CN116830785A - 设备控制方法、设备及存储介质 - Google Patents

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CN116830785A CN202180091557.9A CN202180091557A CN116830785A CN 116830785 A CN116830785 A CN 116830785A CN 202180091557 A CN202180091557 A CN 202180091557A CN 116830785 A CN116830785 A CN 116830785A
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Abstract

本发明公开了一种设备控制方法,包括:终端设备确定在第一时长内未检测到数据的传输,和/或接收到网络设备发送的模式切换指示,进入深度睡眠模式。本发明还公开了一种设备控制方法、设备及存储介质。

Description

设备控制方法、设备及存储介质 技术领域
本发明涉及终端节能技术,尤其涉及一种设备控制方法、设备及存储介质。
背景技术
非地面通信网络(Non Terrestrial Network,NTN)采用通信卫星通信的方式向地面用户提供通信服务。相比地面蜂窝网通信,通信卫星通信具有很多独特的优点,比如:不受用户地域限制、通信距离远、稳定性高等。但是,在地面蜂窝网通信中,终端与基站之间的信号传输时间较短,传播时延较小,在NTN中,终端与通信卫星之间的信号传输时间较长,传播时延大幅度增大。因此,地面蜂窝网通信的节能方案不适用于NTN。
发明内容
本发明实施例提供一种设备控制方法、设备及存储介质,能够有效降低NTN中终端的功耗。
第一方面,本发明实施例提供一种设备控制方法,包括:
终端设备确定在第一时长内未检测到数据的传输,和/或接收到网络设备发送的模式切换指示,进入深度睡眠模式。
第二方面,本发明实施例提供一种设备控制方法,包括:
网络设备向所述终端设备配置第一时长,其中,当所述终端设备未检测到数据的传输的时长达到所述第一时长,所述终端设备进入深度睡眠模式;和/或,
所述网络设备向所述终端设备发送模式切换指示,所述模式切换指示用于指示所述终端设备进入所述深度睡眠模式。
第三方面,本发明实施例提供一种终端设备,包括:
模式切换模块,配置为确定在第一时长内未检测到数据的传输,和/或接收到网络设备发送的模式切换指示,控制所述终端设备进入深度睡眠模式。
第四方面,本发明实施例提供一种网络设备,包括:
配置模块,配置为向所述终端设备配置第一时长,其中,当所述终端设备未检测到数据的传输的时长达到所述第一时长,所述终端设备进入深度睡眠模式;和/或,
发送模块,配置为向所述终端设备发送模式切换指示,所述模式切换指示用于指示所述终端设备进入所述深度睡眠模式。
第五方面,本发明实施例提供一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述终端设备执行的设备控制方法的步骤。
第六方面,本发明实施例提供一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述网络设备执行的设备控制方法的步骤。
第七方面,本发明实施例提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述终端设备执行的设备控制方法。
第八方面,本发明实施例提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述网络设备执行的设备控制方法。
本发明实施例提供的设备控制方法,包括:终端设备确定在第一时长内未检测到数据的传输,和/或接收到网络设备发送的模式切换指示,进入深度睡眠模式,能够根据自身的数据传输需求或网络设备的指示进入深度睡眠模式,从而降低终端设备的能量消耗。
附图说明
图1为本发明实施例NTN的通信链路示意图;
图2为本发明实施例NTN系统数据包发送的时域效果示意图;
图3为本发明实施例非连续接收的一种可选的DRX周期示意图;
图4为本发明实施例通信系统的一种可选的组成结构示意图;
图5为本发明实施例通信系统的一种可选的组成结构示意图;
图6为本发明实施例一种可选的设备控制方法的效果示意图;
图7为本发明实施例一种可选的设备控制方法的效果示意图;
图8为本发明实施例一种可选的设备控制方法的效果示意图;
图9为本发明实施例一种可选的设备控制方法的效果示意图;
图10为本发明实施例一种可选的设备控制方法的效果示意图;
图11为本发明实施例一种可选的设备控制方法的效果示意图;
图12为本发明实施例一种可选的设备控制方法的流程示意图;
图13为本发明实施的终端设备的一个可选的结构示意图;
图14为本发明实施的终端设备的一个可选的结构示意图;
图15为本发明实施例提供的电子设备的一个可选的结构示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本发明实施例的特点和技术内容,下面结合附图对本发明实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本发明实施例。
在对本发明实施例提供的随机接入方法进行详细说明之前,先对NTN进行简要说明。
在NR中,主要考虑陆地蜂窝通信的需求,蜂窝通信中小区半径通常在几百米至几公里的范围,上下行的路径传播时延较短,为数个微妙(us)至几十个us。因此,路径传播时延对各种传输定时的设定影响较小。
与NR采用的蜂窝网络相比,NTN中UE与通信卫星之间的信号传播时延大幅增加,NTN的链路如图1所示,通信卫星下发卫星波束,与卫星波束覆盖范围内的终端设备进行信息交互。此外,由于通信卫星的覆盖范围很大,下行链路(从通信卫星至终端设备的链路)与上行链路(从终端设备至通信卫星的链路)都有明显较长的路径传播时延,在通信系统中,终端的信号传递时延从几百毫秒到几十毫秒不等。在一示例中,不同类型的通信卫星覆盖下的终端设备的最大信号传递时延如表1所示。其中,表1中的最大信号传递时延为终端到基站的双向的时延,也就是是一个来回的传输时延。
表1、终端设备的单最大信号传输时延
卫星的类型 卫星的功能 最大信号传递时延
高轨卫星 透传 541.46
高轨卫星 解码前传 270.73
低轨卫星,600公里 透传 25.77
低轨卫星,1200公里 透传 41.77
低轨卫星,600公里 解码前传 12.89
低轨卫星,1200公里 解码前传 20.89
通过上述表1可知,对于低地球轨道(Low-Earth Orbit,LEO)通信卫星即低轨卫星,终端设备的信号传递时延为几十毫秒,对于地球同步轨道(Geostationary Earth Orbit,GEO)通信卫星即高轨卫星,终端设备的信号传递时延在几百个毫秒。
如果算上通信协议栈的处理时延和地面网络的传输时延,一个数据包的端到端时延可能会有几秒钟的时间。如果这是个双向互动的业务,比如语音业务,那么对方的回答也需要雷同的时延,也就是说,某个终端在发送了一段数据之后,在等到对方的回答之前,有一段时间内不会接送和发送数据,这就形成了一个占空比比较大的对话。
如图2所示,终端201通过通信卫星202发送数据至终端203(未示出),其中,终端201接收的用户语音的时长为10秒,传输时延为5秒,空档期为10秒,终端201接收的语音时长为10秒,那么,对于终端201,业务的占空比为:空档期/(说话时长+空档期+接听时长)=10/(10+10+10)=1/3。
通信网络可以利用这个特征,在终端不收发数据的空档,进入省电模式,用来节省电池的消耗。
需要注意的是,终端设备在接收数据包以后不需要进入省电模式,因为期间没有数据发送的原因可能是使用者正在思考或者因为其他原因没有说话。
3GPP系统,网络设备可以为终端设备配置非连续接收(Discontinuous Reception,DRX)机制,使终端非连续地监听物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH),以达到终端设备省电的目的。
DRX的基本机制是为终端设备配置一个DRX周期(DRX cycle)。如图3所示,DRX cycle由激活期(On Duration)和休眠期(Opportunity for DRX)组成,在On Duration的时间内,终端设备监听并接收PDCCH,若在On Duration期间接收到数据调度,则终端设备基于DRX定时器的控制持续检测PDCCH直至数据传输完毕;否则若终端在DRX On Duration未收到数据调度,则终端进入Opportunity for DRX,在Opportunity for DRX期间,终端设备不接收下行信道的数据以节省功耗。
如图3所示,在时域上,时间被划分成一个个连续的DRX Cycle。
DRX周期的选择需要考虑电池与延迟之间的平衡。从一个方面讲,长DRX周期有益于延长终端设备的电池的使用时间;例如,网页浏览,当用户在阅读已经下载好的网页时,如果此时终端设备持续接收下行数据则是浪费资源。从另一个方面讲,当有新的数据传输时,一个更短的DRX周期有利于更快的响应。为了满足上述需求,终端设备可配置两个DRX周期:长DRX周期和短DRX周期。
还是以语音业务为例,一般来说,在通信系统的数据传输过程中,对于终端设备,两个数据包之间的间隔是20毫秒也就是说,每隔20毫秒,就会接收一个数据包,在有语音数据包发送或者接收的时候,采用短DRX周期可以是20ms。在空档的时候,采用长DRX周期可以是几百毫秒,这里的空档为语音通信停顿的时候系统产生语音数据包的间隔,其中,空挡的周期可为几百毫秒。如果以图2为例,长DRX CYCLE可以是10秒左右。终端发送数据时的DRX CYCLE可以由定时器来控制。终端接收数据时的DRX CYCLE可以由媒体接入控制层控制元素(Media Access Control Control Element,MAC CE)来控制。
另外,网络设备还会配置一个不活动性定时器长度给终端。终端在每次被调度新的 数据包的时候启动这个定时器。在这个定时器超时的时候,UE不再检测PDCCH信道,除非是在“活动时间”内。
3GPP系统还允许临时把终端设备从一个活动的带宽部分(Bandwidth Part,BWP)换到不活动的BWP或者减少BWP的带宽来节省能量。
但DRX机制至少存在以下问题:
1、长的DRX周期的最大值是几百毫秒,而空档期的时间可能会超过这个最大值。如果采用多个DRX周期来补充这个空档期,这也意味着终端设备需要在中间的某个时候醒过来;
2、DRX周期从64毫秒开始是按照2的指数增长的,也就是说周期越长,相互之间的间隔越大,粒度越粗;
3、DRX周期的活动和非活动时间在时间轴上是固定的,这和实际的空档期可能不匹配,因为空档期是灵活出现的。
4、按照3GPP标准规范的定义,当终端设备处于DRX非活动期,终端设备还可能会进行其他的活动,比如做RRM测量,也就是说非活动期间,终端设备也需要消耗一定的能量。
5、更换到不活动BWP的前提是终端设备必须先配置载波聚合,但是对于卫星通信来说,终端设备不一定会被配置载波聚合。
因此,DRX机制不适用于NTN系统。
基于上述问题,本发明实施例提供一种设备控制方法,本发明实施例的终设备控制方法可以应用于NTN系统。
示例性的,本发明实施例应用的NTN系统400,可为如图4所示。该通信系统400可以包括网络设备410,网络设备410可以是与终端设备420(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备410可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信,为覆盖区域内的终端设备提供服务。
可选地,该网络设备410为通信卫星、无人机(Unmanned Aircraft System,UAS)平台。通信卫星按照轨道高度的不同分为LEO通信卫星、中地球轨道(Medium-Earth Orbit,MEO)通信卫星、GEO通信卫星、高椭圆轨道(High Elliptical Orbit,HEO)通信卫星等等。其中,低轨道通信卫星高度范围为500km~1500km,相应轨道周期约为1.5小时~2小时。用户间单跳通信的信号传播延迟一般小于20ms。最大通信卫星可视时间20分钟。信号传播距离短,链路损耗少,对用户终端的发射功率要求不高。地球同步轨道通信卫星,轨道高度为35786km,围绕地球旋转周期为24小时。用户间单跳通信的信号传播延迟一般为250ms。
为了保证通信卫星的覆盖以及提升整个通信卫星通信系统的系统容量,通信卫星采用多波束覆盖地面,一颗通信卫星可以形成几十甚至数百个波束来覆盖地面;一个通信卫星波束可以覆盖直径几十至上百公里的地面区域。
该通信系统400还包括位于网络设备410覆盖范围内的至少一个终端设备420。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于针对通信卫星网络的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于通信卫星电话;可以组合通信卫星电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端设备可以指接入终端、用户设备(User Equipment, UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,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、5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
网络设备410与终端设备420通过服务链路或无线链路440进行通信。网络设备410可基于馈线链路或无线链路450与网关430进行通信,通过网关430连接到公共数据网络。
在一示例中,如图5所示,该通信系统400中的网络设备410包括网络设备410-1和网络设备410-2,其中,网络设备410-1和网络设备410-2通过通信卫星间链路(Inter-satellite links,ISL)460进行通信,网络设备410-1用于透传payload:射频滤波,频率转换和放大,信号通过透传网络设备410-1不会被改变。网络设备410-2用于再生payload:射频滤波,频率转换和放大,同时还有解调和解码,转换和/或路由,编码和调制。
应理解,本发明实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图4或图5示出的通信系统400为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备410和终端设备420,网络设备410和终端设备420可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统400中的其他设备,例如UAS等其他网络实体,本发明实施例中对此不做限定。
本发明实施例提供的设备控制方法包括:
终端设备确定在第一时长内未检测到数据的传输,和/或接收到网络设备发送的模式切换指示,进入深度睡眠模式。
可选地,终端设备在第一时长内未检测到数据的传输,则进入深度睡眠模式。
可选地,终端设备接收到网络设备发送的模式切换指示,则进入深度睡眠模式。
可选地,终端设备接收到网络设备发送的模式切换指示,且在接收到模式切换指示后的第一时长内未检测到数据的传输,则进入深度睡眠模式。
本发明实施例提供的设备控制方法包括:
网络设备向终端设备配置第一时长,其中,当所述终端设备未检测到数据的传输的时长达到所述第一时长,所述终端设备进入深度睡眠模式;和/或所述网络设备向所述终端设备发送模式切换指示,所述模式切换指示用于指示所述终端设备进入所述深度睡眠模式。
可选地,网络设备向终端设备配置第一时长,使得终端设备在第一时长内未检测到数据传输的情况下,进入深度睡眠模式。
可选地,网络设备向终端设备配置模式切换指示,使得终端设备在接收到模式切换指示的情况下,进入深度睡眠模式。
可选地,网络设备向终端设备配置模式切换指示和第一时长,使得终端设备在接收到模式切换指示的情况下,在第一时长内未检测到数据传输,则进入深度睡眠模式。
本发明实施例中,终端设备传输数据所使用的资源为网络设备调度的。
在一些实施例中,所述终端设备在所述深度睡眠模式下不进行无线信号的收发。
以终端设备确定在第一时长内未检测到数据的传输,进入深度睡眠模式为例,终端设备在第一时长T内进行数据传输的检测,如果检测到存在数据的传输,则持续进行数据传输的检测,直到在第一时长T内未检测到数据的传输,则在第一时长结束时进入深度睡眠模式。
在一示例中,如图6所示,终端设备在时间T1开始进行数据传输的检测,在距离时间T1的时间间隔小于第一时长T的时间T2检测到数据的传输,则持续进行数据传输的检测,当在时间T3未检测到数据的传输,且在距离时间T3的时间间隔为T的时间T4之前未检测到数据的传输,则在时间T4进入深度睡眠模式。
在一些实施例中,所述第一时长的配置方式包括以下至少之一:
网络设备通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令进行配置;
所述网络设备通过MAC CE进行配置;
所述网络设备通过物理层信令进行配置。
可选地,当第一时长由网络设备通过物理层信令进行配置,可通过物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)进行配置。
可选地,如图7所示,包括:
S701、网络设备向终端设备配置第一时长;
S702、终端设备确定在第一时长内未检测到数据的传输,进入深度睡眠模式。
在S701中,网络设备可通过RRC信令、MAC CE、物理层信令中的一个或多个的方式向终端设备配置第一时长。
可选地,第一时长的大小由网络设备进行配置。
在一些实施例中,所述终端设备确定在第一时长内未检测到数据的传输,进入深度睡眠模式,包括:所述终端设备在第一定时器的运行周期内进行数据传输的检测;当所述第一定时器超时,所述终端设备进入所述深度睡眠模式;所述第一定时器的周期为所述第一时长。
终端设备中设置有第一定时器,且第一定时器的时长为第一时长。终端在进行数据传输的检测时,启动第一定时器,并在第一定时器的运行期间进行数据传输的检测,当检测到数据的传输,则重启第一定时器。终端设备在第一定时器的运行期间内未检测到数据的传输,则在第一定时器超时时,进入深度睡眠模式。
在一些实施例中,所述第一定时器的启动或重启时机包括以下至少之一:
时机一、所述终端设备被网络设备调度进行数据发送的情况下,完成数据的发送的时刻;
时机二、所述终端设备在完成通过预先配置的无线资源发送的数据的时刻。
在时机一中,当终端设备被网络设备调度进行数据发送,终端设备完成数据的发送则启动或重启第一定时器。
在时机二中,当终端设备通过预先配置的无线资源进行数据发送,终端设备完成数据的发送则启动或重启第一定时器。
本发明实施例中,终端设备在第一定时器的运行期间内进行数据传输的检测,当被网络设备调度进行数据的发送或通过预先配置的无线资源进行数据的发送,完成数据发送后,启动或重启第一定时器,并持续进行数据传输的检测,直到第一定时器超时的情况下,没有检测到数据的传输,进入深度睡眠模式。
在一些实施例中,所述预先配置的无线资源包括:物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel.PUSCH,PUSCH)信道资源。
以终端设备接收到网络设备发送的模式切换指示,进入深度睡眠模式为例,终端设备接收到网络设备发送的模式切换指示,模式切换指示用于指示终端设备进入深度睡眠模式;终端设备基于接收到的模式切换指示进入深度睡眠模式。
在一些实施例中,当所述网络设备向所述终端设备发送模式切换指示,所述网络设备根据以下信息至少之一判断是否向终端发送模式切换指示:缓存状态报告(Buffer Status Report,BSR);业务特征。
BSR能够指示终端设备需要发送的数据的数据量。可选地,当BSR指示终端设备的缓存为空,则网络设备根据终端上报的BSR确定终端设备在一段时间内不再进行数据的传输,则向终端设备发送模式切换指示,以指示终端设备进入深度睡眠模式。
业务特征能够指示终端设备传输的数据包大小分布的规律,以及数据包在时域上的分布方式。当网络设备根据业务特征确定终端设备在一段时间内不再进行数据的传输,则向终端设备发送模式切换指示,以指示终端设备进入深度睡眠模式。
可选地,模式切换指示的发送方式包括以下至少之一:通过RRC信令进行发送、通过MAC CE进行发送、通过物理层信令进行发送。本发明实施例中,对模式切换指示的发送方式不进行任何限定。
可选地,网络设备在发送模式切换指示后,确定终端设备即将进入深度睡眠模式,可进行与该终端设备相关的节电操作。
在一些实施例中,终端设备在接收到网络设备发送的模式切换指示之前,所述终端设备向网络设备发送模式切换通知,所述模式切换通知用于指示所述终端设备能够进入所述深度睡眠模式。
可选地,终端设备判断自身在一段时间内不再进行数据的发送,则向网络设备发送模式切换通知,以通知自身可以进入深度睡眠模式。
可选地,终端设备判断自身在一段时间内是否不再进行数据的发送所使用的信息包括:应用层信息。
可选地,所述网络设备接收所述终端设备发送的模式切换通知。
网络设备基于模式切换通知,确定终端设备判断能够可以进入深度睡眠模式。
可选地,网络设备接收到模式切换通知后,向终端设备发送模式切换指示,以指示终端设备进入深度睡眠模式。
可选地,网络设备接收到模式切换通知后,不向终端设备发送模式切换指示。
本发明实施例中,终端设备通过模式切换通知向网络设备提出自身进入深度睡眠模式的建议,当网络设备采用终端设备的建议后,向终端设备发送模式切换指示。
在一些实施例中,模式切换指示指示终端设备在时域上进入深度睡眠模式的方式。
以模式切换指示指示终端设备在接收到模式切换指示后立即进入深度睡眠模式为例,终端设备接收到网络设备发送的模式切换指示后,立即进入深度睡眠模式。在一示例中,如图8所示,终端设备在时间T5接收到网络设备发送的模式切换指示后,在时间T5进入深度睡眠模式。
以模式切换指示指示终端设备在接收到模式切换指示后的一段时间后进入深度睡眠模式为例,终端设备接收到网络设备发送的模式切换指示后,在经过模式切换指示指示的一段时间后进入深度睡眠模式。在一示例中,如图9所示,终端设备在时间T5接收到网络设备发送的模式切换指示后,在时间T6进入深度睡眠模式,且时间T5与时间T6之间的时间间隔为模式切换指示所指示的一段时间t。
在一些实施例中,所述网络设备执行与所述终端设备关联的节电操作。
可选地,所述网络设备执行与所述终端设备关联的节电操作的时机包括以下至少之一:
节电时机一、完成所述模式切换指示的发送的时刻;
节电时机二、完成所述模式切换通知的接收的时刻;
节电时机三、基于所述第一时长确定的所述终端设备进入所述深度睡眠状态的时刻。
在节电时机一中,网络设备向终端设备发送模式切换指示后,确定终端设备即将进入深度睡眠模式,则执行与该终端设备关联的进行节电操作。
在节电时机二中,网络设备接收到终端设备发送的模式切换通知后,确定终端设备即将进入深度睡眠模式,则执行与该终端设备关联的进行节电操作。
在节电时机三中,网络设备通过调度的用于终端进行数据传输的资源确定终端设备在第一时长内不进行数据传输,则基于第一时长确定终端设备进入深度睡眠模式的时刻,在终端设备进入深度睡眠模式的时刻执行与该终端设备关联的进行节电操作。
本发明实施例中,终端设备进行数据传输的资源为网络设备调度的,且第一时长为网络设备配置的,因此,网络设备能够获知终端设备进入深度睡眠的时刻,并同步进行节电操作,从而最大程度的节省通信系统的功耗。
在一些实施例中,所述与所述终端设备关联的节电操作包括:停止与所述终端设备相关的参考信号的发送。
可选地,所述参考信息包括:信道状态信息(Channel State Information,CSI)参考信号。
在一些实施例中,所述终端设备进入所述深度睡眠模式第二时长后,从所述深度睡眠模式切换至活动模式;所述终端设备在所述活动模式下能够进行无线信号的接收和/或发送。
其中,第二时长为终端设备处于深度睡眠的时长,也可称为数据接发暂停的时长。
以终端设备在图6所述的时间T4进入深度睡眠模式为例,如图10所示,终端设备在时间T7从深度睡眠模式切换至活动模式,即进入活动模式,其中,时间T4和时间T7之间的时间间隔为第二时长D。
以终端设备在图8所述的时间T5进入深度睡眠模式为例,如图11所示,终端设备在时间T8从深度睡眠模式切换至活动模式,即进入活动模式,其中,时间T5和时间T8之间的时间间隔为第二时长D。
可选地,终端设备在第一时长内未检测到数据传输的情况下进入深度睡眠模式情况下的第二时长,和终端设备在接收到网络设备发送的模式切换指示的情况下进入深度睡眠模式情况下的第二时长不同。
在一些实施例中,网络设备向所述终端设备配置第二时长,所述第二时长为所述终端设备处于所述深度睡眠模式的时长。
在一些实施例中,所述第二时长的配置方式包括以下至少之一:
网络设备通过RRC信令进行配置;
所述网络设备通过MAC CE进行配置;
所述网络设备通过物理层信令进行配置。
可选地,第二时长的大小由网络设备进行配置。
可选地,第一时长和第二时长可通过不同的信令独立进行配置,也可由同一条信令进行配置。
可选地,当第一时长和第二时长通过不同的信令独立进行配置,用于配置第一时长的信令和用于配置第二时长的信令的类型可相同,也可不同。
在一些实施例中,所述终端设备进入深度睡眠的条件包括:所述终端设备运行有模式切换机制。
本发明实施例中,终端设备运行有模式切换机制的情况下,才会进入深度睡眠模式。
在一些实施例中,所述模式切换机制的启动时机包括:所述终端设备接收到网络设备配置的机制启动指示信息。
这里,网络设备向所述终端设备配置机制启动指示信息;所述机制启动指示信息指示所述终端设备启动模式切换机制。
终端设备接收到网络设备配置的基站启动指示信息,则启动模式切换机制,可从当前状态进入深度睡眠模式。
在一些实施例中,在所述终端设备确定在第一时长内未检测到数据传输的情况下,所述网络设备配置的机制启动指示信息包括以下至少之一:所述网络设备配置的第一时长和第二时长;和/或
在所述终端设备接收到网络设备发送的模式切换指示的情况下,所述网络设备配置的机制启动指示信息包括:所述模式切换指示。
在一些实施例中,在所述网络设备向所述终端设备配置所述第一时长的情况下,所述机制启动指示信息,包括以下至少之一:所述第一时长、第二时长;和/或,
在所述网络设备向所述终端设备发送所述模式切换指示的情况下,所述机制启动指示信息,包括:所述模式切换指示。
以终端设备确定在第一时长内未检测到数据传输,进入深度睡眠模式为例,终端设备接收到网络设备配置的第一时长和/或第二时长,则启动模式切换机制,并在第一时长内未检测到数据传输的情况下,进入深度睡眠模式。此时,模式切换机制的启动和深度模式的进入是分开执行的。
以终端设备接收到网络设备配置的模式切换指示,进入深度睡眠模式为例,终端设备接收到网络设备发送的模式切换指示,则启动模式切换机制,并进入深度睡眠模式。此时,模式切换机制的启动和深度模式的进入是一起执行的。
以终端设备接收到网络设备配置的模式切换指示,并确定在第一时长内未检测到数据传输,进入深度睡眠模式为例,终端设备接收到网络设备配置的第一时长、第二时长和模式切换指示中任一个或多个,则启动模式切换机制,并在第一时长内未检测到数据传输的情况下,进入深度睡眠模式。此时,模式切换机制的启动和深度模式的进入是分开执行的。
在一些实施例中,所述模式切换机制的启动条件包括以下至少之一:
条件一、所述终端设备处于无线资源控制连接(RRC_CONNECTED)状态;
条件二、所述终端设备支持所述模式切换机制。
在一些实施例中,所述终端设备向网络设备发送切换能力指示信息;所述切换能力指示信息指示所述终端设备支持模式切换机制。
这里,所述网络设备接收所述终端设备发送的切换能力指示信息;所述切换能力指示信息指示所述终端设备支持模式切换机制。
网络设备基于终端设备发送的能力指示信息确定终端设备支持模式切换机制。
可选地,当网络设备确定终端设备支持模式切换机制,向终端设备配置第一时长和/或第二时长,或向终端设备发送模式切换指示。
在一些实施例中,对于终端设备,所述切换能力指示信息的发送方式包括:通过终端设备能力信令发送。
对应的,对于网络设备,所述切换能力指示信息的接收方式包括:通过终端设备能力信令接收。
终端设备向网络设备发送终端设备能力(UE CAPABILITY)信令时,在UE CAPABILITY信令中携带指示终端设备支持模式切换机制的切换能力指示信息。网络设备基于UE CAPABILITY信令接收到切换能力指示信息。
下面,以语音场景为例,对本发明实施例提供的设备控制方法进行进一步说明。
本发明实施例中,先定义一个深睡省电模式,在这个模式下终端不发送和接收任何无线信号,终端进入深睡模式,以达到省电的目的。
由通信卫星来提供通信信号的蜂窝网络称为卫星通信网络。在这样的通信网络中, 在太空中的设备通常是一个基站或者一个基站的某个基础部分。为了尽可能节省终端的耗电,网络设备给终端配置以下两个参数:
参数一、业务不活动定时器长度T;
参数二、数据接发暂停的时长D。
终端每次在发送一个数据包以后,都会启动一个定时器(称为业务不活动定时器),其中,定时器的长度采用参数T,或者重新启动该定时器(如果这个定时器已经在运行)。当这个定时器超时的时候,终端判定所述业务的数据发送可以暂停,则进入到深睡模式。在深睡模式中,终端不接收和发送无线信号。深睡模式的长度是D,也就是说在经过时长D之后,终端才会重新进入活动模式,开始接收和发送无线信号。
本发明实施例中,终端内部有一个检测业务不活动的定时器即业务不活动定时器,也就是第一定时器,在终端被网络设备调度进行数据包发送的时候,或者按照事先配置的无线资源进行数据发送的时候,终端都会启动或者重新启动这个定时器。当这个定时器超时的时候,终端就进入到深度睡眠模式即深睡模式,深睡模式的时长是D。终端设备在进入深睡模式的时长达到时长D以后,重新进入活动模式,开始进行无线信号的接收或者发送。
参数一和参数二可以通过RRC信令的方式进行配置。在这种情况下,当终端正确收到参数一和参数二以后,深睡模式和活动模式之间的切换机制即模式切换机制就开始启动。
参数一和参数可以通过MAC CE的方式进行配置。在这种情况下,当终端正确收到MAC CE携带的参数一和参数二以后,深睡模式和活动模式之间的切换机制就开始启动。
无论是上述哪种信令方式来发送参数一和参数二,模式切换机制都是在终端设备进入无线资源控制连接状态以后才会启动。
网络设备也可以直接通知终端进入到深睡模式,在这种情况下,终端设备在收到这个通知终端进入深睡模式的通知消息即模式切换指示以后,马上进入到深睡模式。
终端设备在进入深睡模式之前,也可以通过模式切换通知,通知网络设备它能够进入深睡模式。网络设备根据终端提供的BSR和业务特征等辅助信息,确定UE需要进入深睡模式,于是停止发送相关的参考信号,并且通知UE进入深睡模式以及深睡模式的具体信息,比如时域上的模式。
模式切换通知本身的发送不会启动业务不活动定时器。网络设备在收到模式切换通知以后,根据实际需要采取省电操作,比如可以暂停和这个终端相关的参考信号的发送。
本发明实施例提供的设备控制方法,可如图7所示,包括:
S1201、终端之间通过卫星通信系统建立语音呼叫。
终端1通过卫星通信系统1呼叫终端2,终端1和终端2按照卫星通信系统的呼叫流程建立了语音呼叫。
S1202、卫星通信系统的基站向终端配置第一时长T。
卫星通信系统的基站估计了如图2所示的空档期基本稳定在10秒左右,则将T设置为500毫秒,将D设置为8000毫秒,并且通过MAC CE的方式,将T和D配置给终端1和终端2。
S1203、终端启动或重启业务不活动定时器。
以终端1为例,终端1在收到这个MAC CE以后,在每次发送数据包以后,都启动或者重启业务不活动定时器,其中,业务不活动定时器的周期为T:500毫秒。
S1204、终端在不活动定时器超时时,未检测到数据包的发送,则进入深睡模式。
当使用终端1的用户说完一句话以后,终端在500毫秒内没有再检测到数据包的发 送,那么就判定用户已经说完话,于是自动进入到深睡模式。
S1205、终端在进入深度睡眠的时长达到D时,进入活动状态。
终端1在经过8000毫秒的深睡以后,重新进入到活动状态,比如重新测量信道。在重新进入活动状态大约1500毫秒以后,终端1开始接收到从终端2传过来的语音数据包。当用户重新说话,也就是说终端1重新开始发送数据包的时候,回到步骤1203。
本发明实施例提供的设备控制方法,使得终端根据实际的业务进行的状态,灵活并且及时进入到一个省电的深睡模式,从而可以大大节约卫星通信网络中终端的耗电量。
为实现上述设备控制方法,本发明实施例还提供一种终端设备,所述终端设备的组成结构,如图13所示,终端设备1300包括:
模式切换模块1301,配置为确定在第一时长内未检测到数据的传输,和/或接收到网络设备发送的模式切换指示,控制所述终端设备进入深度睡眠模式。
在一些实施例中,所述终端设备在所述深度睡眠模式下不进行无线信号的收发。
在一些实施例中,所述第一时长的配置方式包括以下至少之一:
网络设备通过无线资源控制RRC信令进行配置;
所述网络设备通过MAC CE进行配置;
所述网络设备通过物理层信令进行配置。
在一些实施例中,模式切换模块1301,还配置为:
在第一定时器的运行周期内进行数据传输的检测;
当所述第一定时器超时,控制所述终端设备进入所述深度睡眠模式;所述第一定时器的周期为所述第一时长。
在一些实施例中,所述第一定时器的启动或重启时机包括以下至少之一:
所述终端设备被网络设备调度进行数据发送的情况下,完成数据的发送的时刻;
所述终端设备在完成通过预先配置的无线资源发送的数据的时刻。
在一些实施例中,所述预先配置的无线资源包括:
物理上行共享信道PUSCH信道资源。
在一些实施例中,终端设备1300还包括:通知模块,配置为:
在接收到网络设备发送的模式切换指示之前,向网络设备发送模式切换通知,所述模式切换通知用于指示所述终端设备能够进入所述深度睡眠模式。
在一些实施例中,所述模式切换指示用于指示所述终端设备在时域上进入所述深度睡眠模式的方式。
在一些实施例中,模式切换模块1301,还配置为:
所述终端设备进入所述深度睡眠模式第二时长后,控制所述终端设备从所述深度睡眠模式切换至活动模式;所述终端设备在所述活动模式下能够进行无线信号的接收和/或发送。
在一些实施例中,所述第二时长的配置方式包括以下至少之一:
网络设备通过RRC信令进行配置;
所述网络设备通过MAC CE进行配置;
所述网络设备通过物理层信令进行配置。
在一些实施例中,所述终端设备进入深度睡眠的条件包括:
所述终端设备运行有模式切换机制。
在一些实施例中,所述模式切换机制的启动时机包括:
所述终端设备接收到网络设备配置的机制启动指示信息。
在一些实施例中,在所述终端设备确定在第一时长内未检测到数据传输的情况下,所述网络设备配置的机制启动指示信息包括以下至少之一:所述网络设备配置的第一时 长和第二时长;和/或
在所述终端设备接收到网络设备发送的模式切换指示的情况下,所述网络设备配置的机制启动指示信息包括:所述模式切换指示。
在一些实施例中,所述模式切换机制的启动条件包括以下至少之一:
所述终端设备处于无线资源控制连接状态;
所述终端设备支持所述模式切换机制。
在一些实施例中,终端设备1300还包括:
上报模块,配置为向网络设备发送切换能力指示信息;所述切换能力指示信息指示所述终端设备支持模式切换机制。
在一些实施例中,所述切换能力指示信息的发送方式包括:
通过终端设备能力信令发送。
本发明实施例还提供一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述终端设备执行的设备控制方法的步骤。
为实现上述设备控制方法,本发明实施例还提供一种网络设备,所述网络设备的组成结构,如图14所示,网络设备1400包括:
配置模块1401,配置为向所述终端设备配置第一时长,其中,当所述终端设备未检测到数据的传输的时长达到所述第一时长,所述终端设备进入深度睡眠模式;和/或,
发送模块1402,配置为向所述终端设备发送模式切换指示,所述模式切换指示用于指示所述终端设备进入所述深度睡眠模式。
在一些实施例中,所述深度睡眠模式下的终端设备不进行无线信号的收发。
在一些实施例中,当向所述终端设备配置第一时长,所述第一时长的配置方式包括以下至少之一:
所述网络设备通过无线资源控制RRC信令进行配置;
所述网络设备通过MAC CE进行配置;
所述网络设备通过物理层信令进行配置。
在一些实施例中,网络设备1400还包括:
第一接收模块,配置为在向所述终端设备发送模式切换指示之前,接收所述终端设备发送的模式切换通知;所述模式切换通知用于指示所述终端设备能够进入所述深度睡眠模式。
在一些实施例中,当向所述终端设备发送模式切换指示,根据以下信息至少之一判断是否向终端发送模式切换指示:
缓存状态报告BSR;
业务特征。
在一些实施例中,所述模式切换指示用于指示所述终端设备在时域上进入所述深度睡眠模式的方式。
在一些实施例中,网络设备1400还包括:
节电模块,配置为执行与所述终端设备关联的节电操作。
在一些实施例中,所述执行与所述终端设备关联的节电操作的时机包括以下至少之一:
完成所述模式切换指示的发送的时刻;
完成所述模式切换通知的接收的时刻;
基于所述第一时长确定的所述终端设备进入所述深度睡眠状态的时刻。
在一些实施例中,所述与所述终端设备关联的节电操作包括:
停止与所述终端设备相关的参考信号的发送。
在一些实施例中,配置模块1401,还配置为:
向所述终端设备配置第二时长;所述第二时长为所述终端设备处于所述深度睡眠模式的时长。
在一些实施例中,所述第二时长的配置方式包括以下至少之一:
所述网络设备通过RRC信令进行配置;
所述网络设备通过MAC CE进行配置;
所述网络设备通过物理层信令进行配置。
在一些实施例中,配置模块1401,还配置为所述网络设备向所述终端设备配置机制启动指示信息;所述机制启动指示信息指示所述终端设备启动模式切换机制。
在一些实施例中,在所述终端设备配置所述第一时长的情况下,所述机制启动指示信息,包括以下至少之一:所述第一时长、第二时长;和/或,
在所述终端设备发送所述模式切换指示的情况下,所述机制启动指示信息,包括:所述模式切换指示。
在一些实施例中,网络设备1400还包括:
第一接收模块,配置为接收所述终端设备发送的切换能力指示信息;所述切换能力指示信息指示所述终端设备支持模式切换机制。
在一些实施例中,所述切换能力指示信息的接收方式包括:
通过终端设备能力信令接收。
本发明实施例还提供一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述网络设备执行的设备控制方法的步骤。
图15是本发明实施例的电子设备(终端设备或网络设备)的硬件组成结构示意图,电子设备1800包括:至少一个处理器1501、存储器1502和至少一个网络接口1504。电子设备1500中的各个组件通过总线系统1505耦合在一起。可理解,总线系统1505用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统1505除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图15中将各种总线都标为总线系统1505。
可以理解,存储器1502可以是易失性存储器或非易失性存储器,也可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是ROM、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、磁性随机存取存储器(FRAM,ferromagnetic random access memory)、快闪存储器(Flash Memory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(CD-ROM,Compact Disc Read-Only Memory);磁表面存储器可以是磁盘存储器或磁带存储器。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(SRAM,Static Random Access Memory)、同步静态随机存取存储器(SSRAM,Synchronous Static Random Access Memory)、动态随机存取存储器(DRAM,Dynamic Random Access Memory)、同步动态随机存取存储器(SDRAM,Synchronous Dynamic Random Access Memory)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM,Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)、增强型同步动态随机存取存储器(ESDRAM,Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory)、同步连接动态随机存取存储器(SLDRAM,SyncLink Dynamic Random Access Memory)、直接内存总线随机存取存储器(DRRAM,Direct Rambus Random Access Memory)。本发明实施例描述的存储器1502旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本发明实施例中的存储器1502用于存储各种类型的数据以支持电子设备1500的操作。这些数据的示例包括:用于在电子设备1500上操作的任何计算机程序,如应用程序15021。实现本发明实施例方法的程序可以包含在应用程序15021中。
上述本发明实施例揭示的方法可以应用于处理器1501中,或者由处理器1501实现。处理器1501可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器1501中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器1501可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor),或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。处理器1501可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤,可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于存储器1502,处理器1501读取存储器1502中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,电子设备1500可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuit)、DSP、可编程逻辑器件(PLD,Programmable Logic Device)、复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex Programmable Logic Device)、FPGA、通用处理器、控制器、MCU、MPU、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
本发明实施例还提供了一种存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该存储介质可应用于本发明实施例中的终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本发明实施例的各个方法中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选的,该存储介质可应用于本发明实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本发明实施例的各个方法中的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
以上所述,仅为本发明的较佳实施例而已,并非用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (36)

  1. 一种设备控制的方法,所述方法包括:
    终端设备确定在第一时长内未检测到数据的传输,和/或接收到网络设备发送的模式切换指示,进入深度睡眠模式。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端设备在所述深度睡眠模式下不进行无线信号的收发。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述第一时长的配置方式包括以下至少之一:
    网络设备通过无线资源控制RRC信令进行配置;
    所述网络设备通过媒体接入控制层控制元素MAC CE进行配置;
    所述网络设备通过物理层信令进行配置。
  4. 根据权利要求1至3任一项所述的方法,其中,所述终端设备确定在第一时长内未检测到数据的传输,进入深度睡眠模式,包括:
    所述终端设备在第一定时器的运行周期内进行数据传输的检测;
    当所述第一定时器超时,所述终端设备进入所述深度睡眠模式;所述第一定时器的周期为所述第一时长。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,所述第一定时器的启动或重启时机包括以下至少之一:
    所述终端设备被网络设备调度进行数据发送的情况下,完成数据的发送的时刻;
    所述终端设备在完成通过预先配置的无线资源发送的数据的时刻。
  6. 根据权利要求5所述的方法,所述预先配置的无线资源包括:
    物理上行共享信道PUSCH信道资源。
  7. 根据权利要求1至6任一项所述的方法,其中,在接收到网络设备发送的模式切换指示之前,所述方法还包括:
    所述终端设备向网络设备发送模式切换通知,所述模式切换通知用于指示所述终端设备能够进入所述深度睡眠模式。
  8. 根据权利要求1至7任一项所述的方法,其中,所述模式切换指示用于指示所述终端设备在时域上进入所述深度睡眠模式的方式。
  9. 根据权利要求1至8任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述终端设备进入所述深度睡眠模式第二时长后,从所述深度睡眠模式切换至活动模式;所述终端设备在所述活动模式下能够进行无线信号的接收和/或发送。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述第二时长的配置方式包括以下至少之一:
    网络设备通过RRC信令进行配置;
    所述网络设备通过MAC CE进行配置;
    所述网络设备通过物理层信令进行配置。
  11. 根据权利要求1至10任一项所述的方法,其中,所述终端设备进入深度睡眠的条件包括:
    所述终端设备运行有模式切换机制。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其中,所述模式切换机制的启动时机包括:
    所述终端设备接收到网络设备配置的机制启动指示信息。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其中,在所述终端设备确定在第一时长内未检测到数据传输的情况下,所述网络设备配置的机制启动指示信息包括以下至少之 一:所述网络设备配置的第一时长和第二时长;和/或
    在所述终端设备接收到网络设备发送的模式切换指示的情况下,所述网络设备配置的机制启动指示信息包括:所述模式切换指示。
  14. 根据权利要求11至13任一项所述的方法,其中,所述模式切换机制的启动条件包括以下至少之一:
    所述终端设备处于无线资源控制连接状态;
    所述终端设备支持所述模式切换机制。
  15. 根据权利要求1至14任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述终端设备向网络设备发送切换能力指示信息;所述切换能力指示信息指示所述终端设备支持模式切换机制。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述切换能力指示信息的发送方式包括:
    通过终端设备能力信令发送。
  17. 一种设备控制方法,所述方法包括:
    网络设备向所述终端设备配置第一时长,其中,当所述终端设备未检测到数据的传输的时长达到所述第一时长,所述终端设备进入深度睡眠模式;和/或,
    所述网络设备向所述终端设备发送模式切换指示,所述模式切换指示用于指示所述终端设备进入所述深度睡眠模式。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,所述深度睡眠模式下的终端设备不进行无线信号的收发。
  19. 根据权利要求17或18所述的方法,其中,当网络设备向所述终端设备配置第一时长,所述第一时长的配置方式包括以下至少之一:
    所述网络设备通过无线资源控制RRC信令进行配置;
    所述网络设备通过媒体接入控制层控制元素MAC CE进行配置;
    所述网络设备通过物理层信令进行配置。
  20. 根据权利要求17至19任一项所述的方法,其中,在向所述终端设备发送模式切换指示之前,所述方法还包括:
    所述网络设备接收所述终端设备发送的模式切换通知;所述模式切换通知用于指示所述终端设备能够进入所述深度睡眠模式。
  21. 根据权利要求17至20任一项所述的方法,其中,当所述网络设备向所述终端设备发送模式切换指示,所述网络设备根据以下信息至少之一判断是否向终端发送模式切换指示:
    缓存状态报告BSR;
    业务特征。
  22. 根据权利要求17或23所述的方法,其中,所述模式切换指示用于指示所述终端设备在时域上进入所述深度睡眠模式的方式。
  23. 根据权利要求17至22任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述网络设备执行与所述终端设备关联的节电操作。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其中,所述网络设备执行与所述终端设备关联的节电操作的时机包括以下至少之一:
    完成所述模式切换指示的发送的时刻;
    完成所述模式切换通知的接收的时刻;
    基于所述第一时长确定的所述终端设备进入所述深度睡眠状态的时刻。
  25. 根据权利要求23或24所述的方法,其中,所述与所述终端设备关联的节电 操作包括:
    停止与所述终端设备相关的参考信号的发送。
  26. 根据权利要求17至25任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备配置第二时长;所述第二时长为所述终端设备处于所述深度睡眠模式的时长。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其中,所述第二时长的配置方式包括以下至少之一:
    所述网络设备通过RRC信令进行配置;
    所述网络设备通过MAC CE进行配置;
    所述网络设备通过物理层信令进行配置。
  28. 根据权利要求17至27任一项所述的方法,其中,
    所述网络设备向所述终端设备配置机制启动指示信息;所述机制启动指示信息指示所述终端设备启动模式切换机制。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其中,在所述网络设备向所述终端设备配置所述第一时长的情况下,所述机制启动指示信息,包括以下至少之一:所述第一时长、第二时长;和/或,
    在所述网络设备向所述终端设备发送所述模式切换指示的情况下,所述机制启动指示信息,包括:所述模式切换指示。
  30. 根据权利要求17至29任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述网络设备接收所述终端设备发送的切换能力指示信息;所述切换能力指示信息指示所述终端设备支持模式切换机制。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其中,所述切换能力指示信息的接收方式包括:
    通过终端设备能力信令接收。
  32. 一种终端设备,包括:
    模式切换模块,配置为确定在第一时长内未检测到数据的传输,和/或接收到网络设备发送的模式切换指示,控制所述终端设备进入深度睡眠模式。
  33. 一种网络设备,包括:
    配置模块,配置为向所述终端设备配置第一时长,其中,当所述终端设备未检测到数据的传输的时长达到所述第一时长,所述终端设备进入深度睡眠模式;和/或,发送模块,配置为向所述终端设备发送模式切换指示,所述模式切换指示用于指示所述终端设备进入所述深度睡眠模式。
  34. 一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求1至16任一项所述设备控制方法的步骤。
  35. 一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求17至31任一项所述设备控制方法的步骤。
  36. 存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现权利要求1至16任一项所述设备控制方法,或实现权利要求17至31任一项所述设备控制方法。
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