增强制造技术

技术编号:39673144 阅读:11 留言:0更新日期:2023-12-11 18:39
本发明专利技术实施例提供了一种增强

【技术实现步骤摘要】
增强C

DRX参数确定方法及装置


[0001]本专利技术实施例涉及通信领域,具体而言,涉及一种增强
C

DRX
参数确定方法及装置


技术介绍

[0002]扩展现实
(XR)
是指通过计算机技术和可穿戴设备产生的一个真实与虚拟结合

可人机交互的环境,它包含了虚拟现实
(VR)、
增强现实
(AR)、
混合现实
(MR)
及其他因技术进步而可能出现的新型沉浸式技术

随着全球
5G
网络的建设和计算机图形与仿真技术的不断发展,扩展现实和云游戏
(CG)
在医疗

教育

文娱

旅游等行业得到广泛应用

[0003]目前,
XR
应用有以下几个挑战急需解决:一是
XR
设备需要承担很大的功耗,导致过热

电池寿命短等问题,极大地影响了用户体验;二是
XR
应用对延迟具有严格的要求,它通常由
360
°
全景视频组成,需要高带宽和低延迟的网络来传输丰富的视频内容

因此对于
XR
节能技术的研究十分必要

[0004]XR
节能技术,主要是在
5G NR
节能技术的基础上针对
XR<br/>业务进行改进,如使用
C

DRX
技术来降低
UE
监听
PDCCH
的时长,以改善用户设备
UE
的能耗表现

[0005]当不使用
C

DRX
技术时,
UE
必须一直处于激活状态,以便解码下行链路中可能随时到达的数据

这意味着即使没有数据传输,
UE
也要在每个子帧监听
PDCCH
,而这将会大量消耗
UE
的能耗

[0006]当引入了
C

DRX
技术后,
UE
将周期性地进入不需要监听
PDCCH
的“休眠”状态,以此来降低功耗,提升电池使用时间

从网络的角度来看,
C

DRX
也是有益的

如果没有
C

DRX

UE
将非常频繁地发送周期性的
CS I

SRS
;而在休眠状态下,
UE
不允许发送
CS I

SRS
,因此
gNB
可以将这些资源分配给其他
UE
,提高资源利用率

[0007]传统
C

DRX
技术中,基站为用户设备
UE
配置一组
C

DRX
参数,包括
DRX
周期
(DRX Cyc l e)、OnDurat ion
计时器
(drx

onDurat i onTimer)、
激活偏移量
(drx

S l otoffset)

I nact iv ity
计时器
(drx

I nact ivityT imer)。
其中,
DRX Cyc l e
决定了每个
DRX
周期的长度;
OnDurat ion
计时器和激活偏移量决定了
UE
保持激活状态的时间,如果在此期间没有监听到
PDCCH

UE
将进入休眠状态,直到下一个
OnDurat ion
开始;
I nact iv ity
计时器决定了监听到
PDCCH

UE
保持激活状态的时长

[0008]而对于具体的
C

DRX
配置,视频帧本是周期性到达基站
gNB
,由于网络抖动等因素的影响,使
XR
视频帧到达
gNB
的时间会产生一定的偏移,呈现出伪周期的特点,即由于抖动的不确定性,
XR
视频帧可能在
UE
处于休眠状态时到达
gNB。
[0009]休眠状态指的是
UE
不去监听
PDCCH
,不监听
PDCCH
就意味着不接收任何下行数据,
XR
视频帧在休眠状态到基站时,
UE
不接收
XR
视频帧,需要等待
UE
从休眠状态恢复到激活状态时接收该
XR
视频帧,即当前周期到达基站的视频帧需要到下一个周期才能被
UE
接收

而相关技术中在通过减小
PDCCH
监听时段的时长来获取节能增益,如果将
C

DRX
参数中的
PDCCH
监听时段的时长配置的过小时,会进一步增加视频帧在休眠状态时到达的概率,导致
无法满足
XR
业务低时延的要求

[0010]因此,相关技术中如何合理的配置
C

DRX
参数,使其在满足时延约束的情况下最小化能耗,仍然有待进一步的研究

[0011]针对相关技术中存在的没有合理的配置
C

DRX
参数的问题,目前尚未提出有效的解决方案


技术实现思路

[0012]本专利技术实施例提供了一种增强
C

DRX
参数确定方法及装置,以至少解决相关技术中存在的没有合理的配置
C

DRX
参数的问题

[0013]根据本专利技术的一个实施例,提供了一种增强
C

DRX
参数确定方法,包括:获取额外时延约束,其中,所述额外时延约束为对额外时延的约束,所述额外时延为基站等待目标设备激活的时延,所述额外时延约束包括预设额外时延范围和所述额外时延落入所述额外时延范围对应的预设概率范围,所述目标设备基于增强
C

DRX
接收视频帧;根据第一个监听时段的激活偏移量

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...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.
一种增强
C

DRX
参数确定方法,其特征在于,包括:获取额外时延约束,其中,所述额外时延约束为对额外时延的约束,所述额外时延为基站等待目标设备激活的时延,所述额外时延约束包括预设额外时延范围和所述额外时延落入所述额外时延范围对应的预设概率范围,所述目标设备基于增强
C

DRX
接收视频帧;根据第一个监听时段的激活偏移量

所述第一个监听时段的时长

所述预设额外时延范围以及所述视频帧到达抖动之间的关系,得到额外时延的概率分布;根据所述额外时延的概率分布,确定满足所述额外时延约束的所述第一个监听时段的时长的取值范围;在所述取值范围内确定所述第一个监听时段的目标时长,并将所述目标时长确定为增强
C

DRX
周期内所述目标设备对物理下行控制信道
PDCCH
进行监听的第一个时间段的时长
。2.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在所述取值范围内确定第一个监听时段的目标时长,包括:将所述取值范围内取值最小的值确定为所述目标时长
。3.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,根据第一个监听时段的激活偏移量

所述第一个监听时段的时长

所述预设额外时延范围以及所述视频帧到达抖动之间的关系,得到额外时延的概率分布,包括:根据所述第一个监听时段的激活偏移量

所述第一个监听时段的时长

第二个监听时段的激活偏移量

所述视频帧到达抖动以及所述预设额外时延范围之间的关系,得到额外时延的概率分布,其中,所述第二个监听时段为所述增强
C

DRX
周期内所述目标设备对物理下行控制信道
PDCCH
进行监听的第二个时间段,所述第二个监听时段在所述第一个监听时段之后
。4.
根据权利要求3所述的方法,其特征在于,在所述视频帧到达抖动满足上界为
J、
下界为

J
的截断高斯分布,所述第一个监听时段的激活偏移量为
J

1/2ODT1,所述第二个监听时段的激活偏移量为
2J
时,通过以下公式得到所述额外时延的概率分布:其中,
D
为所述额外时延,
j
为视频帧到达抖动,
f(j)
表示所述视频帧到达抖动的概率密度函数,
ODT1为所述第一个监听时段的时长,
D≤d
为所述预设额外时延范围
。5.
根据权利要求1所述的方法,在所述将所述目标时长确定为增强
C

DRX
周期...

【专利技术属性】
技术研发人员:曾裕于江谭国平魏宝祥
申请(专利权)人:上海星思半导体有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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