CN110913467B - 辅drx的启动方法及装置、存储介质、ue、服务基站 - Google Patents
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Abstract
一种辅DRX的启动方法及装置、存储介质、基站、终端,所述方法包括:在主DRX周期的激活持续期间,监听服务基站发送的调度信息;根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX。本发明方案可以更加优化地确定是否启动辅DRX,从而减少耗电,降低成本。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种辅DRX的启动方法及装置、存储介质、基站、终端。
背景技术
在现有技术中,基站(即服务基站)可以向连接态的UE(User Equipment,用户终端)发送非连续接收DRX(Discontinuous Reception)配置,以便UE能够在没有数据传输时处于睡眠状态,以达到省电的效果。
当UE配置了载波聚合之后,可以配置多个服务小区如配置主小区(Primary Cell,PCell)和多个辅小区(Secondary Cell,SCell)SCell1-SCell4。在现有技术中,一旦基站为UE配置了DRX,所有激活的服务小区采用同一套DRX配置,即所有激活的服务小区同时处于DRX的激活状态或者同时处于DRX的非激活状态。事实上,考虑到不同服务小区上所承载的业务可能不同,因此所有的服务小区采用同一套DRX配置有时并不能节省UE的功率消耗。为了进一步提升省电效果,考虑为UE配置辅DRX,即辅DRX(Secondary DRX),基站如何配置辅DRX配置,对于哪些服务小区应用辅DRX配置,还没有明确的方案。一种直接的方案是基站(即服务基站)直接指示辅DRX配置所适用的服务小区,如指示SCell 2、SCell3、SCell4采用辅DRX配置,其他服务小区如PCell和SCell1采用Primary DRX配置。一旦UE配置了辅DRX配置,是否独立运行两套DRX也没有现成的方案,如果独立运行,当基站没有下行数据传输时,UE针对所有的服务小区均需要醒来监听PDCCH会造成耗电增加。
亟需一种辅DRX的启动方法,可以更加优化地确定是否启动辅DRX,从而减少耗电,降低成本。
发明内容
本发明解决的技术问题是提供一种辅DRX的启动方法及装置、存储介质、基站、终端,可以更加优化地确定是否启动辅DRX,从而减少耗电,降低成本。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种辅DRX的启动方法,包括以下步骤:在主DRX周期的激活持续期间,监听服务基站发送的调度信息;根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX。
可选的,相比于所述主DRX周期的激活持续期间的起始时刻,所述辅DRX周期的激活持续期间的起始时刻延后预设偏移时长;其中,所述预设偏移时长小于所述主DRX周期的时长。
可选的,所述预设偏移时长大于等于UE解析DCI的解析时长;其中,所述调度信息包含有所述DCI。
可选的,所述根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX包括:识别监听到的所述调度信息是否是自己的DCI;如果在主DRX周期的前预设数量个时隙,通过监听获得自己的DCI,则确定启动所述辅DRX;如果在主DRX周期的前预设数量个时隙,通过监听确定没有自己的DCI,则确定不启动所述辅DRX;其中,所述前预设数量个时隙小于等于所述激活持续期间的时长。
可选的,所述根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX包括:如果在主DRX周期的前预设数量个时隙,通过监听获得自己的DCI,且所述DCI包含有指示启动所述辅DRX的指示信息,则确定启动所述辅DRX;如果在主DRX周期的前预设数量个时隙,通过监听获得自己的DCI,且所述DCI不包含有指示启动所述辅DRX的指示信息,和/或,如果在主DRX周期的前预设数量个时隙,通过监听确定没有自己的DCI,则确定不启动所述辅DRX;其中,所述前预设数量个时隙小于等于所述激活持续期间的时长。
可选的,所述调度信息为DCI,所述DCI包含有至少一个指示信元用于指示被调度的服务小区;所述根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX包括:根据所述指示信元确定被调度的服务小区;如果所述被调度的服务小区为辅DRX适用的服务小区,则确定启动所述辅DRX。
可选的,所述调度信息为DCI;所述根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX包括:解析所述DCI,以获得所述DCI指示的PDSCH;解析所述PDSCH获得下行数据对应的一个或多个逻辑信道;如果所述逻辑信道中包含有至少一个逻辑信道映射至辅DRX适用的服务小区,则确定启动所述辅DRX。
可选的,所述逻辑信道与辅DRX适用的服务小区具有预设的映射关系;所述预设的映射关系是从所述服务基站预先接收的。
可选的,所述调度信息为DCI;所述根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX包括:解析所述DCI,以确定所述DCI所调度的BWP;根据所述BWP所属的服务小区,在所述服务小区启动所述辅DRX。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种辅DRX的启动方法,包括以下步骤:根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息;在UE的主DRX周期的激活持续期间,向所述UE发送调度信息,以使所述UE根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX。
可选的,相比于所述主DRX周期的激活持续期间的起始时刻,所述辅DRX周期的激活持续期间的起始时刻延后预设偏移时长;其中,所述预设偏移时长小于所述主DRX周期的时长。
可选的,所述预设偏移时长大于等于UE解析DCI的解析时长;其中,所述调度信息包含有所述DCI。
可选的,所述根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息包括:如果需要所述UE启动所述辅DRX,则为所述UE配置所述UE的DCI。
可选的,所述根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息包括:如果需要所述UE启动所述辅DRX,则为所述UE配置所述UE的DCI,且所述DCI包含有指示启动所述辅DRX的指示信息。
可选的,所述调度信息为DCI,所述DCI包含有至少一个指示信元用于指示被调度的服务小区;所述根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息包括:如果需要所述UE启动所述辅DRX,则配置所述指示信元,以指示所述被调度的服务小区为辅DRX适用的服务小区。
可选的,所述调度信息为DCI;所述根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息包括:如果需要所述UE启动所述辅DRX,则配置所述DCI指示的PDSCH,以使解析所述PDSCH获得下行数据对应的一个或多个逻辑信道,包含有至少一个逻辑信道映射至辅DRX适用的服务小区。
可选的,所述逻辑信道与辅DRX适用的服务小区具有预设的映射关系;所述预设的映射关系是预先发送至所述UE的。
可选的,所述调度信息为DCI;所述根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息包括:如果需要所述UE启动所述辅DRX,则配置DCI所调度的BWP,以使所述UE在所述BWP所属的服务小区启动所述辅DRX。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种辅DRX的启动装置,包括:监听模块,适于在主DRX周期的激活持续期间,监听服务基站发送的调度信息;确定模块,适于根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种辅DRX的启动装置,包括:配置模块,适于根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息;发送模块,适于在UE的主DRX周期的激活持续期间,向所述UE发送调度信息,以使所述UE根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行上述辅DRX的启动方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种UE,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行上述辅DRX的启动方法的步骤。
为解决上述技术问题,本发明实施例提供一种服务基站,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行上述辅DRX的启动方法的步骤。
与现有技术相比,本发明实施例的技术方案具有以下有益效果:
在本发明实施例中,通过设置UE根据监听到的服务基站发送的调度信息,确定是否启动所述辅DRX,相比于直接独立运行,导致在基站没有下行数据传输时,UE针对所有的服务小区均需要醒来监听PDCCH,造成耗电增加,采用本发明实施例的方案,可以根据主DRX周期的激活持续期间监听到的调度信息,更加优化地确定是否启动辅DRX,从而减少耗电,降低成本。
进一步,所述辅DRX周期的激活持续期间的起始时刻延后预设偏移时长,可以为UE解析DCI提供适合的等待时间,从而根据主DRX周期的激活持续期间的监听结果,更准确地确定是否启动所述辅DRX。
附图说明
图1是本发明实施例的一种辅DRX的启动方法的流程图;
图2是本发明实施例的一种辅DRX的启动方法的工作场景示意图;
图3是图1中步骤S12的第一种具体实施方式的流程图;
图4是图1中步骤S12的第二种具体实施方式的流程图;
图5是图1中步骤S12的第三种具体实施方式的流程图;
图6是图1中步骤S12的第四种具体实施方式的流程图;
图7是图1中步骤S12的第五种具体实施方式的流程图;
图8是本发明实施例的另一种辅DRX的启动方法的流程图;
图9是本发明实施例的一种辅DRX的启动装置的结构示意图;
图10是本发明实施例的另一种辅DRX的启动装置的结构示意图。
具体实施方式
在无线通信系统中,如LTE或新空口(New Radio,NR)中,为了使得UE能够在没有业务时暂时处于非激活状态以便减少功率消耗,服务基站可以为处于连接态的UE配置DRX。
具体地,当配置了DRX时,UE不必连续监视物理下行控制信道(Physical DownlinkControl Channel,PDCCH)。其中,DRX具有以下特点:
-激活持续时间(OnDuration):UE在唤醒后等待接收PDCCH的持续时间。如果UE成功解码了自己的PDCCH,则UE保持唤醒并激活非活动定时器;
-非活动定时器:UE从上一次成功解码自己的PDCCH开始等待成功解码自己的PDCCH的持续时间,如果失败,它可以返回睡眠状态。UE仅在成功进行自己的PDCCH的单次成功解码后才重新启动非活动定时器,仅用于第一次传输(即不用于重传);
-重传定时器:直到可以重传的持续时间;
-周期:指定持续时间的周期性重复,然后是可能的非活动时长;
-活动时长(Active Time):UE监视PDCCH的总持续时长。这包括DRX周期的“接通持续时间”,不活动计时器尚未到期时UE正在执行连续接收的时间,以及在等待重传机会时UE正在执行连续接收的时间。
对于配置了DRX的UE,UE不需要连续的检测PDCCH。UE仅需在每个DRX周期(Cycle)的起始时刻即激活持续(On Duration)期间醒来检测PDCCH,确切的说,是检测基站在PDCCH上发送的下行物理控制信令。UE依据自己的临时标识信息识别是否是自己的物理下行控制信令,物理下行控制信令采用UE的临时标识加扰。基站配置On Duration的时长,如果UE在On Duration期间收到基站发送的指示下行调度或上行传输的下行控制信令(DownlinkControl Information,DCI),UE需要启动/或重启非活动定时器(inactivity-timer),以便让UE保持一段时间处于激活状态,因为数据传输通常会持续一段时间。当UE发现没有自己的调度信息如新传或重传,以及不在On Duration期间、相关定时器如inactivity-timer超时之后,UE可以进入DRX睡眠(Sleep)区间,此时UE不需要检测PDCCH。
网络会配置DRX起始偏差(drx-StartOffset)以及DRX Cycle等参数,UE依据这些参数可以通过协议预设的表达式计算出On Duration的起始时刻。
为了提升UE的数据传输速率,服务基站可以为UE配置载波聚合(CarrierAggregation),此时UE有多个服务小区,其中一个是主小区(Primary Cell,PCell),其他是辅小区(Secondary Cell,SCell)。UE在PCell上接收系统消息、寻呼消息,通常UE的无线资源控制层(Radio Resource Control,RRC)信令也仅在PCell上传输。在NR中可以支持最多16个服务小区的载波聚合。对于SCell,可以有激活态、或非激活态、或者休眠(dormancy)状态。对UE来说,PCell始终处于激活态。
当UE配置了载波聚合之后,服务基站可以同时为UE配置DRX。在之前的版本中,配置载波聚合的UE只有一套公共的DRX参数,即所有激活的服务小区是同时醒来、或同时进入DRX Sleep区间。
在最新的3GPP讨论中,为了提升省电的效果,准备引入辅DRX参数,本文称为Secondary DRX参数。对于PCell上所应用的DRX配置称为Primary DRX参数。当UE配置了载波聚合之后,基站如何配置辅DRX参数,对于哪些服务小区应用辅DRX参数,还没有明确的方案。一种直接的方案是基站(即服务基站)直接指示辅DRX参数所适用的服务小区,如指示SCell 2、SCell3、SCell4采用辅DRX参数,其他服务小区如PCell和SCell1采用Primary DRX参数。
本发明的发明人经过研究发现,一旦UE配置了辅DRX配置,是否独立运行两套DRX也没有现成的方案,如果独立运行,当基站没有下行数据传输时,UE针对所有的服务小区均需要醒来监听PDCCH会造成耗电增加。
在本发明实施例中,通过设置UE根据监听到的服务基站发送的调度信息,确定是否启动所述辅DRX,相比于直接独立运行,导致在基站没有下行数据传输时,UE针对所有的服务小区均需要醒来监听PDCCH,造成耗电增加,采用本发明实施例的方案,可以根据主DRX周期的激活持续期间监听到的调度信息,更加优化地确定是否启动辅DRX,从而减少耗电,降低成本。
为使本发明的上述目的、特征和有益效果能够更为明显易懂,下面结合附图对本发明的具体实施例做详细的说明。
参照图1,图1是本发明实施例的一种辅DRX的启动方法的流程图。所述辅DRX的启动方法可以用于UE侧,还可以包括步骤S11至步骤S12:
步骤S11:在主DRX周期的激活持续期间,监听服务基站发送的调度信息;
步骤S12:根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX。
在步骤S11的具体实施中,UE接入主小区,建立RRC连接,开展业务。在本发明实施例的一个具体应用场景中,服务基站依据UE的能力以及业务特性,为UE配置了载波聚合,除PCell之外,还配置了5个SCell,如SCell1-SCell5。SCell均为激活状态。服务基站考虑到UE的业务是间歇性的,因此为UE配置DRX。
基站为UE配置的主DRX(Primary DRX)配置,可以包括主DRX时隙偏差(drx-SlotOffset)、主DRX短周期(drx-ShortCycle)、主DRX短周期定时器时长(drx-ShortCycleTimer)、主DRX长周期起始偏差(drx-LongCycleStartOffset)、主DRX非活动定时器时长(drx-InactivityTimer)以及主DRX激活持续时间(drx-onDurationTimer)。因为基站没有明确指示该主DRX所适用的服务小区,因此该主DRX适用于所有的服务小区,例如可以包括PCell和SCell1-SCell5。
UE在运行了一段时间之后,服务基站发现部分服务小区没有该UE的数据传输但总处于DRX的Active Time,UE比较费电,因此服务基站在发现UE支持配置不止一套DRX时,为UE配置辅DRX配置。
基站依据不同服务小区上数据传输状态为UE配置辅DRX配置,基站同时指示辅DRX配置适用的服务小区,如指示辅DRX配置适用于SCell4和SCell5。UE收到基站发送的配置信息之后,获知辅DRX配置以及适用的服务小区,UE依据辅DRX参数配置,依据所配置的DRX周期以及drx-LongCycleStartOffset等参数确定辅DRX的OnDuration在SCell4和SCell5上的起始时刻。UE确定辅DRX的OnDuration的起始时刻可以采用现有协议中规定的方式,或者可以采用新引入的方式,本发明对此不作限定。
辅DRX配置可以包含第一套DRX配置的所有参数或部分参数,或者基站仅配置辅DRX的部分参数,其余未配置的参数使用第一套DRX配置中的同名参数。此时UE在PCell和SCell1-SCell3上(以下简称为主DRX服务小区组)应用第一套DRX配置,在SCell4和SCell5应用辅DRX配置(以下简称为辅DRX服务小区)。
UE可以建立一个或多个数据无线承载,对于配置了载波聚合的UE,通常一个数据无线承载的数据可以通过所配置的所有服务小区传输,因此在本实施例中,可以引入一套机制,当基站在主DRX服务小区调度UE时即基站在主DRX的OnDuration通过主DRX服务小区组的任何一个服务小区向UE发送调度信令如发送下行指派(进行下行数据传输)或上行授权(进行上行数据传输),意味着UE有数据传输,因此UE启动其他DRX,以便基站可以通过非主DRX服务小区组的其他服务小区进行数据传输。如果UE在主DRX的OnDuration在第一个DRX服务小区没有检测到自己的调度信令,UE不启动其他DRX。
参照图2,图2是本发明实施例的一种辅DRX的启动方法的工作场景示意图。
如图2所示,在主DRX适用的服务小区组,如果服务基站配置所述UE需要醒来,UE就在随后的On Duration(即A区域)醒来监听服务基站在主DRX适用的服务小区组上发送的PDCCH,其中,B区域为激活时间(Active Time);如果服务基站不需要调度该UE,UE就在OnDuration之后在主DRX适用的服务小区组上继续睡眠,不需要检测PDCCH,也即不监听PDCCH。
需要指出的是,在本发明实施例中,根据主DRX周期的激活持续期间的监听结果,确定是否启动所述辅DRX。
在本发明实施例的一种具体实施方式中,相比于所述主DRX周期的激活持续期间的起始时刻,所述辅DRX周期的激活持续期间的起始时刻可以延后预设偏移时长。
其中,所述预设偏移时长可以小于所述主DRX周期的时长,以使得在时域上,延后的辅DRX周期的起始时刻仍然处于所述主DRX周期内。
进一步地,所述预设偏移时长大于等于UE解析DCI的解析时长,其中,所述调度信息包含有所述DCI,从而确保在延后的辅DRX周期的起始时刻,UE已经解析DCI完毕,并且确定是否需要启动所述辅DRX。
其他DRX的OnDuration可以与主DRX的OnDuration的起始时刻相同,也可以不同,如图2所示,其他DRX的OnDuration的起始时刻可以较主DRX的OnDuration的起始时刻晚一小段时间,如晚1个时隙,这样UE有足够的处理时间应对在主DRX服务小区下行控制信令的接收,UE在主DRX服务小区上收到包含PDCCH的信号之后,经过解析处理,需要一定的时间完整地分析出下行控制信令,在判断有自己的调度信令时触发启动其他DRX。下图展示在DRXcycle m,UE在主DRX服务小区组的服务小区如PCell上检测到自己的DCI,UE需要启动辅DRX,即在辅DRX服务小区组的服务小区上的搜索空间检测自己的DCI。在DRX cycle m+1,UE在主DRX服务小区组的服务小区如PCell、SCell1-SCell3上的搜索空间上均没有检测到自己的DCI,UE不需要启动辅DRX。对于没有检测到PDCCH的场景,因为每个DRX周期的OnDuration可以包含多个时隙,比如OnDuration时长为3个时隙,可以设定UE仅需要判断部分时长内是否有自己的DCI,如设定UE依据第一个时隙内有没有自己的DCI,以此作为判定是否需要启动辅DRX的依据。
具体地,如果基站侧有较多的数据需要发送给UE,基站可以在主DRX OnDruation的初始时隙就调度该UE,这样UE就可以启动辅DRX;反之如果基站侧只有很少的数据发送给UE时,可以在主DRX OnDuration的后两个时隙调度该UE,避免UE唤醒辅DRX,较少的数据仅需要通过主DRX服务小区组传输。
在本发明实施例中,所述辅DRX周期的激活持续期间的起始时刻延后预设偏移时长,可以为UE解析DCI提供适合的等待时间,从而根据主DRX周期的激活持续期间的监听结果,更准确地确定是否启动所述辅DRX。
继续参照图1,在步骤S12的具体实施中,UE可以采用多种方式,根据监听服务基站发送的调度信息的监听结果,确定是否启动所述辅DRX。
参照图3,图3是图1中步骤S12的第一种具体实施方式的流程图。所述根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX的步骤可以包括步骤S31至步骤S33,以下对各个步骤进行说明。
在步骤S31中,识别监听到的所述调度信息是否是自己的DCI。
在步骤S32中,如果在主DRX周期的前预设数量个时隙,通过监听获得自己的DCI,则确定启动所述辅DRX。
在步骤S33中,如果在主DRX周期的前预设数量个时隙,通过监听确定没有自己的DCI,则确定不启动所述辅DRX。
其中,所述前预设数量个时隙小于等于所述激活持续期间的时长。该预设数量个时隙可以由服务基站配置。
在本发明实施例中,通过设置UE通过监听,并在获得自己的DCI的情况下启动所述辅DRX,确定没有自己的DCI的情况下确定不启动所述辅DRX,可以使得服务基站可以隐性指示UE是否启动辅DRX,减少信令开销。
参照图4,图4是图1中步骤S12的第二种具体实施方式的流程图。所述根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX的步骤可以包括步骤S41至步骤S42,以下对各个步骤进行说明。
在步骤S41中,如果在主DRX周期的前预设数量个时隙,通过监听获得自己的DCI,且所述DCI包含有指示启动所述辅DRX的指示信息,则确定启动所述辅DRX。
在步骤S42中,如果在主DRX周期的前预设数量个时隙,通过监听获得自己的DCI,且所述DCI不包含有指示启动所述辅DRX的指示信息,和/或,如果在主DRX周期的前预设数量个时隙,通过监听确定没有自己的DCI,则确定不启动所述辅DRX。
其中,所述前预设数量个时隙小于等于所述激活持续期间的时长。该预设数量个时隙可以由服务基站配置。
可以理解的是,所述DCI不包含有指示启动所述辅DRX的指示信息可以用于指示所述DCI包含指示信息,但指示信息没有指示启动所述DRX,还可以用于指示所述DCI包含指示信息,且指示信息指示不启动DRX。
在本发明实施例中,通过设置UE通过监听获得自己的DCI,且所述DCI包含有指示启动所述辅DRX的指示信息的情况下启动所述辅DRX,其他情况确定不启动所述辅DRX,可以使得服务基站可以隐性指示UE是否启动辅DRX,减少信令开销。
参照图5,图5是图1中步骤S12的第三种具体实施方式的流程图。所述根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX的步骤可以包括步骤S51至步骤S52,以下对各个步骤进行说明。
在步骤S51中,根据所述指示信元确定被调度的服务小区。
在步骤S52中,如果所述被调度的服务小区为辅DRX适用的服务小区,则确定启动所述辅DRX。
具体地,UE有时候会被基站配置跨载波调度,如SCell1可以跨载波调度SCell4,UE从SCell1上接收下行控制信令,该信令中有一个信元指示被调度的服务小区,可以是SCell1自身,或者可以是SCell4,后者即为跨载波调度,SCell1称为调度载波,SCell4称为被调度载波。
对于配置了跨载波调度场景,且第一DRX服务小区组内的服务小区跨载波调度非第一DRX服务小区组内的服务小区,如上述SCell1调度SCell4.只有当UE在第一DRX服务小区组的Onduration收到跨载波调度非第一DRX服务小区组的服务小区时,UE才启动其他DRX,或者启动被调度载波所属的DRX(可能有多个非第一DRX服务小区组,此时只需要启动被调度服务小区所属的DRX)。
在本发明实施例中,通过设置被调度的服务小区为辅DRX适用的服务小区的情况下启动所述辅DRX,其他情况确定不启动所述辅DRX,可以使得服务基站可以隐性指示UE是否启动辅DRX,减少信令开销。
参照图6,图6是图1中步骤S12的第四种具体实施方式的流程图。所述根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX的步骤可以包括步骤S61至步骤S62,以下对各个步骤进行说明。
在步骤S61中,解析所述DCI,以获得所述DCI指示的PDSCH(Physical DownlinkShared Channel,物理下行共享信道)。
在步骤S62中,解析所述PDSCH获得下行数据对应的一个或多个逻辑信道。基站在PDSCH向UE发送下行数据,UE从中解析获得数据所对应的一个或多个逻辑信道是现有技术,本文不展开叙述。
在步骤S63中,如果所述逻辑信道中包含有至少一个逻辑信道映射至辅DRX适用的服务小区,则确定启动所述辅DRX。
进一步地,所述逻辑信道与辅DRX适用的服务小区具有预设的映射关系;所述预设的映射关系可以是从所述服务基站预先接收的。需要指出的是,所述预设的映射关系还可以是协议预定义的。
具体地,在有些场景中,基站可以配置UE的不同承载映射到不同的服务小区上即通过不同的服务小区传输,比如基站可以通过RRC信令配置某些承载所对应的逻辑信道仅在PCell和SCell1-SCell3上传输,配置其他一些承载所对应的逻辑信道仅在SCell4和SCell5上传输。一种具体场景,UE建立了逻辑信道(Logic Channel,LCH),例如LCH1、LCH2、LCH3。基站配置LCH1(LCH1的数据)仅可以通过PCell传输,如基站配置该LCH能够传输的子载波间隔为30kHz,而只有PCell采用30KHz的子载波,因此LCH1仅能通过PCell传输;基站配置LCH2可以通过PCell、SCell1和SCell4传输,基站对于LCH3的映射没有设置限制,因此LCH3的数据可以通过所有的服务小区传输。当UE被配置了两个DRX,UE首先在第一DRX的OnDuration监听PDCCH,如果收到自己的调度信息,比如收到下行指派,包含了一个或多个LCH的数据,此时UE需要依据下行指派中所包含的LCH信息判断是否需要启动第二DRX。如下行指派仅包含LCH1的数据(UE解码下行指派所指示的下行物理共享信道上的数据获知数据所对应的LCH),UE不需要启动第二DRX,因为即使LCH1有后续数据要传输,但是有于LCH1仅通过PCell传输,因此UE不需要启动第二DRX;如下行指派包含LCH2或LCH3的数据,因为LCH2和LCH3均可以通过第二DRX服务小区组中的服务小区传输,因此UE需要启动第二DRX,这样基站一旦有这两个LCH的后续数据需要传输,可以随时利用第二DRX适用的服务小区进行传输。
在本发明实施例中,通过设置所述逻辑信道中包含有至少一个逻辑信道映射至辅DRX适用的服务小区的情况下启动所述辅DRX,其他情况确定不启动所述辅DRX,可以使得服务基站可以隐性指示UE是否启动辅DRX,减少信令开销。
参照图7,图7是图1中步骤S12的第五种具体实施方式的流程图。所述根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX的步骤可以包括步骤S71至步骤S72,以下对各个步骤进行说明。
在步骤S71中,解析所述DCI,以确定所述DCI所调度的BWP。
在步骤S72中,根据所述BWP所属的服务小区,在所述服务小区启动所述辅DRX。
具体地,一个服务小区可以有一个或多个子带(Bandwidth Part,BWP),对于辅DRX,基站可以按照BWP设置辅DRX是否适用于这个BWP。如SCell4可以有2个BWP,BWP1和BWP2,一个服务小区一段时间之内只能有一个BWP处于激活状态。当UE在主DRX服务小区接收到自己的DCI且该DCI调度了SCell4中的BWP1,即基站在SCell4的BWP1向UE发送下行数据,此时UE在SCell4上启动辅DRX。UE在SCell4上DRX的On Duration醒来监听PDCCH。
在本发明实施例中,通过设置如果DCI调度了BWP,就在该BWP所属的服务小区启动所述辅DRX,其他情况确定不启动所述辅DRX,可以使得服务基站可以隐性指示UE是否启动辅DRX,减少信令开销。
在本发明实施例中,通过设置UE根据监听到的服务基站发送的调度信息,确定是否启动所述辅DRX,相比于直接独立运行,导致在基站没有下行数据传输时,UE针对所有的服务小区均需要醒来监听PDCCH,造成耗电增加,采用本发明实施例的方案,可以根据主DRX周期的激活持续期间监听到的调度信息,更加优化地确定是否启动辅DRX,从而减少耗电,降低成本。
参照图8,图8是本发明实施例的另一种辅DRX的启动方法的流程图。所述另一种辅DRX的启动方法可以用于服务基站侧,可以包括步骤S81至步骤S82:
步骤S81:根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息;
步骤S82:在UE的主DRX周期的激活持续期间,向所述UE发送调度信息,以使所述UE根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX。
在本发明实施例中,通过设置服务基站是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息,以使UE确定是否启动所述辅DRX,相比于直接独立运行,导致在基站没有下行数据传输时,UE针对所有的服务小区均需要醒来监听PDCCH,造成耗电增加,采用本发明实施例的方案,可以根据主DRX周期的激活持续期间监听到的调度信息,更加优化地确定是否启动辅DRX,从而减少耗电,降低成本。
进一步地,相比于所述主DRX周期的激活持续期间的起始时刻,所述辅DRX周期的激活持续期间的起始时刻延后预设偏移时长;其中,所述预设偏移时长小于所述主DRX周期的时长。
更进一步地,所述预设偏移时长大于等于UE解析DCI的解析时长;其中,所述调度信息包含有所述DCI。
在本发明实施例的第一种具体实施方式中,所述根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息的步骤可以包括:如果需要所述UE启动所述辅DRX,则为所述UE配置所述UE的DCI。
在本发明实施例中,通过设置UE通过监听,并在获得自己的DCI的情况下启动所述辅DRX,确定没有自己的DCI的情况下确定不启动所述辅DRX,可以使得服务基站可以隐性指示UE是否启动辅DRX,减少信令开销。
在本发明实施例的第二种具体实施方式中,所述根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息的步骤可以包括:如果需要所述UE启动所述辅DRX,则为所述UE配置所述UE的DCI,且所述DCI包含有指示启动所述辅DRX的指示信息。
在本发明实施例中,通过设置UE通过监听获得自己的DCI,且所述DCI包含有指示启动所述辅DRX的指示信息的情况下启动所述辅DRX,其他情况确定不启动所述辅DRX,可以使得服务基站可以隐性指示UE是否启动辅DRX,减少信令开销。
在本发明实施例的第三种具体实施方式中,所述调度信息为DCI,所述DCI包含有至少一个指示信元用于指示被调度的服务小区;所述根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息的步骤可以包括:如果需要所述UE启动所述辅DRX,则配置所述指示信元,以指示所述被调度的服务小区为辅DRX适用的服务小区。
在本发明实施例中,通过设置被调度的服务小区为辅DRX适用的服务小区的情况下启动所述辅DRX,其他情况确定不启动所述辅DRX,可以使得服务基站可以隐性指示UE是否启动辅DRX,减少信令开销。
在本发明实施例的第四种具体实施方式中,所述调度信息为DCI;所述根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息的步骤可以包括:如果需要所述UE启动所述辅DRX,则配置所述DCI指示的PDSCH,以使解析所述PDSCH获得下行数据对应的一个或多个逻辑信道,包含有至少一个逻辑信道映射至辅DRX适用的服务小区。
进一步地,所述逻辑信道与辅DRX适用的服务小区具有预设的映射关系;所述预设的映射关系是预先发送至所述UE的。
在本发明实施例中,通过设置所述逻辑信道中包含有至少一个逻辑信道映射至辅DRX适用的服务小区的情况下启动所述辅DRX,其他情况确定不启动所述辅DRX,可以使得服务基站可以隐性指示UE是否启动辅DRX,减少信令开销。
在本发明实施例的第五种具体实施方式中,所述调度信息为DCI;所述根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息的步骤可以包括:如果需要所述UE启动所述辅DRX,则配置DCI所调度的BWP,以使所述UE在所述BWP所属的服务小区启动所述辅DRX。
在本发明实施例中,通过设置如果DCI调度了BWP,就在该BWP所属的服务小区启动所述辅DRX,其他情况确定不启动所述辅DRX,可以使得服务基站可以隐性指示UE是否启动辅DRX,减少信令开销。
在具体实施中,有关第一种至第五种具体实施方式的更多详细内容,请参照图3至图7中的步骤描述进行执行,此处不再赘述。
参照图9,图9是本发明实施例的一种辅DRX的启动装置的结构示意图。所述辅DRX的启动装置可以用于UE侧,还可以包括:
监听模块91,适于在主DRX周期的激活持续期间,监听服务基站发送的调度信息;
确定模块92,适于根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX。
关于该辅DRX的启动装置的原理、具体实现和有益效果请参照前文及图1至图7示出的关于辅DRX的启动方法的相关描述,此处不再赘述。
参照图10,图10是本发明实施例的另一种辅DRX的启动装置的结构示意图。所述辅DRX的启动装置可以用于服务基站侧,还可以包括:
配置模块101,适于根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息;
发送模块102,适于在UE的主DRX周期的激活持续期间,向所述UE发送调度信息,以使所述UE根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX。
关于该辅DRX的启动装置的原理、具体实现和有益效果请参照前文及图8示出的关于辅DRX的启动方法的相关描述,此处不再赘述。
本发明实施例还提供了一种存储介质,其上存储有计算机指令,所述计算机指令运行时执行上述图1至图7示出的关于辅DRX的启动方法的步骤,或者执行图8示出的关于辅DRX的启动方法的步骤。所述存储介质可以是计算机可读存储介质,例如可以包括非挥发性存储器(non-volatile)或者非瞬态(non-transitory)存储器,还可以包括光盘、机械硬盘、固态硬盘等。
具体地,在本发明实施例中,所述处理器可以为中央处理单元(centralprocessing unit,简称CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signal processor,简称DSP)、专用集成电路(application specificintegrated circuit,简称ASIC)、现成可编程门阵列(field programmable gate array,简称FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
还应理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,简称ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,简称PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,简称EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electricallyEPROM,简称EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random accessmemory,简称RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的随机存取存储器(random access memory,简称RAM)可用,例如静态随机存取存储器(staticRAM,简称SRAM)、动态随机存取存储器(DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronousDRAM,简称SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,简称DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,简称ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,简称SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,简称DR RAM)。
本发明实施例还提供了一种UE,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行上述图1至图7示出的关于辅DRX的启动方法的步骤。
具体地,本申请实施例中的终端(UE)可以指各种形式的用户设备(userequipment,简称UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台(mobile station,建成MS)、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端设备(terminal equipment)、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(SessionInitiation Protocol,简称SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,简称WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,简称PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(Public Land Mobile Network,简称PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
本发明实施例还提供了一种服务基站,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,所述处理器运行所述计算机指令时执行上述图8示出的关于辅DRX的启动方法的步骤。
本申请实施例中的基站(base station,简称BS),也可称为基站设备,是一种部署在无线接入网(RAN)用以提供无线通信功能的装置。例如在2G网络中提供基站功能的设备包括基地无线收发站(英文:base transceiver station,简称BTS),3G网络中提供基站功能的设备包括节点B(NodeB),在4G网络中提供基站功能的设备包括演进的节点B(evolvedNodeB,eNB),在无线局域网络(wireless local area networks,简称WLAN)中,提供基站功能的设备为接入点(access point,简称AP),5G新无线(New Radio,简称NR)中的提供基站功能的设备gNB,以及继续演进的节点B(ng-eNB),其中gNB和终端之间采用NR技术进行通信,ng-eNB和终端之间采用E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)技术进行通信,gNB和ng-eNB均可连接到5G核心网。本申请实施例中的基站还包含在未来新的通信系统中提供基站功能的设备等。
本申请实施例中的基站控制器,是一种管理基站的装置,例如2G网络中的基站控制器(base station controller,简称BSC)、3G网络中的无线网络控制器(radio networkcontroller,简称RNC)、还可指未来新的通信系统中控制管理基站的装置。
本发明实施例中的网络侧network是指为终端提供通信服务的通信网络,包含无线接入网的基站,还可以包含无线接入网的基站控制器,还可以包含核心网侧的设备。
虽然本发明披露如上,但本发明并非限定于此。任何本领域技术人员,在不脱离本发明的精神和范围内,均可作各种更动与修改,因此本发明的保护范围应当以权利要求所限定的范围为准。
Claims (13)
1.一种辅DRX的启动方法,其特征在于,包括以下步骤:
在主DRX周期的激活持续期间,监听服务基站发送的调度信息;
根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX;
其中,所述调度信息为DCI;
所述根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX包括:
解析所述DCI,以获得所述DCI指示的PDSCH;
解析所述PDSCH获得下行数据对应的一个或多个逻辑信道;
如果所述逻辑信道中包含有至少一个逻辑信道映射至辅DRX适用的服务小区,则确定启动所述辅DRX。
2.根据权利要求1所述的辅DRX的启动方法,其特征在于,相比于所述主DRX周期的激活持续期间的起始时刻,所述辅DRX周期的激活持续期间的起始时刻延后预设偏移时长;
其中,所述预设偏移时长小于所述主DRX周期的时长。
3.根据权利要求2所述的辅DRX的启动方法,其特征在于,所述预设偏移时长大于等于UE解析DCI的解析时长;
其中,所述调度信息包含有所述DCI。
4.根据权利要求1所述的辅DRX的启动方法,其特征在于,所述逻辑信道与辅DRX适用的服务小区具有预设的映射关系;
所述预设的映射关系是从所述服务基站预先接收的。
5.一种辅DRX的启动方法,其特征在于,包括以下步骤:
根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息;
在UE的主DRX周期的激活持续期间,向所述UE发送调度信息,以使所述UE根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX;
其中,所述调度信息为DCI;
所述根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息包括:
如果需要所述UE启动所述辅DRX,则配置所述DCI指示的PDSCH,以使解析所述PDSCH获得下行数据对应的一个或多个逻辑信道,包含有至少一个逻辑信道映射至辅DRX适用的服务小区。
6.根据权利要求5所述的辅DRX的启动方法,其特征在于,相比于所述主DRX周期的激活持续期间的起始时刻,所述辅DRX周期的激活持续期间的起始时刻延后预设偏移时长;
其中,所述预设偏移时长小于所述主DRX周期的时长。
7.根据权利要求6所述的辅DRX的启动方法,其特征在于,所述预设偏移时长大于等于UE解析DCI的解析时长;
其中,所述调度信息包含有所述DCI。
8.根据权利要求5所述的辅DRX的启动方法,其特征在于,所述逻辑信道与辅DRX适用的服务小区具有预设的映射关系;
所述预设的映射关系是预先发送至所述UE的。
9.一种辅DRX的启动装置,其特征在于,包括:
监听模块,适于在主DRX周期的激活持续期间,监听服务基站发送的调度信息;
确定模块,适于根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX;
其中,所述调度信息为DCI;
所述确定模块包括:
第一解析子模块,用于解析所述DCI,以获得所述DCI指示的PDSCH;
第二解析子模块,用于解析所述PDSCH获得下行数据对应的一个或多个逻辑信道;
确定启动子模块,用于如果所述逻辑信道中包含有至少一个逻辑信道映射至辅DRX适用的服务小区,则确定启动所述辅DRX。
10.一种辅DRX的启动装置,其特征在于,包括:
配置模块,适于根据是否需要UE启动辅DRX,为所述UE配置调度信息;发送模块,适于在UE的主DRX周期的激活持续期间,向所述UE发送调度信息,以使所述UE根据监听结果,确定是否启动所述辅DRX;
其中,所述调度信息为DCI;
所述配置模块包括:
配置子模块,用于当需要所述UE启动所述辅DRX时,配置所述DCI指示的PDSCH,以使解析所述PDSCH获得下行数据对应的一个或多个逻辑信道,包含有至少一个逻辑信道映射至辅DRX适用的服务小区。
11.一种存储介质,其上存储有计算机指令,其特征在于,所述计算机指令运行时执行权利要求1至4任一项所述辅DRX的启动方法的步骤,或者执行权利要求5至8任一项所述辅DRX的启动方法的步骤。
12.一种UE,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,其特征在于,所述处理器运行所述计算机指令时执行权利要求1至4任一项所述辅DRX的启动方法的步骤。
13.一种服务基站,包括存储器和处理器,所述存储器上存储有能够在所述处理器上运行的计算机指令,其特征在于,所述处理器运行所述计算机指令时执行权利要求5至8任一项所述辅DRX的启动方法的步骤。
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