具有两阶段唤醒的非连续接收模式制造技术

技术编号:21179260 阅读:29 留言:0更新日期:2019-05-22 12:51
本文的实施例的系统和方法操作用于节省用户装备(UE)的电池电量。各实施例确定唤醒UE接收机是否将会是有益的,并且基于该确定,UE唤醒接收机或返回到休眠。各实施例通过执行预唤醒(PWU)操作来确定是否唤醒接收机,其在低功率模式中唤醒接收机或者唤醒UE的唤醒接收机。可以确定是否在PWU阶段期间接收到唤醒(WU)信号。如果在PWU阶段期间接收到WU信号,则UE可执行对接收机的完全唤醒。如果未接收到WU信号,则UE可返回到空闲模式。在各实施例中,用完整DRX(非连续接收)循环来补充WU(唤醒)DRX循环。

Discontinuous receiving mode with two-stage wake-up

The system and method operations of the embodiments in this paper are used to save battery power of user equipment (UE). Each embodiment determines whether it will be beneficial to wake up the UE receiver, and based on this determination, the UE wakes up the receiver or returns to sleep. The embodiments determine whether to wake up the receiver by performing a pre-wake-up (PWU) operation, which wakes up the receiver or the wake-up receiver of the wake-up UE in a low power mode. It is possible to determine whether a wake-up (WU) signal is received during the PWU phase. If a WU signal is received during the PWU phase, the UE can perform a full wake-up of the receiver. If the WU signal is not received, the UE can return to idle mode. In each embodiment, the WU (wake-up) DRX cycle is supplemented by a complete DRX (discontinuous reception) cycle.

【技术实现步骤摘要】
【国外来华专利技术】具有两阶段唤醒的非连续接收模式相关申请的交叉引用本申请要求于2016年9月30日提交的题为“DISCONTINUOUSRECEPTIONMODEWITHTWO-STAGEWAKE-UP(具有两阶段唤醒的非连续接收模式)”的美国临时专利申请No.62/402,816、以及于2017年3月15日提交的题为“DISCONTINUOUSRECEPTIONMODEWITHTWO-STAGEWAKE-UP(具有两阶段唤醒的非连续接收模式)”的美国非临时专利申请No.15/459,758的权益,这两件申请的公开内容通过援引如同在下文全面阐述那样且出于所有适用目的被纳入于此。
本公开的各方面一般涉及无线通信系统,尤其涉及无线电资源管理。下文讨论的技术的某些实施例可以实现并提供用于高效且功率节省的通信系统的特征和技术。引言随着用户装备(UE)变小并且其上提供的服务增加,UE内的硬件的占用面积变得越来越稀缺且昂贵。换言之,用户还期望他们的UE具有增加的电池寿命。虽然增加电池寿命的显而易见的解决方案是包括存储更多能量的更大电池,但这一解决方案受限于上文提及的占用面积问题。由此,行业已经开始尝试通过降低UE功耗来增加电池寿命,而不是通过电池大小和存储容量来增加电池寿命。使用这样的技术,相同存储容量的电池能够续航更久,因为使用更少的存储能量。在长期演进(LTE)中,UE需要持续地监视物理下行链路控制信道(PDCCH)(在每一个DRX循环中的指定活跃历时期间)并且这大大地消耗了UE电池电量。更具体地,LTE部分地通过使用双模非连续接收(DRX)模式来解决该电池寿命问题。虽然在DRX操作的无线电资源控制(RRC)空闲模式(被称为RRC空闲中的DRX或I-DRX)中时,UE操作用于非连续地监视PDCCH中的P-RNTI(例如,UE只在预定时段(诸如每60ms或100ms)监视PDCCH中的P-RNTI)以降低UE功耗。与主要设计用于寻呼监视并且针对仅接收操作而优化的I-DRX模式相比,连接DRX(C-DRX)模式被设计用于UE和预期UE接收和传送的eNodeB(演进型B节点)之间的RRC连接。在C-DRX模式操作中,即使话务是下行链路移动端接(MT)数据,UE也需要在上行链路中进行传送以促成数据的控制信令,诸如对经解码数据的反馈确收。因此,C-DRX模式提供“ON(开启)历时”,其中UE可操作用于接收和传送并且其中UE监视PDCCH。在LTE中,UE根据预定调度来执行唤醒(WU)过程以转变至C-DRX模式。因为在休眠时间期间UE的状态信息(诸如定时同步和关于无线电信道的信息)可能变得过时,所以当UE退出休眠状态时,UE还需要执行诸如AGC、TTL、FTL、信道估计等操作。WU过程消耗相当大量的功率。例如,LTEC-DRX要求UE完全准备好在ON历时的第一子帧中进行接收和传送。为此,UE需要更早地唤醒,诸如以便执行射频(RF)预热、基带预热(例如,AGC、TTL、FTL、信道估计,这是可行的,因为LTECRS始终开启并且无需额外的UE/eNodeB协调)以便为ON历时准备好。这需要相当大量的预热或准备处理且消耗功率。在实际上未接收数据时根据调度执行WU过程是浪费功耗的并且不必要地缩短了电池寿命。也就是说,如果在C-DRX模式的ON历时期间没有要调度传输的数据,则用于为了潜在数据传输而唤醒和预热的能量被浪费。使用来自先前子帧的信道状态信息(CSI)直到UE报告新CSI使得LTEC-DRX操作更低效。如果DRX循环较长,则过时的CSI可能导致糟糕的调度决策,MCS/预编码器选择导致性能损失,等等。一些实施例的简要概述各实施例通过用于确定执行或完成WU过程是否正当(例如,预期数据将从eNB传达至UE)的操作来提供改进的效率。如果确定WU过程是正当的,则各实施例执行或完成WU过程。附加地和/或替换地,如果确定WU过程不是正当的,则各实施例不执行或完成WU过程。在本公开的一个方面,提供了一种用于提供用户装备(UE)的功率节省操作的方法。各实施例的方法包括执行被配置成有条件地将UE从低功率操作转变至通信就绪操作的多阶段唤醒(WU)过程,其中在多阶段WU过程的第一阶段作出关于将UE的一个或多个接收机从低功率操作转变至通信就绪操作的确定。各实施例的方法进一步包括在WU过程的第一阶段确定该一个或多个接收机将转变至通信就绪操作的情况下在多阶段WU过程的第二阶段将该一个或多个接收机从低功率操作转变至通信就绪操作,以及在WU过程的第一阶段确定该一个或多个接收机将不被转变至通信就绪操作的情况下结束WU过程的循环且不执行WU过程的用于将该一个或多个接收机从低功率操作转变至通信就绪操作的第二阶段。在本公开的另一方面,提供了一种用于提供用户装备(UE)的功率节省操作的设备。各实施例的设备包括用于执行被配置成有条件地将UE从低功率操作转变至通信就绪操作的多阶段唤醒(WU)过程的装置,其中用于执行多阶段WU过程的装置被配置成在多阶段WU过程的第一阶段作出关于将UE的一个或多个接收机从低功率操作转变至通信就绪操作的确定。各实施例的设备进一步包括用于在WU过程的第一阶段确定该一个或多个接收机将转变至通信就绪操作的情况下在多阶段WU过程的第二阶段将该一个或多个接收机从低功率操作转变至通信就绪操作的装置,以及用于在WU过程的第一阶段确定该一个或多个接收机将不被转变至通信就绪操作的情况下结束WU过程的循环且不执行WU过程的用于将该一个或多个接收机从低功率操作转变至通信就绪操作的第二阶段的装置。在本公开的又一方面,提供了一种其上记录有用于提供用户装备(UE)的功率节省操作的程序代码的非瞬态计算机可读介质。程序代码包括用于使一个或多个计算机执行被配置成有条件地将UE从低功率操作转变至通信就绪操作的多阶段唤醒(WU)过程的程序代码,其中在多阶段WU过程的第一阶段作出关于将UE的一个或多个接收机从低功率操作转变至通信就绪操作的确定。各实施例的程序代码进一步包括用于使一个或多个计算机执行以下操作的程序代码:在WU过程的第一阶段确定该一个或多个接收机将转变至通信就绪操作的情况下在多阶段WU过程的第二阶段将该一个或多个接收机从低功率操作转变至通信就绪操作,以及在WU过程的第一阶段确定该一个或多个接收机将不被转变至通信就绪操作的情况下结束WU过程的循环且不执行WU过程的用于将该一个或多个接收机从低功率操作转变至通信就绪操作的第二阶段。在本公开的再一方面,提供了一种用于提供用户装备(UE)的功率节省操作的装置。该装置包括至少一个处理器、以及耦合到该至少一个处理器的存储器。各实施例的至少一个处理器被配置成执行被配置成有条件地将UE从低功率操作转变至通信就绪操作的多阶段唤醒(WU)过程,其中在多阶段WU过程的第一阶段作出关于将UE的一个或多个接收机从低功率操作转变至通信就绪操作的确定。至少一个过程或实施例被进一步配置成在WU过程的第一阶段确定该一个或多个接收机将转变至通信就绪的情况下在多阶段WU过程的第二阶段将该一个或多个接收机从低功率操作转变至通信就绪操作,以及在WU过程的第一阶段确定该一个或多个接收机将不被转变至通信就绪操作的情况下结束WU过程的循环且不执行WU过程的用于将该本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于提供用户装备(UE)的功率节省操作的方法,所述方法包括:执行被配置成有条件地将所述UE从低功率操作转变至通信就绪操作的多阶段唤醒(WU)过程,其中在所述多阶段WU过程的第一阶段作出关于将所述UE的一个或多个接收机从所述低功率操作转变至所述通信就绪操作的确定;当在所述WU过程的所述第一阶段确定所述一个或多个接收机将被转变至所述通信就绪操作时,在所述多阶段WU过程的第二阶段将所述一个或多个接收机从所述低功率操作转变至所述通信就绪操作;以及当在所述WU过程的所述第一阶段确定所述一个或多个接收机将不被转变至所述通信就绪操作时,结束所述WU过程的循环且不执行所述WU过程的用于将所述一个或多个接收机从所述低功率操作转变至所述通信就绪操作的所述第二阶段。

【技术特征摘要】
【国外来华专利技术】2016.09.30 US 62/402,816;2017.03.15 US 15/459,7581.一种用于提供用户装备(UE)的功率节省操作的方法,所述方法包括:执行被配置成有条件地将所述UE从低功率操作转变至通信就绪操作的多阶段唤醒(WU)过程,其中在所述多阶段WU过程的第一阶段作出关于将所述UE的一个或多个接收机从所述低功率操作转变至所述通信就绪操作的确定;当在所述WU过程的所述第一阶段确定所述一个或多个接收机将被转变至所述通信就绪操作时,在所述多阶段WU过程的第二阶段将所述一个或多个接收机从所述低功率操作转变至所述通信就绪操作;以及当在所述WU过程的所述第一阶段确定所述一个或多个接收机将不被转变至所述通信就绪操作时,结束所述WU过程的循环且不执行所述WU过程的用于将所述一个或多个接收机从所述低功率操作转变至所述通信就绪操作的所述第二阶段。2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述WU过程的所述第一阶段包括控制所述一个或多个接收机检测唤醒控制信号的预唤醒(PWU)阶段,并且其中所述WU过程的所述第二阶段包括控制将所述一个或多个接收机转变至所述通信就绪操作的唤醒阶段。3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述WU过程的所述第一阶段包括控制所述UE的唤醒接收机检测唤醒控制信号的预唤醒(PWU)阶段,并且其中所述WU过程的所述第二阶段包括控制将所述一个或多个接收机转变至所述通信就绪操作的唤醒阶段。4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:在所述WU过程的所述第一阶段期间监视唤醒控制信号,其中关于将所述UE的所述一个或多个接收机转变至所述通信就绪操作的确定至少部分地基于检测到所述唤醒控制信号。5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述唤醒控制信号包括与另一UE的一个或多个信号复用的控制信号。6.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述唤醒控制信号包括将由所述UE的接收机基于非相干检测来处理的波形。7.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述唤醒控制信号包括指示是否预期到附加数据将被传送到所述UE的信息。8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述唤醒控制信号信息包括从包括控制信道指派数据、数据信道子带指派和带宽信息的组中选择的信息。9.如权利要求4所述的方法,其特征在于,进一步包括:在所述WU过程的所述第一阶段的历时的末尾与其中所述UE能操作用于在检测到所述唤醒控制信号时进行接收和传送的历时的开头之间设立间隙。10.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述间隙包括被选择成使得能够处理在所述WU过程的所述第一阶段的所述历时中接收到的一个或多个控制信号的数个子帧。11.如权利要求9所述的方法,其特征在于,所述间隙包括被选择成促成所述一个或多个接收机的就绪以用于通信就绪操作的数个子帧。12.如权利要求1所述的方法,其特征在于,进一步包括:在包括所述WU过程的所述第一阶段和所述第二阶段的唤醒非连续接收(WUDRX)循环的控制之外强制所述一个或多个接收机不时地转变至所述通信就绪操作。13.如权利要求12所述的方法,其特征在于,进一步包括:在完整非连续接收(完整DRX)循环中执行所述WUDRX循环的多个实例,所述完整非连续接收循环包括所述WUDRX循环的所述多个实例以及在所述WUDRX循环的控制之外强制所述一个或多个接收机转变至所述通信就绪操作的循环。14.一种其上记录有用于提供用户装备(UE)的功率节省操作的程序代码的非瞬态计算机可读介质,所述程序代码包括:用于使一个或多个计算机进行以下操作的程序代码:执行被配置成有条件地将所述UE从低功率操作转变至通信就绪操作的多阶段唤醒(WU)过程,其中在所述多阶段WU过程的第一阶段作出关于将所述UE的一个或多个接收机从所述低功率操作转变至所述通信就绪操作的确定;当在所述WU过程的所述第一阶段确定所述一个或多个接收机将被转变至所述通信就绪操作时在所述多阶段WU过程的第二阶段将所述一个或多个接收机从所述低功率操作转变至所述通信就绪操作;以及当在所述WU过程的所述第一阶段确定所述一个或多个接收机将不被转变至所述通信就绪操作时结束所述WU过程的循环且不执行所述WU过程的用于将所述一个或多个接收机从所述低功率操作转变至所述通信就绪操作的所述第二阶段。15.如权利要求14所述的非瞬态计算机可读介质,其特征在于,所述WU过程的所述第一阶段包括控制所述一个或多个接收机检测唤醒控制信号的预唤醒(PWU)阶段,并且其中所述WU过程的所述第二阶段包括控制将所述一个或多个接收机转变至所述通信就绪操作的唤醒阶段。16.如权利要求14所述的非瞬态计算机可读介质,其特征在于,所述WU过程的所述第一阶段包括控制所述UE的唤醒接收机检测唤醒控制信号的预唤醒(PWU)阶段,并且其中所述WU过程的所述第二阶段包括控制将所述一个或多个接收机转变至所述通信就绪操作的唤醒阶段。17.如权利要求14所述的非瞬态计算机可读介质,其特征在于,所述程序代码进一步包括用于使所述一个或多个计算机进行以下操作的程序代码:在所述WU过程的所述第一阶段期间监视唤醒控制信号,其中关于将所述UE的所述一个或多个接收机转变至所述通信就绪操作的确定至少部分地基于检测到所述唤醒控制信号。18.如权利要求17所述的非瞬态计算机可读介质,其特征在于,所述唤醒控制信号包括将由所述UE的接收机基于非相干检测来处理的波形。19.如权利要求17所述的非瞬态计算机可读介质,其特征在于,所述程序代码进一步包括用于使所述一个或多个计算机进行以下操作的程序代码:在所述WU过程的所述第一阶段的历时的末尾与其中所述UE能操作用于在检测到所述唤醒控制信号时进行接收和传送的历时的开头之间设立间隙。20.如权利要求17所述的非瞬态计算机可读介质,其特征在于,所述程序代码进一步包括用于使所述一个或多个计算...

【专利技术属性】
技术研发人员:P·P·L·昂A·阿明扎德戈哈里A·Y·格洛科夫R·N·查拉T·姬K·K·穆卡维里R·阿加瓦尔J·B·索里亚加H·徐
申请(专利权)人:高通股份有限公司
类型:发明
国别省市:美国,US

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