JP5074519B2 - ページングでの再設定によるueの高速状態遷移 - Google Patents

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Description

米国特許法第119条に基づく優先権の主張
本特許出願は、本願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明示的に組み込まれる、2006年12月18日出願の「RECONFIGURATION OVER PAGING FOR HSPA」と題する米国特許仮出願第60/870,580号に対する優先権を主張する。
本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、無線通信ネットワーク中のユーザ機器(UE)が動作状態間を遷移するための技法に関する。
無線通信ネットワーク中のUE(たとえば携帯電話)は、どんなときでも、いくつかの動作状態のうちの1つで動作する。アクティブ状態では、UEは、無線ネットワークによってリソースを割り当てられ、たとえば音声および/またはデータ呼出しのためにデータを無線ネットワークとアクティブに交換する。アイドル状態では、UEは、無線ネットワークによってリソースを割り当てられず、ページングメッセージについてページングチャネルを監視する。アクティブ状態およびアイドル状態は様々なシステムにおいて様々な名称で呼ばれる。UEは、UEのデータ要求に基づいてアクティブ状態とアイドル状態の間を遷移する。たとえば、UEは、送信または受信すべきデータがあるときはいつでもアクティブ状態に遷移し、無線ネットワークとのデータ交換を完了した後、アイドル状態に遷移する。
UEは、動作状態間を遷移するために無線ネットワークとシグナリングを交換する。シグナリングは、UEにリソースを割り当て、無線ネットワークとの通信のためにUEが使用すべき様々なパラメータを設定する。シグナリングは、ネットワークリソースを消費し、データ伝送を遅らせる。したがって、当技術分野では、UEが動作状態間を効率的に遷移するための技法が必要とされている。
本明細書では、ページングで設定情報を送信することによってUEの高速状態遷移をサポートするための技法について説明する。UEは、UEがユーザデータを送信または受信しない第1の状態(たとえばCELL_PCH状態)で動作する。UEは、第1の状態にある間、ページングメッセージについて監視し、第1の設定情報を搬送しているページングメッセージを受信する。UEは、ページングメッセージを受信したことに応答して第1の状態から第2の状態(たとえばCELL_DCH状態)に遷移する。UEは、ページングメッセージから受信された第1の設定情報およびUEに記憶された第2の設定情報に基づいて通信パラメータのセットを決定する。次いでUEは、第2の状態にある間、通信パラメータのセットに基づいてユーザデータを交換する。これにより、第1および/または第2の設定情報を取得するためにページングメッセージを受信した後でシグナリングを交換する必要がなくなる。
1つの設計では、第1の設定情報は、通信用に使用する物理チャネルパラメータのセットを含むかまたは示す。物理チャネルパラメータのセットは、UE用の少なくとも1つの無線ネットワーク一時識別子(Radio Network Temporary Identifier)(RNTI)、少なくとも1つの物理チャネル用の少なくとも1つのチャネライゼーションコードおよび/または少なくとも1つの時間オフセット、少なくとも1つのシグナチャシーケンス、スクランブリングコード、および/またはいくつかの他の物理チャネルパラメータを含む。UEは、第1の設定情報によって提供される物理チャネルパラメータのセットに基づいてユーザデータを交換する。
1つの設計では、第2の設定情報は、物理チャネルパラメータのセット、トランスポートチャネルパラメータのセット、無線ベアラパラメータのセット、無線アクセスベアラパラメータのセット、セキュリティパラメータのセット、またはそれらの任意の組合せを含むかまたは示す。UEは、第1の状態に遷移するときに第2の設定情報を記憶する。また、UEは、ページングメッセージで送信する第1の設定情報の量を減らすために一部の通信パラメータに対してデフォルト値を使用する。
本開示の様々な態様および特徴について、以下でさらに詳細に説明する。
図1は無線通信ネットワークを示す図。 図2はUEの状態図。 図3はCELL_PCHからCELL_DCHに遷移する場合のメッセージフローを示す図。 図4はCELL_PCHからCELL_DCHに高速に遷移する場合のメッセージフローを示す図。 図5はUEの物理チャネルパラメータを取得するためのメッセージフローを示す図。 図6は高速状態遷移のためにUEによって実行されるプロセスを示す図。 図7は高速状態遷移をサポートするためにSRNCによって実行されるプロセスを示す図。 図8は高速状態遷移をサポートするためにノードBによって実行されるプロセスを示す図。 図9はUEおよび様々なネットワークエンティティのブロック図。
発明の詳細な説明
本明細書で説明する技法は、符号分割多重接続(CDMA)ネットワーク、時分割多重接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多重接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワークなど種々の無線通信ネットワークに対して使用できる。用語「ネットワーク」および「システム」は、しばしば互換的に使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装することができる。UTRAは広帯域CDMA(W−CDMA)およびCDMAの他の変形形態を含む。cdma2000はIS−2000、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは広域移動体通信システム(GSM)などの無線技術を実装することができる。OFDMAネットワークは、Evolved UTRA(E−UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、IEEE802.16、IEEE802.20、FLASH−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装することができる。UTRA、E−UTRAおよびGSMは、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)の一部であり、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)という名称の組織からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)という名称の組織からの文書に記載されている。3GPP文書および3GPP2文書は公開されている。これらの様々な無線技術および規格は当技術分野で知られている。分かりやすいように、以下では本技法のいくつかの態様をUMTSに関して説明し、以下の説明の大半でUMTSの用語を使用する。
図1は、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(UTRAN)120およびコアネットワーク160を含む無線通信ネットワーク(たとえばUMTSネットワーク)100を示す。UTRAN120は、任意の数の無線ネットワークコントローラ(RNC)に結合された任意の数のノードBを含む。簡潔にするために、図1には、1つのノードB130、1つの制御RNC/ドリフトRNC(CRNC/DRNC)140、および1つのサービングRNC(SRNC)150のみが示されている。ノードBは、進化型ノードB(eNode B)、基地局、アクセスポイントなどとも呼ばれる。各ノードBは、そのカバレッジエリア内のUEの無線通信をサポートする。ノードBのカバレッジエリア全体は複数の(たとえば3つの)より小さい領域に分割できる。用語「セル」は、この用語が使用される状況に応じて、ノードBの最小のカバレッジエリア、および/またはこのカバレッジエリアを受け持つノードBを指す。用語「セル」および「ノードB」は、本明細書では互換的に使用される。UMTSにおけるセルは、cdma2000および他のネットワークにおけるセクタに対応する。
各RNCは、Iubインターフェースを介してノードBのセットに結合し、これらのノードBに対する調整および制御を行う。たとえば、RNCは、無線リソース管理、いくつかの移動性管理機能、およびUEとUTRANとの間の通信をサポートするための他の機能を実行する。各RNCは、Iurインターフェースを介して1つまたは複数の別のRNCに、およびIuインターフェースを介してコアネットワーク160に結合する。コアネットワーク160は、回線交換(CS)サービス、パケット交換(PS)サービス、およびUEに対する他のサービスをサポートすることができる様々なネットワークエンティティを含む。
ネットワーク100は、どんな数のUEの通信でもサポートすることができる。簡潔にするために、図1には、1つのUE110のみが示されている。UEは、移動局、アクセス端末、加入者ユニット、局などとも呼ばれる。UEは、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、無線デバイス、無線モデム、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータなどであってよい。UE110は、無線リンクを介してノードB130と、およびUuインターフェースを介してSRNC150と通信する。SRNC150は、UE110を受け持ち、データ交換用のIuリンク、ならびにUE110とコアネットワーク160との間の対応するシグナリングを終了する。SRNC150はまた、UE110とUTRAN120との間の無線リソース制御(RRC)シグナリングを終了し、たとえばアウターループ電力制御、負荷制御、許可制御、ハンドオーバ制御、移動性管理などの管理機能を実行する。UE110は、SRNC150と直接通信する(図1には図示せず)か、または(図1に示すように)CRNC/DRNC140を介して間接的に通信する。CRNC/DRNC140は、UE110が通信を行うノードB130を制御し、マクロダイバーシティの結合および分割、UE110とSRNC150との間のデータのルーティングなどの機能を実行する。
UMTSでは、データは、レイヤ2(L2)において1つまたは複数のトランスポートチャネルとして処理される。トランスポートチャネルは、1つまたは複数のサービスに関するデータ、たとえば音声、映像、パケットデータなどを搬送する。トランスポートチャネルは、専用チャネル(DCH)、拡張専用チャネル(E−DCH)、高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)、ブロードキャストチャネル(BCH)、順方向アクセスチャネル(FACH)、ページングチャネル(PCH)およびランダムアクセスチャネル(RACH)を含む。トランスポートチャネルは、物理層(PHY)またはレイヤ1(L1)で物理チャネルにマッピングされる。物理チャネルは、異なるチャネライゼーションコードでチャネル化され、コードドメイン内で互いに直交している。トランスポートチャネルおよび物理チャネルは、「Physical channels and mapping of transport channels onto physical channels」、May 2007と題された3GPP TS 25.211に記載されている。
UEは、UEとUTRANとの間でユーザデータを転送するためのレイヤ2によって提供されるサービスである無線ベアラ(RB)を介してUTRANと通信する。無線ベアラはRRC無線ベアラ手続きを通して確立、再設定、および解放する。無線ベアラは、様々なパラメータで設定でき、トランスポートチャネルおよび物理チャネルを利用することができる。トランスポートチャネルおよび物理チャネルは、無線ベアラ手続きを用いて設定することができ、トランスポートチャネルおよび物理チャネルの手続きを用いて別々に設定することもできる。
図2は、UMTSにおけるUEのRRC状態の状態図200を示す。電源投入されると、UEは、セル選択を実行して、UEがサービスを受けることができる適切なセルを見つける。このセルはサービングセルと呼ばれる。その後、UEは、UEに対するアクティビティがあるかどうかに応じてアイドルモード210または接続モード220に遷移する。アイドルモードでは、UEは、コアネットワークに登録され、ページングメッセージをリッスンし、必要ならばコアネットワークによりそのUEのロケーションを更新する。接続モードでは、UEは、そのRRC状態および設定に応じて、データを送信および受信することが可能または不可能になる。UTRANは、アイドルモードではUEコンテキストを有さず、接続モードではUEコンテキストを有する。
UEは、アイドルモードから接続モードに遷移するために、RRC接続確立手続きを行う。この手続きから、UEは、
無線ベアラパラメータ、すなわちUE用の無線ベアラのパラメータと、
無線アクセスベアラパラメータ、すなわちUE用の無線アクセスベアラのパラメータと、
トランスポートチャネルパラメータ、すなわちレイヤ2におけるトランスポートチャネル用のパラメータと、
物理チャネルパラメータ、すなわちレイヤ1における物理チャネル用のパラメータと、
セキュリティパラメータ、すなわちUEの暗号化および完全性保護用のパラメータと
を取得する。
上記のパラメータは通信パラメータとも呼ばれる。物理チャネルパラメータは、PHYパラメータ、L1パラメータなどとも呼ばれる。トランスポートチャネルパラメータは、メディアアクセス制御(MAC)パラメータ、L2パラメータなどとも呼ばれる。無線ベアラパラメータは上位層パラメータなどとも呼ばれる。上記のRRC接続確立手続きおよび様々な通信パラメータは、「Radio Resource Control (RRC); Protocol Specification」、September 2007と題された3GPP TS 25.331に記載されている。
接続モードでは、UEは4つのRRC状態、すなわちCELL_DCH状態222、CELL_FACH状態224、CELL_PCH状態226、およびURA_PCH状態228のうちの1つをとることができる。CELL_DCH状態は、(i)専用物理チャネルがダウンリンクおよびアップリンクに関してUEに割り当てられること、および(ii)専用トランスポートチャネルと共有トランスポートチャネルの組合せがUEで利用可能なことによって特徴付けられる。CELL_FACH状態は、(i)UEに割り当てられた専用物理チャネルがないこと、(ii)デフォルトの共通トランスポートチャネルまたは共有トランスポートチャネルがUTRANにアクセスするのに使用するためにUEに割り当てられること、および(iii)UEが再設定メッセージなどのシグナリングについてFACHを継続的に監視することによって特徴付けられる。CELL_PCHおよびURA_PCH状態は、(i)UEに割り当てられる専用物理チャネルがないこと、(2)UEがページングメッセージについてPCHを定期的に監視すること、および(iii)UEがアップリンク上で送信することを許可されないことによって特徴付けられる。UEのロケーションは、CELL_PCH状態ではセルレベルで知られ、URA_PCH状態ではユーザ登録領域(URA)レベルで知られる。URAはセルのセットを含む。UEは、CELL_PCH状態では特定のセルを介して、およびURA_PCH状態では特定のURA中のすべてのセルを介してページングできる。RRCのモードおよび状態は上述の3GPP TS 25.331に記載されている。
UEは、(i)RRC接続確立手続きを行うことによってアイドルモードからCELL_DCHまたはCELL_FACH状態に、および(ii)RRC接続解放手続きを行うことによってCELL_DCHまたはCELL_FACH状態からアイドルモードに遷移する。接続モードにある間、UTRANは、UEのアクティビティに基づいて4つのRRC状態のうちの1つをとるようにUEに指令する。UEは、(i)再設定手続きを行うことによってCELL_DCH状態とCELL_FACH状態との間を遷移し、(ii)同様に再設定手続きを行うことによってCELL_DCH状態における様々な設定の間を遷移する。UEは、再設定手続きを行うことによってCELL_DCH状態からCELL_PCHまたはURA_PCH状態に遷移する。UEは、再設定手続きを行うことによってCELL_FACH状態からCELL_PCHまたはURA_PCH状態に遷移する。UEは、ページングメッセージを受信するとCELL_PCHまたはURA_PCH状態からCELL_FACH状態に自律的に遷移する。これらの様々な手続きは上述の3GPP TS 25.331に記載されている。
UEおよびSRNCはUuインターフェースを介してRRCメッセージを交換する。SRNCおよびCRNC/DRNCはIurインターフェースを介して無線ネットワークサブシステムアプリケーション部分(Radio Network Subsystem Application Part)(RNSAP)メッセージを交換する。CRNC/DRNCおよびノードBはIubインターフェースを介してノードBアプリケーション部分(NBAP)メッセージを交換する。UuインターフェースならびにRRCのメッセージおよび手続きは上述の3GPP TS 25.331に記載されている。IurインターフェースならびにRNSAPのメッセージおよび手続きは、「UTRAN Iur interface RNSAP signaling」、September 2007と題された3GPP TS 25.423に記載されている。IubインターフェースならびにNBAPのメッセージおよび手続きは、「UTRAN Iub interface Node B Application Part (NBAP) signaling」、September 2007と題された3GPP TS 25.433に記載されている。
図3は、CELL_PCH状態からCELL_DCH状態に通常の遷移をする場合のネットワーク主導型手続きのためのメッセージフロー300を示す。UEは、CELL_PCH状態で動作し、ページングメッセージについてPCHを定期的に監視する。UTRANは、SRNCからノードBを介してUEにページングタイプ1メッセージを送信することによってUEをページングする(ステップ1)。UEは、ページングタイプ1メッセージを受信するとCELL_PCH状態からCELL_FACH状態に自律的に遷移する(ステップ2)。次いでUEは、ノードBにRACH上でセル更新メッセージを送信し、このノードBは、SRNCにそのメッセージを転送する(ステップ3)。セル更新メッセージは、ネットワークがUEを識別できるように、UTRAN RNTI(U−RNTI)を含む。次いでSRNCは、CRNC/DRNCによるUEへの無線リンクの確立を要求するために、CRNC/DRNCに無線リンク確立要求メッセージを送信する(ステップ4)。CRNC/DRNCは、ノードBによるUEへの無線リンクの確立を要求するために、ノードBに無線リンク確立要求メッセージを送信する(ステップ5)。ノードBは、CRNC/DRNCから受信されたメッセージ中に与えられているパラメータに従ってUEにリソースを割り当て、新規の無線リンクを設定し、CRNC/DRNCに無線リンク確立応答メッセージを返信する(ステップ6)。CRNC/DRNCは、UEの関連するパラメータを有する無線リンク確立応答メッセージをSRNCに返信する(ステップ7)。
次いでSNRCは、ノードBにセル更新確認メッセージを送信し、このノードBは、UEにFACH上でそのメッセージを転送する(ステップ8)。このメッセージは、どんな無線ベアラ再設定手続きにも使用できる再設定パラメータを含むことができる。ノードBは、CRNC/DRNCに無線リンク回復指示メッセージを送信し、次いでこのCRNC/DRNCは、SRNCに無線リンク回復指示メッセージを送信する(ステップ9)。
UEは、セル更新確認メッセージを受信するとCELL_FACH状態からCELL_DCH状態に遷移する(ステップ10)。UEは、アップリンク同期を行い、E−DCH上で物理チャネル再設定完了メッセージをノードBに送信し、このノードBは、そのメッセージをSRNCに転送する(ステップ11)。その後、UEは、確立された無線リンクを介してユーザデータを交換する(たとえば送信および/または受信する)。
メッセージフロー300において、UEは、まずCELL_PCH状態からCELL_FACH状態に遷移し、次いでCELL_FACH状態からCELL_DCH状態に遷移する。CELL_FACH状態では、メッセージは、UEによってRACH上で送信され、FACH上でUEに送信される。RACHおよびFACHは、異なるUEによって共有される共通のトランスポートチャネルである。UEが接続モードであるときは、状態遷移遅延を減少させることが望ましい。これにより、特に不連続的なデータ交換、および厳しい待ち時間要件、たとえばウェブブラウジング、プッシュツートークなどによって特徴付けられる用途のために、無線リソースの利用を改善し、UEのバッテリ寿命を延ばすことができる。
一態様では、CELL_PCH状態からCELL_DCH状態への高速状態遷移は、ページングメッセージ中に再設定機能を組み込むことによって達成できる。これは、UEが、ページングメッセージを受信した後、CELL_PCH状態からCELL_DCH状態に直接遷移することを可能にすることができる。高速状態遷移は、待ち時間だけでなくオーバヘッドも低減することができる。
図4は、CELL_PCH状態からCELL_DCH状態に高速に状態遷移する場合のネットワーク主導型手続きのためのメッセージフロー400の設計を示す。UEは、CELL_PCH状態で動作し、ページングメッセージについてPCHを定期的に監視する。UTRANは、UEをページングすることを望み、最初に関連ネットワークベアラ、たとえばIubおよびIurを確立する。SRNCは、CRNC/DRNCによるUEへの無線リンクの確立を要求するために、CRNC/DRNCに無線リンク確立要求メッセージを送信する(ステップ1)。次いでCRNC/DRNCは、ノードBによるUEへの無線リンクの確立を要求するために、ノードBに無線リンク確立要求メッセージを送信する(ステップ2)。ノードBは、UEに対してリソースを割り当て、新規の無線リンクを設定し、CRNC/DRNCに無線リンク確立応答メッセージを返信する(ステップ3)。CRNC/DRNCは、関連パラメータを有する無線リンク確立応答メッセージをSRNCに返信する(ステップ4)。
次いでSRNCは、ページングメッセージ内の物理チャネル再設定メッセージをUEに送信する(ステップ5)。物理チャネル再設定メッセージは、後述するような様々な物理チャネルパラメータを含む。ノードBは、CRNC/DRNCに無線リンク回復指示メッセージを送信し、次いでこのCRNC/DRNCは、SRNCに無線リンク回復指示メッセージを送信する(ステップ6)。
UEは、物理チャネル再設定メッセージを受信するとCELL_PCH状態からCELL_DCH状態に直接遷移する(ステップ7)。UEは、アップリンク同期を行い、次いでノードBにE−DCH上で物理チャネル再設定完了メッセージを送信し、このノードBは、SRNCにそのメッセージを転送する(ステップ8)。その後、UEは、確立された無線リンクを介してユーザデータを交換する。
図4に示される設計では、ページングで再設定を行うことによって高速状態遷移が達成される。一般に、パラメータのどんなセットもページングで再設定できる。1つの設計では、物理チャネルパラメータのセットのみをページングで再設定し、これによりパラメータを送信する際のオーバヘッドを低減することができる。この設計では、UEは、CELL_PCH状態に遷移すると無線ベアラパラメータおよびトランスポートチャネルパラメータを記憶する。その場合、これらの記憶されたパラメータの確立/再設定を回避する。オーバヘッドをさらに低減するために、いくつかのUE固有の物理チャネルパラメータのみをページングで送信し、残りの物理チャネルパラメータにはデフォルト値を使用する。一般に、物理チャネルパラメータのすべてまたはサブセットをページングによってUEに明示的に送信する。
本明細書で説明する技法は物理チャネルへのPCHのいかなるマッピングにも使用できる。たとえば、PCHをセカンダリ共通制御物理チャネル(S−CCPCH)上で送信し、このS−CCPCHはすべてのUEにブロードキャストされる。PCHは高速物理ダウンリンク共有チャネル(HS−PDSCH)上で送信でき、このHS−PDSCHは特定のUEに送信する。
本明細書で説明する技法は、物理チャネルの任意のセットについて設定情報を送信するために使用することもできる。分かりやすいように、高速パケットアクセス(HSPA)と総称される高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)および高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)用に使用される物理チャネルについて設定情報が送信される。HSDPAおよびHSUPAは、それぞれダウンリンクおよびアップリンク上での高速パケットデータ伝送を可能にするチャネルおよび手続きのセットである。表1は、UMTSにおける一部の物理チャネルの一覧を示し、HSDPAおよびHSUPA用に使用されるいくつかの物理チャネルも含む。これらの物理チャネルは上述の3GPP TS 25.211に記載されている。
Figure 0005074519
HSDPAの場合、UEはHS−SCCH動作またはHS−SCCHなし動作のいずれかに設定できる。HS−SCCH動作の場合、シグナリングは、HS−PDSCH上でのパケット伝送の前にHS−SCCH上で送信される。UEは、シグナリングを検出するために最高4つまでHS−SCCH用の128チップチャネライゼーションコードを監視する。UEは、データを受信するために最高15個までHS−PDSCH用の16チップチャネライゼーションコードを処理する。HS−SCCHなし動作の場合、シグナリングはHS−SCCH上で送信されず、UEは、予め設定されたパラメータに基づいてHS−PDSCHを処理する。デフォルトのHSDPA設定をUEに対して使用する。このデフォルトの設定は、HS−SCCH用のL個のチャネライゼーションコード、およびHS−PDSCH用のM個のチャネライゼーションコードを含むことができる(ただし、1≦L≦4、および1≦M≦15)。
ページングでの物理チャネル再設定をサポートするために、様々な物理チャネルパラメータをページングメッセージで送信する。1つの設計では、ページングメッセージは、表2に与えられた物理チャネルパラメータのうちの1つまたは複数を搬送する。
Figure 0005074519
HS−SCCHコード情報は、4つ未満のHS−SCCHコードおよび1つのHS−PDSCHコードを有するデフォルトのHSDPA設定用であってよい。これにより、HS−SCCHコード情報について送信するビット数を低減することができる。
表2は、ページングメッセージで送信できる物理チャネルパラメータの例示的なセットを与えている。他の物理チャネルパラメータもページングメッセージで送信する。物理チャネルパラメータは物理チャネル再設定メッセージ中の情報要素(IE)として送信でき、この物理チャネル再設定メッセージはページングメッセージで搬送できる。物理チャネルパラメータごとに異なるIEを使用する。
一般に、UEの物理チャネルパラメータは、1つまたは複数のネットワークエンティティが提供することができる。SRNCは、適切なネットワークエンティティからUEの物理チャネルパラメータのすべてを取得することができ、次いでこれらのパラメータをUEにページングメッセージで送信することができる。
H−RNTIは、CRNC/DRNCがUEに割り当てる。CRNC/DRNCは、H−RNTIを、無線リンク確立要求メッセージを介してノードBに、また無線リンク確立応答メッセージを介してSRNCに送信する。
プライマリE−RNTIは、ノードBがUEに割り当て、無線リンク確立応答メッセージを介してCRNC/DRNCに報告する。CRNC/DRNCは、無線リンク確立応答メッセージを介してSRNCにプライマリE−RNTIを転送する。
C−RNTIは、CRNC/DRNCがセル更新手続きを介してUEに割り当て、このセル更新手続きは、UEが移動性に起因してセルを変更するときはいつでも実施される。CRNC/DRNCは、セル更新手続きが実施されるときはいつでもアップリンクシグナリング転送指示メッセージを介してSRNCにC−RNTIを報告する。
UEのHS−SCCHコード情報はノードBが提供する。CRNC/DRNCは、HS−DSCH動作のために使用されるHS−SCCHコードのセットを用いてノードBを設定し、物理共有チャネル再設定要求メッセージを介してこのHS−SCCHコードセットを送信する。HS−SCCH動作の場合、ノードBは最高4つのHS−SCCHコードをUEに割り当てる。ノードBは、この割り当てられた(1つまたは複数の)HS−SCCHコードを、無線リンク確立応答メッセージを介してCRNC/DRNCに報告する。CRNC/DRNCは、無線リンク確立応答メッセージを介してSRNCにこの情報を転送する。
UEのF−DPCH情報はSRNCおよびCRNC/DRNCが提供する。SRNCは、ノードBにおけるF−DPCHオフセットおよび電力設定を設定し、無線リンク確立要求メッセージを介してCRNC/DRNCにこれらのパラメータを送信する。CRNC/DRNCは、F−DPCHにチャネライゼーションコードを割り当てることができ、UE用のF−DPCH設定(たとえばフレームオフセット、チャネライゼーションコード、および送信電力)を用いてノードBを設定する。CRNC/DRNCは無線リンク応答メッセージを介してSRNCにF−DPCHコードを報告する。
UEのE−HICH情報はノードBが提供する。ノードBは、UEにE−HICHコードおよびシグナチャシーケンスを割り当て、無線リンク確立応答メッセージを介してDRNC/CRNCにこれらのパラメータを報告する。CRNC/DRNCは無線リンク確立応答メッセージを介してSRNCにこの情報を転送する。
UEのグラント情報はノードBが提供する。ノードBは、UEにE−AGCHコードおよびE−RGCHシグナチャシーケンスを割り当て、無線リンク確立応答メッセージを介してCRNC/DRNCにこれらのパラメータを報告する。CRNC/DRNCは、無線リンク確立応答メッセージを介してSRNCにこの情報を転送する。
図5は、ページングで再設定する場合のUEの物理チャネルパラメータを取得するためのメッセージフロー500の設計を示す。メッセージフロー500は、図4中のメッセージフロー400のステップ1から5を含むが、UEの物理チャネルパラメータの収集に焦点を合わせている。
UTRANは、UEをページングすることを望み、最初にUEに関連する物理チャネルパラメータを決定する。SRNCは、F−DPCHオフセットを設定し、そのF−DPCHオフセットをCRNC/DRNCに無線リンク確立要求メッセージで送信する(ステップ1)。CRNC/DRNCは、UEにH−RNTIを割り当て、無線リンク確立要求メッセージを介してノードBにH−RNTIおよびF−DPCHオフセットを送信する(ステップ2)。ノードBは、プライマリE−RNTI、(1つまたは複数の)HS−SCCHコード、F−DPCHコード、E−HICHコードおよびシグナチャシーケンス、ならびに(スケジューリングされる設定用の)E−AGCHコードおよびE−RGCHシグナチャシーケンスをUEに割り当てる。次いでノードBは、これらのパラメータをCRNC/DRNCに無線リンク確立応答メッセージで送信する(ステップ3)。次いでCRNC/DRNCは、このCRNC/DRNCによって割り当てられたH−RNTI、ならびにノードBによって割り当てられたプライマリE−RNTI、(1つまたは複数の)HS−SCCHコード、F−DPCHコード、E−HICHコードおよびシグナチャシーケンス、ならびにE−AGCHコードおよびE−RGCHシグナチャシーケンスを、SRNCに無線リンク確立応答メッセージで送信する(ステップ4)。次いでSRNCは、物理チャネルパラメータのすべてを物理チャネル再設定メッセージで送信し、この物理チャネル再設定メッセージは、UEに送信されるページングメッセージで搬送される(ステップ5)。前述の、図5に示した設計では、UEの物理チャネルパラメータは、一部はSRNCによって、一部はCRNC/DRNCによって、および一部はノードBによって割り当てられる。したがって、SRNCは、最初にIub/Iurベアラを確立し、UEのこれらの物理チャネルパラメータを収集する。図5は、UMTSの特定のメッセージを使用してUEの物理チャネルパラメータを収集するための特定の設計を示す。物理チャネルパラメータは、他の方法によって、たとえば異なるメッセージを使用して異なるネットワークエンティティから収集するなどによって収集することもできる。
上記のように、物理チャネルパラメータの小さいセットのみを、ページングメッセージを介して物理チャネル再設定メッセージでUEに送信する。オーバヘッドを低減するために、残りの物理チャネルパラメータにはデフォルト値を使用する。デフォルト値は様々な方法で定義できる。
1つの設計では、UEは、CELL_DCH状態にあるUEによって以前に使用された、いくつかの物理チャネルパラメータを記憶する。たとえば、UEがCELL_DCH状態に入るとき、アップリンクスクランブリングコードをUEに割り当てる。UEは、通常実施されるようにCELL_DCH状態を脱するときこのアップリンクスクランブリングコードを破棄する代わりに、CELL_PCH状態に遷移した直後にこのアップリンクスクランブリングコードを記憶する。その後、UEは、CELL_PCH状態からCELL_DCH状態への高速状態遷移を行うとき、この記憶されたアップリンクスクランブリングコードを再利用する。アップリンクスクランブリングコードを保持および再利用することにより、新規のアップリンクスクランブリングコードのシグナリングを回避する。一般に、UEは、UEによる後の使用のためにいかなる物理チャネルパラメータも記憶する。
別の設計では、1つまたは複数の事前定義設定を使用できるようにしてもよい。各事前定義設定に、物理チャネルパラメータのセットに対する特定の値を関連付けることができる。使用可能な事前定義設定は、(i)すべてのUEにブロードキャストできるシステム情報を介して、(ii)UEに送信される専用シグナリングを介して、および/または(iii)他の何らかの手段を介して、UEに与える。次いでページングメッセージは、事前定義設定のうちの1つのポインタまたはインデックスを含む。すべてのノードB、または(たとえばURA中の)ノードBのグループが、事前定義設定の同じセットを使用する。あるいは、各ノードBには、当該ノードBのみに適用可能な事前定義設定のセットを関連付けてもよい。
デフォルト値は他の方法で与えることもできる。デフォルト値は上記の設計の組合せに基づいて与えることもできる。たとえば、いくつかの物理チャネルパラメータ(たとえばCRNC/DRNCおよび/またはSRNCによって割り当てられた物理チャネルパラメータ)に対して、CELL_DCH状態のUEによって以前に使用されたデフォルト値を関連付けることができ、他の物理チャネルパラメータ(たとえばノードBによって割り当てられた物理チャネルパラメータ)は、事前定義設定を介して定めることができる。
本明細書で説明する技法はCELL_PCH状態からCELL_DCH状態への高速状態遷移に使用される。CELL_PCH状態では、UEのロケーションはセルレベルで知られる。SRNCは、たとえば図5で前述したように、UEが現在登録されているセルのノードBのみに対してIub/Iurベアラを確立する。
本技法はURA_PCH状態からCELL_DCH状態への高速状態遷移にも使用される。URA_PCH状態では、UEのロケーションはURAレベルで知られる。UEをページングするために、SRNCは、UEが現在登録されているURA中のすべてのノードBに対してIub/Iurベアラを確立する。高速状態遷移をサポートするために、URA中のすべてのノードBに適用可能な1つまたは複数の事前定義設定を定義する。次いで1つの事前定義設定を、URA_PCHからCELL_DCHへのUEの高速状態遷移のために使用する。RNCは、対応するIub/Iurベアラを存続させながら、いくつかの数のUEのためにHSPA用のノードBにおけるリソースを事前予約または確保する。RNCは、事前予約されたリソースのうちの1つを使用してUEの高速再設定を行う。
上記のように、高速状態遷移のためにUEに様々な物理チャネルパラメータを送信する。表3は、物理チャネル再設定メッセージで送信できる一部の物理チャネルパラメータの一覧を示す。「カテゴリ」欄は、パラメータがセル固有なのかURAに共通なのかを示す。「ページで送信」欄は、1つの設計によるページングメッセージで送信できる物理チャネルパラメータを特定する。この設計では、(i)UTRAN単一UE識別情報(U−RNTI)がページングタイプ1部分で使用される、(ii)HSPA設定のみが使用されしたがってF−DPCHのみがダウンリンクに設定される、(iii)HSPAサービング無線リンクのみが確立される、(iv)周波数リダイレクションを行わない、(v)再設定手続きは、「現在」のアクティブ化時刻を用いて行われる、(vi)ページングメッセージに暗号化および完全性保護を適用しないものと仮定する。完全性保護および暗号化は、たとえばページングメッセージがUE宛であることをUEに知らせるメッセージ認証コードを使用することによって適用される。これにより、ページングメッセージで32ビットU−RNTIを送信する必要を回避することができる。
Figure 0005074519
表4は、アップリンクDPCH情報について送信できる一部のパラメータの一覧を示す。最後の欄は、所与のパラメータがページングメッセージで送信できるかどうか、またはそのパラメータにデフォルト値が使用できるかどうかを示す。
Figure 0005074519
表5は、E−DCH情報について送信できる一部のパラメータの一覧を示す。
Figure 0005074519
表6は、ダウンリンクHS−PDSCH情報について送信できる一部のパラメータの一覧を示す。
Figure 0005074519
表7は、すべての無線リンク(RL)に共通のダウンリンク情報について送信できる一部のパラメータの一覧を示す。
Figure 0005074519
表8は、すべての無線リンクに共通のダウンリンクF―DPCH情報について送信できる一部のパラメータの一覧を示す。
Figure 0005074519
表9は、各無線リンクのダウンリンク情報について送信できる一部のパラメータの一覧を示す。
Figure 0005074519
図6は、高速状態遷移のためにUEによって実行されるプロセス600の設計を示す。UEは、ユーザデータがUEによって送信または受信されない第1の状態(たとえばCELL_PCHまたはURA_PCH状態)で動作することができる(ブロック612)。UEは、第1の状態にある間、(たとえば不連続受信(DRX)を用いて)ページングメッセージを監視する(ブロック614)。UEは、UEの第1の設定情報を備えるページングメッセージを受信する(ブロック616)。UEは、ページングメッセージを受信したことに応答して第1の状態から第2の状態(たとえばCELL_DCH状態)に遷移する(ブロック618)。UEは、共有トランスポートチャネル(たとえばRACH)の代わりに専用トランスポートチャネル(たとえばE−DCH)上でページングメッセージに対する応答を送信する。
UEは、ページングメッセージから受信された第1の設定情報およびUEに記憶された第2の設定情報に基づいて通信パラメータのセットを決定する(ブロック620)。第1の設定情報は物理チャネルパラメータのセットを含む。代替として、第1の設定情報は、この物理チャネルパラメータのセットに関連付けられた事前定義設定の識別子またはインデックスを含む。この場合、UEは、セルからまたは他の何らかの手段を介して受信されたシステム情報から物理チャネルパラメータのセットを取得する。いずれの場合にも、第1の設定情報から取得される物理チャネルパラメータのセットは、UE用の少なくとも1つのRNTI、少なくとも1つの物理チャネル用の少なくとも1つのチャネライゼーションコード、少なくとも1つの物理チャネル用の少なくとも1つの時間オフセット、少なくとも1つのシグナチャシーケンス、スクランブリングコード、いくつかの他の物理チャネルパラメータ、またはそれらの組合せを含む。UEはまた、UEに記憶された第2の設定情報から、物理チャネルパラメータのセット、トランスポートチャネルパラメータのセット、無線ベアラパラメータのセット、無線アクセスベアラパラメータのセット、セキュリティパラメータのセット、またはそれらの任意の組合せを取得する。UEは、通信パラメータのセットに基づいてユーザデータを交換する(ブロック622)。
UEは、第1の状態に遷移するときに第2の設定情報を記憶する。UEはまた、ページングメッセージで送信する第1の設定情報の量を減らすために、一部のパラメータに対してデフォルト値を使用する。
UMTSの場合、UEはPCH上でページングメッセージを受信し、そのPCHは、S−CCPCHまたはHS−PDSCHを介して送信できる。UEは、第1の設定情報を搬送している物理チャネル再設定メッセージを、ページングメッセージから受信する。
図7は、UEによる高速状態遷移をサポートするためにSRNC(または等価なネットワークエンティティ)によって実行されるプロセス700の設計を示す。SRNCは、ユーザデータがUEによって送信または受信されない第1の状態(たとえばCELL_PCHまたはURA_PCH状態)で動作しているUEにページングメッセージを送信する(ブロック712)。SRNCは、UEをページングすることを望み、UEの第1の設定情報を決定する(ブロック714)。SRNCは、第1の設定情報を備えるページングメッセージをUEに送信する(ブロック716)。このページングメッセージによって、UEを第1の状態から第2の状態(たとえばCELL_DCH状態)に遷移させる。SRNCは、UEに送信された第1の設定情報およびUEに記憶された第2の設定情報に基づいてUEとユーザデータを交換する(ブロック718)。
ブロック714では、SRNCは、ノードBからUEの物理チャネルパラメータのセットを取得し、および/またはCRNC/DRNCからUEの少なくとも1つの物理チャネルパラメータを取得する。次いでSRNCは、ノードBからの物理チャネルパラメータのセットおよび/またはCRNC/DRNCからの少なくとも1つの物理チャネルパラメータを、UEに送信される第1の設定情報中に提供する。UEは、ノードBからの物理チャネルパラメータのセットおよび/またはCRNC/DRNCからの少なくとも1つの物理チャネルパラメータに基づいてユーザデータを交換する。
図8は、UEによる高速状態遷移をサポートするためにノードBによって実行されるプロセス800の設計を示す。ノードBは、ユーザデータがUEによって送信または受信されない第1の状態(たとえばCELL_PCHまたはURA_PCH状態)で動作しているUEに対する無線リンク確立要求をRNCから受信する(ブロック812)。RNCは、CRNC/DRNC、SRNC、または等価なネットワークエンティティであってよい。ノードBは、無線リンク確立要求に応答して物理チャネルパラメータのセットをUEに割り当てる(ブロック814)。ノードBは、物理チャネルパラメータのセットに対する第1の設定情報をRNCに送信する(ブロック816)。その後、ノードBは、UEが第2の状態(たとえばCELL_DCH状態)にある間、UEに割り当てられた物理チャネルパラメータのセットおよびUEに記憶された第2の設定情報に基づいてUEとユーザデータを交換する(ブロック818)。UEは、第1の設定情報を備えるページングメッセージに応答して第1の状態から第2の状態に遷移する。
図9は、図1におけるUE110、ノードB130、CRNC/DRNC140、およびSRNC150の設計のブロック図を示す。UE110において、UEによって送信されるべきユーザデータおよびシグナリングを、符号器912が処理し(たとえばエンコードおよびインタリーブする)、さらに変調器(Mod)914が処理して(たとえば変調、チャネル化、およびスクランブルして)出力チップを生成する。送信機(TMTR)922は、出力チップを調整し(たとえばアナログ変換、フィルタリング、増幅、および周波数アップコンバートし)、アンテナ924を介して送信可能なアップリンク信号を生成する。受信経路では、ノードB130によって送信されたダウンリンク信号をアンテナ924が受信する。受信機(RCVR)926は、アンテナ924からの受信信号を調整し(たとえばフィルタリング、増幅、周波数ダウンコンバート、およびデジタル化し)、サンプルを供給する。サンプルを、復調器(Demod)916が処理し(たとえば逆スクランブル、チャネル化、および復調し)、さらに復号器918が処理して(たとえばデインタリーブおよび復号して)復号データおよびシグナリングを取得する。符号器912、変調器914、復調器916および復号器918はモデムプロセッサ910によって実装できる。これらのユニットは、無線通信ネットワークによって使用される無線技術(たとえばW−CDMA、cdma2000またはGSM)に従って処理を行うことができる。
コントローラ/プロセッサ930はUE110における様々なユニットの動作を指令する。コントローラ/プロセッサ930は、図6のプロセス600、および/または本明細書で説明する技法に関する他のプロセスを実行する。メモリ932はUE110用のプログラムコードおよびデータを記憶する。
ノードB130は、送受信機938、プロセッサ/コントローラ940、メモリ(Mem)942、および通信(Comm)ユニット944を含む。送受信機938は、UE110および他のUEとの無線通信をサポートする。プロセッサ/コントローラ940は、UEとの通信のための様々な機能を実行し、図8のプロセス800および/または本明細書で説明する技法に関する他のプロセスを実装する。メモリ942はノードB130用のプログラムコードおよびデータを記憶する。通信ユニット944は他のネットワークエンティティとの通信を可能にする。
CRNC/DRNC140は、プロセッサ/コントローラ950、メモリ952、および通信ユニット954を含む。プロセッサ/コントローラ950は、UEの通信をサポートするための様々な機能を実行することができる。メモリ952はCRNC/DRNC140用のプログラムコードおよびデータを記憶することができる。通信ユニット954は、他のネットワークエンティティとの通信を可能にすることができる。
SRNC150は、プロセッサ/コントローラ960、メモリ962、および通信ユニット964を含む。プロセッサ/コントローラ960は、UEに対する通信およびページングをサポートするための様々な機能を実行し、たとえば、どの(1つまたは複数の)セルがUE110をページングすべきかを決定すること、ページングメッセージをUEに送信すること、高速状態遷移のためにUEにページングメッセージで設定情報を送信することなどを行う。プロセッサ/コントローラ960は、図7のプロセス700、および/または本明細書で説明する技法に関する他のプロセスを実装する。メモリ962はSRNC150用のプログラムコードおよびデータを記憶する。通信ユニット964は他のネットワークエンティティとの通信を可能にする。
情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれを使用しても表現できることを当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体を通じて言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、記号、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せで表現することができる。
さらに、本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェアまたは両方の組合せとして実施できることを当業者は理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明示するために、上記では、例示的な様々なコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびステップをそれらの機能の観点から一般に説明した。こうした機能が、ハードウェアとして実施されるか、またはソフトウェアとして実施されるかは、全体的なシステムに課せられる特定の用途および設計の制約に依存する。当業者ならば、説明した機能を特定の用途ごとに様々な方法で実装できるが、そのような実装上の決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすものと解釈されるべきではない。
本明細書の開示に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、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)もしくは他のプログラマブルロジックデバイス、離散的なゲートもしくはトランジスタ論理、離散的なハードウェアコンポーネント、または本明細書で説明した機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行できる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよいが、別法として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であってよい。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または他の任意のそのような構成として実施できる。
本明細書の開示に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップは、ハードウェア内で直接的に、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュール内で、またはそれら2つの組合せで実施できる。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク(disk)、リムーバブルディスク(disk)、CD−ROM、または当技術分野で知られている他の任意の形態の記憶媒体の中に存在することができる。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体をプロセッサに一体化してもよい。プロセッサおよび記憶媒体はASIC内に存在してよい。ASICはユーザ端末内に存在してよい。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は別々の構成要素としてユーザ端末内にあってもよい。
1つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装することができる。ソフトウェアで実装する場合、機能は、コンピュータ可読媒体上に1つまたは複数の命令またはコードとして記憶または送信することができる。コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、1つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にするいかなる媒体も含む通信媒体との両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスできるいかなる利用可能な媒体でもよい。たとえば、限定されるものでないが、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスク(disk)ストレージ、磁気ディスク(disk)ストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態で所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するのに使用でき汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスできる他の任意の媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線およびマイクロ波などの無線技術を使用してウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線およびマイクロ波などの無線技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書では、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイディスク(disc)を含み、この場合、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)はデータをレーザで光学的に再生する。上記のものの組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
本開示の前の説明は、当業者が本開示を行うまたは使用することを可能にするために提供される。本開示の様々な変更は、当業者には容易に明らかとなり、本明細書で定義された一般的原理は、本開示の範囲から逸脱せずに他の変形形態に適用することができる。したがって、本開示は、本明細書に記載の例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示した原理および新規な特徴と合致する最も広い範囲が与えられるべきである。

Claims (30)

  1. ユーザ機器(UE)の第1の設定情報を備えるページングメッセージを受信し、前記ページングメッセージから受信された前記第1の設定情報および前記UEに記憶された第2の設定情報に基づいて通信パラメータのセットを決定し、なお前記第2の設定情報は、前記UEがページングメッセージを監視する状態に遷移するときに記憶される、前記第1の設定情報に基づいて物理チャネルパラメータのセットを決定し、前記通信パラメータのセット及び前記物理チャネルパラメータのセットに基づいてユーザデータを交換するように構成された少なくとも1つのプロセッサと;
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合され、前記第2の設定情報を記憶するように構成されたメモリと;
    を備えた無線通信用の装置。
  2. 前記通信パラメータのセットは、前記物理チャネルパラメータのセットを備える、請求項1に記載の装置。
  3. 前記第1の設定情報は前記物理チャネルパラメータのセットを備える、請求項2に記載の装置。
  4. 前記第1の設定情報は、前記物理チャネルパラメータのセットに関連付けられた、事前定義設定の識別子を備える、請求項2に記載の装置。
  5. 前記少なくとも1つのプロセッサは、セルから受信されたシステム情報から前記物理チャネルパラメータのセットを取得するように構成された、請求項4に記載の装置。
  6. 前記物理チャネルパラメータのセットは、前記UE用の少なくとも1つの無線ネットワーク一時識別子(RNTI)、少なくとも1つの物理チャネル用の少なくとも1つのチャネライゼーションコード、少なくとも1つの物理チャネル用の少なくとも1つの時間オフセット、少なくとも1つのシグナチャシーケンス、スクランブリングコード、またはそれらの組合せを備える、請求項2に記載の装置。
  7. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記物理チャネルパラメータのセットに対してデフォルト値を使用するように構成された、請求項1に記載の装置。
  8. 前記第2の設定情報は、前記物理チャネルパラメータのセット、トランスポートチャネルパラメータのセット、無線ベアラパラメータのセット、無線アクセスベアラパラメータのセット、およびセキュリティパラメータのセットのうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の装置。
  9. 前記少なくとも1つのプロセッサは、共有トランスポートチャネルの代わりに専用トランスポートチャネル上で前記ページングメッセージに対する応答を送信するように構成された、請求項1に記載の装置。
  10. 前記少なくとも1つのプロセッサは、セカンダリ共通制御物理チャネル(S−CCPCH)または高速物理ダウンリンク共有チャネル(HS−PDSCH)を介して送信されたページングチャネル(PCH)上の前記ページングメッセージを受信するように構成された、請求項1に記載の装置。
  11. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ページングメッセージ中の物理チャネル再設定メッセージであって前記第1の設定情報を備える物理チャネル再設定メッセージを受信するように構成された、請求項2に記載の装置。
  12. 前記少なくとも1つのプロセッサは、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)のCELL_PCH状態で動作している間に前記ページングメッセージを受信し、前記ページングメッセージを受信したことに応答して前記CELL_PCH状態からCELL_DCH状態に遷移し、前記CELL_DCH状態で動作している間に前記ユーザデータを送信するように構成された、請求項1に記載の装置。
  13. 前記少なくとも1つのプロセッサは、ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)のURA_PCH状態で動作している間に前記ページングメッセージを受信し、前記ページングメッセージを受信したことに応答して前記URA_PCH状態からCELL_DCH状態に遷移し、前記CELL_DCH状態で動作している間に前記ユーザデータを送信するように構成された、請求項1に記載の装置。
  14. ユーザ機器(UE)の第1の設定情報を備えるページングメッセージを受信することと;
    前記ページングメッセージから受信された前記第1の設定情報および前記UEに記憶された第2の設定情報に基づいて通信パラメータのセットを決定することと、なお前記第2の設定情報は、前記UEがページングメッセージを監視する状態に遷移するときに記憶される
    前記第1の設定情報に基づいて物理チャネルパラメータのセットを決定することと;
    前記通信パラメータのセット及び前記物理チャネルパラメータのセットに基づいてユーザデータを交換することと;
    を備える無線通信用の方法。
  15. 前記通信パラメータのセットは前記物理チャネルパラメータのセットを備える、請求項14に記載の方法。
  16. 前記物理チャネルパラメータのセットに対してデフォルト値を使用することをさらに備えた、請求項14に記載の方法。
  17. 前記第2の設定情報に関して、前記物理チャネルパラメータのセット、トランスポートチャネルパラメータのセット、無線ベアラパラメータのセット、無線アクセスベアラパラメータのセット、およびセキュリティパラメータのセットのうちの少なくとも1つを記憶することをさらに備える、請求項14に記載の方法。
  18. ユニバーサル移動体通信システム(UMTS)のCELL_PCH状態で動作している間に前記ページングメッセージを受信することと;
    前記ページングメッセージを受信したことに応答して前記CELL_PCH状態からCELL_DCH状態に遷移することと;
    前記CELL_DCH状態で動作している間に前記ユーザデータを送信することと;
    をさらに備える、請求項14に記載の方法。
  19. ユーザ機器(UE)の第1の設定情報を備えるページングメッセージを受信するための手段と;
    前記ページングメッセージから受信された前記第1の設定情報および前記UEに記憶された第2の設定情報に基づいて通信パラメータのセットを決定するための手段と、なお前記第2の設定情報は、前記UEがページングメッセージを監視する状態に遷移するときに記憶される
    前記第1の設定情報に基づいて物理チャネルパラメータのセットを決定するための手段と;
    前記通信パラメータのセット及び前記物理チャネルパラメータのセットに基づいてユーザデータを交換するための手段と;
    を備えた無線通信用の装置。
  20. コンピュータプログラムを備えるコンピュータ可読記録媒体であって、前記コンピュータプログラムは、
    ユーザ機器(UE)の第1の設定情報を備えるページングメッセージを受信することを少なくとも1つのコンピュータに行わせるためのコードと;
    前記ページングメッセージから受信された前記第1の設定情報および前記UEに記憶された第2の設定情報に基づいて通信パラメータのセットを決定することを前記少なくとも1つのコンピュータに行わせるためのコードと、なお前記第2の設定情報は、前記UEがページングメッセージを監視する状態に遷移するときに記憶される
    前記第1の設定情報に基づいて物理チャネルパラメータのセットを決定することを前記少なくとも1つのコンピュータに行わせるためのコードと;
    前記通信パラメータのセット及び前記物理チャネルパラメータのセットに基づいてユーザデータを交換することを前記少なくとも1つのコンピュータに行わせるためのコードと;
    を備える、コンピュータ可読記録媒体。
  21. ユーザ機器(UE)の第1の設定情報を決定し、ノードBから前記UEの物理チャネルパラメータのセットを獲得し、前記第1の設定情報及び前記物理チャネルパラメータのセットを備えるページングメッセージを前記UEに送信し、前記ページングメッセージで送信された前記第1の設定情報及び前記物理チャネルパラメータのセット及び前記UEに記憶された第2の設定情報に基づいて前記UEとユーザデータを交換するように構成された少なくとも1つのプロセッサと、なお前記第2の設定情報は、前記UEがページングメッセージを監視する状態に遷移するときに記憶される
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと;
    を備えた無線通信用の装置。
  22. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記UEに送信される前記第1の設定情報中に前記物理チャネルパラメータのセットを提供するように構成される、請求項21に記載の装置。
  23. 前記物理チャネルパラメータのセットは、前記UE用の少なくとも1つの無線ネットワーク一時識別子(RNTI)、少なくとも1つの物理チャネル用の少なくとも1つのチャネライゼーションコード、少なくとも1つの物理チャネル用の少なくとも1つの時間オフセット、少なくとも1つのシグナチャシーケンス、スクランブリングコード、またはそれらの組合せを備える、請求項22に記載の装置。
  24. 前記少なくとも1つのプロセッサは、前記ノードB用の制御無線ネットワークコントローラ(CRNC)から少なくとも1つの物理チャネルパラメータを取得し、前記第1の設定情報中に前記少なくとも1つの物理チャネルパラメータを提供するように構成され、前記UEは、さらに前記CRNCからの前記少なくとも1つの物理チャネルパラメータに基づいてユーザデータを交換する、請求項22に記載の装置。
  25. ユーザ機器(UE)の第1の設定情報を決定することと;
    ノードBから前記UEの物理チャネルパラメータのセットを獲得することと;
    前記第1の設定情報及び前記物理チャネルパラメータのセットを備えるページングメッセージを前記UEに送信することと;
    前記ページングメッセージで送信された前記第1の設定情報及び前記物理チャネルパラメータのセット及び前記UEに記憶された第2の設定情報に基づいて前記UEとユーザデータを交換することと、なお前記第2の設定情報は、前記UEがページングメッセージを監視する状態に遷移するときに記憶される
    を備えた無線通信用の方法。
  26. 前記UEの前記第1の設定情報を決定することは、
    前記UEに送信される前記第1の設定情報中で前記物理チャネルパラメータのセットを提供することを備える、請求項25に記載の方法。
  27. 前記UEの前記第1の設定情報を決定することは、
    前記ノードB用の制御無線ネットワークコントローラ(CRNC)から少なくとも1つの物理チャネルパラメータを取得することと、
    前記第1の設定情報中に前記少なくとも1つの物理チャネルパラメータを提供することと、
    をさらに備え、
    前記UEは、さらに前記CRNCからの前記少なくとも1つの物理チャネルパラメータに基づいてユーザデータを交換する、請求項26に記載の方法。
  28. 前記物理チャネルパラメータのセットは、前記UE用の少なくとも1つの無線ネットワーク一時識別子(RNTI)、少なくとも1つの物理チャネル用の少なくとも1つのチャネライゼーションコード、少なくとも1つの物理チャネル用の少なくとも1つの時間オフセット、少なくとも1つのシグナチャシーケンス、スクランブリングコード、またはそれらの組合せを備える、請求項25に記載の方法。
  29. ユーザ機器(UE)の第1の設定情報を決定するための手段と;
    ノードBから前記UEの物理チャネルパラメータのセットを獲得するための手段と;
    前記第1の設定情報及び前記物理チャネルパラメータのセットを備えるページングメッセージを前記UEに送信するための手段と;
    前記ページングメッセージで送信された前記第1の設定情報及び前記物理チャネルパラメータのセット及び前記UEに記憶された第2の設定情報に基づいて前記UEとユーザデータを交換するための手段と、なお前記第2の設定情報は、前記UEがページングメッセージを監視する状態に遷移するときに記憶される
    を備えた無線通信用の装置。
  30. コンピュータプログラムを備えるコンピュータ可読記録媒体であって、前記コンピュータプログラムは、
    ユーザ機器(UE)の第1の設定情報を決定することを少なくとも1つのコンピュータに行わせるためのコードと;
    ノードBから前記UEの物理チャネルパラメータのセットを獲得することを少なくとも1つのコンピュータに行わせるためのコードと;
    前記第1の設定情報及び前記物理チャネルパラメータのセットを備えるページングメッセージを前記UEに送信することを前記少なくとも1つのコンピュータに行わせるためのコードと;
    前記ページングメッセージで送信された前記第1の設定情報及び前記物理チャネルパラメータのセット及び前記UEに記憶された第2の設定情報に基づいて前記UEとユーザデータを交換することを前記少なくとも1つのコンピュータに行わせるためのコードと、なお前記第2の設定情報は、前記UEがページングメッセージを監視する状態に遷移するときに記憶される
    を備える、コンピュータ可読記録媒体。
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