一种寻呼消息传输方法及装置
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种寻呼消息传输方法及装置。
背景技术
1)M2M
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通信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;一个实际的MTC终端可以具有上述的一个或多个特性。
在第三代移动通信系统以及其长期演进系统(LTE,Long Term Evolution)中需要支持MTC(机器型通信,Machine Type Communications)功能。一台MTC设备(MTC终端)可能具有多种M2M通信特性之中的部分特性,如低移动性、传输数据量小、对通信时延不敏感、要求极低功耗等特征。
2)M2M传输的覆盖增强技术
在现有的基于GSM技术的M2M网络中,运营商发现在有些场景下工作的终端,比如工作于地下室、商场或者建筑角落的终端,由于无线信号被严重遮挡,信号受到很大的衰减,上述终端无法与网络进行通信,而针对这些场景下进行网络的深度覆盖会大大增加网络的建网成本。运营商经过测试,认为需要对GSM的现有覆盖增强15dB才可满足上述场景的覆盖需求。后续LTE技术会替代GSM用于M2M传输,由于LTE与GSM覆盖基本相当,因此,LTE技术也需要增强15dB的覆盖来满足上述场景下的M2M传输要求。
3)LTE系统中终端接收寻呼消息的机制
网络可以向空闲状态和连接状态的UE发送寻呼。寻呼过程可以由核心网触发,用于通知某个UE接收寻呼请求,或者由eNB触发,用于通知系统信息更新,以及通知UE接收地震海啸预警系统(Earthquake and Tsunami WarningSystem,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P-RNTI(RNTI,Radio NetworkTemporary Identifier,无线网络临时标识)加扰的PDCCH(Physical DownlinkControl Channel)调度,在PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)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个用户,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个子帧传输不同的寻呼消息,具体见表2a和表2b所示:
表2a寻呼消息的子帧配置(FDD)
Ns |
PO when i_s=0 |
PO when i_s=1 |
PO when i_s=2 |
PO when i_s=3 |
|
9 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
4 |
9 |
N/A |
N/A |
表2b寻呼消息的子帧配置TDD(all UL/DL configurations):
s |
PNO when i_s=0 |
PO when i_s=1 |
PO when i_s=2 |
PO when i_s=3 |
|
0 |
N/A |
N/A |
N/A |
|
0 |
5 |
N/A |
N/A |
|
0 |
1 |
5 |
6 |
出于节电的考虑,UE的寻呼接收遵循非连续接收的DRX(DiscontinuousReception,不连续接收)原则。如图1所示,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周期,通过NAS(Non-access Stratum)消息Attach Request或者TAU Request将UE特定的DRX周期发送给MME。MME通过S1AP(S1Application protocol,S1应用协议)的寻呼消息将被寻呼UE的特定DRX信息传递给eNB。eNB既有从MME接收的每个UE所使用的特定DRX信息,也保留系统信息广播的默认DRX寻呼周期。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。
如果UE与eNB同时保有两对内容相同的寻呼DRX配置(默认DRX寻呼周期以及UE特定DRX),将使用相同的规则筛选出其中的一对作为寻呼监听的周期T。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T计算该UE所处的寻呼时刻(SFN(System Frame Number,系统帧号)+子帧位置i_s),具体公式如下:
在一个寻呼周期T内,寻呼消息所在的无线帧的位置为:
SFN mod T=(T div N)*(UE_ID mod N)
在寻呼消息的所在无线帧中,寻呼消息所在的子帧根据下面公式计算出的i-s和表2确定。
i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns
其中,div表示除运算,mod表示取余运算,floor为向下取整运算。
上面两个公式中涉及的参数的计算方式如下:
nB:4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32,为每个寻呼消息配置一个nB;
N:min(T,nB)
Ns:max(1,nB/T)
UE_ID:IMSI mod1024。
在每一个寻呼周期内,UE仅在基于上述规则确定的一个子帧位置监听寻呼信息,接收其中的公共通知信息,并寻找其中是否包含自己的Paging UE 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)。
要做到15dB的覆盖增强,一种较为可行的方法是对LTE系统现有信道采用重复传输等技术,例如几十次至上百次的重复可以达到15dB的覆盖增强。但采用现有寻呼消息的传输机制,在每一个寻呼周期内,UE仅在相应的一个子帧位置监听寻呼信息,没有寻呼消息的重复传输机制,因此对于需要覆盖增强的终端无法正确接收到基于现有机制传输的寻呼消息。
发明内容
为了使在覆盖增强场景下终端可以正确接收寻呼消息,本发明实施例提供一种覆盖增强的寻呼消息的传输方法及装置。
本发明实施例提供一种寻呼消息传输方法,包括:
确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
确定起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,将确定的起始参考无线帧时间差配置参数通知用户设备UE,所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧,其中,表示向上取整;
根据确定的起始参考无线帧时间差配置参数,确定寻呼消息的起始参考无线帧;
根据确定的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息。
优选地,起始参考无线帧的计算公式具体为:
SFN mod T=(T div N)*(UE_ID mod(nB_CE))
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该寻呼消息所寻呼的UE的国际移动签约标识IMSI确定,nB_CE为起始参考无线帧时间差配置参数,nB_CE为集合T/2m中的一个值,m为不小于0的整数;
nB_CE所对应的起始参考无线帧时间差D为T/nB_CE个无线帧。
优选地,起始参考无线帧的计算公式具体为:
SFN mod T=floor[((T div N)*(UE_ID mod N))div X]*X
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该寻呼消息所寻呼的UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,X为起始参考无线帧时间差配置参数;
X所对应的起始参考无线帧时间差D为X个无线帧,这里要求M<=n*X.其中n为一个无线帧中的寻呼消息的子帧个数。
优选地,所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D等于个无线帧;
根据确定的起始参考无线帧、M和n确定寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:选择占用所确定的起始参考无线帧以及之后的D-1个无线帧,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;
或者
所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D大于个无线帧;
根据确定的起始参考无线帧、M和n确定寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:按照预定义规则,从确定的起始参考无线帧以及之后D-1个无线帧中,选择占用个无线帧,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧。
优选地,该方法还包括:
与UE约定采用相同的预定选择方式,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;或者
在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧之后,将在每个占用的无线帧上选择的子帧信息通知UE。
优选地,n=1时,在每个占用的无线帧上选择占用的n个子帧,具体包括:
采用公式确定参数i_s:i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns
UE_ID根据该寻呼消息所寻呼的UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),Ns=max(1,nB/T),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,T为寻呼消息周期;
根据确定的参数i_s及LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,来确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧;
或者
当n=1、2或4时,基于LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧为i_s=0至i_s=n所对应的所有子帧。
优选地,该方法还包括:
将确定的寻呼消息在每一个寻呼周期T内的总重复传输次数M,通过高层信令通知UE。
优选地,通过重复的PDSCH,在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息,具体包括:
在每一个占用的子帧中,PDSCH传输采用一种预定义物理资源块PRB、传输块大小TBS、调制方式,或选择多种预定义PRB、TBS、调制方式构成的传输方式集合中的一种。
优选地,该方法还包括:
采用重复的物理下行控制信道PDCCH,调度所述重复的PDSCH,所述重复的PDCCH所在的最后一个子帧,为在重复的PDSCH所在的起始子帧之前的第k个子帧,k为设定正整数。
优选地,在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息,具体包括:
在确定的每个子帧位置上,采用相同的或不同的无线网络临时标识P-RNTI加扰所述寻呼消息后发送。
本发明还提供一种寻呼消息传输方法,包括:
确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
确定起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,将确定的起始参考无线帧时间差配置参数通知用户设备UE,所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧,其中,表示向上取整;
根据确定的起始参考无线帧时间差配置参数,确定调度寻呼消息的物理下行控制信道PDCCH的起始参考无线帧;
根据确定的调度寻呼消息的PDCCH起始参考无线帧、M和n,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的子帧;
确定调度寻呼消息的PDCCH所在的最后一个子帧之后的第k个子帧所在的无线帧,为寻呼消息的起始参考无线子帧,k为设定正整数;
根据确定的寻呼消息的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上传输所述寻呼消息。
本发明还提供一种UE接收寻呼消息的方法,包括:
确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
接收网络侧发送的起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧,其中,表示向上取整;
根据接收的起始参考无线帧时间差配置参数,确定寻呼消息的起始参考无线帧;
根据确定的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息。
优选地,起始参考无线帧的计算公式具体为:
SFN mod T=(T div N)*(UE_ID mod(nB_CE))
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该UE的国际移动签约标识IMSI确定,nB_CE为起始参考无线帧时间差配置参数,nB_CE为集合T/2m中的一个值,m为不小于0的整数;
nB_CE所对应的起始参考无线帧时间差D为T/nB_CE个无线帧。
优选地,起始参考无线帧的计算公式具体为:
SFN mod T=floor[((T div N)*(UE_ID mod N))div X]*X
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,X为起始参考无线帧时间差配置参数;
X所对应的起始参考无线帧时间差D为X个无线帧。
优选地,所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D等于个无线帧;
根据确定的起始参考无线帧、M和n确定寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:选择占用所确定的起始参考无线帧以及之后的D-1个无线帧,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;
或者
所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D大于个无线帧;
根据确定的起始参考无线帧、M和n确定寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:按照预定义规则,从确定的起始参考无线帧以及之后D-1个无线帧中,选择占用个无线帧,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧。
优选地,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:
与网络侧约定采用相同的预定选择方式,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;或者
根据网络侧通知的子帧信息,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧。
优选地,n=1时,在每个占用的无线帧上选择占用的n个子帧,具体包括:
采用公式确定参数i_s:i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns
UE_ID根据该UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),Ns=max(1,nB/T),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,T为寻呼消息周期;
根据确定的参数i_s及LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,来确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧;
或者
当n=1、2或4时,基于LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧为i_s=0至i_s=n所对应的所有子帧。
优选地,根据网络侧的高层信令通知,确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M。
优选地,通过重复的PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息,具体包括:
在每一个占用的子帧中,PDSCH传输采用一种预定义物理资源块PRB、传输块大小TBS、调制方式,或选择多种预定义PRB、TBS、调制方式构成的传输方式集合中的一种。
优选地,该方法还包括:
通过重复的物理下行控制信道PDCCH,确定的重复的PDSCH的调度信息,所述重复的PDCCH所在的最后一个子帧,为在重复的PDSCH所在的起始子帧之前的第k个子帧,k为设定正整数;
根据PDSCH的调度信息,通过重复的PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息。
优选地,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息,具体包括:
在确定的每个子帧位置上,采用相同的或不同的无线网络临时标识P-RNTI解扰所述寻呼消息。
本发明还提供一种UE接收寻呼消息传输方法,包括:
确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
接收网络侧发送的起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧,其中,表示向上取整;
根据接收的起始参考无线帧时间差配置参数,确定调度寻呼消息的物理下行控制信道PDCCH的起始参考无线帧;
根据确定的调度寻呼消息的PDCCH起始参考无线帧、M和n,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的子帧;
确定调度寻呼消息的PDCCH所在的最后一个子帧之后的第k个子帧所在的无线帧,为寻呼消息的起始参考无线子帧,k为设定正整数;
根据确定的寻呼消息的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收寻呼消息。
本发明还提供一种寻呼消息传输装置,包括:
次数确定单元,用于确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
确定及通知单元,用于确定起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,将确定的起始参考无线帧时间差配置参数通知用户设备UE,所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧,其中,表示向上取整;
起始无线帧确定单元,用于根据确定的起始参考无线帧时间差配置参数,确定寻呼消息的起始参考无线帧;
占用子帧确定单元,用于根据确定的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
重复传输单元,用于通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息。
优选地,所述确定及通知单元所使用的起始参考无线帧的计算公式具体为:
SFN mod T=(T div N)*(UE_ID mod(nB_CE))
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该寻呼消息所寻呼的UE的国际移动签约标识IMSI确定,nB_CE为起始参考无线帧时间差配置参数,nB_CE为集合T/2m中的一个值,m为不小于0的整数;
nB_CE所对应的起始参考无线帧时间差D为T/nB_CE个无线帧。
优选地,所述确定及通知单元所使用的起始参考无线帧的计算公式具体为:
SFN mod T=floor[((T div N)*(UE_ID mod N))div X]*X
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该寻呼消息所寻呼的UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,X为起始参考无线帧时间差配置参数;
X所对应的起始参考无线帧时间差D为X个无线帧。
优选地,所述确定及通知单元所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D等于个无线帧;
根据确定的起始参考无线帧、M和n确定寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:选择占用所确定的起始参考无线帧以及之后的D-1个无线帧,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;
或者
所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D大于个无线帧;
根据确定的起始参考无线帧、M和n确定寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:按照预定义规则,从确定的起始参考无线帧以及之后D-1个无线帧中,选择占用个无线帧,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧。
优选地,占用子帧确定单元还用于:
与UE约定采用相同的预定选择方式,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;或者
在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧之后,将在每个占用的无线帧上选择的子帧信息通知UE。
优选地,n=1时,占用子帧确定单元在每个占用的无线帧上选择占用的n个子帧,具体包括:
采用公式确定参数i_s:i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns
UE_ID根据该寻呼消息所寻呼的UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),Ns=max(1,nB/T),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,T为寻呼消息周期;
根据确定的参数i_s及LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,来确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧;
或者
当n=1、2或4时,基于LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧为i_s=0至i_s=n所对应的所有子帧。
优选地,还包括:
次数通知单元,用于将确定的寻呼消息在每一个寻呼周期T内的总重复传输次数M,通过高层信令通知UE。
优选地,重复传输单元通过重复的PDSCH,在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息,具体包括:
在每一个占用的子帧中,PDSCH传输采用一种预定义物理资源块PRB、传输块大小TBS、调制方式,或选择多种预定义PRB、TBS、调制方式构成的传输方式集合中的一种。
优选地,还包括:
重复调度单元,用于采用重复的物理下行控制信道PDCCH,调度所述重复的PDSCH,所述重复的PDCCH所在的最后一个子帧,为在重复的PDSCH所在的起始子帧之前的第k个子帧,k为设定正整数。
优选地,重复传输单元在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息,具体包括:
在确定的每个子帧位置上,采用相同的或不同的无线网络临时标识P-RNTI加扰所述寻呼消息后发送。
本发明还提供一种寻呼消息传输装置,包括:
次数确定单元,用于确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
确定及通知单元,用于确定起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,将确定的起始参考无线帧时间差配置参数通知用户设备UE,所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧,其中,表示向上取整;
第一起始无线帧确定单元,用于根据确定的起始参考无线帧时间差配置参数,确定调度寻呼消息的物理下行控制信道PDCCH的起始参考无线帧;
第一占用子帧确定单元,根据确定的调度寻呼消息的PDCCH起始参考无线帧、M和n,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的子帧;
第二起始无线帧确定单元,用于确定调度寻呼消息的PDCCH所在的最后一个子帧之后的第k个子帧所在的无线帧,为寻呼消息的起始参考无线子帧,k为设定正整数;
第二占用子帧确定单元,用于根据确定的寻呼消息的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
重复传输单元,用于通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上传输所述寻呼消息。
本发明还提供一种用于设备UE,包括:
次数确定单元,用于确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
通知接收单元,用于接收网络侧发送的起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧;
起始无线帧确定单元,根据接收的起始参考无线帧时间差配置参数,确定寻呼消息的起始参考无线帧;
占用子帧确定单元,根据确定的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
重复接收单元,通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息。
优选地,起始无线帧确定单元所使用的起始参考无线帧的计算公式具体为:
SFN mod T=(T div N)*(UE_ID mod(nB_CE))
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该UE的国际移动签约标识IMSI确定,nB_CE为起始参考无线帧时间差配置参数,nB_CE为集合T/2m中的一个值,m为不小于0的整数;
nB_CE所对应的起始参考无线帧时间差D为T/nB_CE个无线帧。
优选地,起始无线帧确定单元所使用的起始参考无线帧的计算公式具体为:
SFN mod T=floor[((T div N)*(UE_ID mod N))div X]*X
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,X为起始参考无线帧时间差配置参数;
X所对应的起始参考无线帧时间差D为X个无线帧。
优选地,通知接收单元所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D等于个无线帧;
占用子帧确定单元根据确定的起始参考无线帧、M和n确定寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:选择占用所确定的起始参考无线帧以及之后的D-1个无线帧,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;
或者
所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D大于个无线帧;
占用子帧确定单元根据确定的起始参考无线帧、M和n确定寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:按照预定义规则,从确定的起始参考无线帧以及之后D-1个无线帧中,选择占用个无线帧,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧。
优选地,占用子帧确定单元在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:
与网络侧约定采用相同的预定选择方式,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;或者
根据网络侧通知的子帧信息,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧。
优选地,n=1时,占用子帧确定单元在每个占用的无线帧上选择占用的n个子帧,具体包括:
采用公式确定参数i_s:i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns
UE_ID根据该UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),Ns=max(1,nB/T),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,T为寻呼消息周期;
根据确定的参数i_s及LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,来确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧;
或者
当n=1、2或4时,占用子帧确定单元基于LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧为i_s=0至i_s=n所对应的所有子帧。
优选地,次数确定单元具体用于根据网络侧的高层信令通知,确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M。
优选地,重复接收单元通过重复的PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息,具体包括:
在每一个占用的子帧中,PDSCH传输采用一种预定义物理资源块PRB、传输块大小TBS、调制方式,或选择多种预定义PRB、TBS、调制方式构成的传输方式集合中的一种。
优选地,还包括:
调度确定单元,用于通过重复的物理下行控制信道PDCCH,确定的重复的PDSCH的调度信息,所述重复的PDCCH所在的最后一个子帧,为在重复的PDSCH所在的起始子帧之前的第k个子帧,k为设定正整数;
所述重复接收单元具体用于根据PDSCH的调度信息,通过重复的PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息。
优选地,所述重复接收单元在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息,具体包括:
在确定的每个子帧位置上,采用相同的或不同的无线网络临时标识P-RNTI解扰所述寻呼消息。
本发明还提供一种用户设备UE,包括:
次数确定单元,用于确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
通知接收单元,用于接收网络侧发送的起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧,其中,表示向上取整;
第一起始无线帧确定单元,用于根据接收的起始参考无线帧时间差配置参数,确定调度寻呼消息的物理下行控制信道PDCCH的起始参考无线帧;
第一占用子帧确定单元,用于根据确定的调度寻呼消息的PDCCH起始参考无线帧、M和n,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的子帧;
第二起始无线帧确定单元,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的最后一个子帧之后的第k个子帧所在的无线帧,为寻呼消息的起始参考无线子帧,k为设定正整数;
第二占用子帧确定单元,根据确定的寻呼消息的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
重复接收单元,用于通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收寻呼消息。
利用本发明提供的寻呼消息的传输方法及装置,具有以下有益效果:
可以解决覆盖增强的寻呼消息的重复传输问题,采用该方法传输寻呼消息时,不同的两个相邻寻呼消息在传输时间上不重叠,还可以简化系统调度问题。
附图说明
图1为UE与eNB的DRX对应关系示意图;
图2为本发明实施例一所提供的寻呼消息传输方法流程图;
图3为本发明实施例一所提供的UE接收寻呼消息的方法流程图;
图4为本发明实施例二所提供的寻呼消息传输方法流程图;
图5为本发明实施例二所提供的UE接收寻呼消息的方法流程图;
图6为本发明实施例三所提供的寻呼消息传输装置示意图;
图7为本发明实施例四所提供的寻呼消息传输装置示意图;
图8为本发明实施例五所提供的UE示意图;
图9为本发明实施例六所提供的UE示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明提供的寻呼消息传输方法及装置进行更详细地说明。
为解决M2M传输的覆盖问题,潜在的较为直接且可行的方法是对现有的物理信道进行重复传输或类似的技术,理论上可以通过对现有物理信道进行几十次至上百次重复传输获得15dB的覆盖增益。
本发明实施例一提供一种支持寻呼消息重复传输的寻呼消息传输机制,可以实现覆盖增强,解决M2M传输的覆盖问题。
如图2所示,在网络侧,本发明实施例一提供的寻呼消息传输方法包括:
步骤201,确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
具体地,可以根据覆盖增强的目标,比如15dB,确定寻呼消息的重复传输次数M。
具体可以根据协议约定的方式,确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M;或者根据寻呼需求,确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,并将确定的寻呼消息在每一个寻呼周期T内的总重复传输次数M,通过高层信令通知UE。
步骤202,确定起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,将确定的起始参考无线帧时间差配置参数通知UE,所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧;
优选地,网络侧通过高层信令将确定的起始参考无线帧时间差配置参数通知终端,当然还可以采用其它方式。
可以采用现有协议中计算寻呼消息所在的无线帧的计算公式,也可以在现有协议中计算寻呼消息所在的无线帧计算公式基础上进行调整。
起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,代表该从该起始参考无线帧之后多长时间不会出现另一个起始参考无线帧。
本发明实施例中D不小于个无线帧,即,通过起始参考无线帧时间差配置参数所确定起始参考无线帧,使该起始参考无线帧之后D-1个无线帧都不会作为另一寻呼消息的起始参考无线帧使用。这样,可以使得相邻的两个不同寻呼消息的重复传输所占用的无线帧或子帧相互不重叠。
步骤203,根据确定的起始参考无线帧时间差配置参数,确定寻呼消息的起始参考无线帧;
具体根据起始参考无线帧计算公式,确定寻呼消息的起始参考无线帧。
步骤204,根据确定的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
由于确定了起始参考无线帧,且保证该起始参考无线帧之后D-1个无线帧都不会作为另一寻呼消息的起始参考无线帧使用,因此可以在该起始参考无线帧及之后的D-1个无线帧中,根据每个无线帧上重复传输的次数n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧,使总的重复传输次数达到M。
步骤205,通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息。
本发明实施例所提供的寻呼消息传输方法,解决覆盖增强的寻呼消息的重复传输问题,网络侧采用该方法传输寻呼消息时,由于寻呼消息的起始参考无线帧之后的D-1个无线帧都不会作为另一寻呼消息的起始参考无线帧使用,因此两个不同的相邻寻呼消息在传输时间上不重叠,可以简化系统调度问题。
如图3所示,在终端侧,本发明实施例一提供UE接收寻呼消息的方法,包括:
步骤301,确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
具体可以根据协议约定的方式或根据网络侧的通知,确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M。
步骤302,接收网络侧发送的起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧;
步骤303,根据接收的起始参考无线帧时间差配置参数,确定寻呼消息的起始参考无线帧;
步骤304,根据确定的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
步骤305,通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收寻呼消息。
本发明实施例一所提供的寻呼消息传输方法,解决覆盖增强的寻呼消息的重复传输问题,UE采用该方法接收寻呼消息时,由于寻呼消息的起始参考无线帧之后的D-1个无线帧都不会作为另一寻呼消息的起始参考无线帧使用,因此不同的两个相邻寻呼消息在传输时间上不重叠。
在网络侧和终端侧,可以采用现有协议中计算寻呼消息所在的无线帧的计算公式,也可以在现有协议中计算寻呼消息所在的无线帧计算公式基础上进行调整。下面给出如何确定起始参考无线帧时间差配置参数的具体实施方式。
1)起始参考无线帧时间差配置参数的确定方式一
网络侧和终端均采用现有协议中计算寻呼消息所在的无线帧的计算公式。
起始参考无线帧PF_ref的计算公式具体为:
SFN mod T=(T div N)*(UE_ID modN)
SFN为起始参考无线帧的系统帧号;
T为寻呼消息周期;
UE_ID根据该寻呼消息所寻呼的UE的国际移动签约标识IMSI确定,按照现有协议,UE_ID为IMSI mod1024;
nB_CE为起始参考无线帧时间差配置参数;
nB_CE为集合T/2m中的一个值,m为不小于0的整数,即nB_CE为从T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32...选个一个值;
N:min(T,nB_CE)。
现有协议公式中的T/N代表由该N计算的寻呼无线帧与下一个寻呼无线帧的时间差,如T/N=4,代表该寻呼无线帧之后的3个无线帧内不会出现另一个寻呼无线帧。
基于此,nB_CE所对应的起始参考无线帧时间差D为T/nB_CE个无线帧。本发明实施例中M<=n*(T/nB_CE),从而使起始参考无线帧PF_ref之后的D-1个无线帧都不会作为另一寻呼消息的起始参考无线帧使用。因此可以在无线帧PF_ref以及此后(T/nB_CE)-1个无线帧中选择无线帧完成寻呼消息的传输。
优选地,可以协议约定M=n*(T/nB_CE)。
2)起始参考无线帧时间差配置参数的确定方式二
在现有协议中计算寻呼消息所在的无线帧计算公式基础上进行调整,得到计算无线帧PF_ref的计算公式。
网络侧和终端采用的起始参考无线帧PF_ref的计算公式具体为:
SFN mod T=floor[((T div N)*(UE_ID mod N))div X]*X
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该寻呼消息所寻呼的UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,X为起始参考无线帧时间差配置参数。
X所对应的起始参考无线帧时间差D为X个无线帧。
优选地,可以协议约定M=n*X。
网络侧和终端确定寻呼消息传输所在的子帧的具体实施方式:
情况一
所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D等于个无线帧,即M=n*(T/nB_CE)或者M=n*X。
选择占用起始参考无线帧以及之后的D-1个无线帧,即占用可以用于该寻呼消息传输所有的无线帧;
在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息传输所在的子帧。
情况二
所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D大于个无线帧,M<n*(T/nB_CE)或者M<n*X。
可以用于该寻呼消息传输的无线帧多于实现M次传输所需的无线帧,因此会占用部分可用的无线帧,此时,可以按照预定义规则,从确定的起始参考无线帧以及之后D-1个无线帧中,选择占用其中的个无线帧。具体可以是其中前个无线帧或后个无线帧或者选取的任意的个无线帧。网络侧和终端侧应采用相同的预定义规则。即占用哪些无线帧可以是预定义或通过预定义的模式pattern确定。
在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧。
在上述确定寻呼消息所占用无线帧的基础上,网络侧和终端可以采用如下方式确定每个无线帧上用于寻呼消息传输的n个子帧:
1)网络侧和终端约定采用相同的预定选择方式,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;
2)由网络侧确定,网络侧在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧之后,将在每个占用的无线帧上选择的子帧信息通知UE。网络通过信令通知终端在一个无线帧中具体占用哪些子帧。
网络侧确定的子帧占用方式,或者网络侧和终端约定的预定选择方式,可以但不限于为如下方式:
n=1时,采用公式确定参数i_s:i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns
UE_ID根据该寻呼消息所寻呼的UE的国际移动签约标识IMSI确定,即UE_ID为IMSI mod1024,N=min(T,nB),Ns=max(1,nB/T),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,T为寻呼消息周期,floor为向下取余运算,mod为取余运算。
根据确定的参数i_s及LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,来确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧;
或者
当n=1、2或4时,基于LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧为i_s=0至i_s=n所对应的所有子帧。
例如,i_s=4时,第一个子帧的位置由i_s=0和表2确定,其它子帧为i_s=1、2、3对应的子帧。
需要说明的是,上述实施例中,给出了承载寻呼消息重复传输所占用的多个子帧的确定方法。这里,确定出的多个子帧可以是承载寻呼消息的PDSCH信道所占的多个子帧。对于网络侧,作为一种优选实施方式,通过PDSCH,在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息,具体包括:
在每一个占用的子帧中,PDSCH传输采用一种预定义的传输方式,即采用一种预定义的物理资源块PRB、传输块大小TBS、调制方式,或选择多种预定义的传输方式中的一种,即选取多种预定义PRB、TBS、调制方式构成的传输方式集合中的一种。
此实施方式中,重复传输的PDSCH信道可以不用PDCCH调度。
对于网络侧,作为另一种优选实施方式,重复传输的PDSCH信道可以采用PDCCH调度,则PDCCH信道的无线帧和子帧位置可以根据PDCCH与PDSCH之间的定时关系确定:采用物理下行控制信道PDCCH,调度所述重复的PDSCH,所述PDCCH所在的最后一个子帧,为在PDSCH所在的起始子帧之前的第k个子帧,k为设定正整数。
相应地,在终端侧,作为一种优选实施方式,通过PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息,具体包括:
在每一个占用的子帧中,PDSCH传输采用一种预定义物理资源块PRB、传输块大小TBS、调制方式,或选择多种预定义PRB、TBS、调制方式构成的传输方式集合中的一种。
在终端侧,作为另一种优选实施方式,通过物理下行控制信道PDCCH,确定的PDSCH的调度信息,所述PDCCH所在的最后一个子帧,为在PDSCH所在的起始子帧之前的第k个子帧,k为设定正整数;
根据PDSCH的调度信息,通过PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息。
对于网络侧,在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息,具体包括:
在确定的每个子帧位置上,采用相同的或不同的无线网络临时标识P-RNTI加扰所述寻呼消息后发送。
在终端侧,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息,具体包括:
在确定的每个子帧位置上,采用相同的或不同的无线网络临时标识P-RNTI解扰所述寻呼消息。
本发明实施例二还提供一种寻呼消息传输方法,如图4所示,包括:
步骤401,确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
步骤402,确定起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,将确定的起始参考无线帧时间差配置参数通知用户设备UE,所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧;
步骤403,根据确定的起始参考无线帧时间差配置参数,确定调度寻呼消息的物理下行控制信道PDCCH的起始参考无线帧;
步骤404,根据确定的调度寻呼消息的PDCCH起始参考无线帧、M和n,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的子帧;
步骤405,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的最后一个子帧之后的第k个子帧所在的无线帧,为寻呼消息的起始参考无线子帧,k为设定正整数;
步骤406,根据确定的寻呼消息的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息传输所在的子帧;
步骤407,通过物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上传输所述寻呼消息。
本发明实施例二还提供一种UE接收寻呼消息传输方法,如图5所示,包括:
步骤501,确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
步骤502,接收网络侧发送的起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧;
步骤503,根据接收的起始参考无线帧时间差配置参数,确定调度寻呼消息的物理下行控制信道PDCCH的起始参考无线帧;
步骤504,根据确定的调度寻呼消息的PDCCH起始参考无线帧、M和n,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的子帧;
步骤505,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的最后一个子帧之后的第k个子帧所在的无线帧,为寻呼消息的起始参考无线子帧,k为设定正整数;
步骤506,根据确定的寻呼消息的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息传输所在的子帧;
步骤507,通过物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收寻呼消息。
本实施例与实施例一的区别在于,基于上述机制确定出的多个子帧是重复传输的用于调度承载寻呼消息的PDSCH信道的控制信道PDCCH信道所占的多个子帧。此时,承载寻呼消息的PDSCH信道的无线帧和子帧位置可以根据PDCCH与PDSCH之间的定时关系确定:定时关系可以确定重复的PDCCH先于PDSCH k个子帧传输。
因此,该实施例中调度寻呼消息的PDCCH所在的子帧具体确定方式,同上述实施例中确定寻呼消息传输所在子帧的方式,这里不再详述。
在确定了寻呼消息起始参考无线帧的基础上,本实施例根据确定的寻呼消息的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息传输所在的子帧,参见上述实施例的详细描述,这里不再重复。
现有寻呼机制中一个寻呼周期内的两个相邻的寻呼子帧之间的时间差最小为1个子帧。这种情况下,若直接将终端依据现有机制计算的寻呼时刻作为重复传输的起点对寻呼进行重复传输,则相邻寻呼时刻的多个寻呼消息的传输会在同一个子帧上重叠,这会使得系统的调度比较复杂,而系统也不可能在同一个子帧中配置如此多的PDCCH调度上述多个寻呼消息在同一子帧进行传输;另外为了区分同一个子帧中的多个寻呼消息,可能还要求系统配置多个P-RNTI。
本发明给出了一种重复传输的寻呼消息的传输机制,其主要思想是网络确定覆盖增强的寻呼消息的重复传输次数;基于寻呼消息的重复传输次数网络确定覆盖增强的寻呼消息传输的起始参考无线帧时间差配置参数,基于确定的参数和预定义的规则确定寻呼消息重复传输所在的多个子帧。通过采用本发明提出的方法,可以解决覆盖增强的寻呼消息的重复传输问题,且采用该方法网络调度寻呼消息较为简单,且由于相邻2个寻呼消息在传输时间上不重叠,则传输寻呼消息的控制信道PDCCH和数据信道PDSCH仅需要一个P-RNTI加扰。
基于同一发明构思,本发明实施例中还提供了一种寻呼消息传输装置,由于该装置解决问题的原理与一种寻呼消息传输方法相似,因此该装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
本发明实施例三提供一种寻呼消息传输装置,如图6所示,包括:
次数确定单元601,用于确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
确定及通知单元602,用于确定起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,将确定的起始参考无线帧时间差配置参数通知用户设备UE,所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧,其中,表示向上取整;
起始无线帧确定单元603,用于根据确定的起始参考无线帧时间差配置参数,确定寻呼消息的起始参考无线帧;
占用子帧确定单元604,用于根据确定的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
重复传输单元605,用于通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息。
优选地,确定及通知单元所使用的起始参考无线帧的计算公式具体为:
SFN mod T=(T div N)*(UE_ID mod(nB_CE))
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该寻呼消息所寻呼的UE的国际移动签约标识IMSI确定,nB_CE为起始参考无线帧时间差配置参数,nB_CE为集合T/2m中的一个值,m为不小于0的整数;
nB_CE所对应的起始参考无线帧时间差D为T/nB_CE个无线帧。
优选地,确定及通知单元所使用的起始参考无线帧的计算公式具体为:
SFN mod T=floor[((T div N)*(UE_ID mod N))div X]*X
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该寻呼消息所寻呼的UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,X为起始参考无线帧时间差配置参数;
X所对应的起始参考无线帧时间差D为X个无线帧。
优选地,所述确定及通知单元所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D等于个无线帧;
根据确定的起始参考无线帧、M和n确定寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:选择占用所确定的起始参考无线帧以及之后的D-1个无线帧,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;
或者
所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D大于个无线帧;
根据确定的起始参考无线帧、M和n确定寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:按照预定义规则,从确定的起始参考无线帧以及之后D-1个无线帧中,选择占用个无线帧,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧。
优选地,占用子帧确定单元还用于:
与UE约定采用相同的预定选择方式,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;或者
在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧之后,将在每个占用的无线帧上选择的子帧信息通知UE。
优选地,n=1时,占用子帧确定单元在每个占用的无线帧上选择占用的n个子帧,具体包括:
采用公式确定参数i_s:i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns
UE_ID根据该寻呼消息所寻呼的UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),Ns=max(1,nB/T),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,T为寻呼消息周期;
根据确定的参数i_s及LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,来确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧;
或者
当n=1、2或4时,基于LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧为i_s=0至i_s=n所对应的所有子帧。
优选地,该装置还包括:
次数通知单元,用于将确定的寻呼消息在每一个寻呼周期T内的总重复传输次数M,通过高层信令通知UE。
优选地,重复传输单元通过重复的PDSCH,在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息,具体包括:
在每一个占用的子帧中,PDSCH传输采用一种预定义物理资源块PRB、传输块大小TBS、调制方式,或选择多种预定义PRB、TBS、调制方式构成的传输方式集合中的一种。
优选地,该装置还包括:
重复调度单元,用于采用重复的物理下行控制信道PDCCH,调度所述重复的PDSCH,所述重复的PDCCH所在的最后一个子帧,为在重复的PDSCH所在的起始子帧之前的第k个子帧,k为设定正整数。
优选地,重复传输单元在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息,具体包括:
在确定的每个子帧位置上,采用相同的或不同的无线网络临时标识P-RNTI加扰所述寻呼消息后发送。
本发明实施例三还提供一种寻呼消息传输装置,包括处理器和数据收发信机(tranceiver),其中:
所述处理器被配置为用于:确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;确定起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,将确定的起始参考无线帧时间差配置参数通知用户设备UE,所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧;根据确定的起始参考无线帧时间差配置参数,确定寻呼消息的起始参考无线帧;根据确定的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上发送所述寻呼消息;
所述数据收发信机用于在所述处理器的控制下收发数据,实现处理器与UE间的数据通信。
本发明实施例四还提供一种寻呼消息传输装置,如图7所示,包括:
次数确定单元701,用于确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
确定及通知单元702,用于确定起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,将确定的起始参考无线帧时间差配置参数通知用户设备UE,所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧,其中,表示向上取整;
第一起始无线帧确定单元703,用于根据确定的起始参考无线帧时间差配置参数,确定调度寻呼消息的物理下行控制信道PDCCH的起始参考无线帧;
第一占用子帧确定单元704,根据确定的调度寻呼消息的PDCCH起始参考无线帧、M和n,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的子帧;
第二起始无线帧确定单元705,用于确定调度寻呼消息的PDCCH所在的最后一个子帧之后的第k个子帧所在的无线帧,为寻呼消息的起始参考无线子帧,k为设定正整数;
第二占用子帧确定单元706,用于根据确定的寻呼消息的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
重复传输单元707,用于通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上传输所述寻呼消息。
本发明实施例四还提供一种寻呼消息传输装置,包括处理器和数据收发信机,其中:
所述处理器被配置为用于:确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;确定起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,将确定的起始参考无线帧时间差配置参数通知用户设备UE,所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧;根据确定的起始参考无线帧时间差配置参数,确定调度寻呼消息的物理下行控制信道PDCCH的起始参考无线帧;根据确定的调度寻呼消息的PDCCH起始参考无线帧、M和n,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的子帧;确定调度寻呼消息的PDCCH所在的最后一个子帧之后的第k个子帧所在的无线帧,为寻呼消息的起始参考无线子帧,k为设定正整数;根据确定的寻呼消息的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上传输所述寻呼消息;
所述数据收发信机用于在所述处理器的控制下收发数据,实现处理器与UE间的数据通信。
本发明实施例五还提供一种用于设备UE,如图8所示,包括:
次数确定单元801,用于确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
通知接收单元802,用于接收网络侧发送的起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧;
起始无线帧确定单元803,根据接收的起始参考无线帧时间差配置参数,确定寻呼消息的起始参考无线帧;
占用子帧确定单元804,根据确定的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
重复接收单元805,通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息。
优选地,起始无线帧确定单元所使用的起始参考无线帧的计算公式具体为:
SFN mod T=(T div N)*(UE_ID mod(nB_CE))
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该UE的国际移动签约标识IMSI确定,nB_CE为起始参考无线帧时间差配置参数,nB_CE为集合T/2m中的一个值,m为不小于0的整数;
nB_CE所对应的起始参考无线帧时间差D为T/nB_CE个无线帧。
优选地,起始无线帧确定单元所使用的起始参考无线帧的计算公式具体为:
SFN mod T=floor[((T div N)*(UE_ID mod N))div X]*X
SFN为起始参考无线帧的系统帧号,T为寻呼消息周期,UE_ID根据该UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,X为起始参考无线帧时间差配置参数;
X所对应的起始参考无线帧时间差D为X个无线帧。
优选地,通知接收单元所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D等于个无线帧;
占用子帧确定单元根据确定的起始参考无线帧、M和n确定寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:选择占用所确定的起始参考无线帧以及之后的D-1个无线帧,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;
或者
所确定的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D大于个无线帧;
占用子帧确定单元根据确定的起始参考无线帧、M和n确定寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:按照预定义规则,从确定的起始参考无线帧以及之后D-1个无线帧中,选择占用个无线帧,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧。
优选地,占用子帧确定单元在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧,具体包括:
与网络侧约定采用相同的预定选择方式,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧;或者
根据网络侧通知的子帧信息,在每个占用的无线帧上选择n个不同的子帧作为寻呼消息重复传输所在的子帧。
优选地,n=1时,占用子帧确定单元在每个占用的无线帧上选择占用的n个子帧,具体包括:
采用公式确定参数i_s:i_s=floor(UE_ID/N)mod Ns
UE_ID根据该UE的国际移动签约标识IMSI确定,N=min(T,nB),Ns=max(1,nB/T),nB为集合[4T,2T,T,T/2,T/4,T/8,T/16,T/32]中的一个值,T为寻呼消息周期;
根据确定的参数i_s及LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,来确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧;
或者
当n=1、2或4时,占用子帧确定单元基于LTE协议规定的不同参数i_s与寻呼消息所对应的子帧的关系,确定寻呼消息在每个占用的无线帧上选择占用的子帧为i_s=0至i_s=n所对应的所有子帧。
优选地,次数确定单元具体用于根据网络侧的高层信令通知,确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M。
优选地,重复接收单元通过重复的PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息,具体包括:
在每一个占用的子帧中,PDSCH传输采用一种预定义物理资源块PRB、传输块大小TBS、调制方式,或选择多种预定义PRB、TBS、调制方式构成的传输方式集合中的一种。
优选地,该UE还包括:
调度确定单元,用于通过重复的物理下行控制信道PDCCH,确定的重复的PDSCH的调度信息,所述重复的PDCCH所在的最后一个子帧,为在重复的PDSCH所在的起始子帧之前的第k个子帧,k为设定正整数;
所述重复接收单元具体用于根据PDSCH的调度信息,通过重复的PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息。
优选地,所述重复接收单元在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息,具体包括:
在确定的每个子帧位置上,采用相同的或不同的无线网络临时标识P-RNTI解扰所述寻呼消息。
本发明实施例五还提供一种用于设备UE,包括处理器和数据收发信机,其中:
所述处理器被配置为用于:确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;接收网络侧发送的起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧;根据接收的起始参考无线帧时间差配置参数,确定寻呼消息的起始参考无线帧;根据确定的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;通过重复的PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收所述寻呼消息;
所述数据收发信机用于在所述处理器的控制下收发数据,实现处理器与网络侧装置的通信。
本发明实施例六还提供一种用户设备UE,如图9所示,包括:
次数确定单元901,用于确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;
通知接收单元902,用于接收网络侧发送的起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧;
第一起始无线帧确定单元903,用于根据接收的起始参考无线帧时间差配置参数,确定调度寻呼消息的物理下行控制信道PDCCH的起始参考无线帧;
第一占用子帧确定单元904,用于根据确定的调度寻呼消息的PDCCH起始参考无线帧、M和n,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的子帧;
第二起始无线帧确定单元905,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的最后一个子帧之后的第k个子帧所在的无线帧,为寻呼消息的起始参考无线子帧,k为设定正整数;
第二占用子帧确定单元906,根据确定的寻呼消息的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;
重复接收单元907,用于通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收寻呼消息。
本发明实施例六还提供一种用户设备UE,包括处理器和数据收发信机,其中:
所述处理器被配置为用于,确定寻呼消息在寻呼周期T内的总重复传输次数M,及在每个无线帧上重复传输的次数n;接收网络侧发送的起始参考无线帧计算公式中的起始参考无线帧时间差配置参数,所接收的起始参考无线帧时间差配置参数所对应的起始参考无线帧时间差D,不小于个无线帧;根据接收的起始参考无线帧时间差配置参数,确定调度寻呼消息的物理下行控制信道PDCCH的起始参考无线帧;根据确定的调度寻呼消息的PDCCH起始参考无线帧、M和n,确定调度寻呼消息的PDCCH所在的子帧;确定调度寻呼消息的PDCCH所在的最后一个子帧之后的第k个子帧所在的无线帧,为寻呼消息的起始参考无线子帧,k为设定正整数;根据确定的寻呼消息的起始参考无线帧、M和n,确定寻呼消息重复传输所在的子帧;通过重复的物理下行共享信道PDSCH,在确定的每个子帧位置上接收寻呼消息;
所述数据收发信机用于在所述处理器的控制下收发数据,实现处理器与网络侧装置的通信。
优选地,上述实施例中的网络侧装置为eNB。
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。