CN108271248B - 一种寻呼优化方法、装置及系统 - Google Patents

一种寻呼优化方法、装置及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN108271248B
CN108271248B CN201810162397.2A CN201810162397A CN108271248B CN 108271248 B CN108271248 B CN 108271248B CN 201810162397 A CN201810162397 A CN 201810162397A CN 108271248 B CN108271248 B CN 108271248B
Authority
CN
China
Prior art keywords
paging message
terminal
channel loss
transmitting
coverage
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201810162397.2A
Other languages
English (en)
Other versions
CN108271248A (zh
Inventor
余政
南方
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Huawei Technologies Co Ltd
Original Assignee
Huawei Technologies Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Huawei Technologies Co Ltd filed Critical Huawei Technologies Co Ltd
Priority to CN201810162397.2A priority Critical patent/CN108271248B/zh
Publication of CN108271248A publication Critical patent/CN108271248A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN108271248B publication Critical patent/CN108271248B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B10/00Transmission systems employing electromagnetic waves other than radio-waves, e.g. infrared, visible or ultraviolet light, or employing corpuscular radiation, e.g. quantum communication
    • H04B10/11Arrangements specific to free-space transmission, i.e. transmission through air or vacuum
    • H04B10/112Line-of-sight transmission over an extended range
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0408Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more beams, i.e. beam diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0417Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0452Multi-user MIMO systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0617Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal for beam forming
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
    • H04B7/0621Feedback content
    • H04B7/0634Antenna weights or vector/matrix coefficients
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/18Network planning tools
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/22Traffic simulation tools or models
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/24Cell structures
    • H04W16/28Cell structures using beam steering
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/02Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
    • H04W68/025Indirect paging
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/06User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like using multi-step notification by changing the notification area
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W68/00User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
    • H04W68/12Inter-network notification
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/30Resource management for broadcast services
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/0009Transmission of position information to remote stations
    • G01S5/0018Transmission from mobile station to base station
    • G01S5/0036Transmission from mobile station to base station of measured values, i.e. measurement on mobile and position calculation on base station
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W88/00Devices specially adapted for wireless communication networks, e.g. terminals, base stations or access point devices
    • H04W88/02Terminal devices

Abstract

本发明实施例公开了一种寻呼方法、装置及系统,涉及通信领域,保证了终端正常接收系统发送的寻呼消息。该方法包括:当寻呼终端时,根据终端的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S‑TMSI,确定所述终端的传输参数,向接入网节点发送携带所述传输参数的信息的第一寻呼消息,所述第一寻呼消息用于寻呼所述终端。

Description

一种寻呼优化方法、装置及系统
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种寻呼优化方法、装置及系统。
背景技术
随着通信技术的发展,物联网已广泛应用于智能电网、智能交通、政府工作、智能家居等多个领域。现在,长期演进(Long Term Evolution,LTE)网络引入了低成本的机器类型通信的用户设备(Machine Type Communications User Equipment,MTC UE),并且主要针对该MTC UE研究如何对LTE网络及空中接口进行增强或优化。MTC UE的一个重要应用是智能仪表,如可用于自动读取水、电、气等计量信息,并将计量信息上报给数据中心,而这种智能仪表通常安装在住房的地下室,或者被重金属外壳隔离,因此在这种情况下,MTC UE和演进型NodeB(Evolved Node B,eNodeB)之间的路径损耗会比普通UE和eNodeB之间的路径损耗更加严重。为了保证在MTC UE和eNodeB之间的路径损耗严重时,MTC UE仍可以正常和eNodeB进行通信,运营商提出了LTE网络在向MTC UE提供服务时,相对于现有的LTE网络,将覆盖增强20dB。
在现有的LTE网络中,对于空闲态的UE,当UE有业务到达时;或者对于空闲态或连接态的UE,当系统消息需要变更或者需要进行地震海啸预警或商业移动预警服务时,网络需要对相应的UE进行寻呼。寻呼流程通常是:为UE服务的移动管理实体(MobileManagement Entity,MME)向跟踪区域范围内的所有eNodeB发送寻呼消息,当eNodeB接收到MME发送的寻呼消息时再向其管辖范围内的UE下发寻呼消息。
在实现上述寻呼过程中,若用现有LTE系统为和eNodeB之间的路径损耗比较严重的UE,如MTC UE,提供服务时,需要对现有LTE系统进行覆盖增强,此时便需要向UE发送覆盖增强型的寻呼消息,若仍按照现有的寻呼方式对UE进行寻呼,UE便无法正常接收到系统的寻呼消息,导致寻呼失败。
发明内容
本发明的实施例提供一种寻呼优化方法、装置及系统,保证了终端正常接收系统发送的寻呼消息。
为达到上述目的,本发明的实施例采用如下技术方案:
本发明的第一方面,提供一种寻呼优化方法,包括:
接收核心网节点发送的第一寻呼消息,其中,所述第一寻呼消息用于寻呼终端;
响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
结合第一方面,在一种可能的实现方式中,
所述第一寻呼消息包括所述终端的信道损耗信息;或
在所述响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息之前,还包括:
接收所述核心网节点发送的所述终端的信道损耗信息。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,在所述接收核心网节点发送的第一寻呼消息之前,还包括:
接收所述终端发送的信道损耗信息;
将所述终端的信道损耗信息发送至所述核心网节点。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,还包括:
接收所述终端发送的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并接收所述终端发送的信道损耗信息,或,接收所述核心网节点发送的所述终端的IMSI或S-TMSI,并接收所述核心网节点发送的所述终端的信道损耗信息,或,接收所述终端发送的信道损耗信息和所述核心网节点发送的所述终端的S-TMSI;
将所述终端的IMSI或S-TMSI,与所述终端的信道损耗信息进行关联存储。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,在所述响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息之前,还包括:
根据所述终端的IMSI或S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,包括:
根据所述终端的信道损耗信息确定传输参数;
根据所述传输参数向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少;
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述传输参数包括以下至少一种:所述覆盖增强型的控制信息、所述覆盖增强型的第二寻呼消息传输开始的帧号、子帧号、时隙序号、符号序号、传输占用的第一个资源块RB的序号、占用的第一个子载波序号、传输占用的帧数、子帧数、时隙数、符号数、RB数、子载波数、传输采用的重复次数、扩频因子、扩频序列索引、传输时间间隔束TTI bundling大小、聚合级别、传输采用的功率配置、调制编码方式、周期、寻呼帧PF、以及寻呼机会PO。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
结合第一方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明的第二方面,提供一种寻呼优化方法,包括:
根据终端的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息;
向接入网节点发送携带所述信道损耗信息的第一寻呼消息,以便所述接入网节点根据所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,或,
向所述接入网节点发送第一寻呼消息和所述终端的信道损耗信息,以便所述接入网节点根据所述第一寻呼消息和所述终端的信道损耗信息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
结合第二方面,在一种可能的实现方式中,还包括:
向所述接入网节点发送所述终端的IMSI或S-TMSI,并且向所述接入网节点发送所述终端的信道损耗信息,以便所述接入网设备将所述终端的IMSI或S-TMSI,与所述终端的信道损耗信息关联存储。
结合第二方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,在所述根据终端的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息之前,还包括:
接收所述终端的信道损耗信息;
将所述终端的信道损耗信息,与所述终端的IMSI或S-TMSI进行关联存储。
结合第二方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少;
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
结合第二方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
结合第二方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明的第三方面,提供一种寻呼优化方法,包括:
确定与接入网节点之间的信道损耗信息;
向所述接入网节点发送所述信道损耗信息,并且向所述接入网节点发送国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并根据所述信道损耗信息确定传输参数;
根据所述传输参数接收所述接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强的第二寻呼消息。
结合第三方面,在一种可能的实现方式中,在所述向所述接入网节点发送所述信道损耗信息,并且向所述接入网节点发送国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并根据所述信道损耗信息确定传输参数之前,还包括:
确定所述信道损耗信息满足设定的条件,所述设定的条件包括所述信道损耗的值大于或等于设定的阈值。
结合第三方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少;
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
结合第三方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述传输参数包括以下至少一种:所述覆盖增强型的控制信息、所述覆盖增强型的第二寻呼消息传输开始的帧号、子帧号、时隙序号、符号序号、传输占用的第一个资源块RB的序号、占用的第一个子载波序号、传输占用的帧数、子帧数、时隙数、符号数、RB数、子载波数、传输采用的重复次数、扩频因子、扩频序列索引、传输时间间隔束TTI bundling大小、聚合级别、传输采用的功率配置、调制编码方式、周期、寻呼帧PF、以及寻呼机会PO。
结合第三方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
结合第三方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明的第四方面,提供一种接入网节点,包括:
第一接收单元,用于接收核心网节点发送的第一寻呼消息;其中,所述第一寻呼消息用于寻呼终端;
第一发送单元,用于响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
结合第四方面,在一种可能的实现方式中,
所述第一寻呼消息包括所述终端的信道损耗信息;或
所述接入网节点,还包括:
第二接收单元,用于在所述第一发送单元响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息之前,接收所述核心网节点发送的所述终端的信道损耗信息。
结合第四方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,还包括:
第三接收单元,用于在所述第一接收单元接收核心网节点发送的第一寻呼消息之前,接收所述终端发送的信道损耗信息;
第二发送单元,用于将所述第三接收单元接收到的所述终端的信道损耗信息发送至所述核心网节点。
结合第四方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,还包括:
第四接收单元,接收所述终端发送的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并接收所述终端发送的信道损耗信息,或,接收所述核心网节点发送的所述终端的IMSI或S-TMSI,并接收所述核心网节点发送的所述终端的信道损耗信息,或,接收所述终端发送的信道损耗信息和所述核心网节点发送的所述终端的S-TMSI;
存储单元,用于将所述第四接收单元接收到的所述终端的IMSI或S-TMSI,与所述终端的信道损耗信息进行关联存储。
结合第四方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,还包括:
确定单元,用于在所述第一发送单元响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息之前,根据所述终端的IMSI或S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息。
结合第四方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述第一发送单元,包括:
确定模块,用于根据所述终端的信道损耗信息确定传输参数;
发送模块,用于根据所述确定模块确定的所述传输参数向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
结合第四方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少;
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
结合第四方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述传输参数包括以下至少一种:所述覆盖增强型的控制信息、所述覆盖增强型的第二寻呼消息传输开始的帧号、子帧号、时隙序号、符号序号、传输占用的第一个资源块RB的序号、占用的第一个子载波序号、传输占用的帧数、子帧数、时隙数、符号数、RB数、子载波数、传输采用的重复次数、扩频因子、扩频序列索引、传输时间间隔束TTI bundling大小、聚合级别、传输采用的功率配置、调制编码方式、周期、寻呼帧PF、以及寻呼机会PO。
结合第四方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
结合第四方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明的第五方面,提供一种核心网节点,包括:
确定单元,用于根据终端的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息;
第一发送单元,用于向接入网节点发送携带所述信道损耗信息的第一寻呼消息,以便所述接入网节点根据所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,或,
第二发送单元,用于向所述接入网节点发送第一寻呼消息和所述终端的信道损耗信息,以便所述接入网节点根据所述第一寻呼消息和所述终端的信道损耗信息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
结合第五方面,在一种可能的实现方式中,还包括:
第三发送单元,用于向所述接入网节点发送所述终端的IMSI或S-TMSI,并且向所述接入网节点发送所述终端的信道损耗信息,以便所述接入网设备将所述终端的IMSI或S-TMSI,与所述终端的信道损耗信息关联存储。
结合第五方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,还包括:
接收单元,用于在所述确定单元根据用终端的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息之前,接收所述终端的信道损耗信息;
存储单元,用于将所述接收单元接收到的所述终端的信道损耗信息,与所述终端的IMSI或S-TMSI进行关联存储。
结合第五方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少;
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
结合第五方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
结合第五方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明的第六方面,提供一种终端,包括:
第一确定单元,用于确定所述终端与接入网节点之间的信道损耗信息;
发送与确定单元,用于向所述接入网节点发送所述信道损耗信息,并且向所述接入网节点发送国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并根据所述信道损耗信息确定传输参数;
接收单元,用于根据所述发送与确定单元确定的所述传输参数接收所述接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强的第二寻呼消息。
结合第六方面,在一种可能的实现方式中,还包括:
第二确定单元,用于在所述发送与确定单元向所述接入网节点发送所述信道损耗信息,并且向所述接入网节点发送国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并根据所述信道损耗信息确定传输参数之前,确定所述信道损耗信息满足设定的条件,所述设定的条件包括所述信道损耗的值大于或等于设定的阈值。
结合第六方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少;
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
结合第六方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述传输参数包括以下至少一种:所述覆盖增强型的控制信息、所述覆盖增强型的第二寻呼消息传输开始的帧号、子帧号、时隙序号、符号序号、传输占用的第一个资源块RB的序号、占用的第一个子载波序号、传输占用的帧数、子帧数、时隙数、符号数、RB数、子载波数、传输采用的重复次数、扩频因子、扩频序列索引、传输时间间隔束TTI bundling大小、聚合级别、传输采用的功率配置、调制编码方式、周期、寻呼帧PF、以及寻呼机会PO。
结合第六方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
结合第六方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明的第七方面,提供一种接入网节点,包括:至少一个处理器、接收器以及发送器,其中:
所述接收器,用于接收核心网节点发送的第一寻呼消息,所述第一寻呼消息用于寻呼终端;
所述处理器,用于处理所述接收器接收的第一寻呼消息并触发所述发送器响应于所述第一寻呼消息;
所述发送器,用于响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
结合第七方面,在一种可能的实现方式中,
所述第一寻呼消息包括所述终端的信道损耗信息;或
所述接收器,还用于在所述响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息之前,接收所述核心网节点发送的所述终端的信道损耗信息。
结合第七方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,
所述接收器,还用于在所述接收核心网节点发送的第一寻呼消息之前,接收所述终端发送的信道损耗信息;
所述发送器,还用于将所述终端的信道损耗信息发送至所述核心网节点。
结合第七方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述接入网节点还包括存储器;
所述接收器,还用于接收所述终端发送的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并接收所述终端发送的信道损耗信息,或,接收所述核心网节点发送的所述终端的IMSI或S-TMSI,并接收所述核心网节点发送的所述终端的信道损耗信息,或,接收所述终端发送的信道损耗信息和所述核心网节点发送的所述终端的S-TMSI;
所述存储器,用于将所述终端的IMSI或S-TMSI,与所述终端的信道损耗信息进行关联存储。
结合第七方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,
所述处理器,还用于在所述处理所述接收器接收的第一寻呼消息并触发所述发送器响应于所述第一寻呼消息之前,根据所述终端的IMSI或S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息。
结合第七方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,
所述处理器,还用于根据所述终端的信道损耗信息确定传输参数;
所述发送器,还用于根据所述传输参数向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
结合第七方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少;
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
结合第七方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述传输参数包括以下至少一种:所述覆盖增强型的控制信息、所述覆盖增强型的第二寻呼消息传输开始的帧号、子帧号、时隙序号、符号序号、传输占用的第一个资源块RB的序号、占用的第一个子载波序号、传输占用的帧数、子帧数、时隙数、符号数、RB数、子载波数、传输采用的重复次数、扩频因子、扩频序列索引、传输时间间隔束TTI bundling大小、聚合级别、传输采用的功率配置、调制编码方式、周期、寻呼帧PF、以及寻呼机会PO。
结合第七方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
结合第七方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明的第八方面,提供一种核心网节点,包括:至少一个处理器、以及发送器,其中:
所述处理器,用于根据终端的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息;
所述发送器,用于向接入网节点发送携带所述信道损耗信息的第一寻呼消息,以便所述接入网节点根据所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,或,
所述发送器,还用于向所述接入网节点发送第一寻呼消息和所述终端的信道损耗信息,以便所述接入网节点根据所述第一寻呼消息和所述终端的信道损耗信息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
结合第八方面,在一种可能的实现方式中,
所述发送器,还用于向所述接入网节点发送所述终端的IMSI或S-TMSI,并且向所述接入网节点发送所述终端的信道损耗信息,以便所述接入网节点将所述终端的IMSI或S-TMSI,与所述终端的信道损耗信息关联存储。
结合第八方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,还包括接收器,以及存储器;
所述接收器,用于在所述根据终端的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息之前,接收所述终端的信道损耗信息;
所述存储器,用于将所述终端的信道损耗信息,与所述终端的IMSI或S-TMSI进行关联存储。
结合第八方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少;
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
结合第八方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
结合第八方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明的第九方面,提供一种终端,包括:至少一个处理器、接收器以及发送器,其中:
所述处理器,用于确定所述终端与接入网节点之间的信道损耗信息;
所述处理器,还用于触发所述发送器向所述接入网节点发送所述信道损耗信息,以及向所述接入网节点发送国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并且还用于根据所述信道损耗信息确定传输参数;
所述接收器,用于根据所述传输参数接收所述接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强的第二寻呼消息。
结合第九方面,在一种可能的是实现方式中,
所述处理器,还用于在所述向所述接入网节点发送所述信道损耗信息,以及向所述接入网节点发送国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI之前,确定所述信道损耗信息满足设定的条件,所述设定的条件包括所述信道损耗的值大于或等于设定的阈值。
结合第九方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少;
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
结合第九方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述传输参数包括以下至少一种:所述覆盖增强型的控制信息、所述覆盖增强型的第二寻呼消息传输开始的帧号、子帧号、时隙序号、符号序号、传输占用的第一个资源块RB的序号、占用的第一个子载波序号、传输占用的帧数、子帧数、时隙数、符号数、RB数、子载波数、传输采用的重复次数、扩频因子、扩频序列索引、传输时间间隔束TTI bundling大小、聚合级别、传输采用的功率配置、调制编码方式、周期、寻呼帧PF、以及寻呼机会PO。
结合第九方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
结合第九方面和上述可能的实现方式,在另一种可能的实现方式中,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明的第十方面,提供一种寻呼优化系统,包括:接入网节点、核心网节点以及终端,其中:
所述接入网节点,用于接收核心网节点发送的第一寻呼消息,其中,所述第一寻呼消息用于寻呼终端;响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
所述核心网节点,用于根据终端的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息;向接入网节点发送携带所述信道损耗信息的第一寻呼消息,以便所述接入网节点根据所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,或,向所述接入网节点发送第一寻呼消息和所述终端的信道损耗信息,以便所述接入网节点根据所述第一寻呼消息和所述终端的信道损耗信息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
所述终端,用于向接入网节点发送信道损耗信息,向接入网节点发送国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI;根据所述信道损耗信息确定传输参数;根据所述传输参数接收所述接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强的第二寻呼消息。
本发明实施例提供的寻呼优化方法、装置及系统,当需要寻呼终端时,核心网节点向接入网节点发送第一寻呼消息,此时当接入网节点接收到核心网节点发送的第一寻呼消息之后,接入网节点向需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收系统发送的寻呼消息。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明一实施例提供的一种寻呼优化方法流程图;
图2为本发明另一实施例提供的一种寻呼优化方法流程图;
图3为本发明另一实施例提供的另一种寻呼优化方法流程图;
图4为本发明另一实施例提供的另一种寻呼优化方法流程图;
图5为本发明另一实施例提供的另一种寻呼优化方法流程图;
图6为本发明另一实施例提供的一种接入网节点组成示意图;
图7为本发明另一实施例提供的一种核心网节点组成示意图;
图8为本发明另一实施例提供的另一种核心网节点组成示意图;
图9为本发明另一实施例提供的一种终端组成示意图;
图10为本发明另一实施例提供的另一种接入网节点组成示意图;
图11为本发明另一实施例提供的另一种核心网节点组成示意图;
图12为本发明另一实施例提供的另一种终端组成示意图;
图13为本发明另一实施例提供的一种寻呼优化系统组成示意图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
需要说明的是,本发明实施例提供的寻呼优化方法的可以应用于各种通信系统,例如当前2G,3G通信系统和下一代通信系统,例如全球移动通信系统(Global System forMobile communications,GSM),码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统,时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)系统,宽带码分多址(Wideband CodeDivision Multiple Access Wireless,WCDMA),频分多址(Frequency Division MultipleAddressing,FDMA)系统,正交频分多址(Orthogonal Frequency-Division MultipleAccess,OFDMA)系统,单载波FDMA(SC-FDMA)系统,通用分组无线业务(General PacketRadio Service,GPRS)系统,通用移动通信系统(Universal Mobile TelecommunicationSystem,UMTS),LTE系统以及其他此类通信系统。例如,应用到UMTS系统中时,本发明实施例所述的核心网节点可以是GPRS服务支持节点(Serving GPRS SUPPORT NODE,SGSN),所述接入网节点可以是无线网络控制器(Radio Network Controller,RNC),所述接入网节点也可以是其他无线接入网设备;应用到LTE系统中时,本发明实施例所述的核心网节点可以是MME,所述接入网节点可以是eNodeB。为了方便本领域技术人员的理解,在本发明实施中以LTE系统为例进行介绍。
需要说明的是,在本发明实施例中终端可以是普通的UE,也可以是MTC UE,本发明实施例在此不做限制。
本发明一实施例提供一种寻呼优化方法,如图1所示,该方法可以包括:
101、接入网节点接收核心网节点发送的第一寻呼消息。
其中,当网络需要对终端进行寻呼时,为终端服务的核心网节点可以向跟踪区域范围内所有的接入网节点发起寻呼流程,此时接入网节点便可以接收核心网节点发送的第一寻呼消息。该第一寻呼消息用于寻呼终端。
102、响应于第一寻呼消息,接入网节点向终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
其中,核心网节点向接入网节点发送的第一寻呼消息中可以携带需要寻呼终端的终端标识索引值和该终端的国际移动用户识别码(International Mobile SubscriberIdentity,IMSI),或需要寻呼终端的终端标识索引值和临时移动用户识别码(S-TemporaryMobile Subscriber Identity,S-TMSI)。此时为了使得在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍可以正常接收到系统发送的寻呼消息,当接入网节点接收到核心网节点发送的第一寻呼消息之后,可以根据第一寻呼消息中携带的终端标识索引值获取寻呼帧(paging frame,PF)、和/或寻呼机会(paging occasion,PO),并在该寻呼帧和寻呼机会下向需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
需要说明的是,所述覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息是指接入网节点针对和接入网节点之间信道损耗严重的终端发送的控制信息和/或寻呼消息,能够对现有系统中控制信息和/或寻呼消息的覆盖进行增强,从而补偿终端和接入网节点之间严重的信道损耗,使得终端能够正常接收系统发送的寻呼消息。所述覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息所能提供的对覆盖的增强的具体值可以是按照所有终端和接入网节点间最差的信道损耗情况计算,也可以是根据不同的信道损耗情况计算不同的覆盖的增强的值,本发明实施例在此对覆盖的增强的值不做限制,上述对覆盖的增强的值的单位可以为dB。
本发明实施例提供的寻呼优化方法,当需要寻呼终端时,核心网节点向接入网节点发送第一寻呼消息,此时当接入网节点接收到核心网节点发送的第一寻呼消息之后,接入网节点向需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收系统发送的寻呼消息。
本发明另一实施例提供一种寻呼优化方法,如图2所示,该方法可以包括:
201、根据终端的IMSI或S-TMSI,确定存储有终端的信道损耗信息。
其中,核心网节点可以根据终端的IMSI或S-TMSI,确定是否存储有该终端的信道损耗信息,并在确定存储有终端的信道损耗信息时,执行以下步骤202。该信道损耗信息可以是核心网节点提前接收到并存储的。
202、向接入网节点发送携带信道损耗信息的第一寻呼消息,以便接入网节点根据第一寻呼消息,向终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息;或,向接入网节点发送第一寻呼消息和终端的信道损耗信息,以便接入网节点根据第一寻呼消息和终端的信道损耗信息,向终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
其中,核心网节点确定存储有终端的信道损耗信息,便可以向接入网节点发送携带该终端的信道损耗信息的第一寻呼消息,以便接入网节点根据第一寻呼消息,向终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,或者通过接入网节点和核心网节点协议层中的专有的消息将信道损耗信息通知给接入网节点,并按照发送寻呼消息的形式向接入网节点发送第一寻呼消息,以便于接入网节点在接收到终端的信道损耗信息和第一寻呼消息之后,根据信道损耗信息确定传输参数,并根据传输参数向需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
本发明实施例提供的寻呼优化方法,当需要寻呼终端时,核心网节点向接入网节点发送第一寻呼消息,此时当接入网节点接收到核心网节点发送的第一寻呼消息之后,接入网节点向需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收系统发送的寻呼消息。
本发明另一实施例提供一种寻呼优化方法,如图3所示,该方法可以包括:
301、终端确定与接入网节点之间的信道损耗信息。
其中,信道损耗信息可以包括参考信号接收功率(Reference Signal ReceivedPower,RSRP)、参考信号接收质量(Reference Signal Received Quality,RSRQ)、路径损耗、以及信道质量指示(Channel Quality Indicator,CQI)中的至少一种,其中路径损耗为终端和eNodeB之间的路径损耗。终端确定的与接入网节点之间的信道损耗信息可以是信道损耗的值,也可以是信道损耗的值所在的范围,还可以是信道损耗的值所在的范围索引。具体的,信道损耗的值可以是通过以下方法得到的:终端可以通过测量得到RSRP、RSRQ以及CQI的值,路径损耗可以为终端可以通过计算eNodeB发送的下行小区特定参考信号(Cell-specific Reference Signals,CRS)的功率和RSRP的值的差得到路径损耗的值,其中终端可以通过接收到的系统信息块类型2(System Information Block Type2,SIB2)获得eNodeB发送下行CRS的功率。eNodeB、系统或者其他网络侧实体可以将终端和eNodeB之间的信道损耗的值划分为N个范围,N为正整数,然后eNodeB将信道损耗的值划分成N个范围的划分信息发送给终端。终端可以通过接收到的eNodeB发送的无线资源控制(Radio ResourceControl,RRC)公共消息、RRC专有消息、媒体接入控制(Media Access Control,MAC)控制元素(Control Element,CE)消息、物理层消息中的一种或多种消息获得将信道损耗的值划分成N个范围的划分信息。具体的,该划分信息包括用于指示N值的参数和/或用于确定N个范围的门限参数,指示N值的参数或用于确定N个范围的门限参数还可以是预先约定预先设置好的的固定数值。终端、eNodeB、或者其他网络侧实体还可以采用预先约定的方式对N个范围进行索引编号,如编号为信道损耗的值所在的范围索引1~信道损耗的值所在的范围索引N。举例说明如下,若将信道损耗的值划分为3个范围,即N=3,这三个范围可以分别是:信道损耗的值所在的范围索引1:信道损耗<=x1dB;信道损耗的值所在的范围索引2:x1dB<信道损耗<=x2dB;信道损耗的值所在的范围索引3:信道损耗>x2dB。此时,eNodeB可以向终端发送的划分信息包括的指示N值的参数可以是3和/或以及用于确定3个范围的门限参数是x1、以及x2,上述的参数3、x1、以及x2还可以是预先设置的,从而eNodeB不用在划分信息中包括这两个参数。或者,终端还可以根据和eNodeB或其他网络侧实体预先约定的规则确定信道损耗的值所在的N个范围,该预先约定的规则可以是信道损耗的值所在的范围索引x=fun(信道损耗),其中fun()表示函数。或者,终端还可以根据和系统、eNodeB或其他网络侧实体的预先约定确定信道损耗的值所在的N个范围。这样终端便可以根据这N个范围和测量得到的终端的信道损耗的值确定终端的信道损耗的值所在的范围,或者可以确定信道损耗的值所在的范围索引。
302、终端向接入网节点发送信道损耗信息,并向接入网节点发送IMSI或S-TMSI,并根据信道损耗信息确定传输参数。
其中,当终端和接入网节点之间的信道损耗严重时,可以将确定出的自身的信道损耗信息发送至接入网节点,并将自身的IMSI或S-TMSI也发送至接入网节点,以便当需要寻呼该终端时,接入网节点向该终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。并且为了保证终端可以接收到接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,终端需要根据信道损耗信息确定传输参数。具体的,终端可以按照和接入网节点相同的方式根据信道损耗信息确定传输参数,具体参考步骤406中的描述。或者,在终端根据信道损耗信息确定传输参数之前,接入网节点可以根据不同的信道损耗信息确定一组相对应的传输参数,并将确定的一组传输参数以及与信道损耗信息的对应关系通过RRC公共消息发送给终端,从而终端在所述一组传输参数中根据自身的信道损耗信息选择对应的传输参数。
303、根据传输参数接收接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强的第二寻呼消息。
其中,当终端根据信道损耗信息确定传输参数之后,便可以根据传输参数接收接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
本发明实施例提供的寻呼优化方法,终端向接入网节点发送信道损耗信息,并向接入网节点发送IMSI或S-TMSI,以便当寻呼终端时,接入网节点可以向该终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,并且终端可以根据由信道损耗信息确定的传输参数接收接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收网络侧设备发送的寻呼消息。
本发明另一实施例提供一种寻呼优化方法,如图4所示,该方法可以包括:
401、接入网节点接收终端发送的信道损耗信息。
其中,对于处在空闲态的终端,当有终端的业务时,或者是对于空闲态和连接态的终端,当系统消息需要变更或需要进行地震海啸预警或需要进行商业移动预警服务时,网络就需要对相应的终端进行寻呼,为了保证在终端和eNodeB之间的信道损耗严重的情况下,终端仍可以正常接收到系统发送的寻呼消息的控制信息和/或寻呼消息,系统就需要对寻呼消息的控制信息和/或寻呼消息进行覆盖增强,由于MME和eNodeB并不知道终端和eNodeB之间的信道损耗情况,也就不能判断需要对哪些终端的寻呼消息的控制信息和/或寻呼消息进行覆盖增强,也不知道为了使终端正常接收寻呼消息的控制信息和/或寻呼消息需要对覆盖进行增强的具体值是多少,因此本发明实施例提供的一种解决方法:对所有的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,所能提供的对覆盖进行增强的具体值按照最差的信道损耗情况计算。另一方面,本发明实施例还提供的另一种解决方法:根据不同的信道损耗情况计算不同的覆盖增强的具体值,这样便需要终端将自身和eNodeB之间的信道损耗信息上报至网络设备。
其中,eNodeB接收终端发送的信道损耗信息。具体的,信道损耗可以包括RSRP、RSRQ、路径损耗、以及CQI中的至少一种,其中路径损耗为终端和eNodeB之间的路径损耗。且eNodeB接收终端发送的信道损耗信息可以是信道损耗的值,也可以是信道损耗的值所在的范围,还可以是信道损耗的值所在的范围索引,具体的终端获取信道损耗的值的具体描述可以参考本发明实施例中步骤301相应的描述,本发明实施例在此不再一一赘述。并且当终端获取到自身和eNodeB之间的信道损耗的值、信道损耗的值所在的范围或者信道损耗的值所在的范围索引之后,可以通过非接入层(Non Access Stratum,NAS)消息将获取到的信道损耗的值、信道损耗的值所在的范围或者信道损耗的值所在的范围索引发送至eNodeB,该NAS消息对于eNodeB是透明的,此时eNodeB便可以接收到终端通过NAS消息发送的信道损耗信息,但不对该NAS消息进行解析,其中该NAS消息可以是专有的,也可以是附着过程中的消息或者跟踪区域更新(Tracking Area Update,TAU)过程中的消息或者其他过程中的消息。终端还可以通过RRC消息、MAC CE消息、物理层消息中的一种或多种消息将获取到的信道损耗的值、信道损耗的值所在的范围或者信道损耗的值所在的范围索引发送至eNodeB,此时eNodeB便可以接收到终端发送的信道损耗信息,其中该RRC消息可以是RRC连接请求消息(RRC Connection Request),物理层消息可以是随机接入前导。
可选的,终端在向eNodeB发送自身的信道损耗信息之前,可以先判断自身和eNodeB之间的信道损耗的值是否大于或等于设置的阈值,并在信道损耗的值大于或等于设置的阈值时,再向eNodeB上报自身的信道损耗信息,而在信道损耗的值小于设置的阈值时,不用向eNodeB上报自身的信道损耗信息。
402、接入网节点将终端的信道损耗信息发送至核心网节点。
其中,当eNodeB接收到终端通过NAS消息发送的终端的信道损耗信息后,可以不对该NAS消息的内容进行处理,只是在RRC层面上将NAS消息提取出来,并进行协议转换,然后eNodeB通过eNodeB和MME的协议层中的消息将接收到的终端的信道损耗信息发送至MME;或者当eNodeB接收到终端通过RRC消息、MAC CE消息、物理层消息中的一种或多种消息发送的终端的信道损耗信息之后,eNodeB可以通过eNodeB和MME的协议层中的消息发送给MME。其中eNodeB和MME的协议层中的消息可以是能力信息指示(Capability Info Indication)。
403、核心网节点将终端的IMSI或S-TMSI,与终端的信道损耗信息进行关联存储。
上述的核心网节点可以为MME。
其中,当MME接收到eNodeB发送的终端的IMSI和终端的信道损耗信息之后,可以将终端的IMSI和终端的信道损耗信息进行关联存储。在现有技术中,核心网节点可以对终端分配S-TMSI,从而在本发明实施例中,当MME接收到eNodeB发送的终端的信道损耗信息之后,可以将终端的S-TMSI和终端的信道损耗信息进行关联存储。例如,MME可以按照表1所示的方式存储终端的IMSI或S-TMSI,与终端的信道损耗信息,例如其中信道损耗信息为信道损耗的值所在的范围索引。
表1
信道损耗值所在的范围索引 终端识别码
1 IMSI 1或S-TMSI 1
2 IMSI 2或S-TMSI 2
3 IMSI 3或S-TMSI 3
需要说明的是,本发明实施例对终端的IMSI或S-TMSI,与终端的信道损耗信息的关联存储具体可以是表1,所述关联存储也可有其它的方式及格式,本发明实施例不做限制。
404、核心网节点根据终端的IMSI或S-TMSI,确定存储有终端的信道损耗信息。
其中,MME可以根据终端的IMSI或S-TMSI确定是否存储有与该终端的IMSI或S-TMSI相应的终端的信道损耗信息,并在确定有终端的信道损耗信息时,执行以下步骤405-步骤407,具体的,MME可以根据终端的IMSI或S-TMSI与终端的信道损耗信息的关联存储进行确定。
可选的,核心网节点确定存储有终端的信道损耗信息之后,还可以通过接入网节点和核心网节点协议层中的一条或者多条消息向接入网节点发送所述终端的IMSI或S-TMSI,以及终端的信道损耗信息,以便于接入网节点将终端的IMSI或S-TMSI,以及终端的信道损耗信息进行关联存储,从而当寻呼终端时,核心网节点按照发送寻呼消息的形式向接入网节点发送第一寻呼消息,接入网节点对第一寻呼消息进行解析,获得第一寻呼消息中携带的所寻呼终端的IMSI或S-TMSI,并根据IMSI或S-TMSI由该接入网节点存储的终端的IMSI或S-TMSI,与终端的信道损耗信息的关联关系获得信道损耗信息,根据信道损耗信息确定传输参数,并根据传输参数向核心网节点需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
405、核心网节点向接入网节点发送携带信道损耗信息的第一寻呼消息或向接入网节点发送第一寻呼消息和终端的信道损耗信息。
其中,若MME确定有终端的信道损耗信息,MME可以发送第一寻呼消息给该MME跟踪区域范围内的所有eNodeB,在该第一寻呼消息中可以携带下述信息的至少一个:与需要寻呼的终端的IMSI或S-TMSI对应的信道损耗信息、终端的标识索引值,以及终端的IMSI或S-TMSI。例如,携带信道损耗信息、终端的标识索引值,以及终端的IMSI或S-TMSI的第一寻呼消息中包含的信息元素(Information Element,IE)可以如表2所示,最后一个IE为信道损耗信息。MME还可以将需要寻呼的终端的信道损耗信息和第一寻呼消息分别发送给eNodeB,终端的信道损耗信息可以通过eNodeB与MME协议层中的专有的消息通知给eNodeB。若MME确定没有终端的信道损耗信息,当寻呼终端时,MME仅按照现有技术仅向eNodeB发送第一寻呼消息即可。
表2
Figure BDA0001583399900000201
需要说明的是,本发明实施例中对核心网节点向接入网节点通知需要寻呼的终端的信道损耗信息的通知形式不做限制。
406、接入网节点根据终端的信道损耗信息确定传输参数。
其中,当eNodeB接收到携带终端的信道损耗信息的第一寻呼消息或者接收到终端的信道损耗信息之后,便可以根据接收到的终端的信道损耗信息确定传输参数,该传输参数可以是以下一种或多种:覆盖增强型的控制信息、覆盖增强型的第二寻呼消息传输开始的帧号、子帧号、时隙序号、符号序号、覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息传输占用的第一个资源块(Resource Block,RB)的序号、占用的第一个子载波序号、覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息传输占用的帧数、子帧数、时隙数、符号数、RB数、子载波数、覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息传输采用的重复次数、扩频因子、扩频序列索引、传输时间间隔束(Transmission Time Interval,TTI)bundling大小、聚合级别、覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息传输所采用的功率配置、调制编码方式、周期、PF、以及PO。
可选的,接入网节点可以根据传输参数=fun(信道损耗信息)来确定传输参数,其中fun()表示固定的函数。
可选的,接入网节点可以将传输参数和信道损耗信息的对应关系进行存储。当接入网节点接收到携带终端的信道损耗信息的第一寻呼消息或者接收到终端的信道损耗信息之后,便可以查找自身存储,从而确定传输参数。例如,当信道损耗信息为信道损耗的值所在的范围索引,传输参数为覆盖增强型的控制信息采用的重复次数或覆盖增强型的第二寻呼消息传输采用的重复次数时,接入网节点预先存储信道损耗信息和该传输参数的对应关系可以如表3所示。当接入网节点接收到携带终端的信道损耗值所在的范围索引的第一寻呼消息或者接收到终端的信道损耗值所在的范围索引之后,便可以根据接收到的终端的信道损耗值所在的范围索引查表3,从而确定重复次数。
表3
Figure BDA0001583399900000211
407、接入网节点根据传输参数向终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
其中,第一寻呼消息携带终端标识索引值,当eNodeB确定了传输参数后,便可以根据传输参数,以及终端标识索引值向终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,并且第二寻呼消息中携带终端的IMSI或S-TMSI。
其中,覆盖增强型的控制信息与非覆盖增强型的控制信息相比满足以下至少一种条件:传输覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少。覆盖增强型的第二寻呼消息与非覆盖增强型的第二寻呼消息相比满足以下至少一种条件:传输覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。因此当终端与接入网节点之间的信道损耗比较严重时,可以通过向终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息的方式,保证终端成功接收到系统的寻呼消息。
可选的,在一种可能的实现方式中,eNodeB根据终端标识索引值和传输参数,发送覆盖增强型的第二寻呼消息的控制信息,比如通过物理下行控制信道(Physical DownlinkControl Channel,PDCCH)和/或增强型物理下行控制信道(Enhanced Physical DownlinkControl Channel,ePDCCH)承载所述覆盖增强第二寻呼消息的控制信息,并用寻呼无线网络临时识别符(Paging-Radio Network Temporary Identifier,P-RNTI)对该控制信息的循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)进行加扰,通过该控制信息来调度对应的覆盖增强型的第二寻呼消息按照传输参数通过物理下行共享信道(Physical DownlinkShared Channel,PDSCH)的承载进行发送。这样终端便可以根据该终端的IMSI以及根据该终端的信道损耗信息确定出来的传输参数,监听PDCCH和/或ePDCCH信道,用P-RNTI对PDCCH和/或ePDCCH的CRC进行解扰,用CRC对覆盖增强型的控制信息进行校验,判断是否有自己的覆盖增强型的控制信息,若有,则根据该控制信息的调度以及传输参数读取相应的覆盖增强型的第二寻呼消息,并根据覆盖增强型的第二寻呼消息中携带的终端的IMSI或S-TMSI判断是否为自身的寻呼消息。如果eNodeB接收到的第一寻呼消息中没有携带终端的信道损耗信息或者只接收到MME发送的第一寻呼消息而没有接收到终端的信道损耗信息,eNodeB则根据现有技术向终端发送第二寻呼消息的控制信息和第二寻呼消息,此时终端只需根据自身的IMSI计算出相应的PF和PO,并在PF和PO上接收第二寻呼消息的控制信息和第二寻呼消息即可。
本发明实施例提供的寻呼优化方法,当需要寻呼终端时,核心网节点向接入网节点发送第一寻呼消息,此时当接入网节点接收到核心网节点发送的第一寻呼消息之后,接入网节点向需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收系统发送的寻呼消息。
终端可以将自身与接入网节点之间的信道损耗信息提前上报给系统,以便系统可以根据终端的信道损耗信息获取该终端的传输参数,进而根据该终端的传输参数发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的寻呼消息,节约了网络资源。
本发明另一实施例提供一种寻呼优化方法,如图5所示,该方法可以包括:
501、接入网节点接收终端发送的IMSI或S-TMSI,并接收终端发送的信道损耗信息,或,接收核心网节点发送的终端的IMSI或S-TMSI,并接收核心网节点发送的终端的信道损耗信息,或接收终端发送的信道损耗信息和核心网节点发送的终端的S-TMSI。
上述接入网节点可以为基站,进一步的,可以为eNodeB。
其中,为了在终端和eNodeB之间的信道损耗严重的情况下,终端仍可以正常接收到系统发送的寻呼消息,并且为了eNodeB可以按照终端和eNodeB的信道损耗的不同发送不同的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,终端可以将自身和eNodeB之间的信道损耗信息上报给eNodeB,这样eNodeB便可以获得终端和eNodeB之间的信道损耗情况。具体的,终端可以通过RRC消息、MAC CE消息、物理层消息中的一种或多种消息将信道损耗信息发送至eNodeB,其中该RRC消息可以是RRC连接请求消息(RRC ConnectionRequest),物理层消息可以是随机接入前导。终端可以通过接入层(Access Stratum,AS)消息向eNodeB发送终端的IMSI或核心网节点分配给终端的S-TMSI,其中该接入层消息可以是RRC Connection Request。此时eNodeB便可以接收终端发送的IMSI或S-TMSI,与终端发送的信道损耗信息。
可选的,终端在向eNodeB发送自身的IMSI或S-TMSI,与自身的信道损耗信息之前,可以先判断自身和eNodeB之间的信道损耗的值是否大于或等于设置阈值,并在信道损耗的值大于或等于设置的阈值时,再向eNodeB上报自身的信道损耗信息和IMSI或S-TMSI,而在信道损耗的值小于设置的阈值时,不用向eNodeB上报自身的信道损耗信息。其中,对于信道损耗的值等于设置阈值的情况可以根据实际的网络状况来确定,本发明实施例在此不做限制。
可选的,终端可以通过上述方式将信道损耗信息发送至eNodeB,核心网节点可以向终端分配S-TMSI,并通过MME和eNodeB协议层的消息将分配的S-TMSI发送至eNodeB。此时,eNodeB便可以接收终端发送的信道损耗信息和MME发送的终端的S-TMSI。
可选的,本发明实施例还可以包括步骤401-步骤404,进一步的,若MME确定存储有终端的信道损耗信息,可以通过MME和eNodeB协议层的消息向eNodeB发送终端的IMSI或S-TMSI,以及终端的信道损耗信息。此时,eNodeB便可以接收MME发送的终端的IMSI或S-TMSI,以及终端的信道损耗信息。
502、接入网节点将终端的IMSI或S-TMSI,与终端的信道损耗信息进行关联存储。
其中,当eNodeB接收到终端发送的IMSI或S-TMSI,与终端发送的信道损耗信息,或,eNodeB接收到MME发送的终端的IMSI或S-TMSI,与MME发送的终端的信道损耗信息,或,eNodeB接收到终端发送的信道损耗信息和MME发送的终端的S-TMSI之后,可以将接收到的终端的IMSI或S-TMSI,以及终端的信道损耗信息进行关联存储,具体的存储格式可以参考步骤403中MME存储终端的IMSI或S-TMSI,与终端的信道损耗信息的方式,本发明实施例在此不再详细赘述。
503、接入网节点接收核心网节点发送的第一寻呼消息。
其中,当系统需要对终端进行寻呼时,为终端服务的MME便可以向跟踪区域范围内的所有eNodeB发送第一寻呼消息。
504、接入网节点根据终端的IMSI或S-TMSI,确定存储有终端的信道损耗信息。
其中,当eNodeB接收到MME发送的第一寻呼消息之后,接入网节点可以根据接收到的第一寻呼消息中携带的终端的IMSI或S-TMSI,确定是否存储有与该终端的IMSI或S-TMSI相应的信道损耗信息,并在确定存储有终端的信道损耗信息之后,执行以下步骤505到步骤506。
505、接入网节点根据终端的信道损耗信息确定传输参数。
其中,当eNodeB确定有与第一寻呼消息中携带的终端的IMSI或S-TMSI对应的信道损耗信息时,便可以根据该终端的信道损耗信息确定传输参数。
506、接入网节点根据传输参数向终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
其中,第一寻呼消息中携带需要寻呼终端的终端标识索引值,此时当eNodeB接收到MME发送的第一寻呼消息之后,并且当eNodeB根据终端的信道损耗信息确定传输参数之后,便可以根据终端标识索引值以及传输参数,根据寻呼帧和寻呼机会向终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,这样终端便可以根据自身的信道损耗信息确定出来的传输参数接收覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。若在eNodeB接收到MME发送第一寻呼消息后,确定没有与第一寻呼消息中携带的终端的IMSI或S-TMSI对应的信道损耗信息,则可以按照现有技术向终端发送第二寻呼消息的控制信息和/或第二寻呼消息即可。
需要说明的是,本发明实施例中步骤501到步骤506中参数的具体描述,可以参考本发明实施例中步骤401到步骤407中对应参数的具体描述,本发明实施例在此不再一一赘述。
本发明实施例提供的寻呼优化方法,当需要寻呼终端时,核心网节点向接入网节点发送第一寻呼消息,此时当接入网节点接收到核心网节点发送的第一寻呼消息之后,接入网节点向需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收系统发送的寻呼消息。
并且,终端可以将自身与接入网节点之间的信道损耗信息提前上报给系统,以便系统可以根据终端的信道损耗信息获取该终端的传输参数,进而根据该终端的传输参数发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的寻呼消息,节约了网络资源。
本发明另一实施例提供一种接入网节点,如图6所示,包括:第一接收单元61、第一发送单元62。
第一接收单元61,用于接收核心网节点发送的第一寻呼消息;其中,所述第一寻呼消息用于寻呼终端。
第一发送单元62,用于响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
进一步的,所述第一寻呼消息包括所述终端的信道损耗信息。
所述接入网节点还可以包括:第二接收单元63。
第二接收单元63,用于在所述第一发送单元62响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息之前,接收所述核心网节点发送的所述终端的信道损耗信息。
进一步的,所述接入网节点还可以包括:第三接收单元64、第二发送单元65。
第三接收单元64,用于在所述第一接收单元61接收核心网节点发送的第一寻呼消息之前,接收所述终端发送的信道损耗信息。
第二发送单元65,用于将所述第三接收单元64接收到的所述终端的信道损耗信息发送至所述核心网节点。
进一步的,所述接入网节点还可以包括:第四接收单元66、存储单元67。
第四接收单元66,接收所述终端发送的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并接收所述终端发送的信道损耗信息,或,接收核心网节点发送的所述终端的IMSI或S-TMSI,并接收所述核心网节点发送的所述终端的信道损耗信息,或,接收所述终端发送的信道损耗信息和所述核心网节点发送的所述终端的S-TMSI。
存储单元67,用于将所述第四接收单元66接收到的所述终端的IMSI或S-TMSI,与所述终端的信道损耗信息进行关联存储。
进一步的,所述接入网节点还可以包括:确定单元68。
确定单元68,用于在所述第一发送单元62响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息之前,根据所述终端的IMSI或S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息。
进一步的,所述第一发送单元62可以包括:确定模块621、发送模块622。
确定模块621,用于根据所述终端的信道损耗信息确定传输参数。
发送模块622,用于根据所述确定模块621确定的所述传输参数向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
进一步的,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少。
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
进一步的,所述传输参数包括以下至少一种:所述覆盖增强型的控制信息、所述覆盖增强型的第二寻呼消息传输开始的帧号、子帧号、时隙序号、符号序号、传输占用的第一个资源块RB的序号、占用的第一个子载波序号、传输占用的帧数、子帧数、时隙数、符号数、RB数、子载波数、传输采用的重复次数、扩频因子、扩频序列索引、传输时间间隔束TTIbundling大小、聚合级别、传输采用的功率配置、调制编码方式、周期、寻呼帧PF、以及寻呼机会PO。
进一步的,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
进一步的,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
关于该接入网节点的其他的功能以及结构可以参见上述方法实施例。
本发明实施例提供的接入网节点,当需要寻呼终端时,核心网节点向接入网节点发送第一寻呼消息,此时当接入网节点接收到核心网节点发送的第一寻呼消息之后,接入网节点向需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收系统发送的寻呼消息。
终端可以将自身与接入网节点之间的信道损耗信息提前上报给系统,以便系统可以根据终端的信道损耗信息获取该终端的传输参数,进而根据该终端的传输参数发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的寻呼消息,节约了网络资源。
本发明另一实施例提供一种核心网节点,如图7所示,包括:确定单元71、第一发送单元72或第二发送单元73。
确定单元71,用于根据终端的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息。
第一发送单元72,用于向接入网节点发送携带所述信道损耗信息的第一寻呼消息,以便所述接入网节点根据所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,
或,第二发送单元73,用于向接入网节点发送第一寻呼消息和所述终端的信道损耗信息,以便所述接入网节点根据所述第一寻呼消息和所述终端的信道损耗信息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
进一步的,如图8所示,所述核心网节点还可以包括:第三发送单元74。
第三发送单元74,用于向所述接入网节点发送所述终端的IMSI或S-TMSI,并且向所述接入网节点发送所述终端的信道损耗信息,以便所述接入网设备将所述终端的IMSI或S-TMSI,与所述终端的信道损耗信息关联存储。
进一步的,所述核心网节点还可以包括:接收单元75、存储单元76。
接收单元75,用于在所述确定单元71根据终端的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息之前,接收所述终端的信道损耗信息。
存储单元76,用于将所述接收单元75接收到的所述终端的信道损耗信息,与所述终端的IMSI或S-TMSI进行关联存储。
进一步的,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少。
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
进一步的,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
进一步的,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明实施例提供的核心网节点,当需要寻呼终端时,核心网节点向接入网节点发送第一寻呼消息,此时当接入网节点接收到核心网节点发送的第一寻呼消息之后,接入网节点向需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收系统发送的寻呼消息。
并且,终端可以将自身与接入网节点之间的信道损耗信息提前上报给系统,以便系统可以根据终端的信道损耗信息获取该终端的传输参数,进而根据该终端的传输参数发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的寻呼消息,节约了网络资源。
本发明另一实施例提供一种终端,如图9所示,包括:第一确定单元81、发送与确定单元82、接收单元83。
第一确定单元81,用于确定所述终端与接入网节点之间的信道损耗信息。
发送与确定单元82,用于向所述接入网节点发送所述信道损耗信息,并且向所述接入网节点发送国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并根据所述信道损耗信息确定传输参数。
接收单元83,用于根据所述发送与确定单元82确定的所述传输参数接收所述接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强的第二寻呼消息。
进一步的,所述终端还可以包括:第二确定单元84。
第二确定单元84,用于在所述发送与确定单元82向所述接入网节点发送所述信道损耗信息,并且向所述接入网节点发送国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并根据所述信道损耗信息确定传输参数之前,确定所述信道损耗信息满足设定的条件,所述设定的条件包括所述信道损耗的值大于或等于设定的阈值。
进一步的,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少。
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
进一步的,所述传输参数包括以下至少一种:所述覆盖增强型的控制信息、所述覆盖增强型的第二寻呼消息传输开始的帧号、子帧号、时隙序号、符号序号、传输占用的第一个资源块RB的序号、占用的第一个子载波序号、传输占用的帧数、子帧数、时隙数、符号数、RB数、子载波数、传输采用的重复次数、扩频因子、扩频序列索引、传输时间间隔束TTIbundling大小、聚合级别、传输采用的功率配置、调制编码方式、周期、寻呼帧PF、以及寻呼机会PO。
进一步的,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
进一步的,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明实施例提供的终端,终端向接入网节点发送信道损耗信息,并向接入网节点发送IMSI或S-TMSI,以便当寻呼终端时,接入网节点可以向该终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,并且终端可以根据由信道损耗信息确定的传输参数接收接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收系统发送的寻呼消息。
并且,终端可以将自身与接入网节点之间的信道损耗信息提前上报给系统,以便系统可以根据终端的信道损耗信息获取该终端的传输参数,进而根据该终端的传输参数发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的寻呼消息,节约了网络资源。
本发明另一实施例提供一种接入网节点,如图10所示,包括:至少一个处理器91、接收器92以及发送器93。
所述接收器92,用于接收核心网节点发送的第一寻呼消息,所述第一寻呼消息用于寻呼终端。
所述处理器91,用于处理所述接收器92接收的第一寻呼消息并触发所述发送器93响应于所述第一寻呼消息。
所述发送器93,用于响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
进一步的,所述第一寻呼消息包括所述终端的信道损耗信息。
或所述接收器92,还用于在所述响应于所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息之前,接收所述核心网节点发送的所述终端的信道损耗信息。
进一步的,所述接收器92,还用于在所述接收核心网节点发送的第一寻呼消息之前,接收所述终端发送的信道损耗信息。
所述发送器93,还用于将所述终端的信道损耗信息发送至所述核心网节点。
进一步的,所述接入网节点还可以包括:存储器94。
所述接收器92,还用于接收所述终端发送的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并接收所述终端发送的信道损耗信息,或,接收所述核心网节点发送的所述终端的IMSI或S-TMSI,并接收所述核心网节点发送的所述终端的信道损耗信息,或,接收所述终端发送的信道损耗信息和所述核心网节点发送的所述终端的S-TMSI。
所述存储器94,用于将所述终端的IMSI或S-TMSI,与所述终端的信道损耗信息进行关联存储。
进一步的,所述处理器91,还用于在所述处理所述接收器92接收的第一寻呼消息并触发所述发送器93响应于所述第一寻呼消息之前,根据所述终端的IMSI或S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息。
进一步的,所述处理器91,还用于根据所述终端的信道损耗信息确定传输参数。
所述发送器93,还用于根据所述传输参数向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
进一步的,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少。
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
进一步的,所述传输参数包括以下至少一种:所述覆盖增强型的控制信息、所述覆盖增强型的第二寻呼消息传输开始的帧号、子帧号、时隙序号、符号序号、传输占用的第一个资源块RB的序号、占用的第一个子载波序号、传输占用的帧数、子帧数、时隙数、符号数、RB数、子载波数、传输采用的重复次数、扩频因子、扩频序列索引、传输时间间隔束TTIbundling大小、聚合级别、传输采用的功率配置、调制编码方式、周期、寻呼帧PF、以及寻呼机会PO。
进一步的,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
进一步的,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明实施例提供的接入网节点,当需要寻呼终端时,核心网节点向接入网节点发送第一寻呼消息,此时当接入网节点接收到核心网节点发送的第一寻呼消息之后,接入网节点向需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收系统发送的寻呼消息。
并且,终端可以将自身与接入网节点之间的信道损耗信息提前上报给系统,以便系统可以根据终端的信道损耗信息获取该终端的传输参数,进而根据该终端的传输参数发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的寻呼消息,节约了网络资源。
本发明另一实施例提供一种核心网节点,如图11所示,包括:至少一个处理器1001、以及发送器1002。
所述处理器1001,用于根据终端的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息。
所述发送器1002,用于向接入网节点发送携带所述信道损耗信息的第一寻呼消息,以便所述接入网节点根据所述第一寻呼消息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
或,所述发送器1002,还用于向接入网节点发送第一寻呼消息和所述终端的信道损耗信息,以便所述接入网节点根据所述第一寻呼消息和所述终端的信道损耗信息,向所述终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
进一步的,所述发送器1002,还用于向所述接入网节点发送所述终端的IMSI或S-TMSI,并且向所述接入网节点发送所述终端的信道损耗信息,以便所述接入网节点将所述终端的IMSI或S-TMSI,与所述终端的信道损耗信息关联存储。
进一步的,所述核心网节点还可以包括:接收器1003,以及存储器1004。
所述接收器1003,用于在所述根据终端的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,确定存储有所述终端的信道损耗信息之前,接收所述终端的信道损耗信息。
所述存储器1004,用于将所述终端的信道损耗信息,与所述终端的IMSI或S-TMSI进行关联存储。
进一步的,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少。
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
进一步的,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
进一步的,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明实施例提供的核心网节点,当需要寻呼终端时,核心网节点向接入网节点发送第一寻呼消息,此时当接入网节点接收到核心网节点发送的第一寻呼消息之后,接入网节点向需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收系统发送的寻呼消息。
并且,终端可以将自身与接入网节点之间的信道损耗信息提前上报给系统,以便系统可以根据终端的信道损耗信息获取该终端的传输参数,进而根据该终端的传输参数发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的寻呼消息,节约了网络资源。
本发明另一实施例提供一种终端,如图12所示,包括:至少一个处理器1101、接收器1102以及发送器1103。
所述处理器1101,用于确定所述终端与接入网节点之间的信道损耗信息。
所述处理器1101,还用于触发所述发送器1103向所述接入网节点发送所述信道损耗信息,以及向所述接入网节点发送国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,并且还用于根据所述信道损耗信息确定传输参数。
所述接收器1102,用于根据所述传输参数接收所述接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强的第二寻呼消息。
进一步的,所述处理器1101,还用于在所述向所述接入网节点发送所述信道损耗信息,以及向所述接入网节点发送国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI之前,确定所述信道损耗信息满足设定的条件,所述设定的条件包括所述信道损耗的值大于或等于设定的阈值。
进一步的,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少。
所述覆盖增强型的第二寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的第二寻呼消息比传输非覆盖增强型的第二寻呼消息所使用的比特数少。
进一步的,所述传输参数包括以下至少一种:所述覆盖增强型的控制信息、所述覆盖增强型的第二寻呼消息传输开始的帧号、子帧号、时隙序号、符号序号、传输占用的第一个资源块RB的序号、占用的第一个子载波序号、传输占用的帧数、子帧数、时隙数、符号数、RB数、子载波数、传输采用的重复次数、扩频因子、扩频序列索引、传输时间间隔束TTIbundling大小、聚合级别、传输采用的功率配置、调制编码方式、周期、寻呼帧PF、以及寻呼机会PO。
进一步的,所述信道损耗信息包括信道损耗的值或信道损耗的值所在的范围或信道损耗的值所在的范围索引。
进一步的,所述信道损耗包括以下至少一种:参考信号接收功率RSRP、参考信号接收质量RSRQ、路径损耗、以及信道质量指示CQI。
本发明实施例提供的终端,终端向接入网节点发送信道损耗信息,并向接入网节点发送IMSI或S-TMSI,以便当寻呼终端时,接入网节点可以向该终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,并且终端可以根据由信道损耗信息确定的传输参数接收接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收系统发送的寻呼消息。
并且,终端可以将自身与接入网节点之间的信道损耗信息提前上报给系统,以便系统可以根据终端的信道损耗信息获取该终端的传输参数,进而根据该终端的传输参数发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的寻呼消息,节约了网络资源。
本发明另一实施例提供一种寻呼优化系统,如图13所示,包括:接入网节点1201、核心网节点1202以及终端1203。
所述接入网节点1201,用于接收核心网节点1202发送的第一寻呼消息,其中,所述第一寻呼消息用于寻呼终端1203;响应于所述第一寻呼消息,向所述终端1203发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
所述核心网节点1202,用于根据终端1203的国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI,确定存储有所述终端1203的信道损耗信息;向接入网节点1201发送携带所述信道损耗信息的第一寻呼消息,以便所述接入网节点1201根据所述第一寻呼消息,向所述终端1203发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,或,向所述接入网节点1201发送第一寻呼消息和所述终端1203的信道损耗信息,以便所述接入网节点1201根据所述第一寻呼消息和所述终端1203的信道损耗信息,向所述终端1203发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息。
所述终端1203,用于向接入网节点1201发送信道损耗信息,向接入网节点1201发送国际移动用户识别码IMSI或临时移动用户识别码S-TMSI;根据所述信道损耗信息确定传输参数;根据所述传输参数接收所述接入网节点1201发送的覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强的第二寻呼消息。
本发明实施例提供的寻呼优化系统,当需要寻呼终端时,核心网节点向接入网节点发送第一寻呼消息,此时当接入网节点接收到核心网节点发送的第一寻呼消息之后,接入网节点向需要寻呼的终端发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的第二寻呼消息,这样有效保证了在终端和接入网节点之间信道损耗严重的情况下,终端仍能够正常接收系统发送的寻呼消息。
并且,终端可以将自身与接入网节点之间的信道损耗信息提前上报给系统,以便系统可以根据终端的信道损耗信息获取该终端的传输参数,进而根据该终端的传输参数发送覆盖增强型的控制信息和/或覆盖增强型的寻呼消息,节约了网络资源。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本发明可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中,如计算机的软盘,硬盘或光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
以上所述,仅为本发明的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (15)

1.一种寻呼方法,其特征在于,包括:
确定与接入网节点之间的信道损耗信息;
向所述接入网节点发送所述信道损耗信息;
根据所述信道损耗信息确定传输参数;
根据所述传输参数接收所述接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息,其中,所述传输参数包括传输采用的重复次数。
2.根据权利要求1所述的方法,在所述向所述接入网节点发送所述信道损耗信息之前,还包括:
确定所述信道损耗信息满足设定的条件,所述设定的条件包括信道损耗的值大于或等于设定的阈值。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少。
4.根据权利要求1或2所述的方法,还包括:
根据所述覆盖增强型的控制信息的调度,接收覆盖增强型的寻呼消息。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述覆盖增强型的寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的寻呼消息比传输非覆盖增强型的寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的寻呼消息比传输非覆盖增强型的寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的寻呼消息比传输非覆盖增强型的寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的寻呼消息比传输非覆盖增强型的寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的寻呼消息比传输非覆盖增强型的寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的寻呼消息比传输非覆盖增强型的寻呼消息所使用的比特数少。
6.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述信道损耗信息包括信道损耗的值所在的范围索引。
7.根据权利要求1或2所述的方法,其中,信道损耗包括信道质量指示。
8.一种终端,其特征在于,包括处理器、发送器和接收器,
所述处理器,用于确定与接入网节点之间的信道损耗信息;
所述发送器,用于向所述接入网节点发送所述信道损耗信息;
所述处理器,还用于根据所述信道损耗信息确定传输参数;
所述接收器,用于根据所述传输参数接收所述接入网节点发送的覆盖增强型的控制信息,其中,所述传输参数包括传输采用的重复次数。
9.根据权利要求8所述的终端,其特征在于,所述处理器,还用于确定所述信道损耗信息满足设定的条件,所述设定的条件包括信道损耗的值大于或等于设定的阈值。
10.根据权利要求8或9所述的终端,其中,所述覆盖增强型的控制信息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息传输所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的控制信息比传输非覆盖增强型的控制信息所使用的比特数少。
11.根据权利要求8或9所述的终端,其中,所述接收器还用于
根据所述覆盖增强型的控制信息的调度,接收覆盖增强型的寻呼消息。
12.根据权利要求11所述的终端,其中,所述覆盖增强型的寻呼消息满足以下至少一种条件:传输所述覆盖增强型的寻呼消息比传输非覆盖增强型的寻呼消息传输所占用的时域资源多、传输所述覆盖增强型的寻呼消息比传输非覆盖增强型的寻呼消息所占用的频率资源多、传输所述覆盖增强型的寻呼消息比传输非覆盖增强型的寻呼消息的发送功率大、传输所述覆盖增强型的寻呼消息比传输非覆盖增强型的寻呼消息所采用的调制方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的寻呼消息比传输非覆盖增强型的寻呼消息所采用的编码方式的鲁棒性强、传输所述覆盖增强型的寻呼消息比传输非覆盖增强型的寻呼消息所使用的比特数少。
13.根据权利要求8或9所述的终端,其中,所述信道损耗信息包括信道损耗的值所在的范围索引。
14.根据权利要求8或9所述的终端,其中,信道损耗包括信道质量指示。
15.一种计算机可读存储介质,包括计算机程序,当所述计算机程序被运行时,使得如权利要求1-7任意一项所述的方法被执行。
CN201810162397.2A 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统 Active CN108271248B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810162397.2A CN108271248B (zh) 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810162397.2A CN108271248B (zh) 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统
PCT/CN2013/071953 WO2014131167A1 (zh) 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统
CN201380001281.6A CN104137635B (zh) 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201380001281.6A Division CN104137635B (zh) 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN108271248A CN108271248A (zh) 2018-07-10
CN108271248B true CN108271248B (zh) 2021-09-14

Family

ID=51427468

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810162397.2A Active CN108271248B (zh) 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统
CN201810162399.1A Active CN108271249B (zh) 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统
CN201380001281.6A Active CN104137635B (zh) 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统
CN201810164900.8A Active CN108271250B (zh) 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810162399.1A Active CN108271249B (zh) 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统
CN201380001281.6A Active CN104137635B (zh) 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统
CN201810164900.8A Active CN108271250B (zh) 2013-02-27 2013-02-27 一种寻呼优化方法、装置及系统

Country Status (7)

Country Link
US (3) US10136410B2 (zh)
EP (2) EP3493614B1 (zh)
JP (1) JP6130933B2 (zh)
CN (4) CN108271248B (zh)
BR (1) BR112015020577B1 (zh)
ES (1) ES2690098T3 (zh)
WO (1) WO2014131167A1 (zh)

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2903363B1 (en) * 2014-01-30 2023-08-16 Alcatel Lucent Indicating properties of a user equipment to a network control node
WO2015133565A1 (ja) * 2014-03-07 2015-09-11 京セラ株式会社 通信制御方法、管理サーバ及びユーザ端末
CN110225584A (zh) 2014-06-06 2019-09-10 诺基亚技术有限公司 用于寻呼消息覆盖增强的控制信道传输
CN110493755B (zh) 2014-08-27 2021-12-14 华为技术有限公司 一种接入网节点、核心网节点和寻呼方法
US9749986B2 (en) 2014-08-28 2017-08-29 Apple Inc. Paging mechanisms for link-budget-limited user devices
US9648582B2 (en) * 2014-11-06 2017-05-09 Intel IP Corporation RAN paging mechanism to enable enhanced coverage mode
US10694496B2 (en) 2014-11-07 2020-06-23 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting group message to user equipment (UE)
EP3209074B1 (en) 2014-11-07 2019-07-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Paging message transmission method, base station, mobility management entity, and user equipment
US9730249B2 (en) * 2014-11-19 2017-08-08 Intel Corporation Systems, apparatuses, and methods for processing random acccess response messages for coverage constrained devices
CN105744620B (zh) * 2014-12-09 2019-03-26 中国移动通信集团广东有限公司 一种电路域回落的寻呼方法及装置
US10298359B2 (en) * 2014-12-28 2019-05-21 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for performing uplink transmission for user equipment requiring coverage enhancements in wireless communication system
CN105813200A (zh) * 2014-12-30 2016-07-27 夏普株式会社 寻呼消息的接收/发送方法及相关网络节点和用户设备
CN105813199A (zh) * 2014-12-30 2016-07-27 夏普株式会社 针对寻呼消息的资源分配方法及网络节点和用户设备
CN107113773A (zh) * 2014-12-31 2017-08-29 华为技术有限公司 一种上报参考信息的方法、装置和终端
CN107211392A (zh) * 2015-01-08 2017-09-26 Lg 电子株式会社 无线通信系统中的发送寻呼的方法及其装置
JP6890541B2 (ja) 2015-01-23 2021-06-18 華為技術有限公司Huawei Technologies Co.,Ltd. ページング方法、装置、およびページングシステム
US10455544B2 (en) 2015-01-30 2019-10-22 Qualcomm Incorporated Enhanced paging procedures for machine type communications (MTC)
WO2016120419A2 (en) * 2015-01-30 2016-08-04 Nokia Solutions And Networks Oy Paging enhancement for low complexity user equipment and/or user equipment in coverage enhancement mode
CN105992342B (zh) * 2015-02-05 2019-07-12 上海诺基亚贝尔股份有限公司 在基于机器型通信的通信系统中用于接收寻呼消息的方法
EP4231678A3 (en) * 2015-02-23 2023-11-08 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Application specific integrated circuit for improved paging procedures for user equipments requiring coverage extension
EP3270645A1 (en) * 2015-03-13 2018-01-17 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and device for calling terminal in wireless communication system
CN106162881B (zh) * 2015-04-09 2020-06-02 中兴通讯股份有限公司 一种数据传输方法及装置
US9918344B2 (en) 2015-04-09 2018-03-13 Intel IP Corporation Random access procedure for enhanced coverage support
EP3641431B1 (en) * 2015-04-10 2022-05-11 Huawei Technologies Co., Ltd. Paging message transmission
US9930516B2 (en) 2015-05-15 2018-03-27 Samsung Electronics Co., Ltd. UE monitoring configuration method and apparatus
CN107615091B (zh) 2015-05-26 2020-04-14 华为技术有限公司 一种波束信号跟踪方法、设备及系统
US10326509B2 (en) * 2015-05-28 2019-06-18 Qualcomm Incorporated Link budget enhancements for single receiver devices
US10548110B2 (en) 2015-08-12 2020-01-28 Nokia Solutions And Networks Oy Paging for low complexity user equipment and/or user equipment in coverage enhancement mode
CN108029094B (zh) * 2015-09-25 2021-07-16 索尼公司 电信设备和方法
WO2017070901A1 (zh) * 2015-10-29 2017-05-04 华为技术有限公司 一种数据传输方法、设备及系统
US10757678B2 (en) * 2016-11-01 2020-08-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Devices and methods for enabling matching paging occasions for a lightly connected wireless device
CN108024247A (zh) * 2016-11-04 2018-05-11 中兴通讯股份有限公司 S-tmsi的发送方法及装置、终端
WO2018129453A1 (en) * 2017-01-09 2018-07-12 Intel IP Corporation Coverage enhancement restriction for ciot devices
US11012974B2 (en) 2017-02-02 2021-05-18 Convida Wireless, Llc Apparatuses for transmission of paging blocks in swept downlink beams
US10356751B2 (en) * 2017-02-09 2019-07-16 Apple Inc. Efficient paging and idle mode wakeup for wireless devices supporting coverage enhanced mode
CA3057868C (en) * 2017-03-31 2021-12-14 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Communication method, terminal apparatus, and access network apparatus
EP3632158A1 (en) * 2017-05-30 2020-04-08 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) Radio network node, user equipment and methods performed therein
CN107071903B (zh) * 2017-06-07 2021-03-26 深圳佰才邦技术有限公司 一种寻呼消息的传输方法及装置
EP3641430A4 (en) * 2017-06-15 2021-07-21 LG Electronics Inc. METHODS AND DEVICES FOR SENDING AND RECEIVING A RADIO PAGE CHANNEL IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US10212690B1 (en) * 2017-10-16 2019-02-19 Verizon Patenting and Licensing Inc. Mobility management entity support of user equipment using extended discontinuous reception and power saving mode
CN109788532B (zh) * 2017-11-14 2021-02-23 华为技术有限公司 通信方法及设备
WO2019193538A1 (en) * 2018-04-05 2019-10-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Paging optimization using truncated ue identifiers
CN116546622A (zh) * 2018-05-18 2023-08-04 日本电气株式会社 用户设备、接入和移动管理功能及其所用的方法
CN111132176B (zh) * 2019-12-30 2023-09-26 天翼物联科技有限公司 一种抗高并发nb-iot网络通讯方法和系统
WO2024065361A1 (en) * 2022-09-29 2024-04-04 Qualcomm Incorporated Paging enhancements for broadcast quality of experience configurations

Family Cites Families (36)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5594776A (en) * 1994-09-14 1997-01-14 Ericsson Inc. Efficient paging system
FI102994B (fi) * 1997-01-07 1999-03-31 Nokia Telecommunications Oy Voimakkaasti läpäisevä hakusanoma tietoliikennejärjestelmässä
US6614810B1 (en) * 1998-09-14 2003-09-02 Samsung Electronics Co., Ltd. Method for processing data to be transmitted over common channel
US6320843B1 (en) * 1998-11-18 2001-11-20 Ericsson Inc. Wireless communications systems with standard and robust services and methods of operation thereof
JP2001186567A (ja) * 1999-12-24 2001-07-06 Toshiba Corp 移動通信システムとその移動局装置
US7167458B2 (en) 2002-05-30 2007-01-23 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for determining a number of times a message is transmitted on a paging channel to a mobile station
JP4127805B2 (ja) * 2003-04-11 2008-07-30 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局、移動局、通信システム、送信制御方法及び移動局制御プログラム
KR100608739B1 (ko) 2003-07-25 2006-08-04 엘지전자 주식회사 휴대폰의 페이징 인디케이터 판정 방법
EP1530316A1 (en) 2003-11-10 2005-05-11 Go Networks Improving the performance of a wireless packet data communication system
KR101009329B1 (ko) 2003-12-15 2011-01-18 인텔 코오퍼레이션 스마트 안테나 시스템을 구비한 무선 데이터 기지국의 반복페이징
FI20040389A0 (fi) * 2004-03-11 2004-03-11 Nokia Corp Menetelmä ja laite datajoukkojen lähettämisen kontrolloimiseksi
FI20055591A0 (fi) * 2005-11-03 2005-11-03 Nokia Corp Radioresurssien hallinta
MY187397A (en) * 2006-04-28 2021-09-22 Qualcomm Inc Method and apparatus for enhanced paging
US20080227449A1 (en) * 2007-03-15 2008-09-18 Qualcomm Incorporated Pich-hs timing and operation
US8797889B2 (en) * 2007-04-13 2014-08-05 Telefonaktiebolaget LML Ericsson (Publ) Multi-carrier CQI feedback method and apparatus
JP5137547B2 (ja) * 2007-12-07 2013-02-06 パナソニック株式会社 無線通信端末装置及びギャップ割当方法
JP2010098581A (ja) 2008-10-17 2010-04-30 Sharp Corp 移動局装置、基地局装置および移動通信システム
US9839001B2 (en) 2009-03-23 2017-12-05 Apple Inc. Methods and apparatus for optimizing paging mechanisms and publication of dynamic paging mechanisms
WO2010125769A1 (ja) 2009-04-28 2010-11-04 三菱電機株式会社 移動体通信システム
US8565143B2 (en) * 2009-10-16 2013-10-22 At&T Mobility Ii, Llc Dynamic content distribution in mobile telecommunications network
KR101711536B1 (ko) * 2009-11-19 2017-03-02 엘지전자 주식회사 이동단말기 및 그의 착신 화면 표시 방법
US20110222491A1 (en) * 2010-03-09 2011-09-15 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for sending control information with enhanced coverage in a wireless network
JP4767357B1 (ja) 2010-07-30 2011-09-07 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 呼び出し方法、コアネットワーク装置、無線アクセスネットワーク装置及びゲートウェイ装置
CN102378306B (zh) * 2010-08-20 2016-04-13 中兴通讯股份有限公司 一种广播接入控制参数的方法和系统
US8712459B2 (en) * 2010-09-13 2014-04-29 Electronics And Telecommunications Research Institute Group control method for machine type communication and mobile communication system using the method
JP2012114843A (ja) 2010-11-26 2012-06-14 Kyocera Corp 無線基地局および無線通信方法
ES2626157T3 (es) * 2011-04-01 2017-07-24 Intel Corporation Técnicas para el control de radiomensajería para dispositivos fijos
CN103493548A (zh) * 2011-05-05 2014-01-01 富士通株式会社 功率补偿的方法、用户设备及基站
CN102202415B (zh) * 2011-05-18 2019-01-22 中兴通讯股份有限公司 一种物理随机接入信道的传输方法和系统
CN102858013B (zh) 2011-06-29 2017-09-01 北京三星通信技术研究有限公司 寻呼优化的方法
CN102223715A (zh) * 2011-07-21 2011-10-19 电信科学技术研究院 一种数据传输方法及装置
US9572128B2 (en) * 2011-09-02 2017-02-14 Lg Electronics Inc. Method and device for performing ranging
WO2013037137A1 (en) * 2011-09-16 2013-03-21 Nec (China) Co., Ltd. Method and apparatus for determining transmission power of a secondary transmitter in a hierarchical specturm sharing system
CN103428812B (zh) * 2012-05-18 2016-05-11 电信科学技术研究院 一种传输寻呼信息的方法、设备及系统
CN102781094B (zh) * 2012-07-10 2015-10-21 华为技术有限公司 通信方法、用户设备、基站及通信系统
US9144080B2 (en) * 2012-11-07 2015-09-22 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Selecting transmission parameters for downlink transmissions based on retransmission rates

Also Published As

Publication number Publication date
US11006385B2 (en) 2021-05-11
EP2953409A4 (en) 2016-03-09
CN108271249B (zh) 2021-05-11
JP6130933B2 (ja) 2017-05-17
JP2016512002A (ja) 2016-04-21
CN108271249A (zh) 2018-07-10
CN108271250B (zh) 2020-02-21
BR112015020577B1 (pt) 2019-05-14
EP3493614B1 (en) 2022-04-27
US20190082420A1 (en) 2019-03-14
EP2953409A1 (en) 2015-12-09
BR112015020577A2 (pt) 2017-07-18
ES2690098T3 (es) 2018-11-19
US10136410B2 (en) 2018-11-20
EP2953409B1 (en) 2018-08-08
US20210258917A1 (en) 2021-08-19
CN108271250A (zh) 2018-07-10
CN108271248A (zh) 2018-07-10
US20150365914A1 (en) 2015-12-17
CN104137635B (zh) 2018-03-13
CN104137635A (zh) 2014-11-05
WO2014131167A1 (zh) 2014-09-04
EP3493614A1 (en) 2019-06-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108271248B (zh) 一种寻呼优化方法、装置及系统
US9113396B2 (en) Transfer of access restriction information between a radio network node and a user equipment
EP2962504B1 (en) Uplink carrier selection for reduced bandwidth machine type communication devices
EP3240347A1 (en) Downlink information transmission method and device
EP3281462B1 (en) Methods, wireless communication device and radio network node for managing paging
CN111935821B (zh) 一种寻呼方法、设备及系统
JP6606290B2 (ja) パワーヘッドルーム報告を指示するための方法及び装置
CN105611646B (zh) 基站、用户设备及其方法
US10455388B2 (en) Access network node, core network node, and paging method
CN108990149B (zh) 寻呼配置方法
US20170223661A1 (en) Paging method and device
CN107409376B (zh) 用于无线通信系统中的机器类型通信的业务控制的系统和方法
JP6680926B2 (ja) ページング最適化方法、装置およびシステム
JP6517868B2 (ja) ページング最適化方法、装置およびシステム
US20210282128A1 (en) Message transmission requesting apparatus and method, message transmission management server, and base station

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant