WO2013107404A1 - 无线数据通信方法、基站与用户设备 - Google Patents

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WO2013107404A1
WO2013107404A1 PCT/CN2013/070754 CN2013070754W WO2013107404A1 WO 2013107404 A1 WO2013107404 A1 WO 2013107404A1 CN 2013070754 W CN2013070754 W CN 2013070754W WO 2013107404 A1 WO2013107404 A1 WO 2013107404A1
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WO
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discontinuous reception
user equipment
length
reception period
long discontinuous
Prior art date
Application number
PCT/CN2013/070754
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English (en)
French (fr)
Inventor
冯莉
郑潇潇
庞伶俐
Original Assignee
华为技术有限公司
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Publication date
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Publication of WO2013107404A1 publication Critical patent/WO2013107404A1/zh
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    • 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
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/27Transitions between radio resource control [RRC] states
    • 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

Definitions

  • the embodiments of the present invention relate to the field of communications technologies, and in particular, to a wireless data communication method, a base station, and a user equipment. Background technique
  • the CELL-Forward Access Channel (CELL-FACH) state is a state of User Equipment (UE) in the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • UE User Equipment
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • the UE in the CELL-FACH state has a Discontinuous Reception (DRX) mechanism.
  • the length of the data that can be received in the DRX cycle (Discontinuous Reception-on; DRX on ) is 10 ms (that is, the length of one radio frame), and the DRX cycle is up to 320 ms (that is, 32 radio frame lengths).
  • the DRX cycle length and the DRX on length are configured by the radio network controller (RNC) to the UE through system messages, and are configured to the base station (such as the NodeB) through common signaling.
  • RNC radio network controller
  • the DRX-on timing is calculated by the UE and the NodeB respectively through the UE's High Speed Downlink Shared Channel-Radio Network Transaction Identifier (H-RNTI), DRX cycle length, and DRX_on length, as follows: SFN-H-RNTI+65536) mod DRX_cycle ⁇ DRX_on.
  • the system frame number (SFN) is 0 ⁇ 4095, the SFN is 10ms, and the DRX_cycle length is 4, 8, and 16.
  • SFN system frame number
  • SFN system frame number
  • SFN is 0 ⁇ 4095
  • the SFN is 10ms
  • the DRX_cycle length is 4, 8, and 16.
  • DRX_on can be 1, 2, 4, 8, and 16 radio frames, and a radio frame has a length of 10 ms.
  • the SFN that satisfies the above inequality can send data to the UE.
  • the SFN that satisfies the above inequality can receive downlink data.
  • the length of the DRX-On can be further set.
  • the length of the DRX-On can be set to 2 ms, so that five radio subframes can be included in a DRX cyle with a length of 10 ms.
  • the inventors have found that at least the following disadvantages exist in the prior art: The above prior art solution cannot accurately determine which radio subframe the DRX-on is specifically on, resulting in low data processing efficiency.
  • the embodiments of the present invention provide a wireless data communication method, a base station, and a user equipment, which are used to solve the problem that the DRX-on specific radio subframe cannot be accurately determined when the length of the DRX-On is set shorter in the prior art. On, the defect that leads to low data processing efficiency.
  • the embodiment of the invention provides a wireless data communication method, including:
  • the base station Receiving, by the base station, a long discontinuous reception parameter sent by the radio network controller, where the long discontinuous reception parameter includes a period length of the long discontinuous reception period, a length of the received data in the long discontinuous reception period, and the length At least two of the lengths of the data that are not received in the continuous reception cycle;
  • the base station determines, according to the first timer and the first preset time length corresponding to the first timer, that the user equipment enters a long discontinuous reception period;
  • the base station When the user equipment enters the long discontinuous reception period, the base station is configured according to the high speed downlink shared channel radio network temporary identifier of the user equipment, the period length of the long discontinuous reception period, and the long discontinuous reception period.
  • the length of the received data determines a wireless subframe and or a radio frame in which the user equipment receives data in a long discontinuous reception period.
  • the embodiment of the invention further provides a wireless data communication method, including:
  • a long discontinuous reception parameter sent by the radio network controller where the long discontinuous reception parameter includes a period length of the long discontinuous reception period, and the long discontinuous reception week At least two of a length of the received data in the period and a length of the data not received in the long discontinuous reception period;
  • the user equipment When the user equipment enters the long discontinuous reception period, the user equipment receives according to its own high-speed downlink shared channel radio network temporary identifier, the period length of the long discontinuous reception period, and the long discontinuous reception period. The length of the data, determining the wireless subframe and or the radio frame that receives the data in the long discontinuous reception period.
  • An embodiment of the present invention provides a base station, including:
  • a receiving module configured to receive a long discontinuous reception parameter sent by the radio network controller, where the long discontinuous reception parameter includes a period length of the long discontinuous reception period, a length of the received data in the long discontinuous reception period, and At least two of the lengths of the data that are not received in the long discontinuous reception period;
  • a first determining module configured to: when the user equipment enters a cell forward access channel state, determine, according to the first timer and the first preset time length corresponding to the first timer, that the user equipment enters a long discontinuity Receiving cycle
  • a second determining module configured to: when the user equipment enters the long discontinuous reception period, according to the high-speed downlink shared channel radio network temporary identifier of the user equipment, a period length of the long discontinuous reception period, and the length The length of the received data in the discontinuous reception period determines a wireless subframe and or a radio frame in which the user equipment receives data in a long discontinuous reception period.
  • the embodiment of the invention further provides a user equipment, including:
  • a receiving module configured to receive a long discontinuous reception parameter sent by the radio network controller, where the long discontinuous reception parameter includes a period length of the long discontinuous reception period, a length of the received data in the long discontinuous reception period, and At least two of the lengths of the data that are not received in the long discontinuous reception period;
  • a first determining module configured to: when the user equipment enters a cell forward access channel state, determine, according to the first timer and the first preset time length corresponding to the first timer, that the user equipment enters a long discontinuity Receiving cycle
  • a second determining module configured to: when the user equipment enters the long discontinuous receiving period, the root Determining a wireless subframe for receiving data in a long discontinuous reception period according to its own high-speed downlink shared channel radio network temporary identifier, a period length of the long discontinuous reception period, and a length of received data in the long discontinuous reception period And or wireless frames.
  • the data processing method, the base station, and the user equipment provided by the embodiments of the present invention can accurately determine which radio subframe the DRX-on is specific when the length of the DRX-On is set shorter by adopting the above technical solution. Compared with the prior art, it can only be determined on which radio frame the DRX-on is located. When the length of the shorter DRX-On is set, multiple radio subframes can be included in one radio frame, which cannot be accurately adopted by the prior art. Determine the wireless subframe. Therefore, the technical solution of the embodiment of the present invention can accurately determine the radio subframe of the DRX-On, thereby effectively improving data processing efficiency.
  • BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS The accompanying drawings, which are used in the description of the claims Other drawings may also be obtained from these drawings without the inventive labor.
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for wireless data communication according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for wireless data communication according to another embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a UE according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a UE according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a wireless data communication system according to an embodiment of the present invention. detailed description
  • UE User Equipment
  • CELL-Dedicated Channel CELL-DCH
  • cell forward access channel
  • the radio network controller indicates that the UE moves to a certain state through a Radio Resource Control (RRC) message.
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE moves into the CELL_FACH state or the CELL_PCH state, and the power consumption performance of the UE in various states is different.
  • the relationship between the power saving performance in the above five states is as follows: IDLE state
  • the UE in the CELL_FACH state listens to its High Speed Downlink Shared Channel-Radio Network Temporary Identifier (H-RNTI) on the High Speed-Shared Control Channel (HS-SCCH). After restarting the T321 timer, after the T321 timer expires, the UE enters the DRX cycle; the UE competes for the public enhanced dedicated channel (common
  • the DRX cycle length and the DRX on length are configured by the Radio Network Controller (RNC) to the UE through system messages, and are configured to the base station (such as NodeB) through common signaling.
  • RNC Radio Network Controller
  • FIG. 1 is a flowchart of a method for wireless data communication according to an embodiment of the present invention.
  • the executor of the wireless data communication method of the present embodiment is a base station, and the wireless data communication method of this embodiment may specifically include the following:
  • the base station receives a long (long) DRX parameter sent by the RNC.
  • the long DRX in this embodiment has a shorter DRX on length, that is, a shorter DRX off, and/or may have a longer DRX than the conventional DRX in the prior art. Cycle length, so, the existing DRX can be called short DRX. Similar to the short DRX, the long DRX on is the time period in which the data is received in the long DRX cycle, and the long DRX off is the time period in which the data is not received in the long DRX cycle, and the first preset of the first timer that controls the UE to enter the long DRX cycle is controlled. length of time.
  • the long DRX parameter of this embodiment includes the cycle length of the long DRX cycle, long
  • the RNC may configure the long DRX parameter to the NodeB through a physical shared channel reconfiguration message (PHYSICAL SHARED CHANNEL RECONFIGURATION REQUEST), or for a single UE, The RNC can configure the long DRX parameters to the base station through a Frame Protocol (FP) frame.
  • FP Frame Protocol
  • the DRX parameter in this embodiment is that the RNC configures the DRX parameter for a single UE or a cell at the cell level according to the CELL-FACH state of the UE.
  • the UE may also report the service type to the RNC, and the RNC may configure the corresponding DRX parameter for the UE according to the service type reported by the UE, or the RNC may also perform statistics on the service model of the UE, and then obtain the DRX parameter of the UE according to the statistical result;
  • the DRX parameters can also be set in specific situations.
  • the base station determines, according to the first preset time length corresponding to the first timer and the first timer, that the UE enters the long DRX cycle;
  • the first preset time length corresponding to the first timer may be predefined by the UE, the base station, and the RNC. Alternatively, the first preset time length may be predefined by the RNC, and the first preset time length is carried in the long DRX parameter sent by the RNC to the base station in the 100.
  • the first preset time length is a cutoff time of the first timer, and is used to control the UE to enter the long DRX cycle.
  • the base station determines, according to the H-RNTI of the UE, the cycle length of the long DRX cycle, and the length of the long DRX on, the radio subframe in which the long DRX on of the UE in the long DRX cycle is located.
  • the wireless data communication method provided by this embodiment by adopting the above technical solution, it is possible to accurately determine which wireless subframe the DRX-on is specific when setting the length of the shorter DRX-On. Compared with the prior art, it can only be determined on which radio frame the DRX-on is located. When the length of the shorter DRX-On is set, multiple radio subframes can be included in one radio frame, which cannot be accurately adopted by the prior art. Determine the wireless subframe. Therefore, the technical solution of the embodiment can accurately determine the radio subframe of the DRX-On, thereby effectively improving data processing efficiency.
  • a radio frame includes multiple radio subframes, such as 5 radio subframes, when the NodeB schedules multiple UEs. At the same time, multiple UEs may be in the same radio subframe, which may cause the NodeB to be scheduled and reduce the scheduling efficiency.
  • the technical solution of the embodiment can accurately calculate the radio frame where the long DRX on each UE is located.
  • the wireless subframe in the medium, so that the long DRX on can be set, so that the wireless subframes in the radio frame where the long DRX on the multiple UEs are located are set to be maximally separated, so that the same wireless subframe can be effectively reduced.
  • the number of UEs falling into the long DRX on improves the scheduling efficiency of the NodeB.
  • the base station has the capability of supporting the long DRX. Therefore, before the 100 in the foregoing embodiment, the base station may further include: the base station reporting to the RNC whether the capability indication of the long DRX is supported, for example, The ability indication of whether the cell or the local cell corresponding to the base station or a local cell supports the long DR can be reported by the AUDIT RESPONSE or the RESOURCE STATUS INDICATION.
  • the method may further include the following steps: the base station is in the wireless subframe where the long DRX on in the long DRX cycle is located. Scheduling UE data
  • the CELL-FACH state determines that the UE enters the long DRX cycle according to the first timer and the first preset time length, and may specifically include the following:
  • the E-DCH resource when the base station transmits the H-RNTI of the UE on the HS-SCCH, the base station starts or restarts the first timer; or when the base station does not allocate the common E-DCH resource for the UE, and ''DRX Interruption by HS-DSCH data" (ie, whether the High Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH) data can interrupt the indication of DRX operation) is TRUE, when the base station transmits the H-RNTI of the UE on the HS-SCCH Base station Start or restart the first timer.
  • HS-DSCH data ie, whether the High Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH) data can interrupt the indication of DRX operation
  • the first timer runs to the first preset time length, and the first preset time length may be predefined by the UE, the base station, and the RNC before the communication; or the base station is notified by the RNC in the long DRX parameter.
  • the UE; "DRX Interruption by HS-DSCH data' is configurable and can be set to TRUE or False.
  • TRUE indicates that the HS-DSCH data can interrupt the DRX operation, that is, the base station transmits the UE's H on the HS-SCCH.
  • the base station starts or restarts the first timer; if the value is false, the base station does not restart the first timer when the base station transmits the H-RNTI of the UE on the HS-SCCH.
  • the base station allocates the common E-DCH resource to the UE in the process of starting the first preset time length from the start of the first timer, and stops the first timer, and may
  • the HS-DSCH continuously sends data to the UE; when the UE releases the common-DCH resource of the UE, the first timer is started or restarted.
  • the base station detects that the first timer starts to run to the first preset time length, the first timer is cut off, and the base station determines that the UE enters the long DRX cycle.
  • the base station In the CELL-FACH state, and the base station does not allocate the commonE-DCH resource to the UE, when the base station sends the H-RNTI of the UE on the HS-SCCH, the base station starts or restarts the first timer, before or at the same time, and may also include the following :
  • the base station starts or restarts the second timer, and the second timer is set with a second preset time length; when the first timer and the second timer are simultaneously started, the second preset time length is required to be smaller than the first
  • the preset time length is the same as the first preset time length, and may be predefined for the UE, the base station, and the RNC. Alternatively, the second preset time length may be predefined by the RNC and sent by the RNC to the base station.
  • the second timer may be a T321 timer in the prior art.
  • the UE may be configured to migrate to the long DRX cycle after n consecutive short DRX cycles, where n is configurable, or the protocol is predefined, for example, a default value is 1, that is, T321
  • the base station stops the second timer, and can
  • the HS-DSCH continuously transmits data to the UE.
  • Steps (a) and (b) illustrate the technical solution of the present invention as an example.
  • the base station After the UE enters the CELL_FACH state, and the base station does not allocate the commomE-DCH resource to the UE, when the H-RNTI of the UE is sent on the HS-SCCH, the base station starts or restarts the T321 timer (ie, the second timer). Or the base station does not allocate the common E-DCH resource to the UE, and the "DRX Interruption by HS-DSCH data" (ie, whether the HS-DSCH data can interrupt the DRX operation indication) is TRUE, then the UE is sent on the HS-SCCH.
  • the T321 timer ie, the second timer
  • the base station When the H-RNTI is used, the base station starts or restarts T321; or after the base station releases the common E-DCH resource of the UE, the base station starts or restarts T321. During the operation of the T321, after the base station allocates the common E-DCH resource to the UE, the base station stops the T321 timer, and may
  • the HS-DSCH continuously sends data to the UE; after the UE releases the common E-DCH resource, the T321 timer is started or restarted. After the T321 timer expires (that is, after the second timer starts, the second preset time length is run), the UE enters the Short DRX cycle, and simultaneously starts the first timer T, and the first timer T is turned off (ie, the first timer starts. After running the first preset time length, the UE enters the long DRX cycle. During the operation of the first timer T, the base station transmits the H-RNTI of the UE on the HS-SCCH or the base station allocates the comon E-DCH resource to the UE, and stops the first timer T. After the first timer T is cut off, The base station determines that the UE enters the long DRX cycle.
  • the base station starts or restarts the second timer before starting or restarting the first timer, where the base station may start or restart the first timer after the second timer is cut off, or the base station is after the second timer is cut off.
  • the UE starts or restarts the first timer when it enters short DRX on.
  • the base station determines that the UE is in the long DRX according to the H-RNTI of the UE, the cycle length of the long DRX cycle, and the length of the long DRX on.
  • the radio subframe in which the long DRX on is located in the cycle may include the following options: The first option is:
  • Step (a) Step When the UE enters the long DRX cycle, the base station determines the radio subframe in which the long DRX on the UE is in the long DRX cycle according to the following formula:
  • the sub_frame_num indicates the radio subframe number of the long DRX on in the long DRX cycle
  • the H-RNTI is the H-RNTI of the UE
  • the DRX_Cycle_Lengh is the cycle length of the long DRX cycle
  • the DRX_On_Length is the length of the long DRX on
  • mod indicates the remainder
  • the length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are both in the length of one radio subframe. Specifically, the length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are the number of radio subframes.
  • the value of Sub_frame_num is 0. ⁇ 4096*5-1.
  • the wireless frame obtained by the user in the discontinuous reception period and the corresponding wireless subframe are further determined according to the foregoing obtained wireless subframe, for example, Sub_frame_num div M represents a corresponding wireless frame number, and Sub_frame_num mod M is corresponding.
  • the wireless subframe number obtained according to the above is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then it means that the UE can receive data in the entire 0th radio frame and the 0th and 1st radio subframes of the 1st radio frame.
  • the second option is:
  • the base station determines the starting subframe of the radio subframe in which the long DRX on the UE is in the long DRX cycle according to the following formula:
  • start-Sub_frame_num H-RNTImodDRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Len gth;
  • start-Sub_frame_num is represented in the long DRX cycle
  • the base station determines, according to the starting subframe of the radio subframe in which the long DRX on of the UE is in the long DRX cycle, and the length of the long DRX on, the radio subframe in which the long DRX on of the UE in the long DRX cycle is located, for example,
  • the above formula determines that the wireless subframe 0 is the starting subframe of the long DRX on, and the length of the long DRX on is 2, then the 0 and 1 are the wireless subframes where the UE long DRX on is located; wherein the length of the long DRX cycle is The length of the long DRX on is in the range of one radio subframe length. Specifically, the length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are the number of radio subframes.
  • the second optional method described above may further optionally include (b) steps:
  • Radio frame Sub_frame_num div M
  • radio subframe in the radio frame Sub_frame_num mod M
  • indicates the number of radio subframes included in one radio frame, div indicates division, and mod indicates remainder.
  • the wireless subframe number obtained according to the foregoing manner further calculates a corresponding radio frame and a radio subframe, for example, Sub_frame_num div M represents a corresponding radio frame number, and Sub_frame_num mod M is a corresponding radio subframe number, where M Indicates the number of wireless sub-frames included in a radio frame.
  • the default is 5. For example, if Sub_frame_num mod is 6, then the user can receive the sub-frame number of radio frame 1 in the discontinuous reception period. data.
  • each radio frame includes 5 radio subframes, and the radio frame is numbered by SFN, and the value is 0, 1, 2 ... 4095 , but the wireless sub-frames in each radio frame are numbered 0, 1, 2, 3, 4, or numbered 1, 2, 3, 4, 5.
  • the third optional manner is that the base station determines, according to the high-speed downlink shared channel radio network temporary identifier of the user equipment, the period length of the long discontinuous reception period, and the length of the received data in the long discontinuous reception period.
  • the radio frame and the radio subframe in which the user equipment receives data in a long discontinuous reception period includes:
  • the base station determines, according to the following formula, a radio frame and a radio subframe in which the user equipment receives data in a long discontinuous reception period:
  • N is the number of wireless subframes included in a radio frame, and the default value is 5, where SFN is a system frame number indicating the received data in the long discontinuous reception period, represented by a radio frame, and S ub_frame_num indicates the length
  • the wireless subframe number of the received data in the discontinuous reception period may be 0, 1, 2, 3, 4 or (1, 2, 3, 4, 5), and the H-RNTI is the high speed downlink shared channel of the user equipment.
  • DRX_Cycle_Lengh is a period length of the long discontinuous reception period
  • DRX_On_Length is a length of received data in the long discontinuous reception period
  • mod indicates a remainder
  • a period length of the long discontinuous reception period is The length of the received data in the long discontinuous reception period is represented by the number of the wireless subframes.
  • the fourth optional mode is: when the user equipment enters the long discontinuous reception period, the base station determines, according to the following formula, a radio frame and a start of a subframe in which the user equipment receives data in a long discontinuous reception period. frame:
  • M represents the number of wireless subframes included in a radio frame
  • SFN is a system frame number indicating the start of receiving data in the long discontinuous reception period, represented by a radio frame
  • the start-Sub_frame_num indicates the wireless subframe number at which the data is received in the long discontinuous reception period; n is 0 or a positive integer; mod indicates a surplus;
  • the radio frame number determined according to the above formula is 0.
  • the subframe number is 1, and the length of the received data in the long discontinuous reception period is 2, then it can be determined.
  • the downlink data can be received in subframes 1 and 2 of the 0th radio frame.
  • the fifth alternative can include the following two steps:
  • the length of the DRX cycle is determined by the length of the radio frame of the long DRX cycle.
  • the length of the long DRX cycle is the length of one radio frame. Specifically, the length of the long DRX cycle is the radio frame. Number.
  • the base station determines the radio subframe in the radio frame in which the UE has the long DRX on in the long DRX cycle.
  • step (1) in the foregoing third option may include the following optional methods:
  • the base station determines the radio frame where the long DRX on the UE is in the long DRX cycle according to the cycle length of the H-RNTI and the long DRX cycle of the UE:
  • the SFN indicates the radio frame or system frame number of the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle
  • the H-RNTI is the H-RNTI of the UE
  • the DRX_Cycle_Lengh is the cycle length of the long DRX cycle
  • the mod indicates the remainder; wherein the long DRX cycle
  • the cycle length is in units of the length of one radio frame; specifically, the cycle length of the long DRX cycle is the number of radio frames.
  • the second alternative mode is: the base station determines, according to the cycle length of the H-RNTI and the long DRX cycle of the UE, the radio frame in which the long DRX on of the UE in the long DRX cycle is located:
  • SFN H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length; where SFN indicates the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle, n is 0 or a positive integer; H-RNTI is the H-RNTI of the UE, and DRX_Cycle_Lengh is long
  • the cycle length of the DRX cycle, mod represents the remainder; the cycle length of the long DRX cycle is in units of the length of one radio frame; specifically, the cycle length of the long DRX cycle is the number of radio frames.
  • any one of the foregoing first alternative mode and the second alternative mode is adopted, and correspondingly, the step (ii) the base station determines the long DRX on of the UE in the long DRX cycle.
  • the wireless subframes in the radio frame may also be respectively selected as follows:
  • the base station determines, according to the H-RNTI of the UE, the number of radio subframes included in the radio frame in which the long DRX on in the long DRX cycle is located, and the cycle length of the long DRX cycle, using the following formula to determine the UE in the long DRX cycle.
  • Sub-frame-number floor(H-RNTI div DRX_Cycle_Length) mod N
  • Sub-frame-number represents a wireless subframe number, floor represents rounding down
  • N represents the number of wireless subframes included in a radio frame, For example, if the value of N is 5, it means that a radio frame contains 5 radio subframes, and the subframe number is 0, 1, 2, 3, 4
  • div means that H-RNTI is the H-RNTI of the UE, DRX_Cycle_Lengh is the length of the cycle of the long DRX cycle; mod represents the remainder;
  • the base station is configured according to the H-RNTI of the UE and the long in the long DRX cycle.
  • the number of radio subframes included in the radio frame in which the DRX on is located is determined by the following formula:
  • Sub-frame-number H-RNTI mod N;
  • the sub-frame-number indicates the radio subframe number in the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle
  • N indicates the number of radio subframes included in a radio frame, for example, the value of N is 5, that is, Indicates that one radio frame contains 5 radio subframes, and the subframe number is 0, 1, 2, 3, 4
  • div indicates that H-RNTI is the H-RNTI of the UE
  • DRX_Cycle_Lengh is the cycle of the long DRX cycle. Length; mod means surplus.
  • the base station receives, by the ReNB, a wireless subframe number in a radio frame where the long DRX on the UE in the long DRX cycle is sent by the RNC, for example, sub-frame0, sub-frame 1, sub-frame2, sub-frame3, sub -frame4, where the wireless subframe is configured for the RNC.
  • the RNC configures the radio subframe in which the long DRX on is located, for example, the RNC allocates the radio subframe corresponding to the long DRX on by using the dedicated RRC message, and the corresponding RNC sends the radio subframe corresponding to the long DRX on of the UE through the FP frame.
  • the base station receives, by the ReNB, a wireless subframe number in a radio frame where the long DRX on the UE in the long DRX cycle is sent by the RNC, for example, sub-frame0, sub-frame 1, sub-frame2, sub-frame3, sub -frame4, where the wireless subframe is configured for the RNC.
  • the UE can only receive the downlink data in the radio subframe number configured by the RNC in the radio frame determined in the step (i).
  • the NodeB can only be in the radio frame determined in the step (i).
  • the radio subframe configured by the RNC transmits downlink data of the UE. That is, for example, if the radio frame determined in step (i) is radio frame 0 and the radio subframe number configured by the RNC is 1, the UE can only receive downlink data in subframe 1 of radio frame 0.
  • the step (i) in the foregoing third option may further include the following optional methods:
  • the third option is as follows: According to the cycle length of the H-RNTI and the long DRX cycle of the UE, the following formula is used to determine the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle is located:
  • the SFN indicates the radio frame number or system frame number of the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle;
  • the H-RNTI is the H-RNTI of the UE,
  • the DRX_Cycle_Lengh is the length of the long DRX cycle, and
  • the DRX_On_Length is the length of the long DRX on, mod Indicates the remainder;
  • the cycle length and long DRX on length of the long DRX cycle are in units of the length of the radio frame.
  • the DRX_On_Length is less than an integer number of radio frames, it is rounded up, or represented by a decimal number, for example, the DRX On Length is 6 radio subframes (one radio frame includes 5 radio subframes), then the DRX on in the above formula
  • the length is 2 or 1.2.
  • SFN indicates the system frame number, that is, the radio frame.
  • the specific value range is 0 ⁇ 4095.
  • the foregoing third option is adopted.
  • the step (ii) determines, by the base station, the radio subframe in the radio frame where the long DRX on the UE in the long DRX cycle is located.
  • the optional mode c is that the base station receives the radio subframe number of the UE in the radio frame where the long DRX on is sent by the RNC. If the long DRX on is N subframe lengths, the subframe number is 0, 1. 2... N-1 , or may also include the following options:
  • the base station determines, according to the H-RNTI of the UE, the number of radio subframes included in the radio frame in which the long DRX on in the long DRX cycle is located, and the cycle length of the long DRX cycle, using the following formula to determine the UE in the long DRX cycle.
  • the wireless subframe in the radio frame where the long DRX on is located (Sub-frame-number - H-RNTI+65536) mod(N*Ceil[DRX_On_Lengh div N]) ) ⁇ DRX_On_Length;
  • the sub-frame-number indicates the wireless subframe number in the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle, and N indicates the number of radio subframes included in one radio frame; div indicates division, Ceil indicates Round up, H-RNTI is the H-RNTI of the UE; DRX_On_Length is the length of the long DRX on, expressed in the number of subframes, that is, the length of the long DRX on is the length of one wireless subframe; mod represents the remainder. For example, DRX on length is 6 radio subframes, and N is the number of radio subframes included in a radio frame.
  • the value is 5, and if the H-RNTI is 0, the UE can be in the radio subframe according to the above formula. 0, 1, 2, 3 receive downlink data.
  • the wireless subframe number is numbered from the first subframe of the radio frame in which the long DRX on is located.
  • the radio frame corresponding to the long DRX_On is 5 and 6, and the first wireless subframe is used. That is, the subframe corresponding to the radio frame 5 is numbered 0, and the numbers 1, 2, 3, ... 9 (9 corresponds to the last subframe number of the radio frame 6).
  • Step (ii) The base station determines the radio subframe in the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle is located, and may also adopt the following manner e
  • the base station determines a radio subframe of the radio frame in which the user equipment receives data in the long discontinuous reception data, and the specific implementation manner is:
  • Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5 ⁇ DRX_On_Length mod 5 , where Sub_frame is 0, 1 , 2, 3 , 4, or
  • the Sub_frame is a radio subframe number in the radio frame
  • the H-RNTI is a high-speed downlink shared channel radio network temporary identifier of the user equipment
  • the DRX_On_Length is a length of the received data in the long discontinuous reception period, and the radio subframe is used. Number representation
  • determining, in a predefined manner, a wireless subframe of a wireless frame that receives data in the long discontinuous reception data such as
  • the radio frame number that the user can receive data in the discontinuous reception period determined according to the method described in the step (i) is 5, 6, and the radio subframe number determined according to the step (i) is 1 and 2, then it can be determined.
  • the user receives data in the No. 5 radio frame of the discontinuous reception period and the corresponding No. 1 and No. 2 subframes of the No. 6 radio frame.
  • the data of the UE in the DRX state may be continuously sent to the NodeB, and then the cache of the NodeB is There is a limitation, so the NodeB may not have enough buffer to receive the downlink data of the UE in the continuous receiving state, and miss the timing of scheduling the DRX state UE, thereby reducing the scheduling efficiency.
  • the embodiment of the present invention can specifically solve the above technical problem by using the following technical solutions on the basis of the foregoing technical solutions.
  • the base station When the UE enters the long DRX cycle or at any time, the base station sends a flow control frame (or E-DCH DATA FRAME or RACH DATA FRAME) to the RNC, where the flow control frame carries the UE identification list, the time period T, and the maximum time period T The amount of data sent, for the RNC to control the amount of data sent to the UE corresponding to the UE identifier list according to the time period T in the flow control frame and the maximum amount of data transmitted in the time period T.
  • a flow control frame or E-DCH DATA FRAME or RACH DATA FRAME
  • the UE identifier list may carry one or more UE identifiers, and the maximum amount of data to be sent in the time segment may correspond to each UE, or all UEs in the UE identifier list, that is, each UE corresponds to a time period. And the maximum amount of transmitted data, or a time period corresponding to all UEs in the UE identification list and the maximum amount of transmitted data.
  • the UE identifier may be an H-RNTI or an E-RNTI or the like.
  • the time period T and the amount of data are optional. If the flow control frame does not contain the time segment and only contains the data volume, after the RNC receives the flow control frame, the RNC considers the flow control frame to be valid unless a new flow is received.
  • the flow control frame includes a time period, and the flow control frame does not include the data volume.
  • the RNC After receiving the flow control frame, the RNC does not send the data of the UE identification list to the base station in the time period; or the flow control frame The data volume and the time period are included, and after receiving the flow control frame, the RNC sends the data of the UE identifier list to the base station according to the specified data amount.
  • the data of the UE can only be sent to the base station according to the maximum amount of data transmitted in the time period T specified in the flow control frame in the time period T.
  • the RNC It is possible to continuously send the downlink data of the UE to the NodeB or according to the public The data sent by the flow control frame.
  • the flow control frame of the common flow control frame and the one or a group of UEs may be carried in a flow control frame and sent to the RNC, or the flow control frames of the common flow control frame and the one or a group of UEs are respectively in different flows. Send in the control frame.
  • Table 1 is an example in which a flow control frame of a common flow control frame and one or a group of UEs is carried in a flow control frame, that is, the flow in the embodiment of the present invention is carried in an existing common flow control frame.
  • the above solution is also applicable to the UE entering the short DRX cycle.
  • Time period T and the amount of data sent in time period T are Time period T and the amount of data sent in time period T
  • the Spare Extension or the base station sends a flow control frame to the RNC, where the flow control frame carries an indication of the UE identifier list and the UE in the UE identifier list to enter or exit the long DRX cycle, so that the RNC enters or exits the long DRX according to the UE in the UE identifier list.
  • the indication of the cycle controls the amount of data sent to the UE corresponding to the UE identification list. It should be noted that one or more UE identifiers may be carried in the UE identifier list.
  • the base station After the UE enters the short DRX or the long DRX, the base station notifies the RNC through the flow control frame HS-DSCH Capacity Allocation that the UE or the group of UEs enters the DRX; After the long DRX cycle or the short DRX cycle, the RNC- or a group of UEs are notified to exit the DRX by using the flow control frame HS-DSCH Capacity Allocation.
  • the flow control frame HS-DSCH Capacity Allocation includes one or a group of UE identifiers (such as an H-RNTI of one UE, or an H-RNTI list of a group of UEs), and the UE enters or exits the DRX identifier, and optionally,
  • the flow control frame may also include the time period T and the maximum amount of data that can be transmitted in the time period T.
  • the RNC may continue.
  • the data of the UE is sent to the NodeB or the data of the UE is sent to the NodeB according to the common flow control frame.
  • the base station periodically sends a flow control frame to the RNC, where the flow control frame carries the UE identifier list that enters the long DRX cycle in the current cycle, the maximum amount of data sent in the time period T and the time period T, and is used by the RNC according to the flow control frame.
  • the maximum amount of data transmitted in the time period T and the time period T in the medium control unit controls the amount of data transmitted to the UE corresponding to the UE identification list.
  • the base station periodically sends a flow control frame HS-DSCH Capacity Allocation to the RNC, where the flow control frame includes the flow control of the UE entering the CELL_FACH long DRX cycle or the CELL_FACH short DRX periodic UE in the period (ie, corresponding to each UE) The time period T and the maximum amount of data transmitted in the time period T) and the flow control of the UE in the non-long DRX cycle.
  • the HS-DSCH Capacity Allocation contains the flow control period to enter
  • CELL—FACH long DRXcycle or CELL—FACH short DRXcycle UE identity H-RNTI
  • H-RNTI CELL—FACH long DRXcycle UE identity
  • the RNC may first send a flow control request frame HS-DSCH Capacity Request to the NodeB, where the flow control frame request frame includes one or a group of UE identifiers H.
  • the HS-DSCH Capacity Allocation indicates whether one or a group of data can be sent at most within a certain period of time, or if the NodeB receives the uplink data of the UE,
  • the E-DCH DATA FRAME or RACH DATA FRAME feeds back the UE - the maximum amount of data that can be sent in a given time.
  • the technical solutions of the foregoing embodiments are all technical solutions on the base station side, by adopting the above technical side.
  • the base station can accurately determine which radio subframe the DRX-on is specific when setting the length of the shorter DRX-On. Compared with the prior art, it can only be determined on which radio frame the DRX-on is located.
  • the length of the shorter DRX-On is set, multiple radio subframes can be included in one radio frame, which cannot be accurately adopted by the prior art. Determine the wireless subframe. Therefore, the technical solution of the embodiment can accurately determine the radio subframe of the DRX-On, thereby effectively improving data processing efficiency.
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for wireless data communication according to another embodiment of the present invention.
  • the executor of the wireless data communication method of this embodiment may specifically be a UE.
  • the wireless data communication method of this embodiment may specifically include the following:
  • the UE receives the long DRX parameter sent by the RNC.
  • the long DRX parameter includes at least two of a cycle length of a long DRX cycle, a length of a long DRX on, and a length of a long DRX cycle that is not received (ie, a long DRX off ); wherein a cycle length of the long DRX cycle is equal to a long The length of the DRX on plus the length of the long DRX off.
  • the third preset time length corresponding to the third timer may be predefined for the UE, the base station, and the RNC. Alternatively, the third preset time length may be predefined by the RNC, and the length of the third preset time is carried in the long DRX parameter sent by the RNC to the base station in 200.
  • the third preset time length is a cutoff time of the third timer, and is used to control the UE to enter the long DRX cycle. It should be noted that the third timer in this embodiment may be identical to the first timer in the base station side embodiment shown in FIG. 1 . The third preset time length is the same as the first preset time length. 201. When the UE enters the CELL-FACH state, the UE determines, according to the third preset time length corresponding to the third timer and the third timer, that the UE enters the long DRX cycle.
  • the UE determines the radio subframe in which the long DRX on is located in the long DRX cycle according to its own H-RNTI, the length of the long DRX cycle, and the length of the long DRX on.
  • the embodiment of the present invention is different from the embodiment shown in FIG. 1 in that: the embodiment shown in FIG. 1 describes the technical solution of the present invention on the base station side, and the present embodiment describes the technical solution of the present invention on the UE side. Referring to the description of the embodiment shown in FIG. 1 above, details are not described herein.
  • the base station can accurately determine which wireless subframe the DRX-on is specific when setting the length of the shorter DRX-On. Compared with the prior art, it can only be determined on which radio frame the DRX-on is located. When the length of the shorter DRX-On is set, multiple radio subframes can be included in one radio frame, which cannot be accurately adopted by the prior art. Determine the wireless subframe. Therefore, the technical solution of the embodiment can accurately determine the radio subframe of the DRX-On, thereby effectively improving data processing efficiency.
  • the premise of the embodiment shown in FIG. 1 is that the UE has a support long.
  • the DRX capability may further include: the UE reporting whether the capability of the long DRX cycle is supported to the RNC, for example, through the RRC.
  • the CONNECTION SETUP COMPLETE message supports the capability indication of long DRX cylce.
  • the method may further include the following: The UE receives data sent by the base station on a radio subframe in which the long DRX on in the long DRX cycle is located.
  • the UE determines that the UE enters the long DRX cycle according to the third timer and the third preset time length, and may specifically include the following:
  • the UE When the UE enters the CELL-FACH state, and the UE does not occupy the common E-DCH resource, the UE starts or restarts the third timer after listening to its own H-RNTI on the HS-SCCH; or when the UE is not occupied Common E-DCH resource, and ' 'DRX Interruption by HS-DSCH data' (that is, whether the High Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH) data can interrupt the DRX operation indication) is TRUE, then the UE is When the HS-SCCH listens to its own H-RNTI, the UE starts or restarts the third timer.
  • HS-DSCH data' that is, whether the High Speed Downlink Shared Channel (HS-DSCH) data can interrupt the DRX operation indication
  • DRX Interruption by HS-DSCH data' 'is configurable can be set to TRUE or False
  • TRUE means HS-DSCH
  • the data can interrupt the DRX operation.
  • the UE listens to its own H-RNTI on the HS-SCCH, the UE starts or restarts the third timer. If the value is false, the UE sends the UE's H on the HS-SCCH. -RNTI, the base station does not restart the third timer. And the third timer runs to a third preset time length to be cut off;
  • the data sent by the base station is continuously received; after the UE releases the common E-DCH resource, the third timer is started or restarted.
  • the third timer is cut off, and the UE enters the long DRX cycle.
  • the UE when the UE enters the CELL-FACH state, and the UE does not occupy the common E-DCH resource, after the UE listens to its own H-RNTI on the HS-SCCH, before the UE starts or restarts the third timer, or simultaneously , can also include the following:
  • the UE starts the fourth timer, and the fourth timer is set with a fourth preset time length.
  • the fourth preset time length is required to be smaller than the third preset.
  • the fourth timer is exactly the same as the second timer in the embodiment on the base station side, and the fourth preset time length is also exactly the same as the second preset time length, where the fourth preset time length and the third time
  • the preset time length is the same, which can be predefined for the UE, the base station, and the RNC.
  • the third preset time length may be predefined by the RNC and sent by the RNC to the UE.
  • the fourth timer in this embodiment is completely the same as the second timer in the foregoing base station side embodiment.
  • the fourth timer may also be a T321 timer in the prior art.
  • the UE may be configured to migrate to the long DRX cycle after n consecutive short DRX cycles, where n is configurable, or the protocol is predefined, for example, a default value is 1, that is, T321
  • the UE enters the long DRX.
  • the UE when the UE enters the CELL-FACH state, and the UE does not occupy the common E-DCH resource, the UE performs the H-RNTI on the HS-SCCH, and the UE performs the previous timer before starting or restarting the third timer.
  • the above steps (a) and (b) are taken as an example to introduce the technical solution of the present invention.
  • the T321 timer is started or restarted when the HS-SCCH listens to its own H-RNTI; or the UE does not occupy the common E-DCH.
  • Resource, "DRX Interruption by HS-DSCH data" ie, whether the HS-DSCH data can interrupt the indication of DRX operation
  • the base station starts or restarts the T321 timer.
  • the UE stops the T321 timer, and can continuously receive the data sent by the base station in the HS-DSCH.
  • UE release After the common E-DCH resource, start or restart the T321 timer.
  • the UE After the T321 timer expires, the UE enters the Short DRXcycle and starts the third timer T.
  • the third timer T After the third timer T is cut off, the UE enters the long DRX cycle.
  • the timer T is stopped when it monitors its own H-RNTI on the HS-SCCH or competes for the comon E-DCH resource.
  • TRUE indicates that the HS-DSCH data can interrupt the DRX operation, that is, after the UE detects its own H-RNTI on the HS-SCCH, the UE starts or restarts the third timer; if the value is false, the UE is When the H-RNTI of the HS-SCCH is detected, the UE does not restart the third timer.
  • the UE starts or restarts the fourth timer before starting or restarting the third timer, and specifically, the UE may start or restart the third timer after the fourth timer is turned off, or the base station is after the fourth timer is cut off. The UE starts or restarts the third timer when it enters short DRX on.
  • the UE determines the length according to its own H-RNTI, the length of the long DRX cycle, and the length of the long DRX on.
  • the radio subframe in which the long DRX on is located in the DRX cycle may include the following options:
  • the first option is:
  • Step (a) Step When the UE enters the long DRX cycle, the UE determines the radio subframe in which the long DRX on the UE is in the long DRX cycle according to the following formula:
  • the sub_frame_num indicates the radio subframe number of the long DRX on in the long DRX cycle
  • the H-RNTI is the H-RNTI of the UE
  • the DRX_Cycle_Lengh is the cycle length of the long DRX cycle
  • the DRX_On_Length is the length of the long DRX on
  • mod indicates the remainder
  • the cycle length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are both in the length of one wireless subframe. Specifically, the cycle length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are represented by the number of wireless subframes.
  • the first optional manner may further optionally include the following (b) step implementation process: according to the obtained wireless device that receives data in a long discontinuous reception period of the user equipment.
  • the frame determines the corresponding radio frame and the radio subframe within the radio frame.
  • the specifics include: Wireless frames
  • Radio frame Sub_frame_num mod M
  • denotes the number of wireless subframes contained in one radio frame
  • div denotes division
  • mod denotes remainder
  • the wireless frame obtained by the user in the discontinuous reception period and the corresponding wireless subframe are further determined according to the foregoing obtained wireless subframe, for example, Sub_frame_num div M represents a corresponding wireless frame number, and Sub_frame_num mod M is corresponding.
  • the wireless subframe number obtained according to the above is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, then it means that the UE can receive data in the entire 0th radio frame and the 0th and 1st radio subframes of the 1st radio frame.
  • the second option is:
  • the UE determines the starting subframe of the radio subframe in which the long DRX on the UE is in the long DRX cycle according to the following formula:
  • start-Sub_frame_num H-RNTImodDRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length; where n is 0 or a positive integer, start-Sub_frame_num indicates the starting wireless subframe number of the wireless subframe in which the long DRX on in the long DRX cycle is located; start-Sub_frame_num is not greater than Maximum subframe number (4096*5-1); mode indicates the remainder;
  • the UE determines the radio subframe in which the long DRX on the UE is in the long DRX cycle according to the starting subframe of the radio subframe in which the long DRX on of the UE is in the long DRX cycle and the length of the long DRX on, for example, the radio subframe in which the UE is in the long DRX cycle.
  • the above formula determines that the wireless subframe 0 is the starting subframe of the long DRX on, and the length of the long DRX on is 2, then the 0 and 1 are the wireless subframes where the UE long DRX on is located; wherein the length of the long DRX cycle is The length of the long DRX on is in units of the length of one wireless subframe; specifically, the cycle length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are represented by the number of wireless subframes.
  • the second optional method described above may further optionally include (b) steps:
  • radio frame Sub_frame_num div M
  • radio subframe in the radio frame Sub_frame_num mod M
  • indicates the number of radio subframes included in one radio frame, div indicates division, mod indicates Seeking the rest.
  • the wireless subframe number obtained according to the foregoing manner further calculates a corresponding radio frame and a radio subframe, for example, Sub_frame_num div M represents a corresponding radio frame number, and Sub_frame_num mod M is a corresponding radio subframe number, where M Indicates the number of radio subframes included in a radio frame. The default is 5. For example, if Sub_frame_num mod M is 6, then the user can use the subframe number of radio frame 1 in the discontinuous reception period. Receive data.
  • each radio frame includes 5 radio subframes, and the radio frame is numbered by SFN, and the value is 0, 1, 2 ... 4095 , but the wireless sub-frames in each radio frame are numbered 0, 1, 2, 3, 4, or numbered 1, 2, 3, 4, 5.
  • the third optional manner is that the base station determines, according to the high-speed downlink shared channel radio network temporary identifier of the user equipment, the period length of the long discontinuous reception period, and the length of the received data in the long discontinuous reception period.
  • the radio frame and the radio subframe in which the user equipment receives data in a long discontinuous reception period includes:
  • the base station determines, according to the following formula, a radio frame and a radio subframe in which the user equipment receives data in a long discontinuous reception period:
  • N is the number of wireless subframes included in a radio frame, and the default value is 5, where SFN is a system frame number indicating the received data in the long discontinuous reception period, represented by a radio frame, and S ub_frame_num indicates the length
  • the wireless subframe number of the received data in the discontinuous reception period may be 0, 1, 2, 3, 4 or (1, 2, 3, 4, 5), and the H-RNTI is the high speed downlink shared channel of the user equipment.
  • DRX_Cycle_Lengh is a period length of the long discontinuous reception period
  • DRX_On_Length is a length of received data in the long discontinuous reception period
  • mod indicates a remainder
  • a period length of the long discontinuous reception period is The length of the received data in the long discontinuous reception period is represented by the number of the wireless subframes.
  • the fourth optional mode is: when the user equipment enters the long discontinuous reception period, the base station determines, according to the following formula, a radio frame and a start of a subframe in which the user equipment receives data in a long discontinuous reception period.
  • frame: SFN*M+start-Sub_frame_num H-RNTI mod
  • M represents the number of wireless subframes included in a radio frame
  • SFN is a system frame number indicating the start of receiving data in the long discontinuous reception period, represented by a radio frame
  • the start-Sub_frame_num indicates the wireless subframe number at which the data is received in the long discontinuous reception period; n is 0 or a positive integer; mod indicates a surplus;
  • the subframes 1 and 2 receive downlink data.
  • the fifth alternative can include the following two steps:
  • the UE determines the radio frame in which the long DRX on is located in the long DRX cycle according to the length of the H-RNTI and the long DRX cycle of the UE; wherein the length of the long DRX cycle of the UE is The length of a radio frame is in units; specifically, the cycle length of the long DRX cycle is represented by the number of radio frames.
  • the UE determines the radio subframe in the radio frame in which the UE has the long DRX on in the long DRX cycle.
  • step (1) in the foregoing third option may include the following optional methods:
  • the first option is as follows: The UE determines the radio frame where the long DRX on the UE is in the long DRX cycle according to the cycle length of its own H-RNTI and long DRX cycle:
  • the SFN indicates the radio frame of the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle
  • the H-RNTI is the H-RNTI of the UE
  • the DRX_Cycle_Lengh is the length of the long DRX cycle
  • the mod indicates the remainder; wherein the length of the long DRX cycle is One without
  • the length of the line frame is a unit; specifically, the cycle length of the long DRX cycle is represented by the number of radio frames.
  • the second option is as follows: The UE determines the radio frame where the long DRX on the UE is in the long DRX cycle according to the cycle length of its own H-RNTI and long DRX cycle:
  • SFN H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
  • the SFN indicates the radio frame of the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle, where n is 0 or a positive integer; H-RNTI is the H-RNTI of the UE, DRX_Cycle_Lengh is the length of the long DRX cycle, and mod is the remainder;
  • the cycle length of the long DRX cycle is in units of the length of the radio frame; specifically, the cycle length of the long DRX cycle is represented by the number of radio frames.
  • any one of the foregoing first alternative mode and the second alternative mode is adopted, and correspondingly, the step (ii) the UE determines the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle.
  • the wireless subframes in the radio frame may also be respectively selected as follows:
  • the UE determines the UE in the long DRX cycle according to the number of the wireless subframes included in the radio frame in which the long DRX on in the RN-RNTL ⁇ long DRX cycle is located and the cycle length of the long DRX cycle.
  • Sub-frame-number floor(H-RNTI div DRX_Cycle_Length) mod N
  • Sub-frame-number represents the wireless subframe number, for example, the value is 0, 1, 2, 3, 4, and floor means rounding down
  • N Indicates the number of radio subframes included in a radio frame, for example, one radio subframe contains five radio subframes
  • div indicates that H-RNTI is the UE's H-RNTI
  • DRX_Cycle_Lengh is the length of the long DRX cycle
  • Mod represents the remainder
  • optional b the UE according to its own H-RNTI and long in the long DRX cycle
  • the number of radio subframes included in the radio frame in which the DRX on is located is determined by the following formula:
  • Sub-frame-number H-RNTI mod N;
  • the sub-frame-number indicates the radio subframe number in the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle, and N indicates the radio subframe included in one radio frame.
  • the number of divs indicates that H-RNTI is the H-RNTI of the UE, and DRX_Cycle_Lengh is the length of the cycle of the long DRX cycle; mod indicates the remainder.
  • the UE receives the identifier corresponding to the radio subframe in the radio frame where the long DRX on the UE in the long DRX cycle is sent by the RNC, and the radio subframe is configured by the RNC.
  • step (1) in the foregoing third option may further include the following optional manners:
  • the third optional mode is as follows: The UE determines the radio frame of the long DRX on the UE in the long DRX cycle according to the cycle length of the H-RNTI and the long DRX cycle of the UE:
  • the SFN indicates the radio frame number of the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle;
  • the H-RNTI is the H-RNTI of the UE,
  • the DRX_Cycle_Lengh is the length of the long DRX cycle,
  • the DRX_On_Length is the length of the long DRX on, and the mod indicates the remainder;
  • the cycle length and long DRX on length of the long DRX cycle are in units of the length of the radio frame.
  • the DRX_On_Length is less than an integer number of radio frames, it is rounded up, or represented by a decimal number, for example, the DRX On Length is 6 radio subframes (one radio frame includes 5 radio subframes), then the DRX on in the above formula The length is 2 or 1.2.
  • SFN indicates that the system frame number is a radio frame.
  • the specific value range is 0 ⁇ 4095.
  • the foregoing third option is adopted.
  • the step (ii) determines, by the base station, the radio subframe in the radio frame where the long DRX on the UE in the long DRX cycle is located.
  • the foregoing optional mode c or may also include the following optional methods:
  • the UE determines, according to the H-RNTI of the UE and the number of radio subframes included in the radio frame in which the long DRX on the long DRX cycle is located, the UE determines the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle.
  • Wireless subframes in a wireless frame :
  • the sub-frame-number indicates the wireless subframe number in the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle, and N indicates the number of radio subframes included in one radio frame; div indicates division, Ceil indicates Round up, H-RNTI is the H-RNTI of the UE, DRX_On_Length is the length of long DRX on; mod represents the remainder.
  • t ⁇ : 3 ⁇ 4 port DRX on length is 6 radio subframes, N represents the number of radio subframes included in a radio frame, and the value is 5, assuming that the H-RNTI takes a value of 0, then according to the above formula, the UE can The wireless subframes receive 0, 1, 2, and 3 downlink data.
  • the wireless subframe number is numbered from the first subframe of the radio frame in which the long DRX on is located.
  • the radio frame corresponding to the long DRX_On is 5 and 6, and the first wireless subframe is used. That is, the subframe corresponding to the radio frame 5 is numbered 0, and the numbers 1, 2, 3, ... 9 (9 corresponds to the last subframe number of the radio frame 6).
  • Step (ii) determining the radio subframe in the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle is located, and may also adopt the following manner e
  • e determining a wireless subframe of the radio frame in which the user equipment receives data in the long discontinuous reception data, where the specific implementation manner is:
  • Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5 ⁇ DRX_On_Length mod 5 , where Sub_frame is 0, 1 , 2, 3 , 4, or
  • the Sub_frame is a radio subframe number in the radio frame
  • the H-RNTI is a high-speed downlink shared channel radio network temporary identifier of the user equipment
  • the DRX_On_Length is a length of the received data in the long discontinuous reception period, and the radio subframe is used. Number representation
  • determining, in a predefined manner, a wireless subframe of a wireless frame that receives data in the long discontinuous reception data such as
  • the radio frame number that the user can receive data in the discontinuous reception period determined according to the method described in the step (i) is 5, 6, and the radio subframe number determined according to the step (i) is 1 and 2, then it can be determined.
  • the user receives data in the No. 5 radio frame of the discontinuous reception period and the corresponding No. 1 and No. 2 subframes of the No. 6 radio frame.
  • the foregoing optional technical solutions describe the technical solution of the present invention on the UE side. Specifically, the foregoing optional technical solution is the same as the foregoing optional technical solution in the foregoing FIG. 1 . For details, reference may be made to the related technical solutions in the subsequent optional technical solutions of the foregoing embodiment shown in FIG. 1 , and details are not described herein again.
  • the technical solutions of the foregoing embodiments are all technical solutions on the base station side.
  • the base station can accurately determine which radio subframe the DRX-on is specific when setting the length of the DRX-On is shorter. Compared with the prior art, it can only be determined on which radio frame the DRX-on is located. When the length of the shorter DRX-On is set, multiple radio subframes can be included in one radio frame, which cannot be accurately adopted by the prior art. Determine the wireless subframe. Therefore, the technical scheme of the embodiment can accurately determine the radio subframe of the DRX-On, thereby effectively improving the data processing efficiency.
  • the aforementioned program can be stored in a computer readable storage medium.
  • the program when executed, performs the steps including the above-described method embodiments; and the foregoing storage medium includes: a medium that can store program codes, such as a ROM, a RAM, a magnetic disk, or an optical disk.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the base station of this embodiment may specifically include: a receiving module 10, a first determining module 11, and a second determining module 12.
  • the receiving module 10 is configured to receive a long DRX parameter sent by the RNC, where the long DRX parameter includes at least two of a cycle length, a long DRX on length, and a long DRX off length of the long DRX cycle.
  • the cycle length of the long DRX cycle is equal to the length of the long DRX on plus the length of the long DRX off; two of them can be used to determine the other.
  • the first preset time length corresponding to the first timer may be predefined by the UE, the base station, and the RNC. Alternatively, the first preset time length may be predefined by the RNC, and the first preset time length is carried in the long DRX parameter sent by the RNC to the base station received by the receiving module 10.
  • the first preset time length is a cutoff time of the first timer, and is used to control the UE to enter the long DRX cycle.
  • the first determining module 11 is connected to the first determining module 11 for determining that the UE enters the long DRX cycle according to the first preset time length corresponding to the first timer and the first timer when the UE enters the CELL-FACH state.
  • the second determining module 12 is respectively connected to the receiving module 10 and the first determining module 11, and the second determining module 12 is configured to determine that the UE enters the long DRX according to the first determining module 11 Cycle, according to the H-RNTI of the UE, and the cycle length and long DRX on length of the long DRX cycle received by the receiving module 10 or determined by the receiving module 10 (only the cycle length of the long DRX cycle is included in the DRX parameter received by the receiving module 10)
  • the other one may be determined according to the two, and the wireless subframe in which the long DRX on of the UE in the long DRX cycle is determined.
  • the mechanism for implementing the wireless data communication by using the above-mentioned module is the same as the implementation mechanism of the related method embodiment.
  • the mechanism for implementing the wireless data communication by using the above-mentioned module is the same as the implementation mechanism of the related method embodiment.
  • the base station of this embodiment can accurately determine which radio subframe the DRX-on is specific when the length of the DRX-On is set shorter by using the above module. Compared with the prior art, it can only be determined on which radio frame the DRX-on is located. When the length of the shorter DRX-On is set, multiple radio subframes can be included in one radio frame, which cannot be accurately adopted by the prior art. Determine the wireless subframe. Therefore, the technical solution of the embodiment can accurately determine the radio subframe of the DRX-On, thereby effectively improving the data processing efficiency.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a base station according to another embodiment of the present invention.
  • the base station in this embodiment may further include the following technical solutions on the basis of the foregoing embodiment shown in FIG. 3.
  • the base station in this embodiment may further include a scheduling module 13.
  • the scheduling module 13 is connected to the second determining module 12, and the scheduling module 13 is configured to schedule data of the UE on the radio subframe in which the long DRX on in the long DRX cycle determined by the second determining module 12 is located.
  • the first determining module 11 may specifically include: a starting unit 111 and a first determining unit
  • the initiating unit 111 is configured to: when the UE enters the CELL-FACH state, and the base station does not allocate the common E-DCH resource to the UE, when the H-RNTI of the UE is sent on the HS-SCCH, start or restart the first timer; or When the starting unit 111 is used when the UE enters
  • the base station does not allocate a common E-DCH resource for the UE, and ' 'DRX Interruption by HS-DSCH data' (ie, High Speed Downlink Shared Channel (High Speed)
  • HS-DSCH Downlink Shared Channel
  • the base station starts or restarts the first timer when transmitting the H-RNTI of the UE on the HS-SCCH.
  • the first timer can be turned off until the first preset time length is run.
  • the first preset time length may be predefined by the UE, the base station, and the RNC before the communication, or may be sent to the base station and the UE for the RNC to carry in the long DRX parameter.
  • the first determining unit 112 and The first determining unit 112 is configured to: when the first timer runs to the first preset time length after the starting unit 111 starts the first timer, the first timer is cut off, and the UE is determined to enter the long DRX cycle.
  • the "DRX Interruption by HS-DSCH data' is configurable and can be set to TRUE or False. TRUE indicates that the HS-DSCH data can interrupt the DRX operation, that is, after the base station transmits the H-RNTI of the UE on the HS-SCCH.
  • the initiating unit 111 starts or restarts the first timer; when the value is false, it indicates that the base station does not restart the first timer when transmitting the H-RNTI of the UE on the HS-SCCH.
  • the sending is performed on the HS-SCCH.
  • the second timer is started before or at the same time as the first timer is started or restarted, and the second timer is set with the second preset time length.
  • the second preset time length is required to be smaller than the first preset time length; or the starting unit 111 is further configured to: when the UE enters the CELL_FACH state, the base station does not allocate the common to the UE.
  • E-DCH resource "DRX Interruption by HS-DSCH data" (ie, whether the HS-DSCH data can interrupt the indication of DRX operation) is TRUE, when the base station transmits the H-RNTI of the UE on the HS-SCCH, it starts or Restart the second timer; or the base station releases the UE After the common E-DCH resource is started, the second timer is started or restarted.
  • the first determining unit 112 is configured to: after the starting unit 111 starts the second timer, when the second timer runs to the second preset time length, the second The timer is cut off, and it is determined that the UE enters the short DRX cycle.
  • the difference between the long DRX cycle and the long DRX cycle is described with reference to the embodiment shown in FIG.
  • the processing module 14 is further included in the base station of this embodiment.
  • the processing module 14 is connected to the startup unit 111, and the processing module 14 is configured to stop the first E-DCH when the first timer is run from the startup unit 111 to the first preset time length. A timer, and continuously transmits data to the UE on the HS-DSCH.
  • the processing module 14 is further configured to: when the start unit 111 starts the second timer to run the second preset time length, when the common E-DCH is allocated to the UE, stop the second timer, and on the HS-DSCH Data is continuously sent to the UE.
  • the second determining module 12 in the base station of the present embodiment is specifically configured to determine, when the UE enters the long DRX cycle, the wireless subframe where the long DRX on the UE in the long DRX cycle is located according to the following formula. :
  • the sub_frame_num indicates the radio subframe number of the long DRX on in the long DRX cycle
  • the H-RNTI is the H-RNTI of the UE
  • the DRX_Cycle_Lengh is the cycle length of the long DRX cycle
  • the DRX_On_Length is the length of the long DRX on
  • mod indicates the remainder
  • the length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are both in the length of one wireless subframe.
  • the cycle length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are represented by the number of wireless subframes.
  • the second determining module 12 in the base station of the embodiment may further determine, according to the obtained wireless subframe that the user equipment receives data in the long discontinuous reception period, the corresponding radio frame and the radio subframe in the radio frame.
  • the second determining module in the base station of the embodiment may be further configured to: when the user equipment enters the long discontinuous receiving period, determine, according to the following formula, that the user equipment is in a long discontinuous receiving period.
  • N is the number of wireless subframes included in a radio frame
  • SFN is a system frame number indicating the received data in the long discontinuous reception period, represented by a radio frame
  • Sub_frame_num indicates reception in the long discontinuous reception period.
  • a wireless subframe number of the data the H-RNTI is a high-speed downlink shared channel radio network temporary identifier of the user equipment
  • DRX_Cycle_Lengh is a period length of the long discontinuous reception period
  • DRX_On_Length is a received data in the long discontinuous reception period
  • the length of the mod represents the remainder; wherein the period length of the long discontinuous reception period and the length of the received data in the long discontinuous reception period are represented by the number of the wireless subframes.
  • the second determining module 12 of the embodiment may specifically include: a second determining unit 121 and a third determining unit 122.
  • the second determining unit 121 is connected to the first determining module 11 , for example, to the first determining unit 112 in the first determining module 11 .
  • the wireless subframe determines the corresponding radio frame and the radio subframe within the radio frame.
  • the third determining unit 122 is connected to the receiving module 10 and the second determining unit 121, respectively, and the third determining unit 122 is configured to use the wireless subframe in which the long DRX on of the UE in the long DRX cycle determined by the second determining unit 121 is determined.
  • the start subframe and the length of the long DRX on received by the receiving module 10 or according to the receiving module 10 (for example, when the DRX parameter received by the receiving module 10 includes the length of the long DRX cycle and the length of the long DRX off, Determine the length of the long DRX on, and determine the radio subframe in which the long DRX on the UE is in the long DRX cycle; wherein the length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are both in the length of one radio subframe, specifically
  • the cycle length and long DRX on length of the long DRX cycle are represented by the number of wireless subframes.
  • the corresponding scheduling module 13 is connected to the third determining unit 122, and the scheduling module 13 is configured to schedule data of the UE on the wireless subframe where the long DRX on in the long DRX cycle determined by the third determining unit 122 is located.
  • the second determining module of the embodiment is specifically configured to determine, according to the following formula, a radio frame and a start subframe of the subframe in which the user equipment receives data in a long discontinuous reception period:
  • M represents the number of wireless subframes included in a radio frame
  • SFN is a system frame number indicating the start of receiving data in the long discontinuous reception period, represented by a radio frame
  • start-Sub_frame_num indicates a wireless sub-start receiving data in the long discontinuous reception period Frame number; n is 0 or a positive integer; mod means remainder;
  • the second determining unit 121 in the second determining module 12 in the base station of the embodiment is configured to determine, when the UE enters the long DRX cycle, according to the H-RNTI of the UE and the cycle length of the long DRX cycle,
  • the radio frame in which the long DRX on is located in the long DRX cycle.
  • the cycle length of the long DRX cycle is in units of the length of one radio frame. Specifically, the cycle length of the long DRX cycle is represented by the number of radio frames.
  • the third determining unit 122 A radio subframe in a radio frame in which the long DRX on of the UE in the long DRX cycle is determined.
  • the second determining unit 121 in the foregoing technical solution is specifically configured to determine, according to the cycle length of the H-RNTI and the long DRX cycle of the UE, the radio frame in which the long DRX on the UE in the long DRX cycle is located. :
  • the SFN indicates the radio frame of the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle
  • the H-RNTI is the H-RNTI of the UE
  • the DRX_Cycle_Lengh is the length of the long DRX cycle
  • the mod indicates the remainder; wherein the length of the long DRX cycle is The length of a radio frame is in units; specifically, the cycle length of the long DRX cycle is represented by the number of radio frames.
  • the second determining unit 121 is specifically configured to determine, according to the cycle lengths of the H-RNTI and the long DRX cycle of the UE, the radio frame in which the long DRX on of the UE in the long DRX cycle is located:
  • SFN H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
  • the SFN indicates the radio frame of the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle, where n is 0 or a positive integer; H-RNTI is the H-RNTI of the UE, DRX_Cycle_Lengh is the length of the long DRX cycle, and mod is the remainder;
  • the cycle length of the long DRX cycle is in units of the length of one radio frame; specifically, the cycle length of the long DRX cycle is represented by the number of radio frames.
  • the third determining unit 122 is specifically configured to adopt, according to the H-RNTI of the UE, the number of wireless subframes included in the radio frame where the long DRX on in the long DRX cycle is located, and the cycle length of the long DRX cycle.
  • the following formula determines the wireless subframe in the radio frame where the UE's long DRX on in the long DRX cycle is located:
  • Sub-frame-number floor(H-RNTI div DRX_Cycle_Length) mod N
  • Sub-frame-number represents a wireless subframe number, floor represents rounding down
  • N represents the number of wireless subframes included in a radio frame
  • Div indicates that the H-RNTI is the H-RNTI of the UE
  • DRX_Cycle_Lengh is the length of the cycle of the long DRX cycle
  • mod indicates the remainder
  • the corresponding third determining unit 122 is specifically configured to determine that the UE is in the long according to the H-RNTI of the UE and the number of wireless subframes included in the radio frame in which the long DRX on in the long DRX cycle is located.
  • Sub-frame-number H-RNTI mod N;
  • the sub-frame-number indicates the radio subframe number in the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle, and N indicates the number of radio subframes included in one radio frame; div indicates division by, H- The RNTI is the H-RNTI of the UE, and the DRX_Cycle_Lengh is the cycle length of the long DRX cycle; mod represents the remainder.
  • the third determining unit determines a wireless subframe of the radio frame in which the user equipment receives data in the long discontinuous reception data, and specifically includes:
  • Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5 ⁇ DRX_On_Length mod 5 , where the sub-frame number Sub_frame takes an integer ranging from 0 to 4, or
  • Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5 ⁇ DRX_On_Length mod 5 +1 , where the sub-frame number Sub_frame takes an integer ranging from 1 to 5,
  • the Sub_frame is a radio subframe number in the radio frame
  • the H-RNTI is a high-speed downlink shared channel radio network temporary identifier of the user equipment
  • the DRX_On_Length is a length of the received data in the long discontinuous reception period, and the radio subframe is used. Number representation
  • the wireless subframe of the radio frame in which the user equipment receives the data in the long discontinuous received data specifically:
  • N DRX_On_Length mod 5
  • the second determining unit 121 in this embodiment is further configured to determine, according to the cycle length of the H-RNTI and the long DRX cycle of the UE, the wireless of the long DRX on the UE in the long DRX cycle. frame:
  • the SFN indicates the radio frame number of the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle;
  • the H-RNTI is the H-RNTI of the UE,
  • the DRX_Cycle_Lengh is the length of the long DRX cycle,
  • the DRX_On_Length is the length of the long DRX on, and the mod indicates the remainder;
  • the length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are both in the length of one radio frame. Specifically, the cycle length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are represented by the number of radio frames.
  • the third determining unit 122 is specifically configured to determine, according to the H-RNTI of the UE, the number of radio subframes included in the radio frame in which the long DRX on in the long DRX cycle is located, and the cycle length of the long DRX cycle, using the following formula: The wireless subframe in the radio frame where the UE has the long DRX on in the long DRX cycle:
  • the sub-frame-number indicates the wireless subframe number in the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle, and N indicates the number of radio subframes included in one radio frame; div indicates division, Ceil indicates Round up, H-RNTI is the H-RNTI of the UE, DRX_On_Length is the length of the long DRX on; mod represents the remainder.
  • the third determining unit 122 is specifically configured to receive, by the RNC, the identifier corresponding to the radio subframe in the radio frame where the long DRX on the UE in the long DRX cycle is located, and the wireless subframe is configured by the RNC.
  • the base station in this embodiment may further include a sending module 15 on the basis of all the foregoing optional technical solutions.
  • the sending module 15 is configured to: when the UE enters the long DRX cycle, send a flow control frame to the RNC, where the flow control frame carries the UE identifier list, the time segment, and the maximum amount of data sent in the time segment, for the RNC to time according to the flow control frame.
  • the maximum amount of data transmitted in the segment and the time period controls the amount of data transmitted to the UE corresponding to the UE identification list.
  • the sending module 15 is configured to send a flow control frame to the RNC, where the flow control frame carries the UE identifier column.
  • the table and the UE in the UE identifier list enter or exit the indication of the long DRX cycle, so that the RNC controls the amount of data sent to the UE corresponding to the UE identifier list according to the indication that the UE in the UE identifier list enters or exits the long DRX cycle.
  • the sending module 15 is configured to periodically send a flow control frame to the RNC, where the flow control frame carries the UE identifier list, the time segment, and the maximum amount of data sent in the current DRX cycle in the current cycle for the RNC to use according to the flow.
  • the maximum amount of data transmitted in the time period and the time period in the control frame controls the amount of data transmitted to the UE corresponding to the UE identification list.
  • the technical solution of the present invention is introduced by using all the optional technical solutions described above. In the actual application, all the foregoing optional technical solutions may be used in any combination to form an optional embodiment of the present invention. This will not be repeated here.
  • the first determining module 11 includes a starting unit 111 and a first determining unit 112
  • the second determining module 12 includes a second determining unit 121 and a third determining unit 122 as an example to introduce the technical solution of the present invention.
  • the mechanism for implementing the wireless data communication by using the above-mentioned module is the same as the implementation mechanism of the related method embodiment.
  • the mechanism for implementing the wireless data communication by using the above-mentioned module is the same as the implementation mechanism of the related method embodiment.
  • the base station of this embodiment can accurately determine which radio subframe the DRX-on is specific when the length of the DRX-On is set shorter by using the above module. Compared with the prior art, it can only be determined on which radio frame the DRX-on is located. When the length of the shorter DRX-On is set, multiple radio subframes can be included in one radio frame, which cannot be accurately adopted by the prior art. Determine the wireless subframe. Therefore, the technical solution of the embodiment can accurately determine the radio subframe of the DRX-On, thereby effectively improving the data processing efficiency.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a UE according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 5, the UE in this embodiment may specifically include the following: a receiving module 20, a first determining module 21, and a second determining module 22.
  • the receiving module 20 is configured to receive a long DRX parameter sent by the RNC, where the long DRX parameter includes at least two of a cycle length, a long DRX on length, and a long DRX off length of the long DRX cycle.
  • the cycle length of the long DRX cycle is equal to the length of the long DRX on plus the length of the long DRX off.
  • the first determining module 21 is connected, and the first determining module 21 is configured to determine, when the UE enters the CELL-FACH state, the UE enters the long DRX cycle according to the third preset time length corresponding to the third timer and the third timer.
  • the third timer corresponds The third preset time length may be predefined for the UE, the base station, and the RNC. Alternatively, the third preset time length may be predefined by the RNC, and the long DRX parameter sent by the RNC to the UE received by the receiving module 20 carries the third preset time length.
  • the third preset time length is a cutoff time of the third timer, and is used to control the UE to enter the long DRX cycle.
  • the third timer corresponds to the first timer in the base station, and may be identical.
  • the third preset time length is the same as the first preset time length.
  • the second determining module 22 is connected to the receiving module 20 and the first determining module 21, respectively.
  • the second determining module 22 is configured to determine, according to the first determining module 21, that when the UE enters the long DRX cycle, according to its own H-RNTI, and the receiving module 20
  • the length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on determined by the receiving or receiving module 20 (when the DRX parameters received by the receiving module 20 include only the cycle length of the long DRX cycle, the length of the long DRX on and the length of the long DRX of f
  • the other can be determined based on the two, and the wireless subframe in which the long DRX on is located in the long DRX cycle is determined.
  • the mechanism for implementing the wireless data communication by using the foregoing module is the same as the implementation mechanism of the related method embodiment.
  • the mechanism for implementing the wireless data communication by using the foregoing module is the same as the implementation mechanism of the related method embodiment.
  • the UE in this embodiment can accurately determine which radio subframe the DRX-on is specific when the length of the DRX-On is set shorter by using the above module. Compared with the prior art, it can only be determined on which radio frame the DRX-on is located. When the length of the shorter DRX-On is set, multiple radio subframes can be included in one radio frame, which cannot be accurately adopted by the prior art. Determine the wireless subframe. Therefore, the technical solution of the embodiment can accurately determine the radio subframe of the DRX-On, thereby effectively improving the data processing efficiency.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a UE according to another embodiment of the present invention.
  • the base station in this embodiment may further include the following technical solutions on the basis of the foregoing embodiment shown in FIG. 5:
  • the receiving module 20 in the UE in this embodiment is further configured to determine in the second determining module 22
  • the radio subframe in which the long DRX on in the long DRX cycle is located receives the data sent by the base station.
  • the first determining module 21 in the UE of this embodiment includes a starting unit 211 and a first determining unit 212.
  • the initiating unit 211 is configured to: when the UE enters the CELL-FACH state, and the UE does not occupy the common E-DCH resource, after the H-RNTI is monitored by the HS-SCCH, the third timer is started or restarted; and the third timing is performed.
  • the device can be turned off until the third preset time length; or the starting unit 211 is used when the UE does not occupy the common E-DCH resource, and ''DRX Interruption by HS-DSCH data" (High speed downlink shared channel (High speed)
  • the Downlink Shared Channel; HS-DSCH can interrupt the indication of the DRX operation. If TRUE, the UE starts or restarts the third timer when the UE listens to its own H-RNTI on the HS-SCCH.
  • the "DRX Interruption by HS-DSCH data' is configurable and can be set to TRUE or False.
  • the TRUE indicates that the HS-DSCH data can interrupt the DRX operation, that is, after the UE listens to its own H-RNTI on the HS-SCCH.
  • the initiating unit 211 starts or restarts the third timer; when the value is false, it indicates that the UE does not restart the third timer when the UE transmits the H-RNTI of the UE on the HS-SCCH.
  • the first determining unit 212 The UE is configured to be connected to the long DRX cycle.
  • the first determining unit 212 is configured to: when the third timer runs to the third preset time length after the starting unit 211 starts the third timer, the third timer is cut off, and the UE enters the long DRX cycle.
  • the fourth timer is started or restarted before or at the same time as the third timer is started or restarted.
  • the fourth timer is set with a fourth preset time length, for example, the four timers. It may be a T321 timer in the prior art.
  • the starting unit 211 is further configured to: when the UE enters the CELL-FACH state, the UE does not occupy the common E-DCH resource, "DRX Interruption by HS-DSCH data" (ie, HS-DS)
  • the UE can send the H-RNTI of the UE on the HS-SCCH
  • the UE starts or restarts the fourth timer, such as the T321 timer, or the UE releases the Common E.
  • the startup unit 211 starts or restarts a fourth timer, such as a T321 timer.
  • the fourth preset time length is required to be less than the third preset.
  • the fourth timer is exactly the same as the second timer in the base station, and the fourth preset time length is exactly the same as the second preset time length, where the fourth preset time length and the third preset time are The length is the same, which may be predefined for the UE, the base station, and the RNC.
  • the third preset time length may also be predefined by the RNC and sent by the RNC to the UE.
  • the first determining unit 212 is further configured to be started by the starting unit 211. After the fourth timer expires and the fourth timer runs to the fourth preset time length, the fourth timer is cut off, and the UE is determined to enter the short DRX cycle.
  • the difference between the long DRX cycle and the long DRX cycle is as shown in FIG. Described embodiment.
  • the processing module 23 is further included in the UE in this embodiment.
  • the processing module 23 is connected to the activation unit 211.
  • the processing module 23 is configured to: after the third timer is started by the starting unit 211, the UE competes to the base station to allocate to the third preset time length. In the case of the common E-DCH, the third timer is stopped, and the data transmitted by the base station is continuously received on the HS-DSCH.
  • the processing module 23 is further configured to: when the UE competes to the common E-DCH allocated by the base station in the process of starting and running the fourth preset time length, stopping the fourth timer, and in the HS-DSCH The data transmitted by the base station is continuously received.
  • the second determining module 22 in the UE in this embodiment is specifically configured to determine, when the UE enters the long DRX cycle, determine the wireless location of the long DRX on the UE in the long DRX cycle according to the following formula: Subframe:
  • Sub_frame_num indicates the wireless subframe number in which the long DRX on in the long DRX cycle is located
  • H-RNTI is the H-RNTI of the UE
  • DRX_Cycle_Lengh is the cycle length of the long DRX cycle
  • DRX_On_Length The length of the long DRX on; mod indicates the remainder; the length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are both in the length of the wireless subframe.
  • the second determining module 22 in the UE of the embodiment may further determine, according to the obtained wireless subframe that the user equipment receives data in the long discontinuous reception period, the corresponding radio frame and the radio in the radio frame.
  • the second determining module 22 of the UE in this embodiment may be further configured to: when the user equipment enters the long discontinuous receiving period, determine, according to the following formula, that the user equipment is Wireless sub-frames and radio frames that receive data during long discontinuous reception periods:
  • N is the number of wireless subframes included in a radio frame
  • SFN is a system frame number indicating the received data in the long discontinuous reception period, represented by a radio frame
  • Sub_frame_num indicates reception in the long discontinuous reception period.
  • a wireless subframe number of the data the H-RNTI is a high-speed downlink shared channel radio network temporary identifier of the user equipment
  • DRX_Cycle_Lengh is a period length of the long discontinuous reception period
  • DRX_On_Length is a received data in the long discontinuous reception period
  • the length of the mod represents the remainder; wherein the period length of the long discontinuous reception period and the length of the received data in the long discontinuous reception period use the number of the wireless subframes The number indicates.
  • the second determining module 22 of the UE in this embodiment may be further configured to: when the user equipment enters the long discontinuous receiving period, determine, according to the following formula, that the user equipment is The start frame number of the radio frame and the radio subframe in which the data is received in the long discontinuous reception period:
  • M represents the number of wireless subframes included in a radio frame
  • SFN is a system frame number indicating the start of receiving data in the long discontinuous reception period, represented by a radio frame
  • the start-Sub_frame_num indicates the wireless subframe number at which the data is received in the long discontinuous reception period; n is 0 or a positive integer; mod indicates a surplus;
  • the second determining module 22 of the present embodiment is specifically configured to determine, when the UE enters the long DRX cycle, the starting subframe of the radio subframe in which the long DRX on of the UE in the long DRX cycle is located according to the following formula:
  • start-Sub_frame_num H-RNTImodDRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length; where n is 0 or a positive integer, start-Sub_frame_num indicates the starting wireless subframe number of the wireless subframe in which the long DRX on in the long DRX cycle is located; start-Sub_frame_num is not greater than The maximum subframe number (4096*5-1); mod indicates the remainder; and determines the UE in the long DRX according to the starting subframe of the wireless subframe in which the long DRX on of the UE in the long DRX cycle and the length of the long DRX on The radio subframe in which the long DRX on is in the cycle; the length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are both in the length of one radio subframe, specifically, the length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are wireless.
  • the number of sub-frames is represented.
  • the second determining module 22 in the UE of the embodiment may further determine, according to the obtained wireless subframe that the user equipment receives data in the long discontinuous reception period, the corresponding radio frame and the radio in the radio frame.
  • the second determining module 22 of the embodiment may specifically include: a second determining unit 221 and a third determining unit 222.
  • the second determining unit 221 is connected to the receiving module 20 and the first determining module 21, respectively, for example, to the first determining unit 212.
  • the second determining unit 221 is configured to determine, when the first determining unit 212 enters the long DRX cycle, according to its own H-RNTI and the cycle length of the long DRX cycle received by the receiving module 20 or determined by the receiving module 20, determining that the long DRX cycle is in the long DRX cycle.
  • the radio frame in which the long DRX on is located; wherein the length of the cycle in which the UE does not continuously receive the cycle is in units of the length of the radio frame of the long DRX data;
  • the third determining unit 222 is connected to the receiving module 20 and the second determining unit 221, and the third determining unit 222 is configured to receive, according to the radio frame where the long DRX on in the long DRX cycle determined by the second determining unit 121 is located, and the receiving module 20 At least two of the long DRX cycle length, the long DRX on length, and the long DRX off length of the long DRX cycle, and the determined wireless subframe in the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle is located.
  • the receiving module 20 is further connected to the third determining unit 222, and the receiving module 20 is further configured to receive, by the third determining unit 222, the data transmitted by the base station on the radio subframe in which the long DRX on in the long DRX cycle is located.
  • the second determining unit 221 of the second determining module 22 in the base station of the embodiment is specifically configured to use the H-RNTI of the UE and the long DRX cycle that is received by the receiving module 20 or determined by the receiving module 20.
  • the length of the cycle is determined by the following formula: The radio frame where the long DRX on the UE is in the long DRX cycle:
  • the SFN indicates the radio frame of the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle
  • the H-RNTI is the H-RNTI of the UE
  • the DRX_Cycle_Lengh is the length of the long DRX cycle
  • the mod indicates the remainder; wherein the length of the long DRX cycle is The length of a radio frame is in units; specifically, the cycle length of the long DRX cycle is represented by the number of radio frames.
  • the second determining unit 221 is specifically configured to use the H-RNTI and the receiving module 20 according to itself.
  • the received or received module 20 determines the length of the long DRX cycle, and uses the following formula to determine the radio frame in which the UE's long DRX on is in the long DRX cycle:
  • SFN H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
  • the SFN indicates the radio frame of the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle, where n is 0 or a positive integer; H-RNTI is the H-RNTI of the UE, DRX_Cycle_Lengh is the length of the long DRX cycle, and mod is the remainder;
  • the cycle length of the long DRX cycle is in units of the length of the radio frame; specifically, the cycle length of the long DRX cycle is represented by the number of radio frames.
  • the corresponding third determining unit 222 is specifically configured to use, according to its own H-RNTI, the number of wireless subframes included in the radio frame in which the long DRX on is in the long DRX cycle, and the receiving module 20 receives or The cycle length of the long DRX cycle determined by the receiving module 20 is determined by the following formula: The wireless subframe in the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle is located:
  • Sub-frame-number floor(H-RNTI div DRX_Cycle_Length) mod N
  • Sub-frame-number represents a wireless subframe number, floor represents rounding down
  • N represents the number of wireless subframes included in a radio frame
  • Div indicates that the H-RNTI is the H-RNTI of the UE
  • DRX_Cycle_Lengh is the length of the cycle of the long DRX cycle
  • mod indicates the remainder
  • the third determining unit 222 is specifically configured to adopt, according to the H-RNTI of the UE and the number of wireless subframes included in the radio frame that is received by the receiving module 20 or the long DRX on the long DRX cycle determined by the receiving module 20, The following formula determines the wireless subframe in the radio frame where the UE's long DRX on in the long DRX cycle is located:
  • Sub-frame-number H-RNTI mod N;
  • the sub-frame-number indicates the radio subframe number in the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle, and N indicates the number of radio subframes included in one radio frame; div indicates division by, H- The RNTI is the H-RNTI of the UE, and the DRX_Cycle_Lengh is the cycle length of the long DRX cycle; mod represents the remainder.
  • the third determining unit 222 is further configured to: determine a wireless subframe in the radio frame in which the user equipment receives data in the long discontinuous reception period, and specifically includes:
  • Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5 ⁇ DRX_On_Length mod 5, where Sub-frame takes an integer ranging from 0 to 4, or
  • the Sub_frame is a radio subframe number in the radio frame
  • the H-RNTI is a high-speed downlink shared channel radio network temporary identifier of the user equipment
  • the DRX_On_Length is a length of the received data in the long discontinuous reception period, and the radio subframe is used. Number representation
  • the third determining unit 222 is further configured to: determine a wireless subframe in the radio frame in which the user equipment receives data in the long discontinuous reception period, and specifically includes:
  • the second determining unit 221 is specifically configured to determine, according to the H-RNTI of the UE and the cycle length of the long DRX cycle, which is received by the receiving module 20 or determined by the receiving module 20, using the following formula to determine the UE's long in the long DRX cycle.
  • the SFN indicates the radio frame number of the long DRX on where the UE is in the long DRX cycle;
  • the H-RNTI is the H-RNTI of the UE,
  • the DRX_Cycle_Lengh is the length of the long DRX cycle,
  • the DRX_On_Length is the length of the long DRX on, and
  • the mod indicates the remainder;
  • the length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are both in the length of one radio frame; specifically, the cycle length of the long DRX cycle and the length of the long DRX on are represented by the number of radio frames.
  • the third determining unit 222 is specifically configured to determine, according to the number of the wireless subframes included in the radio frame in which the long DRX on in the H-RNTI, the long DRX cycle, and the receiving module 20 or the receiving module 20
  • the length of the long DRX cycle is determined by the following formula: The wireless subframe in the radio frame where the long DRX on the UE is in the long DRX cycle:
  • the sub-frame-number indicates the wireless subframe number in the radio frame where the long DRX on of the UE in the long DRX cycle, and N indicates the number of radio subframes included in one radio frame; div indicates division, Ceil indicates Round up, H-RNTI is the H-RNTI of the UE, DRX_On_Length is the length of long DRX on; mod represents the remainder.
  • the third determining unit 222 in this embodiment is specifically configured to receive an identifier corresponding to a radio subframe in a radio frame where the long DRX on the UE in the long DRX cycle is sent by the RNC, where the radio subframe is configured as an RNC. of.
  • the technical solution of the present invention is introduced by using all the optional technical solutions described above. In the actual application, all the foregoing optional technical solutions may be used in any combination to form an optional embodiment of the present invention. This will not be repeated here.
  • the first determining module 21 includes a starting unit 211 and a first determining unit 212
  • the second determining module 22 includes a second determining unit 221 and a third determining unit 222
  • the second determining module 22 includes a second determining. Both the unit 221 and the third determining unit 222 are connected by the receiving module 20 as an example to introduce the technical solution of the present invention.
  • the mechanism for implementing the wireless data communication by using the above-mentioned module is the same as the implementation mechanism of the related method embodiment.
  • the mechanism for implementing the wireless data communication by using the above-mentioned module is the same as the implementation mechanism of the related method embodiment.
  • the UE in this embodiment can accurately determine which radio subframe the DRX-on is specific when the length of the DRX-On is set shorter by using the above module. Compared with the prior art, it can only be determined on which radio frame the DRX-on is located. When the length of the shorter DRX-On is set, multiple radio subframes can be included in one radio frame, which cannot be accurately adopted by the prior art. Determine the wireless subframe. Therefore, the technical solution of the embodiment can accurately determine the radio subframe of the DRX-On, thereby effectively improving the data processing efficiency.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a wireless data communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless data communication system of this embodiment may specifically include a base station 30 and a UE 40.
  • the base station 30 communicates with the UE 40.
  • the base station 30 of this embodiment may specifically adopt the base station of the embodiment shown in FIG. 3 or FIG. 4 above.
  • the UE 40 may specifically adopt the UE of the embodiment shown in FIG. 5 or FIG. 6 above.
  • the details of the embodiment shown in FIG. 1 and the embodiment shown in FIG. 2 and the extended embodiment of the embodiment shown in FIG. 1 and FIG. 2 can be used. For details, refer to the description of the related embodiments, and details are not described herein again. .
  • the wireless data communication system of the present embodiment by using the base station and the UE, it is possible to accurately determine which radio subframe the DRX-on is specific when the length of the DRX-On is set shorter. Compared with the prior art, it can only be determined on which radio frame the DRX-on is located. When the length of the shorter DRX-On is set, multiple radio subframes can be included in one radio frame, which cannot be accurately adopted by the prior art. Determine the wireless subframe. Therefore, the technical solution of the embodiment can accurately determine the radio subframe of the DRX-On, thereby effectively improving data processing efficiency.
  • the base station in the embodiment of the present invention may specifically be a NodeB, an eNodeB, or a wireless access point.
  • AP Access Point
  • the device embodiments described above are merely illustrative, and the ones described as separate components may not be physical units, i.e., may be located in one place, or may be distributed to at least two network elements. Some or all of the modules may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment. Those of ordinary skill in the art can understand and implement without deliberate labor.

Landscapes

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

Abstract

本发明实施例提供一种无线数据通信方法方法、基站与用户设备。其方法包括:基站接收RNC发送的long DRX参数,long DRX参数包括long DRX cycle的cycle length、long DRX on长度和long DRX off的长度中的至少两个;当UE进入CELL-FACH状态,基站根据第一定时器和第一定时器对应的第一预设时间长度确定UE进入long DRX cycle;当UE进入long DRX cycle ,基站根据UE的H-RNTI、long DRX cycle的cycle长度和long DRX on长度,确定UE在long DRX cycle中的long DRX on所在的无线子帧。采用本发明实施例的技术方案,能够在设置更短的DRX-On的长度时,准确确定DRX-on具体在哪个无线子帧上,从而能够有效地提高数据处理效率。

Description

无线数据通信方法、 基站与用户 i殳备 本申请要求于 2012 年 01 月 19 日提交中国专利局、 申请号为 201210017449.X, 发明名称为 "无线数据通信方法、 基站与用户设备" , 以 及于 2012年 09月 25日提交中国专利局、 申请号为 201210360759.1、发明名 称为 "无线数据通信方法、 基站与用户设备" 的中国专利申请的优先权, 其 全部内容通过引用结合在本申请中。 技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域, 尤其涉及一种无线数据通信方法、 基站与用户设备。 背景技术
小区前向接入信道( CELL-Forward Access Channel; CELL—FACH ) 状态 ,为通用移动通信系统 ( Universal Mobile Telecommunications System; UMTS ) 中用户设备( User Equipment, UE ) 的一种状态。
为了节省 UE 能耗, 在 CELL-FACH 状态的 UE 具有不连续接收 ( Discontinuous Reception ; DRX )机制。 其中, DRX 周期 ( cycle ) 内可 以接收数据的时间段 ( Discontinuous Reception-on; DRX on ) 长度最短为 10ms (即一个无线帧长度), DRX cycle最长为 320ms (即 32个无线帧长 度) 。 其中 DRX cycle 长度和 DRX on 长度是无线网络控制器 (Radio Network Controller; RNC ) 通过系统消息配置给 UE的, 同时通过公共信 令配置给基站 (如 NodeB ) 。 DRX-on时机是 UE和 NodeB分别通过 UE 的高速下行共享信道无线网络临时标识 ( High Speed Downlink Shared Channel-Radio Network Transaction Identifier; H-RNTI ) 、 DRX cycle长度 以及 DRX_on 长度来计算的 , 如下: (SFN-H-RNTI+65536) mod DRX_cycle<DRX_on。 其中系统帧号 ( System Frame Number; SFN )取值 为 0~4095 , —个 SFN表示 10ms, DRX_cycle长度可以取值为 4、 8、 16、 32个无线帧, DRX_on可以为 1、 2、 4、 8、 16个无线帧, 一个无线帧长 度为 10ms。 对于 NodeB来说, T321定时器截止后, 在满足上述不等式的 SFN才能向该 UE发送数据; 对应的,对于 UE而言, T321定时器截止后, 在满足上述不等式的 SFN才能接收下行数据。
为了进一步节省 UE的能耗,可以进一步设置更短的 DRX-On的长度, 例如可以设置 DRX-On的长度为 2ms,这样在一个长度为 10ms的 DRX cyle 中可以包括有 5个无线子帧。 在实现本发明的过程中, 发明人发现现有技 术中至少存在如下缺点: 采用上述现有技术的方案无法准确确定 DRX-on 具体在哪个无线子帧上, 导致数据处理效率较低。 发明内容 本发明实施例提供一种无线数据通信方法、 基站与用户设备, 用于解 决现有技术中在设置更短的 DRX-On的长度时,无法准确确定 DRX-on具体 在哪个无线子帧上, 导致数据处理效率较低的缺陷。 本发明实施例提供一种无线数据通信方法, 包括:
基站接收无线网络控制器发送的长不连续接收参数, 所述长不连续接 收参数包括所述长不连续接收周期的周期长度、 所述长不连续接收周期中 接收数据的长度和所述长不连续接收周期中不接收数据的长度中的至少 两个;
当用户设备进入小区前向接入信道状态, 所述基站根据第一定时器和 所述第一定时器对应的第一预设时间长度确定所述用户设备进入长不连 续接收周期;
当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述基站根据所述用户 设备的高速下行共享信道无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期的周 期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在 长不连续接收周期中接收数据的无线子帧和或无线帧。
本发明实施例还提供一种无线数据通信方法, 包括:
用户设备接收无线网络控制器发送的长不连续接收参数, 所述长不连 续接收参数包括所述长不连续接收周期的周期长度、 所述长不连续接收周 期中接收数据的长度和所述长不连续接收周期中不接收数据的长度中的 至少两个;
当所述用户设备进入小区前向接入信道状态, 根据第一定时器和所述 第一定时器对应的第一预设时间长度确定所述用户设备进入长不连续接 收周期;
当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述用户设备根据自 身的高速下行共享信道无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期的周期 长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定在长不连续接收周 期中接收数据的无线子帧和或无线帧。
本发明实施例提供一种基站, 包括:
接收模块, 用于接收无线网络控制器发送的长不连续接收参数, 所述 长不连续接收参数包括所述长不连续接收周期的周期长度、 所述长不连续 接收周期中接收数据的长度和所述长不连续接收周期中不接收数据的长 度中的至少两个;
第一确定模块, 用于当所述用户设备进入小区前向接入信道状态, 根 据第一定时器和所述第一定时器对应的第一预设时间长度确定所述用户 设备进入长不连续接收周期;
第二确定模块, 用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根 据所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识、 所述长不连续接 收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述 用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧和或无线帧。
本发明实施例还提供一种用户设备, 包括:
接收模块, 用于接收无线网络控制器发送的长不连续接收参数, 所述 长不连续接收参数包括所述长不连续接收周期的周期长度、 所述长不连续 接收周期中接收数据的长度和所述长不连续接收周期中不接收数据的长 度中的至少两个;
第一确定模块, 用于当所述用户设备进入小区前向接入信道状态, 根 据第一定时器和所述第一定时器对应的第一预设时间长度确定所述用户 设备进入长不连续接收周期;
第二确定模块, 用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根 据自身的高速下行共享信道无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期的 周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定在长不连续接 收周期中接收数据的无线子帧和或无线帧。
本发明实施例提供的数据处理方法、 基站与用户设备, 通过采用上述 技术方案, 能够在设置更短的 DRX-On的长度时, 准确确定 DRX-on具体 在哪个无线子帧上。 相对于现有技术中仅可以确定 DRX-on在哪个无线帧 上, 当设置更短的 DRX-On的长度时, 一个无线帧上可以包括多个无线子 帧, 而采用该现有技术无法准确确定无线子帧。 因此采用本发明实施例的 技术方案, 能够准确确定 DRX-On的无线子帧, 从而能够有效地提高数据 处理效率。 附图说明 实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一筒单地介绍, 显而易见 地, 下面描述中的附图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性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的 附图。
图 1为本发明一实施例提供的无线数据通信方法的流程图;
图 2为本发明另一实施例提供的无线数据通信方法的流程图; 图 3为本发明一实施例提供的基站的结构示意图;
图 4为本发明另一实施例提供的基站的结构示意图;
图 5为本发明实施例提供的 UE的结构示意图;
图 6为本发明另一实施例提供的 UE的结构示意图;
图 7为本发明实施例提供的无线数据通信系统的结构示意图。 具体实施方式
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 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, 所描述的实施例是本发明一部分实施例, 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作出创造性劳动前提 下所获得的所有其他实施例, 都属于本发明保护的范围。
在通用移动通信系统 ( Universal Mobile Telecommunications System; UMTS ) 中, 用户设备( User Equipment, UE )有小区专用信道
( CELL-Dedicated Channel; CELL—DCH ) 状态、 小区前向接入信道
( CELL-Forward Access Channel; CELL—FACH ) 状态、 小区寻呼信道 ( CELL-Paging Channel; CELL—PCH )状态、 UMTS陆地无线接入网注册 区寻呼( UMTS Terrestrial Radio Access Network(筒称 UTRAN Registration Area_Paging Channel; URA_PCH )状态、 IDLE(空闲)状态等五种状态。 无 线网络控制器( Radio network controller; RNC )通过无线资源控制( Radio Resource Control; RRC ) 消息指示 UE迁入某种状态如可以指示 UE迁入 CELL_FACH状态或者 CELL_PCH状态, UE在各种状态的耗电性能不同, 在上述五种状态下省电性能的大小关系如下: IDLE状态
>URA_PCH>CELL_PCH>CELL_FACH>CELL_DCH; 即在 IDLE状态最省 电, 在 CELL-DCH最耗电。
CELL_FACH 状态的 UE在高速共享控制信道( High Speed-Shared Control Channel; HS-SCCH ) 上监听到自身的高速下行共享信道无线网络 临时标识 ( High Speed Downlink Shared Channel-Radio Network Temporary Identifier; H-RNTI )后, 重启 T321定时器, T321定时器截止后, UE进 入 DRX cycle内; UE竟争到公共增强专用信道( common
Enhanced-Dedicated channel; common E-DCH )资源后,停止 T321定时器, 跳出 DRX cycle模式。 其中 DRX cycle长度和 DRX on长度是无线网络控 制器 ( Radio Network Controller; RNC ) 通过系统消息配置给 UE的, 同 时通过公共信令配置给基站 (如 NodeB ) 。
图 1为本发明一实施例提供的无线数据通信方法的流程图。 如图 1所 示, 本实施例的无线数据通信方法的执行主体为基站, 本实施例的无线数 据通信方法, 具体可以包括如下:
100、 基站接收 RNC发送的长 (long ) DRX参数;
本实施例中的 long DRX是相对于现有技术中的普通 DRX而言,具有 更短的 DRX on长度, 即更短的 DRX off, 和 /或者还可以具有更长的 DRX cycle length, 这样, 可以称现有的 DRX为 short DRX。 同 short DRX相似, long DRX on为 long DRX cycle中接收数据的时间段, long DRX off为 long DRX cycle中不接收数据的时间段, 控制 UE进入 long DRX cycle 的第一 定时器的第一预设时间长度。
本实施例的 long DRX参数包括 long DRX cycle 的 cycle length, long
DRX on长度和 long DRX cycle 中不接收数据 (即 long DRX off ) 的长度 中的至少两个; 其中 long DRX cycle 的 cycle length等于 long DRX on长 度加上 long DRX off的长度, 根据其中两个可以算出另一个。
例如对于小区级别的 UE (即小区中所有 UE的 long DRX参数都相同 的情况) , RNC可以通过物理共享信道重配消息 ( PHYSICAL SHARED CHANNEL RECONFIGURATION REQUEST ) 配置 long DRX参数给 NodeB , 或者对于单个 UE , RNC可以通过帧协议 ( Frame Protocol; FP ) 帧配置 long DRX参数给基站。
在本发明实施例中一个实施场景中, 本实施例中的 DRX参数为 RNC 根据 UE的 CELL-FACH状态为单个 UE或者小区级别的 UE配置 DRX参 数。 或者 UE还可以向 RNC上报业务类型, 由 RNC根据 UE上报的业务 类型为该 UE配置对应的 DRX参数, 或者 RNC 还可以对 UE的业务模型 进行统计, 然后根据统计结果得到该 UE的 DRX参数; 实际应用中还可 以具体实际情况设置 DRX参数。
101、 当 UE进入 CELL-FACH状态,基站根据第一定时器和第一定时 器对应的第一预设时间长度确定 UE进入 long DRX cycle;
第一定时器对应的第一预设时间长度可以为 UE、基站和 RNC预定义 的。 或者还可以由 RNC预定义该第一预设时间长度, 并 100中 RNC发送 给基站的 long DRX参数中携带该第一预设时间长度。 该第一预设时间长 度为第一定时器的截止时间, 用于控制 UE进入 long DRX cycle。
102、当 UE进入 long DRX cycle ,基站根据 UE的 H-RNTI、 long DRX cycle的 cycle长度和 long DRX on长度, 确定 UE在 long DRX cycle中的 long DRX on所在的无线子帧。
本实施例提供的无线数据通信方法, 通过采用上述技术方案, 能够在 设置更短的 DRX-On的长度时,准确确定 DRX-on具体在哪个无线子帧上。 相对于现有技术中仅可以确定 DRX-on在哪个无线帧上, 当设置更短的 DRX-On的长度时, 一个无线帧上可以包括多个无线子帧, 而采用该现有 技术无法准确确定无线子帧。 因此采用本实施例的技术方案, 能够准确确 定 DRX-On的无线子帧, 从而能够有效地提高数据处理效率。
对于现有技术中的 NodeB而言, 若将 long DRX on设置太短, 例如 2ms , 一个无线帧中会包括多个无线子帧,如 5个无线子帧, 当 NodeB对多个 UE进行 调度的时候, 可能会导致多个 UE落在同一个无线子帧上, 导致 NodeB调度不 过来, 降低调度效率; 而采用本实施例的技术方案, 能够准确计算每个 UE的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧, 从而可以设置 long DRX on时, 使 得多个 UE所落的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧最大程度化的分开 设置, 从而可以有效地减少同一无线子帧上的落入 long DRX on的 UE数目, 从而提高 NodeB的调度效率。
需要说明的是, 在上述图 1所示实施例的前提为基站具有支持 long DRX能力, 因此在上述实施例中的 100之前, 还可以包括: 基站向 RNC 上报是否支持 long DRX的能力指示,比如可以通过审计响应消息 (AUDIT RESPONSE)或资源状态指示 ( RESOURCE STATUS INDICATION ) 上报 基站或者基站对应的某个小区或某个本地小区是否支持 long DR的能力指 示。
可选地, 在上述图 1所示实施例的基础上, 在上述图 1所示实施例的 102之后,还可以包括如下步骤:基站在 long DRX cycle中的 long DRX on 所在的无线子帧上调度 UE的数据
可选地, 在上述图 1所示实施例的基础上, 101 "当 UE进入
CELL-FACH状态,根据第一定时器和第一预设时间长度确定 UE进入 long DRX cycle" , 具体可以包括如下:
( 1 )当 UE进入 CELL-FACH状态,且基站没有为该 UE分配 common
E-DCH资源, 则基站在 HS-SCCH上发送该 UE的 H-RNTI时, 基站启动 或重启第一定时器; 或者当基站没有为该 UE分配 common E-DCH资源, 且' 'DRX Interruption by HS-DSCH data" (即高速下行共享信道( High Speed Downlink Shared Channel; HS-DSCH )数据能否打断 DRX操作的 指示) 为 TRUE, 则基站在 HS-SCCH上发送该 UE的 H-RNTI时, 基站 启动或重启第一定时器。 且第一定时器运行到第一预设时间长度能够截 止; 其中第一预设时间长度可以为 UE、 基站和 RNC在通信之前预先定 义的; 或者为 RNC在 long DRX参数中携带的告诉告知基站和 UE的; "DRX Interruption by HS-DSCH data' '是可配置的, 可以设置为 TRUE或 False, TRUE表示 HS-DSCH数据可以打断 DRX操作,即基站在 HS-SCCH 上发送该 UE的 H-RNTI后, 基站启动或重启第一定时器; 该值为 false, 则表示基站在 HS-SCCH上发送该 UE的 H-RNTI时, 基站不重启第一定 时器。
( 2 )基站在第一定时器从启动到运行第一预设时间长度的过程中, 基站为 UE分配 common E-DCH资源, 则停止第一定时器, 并可以在
HS-DSCH连续向 UE发送数据;当 UE释放该 UE的 common - DCH资源, 则启动或重启第一定时器。
( 3 )基站检测到第一定时器启动后运行到第一预设时间长度时, 第 一定时器截止, 基站确定 UE进入 long DRX周期。
进一步可选地, 在上述实施例基础上, 在上述 "当 UE进入
CELL-FACH状态, 且基站没有为该 UE分配 commonE-DCH资源, 则基 站在 HS-SCCH上发送该 UE的 H-RNTI时, 基站启动或者重启第一定时 器 "之前或者同时, 还可以包括如下:
( a )基站启动或者重启第二定时器, 第二定时器上设置有第二预设 时间长度; 当第一定时器和第二定时器同时启动时, 要求第二预设时间长 度小于第一预设时间长度; 第二预设时间长度与第一预设时间长度一样, 可以是为 UE、 基站和 RNC预定义的。 或者还可以由 RNC预定义该第二 预设时间长度, 并由 RNC发送给基站。
( b )基站检测到第二定时器启动后运行到第二预设时间长度时, 第 二定时器截止时, 基站确定 UE进入 short DRX cycle。
例如第二定时器可以为现有技术中的 T321定时器。 具体地, T321定 时器截止后,可以设置连续经历 n个 short DRX cycle后 UE迁入 long DRX cycle, 其中 n是可配置的, 或者协议预定义好的, 比如有一个默认值为 1 , 即 T321定时器截止后, 经历一个 short DRX后, UE进入 long DRX。 进 一步可选地, 在第二定时器从启动到运行第二预设时间长度的过程中, 基 站为 UE分配 common E-DCH时, 基站停止第二定时器, 并可以在
HS-DSCH连续向 UE发送数据。
例如下面以在当 UE进入 CELL-FACH状态, 且基站没有为该 UE分 配 commonE-DCH资源, 则基站在 HS-SCCH上发送 UE的 H-RNTI后, 基站启动或重启第一定时器 之前执行上述步骤 (a ) 和 (b ) 为例介绍本 发明的技术方案。
对基站而言, UE进入 CELL_FACH状态后, 且基站没有为 UE分配 commomE-DCH资源, 则在 HS-SCCH上发送该 UE的 H-RNTI时, 基站 启动或重启 T321定时器 (即第二定时器) ; 或者基站没有为 UE分配 common E-DCH资源, "DRX Interruption by HS-DSCH data"(即 HS-DSCH 数据能否打断 DRX操作的指示 )为 TRUE, 则在 HS-SCCH上发送该 UE 的 H-RNTI时, 基站启动或重启 T321 ; 或者基站释放该 UE的 common E-DCH资源后, 基站启动或重启 T321。 T321运行期间, 当基站为该 UE 分配到 common E-DCH资源后, 基站停止 T321定时器, 并可以在
HS-DSCH连续向该 UE发送数据; UE释放 common E-DCH资源后, 启 动或重启 T321定时器。 T321定时器截止后 (即第二定时器启动后运行 第二预设时间长度) , UE进入 Short DRX cycle 内, 同时启动第一定时 器 T, 第一定时器 T截止(即第一定时器启动后运行第一预设时间长度) 后, UE进入 long DRX cycle。 第一定时器 T运行期间, 基站在 HS-SCCH 上发送该 UE的 H-RNTI或者基站为该 UE分配到 comon E-DCH资源, 则停止第一定时器 T,第一定时器 T截止后,基站确定 UE进入 long DRX cycle。
上述方案中, 基站在启动或者重启第一定时器之前启动或者重启第二 定时器, 具体可以为基站在第二定时器截止后启动或者重启第一定时器, 或基站在第二定时器截止后 UE进入 short DRX on时启动或者重启第一 定时器。
可选地,在上述图 1所示实施例的基础上, 102"当 UE进入 long DRX cycle ,基站根据 UE的 H-RNTI、 long DRX cycle的 cycle长度和 long DRX on长度,确定 UE在 long DRX cycle中的 long DRX on所在的无线子帧", 具体可以包括如下几种可选方式: 第一种可选方式:
( a ) 步骤当 UE进入 long DRX cycle , 基站根据如下公式确定 UE 在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧:
(Sub_frame_num - H-RNTI+65536) mod DRX_Cycle_Lengh< DRX_On_Length
其中 Sub_frame_num表示 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线子帧号, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, DRX_On_Length为 long DRX on长度; mod表示求 余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度均以一个无线 子帧的长度为单位, 具体地 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on 长度均为无线子帧的个数, Sub_frame_num取值范围为 0~4096*5-1。
第一种可选方式还可以进一步可选包含以下 (b ) 步骤实现过程: 根据所述获得的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子 帧确定对应的无线帧以及无线帧内的无线子帧。 比如, 具体包括: 无线帧 = Sub_frame_num div M; 无线帧内的无线子帧 = Sub_frame_num mod M, 其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, div表示求除, mod表示 求余。
举例如: 根据前述得到的无线子帧进一步确定用户在所述不连续接收 周期内接收数据的无线帧和对应的无线子帧, 比如 Sub_frame_num div M 表示对应的无线帧号, Sub_frame_num mod M为对应的无线子帧号, 其中 M表示一个无线帧内包含的无线子帧个数, 默认为 5 , 具体方法举例, 比 如根据上述得到的无线子帧号为 0, 1 , 2, 3 , 4, 5 , 6, 那么就表示 UE 可以在整个 0号无线帧以及 1号无线帧的第 0号和第 1号无线子帧内接收 数据。
第二种可选方式:
( a ) 当 UE进入 long DRX cycle ,基站根据如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧的起始子帧:
start-Sub_frame_num=H-RNTImodDRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Len gth;
其中 n为 0或者正整数, start-Sub_frame_num表示 long DRX cycle 中 的 long DRX on所在的无线子帧的起始无线子帧号; start-Sub_frame_num 不大于最大子帧号 (4096*5-1); mod表示求余;
基站根据 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧的 起始子帧以及 long DRX on长度, 确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧,比如^ f艮据上式确定无线子帧 0号为 long DRX on 的起始子帧, long DRX on长度为 2, 那么 0号、 1号是 UE long DRX on 所在的无线子帧; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度 均以一个无线子帧长度为单位, 具体地 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度均为无线子帧的个数。
上述第二种可选方式还进一步可选包含(b ) 步骤:
根据所述获得的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子 帧确定对应的无线帧以及无线帧内的无线子帧。 比如, 具体包括: 无线帧 = Sub_frame_num div M; 无线帧内的无线子帧 = Sub_frame_num mod M , 其中 Μ表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, div表示求除, mod表示 求余。
( b ) 步骤中, 根据上述方式获得的无线子帧号进一步计算对应的无 线帧和无线子帧, 比如 Sub_frame_num div M表示对应的无线帧号, Sub_frame_num mod M为对应的无线子帧号, 其中 M表示一个无线帧内 包含的无线子帧个数,默认为 5 ,具体方法举例, 比如 Sub_frame_num mod 为 6, 那么用户在不连续接收周期内 1号无线帧的子帧号为 1的时间点可 以接收数据。
在第一种和第二种可选方式中 (a ) 步骤中无线子帧的定义方式是: 每个无线帧包含 5 个无线子帧,无线帧用 SFN编号,取值为 0、 1、2…… 4095 那么对应的子帧为 SFN*5,SFN*5+1, SFN*5+2, SFN*5+3, SFN*5+4,比如 SFN=0时, 对应的无线子帧号以此为 0、 1、 2、 3、 4, SFN=1时, 对应的 无线子帧号以此为 5、 6、 7、 8、 9。
在第一种和第二种可选方式中 (b ) 步骤中无线子帧的定义方式是: 每个无线帧包含 5 个无线子帧, 无线帧用 SFN编号, 取值为 0、 1、 2…… 4095 , 但每个无线帧内的无线子帧都是以 0, 1 , 2, 3 , 4编号, 或 者以 1 , 2, 3 , 4, 5编号。 第三种可选方式为所述基站根据所述用户设备的高速下行共享信道 无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接 收周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收 数据的无线帧和无线子帧, 包括:
当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述基站根据如下公式 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线子帧:
(N*SFN+Sub_frame_num - H-RNTI+65536)mod DRX_Cycle_Lengh< DRX_On_Length;
其中 N是表示一个无线帧内包含的无线子帧个数, 默认值为 5 , SFN 是表示所述长不连续接收周期中接收数据的系统帧号, 用无线帧表示, S ub_frame_num表示所述长不连续接收周期中接收数据的无线子帧号, 可 以为 0, 1 , 2, 3 , 4或 (1 , 2, 3 , 4, 5 ) , H-RNTI为所述用户设备的高 速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接 收周期的周期长度, DRX_On_Length为所述长不连续接收周期中接收数 据的长度; mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期长度和所述 长不连续接收周期中接收数据的长度采用所述无线子帧的个数表示。
第四种可选方式: 当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述 基站根据如下公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的 无线帧和子帧的起始子帧:
SFN*M+start-Sub_frame_num=H-RNTI mod
DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中开始接收数据的系统帧号, 用无线帧表示,
start-Sub_frame_num表示所述长不连续接收周期中开始接收数据的无线子 帧号; n为 0或者正整数; mod表示求余;
所述基站根据所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧和无线子帧的起始子帧以及所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧; 其中所述 长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长 度采用所述无线子帧的个数表示。比如根据上述公式确定的无线帧号为 0, 子帧号为 1 , 所述长不连续接收周期中接收数据的长度为 2, 则可以确定
UE处于不连续接收状态时, 可以在 0号无线帧的 1号和 2号子帧接收下 行数据。
第五种可选方式可以包括如下两个步骤:
( i ) 当 UE进入 long DRX cycle , 基站根据 UE的 H-RNTI和 long
DRX cycle 的 cycle长度, 确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线帧;其中 long DRX cycle 的 cycle长度以一个无线帧的长度为 单位; 具体地 long DRX cycle 的 cycle长度为无线帧的个数。
( ϋ )基站确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线 帧中的无线子帧。
可选地, 对于上述第三种可选方式中的步骤( i ) , 具体又可以包括 如下几种可选方式:
第 1种可选方式:基站根据 UE的 H-RNTI和 long DRX cycle 的 cycle 长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX_Cycle_Lengh < 1;
其中 SFN表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧 或系统帧号, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, mod表示求余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度 以一个无线帧的长度为单位;具体地 long DRX cycle 的 cycle长度为无线 帧的个数。
第 2种可选方式:基站根据 UE的 H-RNTI和 long DRX cycle 的 cycle 长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线帧:
SFN= H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length; 其中 SFN表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线 帧, n为 0或者正整数; H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, mod表示求余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度以一个无线帧的长度为单位; 具体地 long DRX cycle 的 cycle 长度为无线帧的个数。 对于上述步骤( i )采用上述第 1种可选方式和第 2种可选方式中的 任一种可选方式, 对应地, 步骤( ii )基站确定 UE在 long DRX cycle 中 的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧, 具体也可以分别采用如下可 选方式:
可选方式 a,基站根据 UE的 H-RNTI、 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中包括的无线子帧的数目以及 long DRX cycle 的 cycle 长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线帧中的无线子帧号:
Sub-frame-number=floor(H-RNTI div DRX_Cycle_Length) mod N 其中 Sub-frame-number表示无线子帧号, floor表示向下取整; N表示 一个无线帧内所包含的无线子帧的数目, 比如 N值为 5 , 即表示一个无线 帧内包含 5个无线子帧, 子帧编号以此为 0、 1、 2、 3、 4; div表示除以, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle 长度; mod表示求余;
可选方式 b, 基站根据 UE的 H-RNTI以及 long DRX cycle 中的 long
DRX on所在的无线帧中包括的无线子帧的数目, 采用如下公式确定 UE 在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧号:
Sub-frame-number=H-RNTI mod N;
其中 Sub-frame-number表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无线子帧 的数目, 比如 N值为 5 , 即表示一个无线帧内包含 5个无线子帧, 子帧编 号以此为 0、 1、 2、 3、 4; div表示除以, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度; mod表示求余。
可选方式 c, 基站接收 RNC发送的 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧号, 比如 sub-frameO、 sub-frame 1、 sub-frame2、 sub-frame3、 sub-frame4, 其中该无线子帧为 RNC配置的。 例 如 RNC配置 long DRX on所在的无线子帧, 比如 RNC通过专用的 RRC 消息配置 long DRX on所对应的无线子帧, 相应的 RNC通过 FP帧将该 UE的 long DRX on所对应无线子帧下发给基站。 UE处于 long DRX cycle时, UE只能在步骤( i )所确定的无线帧中 RNC所配置的无线子帧号接收下行数据,对应的, NodeB只能在步骤( i ) 所确定的无线帧中 RNC所配置的无线子帧发送该 UE的下行数据。 即比 如在步骤( i )所确定的无线帧为无线帧 0, RNC所配置的无线子帧号为 1 , 则 UE就只能在无线帧 0的 1号子帧接收下行数据 可选地, 对于上述第三种可选方式中的步骤( i ) , 具体还可以包括 如下可选方式:
第 3种可选方式: 根据 UE的 H-RNTI和 long DRX cycle 的 cycle长 度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无 线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX— Cycle— Lengh < DRX— On— Length;
其中 SFN表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧 号或系统帧号; H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, DRX_On_Length为 long DRX on长度, mod表示求 余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度均以无线帧的 长度为单位。 具体地, 如果 DRX_On_Length不满整数个无线帧就向上取 整, 或者以小数表示, 比如 DRX On Length长度为 6个无线子帧(一个无 线帧包含 5个无线子帧) , 则上式中的 DRX on length为 2或者 1.2。 SFN 表示系统帧号即无线帧, 具体取值范围可以为 0~4095。
对于上述步骤 ( i ) 采用上述第 3种可选方式, 对应地, 步骤 ( ii ) 基站确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线 子帧, 具体也可以分别采用如下上述可选方式 c, 即基站接收 RNC发送的 UE在 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧号,如果 long DRX on为 N 个子帧长度, 那么子帧号编以此为 0、 1、 2…… N-1 , 或者还可以包括如下 可选方式:
可选方式 d,基站根据 UE的 H-RNTI、 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中包括的无线子帧的数目以及 long DRX cycle 的 cycle 长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线帧中的无线子帧: ( Sub-frame-number - H-RNTI+65536)mod(N*Ceil[DRX_On_Lengh div N]) ) < DRX_On_Length;
其中 Sub-frame-number表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无线子帧 的数目; div表示除以, Ceil表示向上取整, H-RNTI为 UE的 H-RNTI; DRX_On_Length为 long DRX on长度, 以子帧个数表示, 即 long DRX on 长度是以一个无线子帧的长度为单位; mod表示求余。比如 DRX on length 为 6个无线子帧, N表示一个无线帧内包含的无线子帧个数, 取值为 5 , 假设 H-RNTI取值为 0, 则根据上式 UE可以在无线子帧为 0、 1、 2、 3接 收下行数据。 其中这里无线子帧编号是从 long DRX on所在无线帧的第一 个子帧开始以此编号, 比如根据步骤 1计算得到 long DRX_On所对应的 无线帧为 5和 6,则第一个无线子帧就是无线帧 5所对应的子帧,编号为 0, 以此编号 1、 2、 3…… 9(9对应无线帧 6的最后一个子帧号)。
步骤( ii )基站确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线帧中的无线子帧, 还可以采用如下方式 e
可选方式 e, 基站确定所述用户设备在所述长不连续接收数据中接收 数据的无线帧的无线子帧, 具体实现方式为:
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 , 其中 这里 Sub_frame为 0, 1 , 2, 3 , 4,或
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 +1 , 其 中 Sub_frame为 1 , 2, 3 , 4, 5
其中 Sub_frame为无线帧内的无线子帧号, H-RNTI为所述用户设备 的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_On_Length为所述长不连续 接收周期中接收数据的长度,用无线子帧个数表示;
或按照预定义的方式确定所述长不连续接收数据中接收数据的无线 帧的无线子帧, 比如
使用一个无线帧的前 N个子帧作为所述长不连续接收数据中接收数 据的无线帧的无线子帧, N=DRX_On_Length mod 5。 比如在步骤(i ) 确 定的无线帧号为 5 , 6, 并且所述长不连续接收数据中接收数据的接收数据 长度为 12ms ,那么可以确定用户在不连续接收周期内的 5号无线帧以及 6 号无线帧的第一个子帧内接收数据。
即根据步骤( i )所述的方法确定的用户在不连续接收周期内可以接收 数据的无线帧号为 5 , 6, 根据步骤(i )确定的无线子帧号为 1和 2, 那么 可以确定用户在不连续接收周期内的 5号无线帧以及 6号无线帧的对应 的 1号和 2号子帧接收数据。
需要说明的是, 对现有技术中的 NodeB而言, 若将 long DRX cycle 太长, 而 RNC不能确定 UE是否进入 DRX 模式, 可能连续向 NodeB发 送处于 DRX 状态 UE的数据, 然后 NodeB的緩存是有限制的, 因此可能 会导致 NodeB没有足够的緩存接收处于连续接收状态的 UE下行数据, 而 又错过了调度 DRX状态 UE的时机, 从而降低了调度效率。 本发明实施 例具体可在上述技术方案的基础上, 采用如下技术方案解决上述技术问 题。
当 UE进入 long DRX cycle或在任何时间, 基站向 RNC发送流控帧 (或者 E-DCH DATA FRAME或 RACH DATA FRAME ) , 该流控帧中携 带 UE标识列表、 时间段 T和时间段 T内最大发送的数据量, 以供 RNC 根据流控帧中的时间段 T和时间段 T内最大发送的数据量控制发送给 UE 标识列表对应的 UE的数据量。 需要说明的是, UE标识列表中可以携带 一个或者多个 UE标识, 时间段内最大发送的数据量可以对应每一个 UE, 或者 UE标识列表中的所有 UE,即每个 UE分别对应一个时间段和最大发 送数据量, 或者 UE标识 list中所有 UE对应一个时间段和最大发送数据 量。 UE标识可以为 H-RNTI或 E-RNTI等。 时间段 T和数据量是可选的, 如果流控帧中不包含时间段, 只包含数据量, 则 RNC收到流控帧后, RNC 认为该流控帧一直有效,除非收到新的流控帧;或者流控帧中包含时间段, 流控帧中不包含数据量, RNC收到流控帧后,在该时间段内不再向基站发 送该 UE标识列表的数据; 或者流控帧中包含数据量和时间段, 那么 RNC 收到流控帧后, 在该时间段内按照指定的数据量向基站发送该 UE标识列 表的数据。
对于 RNC而言, 收到流控帧后, 在时间段 T内只能按照流控帧中指 定的时间段 T内最大发送的数据量向基站发送该 UE的数据, 该时间段 T 过后, RNC就可以连续向 NodeB发送该 UE的下行数据或者按照公共的 流控帧的发送数据。 可选地, 公共流控帧和一个或一组 UE的流控帧可以 携带在一个流控帧中发送给 RNC ,或公共流控帧和一个或一组 UE的流控 帧分别在不同的流控帧中发送。 比如, 下述表 1为公共流控帧和一个或一 组 UE的流控帧携带在一个流控帧中的示例, 亦即在现有的公共流控帧中 携带本发明实施例中的流控帧的示例。 上述方案亦适用于 UE进入 short DRX cycle
表 1
Figure imgf000020_0001
MaximumMAC-d/c PDU Length (cont)
HS -DSCH Credits
HS- DSCH Credits (cont)
HS -DSCH Interval
HS - DSCH Repetition Period
H- RNTI/H- RNTI List
时间段 T 以及时间段 T 内发送的数据量
Spare Extension 或者基站向 RNC发送流控帧,流控帧中携带 UE标识列表和 UE标识 列表中的 UE进入或者退出 long DRX cycle 的指示, 以供 RNC根据 UE 标识列表中的 UE进入或者退出 long DRX cycle 的指示控制发送给 UE标 识列表对应的 UE的数据量。 需要说明的是 UE标识列表中可以携带一个 或者多个 UE标识。
具体地, 当 UE进入 short DRX或 long DRX后, 基站通过流控帧 HS-DSCH Capacity Allocation通知 RNC—个或一组 UE进入 DRX; UE退 出 long DRX cycle或 short DRX cycle后, 通过流控帧 HS-DSCH Capacity Allocation通知 RNC—个或一组 UE退出 DRX。 该流控帧 HS-DSCH Capacity Allocation中包含一个或一组 UE标识(如一个 UE的 H-RNTI, 或 者一组 UE的 H-RNTI list),和 UE进入或退出 DRX标识, 进一步可选地, 流控帧中还可以包含时间段 T以及时间段 T内最多可以发送的数据量。 RNC收到 UE进入 DRX的指示后, 如果流控帧中包含时间段 T以及该时 间段 T内最多可以发送的数据量, 则根据该流控帧发送该 UE的数据, 否 贝 |J RNC根据算法实现有限制的向 NodeB发送少量数据或不发送,收到 UE 的上行数据比如增强 -专用信道数据帧( E-DCH DATA FRAME)或收到 UE 退出 DRX的流控帧指示后, RNC可以连续向 NodeB发送该 UE的数据或 者根据公共流控帧向 NodeB发送该 UE的数据。
或者基站周期性地向 RNC发送流控帧, 流控帧中携带当前 cycle中 进入 long DRX cycle 的 UE标识列表、时间段 T和时间段 T内最大发送的 数据量, 以供 RNC根据流控帧中的时间段 T和时间段 T内最大发送的数 据量控制发送给 UE标识列表对应的 UE的数据量。
具体地, 基站周期性的向 RNC发送流控帧 HS-DSCH Capacity Allocation,流控帧中包含在该周期内进入 CELL_FACH long DRX cycle的 UE或 CELL_FACH short DRX 周期 UE的流控(即每个 UE对应的时间段 T和时间段 T内最大发送的数据量 ) 以及处于非 long DRX cycle的 UE的 流控。 HS-DSCH Capacity Allocation中包含该流控发送周期内进入
CELL—FACH long DRXcycle或 CELL—FACH short DRXcycle的 UE标识 ( H-RNTI ) 以及时间段 T和时间段 T内最大发送的数据量。
或者在上述技术方案的基础上,在基站向 RNC发送流控帧之前, RNC 可以先向 NodeB发送流控请求帧 HS-DSCH Capacity Request,该流控帧请 求帧中包含一个或一组 UE标识 H-RNTI, 以及每个 UE緩存的数据量; NodeB收到后,通过 HS-DSCH Capacity Allocation指示一个或一组在一定 时间内最多可以发送的数据量, 或如果 NodeB收到 UE上行数据, 则通过 E-DCH DATA FRAME或 RACH DATA FRAME反馈该 UE—定时间内最 多可以发送的数据量。
上述实施例的技术方案均为基站侧的技术方案, 通过采用上述技术方 案, 基站能够在设置更短的 DRX-On的长度时, 准确确定 DRX-on具体在 哪个无线子帧上。相对于现有技术中仅可以确定 DRX-on在哪个无线帧上, 当设置更短的 DRX-On的长度时, 一个无线帧上可以包括多个无线子帧, 而采用该现有技术无法准确确定无线子帧。 因此采用本实施例的技术方 案, 能够准确确定 DRX-On的无线子帧, 从而能够有效地提高数据处理效 率。
图 2为本发明另一实施例提供的无线数据通信方法的流程图。 如图 2 所示, 本实施例的无线数据通信方法的执行主体具体可以为 UE。 本实施 例的无线数据通信方法, 具体可以包括如下:
200、 UE接收 RNC发送的 long DRX参数;
本实施例中 long DRX参数包括 long DRX cycle 的 cycle长度、 long DRX on长度和 long DRX cycle 中不接收数据 (即 long DRX off ) 的长度 中的至少两个; 其中 long DRX cycle 的 cycle length等于 long DRX on长 度加上 long DRX off的长度。此时第三定时器对应的第三预设时间长度可 以为 UE、 基站和 RNC预定义的。 或者还可以由 RNC预定义该第三预设 时间长度,并 200中 RNC发送给基站的 long DRX参数中携带该第三预设 时间长度。 该第三预设时间长度为第三定时器的截止时间, 用于供控制 UE进入 long DRX cycle。 需要说明的是, 本实施例的第三定时器与图 1 所示的基站侧实施例的第一定时器对应, 可以完全相同。 第三预设时间长 度与第一预设时间长度相同。 201、 当 UE进入 CELL-FACH状态, UE根 据第三定时器和第三定时器对应的第三预设时间长度确定 UE进入 long DRX cycle
202、 当 UE进入 long DRX cycle, UE根据自身的 H-RNTI、 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度,确定在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧。
本实施例与上述图 1所示实施例的区别仅在于: 上述图 1所示实施例 在基站侧描述本发明的技术方案, 而本实施例在 UE侧描述本发明的技术 方案, 详细亦可以参考上述图 1所示实施例的记载, 在此不再追赘述。
本实施例的无线数据通信方法, 通过采用上述技术方案, 基站能够在 设置更短的 DRX-On的长度时,准确确定 DRX-on具体在哪个无线子帧上。 相对于现有技术中仅可以确定 DRX-on在哪个无线帧上, 当设置更短的 DRX-On的长度时, 一个无线帧上可以包括多个无线子帧, 而采用该现有 技术无法准确确定无线子帧。 因此采用本实施例的技术方案, 能够准确确 定 DRX-On的无线子帧, 从而能够有效地提高数据处理效率。
需要说明的是, 在上述图 1所示实施例的前提为 UE具有支持 long
DRX能力, 因此在上述实施例中的 200之前, 还可以包括: UE上报是否 支持 long DRX cycle的能力指示给 RNC , 比如可以通过 RRC
CONNECTION SETUP COMPLETE ( RRC连接建立完成 ) 消息上 4艮支持 long DRX cylce的能力指示。
可选地, 在上述图 2所示实施例的基础上, 在上述图 2所示实施例的
202之后, 还可以包括如下: UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所 在的无线子帧上接收基站发送的数据。
可选地, 在上述图 1所示实施例的基础上, 201 "当 UE进入
CELL-FACH状态, UE根据第三定时器和第三预设时间长度确定 UE进入 long DRX cycle" , 具体可以包括如下:
( 1 ) 当 UE进入 CELL-FACH状态, 且 UE没有占用 common E-DCH 资源, 则 UE在 HS-SCCH上监听到自身的 H-RNTI后, 启动或重启第三 定时器; 或者当 UE没有占用 common E-DCH资源, 且' 'DRX Interruption by HS-DSCH data" (即高速下行共享信道( High Speed Downlink Shared Channel; HS-DSCH )数据能否打断 DRX操作的指示)为 TRUE, 则 UE 在 HS-SCCH上监听到自身的 H-RNTI时, UE启动或重启第三定时器。 其中 "DRX Interruption by HS-DSCH data' '是可配置的, 可以设置为 TRUE 或 False, TRUE表示 HS-DSCH数据可以打断 DRX操作, 即 UE在 HS-SCCH上监听到自身的 H-RNTI后, UE启动或重启第三定时器; 该 值为 false, 则表示 UE在 HS-SCCH上发送该 UE的 H-RNTI时, 基站不 重启第三定时器。 且第三定时器运行到第三预设时间长度能够截止;
( 2 ) UE在第三定时器从启动到运行第三预设时间长度的过程中, UE 竟争到基站分配的 common E-DCH资源, 则停止第三定时器, 并可以在 HS-DSCH上连续接收基站发送的数据; 当 UE释放 common E-DCH资源 后, 启动或重启第三定时器。 ( 3 ) UE在检测到第三定时器启动后运行到第三预设时间长度时, 第 三定时器截止, UE进入 long DRX cycle 。
进一步可选地,当 UE进入 CELL-FACH状态,且 UE没有占用 common E-DCH资源, 则 UE在 HS-SCCH上监听到自身的 H-RNTI后, UE启动或 者重启第三定时器之前或者同时, 还可以包括如下:
( a ) UE启动第四定时器, 第四定时器上设置有第四预设时间长度, 当第四定时器和第四定时器同时启动时, 要求第四预设时间长度小于第三 预设时间长度; 其中第四定时器与基站侧实施例中的第二定时器完全相 同, 第四预设时间长度也与第二预设时间长度完全相同, 此处第四预设时 间长度与第三预设时间长度一样, 可以是为 UE、 基站和 RNC预定义的。 或者还可以由 RNC预定义该第三预设时间长度, 并由 RNC发送给 UE。
( b ) 第四定时器启动后运行到第四预设时间长度时, 第四定时器截 止, UE进入 short DRX cycle。
本实施例中的第四定时器与上述基站侧实施例中的第二定时器完全 相同,例如第四定时器也可以为现有技术中的 T321定时器。具体地, T321 定时器截止后, 可以设置连续经历 n个 short DRX cycle后 UE迁入 long DRX cycle, 其中 n是可配置的, 或者协议预定义好的, 比如有一个默认 值为 1 ,即 T321定时器截止后,经历一个 short DRX后, UE进入 long DRX。
例如下面以在当 UE进入 CELL-FACH状态,且 UE没有占用 common E-DCH资源, 则 UE在 HS-SCCH上监听到自身的 H-RNTI后, UE启动或 者重启第三定时器之前 "之前执行上述步骤(a )和 (b ) 为例介绍本发明 的技术方案。
对 UE而言, UE进入 CELL_FACH状态后, 且 UE没有占用 common E-DCH资源, 则在 HS-SCCH上监听到自己的 H-RNTI时启动或者重启 T321定时器;或者 UE没有占用 common E-DCH资源, "DRX Interruption by HS-DSCH data" (即 HS-DSCH数据能否打断 DRX操作的指示 ) 为 TRUE,则在 HS-SCCH上发送该 UE的 H-RNTI时, UE启动或重启 T321 定时器; 或者 UE释放 common E-DCH资源后, 基站启动或重启 T321定 时器。 T321定时器运行期间, UE竟争到 common E-DCH资源后, 停止 T321定时器, 并可以在 HS-DSCH连续接收基站发送的数据。 UE释放 common E-DCH资源后, 启动或重启 T321定时器。 T321定时器截止后, UE进入 Short DRXcycle内, 同时启动第三定时器 T, 第三定时器 T截止 后, UE进入 long DRX cycle。 第三定时器 T运行期间, 在 HS-SCCH上 监听到自己的 H-RNTI或者竟争到 comon E-DCH资源,则停止定时器 T。
其中' 'DRX Interruption by HS-DSCH data"是可配置的, 可以设置为
TRUE或 False , TRUE表示 HS-DSCH数据可以打断 DRX操作, 即 UE 在 HS-SCCH上检测到自身的 H-RNTI后, UE启动或重启第三定时器; 该值为 false, 则表示 UE在 HS-SCCH上检测到自身的 H-RNTI时, UE 不重启第三定时器。
上述方案中, UE在启动或者重启第三定时器之前启动或者重启第四 定时器, 具体可以为 UE在第四定时器截止后启动或者重启第三定时器, 或基站在第四定时器截止后 UE进入 short DRX on时启动或者重启第三 定时器。
可选地,在上述图 1所示实施例的基础上, 202中的 "当 UE进入 long DRX cycle , UE根据自身的 H-RNTI、 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度, 确定在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧 " , 具体可以包括如下几种可选方式:
第一种可选方式:
( a ) 步骤当 UE进入 long DRX cycle , UE根据如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧:
(Sub_frame_num - H-RNTI+65536) mod DRX_Cycle_Lengh<
DRX_On_Length;
其中 Sub_frame_num表示 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线子帧号, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, DRX_On_Length为 long DRX on长度; mod表示求 余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度均以一个无线 子帧的长度为单位; 具体地 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on 长度均采用无线子帧的个数表示。
第一种可选方式还可以进一步可选包含以下 (b ) 步骤实现过程: 根据所述获得的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子 帧确定对应的无线帧以及无线帧内的无线子帧。 比如, 具体包括: 无线帧
= Sub_frame_num div M; 无线帧内的无线子帧 = Sub_frame_num mod M , 其中 Μ表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, div表示求除, mod表示 求余。
举例如: 根据前述得到的无线子帧进一步确定用户在所述不连续接收 周期内接收数据的无线帧和对应的无线子帧, 比如 Sub_frame_num div M 表示对应的无线帧号, Sub_frame_num mod M为对应的无线子帧号, 其中 M表示一个无线帧内包含的无线子帧个数, 默认为 5 , 具体方法举例, 比 如根据上述得到的无线子帧号为 0, 1 , 2, 3 , 4, 5 , 6, 那么就表示 UE 可以在整个 0号无线帧以及 1号无线帧的第 0号和第 1号无线子帧内接收 数据。
第二种可选方式:
( a ) 当 UE进入 long DRX cycle , UE根据如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧的起始子帧:
start-Sub_frame_num=H-RNTImodDRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length; 其中 n为 0或者正整数, start-Sub_frame_num表示 long DRX cycle 中 的 long DRX on所在的无线子帧的起始无线子帧号; start-Sub_frame_num 不大于最大子帧号 (4096*5-1); mode表示求余;
UE根据 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧的 起始子帧以及 long DRX on长度, 确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧,比如^ f艮据上式确定无线子帧 0号为 long DRX on 的起始子帧, long DRX on长度为 2, 那么 0号、 1号是 UE long DRX on 所在的无线子帧; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度 均以一个无线子帧的长度为单位;具体地 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度均采用无线子帧的个数表示。
上述第二种可选方式还进一步可选包含(b ) 步骤:
根据所述获得的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子 帧确定对应的无线帧以及无线帧内的无线子帧。 比如, 具体包括: 无线帧 = Sub_frame_num div M; 无线帧内的无线子帧 = Sub_frame_num mod M , 其中 Μ表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, div表示求除, mod表示 求余。
( b ) 步骤中, 根据上述方式获得的无线子帧号进一步计算对应的无 线帧和无线子帧, 比如 Sub_frame_num div M表示对应的无线帧号, Sub_frame_num mod M为对应的无线子帧号, 其中 M表示一个无线帧内 包含的无线子帧个数,默认为 5 ,具体方法举例, 比如 Sub_frame_num mod M为 6, 那么用户在不连续接收周期内 1号无线帧的子帧号为 1的时间点 可以接收数据。
在第一种和第二种可选方式中 (b ) 步骤中无线子帧的定义方式是: 每个无线帧包含 5 个无线子帧, 无线帧用 SFN编号, 取值为 0、 1、 2…… 4095 , 但每个无线帧内的无线子帧都是以 0, 1 , 2, 3 , 4编号, 或 者以 1 , 2, 3 , 4, 5编号。
第三种可选方式为所述基站根据所述用户设备的高速下行共享信道 无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接 收周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收 数据的无线帧和无线子帧, 包括:
当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述基站根据如下公式 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线子帧:
(N*SFN+Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modDRX_Cycle_Lengh< DRX_On_Length;
其中 N是表示一个无线帧内包含的无线子帧个数, 默认值为 5 , SFN 是表示所述长不连续接收周期中接收数据的系统帧号, 用无线帧表示, S ub_frame_num表示所述长不连续接收周期中接收数据的无线子帧号, 可 以为 0, 1 , 2, 3 , 4或 (1 , 2, 3 , 4, 5 ) , H-RNTI为所述用户设备的高 速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接 收周期的周期长度, DRX_On_Length为所述长不连续接收周期中接收数 据的长度; mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期长度和所述 长不连续接收周期中接收数据的长度采用所述无线子帧的个数表示。
第四种可选方式: 当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述 基站根据如下公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的 无线帧和子帧的起始子帧: SFN*M+start-Sub_frame_num=H-RNTI mod
DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中开始接收数据的系统帧号, 用无线帧表示,
start-Sub_frame_num表示所述长不连续接收周期中开始接收数据的无线子 帧号; n为 0或者正整数; mod表示求余;
所述根据所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和 无线子帧的起始子帧以及所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定 所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧; 其中所述长不 连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度采 用所述无线子帧的个数表示。 比如根据上述公式确定的无线帧号为 0, 子 帧号为 1 , 所述长不连续接收周期中接收数据的长度为 2, 则可以确定 UE 处于不连续接收状态时, 可以在 0号无线帧的 1号和 2号子帧接收下行数 据。
第五种可选方式可以包括如下两个步骤:
( i ) 当 UE进入 long DRX cycle , UE根据自身的 H-RNTI和 long DRX cycle 的 cycle长度, 确定在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在 的无线帧; 其中 UE的 long DRX cycle的 cycle长度以一个无线帧的长度 为单位; 具体地 long DRX cycle 的 cycle长度采用无线帧的个数表示。
( ii ) UE确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线 帧中的无线子帧。
可选地, 对于上述第三种可选方式中的步骤( i ) , 具体又可以包括 如下几种可选方式:
第 1种可选方式: UE根据自身的 H-RNTI和 long DRX cycle 的 cycle 长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX_Cycle_Lengh < 1 ;
其中 SFN表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线 帧, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, mod表示求余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度以一个无 线帧的长度为单位;具体地 long DRX cycle 的 cycle长度采用无线帧的个 数表示。
第 2种可选方式: UE根据自身的 H-RNTI和 long DRX cycle 的 cycle 长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线帧:
SFN= H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 SFN表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线 帧, n为 0或者正整数; H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, mod表示求余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度以无线帧的长度为单位; 具体地 long DRX cycle 的 cycle长度 采用无线帧的个数表示。
对于上述步骤( i )采用上述第 1种可选方式和第 2种可选方式中的 任一种可选方式, 对应地, 步骤 ( ii ) UE确定 UE在 long DRX cycle 中 的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧, 具体也可以分别采用如下可 选方式:
可选方式 a, UE根据自身的 Η-RNTL· long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中包括的无线子帧的数目以及 long DRX cycle 的 cycle 长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=floor(H-RNTI div DRX_Cycle_Length) mod N 其中 Sub-frame-number表示无线子帧号, 比如取值为 0、 1、 2、 3、 4, floor表示向下取整; N表示一个无线帧内所包含的无线子帧的数目, 比如 一个无线帧内包含 5个无线子帧; div表示除以, H-RNTI为 UE的 H-RNTI , DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度; mod表示求余; 可选方式 b , UE根据自身的 H-RNTI以及 long DRX cycle 中的 long
DRX on所在的无线帧中包括的无线子帧的数目, 采用如下公式确定 UE 在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=H-RNTI mod N;
其中 Sub-frame-number表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无线子帧 的数目; div表示除以, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh 为 long DRX cycle 的 cycle长度; mod表示求余。
可选方式 c , UE接收 RNC发送的 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧对应的标识, 无线子帧为 RNC配置的。
可选地, 对于上述第三种可选方式中的步骤( i ) , 具体还可以包括 如下可选方式:
第 3种可选方式: UE根据自身的 H-RNTI和 long DRX cycle 的 cycle 长度, UE采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所 在的无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX— Cycle— Lengh < DRX— On— Length;
其中 SFN表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧 号; H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, DRX_On_Length为 long DRX on长度, mod表示求余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度均以无线帧的长度为单 位。 具体地, 如果 DRX_On_Length不满整数个无线帧就向上取整, 或者 以小数表示, 比如 DRX On Length长度为 6个无线子帧(一个无线帧包含 5个无线子帧 ) , 则上式中的 DRX on length为 2或者 1.2。 SFN表示系统 帧号即无线帧, 具体取值范围可以为 0~4095。
对于上述步骤 ( i ) 采用上述第 3种可选方式, 对应地, 步骤 ( ii ) 基站确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线 子帧, 具体也可以分别采用如下上述可选方式 c, 或者还可以包括如下可 选方式:
可选方式 d, UE根据自身的 H-RNTI以及 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中包括的无线子帧的数目, 采用如下公式确定 UE 在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧:
( Sub-frame-number - H-RNTI+65536)mod(N*Ceil[DRX_On_Lengh div N]) ) < DRX_On_Length;
其中 Sub-frame-number表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无线子帧 的数目; div表示除以, Ceil表示向上取整, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_On_Length为 long DRX on长度; mod表示求余。 t匕: ¾口 DRX on length 为 6个无线子帧, N表示一个无线帧内包含的无线子帧个数, 取值为 5 , 假设 H-RNTI取值为 0, 则根据上式 UE可以在无线子帧为 0、 1、 2、 3接 收下行数据。 其中这里无线子帧编号是从 long DRX on所在无线帧的第一 个子帧开始以此编号, 比如根据步骤 1计算得到 long DRX_On所对应的 无线帧为 5和 6,则第一个无线子帧就是无线帧 5所对应的子帧,编号为 0, 以此编号 1、 2、 3…… 9(9对应无线帧 6的最后一个子帧号)。
步骤( ii )确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线 帧中的无线子帧, 还可以采用如下方式 e
可选方式 e, 确定所述用户设备在所述长不连续接收数据中接收数据 的无线帧的无线子帧, 具体实现方式为:
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 , 其中 这里 Sub_frame为 0, 1 , 2, 3 , 4,或
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 +1 , 其 中 Sub—frame为 1 , 2, 3 , 4, 5
其中 Sub_frame为无线帧内的无线子帧号, H-RNTI为所述用户设备 的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_On_Length为所述长不连续 接收周期中接收数据的长度,用无线子帧个数表示;
或按照预定义的方式确定所述长不连续接收数据中接收数据的无线 帧的无线子帧, 比如
使用一个无线帧的前 N个子帧作为所述长不连续接收数据中接收数 据的无线帧的无线子帧, N=DRX_On_Length mod 5。 比如在步骤(i ) 确 定的无线帧号为 5 , 6, 并且所述长不连续接收数据中接收数据的接收数据 长度为 12ms ,那么可以确定用户在不连续接收周期内的 5号无线帧以及 6 号无线帧的第一个子帧内接收数据。
即根据步骤( i )所述的方法确定的用户在不连续接收周期内可以接收 数据的无线帧号为 5 , 6, 根据步骤(i )确定的无线子帧号为 1和 2, 那么 可以确定用户在不连续接收周期内的 5号无线帧以及 6号无线帧的对应 的 1号和 2号子帧接收数据。
需要说明的是,上述可选技术方案均在 UE侧描述本发明的技术方案, 具体地上述可选技术方案与上述图 1后续的可选技术方案相同, 详细亦可 以参考上述图 1所示实施例的后续可选技术方案中的相关技术方案, 在此 不再赘述。
上述实施例的技术方案均为基站侧的技术方案, 通过采用上述技术方 案, 基站能够在设置更短的 DRX-On的长度时, 准确确定 DRX-on具体在 哪个无线子帧上。相对于现有技术中仅可以确定 DRX-on在哪个无线帧上, 当设置更短的 DRX-On的长度时, 一个无线帧上可以包括多个无线子帧, 而采用该现有技术无法准确确定无线子帧。 因此采用本实施例的技术方 案, 能够准确确定 DRX-On的无线子帧, 从而能够有效地提高数据处理效 率。
本领域普通技术人员可以理解: 实现上述各方法实施例的全部或部分 步骤可以通过程序指令相关的硬件来完成。 前述的程序可以存储于一计算 机可读取存储介质中。 该程序在执行时, 执行包括上述各方法实施例的步 骤; 而前述的存储介质包括: ROM、 RAM, 磁碟或者光盘等各种可以存 储程序代码的介质。
图 3为本发明一实施例提供的基站的结构示意图。 如图 3所示, 本实 施例的基站, 具体可以包括: 接收模块 10、 第一确定模块 11和第二确定 模块 12。
其中接收模块 10用于接收 RNC发送的 long DRX参数, 该 long DRX 参数包括 long DRX cycle 的 cycle长度、 long DRX on长度和 long DRX off 长度中的至少两个。其中 long DRX cycle 的 cycle length等于 long DRX on 长度加上 long DRX off的长度; 根据其中两个便可以确定另一个。 此时第 一定时器对应的第一预设时间长度可以为 UE、 基站和 RNC预定义的。 或 者还可以由 RNC预定义该第一预设时间长度, 接收模块 10接收的 RNC 发送给基站的 long DRX参数中携带该第一预设时间长度。 该第一预设时 间长度为第一定时器的截止时间, 用于控制 UE进入 long DRX cycle。 第 一确定模块 11连接,第一确定模块 11用于当 UE进入 CELL-FACH状态, 根据第一定时器和第一定时器对应的第一预设时间长度确定 UE进入 long DRX cycle。第二确定模块 12分别与接收模块 10和第一确定模块 11连接, 第二确定模块 12用于当根据第一确定模块 11确定 UE进入 long DRX cycle, 根据 UE的 H-RNTI、 以及接收模块 10接收的或者接收模块 10确 定的 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度(当接收模块 10 接收的 DRX参数中仅包括 long DRX cycle 的 cycle length, long DRX on 长度和 long DRX of f的长度中任意两者时,可以根据这两者确定另一个), 确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧。
本实施例的基站, 通过采用上述模块实现无线数据通信的机制与上述 相关方法实施例的实现机制相同, 详细亦可以参考上述相关方法实施例的 记载, 在此不再赘述。
本实施例的基站, 通过采用上述模块能够实现在设置更短的 DRX-On 的长度时, 准确确定 DRX-on具体在哪个无线子帧上。 相对于现有技术中 仅可以确定 DRX-on在哪个无线帧上, 当设置更短的 DRX-On的长度时, 一个无线帧上可以包括多个无线子帧, 而采用该现有技术无法准确确定无 线子帧。 因此采用本实施例的技术方案, 能够准确确定 DRX-On的无线子 帧, 从而能够有效地提高数据处理效率。
图 4为本发明另一实施例提供的基站的结构示意图。 如图 4所示, 本 实施例的基站在上述图 3所示实施例的基础上,还可以包括如下技术方案: 本实施例的基站中还可以包括调度模块 13。 调度模块 13与第二确定 模块 12连接,调度模块 13用于在第二确定模块 12确定的 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧上调度 UE的数据。
其中第一确定模块 11具体可以包括: 启动单元 111和第一确定单元
112。其中启动单元 111用于当 UE进入 CELL-FACH状态,且基站没有为 该 UE分配 common E-DCH资源, 则在 HS-SCCH上发送 UE的 H-RNTI 时, 启动或重启第一定时器; 或者当启动单元 111用于当 UE进入
CELL-FACH状态,基站没有为该 UE分配 common E-DCH资源,且' 'DRX Interruption by HS-DSCH data" (即高速下行共享信道( High Speed
Downlink Shared Channel; HS-DSCH )数据能否打断 DRX操作的指示) 为 TRUE, 则基站在 HS-SCCH上发送该 UE的 H-RNTI时, 启动或重启第 一定时器。 且第一定时器运行到第一预设时间长度能够截止。 其中第一预 设时间长度可以为 UE、基站和 RNC在通信之前预先定义的; 或者为 RNC 在 long DRX参数中携带的告诉告知基站和 UE的。 第一确定单元 112与 启动单元 111连接, 第一确定单元 112用于在启动单元 111启动第一定时 器后第一定时器运行到第一预设时间长度时, 第一定时器截止, 确定 UE 进入 long DRX cycle。 其中 "DRX Interruption by HS-DSCH data' '是可配置 的,可以设置为 TRUE或 False, TRUE表示 HS-DSCH数据可以打断 DRX 操作, 即基站在 HS-SCCH上发送该 UE的 H-RNTI后, 启动单元 111启 动或重启第一定时器;该值为 false,则表示基站在 HS-SCCH上发送该 UE 的 H-RNTI时, 启动单元 111不重启第一定时器。 在 HS-SCCH上发送 UE的 H-RNTI后,且基站没有为该 UE分配 commonE-DCH 资源, 则启动或者重启第一定时器之前或者同时, 启动第二定时器, 第二定时 器上设置有第二预设时间长度; 当第一定时器和第二定时器同时启动时,要求 第二预设时间长度小于第一预设时间长度; 或者启动单元 111还用于当 UE进 入 CELL_FACH状态后, 基站没有为 UE分配 common E-DCH资源, "DRX Interruption by HS-DSCH data" (即 HS-DSCH数据能否打断 DRX操作的指示) 为 TRUE, 则基站在 HS-SCCH上发送该 UE的 H-RNTI时, 启动或重启第二 定时器;或者基站释放该 UE的 common E-DCH资源后,启动或重启第二定时 器。第一确定单元 112用于在启动单元 111启动第二定时器后到第二定时器运 行到第二预设时间长度时, 第二定时器截止, 确定 UE进入 short DRX cycle。 long DRX cycle和 long DRX cycle的区别参考图 1所示实施例的记载。
可选地, 本实施例的基站中还可以包括处理模块 14。 该处理模块 14 分别与启动单元 111 连接,处理模块 14用于在第一定时器从启动单元 111 启动之后到运行第一预设时间长度的过程中, 为 UE分配 common E-DCH 时, 停止第一定时器, 并在 HS-DSCH上连续向 UE发送数据。 或者处理 模块 14还用于在启动单元 111启动第二定时器后到运行第二预设时间长 度的过程中, 为 UE分配 common E-DCH时, 停止第二定时器, 并在 HS-DSCH上连续向 UE发送数据。
在一个实施场景中, 可选地, 本实施例的基站中第二确定模块 12具 体用于当 UE进入 long DRX cycle , 根据如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧:
(Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modDRX_Cycle_Lengh< DRX_On_Length 其中 Sub_frame_num表示 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线子帧号, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, DRX_On_Length为 long DRX on长度; mod表示求 余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度均以一个无线 子帧的长度为单位, 具体地 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on 长度采用无线子帧的个数表示。 可选地, 本实施例的基站中第二确定模块 12还可以根据所述获得的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无 线子帧确定对应的无线帧以及无线帧内的无线子帧。 比如, 具体可以是: 无线帧 = Sub_frame_num div M; 无线帧内的无线子帧 = Sub_frame_num mod M , 其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, div表示求除, mod表示求余。
在一个实施场景中, 本实施例的基站中第二确定模块, 还可以用于当 所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根据如下公式确定所述用户设 备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线子帧:
(N*SFN+Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modmodDRX_Cycle_Lengh<
DRX_On_Length;
其中 N是表示一个无线帧内包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中接收数据的系统帧号, 用无线帧表示, Sub_frame_num 表示所述长不连续接收周期中接收数据的无线子帧号, H-RNTI为所述用 户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述 长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length为所述长不连续接收周 期中接收数据的长度; mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期 长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度采用所述无线子帧的个 数表示。
或者可选地, 本实施例的第二确定模块 12具体可以包括: 第二确定 单元 121和第三确定单元 122。
其中第二确定单元 121与第一确定模块 11连接, 例如与第一确定模 块 11中的第一确定单元 112连接。第二确定单元 121用于当 UE进入 long DRX cycle , 根据如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线子帧的起始子帧: start-Sub_frame_num=H-RNTImodDRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length; 其中 n为 0或者正整数, start-Sub_frame_num表示 long DRX cycle 中 的 long DRX on所在的无线子帧的起始无线子帧号; start-Sub_frame_num 不大于最大子帧号 (4096*5-1); mod表示求余; 可选地, 本实施例的基站 中第二确定模块 12还可以根据所述获得的用户设备在长不连续接收周期 中接收数据的无线子帧确定对应的无线帧以及无线帧内的无线子帧。 比 如, 具体可以是: 无线帧 = Sub_frame_num div M; 无线帧内的无线子帧 = Sub_frame_num mod M, 其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, div表示求除, mod表示求余。 第三确定单元 122分别与接收模块 10和第二确定单元 121连接, 第 三确定单元 122用于根据第二确定单元 121确定的 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧的起始子帧以及接收模块 10接收的或 者根据接收模块 10确定的 long DRX on长度(例如当接收模块 10接收的 DRX参数中包括 long DRX cycle 的 cycle 长度和 long DRX off的长度, 便可以根据这两者确定 long DRX on长度),确定 UE在 long DRX cycle 中 的 long DRX on所在的无线子帧; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度均以一个无线子帧的长度为单位,具体地 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度采用无线子帧的个数表示。 此时对应的 调度模块 13与第三确定单元 122连接, 调度模块 13用于在第三确定单元 122确定的 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧上调度 UE 的数据。
在一个实施场景中, 本实施例的第二确定模块, 具体用于根据如下公 式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和子帧的 起始子帧:
SFN*M+start-Sub_frame_num=H-RNTI mod
DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中开始接收数据的系统帧号, 用无线帧表示,
start-Sub_frame_num表示所述长不连续接收周期中开始接收数据的无线子 帧号; n为 0或者正整数; mod表示求余;
所述基站根据所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧和无线子帧的起始子帧以及所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线子帧; 其中所述长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收 数据的长度采用所述无线子帧的个数表示。 或者可选地, 本实施例的基站 中的第二确定模块 12中的第二确定单元 121用于当 UE进入 long DRX cycle , 根据 UE的 H-RNTI和 long DRX cycle 的 cycle长度, 确定 UE 在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度以一个无线帧的长度为单位, 具体地 long DRX cycle 的 cycle长度采用无线帧的个数表示;第三确定单元 122用于确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧。
进一步可选地, 上述技术方案中的第二确定单元 121具体用于根据 UE的 H-RNTI和 long DRX cycle 的 cycle长度, 采用如下公式确定 UE 在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX_Cycle_Lengh < 1 ;
其中 SFN表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线 帧, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, mod表示求余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度以一个无 线帧的长度为单位;具体地 long DRX cycle 的 cycle长度采用无线帧的个 数表示。
或者第二确定单元 121具体用于根据 UE的 H-RNTI和 long DRX cycle 的 cycle长度,采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线帧:
SFN= H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 SFN表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线 帧, n为 0或者正整数; H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, mod表示求余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度以一个无线帧的长度为单位; 具体地 long DRX cycle 的 cycle 长度采用无线帧的个数表示。 可选地, 对应地第三确定单元 122具体用于根据 UE的 H-RNTI、 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中包括的无线子帧的数目以及 long DRX cycle 的 cycle长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=floor(H-RNTI div DRX_Cycle_Length) mod N 其中 Sub-frame-number表示无线子帧号, floor表示向下取整; N表示 一个无线帧内所包含的无线子帧的数目; div表示除以, H-RNTI为 UE 的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度; mod表 示求余;
或者可选地, 对应的第三确定单元 122具体用于根据 UE的 H-RNTI 以及 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中包括的无线子帧的 数目, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=H-RNTI mod N;
其中 Sub-frame-number表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无线子帧 的数目; div表示除以, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh 为 long DRX cycle 的 cycle长度; mod表示求余。
或者可选地, 第三确定单元确定所述用户设备在所述长不连续接收数 据中接收数据的无线帧的无线子帧, 具体包括:
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 , 其中 子帧号 Sub_frame取值范围为 0到 4的整数, 或
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 +1 , 其 中子帧号 Sub_frame取值范围为 1到 5的整数,
其中 Sub_frame为无线帧内的无线子帧号, H-RNTI为所述用户设备 的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_On_Length为所述长不连续 接收周期中接收数据的长度,用无线子帧个数表示;
或者, 所述第三确定单元确定所述用户设备在所述长不连续接收数据 中接收数据的无线帧的无线子帧, 具体包括:
使用一个无线帧的前 N个子帧作为所述长不连续接收数据中接收数 据的无线帧的无线子帧, N=DRX_On_Length mod 5»
或者可选地, 本实施例中的第二确定单元 121还具体用于根据 UE的 H-RNTI和 long DRX cycle 的 cycle长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX— Cycle— Lengh < DRX— On— Length;
其中 SFN表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧 号; H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, DRX_On_Length为 long DRX on长度, mod表示求余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度均以一个无线帧的长度 为单位, 具体地 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度采用无 线帧的个数表示。
对应地, 第三确定单元 122具体用于根据 UE的 H-RNTI、 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中包括的无线子帧的数目以及 long DRX cycle 的 cycle长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧:
( Sub-frame-number - H-RNTI+65536)mod(N*Ceil[DRX_On_Lengh div N]) < DRX_On_Length;
其中 Sub-frame-number表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无线子帧 的数目; div表示除以, Ceil表示向上取整, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_On_Length为 long DRX on长度; mod表示求余。
进一步可选地, 第三确定单元 122具体用于接收 RNC发送的 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧对应的标 识, 无线子帧为 RNC配置的。
可选地, 在上述所有可选技术方案的基础上, 本实施例的基站中还可 以包括发送模块 15。发送模块 15用于当 UE进入 long DRX cycle ,向 RNC 发送流控帧, 流控帧中携带 UE标识列表、 时间段和时间段内最大发送的 数据量, 以供 RNC根据流控帧中的时间段和时间段内最大发送的数据量 控制发送给 UE标识列表对应的 UE的数据量。
或者发送模块 15用于向 RNC发送流控帧, 流控帧中携带 UE标识列 表和 UE标识列表中的 UE进入或者退出 long DRX cycle 的指示, 以供 RNC根据 UE标识列表中的 UE进入或者退出 long DRX cycle 的指示控制 发送给 UE标识列表对应的 UE的数据量。
或者发送模块 15用于周期性地向 RNC发送流控帧, 流控帧中携带当 前 cycle中进入 long DRX cycle 的 UE标识列表、 时间段和时间段内最大 发送的数据量, 以供 RNC根据流控帧中的时间段和时间段内最大发送的 数据量控制发送给 UE标识列表对应的 UE的数据量。
本实施例的基站, 是以介绍上述所有可选技术方案为例介绍本发明的 技术方案, 实际应用中上述所有可选技术方案可以采用任意可结合的方式 组成本发明的可选实施例, 在此不再赘述。 其中图 4中是以第一确定模块 11包括启动单元 111和第一确定单元 112, 第二确定模块 12包括第二确 定单元 121和第三确定单元 122为例介绍本发明的技术方案。
本实施例的基站, 通过采用上述模块实现无线数据通信的机制与上述 相关方法实施例的实现机制相同, 详细亦可以参考上述相关方法实施例的 记载, 在此不再赘述。
本实施例的基站, 通过采用上述模块能够实现在设置更短的 DRX-On 的长度时, 准确确定 DRX-on具体在哪个无线子帧上。 相对于现有技术中 仅可以确定 DRX-on在哪个无线帧上, 当设置更短的 DRX-On的长度时, 一个无线帧上可以包括多个无线子帧, 而采用该现有技术无法准确确定无 线子帧。 因此采用本实施例的技术方案, 能够准确确定 DRX-On的无线子 帧, 从而能够有效地提高数据处理效率。
图 5为本发明实施例提供的 UE的结构示意图。 如图 5所示, 本实施 例的 UE, 具体可以包括如下: 接收模块 20、 第一确定模块 21和第二确定 模块 22。
其中接收模块 20用于接收 RNC发送的 long DRX参数, 该 long DRX 参数包括 long DRX cycle 的 cycle长度、 long DRX on长度和 long DRX off 长度中的至少两个。其中 long DRX cycle 的 cycle length等于 long DRX on 长度加上 long DRX off的长度。 第一确定模块 21连接, 第一确定模块 21 用于当 UE进入 CELL-FACH状态, 根据第三定时器和第三定时器对应的 的第三预设时间长度确定 UE进入 long DRX cycle。 此时第三定时器对应 的第三预设时间长度可以为 UE、 基站和 RNC预定义的。 或者还可以由 RNC预定义该第三预设时间长度,接收模块 20接收的 RNC发送给 UE的 long DRX参数中携带该第三预设时间长度。 该第三预设时间长度为第三 定时器的截止时间, 用于控制 UE进入 long DRX cycle。 第三定时器与基 站中的第一定时器对应, 可以完全相同。 第三预设时间长度与第一预设时 间长度相同。 第二确定模块 22分别与接收模块 20和第一确定模块 21连 接,第二确定模块 22用于根据第一确定模块 21确定当 UE进入 long DRX cycle, 根据自身的 H-RNTI、 以及接收模块 20接收的或者接收模块 20确 定的 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度(当接收模块 20 接收的 DRX参数中仅包括 long DRX cycle 的 cycle length, long DRX on 长度和 long DRX of f的长度中任意两者时,可以根据这两者确定另一个), 确定在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧。
本实施例的 UE, 通过采用上述模块实现无线数据通信的机制与上述 相关方法实施例的实现机制相同, 详细亦可以参考上述相关方法实施例的 记载, 在此不再赘述。
本实施例的 UE, 通过采用上述模块能够实现在设置更短的 DRX-On 的长度时, 准确确定 DRX-on具体在哪个无线子帧上。 相对于现有技术中 仅可以确定 DRX-on在哪个无线帧上, 当设置更短的 DRX-On的长度时, 一个无线帧上可以包括多个无线子帧, 而采用该现有技术无法准确确定无 线子帧。 因此采用本实施例的技术方案, 能够准确确定 DRX-On的无线子 帧, 从而能够有效地提高数据处理效率。
图 6为本发明另一实施例提供的 UE的结构示意图。 如图 6所示, 本 实施例的基站在上述图 5所示实施例的基础上,还可以包括如下技术方案: 本实施例的 UE中的接收模块 20还用于在第二确定模块 22确定 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧上接收基站发送的数据。
本实施例的 UE中第一确定模块 21包括启动单元 211和第一确定单元 212。 其中启动单元 211用于当 UE进入 CELL-FACH状态, 且 UE未占用 common E-DCH资源, 在 HS-SCCH上监听到自身的 H-RNTI后, 启动或 者重启第三定时器; 且第三定时器运行到第三预设时间长度能够截止; 或 者启动单元 211用于当 UE没有占用 common E-DCH资源, 且' 'DRX Interruption by HS-DSCH data" (即高速下行共享信道(High speed
Downlink Shared Channel; HS-DSCH )数据能否打断 DRX操作的指示) 为 TRUE, 则 UE在 HS-SCCH上监听到自身的 H-RNTI时, 启动单元 211 启动或重启第三定时器。 其中 "DRX Interruption by HS-DSCH data' '是可配 置的, 可以设置为 TRUE或 False, TRUE表示 HS-DSCH数据可以打断 DRX操作,即 UE在 HS-SCCH上监听到自身的 H-RNTI后,启动单元 211 启动或重启第三定时器; 该值为 false, 则表示 UE在 HS-SCCH上发送该 UE的 H-RNTI时, 启动单元 211不重启第三定时器。 第一确定单元 212 与启动单元 211连接, 第一确定单元 212用于当启动单元 211启动第三定 时器后第三定时器运行到第三预设时间长度时, 第三定时器截止, UE进 入 long DRX cycle 。 在 HS-SCCH上监听到自身的 H-RNTI后,启动或者重启第三定时器之前或者同 时, 启动或者重启第四定时器; 第四定时器上设置有第四预设时间长度, 例如 该四定时器可以为现有技术中的 T321定时器。 或者启动单元 211还用于当 UE 进入 CELL-FACH状态, UE没有占用 common E-DCH资源, "DRX Interruption by HS-DSCH data" (即 HS-DSCH数据能否打断 DRX操作的指示)为 TRUE, 则 UE在 HS-SCCH上发送该 UE的 H-RNTI时, 启动单元 211启动或重启第四 定时器如 T321定时器; 或者 UE释放 common E-DCH资源后, 启动单元 211 启动或重启第四定时器如 T321定时器。可选地, 当第三定时器和第四定时器同 时启动时, 要求第四预设时间长度小于第三预设时间长度; 其中第四定时器与 基站中的第二定时器完全相同, 第四预设时间长度也与第二预设时间长度完全 相同, 此处第四预设时间长度与第三预设时间长度一样, 可以是为 UE、基站和 RNC预定义的。 或者还可以由 RNC预定义该第三预设时间长度, 并由 RNC发 送给 UE。第一确定单元 212还用于在启动单元 211启动第四定时器后到第四定 时器运行到第四预设时间长度时, 第四定时器截止, 确定 UE进入 short DRX cycle。 long DRX cycle和 long DRX cycle的区别参考图 1所示实施例的记载。
可选地, 本实施例的 UE中还可以包括处理模块 23。 处理模块 23与 启动单元 211连接。 处理模块 23用于在启动单元 211启动第三定时器后, 到第三定时器运行到第三预设时间长度的过程中, UE竟争到基站分配的 common E-DCH时, 停止第三定时器, 并在 HS-DSCH上连续接收基站发 送的数据。 或者处理模块 23还用于在第四定时器从启动到运行第四预设 时间长度的过程中, UE竟争到基站分配的 common E-DCH时, 停止第四 定时器, 并在 HS-DSCH上连续接收基站发送的数据。
在一个是实施场景中, 可选地, 本实施例的 UE中的第二确定模块 22 具体用于当 UE进入 long DRX cycle ,根据如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧:
(Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modDRX_Cycle_Lengh< DRX_On_Length 其中 Sub_frame_num表示 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的 无线子帧号, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, DRX_On_Length为 long DRX on长度; mod表示求 余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度均以无线子帧 的长度为单位。 可选地, 本实施例的 UE中的第二确定模块 22, 还可以根 据所述获得的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧确定 对应的无线帧以及无线帧内的无线子帧。 比如, 具体可以是: 无线帧 = Sub_frame_num div M; 无线帧内的无线子帧 = Sub_frame_num mod M, 其 中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, div表示求除, mod表示求 余。
在一个实施场景中, 可选地, 本实施例的 UE中的第二确定模块 22, 还可以用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根据如下公式确 定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧和无线帧:
(N*SFN+Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modDRX_Cycle_Lengh< DRX_On_Length;
其中 N是表示一个无线帧内包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中接收数据的系统帧号, 用无线帧表示, Sub_frame_num 表示所述长不连续接收周期中接收数据的无线子帧号, H-RNTI为所述用 户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述 长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length为所述长不连续接收周 期中接收数据的长度; mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期 长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度采用所述无线子帧的个 数表示。
在一个实施场景中, 可选地, 本实施例的 UE中的第二确定模块 22, 还可以用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根据如下公式确 定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线子帧的 起始帧号:
SFN*M+start-Sub_frame_num=H-RNTI mod
DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中开始接收数据的系统帧号, 用无线帧表示,
start-Sub_frame_num表示所述长不连续接收周期中开始接收数据的无线子 帧号; n为 0或者正整数; mod表示求余;
所述用户设备根据在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线 子帧的起始子帧以及所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述 用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线子帧; 其中所述 长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长 度采用所述无线子帧的个数表示。
或者可选地, 本实施例的第二确定模块 22具体用于当 UE进入 long DRX cycle , 根据如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线子帧的起始子帧:
start-Sub_frame_num=H-RNTImodDRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length; 其中 n为 0或者正整数, start-Sub_frame_num表示 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧的起始无线子帧号; start-Sub_frame_num不大于最 大子帧号(4096*5-1); mod表示求余; 并根据 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧的起始子帧以及 long DRX on长度,确定 UE 在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度均以一个无线子帧的长度为单位, 具体地 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度采用无线子帧的 个数表示。 可选地, 本实施例的 UE中的第二确定模块 22, 还可以根据所 述获得的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧确定对应 的无线帧以及无线帧内的无线子帧。 比如, 具体可以是: 无线帧 = Sub_frame_num div M; 无线帧内的无线子帧 = Sub_frame_num mod M, 其 中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, div表示求除, mod表示求 余。
或者可选地, 本实施例的第二确定模块 22具体可以包括: 第二确定 单元 221和第三确定单元 222。
第二确定单元 221分别与接收模块 20和第一确定模块 21连接, 例如 与第一确定单元 212连接。 第二确定单元 221用于当第一确定单元 212确 定 UE进入 long DRX cycle , 根据自身的 H-RNTI和接收模块 20接收的 或者接收模块 20确定的 long DRX cycle 的 cycle长度, 确定在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧; 其中长不 UE连续接收 cycle的 cycle长度以长 DRX数据的无线帧的长度为单位;
第三确定单元 222分别与接收模块 20和第二确定单元 221连接, 第 三确定单元 222用于根据第二确定单元 121确定的 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧以及接收模块 20接收的 long DRX cycle 的 cycle长度、 long DRX on长度和 long DRX off长度中的至少两个, 确定的 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧。 对 应地, 接收模块 20还与第三确定单元 222连接, 接收模块 20还用于在第 三确定单元 222确定 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线子帧上 接收基站发送的数据。
或者可选地, 本实施例的基站中的第二确定模块 22中的第二确定单 元 221 ,具体用于根据自身的 H-RNTI和接收模块 20接收的或者接收模块 20确定的 long DRX cycle 的 cycle长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX_Cycle_Lengh < 1 ;
其中 SFN表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线 帧, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, mod表示求余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度以一个无 线帧的长度为单位;具体地 long DRX cycle 的 cycle长度采用无线帧的个 数表示
或者第二确定单元 221具体用于根据自身的 H-RNTI和接收模块 20 接收的或者接收模块 20确定的 long DRX cycle 的 cycle长度, 采用如下 公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧:
SFN= H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 SFN表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线 帧, n为 0或者正整数; H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, mod表示求余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度以无线帧的长度为单位; 具体地 long DRX cycle 的 cycle长度 采用无线帧的个数表示。
或者可选地,对应的第三确定单元 222具体用于根据自身的 H-RNTI、 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中包括的无线子帧的数目 以及和接收模块 20接收的或者接收模块 20确定的 long DRX cycle 的 cycle长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=floor(H-RNTI div DRX_Cycle_Length) mod N 其中 Sub-frame-number表示无线子帧号, floor表示向下取整; N表示 一个无线帧内所包含的无线子帧的数目; div表示除以, H-RNTI为 UE 的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度; mod表 示求余;
或者第三确定单元 222具体用于根据自身的 H-RNTI以及和接收模块 20接收的或者接收模块 20确定的 long DRX cycle 中的 long DRX on所在 的无线帧中包括的无线子帧的数目, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=H-RNTI mod N;
其中 Sub-frame-number表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无线子帧 的数目; div表示除以, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh 为 long DRX cycle 的 cycle长度; mod表示求余。
或者第三确定单元 222还可以具体用于确定所述用户设备在所述长不 连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧, 具体包括:
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5, 其中 Sub-frame取值范围为 0到 4的整数, 或
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 +1 , 其 中子帧号取值范围为 1到 5的整数,
其中 Sub_frame为无线帧内的无线子帧号, H-RNTI为所述用户设备 的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_On_Length为所述长不连续 接收周期中接收数据的长度,用无线子帧个数表示;
或者第三确定单元 222还可以具体用于确定所述用户设备在所述长不 连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧, 具体包括:
使用一个无线帧的前 N个子帧作为所述长不连续接收数据中接收数 据的无线帧的无线子帧, N=DRX_On_Length mod 5。
可选地, 第二确定单元 221具体用于根据自身的 H-RNTI和和接收模 块 20接收的或者接收模块 20确定的 long DRX cycle 的 cycle长度,采用 如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧: ( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX— Cycle— Lengh < DRX— On— Length;
其中 SFN表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧 号; H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_Cycle_Lengh为 long DRX cycle 的 cycle长度, DRX_On_Length为 long DRX on长度, mod表示求余; 其中 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度均以一个无线帧的长度 为单位; 具体地 long DRX cycle 的 cycle长度和 long DRX on长度采用无 线帧的个数表示。
对应地, 第三确定单元 222具体用于根据自身的 H-RNTI、 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中包括的无线子帧的数目以及和接 收模块 20接收的或者接收模块 20确定的 long DRX cycle 的 cycle长度, 采用如下公式确定 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧 中的无线子帧:
( Sub-frame-number - H-RNTI+65536)mod(N*Ceil[DRX_On_Lengh div N]) <DRX_On_Lengh;
其中 Sub-frame-number表示 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on 所在的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无线子帧 的数目; div表示除以, Ceil表示向上取整, H-RNTI为 UE的 H-RNTI, DRX_On_Length为 long DRX on长度; mod表示求余。
可选地, 本实施例中的第三确定单元 222具体用于接收 RNC发送的 UE在 long DRX cycle 中的 long DRX on所在的无线帧中的无线子帧对应 的标识, 无线子帧为 RNC配置的。
本实施例的基站, 是以介绍上述所有可选技术方案为例介绍本发明的 技术方案, 实际应用中上述所有可选技术方案可以采用任意可结合的方式 组成本发明的可选实施例, 在此不再赘述。 其中图 5中是以第一确定模块 21包括启动单元 211和第一确定单元 212, 第二确定模块 22包括第二确 定单元 221和第三确定单元 222, 且第二确定模块 22包括第二确定单元 221和第三确定单元 222均为接收模块 20连接为例介绍本发明的技术方 案。
本实施例的基站, 通过采用上述模块实现无线数据通信的机制与上述 相关方法实施例的实现机制相同, 详细亦可以参考上述相关方法实施例的 记载, 在此不再赘述。
本实施例的 UE, 通过采用上述模块能够实现在设置更短的 DRX-On 的长度时, 准确确定 DRX-on具体在哪个无线子帧上。 相对于现有技术中 仅可以确定 DRX-on在哪个无线帧上, 当设置更短的 DRX-On的长度时, 一个无线帧上可以包括多个无线子帧, 而采用该现有技术无法准确确定无 线子帧。 因此采用本实施例的技术方案, 能够准确确定 DRX-On的无线子 帧, 从而能够有效地提高数据处理效率。
图 7为本发明实施例提供的无线数据通信系统的结构示意图。 如图 7 所示, 本实施例的无线数据通信系统, 具体可以包括基站 30和 UE40。 基 站 30和 UE40相通信。
其中本实施例的基站 30具体可以采用上述图 3或者图 4所示实施例 的基站。 UE40具体可以采用上述图 5或者图 6所示实施例的 UE。 具体可 以采用上述图 1所示实施例、 图 2所示实施例, 以及图 1和图 2所示实施 例的扩展实施例的记载, 详细可以参考上述相关实施例的记载, 在此不再 赘述。
本实施例的无线数据通信系统, 通过采用上述基站和 UE能够实现在 设置更短的 DRX-On的长度时,准确确定 DRX-on具体在哪个无线子帧上。 相对于现有技术中仅可以确定 DRX-on在哪个无线帧上, 当设置更短的 DRX-On的长度时, 一个无线帧上可以包括多个无线子帧, 而采用该现有 技术无法准确确定无线子帧。 因此采用本实施例的技术方案, 能够准确确 定 DRX-On的无线子帧, 从而能够有效地提高数据处理效率。
本发明实施例中的基站具体可以为 NodeB、 eNodeB或者无线接入点
( Access Point; AP ) 等等具有基站功能的实体。
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的, 其中作为分离部件说明的 者也可以不是物理单元, 即可以位于一个地方, 或者也可以分布到至少两 个网络单元上。 可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现 本实施例方案的目的。 本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况 下, 即可以理解并实施。
最后应说明的是: 以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非 对其限制; 尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的 普通技术人员应当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进 行修改, 或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换; 而这些修改或 者替换, 并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范 围。

Claims

权利 要求 书
1、 一种无线数据通信方法, 其特征在于, 包括:
基站接收无线网络控制器发送的长不连续接收参数, 所述长不连续接 收参数包括所述长不连续接收周期的周期长度、 所述长不连续接收周期中 接收数据的长度和所述长不连续接收周期中不接收数据的长度中的至少 两个;
当用户设备进入小区前向接入信道状态, 所述基站根据第一定时器和 所述第一定时器对应的第一预设时间长度确定所述用户设备进入长不连 续接收周期;
当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述基站根据所述用户 设备的高速下行共享信道无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期的周 期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在 长不连续接收周期中接收数据的无线子帧和或无线帧。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述基站在所述长不连续接收周期中接收数据的无线子帧和或无线 帧上调度所述用户设备的数据。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述当所述用户 设备进入小区前向接入信道状态, 所述基站根据所述第一定时器和第一预 设时间长度确定所述用户设备进入长不连续接收周期的过程, 包括: 当所述用户设备进入小区前向接入信道状态, 且没有为所述用户设备 分配公共增强专用信道资源, 所述基站在高速共享控制信道上发送所述用 户设备的所述高速下行共享信道无线网络临时标识时, 启动或者重启所述 第一定时器;
当所述第一定时器启动后运行到所述第一预设时间长度时, 所述第一 定时器截止, 所述基站确定所述用户设备进入所述长不连续接收周期。
4、 根据权利要求 3所述的方法, 其特征在于, 当所述用户设备进入 小区前向接入信道状态, 且没有为所述用户设备分配公共增强专用信道资 源, 所述基站在高速共享控制信道上发送所述用户设备的所述高速下行共 享信道无线网络临时标识时, 启动或者重启所述第一定时器之前或者同 时, 还包括: 所述基站启动或者重启第二定时器, 所述第二定时器上设置有第二预 设时间长度;
当所述第二定时器启动后运行到所述第二预设时间长度时, 所述第二 定时器截止, 所述基站确定所述用户设备进入短不连续接收周期。
5、 根据权利要求 4所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在所述第一定时器从启动到运行所述第一预设时间长度的过程中, 所 述基站为所述用户设备分配公共增强专用信道资源时, 所述基站停止所述 第一定时器, 在所述高速下行共享信道连续向所述用户设备发送数据; 在所述第二定时器从启动到运行所述第二预设时间长度的过程中, 所 述基站为所述用户设备分配公共增强专用信道资源时, 所述基站停止所述 第二定时器, 在所述高速下行共享信道连续向所述用户设备发送数据。
6、 根据权利要求 1-5任一所述的方法, 其特征在于, 当所述用户设备 进入所述长不连续接收周期, 所述基站根据所述用户设备的高速下行共享 信道无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期的周期长度和所述长不连 续接收周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中 接收数据的无线子帧, 包括:
当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述基站根据如下公式 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧:
(Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modDRX_Cycle_Lengh<
DRX_On_Length;
其中 Sub_frame_num表示所述长不连续接收周期中接收数据的无线 子帧号, H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length 为所述长不连续接收周期中接收数据的长度; mod表示求余; 其中所述长 不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度 采用所述无线子帧的个数表示。
7、 根据权利要求 1-5任一所述的方法, 其特征在于, 所述基站根据如 下公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无 线子帧:
(N*SFN+Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modDRX_Cycle_Lengh< DRX_On_Length;
其中 N是表示一个无线帧内包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中接收数据的系统帧号, 用无线帧表示, Sub_frame_num 表示所述长不连续接收周期中接收数据的无线子帧号, H-RNTI为所述用 户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述 长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length为所述长不连续接收周 期中接收数据的长度; mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期 长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度采用所述无线子帧的个 数表示。
8、 根据权利要求 1-5任一所述的方法, 其特征在于, 当所述用户设备 进入所述长不连续接收周期, 所述基站根据所述用户设备的高速下行共享 信道无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期的周期长度和所述长不连 续接收周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中 接收数据的无线子帧, 包括:
当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述基站根据如下公式 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧的起始子 帧:
start-Sub_frame_num=H-RNTImodDRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length; 其中 n为 0或者正整数, start-Sub_frame_num表示所述长不连续接收 周期中接收数据的无线子帧的起始无线子帧号; 所述 start-Sub_frame_num 不大于最大子帧号 (4096*5-1); mod表示求余;
所述基站根据所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 子帧的起始子帧以及所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述 用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧; 其中所述长不连续 接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度采用所 述无线子帧的个数表示。
9、 根据权利要求 1-5任一所述的方法, 其特征在于, 所述基站根据如 下公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和子 帧的起始子帧:
SFN*M+start-Sub_frame_num=H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中开始接收数据的系统帧号, 用无线帧表示,
start-Sub_frame_num表示所述长不连续接收周期中开始接收数据的无线子 帧号; n为 0或者正整数; mod表示求余;
所述基站根据所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧和无线子帧的起始子帧以及所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线子帧; 其中所述长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收 数据的长度采用所述无线子帧的个数表示。
10、根据权利要求 6或 8任一所述的方法, 其特征在于, 进一步包括: 根据所述获得的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧确 定对应的无线帧以及无线帧内的无线子帧。
11、 根据权利要求 10所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述获得 的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧确定对应的无线 帧以及无线帧内的无线子帧, 具体包括:
无线帧 = Sub_frame_num div M; 无线帧内的无线子帧 =
Sub_frame_num mod M, 其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, div表示求除, mod表示求余。
12、 根据权利要求 1-5任一所述的方法, 其特征在于, 当所述用户设 备进入所述长不连续接收周期, 所述基站根据所述用户设备的高速下行共 享信道无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期的周期长度和所述长不 连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期 中接收数据的无线子帧, 包括:
当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述基站根据所述用户 设备的高速下行共享信道无线网络临时标识和所述长不连续接收周期的 周期长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧; 其中所述长不连续接收周期的周期长度以所述长不连续接收数据的无线 帧的的个数表示;
所述基站确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的 无线帧中的无线子帧。
13、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述基站根据所述 用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识和所述长不连续接收周 期的周期长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧, 包括:
所述基站根据所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识 和所述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设备在 所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX_Cycle_Lengh < 1;
其中 SFN表示所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧, H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长度, mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期长度采用所述无线帧的个数表示;
或者所述基站根据所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时 标识和所述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设 备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧:
SFN= H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 SFN表示所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧, n为 0或者正整数; H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无 线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长 度, mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期长度采用所述无线 帧的个数表示。
14、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述基站确定所述 用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧, 包 括:
所述基站根据所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中包括的无线子帧的数目以 及所述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设备在 所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=floor(H-RNTI div DRX_Cycle_Length) mod N 其中 Sub-frame-number表示无线子帧号, floor表示向下取整; N表示 一个无线帧内所包含的无线子帧的数目; div表示除以, H-RNTI为所述 用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所 述长不连续接收周期的周期长度; mod表示求余;
或者所述基站根据所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时 标识以及所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中包括的无线子帧 的数目, 采用如下公式确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收 数据的无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=H-RNTI mod N;
其中 Sub-frame-number表示所述用户设备在所述长不连续接收周期 中接收数据的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无 线子帧的数目; div表示除以, H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信 道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周 期长度; mod表示求余。
15、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于,
所述基站确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的 无线帧中的无线子帧, 具体包括:
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 , 其中 Sub-frame取值范围为 0到 4的整数, 或
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 +1 , 其 中子帧号取值范围为 1到 5的整数,
其中 Sub_frame为无线帧内的无线子帧号, H-RNTI为所述用户设备 的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_On_Length为所述长不连续 接收周期中接收数据的长度,用无线子帧个数表示;
或者, 所述所述基站确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接 收数据的无线帧中的无线子帧, 具体包括:
使用一个无线帧的前 N个子帧作为所述长不连续接收数据中接收数 据的无线帧的无线子帧, N=DRX_On_Length mod 5 »
16、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述基站根据所述 用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识和所述长不连续接收周 期的周期长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧, 包括:
所述基站根据所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识 和所述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设备在 所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX— Cycle— Lengh < DRX— On— Length;
其中 SFN表示所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧号; H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length 为所述长不连续接收周期中接收数据的长度, mod表示求余; 其中所述长 不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度 采用所述无线帧的个数表示。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述基站确定所述 用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧, 包 括:
所述基站根据所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识 以及所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中包括的无线子帧的数 目, 采用如下公式确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据 的无线帧中的无线子帧:
( Sub-frame-number - H-RNTI+65536)mod(N*Ceil[DRX_On_Lengh div N])< DRX_On_Length;
其中 Sub-frame-number表示所述用户设备在所述长不连续接收周期 中接收数据的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无 线子帧的数目; div表示除以, Ceil表示向上取整, H-RNTI为所述用户设 备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_On_Length为所述长不 连续接收周期中接收数据的长度; mod表示求余。
18、 根据权利要求 12所述的方法, 其特征在于, 所述基站确定所述 用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧, 包 括:
所述基站接收所述无线网络控制器发送的所述用户设备在所述长不 连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧对应的标识, 所述无线子 帧为所述无线网络控制器配置的。
19、 根据权利要求 1-18任一所述的方法, 其特征在于, 还包括: 当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述基站向所述无线网 络控制器发送流控帧, 所述流控帧中携带用户设备标识列表、 时间段和所 述时间段内最大发送的数据量, 以供所述无线网络控制器根据所述流控帧 中的所述时间段和所述时间段内最大发送的数据量控制发送给所述用户 设备标识列表对应的用户设备的数据量。
20、 根据权利要求 1-18任一所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述基站向所述无线网络控制器发送流控帧, 所述流控帧中携带用户 设备标识列表和所述用户设备标识列表中的用户设备进入或者退出所述 长不连续接收周期的指示, 以供所述无线网络控制器根据所述用户设备标 识列表中的用户设备进入或者退出所述长不连续接收周期的指示控制发 送给所述用户设备标识列表对应的用户设备的数据量。
21、 根据权利要求 1-18任一所述的方法, 其特征在于, 还包括: 所述基站周期性地向所述无线网络控制器发送流控帧, 所述流控帧中 携带当前周期中进入所述长不连续接收周期的用户设备标识列表、 时间段 和所述时间段内最大发送的数据量, 以供所述无线网络控制器根据所述流 控帧中的所述时间段和所述时间段内最大发送的数据量控制发送给所述 用户设备标识列表对应的用户设备的数据量。
22、 一种无线数据通信方法, 其特征在于, 包括:
用户设备接收无线网络控制器发送的长不连续接收参数, 所述长不连 续接收参数包括所述长不连续接收周期的周期长度、 所述长不连续接收周 期中接收数据的长度和所述长不连续接收周期中不接收数据的长度中的 至少两个;
当所述用户设备进入小区前向接入信道状态, 根据第三定时器和所述 第三定时器对应的第三预设时间长度确定所述用户设备进入长不连续接 收周期;
当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述用户设备根据自 身的高速下行共享信道无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期的周期 长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定在长不连续接收周 期中接收数据的无线子帧和或无线帧。
23、 根据权利要求 22所述的方法, 其特征在于, 还包括:
所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线子帧和或 无线帧上接收所述基站发送的数据。
24、 根据权利要求 22或者 23所述的方法, 其特征在于, 当所述用户 设备进入小区前向接入信道状态, 根据所述第三定时器和第三预设时间长 度确定所述用户设备进入长不连续接收周期, 包括:
当所述用户设备进入小区前向接入信道状态, 且所述用户设备未占用 公共增强专用信道资源, 所述用户设备在高速共享控制信道上监听到自身 的所述高速下行共享信道无线网络临时标识后, 启动或者重启所述第三定 时器; 当所述第三定时器启动后运行到所述第三预设时间长度时所述第三 定时器截止, 所述用户设备进入所述长不连续接收周期。
25、 根据权利要求 24所述的方法, 其特征在于, 当所述用户设备进 入小区前向接入信道状态, 且所述用户设备未占用公共增强专用信道资 源, 所述用户设备在高速共享控制信道上监听到自身的所述高速下行共享 信道无线网络临时标识后, 启动或者重启所述第三定时器之前或者同时, 还包括:
所述用户设备启动或者重启第四定时器, 所述第四定时器上设置有第 四预设时间长度;
当所述第四定时器启动后运行到所述第四预设时间长度时, 所述第四 定时器截止, 所述用户设备进入短不连续接收周期。
26、 根据权利要求 25所述的方法, 其特征在于, 还包括:
在所述第三定时器从启动到运行所述第三预设时间长度的过程中, 所 述用户设备竟争到所述基站分配的公共增强专用信道资源时, 停止所述第 三定时器, 并在所述高速下行共享信道上连续接收所述基站发送的数据; 在所述第四定时器从启动到运行所述第四预设时间长度的过程中, 所 述用户设备竟争到所述基站分配的公共增强专用信道资源时, 停止所述第 四定时器, 并在所述高速下行共享信道上连续接收所述基站发送的数据。
27、 根据权利要求 22-26任一所述的方法, 其特征在于, 当所述用户 设备进入所述长不连续接收周期, 根据自身的高速下行共享信道无线网络 临时标识、 所述长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中 接收数据的长度,确定在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧, 包括: 当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根据如下公式确定所述 用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧:
(Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modDRX_Cycle_Lengh< DRX_On_Length 其中 Sub_frame_num表示所述长不连续接收周期中接收数据的无线 子帧号, H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length 为所述长不连续接收周期中接收数据的长度; mod表示求余; 其中所述长 不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度 采用所述无线子帧的个数表示。
28、 根据权利要求 22-26任一所述的方法, 其特征在于, 所述确定在 长不连续接收周期中接收数据的无线子帧和或无线帧, 具体包括:
根据如下公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的 无线帧和无线子帧:
(N*SFN+Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modDRX_Cycle_Lengh< DRX_On_Length;
其中 N是表示一个无线帧内包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中接收数据的系统帧号, 用无线帧表示, Sub_frame_num 表示所述长不连续接收周期中接收数据的无线子帧号, H-RNTI为所述用 户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述 长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length为所述长不连续接收周 期中接收数据的长度; mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期 长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度采用所述无线子帧的个 数表示。
29、 根据权利要求 22-26任一所述的方法, 其特征在于, 当所述用户 设备进入所述长不连续接收周期, 根据自身的高速下行共享信道无线网络 临时标识、 所述长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中 接收数据的长度,确定在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧, 包括: 当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根据如下公式确定所述 用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧的起始子帧: start-Sub_frame_num=H-RNTImodDRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length; 其中 n为 0或者正整数, start-Sub_frame_num表示所述长不连续接收 周期中接收数据的无线子帧的起始无线子帧号; 所述 start-Sub_frame_num 不大于最大子帧号 (4096*5-1); mod表示求余;
所述用户设备根据所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的 无线子帧的起始子帧以及所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定 所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧; 其中所述长不 连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度采 用所述无线子帧的个数表示。
30、 根据权利要求 22-26任一所述的方法, 其特征在于, 根据如下公 式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线子 帧的起始帧号:
SFN*M+start-Sub_frame_num=H-RNTI mod
DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中开始接收数据的系统帧号, 用无线帧表示,
start-Sub_frame_num表示所述长不连续接收周期中开始接收数据的无线子 帧号; n为 0或者正整数; mod表示求余;
所述用户设备根据在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线 子帧的起始子帧以及所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述 用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线子帧; 其中所述 长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长 度采用所述无线子帧的个数表示。
31、 根据权利要求 27或 29任一所述的方法, 其特征在于, 进一步包 括:
根据所述获得的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子 帧确定对应的无线帧以及无线帧内的无线子帧。
32、 根据权利要求 31所述的方法, 其特征在于, 所述根据所述获得 的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧确定对应的无线 帧以及无线帧内的无线子帧, 具体包括:
无线帧 = Sub_frame_num div M; 无线帧内的无线子帧 =
Sub_frame_num mod M, 其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, div表示求除, mod表示求余。
33、 根据权利要求 22-26任一所述的方法, 其特征在于, 当所述用户 设备进入所述长不连续接收周期, 所述用户设备根据自身的高速下行共享 信道无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期的周期长度和所述长不连 续接收周期中接收数据的长度, 确定在长不连续接收周期中接收数据的无 线子帧, 包括:
当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 所述用户设备根据所述 自身的高速下行共享信道无线网络临时标识和所述长不连续接收周期的 周期长度, 确定在长不连续接收周期中接收数据的无线帧; 其中所述长不 所述用户设备连续接收周期的周期长度采用所述长不连续接收数据的无 线帧的个数表示;
所述用户设备确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数 据的无线帧中的无线子帧。
34、 根据权利要求 33所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备根据 所述自身的高速下行共享信道无线网络临时标识和所述长不连续接收周 期的周期长度, 确定在长不连续接收周期中接收数据的无线帧, 包括: 所述用户设备根据所述自身的高速下行共享信道无线网络临时标识 和所述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设备在 所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX_Cycle_Lengh < 1 ;
其中 SFN表示所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧, H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长度, mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期长度采用所述无线帧的个数表示;
或者所述用户设备根据自身的高速下行共享信道无线网络临时标识 和所述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设备在 所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧:
SFN= H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 SFN表示所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧, n为 0或者正整数; H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无 线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长 度, mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期长度采用所述无线 帧的个数表示。
35、 根据权利要求 34所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备确定 所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子 帧, 包括:
所述用户设备根据所述自身的高速下行共享信道无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中包括的无线子帧的数目以 及所述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设备在 所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=floor(H-RNTI div DRX_Cycle_Length) mod N 其中 Sub-frame-number表示无线子帧号, floor表示向下取整; N表示 一个无线帧内所包含的无线子帧的数目; div表示除以, H-RNTI为所述 用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所 述长不连续接收周期的周期长度; mod表示求余;
或者所述用户设备根据所述自身的高速下行共享信道无线网络临时 标识以及所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中包括的无线子帧 的数目, 采用如下公式确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收 数据的无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=H-RNTI mod N;
其中 Sub-frame-number表示所述用户设备在所述长不连续接收周期 中接收数据的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无 线子帧的数目; div表示除以, H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信 道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周 期长度; mod表示求余。
36、 根据权利要求 33所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备确定 在所述长不连续接收数据中接收数据的无线帧的无线子帧, 具体包括:
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5, 其中 Sub-frame取值范围为 0到 4的整数, 或
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 +1 , 其 中子帧号取值范围为 1到 5的整数,
其中 Sub_frame为无线帧内的无线子帧号, H-RNTI为所述用户设备 的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_On_Length为所述长不连续 接收周期中接收数据的长度,用无线子帧个数表示;
或者, 确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线 帧中的无线子帧, 具体包括:
使用一个无线帧的前 N个子帧作为所述长不连续接收数据中接收数 据的无线帧的无线子帧, N=DRX_On_Length mod 5»
37、 根据权利要求 33所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备根据 所述自身的高速下行共享信道无线网络临时标识和所述长不连续接收周 期的周期长度, 确定在长不连续接收周期中接收数据的无线帧, 包括: 所述用户设备根据所述自身的高速下行共享信道无线网络临时标识 和所述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设备在 所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX— Cycle— Lengh < DRX— On— Length;
其中 SFN表示所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧号; H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length 为所述长不连续接收周期中接收数据的长度, mod表示求余; 其中所述长 不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度 采用所述无线帧的个数表示。
38、 根据权利要求 33所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备确定 所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子 帧, 包括:
所述用户设备根据所述自身的高速下行共享信道无线网络临时标识 以及所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中包括的无线子帧的数 目, 采用如下公式确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据 的无线帧中的无线子帧:
( Sub-frame-number - H-RNTI+65536)mod(N*Ceil[DRX_On_Lengh div N]) < DRX_On_Length;
其中 Sub-frame-number表示所述用户设备在所述长不连续接收周期 中接收数据的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无 线子帧的数目; div表示除以, Ceil表示向上取整, H-RNTI为所述用户设 备的高速下行共享信道无线网络临时标识, ; DRX_On_Length为所述长 不连续接收周期中接收数据的长度; mod表示求余。
39、 根据权利要求 33所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备确定 所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子 帧, 包括:
所述用户设备接收所述无线网络控制器发送的所述用户设备在所述 长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧对应的标识, 所述无 线子帧为所述无线网络控制器配置的。
40、 一种基站, 其特征在于, 包括:
接收模块, 用于接收无线网络控制器发送的长不连续接收参数, 所述 长不连续接收参数包括所述长不连续接收周期的周期长度、 所述长不连续 接收周期中接收数据的长度和所述长不连续接收周期中不接收数据的长 度中的至少两个;
第一确定模块, 用于当所述用户设备进入小区前向接入信道状态, 根 据第一定时器和所述第一定时器对应的第一预设时间长度确定所述用户 设备进入长不连续接收周期;
第二确定模块, 用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根 据所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识、 所述长不连续接 收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述 用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧和或无线帧。
41、 根据权利要求 40所述的基站, 其特征在于, 还包括:
调度模块, 用于在所述长不连续接收周期中接收数据的无线子帧和或 无线帧上调度所述用户设备的数据。
42、 根据权利要求 40或 41所述的基站, 其特征在于, 所述第一确定 模块, 包括:
启动单元, 用于当所述用户设备进入小区前向接入信道状态, 且没有 为所述用户设备分配分配公共增强专用信道资源, 在高速共享控制信道上 发送所述用户设备的所述高速下行共享信道无线网络临时标识时, 启动或 者重启所述第一定时器; 第一确定单元, 用于当所述第一定时器启动后运 行到所述第一预设时间长度时所述第一定时器截止, 确定所述用户设备进 入所述长不连续接收周期。
43、 根据权利要求 42所述的基站, 其特征在于:
所述启动单元, 还用于当所述用户设备进入小区前向接入信道状态, 在高速共享控制信道上发送所述用户设备的所述高速下行共享信道无线 网络临时标识后, 启动所述第一定时器之前或者同时, 启动第二定时器, 所述第二定时器上设置有第二预设时间长度;
所述第一确定单元, 用于当所述第二定时器启动后运行到所述第二预 设时间长度时, 所述第二定时器截止, 确定所述用户设备进入短不连续接 收周期。
44、 根据权利要求 43所述的基站, 其特征在于, 还包括:
处理模块, 用于在所述第一定时器从启动到运行所述第一预设时间长 度的过程中, 为所述用户设备分配公共增强专用信道资源时, 停止所述第 一定时器, 并在所述高速下行共享信道连续向所述用户设备发送数据; 所述处理模块, 还用于在所述第二定时器从启动到运行所述第二预设 时间长度的过程中, 为所述用户设备分配公共增强专用信道资源时, 停止 所述第二定时器, 并在所述高速下行共享信道连续向所述用户设备发送数 据。
45、 根据权利要求 40-44任一所述的基站, 其特征在于, 所述第二确 定模块, 具体用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根据如下 公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧: (Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modDRX_Cycle_Lengh< DRX_On_Length 其中 Sub_frame_num表示所述长不连续接收周期中接收数据的无线 子帧号, H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length 为所述长不连续接收周期中接收数据的长度; mod表示求余; 其中所述长 不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度 采用所述无线子帧的个数表示。
46、 根据权利要求 40-44任一所述的基站, 其特征在于, 所述第二确 定模块, 具体用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根据如下 公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线 子帧: (N*SFN+Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modDRX_Cycle_Lengh<
DRX_On_Length;
其中 N是表示一个无线帧内包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中接收数据的系统帧号, 用无线帧表示, Sub_frame_num 表示所述长不连续接收周期中接收数据的无线子帧号, H-RNTI为所述用 户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述 长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length为所述长不连续接收周 期中接收数据的长度; mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期 长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度采用所述无线子帧的个 数表示。
47、 根据权利要求 40-44任一所述的基站, 其特征在于, 所述第二确 定模块, 包括:
第二确定单元, 用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根 据如下公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子 帧的起始子帧:
start-Sub_frame_num=H-RNTImodDRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length; 其中 n为 0或者正整数, start-Sub_frame_num表示所述长不连续接收 周期中接收数据的无线子帧的起始无线子帧号; 所述 start-Sub_frame_num 不大于最大子帧号 (4096*5-1); mod表示求余;
第三确定单元, 用于根据所述用户设备在长不连续接收周期中接收数 据的无线子帧的起始子帧以及所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧; 其中所述 长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长 度采用所述无线子帧的个数表示。
48、 根据权利要求 40-44任一所述的基站, 其特征在于, 所述第二确 定模块, 具体用于根据如下公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中 接收数据的无线帧和子帧的起始子帧:
SFN*M+start-Sub_frame_num=H-RNTI mod
DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中开始接收数据的系统帧号, 用无线帧表示,
start-Sub_frame_num表示所述长不连续接收周期中开始接收数据的无线子 帧号; n为 0或者正整数; mod表示求余;
所述基站根据所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧和无线子帧的起始子帧以及所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线子帧; 其中所述长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收 数据的长度采用所述无线子帧的个数表示。
49、 根据权利要求 45或 47任一所述的基站, 其特征在于, 所述第二 确定模块还用于: 根据所述获得的用户设备在长不连续接收周期中接收数 据的无线子帧确定对应的无线帧以及无线帧内的无线子帧。
50、 根据权利要求 49所述的基站, 所述根据所述获得的用户设备在 长不连续接收周期中接收数据的无线子帧确定对应的无线帧以及无线帧 内的无线子帧, 具体包括:
无线帧 = Sub_frame_num div M; 无线帧内的无线子帧 =
Sub_frame_num mod M, 其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, div表示求除, mod表示求余。
51、 根据权利要求 40-44任一所述的基站, 其特征在于, 所述第二确 定模块, 包括:
第二确定单元, 用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根 据所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识和所述长不连续 接收周期的周期长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据 的无线帧; 其中所述长不连续接收周期的周期长度采用所述长不连续接收 数据的无线帧的个数表示;
第三确定单元, 用于确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接 收数据的无线帧中的无线子帧。
52、 根据权利要求 51所述的基站, 其特征在于:
所述第二确定单元, 具体用于根据所述用户设备的高速下行共享信道 无线网络临时标识和所述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确 定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX_Cycle_Lengh < 1;
其中 SFN表示所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧, H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长度, mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期长度采用所述无线帧的个数表示;
或者所述第二确定单元, 具体用于根据所述用户设备的高速下行共享 信道无线网络临时标识和所述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公 式确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧:
SFN= H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 SFN表示所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧, n为 0或者正整数; H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无 线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长 度, mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期长度采用所述无线 帧的个数表示。
53、 根据权利要求 51所述的基站, 其特征在于, 所述第三确定单元, 具体用于根据所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识、 所述 长不连续接收周期中接收数据的无线帧中包括的无线子帧的数目以及所 述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设备在所述 长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=floor(H-RNTI div DRX_Cycle_Length) mod N 其中 Sub-frame-number表示无线子帧号, floor表示向下取整; N表示 一个无线帧内所包含的无线子帧的数目; div表示除以, H-RNTI为所述 用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所 述长不连续接收周期的周期长度; mod表示求余;
或者所述第三确定单元, 具体用于根据所述用户设备的高速下行共享 信道无线网络临时标识以及所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧 中包括的无线子帧的数目, 采用如下公式确定所述用户设备在所述长不连 续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=H-RNTI mod N;
其中 Sub-frame-number表示所述用户设备在所述长不连续接收周期 中接收数据的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无 线子帧的数目; div表示除以, H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信 道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周 期长度; mod表示求余。
54、 根据权利要求 51所述的基站, 其特征在于,
所述第三确定单元确定所述用户设备在所述长不连续接收数据中接 收数据的无线帧的无线子帧, 具体包括:
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 , 其中 子帧号 Sub_frame取值范围为 0到 4的整数, 或
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 +1 , 其 中子帧号 Sub_frame取值范围为 1到 5的整数,
其中 Sub_frame为无线帧内的无线子帧号, H-RNTI为所述用户设备 的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_On_Length为所述长不连续 接收周期中接收数据的长度,用无线子帧个数表示;
或者, 所述第三确定单元确定所述用户设备在所述长不连续接收数据 中接收数据的无线帧的无线子帧, 具体包括:
使用一个无线帧的前 N个子帧作为所述长不连续接收数据中接收数 据的无线帧的无线子帧, N=DRX_On_Length mod 5 »
55、 根据权利要求 51所述的基站, 其特征在于, 所述第二确定单元, 具体用于根据所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识和所 述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设备在所述 长不连续接收周期中接收数据的无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX— Cycle— Lengh < DRX— On— Length;
其中 SFN表示所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧号; H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length 为所述长不连续接收周期中接收数据的长度, mod表示求余; 其中所述长 不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度 采用所述无线帧的个数表示。
56、 根据权利要求 51所述的基站, 其特征在于, 所述第三确定单元, 具体用于根据所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识以及 所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中包括的无线子帧的数目, 采 用如下公式确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无 线帧中的无线子帧:
( Sub-frame-number - H-RNTI+65536)mod(N*Ceil[DRX_On_Lengh div N]) < DRX_On_Length;
其中 Sub-frame-number表示所述用户设备在所述长不连续接收周期 中接收数据的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无 线子帧的数目; div表示除以, Ceil表示向上取整, H-RNTI为所述用户设 备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_On_Length为所述长不 连续接收周期中接收数据的长度; mod表示求余。
57、 根据权利要求 51所述的基站, 其特征在于, 所述第三确定单元, 具体用于接收所述无线网络控制器发送的所述用户设备在所述长不连续 接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧对应的标识, 所述无线子帧为 所述无线网络控制器配置的。
58、 根据权利要求 40-57任一所述的基站, 其特征在于, 还包括: 发送模块, 用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 向所述 无线网络控制器发送流控帧, 所述流控帧中携带用户设备标识列表、 时间 段和所述时间段内最大发送的数据量, 以供所述无线网络控制器根据所述 流控帧中的所述时间段和所述时间段内最大发送的数据量控制发送给所 述用户设备标识列表对应的用户设备的数据量。
59、 根据权利要求 40-57任一所述的基站, 其特征在于, 还包括: 发送模块, 用于向所述无线网络控制器发送流控帧, 所述流控帧中携 带用户设备标识列表和所述用户设备标识列表中的用户设备进入或者退 出所述长不连续接收周期的指示, 以供所述无线网络控制器根据所述用户 设备标识列表中的用户设备进入或者退出所述长不连续接收周期的指示 控制发送给所述用户设备标识列表对应的用户设备的数据量。
60、 根据权利要求 40-57任一所述的基站, 其特征在于, 还包括: 发送模块, 用于周期性地向所述无线网络控制器发送流控帧, 所述流 控帧中携带当前周期中进入所述长不连续接收周期的用户设备标识列表、 时间段和所述时间段内最大发送的数据量, 以供所述无线网络控制器根据 所述流控帧中的所述时间段和所述时间段内最大发送的数据量控制发送 给所述用户设备标识列表对应的用户设备的数据量。
61、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
接收模块, 用于接收无线网络控制器发送的长不连续接收参数, 所述 长不连续接收参数包括所述长不连续接收周期的周期长度、 所述长不连续 接收周期中接收数据的长度和所述长不连续接收周期中不接收数据的长 度中的至少两个;
第一确定模块, 用于当所述用户设备进入小区前向接入信道状态, 根 据第三定时器和所述第三定时器对应的第三预设时间长度确定所述用户 设备进入长不连续接收周期;
第二确定模块, 用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根 据自身的高速下行共享信道无线网络临时标识、 所述长不连续接收周期的 周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定在长不连续接 收周期中接收数据的无线子帧和或无线帧。
62、 根据权利要求 61所述的用户设备, 其特征在于, 还包括: 所述接收模块, 还用于在所述长不连续接收周期中接收数据的无线子 帧上接收所述基站发送的数据。
63、 根据权利要求 61或 62所述的用户设备, 其特征在于, 所述第一 确定模块, 包括: 启动单元, 用于当所述用户设备进入小区前向接入信道状态, 且所 述用户设备未占用公共增强专用信道资源, 在高速共享控制信道上监听 到自身的所述高速下行共享信道无线网络临时标识后, 启动或者重启所 述第三定时器; 且所述第三定时器运行到所述第三预设时间长度能够截 止;
第一确定单元, 用于当所述第一定时器启动后运行到所述第一预设时 间长度时, 所述第三定时器截止, 确定所述用户设备进入所述长不连续接 收周期。
64、 根据权利要求 63所述的用户设备, 其特征在于:
所述启动单元, 还用于当所述用户设备进入小区前向接入信道状态, 且所述用户设备未占用公共增强专用信道资源, 在高速共享控制信道上监 听到自身的所述高速下行共享信道无线网络临时标识后, 启动或者重启所 述第三定时器之前或者同时, 启动第四定时器, 所述第四定时器上设置有 第四预设时间长度;
所述第一确定单元, 还用于当所述第四定时器启动后运行到所述第四 预设时间长度时, 所述第四定时器截止, 确定所述用户设备进入短不连续 接收周期。
65、 根据权利要求 64所述的用户设备, 其特征在于, 还包括: 处理模块, 用于在所述第三定时器从启动到运行所述第三预设时间长 度的过程中, 所述用户设备竟争到所述基站分配的公共增强专用信道资源 时, 停止所述第三定时器, 并在所述高速下行共享信道上连续接收所述基 站发送的数据;
所述处理模块, 还用于在所述第四定时器从启动到运行所述第四预设 时间长度的过程中, 所述用户设备竟争到所述基站分配的公共增强专用信 道资源时, 停止所述第四定时器, 并在所述高速下行共享信道上连续接收 所述基站发送的数据。
66、 根据权利要求 61-65任一所述的用户设备, 其特征在于, 所述第 二确定模块, 具体用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根据 如下公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧: (Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modDRX_Cycle_Lengh< DRX_On_Length 其中 Sub_frame_num表示所述长不连续接收周期中接收数据的无线 子帧号, H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length 为所述长不连续接收周期中接收数据的长度; mod表示求余; 其中所述长 不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度 采用所述无线子帧的个数表示。
67、 根据权利要求 61-65任一所述的用户设备, 其特征在于, 所述第 二确定模块, 具体用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根据 如下公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧 和无线帧:
(N*SFN+Sub_frame_num - H-RNTI+65536)modDRX_Cycle_Lengh< DRX_On_Length;
其中 N是表示一个无线帧内包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中接收数据的系统帧号, 用无线帧表示, Sub_frame_num 表示所述长不连续接收周期中接收数据的无线子帧号, H-RNTI为所述用 户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述 长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length为所述长不连续接收周 期中接收数据的长度; mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期 长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度采用所述无线子帧的个 数表示。
68、 根据权利要求 61-65任一所述的用户设备, 其特征在于, 所述第 二确定模块, 具体用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根据 如下公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧 的起始子帧:
start-Sub_frame_num=H-RNTImodDRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length; 其中 n为 0或者正整数, start-Sub_frame_num表示所述长不连续接收周 期中接收数据的无线子帧的起始无线子帧号; 所述 start-Sub_frame_num不 大于最大子帧号 (4096*5-1); mod表示求余; 并根据所述用户设备在长不 连续接收周期中接收数据的无线子帧的起始子帧以及所述长不连续接收 周期中接收数据的长度, 确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数 据的无线子帧; 其中所述长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接 收周期中接收数据的长度采用所述无线子帧的个数表示。
69、 根据权利要求 61-65任一所述的用户设备, 其特征在于, 所述第 二确定模块, 具体用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根据 如下公式确定所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和 无线子帧的起始帧号:
SFN*M+start-Sub_frame_num=H-RNTI mod
DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, SFN是表示所述长 不连续接收周期中开始接收数据的系统帧号, 用无线帧表示,
start-Sub_frame_num表示所述长不连续接收周期中开始接收数据的无线子 帧号; n为 0或者正整数; mod表示求余;
所述用户设备根据在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线 子帧的起始子帧以及所述长不连续接收周期中接收数据的长度, 确定所述 用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线帧和无线子帧; 其中所述 长不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长 度采用所述无线子帧的个数表示。
70、 根据权利要求 66或 68任一所述的用户设备, 其特征在于, 所述 第二确定模块, 具体用于:
根据所述获得的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子 帧确定对应的无线帧以及无线帧内的无线子帧。
71、 根据权利要求 70所述的用户设备, 其特征在于, 所述根据所述 获得的用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线子帧确定对应的 无线帧以及无线帧内的无线子帧, 具体包括:
无线帧 = Sub_frame_num div M; 无线帧内的无线子帧 =
Sub_frame_num mod M, 其中 M表示一个无线帧中包含的无线子帧个数, div表示求除, mod表示求余。
72、 根据权利要求 61-65任一所述的用户设备, 其特征在于, 所述第 二确定模块, 包括:
第二确定单元, 用于当所述用户设备进入所述长不连续接收周期, 根 据所述自身的高速下行共享信道无线网络临时标识和所述长不连续接收 周期的周期长度, 确定在长不连续接收周期中接收数据的无线帧; 其中所 述长不所述用户设备连续接收周期的周期长度采用所述长不连续接收数 据的无线帧的个数表示;
第三确定单元, 用于确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接 收数据的无线帧中的无线子帧。
73、 根据权利要求 72所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二确定 单元, 具体用于根据所述自身的高速下行共享信道无线网络临时标识和所 述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设备在所述 长不连续接收周期中接收数据的无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX_Cycle_Lengh < 1;
其中 SFN表示所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧, H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长度, mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期长度采用所述无线帧的个数表示;
或者所述第二确定单元, 具体用于根据自身的高速下行共享信道无线 网络临时标识和所述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所 述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧:
SFN= H-RNTI mod DRX_Cycle_Length+n*DRX_Cycle_Length;
其中 SFN表示所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧, n为 0或者正整数; H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无 线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长 度, mod表示求余; 其中所述长不连续接收周期的周期长度采用所述无线 帧的个数表示。
74、 根据权利要求 72所述的用户设备, 其特征在于, 所述第三确定 单元, 具体用于根据所述自身的高速下行共享信道无线网络临时标识、 所 述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中包括的无线子帧的数目以及 所述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设备在所 述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=floor(H-RNTI div DRX_Cycle_Length) mod N 其中 Sub-frame-number表示无线子帧号, floor表示向下取整; N表示 一个无线帧内所包含的无线子帧的数目; div表示除以, H-RNTI为所述 用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所 述长不连续接收周期的周期长度; mod表示求余;
或者所述第三确定单元, 具体用于根据所述自身的高速下行共享信道 无线网络临时标识以及所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中包 括的无线子帧的数目, 采用如下公式确定所述用户设备在所述长不连续接 收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧:
Sub-frame-number=H-RNTI mod N;
其中 Sub-frame-number表示所述用户设备在所述长不连续接收周期 中接收数据的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无 线子帧的数目; div表示除以, H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信 道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周 期长度; mod表示求余。
75、 根据权利要求 72所述的用户设备, 其特征在于, 第三确定单元 确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无 线子帧, 具体包括:
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5, 其中 Sub-frame取值范围为 0到 4的整数, 或
(Sub_frame - H-RNTI +65536) mod 5< DRX_On_Length mod 5 +1 , 其 中子帧号取值范围为 1到 5的整数,
其中 Sub_frame为无线帧内的无线子帧号, H-RNTI为所述用户设备 的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_On_Length为所述长不连续 接收周期中接收数据的长度,用无线子帧个数表示;
或者, 第三确定单元确定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接 收数据的无线帧中的无线子帧, 具体包括:
使用一个无线帧的前 N个子帧作为所述长不连续接收数据中接收数 据的无线帧的无线子帧, N=DRX_On_Length mod 5 »
76、 根据权利要求 72所述的用户设备, 其特征在于, 所述第二确定 单元, 具体用于根据所述自身的高速下行共享信道无线网络临时标识和所 述长不连续接收周期的周期长度, 采用如下公式确定所述用户设备在所述 长不连续接收周期中接收数据的无线帧:
( SFN - H-RNTI+65536) mod DRX— Cycle— Lengh < DRX— On— Length;
其中 SFN表示所述用户设备在长不连续接收周期中接收数据的无线 帧号; H-RNTI为所述用户设备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_Cycle_Lengh为所述长不连续接收周期的周期长度, DRX_On_Length 为所述长不连续接收周期中接收数据的长度, mod表示求余; 其中所述长 不连续接收周期的周期长度和所述长不连续接收周期中接收数据的长度 采用所述无线帧的个数表示。
77、 根据权利要求 72所述的用户设备, 其特征在于, 所述第三确定单元, 具体用于根据所述自身的高速下行共享信道无线网络临时标识以及所述长不 连续接收周期中接收数据的无线帧中包括的无线子帧的数目,采用如下公式确 定所述用户设备在所述长不连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线 子帧:
( Sub-frame-number - H-RNTI+65536)mod(N*Ceil[DRX_On_Lengh div N]) < DRX_On_Length;
其中 Sub-frame-number表示所述用户设备在所述长不连续接收周期 中接收数据的无线帧中的无线子帧号, N表示一个无线帧内所包含的无 线子帧的数目; div表示除以, Ceil表示向上取整, H-RNTI为所述用户设 备的高速下行共享信道无线网络临时标识, DRX_On_Length为所述长不 连续接收周期中接收数据的长度; mod表示求余。
78、 根据权利要求 72所述的用户设备, 其特征在于, 所述第三确定 单元, 具体用于接收所述无线网络控制器发送的所述用户设备在所述长不 连续接收周期中接收数据的无线帧中的无线子帧对应的标识, 所述无线子 帧为所述无线网络控制器配置的。
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