JP4991038B2 - 移動通信端末のデータ受信方法 - Google Patents

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Description

本発明はE−UMTS(Evolved Universal Mobile Telecommunications System)に関し、特に移動端末のデータ受信方法に関する。
広帯域無線(例えば、WiMAX)接続をサポートするために、セルラー3G技術(例えば、UMTS、WCDMAなど)やマルチキャリアベースのマルチ接続技術(例えば、OFDMA、OFDM−TDMA、OFDM−CDMAなど)などの様々なタイプの広帯域無線エアインタフェースが存在する。周波数分割多重は、サブチャネル化(subchannelization)に関するもので、少なくとも4つのタイプが存在する(OFDM、フラッシュOFDM、sOFDMA、及びOFDMA)。
OFDM(OrthogonalFrequency Division Multiplexing)は、無線信号を、異なる周波数で同時にレシーバに伝送されるより小さい複数のサブ信号に分割することを必要とする。OFDMとは、全てのサブキャリアが互いに直交するマルチキャリア伝送の形態をいう。特定のIEEE標準及び3GPP標準がこのOFDMの様々な態様に関連する。
図1及び図2はOFDMで使用される一般的なフレームを示している。1つのフレームは、10ms(milliseconds)の時間区間を有し、20のサブフレームから構成され、各サブフレームは0.5msの時間区間を有する。各サブフレームは、データ又は情報を含むリソースブロック(ResourceBlock;RB)と、従来のOFDM変調に必要な(しかし、パルス整形を用いるOFDM(すなわち、OFDM/OQAM)には必要でない)ガードインターバルであるサイクリックプレフィックス(CyclicPrefix;CP)とから構成される。前記サブフレームの区間は最小のダウンリンクTTI(Transmission Time Interval)に該当する。
図3は公知の基準シンボルから構成された基本的なダウンリンク基準信号構造(basic downlink reference signal structure)を示している。すなわち、周波数ドメインにおける物理チャネルシンボルのマッピングを示している。つまり、チャネル符号化(channel-coded)情報、インターリーブ情報、及びデータ変調(data-modulated)情報(すなわち、レイヤ3情報)は、OFDM時間/周波数シンボルにマッピングされる。前記OFDMシンボルは、連続するOFDMシンボルの番号(N)に対する連続するサブキャリアの番号(M)から構成できる。
ここでは、(CPが短い場合)サブフレーム毎に7つのOFDMシンボルが存在すると仮定する。長いCP又は異なるフレーム構造の場合、このような基本的なダウンリンク基準信号構造は若干異なる。
基準シンボル(すなわち、第1の基準シンボル)は、ダウンリンク伝送のために割り当てられた全てのサブフレームの第1のOFDMシンボルに位置する。これは、長いCP及び短いCPだけでなく、FDD及びTDDにおいても同様である。追加的な基準シンボル(すなわち、第2の基準シンボル)は、ダウンリンク伝送のために割り当てられた全てのサブフレームの最後の第3のOFDMシンボルに位置する。これは、長いCP及び短いCPだけでなく、FDD及びTDDのためのベースラインである。しかし、FDDの場合、前記第2の基準シンボルが要求されるか否かの評価が行われなければならない。
図4は本発明に適用できるE−UMTSのネットワーク構造の一例を示している。
E−UMTSシステムは、UMTSシステムから進化したシステムであって、現在3GPP標準組織により標準化作業が行われている。
図4に示すように、E−UMTSネットワークは、一般的にE−UTRANとコアネットワーク(CN)とを含む。前記E−UTRANは、端末(すなわち、UE)、基地局(すなわち、eNodeB又はeNB)、並びにE−UMTSネットワークのエンドに位置して少なくとも1つの外部ネットワークに接続するアクセスゲートウェイ(AG)から構成される。前記AGは、ユーザトラフィックを処理する部分と制御トラフィックを処理する部分とに分けられる。この場合、前記ユーザトラフィックを処理するAGと前記制御トラフィックを処理するAGとは、新たに定義されるインタフェースを介して通信可能である。1つのeNodeBには少なくとも1つのセルが存在する。前記eNode B間ではユーザトラフィック及び制御トラフィックの伝送のためのインタフェースを使用できる。前記コアネットワーク(CN)は、前記UEのユーザのための登録及びその他の機能に使用されるノードなど、並びに前記AGから構成できる。また、前記E−UTRANと前記CNとを区分するためのインタフェースを使用できる。
さらに、E−UMTSネットワークは、無線制御機能を実行する制御プレーンサーバ(Control Plane Server;CPS)、無線リソース管理機能を実行する無線リソース管理(Radio ResourceManagement;RRM)エンティティ、及び移動端末の移動性管理機能を実行する移動性管理エンティティ(Mobility Management Entity;MME)を含む。ここで、様々なネットワークエンティティの特定名称が前述したものに限定されないことを理解できるであろう。
図5は、3GPP無線アクセスネットワーク標準に準拠した、端末(UE)とUTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)間の無線インタフェースプロトコルの構造の一例を示している。図5に示す無線インタフェースプロトコルは、水平的には、物理層、データリンク層、及びネットワーク層からなり、垂直的には、ユーザデータの伝送のためのユーザプレーン、及び制御信号の伝送のための制御プレーンからなる。図5に示す無線インタフェースプロトコル層は、通信システム分野で周知のOSI(OpenSystem Interconnection)標準モデルの下位3層に基づいて、第1層(L1)、第2層(L2)、及び第3層(L3)に分けられる。
前記物理層(すなわち、第1層)は、物理チャネルで上位層に情報伝送サービスを提供する。前記物理層は、上位にある媒体アクセス制御(Medium Access Control;MAC)層にトランスポートチャネルを介して接続され、前記トランスポートチャネルで前記物理層と前記MAC層間のデータ伝送が行われる。また、異なる物理層間、すなわち送信側(トランスミッタ)の物理層と受信側(レシーバ)の物理層間のデータ伝送は、前記物理チャネルで行われる。
前記物理チャネルは、OFDM技術で変調され、時間及び周波数を無線リソースとして使用する。
前記第2層のMAC層は、論理チャネルで(上位層である)無線リンク制御(Radio Link Control;RLC)層にサービスを提供する。前記第2層のRLC層は、信頼性のあるデータ伝送をサポートする。RLC機能が前記MAC層で実現されて該MAC層により実行される場合、前記RLC層自体が存在しなくてもよい。前記第2層のPDCP層は、IPv4やIPv6などのIP(InternetProtocol)パケットを用いて伝送されるデータを相対的に帯域幅の小さい無線インタフェースで効率的に伝送できるように、不要な制御情報を減らすヘッダ圧縮機能を実行する。
前記第3層の最下位に位置する無線リソース制御(Radio Resource Control;RRC)層は、制御プレーンでのみ定義され、無線ベアラ(Radio Bearer)の設定、再設定、及び解除に関する論理チャネル、トランスポートチャネル、及び物理チャネルの制御を担当する。ここで、無線ベアラとは、移動端末とUTRAN間のデータ伝送のために前記第2層により提供されるサービスを意味する。
前記RRC層より上位に位置するNAS(Non-Access Stratum)層は、セッション管理、移動性管理などの機能を実行する。
ネットワークから移動端末にデータを伝送するダウンリンク伝送に使用されるチャネルとしては、システム情報の伝送に使用されるBCH(Broadcast Channel)、及びユーザトラフィック又は制御メッセージの伝送に使用されるSCH(Shared Channel)がある。従って、ダウンリンクマルチキャストもしくはブロードキャストサービスのトラフィック、又は制御メッセージの場合、ダウンリンクSCHで伝送することもでき、別途のダウンリンクMCH(MulticastChannel)で伝送することもできる。
また、移動端末からネットワークにデータを伝送するアップリンク伝送に使用されるチャネルとしては、初期制御メッセージの伝送に使用されるRACH(Random Access Channel)、及びユーザトラフィック又は制御メッセージの伝送に使用されるSCHがある。
さらに、トランスポートチャネルより上位に位置して該トランスポートチャネルにマッピングされる論理チャネルとしては、BCCH(Broadcast Channel)、PCCH(Paging Control Channel)、CCCH(Common ControlChannel)、MCCH(Multicast Control Channel)、MTCH(Multicast Traffic Channel)などがある。
従来技術において、SCHチャネルの制御情報を伝送するチャネルであるSCCH(Shared Control Channel)は、移動端末を識別するための移動端末(UE)識別子を常に伝送する。従って、複数の移動端末のための共通チャネルのデータが前記SCHチャネルで伝送されるとき、前記SCCHは複数の移動端末が用いる複数の移動端末識別子を伝送しなければならない。この場合、前記SCCHで伝送される制御情報のサイズ(又は量)が大きいという問題があった。
また、従来技術において、移動端末は前記SCHチャネルをフレーム毎に受信しなければならない。しかし、実際には移動端末が読み取るべきデータ(すなわち、UEのためのデータ)は特定フレームにのみ伝送されるため、フレーム毎に前記SCHチャネルを受信した場合、バッテリ電力が浪費される。
本発明は、このような従来技術の問題を解決するためになされたものである。その結果として、本発明は、データの送信及び受信過程で発生するデータのサイズ(又は量)を最小化し、移動端末のバッテリ電力の浪費を最小化できる移動端末のデータ受信方法を提供する。
本発明の一態様は、前述した従来技術の問題及び欠点に関する本発明者らの知見に基づくものであり、以下でさらに詳細に説明する。このような知見に基づいて本発明が完成された。
本発明は、データの送信及び受信過程で発生するデータのサイズ(又は量)を最小化し、移動端末のバッテリ電力の浪費を最小化できる移動端末のデータ受信方法を提供する。
本発明の特徴はUMTSなどの移動通信システムで実現される。しかしながら、本発明の特徴は他の標準の下で動作する他のタイプの通信システムでも実現できる。
本発明の特徴は3GPP標準のLTE(Long-Term Evolution)に関する問題に関連する。従って、3GPP TS 25.813(LTE TR)及びその関連部分又は一部、並びにこれらの様々な開発向上が本発明に関連する。このような改善と進歩により、様々なネットワークエンティティ(例えば、eNodeB)、プロトコル層、チャネルなどをラベリングする際、特定プレフィックス(文字E)を使用できるようになった。しかしながら、このようなラベリング及びその他の技術は、単に例示にすぎず、現在進行中の又は今後の論議の結果によって変更され得る(又は、後で明らかになる)ことを理解できる。
データの送信及び受信過程で発生するデータのサイズ(又は量)を最小化してバッテリ電力の浪費を最小化するために、無線ネットワークは、第1チャネルに送信されるデータがUE専用チャネルデータであるか共通チャネルデータであるかを区分する識別子情報を、第2チャネルで端末(UE)に送信する。前記端末は、前記第2チャネルを周期的な方式又は非周期的な方式で受信し、前記データが共通チャネルデータであることを前記第2チャネルで受信した識別子情報が示す場合、前記第1チャネルで前記共通チャネルデータを受信する。
前記第1チャネルはSCHチャネルであり、前記第2チャネルは前記SCHチャネルの制御情報を送信するSCCHチャネルである。
前記無線ネットワークはeNode B(eNB)であり、前記UE専用チャネルデータは論理チャネルであるDTCH又はDCCHのデータであり、前記共通チャネルデータは論理チャネルであるCCCH又はBCCH、MCCH、MTCH、PCCHなどのデータである。
前記SCCHチャネルの共通チャネルデータのための識別子情報は、前記データがCCCH又はBCCH、MCCH、MTCH、PCCHのいずれの論理チャネルに関するものであるかを識別する論理チャネルタイプ識別子情報を含む。
前記無線ネットワークは、前記SCHチャネルで送信された論理チャネルに該当する周期情報、又は前記SCHチャネルに該当する周期情報を送信できる。前記端末は、前記無線ネットワークから受信した周期情報に応じて、前記第2チャネル又は前記第1チャネルを周期的に受信できる。
図6は本発明の特性を説明するために周波数及び時間に対する各サブフレームでの制御情報及びリソースブロックの位置を示す図である。
図6から周波数ドメイン及び時間ドメインに関するサブフレームの構造(形式)を理解できるであろう。すなわち、1つのサブフレームは、0.5msの時間区間を有し、7つのOFDMシンボル(部分)を含む。
前記サブフレームの第1部分には制御情報(すなわち、L1/L2制御情報、FCCH、SCCHなど)が含まれ、少なくとも1つのチャンク(chunk)形式で存在するリソースブロック(RB)は前記サブフレームの残りの部分に位置する。ここで、1つのリソースブロックは、(前記制御情報のための時間区間を除いた)前記サブフレームの全ての時間区間を占めることもあり、一部の部分的な時間区間を占めることもある。また、前記各リソースブロック(RB)は、特定周波数範囲(すなわち、特定数のサブキャリア)を使用できる。
前記周波数の軸は、一般的に1.25〜20MHzの周波数範囲を有する可変セル帯域幅(scalable cell bandwidth)ともいう。前記可変セル帯域幅内には複数のサブキャリアが存在する。このような周波数範囲のうち、いわゆる中心周波数(約10MHz)は、主にシステム情報の伝送に使用される。
従来技術においては、このようなシステム情報が固定したものとみなされる。これにより、端末は前記システム情報を容易に読み取れるが、新しいシステム情報の追加は不可能である。これに対し、本発明においては、システム情報の少なくとも一部分がフレキシブル(又は、動的)である。
このために、本発明は、前記システム情報をプライマリシステム情報(例えば、MIB(Master Information Block))とノンプライマリ(又は、セカンダリ)システム情報(例えば、SIB(SystemInformation Block))とに区分(又は、区別、分類)する。
前記MIBは静的な方式で(例えば、固定方式伝送のためのBCHで)伝送され、前記SIBは動的な方式で(例えば、動的方式伝送のためのダウンリンクSCHで)伝送される。ここで、前記動的方式伝送とは、異なる周波数範囲及び時間区間を利用できることを意味する。
各フレームにおいて、前記MIBは各SIBの位置に関する情報を含む。すなわち、端末(UE)が適合するSIBを適切に読み取れるように、SIB毎に特定周波数範囲及び特定時間区間を明示する(specify)。
同様に、1つのフレーム内の各サブフレームにおいて、(第1部分に位置する)前記制御情報は、各リソースブロック(RB)の位置に関する情報を含む。すなわち、端末(UE)が適合するRBを適切に読み取れるように、各RBに対する周波数範囲及び時間区間を明示する。
以下、図6に一般的に示すこのような概念について、図7を参照してより詳細に説明する。
図7は本発明の一実施形態による移動通信端末のデータ受信方法を示す図である。
図7に示すように、各SCCHチャネル(すなわち、SCCH1、SCCH2、SCCH3、SCCH4形式での制御情報)は、SCHとはそれぞれ異なる周波数及び時間を用いて伝送され、サブフレーム毎に1回ずつ伝送される。1つのサブフレームは0.5msの区間を有し、各SCCHチャネルは該当サブフレームを構成する1つ又は2つのシンボルを用いて伝送される。1つのサブフレームは6つ又は7つのシンボルから構成され、異なるシンボルはそれぞれ異なる時間周期(区間)を構成する。
ここで、様々な理由で複数のSCCHチャネルが必要であることに注意すべきである。例えば、異なるタイプのトラフィックは周期的に伝送されなければならない。また、所定のタイプのデータ(又は、情報)を所定の周期で伝送できる場合にのみ、移動端末(UE)の能力が制限される。このように、端末(UE)はサブフレーム毎に読み取る必要はない。
図7において、1つのサブフレームで伝送される前記SCCHチャネル(例えば、SCCH1、SCCH2、SCCH3、SCCH4)は、該当サブフレームのSCHチャネル(例えば、SCH1、SCH2、SCH3、SCH4)に関する制御情報を伝送する。1つのSCCHチャネルで伝送された制御情報は、移動端末識別子、マルチキャストサービス識別子、及び論理チャネル識別子を含む。前記論理チャネル識別子は、該当SCHチャネルのサブフレームで伝送されたデータが、移動端末専用チャネル(例えば、DCCH又はDTCH)のためのデータであるか、共通チャネルのためのデータであるかを通知する。特に、前記データが共通チャネルのためのものである場合、前記論理チャネル識別子は、共通チャネルのタイプ(すなわち、BCCH、PCCH、MCCH、MTCH、又はCCCH)を通知する。
前記移動端末は、それぞれ個別の周期(例えば、4つのサブフレーム)を有する異なるSCCHチャネルを周期的な方式で受信できる。このために、基地局(eNodeB)は周期情報を前記移動端末に送信する。前記移動端末は、前記基地局から提供された周期情報に応じて、周期的な方式で各SCCHチャネルのサブフレームを受信できる。
前記移動端末は、前記受信したSCCHチャネルで前記論理チャネル識別子を取得し、前記取得した論理チャネル識別子により、前記SCHチャネルで伝送されたデータが専用チャネルのためのデータであるか、BCCH、PCCH、MCCH、MTCH、又はCCCH(すなわち、共通チャネル)のいずれか1つのためのデータであるかを判断できる。
前記論理チャネル識別子が共通チャネルを示す場合、前記移動端末は、該当SCHチャネルのサブフレームを受信して前記共通チャネルのデータを受信する。
従って、無線ネットワークの制御により、前記端末(UE)はSCCH1を周期的に受信するか、又はSCCH2、SCCH3、及びSCCH4のいずれか1つを周期的に受信する。これにより、前記eNodeBは特定端末(UE)が受信すべき特定SCCHチャネルを指定できる。
図7において、前記SCCHチャネルのサブフレームと該SCCHチャネルのサブフレームにマッピングされるSCHチャネルのサブフレームとは同一でなく、これらには1サブフレームの差がある。従って、例えば、前記SCCH2チャネルを周期的に受信する端末(UE)の場合、(前記SCCH2チャネルのサブフレームにマッピングされる)UE識別子が送信されるか、又は所望の(あるいは関心のある)情報が送信されると、(前記SCCH2チャネルのサブフレームより1サブフレーム後に送信される)前記SCH2チャネルのサブフレームを受信する。すなわち、図7に示すようにUEが周期的にSCCH2を受信する場合、サブフレーム#2のSCCH2での情報がSCH2での所定の情報を読み取るべきことを示すと、前記UEはサブフレーム#3のSCH2を読み取る。
特定SCCHでの情報(すなわち、制御情報)が必ずしも1つの後続サブフレームに位置する該当サブフレームのみを示すわけではないことに注意すべきである。すなわち、特定SCCHでの情報は、2又はそれ以降のサブフレームで読み取られるサブフレームに関する情報(すなわち、時間及び周波数特徴に基づくリソースブロックの位置)を提供できる。これは、読み取られるデータ量のサイズが相対的に大きい場合や継続的なスケジューリングが行われる場合などの様々な理由で必要である。
本発明の結果として、無線ネットワークは、第1チャネルに送信されるデータがUE専用チャネルデータであるか共通チャネルデータであるかを区分する識別子情報を、第2チャネルで端末(UE)に送信する。前記端末は、前記第2チャネルを周期的な方式又は非周期的な方式で受信し、前記データが共通チャネルデータであることを前記第2チャネルで受信した識別子情報が示す場合、前記第1チャネルで前記共通チャネルデータを受信する。このような手順により、データの送信及び受信過程で発生するデータのサイズ(又は量)が最小化され、バッテリ電力の浪費が最小化される。
前記SCCHを異なる用語で説明できることに注意すべきである。すなわち、前記ネットワークにより送信される制御情報は、L1/L2制御情報、FCCH、SCCHなどともいう。
本発明は、1つの制御チャネル及び複数の共通チャネルを有し、前記制御チャネルで制御情報を周期的に送信するネットワークを有する移動通信システムにおける端末による制御情報受信方法を提供し、前記方法は、前記制御チャネルを周期的に受信する段階と、特定時間に、前記受信した制御チャネルから識別子を検出する段階と、前記検出した識別子を含む制御情報により示される特定共通チャネルでデータを受信する段階とを含む。
また、本発明は、1つの制御チャネル及び複数の共通チャネルを有する移動通信システムにおけるネットワークによる端末への制御情報送信方法を提供し、前記方法は、前記制御チャネルを周期的に送信する段階と、特定時間に検出された識別子を含む制御情報により示される特定共通チャネルで、前記端末が前記制御チャネルからデータを送信する段階とを含む。
前記識別子は、前記端末自体のための端末識別子又は共通チャネル識別子である。前記共通チャネルの少なくとも1つは、CCCH、BCCH、MCCH、MTCH、又はPCCHでもよい。前記制御情報は、前記制御チャネルで受信できる。前記制御情報及びデータは、同一のサブフレームで受信(送信)できる。前記制御情報及びデータは、異なるサブフレームで受信(送信)できる。前記制御情報は、同一のサブフレーム又は異なる後続のサブフレームで前記データのための時間及び周波数情報を示すことができる。前記制御情報は、SCCH、FCCH、及びL1/L2制御情報の少なくとも1つから構成できる。前記制御情報は、周波数パラメータ、時間パラメータ、及び読み取られる前記データのサイズパラメータの少なくとも1つを示すことができる。前記周波数パラメータはシンボルに関するものであり、前記時間パラメータはサブキャリアに関するものであり、前記サイズパラメータはシンボル及びサブキャリアに関するものである。
本明細書は本発明の様々な実施形態を記述している。本発明の範囲は本明細書に開示されている例示的実施形態の多様な変更及び均等物をも含むものである。従って、請求の範囲はここに開示されている本発明の思想及び範囲内で行われる変更、均等物、及び特徴を含むように広く解釈されるべきである。
OFDMで使用される1つのフレームの構造の一例を示す図である。 図1のフレーム内の1つのサブフレームの一例を示す図である。 OFDMのためのデータ及び基準シンボルが周波数ドメイン及び時間ドメインに示される方法の一例を示す図である。 E−UMTSネットワークの構造の一例を示す図である。 3GPP無線アクセスネットワーク標準に準拠した、UEとUTRAN間の無線インタフェースプロトコルの構造の一例を示す図である。 本発明の特性を説明するために周波数及び時間に対する各サブフレームでの制御情報及びリソースブロックの位置を示す図である。 本発明の一実施形態による移動通信端末のデータ受信方法を示す図である。

Claims (12)

  1. 移動通信システム内でネットワークにおいて制御情報を伝送する方法であって、
    前記方法は、
    少なくとも2つのタイプの制御情報のうちの少なくとも1つの制御情報の伝送を少なくとも1つのユーザ機器に通知するために、制御チャネルに関する指示情報を前記少なくとも1つのユーザ機器に伝送することであって、前記指示情報は、前記少なくとも1つの制御情報に対するスケジューリング情報およびインジケータを含み、前記インジケータは、前記少なくとも1つの制御情報の伝送がシステム情報であるか、またはページング情報であるかを示し、前記少なくとも2つのタイプの制御情報は、システム情報およびページング情報であり、前記少なくとも1つの制御情報および前記スケジューリング情報は、同一のサブフレーム中に伝送され、前記スケジューリング情報は、各リソースブロック(RB)が時間および周波数のドメインにおいてどこに位置するかに関する情報を含み、前記スケジューリング情報は、移動端末により受信される前記システム情報またはページング情報を受信するためのものである、ことと、
    前記指示情報によって示される前記少なくとも1つの制御情報を前記少なくとも1つのユーザ機器に伝送することと
    を含む、方法。
  2. 前記指示情報は、第1の周期で周期的に伝送される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記制御チャネルに関する前記指示情報を前記少なくとも1つのユーザ機器に伝送した後に、前記少なくとも1つの制御情報に対するスケジューリング情報を第2の周期で周期的に伝送することをさらに含、請求項2に記載の方法。
  4. 移動通信システム内でユーザ機器において制御情報を受信する方法であって、
    前記方法は、
    ネットワークから制御チャネルに関する指示情報を受信することであって、前記指示情報は、少なくとも2つのタイプの制御情報のうちの少なくとも1つの制御情報の伝送を示し、前記指示情報は、前記少なくとも1つの制御情報に対するスケジューリング情報およびインジケータを含み、前記インジケータは、前記少なくとも1つの制御情報の伝送がシステム情報であるか、またはページング情報であるかを示し、前記少なくとも2つのタイプの制御情報は、システム情報およびページング情報であり、前記少なくとも1つの制御情報および前記スケジューリング情報は、同一のサブフレーム中に受信され、前記スケジューリング情報は、各リソースブロック(RB)が時間および周波数のドメインにおいてどこに位置するかに関する情報を含み、前記スケジューリング情報は、移動端末により受信される前記システム情報またはページング情報を受信するためのものである、ことと、
    前記指示情報に従って、前記指示情報によって示される前記少なくとも1つの制御情報を受信することと
    を含む、方法。
  5. 前記指示情報は、第1の周期で周期的に受信される、請求項に記載の方法。
  6. 前記制御チャネルに関する前記指示情報を受信した後に、前記少なくとも1つの制御情報に対するスケジューリング情報を第2の周期で周期的に受信することをさらに含、請求項に記載の方法。
  7. 移動通信システム内で制御情報を伝送する装置であって、
    前記装置は、
    少なくとも2つのタイプの制御情報のうちの少なくとも1つの制御情報の伝送を少なくとも1つのユーザ機器に通知するために、制御チャネルに関する指示情報を前記少なくとも1つのユーザ機器に伝送することであって、前記指示情報は、前記少なくとも1つの制御情報に対するスケジューリング情報およびインジケータを含み、前記インジケータは、前記少なくとも1つの制御情報の伝送がシステム情報であるか、またはページング情報であるかを示し、前記少なくとも2つのタイプの制御情報は、システム情報およびページング情報であり、前記少なくとも1つの制御情報および前記スケジューリング情報は、同一のサブフレーム中に伝送され、前記スケジューリング情報は、各リソースブロック(RB)が時間および周波数のドメインにおいてどこに位置するかに関する情報を含み、前記スケジューリング情報は、移動端末により受信される前記システム情報またはページング情報を受信するためのものである、ことと、
    前記指示情報によって示される前記少なくとも1つの制御情報を前記少なくとも1つのユーザ機器に伝送することと
    を実行するように適合されたモジュールを備える、装置。
  8. 前記指示情報は、第1の周期で周期的に伝送される、請求項に記載の装置。
  9. 前記制御チャネルに関する前記指示情報を前記少なくとも1つのユーザ機器に伝送した後に、前記少なくとも1つの制御情報に対するスケジューリング情報を第2の周期で周期的に伝送するように適合されたモジュールをさらに備え、請求項に記載の装置。
  10. 移動通信システム内で制御情報を受信する装置であって、
    前記装置は、
    ネットワークから制御チャネルに関する指示情報を受信することであって、前記指示情報は、少なくとも2つのタイプの制御情報のうちの少なくとも1つの制御情報の伝送を示し、前記指示情報は、前記少なくとも1つの制御情報に対するスケジューリング情報およびインジケータを含み、前記インジケータは、前記少なくとも1つの制御情報の伝送がシステム情報であるか、またはページング情報であるかを示し、前記少なくとも2つのタイプの制御情報は、システム情報およびページング情報であり、前記少なくとも1つの制御情報および前記スケジューリング情報は、同一のサブフレーム中に受信され、前記スケジューリング情報は、各リソースブロック(RB)が時間および周波数のドメインにおいてどこに位置するかに関する情報を含み、前記スケジューリング情報は、移動端末により受信される前記システム情報またはページング情報を受信するためのものである、ことと、
    前記指示情報に従って、前記指示情報によって示される前記少なくとも1つの制御情報を受信することと
    を実行するように適合されたモジュールを備える、装置。
  11. 前記指示情報は、第1の周期で周期的に受信される、請求項10に記載の装置。
  12. 前記制御チャネルに関する前記指示情報を受信した後に、前記少なくとも1つの制御情報に対するスケジューリング情報を第2の周期で周期的に受信するように適合されたモジュールをさらに備え、請求項11に記載の装置。
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