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一种用于地质钻探的土壤取样数据传输方法及系统

2021-03-18 18:26:46

一种用于地质钻探的土壤取样数据传输方法及系统

  技术领域

  本发明是关于地质钻探技术领域,特别是关于一种用于地质钻探的土壤取样数据传输方法及系统。

  背景技术

  地质钻探是指利用一定的钻探机械设备和工艺取得地表以下岩矿心,为地质和矿产资源参数做出可靠评价的一项地质工程。

  现有技术CN111335836A一种提高取样完整性的地质钻探取芯器及其取样方法,其包括管体以及与管体连接的钻头,所述管体内放置有至少一个取芯盒,所述取芯盒与钻头抵触,所述取芯盒朝向钻头的一端开有通孔。

  公开于该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域一般技术人员所公知的现有技术。

  发明内容

  本发明的目的在于提供一种用于地质钻探的土壤取样数据传输方法及系统,其能够克服现有技术的缺点。

  为实现上述目的,本发明提供了一种用于地质钻探的土壤取样数据传输方法,其特征在于,用于地质钻探的土壤取样数据传输方法包括如下步骤:

  由移动终端获取用于地质钻探的土壤取样数据;

  由移动终端与基站建立通信连接;

  响应于与基站建立通信连接,由移动终端接收由基站发送的低功耗配置信息;

  响应于接收到低功耗配置信息,由移动终端判断移动终端是否具有需要发送的上行链路数据,并由移动终端判断移动终端是否要接收下行链路数据;

  如果判断在第一预定时间段内移动终端没有需要发送的上行链路数据,并且移动终端不接收下行链路数据,则由移动终端进入第一低功耗状态,其中,第一预定时间段是在低功耗配置信息中指示的;

  响应于进入第一低功耗状态,由移动终端尝试在第一监听周期中的第一时间资源上监听启动信号,其中,第一监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第一时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的;

  如果在第一监听周期中的第一时间资源上监听到启动信号,则由移动终端在第一时间间隔之后开始尝试监听由基站发送的PDCCH消息,其中,移动终端是在第二时间资源上尝试监听由基站发送的PDCCH消息的,其中,第二时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间间隔和第二数量是在低功耗配置信息中指示的,其中,第二时间资源被包括在第一监听周期中,其中,第一数量小于第二数量;

  响应于在第二时间资源上监听到由基站发送的PDCCH消息,由移动终端在PDCCH消息指示的PDSCH信道上接收由基站发送的土壤取样数据上传命令;

  响应于接收到土壤取样数据上传命令,由移动终端向基站发送用于地质钻探的土壤取样数据。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输方法包括如下步骤:

  如果在第一监听周期中的第一时间资源上没有监听到启动信号,则移动终端在第一监听周期的剩余时间中不监听由基站发送的PDCCH消息;

  响应于第一监听周期结束,由移动终端尝试在第二监听周期中的第一时间资源上监听启动信号,其中,第二监听周期紧跟在第一监听周期之后开始,其中,第二监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第一时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的;

  如果在预定数量的监听周期的第一时间资源上都没有监听到启动信号,则由移动终端进入第二低功耗状态,其中,预定数量是在低功耗配置信息中指示的;

  响应于进入第二低功耗状态,由移动终端尝试在第三监听周期中的第一时间资源上监听启动信号,其中,第三监听周期具有第二时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第二时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的,其中,第二时间长度大于第一时间长度;

  如果在第三监听周期中的第一时间资源上监听到启动信号,则由移动终端在第一时间间隔之后开始尝试监听由基站发送的PDCCH消息,其中,移动终端是在第二时间资源上尝试监听由基站发送的PDCCH消息的,其中,第二时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间间隔和第二数量是在低功耗配置信息中指示的,其中,第二时间资源被包括在第三监听周期中,其中,第一数量小于第二数量;

  响应于在第二时间资源上监听到由基站发送的PDCCH消息,由移动终端在PDCCH消息指示的PDSCH信道上接收由基站发送的土壤取样数据上传命令;

  响应于接收到土壤取样数据上传命令,由移动终端向基站发送用于地质钻探的土壤取样数据。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输方法包括如下步骤:

  如果在第三监听周期中的第一时间资源上没有监听到启动信号,则移动终端在第三监听周期的剩余时间中不监听由基站发送的PDCCH消息;

  响应于第三监听周期结束,由移动终端尝试在第四监听周期中的第一时间资源上监听启动信号,其中,第四监听周期紧跟在第三监听周期之后开始,其中,第四监听周期具有第二时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第二时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输方法包括如下步骤:

  如果判断在第一预定时间段内移动终端没有需要发送的上行链路数据,并且移动终端不接收下行链路数据,则由移动终端进入第三低功耗状态,其中,第一预定时间段是在低功耗配置信息中指示的,其中,第三低功耗状态是在低功耗配置信息中指示的;

  响应于进入第三低功耗状态,由移动终端尝试在第五监听周期中的第一时间资源上监听由基站发送的PDCCH消息,其中,移动终端不监听启动信号,其中,第五监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间长度和第二数量是在低功耗配置信息中指示的;

  如果在第五监听周期中的第一时间资源上监听到由基站发送的PDCCH消息,则由移动终端在PDCCH消息指示的PDSCH信道上接收由基站发送的土壤取样数据上传命令;

  响应于接收到土壤取样数据上传命令,由移动终端向基站发送用于地质钻探的土壤取样数据。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输方法包括如下步骤:

  如果在第五监听周期中的第一时间资源上没有监听到由基站发送的PDCCH消息,则移动终端在第五监听周期的剩余时间中不监听由基站发送的PDCCH消息;

  响应于第五监听周期结束,由移动终端尝试在第六监听周期中的第一时间资源上监听启动信号,其中,第六监听周期紧跟在第五监听周期之后开始,其中,第六监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间长度和第二数量是在低功耗配置信息中指示的。

  本发明提供了一种用于地质钻探的土壤取样数据传输系统,其特征在于,用于地质钻探的土壤取样数据传输系统包括:

  用于由移动终端获取用于地质钻探的土壤取样数据的单元;

  用于由移动终端与基站建立通信连接的单元;

  用于响应于与基站建立通信连接,由移动终端接收由基站发送的低功耗配置信息的单元;

  用于响应于接收到低功耗配置信息,由移动终端判断移动终端是否具有需要发送的上行链路数据,并由移动终端判断移动终端是否要接收下行链路数据的单元;

  用于如果判断在第一预定时间段内移动终端没有需要发送的上行链路数据,并且移动终端不接收下行链路数据,则由移动终端进入第一低功耗状态的单元,其中,第一预定时间段是在低功耗配置信息中指示的;

  用于响应于进入第一低功耗状态,由移动终端尝试在第一监听周期中的第一时间资源上监听启动信号的单元,其中,第一监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第一时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的;

  用于如果在第一监听周期中的第一时间资源上监听到启动信号,则由移动终端在第一时间间隔之后开始尝试监听由基站发送的PDCCH消息的单元,其中,移动终端是在第二时间资源上尝试监听由基站发送的PDCCH消息的,其中,第二时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间间隔和第二数量是在低功耗配置信息中指示的,其中,第二时间资源被包括在第一监听周期中,其中,第一数量小于第二数量;

  用于响应于在第二时间资源上监听到由基站发送的PDCCH消息,由移动终端在PDCCH消息指示的PDSCH信道上接收由基站发送的土壤取样数据上传命令的单元;

  用于响应于接收到土壤取样数据上传命令,由移动终端向基站发送用于地质钻探的土壤取样数据的单元。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输系统包括:

  用于如果在第一监听周期中的第一时间资源上没有监听到启动信号,则移动终端在第一监听周期的剩余时间中不监听由基站发送的PDCCH消息的单元;

  用于响应于第一监听周期结束,由移动终端尝试在第二监听周期中的第一时间资源上监听启动信号的单元,其中,第二监听周期紧跟在第一监听周期之后开始,其中,第二监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第一时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的;

  用于如果在预定数量的监听周期的第一时间资源上都没有监听到启动信号,则由移动终端进入第二低功耗状态的单元,其中,预定数量是在低功耗配置信息中指示的;

  用于响应于进入第二低功耗状态,由移动终端尝试在第三监听周期中的第一时间资源上监听启动信号的单元,其中,第三监听周期具有第二时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第二时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的,其中,第二时间长度大于第一时间长度;

  用于如果在第三监听周期中的第一时间资源上监听到启动信号,则由移动终端在第一时间间隔之后开始尝试监听由基站发送的PDCCH消息的单元,其中,移动终端是在第二时间资源上尝试监听由基站发送的PDCCH消息的,其中,第二时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间间隔和第二数量是在低功耗配置信息中指示的,其中,第二时间资源被包括在第三监听周期中,其中,第一数量小于第二数量;

  用于响应于在第二时间资源上监听到由基站发送的PDCCH消息,由移动终端在PDCCH消息指示的PDSCH信道上接收由基站发送的土壤取样数据上传命令的单元;

  用于响应于接收到土壤取样数据上传命令,由移动终端向基站发送用于地质钻探的土壤取样数据的单元。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输系统包括:

  用于如果在第三监听周期中的第一时间资源上没有监听到启动信号,则移动终端在第三监听周期的剩余时间中不监听由基站发送的PDCCH消息的单元;

  用于响应于第三监听周期结束,由移动终端尝试在第四监听周期中的第一时间资源上监听启动信号的单元,其中,第四监听周期紧跟在第三监听周期之后开始,其中,第四监听周期具有第二时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第二时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输系统包括:

  用于如果判断在第一预定时间段内移动终端没有需要发送的上行链路数据,并且移动终端不接收下行链路数据,则由移动终端进入第三低功耗状态的单元,其中,第一预定时间段是在低功耗配置信息中指示的,其中,第三低功耗状态是在低功耗配置信息中指示的;

  用于响应于进入第三低功耗状态,由移动终端尝试在第五监听周期中的第一时间资源上监听由基站发送的PDCCH消息的单元,其中,移动终端不监听启动信号,其中,第五监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间长度和第二数量是在低功耗配置信息中指示的;

  用于如果在第五监听周期中的第一时间资源上监听到由基站发送的PDCCH消息,则由移动终端在PDCCH消息指示的PDSCH信道上接收由基站发送的土壤取样数据上传命令的单元;

  用于响应于接收到土壤取样数据上传命令,由移动终端向基站发送用于地质钻探的土壤取样数据的单元。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输系统包括:

  用于如果在第五监听周期中的第一时间资源上没有监听到由基站发送的PDCCH消息,则移动终端在第五监听周期的剩余时间中不监听由基站发送的PDCCH消息的单元;

  用于响应于第五监听周期结束,由移动终端尝试在第六监听周期中的第一时间资源上监听启动信号的单元,其中,第六监听周期紧跟在第五监听周期之后开始,其中,第六监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间长度和第二数量是在低功耗配置信息中指示的。

  与现有技术相比,本发明具有如下优点,地质钻探往往需要在野外进行,而钻探地点一般距离科研人员的驻地非常远。当前科研人员经常遇到的问题就是钻探出来的样品测试可以现场进行,但是详实的数据分析必须依靠大型计算机进行,一般的便携式计算机根本无法完成这个任务。这样一来,科研人员一般都是采集多个样品,然后回到驻地使用大型计算机进行计算得到结果,如果结果不满意,那么科研人员可能还要重新回到勘测地点重新采集,这一过程耗费了大量的时间和金钱。如果使用无线通信方法传输勘测数据和接收分析结果,则移动终端的耗电问题无法有效解决,由此,本发明提出了一种用于地质钻探的土壤取样数据传输方法及系统。

  附图说明

  图1是根据本发明一实施方式的方法流程图。

  具体实施方式

  下面结合附图,对本发明的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本发明的保护范围并不受具体实施方式的限制。

  除非另有其它明确表示,否则在整个说明书和权利要求书中,术语“包括”或其变换如“包含”或“包括有”等等将被理解为包括所陈述的元件或组成部分,而并未排除其它元件或其它组成部分。

  图1是根据本发明一实施方式的方法流程图。如图所示,本发明的方法包括如下步骤:

  步骤101:由移动终端获取用于地质钻探的土壤取样数据;

  步骤102:由移动终端与基站建立通信连接;

  步骤103:响应于与基站建立通信连接,由移动终端接收由基站发送的低功耗配置信息;

  步骤104:响应于接收到低功耗配置信息,由移动终端判断移动终端是否具有需要发送的上行链路数据,并由移动终端判断移动终端是否要接收下行链路数据;

  步骤105:如果判断在第一预定时间段内移动终端没有需要发送的上行链路数据,并且移动终端不接收下行链路数据,则由移动终端进入第一低功耗状态,其中,第一预定时间段是在低功耗配置信息中指示的;

  步骤106:响应于进入第一低功耗状态,由移动终端尝试在第一监听周期中的第一时间资源上监听启动信号,其中,第一监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第一时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的;

  步骤107:如果在第一监听周期中的第一时间资源上监听到启动信号,则由移动终端在第一时间间隔之后开始尝试监听由基站发送的PDCCH消息,其中,移动终端是在第二时间资源上尝试监听由基站发送的PDCCH消息的,其中,第二时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间间隔和第二数量是在低功耗配置信息中指示的,其中,第二时间资源被包括在第一监听周期中,其中,第一数量小于第二数量;

  步骤108:响应于在第二时间资源上监听到由基站发送的PDCCH消息,由移动终端在PDCCH消息指示的PDSCH信道上接收由基站发送的土壤取样数据上传命令;

  步骤109:响应于接收到土壤取样数据上传命令,由移动终端向基站发送用于地质钻探的土壤取样数据。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输方法包括如下步骤:

  如果在第一监听周期中的第一时间资源上没有监听到启动信号,则移动终端在第一监听周期的剩余时间中不监听由基站发送的PDCCH消息;

  响应于第一监听周期结束,由移动终端尝试在第二监听周期中的第一时间资源上监听启动信号,其中,第二监听周期紧跟在第一监听周期之后开始,其中,第二监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第一时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的;

  如果在预定数量的监听周期的第一时间资源上都没有监听到启动信号,则由移动终端进入第二低功耗状态,其中,预定数量是在低功耗配置信息中指示的;

  响应于进入第二低功耗状态,由移动终端尝试在第三监听周期中的第一时间资源上监听启动信号,其中,第三监听周期具有第二时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第二时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的,其中,第二时间长度大于第一时间长度;

  如果在第三监听周期中的第一时间资源上监听到启动信号,则由移动终端在第一时间间隔之后开始尝试监听由基站发送的PDCCH消息,其中,移动终端是在第二时间资源上尝试监听由基站发送的PDCCH消息的,其中,第二时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间间隔和第二数量是在低功耗配置信息中指示的,其中,第二时间资源被包括在第三监听周期中,其中,第一数量小于第二数量;

  响应于在第二时间资源上监听到由基站发送的PDCCH消息,由移动终端在PDCCH消息指示的PDSCH信道上接收由基站发送的土壤取样数据上传命令;

  响应于接收到土壤取样数据上传命令,由移动终端向基站发送用于地质钻探的土壤取样数据。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输方法包括如下步骤:

  如果在第三监听周期中的第一时间资源上没有监听到启动信号,则移动终端在第三监听周期的剩余时间中不监听由基站发送的PDCCH消息;

  响应于第三监听周期结束,由移动终端尝试在第四监听周期中的第一时间资源上监听启动信号,其中,第四监听周期紧跟在第三监听周期之后开始,其中,第四监听周期具有第二时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第二时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输方法包括如下步骤:

  如果判断在第一预定时间段内移动终端没有需要发送的上行链路数据,并且移动终端不接收下行链路数据,则由移动终端进入第三低功耗状态,其中,第一预定时间段是在低功耗配置信息中指示的,其中,第三低功耗状态是在低功耗配置信息中指示的;

  响应于进入第三低功耗状态,由移动终端尝试在第五监听周期中的第一时间资源上监听由基站发送的PDCCH消息,其中,移动终端不监听启动信号,其中,第五监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间长度和第二数量是在低功耗配置信息中指示的;

  如果在第五监听周期中的第一时间资源上监听到由基站发送的PDCCH消息,则由移动终端在PDCCH消息指示的PDSCH信道上接收由基站发送的土壤取样数据上传命令;

  响应于接收到土壤取样数据上传命令,由移动终端向基站发送用于地质钻探的土壤取样数据。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输方法包括如下步骤:

  如果在第五监听周期中的第一时间资源上没有监听到由基站发送的PDCCH消息,则移动终端在第五监听周期的剩余时间中不监听由基站发送的PDCCH消息;

  响应于第五监听周期结束,由移动终端尝试在第六监听周期中的第一时间资源上监听启动信号,其中,第六监听周期紧跟在第五监听周期之后开始,其中,第六监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间长度和第二数量是在低功耗配置信息中指示的。

  本发明提供了一种用于地质钻探的土壤取样数据传输系统,其特征在于,用于地质钻探的土壤取样数据传输系统包括:

  用于由移动终端获取用于地质钻探的土壤取样数据的单元;

  用于由移动终端与基站建立通信连接的单元;

  用于响应于与基站建立通信连接,由移动终端接收由基站发送的低功耗配置信息的单元;

  用于响应于接收到低功耗配置信息,由移动终端判断移动终端是否具有需要发送的上行链路数据,并由移动终端判断移动终端是否要接收下行链路数据的单元;

  用于如果判断在第一预定时间段内移动终端没有需要发送的上行链路数据,并且移动终端不接收下行链路数据,则由移动终端进入第一低功耗状态的单元,其中,第一预定时间段是在低功耗配置信息中指示的;

  用于响应于进入第一低功耗状态,由移动终端尝试在第一监听周期中的第一时间资源上监听启动信号的单元,其中,第一监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第一时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的;

  用于如果在第一监听周期中的第一时间资源上监听到启动信号,则由移动终端在第一时间间隔之后开始尝试监听由基站发送的PDCCH消息的单元,其中,移动终端是在第二时间资源上尝试监听由基站发送的PDCCH消息的,其中,第二时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间间隔和第二数量是在低功耗配置信息中指示的,其中,第二时间资源被包括在第一监听周期中,其中,第一数量小于第二数量;

  用于响应于在第二时间资源上监听到由基站发送的PDCCH消息,由移动终端在PDCCH消息指示的PDSCH信道上接收由基站发送的土壤取样数据上传命令的单元;

  用于响应于接收到土壤取样数据上传命令,由移动终端向基站发送用于地质钻探的土壤取样数据的单元。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输系统包括:

  用于如果在第一监听周期中的第一时间资源上没有监听到启动信号,则移动终端在第一监听周期的剩余时间中不监听由基站发送的PDCCH消息的单元;

  用于响应于第一监听周期结束,由移动终端尝试在第二监听周期中的第一时间资源上监听启动信号的单元,其中,第二监听周期紧跟在第一监听周期之后开始,其中,第二监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第一时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的;

  用于如果在预定数量的监听周期的第一时间资源上都没有监听到启动信号,则由移动终端进入第二低功耗状态的单元,其中,预定数量是在低功耗配置信息中指示的;

  用于响应于进入第二低功耗状态,由移动终端尝试在第三监听周期中的第一时间资源上监听启动信号的单元,其中,第三监听周期具有第二时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第二时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的,其中,第二时间长度大于第一时间长度;

  用于如果在第三监听周期中的第一时间资源上监听到启动信号,则由移动终端在第一时间间隔之后开始尝试监听由基站发送的PDCCH消息的单元,其中,移动终端是在第二时间资源上尝试监听由基站发送的PDCCH消息的,其中,第二时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间间隔和第二数量是在低功耗配置信息中指示的,其中,第二时间资源被包括在第三监听周期中,其中,第一数量小于第二数量;

  用于响应于在第二时间资源上监听到由基站发送的PDCCH消息,由移动终端在PDCCH消息指示的PDSCH信道上接收由基站发送的土壤取样数据上传命令的单元;

  用于响应于接收到土壤取样数据上传命令,由移动终端向基站发送用于地质钻探的土壤取样数据的单元。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输系统包括:

  用于如果在第三监听周期中的第一时间资源上没有监听到启动信号,则移动终端在第三监听周期的剩余时间中不监听由基站发送的PDCCH消息的单元;

  用于响应于第三监听周期结束,由移动终端尝试在第四监听周期中的第一时间资源上监听启动信号的单元,其中,第四监听周期紧跟在第三监听周期之后开始,其中,第四监听周期具有第二时间长度,其中,第一时间资源包括第一数量的符号,其中,第二时间长度和第一数量是在低功耗配置信息中指示的。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输系统包括:

  用于如果判断在第一预定时间段内移动终端没有需要发送的上行链路数据,并且移动终端不接收下行链路数据,则由移动终端进入第三低功耗状态的单元,其中,第一预定时间段是在低功耗配置信息中指示的,其中,第三低功耗状态是在低功耗配置信息中指示的;

  用于响应于进入第三低功耗状态,由移动终端尝试在第五监听周期中的第一时间资源上监听由基站发送的PDCCH消息的单元,其中,移动终端不监听启动信号,其中,第五监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间长度和第二数量是在低功耗配置信息中指示的;

  用于如果在第五监听周期中的第一时间资源上监听到由基站发送的PDCCH消息,则由移动终端在PDCCH消息指示的PDSCH信道上接收由基站发送的土壤取样数据上传命令的单元;

  用于响应于接收到土壤取样数据上传命令,由移动终端向基站发送用于地质钻探的土壤取样数据的单元。

  在一优选的实施方式中,用于地质钻探的土壤取样数据传输系统包括:

  用于如果在第五监听周期中的第一时间资源上没有监听到由基站发送的PDCCH消息,则移动终端在第五监听周期的剩余时间中不监听由基站发送的PDCCH消息的单元;

  用于响应于第五监听周期结束,由移动终端尝试在第六监听周期中的第一时间资源上监听启动信号的单元,其中,第六监听周期紧跟在第五监听周期之后开始,其中,第六监听周期具有第一时间长度,其中,第一时间资源包括第二数量的符号,其中,第一时间长度和第二数量是在低功耗配置信息中指示的。

  本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

  本申请是参照根据本申请实施例的方法、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。

  前述对本发明的具体示例性实施方案的描述是为了说明和例证的目的。这些描述并非想将本发明限定为所公开的精确形式,并且很显然,根据上述教导,可以进行很多改变和变化。对示例性实施例进行选择和描述的目的在于解释本发明的特定原理及其实际应用,从而使得本领域的技术人员能够实现并利用本发明的各种不同的示例性实施方案以及各种不同的选择和改变。本发明的范围意在由权利要求书及其等同形式所限定。

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