JP2011239376A - システム情報の受信をハンドリングする方法および関連する通信装置 - Google Patents

システム情報の受信をハンドリングする方法および関連する通信装置 Download PDF

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Abstract

【課題】システム更新のためのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の受信するハンドリング方法を提供する。
【解決手段】ハンドリング方法は、第1の個別シグナリングで複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する受信ステップと、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版が第2の個別シグナリングで受信されるまで、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を有効にし続ける維持ステップと、を含んでいる。
【選択図】図4

Description

本出願は、2010年4月19日に出願された「無線通信システムにおける管理システム情報受信方法および装置(“Method and Apparatus for managing system information reception in a wireless communication system”)」を名称とする米国仮出願番号61/325800号、2010年4月20日に出願された「無線通信システムにおける管理システム情報受信方法および装置(“Method and Apparatus for managing system information reception in a wireless communication system”)」を名称とする米国仮出願番号61/325821号、および、2010年5月6日に出願された「無線通信システムにおける管理システム情報受信方法および装置(“Method and Apparatus for managing system information reception in a wireless communication system”)」を名称とする米国仮出願番号61/331838号に基づく優先権主張を伴う。上記英国仮出願の内容は、その全体が参照により本明細書に組み込まれているものとする。
本願は、無線通信に利用される方法およびそのような方法を用いる通信装置に関するものであり、特に、上記無線通信システムにおいてシステム情報の受信をハンドリングする方法および関連する通信装置に関する。
第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP:3rd Generation Partnership Project)によって開始されたロングタームエボリューション(LTE:Long Term Evolution)システムは、現在、高データレート、短レイテンシであって、パケットが最適化され、更に、システムの性能およびカバレッジが改善された新たな無線インターフェースおよび無線ネットワークアーキテクチャと考えられている。LTEシステムにおいて、進化型ユニバーサル地上無線通信アクセスネットワーク(EUTRAN:Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network)は、複数の進化型ノードB(evolved Node-B)を備え、ユーザ装置(UE)とも言われる複数の移動局と通信する。
LTEシステムにおいて、UEは、セルの選択時(例えば、電源オン時)および再選択時、ハンドオーバーの終了後、その他のRATからのE−UTRAの入力後、範囲外からの返信時、システム情報が変化したことの通知の受信時、地震津波警報システム(ETWS:Earthquake and Tsunami Warning System)通知の存在についての指示の受信時、商用移動通信警報システム(CMAS:Commercial Mobile Alert System)通知の存在についての指示の受信時において、E−UTRANによって報知されたシステム情報を取得するためのシステム情報取得手段に適用している。なお、明確に定められていなければ、システム情報取得手段は、何れかの保存システム情報で上書きする。
一方、UEは、保存システム情報が、”SystemInformationBlockType1”に含まれる”SystemInfoValueTag”のチェックによって有効のままであることを確認する。つまり、UEは、前の保存システム情報が、”SystemInformationBlockType1”に含まれる”SystemInfoValueTag”が保存システム情報の何れかと異なっているとき、無効とみなす。したがって、UEは、システム情報を再取得するためにシステム情報取得手段を実行する。加えて、UEは、保存システム情報が、当該システム情報が有効であると確認できた瞬間から、3時間後に無効とみなす。
より高いピークデータレートでデータを伝送するような進化した高速無線通信システムを実現するために、LTE―Advancedは、LTEシステムの発展版として、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって標準化されている。LTE―Advancedは、パワーステート(power states)のより素早い切り替えを目的としている。また、LTE―Advancedは、セル端における処理能力を向上する。そして、LTE―Advanced、帯域幅拡張、多地点協調送受信(COMP)、アップリンクにおけるマイモ(MIMO)等といった対象を含んでいる。
帯域幅拡張のため、LTE―Advancedには、帯域幅をより広く拡張するキャリアアグリゲーション(CA:Carrier Aggregation)が導入されている。2以上のコンポーネントキャリアが束ねられたキャリアアグリゲーションは、より広い送信帯域幅(例えば、100MHz以上)をサポートし、スペクトルアグリゲーション(Spectrum Aggregation)を実現する。キャリアアグリゲーションの能力に従って、複数のコンポーネントキャリアが束ねられて全体としてより広い帯域幅となり、UEは、受信および/または送信を同時に行う複数のコンポーネントキャリアに対応する多重リンクを確立することができる。
さらに、コンポーネントキャリアは、プライマリコンポーネントキャリア(PCC)およびセカンダリコンポーネントキャリア(SCC)に分類されることが可能である。PCCは、常にアクティベート(activate)であり、一方で、SCCは特定の状態(例えば、送信データ量)にしたがってアクティベートまたはデアクティベート(deactivate)となる。“アクティベーション(activation)”という言葉は、(1)トラフィックデータの送信または受信が行われること、または、(2)トラフィックデータが、当該トラフィックデータの送信または受信可能状態であること、を意味している。一方、“デアクティベーション(deactivation)”という言葉は、トラフィックデータの送信または受信が行われていないことを意味する。デアクティベーションでは、計測が行われる、または、最小限の情報が送信または受信される。加えて、セカンダリコンポーネントキャリアに設定されたコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリアに変更させることができる。
なお、LTEシステムにおいて、システム情報の受信/取得は、UEが有している接続であって、シングルコンポーネントキャリアのシングルセルに対する唯一の接続として定義されている。しかし、LTE−Advancedシステムにおいて、システム情報の受信の仕組みは、UEが有している複数の追加接続であって、異なる複数のコンポーネントキャリアの複数の追加セルに対する複数の追加接続として定義されていない。本出願人は、キャリアアグリゲーションのもとでのUEが、以下に示すような、先行技術のLTEおよびLTE−Advancedシステムの連携基板上の直接画像上に基づいたシステム情報の受信の問題に直面することに注目する。
セカンダリコンポーネントキャリアがUEに構成されている時、ネットワーク(例えば、eNB)が、個別シグナリング(dedicated signaling)を有したUEに対し、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を供給するというシナリオを想定する。この時、UEは、セカンダリコンポーネントキャリアの報知シグナリング(broadcast signaling)からセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信しない。UEは、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信した時、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を3時間、有効にし続ける。また、UEは、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報が3時間後に無効となることを考慮する。UEは、3時間後、セカンダリコンポーネントキャリアの有効なシステム情報を有さず、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を更新するためのシステム情報の取得方法を知らない。
その他のシナリオにおいて、UEは、ネットワークから個別シグナリングでセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を更新する。しかし、セカンダリコンポーネントキャリアがプライマリコンポーネントキャリアになるように設定されている時、UEは、システム情報更新のためのプライマリコンポーネントキャリア(すなわち、オリジナルセカンダリコンポーネントキャリア)のシステム情報の取得方法を知らない。
3GPP TS 36.331 V9.2.0 3rd Generation Partnership Project; Technical Specification Group Radio Access Network; Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA) Radio Resource Control (RRC); Protocol specification (Release 9), 2010年3月 3GPP TSG RAN WG2 #69 bis R2-10xxxx Meeting notes, 2010年4月16日 3GPP TSG-RAN WG2 Meeting #69 R2-101846 Stage 2 description of Carrier Aggregation, 2010年02月22日
本願は、上述した問題を解決するために、無線通信システムおよび関連する通信装置におけるシステム情報の受信をハンドリングする方法を開示する。
無線通信システムにおいて、複数のコンポーネントキャリア上での送受信が可能なモバイル装置のためのシステム情報の受信をハンドリングする方法が開示されている。このハンドリング方法は、第1の個別シグナリングで上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する受信ステップと、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版が第2の個別シグナリングで受信されるまで、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報を有効にし続ける維持ステップと、を含んでいる。
無線通信システムにおいて、複数のコンポーネントキャリア上での送受信が可能なモバイル装置のためのシステム情報の受信をハンドリングする方法が開示されている。このハンドリング方法は、上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する受信ステップと、上記セカンダリコンポーネントキャリアの受信した上記システム情報が有効であると、上記モバイル装置が判断している有効期間内に、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報の最新版が受信されなかった時に、上記ネットワークを示すメッセージを送信する送信ステップと、を含んでいる。
無線通信システムにおいて、複数のコンポーネントキャリア上での送受信が可能なモバイル装置のためのシステム情報の受信をハンドリングする方法が開示されている。このハンドリング方法は、上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する受信ステップと、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報が有効であると、モバイル装置が判断している有効期間内に、上記セカンダリコンポーネントの上記システム情報の最新版が、受信されなかった時、上記セカンダリコンポーネントキャリアの報知シグナリングで上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報の上記最新版を受信する受信ステップと、を含んでいる。
複数のコンポーネントキャリア上での送受信が可能なモバイル装置を備える無線通信システムのネットワークのための、システム情報の受信をハンドリングする方法が開示されている。このハンドリング方法は、上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を上記モバイル装置に送信する送信ステップと、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報が有効であると、上記モバイル装置が判断している有効期間内に、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報の最新版を上記モバイル装置に送信する送信ステップと、を含んでいる。
複数のコンポーネントキャリア上での送受信が可能なモバイル装置を備える無線通信システムのネットワークのための、システム情報の受信をハンドリングする方法が開示されている。このハンドリング方法は、上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を上記モバイル装置に送信する送信ステップと、上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアが上記モバイル装置のための上記複数のコンポーネントキャリアのうちのプライマリコンポーネントキャリアになるように設定する設定ステップと、上記セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を送信するための個別シグナリングで上記モバイル装置に、上記プライマリコンポーネントキャリアのシステム情報を、送信する送信ステップと、を含んでいる。
無線通信システムにおいて、複数のコンポーネントキャリア上での送受信が可能なモバイル装置のためのシステム情報の受信をハンドリングする方法が開示されている。このハンドリング方法は、上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する受信ステップと、上記セカンダリコンポーネントキャリアを、上記複数のコンポーネントキャリアのうちのプライマリコンポーネントキャリアに変更するように設定する設定ステップと、上記セカンダリコンポーネントキャリアを上記プライマリコンポーネントキャリアに変更することに応じて、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報を報知シグナリングで受信する受信ステップと、を含んでいる。
本発明の前述の目的およびその他の目的は、様々な図面で示された以下の好ましい実施形態の詳細な説明を読んだ当業者にとって、確実に明らかである。
図1は無線通信システムの概要図である。 図2は、一実施形態に係る典型的な通信装置の概要図である。 図3は、典型的な通信システムの通信プロトコルレイヤを示す概要図である。 図4は、第1の実施形態に係る典型的な処理のフローチャートである。 図5は、第2の実施形態に係る典型的な処理のフローチャートである。 図6は、第3の実施形態に係る典型的な処理のフローチャートである。 図7は、第4の実施形態に係る典型的な処理のフローチャートである。 図8は、第5の実施形態に係る典型的な処理のフローチャートである。 図9は、第6の実施形態に係る典型的な処理のフローチャートである。
図1を参照されたい。図1は、モバイル装置10と基地局B1−Bnとの間における複数接続を特徴とする無線通信システムの概要図である。この無線通信システムは、LTE―Advancedシステム(すなわち、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN))または他の類似するネットワークシステム(例えば、WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access))であっても良い。モバイル装置10は、キャリアアグリゲーションで動作することができる。図1において、モバイル装置10は、当該モバイル装置10において構成されたコンポーネントキャリアcc#1−cc#mのそれぞれ対応する無線リンクL−Lを通じて、基地局B1−Bnと通信する。コンポーネントキャリアcc#1−cc#mの各々は、異なる複数の通信システムに応じて、様々な帯域幅となる無線周波数(RF)チャネルに対応している。さらに、モバイル装置10は、ユーザ端末(UE)または移動局(MS)と呼ばれる。モバイル装置10は、携帯電話やコンピュータシステム等のような装置であっても良い。
なお、コンポーネントキャリアcc#1−cc#mは、プライマリコンポーネントキャリア(PCC)およびセカンダリコンポーネントキャリア(SCC)に分類される。プライマリコンポーネントキャリアは、常にアクティベートであり、一方でセカンダリコンポーネントキャリアは、は特定の状態(例えば、送信データ量)にしたがってアクティベートまたはデアクティベートとなる。更に、モバイル装置10は、3時間後に無効となり、コンポーネントキャリア(例えば、プライマリコンポーネントキャリアおよび/またはセカンダリコンポーネントキャリア)の保存システム情報を決定する。これは、当技術分野で周知であるため、ここでは詳細な説明を割愛する。本明細書においては、“有効期間”という言葉は、保存システム情報に対する3時間の有効時間を表す。
図2は、典型的な通信装置20を示す概要図である。この通信装置20は、図1に示したモバイル装置10またはネットワーク(例えば、基地局)になり得るが、これに限定されるものではない。この通信装置20は、マイクロプロセッサまたはASIC(Application Specific Integrated Circuit)のような処理手段200、記憶ユニット210、および通信インターフェースユニット220を備えている。記憶ユニット210には、処理手段200によってアクセスされるプログラムコード214を記憶することが可能な、任意のデータ記憶装置が採用され得る。記憶ユニット210の例としては、加入者識別モジュール(SIM)、リードオンリーメモリ(ROM)、フラッシュメモリ、ランダムアクセスメモリ(RAM)、CD−ROM、磁気テープ、ハードディスク、および光学データ記憶装置が挙げられるが、これらに限定されるものではない。通信インターフェースユニット220は、好ましくは無線送受信機であり、処理手段200の処理結果に応じて、ネットワークとの間で無線信号の交換をすることができる。
図3を参照されたい。図3は、LTEシステムの通信プロトコルレイヤを示す概要図である。いくつかのプロトコルレイヤの動作は、プログラムコード214によって定義され、処理手段200によって実行され得る。このプロトコルレイヤの上位レイヤから下位レイヤまでには、無線リソース制御(RRC)レイヤ300、パケットデータ集中プロトコル(PDCP)レイヤ310、無線リンク制御(RLC)レイヤ320、メディアアクセス制御(MAC)レイヤ330、および物理(PHY)レイヤ340を含み得る。RRCレイヤ300は、報知、ページング、RRC接続管理、計測報告および計測制御、並びに複数の無線ベアラ(RB)を発生または放出に関与する無線ベアラ(RB)制御を行うために用いられる。
図4を参照されたい。図4は、典型的な処理40を示すフローチャートである。処理40は、システム情報の受信をハンドリングするために、複数のコンポーネントキャリアの送受信が可能なUE(例えば、図1に示すモバイル装置10)において利用される。処理40は、プログラムコード214へコンパイルされる。また、処理40は以下の各ステップを含んでいる。
ステップ400:開始。
ステップ410:第1の個別シグナリングで複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する。
ステップ420:セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版が第2の個別シグナリングで受信されるまで、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を有効にし続ける。
ステップ430:終了。
この処理40によれば、UEは、有効期間後(すなわち、3時間経過後)であっても、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版が受信されるまで、受信したセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を有効にし続ける。すなわち、UEは、有効期間を考慮に入れず、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版が受信される前に、セカンダリコンポーネントキャリアの受信したシステム情報が有効であると判断する。
図1に戻って参照されたい。処理40の概念に基づいたシステム情報の受信に関わっている一例を挙げる。コンポーネントキャリアcc#1がプライマリコンポーネントキャリアであり、コンポーネントキャリアcc#2がセカンダリコンポーネントキャリアであると仮定する。また、有効期間の長さは、3時間であるとする。UEは、報知シグナリングでコンポーネントキャリアcc#1のシステム情報を能動的に受信する(すなわち、UEは、ネットワークによって報知されたプライマリコンポーネントキャリアのシステム情報を自発的に読み込む)。そして、UEは、上記ネットワーク(例えば、基地局B2)によって送信された第1の個別シグナリングでコンポーネントキャリアcc#2のシステム情報を受動的に受信する。UEは、コンポーネントキャリアcc#1のシステム情報が3時間有効であるとみなす。そして、UEは、コンポーネントキャリアcc#1のシステム情報を更新するためにコンポーネントキャリアcc#1上に報知されたシステム情報を自動的に読み込む。一方、コンポーネントキャリアcc#2のシステム情報の最新版が、ネットワークによって送信された第2の個別シグナリングで受信されるまで、UEは、コンポーネントキャリアcc#2のシステム情報を有効とみなす。すなわち、3時間を越えても、UEがコンポーネントキャリアcc#2のシステム情報の最新版を何れも受信しない場合、UEは、まだ、コンポーネントキャリアcc#2のシステム情報が有効であるとみなす。
一方で、UEは、ネットワークのコマンドによって、セカンダリコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリアに変更するように設定される。この場合、UEは、わずか有効期間の間、セカンダリコンポーネントキャリアの受信したシステム情報を有効にし続ける。例えば、コンポーネントキャリア#cc2をプライマリコンポーネントキャリアに変更するために、UEがRRCメッセージ(例えば、“RRCConnectionReconfiguration”メッセージ)を受信する時、UEは、コンポーネントキャリアcc#2のシステム情報が3時間有効であるとみなす。上述の方法を実現するために、UEは、3時間の値のタイマーを開始する。タイマーが終了した後(すなわち、3時間経過後)、UEは、コンポーネントキャリアcc#2のシステム情報が無効であるとみなす。
処理40の概念に基づけば、キャリアアグリゲーションのもとでのUEは、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版が個別シグナリングで受信されるまで、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を有効にし続ける。これは、有効期間後、UEがセカンダリコンポーネントキャリアの有効なシステム情報を保持していないことを避けるためである。
図5を参照されたい。図5は、本明細書における一例に従って、処理50を示すフローチャートである。処理50は、システム情報の受信をハンドリングするために、複数のコンポーネントキャリアの送受信が可能なUE(例えば、図1に示すモバイル装置10)において利用される。処理50は、プログラムコード214へコンパイルされる。また、処理50は以下の各ステップを含んでいる。
ステップ500:開始。
ステップ510:複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する。
ステップ520:セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版が、UEがセカンダリコンポーネントキャリアの受信したシステム情報が有効であると判断している有効期間内で受信されなかった時、ネットワークを示すメッセージを送信する。
ステップ530:終了。
この処理50によれば、UEが有効期間内にセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版を何れも受信していない場合、UEはネットワークを示すメッセージを送信する。これにより、ネットワークが上記メッセージを受信した時、ネットワークは、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版をUEに送信する。
処理50に基づいて一例を挙げる。UEは、ネットワークから第1の個別シグナリングでコンポーネントキャリアcc#2のシステム情報を受信する。UEは、コンポーネントキャリアcc#2のシステム情報が3時間有効であるとみなす。3時間後、UEがコンポーネントキャリアcc#2のシステム情報の最新版を何れも受信しない場合、UEは、RRCメッセージをネットワークに通知する。その結果、ネットワークは、コンポーネントキャリアcc#2のシステム情報を更新するために第2の個別シグナリングをUEに送信する。
処理50の概念に基づけば、キャリアアグリゲーションのもとでのUEは、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を更新するように、ネットワークに能動的に知らせる。これは、有効期間後、UEが有効なシステム情報を保持していないことを避けるためである。
図6を参照されたい。図6は、本明細書における一例に従って、処理60を示すフローチャートである。処理60は、システム情報の受信をハンドリングするために、複数のコンポーネントキャリアの送受信が可能なUE(例えば、図1に示すモバイル装置10)において利用される。処理60は、プログラムコード214へコンパイルされる。また、処理60は以下の各ステップを含んでいる。
ステップ600:開始。
ステップ610:複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する。
ステップ620:セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版が、UEがセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報が有効であると判断している有効期間内で受信されなかった時、セカンダリコンポーネントキャリアの報知シグナリングでセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版を受信する。
ステップ630:終了。
この処理60によれば、UEが、有効期間内にセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版を何れも受信していない場合、UEは、報知シグナリングでセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版を受信する。
処理60に基づいて一例を挙げる。UEは、ネットワークから報知シグナリングでコンポーネントキャリア#2のシステム情報を受信する。UEが3時間以内にコンポーネントキャリアcc#2のシステム情報の最新版を受信していない時、UEは、コンポーネントキャリアcc#2の報知シグナリングからコンポーネントキャリアcc#2のシステム情報を能動的に読み込み、その結果、コンポーネントキャリアcc#2のシステム情報の最新版を取得する。これは、有効期間後、セカンダリコンポーネントキャリアのUEが有効なシステム情報を保持していないことを避けるためである。
図7を参照されたい。図7は、本明細書における一例に従って、処理70を示すフローチャートである。処理70は、システム情報の受信をハンドリングするためのネットワークに利用される。処理70は、プログラムコード214へコンパイルされる。また、処理70は以下の各ステップを含んでいる。
ステップ700:開始。
ステップ710:複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報をUEに送信する。
ステップ720:UEがセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報が有効であると判断している有効期間内に、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版をUEに送信する。
ステップ730:終了。
この処理70によれば、ネットワークは、セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版を有効期間内に、UEに対し自動的に送信する。これにより、UEは有効期間後、更新のための有効なシステム情報を保持する。
処理70に基づいて一例を挙げる。UEは、ネットワークから第1の個別シグナリングでコンポーネントキャリアcc#2のシステム情報を受信する。一方で、ネットワークが第1の個別シグナリングをUEに送信する時、当該ネットワークは3時間の値のタイマーを開始する。そして、ネットワークは、コンポーネントキャリアcc#2のシステム情報を更新するために第2の個別シグナリングをタイマーが終了する前にUEに送信する。その後、UEは、コンポーネントキャリアcc#2のシステム情報が無効になる前に、コンポーネントキャリアcc#2のシステム情報の最新版を受信する。
図8を参照されたい。図8は、本明細書における一例に従って、処理80を示すフローチャートである。処理80は、システム情報の受信をハンドリングするためのネットワークに利用される。処理80は、プログラムコード214へコンパイルされる。また、処理80は以下の各ステップを含んでいる。
ステップ800:開始。
ステップ810:複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報をUEに送信する。
ステップ820:UEに対し、複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアが、複数のコンポーネントキャリアにのうちのプライマリコンポーネントキャリアになるように設定する。
ステップ830:プライマリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版を個別シグナリングでUEに送信する。
ステップ840:終了。
この処理80によれば、セカンダリコンポーネントキャリアがプライマリコンポーネントキャリアに変更される時、ネットワークは、プライマリコンポーネントキャリアのシステム情報を更新するための個別シグナリングをUEに送信する。すなわち、セカンダリコンポーネントキャリアがプライマリコンポーネントキャリアに変更される時、UEは、システム情報を送信している報知シグナリングでプライマリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信しない。
なお、個別シグナリングは、システム情報を含んだ情報要素を含んでいるRRCメッセージ(例えば、“RRCConnectionReconfigration”メッセージ)、または、システム情報を含んでいる新しいRRCメッセージである。加えて、プライマリコンポーネントキャリアのシステム情報は、MasterInformationBlock(MIB)、SystemInformationBlockType1(SIB1)およびSystemInformationBlockType2(SIB2)のうちの少なくとも一つ、または、MIB、SIB1およびSIB2のうちの少なくとも一つに含まれる情報要素である。
処理80に基づいて一例を挙げる。UEは、ネットワークから第1の個別シグナリングでコンポーネントキャリアcc#2(すなわちセカンダリコンポーネントキャリア)のシステム情報を受信する。一方で、ネットワークは、コンポーネントキャリアcc#2をプライマリコンポーネントキャリアに変更するように設定する。その後、ネットワークは、第2の個別シグナリングでコンポーネントキャリアcc#2のシステム情報の最新版を送信する。一方で、UEは、コンポーネントキャリアcc#2(すなわちプライマリコンポーネントキャリア)のシステム情報を更新するための第2の個別シグナリングを受信する。
処理80に基づけば、セカンダリコンポーネントキャリアがプライマリコンポーネントキャリアに変更される時、UEは、システム情報を更新するためのプライマリコンポーネントキャリアのシステム情報の取得方法を理解する。
図9を参照されたい。図9は、本明細書における一例に従って、処理90を示すフローチャートである。処理90は、システム情報の受信をハンドリングするために、複数のコンポーネントキャリアの送受信が可能なUE(例えば、図1に示すモバイル装置10)において利用される。処理90は、プログラムコード214へコンパイルされる。また、処理90は以下の各ステップを含んでいる。
ステップ900:開始。
ステップ910:複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する。
ステップ920:セカンダリコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリアに変更するように設定する。
ステップ930:セカンダリコンポーネントキャリアをプライマリコンポーネントキャリアに変更することに応じて、プライマリコンポーネントキャリアのシステム情報を報知シグナリングで受信する。
ステップ940:終了。
この処理90によれば、セカンダリコンポーネントキャリアがプライマリコンポーネントキャリアに変更された時、UEは、報知シグナリングでセカンダリコンポーネントキャリア(新しいプライマリコンポーネントキャリア)のシステム情報を受信する。
処理90に基づいて一例を挙げる。UEは、ネットワークから個別シグナリングでコンポーネントキャリアcc#2のシステム情報を受信する。ネットワークは、コンポーネントキャリアcc#2をプライマリコンポーネントキャリアに変更するように設定する。その後、UEは、個別シグナリングで受信したセカンダリコンポーネントのシステム情報に含まれる第1バリュータグ(例えば“SystemInfoValueTag”)が、報知シグナリングで受信したシステム情報に含まれる第2バリュータグと異なっているかどうかを判断する。UEが、第1バリュータグが第2バリュータグと異なる(すなわちセカンダリコンポーネントキャリアの受信したシステム情報が報知シグナリングによって送信されたシステム情報と異なる)と判断した場合、UEは、コンポーネントキャリアcc#2(すなわち新しいプライマリコンポーネントキャリア)のシステム情報を報知シグナリングで受信する。
処理90に基づけば、セカンダリコンポーネントキャリアがプライマリコンポーネントキャリアに変更される時、UEは、プライマリコンポーネントキャリアのシステム情報の取得方法を理解する。UEは、個別シグナリングの代わりに報知シグナリングで、プライマリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する。
なお、上記処理における上述したステップは、ハードウェア、ハードウェア装置およびコンピュータ命令の組み合わせとして知られるファームウェア、並びに、ハードウェア装置の読み取り専用のソフトウェアとして備わっているデータ、または電子システムで実現可能に提案されたステップを含んでいる。ハードウェアの例では、アナログ、デジタル、並びに、超小型回路、マイクロチップまたはシリコンチップとして知られる混在回路を含むことが可能である。電子システムの例では、システムオンチップ(SOC:system on chip)、パケージ内システム(Sip:system in package)、モジュール上コンピュータ(COM:computer on module)、および通信装置20を含むことが可能である。
要するに、複数の典型的な例および方法は、セカンダリコンポーネントキャリア/プライマリコンポーネントキャリアのためのシステム情報の更新を正確に実行するために、UEおよび/またはネットワークのためのシステム情報の受信をハンドリングするために提供される。
当業者であれば、本発明の教えが保持されている間に作られるであろう装置および方法の数多くの変更を、たやすく気付くであろう。それゆえ、上記開示は、添付されたクレームの割り当ておよび範囲のみによって制限されると解釈されるべきである。

Claims (14)

  1. 無線通信システムにおいて、複数のコンポーネントキャリア上での送受信が可能なモバイル装置のためのシステム情報の受信をハンドリングする方法であって、
    第1の個別シグナリングで上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する受信ステップと、
    セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報の最新版が第2の個別シグナリングで受信されるまで、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報を有効にし続ける維持ステップと、を含んでいることを特徴とするハンドリング方法。
  2. 上記セカンダリコンポーネントキャリアの受信した上記システム情報が有効であると上記モバイル装置が判断している有効期間の経過後であっても、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報を有効にし続ける維持ステップを更に含んでいることを特徴とする請求項1に記載のハンドリング方法。
  3. 上記ネットワークによって、上記セカンダリコンポーネントキャリアを、上記複数のコンポーネントキャリアのうちのプライマリコンポーネントキャリアに変更するように設定する設定ステップと、
    上記有効期間の長さでタイマーを開始する開始ステップと、
    上記タイマーが終了した時に、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報が無効であると判断する判断ステップと、を更に含んでいることを特徴とする請求項1に記載のハンドリング方法。
  4. 無線通信システムにおいて、複数のコンポーネントキャリア上での送受信が可能なモバイル装置のためのシステム情報の受信をハンドリングする方法であって、
    上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する受信ステップと、
    上記セカンダリコンポーネントキャリアの受信した上記システム情報が有効であると、上記モバイル装置が判断している有効期間内に、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報の最新版が受信されなかった時に、上記ネットワークを示すメッセージを送信する送信ステップと、を含んでいることを特徴とするハンドリング方法。
  5. 上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報が有効であると、上記モバイル装置が判断している有効期間内に、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報の上記最新版が受信されなかった時、上記ネットワークを示すメッセージを送信する上記送信ステップは、
    上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報が有効であると上記有効期間に亘って判断する判断ステップと、
    上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報の上記最新版が上記有効期間内に受信されない時に、上記ネットワークを示すメッセージを送信する送信ステップと、を含んでいることを特徴とする請求項4に記載のハンドリング方法。
  6. 無線通信システムにおいて、複数のコンポーネントキャリア上での送受信が可能なモバイル装置のためのシステム情報の受信をハンドリングする方法であって、
    上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する受信ステップと、
    上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報が有効であると、モバイル装置が判断している有効期間内に、上記セカンダリコンポーネントの上記システム情報の最新版が、受信されなかった時、上記セカンダリコンポーネントキャリアの報知シグナリングで上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報の上記最新版を受信する受信ステップと、を含んでいることを特徴とするハンドリング方法。
  7. 複数のコンポーネントキャリア上での送受信が可能なモバイル装置を備える無線通信システムのネットワークのための、システム情報の受信をハンドリングする方法であって、
    上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を上記モバイル装置に送信する送信ステップと、
    上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報が有効であると、上記モバイル装置が判断している有効期間内に、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報の最新版を上記モバイル装置に送信する送信ステップと、を含んでいることを特徴とするハンドリング方法。
  8. 上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報が有効であると、上記モバイル装置が判断している上記有効期間内に、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報の上記最新版を上記モバイル装置に送信する送信ステップは、
    上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報を上記モバイル装置に送信した時に、有効期間の長さのタイマーを開始する開始ステップと、
    上記タイマーが終了した時、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報の上記最新版を送信する送信ステップと、を含んでいることを特徴とする請求項7に記載のハンドリング方法。
  9. 複数のコンポーネントキャリア上での送受信が可能なモバイル装置を備える無線通信システムのネットワークのための、システム情報の受信をハンドリングする方法であって、
    上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を上記モバイル装置に送信する送信ステップと、
    上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアが上記モバイル装置のための上記複数のコンポーネントキャリアのうちのプライマリコンポーネントキャリアになるように設定する設定ステップと、
    上記セカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を送信するための個別シグナリングで上記モバイル装置に、上記プライマリコンポーネントキャリアのシステム情報を、送信する送信ステップと、を含んでいることを特徴とするハンドリング方法。
  10. 上記シグナリングは、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報を含んだ情報要素(IE)を含んでいる無線リソース制御(RRC)メッセージ、または、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報を含んでいる新しいRRCメッセージであることを特徴とする請求項9に記載のハンドリング方法。
  11. 上記プライマリコンポーネントキャリアの上記システム情報は、MasterInformationBlock(MIB)、SystemInformationBlockType1(SIB1)およびSystemInformationBlockType2(SIB2)のうちの少なくとも一つ、または、MIB、SIB1およびSIB2のうちの少なくとも一つに含まれる情報要素であることを特徴とする請求項9に記載のハンドリング方法。
  12. 無線通信システムにおいて、複数のコンポーネントキャリア上での送受信が可能なモバイル装置のためのシステム情報の受信をハンドリングする方法であって、
    上記複数のコンポーネントキャリアのうちのセカンダリコンポーネントキャリアのシステム情報を受信する受信ステップと、
    上記セカンダリコンポーネントキャリアを、上記複数のコンポーネントキャリアのうちのプライマリコンポーネントキャリアに変更するように設定する設定ステップと、
    上記セカンダリコンポーネントキャリアを上記プライマリコンポーネントキャリアに変更することに応じて、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報を報知シグナリングで受信する受信ステップと、を含んでいることを特徴とするハンドリング方法。
  13. 上記セカンダリコンポーネントキャリアを上記プライマリコンポーネントキャリアに変更することに応じて、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報を上記報知シグナリングで受信する上記受信ステップは、
    上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報が上記プライマリコンポーネントキャリア上の上記報知シグナリングによって送信されたシステム情報と異なる時に、上記セカンダリコンポーネントキャリアを上記プライマリコンポーネントキャリアに変更することに応じて、上記報知シグナリングで、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報を受信する受信ステップを含んでいることを特徴とする請求項12に記載のハンドリング方法。
  14. 上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報が上記プライマリコンポーネントキャリア上の上記報知シグナリングによって送信された上記システム情報と異なる時に、上記セカンダリコンポーネントキャリアを上記プライマリコンポーネントキャリアに変更することに応じて、上記報知シグナリングで、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報を受信する受信ステップは、
    上記セカンダリコンポーネントの上記システム情報に含まれる第1バリュータグが上記報知シグナリングによって送信された上記システム情報に含まれる第2バリュータグと異なる時に、上記セカンダリコンポーネントキャリアを上記プライマリコンポーネントキャリアに変更することに応じて、上記報知シグナリングで、上記セカンダリコンポーネントキャリアの上記システム情報を受信する受信ステップを含んでいることを特徴とする請求項13に記載のハンドリング方法。
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