CN113728696A - 一种寻呼监测方法、寻呼监测装置及存储介质 - Google Patents

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Abstract

本公开是关于一种寻呼监测方法、寻呼监测装置及存储介质。寻呼监测方法,应用于终端,所述方法包括:接收第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息;基于所述第一寻呼监测配置信息,启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,并基于所述第二寻呼监测配置信息,启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测;若在所述第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,在所述第二寻呼监测周期内触发所述第一接收机进行寻呼监测;其中,所述第一寻呼监测周期大于所述第二寻呼监测周期,所述第一接收机的功耗大于所述第二接收机的功耗。通过本公开可以在减少功率的情况下,还可以避免寻呼消息的丢失。

Description

一种寻呼监测方法、寻呼监测装置及存储介质
技术领域
本公开涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种寻呼监测方法、寻呼监测装置及存储介质。
背景技术
随着通信技术的发展,为达到省电效果,在监测寻呼(paging)消息之前,引入了唤醒指示消息,通过唤醒信号确定后续的物理下行控制信道(Physical Downlink ControlChannel,PDCCH)。然而,在终端检测PDCCH或者定义的唤醒指示消息时,都需要启动终端的主收发(main radio)设备。在终端启用main radio设备过程中,需要消耗较多的电,因此,引入了几乎零功率(almost zero power receiver,AZP)接收机。在终端检测PDCCH或唤醒指示消息时,启动AZP接收机,若AZP接收机检测到唤醒信号,触发启动main radio设备进行接收,否则终端继续休眠以实现省电的效果。
但是AZP接收机的覆盖范围有限,对信号接收质量的要求较高,且AZP接收机与main radio设备支持的唤醒指示信号的波形不同。若将AZP接收机配置给终端,在终端发送移动时,终端极有可能移动至AZP接收机覆盖范围之外,从而导致paging消息的丢失。
发明内容
为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种寻呼监测方法、寻呼监测装置及存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种寻呼监测方法,应用于终端,所述方法包括:
接收第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息;基于所述第一寻呼监测配置信息,启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,并基于所述第二寻呼监测配置信息,启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测;若在所述第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,在所述第二寻呼监测周期内触发所述第一接收机进行寻呼监测;其中,所述第一寻呼监测周期大于所述第二寻呼监测周期,所述第一接收机的功耗大于所述第二接收机的功耗。
一种实施方式中,所述第二寻呼监测周期与寻呼消息的发送周期相同。
一种实施方式中,所述第一寻呼监测周期包括多个所述寻呼消息的发送周期。
一种实施方式中,所述启动第一接收机采用第一监测周期进行寻呼监测,包括:启动第一接收机采用第一监测周期监测第一唤醒消息;
所述启动第二接收机采用第二监测周期进行寻呼监测,包括:启动第二接收机采用第二监测周期监测第二唤醒消息;触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件包括:所述第二接收机采用第二监测周期监测到第二唤醒消息。
一种实施方式中,所述第一唤醒消息基于物理下行控制信道PDCCH或ZC序列或最长线性移位寄存器m序列确定;所述第二唤醒信号基于二进制启闭建控OOK序列确定。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种寻呼监测方法,应用于网络设备,所述方法包括:
发送第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息;
所述第一寻呼监测配置信息用于启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,所述第二寻呼监测配置信息用于启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测;若终端在所述第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,在所述第二寻呼监测周期内触发所述第一接收机进行寻呼监测;其中,所述第一寻呼监测周期大于所述第二寻呼监测周期,所述第一接收机的功耗大于所述第二接收机的功耗。
一种实施方式中,所述第二寻呼监测周期与寻呼消息的发送周期相同。
一种实施方式中,所述第一寻呼监测周期包括多个所述寻呼消息的发送周期。
一种实施方式中,所示方法还包括:
响应于基于第一寻呼监测配置信息发送寻呼消息,在发送寻呼消息之前,发送第一唤醒消息;或,响应于基于第二寻呼监测配置信息发送寻呼消息,在发送寻呼消息之前,发送第二唤醒消息。
一种实施方式中,所述第一唤醒消息基于物理下行控制信道PDCCH或ZC序列或最长线性移位寄存器m序列确定;所述第二唤醒信号基于二进制启闭建控OOK序列确定。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种寻呼监测装置,应用于终端,所述装置包括:
接收模块,用于接收第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息;
监测模块,用于基于所述第一寻呼监测配置信息,启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,并基于所述第二寻呼监测配置信息,启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测;若在所述第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,在所述第二寻呼监测周期内触发所述第一接收机进行寻呼监测;
其中,所述第一寻呼监测周期大于所述第二寻呼监测周期,所述第一接收机的功耗大于所述第二接收机的功耗。
一种实施方式中,所述第二寻呼监测周期与寻呼消息的发送周期相同。
一种实施方式中,所述第一寻呼监测周期包括多个所述寻呼消息的发送周期。
一种实施方式中,所述监测模块,用于:启动第一接收机采用第一监测周期监测第一唤醒消息;
所述监测模块,用于:启动第二接收机采用第二监测周期监测第二唤醒消息;触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件包括:所述第二接收机采用第二监测周期监测到第二唤醒消息。
一种实施方式中,所述第一唤醒消息基于物理下行控制信道PDCCH或ZC序列或最长线性移位寄存器m序列确定;所述第二唤醒信号基于二进制启闭建控OOK序列确定。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种寻呼监测装置,应用于网络设备,所述装置包括:
发送模块,用于发送第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息;
所述第一寻呼监测配置信息用于启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,所述第二寻呼监测配置信息用于启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测;若终端在所述第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,在所述第二寻呼监测周期内触发所述第一接收机进行寻呼监测;
其中,所述第一寻呼监测周期大于所述第二寻呼监测周期,所述第一接收机的功耗大于所述第二接收机的功耗。
一种实施方式中,所述第二寻呼监测周期与寻呼消息的发送周期相同。
一种实施方式中,所述第一寻呼监测周期包括多个所述寻呼消息的发送周期。
一种实施方式中,所示发送模块,还用于:
响应于基于第一寻呼监测配置信息发送寻呼消息,在发送寻呼消息之前,发送第一唤醒消息;或,响应于基于第二寻呼监测配置信息发送寻呼消息,在发送寻呼消息之前,发送第二唤醒消息。
一种实施方式中,所述第一唤醒消息基于物理下行控制信道PDCCH或ZC序列或最长线性移位寄存器m序列确定;所述第二唤醒信号基于二进制启闭建控OOK序列确定。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种寻呼监测装置,包括:
处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为:执行第一方面或第一方面中任意一种实施方式所述的寻呼监测方法,或执行第二方面或第二方面中任意一种实施方式所述的寻呼监测方法。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得移动终端能够执行第一方面或第一方面中任意一种实施方式所述的寻呼监测方法,或使得移动终端能够执行第二方面或第二方面中任意一种实施方式所述的寻呼监测方法。
本公开的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:通过确定终端用于进行寻呼监测的两套寻呼监测配置信息,可以基于该两套寻呼监测配置信息分别再不同的寻呼监测周期进行寻呼监测,即,使得终端可以不同的周期启动不同的接收机进行寻呼监测,低功耗的第二接收机的寻呼监测周期相对较小,第一接收机的寻呼监测周期相对较大,在减少功率的情况下,还可以避免寻呼消息的丢失。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本公开的实施例,并与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种网络设备与终端的通信系统架构图。
图2是根据一示例性实施例示出的一种基于AZP启动main radio设备的示意图。
图3是根据一示例性实施例示出的一种寻呼监测方法的流程图。
图4是根据一示例性实施例示出的一种寻呼监测方法的示意图。
图5是根据一示例性实施例示出的又一种寻呼监测方法的流程图。
图6是根据一示例性实施例示出的又一种寻呼监测方法的流程图。
图7是根据一示例性实施例示出的又一种寻呼监测方法的流程图。
图8是根据一示例性实施例示出的又一种寻呼监测方法的流程图。
图9是根据一示例性实施例示出的又一种寻呼监测方法的流程图。
图10是根据一示例性实施例示出的一种寻呼监测装置框图。
图11是根据一示例性实施例示出的又一种寻呼监测装置框图。
图12是根据一示例性实施例示出的一种用于寻呼监测的装置的框图。
图13是根据一示例性实施例示出的又一种用于寻呼监测的装置的框图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本公开相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本公开的一些方面相一致的装置和方法的例子。
图1是根据一示例性实施例示出的一种网络设备与终端的通信系统架构图。本公开提供的通信方法可以应用于图1所示的通信系统架构图中。如图1所示,网络侧设备可以基于图1所示的架构发送信令。
可以理解的是,图1所示的网络设备与终端的通信系统仅是进行示意性说明,无线通信系统中还可包括其它网络设备,例如还可以包括核心网设备、无线中继设备和无线回传设备等,在图1中未画出。本公开实施例对该无线通信系统中包括的网络设备数量和终端数量不做限定。
进一步可以理解的是,本公开实施例的无线通信系统,是一种提供无线通信功能的网络。无线通信系统可以采用不同的通信技术,例如码分多址(code division multipleaccess,CDMA)、宽带码分多址(wideband code division multiple access,WCDMA)、时分多址(time division multiple access,TDMA)、频分多址(frequency division multipleaccess,FDMA)、正交频分多址(orthogonal frequency-division multiple access,OFDMA)、单载波频分多址(single Carrier FDMA,SC-FDMA)、载波侦听多路访问/冲突避免(Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)。根据不同网络的容量、速率、时延等因素可以将网络分为2G(英文:generation)网络、3G网络、4G网络或者未来演进网络,如5G网络,5G网络也可称为是新无线网络(New Radio,NR)。为了方便描述,本公开有时会将无线通信网络简称为网络。
进一步的,本公开中涉及的网络设备也可以称为无线接入网设备。该无线接入网设备可以是:基站、演进型基站(evolved node B,基站)、家庭基站、无线保真(wirelessfidelity,WIFI)系统中的接入点(access point,AP)、无线中继节点、无线回传节点、传输点(transmission point,TP)或者发送接收点(transmission and reception point,TRP)等,还可以为NR系统中的gNB,或者,还可以是构成基站的组件或一部分设备等。当为车联网(V2X)通信系统时,网络设备还可以是车载设备。应理解,本公开的实施例中,对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
进一步的,本公开中涉及的终端,也可以称为终端设备、用户设备(UserEquipment,UE)、移动台(Mobile Station,MS)、移动终端(Mobile Terminal,MT)等,是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备,例如,终端可以是具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。目前,一些终端的举例为:智能手机(Mobile Phone)、口袋计算机(PocketPersonal Computer,PPC)、掌上电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、笔记本电脑、平板电脑、可穿戴设备、或者车载设备等。此外,当为车联网(V2X)通信系统时,终端设备还可以是车载设备。应理解,本公开实施例对终端所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
应当理解,尽管在本公开实施例可能采用术语第一、第二、第三等来描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开。例如,在不脱离本公开实施例范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。取决于语境,如在此所使用的词语“如果”可以被解释成为“在……时”或“当……时”或“响应于确定”。
在通信系统中,若终端处于非连接状态,需要周期性的唤醒终端,以监测寻呼PDCCH。如果监测到PDCCH,则需要监听后续的物理下行共享信道(Physical DownlinkShared Channel,PDSCH),并确定PDSCH内的信息,判断是否需要接入网络或者更新系统信息。如果终端未监测到PDCCH,则终端继续休眠以达到省电目的。
在后续的会议讨论中,即,在release 16的讨论中,为了降低终端在检测寻呼消息时的功率消耗,引入了唤醒信息(也可以称为唤醒指示信息)。即,终端在盲检寻呼PDCCH之前,终端需要监测唤醒信息,若监测到唤醒信息,则确定后续存在寻呼PDCCH,终端继续监测寻呼PDCCH。若终端未监测到唤醒信息则跳过对寻呼PDCCH的监测。
在终端监测PDCCH或唤醒信息过程中,需要启动main radio设备,而启动mainradio设备的过程也是相对耗电的。因此,引入了AZP接收机,即在终端增加配置AZP接收机。图2是根据一示例性实施例示出的一种基于AZP启动main radio设备的示意图。如图2所示,在终端检测PDCCH或唤醒指示消息时,启动AZP接收机,若AZP接收机检测到唤醒信号,触发启动接收机进行接收,接收机可以是main radio设备。此时接收机(main radio设备)为开,否则终端关闭接收机,或者使其继续休眠以实现省电的效果。
但是,AZP接收机的覆盖范围相对有限,正常寻呼消息的覆盖范围要大于AZP接收机的覆盖范围。相关技术中,例如正常寻呼消息的覆盖范围可以超过500m,而AZP接收机的覆盖范围在100m。因此,当配置给终端使用AZP接收机时,若终端发生移动,超出AZP接收机的覆盖范围。另一方面,AZP接收机与main radio设备支持的唤醒信息的波形不同,并且AZP接收机对信号接收质量的要求较高。这些问题都可能会造成寻呼消息的丢失。
基于此本公开提供一种寻呼监测方法,通过为终端配置两套寻呼监测配置信息,可以使得终端同时使用main radio设备和AZP接收机进行寻呼监测,避免由于AZP接收机覆盖范围小而造成寻呼消息丢失的情况。
图3是根据一示例性实施例示出的一种寻呼监测方法的流程图。如图3所示,寻呼监测方法用于终端中,包括以下步骤。
在步骤S11中,接收第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息。
在步骤S12中,基于第一寻呼监测配置信息,启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,并基于第二寻呼监测配置信息,启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测。
在步骤S13中,若在第二寻呼监测周期内确定满足触发第一接收机进行寻呼监测的条件,在第二寻呼监测周期内触发第一接收机进行寻呼监测。
其中,第一寻呼监测周期大于第二寻呼监测周期,第一接收机的功耗大于第二接收机的功耗。
在本公开实施例中,终端可以接收网络设备为其配置的第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息。即,终端可以同时配置两套寻呼监测配置信息,并基于配置的该两套寻呼监测配置信息进行寻呼监测。
终端可以基于第一寻呼监测配置信息,启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测。其中第一接收机可以是main radio设备。若监测到寻呼的PDCCH或与第一接收机对应的第一唤醒信号,则继续监测后续的PDCCH,若未监测到寻呼的PDCCH或与第一接收机对应的第一唤醒信号,则进入休眠,在下一个周期重新启动,并采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测。
终端还可以基于第二寻呼监测配置信息,启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测。若终端在第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,则触发第一接收机,第一接收机启动,并进行寻呼监测。其中,第二接收机可以是低功耗的AZP接收机。
在本公开中第一寻呼监测周期大于所述第二寻呼监测周期,即,终端可以在不同的周期启动不同的接收机进行寻呼监测,且不重合。
在本公开实施例提供的寻呼监测方法,为终端配置两套不同的寻呼监测配置信息,使得终端可以不同的周期启动不同的接收机进行寻呼监测,低功耗的第二接收机的寻呼监测周期相对较小,第一接收机的寻呼监测周期相对较大,在减少功率的情况下,还可以避免寻呼消息的丢失。
在本公开一些实施例中,第二寻呼监测周期与寻呼消息的发送周期相同。例如,网络设备为终端配置不连续接收(Discontinuous Reception,DRX)周期,即,寻呼消息的潜在发送时机。网络设备配置的第二寻呼监测周期可以与DRX周期相同。换言之,与第二接收机对应的第二唤醒信号的潜在发送时机,在每个寻呼消息的潜在发送时机之前。终端在每个寻呼消息的潜在发送时机之前,采用第二寻呼监测周期监测第二唤醒信号。
在本公开一些实施例中,第一寻呼监测周期包括多个寻呼消息的发送周期。例如,终端采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,可以是在基于多个寻呼消息的发送周期,进行一次寻呼监测。示例性的,可以在N个潜在发送寻呼消息的发送周期,进行一次寻呼监测。其中N大于1。
在本公开实施例中,终端启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测和启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测中,第一寻呼监测周期及其第一寻呼监测时机,第二寻呼监测周期及其第二寻呼监测时机,寻呼消息的发送时机可以参考图4。其中,图4是根据一示例性实施例示出的一种寻呼监测方法的示意图。如图4所示,包括寻呼消息的发送时机,基于第一接收机(例如main radio设备)进行检测的第一寻呼监测周期,基于第二接收机(例如AZP接收机)进行检测的第二寻呼监测周期。其中基于main radio设备进行检测的第一寻呼监测周期大于基于AZP接收机进行检测的第二寻呼监测周期。其中,第一寻呼监测周期的监测时机可以与部分寻呼消息的发送时机重合。第二寻呼监测周期的监测时机在每个寻呼消息的发送时机之前。
在本公开一些实施例中,终端响应于启动第一接收机采用第一监测周期进行寻呼监测如图5所示,可以基于图5中的方式监测第一唤醒消息。图5是根据一示例性实施例示出的一种寻呼监测方法的流程图。用于终端中,包括以下步骤。
在步骤S21中,启动第一接收机采用第一监测周期监测第一唤醒消息。
在本公开实施例中,终端基于接收的寻呼监测配置信息,确定第一接收机采用第一监测周期监测第一唤醒消息,或者确定第一接收机采用第一监测周期监测寻呼PDCCH。
若终端采用第一寻呼监测周期监测到第一唤醒消息或寻呼PDCCH,则继续监测后续的PDCCH,若采用第一寻呼监测周期未监测到第一唤醒消息或寻呼PDCCH,则进入休眠,等待下一个寻呼监测周期,在下一个寻呼监测时机进行寻呼监测。
在本公开一些实施例中,终端响应于启动第二接收机采用第二监测周期进行寻呼监测如图6所示,可以基于图6中的方式监测第二唤醒消息。图6是根据一示例性实施例示出的一种寻呼监测方法的流程图。用于终端中,包括以下步骤。
在步骤S31中,启动第二接收机采用第二监测周期监测第二唤醒消息。
在本公开实施例中,终端基于接收的寻呼监测配置信息,确定第二接收机采用第二监测周期监测第二唤醒消息。若采用第二寻呼监测周期监测到第二唤醒消息,则确定在所述第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,并在第二寻呼监测周期内触发第一接收机进行寻呼监测。若第二接收机采用第二寻呼监测周期未监测到第二唤醒消息,则继续在下一个寻呼监测周期监测第二唤醒消息。
在本公开一些实施例中,第一唤醒消息可以基于PDCCH或ZC序列或最长线性移位寄存器序列(可以简称m序列)确定。第二唤醒信号基于二进制启闭建控(On-Off Keying,OOK)序列确定。
基于相同的构思,本公开实施例还提供一种寻呼监测方法。
图7是根据一示例性实施例示出的一种寻呼监测方法的流程图。如图7所示,寻呼监测方法用于网络设备中,包括以下步骤。
在步骤S41中,发送第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息。
其中,第一寻呼监测配置信息用于启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,第二寻呼监测配置信息用于启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测。
若终端在第二寻呼监测周期内确定满足触发第一接收机进行寻呼监测的条件,在第二寻呼监测周期内触发第一接收机进行寻呼监测。
其中,第一寻呼监测周期大于第二寻呼监测周期,第一接收机的功耗大于第二接收机的功耗。
在本公开实施例中,网络设备为终端配置的第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息。即,终端可以同时配置两套寻呼监测配置信息,并基于配置的该两套寻呼监测配置信息进行寻呼监测。
终端可以基于第一寻呼监测配置信息,启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测。其中第一接收机可以是main radio设备。若监测到寻呼的PDCCH或与第一接收机对应的第一唤醒信号,则继续监测后续的PDCCH,若未监测到寻呼的PDCCH或与第一接收机对应的第一唤醒信号,则进入休眠,在下一个周期重新启动,并采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测。
终端还可以基于第二寻呼监测配置信息,启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测。若终端在第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,则触发第一接收机,第一接收机启动,并进行寻呼监测。其中,第二接收机可以是低功耗的AZP接收机。
在本公开中第一寻呼监测周期大于所述第二寻呼监测周期,即,终端可以在不同的周期启动不同的接收机进行寻呼监测,且不重合。
在本公开实施例提供的寻呼监测方法,为终端配置两套不同的寻呼监测配置信息,使得终端可以不同的周期启动不同的接收机进行寻呼监测,低功耗的第二接收机的寻呼监测周期相对较小,第一接收机的寻呼监测周期相对较大,在减少功率的情况下,还可以避免寻呼消息的丢失。
在本公开一些实施例中,第二寻呼监测周期与寻呼消息的发送周期相同。例如,网络设备为终端配置不连续接收(Discontinuous Reception,DRX)周期,即,寻呼消息的潜在发送时机。网络设备配置的第二寻呼监测周期可以与DRX周期相同。换言之,与第二接收机对应的第二唤醒信号的潜在发送时机,在每个寻呼消息的潜在发送时机之前。终端在每个寻呼消息的潜在发送时机之前,采用第二寻呼监测周期监测第二唤醒信号。
在本公开一些实施例中,第一寻呼监测周期包括多个寻呼消息的发送周期。例如,终端采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,可以是在基于多个寻呼消息的发送周期,进行一次寻呼监测。示例性的,可以在N个潜在发送寻呼消息的发送周期,进行一次寻呼监测。其中N大于1。
在本公开一些实施例中,网络设备可以为终端配置寻呼时机,其中,寻呼时机为寻呼消息的潜在发送时机。网络设备发送寻呼消息是周期性发送的,因此,网络设备为终端配置的寻呼时机也是周期性的。在网络设备基于配置的寻呼时机的周期(即寻呼消息的发送时机),发送寻呼消息之前,需要确定终端监测该寻呼时机的接收机类型(或者也可以确定采用的寻呼监测周期),并进一步确定发送唤醒消息的类型。若确定终端启用第一接收机采用第一监测周期进行寻呼监测,如图8所示,可以基于图8中的方式发送第一唤醒消息。图8是根据一示例性实施例示出的一种寻呼监测方法的流程图。如图8所示,寻呼监测方法用于网络设备中,包括以下步骤。
在步骤S51中,响应于基于第一寻呼监测配置信息发送寻呼消息,在发送寻呼消息之前,发送第一唤醒消息。
在本公开实施例中,网络设备在寻呼时机有寻呼消息待发送,需要确定该寻呼时机的配置信息对应第一寻呼监测周期,或该寻呼时机的配置信息对应第二寻呼监测周期。
若基于第一寻呼监测配置信息发送寻呼消息,且如果配置了唤醒消息,则确定在发送寻呼消息之前,发送第一唤醒消息。如果没有配置唤醒消息,则直接发送寻呼PDCCH。
在本公开实施例中,终端基于接收的寻呼监测配置信息,确定第一接收机采用第一监测周期监测第一唤醒消息,或者确定第一接收机采用第一监测周期监测寻呼PDCCH。
若终端采用第一寻呼监测周期监测到第一唤醒消息或寻呼PDCCH,则继续监测后续的PDCCH,若采用第一寻呼监测周期未监测到第一唤醒消息或寻呼PDCCH,则进入休眠,等待下一个寻呼监测周期,在下一个寻呼监测时机进行寻呼监测。
在本公开一些实施例中,网络设备可以为终端配置寻呼时机,其中,寻呼时机为寻呼消息的潜在发送时机。网络设备发送寻呼消息是周期性发送的,因此,网络设备为终端配置的寻呼时机也是周期性的。在网络设备基于配置的寻呼时机的周期(即寻呼消息的发送时机),发送寻呼消息之前,需要确定终端监测该寻呼时机的接收机类型(或者也可以确定采用的寻呼监测周期),并进一步确定发送唤醒消息的类型。若确定终端启用第二接收机采用第二监测周期进行寻呼监测,如图9所示,可以基于图9中的方式发送第二唤醒消息。图9是根据一示例性实施例示出的一种寻呼监测方法的流程图。如图9所示,寻呼监测方法用于网络设备中,包括以下步骤。
在步骤S61中,响应于基于第二寻呼监测配置信息发送寻呼消息,在发送寻呼消息之前,发送第二唤醒消息。
在本公开实施例中,网络设备在寻呼时机有寻呼消息待发送,需要确定该寻呼时机的配置信息对应第一寻呼监测周期,或该寻呼时机的配置信息对应第二寻呼监测周期。
若基于第二寻呼监测配置信息发送寻呼消息,则确定在发送寻呼消息之前,发送第二唤醒消息。
在本公开实施例中,终端基于接收的寻呼监测配置信息,确定第二接收机采用第二监测周期监测第二唤醒消息。若采用第二寻呼监测周期监测到第二唤醒消息,则确定在所述第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,并在第二寻呼监测周期内触发第一接收机进行寻呼监测。若第二接收机采用第二寻呼监测周期未监测到第二唤醒消息,则继续在下一个寻呼监测周期监测第二唤醒消息。
在本公开一些实施例中,第一唤醒消息可以基于PDCCH或ZC序列或m序列发送。第二唤醒信号基于OOK序列发送。
基于相同的构思,本公开实施例还提供一种寻呼监测装置。
可以理解的是,本公开实施例提供的寻呼监测装置为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。结合本公开实施例中所公开的各示例的单元及算法步骤,本公开实施例能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。本领域技术人员可以对每个特定的应用来使用不同的方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本公开实施例的技术方案的范围。
图10是根据一示例性实施例示出的一种寻呼监测装置框图。参照图10,该寻呼监测装置100,应用于终端,包括接收模块101和监测模块102。
接收模块101,用于接收第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息。
监测模块102,用于基于第一寻呼监测配置信息,启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,并基于第二寻呼监测配置信息,启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测。若在第二寻呼监测周期内确定满足触发第一接收机进行寻呼监测的条件,在第二寻呼监测周期内触发第一接收机进行寻呼监测。
其中,第一寻呼监测周期大于第二寻呼监测周期,第一接收机的功耗大于第二接收机的功耗。
在本公开实施例中,第二寻呼监测周期与寻呼消息的发送周期相同。
在本公开实施例中,第一寻呼监测周期包括多个寻呼消息的发送周期。
在本公开实施例中,监测模块102,用于启动第一接收机采用第一监测周期监测第一唤醒消息。
监测模块102,用于启动第二接收机采用第二监测周期监测第二唤醒消息。触发第一接收机进行寻呼监测的条件包括:第二接收机采用第二监测周期监测到第二唤醒消息。
在本公开实施例中,第一唤醒消息基于PDCCH或ZC序列或m序列确定。第二唤醒信号基于OOK序列确定。
图11是根据一示例性实施例示出的一种寻呼监测装置框图。参照图11,该寻呼监测装置200,应用于网络设备,包括发送模块201。
发送模块201,用于发送第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息。
第一寻呼监测配置信息用于启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,第二寻呼监测配置信息用于启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测。若终端在第二寻呼监测周期内确定满足触发第一接收机进行寻呼监测的条件,在第二寻呼监测周期内触发第一接收机进行寻呼监测。
其中,第一寻呼监测周期大于第二寻呼监测周期,第一接收机的功耗大于第二接收机的功耗。
在本公开实施例中,第二寻呼监测周期与寻呼消息的发送周期相同。
在本公开实施例中,第一寻呼监测周期包括多个寻呼消息的发送周期。
在本公开实施例中,所示发送模块201,还用于响应于基于第一寻呼监测配置信息发送寻呼消息,在发送寻呼消息之前,发送第一唤醒消息。或,响应于基于第二寻呼监测配置信息发送寻呼消息,在发送寻呼消息之前,发送第二唤醒消息。
在本公开实施例中,第一唤醒消息基于PDCCH或ZC序列或m序列确定。第二唤醒信号基于OOK序列确定。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
图12是根据一示例性实施例示出的一种用于寻呼监测的装置300的框图。例如,装置300可以是移动电话,计算机,数字广播终端,消息收发设备,游戏控制台,平板设备,医疗设备,健身设备,个人数字助理等。
参照图12,装置300可以包括以下一个或多个组件:处理组件302,存储器304,电力组件306,多媒体组件308,音频组件310,输入/输出(I/O)接口312,传感器组件314,以及通信组件316。
处理组件302通常控制装置300的整体操作,诸如与显示,电话呼叫,数据通信,相机操作和记录操作相关联的操作。处理组件302可以包括一个或多个处理器320来执行指令,以完成上述的方法的全部或部分步骤。此外,处理组件302可以包括一个或多个模块,便于处理组件302和其他组件之间的交互。例如,处理组件302可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件308和处理组件302之间的交互。
存储器304被配置为存储各种类型的数据以支持在装置300的操作。这些数据的示例包括用于在装置300上操作的任何应用程序或方法的指令,联系人数据,电话簿数据,消息,图片,视频等。存储器304可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随机存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
电力组件306为装置300的各种组件提供电力。电力组件306可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置300生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件308包括在所述装置300和用户之间的提供一个输出接口的屏幕。在一些实施例中,屏幕可以包括液晶显示器(LCD)和触摸面板(TP)。如果屏幕包括触摸面板,屏幕可以被实现为触摸屏,以接收来自用户的输入信号。触摸面板包括一个或多个触摸传感器以感测触摸、滑动和触摸面板上的手势。所述触摸传感器可以不仅感测触摸或滑动动作的边界,而且还检测与所述触摸或滑动操作相关的持续时间和压力。在一些实施例中,多媒体组件308包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置300处于操作模式,如拍摄模式或视频模式时,前置摄像头和/或后置摄像头可以接收外部的多媒体数据。每个前置摄像头和后置摄像头可以是一个固定的光学透镜系统或具有焦距和光学变焦能力。
音频组件310被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件310包括一个麦克风(MIC),当装置300处于操作模式,如呼叫模式、记录模式和语音识别模式时,麦克风被配置为接收外部音频信号。所接收的音频信号可以被进一步存储在存储器304或经由通信组件316发送。在一些实施例中,音频组件310还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口312为处理组件302和外围接口模块之间提供接口,上述外围接口模块可以是键盘,点击轮,按钮等。这些按钮可包括但不限于:主页按钮、音量按钮、启动按钮和锁定按钮。
传感器组件314包括一个或多个传感器,用于为装置300提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件314可以检测到装置300的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如所述组件为装置300的显示器和小键盘,传感器组件314还可以检测装置300或装置300一个组件的位置改变,用户与装置300接触的存在或不存在,装置300方位或加速/减速和装置300的温度变化。传感器组件314可以包括接近传感器,被配置用来在没有任何的物理接触时检测附近物体的存在。传感器组件314还可以包括光传感器,如CMOS或CCD图像传感器,用于在成像应用中使用。在一些实施例中,该传感器组件314还可以包括加速度传感器,陀螺仪传感器,磁传感器,压力传感器或温度传感器。
通信组件316被配置为便于装置300和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置300可以接入基于通信标准的无线网络,如WiFi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件316经由广播信道接收来自外部广播管理系统的广播信号或广播相关信息。在一个示例性实施例中,所述通信组件316还包括近场通信(NFC)模块,以促进短程通信。例如,在NFC模块可基于射频识别(RFID)技术,红外数据协会(IrDA)技术,超宽带(UWB)技术,蓝牙(BT)技术和其他技术来实现。
在示例性实施例中,装置300可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、数字信号处理设备(DSPD)、可编程逻辑器件(PLD)、现场可编程门阵列(FPGA)、控制器、微控制器、微处理器或其他电子元件实现,用于执行上述方法。
在示例性实施例中,还提供了一种包括指令的非临时性计算机可读存储介质,例如包括指令的存储器304,上述指令可由装置300的处理器320执行以完成上述方法。例如,所述非临时性计算机可读存储介质可以是ROM、随机存取存储器(RAM)、CD-ROM、磁带、软盘和光数据存储设备等。
图13是根据一示例性实施例示出的一种用于寻呼监测的装置400的框图。例如,装置400可以被提供为一服务器。参照图13,装置400包括处理组件422,其进一步包括一个或多个处理器,以及由存储器432所代表的存储器资源,用于存储可由处理组件422的执行的指令,例如应用程序。存储器432中存储的应用程序可以包括一个或一个以上的每一个对应于一组指令的模块。此外,处理组件422被配置为执行指令,以执行上述方法。
装置400还可以包括一个电源组件426被配置为执行装置400的电源管理,一个有线或无线网络接口450被配置为将装置400连接到网络,和一个输入输出(I/O)接口458。装置400可以操作基于存储在存储器432的操作系统,例如Windows ServerTM,Mac OS XTM,UnixTM,LinuxTM,FreeBSDTM或类似。
进一步可以理解的是,本公开中“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。“和/或”,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。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。单数形式的“一种”、“所述”和“该”也旨在包括多数形式,除非上下文清楚地表示其他含义。
进一步可以理解的是,术语“第一”、“第二”等用于描述各种信息,但这些信息不应限于这些术语。这些术语仅用来将同一类型的信息彼此区分开,并不表示特定的顺序或者重要程度。实际上,“第一”、“第二”等表述完全可以互换使用。例如,在不脱离本公开范围的情况下,第一信息也可以被称为第二信息,类似地,第二信息也可以被称为第一信息。
进一步可以理解的是,本公开实施例中尽管在附图中以特定的顺序描述操作,但是不应将其理解为要求按照所示的特定顺序或是串行顺序来执行这些操作,或是要求执行全部所示的操作以得到期望的结果。在特定环境中,多任务和并行处理可能是有利的。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本申请旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利范围指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利范围来限制。

Claims (14)

1.一种寻呼监测方法,其特征在于,应用于终端,所述方法包括:
接收第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息;
基于所述第一寻呼监测配置信息,启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,并基于所述第二寻呼监测配置信息,启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测;
若在所述第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,在所述第二寻呼监测周期内触发所述第一接收机进行寻呼监测;
其中,所述第一寻呼监测周期大于所述第二寻呼监测周期,所述第一接收机的功耗大于所述第二接收机的功耗。
2.根据权利要求1所述的寻呼监测方法,其特征在于,所述第二寻呼监测周期与寻呼消息的发送周期相同。
3.根据权利要求1所述的寻呼监测方法,其特征在于,所述第一寻呼监测周期包括多个所述寻呼消息的发送周期。
4.根据权利要求1所述的寻呼监测方法,其特征在于,所述启动第一接收机采用第一监测周期进行寻呼监测,包括:启动第一接收机采用第一监测周期监测第一唤醒消息;
所述启动第二接收机采用第二监测周期进行寻呼监测,包括:启动第二接收机采用第二监测周期监测第二唤醒消息;
触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件包括:所述第二接收机采用第二监测周期监测到第二唤醒消息。
5.根据权利要求4所述的寻呼监测方法,其特征在于,所述第一唤醒消息基于物理下行控制信道PDCCH或ZC序列或最长线性移位寄存器m序列确定;
所述第二唤醒信号基于二进制启闭建控OOK序列确定。
6.一种寻呼监测方法,其特征在于,应用于网络设备,所述方法包括:
发送第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息;
所述第一寻呼监测配置信息用于启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,所述第二寻呼监测配置信息用于启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测;
若终端在所述第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,在所述第二寻呼监测周期内触发所述第一接收机进行寻呼监测;
其中,所述第一寻呼监测周期大于所述第二寻呼监测周期,所述第一接收机的功耗大于所述第二接收机的功耗。
7.根据权利要求6所述的寻呼监测方法,其特征在于,所述第二寻呼监测周期与寻呼消息的发送周期相同。
8.根据权利要求6所述的寻呼监测方法,其特征在于,所述第一寻呼监测周期包括多个所述寻呼消息的发送周期。
9.根据权利要求6所述的寻呼监测方法,其特征在于,所示方法还包括:
响应于基于第一寻呼监测配置信息发送寻呼消息,在发送寻呼消息之前,发送第一唤醒消息;
响应于基于第二寻呼监测配置信息发送寻呼消息,在发送寻呼消息之前,发送第二唤醒消息。
10.根据权利要求9所述的寻呼监测方法,其特征在于,所述第一唤醒消息基于物理下行控制信道PDCCH或ZC序列或最长线性移位寄存器m序列确定;
所述第二唤醒信号基于二进制启闭建控OOK序列确定。
11.一种寻呼监测装置,其特征在于,应用于终端,所述装置包括:
接收模块,用于接收第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息;
监测模块,用于基于所述第一寻呼监测配置信息,启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,并基于所述第二寻呼监测配置信息,启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测;若在所述第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,在所述第二寻呼监测周期内触发所述第一接收机进行寻呼监测;
其中,所述第一寻呼监测周期大于所述第二寻呼监测周期,所述第一接收机的功耗大于所述第二接收机的功耗。
12.一种寻呼监测装置,其特征在于,应用于网络设备,所述装置包括:
发送模块,用于发送第一寻呼监测配置信息和第二寻呼监测配置信息;
所述第一寻呼监测配置信息用于启动第一接收机采用第一寻呼监测周期进行寻呼监测,所述第二寻呼监测配置信息用于启动第二接收机采用第二寻呼监测周期进行寻呼监测;若终端在所述第二寻呼监测周期内确定满足触发所述第一接收机进行寻呼监测的条件,在所述第二寻呼监测周期内触发所述第一接收机进行寻呼监测;
其中,所述第一寻呼监测周期大于所述第二寻呼监测周期,所述第一接收机的功耗大于所述第二接收机的功耗。
13.一种寻呼监测装置,其特征在于,包括:
处理器;
用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:执行权利要求1-5中任意一项所述的寻呼监测方法,或执行权利要求6-10中任意一项所述的寻呼监测方法。
14.一种非临时性计算机可读存储介质,当所述存储介质中的指令由移动终端的处理器执行时,使得移动终端能够执行权利要求1-5中任意一项所述的寻呼监测方法,或使得移动终端能够执行权利要求6-10中任意一项所述的寻呼监测方法。
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