CN107637147A - 用于增强寻呼的方法以及装置 - Google Patents
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Abstract
提供方法以及装置用于LC MTC模式的UE的寻呼增强。在一个新颖方面,UE决定是否该UE处于CE模式,获得保留用于LC MTC寻呼消息的一组窄带资源区块,基于已获得窄带资源解码寻呼消息。在一个例子中,寻呼消息占据一组预先定义窄带资源区块,寻呼消息的资源确定不需要控制信息。在另一个例子中,M‑PDCCH用作控制消息以调度窄带寻呼消息。在一个例子中,M‑PDCCH搜索空间基于UE ID,从一组窄带资源选出的一个窄带用于寻呼消息。在另一个新颖方面,提供用于PO检测的方法。UE从上层配置获得一组公共寻呼窄带,决定PO以监视寻呼消息,在已获得公共寻呼窄带中解码寻呼消息以及实施合并。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求号码为PCT/CN2015/079187,申请日为2015年5月18日,标题为“用于增强寻呼的方法以及装置(METHOD AND APPARATUS OF ENHANCED PAGING)”的PCT申请的优先权,上述申请的标的在此合并作为参考。
技术领域
所揭露实施例一般有关于无线通信,以及更具体地有关于低成本(low cost,LC)机器类型通信(machine type communication,MTC)的增强寻呼。
背景技术
机器类型通信(Machine Type Communication,MTC)具有巨大潜在优势,对于运营商而言是重要的营收。降低MTC UE/装置的成本能够促进实现IoT概念的实现,是非常重要的一个触发点。很多MTC装置旨在低端(每个用户的低平均营收,低数据率)应用,诸如支持GSM/GPRS的相关设备即可实现。由于上述限制以及重复传输的需求,LC MTC UE,具有或者没有覆盖范围增强(Coverage Enhancement,CE),以及在CE模式的UE对于信令处理引入大的开销,例如寻呼过程。为了保证对于MTC UE厂商的商业利益,将低端MTC装置从GSM/GPRS网络融合到LTE网络,在3GPP范围内有关新类型终端,即LC MTC UE,从版本11到版本13有很多讨论。LC MTC UE的成本被缩减用于低端MTC市场,以与GSM/GPRS终端进行竞争。LC MTCUE特点在于:1)一个接收天线;2)DL以及UL最大TBS大小为1000比特;3)频宽缩减-用于每一信道传输的资源限制到连续6个PRB(1.4MHz),以用于成本降低,以及4)覆盖范围增强(CE)-LC MTC UE的一些应用将需要15-20dB覆盖范围增强,且重复传输公认为补偿穿透损耗的有效技术。由于上述限制以及重复传输需求,有或者没有CE的LC MTC UE,以及在CE模式的UE对于信令处理引入较大开销,例如寻呼过程。
在无线网络中,像LTE/LTE-A,寻呼消息的一个主要目的是寻呼UE以建立RRC连接。寻呼消息也可以告知UE系统信息(System Information,SI)更新,其中系统信息包含用于LC MTC模式的UE的主信息区块(Master Information Block,MIB),系统信息区块-1(System Information Block-1,SIB-1)以及其他SIB-x(SIB-2~SIB-16)。当数据区块重复发送时,其增加了开销以及降低了UE电池寿命。进一步说,由于寻呼消息是广播信息,重复传输给大量小区也增加系统开销。
需要用于LC MTC模式UE的寻呼消息以及过程的增强。
发明内容
提供方法以及装置用于LC MTC模式的UE的寻呼增强。在一个新颖方面,无线通信系统中UE决定是否该UE在CE模式中。该UE获得用于LC MTC寻呼消息的一组窄带资源区块,以及基于保留该组窄带资源区块而解码寻呼消息。在一个实施例中,寻呼消息占据一组预先定义窄带资源区块,寻呼消息的资源确定不需要控制信息。在一个实施例中,窄带从上层消息获得,其中包含窄带索引。在另一个实施例中,基于上层寻呼资源配置,解码寻呼消息。在另一个实施例中,MPDCCH用作控制消息以调度窄带寻呼消息。在一个实施例中,MPDCCH搜索空间包含寻呼窄带,以及寻呼窄带基于UE ID而从一组窄带中选择。在再一个实施例中,UE ID为国际移动用户识别码(IMSI)、服务临时移动用户标识(S-TMSI)、UE特定寻呼无线网络临时识别符(P-RNTI),或者一组UE共享的多播P-RNTI的函数。在一个例子中,在解码第二寻呼消息之前UE进一步检查是否使能了跳频。
在另一个新颖方面,提供用于PO检测的方法。在移动通信系统中,UE透过上层配置获得一组公共寻呼窄带,确定PO以监视寻呼消息,以及解码寻呼消息以及实施合并。在一个实施例中,UE决定是否在DCI中指示出虚拟PO的数量。在另一个实施例中,UE获得该其中一个虚拟PO对应的窄带资源区块,并解码第二寻呼消息,如果该DCI指示出该虚拟PO的数量。
下面详细描述本发明的其他实施例以及有益效果。发明内容不用于限定本发明。本发明保护范围以权利要求为准。
附图说明
附图中,相同的数字表示相似的元件,用于说明本发明的实施例。
图1为根据本发明的实施例,具有LC MTC UE的示例移动通信网络的示意图。
图2为根据本发明的实施例,用于寻呼的一些窄带配置的例子。
图3为根据本发明的实施例,使用上层消息的寻呼窄带配置的示意图。
图4为根据本发明的实施例,使用来自上层消息的寻呼窄带配置的示意图。
图5为根据本发明的实施例,在每一PO中,使用全部可用资源的寻呼窄带配置示意图。
图6为根据本发明的实施例,使用集中式映射的映射规则的示意图。
图7为根据本发明的实施例,使用分布式映射的映射规则的示意图。
图8为透过预先定义规则决定寻呼窄带的一个例子示意图。
图9为根据本发明的实施例,使用虚拟PO,没有M-PDCCH的寻呼消息传输的示意图。
图10为根据本发明的实施例,使用连个虚拟PO,没有M-PDCCH寻呼消息传输的示意图。
图11为根据本发明图9的实施例,UE接收过程的流程图。
图12为根据本发明的一个实施例,使用M-PDCCH的寻呼传输的示意图。
图13为根据本发明图12的实施例,UE接收过程的流程图。
图14为根据本发明的一个实施例,具有跳频的寻呼资源第一例子示意图。
图15为根据本发明的一个实施例,具有跳频的寻呼资源的第二例子示意图。
图16为根据本发明的一个实施例,UE接收过程的方法流程图。
图17为根据本发明的实施例,在LC MTC模式的UE解码寻呼消息的流程图。
图18为根据本发明的实施例,LC MTC模式的UE的流程图。
具体实施方式
下面详细参考本发明的一些实施例,伴随附图介绍本发明的例子。
图1为根据本发明的实施例,具有LC MTC UE的移动通信网络100的示意图。无线通信系统100包含一个或者多个无线网络,以及无线通信网络的每一个具有固定的基础架构单元,例如基站102、103以及104,形成地理区域中分布的网络。基础单元也可以称作接入点、接入终端、基站、eNB或者所属领域中其他名词。基站102、103以及104中的每一个分别服务一个地理区域,例如小区107、106以及108。回程线路连接113、114以及115连接到非共址基站,例如102、103以及104。这些回程线路连接可以为理想的(ideal)或者非理想的。
无线网络100中的移动台101由基站102透过UL111以及DL 112所服务。在一个例子中,移动通信网络100为OFDM/OFDMA系统,包含基站eNb102、103以及104,以及多个移动台,例如移动台101。当由从eNB到移动台发送的DL封包,每一个移动台得到DL分配,例如,PDSCH中的一组资源。当UE需要在UL中发送封包给eNB,移动台从eNB得到授权,其分配PUSCH区域中的一组UL无线资源。移动台从PDCCH或者EPDCCH或者MTC PDCCH(简写作M-PDCCH)得到DL或者UL调度信息,其中,MPDCCH为专用于LC MTC UE。由PDCCH/EPDCCH/M-PDCCH承载的DL或者UL调度信息以及其他控制信息,称作下行链路控制信息(Downlink ControlInformation,DCI)。
基站例如102、103以及104透过链路116、117以及118连接到网络实体,例如移动性管理实体(Mobility Management Entity,MME)105。在无线网络100中,寻呼过程(例如用于RRC连接建立)透过网络实体,例如MME104而发起,以及寻呼消息在相同的追踪区域发送给多个小区。一个或者多个小区形成用于UE的追踪区域。例如,形成用于UE101的追踪区域109,包含小区106、107以及108,分别由基站103、102以及104提供服务。
图1进一步给出根据本发明实施例,移动台101、基站102以及MME105的简化方块示意图。MME105具有收发器模块153,从基站的链路接收信号,以及发送给处理器152。收发器153从处理器152接收信号,以及发送给基站。处理器152处理已接收信号以及调用不同功能模块以实施MME105的功能。存储器151存储程序指令以及数据154以控制MME105的运作。MME105也包含一组控制模块,例如M寻呼模块155,实现功能任务以与移动台通信。
基站102具有天线126,包含一个或者多个天线,其发送以及接收无线信号。RF收发器模块123,耦接到天线,从天线阵列126接收RF信号,将其转换为基频信号以及发送给处理器122。RF收发器123也将从处理器122接收的基频信号进行转换,将其转换为RF信号以及发送给天线阵列126。处理器122处理已接收基频信号以及调用不同功能模块以实施基站102中的功能。存储器121存储程序指令以及数据124以控制基站102的运作。基站102也包含一组控制模块,例如M寻呼模块125,实施功能任务以与移动台通信。
移动台101具有天线阵列135,具有一个天线,其发送以及接收无线信号。RF收发器模块134耦接到天线,从天线阵列135接收RF信号,将其转换为基频信号以及发送给处理器132。RF收发器134也将处理器132接收的基频信号进行转换,将其转换为RF信号以及发送给天线135。处理器132处理已接收基频信号以及调用不同功能模块以实施移动台101的功能。存储器131存储程序指令以及数据136,以控制移动台101的运作。
移动台101也包含一组控制模块其实施功能任务。LC MTC检测器191检测UE的LCMTC模式。窄带资源定位器192,获得保留用于LC MTC寻呼消息的一组窄带资源区块。MTC寻呼(M寻呼)解码器193基于保留的一组窄带资源区块而解码寻呼消息。寻呼控制定位器194基于该组窄带获得M PDCCH搜索空间,以及在获得MPDCCH搜索空间中的调度信息之后,解码寻呼消息。PO定位器195,决定PO以监视寻呼消息以及检查是否在DCI中指示出了虚拟PO的数量。
既有寻呼消息对于LC MTC UE引入了大量的开销以及缩短了电池寿命。因此,期望MTC寻呼消息。第一个问题是使用修改的寻呼机制以决定是否M寻呼消息,或者过程应用于UE。该UE需要决定是否UE是否处于LC MTC模式。UE可以归类为正常UE或者LC MTC UE。LCMTC UE运作在LC MTC模式,其具有受限的TBS大小以及缩小的频宽。正常UE可以运作在或者正常模式或者CE模式。没有在CE模式下的正常UE运作在正常模式,其具有正常TBS大小以及频宽。在本发明的一个例子中,运作在CE模式的UE被认为是在LC MTC模式中,其可能像LCMTC UE一样,需要支持重复性传输。
图2为根据本发明的一些实施例的例子的示意图。寻呼窄带211中,有两个寻呼消息201以及202,而只有一个寻呼消息203在寻呼窄带213中发送。这里,假设寻呼窄带占据6个PRB对,以及基本的资源粒度为3个PRB对。
一个设计选项中,寻呼窄带可以由上层消息配置(重配置)。一个例子中,可以广播上层消息,或者在另一个例子中为UE特定。例如,广播上层消息,像用于LC MTC UE的SIB2,在时域配置专用于寻呼消息传输的一组DL窄带,该一组DL窄带从一个开始点开始。这里,用于寻呼消息的开始点命名为寻呼时机(Paging Occasion,PO)。M寻呼在后面透过上层消息配置的可用子帧中重复。在一个例子中,M寻呼在该PO中重复。在RRC连接建立之后,UE特定寻呼窄带可以由UE特定上层消息而配置(重配置)。然后UE可以在已配置UE特定寻呼窄带中监视自己的寻呼消息。相同的UE特定寻呼窄带可以配置给多个UE。在上层消息配置寻呼窄带的第一设计选项中,一个例子中,已配置寻呼窄带的数量为PO的数量的多倍。第二个例子中,已配置寻呼窄带的数量与一个寻呼无线帧中PO的数量相同。这个来自已配置的一组寻呼窄带,用在一个PO中。用于寻呼的相同PO中的多个窄带可以从已配置寻呼窄带透过一个预定规则而得到。第三例子中,使用一个PO中的全部已配置寻呼窄带。考虑到信令开销,已配置寻呼窄带的数量可以受限。
第二设计选项中,指定一组专用寻呼窄带。例如,在一个信道边缘具有6个PRB对的窄带,保留用于寻呼消息传输,以及如果没有寻呼消息用于其他信息传输。
在第三设计选项中,基于预定规则获得寻呼窄带。例如,一个特定窄带为固定或者已配置,以及透过在该特定窄带上增加一个偏移而获得几个寻呼窄带。该偏移值可以为基于下列参数至少其中之一的函数,例如UE ID,UE CE级别等。UE ID可以为IMSI、S-TMSI、UE特定P-RNTI或者一组UE共享的多播P-RNTI。
图3为根据本发明的实施例,使用上层消息的寻呼窄带配置的示意图。上层消息310中,指示符312配置用于两个PO的一组四个寻呼窄带。然后,在第一PO中,使用从逻辑RB对1开始到逻辑RB对5(资源340)的窄带#0,以及从逻辑RB对33开始到逻辑RB对38(资源342)的窄带#1,而资源344,即从逻辑RB对10开始到逻辑RB对15的窄带#2,以及资源346,从逻辑RB对21开始到逻辑RB对27的窄带#3,在第二PO中使用。
图4为根据本发明的实施例,使用上层消息的指示符,寻呼窄带配置的示意图。透过上层消息410中的指示符412,告知给UE一组两个寻呼窄带。寻呼窄带#0(从逻辑RB对0开始到逻辑RB对5的资源440),以及窄带#1(从逻辑RB对33开始到逻辑RB对38的资源442),在第一PO以及第二PO中分别使用。
图5为根据本发明的实施例,每一个PO中,使用全部可用资源的寻呼窄带配置的示意图。透过上层消息510中的指示符512而配置一组两个寻呼窄带,全部已配置资源可以在每一个PO中使用。在这个例子中,从一组逻辑窄带选择两个窄带索引#2以及#5。在第一PO520,分别由两个寻呼消息540以及542,在窄带#2以及#5。在第二PO 522,分别有两个寻呼消息544以及546,在窄带#2以及#5。
在一个设计选项中,根据映射规则,已配置窄带为逻辑资源,以及映射到物理窄带。在第一例子中,物理窄带依赖于eNB调度。在另一个例子中,物理窄带透过划分规则,划分整个系统频宽而获得。在一个例子中,这个划分规则可以从信道边缘,指定整个系统频宽分为几个窄带。在另一个例子中,划分规则可以从一些连续中间PRB对,指定整个系统频宽分为几个窄带。划分的窄带的数量可以明示为:其中Nnarrow表示窄带的数量,WBW为整个系统的频宽,以及NBW为窄带的频宽。
逻辑窄带以及物理窄带之间的映射规则,在一个例子中为集中式(localized)。这意味着,逻辑窄带以及物理窄带具有相同索引。在另一个例子中,逻辑窄带以及物理窄带之间的映射规则为分布式(distributed)。这意味着逻辑窄带以及物理窄带具有不同的索引。一个设计选项是物理窄带透过在逻辑窄带的索引上增加偏移而获得。偏移值在一个例子中为小区ID的函数,表达为:其中,Iphy以及Ilogical为物理窄带以及逻辑窄带的索引,为小区ID。
图6为根据本发明的实施例,使用集中式映射的映射规则的示意图。使用集中式映射,即逻辑窄带映射到具有相同索引的物理窄带。逻辑资源使用集中式规则一对一映射到物理资源。
图7为根据本发明的实施例,使用分布式映射的映射规则的示意图。使用具有小区ID的函数的分布式映射。在这个例子中,假设具有频宽20MHz以及小区ID-2的系统。然后,逻辑窄带映射到物理窄带,透过在逻辑索引上增加偏移值2。如果有17个窄带,最后一个逻辑窄带资源,窄带#16映射到窄带#1的物理资源,其具有2个窄带的偏移。
考虑到海量LC MTC UE的应用,在相同PO中被寻呼UE的数量相当受限。进一步说,如果在相同寻呼消息中多个UE复用,会可能出现一个很高的阻塞率,因为在大CE要求情况下期待大的重复。为了解决这个问题,在第一新颖方面中,在时域不引入额外PO,在相同的时间开始点,分配多个寻呼窄带,以接收用于寻呼消息接收的控制信令或者接收寻呼消息。这里,根据预定规则将某个时间开始点视为PO。在既有LTE系统中,在一个寻呼周期用于一个UE只有一个PO。在一个开始点,在一个寻呼窄带中,一个UE检测寻呼或者用于寻呼的调度信令,以及不同寻呼窄带中被寻呼的UE的数量。
第一设计选项中,根据预定窄带决定规则,从一组寻呼窄带中,UE决定一个寻呼窄带,该一组寻呼窄带透过上层消息配置,或者指定,或者不通过信令而UE已知。一个例子是预定窄带决定规则为UE ID的函数。例如,已选择寻呼窄带透过下面表达而获得:I=UEID%M,其中I为已配置组中窄带索引,M为已配置/已指定寻呼窄带的数量,或者,UE没有任何信令而已知(例如,M=Nnarrow)。UE ID可以为MISI、S-TMSI、UE特定,或者组特定P-RNTI等等。进一步说,UE ID计算,是在寻呼消息最大UE数量的函数。
在第二例子中,透过增加UE特定偏移,UE特定寻呼窄带从广播消息配置的寻呼窄带,或者已指定寻呼窄带中得到。例如,广播消息配置寻呼窄带,以及UE透过增加偏移而计算得到一个寻呼窄带,计算为:Δ=UE ID modNmax,其中Δ为偏移,Nmax为寻呼消息中最大UE数量。
第三例子中,预定窄带决定规则为UE CE级别的函数。例如,指定一组CE级别,像{0dB,5dB,10dB,15dB},以及为每一个CE级别配置或者预定几组寻呼窄带。然后,UE可以基于自己的CE级别而选择一组窄带。进一步说,像第一设计选项,如果每一个组中有一个或者多个窄带,基于UE ID,从已选择的一组窄带中,根据一个预定规则决定一个寻呼窄带。
第四例子中,透过M-PDCCH中动态控制信令,指示出一个或者多个窄带给UE,其中,专用寻呼窄带从已配置或者已定义寻呼窄带的组而选择。在第五例子中,直接从上层消息获得一个或者多个寻呼窄带。
图8为根据本发明的实施例,透过预定规则,决定寻呼窄带的一个例子的示意图。图8中,透过配置UE知道一组4个寻呼窄带。假设,UE的IMSI值为2以及最大数量为16,在这个例子中。然后获得索引2,即透过UE决定寻呼窄带#4。
在第二新颖方面中,除了频域,引入时域中用于寻呼的额外资源。在一个无线帧或者一个寻呼周期中的PO的数量增加。一个寻呼周期可以容纳用于重复的足够的子帧。这意味着与既有寻呼周期相比,寻呼周期可能扩展。在一个新颖方面中,一个寻呼周期中不同PO的寻呼消息的频率位置是相同的,或者在另一个新颖方面中彼此不同。为了区分,命名可以透过预定规则决定的PO为实际PO,以及透过其他信令决定的PO命名为虚拟PO。
第一设计选项中,透过预定规则引入用于一个UE的多于一个实际PO。这是,UE可以在一个寻呼周期中监视多个实际PO。预定规则的参数可以来自上层配置,以及包含至少UEID,UE CE级别等。
第二设计选项中,透过从实际PO获得的寻呼消息,引入额外的虚拟PO。用于一个UE,一个寻呼周期中只有一个实际PO,以及一个寻呼周期中有多个虚拟PO。第二设计选项中的第一例子中,在已决定实际PO,第一寻呼消息指示出,第二虚拟PO后面有第二寻呼,其中,该第二虚拟PO与已决定实际PO之间具有一个间隔。进一步说,在第二虚拟PO,第二寻呼消息指示出,在具有相同间隔后面的第三虚拟PO处有第三寻呼。这个间隔,在每两个PO之间的距离,为上层消息配置或者预先定义。请注意,如果该UE在已决定PO中被寻呼消息而寻呼,UE可以停止监视寻呼,否则该UE继续实施监视。在第二设计选项的第二例子中,当前已决定PO之后虚拟PO的全部数量,透过已决定PO中寻呼消息而指示出来。以及虚拟PO的位置为预先定义以及与已决定实际PO位置关联(例如,间隔)。
图9为根据本发明的实施例,虚拟PO中,没有M-PDCCH的寻呼消息传输的示意图。对于第一实际PO的第一寻呼消息#0 940,在时域其开始点透过预定规则为开始点920。以及第一寻呼消息#0 940指示出,在开始点922有另一个寻呼消息。然后,如果UE没有在该第一寻呼消息#0 940中被寻呼,UE可以在开始点922监视寻呼消息#1 942。开始点922为从点920和一个逻辑值获得,以及开始点922以及开始点920之间的逻辑值可以通过一个函数被决定,所以在开始点922,UE可以为自己检测寻呼消息,例如,寻呼消息#1 942。
图10为根据本发明的实施例,两个虚拟PO,没有M-PDCCH的寻呼消息传输的示意图。在已决定实际PO 1011,寻呼消息#0 1030指示出,寻呼周期中全部PO的数量,例如,两个虚拟PO。然后,如果UE在寻呼消息#0 1030中没有被寻呼到,UE知道有用于监视的其他两个寻呼消息。使用从1011的预定间隔,UE获得寻呼消息#11031的开始点1012,以及1012是基于一个逻辑值,该逻辑值具有开始点1012以及开始点1011之间的一个关系,或者在开始点1012以及开始点1011之间的逻辑值可以为一个函数被决定,所以在开始点1012,UE可以检测寻呼消息。例如,寻呼消息#1 1031。在一个新颖方面,寻呼消息#1 1031的频率位置与寻呼消息#0 1030的相同,在另一个新颖方面,寻呼消息#1 1031的频率位置与寻呼消息#01030的不同,例如具有一个偏移。开始点1014以及开始点1012之间的距离,可以与开始点1012跟开始点1011之间的距离相同。在此情况下,第二虚拟PO从开始点1014开始,以及UE检测寻呼消息,例如寻呼消息#1 1032。
图11为根据本发明图9的实施例,UE接收过程的方法流程图。首先UE在步骤1101决定PO。UE在步骤1102在已决定时频资源集合中解码寻呼消息。然后步骤1103中,UE检查是否在该PO中有用于自己的寻呼。如果步骤1103决定为是,以及结束处理。如果在步骤1103为否,以及UE进一步在步骤1104决定没有用于第二虚拟PO的任何指示。如果步骤1104中为是,UE转到步骤1106以在第二虚拟PO处在另一组频率资源中,解码第二寻呼消息,然后回到步骤1103以决定是否UE被第二寻呼消息所寻呼。如果步骤1104为否,UE转到步骤1105以设定定时器以在新的周期监视新的寻呼消息以及结束处理。在另一个实现中,除了PO以及第二虚拟PO,没有其他虚拟PO,所以在步骤1106之后,UE回到步骤1103以决定是否UE被第二寻呼消息所寻呼,以及然后结束处理,其意味着忽略对于另一个虚拟PO的决定。
在一个例子中,透过寻呼监视点处的控制信令指示出来额外虚拟寻呼时机。寻呼DCI用于调度寻呼消息,指示出额外虚拟PO的数量。在另一个例子中,DCI指示出是否在这个寻呼周期中有多于一个PO。在一种情况下,寻呼DCI在M-PDCCH CSS中发送。M-PDCCH CSS为在公共资源区域中发送,以调度或者发送广播/多播/单播数据。寻呼监视点从预定规则获得,以及先于寻呼传输的开始点。每一PO(虚拟或者实际)的寻呼消息的传输窗口为正交或者重叠。在每一个虚拟PO中,寻呼窄带可以与前一已决定PO中的那些相同,或者为前一已决定PO中的寻呼窄带的函数。
图12为根据本发明的实施例,使用M-PDCCH的寻呼传输的示意图。图12中,有指示出PO全部数量的DCI,例如2个虚拟PO。所以,对于第一实际PO的第一寻呼消息#0 1230,在时域开始点为开始点1211。但是UE不知道寻呼消息#0 1230的下一个重复的位置,所以从寻呼消息#0 1230,UE获得有关寻呼消息#0 1230的下一个重复,在一个情况下,开始点1212具有开始点1212以及开始点1211之间的逻辑值,或者开始点1212以及开始点1211之间的逻辑值为一个可以被决定的函数,所以在开始点1212,UE可以为自己检测寻呼窄带,例如,寻呼消息#1 1231。在一个新颖方面,寻呼消息#1 1231的频率位置与寻呼消息#0的相同。在另一新颖方面,寻呼消息#1 1231的频率位置与寻呼消息#0 1230的不同,例如具有偏移。开始点1214以及开始点1212之间的距离与开始点1212以及开始点1211之间的距离可以相同。以及在此情况下,第二虚拟PO从开始点1214开始,以及UE为自己检测寻呼窄带,例如寻呼消息#21232。
图13为根据本发明图12的实施例,UE接收过程的流程图。首先,步骤1301中,UE决定时域的位置,以监视用于寻呼消息的控制信息,以及在步骤1302中在一组频率资源中解码控制信息。然后UE在此周期中决定PO的数量,以监视寻呼消息,在步骤1303中,PO的数量可以在M-PDCCH中的DCI中指示出来。步骤1304,UE在该PO的一组频率资源中,解码寻呼消息。步骤1305中,UE检查在该PO是否被寻呼,如果否,UE转到步骤1306以决定是否步骤1306中的全部PO已经被监视。如果步骤1305为是,结束处理。如果步骤1306为否,UE转回到步骤1304。如果步骤1306为是,UE在步骤1307,新周期中设定定时器,以监视新周期中的新寻呼消息。
在另一个例子中,透过上层消息指示出额外虚拟PO。预先定义全部虚拟PO的位置。在一个例子中,虚拟PO的时间位置为实际PO的函数。UE在全部可能PO实施不相关(irrelative)解码。每一PO(虚拟或者实际)的寻呼消息的传输窗口为正交或者重叠。在每一虚拟PO中,寻呼子带可以与前一已决定PO中的那些相同,或者为那些已知寻呼窄带的函数。
在重复传输机制下,寻呼窄带为从一个(虚拟或者实际)PO开始,一组绑定(a setof bundled)子帧中的那些窄带。PO为CE UE使用一个重复数量监视寻呼消息的开始点。没有重复(重复数量为一),寻呼消息只在一个PO中发送。在一个例子中,寻呼消息在时域中,在从一个PO开始的一个寻呼窗口中发送。寻呼窗口包含多个离散(discrete)/连续(contiguous)子帧以保证寻呼消息的CE。在时域中没有重复,或者在一个子帧中有重复,寻呼窗口的长度可以为一个子帧。多个寻呼窗口可以容纳在一个(扩展)寻呼周期中。一个PO窗口中子帧集合,用于寻呼重复/传输透过上层消息指示,或者指定。寻呼消息可以在一个子帧中或者在有限个子帧中重复,以减少延迟。在本发明的一些例子中,可以使能跳频,即透过在多个窄带中发送寻呼消息以获得分集增益。在一个情况下,在频域上,用于寻呼消息的频率资源在预定的寻呼窄带以及其他不是配置/指定用于寻呼的窄带中跳变。其他窄带的位置透过预定跳变规则而决定,该其他窄带的位置为至少子帧索引、绑定索引,UE ID的函数。在再一个情况下,用于寻呼消息传输的频率资源在多个已知寻呼窄带中跳变。跳变样式以配置或者预先定义。例如,在多个上层已配置窄带中逐个随着时间而跳变。请注意,在跳频中,每一个窄带在一个绑定子帧集合中使用。绑定大小可以为一个或者多个子帧。
图14为根据本发明的实施例,具有跳频寻呼资源的第一示意图。图14中,从上层消息1450,UE使用开始索引PO获得频域资源,例如用于第一PO,分配从逻辑RB对#0开始寻呼窄带#0,以及对于第二PO,分配从逻辑RB对#33开始的寻呼窄带#1。在寻呼窄带#0中,寻呼消息1401从第一PO,即开始点1420透过绑定重复1451发送。从开始点1422开始,寻呼消息1403的另一个绑定重复1452,在窄带#1中发送,其透过在频域中,给寻呼窄带#0增加一个偏移而获得。另一个寻呼消息1402在时域从第二PO,即时域开始点1421开始,以及该寻呼消息1402的第一绑定重复1461,在寻呼窄带#1中发送。寻呼消息1404的第二绑定重复1462,从窄带#2中的开始点1423开始。窄带#2为透过寻呼窄带#1增加一个偏移值而获得。
图15为根据本发明的一个实施例,具有跳频,寻呼资源的第二例子示意图。不同于图14,用于寻呼消息重复的资源在时域中全部子帧中为相同。举例说明,在寻呼窄带#0中,寻呼消息1520为从第一PO 1500透过绑定重复1530而重复。寻呼消息1523的另一个绑定重复1531,在窄带#3的开始点1503开始,其为用于寻呼窄带#0具有相同的频率位置。第二PO1501中,发送另一个寻呼消息1521。在寻呼消息1521的第一绑定重复1540,寻呼窄带#1被传输占据。寻呼消息1522的另一个绑定重复1541从窄带#2的寻呼消息1522的开始点1502开始,窄带#2被传输占据,以及窄带#3与频域中寻呼窄带#1相同。
图16为根据本发明的一个实施例,UE接收过程的流程图。首先,步骤1601中,UE从上层配置获得一组寻呼窄带。步骤1602中,UE决定寻呼时机以监视寻呼消息。UE在一组子帧中的已获得寻呼窄带中,解码寻呼消息,以及在步骤1603实施合并。UE在步骤1604决定寻呼消息的传输是否结束。如果是,那么UE结束处理。如果否,那么UE转到步骤1605以检查是否使能跳频,如果使能,然后UE转到步骤1606,以决定用于接收的第二窄带,以及在解码之后实施合并。如果在步骤1605没有跳频,UE转到步骤1603以在该组子帧的相同已获得寻呼窄带中,解码寻呼消息,以及实施合并,然后在步骤1604决定是否传输结束。
图17为根据本发明的实施例,LC MTC模式中的UE解码寻呼消息的流程图。步骤1701中,移动通信系统中的UE决定是否UE处于LC MTC模式,其中LC MTC模式中的UE具有受限的频宽。或者UE决定是否UE运行在CE模式,其中该UE为正常UE。步骤1702中,该UE获得保留用于LC MTC寻呼消息的一组窄带资源区块,其中该LC MTC寻呼消息用于CE模式中的正常UE,或者LC MTC UE。步骤1703中,UE基于已保留的一组窄带资源区块而解码寻呼消息。
图18为根据本发明的实施例,LC MTC模式的UE检测PO的流程图。步骤1801中,移动通信系统中的UE从上层配置获得一组公共寻呼窄带。步骤1802中,UE决定PO以监视寻呼消息。步骤1803中,UE在一组子帧中在已获得公共寻呼窄带中解码寻呼消息,以及实施合并。
虽然联系特定实施例描述本发明,本发明保护范围不以此为限。所属领域技术人员在不脱离本领域技术范围内,对所描述实施例的多个特征可以进行润饰修改以及组合,本发明保护范围以权利要求为准。
Claims (20)
1.一种方法,包含:
通信系统中,决定是否用户设备UE处于低成本机器类型通信LC MTC模式;
获得保留用于寻呼消息的一组窄带资源区块;以及
基于该组窄带资源区块解码寻呼消息。
2.如权利要求1所述的方法,其中在检测到一个或者多个条件该UE为处于LC MTC模式,该一个或者多个条件包含:该UE为LC MTC装置,以及该UE为处于覆盖范围增强CE模式。
3.如权利要求1所述的方法,其中该组窄带从上层消息获得。
4.如权利要求2所述的方法,其中,该上层消息包含用于该寻呼消息的一个或者多个窄带资源区块索引。
5.如权利要求3所述的方法,进一步包含:
基于该组窄带,获得机器类型通信物理下行链路控制信道搜索空间;以及
在该机器类型通信物理下行链路控制信道搜索空间中获得调度信息之后,解码该寻呼消息。
6.如权利要求5所述的方法,其中该机器类型通信物理下行链路控制信道搜索空间包含寻呼窄带,以及该寻呼窄带为基于用户设备识别符UE ID从该组窄带中选择。
7.如权利要求6所述的方法,其中该UE ID为国际移动用户识别码IMSI、服务临时移动用户标识S-TMSI、用户设备特定寻呼无线网络临时识别符P-RNTI,或者一组UE共享的多播P-RNTI的函数。
8.如权利要求7所述的方法,其中该组UE共享相同CE级别。
9.如权利要求1所述的方法,其中,在解码第二寻呼消息之间,进一步检查是否该UE使能跳频。
10.如权利要求9所述的方法,其中如果使能跳频,在跳频样式下获得另一个窄带。
11.一种方法,包含:
在移动通信系统中用户设备UE透过上层配置获得一组公共寻呼窄带;
决定寻呼时机以监视一个或者多个寻呼消息;以及
在已获得公共寻呼窄带中解码一个或者多个寻呼消息,以及实施合并。
12.如权利要求11所述的方法,进一步包含:决定是否使能跳频。
13.如权利要求11所述的方法,进一步包含:检查是否在下行链路控制信息DCI中指示出虚拟寻呼时机PO的数量。
14.如权利要求13所述的方法,其中如果指示出该虚拟PO的数量,获得用于该虚拟PO数量的窄带,以及在该虚拟PO数量的其中之一处,解码第二寻呼消息。
15.一种用户设备,包含:
收发器,在无线网络中发送以及接收无线信号;
低成本机器类型通信LC MTC检测器,检测该用户设备的LC MTC模式;
窄带资源定位器,获得保留用于LC MTC寻呼消息的一组窄带资源区块;以及
机器类型通信MTC寻呼解码器,基于该保留组窄带资源区块解码寻呼消息。
16.如权利要求15所述的用户设备,其中该组窄带从上层消息获得,其中包含该窄带索引。
17.如权利要求16所述的用户设备,其中该上层消息包含该窄带索引。
18.如权利要求15所述的用户设备,进一步包含:寻呼控制定位器,基于该组窄带获得机器类型通信物理下行链路控制信道MPDCCH搜索空间,以及在该MPCCH搜索空间获得调度信息之后,解码该寻呼消息。
19.如权利要求18所述的用户设备,其中该MPDCCH搜索空间包含寻呼窄带,以及该寻呼窄带基于用户设备识别符UE ID从该组窄带而选择。
20.如权利要求15所述的用户设备,进一步包含:寻呼时机PO定位器,决定PO以监视寻呼消息以及检查在下行链路控制信息DCI中是否指示出虚拟PO的数量。
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