CN1725870B - 一种实现快速寻呼的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种实现快速寻呼的方法,该方法包含:A.基站在每个控制信道物理层包前一段时间,发送含有寻呼指示信息的快速寻呼信道消息,所述寻呼指示信息包括在所述一段时间后基站发送的控制信道物理层包中是否含有用户的寻呼消息、当前控制信道消息是否包含了广播信道消息以及系统配置参数是否有更新;B.用户终端根据快速寻呼信道消息中的寻呼指示信息,确定在一段时间后的寻呼时隙中是否有自己的寻呼消息,系统是否有广播消息,系统配置参数是否已经发生了变化,如果有,则在所述一段时间后解调控制信道信息,否则,不监听控制信道。通过本发明的方法,用户终端便不必长时间连续监听前向寻呼信道,可减少移动台激活时间和节省移动台功耗。
Description
技术领域
本发明涉及高速分组数据业务(HRPD)网络技术领域,特别是指一种HRPD网络实现快速寻呼的方法。
背景技术
在无线蜂窝系统中,基站利用寻呼信道向用户站传输控制信息和寻呼信息。在向用户站传输控制信息前,基站将根据每个用户的IMSI,通过HASH算法计算出该用户对应的寻呼时隙,并在该寻呼时隙向该用户发送寻呼信息。同样,终端也根据自己的IMSI,利用与网络侧相同的算法计算出自身所对应的寻呼时隙,并在该寻呼时隙监听寻呼信息。因此,终端需要频繁监听寻呼信道,并且即使在系统没有向终端发送寻呼消息的情况下,终端为了能及时监听到寻呼消息,也需要频繁监听寻呼信道,所以终端耗电严重。
为减少终端监听寻呼信道的次数,目前码分多址系统大都采用定时监听寻呼信道时隙的快速寻呼技术,其实现原理相同,下面仅以cdma2000 1x系统为例来说明快速寻呼的方法。
参见图1所示,在cdma2000 1x系统中,寻呼信道周期为1.28s,每个周期分为16个寻呼时隙,每个寻呼时隙长度为80ms。快速寻呼信道和前向寻呼信道或前向公共控制信道捆绑发送,快速寻呼信道在每个寻呼时隙提前100ms处定时发送,快速寻呼信道时隙长度与寻呼时隙长度相同,也为80ms。
cdma2000 1x系统的快速寻呼信道支持两种速率:4800bps和9600bps。图2以4800bps速率为例示出cdma2000 1x系统快速寻呼信道时隙结构。快速寻呼信道时隙包括寻呼指示、广播指示和配置更改指示。其中,寻呼指示部分指示终端100ms之后的寻呼时隙中是否有寻呼消息,如果有,终端需要解码后面的寻呼时隙消息,否则,终端对后面的寻呼消息不响应;广播指示,用于指示100ms之后的寻呼时隙是否包含有广播消息;配置更改指示,用于指示100ms之后的寻呼时隙发送的系统配置消息是否和上次发送的一致,如果一致,用户无需再更新。
在cdma2000 1x系统中,在每个寻呼信道周期内,终端仅需要在自己对应的寻呼信道时隙醒来一次,对该寻呼信道时隙中的信息进行解码,如果解码后确定其中包含有给自己的寻呼消息,则执行相应的操作,否则,终端再次进入休眠。当基站侧有传输控制信息或寻呼消息要发送给该终端时,基站将在该用户对应的寻呼时隙发送寻呼消息。同时,为避免错过属于自己的寻呼消息,终端必须在每个寻呼周期中自身对应的寻呼时隙进行监听和解码。但是,在系统没有向该终端发送寻呼消息的情况下,仍需要用户定时监听寻呼信道,因此终端耗电量还是相对比较大。
目前,在HRPD系统中基站可以通过已定义的前向控制信道发送系统消息、寻呼消息等。HRPD系统在使用控制信道发送寻呼消息时,同样采用了时隙模式,寻呼周期为5.12s,控制信道周期为426.67ms,网络侧和用户同样经过HASH算法决定发送或监听哪个寻呼时隙的寻呼消息。
但是,对HRPD终端来说,为避免错过自己的寻呼消息,HRPD终端必须定时监听每个属于自己的寻呼时隙,因此移动台耗电严重。而且,虽然标准中规定HRPD系统中寻呼消息可以承载在前向控制信道上发送,但不支持类似cdma2000 1x系统的快速寻呼方法。同时,由于HRPD系统前向控制信道采用了码分加时分的多址方式,因此HRPD系统无法采用cdma2000系统和WCDMA系统的快速寻呼方法。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种高速分组数据网络寻呼的方法,使其能避免终端频繁监听寻呼信道。
为了达到上述目的,本发明提供了一种高速分组数据网络寻呼的方法,该方法包含:
A.基站在每个控制信道物理层包前一段时间,发送含有寻呼指示信息的快速寻呼信道消息,所述寻呼指示信息表示在所述一段时间后基站发送的控制信道物理层包中是否含有用户的寻呼消息、当前控制信道消息是否包含了广播信道消息以及系统配置参数是否有更新;其中,所述快速寻呼信道消息使用用于单用户前向业务用户信道传输的MACindex资源来传输;
B.用户终端根据快速寻呼信道消息中的寻呼指示信息,确定在一段时间后的寻呼时隙中是否有自己的寻呼消息或是否有系统广播消息或系统配置参数是否改变,如果有,则在所述一段时间后监听控制信道,否则,不监听控制信道。
所述一段时间为一个或一个以上个时隙或寻呼周期。
所述快速寻呼信道消息包括:寻呼指示参数、广播消息参数和系统配置参数是否更改。
所述快速寻呼信道消息是在预先设置的快速寻呼信道时隙发送。
所述快速寻呼信道时隙包括前导部分和数据部分,
所述发送快速寻呼信道消息的步骤包括:
将前导部分填充为0,并映射前导符号,然后再将符号扩频;并且将所述数据部分对应的符号进行映射,再将符号扩频;然后将扩频后的前导符号和数据部分对应的符号通过时分复用方式输出。本发明通过在发送每个控制信道物理层包前一段时间,发送快速寻呼信道时隙,其中的快速寻呼信息指示其后一段时间后发的同步控制信道物理层包是否包含有针对用户的寻呼消息、是否包含有广播消息以及其中广播消息所包含的系统消息是否有更新。终端可以通过快速寻呼信道中的快速寻呼信息确定在之后的寻呼时隙中是否有自己的寻呼消息,如果有,则在所指示的寻呼时隙进行监听,将该寻呼信道信息进行解码,否则,不需监听寻呼时隙。通过本发明的方法,用户终端不必长时间连续监听前向寻呼信道,可减少用户终端激活时间和节省用户终端功耗。
附图说明
图1为cdma2000 1x系统快速寻呼信道定时图;
图2为cdma2000 1x系统快速寻呼信道时隙结构。
图3为本发明前向时隙发送定时示意图;
图4为HRPD系统控制信道时隙结构;
图5为本发明快速寻呼时隙示意图;
图6为本发明前导信号处理示意图;
图7为当subtype=2时快速寻呼信道信号处理示意图;
图8为当subtype=0、1时快速寻呼信道信号处理示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本发明作进一步的详细描述。
本发明的核心内容是:基站在发送每个控制信道物理层包前一段时间,发送快速寻呼信道时隙,其中的快速寻呼信息指示其后一段时间后发的同步控制信道物理层包是否包含有针对用户的寻呼消息、是否包含有广播消息以及其中广播消息所包含的系统消息是否有更新。终端可以通过快速寻呼信道中的快速寻呼信息确定在之后的寻呼时隙中是否有自己的寻呼消息,是否包含广播消息,是否指示了系统消息更新,如果有,则在所指示的寻呼时隙进行监听,将该寻呼信道信息进行解码,否则,不需监听寻呼时隙。这里,一段时间可以是一个时隙或几个时隙。
如果系统对寻呼相应的时间要求不高,也可以针对每个5.12秒的寻呼周期统一提前发送快速寻呼信道时隙。这个快速寻呼信道时隙指示了之后整个5.12秒的寻呼周期内是否有针对用户的寻呼消息,和是否包含广播系统消息,系统配置消息是否有更新。这样,用户在一个寻呼周期内只需要醒来一次,看是否需要读取随后的控制信道消息内容,如果不需要,整个控制信道周期无需再醒来。这样可以很大程度节省终端耗电。但由于5.12妙醒来一次,时延比较大。
图3所示为在发送同步控制信道物理层包前一个时隙或几个时隙发送快速寻呼信道消息的示意图。
下面结合附图来具体说明一下本发明中快速寻呼信道。
首先介绍一下HRPD系统中的控制信道时隙结构。
参见图4所示,在HRPD系统中,每个控制信道时隙包括两个半时隙,每个半时隙包括96chips的导频、两个64chips的媒体接入控制(MAC)、两个800chips的数据。在每个控制信道物理层包第一个时隙开始发送第一块数据的位置,系统将其填充为前导(Preamble),以协助移动台识别当前包是控制信道还是业务信道,控制信道发送速率不同,填充前导的长度也可以不同。
所有控制信道包发送时隙具有相同的时隙结构。但是,不同速率的同步控制信道包采用不同的MACIndex标识,而MACIndex的不同,对应使用正交扩频Walsh码不同。
MACIndex=3、对应速率38.4kbps的控制信道,MACIndex=2,对应速率76.8kbps的控制信道;MACIndex=71、可对应速率为19.2kbps、38.4kbps和76.8kbps的控制信道。为表示相应的寻呼时隙上是否有寻呼消息,以及当前控制信道消息是否包含了广播信道消息,系统配置参数是否有更新,定义相应的快速寻呼信道发送字段。
参见表2所示,快速寻呼信道发送字段具体包括:寻呼消息、广播消息参数和系统配置参数是否更改等参数。
字段名称 | 长度(比特) |
包含寻呼消息 | 0或1 |
包含广播信道消息 | 0或1 |
系统配置参数是否更改 | 0或1 |
表2需要说明的是,HRPD系统中规定了0~127位MACIndex的不同用途,其中当MACIndex等于63和72~127时,可以用于单用户前向业务信道传输,此时MAC信道可用于RPC信道、DRCLock信道和ARQ信道传输,如表3所示。这里,本发明可以用表3中任一个可用MACIndex资源来传输前向快速寻呼信道。比如,在MACIndex=63时,用于传输前向快速寻呼信道数据包。
MACIndex | MAC信道 | 前导 | 前导长度 |
63和72~127 | 可用于RPC信道、DRCLock信道和ARQ信道传输 | 单用户前向业务信道传输 | 可变长度 |
表3
图6所示为本发明的快速寻呼信道结构示意图。参见图6,快速寻呼时隙包括前导部分和数据部分。其中,前导部分占1024码片,数据部分为576码片。为兼容标准对Preamble长度的定义,尽量使不同无线环境条件下的用户都能接收到快速寻呼信道,识别当前包类型,可以使用较长的Preamble辅助用户接收快速寻呼信道信息。
如图7所示,每个控制信道物理层包发送的第一个时隙都会先发送前导,前导部分填充为全零。首先将前导的符号进行映射,将映射后的前导符号进行正交调制,再将符号重复编码后发送出去。
对HRPD subtype=0和1的情况下,前导使用32阶MACIndex i决定的正交调制码,对subtype=2情况下,前导使用64阶MACIndex i决定的正交调制码。
为了能够使终端方便快捷的解码快速寻呼信道的内容,在数据部分不进行编码,直接采用和前导相同的处理方法。
图8为subtype=2时快速寻呼信道信号处理。参见图8所示,对HRPDsubtype=2的情况下,对Preamble符号重复15次,共输出(15+1)×64=1024码片,数据部分字段长度为3比特,符号重复8次,共输出3×(2+1)×64=576码片。通过前导部分和数据部分通过TDM方式复用输出1024+576=1600码片。
图9为subtype=0、1时快速寻呼信道信号处理示意图。参见图9所示,对HRPD subtype=0和1的情况下,前导使用32阶MACIndex i决定的正交调制码,因此,对Preamble符号重复29次,共输出(29+1)×32=1024码片,数据部分字段长度为3比特,符号重复5次,共输出(1+5)×3×32=576码片。通过前导部分和数据部分通过TDM方式复用输出1024+576=1600码片。
当然,对寻呼时实性要求很低的情况下,可以对整个5.12秒控制信道周期进行同一快速寻呼指示,此时,需要在一个时隙内对整个控制信道周期内每个寻呼时隙进行指示。参见表3所示,本实施例定义相应的快速寻呼信道发送字段包括寻呼消息字段、广播信道消息字段、系统配置参数是否更改字段和保留字段。其中,寻呼消息字段可以为0或12比特;广播信道消息字段可以为0或1比特;系统配置参数是否更改字段可以为0或1比特;保留字段可以为0或3比特。
字段名称 | 长度(比特) |
包含寻呼消息 | 0或12 |
包含广播信道消息 | 0或1 |
系统配置参数是否更改 | 0或1 |
保留 | 0或3 |
表3
而且,对subtype=2的情况下,信号处理方法与图7相同,各部分符号重复次数不同,对Preamble符号重复7次,共输出(7+1)×64=512码片,数据部分字段长度为17比特,无符号重复,共输出17×64=1088码片。通过前导部分和数据部分通过TDM方式复用输出512+1088=1600码片。
在subtype=0或1的情况下,信号处理方法与图8相同,各部分符号重复次数不同,对Preamble符号重复13次,共输出(15+1)×32=512码片,数据部分字段长度为17比特,符号重复1次,共输出17×(1+1)×32=1088码片。通过前导部分和数据部分通过TDM方式复用输出512+1088=1600码片。
总之,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种实现高速分组数据业务网络寻呼的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
A.基站在每个控制信道物理层包前一段时间,发送含有寻呼指示信息的快速寻呼信道消息,所述寻呼指示信息表示在所述一段时间后基站发送的控制信道物理层包中是否含有用户的寻呼消息、当前控制信道消息是否包含了广播信道消息以及系统配置参数是否有更新;其中,所述快速寻呼信道消息使用用于单用户前向业务用户信道传输的MACindex资源来传输;
B.用户终端根据快速寻呼信道消息中的寻呼指示信息,确定在一段时间后的寻呼时隙中是否有自己的寻呼消息或是否有系统广播消息或系统配置参数是否改变,如果有,则在所述一段时间后监听控制信道,否则,不监听控制信道。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述一段时间为一个或一个以上个时隙或寻呼周期。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述快速寻呼信道消息包括:寻呼指示参数、广播消息参数和系统配置参数是否更改。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述快速寻呼信道消息是在预先设置的快速寻呼信道时隙发送。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述快速寻呼信道时隙包括前导部分和数据部分,
所述发送快速寻呼信道消息的步骤包括:
将前导部分填充为0,并映射前导符号,然后再将符号扩频;并且将所述数据部分对应的符号进行映射,再将符号扩频;然后将扩频后的前导符号和数据部分对应的符号通过时分复用方式输出。
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