KR20220046613A - 웨이크업 신호의 전송 방법, 장치 및 저장매체 - Google Patents

웨이크업 신호의 전송 방법, 장치 및 저장매체 Download PDF

Info

Publication number
KR20220046613A
KR20220046613A KR1020227007617A KR20227007617A KR20220046613A KR 20220046613 A KR20220046613 A KR 20220046613A KR 1020227007617 A KR1020227007617 A KR 1020227007617A KR 20227007617 A KR20227007617 A KR 20227007617A KR 20220046613 A KR20220046613 A KR 20220046613A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
node
signal
wakeup
group
wakeup signal
Prior art date
Application number
KR1020227007617A
Other languages
English (en)
Inventor
웨이웨이 양
보 따이
군 리우
후이잉 팡
롼지안 비안
유준 후
Original Assignee
지티이 코포레이션
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 지티이 코포레이션 filed Critical 지티이 코포레이션
Publication of KR20220046613A publication Critical patent/KR20220046613A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is master and terminal is slave
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0235Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a power saving command
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0261Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level
    • H04W52/0274Power saving arrangements in terminal devices managing power supply demand, e.g. depending on battery level by switching on or off the equipment or parts thereof
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 출원은 웨이크업 신호의 전송 방법, 장치 및 저장매체를 제공한다. 해당 방법은 제1 노드가 제1 위치에서 제2 노드가 송신한 웨이크업 신호를 수신하는 단계-여기서 상기 웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호 및 공통 웨이크업 신호 중 적어도 하나를 포함함-; 상기 제1 노드가 상기 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 사용하여 상기 웨이크업 신호를 감지하는 단계; 상기 제1 노드가 감지결과에 따라 상기 웨이크업 신호에 대응하는 물리적 다운링크 제어 채널의 감지를 확정하는 단계; 를 포함한다.

Description

웨이크업 신호의 전송 방법, 장치 및 저장매체
본 출원은 무선 통신 네트워크에 관한 것으로서, 예를 들면, 웨이크업 신호의 전송 방법, 장치 및 저장매체에 관한 것이다.
네트워크는 유휴 상태 및 연결 상태의 단말(User Equipment, UE)에 페이징 메시지를 송신할 수 있다. 페이징 과정은 핵심망에 의해 트리거링되어, 하나의 UE가 페이징 요청을 수신하도록 통보하거나, 진화형 기지국(Evolutional Node B, eNB)에 의해 트리거링되어, 시스템 정보의 업데이트를 통보할 수도 있다. 페이징 메시지는 P-무선 네트워크 임시 식별자(Radio Network Temporary Identifier, RNTI)에 의해 스크램블링된 물리적 다운링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)을 사용하여 스케줄링하고, 물리적 다운링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)에서 전송된다. 단말은 페이징 시점(Paging Occasion, PO)에서 대응하는 PDCCH를 감지하여, 상기 PDCCH가 지시하는 PDSCH가 페이징 메시지를 베어러하는지 여부를 확정하고, 단말이 해당 PO에서 대응하는 PDCCH를 감지하지 못하면,해당 PO에 페이징 메시지가 없음을 의미하고, 이때 단말은 수면 상태로 되어 데이터를 수신하지 않으며, 다음 PO에서 다시 감지를 수행한다. 해당 모드를 불연속 수신(Discontinuous Reception, DRX)이라고 한다. 즉, 단말이 각 PO마다 PDCCH의 블라인드 검출을 수행해야 하기에 단말의 전력 소모가 비교적 크다.
단말의 전력소비량을 줄이기 위해, 웨이크업 신호(Wake Up Signal, WUS)를 도입하고, 기지국은 각 PO 전에 PDCCH 감지 여부를 지시하는 신호를 송신한다. 단말은 먼저 WUS를 감지하고, WUS의 감지결과에 따라 대응하는 PDCCH의 감지 여부를 확정한다: WUS가 감지될 경우, 단말은 상기 WUS에 대응하는 PDCCH를 감지하고, 그렇지 않으면 단말은 PDCCH를 감지하지 않는다. WUS 신호를 도입함으로써 단말이 PDCCH를 감지하는 횟수를 줄여, 단말의 전력소비량을 절감시킬 수 있다.
그러나 WUS는 동일한 PO의 모든 단말에 대한 것이기에, 즉, 동일한 PO의 단말 중의 어느 하나가 웨이크업되어야 할 경우, 기지국에서 WUS를 송신하고, 동일한 PO의 기타 단말은 모두 웨이크업되며, 이러한 단말은 모두 PDCCH를 감지하기에, 이는 단말이 불필요하게 PDCCH를 감지하는 횟수를 증가시킨다.
본 출원은 제1 노드의 전력소비량을 절감시킬 수 있는 웨이크업 신호의 전송 방법, 장치 및 저장매체를 제공한다.
본 출원의 실시예는 웨이크업 신호의 전송 방법을 제공하며, 해당 방법은,
제1 노드가 제1 위치에서 제2 노드가 송신한 웨이크업 신호를 수신하는 단계-여기서, 상기 웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호 및/또는 공통 웨이크업 신호 중의 적어도 하나를 포함함-;
상기 제1 노드가 상기 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 사용하여 감지하는 단계;
상기 제1 노드가 감지결과에 따라 상기 웨이크업 신호에 대응하는 물리적 다운링크 제어 채널의 감지를 확정하는 단계; 를 포함한다.
본 출원의 실시예는 웨이크업 신호의 전송 방법을 제공하며, 해당 방법은,
제2 노드가 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 확정하는 단계;
상기 제2 노드가 제1 위치에서 상기 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 제1 노드에 송신하는 단계; 를 포함하되, 여기서, 상기 웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호와 공통 웨이크업 신호를 포함한다.
본 출원의 실시예는 웨이크업 신호의 전송 장치를 제공하며, 해당 장치는, 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서는 컴퓨터 프로그램을 실행할 때 상기 어느 실시예에 따른 웨이크업 신호의 전송 방법을 구현하는데 사용된다.
본 출원의 실시예는 저장매체를 제공하며, 해당 저장매체는, 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있고, 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 경우, 본 출원의 실시예에 따른 어느 웨이크업 신호의 전송 방법을 구현한다.
본 출원의 상기 실시예와 기타 측면 및 이들의 구현방식에 대해서는, 첨부 도면, 구체적인 실시방식과 청구범위에서 더 상세하게 설명하도록 한다.
도 1은 일 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 방법의 응용 시나리오의 개략도이다.
도 2는 일 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 방법의 흐름도이다.
도 3은 일 실시예에서 제공하는 다른 웨이크업 신호의 전송 방법의 흐름도이다.
도 4는 일 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 장치의 구조개략도이다.
도 5는 일 실시예에서 제공하는 다른 웨이크업 신호의 전송 장치의 구조개략도이다.
도 6은 일 실시예에서 제공하는 또 다른 웨이크업 신호의 전송 장치의 구조개략도이다.
본 출원은 2019년 08월 9일에 중국특허청에 제출한 출원번호가 201910735909.4인 중국특허출원의 우선권을 주장하는 바, 해당 출원의 전부 내용은 참조로서 본 출원에 포함된다.
이하, 도면을 참조하여 본 출원의 실시예를 설명하도록 한다. 설명해야 할 것은, 서로 모순되지 않을 경우, 본 출원의 실시예 및 실시예의 특징은 서로 임의로 결합될 수 있다.
본 출원에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 방법은 제1 노드와 제2 노드로 구성된 통신 시스템에 적용될 수 있다. 도 1은 일 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 방법의 응용 시나리오의 개략도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 제2 노드(12)와 각 제1 노드(11)는 하나의 통신 시스템을 구성한다. 해당 통신 시스템은 글로벌 이동 통신 시스템(Global System for Mobile Communications, GSM), 일반 패킷 무선 서비스(General Packet Radio Service, GPRS) 시스템, 코드 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access, CDMA) 시스템, CDMA2000 시스템, 광대역 코드 분할 다중 접속(Wideband Code Division Multiple Access, WCDMA) 시스템, 롱텀에볼루션(Long Term Evolution, LTE) 시스템, 롱텀 에볼루션 어드밴스드(Long Term Evolution Advanced, LTE-A) 시스템 또는 와이맥스(World Interoperability for Microwave Access,WiMAX) 시스템 등일 수 있다. 해당 통신 시스템은 또한 협대역 사물 인터넷(Narrowband-Internet Of Things, NB-IoT) 시스템, 머신형 통신(Machine Type Communications, MTC)일 수 있다. 해당 통신 시스템에서, 제2 노드(12)는 제1 노드(11)에 페이징 무선 네트워크 임시 식별자에 의해 스크램블링된 PDCCH에 의해 스케줄링되는 페이징 메시지를 송신하기 전에, 제1 노드(11)에 웨이크업 신호를 송신하고, 제1 노드(11)는 시그널링에 의해 구성된 시간 간격, 시그널링에 의해 구성된 웨이크업 신호의 길이와 PDCCH의 시작 위치에 따라 웨이크업 신호의 시작 위치를 확정할 수 있다. 제1 노드(11)는 먼저 웨이크업 신호를 감지하고, 웨이크업 신호의 감지결과에 따라 해당 PDCCH의 감지 여부를 확정한다. 그러나 상술한 과정에서, 동일한 PO에서의 제1 노드(11) 중 어느 하나의 제1 노드가 웨이크업되어야 하는 경우, 제2 노드(12)는 웨이크업 신호를 송신하게 되고, 그러면 동일한 PO의 기타 제1 노드는 모두 웨이크업하게 되며, 이러한 제1 노드는 모두 PDCCH를 감지하게 되므로, 제1 노드는 전력소비량을 낭비하기에 그룹 웨이크업 신호와 공통 웨이크업 신호가 도입될 수 있지만, 해당 시퀀스를 어떻게 확정하는지는 아직 미정이다.
본 출원은 제1 노드가 PDCCH를 블라인드 검출하는 횟수를 절감하는 것을 통해, 제1 노드의 전력소비량을 절감시키는 웨이크업 신호의 전송 방법을 제공한다.
도 2는 일 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 방법의 흐름도이다. 도 2에 도시된 바와 같이, 본 실시예에서 제공하는 방법은 다음 단계를 포함한다.
단계(101): 제1 노드가 제1 위치에서 제2 노드가 송신한 웨이크업 신호를 수신한다.
웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호 및/또는 공통 웨이크업 신호를 포함한다.
본 실시예에서 제1 노드는 사용자에게 음성 및/또는 다른 서비스 데이터 연결을 제공하는 장치, 무선 연결 기능을 구비하는 핸드헬드 장치, 또는 무선모뎀에 연결된 다른 처리 장치일 수 있다. 제1 노드는 무선 접속망(Radio Access Network, RAN)을 통해 하나 이상의 핵심망과 통신할 수 있고, 제1 노드는 모바일 폰(또는 "셀룰러" 전화)과 같은 이동 단말이거나 이동 단말을 구비하는 컴퓨터, 예를 들어, 무선 접속망과 언어 및/또는 데이터를 교환하는 휴대용, 포켓용, 핸드헬드, 컴퓨터 내장형 또는 차량 탑재형 모바일 장치일 수 있다. 예를 들어, 개인통신서비스(Personal Communication Service, PCS) 전화, 무선 전화, 세션 개시 프로토콜(Session Initiation Protocol, SIP) 전화, 무선 가입자 회선(Wireless Local Loop, WLL) 스테이션, 개인용 정보 단말기(Personal Digital Assistant, PDA) 등 설비이다. 제1 노드는 또한 시스템, 가입자 유닛(Subscriber Unit), 가입자 스테이션(Subscriber Station), 이동국(Mobile Station), 이동 단말(Mobile), 원격 스테이션(Remote Station), 원격 단말(Remote Terminal), 접속 단말(Access Terminal), 사용자 단말(User Terminal), 사용자 에이전트(User Agent) 및 사용자 설비(User Device 또는 User Equipment)라고 칭할 수 있으며, 여기에 한정되지 않는다. 예시적으로, 본 실시예에서의 제1 노드는 머신 타입 통신(Machine Type Communications, MTC) 서비스를 수행하는 단말 장치, 예를 들어 스마트 미터와 스마트 수도미터일 수 있다.
본 실시예에서의 제2 노드는 GSM 시스템 또는 CDMA 시스템에서의 기지국(Base Transceiver Station, BTS), 또는 WCDMA 시스템에서의 기지국(NodeB, NB), 더 나아가 LTE에서의 eNB, 또는 중계국, 액세스 포인트, 5세대(5 Generation, 5G) 시스템에서의 기지국 등이며, 여기에 한정되지 않는다.
본 실시예에서, 제2 노드는 제1 위치에서 제1 노드에 웨이크업 신호를 송신할 수 있고, 해당 웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호를 포함하거나, 공통 웨이크업 신호를 포함하거나, 공통 웨이크업 신호 및 그룹 웨이크업 신호를 포함할 수 있다. 본 실시예에서의 그룹 웨이크업 신호는 동일한 PO의 한 그룹의 제1 노드에 대한 웨이크업 신호를 의미한다. 공통 웨이크업 신호는 동일한 WUS 자원에 위치한 여러 그룹의 제1 노드에 대한 웨이크업 신호를 의미하거나, 공통 웨이크업 신호는 동일한 PO에 위치한 여러 그룹의 노드에 대한 웨이크업 신호를 의미한다.
선택적으로, 시그널링 구성에 의해 동일한 시간 간격에 위치하는 웨이크업 신호 자원의 개수는 2개이고, 시그널링 구성에 의해 상기 자원이 위치한 위치가 제1 선택 가능 위치라고 가정한다. 제2 선택 가능 위치는 제1 선택 가능 위치에 의해 암시적으로 확정된다. 따라서, 단계(101) 전에, 제1 노드는 제1 노드에 대응하는 웨이크업 신호가 위치하는 제1 위치가 제1 선택 가능 위치인지 또는 제2 선택 가능 위치인지를 확정해야 한다. 제1 노드는 대응하는 그룹 인덱스, 대응하는 서비스 타입, 대응하는 페이징 시점 인덱스, 및 기설정한 제2 역치 중 적어도 하나에 따라, 제1 위치를 확정한다.
일 구현방식에서, 제1 노드는 대응하는 그룹 인덱스 및 제2 역치에 따라 제1 위치를 확정한다.
선택적으로, 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 작으면, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고; 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 크거나 같으면, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
선택적으로, 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 작으면, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고; 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 크거나 같으면, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다. 다른 구현방식에서, 제1 노드는 대응하는 페이징 시점 인덱스, 대응하는 그룹 인덱스 및 제2 역치에 따라, 제1 위치를 확정한다.
선택적으로, 대응하는 페이징 시점 인덱스가 홀수인 경우, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 작으면, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 크거나 같으면, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다. 대응하는 페이징 시점 인덱스가 짝수인 경우, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 작으면, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 크거나 같으면, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
선택적으로, 대응하는 페이징 시점 인덱스가 짝수인 경우, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 작으면, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 크거나 같으면, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다. 대응하는 페이징 시점 인덱스가 홀수인 경우, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 작으면, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 크거나 같으면, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
다른 구현방식에서, 제1 노드는 대응하는 서비스 타입에 따라 제1 위치를 확정한다.
선택적으로, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제1 타입인 경우, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제2 타입인 경우, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
선택적으로, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제1 타입인 경우, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제2 타입인 경우, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
또 다른 구현방식에서, 제1 노드는 대응하는 서비스 타입 및 대응하는 페이징 시점의 인덱스에 따라 제1 위치를 확정한다.
선택적으로, 대응하는 페이징 시점의 인덱스가 짝수인 경우, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제1 타입이면, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제2 타입이면, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다. 대응하는 페이징 시점의 인덱스가 홀수인 경우, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제1 타입인 경우, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제2 타입인 경우, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
선택적으로, 대응하는 페이징 시점의 인덱스가 홀수인 경우, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제1 타입이면, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제2 타입이면, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다. 대응하는 페이징 시점의 인덱스가 짝수인 경우, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제1 타입인 경우, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제2 타입인 경우, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
설명해야 할 것은, 제2 역치는 0보다 크거나 같은 양의 정수이다.
또 다른 구현방식에서, 제1 노드는 제1 시그널링에 따라 제1 위치를 확정한다. 해당 제1 시그널링은 위치 지시 시그널링일 수 있다.
선택적으로, 위치 지시 시그널링은 1비트이다. 위치 지시 시그널링이 1인 경우, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고; 위치 지시 시그널링이 0인 경우, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다. 또는, 위치 지시 시그널링이 0인 경우, 제1 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 위치 지시 시그널링이 1인 경우, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
제1 노드가 제1 위치를 확정한 후, 제1 위치에서 제2 노드가 송신한 웨이크업 신호를 수신할 수 있다.
선택적으로, 제1 노드가 제1 선택 가능 위치와 제2 선택 가능 위치에서 웨이크업 신호를 감지할 때, 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스 집합은 변하지 않는다.
단계(102): 제1 노드가 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 사용하여 감지한다.
제1 노드는 웨이크업 신호를 수신하면, 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 사용하여 해당 웨이크업 신호에 대해 감지를 수행한다.
웨이크업 신호가 그룹 웨이크업 신호를 포함하는 것과 대응되게, 단계(102)에서, 상기 제1 노드가 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 및 전체 서비스 타입 중 적어도 하나에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다. 제1 노드는 제1 파라미터를 확정한 후, 제1 파라미터에 따라 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 확정하고, 또한 해당 시퀀스를 사용하여 웨이크업 신호를 감지할 수 있다. 여기서 감지는 시퀀스와 해당 웨이크업 신호의 관련된 에너지 값을 확정하는 것일 수 있다. 설명해야 할 것은, 제1 노드는 또한 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 미리 확정할 수 있다.
웨이크업 신호가 공통 웨이크업 신호를 포함하는 것과 대응되게, 일 구현방식에서, 단계(102)에서, 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입, 상위 계층 시그널링 및 기설정한 제1 역치 중 적어도 하나에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다. 다른 구현방식에서, 단계(102)에서, 제1 노드가 상위 계층 시그널링 및 종래의 웨이크업 신호 중 적어도 하나에 따라, 제2 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
여기서 그룹 인덱스는 제1 노드에 의해 확정된 그룹 인덱스일 수도 있고, 또는 상위 계층에서 제1 노드에 통보하는 그룹 인덱스일 수도 있다.
선택적으로, 상기 시퀀스에서의 제1 파라미터는 웨이크업 신호 시퀀스
Figure pct00001
에서의 X이고, 여기서,
Figure pct00002
는 종래의 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스이며, G, m, n은 0보다 큰 양의 정수이고 X는 제1 파라미터이다. X의 값범위는 {1, 2, ..., Xmax}이다. 여기서 종래의 웨이크업 신호는 관련 기술에서의 웨이크업 신호를 의미한다.
선택적으로, G의 값은 고정값이고, 예를 들어 G의 값은 132이다. 또는 G는 132보다 큰 소수(prime number)이다. 또는, G는 132*a이고, a는 0보다 큰 수이며, 예시적으로 a=0.5, 또는 a=0.25, 또는 a=1/11, 또는 a=1/12, 또는 a=2이다. 또는, G의 값은 필요한 최대 시퀀스의 개수에 때라 확정되고, 예를 들어 G= Xmax+1이며, 선택적으로,
Figure pct00003
이다. 일 구현방식에서, h의 값은 미리 확정된 0보다 크거나 같은 양의 정수이고, 예시적으로 h=0이다. 다른 구현방식에서, k의 값은 미리 확정된 0보다 큰 양의 정수이고, 예시적으로 k=13, 또는 k=1이다.
선택적으로,
Figure pct00004
의 값은 기설정 값이다. 그런 다음, X에 따라 이러한 기설정 값에서 구체적인 값을 확정하고, 일 구현방식에서 기설정 값은 G보다 작은 소수 중의 Xmax개이거나, 일 구현방식에서 기설정 값은 Xmax개 소수이다. G=132, Xmax=10이라 가정하면,
Figure pct00005
의 값은 132보다 작은 소수에서의 10개이다. G=132, Xmax=18이라 가정하면,
Figure pct00006
의 값은 132보다 작은 소수에서의 18개이다.
이하 웨이크업 신호가 그룹 웨이크업 신호를 포함하는 시나리오에서, 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 구현방식을 설명한다.
일 구현방식에서, 제1 노드는 그룹 인덱스에 따라, 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다. 여기서 그룹 인덱스는 상위 계층에서 확정한 제1 노드에 대응하는 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스일 수 있다.
Figure pct00007
에서, h=2, k=13이라 가정한다. 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스가 0이면, X=0이고, 따라서
Figure pct00008
이다. 여기서 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스는 0부터 번호를 시작한다.
Figure pct00009
에서, h=2, k=13이라 가정한다. 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스가 1이면, X=0이고, 따라서
Figure pct00010
이다. 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스는 1부터 번호를 시작하으로,
Figure pct00011
를 계산할 때 X-1로 계산한다.
다른 구현방식에서, 제1 노드는 대응하는 그룹 인덱스와 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수에 따라, 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다. 여기서 그룹 인덱스는 제1 노드에 의해 확정된 대응하는 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스일 수도 있다.
X=mod(그룹 인덱스, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수)이다.
Figure pct00012
이고, h=0이며, X=mod(그룹 인덱스, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수)라고 가정한다. 또는, h>0, X=mod(그룹 인덱스-1, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수)이다.
Figure pct00013
, h=0이라 가정하고, 웨이크업 신호 자원을 2개 구성하고, 또한 각 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수는 4이며, 단말에 대응하는 그룹 인덱스가 1이면, X=mod(1, 4)=1이고;
Figure pct00014
, h>0이라 가정하고, 웨이크업 신호 자원을 2개 구성하고, 또한 각 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수는 4이고, 단말에 대응하는 그룹 인덱스는 1이면, X=mod(0, 4)=0이다.
또 다른 구현방식에서, 제1 노드는 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수 및 전체 서비스 타입에 따라, 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다. 여기서 그룹 인덱스는 제1 노드에 의해 확정된 대응하는 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스일 수도 있다.
선택적으로,
Figure pct00015
이고, group_ID는 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스이고, F는 서비스 타입의 총수이며,
Figure pct00016
의 값은 0이고,
Figure pct00017
는 제f 번째 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수이며, 또는
Figure pct00018
는 제f 번째 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호와 공통 웨이크업 신호의 개수이다.
시스템이 2개 서비스 타입을 포함하고, 제1 노드는 제1 타입에 속하며, 각 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수가 4이고, 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스를 1이라 가정하면, X= 1이다(F=1이기 때문이다).
시스템이 2개 서비스 타입을 포함하고, 제1 노드는 제2 타입에 속하며, 각 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수가 4이고, 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스를 1이라 가정하면, X= 5이다.
시스템이 2개 서비스 타입을 포함하고, 2개 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수가 각각 2, 3이며, 제1 노드는 제1 타입에 속하고, 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스를 1이라 가정하면, X= 1이다.
시스템이 2개 서비스 타입을 포함하고, 2개 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수가 각각 2, 3이며, 제1 노드는 제2 타입에 속하고, 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스를 1이라 가정하면, X= 3이다.
시스템이 2개 서비스 타입을 포함하고, 2개 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수가 각각 2, 3이며, 또한 제1 서비스 타입에 대응하는 공통 웨이크업 신호의 개수가 1이고, 제1 노드는 제2 타입에 속하며, 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스를 1이라 가정하면, X= 4이다.
또 다른 구현방식에서, 제1 노드가 대응하는 그룹 인덱스, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 및 동일한 서비스 타입의 그룹 웨이크업 신호의 개수에 따라, 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다. 여기서 그룹 인덱스는 제1 노드에 의해 확정된 대응하는 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스일 수도 있다.
Figure pct00019
이고, q는 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수이고, w는 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 인덱스이며, 각 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수는 모두 q이다.
시스템이 2개 서비스 타입을 포함하고, 2개 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수가 모두 2이며, 제1 노드는 제1 타입에 속하고, 즉 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 인덱스가 1이고, 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스가 1이라 가정하면, X= 1이다.
시스템이 2개 서비스 타입을 포함하고, 2개 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수가 모두 2이며, 제1 노드는 제2 타입에 속하고, 즉 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 인덱스가 2이고, 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스가 1이라 가정하면, X=3이다.
또 다른 구현방식에서, 제1 노드가 대응하는 그룹 인덱스 및 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수에 따라, 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다. 여기서 그룹 인덱스는 제1 노드에 의해 확정된 그룹 인덱스일 수 있다.
X=mod(group_ID, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수/T)이고, 여기서 group_ID는 0부터 번호를 시작한다.
X=mod(group_ID-1, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수/T)이고, 여기서 group_ID는 1부터 번호를 시작한다.
선택적으로 T=2이다.
동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수가 8이고, 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스가 4(0부터 번호를 시작함)라고 가정하면, X=0이다.
이하 웨이크업 신호가 공통 웨이크업 신호를 포함하는 시나리오에서, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 구현방식을 설명한다.
일 구현방식에서, 제1 노드는 그룹 인덱스 및 제1 역치에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
예시적으로, 그룹 인덱스가 제1 역치보다 작으면, X=Xmax-1이다. 또는, 그룹 인덱스가 제1 역치보다 크거나 같으면 X=Xmax이다. 또는, Xmax=13이고, 제1 역치는 4이며, 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스가 4이라 가정하면, X=13이다.
또 다른 구현방식에서, 제1 노드는 제1 노드에 대응하는 서비스 타입에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
선택적으로, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제1 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax-1이다. 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제2 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax이다.
Xmax=13이라 가정하고, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제1 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=12이다. 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제2 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=13이다.
선택적으로, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제2 서비스 타입인 경우에만, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax이다.
Xmax=13이라 가정하고, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제2 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=13이다. Xmax=13이라 가정하고, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제1 서비스 타입인 경우, 제1 노드는 대응하는 제1 공통 웨이크업 신호가 없다.
일 구현방식에서, 제1 노드는 그룹 인덱스, 상위 계층 시그널링 및 제1 역치에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
예시적으로, 상위 계층 시그널링이 활성화되는 경우, 그룹 인덱스가 제1 역치보다 작으면, X=Xmax-2이다. 또는, 그룹 인덱스가 제1 역치보다 크거나 같으면, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 X=Xmax-1이다. 상위 계층 시그널링이 비활성화되는 경우, 그룹 인덱스가 제1 역치보다 작으면, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 X=Xmax-1이고, 또는 그룹 인덱스가 제1 역치보다 크거나 같으면, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 X=Xmax이며, 상위 계층 시그널링은 제2 공통 웨이크업 신호가 활성화되는지 여부를 지시하는 시그널링이다.
다른 구현방식에서, 제1 노드는 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 및 상위 계층 시그널링에 따라 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
선택적으로, 상위 계층 시그널링이 활성화되는 경우, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제1 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax-2이다. 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제2 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax-1이다. 상위 계층 시그널링이 비활성화된 경우, 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제1 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax-1이다. 제1 노드에 대응하는 서비스 타입이 제2 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax이다. 상위 계층 시그널링은 제2 공통 웨이크업 신호가 활성화되는지 여부를 지시하는 시그널링이다.
다른 구현방식에서, 제1 노드는 상위 계층 시그널링 및 종래의 웨이크업 신호 중 적어도 하나에 따라, 제2 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
선택적으로, 상위 계층 시그널링이 활성화되고 또한 종래의 웨이크업 신호가 송신되지 않는 경우, 제2 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 X=0이고; 상위 계층 시그널링이 활성화되고 또한 종래의 웨이크업 신호가 송신되는 경우, 제2 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 X=Xmax이며; 상위 계층 시그널링은 제2 공통 웨이크업 신호가 활성화되는지 여부를 지시하는 시그널링이다.
선택적으로, 제1 파라미터는 기설정 시퀀스 집합에서의 시퀀스의 인덱스일 수도 있다.
단계(103): 제1 노드가 감지결과에 따라 웨이크업 신호에 대응하는 PDCCH의 감지를 확정한다.
감지 방법은 관련 기술에 속하므로 더 이상 반복하여 설명하지 않는다. 하나의 감지 방법은: 감지결과가 시퀀스와 해당 웨이크업 신호의 관련된 에너지 값이고, 제1 노드가 확정한 에너지 값이 기설정된 에너지 역치보다 크면, 웨이크업 신호에 대응하는 PDCCH를 감지하고; 제1 노드가 확정한 에너지 값이 기설정된 에너지 역치보다 작거나 같으면, 웨이크업 신호에 대응하는 PDCCH를 감지하지 않는 것이다.
본 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 방법에 있어서, 제2 노드가 제1 노드의 한 그룹만 웨이크업 해야 하는 경우, 제1 노드에 그룹 웨이크업 신호를 송신할 수 있고, 제2 노드가 제1 노드의 여러 그룹을 웨이크업 해야 하는 경우, 제1 노드에 공통 웨이크업 신호를 송신할 수 있으며, 제1 노드는 웨이크업 신호를 수신한 후, 그룹 웨이크업 신호 및/또는 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 사용하여 감지하고, 또한 감지결과에 따라 웨이크업 신호에 대응하는 PDCCH의 감지를 확정하며, 따라서, 제1 노드가 PDCCH를 블라인드 검출하는 횟수가 절감되므로, 제1 노드의 전력소비량을 절감시킴과 동시에 신호에 의한 자원 오버헤드를 절감시킨다.
본 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 방법에 있어서, 제1 노드가 제1 위치에서 제2 노드가 송신한 웨이크업 신호를 수신하고, 웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호 및/또는 공통 웨이크업 신호를 포함하며, 제1 노드가 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 사용하여 감지하고, 제1 노드는 감지결과에 따라 웨이크업 신호에 대응하는 물리적 다운링크 제어 채널의 감지를 확정하고, 따라서, 제1 노드가 PDCCH를 블라인드 검출하는 횟수가 절감되므로, 제1 노드의 전력소비량을 절감시킴과 동시에 웨이크업 신호에 의한 자원 오버헤드를 절감시킨다.
도 3은 일 실시예에서 제공하는 다른 웨이크업 신호의 전송 방법의 흐름도이다. 도 3에 도시된 바와 같이, 본 실시예에서 제공하는 방법은 다음 단계를 포함한다:
단계(301): 제2 노드가 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 확정한다.
단계(302): 제2 노드가 제1 위치에서 상기 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 제1 노드에 송신한다.
웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호 및/또는 공통 웨이크업 신호를 포함한다.
웨이크업 신호가 그룹 웨이크업 신호를 포함하는 시나리오에서, 단계(301)의 구현과정은 다음과 같을 수 있다. 제2 노드가 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 대응하는 서비스 타입 및 전체 서비스 타입 중 적어도 하나에 따라, 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
웨이크업 신호가 공통 웨이크업 신호를 포함하는 시나리오에서, 단계(301)의 구현과정은 다음과 같을 수 있다. 상기 제2 노드가 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수, 대응하는 서비스 타입, 상위 계층 시그널링 및 기설정한 제1 역치 중 적어도 하나에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
웨이크업 신호가 공통 웨이크업 신호를 포함하는 다른 시나리오에서, 단계(301)의 구현과정은 다음과 같을 수 있다. 상기 제2 노드가 상위 계층 시그널링 및 종래의 웨이크업 신호 중 적어도 하나에 따라, 제2 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
선택적으로, 시퀀스에서의 제1 파라미터는 웨이크업 신호 시퀀스
Figure pct00020
에서의 X이고,
Figure pct00021
는 종래의 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스이며, G는 0보다 큰 양의 정수이고, X는 제1 파라미터이며, m과 n은 0보다 크거나 같은 양의 정수이다. X의 값범위는 {1, 2, ..., Xmax}이다.
선택적으로 G의 값은 고정값이고, 예를 들어 G의 값은 132이다. 또는 G는 132보다 큰 소수이다. 또는, G는 132*a이고, a는 0보다 큰 수이며, 예시적으로 a=0.5, 또는 a=0.25, 또는 a=1/11, 또는 a=1/12, 또는 a=2이다. 또는, G의 값은 필요한 최대 시퀀스의 개수에 때라 확정되고, 예를 들어 G= Xmax+1이며, 또는 G 값은 그룹 웨이크업 신호와 공통 웨이크업 신호의 개수에 따라 확정된다.
선택적으로,
Figure pct00022
이다. 일 구현방식에서, h의 값은 미리 확정된 0보다 크거나 같은 양의 정수이고, 예시적으로 h=0이다. 다른 구현방식에서, k의 값은 미리 확정된 0보다 큰 양의 정수이고, 예시적으로 k=13, 또는 k=1이다.
선택적으로,
Figure pct00023
의 값은 기설정 값이다. 다음, X에 따라 이러한 기설정 값에서 구체적인 값을 확정하고, 일 구현방식에서 기설정 값은 G보다 작은 소수 중의 Xmax개이거나, 일 구현방식에서 기설정 값은 Xmax개 소수이다. G=132, Xmax=10이라 가정하면,
Figure pct00024
의 값은 132보다 작은 소수에서의 10개이다. G=132, Xmax=18이라 가정하면,
Figure pct00025
의 값은 132보다 작은 소수에서의 18개이다.
이하 웨이크업 신호가 그룹 웨이크업 신호를 포함하는 시나리오에서, 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 구현방식을 설명한다.
일 구현방식에서, 제2 노드는 그룹 인덱스에 따라, 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다. 여기서 그룹 인덱스는 상위 계층에서 통보하는 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스일 수 있다.
다른 구현방식에서, 제2 노드는 대응하는 그룹 인덱스 및 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수에 따라 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다. 여기서 그룹 인덱스는 제1 노드가 확정한 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스일 수 있다.
X=mod(그룹 인덱스, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수)이다.
Figure pct00026
이고, h=0이며, X=mod(그룹 인덱스, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수)라고 가정한다. 또는, h>0, X=mod(그룹 인덱스-1, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수)이다.
또 다른 구현방식에서, 제2 노드는 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수 및 전체 서비스 타입에 따라, 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
선택적으로,
Figure pct00027
이고, group_ID는 그룹 인덱스이고, F는 서비스 타입의 총수이며,
Figure pct00028
의 값은 0이고,
Figure pct00029
는 제f 번째 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수이며, 또는
Figure pct00030
는 제f 번째 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호와 공통 웨이크업 신호의 개수이다.
또 다른 구현방식에서, 제2 노드가 대응하는 그룹 인덱스, 대응하는 서비스 타입 및 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수에 따라, 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다. 여기서 그룹 인덱스는 제1 노드가 확정한 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스일 수 있다.
Figure pct00031
이고, q는 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수이고, w는 송신될 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 서비스 타입 인덱스이며, 각 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수는 모두 q이다.
또 다른 구현방식에서, 제2 노드가 송신될 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스, 및 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수에 따라, 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다. 여기서 그룹 인덱스는 제1 노드에 의해 확정된 그룹 인덱스일 수 있다.
X=mod(group_ID, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수/T)이다. 선택적으로 T=2이다.
이하 웨이크업 신호가 공통 웨이크업 신호를 포함하는 시나리오에서, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 구현방식을 설명한다.
일 구현방식에서, 제2 노드는 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수, 그룹 인덱스 및 제1 역치에 따라, 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수가 1보다 크고, 또한 대응하는 그룹 인덱스가 모두 제1 역치보다 작으면 X=Xmax-1이다. 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수가 1보다 크고, 또한 대응하는 그룹 인덱스가 모두 제1 역치보다 크거나 같으면 X=Xmax이다.
또 다른 구현방식에서, 제2 노드는 송신될 공통 웨이크업 신호의 개수 및 송신될 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 서비스 타입에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수가 1보다 크고, 또한 대응하는 서비스 타입이 모두 제1 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax-1이다. 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수가 1보다 크고, 또한 대응하는 서비스 타입이 모두 제2 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax이다.
일 구현방식에서, 제2 노드는 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수에 따라 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수가 1인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax-1이다.
일 구현방식에서, 제2 노드는 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수, 그룹 인덱스, 상위 계층 시그널링 및 제1 역치에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
상위 계층 시그널링이 비활성화되는 경우, 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수가 1보다 크고, 또한 대응하는 그룹 인덱스가 모두 제1 역치보다 작으면, X=Xmax-1이다. 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수가 1보다 크고, 또한 대응하는 그룹 인덱스가 모두 제1 역치보다 크거나 같으면, X=Xmax이다.
상위 계층 시그널링이 활성화되는 경우, 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수가 1보다 크고, 또한 대응하는 그룹 인덱스가 모두 제1 역치보다 작으면, X=Xmax-2이다. 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수가 1보다 크고, 또한 대응하는 그룹 인덱스가 모두 제1 역치보다 크거나 같으면, X=Xmax-1이다.
상위 계층 시그널링은 제2 공통 웨이크업 신호가 활성화되는지 여부를 지시하는 시그널링이다.
다른 구현방식에서, 제2 노드는 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수 및 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 서비스 타입 및 상위 계층 시그널링에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
상위 계층 시그널링이 비활성화되는 경우, 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수가 1보다 크고, 또한 대응하는 서비스 타입이 모두 제1 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax-1이다. 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수가 1보다 크고, 또한 대응하는 그룹 인덱스가 모두 제2 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax이다.
상위 계층 시그널링이 활성화된 경우, 전송될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수는 1보다 크고, 또한 대응하는 서비스 타입이 모두 제1 서비스 타입인 경우, 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax-2이다. 전송될 공통 웨이크업 신호의 개수는 1보다 크고, 또한 대응하는 서비스 타입이 모두 제2 서비스 타입인 경우, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax-1이다.
상위 계층 시그널링은 제2 공통 웨이크업 신호가 활성화하되는지 여부를 지시하는 시그널링이다.
다른 구현방식에서, 제2 노드는 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수 및 상위 계층 시그널링에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정한다.
상위 계층 시그널링이 활성화되는 경우, 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수는 1이고, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax-1이다. 또는,
상위 계층 시그널링이 활성화되는 경우, 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수는 1이고, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터 X=Xmax이다.
상위 계층 시그널링이 활성화되고 또한 종래의 웨이크업 신호가 송신되지 않는 경우, 제2 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 h=0이고, X=0이다.
상위 계층 시그널링이 활성화되고 또한 종래의 웨이크업 신호가 송신되는 경우, 제2 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 h=0이고, X=Xmax이다.
선택적으로, 시그널링 구성에 의해 동일한 시간 간격에 위치하는 웨이크업 신호 자원의 개수는 2개이고, 시그널링 구성에 의해 상기 자원이 위치한 위치가 제1 선택 가능 위치라고 가정한다. 제2 선택 가능 위치는 제1 선택 가능 위치에 의해 암시적으로 확정된다. 제2 노드는 송신될 웨이크업 신호가 위치한 제1 위치가 제1 선택 가능 위치인지 또는 제2 선택 가능 위치인지 확정해야 한다. 구체적으로, 제2 노드는 대응하는 그룹 인덱스, 대응하는 서비스 타입, 대응하는 페이징 시점 인덱스, 및 기설정한 제2 역치 중 적어도 하나에 따라, 제1 위치를 확정한다.
일 구현방식에서, 제2 노드는 대응하는 그룹 인덱스 및 제2 역치에 따라, 제1 위치를 확정한다.
선택적으로, 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 작으면, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고; 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 크거나 같으면, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
선택적으로, 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 작으면, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고; 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 크거나 같으면, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
다른 구현방식에서, 제2 노드는 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 페이징 시점 인덱스, 대응하는 그룹 인덱스 및 제2 역치에 따라, 제1 위치를 확정한다.
선택적으로, 대응하는 페이징 시점 인덱스가 홀수인 경우, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 작으면, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 크거나 같으면, 제1 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다. 대응하는 페이징 시점 인덱스가 짝수인 경우, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 작으면, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 크거나 같으면, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
선택적으로, 대응하는 페이징 시점 인덱스가 짝수인 경우, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 작으면, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 크거나 같으면, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다. 대응하는 페이징 시점 인덱스가 홀수인 경우, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 작으면, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 그룹 인덱스가 제2 역치보다 크거나 같으면, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
또 다른 구현방식에서, 제2 노드는 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 서비스 타입에 따라 제1 위치를 확정한다.
선택적으로, 대응하는 서비스 타입이 제1 타입인 경우, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 서비스 타입이 제2 타입인 경우, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
선택적으로, 대응하는 서비스 타입이 제1 타입인 경우, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 서비스 타입이 제2 타입인 경우, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
또 다른 구현방식에서, 제2 노드는 대응하는 서비스 타입 및 대응하는 페이징 시점의 인덱스에 따라 제1 위치를 확정한다.
선택적으로, 대응하는 페이징 시점의 인덱스가 짝수인 경우, 대응하는 서비스 타입이 제1 타입이면, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 서비스 타입이 제2 타입이면, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다. 대응하는 페이징 시점의 인덱스가 홀수인 경우, 대응하는 서비스 타입이 제1 타입인 경우, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 서비스 타입이 제2 타입인 경우, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
선택적으로, 대응하는 페이징 시점의 인덱스가 홀수인 경우, 대응하는 서비스 타입이 제1 타입이면, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 서비스 타입이 제2 타입이면, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다. 대응하는 페이징 시점의 인덱스가 짝수인 경우, 대응하는 서비스 타입이 제1 타입인 경우, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 대응하는 서비스 타입이 제2 타입인 경우, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
또 다른 구현방식에서, 제2 노드는 제1 시그널링에 따라 제1 위치를 확정한다. 해당 제1 시그널링은 위치 지시 시그널링일 수 있다.
선택적으로, 위치 지시 시그널링은 1비트이다. 위치 지시 시그널링이 1인 경우, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고; 위치 지시 시그널링이 0인 경우, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다. 또는, 위치 지시 시그널링이 0인 경우, 제2 노드는 제1 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정하고, 위치 지시 시그널링이 1인 경우, 제2 노드는 제2 선택 가능 위치를 제1 위치로 확정한다.
또 다른 구현방식에서, 제2 노드가 제1 선택 가능 위치와 제1 선택 가능 위치에서 웨이크업 신호를 송신할 때, 대응하는 시퀀스 집합은 변하지 않는다.
본 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 방법에 있어서, 제2 노드가 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 확정하고, 상기 제2 노드가 제1 위치에서 제1 노드에 상기 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 송신하며, 여기서, 상기 웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호 및/또는 공통 웨이크업 신호를 포함하고, 제1 노드가 PDCCH를 블라인드 검출하는 횟수가 절감되므로, 제1 노드의 전력소비량을 절감시킴과 동시에 신호에 의한 자원 오버헤드를 절감시킨다.
도 4는 일 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 장치의 구조개략도이다. 도 4에 도시된 바와 같이, 본 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 장치는 수신 모듈(41), 감지 모듈(42) 및 제1 확정 모듈(43)을 포함한다.
수신 모듈(41)은 제1 위치에서 제2 노드가 송신한 웨이크업 신호를 수신하도록 구성된다.
상기 웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호 및/또는 공통 웨이크업 신호를 포함한다.
감지 모듈(42)은 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 사용하여 감지를 수행하도록 구성된다.
제1 확정 모듈(43)은 감지결과에 따라 상기 웨이크업 신호에 대응하는 물리적 다운링크 제어 채널의 감지를 확정하도록 구성된다.
상기 웨이크업 신호가 그룹 웨이크업 신호를 포함하는 시나리오에서, 상기 감지 모듈(42)은: 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 상기 웨이크업 신호의 전송 장치에 대응하는 서비스 타입 및 전체 서비스 타입 중 적어도 하나에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성된 제1 확정 서브 모듈을 포함한다.
상기 감지 모듈(42)은 제2 확정 서브 모듈을 더 포함한다. 상기 웨이크업 신호가 공통 웨이크업 신호를 포함하는 시나리오에서, 상기 제2 확정 서브 모듈은: 대응하는 그룹 인덱스, 상기 웨이크업 신호의 전송 장치에 대응하는 서비스 타입 및 기설정한 제1 역치 중 적어도 하나에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성된다. 상기 웨이크업 신호가 공통 웨이크업 신호를 포함하는 다른 시나리오에서, 상기 제2 확정 서브 모듈은: 상위 계층 시그널링 및 종래의 웨이크업 신호 중 적어도 하나에 따라, 제2 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성된다.
일 구현방식에서, 상기 제1 확정 서브 모듈은: 그룹 인덱스에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성된다.
다른 구현방식에서, 상기 제1 확정 서브 모듈은: 상기 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성된다.
또 다른 구현방식에서, 상기 제1 확정 서브 모듈은: 상기 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수 및 전체 서비스 타입에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성된다.
또 다른 구현방식에서, 상기 제1 확정 서브 모듈은: 대응하는 그룹 인덱스, 상기 웨이크업 신호의 전송 장치에 대응하는 서비스 타입 및 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성된다.
또 다른 구현방식에서, 상기 제1 확정 서브 모듈은: 대응하는 그룹 인덱스 및 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성된다.
일 구현방식에서, 상기 제2 확정 서브 모듈은: 그룹 인덱스 및 상기 제1 역치에 따라, 상기 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성된다.
다른 구현방식에서, 상기 제2 확정 서브 모듈은: 상기 단말에 대응하는 서비스 타입에 따라, 상기 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 수신 모듈은 대응하는 그룹 인덱스, 대응하는 서비스 타입, 대응하는 페이징 시점 인덱스 및 기설정한 제2 역치 중 적어도 하나에 따라, 상기 제1 위치를 확정하도록 구성되는 제3 확정 서브 모듈을 포함한다.
일 구현방식에서, 상기 제3 확정 서브 모듈은 대응하는 그룹 인덱스 및 상기 제2 역치에 따라, 상기 제1 위치를 확정하도록 구성된다.
다른 구현방식에서, 상기 제3 확정 서브 모듈은 상기 대응하는 페이징 시점 인덱스, 대응하는 그룹 인덱스 및 상기 제2 역치에 따라, 상기 제1 위치를 확정하도록 구성된다.
또 다른 구현방식에서, 상기 제3 확정 서브 모듈은 대응하는 서비스 타입에 따라, 상기 제1 위치를 확정하도록 구성된다.
또 다른 구현방식에서, 상기 제3 확정 서브 모듈은 대응하는 서비스 타입 및 대응 페이징 시점 인덱스에 따라, 상기 제1 위치를 확정하도록 구성된다.
선택적으로, 상기 시퀀스에서의 제1 파라미터는 웨이크업 신호 시퀀스
Figure pct00032
에서의 X이고,
Figure pct00033
는 종래의 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스이며, G는 0보다 큰 양의 정수이고, X는 제1 파라미터이며, m과 n은 0보다 크거나 같은 양의 정수이다.
선택적으로, 제1 파라미터는 기설정 시퀀스 집합에서의 시퀀스의 인덱스이다.
본 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 장치는 도 2에 도시된 실시예의 웨이크업 신호의 전송 방법을 구현하는데 사용되며, 본 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 장치의 구현 원리는 유사하기에, 여기에서 더 이상 반복하지 않는다.
도 5는 일 실시예에서 제공하는 다른 웨이크업 신호의 전송 장치의 구조개략도이다. 도 5에 도시된 바와 같이, 본 실시예에서 제공되는 웨이크업 신호 전송 장치는: 제2 확정 모듈(51) 및 송신 모듈(52)을 포함한다.
제2 확정 모듈(51)은 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 확정하도록 구성된다.
송신 모듈(52)은 제1 위치에서 제1 노드에 상기 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 송신하도록 구성된다.
상기 웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호 및/또는 공통 웨이크업 신호를 포함한다.
상기 웨이크업 신호가 그룹 웨이크업 신호를 포함하는 시나리오에서, 상기 제2 확정 모듈(51)은: 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 상기 대응하는 서비스 타입 및 전체 서비스 타입 중 적어도 하나에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성된다.
상기 웨이크업 신호가 공통 웨이크업 신호를 포함하는 시나리오에서, 상기 제2 확정 모듈(51)은: 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수, 대응하는 서비스 타입, 상위 계층 시그널링 및 기설정한 제1 역치 중 적어도 하나에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성된다. 상기 제2 확정 모듈(51)은 또 상위 계층 시그널링 및 종래의 웨이크업 신호 중 적어도 하나에 따라, 제2 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하도록 구성될 수 있다
선택적으로, 상기 송신 모듈(52)은: 대응하는 그룹 인덱스, 대응하는 서비스 타입, 대응하는 페이징 시점 인덱스 및 기설정한 제2 역치 중 적어도 하나에 따라, 상기 제1 위치를 확정하는도록 구성된다.
선택적으로, 시퀀스에서의 제1 파라미터는 웨이크업 신호 시퀀스
Figure pct00034
에서의 X이고,
Figure pct00035
는 종래의 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스이며, G는 0보다 큰 양의 정수이고, X는 제1 파라미터이며, G, m, n은 0보다 크거나 같은 양의 정수이다.
본 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 장치는 도 3에 도시된 실시예의 웨이크업 신호의 전송 방법을 구현하는데 사용되며, 본 실시예에서 제공하는 웨이크업 신호의 전송 장치의 구현 원리는 유사하기에, 여기에서 더 이상 반복하지 않는다.
도 6은 일 실시예에서 제공하는 또 다른 웨이크업 신호의 전송 장치의 구조개략도이고, 도 6에 도시된 바와 같이, 해당 웨이크업 신호의 전송 장치는 프로세서(70)를 포함한다. 선택적으로, 메모리(71)를 더 포함하고, 해당 웨이크업 신호의 전송 장치에서 프로세서(70)의 개수는 하나 이상일 수 있고, 도 6에서는 하나의 프로세서(70)를 예로 들며, 해당 웨이크업 신호의 전송 장치에서의 프로세서(70)와 메모리(71)는 버스 또는 기타 방식으로 연결될 수 있으며, 도 6에서는 버스를 통해 연결되는 것을 예로 든다.
메모리(71)는 컴퓨터로 판독 가능한 저장 매체로서, 소프트웨어 프로그램, 컴퓨터가 실행 가능한 프로그램 및 모듈을 저장하도록 구성될 수 있으며, 예를 들어 본 출원 실시예에서의 웨이크업 신호의 전송 방법에 대응하는 프로그램 명령/모듈(예를 들어, 웨이크업 신호의 전송 장치에서의 수신 모듈(41), 감지 모듈(42) 및 제1 확정 모듈(43), 또는 웨이크업 신호의 전송 장치에서의 제2 확정 모듈(51) 및 송신 모듈(52))을 저장할 수 있다. 프로세서(70)는 메모리(71)에 저장된 소프트웨어 프로그램, 명령 및 모듈을 실행함으로써 웨이크업 신호의 전송 장치의 다양한 기능 애플리케이션 및 데이터 처리를 실행하며, 즉 상기 웨이크업 신호의 전송 방법을 구현한다.
메모리(71)는 주로 프로그램 저장 영역과 데이터 저장 영역을 포함하며, 여기서 프로그램 저장 영역은 운영 시스템(operation system), 또는 적어도 하나의 기능에 필요한 애플리케이션을 저장할 수 있고; 데이터 저장 영역은 웨이크업 신호의 전송 장치의 사용에 따라 생성된 데이터 등을 저장할 수 있다. 또한, 메모리(71)는 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있고, 비휘발성 메모리를 더 포함할 수 있으며, 예를 들어, 적어도 하나의 자기 디스크 저장 소자, 플래시 저장 소자 또는 기타 비휘발성 솔리드 스테이트 저장 소자를 포함할 수 있다. 일부 실시예에서, 메모리(71)는 추가적으로 프로세서(70)에 대해 원격으로 설치된 메모리를 포함할 수 있고, 이러한 원격 메모리는 네트워크를 통해 웨이크업 신호의 전송 장치에 연결될 수 있다. 상기 네트워크의 실시예로서 인터넷, 인트라넷, 근거리 통신망, 이동통신망 및 이들의 조합을 포함하지만 이에 한정되지 않는다.
본 출원의 실시예는 컴퓨터 실행 가능한 명령을 포함하는 저장 매체를 더 제공하며, 컴퓨터 실행 가능한 명령은 컴퓨터 프로세서에 의해 실행될 경우, 본 출원의 임의의 실시예에서 제공되는 웨이크업 신호의 전송 방법을 구현하도록 한다.
상술한 설명은 단지 본 출원의 예시적인 실시예일 뿐, 본 출원의 보호범위를 한정하려는 것은 아니다.
본 분야의 당업자는 사용자 설비라는 용어가 임의의 적합한 타입의 무선 사용자 설비, 예를 들어, 모바일 폰, 휴대용 데이터 처리 장치, 휴대용 웹 브라우저 또는 차량 이동 단말을 포함하는 것을 이해하여야 한다.
일반적으로, 본 출원의 복수의 실시예는 하드웨어 또는 전용 회로, 소프트웨어, 논리 또는 기타 임의의 조합을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 일부 형태에서는 하드웨어에서 구현될 수 있고, 기타 형태에서는 컨트롤러, 마이크로프로세서 또는 기타 컴퓨팅 장치에 의해 실행되는 펌웨어 또는 소프트웨어에서 구현될 수 있으며 본 출원은 이에 한정되지 않는다.
본 출원의 실시예는 모바일 장치의 데이터 프로세서가 컴퓨터 프로그램 명령을 실행함으로써 구현될 수 있고, 예를 들어, 프로세서 엔티티 또는 하드웨어 또는 소프트웨어와 하드웨어의 조합을 통해 구현될 수 있다. 컴퓨터 프로그램 명령은 어셈블리 명령, 명령 세트 아키텍처((InstructionSet Architecture, ISA) 명령, 기계 명령, 기계 관련 명령, 마이크로코드, 펌웨어 명령, 상태 설정 데이터 또는 하나 이상의 프로그래밍 언어의 임의의 조합으로 작성된 소스 코드 또는 목표 코드일 수 있다.
본 출원의 도면에서의 임의의 논리 흐름의 블록도는 프로그램 단계를 표시할 수 있거나, 서로 연결된 논리 회로, 모듈 및 기능을 표시할 수 있거나, 프로그램 단계와 논리 회로, 모듈 및 기능의 조합을 표시할 수 있다. 컴퓨터 프로그램은 메모리에 저장될 수 있다. 메모리는 로컬 기술 환경에 적합한 임의의 타입일 수 있고, 임의의 적합한 데이터 저장 기술에 의해 구현될 수 있으며, 예를 들어, 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, RAM), 광학 메모리 장치 및 시스템(디지털 비디오 디스크(Digital Video Disc, DVD) 또는 콤팩트 디스크(Compact Disc, CD)) 등이지만 이에 한정되지 않는다. 컴퓨터 판독 가능 매체는 비일시적 저장 매체를 포함할 수 있다. 데이터 프로세서는 로컬 기술 환경에 적합한 임의의 타입일 수 있고, 예를 들어, 범용 컴퓨터, 전용 컴퓨터, 마이크로 프로세서, 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processing, DSP), 응용 주문형 집적 회로(Application Specific Integrated Circuit, ASIC), 필드 프로그래머블 게이트 어레이(Field-Programmable Gate Array, FGPA) 및 멀티 코어 프로세서 아키텍처에 기반한 프로세서이지만 이에 한정되지 않는다.

Claims (26)

  1. 제1 노드가 제1 위치에서 제2 노드가 송신한 웨이크업 신호를 수신하는 단계-여기서, 상기 웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호와 공통 웨이크업 신호 중의 적어도 하나를 포함함-;
    상기 제1 노드가 상기 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 사용하여 상기 웨이크업 신호를 감지하는 단계;
    상기 제1 노드가 감지결과에 따라 상기 웨이크업 신호에 대응하는 물리적 다운링크 제어 채널의 감지를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호를 포함하되;
    상기 제1 노드가 상기 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 사용하여 상기 웨이크업 신호를 감지하는 단계는:
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 및 전체 서비스 타입 중 적어도 하나에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 웨이크업 신호는 공통 웨이크업 신호를 포함하되;
    상기 제1 노드가 상기 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 사용하여 상기 웨이크업 신호를 감지하는 단계는,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입, 상위 계층 시그널링 및 기설정한 제1 역치 중 적어도 하나에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 웨이크업 신호는 공통 웨이크업 신호를 포함하되;
    상기 제1 노드가 상기 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 사용하여 상기 웨이크업 신호를 감지하는 단계는,
    상기 제1 노드가 상위 계층 시그널링 및 종래의 웨이크업 신호 중 적어도 하나에 따라, 제2 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  5. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 및 전체 서비스 타입 중 적어도 하나에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계는,
    상기 제1 노드가 그룹 인덱스에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  6. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 및 전체 서비스 타입 중 적어도 하나에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계는,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스 및 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  7. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 및 전체 서비스 타입 중 적어도 하나에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계는,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수 및 전체 서비스 타입에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  8. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 및 전체 서비스 타입 중 적어도 하나에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계는,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 및 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  9. 제2 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 및 전체 서비스 타입 중 적어도 하나에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계는,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스 및 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  10. 제3 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입, 상위 계층 시그널링 및 기설정한 제1 역치 중 적어도 하나에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계는,
    상기 제1 노드가 상기 그룹 인덱스 및 상기 제1 역치에 따라, 상기 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  11. 제3 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입, 상위 계층 시그널링 및 기설정한 제1 역치 중 적어도 하나에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계는,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입에 따라, 상기 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  12. 제1 항에 있어서,
    제1 노드가 제1 위치에서 제2 노드가 송신한 웨이크업 신호를 수신하기 전에,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입, 상기 제1 노드에 대응하는 페이징 시점 인덱스 및 기설정한 제2 역치 중 적어도 하나에 따라, 상기 제1 위치를 확정하는 단계; 를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입, 상기 제1 노드에 대응하는 페이징 시점 인덱스 및 기설정한 제2 역치 중 적어도 하나에 따라, 상기 제1 위치를 확정하는 단계는,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스 및 상기 제2 역치에 따라, 상기 제1 위치를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  14. 제12 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입, 상기 제1 노드에 대응하는 페이징 시점 인덱스 및 기설정한 제2 역치 중 적어도 하나에 따라, 상기 제1 위치를 확정하는 단계는,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 페이징 시점 인덱스, 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스 및 상기 제2 역치에 따라, 상기 제1 위치를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  15. 제12 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입, 상기 제1 노드에 대응하는 페이징 시점 인덱스 및 기설정한 제2 역치 중 적어도 하나에 따라, 상기 제1 위치를 확정하는 단계는,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입에 따라, 상기 제1 위치를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  16. 제12 항에 있어서,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 그룹 인덱스, 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입, 상기 제1 노드에 대응하는 페이징 시점 인덱스 및 기설정한 제2 역치 중 적어도 하나에 따라, 상기 제1 위치를 확정하는 단계는,
    상기 제1 노드가 상기 제1 노드에 대응하는 서비스 타입 및 상기 제1 노드에 대응하는 페이징 시점 인덱스에 따라, 상기 제1 위치를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  17. 제2 항 또는 제3 항에 있어서,
    상기 시퀀스에서의 제1 파라미터는 웨이크업 신호 시퀀스
    Figure pct00036
    에서의 X이고,
    Figure pct00037
    는 종래의 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스이며, G는 0보다 큰 양의 정수이고, X는 제1 파라미터이며, m과 n은 0보다 크거나 같은 양의 정수인 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  18. 제2 항 내지 제4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 제1 파라미터는 기설정 시퀀스 집합에서의 시퀀스의 인덱스인 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  19. 제2 노드가 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 확정하는 단계;
    상기 제2 노드가 제1 위치에서 상기 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 제1 노드에 송신하는 단계; 를 포함하되, 여기서, 상기 웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호와 공통 웨이크업 신호 중의 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  20. 제19 항에 있어서,
    상기 웨이크업 신호는 그룹 웨이크업 신호를 포함하되;
    상기 제2 노드가 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 확정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스, 동일한 시간 간격에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 웨이크업 신호 자원에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 동일한 서비스 타입에 대응하는 그룹 웨이크업 신호의 개수, 상기 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 서비스 타입 및 전체 서비스 타입 중 적어도 하나에 따라, 상기 그룹 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  21. 제19 항에 있어서,
    상기 웨이크업 신호는 공통 웨이크업 신호를 포함하되;
    상기 제2 노드가 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 확정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 송신될 제1 공통 웨이크업 신호의 개수, 송신될 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 서비스 타입, 상위 계층 시그널링 및 기설정한 제1 역치 중 적어도 하나에 따라, 제1 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  22. 제19 항에 있어서,
    상기 웨이크업 신호는 공통 웨이크업 신호를 포함하되;
    상기 제2 노드가 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 확정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상위 계층 시그널링 및 종래의 웨이크업 신호 중 적어도 하나에 따라, 제2 공통 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스에서의 제1 파라미터를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  23. 제19 항에 있어서,
    상기 제2 노드가 제1 위치에서 상기 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스를 제1 노드에 송신하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 그룹 인덱스, 상기 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 서비스 타입, 상기 송신될 웨이크업 신호에 대응하는 페이징 시점 인덱스 및 기설정한 제2 역치 중 적어도 하나에 따라, 상기 제1 위치를 확정하는 단계; 를 포함하는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  24. 제20 항 또는 제21 항에 있어서,
    상기 시퀀스에서의 제1 파라미터는 웨이크업 신호 시퀀스
    Figure pct00038
    에서의 X이고,
    Figure pct00039
    는 종래의 웨이크업 신호에 대응하는 시퀀스이며, G는 0보다 큰 양의 정수이고, X는 제1 파라미터이며, m과 n은 0보다 크거나 같은 양의 정수인 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 방법.
  25. 프로세서를 포함하되,
    상기 프로세서는 컴퓨터 프로그램을 실행할 때 제1 항 내지 제24 항 중 어느 한 항에 따른 웨이크업 신호의 전송 방법을 구현하는데 사용되는 것을 특징으로 하는 웨이크업 신호의 전송 장치.
  26. 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있는 저장매체에 있어서,
    상기 컴퓨터 프로그램이 프로세서에 의해 실행될 경우, 제1 항 내지 제24 항 중 어느 한 항에 따른 웨이크업 신호의 전송 방법을 구현하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독 가능한 저장매체.
KR1020227007617A 2019-08-09 2020-08-10 웨이크업 신호의 전송 방법, 장치 및 저장매체 KR20220046613A (ko)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910735909.4 2019-08-09
CN201910735909.4A CN110536386B (zh) 2019-08-09 2019-08-09 唤醒信号的传输方法、装置和存储介质
PCT/CN2020/108150 WO2021027769A1 (zh) 2019-08-09 2020-08-10 唤醒信号的传输方法、装置和存储介质

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20220046613A true KR20220046613A (ko) 2022-04-14

Family

ID=68662377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020227007617A KR20220046613A (ko) 2019-08-09 2020-08-10 웨이크업 신호의 전송 방법, 장치 및 저장매체

Country Status (6)

Country Link
US (1) US20220330151A1 (ko)
EP (1) EP4013132A4 (ko)
KR (1) KR20220046613A (ko)
CN (1) CN110536386B (ko)
AU (1) AU2020329417B2 (ko)
WO (1) WO2021027769A1 (ko)

Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110536386B (zh) * 2019-08-09 2023-04-25 中兴通讯股份有限公司 唤醒信号的传输方法、装置和存储介质
CN113676990B (zh) * 2020-05-15 2023-01-13 维沃移动通信有限公司 信息检测、发送方法、终端及网络侧设备
CN111869274B (zh) * 2020-06-03 2023-09-19 北京小米移动软件有限公司 数据传输处理方法、装置、用户设备及存储介质
CN113965980A (zh) * 2020-07-20 2022-01-21 大唐移动通信设备有限公司 信号的收发方法、节点及网络侧设备
CN112764520B (zh) * 2020-12-31 2024-03-29 广州技象科技有限公司 集中数据处理的中转设备数据处理方法及装置

Family Cites Families (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3795868B2 (ja) * 2003-02-05 2006-07-12 株式会社東芝 移動通信端末装置とその制御モジュール及び制御プログラム
US7398408B2 (en) * 2004-11-24 2008-07-08 Conexant Systems, Inc. Systems and methods for waking up wireless LAN devices
US20090129306A1 (en) * 2007-02-21 2009-05-21 Terahop Networks, Inc. Wake-up broadcast including network information in common designation ad hoc wireless networking
US9014070B2 (en) * 2011-11-22 2015-04-21 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Energy efficient operation for dense deployment of wireless access nodes
US9872332B2 (en) * 2011-11-22 2018-01-16 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Energy efficient operation for wireless access nodes in a low-load service area within a dense deployment of wireless access nodes
US9603065B2 (en) * 2013-04-03 2017-03-21 Google Technology Holdings LLC Methods and devices for cell discovery
EP3031263A1 (en) * 2013-08-08 2016-06-15 Nokia Technologies Oy Methods and apparatus for device to device communication
JP6637164B2 (ja) * 2015-09-08 2020-01-29 エルジー エレクトロニクス インコーポレイティド 狭帯域モノのインターネットを支援する無線接続システムにおいて下りリンク物理放送チャネル受信方法及び装置
CN108076504B (zh) * 2016-11-18 2020-09-08 华为技术有限公司 唤醒帧发送方法、节点醒来后发送第一帧的方法及设备
WO2018132100A1 (en) * 2017-01-12 2018-07-19 Intel Corporation Cellular wakeup receiver for reducing power consumption of user equipment employing lte-wlan aggregation
CN116709271A (zh) * 2017-03-24 2023-09-05 苹果公司 用于机器类型通信和窄带物联网设备的唤醒信号
JP2020109885A (ja) * 2017-04-28 2020-07-16 シャープ株式会社 アクセスポイント装置、ステーション装置、通信方法
US10638423B2 (en) * 2017-06-09 2020-04-28 Apple Inc. Group wake-up and keep-alive indication
US11601804B2 (en) * 2017-06-15 2023-03-07 Panasonic Intellectual Property Corporation Of America Communication apparatus and method for secure low power transmission
CN110800341B (zh) * 2017-06-26 2023-02-17 瑞典爱立信有限公司 用于唤醒信号管理的方法和装置
CN109309555B (zh) * 2017-07-27 2022-07-12 夏普株式会社 基站、用户设备和相关方法
US10743257B2 (en) * 2017-09-15 2020-08-11 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for wakeup signal transmission
WO2019066846A1 (en) * 2017-09-28 2019-04-04 Intel Corporation APPARATUS, SYSTEM AND METHOD FOR COMMUNICATING A UNIFIED ALARM SIGNAL
EP3704899B1 (en) * 2017-11-03 2021-12-22 Sony Group Corporation Two-part wake-up signal
US10742429B2 (en) * 2017-11-14 2020-08-11 Silicon Laboratories Inc. Ultra low power mesh network
US11032769B2 (en) * 2017-12-18 2021-06-08 Silicon Laboratories Inc. Hierarchical wakeup apparatus and method
WO2019122515A1 (en) * 2017-12-22 2019-06-27 Nokia Technologies Oy Distance aware wake-up radio operation
DE112019000822T5 (de) * 2018-02-15 2020-10-22 Sony Corporation Aufwecksignalkandidatenindikator
CN110536230A (zh) * 2018-09-28 2019-12-03 中兴通讯股份有限公司 唤醒信号发送、接收方法、装置、基站、终端和存储介质
CN111436096B (zh) * 2019-01-11 2023-11-24 中兴通讯股份有限公司 分组唤醒信号的发送方法及装置
CN115278837A (zh) * 2019-03-29 2022-11-01 中兴通讯股份有限公司 唤醒终端的方法、装置和存储介质
CN113892287A (zh) * 2019-03-29 2022-01-04 苹果公司 基于物理下行链路控制信道的唤醒信号
CN110536386B (zh) * 2019-08-09 2023-04-25 中兴通讯股份有限公司 唤醒信号的传输方法、装置和存储介质
US20240007846A1 (en) * 2022-07-01 2024-01-04 Apple Inc. Enhanced Address Changing for Wireless Networking Systems

Also Published As

Publication number Publication date
CN110536386B (zh) 2023-04-25
AU2020329417A1 (en) 2022-03-31
CN110536386A (zh) 2019-12-03
US20220330151A1 (en) 2022-10-13
WO2021027769A1 (zh) 2021-02-18
AU2020329417B2 (en) 2023-05-18
EP4013132A1 (en) 2022-06-15
EP4013132A4 (en) 2023-09-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR20220046613A (ko) 웨이크업 신호의 전송 방법, 장치 및 저장매체
US11751136B2 (en) Power optimization method and device, system, and user equipment
CN111373806B (zh) 寻呼
EP4007378A1 (en) Data sending method and apparatus, data receiving method and apparatus, first node, and second node
US20200169982A1 (en) Technique for Idle Mode Paging in a Radio Communicaiton between a Network Node and a Radio Device
JP2018514097A (ja) 拡張カバレッジサポートのためのランダムアクセスプロシージャ
WO2019148401A1 (zh) 寻呼方法、网络设备和终端设备
US20220078712A1 (en) Terminal waking method, device and storage medium
JP2022104989A (ja) 指示情報送信方法および装置
KR20210068091A (ko) 웨이크업 신호 송신, 수신 방법, 장치, 기지국, 단말 및 저장매체
CN110933748B (zh) 一种无线通信方法和装置
JP7158505B2 (ja) モバイルデバイス、ネットワークノード及び方法
KR20210114985A (ko) 패킷 웨이크업 신호의 송신 방법 및 장치
KR102306686B1 (ko) 무선 통신 방법 및 디바이스
CN111955024B (zh) 用于快速小区接入的优化的用户设备测量
WO2020199021A1 (zh) 一种唤醒信号发送方法及装置
US20200396723A1 (en) Information transmission method and apparatus
KR102313704B1 (ko) 불연속 수신을 위한 방법과 장치
US11979228B2 (en) Signal transmission method and communications apparatus
WO2022151365A1 (en) Methods and apparatuses for paging
WO2021032049A1 (zh) 信号发送、接收方法、装置、第一节点、第二节点及介质
CN112822788A (zh) 随机接入、接入控制方法、终端、接入点及存储介质
EP3343982B1 (en) Paging method, synchronization method, and user equipment
WO2022205355A1 (en) Method and apparatus for paging
WO2023130433A1 (en) Methods and apparatuses for sidelink positioning

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination