可以采用如下三种方法之一:
第一,网络侧按照DRX机制,在对应频点上通过使用寻呼无线网络临时标识(P-RNTI)加扰的控制信道(PDCCH)调度该终端接收寻呼消息,并根据调度在对应频点上通过共享信道(PDSCH)传输对该终端的寻呼消息;
这里的,对于不同数据传输频点上的终端使用同一P-RNTI或使用不同P-RNTI加扰控制信道。
第二,网络侧按照设定的时间周期,在对应频点上通过使用特定的无线网络临时标识(RNTI)加扰的控制信道(PDCCH)调度该终端接收寻呼消息,并根据调度在对应频点上通过共享信道(PDSCH)传输对该终端的寻呼消息;
这里,具体实现可以如下:网络侧按照设定的时间周期,在对应频点上发送特定的RNTI加扰的控制信道,以表示网络侧下发了表示特定含义的寻呼消息;或者,
网络侧按照设定的时间周期,在对应频点上发送特定的RNTI加扰的、携带有变化的标签(valuetag)值的控制信道,若该valuetag值相对上一次发送的valuetag值发生了变化,则变化的valuetag值表示特定含义的寻呼消息。
该特定含义的寻呼消息可以为:系统消息发生改变的寻呼消息。
第三,网络侧按照设定的时间周期,在对应频点上通过特定的RNTI加扰的控制信道传输寻呼消息。
在采用上述第二种或第三种方法时,网络侧还需要预先将设定的时间周期的信息发送给该终端;当然,网络侧也可以不将设定的时间周期的信息发送给该终端,而是由终端与网络侧预先约定该时间周期。特定的RNTI可以是终端与网络侧预先约定的RNTI,该RNTI可以为新定义的与现有技术中已有的RNTI不同的RNTI。
本方法中,网络侧在传输寻呼消息之前,还需要通过高层信令或物理层信令将传输寻呼消息所在的频点的信息发送给终端。该高层信令可以为无线资源控制(RRC)信令。
本方法中,特定频点可以为终端初始接入频点;或特定频点为主频点,且当网络侧仅在一个频点上传输系统广播消息时,传输系统广播消息的频点为主频点;或特定频点为位于系统带宽中央的小带宽频点。
参见图4,本发明实施例提供的针对终端侧的寻呼消息的传输方法,包括以下步骤:
步骤40:终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点;
步骤41:终端根据确定结果选择自身接收寻呼消息所在的频点,并在选择的频点上接收对该终端的寻呼消息。
具体的,步骤40中,终端确定的频点为特定频点、或该终端的数据传输频点、或包含特定频点以及该终端的数据传输频点的两个以上的频点、或特定频点以及该终端的数据传输频点。
在终端处于空闲态时,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点;相应的,步骤41中,终端选择特定频点作为自身接收寻呼消息所在的频点。
在终端处于连接态时,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点、或该终端的数据传输频点、或包含特定频点以及该终端的数据传输频点的两个以上的频点、或特定频点以及该终端的数据传输频点;相应的,步骤41中:
若终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点,则选择特定频点作为自身接收寻呼消息所在的频点;
若终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为该终端的数据传输频点,则选择该终端的数据传输频点作为自身接收寻呼消息所在的频点;
若终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为包含特定频点以及该终端的数据传输频点的两个以上的频点,则选择该终端的数据传输频点作为自身接收寻呼消息所在的频点,并在需要时到特定频点接收寻呼消息;
若终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点以及该终端的数据传输频点,则选择该终端的数据传输频点作为自身接收寻呼消息所在的频点,并在需要时到特定频点接收寻呼消息。
进一步的,在终端处于连接态时,若终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点,则终端在接收寻呼消息之前,相对寻呼时刻提前T1时间跳回到特定频点监听寻呼消息。
在终端跳回到特定频点监听寻呼消息之前,还可以接收网络侧通过信令发送的所述T1的信息。当然,也可以是由终端与网络侧预先约定T1。
进一步的,在终端处于连接态时,若终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为该终端的数据传输频点、并且仅在特定频点上传输系统广播消息,则为了避免该终端的数据传输频点不是特定频点时,由于该终端的寻呼时刻落入该终端跳频到特定频点读取系统广播消息的时间段内,而造成的该终端遗漏寻呼消息的问题,终端需要执行如下两种操作之一:
操作一:终端在跳频到特定频点读取系统广播消息后的一段时间内,在特定频点上监听并接收监听到的对该终端的寻呼消息;
操作二:终端在跳频到特定频点读取系统广播消息之后、且向网络侧发送读取系统广播消息完毕信令之前,在特定频点上监听并接收监听到的对该终端的寻呼消息。
进一步的,在终端处于连接态时,终端在选择的频点上接收对该终端的寻呼消息时,可以采用如下三种方法:
第一,终端按照DRX机制,根据网络侧在选择的频点上通过使用P-RNTI加扰的控制信道(PDCCH)的调度,在选择的频点上通过共享信道(PDSCH)接收网络侧传输的对该终端的寻呼消息;
第二,终端按照设定的时间周期,根据网络侧在选择的频点上通过使用特定的无线网络临时标识RNTI加扰的控制信道(PDCCH)的调度,在选择的频点上通过共享信道(PDSCH)接收网络侧传输的对该终端的寻呼消息;
这里,具体实现可以如下:终端按照设定的时间周期,在选择的频点上接收到特定的RNTI加扰的控制信道时,确定网络侧下发了表示特定含义的寻呼消息;或者,
终端按照设定的时间周期,在选择的频点上接收到特定的RNTI加扰的、携带有变化的valuetag值的控制信道时,确定网络侧下发了表示特定含义的寻呼消息。
该特定含义的寻呼消息可以为:系统消息发生改变的寻呼消息。
第三,终端按照设定的时间周期,在选择的频点上通过特定的RNTI加扰的控制信道接收网络侧传输的对该终端的寻呼消息。
在采用上述第二种或第三种方法时,终端在接收寻呼消息之前,可以接收网络侧发送的设定的时间周期的信息。当然,也可以是由终端与网络侧预先约定该时间周期。特定的RNTI可以是终端与网络侧预先约定的RNTI,该RNTI可以为新定义的与现有技术中已有的RNTI不同的RNTI。
步骤40中,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点,具体实现可以如下:
终端根据与网络侧的约定,确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点;或者,
终端接收网络侧通过高层信令或物理层信令发送的传输寻呼消息所在的频点的信息,根据该信息确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点。该高层信令可以为RRC信令。
例如,在终端接收网络侧通过高层信令或物理层信令发送的传输寻呼消息所在的频点的信息,根据该信息确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点时,该高层信令或物理层信令中可以包含第一变量(例如 PagingFreqList)和第二变量(例如pagingInOwnFreq);第一变量指示寻呼消息发送的频点列表,第二变量为是否在终端所在频点发送寻呼消息的标志位;以及:
在第二变量的取值为FALSE、且第一变量指示一个频点时,该频点为特定频点,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点;并选择自身接收寻呼消息所在的频点为特定频点;
在第二变量的取值为FALSE、且第一变量指示包含特定频点和该终端的数据传输频点的多个频点时,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为包含特定频点和该终端的数据传输频点的两个以上的频点;并选择自身接收寻呼消息所在的频点为该终端的数据传输频点,在需要时(比如接收系统广播消息期间)在特定频点接收寻呼消息;
在第二变量的取值为TRUE、且第一变量指示一个频点时,该频点为特定频点,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点和该终端的数据传输频点;并选择自身接收寻呼消息所在的频点为该终端的数据传输频点,在需要时(比如接收系统广播消息期间)在特定频点接收寻呼消息;
在第二变量的取值为TRUE、且第一变量指示为空时,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为该终端的数据传输频点;并选择自身接收寻呼消息所在的频点为该终端的数据传输频点。
下面结合具体实施例对本发明进行说明:
实施例一:
步骤1:基站确定需要接收寻呼消息的终端,对于处于空闲态的终端,基站仅在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;对于处于连接态的终端,基站仅在终端的数据传输频点上传输对该终端的寻呼消息;
步骤2:处于空闲态的终端在特定频点上接收对该终端的寻呼消息;
处于连接态的终端在该终端的数据传输频点上接收对该终端的寻呼消息。
实施例二:
步骤1:基站确定需要接收寻呼消息的终端,对于处于空闲态的终端,基站仅在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;对于处于连接态的终端,基站在每个频点上传输对该终端的寻呼消息;
步骤2:处于空闲态的终端在特定频点上接收对该终端的寻呼消息;
处于连接态的终端在该终端的数据传输频点上接收对该终端的寻呼消息。
实施例三:
步骤1:基站确定需要接收寻呼消息的终端,对于处于空闲态和连接态的终端,基站仅在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;
步骤2:处于空闲态和连接态的终端均在特定频点上接收对该终端的寻呼消息。
实施例四:
步骤1:基站确定需要接收寻呼消息的终端,对于处于空闲态的终端,基站仅在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;对于处于连接态的终端,若该终端的数据传输频点不为特定频点,则基站在特定频点和该终端的数据传输频点上传输对该终端的寻呼消息,若该终端的数据传输频点为特定频点,则基站在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;
步骤2:处于空闲态的终端在特定频点上接收对该终端的寻呼消息;
处于连接态且数据传输频点不为特定频点的终端,在该终端的数据传输频点上接收对该终端的寻呼消息;
处于连接态且数据传输频点为特定频点的终端,在特定频点上接收对该终端的寻呼消息。
实施例五:
步骤1:基站通过RRC信令通知终端传输寻呼消息所在的频点的信息;该信息中可以包含PagingFreqList和pagingInOwnFreq两个变量;
步骤2:终端接收到该信息后:
在pagingInOwnFreq的取值为FALSE、且PagingFreqList指示一个频点时,该频点为特定频点,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点;并在特定频点接收寻呼消息;
在pagingInOwnFreq的取值为FALSE、且PagingFreqList指示包含特定频点和该终端的数据传输频点的多个频点时,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为包含特定频点和该终端的数据传输频点的两个以上的频点;并在该终端的数据传输频点接收寻呼消息,在需要时(比如接收系统广播消息期间)在特定频点接收寻呼消息;
在pagingInOwnFreq的取值为TRUE、且PagingFreqList指示一个频点时,该频点为特定频点,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点和该终端的数据传输频点;并在该终端的数据传输频点接收寻呼消息,在需要时(比如接收系统广播消息期间)在特定频点接收寻呼消息;
在pagingInOwnFreq的取值为TRUE、且PagingFreqList指示为空时,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为该终端的数据传输频点;并在该终端的数据传输频点接收寻呼消息。
RRC信令的结构可以如下:
参见图5,本发明实施例提供一种基站,该基站包括:
终端确定单元50,用于确定需要接收寻呼消息的终端;
寻呼消息传输单元51,用于在一个或多个频点上传输对终端的寻呼消息。具体的,仅在终端的数据传输频点上传输对该终端的寻呼消息;或者,在每个频点上传输对该终端的寻呼消息;或者,仅在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;或者,在特定频点和该终端的数据传输频点上传输对该终端的寻呼消息。
进一步的,所述寻呼消息传输单元51用于:
对于处于空闲态的终端,仅在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;
对于处于连接态的终端,仅在该终端的数据传输频点上传输对该终端的寻呼消息;或者,在每个频点上传输对该终端的寻呼消息;或者,仅在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;或者,在特定频点和该终端的数据传输频点上传输对该终端的寻呼消息。
进一步的,所述寻呼消息传输单元51还用于:
对于处于连接态的终端,在仅在特定频点上传输对该终端的寻呼消息之前,通过信令将时间长度T1发送给该终端,以使该终端相对寻呼时刻提前T1时间跳回到特定频点监听寻呼消息。
进一步的,所述寻呼消息传输单元51还用于:
若仅在该终端的数据传输频点上传输对该终端的寻呼消息、且网络侧仅在特定频点上传输系统广播消息,则:
在该终端的数据传输频点不是特定频点时,在该终端跳频到特定频点读取系统广播消息后的一段时间内,在特定频点上传输对该终端的寻呼消息;或者;
在该终端跳频到特定频点读取系统广播消息之后、且接收到该终端的读取系统广播消息完毕信令之前,在特定频点上传输对该终端的寻呼消息。
进一步的,所述寻呼消息传输单元51还用于:
在传输对该终端的寻呼消息之前,接收高层服务器通过Iub口发送的所述一段时间的时间长度T2。
进一步的,所述寻呼消息传输单元51用于:对于处于连接态的终端,按照如下方法在对应频点上传输对该终端的寻呼消息:
按照非连续接收DRX机制,在对应频点上通过使用寻呼无线网络临时标识P-RNTI加扰的控制信道调度该终端接收寻呼消息,并根据调度在对应频点上通过共享信道传输对该终端的寻呼消息;或者,
按照设定的时间周期,在对应频点上通过使用特定的无线网络临时标识RNTI 加扰的控制信道调度该终端接收寻呼消息,并根据调度在对应频点上通过共享信道传输对该终端的寻呼消息;或者,
按照设定的时间周期,在对应频点上通过特定的RNTI加扰的控制信道传输寻呼消息。
进一步的,所述寻呼消息传输单元51用于:
在按照DRX机制,在对应频点上通过使用P-RNTI加扰的控制信道调度该终端接收寻呼消息,并根据调度在对应频点上通过共享信道传输对该终端的寻呼消息时,对于不同数据传输频点上的终端使用同一P-RNTI或使用不同P-RNTI。
进一步的,所述寻呼消息传输单元51用于:按照如下方法按照设定的时间周期,在对应频点上通过特定的RNTI加扰的控制信道传输寻呼消息:
按照设定的时间周期,在对应频点上发送特定的RNTI加扰的控制信道,以表示网络侧下发了表示特定含义的寻呼消息;或者,
按照设定的时间周期,在对应频点上发送特定的RNTI加扰的、携带有变化的valuetag值的控制信道,该变化的valuetag值表示特定含义的寻呼消息。
进一步的,所述特定含义的寻呼消息为:系统消息发生改变的寻呼消息。
进一步的,所述寻呼消息传输单元51还用于:
预先将所述设定的时间周期的信息发送给该终端。
进一步的,所述寻呼消息传输单元51还用于:
在传输寻呼消息之前,通过高层信令或物理层信令将传输寻呼消息所在的频点的信息发送给终端。
参见图6,本发明实施例提供一种终端,该终端包括:
频点确定单元60,用于确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点;具体的,所述频点为特定频点、或该终端的数据传输频点、或包含特定频点以及该终端的数据传输频点的两个以上的频点、或特定频点以及该终端的数据传输频点;
寻呼消息接收单元61,用于根据确定结果选择自身接收寻呼消息所在的频点,并在选择的频点上接收对该终端的寻呼消息。
进一步的,所述频点确定单元60用于:
在终端处于空闲态时,确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点;
所述寻呼消息接收单元61用于:选择特定频点作为自身接收寻呼消息所在的频点。
进一步的,所述频点确定单元60用于:
在终端处于连接态时,确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点、或该终端的数据传输频点、或包含特定频点以及该终端的数据传输频点的两个以上的频点、或特定频点以及该终端的数据传输频点;
所述寻呼消息接收单元61用于:
若终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点,则选择特定频点作为自身接收寻呼消息所在的频点;若终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为该终端的数据传输频点,则选择该终端的数据传输频点作为自身接收寻呼消息所在的频点;若终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为包含特定频点以及该终端的数据传输频点的两个以上的频点,则选择该终端的数据传输频点作为自身接收寻呼消息所在的频点,并在需要时到特定频点接收寻呼消息;若终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点以及该终端的数据传输频点,则选择该终端的数据传输频点作为自身接收寻呼消息所在的频点,并在需要时到特定频点接收寻呼消息。
进一步的,所述寻呼消息接收单元61还用于:
在确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点时,在接收寻呼消息之前,相对寻呼时刻提前T1时间跳回到特定频点监听寻呼消息。
进一步的,所述寻呼消息接收单元61还用于:
在跳回到特定频点监听寻呼消息之前,接收网络侧通过信令发送的所述T1的信息。
进一步的,所述寻呼消息接收单元61还用于:
若确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为该终端的数据传输频点、并且仅在特定频点上传输系统广播消息,则:
在自身的数据传输频点不是特定频点时,在跳频到特定频点读取系统广播消息后的一段时间内,在特定频点上接收对该终端的寻呼消息;或者;
在自身的数据传输频点不是特定频点时,在跳频到特定频点读取系统广播消息之后、且向网络侧发送读取系统广播消息完毕信令之前,在特定频点上接收对该终端的寻呼消息。
进一步的,所述寻呼消息接收单元61用于:按照如下方法在选择的频点上接收对该终端的寻呼消息:
按照DRX机制,根据网络侧在选择的频点上通过使用寻呼无线网络临时标识P-RNTI加扰的控制信道的调度,在选择的频点上通过共享信道接收网络侧传输的对该终端的寻呼消息;或者,
按照设定的时间周期,根据网络侧在选择的频点上通过使用特定的无线网络临时标识RNTI加扰的控制信道的调度,在选择的频点上通过共享信道接收网络侧传输的对该终端的寻呼消息;或者,
按照设定的时间周期,在选择的频点上通过特定的RNTI加扰的控制信道接收网络侧传输的对该终端的寻呼消息。
进一步的,所述寻呼消息接收单元61用于:按照如下方法按照设定的时间周期,在选择的频点上通过特定的RNTI加扰的控制信道接收网络侧传输的对该终端的寻呼消息:
按照设定的时间周期,在选择的频点上接收到特定的RNTI加扰的控制信道时,确定网络侧下发了表示特定含义的寻呼消息;或者,
按照设定的时间周期,在选择的频点上接收到特定的RNTI加扰的、携带有变化的valuetag值的控制信道时,确定网络侧下发了表示特定含义的寻呼消息。
进一步的,所述特定含义的寻呼消息为:系统消息发生改变的寻呼消息。
进一步的,所述寻呼消息接收单元61还用于:
在接收寻呼消息之前,接收网络侧发送的所述设定的时间周期的信息。
进一步的,所述频点确定单元60用于:
根据与网络侧的约定,确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点;或者,
接收网络侧通过高层信令或物理层信令发送的传输寻呼消息所在的频点的信息,根据该信息确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点。
进一步的,所述频点确定单元60用于:
接收网络侧通过高层信令或物理层信令发送的传输寻呼消息所在的频点的信息,该信息中包含第一变量和第二变量;第一变量指示寻呼消息发送的频点列表,第二变量为是否在终端所在频点发送寻呼消息的标志位;
在第二变量的取值为FALSE、且第一变量指示一个频点时,该频点为特定频点,确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点;
在第二变量的取值为FALSE、且第一变量指示包含特定频点和该终端的数据传输频点的多个频点时,确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为包含特定频点和该终端的数据传输频点的两个以上的频点;
在第二变量的取值为TRUE、且第一变量指示一个频点时,该频点为特定频点,确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为特定频点和该终端的数据传输频点;
在第二变量的取值为TRUE、且第一变量指示为空时,确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点为该终端的数据传输频点。
综上,本发明的有益效果包括:
本发明实施例提供的方案中,网络侧在确定需要接收寻呼消息的终端后,在一个或多个频点上传输对终端的寻呼消息,终端确定网络侧传输对该终端的寻呼消息所在的频点,根据确定结果选择自身接收寻呼消息所在的频点,并在选择的频点上接收对该终端的寻呼消息。可见,本发明解决了小带宽系统中每个频点上的终端的寻呼消息如何传输的问题。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
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。