Способ сбережения энергии терминала, базовая станция, терминал, система сбережения энергии терминала и машиночитаемый носитель данных

Изобретение относится к области технологий сбережения энергии терминала. Технический результат заключается в уменьшении потребления энергии терминалом связи. Раскрытый способ включает определение базовой станцией первых параметров, относящихся к пользовательскому оборудованию (UE) и отправку первых параметров. Первые параметры содержат по меньшей мере одно из параметра поискового вызова расширенного прерывистого приема (eDRX) в состоянии бездействия или параметра глубокого сна в состоянии бездействия. 5 н. и 4 з.п. ф-лы, 16 ил.

 

Настоящая заявка испрашивает приоритет заявки на патент КНР №201910049747.9, поданной в CNIPA 18 января 2019 г., содержание которой включено в данный документ посредством ссылки во всей полноте.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ

Настоящая заявка относится к области технологий сбережения энергии терминала и, в качестве примера, к способу сбережения энергии терминала, базовой станции, терминалу, системе сбережения энергии терминала и машиночитаемому носителю данных.

ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Узкополосный Интернет вещей (NB-IoT) и/или усовершенствованная связь машинного типа (eMTC) разработаны на основании долгосрочного развития (LTE); соответственно, базовая станция NB-IoT и/или базовая станция eMTC могут получить доступ только к сети развитого пакетного ядра (EPC) технологии мобильной связи четвертого поколения (4G). Однако с исследованием технологии мобильной связи пятого поколения (5G) архитектура опорной сети меняется, и образуется опорная сеть 5G (5GC). Ожидается, что базовая станция NB-IoT и/или базовая станция eMTC будут получать доступ к 5GC, пользуясь архитектурными преимуществами и гибкостью развертывания сети 5GC.

Терминал NB-IoT и/или терминал eMTC имеют относительно высокие требования к сбережению энергии; следовательно, NB-IoT и/или eMTC поддерживают оптимизацию плоскости пользователя CIoT развитой пакетной системы (EPS) в состоянии приостановки контекста состояния бездействия и могут войти в режим усовершенствованного прерывистого приема (eDRX) и/или сбережения энергии (PSM). Терминал или пользовательское оборудование (UE) в eDRX и/или PSM долгое время не могут выполнять измерение качества радиопередачи и/или отслеживания поискового вызова, тем самым снижая потребление энергии, относящееся к UE в состоянии бездействия. Контекстная информация UE, такая как безопасность и опорные сети, относящиеся к UE в состоянии приостановки контекста состояния бездействия, хранится в каждом из UE, усовершенствованной базовой станции (eNB) и субъекте управления мобильностью (MME). Когда UE переключается из состояния бездействия в режим соединения по протоколу управления радиоресурсами (RRC), восстановление соединения по протоколу RRC может быть быстро выполнено без создания нового соединения по протоколу RRC; следовательно, потребление энергии, относящееся к UE в процессе переключения из состояния бездействия в режим соединения по протоколу RRC, может быть снижено.

Однако в настоящее время 5GC не поддерживает состояние приостановки контекста состояния бездействия, т.е. потребление энергии, относящееся к UE, выполняющего передачу плоскости пользователя, когда терминал NB-IoT и/или терминал eMTC получают доступ к 5GC, будет выше, чем у UE, когда терминал NB-IoT и/или терминал eMTC получают доступ к EPC, что неприемлемо для терминала NB-IoT и/или терминала eMTC, которые чувствительны к потреблению энергии.

В дополнение, терминалы LTE и 5G также не могут войти в режим eDRX или PSM, когда они находятся в состоянии RRC-Inactive. Терминалы LTE и 5G с требованием сбережения энергии также сталкиваются с той же проблемой, т.е. либо контекст UE освобождается, и UE потребляет большое количество энергии на последующем этапе установления протокола RRC, либо UE не может войти в режим eDRX или PSM, когда контекст приостановлен, поэтому энергия не может быть хорошо сохранена.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Вариант осуществления настоящего изобретения предоставляет способ сбережения энергии терминала. Способ включает:

определение базовой станцией первого параметра, относящегося к пользовательскому оборудованию (UE), причем первый параметр содержит по меньшей мере одно из параметра усовершенствованного прерывистого приема (eDRX) поискового вызова в состоянии бездействия или параметра глубокого сна в состоянии бездействия; и

отправку первого параметра.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет способ сбережения энергии терминала. Способ включает:

прием посредством пользовательского оборудования (UE) первого параметра, причем первый параметр содержит по меньшей мере одно из параметра усовершенствованного прерывистого приема (eDRX) поискового вызова в состоянии бездействия или параметра глубокого сна в состоянии бездействия;

обеспечение сбережения энергии согласно первому параметру.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет базовую станцию. Базовая станция содержит блок определения и блок отправки.

Блок определения выполнен с возможностью определения первого параметра, относящегося к пользовательскому оборудованию (UE), причем первый параметр содержит по меньшей мере одно из параметра усовершенствованного прерывистого приема (eDRX) поискового вызова в состоянии бездействия или параметра глубокого сна в состоянии бездействия.

Блок отправки выполнен с возможностью отправки первого параметра.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет терминал. Терминал содержит блок приема и блок сбережения энергии.

Блок приема выполнен с возможностью приема первого параметра, причем первый параметр содержит по меньшей мере одно из параметра усовершенствованного прерывистого приема (eDRX) поискового вызова в состоянии бездействия или параметра глубокого сна в состоянии бездействия.

Блок сбережения энергии выполнен с возможностью сбережения энергии согласно первому параметру.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет базовую станцию. Базовая станция содержит запоминающее устройство, процессор и компьютерную программу, хранящуюся в запоминающем устройстве и исполняемую процессором, причем компьютерная программа при исполнении процессором реализует предыдущий способ сбережения энергии терминала, выполняемый базовой станцией.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет терминал. Терминал содержит запоминающее устройство, процессор и компьютерную программу, хранящуюся в запоминающем устройстве и исполняемую процессором, причем компьютерная программа при исполнении процессором реализует предыдущий способ сбережения энергии терминала, выполняемый терминалом.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет систему сбережения энергии терминала. Система содержит базовую станцию и терминал и дополнительно содержит опорную сеть, поддерживающую соединение с базовой станцией.

Опорная сеть выполнена с возможностью согласования с базовой станцией максимальной задержки передачи нисходящих данных или максимального интервала между повторными передачами нисходящих данных.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет машиночитаемый носитель данных. Машиночитаемый носитель данных хранит программу для обработки информации, которая при исполнении процессором реализует любой один из предыдущих способов сбережения энергии терминала.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

На фиг. 1 показана блок-схема способа сбережения энергии терминала согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 2 показана блок-схема способа сбережения энергии терминала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 3 показана блок-схема способа сбережения энергии терминала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 4 показана блок-схема способа сбережения энергии терминала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 5A показана схема при отсутствии нисходящих данных согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 5B показана схема при наличии нисходящих данных согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 5C показана схема при наличии восходящих данных согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 6 показана блок-схема способа сбережения энергии терминала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 7A показана схема при отсутствии нисходящих данных согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 7B показана схема при наличии нисходящих данных согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 7C показана схема при наличии восходящих данных согласно варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 8 показана блок-схема способа сбережения энергии терминала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 9 показана структурная схема базовой станции согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 10 показана структурная схема терминала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения;

на фиг. 11A показана блок-схема совместного измерения согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения; и

на фиг. 11B показана блок-схема совместного измерения согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

Варианты осуществления настоящего изобретения подробно описаны далее со ссылкой на графические материалы. Следует отметить, что, при отсутствии противоречий, в настоящей заявке варианты осуществления и признаки, указанные в них, можно объединять друг с другом любым образом.

Этапы, проиллюстрированные на блок-схемах в графических материалах, могут быть выполнены компьютерной системой, такой как группа компьютеров, выполненных с возможностью исполнения инструкций. Кроме этого, хотя на блок-схемах проиллюстрированы логические последовательности, проиллюстрированные или описанные этапы могут быть выполнены в последовательностях, отличающихся от описанных в данном документе в некоторых случаях.

В настоящее время 5GC не поддерживает состояние приостановки контекста состояния бездействия, которое относится к UE. Таким образом, для UE, которое получает доступ к 5GC, поддерживается соединение интерфейса Ng, специфичное для UE (UE находится в состоянии соединения по протоколу RRC или в состоянии RRC-Inactive (контекст интерфейса Uu между UE и eNB приостановлен, а соединение интерфейса Ng, специфичное для UE, между 5GC и eNB поддерживается)), UE не может войти в режим сбережения энергии, такой как eDRX и/или PSM, и потребление энергии, относящееся к UE в состоянии бездействия, является относительно неэкономным. Альтернативно соединение интерфейса Ng, специфичное для UE, разрывается, и контекст интерфейса Uu между UE и eNB также освобождается. В этом варианте, когда UE переключается из состояния бездействия в режим соединения по протоколу RRC, восстановление соединения по протоколу RRC не может быть выполнено быстро, вместо этого соединение по протоколу RRC должно быть заново создано. Следовательно, потребление энергии, относящееся к UE в процессе переключения из состояния бездействия в режим соединения по протоколу RRC, является относительно большим.

В дополнение, все терминалы, которые поддерживают RRC_INACTIVE, такие как терминалы LTE и 5G, также не могут войти в режим eDRX или PSM, когда они в состоянии RRC-Inactive. Терминалы LTE и 5G с требованием сбережения энергии также сталкиваются с той же проблемой, т.е. либо контекст UE освобождается, и UE потребляет большое количество энергии на последующем этапе установления протокола RRC, либо UE не может войти в режим eDRX или PSM, когда контекст приостановлен, поэтому энергия не может быть хорошо сохранена.

В вариантах осуществления настоящего изобретения предоставлена новая схема сбережения энергии терминала, которая позволяет UE, которое получает доступ к 5GC, поддерживать режим сбережения энергии в состоянии бездействия, тем самым уменьшая потребление энергии, относящееся к UE.

На фиг. 1 показана блок-схема способа сбережения энергии терминала согласно варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 1, способ включает этапы, описанные ниже.

На этапе 101 базовая станция определяет первый параметр, относящийся к UE, причем первый параметр содержит по меньшей мере одно из параметра eDRX поискового вызова в состоянии бездействия или параметра глубокого сна в состоянии бездействия.

На этапе 102 отправляют первый параметр.

По сравнению с подобной техникой, в варианте осуществления настоящего изобретения предоставлена схема сбережения энергии терминала, которая позволяет UE, которое получает доступ к 5GC, поддерживать режим сбережения энергии в состоянии бездействия, уменьшая потребление энергии, относящееся к UE, за счет использования первого параметра.

В варианте осуществления параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия содержит цикл eDRX поискового вызова или интервал eDRX поискового вызова и продолжительность временного окна поискового вызова (PTW), относящегося к UE, в одном цикле eDRX поискового вызова.

Параметр глубокого сна в состоянии бездействия содержит таймер для определения того, что UE входит в режим глубокого сна, и максимального периода времени режима глубокого сна, который относится к UE.

В варианте осуществления этап, на котором базовая станция определяет первый параметр, относящийся к UE, включает настройку базовой станцией первого параметра или определение базовой станцией первого параметра согласно максимальному интервалу между повторными передачами нисходящих данных, который принимают из опорной сети.

В варианте осуществления после отправки первого параметра способ дополнительно включает следующее: в ответ на прием нисходящих данных для UE обработку базовой станцией нисходящих данных согласно первому параметру и второму предварительно заданному правилу.

В варианте осуществления второе предварительно заданное правило содержит по меньшей мере одно из правил, описанных ниже.

В случае когда первый параметр содержит параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия, а UE находится вне PTW для eDRX поискового вызова, базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет находиться в пределах PTW для eDRX поискового вызова.

В случае когда первый параметр содержит параметр глубокого сна в состоянии бездействия, а UE находится в режиме глубокого сна, базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет находиться в режиме, отличном от глубокого сна.

В случае когда первый параметр содержит параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия и параметр глубокого сна в состоянии бездействия, а UE находится вне PTW для eDRX поискового вызова или в режиме глубокого сна, базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет находиться в режиме, отличном от глубокого сна, и в пределах PTW для eDRX поискового вызова.

В варианте осуществления этап отправки сообщения о поисковом вызове на UE включает: определение, согласно первому параметру, обстоятельства для инициации поискового вызова на основании сети радиодоступа (RAN) в отношении UE, причем интервал поискового вызова на основании RAN меньше или равен максимальному интервалу между повторными передачами нисходящих данных; и отправку сообщения о поисковом вызове на UE согласно обстоятельству.

В варианте осуществления до или после отправки первого параметра способ дополнительно включает согласование базовой станцией с опорной сетью максимальной задержки передачи нисходящих данных или максимального интервала между повторными передачами нисходящих данных и поддержание соединения между базовой станцией и опорной сетью.

В варианте осуществления этап, на котором базовая станция согласовывает с опорной сетью максимальную задержку передачи нисходящих данных или максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных, включает этап, описанный ниже.

Базовая станция предварительно определяет максимальную задержку передачи нисходящих данных и отправляет запрос об установлении или о восстановлении соединения, специфичного для UE, переносящий максимальную задержку передачи нисходящих данных или максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных, в опорную сеть;

альтернативно базовая станция принимает отклик об установлении или о восстановлении соединения, специфичного для UE, переносящий максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных и отправленный опорной сетью;

альтернативно базовая станция определяет максимальную задержку передачи нисходящих данных на основании настроенного первого параметра и отправляет максимальную задержку передачи нисходящих данных или максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных в опорную сеть посредством выделенной сигнальной информации.

В варианте осуществления, в случае когда базовая станция согласовывает с опорной сетью максимальную задержку передачи нисходящих данных или максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных перед отправкой первого параметра, первый параметр должен гарантировать, что период времени, в течение которого UE не выполняет отслеживание поискового вызова, меньше или равен максимальной задержке передачи нисходящих данных или максимальному интервалу между повторными передачами нисходящих данных.

На фиг. 2 показана блок-схема способа сбережения энергии терминала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 2, способ включает этапы, описанные ниже.

На этапе 201 UE принимает первый параметр, причем первый параметр содержит по меньшей мере одно из параметра eDRX поискового вызова в состоянии бездействия или параметра глубокого сна в состоянии бездействия.

На этапе 202 обеспечивают сбережение энергии согласно первому параметру.

В варианте осуществления параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия содержит цикл eDRX поискового вызова или интервал eDRX поискового вызова и продолжительность временного окна поискового вызова (PTW), относящегося к UE, в одном цикле eDRX поискового вызова.

Параметр глубокого сна в состоянии бездействия содержит таймер для определения того, что UE входит в режим глубокого сна, и максимального периода времени режима глубокого сна, который относится к UE.

В варианте осуществления этап, на котором UE принимает первый параметр, включает прием UE сообщения о разрыве соединения по протоколу управления радиоресурсами (RRC), причем сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC переносит первый параметр.

В варианте осуществления этап, на котором осуществляют сбережение энергии согласно первому параметру, включает этап, описанный ниже:

в случае когда первый параметр содержит параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия, а UE находится в состоянии бездействия, отслеживание поискового вызова выполняют в пределах PTW, настроенного в параметре eDRX поискового вызова;

альтернативно, в случае когда первый параметр содержит параметр глубокого сна в состоянии бездействия, измерение качества радиопередачи и отслеживание поискового вызова выполняют в ответ на то, что UE находится в нормальном режиме в состоянии бездействия, и ни измерение качества радиопередачи, ни отслеживание поискового вызова не выполняют в ответ на то, что UE находится в режиме глубокого сна в состоянии бездействия;

альтернативно, в случае когда первый параметр содержит параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия и параметр глубокого сна в состоянии бездействия, а UE находится в нормальном режиме в состоянии бездействия, отслеживание поискового вызова выполняют в пределах PTW, настроенного в параметре eDRX поискового вызова.

В варианте осуществления, в случае когда первый параметр содержит параметр глубокого сна в состоянии бездействия, в ответ на то, что период времени, в течение которого не отправляются или не принимаются данные пользователя и/или сигнальная информация, больше, чем период времени таймера для определения того, что UE входит в режим глубокого сна, UE в нормальном режиме в состоянии бездействия входит в режим глубокого сна в состоянии бездействия; или в ответ на наличие требования отправки данных или на то, что период времени, в течение которого UE находится в режиме глубокого сна, больше, чем максимальный период времени режима глубокого сна, который относится к UE, UE в режиме глубокого сна входит в нормальный режим в состоянии бездействия.

В варианте осуществления способ дополнительно включает этап, описанный ниже. В случае когда UE находится в режиме глубокого сна и имеет восходящие данные, подлежащие отправке, запрос об установлении или о восстановлении соединения по протоколу RRC или запрос о ранней передаче данных (EDT) инициируют непосредственно к базовой станции.

На фиг. 3 показана блок-схема способа сбережения энергии терминала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 3, способ включает этапы, описанные ниже.

На этапе 300 терминал инициирует запрос об установлении соединения по протоколу RRC, запрос о восстановлении соединения по протоколу RRC или запрос о EDT к базовой станции для запуска процесса установления соединения по протоколу RRC, процесса восстановления соединения по протоколу RRC или процесса EDT.

В процессе установления соединения по протоколу RRC, процессе восстановления соединения по протоколу RRC или процессе EDT UE сообщает базовой станции об информации для базовой станции с целью определения первого параметра. Информация, о которой UE сообщает базовой станции, содержит по меньшей мере одно из: параметра eDRX поискового вызова в состоянии бездействия, параметра глубокого сна в состоянии бездействия, цикла передачи данных или минимального интервала между передачами данных. UE может сообщать базовой станции об информации через восходящее сообщение RRC или элемент управления для управления доступом к среде (MAC-CE), сопровождающий восходящее сообщение RRC. UE сообщает о приведенных выше параметрах, которые могут быть использованы для eNB для определения настройки параметров eDRX и PSM.

На этапе 301 базовая станция отправляет запрос об установлении или о восстановлении соединения, специфичного для UE, в опорную сеть.

Базовая станция может предварительно определить максимальную задержку передачи нисходящих данных через интерфейс S1 или Ng и переносить указание максимальной задержки передачи нисходящих данных или максимального интервала между повторными передачами нисходящих данных (таймер повторной передачи) в запросе об установлении или о восстановлении соединения, специфичного для UE.

На этапе 302 опорная сеть отправляет отклик об установлении или о восстановлении соединения, специфичного для UE, на базовую станцию.

Максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных (таймер повторной передачи) может переноситься в запросе об установлении или о восстановлении соединения, специфичного для UE.

Опорная сеть гарантирует, что интервал между повторными передачами пакета нисходящих данных больше или равен максимальной задержке передачи нисходящих данных или максимальному интервалу между повторными передачами нисходящих данных (периоду времени таймера повторной передачи).

При выполнении этапов 301 и 302 слой, не связанный с предоставлением доступа (NAS), находится в состоянии управления соединением (CM)_CONNECTED, поддерживают соединение между базовой станцией и опорной сетью (поддерживают соединение интерфейса S1 или Ng), и базовая станция, опорная сеть и UE вместе сохраняют контекстную информацию UE.

Базовая станция может быть устройством RAN, таким как eNB или gNB, а опорная сеть может быть EPC, 5GC или т.п.

На этапе 303 базовая станция определяет первый параметр, относящийся к UE, т.е. параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия и/или параметр глубокого сна в состоянии бездействия.

Базовая станция может настраивать первый параметр, относящийся к UE, самостоятельно или может определить первый параметр, относящийся к UE, согласно максимальному интервалу между повторными передачами нисходящих данных (таймеру повторной передачи), переносимому опорной сетью в отклике об установлении или о восстановлении соединения, специфичного для UE.

Параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия содержит цикл eDRX или интервал eDRX (цикл eDRX поискового вызова) и продолжительность временного окна поискового вызова (PTW), относящегося к UE, в одном цикле eDRX. В случае продолжительности PTW используют цикл поискового вызова физического канала управления нисходящей линии связи (PDCCH) (цикл DRX) в качестве единицы. UE может определять начальное положение временного окна поискового вызова, относящегося к UE, на основании цикла eDRX и идентификации (ID) UE и определять конечное положение временного окна поискового вызова, относящегося к UE, на основании начального положения временного окна поискового вызова, относящегося к UE, и продолжительности временного окна поискового вызова (PTW). UE выполняет отслеживание поискового вызова в пределах временного окна поискового вызова.

Параметр глубокого сна в состоянии бездействия содержит таймер для определения того, что UE входит в глубокий сон (активный таймер), и максимального периода времени глубокого сна, который относится к UE (таймер режима глубокого сна (DSM)). UE определяет, на основании параметра глубокого сна в состоянии бездействия, входит ли оно в режим глубокого сна: для UE в нормальном режиме в состоянии бездействия, если период времени, в течение которого не отправляются и не принимаются данные пользователя и/или сигнальная информация, превышает активный таймер, UE входит в режим глубокого сна в состоянии бездействия; и, если UE имеет требование к отправке данных, или период времени, в течение которого UE находится в режиме глубокого сна, превышает таймер DSM, UE входит в нормальный режим в состоянии бездействия. UE в нормальном режиме в состоянии бездействия выполняет измерение качества радиопередачи и отслеживание поискового вызова. UE в режиме глубокого сна в состоянии бездействия поддерживает только необходимые таймеры и не выполняет ни измерение качества радиопередачи, ни отслеживание поискового вызова.

Если для UE настроены как параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия, так и параметр глубокого сна в состоянии бездействия, UE выполняет измерение и отслеживание поискового вызова согласно параметру eDRX только в режиме, отличном от глубокого сна.

В дополнение, в отличие от предыдущих этапов 301-303, базовая станция может предварительно настраивать первый параметр, определять, на основании первого параметра, максимальную задержку передачи нисходящих данных через интерфейс S1 или Ng (что вызвано факторами, такими как несвоевременный поисковый вызов на основании RAN) и отправлять максимальную задержку передачи нисходящих данных через интерфейс S1 или Ng и/или максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных (таймер повторной передачи) в опорную сеть посредством выделенной сигнальной информации. Если базовая станция отправляет первый параметр на UE после отправки максимальной задержки передачи нисходящих данных и/или максимального интервала между повторными передачами нисходящих данных в опорную сеть, то первый параметр должен гарантировать, что период времени, в течение которого UE не выполняет отслеживание поискового вызова, не может превышать максимальную задержку передачи нисходящих данных или максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных (таймер повторной передачи). Альтернативно, если базовая станция отправляет первый параметр на UE после приема максимального интервала между повторными передачами нисходящих данных, который отправлен опорной сетью, первый параметр должен гарантировать, что период времени, в течение которого UE не выполняет отслеживание поискового вызова, не может превышать максимальную задержку передачи нисходящих данных или максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных (таймер повторной передачи).

На этапе 304 базовая станция отправляет сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC на UE, причем сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC переносит первый параметр.

Базовая станция также может отправить указание максимальной задержки передачи нисходящих данных в опорную сеть после отправки сообщения о разрыве соединения по протоколу RRC на UE. То есть базовая станция определяет, на основании настроенного параметра eDRX в состоянии бездействия и/или параметра глубокого сна в состоянии бездействия, максимальную задержку передачи нисходящих данных через интерфейс S1 или Ng (что вызвано факторами, такими как несвоевременный поисковый вызов на основании RAN) и отправляет максимальную задержку передачи нисходящих данных через интерфейс S1 или Ng или максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных (таймер повторной передачи) через интерфейс S1 или Ng в опорную сеть посредством выделенной сигнальной информации.

На этапе 305 UE выполняет измерение качества радиопередачи и отслеживание поискового вызова на основании первого параметра и первого предварительно заданного правила.

После приема сообщения о разрыве соединения по протоколу RRC UE входит в состояние приостановки контекста состояния бездействия или состояние RRC-Inactive.

Первое предварительно заданное правило содержит по меньшей мере одно из правил, описанных ниже.

1. Когда первый параметр содержит параметр eDRX в состоянии бездействия, UE выполняет отслеживание поискового вызова только в пределах временного окна поискового вызова, настроенного в параметре eDRX.

2. Когда первый параметр содержит параметр глубокого сна в состоянии бездействия, UE в нормальном режиме в состоянии бездействия выполняет измерение качества радиопередачи и отслеживание поискового вызова; и UE в режиме глубокого сна в состоянии бездействия поддерживает только необходимые таймеры (такие как таймер для определения того, что UE входит в глубокий сон (активный таймер), и таймер для максимального периода времени глубокого сна, который относится к UE (таймер DSM)) и не выполняет ни измерение качества радиопередачи, ни отслеживание поискового вызова.

После приема сообщения о разрыве соединения по протоколу RRC UE входит в состояние бездействия. В варианте осуществления состояние бездействия разделено на нормальный режим и режим глубокого сна. Нормальный режим в состоянии бездействия означает, что UE разрывает соединение по протоколу RRC, входит в состояние бездействия и выполняет измерение качества радиопередачи и отслеживание поискового вызова согласно eDRX. То есть UE в нормальном режиме в состоянии бездействия выполняет измерение качества радиопередачи и отслеживание поискового вызова. Режим глубокого сна в состоянии бездействия означает, что UE входит в глубокий сон, поддерживает только необходимые таймеры и не выполняет ни измерение качества радиопередачи, ни отслеживание поискового вызова.

3. Когда первый параметр содержит параметр eDRX в состоянии бездействия и параметр глубокого сна в состоянии бездействия, UE выполняет измерение и отслеживание поискового вызова согласно параметру eDRX только в режиме, отличном от глубокого сна (в нормальном режиме в состоянии бездействия); и UE в режиме глубокого сна в состоянии бездействия поддерживает только необходимые таймеры (такие как таймер для определения того, что UE входит в глубокий сон (активный таймер), и таймер для максимального периода времени глубокого сна, который относится к UE (таймер DSM)) и не выполняет ни измерение качества радиопередачи, ни отслеживание поискового вызова.

На этапе 306 после отправки сообщения о разрыве соединения по протоколу RRC на UE базовая станция обрабатывает нисходящие данные согласно первому параметру и второму предварительно заданному правилу.

Второе предварительно заданное правило содержит по меньшей мере одно из правил, описанных ниже.

1. Когда первый параметр содержит параметр eDRX в состоянии бездействия, если базовая станция, eNB, принимает нисходящие данные, отправленные опорной сетью, и UE находится в состоянии отслеживания обстоятельства неактивного поискового вызова (вне PTW для eDRX поискового вызова), базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет соответствовать обстоятельству активного поискового вызова (в пределах PTW для eDRX поискового вызова), для запуска установления или восстановления соединения по протоколу RRC или EDT.

2. Когда первый параметр содержит параметр глубокого сна в состоянии бездействия, если базовая станция, eNB, принимает нисходящие данные, отправленные опорной сетью, и UE находится в состоянии отслеживания обстоятельства неактивного поискового вызова (в DSM), базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет соответствовать обстоятельству активного поискового вызова (в режиме, отличном от глубокого сна, т.е. нормальном режиме в состоянии бездействия), для запуска установления или восстановления соединения по протоколу RRC или EDT.

3. Когда первый параметр содержит параметр eDRX в состоянии бездействия и параметр глубокого сна в состоянии бездействия, если базовая станция, eNB, принимает нисходящие данные, отправленные опорной сетью, и UE находится в состоянии отслеживания обстоятельства неактивного поискового вызова (вне PTW для eDRX поискового вызова или в DSM), базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет соответствовать обстоятельству активного поискового вызова (в пределах PTW для eDRX поискового вызова), для запуска установления или восстановления соединения по протоколу RRC или EDT.

На фиг. 4 показана блок-схема способа сбережения энергии терминала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 4, способ включает этапы, описанные ниже.

На этапе 401 базовая станция отправляет сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC на UE, причем сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC переносит первый параметр.

В варианте осуществления первый параметр содержит параметр eDRX в состоянии бездействия. Параметр eDRX в состоянии бездействия содержит по меньшей мере цикл eDRX или интервал eDRX (цикл eDRX поискового вызова) и продолжительность временного окна поискового вызова (PTW), относящегося к UE, в одном цикле eDRX. В случае продолжительности PTW используют цикл поискового вызова PDCCH (цикл DRX) в качестве единицы.

Сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC используют для отдачи UE команды войти в состояние RRC-Inactive или состояние приостановки контекста состояния бездействия. UE разрывает соединение по протоколу RRC и освобождает соответствующие радиоресурсы согласно принятому сообщению о разрыве соединения по протоколу RRC; однако сохраняют контекстную информацию UE, и поддерживают соединение между базовой станцией, относящейся к UE, и опорной сетью.

На этапе 402 UE определяет начальное положение и конечное положение временного окна поискового вызова (PTW), относящегося к UE, согласно первому параметру и ID, относящейся к UE.

Правило для определения начального положения и конечного положения временного окна поискового вызова (PTW), относящегося к UE, содержит правило, описанное ниже.

1. Номер кадра сверхсистемы (H-SFN), где расположено начальное положение временного окна поискового вызова, определяют на основании того, что eDRX поискового вызова T, относящийся к H-SFN mod, равняется eDRX поискового вызова T, относящемуся к UE-ID mod, причем eDRX поискового вызова T представляет собой цикл eDRX поискового вызова, а UE-ID может представлять собой временно служащий идентификатор мобильного абонента (S-TMSI) или международный идентификационный номер мобильного абонента (IMSI), относящийся к UE, или т.п.

2. Положение первого обстоятельства поискового вызова (PO), относящегося к UE, в H-SFN представляет собой начальное положение временного окна поискового вызова (PTW).

3. Конечное положение временного окна поискового вызова (PTW) представляет собой начальное положение временного окна поискового вызова (PTW) плюс продолжительность временного окна поискового вызова (PTW).

В дополнение, начальное и конечное положения PTW могут также быть определены с использованием относящейся к eDRX поискового вызова политики NAS.

На этапе 403 UE отслеживает поисковый вызов в пределах PTW для eDRX поискового вызова и не должно отслеживать поисковый вызов за пределами PTW.

Цикл eDRX поискового вызова и PTW в цикле eDRX поискового вызова появляются периодически. Когда опорная сеть не отправляет нисходящие данные на eNB, eNB также не должна отправлять поисковый вызов на UE, как показано на фиг. 5A.

Цикл eDRX поискового вызова и PTW в цикле eDRX поискового вызова появляются периодически. Когда обстоятельство, согласно которому опорная сеть отправляет нисходящие данные на eNB, выходит за пределы PTW для eDRX поискового вызова, eNB обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет поисковый вызов на UE в пределах PTW, когда наступает PTW, для запуска установления или восстановления соединения по протоколу RRC или EDT, как показано на фиг. 5B.

Цикл eDRX поискового вызова и PTW в цикле eDRX поискового вызова появляются периодически. Когда UE находится в состоянии бездействия и имеет восходящие данные, подлежащие отправке, например в пределах PTW, установление или восстановление соединения по протоколу RRC или EDT запускают напрямую, как показано на фиг. 5C.

На фиг. 6 показана блок-схема способа сбережения энергии терминала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 6, способ включает этапы, описанные ниже.

На этапе 601 базовая станция отправляет сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC на UE, причем сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC переносит первый параметр.

В варианте осуществления первый параметр содержит параметр глубокого сна в состоянии бездействия. Параметр глубокого сна в состоянии бездействия по меньшей мере содержит таймер для определения того, что UE входит в глубокий сон (активный таймер), и максимального периода времени глубокого сна, который относится к UE (таймер DSM)

Сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC используют для отдачи UE команды войти в состояние RRC-Inactive или состояние приостановки контекста состояния бездействия. UE разрывает соединение по протоколу RRC и освобождает соответствующие радиоресурсы согласно принятому сообщению о разрыве соединения по протоколу RRC; однако сохраняют контекстную информацию UE, и поддерживают соединение между базовой станцией, относящейся к UE, и опорной сетью.

На этапе 602 UE определяет согласно первому параметру, что следует находиться в нормальном режиме в состоянии бездействия или в режиме глубокого сна в состоянии бездействия.

Этап определения того, что следует находиться в нормальном режиме в состоянии бездействия или в режиме глубокого сна в состоянии бездействия, включает этапы, описанные ниже.

1. Для UE в нормальном режиме в состоянии бездействия, если период времени, в течение которого не отправляются и не принимаются данные пользователя и/или сигнальная информация, превышает активный таймер, UE входит в режим глубокого сна в состоянии бездействия.

Нормальный режим в состоянии бездействия означает, что UE разрывает соединение по протоколу RRC, входит в состояние бездействия и выполняет измерение качества радиопередачи и отслеживание поискового вызова. Режим глубокого сна в состоянии бездействия означает, что UE входит в глубокий сон, поддерживает только необходимые таймеры и не выполняет ни измерение качества радиопередачи, ни отслеживание поискового вызова.

2. Для UE в режиме глубокого сна в состоянии бездействия, если UE имеет требование отправки данных, или период времени, в течение которого UE находится в режиме глубокого сна, превышает таймер DSM, UE входит в нормальный режим в состоянии бездействия.

Нормальный режим в состоянии бездействия (когда работает активный таймер) и режим глубокого сна в состоянии бездействия (когда работает таймер DSM) появляются периодически. Когда опорная сеть не отправляет нисходящие данные на eNB, eNB не должна отправлять поисковый вызов на UE, как показано на фиг.7A. Когда опорная сеть отправляет нисходящие данные на базовую станцию, в то время как UE находится в режиме глубокого сна, базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет находиться в нормальном режиме в состоянии бездействия, для запуска установления или восстановления соединения по протоколу RRC или EDT, как показано на фиг. 7B. Когда UE в режиме глубокого сна имеет восходящие данные, подлежащие отправке, установление или восстановление соединения по протоколу RRC или EDT могут быть запущены напрямую, как показано на фиг. 7C.

На этапе 603 UE в режиме глубокого сна не выполняет ни измерение качества радиопередачи, ни отслеживание поискового вызова.

При входе в режим глубокого сна UE должно поддерживать таймер DSM.

На этапе 604 при входе в нормальный режим в состоянии бездействия из режима глубокого сна UE выполняет измерение качества радиопередачи и отслеживание поискового вызова.

Если UE выходит из режима глубокого сна, UE входит в нормальный режим в состоянии бездействия и выполняет измерение качества радиопередачи и отслеживание поискового вызова.

На этапе 605, когда UE находится в режиме глубокого сна и имеет восходящие данные, подлежащие отправке, установление или восстановление соединения по протоколу RRC или EDT могут быть запущены напрямую.

Когда UE находится в нормальном режиме в состоянии бездействия и имеет восходящие данные, подлежащие отправке, установление или восстановление соединения по протоколу RRC или EDT могут также быть запущены напрямую.

Фиксированной последовательности для описанных выше этапов 603-605 нет.

На фиг. 8 показана блок-схема способа сбережения энергии терминала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 8, способ включает этапы, описанные ниже.

На этапе 801 базовая станция отправляет сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC на UE, причем сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC переносит первый параметр.

В варианте осуществления первый параметр содержит параметр eDRX в состоянии бездействия и параметр глубокого сна в состоянии бездействия. Параметр глубокого сна в состоянии бездействия по меньшей мере содержит таймер для определения того, что UE входит в глубокий сон (активный таймер), и максимального периода времени глубокого сна, который относится к UE (таймер DSM). Параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия по меньшей мере содержит цикл eDRX поискового вызова или интервал eDRX (цикл eDRX поискового вызова) и продолжительность временного окна поискового вызова (PTW), относящегося к UE, в одном цикле eDRX поискового вызова. В случае продолжительности PTW используют цикл поискового вызова PDCCH (цикл DRX) в качестве единицы.

Сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC используют для отдачи UE команды войти в состояние RRC-Inactive или состояние приостановки контекста состояния бездействия. UE разрывает соединение по протоколу RRC и соответствующие радиоресурсы после приема сообщения о разрыве соединения по протоколу RRC; однако сохраняют контекстную информацию UE, и поддерживают соединение между базовой станцией, относящейся к UE, и опорной сетью.

На этапе 802 UE определяет согласно первому параметру, что следует находиться в нормальном режиме в состоянии бездействия или в режиме глубокого сна в состоянии бездействия.

Этап определения того, что следует находиться в нормальном режиме в состоянии бездействия или в режиме глубокого сна в состоянии бездействия, включает этапы, описанные ниже.

1. Для UE в нормальном режиме в состоянии бездействия, если период времени, в течение которого не отправляются и не принимаются данные пользователя и/или сигнальная информация, превышает активный таймер, UE входит в режим глубокого сна в состоянии бездействия.

Нормальный режим в состоянии бездействия означает, что UE разрывает соединение по протоколу RRC, входит в состояние бездействия и выполняет измерение качества радиопередачи и отслеживание поискового вызова. Режим глубокого сна в состоянии бездействия означает, что UE входит в глубокий сон, поддерживает только необходимые таймеры и не выполняет ни измерение качества радиопередачи, ни отслеживание поискового вызова.

2. Для UE в режиме глубокого сна в состоянии бездействия, если UE имеет требование отправки данных, или период времени, в течение которого UE находится в режиме глубокого сна, превышает таймер DSM, UE входит в нормальный режим в состоянии бездействия.

Нормальный режим в состоянии бездействия (когда работает активный таймер) и режим глубокого сна в состоянии бездействия (когда работает таймер DSM) появляются периодически. Когда опорная сеть не отправляет нисходящие данные на eNB, eNB не должна отправлять поисковый вызов на UE. Когда опорная сеть отправляет нисходящие данные на базовую станцию, в то время как UE находится в режиме глубокого сна, базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет находиться в нормальном режиме (т.е. режиме, отличном от глубокого сна) в состоянии бездействия и в пределах временного окна поискового вызова (PTW), для запуска установления или восстановления соединения по протоколу RRC или EDT. Когда UE в режиме глубокого сна имеет восходящие данные, подлежащие отправке, установление или восстановление соединения по протоколу RRC или EDT могут быть запущены напрямую.

На этапе 803 UE в режиме глубокого сна не выполняет ни измерение качества радиопередачи, ни отслеживание поискового вызова.

При входе в режим глубокого сна UE должно поддерживать таймер DSM.

На этапе 804 UE в нормальном режиме в состоянии бездействия выполняет измерение качества радиопередачи и отслеживание поискового вызова согласно параметру eDRX.

На этапе 805, когда UE находится в режиме глубокого сна и имеет восходящие данные, подлежащие отправке, установление или восстановление соединения по протоколу RRC или EDT могут быть запущены напрямую.

Когда UE находится в нормальном режиме в состоянии бездействия и имеет восходящие данные, подлежащие отправке, установление или восстановление соединения по протоколу RRC или EDT могут также быть запущены напрямую.

Фиксированной последовательности для описанных выше этапов 803-805 нет.

На фиг. 9 показана структурная схема базовой станции согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 9, базовая станция содержит блок определения и блок отправки.

Блок определения выполнен с возможностью определения первого параметра, относящегося к UE, причем первый параметр содержит по меньшей мере одно из параметра усовершенствованного прерывистого приема (eDRX) поискового вызова в состоянии бездействия или параметра глубокого сна в состоянии бездействия.

Блок отправки выполнен с возможностью отправки первого параметра.

Параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия содержит цикл eDRX поискового вызова или интервал eDRX поискового вызова и продолжительность временного окна поискового вызова (PTW), относящегося к UE, в одном цикле eDRX поискового вызова.

Параметр глубокого сна в состоянии бездействия содержит таймер для определения того, что UE входит в режим глубокого сна, и максимального периода времени режима глубокого сна, который относится к UE.

Блок определения выполнен с возможностью настройки первого параметра или определения первого параметра согласно максимальному интервалу между повторными передачами нисходящих данных, который принимают из опорной сети.

Базовая станция дополнительно содержит блок обработки.

Блок обработки выполнен таким образом, чтобы в ответ на прием базовой станцией нисходящих данных для UE обрабатывать нисходящие данные согласно первому параметру и второму предварительно заданному правилу.

Второе предварительно заданное правило содержит по меньшей мере одно из правил, описанных ниже.

В случае когда первый параметр содержит параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия, а UE находится вне PTW для eDRX поискового вызова, базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет находиться в пределах PTW для eDRX поискового вызова.

В случае когда первый параметр содержит параметр глубокого сна в состоянии бездействия, а UE находится в режиме глубокого сна, базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет находиться в режиме, отличном от глубокого сна.

В случае когда первый параметр содержит параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия и параметр глубокого сна в состоянии бездействия, а UE находится вне PTW для eDRX поискового вызова или в режиме глубокого сна, базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет находиться в режиме, отличном от глубокого сна, и в пределах PTW для eDRX поискового вызова.

Операция отправки сообщения о поисковом вызове на UE включает операции, описанные ниже. Обстоятельство для инициации поискового вызова на основании сети радиодоступа (RAN) в отношении UE определяют согласно первому параметру, причем интервал поискового вызова на основании RAN меньше или равен максимальному интервалу между повторными передачами нисходящих данных. Сообщение о поисковом вызове отправляют на UE согласно обстоятельству.

Базовая станция дополнительно содержит блок согласования. Блок согласования выполнен таким образом, чтобы до или после отправки первого параметра согласовывать с опорной сетью максимальную задержку передачи нисходящих данных или максимального интервала между повторными передачами нисходящих данных, причем поддерживается соединение между базовой станцией и опорной сетью.

Блок согласования выполнен с возможностью предварительного определения максимальной задержки передачи нисходящих данных и отправки запроса об установлении или о восстановлении соединения, специфичного для UE, переносящего максимальную задержку передачи нисходящих данных или максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных, в опорную сеть.

Альтернативно блок согласования выполнен с возможностью приема отклика об установлении или о восстановлении соединения, специфичного для UE, переносящего максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных, который отправлен опорной сетью.

Альтернативно блок согласования выполнен с возможностью определения максимальной задержки передачи нисходящих данных на основании настроенного первого параметра и отправки максимальной задержки передачи нисходящих данных или максимального интервала между повторными передачами нисходящих данных в опорную сеть посредством выделенной сигнальной информации.

В случае когда блок согласования согласовывает с опорной сетью максимальную задержку передачи нисходящих данных или максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных перед отправкой первого параметра, первый параметр должен гарантировать, что период времени, в течение которого UE не выполняет отслеживание поискового вызова, меньше или равен максимальной задержке передачи нисходящих данных или максимальному интервалу между повторными передачами нисходящих данных.

На фиг. 10 показана структурная схема терминала согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. Как показано на фиг. 10, терминал содержит блок приема и блок сбережения энергии.

Блок приема выполнен с возможностью приема первого параметра, причем первый параметр содержит по меньшей мере одно из параметра усовершенствованного прерывистого приема (eDRX) поискового вызова в состоянии бездействия или параметра глубокого сна в состоянии бездействия.

Блок сбережения энергии выполнен с возможностью сбережения энергии согласно первому параметру.

Параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия содержит цикл eDRX поискового вызова или интервал eDRX поискового вызова и продолжительность временного окна поискового вызова (PTW), относящегося к UE, в одном цикле eDRX поискового вызова.

Параметр глубокого сна в состоянии бездействия содержит таймер для определения того, что UE входит в режим глубокого сна, и максимального периода времени режима глубокого сна, который относится к UE.

Блок приема выполнен с возможностью приема сообщения о разрыве соединения по протоколу управления радиоресурсами (RRC), причем сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC переносит первый параметр.

Блок сбережения энергии выполнен таким образом, чтобы, в случае когда первый параметр содержит параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия, а UE находится в состоянии бездействия, выполнять отслеживание поискового вызова в пределах PTW, настроенного в параметре eDRX поискового вызова.

Альтернативно блок сбережения энергии выполнен таким образом, чтобы, в случае когда первый параметр содержит параметр глубокого сна в состоянии бездействия, выполнять измерение качества радиопередачи и отслеживание поискового вызова в ответ на то, что UE находится в нормальном режиме в состоянии бездействия, и не выполнять ни измерение качества радиопередачи, ни отслеживание поискового вызова в ответ на то, что UE находится в режиме глубокого сна в состоянии бездействия.

Альтернативно блок сбережения энергии выполнен таким образом, чтобы, в случае когда первый параметр содержит параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия и параметр глубокого сна в состоянии бездействия, а UE находится в нормальном режиме в состоянии бездействия, выполнять отслеживание поискового вызова в пределах PTW, настроенного в параметре eDRX поискового вызова.

В случае когда первый параметр содержит параметр глубокого сна в состоянии бездействия, в ответ на то, что период времени, в течение которого не отправляются или не принимаются данные пользователя и/или сигнальная информация, больше, чем период времени таймера для определения того, что UE входит в режим глубокого сна, UE в нормальном режиме в состоянии бездействия входит в режим глубокого сна в состоянии бездействия; или в ответ на наличие требования отправки данных или на то, что период времени, в течение которого UE находится в режиме глубокого сна, больше, чем максимальный период времени режима глубокого сна, который относится к UE, UE в режиме глубокого сна в состоянии бездействия входит в нормальный режим в состоянии бездействия.

Терминал дополнительно содержит блок обработки. Блок обработки выполнен таким образом, чтобы, в случае когда UE находится в режиме глубокого сна и имеет восходящие данные, подлежащие отправке, непосредственно инициировать запрос об установлении или о восстановлении соединения по протоколу RRC или запрос о ранней передаче данных (EDT) к базовой станции.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения, как показано на фиг. 11A, базовая станция отправляет информацию о настройке сигнала измерения другой системы на пользовательское оборудование (UE). Например, информация о настройке сигнала измерения другой системы может быть передана с использованием блока системной информации (SIB). UE, которое поддерживает демодуляцию сигнала измерения другой системы, совместно выполняет измерение качества радиопередачи, например, мощности приема опорного сигнала (RSRP)/качества приема опорного сигнала (RSRQ), для соты, относящейся к UE, и/или соседней соты на основании сигнала измерения системы, относящейся к UE, и сигнала измерения другой системы.

В другом варианте осуществления настоящего изобретения, как показано на фиг. 11B, UE сообщает базовой станции о возможности поддерживать демодуляцию сигнала измерения другой системы; и базовая станция отправляет информацию о настройке сигнала измерения другой системы на UE. Например, информация о настройке сигнала измерения другой системы может быть передана с использованием выделенной сигнальной информации по протоколу RRC. UE совместно выполняет измерение качества радиопередачи, например, RSRP/RSRQ, для соты, относящейся к UE, и/или соседней соты на основании сигнала измерения системы, относящейся к UE, и сигнала измерения другой системы.

Другая система относится к любому одному или более из системы NB-IoT, системы eMTC, системы LTE или системы нового радио (NR), которые отличаются от системы, относящейся к UE.

Информация о настройке сигнала измерения другой системы включает информацию о сигнале измерения по меньшей мере одной другой системы, которая может быть любой одной из системы NB-IoT, системы eMTC, системы LTE или системы NR. Сигнал измерения системы NB-IoT содержит по меньшей мере одно из узкополосного опорного сигнала (NRS), узкополосного первичного сигнала синхронизации (NPSS) или узкополосного вторичного сигнала синхронизации (NSSS). Сигнал измерения системы eMTC/LTE содержит по меньшей мере одно из специфичного для соты опорного сигнала (CRS), первичного сигнала синхронизации (PSS), вторичного сигнала синхронизации (SSS) или сигнальной информации об обнаружении (DS). Сигнал измерения системы NR содержит по меньшей мере одно из опорного сигнала информации о состоянии канала (CSI-RS), первичного сигнала синхронизации (PSS) или вторичного сигнала синхронизации (SSS).

Информация о настройке сигнала измерения другой системы содержит по меньшей мере одно из: указания об активации измерения на основании сигнала измерения другой системы, информации о мощности передачи (абсолютная мощность или смещение мощности на основании определенного сигнала измерения системы, относящейся к UE) сигнала измерения другой системы или информации о положении временной области/частотной области сигнала измерения другой системы.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет базовую станцию. Базовая станция содержит запоминающее устройство, процессор и компьютерную программу, хранящуюся в запоминающем устройстве и исполняемую процессором, причем компьютерная программа при исполнении процессором реализует любой один из предыдущих способов сбережения энергии терминала, выполняемых базовой станцией.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет терминал. Терминал содержит запоминающее устройство, процессор и компьютерную программу, хранящуюся в запоминающем устройстве и исполняемую процессором, причем компьютерная программа при исполнении процессором реализует любой один из предыдущих способов сбережения энергии терминала, выполняемых терминалом.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет систему сбережения энергии терминала. Система содержит любую одну из предыдущих базовых станций и любой один из предыдущих терминалов и дополнительно содержит опорную сеть, поддерживающую соединение с базовой станцией.

Опорная сеть выполнена с возможностью согласования с базовой станцией максимальной задержки передачи нисходящих данных или максимального интервала между повторными передачами нисходящих данных.

Вариант осуществления настоящего изобретения дополнительно предоставляет машиночитаемый носитель данных. Машиночитаемый носитель данных хранит программу для обработки информации, которая при исполнении процессором реализует этапы любого одного из предыдущих способов сбережения энергии терминала.

Специалистам в данной области техники должно быть понятно, что некоторые или все этапы предыдущего способа и функциональные модули/блоки в предыдущей системе или устройстве могут быть реализованы в виде программного обеспечения, программно-аппаратного обеспечения, аппаратного обеспечения и их подходящих комбинаций. В аппаратной реализации разделение предыдущих функциональных модулей/блоков может не соответствовать разделению физических компонентов. Например, один физический компонент может иметь несколько функций, или одна функция или этап могут выполняться совместно несколькими физическими компонентами. Некоторые или все компоненты могут быть реализованы в виде программного обеспечения, исполняемого процессором, таким как процессор цифровой обработки сигналов или микропроцессор, могут быть реализованы в виде аппаратного обеспечения или могут быть реализованы в виде интегральных схем, таких как специализированные интегральные схемы. Такое программное обеспечение может распространяться на машиночитаемых носителях. Машиночитаемые носители могут включать компьютерные носители данных (или постоянные носители) и коммуникационные носители (или непостоянные носители). Как известно специалистам в данной области техники, термин «компьютерные носители данных» включает энергозависимые и энергонезависимые носители, а также съемные и несъемные носители, реализуемые в любом способе или технологии для хранения информации (такой как машиночитаемые инструкции, структуры данных, программные модули или другие данные). Компьютерные носители данных включают, но без ограничения, оперативное запоминающее устройство (RAM), постоянное запоминающее устройство (ROM), электрически стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство (EEPROM), флеш-память или другие технологии запоминающих устройств, постоянное запоминающее устройство на компакт-дисках (CD-ROM), универсальный цифровой диск (DVD) или другие устройства хранения на оптическом диске, магнитную кассету, магнитную ленту, магнитный диск или другие магнитные устройства хранения или любой другой носитель, который может быть использован для хранения желаемой информации, и к которому может осуществлять доступ компьютер. Более того, специалистам в данной области техники известно, что коммуникационные носители обычно включают машиночитаемые инструкции, структуры данных, программные модули или другие данные в несущих или в модулированных сигналах данных, перемещаемых в другие транзитные механизмы, и могут включать любую среду для доставки информации.

1. Способ сбережения энергии терминала, включающий:

определение базовой станцией первого параметра, относящегося к пользовательскому оборудованию (UE), при этом первый параметр содержит по меньшей мере одно из параметра усовершенствованного прерывистого приема (eDRX) поискового вызова в состоянии бездействия или параметра глубокого сна в состоянии бездействия; и

отправку первого параметра;

при этом параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия содержит цикл eDRX поискового вызова или интервал eDRX поискового вызова и продолжительность временного окна поискового вызова (PTW), относящегося к UE, в одном цикле eDRX поискового вызова; и параметр глубокого сна в состоянии бездействия содержит таймер для определения того, что UE входит в режим глубокого сна, и максимального периода времени режима глубокого сна, который относится к UE,

при этом после отправки первого параметра способ дополнительно включает следующее:

в ответ на прием нисходящих данных для UE обработку базовой станцией нисходящих данных согласно первому параметру и второму предварительно заданному правилу,

при этом второе предварительно заданное правило включает по меньшей мере одно из следующего:

в случае когда первый параметр содержит параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия, а UE находится вне PTW для eDRX поискового вызова, базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет находиться в пределах PTW для eDRX поискового вызова;

в случае когда первый параметр содержит параметр глубокого сна в состоянии бездействия, а UE находится в режиме глубокого сна, базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет находиться в режиме, отличном от глубокого сна; или

в случае когда первый параметр содержит параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия и параметр глубокого сна в состоянии бездействия, а UE находится вне PTW для eDRX поискового вызова или в режиме глубокого сна, базовая станция обеспечивает буферизацию нисходящих данных и отправляет сообщение о поисковом вызове на UE до тех пор, пока UE не будет находиться в режиме, отличном от глубокого сна, и в пределах PTW для eDRX поискового вызова.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что определение базовой станцией первого параметра, относящегося к UE, включает:

настройку базовой станцией первого параметра; или определение базовой станцией первого параметра согласно максимальному интервалу между повторными передачами нисходящих данных, который принимают из опорной сети.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что перед отправкой первого параметра или после нее дополнительно включает:

согласование базовой станцией с опорной сетью максимальной задержки передачи нисходящих данных или максимального интервала между повторными передачами нисходящих данных и поддержание соединения между базовой станцией и опорной сетью.

4. Способ по п. 3, отличающийся тем, что согласование базовой станцией с опорной сетью максимальной задержки передачи нисходящих данных или максимального интервала между повторными передачами нисходящих данных включает следующее:

предварительное определение базовой станцией максимальной задержки передачи нисходящих данных и отправку запроса об установлении или о восстановлении соединения, специфичного для UE, переносящего максимальную задержку передачи нисходящих данных или максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных, в опорную сеть; или

прием базовой станцией отклика об установлении или о восстановлении соединения, специфичного для UE, переносящего максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных, который отправляют посредством опорной сети; или

определение базовой станцией максимальной задержки передачи нисходящих данных на основании настроенного первого параметра и отправку максимальной задержки передачи нисходящих данных или максимального интервала между повторными передачами нисходящих данных в опорную сеть посредством выделенной сигнальной информации;

или в ответ на определение того, что базовая станция согласовывает с опорной сетью максимальную задержку передачи нисходящих данных или максимальный интервал между повторными передачами нисходящих данных перед отправкой первого параметра, первый параметр должен гарантировать, что период времени, в течение которого UE не выполняет отслеживание поискового вызова, меньше или равен максимальной задержке передачи нисходящих данных или максимальному интервалу между повторными передачами нисходящих данных.

5. Способ сбережения энергии терминала, включающий:

прием посредством пользовательского оборудования (UE) первого параметра, при этом первый параметр содержит по меньшей мере одно из параметра усовершенствованного прерывистого приема (eDRX) поискового вызова в состоянии бездействия или параметра глубокого сна в состоянии бездействия; и

вход в состояние eDRX или режим глубокого сна, а также обеспечение сбережения энергии согласно первому параметру;

при этом параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия содержит цикл eDRX поискового вызова или интервал eDRX поискового вызова и продолжительность временного окна поискового вызова (PTW), относящегося к UE, в одном цикле eDRX поискового вызова; и параметр глубокого сна в состоянии бездействия содержит таймер для определения того, что UE входит в режим глубокого сна, и максимального периода времени режима глубокого сна, который относится к UE,

при этом обеспечение сбережения энергии согласно первому параметру включает следующее:

в случае когда первый параметр содержит параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия, а UE находится в состоянии бездействия, выполнение отслеживания поискового вызова в пределах PTW, настроенного в параметре eDRX поискового вызова; или

в случае когда первый параметр содержит параметр глубокого сна в состоянии бездействия, выполнение измерения качества радиопередачи и отслеживания поискового вызова в ответ на то, что UE находится в нормальном режиме в состоянии бездействия, и невыполнение ни измерения качества радиопередачи, ни отслеживания поискового вызова в ответ на то, что UE находится в режиме глубокого сна; или

в случае когда первый параметр содержит параметр eDRX поискового вызова в состоянии бездействия и параметр глубокого сна в состоянии бездействия, а UE находится в нормальном режиме в состоянии бездействия, выполнение отслеживания поискового вызова в пределах PTW, настроенного в параметре eDRX поискового вызова.

6. Способ по п. 5, отличающийся тем, что прием посредством UE первого параметра включает:

прием посредством UE сообщения о разрыве соединения по протоколу управления радиоресурсами (RRC), при этом сообщение о разрыве соединения по протоколу RRC переносит первый параметр.

7. Базовая станция, содержащая запоминающее устройство, процессор и компьютерную программу, хранящуюся в запоминающем устройстве и исполняемую процессором, при этом компьютерная программа при исполнении процессором реализует способ сбережения энергии терминала по любому из пп. 1–4.

8. Терминал, содержащий запоминающее устройство, процессор и компьютерную программу, хранящуюся в запоминающем устройстве и исполняемую процессором, при этом компьютерная программа при исполнении процессором реализует способ сбережения энергии терминала по любому из пп. 5, 6.

9. Система сбережения энергии терминала, содержащая базовую станцию по п. 7 и терминал по п. 8 и дополнительно содержащая опорную сеть, поддерживающую соединение с базовой станцией;

при этом опорная сеть выполнена с возможностью согласования с базовой станцией максимальной задержки передачи нисходящих данных или максимального интервала между повторными передачами нисходящих данных.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способу обработки мобильного заказа на основе обеспечения качества обслуживания с использованием идентификации прибытия в заведение для обработки мобильного заказа клиента исходя из обеспечения качества обслуживания. Технический результат заключается в повышении точности обработки мобильного заказа с использованием идентификации прибытия в заведение.

Изобретение относится к области техники связи, а более конкретно к способу произвольного доступа, к терминальному устройству и к сетевому устройству. Технический результат состоит в повышении доли успешных попыток произвольного доступа.

Изобретение относится к области связи. Технический результат заключается в возможности освобождения неиспользуемых пользовательским оборудованием предварительно сконфигурированных восходящих ресурсов.

Группа изобретений относится к системам беспроводной связи. Технический результат заключается в улучшении рабочих характеристик временного/частотного отслеживания (синхронизации), а характеристик системы связи в целом.

Изобретение относится к области коммуникационных технологий, а более конкретно к способу, устройству и системе связи. Техническим результатом является гарантированная отправка сетевым устройством обновленной сконфигурированной вспомогательной информации выбора сетевого сегмента на терминальное устройство, при сохранении сетевых ресурсов.

Изобретение относится к области управления соединением между устройствами беспроводной связи. Техническим результатом является обеспечение возможности устанавливать непрямую связь между пользовательским устройством и носимым устройством с использованием устройства сетевого соединения, так что пользовательское устройство и носимое устройство не ограничены диапазоном связи.

Изобретение относится к средствам обработки запроса. Технический результат – уменьшение вероятности перегрузки сетевого элемента в базовой сети.

Изобретение относится к области систем связи. Технический результат заключается в достижении улучшенной защиты сообщений NAS (слой без доступа).

Изобретение относится к беспроводной связи. При реализации способа передачи обслуживания идентификатор принятого сеанса и идентификатор отклоненного сеанса передают в запросе переключения маршрута, так что устройство базовой сети может определить деактивированный сеанс из всех сохраненных сеансов оконечного устройства.

Изобретение относится к средствам запроса возобновления соединения. Генерируют, с помощью устройства, обновленный ключ уровня доступа.

Изобретение относится к области беспроводной связи. Технический результат заключается в повышении гибкости указания состояния пользовательского оборудования. Для достижения технического результата пользовательское оборудование принимает от базовой станции информацию, которая включает в себя информацию указания целевого состояния и информацию ресурса частотной области, и выполняет операции на основе упомянутой информации. Информация указания целевого состояния указывает первое или второе состояние пользовательского оборудования, причем во втором состоянии энергопотребление превышает энергопотребление в первом состоянии. Информация ресурса частотной области указывает ресурс частотной области, который должен быть использован пользовательским оборудованием для перехода во второе состояние. 4 н. и 11 з.п. ф-лы, 14 ил.
Наверх