WO2025200005A1 - 通信方法、终端、接入网设备、通信系统及存储介质 - Google Patents

通信方法、终端、接入网设备、通信系统及存储介质

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WO2025200005A1
WO2025200005A1 PCT/CN2024/085019 CN2024085019W WO2025200005A1 WO 2025200005 A1 WO2025200005 A1 WO 2025200005A1 CN 2024085019 W CN2024085019 W CN 2024085019W WO 2025200005 A1 WO2025200005 A1 WO 2025200005A1
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WO
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information
terminal
access network
network device
monitoring
Prior art date
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PCT/CN2024/085019
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English (en)
French (fr)
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李小龙
江小威
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
Original Assignee
Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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Publication date
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Priority to PCT/CN2024/085019 priority patent/WO2025200005A1/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • a communication method is proposed, which is executed by a first terminal, and the method includes: receiving first information, wherein the first information is used to indicate at least one of the following: feeder link disconnection; time information of feeder link disconnection; access network device turning off storage and forwarding function; time information of the access network device turning off storage and forwarding function; the access network device not storing data to be forwarded; time information of the access network device not storing data to be forwarded; wherein, the access network device is deployed on a satellite.
  • a communication method is proposed, which is executed by a first terminal.
  • the method includes: stopping monitoring downlink information according to received first information.
  • a communication method is proposed, which is executed by an access network device, and the access network device is deployed on a satellite.
  • the method includes: sending first information, and the first information is used to indicate at least one of the following: feeder link disconnection; time information of feeder link disconnection; access network device turning off storage and forwarding function; time information of the access network device turning off storage and forwarding function; the access network device not storing data to be forwarded; time information of the access network device not storing data to be forwarded.
  • a communication method is proposed, which is executed by an access network device deployed on a satellite.
  • the method includes: sending first information, which is used by the terminal to determine to stop monitoring downlink information.
  • a terminal including: a transceiver module, configured to receive first information, wherein the first information is used to indicate at least one of the following: feeder link disconnection; time information of feeder link disconnection; access network device turning off storage and forwarding function; time information of the access network device turning off storage and forwarding function; the access network device not storing data to be forwarded; time information of the access network device not storing data to be forwarded; wherein, the access network device is deployed on a satellite.
  • a terminal including: a transceiver module, configured to stop monitoring downlink information based on received first information.
  • an access network device including: a transceiver module, configured to send first information, wherein the first information is used to indicate at least one of the following: a feeder link is disconnected; time information of the feeder link being disconnected; the access network device turning off a storage and forwarding function; time information of the access network device turning off a storage and forwarding function; the access network device not storing data to be forwarded; time information of the access network device not storing data to be forwarded.
  • an access network device including: a transceiver module, configured to send first information, where the first information is used by a terminal to determine to stop monitoring downlink information.
  • an access network device comprising: one or more processors; wherein the access network device is used to execute the communication method of the third aspect or the fourth aspect.
  • a computer program product comprising a computer program, which, when executed by a processor, implements the communication method described in any one of the first, second, third and fourth aspects.
  • a computer program which includes codes, and when the codes are executed by a processor, they implement the communication method described in any one of the first aspect, the second aspect, the third aspect and the fourth aspect.
  • a chip or chip system includes a processing circuit.
  • the processing circuit is configured to execute the communication method as described in any one of the first, second, third, and fourth aspects.
  • the terminal can determine at least one of the feeder link connection status of the access network device, the shutdown status of the storage and forwarding function of the access network device, and the storage status of the data to be forwarded by the access network device through the received first information. Based on this, the terminal can stop monitoring the downlink information to save the power consumption of the terminal.
  • FIG1A is a schematic diagram showing an architecture of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG1B is a schematic diagram of a satellite communication system architecture based on transparent transmission payload according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG1C is a schematic diagram of a satellite communication system based on regenerative payload according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG2A is a schematic diagram illustrating normal or default satellite operation according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG2B is a schematic diagram illustrating the operation of a store and forward satellite according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG2C is a schematic diagram showing a flow of a terminal in an idle state receiving downlink data according to an embodiment of the present disclosure.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a communication method, which is executed by a first terminal.
  • the method includes: stopping monitoring downlink information according to received first information.
  • the first information is carried in a system message.
  • the transceiver module is configured to start a timer, and the duration of the timer is determined according to time information; when the timer is running, it stops monitoring downlink information.
  • the transceiver module is configured to resume monitoring downlink information after the duration indicated by the time information ends.
  • the transceiver module is configured to resume monitoring downlink information after the timer expires; the duration of the timer is determined based on the time information.
  • an embodiment of the present disclosure proposes an access network device, comprising: a transceiver module configured to send a first information, the first information being used to indicate at least one of the following: a feeder link is disconnected; time information of the feeder link being disconnected; the access network device shutting down a storage and forwarding function; time information of the access network device shutting down a storage and forwarding function; the access network device not storing data to be forwarded; the access network device not Stores the time information of the data to be forwarded.
  • the first information is used by the terminal to determine to stop monitoring downlink information.
  • stopping monitoring downlink information includes one of the following: stopping monitoring information transmitted in a downlink channel; stopping monitoring paging messages.
  • the first information includes a terminal identifier; when the terminals indicated by the terminal identifier include the first terminal, the first information is used to instruct the first terminal to stop monitoring downlink information; or, when the terminals indicated by the terminal identifier do not include the first terminal, the first information is used to instruct the first terminal to stop monitoring downlink information.
  • the first information is carried in a system message.
  • an embodiment of the present disclosure proposes an access network device, comprising: a transceiver module configured to send first information, where the first information is used by a terminal to determine to stop monitoring downlink information.
  • stopping monitoring downlink information includes one of the following: stopping monitoring information transmitted in a downlink channel; stopping monitoring paging messages.
  • the first information is carried in a first RRC message, and the first RRC message is used to request establishment of an RRC connection.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a terminal, comprising: one or more processors; wherein the terminal is used to execute the communication method of the first aspect or the second aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes an access network device, comprising: one or more processors; wherein the access network device is used to execute the communication method of the third aspect or the fourth aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a communication system, comprising: a terminal and an access network device; wherein the terminal is configured to execute the method described in the optional implementation manner of the first aspect or the second aspect, and the access network device is configured to execute the method described in the optional implementation manner of the third aspect or the fourth aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a storage medium, which stores instructions.
  • the terminal or access network device executes the method described in the optional implementation of the first aspect, the second aspect, the third aspect or the fourth aspect.
  • an embodiment of the present disclosure proposes a program product.
  • the program product is executed by a terminal or an access network device
  • the terminal or the access network device executes the method described in the optional implementation manner of the first aspect, the second aspect, the third aspect or the fourth aspect.
  • data, information, etc. may be obtained with the user's consent.
  • the access network device may be composed of a centralized unit (CU) and a distributed unit (DU), where the CU may also be called a control unit.
  • the CU-DU structure may be used to split the protocol layers of the access network device, with some functions of the protocol layers centrally controlled by the CU, and the remaining functions of some or all of the protocol layers distributed in the DU, which is centrally controlled by the CU, but is not limited to this.
  • the access network device may be a single device, or may be multiple devices or a group of devices.
  • the access network device may be virtual or physical.
  • the following embodiments of the present disclosure may be applied to the communication system 100 shown in FIG1A , or a portion thereof, but are not limited thereto.
  • the entities shown in FIG1A are illustrative only.
  • the communication system may include all or part of the entities shown in FIG1A , or may include other entities other than those shown in FIG1A .
  • the number and form of the entities may be arbitrary.
  • the connection relationship between the entities is illustrative only.
  • the entities may be connected or disconnected, and the connection may be in any manner, including direct or indirect, wired or wireless.
  • Satellite communication technology is considered an important aspect of the future development of wireless communication technology.
  • Communication systems that support satellite access technology can also be called satellite communication networks.
  • terminals can access the core network (such as EPC and 5GC) through the satellite access network and conduct business.
  • core network such as EPC and 5GC
  • satellite access networks may have problems such as limited coverage. Therefore, satellites may not be able to provide continuous connection services.
  • This discontinuous satellite connection includes interruptions in the service connection between the satellite and the terminal or the feeder connection between the satellite and the ground station.
  • connection between the satellite and the terminal may also be called a service link, and the connection between the satellite and the ground station may also be called a feeder link.
  • the satellite communication network can have two different architectures: a satellite communication network architecture based on transparent payloads (i.e., transparent mode) and a satellite communication network architecture based on regenerative payloads (i.e., regenerative mode).
  • a satellite communication network architecture based on transparent payloads i.e., transparent mode
  • a satellite communication network architecture based on regenerative payloads i.e., regenerative mode
  • FIG. 1C is a schematic diagram illustrating a satellite communication system architecture based on a regenerative payload according to an embodiment of the present disclosure.
  • the core network is still described as the EPC.
  • the core network can also be other evolved versions of the core network, which is not specifically limited in this embodiment of the present disclosure.
  • the eNB 20 is deployed on the satellite 10. In this case, the eNB can be referred to as a satellite-borne eNB.
  • handling discontinuous coverage of the service link when the satellite is in transparent transmission mode may include enhancing terminal mobility and power saving techniques when the satellite provides discontinuous coverage.
  • handling discontinuous coverage of the feeder link has not yet been technically clarified to support terminal services.
  • a satellite communication system supports store and forward (S&F) functionality.
  • Store and forward (S&F) operation is an operating mode of a communication system with satellite access (i.e., a satellite communication system).
  • the communication system can provide a certain level of service (e.g., storing and forwarding data). For example, this can provide communication services to terminals within satellite coverage without requiring simultaneous connection to a ground segment feeder link.
  • the operation mode of the satellite communication system based on the transparent mode or the regeneration mode described above can be described as normal or default satellite operation.
  • FIG2A is a schematic diagram illustrating normal or default satellite operation according to an embodiment of the present disclosure.
  • the interaction of signaling and data transmission between the terminal and the remote terrestrial network (TN) via the satellite requires that the service link and the feeder link are simultaneously active. Therefore, when the terminal interacts with the satellite via the service link, a continuous, end-to-end connection path exists between the terminal, the satellite, and the terrestrial network.
  • TN remote terrestrial network
  • Figure 2B is a schematic diagram of the storage and forwarding satellite operation shown in accordance with an embodiment of the present disclosure.
  • the interaction of end-to-end signaling or data transmission is processed into a combination of two steps that are not performed simultaneously (such as steps A and B in Figure 2B).
  • step A signaling or data transmission is interactively performed between the terminal and the satellite.
  • the satellite may not be connected to the ground network (that is, the satellite can use the service link when there is no available feeder link connection).
  • step B a connection (i.e., feeder link) is established between the satellite and the ground network, so that communication can be carried out between the satellite and the ground network. Therefore, the satellite moves from being connected to the terminal in step A to being connected to the ground network in step B.
  • a connection i.e., feeder link
  • support for store and forward satellite operations is particularly suitable for providing delay-tolerant or non-real-time IoT satellite services on non-geostationary satellite orbit (NGSO) satellites.
  • NGSO non-geostationary satellite orbit
  • eNB functions are deployed on the satellite. Even in the case of discontinuous satellite connection, delay-tolerant services can still be carried out. This requires the satellite to support data storage and forwarding functions so that when the satellite connection is interrupted, data can be stored on the satellite and forwarded when the satellite connection is restored.
  • the terminal sending uplink data includes the following steps: (1) The terminal sends the uplink data to the satellite. (2) If there is no connection between the satellite and the ground station, for example, there is no feeder link, the satellite stores the uplink data. (3) If there is a connection between the satellite and the ground station, for example, there is a feeder link, the satellite forwards the uplink data to the ground station. (4) The ground station receives the uplink data.
  • the terminal receives downlink data including the following steps: (1) The ground station prepares to send downlink data to the terminal. If there is no connection between the ground station and the satellite, for example, there is no feeder link, the ground station caches the downlink data. (2) If the ground station establishes a connection with the satellite, the ground station sends the downlink data to the satellite. (3) If a connection is established between the satellite and the terminal, the satellite sends the downlink data to the terminal. (4) If there is no connection between the satellite and the terminal, the satellite saves the downlink data until the satellite and the terminal establish a connection. After the connection is established, the downlink data is sent to the terminal.
  • steps for mobile terminated-early data transmission (MT-EDT) optimized for the control plane cellular Internet of Things (CIoT) evolved packet system (EPS) may be used to receive downlink data.
  • receiving downlink data includes the following steps: (1) When downlink data arrives, the serving gateway (S-GW) may send DL data size information to the mobility management entity (MME) for the MME to consider MT-EDT. (2) The MME includes the DL data size information in the S1-AP paging message to assist the eNodeB in triggering MT-EDT.
  • S-GW serving gateway
  • MME mobility management entity
  • the eNB If the data can fit into a single downlink transmission according to the terminal category included in the terminal radio capabilities provided in the S1-AP paging message for paging, the eNB includes an MT-EDT indication in the paging message for the terminal. (4) The terminal initiates the mobile originated early data transmission (MO-EDT) procedure for control plane CIoT EPS optimization.
  • MO-EDT mobile originated early data transmission
  • the terminal may confirm whether it needs to receive downlink data by monitoring a downlink channel (eg, a physical downlink control channel).
  • a downlink channel eg, a physical downlink control channel
  • the terminal when the feeder link connection between the satellite and the ground station is disconnected or the satellite has no data to forward, the terminal does not need to receive downlink messages, but will still monitor the downlink channel or downlink messages, which increases the power consumption of the terminal and is not conducive to power saving of the terminal.
  • the eNB supports store and forward satellite operations.
  • the access network may also be a next-generation radio access network (NG-RAN) (also referred to as a 5G access network).
  • NG-RAN next-generation radio access network
  • the gNBs in the NG-RAN are deployed on satellites.
  • the access network device is a satellite-based gNB.
  • the gNB supports store and forward satellite operations.
  • the gNB supports store-and-forward satellite operations, which means that the gNB has the capability to provide store-and-forward satellite operations and the capacity to perform store-and-forward satellite operations.
  • the gNB supports store-and-forward satellite operations and has the storage resources required for store-and-forward satellite operations.
  • the first information is used to indicate at least one of the following: feeder link disconnection, time information of feeder link disconnection, access network device shutting down storage and forwarding function, time information of access network device shutting down storage and forwarding function, access network device not storing data to be forwarded, and time information of access network device not storing data to be forwarded.
  • the time information includes: the start time of the feeder link disconnection. In one example, the time information includes: the start time and end time of the feeder link disconnection. In one example, the time information includes: the start time and duration of the feeder link disconnection. In one example, the time information includes: the end time of the feeder link disconnection. In one example, the time information includes: the duration of the feeder link disconnection. In this example, the time information includes: the duration and end time of the feeder link disconnection.
  • the time information includes: the start time when the access network device disables the store and forward function. In one example, the time information includes: the start time and end time when the access network device disables the store and forward function. In one example, the time information includes: the start time and duration of the access network device's shutdown of the store and forward function. In one example, the time information includes: the end time when the access network device disables the store and forward function. In one example, the time information includes: the duration of the access network device's shutdown of the store and forward function. In one example, the time information includes: the duration and end time when the access network device disables the store and forward function.
  • the terminal determines to stop monitoring the downlink information.
  • the time information includes: the start time when the access network device does not store data to be forwarded. In one example, the time information includes: the start time and end time when the access network device does not store data to be forwarded. In one example, the time information includes: the start time and duration of the period when the access network device does not store data to be forwarded. In one example, the time information includes: the end time when the access network device does not store data to be forwarded. In one example, the time information includes: the duration of the period when the access network device does not store data to be forwarded. In one example, the time information includes: the duration and end time of the period when the access network device does not store data to be forwarded.
  • the first information further includes a terminal identifier, where the terminal identifier is used to indicate a terminal associated with the data stored in the access network device, or is used to indicate a terminal unrelated to the data stored in the access network device.
  • a terminal not indicated by the terminal identifier stops monitoring downlink information, and a terminal indicated by the terminal identifier keeps monitoring downlink information.
  • the first terminal may ignore the configuration of discontinuous reception and not monitor downlink information. In one example, the first terminal may ignore the configuration of discontinuous reception (DRX) and not monitor PDCCH or paging messages. In another example, the first terminal may ignore the configuration of extended discontinuous reception (eDRX) and not monitor PDCCH or paging messages.
  • DRX discontinuous reception
  • eDRX extended discontinuous reception
  • the first terminal when the first terminal is in the RRC unconnected state, the first terminal stops monitoring the paging message according to the received first information.
  • the first terminal when the first terminal is in the RRC connected state, the first terminal stops monitoring the downlink channel according to the received first information, for example, stops monitoring the physical downlink control channel.
  • the second information may include at least one of ephemeris information associated with the satellite and time information determined based on the ephemeris information of the satellite, wherein the time information determined based on the ephemeris information may be used to indicate the time when the feeder link is disconnected and/or the time when the feeder link is connected.
  • the time information determined based on the satellite's ephemeris information can be derived from the ephemeris information associated with the satellite. Based on this information, the first terminal can determine when the satellite is available to connect to the ground station, the duration of the feeder link connection, and when the satellite is disconnected from the ground station, thereby detecting whether the feeder link is available or unavailable.
  • the first terminal when the first information indicates the time when the access network device turns off the storage and forwarding function, the first terminal stops monitoring the downlink information for the duration indicated by the time information. In some embodiments, the first terminal resumes monitoring the downlink information after the duration indicated by the time information expires.
  • the first terminal when the first information indicates that the access network device does not store time information of the data to be forwarded, the first terminal stops monitoring the downlink information for the duration indicated by the time information. In some embodiments, the first terminal resumes monitoring the downlink information after the duration indicated by the time information expires.
  • the first terminal may pre-set a timer. After receiving a system message, the first terminal sets a timer duration based on time information carried in the system message or time information determined based on ephemeris information, and starts the timer. While the timer is running, the first terminal stops monitoring downlink information. After the timer expires, the first terminal resumes monitoring downlink information.
  • step S3103 the first terminal obtains the latest system message.
  • step S3102 when the first terminal in the RRC non-connected state or the RRC connected state needs to send uplink data, the first terminal obtains the latest system message.
  • the first terminal in the non-connected state establishes an RRC connection with the access network device based on the latest system message, the first terminal enters the connected state, and sends uplink data based on the uplink channel.
  • the first terminal in the connected state sends uplink data based on the latest system message.
  • step S3102 when the first terminal in the non-connected state requests to establish an RRC connection, the first terminal obtains the latest system message and establishes an RRC connection with the access network device based on the latest system message, and the first terminal enters the connected state.
  • step S3101 can be implemented as an independent embodiment.
  • step S3102 can be implemented as an independent embodiment.
  • step S3103 can be implemented as an independent embodiment.
  • step S3101 and step S3102 can be combined and implemented as a single embodiment.
  • step S3102 and step S3103 can be combined and implemented as a single embodiment.
  • stopping monitoring downlink information includes stopping monitoring downlink channels, for example, stopping monitoring a physical downlink control channel (PDCCH).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • stop listening In some embodiments, the terms “stop listening”, “stop receiving”, “disable listening”, “disable receiving”, “do not listen”, “do not receive” and the like can be used interchangeably.
  • the terms “carry”, “include”, “contain”, “encapsulate”, etc. can be used interchangeably.
  • the determination or judgment can be performed by a value represented by 1 bit (0 or 1), or by a true or false value (Boolean value) represented by true or false, or by comparison of numerical values (for example, comparison with a predetermined value), but is not limited thereto.
  • FIG4A is a schematic diagram illustrating a first implementation flow of a terminal executing a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG4A , the present embodiment relates to a communication method executed by a first terminal. The communication method includes steps S4101 to S4103.
  • step S4101 a system message is received.
  • step S4101 can refer to the optional implementation of step S3101 in Figure 3A and other related parts of the embodiment involved in Figure 3A, which will not be repeated here.
  • step S4102 can refer to the optional implementation of step S3102 in Figure 3A and other related parts of the embodiment involved in Figure 3A, which will not be repeated here.
  • step S4103 the latest system message is obtained.
  • step S4103 can be found in the optional implementation of step S3103 in FIG3A and other related parts of the embodiment involved in FIG3A , which will not be described in detail here.
  • step S4202 according to the first information carried in the first RRC message, monitoring of downlink information is stopped.
  • FIG4D is a schematic diagram of a first implementation flow of a terminal executing a communication method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG4D , the embodiment of the present disclosure relates to a communication method executed by a first terminal.
  • the communication method includes step S4401.
  • step S4401 according to the received first information, monitoring of downlink information is stopped.
  • step S4401 can be found in the optional implementation of step S3102 in Figure 3A, the optional implementation of step S3202 in Figure 3B, other related parts in the embodiment involved in Figure 3A, and other related parts in the embodiment involved in Figure 3B, which will not be repeated here.
  • FIG4E is a schematic diagram of an implementation flow of a communication method executed by an access network device according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG4E , the present disclosure embodiment relates to a communication method executed by an access network device. The communication method includes step S4501.
  • step S4501 a system message is sent.
  • step S4501 can refer to the optional implementation of step S3101 in Figure 3A and other related parts of the embodiment involved in Figure 3A, which will not be repeated here.
  • FIG4F is a schematic diagram illustrating an implementation flow of a communication method executed by an access network device according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG4F , the present disclosure embodiment relates to a communication method executed by an access network device. The communication method includes step S4601.
  • step S4601 a first RRC message is sent.
  • step S4601 can refer to the optional implementation of step S3201 in Figure 3B and other related parts of the embodiment involved in Figure 3B, which will not be repeated here.
  • FIG4G is a schematic diagram illustrating an implementation flow of a communication method executed by an access network device according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG4G , the present disclosure embodiment relates to a communication method executed by an access network device. The communication method includes step S4701.
  • step S4701 the first information is sent.
  • step S4701 can be found in the optional implementation of step S3101 in Figure 3A, the optional implementation of step S3201 in Figure 3B, other related parts in the embodiment involved in Figure 3A, and other related parts in the embodiment involved in Figure 3B, which will not be repeated here.
  • the UE for storage and data forwarding, if the satellite has no feeder link connection or there is no stored data to be forwarded, the UE does not need to receive downlink data (e.g., MT data). However, according to the current protocol, the UE will still monitor the physical downlink control channel PDCCH or paging message, which increases unnecessary UE power consumption.
  • downlink data e.g., MT data
  • the access network device instructs the UE not to receive MT data, for example, instructs the UE not to monitor PDCCH or paging.
  • the network has no feederlink connection but has stored data that needs to be forwarded, and the first information instructs a specific UE to monitor or not monitor the PDCCH and/or paging.
  • a UE in a non-connected state or a UE in a connected state needs to send data (e.g., MO data), or a non-connected UE needs to establish an RRC connection, the latest system message is obtained.
  • data e.g., MO data
  • the first information is sent via a system message.
  • the first information is used to indicate the time information for stopping monitoring the downlink channel, and the first information is sent via an RRC setup message.
  • the UE starts timing after receiving the RRC setup message, stops monitoring the PDCCH within the duration indicated by the time information, and starts monitoring the PDCCH after the duration indicated by the time information is reached.
  • the division of the various units or modules in the above devices is only a division of logical functions. In actual implementation, they can be fully or partially integrated into one physical entity, or they can be physically separated.
  • the units or modules in the device can be implemented in the form of a processor calling software: for example, the device includes a processor, the processor is connected to a memory, and the memory stores instructions.
  • the processor calls the instructions stored in the memory to implement any of the above methods or implement the functions of the various units or modules of the above devices, wherein the processor is, for example, a general-purpose processor, such as a central processing unit (CPU) or a microprocessor, and the memory is a memory within the device or a memory outside the device.
  • CPU central processing unit
  • microprocessor a microprocessor
  • the units or modules in the device may be implemented in the form of hardware circuits, and the functions of some or all of the units or modules may be implemented by designing the hardware circuits.
  • the hardware circuits may be understood as one or more processors.
  • the hardware circuit is an application-specific integrated circuit (ASIC), and the functions of some or all of the above units or modules may be implemented by designing the logical relationships of the components within the circuit.
  • the hardware circuit may be implemented by a programmable logic device (PLD).
  • PLD programmable logic device
  • a field programmable gate array may include a large number of logic gate circuits, and the connection relationships between the logic gate circuits may be configured through configuration files, thereby implementing the functions of some or all of the above units or modules. All units or modules of the above devices may be implemented entirely by a processor calling software, or entirely by a hardware circuit, or partially by a processor calling software, with the remainder implemented by a hardware circuit.
  • the processor is a circuit with signal processing capabilities.
  • the processor can be a circuit with instruction reading and execution capabilities, such as a central processing unit (CPU), a microprocessor, a graphics processing unit (GPU) (which can be understood as a microprocessor), or a digital signal processor (DSP).
  • the processor can implement certain functions through the logical relationship of a hardware circuit. The logical relationship of the above-mentioned hardware circuit is fixed or reconfigurable.
  • the processor is a hardware circuit implemented by an application-specific integrated circuit (ASIC) or a programmable logic device (PLD), such as an FPGA.
  • ASIC application-specific integrated circuit
  • PLD programmable logic device
  • the process of the processor loading a configuration document to implement the hardware circuit configuration can be understood as the process of the processor loading instructions to implement the functions of some or all of the above units or modules.
  • it can also be a hardware circuit designed for artificial intelligence, which can be understood as ASIC, such as a neural network processing unit (NPU), a tensor processing unit (TPU), a deep learning processing unit (DPU), etc.
  • FIG5A is a schematic diagram of the structure of a terminal proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • a terminal 5100 may include: a transceiver module 5101 .
  • the transceiver module 5101 is configured to receive first information indicating at least one of the following: feeder link disconnection; time information of feeder link disconnection; access network device deactivation of the store and forward function; time information of the access network device deactivation of the store and forward function; access network device failure to store data to be forwarded; time information of the access network device failure to store data to be forwarded; wherein the access network device is deployed on a satellite.
  • the transceiver module 5101 is configured to execute at least one of the communication steps (e.g., steps S4101 and S4102, but not limited thereto) performed by the terminal in any of the above methods, and is not further described herein.
  • the transceiver module 5101 is further configured to stop monitoring downlink information based on the received first information. In some embodiments, the transceiver module 5101 is further configured to execute at least one of the communication steps (e.g., step S4201 and step S4202, but not limited thereto) such as sending and/or receiving performed by the terminal in any of the above methods, which will not be further described here.
  • the communication steps e.g., step S4201 and step S4202, but not limited thereto
  • the transceiver module 5201 can be configured to send first information indicating at least one of the following: feeder link disconnection; time information of feeder link disconnection; access network device deactivation of the store and forward function; time information of the access network device deactivation of the store and forward function; access network device not storing data to be forwarded; time information of the access network device not storing data to be forwarded.
  • the transceiver module 5201 can be configured to perform at least one of the communication steps, such as sending and/or receiving, performed by the access network device in any of the above methods, which will not be further described here.
  • the transceiver module 5201 may further be configured to send first information, where the first information is used by the terminal to determine to stop monitoring downlink information. In some embodiments, the transceiver module 5201 may further be configured to perform at least one of the communication steps, such as sending and/or receiving, performed by the access network device in any of the above methods, which will not be further described herein.
  • the transceiver module may include a transmitting module and/or a receiving module.
  • the transmitting module and the receiving module may be separate or integrated.
  • the transceiver module may be interchangeable with the transceiver.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of the structure of a communication device provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • Communication device 6100 can be an access network device, a terminal (e.g., user equipment), a chip, a chip system, or a processor that supports an access network device to implement any of the above methods, or a chip, a chip system, or a processor that supports a terminal to implement any of the above methods.
  • Communication device 6100 can be used to implement the methods described in the above method embodiments. For details, please refer to the description of the above method embodiments.
  • the communication device 6100 includes one or more processors 6101.
  • the processor 6101 can be a general-purpose processor or a dedicated processor, for example, a baseband processor or a central processing unit.
  • the baseband processor can be used to process the communication protocol and communication data
  • the central processing unit can be used to control the communication device (such as a base station, a baseband chip, a terminal device, a terminal device chip, a DU or a CU, etc.), execute programs, and process program data.
  • the communication device 6100 is used to perform any of the above methods.
  • one or more processors 6101 are used to call instructions to enable the communication device 6100 to perform any of the above methods.
  • chip 7100 further includes one or more interface circuits 7102. Terms such as interface circuit, interface, and transceiver pins may be used interchangeably.
  • chip 7100 further includes one or more memories 7103 for storing data. Alternatively, all or part of memory 7103 may be located external to chip 7100.
  • interface circuit 7102 is connected to memory 7103 and may be used to receive data from memory 7103 or other devices, or may be used to send data to memory 7103 or other devices. For example, interface circuit 7102 may read data stored in memory 7103 and send the data to processor 7101.
  • the interface circuit 7102 performs at least one of the communication steps of sending and/or receiving in the above method (for example, step S3101, step S3201, step S4101, step S4201, but not limited thereto).
  • communication steps such as sending and/or receiving refer to: the interface circuit 7102 executing data exchange between the processor 7101, the chip 7100, the memory 7103, or the transceiver device.
  • the processor 7101 executes at least one of the other steps (for example, step S3102, step S3202, step S4102, step S4202, but not limited thereto).
  • modules and/or devices described in various embodiments can be arbitrarily combined or separated according to circumstances.
  • some or all steps can also be performed collaboratively by multiple modules and/or devices, which is not limited here.

Landscapes

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Abstract

本公开实施例涉及一种通信方法、终端、接入网设备、通信系统及存储介质。该通信方法可以由第一终端执行,该方法包括:接收第一信息,第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;接入网设备未存储待转发的数据;接入网设备未存储待转发的数据的时间信息;其中,接入网设备部署在卫星上。本公开通过接收第一信息可以确定接入网设备的情况,基于此可以停止监听下行信息,节省终端功耗。

Description

通信方法、终端、接入网设备、通信系统及存储介质 技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信方法、终端、接入网设备、通信系统及存储介质。
背景技术
在电信网络技术的发展演进过程中,通信网络融合了非地面网络(non-terrestrial network,NTN)技术,并支持卫星接入技术,即终端可以通过卫星接入网络接入核心网,并开展业务。卫星接入网络由于卫星部署数量不足,覆盖范围有限等问题,可能无法提供连续卫星连接。这种非连续性卫星连接包括卫星和终端之间的连接或者卫星和地面站之间的连接存在间断的情况。
发明内容
对于卫星通信系统的存储转发功能,在卫星与地面站之间的馈线链路连接断开或者卫星没有数据需要转发的情况下,终端无需接收下行消息,但还是会监听下行信道或下行消息,这增加了终端功耗,不利于终端省电。
本公开实施例提出了一种通信方法、终端、接入网设备、通信系统及存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提出了通信方法,由第一终端执行,该方法包括:接收第一信息,所述第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;所述接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;所述接入网设备未存储待转发的数据;所述接入网设备未存储待转发的数据的时间信息;其中,所述接入网设备部署在卫星上。
根据本公开实施例的第二方面,提出了通信方法,由第一终端执行,该方法包括:根据接收到的第一信息,停止监听下行信息。
根据本公开实施例的第三方面,提出了通信方法,由接入网设备执行,接入网设备部署在卫星上,该方法包括:发送第一信息,所述第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;所述接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;所述接入网设备未存储待转发的数据;所述接入网设备未存储待转发的数据的时间信息。
根据本公开实施例的第四方面,提出了通信方法,由接入网设备执行,接入网设备部署在卫星上,该方法包括:发送第一信息,所述第一信息用于终端确定停止监听下行信息。
根据本公开实施例的第五方面,提出了一种终端,包括:收发模块,被配置为接收第一信息,所述第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;所述接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;所述接入网设备未存储待转发的数据;所述接入网设备未存储待转发的数据的时间信息;其中,所述接入网设备部署在卫星上。
根据本公开实施例的第六方面,提出了一种终端,包括:收发模块,被配置为根据接收到的第一信息,停止监听下行信息。
根据本公开实施例的第七方面,提出了一种接入网设备,包括:收发模块,被配置为发送第一信息,所述第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;所述接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;所述接入网设备未存储待转发的数据;所述接入网设备未存储待转发的数据的时间信息。
根据本公开实施例的第八方面,提出了一种接入网设备,包括:收发模块,被配置为发送第一信息,所述第一信息用于终端确定停止监听下行信息。
根据本公开实施例的第九方面,提出了一种终端,包括:一个或多个处理器;其中,终端用于执行如第一方面或第二方面的通信方法。
根据本公开实施例的第十方面,提出了一种接入网设备,包括:一个或多个处理器;其中,接入网设备用于执行如第三方面或第四方面的通信方法。
根据本公开实施例的第十一方面,提出了一种通信系统,包括接入网设备和终端,其中,终端被配置为实现如第一方面或第二方面的通信方法,接入网设备被配置为实现如第三方面或第四方面的通信方法。
根据本公开实施例的第十二方面,提出了一种存储介质,存储介质存储有指令,当指令在接入网设备或终端上运行时,使得接入网设备或终端执行如第一方面、第二方面、第三方面和第四方面中任一方面的通信方法。
根据本公开实施例的第十三方面,提出了一种计算机程序产品,包括计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现第一方面、第二方面、第三方面和第四方面中的任一方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十四方面,提出了一种计算机程序,该计算机程序包括代码,代码在被处理器执行时实现第一方面、第二方面、第三方面和第四方面中的任一方面所述的通信方法。
根据本公开实施例的第十五方面,提供了一种芯片或芯片系统。该芯片或芯片系统包括处理电路。处理电路被配置为执行如第一方面、第二方面、第三方面和第四方面中任一方面所述的通信方法。
本公开实施例提供的技术方案,终端通过接收到的第一信息,可以确定接入网设备的馈线链路连接情况、接入网设备存储和转发功能的关闭情况、以及接入网设备待转发数据的存储情况中的至少之一,基于此,终端可以停止监听下行信息,以节省终端的功耗。
附图说明
为了更清楚地说明本公开实施例中的技术方案,以下对实施例描述所需的附图进行介绍,以下附图仅仅是本公开的一些实施例,不对本公开的保护范围造成具体限制。
图1A是根据本公开实施例示出的通信系统的一种架构示意图。
图1B是根据本公开实施例示出的基于透传载荷的卫星通信系统架构的一种示意图。
图1C是根据本公开实施例示出的基于再生载荷的卫星通信系统的一种示意图。
图2A是根据本公开实施例示出的普通或默认卫星操作的一种示意图。
图2B是根据本公开实施例示出的存储和转发卫星操作的一种示意图。
图2C是根据本公开实施例示出的处于空闲态的终端接收下行数据的一种流程示意图。
图3A至图3B是根据本公开实施例示出的通信方法的一种示例性交互图。
图4A至图4D是根据本公开实施例示出的终端侧执行通信方法的一种流程示意图。
图4E至图4G是根据本公开实施例示出的接入网设备侧执行通信方法的一种流程示意图。
图5A是本公开实施例提出的终端的一种结构示意图。
图5B是本公开实施例提出的接入网设备的一种结构示意图。
图6是本公开实施例提出的通信设备的一种结构示意图。
图7是本公开实施例提出的芯片的一种结构示意图。
具体实施方式
本公开实施例提出了一种通信方法、终端、接入网设备、通信系统及存储介质。
第一方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由第一终端执行,该方法包括:接收第一信息,第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;接入网设备未存储待转发的数据;接入网设备未存储待转发的数据的时间信息;其中,接入网设备部署在卫星上。
在本公开实施例中,终端通过接收到的第一信息,可以确定接入网设备的馈线链路连接情况、接入网设备存储和转发功能的关闭情况、以及接入网设备待转发数据的存储情况中的至少之一,基于此,终端可以选择停止监听下行信息,以节省终端的功耗。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,方法还包括:根据接收到的第一信息,停止监听下行信息。
在本公开实施例中,第一终端基于接收到的第一信息,停止监听下行信息,节省了终端功耗,有利于终端省电。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,停止监听下行信息包括以下之一:停止监听下行信道中传输的信息;停止监听寻呼消息。
在本公开实施例中,在第一终端处于RRC连接态的情况下,第一终端可以停止监听下行信道。在第一终端处于RRC非连接态的情况下,第一终端可以停止监听寻呼消息,如此有利于不同状态的终端执行不同的停止监听的操作。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,根据接收到的第一信息,停止监听下行信息,包括以下至少之一:在第一信息指示馈线链路断开连接的情况下,停止监听下行信息;在第一信息指示馈线链路断开连接的时间信息的情况下,在时间信息指示的时长内,停止监听下行信息;在第一信息指示接入网设备关闭存储和转发功能的情况下,停止监听下行信息;在第一信息指示接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息的情况下,在时间信息指示的时长内,停止监听下行信息;在第一信息指示接入网设备未存储待转发的数据的情况下,停止监听下行信息;在第一信息指示接入网设备未存储待转发的数据的时间信息的情况下,在时间信息指示的时长内,停止监听下行信息;其中,接入网设备部署在卫星上。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息包括终端标识;所述终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据关联的终端;所述根据接收到的第一信息,停止监听下行信息,包括:在所述终端标识所指示的终端中不包括所述第一终端的情况下,停止监听下行信息。
在本公开实施例中,通过终端标识,可以使得特定的终端停止监听下行信息,更加细化地实现了终端省电管理。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,方法还包括:在终端标识所指示的终端中包括所述第一终端的情况下,保持监听下行信息。
在本公开实施例中,通过终端标识,可以使得特定的终端保持监听下行信息,更加细化地实现了终端省电管理。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息包括终端标识;终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据无关的终端;所述根据接收到的第一信息,停止监听下行信息,包括:在所述终端标识所指示的终端中包括所述第一终端的情况下,停止监听下行信息。
结合第一方面的一些实施例中,在一些实施例中,方法还包括:在所述终端标识所指示的终端中不包括所述第一终端的情况下,保持监听下行信息。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,在停止监听下行信息之后,方法还包括:在第一终端需要发送上行数据时,获取系统消息;或者,在处于非连接态的第一终端请求建立RRC连接的情况下,获取系统消息。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息携带于系统消息中。
第二方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由第一终端执行,该方法包括:根据接收到的第一信息,停止监听下行信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,停止监听下行信息包括以下之一:停止监听下行信道中传输的信息;停止监听寻呼消息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息用于指示第一终端停止监听下行信息的时间信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息携带于第一RRC消息中,第一RRC消息用于请求建立RRC连接。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,根据接收到的第一信息,停止监听下行信息,包括:在接收到第一信息后,在时间信息指示的时长内停止监听下行信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,根据接收到的第一信息,停止监听下行信息,包括:发送第二RRC消息,并在在时间信息指示的时长内停止监听下行信息;第二RRC消息用于指示第一终端与接入网设备之间的RRC连接建立完成,第二RRC消息为第一RRC消息的响应消息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,在时间信息指示的时长内停止监听下行信息,包括:启动定时器,定时器的时长是根据时间信息确定的;在定时器运行时,停止监听下行信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,方法还包括:在时间信息指示的时长结束后,恢复监听下行信息。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,在时间信息指示的时长结束后,恢复监听下行信息,包括:在定时器超时后,恢复监听下行信息;定时器的时长是根据时间信息确定的。
第三方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由接入网设备执行,接入网设备部署在卫星上,该方法包括:发送第一信息,第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;接入网设备未存储待转发的数据;接入网设备未存储待转发的数据的时间信息。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息用于终端确定停止监听下行信息。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,停止监听下行信息包括以下之一:停止监听下行信道中传输的信息;停止监听寻呼消息。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息包括终端标识;所述终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据关联的终端;在所述终端标识所指示的终端中不包括第一终端的情况下,所述第一信息用于指示所述第一终端停止监听下行信息。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述终端标识所指示的终端中包括所述第一终端的情况下,所述第一信息用于指示所述第一终端保持监听下行信息。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息包括终端标识;所述终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据无关的终端;在所述终端标识所指示的终端中包括第一终端的情况下,所述第一信息用于指示所述第一终端停止监听下行信息。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,在所述终端标识所指示的终端中不包括所述第一终端的情况下,所述第一信息用于指示所述第一终端保持监听下行信息。
结合第三方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息携带于系统消息中。
第四方面,本公开实施例提出了一种通信方法,由接入网设备执行,接入网设备部署在卫星上,该方法包括:发送第一信息,第一信息用于终端确定停止监听下行信息。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,停止监听下行信息包括以下之一:停止监听下行信道中传输的信息;停止监听寻呼消息。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息还用于终端确定停止监听下行信息的时间信息。
结合第四方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息携带于第一RRC消息中,第一RRC消息用 于请求建立RRC连接。
第五方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:收发模块,被配置为接收第一信息,第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;接入网设备未存储待转发的数据;接入网设备未存储待转发的数据的时间信息;其中,接入网设备部署在卫星上。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,收发模块,被配置为根据接收到的第一信息,停止监听下行信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,停止监听下行信息包括以下之一:停止监听下行信道中传输的信息;停止监听寻呼消息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息用于指示以下至少之一:
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,收发模块,被配置为以下至少之一:在第一信息指示馈线链路断开连接的情况下,停止监听下行信息;在第一信息指示馈线链路断开连接的时间信息的情况下,在时间信息指示的时长内,停止监听下行信息;在第一信息指示接入网设备关闭存储和转发功能的情况下,停止监听下行信息;在第一信息指示接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息的情况下,在时间信息指示的时长内,停止监听下行信息;在第一信息指示接入网设备未存储待转发的数据的情况下,停止监听下行信息;在第一信息指示接入网设备未存储待转发的数据的时间信息的情况下,在时间信息指示的时长内,停止监听下行信息;其中,接入网设备部署在卫星上。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息包括终端标识;所述终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据关联的终端;收发模块被配置为在所述终端标识所指示的终端中不包括所述第一终端的情况下,停止监听下行信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,收发模块被配置为在终端标识所指示的终端中包括所述第一终端的情况下,保持监听下行信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息包括终端标识;终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据无关的终端;收发模块被配置为在所述终端标识所指示的终端中包括所述第一终端的情况下,停止监听下行信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,收发模块配置为在所述终端标识所指示的终端中不包括所述第一终端的情况下,保持监听下行信息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,收发模块,被配置为在第一终端需要发送上行数据时,获取系统消息;或者,在处于非连接态的第一终端请求建立无线资源控制RRC连接的情况下,获取系统消息。
结合第五方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息携带于系统消息中。
第六方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:收发模块,被配置为根据接收到的第一信息,停止监听下行信息。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,停止监听下行信息包括以下之一:停止监听下行信道中传输的信息;停止监听寻呼消息。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息用于指示第一终端停止监听下行信息的时间信息。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息携带于第一RRC消息中,第一RRC消息用于请求建立RRC连接。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,收发模块,被配置为在接收到第一信息后,在时间信息指示的时长内停止监听下行信息。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,收发模块,被配置为发送第二RRC消息,并在在时间信息指示的时长内停止监听下行信息;第二RRC消息用于指示第一终端与接入网设备之间的RRC连接建立完成,第二RRC消息为第一RRC消息的响应消息。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,收发模块,被配置为启动定时器,定时器的时长是根据时间信息确定的;在定时器运行时,停止监听下行信息。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,收发模块,被配置为在时间信息指示的时长结束后,恢复监听下行信息。
结合第六方面的一些实施例,在一些实施例中,收发模块,被配置为在定时器超时后,恢复监听下行信息;定时器的时长是根据时间信息确定的。
第七方面,本公开实施例提出了一种接入网设备,包括:收发模块被配置为发送第一信息,第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;接入网设备未存储待转发的数据;接入网设备未 存储待转发的数据的时间信息。
结合第七方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息用于终端确定停止监听下行信息。
结合第七方面的一些实施例,在一些实施例中,停止监听下行信息包括以下之一:停止监听下行信道中传输的信息;停止监听寻呼消息。
结合第七方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息包括终端标识;在终端标识所指示的终端中包括第一终端的情况下,第一信息用于指示第一终端停止监听下行信息;或者,在终端标识所指示的终端中不包括第一终端的情况下,第一信息用于指示第一终端停止监听下行信息。
结合第七方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息携带于系统消息中。
第八方面,本公开实施例提出了一种接入网设备,包括:收发模块被配置为发送第一信息,第一信息用于终端确定停止监听下行信息。
结合第八方面的一些实施例,在一些实施例中,停止监听下行信息包括以下之一:停止监听下行信道中传输的信息;停止监听寻呼消息。
结合第八方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息用于终端确定停止监听下行信息的时间信息。
结合第八方面的一些实施例,在一些实施例中,第一信息携带于第一RRC消息中,第一RRC消息用于请求建立RRC连接。
第九方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:一个或多个处理器;其中,终端用于执行第一方面或第二方面的通信方法。
第十方面,本公开实施例提出了一种接入网设备,包括:一个或多个处理器;其中,接入网设备用于执行第三方面或第四方面的通信方法。
第十一方面,本公开实施例提出了一种通信系统,包括:终端和接入网设备;其中,终端被配置为执行如第一方面或第二方面的可选实现方式所描述的方法,接入网设备被配置为执行如第三方面或第四方面的可选实现方式所描述的方法。
第十二方面,本公开实施例提出了一种存储介质,上述存储介质存储有指令,当上述指令在终端或接入网设备上运行时,使得上述终端或接入网设备执行如第一方面、第二方面、第三方面或第四方面的可选实现方式所描述的方法。
第十三方面,本公开实施例提出了一种程序产品,上述程序产品被终端或接入网设备执行时,使得上述终端或接入网设备执行如第一方面、第二方面、第三方面或第四方面的可选实现方式所描述的方法。
第十四方面,本公开实施例提出了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面、第二方面、第三方面或第四方面的可选实现方式所描述的方法。
第十五方面,本公开实施例提供了一种芯片或芯片系统。该芯片或芯片系统包括处理电路,被配置为执行根据上述第一方面、第二方面、第三方面或第四方面的可选实现方式所描述的方法。
可以理解地,上述接入网设备、终端、通信系统、存储介质、程序产品、计算机程序、芯片或芯片系统均用于执行本公开实施例所提出的方法。因此,其所能达到的有益效果可以参考对应方法中的有益效果,此处不再赘述。
本公开实施例提出了一种通信方法、终端、接入网设备、通信系统及存储介质。在一些实施例中,通信方法与信息传输方法、信息处理方法等术语可以相互替换,信息处理系统、通信系统等术语可以相互替换。
本公开实施例并非穷举,仅为部分实施例的示意,不作为对本公开保护范围的具体限制。在不矛盾的情况下,某一实施例中的每个步骤均可以作为独立实施例来实施,且各步骤之间可以任意组合,例如,在某一实施例中去除部分步骤后的方案也可以作为独立实施例来实施,且在某一实施例中各步骤的顺序可以任意交换,另外,某一实施例中的可选实现方式可以任意组合;此外,各实施例之间可以任意组合,例如,不同实施例的部分或全部步骤可以任意组合,某一实施例可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
在各本公开实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各实施例之间的术语和/或描述具有一致性,且可以互相引用,不同实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
本公开实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非作为对本公开的限制。
在本公开实施例中,除非另有说明,以单数形式表示的元素,如“一个”、“一种”、“该”、“上述”、“”、“前述”、“这一”等,可以表示“一个且只有一个”,也可以表示“一个或多个”、“至少一个”等。例如,在翻译中使用如英语中的“a”、“an”、“the”等冠词(article)的情况下,冠词之后的名词可以理解为单数表达形式,也可以理解为复数表达形式。
在本公开实施例中,“多个”是指两个或两个以上。
在一些实施例中,“至少一者(至少一项、至少一个)(at least one of)”、“一个或多个(one or more)”、“多个(a plurality of)”、“多个(multiple)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“A、B中的至少一者”、“A和/或B”、“在一情况下A,在另一情况下B”、“响应于一情况A,响应于另一情况B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行);在一些实施例中A和B(A和B都被执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
在一些实施例中,“A或B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
本公开实施例中的“第一”、“第二”等前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,不对描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等构成限制,对描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用前缀词而构成多余的限制。例如,描述对象为“字段”,则“第一字段”和“第二字段”中“字段”之前的序数词并不限制“字段”之间的位置或顺序,“第一”和“第二”并不限制其修饰的“字段”是否在同一个消息中,也不限制“第一字段”和“第二字段”的先后顺序。再如,描述对象为“等级”,则“第一等级”和“第二等级”中“等级”之前的序数词并不限制“等级”之间的优先级。再如,描述对象的数量并不受序数词的限制,可以是一个或者多个,以“第一装置”为例,其中“装置”的数量可以是一个或者多个。此外,不同前缀词修饰的对象可以相同或不同,例如,描述对象为“装置”,则“第一装置”和“第二装置”可以是相同的装置或者不同的装置,其类型可以相同或不同;再如,描述对象为“信息”,则“第一信息”和“第二信息”可以是相同的信息或者不同的信息,其内容可以相同或不同。
在一些实施例中,“包括A”、“包含A”、“用于指示A”、“携带A”,可以解释为直接携带A,也可以解释为间接指示A。
在一些实施例中,“响应于……”、“响应于确定……”、“在……的情况下”、“在……时”、“当……时”、“若……”、“如果……”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“大于”、“大于或等于”、“不小于”、“多于”、“多于或等于”、“不少于”、“高于”、“高于或等于”、“不低于”、“以上”等术语可以相互替换,“小于”、“小于或等于”、“不大于”、“少于”、“少于或等于”、“不多于”、“低于”、“低于或等于”、“不高于”、“以下”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,装置等可以解释为实体的、也可以解释为虚拟的,其名称不限定于实施例中所记载的名称,“装置”、“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“芯片”、“芯片系统”、“实体”、“主体”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“网络”可以解释为网络中包含的装置(例如,接入网设备、核心网设备等)。
在一些实施例中,“网络设备(network devices)”、“接入网设备(access network device,AN device)”、“无线接入网设备(radio access network device,RAN device)”、“基站(base station,BS)”、“无线基站(radio base station)”、“固定台(fixed station)”、“节点(node)”、“接入网节点”、“接入点(access point)”、“发送点(transmission point,TP)”、“接收点(reception point,RP)”、“发送和/或接收点(transmission/reception point,TRP)”、“面板(panel)”、“天线面板(antenna panel)”、“天线阵列(antenna array)”、“小区(cell)”、“宏小区(macro cell)”、“小型小区(small cell)”、“微蜂窝小区(femtocell)”、“微微小区(picocell)”、“扇区(sector)”、“小区组(cell group)”、“服务小区”、“载波(carrier)”、“分量载波(component carrier)”、“带宽部分(bandwidth part,BWP)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“终端(terminal)”、“终端设备(terminal device)”、“用户设备(user equipment,UE)”、“用户终端(user terminal)”、“移动台(mobile station,MS)”、“移动终端(mobile terminal,MT)”、订户站(subscriber station)、移动单元(mobile unit)、订户单元(subscriber unit)、无线单元(wireless unit)、远程单元(remote unit)、移动设备(mobiledevice)、无线设备(wireless device)、无线通信设备(wireless communication device)、远程设备(remote device)、移动订户站(mobile subscriber station)、接入终端(access terminal)、移动终端(mobile terminal)、无线终端(wireless terminal)、远程终端(remote terminal)、手持设备(handset)、用户代理(user agent)、移动客户端(mobile client)、客户端(client)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,接入网设备、核心网设备、或网络设备可以被替换为终端。例如,针对将接入网设备、核心网设备、或网络设备以及终端间的通信置换为多个终端间的通信(例如,设备对设备(device-to-device,D2D)、车联网(vehicle-to-everything,V2X)等)的结构,也可以应用本公开的各实施例。在该情况下,也可以设为终端具有接入网设备所具有的全部或部分功能的结构。此 外,“上行”、“下行”等术语也可以被替换为与终端间通信对应的术语(例如,“侧行(side)”)。例如,上行信道、下行信道等可以被替换为侧行信道,上行链路、下行链路等可以被替换为侧行链路。
在一些实施例中,终端可以被替换为接入网设备、核心网设备、或网络设备。在该情况下,也可以设为接入网设备、核心网设备、或网络设备具有终端所具有的全部或部分功能的结构。
在一些实施例中,获取数据、信息等可以遵照所在地国家的法律法规。
在一些实施例中,可以在得到用户同意后获取数据、信息等。
此外,本公开实施例的表格中的每一元素、每一行、或每一列均可以作为独立实施例来实施,任意元素、任意行、任意列的组合也可以作为独立实施例来实施。
图1A是根据本公开实施例示出的通信系统的一种架构示意图。
如图1A所示,通信系统100包括终端(terminal)101、接入网设备102。
在一些实施例中,终端101例如包括手机(mobile phone)、可穿戴设备、物联网设备、具备通信功能的汽车、智能汽车、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,接入网设备102例如是将终端接入到无线网络的节点或设备,接入网设备102可以包括演进节点B(evolved NodeB,eNB)、下一代演进节点B(next generation eNB,ng-eNB)、下一代节点B(next generation NodeB,gNB)、节点B(node B,NB)、家庭节点B(home node B,HNB)、家庭演进节点B(home evolved nodeB,HeNB)、无线回传设备、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、基带单元(base band unit,BBU)、移动交换中心、6G通信系统中的基站、开放型基站(Open RAN)、云基站(Cloud RAN)、其他通信系统中的基站、Wi-Fi系统中的接入节点中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,本公开实施例的技术方案可适用于开放式无线接入网(Open RAN)架构,此时,本公开实施例所涉及的接入网设备间或者接入网设备内的接口可变为Open RAN的内部接口,这些内部接口之间的流程和信息交互可以通过软件或者程序实现。
在一些实施例中,接入网设备可以由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将接入网设备的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU,但不限于此。
在一些实施例中,接入网设备可以是一个设备,也可以是多个设备或设备群。接入网设备可以是虚拟的,也可以是实体的。可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提供的技术方案对于类似的技术问题同样适用。
下述本公开实施例可以应用于图1A所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1A所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1A中的全部或部分主体,也可以包括图1A以外的其他主体,各主体数量和形态为任意,各主体之间的连接关系是例示,各主体之间可以不连接也可以连接,其连接可以是任意方式,可以是直接连接也可以是间接连接,可以是有线连接也可以是无线连接。
本公开各实施例可以应用于长期演进(long term evolution,LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system,4G)、)、第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system,5G)、5G新空口(new radio,NR)、未来无线接入(future radio access,FRA)、新无线接入技术(new-radio access technology,RAT)、新无线(new radio,NR)、新无线接入(new radio access,NX)、未来一代无线接入(future generation radio access,FX)、Global System for Mobile communications(GSM(注册商标))、CDMA2000、超移动宽带(ultra mobile broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(ultra-wideband,UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、陆上公用移动通信网(public land mobile network,PLMN)网络、设备到设备(device-to-device,D2D)系统、机器到机器(machine to machine,M2M)系统、物联网(Internet of Things,IoT)系统、车联网(vehicle-to-everything,V2X)、利用其他通信方法的系统、基于它们而扩展的下一代系统等。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)应用。
本公开各实施例可以适用于非地面网络(non-terrestrial network,NTN),可以包括使用机载或太空运载工具搭载传输设备中继节点或基站的网络或网络段,也可以包括任何涉及非地面飞行物的网络。示例性的,NTN可以包括卫星通信网络、高空平台系统(high altitude platform systems,HAPs)等。在本公开实施例中,以NTN为卫星通信网络为例进行说明。
随着通信技术的发展,卫星通信技术被认为是未来无线通信技术发展的一个重要方面。支持卫星接入技术的通信系统(如4G、5G网络),也可以称为卫星通信网络。在该通信网络中,终端可以通过卫星接入网络接入核心网(如EPC、5GC),并开展业务。但是,卫星接入网络由于卫星部署数量不足,会存在覆盖范围受限等问题,因此,卫星可能无法提供连续连接服务。这种非连续性卫星连接包括卫星和终端之间的服务连接或者卫星和地面站之间的馈线连接存在间断的情况。
在一些实施例中,卫星和终端之间的连接也可以称为服务链路(service link),卫星和地面站之间的连接也可以称为馈线链路(feeder link)。
在一些实施例中,卫星通信网络可以具有两种不同的架构。这两种架构分别为基于透传载荷的卫星通信网络架构(即透明模式(transparent mode))和基于再生载荷的卫星通信网络架构(即再生模式(regenerative mode))。
在一些实施例中,如图1B所示,图1B是根据本公开实施例示出的基于透传载荷的卫星通信系统架构的一种示意图。在该卫星通信系统架构中,以核心网为EPC进行说明。当然,核心网还可以为核心网的其他演进版本,本公开实施例对此不做具体限定。在透传模式下,eNB 20部署在地面上,由卫星10实现eNB 20的射频功能。
在一些实施例中,如图1C所示,图1C是根据本公开实施例示出的基于再生载荷的卫星通信系统架构的一种示意图。在该卫星通信系统架构中,仍以核心网为EPC进行说明。当然,核心网还可以为核心网的其他演进版本,本公开实施例对此不做具体限定。在再生模式下,eNB 20部署在卫星10上。此时,eNB可以称为星载eNB。
在一些实施例中,针对卫星在透传模式下,关于服务链路的非连续性覆盖的处理,可以包括终端在卫星提供的非连续性覆盖情况下的移动性增强、省电技术等。针对卫星在再生模式下,关于馈线链路的非连续的处理尚未有技术明确如何支持终端开展业务。
在一些实施例中,为了提供时延容忍通信服务,卫星通信系统支持存储和转发(store and forward,S&F)功能。存储和转发(S&F)操作是具有卫星接入的通信系统(即卫星通信系统)的一种操作模式。当卫星连接间歇性或暂时不可用时,通信系统可以提供一定水平的服务(如存储数据和转发数据)。例如为卫星覆盖下的终端提供通信服务,而无需同时连接到地面段的馈线链路。
在一些实施例中,卫星通信系统基于上述透传模式或再生模式的操作模式可以描述为正常或默认卫星操作。
在一些实施例中,如图2A所示,图2A是根据本公开实施例示出的普通或默认卫星操作的一种示意图。在“正常/默认卫星操作”模式下,终端通过卫星与远程地面网络(TN)之间的信令和数据传输的交互要求服务链路和馈线链路同时活动,因此,在终端通过服务链路与卫星进行交互时,在终端、卫星和地面网络之间存在连续的、端到端的连接路径。
在一些实施例中,如图2B所示,图2B是根据本公开实施例示出的存储和转发卫星操作的一种示意图。与上述正常卫星操作对比,在存储和转发卫星操作下,端到端的信令或数据传输的交互被处理为不同时执行的两个步骤的组合(如图2B中的步骤A和B)。在步骤A中,在终端和卫星之间进行信令或数据传输的交互,此时,卫星可以未连接到地面网络(即,卫星能够在没有可用馈线链路连接的情况下使用服务链路)。在步骤B中,卫星和地面网络之间建立连接(即建立馈线链路),从而可以在卫星和地面网之间进行通信。因此,卫星从步骤A中连接到终端移动到步骤B中连接到地面网络。
在一些实施例中,对存储和转发卫星操作的支持特别适用于非对地静止轨道(non geostationary satellite orbit,NGSO)卫星提供时延容忍或者非实时物联网卫星服务。
针对卫星接入的再生架构,eNB功能部署在卫星上,即使存在非连续卫星连接的情况,仍然可以展开时延容忍的业务,这就需要卫星支持数据的存储与转发功能,以便在卫星连接中断情况下,在卫星上存储数据,在卫星连接恢复的情况下,转发缓存数据。
在一些实施例中,基于上述卫星通信系统,终端发送上行数据包括以下步骤:(1)终端将上行数据发送给卫星。(2)若卫星与地面站之间没有连接,例如:没有馈线链路,则卫星存储上行数据。(3)若卫星与地面站之间连接,例如:存在馈线链路,则卫星将上行数据转发给地面站。(4)地面站接收上行数据。
在一些实施例中,基于上述卫星通信系统,终端接收下行数据包括以下步骤:(1)地面站准备将下行数据发送给终端,若地面站与卫星之间没有连接,例如:没有馈线链路,则地面站缓存下行数据。(2)若地面站与卫星建立了连接,则地面站将下行数据发送给卫星。(3)若卫星与终端之间建立连接,则卫星将下行数据发送给终端。(4)若卫星与终端之间没有建立连接,则卫星将下行数据保存,直到卫星与终端建 立连接后,再将下行数据发送给终端。
在一些实施例中,对处于无线资源控制(radio resource control,RRC)空闲态的终端,可以采用用于控制平面蜂窝物联网(Cellular Internet of Things,CIoT)演进分组系统(evolved packet system,EPS)优化的移动终止早期数据传输(mobile terminated-early data transmission,MT-EDT)的步骤来接收下行数据,如图2C所示,接收下行数据包括以下步骤:(1)在下行链路数据到达时,服务网关(Serving Gateway,S-GW)可以向移动性管理实体(mobility management entity,MME)发送DL数据大小信息以供MME考虑MT-EDT。(2)MME在S1-AP寻呼消息中包括DL数据大小信息,以辅助eNodeB触发MT-EDT。(3)如果根据S1-AP寻呼消息中提供的用于寻呼的终端无线电能力中包括的终端类别,数据可以适合于一个单个下行链路传输,则eNB在用于终端的寻呼消息中包括MT-EDT指示。(4)终端启动用于控制平面CIoT EPS优化的移动发起早期数据传输(mobile originated-early data transmission,MO-EDT)过程。
在一些实施例中,处于RRC空闲态的终端也可以采用常规的接收下行数据的方式,例如:寻呼消息中没有MT-EDT指示。
在一些实施例中,对处于RRC连接态的终端,终端可以通过监听下行信道(例如:物理下行控制信道)来确认是否需要接收下行数据。
在本公开实施例中,对于卫星通信系统的存储和转发功能,在卫星与地面站之间的馈线链路连接断开或者卫星没有数据需要转发的情况下,终端无需接收下行消息,但还是会监听下行信道或下行消息,这增加了终端功耗,不利于终端省电。
在本公开实施例中,接入网可以为演进的UMTS陆地无线接入网(evolved UMTS terrestrial radio access network,E-UTRAN)。E-UTRAN中的eNB部署在卫星上。在一示例中,接入网设备为星载eNB。
在一些实施例中,eNB支持存储和转发卫星操作。
在一些实施例中,eNB支持存储和转发卫星操作是指eNB具备提供存储和转发卫星操作的能力以及执行存储和转发卫星操作的容量,也就是说,eNB即支持存储和转发卫星操作,也具备存储和转发卫星操作所需的存储资源。
在本公开实施例中,接入网也可以为下一代无线接入网(next generation radio access network,NG-RAN)(也可以称为5G接入网)。NG-RAN中的gNB部署在卫星上。在一示例中,接入网设备为星载gNB。
在一些实施例中,gNB支持存储和转发卫星操作。
在一些实施例中,gNB支持存储和转发卫星操作是指gNB具备提供存储和转发卫星操作的能力以及执行存储和转发卫星操作的容量,也就是说,gNB即支持存储和转发卫星操作,也具备存储和转发卫星操作所需的存储资源。
图3A是根据本公开实施例提供的通信方法的第一种交互示意图。如图3A所示,本公开实施例涉及通信方法。由通信系统100执行,该通信方法包括步骤S3101至步骤S3103。
在步骤S3101中,接入网设备发送系统消息。
在一些实施例中,终端接收系统消息。
在一些实施例中,系统消息中携带第一信息,第一信息用于终端确定以下至少之一:接入网设备的馈线链路连接情况、接入网设备的存储和转发功能的关闭情况、接入网设备的待转发数据的存储情况。
在一些实施例中,第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接、馈线链路断开连接的时间信息、接入网设备关闭存储和转发功能、接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息、接入网设备未存储待转发的数据、接入网设备未存储待转发的数据的时间信息。
在一些实施例中,第一信息可以包括第一指示信息,第一指示信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接、馈线链路断开连接的时间信息、接入网设备关闭存储和转发功能、接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息、接入网设备未存储待转发的数据、接入网设备未存储待转发的数据的时间信息。
在一些实施例中,第一信息还用于终端确定停止监听下行信息或者保持监听下行信息。
在一些实施例中,在第一信息指示馈线链路断开连接的情况下,终端确定停止监听下行信息。
在一些实施例中,在第一信息指示馈线链路断开连接的时间信息的情况下,终端确定停止监听下行信息。
在一些实施例中,在第一信息指示馈线链路断开连接和馈线链路断开连接的时间信息的情况下,终端可以基于时间信息,确定断开连接的持续时长,在该时长内,终端确定停止监听下行信息。在一些实施例中,终端还可以在该时长结束后,确定恢复监听下行信息。
在一些实施例中,馈线链路断开连接的时间信息可以包括以下至少之一:馈线链路断开连接的起始时刻、馈线链路断开连接的结束时刻、馈线链路断开连接的持续时长。
在一示例中,时间信息包括:馈线链路断开的起始时刻。在一示例中,时间信息包括:馈线链路断开的起始时刻和结束时刻。在一示例中,时间信息包括:馈线链路断开的起始时刻和持续时长。在一示例中,时间信息包括:馈线链路断开的结束时刻。在一示例中,时间信息包括:馈线链路断开的持续时长。在一 示例中,时间信息包括:馈线链路断开的持续时长和结束时刻。
在一些实施例中,在第一信息指示接入网设备关闭存储和转发功能的情况下,终端确定停止监听下行信息。
在一些实施例中,在第一信息指示接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息的情况下,终端确定停止监听下行信息。
在一些实施例中,在第一信息指示接入网设备关闭存储和转发功能和接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息的情况下,终端可以基于时间信息,确定关闭存储和转发功能的持续时长,在该时长内,终端确定停止监听下行信息。在一些实施例中,终端还可以在该时长结束后,确定恢复监听下行信息。
在一些实施例中,接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息包括以下至少之一:接入网设备关闭存储和转发功能的起始时刻、接入网设备关闭存储和转发功能的持续时长、接入网设备关闭存储和转发功能的结束时刻。
在一示例中,时间信息包括:接入网设备关闭存储和转发功能的起始时刻。在一示例中,时间信息包括:接入网设备关闭存储和转发功能的起始时刻和结束时刻。在一示例中,时间信息包括:接入网设备关闭存储和转发功能的起始时刻和持续时长。在一示例中,时间信息包括:接入网设备关闭存储和转发功能的结束时刻。在一示例中,时间信息包括:接入网设备关闭存储和转发功能的持续时长。在一示例中,时间信息包括:接入网设备关闭存储和转发功能的持续时长和结束时刻。
在一些实施例中,在第一信息指示接入网设备未存储待转发数据的情况下,终端确定停止监听下行信息。
在一些实施例中,在第一信息指示接入网设备未存储待转发数据的时间信息的情况下,终端确定停止监听下行信息。
在一些实施例中,在第一信息指示接入网设备未存储待转发数据和接入网设备未存储待转发数据的时间信息的情况下,终端可以基于时间信息,确定未存储待转发数据的持续时长,在该时长内,终端确定停止监听下行信息。在一些实施例中,终端还可以在该时长结束后,确定恢复监听下行信息。
在一些实施例中,接入网设备未存储待转发数据的时间信息包括以下至少之一:接入网设备未存储待转发数据的起始时刻、接入网设备未存储待转发数据的持续时长、接入网设备未存储待转发数据的结束时刻。
在一示例中,时间信息包括:接入网设备未存储待转发数据的起始时刻。在一示例中,时间信息包括:接入网设备未存储待转发数据的起始时刻和结束时刻。在一示例中,时间信息包括:接入网设备未存储待转发数据的起始时刻和持续时长。在一示例中,时间信息包括:接入网设备未存储待转发数据的结束时刻。在一示例中,时间信息包括:接入网设备未存储待转发数据的持续时长。在一示例中,时间信息包括:接入网设备未存储待转发数据的持续时长和结束时刻。
在一些实施例中,第一信息还包括终端标识,终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据关联的终端,或者,用于指示与接入网设备中存储的数据无关的终端。
在一些实施例中,在终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据关联的终端的情况下,终端标识没有指示的终端停止监听下行信息,终端标识指示的终端保持监听下行信息。
在一示例中,接入网设备中存储第二终端的数据,但没有存储第一终端的数据,在终端标识指示第二终端的情况下,第一终端停止监听下行信息,第二终端确定保持监听下行信息。
在一些实施例中,在终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据无关的终端的情况下,终端标识指示的终端停止监听下行信息,终端标识没有指示的终端保持监听下行信息。
在一示例中,接入网设备中存储第二终端的数据,但没有存储第一终端的数据,在终端标识指示第一终端的情况下,第一终端确定停止监听下行信息,第二终端确定保持监听下行信息。
在一些实施例中,终端标识可以包括以下至少之一:终端的恢复标识(resume ID)、国家移动用户识别码(international mobile subscriber identification number,IMSI)、终端的小区无线网络临时标识(cell-radio network temporary identifier,CRNTI)。
在步骤S3102中,第一终端根据系统消息携带的第一信息,停止监听下行信息。
在一些实施例中,停止监听下行信息包括以下之一:停止监听下行信道(例如:物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH))中传输的信息、停止监听寻呼消息。
在一些实施例中,第一终端的状态可以包括以下之一:RRC空闲态、RRC非激活态、RRC连接态。在一些实施例中,RRC空闲态和RRC非激活态可以称为RRC非连接态。
在一些实施例中,第一终端可以忽略非连续接收的配置,不监听下行信息。在一示例中,第一终端可以忽略非连续接收(discontinuous reception,DRX)的配置,不监听PDCCH或寻呼paging消息。在一示例中,第一终端可以忽略扩展非连续接收(extendede discontinuous reception,eDRX)的配置,不监听PDCCH或paging消息。
在一些实施例中,当第一终端处于RRC非连接态时,第一终端根据接收到的第一信息,停止监听寻呼消息。
在一些实施例中,当第一终端处于RRC连接态时,第一终端根据接收到的第一信息,停止监听下行信道。例如,停止监听物理下行控制信道。
在一些实施例中,在第一信息指示馈线链路断开连接的时间信息的情况下,第一终端在时间信息指示的时长内停止监听下行信息。在一些实施例中,第一终端在时间信息指示的时长结束后,恢复监听下行信息。
在一些实施例中,在第一信息指示馈线链路断开连接的情况下,第一终端可以获取第二信息,基于第二信息确定馈线链路断开连接的时间信息。
在一些实施例中,第二信息可以包括卫星关联的星历信息和基于卫星的星历信息确定的时间信息中的至少之一。其中,基于星历信息确定的时间信息可以用于指示馈线链路断开的时间和/或馈线链路连接的时间。
在一示例中,第二信息可以指示馈线链路断开的时段,也可以指示馈线链路断开的时刻。在一示例中,第二信息可以指示馈线链路连接的时段,也可以指示馈线链路连接的时刻。
在一些实施例中,上述基于卫星的星历信息确定的时间信息可以从与卫星关联的星历信息中导出。第一终端基于这些信息,可以确定卫星何时可以连接到地面站、馈线链路连接的持续时间以及卫星何时与地面站的连接断开,从而检测馈线链路可用或不可用。
在一些实施例中,在第一信息指示接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息的情况下,第一终端在时间信息指示的时长内停止监听下行信息。在一些实施例中,第一终端在时间信息指示的时长结束后,恢复监听下行信息。
在一些实施例中,在第一信息指示接入网设备未存储待转发数据的时间信息的情况下,第一终端在时间信息指示的时长内停止监听下行信息。在一些实施例中,第一终端在时间信息指示的时长结束后,恢复监听下行信息。
在一示例中,第一终端可以预先设置一定时器,在接收到系统消息后,第一终端根据系统消息中携带的时间信息或根据星历信息确定的时间信息,设置定时器的时长并启动定时器;在定时器运行时,第一终端停止监听下行信息。在定时器超时后,第一终端恢复监听下行信息。
在步骤S3103中,第一终端获取最新的系统消息。
在一些实施例中,在步骤S3102之后,当处于RRC非连接态或RRC连接态的第一终端需要发送上行数据时,第一终端获取最新的系统消息。
在一些实施例中,处于非连接态的第一终端基于最新的系统消息,与接入网设备建立RRC连接,第一终端进入连接态,并基于上行信道发送上行数据。
在一些实施例中,处于连接态的第一终端基于最新的系统消息,发送上行数据。
在一些实施例中,在步骤S3102之后,当处于非连接态的第一终端请求建立RRC连接时,第一终端获取最新的系统消息,并基于最新的系统消息,与接入网设备建立RRC连接,第一终端进入连接态。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S3101至步骤S3103中的至少一者。例如,步骤S3101可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S3102可以作为独立的实施例来实施。例如,步骤S3103可以作为独立的实施例来实施。例如,步骤S3101和步骤S3102可以组合作为一个实施例来实施。例如,步骤S3102和步骤S3103可以组合作为一个实施例来实施。
图3B是根据本公开实施例提供的通信方法的第二种交互示意图。如图3B所示,本公开实施例涉及通信方法。由通信系统100执行,该通信方法包括步骤S3201至步骤S3202。
在步骤S3201中,接入网设备发送第一RRC消息。
在一些实施例中,第一终端接收第一RRC消息。
在一些实施例中,第一RRC消息用于请求建立RRC连接。在一示例中,第一RRC消息为RRC setup message。
在一些实施例中,第一RRC消息携带第一信息。第一信息用于指示第一终端停止监听下行信息。在一些实施例中,第一信息用于指示第一终端停止监听下行信息的时间信息。
在一些实施例中,第一终端停止监听下行信息的时间信息包括以下至少之一:停止监听下行信息的起始时刻、停止监听下行信息的结束时刻、停止监听下行信息的持续时长。
在一示例中,时间信息包括:停止监听下行信息的起始时刻。在一示例中,时间信息包括:停止监听下行信息的起始时刻和结束时刻。在一示例中,时间信息包括:停止监听下行信息的起始时刻和持续时长。在一示例中,时间信息包括:停止监听下行信息的结束时刻。在一示例中,时间信息包括:停止监听下行信息的持续时长。在一示例中,时间信息包括:停止监听下行信息的持续时长和结束时刻。
在步骤S3202中,第一终端根据第一RRC消息携带的第一信息,停止监听下行信息。
在一些实施例中,停止监听下行信息包括停止监听下行信道。例如:停止监听物理下行控制信道PDCCH。
在一些实施例中,第一终端可以忽略非连续接收的配置,不监听下行信息。在一示例中,第一终端可以忽略DRX的配置,不监听PDCCH或paging消息。在一示例中,第一终端可以忽略eDRX的配置,不监听PDCCH或paging消息。
在一些实施例中,在第一信息指示第一终端停止监听下行信息的情况下,第一终端在接收到第一RRC消息后,停止监听下行信息。
在一些实施例中,在第一信息指示第一终端停止监听下行信息的时间信息的情况下,第一终端在接收到第一RRC消息后,在时间信息指示的时长内停止监听下行信息。第一终端在时间信息指示的时长结束后,恢复监听下行信息。
在一示例中,第一终端可以预先设置一定时器,在接收到第一RRC消息后,根据第一RRC消息中携带的时间信息设置定时器的时长,并启动定时器;在定时器运行时,第一终端停止监听下行信息。在定时器超时后,第一终端恢复监听下行信息。
在一些实施例中,在第一信息指示第一终端停止监听下行信息的时间信息的情况下,第一终端在接收到第一RRC消息后,第一终端发送第二RRC消息,并在时间信息指示的时长内停止监听下行信息。第一终端在时间信息指示的时长结束后,恢复监听下行信息。
在一示例中,第一终端可以预先设置一定时器,在接收到第一RRC消息后,发送第二RRC消息,根据第一RRC消息中携带的时间信息设置定时器的时长,并启动定时器;在定时器运行时,第一终端停止监听下行信息,在定时器超时后,第一终端监听下行信息。
在一些实施例中,第二RRC消息为第一RRC消息的响应消息。第二RRC消息用于指示第一终端与接入网设备之间的RRC连接建立完成。在一示例中,第二RRC消息为RRC setup complete message。
本公开实施例所涉及的通信方法可以包括步骤S3201至步骤S3202中的至少一者。例如,步骤S3201可以作为独立实施例来实施。例如,步骤S3202可以作为独立的实施例来实施。
在一些实施例中,“下行信息”、“下行消息”、“下行数据”、“下行信道”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“停止监听”、“停止接收”、“禁止监听”、“禁止接收”、“不监听”、“不接收”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,信息等的名称不限定于实施例中所记载的名称,“信息(information)”、“消息(message)”、“信号(signal)”、“信令(signaling)”、“报告(report)”、“配置(configuration)”、“指示(indication)”、“指令(instruction)”、“命令(command)”、“信道”、“参数(parameter)”、“域”、“字段”、“符号(symbol)”、“码元(symbol)”、“码本(codebook)”、“码字(codeword)”、“码点(codepoint)”、“比特(bit)”、“数据(data)”、“程序(program)”、“码片(chip)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“携带”、“包括”、“包含”、“封装”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“无线(radio)”、“无线(wireless)”、“无线接入网(radioaccessnetwork,RAN)”、“接入网(accessnetwork,AN)”、“基于RAN的(RAN-based)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“获取”、“获得”、“得到”、“接收”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”可以相互替换,其可以解释为从其他主体接收,从协议中获取,从高层获取,自身处理得到、自主实现等多种含义。
在一些实施例中,“发送”、“发射”、“上报”、“传输”、“请求”、、“双向传输”、“发送和/或接收”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“下发”、“返回”、“反馈”、“响应”、“应答”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“特定(certain)”、“预定(preseted)”、“预设”、“设定”、“指示(indicated)”、“某一”、“任意”、“第一”等术语可以相互替换,“特定A”、“预定A”、“预设A”、“设定A”、“指示A”、“某一A”、“任意A”、“第一A”可以解释为在协议等中预先规定的A,也可以解释为通过设定、配置、或指示等得到的A,也可以解释为特定A、某一A、任意A、或第一A等,但不限于此。
在一些实施例中,判定或判断可以通过以1比特表示的值(0或1)来进行,也可以通过以真(true)或者假(false)表示的真假值(布尔值(boolean))来进行,也可以通过数值的比较(例如,与预定值的比较)来进行,但不限于此。
图4A是根据本公开实施例示出的终端执行通信方法的第一种实施流程示意图。如图4A所示,本公开实施例涉及通信方法,由第一终端执行。上述通信方法包括步骤S4101至步骤S4103。
在步骤S4101中,接收系统消息。
步骤S4101的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3101的可选实现方式、图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在步骤S4102中,根据系统消息携带的第一信息,停止监听下行信息。
步骤S4102的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3102的可选实现方式、图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在步骤S4103中,获取最新的系统消息。
步骤S4103的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3103的可选实现方式、图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
图4B是根据本公开实施例示出的终端执行通信方法的第一种实施流程示意图。如图4B所示,本公开实施例涉及通信方法,由第一终端执行。上述通信方法包括步骤S4201至步骤S4202。
在步骤S4201中,接收第一RRC消息。
步骤S4201的可选实现方式可以参见图3B的步骤S3201的可选实现方式、图3B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在步骤S4202中,根据第一RRC消息携带的第一信息,停止监听下行信息。
步骤S4202的可选实现方式可以参见图3B的步骤S3202的可选实现方式、图3B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
图4C是根据本公开实施例示出的终端执行通信方法的第一种实施流程示意图。如图4C所示,本公开实施例涉及通信方法,由第一终端执行。上述通信方法包括步骤S4301。
在步骤S4301中,接收第一信息。
步骤S4301的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3101的可选实现方式、图3B的步骤S3201的可选实现方式、图3A所涉及的实施例中其他关联部分以及图3B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
图4D是根据本公开实施例示出的终端执行通信方法的第一种实施流程示意图。如图4D所示,本公开实施例涉及通信方法,由第一终端执行。上述通信方法包括步骤S4401。
在步骤S4401中,根据接收到的第一信息,停止监听下行信息。
步骤S4401的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3102的可选实现方式、图3B的步骤S3202的可选实现方式、图3A所涉及的实施例中其他关联部分以及图3B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
图4E是根据本公开实施例示出的接入网设备侧执行通信方法的一种实施流程示意图。如图4E所示,本公开实施例涉及通信方法,由接入网设备执行。上述通信方法包括步骤S4501。
在步骤S4501中,发送系统消息。
步骤S4501的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3101的可选实现方式、图3A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
图4F是根据本公开实施例示出的接入网设备侧执行通信方法的一种实施流程示意图。如图4F所示,本公开实施例涉及通信方法,由接入网设备执行。上述通信方法包括步骤S4601。
在步骤S4601中,发送第一RRC消息。
步骤S4601的可选实现方式可以参见图3B的步骤S3201的可选实现方式、图3B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
图4G是根据本公开实施例示出的接入网设备侧执行通信方法的一种实施流程示意图。如图4G所示,本公开实施例涉及通信方法,由接入网设备执行。上述通信方法包括步骤S4701。
在步骤S4701中,发送第一信息。
步骤S4701的可选实现方式可以参见图3A的步骤S3101的可选实现方式、图3B的步骤S3201的可选实现方式、图3A所涉及的实施例中其他关联部分以及图3B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,对于存储和数据转发,如果卫星没有feeder link连接,或者没有存储的数据需要转发,那么UE是不需要接收下行数据(例如:MT data)的,而根据目前的协议,UE还是会去监听物理下行控制信道PDCCH或寻呼消息paging,增加不必要的UE功耗。
在一些实施例中,当卫星没有feeder link连接,或者没有存储的数据需要转发,接入网设备指示UE不接收MT data,例如指示UE不监听PDCCH或paging。
在一些实施例中,接入网设备发送第一信息,UE根据第一信息的指示,不监听PDCCH或paging。
本公开实施例中,不监听PDCCH和paging包括:UE忽略DRX/eDRX等各种非连续接收的配置,不监听PDCCH或paging消息。
在一些实施例中,第一信息用于指示以下至少之一:没有feeder link连接、没有feederlink连接的持续时间、存储和转发功能没有开启、不开启转发功能的持续时间、没有存储的数据需要转发、没有存储的数据需要转发的持续时间。
在一些实施例中,UE在以下至少之一的情况下,不监听PDCCH和/或paging:没有feeder link连接、没有feederlink连接的持续时间、存储和转发功能没有开启、不开启转发功能的持续时间、没有存储的数据需要转发、没有存储的数据需要转发的持续时间。
在一些实施例中,网络没有feederlink连接,但是有存储的数据需要转发,则第一信息指示特定的UE监听或不监听PDCCH和/或paging。
在一些实施例中,UE ID包括以下至少之一:UE的resume ID、IMSI、CRNTI。
在一些实施例中,当处于非连接态的UE或连接态的UE需要发送数据(例如:MO data),或非连接态UE需要建立RRC连接时,获取最新的系统消息。
在一些实施例中,第一信息通过系统消息发送。
在一些实施例中,第一信息用于指示停止监听下行信道的时间信息,第一信息通过RRC setup message发送。
在一些实施例中,UE在收到RRC setup message后开始计时,在时间信息指示的时长内停止监听PDCCH,达到时间信息指示的时长后开始监听PDCCH。
在一些实施例中,UE接收到RRC setup message,发送RRC setup complete message,在发送RRC setup complete message后开始计时,在时间信息指示的时长内停止监听PDCCH,达到时间信息后开始监听PDCCH。
本公开实施例还提出用于实现以上任一方法的设备,例如,提出一终端,上述终端包括用以实现以上任一方法中终端所执行的各步骤的单元或模块。再如,还提出另一接入网设备,包括用以实现以上任一方法中接入网设备所执行的各步骤的单元或模块。
应理解以上装置中各单元或模块的划分仅是一种逻辑功能的划分,在实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元或模块可以以处理器调用软件的形式实现:例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一方法或实现上述装置各单元或模块的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如中央处理单元(central processing unit,CPU)或微处理器,存储器为装置内的存储器或装置外的存储器。或者,装置中的单元或模块可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元或模块的功能,上述硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,上述硬件电路为专用集成电路(application-specificintegratedcircuit,ASIC),通过对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元或模块的功能;再如,在另一种实现中,上述硬件电路为可以通过可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现,以现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元或模块的功能。以上装置的所有单元或模块可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。
在本公开实施例中,处理器是具有信号处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(central processing unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,上述硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specificintegratedcircuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元或模块的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为ASIC,例如神经网络处理单元(neural network processing unit,NPU)、张量处理单元(tensor processing unit,TPU)、深度学习处理单元(deeplearning processing unit,DPU)等。
图5A是本公开实施例提出的终端的结构示意图。如图5A所示,终端5100可以包括:收发模块5101。
在一些实施例中,收发模块5101用于接收第一信息,第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;接入网设备未存储待转发的数据;接入网设备未存储待转发的数据的时间信息;其中,接入网设备部署在卫星上。在一些实施例中,上述收发模块5101用于执行以上任一方法中终端执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S4101、步骤S4102,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,收发模块5101还用于根据接收到的第一信息,停止监听下行信息。在一些实施例中,上述收发模块5101还用于执行以上任一方法中终端执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S4201、步骤S4202,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
图5B是根据本公开实施例提供的接入网设备的示例性结构图。如图5B所示,接入网设备5200可以包括收发模块5201。
在一些实施例中,收发模块5201可以被配置为发送第一信息,第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;接入网设备未存储待转发的数据;接入网设备未存储待转发的数据的时间信息。在一些实施例中,收发模块5201可以被配置为执行以上任一方法中接入网设备执行的发送和/或接收等通信步骤中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,收发模块5201还可以被配置为发送第一信息,第一信息用于终端确定停止监听下行信息。在一些实施例中,收发模块5201还可以被配置为执行以上任一方法中接入网设备执行的发送和/或接收等通信步骤中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,上述收发模块可以包括发送模块和/或接收模块。发送模块和接收模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,上述收发模块可以与收发器相互替换。
图6是根据本公开实施例提供的通信设备的结构示意图。通信设备6100可以是接入网设备,也可以是终端(例如用户设备等),也可以是支持接入网设备实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持终端实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等。通信设备6100可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
如图6所示,通信设备6100包括一个或多个处理器6101。处理器6101可以是通用处理器或者专用处理器等,例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行程序,处理程序的数据。可选地,通信设备6100用于执行以上任一方法。可选地,一个或多个处理器6101用于调用指令以使得通信设备6100执行以上任一方法。
在一些实施例中,通信设备6100还包括一个或多个收发器6102。在通信设备6100包括一个或多个收发器6102时,收发器6102执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如,步骤S3101,步骤S3201,步骤S4101,步骤S4201,但不限于此)中的至少一者,处理器6101执行其它步骤(例如,步骤S3102、步骤S3202、步骤S4102、步骤S4202,但不限于此)中的至少一者。在可选的实施例中,收发器6102可以包括接收器和/或发送器,接收器和发送器可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发器、收发单元、收发机、收发电路、接口电路、接口等术语可以相互替换,发送器、发送单元、发送机、发送电路等术语可以相互替换,接收器、接收单元、接收机、接收电路等术语可以相互替换。
在一些实施例中,通信设备6100还包括用于存储数据的一个或多个存储器6103。可选地,全部或部分存储器6103也可以处于通信设备6100之外。在可选的实施例中,通信设备6100可以包括一个或多个接口电路6104。可选地,接口电路6104与存储器6103连接,接口电路6104可用于从存储器6103或其他装置接收数据,可用于向存储器6103或其他装置发送数据。例如,接口电路6104可读取存储器6103中存储的数据,并将该数据发送给处理器6101。
以上实施例描述中的通信设备6100可以是接入网设备或者终端,但本公开中描述的通信设备6100的范围并不限于此,通信设备6100的结构可以不受图6的限制。通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如通信设备可以是:1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;(2)具有一个或多个IC的集合,可选地,上述IC集合也可以包括用于存储数据,程序的存储部件;(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);(4)可嵌入在其他设备内的模块;(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;(6)其他等等。
图7是根据本公开实施例提供的芯片的结构示意图。对于通信设备6100可以是芯片或芯片系统的情况,可以参见图7所示的芯片7100的结构示意图,但不限于此。
芯片7100包括一个或多个处理器7101。芯片7100用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,芯片7100还包括一个或多个接口电路7102。可选地,接口电路、接口、收发管脚等术语可以相互替换。在一些实施例中,芯片7100还包括用于存储数据的一个或多个存储器7103。可选地,全部或部分存储器7103可以处于芯片7100之外。可选地,接口电路7102与存储器7103连接,接口电路7102可以用于从存储器7103或其他装置接收数据,接口电路7102可用于向存储器7103或其他装置发送数据。例如,接口电路7102可读取存储器7103中存储的数据,并将该数据发送给处理器7101。
在一些实施例中,接口电路7102执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如,步骤S3101,步骤S3201,步骤S4101,步骤S4201,但不限于此)中的至少一者。接口电路7102执行上述方法中的发 送和/或接收等通信步骤例如是指:接口电路7102执行处理器7101、芯片7100、存储器7103或收发器件之间的数据交互。在一些实施例中,处理器7101执行其他步骤(例如,骤S3102、步骤S3202、步骤S4102、步骤S4202,但不限于此)中的至少一者。
虚拟装置、实体装置、芯片等各实施例中所描述的各模块和/或器件可以根据情况任意组合或者分离。可选地,部分或全部步骤也可以由多个模块和/或器件协作执行,此处不做限定。
本公开实施例还提出一种存储介质,上述存储介质上存储有指令,当上述指令在通信设备6100上运行时,使得通信设备6100执行以上任一方法。可选地,上述存储介质是电子存储介质。可选地,上述存储介质是计算机可读存储介质,但不限于此,其也可以是其他装置可读的存储介质。可选地,上述存储介质可以是非暂时性(non-transitory)存储介质,但不限于此,其也可以是暂时性存储介质。
本公开实施例还提出一种程序产品,上述程序产品被通信设备6100执行时,使得通信设备6100执行以上任一方法。可选地,上述程序产品是计算机程序产品。
本公开实施例还提出一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上任一方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本发明的其他实施方案。本公开旨在涵盖本发明的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本发明的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本发明的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本发明并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本发明的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (40)

  1. 一种通信方法,由第一终端执行,所述方法包括:
    接收第一信息,所述第一信息用于指示以下至少之一:
    馈线链路断开连接;
    馈线链路断开连接的时间信息;
    接入网设备关闭存储和转发功能;
    所述接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;
    所述接入网设备未存储待转发的数据;
    所述接入网设备未存储待转发的数据的时间信息;
    其中,所述接入网设备部署在卫星上。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
    根据接收到的第一信息,停止监听下行信息。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述停止监听下行信息包括以下之一:
    停止监听下行信道中传输的信息;
    停止监听寻呼消息。
  4. 根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述根据接收到的第一信息,停止监听下行信息,包括以下至少之一:
    在所述第一信息指示馈线链路断开连接的情况下,停止监听下行信息;
    在所述第一信息指示馈线链路断开连接的时间信息的情况下,在所述时间信息指示的时长内,停止监听下行信息;
    在所述第一信息指示接入网设备关闭存储和转发功能的情况下,停止监听下行信息;
    在所述第一信息指示接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息的情况下,在所述时间信息指示的时长内,停止监听下行信息;
    在所述第一信息指示接入网设备未存储待转发的数据的情况下,停止监听下行信息;
    在所述第一信息指示接入网设备未存储待转发的数据的时间信息的情况下,在所述时间信息指示的时长内,停止监听下行信息。
  5. 根据权利要求2至4任一项所述的方法,其中,所述第一信息包括终端标识;所述终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据关联的终端;所述根据接收到的第一信息,停止监听下行信息,包括:
    在所述终端标识所指示的终端中不包括所述第一终端的情况下,停止监听下行信息。
  6. 根据权利要求5所述方法,其中,所述方法还包括:在所述终端标识所指示的终端中包括所述第一终端的情况下,保持监听下行信息。
  7. 根据权利要求2至4任一项所述的方法,其中,所述第一信息包括终端标识;所述终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据无关的终端;所述根据接收到的第一信息,停止监听下行信息,包括:
    在所述终端标识所指示的终端中包括所述第一终端的情况下,停止监听下行信息。
  8. 根据权利要求7所述方法,其中,所述方法还包括:在所述终端标识所指示的终端中不包括所述第一终端的情况下,保持监听下行信息。
  9. 根据权利要求2至8任一项所述的方法,其中,在所述停止监听下行信息之后,所述方法还包括:
    在所述第一终端需要发送上行数据时,获取系统消息;或者,
    在处于非连接态的所述第一终端请求建立无线资源控制RRC连接的情况下,获取系统消息。
  10. 根据权利要求1至9任一项所述的方法,其中,所述第一信息携带于系统消息中。
  11. 一种通信方法,由第一终端执行,所述方法包括:
    根据接收到的第一信息,停止监听下行信息。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其中,所述停止监听下行信息包括以下之一:
    停止监听下行信道中传输的信息;
    停止监听寻呼消息。
  13. 根据权利要求11或12所述的方法,其中,所述第一信息用于指示所述第一终端停止监听下行信息的时间信息。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述第一信息携带于第一RRC消息中,所述第一RRC消息用于请求建立RRC连接。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其中,所述根据接收到的第一信息,停止监听下行信息,包括:
    在接收到所述第一信息后,在所述时间信息指示的时长内停止监听下行信息。
  16. 根据权利要求14所述的方法,其中,所述根据接收到的第一信息,停止监听下行信息,包括:
    发送第二RRC消息,并在在所述时间信息指示的时长内停止监听下行信息;
    所述第二RRC消息用于指示所述第一终端与接入网设备之间的RRC连接建立完成,所述第二RRC消息为第一RRC消息的响应消息。
  17. 根据权利要求15或16所述的方法,其中,所述在所述时间信息指示的时长内停止监听下行信息,包括:
    启动定时器,所述定时器的时长是根据所述时间信息确定的;
    在所述定时器运行时,停止监听下行信息。
  18. 根据权利要求15或16所述的方法,其中,所述方法还包括:
    在所述时间信息指示的时长结束后,恢复监听下行信息。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述在所述时间信息指示的时长结束后,恢复监听下行信息,包括:
    在定时器超时后,恢复监听下行信息;所述定时器的时长是根据所述时间信息确定的。
  20. 一种通信方法,由接入网设备执行,所述接入网设备部署在卫星上,所述方法包括:
    发送第一信息,所述第一信息用于指示以下至少之一:
    馈线链路断开连接;
    馈线链路断开连接的时间信息;
    接入网设备关闭存储和转发功能;
    所述接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;
    所述接入网设备未存储待转发的数据;
    所述接入网设备未存储待转发的数据的时间信息。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第一信息用于终端确定停止监听下行信息。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其中,所述停止监听下行信息包括以下之一:
    停止监听下行信道中传输的信息;
    停止监听寻呼消息。
  23. 根据权利要求21至22任一项所述的方法,其中,所述第一信息包括终端标识;所述终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据关联的终端;在所述终端标识所指示的终端中不包括第一终端的情况下,所述第一信息用于指示所述第一终端停止监听下行信息。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其中,在所述终端标识所指示的终端中包括所述第一终端的情况下,所述第一信息用于指示所述第一终端保持监听下行信息。
  25. 根据权利要求21至22任一项所述的方法,其中,所述第一信息包括终端标识;所述终端标识用于指示与接入网设备中存储的数据无关的终端;在所述终端标识所指示的终端中包括第一终端的情况下,所述第一信息用于指示所述第一终端停止监听下行信息。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其中,在所述终端标识所指示的终端中不包括所述第一终端的情况下,所述第一信息用于指示所述第一终端保持监听下行信息。
  27. 根据权利要求20至26任一项所述的方法,其中,所述第一信息携带于系统消息中。
  28. 一种通信方法,由接入网设备执行,所述接入网设备部署在卫星上,所述方法包括:
    发送第一信息,所述第一信息用于终端确定停止监听下行信息。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其中,所述停止监听下行信息包括以下之一:
    停止监听下行信道中传输的信息;
    停止监听寻呼消息。
  30. 根据权利要求28或29所述的方法,其中,所述第一信息用于所述终端确定停止监听下行信息的时间信息。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其中,所述第一信息携带于第一RRC消息中,所述第一RRC消息用于请求建立RRC连接。
  32. 一种终端,包括:
    收发模块,被配置为接收第一信息,所述第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;所述接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;所述接入网设备未存储待转发的数据;所述接入网设备未存储待转发的数据的时间信息;其中,所述接入网设备部署在卫星上。
  33. 一种终端,包括:
    收发模块,被配置为根据接收到的第一信息,停止监听下行信息。
  34. 一种接入网设备,包括:
    收发模块,被配置为发送第一信息,所述第一信息用于指示以下至少之一:馈线链路断开连接;馈线 链路断开连接的时间信息;接入网设备关闭存储和转发功能;所述接入网设备关闭存储和转发功能的时间信息;所述接入网设备未存储待转发的数据;所述接入网设备未存储待转发的数据的时间信息。
  35. 一种接入网设备,包括:
    收发模块,被配置为发送第一信息,所述第一信息用于终端确定停止监听下行信息。
  36. 一种终端,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述终端用于执行权利要求1至19任一项所述的通信方法。
  37. 一种接入网设备,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述接入网设备用于执行权利要求20至31任一项所述的通信方法。
  38. 一种通信系统,包括终端和接入网设备,其中,所述终端被配置为实现如权利要求1至19任一项所述的通信方法;所述接入网设备被配置为实现如权利要求20至31中任一项所述的通信方法。
  39. 一种存储介质,所述存储介质存储有指令,当所述指令在接入网设备或终端上运行时,使得所述接入网设备或所述终端执行如权利要求1至31中任一项所述的通信方法。
  40. 一种计算机程序产品,包括计算机程序,计算机程序被处理器执行时,实现权利要求1至31中任一项所述的通信方法。
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