CN114223312B - 数据传输方法、装置、通信设备及存储介质 - Google Patents

数据传输方法、装置、通信设备及存储介质 Download PDF

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CN114223312B CN202080001243.0A CN202080001243A CN114223312B CN 114223312 B CN114223312 B CN 114223312B CN 202080001243 A CN202080001243 A CN 202080001243A CN 114223312 B CN114223312 B CN 114223312B
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Abstract

本公开实施例是关于数据传输方法、装置和通信设备。根据所述第一用户设备(UE)的Uu口非连续接收(DRX)参数确定的直连链路的DRX参数,在所述第一UE的唤醒期通过所述直连链路与第二UE进行数据传输。

Description

数据传输方法、装置、通信设备及存储介质
技术领域
本申请涉及无线通信技术领域但不限于无线通信技术领域,尤其涉及数据传输方法、装置、通信设备及存储介质。
背景技术
在无线网络中,当有数据需要进行传输时,用户设备(UE,User Equipment)要一直监听物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel),导致UE功耗增加。目前,在通信协议中引入的非连续接收(DRX,Discontinuous Reception)机制。UE在DRX周期中的唤醒期对PDCCH进行监听,在DRX周期中的睡眠期不监听PDCCH。
为了支持UE与UE之间的直接通信,引入了直连链路(sidelink)通信方式,UE与UE之间的接口为PC-5。
发明内容
有鉴于此,本公开实施例提供了一种数据传输方法、装置、通信设备及存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种数据传输方法,应用于第一UE,所述方法包括:
根据所述第一UE的Uu口DRX参数确定的直连链路的DRX参数,在所述第一UE的唤醒期通过所述直连链路与第二UE进行数据传输。
在一个实施例中,所述方法还包括:
通过所述直连链路向所述第二UE发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数;
接收所述第二UE基于所述至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数返回的所述直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,所述通过所述直连链路向所述第二UE发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,从通过所述直连链路向所述第二UE发送所述第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数。
在一个实施例中,所述第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;
其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述第一UE的唤醒期。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于连接态,所述第一UE的Uu口DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种数据传输方法,其中,应用于第二用户设备UE,所述方法包括:
根据第一UE的Uu口的DRX参数确定的直连链路的DRX参数,在第一UE的唤醒期,通过所述直连链路与所述第一UE进行数据传输。
在一个实施例中,所述根据第一UE的Uu口的非连续接收DRX参数确定直连链路的DRX参数,包括:
接收第一UE发送的至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数;
根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,所述根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述直连链路的DRX参数,包括:
向所述第二UE驻留的基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数
接收所述基站基于至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数返回的所述直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,所述向所述第二UE驻留的基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
响应于所述第二UE处于连接态,向所述基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数。
在一个实施例中,所述向所述第二UE驻留的基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
向所述基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,以及所述第一UE的直连链路标识和/或所述直连链路的标识信息;其中,所述第一UE的直连链路标识和/或所述直连链路的标识信息,用于供所述基站确定所述直连链路。
在一个实施例中,所述根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述直连链路的DRX参数,包括:
响应于所述第二UE处于空闲态或非激活态,由所述第二UE根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述第一UE的唤醒期。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于连接态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
在一个实施例中,所述至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:所述第一UE的寻呼帧的帧标识和/或所述第一UE的所述寻呼帧的子帧标识;其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述第一UE的唤醒期。
在一个实施例中,所述方法还包括:
向所述第一UE发送所述直连链路的DRX参数。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种数据传输方法,其中,应用于基站,所述方法包括:
接收第二UE发送的至少一套第一UE的Uu口的DRX参数;
根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述第一UE与第二UE之间的直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述第一UE的唤醒期。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于连接态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
在一个实施例中,所述方法还包括:
根据所述第二UE发送的所述第一UE的直连链路标识和/或所述直连链路的标识信息,确定所述直连链路。
在一个实施例中,所述方法还包括:
向所述第二UE发送所述直连链路的DRX参数。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种数据传输装置,其中,应用于第一用户设备UE,所述装置包括:第一传输模块,其中,
所述第一传输模块,配置为根据所述第一UE的Uu口DRX参数确定的直连链路的DRX参数,在所述第一UE的唤醒期通过所述直连链路与第二UE进行数据传输。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第一发送模块,配置为通过所述直连链路向所述第二UE发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数;
第一接收模块,配置为接收所述第二UE基于所述至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数返回的所述直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,所述第一发送模块,包括:
第一发送子模块,配置为响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,从通过所述直连链路向所述第二UE发送所述第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数。
在一个实施例中,所述第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;
其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述第一UE的唤醒期。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于连接态,所述第一UE的Uu口DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种数据传输装置,其中,应用于第二用户设备UE,所述装置包括:第二传输模块,其中,
所述第二传输模块,配置为根据第一UE的Uu口的DRX参数确定的直连链路的DRX参数,在第一UE的唤醒期,通过所述直连链路与所述第一UE进行数据传输。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二接收模块,配置为接收第一UE发送的至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数;
第一确定模块,配置为根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,所述第一确定模块,包括:
第二发送子模块,配置为向所述第二UE驻留的基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数
接收子模块,配置为接收所述基站基于至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数返回的所述直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,所述第二发送子模块,包括:
第一发送单元,配置为响应于所述第二UE处于连接态,向所述基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数。
在一个实施例中,所述第二发送子模块,包括:
第二发送单元,配置为向所述基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,以及所述第一UE的直连链路标识和/或所述直连链路的标识信息;其中,所述第一UE的直连链路标识和/或所述直连链路的标识信息,用于供所述基站确定所述直连链路。
在一个实施例中,所述第一确定模块,包括:
确定子模块,配置为响应于所述第二UE处于空闲态或非激活态,由所述第二UE根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述第一UE的唤醒期。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于连接态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第二发送模块,配置为向所述第一UE发送所述直连链路的DRX参数。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种数据传输装置,其中,应用于基站,所述装置包括:第三接收模块和第二确定模块,其中,
所述第三接收模块,配置为接收第二UE发送的至少一套第一UE的Uu口的DRX参数;
所述第二确定模块,配置为根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述第一UE与第二UE之间的直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述第一UE的唤醒期。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于连接态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第三确定模块,配置为根据所述第二UE发送的所述第一UE的直连链路标识和/或所述直连链路的标识信息,确定所述直连链路。
在一个实施例中,所述装置还包括:
第三发送模块,配置为向所述第二UE发送所述直连链路的DRX参数。
根据本公开实施例的第七方面,提供一种通信设备,包括处理器、收发器、存储器及存储在存储器上并能够有所述处理器运行的可执行程序,所述处理器运行所述可执行程序时执行如第一方面、第二方面或第三方面所述数据传输方法的步骤。
根据本公开实施例的第八方面,提供一种存储介质,其上存储由可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时实现如第一方面、第二方面或第三方面所述数据传输方法的步骤。
本公开实施例提供的数据传输方法、装置及存储介质,第一UE根据所述第一UE的Uu口DRX参数确定的直连链路的DRX参数,在所述第一UE的唤醒期通过所述直连链路与第二UE进行数据传输。如此,由于直连链路的DRX参数是根据UE的Uu口的DRX参数确定的,使得在UE在Uu口和直连链路中唤醒期和/或睡眠期可以保持一致,从而减少由于UE在Uu口和直连链路上由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的睡眠期缩短的情况,进而可以进一步降低UE的功耗。
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,并不能限制本公开实施例。
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,示出了符合本发明实施例,并与说明书一起用于解释本发明实施例的原理。
图1是根据一示例性实施例示出的一种无线通信系统的结构示意图;
图2是根据一示例性实施例示出的一种数据传输方法的流程示意图;
图3是根据一示例性实施例示出的另一种数据传输方法的流程示意图;
图4是根据一示例性实施例示出的又一种数据传输方法的流程示意图;
图5是根据一示例性实施例示出的再一种数据传输方法的流程示意图;
图6是根据一示例性实施例示出的再一种数据传输方法的流程示意图;
图7是根据一示例性实施例示出的一种数据传输装置的框图;
图8是根据一示例性实施例示出的另一种数据传输装置的框图;
图9是根据一示例性实施例示出的又一种数据传输装置的框图;
图10是根据一示例性实施例示出的一种用于数据传输的装置的框图。
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发明实施例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、本发明实施例的一些方面相一致的装置和方法的例子。
在本公开实施例使用的术语是仅仅出于描述特定实施例的目的,而非旨在限制本公开实施例。在本公开实施例和所附权利要求书中所使用的单数形式的“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。还应当理解,本文中使用的术语“和/或”是指并包含一个或多个相关联的列出项目的任何或所有可能组合。
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”。
请参考图1,其示出了本公开实施例提供的一种无线通信系统的结构示意图。如图1所示,无线通信系统是基于蜂窝移动通信技术的通信系统,该无线通信系统可以包括:若干个终端11以及若干个基站12。
其中,终端11可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备。终端11可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,终端11可以是物联网终端,如传感器设备、移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有物联网终端的计算机,例如,可以是固定式、便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的装置。例如,站(Station,STA)、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobilestation)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点、远程终端(remoteterminal)、接入终端(access terminal)、用户装置(user terminal)、用户代理(useragent)、用户设备(user device)、或用户终端(user equipment,UE)。或者,终端11也可以是无人飞行器的设备。或者,终端11也可以是车载设备,比如,可以是具有无线通信功能的行车电脑,或者是外接行车电脑的无线通信设备。或者,终端11也可以是路边设备,比如,可以是具有无线通信功能的路灯、信号灯或者其它路边设备等。
基站12可以是无线通信系统中的网络侧设备。其中,该无线通信系统可以是第四代移动通信技术(the 4th generation mobile communication,4G)系统,又称长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统;或者,该无线通信系统也可以是5G系统,又称新空口(new radio,NR)系统或5G NR系统。或者,该无线通信系统也可以是5G系统的再下一代系统。其中,5G系统中的接入网可以称为NG-RAN(New Generation-Radio Access Network,新一代无线接入网)。或者,MTC系统。
其中,基站12可以是4G系统中采用的演进型基站(eNB)。或者,基站12也可以是5G系统中采用集中分布式架构的基站(gNB)。当基站12采用集中分布式架构时,通常包括集中单元(central unit,CU)和至少两个分布单元(distributed unit,DU)。集中单元中设置有分组数据汇聚协议(Packet Data Convergence Protocol,PDCP)层、无线链路层控制协议(Radio Link Control,RLC)层、媒体访问控制(Media Access Control,MAC)层的协议栈;分布单元中设置有物理(Physical,PHY)层协议栈,本公开实施例对基站12的具体实现方式不加以限定。
基站12和终端11之间可以通过无线空口建立无线连接。在不同的实施方式中,该无线空口是基于第四代移动通信网络技术(4G)标准的无线空口;或者,该无线空口是基于第五代移动通信网络技术(5G)标准的无线空口,比如该无线空口是新空口;或者,该无线空口也可以是基于5G的更下一代移动通信网络技术标准的无线空口。
在一些实施例中,终端11之间还可以建立E2E(End to End,端到端)连接。比如车联网通信(vehicle to everything,V2X)中的V2V(vehicle to vehicle,车对车)通信、V2I(vehicle to Infrastructure,车对路边设备)通信和V2P(vehicle to pedestrian,车对人)通信等场景。
在一些实施例中,上述无线通信系统还可以包含网络管理设备13。
若干个基站12分别与网络管理设备13相连。其中,网络管理设备13可以是无线通信系统中的核心网设备,比如,该网络管理设备13可以是演进的数据分组核心网(EvolvedPacket Core,EPC)中的移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)。或者,该网络管理设备也可以是其它的核心网设备,比如服务网关(Serving GateWay,SGW)、公用数据网网关(Public Data Network GateWay,PGW)、策略与计费规则功能单元(Policy andCharging Rules Function,PCRF)或者归属签约用户服务器(Home Subscriber Server,HSS)等。对于网络管理设备13的实现形态,本公开实施例不做限定。
本公开实施例涉及的执行主体包括但不限于:支持直连链路通信的终端等用户设备(UE,User Equipment),以及蜂窝移动通信的基站等。
如图2所示,本示例性实施例提供一种数据传输方法,无线通信系统的第一UE中,数据传输方法可以包括:
步骤201:根据第一UE的Uu口DRX参数确定的直连链路的DRX参数,在第一UE的唤醒期通过直连链路与第二UE进行数据传输。
这里,无线通信系统可以是蜂窝移动通信系统,如4G蜂窝移动通信系统或5G蜂窝移动通信系统等。第一UE和第二UE可以是接入无线通信系统的UE。
第一UE和第二UE通过接入网接入无线通信系统。第一UE和第二UE之间还可以建立有直连链路,实现UE之间的直接通信。
这里,第一UE可以是直连链路中的数据接收端,第二UE可以是直连链路中数据发送端。或者,第二UE可以是直连链路中的数据接收端,第一UE可以是直连链路中数据发送端。
第一UE接入无线通信系统后,可以建立Uu口的DRX通信机制。Uu口的DRX通信机制的DRX参数可以由基站进行配置,并发送给第一UE。Uu口的DRX参数用于配置第一UE在DRX通信机制中的唤醒期和睡眠期等。在唤醒期,第一UE处于唤醒状态,可以进行各种类型的信息传输,例如,可以进行PUCCH的监听;在睡眠期第一UE处于低功耗的睡眠状态,一般不收发信息,例如不监听PUCCH,以节省能耗。
当UE处于连接态时,DRX参数可以包括:非激活定时器(inactivity timer)、唤醒定时器(on duration timer)、DRX周期(cycle)、起始偏移、上行HARQ RTT定时器、下行HARQRTT定时器、上行重传定时器和下行重传定时器等。DRX周期和起始偏移可以用于确定唤醒定时器的周期性起始时间点。当UE在PDCCH上收到携带有自己小区无线网络临时标识(C-RNTI,Cell-RadioNetworkTemporaryIdentifier)的下行控制信息(DCI,Downlink ControlInformation)时,会启动非活动定时器。UE只在唤醒期间才监听PDCCH信道,其他时间UE可以不监听PDCCH信道,从而节省电量消耗。其中,唤醒期,可以由由唤醒定时器、非活动定时器、上行重传定时器和下行重传定时器等确定。
当UE处于空闲态或者非激活态时,UE基于DRX参数接收寻呼信息,DRX参数可以包括:DRX周期,DRX周期中的寻呼帧数量,每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量,寻呼帧偏移和/或UE标识。其中,寻呼时机可以是PDCCH监听时机集合,PDCCH监听时机可以包含多个时间单位,比如:子帧和时隙等。
第一UE的Uu口DRX参数可以用于由直连链路两端的UE、基站或核心网等从中确定出实际用于直连链路的DRX参数。直连链路两端UE基于直连链路的DRX参数进行直连链路通信。直连链路的DRX参数可以用于指示第一UE在直连链路上的唤醒期和/或睡眠期等。第一UE和第二UE可以在第一UE的直连链路上的唤醒期采用直连链路进行数据通信。
根据第一UE的Uu口DRX参数确定的直连链路的DRX参数,可以与第一UE的Uu口DRX参数相同,如此,直连链路DRX参数限制的唤醒期与Uu口DRX参数限定的唤醒期相同,如此,可以减少由于UE在Uu口和直连链路上由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的睡眠期缩短的情况。
直连链路的DRX参数,也可以与第一UE的Uu口DRX参数不同。例如,直连链路的DRX参数限制的唤醒期可以是Uu口DRX参数限定的唤醒期的子集,或者,直连链路的DRX参数限制的唤醒期与Uu口DRX参数限定的唤醒期的差异可以小于差异阈值,如此,可以减少第一UE在Uu口处于睡眠状态时,被直连链路上的数据传输唤醒的几率,进而降低功耗。这里,直连链路的DRX参数限制的唤醒期与Uu口DRX参数限定的唤醒期的差异,可以是直连链路的DRX参数限制的唤醒期的起始时间和/或结束时间,与可以是Uu口的DRX参数限制的唤醒期的起始时间和/或结束时间之间的差异。
示例性的,针对处于连接态的第一UE,可以将第一UE的Uu口DRX通信机制的DRX周期,起始偏移,唤醒定时器,非活动定时器,和/或非活动定时器等DRX参数,确定为直连链路的DRX参数。
针对处于空闲态或非激活态的第一UE,可以将第一UE的Uu口DRX通信机制的DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、寻呼帧偏移,和/或UE标识等DRX参数,确定为直连链路的DRX参数。
如此,由于直连链路的DRX参数是根据UE的Uu口的DRX参数确定的,使得在UE在Uu口和直连链路中唤醒期和/或睡眠期可以保持一致,从而减少由于UE在Uu口和直连链路上由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的睡眠期缩短的情况,进而可以进一步降低UE的功耗。
在一个实施例中,如图3所示,数据传输方法还可以包括:
步骤202:通过直连链路向第二UE发送至少一套第一UE的Uu口的DRX参数;
步骤203:接收第二UE基于至少一套第一UE的Uu口的DRX参数返回的直连链路的DRX参数。
第一UE可以将至少一套第一UE的Uu口的DRX参数发送给第二UE,用于确定出直连链路的DRX参数。直连链路的DRX参数可以用于第一UE和第二UE之间的直连链路的数据传输。第一UE和第二UE可以在根据直连链路的DRX参数指示的唤醒期进行数据传输。
这里,第一UE可以具有多套Uu口的DRX参数,如针对连接态和/或空闲态和/或非激活态,第一UE可以分别具有不同的Uu口的DRX参数。这里,一套Uu口的DRX参数还可以包括:分别针对睡眠期或唤醒期的DRX参数。例如,针对睡眠期的DRX参数可以为一套Uu口的DRX参数,针对唤醒期的DRX参数也可以为一套Uu口的DRX参数。
这里,可以由第二UE、第二UE驻留的基站以及核心网等来确定直连链路的DRX参数。第二UE、第二UE驻留的基站可以从至少一套Uu口的DRX参数中选择出一套作为直连链路的DRX参数,或者,也可以基于一套Uu口的DRX参数进行修改得到直连链路的DRX参数。例如,修改得到直连链路的DRX参数所限定的唤醒期与Uu口的DRX参数限定的唤醒期的差异小于差异阈值。
第二UE可以是直连链路中的数据发送端。第二UE可以基于至少一套第一UE的Uu口的DRX参数确定出直连链路的DRX参数。
示例性的,第二UE可以将第一UE的Uu口的DRX参数确定为直连链路的DRX参数,如此,第一UE的Uu口和直连链路采用相同DRX参数,第一UE在Uu口和直连链路中的睡眠期和/或唤醒期等可以相同。
第二UE也可以将第一UE的Uu口的DRX参数中的部分参数作为直连链路的DRX参数,或者,第二UE还可以将第一UE的Uu口的DRX参数进行修改,得到直连链路的DRX参数。
第二UE还可以将第一UE的Uu口的DRX参数发送给第二UE驻留的基站,由基站确定出直连链路的DRX参数。基站可以为第二UE调度直连链路的的传输资源。针对第二UE同时具有多个直连链路的情况,基站可以调度不同的传输资源。
示例性的,基站可以将第一UE的Uu口的DRX参数确定为第一UE和第二UE之间的直连链路的DRX参数,如此,第一UE的Uu口和直连链路采用相同DRX参数,第一UE在Uu口和直连链路中的睡眠期和/或唤醒期等可以相同。
基站也可以将第一UE的Uu口的DRX参数中的部分参数作为直连链路的DRX参数,或者,基站还可以将第一UE的Uu口的DRX参数进行修改,得到直连链路的DRX参数。
如此,基于UE的Uu口的DRX参数确定出直连链路的DRX参数。使得在相同时间点UE在Uu口和直连链路中唤醒期和/或睡眠期可以保持一致,从而减少由于Uu口和直连链路由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的睡眠期缩短的情况,进而降低UE的功耗。
当第二UE处于连接态时,第二UE和基站之间保持有RRC连接,第二UE可以将第一UE的Uu口的DRX参数通过该RRC连接发送给基站,由基站确定出直连链路的DRX参数。
当第二UE处于空闲态或非激活态时,第二UE和基站之间没有建立RRC连接,可以由第二UE基于第一UE的Uu口的DRX参数确定直连链路的DRX参数。如此,可以减少第二UE从空闲态或非激活态切换到连接态并将推荐DRX参数发送给基站产生的功耗。
在一个实施例中,通过直连链路向第二UE发送至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
响应于第一UE处于空闲态或非激活态,从通过直连链路向第二UE发送第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数。
当第一UE处于空闲态或者非激活态时,第一UE基于DRX参数接收寻呼信息,第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数可以包括:DRX周期,DRX周期中的寻呼帧数量,每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量,寻呼帧偏移,UE标识等。其中,寻呼时机为PDCCH监听时机集合,PDCCH监听时机可以包含多个时间单位,比如:子帧和时隙等。
第一UE可以将第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、寻呼帧偏移,和/或UE标识等DRX参数,通过直连链路发送给第二UE,用于确定出第一UE处于空闲态或者非激活态时直连链路的DRX参数。如此,可以使得在空闲或非激活态的第一UE在Uu口和直连链路中唤醒期和/或睡眠期可以保持一致,从而减少由于Uu口和直连链路由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的第一UE被错误唤醒的情况,进而降低UE的功耗。
在一个实施例中,第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;
其中,寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识,用于确定第一UE的唤醒期。
当UE处于空闲态或非激活态时,可以根据DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识确定UE的睡眠期和或唤醒期。
当UE处于空闲态或非激活态时,UE根据表达式(1)确定寻呼帧:
(SFN+PF_offset)mod T=(T div N)*(UE_ID mod N) (1)
其中,SFN表示系统帧号,即当前UE所在帧号,PF_offset表示寻呼帧偏移,T表示DRX周期,N表示寻呼帧数量,UE_ID表示UE标识,可以通过将UE的IMSI模1024得到。
寻呼帧的帧标识可以表示为:(Tdiv N)*(UE_ID mod N),其中,T div N表示:DRX周期与周期中寻呼帧的数量相除得到的整数商;UE_ID mod N表示:UE标识与DRX周期中寻呼帧的数量相除得到的余数。寻呼帧的帧标识可以用于确定寻呼时刻所在的帧,从而确定UE的唤醒期。
子帧标识为一个或多个子帧编号,为寻呼时刻所在的子帧的编号。基于寻呼时刻所在的子帧的编号可以确定UE的唤醒期。
第二UE或第二UE驻留的基站,可以基于寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识确定第一UE的Uu口的唤醒期,进而可以确定直连链路的DRX参数。
第二UE发送第一UE的Uu口的DRX参数时,可以同时携带有第一UE的标识。第二UE可以同时具有多个直连链路。第二UE在确定目标DRX参数时,可以根据第一UE的标识确定推荐DRX参数对应的直连链路,进而确定出与该直连链路对应的目标DRX参数。减少由于无法区分不同直连链路,产生的错误分配目标DRX参的情况。
第二UE发送第一UE的Uu口的DRX参数时,可以同时携带有直连链路的标识信息。直连链路的标识信息,可以包括直连链路的索引等,索引可以用于指向第二UE上报的直连链路目的地址中的一个直连链路标识。第二UE发送推荐DRX参数时,也可以发送索引,基站可以根据索引确定第一UE和第二UE之间的直连链路,并配置该直连链路的DRX参数。
第二UE可以将确定出的直连链路的DRX参数发送给第一UE。第一UE基于直连链路的DRX参数在在DRX周期内的睡眠状态和唤醒状态之间切换。在唤醒状态下通过直连链路与第二UE进行数据传输。
第二UE可以根据目标DRX参数确定第一UE唤醒期,在第一UE的活跃期和唤醒期与第一UE进行数据传输。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于连接态,第一UE的Uu口DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
当UE处于连接态时,可以根据DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器等确定UE在连接态下的睡眠期和或唤醒期。
如图4所示,本示例性实施例提供一种数据传输方法,无线通信系统的第二UE中,数据传输方法可以包括:
步骤401:根据第一UE的Uu口的DRX参数确定的直连链路的DRX参数,在第一UE的唤醒期,通过直连链路与第一UE进行数据传输。
这里,无线通信系统可以是蜂窝移动通信系统,如4G蜂窝移动通信系统或5G蜂窝移动通信系统等。第一UE和第二UE可以是接入无线通信系统的UE。
第一UE和第二UE通过接入网接入无线通信系统。第一UE和第二UE之间还可以建立有直连链路,实现UE之间的直接通信。
第一UE接入无线通信系统后,可以建立Uu口的DRX通信机制。Uu口的DRX通信机制的DRX参数可以由基站进行配置,并发送给第一UE。Uu口的DRX参数用于配置第一UE在DRX通信机制中的唤醒期和睡眠期等。在唤醒期,第一UE处于唤醒状态,可以进行各种类型的信息传输,例如,可以进行PUCCH的监听;在睡眠期第一UE处于低功耗的睡眠状态,一般不收发信息,例如不监听PUCCH,以节省能耗。
当UE处于连接态时,DRX参数可以包括:非激活定时器(inactivity timer)、唤醒定时器(on duration timer)、DRX周期(cycle)、起始偏移、上行HARQ RTT定时器、下行HARQRTT定时器、上行重传定时器和下行重传定时器等。DRX周期和起始偏移可以用于确定唤醒定时器的周期性起始时间点。当UE在PDCCH上收到携带有自己小区无线网络临时标识(C-RNTI,Cell-RadioNetworkTemporaryIdentifier)的下行控制信息(DCI,Downlink ControlInformation)时,会启动非活动定时器。UE只在唤醒期间才监听PDCCH信道,其他时间UE可以不监听PDCCH信道,从而节省电量消耗。其中,唤醒期,可以由由唤醒定时器、非活动定时器、上行重传定时器和下行重传定时器等确定。
当UE处于空闲态或者非激活态时,UE基于DRX参数接收寻呼信息,DRX参数可以包括:DRX周期,DRX周期中的寻呼帧数量,每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量,寻呼帧偏移和/或UE标识。其中,寻呼时机可以是PDCCH监听时机集合,PDCCH监听时机可以包含多个时间单位,比如:子帧和时隙等。
第一UE的Uu口DRX参数可以用于由直连链路两端的UE、基站或核心网等从中确定出实际用于直连链路的DRX参数。直连链路两端UE基于直连链路的DRX参数进行直连链路通信。直连链路的DRX参数可以用于指示第一UE在直连链路上的唤醒期和/或睡眠期等。第一UE和第二UE可以在第一UE的直连链路上的唤醒期采用直连链路进行数据通信。
根据第一UE的Uu口DRX参数确定的直连链路的DRX参数,可以与第一UE的Uu口DRX参数相同,如此,直连链路DRX参数限制的唤醒期与Uu口DRX参数限定的唤醒期相同,如此,可以减少由于UE在Uu口和直连链路上由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的睡眠期缩短的情况。
直连链路的DRX参数,也可以与第一UE的Uu口DRX参数不同。例如,直连链路的DRX参数限制的唤醒期可以是Uu口DRX参数限定的唤醒期的子集,或者,直连链路的DRX参数限制的唤醒期与Uu口DRX参数限定的唤醒期的差异可以小于差异阈值,如此,可以减少第一UE在Uu口处于睡眠状态时,被直连链路上的数据传输唤醒的几率,进而降低功耗。这里,直连链路的DRX参数限制的唤醒期与Uu口DRX参数限定的唤醒期的差异,可以是直连链路的DRX参数限制的唤醒期的起始时间和/或结束时间,与可以是Uu口的DRX参数限制的唤醒期的起始时间和/或结束时间之间的差异。
第一UE可以将Uu口DRX通信机制中的唤醒期和/或睡眠期等用于直连链路,使得第一UE的Uu口和第一UE的直连链路的唤醒期和/或睡眠期等一致。示例性的,针对处于连接态的第一UE,可以将第一UE的Uu口DRX通信机制的DRX周期,起始偏移,唤醒定时器,非活动定时器,和/或非活动定时器等DRX参数,确定为直连链路的DRX参数。
针对处于空闲态或非激活态的第一UE,可以将第一UE的Uu口DRX通信机制的DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、寻呼帧偏移,和/或UE标识等DRX参数,确定为直连链路的DRX参数。
如此,由于直连链路的DRX参数是根据UE的Uu口的DRX参数确定的,使得在UE在Uu口和直连链路中唤醒期和/或睡眠期可以保持一致,从而减少由于UE在Uu口和直连链路上由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的睡眠期缩短的情况,进而可以进一步降低UE的功耗。
在一个实施例中,如图5所示,根据第一UE的Uu口的非连续接收DRX参数确定直连链路的DRX参数,可以包括:
步骤402:接收第一UE发送的至少一套第一UE的Uu口的DRX参数;
步骤403:根据至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,确定直连链路的DRX参数。
第一UE可以将至少一套第一UE的Uu口的DRX参数发送给第二UE,用于确定出直连链路的DRX参数。直连链路的DRX参数可以用于第一UE和第二UE之间的直连链路的数据传输。第一UE和第二UE可以在根据直连链路的DRX参数指示的唤醒期进行数据传输。
这里,第一UE可以具有多套Uu口的DRX参数,如针对连接态和/或空闲态和/或非激活态,第一UE可以分别具有不同的Uu口的DRX参数。这里,一套Uu口的DRX参数还可以包括:分别针对睡眠期或唤醒期的DRX参数。例如,针对睡眠期的DRX参数可以为一套Uu口的DRX参数,针对唤醒期的DRX参数也可以为一套Uu口的DRX参数。
这里,可以由第二UE、第二UE驻留的基站以及核心网等来确定直连链路的DRX参数。第二UE、第二UE驻留的基站可以从至少一套Uu口的DRX参数中选择出一套作为直连链路的DRX参数,或者,也可以基于一套Uu口的DRX参数进行修改得到直连链路的DRX参数。例如,修改得到直连链路的DRX参数所限定的唤醒期与Uu口的DRX参数限定的唤醒期的差异小于差异阈值。
第二UE可以是直连链路中的数据发送端。第二UE可以基于至少一套第一UE的Uu口的DRX参数确定出直连链路的DRX参数。
示例性的,第二UE可以将第一UE的Uu口的DRX参数确定为直连链路的DRX参数,如此,第一UE的Uu口和直连链路采用相同DRX参数,第一UE在Uu口和直连链路中的睡眠期和/或唤醒期等可以相同。
第二UE也可以将第一UE的Uu口的DRX参数中的部分参数作为直连链路的DRX参数,或者,第二UE还可以将第一UE的Uu口的DRX参数进行修改,得到直连链路的DRX参数。
如此,基于UE的Uu口的DRX参数确定出直连链路的DRX参数。使得在相同时间点UE在Uu口和直连链路中唤醒期和/或睡眠期可以保持一致,从而减少由于Uu口和直连链路由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的睡眠期缩短的情况,进而降低UE的功耗。
在一个实施例中,根据至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,确定直连链路的DRX参数,包括:
向第二UE驻留的基站发送至少一套第一UE的Uu口的DRX参数
接收基站基于至少一套第一UE的Uu口的DRX参数返回的直连链路的DRX参数。
第二UE还可以将第一UE的Uu口的DRX参数发送给第二UE驻留的基站,由基站确定出直连链路的DRX参数。基站可以为第二UE调度直连链路的的传输资源。针对第二UE同时具有多个直连链路的情况,基站可以调度不同的传输资源。
示例性的,基站可以将第一UE的Uu口的DRX参数确定为第一UE和第二UE之间的直连链路的DRX参数,如此,第一UE的Uu口和直连链路采用相同DRX参数,第一UE在Uu口和直连链路中的睡眠期和/或唤醒期等可以相同。
基站也可以将第一UE的Uu口的DRX参数中的部分参数作为直连链路的DRX参数,或者,基站还可以将第一UE的Uu口的DRX参数进行修改,得到直连链路的DRX参数。
如此,基于UE的Uu口的DRX参数确定出直连链路的DRX参数。使得在相同时间点UE在Uu口和直连链路中唤醒期和/或睡眠期可以保持一致,从而减少由于Uu口和直连链路由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的睡眠期缩短的情况,进而降低UE的功耗。
在一个实施例中,向第二UE驻留的基站发送至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
响应于第二UE处于连接态,向基站发送至少一套第一UE的Uu口的DRX参数。
当第二UE处于连接态时,第二UE和基站之间保持有RRC连接,第二UE可以将第一UE的Uu口的DRX参数通过该RRC连接发送给基站,由基站确定出直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,向第二UE驻留的基站发送至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
向基站发送至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,以及第一UE的直连链路标识和/或直连链路的标识信息;其中,第一UE的直连链路标识和/或直连链路的标识信息,用于供基站确定直连链路。
第二UE发送第一UE的Uu口的DRX参数时,可以同时携带有第一UE的标识。第二UE可以同时具有多个直连链路。第二UE在确定目标DRX参数时,可以根据第一UE的标识确定推荐DRX参数对应的直连链路,进而确定出与该直连链路对应的目标DRX参数。减少由于无法区分不同直连链路,产生的错误分配目标DRX参的情况。
第二UE发送第一UE的Uu口的DRX参数时,可以同时携带有直连链路的标识信息。直连链路的标识信息,可以包括直连链路的索引等,索引可以用于指向第二UE上报的直连链路目的地址中的一个直连链路标识。第二UE发送推荐DRX参数时,也可以发送索引,基站可以根据索引确定第一UE和第二UE之间的直连链路,并配置该直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,根据至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,确定直连链路的DRX参数,包括:
响应于第二UE处于空闲态或非激活态,由第二UE根据至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,确定直连链路的DRX参数。
当第二UE处于空闲态或非激活态时,第二UE和基站之间没有建立RRC连接,可以由第二UE基于第一UE的Uu口的DRX参数确定直连链路的DRX参数。如此,可以减少第二UE从空闲态或非激活态切换到连接态并将推荐DRX参数发送给基站产生的功耗。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,第一UE的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;其中,寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识,用于确定第一UE的唤醒期。
当UE处于空闲态或非激活态时,可以根据DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识确定UE的睡眠期和或唤醒期。
当第一UE处于空闲态或者非激活态时,第一UE基于DRX参数接收寻呼信息,第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数可以包括:DRX周期,DRX周期中的寻呼帧数量,每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量,寻呼帧偏移,UE标识等。其中,寻呼时机为PDCCH监听时机集合,PDCCH监听时机可以包含多个时间单位,比如:子帧和时隙等。
第一UE可以将第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、寻呼帧偏移,和/或UE标识等DRX参数,通过直连链路发送给第二UE,用于确定出第一UE处于空闲态或者非激活态时直连链路的DRX参数。如此,可以使得在空闲或非激活态的第一UE在Uu口和直连链路中唤醒期和/或睡眠期可以保持一致,从而减少由于Uu口和直连链路由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的第一UE被错误唤醒的情况,进而降低UE的功耗。
当UE处于空闲态或非激活态时,UE根据表达式(1)确定寻呼帧;其中,SFN表示系统帧号,即当前UE所在帧号,PF_offset表示寻呼帧偏移,T表示DRX周期,N表示寻呼帧数量,UE_ID表示UE标识,可以通过将UE的IMSI模1024得到。
寻呼帧的帧标识可以表示为:(Tdiv N)*(UE_ID mod N),其中,T div N表示:DRX周期与周期中寻呼帧的数量相除得到的整数商;UE_ID mod N表示:UE标识与DRX周期中寻呼帧的数量相除得到的余数。寻呼帧的帧标识可以用于确定寻呼时刻所在的帧,从而确定UE的唤醒期。
子帧标识为一个或多个子帧编号,为寻呼时刻所在的子帧的编号。基于寻呼时刻所在的子帧的编号可以确定UE的唤醒期。
第二UE或第二UE驻留的基站,可以基于寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识确定第一UE的Uu口的唤醒期,进而可以确定直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于连接态,第一UE的Uu口DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
当UE处于连接态时,可以根据DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器等确定UE在连接态下的睡眠期和或唤醒期。
在一个实施例中,数据传输方法还可以包括:
向第一UE发送直连链路的DRX参数。
第二UE可以将确定出的直连链路的DRX参数发送给第一UE。第一UE基于直连链路的DRX参数在在DRX周期内的睡眠状态和唤醒状态之间切换。在唤醒状态下通过直连链路与第二UE进行数据传输。
第二UE可以根据目标DRX参数确定第一UE唤醒期,在第一UE的活跃期和唤醒期与第一UE进行数据传输。
如图6所示,本示例性实施例提供一种数据传输方法,无线通信系统的基站中,数据传输方法可以包括:
步骤601:接收第二UE发送的至少一套第一UE的Uu口的DRX参数;
步骤602:根据至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,确定第一UE与第二UE之间的直连链路的DRX参数。
这里,无线通信系统可以是蜂窝移动通信系统,如4G蜂窝移动通信系统或5G蜂窝移动通信系统,或其他演进通信系统等。第一UE和第二UE可以是接入无线通信系统的UE。
第一UE和第二UE通过接入网接入无线通信系统。第一UE和第二UE之间还可以建立有直连链路,实现UE之间的直接通信。
这里,第一UE可以是直连链路中的数据接收端,第二UE可以是直连链路中数据发送端。或者,第二UE可以是直连链路中的数据接收端,第一UE可以是直连链路中数据发送端。
第一UE接入无线通信系统后,可以建立Uu口的DRX通信机制。Uu口的DRX通信机制的DRX参数可以由基站进行配置,并发送给第一UE。Uu口的DRX参数用于配置第一UE在DRX通信机制中的唤醒期和睡眠期等。在唤醒期,第一UE处于唤醒状态,可以进行各种类型的信息传输,例如,可以进行PUCCH的监听;在睡眠期第一UE处于低功耗的睡眠状态,一般不收发信息,例如不监听PUCCH,以节省能耗。
当UE处于连接态时,DRX参数可以包括:非激活定时器(inactivity timer)、唤醒定时器(on duration timer)、DRX周期(cycle)、起始偏移、上行HARQ RTT定时器、下行HARQRTT定时器、上行重传定时器和下行重传定时器等。DRX周期和起始偏移可以用于确定唤醒定时器的周期性起始时间点。当UE在PDCCH上收到携带有自己小区无线网络临时标识(C-RNTI,Cell-RadioNetworkTemporaryIdentifier)的下行控制信息(DCI,Downlink ControlInformation)时,会启动非活动定时器。UE只在唤醒期间才监听PDCCH信道,其他时间UE可以不监听PDCCH信道,从而节省电量消耗。其中,唤醒期,可以由由唤醒定时器、非活动定时器、上行重传定时器和下行重传定时器等确定。
当UE处于空闲态或者非激活态时,UE基于DRX参数接收寻呼信息,DRX参数可以包括:DRX周期,DRX周期中的寻呼帧数量,每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量,寻呼帧偏移和/或UE标识。其中,寻呼时机可以是PDCCH监听时机集合,PDCCH监听时机可以包含多个时间单位,比如:子帧和时隙等。
第一UE的Uu口DRX参数可以用于由直连链路两端的UE、基站或核心网等从中确定出实际用于直连链路的DRX参数。直连链路两端UE基于直连链路的DRX参数进行直连链路通信。直连链路的DRX参数可以用于指示第一UE在直连链路上的唤醒期和/或睡眠期等。第一UE和第二UE可以在第一UE的直连链路上的唤醒期采用直连链路进行数据通信。
根据第一UE的Uu口DRX参数确定的直连链路的DRX参数,可以与第一UE的Uu口DRX参数相同,如此,直连链路DRX参数限制的唤醒期与Uu口DRX参数限定的唤醒期相同,如此,可以减少由于UE在Uu口和直连链路上由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的睡眠期缩短的情况。
直连链路的DRX参数,也可以与第一UE的Uu口DRX参数不同。例如,直连链路的DRX参数限制的唤醒期可以是Uu口DRX参数限定的唤醒期的子集,或者,直连链路的DRX参数限制的唤醒期与Uu口DRX参数限定的唤醒期的差异可以小于差异阈值,如此,可以减少第一UE在Uu口处于睡眠状态时,被直连链路上的数据传输唤醒的几率,进而降低功耗。这里,直连链路的DRX参数限制的唤醒期与Uu口DRX参数限定的唤醒期的差异,可以是直连链路的DRX参数限制的唤醒期的起始时间和/或结束时间,与可以是Uu口的DRX参数限制的唤醒期的起始时间和/或结束时间之间的差异。
第一UE可以将Uu口DRX通信机制中的唤醒期和/或睡眠期等用于直连链路,使得第一UE的Uu口和第一UE的直连链路的唤醒期和/或睡眠期等一致。示例性的,针对处于连接态的第一UE,可以将第一UE的Uu口DRX通信机制的DRX周期,起始偏移,唤醒定时器,非活动定时器,和/或非活动定时器等DRX参数,确定为直连链路的DRX参数。
针对处于空闲态或非激活态的第一UE,可以将第一UE的Uu口DRX通信机制的DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、寻呼帧偏移,和/或UE标识等DRX参数,确定为直连链路的DRX参数。
第二UE可以将第一UE的Uu口的DRX参数发送给第二UE驻留的基站,由基站确定出直连链路的DRX参数。基站可以为第二UE调度直连链路的的传输资源。针对第二UE同时具有多个直连链路的情况,基站可以调度不同的传输资源。
示例性的,基站可以将第一UE的Uu口的DRX参数确定为第一UE和第二UE之间的直连链路的DRX参数,如此,第一UE的Uu口和直连链路采用相同DRX参数,第一UE在Uu口和直连链路中的睡眠期和/或唤醒期等可以相同。
基站也可以将第一UE的Uu口的DRX参数中的部分参数作为直连链路的DRX参数,或者,基站还可以将第一UE的Uu口的DRX参数进行修改,得到直连链路的DRX参数。
如此,由于直连链路的DRX参数是根据UE的Uu口的DRX参数确定的,使得在UE在Uu口和直连链路中唤醒期和/或睡眠期可以保持一致,从而减少由于UE在Uu口和直连链路上由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的睡眠期缩短的情况,进而可以进一步降低UE的功耗。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,第一UE的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;其中,寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识,用于确定第一UE的唤醒期。
当UE处于空闲态或非激活态时,可以根据DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识确定UE的睡眠期和或唤醒期。
当第一UE处于空闲态或者非激活态时,第一UE基于DRX参数接收寻呼信息,第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数可以包括:DRX周期,DRX周期中的寻呼帧数量,每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量,寻呼帧偏移,UE标识等。其中,寻呼时机为PDCCH监听时机集合,PDCCH监听时机可以包含多个时间单位,比如:子帧和时隙等。
第一UE可以将第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、寻呼帧偏移,和/或UE标识等DRX参数,通过直连链路发送给第二UE,用于确定出第一UE处于空闲态或者非激活态时直连链路的DRX参数。如此,可以使得在空闲或非激活态的第一UE在Uu口和直连链路中唤醒期和/或睡眠期可以保持一致,从而减少由于Uu口和直连链路由于唤醒期和/或睡眠期等不一致,产生的第一UE被错误唤醒的情况,进而降低UE的功耗。
当UE处于空闲态或非激活态时,UE根据表达式(1)确定寻呼帧;其中,SFN表示系统帧号,即当前UE所在帧号,PF_offset表示寻呼帧偏移,T表示DRX周期,N表示寻呼帧数量,UE_ID表示UE标识,可以通过将UE的IMSI模1024得到。
寻呼帧的帧标识可以表示为:(Tdiv N)*(UE_ID mod N),其中,T div N表示:DRX周期与周期中寻呼帧的数量相除得到的整数商;UE_ID mod N表示:UE标识与DRX周期中寻呼帧的数量相除得到的余数。寻呼帧的帧标识可以用于确定寻呼时刻所在的帧,从而确定UE的唤醒期。
子帧标识为一个或多个子帧编号,为寻呼时刻所在的子帧的编号。基于寻呼时刻所在的子帧的编号可以确定UE的唤醒期。
第二UE或第二UE驻留的基站,可以基于寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识确定第一UE的Uu口的唤醒期,进而可以确定直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于连接态,第一UE的Uu口DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
当UE处于连接态时,可以根据DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器等确定UE在连接态下的睡眠期和或唤醒期。
在一个实施例中,数据传输方法还可以包括:
根据第二UE发送的第一UE的直连链路标识和/或直连链路的标识信息,确定直连链路。
第二UE发送第一UE的Uu口的DRX参数时,可以同时携带有第一UE的标识。第二UE可以同时具有多个直连链路。第二UE在确定目标DRX参数时,可以根据第一UE的标识确定推荐DRX参数对应的直连链路,进而确定出与该直连链路对应的目标DRX参数。减少由于无法区分不同直连链路,产生的错误分配目标DRX参的情况。
第二UE发送第一UE的Uu口的DRX参数时,可以同时携带有直连链路的标识信息。直连链路的标识信息,可以包括直连链路的索引等,索引可以用于指向第二UE上报的直连链路目的地址中的一个直连链路标识。第二UE发送推荐DRX参数时,也可以发送索引,基站可以根据索引确定第一UE和第二UE之间的直连链路,并配置该直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,数据传输方法还可以包括:
向第二UE发送直连链路的DRX参数。
基站可以将确定出的直连链路的DRX参数发送给第二UE。第二UE可以将接收到的直连链路的DRX参数发送给第一UE。第一UE基于直连链路的DRX参数在在DRX周期内的睡眠状态和唤醒状态之间切换。在唤醒状态下通过直连链路与第二UE进行数据传输。
第二UE可以根据目标DRX参数确定第一UE唤醒期,在第一UE的活跃期和唤醒期与第一UE进行数据传输。
以下结合上述任意实施例提供一个具体示例:
1、当UE1处于连接态时,收到基站配置的用于Uu接收的DRX参数之后,可以将基站配置的用于Uu口的DRX参数通过直连链路RRC消息发送给对端UE2。
i.用于Uu接收的DRX的参数包括DRX周期,起始偏移,唤醒定时器,非活动定时器,非活动定时器等。
2、当UE1处于空闲态或者非激活态时,将用于寻呼的DRX参数通过直连链路RRC消息发送给对端UE2。
i.用于寻呼接收的DRX参数,包括:DRX周期,寻呼帧偏移,帧标识,以及子帧标识。其中帧标识定义为:DRX周期与周期中寻呼帧的个数相除取得到的整数商,乘以UE标识与周期中寻呼帧的个数相除得到的余数。子帧标识为一个或多个子帧编号,为寻呼时刻所在的子帧的编号。
ii.用于寻呼接收的DRX参数,包括:DRX周期,DRX周期中的寻呼帧数量,每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量,寻呼帧偏移,UE标识UE_ID。
3、UE1将自己期望的用于sidelin的DRX参数通过直连链路RRC发送给对端UE2,包括非激活定时器(inactivity timer)、唤醒定时器(on duration timer)、DRX周期(cycle)以及起始偏移,上行HARQ RTT定时器,下行HARQ RTT定时器,上行重传定时器,下行重传定时器等。
4、UE2通过直连链路RRC消息收到对端UE1用于Uu或者寻呼接收的DRX参数之后,如果UE2处于连接态,则将这些参数上报给基站,同时携带对端UE的直连链路标识。基站根据这些参数合理配置直连链路的DRX参数。如果UE2处于空闲态或者非激活态,UE2根据这些参数合理配置直连链路的DRX参数。
本发明实施例还提供了一种数据传输装置,应用于第一UE,图7为本发明实施例提供的数据传输装置100的组成结构示意图;如图7所示,装置100包括:第一传输模块110,其中,
第一传输模块110,配置为根据第一UE的Uu口DRX参数确定的直连链路的DRX参数,在第一UE的唤醒期通过直连链路与第二UE进行数据传输。
在一个实施例中,装置100还包括:
第一发送模块120,配置为通过直连链路向第二UE发送至少一套第一UE的Uu口的DRX参数;
第一接收模块130,配置为接收第二UE基于至少一套第一UE的Uu口的DRX参数返回的直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,第一发送模块120,包括:
第一发送子模块121,配置为响应于第一UE处于空闲态或非激活态,从通过直连链路向第二UE发送第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数。
在一个实施例中,第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;
其中,寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识,用于确定第一UE的唤醒期。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于连接态,第一UE的Uu口DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
本发明实施例还提供了一种数据传输装置,应用于第二UE,图8为本发明实施例提供的数据传输装置200的组成结构示意图;如图8所示,装置200包括:第二传输模块210,其中,
第二传输模块210,配置为根据第一UE的Uu口的DRX参数确定的直连链路的DRX参数,在第一UE的唤醒期,通过直连链路与第一UE进行数据传输。
在一个实施例中,装置200还包括:
第二接收模块220,配置为接收第一UE发送的至少一套第一UE的Uu口的DRX参数;
第一确定模块230,配置为根据至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,确定直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,第一确定模块230,包括:
第二发送子模块231,配置为向第二UE驻留的基站发送至少一套第一UE的Uu口的DRX参数
接收子模块232,配置为接收基站基于至少一套第一UE的Uu口的DRX参数返回的直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,第二发送子模231块,包括:
第一发送单元2311,配置为响应于第二UE处于连接态,向基站发送至少一套第一UE的Uu口的DRX参数。
在一个实施例中,第二发送子模块231,包括:
第二发送单元2312,配置为向基站发送至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,以及第一UE的直连链路标识和/或直连链路的标识信息;其中,第一UE的直连链路标识和/或直连链路的标识信息,用于供基站确定直连链路。
在一个实施例中,第一确定模块230,包括:
确定子模块233,配置为响应于第二UE处于空闲态或非激活态,由第二UE根据至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,确定直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,第一UE的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;其中,寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识,用于确定第一UE的唤醒期。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于连接态,第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
在一个实施例中,装置200还包括:
第二发送模块240,配置为向第一UE发送直连链路的DRX参数。
本发明实施例还提供了一种数据传输装置,应用于基站,图9为本发明实施例提供的数据传输装置300的组成结构示意图;如图9所示,装置300包括:第三接收模块310和第二确定模块220,其中,
第三接收模块310,配置为接收第二UE发送的至少一套第一UE的Uu口的DRX参数;
第二确定模块320,配置为根据至少一套第一UE的Uu口的DRX参数,确定第一UE与第二UE之间的直连链路的DRX参数。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,第一UE的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;其中,寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识,用于确定第一UE的唤醒期。
在一个实施例中,响应于所述第一UE处于连接态,第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
在一个实施例中,装置300还包括:
第三确定模块330,配置为根据第二UE发送的第一UE的直连链路标识和/或直连链路的标识信息,确定直连链路。
在一个实施例中,装置300还包括:
第三发送模块340,配置为向第二UE发送直连链路的DRX参数。
在示例性实施例中,第一传输模块110、第一发送模块120、第一接收模块130、第二传输模块210、第二接收模块220、第一确定模块230、第二发送模块240、第三接收模块310、第二确定模块320、第三确定模块330和第三发送模块340等可以被一个或多个中央处理器(CPU,Central Processing Unit)、图形处理器(GPU,Graphics Processing Unit)、基带处理器(BP,baseband processor)、应用专用集成电路(ASIC,Application SpecificIntegrated Circuit)、DSP、可编程逻辑器件(PLD,Programmable Logic Device)、复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex Programmable Logic Device)、现场可编程门阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)、通用处理器、控制器、微控制器(MCU,MicroController Unit)、微处理器(Microprocessor)、或其他电子元件实现,也可以结合一个或多个射频(RF,radio frequency)天线实现,用于执行前述方法。
图10是根据一示例性实施例示出的一种用于数据传输的装置3000的框图。例如,装置3000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10,装置3000可以包括以下一个或多个组件:处理组件3002,存储器3004,电源组件3006,多媒体组件3008,音频组件3010,输入/输出(I/O)接口3012,传感器组件3014,以及通信组件3016。
处理组件3002通常控制装置3000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3002可以包括一个或多个处理器3020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3002可以包括一个或多个模块,便于处理组件3002和其他组件之间的交互。例如,处理组件3002可以包括多媒体模块,以方便多媒体组件3008和处理组件3002之间的交互。
存储器3004被配置为存储各种类型的数据以支持在装置3000的操作。这些数据的示例包括用于在装置3000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3004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。
电源组件3006为装置3000的各种组件提供电力。电源组件3006可以包括电源管理系统,一个或多个电源,及其他与为装置3000生成、管理和分配电力相关联的组件。
多媒体组件3008包括在装置3000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。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3008包括一个前置摄像头和/或后置摄像头。当装置3000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3010被配置为输出和/或输入音频信号。例如,音频组件3010包括一个麦克风(MIC),当装置3000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3004或经由通信组件3016发送。在一些实施例中,音频组件3010还包括一个扬声器,用于输出音频信号。
I/O接口3012为处理组件3002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3014包括一个或多个传感器,用于为装置3000提供各个方面的状态评估。例如,传感器组件3014可以检测到装置3000的打开/关闭状态,组件的相对定位,例如组件为装置3000的显示器和小键盘,传感器组件3014还可以检测装置3000或装置3000一个组件的位置改变,用户与装置3000接触的存在或不存在,装置3000方位或加速/减速和装置3000的温度变化。传感器组件3014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3014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3014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3016被配置为便于装置3000和其他设备之间有线或无线方式的通信。装置3000可以接入基于通信标准的无线网络,如Wi-Fi,2G或3G,或它们的组合。在一个示例性实施例中,通信组件3016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,通信组件3016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3000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3004,上述指令可由装置3000的处理器3020执行以完成上述方法。例如,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。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明实施例的其它实施方案。本申请旨在涵盖本发明实施例的任何变型、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发明实施例的一般性原理并包括本公开实施例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,本发明实施例的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明实施例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。本发明实施例的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (36)

1.一种数据传输方法,其中,应用于第一用户设备UE,所述方法包括:
向第二UE发送第一UE的Uu口的非连续接收DRX参数,所述第一UE的Uu口的DRX参数用于确定所述第一UE与所述第二UE之间的直连链路的DRX参数,所述直连链路的DRX参数是由所述第二UE确定的或者由基站在接收到所述第二UE转发的所述第一UE的Uu口的DRX参数后确定的;所述直连链路的DRX参数与所述第一UE的Uu口的DRX参数相同;
接收所述第二UE发送或者转发的所述直连链路的DRX参数;
在所述直连链路的DRX参数指示的唤醒期,通过所述直连链路与所述第二UE进行数据传输。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
通过所述直连链路向所述第二UE发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数;
接收所述第二UE基于所述至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数返回的所述直连链路的DRX参数。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述通过所述直连链路向所述第二UE发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,通过所述直连链路向所述第二UE发送所述第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;
其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述唤醒期。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其中,响应于所述第一UE处于连接态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
6.一种数据传输方法,其中,应用于第二用户设备UE,所述方法包括:
接收第一UE发送的所述第一UE的Uu口的非连续接收DRX参数;
确定所述第一UE与所述第二UE之间的直连链路的DRX参数,所述直连链路的DRX参数是由所述第二UE根据所述第一UE的Uu口的DRX参数确定的或者由基站根据所述第二UE转发的所述第一UE的Uu口的DRX参数确定的;所述直连链路的DRX参数与所述第一UE的Uu口的DRX参数相同;
向所述第一UE发送所述直连链路的DRX参数;
在所述直连链路的DRX参数指示的唤醒期,通过所述直连链路与所述第一UE进行数据传输。
7.根据权利要求6所述的方法,其中,
所述接收第一UE发送的所述第一UE的Uu口的非连续接收DRX参数,包括:
接收所述第一UE发送的至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数;
所述确定所述第一UE与所述第二UE之间的直连链路的DRX参数,包括:
根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述直连链路的DRX参数。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述直连链路的DRX参数,包括:
向所述第二UE驻留的基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数;
接收所述基站基于至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数返回的所述直连链路的DRX参数。
9.根据权利要求8所述的方法,其中,所述向所述第二UE驻留的基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
响应于所述第二UE处于连接态,向所述基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数。
10.根据权利要求8所述的方法,其中,所述向所述第二UE驻留的基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
向所述基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,以及所述第一UE的直连链路标识和/或所述直连链路的标识信息;其中,所述第一UE的直连链路标识和/或所述直连链路的标识信息,用于供所述基站确定所述直连链路。
11.根据权利要求7所述的方法,其中,所述根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述直连链路的DRX参数,包括:
响应于所述第二UE处于空闲态或非激活态,由所述第二UE根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述直连链路的DRX参数。
12.根据权利要求6至11任一项所述的方法,其中,响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述唤醒期。
13.根据权利要求6至11任一项所述的方法,其中,响应于所述第一UE处于连接态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
14.一种数据传输方法,其中,应用于基站,所述方法包括:
接收第二用户设备UE转发的第一UE的Uu口的非连续接收DRX参数;
根据所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述第一UE与所述第二UE之间的直连链路的DRX参数;所述直连链路的DRX参数用于所述第一UE通过所述直连链路与所述第二UE进行数据传输;所述直连链路的DRX参数与所述第一UE的Uu口的DRX参数相同;
经由所述第二UE转发,向所述第一UE发送所述直连链路的DRX参数。
15.根据权利要求14所述的方法,其中,响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述唤醒期。
16.根据权利要求14所述的方法,其中,响应于所述第一UE处于连接态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
17.根据权利要求14至15任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
根据所述第二UE发送的所述第一UE的直连链路标识和/或所述直连链路的标识信息,确定所述直连链路。
18.一种数据传输装置,其中,应用于第一用户设备UE,所述装置包括:第一发送模块、第一接收模块以及第一传输模块,其中,
所述第一发送模块,配置为向第二UE发送第一UE的Uu口的非连续接收DRX参数,所述第一UE的Uu口的DRX参数用于确定所述第一UE与所述第二UE之间的直连链路的DRX参数,所述直连链路的DRX参数是由所述第二UE确定的或者由基站在接收到所述第二UE转发的所述第一UE的Uu口的DRX参数后确定的;所述直连链路的DRX参数与所述第一UE的Uu口的DRX参数相同;
所述第一接收模块,配置为接收所述第二UE发送或者转发的所述直连链路的DRX参数;
所述第一传输模块,配置为在所述直连链路的DRX参数指示的唤醒期,通过所述直连链路与所述第二UE进行数据传输。
19.根据权利要求18所述的装置,其中,所述装置还包括:
所述第一发送模块,配置为通过所述直连链路向所述第二UE发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数;
所述第一接收模块,配置为接收所述第二UE基于所述至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数返回的所述直连链路的DRX参数。
20.根据权利要求19所述的装置,其中,所述第一发送模块,包括:
第一发送子模块,配置为响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,通过所述直连链路向所述第二UE发送所述第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数。
21.根据权利要求20所述的装置,其中,所述第一UE接收寻呼消息所采用的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;
其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述唤醒期。
22.根据权利要求18至21任一项所述的装置,其中,响应于所述第一UE处于连接态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
23.一种数据传输装置,其中,应用于第二用户设备UE,所述装置包括:第二接收模块、第一确定模块、第二发送模块以及第二传输模块,其中,
所述第二接收模块,配置为接收第一UE发送的所述第一UE的Uu口的非连续接收DRX参数;
所述第一确定模块,配置为确定所述第一UE与所述第二UE之间的直连链路的DRX参数,所述直连链路的DRX参数是由所述第二UE根据所述第一UE的Uu口的DRX参数确定的或者由基站根据所述第二UE转发的所述第一UE的Uu口的DRX参数确定的;所述直连链路的DRX参数与所述第一UE的Uu口的DRX参数相同;
所述第二发送模块,配置为向所述第一UE发送所述直连链路的DRX参数;
所述第二传输模块,配置为在所述直连链路的DRX参数指示的唤醒期,通过所述直连链路与所述第一UE进行数据传输。
24.根据权利要求23所述的装置,其中,
所述第二接收模块,还配置为接收所述第一UE发送的至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数;
所述第一确定模块,还配置为根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述直连链路的DRX参数。
25.根据权利要求23所述的装置,其中,所述第一确定模块,包括:
第二发送子模块,配置为向所述第二UE驻留的基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数;
接收子模块,配置为接收所述基站基于至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数返回的所述直连链路的DRX参数。
26.根据权利要求24所述的装置,其中,所述第二发送子模块,包括:
第一发送单元,配置为响应于所述第二UE处于连接态,向所述基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数。
27.根据权利要求24所述的装置,其中,所述第二发送子模块,包括:
第二发送单元,配置为向所述基站发送至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,以及所述第一UE的直连链路标识和/或所述直连链路的标识信息;其中,所述第一UE的直连链路标识和/或所述直连链路的标识信息,用于供所述基站确定所述直连链路。
28.根据权利要求24所述的装置,其中,所述第一确定模块,包括:
确定子模块,配置为响应于所述第二UE处于空闲态或非激活态,由所述第二UE根据至少一套所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述直连链路的DRX参数。
29.根据权利要求23至28任一项所述的装置,其中,响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述唤醒期。
30.根据权利要求23至28任一项所述的装置,其中,响应于所述第一UE处于连接态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
31.一种数据传输装置,其中,应用于基站,所述装置包括:第三接收模块、第二确定模块和第三发送模块,其中,
所述第三接收模块,配置为接收第二用户设备UE转发的第一UE的Uu口的非连续接收DRX参数;
所述第二确定模块,配置为根据所述第一UE的Uu口的DRX参数,确定所述第一UE与所述第二UE之间的直连链路的DRX参数;所述直连链路的DRX参数用于所述第一UE通过所述直连链路与所述第二UE进行数据传输;所述直连链路的DRX参数与所述第一UE的Uu口的DRX参数相同;
所述第三发送模块,配置为经由所述第二UE转发,向所述第一UE发送所述直连链路的DRX参数。
32.根据权利要求31所述的装置,其中,响应于所述第一UE处于空闲态或非激活态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:DRX周期、寻呼帧偏移、DRX周期中的寻呼帧数量、每个寻呼帧中包含的寻呼时机数量、第一UE的标识、寻呼帧的帧标识和/或寻呼帧的子帧标识;其中,所述寻呼帧的帧标识和/或所述寻呼帧的子帧标识,用于确定所述唤醒期。
33.根据权利要求31所述的装置,其中,响应于所述第一UE处于连接态,所述第一UE的Uu口的DRX参数,包括:
DRX周期、DRX周期起始偏移、苏醒定时器、非活动定时器、非活动定时器、上行混合自动重传请求往返时间HARQ RTT定时器、下行HARQ RTT定时器、上行重传定时器和/或下行重传定时器。
34.根据权利要求31至33任一项所述的装置,其中,所述装置还包括:
第三确定模块,配置为根据所述第二UE发送的所述第一UE的直连链路标识和/或所述直连链路的标识信息,确定所述直连链路。
35.一种通信设备,包括处理器、收发器、存储器及存储在存储器上并能够有所述处理器运行的可执行程序,所述处理器运行所述可执行程序时执行如权利要求1至5任一项、或6至13任一项、或14至17任一项所述数据传输方法的步骤。
36.一种存储介质,其上存储由可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任一项、或6至13任一项、或14至17任一项所述数据传输方法的步骤。
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