更新无线通信系统中的m2m设备的信息的装置及其方法

文档序号:7852990阅读:109来源:国知局
专利名称:更新无线通信系统中的m2m设备的信息的装置及其方法
技术领域
本发明涉及无线通信,并且更具体地,涉及使应用了机器对机器(在下文中缩写为M2M)通信的M2M设备在无线通信系统中更新信息的方法及终端。
背景技术
虽然大多数传统的通信包括人对人(在下文中缩写为H2H)通信(即,用户所使用的终端之间的通信),但是通信技术的不断发展实现了机器对机器(在下文中缩写为M2M)通信。M2M通信的字面意思是一个电子终端与另一电子终端之间的通信。从广义上讲,M2M通信可以意味着电子终端之间的有线/无线通信或者人力可控的终端与机器之间的通信。近来,M2M通信一般表示电子终端之间的通信,即,M2M无线通信。 在最初引入了 M2M的概念的20世纪90年代初期,将M2M通信被视为远程控制或者远程信息处理,并且M2M通信的衍生市场非常有限。然而,在过去的几年中,M2M通信已经快速成长,并且已经成为全球值得关注的市场。具体地,在POS (销售点)和与安全相关应用市场中,M2M通信已经显著地影响了诸如车队管理、机器和设备的远程监控、用于建筑机器设备的运行时间、消耗的热量或电量的自动测量的智能仪表等领域。未来,M2M通信将被进一步用于与诸如传统的移动通信、无线高速互联网、Wi-Fi、ZigBee等小规模输出通信解决方案有关的各种用途,并且为扩展至B2C (企业对消费者)市场而并不局限于B2B (企业对企业)市场打下了基础。在M2M通信的时代,配备有SM (订户识别模块)卡的每一台机器都支持数据发送和接收,并且能够进行远程管理和控制。例如,由于M2M通信技术可用于包括汽车、卡车、集装箱、自动售货机、油箱等多种装置和设备,其应用领域可以非常广泛。同时,在终端具有长的寻呼周期的情况下,可能导致相应终端的寻呼接收和响应可能具有长的延迟时间的问题。另外,在终端具有长的寻呼周期的情况下,尽管终端在在相应的周期中获得了最近的系统信息,但是在终端等待期间,系统信息可能被再次改变。除非生成了上行数据,否则可能导致这样的问题,即,用于对是否出现改变进行监测、更新系统信息以及等待寻呼消息的接收的过程可能无限地重复,因此需要对这一问题的解决方案。

发明内容
因此,本发明旨在提供用于在无线通信系统中更新M2M设备的信息的方法和装置,该方法和装置基本上消除了由于相关技术的限制和缺陷而造成的一个或更多个问题。本发明的一个目的是提供一种使应用了机器对机器(在下文中缩写为M2M)通信的M2M设备在无线通信系统中更新信息的方法及装置。本发明的技术任务可不限于以上提到的技术任务。并且,本发明所属技术领域的技术人员根据以下描述可以清楚地理解其它未提及的技术任务。本发明的附加优点、目的和特征将在下面的描述中部分描述且将对于本领域普通技术人员在研究下文后变得明显,或可以通过本发明的实践来了解。通过书面的说明书及其权利要求以及附图中特别指出的结构可以实现和获得本发明的目的和其它优点。为了实现这些和其它优点,按照本发明的目的,作为具体和广义的描述,根据本发明一个实施方式,一种在无线通信系统中处于空闲模式的M2M (机器对机器)设备中解码超帧报头子分组信息的方法可以包括以下步骤 将寻呼周期与第一周期进行比较;以及如果所述寻呼周期等于或大于所述第一周期,则解码所述超帧报头子分组信息,其中所述第一周期使用以下公式来确定I=CX2n,其中I表示所述第一周期,C是次超帧报头的改变周期,并且η是所述次超帧报头的改变计数的比特大小。优选地,所述次超帧报头的所述改变周期可以包括16、32和64中的一个。优选地,所述次超帧报头的所述改变计数的比特大小是4。优选地,该方法还可以包括以下步骤向基站发送第一消息以进行针对所述寻呼周期的请求;以及接收响应于发送的第一消息的第二消息,所述第二消息包含所述寻呼周期。优选地,该方法还可以包括以下步骤如果所述寻呼周期小于所述第一周期,则确定系统信息是否改变;并且如果所述系统信息改变,则解码所述超帧报头子分组信息。更加优选地,如果所述次超帧报头的所述改变周期改变,则可以确定所述系统信息被改变。在本发明的另一方面中,根据本发明另一实施方式,一种Μ2Μ (机器对机器)设备,该Μ2Μ设备在无线通信系统中处于空闲模式时解码超帧报头子分组信息,该Μ2Μ设备可以包括处理器,其将寻呼周期与第一周期进行比较,如果所述寻呼周期等于或者大于所述第一周期,则所述处理器解码所述超帧报头子分组信息,该处理器使用以下公式来控制以确定所述第一周期I=CX2n,其中I表示所述第一周期,C是次超帧报头的改变周期,并且η是所述次超帧报头的改变计数的比特大小。优选地,所述次超帧报头的所述改变周期可以包括16、32和64中的一个。优选地,所述次超帧报头的所述改变计数的比特大小是4。优选地,该Μ2Μ设备还可以包括发送模块,其向基站发送第一消息以进行针对所述寻呼周期的请求;以及接收模块,其接收响应于发送的第一消息的第二消息,所述第二消息包含所述寻呼周期。优选地,如果所述寻呼周期小于所述第一周期,则所述处理器确定系统信息是否改变。更加优选地,如果所述系统信息被改变,则所述处理器可以控制将所述超帧报头子分
组信息解码。更加优选地,如果所述次超帧报头的所述改变周期被改变,则所述处理器可以确定系统信息被改变。因此,本发明提供了以下效果和/或优点。首先,根据本发明的实施方式的Μ2Μ设备快速和高效地执行无线通信系统中的信息更新。根据本发明可获得的效果和/或优点不限于以上提到的效果。并且,本发明所属技术领域的技术人员根据以下描述可以清楚地理解其他未提及的效果和/或优点。应当理解,本发明的上述一般描述和下述详细描述是示例性和说明性的,且旨在提供所要求保护的本发明的进一步解释。


附图被包括在本申请中以提供对本发明的进一步理解,并结合到本申请中且构成本申请的一部分,附图示出了本发明的实施方式,且与说明书一起用于解释本发明的原理。附图中图I是无线通信系统的例如IEEE 802. 16m系统的超帧的图;图2是例示无线通信系统的例如IEEE 802. 16m系统中的S-SHl IE的更新的图,其中cc表示s-sra改变计数,CB表示s-sra sp改变位图,Si表示调度信息,ahi表示s-sra应用保持指示符,并且a_cc表示应用的s-sra改变计数; 图3是无线通信系统的例如IEEE 802. 16m系统中的用户设备的状态的图;图4是例示根据本发明的空闲模式中的寻呼过程的流程图;图5是例示在无线通信系统的例如IEEE 802. 16m系统中用户设备执行基于竞争的网络重入的过程的流程图;图6是例示在无线通信系统的例如IEEE 802. 16m系统中用户设备执行基于非竞争的网络重入的过程的流程图;图7是例示根据本发明一个实施方式的M2M设备执行基于非竞争的网络重入的过程的流程图;图8是例示本发明一个实施方式的通过多个步骤来更新系统信息的一个示例的流程图;图9是例示根据本发明一个实施方式的通过多个步骤来更新系统信息的一个示例的图;以及图10是根据本发明一个实施方式的M2M设备和基站的配置的框图。
具体实施例方式现在将参照附图详细地描述本发明的优选实施方式,在附图中示出了优选实施方式的示例。下面对本发明的详细描述包括了有助于全面理解本发明的细节。然而,对于本领域技术人员易见的是,本发明可以在没有这些细节的情况下实现。与附图一起公开的详细描述并不旨在说明本发明的唯一实施方式,而是旨在说明本发明的示例性实施方式。本发明的以下详细描述包括了有助于全面理解本发明的细节。然而,对于本领域技术人员易见的是,本发明可以在没有这些细节的情况下实现。例如,虽然对本发明的详细描述是在无线通信系统包括IEEE 802. 16系统的假设下而做出的,但是可以将其应用于IEEE 802. 16的独特特征以外的任意无线通信系统(例如,LTE/LTE-A)。有时,为了防止本发明变得不清楚,省略了公众已知的结构和/或设备,或者可以表示为以结构和/或设备的核心功能为中心的框图。在可能的情况下,相同的附图标记将在附图中始终表示相同或者相似的部分。此外,在以下描述中,假设终端是诸如用户设备(UE)、移动台(MS)、高级移动台(AMS)等移动或者固定用户级设备的统称,并且假设基站是诸如Node B、eN0deB、基站(BS)、接入点(AP)等与终端通信的网络级的任意节点的统称。在以下描述中,假设终端或者用户设备包括满足IEEE 802. 16m规范的高级移动台(AMS)。并且,假设基站包括同样满足相同规范的高级基站(ABS)。在无线通信系统中,用户设备能够在下行链路中从基站接收信息,并且还能够在上行链路中发送信息。由用户设备发送或者接收的信息可以包括数据和各种类型的控制信息,并且根据用户设备所发送或者接收的信息的类型和用途,可以存在多种类型的物理信道。执行M2M通信的用户设备可以被不同地命名为M2M设备、M2M通信用户设备、MTC(机器类型通信)用户设备等中的一个。并且,传统的或者原有的用户设备可以被称为HTC(人类形式通信)用户设备或者H2H (人对人)用户设备。随着机器应用类型的数量的增加,统一网络中的M2M设备的数量将逐渐地增加。 目前所讨论的用户设备应用类型可以包括(I)安全、(2)公共安全、(3)查询、(4)支付、(5)保健、(6)远程维护和控制、(7)计量、(8)消费设备、(9)安全相关市场中的POS (销售点)和车队管理、(10)售货机的M2M通信、(11)用于设备和机器的远程监测、建筑设备和机器的运行时间测量以及对建筑设备和机器消耗的热或者电量的智能仪表以及(12)监控视频通信等,机器应用类型不限于这些。并且,正在对其他机器应用类型进行讨论。因此,随着机器应用类型的多样化,M2M设备的数量能够比传统用户设备(B卩,H2H用户设备)更加快速地增加。如以上描述中提到的,同一个基站内的大量M2M设备可能导致诸如与传统用户设备(例如,H2H用户设备)的连接的拥塞、M2M设备之间的接入冲突等等。因此,可能有必要讨论如何通过将对传统设备(例如,H2H用户设备)的影响减到最小的方式将有限的资源高效的分发给众多新出现的M2M设备。具体地,在无线通信系统中,如果将传统用户设备(例如,H2H用户设备)所应用的从空闲模式重入网络的过程原封不动地应用于众多的M2M设备,则可能导致由于M2M设备属性而产生传统H2H用户设备与M2M设备之间的连接的拥塞等问题。因此,可能有必要至少部分地修改网络重入过程。图I是无线通信系统的例如IEEE 802. 16m系统中的超帧的示图。参照图1,超帧具有20ms的长度,并且由4个帧构成。每一帧可以由8个子帧构成。在TDD的情况下,8个子帧可以被分为下行(DL)子帧区域和上行(UL)子帧区域,其中按照下行(DL)与上行(UL)之比,每一个子帧区域都包括规定数量个子帧。具体地,参照图I (b),如果UL与DL之比是5:3,则8个子帧中的5个被分配给DL子帧SR)至SF4,并且8个子帧中的其余子帧(即,3个子帧)被分配给UL子帧SF5至SF7。在DL子帧区域与UL子帧区域之间,存在没有被分配包含数据的数据符号(即,空闲符号)的空闲时间(即,TTG (发送/接收变换间隔))。并且,在DL子帧区域之后,也可以存在另一个空闲时间(即,RTG (接收/发送变换间隔))。另外,一个子帧可以由6个OFDM符号构成。使用上述帧结构,基站和用户设备可以在它们之间执行数据交换。例如,用户设备可以经由DL子帧从基站接收数据,或者经由UL子帧向基站发送数据。基站可以经由DL子帧向用户设备发送数据,或者经由UL子帧从用户设备接收数据。在上述帧结构中,可以经由超帧向用户设备发送超帧报头(sra)。资源分配信息、系统信息等可以以帧或子帧为单位包含在超帧报头中。超帧报头(SFH)可以位于超帧中的第一子帧处,并且可以使用子帧中的5个OFDM符号。sra可以被分为主超帧报头(ρ-sra)和次超帧报头(s-sra)。ρ-sra在每个超帧周期中发送,并且可以包含应当要在每个超帧中发送的系统信息。并且,P-SFH可以包含S-SFH改变计数、S-SFH调度信息、S-SFH改变位图、S-SFH应用保持指示符等。S-SHl改变计数可以指示S-SFH SP IE中的各个字段的值是否被改变(或者更新)。具体地,如果s-sra sp ι 中的规定字段的值被改变,则s-sra改变计数增加(例如,ι对16取模),以开始下一个s-sra改变周期。维持增加后的s-sra改变计数,直到下一个s-sra改变周期。如果下一个p-sra ι 的s-sra改变计数字段的值等于在用户设备中保存的值,则用户设备确定s-sra ι 没有改变,并且接着忽略s-sra ie。这样,可以如表I那样设置适用的s-sra改变周期。[表 I]
权利要求
1.一种在无线通信系统中处于空闲模式的机器对机器(M2M)设备中解码超帧报头子分组信息的方法,该方法包括以下步骤 将寻呼周期与第一周期进行比较;以及 如果所述寻呼周期等于或者大于所述第一周期,则解码所述超帧报头子分组信息, 其中所述第一周期使用以下公式来确定 I=CX 2n,其中I表示所述第一周期,C是次超帧报头的改变周期,并且η是所述次超帧报头的改变计数的比特大小。
2.根据权利要求I所述的方法,其中所述次超帧报头的所述改变周期包括从由16、32和64构成的组中选择的一个。
3.根据权利要求I所述的方法,其中所述次超帧报头的所述改变计数的比特大小是4。
4.根据权利要求I所述的方法,该方法还包括以下步骤 向基站发送第一消息,以做出针对所述寻呼周期的请求;以及 接收响应于发送的第一消息的第二消息,所述第二消息包含所述寻呼周期。
5.根据权利要求I所述的方法,该方法还包括以下步骤 如果所述寻呼周期小于所述第一周期,则确定系统信息是否被改变;以及 如果所述系统信息被改变,则解码所述超帧报头子分组信息。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,如果所述次超帧报头的所述改变周期被改变,则确定所述系统信息被改变。
7.一种机器对机器(Μ2Μ)设备,该Μ2Μ设备在无线通信系统中处于空闲模式时解码超帧报头子分组信息,该Μ2Μ设备包括 处理器,所述处理器将寻呼周期与第一周期进行比较,如果所述寻呼周期等于或者大于所述第一周期,则所述处理器解码所述超帧报头子分组信息,所述处理器将所述第一周期控制为使用以下公式来确定 I=CX 2η,其中I表示所述第一周期,C是次超帧报头的改变周期,并且η是所述次超帧报头的改变计数的比特大小。
8.根据权利要求7所述的Μ2Μ设备,其中所述次超帧报头的所述改变周期包括从由16,32和64构成的组中选择的一个。
9.根据权利要求7所述的Μ2Μ设备,其中所述次超帧报头的所述改变计数的比特大小是4。
10.根据权利要求7所述的Μ2Μ设备,该Μ2Μ设备还包括 发送模块,所述发送模块向基站发送第一消息,以做出针对所述寻呼周期的请求;以及 接收模块,所述接收模块接收响应于发送的第一消息的第二消息,所述第二消息包含所述寻呼周期。
11.根据权利要求7所述的Μ2Μ设备,其中如果所述寻呼周期小于所述第一周期,则所述处理器确定系统信息是否被改变,并且其中如果所述系统信息被改变,则所述处理器控制将所述超帧报头子分组信息解码。
12.根据权利要求11所述的Μ2Μ设备,其中,如果所述次超帧报头的所述改变周期被改变,则所述处理器确定所述系统信息被改变。
全文摘要
本发明涉及更新无线通信系统中的M2M设备的信息的装置及其方法。在解码无线通信系统中处于空闲模式的M2M(机器对机器)设备中的超帧报头子分组信息的过程中,本发明包括将寻呼周期与第一周期进行比较;以及如果寻呼周期等于或者大于第一周期,则解码超帧报头子分组信息,其中第一周期使用以下公式来确定I=C×2n,其中I指示第一周期,C是次超帧报头的改变周期,并且n是次超帧报头的改变计数的比特大小。
文档编号H04L1/00GK102958158SQ20121018455
公开日2013年3月6日 申请日期2012年6月6日 优先权日2011年8月24日
发明者赵嬉静, 李银终 申请人:Lg电子株式会社
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