JP5291186B2 - Dc−hsdpaにおいて2つの搬送波上同時に受信してdtxおよびdrxを実行するための方法および装置 - Google Patents

Dc−hsdpaにおいて2つの搬送波上同時に受信してdtxおよびdrxを実行するための方法および装置 Download PDF

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Description

本出願は、無線通信に関する。
3GPP(third generation partnership project)標準は、絶えず発展している。初期リリースは、主として音声通信に焦点を当てていたが、より最近のリリースは、例えばHSPA(high speed packet access)などのデータ通信サービスに関心を向けている。パケットアクセスサービスの継続した発展は、モバイルユーザーがレジャー、ビジネスまたは他の追求のために、いつでも、どこからでもインターネットに接続したいと望むことによって進行する。
CPC(Continuous Packet Connectivity)は、低いアクティビティの期間の間、アクティブのままであることの悪影響を緩和する(すなわち、その時間の間の電力消費を減少させ、無線レイヤーシグナリングの帯域幅要件を減少させる)ことによって、データ転送が行われていない間、可能な限りデバイスを高速チャネル上(すなわち、アクティブ状態)に保っておくために、リリース7で導入された。CPCと共に実装された機能の中には、DTX(discontinuous transmission)およびDRX(discontinuous reception)がある。関連するルールセットと共にDTXパターンおよびDRXパターンによって、WTRU(wireless transmit/receive unit)が低アクティビティ期間の間にトランスミッターおよびレシーバーをオフにして電力を節約することを可能にする。
アップリンクDTXは、どのようにWTRUがDPCCH(dedicated physical control channel)を不連続に送信するのかを定義するメカニズムである。アップリンクDTXは、RNC(radio network controller)によって構成される。アップリンクDPCCHバーストパターン、ならびにアップリンクDPCCHプリアンブルおよびポストアンブルは共に、不連続アップリンクDPCCH動作を定義する。アップリンクDTXは、E−DCH(enhanced dedicated channel)およびHS−DPCCH(high speed dedicated physical control channel)アクティビティに依存する。アップリンクDTXは、ダウンリンクDRXを構成することなしに構成することができる。
図1は、アップリンクのDPCCHバーストパターンを示す。2つのDTXパターン(UE_DTX_cycle_1およびUE_DTX_cycle_2)が、WTRUの不連続アップリンクDPCCH動作について定義される。UE_DTX_cycle_1かUE_DTX_cycle_2かが、E−DCHの非アクティビティの継続時間に依存して適用される。UE_DTX_cycle_2は、所定の数のサブフレームの間にE−DCH送信がない場合に使用される。したがって、DPCCH送信レートは、データ送信アクティビティに自律的に適応される。例えば、より高いデータ送信アクティビティの間、アップリンクDPCCHを、より頻繁に送信するように構成できるが、より低いデータ送信アクティビティの間、DPCCHを、DTX利得をもたらすために、それほど頻繁には送信しないように構成できる。Node Bによってサービスされる別個のWTRUのDPCCHバーストパターンは、別個のWTRUが異なる時間におけるそれぞれのDTXサイクルにおいてDPCCH送信位相を有することができるようにオフセットすることができる。
DPCCHは、E−DCHまたはHS−DPCCHが送信されるときはいつでも送信される。WTRUがE−DCHまたはHS−DPCCH上にデータを送信していないとき、WTRUは、UE_DTX_cycle_1サブフレーム(サブフレーム107、109、111、・・・)ごとに一度のサブフレームのショートバーストを除いてDPCCHを送信しない。WTRUが最後のInactivity_Threshold_for_UE_DTX_cycle_2サブフレーム(最後のE−DCHフレーム101)の間にE−DCHを送信しなかった場合、WTRUは、UE_DTX_cycle_2サブフレーム(サブフレーム113、・・・)ごとに一度のサブフレームのショートバーストを除いてDPCCHを送信しない。
DC−HSDPA(dual cell high speed downlink packet access)モードが導入されており、ダウンリンク送信用に2つのHSDPA搬送波を使用して、セルごとのスループットを増加させる。DC−HSDPAモードにおいて、セルは、同じ帯域内の(恐らく隣接する)最大2つのHSDPA搬送波によってカバーされる。搬送波間の周波数ダイバーシチによって、利得をもたらすことができる。DC−HSDPAは、スループットの増加と待ち時間の減少との両方をもたらす。例えばMIMO(multiple−input multiple−output)などの他の技術が実用的でないことがある悪い無線状態において、DC−HSDPAによって、より多くのUEがより高いデータレートを利用することができる。ネットワーク側において、DC−HSDPAによって、いくらかの容量利得に加えて、搬送波に渡る効率的なロードバランシングを可能にする。WTRUを、CELL_DCH状態のDC−HSDPA動作用に構成することができる。
DTX動作およびDRX動作が単一の搬送波動作について明確に定義されるが、現時点において、DC−HSDPAモードのDRX動作に対処するメカニズムはない。加えて、HS−SCCHが搬送波のうちの1つだけで送信される場合、現時点において、関連するHS−PDSCHがどの搬送波上で送信されるかをWTRUに示すメカニズムはない。
3GPP TS 25.331 V.8.5.0 第10.3.6.36a節
DC−HSDPAにおいて2つの搬送波上同時に受信して、DTXおよびDRXを実行するための方法および装置を、開示する。WTRUは、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうちの少なくとも1つについてDRXを活性化するためのメッセージを受け取り、メッセージを受け取ると、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波に同じDRXパターンを適用する。メッセージを、HS−SCCHオーダーを介して受け取ることができる。WTRUは、データがアンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうちのいずれか1つを介して受け取られる場合、アンカー搬送波とサプリメンタリ搬送波との両方のDRXを非活性化できる。あるいはまた、WTRUは、データがサプリメンタリ搬送波を介して受け取られる場合にだけ、サプリメンタリ搬送波上DRXを非活性化できる。
WTRUは、例えば、HS−SCCHオーダーなど、物理レイヤー信号に基づいてサプリメンタリ搬送波を活性化または非活性化することができる。WTRUは、サプリメンタリ搬送波の非アクティビティタイマーが終了すると、サプリメンタリ搬送波を非活性化できる。WTRUは、サプリメンタリ搬送波を活性化すると、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波の両方に同じDRXパターンを適用できる。WTRUは、サプリメンタリ搬送波を非活性化すると、サプリメンタリ搬送波に関連するハイブリッド自動再送要求(HARQ)バッファをフラッシュできる。あるいはまた、WTRUは、サプリメンタリ搬送波を再活性化した後、サプリメンタリ搬送波を介して受け取られたデータを新しいデータとして処理できる。
より詳細な理解を、添付の図面と併せて例として与えられる以下の説明から得ることができる。
従来のDTXパターンを示す図である。 ワイヤレス通信システムの例を示す図である。 図2に示す無線通信システムのWTRUの例およびNode Bの例を示すブロック図である。 DC−HSDPAの整列されたDRXパターンを示す図である。 DC−HSDPAのオフセットDRXパターンを示す図である。 DC−HSDPAのデュアルサイクルDRXパターンを示す図である。 アンカー搬送波上データを受け取った後のアンカー搬送波上のDRX非活性化の例を示す図である。 アンカー搬送波上データを受け取った後のアンカー搬送波上のDRX非活性化の例を示す図である。 DRX活性化/非活性化およびデュアルセル活性化/非活性化のWTRU状態の遷移を示す状態の図である。
以下に言及されるとき、用語「WTRU」には、それだけに限らないが、ユーザー機器(UE)、移動局、固定または移動加入者装置、ページャ、携帯電話、PDA(personal digital assistant)、コンピュータ、または無線環境で動作可能な他のあらゆるタイプのユーザー装置が含まれる。以下に言及されるとき、用語「Node B」には、それだけに限らないが、基地局、サイトコントローラー、アクセスポイント(AP)、または無線環境で動作可能な他のあらゆるタイプのインターフェース装置が含まれる。
以下、用語「セル」および「搬送波」は、DC−HSDPAに関して区別なく用いられる。以下に言及されるとき、用語「アンカーセル」は、WTRUに割り当てられたアップリンク搬送波に関連するダウンリンク搬送波を指し、用語「サプリメンタリセル」は、アンカー搬送波でないダウンリンク搬送波を指す。以下、用語「アンカーセル」および「アンカー搬送波」は、「サービングセル」および「サービング搬送波」、または「1次セル」および「1次搬送波」と等価であり、用語「サプリメンタリセル」および「サプリメンタリ搬送波」は、「2次セル」および「2次搬送波」と等価である。
図2は、複数のWTRU 210と、Node B 220と、CRNC(controlling radio network controller)230と、SRNC(serving radio network controller)240と、コアネットワーク250とを含む無線通信システムの例200を示す。WTRU 210は、Node B 220と通信しており、このNode B 220は、CRNC 230およびSRNC 240と通信している。CRNC 230およびSRNC 240は、同じエンティティであってよい。Node B 220およびWTRU 210は、DC−HSDPA対応のものであり、2つの搬送波を介してダウンリンクデータを送受信することができる。
図3は、WTRUの例210およびNode Bの例220のブロック図である。WTRU 210はNode B 220と通信しており、両方が、DC−HSDPAモードでDTXおよびDRXを実行するように構成される。WTRU 210は、コントローラー215と、レシーバー216と、トランスミッター217と、アンテナ218とを含む。コントローラー215は、以下に開示される実施形態に従ってレシーバー216およびトランスミッター217を、DC−HSDPAモードでDRXおよびDTX動作するように制御するように構成される。Node B 220は、コントローラー225と、レシーバー226と、トランスミッター227と、アンテナ228とを含む。コントローラー225は、以下に開示される実施形態に従ってレシーバー226およびトランスミッター227を、DC−HSDPAモードでDTXおよびDRX動作するように制御するように構成される。
Node B 220は、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波を介して同時にデータをWTRU 210に送信することができ、WTRU 210は、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波上でデータを同時に受け取ることができる。アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波は、同じ周波数帯で動作することができる。アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波は、同じ時間基準を有することができ、それらのダウンリンクは、同期可能である。
DC−HSDPA動作が活性化されるとき、WTRU 210は、2つのダウンリンク搬送波のうちいのいずれか1つからデータを受け取ってよい。WTRU 210が同時に両方の搬送波上のHS−SCCHを監視するように構成される場合、新しいDRXパターンを確立して、サプリメンタリ搬送波を考慮に入れることが有利である。アンカー搬送波のDRXパターン(すなわちHS−SCCH受信パターン)は、現在実施されている従来のパターンに従うことができる。サプリメンタリ搬送波のDRXパターンを構成するための実施形態について、以下に開示される。
第1の実施形態によれば、アンカーセルとサプリメンタリセルとのDRXパターンが整列される。サプリメンタリ搬送波のWTRU HS−SCCH受信パターンは、アンカー搬送波のHS−SCCH受信パターンに正確に整列される。これによって、WTRUが両方の搬送波上のHS−SCCHを同時に監視することが可能となり、WTRUハードウェア実装および構成に応じてバッテリ電力が節約される。さらに、これは、ネットワークが唯一のDRXパターンを示すことを可能にし、それによって、ネットワークは、アンカーセルとサプリメンタリセルの両方に適用される1つのDRXパターンだけをシグナリングすることができる。
オプションとして、アップリンクサプリメンタリ搬送波がある場合、アップリンクアンカー搬送波とアップリンクサプリメンタリ搬送波の両方のDTXパターンが整列されてよい。ネットワークは、両方のアップリンク搬送波に適用される1つのDTXパターンだけをシグナリングする。
DRXおよび/またはDTXパターンの開始(または活性化および非活性化)は、アンカーセルまたはサプリメンタリセルから、HS−SCCHオーダー(すなわちHS−SCCHオーダー内のDRX活性化/非活性化ビット)を介してシグナリングされてよく、暗黙的に両方のセルに適用される。あるいは、HS−SCCHオーダーは各セルを介して送信されて、各セルのDRX(および/またはDTX)がそれぞれ独立に制御されてよい。
第1の実施形態によれば、両方の搬送波のHS−SCCH受信パターンは、1組のサブフレームとして定義することができ、この1組のサブフレームのHS−SCCH DRX無線フレーム数CFN_DRXおよびサブフレーム数S_DRXは、次式を満たす。
((5×CFN_DRX−UE_DTX_DRX_Offset+S_DRX) MOD UE_DRX cycle)=0 数式(1)
ただし、UE_DTX_DRX_Offsetは、サブフレーム内のアップリンクDPCCHバーストパターンおよびHS−SCCH受信パターンのオフセットであり、UE_DRX_cycleは、サブフレーム内のHS−SCCH受信パターンの長さである。
図4は、UE_DRX_cycle=4について、2ミリ秒送信時間間隔(TTI)の間の整列されたDRXパターンを示している。最上行403は、アンカーセル上のDRXパターンを示しており、最下行405は、サプリメンタリセル上のDRXパターンを示している。アンカーセルとサプリメンタリセルのDRXパターンは、WTRUがサブフレーム407および409上のHS−SCCHを監視し、サブフレーム411および413上のHS−PDSCHを同時に受け取ることができるように整列される。
さらに、WTRUは、サプリメンタリ搬送波上のHS−SCCHを監視するように構成されない場合には、(アンカー搬送波を介して送られたHS−SCCHによって示されるように)WTRUがHS−PDSCHを期待しているTTIの間を除いて、サプリメンタリ搬送波をリッスンしないことが許され得る(すなわち一定DRX)。
第2の実施形態によれば、サプリメンタリ搬送波のWTRU DRXパターンは、アンカー搬送波のDRXパターンに合わせてオフセットされる。このオフセットは、ネットワークによってあらかじめ定義されるか、構成されるかのいずれかである。いずれにせよ、アンカー搬送波のHS−SCCH受信パターンは、1組のサブフレームとして定義することができ、この1組のサブフレームのHS−SCCH DRX無線フレーム数CFN_DRXおよびサブフレーム数S_DRXによって、次式が検証される。
((5×CFN_DRX−UE_DTX_DRX_Offset+S_DRX) MOD UE_DRX cycle)=0 数式(2)
サプリメンタリ搬送波のHS−SCCH受信パターンは、1組のサブフレームとして定義することができ、この1組のサブフレームのHS−SCCH不連続受信無線フレーム数CFN_DRXおよびサブフレーム数S_DRXによって、次式が検証される。
((5×CFN_DRX−UE DTX_DRX_Offset+SUPPC_OFFSET+S_DRX) MOD UE_DRX cycle)=0 数式(3)
ただし、SUPPC_OFFSETは、サプリメンタリ搬送波のHS−SCCH受信パターンのアンカー搬送波のHS−SCCH受信パターンに対するオフセットである。SUPPC_OFFSETを、ネットワークがあらかじめ定義できるまたは構成できる。SUPPC_OFFSET値は1とすることができ、その場合には、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のDRXパターンは、時間差が設けられる。あるいはまた、SUPPC_OFFSETは、下限(UE_DRX cycle/2)に設定されてよく、その場合、アンカー搬送波とサプリメンタリ搬送波とのDRXパターンは交互に起こる。
図5は、UE_DRX_cycle=4およびSUPPC_OFFSET=1について、2ms TTIの間のオフセットDRXパターンを示す。最上行503は、アンカーセル上のDRXパターンを示しており、最下行505は、サプリメンタリセル上のDRXパターンを示す。アンカーセルとサプリメンタリセルのDRXパターンは、WTRUがサブフレーム507および509上でHS−SCCHを監視し、サブフレーム511および513上でHS−PDSCHを受け取ることができるように時間差が設けられている。
WTRU DTXサイクルは、アンカー搬送波だけ、またはサプリメンタリ搬送波だけのDRXサイクルに対して整列されてよい。あるいはまた、WTRU DTXサイクルは、アンカー搬送波とサプリメンタリ搬送波の両方のDRXサイクルと整列されてよい。あるいはまた、WTRUは、1つまたは両方のダウンリンク搬送波上でCRX(continuous reception)にあるとき、常にCTX(continuous transmission)にあってよい。
DRXおよび/またはDTXモードの開始は、アンカーセルまたはサプリメンタリセルからのHS−SCCHオーダーを介してシグナリングすることができ、暗黙的に両方のセルに適用することができる。あるいは、DRXおよび/またはDTXは、例えば各セルから生じるHS−SCCHオーダーを使用することによって、セルごとにそれぞれ独立に活性化することができる。
アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のDRXパターンは、それぞれ独立に構成されてよく、その場合には、別個の独立したDRXサイクルが、別個のダウンリンク搬送波に適用されてよい。この場合、DRXは、セルごとに独立して活性化および非活性化することも、一緒に活性化および非活性化することもできる。
さらに、WTRUは、サプリメンタリ搬送波上のHS−SCCHを監視するように構成されない場合には、(アンカー搬送波を介して送られたHS−SCCHによって示されるように)WTRUがHS−PDSCHを期待しているTTIの間を除いて、サプリメンタリ搬送波をリッスンしないことが許され得る(すなわち一定DRX)。
第3の実施形態において、WTRUは、上位レイヤーシグナリングによって、ネットワークにその受信パターンの嗜好を示す。異なるWTRU実装は、搬送波間隔に応じて、異なるDRXパターンからの恩恵を受けることができる。例えば、WTRUは、上位レイヤーシグナリングによって次のオプションのうちの1つを知らせることができる。
(1)WTRUは、搬送波間で整列されたDRXパターンが望ましい。
(2)WTRUは、搬送波間で時間差が設けられたDRXパターンが望ましい。
(3)本開示の全体に渡って説明された他のDRXパターンのうちのいずれか。
さらに、WTRUは、RRCシグナリングによって、望ましいSUPPC_OFFSET値をネットワークに示すことができる。次いで、ネットワークは、それに応じてサプリメンタリ搬送波のWTRU DRXパターンを構成する。ネットワークは、WTRU要求を満たさなくてよい。あるいは、WTRUは、WTRUが要求したDRXパターンをネットワークが常に使用すると仮定できる。
さらに、WTRUは、サプリメンタリ搬送波上のHS−SCCHを監視するように構成されない場合には(アンカー搬送波を介して送られたHS−SCCHによって示されるように)WTRUがHS−PDSCHを期待しているTTIの間を除いて、サプリメンタリ搬送波をリッスンしないことが許され得る(すなわち一定DRX)。
第4の実施形態によれば、サプリメンタリ搬送波のWTRU DRXパターンは、アンカー搬送波のDRXパターンとは異なる周期を有することができる。サプリメンタリ搬送波周期のDRXパターンは、アンカー搬送波のDRXパターン周期の整数倍とすることができる。倍数因子は、あらかじめ定義されてもよいし、ネットワークによってシグナリングされてもよい。
倍数因子がMである場合、サプリメンタリ搬送波のHS−SCCH受信パターンは、1組のサブフレームとして定義することができ、この1組のサブフレームのHS−SCCH DRX無線フレーム数CFN_DRXおよびサブフレーム数S_DRXは、次式を満たす。
((5×CFN_DRX−UE_DTX_DRX_Offset+S_DRX) MOD (M×UE_DRX cycle))=0 数式(4)
例えば、倍数因子を2であるとすることができる。この場合、サプリメンタリ搬送波のHS−SCCH受信パターンは、1組のサブフレームとして定義することができ、この1組のサブフレームのHS−SCCH DRX無線フレーム数CFN_DRXおよびサブフレーム数S_DRXによって、次式が検証される。
((5×CFN_DRX−UE_DTX_DRX_Offset+S_DRX) MOD (2×UE DRX cycle))=0 数式(5)
図6は、UE_DRX_cycle=2およびM=2について、2ミリ秒のTTIの間のデュアルサイクルDRXパターンを示しており、ただし、サプリメンタリセルのDRXサイクルの長さは正確に、アンカーセルのDRXサイクルの長さの2倍である。最上行601は、アンカーセル上のDRXパターンを示しており、最下行603は、サプリメンタリセル上のDRXパターンを示している。サプリメンタリセルのDRXサイクルは、WTRUがアンカーセル上のサブフレーム605およびサプリメンタリセル上のサブフレーム609上のHS−SCCHを監視し、それぞれサブフレーム607および611上でHS−PDSCHを受け取ることができるように、アンカーセルの長さの2倍長い。
サプリメンタリおよびアンカー搬送波に適用されるDRX周期は、同じであってよい。あるいは、異なる独立したDRX周期を適用することができ、またはサプリメンタリ搬送波のDRX周期は、アンカー搬送波DRX周期の整数倍であってよい。DRX周期の開始は、アンカーセルのDRX周期に整列される(上述されたように、完全に整列され、またはDRXサイクルの整数倍と整列される)が、継続時間は異なってよい。あるいは、アンカー搬送波のDRX周期は、サプリメンタリ搬送波のDRX周期の整数倍であってよい。
WTRU DTXパターンは、アンカーとサプリメンタリとの両方のDRXサイクルの重複周期と整列されてよい。これによって、WTRUは、すべての搬送波、およびアップリンクとダウンリンクの両方で無線を完全にオフにすることができ、したがって電池寿命が最適化される。あるいは、DTX周期は、アンカーセルまたはサプリメンタリセルのDRX周期と整列されてよい。
DRXおよび/またはDTX活性化および非活性化についての実施形態が、下記に開示される。データがサプリメンタリ搬送波上で受け取られる場合、WTRUは、DRXから出て、Inactivity_Threshold_for_UE_DRX_cycleの周期の間、後続のHS−SCCHをリッスンする。デュアルセルHSDPAの文脈において、HS−SCCHは、2つのダウンリンク搬送波のうちのいずれか1つで受け取られてよい。下記の説明において、データ送信は、それだけに限らないが、HS−SCCHおよびHS−PDSCHを含み得るが、F−DPCH(fractional dedicated physical channel)およびHS−SCCHオーダーは、データ送信と見なされ得ない。
一実施形態によれば、DRX活性化および非活性化は、各ダウンリンク搬送波上で完全に独立している。データがサプリメンタリ搬送波上で受け取られる場合、WTRUは、あらかじめ構成された期間の間、HS−SCCH(またはHS−PDSCH)についてサプリメンタリ搬送波を監視する。アンカー搬送波上のDRXパターンは、WTRU上でデータが受け取られていないかのように維持することができる。データがアンカー搬送波上で受け取られる場合も、同じ方法が適用される。
図7は、アンカー搬送波上でデータを受け取った後のアンカー搬送波上のDRX非活性化例を示している。図7の例において、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のDRXパターンは、2ミリ秒のTTIおよびUE_DRX_cycle=4と整列される。最上行701および702は、それぞれアンカーセルおよびサプリメンタリセル上のNode B送信である。最下行703および704は、それぞれアンカーセルおよびサプリメンタリセル上のWTRUのDRXパターンを示している。WTRUは、構成されたDRXパターンに従って、アンカー搬送波とサプリメンタリ搬送波の両方のサブフレーム707および709上のHS−SCCHをリッスンする。Node Bは、アンカーセルを介してサブフレーム705および706上でHS−SCCHを送信する。WTRUは、サブフレーム705上でHS−SCCHを受け取ると、アンカーセル上のDRXを非活性化し、アンカーセル上の最後の送信706から、Inactivity_Threshold_for_UE_DRX_cycleサブフレーム(すなわちサブフレーム708)についてのアンカーセルの監視を開始する。WTRUは、通常のDRXパターンに従ってサプリメンタリセル上のHS−SCCHを監視する(すなわちサブフレーム709を監視する)。
あるいは、アンカー搬送波とサプリメンタリ搬送波のDRXパターンは、互いにリンクされてよい。図8は、この代替案に従ってアンカー搬送波上のデータを受け取った後のアンカー搬送波上のDRX非活性化例を示す。図8の例において、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のDRXパターンは、2ミリ秒のTTIおよびUE_DRX_cycle=4に整列される。最上行801および802は、それぞれアンカーセルおよびサプリメンタリセル上のNode B送信である。最下行803および804は、それぞれアンカーセルおよびサプリメンタリセル上のWTRUのDRXパターンを示している。WTRUは、構成されたDRXパターンに従ってアンカー搬送波とサプリメンタリ搬送波の両方のサブフレーム807および809上のHS−SCCHをリッスンする。Node Bは、サブフレーム805および806上のアンカーセルを介してHS−SCCHを送信する。WTRUは、サブフレーム805上のHS−SCCHを受け取ると、アンカーセルとサプリメンタリセルの両方でDRXを非活性化し、アンカーセル上の最後の送信806から、Inactivity_Threshold_for_UE_DRX_cycleサブフレーム(すなわちサブフレーム808および810)についてのアンカーセルおよびサプリメンタリセルの監視を開始する。
あるいは、データがサプリメンタリ搬送波上で受け取られるときは、WTRUは、Inactivity_Threshold_for_UE_DRX_cycleの継続時間の間、HS−SCCHおよび/またはHS−PDSCHについてサプリメンタリ搬送波とアンカー搬送波の両方を監視するが、WTRUがアンカー搬送波上でデータを受け取るときは、DRXは、サプリメンタリ搬送波上で維持されてよい。
これらの異なるメカニズムは、L3シグナリングを使用してネットワークによって構成されてもよいし、WTRU内であらかじめ定義されてもよい。
HS−PDSCH搬送波表示の実施形態について、以下に述べられる。HS−SCCHが2つの搬送波のうちの1つだけで(好ましくはアンカー搬送波上)で送信される場合、関連するHS−PDSCHについてどの搬送波をリッスンするか示す追加の表示を提供する必要がある。下記に述べられた実施形態は、HS−PDSCHを介したデータ送信またはHS−SCCHオーダーのためのHS−SCCHスケジューリングに適用可能であり、WTRUは、HS−SCCH上のそのH−RNTI(HS−DSCH radio network temporary identity)を復号した後にHS−PDSCHを監視する必要はないことに留意されたい。
一実施形態によれば、WTRUがHS−PDSCHまたはHS−SCCHについて監視する必要がある搬送波は、HS−SCCHチャネライゼーションコードに直接リンクされる。これは、非特許文献1に定義されたHS−SCCH Info情報要素(IE)内に搬送波(サプリメンタリまたはアンカー)を示す情報要素(IE)を追加することにより達成することができる。例えば、新しい行が、表1に示されたHS−SCCH Info IEに追加されてよい。表1で、ダウンリンク搬送波を示すための新しく追加されたアイテムには、下線が引かれている。
Figure 0005291186
あるいは、それぞれの搬送波に、別個のH−RNTI(アンカー搬送波に一方、サプリメンタリ搬送波にもう一方)が割り当てられる。WTRUは、両方のH−RNTIについてHS−SCCHを監視する。アンカー搬送波のH−RNTIがHS−SCCH上で復号される場合は、WTRUは、スケジューリングがアンカー搬送波に適用可能であることを知り、サプリメンタリ搬送波のH−RNTIがHS−SCCH上で復号される場合は、WTRUは、スケジューリングがサプリメンタリ搬送波に適用可能であることを知る。
あるいは、関連するHS−PDSCHの搬送波は、関連するHS−SCCH内に明示的に示されてよい。搬送波情報は、WTRUがHS−PDSCHをバッファし始めるのにこの情報を必要とするので、HS−SCCHの第1の部分で運ばなければならない。搬送波表示ビット、xciは、HS−SCCH内に従来のチャネライゼーションコードセットのビットの一部として含まれてよい。これは、搬送波の柔軟性を犠牲にして、チャネライゼーションコードスケジューリングの柔軟性を減少させることによって達成することができる。DC−HSDPA動作用に構成されたWTRUは、新しい定義に従ってHS−SCCHのチャネライゼーションコードセットビットを自動的に再解釈して、搬送波表示、チャネライゼーションコードオフセット、および関連するデータ送信内のHS−PDSCHコードの数を決定する。
あるいは、第1の部分が搬送波表示についての追加のビットを含む、新しいHS−SCCHタイプが定義されてよい。例えば、WTRUがMIMO動作用に構成されない場合は、新しいHS−SCCHタイプは、そのパート1に以下の情報を含んでよい。
− チャネライゼーションコードセット情報(7ビット):xccs,1,xccs,2,…,xccs,7
− 変調方式情報(1ビット):xms,1
− 搬送波表示情報(1ビット):xci
同様に、WTRUがMIMO動作用に構成される場合は、新しいHS−SCCHタイプは、そのパート1に以下の情報を含んでよい。
− チャネライゼーションコードセット情報(7ビット):xccs,1,xccs,2,…,xccs,7
− 変調方式およびトランスポートブロック情報の数(3ビット):xms,1,,xms,2,xms,3
− プリコーディング重み情報(2ビット):Xpwipb1,Xpwipb2
− 搬送波表示情報(1ビット):xci
例えば、搬送波表示ビットは、xci=0のときは、関連するHS−PDSCHがアンカー搬送波上で送信され、そうでない場合は、関連するHS−PDSCHがサプリメンタリ搬送波上で送信されるように定義されてよい。両方の場合で、単に新しいレートマッチングパラメータを定義することによって、HS−SCCHパート1の従来のメカニズムと類似のチャネル符号化メカニズムを再利用することが可能である。
別の実施形態によれば、WTRUは、アンカー搬送波またはサプリメンタリ搬送波上のHS−SCCH受信のタイミングに基づいて、アンカー搬送波上のデータを復号すべきか、それともサプリメンタリ搬送波上のデータを復号すべきか決定する。
アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波に、時間差が設けられたDRXパターンが用いられる場合、その表示は、WTRUが搬送波のうちのある搬送波上で受信を試みるべきかどうか決定するのに使用されるものと同じ基準(公式)に当然基づく。これは、HS−SCCHが、DRXパターンによるアンカー搬送波上の受信が可能である時刻(time instant)に受信される場合にはアンカー搬送波を、DRXパターンによるサプリメンタリ搬送波上の受信が可能である時刻に受信される場合にはサプリメンタリ搬送波を指すことを意味する。いずれの場合も、HS−SCCHは、アンカー搬送波またはサプリメンタリ搬送波のいずれかで送信可能であるが、どの搬送波をリッスンしなければならないかの明示的な表示をHS−SCCH自体に設ける必要はない。
あるいは、アンカー搬送波またはサプリメンタリ搬送波上のHS−PDSCHの受信についての異なるパターンがあってもよい。例えば、WTRUは、HS−SCCHが1組のサブフレーム上で受け取られる場合、アンカー搬送波上のHS−PDSCHを復号することができ、この1組のサブフレームの無線フレーム数CFN_Anchorおよびサブフレーム数S_Anchorは、次式を満たす。
(5×CFN_Anchor−Anchor_Offset+S_Anchor) MOD 2)=0 数式(6)
WTRUは、すべての他のサブフレームにおいて、サプリメンタリ搬送波上のHS−PDSCHを復号する。
ダウンリンク搬送波にHS−PDSCHを復号するようシグナリングするこの実施形態が使用され、時間差が設けられたDRXパターンが使用される場合、WTRUは、いずれかの搬送波のDRX受信パターンによって定義されたサブフレームから始めて、2つの連続するTTI内にHS−SCCHを受け取る必要があり得る。
以下に、高速サプリメンタリ搬送波活性化および非活性化のための実施形態が開示される。サプリメンタリ搬送波の活性化および非活性化は、L1またはL2シグナリングを使用することによって実行される。
一実施形態によれば、ネットワークは、WTRUが連続受信をサプリメンタリ搬送波に適用すべき(事実上DRXを非活性化する)ことをWTRUに示すLI信号を送信する。これは、新しいHS−SCCHオーダーまたは新しいタイプのL1メッセージを使用することによって達成することができる。新しいHS−SCCHオーダーまたはL1メッセージは、アンカー搬送波で送信されてもよいし、サプリメンタリ搬送波で送信されてもよい。ネットワークからこの信号を受け取ると、WTRUは、HS−SCCHオーダーまたはL1メッセージに基づいてサプリメンタリ搬送波の監視を開始または停止することができる(例えば「1」においてサプリメンタリ搬送波の活性化、「0」においてサプリメンタリ搬送波の非活性化など)。
あるいは、WTRUは、非アクティビティタイマーが終了すると、サプリメンタリ搬送波(すなわちサプリメンタリ搬送波上のHS−SCCHおよび/またはHS−DPSCH)の監視を自律的にディセーブルできる。より具体的には、サプリメンタリセル、またはオプションとしてアンカーセルとサプリメンタリセルとの両方で、構成された時間量の間ダウンリンクデータが受け取られない場合、WTRUは、サプリメンタリセルへの監視をディセーブルすることができる。
ネットワークは、WTRUにHS−SCCHオーダーまたはLl信号を送信して、サプリメンタリ搬送波の活性化を示すことができる。これは、アンカー搬送波上で新しいHS−SCCHオーダーまたは新しいタイプのL1メッセージを使用することによって達成することができる。あるいは、WTRUは、ダウンリンクトラフィックが受け取られる場合、サプリメンタリ搬送波の監視を自律的にイネーブルすることができる。オプションとして、サプリメンタリ搬送波の監視をイネーブルするための基準は、受け取られているトラフィックのタイプまたはデータ量に依存し得る。ネットワークからこの信号を受け取ると、WTRUは、非活性化オーダー受信前と同じ構成を使用してサプリメンタリ搬送波の監視を開始し、またはサプリメンタリ搬送波の監視を停止することができる。具体的には、サプリメンタリ搬送波のDRXステータスを、非活性化オーダーが受け取られる前の状態に戻すことができる。
あるいは、サプリメンタリ搬送波が活性化または再活性化されると、サプリメンタリ搬送波のDRXは、常にディセーブルされ得る(あるいは、常にイネーブルされ得る)。あるいは、活性化または再活性化時のサプリメンタリ搬送波のDRX状態は、上位レイヤーシグナリングによって構成されてよい。
あるいは、サプリメンタリ搬送波が活性化または再活性化されると、WTRUは、(整列された、または時間差が設けられた)アンカーセルと同じDRXパターンを使用し始めてよい。例えば、アンカーセルがサプリメンタリセルの活性化時にアクティブなDRXを有する場合は、WTRUは、同じ受信パターンを使用してDRXを開始することもできる。アンカーセルがCRXにある場合は、サプリメンタリ搬送波もまた、CRXにあってよい。
サプリメンタリ搬送波活性化および非活性化は、デュアル(またはマルチ)DRX方式と見なすこともできる。第1のDRXサイクルは、上記に適用された実施形態のうちの1つを使用してDRXパターンが両方の搬送波に適用されることを備え、第2のDRXサイクルは、サプリメンタリ搬送波および継続したDRXパターン、またはアンカー搬送波上の連続受信をディセーブルすることを備える。これは、2段階DRXメカニズムである。第1の段階は、CRXからDRXに移ることを備え、第2の段階は、DRXから非アクティブに移ることを備える。DRXサイクル間の遷移は、以下のオプションの1つまたはその組合せに依存し得る。
(1)非アクティビティタイマー
(2)上述されたHS−SCCHオーダーまたはLlシグナリング
(3)RRCシグナリング
(4)搬送波のうちの1つの搬送波上のダウンリンクトラフィック(すなわちHS−SCCHまたはHS−DPSCH)の受信
(5)搬送波のうちの1つでダウンリンクトラフィック(すなわちHS−SCCHまたはHS−DPSCH)を受信して、他方の搬送波上でスケジューリング情報を示す
WTRUは、第2のDRXサイクルに入ると、HS−SCCHオーダーが受信される場合またはダウンリンクトラフィックが受信される場合には、第1のDRXサイクル(両方の搬送波がDRXにある)に遷移できる。あるいは、WTRUは、第2のDRXサイクルから直接に連続送信に遷移できる。
あるいは、WTRUは、ダウンリンクアンカーセルチャネル(すなわちHS−SCCHおよび/またはHS−DPSCH)の監視をディセーブルおよびイネーブルすることができ、構成されたDRXサイクルまたはサプリメンタリセル上の連続受信を使用してサプリメンタリセルをリッスンする。サプリメンタリセルの監視をイネーブル/ディセーブルする上記のオプションは、この代替案に適用することもできる。
WTRU上の節電を向上させるための実施形態が、以下に開示される。ルールとシグナリングの新しいセットが、DC−HSDPAモードにおけるWTRUのDRX/DTXの高速活性化および非活性化のために定義される。活性化および非活性化は、ダウンリンク搬送波ごとに別々に実行されてよい。これは、搬送波ごとに別々のHS−SCCHオーダーを介してWTRUに活性化/非活性化オーダーを明示的にシグナリングすることによって達成することができる。この柔軟性によって、追加の電力消費、シグナリング負荷、およびダウンリンク上のコード空間使用の増加がもたらされる。
一実施形態によれば、DC−HSDPA対応WTRUのデュアルDTX/DRX状態が、サプリメンタリ搬送波の状態(アクティブまたは非アクティブ)と、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のDRX状態(アクティブまたは非アクティブ)と、アップリンク搬送波上のDTXステータス(アクティブまたは非アクティブ)の組合せによって定義される。DC−HSDPA対応WTRUは、いくつかのデュアルDTX/DRX状態にあることができる。あるデュアルDTX/DRX状態から別のデュアルDTX/DRX状態への一部の遷移は、他の遷移よりも普及していることがある。したがって、これらに関連するシグナリングコストは、最小限に抑えるべきである。
シグナリングメカニズムとルールの以下のセットは、普及した状態遷移に関連するシグナリング負荷を減少させるために提供される。それらは、あらゆる順序で使用してもよいし、あらゆる組合せで使用してもよい。
ルール1:サプリメンタリ搬送波がアクティブ状態にあるとき、およびDRXがアンカー搬送波上で(通常のリリース7 HS−SCCHオーダーを介して)明示的に活性化されるとき、DRXは、サプリメンタリ搬送波上で暗黙的に活性化される。このルールによって、低いダウンリンクアクティビティの期間に両方の搬送波についてWTRUをDRX状態にするHS−SCCHオーダーの数を減らすことができる。
ルール2:サプリメンタリ搬送波が(例えばHS−SCCHオーダーを介して)明示的に活性化されると、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波の両方のDRXは、暗黙的に非活性化される。オプションとして、ULアンカー搬送波上の(およびオプションとして、ULサプリメンタリ搬送波が存在する場合にはULサプリメンタリ搬送波上の)DTXも、暗黙的に非活性化される。これは、複数のHS−SCCHオーダーによって達成することができるが、この新しいルールによって、ネットワークは、高いダウンリンクアクティビティの期間にはWTRUを迅速に非常にアクティブな状態にすることができる。
ルール3:サプリメンタリ搬送波が(例えばHS−SCCHオーダーを介して)明示的に非活性化されると、アンカー搬送波上で、DRXが暗黙的にイネーブルされる。オプションとして、DTXもまた、ULアンカー搬送波上で暗黙にイネーブルされてよい。このルールによって、ネットワークは、低いアクティビティの期間にはWTRUをバッテリ節約モードに、より迅速に移すことができる。
ルール4:DRXがサプリメンタリ搬送波上で(例えばHS−SCCHオーダーによって)明示的にディセーブルされる場合、アンカー搬送波上のDRXは、暗黙的にディセーブルされる。オプションとして、第2のUL搬送波が存在する場合には、第2のUL搬送波上でDTXが明示的にディセーブルされるとき、ULアンカー搬送波上でDTXが暗黙的にディセーブルされる。このルールによって、ネットワークは、低いアクティビティの期間にはWTRUをバッテリ節約モードに、より迅速に移すことができる。
図9は、低電力状態から高電力状態への、およびその逆の遷移を達成するために、単一のサプリメンタリ搬送波活性化および非活性化オーダーの使用が、ルール2およびルール3と共にどのように使用され得るか示している。図9において、4つの状態が定義される:状態1(サプリメンタリセルがアクティブ、DRX両方のセルがアクティブ)、状態2(サプリメンタリセルがアクティブ、DRX両方のセルが非アクティブ)、状態3(サプリメンタリセルが非アクティブ、DRX両方のセルがアクティブ)、状態4(サプリメンタリセルが非アクティブ、DRX両方のセルが非アクティブ)。サプリメンタリセル活性化オーダーを受け取ると(ステップ902)、WTRUは、状態2から状態3に遷移し、サプリメンタリセルを活性化し、両方のセルについてDRXを非活性化する。サプリメンタリセル非活性化オーダーを受け取ると(ステップ904)、WTRUは、状態3から状態2に遷移し、サプリメンタリセルを非活性化し、両方のセルについてDRXを活性化する。
あるいは、上記の暗黙のルールのうちの一部は、明示的なシグナリングを使用して実施できる。例えば、ルール2およびルール3は、明示的なシグナリングを使用することによって達成することもできる。これを行う可能な1つのやり方は、サプリメンタリセルの活性化および非活性化のために従来のHS−SCCHオーダービット内の予約されたビットを用いて単一のHS−SCCHオーダーを使用し、それぞれ(アンカー搬送波とサプリメンタリ搬送波の両方についての)DRX、およびオプションとして(UL搬送波上の)DTXの活性化および非活性化を示すことである。
例えば、3つのHS−SCCHオーダービットの第1のビットを使用して、アンカーセルおよびサプリメンタリセルのDRX活性化および非活性化を示すことができ、3つのHS−SCCHオーダービットの第2のビットを使用して、DTX活性化および非活性化を示すことができる。例えば、第1のビットが「0」に設定される場合は、HS−SCCHオーダーは、アンカーセルとサプリメンタリセルの両方のためのDRX非活性化オーダーである。第1のビットが「1」に設定される場合は、HS−SCCHオーダーは、アンカーセルとサプリメンタリセルの両方のためのDRX活性化オーダーである。第2のビットが「0」に設定される場合は、HS−SCCHオーダーは、DTX非活性化オーダーである。第2のビットが「1」に設定される場合は、HS−SCCHオーダーは、DTX活性化オーダーである。ULサプリメンタリ搬送波が存在する場合は、DTXは、アンカー搬送波とアップリンクサプリメンタリ搬送波の両方に適用することもできる。
DC−HSDPAにおいて、2つCQI(Channel Quality Indicator)フィードバックサイクル値:アンカーセル用に一方、およびサプリメンタリセル用の他方を、WTRUに提供しなければならない。これらの値は、RRCシグナリングを介してネットワークによってWTRUに明示的に提供することができる:アンカー搬送波への値(変数kで示される)およびサプリメンタリ搬送波への値(変数ksで示される)。これによって、ネットワークによってCQI報告レートを、例えば別個のDRXサイクルに対して最適化するように調整することが可能となる。
一実施形態によれば、サプリメンタリ搬送波のCQIフィードバックサイクル継続時間は、WTRUによって暗黙的に決定できる。サプリメンタリ搬送波のCQIフィードバックサイクルは、アンカー搬送波のCQIフィードバックサイクルと同一であってよい(すなわちks=k)。あるいは、サプリメンタリ搬送波のDRXサイクルがアンカー搬送波のDRXサイクルの係数(M)である場合において、サプリメンタリ搬送波のCQIフィードバックサイクルは、アンカー搬送波のCQIフィードバックサイクルの同じ係数倍で与えることができる(すなわちks=M×k)。値Mは、シグナリングされてもよいし、仕様内にあらかじめ構成されてよい(例えばM=2)。この手法は、上記に開示された他の実施形態(例えば時間オフセットCQI報告)と組み合わせて、最大の柔軟性を達成することができる。
HS−SCCHオーダーを介してサプリメンタリセルを活性化/非活性化するときのWTRUのアクションについて開示される。HS−SCCHオーダーを介してサプリメンタリセルを非活性化すると、WTRUは、サプリメンタリセルに関連するHARQバッファをフラッシュし、かつ/またはMAC(medium access control)エンティティに、サプリメンタリセルに関連する構成された各HARQプロセスについて(サプリメンタリセルが再活性化されると)次に受け取られるHARQ送信を第1の送信と見なすべきと指示することができる。
上記アクションを実行するいくつかの方法がある。ある手法において、サプリメンタリセル非活性化オーダーを受け取ると、物理レイヤーは、サプリメンタリセルが非活性化されていることをRRCレイヤーに示すことができる。次に、RRCレイヤーは、MACレイヤーに、サプリメンタリセルに関連する構成されたすべてのHARQプロセスについて次のHARQ送信を第1のHARQ送信と見なすべきと指示することができる。RRCレイヤーは、サプリメンタリセルに関連するHARQバッファをフラッシュするようにMACレイヤーに指示することもできる。
(実施形態)
1.WTRUに実装された、DC−HSDPAでDRXを実行するための方法。
2.アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうちの少なくとも1つについてDRXを活性化するためのメッセージを受け取ることを備えた実施形態1の方法。
3.メッセージを受け取ると、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波に同じDRXパターンを適用することを備えた実施形態2の方法。
4.メッセージは、HS−SCCHオーダーを介して受け取られる実施形態2−3の方法。
5.アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうちいずれか1つを介してデータが受け取られるという条件でアンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波の両方においてDRXを非アクティブにすることをさらに備えた実施形態2−4の方法。
6.アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうち少なくとも1つについてDRXを非活性化するための第2のメッセージを受け取ることをさらに備えた実施形態2−5の方法。
7.アンカー搬送波とサプリメンタリ搬送波との両方においてDRXを非活性化することを備えた実施形態6の方法。
8.第2のメッセージがHS−SCCH(high speed shared control channel)オーダーを介して受け取られる実施形態4の方法。
9.WTRUに実装された、DC−HSDPAにおいて2つの搬送波上同時に受信するための方法。
10.アンカー搬送波を介してサプリメンタリ搬送波を活性化するための物理レイヤー信号を受け取ることを備えた実施形態9の方法。
11.物理レイヤー信号を受け取ると、サプリメンタリ搬送波を活性化することを備えた実施形態10の方法。
12.物理レイヤー信号は、HS−SCCHオーダーである実施形態10−11の方法。
13.サプリメンタリ搬送波を活性化すると、アンカー搬送波とサプリメンタリ搬送波との両方に同じDRXパターンを適用することをさらに備えた実施形態10−13の方法。
14.アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうち1つを介してサプリメンタリ搬送波を非活性化するための第2の物理レイヤー信号を受け取ることをさらに備えた実施形態10−14の方法。
15.第2の物理レイヤー信号を受け取ると、サプリメンタリ搬送波を非活性化することを備えた実施形態14の方法。
16.サプリメンタリ搬送波を非活性化すると、サプリメンタリ搬送波に関連するHARQバッファをフラッシュすることをさらに備えた実施形態14−15の方法。
17.サプリメンタリ搬送波を再活性化した後、サプリメンタリ搬送波を介して受け取られたデータを新しいデータとして処理することをさらに備えた実施形態14−15の方法。
18.DC−HSDPAにおいてDRXを実行するよう構成されたWTRU。
19.アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうち少なくとも1つについてDRXを活性化するためのメッセージを受け取るよう構成されたレシーバーを備えた実施形態18のWTRU。
20.メッセージを受け取ると、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波に同じDRXパターンを適用するよう構成されたコントローラーを備えた実施形態19のWTRU。
21.レシーバーは、HS−SCCHオーダーを介してメッセージを受け取るよう構成された実施形態19−20のWTRU。
22.コントローラーは、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうちいずれか1つを介してデータが受け取られるという条件でアンカー搬送波とサプリメンタリ搬送波との両方においてDRXを非アクティブにするよう構成された実施形態20−21のWTRU。
23.コントローラーは、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうち少なくとも1つについてDRXを非活性化するための第2のメッセージを受け取ると、アンカー搬送波とサプリメンタリ搬送波との両方においてDRXを非活性化するよう構成された実施形態20−22のWTRU。
24.第2のメッセージは、HS−SCCHオーダーを介して受け取られる実施形態23のWTRU。
25.DC−HSDPAにおいて2つの搬送波上同時に受信するよう構成されたWTRU。
26.アンカー搬送波を介してサプリメンタリ搬送波を活性化するための物理レイヤー信号を受け取るよう構成されたレシーバーを備えた実施形態25のWTRU。
27.物理レイヤー信号を受け取るとサプリメンタリ搬送波を活性化するよう構成されたコントローラーを備えた実施形態26のWTRU。
28.物理レイヤー信号は、HS−SCCHオーダーである実施形態26−27のWTRU。
29.コントローラーは、サプリメンタリ搬送波を活性化すると、アンカー搬送波とサプリメンタリ搬送波との両方に同じDRXパターンを適用するよう構成された実施形態27−28のWTRU。
30.コントローラーは、アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうち1つを介してサプリメンタリ搬送波を非活性化するための第2の物理レイヤー信号を受け取ると、サプリメンタリ搬送波を非活性化するよう構成された実施形態27−29のWTRU。
31.コントローラーは、サプリメンタリ搬送波を非活性化すると、サプリメンタリ搬送波に関連するHARQバッファをフラッシュするよう構成された実施形態30のWTRU。
32.コントローラーは、サプリメンタリ搬送波を再活性化した後、サプリメンタリ搬送波を介して受け取られたデータを新しいデータとして処理するよう構成された実施形態30のWTRU。
33.DC−HSDPAにおいてDRXをサポートするためのNode B。
34.HS−SCCHオーダーを送信するよう構成されたトランスミッターを備えた実施形態33のNode B。
35.アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波について同じDRXパターンによりWTRUにおいてDRXを活性化するためのHS−SCCHオーダーを送るよう構成されたコントローラーを備えた実施形態34のNode B。
36.DC−HSDPA動作をサポートするためのNode B。
37.物理レイヤー信号を送信するよう構成されたトランスミッターを備えた実施形態36のNode B。
38.WTRU用のサプリメンタリ搬送波の活性化のための第1の物理レイヤー信号をアンカー搬送波により送り、WTRU用のサプリメンタリ搬送波を非活性化するための第2の物理レイヤー信号をアンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうちの1つにより送るよう構成されたコントローラーを備えた実施形態37のNode B。
39.WTRUに実装され、サプリメンタリ搬送波を活性化することを備えた、DC−HSDPAにおいて2つの搬送波上同時に受信するための方法。
40.アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうち1つを介してサプリメンタリ搬送波を非活性化するための物理レイヤー信号を受け取ることを備えた実施形態39の方法。
41.物理レイヤー信号を受け取ると、サプリメンタリ搬送波を非活性化することを備えた実施形態40の方法。
42.アンカー搬送波およびサプリメンタリ搬送波のうち1つを介してサプリメンタリ搬送波を非活性化するための物理レイヤー信号を受け取るよう構成されたレシーバーを備えた、DC−HSDPAにおいて2つの搬送波上同時に受信するよう構成されたWTRU。
43.物理レイヤー信号を受け取ると、サプリメンタリ搬送波を非活性化するよう構成されたコントローラーを備えた実施形態42のWTRU。
機能および要素について、特定の組合せで上記に述べたが、それぞれの機能または要素は、他の機能および要素なしに単独に使用されてもよいし、他の機能および要素を伴うまたは伴わない様々な組合せで使用されてもよい。本明細書に示された諸方法またはフローチャートは、汎用コンピュータまたはプロセッサによって実行するためにコンピュータ読取り可能記憶媒体内に組み込まれたコンピュータプログラム、ソフトウェアまたはファームウェアで実施することができる。コンピュータ読取り可能記憶媒体の例には、ROM(read only memory)、RAM(random access memory)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体記憶装置、内部ハードディスクおよび取外し可能ディスクなどの磁気媒体、磁気光媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびDVD(digital versatile disk)などの光媒体が含まれる。
適切なプロセッサには、例を挙げると、汎用プロセッサ、特別目的プロセッサ、従来型プロセッサ、DSP(digital signal processor)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラー、マイクロコントローラー、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)回路、他のあらゆるタイプのIC(integrated circuit)および/またはステートマシンが含まれる。
ソフトウェアに関連するプロセッサを使用して、WTRU、ユーザー機器(UE)、端末、基地局、RNCまたはあらゆるホストコンピュータで使用する無線周波数トランシーバを実装することができる。WTRUは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカフォン、振動装置、スピーカ、マイクロホン、テレビトランシーバ、ハンズフリーヘッドセット、キーボード、Bluetooth(登録商標)モジュール、周波数変調(FM)無線ユニット、液晶ディスプレイ(LCD)表示装置、有機発光ダイオード(OLED)表示装置、デジタル音楽プレイヤー、メディアプレイヤー、ビデオゲームプレイヤーモジュール、インターネットブラウザ、および/またはあらゆる無線LAN(WLAN)モジュールもしくは超広帯域(UWB)モジュールなど、ハードウェアおよび/またはソフトウェアで実装されたモジュールと共に使用されてもよい。

Claims (6)

  1. DC−HSDPAをサポートするワイヤレス通信において用いられる方法であって、
    レシーバーで、アンカー搬送波又はサプリメンタリ搬送波を介して、DRX(discontinuous reception)の活性化又はDRXの非活性化を表示するメッセージを受け取ること、および、
    コントローラーを介して、前記メッセージに応答して、共通のDRXパターンを前記アンカー搬送波及び前記サプリメンタリ搬送波に適用することであって、DRXの活性化及び非活性化が前記アンカー搬送波及び前記サプリメンタリ搬送波の双方に共通することを特徴とする、ことと、
    を備えたことを特徴とする方法。
  2. 前記メッセージを受け取ることは、HS−SCCHオーダーを受け取ることを含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. プロセッサを介して、前記メッセージが前記サプリメンタリ搬送波の非活性化を示すという条件の下に前記メッセージに応答して前記サプリメンタリ搬送波に関連するHARQバッファをフラッシュすること
    をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. DC−HSDPAをサポートするよう構成されたWTRUであって、
    アンカー搬送波又はサプリメンタリ搬送波を介して、DRX(discontinuous reception)の活性化又はDRXの非活性化を表示するメッセージを受け取るよう構成されたレシーバーと、
    前記メッセージに応答して、共通のDRXパターンを前記アンカー搬送波及び前記サプリメンタリ搬送波に適用するよう構成されたプロセッサであって、DRXの活性化及び非活性化が前記アンカー搬送波及び前記サプリメンタリ搬送波の双方に共通することを特徴とする、プロセッサと、
    を備えるWTRU。
  5. 前記レシーバーは、HS−SCCHオーダーを介して前記メッセージを受け取るよう構成されたことを特徴とする請求項に記載のWTRU。
  6. 前記プロセッサは、前記メッセージが前記サプリメンタリ搬送波の非活性化を示すという条件の下に前記メッセージに応答して前記サプリメンタリ搬送波に関連するHARQバッファをフラッシュするように前記レシーバーを制御するよう構成されたことを特徴とする請求項に記載のWTRU。
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