WO2010105403A1 - 一种系统信息的发送、接收方法及装置 - Google Patents

一种系统信息的发送、接收方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2010105403A1
WO2010105403A1 PCT/CN2009/070816 CN2009070816W WO2010105403A1 WO 2010105403 A1 WO2010105403 A1 WO 2010105403A1 CN 2009070816 W CN2009070816 W CN 2009070816W WO 2010105403 A1 WO2010105403 A1 WO 2010105403A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
system information
information
scheduling
sending
transmission
Prior art date
Application number
PCT/CN2009/070816
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
熊新
刘文姬
范霄安
陈玉华
张淼
Original Assignee
深圳华为通信技术有限公司
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 深圳华为通信技术有限公司 filed Critical 深圳华为通信技术有限公司
Priority to PCT/CN2009/070816 priority Critical patent/WO2010105403A1/zh
Priority to CN200980122529.8A priority patent/CN102369745B/zh
Publication of WO2010105403A1 publication Critical patent/WO2010105403A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery

Definitions

  • the present invention relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to a method and a device for transmitting and receiving system information.
  • the network side system sends SI (system information) to all UEs by means of broadcast.
  • SI contains most of the parameters required for the UE to communicate wirelessly.
  • the UE performs corresponding operations by acquiring the parameters, such as cell selection/reselection, camping, initiating a call, and the like. If the UE cannot receive system information or receives incorrect system information, the UE can hardly perform any operations and pose potential hidden dangers to the system stability.
  • the system information SI sent by the network side is divided into MIB (Master Information Block) and SIB (System Information Blocks).
  • the SIB includes: a plurality of SIB-s such as SIB1 and SIB-2.
  • the MIB and SIB1 described above use a fixed SI scheduling mode; other SIB-s other than SIB1 use the SI dynamic scheduling mode.
  • the scheduling information of the SIB1 includes a mapping relationship between the scheduling SIB-s and the SI message; for example: SIB-2 fixed mapping to the SI-1.
  • the eNB When the network side base station eNB needs to communicate with the UE or the SI of the network side eNB needs to be changed, the eNB notifies the UE to receive the SI through paging (paging message).
  • the eNB performs periodic SI broadcast through the window window.
  • the length of the system information window is Si-WindowLength; Si-WindowLength is an absolute value, and the value range is [1, 2, 5, 10, 15, 20, 40], and the unit is a subframe.
  • the SIB1 indicates that all SIs use a common Si-WindowLength and instruct the UE to start receiving and parsing SI-n. Therefore, only after the UE receives and parses the SIB1, the receiving and parsing operations of other SIs can be performed.
  • the eNB does not need to send the corresponding SIB in each subframe, and the eNB can choose whether to send according to the scheduling load condition of each subframe. For the UE, it must be continuously monitored in the window until the UE receives all the SIs correctly. Summary of the invention
  • Embodiments of the present invention provide a method and an apparatus for transmitting and receiving system information, so as to implement
  • SI-1 can be received in the first system information scheduling period.
  • an embodiment of the present invention provides a method for sending system information, including:
  • the master information block and the system information block 1 including the transmission parameters are transmitted, and the Sl-n system information is transmitted according to the transmission parameters of the Sl-n system information.
  • an embodiment of the present invention provides a method for receiving system information, including: receiving a primary information block and a system information block 1 including a Sl-n system information transmission parameter;
  • the embodiment of the present invention further provides a system information sending apparatus, including: a parameter acquiring unit, configured to acquire a sending parameter of the Sl-n system information;
  • an information sending unit configured to send a main information block and a system information block 1 including the transmission parameter, and send the Sl-n system information according to the sending parameter of the Sl-n system information.
  • the embodiment of the present invention further provides a system information receiving apparatus, including: an information block receiving unit, configured to receive a main information block and a system information block 1 including a Sl-n system information transmission parameter;
  • the system information receiving unit is configured to receive the Sl-n system information according to the sending parameter.
  • the embodiment of the invention provides a method and a device for transmitting and receiving system information.
  • the network side system can send a main information block and a system information block 1 including the transmission parameter by acquiring a transmission parameter of the S1-n system information.
  • the sending parameter of the Sl-n system information sends the Sl-n system information, so that the network side system can adjust the sending position of the Sl-n system information by using the sending parameter of the Sl-n system information; that is, the information of the Sl-n system is The transmission position is adjusted after system information block 1.
  • the corresponding user-side device can receive the system information block including the S1-n system information transmission parameter. 1; thereby receiving the Sl-n system information according to the transmission parameter.
  • the SI-1 and other SIs can be received in the first system information scheduling period. -n.
  • the user equipment can receive all system information in the first system information scheduling period, shortening the time for monitoring the system information, thereby greatly reducing the listening power consumption of the user equipment.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for sending system information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for sending system information when the sending parameter includes scheduling information of Sl-n system information according to an embodiment of the present disclosure
  • 3 is a flowchart of a method for transmitting system information when the sending parameter includes scheduling information of Sl-n system information of a SI-1 system information window length according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a flowchart of a method for receiving system information according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart of a method for receiving system information when the sending parameter includes scheduling information of Sl-n system information according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a flowchart of a method for receiving system information when the sending parameter includes scheduling information of Sl-n system information of a SI-1 system information window length according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a device for transmitting system information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a device for receiving system information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 9 is a schematic diagram of a system according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 10 is a flowchart of a method for transmitting system information according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 11 is a flowchart of a method for transmitting system information according to an embodiment of the present invention.
  • the eNB informs the UE through the paging message paging in an MP (Modification Period), and after the boundary of the MP is crossed, that is, the new MP information is started to be broadcasted at the next MP.
  • MP Modification Period
  • the UE needs to receive and parse the SIB1 before performing the receiving and parsing operation on the other received Sl-n.
  • the network side eNB transmits the radio frame of the Sl-n and its subframe position.
  • the SI-1 transmission is prior to the SIB1, so that the UE cannot acquire the SI-1 in the first system information scheduling period; that is, the SI-1 cannot be received and parsed in the first system information scheduling period; Waiting until the next system information scheduling period can receive and parse the SI-1, causing the UE to delay the analysis of the SI-1 message reception, and also increase the monitoring power consumption of the UE.
  • a method for sending system information includes:
  • the step is: acquiring, by the network side base station eNB, a sending parameter of the S1-n system information; the parameter includes: scheduling information of the Sl-n system information or including an extended SI-1 system information window Length of Sl-n system information scheduling information;
  • the eNB may adjust the sending start position of the S1-n system information to the SIB1 by using the scheduling information of the S1-n system information, so that the UE may receive the first system information scheduling period after receiving the SIB1.
  • the embodiments of the present invention are described in detail below for the manner of transmitting the system information mentioned above.
  • the intermediate variable X mentioned in the following embodiment is used to determine the transmission start position of the S1-n system information; that is, the start of the radio frame and the start position of the subframe.
  • a method for sending system information includes:
  • the scheduling method for sending the start position of the information includes:
  • the original transmission position is shifted backward by one unit radio frame by FLOOR(x/10) + 1, so that the initial transmission position of Sl-n is adjusted to SIB1.
  • the Si-WindowLength is: 5ms; the starting position of the MIB transmission is: 0th of the 0th radio frame. No. subframe; The starting position of SIB1 transmission is: subframe No. 5 of radio frame 0; the scheduling period of the SI is as shown in Table 1:
  • the starting position of the transmission of SI-1 is: the 0th subframe of the 1st radio frame;
  • the starting position of the SI-2 transmission is: the fifth subframe of the radio frame No. 1;
  • n 3
  • the starting position of the transmission of SI-3 is: the 0th subframe of the 2nd radio frame.
  • the transmission start position of each SI- ⁇ is the same as that of the method 1:
  • the starting position of the transmission of the SI-1 to SI-3 is compared with the start position of the transmission of the SIB1, the SI The start positions of the transmissions of -1 to SI-3 are all scheduled after SIB1, so that when the UE performs frame reception according to the transmission order, the UE can receive the SIB1 first in the first system information scheduling period, and then according to The received SIB1 receives the SI-1, thereby shortening the time for the UE to monitor the system information, and greatly reducing the UE listening power consumption.
  • the above-mentioned received SI-1 includes the SIB-2, where the SIB-2 includes information required for the UE to initiate random access, such as a Physical Random Access Channel (PRACH) configuration. And other information. If the UE needs to initiate a physical random access channel message in the first system information scheduling period, the UE may perform correct configuration according to the received SI-1.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the starting position of SI-1 transmission is: subframe No. 5 of radio frame 0;
  • the starting position of the SI-2 transmission is: the 0th subframe of the 1st radio frame
  • the starting position of SI-3 transmission is: subframe No. 5 of radio frame No. 1.
  • the starting position of the transmission of the SI-1 to SI-3 is compared with the starting position of the transmission of the SIB1, and the starting position of the transmission of the SI-1 is the same as the starting position of the transmission of the SIB1. Therefore, when the UE performs frame reception according to the sending sequence, after the UE receives and parses the SIB1, the system information window of the SI-1 is still receiving the SI-1, so that the UE can be based on the received SIB1. Continue to receive SI-1 in the system information window of SI-1, so that the UE can receive SI-1 in the first system information scheduling period, thereby shortening the time for the UE to monitor system information, and greatly reducing the UE listening power consumption. .
  • the third method is suitable for UEs that process faster.
  • 203 transmitting a master information block and a system information block 1 including scheduling information of the SI-n system information, and transmitting the SI-n system information according to the transmission parameter of the SI-n system information.
  • the sending parameters include: SI-n system information including lengthening the length of the SI-1 system information window
  • the method for transmitting system information includes:
  • SI- ⁇ system information scheduling information including an extended SI-1 system information window length
  • 302 adjust the other SI- ⁇ system according to SI- ⁇ system information scheduling information including a lengthened SI-1 system information window length The sending start position of the information; wherein, the SI- ⁇ system information scheduling information including the length of the SI-1 system information window is lengthened, and the method for adjusting the sending start position of other SI- ⁇ system information is:
  • the system information window length Si-WindowLength of the SI-1 message is increased, that is, the length of the SI-1 system information window is increased, for example: Si-WindowLength can be made greater than 10 ms, so that the UE is receiving There is still enough time to receive SI-1 messages after SIB1.
  • the transmission start positions of other SI- ⁇ are sequentially deferred.
  • the specific method for obtaining the transmission start position of SI-1 and other SI-n is as follows:
  • n is n in SI-n;
  • the base station determines the location of the radio frame and the subframe in which the SI-n is transmitted.
  • the length of the extended SI-1 system information window is 15 ms; the length of other SI-n system information windows is 5 ms; the starting position of the MIB transmission is: 0 The 0th subframe of the radio frame; the starting position of the SIB1 transmission is: the 5th subframe of the 0th radio frame; the scheduling period of the SI is as shown in Table 1 above, according to the above method, SI-1 and The starting position of SI-n is as follows:
  • the starting position of the transmission of SI-1 is: the 0th subframe of the 0th radio frame;
  • the starting position of the SI-2 transmission is: the fifth subframe of the radio frame No. 1;
  • the starting position of the transmission of SI-3 is: the 0th subframe of the 2nd radio frame.
  • the eNB Comparing the start position of the above SI-1 to SI-3 transmission with the start position of the SIB1 transmission, after the SIB1 is transmitted, the eNB is within a certain time, that is, in the window lengthening the length of the SI-1 system information window.
  • the SI-1 is also repeatedly transmitted; thus, after the UE receives the SIB1, the system information receiving window of the SI-1 has not ended yet, and the UE can continue to receive the SI-1.
  • the UE After the UE reads the paging, it knows that the system information is about to change. It will read SIB1 at the beginning of the next MP, know the scheduling information of other SIBs, and then read the corresponding SIB according to its own needs. The SIBs are mapped in different Sl-n according to their different periods.
  • the sending start position of the SI-1 and other S1-n system information is scheduled after the SIB1 according to the scheduling information of the S1-n system information.
  • the scheduling process can be used as a scheduling method alone to perform scheduling transmission of the Sl-n system information.
  • a method for receiving system information includes:
  • the UE may receive the S1-n system information at the sending position of the corresponding S1-n system information by using the scheduling information of the S1-n system information.
  • the SIB1 is received.
  • the UE may Receiving the received SI-1 in the first system information scheduling period; or, the UE receives the SI-1 through the receiving window that lengthens the length of the SI-1 system information window; after receiving the SIB 1, the UE has enough time to continue in the The plus The SI-1 is received in the long SI-1 system information window.
  • the sending parameter includes: scheduling information of the SI- ⁇ system information, as shown in FIG. 5, a method for receiving system information according to an embodiment of the present invention, the method includes:
  • 501 receiving a primary information block and SIB1 including scheduling information of SI- ⁇ system information;
  • the method for determining the transmission start location of the SI-1 and other SI-n system information includes:
  • the Si-WindowLength is: 5ms; the starting position of the MIB transmission is: the 0th subframe of the 0th radio frame; the SIB1 The starting position of the transmission is: subframe No. 5 of radio frame 0; scheduling of the SI
  • the cycle is as shown in Table 1 above:
  • the starting position of the SI-1 transmission is: the 0th subframe of the 1st radio frame;
  • the starting position of the SI-2 transmission is: subframe number 5 of the radio frame 1;
  • the starting position of the transmission of SI-3 is: the 0th subframe of the 2nd radio frame.
  • the starting position of the transmission of the SI-1 to SI-3 is compared with the starting position of the transmission of the SIB1, and the starting position of the transmission of the SI-1 to SI-3 is after the SIB1, so that when the UE Performing frame reception according to the transmission sequence, so that the UE can receive the SIB1 in the first system information scheduling period, and then receive the SI-1 according to the received SIB1, thereby shortening the time for the UE to monitor the system information, thereby greatly reducing
  • the SI-1 includes the SIB-2, and the SIB-2 includes a PRACH (Physical Random Access Channel) configuration, which is required for the UE to initiate random access. information. If the UE needs to initiate a physical random access channel message in the first system information scheduling period, then the UE can perform correct configuration according to the received SI-1.
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the Si-WindowLength is: 5ms; the starting position of the MIB transmission is: the 0th subframe of the 0th radio frame; the starting position of the SIB1 transmission is: the 0th radio frame Subframe No. 5;
  • the scheduling period of the SI is as shown in Table 1 above:
  • the starting position of the transmission of SI-1 is: subframe number 5 of the radio frame 0;
  • the starting position of the SI-2 transmission is: the 0th subframe of the 1st radio frame;
  • the starting position of the transmission of SI-3 is: subframe number 5 of the radio frame No. 1.
  • the start position of the transmission of the SI-1 is the same as the start position of the transmission of the SIB1, Therefore, when the UE performs frame reception according to the transmission sequence, after the UE receives and parses the SIB1, the system information window of the SI-1 may continue to receive the SI-1, so that the UE can receive the SIB1 according to the received information.
  • the SI-1 continues to receive the SI-1 in the system information window of the SI-1, so that the UE can receive the SI-1 in the first system information scheduling period, thereby shortening the time for the UE to monitor the system information, and greatly reducing the UE monitoring function. Consumption.
  • the third method is suitable for UEs that process faster.
  • the sending parameter includes: the SI-n system information scheduling information including the length of the SI-1 system information window, as shown in FIG. 6, the method for receiving system information according to an embodiment of the present invention, Includes:
  • 601 receiving the primary information block and the SIB1 of the SI-n system information scheduling information including the length of the SI-1 system information window;
  • 602 Receive SI-1 system information in the SI-1 system information window according to the extended SI-1 system information window length;
  • 603 Receive other SI-n system information according to the scheduling information of the SI-n system information. It should be noted that the specific implementation processes of the above steps 602 and 603 are as follows:
  • the Si-WindowLength of the SI-1 message increases the length of the system information window, for example:
  • the UE can make
  • Si-WindowLength is greater than 10ms, so that the UE has enough time to receive after receiving SIB1.
  • the transmission start bits of other SI-n Set the delay and delay.
  • the specific method of receiving according to the transmission start position of SI-1 and other SI-n is as follows:
  • n is n in SI-n;
  • SFN mod scheduling period FLOOR(x/10);
  • the scheduling period of the SI is 15 ms; the length of other SI-n system information windows is 5 ms; the starting position of the MIB transmission The following is the 0th subframe of the 0th radio frame; the starting position of the SIB1 transmission is: the 5th subframe of the 0th radio frame; the scheduling period of the SI is as shown in Table 1, according to the above method
  • the transmission start positions of SI-1 and SI-n are as follows:
  • the starting position of the transmission of SI-1 is: the 0th subframe of the 0th radio frame;
  • the starting position of the SI-2 transmission is: subframe number 5 of the radio frame 1;
  • the starting position of the transmission of SI-3 is: the 0th subframe of the 2nd radio frame.
  • the UE Comparing the starting position of the above SI-1 to SI-3 transmission with the starting position of the transmission of the SIB1, after receiving the SIB1, the UE is within a certain time, that is, in the window lengthening the length of the SI-1 system information window.
  • the SI-1 is also received; thus, after the UE receives the SIB1, the system information receiving window of the SI-1 has not ended yet, and the UE can continue to receive the SI-1.
  • the UE continues to receive SI-2, SI-3, etc. SI-n according to the scheduling information of SIB1.
  • a device for transmitting system information includes:
  • a parameter obtaining unit 701 configured to acquire a sending parameter of the SI-n system information
  • An information sending unit 702 configured to send a main information block and a system information block including the sending parameter 1 and transmitting the Sl-n system information according to the transmission parameter of the S1-n system information.
  • the information sending unit 702 further includes: when the sending parameter is the scheduling information of the Sl-n system information and/or the length of the SI-1 system information window.
  • a position adjustment subunit 7021 configured to schedule, according to the scheduling information of the S1-n system information, a sending start position of the SI-1 and other S1-n system information after the SIB1; or, according to the inclusion lengthening The SI-1 system information window length of the Sl-n system information scheduling information, adjusting the sending start position of the other Sl-n system information;
  • the information transmitting subunit 7022 is configured to send the primary information block and the SIB1 including the scheduling information of the S1-n system information, and send the S1-n system information according to the sending parameter of the S1-n system information; or, send the primary information block and The SIB1 including the Sl-n system information scheduling information lengthening the length of the SI-1 system information window and the S1-n system information are transmitted according to the transmission parameters of the S1-n system information.
  • system information transmitting apparatus may be provided in any network side system apparatus using the above system information transmitting method.
  • the location adjustment subunit in the system information sending apparatus described above may separately perform scheduling of the Sl-n system information as a scheduling apparatus, thereby using the SI-1 and other Sl-n systems.
  • the transmission start position of the information is scheduled to be sent after SIB1.
  • a system information receiving apparatus includes:
  • An information block receiving unit 801, configured to receive a main information block and a SIB1 including a Sl-n system information transmission parameter;
  • the system information receiving unit 802 is configured to receive the Sl-n system information according to the sending parameter.
  • the system information receiving unit 802 further includes: when the sending parameter includes: scheduling information of the Sl-n system information,
  • a location determining sub-unit 8021 configured to determine, according to scheduling information of the S1-n system information, a transmission start location of the SI-1 and other S1-n; wherein, the transmission start location of the SI-1 After the SIB1;
  • the receiving subunit 8022 is configured to receive SI-1 and other S1-n system information according to the transmission start positions of the SI-1 and other S1-n.
  • the system information receiving unit 802 further includes: when the sending parameter includes: the Sl-n system information scheduling information that includes the length of the SI-1 system information window.
  • a first message receiving subunit 8023 configured to receive SI-1 system information in the SI-1 system information window according to the lengthened SI-1 system information window length;
  • the second message receiving subunit 8024 is configured to receive other Sl-n system information according to the scheduling information of the other Sl-n system information.
  • the embodiment of the invention provides a method and a device for transmitting and receiving system information, and the network side system can send the parameter including the sending parameter of the Sl-n system information according to the sending parameter of the S1-n system information, and include the sending parameter.
  • the SIB1 and the Sl-n system information so that the network side system can adjust the sending position of the Sl-n system information by using the sending parameter of the Sl-n system information; that is, the transmission position of the Sl-n system information is adjusted after the SIB1.
  • the corresponding user side device may receive the SI-l system information according to the transmission parameter by receiving the SIB1 including the S1-n system information transmission parameter.
  • the SI-1 and other SI-n can be received in the first system information scheduling period.
  • the user equipment can receive all system information in the first system information scheduling period, shortening the time for monitoring the system information, thereby greatly reducing the listening power consumption of the user equipment.
  • the technical solution of the present invention can be embodied in the form of a software product, which can be stored in a non-volatile storage medium (may be a CD-ROM, a U disk, a mobile hard
  • a non-volatile storage medium may be a CD-ROM, a U disk, a mobile hard
  • the disk, etc. includes instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of the present invention.
  • modules in the apparatus in the embodiments may be distributed in the apparatus of the embodiment according to the description of the embodiments, or may be correspondingly changed in one or more apparatuses different from the embodiment.
  • the modules of the above embodiments may be combined into one module, or may be further split into a plurality of sub-modules.

Landscapes

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

Description

一种系统信息的发送、 接收方法及装置
技术领域
本发明涉及无线通信技术领域, 特别涉及一种系统信息的发送、 接收方 法及装置。
背景技术
在 UE ( User Equipment, 用户设备 )与网絡侧系统进行无线通信的过程 中, 网絡侧系统通过广播的方式将 SI ( system information, 系统信息)发送给 所有 UE。 SI中包含了 UE进行无线通信所需的大部分参数。 UE通过获取所 述参数来进行相应的操作, 如小区选择 /重选, 驻留, 发起呼叫等等。 如果 UE 不能接收系统信息或接收了错误的系统信息, UE几乎不能进行任何的操作, 同时给系统稳定带来潜在的隐患。 在 LTE ( Long Term Evolution, 长期演进) 网絡中, 网絡侧所发送的系统信息 SI分为 MIB ( Master Information Block, 主信息块)和 SIB ( System Information Blocks, 系统信息块)。 其中, 所述的 SIB包括: SIB1、 SIB-2等多个 SIB-s。 以上所述的 MIB和 SIB1使用固定的 SI调度方式; SIB1以外的其他 SIB-s则釆用 SI动态调度方式。 所述的 SIB1 的调度信息中包含有调度 SIB-s与 SI消息的映射关系; 例如: SIB-2固定的映 射到 SI-1。
当网絡侧基站 eNB与 UE需要进行通信或者网絡侧 eNB的 SI需要发生变 化时, eNB通过 paging (寻呼消息)通知 UE接收 SI。 eNB通过窗口 window 进行周期性 SI广播。 其中, 所述的系统信息窗口长度为 Si-WindowLength; Si-WindowLength是一个绝对的数值, 取值范围是 [1,2,5,10,15,20,40], 单位是 子帧。 所述的 SIB1中指示所有的 SI使用共同的 Si-WindowLength并指示 UE 开始接收及解析 SI-n。 因此, 只有 UE接收并解析完 SIB1之后, 才可以进行 其他 SI的接收解析操作。 在一个 window里面, eNB不需要在每个子帧上都 发送相应的 SIB, eNB可以根据每个子帧的调度负荷情况来自由的选择是否发 送。 对 UE来说, 在 window内必须连续监听, 直到 UE正确接收到所有 SI。 发明内容
本发明实施例提供一种系统信息的发送、 接收方法及装置, 以实现在
Si-WindowLength取较小值的情况下, 可以在第一个系统信息调度周期接收到 SI-1。
为达到上述目的, 本发明实施例一方面提供一种系统信息的发送方法, 包括:
获取 Sl-n系统信息的发送参数;
发送主信息块和包含所述发送参数的系统信息块 1以及按照所述 Sl-n系 统信息的发送参数发送 Sl-n系统信息。
另一方面, 本发明实施例提供一种系统信息的接收方法, 包括: 接收主信息块和包含有 Sl-n系统信息发送参数的系统信息块 1 ;
根据所述发送参数, 接收 Sl-n系统信息。
再一方面, 本发明实施例还提供一种系统信息的发送装置, 包括: 参数获取单元, 用于获取 Sl-n系统信息的发送参数;
信息发送单元, 用于发送主信息块和包含所述发送参数的系统信息块 1 以及按照所述 Sl-n系统信息的发送参数发送 Sl-n系统信息。
再一方面, 本发明实施例还提供一种系统信息的接收装置, 包括: 信息块接收单元, 用于接收主信息块和包含有 Sl-n系统信息发送参数的 系统信息块 1 ;
系统信息接收单元, 用于根据所述发送参数, 接收 Sl-n系统信息。
本发明实施例提供一种系统信息的发送、 接收方法及装置, 网絡侧系统 可以通过获取 Sl-n系统信息的发送参数, 发送主信息块和包含所述发送参数 的系统信息块 1以及按照所述 Sl-n系统信息的发送参数发送 Sl-n系统信息, 从而使得网絡侧系统可以通过 Sl-n系统信息的发送参数对 Sl-n系统信息的发 送位置进行调整; 即将 Sl-n系统信息的传输位置调整到系统信息块 1之后。 相应的用户侧设备可以通过接收包含有 Sl-n系统信息发送参数的系统信息块 1 ; 从而根据所述发送参数, 接收 Sl-n系统信息。 由于 Sl-n系统信息的传输 位置调整被到了系统信息块 1之后,所述在 Si-WindowLength取值较小的情况 下, 可以在第一个系统信息调度周期接收到 SI-1 以及其他的 SI-n。 这样, 用 户设备就可以在第一系统信息调度周期内接收到所有系统信息, 缩短了监听 系统信息的时间, 从而大大降低用户设备的监听功耗。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案, 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发 明的一些实施例, 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为本发明实施例提供的一种系统信息的发送方法流程图;
图 2为本发明实施例提供的当所述发送参数包括 Sl-n系统信息的调度信 息时, 系统信息的发送方法流程图;
图 3为本发明实施例提供的当所述发送参数包括 SI-1系统信息窗口长度 的 Sl-n系统信息的调度信息时, 系统信息的发送方法流程图;
图 4为本发明实施例提供的一种系统信息的接收方法流程图;
图 5为本发明实施例提供的当所述发送参数包括 Sl-n系统信息的调度信 息时, 系统信息的接收方法流程图;
图 6为本发明实施例提供的当所述发送参数包括 SI-1系统信息窗口长度 的 Sl-n系统信息的调度信息时, 系统信息的接收方法流程图;
图 7为本发明实施例提供的一种系统信息的发送装置结构示意图; 图 8为本发明实施例提供的一种系统信息的接收装置结构示意图; 图 9为本发明实施例提供的一种系统信息的发送方法的发送流程图; 图 10为本发明实施例提供的一种系统信息的发送方法发送流程图; 图 11为本发明实施例提供的一种系统信息的发送方法发送流程图。 具体实施方式 下面将结合本发明实施例中的附图, 对本发明实施例中的技术方案进行 清楚、 完整地描述, 显然, 所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于本发明中的实施例, 本领域普通技术人员在没有 做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
当系统信息需要改变时, eNB在一个 MP ( Modification Period,变化周期 ) 中通过寻呼消息 paging通知 UE, 在跨过所述 MP的边界之后, 即在下一个 MP开始广播新的系统信息。
在 Si-WindowLength取较小值的情况下, UE需要接收并解析完 SIB1之 后, 才可以对其他接收到的 Sl-n进行接收解析操作。 根据现有 UE获取 Sl-n 的算法可以确定网絡侧 eNB传输 Sl-n的无线帧以及其子帧位置。 其中, SI-1 的传输先于所述 SIB1 ,使得 UE无法在第一个系统信息调度周期内获取 SI-1 ; 即无法在第一个系统信息调度周期对 SI-1进行接收解析; UE必须等到下一个 系统信息调度周期才能接收并解析 SI-1 , 从而造成 UE对 SI-1消息接收解析 的延时, 同时也增加了 UE的监听功耗。
如图 1 所示, 为本发明实施例提供的一种系统信息的发送方法, 该方法 包括:
101 : 获取 Sl-n系统信息的发送参数; 该步骤通过网絡侧基站 eNB获取 Sl-n 系统信息的发送参数; 该参数包括: Sl-n 系统信息的调度信息或包含加 长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信息;
102: 发送主信息块和包含所述发送参数的系统信息块 1 以及按照所述 Sl-n系统信息的发送参数发送 Sl-n系统信息。 该步骤, eNB可以通过 Sl-n系 统信息的调度信息将所述 Sl-n系统信息的发送起始位置调整到 SIB1之后,从 而使得 UE在接收 SIB1之后,可以在第一系统信息调度周期内接收收到 SI-1 ; 或者, 通过加长 SI-1系统信息窗口长度, 在所述加长 SI-1系统信息窗口内重 复的发送 SI-1 , 使得 UE接收到 SIB1之后, 还可以在加长 SI-1系统信息窗口 内继续接收 SI-1。 以下分别针对上述提到的两种发送系统信息的方式对本发明实施例进行 详细的说明。 以下实施例所提到中间变量 X用于确定送 Sl-n系统信息的发送 起始位置; 即 Sl-n起始的无线帧和子帧起始位置。
当所述发送参数包括: Sl-n系统信息的调度信息时, 如图 2所示, 为本 发明实施例提供的一种系统信息的发送方法, 该方法包括:
201 : 获取 Sl-n系统信息的调度信息;
202: 根据所述 Sl-n系统信息的调度信息, 将所述 SI-1以及其他 Sl-n系 统信息的发送起始位置调度到 SIB1之后; 其中, 所述 SI-1以及其他 Sl-n系 统信息的发送起始位置的调度方法包括:
方法一:
1 )确定中间变量 X ; x= (n-1)* Si-WindowLength, 其中 n是指 Sl-n中的 n, n大于等于 1。
2 )确定发送 Sl-n系统信息的发送起始位置; 即 Sl-n起始的无线帧和子 帧位置, 具体的算法为:
子帧起始位置: a = x mod l0;
无线帧起始位置: SFN mod调度周期 = FLOOR(x/10) + 1。 其中, SFN ( System Frame Number , 系统顿号)。
本实施例通过将 FLOOR(x/10) + 1将原起始发送位置向后移动了一个单 位的无线帧, 从而使得 Sl-n的起始发送位置调整到 SIB1之后。
方法二:
1 )确定中间变量 X; X = (n-1)* Si-WindowLength +10, 其中 n是指 Sl-n中 的 n, n大于等于 1。
2 )确定发送 Sl-n系统信息的发送起始位置; 即 Sl-n起始的无线帧和子 帧位置, 具体的算法为:
子帧起始位置: a = x mod l0;
无线帧起始位置: SFN mod调度周期 = FLOOR(x/10)。 本实施例通过将 X = (n-1)* Si-WindowLength +10, 将中间变量延迟 10个 单位, 从而使得 SI-η系统信息的原起始发送位置向后移动了一个单位的无线 帧, 从而使得 SI-η的起始发送位置调整到 SIB1之后。
以下对所述方法一与方法二进行实例分析, 如图 9所示, 在 SI的调度周 期内, 设 Si-WindowLength为: 5ms; MIB的发送的起始位置为: 0号无线帧 的第 0号子帧; SIB1的发送的起始位置为: 0号无线帧的第 5号子帧; 所述 SI的调度周期如下表 1所示:
表 1
Figure imgf000008_0001
通过所述方法一:
当 n=l时,
中间变量 x= (n-1)* Si-WindowLength = ( 1-1 ) *5ms=0;
子帧起始位置 a= x mod 10= 0 mod 10=0;
无线帧起始位置: FLOOR(x/10) + 1= FLOOR(0/10) + 1=1 ;
即: SI-1的发送的起始位置为: 1号无线帧的第 0号子帧;
当 n=2时,
中间变量 x= (n-1)* Si-WindowLength = ( 2-1 ) *5ms=5;
子帧起始位置 a =x mod 10 =5 mod 10=5;
无线帧起始位置: FLOOR(x/10) + 1= FLOOR(5/10) + 1=1 ;
即: SI-2的发送的起始位置为: 1号无线帧的第 5号子帧; 当 n=3时,
中间变量 x= (n-1)* Si-WindowLength = ( 3-1 ) *5ms=10;
子帧起始位置 a =x mod 10 =10 mod 10=0;
无线帧起始位置: FLOOR(x/10) + 1= FLOOR( 10/10) + 1=2;
即: SI-3的发送的起始位置为: 2号无线帧的第 0号子帧。
通过方法二计算可知, 各个 SI-η的发送起始位置与方法一相同: 将上述 SI-1到 SI-3的发送的起始位置与 SIB1的发送的起始位置相比, 所述的 SI-1到 SI-3的发送的起始位置均被调度到了 SIB1之后,从而当 UE按 照所述发送顺序进行帧接收,使得 UE可以在第一个系统信息调度周期内先接 收到 SIB1 , 再根据接收到的 SIB1 , 接收 SI-1 , 从而缩短了 UE监听系统信息 的时间, 大大降低了 UE监听功耗。 其中, 上述接收的 SI-1中包含有 SIB-2; 其中,所述 SIB-2中包含有 UE发起随即接入所需的信息,如 PRACH( Physical Random Access Channel, 物理随机接入信道 )配置等信息。 如果 UE在第一个 系统信息调度周期内需要发起物理随机接入信道消息,则 UE可以根据上述接 收的 SI-1进行正确的配置。
方法三:
1 )确定中间变量 X; X = (n-1)* Si-WindowLength + 5, 其中 n是指 SI-n中 的 n, n大于等于 1。
2 )确定发送 SI-n系统信息的发送起始位置; 即 SI-n起始的无线帧和子 帧位置, 具体的算法为:
子帧起始位置: a = x mod l0;
无线帧起始位置: SFN mod调度周期 = FLOOR(x/10)。
如图 10所示, 在 SI的调度周期内, 设 Si-WindowLength为: 5ms; MIB 的发送的起始位置为: 0号无线帧的第 0号子帧; SIB1的发送的起始位置为: 0号无线帧的第 5号子帧; 所述 SI的调度周期如上表 1所示: 通过所述方法 三可知: 当 n=l时,
中间变量 x= (n-1)* Si-WindowLength +5= ( 1-1 ) *5ms+5=5;
子帧起始位置 a= x mod 10= 5 mod 10=5;
无线帧起始位置: FLOOR(x/10) = FLOOR(5/10) =0;
即: SI-1的发送的起始位置为: 0号无线帧的第 5号子帧;
当 n=2时,
中间变量 x= (n-1)* Si-WindowLength +5= ( 2-1 ) *5ms+5=10;
子帧起始位置 a= x mod 10= 10 mod 10=0;
无线帧起始位置: FLOOR(x/10) = FLOOR(10/10) =1 ;
即: SI-2的发送的起始位置为: 1号无线帧的第 0号子帧;
当 n=3时,
中间变量 x= (n-1)* Si-WindowLength +5= ( 3-1 ) *5ms+5=15;
子帧起始位置 a= x mod 10= 15 mod 10=5;
无线帧起始位置: FLOOR(x/10) = FLOOR(15/10) =1 ;
即: SI-3的发送的起始位置为: 1号无线帧的第 5号子帧。
将上述 SI-1到 SI-3的发送的起始位置与 SIB1的发送的起始位置相比, 所述的 SI-1 的发送的起始位置与所述 SIB1 的发送的起始位置一样, 从而当 UE按照所述发送顺序进行帧接收, 当 UE接收并解析完所述的 SIB1后, SI-1 的系统信息窗口还在接收 SI-1 , 这样 UE就可以根据所述接收到的 SIB1 , 在 SI-1的系统信息窗口继续接收 SI-1 ,就使得 UE可以在第一个系统信息调度周 期内接收到 SI-1 , 从而缩短了 UE监听系统信息的时间, 大大降低了 UE监听 功耗。
需要注意的是, 方法三适用于处理速度较快的 UE。
203:发送主信息块和包含 SI-n系统信息的调度信息的系统信息块 1以及 按照所述 SI-n系统信息的发送参数发送 SI-n系统信息。
当所述发送参数包括: 包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 SI-n系统信息 调度信息时, 如图 3所示, 为本发明实施例提供的一种系统信息的发送方法, 该方法包括:
301 : 获取包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 SI-η系统信息调度信息; 302: 根据包含加长 SI-1 系统信息窗口长度的 SI-η系统信息调度信息, 调整所述其他 SI-η系统信息的发送起始位置; 其中, 包含加长 SI-1系统信息 窗口长度的 SI-η系统信息调度信息, 调整其他 SI-η系统信息的发送起始位置 的方法 ¾口下:
( 1 )通过修改 SI-1消息的系统信息窗口长度 Si-WindowLength使得系统 信息窗口长度增加, 即釆用加长 SI-1 系统信息窗口长度, 例如: 可以使 Si-WindowLength大于 10ms, 使得 UE在接收到 SIB1后还有足够的时间接收 SI-1消息。
( 2 )根据所述加长 SI-1 系统信息窗口长度, 将其他 SI-η的传输起始位 置顺次后延。 其具体的获取 SI-1以及其他 SI-n的传输起始位置的方法如下:
1) 确定中间变量 X; 当 n=l时, x = 0,
当 n >1 时, X = si-WindowLength of SI-1+ (n-2)* si-WindowLength of others,
其中 n是指 SI-n中的 n;
2 )基站确定发送 SI-n起始的无线帧和子帧位置, 具体的算法是: 子帧位置: a = x mod 10,
无线帧位置: SFN mod调度周期 = FLOOR(x/10),
如图 11所示, 在 SI的调度周期内, 设所述的加长 SI-1系统信息窗口长 度为 15ms; 其他 SI-n系统信息窗口长度为 5ms; MIB的发送的起始位置为: 0号无线帧的第 0号子帧; SIB1的发送的起始位置为: 0号无线帧的第 5号子 帧; 所述 SI的调度周期如上表 1所示, 则根据上述方法可知 SI-1 以及 SI-n 的发送起始位置如下:
SI-1的发送的起始位置为: 0号无线帧的第 0号子帧; SI-2的发送的起始位置为: 1号无线帧的第 5号子帧;
SI-3的发送的起始位置为: 2号无线帧的第 0号子帧。
将上述 SI-1到 SI-3的发送的起始位置与 SIB1的发送的起始位置相比, eNB在发送完 SIB1之后,在一定时间内即在加长 SI-1系统信息窗口长度的窗 口内还在反复的发送 SI-1; 从而使得当 UE接收到 SIB1之后, SI-1的系统信 息接收窗口还没结束, UE还可以继续接收 SI-1。
303: 发送主信息块和包含加长 SI-1 系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息 调度信息的 SIB1 ;
304: 根据所述包含加长 SI-1 系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信 息, 发送 Sl-n系统信息。
在 UE读取到 paging之后, 知道系统信息即将发生变化, 将在下一个 MP 的开始先读取 SIB1 , 得知其他 SIB的调度信息, 再根据自己的需要读取相应 的 SIB。 其中, 所述的 SIB才艮据其周期的不同映射在不同的 Sl-n中。
需要注意的是, 以上所述的系统信息的发送方法中根据所述 Sl-n系统信 息的调度信息, 将所述 SI-1 以及其他 Sl-n 系统信息的发送起始位置调度到 SIB1之后的调度过程可以单独作为调度方法,进行 Sl-n系统信息的调度发送。
如图 4所示, 为本发明实施例提供的一种系统信息的接收方法, 该方法, 包括:
401 : 接收主信息块和包含有 Sl-n系统信息发送参数的 SIB1 ; 其中, 所 述的 Sl-n系统信息发送参数包括: Sl-n系统信息的调度信息与加长 SI-1系统 信息窗口长度;
402:根据所述发送参数,接收 Sl-n系统信息。该步骤, UE可以通过 Sl-n 系统信息的调度信息在相应所述 Sl-n 系统信息的发送位置接收 Sl-n 系统信 息; 首先, 接收 SIB1 ; 然后, UE根据所述接收到的 SIB1 , 可以在第一系统 信息调度周期内接收收到 SI-1 ; 或者, UE通过加长 SI-1系统信息窗口长度的 接收窗口接收 SI- 1; UE在接收到 SIB 1之后 , 还有足够的时间继续在所述加 长 SI- 1系统信息窗口内接收 SI- 1。
以下分别针对上述提到的两种接收系统信息的方式对本发明实施例进行 详细的说明。
当所述发送参数包括: SI-η系统信息的调度信息时, 如图 5所示, 为本 发明实施例提供的一种系统信息的接收方法, 该方法, 包括:
501 : 接收主信息块和包含有 SI-η系统信息的调度信息的 SIB1 ;
502: 根据所述 SI-n系统信息的调度信息, 确定所述 SI-1 以及其他 SI-n 的传输起始位置;其中,所述的 SI-1的传输起始位置在所述 SIB1之后;其中, 确定所述 SI-1以及其他 SI-n系统信息的传输起始位置的方法包括:
方法一:
1 )确定中间变量 X ; x= (n-1)* Si-WindowLength, 其中 n是指 SI-n中的 n, n大于等于 1。
2 )确定传输 SI-n系统信息的起始位置; 即 SI-n起始的无线帧和子帧位 置, 具体的算法为:
子帧起始位置: a = x mod l0;
无线帧起始位置: SFN mod调度周期 = FLOOR(x/10) + 1。
方法二:
1 )确定中间变量 X; X = (n-1)* Si-WindowLength +10, 其中 n是指 SI-n 中的 n, n大于等于 1。
2 )确定传输 SI-n系统信息的传输起始位置; 即 SI-n起始的无线帧和子 帧位置, 具体的算法为:
子帧起始位置: a = x mod l0;
无线帧起始位置: SFN mod调度周期 = FLOOR(x/10)。
以下对所述方法一与方法二进行实例分析, 在 SI 的调度周期内, 设 Si-WindowLength为: 5ms; MIB的传输的起始位置为: 0号无线帧的第 0号 子帧; SIB1的传输的起始位置为: 0号无线帧的第 5号子帧; 所述 SI的调度 周期如上表 1所示:
通过所述方法一和方法二可知:
SI-1的传输的起始位置为: 1号无线帧的第 0号子帧;
SI-2的传输的起始位置为: 1号无线帧的第 5号子帧;
SI-3的传输的起始位置为: 2号无线帧的第 0号子帧。
将上述 SI-1到 SI-3的传输的起始位置与 SIB1的发送的起始位置相比, 所述的 SI-1到 SI-3的传输的起始位置均在 SIB1之后,从而当 UE按照所述传 输顺序进行帧接收, 使得 UE 可以在第一个系统信息调度周期内先接收到 SIB1 , 再根据接收到的 SIB1 , 接收 SI-1 , 从而缩短了 UE监听系统信息的时 间, 大大降低了 UE监听功耗。 其中, 所述的 SI-1中包含有 SIB-2; 其中, 所 述 SIB-2中包含有 UE发起随即接入所需的信息即 PRACH ( Physical Random Access Channel, 物理随机接入信道) 配置等信息。 如果 UE在所述在第一个 系统信息调度周期内需要发起物理随机接入信道消息,则是 UE就可以根据所 述接收到 SI-1进行正确的配置。
方法三:
1 )确定中间变量 X; X = (n-1)* Si-WindowLength + 5, 其中 n是指 SI-n中 的 n, n大于等于 1。
2 )确定传输 SI-n系统信息的传输起始位置; 即 SI-n起始的无线帧和子 帧位置, 具体的算法为:
子帧起始位置: a = x mod l0;
无线帧起始位置: SFN mod调度周期 = FLOOR(x/10)。
在 SI的调度周期内, 设 Si-WindowLength为: 5ms; MIB的传输的起始 位置为: 0号无线帧的第 0号子帧; SIB1的传输的起始位置为: 0号无线帧的 第 5号子帧; 所述 SI的调度周期如上表 1所示:
通过所述方法三可知:
SI-1的传输的起始位置为: 0号无线帧的第 5号子帧; SI-2的传输的起始位置为: 1号无线帧的第 0号子帧;
SI-3的传输的起始位置为: 1号无线帧的第 5号子帧。
将上述 SI-1到 SI-3的传输的起始位置与 SIB1的传输的起始位置相比, 所述的 SI-1 的传输的起始位置与所述 SIB1 的传输的起始位置一样, 从而当 UE按照所述传输顺序进行帧接收, 当 UE接收并解析完所述的 SIB1后, SI-1 的系统信息窗口还可以继续接收 SI-1 , 这样 UE 就可以根据所述接收到的 SIB1 , 在 SI-1的系统信息窗口继续接收 SI-1 , 就使得 UE可以在第一个系统 信息调度周期内接收到 SI-1 ,从而缩短了 UE监听系统信息的时间, 大大降低 了 UE监听功耗。
需要注意的是, 方法三适用于处理速度较快的 UE。
503: 根据所述 SI-1 以及其他 SI-n的传输起始位置, 接收 SI-1 以及其他 SI-η系统信息。
当所述发送参数包括: 包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 SI-n系统信息 调度信息时, 如图 6所示, 为本发明实施例提供的一种系统信息的接收方法, 该方法, 包括:
601 : 接收主信息块和包含加长 SI-1 系统信息窗口长度的 SI-n系统信息 调度信息的 SIB1 ;
602: 根据所述加长 SI-1 系统信息窗口长度, 在所述 SI-1 系统信息窗口 内接收 SI-1系统信息;
603: 根据所述 SI-n系统信息的调度信息, 接收其他 SI-n系统信息。 需要注意的是, 以上步骤 602与 603的具体实现过程如下:
( 1 )通过接收到的 SIB1中的加长 SI-1系统信息窗口长度的参数, 修改
SI- 1消息的 Si-WindowLength使得系统信息窗口长度增加, 例如: UE可以使
Si-WindowLength大于 10ms, 使得 UE在接收到 SIB1后还有足够的时间接收
SI-1消息。
( 2 )根据所述加长 SI-1 系统信息窗口长度, 将其他 SI-n的传输起始位 置顺次后延。 其具体的按照 SI-1以及其他 SI-n的传输起始位置接收的方法如 下:
1) 当 n=l时, 中间变量 x = 0,
当 n >1 时, 中 间变量 X = si-WindowLength of SI-1 + (n-2)* si-WindowLength of others ,
其中 n是指 SI-n中的 n;
2 ) UE确定 SI-n传输的起始无线帧和子帧位置, 具体的算法是: 子帧位置: a = x mod 10
无线帧位置: SFN mod调度周期 = FLOOR(x/10);
以下通过具体实例对上述方法进行分析: 在 SI的调度周期内, 设所述的 加长 SI-1 系统信息窗口长度为 15ms; 其他 SI-n系统信息窗口长度为 5ms; MIB的传输的起始位置为: 0号无线帧的第 0号子帧; SIB1的传输的起始位 置为: 0号无线帧的第 5号子帧; 所述 SI的调度周期如上表 1所示, 则根据 上述方法可知 SI-1以及 SI-n的传输起始位置如下:
SI-1的传输的起始位置为: 0号无线帧的第 0号子帧;
SI-2的传输的起始位置为: 1号无线帧的第 5号子帧;
SI-3的传输的起始位置为: 2号无线帧的第 0号子帧。
将上述 SI-1到 SI-3的传输的起始位置与 SIB1的传输的起始位置相比, UE在接收完 SIB1之后, 在一定时间内即在加长 SI-1系统信息窗口长度的窗 口内还在接收 SI-1 ; 从而使得当 UE接收到 SIB1之后, SI-1的系统信息接收 窗口还没结束, UE还可以继续接收 SI- 1。 当 UE接收到 SI- 1之后, 继续按照 SIB1的调度信息接收 SI-2, SI-3等等 SI-n。
如图 7所示, 为本发明实施例提供的一种系统信息的发送装置, 该装置, 包括:
参数获取单元 701 , 用于获取 SI-n系统信息的发送参数;
信息发送单元 702,用于发送主信息块和包含所述发送参数的系统信息块 1以及按照所述 Sl-n系统信息的发送参数发送 Sl-n系统信息。
其中, 当所述的发送参数为 Sl-n系统信息的调度信息和 /或加长 SI-1系统 信息窗口长度时, 所述信息发送单元 702, 进一步包括:
位置调整子单元 7021 , 用于根据所述 Sl-n系统信息的调度信息, 将所述 SI-1以及其他 Sl-n系统信息的发送起始位置调度到 SIB1之后; 或者,根据所 述包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信息, 调整所述其他 Sl-n系统信息的发送起始位置;
信息发送子单元 7022, 用于发送主信息块和包含 Sl-n系统信息的调度信 息的 SIB1以及按照所述 Sl-n系统信息的发送参数发送 Sl-n系统信息; 或者, 发送主信息块和包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信息的 SIB1以及按照所述 Sl-n系统信息的发送参数发送 Sl-n系统信息。
需要注意的是, 以上所述的系统信息的发送装置可以设置在釆用以上所 述系统信息发送方式的任何网絡侧系统设备之中。
需要注意的是, 以上所述的系统信息的发送装置中所述位置调整子单元 可以单独的作为一个调度装置进行 Sl-n系统信息的调度, 从而将所述 SI-1以 及其他 Sl-n系统信息的发送起始位置调度到 SIB1之后发送。
如图 8所示, 为本发明实施例提供的一种系统信息的接收装置, 该装置, 包括:
信息块接收单元 801 , 用于接收主信息块和包含有 Sl-n系统信息发送参 数的 SIB1 ;
系统信息接收单元 802, 用于根据所述发送参数, 接收 Sl-n系统信息。 其中, 当所述发送参数包括: Sl-n 系统信息的调度信息, 所述系统信息 接收单元 802, 进一步包括:
位置确定子单元 8021 , 用于根据所述 Sl-n系统信息的调度信息, 确定所 述 SI-1以及其他 Sl-n的传输起始位置; 其中, 所述的 SI-1的传输起始位置在 所述 SIB1之后; 接收子单元 8022, 用于根据所述 SI-1以及其他 Sl-n的传输起始位置, 接 收 SI-1以及其他 Sl-n系统信息。
其中, 当所述发送参数包括: 包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系 统信息调度信息时, 所述系统信息接收单元 802, 进一步包括:
第一消息接收子单元 8023 , 用于根据所述加长 SI-1系统信息窗口长度, 在所述 SI-1系统信息窗口内接收 SI-1系统信息;
第二消息接收子单元 8024,用于根据所述其他 Sl-n系统信息的调度信息, 接收其他 Sl-n系统信息。
需要注意的是, 以上所述的各个子单元可以根据实际情况的需要进行选 择使用。
本发明实施例提供一种系统信息的发送、 接收方法及装置, 网絡侧系统 可以通过获取 Sl-n系统信息的发送参数,按照所述 Sl-n系统信息的发送参数, 发送包含所述发送参数的 SIB1以及 Sl-n系统信息,从而使得网絡侧系统可以 通过 Sl-n系统信息的发送参数对 Sl-n系统信息的发送位置进行调整;即将 Sl-n 系统信息的传输位置调整到 SIB1之后。 相应的用户侧设备可以通过接收包含 有 Sl-n系统信息发送参数的 SIB1 ; 从而根据所述发送参数,接收 Sl-n系统信 息。 由于 Sl-n 系统信息的传输位置调整被到了 SIB1 之后, 所述在 Si-WindowLength取值较小的情况下,可以在第一个系统信息调度周期接收到 SI-1 以及其他的 SI-n。 这样, 用户设备就可以在第一系统信息调度周期内接 收到所有系统信息, 缩短了监听系统信息的时间, 从而大大降低用户设备的 监听功耗。 通过以上的实施方式的描述, 本领域的技术人员可以清楚地了解到本发 明可以通过硬件实现, 也可以借助软件加必要的通用硬件平台的方式来实现。 基于这样的理解, 本发明的技术方案可以以软件产品的形式体现出来, 该软 件产品可以存储在一个非易失性存储介质 (可以是 CD-ROM, U盘, 移动硬 盘等) 中, 包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机, 服 务器, 或者网絡设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
本领域技术人员可以理解附图只是一个优选实施例的示意图, 附图中的 模块或流程并不一定是实施本发明所必须的。
本领域技术人员可以理解实施例中的装置中的模块可以按照实施例描述 进行分布于实施例的装置中, 也可以进行相应变化位于不同于本实施例的一 个或多个装置中。 上述实施例的模块可以合并为一个模块, 也可以进一步拆 分成多个子模块。
上述本发明实施例序号仅仅为了描述, 不代表实施例的优劣。
以上公开的仅为本发明的几个具体实施例, 但是, 本发明并非局限于此, 任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本发明的保护范围。

Claims

权利 要求 书
1、 一种系统信息的发送方法, 其特征在于, 包括:
获取 Sl-n系统信息的发送参数;
发送主信息块和包含所述发送参数的系统信息块 1以及按照所述 Sl-n系统 信息的发送参数发送 Sl-n系统信息。
2、 如权利要求 1所述系统信息的发送方法, 其特征在于, 当所述发送参数 包括: Sl-n 系统信息的调度信息时, 发送主信息块和包含所述发送参数的系统 信息块 1以及按照所述 Sl-n系统信息的发送参数发送 Sl-n系统信息的步骤, 进 一步包括:
根据所述 Sl-n系统信息的调度信息,将所述 SI-1以及其他 Sl-n系统信息的 发送起始位置调度到系统信息块 1之后;
发送主信息块和包含 Sl-n系统信息的调度信息的系统信息块 1 以及按照所 述 Sl-n系统信息的发送参数发送 Sl-n系统信息。
3、如权利要求 2所述系统信息的发送方法,其特征在于,所述根据所述 Sl-n 系统信息的调度信息, 将所述 SI-1以及其他 Sl-n系统信息的发送起始位置调度 到系统信息块 1之后步骤, 进一步包括:
确定中间变量 X ; x= ( n-1 ) * Si-WindowLength, 其中 n是指 Sl-n中的 n, n大于等于 1 ;
确定传输 Sl-n系统信息的起始位置:
Sl-n子帧起始位置: a = X mod 10;
Sl-n无线帧起始位置: 系统帧号 mod调度周期 = FLOOR ( x/10 ) + 1。
4、如权利要求 2所述系统信息的发送方法,其特征在于,所述根据所述 Sl-n 系统信息的调度信息, 将所述 SI-1以及其他 Sl-n系统信息的发送起始位置调度 到系统信息块 1之后步骤, 进一步包括:
确定中间变量 X; X = ( n-1 ) * Si-WindowLength +10, 其中 n是指 Sl-n中的 n, n大于等于 1 ; 确定传输 Sl-n系统信息的传输起始位置:
Sl-n子帧起始位置: a = X mod 10;
Sl-n无线帧起始位置: 系统帧号 mod调度周期 = FLOOR ( x/10 )。
5、如权利要求 2所述系统信息的发送方法,其特征在于,所述根据所述 Sl-n 系统信息的调度信息, 将所述 SI-1以及其他 Sl-n系统信息的发送起始位置调度 到系统信息块 1之后步骤, 进一步包括:
确定中间变量 X; X = ( n-1 ) * Si-WindowLength + 5, 其中 n是指 Sl-n中的 n, n大于等于 1 ;
确定传输 Sl-n系统信息的传输起始位置:
Sl-n子帧起始位置: a = X mod 10;
Sl-n无线帧起始位置: 系统帧号 mod调度周期 = FLOOR ( x/10 )。
6、 如权利要求 1所述系统信息的发送方法, 其特征在于, 当所述发送参数 包括: 包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信息时, 所述发送 主信息块和包含所述发送参数的系统信息块 1以及按照所述 Sl-n系统信息的发 送参数发送 Sl-n系统信息的步骤, 进一步包括:
根据所述包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信息, 调整 所述其他 Sl-n系统信息的发送起始位置;
发送主信息块和包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信息 的系统信息块 1 ;
根据所述包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信息, 发送 Sl-n系统信息。
7、 如权利要求 6所述系统信息的发送方法, 其特征在于, 所述根据所述包 含加长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信息,调整所述其他 Sl-n系 统信息的发送起始位置的步骤, 进一步包括:
确定中间变量 X;
当 n=l时, x = 0; 当 n >1时, x = S i- WindowLength of SI-1 + ( n-2 )* S i- WindowLength of others; 其中, n是指 Sl-n中的 n;
确定发送 Sl-n起始的无线帧和子帧位置:
Sl-n起始的子帧位置: a = x mod l0;
Sl-n起始的无线帧位置: 系统帧号 mod调度周期 = FLOOR ( x/10 )。
8、 一种系统信息的接收方法, 其特征在于, 包括:
接收主信息块和包含有 Sl-n系统信息发送参数的系统信息块 1 ;
根据所述发送参数, 接收 Sl-n系统信息。
9、 如权利要求 8所述系统信息的接收方法, 其特征在于, 当所述发送参数 包括: Sl-n系统信息的调度信息时, 所述根据所述发送参数, 接收 Sl-n系统信 息的步骤, 进一步包括:
根据所述 Sl-n系统信息的调度信息,确定所述 SI-1以及其他 Sl-n的传输起 始位置; 其中, 所述的 SI-1的传输起始位置在所述系统信息块 1之后;
根据所述 SI-1以及其他 Sl-n的传输起始位置,接收 SI-1以及其他 Sl-n系统 信息。
10、 如权利要求 8 所述系统信息的接收方法, 其特征在于, 当所述发送参 数包括: 包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信息时, 根据所 述发送参数, 接收 Sl-n系统信息的步骤, 进一步包括:
根据所述加长 SI-1系统信息窗口长度, 在所述加长 SI-1系统信息窗口内接 收 SI-1系统信息;
根据所述 Sl-n系统信息的调度信息, 接收其他 Sl-n系统信息。
11、 一种系统信息的发送装置, 其特征在于, 包括:
参数获取单元, 用于获取 Sl-n系统信息的发送参数;
信息发送单元, 用于发送主信息块和包含所述发送参数的系统信息块 1 以 及按照所述 Sl-n系统信息的发送参数发送 Sl-n系统信息。
12、 如权利要求 11所述系统信息的发送装置, 其特征在于, 所述的发送参 数为 Sl-n系统信息的调度信息和 /或加长 SI-1系统信息窗口长度,所述信息发送 单元, 进一步包括:
位置调整子单元, 用于根据所述 Sl-n系统信息的调度信息, 将所述 SI-1以 及其他 Sl-n系统信息的发送起始位置调度到系统信息块 1之后; 或者, 根据所 述包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信息,调整所述其他 Sl-n 系统信息的发送起始位置;
信息发送子单元, 用于发送主信息块和包含 Sl-n系统信息的调度信息的系 统信息块 1以及按照所述 Sl-n系统信息的发送参数发送 Sl-n系统信息; 或者, 发送主信息块和包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信息的系 统信息块 1以及按照所述 Sl-n系统信息的调度信息发送 Sl-n系统信息。
13、 一种系统信息的接收装置, 其特征在于, 包括:
信息块接收单元, 用于接收主信息块和包含有 Sl-n系统信息发送参数的系 统信息块 1 ;
系统信息接收单元, 用于根据所述发送参数, 接收 Sl-n系统信息。
14、 如权利要求 13所述系统信息的接收装置, 其特征在于, 当所述发送参 数包括: Sl-n系统信息的调度信息, 所述系统信息接收单元, 进一步包括: 位置确定子单元, 用于根据所述 Sl-n系统信息的调度信息, 确定所述 SI-1 以及其他 Sl-n的传输起始位置; 其中, 所述的 SI-1的传输起始位置在所述系统 信息块 1之后;
接收子单元, 用于根据所述 SI-1以及其他 Sl-n的传输起始位置, 接收 SI-1 以及其他 Sl-n系统信息。
15、 如权利要求 13所述系统信息的接收装置, 其特征在于, 当所述发送参 数包括: 包含加长 SI-1系统信息窗口长度的 Sl-n系统信息调度信息时, 所述系 统信息接收单元, 进一步包括:
第一消息接收子单元, 用于根据所述加长 SI-1 系统信息窗口长度, 在所述 SI- 1系统信息窗口内接收 SI- 1系统信息; 第二消息接收子单元, 用于根据所述其他 Sl-n系统信息的调度信息, 接收 其他 Sl-n系统信息。
PCT/CN2009/070816 2009-03-16 2009-03-16 一种系统信息的发送、接收方法及装置 WO2010105403A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2009/070816 WO2010105403A1 (zh) 2009-03-16 2009-03-16 一种系统信息的发送、接收方法及装置
CN200980122529.8A CN102369745B (zh) 2009-03-16 2009-03-16 一种系统信息的发送、接收方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2009/070816 WO2010105403A1 (zh) 2009-03-16 2009-03-16 一种系统信息的发送、接收方法及装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2010105403A1 true WO2010105403A1 (zh) 2010-09-23

Family

ID=42739105

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2009/070816 WO2010105403A1 (zh) 2009-03-16 2009-03-16 一种系统信息的发送、接收方法及装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN102369745B (zh)
WO (1) WO2010105403A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017133519A1 (zh) * 2016-02-03 2017-08-10 中兴通讯股份有限公司 一种系统信息发送方法和装置

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107438265B (zh) 2016-05-27 2019-12-10 北京佰才邦技术有限公司 一种发送系统信息的方法、装置、基站及终端
WO2020087313A1 (zh) * 2018-10-30 2020-05-07 Oppo广东移动通信有限公司 一种窗口配置方法及装置、终端、网络设备

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101043671A (zh) * 2006-06-15 2007-09-26 华为技术有限公司 一种控制用户终端读取系统消息的方法与系统
WO2008054668A2 (en) * 2006-10-30 2008-05-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for implementing tracking area update and cell reselection in a long term evolution system
CN101483903A (zh) * 2008-01-08 2009-07-15 华为技术有限公司 系统信息调度方法、装置及一种终端

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101114869B (zh) * 2006-07-26 2010-10-20 大唐移动通信设备有限公司 一种umts系统中系统信息块调度的方法及装置
US20080287127A1 (en) * 2007-05-15 2008-11-20 Motorola, Inc. Forward access channel measurement occasion scheduling device
WO2009013648A2 (en) * 2007-06-18 2009-01-29 Nokia Corporation Method and apparatus for providing system information
CN101198188B (zh) * 2008-01-03 2010-09-29 中兴通讯股份有限公司 一种存储跨网络的小区系统信息的方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101043671A (zh) * 2006-06-15 2007-09-26 华为技术有限公司 一种控制用户终端读取系统消息的方法与系统
WO2008054668A2 (en) * 2006-10-30 2008-05-08 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for implementing tracking area update and cell reselection in a long term evolution system
CN101483903A (zh) * 2008-01-08 2009-07-15 华为技术有限公司 系统信息调度方法、装置及一种终端

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017133519A1 (zh) * 2016-02-03 2017-08-10 中兴通讯股份有限公司 一种系统信息发送方法和装置
US11503441B2 (en) 2016-02-03 2022-11-15 Zte Corporation System information transmission method and device
US11671800B2 (en) 2016-02-03 2023-06-06 Zte Corporation System information transmission method and device

Also Published As

Publication number Publication date
CN102369745A (zh) 2012-03-07
CN102369745B (zh) 2014-03-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5433681B2 (ja) システム情報送信ウィンドウの放送のための方法および装置
EP3300434B1 (en) Drx implementation method, configuration method and relevant device
CN109618415B (zh) 一种d2d通信方法及设备
KR101161918B1 (ko) 업링크 동기화를 유지하여 배터리 전력 소비를 줄이기 위한방법 및 장치
EP3944710A1 (en) Method and apparatus for sending cot indication information
CN102811496B (zh) 一种随机接入方法
EP3562232B1 (en) Terminal communication method and communication device
JP2016077000A (ja) E−UTRAN(EvolvedUniversalTerrestrialRadioAccessNetwork)においてハンドオーバーを行うための方法および装置
WO2016123395A1 (en) Triggered target wake time operation
AU2018368222B2 (en) Time synchronization method and device
WO2007082407A1 (fr) Procédé d'accès aléatoire pour équipement utilisateur dans un système de communication à accès multiple par répartition en code de synchronisation et dans le temps
EP4228337A1 (en) System information transmission method, terminal and network device
RU2748223C1 (ru) Способ передачи сигнала, сетевое устройство и терминал
EP3209076B1 (en) Data transmission method and device
WO2017024811A1 (zh) 一种调度信息的处理方法及装置、计算机存储介质
US11076420B2 (en) Resource scheduling method and apparatus using access channel resource period identifier
RU2605367C2 (ru) Способ обработки доступа к каналу и соответствующее устройство
WO2011147365A1 (zh) 异构网络中寻呼干扰的消除方法及基站
WO2013104296A1 (zh) 数据的传输方法及装置
WO2018024027A1 (zh) 一种非竞争随机接入中资源分配、请求发起方法及装置
EP3777332B1 (en) Transport block size selection for early data transmission
WO2010105403A1 (zh) 一种系统信息的发送、接收方法及装置
CN108702691B (zh) 一种发送通信消息的方法和装置
WO2017185956A1 (zh) 系统消息更新处理方法及装置、计算机存储介质
CN111107661A (zh) 随机接入资源获取方法及装置

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 200980122529.8

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 09841687

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 09841687

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1