CN113039837B - 基于drx的数据传输方法和设备 - Google Patents

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Abstract

提供了一种基于DRX的数据传输方法和设备,能够提高NR‑U系统中的数据传输性能且减少不必要的能耗。该方法包括:终端设备接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。

Description

基于DRX的数据传输方法和设备
技术领域
本申请实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及基于非连续接收(Discontinuous Reception,DRX)的数据传输方法和设备。
背景技术
在非授权频谱上的新无线系统(New Radio-based access to unlicensedspectrum,NR-U)中,终端设备采用DRX机制,以实现其节能。网络设备可以配置终端设备在预知的时间“唤醒”,并在唤醒时检测下行控制信道,也可以配置终端设备在网络设备预知的时间“睡眠”,并在睡眠时不用检测下行控制信道。这样,如果网络设备有数据要传输给终端设备,则可以在终端设备的唤醒时间内调度该终端设备,而终端设备在睡眠时间内可以减少其能耗。
并且,在NR-U中采用先听后说(Listen Before Talk,LBT)机制。即,在非授权频谱上进行信号发送之前,需要先进行信道侦听,只有当侦听结果为信道空闲时,才能进行信号发送;如果在非授权频谱上进行信道侦听的结果为信道占用,则不能进行信号发送。由于非授权频谱上信号传输具有不确定性,为了提高数据传输性能且减少不必要的能耗,需要对终端设备的“唤醒”进行有效控制。
发明内容
本申请提供一种基于DRX的数据传输方法和设备,能够提高NR-U系统中的数据传输性能且减少不必要的能耗。
第一方面,提供了一种基于DRX的数据传输方法,包括:终端设备接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
第二方面,提供了一种基于DRX的数据传输方法,包括:终端设备根据信号测量结果,或者根据所述终端设备的节能需求,激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
第三方面,提供了一种基于DRX的数据传输方法,包括:网络设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示终端设备激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
第四方面,提供了一种基于DRX的数据传输方法,包括:网络设备接收第三指示信息,所述第三指示信息用于指示终端设备激活或者去激活了DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
第五方面,提供了一种终端设备,该终端设备可以执行上述第一方面或第一方面的任意可选的实现方式中的方法。具体地,该终端设备可以包括用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法的功能模块。
第六方面,提供了一种终端设备,该终端设备可以执行上述第二方面或第二方面的任意可选的实现方式中的方法。具体地,该终端设备可以包括用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法的功能模块。
第七方面,提供了一种网络设备,该网络设备可以执行上述第三方面或第三方面的任意可选的实现方式中的方法。具体地,该网络设备可以包括用于执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法的功能模块。
第八方面,提供了一种网络设备,该网络设备可以执行上述第四方面或第四方面的任意可选的实现方式中的方法。具体地,该网络设备可以包括用于执行上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法的功能模块。
第九方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,以执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,以执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十一方面,提供了一种网络设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,以执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十二方面,提供了一种网络设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,以执行上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十三方面,提供了一种通信装置,包括处理器。该处理器用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该通信装置的设备执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。该通信装置例如可以是芯片。
第十四方面,提供了一种通信装置,包括处理器。该处理器用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该通信装置的设备执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。该通信装置例如可以是芯片。
第十五方面,提供了一种通信装置,包括处理器。该处理器用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该通信装置的设备执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法。该通信装置例如可以是芯片。
第十六方面,提供了一种通信装置,包括处理器。该处理器用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该通信装置的设备执行上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。该通信装置例如可以是芯片。
第十七方面,一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十八方面,一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十九方面,一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法。
第二十方面,一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第二十一方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第二十二方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第二十三方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法。
第二十四方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第二十五方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第二十六方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第二十七方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法。
第二十八方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第二十九方面,提供了一种通信系统,包括终端设备和网络设备。
所述网络设备用于:发送第一指示信息。
所述终端设备用于:接收第一指示信息。
其中,所述第一指示信息用于指示激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
第三十方面,提供了一种通信系统,包括终端设备和网络设备。
所述终端设备用于:进行参考信号的测量;根据测量结果激活或者去激活DRX切换功能;发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示终端设备激活或者去激活了DRX切换功能。
所述网络设备用于:接收所述第三指示信息。
其中,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
基于上述技术方案,网络设备通过发送指示信息,指示是否激活或者去激活终端设备的DRX切换功能,终端设备根据网络设备发送的指示信息,激活或者去激活该DRX切换功能,使得终端设备的DRX切换功能与其需求相匹配,在必要时激活DRX切换功能,而在不必要时可以去激活该DRX切换功能,以减少不必要的能耗。
附图说明
图1是本申请实施例应用的一种可能的无线通信系统的示意图。
图2是长DRX周期和短DRX周期的示意图。
图3本申请实施例的非连续接收的方法的示意性流程交互图。
图4是图3所示的方法的一种可能的实现方式的流程交互图。
图5是图3所示的方法的一种可能的实现方式的流程交互图。
图6是本申请另一实施例的非连续接收的方法的示意性流程交互图。
图7是本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图8是本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图9是本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图10是本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图11是本申请实施例的通信设备的示意性结构图。
图12是本申请实施例的通信装置的示意性结构图。
图13是本申请实施例的通信系统的示意性框图。
图14是本申请另一实施例的通信系统的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(GlobalSystem of Mobile Communication,GSM)系统、码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency DivisionDuplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、非授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、非授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(WirelessLocal Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、未来的5G系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现。然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如设备到设备(Device toDevice,D2D)通信、机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信、机器类型通信(MachineType Communication,MTC)和车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。
可选地,网络设备110可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base TransceiverStation,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio AccessNetwork,CRAN)中的无线控制器,或者网络设备110可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该无线通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。终端设备120可以是移动的或固定的。可选地,终端设备120可以指用户设备、接入终端、用户单元、用户站、移动站、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、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,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,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,PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。其中,可选地,终端设备120之间也可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
网络设备110可以为小区提供服务,终端设备120通过该小区使用的传输资源,例如频域资源,或者说频谱资源,与网络设备110进行通信。该小区可以是网络设备110对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站。这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,但本申请并不限于此。该无线通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备。此外,该无线通信系统100还可以包括网络控制器、移动性管理实体等其他网络实体。
NR工作在非授权频谱时,例如可以包括以下几种场景:载波聚合(CarrierAggregation,CA)场景、双连接(Dual Connectivity,DC)场景、独立(Standalone,SA)布网场景、NR单小区场景等。
一般来说,NR-U的工作频带(Band)为5GHz非授权频谱和6GHz非授权频谱。在非授权频谱上,NR-U的设计应该保证与其他已经工作在这些非授权频谱上的系统例如无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)之间的公平性。即,NR-U中对于已经部署在非授权频谱上的系统的影响不能超过这些系统之间的影响。
为了保证在非授权频谱上各系统之间的公平性共存,能量检测已经被同意作为一个基本的共存机制。一般的能量检测机制为LBT机制,该机制的基本原理为:传输端在非授权频谱上传输数据之前,需要先按照规定侦听一段时间。如果侦听的结果表示该信道为空闲状态,则传输端可以给接收端传输数据。如果侦听的结果表示该信道为占用状态,则传输端需要根据规定回退一段时间再继续侦听信道,直到信道侦听结果为空闲状态,才能向接收端传输数据。
在NR中,网络设备可以为终端设备配置DRX切换功能,以使终端设备非连续地检测物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH),终端设备可以周期性地在某些时候进入睡眠状态,不去检测PDCCH,而在需要检测PDCCH时,则从睡眠状态中唤醒,从而使终端设备达到省电的目的。
图2是典型的DRX周期(DRX Cycle)的示意图。如图2所示,T1时段为终端设备唤醒时间,称为持续时间(On Duration),T2时段为终端设备的睡眠时间,可以称为DRX机会(Opportunity for DRX)。终端设备的唤醒时长可以由DRX持续时间定时器(DRX-onDurationTimer)来控制,该DRX持续时间定时器的计时时长即为T1。终端设备在唤醒时间T1内需要持续检测PDCCH,而在睡眠时间T2内可以不进行PDCCH的检测。T2时间越长,终端设备的能耗越低。
从图2中可以看出,对于长DRX周期(DRX long cycle),终端设备唤醒的频率较低,因此对于终端设备来说更加省电;而对于短DRX周期(DRX short cycle),终端设备的唤醒频率较高,会增加终端设备的能耗,但是可以提高网络设备成功调度终端设备的概率,减少数据传输时延。
每个媒质访问控制(Medium Access Control,MAC)实体对应一个DRX配置。该DRX配置中可以包括上述DRX持续时间定时器,此外,DRX配置中还可以包括其他DRX定时器,从而共同用来调整终端设备的唤醒时间。所述的其他DRX定时器例如包括:
DRX非激活定时器(DRX-InactivityTimer),表示当终端设备成功检测到PDCCH以后,还需要继续检测多长时间;
短DRX周期定时器(DRX-ShortCycleTimer),表示终端设备遵循短DRX周期的持续时长;
DRX下行重传定时器(DRX-RetransmissionTimerDL),用于终端设备接收下行重传调度,表示终端设备为了接收期望的下行重传调度需要连续进行检测的时长;
DRX下行混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ)往返时间(Round-Trip Time,RTT)定时器(HARQ-RTT-TimerDL)用于终端设备接收下行重传调度,表示终端设备收到期望的下行重传调度前所需要等待的时长。
此外,网络设备还可以为终端设备配置其他DRX参数,例如短DRX周期(drx-ShortCyc)、长DRX周期以及DRX起始子帧偏移量(drx-LongCycleStartOffset)、DRX时隙偏移量(drx-SlotOffset)等;以及配置其他DRX定时器,例如随机接入竞争解决定时器(ra-ContentionResolutionTimer)、DRX上行重传定时器(drx-RetransmissionTimerUL)、DRX上行HARQ往返时间定时器(HARQ-RTT-TimerUL)等。
在现有的DRX机制中,长DRX周期是默认配置,短DRX周期是可选配置。对于配置了短DRX周期的终端设备,长DRX周期和短DRX周期之间可以通过以下方式进行转换:
当满足以下任意条件时,终端设备使用短DRX周期:(1)DRX非激活定时器(DRX-InactivityTimer)超时;(2)终端设备收到DRX命令MAC CE)(DRX Command MAC CE);
当满足以下任意条件时,终端设备使用长DRX周期:(1)短DRX周期定时器(DRX-shortCycleTimer)超时;(2)终端设备收到长DRX命令MCA CE(long DRX command MAC CE)。
无论是长DRX周期还是短DRX周期,终端设备的激活时间(Active Time)包括以下几种情况:
(1)DRX持续时间定时器(DRX-onDurationTimer)、DRX非激活定时器(DRX-InactivityTimer)、DRX下行重传定时器(DRX-RetransmissionTimerDL)、DRX上行重传定时器(DRX-RetransmissionTimerUL)和随机接入竞争解决定时器(RA-ContentionResolutionTimer)中的任意一个正在运行;
(2)终端设备在PUCCH上发送了(Scheduling Request,SR)且挂起(pending);
(3)终端设备的混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ)缓存(buffer)存在数据,并等待用于HARQ重传的上行授权(UL grant);
(4)终端设备成功接收响应于未由MAC实体选择的前导码(preamble)的随机接入响应(Random Access Response,RAR),却没有收到指示初传的使用该MAC实体的小区无线网络临时标识(Cell Radio Network Temporary Identifier,C-RNTI)的PDCCH。
在NR-U中,由于非授权频谱上的信号传输的不确定性,可能出现网络设备在终端设备的Active Time期间期望调度该终端设备却因为非授权频谱上的信道不可用而无法调度该终端的情况,从而增大了业务时延,影响用户体验。因此,如果终端设备基于长DRX周期,在唤醒期间没有检测到任何下行传输,则可以自动将长DRX周期切换为短DRX周期。
但是,对于终端设备而言,在没有检到下行数据时,可能是网络设备原本期望在终端设备“唤醒”的时间调度终端设备,但是由于信道不可用而无法调度终端设备,也可能是网络设备并没有下行数据发送给终端设备。终端设备无法区分上述两种情况。如果网络设备并没有下行数据发送给终端设备,终端设备从长DRX周期切换为短DRX周期,会增加不必要的能耗。
本申请实施例提出一种基于DRX的数据传输方法,能够对终端设备的“唤醒”进行有效控制,在提高数据传输性能的同时,兼顾终端设备的能耗。
图3是本申请实施例的基于DRX的数据传输方法。图3所示的方法300可以由终端设备和网络设备执行。该终端设备例如是图1所示的终端设备120,该网络设备例如是图1所示的网络设备110。如图3所示,该方法300包括以下步骤中的全部或部分。
在310中,网络设备向终端设备发送第一指示信息。
在320中,终端设备接收网络设备发送的该第一指示信息。
其中,该第一指示信息用于指示激活或者去激活DRX切换功能。
在330中,终端设备根据该第一指示信息,激活或者去激活DRX切换功能。
其中,该DRX切换功能为:终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时,自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
当DRX切换功能激活时,如果终端设备在激活时间内,例如在DRX持续时间定时器(drx-onDurationTimer)的计时期间,没有检测到下行传输,则可以自动将长DRX周期切换至短DRX周期;当DRX切换功能去激活时,如果终端设备在激活时间,例如在DRX持续时间定时器(DRX-onDurationTimer)的计时期间内,没有检测到下行传输,终端设备不会自动将长DRX周期切换至短DRX周期,而是继续使用长DRX周期。
该实施例中,网络设备可以根据终端设备的需求,例如节能需求或信道质量等因素,确定激活还是去激活DRX切换功能,并通过第一指示信息指示给终端设备。终端设备根据该第一指示信息的指示,激活或者去激活其DRX切换功能,从而使得该DRX切换功能与其需求相匹配,在保证数据传输性能的同时,减少不必要的能耗。
该第一指示信息例如可以承载于无线资源控制(Radio Resourse Control,RRC)信令或者媒质访问控制(Medium Access Control,MAC)控制元素(Control Element,CE)中。
本申请实施例中,网络设备可以通过以下两种方式,确定激活还是去激活终端设备的DRX切换功能。
方式1
如图4所示,在310之前,该方法还包括340、350和360中的部分或全部。
在340中,终端设备向网络设备发送第二指示信息。
在350中,网络设备接收终端设备发送的第二指示信息。
其中,该第二指示信息用于指示该终端设备是否需要节能。
在360中,网络设备根据所述第二指示信息,确定第一指示信息。
例如,该第二指示信息指示终端设备需要节能时,该第一指示信息用于指示去激活DRX切换功能;该第二指示信息指示终端设备不需要节能时,该第一指示信息用于指示激活该DRX切换功能。
该实施例中,网络设备基于终端设备的节能需求,确定激活还是去激活该终端设备的DRX切换功能,从而使DRX切换功能与终端设备的节能需求相匹配,避免DRX切换功能对终端设备带来的不必要的能耗。
如果DRX切换功能当前处于激活状态,且终端设备当前有节能需求例如终端设备现在处于低电量时,终端设备可以向网络设备发送第二指示信息指示其期望节能。网络设备接收到第二指示信息后,向终端设备发送第一指示信息以指示终端设备去激活DRX切换功能,从而终端设备基于该第一指示信息去激活其DRX切换功能,以节省能耗。
如果DRX切换功能当前处于去激活状态,且终端设备当前没有节能需求,终端设备可以向网络设备发送第二指示信息指示其没有节能需求。网络设备接收到第二指示信息后,向终端设备发送第一指示信息以指示终端设备激活DRX切换功能,从而终端设备基于该第一指示信息激活其DRX切换功能,以保证及时接收到网络设备调度的数据,降低数据传输时延。
该第二指示信息例如可以承载于RRC信令、MAC CE或者PDCCH中。
可选地,在340中,终端设备需要在DRX切换定时器超时后,发送该第二指示信息。
进一步地,终端设备在发送第二指示信息时,启动或重启该DRX切换时间定时器。
为了避免终端设备频繁地向发送第二指示信息,网络设备可以为终端设备配置该DRX切换定时器,例如网络设备可以通过RRC信令配置该DRX切换定时器。该DRX切换定时器的计时时长为终端设备上报第二指示信息的最小时间间隔。终端设备在该DRX切换定时器超时后,才能基于自己的节电需求向网络设备发送第二指示信息,其中,每次发送完第二指示信息时,终端设备重启该DRX切换定时器。
方式2
如图5所示,在310之前,该方法还包括370、380和390中的部分或全部。
在370中,终端设备上报参考信号的测量结果。
该测量结果例如包括参考信号接收功率(Reference Signal Receiving Power,RSRP)和/或参考信号接收质量(Reference Signal Receiving Quality,RSRQ)的测量结果。
在380中,网络设备接收终端设备上报的测量结果。
在390中,网络设备根据该测量结果,确定第一指示信息。
该实施例中,终端设备对参考信号进行测量,获得测量结果并上报。网络设备基于终端设备的信号测量结果,确定激活还是去激活该终端设备的DRX切换功能,从而使DRX切换功能与当前的信道质量相匹配,提高数据传输性能的同时,兼顾终端设备的能耗。
终端设备上报的信号测量结果可以是该终端设备对小区内参考信号的RSRP、RSRQ等测量量的测量结果。本申请实施例对这些测量量不做任何限定,凡是能够反映信道质量的测量量,均可以用来判断激活还是去激活该DRX切换功能。
例如,终端设备测量参考信号的RSRP和RSRQ。网络设备判断该RSRP小于第一RSRP门限和/或该RSRQ小于第一RSRQ门限时,该第一指示信息用于指示激活DRX切换功能;网络设备判断该RSRP大于第二RSRP门限和/或该RSRQ大于第二RSRQ门限时,该第一指示信息用于指示去激活DRX切换功能。
其中,测量得到的RSRP小于或等于第一RSRP门限、RSRQ小于或等于第一RSRQ门限、或者RSRP小于或等于第一RSRP门限且RSRQ小于或等于第一RSRQ门限时,表明当前的信道质量较差,因此需要增加终端设备接收下行数据的机会。这时,网络设备通过第一指示信息指示终端设备激活DRX切换功能,从而当该终端设备在激活期内没有检测到下行数据时,自动由长DRX切换至短DRX周期,增加了数据调度的成功率,保证了下行数据能够及时接收。
而测量得到的RSRP大于或等于第二RSRP门限、RSRQ大于或等于第二RSRQ门限、或者RSRP大于或等于第二RSRP门限且RSRQ大于或等于第二RSRQ门限时,表明当前的信道质量较好。这时,网络设备通过第一指示信息指示终端设备去激活其DRX切换功能,从而降低该终端设备的能耗。
上述方式1是从终端设备的省电需求考虑,网络设备根据终端设备当前是否具有省电需求,来决定终端设备激活还是去激活DRX切换功能,更好地满足了用户的省电需求。而方式2是从当前信道质量的好坏考虑,对于信道质量不够好的终端设备,指示其激活DRX切换功能,在基于长DRX周期没有检测到下行数据时从长DRX周期自动切换至短DRX周期,以增加唤醒频率,从而提高成功接收到下行数据的概率。
图6是本申请另一实施例的基于DRX的数据传输方法。图6所示的方法600可以由终端设备和网络设备执行。该终端设备例如是图1所示的终端设备120,该网络设备例如是图1所示的网络设备110。如图6所示,该方法600包括以下步骤中的全部或部分。
在610中,终端设备激活或者去激活DRX切换功能。
其中,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
当DRX切换功能激活时,如果终端设备在激活时间内,例如在DRX持续时间定时器(DRX-onDurationTimer)的计时期间,没有检测到下行传输,则可以自动将长DRX周期切换至短DRX周期;当DRX切换功能去激活时,如果终端设备在激活时间,例如在DRX持续时间定时器(DRX-onDurationTimer)的计时期间内,没有检测到下行传输,终端设备不会自动将长DRX周期切换至短DRX周期,而是继续使用长DRX周期。
该实施例中,终端设备可以不通过网络设备的指示,而是自主确定激活还是去激活其DRX切换功能。相比于图3所示的方法,该方法的信令开销更小。
在一种实现方式中,终端设备可以根据信号测量结果,激活或者去激活DRX切换功能。
终端设备对参考信号进行测量,得到测量结果。终端设备根据该信号测量结果,确定激活还是去激活其DRX切换功能,从而使DRX切换功能与当前的信道质量相匹配,提高数据传输性能的同时,兼顾了终端设备的能耗。
终端设备上报的信号测量结果可以是该终端设备对小区内参考信号的RSRP、RSRQ等测量量的测量结果。本申请实施例对这些测量量不做任何限定,凡是能够反映信道质量的测量量,均可以用来判断激活还是去激活该DRX切换功能。
例如,终端设备测量参考信号的RSRP和RSRQ,且判断该RSRP小于第一RSRP门限和/或该RSRQ小于第一RSRQ门限时,终端设备激活DRX切换功能;终端设备判断该RSRP大于第二RSRP门限和/或该RSRQ大于第二RSRQ门限时,终端设备去激活DRX切换功能。
其中,测量得到的RSRP小于或等于第一RSRP门限、RSRQ小于或等于第一RSRQ门限、或者RSRP小于或等于第一RSRP门限且RSRQ小于或等于第一RSRQ门限时,表明当前的信道质量较差,因此需要增加终端设备接收信道的机会。这时,终端设备激活其DRX切换功能,从而当该终端设备在激活期内没有检测到下行数据时,自动由长DRX切换至短DRX周期,增加了数据调度的成功率,保证了下行数据能够及时接收。
而测量得到的RSRP大于或等于第二RSRP门限、RSRQ大于或等于第二RSRQ门限、或者RSRP大于或等于第二RSRP门限且RSRQ大于或等于第二RSRQ门限时,表明当前的信道质量较好。这时,终端设备去激活其DRX切换功能,从而减少不必要的能耗。
在另一种实现方式中,终端设备可以基于自己的节能需求,激活或者去激活DRX切换功能。
例如,终端设备在需要节能时去激活DRX切换功能,而在没有节能需求时激活该DRX切换功能。如果DRX切换功能当前处于激活状态,且终端设备当前有节能需求例如终端设备现在处于低电量时,终端设备可以去激活其DRX切换功能,以节省能耗。如果DRX切换功能当前处于去激活状态,且终端设备当前没有节能需求,终端设备可以激活其DRX切换功能,以保证及时接收到网络设备调度的数据,降低数据传输时延。
可选地,在610之后,该方法还包括620和630。
在620中,终端设备发送第三指示信息。
在630中,网络设备接收该第三指示信息。
其中,该第三指示信息用于指示终端设备激活或者去激活了DRX切换功能。
终端设备在激活或者去激活DRX切换功能时,可以向网络设备发送第三指示信息,以告知网络设备其自主地激活或者去激活了DRX切换功能。该第三指示信息例如可以是上述信号测量的测量报告,或者也可以是显式指示信令例如RRC信令或者MAC CE。
应理解,终端设备自主地激活或者去激活其DRX切换功能时,除了可以通过信号测量结果确定激活还是去激活该DRX切换功能,还可以通过其他方式自主地确定激活还是去激活该DRX切换功能。
可选地,在310之前,该方法还包括:网络设备向终端设备发送配置信息。其中,该配置信息包括DRX配置参数和/或信号测量信息。相应地,终端设备接收该配置信息。
该DRX配置参数包括以下中的至少一种:长DRX周期的信息、短DRX周期的信息、DRX持续时间定时器(DRX-onDurationTimer)的信息。
此外,该DRX配置参数中还可能包括前述的其他DRX定时器。
该信号测量信息例如包括以下中的至少一种:测量对象、测量量、测量结果的上报方式、测量门限。
其中,测量对象例如包括终端设备所测量的服务小区;该测量量例如包括RSRP、RSRQ、SINR等;该测量结果的上报方式例如包括周期性上报或者事件触发上报;该测量门限用于判断激活还是去激活DRX切换功能,例如可以是前述的第一RSRP门限、第二RSRP门限、第一RSRQ门限、第二RSRQ门限。
网络设备向终端设备发送的该配置信息可以承载于RRC信令中。终端设备接收网络设备发送的DRX配置参数后,基于DRX配置参数执行DRX机制,并且激活DRX切换功能。这里,可以默认DRX切换功能初始处于激活状态。
当然,也可以默认DRX切换功能初始处于去激活状态,则终端设备接收到网络设备发送的DRX配置参数后,不会激活DRX切换功能,而是使DRX切换功能处于去激活状态。
或者,DRX切换功能初始处于激活还是去激活状态,可以由网络设备进行指示。
例如,网络设备可以通过RRC信令显示指示终端设备激活或者去激活DRX切换功能。终端设备在接收RRC信令时,不仅可以从中获取DRX配置参数,同时还可以获取一个指示信息,该指示信息用于指示DRX切换功能是否激活。如果该指示信息指示激活DRX切换功能,则终端设备将初始DRX切换功能设置为激活,如果该指示信息指示去激活DRX切换功能,则终端设备将初始DRX切换功能设置为去激活。
又例如,当该指示信息缺省时,可以表示DRX切换功能初始处于去激活状态。也就是说,如果终端设备没有获取到该指示信息,则可以认为DRX切换功能初始处于去激活状态。
需要说明的是,在不冲突的前提下,本申请描述的各个实施例和/或各个实施例中的技术特征可以任意的相互组合,组合之后得到的技术方案也应落入本申请的保护范围。
在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
上文中详细描述了根据本申请实施例的随机接入的方法,下面将结合图7至图14,描述根据本申请实施例的装置,方法实施例所描述的技术特征适用于以下装置实施例。
图7是根据本申请实施例的终端设备700的示意性框图。如图7所示,该终端设备700包括接收单元710和发送单元720。
所述接收单元710用于:接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
因此,网络设备通过发送指示信息,指示是否激活或者去激活终端设备的DRX切换功能,终端设备根据网络设备发送的指示信息,激活或者去激活该DRX切换功能,使得终端设备的DRX切换功能与其需求相匹配,在必要时激活DRX切换功能,而在不必要时可以去激活该DRX切换功能,以减少不必要的能耗。
可选地,所述发送单元720用于:发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述终端设备是否需要节能,所述第二指示信息用于确定所述第一指示信息。
可选地,所述第二指示信息指示所述终端设备需要节能时,所述第一指示信息用于指示去激活所述DRX切换功能;所述第二指示信息指示所述终端设备不需要节能时,所述第一指示信息用于指示激活所述DRX切换功能。
可选地,所述发送单元720具体用于:在DRX切换定时器超时后,发送所述第二指示信息。
可选地,所述终端设备还包括:处理单元,用于在所述发送单元发送所述第二指示信息时,重启所述DRX切换定时器。
可选地,所述第二指示信息承载于RRC信令、MAC CE或者PDCCH中。
可选地,所述发送单元720还用于上报参考信号的测量结果,所述测量结果用于确定所述第一指示信息。
可选地,所述测量结果包括RSRP和/或RSRQ的测量结果。
可选地,所述RSRP小于第一RSRP门限和/或所述RSRQ小于第一RSRQ门限时,所述第一指示信息用于指示激活所述DRX切换功能;所述RSRP大于第二RSRP门限和/或所述RSRQ大于第二RSRQ门限时,所述第一指示信息用于指示去激活所述DRX切换功能。
可选地,所述接收单元710还用于:接收配置信息,所述配置信息包括DRX配置参数和/或信号测量信息。
可选地,所述DRX配置参数包括以下中的至少一种:长DRX周期的信息、短DRX周期的信息、DRX持续时间定时器的信息。
可选地,所述信号测量信息包括以下中的至少一种:测量对象、测量量、测量结果的上报方式。
应理解,该终端设备700可以执行图3所示的方法中由终端设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图8是根据本申请实施例的终端设备800的示意性框图。如图8所示,该终端设备800包括处理单元810和发送单元820。
所述处理单元810用于:根据信号测量结果,或者根据所述终端设备的节能需求,激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
因此,终端设备根据信号测量结果,激活或者去激活该DRX切换功能,使得终端设备的DRX切换功能与当前信道质量相匹配,在提高数据传输性能的同时,兼顾了终端设备的能耗。
可选地,所述测量结果包括RSRP和/或RSRQ的测量结果。
可选地,所述处理单元810具体用于:所述RSRP小于第一RSRP门限和/或所述RSRQ小于第一RSRQ门限时,激活所述DRX切换功能;所述RSRP大于第二RSRP门限和/或所述RSRQ大于第二RSRQ门限时,去激活所述DRX切换功能。
可选地,所述处理单元810具体用于:所述终端设备需要节能时,去激活所述DRX切换功能;所述终端设备不需要节能时,激活所述DRX切换功能。
可选地,所述发送单元820用于:发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述终端设备激活或者去激活了所述DRX切换功能。
可选地,所述终端设备还包括:接收单元,用于接收配置信息,所述配置信息包括DRX配置参数和/或信号测量信息。
可选地,所述DRX配置参数包括以下中的至少一种:长DRX周期的信息、短DRX周期的信息、DRX持续时间定时器的信息。
可选地,所述信号测量信息包括以下中的至少一种:测量对象、测量量、测量结果的上报方式、测量门限。
应理解,该终端设备800可以执行图6所示的方法中由终端设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图9是根据本申请实施例的网络设备900的示意性框图。如图9所示,该网络设备900包括发送单元910、接收单元920和处理单元930。
所述发送单元920用于:发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示终端设备激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
因此,网络设备通过发送指示信息,指示是否激活或者去激活终端设备的DRX切换功能,终端设备根据网络设备发送的指示信息,激活或者去激活该DRX切换功能,使得终端设备的DRX切换功能与其需求相匹配,在必要时激活DRX切换功能,而在不必要时可以去激活该DRX切换功能,以减少不必要的能耗。
可选地,所述接收单元920用于接收第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述终端设备是否需要节能;所述处理单元930用于根据所述第二指示信息,确定所述第一指示信息。
可选地,所述第二指示信息指示所述终端设备需要节能时,所述第一指示信息用于指示去激活所述DRX切换功能;所述第二指示信息指示所述终端设备不需要节能时,所述第一指示信息用于指示激活所述DRX切换功能。
可选地,所述第二指示信息承载于RRC信令、MAC CE或者PDCCH中。
可选地,所述接收单元920用于接收所述终端设备上报的参考信号的测量结果;所述处理单元930用于根据所述测量结果,确定所述第一指示信息。
可选地,所述测量结果包括RSRP和/或RSRQ的测量结果。
可选地,所述RSRP小于第一RSRP门限和/或所述RSRQ小于第一RSRQ门限时,所述第一指示信息用于指示激活所述DRX切换功能;所述RSRP大于第二RSRP门限和/或所述RSRQ大于第二RSRQ门限时,所述第一指示信息用于指示去激活所述DRX切换功能。
可选地,所述发送单元910还用于:发送配置信息,所述配置信息包括DRX参数和/或信号测量信息。
可选地,所述DRX配置参数包括以下中的至少一种:长DRX周期的信息、短DRX周期的信息、DRX持续时间定时器的信息。
可选地,所述信号测量信息包括以下中的至少一种:测量对象、测量量、测量结果的上报方式。
应理解,该网络设备900可以执行图3所示的方法中由网络设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图10是根据本申请实施例的网络设备1000的示意性框图。如图10所示,该网络设备1000包括接收单元1010和发送单元1020。
所述接收单元1010用于:接收第三指示信息,所述第三指示信息用于指示终端设备激活或者去激活了DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
因此,终端设备根据信号测量结果,激活或者去激活该DRX切换功能,并告知网络设备其激活或者去激活该DRX切换功能,使得终端设备的DRX切换功能与当前信道质量相匹配,在提高数据传输性能的同时,兼顾了终端设备的能耗。
可选地,所述发送单元1020用于发送配置信息,所述配置信息包括DRX参数和/或信号测量信息。
可选地,所述DRX配置参数包括以下中的至少一种:长DRX周期的信息、短DRX周期的信息、DRX持续时间定时器的信息。
可选地,所述信号测量信息包括以下中的至少一种:测量对象、测量量、测量结果的上报方式、测量门限。
应理解,该网络设备1000可以执行图6所示的方法中由网络设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图11是本申请实施例的一种通信设备1100的示意性结构图。图11所示的通信设备1100包括处理器1110,处理器1110可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图11所示,通信设备1100还可以包括存储器1120。其中,处理器1110可以从存储器1120中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1120可以是独立于处理器1110的单独的器件,也可以集成在处理器1110中。
可选地,如图11所示,通信设备1100还可以包括收发器1130,处理器1110可以控制该收发器1130与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器1130可以包括发射机和接收机。收发器1130还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备1100具体可为本申请实施例的终端设备,且该通信设备1100可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备1100具体可为本申请实施例的网络设备,且该通信设备1100可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图12是本申请实施例的通信装置的示意性结构图。图12所示的装置1200包括处理器1210,处理器1210可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图12所示,装置1200还可以包括存储器1220。其中,处理器1210可以从存储器1220中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1220可以是独立于处理器1210的单独的器件,也可以集成在处理器1210中。
可选地,该装置1200还可以包括输入接口1230。其中,处理器1210可以控制该输入接口1230与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该装置1200还可以包括输出接口1240。其中,处理器1210可以控制该输出接口1240与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该装置1200可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该通信装置可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该装置1200可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该通信装置可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该装置1200可以为芯片。该芯片还可为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例中的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,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。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。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。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
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,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(ErasablePROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,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RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(SynchronousDRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct RambusRAM,DR RAM)。
其中,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
图13是根据本申请实施例的通信系统1300的示意性框图。如图13所示,该通信系统1300包括网络设备1310和终端设备1320。
网络设备1310用于:发送第一指示信息。
终端设备1320用于:接收第一指示信息。
其中,所述第一指示信息用于指示激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
该网络设备1310可以用于图3所示的方法中由网络设备实现的相应的功能,以及该网络设备1310的组成可以如图9中的网络设备900所示,为了简洁,在此不再赘述。
该终端设备1320可以用于实现图3所示的方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该终端设备1320的组成可以如图7中的终端设备700所示,为了简洁,在此不再赘述。
图14是根据本申请实施例的通信系统1400的示意性框图。如图14所示,该通信系统1400包括网络设备1410和终端设备1420。
终端设备1420用于:进行参考信号的测量;根据测量结果激活或者去激活DRX切换功能;发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示终端设备激活或者去激活了DRX切换功能。
网络设备1410用于:接收所述第三指示信息。
其中,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能。
该网络设备1410可以用于图6所示的方法中由网络设备实现的相应的功能,以及该网络设备1410的组成可以如图10中的网络设备1000所示,为了简洁,在此不再赘述。
该终端设备1420可以用于实现图6所示的方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该终端设备1420的组成可以如图8中的终端设备800所示,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,不再赘述。可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本发明实施例中的术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在本发明实施例中,“与A相应(对应)的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清除地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,该单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以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,本申请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)执行本申请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(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请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申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (45)

1.一种基于非连续接收DRX的数据传输方法,其特征在于,所述方法包括:
终端设备发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述终端设备是否需要节能,所述第二指示信息用于网络设备确定第一指示信息;
所述终端设备接收所述第一指示信息,所述第一指示信息用于指示激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能;其中,所述终端设备发送第二指示信息,包括:
所述终端设备在DRX切换定时器超时后,发送所述第二指示信息;其中,所述方法还包括:
所述终端设备在发送所述第二指示信息时,重启所述DRX切换定时器。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述第二指示信息指示所述终端设备需要节能时,所述第一指示信息用于指示去激活所述DRX切换功能;
所述第二指示信息指示所述终端设备不需要节能时,所述第一指示信息用于指示激活所述DRX切换功能。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息承载于无线资源控制RRC信令、媒质访问控制控制元素MAC CE或者物理下行控制信道PDCCH中。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备上报参考信号的测量结果,所述测量结果用于确定所述第一指示信息。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述测量结果包括参考信号接收功率RSRP和/或参考信号接收质量RSRQ的测量结果。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
所述RSRP小于第一RSRP门限和/或所述RSRQ小于第一RSRQ门限时,所述第一指示信息用于指示激活所述DRX切换功能;
所述RSRP大于第二RSRP门限和/或所述RSRQ大于第二RSRQ门限时,所述第一指示信息用于指示去激活所述DRX切换功能。
7.根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备接收配置信息,所述配置信息包括DRX配置参数和/或信号测量信息。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述DRX配置参数包括以下中的至少一种:
长DRX周期的信息、短DRX周期的信息、DRX持续时间定时器的信息。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述信号测量信息包括以下中的至少一种:
测量对象、测量量、测量结果的上报方式。
10.一种基于非连续接收DRX的数据传输方法,其特征在于,所述方法包括:
网络设备接收第二指示信息,所述第二指示信息用于指示终端设备是否需要节能;所述网络设备根据所述第二指示信息,确定第一指示信息;
所述网络设备发送所述第一指示信息,所述第一指示信息用于指示终端设备激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能;其中,所述方法还包括:
其中,所述网络设备接收第二指示信息包括,所述终端设备在DRX切换定时器超时后,接收所述终端设备发送的第二指示信息;其中,所述终端设备在发送所述第二指示信息时,重启所述DRX切换定时器。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,
所述第二指示信息指示所述终端设备需要节能时,所述第一指示信息用于指示去激活所述DRX切换功能;
所述第二指示信息指示所述终端设备不需要节能时,所述第一指示信息用于指示激活所述DRX切换功能。
12.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息承载于无线资源控制RRC信令、媒质访问控制控制元素MAC CE或者物理下行控制信道PDCCH中。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备接收所述终端设备上报的参考信号的测量结果;
所述网络设备根据所述测量结果,确定所述第一指示信息。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述测量结果包括参考信号接收功率RSRP和/或参考信号接收质量RSRQ的测量结果。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,
所述RSRP小于第一RSRP门限和/或所述RSRQ小于第一RSRQ门限时,所述第一指示信息用于指示激活所述DRX切换功能;
所述RSRP大于第二RSRP门限和/或所述RSRQ大于第二RSRQ门限时,所述第一指示信息用于指示去激活所述DRX切换功能。
16.根据权利要求10至15中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备发送配置信息,所述配置信息包括DRX参数和/或信号测量信息。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述DRX配置参数包括以下中的至少一种:
长DRX周期的信息、短DRX周期的信息、DRX持续时间定时器的信息。
18.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述信号测量信息包括以下中的至少一种:
测量对象、测量量、测量结果的上报方式。
19.一种终端设备,其特征在于,包括:
发送单元,用于发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示所述终端设备是否需要节能,所述第二指示信息用于网络设备确定第一指示信息;
接收单元,用于接收第一指示信息,所述第一指示信息用于指示激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能;其中,所述发送单元具体用于:
在DRX切换定时器超时后,发送所述第二指示信息;其中,
所述终端设备还包括:
处理单元,用于在所述发送单元发送所述第二指示信息时,重启所述DRX切换定时器。
20.根据权利要求19所述的终端设备,其特征在于,
所述第二指示信息指示所述终端设备需要节能时,所述第一指示信息用于指示去激活所述DRX切换功能;
所述第二指示信息指示所述终端设备不需要节能时,所述第一指示信息用于指示激活所述DRX切换功能。
21.根据权利要求19所述的终端设备,其特征在于,所述第二指示信息承载于无线资源控制RRC信令、媒质访问控制控制元素MAC CE或者物理下行控制信道PDCCH中。
22.根据权利要求19所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:
发送单元,用于上报参考信号的测量结果,所述测量结果用于确定所述第一指示信息。
23.根据权利要求22所述的终端设备,其特征在于,所述测量结果包括参考信号接收功率RSRP和/或参考信号接收质量RSRQ的测量结果。
24.根据权利要求23所述的终端设备,其特征在于,
所述RSRP小于第一RSRP门限和/或所述RSRQ小于第一RSRQ门限时,所述第一指示信息用于指示激活所述DRX切换功能;
所述RSRP大于第二RSRP门限和/或所述RSRQ大于第二RSRQ门限时,所述第一指示信息用于指示去激活所述DRX切换功能。
25.根据权利要求19至24中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述接收单元还用于:
接收配置信息,所述配置信息包括DRX配置参数和/或信号测量信息。
26.根据权利要求25所述的终端设备,其特征在于,所述DRX配置参数包括以下中的至少一种:
长DRX周期的信息、短DRX周期的信息、DRX持续时间定时器的信息。
27.根据权利要求25所述的终端设备,其特征在于,所述信号测量信息包括以下中的至少一种:
测量对象、测量量、测量结果的上报方式。
28.一种网络设备,其特征在于,包括:
接收单元,用于接收第二指示信息,所述第二指示信息用于指示终端设备是否需要节能;
处理单元,用于根据所述第二指示信息,确定第一指示信息;
发送单元,用于发送所述第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述终端设备激活或者去激活DRX切换功能,所述DRX切换功能为所述终端设备基于长DRX周期没有检测到下行传输时自动将长DRX周期切换为短DRX周期的功能;其中,所述接收单元还用于,所述终端设备在DRX切换定时器超时后,接收所述终端设备发送的第二指示信息;其中,所述终端设备在发送所述第二指示信息时,重启所述DRX切换定时器。
29.根据权利要求28所述的网络设备,其特征在于,
所述第二指示信息指示所述终端设备需要节能时,所述第一指示信息用于指示去激活所述DRX切换功能;
所述第二指示信息指示所述终端设备不需要节能时,所述第一指示信息用于指示激活所述DRX切换功能。
30.根据权利要求28所述的网络设备,其特征在于,所述第二指示信息承载于无线资源控制RRC信令、媒质访问控制控制元素MAC CE或者物理下行控制信道PDCCH中。
31.根据权利要求28所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备还包括:
接收单元,用于接收所述终端设备上报的参考信号的测量结果;
处理单元,用于根据所述测量结果,确定所述第一指示信息。
32.根据权利要求31所述的网络设备,其特征在于,所述测量结果包括参考信号接收功率RSRP和/或参考信号接收质量RSRQ的测量结果。
33.根据权利要求32所述的网络设备,其特征在于,
所述RSRP小于第一RSRP门限和/或所述RSRQ小于第一RSRQ门限时,所述第一指示信息用于指示激活所述DRX切换功能;
所述RSRP大于第二RSRP门限和/或所述RSRQ大于第二RSRQ门限时,所述第一指示信息用于指示去激活所述DRX切换功能。
34.根据权利要求28至33中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述发送单元还用于:
发送配置信息,所述配置信息包括DRX参数和/或信号测量信息。
35.根据权利要求34所述的网络设备,其特征在于,所述DRX配置参数包括以下中的至少一种:
长DRX周期的信息、短DRX周期的信息、DRX持续时间定时器的信息。
36.根据权利要求34所述的网络设备,其特征在于,所述信号测量信息包括以下中的至少一种:
测量对象、测量量、测量结果的上报方式。
37.一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,以执行权利要求1至9中任一项所述的方法。
38.一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,以执行权利要求10至18中任一项所述的方法。
39.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括处理器,所述处理器用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述通信装置的设备执行权利要求1至9中任一项所述的方法。
40.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括处理器,所述处理器用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述通信装置的设备执行权利要求10至18中任一项所述的方法。
41.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行权利要求1至9中任一项所述的方法。
42.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行权利要求10至18中任一项所述的方法。
43.一种通信系统,其特征在于,包括如权利要求19至27中任一项所述的终端设备,以及如权利要求28至36中任一项所述的网络设备。
44.一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至9中任一项所述的方法。
45.一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求10至18中任一项所述的方法。
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