WO2025199709A1 - 一种用于物联网设备的寻呼方法及无线通信设备 - Google Patents
一种用于物联网设备的寻呼方法及无线通信设备Info
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- WO2025199709A1 WO2025199709A1 PCT/CN2024/083667 CN2024083667W WO2025199709A1 WO 2025199709 A1 WO2025199709 A1 WO 2025199709A1 CN 2024083667 W CN2024083667 W CN 2024083667W WO 2025199709 A1 WO2025199709 A1 WO 2025199709A1
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Classifications
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W4/00—Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
- H04W4/06—Selective distribution of broadcast services, e.g. multimedia broadcast multicast service [MBMS]; Services to user groups; One-way selective calling services
- H04W4/08—User group management
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W68/00—User notification, e.g. alerting and paging, for incoming communication, change of service or the like
- H04W68/02—Arrangements for increasing efficiency of notification or paging channel
Definitions
- the present disclosure relates to the field of wireless communications, and in particular to a paging method and wireless communication device for an Internet of Things device.
- IoT Internet of Things
- the technical problem to be solved by the present invention is to provide a paging method for IoT devices in response to the above-mentioned defects of the prior art, aiming to solve the problem that the prior art cannot meet all the requirements of the target use case.
- FIG13 illustrates a third schematic diagram of signaling interaction between an IoT device and a base station provided in the present disclosure.
- the 5G communication system or 5G network can also be referred to as a New Radio (NR) system or NR network.
- NR New Radio
- the wireless communication system 100 further includes a core network 130.
- the core network 130 may be an IP mobile communication network operated by a mobile communication operator.
- the core network 130 may be a core network used by a mobile communication operator that operates and manages the wireless communication system 100, or may be a virtual mobile network operator such as an MVNO (Mobile Virtual Network Operator).
- MVNO Mobile Virtual Network Operator
- the core network 130 can be connected to the base station 110 and serve as a relay device for transmitting user data.
- the user equipment 120 transmits and receives user data via the core network 130. It should be noted that the communication of user data is not limited to IP communication and can also be non-IP communication.
- the wireless communication system 100 may further include other network entities such as a network controller, a mobility management entity, and a network element, which is not limited in this disclosure.
- the core network 130 may include other network entities such as a network controller, a mobility management entity, and a network element, which is not limited in this disclosure.
- a device with wireless communication capabilities in a network/system may be referred to as a wireless communication device.
- the wireless communication device may include a base station 110 with communication capabilities, a user device 120, and a core network 130.
- the base station 110 and the user device 120 may be the specific devices described above and will not be described in detail here.
- the wireless communication device may also include other devices in the wireless communication system 100 (core network 130).
- the core network 130 may include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, but this disclosure does not limit this.
- the output power of energy harvesters is typically 1 microwatt to hundreds of microwatts.
- Existing cellular devices may not be well suited for energy harvesting because their peak power consumption is higher than 10 milliwatts.
- TR 22.840 One example application type in TR 22.840 is asset identification, which currently relies primarily on barcodes and wireless radio frequency identification (RFID) in most industries.
- RFID radio frequency identification
- the main advantages of these two technologies are the ultra-low complexity and miniaturization of the tags.
- the reading distance is limited, often requiring handheld scanning, resulting in labor-intensive and time-consuming operations, or RFID access control, resulting in expensive deployment.
- the lack of interference management solutions can lead to severe interference and capacity issues between RFID readers, especially in dense deployments. It is difficult to support large-scale RFID networks with seamless coverage.
- TSG RAN has completed the Rel-18 RAN-level SI on Ambient IoT (AIoT), providing a terminology and scope framework for future discussions on Ambient IoT.
- AIoT Ambient IoT
- the framework defines representative use cases, deployment scenarios, connection topologies, Ambient IoT devices, design goals and required capabilities; it also conducted a preliminary feasibility assessment and proposed recommendations for future choices when setting the scope of further working group-level studies.
- AIOt UE uses CG for two purposes:
- Some AIOT UEs need to periodically send data to indicate trigger conditions
- the radio resource control configures the CG, and then the physical downlink control channel PDCCH is activated (type 2), or it is directly activated after configuration (type 1).
- CG is scheduled for 3 cycles
- time slots slot1-3 are the first cycle
- time slots slot4-6 are the second cycle
- time slots slot7-9 are the third cycle.
- This paging CG scheduling method differs from existing CGs, which require RRC configuration and are activated directly or through PDCCH. Once activated, they remain active until a deactivation instruction is received.
- the CG in this embodiment is directly configured with a set number of cycles, such as three in the figure above, and then no more. This is because the message size is fixed for a specific AIOT service.
- the paging message includes at least one of the following: a local identifier of an IoT device group, a subcarrier identifier, and a time slot offset, wherein the local identifier of the IoT device group is determined based on the IoT device grouping, and the time-frequency resources are allocated to the IoT device 120 based on the order of the local identifier of the IoT device group.
- each IoT device 120 there are 12 IoT devices 120.
- the core network device assigns each of these 12 IoT devices 120 a number, which serves as the IoT device group local device ID.
- Time-frequency resources for each IoT device 120 within the group are arranged sequentially according to their group local device ID, as shown in Figure 6. It's important to note that each IoT device 120 is assigned a group local device ID so that it can locate its location when allocating time-frequency domain resources.
- AIOTs ambient IoT devices 120
- these UEs share many commonalities, such as supermarket tags, which are numerous. If grouped, paging messages for all IoT devices 120 would contain a significant amount of signaling. Therefore, this disclosure proposes a method for grouping IoT devices 120.
- the purpose of grouping is to enable group paging.
- the network may require one or more environmental IoT devices 120 of a specific type to report. Before paging messages are sent, the environmental IoT devices 120 need to be grouped.
- the ambient IoT device 120 uses a lightweight RRC, which supports very few functions and lacks an RRC connection. Therefore, the ambient IoT device 120 has no RRC state.
- Traditional UEs first access the network and then obtain configuration through RRC-specific signaling.
- AIOT UEs bypass this signaling and must directly access the network and obtain services. Therefore, the UE must obtain an IoT device group ID (group UE ID) when it initially accesses the network.
- the paging method further includes receiving a first message, wherein the first message includes at least one of the following:
- the IoT device group identifier, the IoT device group local identifier, and the service type identifier are used to identify a set of IoT devices 120 with common characteristics, and the service type identifier is used to identify the service type corresponding to the IoT device 120.
- the IoT device group identifier is assigned by base station 110.
- the first message is sent by base station 110 and is MsgB or Msg4.
- the base station 110 allocates the IoT device group identifier.
- the base station 110 sends a first message (e.g., message B (MSGB)) to the IoT device 120.
- message A e.g., message B
- the first message is MSG4, where message A includes a random number RN16. Since the first message includes at least one of the following: the IoT device group identifier, the IoT device group local identifier, and the service type identifier, the IoT device 120.
- the IoT device 120 can know the service type, group identifier, and IoT device group local identifier corresponding to the device. It is worth noting that the IoT device group local identifier is only valid within the IoT device group.
- the IoT device group identifier is allocated by a core network device, and the IoT device group identifier is determined based on the type of the 5G service quality identifier.
- the core network equipment assigns IoT device group identifiers, that is, the core network equipment groups IoT devices 120.
- Service types can be predefined in the core network equipment.
- the core network establishes a Quality of Service (QoS) flow using one or more newly defined 5G Quality of Service (5QI) identifiers.
- QoS Quality of Service
- 5QI 5G Quality of Service
- IoT device 120 is unlikely to have many service types; we assume eight 5QI types.
- the 5G radio access network (NG-RAN) node determines the 5QI type based on the protocol data unit session (PDU session) initiated by the CN, thereby classifying the UE.
- PDU session protocol data unit session
- the IoT device group identifier is allocated by a core network device, and the IoT device group identifier is determined based on a service type.
- a warehouse contains eight express delivery companies (STO, YTO, SF Express, China Post, Jitu, Yunda, ZTO Express, and JD.com). Each company's IoT devices 120 are grouped together.
- the core network assigns an IoT device group ID (UE group ID) to the base station 110 based on the UE's subscription information.
- the base station 110 assigns an AIOT local group ID to the IoT device 120.
- UE group ID IoT device group ID
- the IoT device 120's subscription information in the Home Subscriber Server contains two levels of grouping. For example, level 1 grouping is service type, indicating that the UE is a courier, while level 2 grouping is for courier companies such as SF Express.
- level 1 grouping is service type, indicating that the UE is a courier
- level 2 grouping is for courier companies such as SF Express.
- the paging method further includes sending a second message, wherein the second message includes an IoT device identifier.
- the second message is Msg5.
- the first message is received and forwarded by the base station 110, and the first message is a downlink non-access stratum (DL NAS).
- DL NAS downlink non-access stratum
- IoT device 120 first sends message 1 to base station 110, then receives confirmation information sent by base station 110, then sends messages 3 and 4 to base station 110, and finally sends a second message (e.g., message 5 (Msg5)) to base station 110, where the second message includes the identifier of IoT device 120.
- Base station 110 sends an initial IoT device message carrying the identifier of IoT device 120 to the access and mobility management function (AMF) in the core network via the non-access stratum (NAS).
- AMF access and mobility management function
- the AIOT group ID (UE group ID) is used by the IoT device 120 to determine whether it is in the paging category based on the AIOT group ID. If so, it prepares to send data based on the service type ID.
- the access network interprets the message to obtain the UE's Tracking Area Identity (TAI) list and broadcasts the paging message over the air interface of the cells belonging to this TAI list.
- TAI Tracking Area Identity
- the Core Network Domain (CN) and Access Type (Access Type) information in the interface paging message is not decoded by the access network but is transparently transmitted to the user equipment (UE).
- the interface paging message may also carry Discontinuous Reception (DRX) parameter configuration information, which is used to notify the access network of specific DRX parameters for the paged UE.
- DRX Discontinuous Reception
- This configuration is communicated by the UE to the core network via a Non-Access Stratum (NAS) message before being sent from the core network to the access network.
- NAS Non-Access Stratum
- the paging message when the IoT device 120 is a non-mobile IoT device, the paging message further includes an identifier of the cell where the IoT device 120 is located.
- IoT device 120 inherently lacks mobility.
- This embodiment assumes that the AIOT UE never moves, meaning it always serves within a single cell, effectively acting as a fixed-location user equipment (UE).
- paging is categorized into core network (CN) paging and radio access network (RAN) paging.
- CN paging requires specifying the TAI of IoT device 120.
- IoT device 120 initiates a TAI update process to update the CN's TAI.
- RAN paging manages the RRC state of IoT device 120. Because AIOT UEs lack RRC state, RAN paging is not required.
- CW Carrier Wave activation signal
- AIOT ambient Internet of Things
- Some AIOT UEs have mobility functions, such as express delivery that needs to be tracked. However, mobility functions are not equivalent to mobility management. Mobility management refers to handover/cell reselection (HO/Cell reselection), which AIOT UEs do not have. According to the description of the study item description (SID), if HO/Cell reselection is not supported, then tracking area update (TAU) is most likely not supported. If TAU is supported, then like the existing process, TAU can be updated periodically and updated according to the TAI of the system message block SIB. In addition, the existing Paging is divided into core network paging CN paging and network side paging RAN paging.
- SID study item description
- TAU tracking area update
- TAU can be updated periodically and updated according to the TAI of the system message block SIB.
- the existing Paging is divided into core network paging CN paging and network side paging RAN paging.
- CN paging uses the temporary mobile group identifier TMGI as the user equipment identifier UE ID for paging.
- the tracking area (TA) is used to maintain the UE's location. When the UE moves out of the TA, TAU is triggered.
- RAN paging uses the radio network temporary identifier (RNTI) as the UE ID for paging.
- RNTI radio network temporary identifier
- RNA RAN notification area
- the paging message when the IoT device 120 is a mobile IoT device, the paging message also includes at least one of the following: the IoT device group identifier, a tracking area list, and a radio access network notification area list.
- the paging method further includes: the IoT device 120 receiving the paging message after receiving a carrier activation signal sent by the base station 110. This allows the base station 110 to communicate with IoT devices 120 of the same category via broadcast messages, saving signaling.
- the broadcast message also includes at least one of the following: the IoT device group identifier, a tracking area list, and a radio access network notification area list.
- the paging method further includes: IoT device 120 receiving the broadcast message after receiving a carrier activation signal sent by base station 110. This allows base station 110 to page IoT devices 120 of the same category, saving signaling.
- the paging message is also used to obtain energy for the IoT device 120, or the broadcast message is also used to obtain energy for the IoT device 120. In this way, since the paging message or broadcast message carries energy, only the paging message or broadcast message needs to be sent without sending a carrier activation signal, which can save signaling overhead.
- AIOT UEs since AIOT UEs do not monitor the System Information Block (SIB), they must first receive an activation signal upon entering a new cell. After receiving the TA and RRCRelease processes, the AIOT UE updates the Notification Area List (RNA) and Tracking Area List (TA). In legacy UEs, the RNA and TA lists are transmitted after a TAU (including the TA list) or in an RRCRelease (including the RAN area list) message. Therefore, each UE has a different TA and RAN area list. However, in AIOT UEs, such as express delivery, it's not necessary to distinguish each individual AIOT UE.
- SIB System Information Block
- AIOT UE can be distinguished and the TA and RAN notification area lists configured identically for that category. Furthermore, without the TAU and RRCRelease processes, AIOT UEs cannot obtain the TA and RAN area lists independently from the network and can only obtain them from system messages. In other words, the AIOT UE has neither the need nor the ability to obtain the UE-specific TA list and RAN area list.
- the signaling transmission method shown in Figure 11 can be used to complete the paging process:
- Method 2 The base station 110 sends a carrier activation signal to the IoT device 120 so that the IoT device 120 obtains energy. After sending the carrier activation signal to the IoT device 120, the base station 110 sends a paging message.
- the paging message includes at least one of the following: the IoT device group identifier, the tracking area list, and the wireless access network notification area list.
- Method 3 When the broadcast message is also used for the IoT device 120 to obtain energy, the base station 110 does not need to send a carrier activation signal. Instead, it can send only a broadcast message to achieve communication with the IoT device 120 of the same category, thereby saving signaling.
- Method 4 When the paging message is also used for the IoT device 120 to obtain energy, the base station 110 does not need to send a carrier activation signal. Instead, it can send only a paging message to page the IoT devices 120 of the same category, thereby saving signaling.
- FIG11 illustrates the steps of interaction between the base station 110 and the IoT device 120:
- Some IoT devices 120 can directly use the subsequent paging message to obtain energy;
- the broadcast configuration information obtained from the network contains the TA list and RNA list corresponding to the IoT device group ID.
- the group ID may be the UE group ID or the service type ID.
- the above step 2 can obtain this information (group ID, TA list, RNA list) from the paging message.
- the paging method further includes receiving a third message, wherein the third message includes at least one of the following: the IoT device group identifier, the tracking area list, and a mapping relationship between the IoT device group identifier and the tracking area list.
- the TA list may be allocated by the core network device CN, so the base station 110 may obtain the group ID and the TA list and the mapping relationship between the group ID and the TA list (eg, a mapping table of the group ID and the TA list) from the CN in advance, as shown in FIG12.
- the message name can be any NG interface protocol (Protocol for NG Interface, NGAP) message.
- the paging method further includes reporting a fourth message, the fourth message including a supported service type identifier, wherein the service type identifier corresponds one-to-one with the message size.
- the paging method further includes receiving a service type query request, wherein the service type query request is used to query the service types supported by the IoT device 120. By querying whether the IoT device 120 has the supported service type, the base station 110 avoids wasting resources by sending paging messages to user devices that do not support the service type.
- each service type corresponds to a message size.
- the user device sends a service type query request to inquire about which service types are supported by IoT device 120.
- IoT device 120 then sends a fourth message, which includes a service type identifier corresponding to the supported service type.
- the eight predefined service types correspond to eight message sizes to facilitate network scheduling.
- the paging method further comprises reporting a fourth message, the fourth message comprising a supported service type identifier, wherein the service type identifier corresponds to a message size in a one-to-one manner.
- the paging method further comprises receiving a fifth message, the fifth message comprising at least one of the following: a plurality of service types and a plurality of message sizes corresponding to the plurality of service types.
- the base station 110 sends the ID corresponding to the service type (service type) in the system message block SIB or other configuration messages (such as RRC message). For example, if the 96-bit service type ID corresponds to 1, only the 96-bit corresponding identifier (such as 1) needs to be reported.
- the configuration information further includes at least one of the following: partial information of a master information block and partial information of a system information block type 1.
- the configuration information is a broadcast message.
- the configuration information is also used by the IoT device 120 to acquire energy, and the paging method further includes the IoT device 120 receiving the configuration information only once each time it acquires energy.
- the paging method further includes receiving the configuration information only once after receiving a carrier activation signal.
- configuration information (AIOT config messages) is not sent periodically but only once after the carrier activation signal.
- the interval between the carrier activation signal and configuration information (AIOT config messages) is predefined. All MIB and SIB1 parameters can be included as optional parameters in the configuration information.
- the signaling interaction between the base station 110 and the IoT device 120 includes the following steps:
- Step 1 The base station 110 sends a carrier wave (CW) activation signal to the IoT device 120.
- CW carrier wave
- Base station 110 sends configuration information (a broadcast AIOT config message) to IoT device 120.
- This configuration information includes some MIB information and/or some SIB1 information.
- the configuration information also enables IoT device 120 to harvest energy, thereby saving signaling.
- Step 1 The base station 110 sends a carrier wave (CW) activation signal to the IoT device 120.
- CW carrier wave
- this CW signal is unnecessary because the IoT device 120 can obtain energy through the paging message.
- a paging method for an IoT device 120 applicable to communications between a UE (e.g., IoT device 120) and a base station 110, as well as communications between a core network and the base station 110.
- a UE e.g., IoT device 120
- a base station 110 e.g., a base station
- inventive concepts, methods, apparatuses, devices, computer-readable storage media, chips, and computer program products are not limited to 5G communications, but can also be extended to other communication scenarios (e.g., 6G communications) to achieve the same technical benefits and effects.
- the IoT device 120 or environmental IoT device 120 can be a user equipment (UE), a base station 110 (such as a gNB, eNodeB, transmission reception point (TRP), a next-generation communication NodeB or a Wi-Fi access point, etc.), or an entity such as a network element.
- UE user equipment
- base station 110 such as a gNB, eNodeB, transmission reception point (TRP), a next-generation communication NodeB or a Wi-Fi access point, etc.
- UE refers to a device used for communication at the user end, such as a mobile phone, and can also be called a terminal, mobile station, or mobile terminal.
- the UE and base station 110 may be deployed in different environments, including but not limited to indoors, outdoors, as handheld devices, in vehicles, or even on water, in the air, on airplanes, drones, or satellites.
- the present disclosure describes examples of communication between terminals and network element components in a network architecture in the above embodiments, which are mainly for illustrative purposes and not restrictive.
- any functionality described herein may be performed, at least in part, by one or more hardware logic components, such as, but not limited to, a field programmable gate array (FPGA), an application specific integrated circuit (ASIC), an application specific standard product (ASSP), a system on a chip (SoC), a complex programmable logic device (CPLD), and the like.
- FPGA field programmable gate array
- ASIC application specific integrated circuit
- ASSP application specific standard product
- SoC system on a chip
- CPLD complex programmable logic device
- the signaling described in the embodiments of the present disclosure can be implemented in any manner known in the art.
- the signaling can be explicit and/or implicit.
- the steps (signaling/frames) shown are for illustrative purposes only and are not intended to limit the present application.
- FIG17 is a schematic structural diagram of a wireless communication device 900 provided by the present disclosure.
- the wireless communication device includes: a processor and a memory, the memory is used to store a computer program, and the processor is used to call and run the computer program stored in the memory, and perform the following operations:
- the paging message includes a short IoT device identifier or an IoT device group local identifier
- the configuration information includes an uplink scheduling authorization, the time-frequency resources allocated by the uplink scheduling authorization correspond one-to-one with the IoT device identifier or the time-frequency resources allocated by the uplink scheduling authorization correspond one-to-one with the IoT device group local identifier, the short IoT device identifier is used to page the IoT device in paging, and the IoT device group local identifier is an identifier corresponding to several IoT devices in an IoT device group.
- the paging message includes a short IoT device identifier or an IoT device group local identifier; the time-frequency resources allocated by the uplink scheduling authorization in the configuration information correspond one-to-one to the IoT device identifier or the time-frequency resources allocated by the uplink scheduling authorization correspond one-to-one to the IoT device group local identifier, the short IoT device identifier is used to page the IoT device in paging, and the IoT device group local identifier is the identifier corresponding to several IoT devices in an IoT device group.
- the wireless communication device may be a user device, a base station 110, or a network element.
- the wireless communication device 900 shown in FIG17 includes a processor 910.
- the processor 910 may call and run a computer program from a memory to implement the method in an embodiment of the present application.
- the wireless communication device 900 may further include a memory 920.
- the processor 910 may call and execute a computer program from the memory 920 to implement the method in the embodiment of the present application.
- the memory 920 may be a separate device independent of the processor 910 or may be integrated into the processor 910.
- the wireless communication device 900 may further include a transceiver 930.
- the processor 910 may control the transceiver 930 to communicate with other devices.
- the transceiver 930 may send information or data to other devices or receive information or data sent by other devices.
- the transceiver 930 may include a transmitter and a receiver.
- the transceiver 930 may further include one or more antennas.
- the wireless communication device 900 may specifically be the base station 110 of the embodiment of the present application, and the wireless communication device 900 may implement the corresponding processes implemented by the base station 110 in each method of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
- the wireless communication device 900 may specifically be a mobile user device/user device in an embodiment of the present application, and the wireless communication device 900 may implement the corresponding processes implemented by the mobile user device/user device in each method of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
- the wireless communication device 900 may specifically be a network element in an embodiment of the present application, and the wireless communication device 900 may implement the corresponding processes implemented by the network element in each method in the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they will not be repeated here.
- a chip comprising: a processor for calling and running a computer program from a memory, so that a device equipped with the chip executes a method according to any one of the above embodiments, examples, or exemplary embodiments.
- a computer readable storage medium for storing a computer program, the computer program enabling The computer executes the method according to any one of the above embodiments, examples, or exemplary embodiments.
- a computer program product comprising a computer program/instruction, which, when executed by a processor (e.g., by the processor or an apparatus, device, computer or machine including the processor), implements a method according to any one of the above-mentioned embodiments, examples, or example embodiments.
- a processor e.g., by the processor or an apparatus, device, computer or machine including the processor
- the embodiments of the present disclosure are a combination of techniques/processes that may be employed in 3GPP specifications to create a final product.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Multimedia (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本公开提供了一种用于物联网设备的寻呼方法,包括:基站向物联网设备发送寻呼消息和/或上行调度授权的配置信息,由于寻呼消息中的短物联网设备标识与配置信息中的上行调度授权分配的时频资源一一对应,这样,无需动态DCI调度物联网设备的上行调度授权;由于寻呼消息中的物联网设备组本地标识与配置信息中的上行调度授权分配的时频资源一一对应,物联网设备组本地标识属于一个物联网设备组,那么寻呼消息就可以针对一组物联网设备进行处理,就可以在寻呼消息中节约大量信令。
Description
本公开涉及无线通信领域,尤其涉及一种用于物联网设备的寻呼方法及无线通信设备。
近年来,物联网在无线通信领域引起了广泛关注。人们期望多的“物”能够相互连接,以提高生产效率和提升生活舒适度。物联网设备的大小、复杂度和功的进一步降低,可以实现数十亿甚至数百亿物联网设备的部署,服务于各种应用,并在整个价值链中提供附加价值。但是,不可能通过需要手动更换或充电的电池来为所有物联网设备供电,这致维护成本高、环境问题严重,甚至对某些用例(如电力和石油工业中的无线传感器)存在安全患。目前,大多数现有的无线通信设备都是由需要手动更换或充电的电池供电。各种行业的自化和数字化开启了许多新市场,需要支持无能量存储能力的无电池设备或无需手动更换或充电的具有能量存储功能的设备的新物联网技术。这些设备的形态因素必须合理小巧,以符合目标用例有效性。由于现有技术无法满足目标用例的所有要求,因此,需要提出一种用于物联网设备的寻呼方法及无线通信设备,以改善现有技术。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于,针对现有技术的上述缺陷,提供一种用于物联网设备的寻呼方法,旨在解决现有技术无法满足目标用例的所有要求的问题。
根据本公开的一个方面,提供了一种用于物联网设备的寻呼方法,执行于物联网设备,所述寻呼方法包括:
接收寻呼消息和/或配置信息,其中,所述寻呼消息包括短物联网设备标识或者物联网设备组本地标识;所述配置信息包括上行调度授权,所述上行调度授权分配的时频资源与物联网设备标识一一对应或者所述上行调度授权分配的时频资源与物联网设备组本地标识一一对应,所述短物联网设备标识用于在寻呼中寻呼物联网设备,所述物联网设备组本地标识为一个物联网设备组中若干物联网设备对应的标识。
根据本公开的一个方面,提供了一种用于物联网设备的寻呼方法,执行于基站,所述寻呼方法包括:
发送寻呼消息和/或上行调度授权的配置信息,其中,所述寻呼消息包括短物联网设备标识或者物联网设备组本地标识;所述配置信息中的上行调度授权分配的时频资源与物联网设备标识一一对应或者所述上行调度授权分配的时频资源与物联网设备组本地标识一一对应,所述短物联网设备标识用于在寻呼中寻呼物联网设备,所述物联网设备组本地标识为一个物联网设备组中若干物联网设备对应的标识。
根据本公开的一个方面,提供了一种无线通信设备,包括处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如上述任意一项所述的数据处理的方法中的步骤。
本发明的有益效果:本公开中基站向物联网设备发送寻呼消息和/或上行调度授权的配置信息,由于寻呼消息中的短物联网设备标识与配置信息中的上行调度授权分配的时频资源一一对应,这样,无需动态DCI调度物联网设备的上行调度授权;由于寻呼消息中的物联网设备组本地标识与配置信息中的上行调度授权分配的时频资源一一对应,物联网设备组本地标识属于一个物联网设备组,那么寻呼消息就可以针对一组物联网设备进行处理,就可以在寻呼消息中节约大量信令。
为了更清楚地说明本公开或相关技术的实施例,将在实施例中简要介绍以下附图。显然,附图仅仅是本公开的一些实施例,本领域的普通技术人员可以在不付出创造性劳动的前提下根据这些附图获得其他附图。
图1图示了本公开提供的无线通信系统架构的示意图。
图2图示了本公开提供的用于物联网设备的寻呼方法的流程图之一。
图3图示了本公开提供的用于物联网设备的寻呼方法的流程图之二。
图4图示了本公开提供的资源分配图的示意图之一。
图5图示了本公开提供的资源分配图的示意图之二。
图6图示了本公开提供的资源分配图的示意图之三。
图7图示了本公开提供的物联网设备与基站的信令交互示意图之一。
图8图示了本公开提供的物联网设备、基站和核心网的信令交互示意图之一。
图9图示了本公开提供的物联网设备、基站和核心网的信令交互示意图之二。
图10图示了本公开提供的物联网设备、基站和核心网的信令交互示意图之三。
图11图示了本公开提供的物联网设备与基站的信令交互示意图之二。
图12图示了本公开提供的物联网设备、基站和核心网的信令交互示意图之四。
图13图示了本公开提供的物联网设备与基站的信令交互示意图之三。
图14图示了本公开提供的物联网设备与基站的信令交互示意图之四。
图15图示了本公开提供的物联网设备与基站的信令交互示意图之五。
图16图示了本公开提供的物联网设备与基站的信令交互示意图之六。
图17图示了本公开提供的用于无线通信系统的示例性框图。
本公开的实施例参照所述附图详细描述了技术事项、结构特征、实现的目的和效果,如下文所描述。具体地,本公开的实施例中的术语仅用于描述特定实施例的目的,而不是限制本公开。
本文相关的技术用语说明如表1:
表1
在本公开中,“A或B”可以意指“仅A”、“仅B”或“A和B二者”。
换句话说,在本公开中,“A或B”可以被解释为“A和/或B”。例如,在本公开中,“A、B或C”可以意指“仅A”、“仅B”、“仅C”或“A、B、C的任何组合”。
在本公开中使用的斜杠(/)或逗号可以意指“和/或”。例如,“A/B”可以意指“A和/或B”。因此,“A/B”可以意指“仅A”、“仅B”或“A和B二者”。例如,“A、B、C”可以意指“A、B或C”。
在本公开中,“A和B中的至少一个”可以意指“仅A”、“仅B”或“A和B二者”。另外,在本公开中,表述“A或B中的至少一个”或“A和/或B中的至少一个”可以被解释为“A和B中的至少一个”。
另外,在本公开中,“A、B和C中的至少一个”可以意指“仅A”、“仅B”、“仅C”或“A、B和C的任何组合”。另外,“A、B或C中的至少一个”或“A、B和/或C中的至少一个”可以意指“A、B和C中的至少一个”。
此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者多个所述特征。在本申请的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。
本领域的技术人员将认识到并理解所描述的示例的细节仅是一些实施例的说明,并且本文阐述的教导适用于各种替代设置。
本公开的技术方案可以应用于各种无线通信系统,例如:长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、系统、5G通信系统或未来的无线通信系统等。
示例性的,本公开应用的无线通信系统100如图1所示。该无线通信系统100可以包括基站110,基站110可以是与用户设备120(User Equipment,UE)(在本公开中,用户设备120可以为物联网设备或者环境物联网设备)通信的设备。基站110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用户设备进行通信。可选地,该基站110可以是LTE系统中的演进型基站110(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者该基站110可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来通信系统中的基站110等。
该无线通信系统100还包括位于基站110覆盖范围内的至少一个用户设备120。作为在此使用的“用户设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一用户设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的用户设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。用户设备可以指接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程用户设备、移动设备、无线通信设备或用户代理。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,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、5G网络中的用户设备或者未来演进的PLMN中的用户设备等。
可选地,用户设备120之间可以进行用户设备直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G通信系统或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或NR网络。
该无线通信系统100还包括核心网130。核心网130可以是移动通信运营商所运营的IP移动通信网络。例如,核心网130可以是对该无线通信系统100进行运营、管理的移动通信运营商用的核心网,或者也可以是MVNO(Mobile Virtual Network Operator:移动虚拟网络运营商)等虚拟移动
通信运营商用的核心网。
核心网130可以与基站110连接,作为进行用户数据的传输的中继装置。用户设备120经由核心网130进行用户数据的收发。需要说明的是,用户数据的通信不限于IP通信,也可以是non-IP通信。
图1示例性地示出了一个基站110、两个用户设备120和核心网130,可选地,该无线通信系统100可以包括多个基站110并且每个基站110的覆盖范围内可以包括其它数量的用户设备,本公开对此不做限定。
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、网元等其他网络实体,本公开对此不作限定。例如,核心网130可以包括网络控制器、移动管理实体、网元等其他网络实体,本公开对此不作限定。
应理解,本公开中网络/系统中具有无线通信功能的设备可称为无线通信设备。以图1示出的无线通信系统100为例,无线通信设备可包括具有通信功能的基站110、用户设备120和核心网130,基站110和用户设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;无线通信设备还可包括无线通信系统100中的其他设备(核心网130),例如核心网130可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本公开中对此不做限定。
TR 22.840正在由SA1开发,以捕捉环境能量驱动物联网的用例、流量场景和设备约束,并定新的潜在服务需求以及新的关键绩效指标。SA1正在考虑设备是无电池或具有有限能量存储能力即使用电容器),并且能量是通过收集无线电波、光、运动、热或任何其他适合的电源提供的。
考虑到实际应用所需的无能量存储能力的无电池设备或无需手动更换或充电的具有有限能量存储功能的设备的大小和复杂度有限,能量收集器的输出功率通常为1微瓦至数百微瓦。由于现有的蜂设备的峰值功耗高于10毫瓦,因此现有的蜂窝设备可能无法很好地适用于能量收集。
TR 22.840中一个示例应用类型是资产识别,目前在大多数行业中主要依赖于条形码和无线射频识别即射频识别技术(Radio Frequency Identification,RFID)。这两种技术的主要优点是标签的超低复杂度和小型化。然而,阅读距离有限,通常需要手持扫描,导致劳动密集和时的操作,或者需要RFID门禁,导致昂贵的部署。此外,缺乏干扰管理方案会导致RFID读写器之间严重干扰和容量问题,特别是在密集部署的情况下。很难支持具有无缝覆盖的大规模网络的RFID。
TSG RAN已完成了关于环境物联网设备Ambient IoT(后面简称AIoT)的Rel-18 RAN级SI,为未来Ambient IoT的讨论提供了术语和范围框架该框架定义了代表性的用例、部署场景、连接拓扑、Ambient IoT设备、设计目标和所需功能;还行了初步的可行性评估,并提出了在设定进一步的工作组级别研究的范围时的下选择建议。
由于现有技术无法满足目标用例的所有要求,因此建议推出一种新的物联网技术,以在3GPP系统内开新市场,其连接数和/或设备密度可以比现有的3GPP物联网技术高几个数量级。该新的物联网技术该提供比现有的3GPP低功耗广域网(Low Power Wide Area,LPWA)技术(如窄带物联网(Narrow Band IOT,NB-IoT)和增强型机器类型通信(Enhanced Machine-Type Communication,eMTC)更低的复杂度和功耗,同时应该解决无法通过现有的3GPP LPWA物联网技术满足的用例和场景。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的信息发送方法进行详细地说明。
图2图示了本公开提供的一种用于物联网设备的寻呼方法,执行于物联网设备120,所述寻呼方法包括:
步骤S100、接收寻呼消息和/或配置信息,其中,所述寻呼消息包括短物联网设备标识或者物联网设备组本地标识;所述配置信息包括上行调度授权,所述上行调度授权分配的时频资源与物联网设备标识一一对应或者所述上行调度授权分配的时频资源与物联网设备组本地标识一一对应,所述短物联网设备标识用于在寻呼中寻呼物联网设备120,所述物联网设备组本地标识为一个物联网
设备组中若干物联网设备120对应的标识。
图3图示了本公开提供的一种用于物联网设备的寻呼方法,执行于基站110,所述寻呼方法包括:
步骤H100、发送寻呼消息和/或上行调度授权的配置信息,其中,所述寻呼消息包括短物联网设备标识或者物联网设备组本地标识;所述配置信息中的上行调度授权分配的时频资源与物联网设备标识一一对应或者所述上行调度授权分配的时频资源与物联网设备组本地标识一一对应,所述短物联网设备标识用于在寻呼中寻呼物联网设备120,所述物联网设备组本地标识为一个物联网设备组中若干物联网设备120对应的标识。
具体地,基站110向物联网设备120发送寻呼消息和/或上行调度授权的配置信息,由于寻呼消息中的短物联网设备标识与配置信息中的上行调度授权分配的时频资源一一对应,这样,无需动态DCI调度物联网设备120的上行调度授权;由于寻呼消息中的物联网设备组本地标识与配置信息中的上行调度授权分配的时频资源一一对应,而物联网设备组本地标识属于一个物联网设备组,那么寻呼消息就可以针对一组物联网设备120进行处理,就可以在寻呼消息中节约大量信令。
实施例一
现有技术中,用户设备标识(UE ID):在寻呼消息中,使用系统结构演进临时(System Architecture Evolution Temporary Mobile Station Identifier,S-TMSI)或者无线网临时标识(Inactive Radio Network Temporary Indentifier,I-RNTI)来标识UE ID,但是这两个ID都不会存在于AIOT UE。因此,只能用设备标识device ID在paging消息中来唯一标识一个UE,例如:
Device ID=PLMN ID+vendor ID+UE device ID
其中,(Public Land Mobile Network,PLMN)ID是公共陆地移动网络标识,vendor ID是厂商标识,UE device ID是用户设备标识。在一个小区存在大量的环境物联网设备120的场景中,需要引入新的标识,也即在寻呼消息中增加新的标识。
在一些实施例中,所述寻呼消息包括如下至少一种:短物联网设备标识(short UE device ID1,sh ortUE device ID2,short UE device ID3......)、子载波标识(subcarrier ID)和时隙偏移(slotoffset)。在一些实施例中,所述短物联网设备标识包括设备商标识和/或物联网设备标识,所述时频资源基于所述短物联网设备标识的顺序被分配给物联网设备120。
具体地,短物联网设备标识用来在寻呼消息中寻呼物联网设备120。短物联网设备标识包括设备商标识(vendor ID)和/或物联网设备标识(AIOT UE device ID),呈现形式可以为:Short UE device ID=vendor ID+UE device ID,或者Short UE device ID=UE device ID。采用上述寻呼消息,寻呼消息不会太长。子载波标识为图4中子载波1、子载波2、子载波3和子载波4。时隙偏移的作用是基站110可以从时隙偏移(例如3个)之后开始调度时频资源,并且采用先时域然后频域的顺序。
可选地,基站110将所述时频资源基于所述短物联网设备标识的顺序分配给物联网设备120,顺序可以将短物联网设备标识按照从大到小的顺序,也可以将短物联网设备标识按照从小到大的顺序,例如如图4所示,基站110可以按照图4的资源排列顺序连续调度时频资源。也即,基站110将第一个时频资源分配给第一个短物联网设备标识对应的物联网设备120,将第二个时频资源分配给第二个短物联网设备标识对应的物联网设备120......将第十二个时频资源分配给第十二个短物联网设备标识对应的物联网设备120。比如寻呼消息里的第1个短物联网设备标识short UE device ID就占用子载波1和时隙1对应的这块资源,第2个短物联网设备标识short UE device ID就占用子载波2和时隙2对应的这块资源。
值得注意的是,实施例一可以独立实施,也可以与其他实施例结合实施。
实施例二
在一些实施例中,paging消息里加入CG(configured grant)调度信息。
AIOT UE使用CG的目的有两个:
1:有些AIOT UE需要周期性的发送数据指示触发条件;
2:一次调度不完,要多次调度。
背景技术:在现有的CG中,是无线资源控制,(Radio Resource Control,RRC)配置CG,然后物理下行控制信道PDCCH激活(type2),或者配置后直接激活(type1)。
在图5中,CG是调度了3个周期,时隙slot1-3是第一个周期,时隙slot4-6是第二个周期,时隙slot7-9是第三个周期。
这个寻呼(paging)的CG调度方法区别于现有CG,现有CG需要RRC配置,直接激活或者PDCCH激活,激活后永久有效,直到收到去激活指令。而本实施例的CG是直接配置了一个循环次数,比如上图中循环3次,之后就没有了。这是因为根据一个特定的AIOT业务,消息大小(message size)都是固定的。
值得注意的是,实施例二可以独立实施,也可以与其他实施例结合实施。
实施例三
在一些实施例中,所述寻呼消息包括如下至少一种:物联网设备组本地标识、子载波标识和时隙偏移,所述物联网设备组本地标识基于物联网设备分组确定,所述时频资源基于所述物联网设备组本地标识的顺序被分配给物联网设备120。
具体地,由于寻呼(paging)消息中的物联网设备120是物联网设备组标识(group ID),因此不能像前文中那样按照每个物联网设备标识对应的物联网设备120的顺序分配时频域资源。因此,本公开采用预分配的物联网设备组本地标识(group local device ID),然后基站110将时频域资源按照物联网设备组本地标识对应的物联网设备120来分配。值得注意的是,此group local device ID只在组内有效。
例如,在一个设备组(device group)中,有12个物联网设备120。核心网设备给这12个物联网设备120分别编号,号码就是物联网设备组本地标识group local device ID。一个组内每个物联网设备120按照group local device ID顺序排列时频资源,如图6所示。值得注意的是,每个物联网设备120都要分配一个group local device ID,这样才能在分配时频域资源时,每个物联网设备120能找到自己的位置。
另外,如果有UE已经移出本小区,在AIOT的场景下,是很少见的场景。AIOT的主要应用场景是库存(inventory),因此,物联网设备120(AIOT UE)通常不会移动。如果有AIOT UE移动到小区外面,那么网络侧可以通过实现方法来发现这个物联网设备120已经移出小区,即多次inventory后都没有这个物联网设备120上报,那么网络就认为这个AIOT UE已经移出了小区。然后group local device ID就可以分配给其他物联网设备120。
值得注意的是,实施例三可以独立实施,也可以与其他实施例结合实施。
实施例四
由于在一个小区下可能有海量的环境物联网设备120(AIOT),因此必须给AIOT UE(即AIOT)进行分组。AIOT UE有很多共性,比如超市标签,而超市标签数量巨大,如果分组,寻呼消息针对所有的物联网设备120进行处理时,在寻呼消息中存在大量信令。为此,本公开提出对物联网设备120进行分组的方案。
分组的目的是为了能够实现组寻呼(group paging)。在一个小区范围内,会有多个业务类型的环境物联网设备120的存在,因此网络可能要求某一个或多个特定业务类型的环境物联网设备120进行上报,寻呼消息之前需要对环境物联网设备120进行分组。
但是环境物联网设备120使用一个轻量化的RRC,轻量化的RRC是支持很少功能的RRC,并且没有RRC连接,环境物联网设备120没有RRC状态。传统的UE可以首先接入网络,然后通过RRC专有信令获得配置,但是AIOT UE由于能力所限制,会没有经过这些信令,就要直接接入网络,并且直接获得进行业务,那么就需要再UE初始接入网络的时候获得物联网设备组标识(group UE ID)。
在一些实施例中,所述寻呼方法还包括接收第一消息,所述第一消息包括如下至少一种:物联
网设备组标识、物联网设备组本地标识和业务类型标识,所述物联网设备组标识用于标识若干具有共性的物联网设备120组成的集合对应的标识,业务类型标识用于标识物联网设备120对应的业务类型。在一些实施例中,所述物联网设备组标识由基站110分配。在一些实施例中,所述第一消息由基站110发送,所述第一消息为MsgB或Msg4。
具体地,如图7所示,基站110分配好物联网设备组标识,为了让物联网设备120在初始接入的时候从基站110得到物联网设备组标识,在2步随机接入信道中,基站110在接收物联网设备120发送的例如消息A(MSGA)后,发送第一消息(例如消息B(MSGB))给物联网设备120;在4步随机接入信道中,第一消息即为MSG4,其中,消息A中包括随机数RN16,由于第一消息中包括如下至少一种:物联网设备组标识、物联网设备组本地标识和业务类型标识,物联网设备120。这样,物联网设备120就能知道本设备对应的业务类型、组标识以及在每个组中的物联网设备组本地标识。值得注意的是,物联网设备组本地标识只在物联网设备组内有效。
在一些实施例中,所述物联网设备组标识由核心网设备分配,所述物联网设备组标识基于5G服务质量标识的类型确定。
具体地,核心网设备分配物联网设备组标识,也即核心网设备对物联网设备120进行分组。可以在核心网设备中预定义业务类型,物联网设备120接入网络时候,核心网建立一个服务质量流(QoS flow),使用全新定义的1种或几种5G服务质量标识5QI。物联网设备120应该不会有太多的业务类型,我们假定有8种5QI。5G无线接入网节点(NG-RAN node)基于CN发起的协议数据单元会话(PDU session),确定5QI类型,从而为UE分类。
在一些实施例中,所述物联网设备组标识由核心网设备分配,所述物联网设备组标识基于业务类型确定。
具体地,当一个仓库中有8个快递公司,申通,圆通,顺丰,邮政,极兔,韵达,中通,京东,将每个快递公司的物联网设备120分成一组。当一个快递公司的物联网设备120接入到核心网后,核心网根据UE的签约信息给UE分配物联网设备组标识(UE group ID)给基站110,然后基站110给物联网设备120分配物联网设备组本地标识(AIOT local group ID)。
在一种实现方式中,物联网设备120在用户服务器(Home Subscriber Serve,HSS)的签约信息里就有2个级别的分组,比如1级分组是业务类型(service type),也就是表示这个UE是个快递,2级分组是顺丰等快递公司。然后当AMF拿到HSS里面的签约信息后,就可以在NG接口给UE维护UE context的时候,把UE的分组信息传递给gNB。也就是说,UE首先确定service type(快递),然后确定UE group ID(顺丰)。
在一些实施例中,所述寻呼方法还包括发送第二消息,所述第二消息包括物联网设备标识。
在一些实施例中,所述第二消息为Msg5。
在一些实施例中,所述第一消息为基站110接收并转发,所述第一消息为下行链路非接入层(DL NAS)。
具体地,如图8所示,物联网设备120先发送消息1给基站110,然后接收基站110发送的确认信息,然后发送消息3和消息4给基站110,最后发送第二消息(例如消息5(Msg5))给基站110,其中,第二消息中包括了物联网设备120的标识。基站110将携带物联网设备120的标识的初始物联网设备消息通过非接入层(NAS)发送至核心网中的接入和移动管理功能AMF,AMF根据物联网设备的标识确定出业务类型以及物联网设备组标识、物联网设备组本地标识,然后将第一消息中包括的如下至少一种:物联网设备组标识、物联网设备组本地标识和业务类型标识的初始上下文建立请求消息发送至基站110,基站110然后转发至物联网设备120,最后基站110将初始上下文建立响应信息发送至AMF。值得注意的是,物联网设备组标识(UE group ID)的分配不限于初始上下文建立请求(Initial context setup request)消息,也可以是其他消息名称比如物联网设备上下文修改请求(UE context modification request)。
与多播广播服务(Multimedia Broadcast Multicast Service,MBS)不同,MBS的寻呼分组是
放在RRC重配置RRCReconfiguration里面配置,RRCReconfiguration消息可以在任意时刻进行配置。但是物联网设备120(AIOT UE)不能持续与网络保持连接,因此,AIOT UE需要在接入网络的过程中获得物联网设备组标识(AIOTgroup ID)。
物联网设备组标识AIOT group ID=UE group ID的作用:物联网设备120根据AIOT group ID,来判定是否在寻呼类别里。如果在,那么就准备根据业务类型标识(service type ID)发数据。
寻呼(Paging)消息里包含的service type ID,就是业务类型标识。假定UE有8种业务,比如service type ID=1代表温度,需要64bit上报,service type ID=2代表湿度,需要128bit上报。
值得注意的是,实施例四可以独立实施,也可以与其他实施例结合实施。
实施例五
如图9所示,在现有技术中,接入网侧接收到核心网侧发送过来的寻呼消息后,解读其中的内容,得到该UE的跟踪区域标识(TAI,Tracking Area Identity)列表信息,并在隶属于该跟踪区域标识列表的小区空口广播寻呼消息。接口寻呼消息中的核心网域(CN Domain,Core Network Domain)指示和接入类别(Access Type)指示信息不会被接入网侧解码,而是直接透传给用户设备UE。该接口寻呼消息还可能携带非连续接收(DRX,Discontinuous Reception)参数配置信息,用于将被寻呼UE的特定DRX参数通知给接入网侧,该配置在核心网下发给接入网侧之前由UE通过非接入层(NAS,Non Access Stratum)消息告知给核心网侧。由于AIOT UE没有mobility(cell selection/reselection),因此,没有必要TAI列表(TAI list),因此,需要考虑物联网设备120在非移动的情况下寻呼。
在一些实施例中,当所述物联网设备120为非移动型物联网设备时,所述寻呼消息还包括所述物联网设备120所在的小区标识。
具体地,如图10所示,在本应用场景中,物联网设备120(AIOT UE)本来就没有移动性,本实施例的前提是指AIOT UE永远不会移动,即永远在一个小区下服务,相当一个固定位置的用户设备UE。实际中,寻呼分为核心网(CN)寻呼和无线接入网(RAN)寻呼。对于CN寻呼,需要指定物联网设备120的TAI,当物联网设备120的TAI发生变化,物联网设备120需要发起TAI更新(update)流程更新CN的物联网设备TAI。对于RAN寻呼,是用来管理物联网设备120的RRC状态,因为AIOT UE没有RRC状态,因此,AIOT UE也就没有RAN寻呼。由于AIOT UE没有移动性mobility(小区选择/再选择cell selection/reselection),因此没有必要TAI list。但是CN仍然需要通知基站110关于AIOT UE所在的小区cell,因此在无线接入网NG接口的寻呼paging消息里需要加入物联网设备120所在的cell。非连续接收(Discontinuous Reception,DRX)也不需要,因为AIOT UE的接收有网络激活信号才接收的,不是根据DRX配置。因此,在本公开中,物联网设备120在NG接口的寻呼paging消息去掉TAI list和DRX配置,加入小区标识cell ID。
值得注意的是,实施例五可以独立实施,也可以与其他实施例结合实施。
实施例六
现有技术中,CW(Carrier Wave)激活信号:CW是任意用来激活环境物联网AIOT设备的信号,可以是一条专门的激活信号,也可能是与现有的paging消息合二为一。
部分AIOT UE具备移动功能,比如需要跟踪位置的快递。但是移动功能并不等同于移动性管理,移动性管理指切换/小区重新选择(HO/Cell reselection),这些功能AIOT UE都不具备。按照研究项目描述(Study Item Descriptoin,SID)的描述,如果不支持HO/Cell reselection,那么大概率也不支持跟踪区域更新(tracking area update,TAU)。如果支持TAU,那么跟现有流程一样,可以周期更新TAU和根据系统消息块SIB的TAI来更新。此外,现有的Paging分为核心网寻呼CN paging和网络侧寻呼RAN paging。CN paging采用临时移动群组标识TMGI作为用户设备标识UE ID进行paging。维护UE的位置采用跟踪区域(tracking area,TA)。当UE移动出TA,就要触发TAU。RAN paging采用无线网络临时标识(RadioNetworkTemporaryIdentifier,RNTI)作为UE ID进行
paging。维护UE的位置采用RAN的通知区域(RAN-notification area,RNA)。当UE移动出RNA,就要触发RNA更新。
在一些实施例中,当所述物联网设备120为移动型物联网设备时,所述寻呼消息还包括如下至少一种:所述物联网设备组标识、跟踪区域列表和无线接入网通知区域列表。在一些实施例中,所述寻呼方法还包括:物联网设备120在接收基站110发送的载波激活信号后接收所述寻呼消息。这样,基站110就可以通过广播消息与同一类别的物联网设备120通信,以节省信令。
在一些实施例中,所述广播消息还包括如下至少一种:所述物联网设备组标识、跟踪区域列表和无线接入网通知区域列表。在一些实施例中,所述寻呼方法还包括:物联网设备120在接收基站110发送的载波激活信号后接收所述广播消息。这样,基站110就可以寻呼同一类别的物联网设备120,以节省信令。
在一些实施例中,所述寻呼消息还用于所述物联网设备120获得能量或所述广播消息还用于所述物联网设备120获得能量。这样,由于寻呼消息或广播消息携带能量,故只用发送寻呼消息或广播消息而不用发载波激活信号,可以节省信令开销。
具体地,AIOT UE由于不会监听系统信息块SIB,因此,需要进入一个新的小区cell后,首先获得激活信号,AIOT UE收到TA和RNA后更新通知区域列表RNA list和跟踪区域列表TA list,在传统用户设备legacy UE中,RNA list和TA list是在TAU(包括TA list)结束后或者RRCRelease(包括RAN area list)消息中,因此,每个UE的TA list和RAN area list都不同。然而在AIOT UE中,比如快递,没有必要区分每一个AIOT UE,可以区分某一个类别的AIOT UE,把这一类AIOT UE的TA list和RAN notification area list都配置成一样的。另外,由于没有TAU和RRCRelease过程,AIOT UE也无法单独从网络获得TA list和RAN area list,只能从系统消息里获得TA list和RAN area list。也就是说AIOT UE既没有必要,也没有能力获得UE specific的TA list和RAN area list。综上,当物联网设备120具有移动功能时,可以采取如图11所示的信令传输方式来完成寻呼过程:
方式一:基站110向物联网设备120发送载波激活信号以使得物联网设备120获取能量,基站110在向物联网设备120发送载波激活信号以后发送广播消息(也即图11中的广播配置信息),广播消息包括如下至少一种:所述物联网设备组标识、跟踪区域列表和无线接入网通知区域列表。
方式二:基站110向物联网设备120发送载波激活信号以使得物联网设备120获取能量,基站110在向物联网设备120发送载波激活信号以后发送寻呼消息,寻呼消息包括如下至少一种:所述物联网设备组标识、跟踪区域列表和无线接入网通知区域列表。
方式三:当广播消息还用于所述物联网设备120获得能量时,基站110就可以不用发载波激活信号,只发广播消息就可以实现与同一类别物联网设备120的通信,还能节省信令。
方式四:当寻呼消息还用于所述物联网设备120获得能量时,基站110就可以不用发载波激活信号,只发寻呼消息就可以实现寻呼同一类别物联网设备120,还能节省信令。
根据图11举例说明基站110与物联网设备120交互的步骤:
1、发送载波(CW)激活信号,以获得能量。某些物联网设备120可以直接使用后面的paging消息获得能量;
2、从网络获得广播配置信息里包含与物联网设备组标识(group ID)相对应的TA list和RNA list。Group ID可能是UE group ID,也可能是业务类型标识(service type ID)。
替代地,上述步骤2可以从paging消息中获得这些信息(group ID,TA list,RNA list)。
值得注意的是,上述步骤1是可选的。
在一些实施例中,所述寻呼方法还包括接收第三消息,所述第三消息包括如下至少一种:所述物联网设备组标识、所述跟踪区域列表以及物联网设备组标识与所述跟踪区域列表的映射关系。
具体地,TA list可以是核心网设备CN分配的,那么基站110就可以提前从CN获取group ID和TA list以及group ID和TA list的映射关系(例如group ID和TA list的映射表),如图12
所示。消息名称可以是任意NG接口协议(Protocol for NG Interface,NGAP)消息。
值得注意的是,实施例六可以独立实施,也可以与其他实施例结合实施。
实施例七
在一些实施例中,所述寻呼方法还包括上报第四消息,所述第四消息包括支持的业务类型标识,其中,所述业务类型标识与消息大小一一对应。在一些实施例中,所述寻呼方法还包括接收业务类型的查询请求,其中,所述业务类型的查询请求用于查询物联网设备120支持的业务类型。基站110通过查询物联网设备120是否具备支持的业务类型,避免给不支持业务类型的用户设备发送寻呼导致资源浪费。
具体地,如图13所示,如果在协议中预定义8个业务类型,每个业务类型对应一个消息大小(message size)。用户设备发送业务类型的查询请求以查询物联网设备120支持哪些业务类型,物联网设备120发送第四消息,第四消息包括支持的业务类型(service type)对应的业务类型标识。实际中预定义的8个业务类型,对应8种message size,以便网络进行调度。
在一些实施例中,所述寻呼方法还包括上报第四消息,所述第四消息包括支持的业务类型标识,其中,所述业务类型标识与消息大小一一对应。在一些实施例中,所述寻呼方法还包括接收第五消息,所述第五消息包括如下至少一种:若干服务类型以及与若干所述服务类型对应的若干消息大小。
具体地,基站110在系统消息块SIB或其他配置消息(例如RRC消息)里发送业务类型(service type)对应的ID,比如96bit对应service type ID(例如1),只需上报96bit对应的标识(例如1)。
现有技术中有对message size进行分组。因此,可以将每种service type ID都对应一个message size。这些消息大小对应一个service type ID,对应关系见表2。
表2消息大小与业务类型标识的映射关系
如图14所示,基站110可以使用系统信息块SIB或者RRC重配置RRCReconfiguration消息来配置service type ID和message size的映射关系,然后将service type ID、message size以及service type ID和message size的映射关系发送给物联网设备120。然后物联网设备120只需要上报业务类型标识service type ID。
值得注意的是,实施例七可以独立实施,也可以与其他实施例结合实施。
传统网络的MIB和SIB1是周期性发送,但是AIOT UE是一个不会周期性监听MIB和SIB1的UE,因此需要设法在AIOT UE激活后一次性下发MIB和SIB1。因此,现有技术需要改进,具体方案见实施例八。
实施例八
当前随机接入的配置(RACH-ConfigCommon)是放在SIB1里,但是针对环境物联网设备120AIOT的场景,环境物联网设备120AIOT不会去监听SIB。网络给环境物联网设备120AIOT UE发送激活信号,然后立刻发送paging。因此,AIOT UE在收到激活信号后直接监听paging有两种方式:
方式一:
在一些实施例中,所述配置信息还包括如下至少一种:主信息块的部分信息和系统信息块类型1的部分信息。在一些实施例中,所述配置信息为广播消息。在一些实施例中,所述配置信息还用于所述物联网设备120获取能量,所述寻呼方法还包括所述物联网设备120在每次获取能量时仅接收一次所述配置信息。在一些实施例中,所述寻呼方法还包括:接收载波激活信号后仅接收一次所述配置信息。
具体地,在网络(例如基站110)发送载波激活信号后,基站110再发送一条配置信息(新的广播消息AIOT config消息),把MIB和SIB1中包含的部分信息都放在这条配置信息里。
值得注意的是,与现有的MIB和SIB1相比,配置信息(AIOT config消息)并不是周期性发送,而是在载波激活信号后发送仅一次。载波激活信号和配置信息(AIOT config消息)的间隔是预定义好的。可以把MIB和SIB1的所有参数都作为可选参数放在配置信息里。
如图15所示,作为示例,基站110与物联网设备120的信令交互包括如下步骤:
步骤1.基站110给物联网设备120发送载波(CW)激活信号。对于某些物联网设备120,这条CW激活信号是不必要的,因为物联网设备120可以通过配置信息获取能量。
步骤2.基站110给物联网设备120发送配置信息(广播消息AIOT config消息),其中,MIB的部分信息和/或SIB1的部分信息都放在这条配置信息里。当基站110只发配置信息给物联网设备120时,配置信息还可以使物联网设备120获取能量,从而实现节省信令的目的。
方式二:
在一些实施例中,所述寻呼消息携带所述配置信息。在一些实施例中,所述寻呼消息还用于所述物联网设备120获得能量,所述寻呼方法还包括仅接收一次所述寻呼消息。在一些实施例中,所述寻呼方法还包括:接收载波激活信号后仅接收一次所述寻呼消息。
具体地,将MIB的部分信息和/或SIB1的部分信息都放在paging里。如图16所示,作为示例,基站110与物联网设备120的信令交互包括如下步骤:
步骤1:基站110给物联网设备120发送载波(CW)激活信号。对于某些物联网设备120,这条CW信号是不必要的,因为物联网设备120可以通过寻呼消息获取能量。
步骤2:基站110给物联网设备120发送paging消息,其中,MIB的部分信息和/或SIB1的部分信息都放在这条paging消息里。当基站110只发配置信息给物联网设备120时,配置信息还可以使物联网设备120获取能量,从而实现节省信令的目的。
值得注意的是,实施例八可以独立实施,也可以与其他实施例结合实施。
本文所描述的是用于物联网设备120的寻呼方法,适用于UE(例如物联网设备120)与基站110之间的通信以及核心网与基站110之间的通信。然而,这些发明构思、方法、装置、设备、计算机可读存储介质、芯片和计算机程序产品等并不限于5G通信,还可以扩展到其他通信场景(例如6G通信)中,以实现相同的技术益处和效果。
在这些可扩展的通信场景中,物联网设备120或环境物联网设备120可以是用户设备(UE)、基站110(如gNB、eNodeB、传输接收点(TRP)、下一代通信的NodeB或WIFI接入点等),或者网元等实体。用户设备(UE)是指用于在用户端进行通信的设备,如移动电话,也可以称为终端、移动台站或移动终端。UE可以是多种设备,包括但不限于手机、平板电脑、虚拟现实(VR)设备、增强现实(AR)设备、工业控制的无线终端、自动驾驶的无线终端、远程医疗手术的无线终端、智能电网的无线终端、环境监测的无线终端、智能城市的无线终端和智能家居的无线终端等等。
此外,UE和基站110可以在不同环境中进行部署,包括但不限于室内、室外、手持设备、车载设备,或甚至部署在水上、空中、飞机、无人机或卫星上。
因此,尽管本文描述了用于物联网设备的寻呼方法和无线通信设备等,但其中所包含的发明构思和技术可以扩展到其他通信场景中,并且预期能够实现相同的技术益处和效果。容易领会的是,无论是在不同类型的基站110和用户设备之间的通信,还是在不同的部署环境中进行通信,这些发明构思都具有广泛的适用性和可扩展性。
需要注意,上述步骤仅为示例,并不限制本发明的范围。在不脱离本发明精神和范围的情况下,可以对步骤进行各种修改和变化。
所描述的步骤(信令/框)的顺序不旨在被理解为限制,并且可以跳过或以任何顺序组合任意数量的所描述的步骤(信令/框)以实现方法或可替换的方法。
本公开在上述实施方式中描述网络架构中终端与网元组件之间的通信的示例,其主要出于示例目的而不是限制性的。
所描述的步骤(信令/框)的顺序不旨在被解释为限制,并且能够跳过或以任何顺序组合任何
数量的所描述的步骤(信令/框)以实现方法或替代方法。通常,能够使用软件、固件、硬件(例如,固定逻辑电路)、手动处理或其任意组合来实现本文中描述的组件、模块、方法和操作的任何一个。可以在存储在计算机处理系统本地和/或远程的计算机可读存储器上的可执行指令的一般场境中描述示例方法的一些操作,并且实施方式能够包括软件应用、程序、函数等。替代地或另外,本文中描述的任何功能能够至少部分地由一个或多个硬件逻辑组件执行,诸如但不限于现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、片上系统(SoC)、复杂可编程逻辑器件(CPLD)等。
此外,本公开实施例中描述的信令传递可以以本领域已知的任何方式来实现。例如,信令传递可以为显式和/或隐式的。此外,所图示的步骤(信令/框)仅出于示例目的,而不旨在限制本申请。
图17是本公开提供的一种无线通信设备900示意性结构图。其中,所述无线通信设备包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行以下操作的指令:
接收寻呼消息和/或配置信息,其中,所述寻呼消息包括短物联网设备标识或者物联网设备组本地标识;所述配置信息包括上行调度授权,所述上行调度授权分配的时频资源与物联网设备标识一一对应或者所述上行调度授权分配的时频资源与物联网设备组本地标识一一对应,所述短物联网设备标识用于在寻呼中寻呼物联网设备,所述物联网设备组本地标识为一个物联网设备组中若干物联网设备对应的标识。
或
发送寻呼消息和/或上行调度授权的配置信息,其中,所述寻呼消息包括短物联网设备标识或者物联网设备组本地标识;所述配置信息中的上行调度授权分配的时频资源与物联网设备标识一一对应或者所述上行调度授权分配的时频资源与物联网设备组本地标识一一对应,所述短物联网设备标识用于在寻呼中寻呼物联网设备,所述物联网设备组本地标识为一个物联网设备组中若干物联网设备对应的标识。
该无线通信设备可以是用户设备,也可以是基站110,也可以是网元,图17所示的无线通信设备900包括处理器910,处理器910可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图17所示,无线通信设备900还可以包括存储器920。其中,处理器910可以从存储器920中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。其中,存储器920可以是独立于处理器910的一个单独的器件,也可以集成在处理器910中。
可选地,如图17所示,无线通信设备900还可以包括收发器930,处理器910可以控制该收发器930与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。其中,收发器930可以包括发射机和接收机。收发器930还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该无线通信设备900具体可为本申请实施例的基站110,并且该无线通信设备900可以实现本申请实施例的各个方法中由基站110实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该无线通信设备900具体可为本申请实施例的移动用户设备/用户设备,并且该无线通信设备900可以实现本申请实施例的各个方法中由移动用户设备/用户设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该无线通信设备900具体可为本申请实施例的网元,并且该无线通信设备900可以实现本申请实施例的各个方法中由网元实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
根据示例实施例,提供了一种芯片,所述芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行根据上述实施例、示例、或示例实施例中任一项所述的方法。
根据示例实施例,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序使
得计算机执行根据上述实施例、示例、或示例实施例中任一项所述的方法。
根据示例实施例,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序/指令,所述计算机程序/指令被处理器执行时(例如由所述处理器或包括所述处理器的装置、设备、计算机或机器等)实施根据上述实施例、示例、或示例实施例中任一项所述的方法。
本公开的实施例是可以在3GPP规范中采用的技术/过程的组合以创建最终产品。
虽然已经结合被认为是最实用和优选的实施例描述了本公开,但是应当理解,本公开不限于所公开的实施例,而是旨在覆盖在不脱离所附权利要求的最广泛解释的范围的情况下所做出的各种布置。
Claims (58)
- 一种用于物联网设备的寻呼方法,执行于物联网设备,所述寻呼方法包括:接收寻呼消息和/或配置信息,其中,所述寻呼消息包括短物联网设备标识或者物联网设备组本地标识;所述配置信息包括上行调度授权,所述上行调度授权分配的时频资源与物联网设备标识一一对应或者所述上行调度授权分配的时频资源与物联网设备组本地标识一一对应,所述短物联网设备标识用于在寻呼中寻呼物联网设备,所述物联网设备组本地标识为一个物联网设备组中若干物联网设备对应的标识。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述寻呼消息包括如下至少一种:短物联网设备标识、子载波标识和时隙偏移。
- 根据权利要求2所述的方法,其中,所述短物联网设备标识包括设备商标识和/或物联网设备标识,所述时频资源根据所述短物联网设备标识的顺序分配给物联网设备。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述寻呼消息包括如下至少一种:物联网设备组本地标识、子载波标识和时隙偏移,所述物联网设备组本地标识基于物联网设备分组确定,所述时频资源基于所述物联网设备组本地标识的顺序被分配给物联网设备。
- 根据权利要求4所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括接收第一消息,所述第一消息包括如下至少一种:物联网设备组标识、物联网设备组本地标识和业务类型标识,所述物联网设备组标识用于标识若干具有共性的物联网设备组成的集合对应的标识,业务类型标识用于标识物联网设备对应的业务类型。
- 根据权利要求5所述的方法,其中,所述物联网设备组标识由基站分配。
- 根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一消息由基站发送,所述第一消息为MsgB或Msg4。
- 根据权利要求5所述的方法,其中,所述物联网设备组标识由核心网设备分配,所述物联网设备组标识基于5G服务质量标识的类型确定。
- 根据权利要求5所述的方法,其中,所述物联网设备组标识由核心网设备分配,所述物联网设备组标识基于业务类型确定。
- 根据权利要求8或9所述的方法,其中,所述第一消息为基站接收并转发,所述第一消息为下行链路非接入层(DL NAS)。
- 根据权利要求10所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括发送第二消息,所述第二消息包括物联网设备标识。
- 根据权利要求11所述的方法,其中,所述第二消息为Msg5。
- 根据权利要求1-12任一项所述的方法,其中,当所述物联网设备为非移动型物联网设备时,所述寻呼消息还包括所述物联网设备所在的小区标识。
- 根据权利要求1-12任一项所述的方法,其中,当所述物联网设备为移动型物联网设备时,所述寻呼消息还包括如下至少一种:所述物联网设备组标识、跟踪区域列表和无线接入网通知区域列表。
- 根据权利要求1-12所述的方法,其中,当所述物联网设备为移动型物联网设备时,所述广播消息还包括如下至少一种:所述物联网设备组标识、跟踪区域列表和无线接入网通知区域列表。
- 根据权利要求14或15所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括:在接收载波激活信号后接收所述寻呼消息或所述广播消息。
- 根据权利要求14或15所述的方法,其中,所述寻呼消息还用于所述物联网设备获得能量或所述广播消息还用于所述物联网设备获得能量。
- 根据权利要求14-17任一项所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括接收第三消息,所述第三消息包括如下至少一种:所述物联网设备组标识、所述跟踪区域列表以及物联网设备组标识与所述跟踪区域列表的映射关系。
- 根据权利要求1-18任一项所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括上报第四消息,所述第四消息包括支持的业务类型标识,其中,所述业务类型标识与消息大小一一对应。
- 根据权利要求19所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括接收业务类型的查询请求,其中,所述业务类型的查询请求用于查询物联网设备支持的业务类型。
- 根据权利要求19所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括接收第五消息,所述第五消息包括如下至少一种:若干服务类型以及与若干所述服务类型对应的若干消息大小。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述配置信息还包括如下至少一种:主信息块的部分信息和系统信息块类型1的部分信息。
- 根据权利要求22所述的方法,其中,所述配置信息为广播消息。
- 根据权利要求23所述的方法,其中,所述配置信息还用于所述物联网设备获取能量,所述寻呼方法还包括所述物联网设备在每次获取能量时仅接收一次所述配置信息。
- 根据权利要求24所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括:接收载波激活信号后仅接收一次所述配置信息。
- 根据权利要求22所述的方法,其中,所述寻呼消息携带所述配置信息。
- 根据权利要求26所述的方法,其中,所述寻呼消息还用于所述物联网设备获得能量,所述寻呼方法还包括仅接收一次所述寻呼消息。
- 根据权利要求27所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括:接收载波激活信号后仅接收一次所述寻呼消息。
- 一种无线通信设备,其中,所述无线通信设备包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至28中任一项所述寻呼方法。
- 一种用于物联网设备的寻呼方法,执行于基站,所述寻呼方法包括:发送寻呼消息和/或上行调度授权的配置信息,其中,所述寻呼消息包括短物联网设备标识或者物联网设备组本地标识;所述配置信息中的上行调度授权分配的时频资源与物联网设备标识一一对应或者所述上行调度授权分配的时频资源与物联网设备组本地标识一一对应,所述短物联网设备标识用于在寻呼中寻呼物联网设备,所述物联网设备组本地标识为一个物联网设备组中若干物联网设备对应的标识。
- 根据权利要求30所述的方法,其中,所述寻呼消息包括如下至少一种:短物联网设备标识、子载波标识和时隙偏移。
- 根据权利要求31所述的方法,其中,所述短物联网设备标识包括设备商标识和/或物联网设备标识,所述时频资源根据所述短物联网设备标识的顺序分配给物联网设备。
- 根据权利要求32所述的方法,其中,所述寻呼消息包括如下至少一种:物联网设备组本地标识、子载波标识和时隙偏移,所述物联网设备组本地标识基于物联网设备分组确定,所述时频资源基于所述物联网设备组本地标识的顺序被分配给物联网设备。
- 根据权利要求33所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括发送第一消息,所述第一消息包括如下至少一种:物联网设备组标识、物联网设备组本地标识和业务类型标识,所述物联网设备组标识用于标识若干具有共性的物联网设备组成的集合对应的标识,业务类型标识用于标识物联网设备对应的业务类型。
- 根据权利要求34所述的方法,其中,所述物联网设备组标识由基站分配。
- 根据权利要求35所述的方法,其中,所述第一消息为MsgB或Msg4。
- 根据权利要求34所述的方法,其中,所述物联网设备组标识由核心网设备分配,所述物联网设备组标识基于5G服务质量标识的类型确定。
- 根据权利要求34所述的方法,其中,所述物联网设备组标识由所述核心网设备分配,所述物联网设备组标识基于业务类型确定。
- 根据权利要求37或38所述的方法,其中,所述基站接收所述核心网设备的消息后发送第一消息,所述第一消息为下行链路非接入层(DL NAS)。
- 根据权利要求39所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括接收物联网设备发送的第二消息,所述第二消息包括物联网设备标识。
- 根据权利要求40所述的方法,其中,所述第二消息为Msg5。
- 根据权利要求30-41任一项所述的方法,其中,当所述物联网设备为非移动型物联网设备时,所述寻呼消息还包括所述物联网设备所在的小区标识,所述基站接收所述核心网设备发送的寻呼消息后转发至所述物联网设备。
- 根据权利要求30-41任一项所述的方法,其中,当所述物联网设备为移动型物联网设备时,所述寻呼消息还包括如下至少一种:所述物联网设备组标识、跟踪区域列表和无线接入网通知区域列表。
- 根据权利要求30-41所述的方法,其中,当所述物联网设备为移动型物联网设备时,所述广播消息还包括如下至少一种:所述物联网设备组标识、跟踪区域列表和无线接入网通知区域列表。
- 根据权利要求43或44所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括:在发送载波激活信号后发送所述寻呼消息或广播消息。
- 根据权利要求43或44所述的方法,其中,所述寻呼消息还用于所述物联网设备获得能量或所述广播消息还用于所述物联网设备获得能量。
- 根据权利要求43-46任一项所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括:接收核心网设备发送的第三消息;其中,所述第三消息包括如下至少一种:所述物联网设备组 标识、所述跟踪区域列表以及物联网设备组标识与所述跟踪区域列表的映射关系;发送所述第三消息至物联网设备。
- 根据权利要求30-47任一项所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括接收第四消息,所述第四消息包括支持的业务类型标识,其中,所述业务类型标识与消息大小一一对应。
- 根据权利要求48所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括发送业务类型的查询请求,其中,所述业务类型的查询请求用于查询物联网设备支持的业务类型。
- 根据权利要求48所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括发送第五消息,所述第五消息包括如下至少一种:若干服务类型以及与若干所述服务类型对应的若干消息大小。
- 根据权利要求30所述的方法,其中,所述配置信息还包括如下至少一种:主信息块的部分信息和系统信息块类型1的部分信息。
- 根据权利要求51所述的方法,其中,所述配置信息为广播消息。
- 根据权利要求52所述的方法,其中,所述配置信息还用于所述物联网设备获得能量,所述寻呼方法还包括仅发送一次所述配置信息。
- 根据权利要求53所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括:发送载波激活信号后仅发送一次所述配置信息。
- 根据权利要求51所述的方法,其中,所述寻呼消息携带所述配置信息。
- 根据权利要求55所述的方法,其中,所述寻呼消息还用于所述物联网设备获取能量,所述寻呼方法还包括所述物联网设备在每次获取能量时仅发送一次所述寻呼消息。
- 根据权利要求55所述的方法,其中,所述寻呼方法还包括:发送载波激活信号后仅发送一次所述寻呼消息。
- 一种无线通信设备,其中,所述无线通信设备包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求30至57中任一项所述寻呼方法。
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