CN111314953A - 寻呼消息的接收方法、装置及存储介质 - Google Patents

寻呼消息的接收方法、装置及存储介质 Download PDF

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CN111314953A CN202010108578.4A CN202010108578A CN111314953A CN 111314953 A CN111314953 A CN 111314953A CN 202010108578 A CN202010108578 A CN 202010108578A CN 111314953 A CN111314953 A CN 111314953A
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Abstract

本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种寻呼消息的接收方法、装置及存储介质。所述方法用于处于空闲态的用户设备中,包括:在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,目标寻呼监听策略用于指示待测量的SSB,待测量的SSB为所确定的一个SSB或者服务小区中的多个SSB;在下一个寻呼周期的寻呼时机之前对待测量的SSB进行测量得到测量结果;根据测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息。本公开实施例通过在一个寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的寻呼监听策略,根据寻呼监听策略对所确定的一个SSB或者对服务小区中的多个SSB进行测量,减少了SSB的测量次数,节省了功耗。

Description

寻呼消息的接收方法、装置及存储介质
技术领域
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种寻呼消息的接收方法、装置及存储介质。
背景技术
随着通信技术的发展,5G通信***被广泛研究,以实现大容量、高速率的传输需求。
目前的5G***中,在空闲态下用户设备(User Equipment,UE)需要周期性的在固定的寻呼时机(paging occasion,PO)接收寻呼消息。考虑下行波束赋性,一个PO包含多个寻呼监听时机(Paging monitoring occasion,PMO),且PMO数目与同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)个数一致,即PMO数目与基站波束个数一致。基站需要在每个波束方向发送相同的寻呼消息,用户设备根据自身的测量结果,选择合适的PMO监听物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)并接收寻呼消息。
上述方案中,用户设备需要对服务小区中的所有SSB进行接收和测量,从而在信号最强的SSB对应的PMO上接收寻呼消息,导致不必要的设备功耗。
发明内容
有鉴于此,本公开提出了一种寻呼消息的接收方法、装置及存储介质。
所述技术方案包括:
根据本公开的一方面,提供了一种寻呼消息的接收方法,用于处于空闲态的用户设备中,所述方法包括:
在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,所述目标寻呼监听策略用于指示待测量的同步信号块SSB,所述待测量的SSB为所确定的一个SSB或者服务小区中的多个SSB;
在所述下一个寻呼周期的寻呼时机之前对所述待测量的SSB进行测量得到测量结果;
根据所述测量结果,在目标SSB对应的目标寻呼监听时机PMO上接收寻呼消息,所述目标SSB为所述待测量的SSB中的一个SSB。
在一种可能的实现方式中,所述在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略之前,还包括:
所述用户设备从连接态切换为所述空闲态后的第一个寻呼周期的寻呼时机之前,根据最强SSB确定所述第一个寻呼周期对应的第一SSB,所述最强SSB为最近一次对所述服务小区进行测量得到的信号质量最高的SSB;
接收并测量所述第一SSB得到所述测量结果,根据所述测量结果在所述第一SSB对应的PMO上接收所述寻呼消息。
在另一种可能的实现方式中,所述寻呼周期为所述用户设备从连接态切换为所述空闲态后的任意一个寻呼周期,所述目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略或者第二寻呼监听策略;
其中,所述第一寻呼监听策略用于指示所述待测量的SSB为根据最强SSB所确定的一个SSB,所述第二寻呼监听策略用于指示所述待测量的SSB为所述服务小区中的多个SSB,所述最强SSB为最近一次对所述服务小区进行测量得到的信号质量最高的SSB。
在另一种可能的实现方式中,所述寻呼周期的所述目标PMO用于指示下行控制信息DCI的时频域位置信息,所述DCI用于指示物理下行共享信道PDSCH的时频域位置信息,所述在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,包括:
根据所述寻呼周期的所述DCI的译码结果和/或所述PDSCH的译码结果,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略。
在另一种可能的实现方式中,所述根据所述寻呼周期的所述DCI的译码结果和/或所述PDSCH的译码结果,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略,包括:
当所述寻呼周期的所述DCI的译码结果正确且所述PDSCH的译码结果正确时发送寻呼结果,所述寻呼结果用于指示所述PDSCH的译码结果;
在接收到所述寻呼结果的反馈消息后,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略为所述第一寻呼监听策略,所述反馈消息用于指示所述寻呼消息是否寻呼所述用户设备。
在另一种可能的实现方式中,所述根据所述寻呼周期的所述DCI的译码结果和/或所述PDSCH的译码结果,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略,包括:
当所述寻呼周期的所述DCI的译码结果错误时,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略为所述第一寻呼监听策略。
在另一种可能的实现方式中,所述根据所述寻呼周期的所述DCI的译码结果和/或所述PDSCH的译码结果,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略,包括:
当所述寻呼周期的所述DCI的译码结果正确而所述PDSCH的译码结果错误时,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略为所述第二寻呼监听策略。
在另一种可能的实现方式中,所述目标寻呼监听策略为所述第一寻呼监听策略,所述目标SSB为所述待测量的SSB,所述在所述下一个寻呼周期的寻呼时机之前对所述待测量的SSB进行测量得到测量结果之前,还包括:
获取所述最强SSB对应的PMO;
将在所述最强SSB对应的PMO的时域位置之前且与所述PMO的时域位置最近的SSB确定为所述待测量的SSB。
在另一种可能的实现方式中,所述目标寻呼监听策略为所述第二寻呼监听策略,所述测量结果包括所述服务小区中的多个SSB各自对应的信号质量参数,所述信号质量参数用于指示所述SSB的信号质量;所述根据所述测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息之前,还包括:
根据所述服务小区中的多个SSB各自对应的信号质量参数,将所述多个SSB中信号质量最高的一个SSB确定为所述目标SSB。
在另一种可能的实现方式中,所述测量结果包括所述目标SSB的频偏、时偏、信噪比和所述目标SSB中的物理广播信道PBCH的译码结果;所述根据所述测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息,包括:
当所述目标SSB的信噪比大于预设阈值且所述目标SSB中的所述PBCH的译码结果正确时,采用所述频偏和所述时偏进行补偿;
在所述目标SSB对应的所述目标PMO上接收所述寻呼消息。
根据本公开的另一方面,提供了一种寻呼消息的接收装置,用于处于空闲态的用户设备中,所述装置包括:
确定模块,用于在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,所述目标寻呼监听策略用于指示待测量的SSB,所述待测量的SSB为所确定的一个SSB或者服务小区中的多个SSB;
测量模块,用于在所述下一个寻呼周期的寻呼时机之前对所述待测量的SSB进行测量得到测量结果;
接收模块,用于根据所述测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息,所述目标SSB为所述待测量的SSB中的一个SSB。
在一种可能的实现方式中,所述装置,还包括:第一处理模块,所述第一处理模块,用于:
所述用户设备从连接态切换为所述空闲态后的第一个寻呼周期的寻呼时机之前,根据最强SSB确定所述第一个寻呼周期对应的第一SSB,所述最强SSB为最近一次对所述服务小区进行测量得到的信号质量最高的SSB;
接收并测量所述第一SSB得到所述测量结果,根据所述测量结果在所述第一SSB对应的PMO上接收所述寻呼消息。
在另一种可能的实现方式中,所述寻呼周期为所述用户设备从连接态切换为所述空闲态后的任意一个寻呼周期,所述目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略或者第二寻呼监听策略;
其中,所述第一寻呼监听策略用于指示所述待测量的SSB为根据最强SSB所确定的一个SSB,所述第二寻呼监听策略用于指示所述待测量的SSB为所述服务小区中的多个SSB,所述最强SSB为最近一次对所述服务小区进行测量得到的信号质量最高的SSB。
在另一种可能的实现方式中,所述寻呼周期的所述目标PMO用于指示下行控制信息DCI的时频域位置信息,所述DCI用于指示物理下行共享信道PDSCH的时频域位置信息,所述确定模块,还用于根据所述寻呼周期的所述DCI的译码结果和/或所述PDSCH的译码结果,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略。
在另一种可能的实现方式中,所述确定模块,还用于:
当所述寻呼周期的所述DCI的译码结果正确且所述PDSCH的译码结果正确时发送寻呼结果,所述寻呼结果用于指示所述PDSCH的译码结果;
在接收到所述寻呼结果的反馈消息后,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略为所述第一寻呼监听策略,所述反馈消息用于指示所述寻呼消息是否寻呼所述用户设备。
在另一种可能的实现方式中,所述确定模块,还用于:
当所述寻呼周期的所述DCI的译码结果错误时,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略为所述第一寻呼监听策略。
在另一种可能的实现方式中,所述确定模块,还用于:
当所述寻呼周期的所述DCI的译码结果正确而所述PDSCH的译码结果错误时,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略为所述第二寻呼监听策略。
在另一种可能的实现方式中,所述目标寻呼监听策略为所述第一寻呼监听策略,所述目标SSB为所述待测量的SSB,所述装置,还包括:第一确定模块,所述第一确定模块用于获取所述最强SSB对应的PMO;将在所述最强SSB对应的PMO的时域位置之前且与所述PMO的时域位置最近的SSB确定为所述待测量的SSB。
在另一种可能的实现方式中,所述目标寻呼监听策略为所述第二寻呼监听策略,所述测量结果包括所述服务小区中的多个SSB各自对应的信号质量参数,所述信号质量参数用于指示所述SSB的信号质量;所述装置,还包括:第二确定模块,所述第二确定模块用于根据所述服务小区中的多个SSB各自对应的信号质量参数,将所述多个SSB中信号质量最高的一个SSB确定为所述目标SSB。
在另一种可能的实现方式中,所述测量结果包括所述目标SSB的频偏、时偏、信噪比和所述目标SSB中的物理广播信道PBCH的译码结果;所述接收模块,还用于:
当所述目标SSB的信噪比大于预设阈值且所述目标SSB中的所述PBCH的译码结果正确时,采用所述频偏和所述时偏进行补偿;
在所述目标SSB对应的所述目标PMO上接收所述寻呼消息。
根据本公开的另一方面,提供了一种用户设备,所述用户设备处于空闲态,所述用户设备包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,所述目标寻呼监听策略用于指示待测量的SSB,所述待测量的SSB为所确定的一个SSB或者服务小区中的多个SSB;
在所述下一个寻呼周期的寻呼时机之前对所述待测量的SSB进行测量得到测量结果;
根据所述测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息,所述目标SSB为所述待测量的SSB中的一个SSB。
根据本公开的另一方面,提供了一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,所述计算机程序指令被处理器执行时实现上述的方法。
本公开实施例提供一种寻呼消息的接收方法,通过处于空闲态的用户设备在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,目标寻呼监听策略用于指示待测量的同步信号块SSB,待测量的SSB为所确定的一个SSB或者服务小区中的多个SSB;在下一个寻呼周期的寻呼时机之前对待测量的SSB进行测量得到测量结果;根据测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息,目标SSB为待测量的SSB中的一个SSB;使得用户设备能够在一个寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的寻呼监听策略,根据寻呼监听策略对所确定的一个SSB或者对服务小区中的多个SSB进行测量,避免了相关技术中用户设备在每个寻呼周期均需要对服务小区中的所有SSB进行测量的情况,在保证寻呼消息的下行接收性能的情况下,减少了SSB的测量次数,节省了用户设备的功耗。
附图说明
包含在说明书中并且构成说明书的一部分的附图与说明书一起示出了本公开的示例性实施例、特征和方面,并且用于解释本公开的原理。
图1示出了本公开一个示例性实施例提供的移动通信***的结构示意图;
图2示出了本公开一个示例性实施例提供的寻呼消息的接收方法的流程图;
图3示出了本公开另一个示例性实施例提供的寻呼消息的接收方法的流程图;
图4示出了本公开一个示例性实施例提供的寻呼消息的接收装置的结构示意图;
图5示出了本公开一个示例性实施例提供的用户设备的结构示意图。
具体实施方式
以下将参考附图详细说明本公开的各种示例性实施例、特征和方面。附图中相同的附图标记表示功能相同或相似的元件。尽管在附图中示出了实施例的各种方面,但是除非特别指出,不必按比例绘制附图。
在这里专用的词“示例性”意为“用作例子、实施例或说明性”。这里作为“示例性”所说明的任何实施例不必解释为优于或好于其它实施例。
另外,为了更好的说明本公开,在下文的具体实施方式中给出了众多的具体细节。本领域技术人员应当理解,没有某些具体细节,本公开同样可以实施。在一些实例中,对于本领域技术人员熟知的方法、手段、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本公开的主旨。
在5G***中,用户设备可以在空闲态下使用不连续接收(DiscontinuousReception,DRX)以便降低功耗。用户设备监听每个DRX周期的一个寻呼时机。由于5G***中引入了波束管理的操作,一个寻呼时机的长度是一个波束扫描周期,网络侧设备在扫描模式的所有波束方向上需要发送相同的寻呼消息。用于接收寻呼消息的波束的选择取决于用户设备。
相关技术中,用户设备在接收寻呼消息之前对服务小区中的所有SSB进行并测量,从所有SSB中确定出信号最强的SSB,根据这个SSB进行寻呼消息接收。
上述方案中,用户设备需要对服务小区中的所有SSB进行接收和测量,从而在信号最强的SSB对应的PMO上接收寻呼消息,导致不必要的设备功耗。
为此,本公开实施例提供了一种寻呼消息的接收方法、装置及存储介质。本公开实施例通过用户设备在一个寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的寻呼监听策略,根据寻呼监听策略对所确定的一个SSB或者对服务小区中的多个SSB进行测量,根据测量结果在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息;避免了相关技术中用户设备在每个寻呼周期均需要对服务小区中的所有SSB进行测量的情况,在保证寻呼消息的下行接收性能的情况下,减少了SSB的测量次数,节省了用户设备的功耗。
首先,对本公开涉及的应用场景进行介绍。
请参考图1,其示出了本公开一个示例性实施例提供的移动通信***的结构示意图。移动通信***可以是长期演进(Long Term Evolution,LTE)***,还可以是5G***,5G***又称新空口(New Radio,NR)***,还可以是5G的更下一代移动通信技术***,本实施例对此不作限定。
可选的,该移动通信***适用于不同的网络架构,包括但不限于中继网络架构、双链接架构、车联网(Vehicle to Everything,V2X)架构等。
该移动通信***包括:网络侧设备120和用户设备140。
网络侧设备120可以包括接入网设备、核心网侧的设备和DN。
接入网设备可以是基站(base station,BS),也可称为基站设备,是一种部署在无线接入网(Radio Access Network,RAN)用以提供无线通信功能的装置。例如,在2G网络中提供基站功能的设备包括基地无线收发站(base transceiver station,BTS),3G网络中提供基站功能的设备包括节点B(NodeB),在4G网络中提供基站功能的设备包括演进的节点B(evolved NodeB,eNB),在无线局域网络(wireless local area networks,WLAN)中提供基站功能的设备为接入点(access point,AP),在5G***中的提供基站功能的设备为gNB,以及继续演进的节点B(ng-eNB),本公开实施例中的接入网设备还包括在未来新的通信***中提供基站功能的设备等,本公开实施例对网络侧设备120的具体实现方式不加以限定。接入网设备还可以包括家庭基站(Home eNB,HeNB)、中继(Relay)、微微基站Pico等。
核心网可以是演进型分组核心网(evolved packet core,EPC)、5G核心网(5GCore Network),还可以是未来通信***中的新型核心网。5G CoreNetwork由一组设备组成,并实现移动性管理等功能的接入和移动性管理功能(Access and MobilityManagement Function,AMF)、提供数据包路由转发和服务质量(Quality of Service,QoS)管理等功能的用户面功能(User Plane Function,UPF)、提供会话管理、IP地址分配和管理等功能的会话管理功能(Session Management Function,SMF)等。EPC可由提供移动性管理、网关选择等功能的MME、提供数据包转发等功能的服务网关(Serving Gateway,S-GW)Serving Gateway、提供终端地址分配、速率控制等功能的PDN网关(PDN Gateway,P-GW)组成。
DN可以是运营商服务、互联网接入或者第三方服务等。本实施例对此不加以限定。
网络侧设备120和用户设备140通过无线空口建立无线连接。可选的,该无线空口是基于5G标准的无线空口,比如该无线空口是NR;或者,该无线空口也可以是基于5G的更下一代移动通信网络技术标准的无线空口;或者,该无线空口也可以是基于4G标准(LTE***)的无线空口。网络侧设备120可以通过无线连接接收用户设备140发送的上行数据。
用户设备140可以是指与网络侧设备120进行数据通信的设备。用户设备140可以经无线接入网与一个或多个核心网进行通信。用户设备140可以是各种形式的用户设备、接入终端设备、用户单元、用户站、移动站、移动台(mobile station,MS)、远方站、远程终端设备、移动设备、终端、终端设备(terminal equipment)、无线通信设备、用户代理或用户装置。用户设备140还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session InitiationProtocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的终端设备等。图1中仅以示出的用户设备140为手机来举例说明,本实施例对用户设备140的类型不作限定。用户设备140可以通过与网络侧设备120之间的无线连接,接收网络侧设备120发送的下行数据。
需要说明的一点是,当图1所示的移动通信***采用5G***或5G的更下一代移动通信技术***时,上述各个网元在5G***或5G的更下一代移动通信技术***中可能会具有不同的名称,但具有相同或相似的功能,本公开实施例对此不作限定。
需要说明的另一点是,在图1所示的移动通信***中,可以包括一个或者多个网络侧设备120,和,一个或者多个用户设备140,图1中以示出一个网络侧设备120和一个用户设备140来举例说明,但本公开实施例对此不作限定。
下面,采用几个示例性实施例对本公开实施例提供的寻呼消息的接收方法的进行介绍。
请参考图2,其示出了本公开一个示例性实施例提供的寻呼消息的接收方法的流程图,本实施例以该方法用于图1所示的用户设备中来举例说明,该用户设备处于空闲态。该方法包括以下几个步骤。
步骤201,在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,目标寻呼监听策略用于指示待测量的SSB,待测量的SSB为所确定的一个SSB或者服务小区中的多个SSB。
用户设备从连接态切换为空闲态后,在寻呼周期的寻呼时机之后确定该寻呼周期的下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略。
其中,寻呼周期为用户设备从连接态切换为空闲态后的任意一个寻呼周期。
寻呼周期为用户设备需要监听寻呼的周期,寻呼时机为用户设备在寻呼周期内监听寻呼的时机。
可选的,用户设备接收网络侧设备发送的寻呼监听配置信息,根据寻呼监听配置信息确定进行寻呼监听的寻呼周期和寻呼时机。其中,寻呼监听配置信息包括用于指示寻呼周期的指示信息,以及显示指示或者隐含默认用于指示寻呼时机的指示信息。
可选的,下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略包括第一寻呼监听策略和第二寻呼监听策略中的一种,第一寻呼监听策略用于指示待测量的SSB为所确定的一个SSB,第二寻呼监听策略用于指示服务小区中的多个SSB。示意性的,服务小区中的多个SSB为服务小区中的各个SSB。
步骤202,在下一个寻呼周期的寻呼时机之前对待测量的SSB进行测量得到测量结果。
在下一个寻呼周期的寻呼时机之前,用户设备根据该下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,接收并测量待测量的SSB得到测量结果。
可选的,当目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略,即用于指示待测量的SSB为所确定的一个SSB时,在下一个寻呼周期的寻呼时机之前,用户设备测量该SSB得到测量结果。示意性的,测量结果包括目标SSB的频偏、时偏、信噪比和目标SSB中的物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)的译码结果中的至少一个。
可选的,当目标寻呼监听策略为第二寻呼监听策略,即用于指示服务小区中的多个SSB时,在下一个寻呼周期的寻呼时机之前,用户设备对服务小区中的多个SSB进行测量得到多个SSB各自对应的测量结果,根据多个SSB各自对应的测量结果从多个SSB中确定一个SSB为目标SSB。示意性的,测量结果包括服务小区中的多个SSB各自对应的测量结果,每个SSB对应的测量结果包括该SSB的参考信号接收功率(Reference Signal ReceivingPower,RSRP)、频偏、时偏、信噪比和该SSB中的PBCH的译码结果中的至少一个。
SSB中的PBCH的译码结果为对SSB中的PBCH进行译码得到的译码结果。可选的,上述的测量结果还可以包括其他内容,本实施例对此不加以限定。
需要说明的是,本公开实施例涉及的一些名词定义,比如RSRP、频偏、时偏、信噪比、SSB和PBCH等等,可参考通信协议中的相关描述,在此不再赘述。
步骤203,根据测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息,目标SSB为待测量的SSB中的一个SSB。
用户设备根据测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息,目标SSB为待测量的SSB中的一个SSB。
可选的,当目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略,即用于指示待测量的SSB为所确定的一个SSB时,目标SSB为待测量的SSB。当目标寻呼监听策略为第二寻呼监听策略,即用于指示服务小区中的多个SSB时,目标SSB为待测量的SSB中的一个SSB。
可选的,用户设备中存储有目标SSB与目标PMO的对应关系。
用户设备根据测量结果,获取目标SSB对应的目标PMO,在目标PMO上接收寻呼消息。
可选的,寻呼消息用于指示处于空闲态的用户设备是否被呼或存在下行数据传输。网络侧设备通过空口发送包括寻呼记录列表(英文:paging Record List)信息的寻呼消息。处于空闲态的用户设备接收到寻呼消息后,读取寻呼记录列表中被寻呼设备标识。若用户设备确定该用户设备的标识与被寻呼设备标识一致,则发起上行接入进行无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)连接建立过程以便接收呼叫,若用户设备没有找到与被寻呼设备标识一致的用户设备的标识在,则用户设备丢弃接收到的寻呼消息。
寻呼消息也可以用于指示是否需要更新***信息或是否需要接收地震和海啸预警***(Earthquake and Tsunami Warning System,ETWS)/商用移动预警***(Commercial Mobile Alert System,CMAS)信息。本实施例对寻呼消息的类型不加以限定。
综上所述,本公开实施例通过处于空闲态的用户设备在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,目标寻呼监听策略用于指示待测量的同步信号块SSB,待测量的SSB为所确定的一个SSB或者服务小区中的多个SSB;在下一个寻呼周期的寻呼时机之前对待测量的SSB进行测量得到测量结果;根据测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息,目标SSB为待测量的SSB中的一个SSB;使得用户设备能够在一个寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的寻呼监听策略,根据寻呼监听策略对所确定的一个SSB或者对服务小区中的多个SSB进行测量,避免了相关技术中用户设备在每个寻呼周期均需要对服务小区中的所有SSB进行测量的情况,在保证寻呼消息的下行接收性能的情况下,减少了SSB的测量次数,节省了用户设备的功耗。
请参考图3,其示出了本公开另一个示例性实施例提供的寻呼消息的接收方法的流程图,本实施例以该方法用于图1所示的用户设备中来举例说明。该方法包括以下几个步骤。
步骤301,用户设备从连接态切换为空闲态后的第一个寻呼周期的寻呼时机之前,根据最强SSB确定第一个寻呼周期对应的第一SSB,最强SSB为最近一次对服务小区进行测量得到的信号质量最高的SSB。
对于用户设备从连接态切换为空闲态后的第一次寻呼接收过程,采用第一寻呼监听策略。即在从连接态切换为空闲态后的第一个寻呼周期的寻呼时机之前,用户设备根据最强SSB确定一个SSB为第一个寻呼周期对应的第一SSB。
可选的,用户设备根据最强SSB确定第一个寻呼周期对应的第一SSB,包括:用户设备获取最强SSB对应的PMO,最强SSB为最近一次对服务小区进行测量得到的信号质量最高的SSB;将在该PMO的时域位置之前且与该PMO的时域位置最近的SSB确定为第一个寻呼周期对应的第一SSB。
用户设备中存储有每个SSB与PMO之间的一一对应关系。
步骤302,接收并测量第一SSB得到测量结果,根据测量结果在第一SSB对应的PMO上接收寻呼消息。
用户设备接收并测量待测量的SSB得到测量结果,根据测量结果在第一SSB对应的PMO上接收寻呼消息。
可选的,测量结果包括该第一SSB的频偏、时偏、信噪比和第一SSB中的物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)的译码结果中的至少一个。
可选的,当第一SSB的信噪比大于预设阈值且第一SSB中的PBCH的译码结果正确时,用户设备采用频偏和时偏进行补偿;在第一SSB对应的PMO上接收寻呼消息。
用户设备判断第一SSB的信噪比是否大于预设阈值,若第一SSB的信噪比大于预设阈值则对第一SSB中的PBCH进行译码得到译码结果,若PBCH的译码结果正确则用户设备进行频偏和时偏补偿,在频偏和时偏补偿补偿之后根据第一SSB确定对应的PMO,在第一SSB对应的PMO上接收寻呼消息。
其中,预设阈值为用户设备默认设置的或者为协议配置的或者为网络侧设备配置的,本实施例对此不加以限定。
其中,用户设备中存储有每个SSB与PMO之间的一一对应关系。
步骤303,在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略或者第二寻呼监听策略。
其中,目标寻呼监听策略用于指示待测量的SSB,待测量的SSB为所确定的一个SSB或者服务小区中的多个SSB。
寻呼周期为用户设备从连接态切换为空闲态后的任意一个寻呼周期。
其中,第一寻呼监听策略用于指示待测量的SSB为根据最强SSB所确定的一个SSB,第二寻呼监听策略用于指示待测量的SSB为服务小区中的多个SSB,最强SSB为最近一次对服务小区进行测量得到的信号质量最高的SSB。
即对于用户设备从连接态切换为空闲态后的每个寻呼周期,在该寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略。
可选的,寻呼周期的目标PMO用于指示下行控制信息(Downlink ControlInformation,DCI)的时频域位置信息,DCI用于指示物理下行共享信道(PhysicalDownlink Shared Channel,PDSCH)的时频域位置信息,用户设备在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,包括:用户设备根据寻呼周期的DCI的译码结果和/或PDSCH的译码结果,确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略。
可选的,用户设备对寻呼周期的目标PMO所指示DCI的时频域位置信息信息进行译码,得到该DCI的译码结果。若DCI的译码结果错误则确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略。若DCI的译码结果正确则对DCI所指示PDSCH的时频域位置信息进行译码,得到该PDSCH的译码结果。若PDSCH的译码结果正确则确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略;若PDSCH的译码结果错误,则确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略为第二寻呼监听策略。
即用户设备根据寻呼周期的DCI的译码结果和/或PDSCH的译码结果,确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略,包括如下三种可能的实现方式:
在一种可能的实现方式中,当寻呼周期的DCI的译码结果正确且PDSCH的译码结果正确时发送寻呼结果,寻呼结果用于指示PDSCH的译码结果。在接收到寻呼结果的反馈消息后,确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略,反馈消息用于指示寻呼消息是否寻呼用户设备。
当寻呼周期的DCI的译码结果正确且PDSCH的译码结果正确时,用户设备向高层发送寻呼结果,用户设备接收高层发送的反馈消息,若反馈消息用于指示寻呼消息是寻呼该用户设备,则用户设备响应该寻呼消息,进入连接态;若反馈消息用于指示寻呼消息不是寻呼该用户设备,则用户设备丢弃该寻呼消息。在用户设备接收到反馈消息之后,确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略,执行步骤304。
在另一种可能的实现方式中,当寻呼周期的DCI的译码结果错误时,确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略。
当寻呼周期的DCI的译码结果错误时,用户设备确定没有寻呼消息,确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略,执行步骤304。
在另一种可能的实现方式中,当寻呼周期的DCI的译码结果正确而PDSCH的译码结果错误时,确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略为第二寻呼监听策略。
当寻呼周期的DCI的译码结果正确而PDSCH的译码结果错误时,用户设备确定当前的SSB的性能较差,确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略为第二寻呼监听策略,执行步骤305。
步骤304,根据第一寻呼监听策略对待测量的SSB进行测量,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息。
可选的,用户设备根据第一寻呼监听策略,获取最强SSB对应的PMO,最强SSB为最近一次对服务小区进行测量得到的信号质量最高的SSB;将在最强SSB对应的PMO的时域位置之前且与该PMO的时域位置最近的SSB确定为待测量的SSB,其中PMO为最强SSB对应的PMO。用户设备在下一个寻呼周期的寻呼时机之前对待测量的SSB进行测量得到测量结果,根据测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息,目标SSB为待测量的SSB。
可选的,测量结果包括目标SSB的频偏、时偏、信噪比和目标SSB中的PBCH的译码结果;当目标SSB的信噪比大于预设阈值且目标SSB中的PBCH的译码结果正确时,用户设备采用频偏和时偏进行补偿;在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息。
预设阈值为用户设备默认设置的或者为协议配置的或者为网络侧设备配置的,本实施例对此不加以限定。
用户设备根据目标SSB确定对应的目标PMO,在目标PMO上接收寻呼消息。其中,用户设备中存储有每个SSB与PMO之间的一一对应关系。
步骤305,根据第二寻呼监听策略对待测量的SSB进行测量,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息。
用户设备根据第二寻呼监听策略,在下一个寻呼周期的寻呼时机之前对服务小区中的多个SSB进行测量得到测量结果,测量结果包括服务小区中的多个SSB各自对应的信号质量参数,信号质量参数用于指示SSB的信号质量。用户设备根据服务小区中的多个SSB各自对应的信号质量参数,将多个SSB中信号质量最高的一个SSB确定为目标SSB。
比如,SSB的信号质量参数包括该SSB的RSRP和/或信噪比。本实施例对此不加以限定。
可选的,用户设备根据测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息。其中,测量结果还包括目标SSB的频偏、时偏、信噪比和目标SSB中的PBCH的译码结果。当目标SSB的信噪比大于预设阈值且目标SSB中的PBCH的译码结果正确时,用户设备采用频偏和时偏进行补偿;在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息。
用户设备根据目标SSB确定对应的目标PMO,在目标PMO上接收寻呼消息。其中,用户设备中存储有每个SSB与PMO之间的一一对应关系。
需要说明的是,在一个寻呼周期内,该寻呼周期的目标寻呼监听策略,为第一寻呼监听策略或者第二寻呼监听策略,即上述步骤304和步骤305择一执行。
综上所述,本公开实施例通过对于用户设备从连接态切换为空闲态后的第一次寻呼接收过程采用第一寻呼监听策略,后续的过程中在任意一个寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略或者第二寻呼监听策略;避免了相关技术中用户设备需要对服务小区中的所有SSB进行接收并测量的情况,进一步减少了SSB数据的接收,达到了减少用户设备功耗的效果。
以下为本公开实施例的装置实施例,对于装置实施例中未详细阐述的部分,可以参考上述方法实施例中公开的技术细节。
请参考图4,其示出了本公开一个示例性实施例提供的寻呼消息的接收装置的结构示意图。该寻呼消息的接收装置可以通过软件、硬件以及两者的组合实现成为用户设备的全部或一部分。该寻呼消息的接收装置用于处于空闲态的用户设备中,该装置包括:确定模块410、测量模块420和接收模块430。
确定模块410,用于在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,目标寻呼监听策略用于指示待测量的SSB,待测量的SSB为所确定的一个SSB或者服务小区中的多个SSB;
测量模块420,用于在下一个寻呼周期的寻呼时机之前对待测量的SSB进行测量得到测量结果;
接收模块430,用于根据测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息,目标SSB为待测量的SSB中的一个SSB。
在一种可能的实现方式中,该装置,还包括:第一处理模块,第一处理模块,用于:
用户设备从连接态切换为空闲态后的第一个寻呼周期的寻呼时机之前,根据最强SSB确定第一个寻呼周期对应的第一SSB,最强SSB为最近一次对服务小区进行测量得到的信号质量最高的SSB;
接收并测量第一SSB得到测量结果,根据测量结果在第一SSB对应的PMO上接收寻呼消息。
在另一种可能的实现方式中,寻呼周期为用户设备从连接态切换为空闲态后的任意一个寻呼周期,目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略或者第二寻呼监听策略;
其中,第一寻呼监听策略用于指示待测量的SSB为根据最强SSB所确定的一个SSB,第二寻呼监听策略用于指示待测量的SSB为服务小区中的多个SSB,最强SSB为最近一次对服务小区进行测量得到的信号质量最高的SSB。
在另一种可能的实现方式中,寻呼周期的目标PMO用于指示下行控制信息DCI的时频域位置信息,DCI用于指示物理下行共享信道PDSCH的时频域位置信息,确定模块410,还用于根据寻呼周期的DCI的译码结果和/或PDSCH的译码结果,确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略。
在另一种可能的实现方式中,确定模块410,还用于:
当寻呼周期的DCI的译码结果正确且PDSCH的译码结果正确时发送寻呼结果,寻呼结果用于指示PDSCH的译码结果;
在接收到寻呼结果的反馈消息后,确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略,反馈消息用于指示寻呼消息是否寻呼用户设备。
在另一种可能的实现方式中,确定模块410,还用于:
当寻呼周期的DCI的译码结果错误时,确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略。
在另一种可能的实现方式中,确定模块410,还用于:
当寻呼周期的DCI的译码结果正确而PDSCH的译码结果错误时,确定下一个寻呼周期对应的目标寻呼监听策略为第二寻呼监听策略。
在另一种可能的实现方式中,目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略,目标SSB为待测量的SSB,装置,还包括:第一确定模块,第一确定模块用于获取最强SSB对应的PMO;将在最强SSB对应的PMO的时域位置之前且与PMO的时域位置最近的SSB确定为待测量的SSB。
在另一种可能的实现方式中,目标寻呼监听策略为第二寻呼监听策略,测量结果包括服务小区中的多个SSB各自对应的信号质量参数,信号质量参数用于指示SSB的信号质量;装置,还包括:第二确定模块,第二确定模块用于根据服务小区中的多个SSB各自对应的信号质量参数,将多个SSB中信号质量最高的一个SSB确定为目标SSB。
在另一种可能的实现方式中,测量结果包括目标SSB的频偏、时偏、信噪比和目标SSB中的物理广播信道PBCH的译码结果;接收模块430,还用于:
当目标SSB的信噪比大于预设阈值且目标SSB中的PBCH的译码结果正确时,采用频偏和时偏进行补偿;
在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息。
需要说明的是,上述实施例提供的装置在实现其功能时,仅以上述各个功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据实际需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内容结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
请参考图5,其示出了本公开一个示例性实施例提供的用户设备的结构示意图,该用户设备可以是图1所示的移动通信***中的用户设备140。本实施例以用户设备为LTE***或5G***中的UE为例进行说明,该用户设备包括:处理器51、接收器52、发送器53、存储器54和总线55。存储器54通过总线55与处理器51相连。
处理器51包括一个或者一个以上处理核心,处理器51通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
接收器52和发送器53可以实现为一个通信组件,该通信组件可以是通信芯片,通信芯片中可以包括接收模块、发射模块和调制解调模块等,用于对信息进行调制和/或解调,并通过无线信号接收或发送该信息。
存储器54可用于存储处理器51可执行指令。
存储器54可存储至少一个功能所述的应用程序模块55。应用程序模块55可以包括:确定模块551、测量模块552和接收模块553。
处理器51用于执行确定模块551以实现上述各个方法实施例中由用户设备执行的有关确定步骤的功能;处理器51用于执行测量模块552以实现上述各个方法实施例中由用户设备执行的有关测量步骤的功能;处理器51用于执行接收模块553以实现上述各个方法实施例中由用户设备执行的有关接收步骤的功能。
此外,存储器54可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,如静态随时存取存储器(SRAM),电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),可编程只读存储器(PROM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,磁盘或光盘。
本公开实施例还提供了一种用户设备,用户设备包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;其中,处理器被配置为:实现上述各个方法实施例中由用户设备执行的步骤。
本公开实施例还提供了一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,计算机程序指令被处理器执行时实现上述各个方法实施例中的方法。
本公开可以是***、方法和/或计算机程序产品。计算机程序产品可以包括计算机可读存储介质,其上载有用于使处理器实现本公开的各个方面的计算机可读程序指令。
计算机可读存储介质可以是可以保持和存储由指令执行设备使用的指令的有形设备。计算机可读存储介质例如可以是――但不限于――电存储设备、磁存储设备、光存储设备、电磁存储设备、半导体存储设备或者上述的任意合适的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:便携式计算机盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、静态随机存取存储器(SRAM)、便携式压缩盘只读存储器(CD-ROM)、数字多功能盘(DVD)、记忆棒、软盘、机械编码设备、例如其上存储有指令的打孔卡或凹槽内凸起结构、以及上述的任意合适的组合。这里所使用的计算机可读存储介质不被解释为瞬时信号本身,诸如无线电波或者其他自由传播的电磁波、通过波导或其他传输媒介传播的电磁波(例如,通过光纤电缆的光脉冲)、或者通过电线传输的电信号。
这里所描述的计算机可读程序指令可以从计算机可读存储介质下载到各个计算/处理设备,或者通过网络、例如因特网、局域网、广域网和/或无线网下载到外部计算机或外部存储设备。网络可以包括铜传输电缆、光纤传输、无线传输、路由器、防火墙、交换机、网关计算机和/或边缘服务器。每个计算/处理设备中的网络适配卡或者网络接口从网络接收计算机可读程序指令,并转发该计算机可读程序指令,以供存储在各个计算/处理设备中的计算机可读存储介质中。
用于执行本公开操作的计算机程序指令可以是汇编指令、指令集架构(ISA)指令、机器指令、机器相关指令、微代码、固件指令、状态设置数据、或者以一种或多种编程语言的任意组合编写的源代码或目标代码,所述编程语言包括面向对象的编程语言—诸如Smalltalk、C++等,以及常规的过程式编程语言—诸如“C”语言或类似的编程语言。计算机可读程序指令可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络—包括局域网(LAN)或广域网(WAN)—连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。在一些实施例中,通过利用计算机可读程序指令的状态信息来个性化定制电子电路,例如可编程逻辑电路、现场可编程门阵列(FPGA)或可编程逻辑阵列(PLA),该电子电路可以执行计算机可读程序指令,从而实现本公开的各个方面。
这里参照根据本公开实施例的方法、装置(***)和计算机程序产品的流程图和/或框图描述了本公开的各个方面。应当理解,流程图和/或框图的每个方框以及流程图和/或框图中各方框的组合,都可以由计算机可读程序指令实现。
这些计算机可读程序指令可以提供给通用计算机、专用计算机或其它可编程数据处理装置的处理器,从而生产出一种机器,使得这些指令在通过计算机或其它可编程数据处理装置的处理器执行时,产生了实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的装置。也可以把这些计算机可读程序指令存储在计算机可读存储介质中,这些指令使得计算机、可编程数据处理装置和/或其他设备以特定方式工作,从而,存储有指令的计算机可读介质则包括一个制造品,其包括实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作的各个方面的指令。
也可以把计算机可读程序指令加载到计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上,使得在计算机、其它可编程数据处理装置或其它设备上执行一系列操作步骤,以产生计算机实现的过程,从而使得在计算机、其它可编程数据处理装置、或其它设备上执行的指令实现流程图和/或框图中的一个或多个方框中规定的功能/动作。
附图中的流程图和框图显示了根据本公开的多个实施例的***、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段或指令的一部分,所述模块、程序段或指令的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。例如,两个连续的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或动作的专用的基于硬件的***来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
以上已经描述了本公开的各实施例,上述说明是示例性的,并非穷尽性的,并且也不限于所披露的各实施例。在不偏离所说明的各实施例的范围和精神的情况下,对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。本文中所用术语的选择,旨在最好地解释各实施例的原理、实际应用或对市场中的技术的技术改进,或者使本技术领域的其它普通技术人员能理解本文披露的各实施例。

Claims (13)

1.一种寻呼消息的接收方法,其特征在于,用于处于空闲态的用户设备中,所述方法包括:
在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,所述目标寻呼监听策略用于指示待测量的同步信号块SSB,所述待测量的SSB为所确定的一个SSB或者服务小区中的多个SSB;
在所述下一个寻呼周期的寻呼时机之前对所述待测量的SSB进行测量得到测量结果;
根据所述测量结果,在目标SSB对应的目标寻呼监听时机PMO上接收寻呼消息,所述目标SSB为所述待测量的SSB中的一个SSB。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略之前,还包括:
所述用户设备从连接态切换为所述空闲态后的第一个寻呼周期的寻呼时机之前,根据最强SSB确定所述第一个寻呼周期对应的第一SSB,所述最强SSB为最近一次对所述服务小区进行测量得到的信号质量最高的SSB;
接收并测量所述第一SSB得到所述测量结果,根据所述测量结果在所述第一SSB对应的PMO上接收所述寻呼消息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述寻呼周期为所述用户设备从连接态切换为所述空闲态后的任意一个寻呼周期,所述目标寻呼监听策略为第一寻呼监听策略或者第二寻呼监听策略;
其中,所述第一寻呼监听策略用于指示所述待测量的SSB为根据最强SSB所确定的一个SSB,所述第二寻呼监听策略用于指示所述待测量的SSB为所述服务小区中的多个SSB,所述最强SSB为最近一次对所述服务小区进行测量得到的信号质量最高的SSB。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述寻呼周期的所述目标PMO用于指示下行控制信息DCI的时频域位置信息,所述DCI用于指示物理下行共享信道PDSCH的时频域位置信息,所述在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,包括:
根据所述寻呼周期的所述DCI的译码结果和/或所述PDSCH的译码结果,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述寻呼周期的所述DCI的译码结果和/或所述PDSCH的译码结果,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略,包括:
当所述寻呼周期的所述DCI的译码结果正确且所述PDSCH的译码结果正确时发送寻呼结果,所述寻呼结果用于指示所述PDSCH的译码结果;
在接收到所述寻呼结果的反馈消息后,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略为所述第一寻呼监听策略,所述反馈消息用于指示所述寻呼消息是否寻呼所述用户设备。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述寻呼周期的所述DCI的译码结果和/或所述PDSCH的译码结果,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略,包括:
当所述寻呼周期的所述DCI的译码结果错误时,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略为所述第一寻呼监听策略。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述根据所述寻呼周期的所述DCI的译码结果和/或所述PDSCH的译码结果,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略,包括:
当所述寻呼周期的所述DCI的译码结果正确而所述PDSCH的译码结果错误时,确定所述下一个寻呼周期对应的所述目标寻呼监听策略为所述第二寻呼监听策略。
8.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述目标寻呼监听策略为所述第一寻呼监听策略,所述目标SSB为所述待测量的SSB,所述在所述下一个寻呼周期的寻呼时机之前对所述待测量的SSB进行测量得到测量结果之前,还包括:
获取所述最强SSB对应的PMO;
将在所述最强SSB对应的PMO的时域位置之前且与所述PMO的时域位置最近的SSB确定为所述待测量的SSB。
9.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述目标寻呼监听策略为所述第二寻呼监听策略,所述测量结果包括所述服务小区中的多个SSB各自对应的信号质量参数,所述信号质量参数用于指示所述SSB的信号质量;所述根据所述测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息之前,还包括:
根据所述服务小区中的多个SSB各自对应的信号质量参数,将所述多个SSB中信号质量最高的一个SSB确定为所述目标SSB。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述测量结果包括所述目标SSB的频偏、时偏、信噪比和所述目标SSB中的物理广播信道PBCH的译码结果;所述根据所述测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息,包括:
当所述目标SSB的信噪比大于预设阈值且所述目标SSB中的所述PBCH的译码结果正确时,采用所述频偏和所述时偏进行补偿;
在所述目标SSB对应的所述目标PMO上接收所述寻呼消息。
11.一种寻呼消息的接收装置,其特征在于,用于处于空闲态的用户设备中,所述装置包括:
确定模块,用于在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,所述目标寻呼监听策略用于指示待测量的SSB,所述待测量的SSB为所确定的一个SSB或者服务小区中的多个SSB;
测量模块,用于在所述下一个寻呼周期的寻呼时机之前对所述待测量的SSB进行测量得到测量结果;
接收模块,用于根据所述测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息,所述目标SSB为所述待测量的SSB中的一个SSB。
12.一种用户设备,其特征在于,所述用户设备处于空闲态,所述用户设备包括:处理器;用于存储处理器可执行指令的存储器;
其中,所述处理器被配置为:
在寻呼周期的寻呼时机之后确定下一个寻呼周期的目标寻呼监听策略,所述目标寻呼监听策略用于指示待测量的SSB,所述待测量的SSB为所确定的一个SSB或者服务小区中的多个SSB;
在所述下一个寻呼周期的寻呼时机之前对所述待测量的SSB进行测量得到测量结果;
根据所述测量结果,在目标SSB对应的目标PMO上接收寻呼消息,所述目标SSB为所述待测量的SSB中的一个SSB。
13.一种非易失性计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序指令,其特征在于,所述计算机程序指令被处理器执行时实现权利要求1至10中任意一项所述的方法。
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