一种非连续接收的提前唤醒处理方法及装置的制造方法

文档序号:8322917阅读:568来源:国知局
一种非连续接收的提前唤醒处理方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及通信技术领域,尤其涉及一种非连续接收的提前唤醒处理方法及装置。
【背景技术】
[0002]为了能尽可能地延长用户设备(User Equipment, UE)的待机时间,长期演进(英文:Long Term Evolut1n,简称:LTE)相关协议(36.321,36.304等)引入了非连续接收(英文-Discontinuous Recept1n,简称:DRX)机制。该机制的基本思想是:当UE处于待机状态时,基站设备(英文-Evolved Node B,简称:eNB)会每间隔一定周期给UE发送寻呼消息(Paging),UE只需要在具体的寻呼时刻点监听有无业务到来,而在两次寻呼消息时刻的中间,为了节省功耗,UE可关闭大部分电路进入睡眠状态。如图1所示的一个非连续接收周期的示意图,从图1中可以看出,整个DRX周期可分为三个部分:正式唤醒时长、睡眠时长和提前唤醒时长。
[0003]其中,正式唤醒时长主要取决于eNB的调度,而提前唤醒时长取决于UE具体实现,一般而言,提前唤醒阶段需要完成频率跟踪和定时跟踪,以便正式唤醒时能够正确接收寻呼(英文:Paging)指示,另外,为了维持UE正常的重选切换等功能,还需执行小区搜索和能量测量。很显然,如果提前唤醒时长短,则睡眠时长就更长,UE功耗也会更低。
[0004]预编码矢量信号(英文:Precoding Vector Signal,简称:PVS)是一种eNB侧主同步信号(英文:Primary Synchronizat1n Signal,简称:PSS)/辅同步信号(英文:Secondary Synchronizat1n Signal,简称:SSS)发送策略,有些基站设备厂商会在发送PSS/SSS信号时采用这种方式。以eNB有两个天线端口为例,其具体做法是,在发送PSS/SSS时,以5ms为周期轮流遍历[I, I],[I, -1],[I, j],[I, -j]这几个预编码向量对PSS/SSS进行预编码。这样做的好处是,从整个系统的角度讲,能让整个小区的所有UE都能一定程度上获得较好的信号噪声比(英文!Signal to Noise Rat1,简称:SNR),不会出现有的小区SNR —直很高,而有的小区SNR —直很低的情况出现。但这种效果的达成必须有一个重要前提,那就是UE要能对上所有可能的预编码矢量。如果UE在调度上不做恰当优化,极有可能出现每次PSS/SSS都无法解析的情况出现。比如在实验室直连环境,如果每次搜小区搜索时恰好对上[1,_1],那么UE接收时两天线端口的信号就会完全抵消,导致每次都无法解对,从而小区搜索完全失效。
[0005]在提前唤醒阶段,有时频同步,小区搜索,能量测量等多项工作要做,如果调度不恰当,很可能产生大量不必要的功耗。
[0006]因此,需要在尽可能少的提前唤醒子帧上高效地完成提前唤醒阶段内的操作。

【发明内容】

[0007]本发明实施例提供一种非连续接收的提前唤醒处理方法及装置,以在尽可能少的提前唤醒子帧上高效地完成提前唤醒阶段内的操作。
[0008]第一方面,提供了一种非连续接收的提前唤醒处理方法,包括:
[0009]在当前非连续接收DRX的子帧中挑选进行当前小区搜索和/或时频同步的提前唤醒的必选子帧;
[0010]基于所述已挑选出的必选子帧,在所述DRX的子帧中挑选进行能量测量的提前唤醒的备选子帧,其中,所述备选子帧为所述必选子帧的一部分,或包括所述必选子帧的全部和所述DRX的子帧中未被挑选的至少一个子帧;
[0011]对所述已挑选出的备选子帧进行子帧裁剪,去掉满足设定条件的冗余子帧;
[0012]在所述已挑选出的必选子帧和进行子帧裁剪后余下的备选子帧上执行提前唤醒操作。
[0013]在第一种可能的实现方式中,挑选的进行当前小区搜索的必选子帧与上一个DRX的子帧中挑选的进行上一次小区搜索的提前唤醒的必选子帧的位置是错开的。
[0014]结合第一方面或第一方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述在当前非连续接收DRX的子帧中挑选进行时频同步的提前唤醒的必选子帧,包括:
[0015]根据上一个DRX的信道质量,确定当前DRX中进行时频同步的子帧数;
[0016]若当前DRX执行提前唤醒操作需要进行小区搜索,且所述已挑选出的进行小区搜索的必选子帧的个数满足进行时频同步的子帧数,则无需额外挑选进行时频同步的必选子帧;
[0017]若当前DRX执行提前唤醒操作不需要进行小区搜索,则在当前DRX的子帧中挑选进行时频同步的必选子帧。
[0018]结合第一方面,在第三种可能的实现方式中,所述基于所述已挑选出的必选子帧,在所述DRX的子帧中挑选进行能量测量的提前唤醒的备选子帧,包括:
[0019]从第一个必选子帧向后推算,若所述必选子帧的个数满足进行同步小区的能量测量的子帧需求个数,则无需额外挑选进行同步小区的能量测量的备选子帧,否则,从所述DRX的未被挑选的子帧中额外挑选至少一个子帧,直到满足进行同步小区的能量测量的备选子帧的需求个数;
[0020]若已挑选的必选子帧和进行同步小区的能量测量的备选子帧的个数之和满足进行异步小区的能量测量的子帧需求个数,则无需额外挑选进行异步小区的能量测量的备选子帧,否则,按各异步小区的定时位置从所述DRX的未被挑选的子帧中挑选对应的备选子帧;
[0021]将已挑选出的进行异步小区的能量测量的备选子帧映射到已挑选出的同步小区的备选子帧的位置上。
[0022]结合第一方面的第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述方法还包括:
[0023]根据所述上一个DRX的信道质量,确定接收执行所述提前唤醒操作的数据需启动的射频通道的个数。
[0024]结合第一方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述方法还包括:
[0025]若确定进行接收数据的所述射频通道的个数为一个,在基带中将在所述一个射频通道中接收到的数据进行复制,在所述基带中对接收到的数据以及复制的数据进行处理。
[0026]第二方面,提供了一种非连续接收的提前唤醒处理装置,包括:
[0027]第一子帧挑选单元,用于在当前非连续接收DRX的子帧中挑选进行当前小区搜索和/或时频同步的提前唤醒的必选子帧;
[0028]第二子帧挑选单元,用于基于所述已挑选出的必选子帧,在所述DRX的子帧中挑选进行能量测量的提前唤醒的备选子帧,其中,所述备选子帧为所述必选子帧的一部分,或包括所述必选子帧的全部和所述DRX的子帧中未被挑选的至少一个子帧;
[0029]子帧裁剪单元,用于对所述已挑选出的备选子帧进行子帧裁剪,去掉满足设定条件的冗余子帧;
[0030]提前唤醒操作执行单元,用于在所述已挑选出的必选子帧和进行子帧裁剪后余下的备选子帧上执行提前唤醒操作。
[0031]在第一种可能的实现方式中,挑选的进行当前小区搜索的必选子帧与上一个DRX的子帧中挑选的进行上一次小区搜索的提前唤醒的必选子帧的位置是错开的。
[0032]结合第二方面或第二方面的第一种可能的实现方式,在第二种可能的实现方式中,所述第一子帧挑选单元包括:
[0033]第一确定单元,用于根据上一个DRX的信道质量,确定当前DRX中进行时频同步的子帧数;
[0034]时频同步子帧挑选单元,用于若当前DRX执行提前唤醒操作需要进行小区搜索,且所述已挑选出的进行小区搜索的必选子帧的个数满足进行时频同步的子帧数,则无需额外挑选进行时频同步的必选子帧;
[0035]所述时频同步子帧挑选单元还用于若当前DRX执行提前唤醒操作不需要进行小区搜索,则在当前DRX的子帧中挑选进行时频同步的必选子帧。
[0036]结合第二方面,在第三种可能的实现方式中,所述第二子帧挑选单元包括:
[0037]同步小区子帧挑选单元,用于从第一个必选子帧向后推算,若所述必选子帧的个数满足进行同步小区的能量测量的子帧需求个数,则无需额外挑选进行同步小区的能量测量的备选子帧,否则,从所述DRX的未被挑选的子帧中额外挑选至少一个子帧,直到满足进行同步小区的能量测量的备选子帧的需求个数;
[0038]异步小区子帧挑选单元,用于若已挑选的必选子帧和进行同步小区的能量测量的备选子帧的个数之和满足进行异步小区的能量测量的子帧需求个数,则无需额外挑选进行异步小区的能量测量的备选子帧,否则,按各异步小区的定时位置从所述DRX的未被挑选的子帧中挑选对应的备选子帧;
[0039]映射单元,用于将已挑选出的进行异步小区的能量测量的备选子帧映射到已挑选出的同步小区的备选子帧的位置上。
[0040]结合第二方面的第二种可能的实现方式,在第四种可能的实现方式中,所述装置还包括:
[0041]第二确定单元,用于根据所述上一个DRX的信道质量,确定接收执行所述提前唤醒操作的数据需启动的射频通道的个数。
[0042]结合第二方面的第四种可能的实现方式,在第五种可能的实现方式中,所述装置还包括:
[0043]复制单元,用于若所述第二确定单元确定进行接收数据的所述射频通道的个数为一个,在基带中将在所述一个射频通道中接收到的数据进行复制;
[0044]处理单元,用于在所述基带中对接收到的数据以及复制的数据进行处理。
[0045]可见,根据本发明实施例提供的一种非连续接收的提前唤醒处理方法及装置,通过依次在当前非连续接收的子帧中挑选出进行当前小区搜索和/或时频同步的提前唤醒的必选子帧,然后基于已挑选出的必选子帧,在非连续接收的子帧中挑选进行能量测量的提前唤醒的备选子帧,并对挑选出的备选子帧进行子帧裁剪,可以保证以尽可能少的提前
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