JP4869405B2 - 不連続送受信を制御する方法および装置 - Google Patents

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Description

本発明は無線通信に関する。
3GPP(3rd Generation Partnership Project:第三世代パートナーシップ・プロジェクト)リリース7仕様には、CPC(Continuous Packet Connectivity:連続的パケット接続性)の拡張(enhancement)の導入が行われている。CPCは、UE(User Equipment:ユーザー設備)にはリソースが割り当てられており、必要な場合はいつでも連続的動作が可能である(すなわち、すべてのサブ・フレームにおいて送受信することができる)にも拘わらず、データが非アクティブの間に不連続に送信または受信する(すなわち、上り回線および下り回線のサブ・フレームの部分集合のみにおいて送信または受信する)モードである。不連続上り回線送信および下り回線受信により、システム容量およびUEのバッテリ寿命は増加する。
CPCを実装するため、上位層(例えば、RRC(Radio Resource Control:無線リソース制御)層)が、DTX(Discontinuous Transmission:不連続送信)および/またはDRX(Discontinuous Reception:不連続受信)について、送信および受信パターンならびにトリガーを設定するためのパラメーターを定義する。パラメーターの1つは「UE_DTX_DRX_Offset」であり、これがサブ・フレームにおける上り回線DPCCH(Dedicated Physical Control CHannel:個別物理制御チャンネル)送信オフセットおよび下り回線HS−SCCH(High Speed Shared Control CHannel)受信オフセットを一緒に制御する。それぞれのUEのオフセットを制御することによって、ネットワークにおいて、種々のUEの送信および受信が、確実に十分に時間の間隔を開けて実行されるようにすることが可能となる。
DTXおよびDRXは、種々に応用することができる。応用の1つはVoIP(Voice over Internet Protocol)である。VoIPについては、上り回線および下り回線が沈黙の期間のみではなくまた、一定の条件の下では音声がアクティブな期間の時間のかなりの割合で、受信および/または送信においてUEを非アクティブとすることができる。
上り回線について、DTXを有効にすることにより、一定の条件(例えば、E−DCH(Enhanced Dedicated CHannel:拡張個別チャンネル)送信なし、プリアンブルまたはポストアンブル送信の必要性なし、およびHS−DPCCH(High Speed Dedicated Physical Control Channel)送信なしなど)のもとに、送信パターンのみに従ってUEの上り回線DPCCHの送信が可能になる。送信パターンは、UE_DTX_DRX_OffsetおよびUEのCFN(Connection Frame Number:接続フレーム番号)に基づき定められる。DTXを使用可能にすることにより、上り回線上に発生する干渉がより少なくなるため、直接的に容量を改善することができる。すべてのHARQ(Hybrid Automatic Repeat Request:ハイブリッド自動再送要求)処理を2msのTTI(Transmission Time Interval:送信時間間隔)で音声と共に使用する必要はないため、2msのTTIを使用することができるほどノードBの十分近くにUEがある場合、上り回線のこのような干渉は音声アクティブ期間の間でさえ低減させることができる。
下り回線については、DRXを使用可能にすることにより、ユーザーまたは制御データの受信の間のみ、かつその後定められた期間の間だけ、UEが自身の受信機をオンにすることになり、その後受信パターンに従って、UEは自身の受信機をオフにすることができる。これにより、下り回線についてUEは、音声非アクティブな期間にはバッテリを節約することが可能となる。またこれにより、セルの中心に十分近いUEが音声アクティブの期間にこれらのUEは高い瞬間データ速度で受信することができるため、したがって利用可能なTTIの部分の間に、断続的に自ら受信機をオフにすることが可能となる。例えば、RRCは、0サブ・フレームに設定されたパラメーターInactivity_Threshold_for_UE_DRX_cycle、および4サブ・フレームに設定されたUE_DRX_cycleパラメーターでDRXを構成することができる。その後ノードBは、パターン(4つのうちの1つ)に従ってUEが起動されるべきサブ・フレームの間だけ、UEに対する送信をスケジューリングすることができる。
通常の音声セッションにおけるアクティブおよび非アクティブの期間は、容認できない信号処理負荷および遅延を招くことなくRRC信号処理により追跡するには一般に高過ぎる頻度で変化する。CPC実装提案のうちの1つによると、UE_DTX_DRX_Offsetは、RRCなどの上位層により設定される。これは、音声接続の処理の間は、UE_DTX_DRX_Offsetパラメーターが固定値のままで留まることを意味する。
このような制限がある場合、DRXの使用により、ノードBは一定の組のTTIの間でのみUEをスケジュールしなければならなくなるため、下り回線についてDRXの使用により、セルが最大能力の近辺で動作しているときには得られる可能性のあるバッテリ節約が大きく損なわれるかもしれない。音声のアクティブおよび非アクティブの期間はUEの間で相互に関連付けられてはいないので、所与の周期で定められる一連のTTIでの送信のスケジュールが可能な音声アクティブな、平均以上の数のUEが存在するという状況が頻繁に生じるであろう。そのような状況は、これらのUEのうち他のTTIで自ら送信のスケジュールを実行するUEがあるため、ノードBがDRXを無効にしない限り、関係するUEで輻輳(長い待ち時間)が発生するであろう。
上り回線については、UE_DTX_DRX_Offsetパラメーターが固定されるのは、一群の音声非アクティブのUEがずらされた(staggered)送信パターンを有する(所与の時間で、ほとんど同数のDPCCHを送信する音声非アクティブなUEがある)場合にのみ、システム容量を最大にすることができるにすぎないため、システム容量の観点から最適とは言えない。音声非アクティブな一群のUEは動的に変化するため、この状況は、固定のUE_DTX DRX_Offsetにより実現することはできない。
不連続送信および受信を制御する方法および装置が開示される。ノードBは、UEのためにDTXおよび/またはDRXに対するオフセットをスケジュールし、そのオフセットをUEに送出する。次にUEは受信されたオフセットに基づき、DTXおよび/またはDRXパターンをシフトさせる。UEは、DTXおよびDRXに対する起動命令(command)の送信時点に基づき、オフセットを修正することができる。UEは、UEが下り回線データを受信するか、または上り回線データを送信するときに、DTXパターンおよびDRXパターンをシフトさせるために、下り回線受信および上り回線送信の時点におけるサブ・フレーム番号に基づいて、DTXおよびDRXに対するオフセットを修正することができる。
例として与えられ、そして添付された図面に関連して理解されるべき以下の記述から、より詳細な理解を得ることができる。
DTXおよび/またはDRXを制御するように構成された一例のUEおよびノードBを示す図である。
これ以後参照する場合、用語「UE」は、限定的ではなく、WTRU(Wireless Transmit Receive Unit:無線送受信ユニット)、移動端末、固定パターンまたは移動体の加入者ユニット、ページャー、携帯電話、PDA(Personal Digital Assistant:携帯情報端末)、コンピューター、または無線環境において動作する機能を有する他の如何なる種別のユーザー・デバイスをも含む。これ以後参照する場合、用語「ノードB(Node−B)」は、限定的ではなく、基地局(base station)、サイト制御装置、AP(Access Point:アクセス・ポイント)、または無線環境において動作する機能のある他の如何なる種別のインターフェイス・デバイスをも含む。
ここに記述された実施形態は、不連続送信および/または受信を採用する、限定的ではなく、3GPPシステムのHSPA+(evolved High Speed Packet Access:発展型高速パケット・アクセス)およびLTE(Long term Evolution:長期的発展型)を含む、何れの無線通信システムにも適用可能である。
図1は、DTXおよび/またはDRXを制御するように構成された一例のUE110およびノードB120を示す。UE110は、送受信機112および制御装置114を備える。UE110は、DTXおよび/またはDRXを実装するため、DTXおよび/またはDRXに対するオフセットを含むDTXおよび/またはDRXパラメーターを有する。DTXパターンおよび/またはDRXパターンはこのパラメーターにより定義される。オフセットは、DTXおよびDRXを一緒に制御するためのUE_DTX_DRX_Offsetとすることができる。またこれに替えて、オフセットはDTXまたはDRXに対して別々のオフセットとすることができる。制御装置114は、構成設定されたパラメーターに基づき不連続に送信および/または受信するため、送受信機112を選択的にオンおよびオフする。
ノードB120は、送受信機122およびスケジューラ124を備える。スケジューラ124は、DTXおよび/またはDRXパターンをスケジューリングすることができ、そしてUE110に対してUE_DTX_DRX_Offset(または、DTXおよび/またはDRXに対する別々のオフセット)を動的に修正するため、UE110に信号を送出する。DRXの機能を全体としてなくすのではなく、いくつかのUEのオフセットを変更することによって、オフセット・パラメーターの調整により、輻輳を軽減することができる。オフセット・パラメーターの調整はまた、必要なら、DTXにおいて音声非アクティブなUEのDPCCHの送信をずらせること(staggering)により、ノードB120が上り回線容量を最適化することが可能になる。上り回線最適化は、下り回線最適化と独立には実行することはできない。したがってノードB120は、UE_DTX_DRX_OffsetではなくDTXおよび/またはDRXに対して別々のオフセットを信号伝達することができる。この信号処理を実装するための下り回線のオーバーヘッドに関する追加のコストは小さい。
ノードB120は、HS−SCCHの指示(order)としてHS−SCCHを介してUE_DTX_DRX_Offsetを信号伝達することができる。例えば、HS_SCCH(種別2)は「特別情報(special information)」ビット(7ビット)を伝える。7ビットの特別情報ビットは、UE_DTX_DRX_Offsetの値を示すために使用することができる。例えば、UE_DTX_DRX_Offsetの値が0から15まで変化する場合があるなら、4つの「特別情報」ビットをUE_DTX_DRX_Offsetの値を示すために使用することができ、そして残りの3ビットをUE_DTX_DRX_Offsetの変更に指示が関連することを示すために使用することができる。
あるいはまた、一連のUE_DTX_DRX_Offset値の一部をあらかじめUE110に(例えば、RRC信号処理により)信号伝達することができる。例えば、可能なUE_DTX_DRX_Offset値の3および12をUE110に割り付けることができる。この状況において、2つの値のうちの1つを特定するため、ただ1ビットが必要となる(例えば、UE_DTX_DRX_オフセット値3を「0」に対応付けることが可能であり、そしてUE_DTX_DRX_オフセット値12を「1」に対応付けることが可能である)。この方式については、UE_DTX_DRX_Offset値を示すために1ビットのみの「特別情報」を使用し、6ビットはHS−SCCH種別2のチャンネルの他の信号情報のために残しておく。
上述の信号処理機構は、DTXおよび/またはDRXに対して別々のオフセットを信号伝達するために使用することができる。この場合において、オフセットがDTXまたはDRXの何れに適用されるかを信号伝達するためには追加ビットが必要である。
別の実施形態によると、DTXおよび/またはDRXパターンの開始点を起動命令の送信時点に対応付けることによって、ノードB120からのDTXまたはDRX起動命令を、DTXおよび/またはDRXパターンをシフトさせるために使用することができる。例えば、以下のようにDTXまたはDRX起動命令の受信でオフセットを修正することができる:
オフセット=S+D;
ここで、Sは起動命令が受信された時点でのサブ・フレーム番号であり、そしてDは固定されているか、または上位層により定義されるかのいずれかのパラメーターである。オフセットは、(DTXまたはDRXの起動命令がそれぞれ受信されているか否かに依存し)UE_DTX_DRX_Offset、またはDTXまたはDRXに対する独立なオフセットとすることができる。
別の実施形態によると、UE110がデータを受信するか、または送信するときは常に、オフセット値を黙示的にリセットすることができる。例えば、データ(例えば、HS−PDSCH(High Speed Physical Downlink Shared CHannel)またはHS−SCCHについてのデータ)の受信、またはデータ(例えば、E−DPDCH(Enhanced Dedicated Physical Data Channel)についてのデータ)の送信のときに、以下のようにオフセット値をリセットすることができる:
オフセット=S+D;
ここで、Sは下り回線データ(例えば、HS−PDSCHもしくはHS−SCCH、または同様のものについてのデータ)が受信された時点でのサブ・フレーム番号、または上り回線データ(例えば、E−DPDCHまたは同様のものについてのデータ)が送信された時点でのサブ・フレーム番号である。Dは固定されているか、または上位層により定義されるかのいずれかのパラメーターである。
実施態様
1.不連続送信および受信を制御する方法。
2.ノードBが、UEのDTXおよびDRXのうちの少なくとも1つに対するオフセットをスケジューリングするステップを具備する実施形態1の方法。
3.前記ノードBが、前記オフセットを前記UEに送出するステップを具備する実施形態2の方法。
4.前記オフセットが、前記受信されたオフセットに基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つがシフトされることを可能にする実施形態3の方法。
5.前記ノードBが、HS−SCCHを介して前記オフセットを送出する実施形態3〜4のいずれかの方法。
6.前記ノードBが、種別2HS−SCCHにおける特別情報ビットを前記オフセットを送出するために使用する実施形態5の方法。
7.前記特別情報ビットのうちの4ビットが前記オフセットを示すために使用され、そして残余の特別情報ビットが、前記HS−SCCH送信が前記オフセットの変更に関連することを示すために使用される実施形態6の方法。
8.前記ノードBが、あらかじめオフセット値の部分集合を前記UEに割り付けるステップをさらに具備する実施態様6〜7のいずれかの方法。
9.前記特別情報ビットが、オフセット値の前記部分集合のうちの1つを示すために使用される実施態様8の方法。
10.前記オフセットが、前記DTXおよび前記DRXを結合的に制御するためのUE_DTX_DRX_Offset、DTXのみを制御するためのDTXオフセット、およびDRXのみを制御するためのDRXオフセットのうちの1つである、実施態様2〜9のいずれかの方法。
11.前記ノードBが、起動命令を前記UEに送出するステップを具備する実施態様2の方法。
12.前記オフセットが、前記起動命令の前記送信時点に基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つをシフトさせるために修正される実施態様11の方法。
13.前記オフセットが、前記DTXおよび前記DRXを結合的に制御するためのUE_DTX_DRX_Offset、DTXのみを制御するためのDTXオフセット、およびDRXのみを制御するためのDRXオフセットのうちの1つである、実施態様11〜12のいずれかの方法。
14.不連続送信および受信を制御する方法。
15.UEが,DTXおよびDRXのうちの少なくとも1つに対するオフセットを受信するステップを具備する実施態様14の方法。
16.前記UEが、前記オフセットに基づきDTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つをシフトさせるステップを具備する実施態様15の方法。
17.前記UEが、HS−SCCHを介して前記オフセットを受信する実施態様15〜16のいずれかの方法。
18.前記オフセットを送出するために種別2HS−SCCHにおける特別情報ビットを使用する実施態様17の方法。
19.前記特別情報ビットのうちの4ビットが前記オフセットを示すために使用され、そして残余の特別情報ビットが、前記HS−SCCH送信が前記オフセットの変更に関連することを示すために使用される実施態様18の方法。
20.前記特別情報ビットが、あらかじめ割り付けられた複数のオフセット値のうちの1つを示すために使用される実施態様18〜19のいずれかの方法。
21.前記オフセットが、前記DTXおよび前記DRXを結合的に制御するためのUE_DTX_DRX_Offset、DTXのみを制御するためのDTXオフセット、およびDRXのみを制御するためのDRXオフセットのうちの1つである、実施態様15〜20のいずれかの方法。
22.UEが、DTXおよびDRXのうちの少なくとも1つに対する起動命令を受信するステップを具備する実施態様14の方法。
23.前記UEが、前記起動命令の前記送信時点に基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つをシフトさせるためにDTXおよびDRXのうちの少なくとも1つに対するオフセットを修正するステップを具備する実施態様22の方法。
24.前記オフセットが、前記DTXおよび前記DRXを結合的に制御するためのUE_DTX_DRX_Offset、DTXのみを制御するためのDTXオフセット、およびDRXのみを制御するためのDRXオフセットのうちの1つである、実施態様22〜23のいずれかの方法。
25.UEが、DTXを実施するステップを具備する実施態様14の方法。
26.前記UEが、前記UEが上り回線データを送信するときに、前記上り回線データ送信の時点におけるサブ・フレーム番号に基づき、DTXに対するオフセットをリセットするステップを具備する実施態様25の方法。
27.前記上り回線送信が、E−DPDCHを介する実施態様26の方法。
28.UEが、DRXを実施するステップを具備する実施態様14の方法。
29.前記UEが、前記UEが下り回線データを受信したときに、前記下り回線データ受信の時点におけるサブ・フレーム番号に基づき、DRXに対するオフセットをリセットするステップを具備する実施態様28の方法。
30.前記下り回線受信が、HS−PDSCHおよびHS−SCCHのうちの1つを介する実施態様29の方法。
31.不連続送信および受信を制御するためのノードB。
32.UEのDTXおよびDRXのうちの少なくとも1つに対するオフセットをスケジューリングするためのスケジューラを具備する実施態様31のノードB。
33.前記UEに前記オフセットを送出するための送受信機を具備する実施態様32のノードB。
34.前記オフセットによって、前記受信されたオフセットに基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つがシフトされることを可能にする実施態様33のノードB。
35.前記送受信機が、HS−SCCHを介して前記オフセットを送出する実施態様33〜34のいずれかのノードB。
36.前記送受信機が、前記オフセットを送出するために種別2HS−SCCHにおける特別情報ビットを使用する実施態様35のノードB。
37.前記特別情報ビットのうちの4ビットが前記オフセットを示すために使用され、そして残余の特別情報ビットが、前記HS−SCCH送信が前記オフセットの変更に関連することを示すために使用される実施態様36のノードB。
38.前記スケジューラが、あらかじめオフセット値の部分集合を前記UEに割り付けることであって、前記特別情報ビットが、オフセット値の前記部分集合のうちの1つを示すために使用される実施態様32〜37のいずれかのノードB。
39.前記オフセットが、前記DTXおよび前記DRXを結合的に制御するためのUE_DTX_DRX_Offset、DTXのみを制御するためのDTXオフセット、およびDRXのみを制御するためのDRXオフセットのうちの1つである、実施態様32〜38のいずれかのノードB。
40.送受信機を具備する実施態様31のノードB。
41.UEのDTXおよびDRXのうちの少なくとも1つに対するオフセットをスケジューリングするため、および前記UEに起動命令を送出するためのスケジューラを具備する実施態様40のノードB。
42.前記オフセットが、前記起動命令の前記送信時点に基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つをシフトさせるために修正される実施態様41のノードB。
43.前記オフセットが、前記DTXおよび前記DRXを結合的に制御するためのUE_DTX_DRX_Offset、DTXのみを制御するためのDTXオフセット、およびDRXのみを制御するためのDRXオフセットのうちの1つである、実施態様41〜42のいずれかのノードB。
44.不連続送信および受信を制御するためのUE。
45.DTXおよびDRXのうちの少なくとも1つを実施している間に、DTXおよびDRXのうちの少なくとも1つに対するオフセットをノードBから受信するための送受信機を具備する実施態様44のUE。
46.前記受信されたオフセットに基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つをシフトさせるための制御装置を具備する実施態様45のUE。
47.前記送受信機が、HS−SCCHを介して前記オフセットを受信する実施態様45〜46のいずれかのUE。
48.種別2HS−SCCHにおける特別情報ビットが、前記オフセットを送出するために使用される実施態様47のUE。
49.前記特別情報ビットのうちの4ビットが前記オフセットを示すために使用され、そして残余の特別情報ビットが、前記HS−SCCH送信が前記オフセットの変更に関連することを示すために使用される実施態様48のUE。
50.前記特別情報ビットが、あらかじめ割り付けられた複数のオフセット値のうちの1つを示すために使用される実施態様48〜49のいずれかのUE。
51.前記オフセットが、前記DTXおよび前記DRXを結合的に制御するためのUE_DTX_DRX_Offset、DTXのみを制御するためのDTXオフセット、およびDRXのみを制御するためのDRXオフセットのうちの1つである、実施態様45〜50のいずれかのUE。
52.DTXおよびDRXのうちの少なくとも1つに対する起動命令を受信するための送受信機を具備する実施態様44のUE。
53.前記起動命令の前記送信時点に基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つをシフトさせるために、DTXオフセットおよびDRXオフセットのうちの少なくとも1つを修正するための制御装置を具備する実施態様52のUE。
54.前記オフセットが、前記DTXおよび前記DRXを結合的に制御するためのUE_DTX_DRX_Offset、DTXのみを制御するためのDTXオフセット、およびDRXのみを制御するためのDRXオフセットのうちの1つである、実施態様53のUE。
55.不連続送信を制御するためのUE。
56.送受信機を具備する実施態様55のUE。
57.前記UEが上り回線データを送信するときに、前記上り回線データ送信の時点におけるサブ・フレーム番号に基づき、DTXに対するオフセットをリセットするための制御装置を具備する実施態様55〜56のいずれかのUE。
58.前記上り回線送信がE−DPDCHを介する実施態様57のUE。
59.不連続受信を制御するためのUE。
60.送受信機を具備する実施態様59のUE。
61.前記UEが下り回線データを受信したときに、前記下り回線データ受信の時点におけるサブ・フレーム番号に基づき、DRXに対するオフセットをリセットするための制御装置を具備する実施態様59〜60のいずれかのUE。
62.前記下り回線受信が、HS−PDSCHおよびHS−SCCHのうちの1つを介する実施態様61のUE。
本願発明の特徴および要素が好適な実施形態において特定の組み合わせで説明したが、各々の特徴または要素は、好適な実施形態の他の特徴および要素なしで単独で、または他の特徴および要素のあるなしにかかわらず様々な組み合わせで使用可能である。この方法またはフロー図は、汎用目的のコンピューターまたは処理装置による実行のための、コンピューターにて読み取り可能な記憶装置媒体にて実装されるコンピューター・プログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにて実行することができる。コンピューターにて読み取り可能な記憶装置媒体の例としては、ROM(Read Only Memory:リード・オンリー・メモリ)、RAM(Random Access Memory:ランダム・アクセス・メモリ)、レジスター、キャッシュ・メモリ、半導体メモリ・デバイス、内蔵ハード・ディスクおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、磁気−光学媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびDVD(Digital Versatile Disk:デジタル多用途ディスク)などの光学媒体が含まれる。
適切な処理装置の例としては、汎用処理装置、専用処理装置、従来の処理装置、DSP(Digital Signal Processor:デジタル信号処理装置)、複数のマイクロ処理装置、DSPコアに関連付けられた1つまたは複数のマイクロ処理装置、制御装置、マイクロ制御装置、ASIC(Application Specific Integrated Circuit:特定用途向けIC)、FPGA(Field Programmable Gate Array)回路、他のいずれかの種別のIC(Integrated Circuit:集積回路)、および/または状態マシンが含まれる。
WTRU(Wireless Transmit Receive Unit:無線送受信ユニット)、UE(User Equipment:ユーザー設備)、端末、基地局(base station)、RNC(Radio Network Controller:無線ネットワーク制御装置)、または任意のホスト・コンピューターにおいて使用するための無線周波数送受信機を実施するために、ソフトウェアに関連付けられた処理装置を使用することができる。WTRUは、ハードウェアおよび/またはソフトウェアにて実施され、カメラ、ビデオカメラ・モジュール、テレビ電話、スピーカーフォン、振動デバイス、スピーカー、マイクロホン、テレビ送受信機、ハンズフリー受話器、キーボード、ブルートゥース(Bluetooth(登録商標))モジュール、FM(Frequency Modulated:周波数変調された)無線ユニット、LCD(Liquid Crystal Display:液晶)表示ユニット、OLED(Organic Light−Emitting Diode:有機発光ダイオード)表示ユニット、デジタル音楽プレーヤー、メディア・プレーヤー、テレビゲーム・プレーヤー・モジュール、インターネット・ブラウザー、および/または任意のWLAN(Wireless Local Access Network:無線LAN)モジュールなどのモジュールと連動して使用することができる。

Claims (20)

  1. 不連続送信および受信を制御する方法であって、
    ノードBが、UE(User Equipment:ユーザー設備)のDTX(Discontinuous Transmission:不連続送信)およびDRX(Discontinuous Reception:不連続受信)のうちの少なくとも1つに対するオフセットをスケジューリングするステップと、
    前記ノードBが、前記オフセットを前記UEに送出するステップと
    を備え、
    前記オフセットによって、前記受信されたオフセットに基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つがシフトされることを可能にすることを特徴とする方法。
  2. 前記ノードBは、HS−SCCH(High Speed Shared Control CHannel)を介して前記オフセットを送出することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 不連続送信および受信を制御する方法であって、
    ノードBが、UE(User Equipment:ユーザー設備)のDTX(Discontinuous Transmission:不連続送信)およびDRX(Discontinuous Reception:不連続受信)のうちの少なくとも1つに対するオフセットをスケジューリングするステップと、
    前記ノードBが、起動命令(command)を前記UEに送出するステップと
    を備え、
    前記オフセットは、前記起動命令の前記送信時点に基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つをシフトさせるために修正されることを特徴とする方法。
  4. 不連続送信および受信を制御する方法であって、
    UE(User Equipment:ユーザー設備)が,DTX(Discontinuous Transmission:不連続送信)およびDRX(Discontinuous Reception:不連続受信)のうちの少なくとも1つに対するオフセットを受信するステップと、
    前記UEが、前記オフセットに基づきDTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つをシフトさせるステップと
    を備えたことを特徴とする方法。
  5. 前記UEは、HS−SCCH(High Speed Shared Control CHannel)を介して前記オフセットを受信することを特徴とする請求項に記載の方法。
  6. 不連続送信および受信を制御する方法であって、
    UE(User Equipment:ユーザー設備)が、DTX(Discontinuous Transmission:不連続送信)およびDRX(Discontinuous Reception:不連続受信)のうちの少なくとも1つに対する起動命令を受信するステップと、
    前記UEが、前記起動命令の前記送信時点に基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つをシフトさせるためにDTXおよびDRXのうちの少なくとも1つに対するオフセットを修正するステップと
    を備えたことを特徴とする方法。
  7. 不連続送信および受信を制御する方法であって、
    UE(User Equipment:ユーザー設備)が、DTX(Discontinuous Transmission:不連続送信)を実施するステップと、
    前記UEが、前記UEが上り回線データを送信するときに、前記上り回線データ送信の時点におけるサブ・フレーム番号に基づき、DTXに対するオフセットをリセットするステップと
    を備えたことを特徴とする方法。
  8. 前記上り回線送信は、E−DPDCH(Enhanced Dedicated Physical Data Channel)を介することを特徴とする請求項に記載の方法。
  9. 不連続送信および受信を制御する方法であって、
    UE(User Equipment:ユーザー設備)が、DRX(Discontinuous Reception:不連続受信)を実施するステップと、
    前記UEが、前記UEが下り回線データを受信したときに、前記下り回線データ受信の時点におけるサブ・フレーム番号に基づき、DRXに対するオフセットをリセットするステップと
    を備えたことを特徴とする方法。
  10. 前記下り回線受信は、HS−PDSCH(High Speed Physical Downlink Shared CHannel)およびHS−SCCH(High Speed Shared Control CHannel)のうちの1つを介することを特徴とする請求項に記載の方法。
  11. 不連続送信および受信を制御するためのノードBであって、
    UE(User Equipment:ユーザー設備)のDTX(Discontinuous Transmission:不連続送信)およびDRX(Discontinuous Reception:不連続受信)のうちの少なくとも1つに対するオフセットをスケジューリングするスケジューラと、
    前記UEに前記オフセットを送出する送受信機と
    を備え、
    前記オフセットは、前記受信されたオフセットに基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つがシフトされることを可能にすることを特徴とするノードB。
  12. 前記送受信機は、HS−SCCH(High Speed Shared Control CHannel)を介して前記オフセットを送出することを特徴とする請求項11に記載のノードB。
  13. 不連続送信および受信を制御するノードBであって、
    送受信機と、
    UE(User Equipment:ユーザー設備)のDTX(Discontinuous Transmission:不連続送信)およびDRX(Discontinuous Reception:不連続受信)のうちの少なくとも1つに対するオフセットをスケジューリングし、および前記UEに起動命令を送出するスケジューラと
    を備え、
    前記オフセットは、前記起動命令の前記送信時点に基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つをシフトさせるために修正されることを特徴とするノードB。
  14. 不連続送信および受信を制御するUE(User Equipment:ユーザー設備)であって、
    DTX(Discontinuous Transmission:不連続送信)およびDRX(Discontinuous Reception:不連続受信)のうちの少なくとも1つを実施している間に、DTXおよびDRXのうちの少なくとも1つに対するオフセットをノードBから受信する送受信機と、
    前記受信されたオフセットに基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つをシフトさせる制御装置と
    を備えたことを特徴とするUE。
  15. 前記送受信機は、HS−SCCH(High Speed Shared Control CHannel)を介して前記オフセットを受信することを特徴とする請求項14に記載のUE。
  16. 不連続送信および受信を制御するUE(User Equipment:ユーザー設備)であって、
    DTX(Discontinuous Transmission:不連続送信)およびDRX(Discontinuous Reception:不連続受信)のうちの少なくとも1つに対する起動命令を受信する送受信機と、
    前記起動命令の前記送信時点に基づき、DTXパターンおよびDRXパターンのうちの少なくとも1つをシフトさせるために、DTXオフセットおよびDRXオフセットのうちの少なくとも1つを修正する制御装置と
    を備えたことを特徴とするUE。
  17. 不連続送信を制御するためのUE(User Equipment:ユーザー設備)であって、
    送受信機と、
    前記UEが上り回線データを送信するときに、前記上り回線データ送信の時点におけるサブ・フレーム番号に基づき、DTX(Discontinuous Transmission:不連続送信)に対するオフセットをリセットする制御装置と
    を備えたことを特徴とするUE。
  18. 前記上り回線送信は、E−DPDCH(Enhanced Dedicated Physical Data Channel)を介することを特徴とする請求項17に記載のUE。
  19. 不連続受信を制御するUE(User Equipment:ユーザー設備)であって、
    送受信機と、
    前記UEが下り回線データを受信したときに、前記下り回線データ受信の時点におけるサブ・フレーム番号に基づき、DRX(Discontinuous Reception:不連続受信)に対するオフセットをリセットする制御装置と
    を備えたことを特徴とするUE。
  20. 前記下り回線受信は、HS−PDSCH(High Speed Physical Downlink Shared CHannel)およびHS−SCCH(High Speed Shared Control CHannel)のうちの1つを介することを特徴とする請求項19に記載のUE。
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