TW201306628A - 功率節省之技術 - Google Patents

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Abstract

揭露一種調整操作於無線通訊網路中的使用者設備之功率節省模式的方法,一種可操作以執行該方法之電腦程式產品及基地站。該功率節省模式包含一間斷接收及/或傳輸模式,依據該間斷接收及/或傳輸模式則該使用者設備係依據第一預定技術而週期性地切換於第一狀態與第二狀態之間,該第一狀態是其中資料封包可被傳遞於該使用者設備與該網路之間而該第二狀態是其中資料封包無法被傳遞於該使用者設備與該網路之間。該方法包含:決定有資料流量待傳遞於該使用者設備與該網路之間;評估該資料流量是否可被傳遞於依據至少一預定效率目標之第一預定技術內;而假如為否:則調整該第一預定技術之至少一操作性參數以將介於該使用者設備與該網路間之資料流量的傳遞移動朝向該至少一預定效率目標。因此,彈性間斷通訊技術可提升智慧型手機之功率節省性能,因此提供較佳的業者服務及較佳的消費者經驗。

Description

功率節省之技術
本發明係有關一種調整使用者設備之功率節省模式的方法,及可操作以執行該方法之電腦程式產品和基地站。
無線電訊網路為已知的。於蜂巢式系統中,無線電覆蓋係由區域所提供。無線電覆蓋之那些區域係已知為細胞(cell)。基地站係位於各細胞中以提供無線電覆蓋。各細胞中之使用者設備從基地站接收資訊及資料並將資訊及資料傳輸至基地站。
由基地站所傳輸至使用者設備之資訊及資料係發生於已知為下行鏈路載波之無線電載波的頻道上。由使用者設備傳輸至基地站所之資訊及資料係發生於已知為上行鏈路載波之無線電載波的上行鏈路頻道上。
有各種無線電狀態,其中使用者設備可操作於UMTS電訊網路中。於一細胞中之使用者設備的初始開啟時,其通常將處於「閒置模式」。一旦其將本身同步化並裝附至一基地站,則其便獲得無線電資源控制(RRC)連接且被稱為處於連接模式。閒置模式下之使用者設備不具有無線電資源控制(RRC)連接。
假如使用者設備被RRC連接,則其通常可處於下列五個不同RRC狀態之一:Cell_DCH、Cell_FACH、增強Cell_FACH、Cell_PCH或URA_PCH。
使用者設備通常在當其資料流量高時移入Cell_DCH狀態,因為於此一狀態下使用者設備被配置一專屬頻道以便於其上傳輸及接收來自基地站之資料。於UMTS網路架構中,使用者設備可處於Cell_DCH狀態,其中預期將具有高的資料流量。
容許使用者設備暫時地傳送並接收資料流量於一非Cell_DCH狀態(例如,當使用者設備處於Cell_FACH或增強Cell_FACH狀態時)可提供相較於恆定Cell_DCH狀態使用之功率節省,因為無須專屬的發信(signalling)。結果,使用者設備能夠作用以一部分停機時間(down time),而非處於專屬的發信狀態且因此能夠使用較少的功率。於通訊網路內使用非Cell_DCH狀態以供通訊可因而提供某些功率節省但不是沒有實施困難度。
希望提出一種提供增進功率效率之無線電訊網路。
第一形態係提供一種調整操作於無線通訊網路中的使用者設備之功率節省模式的方法,該功率節省模式包含一間斷接收及/或傳輸模式,依據該間斷接收及/或傳輸模式則該使用者設備係依據第一預定技術而週期性地切換於第一狀態與第二狀態之間,該第一狀態是其中資料封包可被傳遞於該使用者設備與該網路之間而該第二狀態是其中資料封包無法被傳遞於該使用者設備與該網路之間,該方法包含下列步驟: 決定有資料流量待傳遞於該使用者設備與該網路之間;評估該資料流量是否可被傳遞於依據至少一預定效率目標之第一預定技術內;而假如為否:則調整該第一預定技術之至少一操作性參數以將介於該使用者設備與該網路間之資料流量的傳遞移動朝向該至少一預定效率目標。
使用者設備可操作於(例如)UMTS電信網路之各種模式下。於一細胞中之使用者設備的初始開啟時,其通常將處於「閒置模式」。一旦其將本身同步化並裝附至一基地站,則其便獲得無線電資源控制(RRC)連接且被稱為處於連接模式。閒置模式下之使用者設備不具有無線電資源控制(RRC)連接。假如使用者設備被RRC連接,則其通常可處於下列五個不同RRC狀態之一:Cell_DCH、Cell_FACH、增強Cell_FACH、Cell_PCH或URA_PCH狀態。
使用者設備通常在當其資料流量高時移入Cell_DCH狀態,因為於此一狀態下使用者設備被配置一專屬頻道以便於其上傳輸及接收來自基地站之資料。於UMTS網路架構中,使用者設備可處於Cell_DCH狀態,其中預期將具有高的資料流量。Cell_DCH狀態下之操作通常需求電池功率。
歷史上,當非處於Cell_DCH狀態時,使用上行鏈路上之隨機存取頻道(RACH)而操作的使用者設備及基地 站將操作以通訊與其使用前向存取頻道(FACH)的使用者設備。RACH與FACH具有極小的資料攜載能力;且於W-CDMA或UMTS系統中,已經由增強Cell_FACH及Cell_FACH中之EUL而被引入一種能力讓使用者設備及基地站得以使用下行鏈路和上行鏈路上之共用或共同的資源來操作及傳遞資料流量於其間,當使用者設備處於Cell_FACH狀態時。於上行鏈路中,資料流量傳輸係使用增強專屬頻道(EDCH)而發生;而於下行鏈路中,流量則傳送於高速下行鏈路共用頻道(HS-DSCH)上。那些頻道容許使用者設備及基地站傳遞和傳輸較大的資料封包於其本身之間一段時間,而無須使用者設備進入Cell_DCH狀態。此一配置容許使用者設備於Cell_FACH狀態下保持較長時間而不轉變至「更專屬的」狀態,因此容許功率耗損節省。應理解資料流量本質上可能是特別突發的,例如,當使用者設備載入網頁時需求可能很高,但當使用者讀取該網頁時則實質上為零。此突發流量之完全Cell_DCH狀態下的操作可能特別浪費電池,而因此對於在不進入更專屬狀態下處理突發流量的能力是有利的。
網路節點(例如,使用者設備)可依據一間斷傳輸及/或接收機制(regime)而操作,其中該些網路節點係休眠(dormant)一段時間週期,並可關閉其傳輸及/或接收能力,及醒來而以預定循環週期地且規律地通訊與網路。此一機制之一範例為HS-DSCH DRX(間斷接收)能力,其係由Cell_FACH狀態下之使用者設備所引入以容許 使用者設備達成進一步的操作性功率節省。
對於(例如)Cell_FACH狀態下操作之使用者設備的這些增強特徵的部署可容許「永遠開啟」型服務,例如,透過蜂巢系統之按鍵通話(PoC)、Push email及VPN連接(其係傳輸頻繁但小的封包於UE與伺服器之間),其係支援Cell_FACH狀態而無須進入Cell_DCH狀態。
於使用者設備所實施之典型間斷接收模式中,例如,eDRX(於Cell_FACH狀態下之增強HSDPA間斷接收),基地站或RNC操作以指示使用者設備有關待實施之間斷接收模式的參數。描述接收型態之本質的參數包括(例如)時間週期的指示、或系統訊框的數目(以供使用者設備保持「開」)、及介於「開」週期間之時間週期的指示。應理解間斷接收模式可同等地針對「關」週期和「關」週期間之時間延遲而被指定。
於典型的間斷接收模式中,「Rx突發週期」(指示「開」週期)及「DRX循環」(指示「開」週期間之延遲)為固定的、或靜態的。亦即,一旦使用者設備已被指示進入間斷接收模式,則該間斷接收模式之本質是基本上靜態的,且不適於容納其待傳遞於基地站與使用者設備之間的任何實際資料流量(當使用者設備為「開」時)。亦即,靜態地實施的間斷接收模式不考慮下列任一者:所需的實際資料轉移時間或動態流量型態。靜態型態可能造成不想要的功率浪費,例如,使用者設備可能比所需要者保持更長地為「開」,因此導致關於使用者設備(例如,智 慧型手機)電池壽命之較不令人滿意的eDRX性能。具有(例如,固定Rx突發週期)之固定DRX循環的實施可能(於其中有大量突發的資料流量待傳輸至使用者設備之情況下)導致使用者設備從間斷接收循環之不必要的離開而至完全Cell_DCH狀態,因而進一步減少可能的功率節省。
第一形態辨識得以指定一種演算法以動態地調適一間斷機制之參數至實際的流量輪廓,以便使一間斷接收機制(例如,使用者設備上之eDRX操作)最佳化。最佳化的演算法可操作以再組態各使用者設備而動態地改變其DRx循環,雖然此一完全的機制改變可能由於應在網路內進行之發信和決定而是極緩慢的。此等延遲可能限制此一完全的機制改變處理突發流量之可行性,因為到達率是極難以準確地預測的。
第一形態辨識其取代完全地改變操作之間斷模式,仍得以調適操作之一間斷模式的參數,因而導致動態的、彈性的且可調適的間斷機制,其可更有效地操作有關於所需的實際資料轉移時間及/或實際的流量型態。現存參數之此調適可提升間斷的使用者設備操作(例如,eDRX),並可導致對於智慧型手機電池壽命之節省。
再者,第一形態辨識其可對正經歷之資料流量(例如,於基地站上,針對特定的使用者設備)的位準進行評估。基地站可能亦能夠進行評估有關所實施之功率節省模式能否有效地處理所評估的資料流量。可能是(例如)待傳 送至使用者設備之資料流量很低,以及不需要下一排程的第一狀態之完全「開」時間以有效地完成資料流量轉移。替代地,可決定其需要大於下一排程的第一狀態之完全「開」時間以有效地完成資料流量轉移。根據已知因素之評估,可因而調整功率節省機制。
雖然實施例係描述操作於Cell_FACH狀態(eDRX)下之使用者設備,但此處所描述之技術可被使用於其能夠實施間斷接收或傳輸模式之操作的其他網路模式。
為了提升間斷機制性能,提議一種彈性動態技術。此一技術可包含一或更多彈性間斷模式參數之實施,以調適現有的靜態間斷模式。例如,一種技術可操作以調適參數並實施彈性Rx突發、及/或彈性DRX循環。
於一實施例中,此方法包含如下步驟:防止使用者設備離開功率節省模式而進入一其中資料封包可在任何時刻被傳遞於使用者設備與網路之間的模式。因此,可避免突發流量進入完全Cell_DCH模式,假如已決定可調整一功率節省模式以容納預期之突發資料流量的位準。此一配置可容許避免進入更渴求功率的狀態。
於一實施例中,操作性參數包含該使用者設備處於該第一狀態之週期的指示。於一實施例中,對於該操作性參數之該調整包含對於該使用者設備處於該第一狀態之週期的增加。於一實施例中,對於該操作性參數之該調整包含對於該使用者設備處於該第一狀態之該週期的減少。因此,應理解其資料流量可被更有效率地傳遞於一操作在間斷 模式下之網路內,假如「開」週期可回應於所決定之資料流量位準而被動態地增加或減少的話。增加「開」時間容許較大的資料封包被傳送,及資料流量之較大的轉移於網路內。
於一實施例中,該操作性參數包含該使用者設備處於該第二狀態之週期的指示。於一實施例中,該調整包含對於該使用者設備處於該第二狀態之該週期的增加。於一實施例中,該調整包含對於該使用者設備處於該第二狀態之該週期的減少。因此,應理解其增加或減少介於「開」週期之間的時間可作用為一種機構以便更有效率地操作突發資料流量而同時仍容許功率節省,因為網路節點(例如,使用者設備)仍可能休眠一部分時間。
於一實施例中,調整之步驟包含如下步驟:把即將對該第一預定技術之至少一操作性參數進行之調整的指示傳輸給該使用者設備。因此,應理解:可由(例如)網路內之RNC或基地站做出關於調整之決定;實體通常具有其被排程以傳遞於網路內之資料流量的較佳能見度;及實體可接著將對於功率節省模式之已決定的調整或調適傳輸給使用者設備以供實施。
於一實施例中,該調整是暫時的。因此,任何被指示的調整可針對該第一預定功率節省技術之有限數目的循環,在回到依據該第一預定功率節省技術的操作之前。時間有限的調整容許該技術被動態地調整並回應於已決定之資料流量位準的改變。於一實施例中,第一形態之步驟被週 期性地重複。
第二形態提供一種電腦程式產品,當執行於電腦上時,該電腦程式產品可操作以執行該第一形態之方法。
第三形態提供一種基地站,其可操作以調整操作於無線通訊網路中的使用者設備之功率節省模式,該功率節省模式包含一間斷接收及/或傳輸模式,依據該間斷接收及/或傳輸模式則該使用者設備係依據第一預定技術而週期性地切換於第一狀態與第二狀態之間,第一狀態是其中資料封包可被傳遞於該使用者設備與該網路之間而第二狀態是其中資料封包無法被傳遞於該使用者設備與該網路之間,該基地站包含:決定邏輯,其可操作以決定有資料流量待傳遞於該使用者設備與該網路之間;評估邏輯,其可操作以評估該資料流量是否可被傳遞於依據至少一預定效率目標之該第一預定技術內;及調整邏輯,其可操作以調整該第一預定技術之至少一操作性參數以將介於該使用者設備與該網路間之該資料流量的傳遞移動朝向該至少一預定效率目標,假如該評估邏輯評估該資料流量無法被傳遞於依據該至少一預定效率目標之該第一預定技術內的話。應理解:其他能做決定的網路節點(例如,RNC、eNodeB、智慧型使用者設備、毫微微基地站,等等)可被配置以提供類似的結果並執行該第一形態之方法。
於一實施例中,該基地站可操作以依據第二預定技術 來取代該第一預定技術而防止功率節省模式之完全初始化。
於一實施例中,該基地站可操作以防止該使用者設備離開該功率節省模式而進入一其中資料封包可在任何時刻被傳遞於該使用者設備與該網路之間的模式。
於一實施例中,操作性參數包含該使用者設備處於該第一狀態之週期的指示。於一實施例中,對於該操作性參數之該調整包含對於該使用者設備處於該第一狀態之週期的增加。於一實施例中,對於該操作性參數之該調整包含對於該使用者設備處於該第一狀態之該週期的減少。
於一實施例中,該操作性參數包含該使用者設備處於該第二狀態之週期的指示。於一實施例中,該調整包含對於該使用者設備處於該第二狀態之該週期的增加。於一實施例中,該調整包含對於該使用者設備處於該第二狀態之該週期的減少。
於一實施例中,該基地站進一步包含傳輸邏輯,其可操作以把即將對該第一預定技術之至少一操作性參數進行之調整的指示傳輸給該使用者設備。
於一實施例中,該調整是暫時的。
第四形態係提供一種調整操作於無線通訊網路中的使用者設備之功率節省模式的方法,該功率節省模式包含一間斷接收及/或傳輸模式,依據該間斷接收及/或傳輸模式則該使用者設備係依據第一預定技術而週期性地切換於第一狀態與第二狀態之間,該第一狀態是其中資料封包可 被傳遞於該使用者設備與該網路之間而該第二狀態是其中資料封包無法被傳遞於該使用者設備與該網路之間,該方法包含下列步驟:接收對於該第一預定技術之至少一操作性參數之改變的指示,及依據該改變之指示而調整該第一預定技術之至少一操作性參數以將介於該使用者設備與該網路間之資料流量的傳遞移動朝向至少一預定效率目標。
第五形態提供一種電腦程式產品,當執行於電腦上時該電腦程式產品可操作以執行該第四形態之任何實施例。
第六形態提供一種使用者設備,其可操作以調整其功率節省模式,該使用者設備可操作以通訊於無線通訊網路中,該功率節省模式包含一間斷接收及/或傳輸模式,依據該間斷接收及/或傳輸模式則該使用者設備係依據第一預定技術而週期性地切換於第一狀態與第二狀態之間,該第一狀態是其中資料封包可被傳遞於該使用者設備與該網路之間而該第二狀態是其中資料封包無法被傳遞於該使用者設備與該網路之間,該使用者設備包含:接收邏輯,其可操作以接收對於該第一預定技術之至少一操作性參數之改變的指示,及調整邏輯,其可操作以依據該改變之指示而調整該第一預定技術之至少一操作性參數以將介於該使用者設備與該網路間之資料流量的傳遞移動朝向至少一預定效率目標 。
進一步的特定及較佳形態被描述於後附的獨立項及附屬項申請專利範圍中。附屬項之特徵可適當地結合與獨立項申請專利範圍之特徵,以及結合那些申請專利範圍中所明確地描述的特徵以外的特徵。
圖1概要地說明依據一實施例之無線電訊網路10的主要組件。使用者設備50漫遊遍及無線電訊系統。提供其支援無線電覆蓋之區域30的基地站20。數個此類基地站20被提供且地理上地分佈,以提供對使用者設備50之廣泛的覆蓋區域。當使用者設備位於一由基地站所服務之區域30內時,則可透過相關的無線電鏈路以建立通訊於使用者設備與基地站之間。各基地站通常支援服務之地理區域30內的數個區段。
通常一基地站內之不同天線係支援各相關的區段。各基地站20具有多數天線。應理解圖1係說明其可能出現在典型通訊系統中之使用者設備和基地站的總數之一小子集。
無線通訊系統係由無線電網路控制器(RNC)40所管理。無線電網路控制器40係藉由透過回載通訊鏈路60而與複數基地站通訊來控制無線電訊系統之操作。RNC亦經由各基地站以通訊與使用者設備50,而因此有效地管理整個無線通訊系統之區。
使用者設備藉由在已知為「上行鏈路」或「反向」頻道之頻道上傳輸資料及資訊以通訊與基地站20,而基地站20藉由在已知為「下行鏈路」或「前向」頻道之無線電頻道上傳輸資料及資訊以通訊與使用者設備50。
除了「持續開」操作之外,使用者設備50可操作於「間斷接收」(DRx)或「間斷傳輸」(DTx)模式。此類模式容許使用者設備50節省電池功率在當UE處於不活動(inactive)週期時(例如,當使用者設備處於閒置狀態時)。
於間斷接收期間,使用者設備50關閉其接收天線並週期性地醒來以從無線電訊網路10接收可能的資料流量及資訊(例如,傳呼訊息),經由從基地站20至使用者設備50之下行鏈路頻道上所傳送的資料。假如於醒來週期中由使用者設備50所接收之訊息被認為超過一臨限值,或者指示其基地站20希望傳送更多的資訊至使用者設備50,則使用者設備可操作以從間斷接收模式離開。
類似地,間斷傳輸(DTx)模式可由使用者設備來實施。於此一情況下,當於實質上閒置模式時,使用者設備便關閉其傳輸器並且僅週期性地醒來以經由通到基地站20之上行鏈路頻道而傳輸資料之封包至網路10。
為了使一由基地站20所服務之細胞30中的使用者設備50之操作同步,基地站20具有其本身參考時間訊框,並將系統時間訊框指示給使用者設備在當其首次連接時。參考時間訊框未被相關(correlated)於基地站之間。已 知無線電訊系統(例如,UMTS及LTE架構系統)中之參考時間訊框係藉由使用系統訊框數而獲得。系統訊框數(SFN)被用於識別由基地站所服務之細胞的定框(framing)及時序。系統訊框數係涵蓋從0至4095(於UMTS)及0至1023(於LTE)之值的範圍而循環。
DTx及DRx循環可藉由參考SFN而被指定。使用SFN以控制間斷傳輸或接收循環為4096無線電訊框之最大循環長度。因為一無線電訊框持續10ms(毫秒),所以這表示UMTS網路之最大循環長度為40.96秒。
藉由背景,圖2概略地說明各種無線電狀態,其中使用者設備50可操作於UMTS電訊網路中。於一細胞30中之使用者設備的初始開啟時,其通常將處於「閒置模式」100。一旦其將本身同步並裝附至一基地站20,則其獲得無線電資源控制(RRC)連接且被稱為處於連接模式200。閒置模式下之使用者設備不具有無線電資源控制(RRC)連接。
假如使用者設備為RRC連接200,則其將處於以下五個RRC狀態之一:Cell_DCH(201)、Cell_FACH(202)、增強Cell_FACH(203)、Cell_PCH(204)及URA_PCH(205)狀態。
使用者設備通常在當其流量高時移入Cell_DCH(201)狀態,因為於此一狀態下使用者設備被配置一專屬頻道以供於其上從基地站20傳輸並接收資料。於UMTS網路架構中,使用者設備可處於Cell_DCH狀態,其中其預期 具有高的流量。
當非處於Cell_DCH狀態時,傳統上使用者設備係使用上行鏈路上之隨機存取頻道(RACH)而操作。類似地,基地站將使用前向存取頻道(FACH)而通訊與使用者設備。RACH和FACH具有極小的資料攜載能力;且於W-CDMA或UMTS系統中,已透過增強Cell_FACH及Cell_FACH中之EUL來引入一種使用者設備及基地站之能力,以在當使用者設備處於Cell_FACH狀態下時於下行鏈路及上行鏈路上使用一共用的或共同的資源而操作並傳遞資料流量於其間。於上行鏈路中,資料流量傳輸係使用增強專屬頻道(EDCH)而發生;而於下行鏈路中,流量係傳送於高速下行鏈路共用頻道(HS-DSCH)。那些頻道容許使用者設備及基地站一時地傳遞並傳輸較大的資料封包於其本身之間,而無須使用者設備進入Cell_DCH狀態。此一配置容許使用者設備較久地保留於Cell_FACH狀態而不轉變至「更專屬的」狀態,因而容許使用者設備達成功率耗損節省。
再者,應理解其使用者設備能夠操作於間斷傳輸或接收模式,如上所述,當處於非Cell_DCH狀態下(亦即,當處於較不專屬的狀態下),則可由使用者設備達成進一步功率耗損節省,同時維持與無線通訊網路傳遞資料封包之能力。例如,被引入以供使用者設備於Cell_FACH狀態下使用之HS-DSCH DRX(間斷接收)能力容許使用者設備通訊與一基地站,並於醒來時接收和傳輸資料封包, 同時於資料傳輸和接收的週期之間「睡著」,藉此達成操作性功率節省。
對於(例如)使用者設備之Cell_FACH狀態的這些增強特徵的部署可容許「永遠開啟」型服務,例如,透過蜂巢系統之按鍵通話(PoC)、Push email及VPN連接(其通常係傳輸頻繁但小的封包於使用者設備與伺服器之間),以被支援於Cell_FACH狀態而無須進入Cell_DCH狀態。
在由使用者設備所實施之間斷接收模式下,例如eDRX(於Cell_FACH狀態下之增強HSDPA間斷接收),基地站或RNC操作以指示使用者設備有關待實施之間斷接收模式的參數。描述接收型態之本質的參數包括(例如)時間週期的指示、或系統訊框的數目(以供使用者設備保持「開」)、及介於「開」週期間之時間週期的指示。應理解間斷接收模式可同等地針對「關」週期和「關」週期間之時間延遲而被指定。
於典型的間斷接收模式中,「Rx突發週期」(指示「開」週期)及「DRX循環」(指示「開」週期間之延遲)為固定的、或靜態的。亦即,一旦使用者設備已被指示進入間斷接收模式,則該間斷接收模式之本質是基本上靜態的,且不適於容納其待傳遞於基地站與使用者設備之間的任何實際資料流量(當使用者設備為「開」時)。亦即,靜態地實施的間斷接收模式不考慮下列任一者:所需的實際資料轉移時間或動態流量型態。靜態型態可能造成 不想要的功率浪費,例如,使用者設備可能比所需要者保持更長地為「開」,因此導致關於使用者設備(例如,智慧型手機)電池壽命之較不令人滿意的eDRX性能。具有(例如,固定Rx突發週期)之固定DRX循環的實施可能(於其中有大量突發的資料流量待傳輸至使用者設備之情況下)導致使用者設備從間斷接收循環之不必要的離開而至完全Cell_DCH狀態,因而進一步減少可能的功率節省。
得以指定一種演算法以動態地調適「Rx突發週期」和「HS-DSCH DRX循環」兩者至實際的流量輪廓,以便使一間斷接收機制(例如,使用者設備上之eDRX操作)最佳化。最佳化的演算法可操作以再組態各使用者設備而動態地改變其DRx循環,但此一完全的機制改變可能由於在網路內進行之發信和決定而是極緩慢的。此等延遲可能限制此一完全的改變演算法處理突發流量之可行性,因為到達率是極難以準確地預測的。
取代完全地改變操作之間斷模式,得以調適操作之一間斷模式的參數(例如,「Rx突發週期」及/或「HS-DSCH DRX循環」,因而導致動態的、彈性的且可調適的間斷機制,其可更有效地操作有關於所需的實際資料轉移時間及/或實際的流量型態。現存參數之此調適可提升間斷的使用者設備操作(例如,eDRX),並可導致對於智慧型手機電池壽命之節省。
雖然實施例係描述操作於Cell_FACH狀態(eDRX) 下之使用者設備,但此處所描述之技術可被使用於其能夠實施間斷接收或傳輸模式之操作的其他網路模式。
為了提升eDRX性能,提議一種彈性動態技術。此一技術可包含一或更多彈性間斷模式參數之實施,以調適現有的靜態間斷模式。例如,一種技術可操作以調適參數並實施彈性Rx突發、及/或彈性DRX循環。
例如,網路可操作以指示對於由已處於間斷接收模式之使用者設備所實施的Rx突發之改變。網路(例如,經由基地站發信之RNC、直接智慧型基地站)可操作以指示使用者設備操作而實施縮短的或延長的突發週期。
圖3概略地說明依據實施例之縮短的及延長的間斷機制之範例。於一縮短的突發週期中,使用者設備可(例如)被指示以操作以致其緊接在網路已完成資料傳輸之後關閉其接收器,即使目前指定的靜態Rx突發尚未結束。於此一實施例中,網路可操作以指示傳輸之結束,且於該指示之接收時,使用者設備可操作以立刻關閉其接收器。
於某些實施例中,使用者設備可操作以自主地關閉其接收器,一旦其相信來自網路之所有均已被接收。於此一實施例中,可能需要介於網路與使用者設備之間的資料轉移之一已知協定,例如,網路將僅傳送每Rx突發週期的封包之一突發。縮短的突發週期被概略地顯示於圖3。
於一延伸的突發週期中,使用者設備可(例如)被指示以操作而使得其延伸靜態或固定的Rx突發週期。於此,網路可進一步傳輸資料至使用者設備,在正常Rx突發 週期之後。於此一實施例中,網路可操作以指示使用者設備其在正常固定Rx突發週期之後應繼續以打開其接收器。
再者,網路可操作以指示對於由已處於間斷接收模式之使用者設備所實施的DRx循環之改變。網路(例如,經由基地站發信之RNC、直接智慧型基地站)可操作以指示使用者設備操作而實施跳過的或修改的間斷循環週期。
圖4概略地說明依據一實施例之跳過的循環間斷機制之範例。於某些實施例中,彈性間斷循環週期被實施。假如實施跳過循環,則網路可操作以告知其一或更多排程的「醒來」例子可能被錯失或跳過。亦即,使用者設備被指示跳過固定正常DRx循環中之下M(M>0)個醒來(亦即,Rx突發)週期。於某些實施例中,M可為分數,以致僅有下個固定Rx突發週期之小部分被跳過。
圖5概略地說明依據一實施例之改變的循環間斷機制之範例。於某些實施例中,改變的DRx循環可被實施。於此類實施例中,網路可傳輸一指示給使用者設備以增加或減少其固定DRx循環N倍(N>1,例如,2),亦即,將現存的固定間斷機制循環減半或乘以二。
應理解改變的間斷機制參數之組合可被實施以獲得最有效的整體網路(或使用者設備)操作。亦即,例如,彈性Rx突發週期和彈性DRx循環可依據各個實施例而被組合或者分別地工作。
圖6概略地說明依據一實施例之一種利用彈性的「開」週期和彈性的「開週期間之時間」之間斷機制的範例。於圖6所示之範例中,網路可操作以指示使用者設備增加DRx循環(亦即,增加開週期之間的時間)、並同時增加Rx突發週期(亦即,使用者設備處於「開」狀態之時間)。
圖7說明依據另一實施例之一種利用彈性的「開」週期和彈性的「開週期間之時間」之間斷機制的範例。半彈性技術可被實施以致其網路可指示DRx循環中之改變以及對於正常的、固定的Rx突發週期之改變。
應理解為了實施修改的彈性間斷機制,使用者設備將需要其應遵循之技術的某種指示。需要來自該技術之指示器以調適Rx突發週期和DRx循環而更緊密地匹配實際的資料流量型態。
為了將關於此一新機制之額外網路發信責任保持於最小值,應理解其可能需要單一位元以實施對於間斷機制中之「開週期」的改變,以及其可能需要兩位元以實施對於相鄰「開週期」間之循環週期的改變。亦即,利用對於「開週期」和開週期間之循環時間的改變之完全彈性技術(於某些實施例中)僅需要發信之三個位元。發信需求被更詳細地描述於下:
用以調適Rx突發週期之新發信位元「A」的介紹
依據一實施例,網路,例如,RNC或節點B(基地站 )可操作以告知使用者設備目前正常(亦即,固定的或靜態的)Rx突發週期或者彈性(亦即,縮短的/延長的)突發週期將被使用。網路亦可操作以指示使用者設備目前資料流量是否由適當發信(例如,專屬的RRC發信或諸如MAC-ehs PDU標頭/標尾或AGCH/RGCH或HS-SCCH中之備用欄位的發信)。
依據一範例,需要單一位元於以下此等目的:位元之缺少:對使用者設備指示其係供使用預實施之間斷機制的預定(靜態或固定)突發週期。
位元(0/1)之接收對使用者設備指示其一彈性突發週期將被實施。依據一範例:
0:可指示其目前資料傳輸正進行中而尚未完成,因此,使用者設備應繼續接收且無法回到睡眠狀態。
1:可對使用者設備指示其目前資料傳輸已完成且使用者設備將立即停止接收,並回到睡眠狀態。
此一發信機制可被使用如下:當網路希望使用者設備使用現存間斷機制之正常(固定)突發週期時,其係把此位元A保留為缺乏;當網路希望使用者設備較早地停止接收(亦即,其希望實施縮短的「開」週期)時,其便於發信中將位元A設為1;當網路希望使用者設備延長其接收(亦即,其希望實施延伸的「開」週期)超過正常Rx突發週期時,其便在目前Rx突發週期之結束前將位元A設為0。於某些實施例中,網路(或基地站)可操作以致一旦其完成所有未決的資料傳輸至使用者設備時,其便將 位元A設為1以通知目前傳輸/延伸的週期已完成。
用以調適DRX循環之新2位元信號B的介紹
依據一實施例,網路,例如,RNC或節點B(基地站 )可操作以告知使用者設備是否應使用目前DRx循環或 者是否應跳過下M個DRx突發(具有目前DRx循環)或 應藉由使用適當發信(例如,專屬的RRC發信或諸如 MAC-ehs PDU標頭/標尾或AGCH/RGCH或HS-SCCH中之 備用欄位的發信)以應用新的DRX循環。
依據一範例,需要兩個位元於以下此等目的:位元之缺少:對使用者設備指示其係供使用預實施之間斷機制的預定(靜態或固定)循環(介於「開」週期之間的時間)。依據一實施例:
0:可對使用者設備指示其應跳過一列中之下M個Rx突發週期
1:可對使用者設備指示其應使用新「增加的」DRx循環(新DRx循環=目前DRx循環N)
2:可對使用者設備指示其應使用新「減少的」DRx循環(新DRx循環=目前DRx循環/N)
3:保留
依據此等實施例:M>0且可為分數(亦即,訊框之分數被跳過)。依據某些實施例,M(欲跳過之循環)和N(欲乘除之倍數)新DRX循環可在DRx循環之前通知使用者設備。於替代實施例中,可使用欲組態的預設值。 應理解其使用進一步發信於修改間斷機制可能是浪費資源的。
依據某些實施例,DRX循環長度之改變可為介於循環X1與X2之間的觸發器(例如,使用者設備可從循環X1開始而假如有指示將改變至循環X2。假如其係於循環X2則當指示時其將改變回至循環X1)。依據此一實施例,如脈衝之一簡單二元信號是足夠的,且用以指示跳過的循環之相同位元可(例如)被使用。於此一實施例中,需要僅單一位元之情況。
應理解其容許較大數目的發信位元將容許較大的彈性以實施彈性Rx突發週期及DRX循環。例如,假如使用大於2位元以指示彈性DRX循環,則額外的位元可被用以指示使用者設備跳過L或M個訊框(例如,1=L訊框,0=M訊框)或者由一系列的值(例如,0.25、0.5、2、4等等)指示DRX循環長度之增加。此額外彈性係來自額外發信負擔之代價。
應理解有關聯與實施彈性間斷機制之優點。於使用者設備實施彈性DRx機制之情況下:使用者設備可增加其整體睡眠時間藉此增加電池節省;Rx突發週期可為彈性的且適於所需的實際下行鏈路資料轉移時間(以容許傳輸和再傳輸),因此容許功率節省並減少由DRx所造成的資料流量潛時(於其中依據一固定機制傳輸被中斷且由固定醒來週期所限制的情況下);DRx循環可適於下行鏈路流量。取代喚醒使用者設備(亦即,現存的DRx),網路 可操作以改變使用者設備間斷機制循環之參數來適合資料流量。此等配置可提供介於智慧型手機電池節省和服務回應(潛時)之間的取捨而同時仍維持DRx。
縱言之,彈性eDRX技術可提升新型智慧型手機之功率節省性能,因此提供較佳的業者服務及較佳的消費者經驗。
此提案致能更智慧的網路操作於智慧型手機電池壽命節省之領域。
熟悉本項技術人士將輕易地理解其各種上述方法之步驟可由編程的電腦來執行。於此,一些實施例亦應涵蓋程式儲存裝置,例如,數位資料儲存媒體,其為機器或電腦可讀的並且係將指令之機器可執行或電腦可執行程式編碼,其中該些指令係執行該些上述方法之某些或所有步驟。程式儲存裝置可為(例如)數位記憶體、磁性儲存媒體(諸如磁碟及磁帶)、硬碟驅動器、或光學可讀式數位資料儲存媒體。實施例亦應涵蓋其被編程以執行上述方法之該些步驟的電腦。
圖形中所示之各種元件的功能(包括標示為「處理器」或「邏輯」之任何功能性區塊)可透過使用專屬硬體以及能夠執行與適當軟體關聯之軟體的硬體而提供。當由處理器提供時,該些功能可由單一專屬處理器、由單一共用處理器、或者由複數個別處理器(其可為共用的)所提供。再者,術語「處理器」或「控制器」或「邏輯」之明確使用不應被視為專指能夠執行軟體之硬體,而可隱含地包 括(非限制)數位信號處理器(DSP)硬體、網路處理器、應用特定的積體電路(ASIC)、場可編程閘極陣列(FPGA)、用於儲存軟體之唯讀記憶體(ROM)、隨機存取記憶體(RAM)、及非揮發性儲存。其他硬體(傳統的及/或訂製的)亦可被含入。類似地,圖形中所示之任何開關僅為概念上的。其功能可透過程式邏輯之操作、透過專屬邏輯、透過程式控制與專屬邏輯之互動、或甚至手動地而被執行,隨著從上下文更明確地理解則特定技術可由實施者所選擇。
那些熟悉本項技術人士應理解此處之任何方塊圖代表其實施本發明之原理的說明性電路之概念視圖。類似地,應理解任何流程圖、程序圖、狀態轉變圖、虛擬碼等等代表其可實質上表示於電腦可讀式媒體中且由電腦或處理器所執行之各種程序,無論此電腦或處理器是否明確地顯示。
發明說明及圖式僅顯示本發明之原理。因此應理解那些熟悉本項技術人士將能夠設想各種配置,其(雖未明確地說明或顯示於此)實施本發明之原理且被包括於其精神和範圍內。再者,此處所引述之所有範例主要是明確地想要僅供教導的目的以協助讀者瞭解本發明之原理及發明人所貢獻之概念而增進本技術,且應被視為不限於此處明確描述的範例及條件。此外,此處描述本發明之原理、形態、及實施例的所有聲明、以及其特定的範例是為了包含其同等物。
10‧‧‧無線電訊網路
20‧‧‧基地站
30‧‧‧區域
40‧‧‧無線電網路控制器
50‧‧‧使用者設備
60‧‧‧回載通訊鏈路
現在將參考後附圖形以進一步描述本發明之實施例,其中:圖1說明依據一實施例之無線電訊網路的主要組件;圖2說明適用於圖1之無線電訊網路的使用者設備之一組無線電資源控制狀態;及圖3概略地說明依據實施例之縮短的及延長的間斷機制之範例;圖4概略地說明依據一實施例之跳過的循環間斷機制之範例;圖5概略地說明依據一實施例之改變的循環間斷機制之範例;圖6概略地說明依據一實施例之一種利用彈性的「開」週期和彈性的「開週期間之時間」之間斷機制的範例;及圖7說明依據另一實施例之一種利用彈性的「開」週期和彈性的「開週期間之時間」之間斷機制的範例。

Claims (15)

  1. 一種調整操作於無線通訊網路中的使用者設備之功率節省模式的方法,該功率節省模式包含一間斷接收及/或傳輸模式,依據該間斷接收及/或傳輸模式則該使用者設備係依據第一預定技術而週期性地切換於第一狀態與第二狀態之間,該第一狀態是其中資料封包可被傳遞於該使用者設備與該網路之間而該第二狀態是其中資料封包無法被傳遞於該使用者設備與該網路之間,該方法包含下列步驟:決定有資料流量待傳遞於該使用者設備與該網路之間;評估該資料流量是否可被傳遞於依據至少一預定效率目標之第一預定技術內;而假如為否:則調整該第一預定技術之至少一操作性參數以將介於該使用者設備與該網路間之該資料流量的傳遞移動朝向該至少一預定效率目標。
  2. 如申請專利範圍第1項之方法,包含以下步驟:依據第二預定技術來取代該第一預定技術而防止功率節省模式之完全初始化。
  3. 如申請專利範圍第1項之方法,包含以下步驟:防止該使用者設備離開該功率節省模式而進入一其中資料封包可在任何時刻被傳遞於該使用者設備與該網路之間的模式。
  4. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該操作性參 數包含該使用者設備處於該第一狀態之週期的指示。
  5. 如申請專利範圍第4項之方法,其中對於該操作性參數之該調整包含對於該使用者設備處於該第一狀態之該週期的增加。
  6. 如申請專利範圍第4項之方法,其中對於該操作性參數之該調整包含對於該使用者設備處於該第一狀態之該週期的減少。
  7. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該操作性參數包含該使用者設備處於該第二狀態之週期的指示。
  8. 如申請專利範圍第7項之方法,其中該調整包含對於該使用者設備處於該第二狀態之該週期的增加。
  9. 如申請專利範圍第7項之方法,其中該調整包含對於該使用者設備處於該第二狀態之該週期的減少。
  10. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該調整之步驟包含以下步驟:把即將對該第一預定技術之至少一操作性參數進行之調整的指示傳輸給該使用者設備。
  11. 如申請專利範圍第1項之方法,其中該調整是暫時的。
  12. 一種電腦程式產品,當執行於電腦上時該電腦程式產品可操作以執行申請專利範圍第1至11項之任一項的方法。
  13. 一種基地站,其可操作以調整操作於無線通訊網路中的使用者設備之功率節省模式,該功率節省模式包含一間斷接收及/或傳輸模式,依據該間斷接收及/或傳輸 模式則該使用者設備係依據第一預定技術而週期性地切換於第一狀態與第二狀態之間,該第一狀態是其中資料封包可被傳遞於該使用者設備與該網路之間而該第二狀態是其中資料封包無法被傳遞於該使用者設備與該網路之間,該基地站包含:決定邏輯,其可操作以決定有資料流量待傳遞於該使用者設備與該網路之間;評估邏輯,其可操作以評估該資料流量是否可被傳遞於依據至少一預定效率目標之該第一預定技術內;及調整邏輯,假如該評估邏輯評估該資料流量無法被傳遞於依據至少一預定效率目標之該第一預定技術內的話,其可操作以調整該第一預定技術之至少一操作性參數以將介於該使用者設備與該網路間之該資料流量的傳遞移動朝向該至少一預定效率目標。
  14. 一種調整操作於無線通訊網路中的使用者設備之功率節省模式的方法,該功率節省模式包含一間斷接收及/或傳輸模式,依據該間斷接收及/或傳輸模式則該使用者設備係依據第一預定技術而週期性地切換於第一狀態與第二狀態之間,該第一狀態是其中資料封包可被傳遞於該使用者設備與該網路之間而該第二狀態是其中資料封包無法被傳遞於該使用者設備與該網路之間,該方法包含下列步驟:接收對於該第一預定技術之至少一操作性參數之改變的指示,及 依據該改變之指示而調整該第一預定技術之至少一操作性參數以將介於該使用者設備與該網路間之資料流量的傳遞移動朝向至少一預定效率目標。
  15. 一種使用者設備,其可操作以調整其功率節省模式,該使用者設備可操作無線通訊網路中,該功率節省模式包含一間斷接收及/或傳輸模式,依據該間斷接收及/或傳輸模式則該使用者設備係依據第一預定技術而週期性地切換於第一狀態與第二狀態之間,該第一狀態是其中資料封包可被傳遞於該使用者設備與該網路之間而該第二狀態是其中資料封包無法被傳遞於該使用者設備與該網路之間,該使用者設備包含:接收邏輯,其可操作以接收對於該第一預定技術之至少一操作性參數之改變的指示,及調整邏輯,其可操作以依據該改變之指示而調整該第一預定技術之至少一操作性參數以將介於該使用者設備與該網路間之該資料流量的傳遞移動朝向至少一預定效率目標。
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