JP5096589B2 - 無線通信システムにおいてページング・メッセージを伝達するための制御構成および方法 - Google Patents

無線通信システムにおいてページング・メッセージを伝達するための制御構成および方法 Download PDF

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Description

関連出願
本特許出願は2007年10月30日に出願された米国特許仮出願60/983,631号に対する優先権を主張する。仮出願60/983,631号は本願の譲受人に譲渡され、本願の発明者たちによって出願され、参照により本明細書に組み込まれる。
この開示は、一般に、無線通信に関し、更に詳しくは、無線端末へのページングの制御に関する。
無線通信システムは、音声、データといったような、多様な種類の通信コンテンツを供給するために幅広く開発されている。これらのシステムは使用可能なシステム・リソース(例えば、帯域幅及び送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信を支援する事が可能な多元接続システムでありうる。こういった多元接続システムの実例は符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、3GPPロング・ターム・エボリューション・システム(LTE)及び直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムを含む。
一般的に、無線多元接続通信システムは複数の無線端末への通信を同時に支援しうる。各端末はフォワード・リンク及びリバース・リンクによる送信によって1つ又は複数の基地局と通信する。フォワード・リンク(すなわちダウンリンク)は基地局から端末への通信リンクを称し、リバース・リンク(すなわちアップリンク)は端末から基地局への通信リンクを称する。この通信リンクは単一入力単一出力システム、複数入力単一出力システム、及び複数入力複数出力(MIMO)システムによって確立される。
MIMOシステムはデータ送信の為に複数(NT)個の送信アンテナと複数(NR)個の受信アンテナを使用する。NT個の送信アンテナとNR個の受信アンテナによって形成されるMIMOチャネルはN≦min{N,N}である空間チャネルとも称されるNS個の独立チャネルへと分解されうる。各NS個の独立チャネルは1つのディメンションに対応している。複数の送信アンテナと受信アンテナによって作られた追加ディメンションが使用されると、MIMOシステムは改良された性能(例えば、より大きいスループット、および、又は、より高い信頼性)を提供しうる。
MIMOシステムは時分割二重通信(TDD)システムと周波数分割二重通信(FDD)システムとを支援する。TDDシステムにおいて、フォワード・リンク送信とリバース・リンク送信は同じ周波数領域にあるため相反原理によってリバース・リンク・チャネルからフォワード・リンク・チャネルを推定することが可能となる。これによって、複数のアンテナがアクセス・ポイントにおいて使用可能な時、アクセス・ポイントはフォワード・リンク上の送信ビームフォーミング利得を抽出できるようになる。
最新のモバイル・システム、特により新しい世代のシステム、において、ユーザ端末に送られるページング情報を効率的かつ容易に制御する必要性がある。これらのより新しいシステムの複雑さを考慮に入れて、下記の記述はモバイル社会におけるこういった必要性やその他の必要性に取り組む方法及びシステムを提供している。
本開示は端末やそのバリエーションに送られるページング・パラメータを管理するシステムおよび方法を対象としている。
この開示の多様な態様の1つにおいて、無線通信システムにおいてページング・メッセージを送信する方法が提供されている。その方法は、少なくとも1つのユーザ機器(UE)に関連付けられたページング・グループのためのページング時を定める特定のサブフレームへタイム・ハッシングすることと、そのページング・グループのページング・グループIDを物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)に関連付けることと、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関連付けられたリソースを、PDCCHにおいて、割り当てることと、ページング中、少なくとも1つのUEへのページング・メッセージをPDSCHにおいて送信することとを備える。
この開示の別の態様においては、上記のページング・グループIDをPDCCHに関連付けることが更に、PDCCHをページング・グループIDを用いてCRCマスキングすることを備える方法が提供されている。
この開示の別の態様においては、PDCCHで少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を送信することを更に備える第1の方法の変形例が提供されている。
この開示の別の態様においては、PIはタイム・ハッシングとCRCマスキングによって特定される。
この開示の別の態様においては、少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を個別のPDCCHで送信することを更に備える
上記にしたがう方法が提供されている。
この開示の別の態様においては、最終IDが特別なページング・グループIDと交換されることを除いて、PDCCHが従来のPDCCHと同様である上記にしたがう方法が提供されている。
この開示の別の態様においては、無線通信システムにおいて動作可能な装置が提供される。この装置は少なくとも1つのユーザ機器(UE)を、少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループのためのページング時を定める特定のサブフレームへタイム・ハッシングする手段と、ページング・グループのページング・グループIDを物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)に関連付ける手段と、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関連付けられたリソースをPDCCHにおいて割り当てる手段と、ページング中に少なくとも1つのUEへのページング・メッセージをPDSCHにおいて送信する手段とを備える。
少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)をPDCCHで送信する手段を更に備える請求項7に記載の装置。
この開示の別の態様においては、少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を個別のPDCCHで送信する手段を更に備える上記にしたがう装置が提供される。
この開示の別の態様においては、最終IDが特別なページング・グループIDと交換されることを除いて、PDCCHが従来のPDCCHと同様である上記にしたがう装置が提供されている。
この開示の別の態様においては、機械によって実行された際に機械に対して、少なくとも1つのユーザ機器(UE)を少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループのためのページング時を定める特定のサブフレームへタイム・ハッシングすることと、このページング・グループのページング・グループIDを物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)に関連付けることと、
物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関連付けられたリソースをPDCCHにおいて割り当てることと、ページング中に少なくとも1つのUEへのページング・メッセージをPDSCHにおいて送信することとを含む動作を実行させるための命令群を含む機械読取可能媒体が提供されている。
この開示の別の態様においては、少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)をPDCCHで送信するための命令群を更に備える、上記にしたがう機械読取可能媒体が提供される。
この開示の別の態様においては、少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を個別のPDCCHで送信するための命令群を更に備える、上記にしたがう機械読取可能媒体が提供される。
この開示の別の態様においては、最終IDが特別なページング・グループIDと交換されることを除いて、PDCCHが従来のPDCCHと同様である上記にしたがう機械読取可能媒体が提供されている。
この開示の別の態様においては、無線通信システムにおいて動作可能な装置が提供される。この装置は、少なくとも1つのユーザ機器(UE)を少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループのためのページング時を定める特定のサブフレームへタイム・ハッシングし、ページング・グループのページング・グループIDを物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)に関連付け、物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関連付けられたリソースをPDCCHにおいて割り当て、ページング中、少なくとも1つのUEへのページング・メッセージをPDSCHにおいて送信するように構成されたプロセッサと、データを記憶するためにそのプロセッサに結合されたメモリとを備える。
この開示の別の態様においては、そのプロセッサがさらに、少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)をPDCCHで送信するように構成されている上記にしたがう装置が提供される。
この開示の別の態様においては、無線通信システムにおいてページング・メッセージを送信する方法が提供されている。この方法は、特定のDRX周期をもつ異なる時間インスタンスにしたがってユーザ機器(UE)をページング・グループにグループ化することと、複数のUEに関連付けられた特定のページング・グループに関連付けられたページング・メッセージを単一の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信へグループ化することと、単一のPDSCHをページング・グループに関連付けられた対応する時間インスタンス中に送信することとを備えている。ここで、特定のページング・グループのUEが、UEに送信されたPDCCHにおける共通のページング・グループIDに基づいて正しいPDSCHを復号する。
この開示の別の態様においては、PDCCHが、共通のページング・グループIDを有するUEのサブセットに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を含む、上記の方法が提供されている。
この開示の別の態様においては、ページング・インジケータ(PI)を個別のPDCCHで送信することをさらに備える上記の方法が提供されている。
この開示の別の態様においては、最終IDが特別なページング・グループIDと交換されることを除いて、PDDCHが従来のPDDCHと同様である上記の方法が提供されている。
図1は実施形態にしたがう多元接続無線通信システムを示している。 図2は1つの実施形態にしたがう通信システムのブロック図である。 図3は1つの実施形態にしたがう、ダウンリンク・論理チャネル、ダウンリンク伝送チャネル、ダウンリンク物理チャネルのための典型的なチャネル・マッピング配置を示している。 図4Aはダウンリンク・サブフレームにおけるPDCCHとPDSCHとの配置のサンプルの実例である。 図4Bはダウンリンク・サブフレームにおけるPDCCHとPDSCHとの配置のサンプルの実例である。 図5は1つの実施形態にしたがってページング・メッセージの送信を支援するための典型的な制御構成を示すフロー図である。 図6は1つの実施形態にしたがう典型的なページング・グループ・ネスト構成を示すフロー図である。 図7Aは1つの実施形態にしたがって、ページング・メッセージの送信を支援するダウンリンク・サブフレームにおける典型的な制御構成を示すフロー図である。 図7Bは1つの実施形態にしたがって、ページング・メッセージの送信を支援するダウンリンク・サブフレームにおける典型的なサンプルPDCCHを示すフロー図である。 図8Aは1つの実施形態にしたがって、ページング・メッセージの送信を支援する典型的な制御構成を示すフロー図である。 図8Bは1つの実施形態にしたがって、ページング・メッセージの送信を支援する典型的なサンプルPDDCHを示すフロー図である。 図9Aは1つの実施形態にしたがって、ページング・メッセージの送信を支援する別の典型的な制御構成を示すフロー図である。 図9Bは1つの実施形態にしたがって、ページング・メッセージの送信を支援する別の典型的なサンプルPDDCHを示すフロー図である。
本開示の特徴、性質、利点は図面と併せたとき下記に記される詳細な記述によってより明らかになりうる。
本明細書において述べられる技術は符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交周波数分割多元接続(OFDMA)ネットワーク、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークなどといったような様々な無線通信ネットワークに使用されうる。「ネットワーク」や「システム」といった用語はしばしば置換可能に使用される。CDMAネットワークはユニバーサル地上ラジオ接続(UTRA)やcdma2000のようなラジオ技術を実施できる。UTRAは広帯域CDMA(W−CDMA)と低チップ・レート(LCR)を含む。cdma2000はIS−2000基準、IS−95基準、及びIIS−856基準を含む。TDMAネットワークはグローバル・システム・フォー・モバイル・コッミュニケーション(GSM)のようなラジオ技術を実施しうる。OFDMAネットワークはEvolved UTRA(E−UTRA)、IEEE802.11、IEEE802.16、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などといったラジオ技術を実行しうる。UTRA、E−UTRA、及びGSMは世界移動電気通信システム(UMTS)の一部である。ロング・ターム・エボリューション(LTE)はE−UTRAを使用するUMTSの最新リリースである。UTRA,E−UTRA,GSM,UMTS,及びLTEは第3世代パートナシップ・プロジェクト(3GPP)と命名された団体からの文書において説明される。cdma2000は第3世代パートナシップ・プロジェクト2(3GPP2)と命名された団体からの文書において説明される。これらの多様なラジオ技術と基準は当技術分野において周知である。明確にするために、これらの技術の特定の態様がLTEについて下記に記述されており、LTE用語がその下記の記述の大部分において使用されている。
単一キャリア変調と周波数領域等値化を利用する単一キャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)は公知の技術である。SC−FDMAはOFDMAシステムのものと類似の性能と本質的に同じ総合複雑性とを有している。SC−FDMA信号はその固有の単一キャリア構造のためにより低いピーク対平均電力比(PAPR)を有している。特により低いPAPRが送信電力効率の点において移動端末に大いに利点を与えるアップリンク通信において、SC−FDMAは多くの注目を集めてきた。これは現在の3GPPロング・ターム・エボリューション、あるいはEvolved UTRAにおけるアップリンク多元接続スキームに対する作業仮説である。
図1を参照すると、1つの実施形態にしたがう多元接続無線通信システムが例示されている。e−NodeBあるいはe−NBとも称されるアクセス・ポイント100(AP)は複数のアンテナ・グループを含み、1つは104と106を含み、別のものは108と110を含み、そして更に別のものは112と114を含んでいる。図1においては、2つだけのアンテナが各アンテナ・グループとして示されている。しかし、それより多くのあるいは少ないアンテナが各アンテナ・グループとして利用されうる。ユーザ機器(UE)とも称されるアクセス端末116(AT)は、アンテナ112および114と通信している。ここではアンテナ112および114がフォワード・リンク120を介してアクセス端末116に情報を送信し、リバース・リンク118を介してアクセス端末116から情報を受信している。アクセス端末122はアンテナ106および108と通信している。ここではアンテナ106および108がフォワード・リンク126を介してアクセス端末122に情報を送信し、リバース・リンク124を介してアクセス端末122から情報を受信している。FDDシステムにおいて、通信リンク118、120、124、及び126は通信のために異なる周波数を使用できる。例えば、フォワード・リンク120はリバース・リンク118によって使用されている周波数とは異なる周波数を使用できる。
アンテナの各グループおよび/あるいはそれらが通信し合うよう設計されているエリアはアクセス・ポイントのセクタとしばしば称される。実施形態においてアンテナ・グループはそれぞれアクセス・ポイント100によってカバーされるエリアのセクタの中のアクセス端末と通信するよう設計されている。
フォワード・リンク120および126を介した通信においてアクセス・ポイント100の送信アンテナは、異なるアクセス端末116および124のためのフォワード・リンクのSN比を改善するためにビームフォーミングを利用する。また、その受信地域の至る所にランダムに散在しているアクセス端末に送信するためにビームフォーミングを使用するアクセス・ポイントによって、1つのアンテナを介して全てのアクセス端末に信号を送るアクセス・ポイントに比べて、近隣セルにおけるアクセス端末に対して少ない干渉しかもたらさない。
アクセス・ポイントは端末と通信するために使用される固定局でありうるし、アクセス・ポイント、NodeB、あるいは他の専門用語でも称されうる。アクセス端末はアクセス端末、ユーザ機器(UE)、無線通信デバイス、端末、アクセス端末、あるいは他の専門用語でも呼ばれうる。
図2はMIMOシステム200における送信機システム210(アクセス・ポイントとしても知られている)および受信機システム250(アクセス端末としても知られている)の、実施形態のブロック図である。送信機システム210において、多数のデータ・ストリームのトラヒック・データがデータ・ソース212から送信(TX)データ・プロセッサ214へと提供される。
実施形態において、各データ・ストリームは各々の送信アンテナを介して送信される。TXデータ・プロセッサ214は符号化されたデータを提供するためにデータ・ストリームについて選択された特定の符号化スキームに基づいて、それぞれのデータ・ストリームのトラヒック・データをフォーマット、符号化、及びインタリーブする。
各データ・ストリームの符号化されたデータはOFDM技術を使用してパイロット・データと共に多重化されうる。一般にパイロット・データは周知の方式によって処理されまた受信機システムにおいてチャネル応答を推定するために使われうる既知のデータ・パターンである。各データ・ストリームの多重化されたパイロット・データおよび符号化データは変調シンボルを提供するためにそのデータ・ストリームについて選択された特定の変調スキーマ(例えば、BPSK、QSPK、M−PSK、あるいはM−QAM)に基づいてその後変調(すなわち、シンボル・マップ)される。各データ・ストリームのデータ・レート、符号化、および変調は、プロセッサ230によって実行される命令群によって決定されうる。
すべてのデータ・ストリームの変調シンボルは更にその変調シンボルを(例えば、OFDMのために)処理しうるTX MIMOプロセッサ220へとその後提供される。それからTX MIMOプロセッサ220はN個の変調シンボルをN個の送信機(TMTR)222a乃至222tへ提供する。特定の実施形態において、TX MIMOプロセッサ220はビームフォーミング重みをデータ・ストリームのシンボルと、シンボルが送信されてくるアンテナへと適用する。
各送信機222は1つあるいはそれ以上のアナログ信号を提供するための各シンボル・ストリームを受信および処理し、さらにMIMOチャネルを介した送信に適する変調シンボルを提供するために更にそのアナログ信号を調整(例えば、増幅、フィルタ、およびアップコンバート)する。その後送信機222a乃至222tからのN個の変調信号はそれぞれN個のアンテナ224a乃至224tそれぞれから送信される。
受信機システム250において、送信された変調信号はN個のアンテナ252a乃至252rによって受信され、各252アンテナの受信信号は各受信機(RCVR)254a乃至254rへと提供される。各受信機254は各受信信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、およびダウンコンバート)し、サンプルを提供するためにその調整された信号をディジタル化し、更に対応する“受信”シンボル・ストリームを提供するためにそのサンプルを処理する。
RXデータ・プロセッサ260はそれからN個の“検出”されたシンボル・ストリームを提供するために特定の受信処理技術に基づいて、N個の受信機254からのN個の受信シンボル・ストリームを受信および処理する。RXデータ・プロセッサ260はその後、データ・ストリームのトラヒック・データを復元するために、検出された各シンボル・ストリームを復調、ディインターリーブ、及び符号化する。RXデータ・プロセッサ260による処理は送信機システム210においてTX MIMOプロセッサ220及びTXデータ・プロセッサ214によって行われる処理と相補的である。
プロセッサ270はどの事前符号化行列を使用するかを定期的に決定する。(後述)プロセッサ270は行列インデックス部およびランク値部を備えるリバース・リンク・メッセージを定式化する。
リバース・リンク・メッセージは通信リンクおよび/あるいは受信データ・ストリームに関する様々なタイプの情報を備える。リバース・リンク・メッセージはその後データ・ソース236から多くのデータ・ストリームのトラヒック・データも受信するTXデータ・プロセッサ238によって処理され、変調器280によって変調され、送信機254a乃至254rによって調整され、送信機システム210へ送り返される。
送信機システム210において、受信機システム250からの変調信号は、受信機システム250によって送信されたリバース・リンク・メッセージを抽出するために、アンテナ224によって受信され、受信機222によって調整され、復調機240によって復調され、RXデータ・プロセッサ242によって処理される。プロセッサ230はその後、ビームフォーミング重みを判定するためにどの事前符号化行列を使用するかを決定し、その後抽出されたメッセージを処理する。
態様において、論理チャネルは制御チャネルおよびトラヒック・チャネルに分類される。論理制御チャネルは以下を備える。システム制御情報をブロードキャストするためのDLチャネルであるブロードキャスト制御チャネル(BCCH)。ページング情報を転送するDLチャネルであるページング制御チャネル(PCCH)。1つあるいはいくつかのMTCHのための制御情報と、マルチメディア・ブロードキャストおよびマルチキャスト・サービス(MBMS)スケジューリングを送信するために使用されるポイント・ツー・マルチポイントDLチャネルであるマルチキャスト制御チャネル(MCCH)。一般的に、RRC接続の確立後は、このチャネルはMBMS(注:旧MCCH+MSCH)を受信するUEによってのみ使用される。専用制御チャネル(DCCH)は専用制御情報を送信するポイント・ツー・ポイント双方向チャネルであり、RRC接続を有するUEによって使用される。態様において、論理トラヒック・チャネルはユーザ情報の転送のための、1つのUEのために設けられた、ポイント・ツー・ポイント双方向チャネルである専用トラヒック・チャネル(DTCH)を備える。また、トラヒック・データを送信するためのポイント・ツー・マルチポイントDLチャネルのためのマルチキャスト・トラヒック・チャネル(MTCH)。
態様において、伝送チャネルはDLおよびULに分類される。DL伝送チャネルはブロードキャスト・チャネル(BCH)、ダウンリンク共有データ・チャネル(DL−SDCH)、およびページング・チャネル(PCH)を備える。UE節電の支援のためのPCH(DRX回路はネットワークによってUEに示される)は、全セルを通してブロードキャストされ、他の制御/トラヒック・チャネルのために使用されうるPHYリソースにマップされる。UL伝送チャネルはランダム・アクセス・チャネル(RACH)、リクエスト・チャネル(REQCH)、アップリンク共有データ・チャネル(UL−SDCH)及び複数のPHYチャネルを備える。PHYチャネルはDLチャネルとULチャネルのセットを備える。
DL PHYチャネルは、
共通パイロット・チャネル(CPICH)
同期チャネル(SCH)
共通制御チャネル(CCCH)
共有DL制御チャネル(SDCCH)
マルチキャスト制御チャネル(MCCH)
共有UL割当チャネル(SUACH)
アクノレッジメント・チャネル(ACKCH)
DL物理共有データ・チャネル(DL−PSDCH)
UL電力制御チャネル(UPCCH)
ページング・インジケータ・チャネル(PICH)
負荷インジケータ・チャネル(LICH)を備える。
UL PHYチャネルは、
物理ランダム接続チャネル(PRACH)
チャネル品質インジケータ・チャネル(CQICH)
アクノレッジメント・チャネル(ACKCH)
アンテナ・サブセット・インジケータ・チャネル(ASICH)
共有リクエスト・チャネル(SREQCH)
UL物理共有データ・チャネル(UL−PSDCH)
ブロードバンド・パイロット・チャネル(BPICH)を備える。
態様において、1つのキャリア波形の低PAR(いかなる場合も、チャネルは周波数において連続的あるいは均一間隔で配置されている)特性を保存するチャネル構造が提供される。
本文書の目的のために、以下の略語が使用される。
AM アクノレッジ・モード
AMD アクノレッジ・モード・データ
ARQ 自動反復要求
BCCH ブロードキャスト制御チャネル
BCH ブロードキャスト・チャネル
C− 制御−
CCCH 共通制御チャネル
CCH 制御チャネル
CCTrCH 符号化混合伝送チャネル
CP サイクリック・プレフィクス
CRC 巡回冗長検査
CTCH 共通トラヒック・チャネル
DCCH 専用制御チャネル
DCH 専用チャネル
DL ダウンリンク
DSCH ダウンリンク共有チャネル
DTCH 専用トラヒック・チャネル
FACH フォワード・リンク接続チャネル
FDD 周波数分割デュプレックス
L1 レイヤ1(物理レイヤ)
L2 レイヤ2(データ・リンク・レイヤ)
L3 レイヤ3(ネットワーク・レイヤ)
LI 長さインジケータ
LSB 最下位ビット
MAC 媒体接続制御
MBMS マルチメディア・ブロードキャスト・マルチキャスト・サービス
MCCH MBMSポイント・ツー・マルチポイント制御チャネル
MRW ムーブ受信窓
MSB 最上位ビット
MSCH MBMSポイント・ツー・マルチポイント・スケジューリング・チャネル
MTCH MBMSポイント・ツー・マルチポイント・トラヒック・チャネル
PCCH ページング制御チャネル
PCH ページング・チャネル
PDU プロトコル・データ・ユニット
PHY 物理レイヤ
PhyCH 物理チャネル
RACH ランダム接続チャネル
RLC ラジオ・リンク制御
RRC ラジオ・リソース制御
SAP サービス接続ポイント
SDU サービス・データ・ユニット
SHCCH 共有チャネル制御チャネル
SN シーケンス番号
SUFI スーパ・フィールド
TCH トラヒック・チャネル
TDD 時分割デュプレックス
TFI 伝送フォーマット・インジケータ
TM 透過モード
TMD 透過モード・データ
TTI 送信時間インターバル
U− ユーザ
UE ユーザ機器
UL アップリンク
UM 非アクノレッジ・モード
UMD 非アクノレッジ・モード・データ
UMTS 世界移動電気通信システム
UTRA UMTS地上ラジオ接続
UTRAN UMTS地上ラジオ接続ネットワーク
MBSFN マルチキャスト・ブロードキャスト単一周波数ネットワーク
MCE MBMS コーディネーティング・エンティティ
MCH マルチキャスト・チャネル
DL−SCH ダウンリンク共有チャネル
MSCH MBMS制御チャネル
PDCCH 物理ダウンリンク制御チャネル
PDSCH 物理ダウンリンク共有チャネル
図3を参照すると、ダウンリンク論理チャネル、ダウンリンク伝送チャネル、およびダウンリンク物理チャネルのチャネル・マッピング配置が示されている。例えば、E−UTRAは図3に示されているチャネル・マッピング配置を使用している。図3に示されているように、ページング伝送チャネル(PCH)302は物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)304にマップされている。例えば、PDSCH 304は1ミリ秒(1ms)の送信時間インターバル(TTI)内に組み込まれうる。
例えば、LTEベースのシステムを使用する場合、端末への基地局によるページングはダウンリンクPHYチャネル経由で達成される。これはPDCCH308−制御チャネルおよびPDSCH304−データ・チャネルから成るだろう。PDCCH308は1msTTI(サブフレーム)におけるプリアンブルとして作用し、実際のページング・メッセージあるいはデータ/情報を伝える次に続くPDSCH304を参照する。PDCCH308はダウンリンク・ストリームにおけるPDSCH304の位置と、そのフォーマット、変調、符号化などを受信UEへ提供する。よって、PDCCH308を復号したあと、UEはサブフレームにおいて対応するページング情報がどこに位置しているか、そのUEがページの受信者として特定されるかを判定することができる。
図3のチャネル・マッピング配置を見ると、多様な典型的な実施形態の1つにおいて、ページング・グループIDは共通のページング・グループIDを有するUEのグループにページするためにL1/L2搬送チャネルで使用されうる。多数のUEは複数のUEに警告するための便利なスキームを提供するページング・グループ内で明確にされる。正確なUE IDがダウンリンク共有チャネル(DL−SCH)306で提供されるところにおいて、複数のUEはDL−SCH306で送られうる。このアプローチのバリエーションや変形例も、以下でさらに述べられているように、ページング・インジケータ(PI)の使用によって、可能である。このように、タグ付割当を持たない個々のUEが、PDDCHおよび/あるいはPDSCHの全体を復号する必要性を取り除いた方法およびシステムが説明されている。大きなページング・グループおよび/あるいはページング・グループの部分群において、こういったアプローチの利点は容易に明らかになるだろう。ページング・グループIDおよびページング・インジケータの使用とそれらの実施はさらに下記に述べられる。
図4Aはダウンリンク・サブフレームにおけるPDCCHおよびPDSCHの配置のサンプルを例示している。PDCCH410は対応するタイム・スロット430あるいはストリップにおける個々のOFDMシンボル/トーン420の組み合わせから成る。例示の目的として、4つの考えうるPDCCHすなわちPDCCH1、PDCCH2、PDCCH3、およびPDCCH4が各タイム・スロット430内に示されている。もちろん、実施次第で、それより多くのあるいはそれより少ないPDCCHが使用されうる。
複数のシンボル/トーン420が所与のPDCCH410のために使用されうる。シンボル/トーン420は一般的にリソース・エレメント(RE)と称される。よって、いくつかのRE(420)がPDCCH410を示すために使用されうる。RE(420)の様々な組み合わせは、ページングID情報および対応するPDSCH 440の位置などを提供する。例えば、PDCCH1 411はページングID1に関連付けられた所与のUEグループを特定するページングID1と称されうるし、また、PDSCH440データ・ストリームにおいて発見されるPDSCH1データの位置と共にUEグループを提供しうる。よって、PDCCH410において発見されるIDによってこのグループが特定されるかを判定するためにUEはサブフレームのプリアンブルにおける複数のPDCCH410を復号しなければならない。
図4BはPDSCHに対するPDCCH情報のマッピングを例示するブロック図450である。PDCCH1 460は標準的なリソース割当(RA)ブロック452、変調および符号化(MCS)ブロック454、およびページされたUEのIDタグ/番号456から成ると、例示されている。PDCCH1 460から抽出されたUEのIDタグ/番号456から、UEは送られるページング情報を判定するために適切なPDSCH1 470データ・ストリームをその後発見することができる。図4Bにおいて明らかなように、決定されたIDタグ/番号に基づいて、異なるPDCCHは異なるPDSCHに対してマップする。上記されているように、UEはそのグループIDがページされているかを判定するために複数のPDCCHを復号しなければならない。もちろん、このアプローチは強引なアプローチであるので、ページング・グループIDおよびページング・インジケータ(PI)を使用したアプローチのより洗練されたセットが以下に記述される。
図5はページング・インジケータ(PI)を利用するページング・メッセージの送信を支援するための典型的な制御構成を示すブロック図500を提供している。図5において、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)502はページング・メッセージを支援するPDSCH504リソース割当を提供する。1つの態様によれば、PDCCH502のフォーマットはページング・インジケータ(PI)、付随するPDSCHのためのリソース割当、およびその他のフィールドを含む。各PIは、このPDCCH送信に関連付けられたページング・グループにおける1つあるいはいくつかのUEに関連付けられ、例えば、タイム・ハッシングおよびCRCのマスキングによって特定される。1つの態様によれば、規則的なDL割当を伴うPDCCH502フォーマットにおけるその他全てのフィールドは固定値に設定されるか、PDSCHを介するページング・メッセージの送信に適切でない(適用不可能)かのどちらかである。例えば、伝送フォーマットは適切な仕様における設定として固定されうるし、ホッピング・フラグは適切な仕様における設定、すなわちPDCCHにおける1ビットに固定されうるし、HARQ処理IDが適用不可能でありうるし、TrBlk IDが適用不可能でありうるし、再送シーケンス番号が適用不可能でありうるし、TPCコマンドが適用不可能でありうるし、事前符号化行列が適用不可能でありうる。PDCCH 502のCRCはページング・グループIDを用いてマスキングされうる。などといったように、その他様々である。図5で示されているように、PDSCH504はPDCCH 502におけるPIによって示される全てのUEのためのページング・メッセージを伝える。上記の説明に基づいて、UEに対するページング通知の効率を更に向上するためにPDDCHのフォーマットに対する様々な変形例が得られうる。
図6は1つの実施形態にしたがう典型的なページング・グループ・ネスト構成を示すフロー図を例示している。図6はUEグルーピングの3つのレベルを示している。第1レベル・グルーピング602は特定のサブフレームへのタイム・ハッシングを含む。これらのサブフレームはこのページング・グループのための「ページング時」に対応している。すなわち、このタイム・ハッシング構成に基づいて、UEのグループは、特定のサブフレームのみを「見る」ように構成されうる。第2レベル・グルーピング604はページ・メッセージ−PDSCHに先行するPDCCHにおけるページング・グループIDを提供することを含む。第3レベル・グルーピング606はPDCCHにおけるページング・サブグループ内に(例えば、ページング・グループIDによって)ページング・インジケータ(PI)を提供することを含む。このネスト構成の結果として、同一のサブフレームと同一のページ・グループIDにハッシングされた全てのUEが、関連付けられたPDSCHを復号する必要はないだろう。この構成の利点は以下で明らかになるだろう。
図5と図6を組み合わせて上述された構成にしたがって、単一のPDCCHがページング送信に関連付けられる。PDSCHのページング・メッセージのためのリソースは動的に割り当てられるため、スケジューラ・フレキシビリティが提供され、(例えば複数のUEのための)可変数のページング・メッセージを多重化する機能が提供される。要するに、上記で述べられたPDCCHフォーマットはバイナリ(シングル・ビット)・ページング・インジケータあるいはマルチ・ビット・ページング・インジケータ(PI)と、ページング・グループの全体および/あるいはページング・グループのサブセットのためのページングの効率的な支援を可能にするために関連付けられたPDSCHのためのリソース割り当てとを含む。そのPIがPDCCH内において設定されている複数のUEのためのページング・メッセージを伝えるPDSCHの伝送フォーマットは固定され、もって、適切な仕様において規定されうる。
多様な態様にしたがって、特定のDRX周期をもつ異なる時間インスタンス(あるいは「ページング時」)にしたがって、UEは「ページング・グループ」にグループ化される。別の態様にしたがって、複数のUEのためのページング・メッセージは同一のPDSCHにグループ化されうる。例えば、UE IDはPDSCH送信におけるそのUEのためのページ・メッセージの一部として与えられうる。
上記で説明されたアプローチの実例として、第1のPDCCHは、サブフレーム・スロットにおける対応するPDCCHに対するポインタとして動作するページング・インジケータ(PI)のリストのみを含むように変形されうる。例えば、(PDCCHの連鎖における“第1”のPDCCHである)PDCCH1は、与えられたページング・インジケータに適切なPDCCHを示すページング・インジケータ(PI1、PI2、PI3など)のリストを含みうる。ページング・インジケータ(PI)はページング・グループのサブセットを特定する(要求された場合には個々のUEまで掘り下げる)ために使用されうる。PIの使用によって、PDCCHを復号し、PIによって特定された自身を発見するUEは、プリアンブルにおける適切なPDCCHに向けられる一方、PIによって特定されないUEが(もし存在する場合に、ページング・グループにタグ付けされたとしても)処理を進める必要はないであろう。ポインタ・タイプ・エバリュエータによって明らかなように、PIの他の利用法はこの開示の精神と範囲から逸脱することなく考案されうる。
図7Aおよび図7Bは上記で述べられているように、ページング・メッセージの送信を支援するための典型的な制御構成を示すフロー図700およびサンプル・フォーマット750をそれぞれ例示している。図7Aにおいて、第1のPDCCH(PDCCH−1)702が第2のPDCCH(PDCCH−2)704と共にページング・メッセージへの制御を提供するために提供されている。PDCCH−1 702はバイナリ・ページング・インジケータ(PI)のみを伝えるためにフォーマットされている。各PIはこのPDCCH送信に関連付けられたページング・グループにおける1つあるいはいくつかのUEに関連付けられ、例えば、タイム・ハッシングおよびCRCのマスキングによって特定される。加えて、PDCCH−1 702は、図7Bで示されるように、ページング・グループIDを用いてCRCマスクされうる。
PDDCH−1 702からPDCCH−2への固定された関連付けが提供されうる。よって、PDCCH−1 702の受信から、そのPIが設定されている関連付けられたUEはどこでPDCCH−2 704が見つかるかを突き止めることができる。例えば、PDCCH−2 704の時間周波数位置はPDCCH−1 702と同一のサブフレームの中か、あるいは異なるサブフレームの中にありうる。
また、PDCCH−2 704は単一のコードワード送信のためのDL割当を伴う(適切な仕様においてすでに規定されているPDCCHである)“規則的な”PDCCHとしてフォーマットすることがありうる。よって、PDCCH−2 704は、PDSCH 706のリソース割当、伝送フォーマット・インジケーション、ホッピング・フラグ、およびその他のデータのような情報を含むであろう。加えて、PDCCH−2 704はPDCCH−1 702の場合と同様のページング・グループIDを用いてCRCマスクされうる。PDCCH−2 704からPDSCH 706への関連付けは、適切な仕様においてすでに規定されている関連付けにしたがって提供されうる。この構成を用いて、PDSCH706はPDCCH−1 702におけるPIによって示された、すべてのUEのためのページング・メッセージを伝え、PDSCH706はPDCCH−2 704によって示されたフォーマットにおいて割り当てられたリソースにしたがって送信される。図7Aおよび図7Bにおける制御構成は上記で図6と組み合わせて説明されているように、UEグルーピングの複数のレベルを提供する。
ここで図8Aおよび図8Bを参照すると、ページング・メッセージの効率的な送信を支援するための、別の典型的な制御構成を示すフロー図800およびサンプル・フォーマット850がそれぞれ示されている。この実施形態において、PDCCH−3 802は、図8Bにおいて例示されているようなリソース割当、すなわちページング・インジケータ(PI)およびUEのためのページング・グループIDによって形成されている。PDCCH−3 802は、図7Aおよび図7BのPDDCH−1 702の実施形態の特徴と標準PDCCHの特徴のいくつかを組み合わせた“ハイブリッド”PDCCHとみなされうる。このハイブリッド・アプローチは追加PDCCHの使用を要求しないこという利点を持つ。典型的な方法は、PIの使用によって、UEのためのPDCCH復号の数を減らしながら、関連付けられたPDSCH806を見つけるために、関連するPDSCH806へ十分な情報を提供する。よって、いわゆる、両方における長所が図8Aおよび図8Bによって説明されている実施形態において描かれている。
本開示におけるPDDCH記述子の終わりに番号(例えば、1、2、および3)を書き添える命名法(例えば、PDDCH−1、PDDCH−2、PDDCH−3)は、単にこれらの説明の文脈において、PDDCHを区別するために使用されているということに留意すべきである。図8Aおよび図8BのPDDCH−3は先行する図のPDDCH1あるいはPPDCH−2と異なる。一方で、図9Aおよび図9B(後述)のPDDCH−2は付随する記述によって明らかであるように、図7Aおよび図7BのPDDCH−2とは異なる。
次に図9Aおよび図9Bを参照すると、ページング・メッセージの効果的な送信を支援するための、別の典型的な制御構成を示すフロー図900およびサンプル・フォーマット950がそれぞれ示されている。図9Aによって示されている制御構成はPDCCH−2 902を提供する。PDCCH−2 902は適切な仕様において規定されるようなPDCCHであり、単一のコードワード送信のためのDL割当を伴う。よって、PDCCH−2 902はPDSCH904のリソース割当、伝送フォーマット・インジケーション、ホッピング・データ、および他のデータなどの情報を含むだろう。加えて、PDCCH−2 902はページング・グループIDを用いてCRCマスクされる。上記の構成は図9Bにおいて実証されている。PDCCH−2 902からPDSCH 904への関連付けは、適切な仕様においてすでに規定されている関連付けにしたがって提供されうる。
図9Aおよび図9Bを用いて続けると、PDSCH904はPDCCH−2 902に関連付けられたページング・グループIDにおける全てのUEのためのページング・メッセージを伝える。PDSCH904はPDCCH−2 902によって示されたフォーマットおよび割り当てられたリソースにしたがって送信される。この特定の構成において、UEグルーピングの2つのレベルは図6のブロック602と604に対応して提供される。一方図9A乃および9Bの構成においては、(図6のブロック606とは対照的に)PDCCH内でPIは提供されない。よって、ページング・グループにおける全てのUEはそれらがサブフレーム内でページされる否かを調べるためにPDSCH 904を復調する必要があるであろう。
上記の例に基づいて、PDDCHを変更するための複数のスキームが実証されている。これが、特にサブフレーム・プリアンブルにおけるPDDCHを復号することと、UEをページング・グループおよびそのサブセットに関連付けることとに関して、従来型のページング送信に対する改良を提供する。
開示されている処理におけるステップの特定の順序あるいは階層は典型的なアプローチの例であると理解される。設計選択に基づいて、この方法におけるステップの特定の順序あるいは階層は、本開示の範囲内にありながら、再編成されうると理解される。付随する方法請求項はサンプル順序における多様なステップの要素を表しており、述べられた特定の順序あるいは階層に限定されるわけではない。
当業者は情報および信号が多様な異なるテクノロジーとテクニックのいずれかを使用して表現されうるということを理解するだろう。例えば、上記の説明を通して参照されうるデータ、命令群、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場あるいは磁気粒子、光学場あるいは光学粒子、あるいはそれらのいずれかの組み合わせによって表現されうる。
当業者はさらに本明細書で開示された実施形態に関連付けて説明された多様な実例的な論理ブロック、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、あるいはこれら両方の組み合わせによって実現されうるということを正しく理解するだろう。このハードウェアおよびソフトウェアの互換性を明確に例示するために、多様な実例的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、一般にそれらの機能の観点から上記で説明されている。そのような機能がハードウェアとして、あるいはソフトウェアとして実現されるかどうかは、システム全体に課せられている特定のアプリケーションおよび設計の制約に依存する。当業者は、各特定のアプリケーションのために方式を変化させることによって、述べられた機能性を実施しうるがこういった実施判断は本開示の範囲からの逸脱をまねくものと解釈されるべきではない。
本明細書で開示された実施形態に関連付けて説明された多様な実例的な論理ブロック、モジュール、および回路は汎用プロセッサ、ディジタル信号プロセッサ(DSP)、アプリケーション特定集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)あるいは他のプログラマブル・ロジック・デバイス、離散ゲートもしくはトランジスタ・ロジック、離散ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明された機能を実行するために設計されたそれらの任意の組み合わせによって実施あるいは実行されうる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサでありうるが、別の方法としては、プロセッサは従来型の任意のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいはステート・マシンでありうる。プロセッサは例えば、DSPおよびマイクロプロセッサの組み合わせ、複数のマイクロ・プロセッサ、DSPコアと連携した1つあるいは複数のマイクロプロセッサ、あるいはその他の任意の構成のようなコンピューティング・デバイスとしても実施されうる。
本明細書において開示された実施形態に関連付けて説明されたアルゴリズムあるいは方法のステップは、直接的にハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールにおいて、あるいはこの2つの組み合わせにおいて実施されうる。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、リムーバブル・ディスク、CD−ROM、あるいは当該技術分野において周知のその他任意の形態の記憶媒体に存在しうる。典型的な記憶媒体は記憶媒体からの情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるプロセッサのようなプロセッサと結合される。別の方法としては、記憶媒体はプロセッサに不可欠でありうる。プロセッサおよび記憶媒体はASIC内に存在しうる。ASICはユーザ端末内に存在しうる。別の選択肢として、プロセッサおよび記憶媒体は離散的な構成要素としてユーザ端末内に存在しうる。
開示された実施形態の上記記述は、当業者に対して本開示を製造あるいは使用することを可能にするために提供される。これらの実施形態に対する多様な変形例は当業者にとって容易に明らかになるであろう。また本明細書で規定された一般的原理は、この開示の精神あるいは範囲から逸脱することなく他の実施形態に適用されうる。よって、本開示は本明細書で示される実施形態に限定されるよう意図されたものではなく、本明細書で開示された原理および新規の特徴と矛盾しない最大範囲であると認められるべきである。

Claims (20)

  1. 無線通信システムにおいてページング・メッセージを送信する方法であって、
    少なくとも1つのユーザ機器(UE)に関連付けられたページング・グループのためのページング時を定める特定のサブフレームへ前記少なくとも1つのUEをタイム・ハッシングすることと、
    前記ページング・グループのページング・グループIDを物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)に関連付けることと、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関連付けられたリソースを、前記PDCCHにおいて、割り当てることと、
    前記ページング中、前記少なくとも1つのUEへのページング・メッセージを、前記PDSCHにおいて送信することと
    を備える方法。
  2. 前記ページング・グループIDを前記PDCCHに関連付けることが、さらに前記PDCCHを前記ページング・グループIDを用いてCRCマスキングすることを備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を前記PDCCHで送信することをさらに備える請求項1に記載の方法。
  4. 前記PIが前記タイム・ハッシングおよび前記CRCマスキングによって特定される、請求項3に記載の方法。
  5. 前記少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を、個別のPDCCHで送信することをさらに備える請求項3に記載の方法。
  6. 最終IDが特別なページング・グループIDと交換されることを除いて、前記PDCCHが従来のPDCCHと同じである請求項2に記載の方法。
  7. 無線通信システムにおいて動作可能な装置であって、
    少なくとも1つのユーザ機器(UE)に関連付けられたページング・グループのためのページング時を定める特定のサブフレームへ、前記少なくとも1つのUEをタイム・ハッシングする手段と、
    前記ページング・グループのページング・グループIDを物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)に関連付ける手段と、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関連付けられたリソースを、前記PDCCHにおいて、割り当てる手段と、
    前記ページング中に、前記少なくとも1つのUEのためのページング゛・メッセージを、前記PDSCHにおいて送信する手段と
    を備える装置。
  8. 前記少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を前記PDCCHで送信する手段をさらに備える請求項7に記載の装置。
  9. 前記少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を個別のPDCCHで送信する手段をさらに備える請求項8に記載の装置。
  10. 最終IDが特別なページング・グループIDと交換されることを除いて、前記PDDCHが従来のPDDCHと同じである請求項7に記載の装置。
  11. 機械によって実行された時、前記機械に
    少なくとも1つのユーザ機器(UE)に関連付けられたページング・グループのためのページング時を定める特定のサブフレームへ、前記少なくとも1つのUEをタイム・ハッシングすることと、
    前記ページング・グループのページング・グループIDを物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)に関連付けることと、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関連付けられたリソースを前記PDCCHにおいて割り当てることと、
    前記ページング中に前記少なくとも1つのUEへのページング・メッセージを、前記PDSCHにおいて送信することと
    を含む動作を実行させる命令群を備える機械読取可能媒体。
  12. 前記少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を前記PDCCHで送信する命令をさらに備える請求項11に記載の機械読取可能媒体。
  13. 前記少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を、個別のPDCCHで送信する命令をさらに備える請求項12に記載の機械読取可能媒体。
  14. 最終IDが特別なページング・グループIDと交換されることを除いて、前記PDDCHが従来のPDDCHと同じである請求項11に記載の機械読取可能媒体。
  15. 無線通信システムにおいて動作可能な装置であって、
    少なくとも1つのユーザ機器(UE)に関連付けられたページング・グループのためのページング時を定める特定のサブフレームへ、前記少なくとも1つのUEをタイム・ハッシングし、
    前記ページング・グループのページング・グループIDを物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)に関連付け、
    物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)に関連付けられたリソースを前記PDCCHにおいて割り当て、
    前記ページング中、前記の少なくとも1つのUEへのページング・メッセージを前記PDSCHにおいて送信するように構成されたプロセッサと、
    データを記憶するために前記プロセッサに結合されたメモリと
    を備える装置。
  16. 前記プロセッサが前記少なくとも1つのUEに関連付けられたページング・グループに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を前記PDCCHで送信するようにさらに構成されている、請求項15に記載の装置。
  17. 無線通信システムにおいてページング・メッセージを送信する方法であって、
    特定のDRX周期をもつ異なる時間インスタンスにしたがってユーザ機器(UE)をページング・グループにグループ化することと、
    複数のUEに関連付けられた特定のページング・グループに関連付けられたページング・メッセージを、単一の物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH)送信へグループ化することと、
    ページング・グループに関連付けられた対応する時間インスタンス中に前記単一のPDSCHを送信することを備え、
    前記特定のページング・グループのUEが、UEに送信されたPDCCHにおける共通のページング・グループIDに基づいて正しいPDSCHを復号する方法。
  18. 前記PDCCHが、前記共通のページング・グループIDを有する前記UEのサブセットに関連付けられたページング・インジケータ(PI)を含む請求項17に記載の方法。
  19. 前記ページング・インジケータ(PI)を個別のPDCCHで送信することをさらに備える請求項18に記載の方法。
  20. 最終IDが特別なページング・グループIDと交換されることを除いて、前記PDDCHが従来のPDDCHと同じである請求項17に記載の方法。
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