JP2006526312A - スケーラブルデータサービスのインポータンスレイヤを送信するための方法および装置 - Google Patents

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Abstract

本発明は、無線アクセスネットワークと複数の移動通信端末を具備する、ワイヤレスシステム内の無線アクセスネットワークと通信方法に関する。処理時間に関するさらなる要求なしにユーザ端末が周波数間測定を行えるよう、RANは、周波数間測定を行うことを移動通信端末に通知し、複数のインポータンスレイヤを含むスケーラブルデータサービスの送信データを移動通信端末に送信し、送信データのインポータンスレイヤのスケジューリングを行う。スケジューリングは、送信のために複数のインポータンスレイヤのサブセットを選択することを含む。

Description

本発明は、スケーラブルデータサービスのデータの送信を行うための通信方法、無線アクセスネットワーク、および通信システムに関する。
第三世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)仕様作業部会は、近年、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)の規定に取り組んできた。2002年3月のリリース5では、マルチレート広帯域音声コーデック、IPベースマルチメディアサービス(IMS)、および高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)などの高度な特徴が導入されている。
UMTSネットワークアーキテクチャーには、コアネットワーク(CN)と地上無線アクセスネットワーク(UTRAN)とが規定されている。UTRANは、音声やデータだけでなく、同じエアーインタフェースを通じてリアルタイムサービスと非リアルタイムサービスの両サービスを効率的に取り扱うよう設計されている。このフレームワークには、数種類の無線インタフェースモードが規定されている。基本的には、この規定では、2種類の動作モード、すなわちペア型周波数帯(paired frequency band)での動作のための周波数分割複信(UTRAN FDD)モードと非ペア型周波数帯(unpaired frequency band)での動作のための時分割複信(UTRAN TDD)モードとが区別されているので、代替的なチップレートや帯域幅を実現化することができる。
例えば、UTRAN FDDモードでは、アクセス技術として広帯域CDMA(W−CDMA)が採用されている。W−CDMAでは、直接拡散CDMAが採用されているので、最高384kbit/s(1ピコセル内で2.048Mbit/s)までのビットレートが可能である。無線リンクを通じたこのような高いデータ送信速度により、UMTSへのスケーラブルなマルチメディアサービスの導入が促進される。このような観点から、一対多方向サービスまたはブロードキャストサービスに対し、ビデオおよびオーディオストリーミングの分野で特に関心が寄せられている。
一対多方向サービスでは、単一のデータソース部から複数のエンドポイントにデータを送信することができる。このようなサービスは、無線ネットワークを通じて広く利用されることが予想されるため、公衆地上移動通信ネットワーク(PLMN)がこれらを効率的にサポートする必要性が生じてくる。このような点で、マルチメディアマルチキャスト/ブロードキャストサービス(MBMS)は、ホーム環境や他の付加価値サービスプロバイダ(VASP)によって提供されるこのようなブロードキャスト/マルチキャストサービスを実施するためのこのような能力を提供することを目的としている。
MBMSとは、単一のデータソース部から複数の受信者へデータを送信する一対多方向ベアラサービスである。このようなベアラ機能が、今後他のサービスで採用されることが予想されている。3GPPは、MBMS向けの2種類の動作モード、すなわちブロードキャストモードとマルチキャストモードとを定義している。マルチキャスト/ブロードキャスト送信という観点からサービスを提供することに対する主たる動機は、数人のユーザに対し同じコンテンツを同時に送信する際に、無線リソースの効率的利用を図るという点にある。
マルチキャスト/ブロードキャストモードとは、単一のデータソース部からマルチキャスト/ブロードキャストサービスエリア内のすべてのユーザに対し、マルチメディアデータ(例えばテキスト、オーディオ、画像、ビデオ)が単方向で送信される、一対多方向送信モードである。マルチキャスト/ブロードキャストモードは、例えば一本の論理チャネルを通じてデータを送信するなど、無線/ネットワークリソースを効率的に活用することを目的としている。データは、ネットワークによって規定されるマルチキャスト/ブロードキャストサービスエリア(ホーム環境)内に送信される。マルチキャストモードでは、ネットワークが、マルチキャストグループのメンバーが含まれているマルチキャストサービスエリア内のセルに選択的に送信を行うことができる。
MBMSデータ送信は、例えばMBMSデータのビットレートを下げるなどして、無線アクセスネットワーク(RAN)の各種機能や無線リソースのさまざまなアベイラビリティに適応する。適切なメカニズムの選択と記述は、MBMSステージ2の対象である。
MBMSデータの送信は、一対多方向論理チャネルのMTCH(MBMSトラフィックチャネル)を通じて実施される一方、MBMS制御情報の送信は、一対多方向論理チャネルのMCCH(MBMS制御チャネル)で実施される。MBMS制御チャネルを通じて送信される情報だけが通知に関連する場合には、このチャネルはMCCH(通知制御チャネル)とも呼ばれる。特定の基準(システム負荷など)に基づいて、これらの論理チャネルを個別トランスポートチャネル(DCH:個別チャネル)または共通トランスポートチャネル(例えばFACH:フォワードアクセスチャネル)上にマップすることも可能である。
スケーラブルMBMSなどのスケーラブルデータサービスは、送信するデータを個別のレイヤデータストリームに分離することができるという前提に基づいている。このストリームは、インポータンスレイヤとも表される。実際には、これらは、基本レイヤと一つまたはそれ以上の拡張レイヤに分類される。これらレイヤの名称が示すとおり、基本レイヤは、許容可能な品質のうち最も低いレベルの品質で受信するサービスに必要とされるデータ(例えばビデオストリーミング)を含み、MBMSデータストリームに関する基本的サービス品質を確保する。拡張レイヤは、補足データだけを含むが、そのデータの受信とその後の処理により、基本レイヤによって確保された品質に比べ、エンドユーザが体験するサービス品質が改良される。
例えばUMTS UTRANなどの無線ネットワークでは、複数の周波数キャリアを介して、セル内でサービスが提供される。異なる周波数によって分離されたこれらの新しいセルは、通常、通信範囲(coverage)が同じであるだけでなく、多層化され、地理的に同じ場所にまとめて配置されて、一つのセル構造を形成している。周波数キャリア間で負荷のバランスをとることを目的として、周波数間ハンドオーバー、すなわち周波数間セル切替えが行なわれるので、各周波数キャリアを介して多数のユーザにサービスを提供することが可能となる。周波数間ハンドオーバーは、無線ネットワークコントローラ(RNC)内に設置されているRRC(無線リソース制御)部によって制御される。
周波数間セル切替えは、ユーザ装置(UE)または移動通信端末が、周波数間測を行って実行することも、あるいは周波数間測定を行わずに実行することもできる。前者の場合、はじめにネットワークがUEに対して、周波数間測定を行うよう指示する。最終的に、無線アクセスネットワーク(RAN)は、周波数間ハンドオーバーを行うのか、実測結果に基づかないのか、あるいは、そのような決定をUEに委ねるのかを決定する。
ルーセントテクノロジによるTdoc R2−022110、“Power Usage for MBMS”(3GPPから入手可能)では、FACHなどの共通トランスポートチャネルを通じたデータ送信に、セルの全通信範囲が必要な場合には、当セクターの全送信パワーの66%を単一の64kbpsのMBMSに配分しなくてはならないという点が指摘されている。スケーラブルMBMS送信を利用するための方法の一つの例として、セル端に近接した位置に所在するユーザに対してインポータンスレイヤの基本レイヤだけを送信することによって、パワーに対する要求を緩和し、データを送信している無線アクセスネットワークのノードBにユーザの所在位置が近づくにつれて拡張レイヤの数を漸次増加するという方法がある。このような技術を図12に図解する。
これまでは、MBMSにおけるスケーラビリティについては、3GPPの関連する標準化組織で検討されてこなかったために、スケーラブルなMBMS送信がRANでサポートされるか否かは明らかではない。今後の検討では、スケーラブルなMBMS送信をサポートできるだけの十分な知見がRANでも得られることが前提となろう。スケーラビリティがRANでサポートされるなら、各種インポータンスレイヤの送信をサポートする複数論理チャネル(MTCH)が存在しうる。論理チャネルを取り扱うためのMBMS特有の機能は、現在、RNC内の媒体アクセス制御MAC c/sh/m部内に配置されている。
コンプレストモード測定(詳細については、例えば、3GPP TS 25.215:“Physical layer − Measurements (FDD)”を参照)は、通常、フルデュアル受信端末のないCDMAシステム内で他の送信周波数の測定を行う際に実施されている。このモードは、処理時間に関するさらなる要求を課すことなくUEが測定を行えるようにするのにどのように送信ビットを操作したらよいかについての一例を示しているとみなすことができる。
「コンプレストモード」は、他の周波数の測定を行うことを目的として、UEでの送受信が、短いタイムインターバル間、中断することを意味する。このようなタイムインターバルでは、UEが受信するフレーム内に、UEが測定を行うことができるようRANによってギャップが導入される。送信ギャップは、タイムドメイン、すなわちタイムフレームで送信すべきデータを圧縮することによって生成される。
フレーム圧縮法には3種類ある。第一には、拡散率を下げることによって利用可能なデータ送信レートを上げる方法がある。拡散率の低下は、多くの場合、フレーム内の送信パワーを上げることによって補償される。第二には、物理レイヤ上でパンクチャリングすることによってデータ送信レートを下げる方法がある。パンクチャリングには、いくつかの実質的限界があるので、この方法は、比較的短い送信ギャップを生成する事例に限定される。第三の方法は、上位レイヤでスケジューリングすることにより、物理レイヤに配信されるデータの送信レートを下げる方法である。
図10は、フレーム内の送信パワーを上げることにより拡散率の低下が補償されている、圧縮測定モードにおけるフレームレベルでの物理チャネルの送信例を表している。図11は、上位レイヤのスケジューリングによって送信ギャップが実現されている、圧縮モードにおけるフレームレベルでの物理チャネルの送信例を表している。
UTRANから発行されたコマンドに基づいて、UEは他の周波数のセルならびにUEによってサポートされている他のモードおよび無線アクセス技術のセルをモニタする。UEが周波数間測定を行うことができるように、UTRANはUEに対し、周波数間測定のためのコンプレストモードに入るよう指示する。
MBMSは各種基地局(ノードB)によって制御されているセル間でのモビリティをサポートする。各基地局に二つ以上のW−CDMAキャリアが存在する場合には、これらのキャリアは通常、負荷のバランスをとったり通信範囲を改良したりするのに使用される。MBMSコンテンツは、地理的に隣接したセル内で同じキャリアを介して送信する必要がないことは明らかである。異なるノードBによって制御されているセル間でのユーザのモビリティにより、同じMBMSグループに帰属するが異なる周波数キャリアを介してMBMSコンテンツを受信するユーザの組も存在しうる。したがって、無線を効率的に利用するためには、単一のW−CDMAキャリアを介してMBMSコンテンツを送信することが望ましい。このように、RANは、同じMBMSグループに帰属するすべてのユーザを単一の周波数キャリアに移動する必要性が生じる可能性がある。このような判断をさらに確実なものとするには、周波数間測定用のメカニズムが必要となる。
したがって、本発明の目的は、処理時間に関するさらなる要求なしに周波数間測定をユーザ端末が行えるようにする、スケーラブルなサービスを提供するための送信フォーマットを規定することにある。
本発明の目的は、個々の請求項によって解決される。さらなる実施の形態は、従属請求項の主題である。
上記目的を達成するために、本発明は、無線アクセスネットワークと複数の移動通信端末を具備した無線システムにおける通信法を提供する。無線アクセスネットワークは、周波数間測定を行うよう移動通信端末に通知する。さらに、無線アクセスネットワークは、スケーラブルデータサービスの送信データを移動通信端末に送信する。この送信データは複数のインポータンスレイヤを有している。
さらに、無線アクセスネットワークは、送信データのインポータンスレイヤのスケジューリングを行うが、このスケジューリングには、移動通信端末におけるスケーラブルデータサービスの送信データの処理時間を短縮するために複数の送信用インポータンスレイヤのサブセットを選択するプロセスが備っている。この種のスケジューリングを実行することにより、送信データの実効データレートを、送信に先んじて、無線アクセスネットワークで下げることができるので、移動通信端末が処理すべきデータの量が減り、その結果、移動通信端末が周波数間測定を行うことができるようになる。
有利には、個別トランスポートチャネルを送信に使用する場合には、スケーラブルデータサービスの送信データをスケジューリングしてもよい。本発明のこの実施の形態は、個別トランスポートチャネルを通じたマルチキャストサービスの提供に関するものである。この実施の形態では、インポータンスレイヤのスケジューリングにより、個別トランスポートチャネルがサービスデータの送信に使用されるので、移動通信端末へのマルチキャストストリームにおけるサービス品質が低下しても、同じマルチキャストサービスを提供されている他のユーザに影響を与えることはない。
さらに、スケーラブルデータサービスの制御部が、送信データのスケジューリングを行うために通知されてもよい。例えば、RANの無線ネットワークコントローラにおける無線リソース制御が、送信データのインポータンスレイヤのスケジューリングを開始または停止するよう、媒体アクセスコントロールレイヤを通じて制御部に通知することができる。
より詳細には、無線アクセスネットワークの無線リソース制御部が、スケーラブルデータサービスの送信データのスケジューリングを制御するために、送信データのスケジューリングを行うよう、スケーラブルデータサービスの媒体アクセス制御部に通知することができる。
スケーラブルデータサービスを制御するための無線リソース制御部と媒体アクセス制御部とが同じネットワーク要素内に配置されている場合には、これら二つの制御部間におけるデータ交換に指示プリミティブを使用することができる。指示プリミティブの規定に関しては、3GPP TS25.301、“Radio Interface Protocol Architecture”を参照されたい。
無線リソース制御部と無線アクセス制御部とが、スケーラブルデータを制御するため同じネットワーク要素内に配置されていない場合、すなわち同じ場所に一緒に配置されていない場合には、無線アクセスネットワークの無線リソース制御部が、ネットワーク要素間インタフェースシグナリングを用いて、スケーラブルデータサービスの制御部に通知を送信してもよい。ネットワーク要素間インタフェースシグナリングは、有線インタフェースシグナリング、例えばIub/Iurインタフェースシグナリングであってもよい。
指示プリミティブまたはIur/Iubシグナリングを使用して、例えばMACレベルのスケーラブルデータサービスの制御部が、周波数間測定を行うときにスケジューリングされることのできるインポータンスレイヤに関するスケジューリング情報を受信できる。したがって、システム内で融通性の高いスケジューリングが提供できる。
送信データの制御部による制御を可能にするため、当該制御部の通知には、当該制御部によってスケジューリングされるインポータンスレイヤのサブセットの選択に使用することができるスケジューリング情報を含むことができる。
送信データのインポータンスレイヤには、基本的サービス品質を実現する基本レイヤとサービス品質を向上させるための少なくとも一つの拡張レイヤを含むことができる。
さらに、無線アクセスネットワークは、物理チャネルにマップするため、無線アクセスネットワークから移動通信端末に提供される送信データを多重化することができる。
移動通信端末は、周波数間測定を行った後、さらなる処理のために無線アクセスネットワークにその結果を報告してもよい。無線アクセスネットワークは、周波数間測定の結果から導出されたシステム固有のインジケータを移動通信端末から受信し、測定結果に基づいて周波数セルの切替えを開始するなど、その後の行動をとることができる。インジケータは、RANに周波数間測定の結果を報告するのに使用することができる既定データ構造である。インジケータは、一般に、特定の種類のインジケータへの一定範囲の測定結果のマッピングを記述したルックアップテーブルによって規定される。
このプロセスでは、移動通信端末は、受信した測定インジケータに基づいて、スケーラブルサービスデータを送信するための新しい周波数を移動通信端末に割り当てるか否かを決定し、RANが新しい周波数を割り当てることを決定した場合には、移動通信端末にデータ送信のためのその新しい周波数を割り当てる。
通知プロセスで移動通信端末に送信されるデータに、無線アクセスネットワークによってスケーラブルデータサービスのデータ送信に使用される送信フォーマットに関する情報が含まれている場合には、さらに有利である。この場合、周波数間測定を行う際に、RANと移動通信端末との現在の要求に適応可能な融通性の高い送信フォーマットを、通信システムで使用することが可能となる。
したがって、この情報は、送信フレーム内の送信ギャップの時間的な位置、送信ギャップの持続期間、および連続送信ギャップの数を表示することができる。
送信フレーム内の送信ギャップの時間的位置、送信ギャップの持続期間、および連続送信ギャップの数は、RANによってスケーラブルデータ送信に使用される送信フォーマットを規定し、これら三つのパラメータにより、融通性の高いフォーマット規定をデータ送信に用いることができるようになる。さらに、送信フォーマットには、RANによって使用される変調方式、インタリービングパターン、符号化方式などに関する情報を含むことができる。
無線アクセスネットワークから移動通信端末に対し、周波数間測定を行うよう通知するときに送信されるデータは、スケーラブルデータサービスの制御チャネルまたは通知制御チャネルを用いて送信することができる。
スケーラブルサービスの送信データのデータレートをさらに下げるため、すなわち移動通信端末におけるスケーラブルデータサービスの送信データの処理時間をさらに短縮するため、スケーラブルデータサービスの送信データを、送信に先んじて、RANでパンクチャリングすることができる。パンクチャリングは、送信データを物理チャネルにマッピングする前に適用可能である。
パンクチャリングでは、送信に先んじて消去する、データストリーム内のビットを示すいわゆるパンクチャリングパターンが採用されている。一般に、この技術は、無線インタフェース送信機能にフレーム内のビット数を整合させるのに使用されている。各受信信号における消去ビットの位置が受信者に分かっているので、受信した信号のビットから元のデータストリームを再構成することができる。
ダウンリンク上のデータレートを下げるためのもう一つの可能な方法として、スケーラブルデータサービスの送信データを拡散させるのに使用する拡散コードの拡散率を下げる方法もある。
スケーラブルデータサービスは、マルチメディアブロードキャスト/マルチキャストサービス(MBMS)であってもよい。さらに、スケーラブルデータサービスにマルチキャストおよび/またはブロードキャストデータ送信を含んでいてもよい。すなわち、スケーラブルサービスは、システム内でブロードキャストサービスとして提供されても、マルチキャストサービスとして提供されてもよい。
物理チャネル上での送信データの多重化は、既知の種類の多重化、すなわち時分割多重、直交符号分割多重、または直交周波数分割多重(OFDM)サブキャリア多重のいずれであってもよい。
さらに本発明は、複数の移動通信端末に接続可能な、無線システム内の無線アクセスネットワークに関する。無線アクセスネットワークは、周波数間測定を行うよう移動通信端末に通知するための通知手段と、スケーラブルデータサービスの複数のインポータンスレイヤを有する送信データを移動通信端末に送信するための送信手段と、送信データのインポータンスレイヤに対し、送信のための複数のインポータンスレイヤのサブセットを選択するプロセスを備えたスケジューリングプロセスを行うためのスケジューリング手段とを備えている。
個別トランスポートチャネルを送信に使用する場合には、スケジューリング手段は、スケーラブルデータサービスの送信データをスケジューリングするように構成することができる。
無線アクセスネットワークでは、通知手段が、送信データのスケジューリングを行うようスケーラブルデータサービスの制御手段に通知するよう構成することができる。
無線アクセスネットワークは、送信データのスケジューリングを行うよう、スケーラブルデータサービスの媒体アクセス制御手段に通知するための無線リソース制御部をさらに具備していてもよい。これは特に、スケーラブルデータサービスの制御手段と無線リソース制御部とが同じネットワーク要素内に所在している場合に該当する。一般に、無線リソース制御は、その通知機能だけに限定されないという点に留意されたい。
これら2種類の制御部が同じネットワーク要素内に所在していない場合には、通知手段は、Iur/Iubインタフェースシグナリングを用いてスケーラブルデータサービスの制御手段に通知を送信するための、無線リソース制御部を具備していてもよい。
通知手段は、インポータンスレイヤのサブセットの選択に関するスケジューリング情報を移動通信端末に送信し、無線アクセスネットワークが送信データのスケジューリングを制御したりまたは影響を与えたりできるように構成することができる。
さらに、送信データのインポータンスレイヤは、基本的サービス品質を確保する基本レイヤとサービス品質を向上させるための少なくとも一つの拡張レイヤと具備していてもよい。
無線アクセスネットワークはさらに、物理チャネルに移動通信端末に提供される送信データを多重化するための多重化手段を具備していてもよい。
無線アクセスネットワークはさらに、移動通信端末から周波数間測定結果を受信するための受信手段を具備していてもよい。
受信した測定結果を処理したりその結果に基づいて動作したりするために、無線アクセスネットワークは、さらに、スケーラブルデータサービスのデータを送信するための新しい周波数を移動通信端末に割り当てるか否かを受信測定結果に基づいて決定するための決定手段と、新しい周波数を割り当てることが決定された場合に、移動通信端末にデータ送信のための新しい周波数を割り当てるための割当て手段とを、具備していてもよい。
スケジューリングおよび多重化により、移動通信端末が周波数間測定を行えるだけ十分に、スケーラブルサービスの送信データレートを下げることができない場合には、無線アクセスネットワークは、スケーラブルサービスの送信データをパンクチャリングするためのパンクチャリング手段を具備していてもよい。
上記問題を解決するためのもう一つの可能な方法として、拡散コードの拡散率を変更するよう構成されている、スケーラブルデータサービスの送信データを拡散させるための拡散手段を、無線アクセスネットワークに含めてもよい。
さらに、本発明は、上記のような無線アクセスネットワークと、スケーラブルサービスデータの送受信を行う少なくとも1台の移動通信端末とを具備する通信システムに関する。
以下に、本発明の有利な実施の形態を示した添付図面を参照しながら、本発明について詳細に説明する。各図において同様のまたは対応する細部には、同じ参照番号を付してある。
図1ないし図9は、移動通信端末(UE101)の周波数間セル切替えに関するシナリオを例示することを目的としている。
図1は、ノードB102と無線ネットワークコントローラ(RNC)103とを具備する、無線アクセスネットワーク(RAN)を表している。概して、RNC103は、媒体アクセス制御(MAC)部と、無線リンク制御(RLC)部と、無線リソース制御(RRC)部と、ブロードキャスト/マルチキャスト制御(BMC)部と、RANにおけるパケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)とを実装することができる。RNCのRRCは、異なる周波数キャリア間におけるハンドオーバーを行う。
RNC103は、コアネットワーク(CN)にさらに接続していてもよい。この図例では、ノードB102の個々のセル104と105とに、送信用の2種類のCDMAキャリア周波数f1とf2がそれぞれ採用されている。あるいは、他のアクセス方式を採用してもよい。
ソースセル104と、ターゲットセル105内のユーザ装置101、106、107が、スケーラブルMBMSなどのスケーラブルデータサービスに関与している。この図は、ソースセル104とターゲットセル105とは、同じノードB102の制御下に置かれていることを示しているが、セルは、異なる2つのノードBによっても制御できることを示唆している。図に示されているように、UE101の周波数間セル切替え例では、ソースセル104におけるキャリア周波数(ソース周波数)とターゲットセル105におけるキャリア周波数(ターゲット周波数)が主要な役割を果たすが、セルを制御するための要素ではない。
サービスデータの送信は、個別トランスポートチャネルを用いたマルチキャスト送信の場合には一対一ベースで実施してもよいし、共通トランスポートチャネルを用いたブロードキャスト送信の場合には一対多ベースで実施してもよい。
UE106と107とは、ターゲットセル105内に所在しており、キャリア周波数f2でスケーラブルサービスデータ(MBMSデータ)を受信する。UE101は、ソースセル104に所在しており、RAN内の登録部に適切な登録メッセージを送信することによって、MBMSサービスのマルチキャストグループを連結する。この例では、RNC103内にUE101が配置されていると想定している。矢印108と109とは、前記マルチキャストサービスを連結するためのシグナリングを示している。さらに、制御RNC103におけるMBMSコンテンツは、UE101の識別情報を包含するよう更新される。このプロセスより、RNCが、サービス加入ユーザ装置(101、106、107)に、提供されたマルチキャストデータを配信することができる。
首尾よくサービスに加入することができたなら、UE101はスケーラブルデータサービス、すなわちマルチキャストサービスの送信データをソース(マルチメディアサービスソース)から受信する。マルチメディアサービスソースは、図2に示されているように、コアネットワーク(CN)内に配置してもよいし、コアネットワークがさらに接続されるPLMN内に配置してもよい。
図2は、UE101に対するマルチキャストサービスのデータ配信を(201、202)図示したものである。図に示されているように、RANは、ノードBからUE101へ転送データを送信する際に、キャリア周波数f1を採用している。
図3では、UE101が、ソースセル104からターゲットセル105へ移動している、すなわちセルの切替えが行われている。ソースセル104からターゲットセル105へ移動した後でも、UE101はキャリア周波数f1でマルチキャストデータを、なお受信し続ける(301)。
UE101のマルチキャストサービスに加入している、ターゲットセル105内に配置されている他のUE106と107とは、キャリア周波数f2でマルチキャストサービスの送信データを受信する(302)。
RNC103は、スケーラブルデータ送信の構造についてUE101に通知し、MCCHまたはNCCHあるいは別の制御チャネルを通じて、ターゲットセル105で利用可能なスケーラブルMBMSサービスを告げる。さらに、ターゲットセル105内のスケーラブルサービスまたはMBMSサービスの提供に使用されているチャネルのタイプは、UE101に対しRNC103によって通報することができる。ブロードキャスト送信では共通トラフィックチャネルを使用することができ、マルチキャスト送信では個別チャネルまたは共通トラフィックチャネルを使用することができる。
すでに述べたように、MBMSサービスデータとしてのスケーラブルサービスデータは、キャリア周波数上におけるセクターの利用可能総送信パワーの大部分を消費する。ただし、同じMBMSサービスを提供されているUE101、106、107は、図3に示されているように、セル内の同じキャリア周波数を必ずしも使用するとは限らない。したがって、RANは、単一のキャリア周波数にUE101、106、107のすべてを移動させようとしてもよい。
図4は、無線アクセスネットワークのターゲットセル105に入った後に、周波数間測定を行うようUE101に指示することを目的として、移動通信端末101に通知を送信する無線アクセスネットワークを示している。これらの測定の結果に基づいて、RANは、マルチキャストサービスのさらなる受信のためにUE101をキャリア周波数f2に移動させるべきか否かを決定する。RNC103は、ノードB102を通じて、UE101に通知メッセージを送信する(401)。このメッセージは、周波数間測定を行うよう移動通信端末101に指示するものである。
この測定は、共通パイロットチャネル(CPICH)の観測から得られた数量に依存している。これまでは、測定処理に3種類の数量が規定されていた(例えば、3GPP TS25.215、“Physical Layer − Measurements (FDD)”を参照のこと)。
・受信信号コードパワー(RSCP)。この数量は、パイロット記号において規定されている、拡散後の1コードの受信パワーである。
・受信信号強度インジケータ(RSSI)。この数量は、チャネル帯域幅内の広帯域受信パワーである。
・Ec/No。チャネル帯域幅における総受信パワーで受信信号コードパワーを除算したものとして定義される。すなわちRSCP/RSSI。
図4では、UEに対するマルチキャストデータの送信を制御する要素は、例えば、RNC103におけるMAC c/sh/m部であってもよいということが前提となっている。したがって、マルチキャストデータ送信の制御部は、RAN内でのUE101に対するキャリア周波数の割当てを制御し、無線リソースを管理するRRC部と同じネットワーク要素に配置されている。したがって、RRC部とマルチキャスト送信を制御するMAC c/sh/m部との間のデータ交換に、指示プリミティブを使用することができる。
RANは、UE101における周波数間測定を促進する目的で、UE101で受信されるマルチキャストデータの受信と処理から生じる、「通常の」UE101の処理負荷を軽減する。以下に詳しく述べるように、RRC部は、例えば、物理チャネル上での多重化により、フレーム間における送信ギャップを送信フォーマットに提供するように、マルチキャストサービスの送信データをスケジューリングする旨、前記マルチキャストサービスの制御部に指示できる(例として、図10および図11を参照)。UE101はこれらの送信ギャップを利用して、このようなタイムインターバルで周波数間測定を行うことができる。送信フォーマットにおける送信ギャップによって与えられたタイムインターバルにおけるこのような測定法は、コンプレストモード測定とも呼ばれている。
したがって、この例では、RNC103のRRCが、要求された周波数間測定をUE101が行えるようにするため、UE101に送信するマルチキャストデータのスケジューリングを開始および/または停止するよう、MAC c/sh/m部に指示プリミティブを用いて指示することができる(402)。このように、RANは、フレーム構造内にギャップのあるスケーラブルサービスデータ用の送信フォーマットを導入し、UE101が周波数間測定を行うのを可能にすることによって、UE101が必要とする処理時間を短縮できるようにする。
さらに詳細には、送信されたマルチキャストデータを、すでに説明したように、個別に送信または処理できる別々のインポータンスレイヤに分離することができる。この場合、スケジューリング部が、基本レイヤと可能なら別の拡張レイヤとを(帯域幅として利用可能なシステムリソース次第で)、UE101への送信に選択することによって、スケーラブルサービスの送信データをスケジューリングすると、この機能は有利である。
RRCからスケーラブルデータサービスの制御部に対する、スケジューリング開始のシグナリングには、マルチキャストデータのどのレイヤを送信またはスケジューリングすべきかを制御部が決定するための基準として使用できる情報を含ませることもできる。UE101が周波数間測定を行うように指示されているときに、どのインポータンスレイヤをスケジューリングおよび送信すべきかを制御部に直接指示するという、もう一つの可能な方法がある。「通常の動作中」は、すべてのインポータンスレイヤ、すなわち基本レイヤとすべての拡張レイヤが送信される。RNC103のRRCからUE101に対して送信された周波数間測定を行うよう指示する通知(401)には、フレーム内の送信ギャップの時間的位置、送信ギャップの持続時間、および連続送信ギャップの数についての測定処理に関する情報を包含していてもよい。したがって、送信されるパラメータは、スケーラブルデータサービス、すなわちマルチキャストサービスの制御部によってスケジューリングされたスケーラブルサービスデータの送信フォーマットに関する。これにより、送信データを配信する物理チャネル上での融通性の高い送信フォーマットの利用が可能となる。送信フォーマットは、周波数間測定に要するUE101の処理時間に対する現在の要求に容易に適応することができる、すなわち物理チャネル上のデータに送信ギャップを高い融通性の下に導入して、UE101に処理用の空き時間を提供することができる。さらに、使用する変調方式、符号化方式および/または使用するインタリービングパターンに関する情報が、UE101に伝達される。
図4と同様に、図5にも、無線アクセスネットワークのターゲットセル105へ入った後に周波数間測定を行うようUE101に指示するために、UE101に通知を送信している無線アクセスネットワークが示されている。RNC103のRRC部とRNC501のマルチキャストサービスの制御部(MAC c/sh/m)は、同じネットワーク要素内には配置されていない。マルチキャストサービスの送信データのスケジューリングの開始または停止のために、RRC部とMAC c/sh/m部との間で上記のシグナリングを行う目的で、Iub/Iurシグナリング502を採用してもよい。
上で説明したように、MAC c/sh/m部とRRC部とが同じ地理的場所に一緒に配置されている場合には、簡単な指示プリミティブや参照を用いて、スケジューリング情報をUE101に送信することができる。MAC c/sh/m部がノードBに配置されている場合には、追加のIub/Iurインタフェースシグナリングを規定しなくてはならない。このことはつまり、アプリケーションプロトコル(Iurインタフェースに関するRNSAPとIubインタフェースに関するNBAP)でいくつかの変更を行わなければならないことを意味している。
次に、図6を参照すると、RANから配信されたマルチキャストデータの送信フォーマット内のギャップのタイムインターバルにおいて、周波数間測定をUE101が行うことができる(601)。
マルチキャストサービスは、多くの場合、配信されたサービスの品質に基づいて課金されるので、UE101は、周波数間測定が行われているタイムインターバルで劣化したサービスの品質について、課金部に知らせる(602)ことが望ましい。マルチキャストデータをスケジューリングする制御部は、UE101が周波数間測定を行っている間に、一定の送信サービスの品質レベルに帰属するすべてのインポータンスレイヤをスケジューリングできないので、提供されるサービスの品質が低下する可能性がある。
UE101は、周波数間測定を終了したなら、図7に示されているように、RANにその結果を報告することができる(701)。UE101は、結果そのものを送信することによって直接測定結果をRANに知らせてもよいし、特定の品質に関する基準が満たされているか否かを示すインジケータを使用してもよい。測定結果の受信時には、RANが、マルチキャストデータを受信するための別のキャリア周波数にUE101を移動できるか否かを決定する。
周波数間測定の結果を受信するのにインジケータがUE101によって使用される場合には、RANは、UE101のセルの切替えを開始すべきか否かに関するシグナル情報から直接決定する。品質の基準は、UE101によって行われた周波数間測定、すなわち上述した測定結果の値に基づいている。
品質基準が満たされており、RNC103がマルチキャストデータの送受信のための別のキャリア周波数にUE101を移動させるという決定をした場合には、RNC103は新しいキャリア周波数f2に切り替えるようUE101に通知する(801)。このプロセスを図8に図示する。
図9に示されているように、最終的に、UE101は、マルチキャストサービスを受信するためターゲットセル105内のすべてのUEによって使用されている新しいキャリア周波数f2で、スケーラブルサービスデータを受信するようになる(901)。したがって、上記の通信法により、本発明は、RANが単一キャリア周波数102に、スケーラブルデータサービスを受信しているすべてのUE101、106、107を移動させることができる。周波数間ハンドオーバーは、一般に異なるキャリア間における負荷バランスをとるのに使用されている。マルチキャスト/ブロードキャスト型のサービスでは、単一のキャリアを通じて送信を行うことが望ましい。この場合、セル内の利用可能な送信パワーを使用して2種類の異なる周波数で送信する必要がないので、システムの無線効率が大幅に向上できる。
以下の各パラグラフでは、スケーラブルデータサービスの送信データのスケジューリングについてさらに詳細に述べる。上述したように、MAC c/sh/m部などの、送信データのスケジューリングを制御する要素は、送信にインポータンスレイヤのサブセットだけを選択しスケジューリングすることによって、UE101に送信される送信データのデータレートを下げることができる。図13は、3種類のインポータンスレイヤ、すなわち基本レイヤ、拡張レイヤ1および拡張レイヤ2のあるマルチキャストデータストリームを図示している。通常、MAC c/sh/m部は、すべてのインポータンスレイヤが、トランスポートチャネルに割り当てられ、送信データを搬送する物理チャネルに多重化されるように全レイヤの送信スケジューリングを行う。
UE101に対し周波数間測定を行うよう指示が出されている場合には、UE101における処理負荷を軽減するため、UE101に対するデータレートを下げる目的で、送信データのスケジューリングを開始するようMAC c/sh/m部に通知もしくは指示が出される(図4および図5も参照)。この場合、MAC c/sh/m部は、端末が測定を行うかぎり、UE101に対し基本レイヤと拡張レイヤ1だけを送信するよう決定してもよい。したがって、図11に図示されているように、送信フォーマットは、物理チャネル上でのデータの多重化の結果として得ることができる。すなわち、送信ギャップは、拡張レイヤ2のデータが通常送信されたであろう位置に配置される。
ただし、単一インポータンスレイヤの送信に使用されるスロットの数が周波数間測定に必要な時間の量とは異なる可能性がある。
したがって、例えばUE101による周波数間測定に必要とされるスロット数が拡張レイヤ1と拡張レイヤ2とに割り当てられるスロット数と一致している場合には、単に拡張レイヤ1と拡張レイヤ2とを送信しないだけで、測定を行うのに必要なタイムインターバルが提供されうる。このような場合、基本レイヤだけが、MAC c/sh/mによるMBMS送信にスケジューリングされる。RRCから対応する制御部へのMBMS送信をスケジューリングするための指示プリミティブには、コンプレストモードでの測定処理でスケジューリングすることのできるインポータンスレイヤに関する情報を含んでいてもよい。
削減された数のインポータンスレイヤをスケジューリングすることによって測定時間が利用可能となるスロット数に、測定時間が等しくない場合には、このようなスケジューリングを行う前に良好な整合のための他の圧縮アプローチを適用してもよい。すでに述べたように、拡散率を下げることによる利用可能データレートの上昇は、物理チャネルでの送信フォーマットにおける送信ギャップをさらに広げるのに使用してもよい(図10を参照)。ただし拡散率の低下は、フレーム内の送信パワーを増大させることによって補償する必要があろう。別の可能な方法として、物理レイヤ上でパンクチャリングを行うことによってデータレートを下げる方法がある。
その結果、コンプレストモードで測定を行う際に、フレーム圧縮のための可能な方法を完全に統合することで、UE101が周波数間測定を行うのに必要な処理用空き時間を提供することができるであろう。
スケーラブルなMBMSの周波数間測定の基本的原則について、一般的MBMSの原則に基づいて本明細書で説明してきた。対象とされる原則は、MBMSの各種アーキテクチャとチャネルに簡潔な方法で適用することができ、それらのサービスデータのスケーラブルな送信を可能にすることは、当業者にとって明らかである。
前項で示唆されているように、RNC内のMAC c/sh/m部は、スケーラブルなMBMS送信のスケジューリングを、主要なものとして行う必要はない。他の機能部を規定し、同じネットワーク要素または異なるネットワーク要素(ノードB)内に配置してもよい。上述したように、この場合、Iub/Iurインタフェースシグナリングを、MAC c/sh/m指示プリミティブの代りに使用する必要があるということを認識することが重要である。
本明細書における送信フォーマットは、特に、WCDMA無線インタフェース上でのインポ−タンスレイヤの時間多重に適している。このアイデアが異なる種類の多重化、例えば、WCDMA無線インタフェースのための符号多重またはOFDM無線インタフェースのためのサブキャリア多重に一般に適用可能であるということは当業者にとって明らかである。
移動通信端末がマルチキャストグループに入っている無線アクセスネットワークを示す。 無線アクセスネットワークを通じてコアネットワークから移動通信端末にスケーラブルサービスデータが提供される無線アクセスネットワークを示す。 移動通信端末が新しいセルに入りコアネットワークからスケーラブルサービスデータを受信する無線アクセスネットワークを示す。 無線アクセスネットワーク内のシグナリングと、無線アクセスネットワークの新しいセルへ入った後に周波数間測定を行うための移動通信端末の通知とを示す。 第二の無線アクセスネットワーク内における無線ネットワークコントローラへの無線アクセスネットワークのシグナリングと、無線アクセスネットワークの新しいセルへ入った後に周波数間測定を行うための移動通信端末の通知とを示す。 移動通信端末が周波数間測定を行い無線アクセスネットワーク内の課金部にスケーラブルデータサービスの品質の劣化を報告する無線アクセスネットワークを示す。 移動通信端末が無線アクセスネットワークに測定結果を報告する無線アクセスネットワークを示す。 スケーラブルデータを受信できるように移動通信端末に新しい送信周波数を割り当てる無線アクセスネットワークを示す。 割り当てられた受信周波数で移動通信端末がスケーラブルサービスデータを受信する無線アクセスネットワークを示す。 拡散率を下げることによって実現されるコンプレストモードデータ送信を示す。 上位レイヤのスケジューリングを行うことによって実現されるコンプレストモードデータ送信を示す。 スケーラブルMBMS送信の一例を示す。 物理チャネルへの送信データのインポータンスレイヤの多重化を示す。

Claims (31)

  1. 無線アクセスネットワークと複数の移動通信端末とを具備する無線システムにおける通信方法であって、前記無線アクセスネットワークによって行われる以下のステップを備え、
    周波数間測定を行うよう移動通信端末に通知するステップと、
    複数の異なるレイヤデータストリームを含むスケーラブルデータサービスの送信データを前記移動通信端末に送信するステップと、
    前記複数の異なるレイヤデータストリームのサブセットを選択するステップと、
    送信のために前記選択した異なるデータストリームをスケジューリングするステップと、
    を備える通信方法。
  2. 個別トランスポートチャネルが送信に使用される場合に、前記スケーラブルデータサービスの前記送信データがスケジューリングされる請求項1に記載の通信方法。
  3. 前記送信データのスケジューリングを行うよう前記スケーラブルデータサービスの制御部に通知するステップをさらに備える請求項1または請求項2に記載の通信方法。
  4. 前記スケーラブルデータサービスの制御部に通知するステップにおいて、前記無線アクセスネットワークの無線リソース制御部は、前記送信データのスケジューリングを行うよう、前記スケーラブルデータサービスの媒体アクセス制御部に少なくとも一つの指示プリミティブを用いて通知する請求項3に記載の通信方法。
  5. 前記スケーラブルデータサービスの制御部に通知するステップにおいて、前記無線アクセスネットワークの無線リソース制御部は、前記無線リソース制御部および前記スケーラブルデータサービスの制御部が一緒に配置されていない場合、前記スケーラブルデータサービスの前記制御部にネットワーク要素間インタフェースシグナリングを用いて通知する請求項3に記載の通信方法。
  6. 前記スケーラブルデータサービスの制御部に通知するステップは、スケジューリングすべき異なるレイヤデータストリームのサブセットの選択に関するスケジューリング情報を送信するステップを備える請求項3から請求項5のいずれかに記載の通信方法。
  7. 前記送信データの前記異なるレイヤデータストリームは、基本的サービス品質を実現する基本レイヤと前記サービス品質を向上させる少なくとも一つの拡張レイヤとを具備する請求項1から請求項6のいずれかに記載の通信方法。
  8. 前記無線アクセスネットワークから前記移動通信端末に提供される前記送信データを物理チャネル上で多重化するステップをさらに備える請求項1から請求項7のいずれかに記載の通信方法。
  9. 前記周波数間測定結果から導出されたインジケータを前記移動通信端末から受信するためのステップをさらに備える請求項1から請求項8のいずれかに記載の通信方法。
  10. 前記スケーラブルサービスデータを送信するための新しい周波数を前記移動通信端末に割り当てるか否かを、受信した測定インジケータに基づいて決定するステップと、
    前記新しい周波数を割り当てることが決定された場合に、前記移動通信端末にデータ送信用の前記新しい周波数を割り当てるステップと、
    をさらに備える請求項9に記載の通信方法。
  11. 前記通知するステップにおいて前記移動通信端末に送信されるデータは、前記無線アクセスネットワークによって使用される、前記スケーラブルデータサービスのデータ送信のための送信フォーマットに関する情報を含む請求項1から請求項10のいずれかに記載の通信方法。
  12. 前記送信フォーマット内の情報は、送信フレーム内の送信ギャップの時間的位置、前記送信ギャップの持続期間、および/または前記送信フォーマット内の連続送信ギャップの数を示す請求項11に記載の通信方法。
  13. 前記通知するステップにおいて前記移動通信端末に送信されるデータは、MBMS制御チャネルまたは通知制御チャネルを用いて送信される請求項11または請求項12に記載の通信方法。
  14. 前記スケーラブルデータサービスの前記送信データをパンクチャリングするステップをさらに備える請求項1から請求項13のいずれかに記載の通信方法。
  15. 前記スケーラブルデータサービスの前記送信データを拡散するのに使用する拡散コードの拡散率を下げるステップをさらに備える請求項1から請求項14のいずれかに記載の通信方法。
  16. 前記スケーラブルデータサービスは、マルチメディアブロードキャスト/マルチキャストサービス(MBMS)である請求項1から請求項15のいずれかに記載の通信方法。
  17. 前記スケーラブルデータサービスは、マルチキャストおよび/またはブロードキャストデータの送信を備える請求項1から請求項16のいずれかに記載の通信方法。
  18. 多重化は、前記物理チャネルでの、時間多重、符号多重またはOFDMサブキャリア多重のいずれかである請求項8から請求項17のいずれかに記載の通信方法。
  19. 複数の移動通信端末に接続可能な無線システム内の無線アクセスネットワークであって、
    周波数間測定を行うよう移動通信端末に通知するための通知手段と、
    複数の異なるレイヤデータストリームを有するスケーラブルデータサービスの送信データを前記移動通信端末に送信するための送信手段と、
    前記送信データの前記異なるレイヤデータストリームのサブセットをスケジューリングするとともに、送信のために前記複数の異なるレイヤデータストリームのサブセットを選択するよう構成されるスケジューリング手段と、
    を具備する無線アクセスネットワーク。
  20. 前記スケジューリング手段は、個別トランスポートチャネルが送信に使用される場合に、前記スケーラブルデータサービスの前記送信データをスケジューリングするよう構成される請求項19に記載の無線アクセスネットワーク。
  21. 前記通知手段は、前記送信データのスケジューリングを行うよう、前記スケーラブルデータサービスの制御手段に通知するようさらに構成される請求項19または請求項20に記載の無線アクセスネットワーク。
  22. 前記送信データのスケジューリングを行うよう、前記スケーラブルデータサービスの媒体アクセス制御手段に少なくとも一つの指示プリミティブを用いて通知するための無線リソース制御部をさらに具備する請求項21に記載の無線アクセスネットワーク。
  23. 前記無線リソース制御部および前記制御部が一緒に配置されていない場合に、前記スケーラブルデータサービスの制御手段にネットワーク要素間インタフェースシグナリングを用いて通知を送信するための無線リソース制御部をさらに具備する請求項21に記載の無線アクセスネットワーク。
  24. 前記無線リソース制御部は、前記移動通信端末への前記異なるレイヤデータストリームのサブセットの選択に関するスケジューリング情報を送信するよう構成される請求項21から請求項23のいずれかに記載の無線アクセスネットワーク。
  25. 前記送信データの前記異なるレイヤデータストリームは、基本的サービス品質を実現する基本レイヤと前記サービス品質を向上させる少なくとも一つの拡張レイヤとを有する請求項19から請求項24のいずれかに記載の無線アクセスネットワーク。
  26. 前記移動通信端末に提供される前記送信データを物理チャネル上で多重化するための多重化手段をさらに具備する請求項19から請求項25のいずれかに記載の無線アクセスネットワーク。
  27. 前記移動通信端末からの前記周波数間測定結果から導出されたインジケータを受信するための受信手段をさらに具備する請求項19から請求項26のいずれかに記載の無線アクセスネットワーク。
  28. 前記スケーラブルデータサービスデータの送信のために前記移動通信端末に新しい周波数を割り当てるか否かを、受信した測定インジケータに基づいて決定するための決定手段と、
    前記新しい周波数を割り当てることが決定された場合に、前記移動通信端末にデータ送信のための前記新しい周波数を割り当てるための割当て手段と、
    をさらに具備する請求項19から請求項27のいずれかに記載の無線アクセスネットワーク。
  29. 前記スケーラブルサービスの前記送信データをパンクチャリングするためのパンクチャリング手段をさらに具備する請求項19から請求項28のいずれかに記載の無線アクセスネットワーク。
  30. 前記スケーラブルデータサービスの前記送信データを拡散するとともに、拡散コードの拡散率を変更するよう構成される拡散手段をさらに具備する請求項19から請求項29のいずれかに記載の無線アクセスネットワーク。
  31. 請求項19から請求項30のいずれかに記載の無線アクセスネットワークと、スケーラブルサービスデータを送信および/または受信する少なくとも一つの移動通信端末と、を具備する通信システム。
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Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2010529783A (ja) * 2007-06-05 2010-08-26 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション Rrcメッセージおよび手順
JP2012532568A (ja) * 2009-07-02 2012-12-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド 送信機静穏化および低減レート符号化
JP2012532569A (ja) * 2009-07-02 2012-12-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド 送信機静穏化およびフレームのセットの部分に対する異なる符号化レート
JP2012532571A (ja) * 2009-07-02 2012-12-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド 送信機静穏化を可能にするためのコーディングレイテンシ低減
US8537772B2 (en) 2009-07-02 2013-09-17 Qualcomm Incorporated Transmitter quieting during spectrum sensing
US8958475B2 (en) 2009-07-02 2015-02-17 Qualcomm Incorporated Transmitter quieting and null data encoding
US10069591B2 (en) 2007-01-04 2018-09-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distributed spectrum sensing for wireless communication

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB0408423D0 (en) * 2004-04-15 2004-05-19 Nokia Corp Transmission of services in a wireless communications network
KR101111515B1 (ko) * 2005-02-02 2014-05-07 엘지전자 주식회사 데이터 송수신 방법
CN100389615C (zh) * 2005-03-07 2008-05-21 华为技术有限公司 多媒体广播/组播业务中用户设备进行频率层分散的方法
JP4651463B2 (ja) * 2005-06-17 2011-03-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 基地局及び基地局で使用される方法
CA2601063C (en) * 2005-08-24 2015-02-17 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and user equipment for measurement, determining required measurement performance and selecting serving cell
US8942153B2 (en) * 2005-09-30 2015-01-27 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving data using a plurality of carriers
KR101216072B1 (ko) 2006-01-03 2012-12-26 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 인터-프리퀀시 측정 지원 방법
GB2434714A (en) * 2006-01-26 2007-08-01 Nec Technologies Inter-frequency measurement
JP2007300508A (ja) * 2006-05-01 2007-11-15 Ntt Docomo Inc 基地局、移動局および通信方法
GB2446436A (en) * 2007-02-06 2008-08-13 Nec Corp Mobile radio communications device measurement
US9137719B2 (en) * 2009-10-27 2015-09-15 Clearwire Ip Holdings Llc Multi-frequency real-time data stream handoff
US9479950B2 (en) * 2013-08-16 2016-10-25 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for inter-frequency measurements in a communication network
EP3808130A1 (en) * 2018-06-15 2021-04-21 Sharp Kabushiki Kaisha Apparatus and method for acquisition of system information in wireless communications

Family Cites Families (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI105252B (fi) * 1997-07-14 2000-06-30 Nokia Mobile Phones Ltd Menetelmä ajan varaamiseksi matkaviestimelle
EP1081979A1 (en) * 1999-08-31 2001-03-07 TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (publ) Subscriber station, network control means and method for carrying out inter-frequency measurements in a mobile communication system
GB2354671B (en) * 1999-09-24 2003-10-01 Nokia Mobile Phones Ltd Inter-frequency measurement
EP1117269A1 (en) * 2000-01-13 2001-07-18 TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (publ) Method and devices for improved handover procedures in mobile communication systems
EP1117268A1 (en) * 2000-01-14 2001-07-18 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Subscriber station, network control means and method for carrying out inter-frequency measurements in a mobile communication system
US7095782B1 (en) * 2000-03-01 2006-08-22 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method and apparatus for streaming scalable video
US7200402B2 (en) * 2001-07-03 2007-04-03 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Method for handing off streaming media sessions between wireless base stations in a mobile streaming media system
JP4184969B2 (ja) * 2001-11-17 2008-11-19 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムにおけるハンドオーバーのための信号測定装置及び方法

Cited By (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10069591B2 (en) 2007-01-04 2018-09-04 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for distributed spectrum sensing for wireless communication
JP2013085307A (ja) * 2007-06-05 2013-05-09 Interdigital Technology Corp Rrcメッセージおよび手順
JP2010529783A (ja) * 2007-06-05 2010-08-26 インターデイジタル テクノロジー コーポレーション Rrcメッセージおよび手順
US8780982B2 (en) 2009-07-02 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Transmitter quieting and different encoding rates for portions of a set of frames
JP2012532571A (ja) * 2009-07-02 2012-12-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド 送信機静穏化を可能にするためのコーディングレイテンシ低減
US8537772B2 (en) 2009-07-02 2013-09-17 Qualcomm Incorporated Transmitter quieting during spectrum sensing
JP2012532569A (ja) * 2009-07-02 2012-12-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド 送信機静穏化およびフレームのセットの部分に対する異なる符号化レート
JP2014195289A (ja) * 2009-07-02 2014-10-09 Qualcomm Incorporated 送信機静穏化およびフレームのセットの部分に対する異なる符号化レート
US8902995B2 (en) 2009-07-02 2014-12-02 Qualcomm Incorporated Transmitter quieting and reduced rate encoding
JP2015029298A (ja) * 2009-07-02 2015-02-12 クゥアルコム・インコーポレイテッドQualcomm Incorporated 送信機静穏化および低減レート符号化
US8958475B2 (en) 2009-07-02 2015-02-17 Qualcomm Incorporated Transmitter quieting and null data encoding
US9112618B2 (en) 2009-07-02 2015-08-18 Qualcomm Incorporated Coding latency reductions during transmitter quieting
JP2012532568A (ja) * 2009-07-02 2012-12-13 クゥアルコム・インコーポレイテッド 送信機静穏化および低減レート符号化

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