JP2013524563A - マシン・タイプ・コミュニケーション(mtc)デバイス用のグループベースのページング - Google Patents

マシン・タイプ・コミュニケーション(mtc)デバイス用のグループベースのページング Download PDF

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Abstract

【課題】 MTCデバイスのグループをページングし、ページング・メカニズムを使用してMTCデバイスにパラメータ情報を送信するための方法を提供する。
【解決手段】 MTCデバイスは一緒にグループ化され、MTCデバイスが属するグループごとに異なるグループIDがMTCデバイスに割り当てられる。それぞれのグループについて特定のグループ・ページング・リソース指示が決定され、それぞれのMTCデバイスにはグループ・ページング・リソース指示のうちの1つが割り当てられる。ネットワークは、対応するチャネル・リソースで対応するグループIDを含むページング・メッセージを送信することにより、グループのMTCデバイスをページングする。更に、いくつかのグループのMTCデバイスのグループ・ページング・リソース指示は、異なるグループがそれぞれページング・メッセージの送信及び再送信を受信するようにネットワークによる送信及び再送信に合わせて調整することができる。
【選択図】図19

Description

本発明は、グループ・ページング・ターゲットID(group paging target identity)及び個別のグループ・ページング・リソース指示(group paging resource indication)を使用して複数デバイスのグループをページングするための方法に関する。更に、本発明は、本発明に関与するMTCデバイスなどのデバイス並びにネットワーク・エンティティ(network entity)に関する。
UMTS(ユニバーサル移動通信システム)は、3GPP(第3世代パートナーシップ・プロジェクト)によって標準化された3G(第3世代)移動通信システムである。
LTE−ロング・ターム・エボリューション
ユーザ需要の更なる増加に備えるために並びに新しい無線アクセス技術への競争のために、3GPPは、「ロング・ターム・エボリューション(LTE)」としてよく知られている検討項目「次世代UTRA及びUTRAN」を立ち上げた。この検討では、サービス提供を改善し、ユーザ及び事業者のコストを削減するために、性能において大幅な向上を達成する方法を調査する。それにより、他の無線アクセス技術との相互作用が可能でなければならないなので、新しい進化型パケット・コア・ネットワークの必要性が生じた。
進化型システム・アーキテクチャの代表的な表現が図1に示されている。E−UTRANは、進化型ノードB(eNB又はeNodeB)で構成され、E−UTRAユーザ・プレーン(PDCP/RLC/MAC/PHY)及び制御プレーン(RRC)のプロトコルの終端をモバイル・ノード(UE又はMNとも表示される)に提供する。
eNBは、ユーザプレーン・ヘッダ圧縮及び暗号化の機能を含む、物理(PHY)層、媒体アクセス制御(MAC)層、無線リンク制御(RLC)層、及びパケット・データ制御プロトコル(PDCP)層を含んでいる。また、eNBは、制御プレーンに対応する無線リソース制御(RRC)機能も提供する。更に、eNBは、無線リソース管理、許可制御、スケジューリング、ネゴシエートされたUL−QoS(サービス品質)の実施、セル情報ブロードキャスト、ユーザ及び制御プレーン・データの暗号化/暗号解読、及びDL/ULユーザ・プレーン・パケット・ヘッダの圧縮/圧縮解凍を含む、多くの機能を実行する。また、eNBは、S1インターフェースによりEPC(進化型パケット・コア)にも接続され、より具体的には、Si−MMEによりMME(モビリティ(移動)管理エンティティ)に接続され、S1−Uによりサービング・ゲートウェイ(S−GW)に接続される。
eNB間ハンドオーバ中にユーザ・プレーン用のモビリティ・アンカとして並びにLTEとその他の3GPP技術との間のモビリティ用のアンカとしても動作しながら(S4インターフェースを終了させ、2G/3Gシステムとパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイとの間のトラフィックを中継しながら)、S−GWはユーザ・データ・パケットを経路指定して転送する。アイドル状態のUEに対して、そのUEのためのDLデータが到着した時に、S−GWはDLデータ経路を終了させ、ページングをトリガする。S−GWは、UEコンテキスト、例えば、IPベアラ・サービスのパラメータ、ネットワーク内部経路指定情報を管理して記憶する。また、S−GWは、合法的な傍受の場合にユーザ・トラフィックの反復も実行する。
MMEはLTEアクセス・ネットワークのための重要な制御ノードである。MMEは、アイドル・モードUEの追跡並びに再送信を含むページング手順を担当する。MMEは、ベアラ活性化/非活性化プロセスに関与しており、初期接続時及びコア・ネットワーク(CN)ノード再配置を伴うLTE内ハンドオーバ時にUEのためにS−GWの選択も担当する。また、MMEは、(ホーム加入者サーバ、HSSと交信することにより)ユーザを認証する責任がある。MMEは、UEがサービス・プロバイダの公衆地上モバイル・ネットワーク(PLMN)をキャンプオンする許可をチェックし、UEローミング制限を施行する。MMEは、NAS信号方式に関する暗号化/完全性保護のためのネットワーク内の端点であり、セキュリティ・キー管理を処理する。また、MMEは、LTEと2G/3Gアクセス・ネットワークとの間のモビリティに関する制御プレーン機能も提供し、S3インターフェースはSGSN(サービングGPRSサポート・ノード)からMMEで終端する。また、MMEは、各UEをローミングするためのホームHSSに向かうS6aインターフェースの終端でもある。
パケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ(PDN−GW)は、UEに関するトラフィックの出口点及び入口点になることにより、外部パケット・データ・ネットワークへのUEのための接続性を提供する。UEは、複数のPDNにアクセスするために2つ以上のPDN−GWとの同時接続を有してもよい。PDN−GWは、ポリシー施行、ユーザごとのパケット・フィルタリング、課金サポート、合法的な傍受、及びパケット・スクリーニングを実行する。PDN−GWのもう1つの重要な役割は、3GPP技術と非3GPP技術との間のモビリティ用のアンカとして動作することである。
上記を要約すると、新しいE−UTRANアクセスをサポートするために、新しい3GPPコア・ネットワークは主に3つの論理エンティティに分離される。第1に、ユーザ・プレーンでは、PDN−GWは、外部ネットワークへのゲートウェイであり、3GPPアクセス技術と非3GPPアクセス技術(CDMA2000、WiMAX、又はWiFiなど)との間のモビリティ用のグローバル・モビリティ・アンカである。第2に、もう1つのユーザ・プレーン・エンティティであるサービング・ゲートウェイは、3GPPアクセス(E−UTRAN、UTRAN、GERAN)間のモビリティ用のモビリティ・アンカである。第3に、モビリティ管理エンティティは、異なるEUTRAN基地局(eNodeB)間を移動するモバイル端末(以下ではUE又はMNともいう)のモビリティ管理を担当し、セッション管理も担当する制御プレーン・エンティティである。
上記の通り、MMEはモビリティ管理及びセッション管理を担当する。MMEに接続したモバイル端末ごとに、特定のモビリティ管理及び進化型パケット・システム・コンテキスト情報がMMEに記憶される。これらのコンテキストは、例えば、モビリティ状態、一時的ID、現行のトラッキング・エリア・リスト、最後の既知セル、認証ベクトル、アクセス制限、加入済QoSプロファイル、加入済課金特性、並びに、アクティブPDN接続ごとの使用中のAPN(アクセス・ポイント名)、IPv4/IPv6アドレス、制御プレーン用のPDN−GWアドレス、更に、例えばEPSベアラQoSプロファイルであるEPSベアラ課金特性として、PDN接続内の各EPS(進化型パケット・システム)ベアラに関する情報も含む。
3GPPシステム内のモビリティ管理はネットワーク制御であり、PDN−GWとS−GWとの間のインターフェースのために2つのプロトコル変種が標準化されている。一方は、レガシーGPRS(汎用パケット無線サービス)システムで使用されるプロトコルであるGTP(GPRSトンネリング・プロトコル)に基づくものであり、もう一方は、IETF(インターネット・エンジニアリング・タスク・フォース)において開発されたプロキシ・モバイルIPv6(PMIPv6)である。非3GPPアクセスと相互作用するために、モバイル端末は、非3GPPアクセスがPMIPv6をサポートしている場合、PMIPv6も介して、コア・ネットワーク、即ち、PDN−GWに接続することができる。代わって、モバイル端末がPMIPv6とのインターアクセス・ハンドオーバをサポートしていない場合又は非3GPPアクセスがPMIPv6をサポートしていない場合、モバイル端末は、クライアント・モバイルIPバージョン、即ち、モバイルIPv4フォーリン・エージェント・モード(MIP4FA)又はデュアル・スタック・モバイルIPv6(DSMIPv6)を介して、コア・ネットワークに接続することができる。
マシンツーマシン
現行のモバイル・ネットワークは、人間対人間の通信用に最適に設計されているが、3GPPによりMTC(マシン・タイプ・コミュニケーション)とも呼ばれるM2M(マシン2マシン)アプリケーションにはあまり最適ではない。
M2Mコミュニケーションは、必ずしも人間の対話を必要としないエンティティ間のデータ通信の一形式と見なすことができる。これは、以下のものを伴うので、現行の通信モデルとは異なっている。
・新しいか又は異なるマーケット・シナリオ
・コスト及び労力の低減
・潜在的に大多数の通信端末
・端末あたりのトラフィックが非常に少ない
いくつかのMTCアプリケーションとしては、例えば、以下のものがある。
・セキュリティ(例えば、アラーム・システム、陸上通信線用のバックアップ、アクセス制御、自動車/運転手のセキュリティ)
・トラッキング及びトレーシング(例えば、フリート管理、注文管理、運転時支払、有料道路、トラフィック情報)
・支払(店頭販売、自動販売機、ロイヤルティの概念、ゲームマシン)
・健康(生命徴候のモニター、遠隔診断、ウェブ・アクセス遠隔医療ポイント)
・遠隔保守/制御(センサ、照明、ポンプ、バルブ、エレベータ制御)
・計量(例えば、電力、ガス、水道、暖房、格子制御)
M2Mコミュニケーションに関する検討項目(3GPP TR22.868)は2007年に完了したが、その後の規範的仕様書は全く発行されていない。Rel−10以上については、3GPPは、仕様書フェーズに検討項目からネットワーク改良に関する結果を取り入れて、MTCのシナリオ及びアプリケーションをサポートするためにアーキテクチャ上の影響及びセキュリティ面に対処する予定である。このため、3GPPは、マシン・タイプ・コミュニケーションのためのネットワーク改良(NIMTC)に関する作業項目を定義した。この作業項目には以下の目標及び目的が記載されている。
−マシン・タイプ・コミュニケーション・サービスを提供する時により低い運転コストをネットワーク事業者に提供する。
−大規模マシン・タイプ・コミュニケーション・グループを処理する際の影響及び労力を低減する。
−デバイスのバッテリ電力使用量に及ぼす影響を最小限にするようにネットワーク運用を最適化する。
−マシン・タイプ・コミュニケーション要件に応じて調整したサービスを事業者が提供できるようにすることにより、新しいマシン・タイプ・コミュニケーション・アプリケーションを促進する。
アプリケーションの種類次第で、あるエリアに非常に多数のMTCデバイス、例えば、市街地のスマート・メータを配備することができる。この場合、すべてのMTCデバイスが偶然、同時にネットワークへの接続を確立し、その結果、ネットワーク内に信号送出(シグナリング)ピーク及び輻輳を引き起こす可能性がある。これは、例えば、以下のような場合である。
−MTCアプリケーション及び/又はMTCサーバで動作不良が発生している。
−外部イベント(停電の終了)がMTCデバイスをトリガしてアタッチ/接続させる。
−反復性のアプリケーションが正確な時間(半時間/四分の一時間)に同期している。
接続確立要求の数が大きくなりすぎる場合、SGSN/MMEは接続確立要求のうちの一部を拒否することができる。しかし、輻輳はコア・ネットワークでのみ解決され、無線アクセス・ネットワークでは解決されない。従って、多くのMTCデバイスが同じセル内にあって、信号送出ピークを引き起こしている場合、無線アクセスにも輻輳が存在する。加えて、一度に大量の同時送信/同時接続が行われたので、コア・ネットワーク・エンティティがすでに過負荷になっている可能性がある。従って、SGSN/MMEによる拒否は遅すぎる場合もある。
図2は、時間の経過につれてネットワークに接続するMTCデバイスの数を示している。図示の通り、ピーク・イベントはMTCデバイスの接続確立をトリガし、それにより急速にシステムの輻輳が発生する。
従来技術では、ネットワーク内の信号送出輻輳又は過負荷を低減又は防止するために、以下のように3通りの解決策が存在する。
− SGSN/MMEによる接続要求の拒否: この解決策は、MTCデバイスから送信されたNAS信号送出要求(接続要求又はTAU要求又はサービス要求)の拒否に基づくものである。SGSN/MMEは、特定のAPNに接続したか又は特定のMTCグループに属するMTCデバイスに関する信号送出要求を拒否すると決定することができる。更に、それ以前の要求に対する拒否の直後にMTCデバイスが接続要求又はアタッチ要求を再起動するのを回避するために、SGSN/MMEは、拒否メッセージでMTCデバイスにバックオフ時間(back-off time)を提供することができる。この手法に関する問題は以下の通りである。
−NAS信号送出要求をSGSN/MMEに送信するためにMTCデバイスがRRC接続を確立し続けるので、コア・ネットワーク(SGSN/MME及びGGSM/PGW)内の輻輳のみが解決され、無線アクセスでは解決されない。
−この場合も一度に大量の同時送信/同時接続によりコア・ネットワーク・エンティティが過負荷になる可能性があり、その結果、拒否が機能できず、すでに遅すぎる。
− RANによる接続要求の拒否: MTCデバイスがRRC接続要求メッセージで「低優先度指示(low-priority indication)」を送信できることが提案されている。即ち、NB/eNBがコア・ネットワーク(CN)又はRANネットワーク内の輻輳状況に気付いている場合に、NB/eNBはMTCデバイスによる低優先度信号送出要求を拒否するように構成することができる。更に、eNBは、UEの低優先度についてMMEに(S1−APを介して)通知することができ、その結果、SGSN/MMEは、コア・ネットワークで輻輳が発生している場合に、MTCデバイスからのNAS信号送出要求を拒否すると決定することもできる。更に、eNBは、信号送出を再起動できる時期をMTCデバイスに通知するために、拡張されたバックオフ・タイマを提供することができる。この手法に関する問題は以下の通りである。
−MTCデバイスはすでにRRC接続要求を送信するためにRACHチャネルを求めて競合しており、即ち、MTCはすでにコンテンションベースのプリアンブルを使用している。
− SIB2内のベアリング情報(baring information)を含むMTCデバイスに関するアクセスのベアリング: アクセス・クラス・ベアリング(ACB)機能はすでに3GPPの前のリリースに指定されている。ACBは、特定のアクセス・クラスに属するUEに適用することができる。この解決策は、1)すべてのMTCデバイス、2)特定のMTCグループ、3)APNごと、4)PLMNごとになるように、ベアリングの細分性を拡張する。この手法に関する問題は以下の通りである。
−ベアリングは低速プロセスである(最悪の場合、最大システム情報変更期間のために〜20秒を要する可能性がある)。
−PLMNサービスエリア全体におけるベアリングは望ましくない。
ページング
UEがIDLE状態であり、eNBセルにキャンプオンする場合、ページング情報を読み取れるようにするために、UEはセルと同期している。ページングは、UEがIDLE状態で留まっている、複数のセル内でUEを探すための一般的な手順である。UEがページング・メッセージ/信号を受信すると、UEはIDLE状態からCONNECTED状態に遷移(transfer)し、UEがIDLEモードでキャンプされているeNBとのRRC接続を確立する。
MMEは、UEのP/SGWによって、パケットを配信しなければならないことを通知される。MMEは、UEが(定期的TAU手順を除く)トラッキング・エリア更新(TAU)手順なしに移動できる、いわゆるトラッキング・エリアの一部にある、すべてのeNBにページング・メッセージ(PM)を送信する。MMEからeNBへのPMは、特に、以下の情報を含む。
− UE_ID索引値: UE_IDとして知られ、(IMSI mod 1024)によって計算されるもの。これに対応して、UE_IDは[0,1...1023]という範囲内の値をとることができる。
− UEページングID: 接続手順中にUEに割り当てられたIMSI(SIMカードに記憶された通り)又はSAE一時移動加入者ID(S−TMSI)にすることができる。UEページングIDは、無線インターフェース(即ち、Uuインターフェース)によりページング・メッセージ(PM)でeNBからUEに送信される。
− ページングDRXサイクル: (NAS信号方式を使用して)UE内に構成された不連続受信(DRX)サイクル又はシステム情報ブロック(SIB)でブロードキャストされたデフォルトDRXサイクルである。デフォルトDRXサイクルは、Radio Resource Config Common SIB内のページング・サイクルとしても知られている。UEは、電力消費量を削減するためにIDLEモードでの不連続受信を使用してもよい。DRXサイクルは、特定のUEに関するモニタリングするページング発生(Paging Occurrence)間の時間間隔である。SIBでブロードキャストされたデフォルトDRX/ページング・サイクルの値は、32、64、128、又は256個の無線フレームである。
MMEからのPMによってトリガされると、eNBは定義されたページング発生において無線インターフェースにより他のPMをブロードキャストする。eNB及びUEにおけるページング発生の計算は、同じページング発生においてページング・メッセージを送信/聴取するように調整される。ページング発生は、どの無線フレーム(ページング・フレーム、PFという)及びどのサブフレーム(ページング・オケージョン(paging occasion))でページング・メッセージが送信されるかを意味する。ページング・フレーム番号(PF#)は以下の式により計算される。

ここで、「T」はDRXサイクルであり、「nB」はSIBパラメータである。
LTEでは1つの無線フレーム内に10個のサブフレームがあるので、ページング・オケージョンは[0,1,...9]という範囲内の値を有する。ページング・オケージョン番号(以下ではi_sでも示される)は以下の式により計算される。
UEがページング・メッセージを読み取るようにトリガされ、ページング・メッセージがそのUEのID(UEページングIDはUEのIMSIである)を含む場合、UEは、データが配信されるのを待っていることを通知され、UEはIDLE状態からCONNECTED状態に遷移し、即ち、UEはRRC接続確立手順を開始する。
この説明全体を通して「PO」という略語がページング発生又はページング・オケージョンとして使用されることに留意されたい。ページング・オケージョンは、ページング・フレーム内の[0,1...9]という範囲内の番号を有するサブフレームを指す。ページング発生は、ページング・フレーム及びページング・オケージョンに関する一般的な用語であり、ページング・メッセージについてUEによってモニター(監視)されるPDCCH(物理ダウンリンク制御チャネル)内のリソースの位置を指す。
UEは、PDSCH(物理ダウンリンク共用チャネル)で送信されるページング・メッセージ内のページングIDとしてUEのIMSI(又はS−TMSI)を使用することによってページングされる。従って、UEごとに、MMEからeNB(複数も可)に個別のページング・メッセージを送信しなければならず、次にそのメッセージを対応するeNB(複数も可)からブロードキャストしなければならない。異なるUEに関する着信トラフィック(例えば、音声呼び出し又はSMS)は別々に到着し、同期されず、その結果、ネットワークは個々のUEも別々にページングするので、これは妥当なことである。
しかし、MTCデバイスは、通常のUEとは異なるトラフィック・パターン及びアプリケーションを有する。従って、ネットワークがMTCデバイスのグループを同時にトリガすることを希望することが有利であるとすることは現実的なシナリオである。多数のMTCデバイスが配備され、ほぼ同時にページングされるというシナリオでは、多数のページング・メッセージがコア・ネットワーク内で無線インターフェースにより送信されるので、これは大量のトラフィックを引き起こすことになるであろう。eNBによって無線インターフェースにより送信されるそれぞれのページング・メッセージが複数回、例えば、3回、再送信されるということが事態を悪化させ、その結果、更に多くのトラフィックを発生し、重要な無線リソースを浪費している。
従って、上記技術における上記の問題を考慮して、本発明の一目的は、ページングによりわずかなトラフィックのみを発生させるため、ネットワーク内の多数のデバイスをページングするための改良された方法を提供することにある。
本発明の一態様によれば、MTCデバイス(又はUE)に関してグループ・ページング・メカニズムが導入される。従来技術では、UEは個別にしかも別々にページングされ、それにより、多数のUEをほぼ同時にページングすることが非常にリソースを要するものになっている。多数のMTCデバイスが特定のエリア内に配備され、ほぼ同時にページングする必要があるか又はアクセス制限パラメータに関して構成しなければならないことは現実的なことである。また、MTCデバイスの重要な特徴の1つは、それらが保守及び管理のためにグループ化できるのに対して、UEは通常、グループ化されないことである。
MTCデバイスのグループは、同じMTC機構、APN、サーバ、加入者に属すること、又は同じ送信トリガ・メカニズムを有することなどの任意の種類の基準に基づいて形成することができる。特定のMTCデバイスはいくつかのグループに属してもよい。それぞれのグループごとに対応する1つのグループIDが生成され、それぞれのMTCデバイスには、それが属するグループのグループIDが割り当てられる。MTCデバイスは、特定のページング発生で、即ち、特定のページング・フレーム及びサブフレームで、ページング・チャネルを聴取する。それぞれのグループごとに特定のグループ・ページング・リソース指示が定義され、それによりMTCデバイス及び無線制御エンティティは、ページング・メッセージが送信されるチャネル・リソースを計算することができる。MTCデバイスは、それが属する1つのグループのみのグループ・ページング・リソース指示によって割り当てられる。換言すれば、特定のMTCデバイスがグループ1、2、3、及び4に属する場合、例えば、グループ4というグループ・ページング・リソース指示がそのMTCデバイスに割り当てられる。
特定のグループのMTCデバイスをページングするために、ネットワークは、前記グループを構成するすべてのMTCデバイスを分析し、前記グループのすべてのMTCデバイスに到達及びページングするために、いくつのページング・メッセージが送信されるかを推測する。ページング・メッセージの数は、そのグループのMTCデバイスが聴取するページング発生の数によって決まる。ネットワークは、ページングすべきMTCグループ内のMTCデバイスによって使用されるページング発生ごとに1つのページング・メッセージを生成する。これに対応して、それぞれのページング・メッセージは異なるグループ・ページング・リソース指示を含むが、同じグループIDを含むことになる。次にページング・メッセージは、ネットワーク内のページング・エンティティから、MTCデバイスが接続される無線制御エンティティ(複数も可)に送信される。
無線制御エンティティは、MMEからページング・メッセージで受信したグループ・ページング・リソース指示に基づいて計算されたチャネル・リソースで、受信したページング・メッセージごとに無線インターフェースにより他のページング・メッセージをブロードキャストする。従って、特定のグループに属するすべてのMTCデバイスは、ページング・メッセージでそれ自体のグループIDを確認し、ページング・メッセージがそのデバイスにアドレス指定されていることをそれから推測する。より少ないページング・メッセージが使用され、従って、コア・ネットワーク内で無線インターフェースによるリソースが節約される。MTCデバイスの大規模グループがページングされる時に、このリソース節約は特に重要である。
上記の目的のうちの少なくとも1つは独立請求項の主題によって解決される。本発明の有利な各実施形態は従属請求項の主題である。
更に、接続のピークが回避されるように複数のデバイスとネットワークとの間の接続の確立を制御するための方法を有することは有利になるであろう。
本発明の一実施形態は、ネットワーク内の少なくとも1つの無線制御エンティティ(eNB)に接続した第1のグループのデバイスをページングするための方法を提供する。グループ・ページング・ターゲットID(グループ疑似ID)及びグループ・ページング・リソース指示(GrMTC_ID)が前記第1のグループのすべてのデバイスに割り当てられる。ネットワーク内のエンティティ(MME)はグループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示を含む第1のページング・メッセージを少なくとも1つの無線制御エンティティに送信する。少なくとも1つの無線制御エンティティが、受信したグループ・ページング・リソース指示に基づいて無線チャネル上の送信リソースを計算する。少なくとも1つの無線制御エンティティが、無線チャネルの計算された送信リソースで、グループ・ページング・ターゲットIDを含む第2のページング・メッセージを送信する。第1のグループのデバイスが、無線チャネルの計算された送信リソースで第2のページング・メッセージを受信する。
本発明の有利な一実施形態により、少なくとも1つの無線制御エンティティに接続した第2のグループのデバイスがページングされる。グループ・ページング・ターゲットIDは第2のグループのデバイスに割り当てられる。第2のグループ・ページング・リソース指示は、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するために第2のグループのデバイスによって使用される第2のグループのデバイスに割り当てられる。第2のグループ・ページング・リソース指示は、第1のグループのデバイスのために送信された第2のページング・メッセージの再送信が第2のグループのデバイスによって受信されるように決定される。
本発明の他の一実施形態では、無線制御エンティティは、サイクル・パラメータに基づいて、第2のページング・メッセージの再送信を実行する。サイクル・パラメータは、第1のグループのデバイスのグループ・ページング・リソース指示と第2のグループのデバイスの第2のグループ・ページング・リソース指示との差に相当する。
本発明の他の実施形態の場合、第2のグループのデバイスは、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するために第2のサイクル・パラメータを使用する。第2のサイクル・パラメータは、無線制御エンティティによって使用されるサイクル・パラメータの量の2倍である。
本発明の他の実施形態により、少なくとも1つの無線制御エンティティに接続した少なくとも第2及び第3のグループのデバイスがページングされる。第2のグループ・ページング・ターゲットIDは、第1のグループ、第2のグループ、及び第3のグループのデバイスに割り当てられる。第2のグループ・ページング・リソース指示は、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するために第2のグループのデバイスによって使用される第2のグループのデバイスに割り当てられる。第2のグループ・ページング・リソース指示は、第1のグループのデバイスについて送信された第2のページング・メッセージの再送信が第2のグループのデバイスによって受信されるように決定される。第3のグループ・ページング・リソース指示は、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するために第3のグループのデバイスによって使用される第3のグループのデバイスに割り当てられる。第3のグループ・ページング・リソース指示は、第1のグループのデバイスについて送信された第2のページング・メッセージの再送信が第3のグループのデバイスによって受信されるように決定される。第3のグループ・ページング・リソース指示は、第2のグループ・ページング・リソース指示がグループ・ページング・リソース指示と異なるのと同じ量だけ第2のグループ・ページング・リソース指示と異なっている。第1、第2、及び第3のグループのデバイスは、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するために第2のサイクル・パラメータを使用する。第2のサイクル・パラメータは、無線制御エンティティによって使用されるサイクル・パラメータの量の3倍である。
本発明の他の実施形態は、グループ・ページング・ターゲットIDが第1のグループのデバイスに関するグループ国際移動加入ID(疑似IMSI)の一部である場合に関する。グループ国際移動加入IDは、第1のグループのデバイスに固有のパラメータを更に含む。このパラメータは、好ましくは、第1のグループのデバイスに関するネットワークへのアクセス制限を示す。
本発明の他の一実施形態では、グループ国際移動加入ID内のパラメータは、ネットワークに接続するよう第1のグループのデバイスに指示するページング・メッセージを受信した後に第1のグループのデバイスがネットワークへの接続を延期しなければならない時間を示す。
有利な一実施形態により、第1のグループのデバイスは、グループ・ページング・ターゲットID内に含まれるグループIDに基づいて、第2のページング・メッセージが第1のグループのデバイス向けであるかどうかを判断する。第1のグループのデバイスは、グループ国際移動加入ID内に含まれるパラメータに基づいて、グループ・ページング・ターゲットID内に含まれるパラメータを採用すべきかどうか又はアイドル状態から接続状態に遷移すべきかどうかを判断する。
本発明の他の実施形態では、ネットワーク内のエンティティは、ネットワークへの第1のグループのデバイスの接続手順中にグループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示を第1のグループのデバイスに割り当てる。第1のグループのデバイスがネットワークからデタッチする(切り離される)と、ネットワーク内のエンティティ及びデバイスは、記憶されたグループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示を維持する。
本発明の他の一実施形態において、ネットワークからデタッチされた第1のグループのデバイスは、記憶されたグループ・ページング・リソース指示に基づいて計算された無線チャネルのリソースで、少なくとも1つの無線制御エンティティによって送信されたページング・メッセージを聴取する。ページング・メッセージは、第1のグループに関するグループ・ページング・ターゲットIDを含む。
本発明の有利な一実施形態によれば、第1のグループのデバイスがネットワークからデタッチされると、ネットワーク内のエンティティ及び第1のグループのデバイスは、グループ・ページング・ターゲットID及び事前定義のページング・リソース指示を記憶する。ネットワークからデタッチされた第1のグループのデバイスは、無線チャネルの事前定義のページング・リソースで、少なくとも1つの無線制御エンティティによって送信されたページング・メッセージを聴取し、そのページング・メッセージは第1のグループに関するグループ・ページング・ターゲットIDを含む。
本発明の他の実施形態では、第1のグループのデタッチされたデバイスは、第1のグループのデバイスへのページング・メッセージについて、そのリソースで無線チャネルをモニターする。
本発明の異なる一実施形態の場合、異なる国際移動加入者IDがそれぞれのデバイスに割り当てられる。第1のグループのそれぞれのデバイスは、第1のグループのグループ・ページング・リソース指示に基づいて及び/又は国際移動加入者IDに基づいて、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算する。
本発明の他の実施形態を参照すると、第2のページング・メッセージは、デバイス1つをページングする時には前記デバイスの国際移動加入者IDを含み、又は第1のグループのすべてのデバイスをページングする時にはグループ・ページング・ターゲットIDを含む。
本発明の異なる一実施形態は、1つのデバイスが2つの異なるグループ・ページング・ターゲットIDによって識別される少なくとも2つの異なるデバイスのグループに属することを伴い、このデバイスには2つの異なるグループ・ページング・ターゲットIDのうちの1つが割り当てられる。
また、本発明の一実施形態は、ネットワーク内の少なくとも1つの無線制御エンティティに接続した第1のグループのデバイスをページングするためのネットワーク内のページング・エンティティも提供する。グループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示はページング・エンティティによって第1のグループのすべてのデバイスに割り当てられる。ページング・エンティティは、グループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示を第1のグループのすべてのデバイスに割り当てるための手段を含む。ページング・エンティティの送信機は第1のページング・メッセージを少なくとも1つの無線制御エンティティに送信し、第1のページング・メッセージはグループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示を含む。グループ・ページング・リソース指示は、第1のグループのデバイスによって受信される第2のページング・メッセージを無線チャネル上で送信するための無線チャネル上の送信リソースを計算するために無線制御エンティティによって使用される。
本発明の他の実施形態では、ページング・エンティティの割り当て手段は、第1のグループ、第2のグループ、及び第3のグループのデバイスに第2のグループ・ページング・ターゲットIDを更に割り当てる。また、割り当て手段は第2のグループのデバイスに第2のグループ・ページング・リソース指示も割り当て、第2のグループ・ページング・リソース指示は、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するために第2のグループのデバイスによって使用される。ページング・エンティティのプロセッサは、第1のグループのデバイスについて送信された第2のページング・メッセージの再送信が第2のグループのデバイスによって受信されるように、第2のグループ・ページング・リソース指示を決定する。割り当て手段は第3のグループのデバイスに第3のグループ・ページング・リソース指示を割り当て、第3のグループ・ページング・リソース指示は、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するために第3のグループのデバイスによって使用される。プロセッサは、第1のグループのデバイスについて送信された第2のページング・メッセージの再送信が第3のグループのデバイスによって受信されるように、第3のグループ・ページング・リソース指示を決定する。第3のグループ・ページング・リソース指示は、第2のグループ・ページング・リソース指示がグループ・ページング・リソース指示と異なるのと同じ量だけ第2のグループ・ページング・リソース指示と異なっている。
本発明の他の一実施形態によれば、第1、第2、及び第3のグループのデバイスは、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するために第2のサイクル・パラメータを使用する。第2のサイクル・パラメータは、第2のページング・メッセージをブロードキャストするための無線チャネル・リソースを計算するために無線制御エンティティによって使用されるサイクル・パラメータの量の3倍である。割り当て手段は、第1、第2、及び第3のグループのデバイスに第2のサイクル・パラメータを割り当てる。送信機は、無線制御エンティティによって使用されるサイクル・パラメータを含むページング・メッセージを少なくとも1つの無線制御エンティティに送信する。
本発明の他の一実施形態では、第1のグループのデバイスがネットワークからデタッチされると、ページング・エンティティは、記憶されたグループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示を維持する。
本発明の一実施形態は、ネットワーク内の少なくとも1つの無線制御エンティティに接続した第1のグループのデバイスに属し、ネットワーク内のエンティティによってページングされるデバイスを更に提供する。グループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示は第1のグループのすべてのデバイスに割り当てられる。デバイスの受信機は、ネットワーク内のエンティティからグループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示の割り当てを受信する。デバイスのプロセッサは、割り当てられたグループ・ページング・リソース指示に基づいて、無線制御エンティティがページング・メッセージを送信する無線チャネルのリソースを計算する。受信機は、無線チャネルの計算されたリソースで無線制御エンティティからページング・メッセージを受信し、ページング・メッセージはグループ・ページング・ターゲットIDを含む。プロセッサは、受信したグループ・ページング・ターゲットIDを割り当てられたグループ・ページング・ターゲットIDと突き合わせて、ページング・メッセージが第1のグループ向けであるかどうかを判断する。
本発明の他の一実施形態に関しては、グループ・ページング・ターゲットIDは、第1のグループのデバイスに関するグループ国際移動加入IDの一部である。グループ国際移動加入IDは、第1のグループのデバイスに固有のパラメータを更に含む。無線制御エンティティからデバイスによって受信されたページング・メッセージはグループ国際移動加入IDを含む。プロセッサは、グループ国際移動加入ID内にコード化されたパラメータを抽出する。
本発明の他の実施形態により、プロセッサは、グループ国際移動加入ID内に含まれるパラメータに基づいて、グループ国際移動加入ID内に含まれるパラメータを採用すべきかどうか又はアイドル状態から接続状態に遷移すべきかどうかを判断する。
本発明の他の一実施形態では、デバイスがネットワークからデタッチされると、デバイスは、記憶されたグループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示を維持する。
本発明の有利な一実施形態において、ネットワークからデタッチされたデバイスは、記憶されたグループ・ページング・リソース指示に基づいて計算された無線チャネルのリソースで、少なくとも1つの無線制御エンティティによって送信されたページング・メッセージを聴取する。ページング・メッセージは、第1のグループに関するグループ・ページング・ターゲットIDを含む。
本発明の他の実施形態では、デバイスがネットワークからデタッチされると、デバイスは、グループ・ページング・ターゲットID及び事前定義のページング・リソース指示を記憶する。デバイスがネットワークからデタッチされると、プロセッサは事前定義のページング・リソース指示に基づいて無線チャネル・リソースを計算し、受信機は計算された無線チャネル・リソースで、少なくとも1つの無線制御エンティティによって送信されたページング・メッセージを聴取する。一態様によれば、特定の時間に繰り返し又は停電後など特定の条件が満たされた時に、デバイスは、通常、ネットワークに接続する。事実上、前記デバイスのすべてが同時にネットワークに接続しようと試みるので、これにより、前記デバイスによる接続のピークが発生することになる。このピークを回避するために、トリガ後のある期間について、ネットワークへのデバイスの接続が分散される。換言すれば、デバイスは、特定の同じ時間にネットワークに接続するのではなく、所定の期間中に接続する。
より詳細には、特定のネットワーク内のすべてのデバイスは、ネットワークへのそれぞれの接続をトリガするトリガ・イベントによって、異なるグループに分割される。従って、1つのグループ内のすべてのデバイスは、同じ条件によって同時にトリガされ、そのため回避すべき接続確立ピークを引き起こすことになるであろう。それぞれのグループは、そのデバイス及びネットワークの1つのエンティティの両方に知られているグループID(group identifier)によって識別される。
接続ピークを回避するために、それぞれのデバイスは特定の期間だけその接続試行を遅延させ、その遅延はそれぞれのデバイス又はほとんどのデバイスについて都合良く異なるものではければならない。従って、すべてのデバイスは同時にネットワークに接続するようにトリガされるが、それぞれのデバイス又はほとんどのデバイスは実際には前記トリガ後の異なる時間にネットワークに接続する。当然、計算された遅延時間は、輻輳及び接続ピークが回避される限り、デバイスのうちのいくつかについては同じにすることができる。
それぞれのデバイスは、それ自身の遅延時間を計算し、前記計算された遅延時間だけ接続試行を遅延させる。それぞれのデバイスが遅延時間を計算できるようにするために、ネットワーク内のエンティティからデバイス(複数も可)に構成情報が送信されてもよい。
時間の経過につれてネットワークへのデバイスの接続が分散されるかどうか並びにどのように分散されるかは、ネットワーク内のデバイスの数、ネットワーク内のその他のモバイル・ノード、又はネットワーク内の現行負荷などの様々な要因によって決まる。これらの要因を決定できるネットワークのエンティティがデバイス(複数も可)に必要な情報を送信してもよく、次にそのデバイスが前記受信した情報に基づいてそれぞれの接続遅延を決定し、その接続遅延は接続トリガが発生すると直ちに導入される。すでに前述した通り、遅延時間はそれぞれデバイス及びすべてのデバイスについて異なる必要はなく、例えば、5台のデバイスごとに同じ遅延時間を有し、同時に接続することができる。従って、どのくらいの時間の間、デバイスを遅延させるかも、ネットワーク管理者による構成によって決まる。
遅延時間を計算する1つの方法としては、トリガ・イベント後にデバイス接続が分散される最大遅延時間をネットワークのエンティティが決定することである。この最大遅延時間は、例えば、デバイスの数、ネットワーク内で現在使用可能なリソース、及び/又は衝突確率しきい値によって決めてもよい。前記最大遅延時間はデバイスに送信され、デバイスは、0より大きく、最大遅延時間より小さい遅延時間をランダムに選択する。特定の遅延時間をランダムに選択する代わりに、もう1つの方法としては、デバイスのそれぞれによる遅延時間の計算が、それぞれのデバイスについて固有のパラメータに基づくものであり、それぞれのデバイスが前記固有のパラメータに応じて異なる遅延時間を計算するようになっているものである。
代わって、最大遅延時間をデバイスに送信する代わりに、ネットワークのエンティティは、デバイス自身が一般的な最大遅延時間とそれ自身の固有の遅延時間を計算できることを基礎に、情報をデバイスに送信してもよい。異なる言い方をすると、特定の遅延時間の計算は完全にデバイス内で実行することができ、その場合、デバイスは、グループ内のデバイス数及び/又は使用可能なリソースなど、前記計算に関連する情報についてのみ通知されることになる。
一般に、あるグループのデバイスは、トリガ・イベント発生時にネットワークへの接続を遅延させなければならないかどうか、並びに、yesの場合にどのくらいの時間かを構成する必要がある。ネットワーク内の条件、ネットワーク内の接続ピーク及び輻輳の確率は時間の経過につれて変化するので、前記の点についてあるグループ内のデバイスの構成を連続的に更新することは有利である。例えば、グループ内のデバイスの数がしきい値未満に減少した場合、もはや上記のピーク回避方式の必要性はない。デバイスは、対応する情報をそれらに提供することにより、それに応じて構成される必要がある。或いは、任意の輻輳及び衝突が回避されることを確認するためにより長い時間であるグループ内のデバイスの接続試行を分散しなければならないように、ネットワーク内の他のモバイル・ノードとの衝突確率が増加する。
指示されたグループに属するデバイスのみが新しい構成パラメータを採用することを保証するために、グループIDとともに構成情報をネットワーク・エンティティからデバイスに送信する。
ネットワークからデバイスに構成情報を送信する方法については様々な方法がある。これは、部分的には、デバイスの接続状況、即ち、デバイスがネットワークに接続されてデータを交換しているかどうか、或いはデバイスがIDLEモードになっていて、即ち、ネットワークとデータを交換していないが、ページング・チャネルを聴取しているかどうか、或いはデータが交換されず、ページングも通常は不可能である、デタッチモードにデバイスがなっているかどうかによって決まる。
デバイスがすでにネットワークに接続され、構成情報が更新される場合、「通常の」ダウンリンク・データとして新しい構成情報をネットワークからデバイスに送信することは可能である。或いは、すべてのデバイスに構成情報をマルチキャストしてもよく、グループIDに応じてそのグループのデバイスのみが新しい構成情報を処理し採用する。また、構成情報は、システム情報の一部としてデバイスにブロードキャストしてもよい。
更に他の方法は、ネットワークのページング・メカニズムが使用され、構成情報が疑似国際移動加入者ID(IMSI)又は疑似SAE一時移動加入者ID(TMSI)としてページング・レコードで送信されることである。前記の場合、疑似IMSI又はS−TMSIはグループID及び実際の構成情報をコード化する。
IDLEモードになっているデバイスはネットワークに接続されず、それからデータを受信しないので、通常のダウンリンク・データ内で新しい構成について通知を受けることができない。しかし、IDLEモードのデバイスはページングすることができ、システム情報を受信することもできる。従って、デバイスの構成は、疑似IMSI又はS−TMSIを介してデバイスにページングするか又はシステム情報内でブロードキャストしてもよい。
デタッチされたデバイスは、通常、ダウンリンク・データ、マルチキャスト・データ、ページング情報、又はシステム情報を受信しなくなり、従って、ネットワークへの接続の遅延確立について新しい構成情報で更新できないであろう。デタッチされたデバイスを更新するために、デタッチされたデバイスは少なくとも対応するページング・レコード及び含まれる疑似IMSI又はTMSIを識別するため、ページング・チャネルを聴取する必要がある。
一態様は、複数のデバイスとネットワークとの接続の確立を制御するための方法を提供する。デバイスは、それぞれ、デバイスによるネットワークへの接続の確立がトリガされる条件に基づいて、複数のグループに分割される。構成情報は、ネットワークへの接続の確立を構成するために、ネットワーク内のエンティティから複数のグループのうちの第1のグループのデバイスに送信される。第1のグループのそれぞれのデバイスは受信した構成情報に基づいて特定の遅延時間を決定し、決定された遅延時間は第1のグループのそれぞれのデバイスについて同じではない。第1のグループの条件がネットワークへの接続の確立をトリガすると、第1のグループのそれぞれのデバイスは決定された遅延時間だけネットワークへの接続の確立を遅延させる。
有利な一態様によれば、構成情報は最大遅延時間を含み、それぞれのデバイスは0と受信した最大遅延時間との間の遅延時間をランダムに選択する。
他の一態様では、第1のグループのそれぞれのデバイスの遅延時間は、第1のグループのそれぞれのデバイスに固有の特定のパラメータに更に基づいて決定される。このようなパラメータの一例は、第1のグループのそれぞれのデバイスのIDパラメータである。
追加の一態様の場合、構成情報は継続期間(Duration)パラメータ(D)及び許可デバイス(Allowed Devices)パラメータ(A)を含み、第1のグループのそれぞれのデバイスは以下の式によりそれ自体の遅延時間を決定する。
遅延時間=((そのデバイスに固有の特定のパラメータ)mod (D))/(A)
他の態様に関しては、構成情報は衝突パラメータ及び第1のグループ内のデバイスの数を含み、第1のグループのそれぞれのデバイスは以下の式によりそれ自身の遅延時間を決定する。
遅延時間=(最大遅延時間)/(第1のグループ内のデバイスの数)*((そのデバイスに固有の特定のパラメータ)mod(第1のグループ内のデバイスの数)
最大遅延時間は衝突パラメータに基づいてデバイスによって計算される。
他の一態様により、グループは異なるグループIDによって識別される。ネットワークのエンティティは、特定のデバイスについて、前記特定のデバイスが属するグループを決定する。次に、決定されたグループを識別するグループIDは前記特定のデバイスに送信される。
有利な一態様では、複数のグループは異なるグループIDによって識別され、それぞれのデバイスの加入情報は、前記デバイスが属するグループを識別するグループIDを含む。
異なる一態様において、構成情報は第1のグループのグループIDとともに送信され、第1のグループのデバイスのみが構成情報を処理することを保証する。
本発明の他の一態様を参照すると、第1のグループは異なるエリアにおいて異なるグループIDによって識別される。あるエリアからネットワークが位置する特定のエリア内に移動するデバイスには、ネットワークが位置する特定のエリア内の第1のグループのグループIDが割り当てられる。
より詳細な一態様によれば、ネットワークが位置する特定のエリア内に移動するデバイスに割り当てられたグループIDは、ページング・メカニズムを使用して前記デバイスに送信される。
一態様では、構成情報は、直接ダウンリンク・データとして、或いはマルチキャスト又はブロードキャスト・メカニズムを使用して、或いはブロードキャストされたシステム情報を使用してネットワーク内の無線制御エンティティを介して、或いはページング・メカニズムを使用して、第1のグループのそれぞれのデバイスに送信される。
他の一態様により、構成情報は、第1のグループのすべてのデバイスに関するページング・レコード内のパラメータとして第1のグループのデバイスに送信することができる。
他の態様では、ページング・レコード内のパラメータは、第1のグループのすべてのデバイスに関する疑似国際移動加入者ID(IMSI)であり、第1のグループのグループIDはIMSI内にコード化される。
より詳細な一態様において、ネットワーク内のデバイスによって使用される国際移動加入者ID(IMSI)は、モバイル国別コード及びモバイル・ネットワーク・コードを含み、これらはネットワークを識別するために使用される。疑似IMSIは、事前定義のモバイル国別コード及び/又は事前定義のモバイル・ネットワーク・コードを含み、これらはそれぞれ、ネットワークで使用されるIMSIのモバイル国別コード及びモバイル・ネットワーク・コードとは異なっている。従って、通常のIMSIと疑似IMSIとの不一致(clash)又は混乱は回避される。
次に、有利な一態様を参照すると、デバイスは、特定の時間にネットワークの無線制御エンティティによってデバイスに対してページングされるページング・レコードについてページング指示を介して通知される。特定の時間は、ネットワーク内のエンティティによって設定されたページング・パラメータに基づいて無線制御エンティティによって計算される。ページング・パラメータはデバイスに送信され、デバイスがページングされる特定の時間の計算を可能にする。
他の一態様では、デバイスは、特定の時間にネットワークの無線制御エンティティによってデバイスに対してページングされるページング・レコードについてページング指示を介して通知される。特定の時間は、ページング・レコード内で送信されるパラメータに基づいて無線制御エンティティによって計算される。第2の構成情報を送信するためにその後のある時点で送信される第2のページング・レコード内の第2のパラメータは、無線制御エンティティがデバイスをページングする特定の時間が変化しないように計算される。
他の態様において、ページング・レコード内のパラメータは、第1のグループのすべてのデバイスに関する疑似システム・アーキテクチャ・エボリューション−一時移動加入者ID(S−TMSI)である。第1のグループのグループIDはS−TMSI内にコード化される。
本発明の一部又は全部の態様において、デバイスはマシンツーマシン・コミュニケーション用に最適化される。
他の一態様は、ネットワークへの接続を確立することを希望する複数のデバイスのうちの1つのデバイスを提供する。複数のデバイスは、それぞれ、デバイスによるネットワークへの接続の確立がトリガされる条件に基づいて、複数のグループに分割される。デバイスは複数のグループのうちの第1のグループに属する。デバイスの受信機は、ネットワークのエンティティから、ネットワークへの接続の確立を構成するための構成情報を受信する。デバイスのプロセッサは、受信した構成情報に基づいて特定の遅延時間を決定し、決定された遅延時間は第1のグループのそれぞれのデバイスについて同じではない。更に、第1のグループの条件がネットワークへの接続の確立をトリガすると、プロセッサは決定された遅延時間だけネットワークへの接続の確立を遅延させる。
他の態様によれば、構成情報は最大遅延時間を含み、デバイスは0と受信した最大遅延時間との間の遅延時間をランダムに選択する。
有利な一態様では、プロセッサは、そのデバイスに固有の特定のパラメータに基づいて遅延時間を決定する。
他の一態様の場合、複数のグループは異なるグループIDによって識別される。デバイスの受信機はネットワークのエンティティからグループIDを受信し、そのエンティティは、デバイスがネットワークへの接続を確立する条件によりそのデバイスがどのグループに属するかを決定する。グループIDは構成情報とともに送信される。
他の態様を参照すると、第1のグループは異なるエリアにおいて異なるグループIDによって識別される。その後、デバイスが現行エリアから異なるエリア内に移動する場合、デバイスが属するグループを識別するために前記異なるエリアで使用されるグループIDがデバイスに割り当てられる。
他の一態様では、前記異なるエリアで使用されるグループIDは、ページング・メカニズムを使用してデバイスに送信される。
異なる一態様により、受信機は、直接ダウンリンク・データとして、或いはマルチキャスト又はブロードキャスト・メカニズムを使用して、或いはブロードキャストされたシステム情報を使用して、或いはページング・メカニズムを使用して、構成情報を受信する。
他の態様において、受信機は、第1のグループのすべてのデバイスに関するページング・レコード内のパラメータとして、ページング・メカニズムを使用して構成情報を受信する。このパラメータは、疑似国際移動加入者ID(IMSI)又は疑似システム・アーキテクチャ・エボリューション−一時移動加入者ID(S−TMSI)であり、グループIDはIMSI又はS−TMSI内にコード化される。
他の一態様は、複数のデバイスが接続を確立するネットワーク内のエンティティを提供する。デバイスは、それぞれ、デバイスによるネットワークへの接続の確立がトリガされる条件に基づいて、複数のグループに分割される。エンティティのプロセッサは、複数のグループのうちの第1のグループのそれぞれのデバイスが構成情報に基づいて特定の遅延時間を決定できるように、構成情報を決定する。決定された遅延時間は第1のグループのそれぞれのデバイスについて同じではなく、決定された遅延時間だけネットワークへの接続の確立を遅延させるために第1のグループのそれぞれのデバイスによって使用される。エンティティの送信機は第1のグループのデバイスに構成情報を送信する。
有利な一態様により、構成情報は最大遅延時間を含む。エンティティのプロセッサは、第1のグループ内のデバイスの数及び/又はネットワーク内の負荷に関する情報に基づいて、最大遅延時間を決定する。
他の態様では、エンティティのプロセッサは、前記特定のデバイスが属するグループを決定する。エンティティの送信機は、グループの決定時に、決定されたグループを識別するグループIDを前記特定のデバイスに更に送信する。
異なる一態様において、エンティティの送信機は第1のグループのデバイスに構成情報とともにグループIDを送信する。
他の態様は、直接ダウンリンク・データとして、或いはマルチキャスト又はブロードキャスト・メカニズムを使用して、或いはブロードキャストされたシステム情報を使用して、或いはページング・メカニズムを使用して、第1のグループのデバイスに構成情報を送信するエンティティの送信機を取り扱う。
他の一態様では、複数のデバイスが接続を確立するネットワーク内の無線制御エンティティを提供する。デバイスは、それぞれ、デバイスによるネットワークへの接続の確立がトリガされる条件に基づいて、複数のグループに分割される。無線制御エンティティの受信機は、複数のグループのうちの第1のグループのそれぞれのデバイスが構成情報に基づいて特定の遅延時間を決定できるような構成情報をネットワークのエンティティから受信する。決定された遅延時間は第1のグループのそれぞれのデバイスについて同じではなく、決定された遅延時間だけネットワークへの接続の確立を遅延させるために第1のグループのそれぞれのデバイスによって使用される。無線制御エンティティの送信機はブロードキャストされたシステム情報を使用して第1のグループのデバイスに受信した構成情報を送信する。
添付図面に関連して、本発明について以下により詳細に説明する。
LTEシステムの高レベル・アーキテクチャを示す図である。 あるグループのすべてのMTCデバイスの同時接続をトリガするトリガ・イベント時にいかなるピーク回避も適用されない場合の接続ピークを示す図である。 トリガ・イベントが、あるグループのすべてのMTCデバイスの同時接続をトリガする場合のピーク回避の効果を示す、図2と同様の図である。 ピーク回避のための構成情報を受信するMTCデバイスのページング手順のフローチャートである。 少数のMTCデバイスがネットワーク内に配備され、ピーク回避メカニズムを必要としない、代表的なシナリオに関するネットワーク配備を示す図である。 MTCデバイスの数がしきい値以上に増加し、その結果、ピーク回避が適用され構成される、図5のシナリオのネットワーク配備を示す図である。 UEの数が増加し、ネットワーク内の負荷を変化させ、MTCデバイスに関する構成更新を必要とする、図6のシナリオのネットワーク配備を示す図である。 本発明の一実施形態による疑似IMSIの代表的なフォーマットを示す図である。 3台のMTCデバイスがネットワークに接続し、ピーク回避メカニズムを使用するために構成されている、簡略シナリオの信号図(シグナリング図)である。 本発明の一実施形態によりグループID及び任意選択でパラメータを含む、疑似IMSIのフォーマットを示す図である。 本発明の他の実施形態によりグループID及び任意選択でパラメータを含む、疑似S−TMSIのフォーマットを示す図である。 5台のMTCデバイスとそのMTCデバイスに割り当てられた異なるグループIDの概要を示し、更に本発明の一実施形態によりどのグループID又はIMSIが個別及びグループ・ページングに使用されるかを示す図である。 5台のMTCデバイスとそのMTCデバイスに割り当てられた異なるグループIDの他の概要を示すが、本発明の他の実施形態により特定のGrMTC_IDをグループ・ページングに使用する場合を示す図である。 すべて1つのアクセス・ポイントに接続した3つのeNBに接続した様々なMTCデバイスに関するネットワーク配備を示す図である。 eNBによって実行された再送信がそれぞれMTCグループのうちの1つによって受信されるように異なるグループに割り当てられたページング発生が決定される、本発明の他の実施形態を示す図である。 eNBによって実行された再送信がそれぞれMTCグループのうちの1つによって受信されるように異なるグループに割り当てられたページング発生が決定される、本発明の他の実施形態を示す図である。 eNBによるページング・メッセージの初期送信及び3回の再送信を使用してページングされる4つのMTCグループを考慮した、図15及び図16のうちの1つと同様の本発明の一実施形態を示す図である。 eNBによるページング・メッセージの初期送信及び3回の再送信を使用してページングされる4つのMTCグループを考慮した、図15及び図16のうちの1つと同様の本発明の一実施形態を示す図である。 本発明の一実施形態によりMMEがすべてのeNBにページング・メッセージを送信して、同じAPNに属するすべてのMTCデバイスをページングするように、異なるeNBに接続し、異なるサーバ・グループに属する、様々なMTCデバイスに関するネットワーク配備を示す図である。
定義
本明細書で頻繁に使用されるいくつかの用語の定義について以下に示す。
モバイル・ノードは、通信ネットワーク内の物理エンティティである。1つのノードはいくつかの機能エンティティを有していてもよい。機能エンティティは、あるノード又はネットワークの他の機能エンティティに対し所定の1組の機能を実現及び/又は提供する、ソフトウェア又はハードウェア・モジュールを指す。ノードは、ノードが通信できる通信設備又は媒体にそのノードを接続する1つ又は複数のインターフェースを有してもよい。同様に、ネットワーク・エンティティは、他の機能エンティティ又は対応ノードと通信できる通信設備又は媒体にその機能エンティティを接続する論理インターフェースを有してもよい。
MTCデバイスは、通信ネットワーク内の機能エンティティとして理解してもよく、モバイル・ノードと同じ場所に位置する場合もあれば、位置しない場合もある。MTCデバイスは、マシン・タイプ・コミュニケーションの要件に応じて適合又は最適化される。
その一般的な意味におけるページングは、IDLE状態で留まっている、ある量のセル内でのモバイル端末(UE又はMTCデバイス)を探すこととして理解してもよい。しかし、本発明の各実施形態は、構成パラメータなどの特定の情報をUE/MTCデバイスに伝達するために使用されるという点で、ページング・メカニズムの新しい機能を導入している。
本発明のいくつかの実施形態について以下に詳細に説明する。この説明は、本発明を制限するものとして理解するべきではなく、本発明の一般的な原理の一例として理解するべきである。当業者であれば、特許請求の範囲に述べられている本発明の一般的な原理が、本明細書に明示的に記載されていない方法で種々のシナリオに適用できることを認識しているはずである。
MTCデバイスは、特定の機能のために特定のエリア内に配備され、特定の間隔で又はより一般的には送信の条件が適用される時に、例えば、アラーム機能が実装される場合に、データを送信する必要があるとしてもよい。いかなる送信も実行されない場合、MTCデバイスは、ネットワークに接続する必要がなく、IDLE又はDETACHEDモードになってもよい。MTCデバイスがアップリンク送信を実行するためには、アップリンク送信をスケジューリングする必要があり、通常、アップリンク送信タイミングを同期させる必要がある。
前記の点について、ランダム・アクセス・チャネル(RACH)は、同期していないUE又はMTCデバイスとLTEアップリンク無線アクセスの直交送信方式との間のインターフェースとして重要な役割を果たす。RACHは、アップリンク同期を達成するためにRRC_CONNECTED状態のUE又はMTCデバイスによって使用されるか、或いは新しいセルへのハンドオーバ中に又はRRC_IDLE状態からRRC_CONNECTED状態への遷移のために使用される。無線リンク障害の場合、接続モードのMTCデバイスはアップリンク同期を緩和し、RACHへの接続によって同期する必要がある場合もある。
ランダム・アクセス手順により、コンテンションベース及びコンテンションフリーのランダム・アクセスが可能になる。コンテンションベースのアクセスは前述のすべての場合に使用することができ、コンテンションフリーのアクセスはランダム・アクセスを必要とするRRC_CONNECTED状態中のダウンリンク・データ到着の場合又は新しいセルへのハンドオーバの場合にeNBによってトリガされ得る。コンテンションベースのランダム・アクセスの場合、プリアンブル・シグネチャがUE又はMTCデバイスによってランダムに選択されて、RACH上で使用され、即ち、異なるUE又はMTCデバイスが同時に同じプリアンブル・シグネチャを使用する場合に衝突の可能性がある。これにより、その後のコンテンション解決プロセスの必要性が生じる。
コンテンションフリーのランダム・アクセスの場合、専用のプリアンブル・シグネチャがeNBによってUE又はMTCデバイスに割り振られ、衝突は不可能である。これはコンテンションベースのアクセスより高速であり、時間制約形の場合には重要になる。
本発明の各実施形態を説明するために、複数のMTCデバイスが狭いエリアに配備されるシナリオが想定され、そのMTCデバイスは定期的間隔などの同じ条件によって送信を実行するようにトリガされる。MTCデバイスの数が極端に大きい場合及び/又はエリア内の他のUEのためにMTCデバイスがデータを送信するネットワークの負荷が大きい場合、MTCデバイスが送信を実行するように同時にトリガされると、MTCデバイスによって接続ピークが発生する。より詳細には、MTCデバイスはIDLE又はDETACHEDモードになっており、まずRACHを介してアップリンクを同期させる必要があると想定される。従って、特定の時間にすべてのMTCデバイスが同時にRACHにアクセスし、その結果、ネットワーク内に輻輳が発生することになる。
本発明の一実施形態によれば、特定のトリガ条件下でピークを発生する可能性のあるMTCデバイスは、前記条件により異なるグループにカテゴリ化(分類化)される。この条件は、例えば、停電、定期的信号送出などである。従って、特定のグループ内のすべてのデバイスは同じイベントによってトリガされる。このカテゴリ化は、MTCデバイスの加入の一部にしてもよく、即ち、MTCデバイスごとに事前構成してもよい。或いは、MMEは、要求されたアクセス・ポイント名(APN)及び加入済MTC機能の組み合わせなど、その他の情報に基づいてカテゴリを決定してもよい。APNはMTCデバイスが接続したネットワークに対応し、すべての計量装置が同じネットワーク、例えば、公益企業のネットワークに接続され、すべての自動販売機が、計量装置が接続されたネットワークとは異なる同じネットワーク、例えば、自動販売機事業者のネットワークに接続される場合がある。
例えば、MTCデバイスが様々な条件に基づいてデータを送信する場合、1つのMTCデバイスが同時に異なるカテゴリの一部になってもよい。
このような接続ピークを回避するために、本発明のこの実施形態によれば、MTCデバイスは、RACHにアクセスすべき時期について動的に通知されることになる。
それぞれのMTCデバイスは、RACHへの接続のピークが全く発生しないように、特定の期間だけそのRACHアクセスを遅延させることになるが、トリガ条件が適用された後、その接続は特定の期間について均等に分散される。一般に時間の経過につれて接続が均等に分散されるために、MTCデバイスのそれぞれ又はほとんどは異なる時間だけそのRACHアクセスを遅延させなければならない。
遅延時間、即ち、トリガ条件が適用された後それぞれのMTCデバイスがRACHへの接続を遅延させる時間は、MTCデバイスそのものの内部で計算してもよい。MMEは、遅延時間の適切な計算に関連するパラメータについてMTCデバイスに通知する。
遅延時間を計算する1つの方法は、MMEが最大バックオフ時間をMTCデバイスに送信することである。ピーク・イベント、即ち、トリガ条件が適用される場合、それぞれのMTCデバイスは、それぞれのデバイスに固有の実際のバックオフ値として、0〜最大バックオフ時間の間隔内のランダム値を決定する。それぞれのMTCデバイスの遅延時間はランダムに計算されるので、MTCデバイスのほとんどは、異なる遅延時間を選択したことになり、従って、異なる時点でRACHに接続することになり、その結果、接続のピーク及びネットワークの輻輳を回避する。
MMEから送信される最大遅延時間は、ネットワーク内のデバイスの数、ネットワーク内のその他のモバイル・ノード、又はネットワーク内の現行負荷など、様々な要因に基づいて計算されてもよい。MMEは、以下のものに基づいて、セル内の負荷を推定することができる。
・確立されたRRC接続、ベアラの数、無線リソース使用状況など、例えば、O&Mパフォーマンス測定を介して、eNBから受信された情報
・例えば、1つのeNB内の負荷がしきい値以上である場合、SGWはeNBにおけるアップリンク/ダウンリンク負荷を把握し、MMEに通知する。
・MMEは、トラッキング・エリア内のIDLE UE/デバイスの数を把握し、ピーク・イベントの場合にアクティブなUE/デバイスの予想数を決定することができる。
デタッチされた(更に、例えば、低モビリティ機能に加入済)MTCデバイスは、これらのデバイスに関するコンテキストが依然としてMMEに記憶されている場合、IDLEデバイスと同じようにMMEによって考慮され得る。遅延時間をランダムに計算する場合、ネットワークはMTCデバイス上のランダム機能によりアクセス動作をほとんど制御できない。
従って、もう1つの方法は、デバイスごとに異なるパラメータに基づいてデバイスにより遅延時間を計算することであり、従って、遅延時間の計算結果はデバイス間で異なるが、計算に使用される既知の固有のパラメータのために予測可能であることを保証する。例えば、国際移動加入者ID(IMSI)が使用されてもよい。
このような計算の一例を以下に示す。MTCデバイスは、継続期間パラメータD及び任意で許可デバイス・パラメータAについて通知される。輻輳カテゴリ・イベントが発生した後、MTCデバイスは、この2つのパラメータに基づいてネットワークへのアクセスが許可される時期を決定する。MTCデバイスは、実際のバックオフ時間Tbackoff=(IMSI mod D)/Aを計算する。バックオフ時間は、例えば、数秒又は0.1秒にすることができ、その単位もMTCデバイスに送信することができる。それぞれのデバイスの特定のパラメータを使用することにより遅延を計算する場合の1つの特性は、デバイスがRACHに接続する順序が常に同じままになることである。
この不変の順序を回避するために、調整されたAに加えてDに異なる(ランダム)値を使用することができる(例えば、A=D/最大バックオフ)。その場合、どのMTCデバイスが何時に開始するのを許可されるかをランダム化することは可能であり、常に同じMTCデバイスが最初にネットワークにアクセスすることを回避することができる。更に、ここで、ネットワークがピーク・イベントの時点に気付いている(例えば、電源障害に気付いているか或いはMTCデバイス又はその他のエンティティからイベントについて通知されている)場合、ネットワークは、IMSI、D値、Aに基づいてTbackoffを計算し、MTCデバイスがその時点でネットワークへのアクセスを許可されるかどうかをチェックすることもできる。
遅延時間を計算するための他のメカニズムは、ピーク・イベントの場合にセル内のUE及びMTCデバイス間の衝突確率が特定の値未満になり、例えば、MTCデバイスなしの通常の衝突確率と比較して最大1%高くなることを保証することをMMEが希望してもよい。タイムスロットあたりのUEごとの衝突確率

及びタイムスロットあたり使用可能なリソースLの場合、アクセス試行負荷Gは

によって推定することができる。即ち、無線フレームあたり2つのRACHスロット(それぞれ64個のシグネチャ・プリアンブルを提供する)を有する10MHzの帯域幅であり、

である場合、スロットあたりG=1.2930(−64*In(1−0.02))になり、更に無線フレームあたり(即ち、10ms以内)アクセス試行負荷=2.5859、即ち、毎秒259回の試行になる。MTCデバイスのピークの場合の衝突確率が1%高い場合、MTCデバイス負荷GMTC

によって推定することができる。
従って、MMEが式に基づいて上記のパラメータD及びAを決定する(MMEがRACH構成に気付いている場合)か、或いはMMEからMTCデバイスに送信された構成情報が、MTCデバイスのみに有効な確率値の形(MTCデバイスが通常の衝突確率

に気付いている場合)又は係数

の形で、エリア(例えば、セル)内の1つのグループの(予想される)MTCデバイスの数及び増加した衝突確率に関する情報を含んでもよい。
MMEは、グループID及びそのグループのMTCデバイスの数及び増加した衝突確率に関する情報を含む、MTCデバイスの通知をトリガする。MTCデバイスが、ピークを引き起こす可能性のあるイベントによりネットワークへのアクセスを希望する場合、そのデバイスは、ブロードキャストされたアクセス動作情報、タイムスロットあたり使用可能なリソースに関するブロードキャストされた情報、及び、例えば、国際移動加入者ID(IMSI)としてのローカル・パラメータに基づいて、ネットワークにアクセスすることが許可されるまでのバックオフ時間を決定する。通常の衝突確率が2%であり、MTCデバイスを使用すると衝突確率が1%高くなり、無線フレームあたり2つのRACHスロットであり、スロットあたり64個のシグネチャ・プリアンブルであるという上記のシナリオの場合、無線フレームあたりの追加の負荷は1.3128になる。即ち、例えば、エリア内のグループのMTCデバイスが1313台である場合、これらのデバイスは10秒という最大遅延時間にわたり、そのアクセスを分散させる必要がある。それぞれのMTCデバイスは、Tbackoff=10/1313(IMSI mod 1313)によってそのバックオフ時間(秒単位)を決定することができ、MTCデバイスは時間の経過につれてネットワークへのそのアクセスを分散し、ピーク・イベントの場合の輻輳が回避される。
上述の通り、MTCデバイスが特定の遅延時間Tbackoffを計算するために、MMEからMTCデバイスに情報が送信される。この送信は、MTCデバイス(複数も可)の現在の接続状態によって、様々な方法で実行することができる。
アクセス動作情報をMTCデバイスに配信するための1つの方法は、通常のダウンリンク・データとして、例えば、MTCアプリケーションの一部として、又はNAS信号に含まれる情報として(例えば、トラッキング・エリア更新、ベアラ変更など)、それを送信することである。このような場合、それぞれのグループのすべてのMTCデバイスは、データを受信できるようになるために、CONNECTED状態である必要がある。特に、大規模グループのMTCデバイスを更新する必要がある場合、これは電力消費量及びネットワークの負荷を増加させるものである。
もう1つの解決策は、ブロードキャスト又はマルチキャスト送信(例えば、MBMS、CBS)の一部としてデータを送信することである。CBSの場合、MMEは、位置情報、グループID、及びパラメータをセル・ブロードキャスト・センタ(CBC)に送信することができ、CBCは定義済みの反復間隔でその位置にあるMTCデバイスにブロードキャスト・メッセージを送信する。MTCデバイスは、ネットワークに接続されていない場合でも、そのセル・ブロードキャスト・メッセージを読み取ることができる。しかし、これは、ブロードキャスト又はマルチキャスト・メカニズムのサポートを必要とし、従って、MTCデバイスの複雑さと事業者のコストを増加させるものである。加えて、マルチキャスト・メカニズムによっては、MTCデバイスはCONNECTED状態である必要もある。他の可能性によれば、強化されたシステム情報ブロードキャスト(SIB)を介してアクセス動作情報を転送することができる。MMEはグループID及び適切なパラメータに関する情報を強化されたS1−APメッセージでeNBに送信することができ、eNBはSIBを介してその情報をブロードキャストする。強化されたS1−APメッセージは、任意に必要な情報も含むように拡張された新しいS1−APメッセージ・タイプ又は警告メッセージ送信メッセージ又はeNB構成転送メッセージにすることができる。
SIBを使用する解決策の問題の1つは、MMEから新しいアクセス動作パラメータを受信できるようにし、SIBを介して動的にMTCデバイスに新しいパラメータを信号送出できるようにするためにeNBを変更しなければならず、即ち、レガシーeNBはこのような新しいパラメータの転送をサポートしないので、レガシーeNBにより無線アクセス・ネットワーク内のピークを回避することが不可能であることである。
レガシーeNBが配備されている時にMTCデバイスのピークを回避するために、すでに上述したように、MMEはNAS信号(例えば、接続又はトラッキング・エリア更新)を使用して、グループID及びアクセス動作情報についてMTCデバイスに通知してもよい。
また、新しいパラメータでIDLE又はDETACHEDのMTCデバイスを動的に更新するために、ページング・メカニズムを使用してもよい。
UEの通常のページングは以下のように機能する。UE又はMTCデバイスは、ページング・メッセージの指示、即ち、ページング無線ネットワーク一時ID(P−RNTI)について物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)をモニターする。UEは、特定のUE固有オケージョンに、即ち、特定の無線フレーム内の特定のサブフレームで、PDCCHチャネルをモニターすることのみが必要である。それ以外の時には、UEは、不連続受信を適用し、その結果、その受信機をオフにしてバッテリ電力を保存してもよい。異なる言い方をすると、UEの異なるグループに異なるページングIDを提供するのではなく、異なるUEがそれぞれのページング・メッセージについて異なるサブフレームをモニターする。
PDCCHでモニターすべきオケージョンは、ページング・フレーム(PF)内のページング・オケージョン(PO)という特定のサブフレームである。PFは以下のように計算される。
POは、以下の式により索引i_sを使用して、サブフレーム・パターンから導出される。
以下のパラメータはPF及びi_sの計算に使用される。
・T: UEのDRXサイクル。Tは、上位層によって割り振られる場合のUE固有のDRX値とシステム情報でブロードキャストされるデフォルトDRX値のうちの最も短いものによって決定される。UE固有のDRXが上位層によって構成されない場合、デフォルト値が適用される。
・nB: 4T、2T、T、T/2、T/4、T/8、T/16、T/32(フレームあたりのページング・サブフレームの数)
・N: min(T,nB)
・Ns: max(1,nB/T)
・UE_ID: IMSI mod 1024
eNBとUEはどちらもページング・オケージョンを把握する必要がある。従って、UEはそのIMSIからページング・オケージョンを計算することができる。
PDCCH上のページング指示は、ページング・メッセージを搬送する物理ダウンリンク共用チャネル(PDSCH)内のリソース・ブロックに対して指示する。ページング・メッセージはページングされたUEごとに1つのページング・レコードを含み、そのページング・レコードはUE ID(即ち、IMSI又はS−TMSI)を含む。
本発明の一実施形態によれば、MTCデバイスはP−RNTIについてPDCCHを聴取し、そのP−RNTIがPDSCH内での対応するリソース・ブロックに対して指示する。PDSCH上のページング・レコードは、例えば、グループID及び新しいパラメータをコード化する疑似IMSIの形で、構成情報を含む。
通常のIMSIは、モバイル国別コード(MCC、3桁)、モバイル・ネットワーク事業者のモバイル・ネットワーク・コード(MNC、2桁又は3桁)、及び移動加入者識別番号(MSIN、MNCの長さ次第で10桁又は9桁)で構成される。
図4は、本発明の一実施形態によるページング手順に関するMTCデバイス動作のフローチャートを示している。初期接続手順中又はTAU(トラッキング・エリア更新)手順中に、MTCデバイスは関連のグループID(複数も可)を受信する。次に、MTCデバイスは、そのIMSI及び可能な疑似IMSI(グループID(複数も可)及びその結果、ページング・オケージョンは変化する可能性があるので、どちらのIMSIもフローチャートには示されていない)に応じてページング・オケージョンを決定する。異なる言い方をすると、それぞれのMTCデバイスは、2回のページング・オケージョンでPDCCHを繰り返し聴取し、1回は通常のIMSIについて、もう一回は疑似IMSIについて聴取する。後で説明するように、ページング・オケージョンは、疑似IMSIを使用する代わりに、MMEによって決定され、MTCデバイスに送信されたUE_IDに基づいて、MTCデバイスによって計算することができる。
MTCデバイスはページング・オケージョン(ページング時点)でページング・チャネルをモニターし、P−RNTIがMTCデバイスによって受信された場合、MTCデバイスはPDCCH上のページングによって示されるようにPDSCH内のリソース・ブロック上の対応するページング・レコードを読み取る。MTCデバイスは、ページング・レコードが有効な疑似IMSI(複数も可)、即ち、MTCデバイスが属するグループに関するグループIDをコード化する疑似IMSIを含むかどうかをチェックする。当然、ページング・オケージョンが疑似IMSIのページング・オケージョンに対応しなかった場合、MTCデバイスはスキップして、疑似IMSIが含まれるかどうかをチェックしてもよい。
そのグループに関する疑似IMSI(複数も可)が含まれていた場合、MTCデバイスは、MTCデバイスの新しい数などの新しい構成パラメータを採用する。
次に、MTCデバイスがCONNECTED状態である場合、そのデバイスは、他の情報(例えば、システム情報の変更の通知)がページング・メッセージに含まれるかどうかをチェックし、PDCCHをモニターし続ける。そうではなく、MTCデバイスがDEREGISTEREDである場合、そのデバイスはページング・レコードを更にチェックすることはないが、ページング・チャネルをモニターし続ける。MTCデバイスがDEREGISTEREDではないがIDLEである場合、そのデバイスはページング・レコードがUE ID(IMSI又はS−TMSI)を含むかどうかをチェックし、ページング・オケージョンがIMSIのページング・オケージョンに対応しなかった場合、MTCデバイスはスキップして、IMSI又はS−TMSIが含まれるかどうかをチェックしてもよい。
MTCデバイスの有効なS−TMSIが含まれる場合、そのデバイスはサービス要求を送信し、MTCデバイスのIMSIが含まれる場合、そのデバイスは初期接続を実行する。MTCデバイスは、他の情報に関するページング・メッセージのチェックに移行し、ページング・チャネルをモニターし続ける。
従って、MTCデバイスは特定のページング・オケージョンにPDCCHをモニターし、それぞれの通常のUE ID(IMSI又はSAE一時移動局ID(S−TMSI))に加えて、MTCデバイスは、疑似IMSI又は所定のUE_IDに基づいて計算されたページング・オケージョンにPDCCH上でP−RNTIによって示されるように、それぞれの系列グループに関連する疑似IMSIがPDSCH上で通知されるかどうかもチェックする。有効な疑似IMSIがMTCデバイスによって検出された場合、そのデバイスはページングに応答しないが、含まれていた新しいパラメータを採用する。
ページングは、トラッキング・エリアに基づいて関連のeNBにページング要求を配信するMMEによって実行される。MMEから「ページング要求」を受信すると、eNBは無線インターフェースPDCCHチャネルによりページを送信する。
特定のデバイスに関するページング・オケージョンは、そのデバイスのIMSIに基づいて計算される。
従って、IMSI値が異なると、その結果、PF及びi_sの値も異なる可能性がある。疑似IMSIはグループID及び構成パラメータをコード化し、時間の経過につれてパラメータが変化することにより、疑似IMSIはコード化されたパラメータにより、単一グループについて異なる複数の値を有する可能性がある。あるグループについて可能な疑似IMSI値が異なり、その結果、PF及びi_sの値も異なる場合、そのグループのMTCデバイスはあり得るページング・オケージョンをすべてモニターしなければならず、その結果、オーバヘッド及び電力消費量が高くなる。
しかし、現在の3GPP規格では、通常のページングの場合、MMEはUE_IDについて明示的にeNBに通知し、即ち、MMEはIMSIからUE_IDを決定し、eNBは受信したUE_IDに基づいてページング・オケージョンを決定する。従って、疑似IMSIによるページングの場合、MMEはUE_IDを有する疑似ページング・メッセージをeNBに送信することができ、UE_ID≠疑似IMSI mod 1024になる。従って、疑似IMSIが異なっても、結果的にページング・オケージョンは異ならない。この場合、MTCデバイスは、ページング・オケージョンを決定するために疑似IMSIを使用しないが、疑似IMSIをページングするためにMMEによって使用されるUE_IDについて通知される。1つの例としてはUE_ID=グループIDである。
eNBに送信されたUE_IDが疑似IMSIと一致しない場合、UE_IDが正しいかどうかをeNBが検証し、その結果、不一致のためにページング・メッセージを拒否する場合に、eNBがページング・メッセージを送信しないことがある。
従って、もう1つの例としては、疑似IMSIの代わりに疑似S−TMSI(一時移動加入者ID)を使用することである。ページング・メッセージは、MTCデバイスのグループに関連し、ページング・オケージョンを計算するためにeNBによって使用されるUE_IDを含む。加えて、ページング・メッセージは、グループID及びパラメータをコード化する疑似S−TMSIを含む。グループIDに基づいて、MTCデバイスは、パラメータが確かにそれに属することを検証してもよい。
しかし、疑似S−TMSIは、IMSIの8オクテットと比較して、4オクテットしか含まない。
本発明の他の実施形態によれば、eNB実装に対する依存を回避し、あるグループについて可能な疑似IMSI値がPF及びi_sに関して異なる値になることを回避するために、特定のグループについて、疑似IMSI(a) mod 1024=疑似IMSI(b) mod 1024になることが保証されるべきである。異なる言い方をすると、特定のグループに関する疑似IMSIは、異なるパラメータがコード化された場合でも、その結果のUE_ID=疑似IMSI mod 1024が常に同じになるように生成されるはずである。
以下の表は、これをどのように達成できるかを例示するものである。この例の場合、構成情報、即ち、疑似IMSIは、MTCデバイスについて増加した衝突確率、グループ内のMTCデバイスの数、及びグループ固有の定数をコード化するものと仮定する。その結果、この例の場合、MTCデバイスはUEデバイスに関する最大衝突確率など、上記の式に基づいてそれ自身の遅延時間を計算するために残りのパラメータを把握していると仮定する。
より詳細には、上記の表から認識できるように、この特定の例の疑似IMSIは、最後の5つの位置にMCC/MNC、次の5つの位置にコード化された衝突確率、疑似IMSIの最初の5つの位置にコード化されたデバイス数+グループ固有の定数で構成される。グループ固有の定数はグループIDであり、以下の場合には、ページング・オケージョンが計算される際の基礎となる所定のUE_IDと同じである。
この特定の例では、MCC/MNCは実際にネットワークを識別し、一般に使用されるMCC/MNCに対応する。例えば、MCC262はドイツを指し、MNCはボーダフォンを指す。追加の衝突確率をコード化する場合、MCC/MNCがUE_IDのmod 1024計算に対して全く影響を及ぼさないことが保証されることを理解しやすくするために、1024の倍数が使用される。従って、01024は0.5%という増加した衝突確率をコード化し、02048は1%という増加した衝突確率をコード化し、以下同様になる。
同様に、グループ内のMTCデバイスの数も1024の倍数としてコード化され、1000台のMTCデバイスは01024としてコード化され、2000台のMTCデバイスは02048としてコード化され、以下同様になる。次に、コード化されたMTCデバイス数にグループ固有の定数が加えられ、グループ固有の定数がUE_IDになる。例えば、100台のMTCデバイスの場合、01024に123が加えられ、最初の5つの位置に関して01147となる。衝突確率のコード化により、mod 1024が計算する1024の倍数としてのMTCデバイスの数により、必ずUE_IDとしてグループ固有の定数が得られる。
上記のコード化方式により、実際のパラメータとコード化されたパラメータとの関係を容易に導出することができるが、通知することができる可能なパラメータの数は、パラメータの個別コード化を基礎として1024という大きい数のために確実に制限される。1024のすべての可能な倍数を使用する代わりに、例えば、コード化された衝突確率をコード化するために32の倍数が使用される場合、はるかに多くの異なる衝突確率をコード化できるであろう。
しかし、疑似IMSIの最初の5つの位置になると、モジュロ演算の結果に直接的な影響を及ぼすので、これは、コード化されたMTCデバイス数に適用されない。換言すれば、グループ内のMTCデバイスの数のコード化は、モジュロ演算に使用される数の倍数によって行わなければならず、この場合は1024である。
最大遅延時間などのその他のパラメータをコード化する時に、同様の方式を使用してもよい。更に、UE_ID及びページング・オケージョンを決定するために疑似S−TMSIは使用されないので、疑似IMSIの代わりに疑似S−TMSIを使用する時に、上記の考慮事項は適用されない。
動的ピーク回避メカニズムが上記の表からの疑似IMSIと高レベルでどのように機能するかに関する一例は、以下の図に関連して示されている。
図5では、公益企業が、特定のエリア内でガス計量のために数台のMTCデバイスを配備している。すべてのデバイスは特定のグループ内にあり、接続手順中にそれらのデバイスに1つのグループID(例えば、123)が割り当てられ、通知される。MTCデバイスの数は依然として少数であり、従って、任意の特定のピーク回避制御の必要はない。例えば、MMEのネットワーク内には4台のMTCデバイスのみが描写されており、eNB1のセル内に2台、eNB2及びeNB3のセル内にそれぞれ1台のMTCデバイスが描写されている。描写されているそれぞれのMTCデバイスは実際にはシステム内の300台のMTCデバイスに相当すると仮定する。従って、図5のシナリオでは、合計で1200台のMTCデバイスが配備されている。
図6によって例示されているように、公益企業はガス計量用のMTCデバイスの数をMMEネットワークについて合計で3000台まで増加する(10台のMTCデバイスが描写されている)。MTCデバイスの数がしきい値より大きくなる(例えば、しきい値は2100台のMTCデバイスである)と、その結果、無線アクセス又はネットワーク内の過負荷が過負荷状況を引き起こす。新たに接続されたMTCデバイスは図6に斜線付きで描写されており、接続中にMTCデバイスに関する1%の増加した衝突確率とMTCデバイスの数=3000について通知され、IDLE又はDETACHEDのMTCデバイスは、例えば、上記の表の方式によって生成された疑似IMSIを使用してページングを介して通知される。この場合、疑似IMSIは26202204803195になり、MMEネットワークがボーダフォン・ドイツ・ネットワークであると仮定する。MTCデバイスは、トリガ・イベントがアップリンク同期を達成するようにRACHへの接続をトリガした時にそれ自身の遅延時間を計算するのに必要な情報について通知される。
次に、図7では、ネットワークのトラッキング・エリア内の通常のUEの数が増加し、従って、UEに関する衝突の可能性が増加するが、MTCデバイスの数及びMTCデバイスに関する衝突確率は同じままである。UEデバイスに関する衝突確率が0.5%だけ増加し、それにより、MTCデバイスに関する衝突確率が、1%の代わりに0.5%まで同じ量だけ減少すると仮定する。従って、MMEはわずか0.5%という新しい増加した衝突確率及び不変のデバイス数=3000についてページングを介してMTCデバイスに通知する。これにより、上記の表を使用して新しい疑似IMSIが生成され、それにより、疑似IMSI=26202012403195が得られる。このグループのMTCデバイスは、ページングを読み取り、潜在的なピークの場合にそれぞれの接続動作を適合させる。
疑似IMSIを生成するための上記の方式に関する問題の1つは、疑似IMSIが適切なモバイル・ネットワーク事業者(又はローミング・パートナー)に属するMCC及びMNCで構成される場合に、通常のIMSIとの不一致が発生する可能性があることである。例えば、上記の表では、疑似IMSIは、ボーダフォン・ドイツ又はNTTドコモ日本に使用される実際のMCC及びMNCを使用して生成される。MTCデバイスが疑似IMSIの新しいパラメータについて通知される場合、対応するIMSIを有するUEも、それがページングされると判断し、ネットワークに接続することになる。これに対して、UEが実際にそのIMSIによってページングされると、UEのIMSIに対応する可能性のある疑似IMSIを有するMTCデバイスも、パラメータの変更が行われたと判断し、新しいパラメータを採用することになる。
可能性のある疑似IMSIと通常のUEのIMSIとのこのような不一致を回避するために、モバイル・ネットワーク事業者(又は前記ネットワーク事業者のローミング・パートナー)のMCC及びMNCの代わりに、特定のMCC(及び/又はMNC)値をMTCデバイスに使用することができる。使用されるMCC、MNC値は、(まだ)割り振られていないMCC、MNC値であるか又は現在のネットワーク事業者とのローミング契約を持たないネットワーク事業者の値或いは現在のMMEのエリア内で使用されない値のいずれかである。MCC値はすべてのMTCデバイスについて同じにすることができる。或いは、異なるグループが異なるMCC値を使用することもできる。MCC値がすべてのMTCデバイスについて同じである場合、グループの最大数は、グループ固有の定数によって識別される1024である。しかし、異なるグループをコード化するために異なるMCC値も使用される場合、可能なグループの数は追加のMCC値あたり1024だけ増加する。
MTCデバイスに異なるMCC値を使用し、新しいパラメータの通知に12桁のMNC+MSINを使用するという方式により、ほぼ10個の値をパラメータとして表すことができる(12桁=max 999.999.999.999=1012及び1012/1024=約10)。
このような疑似IMSIは図8に描写されており、MCCは接続確立の構成に固有のものであり、残りの桁は構成パラメータ及びグループIDをコード化するものである。
更に、疑似IMSI及びグループとの関連を使用する場合の問題の1つは、グループIDが特定のエリア内又は特定の時間にのみ有効であることである。即ち、他のMMEのエリアでは同じグループにおいて異なるグループIDが使用される可能性がある。或いは、他の時間では、例えば、ピーク動作が特定の時間間隔中に同様である時に異なるグループ同士を結合できる場合、複数のグループが他のグループIDに割り当てられる可能性がある。これにより、MTCデバイスが他のエリアに移動する時に、グループIDがもはや適用されず、そのグループにおいて適切に構成されないという問題が発生する可能性がある。
本発明の他の実施形態によれば、MTCデバイスは、上記の問題を解決するために、モビリティによりTAU(トラッキング・エリア更新)中に更新される。即ち、そのグループの1台のMTCデバイスがアイドル状態であり、異なるMMEに移動する場合、そのデバイスはTAUを実行し、TAU中に新しいグループIDで更新することができる。しかし、前述の通り、MTCデバイスは、デタッチされているが、ページング情報を聴取している可能性があり、特定のイベントの場合にのみ接続する。同じように、MTCデバイスは定期的TAU中に更新することができる。しかし、静的なMTCデバイスは定期的TAUを実行しない可能性がある、又は定期的TAUタイマが大きすぎる可能性がある。従って、MTCデバイスはTAUなしで新しいグループIDを認識する必要がある。
従って、グループIDの変更についてTAU手順なしでMTCデバイスに通知するために、MTCデバイスへのページング・メッセージ内に、具体的には疑似IMSI内に、(構成パラメータに加えて)指示をコード化することができる。そして、MTCデバイスは、検出された位置又は決定された時間と組み合わせて指示及びパラメータに基づいて、グループIDが移動又は時間のために変化したのかどうか或いはアクセス動作パラメータが変化したのかどうかを判断することができる。
コード化された指示を含む疑似IMSIの例について以下に説明する。
疑似IMSIの最初の3桁(MCC)は現行グループに固有のものであると仮定する。そして、残りの12桁はほぼ10個の値を表すことができ、コード化された指示+パラメータである。例えば、以下のようになる。
・疑似IMSI=111010240010351及びグループ固有の定数=疑似IMSIモジュロ1024=111である場合、指示+パラメータは(010240010351 − 111)/1024 = 0 10000 010から導出することができる。1桁目=0は「予想デバイス及び衝突確率に関する新しいパラメータ」という指示を意味し、2〜6桁目=予想デバイス、7〜9桁目=0.1%の衝突確率の差を意味する。
・疑似IMSI=234136533572842及びグループ固有の定数=疑似IMSIモジュロ1024=234である場合、指示+パラメータは(136533572842 − 234)/1024 = 1 33333 567から導出することができる。1桁目=1は「新しいTA内のグループIDを新しいグループIDに変更する」という指示を意味し、2〜6桁目=トラッキング・エリア・コード(TAC)、7〜9桁目=新しいグループIDを意味する。MTCデバイスは、依然として古いトラッキング・エリア内にある間に異なるグループIDについて通知される。グループID234を有するMTCデバイスが新しいエリア内で新しいTAC33333を発見した場合、そのデバイスはそのグループIDを567に変更する。
本発明の一実施形態により、信号のフローの例を図9に示す。ここで、同じグループの一部である、即ち、同じイベントの場合に接続を確立する3台のMTCデバイスは同じエリア内に(例えば、同じeNB及びMMEの付近に)位置する。
1.MTCデバイスMTC1はネットワークに接続し、eNBを介してMMEに接続要求を送信する。
2.MMEはHSSからMTC1に関する加入コンテキストを要求する。
3.加入コンテキスト及び追加の情報に基づいて、MMEはデバイスのピーク動作を判断し、MTC1を適切なグループにカテゴリ化する。同じエリア内のそのグループのMTCデバイスの総数は依然として少ないので、ピーク回避メカニズムを使用するようにMMEがMTCデバイスをトリガする必要はない。
4.MMEはMTCデバイスMTC1に接続応答を送信し、割り当てられたグループIDを接続メッセージに含める。
5.MTC1はネットワークからデタッチされる(切り離される)。(例えば、MTC1が静的MTCデバイスであることをMMEが加入コンテキストから気付いているので)MMEはMTCデバイスのコンテキストを保持し、ピークの場合、ネットワーク内の負荷の計算にMTCデバイスも含める。MTCデバイスMTC1は、その付随グループに関連する新しい情報又はパラメータについてページング・チャネルをモニターし続ける。MTC1は、グループID=UE_IDである場合にステップ4で受信したグループIDに基づいてページング・オケージョンを計算することができる。或いは、グループIDがMCC部分も含む場合、UE_IDをグループIDから導出することができる。
6.MTCデバイスMTC2はIDLE状態であり、新しいトラッキング・エリア内に移動する。
7.MTC2はトラッキング・エリア更新要求を新しいMMEに送信する。
8.MMEは、(例えば、古いMMEから受信したコンテキストに基づいて)デバイスのピーク動作を判断し、MTC1と同じグループにMTC2をカテゴリ化する。グループIDはMTC2の前の位置から変化している。同じエリア内のそのグループのMTCデバイスの総数は依然として少ないので、ピーク回避メカニズムを使用するようにMMEがMTCデバイスをトリガする必要はない。
9.MMEはトラッキング・エリア更新受諾をMTCデバイスMTC2に送信し、新しいグループIDを接続メッセージに含める。TAU受諾を受信した後、MTC2はIDLE状態にされる。MTC2は、その付随グループに関連する新しい情報又はパラメータについてページング・チャネルをモニターし続ける。
10.MTCデバイスMTC3はネットワークに接続し、eNBを介してMMEに接続要求を送信する。
11.MMEはHSSからMTC3に関する加入コンテキストを要求する。
12.加入コンテキスト及び追加の情報に基づいて、MMEはデバイスのピーク動作を判断し、MTC3をMTC1及びMTC2と同じグループにカテゴリ化する。同じエリア内のそのグループのMTCデバイスの総数はしきい値より大きいので、ピーク回避メカニズムを使用するようにMMEがMTCデバイスをトリガする必要がある。従って、MMEはそのグループに関する適切なアクセス動作パラメータを決定する。
13.MMEはMTCデバイスMTC3に接続応答を送信し、割り当てられたグループIDと更にアクセス動作パラメータを接続メッセージにすでに含めている。
14.MMEはグループID及びアクセス動作パラメータをコード化して疑似IMSIを生成する。
15.MMEは、適切なUE_ID及び疑似IMSIを含むページング・メッセージをeNBに送信する。
16.eNBはUE_IDに応じてページング・オケージョンに疑似IMSIを有するページング・メッセージを送信し、それはすべてのMTCデバイスによって受信される。
17.MTC1及びMTC2はページング・メッセージからそのグループIDに関するアクセス動作パラメータを採用する。
18.MTC1、MTC2、及びMTC3をネットワークに接続させるピーク・イベントが発生する。ピーク回避メカニズム及び適切なパラメータにより、それぞれのMTCデバイスはそのバックオフ時間を決定する。
19.MTC3は最も短いバックオフ時間を有し、3台のMTCデバイスのうちで最初にRACHへのランダム・アクセスを実行し、MMEにサービス要求を送信する。
20.MTC1のバックオフ・タイマは2番目に切れ、(MTC1はデタッチされていたので)時間切れ後にMTC1は初期接続を送信するためにランダム・アクセスを実行する。
21.MTC2は3台のMTCデバイスのうちで最も長いバックオフ時間を有し、MMEにサービス要求を送信するために最後にランダム・アクセスを実行する。
従って、本発明の各実施形態により、接続ピーク及び輻輳を回避することができる。
以下の考察において、MTCデバイスは一緒にグループ化されると仮定する。例えば、前の考察において、MTCデバイスは、同時にネットワークに接続するようにMTCデバイスをトリガする条件などのデバイス特性に基づいて一緒にグループ化される。MTCデバイスは、加入情報に基づいて(MTCユーザ、MTC機能、又はPLMNなどに基づいて)或いは接続したネットワークに基づいて(アクセス・ポイント名、APNなどに基づいて)更にグループ化してもよい。
更に、1台のMTCデバイスは複数グループのメンバになり得ると仮定する。例えば、1台のMTCデバイスは、MTCグループA、B、及びCに属してもよい。MTCグループAのMTCデバイスは加入したMTCユーザに属してもよい。MTCグループBのMTCデバイスは接続したAPNに属してもよい。グループCのMTCデバイスは特定のPLMNに加入してもよい(そのPLMNは、MTCデバイスが現在登録されているPLMNと同じPLMNである場合もあれば、そうではない場合もある)。
より詳細には、ページングを担当するネットワーク内の対応するエンティティ、例えば、MMEは、MTCデバイスがそれぞれ属しているグループにより、種々のグループIDを生成し、それをMTCデバイスに割り当てる。MMEは、ネットワーク内のHSS(ホーム加入者サーバ)サーバ又はAAA(許可認証アカウンティング)サーバからMTCデバイスのグループに関する情報を取得することができる。それぞれの既存かつ関連のグループごとに、異なるグループIDが生成され、そのIDはランダムに選択されてもよい。例えば、グループIDは7桁を有することができるが、以下に説明するように、そのグループIDがIMSI又はS−TMSIの一部として使用されるかどうか並びにいくつの桁がパラメータに使用されるかによって、より少ない桁数又はより多い桁数を有する場合もある。
MTCデバイスは、ネットワークへのそれぞれの接続手順中又はトラッキング・エリア更新手順中にそれらに割り当てられたグループIDについてMMEによって通知される。例えば、接続手順の接続受諾メッセージ又はTAU手順のTAU受諾メッセージは、どちらのメッセージもMMEからMTCデバイスに送信され、MTCデバイスに割り当てられたグループIDを含むことができる。従って、MTCデバイスは、それが属するグループのグループIDを学習する。もう1つの方法としては、すべてのグループID又は少なくともそのうちのいくつかはすでにMTCデバイス(例えば、IMSIと同様にSIMカード内に)及びMME内に事前構成される。
ページングに関して背景技術の項で述べたように、UE/MTCデバイスのIMSI又はS−TMSIをページングに使用してもよい。
図8は、IMSIの構造と、輻輳回避のために様々なパラメータをコード化するために疑似IMSIとしてどのようにIMSIを使用できるかを示している。疑似IMSI又は疑似S−TMSIを生成する方法のもう1つの例については図10及び図11を参照して以下に提示する。図10及び図11の実施形態によれば、疑似IMSI/S−TMSIは、MTCデバイスに送信すべきグループID及びパラメータで構成される。例えば、疑似IMSIは従来技術のIMSIのように15桁を有してもよく、疑似S−TMSIは従来技術のように10桁を有してもよい。グループIDフィールドは、例えば、7桁の長さを有してもよく、それにより疑似S−TMSIのうちの3桁がパラメータ用に残される。
IMSIフォーマットを使用することの利点は、IMSIがS−TMSIより多くの桁を有し、より多くのMTCグループ間を区別することができる。可能であれば、疑似IMSI/S−TMSI並びに特にグループIDは、他のいかなるUE又はMTCデバイスも同じIMSI/S−TMSIを持たないように生成しなければならない。
以下のリストは、代表的な一実施形態を示し、単一のMTCデバイスが属することができるすべてのグループと、それに対応するグループ・ページング・ターゲットID、この場合は疑似S−TMSIとを示している。また、このリストは、MTCデバイスの事前構成IMSI(例えば、SIMカードから)も含む。
−IMSI
−ps S−TMSI−ALL=グループID(All)+パラメータ
−ps S−TMSI−GrA=グループID(GrA)+パラメータ
−ps S−TMSI−GrB=グループID(GrB)+パラメータ
−ps S−TMSI−APN1=グループID(APN1)+パラメータ
−ps S−TMSI−PLMN1=グループID(PLMN1)+パラメータ
グループ「All」はネットワーク内で登録されたすべてのMTCデバイスを指し、グループA「GrA」はユーザAに属するすべてのMTCデバイスを指す。MTCデバイスはグループB「GrB」にも属することができ、これは「時間制御」機能に加入したすべてのMTCデバイスを関連付けるものである。更に、グループID「APN1」は同じアクセス・ポイントAPN1に接続されるすべてのMTCデバイスを指す。MTCデバイスが属するPLMNに基づいて、更に他のグループを形成してもよい。従って、特定の代表的なMTCデバイスは同時に5つの異なるグループに属する。
複数のグループID及びその結果のグループ疑似IMSIを1つのMTCデバイスに割り当てることによって引き起こされる問題の1つは、MTCデバイスが疑似IMSIごとに個別のページング発生を計算する場合に、MTCデバイスが複数のページング発生、即ち、複数のページング・フレーム及びページング・オケージョンをモニターする必要があることである。MTCデバイスは、対応するグループUE_IDを計算する(従来技術のページングと比較する)ために「グループID mod 1024」演算を使用することができ、次にこれはページング・フレーム及びページング・オケージョンを決定するために使用される。
MTCデバイスによってモニターされたページング・フレーム及びページング・オケージョンがページングされる(即ち、P−RNTI、ページング無線ネットワーク一時IDがページング発生に含まれる)たびに、MTCデバイスは対応するページング・メッセージをPDSCH(物理ダウンリンク共用チャネル)から読み取ってデコードするので、この結果、MTCデバイス内のリソース消費量が増加する。
第1の態様によれば、この問題は、複数のグループ・ページング発生のうちの1つのみを聴取するようMTCデバイスを構成することによって回避される。これに対応して、グループ・ページング発生の計算は割り当てられたグループIDのうちの1つに基づくことができる。MME及びMTCデバイスは、接続又はTAU手順中に、そのグループのMTCデバイスに関するページング発生を計算するためにグループIDのうちのどのIDを使用すべきかを交渉する。そして、MTCデバイスは、合意を得たグループIDに基づいて計算されたページング発生のみをモニターする。MMEは、eNBにページング・メッセージを送信する時に、UE_ID索引値フィールド内に(合意を得たグループID mod 1024)の値を含め、UEページングIDフィールド内に(MTCデバイスがページングされるグループのグループIDを含む)疑似IMSI/S−TMSIを更に含める。MMEからページング・メッセージを受信するeNB(複数も可)は、UE_ID索引値フィールド内のグループIDに基づいてページング・フレーム及びページング・オケージョン(サブフレーム)を計算することができ、PDSCHの対応するリソースでUEページングIDフィールドからグループIDをコード化する疑似IMSI/S−TMSIを含むページング・メッセージをブロードキャストする。
図12は、5台のMTCデバイスに割り当てられたグループIDとその結果のページングの概要を示している。例えば、MTCデバイス1はグループ1、11、21、及び31に属し、これに対応して、それ自身のIMSI1とは別に、グループID1、11、21、及び31が割り当てられている。図12に提示されている例の場合、MTCデバイスは2つのページング発生を聴取し、一方は個々にページングされる場合であり、もう一方はグループのメンバとしてページングされる場合であると仮定する。
個別ページングの場合、即ち、1台のMTCデバイスのみがページングされる場合、MMEは、ページング・メッセージのUE_ID索引値フィールド内に(IMSI1 mod 1024)の値に基づいて計算されたUE_ID値を含め、eNBに送信されたページング・メッセージのUEページングIDフィールド内にIMSI1を含める。これにより、eNBは受信したページング・メッセージ内のUE_IDを使用してページング発生を計算し、UEページングIDフィールド内にIMSI1を含むページング・メッセージを送信する。MTCデバイスは、そのIMSIに対応するページング発生(IMSI mod 1024=UE_ID)を聴取し、ページング・メッセージを受信する。
グループ・ページングの場合、即ち、特定のグループのすべてのMTCデバイスがページングされる場合、MMEは、ページング発生を計算するために使用されることがMME及びMTCデバイスによって合意に達したグループIDを使用する。MMEは、UE_ID索引値フィールド内の(合意を得たグループID mod 1024)の値と、UEページングIDフィールド内の(ページングされるグループのグループIDに基づく)疑似IMSI/S−TMSI(UE_ID索引値フィールド内の合意を得たグループIDとは異なるグループIDであってもよい)を有するページング・メッセージを生成する。例えば、MTCデバイス1の場合、グループ・ページングは合意を得たグループID21に基づき、個別ページングはIMSI1に基づくものである。MTCデバイス2の場合、グループ・ページングはグループID1に基づき、個別ページングはIMSI2に基づくものである。
或いは、個別ページングは、IMSIの代わりにグループIDに基づいてもよい。前記の場合、MTCデバイスは2つの異なるページング発生の代わりに1つのページング発生のみを聴取すればよい。MMEは、UE_ID索引値フィールド内の合意を得たグループIDと、MTCデバイスのIMSI又はUEページングIDフィールド内のページングすべきグループのグループIDのいずれかを有するページング・メッセージを送信する。
本発明の他の実施形態は、以下に説明するように、明示的なグループID(GrMTC_IDと表示される)が決定され、MTCデバイスに割り当てられるという点で異なる方法で問題を解決する。この明示的なグループIDは、特定のグループのメンバについてページング・フレーム及びページング・オケージョンを計算するためにのみ使用される。グループIDは、グループを識別し、ページング・メッセージのUEページングIDフィールド内で使用される。換言すれば、すでに存在するグループIDのうちの1つを割り当てる代わりに、事前構成グループIDであるGrMTC_IDが使用される。
ページングのための明示的なグループID(GrMTC_ID)は、MME又はネットワーク内の任意の他の適切なエンティティによってネットワーク内で定義された各グループについて生成される。GrMTC_IDは、(IMSI mod 1024)によって計算される従来技術のページングにおけるUE_IDと同様に、[0,1...1023]という範囲から選択してもよい。有利なことに、GrMTC_IDを使用して元のページング目的でページングされる(即ち、起動する)時に、すべてのMTCデバイスが基本的に同時に起動して、輻輳を引き起こすことがないように、GrMTC_IDは上記の範囲から均等に選択しなければならない。
MMEは、(使用可能であれば)HSSから特定のMTCグループに関するGrMTC_IDを学習するか又はすでに記憶してもよく、或いは(加入情報、即ち、HSSで使用可能ではない場合)新しいGrMTC_IDを生成してもよい。MMEは、それに応じて接続又はTAU手順中にMTCデバイスへのGrMTC_IDの割り当てを実行してもよい。特定のMTCデバイスが属するすべてのグループのGrMTC_IDをMTCデバイスに割り当てることは可能である。その場合、1つのグループのMTCデバイスは、UE_ID索引値フィールド内のページングすべきグループのGrMTC_IDと、UEページングIDフィールド内の対応するグループIDとを含む、ページング・メッセージをMME内で生成することにより、容易にページングできる。ページング・メッセージはMMEからeNBに送信され、そこから受信したページング・メッセージ内のGrMTC_IDに応じてチャネル・リソースでブロードキャストされる。前記グループに属するすべてのMTCデバイスは、PDSCHチャネルの適切なタイミング及びリソースで聴取し、ページング・メッセージを獲得する。同封されたグループIDに基づいて、それらは、ページング・メッセージがそれらにアドレス指定されていることを認識し、起動する。
しかし、前記の場合、MTCデバイスは、様々なページング発生、即ち、GrMTC_IDあたり1つのページング発生をモニターしなければならない。これを回避するために、以下により、特定のMTCデバイスにはそのMTCデバイスの様々なグループのうちの1つのGrMTC_IDのみが割り当てられると仮定する。
更に、接続手順(又はTAU)中に、それぞれのMTCデバイスは、後でページングの際に使用するために、それが属するすべてのグループを識別するグループID(グループ・ページング・ターゲットIDとして使用されるもの)が割り当てられる。そして、それぞれのMTCデバイスはそれがどのグループに属するかを把握し、そのMTCデバイスは、ページング発生を計算するために使用されるGrMTC_ID(グループ・ページング・リソース指示として)に基づいてモニターすべきとき(即ち、どのリソースか)も把握する。
図13は、5台の代表的なMTCデバイスのグループIDと割り当てられたGrMTC_IDの概要を示している。MTCデバイス1はグループ1、2、及び3に属するものとし、MTCデバイス2もグループ1、2、及び3に属し、MTCデバイス3はグループ2及び3に属し、MTCデバイス4はグループ1及び2に属し、MTCデバイス5はグループ3のみに属するとする。
図13から明らかなように、MMEはMTCデバイス1、2、及び4にGrMTC_ID1を割り当て、MTCデバイス3にGrMTC_ID2を割り当て、MTCデバイス5にGrMTC_ID3を割り当てている。
特定のグループのデバイスは、ネットワークへのRRC接続を確立するようデバイスをトリガするために、IDLE状態からCONNECTED状態に遷移するものと仮定する。MMEはまず、MTCデバイス1、2、及び4である、グループ1のMTCデバイスをページングすることを希望する。従って、MMEは、UEページングIDフィールド内に疑似IMSI/S−TMSI(グループID1を含む)を有し、UE_ID索引値フィールド内にGrMTC_ID1を有する、ページング・メッセージを生成する。明らかなように、グループ1のすべてのMTCデバイスはGrMTC_ID1に基づいて計算されたページング発生を聴取し、MMEからのページング・メッセージで受信されたGrMTC_ID1に基づいてeNBによって計算されたPDSCHのリソースでeNBによってブロードキャストされたページング・メッセージを受信する。eNBによってブロードキャストされたページング・メッセージは、グループID1を含む疑似IMSI/S−TMSIを含み、MTCデバイス1、2、及び4はページング・メッセージがそれらにアドレス指定されていることを確認する。従って、これらのデバイスはIDLE状態からCONNECTED状態に遷移する。
従来技術により知られているページング・メカニズムによりグループ1の3台のMTCデバイスをページングするために、それぞれのIMSI(MTCデバイス1、2、及び4のもの)と、対応するUE_ID(IMSIに基づいて計算されたもの)とをそれぞれページング・メッセージに含む、3つの個別のページング・メッセージをMMEから送信することが必要であった。従って、本発明の実施形態によりグループ・ページング・メカニズムを使用することにより、1つのページング・メッセージのみが送信されるのでリソースを節約することが可能である。
次に、グループ2のMTCデバイス、即ち、MTCデバイス1、2、3、及び4がページングされる。図13から認識できるように、MTCデバイスは、2つの異なるページング発生、即ち、GrMTC_ID1に基づくもの(MTCデバイス1、2、4)と、GrMTC_ID2に基づくもの(MTCデバイス3)を聴取する。従って、MMEは2つのページング・メッセージを送信することになる。ページング・メッセージのうちの一方はUE_ID索引値フィールド内にGrMTC_ID1を含み、もう一方のページング・メッセージはUE_ID索引値フィールド内にGrMTC_ID2を含む。どちらのページング・メッセージも、UEページングIDフィールド内にグループID2を含む、疑似IMSI/S−TMSIを含む。eNB(複数も可)は両方のメッセージを受信し、これに対応して、PDCCH内のページング・リソースを計算し、どちらもUEページングIDフィールド内にグループID2を含む2つのページング・メッセージをPDSCH内でブロードキャストすることになる。
MTCデバイス1、2、及び4はGrMTC_ID1に基づいてページング発生を聴取し、グループID2を含む疑似IMSI/S−TMSIを含む対応するページング・メッセージを読み取る。MTCデバイス3はGrMTC_ID2に基づいてページング発生を聴取し、グループID2を含む疑似IMSI/S−TMSIを有する対応するページング・メッセージを読み取る。MTCデバイス1、2、3、及び4は、ページング・メッセージの疑似IMSI/S−TMSI内のグループID2を、それらが割り当てられているグループID2と突き合わせ、IDLE状態からCONNECTED状態に遷移する。
合計で4つのページング・メッセージが送信されるIMSIに基づく従来技術の個別ページングと比較して、1つのグループをページングするために2つのページング・メッセージが送信されるが、本発明の実施形態によるグループ・ページングは依然としてコア・ネットワーク内で無線インターフェースによりリソースを節約する。
MMEは、グループ3のすべてのMTCデバイス、即ち、3つの異なるページング発生を聴取するMTCデバイス1、2、3、及び5をページングするために3つの異なるページング・メッセージを送信し、即ち、MTCデバイス1及び2はGrMTC_ID1に基づいて計算されたページング発生を聴取し、MTCデバイス3はGrMTC_ID2に基づいて計算されたページング発生を聴取し、MTCデバイス5はGrMTC_ID3に基づいて計算されたページング発生を聴取する。これに対応して、MMEは、いずれもUEページングIDフィールドにグループID3を有する疑似IMSI/S−TSMIを含むが、それぞれUE_ID索引値フィールドにGrMTC_ID1、2、及び3を含む、3つのページング・メッセージを生成する。eNBは、3つのページング・メッセージを受信し、グループID3を有する3つのページング・メッセージを、GrMTC_IDに従って異なるチャネル・フレーム/サブフレームでブロードキャストする。
GrMTC_ID1に関連するページング発生で送信されたページング・メッセージは、対応するページング・フレーム/サブフレームを聴取するMTCデバイス1、2、及び4によって受信される。しかし、MTCデバイス4は、グループ3に属さず、グループ3にのみアドレス指定されたページング・メッセージ、即ち、MTCデバイス4が割り当てられていないグループID3を含むページング・メッセージを無視する。MTCデバイス1、2、3、及び5はPDSCHの異なるリソースで聴取するが、いずれもグループ3にアドレス指定された同じページング・メッセージを受信する。これにより、MTCデバイス1、2、3、及び5はIDLE状態からCONNECTED状態に遷移する。
この場合も、3つのグループの4つのメンバについて4つのページング・メッセージを送信したと思われる従来技術のページング・メカニズムと比較してリソースが節約される。
本発明のグループ・ページングを実行することによって達成される、少ないページング・メッセージを送信することの利点は、当然、グループに属するMTCデバイスの数につれて大きくなる。
一般に、MMEはすべてのUE並びに対応するグループ・ページング・ターゲットID及びGrMTC_IDに関する情報を有する。従って、MMEは、特定のグループのすべてのMTCデバイスに到達するためにいくつのページング・メッセージを送信すべきかを決定してもよい。これは、基本的に、前記特定のグループのMTCデバイスによっていくつの異なるページング発生が使用されるかによって決まる。
図13に示されている代表的な実施形態では、グループ・ページングは固定GrMTC_IDに基づいて計算されたページング発生に基づくものであり、個別ページングはMTCデバイスのIMSIに基づいて計算されたページング発生に基づくものである。従来技術と同様に、MMEが1つのMTCのみをページングすることを希望する場合、それは、ページング・メッセージのUE_ID索引値フィールド内にUE_ID(=IMSI mod 1024)を含み、UEページングIDフィールド内にIMSIを含むページング・メッセージを生成する。このページング・メッセージはeNBに送信され、次に無線インターフェースによりeNBによってブロードキャストされる。しかし、不利な点は、MTCデバイスが2つのページング発生をモニターしなければならず、従って、MTCデバイス内のリソース(例えば、バッテリ)消費量が増加することである。
本発明の他の一実施形態によれば、GrMTC_IDを個別ページング及びグループ・ページングに使用することができる。個別ページングの場合、特定のMTCデバイスのIMSIがMMEによってページング・メッセージのUEページングIDフィールド内に含まれ、グループ・ページングの場合、関連グループのグループ・ターゲットIDがページング・メッセージのUEページングIDフィールド内に含まれる。どちらの場合も、割り当てられたGrMTC_IDはUE_ID索引値フィールド内に含まれる。個別ページング並びにグループ・ページングにGrMTC_IDを使用することは、MTCデバイスが2つのページング発生の代わりに1つのページング発生のみをモニターしなければならず、それによりMTCデバイス内の電力が節約されるという利点を有する。
MMEは、MTCデバイス(例えば、IMSI)とMTCデバイスのグループとそれぞれのMTCデバイスのGrMTC_IDとの関連づけを記憶するものとする。従って、MMEは、特定のMTCデバイスがページングされる時に、ページング・メッセージを生成することができる。
一般に、ページング・メッセージは、UE_ID索引値フィールド内に1つの値(例えば、GrMTC_ID)と、UEページングIDフィールド内に1つの値(例えば、グループIDを有するIMSI又は疑似IMSI/S−TMSI)のみを含む。しかし、本発明によれば、1つのページング・メッセージは複数のMTCデバイスをアドレス指定することができる。
本発明の上記の各実施形態では、ページング・メッセージは、複数のMTCデバイスのグループ又は特定のMTCデバイスをページングするために、即ち、MTCデバイスがIDLE状態からCONNECTED状態に遷移するようにデバイスを起動するために使用される。しかし、上記の各実施形態と同様に、ページング・メッセージは、1つのグループの複数のMTCデバイスに特定の構成パラメータを提供するために使用されてもよい。図10及び図11に関連してすでに説明したように、パラメータは、それぞれのMTCグループについて生成された疑似IMSI/S−TMSI内にコード化される。
一般に、疑似IMSI/S−TMSI内にコード化されたパラメータは、特定のグループのMTCデバイス内で適合させる任意の構成に関連する。アクセス制限の場合、疑似IMSI/S−TMSI内にコード化されたパラメータは、例えば、バックオフ時間によって示された範囲内のランダムに選択された値だけネットワークへの任意の信号の送信を延期することをMTCデバイスに通知するために、バックオフ時間を指してもよい。また、バックオフ時間は、ページングされた後で任意の信号の送信前にMTCデバイスが待たなければならない最小時間として使用してもよい。
パラメータが3桁でコード化される代表的な実施形態では、1桁目は時間フォーマット、即ち、秒、分、又は時間をコード化することができる。2桁目及び3桁目は、[00,01,02...60]又は[00,01,02...99]という範囲内の値をコード化する。一例として、1桁目の値は、秒の場合は「1」、分の場合は「2」、時間の場合は「3」になるようにコード化される。その場合、「145」というバックオフ時間値は45秒を意味し、220というバックオフ時間値は20分を意味する。
当然のことながら、バックオフ時間をパラメータとして使用することは一例に過ぎず、当業者であれば、MTCデバイス内に構成すべき任意の適切なパラメータをコード化することができる。例えば、上記の各実施形態に対応して、パラメータは増加した衝突確率及び/又はデバイスの数を示してもよい。例えば、パラメータの数字は、ネットワークにデータ/信号を送信するための確率値(制限係数(restriction factor)ともいう)をコード化してもよい。制限係数が例えば0.9である場合、MTCデバイスは、制限を適用せずに送信することを希望するそのデータ/信号のうちの10%のみを送信することができる。この制限係数は、ある意味で、3GPP TS36.331に記載されているアクセス・クラス・ベアリング機能で使用される、いわゆる「ベアリング係数(baring factor)」として適用されてもよい。
一般に、多数のMTCデバイスがネットワークへの信号送出を開始する時に輻輳を回避するために、パラメータは上述のバックオフ時間のようなアクセス制限を示さなければならない。その他のアクセス制限パラメータは、最大数のベアラ、APNあたりの接続、又は制限されたアップリンク・データ速度であってもよい。
更に、パラメータは、3桁を含むだけでなく、より多くの桁数で構成されてもよく、従って、より多くのパラメータ又はより詳細なパラメータをコード化することができる。
より詳細には、図10又は図11の疑似IMSI又は疑似S−TMSIがページング・メッセージのUEページングIDフィールドで使用される場合、前記ページング・メッセージを受信するMTCデバイスは、直ちにIDLE状態からCONNECTED状態に遷移せずに、その代わりに疑似IMSI/S−TMSIにコード化されたパラメータを採用する。
起動機能とパラメータ構成とを区別するために、MTCデバイスが起動しなければならないか又はコード化されたパラメータ(複数も可)を採用しなければならないかを判断できるように、疑似IMSI/S−TMSIを特別にセットアップすることができる。例えば、グループのMTCデバイスが起動しなければならない場合、バックオフ時間をゼロに設定することができる(即ち、パラメータ値の2桁目及び3桁目を「0」にセットアップする)。バックオフ時間が非ゼロ値を有する場合、MTCデバイスは、CONNECTED状態に変化せずに、単にその非ゼロ・パラメータを採用することになる。従って、疑似IMSI/S−TMSI内のグループIDはどちらの場合も同じであるが、パラメータ設定は異なっている。
一般的に言うと、疑似IMSI/S−TMSIのパラメータ部分の構成は、必要なアクションについて、即ち、グループ・ページングを実行すべきか又はパラメータを採用すべきかについて、MTCデバイスに通知する。
或いは、パラメータのコード化に使用されるグループIDと比較して、異なる固有の疑似IMSI又は疑似S−TMSI(異なる固有のグループID)をグループ・ページングに使用してもよい。より詳細には、2つの異なるグループIDをグループごとに指定できる。第1のものは、対応するグループのすべてのMTCデバイスが起動してCONNECTED状態に遷移する時に使用される。MTCデバイスは、ページング・メッセージを読み取って、ページング・メッセージのUEページングIDフィールド内のグループIDをそれ自身のグループIDと照らし合わせてチェックする時に、それが起動するよう要求されていることを推測する。これに対して、グループIDがパラメータ構成を指す場合、MTCデバイスは、そのグループIDと内部に記憶されたグループIDとを突き合わせることにより、これを学習し、その後、起動する代わりに、MTCデバイスは疑似IMSI/S−TMSIにコード化されたパラメータ(複数も可)を採用することになる。
一度にページングしなければならないMTCグループが多数ある場合、MMEはそれぞれのMTCグループごとにページング・メッセージを送信しなければならず、その結果、MMEとMTCデバイスとの間に大量のトラフィックが発生する。それぞれのページング・メッセージをMMEからeNBで受信すると、無線インターフェース(Uu)に少なくとも1つのページング・メッセージが発生する。加えて、ページング手順ではいかなるAck/Nackメカニズムも使用可能ではないので、通常、eNBは無線インターフェースによりページング・メッセージを再送信し、UE(MTCデバイス)が確かにページングを受信することを確認する。従って、無線インターフェースによるページング・メッセージの数は、MMEとeNB(複数も可)との間のコア・ネットワーク内のページング・メッセージの数より数倍大きくなる。
図14は、代表的なネットワーク配備と、その結果、形成され得る代表的なグループを開示している。いくつかのMTCデバイスが3つの異なるeNB1〜3に接続し、そのeNBはいずれも1つのアクセス・ポイント名(APN)を有する同じアクセス・ポイント又は同じパケット・データ・ネットワーク・ゲートウェイ(PGW)に接続していると仮定する。これにより、3つの個別のeNBグループを定義することができ、1つのAPN/PGWグループはこの3つのグループのすべてのMTCデバイスを含む。このAPN/PGWグループはより高いレベルの基準を有するグループと見なすことができる。MTCグループをグループ化するためのより高いレベルの基準は、例えば、MTCグループが接続される同じAPN又はPGW、或いはMTCグループが属する同じPLMN、或いは同じMTC機能、或いは任意のその他の適切な基準にすることができる。
図14の配備は、代表的なものに過ぎず、例示のために複雑さが低減されている。
図14の代表的な実施形態では、それぞれのeNBグループのMTCデバイス或いは単純にAPN/PGWに接続したすべてのMTCデバイスを別々にページングすることが可能である。MMEは、eNB1〜3用のグループIDと、APN/PGWグループ用のグループIDを保持する。更に、上記の各実施形態により、MMEは、すべてのグループ、即ち、eNBグループ1〜3及びAPN/PGWグループ用のGrMTC_IDも記憶する。
eNB1に接続したMTCデバイスにはGrMTC_ID_e1が割り当てられ、eNB2に接続したMTCデバイスにはGrMTC_ID_e2が割り当てられ、eNB3に接続したMTCデバイスにはGrMTC_ID_e3が割り当てられていると仮定する。従って、一度に3つのグループすべてをページングするために、それぞれページング・メッセージのUEページングIDフィールド内のグループIDとUE_ID索引値フィールド内のGrMTC_IDとを含む、3つの異なるページング・メッセージをMMEにより送信することが必要になる。
或いは、3つのグループのすべてのMTCデバイスにGrMTC_ID_APNが割り当てられる場合、ページング・メッセージのUE_ID索引値フィールド内のGrMTC_ID_APNとUEページングIDフィールド内のグループID APN(例えば、疑似IMSI/S−TMSI内)を含む、1つのページング・メッセージのみがMMEによって送信される。すべてのMTCデバイスはGrMTC_ID_APNに基づいて計算された同じページング発生を聴取するので、すべてのMTCデバイスはページング・メッセージを受信し、起動するか又はパラメータを採用する。従って、3つのページング・メッセージを送信する代わりに、1つのページング・メッセージのみがMME及びeNBから送信され、それにより、すべてのMTCデバイスに到達する。
他の例では、1000個のMTCグループが50個のAPNに接続し、ネットワークがすべてのMTCデバイス、即ち、すべてのMTCグループを制限することを希望する場合、MMEは1000個のページング・メッセージの代わりに50個のページング・メッセージのみをそれぞれのeNBに送信する必要がある。その場合、再送信による無線インターフェース上のページング・メッセージの増加を考慮に入れると、相当なページングの負担を省くことができる。もう1つの利点は、この階層グループ化の単純な実装である。
すべてのMTCデバイスが同じページング発生を聴取することの不利な点は、すべてのMTCデバイスがページングされた時に同時にネットワークとの信号送信を開始することになることであり、これは多数のMTCデバイスの場合に特に問題である。また、バックオフ時間を有するMTCデバイスにアクセス制限が適用される場合、そのデバイスはいずれもバックオフ時間が切れた後に信号送出を開始することになり、従って、この場合も輻輳が発生する可能性がある。従って、ページング発生を均等に分散し、MMEによって送信されるページング・メッセージの数を更に低減することが有利になる。
本発明の他の代替的な一実施形態は、ページング・メッセージに関してeNB内の再送信メカニズムを活用することにより、この目的を解決する。上記ですでに説明したように、eNBは、MTCデバイスがページングを受信することを確認するために、無線インターフェースにより同じページング・メッセージを数回再送信するための再送信メカニズムを実装する。eNBによる再送信のタイミングは、MTCデバイスが聴取するページング・フレーム及びページング・オケージョンに応じて調整される。換言すれば、eNBによる再送信は、ページング・メッセージを聴取するためにMTCデバイスによって使用されるDRXサイクルに応じて定期的に実行される。
背景技術の項で説明したように、ページング・サイクルともいうDRXサイクルは、特定のUE又はMTCデバイスについてページング・オケージョンをモニターする時間間隔を表している。通常、ページング・サイクルはMTCデバイス及びeNBについて同じであり、従って、ページング・メッセージの送信及び受信は同期される。
本発明の一実施形態によれば、eNBグループ1、2、及び3のMTCデバイスをページングするために、ページング・メッセージの1回目の送信が、例えば、eNBグループ1のMTCデバイスによって受信され、ページング・メッセージの1回目の再送信(2回目の送信)がeNBグループ2のMTCデバイスによって受信され、ページング・メッセージの2回目の再送信(合計でページング・メッセージの3回目の送信)がeNBグループ3のMTCデバイスによって受信されるように、3つのグループのページング発生を決定しなければならない。より一般的に言うと、すべてのグループのページング発生は、そのグループのうちのいくつかがページング・メッセージの再送信を受信するように決定してもよい。
より詳細には、本発明の実施形態の以下の代表的な例示において、MTCデバイスの3つのeNBグループにはそれぞれ、GrMTC_ID_e1、e2、及びe3が割り当てられていると仮定する。GrMTC_ID_e1は一例として、説明のためにページング・フレーム番号100に対応する100に設定される。GrMTC_ID_e2は164に設定され、GrMTC_ID_e3は228に設定される。
更に、eNB用のDRXサイクル、即ち、MMEからページング・メッセージ内で送信されるDRXサイクルは64に設定され、MTCデバイス用のDRXサイクルは192、即ち、3×64になるように事前に構成されている。
これに対応して、eNBグループ1のMTCデバイス(図15、図16にはMTCgr1として表示されている)は、eNBグループ1のMTCデバイスのページング・サイクルである192という定期的間隔でページング・フレーム100、292、484などを聴取する。eNBグループ2のMTCデバイス(MTCgr2として表示されている)は、この場合もページング・サイクルの間隔で、ページング・フレーム164、356、548などを聴取する。eNBグループ3のMTCデバイス(MTCgr3として表示されている)は、ページング・フレーム228、420、612などを聴取する。明らかなように、MTCデバイスは、192という同じDRXサイクルに基づき、それぞれ異なるGrMTC_IDに基づいて、定期的ページング発生を計算する。
3つのeNBグループのMTCデバイスをページングするために、MMEは、UEページングIDフィールド内のグループID APN(例えば、図15に示されているように疑似S−TMSI内)とUE_ID索引値フィールド内のGrMTC_ID_e1を含むメッセージを生成する。更に、ページング・メッセージは、64としてeNB用のDRXサイクル・パラメータを含む。
ページング・メッセージは、ページング・メッセージ内に示される64というページング・サイクルを使用して、ページング・フレーム100になるようにページング発生を計算するeNB(複数も可)によって受信される。
より詳細には、eNBは以下の式を使用して、以下のようにページング・フレームを計算する。

上記の計算のために、

というパラメータが仮定される。
上記の式でこれらのパラメータを使用すると、PF# mod 64=1*36になり、その結果、ページング・フレームは100+f*64になり、ここで、f=0,1,2,3...[100,164,228...]である。
それにより、eNBは、対応するUEページングIDフィールド内に疑似S−TMSI(グループID APNを含む)を含む第1のページング・メッセージを生成し、PDSCHの計算された無線リソース、即ち、ページング・フレーム100でこれをブロードキャストする。eNBグループ1のMTCデバイスは、これらに割り当てられたGrMTC_ID_e1のためにページング・フレーム100を聴取する。
MTCデバイスは、モニターすべきページング・フレーム(複数も可)を計算するために、T=DRX_cycle=192、nB=1*T、UE_ID=GrMTC_ID=100というパラメータを使用して、eNBと同様の計算を実行する。
上記の式でこれらのパラメータを使用すると、PF# mod 192=1*100になり、その結果、ページング・フレームは100+f*192になり、ここで、f=0,1,2,3...[100,292...]である。
eNBグループ1のMTCデバイスは、そのグループIDのすべてに対してグループID APNを突き合わせ、突き合わせが成功したので、ページング・メッセージがそれらにアドレス指定されていることを推測する。これにより、それらのデバイスは起動するか又はパラメータを採用し、これは任意でグループID APNとともに疑似S−TMSIでコード化される。
図16は、eNBによって実行されたページング・メッセージの送信及び再送信のタイミングを示し、3つのサーバ・グループ1、2、及び3のそれぞれに関するページング発生(この場合、例示のためにページング・フレームPFのみ)も示している。eNBは次に起こり得るページング発生でページング・メッセージを再送信し、これは、ページング・フレーム164であり、即ち、実際のページング・メッセージのページング・フレームからページング・フレーム(DRXサイクル)64個分後である(eNBに関する上記の計算を参照)。
GrMTC_ID_e2は意図的に164に設定されている、即ち、ページング・メッセージの1回目の再送信のためにeNBによって使用されるタイミングと一致するので(計算はグループ1について示されているものと同様である)、eNBグループ2のMTCデバイスはページング・フレーム164を聴取する。これにより、eNBグループ2のデバイスはページング・メッセージを読み取り、(グループID APNに基づいて)それがそのデバイスにアドレス指定されていることを確認し、起動するか又は疑似S−TMSIにコード化された任意のパラメータ(複数も可)を採用することになる。
更にページング・フレーム64個分後、即ち、eNBグループ3のMTCデバイスによってモニターされたページング発生と一致するページング・フレーム228で(GrMTC_ID_e3=228)、ページング・メッセージの更に2回目の再送信がeNBによって実施される。eNBグループ3のこれらのMTCデバイスは、それ自身のものとしてグループID APNを識別し、起動するか又は疑似S−TMSI内の任意のパラメータ(複数も可)を採用することになる。
上記の実施形態から明らかなように、ページング・メッセージが第1のグループのMTCデバイスによって正しく受信されたことを確認するためにページング・メッセージの再送信を使用する代わりに、再送信は、その他のグループのMTCデバイスのページング発生に合わせて調整される。加えて、すべてのグループを同時にアドレス指定する、より高い基準のグループIDがページング・メッセージに含まれる場合、対応する再送信によってMMEから1つのページング・メッセージと基本的にeNBから1つのみを送信するだけで、リソースを節約することが可能である。
これを達成するために、eNBによって使用されるDRXサイクルはMTCデバイスによって使用されるDRXサイクルより短い。より具体的には、MMEが複数のMTCグループにアドレス指定することを希望し、1つのページング・メッセージがUuインターフェースにより2回再送信されると仮定すると、最高3つまでのMTCグループをページングすることができる。前記の目的のために、3つのMTCグループのページング発生間、即ち、ページング・フレーム及びページング・オケージョン間の距離は厳密にeNB用に構成されたDRXサイクルである。換言すれば、3つの異なるMTCグループは連続するGrMTC_IDを有し、その距離は厳密にMMEからのページング・メッセージでeNBに対して示されたDRXサイクルである。MMEからeNBへのページング・メッセージ内のDRXサイクルは、MTCデバイスに割り当てられたDRXサイクルを、Uuインターフェースによるページング・メッセージの送信回数(tx−totalと表示される)で割った数に等しく、即ち、DRX_cycle_eNB=DRX_cycle_MTC/tx−totalになる。
図15及び図16を参照して説明したように本発明の実施形態によって提供される利点の1つは、少数のMTCグループ(その数はeNBによる1つのページング・メッセージの送信回数に対応する)では、より高いレベルのグループを形成するためにアグリゲート(集合)できる。図15及び図16の説明例では、3つのeNBグループがAPN用のグループにアグリゲートされている。しかし、その場合、より低いレベルのグループ用に計算されたページング発生に対し、より高いレベルのグループのグループIDを使用することにより、リソースを節約することができる。
図17及び図18は、図15及び図16に関して説明したものと同様の本発明の一実施形態を示しているが、MMEから送信された1つのメッセージのみを使用して4つの異なるグループがページングされるという点で異なっている。この場合も、eNB用のDRXサイクルは64として示されているが、(3つの代わりに)4つのグループがページングされるので、MTCデバイス用のDRXサイクルは256=4×64(又は2500個のサブフレーム)である。ページング・メッセージの1回目の送信と3回の再送信のためのページング・フレームは、図18に示されているように、100、164、228、及び292であり、これは4つのグループにおけるページング発生と一致する。
図19は、単一のAPN/PDN−GWに接続する様々なeNBに接続した様々なMTCを示している。MTCデバイスはそれぞれサーバ1及びサーバ2から/へデータを受信/送信すると仮定する。図19から明らかなように、eNB1に接続した2台のMTCデバイスとeNB2に接続した1台のMTCデバイスはサーバ1とデータを交換する。残りのMTCデバイスはサーバ2からデータを受信する。3つのグループが形成され、それぞれのサーバについてそれぞれ1つずつと、APNについて1つのグループ、即ち、APN/PGWに接続したすべてのMTCデバイスを含むグループである。
ページング・メッセージについてモニターされるページング発生を計算するために、サーバ・グループ1に属するMTCデバイスにはGrMTC_ID s1が割り当てられ、サーバ・グループ2に属するMTCデバイスにはGrMTC_ID s2が割り当てられる。図15〜図18に関して説明した各実施形態と同様に、GrMTC_ID s1及びGrMTC_ID s2は、GrMTC_ID s1に関するページング・メッセージの再送信が、GrMTC_ID s2に基づいて計算されたページング発生でMTCデバイスによって受信されるように決定される。特に、GrMTC_ID s1は100であり、GrMTC_ID s2は164であると仮定する。MTCデバイスのDRXサイクルは128個のページング・フレームであってもよく、eNBによって使用されるページング・サイクルは、GrMTC_ID s1とGrMTC_ID s2との差に合わせて調整されるように64でなければならない。
APN/PGW(即ち、両方のサーバ・グループ)のグループに属するMTCデバイスがページングされると仮定する。前記の点について、MMEは、UE_ID索引値フィールド内のGrMTC_ID_s1=100とUEページングIDフィールド内のAPNに関するグループIDとを含むページング・メッセージを生成し送信する。ページング・メッセージは、使用すべきDRXサイクルが64でなければならないことをeNBに対して更に示す。
それぞれのeNBに対してMMEによってそれぞれ1つのメッセージが送信される。eNBは、GrMTC_ID s1に基づいてチャネル・リソースを計算し、次に計算されたリソースで、即ち、ページング・フレーム100でページング・メッセージを送信する。サーバ・グループ1に属し、GrMTC_ID s1が割り当てられているMTCデバイスは、適切なチャネル・リソースをモニターし、ページング・メッセージを受信する。グループID APNは割り当てられたグループIDのうちの1つと一致するので、これらのMTCデバイスは起動する。
eNBは、GrMTC_ID s2に基づいて計算されたチャネル・リソースと一致するチャネル・リソースでページング・サイクル後に同じページング・メッセージを再送信する。従って、再送信されたページング・メッセージは、サーバ・グループ2に属するMTCデバイスによって受信され、そのページング・メッセージがグループID APNにアドレス指定されているので、起動する。
本発明の他の実施形態では、種々のMTCグループがまとめてクラスタ化される。例えば、APN_1に属する11個のMTCグループが存在する場合、これらのMTCグループは3つのクラスタにグループ化することができ、第1のクラスタはMTCグループ1〜4、第2のクラスタはMTCグループ5〜8、第3のクラスタはMTCグループ9〜11を含む。クラスタに関するページング発生の構成は、図17及び図18で説明した通り、すでに実行されたように実行することができる。第1のクラスタのMTCグループにはそれぞれ、GrMTC_ID 100、164、228、及び292が割り当てられる。次に、第2のクラスタのMTCグループにはGrMTC_ID 102、166、230、及び294を割り当てることができ、第3のクラスタのMTCグループにはGrMTC_ID 104、168、及び232を割り当てることができる。
前記の場合、MMEは、クラスタあたり1つのページング・メッセージ、即ち、3つのページング・メッセージをeNBに送信しなければならない。例えば、第1のクラスタに関するページング・メッセージは、第1のクラスタ用のグループIDと、前記第1のクラスタ内の第1のMTCグループのGrMTC_ID、即ち、GrMTC_ID 100とを含む。
本発明の上記の各実施形態では、GrMTC_IDがMTCグループごとにネットワーク(例えば、MME)によって計算され、それが接続手順中にMTCデバイスに割り当てられることが提案されている。GrMTC_IDは半静的なものにすることができ、即ち、いったん計算されると、長い期間、例えば、数日、数週間、又は数ヶ月の間、変更されない。また、GrMTC_IDは動的なものにすることもでき、より頻繁に変更されてもよい。前記の場合、GrMTC_IDはTAU手順中に付加的に更新されてもよい。
都合よく、MTCデバイスのGrMTC_IDは、通常のUEのUE_IDとして使用されない値を持たなければならない。しかし、UE IDが1024個のとり得る値をすべて占有する可能性が非常に高いので、これは起こりそうなことではない。いずれにしても、それが起こり得る場合、MTCデバイスのGrMTC_IDは、通常のUEのUE IDがあまり位置しないエリア内で選択しなければならない。
本発明の様々な実施形態に記載されたグループ・ページング手法とアクセス・ベアリング手法(ACB)との間でより適切な協調を達成するために、ネットワークは、MTCデバイスに関するアクセス制限が必要であることをネットワークが検出した後で本発明のグループ・ページングを適用してもよい。その後、ネットワークは、ACB手法を適用するために、ブロードキャストされたシステム情報(SIB)の更新を開始してもよい。
MTCデバイスがSIBでブロードキャストされたネットワーク・アクセス制限を検出すると、MTCデバイスは、グループ・ページング手法によって示されたパラメータの代わりに、SIBで示された制限パラメータを適用してもよい。換言すれば、ACB手法は本発明のグループ・ページング・メカニズムより優先順位が高いことが提案されている。或いは、グループ・ページング手法の方が優先順位が高い場合もあれば、ネットワークによってこれらの手法の優先順位を動的に構成することもできる。
非接続(non-attached)とも呼ばれる、デタッチされたMTCデバイスは、オンにすることが可能な無線インターフェースを備えたMTCデバイスであるが、それらは、RRC接続確立を開始せずにブロードキャスト信号を聴取しているだけである。このようなデタッチされたMTCデバイスは、登録されないので、通常、ネットワークによって把握されない。これらの非接続MTCデバイスは、数千台又は数百万台のデバイスによって一度に開始された同時接続手順により重大な信号送出過負荷を引き起こす可能性がある。従って、IDLEモード又はCONNECTEDモードのMTCデバイスと同様に非接続MTCデバイスの信号送出を制限又は防止することも重要になる。
これは、従来技術のアクセス・クラス・ベアリング手法によって実行されてもよい。MTCデバイスは、接続手順を開始する前にSIB2情報を読み取らなければならない。非接続MTCデバイスがベアリングされた場合、それらはベアリング係数及びベアリング時間というパラメータに応じてネットワークにアクセスすることができる。しかし、ACB手法は速度の遅い解決策であるので、グループベースのページング手法を非接続MTCデバイスに適用するための本発明の他の一実施形態について以下に提示する。
通常、非接続MTCデバイスは、ページング・フレーム及びサブフレームを聴取しないように構成される。これにより、MMEは、通常、非接続UE及びMTCデバイスにページング・メッセージを送信しない。本発明の一実施形態によれば、非接続MTCデバイスは、ページング発生(ページング・フレーム及びページング・サブフレーム)をモニターできなければならず、ネットワーク、特にMMEは、非接続MTCデバイスをページングできなければならない。
前記の目的のために、非接続MTCデバイスは、割り当てられたグループID及びGrMTC_IDについて気付いていなければならない。MTCデバイスは、最後に実行された接続手順中に割り当てられたGrMTC_ID及びグループIDを記憶してもよい。この情報は、MTCデバイスがオフになった場合に保持されるようにMTCデバイス内の不揮発性メモリに記憶することができる。これにより、MTCデバイスは接続されていないが、ネットワーク、例えば、MMEはこの情報を記憶しなければならない。
MME及びMTCデバイスは、接続手順中にこの情報を記憶するためのそれぞれの能力に関する情報を交換することができる。例えば、MTCデバイスは、GrMTC_ID及びグループIDを不揮発性メモリに記憶できるというMMEに対する指示を初期接続NASメッセージに含めることができる。更に、MTCデバイスは、デタッチされ、登録されていない間に、対応するページング発生をモニターするためのその能力に関する情報を含む可能性もある。その場合、MMEは、MTCデバイスがネットワークからデタッチされた後にMTCデバイスのコンテキストを削除しないが、その代わりにそれを記憶したまま保持し、必要であれば、非接続MTCデバイスをページングするものと推測する。
MTCデバイスがGrMTC_IDを不揮発性メモリに記憶できない場合、代わって、GrMTC_IDを記憶できないすべてのMTCデバイスについて事前定義のグループ・ページング発生を指定することは可能である。MTCデバイスは、事前定義のグループ・ページング発生に関する情報で事前構成され、それに応じてページング発生をモニターしなければならない。事前定義のグループ・ページング発生を計算するために、MTCデバイスは事前定義のGrMTC_IDを使用し、前記の点について必要なその他のパラメータT及びnBは、無線ネットワークでブロードキャストされたSIB情報から得られる。MMEは、ブロードキャストされたSIB情報を把握し、それに対応するページング・メッセージを生成して、eNB(複数も可)に送信することができる。グループIDは最後の接続手順中に不揮発性メモリ内に事前構成するか又はそこに記憶しなければならず、従って、MTCデバイスは事前定義ページング発生でページングを検出する時に対応するアクションを導出することができる。
IDLE MTCデバイスに関する上記の各実施形態について提示された考え方は、デタッチされたMTCデバイスにも適用される。例えば、デタッチされたMTCデバイスは、事前構成のページング発生及び/又はそれ自身のIMSI(IMSI mod 1024)に基づくページング発生を聴取してもよい。更に、ネットワークがデタッチされたMTCデバイスをページングして接続手順をトリガすることを希望する場合、ネットワークはページング・メッセージのUEページングIDフィールド内の個別IMSIを使用する。ネットワークがMTCデバイスをページングしてネットワーク・アクセス制限パラメータ(又はその他のパラメータ)についてMTCデバイスに通知することを希望する場合、MMEはページング・メッセージのUEページングIDフィールド内に対応する疑似IMSI/S−TMSI(グループIDを含む)を含める。
上記の背景技術の項に示した説明は、本明細書に記載されている特定の代表的な各実施形態を更に理解するためのものであり、モバイル通信ネットワークにおけるプロセス及び機能について記載されている特定の実装例に本発明を制限するものとして理解してはならない。それにもかかわらず、本明細書で提案されている改良策は、背景技術の項に記載されているアーキテクチャ/システムで容易に適用することができ、本発明のいくつかの実施形態では、これらのアーキテクチャ/システムの標準的な手順及び改良された手順を使用することもできる。当業者であれば、広く記載されている本発明の精神又は範囲を逸脱せずに、特定の各実施形態に示されている本発明に対して多数の変形及び/又は変更が可能であることを認識する。
本発明の他の実施形態は、ハードウェア及びソフトウェアを使用する上記の様々な実施形態の実現に関するものである。本発明の様々な実施形態がコンピューティング・デバイス(プロセッサ)を使用して実装又は実行できることが認識されている。コンピューティング・デバイス又はプロセッサは、例えば、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、又はその他のプログラマブル論理デバイスなどにすることができる。また、本発明の様々な実施形態は、これらのデバイスの組み合わせによって実行又は実施することもできる。
更に、本発明の様々な実施形態は、プロセッサによって実行されるか又は直接、ハードウェア内にある、ソフトウェア・モジュールにより実現することもできる。また、ソフトウェア・モジュールとハードウェア実現例との組み合わせも可能である。ソフトウェア・モジュールは、任意の種類のコンピュータ可読記憶媒体、例えば、RAM、EPROM、EEPROM、フラッシュメモリ、レジスタ、ハードディスク、CD−ROM、DVDなどに記憶することができる。

Claims (30)

  1. ネットワーク内の少なくとも1つの無線制御エンティティ(eNB)に接続した第1のグループのデバイスをページングするための方法であって、グループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示が前記第1のグループのすべてのデバイスに割り当てられ、前記方法が、
    前記グループ・ページング・ターゲットID及び前記グループ・ページング・リソース指示を含む第1のページング・メッセージを前記ネットワーク内のエンティティから前記少なくとも1つの無線制御エンティティに送信するステップと、
    前記少なくとも1つの無線制御エンティティが、前記受信したグループ・ページング・リソース指示に基づいて無線チャネル上の送信リソースを計算するステップと、
    前記少なくとも1つの無線制御エンティティが、前記無線チャネルの前記計算された送信リソースで、前記グループ・ページング・ターゲットIDを含む第2のページング・メッセージを送信するステップと、
    前記第1のグループの前記デバイスが、前記無線チャネルの前記計算された送信リソースで前記第2のページング・メッセージを受信するステップとを、
    有する方法。
  2. 前記少なくとも1つの無線制御エンティティに接続した第2のグループのデバイスがページングされ、
    前記グループ・ページング・ターゲットIDを前記第2のグループの前記デバイスに割り当てるステップと、
    前記第1のグループのデバイスのために送信された前記第2のページング・メッセージの再送信が前記第2のグループの前記デバイスによって受信されるように決定される第2のグループ・ページング・リソース指示を、ページング・メッセージを受信するための前記無線チャネル・リソースを計算するために前記第2のグループの前記デバイスによって使用される前記第2のグループの前記デバイスに割り当てるステップとを、
    有する請求項1に記載の方法。
  3. 前記無線制御エンティティが、サイクル・パラメータであって、前記第1のグループのデバイスの前記グループ・ページング・リソース指示と前記第2のグループのデバイスの前記第2のグループ・ページング・リソース指示との差に相当する前記サイクル・パラメータに基づいて前記第2のページング・メッセージの再送信を実行する請求項2に記載の方法。
  4. 前記第2のグループの前記デバイスがページング・メッセージを受信するための前記無線チャネル・リソースを計算するために、前記無線制御エンティティによって使用される前記サイクル・パラメータの量の2倍である第2のサイクル・パラメータを使用する請求項3に記載の方法。
  5. 前記少なくとも1つの無線制御エンティティに接続した少なくとも第2及び第3のグループのデバイスがページングされ、
    第2のグループ・ページング・ターゲットIDを前記第1のグループ、第2のグループ、及び第3のグループの前記デバイスに割り当てるステップと、
    前記第1のグループのデバイスのために送信された前記第2のページング・メッセージの再送信が前記第2のグループの前記デバイスによって受信されるように決定される第2のグループ・ページング・リソース指示を、ページング・メッセージを受信するための前記無線チャネル・リソースを計算するために前記第2のグループの前記デバイスによって使用される前記第2のグループの前記デバイスに割り当てるステップと、
    前記第1のグループのデバイスのために送信された前記第2のページング・メッセージの2回目の再送信が前記第3のグループの前記デバイスによって受信されるように決定される第3のグループ・ページング・リソース指示を、ページング・メッセージを受信するための前記無線チャネル・リソースを計算するために前記第3のグループの前記デバイスによって使用される前記第3のグループの前記デバイスに割り当てるステップとを有し、
    前記第3のグループ・ページング・リソース指示が、前記第2のグループ・ページング・リソース指示が前記グループ・ページング・リソース指示と異なるのと同じ量だけ前記第2のグループ・ページング・リソース指示と異なっており、
    前記第1、第2、及び第3のグループの前記デバイスが、ページング・メッセージを受信するための前記無線チャネル・リソースを計算するために、前記無線制御エンティティによって使用される前記サイクル・パラメータの量の3倍である第2のサイクル・パラメータを使用する請求項1に記載の方法。
  6. 前記グループ・ページング・ターゲットIDが前記第1のグループの前記デバイスに関するグループ国際移動加入IDの一部であり、前記グループ国際移動加入IDが前記第1のグループの前記デバイスに固有のパラメータを更に含み、前記パラメータが、好ましくは、前記第1のグループの前記デバイスに関する前記ネットワークへのアクセス制限を示す請求項1から5のいずれか1つに記載の方法。
  7. 前記グループ国際移動加入ID内の前記パラメータが、前記ネットワークに接続するよう前記第1のグループの前記デバイスに指示するページング・メッセージを受信した後に前記第1のグループの前記デバイスが前記ネットワークへの前記接続を延期しなければならない時間を示す請求項6に記載の方法。
  8. 前記第1のグループの前記デバイスが、前記グループ・ページング・ターゲットID内に含まれる前記グループIDに基づいて、前記第2のページング・メッセージが前記第1のグループのデバイス向けであるかどうかを判断するステップと、
    前記第1のグループの前記デバイスが、前記グループ国際移動加入ID内に含まれる前記パラメータに基づいて、前記グループ・ページング・ターゲットID内に含まれる前記パラメータを採用すべきかどうか又はアイドル状態から接続状態に遷移すべきかどうかを判断するステップとを、
    更に有する請求項7に記載の方法。
  9. 異なる国際移動加入者IDがそれぞれのデバイスに割り当てられ、
    前記第1のグループのそれぞれのデバイスが、前記第1のグループの前記グループ・ページング・リソース指示に基づいて及び/又は前記国際移動加入者IDに基づいて、ページング・メッセージを受信するための無線チャネル・リソースを計算するステップを有する請求項1から8のいずれか1つに記載の方法。
  10. 1つのデバイスが2つの異なるグループ・ページング・ターゲットIDによって識別される少なくとも2つの異なるデバイスのグループに属し、前記デバイスには前記2つの異なるグループ・ページング・ターゲットIDのうちの1つが割り当てられる請求項1から9のいずれか1つに記載の方法。
  11. ネットワーク内の少なくとも1つの無線制御エンティティに接続した第1のグループのデバイスをページングするための前記ネットワーク内のページング・エンティティであって、グループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示が前記ページング・エンティティによって前記第1のグループのすべてのデバイスに割り当てられ、前記ページング・エンティティが、
    グループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示を前記第1のグループのすべてのデバイスに割り当てるための手段と、
    前記グループ・ページング・ターゲットID及び前記グループ・ページング・リソース指示を含む第1のページング・メッセージを前記少なくとも1つの無線制御エンティティに送信するように適合された送信機とを備え、
    前記グループ・ページング・リソース指示は、前記第1のグループの前記デバイスによって受信される第2のページング・メッセージを無線チャネル上で送信するための前記無線チャネル上の送信リソースを計算するために前記無線制御エンティティによって使用されるページング・エンティティ。
  12. 前記割り当て手段が、前記第1のグループ、第2のグループ、及び第3のグループのデバイスに第2のグループ・ページング・ターゲットIDを割り当てるように更に適合され、
    前記割り当て手段が、前記第2のグループの前記デバイスに第2のグループ・ページング・リソース指示を割り当てるように更に適合され、前記第2のグループ・ページング・リソース指示は、ページング・メッセージを受信するための前記無線チャネル・リソースを計算するために前記第2のグループの前記デバイスによって使用され、
    プロセッサが、前記第1のグループの前記デバイスのために送信された前記第2のページング・メッセージの再送信が前記第2のグループの前記デバイスによって受信されるように、前記第2のグループ・ページング・リソース指示を決定するように適合され、
    前記割り当て手段が、前記第3のグループの前記デバイスに第3のグループ・ページング・リソース指示を割り当てるように更に適合され、前記第3のグループ・ページング・リソース指示は、ページング・メッセージを受信するための前記無線チャネル・リソースを計算するために前記第3のグループの前記デバイスによって使用され、
    前記プロセッサが、前記第1のグループのデバイスのために送信された前記第2のページング・メッセージの2回目の再送信が前記第3のグループの前記デバイスによって受信されるように、前記第3のグループ・ページング・リソース指示を決定するように更に適合され、
    前記第3のグループ・ページング・リソース指示は、前記第2のグループ・ページング・リソース指示が前記グループ・ページング・リソース指示と異なるのと同じ量だけ前記第2のグループ・ページング・リソース指示と異なっている請求項11に記載のページング・エンティティ。
  13. ネットワーク内の少なくとも1つの無線制御エンティティに接続した第1のグループのデバイスに属し、前記ネットワーク内のエンティティによってページングされるデバイスであって、グループ・ページング・ターゲットID及びグループ・ページング・リソース指示が前記第1のグループのすべてのデバイスに割り当てられ、前記デバイスが、
    前記ネットワーク内の前記エンティティから前記グループ・ページング・ターゲットID及び前記グループ・ページング・リソース指示の前記割り当てを受信するように適合された受信機と、
    前記割り当てられたグループ・ページング・リソース指示に基づいて、前記無線制御エンティティがページング・メッセージを送信する前記無線チャネルのリソースを計算するように適合されたプロセッサとを備え、
    前記受信機が、前記無線チャネルの前記計算されたリソースで前記無線制御エンティティから前記ページング・メッセージを受信するように更に適合され、前記ページング・メッセージが前記グループ・ページング・ターゲットIDを含み、
    前記プロセッサが、前記受信したグループ・ページング・ターゲットIDを前記割り当てられたグループ・ページング・ターゲットIDと突き合わせて、前記ページング・メッセージが前記第1のグループ向けであるかどうかを判断するデバイス。
  14. 前記グループ・ページング・ターゲットIDが前記第1のグループの前記デバイスに関するグループ国際移動加入IDの一部であり、前記グループ国際移動加入IDが前記第1のグループの前記デバイスに固有のパラメータを更に含み、前記無線制御エンティティから前記デバイスによって受信された前記ページング・メッセージが前記グループ国際移動加入IDを含み、前記プロセッサが、前記グループ国際移動加入ID内にコード化された前記パラメータを抽出するように更に適合された請求項13に記載のデバイス。
  15. 前記プロセッサが、前記グループ国際移動加入ID内に含まれる前記パラメータに基づいて、前記グループ国際移動加入ID内に含まれる前記パラメータを採用すべきかどうか又はアイドル状態から接続状態に遷移すべきかどうかを判断するように更に適合された請求項14に記載のデバイス。
  16. 複数のデバイスとネットワークとの接続の確立を制御するための方法であって、前記デバイスが、それぞれ、前記デバイスによる前記ネットワークへの接続の前記確立がトリガされる条件に基づいて、前記複数のグループに分割される前記方法であって、
    前記ネットワークへの接続の前記確立を構成するために、前記ネットワーク内のエンティティから前記複数のグループのうちの第1のグループのデバイスに構成情報を送信するステップと、
    前記第1のグループのそれぞれのデバイスが、前記受信した構成情報に基づいて、前記第1のグループのそれぞれのデバイスについて同じではない特定の遅延時間を決定するステップと、
    前記第1のグループの前記条件が前記ネットワークへの前記接続の前記確立をトリガすると、前記第1のグループのそれぞれのデバイスが前記決定された遅延時間だけ前記ネットワークへの前記接続の前記確立を遅延させるステップとを、
    有する方法。
  17. 前記第1のグループのそれぞれのデバイスの前記遅延時間が、前記第1のグループのそれぞれのデバイスのIDパラメータなど、前記第1のグループのそれぞれのデバイスに固有の特定のパラメータに更に基づいて決定される請求項16に記載の方法。
  18. 前記構成情報が継続期間パラメータ(D)及び許可デバイス・パラメータ(A)を含み、前記第1のグループのそれぞれのデバイスが、
    遅延時間=((前記デバイスに固有の特定のパラメータ)mod (D))/(A)
    という式によりそれ自身の遅延時間を決定する請求項17に記載の方法。
  19. 前記グループが異なるグループIDによって識別され、
    前記ネットワークのエンティティが、特定のデバイスについて、前記特定のデバイスが属する前記グループを決定するステップと、
    前記決定されたグループを識別する前記グループIDを前記特定のデバイスに送信するステップとを更に有する請求項16から18のいずれか1つに記載の方法。
  20. 前記第1のグループが異なるエリアにおいて異なるグループIDによって識別され、あるエリアから前記ネットワークが位置する特定のエリア内に移動するデバイスには、前記ネットワークが位置する前記特定のエリア内の前記第1のグループの前記グループIDが割り当てられる請求項19に記載の方法。
  21. 前記構成情報が、直接ダウンリンク・データとして、或いはマルチキャスト又はブロードキャスト・メカニズムを使用して、或いはブロードキャストされたシステム情報を使用して前記ネットワーク内の無線制御エンティティを介して、或いはページング・メカニズムを使用して、前記第1のグループのそれぞれのデバイスに送信される請求項16から20のいずれか1つに記載の方法。
  22. 前記構成情報が、前記第1のグループのすべてのデバイスに関するページング・レコード内のパラメータとして前記第1のグループの前記デバイスに送信される請求項21に記載の方法。
  23. 前記ページング・レコード内の前記パラメータが、前記第1のグループのすべてのデバイスに関する疑似国際移動加入者ID(IMSI)であり、前記第1のグループの前記グループIDが前記IMSI内にコード化される請求項22に記載の方法。
  24. ネットワークへの接続を確立する複数のデバイスのうちの1つのデバイスであって、前記複数のデバイスが、それぞれ、前記デバイスによる前記ネットワークへの接続の前記確立がトリガされる条件に基づいて、複数のグループに分割され、前記デバイスが前記複数のグループのうちの第1のグループに属し、
    前記ネットワークのエンティティから、前記ネットワークへの接続の前記確立を構成するための構成情報を受信するように適合された受信機と、
    前記受信した構成情報に基づいて、前記第1のグループのそれぞれのデバイスについて同じではない特定の遅延時間を決定するように適合されたプロセッサとを備え、
    前記第1のグループの前記条件が前記ネットワークへの前記接続の前記確立をトリガすると、前記プロセッサが、前記決定された遅延時間だけ前記ネットワークへの前記接続の前記確立を遅延させるように更に適合されたデバイス。
  25. 前記プロセッサが、前記デバイスに固有の特定のパラメータに基づいて前記遅延時間を決定する請求項24に記載のデバイス。
  26. 前記複数のグループが異なるグループIDによって識別され、前記受信機が前記ネットワークのエンティティからグループIDを受信するように適合され、前記デバイスが前記ネットワークへの接続を確立する前記条件により前記デバイスがどのグループに属するかを決定し、
    前記グループIDが前記構成情報とともに送信される請求項24又は25に記載のデバイス。
  27. 前記受信機が、直接ダウンリンク・データとして、或いはマルチキャスト又はブロードキャスト・メカニズムを使用して、或いはブロードキャストされたシステム情報を使用して、或いはページング・メカニズムを使用して、前記構成情報を受信するように適合される請求項24から26のいずれか1つに記載のデバイス。
  28. 複数のデバイスが接続を確立するネットワーク内のエンティティであって、前記デバイスが、それぞれ、前記デバイスによる前記ネットワークへの接続の確立がトリガされる条件に基づいて、複数のグループに分割され、前記エンティティが、
    前記複数のグループのうちの第1のグループのそれぞれのデバイスが構成情報に基づいて特定の遅延時間を決定できるように、前記構成情報を決定するように適合されたプロセッサと、
    前記第1のグループのデバイスに構成情報を送信するように適合された送信機とを、
    有し、
    前記決定された遅延時間は前記第1のグループのそれぞれのデバイスについて同じではなく、前記遅延時間が前記決定された遅延時間だけ前記ネットワークへの前記接続の前記確立を遅延させるために前記第1のグループのそれぞれのデバイスによって使用されるエンティティ。
  29. 前記構成情報が最大遅延時間を含み、前記プロセッサが、前記第1のグループ内のデバイスの数及び/又は前記ネットワーク内の負荷に関する情報に基づいて、前記最大遅延時間を決定するように適合される請求項28に記載のエンティティ。
  30. 前記送信機が、直接ダウンリンク・データとして、或いはマルチキャスト又はブロードキャスト・メカニズムを使用して、或いはブロードキャストされたシステム情報を使用して、或いはページング・メカニズムを使用して、前記第1のグループの前記デバイスに前記構成情報を送信するように適合される請求項28又は29に記載のエンティティ。
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