WO2018107498A1 - 用于非连续接收的方法和装置 - Google Patents

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WO2018107498A1
WO2018107498A1 PCT/CN2016/110534 CN2016110534W WO2018107498A1 WO 2018107498 A1 WO2018107498 A1 WO 2018107498A1 CN 2016110534 W CN2016110534 W CN 2016110534W WO 2018107498 A1 WO2018107498 A1 WO 2018107498A1
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杨宁
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广东欧珀移动通信有限公司
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    • 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 present application relates to the field of communications and, more particularly, to a method and apparatus for Discontinuous Reception ("DRX") in the field of communications.
  • DRX Discontinuous Reception
  • an intermediate state that is, the Active Discontinuous Reception (Active DRX) mechanism is introduced in the Long Term Evolution (LTE).
  • the connected state DRX mechanism allows the terminal device to periodically switch between a sleep state and an active state while maintaining a Radio Resource Control ("RRC") connection.
  • RRC Radio Resource Control
  • the connected state DRX mechanism divides the connected state of the terminal device into an active state phase and a sleep state phase.
  • the receiving antenna of the terminal device is turned on, so that the terminal device can receive the downlink data packet, and the power consumption of the terminal device is high.
  • the terminal device is in the sleep state
  • the terminal device is in the sleep state.
  • the receiving antenna is turned off, the terminal device cannot receive the downlink data packet.
  • the terminal device is in the power saving mode, but the context of the RRC connection remains.
  • the terminal device By causing the terminal device to periodically enter the sleep period and stop listening to the physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel, referred to as "PDCCH"), system resource configuration can be optimized, and more importantly, power can be saved without having to pass the terminal.
  • the device enters the RRC idle mode to achieve this purpose. For example, some non-real-time applications, such as web browsing, instant messaging, etc., always exist for a period of time, and the terminal device does not need to continuously monitor downlink data and related processing, then the DRX can be applied. In such a case, and since there is still an RRC connection in this state, the terminal device has to go to the active state very quickly.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the network device configures one or a group of timers for each terminal device to change the connected state DRX cycle through RRC signaling.
  • RRC signaling For the existing DRX technology, the network device configures one or a group of timers for each terminal device to change the connected state DRX cycle through RRC signaling.
  • such a configuration manner is not flexible enough, and the signaling overhead is large. .
  • the method and apparatus for discontinuous reception provided by the embodiments of the present application can flexibly configure the length of the timer that is discontinuously received, and save signaling overhead.
  • the first aspect provides a method for discontinuous reception, including: determining, by a terminal device, a first service type, where the first service type is a service type in which the terminal device and the network device currently perform service transmission; Determining, by the terminal device, the first length according to the first service type; the terminal device determining the first length as a length of a timer used when the first service type of the DRX is discontinuously received.
  • the method for discontinuous reception in the embodiment of the present application determines the first length of the timer used by the terminal device to perform DRX by using the first service type that the terminal device performs the service transmission with the network device, and can flexibly configure the discontinuity.
  • the length of the received timer does not require the network device to indicate in the high layer signaling, which saves signaling overhead and improves the user experience.
  • the terminal device may configure the four types of timers, or configure only a part of the timers, and the remaining part is still configured by the network device by using the high-level signaling, which is not limited in this embodiment.
  • the terminal device may determine the first length according to a third mapping relationship used to represent a correspondence between the at least one HARQ process identifier and the t. First, the terminal device determines the value of t according to the third mapping relationship, and determines the product of the first HARQ process identifier and the t as the first length.
  • the at least one The service type corresponds to the at least one HARQ process identifier
  • the network device determines the first length according to the first service type, including: determining, by the network device, the first HARQ process identifier according to the first service type, The first HARQ process identifier is used to indicate the HARQ process identifier corresponding to the transmission data; and the network device determines the first length according to the first HARQ process identifier.
  • a computer readable medium for storing a computer program comprising instructions for performing the method of any of the fourth aspect or any of the possible implementations of the fourth aspect.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for discontinuous reception according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic block diagram of an apparatus for discontinuous reception according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of another apparatus for discontinuous reception according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of another apparatus for discontinuous reception according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram of another apparatus for discontinuous reception according to an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • UPD Universal Mobile Telecommunication System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • the 5G system or network may also be referred to as a New Radio ("NR”) system or network.
  • NR New Radio
  • the evolved base station (Evolutional Node B, referred to as “eNB” or “eNodeB”), or the wireless controller in the Cloud Radio Access Network (CRAN), or the network device can It is a relay station, an access point, an in-vehicle device, a wearable device, a network side device in a future 5G network, or a network device in a future evolved PLMN.
  • eNB eNode B
  • CRAN Cloud Radio Access Network
  • the access terminal may be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol ("SSIP”) phone, a Wireless Local Loop (WLL) station, and a personal digital processing (Personal Digital) Assistant, referred to as "PDA"), a handheld device with wireless communication capabilities, a computing device or other processing device connected to a wireless modem, an in-vehicle device, a wearable device, a terminal device in a future 5G network, or a PLMN in a future evolution. Terminal equipment, etc.
  • SSIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Processing
  • DRX discontinuous reception
  • Packet-based data streams are usually bursty. When there is no data transmission, the power consumption can be reduced by turning off the receiving circuitry of the terminal device, thereby increasing battery life.
  • DRX This is the origin of DRX, that is, DRX technology refers to stopping monitoring the PDCCH channel for a period of time.
  • RRC_IDLE Radio Resource Control
  • RRC_IDLE Radio Resource Control
  • connection CONNECTED the connection CONNECTED state
  • DRX in RRC_CONNECTED that is, the discontinuous reception of the terminal device in the RRC connection state
  • the system resource configuration can be optimized by causing the terminal device to periodically enter the sleep period and stop monitoring the PDCCH. More importantly, you can save power without having to let the terminal device enter the IDLE state to achieve this goal. For example, some non-real-time applications, such as web browsing, instant messaging, etc., always exist for a while, and the mobile phone does not need to be non-stop. By listening to downstream data and related processing, DRX technology can be applied to such situations.
  • the Connected State DRX mechanism allows the terminal device to periodically transition between a sleep state and an active state while maintaining an RRC connection.
  • the connected state DRX mechanism divides the connected state of the terminal device into an active state phase and a sleep state phase.
  • the receiving antenna of the terminal device is turned on, so that the terminal device can receive the downlink data packet, and the power consumption of the terminal device is high.
  • the terminal device is in the sleep state, the terminal device is in the sleep state.
  • the receiving antenna is turned off, the terminal device cannot receive the downlink data packet. At this time, the terminal device is in the power saving mode, but the context of the RRC connection remains.
  • duration timer On-duration Timer DRX inactivity timer
  • DRX Inactivity Timer DRX Inactivity Timer
  • hybrid automatic repeat request round-trip time difference timer HARQ RTT Timer hybrid automatic repeat request round-trip time difference timer
  • DRX retransmission timer DRX Retransmission Timer
  • the terminal device maintains a waking time each time it wakes up from the DRX, during which the terminal device searches for the PDCCH. During the rest of the time, the terminal device can turn off its receiver and sleep. Therefore, the On-duration Timer indicates the number of subframes of the PDCCH that the terminal device needs to monitor during each DRX cycle.
  • the terminal device When the terminal device receives a scheduling message (indicating the initial PDCCH) during the On-duration Timer, the terminal device starts the DRX Inactivity Timer and monitors the PDCCH in each downlink subframe during the running of the timer. When the DRX Inactivity Timer receives another scheduling information (indicating the initial PDCCH), the terminal device restarts the timer. During this time, if the PDCCH associated with the terminal device is not monitored again, the terminal device enters a sleep state.
  • a scheduling message indicating the initial PDCCH
  • the terminal device starts the DRX Inactivity Timer and monitors the PDCCH in each downlink subframe during the running of the timer.
  • the DRX Inactivity Timer receives another scheduling information (indicating the initial PDCCH)
  • the terminal device restarts the timer. During this time, if the PDCCH associated with the terminal device is not monitored again, the terminal device enters a sleep state.
  • the terminal device determines a first service type, where the first service type is a service type in which the terminal device and the network device currently perform service transmission;
  • the terminal device determines a first length according to the first service type.
  • the timer is at least one of the following types:
  • Duration timer On-duration Timer Duration timer On-duration Timer, DRX inactivity timer DRX Inactivity Timer, hybrid automatic repeat request round-trip time difference timer HARQ RTT Timer, and DRX retransmission Timer DRX Retransmission Timer.
  • the terminal device may configure the four types of timers, or configure only a part of the timers, and the remaining part is still configured by the network device by using the high-level signaling, which is not limited in this embodiment.
  • the at least one service type includes the first service type.
  • a service type may be a length of time, or a service type corresponding to a set of time lengths, or a service type corresponding to a length of time.
  • the terminal device can arbitrarily select a time length as the first length, which is not limited in this embodiment of the present application.
  • the terminal device Determining, by the terminal device, the first HARQ process identifier according to the first service type, where the first HARQ process identifier is used to indicate a HARQ process identifier corresponding to the transmission data;
  • the terminal device determines the first length according to the first HARQ process identifier.
  • the terminal device may determine the first length according to the identifier of the first HARQ process in multiple manners, which is not limited in this embodiment of the present application.
  • the determining, by the terminal device, the first length according to the first HARQ process identifier includes:
  • the terminal device Determining, by the terminal device, the first length according to the first HARQ process identifier and a second mapping relationship, where the second mapping relationship is used to indicate that the at least one HARQ process identifier is between at least one timer length segment
  • the at least one HARQ process identifier includes the first HARQ process identifier.
  • the terminal device may determine the first length according to a second mapping relationship that is used to indicate a correspondence between the at least one HARQ process identifier and the at least one timer length segment.
  • the second mapping relationship may be specified in advance in the protocol, or may be sent by the network device to the terminal device, which is not limited in this embodiment of the present application.
  • the service type may be a length of time, or may be a service type corresponding to a set of time lengths, or may be a service type corresponding to a length of time.
  • the terminal device can arbitrarily select a time length as the first length, which is not limited in this embodiment of the present application.
  • the determining, by the terminal device, the first length according to the first HARQ process identifier includes:
  • the terminal device determines a product of the first HARQ process identifier and the t as the first length.
  • the terminal device may determine the first length according to a third mapping relationship used to represent a correspondence between the at least one HARQ process identifier and the t. First, the terminal device determines the value of t according to the third mapping relationship, and determines the product of the first HARQ process identifier and the t as the first length.
  • the service type is drawn according to any one of the following information: Minute:
  • the quality of service offload identifies the QoS-Flow-ID, the data radio bearer DRB, the logical channel, and the logical channel group.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of another method 300 for discontinuous reception provided by an embodiment of the present application. As shown in FIG. 3, the method 300 includes:
  • the network device determines, that the service type currently transmitted by the terminal device is a first service type
  • the network device may determine the first length according to the first service type that the terminal device and the network device currently perform service transmission. Therefore, the length of the timer used by the DRX may be changed according to the type of the service. In the embodiment of the present application, the network device may configure a timer of different durations for the DRX of the terminal device based on different service types.
  • the method for discontinuous reception in the embodiment of the present application determines, by the first service type of the current service transmission performed by the terminal device and the network device, the first length of the timer used by the terminal device to perform DRX, and is sent by the network device. Configure the terminal device so that the length of the timer that is discontinuously received can be flexibly configured to improve the user experience.
  • the timer is at least one of the following types:
  • Duration timer On-duration Timer DRX inactivity timer DRX Inactivity Timer, hybrid automatic repeat request round-trip time difference timer HARQ RTT Timer, and DRX retransmission timer DRX Retransmission Timer;
  • the network device sends the first length and the type of the timer to the terminal device.
  • the network device may separately configure all or part of the foregoing four types of timers, and send the configured first length and the timer type corresponding to the first length to the end. End device.
  • the at least one service type includes the first service type.
  • the network device may determine the first length according to a first mapping relationship that is used to indicate a correspondence between the at least one service type and the at least one timer length segment.
  • the first mapping relationship may be specified in advance in the protocol.
  • a service type may be a length of time, or a service type corresponding to a set of time lengths, or a service type corresponding to a length of time.
  • the network device may arbitrarily select a time length as the first length, which is not limited in this embodiment of the present application.
  • the at least one service type corresponds to at least one HARQ process identifier
  • Determining, by the network device, the first length according to the first service type including:
  • the network device Determining, by the network device, the first HARQ process identifier according to the first service type, where the first HARQ process identifier is used to indicate a HARQ process identifier corresponding to the transmission data;
  • the network device determines the first length according to the first HARQ process identifier.
  • the network device may determine the first HARQ process identifier of the current HARQ transmission.
  • the at least one service type corresponds to the at least one HARQ process identifier, and the network device can determine the HARQ process identifier of the current HARQ transmission according to the current first service type.
  • a HARQ process identifier Then, the network device can determine the first length according to the first HARQ process identifier.
  • the network device may determine the first length according to the first HARQ process identifier in multiple manners, which is not limited in this embodiment of the present application.
  • the network Determining, by the network device, the first length according to the first HARQ process identifier including:
  • the network device Determining, by the network device, the first length according to the first HARQ process identifier and a second mapping relationship, where the second mapping relationship is used to indicate that the at least one HARQ process identifier is between at least one timer length segment
  • the at least one HARQ process identifier includes the first HARQ process identifier.
  • the network device may determine the first length according to a second mapping relationship that is used to indicate a correspondence between the at least one HARQ process identifier and the at least one timer length segment.
  • the second mapping relationship may be specified in advance in the protocol.
  • the service type may be a length of time, or may be a service type corresponding to a set of time lengths, or may be a service type corresponding to a length of time.
  • the network device may arbitrarily select a time length as the first length, which is not limited in this embodiment of the present application.
  • the determining, by the network device, the first length according to the first HARQ process identifier includes:
  • the network device Determining, by the network device, the value of t according to the first HARQ process identifier and the third mapping relationship, where the third mapping relationship is used to indicate a correspondence between the at least one HARQ process identifier and the t,
  • the t is a predetermined time parameter in the third mapping relationship, and the t is greater than 0;
  • the network device determines a product of the first HARQ process identifier and the t as the first length.
  • the network device may determine the first length according to a third mapping relationship that is used to indicate a correspondence between the at least one HARQ process identifier and the t. First, the network device determines the value of t according to the third mapping relationship, and determines the product of the first HARQ process identifier and the t as the first length.
  • the service type is divided according to any one of the following information:
  • the quality of service offload identifies the QoS-Flow-ID, the data radio bearer DRB, the logical channel, and the logical channel group.
  • the sending, by the network device, the first length to the terminal device includes:
  • the network device sends the first length to the terminal device by using physical layer signaling.
  • the physical layer signaling is downlink control information DCI.
  • the network device can dynamically indicate the length of the timer of the terminal device DRX through the physical layer signaling, and save signaling overhead compared to the manner configured by the upper layer RRC signaling.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of another method 400 for discontinuous reception provided by an embodiment of the present application. As shown in FIG. 4, the method 400 includes:
  • the terminal device receives a first hybrid automatic repeat request (HARQ process identifier) sent by the network device, where the first HARQ process identifier is used to indicate a HARQ process identifier corresponding to the transmission data.
  • HARQ process identifier a first hybrid automatic repeat request
  • the terminal device determines, according to the first HARQ process identifier, a first length.
  • the terminal device determines the first length as a length of a timer used when the first service type of the DRX is discontinuously received.
  • the terminal device may determine the first length adopted by the DRX according to the first HARQ process identifier that the terminal device and the network device currently perform HARQ transmission. Therefore, the length of the timer used by the DRX can be changed according to the change of the HARQ process identifier.
  • the timers of different durations can be configured for the DRX of the terminal device based on different HARQ process identifiers.
  • the method for discontinuous reception in the embodiment of the present application determines the first length of the timer used by the terminal device to perform DRX by using the first HARQ process identifier of the current HARQ transmission performed by the terminal device and the network device, and can flexibly configure the non-period.
  • the length of the timer received continuously improves the user experience.
  • the timer is at least one of the following types:
  • DRX inactivity timer DRX Inactivity Timer hybrid automatic repeat request round-trip time difference timer HARQ RTT Timer, and DRX retransmission timer DRX Retransmission Timer.
  • the determining, by the terminal device, the first length according to the first HARQ process identifier includes:
  • the determining, by the terminal device, the first length according to the first HARQ process identifier includes:
  • the terminal device Determining, by the terminal device, the value of t according to the first HARQ process identifier and the third mapping relationship, where the third mapping relationship is used to indicate a correspondence between the at least one HARQ process identifier and t, where t is a predetermined time parameter in the third mapping relationship, and t is greater than 0;
  • the terminal device determines a product of the first HARQ process identifier and the t as the first length.
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of another method 500 for discontinuous reception provided by an embodiment of the present application. As shown in FIG. 5, the method 500 includes:
  • S510 The network device determines that the service type for performing service transmission with the terminal device is the first service type.
  • the network device determines, according to the first service type, a first hybrid automatic retransmission request (HARQ process identifier), where the first HARQ process identifier is used to indicate a HARQ process identifier corresponding to the transmission data.
  • HARQ process identifier a first hybrid automatic retransmission request
  • the network device sends the first HARQ process identifier to the terminal device.
  • the network device may first determine the first service type that is currently transmitted with the terminal device, and then determine the first HARQ process identifier according to the first service type, and send the first HARQ process identifier to the terminal device, so as to facilitate the
  • the terminal device determines the length of the timer used by the DRX according to the first HARQ process identifier.
  • the method for discontinuous reception in the embodiment of the present application determines, by the network device, the first HARQ process identifier according to the first service type that is currently being transmitted by the terminal device, and sends the first HARQ process identifier to the terminal device.
  • the terminal device can determine the first length of the timer used for the DRX according to the first HARQ process identifier, and can flexibly configure the length of the discontinuously received timer to improve the user experience.
  • the sending, by the network device, the first HARQ process identifier to the terminal device includes:
  • the network device sends the HARQ information to the terminal device, where the HARQ information carries the first HARQ process identifier.
  • the terminal device receives the first HARQ process identifier sent by the network device, including:
  • the terminal device receives the HARQ information sent by the network device, where the HARQ information carries the first HARQ process identifier.
  • the service type is divided according to any one of the following information:
  • a method for discontinuous reception according to an embodiment of the present application is described in detail above with reference to FIG. 1 to FIG. 5, and a device for discontinuous reception according to an embodiment of the present application will be described in detail below with reference to FIG. 6 to FIG. .
  • FIG. 6 shows an apparatus 600 for discontinuous reception provided by an embodiment of the present application.
  • the device 600 includes:
  • a determining unit 610 configured to determine a first service type, where the first service type is a service type in which the terminal device and the network device currently perform service transmission; and determining, according to the first service type, a first length; The first length is determined as the length of the timer used when the first service type of the DRX is discontinuously received.
  • the timer is at least one of the following types: a duration timer On-duration Timer, a DRX inactivity timer DRX Inactivity Timer, a hybrid automatic repeat request round-trip time difference timer HARQ RTT Timer, and a DRX retransmission Timer DRX Retransmission Timer.
  • the determining unit 610 is specifically configured to: determine the first length according to the first service type and the first mapping relationship, where the first mapping relationship is used to indicate at least one service type and at least one Corresponding relationship between the length segments of the timer, the at least one service type including the first service type.
  • the at least one service type corresponds to at least one HARQ process identifier
  • the determining unit 610 is specifically configured to: Determining, by the first service type, a first HARQ process identifier, where the first HARQ process identifier is used to indicate a HARQ process identifier corresponding to the transmission data; and determining the first length according to the first HARQ process identifier.
  • the determining unit 610 is specifically configured to: determine, according to the first HARQ process identifier and the second mapping relationship, the first length, where the second mapping relationship is used to indicate the at least one HARQ process identifier And corresponding to the at least one timer length segment, the at least one HARQ process identifier includes the first HARQ process identifier.
  • the determining unit 610 is specifically configured to: determine, according to the first HARQ process identifier and the third mapping relationship, a value of t, where the third mapping relationship is used to indicate the at least one HARQ process identifier and Corresponding relationship between the t, the t is a pre-agreed time parameter in the third mapping relationship, and the t is greater than 0; determining a product of the first HARQ process identifier and the t as Said first length.
  • the device 600 may be specifically the terminal device in the foregoing embodiment 200, and the device 600 may be used to perform various processes and/or corresponding to the terminal device in the foregoing method embodiment 200. Steps, to avoid repetition, will not be repeated here.
  • FIG. 7 shows another apparatus 700 for discontinuous reception provided by an embodiment of the present application.
  • the device 700 includes:
  • the determining unit 710 is configured to determine that the service type that is currently performing service transmission with the terminal device is the first service type, and determine, according to the first service type, the first length, where the first length is that the terminal device does not continuously receive the DRX The length of the timer used in the first service type;
  • the sending unit 720 is configured to send the first length to the terminal device.
  • the timer is at least one of the following types: a duration timer On-duration Timer, a DRX inactivity timer DRX Inactivity Timer, a hybrid automatic repeat request round-trip time difference timer HARQ RTT Timer, and a DRX retransmission
  • the sending unit 720 is configured to send the first length and the type of the timer to the terminal device.
  • the determining unit 710 is specifically configured to: determine the first length according to the first service type and the first mapping relationship, where the first mapping relationship is used to indicate at least one service type and at least one Corresponding relationship between the length segments of the timer, the at least one service type including the first service type.
  • the at least one service type corresponds to at least one
  • the determining unit 710 is configured to: determine, according to the first service type, a first HARQ process identifier, where the first HARQ process identifier is used to indicate a HARQ process identifier corresponding to the transmission data; The first HARQ process identifier determines the first length.
  • the determining unit 710 is specifically configured to: determine, according to the first HARQ process identifier and the second mapping relationship, the first length, where the second mapping relationship is used to indicate the at least one HARQ process identifier And corresponding to the at least one timer length segment, the at least one HARQ process identifier includes the first HARQ process identifier.
  • the determining unit 710 is specifically configured to: determine, according to the first HARQ process identifier and the third mapping relationship, a value of t, where the third mapping relationship is used to indicate the at least one HARQ process identifier and Corresponding relationship between the t, the t is a pre-agreed time parameter in the third mapping relationship, and the t is greater than 0; determining a product of the first HARQ process identifier and the t as Said first length.
  • the service type is divided according to any one of the following information: a quality of service offload identifier QoS-Flow-ID, a data radio bearer DRB, a logical channel, and a logical channel group.
  • the sending unit 720 is specifically configured to: send the first length to the terminal device by using physical layer signaling.
  • the physical layer signaling is downlink control information DCI.
  • the device 700 may be specifically the network device in the foregoing embodiment 300, and the device 700 may be used to perform various processes and/or corresponding to the network device in the foregoing method embodiment 300. Steps, to avoid repetition, will not be repeated here.
  • FIG. 8 shows another apparatus 800 for discontinuous reception provided by an embodiment of the present application.
  • the device 800 includes:
  • the receiving unit 810 is configured to receive, by the network device, a first hybrid automatic repeat request (HARQ process identifier), where the first HARQ process identifier is used to indicate a HARQ process identifier corresponding to the transmission data;
  • HARQ process identifier a first hybrid automatic repeat request
  • the determining unit 820 is configured to determine, according to the first HARQ process identifier, a first length, and determine the first length as a length of a timer used when the first service type of the DRX is discontinuously received.
  • the determining unit 820 is specifically configured to: determine, according to the first HARQ process identifier and the second mapping relationship, the first length, where the second mapping relationship is used to indicate the at least one HARQ process identifier Corresponding to at least one timer length segment, the One less HARQ process identifier includes the first HARQ process identifier.
  • the timer is at least one of the following types:
  • DRX inactivity timer DRX Inactivity Timer hybrid automatic repeat request round-trip time difference timer HARQ RTT Timer, and DRX retransmission timer DRX Retransmission Timer.
  • the receiving unit 810 is specifically configured to: receive the HARQ information that is sent by the network device, where the HARQ information carries the first HARQ process identifier.
  • the device 800 may be specifically the terminal device in the foregoing embodiment 400, and the device 800 may be used to perform various processes and/or corresponding to the terminal device in the foregoing method embodiment 400. Steps, to avoid repetition, will not be repeated here.
  • FIG. 9 shows another apparatus 900 for discontinuous reception provided by an embodiment of the present application.
  • the device 900 includes:
  • the determining unit 910 is configured to determine that the service type for performing service transmission with the terminal device is the first service type, and determining, according to the first service type, the first hybrid automatic repeat request (HARQ process identifier), where the first HARQ process identifier is used by Indicates the HARQ process identifier corresponding to the transmission data;
  • HARQ process identifier the first hybrid automatic repeat request
  • the sending unit 920 is configured to send the first HARQ process identifier to the terminal device.
  • the sending unit 920 is specifically configured to: send the HARQ information to the terminal device, where the HARQ information carries the first HARQ process identifier.
  • the service type is divided according to any one of the following information: a quality of service offload identifier QoS-Flow-ID, a data radio bearer DRB, a logical channel, and a logical channel group.
  • the device 900 may be specifically the network device in the foregoing embodiment 500, and the device 900 may be used to perform various processes corresponding to the network device in the foregoing method embodiment 500 and/or Steps, to avoid repetition, will not be repeated here.
  • apparatus 600, apparatus 700, apparatus 800, and apparatus 900 herein may be embodied in the form of functional units.
  • the term "unit” herein may refer to an application specific integrated circuit (ASIC), an electronic circuit, for executing one or more software or A processor of the firmware program (eg, a shared processor, a proprietary processor, or a group processor, etc.) and memory, merge logic, and/or other suitable components that support the functions described.
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of an apparatus 1000 in accordance with an embodiment of the present application. As shown in FIG. 10, the apparatus 1000 includes a processor 1010 and a transceiver 1020.
  • the processor 1010 is configured to determine a first service type, where the first service type is a service type in which the terminal device and the network device currently perform service transmission; and determining, according to the first service type, a first length; The first length is determined as a length of a timer used when the first service type of the DRX is discontinuously received.
  • apparatus 1000 can also include a memory, which can include read only memory and random access memory, and provides instructions and data to the processor.
  • a portion of the memory may also include a non-volatile random access memory.
  • the memory can also store information of the device type.
  • the processor 1010 can be configured to execute instructions stored in a memory, and when the processor executes the instructions, the processor can perform various steps corresponding to the network device in the above method embodiments.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of an apparatus 1100 in accordance with an embodiment of the present application. As shown in FIG. 11, the apparatus 1100 includes a processor 1110 and a transceiver 1120.
  • the processor 1110 is configured to determine that the service type currently being transmitted by the terminal device is a first service type, and determine, according to the first service type, a first length, where the first length is that the terminal device is discontinuous The length of the timer used when receiving the first service type of the DRX;
  • the transceiver 1120 is configured to send the first length to the terminal device.
  • the device 1100 may be specifically the terminal device in the foregoing embodiment 300, and the device 1100 may be used to perform various processes and/or corresponding to the terminal device in the foregoing method embodiment 300. Steps, to avoid repetition, will not be repeated here.
  • apparatus 1100 can also include a memory, which can include read only memory and random access memory, and provides instructions and data to the processor.
  • a portion of the memory may also include a non-volatile random access memory.
  • the memory can also store information of the device type.
  • the processor 1110 can be configured to execute instructions stored in a memory, and when the processor executes the instructions, the processor can perform various steps corresponding to the network device in the above method embodiments.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of an apparatus 1200 in accordance with an embodiment of the present application. As shown in FIG. 12, the apparatus 1200 includes a processor 1210 and a transceiver 1220.
  • the transceiver 1220 is configured to receive a first hybrid automatic repeat request (HARQ process identifier) sent by the network device, where the first HARQ process identifier is used to indicate a HARQ process identifier corresponding to the transmission data.
  • HARQ process identifier hybrid automatic repeat request
  • the processor 1210 is configured to determine a first length according to the first HARQ process identifier, and determine the first length as a length of a timer used when the first service type of the DRX is discontinuously received.
  • the device 1200 may be specifically the terminal device in the foregoing embodiment 400, and the device 1200 may be used to perform various processes and/or corresponding to the terminal device in the foregoing method embodiment 400. Steps, to avoid repetition, will not be repeated here.
  • apparatus 1200 can also include a memory, which can include read only memory and random access memory, and provides instructions and data to the processor.
  • a portion of the memory may also include a non-volatile random access memory.
  • the memory can also store information of the device type.
  • the processor 1210 can be configured to execute instructions stored in a memory, and when the processor executes the instructions, the processor can perform various steps corresponding to the network device in the above method embodiments.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram of an apparatus 1300 in accordance with an embodiment of the present application. As shown in FIG. 13, the apparatus 1300 includes a processor 1310 and a transceiver 1320.
  • the processor 1310 is configured to determine that the service type for performing service transmission with the terminal device is the first service type, and determining, according to the first service type, the first hybrid automatic repeat request (HARQ process identifier), where the first HARQ process is performed.
  • the identifier is used to indicate the HARQ process identifier corresponding to the transmission data;
  • the transceiver 1320 is configured to send the first HARQ process identifier to the terminal device.
  • the device 1300 may be specifically the terminal device in the foregoing embodiment 500, and the device 1300 may be used to perform various processes and/or corresponding to the terminal device in the foregoing method embodiment 500. Steps, to avoid repetition, will not be repeated here.
  • apparatus 1300 can also include a memory, which can include read only memory and random access memory, and provides instructions and data to the processor.
  • a portion of the memory may also include a non-volatile random access memory.
  • the memory can also store information of the device type.
  • the processor 1310 can be configured to execute instructions stored in a memory, and when the processor executes the instructions, the processor can perform various steps corresponding to the network device in the above method embodiments.
  • the processor may be a central processing unit (CPU), and the processor may also be other general-purpose processors, digital signal processors (DSPs), application specific integrated circuits (ASICs), Field Programmable Gate Array (FPGA) or other programmable logic device, discrete gate or transistor logic device, discrete hardware components, etc.
  • the general purpose processor may be a microprocessor or the processor or any conventional processor or the like.
  • each step of the above method may be completed by an integrated logic circuit of hardware in a processor or an instruction in a form of software.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application may be directly implemented as a hardware processor, or may be performed by a combination of hardware and software modules in the processor.
  • the software module can be located in a conventional storage medium such as random access memory, flash memory, read only memory, programmable read only memory or electrically erasable programmable memory, registers, and the like.
  • the storage medium is located in a memory, and the processor executes instructions in the memory, in combination with hardware to perform the steps of the above method. To avoid repetition, it will not be described in detail here.
  • the size of the sequence numbers of the foregoing processes does not mean the order of execution sequence, and the order of execution of each process should be determined by its function and internal logic, and should not be applied to the embodiment of the present application.
  • the implementation process constitutes any limitation.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another The system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product.
  • the technical solution of the present application which is essential or contributes to the prior art, or a part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product, which is stored in a storage medium, including
  • the instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present application.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. .

Landscapes

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  • Small-Scale Networks (AREA)

Abstract

本申请实施例提供了一种用于非连续接收的方法和装置,该方法包括:终端设备确定第一业务类型,所述第一业务类型为所述终端设备与网络设备当前进行业务传输的业务类型;所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一长度;所述终端设备将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。本申请实施例的用于非连续接收的方法和装置,能够灵活配置非连续接收的定时器的长度,节省信令开销。

Description

用于非连续接收的方法和装置 技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及通信领域中用于非连续接收(Discontinuous Reception,简称为“DRX”)的方法和装置。
背景技术
为了减少业务模式变化中状态转换的开销,长期演进(Long Term Evolution,简称为“LTE”)中引入了一个中间状态,即连接态非连续接收(Active Discontinuous Reception,简称为“Active DRX”)机制。连接态DRX机制允许终端设备在保持无线资源控制(Radio Resource Control,简称为“RRC”)连接的状态下周期性地在睡眠状态和激活状态之间转换。连接态DRX机制将终端设备的连接态分为激活状态阶段和睡眠状态阶段。当终端设备处于激活状态阶段时,该终端设备的接收天线开启,以便该终端设备能够接收到下行数据包,此时终端设备的耗电较高;当终端设备处于睡眠状态阶段,该终端设备的接收天线关闭,该终端设备不能接收下行数据包,此时该终端设备处于省电模式,但RRC连接的上下文依然保持。
通过使终端设备周期性地进入休眠期且停止监听物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,简称为“PDCCH”),可以优化系统资源配置,更重要的是可以节约功率,而不需要通过让终端设备进入到RRC空闲模式来达到这个目的,例如一些非实时应用,像web浏览,即时通信等,总是存在一段时间,终端设备不需要不停的监听下行数据以及相关处理,那么DRX就可以应用到这样的情况,另外由于这个状态下依然存在RRC连接,因此终端设备要转到激活状态的速度非常快。
对于现有DRX技术而言,网络设备会通过RRC信令为每个终端设备配置一个或一组定时器来改变连接态DRX周期,但是这样的配置方式不够灵活,还会导致信令开销较大。
发明内容
本申请实施例提供的用于非连续接收的方法和装置,能够灵活配置非连续接收的定时器的长度,节省信令开销。
第一方面,提供了一种用于非连续接收的方法,包括:终端设备确定第一业务类型,所述第一业务类型为所述终端设备与网络设备当前进行业务传输的业务类型;所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一长度;所述终端设备将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。
本申请实施例的用于非连续接收的方法,通过终端设备与网络设备当前进行业务传输的第一业务类型确定出该终端设备进行DRX所采用的定时器的第一长度,能够灵活配置非连续接收的定时器的长度,同时无需网络设备在高层信令中进行指示,节省信令开销,从而提高用户体验。
在第一方面的第一种可能的实现方式中,所述定时器为下列类型中的至少一种:持续时间定时器On-duration Timer、DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer。
具体地,终端设备可以针对上述四种类型的定时器分别自己进行配置,或者仅配置其中一部分,剩余部分仍然由网络设备采用高层信令进行配置,本申请实施例对此不作限定。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第二种可能的实现方式中,所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,包括:所述终端设备根据所述第一业务类型以及第一映射关系,确定所述第一长度,所述第一映射关系用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一种业务类型包括所述第一业务类型。
具体地,该终端设备可以根据用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间对应关系的第一映射关系,来确定第一长度。该第一映射关系可以为协议中提前规定的,也可以是网络设备发送给该终端设备的,本申请实施例对此不作限定。
应理解,在第一映射关系中,可以是一种业务类型对应一个时间长度,也可以是一种业务类型对应一组时间长度,还可以是一种业务类型对应一段时间长度。对于后两种情况,该终端设备在确定出一组时间长度或一段时间长度之后,可以从中任意选取一个时间长度作为第一长度,本申请实施例对此不作限定。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第三种可能的实现 方式中,在所述定时器为DRX Inactivity Timer、HARQ RTT Timer或DRX Retransmission Timer的情况下,所述至少一种业务类型对应至少一个HARQ进程标识,所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,包括:所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度。
具体地,针对终端设备在On-duration Timer期间收到网络设备的调度,即检测到初传的PDCCH的情况下,该终端设备可以确定本次HARQ传输的第一HARQ进程标识。由于业务类型与HARQ进程标识之间存在对应关系,即至少一种业务类型对应至少一个HARQ进程标识,因此,该终端设备可以根据当前的第一业务类型,确定当前HARQ传输的HARQ进程标识为第一HARQ进程标识。然后,该终端设备可以再根据该第一HARQ进程标识,确定第一长度。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第四种可能的实现方式中,所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
具体地,该终端设备可以根据用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间对应关系的第二映射关系,来确定第一长度。该第二映射关系可以为协议中提前规定的,也可以是网络设备发送给该终端设备的,本申请实施例对此不作限定。
应理解,在第二映射关系中,可以是一种业务类型对应一个时间长度,也可以是一种业务类型对应一组时间长度,还可以是一种业务类型对应一段时间长度。对于后两种情况,该终端设备在确定出一组时间长度或一段时间长度之后,可以从中任意选取一个时间长度作为第一长度,本申请实施例对此不作限定。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第五种可能的实现方式中,所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识与第三映射关系,确定t 的取值,所述第三映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与所述t之间的对应关系,所述t为所述第三映射关系中预先约定的时间参数,且所述t大于0;所述终端设备将所述第一HARQ进程标识与所述t的乘积确定为所述第一长度。
具体地,该终端设备可以根据用于表示所述至少一个HARQ进程标识与所述t之间对应关系的第三映射关系,来确定第一长度。首先该终端设备根据第三映射关系确定t的取值,再将第一HARQ进程标识与所述t的乘积确定为所述第一长度。
结合第一方面的上述可能的实现方式,在第一方面的第六种可能的实现方式中,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
在本申请的某些方面,该终端设备在确定了第一HARQ进程标识之后,可以根据预先约定的时间参数n,来确定DRX的定时器长度,所述n大于0。具体地,该终端设备可以将所述第一进程标识与n的乘积确定为上述第一长度,但本申请实施例对此不作限定。
第二方面,提供了另一种用于非连续接收的方法,包括:网络设备确定与终端设备当前进行业务传输的业务类型为第一业务类型;所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,所述第一长度为所述终端设备非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度;所述网络设备向所述终端设备发送所述第一长度。
本申请实施例的用于非连续接收的方法,通过终端设备与网络设备当前进行业务传输的第一业务类型确定出该终端设备进行DRX所采用的定时器的第一长度,并由网络设备发送给终端设备进行配置,这样能够灵活配置非连续接收的定时器的长度,从而提高用户体验。
在第二方面的第一种可能的实现方式中,所述定时器为下列类型中的至少一种:持续时间定时器On-duration Timer、DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer;所述网络设备向所述终端设备发送所述第一长度,包括:所述网络设备向所述终端设备发送所述第一长度以及所述定时器的类型。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第二种可能的实现 方式中,所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,包括:所述网络设备根据所述第一业务类型以及第一映射关系,确定所述第一长度,所述第一映射关系用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一种业务类型包括所述第一业务类型。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第三种可能的实现方式中,在所述定时器为DRX Inactivity Timer、HARQ RTT Timer或DRX Retransmission Timer的情况下,所述至少一种业务类型对应至少一个HARQ进程标识,所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,包括:所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;所述网络设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第四种可能的实现方式中,所述网络设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:所述网络设备根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第五种可能的实现方式中,所述网络设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:所述网络设备根据所述第一HARQ进程标识与第三映射关系,确定t的取值,所述第三映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与所述t之间的对应关系,所述t为所述第三映射关系中预先约定的时间参数,且所述t大于0;所述网络设备将所述第一HARQ进程标识与所述t的乘积确定为所述第一长度。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第六种可能的实现方式中,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第七种可能的实现方式中,所述网络设备向所述终端设备发送所述第一长度,包括:所述网络设备通过物理层信令向所述终端设备发送所述第一长度。
结合第二方面的上述可能的实现方式,在第二方面的第八种可能的实现 方式中,所述物理层信令为下行控制信息DCI。
在本申请的某些方面,该网络设备在确定了第一HARQ进程标识之后,可以根据预先约定的时间参数n,来确定DRX的定时器长度,所述n大于0。具体地,该网络设备可以将所述第一进程标识与n的乘积确定为上述第一长度,但本申请实施例对此不作限定。
第三方面,提供了另一种用于非连续接收的方法,包括:终端设备接收网络设备发送的第一混合自动重传请求HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定第一长度;所述终端设备将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。
本申请实施例的用于非连续接收的方法,通过终端设备与网络设备当前进行HARQ传输的第一HARQ进程标识确定出该终端设备进行DRX所采用的定时器的第一长度,能够灵活配置非连续接收的定时器的长度,提高用户体验。
在第三方面的第一种可能的实现方式中,所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
结合第三方面的上述可能的实现方式,在第三方面的第二种可能的实现方式中,所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识与第三映射关系,确定t的取值,所述第三映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与t之间的对应关系,t为所述第三映射关系中预先约定的时间参数,且t大于0;所述终端设备将所述第一HARQ进程标识与所述t的乘积确定为所述第一长度。
结合第三方面的上述可能的实现方式,在第三方面的第三种可能的实现方式中,所述终端设备接收网络设备发送的所述第一HARQ进程标识,包括:所述终端设备接收所述网络设备发送的HARQ信息,所述HARQ信息中携带所述第一HARQ进程标识。
在本申请的某些方面,该终端设备在接收了第一HARQ进程标识之后, 可以根据预先约定的时间参数n,来确定DRX的定时器长度,所述n大于0。具体地,该终端设备可以将所述第一进程标识与n的乘积确定为上述第一长度,但本申请实施例对此不作限定。
第四方面,提供了另一种用于非连续接收的方法,包括:网络设备确定与终端设备进行业务传输的业务类型为第一业务类型;所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一混合自动重传请求HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;所述网络设备向所述终端设备发送所述第一HARQ进程标识。
本申请实施例的用于非连续接收的方法,通过网络设备根据与终端设备当前进行业务传输的第一业务类型确定出第一HARQ进程标识,并将该第一HARQ进程标识发送给终端设备,使得该终端设备可以根据该第一HARQ进程标识确定进行DRX所采用的定时器的第一长度,能够灵活配置非连续接收的定时器的长度,提高用户体验。
在第四方面的第一种可能的实现方式中,所述网络设备向所述终端设备发送所述第一HARQ进程标识,包括:所述网络设备向所述终端设备发送HARQ信息,所述HARQ信息中携带所述第一HARQ进程标识。
结合第四方面的上述可能的实现方式,在第四方面的第二种可能的实现方式中,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
第五方面,提供了一种用于非连续接收的装置,用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该装置包括用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法的单元。
第六方面,提供了一种用于非连续接收的装置,用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该装置包括用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法的单元。
第七方面,提供了一种用于非连续接收的装置,用于执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该装置包括用于执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法的单元。
第八方面,提供了一种用于非连续接收的装置,用于执行上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该装置包括用于执行上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法的单元。
第九方面,提供了一种用于非连续接收的装置,包括:存储单元和处理器,该存储单元用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该处理器执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种用于非连续接收的装置,包括:存储单元和处理器,该存储单元用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该处理器执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十一方面,提供了一种用于非连续接收的装置,包括:存储单元和处理器,该存储单元用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该处理器执行第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十二方面,提供了一种用于非连续接收的装置,包括:存储单元和处理器,该存储单元用于存储指令,该处理器用于执行该存储器存储的指令,并且当该处理器执行该存储器存储的指令时,该执行使得该处理器执行第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十三方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
第十四方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
第十五方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
第十六方面,提供了一种计算机可读介质,用于存储计算机程序,该计算机程序包括用于执行第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法的指令。
附图说明
图1是本申请实施例应用的无线通信系统的示意性架构图。
图2是本申请实施例的用于非连续接收的方法的示意性流程图。
图3是本申请实施例的另一用于非连续接收的方法的示意性流程图。
图4是本申请实施例的另一用于非连续接收的方法的示意性流程图。
图5是本申请实施例的另一用于非连续接收的方法的示意性流程图。
图6是本申请实施例的用于非连续接收的装置的示意性框图。
图7是本申请实施例的另一用于非连续接收的装置的示意性框图。
图8是本申请实施例的另一用于非连续接收的装置的示意性框图。
图9是本申请实施例的另一用于非连续接收的装置的示意性框图。
图10是本申请实施例的另一用于非连续接收的装置的示意性框图。
图11是本申请实施例的另一用于非连续接收的装置的示意性框图。
图12是本申请实施例的另一用于非连续接收的装置的示意性框图。
图13是本申请实施例的另一用于非连续接收的装置的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,简称为“GSM”)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,简称为“CDMA”)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,简称为“WCDMA”)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,简称为“GPRS”)、长期演进(Long Term Evolution,简称为“LTE”)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,简称为“FDD”)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,简称为“TDD”)、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,简称为“UMTS”)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,简称为“WiMAX”)通信系统、未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)或未来的5G系统等。
可选地,5G系统或网络还可以称为新无线(New Radio,简称为“NR”)系统或网络。
图1示出了本申请实施例应用的无线通信系统100。该无线通信系统100可以包括至少一个网络设备110。网络设备100可以是与终端设备通信的设 备。每个网络设备100可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备(例如UE)进行通信。该网络设备100可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,简称为“BTS”),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,简称为“NB”),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,简称为“eNB”或“eNodeB”),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,简称为“CRAN”)中的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的网络侧设备或者未来演进的PLMN中的网络设备等。
该无线通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的多个终端设备120。该终端设备120可以是移动的或固定的。该终端设备120可以指接入终端、用户设备(User Equipment,简称为“UE”)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,简称为“SIP”)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,简称为“WLL”)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,简称为“PDA”)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、未来5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,该无线通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例不限于此。
下面先介绍一下本申请实施例所涉及的非连续接收(Discontinuous Reception,简称为“DRX”)技术。
基于包的数据流通常是突发性的,在没有数据传输的时候,可以通过关闭终端设备的接收电路来降低功耗,从而提升电池使用时间。这就是DRX的由来,即DRX技术是指在一段时间里停止监听PDCCH信道。DRX分两种:一种是DRX in RRC_IDLE,顾名思义,也就是当终端设备处于空闲IDLE状态下的非连续性接收,由于处于IDLE状态时,已经没有无线资源控制(Radio Resource Control,简称为“RRC”)连接以及用户的专有资源,因此这个主要是监听呼叫信道与广播信道,只要预先定义好固定的周期,就可以达到非连续接收的目的,但是若终端设备要监听用户数据信道,必须从IDLE 状态先进入连接CONNECTED状态;另一种是DRX in RRC_CONNECTED,也就是终端设备处在RRC连接状态下的非连续接收,通过使终端设备周期性的进入休眠期且停止监听PDCCH,可以优化系统资源配置,更重要的是可以节约功率,而不需要通过让终端设备进入到IDLE状态来达到这个目的,例如一些非实时应用,像web浏览、即时通信等,总是存在一段时间,手机不需要不停的监听下行数据以及相关处理,那么DRX技术就可以应用到这样的情况。
DRX in RRC_CONNECTED,也可以称之为连接态DRX。连接态DRX机制允许终端设备在保持RRC连接的状态下周期性地在睡眠状态和激活状态之间转换。连接态DRX机制将终端设备的连接态分为激活状态阶段和睡眠状态阶段。当终端设备处于激活状态阶段时,该终端设备的接收天线开启,以便该终端设备能够接收到下行数据包,此时终端设备的耗电较高;当终端设备处于睡眠状态阶段,该终端设备的接收天线关闭,该终端设备不能接收下行数据包,此时该终端设备处于省电模式,但RRC连接的上下文依然保持。
在连接态DRX下,涉及四种定时器:持续时间定时器On-duration Timer、DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer。下面分别介绍一下上述四种定时器的作用。
(1)On-duration Timer
终端设备每次从DRX醒来后维持醒着的时间,在该段时间内终端设备会搜索PDCCH。在其余的时间内,终端设备可以关闭其接收机,处于睡眠状态。因此,On-duration Timer表示在每个DRX周期内,终端设备需要监听的PDCCH的子帧数目。
(2)DRX Inactivity Timer
当终端设备在On-duration Timer期间收到一个调度消息(指示初传的PDCCH)时,该终端设备会启动DRX Inactivity Timer并在该定时器运行期间的每一个下行子帧监听PDCCH。当DRX Inactivity Timer运行期间又收到一个调度信息(指示初传的PDCCH)时,该终端设备会重启该定时器。在此时间之内,若没有再监听到与该终端设备相关的PDCCH,该终端设备会进入到睡眠状态。
(3)HARQ RTT Timer
HARQ往返时差(Round Trip Time,简称为“RTT”)为终端设备预期下行重传DL Retransmission到达的最少间隔时间,也就是说,在下行重传没有到达之前,该终端设备暂且不需要理会,可以处于睡眠状态,等到这个定时器超时了,那么终端设备就必须处于醒着的状态。因此,HARQ RTT Timer指的是终端设备等待重传之前所需要的最少的子帧数目。
(4)DRX Retransmission Timer
终端设备预期接收DL Retransmission的时间,也就是需要DRX Retransmission Timer这么长时间来接收下行重传。因此,DRX Retransmission Timer指的是终端设备在等待HARQ重传时,所需要监听的最大的PDCCH的子帧数目。理论上,对于每个非广播的HARQ进程,可以定义不同的DRX Retransmission Timer和HARQ RTT Timer,在HARQ RTT Timer过时之后,启动DRX Retransmission Timer。
图2示出了本申请实施例提供的用于非连续接收的方法200的示意性流程图。如图2所示,该方法200包括:
S210,终端设备确定第一业务类型,所述第一业务类型为所述终端设备与网络设备当前进行业务传输的业务类型;
S220,所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一长度;
S230,所述终端设备将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。
具体地,终端设备可以根据该终端设备与网络设备当前进行业务传输的第一业务类型,来确定DRX所采用的定时器的长度,本文中统称第一长度。因此,DRX所采用的定时器的长度可以根据业务类型的变化而变化,基于不同的业务类型,可以为终端设备的DRX配置不同时长的定时器。
本申请实施例的用于非连续接收的方法,通过终端设备与网络设备当前进行业务传输的第一业务类型确定出该终端设备进行DRX所采用的定时器的第一长度,能够灵活配置非连续接收的定时器的长度,同时无需网络设备在高层信令中进行指示,节省信令开销,从而提高用户体验。
作为一个可选实施例,所述定时器为下列类型中的至少一种:
持续时间定时器On-duration Timer、DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传 定时器DRX Retransmission Timer。
具体地,终端设备可以针对上述四种类型的定时器分别自己进行配置,或者仅配置其中一部分,剩余部分仍然由网络设备采用高层信令进行配置,本申请实施例对此不作限定。
应理解,该终端设备可以采用多种方式根据第一业务类型确定第一长度,本申请实施例对此不作限定。作为一个可选实施例,所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,包括:
所述终端设备根据所述第一业务类型以及第一映射关系,确定所述第一长度,所述第一映射关系用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一种业务类型包括所述第一业务类型。
具体地,该终端设备可以根据用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间对应关系的第一映射关系,来确定第一长度。该第一映射关系可以为协议中提前规定的,也可以是网络设备发送给该终端设备的,本申请实施例对此不作限定。
应理解,在第一映射关系中,可以是一种业务类型对应一个时间长度,也可以是一种业务类型对应一组时间长度,还可以是一种业务类型对应一段时间长度。对于后两种情况,该终端设备在确定出一组时间长度或一段时间长度之后,可以从中任意选取一个时间长度作为第一长度,本申请实施例对此不作限定。
作为一个可选实施例,在所述定时器为DRX Inactivity Timer、HARQ RTT Timer或DRX Retransmission Timer的情况下,所述至少一种业务类型对应至少一个HARQ进程标识,所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,包括:
所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度。
具体地,针对终端设备在On-duration Timer期间收到网络设备的调度,即检测到初传的PDCCH的情况下,该终端设备可以确定本次HARQ传输的第一HARQ进程标识。由于业务类型与HARQ进程标识之间存在对应关系,即至少一种业务类型对应至少一个HARQ进程标识,因此,该终端设备可以根据当前的第一业务类型,确定当前HARQ传输的HARQ进程标识为第 一HARQ进程标识。然后,该终端设备可以再根据该第一HARQ进程标识,确定第一长度。
应理解,该终端设备可以采用多种方式根据第一HARQ进程标识确定第一长度,本申请实施例对此不作限定。作为一个可选实施例,所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:
所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
具体地,该终端设备可以根据用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间对应关系的第二映射关系,来确定第一长度。该第二映射关系可以为协议中提前规定的,也可以是网络设备发送给该终端设备的,本申请实施例对此不作限定。
应理解,在第二映射关系中,可以是一种业务类型对应一个时间长度,也可以是一种业务类型对应一组时间长度,还可以是一种业务类型对应一段时间长度。对于后两种情况,该终端设备在确定出一组时间长度或一段时间长度之后,可以从中任意选取一个时间长度作为第一长度,本申请实施例对此不作限定。
作为一个可选实施例,所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:
所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识与第三映射关系,确定t的取值,所述第三映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与所述t之间的对应关系,所述t为所述第三映射关系中预先约定的时间参数,且所述t大于0;
所述终端设备将所述第一HARQ进程标识与所述t的乘积确定为所述第一长度。
具体地,该终端设备可以根据用于表示所述至少一个HARQ进程标识与所述t之间对应关系的第三映射关系,来确定第一长度。首先该终端设备根据第三映射关系确定t的取值,再将第一HARQ进程标识与所述t的乘积确定为所述第一长度。
作为一个可选实施例,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划 分:
服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
图3示出了本申请实施例提供的另一用于非连续接收的方法300的示意性流程图。如图3所示,该方法300包括:
S310,网络设备确定与终端设备当前进行业务传输的业务类型为第一业务类型;
S320,所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,所述第一长度为所述终端设备非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度;
S330,所述网络设备向所述终端设备发送所述第一长度。
具体地,网络设备可以根据终端设备与该网络设备当前进行业务传输的第一业务类型,来确定第一长度。因此,DRX所采用的定时器的长度可以根据业务类型的变化而变化,在本申请实施例中,网络设备可以基于不同的业务类型为终端设备的DRX配置不同时长的定时器。
本申请实施例的用于非连续接收的方法,通过终端设备与网络设备当前进行业务传输的第一业务类型确定出该终端设备进行DRX所采用的定时器的第一长度,并由网络设备发送给终端设备进行配置,这样能够灵活配置非连续接收的定时器的长度,从而提高用户体验。
作为一个可选实施例,所述定时器为下列类型中的至少一种:
持续时间定时器On-duration Timer、DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer;
所述网络设备向所述终端设备发送所述第一长度,包括:
所述网络设备向所述终端设备发送所述第一长度以及所述定时器的类型。
具体地,网络设备可以针对上述四种类型的定时器中的全部或部分分别进行配置,并将配置的第一长度以及与第一长度对应的定时器类型发送给终 端设备。
应理解,该网络设备可以采用多种方式根据第一业务类型确定第一长度,本申请实施例对此不作限定。作为一个可选实施例,所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,包括:
所述网络设备根据所述第一业务类型以及第一映射关系,确定所述第一长度,所述第一映射关系用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一种业务类型包括所述第一业务类型。
具体地,该网络设备可以根据用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间对应关系的第一映射关系,来确定第一长度。该第一映射关系可以为协议中提前规定的。
应理解,在第一映射关系中,可以是一种业务类型对应一个时间长度,也可以是一种业务类型对应一组时间长度,还可以是一种业务类型对应一段时间长度。对于后两种情况,该网络设备在确定出一组时间长度或一段时间长度之后,可以从中任意选取一个时间长度作为第一长度,本申请实施例对此不作限定。
作为一个可选实施例,在所述定时器为DRX Inactivity Timer、HARQ RTT Timer或DRX Retransmission Timer的情况下,所述至少一种业务类型对应至少一个HARQ进程标识,
所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,包括:
所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
所述网络设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度。
具体地,针对终端设备在On-duration Timer期间收到网络设备的调度,即检测到初传的PDCCH的情况下,该网络设备可以确定本次HARQ传输的第一HARQ进程标识。由于业务类型与HARQ进程标识之间存在对应关系,即至少一种业务类型对应至少一个HARQ进程标识,因此,该网络设备可以根据当前的第一业务类型,确定当前HARQ传输的HARQ进程标识为第一HARQ进程标识。然后,该网络设备可以再根据该第一HARQ进程标识,确定第一长度。
应理解,该网络设备同样可以采用多种方式根据第一HARQ进程标识确定第一长度,本申请实施例对此不作限定。作为一个可选实施例,所述网 络设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:
所述网络设备根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
具体地,该网络设备可以根据用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间对应关系的第二映射关系,来确定第一长度。该第二映射关系可以为协议中提前规定的。
应理解,在第二映射关系中,可以是一种业务类型对应一个时间长度,也可以是一种业务类型对应一组时间长度,还可以是一种业务类型对应一段时间长度。对于后两种情况,该网络设备在确定出一组时间长度或一段时间长度之后,可以从中任意选取一个时间长度作为第一长度,本申请实施例对此不作限定。
作为一个可选实施例,所述网络设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:
所述网络设备根据所述第一HARQ进程标识与第三映射关系,确定t的取值,所述第三映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与所述t之间的对应关系,所述t为所述第三映射关系中预先约定的时间参数,且所述t大于0;
所述网络设备将所述第一HARQ进程标识与所述t的乘积确定为所述第一长度。
具体地,该网络设备可以根据用于表示所述至少一个HARQ进程标识与所述t之间对应关系的第三映射关系,来确定第一长度。首先该网络设备根据第三映射关系确定t的取值,再将第一HARQ进程标识与所述t的乘积确定为所述第一长度。
作为一个可选实施例,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:
服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
作为一个可选实施例,所述网络设备向所述终端设备发送所述第一长度,包括:
所述网络设备通过物理层信令向所述终端设备发送所述第一长度。
作为一个可选实施例,所述物理层信令为下行控制信息DCI。
这样,该网络设备可以通过物理层信令动态指示该终端设备DRX的定时器的长度,与通过高层RRC信令配置的方式相比,节省了信令开销。
应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
图4示出了本申请实施例提供的另一用于非连续接收的方法400的示意性流程图。如图4所示,该方法400包括:
S410,终端设备接收网络设备发送的第一混合自动重传请求HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
S420,所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定第一长度;
S430,所述终端设备将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。
具体地,终端设备可以根据该终端设备与网络设备当前进行HARQ传输的第一HARQ进程标识,来确定DRX所采用的第一长度。因此,DRX所采用的定时器的长度可以根据HARQ进程标识的变化而变化,基于不同的HARQ进程标识,可以为终端设备的DRX配置不同时长的定时器。
本申请实施例的用于非连续接收的方法,通过终端设备与网络设备当前进行HARQ传输的第一HARQ进程标识确定出该终端设备进行DRX所采用的定时器的第一长度,能够灵活配置非连续接收的定时器的长度,提高用户体验。
作为一个可选实施例,所述定时器为下列类型中的至少一种:
DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer。
作为一个可选实施例,所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:
所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识 包括所述第一HARQ进程标识。
作为一个可选实施例,所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:
所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识与第三映射关系,确定t的取值,所述第三映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与t之间的对应关系,t为所述第三映射关系中预先约定的时间参数,且t大于0;
所述终端设备将所述第一HARQ进程标识与所述t的乘积确定为所述第一长度。
图5示出了本申请实施例提供的另一用于非连续接收的方法500的示意性流程图。如图5所示,该方法500包括:
S510,网络设备确定与终端设备进行业务传输的业务类型为第一业务类型;
S520,所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一混合自动重传请求HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
S530,所述网络设备向所述终端设备发送所述第一HARQ进程标识。
具体地,网络设备可以先确定与终端设备当前进行传输的第一业务类型,再根据第一业务类型,确定第一HARQ进程标识,将该第一HARQ进程标识发送给该终端设备,以便于该终端设备根据该第一HARQ进程标识确定DRX所采用的定时器的长度。
本申请实施例的用于非连续接收的方法,通过网络设备根据与终端设备当前进行业务传输的第一业务类型确定出第一HARQ进程标识,并将该第一HARQ进程标识发送给终端设备,使得该终端设备可以根据该第一HARQ进程标识确定进行DRX所采用的定时器的第一长度,能够灵活配置非连续接收的定时器的长度,提高用户体验。
作为一个可选实施例,所述网络设备向所述终端设备发送所述第一HARQ进程标识,包括:
所述网络设备向所述终端设备发送HARQ信息,所述HARQ信息中携带所述第一HARQ进程标识。
则对应地,所述终端设备接收网络设备发送的所述第一HARQ进程标识,包括:
所述终端设备接收所述网络设备发送的HARQ信息,所述HARQ信息中携带所述第一HARQ进程标识。
作为一个可选实施例,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:
服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
还应理解,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
上文中结合图1至图5,详细描述了根据本申请实施例的用于非连续接收的方法,下面将结合图6至图13,详细描述根据本申请实施例的用于非连续接收的装置。
图6示出了本申请实施例提供的用于非连续接收的装置600。该装置600包括:
确定单元610,用于确定第一业务类型,所述第一业务类型为所述终端设备与网络设备当前进行业务传输的业务类型;根据所述第一业务类型,确定第一长度;将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。
可选地,所述定时器为下列类型中的至少一种:持续时间定时器On-duration Timer、DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer。
可选地,所述确定单元610具体用于:根据所述第一业务类型以及第一映射关系,确定所述第一长度,所述第一映射关系用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一种业务类型包括所述第一业务类型。
可选地,在所述定时器为DRX Inactivity Timer、HARQ RTT Timer或DRX Retransmission Timer的情况下,所述至少一种业务类型对应至少一个HARQ进程标识,所述确定单元610具体用于:根据所述第一业务类型,确定第一HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度。
可选地,所述确定单元610具体用于:根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
可选地,所述确定单元610具体用于:根据所述第一HARQ进程标识与第三映射关系,确定t的取值,所述第三映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与所述t之间的对应关系,所述t为所述第三映射关系中预先约定的时间参数,且所述t大于0;将所述第一HARQ进程标识与所述t的乘积确定为所述第一长度。
可选地,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
在一个可选例子中,本领域技术人员可以理解,装置600可以具体为上述实施例200中的终端设备,装置600可以用于执行上述方法实施例200中与终端设备对应的各个流程和/或步骤,为避免重复,在此不再赘述。
图7示出了本申请实施例提供的另一用于非连续接收的装置700。该装置700包括:
确定单元710,用于确定与终端设备当前进行业务传输的业务类型为第一业务类型;根据所述第一业务类型,确定第一长度,所述第一长度为所述终端设备非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度;
发送单元720,用于向所述终端设备发送所述第一长度。
可选地,所述定时器为下列类型中的至少一种:持续时间定时器On-duration Timer、DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer;所述发送单元720具体用于:向所述终端设备发送所述第一长度以及所述定时器的类型。
可选地,所述确定单元710具体用于:根据所述第一业务类型以及第一映射关系,确定所述第一长度,所述第一映射关系用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一种业务类型包括所述第一业务类型。
可选地,在所述定时器为DRX Inactivity Timer、HARQ RTT Timer或DRX Retransmission Timer的情况下,所述至少一种业务类型对应至少一个 HARQ进程标识,所述确定单元710具体用于:根据所述第一业务类型,确定第一HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度。
可选地,所述确定单元710具体用于:根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
可选地,所述确定单元710具体用于:根据所述第一HARQ进程标识与第三映射关系,确定t的取值,所述第三映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与所述t之间的对应关系,所述t为所述第三映射关系中预先约定的时间参数,且所述t大于0;将所述第一HARQ进程标识与所述t的乘积确定为所述第一长度。
可选地,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
可选地,所述发送单元720具体用于:通过物理层信令向所述终端设备发送所述第一长度。
可选地,所述物理层信令为下行控制信息DCI。
在一个可选例子中,本领域技术人员可以理解,装置700可以具体为上述实施例300中的网络设备,装置700可以用于执行上述方法实施例300中与网络设备对应的各个流程和/或步骤,为避免重复,在此不再赘述。
图8示出了本申请实施例提供的另一用于非连续接收的装置800。该装置800包括:
接收单元810,用于接收网络设备发送的第一混合自动重传请求HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
确定单元820,用于根据所述第一HARQ进程标识,确定第一长度;将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。
可选地,所述确定单元820具体用于:根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至 少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
可选地,所述确定单元820具体用于:根据所述第一HARQ进程标识与第三映射关系,确定t的取值,所述第三映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与t之间的对应关系,t为所述第三映射关系中预先约定的时间参数,且t大于0;将所述第一HARQ进程标识与所述t的乘积确定为所述第一长度。
可选地,所述定时器为下列类型中的至少一种:
DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer。
可选地,所述接收单元810具体用于:接收所述网络设备发送的HARQ信息,所述HARQ信息中携带所述第一HARQ进程标识。
在一个可选例子中,本领域技术人员可以理解,装置800可以具体为上述实施例400中的终端设备,装置800可以用于执行上述方法实施例400中与终端设备对应的各个流程和/或步骤,为避免重复,在此不再赘述。
图9示出了本申请实施例提供的另一用于非连续接收的装置900。该装置900包括:
确定单元910,用于确定与终端设备进行业务传输的业务类型为第一业务类型;根据所述第一业务类型,确定第一混合自动重传请求HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
发送单元920,用于向所述终端设备发送所述第一HARQ进程标识。
可选地,所述发送单元920具体用于:向所述终端设备发送HARQ信息,所述HARQ信息中携带所述第一HARQ进程标识。
可选地,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
在一个可选例子中,本领域技术人员可以理解,装置900可以具体为上述实施例500中的网络设备,装置900可以用于执行上述方法实施例500中与网络设备对应的各个流程和/或步骤,为避免重复,在此不再赘述。
应理解,这里的装置600、装置700、装置800以及装置900可以以功能单元的形式体现。这里的术语“单元”可以指应用特有集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、电子电路、用于执行一个或多个软件或 固件程序的处理器(例如共享处理器、专有处理器或组处理器等)和存储器、合并逻辑电路和/或其它支持所描述的功能的合适组件。
图10是根据本申请实施例的装置1000的示意性框图。如图10所示,该装置1000包括处理器1010和收发器1020。
其中,该处理器1010用于确定第一业务类型,所述第一业务类型为所述终端设备与网络设备当前进行业务传输的业务类型;根据所述第一业务类型,确定第一长度;将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。
在一个可选例子中,本领域技术人员可以理解,装置1000可以具体为上述实施例200中的终端设备,装置1000可以用于执行上述方法实施例200中与终端设备对应的各个流程和/或步骤,为避免重复,在此不再赘述。
可选地,装置1000还可以包括存储器,该存储器可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器提供指令和数据。存储器的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器还可以存储设备类型的信息。该处理器1010可以用于执行存储器中存储的指令,并且该处理器执行该指令时,该处理器可以执行上述方法实施例中与网络设备对应的各个步骤。
图11是根据本申请实施例的装置1100的示意性框图。如图11所示,该装置1100包括处理器1110和收发器1120。
其中,该处理器1110用于确定与终端设备当前进行业务传输的业务类型为第一业务类型;根据所述第一业务类型,确定第一长度,所述第一长度为所述终端设备非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度;
该收发器1120用于向所述终端设备发送所述第一长度。
在一个可选例子中,本领域技术人员可以理解,装置1100可以具体为上述实施例300中的终端设备,装置1100可以用于执行上述方法实施例300中与终端设备对应的各个流程和/或步骤,为避免重复,在此不再赘述。
可选地,装置1100还可以包括存储器,该存储器可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器提供指令和数据。存储器的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器还可以存储设备类型的信息。该处理器1110可以用于执行存储器中存储的指令,并且该处理器执行该指令时,该处理器可以执行上述方法实施例中与网络设备对应的各个步骤。
图12是根据本申请实施例的装置1200的示意性框图。如图12所示,该装置1200包括处理器1210和收发器1220。
其中,该收发器1220用于接收网络设备发送的第一混合自动重传请求HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
该处理器1210用于根据所述第一HARQ进程标识,确定第一长度;将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。
在一个可选例子中,本领域技术人员可以理解,装置1200可以具体为上述实施例400中的终端设备,装置1200可以用于执行上述方法实施例400中与终端设备对应的各个流程和/或步骤,为避免重复,在此不再赘述。
可选地,装置1200还可以包括存储器,该存储器可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器提供指令和数据。存储器的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器还可以存储设备类型的信息。该处理器1210可以用于执行存储器中存储的指令,并且该处理器执行该指令时,该处理器可以执行上述方法实施例中与网络设备对应的各个步骤。
图13是根据本申请实施例的装置1300的示意性框图。如图13所示,该装置1300包括处理器1310和收发器1320。
其中,该处理器1310用于确定与终端设备进行业务传输的业务类型为第一业务类型;根据所述第一业务类型,确定第一混合自动重传请求HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
该收发器1320用于向所述终端设备发送所述第一HARQ进程标识。
在一个可选例子中,本领域技术人员可以理解,装置1300可以具体为上述实施例500中的终端设备,装置1300可以用于执行上述方法实施例500中与终端设备对应的各个流程和/或步骤,为避免重复,在此不再赘述。
可选地,装置1300还可以包括存储器,该存储器可以包括只读存储器和随机存取存储器,并向处理器提供指令和数据。存储器的一部分还可以包括非易失性随机存取存储器。例如,存储器还可以存储设备类型的信息。该处理器1310可以用于执行存储器中存储的指令,并且该处理器执行该指令时,该处理器可以执行上述方法实施例中与网络设备对应的各个步骤。
应理解,在本申请实施例中,处理器可以是中央处理单元(Central Processing Unit,CPU),处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(DSP)、专用集成电路(ASIC)、现场可编程门阵列(FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。
在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器执行存储器中的指令,结合其硬件完成上述方法的步骤。为避免重复,这里不再详细描述。
应理解,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个 系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (42)

  1. 一种用于非连续接收的方法,其特征在于,包括:
    终端设备确定第一业务类型,所述第一业务类型为所述终端设备与网络设备当前进行业务传输的业务类型;
    所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一长度;
    所述终端设备将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述定时器为下列类型中的至少一种:
    持续时间定时器On-duration Timer、DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,包括:
    所述终端设备根据所述第一业务类型以及第一映射关系,确定所述第一长度,所述第一映射关系用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一种业务类型包括所述第一业务类型。
  4. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,在所述定时器为DRX Inactivity Timer、HARQ RTT Timer或DRX Retransmission Timer的情况下,所述至少一种业务类型对应至少一个HARQ进程标识,所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,包括:
    所述终端设备根据所述第一业务类型,确定第一HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
    所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:
    所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
  6. 根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述业务 类型根据下列信息中的任意一种进行划分:
    服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
  7. 一种用于非连续接收的方法,其特征在于,包括:
    网络设备确定与终端设备当前进行业务传输的业务类型为第一业务类型;
    所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,所述第一长度为所述终端设备非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度;
    所述网络设备向所述终端设备发送所述第一长度。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述定时器为下列类型中的至少一种:
    持续时间定时器On-duration Timer、DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer;
    所述网络设备向所述终端设备发送所述第一长度,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送所述第一长度以及所述定时器的类型。
  9. 根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,包括:
    所述网络设备根据所述第一业务类型以及第一映射关系,确定所述第一长度,所述第一映射关系用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一种业务类型包括所述第一业务类型。
  10. 根据权利要求7或8所述的方法,其特征在于,在所述定时器为DRX Inactivity Timer、HARQ RTT Timer或DRX Retransmission Timer的情况下,所述至少一种业务类型对应至少一个HARQ进程标识,
    所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一长度,包括:
    所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
    所述网络设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述网络设备根据所 述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:
    所述网络设备根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
  12. 根据权利要求7至11中任一项所述的方法,其特征在于,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:
    服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
  13. 根据权利要求7至12中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备向所述终端设备发送所述第一长度,包括:
    所述网络设备通过物理层信令向所述终端设备发送所述第一长度。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述物理层信令为下行控制信息DCI。
  15. 一种用于非连续接收的方法,其特征在于,包括:
    终端设备接收网络设备发送的第一混合自动重传请求HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
    所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定第一长度;
    所述终端设备将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度,包括:
    所述终端设备根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
  17. 根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述定时器为下列类型中的至少一种:
    DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer。
  18. 根据权利要求15至17中任一项所述的方法,其特征在于,所述终 端设备接收网络设备发送的所述第一HARQ进程标识,包括:
    所述终端设备接收所述网络设备发送的HARQ信息,所述HARQ信息中携带所述第一HARQ进程标识。
  19. 一种用于非连续接收的方法,其特征在于,包括:
    网络设备确定与终端设备进行业务传输的业务类型为第一业务类型;
    所述网络设备根据所述第一业务类型,确定第一混合自动重传请求HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
    所述网络设备向所述终端设备发送所述第一HARQ进程标识。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述网络设备向所述终端设备发送所述第一HARQ进程标识,包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送HARQ信息,所述HARQ信息中携带所述第一HARQ进程标识。
  21. 根据权利要求19或20所述的方法,其特征在于,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:
    服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
  22. 一种用于非连续接收的装置,其特征在于,包括:
    确定单元,用于确定第一业务类型,所述第一业务类型为所述终端设备与网络设备当前进行业务传输的业务类型;
    根据所述第一业务类型,确定第一长度;
    将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。
  23. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述定时器为下列类型中的至少一种:
    持续时间定时器On-duration Timer、DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer。
  24. 根据权利要求22或23所述的装置,其特征在于,所述确定单元具体用于:
    根据所述第一业务类型以及第一映射关系,确定所述第一长度,所述第 一映射关系用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一种业务类型包括所述第一业务类型。
  25. 根据权利要求22或23所述的装置,其特征在于,在所述定时器为DRX Inactivity Timer、HARQ RTT Timer或DRX Retransmission Timer的情况下,所述至少一种业务类型对应至少一个HARQ进程标识,
    所述确定单元具体用于:
    根据所述第一业务类型,确定第一HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
    根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度。
  26. 根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述确定单元具体用于:
    根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
  27. 根据权利要求22至26中任一项所述的装置,其特征在于,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:
    服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
  28. 一种用于非连续接收的装置,其特征在于,包括:
    确定单元,用于确定与终端设备当前进行业务传输的业务类型为第一业务类型;
    根据所述第一业务类型,确定第一长度,所述第一长度为所述终端设备非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度;
    发送单元,用于向所述终端设备发送所述第一长度。
  29. 根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述定时器为下列类型中的至少一种:
    持续时间定时器On-duration Timer、DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer;
    所述发送单元具体用于:
    向所述终端设备发送所述第一长度以及所述定时器的类型。
  30. 根据权利要求28或29所述的装置,其特征在于,所述确定单元具体用于:
    根据所述第一业务类型以及第一映射关系,确定所述第一长度,所述第一映射关系用于表示至少一种业务类型与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一种业务类型包括所述第一业务类型。
  31. 根据权利要求28或29所述的装置,其特征在于,在所述定时器为DRX Inactivity Timer、HARQ RTT Timer或DRX Retransmission Timer的情况下,所述至少一种业务类型对应至少一个HARQ进程标识,
    所述确定单元具体用于:
    根据所述第一业务类型,确定第一HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
    根据所述第一HARQ进程标识,确定所述第一长度。
  32. 根据权利要求31所述的装置,其特征在于,所述确定单元具体用于:
    根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
  33. 根据权利要求28至32中任一项所述的装置,其特征在于,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:
    服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑信道组。
  34. 根据权利要求28至33中任一项所述的装置,其特征在于,所述发送单元具体用于:
    通过物理层信令向所述终端设备发送所述第一长度。
  35. 根据权利要求34所述的装置,其特征在于,所述物理层信令为下行控制信息DCI。
  36. 一种用于非连续接收的装置,其特征在于,包括:
    接收单元,用于接收网络设备发送的第一混合自动重传请求HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程 标识;
    确定单元,用于根据所述第一HARQ进程标识,确定第一长度;
    将所述第一长度确定为非连续接收DRX所述第一业务类型时所采用的定时器的长度。
  37. 根据权利要求36所述的装置,其特征在于,所述确定单元具体用于:
    根据所述第一HARQ进程标识以及第二映射关系,确定所述第一长度,所述第二映射关系用于表示所述至少一个HARQ进程标识与至少一个定时器长度段之间的对应关系,所述至少一个HARQ进程标识包括所述第一HARQ进程标识。
  38. 根据权利要求36或37所述的装置,其特征在于,所述定时器为下列类型中的至少一种:
    DRX静止定时器DRX Inactivity Timer、混合自动重传请求往返时差定时器HARQ RTT Timer以及DRX重传定时器DRX Retransmission Timer。
  39. 根据权利要求36至38中任一项所述的装置,其特征在于,所述接收单元具体用于:
    接收所述网络设备发送的HARQ信息,所述HARQ信息中携带所述第一HARQ进程标识。
  40. 一种用于非连续接收的装置,其特征在于,包括:
    确定单元,用于确定与终端设备进行业务传输的业务类型为第一业务类型;
    根据所述第一业务类型,确定第一混合自动重传请求HARQ进程标识,所述第一HARQ进程标识用于表示传输数据所对应的HARQ进程标识;
    发送单元,用于向所述终端设备发送所述第一HARQ进程标识。
  41. 根据权利要求40所述的装置,其特征在于,所述发送单元具体用于:
    向所述终端设备发送HARQ信息,所述HARQ信息中携带所述第一HARQ进程标识。
  42. 根据权利要求40或41所述的装置,其特征在于,所述业务类型根据下列信息中的任意一种进行划分:
    服务质量分流标识QoS-Flow-ID、数据无线承载DRB、逻辑信道和逻辑 信道组。
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