CN112911718A - Drx资源调整方法、基站及用户终端 - Google Patents

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CN112911718A
CN112911718A CN201911221997.2A CN201911221997A CN112911718A CN 112911718 A CN112911718 A CN 112911718A CN 201911221997 A CN201911221997 A CN 201911221997A CN 112911718 A CN112911718 A CN 112911718A
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drx
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cycle
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张乐阳
袁菁
姜春霞
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Potevio Information Technology Co Ltd
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Abstract

本发明实施例提供一种DRX资源调整方法、基站及用户设备,所述方法包括:为每个随机接入的UE配置上行调度请求SR码索引;若获知在驻留子带上驻留的所有UE中有多个UE基于SR码索引生成的在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset相同,则根据驻留子带上配置的驻留UE个数和每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,确定进行重配SR码索引或扩大DRX Cycle长度。本发明实施例可以解决On Duration资源碰撞问题,通过对多个UE的On Duration资源的合理分配,既不会资源碰撞,也不会资源空闲,从而提高资源利用率,降低UE传输时延。

Description

DRX资源调整方法、基站及用户终端
技术领域
本发明涉及通信技术领域,更具体地,涉及一种DRX资源调整方法、基站及用户设备。
背景技术
基于TD-LTE技术的宽带接入系统中,系统可用带宽划分为多个连续或非连续的子带,每个子带上采用正交频分复用(OFDM)技术传输。按照功能将子带划分为同步子带、广播子带和业务子带。同步子带用于发送下行同步信号,广播子带用于下行广播和上行随机接入,业务子带用于传输业务。为了降低终端成本,系统支持单子带工作模式,各物理信道必须在各个子带上独立发送。终端根据硬件能力的不同选择工作在全部或部分子带上,能力最弱的终端仅工作在单子带。
一个典型的应用场景是电力系统的无线宽带接入网,简称TD-LTE 230网络,其频谱离散的分布在230M频段,其带宽为8.15MHz,共有40个25kHz的子带,最低频点的子带为223.525MHz,最高频点的子带为231.65MHz。
TD-LTE 230系统中,基站eNB会在用户终端UE随机接入时给每个UE分配驻留子带索引与SR(Scheduling Request,上行调度请求)码索引,且在同一个子带上驻留的UE所分配的SR码索引不同,用于UE在驻留子带上申请UL-SCH资源。
当UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,UE在驻留子带上按照配置的DRX参数进入DRX状态。如图1所示,为DRX Cycle的示意图,DRX Cycle由On Duration(激活期)和Opportunity for DRX(休眠期)组成:在On Duration时间内,UE监听并接收PDCCH调度信息,如果接收到调度信息,终端由DRX状态进入正常工作状态,到指示的工作子带完成数据传输业务;在Opportunity for DRX时间内,UE不接收PDCCH以减少功耗。如果在OnDuration期间未接收到调度信息,则在接下来的Opportunity for DRX时间内不做任何动作,在下一个On Duration中继续监听PDCCH调度信息。
在每个驻留子带上,按照现有处于DRX状态的多个UE在DRX Cycle内的OnDuration资源的计算方法,On Duration资源会重叠,且不占满DRX Cycle,因此会出现资源碰撞或资源空闲。On Duration资源碰撞会使多个UE同时监听PDCCH调度信息,但是eNB在每个On Duration只能给一个UE发送PDCCH调度信息,因此最多有一个UE接收成功,而其它UE接收失败,只能在下一个On Duration继续监听,如果后续又发生资源碰撞,则又可能接收失败。因此无论是资源碰撞还是资源空闲都会降低资源利用率,增加UE传输时延。
发明内容
本发明实施例提供一种克服上述问题或者至少部分地解决上述问题的DRX资源调整方法、基站及用户设备。
第一方面,本发明实施例提供一种DRX资源调整方法,包括:
为每个随机接入的UE配置上行调度请求SR码索引,以供所述UE基于所述SR码索引生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;
若获知在驻留子带上驻留的所有UE中有多个UE基于SR码索引生成的在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset相同,则根据所述驻留子带上配置的驻留UE个数和每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,确定进行重配SR码索引或扩大DRX Cycle长度。
其中,根据所述驻留子带上配置的驻留UE个数和每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,确定进行重配SR码索引或扩大DRX Cycle长度,具体为:
若所述驻留子带上配置的驻留UE个数小于等于每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,则在On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中保留一个UE的SR码索引不变,为其他UE重新配置SR码索引并向各所述其他UE发送第一重配消息;否则,
若所述驻留子带上配置的驻留UE个数大于每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,则扩大On Duration资源的偏移值offset相同的UE的DRX Cycle长度,并在所述OnDuration资源的偏移值Offset相同的UE中保留一个UE的On Duration资源的偏移值Offset不变,为其他UE重新配置On Duration资源的偏移值Offset,向各所述On Duration资源的偏移值Offset相同的UE发送第二重配消息;
其中,所述第一重配消息携带各所述其他UE对应的经过重新配置的SR码索引;
所述第二重配消息携带扩大后的DRX Cycle长度以及各UE对应的经过重新配置的On Duration资源的偏移值Offset。
其中,还包括:
若驻留子带上通过SR码索引计算得到的On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中存在结束DRX过程并离开所述驻留子带的UE,则根据仍驻留在所述驻留子带上的其他UE的个数,缩小所述其他UE的DRX Cycle的长度,并根据缩小DRX Cycle的长度前的最小Offset值与每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,为所述其他UE重新配置OnDuration资源的偏移值Offset。
其中,所述扩大On Duration资源的偏移值offset相同的UE的DRX Cycle长度,并在所述On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中保留一个UE的On Duration资源的偏移值Offset不变,为其他UE重新配置On Duration资源的偏移值Offset,具体为:
基于On Duration资源的偏移值offset相同的UE的个数NUE-On,则将所述OnDuration资源的偏移值offset相同的UE的DRX Cycle长度扩大为NUE-On*NCycle,其中,NCycle为所有UE的初始DRX Cycle长度;
在所述On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中保留一个UE的On Duration资源的偏移值Offset不变,为其他UE重新配置的On Duration资源的偏移值Offset分别为:Offset+NOn-Cycle,Offset+2*NOn-Cycle,…,Offset+(NUE-On-1)*NOn-Cycle,其中,Offset为保留的偏移值,NOn-Cycle为每个DRX Cycle内的On Duration资源个数。
第二方面,本发明实施例提供一种DRX资源调整方法,包括:
根据基站配置的上行调度请求SR码索引,生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;
当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述偏移值Offset进入DRX状态。
其中,所述根据基站配置的上行调度请求SR码索引,生成在非连续接收周期DRXCycle内的On Duration资源的偏移值Offset,具体为:
根据驻留子带上所有UE的初始DRX Cycle长度和所有UE的On Duration长度,确定每个DRX Cycle内的On Duration资源个数;
根据所述SR码索引和所述每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,生成在DRXCycle内的On Duration资源的偏移值Offset。
其中,根据所述SR码索引和所述每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,生成在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset,具体为:
采用如下公式生成在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset:
Offset=sr mod NOn-Cycle
其中,sr为分配给UE的SR码索引,NOn-Cycle为所述每个DRX Cycle内的On Duration资源个数;
其中,sr=0,1,2,…,NSR-1,NSR为驻留子带上可驻留的最多UE数。
其中,还包括:
根据所述偏移值Offset利用如下公式确定所述On Duration资源在DRX Cycle内的起始无线帧:
SFN mod(NCycle*R)=Offset*(NOn*R)
其中,SFN为所求的起始无线帧号,NCycle为驻留子带上所有UE的初始DRX Cycle长度,NOn为驻留子带上所有UE的On Duration长度,R为PDCCH重复次数;相对应地,
当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述偏移值Offset进入DRX状态,进一步包括:
当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述起始无线帧进入DRX状态。
第三方面,本发明实施例提供一种基站,包括:
配置模块,用于为每个随机接入的UE配置上行调度请求SR码索引,以供所述UE基于所述SR码索引生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;
资源碰撞解除模块,用于若获知在驻留子带上驻留的所有UE中有多个UE基于SR码索引生成的在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset相同,则根据所述驻留子带上配置的驻留UE个数和每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,确定进行重配SR码索引或扩大DRX Cycle长度。
第四方面,本发明实施例提供一种用户终端,包括:
资源偏移生成模块,用于根据基站配置的上行调度请求SR码索引,生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;
DRX执行模块,用于当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述偏移值Offset进入DRX状态。
本发明实施例提供的DRX资源调整方法、基站及用户设备,可以解决On Duration资源碰撞问题,通过对多个UE的On Duration资源的合理分配,既不会资源碰撞,也不会资源空闲,从而提高资源利用率,降低UE传输时延。
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一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为DRX Cycle的示意图;
图2为本发明实施例提供的DRX资源调整方法的流程示意图;
图3为本发明实施例提供的DRX参数以及与sr值的对应关系示意图;
图4为本发明实施例提供的sr=0与sr=3两个UE发生资源碰撞的示意图;
图5为本发明实施例提供的通过改变SR码索引解除资源碰撞的示意图;
图6为本发明实施例提供的sr=0与sr=3的两个UE发生资源碰撞的示意图;
图7为本发明实施例提供的通过扩大DRX Cycle的长度解除资源碰撞的示意图;
图8为本发明实施例提供的DRX资源调整方法的流程示意图;
图9为本发明实施例提供的基站的结构示意图;
图10为本发明实施例提供的用户终端的结构示意图;
图11为本发明实施例提供的电子设备的实体结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,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。
如图2所示,为本发明实施例提供的DRX资源调整方法的流程示意图,执行主体为基站,包括:
步骤100、为每个随机接入的UE配置上行调度请求SR码索引,以供所述UE基于所述SR码索引生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;
步骤101、若获知在驻留子带上驻留的所有UE中有多个UE基于SR码索引生成的在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset相同,则根据所述驻留子带上配置的驻留UE个数和每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,确定进行重配SR码索引或扩大DRXCycle长度。
具体地,基站为每个随机接入的UE配置上行调度请求SR码索引和驻留子带索引,并通过RRC消息将所配置的SR码索引和驻留子带索引发送给UE,以供所述UE基于所述SR码索引生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset。然后判断在驻留子带上驻留的所有UE中是否有多个UE通过SR码索引计算得到的在DRX Cycle内的OnDuration资源的偏移值Offset相同,即这些UE会使用相同的On Duration资源监听PDCCH调度信息,会增加UE传输时延,因此,需要解除On Duration资源碰撞。
本发明实施例中,通过重配SR码索引或扩大DRX Cycle的长度来解除On Duration资源碰撞。具体通过判断所述驻留子带上配置的驻留UE个数与每个DRX Cycle内的OnDuration资源个数之间的关系来确定是采用重配SR码索引还是采用扩大DRX Cycle长度来解除On Duration资源碰撞。
本发明实施例提供的DRX资源调整方法,在基站获知驻留子带上多个UE发生OnDuration资源碰撞时,通过重配SR码索引或扩大DRX Cycle的长度,可以有效地解除资源碰撞的问题。
基于上述实施例的内容,根据所述驻留子带上配置的驻留UE个数和每个DRXCycle内的On Duration资源个数,确定进行重配SR码索引或扩大DRX Cycle长度,具体为:
若所述驻留子带上配置的驻留UE个数小于等于每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,则在On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中保留一个UE的SR码索引不变,为其他UE重新配置SR码索引并向各所述其他UE发送第一重配消息;否则,
若所述驻留子带上配置的驻留UE个数大于每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,则扩大On Duration资源的偏移值offset相同的UE的DRX Cycle长度,并在所述OnDuration资源的偏移值Offset相同的UE中保留一个UE的On Duration资源的偏移值Offset不变,为其他UE重新配置On Duration资源的偏移值Offset,向各所述On Duration资源的偏移值Offset相同的UE发送第二重配消息;
其中,所述第一重配消息中携带各所述其他UE对应的经过重新配置的SR码索引;
所述第二重配消息中携带扩大后的DRX Cycle长度以及各UE对应的经过重新配置的On Duration资源的偏移值Offset。
具体地,如果该驻留子带上配置的驻留UE个数小于等于DRX Cycle内的OnDuration资源个数NOn-Cycle,则在Offset值相同的UE中保留一个UE的SR码索引不变,为其它UE重配SR码索引,并向各所述其他UE发送第一重配消息,所述第一重配消息中携带各所述其他UE对应的经过重新配置的SR码索引。
其中,重配SR索引需同时满足以下两个条件:1、重配的SR码是当前没有配置给UE使用的;2、通过重配的SR码计算的Offset对应的On Duration资源是空闲的。
否则采用扩大DRX Cycle长度的方法。
如果该驻留子带上配置的驻留UE个数大于DRX Cycle内的On Duration资源个数NOn-Cycle,则需要扩大Offset值相同的UE的DRX Cycle长度,并在所述On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中保留一个UE的On Duration资源的偏移值Offset不变,并在所述Offset值的基础上,为其他On Duration资源的偏移值Offset相同的UE重新配置OnDuration资源的偏移值Offset,并向所述On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中的每个UE发送第二重配消息,所述第二重配消息中携带扩大后的DRX Cycle长度以及各UE对应的经过重新配置的On Duration资源的偏移值Offset。
值得说明的是,对所述On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中On Duration资源的偏移值Offset保持不变的UE仅发送扩大后的DRX Cycle长度,或者,发送扩大后的DRX Cycle长度以及其对应的偏移值Offset。
具体地,设Offset值相同的UE个数为NUE-On,则将这些UE的DRX Cycle长度扩大为NUE-On*NCycle,且保留一个UE的Offset值不变,并在所述Offset值的基础上,为其它UE分别重新配置Offset值为:Offset+NOn-Cycle,Offset+2*NOn-Cycle,…,Offset+(NUE-On-1)*NOn-Cycle,使得这些Offset值相同的UE在DRX Cycle内的On Duration资源不会发生碰撞。
基于上述实施例的内容,DRX资源调整方法还包括:
若驻留子带上通过SR码索引计算得到的On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中存在结束DRX过程并离开所述驻留子带的UE,则根据仍驻留在所述驻留子带上的OnDuration资源的偏移值Offset相同的其他UE的个数,缩小所述其他UE的DRX Cycle的长度,并根据缩小DRX Cycle的长度前的最小Offset值与每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,为所述其他UE重新配置On Duration资源的偏移值Offset。
具体地,如果通过调整DRX Cycle的长度解除当前驻留子带上Offset值相同的UE的On Duration资源碰撞后,这些UE中若有UE结束DRX过程离开驻留子带,UE个数减少为NUE-On-down,NUE-On-down小于NUE-On,则其他UE可以缩小DRX Cycle的长度,DRX Cycle长度缩小为NUE-On-down*NCycle,为所述其他UE重新配置On Duration资源的偏移值Offset分别为:Offset,Offset+NOn-Cycle,Offset+2NOn-Cycle,…,Offset+(NUE-On-down-1)NOn-Cycle,其中这里的Offset为缩小前的最小Offset值。
本发明实施例提供的DRX资源调整方法,若发生资源碰撞的多个UE中有UE结束DRX过程离开驻留子带,则缩小其它UE的DRX Cycle,提高资源利用率。通过解除On Duration资源碰撞,可以实现每个驻留子带上处于DRX状态的UE所配置的On Duration资源都是独占的,UE可以第一时间接收到eNB发送的PDCCH调度信息。
下面通过一个具体的例子进一步说明上述实施例的方法。
某驻留子带的参数配置为PDCCH重复次数R=2,驻留子带上所有UE的On Duration长度NOn=2,所有UE的初始DRX Cycle长度NCycle=6,则On Duration长度对应的无线帧个数为NOn*R=4个,DRX Cycle长度对应的无线帧个数为NCycle*R=12个。该驻留子带上配置的可驻留的最多UE数NSR=7,则sr=0~6(每个sr值只能分配给一个UE使用),如图3所示,为本发明实施例提供的DRX参数以及与sr值的对应关系示意图。
假设在该驻留子带上配置的驻留UE个数为2,小于DRX Cycle内的On Duration资源个数NOn-Cycle=NCycle/NOn=3,假设UE1分配sr=0,UE2分配sr=3,则这两个UE通过sr计算均得到Offset=sr mod NOn-Cycle=0,Offset值相同则意味着这两个UE会使用相同的OnDuration资源进入DRX状态,产生资源碰撞,如图4所示,为本发明实施例提供的sr=0与sr=3两个UE发生资源碰撞的示意图。由于此时该驻留子带上还有两个空闲的On Duration资源没有使用,因此UE1保持sr=0不变,eNB为UE2重新分配sr=1,从而使UE2通过sr值计算得到的Offset=1,如图5所示,为本发明实施例提供的通过改变SR码索引解除资源碰撞的示意图,因此可以改用空闲的On Duration资源,从而解除两个UE的On Duration资源碰撞问题。
假设在该驻留子带上配置的驻留UE个数大于DRX Cycle内的On Duration资源个数NOn-Cycle=3,其中UE1分配sr=0,UE2分配sr=3,通过sr计算得到相同的Offset=0,则Offset值相同的UE个数为NUE-On=2,且发生On Duration资源碰撞后没有空闲的OnDuration资源使用,如图6所示,为本发明实施例提供的sr=0与sr=3的两个UE发生资源碰撞的示意图,Offset值相同的2个UE需要按照图7扩大DRX Cycle长度,其中,图7为本发明实施例提供的通过扩大DRX Cycle的长度解除资源碰撞的示意图,扩大后,DRX Cycle2=NCycle2=NUE-On*NCycle1=2*NCycle1=2*DRX Cycle1。即DRX Cycle扩大的倍数就是当前OnDuration资源发生碰撞的UE个数NUE-On,且Offset值相同的UE配置相同的DRX Cycle值。
UE1和UE2的DRX Cycle长度扩大为DRX Cycle2后,UE1的偏移值Offset=0不变,UE2的偏移值Offset=0+(NUE-On-1)*NOn-Cycle=(2-1)*3=3。
如果图7中sr=0的UE1在On Duration资源上监听到PDCCH调度信息,则按照指示结束DRX过程离开驻留子带,到工作子带上传输数据,此时sr=3的UE2的DRX Cycle可以恢复到DRX Cycle1长度,Offset=0。
如图8所示,为本发明实施例提供的DRX资源调整方法的流程示意图,执行主体为用户终端,包括:
步骤200、根据基站配置的上行调度请求SR码索引,生成在非连续接收周期DRXCycle内的On Duration资源的偏移值Offset;
具体地,TD-LTE230系统中,基站eNB会在随机接入时给每个用户终端UE分配驻留子带索引与SR码索引,并利用RRC消息将所述驻留子带索引与SR码索引发送给UE。
在同一个子带上驻留的多个UE所分配的SR码索引不同,用于UE在驻留子带上申请UL-SCH资源。
每个处于DRX状态的UE利用SR码索引计算在DRX Cycle内On Duration资源的偏移值Offset,由于每个UE的SR码索引唯一,且DRX Cycle与On Duration的长度以PDCCH重复次数为单位进行配置,因此每个UE通过SR码索引计算得到该UE对应的在DRX Cycle内的OnDuration资源的偏移值Offset,UE通过SR码索引和偏移值Offset唯一对应一个OnDuration资源,且多个UE通过Offset指示的DRX Cycle内的On Duration资源既不会资源碰撞,也不会资源空闲。
步骤201、当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述偏移值Offset进入DRX状态。
本发明实施例提供的DRX资源调整方法,每个UE通过SR码与Offset偏移值在DRXCycle内唯一对应一个On Duration资源,且多个UE通过Offset指示的DRX Cycle内的OnDuration资源既不会资源碰撞,也不会资源空闲,从而提高了资源利用率,降低了UE传输时延。
基于上述实施例的内容,所述根据基站配置的上行调度请求SR码索引,生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset,具体为:
根据驻留子带上所有UE的初始DRX Cycle长度和所有UE的On Duration长度,确定每个DRX Cycle内的On Duration资源个数;
根据所述SR码索引和所述每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,生成在DRXCycle内的On Duration资源的偏移值Offset。
具体地,由于在同一个驻留子带上驻留的所有UE属于相同的覆盖等级,因此它们的PDCCH重复次数相同,设为R(单位为无线帧),且该驻留子带上所有UE的On Duration长度相同,设置为NOn,On Duration长度为PDCCH重复次数的NOn倍个无线帧,设置所有UE的初始DRX Cycle长度为NCycle(DRX Cycle长度为PDCCH重复次数的NCycle倍个无线帧),且NCycle为NOn的整数倍,倍数大于等于2,则每个DRX Cycle内的On Duration资源个数为:
NOn-Cycle=NCycle/NOn
其中,根据所述SR码索引和所述每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,生成在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset,具体为:
采用如下公式生成在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset:
Offset=sr mod NOn-Cycle
其中,sr为分配给UE的SR码索引,NOn-Cycle为所述每个DRX Cycle内的On Duration资源个数。
其中,sr=0,1,2,…,NSR-1,NSR为该驻留子带上可驻留的最多UE数。
在上述各实施例的基础上,本发明实施例提供的DRX资源调整方法还包括:
根据所述偏移值Offset利用如下公式确定所述On Duration资源在DRX Cycle内的起始无线帧:
SFN mod(NCycle*R)=Offset*(NOn*R)
其中,SFN为所求的On Duration起始无线帧号,NCycle为驻留子带上所有UE的初始DRX Cycle长度,NOn为驻留子带上所有UE的On Duration长度,R为PDCCH重复次数,也即PDCCH周期的帧数。
相对应地,当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述偏移值Offset进入DRX状态,进一步包括:
当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述起始无线帧进入DRX状态。
即UE根据偏移值Offset或起始无线帧进入DRX状态。
如图9所示,为本发明实施例提供的基站的结构示意图,包括:配置模块910和资源碰撞解除模块920,其中,
配置模块910,用于为每个随机接入的UE配置上行调度请求SR码索引,以供所述UE基于所述SR码索引生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;
具体地,配置模块910为每个随机接入的UE配置上行调度请求SR码索引和驻留子带索引,并通过RRC消息将所配置的SR码索引和驻留子带索引发送给UE。
资源碰撞解除模块920,用于若获知在驻留子带上驻留的所有UE中有多个UE基于SR码索引生成的在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset相同,则根据所述驻留子带上配置的驻留UE个数和每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,确定进行重配SR码索引或扩大DRX Cycle长度。
具体地,资源碰撞解除模块920判断在驻留子带上驻留的所有UE中是否有多个UE通过SR码索引计算得到的在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset相同,即这些UE会使用相同的On Duration资源监听PDCCH调度信息,会增加UE传输时延,因此,需要解除On Duration资源碰撞。
本发明实施例中,资源碰撞解除模块920通过重配SR码索引或扩大DRX Cycle的长度来解除On Duration资源碰撞。具体通过判断所述驻留子带上配置的驻留UE个数与每个DRX Cycle内的On Duration资源个数之间的关系来确定是采用重配SR码索引还是采用扩大DRX Cycle长度来解除On Duration资源碰撞。
本发明实施例提供的基站,可以解决On Duration资源碰撞问题,通过对多个UE的On Duration资源的合理分配,既不会资源碰撞,也不会资源空闲,从而提高资源利用率,降低UE传输时延。
如图10所示,为本发明实施例提供的用户终端的结构示意图,包括:资源偏移生成模块1010和DRX执行模块1020,其中,
资源偏移生成模块1010,用于根据基站配置的上行调度请求SR码索引,生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;
具体地,资源偏移生成模块1010通过SR码索引计算得到该UE对应的在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset,使得UE通过SR码索引和偏移值Offset唯一对应一个On Duration资源,且多个UE通过Offset指示的DRX Cycle内的On Duration资源既不会资源碰撞,也不会资源空闲。
DRX执行模块1020,用于当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述偏移值Offset进入DRX状态。
本发明实施例提供的用户终端,通过SR码与Offset偏移值在DRX Cycle内唯一对应一个On Duration资源,且多个UE通过Offset指示的DRX Cycle内的On Duration资源既不会资源碰撞,也不会资源空闲,从而提高了资源利用率,降低了UE传输时延。
图11为本发明实施例提供的电子设备的实体结构示意图,如图11所示,该电子设备可以包括:处理器(processor)1110、通信接口(Communications Interface)1120、存储器(memory)1130和通信总线1140,其中,处理器1110,通信接口1120,存储器1130通过通信总线1140完成相互间的通信。处理器1110可以调用存储在存储器1130上并可在处理器1110上运行的计算机程序,以执行上述各方法实施例所提供的DRX资源调整方法,例如包括:为每个随机接入的UE配置上行调度请求SR码索引,以供所述UE基于所述SR码索引生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;若获知在驻留子带上驻留的所有UE中有多个UE基于SR码索引生成的在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset相同,则根据所述驻留子带上配置的驻留UE个数和每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,确定进行重配SR码索引或扩大DRX Cycle长度。
处理器1110可以调用存储在存储器1130上并可在处理器1110上运行的计算机程序,以执行上述各方法实施例所提供的DRX资源调整方法,例如包括:根据基站配置的上行调度请求SR码索引,生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述偏移值Offset进入DRX状态。
此外,上述的存储器1130中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,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方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本发明实施例还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例提供的DRX资源调整方法,例如包括:为每个随机接入的UE配置上行调度请求SR码索引,以供所述UE基于所述SR码索引生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;若获知在驻留子带上驻留的所有UE中有多个UE基于SR码索引生成的在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset相同,则根据所述驻留子带上配置的驻留UE个数和每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,确定进行重配SR码索引或扩大DRX Cycle长度。
本发明实施例还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述各方法实施例提供的DRX资源调整方法,例如包括:根据基站配置的上行调度请求SR码索引,生成在非连续接收周期DRX Cycle内的OnDuration资源的偏移值Offset;当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述偏移值Offset进入DRX状态。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下,即可以理解并实施。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件。基于这样的理解,上述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,该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中,如ROM/RAM、磁碟、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)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (10)

1.一种DRX资源调整方法,其特征在于,包括:
为每个随机接入的UE配置上行调度请求SR码索引,以供所述UE基于所述SR码索引生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;
若获知在驻留子带上驻留的所有UE中有多个UE基于SR码索引生成的在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset相同,则根据所述驻留子带上配置的驻留UE个数和每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,确定进行重配SR码索引或扩大DRX Cycle长度。
2.根据权利要求1所述的DRX资源调整方法,其特征在于,根据所述驻留子带上配置的驻留UE个数和每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,确定进行重配SR码索引或扩大DRX Cycle长度,具体为:
若所述驻留子带上配置的驻留UE个数小于等于每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,则在On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中保留一个UE的SR码索引不变,为其他UE重新配置SR码索引并向各所述其他UE发送第一重配消息;否则,
若所述驻留子带上配置的驻留UE个数大于每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,则扩大On Duration资源的偏移值offset相同的UE的DRX Cycle长度,并在所述OnDuration资源的偏移值Offset相同的UE中保留一个UE的On Duration资源的偏移值Offset不变,为其他UE重新配置On Duration资源的偏移值Offset,向各所述On Duration资源的偏移值Offset相同的UE发送第二重配消息;
其中,所述第一重配消息中携带各所述其他UE对应的经过重新配置的SR码索引;
所述第二重配消息中携带扩大后的DRX Cycle长度以及各UE对应的经过重新配置的OnDuration资源的偏移值Offset。
3.根据权利要求2所述的DRX资源调整方法,其特征在于,还包括:
若驻留子带上通过SR码索引计算得到的On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中存在结束DRX过程并离开所述驻留子带的UE,则根据仍驻留在所述驻留子带上的其他UE的个数,缩小所述其他UE的DRX Cycle的长度,并根据缩小DRX Cycle的长度前的最小Offset值与每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,为所述其他UE重新配置On Duration资源的偏移值Offset。
4.根据权利要求2所述的DRX资源调整方法,其特征在于,所述扩大On Duration资源的偏移值offset相同的UE的DRX Cycle长度,并在所述On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中保留一个UE的On Duration资源的偏移值Offset不变,为其他UE重新配置OnDuration资源的偏移值Offset,具体为:
基于On Duration资源的偏移值offset相同的UE的个数NUE-On,则将所述On Duration资源的偏移值offset相同的UE的DRX Cycle长度扩大为NUE-On*NCycle,其中,NCycle为所有UE的初始DRX Cycle长度;
在所述On Duration资源的偏移值Offset相同的UE中保留一个UE的On Duration资源的偏移值Offset不变,为其他UE重新配置的On Duration资源的偏移值Offset分别为:Offset+NOn-Cycle,Offset+2*NOn-Cycle,…,Offset+(NUE-On-1)*NOn-Cycle,其中,Offset为保留的偏移值,NOn-Cycle为每个DRX Cycle内的On Duration资源个数。
5.一种DRX资源调整方法,其特征在于,包括:
根据基站配置的上行调度请求SR码索引,生成在非连续接收周期DRX Cycle内的OnDuration资源的偏移值Offset;
当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述偏移值Offset进入DRX状态。
6.根据权利要求5所述的DRX资源调整方法,其特征在于,所述根据基站配置的上行调度请求SR码索引,生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset,具体为:
根据驻留子带上所有UE的初始DRX Cycle长度和所有UE的On Duration长度,确定每个DRX Cycle内的On Duration资源个数;
根据所述SR码索引和所述每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,生成在DRXCycle内的On Duration资源的偏移值Offset。
7.根据权利要求6所述的DRX资源调整方法,其特征在于,根据所述SR码索引和所述每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,生成在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset,具体为:
采用如下公式生成在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset:
Offset=sr mod NOn-Cycle
其中,sr为分配给UE的SR码索引,NOn-Cycle为所述每个DRX Cycle内的On Duration资源个数;
其中,sr=0,1,2,…,NSR-1,NSR为驻留子带上可驻留的最多UE数。
8.根据权利要求5所述的DRX资源调整方法,其特征在于,还包括:
根据所述偏移值Offset利用如下公式确定所述On Duration资源在DRX Cycle内的起始无线帧:
SFN mod(NCycle*R)=Offset*(NOn*R)
其中,SFN为所求的起始无线帧号,NCycle为驻留子带上所有UE的初始DRX Cycle长度,NOn为驻留子带上所有UE的On Duration长度,R为PDCCH重复次数;相对应地,
当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述偏移值Offset进入DRX状态,进一步包括:
当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述起始无线帧进入DRX状态。
9.一种基站,其特征在于,包括:
配置模块,用于为每个随机接入的UE配置上行调度请求SR码索引,以供所述UE基于所述SR码索引生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;
资源碰撞解除模块,用于若获知在驻留子带上驻留的所有UE中有多个UE基于SR码索引生成的在DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset相同,则根据所述驻留子带上配置的驻留UE个数和每个DRX Cycle内的On Duration资源个数,确定进行重配SR码索引或扩大DRX Cycle长度。
10.一种用户终端,其特征在于,包括:
资源偏移生成模块,用于根据基站配置的上行调度请求SR码索引,生成在非连续接收周期DRX Cycle内的On Duration资源的偏移值Offset;
DRX执行模块,用于当用户终端UE满足返回驻留子带且进入DRX状态的条件后,在驻留子带上基于所述偏移值Offset进入DRX状态。
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