CN116210346A - 非连续接收重传定时器的启动方法、装置、设备及介质 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种非连续接收DRX重传定时器的启动方法、装置、设备及存储介质,涉及通信技术领域。所述方法包括:接收指示信息;根据指示信息,确定是否启动混合自动重传请求HARQ进程对应的DRX重传定时器。在本申请中,对于HARQ功能关闭的HARQ进程,终端可以根据指示信息,可以灵活地启动传输数据所使用的HARQ对应的DRX重传定时器,在不启动时,可以达到为终端省电的目的。
Description
本申请涉及通信技术领域,特别涉及一种非连续接收重传定时器的启动方法、装置、设备及介质。
DRX(Discontinuous Reception,非连续接收)是让终端周期性的进入休眠态,停止监听PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)调度信息(或称PDCCH子帧)的机制。在DRX机制中,网络设备向终端配置有DRX参数,DRX参数用于启动DRX定时器。DRX定时器用于终端在进行DRX时,调整监听PDCCH时长以满足业务时延要求。
在新空口(New Radio,NR)中,终端在完成上行传输或者完成针对下行传输的HARQ进程反馈之后,都会先启动一个DRX HARQ RTT Timer(DRX Hybrid Automatic Repeat request Round-Trip Time,DRX混合自动重传请求往返时延定时器),终端在该DRX HARQ RTT Timer运行期间处于休眠状态,不监听PDCCH。等到该定时器超时后,终端才开始监听上行重传调度或者根据反馈情况确定是否开始监听下行重传调度。
与传统NR采用的蜂窝网络相比,NTN(Non-Terrestrial Network,非地面通信网络)中终端与卫星之间的信号传播时延大幅增加,为了在不增加HARQ进程数目的情况下保证数据传输连续性,可以选择开启或关闭HARQ功能。对于关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程和关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,无需要再启动DRX HARQ RTT Timer。但是终端在监听PDCCH的过程中否需要启动DRX重传定时器(DRX Retransmission Timer),以及在什么情况下启动DRX重传定时器,目前还没有结论。
发明内容
本申请实施例提供了一种非连续接收重传定时器的启动方法、装置、设备及介质,能够指示终端灵活地开启或关闭HARQ进程对应的DRX重传定时器。所述技术方案如下:
一方面,提供了一种DRX重传定时器的启动方法,应用于终端,所述方法包括:
接收指示信息;
根据所述指示信息,确定是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。
另一方面,提供了一种DRX重传定时器的启动方法,应用于网络设备,所述方法包括:
发送指示信息,所述指示信息用于指示终端是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。
另一方面,提供了一种DRX重传定时器的启动装置,所述装置包括:
接收模块,用于接收指示信息;
确定模块,用于根据所述指示信息,确定是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。
另一方面,提供了一种DRX重传定时器的启动装置,所述装置包括:
发送模块,用于发送指示信息,所述指示信息用于指示终端是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器
另一方面,提供了一种终端,所述终端包括处理器和存储器,所述存储器存储有至少一条指令,所述至少一条指令用于被所述处理器执行以实现上述任一方面所述的DRX重传定时器的启动方法。
另一方面,提供了一种网络设备,所述网络设备包括处理器和存储器,所述存储器存储有至少一条指令,所述至少一条指令用于被所述处理器执行以实现上述任一方面所述的DRX重传定时器的启动方法。
另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有指令,所述指令被处理器执行时实现上述任一方面所述的DRX重传定时器的启动方法。
另一方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算 机执行上述任一方面所述的DRX重传定时器的启动方法。
本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果至少包括:
在本申请实施例中,对于HARQ功能关闭的HARQ进程,终端可以根据指示信息,确定是否启动该HARQ进程对应的DRX重传定时器。如此,终端可以灵活地启动传输数据所使用的HARQ对应的DRX重传定时器,在不启动时,可以达到为终端省电的目的。
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,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是本申请一个示例性实施例提供的一种DRX周期的示意图;
图2是本申请一个示例性实施例提供的另一种DRX周期的示意图;
图3是本申请一个示例性实施例提供的通信系统的示意图;
图4是本申请一个示例性实施例提供的一种DRX重传定时器的启动方法的流程图;
图5是本申请一个示例性实施例提供的一种根据第一指示信息启动DRX定时器的示意图;
图6是本申请一个示例性实施例提供的另一种根据第一指示信息启动DRX定时器的示意图;
图7是本申请一个示例性实施例提供的一种根据第二指示信息启动DRX定时器的示意图;
图8是本申请一个示例性实施例提供的另一种根据第二指示信息启动DRX定时器的示意图;
图9是本申请另一个示例性实施例示出的一种DRX重传定时器的启动方法的流程图;
图10是申请又一个示例性实施例示出的一种DRX重传定时器的启动方法的流程图;
图11是本申请一示例性实施例示出的DRX重传定时器的启动装置的结构示意图;
图12是本申请另一示例性实施例示出的DRX重传定时器的启动装置的结构示意图;
图13是本申请一个示例性实施例提供的通信设备的结构示意图。
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
在对本申请实施例提供的非连续接收DRX重传定时器的启动方法进行详细介绍之前,先对本申请实施例涉及的相关术语和实施环境进行简单介绍。
首先,对本申请涉及的相关术语进行简单介绍。
1、NTN系统
NTN(Non-Terrestrial Network,非地面通信网络)一般采用卫星通信的方式向地面用户提供通信服务,相比地面NR(New Radio,新空口)系统的蜂窝网通信,卫星通信具有很多独特的优点。首先,卫星通信不受用户地域的限制。例如,一般的陆地通信不能覆盖海洋、高山、沙漠等无法搭设通信设备的区域,或由于人口稀少而不做通信覆盖的区域。而对于卫星通信来说,由于一颗卫星即可以覆盖较大的地面,加之卫星可以围绕地球做轨道运动,因此理论上地球上每一个角落都可以被卫星通信覆盖。其次,卫星通信有较大的社会价值。卫星通信在偏远山区、贫穷落后的国家或地区都可以以较低的成本覆盖到,从而使这些地区的人们享受到先进的语音通信和移动互联网技术,有利于缩小与发达地区的数字鸿沟,促进这些地区的发展。再次,卫星通信距离远,且通信距离增大通讯的成本没有明显增加。最后,卫星通信的稳定性高,不受自然灾害的限制。
通信卫星按照轨道高度的不同分为LEO(Low-Earth Orbit,低地球轨道)卫星、MEO(Medium-Earth Orbit,中地球轨道)卫星、GEO(Geostationary Earth Orbit,地球同步轨道)卫星和HEO(High Elliptical Orbit,高椭圆轨道)卫星等等。目前阶段主要研究的是LEO卫 星和GEO卫星。
其中,LEO卫星高度范围为500km~1500km,相应轨道周期约为1.5小时~2小时。用户间单跳通信的信号传播往返时延一般小于20ms。最大卫星可视时间20分钟。信号传播距离短,链路损耗少,对用户终端的发射功率要求不高。
其中,GEO卫星的轨道高度为35786km,围绕地球旋转周期为24小时。用户间单跳通信的信号传播往返时延一般为250ms。
为了保证卫星的覆盖以及提升整个卫星通信系统的系统容量,卫星采用多波束覆盖地面,一颗卫星可以形成几十甚至数百个波束来覆盖地面,一个卫星波束可以覆盖直径几十至上百公里的地面区域。
2、DRX机制
在DRX机制中,终端配置有一个DRX周期(DRX cycle)。参见图1,示出了DRX周期的示意图,DRX周期由“激活态(On Duration)”和“休眠态(Opportunity for DRX)”组成,在激活态的时间内,终端监听并接收PDCCH调度信息;在“休眠态”时间内,终端不监听下行信道的数据以节省功耗。从图1可以看出,在时域上,时间被划分成一个个连续的DRX周期。在激活态内收到一个调度消息时,终端启动一个“DRX非活跃态定时器(DRX Inactivity Timer)”并在该期间的每一个PDCCH监听时机监听PDCCH调度信息;如果DRX非活跃态定时器正在运行,那么即便原本配置的DRX持续定时器已超时,终端仍然需要继续监听PDCCH,直到DRX非活跃态定时器的超时。
一个DRX周期等于UE的唤醒时间和休眠时间的总和,唤醒时间即为一个周期内的激活态的时长,休眠时间即为一个周期内的休眠态的时长。在通信系统里,系统可以根据不同的业务场景,终端分别配置有短周期(short cycle),如图1所示,或者长周期(long cycle),如图2所示。长周期的休眠时期比短周期的休眠时期长,或者说,长周期的休眠时长占比比短周期的休眠时长占比大。在DRX非活跃态定时器超时之后,若终端配置有短周期,则终端进入短周期,否则进入长周期。对于配置了短周期的场景,DRX非活跃态定时器超时后,终端进入短周期的行为通常是因为网络在发送一个大数据包后又发送了一系列小数据包,比如,web浏览等非实时业务,下载一个主页面后紧跟着下载一系列小的对象。故对于短周期可以认为是一种高活跃状态。
DRX配置有DRX参数,DRX参数是根据高层信令进行半静态配置的,是每一个媒体接入控制(Media Access Control,MAC)实体的参数。DRX参数用于启动DRX定时器,DRX定时器包括DRX持续时长定时器(DRX On Duration Timer)、DRX非活跃态定时器、DRX短周期定时器(DRX short cycle Timer)、DRX重传定时器(DRX Retransmission Timer)、DRX混合自动重传请求往返时延定时器(DRX Hybrid Automatic Repeat request Round-Trip Time,DRX HARQ RTT Timer)。
3、NR系统的HARQ机制
HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request,混合自动重传请求)是一种将FEC(Forward Error Correction,前向纠错编码)和ARQ(Automatic Repeat-reQuest,自动重传请求)相结合而形成的技术。在接收端使用FEC技术纠正所有错误中能够纠正的那一部分。通过错误检测判断不能纠正错误的数据包。丢弃不能纠错的数据包,向发射端请求重新发送相同的数据包。
NR系统中有两级重传机制:MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)层的HARQ机制和RLC(Radio Link Control,无线链路控制)层的ARQ机制。丢失或出错的数据的重传主要是由MAC层的HARQ机制处理的,并由RLC层的重传功能进行补充。MAC层的HARQ机制能够提供快速重传,RLC层的ARQ机制能够提供可靠的数据传输。
HARQ进程使用停等协议(Stop-and-Wait Protocol)来发送数据。在停等协议中,发送端发送一个数据TB(Transmission Block,传输块)后,就停下来等待确认信息。这样,每次传输后发送端就停下来等待确认,会导致用户吞吐量很低。因此,在NR系统中使用多个并行 的HARQ进程,当一个HARQ进程在等待确认信息时,发送端可以使用另一个HARQ进程来继续发送数据。这些HARQ进程共同组成了一个HARQ实体,这个HARQ实体结合了停等协议,允许数据连续传输。HARQ有上行HARQ和下行HARQ之分。上行HARQ针对上行数据传输,下行HARQ针对下行数据传输,两者相互独立。
基于目前NR协议的规定,终端设备对应每个服务小区都有各自的HARQ实体。每个HARQ实体维护一组并行的下行HARQ进程和一组并行的上行HARQ进程。其中,为了对多个HARQ进程进行区分,每个HARQ进程对应一个HARQ进程号。示例的,HARQ进程号可以为HARQ进程ID(Identity Document,身份标识),用于唯一地标识一个HARQ进程。终端设备可以根据HARQ进程的进程号确定用于传输数据的HARQ进程。
4、资源调度和配置授权
在5G NR标准中,支持2种资源调度的方式,一种是动态资源调度,另一种是半静态的资源调度。
动态的资源调度是指,网络设备向终端设备发送上行调度授权(UL grant),UL grant包含被调度的上行数据信道所占用的时频域资源。终端设备会按照UL grant的指示,在被指示的时频资源上发送上行数据。
半静态的资源调度是指,网络设备向终端设备发送半静态配置信令,半静态配置信令包含被调度的上行数据信道所占用的时频域资源。半静态的资源调度在NR标准中分为2种类型。类型1是,网络设备在无线资源控制层为终端设备半静态的配置周期性的上行数据信道来传输数据。类型2是,网络设备在无线资源控制层为终端设备半静态的配置周期性的上行数据信道来传输数据,但是需要来自物理层的下行控制信息激活。其中,半静态配置信令还用于指示上行数据采用重复传输方式。在一个周期内,终端设备可以在配置好的上行数据信道上重复发送同一个数据传输块。
为了更好地服务于周期性的业务,NR系统引入了预配置的资源的概念。网络设备可以通过RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令,采用半静态资源分配的方式预配置终端设备上行传输数据所需的资源,即预配置传输资源,比如,下行SPS(Semi-Persistent Scheduling,半静态调度)资源,上行的CG(Configured Grant,配置授权)资源。配置的传输资源可以按周期出现,不需要终端设备每次接收下行传输和发送上行传输前都需要先获得调度授权。
对每个终端来说,网络设备为其配置有限个HARQ进程。在采用配置的第一HARQ进程传输第一传输资源对应的MAC PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)时,将MAC PDU存储在第一HARQ进程的缓存区上。当网络设备调度该第一HARQ进程传输第二传输资源对应的数据包时,将第二传输资源对应的MAC PDU存储在第一HARQ进程的缓存区上,清洗第一传输资源对应的MAC PDU。
接下来,对本申请实施例涉及的实施环境进行简单介绍。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:GSM(Global System of Mobile communication,全球移动通讯)系统、CDMA(Code Division Multiple Access,码分多址)系统、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access,宽带码分多址)系统、GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线业务)、LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统、FDD(Frequency Division Duplex,频分双工)系统、TDD(Time Division Duplex,时分双工)系统、LTE-A(Advanced Long TermEvolution,先进的长期演进)系统、NR系统、NR系统的演进系统、LTE-U(LTE-based access to unlicensed spectrum,非授权频段上的LTE)系统、NR-U(NR-based access to unlicensed spectrum,非授权频段上的NR)系统、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System,通用移动通信系统)、WiMAX(Worldwide interoperability for Microwave Access,全球互联微波接入)通信系统、WLAN(Wireless Local Area Networks,无线局域网)、WiFi(Wireless Fidelity,无线保真)、下一代通信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,D2D(Device to Device,设备到设备)通信,M2M(Machine to Machine,机器到机器)通信,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信),以及V2V(Vehicle to Vehicle,车辆间)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
本申请实施例描述的系统架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统300如图3所示。该通信系统300可以包括网络设备310,网络设备310可以是与终端320(或称为通信终端、用户设备)通信的设备。网络设备310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进行通信。可选地,该网络设备310可以是NTN系统中的卫星。
该通信系统300还包括位于网络设备310覆盖范围内的至少一个终端320。可选地,终端320之间可以进行D2D通信。
图3示例性地示出了一个网络设备和两个终端,可选地,该通信系统300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,本申请实施例对此不做限定。
在介绍完本申请实施例涉及的相关术语和实施环境后,接下来将结合附图对本申请实施例提供的非连续接收DRX重传定时器的启动方法进行详细介绍。
请参考图4,图4是本申请一个示例性实施例示出的一种DRX重传定时器的启动方法的流程图,该方法可以应用于上述图3所示的通信系统中的终端320,该方法可以包括如下内容中的至少部分内容:
步骤410:接收指示信息。
其中,该指示信息用于指示终端是否启动关闭HARQ功能的HARQ进程对应的DRX重传定时器。
在一种可能的实现方式中,该指示信息具体为第一指示信息,该第一指示信息用于指示终端针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,是否启动该下行HARQ进程对应的DRX重传定时器
在另一种可能的实现方式中,该指示信息具体为第二指示信息,该第二指示信息用于指示终端针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,是否启动该上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
需要说明的是,指示信息可以由网络设备采用半静态方式配置的方式发送给终端,也可以采用动态配置的方式发送给终端,本申请实施例对此不做限制。
当采用半静态配置时,指示信息可以携带在系统消息、RRC专用信令或MAC CE(Medium Access Control Control Element,媒体接入控制控制信元)中。
当采用动态配置时,指示信息可以携带在用于指示调度初传或重传的PDCCH中。
此外,指示信息为第一指示信息时,可以同时对下行传输是动态调度和SPS传输的情况生效;也可以仅对下行传输是动态调度的情况生效;也可以仅对下行传输是SPS传输的情况生效,本申请实施例对此不做限制。
若第一指示信息仅对下行传输是SPS传输的情况生效,则第一指示信息可以携带在激活SPS的PDCCH中。
当指示信息为第二指示信息时,可以同时对上行传输是动态调度和CG传输的情况生效;也可以仅对上行传输是动态调度的情况生效;也可以仅对上行传输是CG传输的情况生效,本申请实施例对此不做限制。
若第二指示信息仅对上行传输是CG传输的情况生效,则第二指示信息可以携带在用于激活所述第二类型CG的PDCCH中。
步骤420:根据指示信息,确定是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。
因为指示信息可以为第一指示信息,也可以为第二指示信息,接下来,先对下行传输中,根据第一指示信息,确定是否启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器的过程进行解释说明。
其中,启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器包括以下三种情况:
第一种情况是:在接收到用于指示调度下行初传的PDCCH,且下行初传对应的下行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ反馈功能的HARQ进程的情况下,根据第一指示信息确定是否启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
第二种情况是:在接收到用于指示调度下行重传的PDCCH,且下行重传对应的下行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ反馈功能的HARQ进程的情况下,根据第一指示信息确定是否启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
第三种情况是:在下行授权资源上接收到下行初传(数据),且下行初传对应的下行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ反馈功能的HARQ进程的情况下,根据第一指示信息确定是否启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
基于上述三种情况,终端根据第一指示信息,确定是否启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器的过程包括以下几种情况。
(1)若第一指示信息用于指示针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,不启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,则终端根据第一指示信息,停止每个关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
(2)在下行传输是动态调度的情况下,存在两种可能的实现方式。
在一种可能的实现方式中,若第一指示信息用于指示针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器,则终端根据第一指示信息,在接收到PDCCH时启动或重启下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
在另一种可能的实现方式中,若第一指示信息用于指示针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器,则终端根据第一指示信息,在接收到PDCCH时停止下行HARQ进程对应的DRX重传定时器,在接收到PDCCH指示的PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)后启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
(3)在下行传输是SPS传输调度的情况下,若第一指示信息用于指示针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器,则终端根据第一指示信息,在接收到PDCCH指示的PDSCH后启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
需要说明的是,第一指示信息可以是网络设备采用半静态配置的方式发送给终端的,也可以是网络设备采用动态配置的方式发送给终端的,本申请实施例对此不做限制。
示例性地,针对上述情况(1),第一指示信息可以是网络设备采用半静态指示的方式发送给终端的。针对上述情况(2)和(3),第一指示信息可以是网络设备采用动态指示的方式发送给终端的。
作为一个示例,参见图5,图5是本申请一个示例性实施例提供的一种根据第一指示信息启动DRX定时器的示意图。第一指示信息是网络设备采用半静态配置的方式发送给终端的,假设网络设备通过PDCCH调度指示的传输数据的下行HARQ进程为:HARQ ID0和HARQ ID1。
在一种实现方式中,即在图5所示的t1时刻,网络设备向终端发送第一指示信息,第一指示信息是采用半静态配置的方式发送的,且第一指示信息指示终端对于关闭HARQ反馈功能的HARQ进程,启动DRX重传定时器。
根据第一指示信息,终端在PDCCH指示使用HARQ ID0的PDSCH接收下行数据时,启动HARQ ID0对应的DRX重传定时器。同时,终端在PDCCH指示使HARQ ID1的PDSCH接收下行数据时,启动HARQ ID0对应的DRX重传定时器。
需要说明的是,在没有接收到指示终端对于关闭HARQ反馈功能的HARQ进程,不启动DRX重传定时器的第一指示信息之前,或者半静态配置的周期未结束之前,终端每次在PDCCH指示使HARQ进程的PDSCH接收下行数据时,均会启动该下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
在另一种实现方式中,即在图5所示的t2时刻,网络设备向终端发送第一指示信息,第一指示信息是采用半静态配置的方式发送的,且第一指示信息指示对于关闭HARQ反馈功能的HARQ进程,不启动DRX重传定时器。
根据第一指示信息,终端在PDCCH指示使用HARQ ID0和HARQ ID1的PDSCH接收下行数据时,不启动HARQ ID0和HARQ ID1对应的DRX重传定时器。
其中,当接收第一指示信息时,HARQ ID0和HARQ ID1对应的DRX重传定时器若处于运行状态,则停止该HARQ ID0和HARQ ID1对应的DRX重传定时器。
同理,在没有接收到指示终端对于关闭HARQ反馈功能的HARQ进程,启动DRX重传定时器的第一指示信息之前,或者半静态配置的周期未结束之前,终端每次在PDCCH指示使HARQ进程的PDSCH接收下行数据时,会关闭每个下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
需要说明的是,上述示例仅以HARQ ID0和HARQ ID1进行举例,在实际接收下行数据的过程中,网络设备可以为终端配置多个并行的下行HARQ进程,本申请实施例对此不做限制。
作为另一个示例,参见图6,图6是本申请一个示例性实施例提供的另一种根据第一指示信息启动DRX定时器的示意图。第一指示信息是网络设备采用动态配置的方式发送给终端的,第一指示信息携带在PDCCH中,假设网络设备通过PDCCH调度指示的传输数据的下行HARQ进程为:HARQ ID0和HARQ ID1。
在图6所示的t1时刻,网络设备通过PDCCH指示终端使用HARQ ID0的PDSCH接收下行数据,且PDCCH中携带第一指示信息,第一指示信息指示终端对于关闭HARQ反馈功能的HARQ进程,启动DRX重传定时器。
则根据第一指示信息,终端在PDCCH指示使用HARQ ID0的PDSCH接收下行数据时,启动HARQ ID0对应的DRX重传定时器。
在图6所示的t2时刻,网络设备通过PDCCH指示终端使用HARQ ID1的PDSCH接收下行数据,且PDCCH中携带第一指示信息,第一指示信息指示终端对于关闭HARQ反馈功能的HARQ进程,不启动DRX重传定时器。
则根据第一指示信息,终端在PDCCH指示使用HARQ ID1的PDSCH接收下行数据时,不启动HARQ ID1对应的DRX重传定时器。
在图6所示的t3时刻,网络设备通过PDCCH指示终端使用HARQ ID1的PDSCH接收下行数据,且PDCCH中携带第一指示信息,第一指示信息指示终端对于关闭HARQ反馈功能的HARQ进程,启动DRX重传定时器。
则根据第一指示信息,终端在PDCCH指示使HARQ ID1的PDSCH接收下行数据时,启动HARQ ID0对应的DRX重传定时器。
需要说明的是,终端在PDCCH指示使用HARQ进程的PDSCH接收下行数据时,根据PDCCH中携带的第一指示信息确定是否启动该HARQ进程对应的DRX重传定时器。也即是,网络设备发送的每一个PDCCH中均携带第一指示信息,不同时刻接收的PDCCH的区别仅在于携带的第一指示信息是指示终端启动DRX重传定时器,还是指示终端不启动DRX重传定时器。
基于上述图5和图6所示的根据第一指示信息启动DRX重传定时器的方法,DRX重传 定时器的运行时长可以由网络设备预先配置,本申请实施例对此不做限制。
接下来,对上行传输中,根据第二指示信息,确定是否启动上HARQ进程对应的DRX重传定时器的过程进行解释说明。
同样地,启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器包括以下三种情况:
第一种情况是:在接收到用于指示调度上行初传的PDCCH,且上行初传对应的上行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ重传功能的HARQ进程的情况下,根据第二指示信息确定是否启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
第二种情况是:在接收到用于指示调度上行重传的PDCCH,且上行重传对应的上行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ重传功能的HARQ进程的情况下,根据第二指示信息确定是否启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
第三种情况是:在上行授权资源上发送上行初传(数据),且上行初传对应的上行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ重传功能的HARQ进程的情况下,根据第二指示信息确定是否启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
基于上述三种情况,终端根据第二指示信息,确定是否启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器的过程包括以下几种情况。
(1)若第二指示信息用于指示针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,不启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器,则终端根据第二指示信息,停止每个关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
(2)在上行传输是动态调度的情况下,存在两种可能的实现方式。
在一种可能的实现方式中,若第二指示信息用于指示针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器,则终端根据第二指示信息,在接收到PDCCH时启动或重启上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
在另一种可能的实现方式中,若第二指示信息用于指示针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器,则终端根据第二指示信息,在接收到PDCCH时停止上行HARQ进程对应的DRX重传定时器,在接收到PDCCH指示的PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)后,启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
(3)在上行传输是CG传输调度的情况下,若第二指示信息用于指示针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器,则终端根据第二指示信息,在PDCCH指示的PUSCH上完成第一次重传后启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
需要说明的是,第二指示信息可以是网络设备采用半静态配置的方式发送给终端的,也可以是网络设备采用动态配置的方式发送给终端的,本申请实施例对此不做限制。
示例性地,针对上述情况(1),第二指示信息可以是网络设备采用半静态指示的方式发送给终端的。针对上述情况(2)和(3),第二指示信息可以是网络设备采用动态指示的方式发送给终端的。
作为一个示例,参见图7,图7是本申请一个示例性实施例提供的一种根据第二指示信息启动DRX定时器的示意图。其中,第二指示信息是网络设备采用半静态配置的方式发送给终端的,假设网络设备通过PDCCH调度指示的传输数据的上行HARQ进程为:HARQ ID0和HARQ ID1。
在一种实现方式中,即在图7所示的t1时刻,网络设备向终端发送第二指示信息,第二指示信息是采用半静态配置的方式发送的,且第二指示信息指示对于关闭HARQ重传功能的HARQ进程,启动DRX重传定时器。
根据第一指示信息,终端在PDCCH指示使用HARQ ID0的PUSCH上完成第一次重传后,启动HARQ ID0对应的DRX重传定时器。同时,终端在PDCCH指示使HARQ ID1的 PUSCH上完成第一次重传后,启动HARQ ID1对应的DRX重传定时器。
需要说明的是,在没有接收到指示终端对于关闭HARQ重传功能的HARQ进程,不启动DRX重传定时器,或者半静态配置的周期未结束之前,终端每次在PDCCH指示使HARQ进程的PUSCH完成重传后,均会启动该上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
在另一种实现方式中,即在图7所示的t2时刻,网络设备向终端发送第二指示信息,第二指示信息是采用半静态配置的方式发送的,且第二指示信息指示对于关闭HARQ重传功能的HARQ进程,不启动DRX重传定时器。
根据第二指示信息,终端在PDCCH指示使用HARQ ID0和HARQ ID1的PDSCH完成数据重传后,均不启动HARQ ID0和HARQ ID1对应的DRX重传定时器。
其中,当接收第二指示信息时,HARQ ID0和HARQ ID1对应的DRX重传定时器若处于运行的状态,则停止该HARQ ID0和HARQ ID1对应的DRX重传定时器。
同理,在没有接收到指示终端对于关闭HARQ重传功能的HARQ进程,启动DRX重传定时器,或者半静态配置的周期未结束之前,终端每次在PDCCH指示使HARQ进程的PUSCH重传数据后,会关闭每个上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
需要说明的是,上述示例仅以HARQ ID0和HARQ ID1进行举例,在实际接收数据的过程中,网络设备可以为终端配置多个并行的上行HARQ进程,本申请实施例对此不做限制。
作为另一个示例,参见图8,图8是本申请一个示例性实施例提供的另一种根据第二指示信息启动DRX定时器的示意图。第二指示信息是网络设备采用动态配置的方式发送给终端的,第二指示信息携带在PDCCH中,假设网络设备通过PDCCH调度指示的传输数据的上行HARQ进程为:HARQ ID0和HARQ ID1。
在图8所示的t1时刻,网络设备通过PDCCH指示终端使用HARQ ID0的PUSCH重传上行数据,且PDCCH中携带第二指示信息,第二指示信息指示对于关闭HARQ重传功能的HARQ进程,启动DRX重传定时器。
则根据第二指示信息,终端在PDCCH指示使HARQ ID0的PUSCH上完成第一次重传后,启动HARQ ID0对应的DRX重传定时器。
在图8所示的t2时刻,网络设备通过PDCCH指示终端使用HARQ ID1的PUSCH重传上行数据,且PDCCH中携带第二指示信息,第二指示信息指示对于关闭HARQ重传功能的HARQ进程,不启动DRX重传定时器。
则根据第二指示信息,终端在PDCCH指示使用HARQ ID1的PUSCH上完成第一次重传后,不启动HARQ ID1对应的DRX重传定时器。
在图8所示的t3时刻,网络设备通过PDCCH指示终端使用HARQ ID1的PUSCH重传上行数据,且PDCCH中携带第二指示信息,第二指示信息指示对于关闭HARQ重传功能的HARQ进程,启动DRX重传定时器。
则根据第二指示信息,终端在PDCCH指示使HARQ ID1的PUSCH上完成第一次重传后,启动HARQ ID1对应的DRX重传定时器。
需要说明的是,终端在PDCCH指示使用HARQ进程的PUSCH重传上行数据后,根据PDCCH中携带的第二指示信息确定是否启动该HARQ进程对应的DRX重传定时器。也即是,网络设备发送的每一个PDCCH中均携带第二指示信息,不同时刻接收的PDCCH的的区别仅在于第二指示信息是指示终端启动DRX重传定时器,还是指示终端不启动DRX重传定时器。
基于上述图7和图8所示的启动过程,DRX重传定时器的运行时长可以由网络设备预先配置,本申请实施例对此不做限制。
综上所述,在本申请实施例中,对于HARQ功能关闭的HARQ进程,终端可以根据指示信息,确定是否启动该HARQ进程对应的DRX重传定时器。如此,终端可以灵活地启动传输数据所使用的HARQ对应的DRX重传定时器,在不启动时,可以达到为终端省电的目的。
请参考图9,图9是本申请另一个示例性实施例示出的一种DRX重传定时器的启动方法的流程图,该方法可以应用于上述图3所示的通信系统中的网络设备310,该方法可以包括如下内容中的至少部分内容:
步骤910:发送指示信息,指示信息用于指示终端是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。
其中,指示信息可以是针对下行传输的第一指示信息,第一指示信息用于指示终端针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,是否启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
指示信息也可以是针对上行传输的第二指示信息,第二指示信息用于指示终端针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,是否启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
需要说明的是,指示信息同时针对传输资源为动态调度和半静态调度的情况生效,半静态调度为用于指示调度下行传输资源的SPS或者用于指示调度上行传输资源的CG;或者,指示信息仅对传输资源是动态调度的情况生效;或者,指示信息仅对传输资源是半静态调度的情况生效。
此外,网络设备在发送指示信息时,可以采用半静态配置的方式发送给终端,如此,终端在接收下行数据或者发送上行数据时,均根据预先配置的指示信息,确定是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器,该指示信息可以携带在系统消息、RRC专用信令或MAC CE中。
其中,若第一指示信息仅对下行传输是SPS传输的情况生效,则第一指示信息可以携带在激活SPS的PDCCH中。若第二指示信息仅对上行传输是CG传输的情况生效,则第二指示信息可以携带在用于激活所述第二类型CG的PDCCH中。
网络设备在发送指示信息时,可以采用动态配置的方式发送给终端,如此,终端在接收下行数据或者发送上行数据时,均根据网络设备实时发送的指示信息,确定是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器,该指示信息可以携带在指示调度初传或重传的PDCCH中。
综上所述,在本申请实施例中,网络设备通过发送指示信息来对终端的PDCCH监听行为进行有效控制,指示信息用于指示终端是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。当网络期待调度重传时,可以指示终端启动DRX重传定时器来监听重传调度的PDCCH;当网络不期待调度重传时,可以指示终端不启动DRX重传定时器,从而达到为终端省电的目的。
接下来,基于图3所示的通信系统,通过终端和网络设备的交互过程,对本申请提供DRX重传定时器的启动方法进行解释说明,参见图10,图10是本申请又一个示例性实施例示出的一种DRX重传定时器的启动方法的流程图。
步骤1010:网络设备发送RRC配置信息,该RRC配置信息包括DRX参数和HARQ进程配置参数。
其中,DRX参数用于启动DRX定时器,DRX定时器包括DRX重传定时器,HARQ进程配置参数包括HARQ进程数和HARQ进程的状态信息,HARQ进程的状态信息用于指示HARQ进程的反馈功能或者重传功能是否开启。
需要说明的是,DRX定时器还包括DRX持续时长定时器,DRX非活跃态定时器,DRX短周期定时器,本申请实施例对于DRX重传定时器之外其他定时器的配置参数不作限制。
步骤1020:终端接收RRC配置信息。
步骤1030:网络设备发送指示信息,该指示信息用于指示终端是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。
其中,若网络设备采用一个指示信息对上行HARQ进程和下行HARQ进程分开控制,则发送的第一指示信息和第二指示信息的指示内容相同。
作为一个示例,指示信息的内容是终端启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。则第一指示信息用于指示终端针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,启动该下行HARQ 进程对应的DRX重传定时器,第二指示信息用于终端针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,启动该上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
若网络设备采用不同的指示信息对上行HARQ进程和下行HARQ进程分开控制,则发送的第一指示信息的指示内容不同。
作为一个示例,第一指示信息用于指示终端针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,不启动该下行HARQ进程对应的DRX重传定时器,第二指示信息用于终端针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,启动该上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
需要说明的是,步骤1030的具体实现过程可以参考上述步骤910,在此不再赘述。
步骤1040:终端接收指示信息。
步骤1050:终端根据指示信息,确定是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。
综上所述,在本申请实施例中,网络设备通过发送指示信息来对终端的PDCCH监听行为进行有效控制,终端根据指示信息,确定是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。当网络期待调度重传时,可以指示终端启动DRX重传定时器来监听重传调度的PDCCH;当网络不期待调度重传时,可以指示终端不启动DRX重传定时器,从而达到终端省电的目的。
图11是本申请一示例性实施例示出的DRX重传定时器的启动装置的结构示意图,该装置1100可以配置于终端中,该装置1100包括:
接收模块1110,用于接收指示信息;
确定模块1120,用于根据指示信息,确定是否启动混合自动重传请求HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,指示信息为第一指示信息;
第一指示信息用于指示终端针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,是否启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,确定模块1120,还用于:
在接收到用于指示调度下行初传的物理下行控制信道PDCCH,且下行初传对应的下行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ反馈功能的HARQ进程的情况下,根据第一指示信息确定是否启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器;
或,
在接收到用于指示调度下行重传的PDCCH,且下行重传对应的下行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ反馈功能的HARQ进程的情况下,根据第一指示信息确定是否启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,确定模块1120,还用于:
在下行授权资源上接收到下行初传(数据),且下行初传对应的下行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ反馈功能的HARQ进程的情况下,根据第一指示信息确定是否启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,
第一指示信息同时对下行传输是动态调度和半静态调度SPS传输的情况生效;
或,
第一指示信息仅对下行传输是动态调度的情况生效;
或,
第一指示信息仅对下行传输是SPS传输的情况生效。
可选地,确定模块1120,还用于:
在第一指示信息用于指示针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,不启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,停止每个关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,确定模块1120,还用于:
在下行传输是动态调度,且第一指示信息用于指示针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,在接收到PDCCH时启动或重启下行HARQ进程对应的DRX重传定时器;
或,
在下行传输是动态调度,且第一指示信息用于指示针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,在接收到PDCCH时停止下行HARQ进程对应的DRX重传定时器,在接收到PDCCH指示的物理下行共享信道PDSCH后启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,确定模块1120,还用于:
在下行传输是SPS传输调度,且第一指示信息用于指示针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,在接收到PDCCH指示的PDSCH后启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,指示信息为第二指示信息;
第二指示信息用于指示终端针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,是否启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,确定模块1120,还用于:
在接收到用于指示调度上行初传的PDCCH,且上行初传对应的上行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ重传功能的HARQ进程的情况下,根据第二指示信息确定是否启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器;
或,
在接收到用于指示调度上行重传的PDCCH,且上行重传对应的上行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ重传功能的HARQ进程的情况下,根据第二指示信息确定是否启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,确定模块1120,还用于:
在上行授权资源上发送上行初传(数据),且上行初传对应的上行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ重传功能的HARQ进程的情况下,根据第二指示信息确定是否启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,
第二指示信息同时对上行传输是动态调度和配置调度CG传输的情况生效;
或,
第二指示信息仅对上行传输是动态调度的情况生效;
或,
第二指示信息仅对上行传输是CG传输的情况生效。
可选地,确定模块1120,还用于:
在第二指示信息用于指示针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,不启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,停止每个关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,确定模块1120,还用于:
在上行传输是动态调度,且第二指示信息用于指示针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,在接收到PDCCH时启动或重启上行HARQ进程对应的DRX重传定时器;
或,
在上行传输是动态调度,且第二指示信息用于指示针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,在接收到PDCCH时停止上行HARQ进程对应的DRX重传定时器,在接收到PDCCH指示的物理上行共享信道PUSCH后启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,确定模块1120,还用于:
在上行传输是CG传输调度,且第二指示信息用于指示针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,在PDCCH指示的PUSCH上完成第一次重传后启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,指示信息是网络设备采用半静态配置的方式发送的。
可选地,指示信息携带在系统消息、无线资源控制RRC专用信令或媒体接入控制控制信元MAC CE中。
可选地,第一指示信息携带在用于激活SPS的PDCCH中,第二指示信息携带在用于激活第二类型CG的PDCCH中。
可选地,指示信息是采用动态配置的方式发送的。
可选地,指示信息包含在用于指示调度初传或重传的PDCCH中。
可选地,接收模块1110,还用于:
接收RRC配置信息,RRC配置信息包括DRX参数和HARQ进程配置参数;
DRX参数用于启动DRX定时器,DRX定时器包括DRX重传定时器,HARQ进程配置参数包括HARQ进程数和HARQ进程的状态信息,HARQ进程的状态信息用于指示HARQ进程的反馈功能或者重传功能是否开启。
在本申请实施例中,对于HARQ功能关闭的HARQ进程,终端可以根据指示信息,确定是否启动该HARQ进程对应的DRX重传定时器。如此,终端可以灵活地启动传输数据所使用的HARQ对应的DRX重传定时器,在不启动时,可以达到为终端省电的目的。
图12是本申请另一示例性实施例示出的一种DRX重传定时器的启动装置的结构示意图,该装置1200可以配置于网络设备中,该装置1200包括:
发送模块1210,用于发送指示信息,指示信息用于指示终端是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,指示信息为第一指示信息;
第一指示信息用于指示终端针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,是否启动下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,指示信息为第二指示信息;
第二指示信息用于指示终端针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,是否启动上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
可选地,
指示信息同时针对传输资源为动态调度和半静态调度的情况生效,半静态调度为用于指示调度下行传输资源的SPS或者用于指示调度上行传输资源的CG;
或,
指示信息仅对传输资源是动态调度的情况生效;
或,
指示信息仅对传输资源是半静态调度的情况生效。
可选地,指示信息是采用半静态配置的方式发送的。
可选地,指示信息携带在系统消息、无线资源控制RRC专用信令或媒体接入控制控制信元MAC CE中。
可选地,第一指示信息携带在用于激活SPS的PDCCH中,第二指示信息携带在用于激活第二类型CG的PDCCH中。
可选地,指示信息是采用动态配置的方式发送的。
可选地,指示信息包含在用于指示调度初传或重传的PDCCH中。
可选地,发送模块1210,还用于:
发送RRC配置信息,RRC配置信息包括DRX参数和HARQ进程配置参数;
其中,DRX参数用于启动DRX定时器,DRX定时器包括DRX重传定时器,HARQ进程配置参数包括HARQ进程数和HARQ进程的状态信息,HARQ进程的状态信息用于指示HARQ进程的反馈功能或者重传功能是否开启。
在本申请实施例中,网络设备通过发送指示信息来对终端的PDCCH监听行为进行有效控制,指示信息用于指示终端是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。当网络期待调度重传时,可以指示终端启动DRX重传定时器来监听重传调度的PDCCH;当网络不期待调度重传时,可以指示终端不启动DRX重传定时器,从而达到终端省电的目的。
请参考图13,其示出了本申请一个示例性实施例提供的通信设备(终端或网络设备)的结构示意图,该通信设备包括:处理器1301、接收器1302、发射器1303、存储器1304和总线1305。
处理器1301包括一个或者一个以上处理核心,处理器1301通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
接收器1302和发射器1303可以实现为一个通信组件,该通信组件可以是一块通信芯片。
存储器1304通过总线1305与处理器1301相连。
存储器1304可用于存储至少一个指令,处理器1301用于执行该至少一个指令,以实现上述各个方法实施例中的终端和网络设备执行的各个步骤。
此外,存储器1304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,易失性或非易失性存储设备包括但不限于:磁盘或光盘,EEPROM(Electrically Erasable Programmable read only memory,电可擦除可编程只读存储器),EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory,可擦除可编程只读存储器),SRAM(Static Random Access Memory,静态随时存取存储器),ROM(Read Only Memory,只读存储器),磁存储器,快闪存储器,PROM(Programmable Read-Only Memory,可编程只读存储器)。
本申请提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有至少一条指令,所述至少一条指令由所述处理器加载并执行以实现上述各个方法实施例提供的DRX重传定时器的启动方法。
本申请还提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在计算机上运行时,使得计算机执行上述各个方法实施例提供的DRX重传定时器的启动方法。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本申请实施例所描述的功能可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。
以上所述仅为本申请的可选实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (36)
- 一种非连续接收DRX重传定时器的启动方法,其特征在于,应用于终端,所述方法包括:接收指示信息;根据所述指示信息,确定是否启动混合自动重传请求HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示信息为第一指示信息;所述第一指示信息用于指示所述终端针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,是否启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述指示信息,确定是否启动混合自动重传请求HARQ进程对应的DRX重传定时器,包括:在接收到用于指示调度下行初传的物理下行控制信道PDCCH,且所述下行初传对应的下行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ反馈功能的HARQ进程的情况下,根据所述第一指示信息确定是否启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器;或,在接收到用于指示调度下行重传的PDCCH,且所述下行重传对应的下行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ反馈功能的HARQ进程的情况下,根据所述第一指示信息确定是否启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述指示信息,确定是否启动混合自动重传请求HARQ进程对应的DRX重传定时器,包括:在下行授权资源上接收到下行初传(数据),且所述下行初传对应的下行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ反馈功能的HARQ进程的情况下,根据所述第一指示信息确定是否启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息同时对所述下行传输是动态调度和半静态调度SPS传输的情况生效;或,所述第一指示信息仅对所述下行传输是动态调度的情况生效;或,所述第一指示信息仅对所述下行传输是SPS传输的情况生效。
- 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一指示信息确定是否启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器,包括:在所述第一指示信息用于指示针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,不启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,停止每个关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一指示信息确定是否启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器,包括:在所述下行传输是动态调度,且所述第一指示信息用于指示针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,在接收到所述PDCCH时启动或重启所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器;或,在所述下行传输是动态调度,且所述第一指示信息用于指示针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,在接收到所述PDCCH时停止所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器,在接收到所述PDCCH指示的物理下行共享信道PDSCH后启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一指示信息确定是否启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器,包括:在所述下行传输是SPS传输调度,且所述第一指示信息用于指示针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,在接收到所述PDCCH指示的PDSCH后启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述指示信息为第二指示信息;所述第二指示信息用于指示所述终端针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,是否启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述根据所述指示信息,确定是否启动混合自动重传请求HARQ进程对应的DRX重传定时器,包括:在接收到用于指示调度上行初传的PDCCH,且所述上行初传对应的上行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ重传功能的HARQ进程的情况下,根据所述第二指示信息确定是否启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器;或,在接收到用于指示调度上行重传的PDCCH,且所述上行重传对应的上行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ重传功能的HARQ进程的情况下,根据所述第二指示信息确定是否启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述根据所述指示信息,确定是否启动混合自动重传请求HARQ进程对应的DRX重传定时器,包括:在上行授权资源上发送上行初传(数据),且所述上行初传对应的上行传输使用的HARQ进程为关闭HARQ重传功能的HARQ进程的情况下,根据所述第二指示信息确定是否启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述第二指示信息同时对所述上行传输是动态调度和配置调度CG传输的情况生效;或,所述第二指示信息仅对所述上行传输是动态调度的情况生效;或,所述第二指示信息仅对所述上行传输是CG传输的情况生效。
- 根据权利要求10或11所述的方法,其特征在于,所述根据所述指示信息确定是否启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器,包括:在所述第二指示信息用于指示针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,不启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,停止每个关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二指示信息确定是否启 动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器,包括:在所述上行传输是动态调度,且所述第二指示信息用于指示针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,在接收到所述PDCCH时启动或重启所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器;或,在所述上行传输是动态调度,且所述第二指示信息用于指示针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,在接收到所述PDCCH时停止所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器,在接收到所述PDCCH指示的物理上行共享信道PUSCH后启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述根据所述第二指示信息确定是否启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器,包括:在所述上行传输是CG传输调度,且所述第二指示信息用于指示针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器的情况下,在所述PDCCH指示的PUSCH上完成第一次重传后启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求2或9所述的方法,其特征在于,所述指示信息是网络设备采用半静态配置的方式发送的。
- 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述指示信息携带在系统消息、无线资源控制RRC专用信令或媒体接入控制控制信元MAC CE中。
- 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息携带在用于激活SPS的PDCCH中,所述第二指示信息携带在用于激活所述第二类型CG的PDCCH中。
- 根据权利要求2或9所述的方法,其特征在于,所述指示信息是采用动态配置的方式发送的。
- 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述指示信息包含在用于指示调度初传或重传的PDCCH中。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述接收指示信息之前,所述方法还包括:接收RRC配置信息,所述RRC配置信息包括DRX参数和HARQ进程配置参数;所述DRX参数用于启动DRX定时器,所述DRX定时器包括DRX重传定时器,所述HARQ进程配置参数包括HARQ进程数和HARQ进程的状态信息,所述HARQ进程的状态信息用于指示所述HARQ进程的反馈功能或者重传功能是否开启。
- 一种非连续接收DRX重传定时器的启动方法,其特征在于,应用于网络设备,所述方法包括:发送指示信息,所述指示信息用于指示终端是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述指示信息为第一指示信息;所述第一指示信息用于指示所述终端针对关闭HARQ反馈功能的下行HARQ进程,是 否启动所述下行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述指示信息为第二指示信息;所述第二指示信息用于指示所述终端针对关闭HARQ重传功能的上行HARQ进程,是否启动所述上行HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 根据权利要求23或24所述的方法,其特征在于,所述指示信息同时针对传输资源为动态调度和半静态调度的情况生效,所述半静态调度为用于指示调度下行传输资源的SPS或者用于指示调度上行传输资源的CG;或,所述指示信息仅对传输资源是动态调度的情况生效;或,所述指示信息仅对传输资源是半静态调度的情况生效。
- 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述指示信息是采用半静态配置的方式发送的。
- 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述指示信息携带在系统消息、无线资源控制RRC专用信令或媒体接入控制控制信元MAC CE中。
- 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述第一指示信息携带在用于激活SPS的PDCCH中,所述第二指示信息携带在用于激活所述第二类型CG的PDCCH中。
- 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述指示信息是采用动态配置的方式发送的。
- 根据权利要求29所述的方法,其特征在于,所述指示信息包含在用于指示调度初传或重传的PDCCH中。
- 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述发送指示信息之前,所述方法还包括:发送RRC配置信息,所述RRC配置信息包括DRX参数和HARQ进程配置参数;其中,所述DRX参数用于启动DRX定时器,所述DRX定时器包括DRX重传定时器,所述HARQ进程配置参数包括HARQ进程数和HARQ进程的状态信息,所述HARQ进程的状态信息用于指示所述HARQ进程的反馈功能或者重传功能是否开启。
- 一种非连续接收DRX重传定时器的启动装置,其特征在于,所述装置包括:接收模块,用于接收指示信息;确定模块,用于根据所述指示信息,确定是否启动混合自动重传请求HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 一种非连续接收DRX重传定时器的启动装置,其特征在于,所述装置包括:发送模块,用于发送指示信息,所述指示信息用于指示终端是否启动HARQ进程对应的DRX重传定时器。
- 一种终端,其特征在于,所述设备包括处理器和存储器,所述存储器存储有至少一 条指令,所述至少一条指令用于被所述处理器执行以实现权利要求1-21任一项方法的步骤。
- 一种网络设备,其特征在于,所述设备包括处理器和存储器,所述存储器存储有至少一条指令,所述至少一条指令用于被所述处理器执行以实现权利要求22-31任一项方法的步骤。
- 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有指令,其特征在于,所述指令被处理器执行时实现权利要求1-21任一项方法的步骤,或者,用于实现权利要求22-31任一项方法的步骤。
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