JP5524329B2 - マルチキャリアワイヤレス通信システムにおいて不連続受信を容易にするシステム、方法および装置 - Google Patents

マルチキャリアワイヤレス通信システムにおいて不連続受信を容易にするシステム、方法および装置 Download PDF

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Description

関連出願の相互参照
本願は、2009年5月4日に出願され、その全体の内容が参照により本明細書に組み込まれる、「Systems and Methods for Discontinuous Reception in Multicarrier Wireless Communication Systems」と題する米国仮特許出願第61/175,400号の利益を主張する。
以下の記述は、一般に、ワイヤレス通信に関し、詳細には、マルチキャリアワイヤレス通信システムにおいて不連続受信を容易にすることに関する。
ワイヤレス通信システムは、様々なタイプの通信を提供するために広く採用されている。例えば、ボイスおよび/またはデータはこうしたワイヤレス通信システムを介して提供され得る。典型的ワイヤレス通信システムやネットワークは、1つまたは複数の共有リソース(例えば、帯域幅、送信電力)への複数のユーザアクセスを提供できる。例えば、システムは、周波数分割多重(FDM)、時分割多重(TDM)、符号分割多重(CDM)、直交周波数分割多重(OFDM)などの様々な多元接続技術を使用できる。
一般に、ワイヤレス多元接続通信システムは、複数のユーザ機器(UE)のための通信を同時にサポートできる。各UEは、順方向リンクおよび逆方向リンク上での伝送によって1つまたは複数の基地局(BS)と通信できる。順方向リンク(またはダウンリンク(DL))はBSからUEへの通信リンクを指し、逆方向リンク(またはアップリンク(UL))はUEからBSへの通信リンクを指す。この通信リンクは、単一入力単一出力、多入力単一出力、または多入力多出力(MIMO)システムで確立され得る。
MIMOシステムは、共通に、データ伝送のための複数(NT)個の送信アンテナおよび複数(NR)個の受信アンテナを採用する。NT個の送信アンテナおよびNR個の受信アンテナによって形成されるMIMOチャネルは、空間チャネルと呼ばれ得るNS個の独立チャネルに分解できる、但し、NS≦{NT,NR}。NS個の独立チャネルの各々は1つの次元に対応する。さらに、複数の送信アンテナおよび受信アンテナによって生成された追加の次元数が利用された場合、MIMOシステムは改善されたパフォーマンス(例えば、増加したスペクトル効率、より高いスループット、および/またはより大きい信頼性)を提供できる。
MIMOシステムは、共通の物理媒体を介した順方向リンク通信および逆方向リンク通信を分割する様々なデュプレックス技術をサポートできる。例えば、周波数分割デュプレックス(FDD)システムは順方向リンク通信および逆方向リンク通信に対して異なる周波数領域を利用できる。さらに、時分割デュプレックス(TDD)システムでは、順方向リンク通信および逆方向リンク通信が共通の周波数領域を採用できるので、相反原理が逆方向リンクチャネルから順方向リンクチャネルを推定することを可能にする。
ワイヤレス通信システムは、カバレージエリアを提供するために1つまたは複数のBSをしばしば採用する。典型的なBSはブロードキャスト、マルチキャストおよび/またはユニキャストサービスのための複数のデータストリームを送信でき、データストリームはUEの独立した受信対象であり得るデータのストリームであってよい。こうしたBSのカバレージエリア内のUEは複合ストリームによって搬送される1つ、1つより多く、またはすべてのデータストリームを受信するために採用され得る。同様に、UEはデータをBSまたは別のUEに送信できる。
以下は、1つまたは複数の実施形態の簡略化された概要を提示してこうした実施形態の基本的な理解を提供するものである。この概要は、すべての予期される実施形態の包括的な概観ではなく、すべての実施形態の主要または重要な要素を識別したり、いずれかまたはすべての実施形態の範囲を定めたりすることを意図しない。その唯一の目的は、後で提示するより詳細な説明への導入として、1つまたは複数の実施形態のいくつかの概念を簡略化された形式で提示することである。
1つまたは複数の実施形態およびその対応する開示によって、様々な態様がマルチキャリアワイヤレス通信システムにおいて不連続受信(DRX)を容易にすることに関連して説明される。
関係する態様によれば、1つの装置が提供される。この装置は、この装置の1つまたは複数の非アクティビティ期間、並びにこの装置がデータを監視し受信するように構成される1つまたは複数セットの周波数キャリアを示す複数のパラメータに少なくとも基づいてDRXを実行する制御ユニットを含むことができる。
他の関係する態様によれば、別の1つの装置が提供される。この装置は、この装置の1つまたは複数の非アクティビティ期間、並びにこの装置がデータを監視し受信するように構成される1つまたは複数のセットの周波数キャリアを示す複数のパラメータに少なくとも基づいてDRXを実行する手段を含むことができる。
さらに、他の関係する態様によれば、別の1つの装置が提供される。この装置はマルチキャリア受信機を含むことができる。マルチキャリア受信機は選択された1つまたは複数の周波数キャリア上のデータを、このマルチキャリア受信機の選択された非アクティビティ期間後に同時に受信するものであり得る。この受信は、この選択された1つまたは複数の周波数キャリアを示しかつこのマルチキャリア受信機の選択された非アクティビティ期間を示す複数のパラメータを含むDRX構成情報に基づくことができる。
さらに、他の関係する態様によれば、別の1つの装置が提供される。この装置はデータを同時に受信する手段を含むことができる。データを同時に受信する手段は、選択された1つまたは複数の周波数キャリア上のデータを、同時にデータを受信する手段の選択された非アクティビティ期間後に同時に受信するものであり得る。この受信は、選択された1つまたは複数の周波数キャリアを示しかつデータを同時に受信する手段の選択された非アクティビティ期間を示す複数のパラメータを含むDRX構成情報に基づくことができる。
他の関係する態様によれば、別の1つの装置が提供される。この装置は、複数の時間ベースおよび周波数ベースパラメータを含むDRX構成情報に従ってDRXを実行する制御ユニットを含むことができる。
さらに、他の関係する態様によれば、さらに別の1つの装置が提供される。この装置は、複数の時間ベースおよび周波数ベースパラメータを含むDRX構成情報に従ってDRXを実行する手段を含むことができる。
別の態様によれば、DRXを容易にする方法が提供される。この方法は、1つまたは複数の非アクティビティ期間にそれぞれ対応する1つまたは複数のDRXサイクルを提供するためにコンピュータ実行可能な複数の命令を実行するプロセッサを使用することを含むことができる。1つまたは複数のDRXサイクルの該当アウェイク期間中に、データが該当する1つまたは複数の周波数キャリア上で受信され得る。
別の態様によれば、1つのコンピュータプログラム製品が提供される。このコンピュータプログラム製品はコンピュータ可読媒体を含むことができる。このコンピュータ可読媒体はコードを含むことができる。このコードは、1つまたは複数の非アクティビティ期間にそれぞれ対応する1つまたは複数のDRXサイクルを提供するものであり得る。1つまたは複数のDRXサイクルの該当アウェイク期間中に、該当する1つまたは複数の周波数キャリアがデータ受信のために監視され得る。
さらに、別の態様によれば、DRXを容易にする1つの方法が提供され得る。この方法は第1の非アクティビティ期間に応答し、第1のDRXサイクルが与えられてマルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第1の1つまたは複数の周波数キャリアがこの第1のDRXサイクルのアウェイク期間中データを受信するために監視される第1の状態で動作することを含むことができる。また、この方法は第2の非アクティビティ期間に応答し、第2のDRXサイクルが与えられマルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第2の1つまたは複数の周波数キャリアがこの第2のDRXサイクルのアウェイク期間中データを受信するために監視される第2の状態で動作することを含むことができる。また、この方法は第3の非アクティビティ期間に応答し、第3のDRXサイクルが与えられマルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第3の1つまたは複数の周波数キャリアがこの第3のDRXサイクルのアウェイク期間中データを受信するために監視される第3の状態で動作することを含むことができる。
さらに別の態様によれば、別の1つのコンピュータプログラム製品が提供される。このコンピュータプログラム製品はコンピュータ可読媒体を含むことができる。このコンピュータ可読媒体は第1の非アクティビティ期間に応答して第1の状態で動作するためのコードを含むことができる。第1のDRXサイクルが与えられることができ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第1の1つまたは複数の周波数キャリアがこの第1のDRXサイクルのアウェイク期間中データを受信するために監視されることができる。また、このコンピュータ可読媒体は、第2の非アクティビティ期間に応答して第2の状態で動作するためのコードを含むことができる。第2のDRXサイクルが与えられることができ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第2の1つまたは複数の周波数キャリアがこの第2のDRXサイクルのアウェイク期間中データを受信するために監視されることができる。また、コンピュータ可読媒体は、第3の非アクティビティ期間に応答して第3の状態で動作するためのコードを含むことができる。第3のDRXサイクルが与えられることができ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第3の1つまたは複数の周波数キャリアがこの第3のDRXサイクルのアウェイク期間中データを受信するために監視されることができ。
さらに、別の態様によれば、1つの装置が提供される。この装置はDRX制御ユニットを含むことができる。また、このDRX制御ユニットは、1つまたは複数の周波数キャリア上のデータを受信すると共にDRX構成情報を受信する通信ユニットと、データを受信するための1つまたは複数の周波数キャリアを選択する周波数キャリア選択ユニットとを含むことができる。また、DRX制御ユニットはこの装置のアウェイク期間およびスリープ期間を制御するアウェイクスリープ期間制御ユニットと、この装置の非アクティビティ期間を評価する非アクティビティ期間評価ユニットとを含むことができる。また、DRX制御ユニットは受信されたDRX構成情報を記憶するメモリを含むことができる。1つまたは複数の周波数キャリアが選択されることができ、非アクティビティ期間が受信されたDRX構成情報に基づいて評価されることができる。
さらに、さらに別の態様によれば、別の1つの装置が提供される。この装置は、DRXを実行する手段を含むことができる。DRXを実行する手段はコンテンツを受信する手段を含むことができる。コンテンツを受信する手段は、1つまたは複数の周波数キャリア上のデータを受信すると共にDRX構成情報を受信するためのものであり得る。また、DRXを実行する手段はデータを受信するための1つまたは複数の周波数キャリアを選択する手段と、この装置のアウェイク期間およびスリープ期間を制御する手段と、この装置の非アクティビティ期間を評価する手段とを含むことができる。DRXを実行する手段は、受信されたDRX構成情報を記憶する手段を含むことができる。1つまたは複数の周波数キャリアが選択されることができ、非アクティビティ期間が受信されたDRX構成情報に基づいて評価されることができる。
さらに、さらに別の態様によれば、1つのシステムが提供される。このシステムは、複数の時間および周波数パラメータに基づいてDRX制御情報を生成するように構成される制御ユニットを含むことができる。生成されたDRX制御情報は複数のDRXレベルのうちの1つに対応し得る。制御ユニットは生成されたDRX制御情報を出力するように構成されることもできる。このシステムはデータのマルチキャリア受信を実行することが可能なUEを含むこともできる。UEは、制御ユニットに通信可能に結合され、出力されたDRX制御情報を受信し、DRXを実行するように構成されることができる。DRXは、UEが複数のDRXレベルのうちの1つに従ってマルチキャリア受信を実行するように構成される1つまたは複数の周波数キャリア上で実行され得る。
さらに、別の態様によれば、別の1つのシステムが提供される。このシステムは、複数の時間および周波数パラメータに基づいてDRX制御情報を生成する手段を含むことができる。生成されたDRX制御情報は複数のDRXレベルに対応し得る。このシステムは生成されたDRX制御情報を出力する手段と、通信する手段とを含むこともできる。通信する手段はデータのマルチキャリア受信を実行可能であってよく、通信する手段はDRX制御情報を生成する手段に通信可能に結合されることができる。通信する手段は、出力されたDRX制御情報を受信し、DRXを実行するように構成されることができる。DRXは、通信する手段が複数のDRXレベルのうちの1つに従ってマルチキャリア受信を実行するように構成される1つまたは複数の周波数キャリア上で実行され得る。
さらに、別の態様によれば、1つの方法が提供される。この方法は、複数のDRXレベルに対応するDRX制御情報を第1の装置で複数の時間および周波数パラメータに基づいて生成することと、生成されたDRX制御情報を出力することとを含むことができる。この方法は、出力されたDRX制御情報をデータのマルチキャリア受信を実行可能な第2の装置で受信することと、第2の装置が複数のDRXレベルのうちの1つに従ってマルチキャリア受信を実行するように構成される1つまたは複数の周波数キャリア上でDRXを実行することとを含むこともできる。
最後に、他の態様によれば、1つのシステムが提供される。このシステムはUEに含むことができる。このUEはDRX制御ユニットを含むことができる。このDRX制御ユニットは、UEで実行されているかまたはUEで実行されるべきDRX動作を生成するために、対応するアウェイク期間および複数のスリープ期間を判断するアウェイクスリープ期間制御ユニットを含むことができる。DRX制御ユニットは、UEで経験される非アクティビティ期間の長さを監視し判断する非アクティビティ期間評価ユニットと、UEのDRX動作に従ってデータを監視し受信し続けるための1つまたは複数の周波数キャリアのうちの1つまたは複数をUEに選択させる周波数キャリア選択ユニットとを含むことができる。このUEは受信されたDRX構成情報を記憶するメモリを含むこともでき、1つまたは複数の周波数キャリアが選択され、非アクティビティ期間が受信されたDRX構成情報に基づいて評価される。このUEは、1つまたは複数の周波数キャリア上のデータを受信すると共にUEでのDRX動作を示すDRX構成情報を受信する第1の通信ユニットを含むこともできる。このシステムはDRX構成情報を送信する第2の通信ユニットを含むDRX制御ユニットを含むこともできる。このDRX制御ユニットはDRXが実行される1つまたは複数の周波数キャリア、あるいは1つまたは複数の周波数キャリアに対応する1つまたは複数の非アクティビティ期間を判断する非アクティビティ期間およびキャリア周波数トラフィック評価ユニットを含むこともできる。このDRX制御ユニットは、UEがDRXを実行する判断された1つまたは複数の周波数キャリア、あるいは1つまたは複数の周波数キャリアの判断がそれに基づく1つまたは複数の非アクティビティ期間を示すDRX構成情報を生成するDRX構成情報生成ユニットを含むこともできる。このシステムは生成されたDRX構成情報を記憶するメモリを含むこともできる。
上述の関連目標の達成に向け、1つまたは複数の実施形態が以下に十分に説明され特に特許請求の範囲で指摘される特徴を備える。以下の説明および添付の図面はこの1つまたは複数の実施形態のいくつかの例示的な態様を詳細に明らかにするものである。しかしながら、これら態様は様々な実施形態の原理を採用できる様々な方法のほんのいくつかを示すものであり、説明された実施形態がすべてのこうした態様およびこれらの均等物を含むものとする。
本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にする例示的なワイヤレス通信システムの図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にする例示的なワイヤレスネットワーク環境の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするシステムのブロック図の一例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXレベルの時間および周波数態様を示すグラフの一例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするシステムのブロック図の別の例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするUEのブロック図の一例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするUEのブロック図の別の例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするシステムのブロック図の一例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするシステムのブロック図の一例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするシステムのブロック図の一例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするシステムのブロック図の一例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするシステムのブロック図の一例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にする方法の一例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にする方法の一例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にする方法の一例の図。 本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にする方法の一例の図。
詳細な説明
様々な実施形態がこれから図面を参照して説明される。図面全体にわたり、同様の参照番号が同様の要素を指すために使用される。以下の記述には、多数の具体的な詳細が、説明の目的で、1つまたは複数の実施形態の完全な理解を与えるために明らかにされる。しかしながら、そのような実施形態は、これら具体的な詳細なしに実施され得ることは明らかなはずである。他の例では、よく知られている構造およびデバイスが1つまたは複数の実施形態の説明を容易にするためにブロック図形式で示される。
本願で使用する「構成要素(component)」、「モジュール」、「システム」などの用語は、コンピュータ関連のエンティティ、すなわち、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアの組合せ、ソフトウェア、および/または実行中のソフトウェアのいずれかを指すものとする。例えば、構成要素は、プロセッサ上で実行されるプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行ファイル、実行スレッド、プログラム、および/またはコンピュータであってよいが、これらに限定されない。説明上、コンピューティングデバイスで実行されるアプリケーションおよび/またはそのコンピューティングデバイスの両方が構成要素であり得る。1つまたは複数の構成要素がプロセスおよび/または実行スレッド内に常駐でき、1つの構成要素が1つのコンピュータ上に配置され、および/または2つ以上のコンピュータ間において分散されることができる。さらに、これら構成要素は、様々なデータ構造を記憶している様々なコンピュータ可読媒体から実行できる。これら構成要素は、1つまたは複数のデータパケットを有する信号(ローカルシステム、分散システム内の別の構成要素、および/またはこの信号で他インターネットなどのネットワークを介して別の構成要素と対話する1つの構成要素からのデータ等)に従うようなローカルおよび/またはリモートプロセスを介して通信できる。
本明細書に記載される技術は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)および/または他のシステムなど、様々なワイヤレス通信システムに対して使用され得る。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAシステムは、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)、CDMA1220などの無線技術を実施できる。UTRAは、Wideband−CDMA(W−CDMA)およびCDMAの他の変種を含む。CDMA1220は、IS−1220、IS−95、およびIS−856規格をカバーする。OFDMAシステムは、Evolved UTRA(E−UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE122.11(Wi−Fi)、IEEE122.16(WiMAX)、IEEE122.20、Flash−OFDMなどの無線技術を実施できる。UTRAおよびE−UTRAは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。3GPP Long Term Evolution(LTE)は、ダウンリンク上ではOFDMAを採用し、アップリンク上ではSC−FDMAを採用するE−UTRAを使用するUMTSの今度のリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTEおよびGSM(登録商標)は、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)と称する組織からの文書に記載されている。さらに、CDMA1220およびUMBは、「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)と称する組織からの文書に記載されている。さらに、こうしたワイヤレス通信システムは、不対の無ライセンススペクトル(unpaired unlicensed spectrums)と、122.xxワイヤレスLANと、BLUETOOTH(登録商標)と任意の他の短距離または長距離ワイヤレス通信技術とをしばしば使用するピアツーピア(例えば、モバイルツーモバイル)アドホックネットワークシステムをさらに含むことができる。
シングルキャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)は、シングルキャリア変調および周波数領域等化を利用する。SC−FDMAは、OFDMAシステムと同様のパフォーマンスおよび本質的に同じ全体的複雑さを有し得る。SC−FDMA信号は、その固有のシングルキャリア構造のためにより低いピーク対平均電力比(PAPR)を有し得る。SC−FDMAは、例えば、より低いPAPRが送信電力効率の点でUEに大きな利益を与えるアップリンク通信において使用され得る。従って、SC−FDMAは、3GPP Long Term Evolution(LTE)またはEvolved UTRAにおいてアップリンク多元接続方式として実施され得る。
さらに、本明細書では、様々な実施形態がUEに関連して説明される。UEは、システム、加入者ユニット、加入者局、移動局、モバイル、リモート局、リモート端末、モバイルデバイス、ユーザ端末、端末、ワイヤレス通信デバイス、ユーザエージェント、ユーザデバイスまたはアクセス端末と呼ばれることもある。UEは、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP)電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、コンピューティングデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された他の処理デバイスであることができる。さらに、本明細書では、様々な実施形態がBSに関連して説明される。BSはUEとの通信に利用でき、アクセスポイント、ノードB、進化型ノードB(eノードB、eNB)、または何らかの他の用語で呼ばれることもある。
さらに、「または」という用語は、排他的な意味の「または」でなく包括的な意味の「または」であることを意図する。すなわち、別段の規定がない限り、または文脈から明白でない限り、「XはAまたはBを使用する」という句は、自然な包括的並べ替えのどれかを意味するものとする。すなわち、「XはAまたはBを使用する」という句は、XがAを使用する場合、XがBを使用する場合、またはXがAとBの両方を使用する場合のいずれによっても満足される。さらに、本願および添付の特許請求の範囲で使用する冠詞「a」および「an」は、別段の規定がない限り、または単数形を示すことが文脈から明白でない限り、概して「1つまたは複数」を意味するものと解釈すべきである。
本明細書で説明する様々な態様または特徴は、標準のプログラミングおよび/またはエンジニアリング技術を使用した方法、装置、または製造品として実施され得る。本明細書で使用する「製造品」という用語は、任意のコンピュータ可読デバイス、キャリア、または媒体からアクセス可能なコンピュータプログラムを包含するものとする。例えば、コンピュータ可読媒体は、磁気ストレージデバイス(例えば、ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ)、光ディスク(例えば、コンパクトディスク(CD)、デジタル多用途ディスク(DVD))、スマートカード、およびフラッシュメモリデバイス(例えば、EPROM、カード、スティック、キードライブ)を含むことができるが、これらに限定されない。さらに、本明細書で説明する様々な記憶媒体は、情報を記憶するための1つまたは複数のデバイスおよび/または他の機械可読媒体を表すことができる。「機械可読媒体」という用語は、ワイヤレスチャネル、ならびにコードおよび/または(1つまたは複数の)命令および/またはデータを記憶、含有、および/または搬送することが可能な様々な他の媒体を含むことができるが、これらに限定されない。
次に図1を参照すると、ワイヤレス通信システム100が本明細書で提示される様々な実施形態に従って示される。システム100は、複数のアンテナグループを含むことができるBS102を含む。例えば、1つのアンテナグループはアンテナ104、106を含むことができ、別のグループはアンテナ108、110を備えることができ、さらなるグループはアンテナ112、114を含むことができる。アンテナグループごとに2つのアンテナが示されるが、グループごとにより多いまたはより少ないアンテナを利用できる。BS102は、さらに、送信機チェーンおよび受信機チェーンを含むことができ、送信機チェーンおよび受信機チェーンの各々は、当業者なら認識するように、信号送信および受信に関連付けられる複数の構成要素(例えば、プロセッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマルチプレクサ、アンテナ)を備えることができる。
BS102は、UE116、122などの1つまたは複数のUEと通信できる。但し、BS102は、UE116、122と同様の実質的に任意の数のUEと通信できることを認識されたい。UE116、122は、例えば、セルラー電話、スマートフォン、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハンドヘルドコンピューティングデバイス、衛星ラジオ、全地球測位システム、PDA、および/またはワイヤレス通信システム100を介して通信するための任意の他の適切なデバイスであることができる。図示のように、UE116はアンテナ112、114と通信しており、アンテナ112、114は、DL118を介して情報をUE116に送信し、UL120を介してUE116から情報を受信する。その上、UE122はアンテナ104、106と通信しており、アンテナ104、106は、DL124を介して情報をUE122に送信し、UL126を介してUE122から情報を受信する。周波数分割デュプレックス(FDD)システムでは、例えば、DL118がUL120によって使用される周波数帯とは異なる周波数帯を利用することができ、DL124がUL126によって採用される周波数帯とは異なる周波数帯を採用できる。さらに、時分割デュプレックス(TDD)システムでは、DL118およびUL120が共通の周波数帯を利用でき、DL124およびUL126が共通の周波数帯を利用できる。
各グループのアンテナおよび/またはこれらが通信するように指定されたエリアは、BS102のセクタと呼ばれることがある。例えば、アンテナグループは、BS102によってカバーされるエリアのセクタ内の複数のUEに通信するように設計され得る。DL118、124を介する通信では、BS102の複数の送信アンテナがUE116、122のDL118、124の信号対雑音比を改善するためにビームフォーミングを利用できる。また、BS102が、ビームフォーミングを利用して関連するカバレージ中にランダムに散在するUE116、122に送信する間、BSがシングルアンテナを通してこのBSのすべてのUEに送信する場合と比較して、近隣セル中のUE116、122は干渉を受けにくくなり得る。
さらに、システム100は、BS102からUL126を介してUE122にDRX構成情報を供給することによってDRXを容易にできる。DRX構成情報は、時間パラメータと周波数パラメータとに基づいてDRXを制御するためのものであり得る。DRXを容易にするUE122およびBS102、システム、方法、コンピュータプログラム製品および手段の実施形態が以下においてさらに詳細に説明される。
図2は、本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするワイヤレスネットワーク環境の一例の図である。ワイヤレス通信システム200には、簡潔さのために、1つのBS210および1つのUE250が示されている。但し、システム200は1つより多くのBSおよび/または1つより多くのUEを含むことができ、追加のBSおよび/またはUEは、以下に説明する例示的なBS210およびUE250と実質的に同様または異なるものであってよいことを認識されたい。さらに、BS210および/またはUE250は、DRXを容易にするために以下に説明する方法(例えば、図13〜図16)、装置(例えば、図6および図7)および/またはシステム(例えば、図1、図2、図3、図5および図8〜図12)を採用するできることを認識されたい。
BS210において、いくつかのデータストリームのためのトラフィ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に供給される。一例によれば、各データストリームは該当アンテナを介して送信され得る。TXデータプロセッサ214は、トラフィックデータストリーム用に選択された特定の符号化方式に基づいて、このデータストリームをフォーマット化し、符号化し、インターリーブして、符号化データを与える。
各データストリームの符号化データは、直交周波数分割多重(OFDM)技術を使用してパイロットデータと多重化され得る。追加または代替として、パイロットシンボルは、周波数分割多重(FDM)、時分割多重(TDM)、または符号分割多重(CDM)され得る。パイロットデータは、一般に、既知の方法で処理される既知のデータパターンであり、チャネル応答を推定するためにUE250において使用され得る。各データストリームの多重化されたパイロットおよび符号化データは、このデータストリーム用に選択された特定の変調方式(例えば、2位相偏移キーイング(BPSK)、4位相偏移キーイング(QPSK)、M位相偏移キーイング(M−PSK)、多値直交振幅変調(M−QAM))に基づいて変調(例えば、シンボルマッピング)して、変調シンボルを与えることができる。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によって実行または与えられる命令によって判断され得る。
データストリームの変調シンボルはTX MIMOプロセッサ220に供給され、TX MIMOプロセッサ220は、さらに(例えば、OFDM用に)変調シンボルを処理できる。次いで、TX MIMOプロセッサ220は、NT個の変調シンボルストリームをNT個の送信機(TMTR)222a〜222tに供給する。様々な実施形態では、TX MIMOプロセッサ220がデータストリームの複数のシンボルおよびこのシンボルの送信元のアンテナにビームフォーミング重みを適用する。
各送信機222は、該当シンボルストリームを受信し、処理して、1つまたは複数のアナログ信号を供給し、さらに、これらのアナログ信号を調整(例えば、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)して、MIMOチャネルを介して送信するのに適した変調信号を供給する。さらに、送信機222a〜222tからのNT個の変調信号は、それぞれ、NT個のアンテナ224a〜224tから送信される。
UE250では、送信された変調信号がNR個のアンテナ252a〜252rによって受信され、各アンテナ252から受信された信号は、該当受信機(RCVR)254a〜254rに供給される。各受信機254は、該当信号を調整(例えば、フィルタ処理、増幅、およびダウンコンバート)し、調整された信号をデジタル化して、サンプルを与え、さらに、これらのサンプルを処理して、対応する「受信」シンボルストリームを供給する。
RXデータプロセッサ260は、特定の受信機処理技術に基づいてNR個の受信機254からNR個の受信シンボルストリームを受信し、処理して、NT個の「検出」シンボルストリームを供給できる。RXデータプロセッサ260は、各検出シンボルストリームを復調し、デインターリーブし、復号して、データストリームのトラフィックデータを復元できる。RXデータプロセッサ260による処理は、BS210においてTX MIMOプロセッサ220とTXデータプロセッサ214とによって実行される処理を補足するものである。
プロセッサ270は、上述のように、どの利用可能な技術を利用すべきかを周期的に判断できる。さらに、プロセッサ270は、行列インデックス部分とランク値部分とを備える逆方向リンクメッセージを作成できる。
逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび/また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ことができる。逆方向リンクメッセージは、データソース236から複数のデータストリームのトラフィックデータをも受信する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〜254rによって調整され、BS210に戻され得る。
BS210において、UE250からの変調信号は、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、復調器240によって復調され、RXデータプロセッサ242によって処理されて、UE250によって送信された逆方向リンクメッセージが抽出される。さらに、プロセッサ230は、抽出されたメッセージを処理して、ビームフォーミング重みを判断するためにどのプリコーディング行列を使用すべきかを判断できる。
プロセッサ230および270は、それぞれBS210およびUE250における動作を指示(例えば、制御、調整、管理)できる。該当プロセッサ230および270は、プログラムコードおよびデータを記憶するメモリ232および272と連携され得る。また、プロセッサ230および270はそれぞれアップリンクおよびダウンリンクに関して周波数推定値およびインパルス応答推定値を導き出すための計算を実行できる。
一態様では、複数の論理チャネルが制御チャネルおよびトラフィックチャネルに分類され得る。論理制御チャネルは、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)を含むことができる。さらに、論理制御チャネルは、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)を含むことができる。その上、論理制御チャネルはマルチキャスト制御チャネル(MCCH)を含むことができ、マルチキャスト制御チャネルは、1つまたは複数のマルチキャストトラフィックチャネル(MTCH)についての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)のスケジューリングおよび制御情報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。概して、無線リソース制御(RRC)接続を確立した後、このチャネルは、MBMS(例えば、古いMCCH+MSCH)を受信するUEによって使用されるだけである。さらに、論理制御チャネルは専用制御チャネル(DCCH)を含むことができ、専用制御チャネルは、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によって使用され得る。一態様では、論理トラフィックチャネルがユーザ情報を転送するための1つのUEに専用のポイントツーポイント双方向チャネルである専用トラフィックチャネル(DTCH)を備えることができる。また、論理トラフィックチャネルは、トラフィ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MTCHを含むことができる。
一態様では、トランスポートチャネルがDLおよびULに分類される。DLトランスポートチャネルは、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)を含むことができる。PCHは、セル全体にわたってブロードキャストされることと、他の制御/トラフィックチャネルのために使用され得る物理レイヤ(PHY)リソースにマッピングされることとによって、UE節電(例えば、ネットワークが不連続受信(DRX)サイクルをUEに示すことがある)をサポートできる。ULトランスポートチャネルは、ランダムアクセスチャネル(RACH)、要求チャネル(REQCH)、アップリンク共有データチャネル(UL−SDCH)、および複数のPHYチャネルを備えることができる。
PHYチャネルは、DLチャネルとULチャネルとのセットを含むことができる。例えば、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割当てチャネル(SUACH)、肯定応答チャネル(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)、および/または負荷インジケータチャネル(LICH)を含むことができる。さらなる例として、UL PHYチャネルは、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)、チャネル品質インジケータチャネル(CQICH)、肯定応答チャネル(ACKCH)、アンテナサブセットインジケータチャネル(ASICH)、共有要求チャネル(SREQCH)、UL物理共有データチャネル(UL−PSDCH)、および/またはブロードバンドパイロットチャネル(BPICH)を含むことができる。
図3に、本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするシステムのブロック図の一例を示す。システム100’は、互いに通信可能に結合されたDRXネットワーク制御ユニット302とUE122’とを含むことができる。図示のように、DRXネットワーク制御ユニット302は、図3に示し以下により詳細に説明する、DRX構成情報を含むメッセージ316など、情報をUE122’に送信できる。図3にはただ1つのUE122’が示されるが、他の実施形態では、任意の数のUE(および/または本明細書で説明するUE122、122’’、122’’’、122’’’’)がDRXネットワーク制御ユニット302から情報を受信できる。さらに、UE122’が図示および説明されているが、(図1を参照して説明した)UE122および/または(それぞれ図5、図6、および図7を参照して後で説明する)UE122’’、122’’’、122’’’’において、UE122’と同じまたは実質的に同様の構造および/または機能が提供され得ることを理解されたい。
再び図3を参照すると、DRXネットワーク制御ユニット302は、UE122’のDRX動作を制御するために、時間および周波数キャリア情報に基づいて、DRX構成情報を生成するように適応された、任意のハードウェア、ソフトウェア、またはこれらの組合せであり得る。図示の実施形態では、DRXネットワーク制御ユニット302が、通信ユニット306と、DRX構成情報生成ユニット308と、非アクティビティ期間およびキャリア周波数トラフィック評価ユニット310と、DRX構成情報314を記憶するように構成されるメモリ312とを含むことができる。DRXネットワーク制御ユニット302の構成要素のうちの1つまたは複数は、UE122’に送信されるメッセージ316を生成するために互いに通信可能に結合され得る。
図示の実施形態において、DRX構成情報生成ユニット308は、UE122’が使用するDRX構成情報314を生成するための任意のハードウェア、ソフトウェアまたはこれらの組合せであるか、あるいはこれらを含むことができる。DRX構成情報314は、時間および周波数の両方に関連する複数のパラメータを示す情報を含むことができる。複数の時間および周波数パラメータは、UE122’での非アクティビティ時間期間に基づいて1つまたは複数の周波数キャリア上でUE122’のDRXを制御するために、互いに関連付けられ得る。従って、1つまたは複数の周波数キャリアは、非アクティビティ期間に基づいて選択され、動的に変化できる。さらに、1つより多くの非アクティビティ期間が存在できる。
限定ではなく、例として、時間に関連するパラメータは、UE122’での非アクティビティ期間の持続時間であり得る。別の例として、しかし、この場合も限定ではなく、周波数に関連するパラメータは、UE122’がその上でDRXを実行すべき周波数キャリアのタイプまたは数であり得る。従って、DRX構成情報314は、UE122’がそれに基づいてDRXを実行する(時間ファクタと周波数ファクタの両方を含む)2次元情報を示すことができる。DRX構成情報314は、DRX構成情報314がUE122’での複数のDRXレベルを表すことができるように、時間および周波数DRXの複数の組合せを含むことができる。限定ではなく、例として、第1のDRXレベルが第1の非アクティビティ期間と対応する第1のセットの複数の周波数キャリアまたは複数タイプの周波数キャリアとに対応し、第2のDRXレベルが第2の非アクティビティ期間と対応する第2のセットの複数の周波数キャリアまたは複数縦プの周波数キャリアとに対応できる。
一実施形態において、DRX構成情報生成ユニット308は、UE122’で発生し得る非アクティビティ期間の長さを判断することによってDRX構成情報314を生成できる。「非アクティビティ期間」という用語は、本明細書において「UE122’でデータが受信されておらず、UE122’が送信すべきデータを有しない時間の長さ」を意味するために使用される。非アクティビティ期間の時間の長さを表す値は、UE122’からの情報に基づいて、および/またはDRXネットワーク制御ユニット302とUE122’とが動作しているマルチキャリアワイヤレス通信システム100’からの情報に基づいて、DRX構成情報生成ユニット308によってランダムに選択され得る。
DRX構成情報生成ユニット308は、非アクティビティ期間の長さに対応するDRXサイクルの長さを判断できる。DRXサイクルは、UE122’がデータを受信できるアウェイク期間と、UE122’がデータを受信することができないスリープ期間とを含むことができる。従って、UE122’のバッテリー(図示せず)によって消耗される電力を節約するために、DRXサイクル長は、DRXサイクル長が非アクティビティ期間の増加とともに増加し、非アクティビティ期間の減少とともに減少するように選択され得る。他の実施形態において、DRXサイクル内のスリープ期間の長さは、非アクティビティ期間の増加とともに増加し、非アクティビティ期間の減少とともに減少する。
図4に、本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXレベルの時間および周波数態様を表示するグラフの一例を示す。図4の説明は、図3に関してUE122’に対応して与えられているが、この説明は、(図1を参照して説明した)UE122および/または(それぞれ図5、図6および図7を参照して後で説明する)UE122’’、122’’’、122’’’’に適用され得ることを理解されたい。
時間軸に関して示されているように、DRX構成情報生成ユニット308によって判断され、UE122’がそれに従ってDRXを実行する、DRXサイクル長は、異なり得る。DRXサイクル長は、DRX構成情報生成ユニット308によって判断された非アクティビティ期間に応じて異なり得る。
再び図3を参照すると、該当非アクティビティ期間についてそれぞれ生成される任意の数のDRXサイクル長が存在できる。従って、UE122’で経験される各非アクティビティ期間は、UE122’を、新しいDRX動作によって定義される新しい状態に遷移させることができる。いくつかの実施形態では、1つより多くの非アクティビティ期間がUE122’を同じ状態へ遷移させ得る。
また、DRX構成情報生成ユニット308は判断されたDRXサイクル長の各々についてUE122’がその上でDRXを実行する1つまたは複数の周波数キャリアを判断できる。いくつかの実施形態では、非アクティビティ期間およびキャリア周波数トラフィック評価ユニット310が1つまたは複数の周波数キャリアあるいは1つまたは複数の非アクティビティ期間を判断し、この情報をDRX構成情報生成ユニット308に供給できる。
バッテリー寿命を節約するために、様々な実施形態では、選択されたDRXサイクル長について、DRXサイクルのアウェイク期間中にUE122’によって1つのみまたは選択された数(あるいは選択されたタイプ)の周波数キャリアが監視される。例えば、UE122’が、UE122’がその上のデータを受信するように構成される周波数キャリアの各々を監視する代わりに、UE122’がアウェイク期間中にあるときはいつでも、UE122’は単一の周波数キャリアのみを監視できる。
一実施形態では、非アクティビティ期間が増加するにつれて、DRXサイクルがより少ないキャリア上のデータを監視および受信するために実行される。このような実施形態では、第1の極めて短い非アクティビティ期間について、DRX構成情報生成ユニット308がUE122’が周波数キャリアの各々上のデータを監視し、データを受信することが可能であるように、DRX構成情報314を生成できる。第1の非アクティビティ期間よりも長い第2の非アクティビティ期間について、DRX構成情報生成ユニット308は、UE122’が単一の周波数キャリア上でのみデータを監視し、データを受信することが可能であるように、DRX構成情報314を生成できる。第2の非アクティビティ期間よりも長い第3の非アクティビティ期間について、DRX構成情報生成ユニット308は、UE122’が同じく単一の周波数キャリア上でのみデータを監視し、データを受信することが可能であるように、DRX構成情報314を生成できる。第2の非アクティビティ期間の周波数キャリアは、第3の非アクティビティ期間の周波数キャリアと異なることも同じであることもできる。一実施形態では、第2の非アクティビティ期間に対応する周波数キャリアがアンカーキャリアであると判断される。
いくつかの実施形態において、DRX構成情報生成ユニット308は、UE122’がアンカーキャリア上のデータを連続的に監視および/または受信し、および/または、DRXが非アンカー周波数キャリアのうちの1つまたは複数の上でのみ実行されるように、DRX構成情報314を生成できる。
再び図4を参照すると、UE122’におけるDRXレベルの時間および周波数態様を表示する例示的なグラフが示される。周波数軸に関して示されているように、(非アクティビティ期間に対応し得る)DRXサイクル長についてDRX構成情報生成ユニット308が判断し、UE122’がそれに従ってDRXを実行する、1つまたは複数の周波数キャリアは、異なり得る。同様に、上述したように、周波数キャリアのタイプ(例えば、アンカーキャリア、非アンカーキャリア)は異なってよい。
表1〜表4は、DRX構成情報314において実施され、UE122’がそれによってDRXを実行できる非アクティビティ期間P、DRXサイクル長Lおよび/またはキャリアfの例示的な相対値である。表1は、時間パラメータに基づくDRXを示す。一方、表2、表3および表4は、複数の時間および周波数パラメータの組合せに基づく。
Figure 0005524329
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再び図3を参照すると、DRX構成情報314がメモリ312に記憶されてUE122’への再送のために読み出されることがいくつかの実施形態においてできる。通信ユニット306はDRX構成情報314をUE122’に送信(または再送信)できる。
UE122’は、時間および周波数キャリア情報に基づいてDRX構成情報314を受信し、受信されたDRX構成情報314に基づいて1つまたは複数の周波数キャリア上でDRX動作を実行するように適応された、任意のハードウェア、ソフトウェア、またはこれらの組合せであり得る。様々な実施形態では、UE122’が、限定はしないが、セルフォン、携帯情報端末(PDA)および/またはラップトップを含むモバイルデバイスであり得る。いくつかの実施形態では、UE122’がコンピュータ、複写機、プリンタおよび/またはコピー機であり得る。
図示の実施形態では、UE122’が通信ユニット318と、DRX制御ユニット320と、受信されたDRX構成情報330を記憶するように構成されるメモリ328とを含む。いくつかの実施形態では、受信されたDRX構成情報330がDRX構成生成ユニット308によって生成されたDRX構成情報314と同じである。DRX制御ユニット322は、DRX構成情報314に基づいてUE122’の時間ベースおよび周波数ベースDRX動作を制御するように適応された、任意のハードウェア、ソフトウェア、またはこれらの組合せであり得る。一実施形態では、DRX制御ユニット320が、UE122’において経験された非アクティビティ期間の長さを監視し、判断するように構成される非アクティビティ期間評価ユニット326と、UE122’によって実行されているかまたは実行されるべきDRX動作を生成するために結合しなければならない、対応するアウェイク期間およびスリープ期間を判断するように構成されるアウェイクスリープ期間制御ユニット324と、UE122’に、UE122’のDRX動作に従ってデータを監視し受信するために様々な周波数キャリアを選択させるように構成される周波数キャリア選択ユニット322とを含む。従って、DRX制御ユニット320は、DRXネットワーク制御ユニット302から受信されたDRX構成情報314に従ってUE122’のDRX動作を制御する。
図5に、本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするシステムのブロック図の別の例を示す。システム100’’は、プロセッサユニット504およびメモリ506を有する制御ユニット502と、プロセッサユニット510およびメモリ412を有するUE122’’とを含むことができる。
いくつかの実施形態では、制御ユニット502が複数の時間および周波数パラメータに基づいてDRX制御情報を生成し、生成されたDRX制御情報を出力するように構成され得る。DRX制御情報は複数のDRXレベルに対応し得る。
UE122’’は、データのマルチキャリア受信を実行可能であり得る。UE122’’は、制御ユニット502に通信可能に結合され得、出力されたDRX制御情報を受信するように構成され得る。また、UE122’’は、このUE122’’が複数のDRXレベルのうちの1つに従ってマルチキャリア受信を実行するように構成され得る1つまたは複数の周波数キャリア上でDRXを実行するように構成され得る。
いくつかの実施形態では、制御ユニット502がBSである。BSは、図1を参照して説明したBS102であり得る。いくつかの実施形態では、制御ユニット502が、図3を参照して説明したDRXネットワーク制御ユニット302である。いくつかの実施形態において、UE122’’は、さらにこのUE122’’がDRXを実行する時間間隔中に、選択された周波数キャリア上で連続受信を実行するように構成され得る。選択された周波数キャリアはアンカーキャリアであり得る。
図6に、本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするUEのブロック図の一例を示す。UE122’’’は、プロセッサユニット604を含む制御ユニット602と、メモリユニット608とを含むことができる。いくつかの実施形態では、UE122’’’が通信ユニット606をも含むことができる。様々な実施形態では、上述のユニットのうちの1つまたは複数が、DRXを容易にするために通信可能に結合され得る。
いくつかの実施形態において、制御ユニット602は、装置の1つまたは複数の非アクティビティ期間と、装置がデータを監視し受信するように構成される1つまたは複数のセットの周波数キャリアとを示す複数のパラメータに少なくとも基づいてDRXを実行するために構成され得る。また、制御ユニット602は1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第1の非アクティビティ期間の後に、1つまたは複数のセットの周波数キャリアのうちの第1のセットを監視することに対応する第1の状態で動作することと、1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第2の非アクティビティ期間の後に、1つまたは複数のセットの周波数キャリアのうちの第2のセットを監視することに対応する第2の状態で動作することとのために構成され得る。
いくつかの実施形態において、制御ユニット602はUE122’’’のアンカーキャリアに対応する周波数キャリア上で連続受信を実行するために構成され得る。いくつかの実施形態では、通信ユニット606が、制御ユニット602に通信可能に結合されたネットワーク制御ユニット(図示せず)において生成されたDRX構成情報を受信するために構成され得る。いくつかの実施形態では、ネットワーク制御ユニットが、図1を参照して説明したBS102、または図3を参照して説明したDRXネットワーク制御ユニット302であり得る。
図7に、本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするUEのブロック図の別の例を示す。UE122’’’’は、プロセッサユニット704を含む制御ユニット702と、マルチキャリア受信機717と、メモリユニット710とを含むことができる。様々な実施形態では、上述のユニットのうちの1つまたは複数が、DRXを容易にするために通信可能に結合され得る。
マルチキャリア受信機717は、マルチキャリア受信機717の選択された非アクティビティ期間の後に、選択された1つまたは複数の周波数キャリア上のデータを同時に受信するために構成され得る。このデータの受信は、選択された1つまたは複数の周波数キャリアと、マルチキャリア受信機717の選択された非アクティビティ期間とを示す複数のパラメータを含むDRX構成情報に基づくことができる。
図8〜図12に、それぞれ、本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にするシステムのブロック図の一例を示す。
図8を参照すると、DRXを容易にするシステムが示される。例えば、システム800は、限定はしないが、それぞれ図1、図3、図5、図6および図7を参照して説明したUE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’を含むUE内に常駐できる。システム800は機能ブロックを含むものとして表されており、この機能ブロックは、プロセッサ、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組合せによって実施される機能を表す機能ブロックであってよいことを認識されたい。システム800は、装置の1つまたは複数の非アクティビティ期間と、装置がデータを監視し受信するように構成される1つまたは複数のセットの周波数キャリアとを示す複数のパラメータに少なくとも基づいて、DRXを実行する電気的構成要素802を含むことができる。いくつかの実施形態において、電気的構成要素802は1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第1の非アクティビティ期間の後に、1つまたは複数のセットの周波数キャリアのうちの第1のセットを監視することに対応する第1の状態で動作することと、1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第2の非アクティビティ期間の後に、1つまたは複数のセットの周波数キャリアのうちの第2のセットを監視することに対応する第2の状態で動作することとのためのものでもあり得る。
いくつかの実施形態では、電気的構成要素802が装置のアンカーキャリアに対応する周波数キャリア上で連続受信を実行するためのものでもあり得る。
いくつかの実施形態では、電気的構成要素802が通信するための電気的構成要素(図示せず)を含むことができる。通信するための電気的構成要素は、DRXのための電気的構成要素802に通信可能に結合されたDRXを制御するための電気的構成要素(図示せず)において生成されたDRX構成情報を受信するためのものでもあり得る。
いくつかの実施形態では、電気的構成要素802が、限定はしないが、受信機、トランシーバ、それぞれ図1、図3、図5、図6および図7を参照して説明したUE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’、図6を参照して説明した通信ユニット606、または図7を参照して説明したマルチキャリア受信機717を含むことができる。
さらに、システム800は、電気的構成要素802に関連する機能を実行するためのコードおよび/または命令を記憶するための電気的構成要素804を含むことができる。電気的構成要素804は、限定はしないが、メモリ、コンピュータ可読媒体、および/または図3を参照して説明したメモリ312、328、図5を参照して説明したメモリ506、512、図6を参照して説明したメモリユニット608、および/または図7を参照して説明したメモリユニット710を含むことができる。記憶するための電気的構成要素804の外部にあるものとして示されているが、電気的構成要素802は、記憶するための電気的構成要素804内に含まれ得ることを理解されたい。
図9を参照すると、DRXを容易にするシステムが示される。例えば、システム900は、限定はしないが、それぞれ図1、図3、図5、図6および図7を参照して説明したUE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’を含むUE内に常駐できる。システム900は機能ブロックを含むものとして表されており、この機能ブロックは、プロセッサ、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組合せによって実施される機能を表す機能ブロックであってよいことを認識されたい。システム900は、複数の時間ベースおよび周波数ベースパラメータを含んだDRX構成情報に従ってDRXを実行するための電気的構成要素902を含むことができる。いくつかの実施形態では、電気的構成要素902が、限定はしないが、受信機、トランシーバ、それぞれ図1、図3、図5、図6および図7を参照して説明したUE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’、図6を参照して説明した通信ユニット606、または図7を参照して説明したマルチキャリア受信機717を含むことができる。
さらに、システム900は、電気的構成要素902に関連する機能を実行するためのコードおよび/または命令を記憶するための電気的構成要素904を含むことができる。電気的構成要素904は、限定はしないが、メモリ、コンピュータ可読媒体、および/または図3を参照して説明したメモリ312、328、図5を参照して説明したメモリ506、512、図6を参照して説明したメモリユニット608、および/または図7を参照して説明したメモリユニット710を含むことができる。記憶するための電気的構成要素904の外部にあるものとして示されているが、電気的構成要素902は、記憶するための電気的構成要素904内に含まれ得ることを理解されたい。
図10を参照すると、DRXを容易にするシステムが示される。例えば、システム1000は、限定はしないが、それぞれ図1、図3、図5、図6および図7を参照して説明したUE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’を含むUE内に常駐できる。システム1000は機能ブロックを含むものとして表されており、この機能ブロックは、プロセッサ、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組合せによって実施される機能を表す機能ブロックであってよいことを認識されたい。システム1000は、同時に受信するための電気的構成要素の選択された非アクティビティ期間の後に、選択された1つまたは複数の周波数キャリア上のデータを同時に受信するための電気的構成要素1002を含むことができる。受信することは、選択された1つまたは複数の周波数キャリアと、同時に受信するための電気的構成要素1002の選択された非アクティビティ期間とを示す複数のパラメータを含むDRX構成情報に基づき得る。いくつかの実施形態では、同時に受信するための電気的構成要素1002が、限定はしないが、受信機、トランシーバ、それぞれ図1、図3、図5、図6および図7を参照して説明したUE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’、図6を参照して説明した通信ユニット606、または図7を参照して説明したマルチキャリア受信機717を含むことができる。
さらに、システム1000は、電気的構成要素1002に関連する機能を実行するためのコードおよび/または命令を記憶するための電気的構成要素1004を含むことができる。電気的構成要素1004は、限定はしないが、メモリ、コンピュータ可読媒体、および/または図3を参照して説明したメモリ312、328、図5を参照して説明したメモリ506、512、図6を参照して説明したメモリユニット608、および/または図7を参照して説明したメモリユニット710を含むことができる。記憶するための電気的構成要素1104の外部にあるものとして示されているが、電気的構成要素1002は、記憶するための電気的構成要素1004内に含まれ得ることを理解されたい。
図11を参照すると、DRXを容易にするシステムが示される。例えば、システム1100は、限定はしないが、それぞれ図1、図3、図5、図6および図7を参照して説明したUE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’を含むUE内に常駐できる。システム1100は機能ブロックを含むものとして表されており、この機能ブロックは、プロセッサ、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組合せによって実施される機能を表す機能ブロックであってよいことを認識されたい。システム1100は、連携して働くことができる電気的構成要素の論理グルーピング1102を含むことができる。例えば、論理グルーピング1102は、複数の時間および周波数パラメータに基づいてDRX制御情報を生成するための電気的構成要素を含むことができる。生成されたDRX制御情報は複数のDRXレベルに対応し得る(1104)。いくつかの実施形態では、DRX制御情報を生成するための電気的構成要素1104が、限定はしないが、図1を参照して説明したBS102、図3を参照して説明したDRXネットワーク制御ユニット302、または図5を参照して説明した制御ユニット502を含むことができる。
さらに、論理グルーピング1102は、生成されたDRX制御情報を出力するための電気的構成要素1106を含むことができる。いくつかの実施形態では、電気的構成要素1106が、限定はしないが、送信機、トランシーバ、または図3を参照して説明した通信ユニット306を含むことができる。
その上、論理グルーピング1102は、通信するための電気的構成要素1108を含むことができる。通信するための電気的構成要素1108は、データのマルチキャリア受信を実行可能であり得る。通信するための電気的構成要素は、DRX制御情報を生成する手段1104に通信可能に結合され得る。通信するための電気的構成要素1108は、出力するための電気的構成要素1106から出力されたDRX制御情報を受信するように構成され得る。通信するための電気的構成要素1108は通信するための電気的構成要素1108が複数のDRXレベルのうちの1つに従ってマルチキャリア受信を実行するように構成される1つまたは複数の周波数キャリア上でDRXを実行するように構成されることもできる。選択された周波数キャリアはアンカーキャリアであり得る。
いくつかの実施形態では、通信するための電気的構成要素1108がさらに、通信するための電気的構成要素1108がDRXを実行する時間間隔中に、選択された周波数キャリア上で連続受信を実行するように構成され得る。
いくつかの実施形態では、通信するための電気的構成要素1108が、限定はしないが、受信機、トランシーバ、またはそれぞれ図1、図3、図5、図6および図7を参照して説明したUE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’、または図6を参照して説明した通信ユニット606を含むことができる。
さらに、システム1100は、電気的構成要素1104、1106および/または1108に関連する機能を実行するためのコードおよび/または命令を記憶するための電気的構成要素1110を含むことができる。電気的構成要素1110は、限定はしないが、メモリ、コンピュータ可読媒体、および/または図3を参照して説明したメモリ312、328、図5を参照して説明したメモリ506、512、図6を参照して説明したメモリユニット608、および/または図7を参照して説明したメモリユニット710を含むことができる。記憶するための電気的構成要素1110の外部にあるものとして示されているが、1つまたは複数の電気的構成要素1104、1106および/または1108は、記憶するための電気的構成要素1110内に含まれ得ることを理解されたい。
図12を参照すると、DRXを容易にするシステムが示される。例えば、システム1200は、限定はしないが、それぞれ図1、図3、図5、図6および図7を参照して説明したUE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’を含むUE内に常駐できる。システム1200は機能ブロックを含むものとして表されており、この機能ブロックは、プロセッサ、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはこれらの組合せによって実施される機能を表す機能ブロックであってよいことを認識されたい。システム1200は、DRXを実行するための電気的構成要素の論理または物理グルーピング1202を含むことができる。電気的構成要素は、連携して働くことができる。例えば、論理または物理グルーピング1202は、コンテンツを受信するための電気的構成要素1204を含むことができる。コンテンツを受信するための電気的構成要素1204は、1つまたは複数の周波数キャリア上のデータを受信すると共にDRX構成情報を受信するためのものであり得る。いくつかの実施形態では、コンテンツを受信するための電気的構成要素1204が、限定はしないが、受信機、トランシーバ、またはそれぞれ図1、図3、図5、図6および図7を参照して説明したUE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’、図6を参照して説明した通信ユニット606、または図7を参照して説明したマルチキャリア受信機717を含むことができる。
さらに、論理または物理グルーピング1202は、データを受信するための1つまたは複数の周波数キャリアを選択するための電気的構成要素1206を含むことができる。いくつかの実施形態では、電気的構成要素1206が、限定はしないが、図3を参照して説明した周波数キャリア選択ユニット322、図1、図3、図5、図6および図7をそれぞれ参照して説明したUE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’、図6を参照して説明した通信ユニット606、または図7を参照して説明したマルチキャリア受信機717を含むことができる。
さらに、論理または物理グルーピング1202は、論理または物理グルーピング1202のアウェイク期間およびスリープ期間を制御するための電気的構成要素1208を含むことができる。いくつかの実施形態では、電気的構成要素1208が、限定はしないが、図3を参照して説明したアウェイクスリープ期間制御ユニット324、図1、図2、図3または図5を参照して説明したUE122、または図6を参照して説明した通信ユニット606を含むことができる。
さらに、論理または物理グルーピング1202は、論理または物理グルーピング1202の非アクティビティ期間を評価するための電気的構成要素1210を含むことができる。いくつかの実施形態では、電気的構成要素1210が、限定はしないが、図3を参照して説明した非アクティビティ期間、それぞれ図1、図3、図5、図6および図7を参照して説明したUE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’、または図6を参照して説明した通信ユニット606を含むことができる。
さらに、システム1200は、論理または物理グルーピング1202および/または電気的構成要素1204、1206、1208および/または1210に関連する機能を実行するための、受信されたDRX構成情報、コードおよび/または命令を記憶するための電気的構成要素1212を含むことができる。電気的構成要素1212は、限定はしないが、メモリ、コンピュータ可読媒体、および/または図3を参照して説明したメモリ312、328、図5を参照して説明したメモリ506、512、図6を参照して説明したメモリユニット608、および/または図7を参照して説明したメモリユニット710を含むことができる。記憶するための電気的構成要素1212の外部にあるものとして示されているが、電気的構成要素1204、1206、1208および/または1210のうちの1つまたは複数は、記憶するための電気的構成要素1212内に含まれ得ることを理解されたい。


いくつかの実施形態では、DRX構成情報が、非アクティビティ期間と、コンテンツを受信するための電気的構成要素1204において情報を受信するための対応する1つまたは複数の周波数キャリアとを示す情報を含むことができる。いくつかの実施形態では、コンテンツを受信するための電気的構成要素1204が、データを受信すると共にDRX構成情報を受信するためのBSに通信可能に結合されたUEであり得る。
図13〜図16に、それぞれ、本明細書で明らかにされる様々な態様に従ってDRXを容易にする方法の一例を示す。図13を参照すると、DRXを容易にする方法1300が与えられている。方法1300は、第1の装置において、複数の時間および周波数パラメータに基づいてDRX制御情報を生成すること1302を含むことができる。生成されたDRX制御情報は複数のDRXレベルに対応し得る。方法1300は生成されたDRX制御情報を出力すること1304と、データのマルチキャリア受信を実行することが可能な第2の装置において、出力されたDRX制御情報を受信すること1306とを含むこともできる。方法1300は第2の装置が複数のDRXレベルのうちの1つに従ってマルチキャリア受信を実行するように構成される1つまたは複数の周波数キャリア上で、DRXを実行すること1308を含むこともできる。
図14を参照すると、DRXを容易にする方法1400が提供される。この方法は、1つまたは複数の非アクティビティ期間にそれぞれ対応する1つまたは複数のDRXサイクルを与えるための複数のコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを使用すること1402を含むことができる。1つまたは複数のDRXサイクルの該当アウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々上のデータが受信され得る。いくつかの実施形態では、1つまたは複数の周波数キャリアの各々がアンカーキャリアまたは非アンカーキャリアであり得る。
1つまたは複数のDRXサイクルは第1のDRXサイクルおよび第2のDRXサイクルを含むことができ、1つまたは複数の非アクティビティ期間は第1の非アクティビティ期間および第2の非アクティビティ期間を含むことができる。いくつかの実施形態では、第1の非アクティビティ期間が第2の非アクティビティ期間よりも短くなり得る。
いくつかの実施形態では、非アクティビティ期間の長さが別の非アクティビティ期間の長さの倍数であり得る。限定ではなく、例として、第2の非アクティビティ期間の長さは第1の非アクティビティ期間の長さの倍数であり得る(またはその逆も同様)。
いくつかの実施形態において、各周波数キャリアの非アクティビティ期間は周波数キャリア上のアクティビティに基づいて増加または減少できる。データフローが周波数キャリア上にある場合、アクティビティは周波数キャリア上にあると見なされ得る。限定ではなく、例として、各周波数キャリアの非アクティビティ期間は該当周波数キャリア上のデータフローの量に基づいて増加または減少できる。これら実施形態では、非アクティビティ期間の増加または減少が、異なる周波数キャリアでは異なり得る。様々な実施形態では、(周波数キャリアの以前の非アクティビティ期間を増加または減少させた後の周波数キャリアの非アクティビティ期間であり得る)周波数キャリアの新しい非アクティビティ期間が周波数キャリアの初期の、またはベースラインの非アクティビティ期間の倍数であり得る。
方法1400のいくつかの実施形態では、1つまたは複数のDRXサイクルが第1のDRXサイクルを含む。いくつかの実施形態では、第1のDRXサイクルのアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々が監視され得る。方法1400のいくつかの実施形態では、1つまたは複数のDRXサイクルが第1のDRXサイクルを含むことができる。いくつかの実施形態では、第1のDRXサイクルのアウェイク期間中、ただ1つの周波数キャリアが監視される。方法1400のいくつか実施形態では、第1のDRXサイクルのアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々が監視され、第2のDRXサイクルのアウェイク期間中、ただ1つの周波数キャリアが監視される。
方法1400のいくつか実施形態では、第1の数の周波数キャリアが第1のDRXサイクルのアウェイク期間中監視されることができ、第2の数の周波数キャリアが第2のDRXサイクルのアウェイク期間中監視されることができる。周波数キャリアの第1の数は周波数キャリアの第2の数よりも大きくなり得る。
この方法は複数の周波数キャリアのうちの1つ上で連続受信を行うためにプロセッサを使用することを含むこともできる。複数の周波数キャリアのうちの1つはアンカーキャリアに対応し得る。
図15は、マルチキャリアワイヤレス通信システムにおいてUEでのDRXレベルを与えることを容易にする例示的な方法を示している。図示の実施形態では、現在の非アクティビティ期間が1502で判断される。1504において、非アクティビティ期間に対応するDRXサイクル長が判断される。いくつかの実施形態では、DRXサイクル長の判断がDRXサイクル長に関連するアウェイク期間および/またはスリープ期間の判断を含むことができる。1508において、DRXサイクル長に対応する周波数キャリアを選択できる。1510において、DRXサイクル長に対応するアウェイク期間中、選択された周波数キャリアを監視し、この周波数キャリア上のデータを受信できる。図3に関して、上述の方法はUE122’において実行され得る。他の実施形態では、上述の方法が、限定はしないが、それぞれ図1、図5、図6および図7を参照して説明したUE122、122’’、122’’’、122’’’’を含み本明細書で説明された任意のUEにおいて実行され得る。
UE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’におけるDRXのための別の方法は、以下の通りであり得る。第1、第2および第3の非アクティビティ期間の各々の後、それぞれ、UE122、122’、122’’、122’’’、122’’’’は、UE122が、第1、第2または第3の該当DRXサイクルに従って動作し、DRXサイクルに対応するアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの第1、第2または第3の該当セットを監視する、第1、第2または第3の該当状態に遷移する。
一実施形態において、第1、第2および第3の非アクティビティ期間は増加する長さを有し得るもので、第1、第2および第3のDRXサイクルも、第1のDRXサイクルが第2のDRXサイクルよりも短くなり、第2のDRXサイクルが第3のDRXサイクルよりも短くなるように増加する長さを有し得るものである。
第1の非アクティビティ期間後、DRX動作は、第1のDRXサイクルに対応するアウェイク期間中周波数キャリアの各々上のデータを監視し受信することを含むことができる。
第2の非アクティビティ期間後、DRX動作が第2のDRXサイクルに対応するアウェイク期間中単一の周波数キャリア上でのみデータを監視し受信することを含むように状態の遷移が行われ得る。いくつかの実施形態では、単一の周波数キャリアがアンカーキャリアである。
第3の非アクティビティ期間後、DRX動作が第3のDRXサイクルに対応するアウェイク期間中同じく単一の周波数キャリア上でのみデータを監視し受信することを含むように状態の遷移が行われ得る。いくつかの実施形態では、単一の周波数キャリアが非アンカーキャリアである。
いくつかの実施形態では、第2または第3の非アクティビティ期間後、DRX動作が、DRXサイクルに対応するアウェイク期間中同じく周波数キャリアのセットのうちのサブセット上でのみデータを監視し受信することを含むように状態の遷移が行われ得る。図3を参照すると、サブセットは、様々な実施形態において、UE122’および/またはDRXネットワーク制御ユニット302によって判断され得る。他の実施形態では、サブセットがUE122、122’’、122’’’、122’’’’によって判断され得る。
図16に関して、方法の1つの特定の実施形態が示される。図16を参照すると、DRXを容易にする方法1600が与えられている。方法1600は、第1の非アクティビティ期間に応答して、第1のDRXサイクルが与えられ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第1の1つまたは複数の周波数キャリアが、第1のDRXサイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される、第1の状態で動作すること1602を含むことができる。
方法1600は、第2の非アクティビティ期間に応答して、第2のDRXサイクルが与えられ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第2の1つまたは複数の周波数キャリアが、第2のDRXサイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される、第2の状態で動作すること1604を含むこともできる。
方法1600は第3の非アクティビティ期間に応答して、第3のDRXサイクルが与えられ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第3の1つまたは複数の周波数キャリアが、第3のDRXサイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される、第3の状態で動作すること1606を含むこともできる。
いくつかの実施形態では、第1の非アクティビティ期間が第2の非アクティビティ期間よりも短くなり、および/または第2の非アクティビティ期間が第3の非アクティビティ期間よりも短くなり得る。
いくつかの実施形態では、第1のDRXサイクルが第2のDRXサイクルよりも短くなり、および/または第2のDRXサイクルが第3のDRXサイクルよりも短くなり得る。
様々な実施形態では、本明細書で説明する方法ステップおよび/または機能を実行するためのコードを備えるコンピュータ可読媒体を有するコンピュータプログラム製品が利用され得る。例えば、第1のコンピュータプログラム製品が提供され得る。本コンピュータプログラム製品はコンピュータ可読媒体を含むことができる。コンピュータ可読媒体は、1つまたは複数の非アクティビティ期間にそれぞれ対応する1つまたは複数のDRXサイクルを与えるためのコードを含むことができる。1つまたは複数のDRXサイクルの該当アウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々がデータ受信のために監視され得る。いくつかの実施形態では、1つまたは複数の周波数キャリアの各々がアンカーキャリアまたは非アンカーキャリアであり得る。
いくつかの実施形態では、1つまたは複数のDRXサイクルが第1のDRXサイクルおよび第2のDRXサイクルを含むことができ、1つまたは複数の非アクティビティ期間は第1の非アクティビティ期間および第2の非アクティビティ期間を含むことができる。第1の非アクティビティ期間は第2の非アクティビティ期間よりも短くなり得る。
いくつかの実施形態では、1つまたは複数のDRXサイクルが第1のDRXサイクルを含むことができる。第1のDRXサイクルのアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々が監視され得る。いくつかの実施形態では、1つまたは複数のDRXサイクルが第1のDRXサイクルを含むことができる。これら実施形態では、ただ1つの周波数キャリアが第1のDRXサイクルのアウェイク期間中監視される。
いくつか実施形態では、第1のDRXサイクルのアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々が監視され、第2のDRXサイクルのアウェイク期間中、いくつか実施形態では、ただ1つの周波数キャリアが監視される。
いくつか実施形態では、第1のDRXサイクルのアウェイク期間中、周波数キャリアの第1の数が監視されることができ、第2のDRXサイクルのアウェイク期間中、周波数キャリアの第2の数が監視されることができる。周波数キャリアの第1の数は周波数キャリアの第2の数よりも大きくなり得る。
いくつかの実施形態では、コンピュータ可読媒体が複数の周波数キャリアのうちの1つ上で連続受信を行うためのコードを含むこともできる。複数の周波数キャリアのうちの1つはアンカーキャリアに対応し得る。
別の例として、コンピュータプログラム製品が提供される。本コンピュータプログラム製品はコンピュータ可読媒体を含むことができる。本コンピュータ可読媒体は、第1の非アクティビティ期間に応答して第1の状態で動作するためのコードを含むことができる。第1のDRXサイクルが与えられることができ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第1の1つまたは複数の周波数キャリアが第1のDRXサイクルのアウェイク期間中データを受信するために監視され得る。
コンピュータ可読媒体は第2の非アクティビティ期間に応答して第2の状態で動作するためのコードを含むこともできる。第2のDRXサイクルが与えられることができ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第2の1つまたは複数の周波数キャリアが第2のDRXサイクルのアウェイク期間中データを受信するために監視され得る。
コンピュータ可読媒体は第3の非アクティビティ期間に応答して第3の状態で動作するためのコードを含むこともできる。第3のDRXサイクルが与えられることができ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第3の1つまたは複数の周波数キャリアが第3のDRXサイクルのアウェイク期間中データを受信するために監視され得る。
いくつかの実施形態では、第1の非アクティビティ期間が第2の非アクティビティ期間よりも短くなり、第2の非アクティビティ期間が第3の非アクティビティ期間よりも短くなり得る。いくつかの実施形態では、第1のDRXサイクルが第2のDRXサイクルよりも短くなり、第2のDRXサイクルが第3のDRXサイクルよりも短くなり得る。
本明細書で説明する実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、またはこれらの任意の組合せで実施され得ることを理解されたい。ハードウェア実施の場合、処理ユニットは、1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理デバイス(DSPD)、プログラマブル論理デバイス(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、および/または本明細書で説明する機能を実行するように設計された他の電子ユニット、またはこれらの組合せ内で実施され得る。
実施形態は、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアまたはマイクロコード、プログラムコードまたはコードセグメントで実施された場合、ストレージ構成要素などの機械可読媒体(またはコンピュータ可読媒体)に記憶され得る。コードセグメントは、プロシージャ、関数、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェアパッケージ、クラス、または命令、データ構造もしくはプログラムステートメントの任意の組合せを表すことができる。コードセグメントは、情報、データ、引数、パラメータ、またはメモリ内容をパスおよび/または受信することによって、別のコードセグメントまたはハードウェア回路に結合され得る。情報、引数、パラメータ、データなどは、メモリ共有、メッセージパッシング、トークンパッシング、ネットワーク送信などを含む適切な手段を使用してパス、フォワーディング、または送信できる。
ソフトウェア実施の場合、本明細書で説明する技術は、本明細書で説明する機能を実行するモジュール(例えば、プロシージャ、関数など)を用いて実施され得る。ソフトウェアコードは、メモリユニットに記憶され、プロセッサによって実行され得る。メモリユニットは、プロセッサの内部またはプロセッサの外部において実施されることができ、この場合、当技術分野で知られているように様々な手段によってプロセッサに通信可能に結合され得る。
以上の説明は、1つまたは複数の実施形態の例を含む。もちろん、上述の実施形態について説明する目的で、構成要素または方法のあらゆる考えられる組合せについて説明することは不可能であるが、当業者なら、様々な実施形態の多数のさらなる組合せおよび置換が可能であることを認識できよう。従って、説明した実施形態は、添付の特許請求の範囲の趣旨および範囲内に入るすべてのこうした代替、変形および変種を包含するものとする。さらに、「含む(include)」という用語は、発明を実施するための形態または特許請求の範囲のいずれかにおいて使用される限り、「備える(comprising)」という用語を採用すると請求項における移行語と解釈されるように「備える(comprising)」と同様に包括的なものとする。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1] 装置であって、
前記装置の1つまたは複数の非アクティビティ期間と、
前記装置がデータを監視し受信するように構成される1つまたは複数のセットの周波数キャリアと、
を示す複数のパラメータに少なくとも基づいて不連続受信を実行する制御ユニットを備える装置。
[C2] 前記制御ユニットは、
前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第1の非アクティビティ期間の後に、前記1つまたは複数のセットの周波数キャリアのうちの第1のセットを監視することに対応する第1の状態で動作し、
前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第2の非アクティビティ期間の後に、前記1つまたは複数のセットの周波数キャリアのうちの第2のセットを監視することに対応する第2の状態で動作するものでもある、C1に記載の装置。
[C3] 前記制御ユニットは、前記装置のアンカーキャリアに対応する周波数キャリア上で連続受信を実行するものでもある、C1に記載の装置。
[C4] 前記制御ユニットに通信可能に結合されたネットワーク制御ユニットで生成された不連続受信構成情報を受信する通信ユニットをさらに備える、C1に記載の装置。
[C5] 前記装置の1つまたは複数の非アクティビティ期間と、
前記装置がデータを監視し受信するように構成される1つまたは複数のセットの周波数キャリアと、
を示す複数のパラメータに少なくとも基づいて不連続受信を実行する手段を備える装置。
[C6] 不連続受信を実行する前記手段は、
前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第1の非アクティビティ期間の後に、前記1つまたは複数のセットの周波数キャリアのうちの第1のセットを監視することに対応する第1の状態で動作し、
前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第2の非アクティビティ期間の後に、前記1つまたは複数のセットの周波数キャリアのうちの第2のセットを監視することに対応する第2の状態で動作するものでもある、C5に記載の装置。
[C7] 不連続受信を実行する前記手段は、
前記装置のアンカーキャリアに対応する周波数キャリア上で連続受信を実行するものでもある、C5に記載の装置。
[C8] 不連続受信を実行する前記手段に通信可能に結合された不連続受信を制御する手段で生成された不連続受信構成情報を受信する、通信のための手段をさらに備える、C5に記載の装置。
[C9] 選択された1つまたは複数の周波数キャリアと、マルチキャリア受信機の選択された非アクティビティ期間とを示す複数のパラメータを含む不連続受信構成情報に基づいて、前記マルチキャリア受信機の前記選択された非アクティビティ期間の後に、前記選択された1つまたは複数の周波数キャリア上のデータを同時に受信するマルチキャリア受信機を備える装置。
[C10] 選択された1つまたは複数の周波数キャリア上のデータを同時に受信する手段を備え、
受信はデータを同時に受信する前記手段の選択された非アクティビティ期間の後であって、前記選択された1つまたは複数の周波数キャリアと、データを同時に受信する前記手段の前記選択された非アクティビティ期間とを示す複数のパラメータを含む不連続受信構成情報に基づくものである装置。
[C11] 複数の時間ベースおよび周波数ベースパラメータを含む不連続受信構成情報に従って不連続受信を実行する制御ユニットを備える装置。
[C12] 複数の時間ベースおよび周波数ベースパラメータを含む不連続受信構成情報に従って不連続受信を実行する手段を備える装置。
[C13] 不連続受信を容易にする方法であって、
1つまたは複数の非アクティビティ期間にそれぞれ対応する1つまたは複数の不連続受信サイクルを与えるための複数のコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを使用することを備え、1つまたは複数の不連続受信サイクルの該当アウェイク期間中、データが1つまたは複数の周波数キャリアの各々上で受信される方法。
[C14] 前記1つまたは複数の不連続受信サイクルは第1の不連続受信サイクルおよび第2の不連続受信サイクルを備え、前記1つまたは複数の非アクティビティ期間は前記第1の不連続受信サイクルおよび前記第2の不連続受信サイクルにそれぞれ対応する第1の非アクティビティ期間および第2の非アクティビティ期間を備え、前記第1の非アクティビティ期間は前記第2の非アクティビティ期間よりも短い、C13に記載の方法。
[C15] 前記1つまたは複数の不連続受信サイクルは第1の不連続受信サイクルを備え、前記第1の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々が監視される、C13に記載の方法。
[C16] 前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第1の非アクティビティ期間が1つまたは複数の周波数キャリアに該当するもののうちの第1の周波数キャリアに関連し、前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第2の非アクティビティ期間は1つまたは複数の周波数キャリアに該当するもののうちの第2の周波数キャリアに関連し、
前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの前記第1の非アクティビティ期間は前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第2の非アクティビティ期間の倍数であり、
前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの前記第1の非アクティビティ期間、および前記1つまたは複数の非アクティビティ期間の前記第2の非アクティビティ期間は、1つまたは複数の周波数キャリアに該当するもののうちの前記第1の周波数キャリア上の該当データフロー量、および前記1つまたは複数の周波数キャリアに該当するもののうちの前記第2の周波数キャリア上の該当データフロー量に基づいて増加または減少する、C13に記載の方法。
[C17] 第1の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々が監視され、第2の不連続受信サイクルの前記アウェイク期間中、ただ1つの周波数キャリアが監視される、C13に記載の方法。
[C18] 前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第1の非アクティビティ期間は前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第2の非アクティビティ期間の倍数である、C13に記載の方法。
[C19] 1つまたは複数の周波数キャリアに該当するもののは非アンカーキャリアである、C13に記載の方法。
[C20] 複数の周波数キャリアのうちの1つ上での連続受信を提供するためにプロセッサを使用することをさらに備え、前記複数の周波数キャリアのうちの前記1つはアンカーキャリアに対応する、C13に記載の方法。
[C21] 1つまたは複数の非アクティビティ期間にそれぞれ対応する1つまたは複数の不連続受信サイクルを与え、前記1つまたは複数の不連続受信サイクルの該当アウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアに該当するものがデータ受信のために監視されるようにするコードを備えるコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
[C22] 前記1つまたは複数の不連続受信サイクルは第1の不連続受信サイクルおよび第2の不連続受信サイクルを備え、前記1つまたは複数の非アクティビティ期間は前記第1の非アクティビティ期間および第2の非アクティビティ期間を備え、前記第1の非アクティビティ期間は前記第2の非アクティビティ期間よりも短い、C21に記載のコンピュータプログラム製品。
[C23] 前記1つまたは複数の不連続受信サイクルは第1の不連続受信サイクルを備え、前記第1の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々が監視される、C21に記載のコンピュータプログラム製品。
[C24] 前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第1の非アクティビティ期間が前記複数の周波数キャリアに該当するもののうちの第1の周波数キャリアに関連し、前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第2の非アクティビティ期間は前記複数の周波数キャリアに該当するもののうちの第2の周波数キャリアに関連し、
前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの前記第1の非アクティビティ期間は前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第2の非アクティビティ期間の倍数であり、
前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの前記第1の非アクティビティ期間、および前記1つまたは複数の非アクティビティ期間の前記第2の非アクティビティ期間の各々は、1つまたは複数の周波数キャリアに該当するもののうちの前記第1の周波数キャリア上の該当データフロー量、および1つまたは複数の周波数キャリアに該当するもののうちの前記第2の周波数キャリア上の該当データフロー量に基づいて増加または減少する、C21に記載のコンピュータプログラム製品。
[C25] 第1の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々が監視され、第2の不連続受信サイクルの前記アウェイク期間中、ただ1つの周波数キャリアが監視される、C21に記載のコンピュータプログラム製品。
[C26] 前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第1の非アクティビティ期間は前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第2の非アクティビティ期間の倍数である、C21に記載のコンピュータプログラム製品。
[C27] 1つまたは複数の周波数キャリアに該当するものは非アンカーキャリアである、C21に記載のコンピュータプログラム製品。
[C28] 複数の周波数キャリアのうちの1つ上での連続受信を提供するためのコードをさらに備え、前記複数の周波数キャリアのうちの前記1つはアンカーキャリアに対応する、C21に記載のコンピュータプログラム製品。
[C29] 不連続受信を容易にする方法であって、
第1の非アクティビティ期間に応答して、第1の不連続受信サイクルが与えられ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第1の1つまたは複数の周波数キャリアが、前記第1の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される、第1の状態で動作することと、
第2の非アクティビティ期間に応答して、第2の不連続受信サイクルが与えられ、前記マルチキャリアワイヤレスシステムの前記複数の周波数キャリアのうちの第2の1つまたは複数の周波数キャリアが、前記第2の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される、第2の状態で動作することと、
第3の非アクティビティ期間に応答して、第3の不連続受信サイクルが与えられ、前記マルチキャリアワイヤレスシステムの前記複数の周波数キャリアのうちの第3の1つまたは複数の周波数キャリアが、前記第3の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される、第3の状態で動作することと、
を備える方法。
[C30] 前記第1の非アクティビティ期間は前記第2の非アクティビティ期間よりも短く、前記第2の非アクティビティ期間は前記第3の非アクティビティ期間よりも短い、C29に記載の方法。
[C31] 前記第1の不連続受信サイクルは前記第2の不連続受信サイクルよりも短く、前記第2の不連続受信サイクルは前記第3の不連続受信サイクルよりも短い、C30に記載の方法。
[C32] 第1の非アクティビティ期間に応答して、第1の不連続受信サイクルが与えられ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第1の1つまたは複数の周波数キャリアが、前記第1の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される、第1の状態で動作するためのコードと、
第2の非アクティビティ期間に応答して、第2の不連続受信サイクルが与えられ、前記マルチキャリアワイヤレスシステムの前記複数の周波数キャリアのうちの第2の1つまたは複数の周波数キャリアが、前記第2の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される、第2の状態で動作するためのコードと、
第3の非アクティビティ期間に応答して、第3の不連続受信サイクルが与えられ、前記マルチキャリアワイヤレスシステムの前記複数の周波数キャリアのうちの第3の1つまたは複数の周波数キャリアが、前記第3の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される、第3の状態で動作するためのコードと、
を備えるコンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
[C33] 前記第1の非アクティビティ期間は前記第2の非アクティビティ期間よりも短く、前記第2の非アクティビティ期間は前記第3の非アクティビティ期間よりも短い、C32に記載のコンピュータプログラム製品。
[C34] 前記第1の不連続受信サイクルは前記第2の不連続受信サイクルよりも短く、前記第2の不連続受信サイクルは前記第3の不連続受信サイクルよりも短い、C33のコンピュータプログラム製品。
[C35] 1つまたは複数の周波数キャリア上のデータを受信し、不連続受信構成情報を受信する通信ユニットと、
前記データを受信するための1つまたは複数の周波数キャリアを選択する周波数キャリア選択ユニットと、
装置のアウェイク期間およびスリープ期間を制御するアウェイクスリープ期間制御ユニットと、
前記装置の非アクティビティ期間を評価する非アクティビティ期間評価ユニットと、
受信された不連続受信構成情報を記憶するメモリとを備えて、前記1つまたは複数の周波数キャリアが選択され、前記非アクティビティ期間が受信された不連続受信構成情報に基づいて評価される、不連続受信制御ユニットを備える装置。
[C36] 前記不連続受信構成情報は、非アクティビティ期間と、前記通信ユニットで前記データを受信するための対応する1つまたは複数の周波数キャリアとを示す情報を含む、C35に記載の装置。
[C37] 前記通信ユニットは、前記データおよび前記不連続受信構成情報を受信するために基地局に通信可能に結合されたユーザ機器である、C35に記載の装置。
[C38] 不連続受信を実行する手段を備える装置であって、
前記不連続受信を実行する手段は、
1つまたは複数の周波数キャリア上のデータを受信し不連続続受信構成情報を受信するためのものである、コンテンツを受信する手段と、
前記データを受信するための1つまたは複数の周波数キャリアを選択する手段と、
前記装置のアウェイク期間およびスリープ期間を制御する手段と、
前記装置の非アクティビティ期間を評価する手段と、
受信された不連続受信構成情報を記憶する手段とを備え、前記1つまたは複数の周波数キャリアが選択され、前記非アクティビティ期間が受信された不連続受信構成情報に基づいて評価される、装置。
[C39] 前記不連続受信構成情報は、非アクティビティ期間と、コンテンツを受信する前記手段で前記データを受信するための対応する1つまたは複数の周波数キャリアとを示す情報を含む、C38に記載の装置。
[C40] コンテンツを受信する前記手段は、前記データを受信し前記不連続受信構成情報を受信するために基地局に通信可能に結合されたユーザ機器である、C38に記載の装置。
[C41] 複数の時間および周波数パラメータに基づいて複数の不連続受信レベルのうちの少なくとも1つに対応する不連続受信制御情報を生成し、生成された不連続受信制御情報を出力するように構成される制御ユニットと、
データのマルチキャリア受信を実行可能なユーザ機器とを備え、
前記ユーザ機器は前記制御ユニットに通信可能に結合され、出力された不連続受信制御情報を受信し、前記ユーザ機器が前記複数の不連続受信レベルのうちの1つに従ってマルチキャリア受信を実行するように構成される1つまたは複数の周波数キャリア上で不連続受信を実行するように構成される、システム。
[C42] 前記制御ユニットが基地局である、C41に記載のシステム。
[C43] 前記ユーザ機器は、前記ユーザ機器が不連続受信を実行する時間間隔中に、選択された周波数キャリア上で連続受信を実行するようにさらに構成される、C41に記載のシステム。
[C44]前記選択された周波数キャリアはアンカーキャリアである、C43に記載のシステム。
[C45] 複数の時間および周波数パラメータに基づいて複数の不連続受信レベルに対応する不連続受信制御情報を生成する手段と、
生成された不連続受信制御情報を出力する手段と、
データのマルチキャリア受信を実行可能な通信する手段とを備え、
通信する前記手段は、不連続受信制御情報を生成する前記手段に通信可能に結合され、出力された不連続受信制御情報を受信し、通信する前記手段が前記複数の不連続受信レベルのうちの1つに従ってマルチキャリア受信を実行するように構成される1つまたは複数の周波数キャリア上で不連続受信を実行するように構成される、システム。
[C46] 不連続受信制御情報を生成する前記手段は基地局である、C45に記載のシステム。
[C47] 通信する前記手段は、通信する前記手段が不連続受信を実行する時間間隔中に、選択された周波数キャリア上で連続受信を実行するようにさらに構成される、C45に記載のシステム。
[C48] 前記選択された周波数キャリアはアンカーキャリアである、C47に記載のシステム。
[C49] 第1の装置で、複数の時間および周波数パラメータに基づいて複数の不連続受信レベルのうちの少なくとも1つに対応する不連続受信制御情報を生成することと、
生成された不連続受信制御情報を出力することと、
データのマルチキャリア受信を実行可能な第2の装置で、出力された不連続受信制御情報を受信することと、
前記第2の装置が前記複数の不連続受信レベルのうちの1つに従ってマルチキャリア受信を実行するように構成される1つまたは複数の周波数キャリア上で不連続受信を実行することとを備える方法。

Claims (31)

  1. 装置であって、
    前記装置の1つまたは複数の非アクティビティ期間と、前記装置がデータを監視し受信するように構成される1つまたは複数のセットの周波数キャリアと、を示す複数のパラメータに少なくとも基づいて不連続受信を実行する制御ユニットと、
    前記制御ユニットは、前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第1の非アクティビティ期間の後に、前記1つまたは複数のセットの周波数キャリアのうちの第1のセットを監視することに対応する第1の状態で動作し、前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第2の非アクティビティ期間の後に、前記1つまたは複数のセットの周波数キャリアのうちの第2のセットを監視することに対応する第2の状態で動作するものであり、ここで前記第1の非アクティビティ期間は前記第2の非アクティビティ期間よりも短く、前記第1のセットの周波数キャリア数は前記第2のセットの周波数キャリア数よりも大きい、
    前記制御ユニットに通信可能に結合されたネットワーク制御ユニットで生成された不連続受信構成情報を受信する通信ユニットと、を備える装置。
  2. 前記制御ユニットは、前記装置のアンカーキャリアに対応する周波数キャリア上で連続受信を実行するものでもある、請求項1に記載の装置。
  3. 装置であって、
    前記装置の1つまたは複数の非アクティビティ期間と、前記装置がデータを監視し受信するように構成される1つまたは複数のセットの周波数キャリアと、を示す複数のパラメータに少なくとも基づいて不連続受信を実行する手段と、
    不連続受信を実行する前記手段は、前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第1の非アクティビティ期間の後に、前記1つまたは複数のセットの周波数キャリアのうちの第1のセットを監視することに対応する第1の状態で動作し、前記1つまたは複数の非アクティビティ期間のうちの第2の非アクティビティ期間の後に、前記1つまたは複数のセットの周波数キャリアのうちの第2のセットを監視することに対応する第2の状態で動作するものでもあり、ここで前記第1の非アクティビティ期間は前記第2の非アクティビティ期間よりも短く、前記第1のセットの周波数キャリア数は前記第2のセットの周波数キャリア数よりも大きい、
    不連続受信を実行する前記手段に通信可能に結合された不連続受信を制御する手段で生成された不連続受信構成情報を受信する通信のための手段と、を備える装置。
  4. 不連続受信を実行する前記手段は、
    前記装置のアンカーキャリアに対応する周波数キャリア上で連続受信を実行するものでもある、請求項3に記載の装置。
  5. 不連続受信を容易にする方法であって、
    1つまたは複数の非アクティビティ期間にそれぞれ対応する1つまたは複数の不連続受信サイクルを与えるための複数のコンピュータ実行可能命令を実行するプロセッサを使用することを備え、前記1つまたは複数の不連続受信サイクルの該当アウェイク期間中、データが該当する1つまたは複数の周波数キャリア上で受信される、
    前記1つまたは複数の不連続受信サイクルは第1の不連続受信サイクルおよび第2の不連続受信サイクルを備え、前記1つまたは複数の非アクティビティ期間は前記第1の不連続受信サイクルおよび前記第2の不連続受信サイクルにそれぞれ対応する第1の非アクティビティ期間および第2の非アクティビティ期間を備え、前記第1の非アクティビティ期間は前記第2の非アクティビティ期間よりも短い、
    ここで、データは前記第1の不連続受信サイクルにおいて第1の数の周波数キャリア上で受信され、データは前記第2の不連続受信サイクルにおいて第2の数の周波数キャリア上で受信されるものであり、周波数キャリアの前記第1の数は周波数キャリアの前記第2の数よりも大きい、方法。
  6. 前記第1の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々が監視される、請求項5に記載の方法。
  7. 前記第1の非アクティビティ期間が第1の該当する1つまたは複数の周波数キャリアに関連し、前記第2の非アクティビティ期間は第2の該当する1つまたは複数の周波数キャリアに関連し、
    前記第2の非アクティビティ期間は前記第1の非アクティビティ期間の倍数であり、
    前記第1の非アクティビティ期間および前記第2の非アクティビティ期間は、前記第1の該当する1つまたは複数の周波数キャリア上の該当データフロー量、および前記第2の該当する1つまたは複数の周波数キャリア上の該当データフロー量に基づいて増加または減少する、請求項5に記載の方法。
  8. 前記第1の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々が監視され、前記第2の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、ただ1つの周波数キャリアが監視される、請求項5に記載の方法。
  9. 前記第2の非アクティビティ期間は前記第1の非アクティビティ期間の倍数である、請求項5に記載の方法。
  10. 前記該当する1つまたは複数の周波数キャリアは非アンカーキャリアである、請求項5に記載の方法。
  11. 複数の周波数キャリアのうちの1つ上での連続受信を提供するために前記プロセッサを使用することをさらに備え、前記複数の周波数キャリアのうちの前記1つはアンカーキャリアに対応する、請求項5に記載の方法。
  12. コンピュータによって実行可能なプログラムを格納したコンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラムは、
    1つまたは複数の非アクティビティ期間にそれぞれ対応する1つまたは複数の不連続受信サイクルを与え、前記1つまたは複数の不連続受信サイクルの該当アウェイク期間中に、該当する1つまたは複数の周波数キャリアがデータ受信のために監視されるようにするコードを備える、
    前記1つまたは複数の不連続受信サイクルは第1の不連続受信サイクルおよび第2の不連続受信サイクルを備え、前記1つまたは複数の非アクティビティ期間は前記第1の不連続受信サイクルおよび前記第2の不連続受信サイクルにそれぞれ対応する第1の非アクティビティ期間および第2の非アクティビティ期間を備え、前記第1の非アクティビティ期間は前記第2の非アクティビティ期間よりも短い、
    ここで、データ受信は前記第1の不連続受信サイクルにおいて第1の数の周波数キャリア上で監視され、データ受信は前記第2の不連続受信サイクルにおいて第2の数の周波数キャリア上で監視されるものであり、周波数キャリアの前記第1の数は周波数キャリアの前記第2の数よりも大きい、コンピュータ可読記憶媒体。
  13. 前記第1の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々が監視される、請求項12に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  14. 前記第1の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、1つまたは複数の周波数キャリアの各々が監視され、前記第2の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、ただ1つの周波数キャリアが監視される、請求項12に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  15. 前記該当する1つまたは複数の周波数キャリアは非アンカーキャリアである、請求項12に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  16. 複数の周波数キャリアのうちの1つ上での連続受信を提供するためのコードをさらに備え、前記複数の周波数キャリアのうちの前記1つはアンカーキャリアに対応する、請求項12に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  17. 不連続受信を容易にする方法であって、
    第1の非アクティビティ期間に応答して、第1の不連続受信サイクルが与えられ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第1の1つまたは複数の周波数キャリアが、前記第1の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される第1の状態で動作することと、
    第2の非アクティビティ期間に応答して、第2の不連続受信サイクルが与えられ、前記マルチキャリアワイヤレスシステムの前記複数の周波数キャリアのうちの第2の1つまたは複数の周波数キャリアが、前記第2の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される第2の状態で動作することと、
    第3の非アクティビティ期間に応答して、第3の不連続受信サイクルが与えられ、前記マルチキャリアワイヤレスシステムの前記複数の周波数キャリアのうちの第3の1つまたは複数の周波数キャリアが、前記第3の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される第3の状態で動作することと、を備え、ここで前記第1の非アクティビティ期間は前記第2の非アクティビティ期間よりも短く、前記第1の周波数キャリアの数は前記第2の周波数キャリアの数よりも大きい、方法。
  18. 前記第2の非アクティビティ期間は前記第3の非アクティビティ期間よりも短い、請求項17に記載の方法。
  19. 前記第1の不連続受信サイクルは前記第2の不連続受信サイクルよりも短く、前記第2の不連続受信サイクルは前記第3の不連続受信サイクルよりも短い、請求項18に記載の方法。
  20. コンピュータによって実行可能なプログラムを格納したコンピュータ可読記憶媒体であって、前記プログラムは、
    第1の非アクティビティ期間に応答して、第1の不連続受信サイクルが与えられ、マルチキャリアワイヤレスシステムの複数の周波数キャリアのうちの第1の1つまたは複数の周波数キャリアが、前記第1の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される、第1の状態で動作するためのコードと、
    第2の非アクティビティ期間に応答して、第2の不連続受信サイクルが与えられ、前記マルチキャリアワイヤレスシステムの前記複数の周波数キャリアのうちの第2の1つまたは複数の周波数キャリアが、前記第2の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される、第2の状態で動作するためのコードと、
    第3の非アクティビティ期間に応答して、第3の不連続受信サイクルが与えられ、前記マルチキャリアワイヤレスシステムの前記複数の周波数キャリアのうちの第3の1つまたは複数の周波数キャリアが、前記第3の不連続受信サイクルのアウェイク期間中、データを受信するために監視される、第3の状態で動作するためのコードと、を備え、ここで前記第1の非アクティビティ期間は前記第2の非アクティビティ期間よりも短く、前記第1の周波数キャリアの数は前記第2の周波数キャリアの数よりも大きい、コンピュータ可読記憶媒体。
  21. 前記第2の非アクティビティ期間は前記第3の非アクティビティ期間よりも短い、請求項20に記載のコンピュータ可読記憶媒体。
  22. 前記第1の不連続受信サイクルは前記第2の不連続受信サイクルよりも短く、前記第2の不連続受信サイクルは前記第3の不連続受信サイクルよりも短い、請求項21のコンピュータ可読記憶媒体。
  23. 複数の時間および周波数パラメータに基づいて複数の不連続受信レベルのうちの少なくとも1つに対応する不連続受信制御情報を生成し、生成された不連続受信制御情報を出力するように構成される制御ユニットと、
    データのマルチキャリア受信を実行可能なユーザ機器とを備え、
    前記ユーザ機器は前記制御ユニットに通信可能に結合され、出力された不連続受信制御情報を受信し、前記ユーザ機器が前記複数の不連続受信レベルのうちの1つに従ってマルチキャリア受信を実行するように構成される1つまたは複数の周波数キャリア上で不連続受信を実行するように構成される、
    ここで、第1のレベルの不連続受信は第1の非アクティビティ期間および第1の数の周波数キャリアに対応し、第2のレベルの不連続受信は第2の非アクティビィティ期間および第2の数の周波数キャリアに対応し、前記第1の非アクティビィティ期間は前記第2の非アクティビィティ期間よりも短く、周波数キャリアの前記第1の数は周波数キャリアの前記第2の数よりも大きい、システム。
  24. 前記制御ユニットが基地局である、請求項23に記載のシステム。
  25. 前記ユーザ機器は、前記ユーザ機器が不連続受信を実行する時間間隔中に、選択された周波数キャリア上で連続受信を実行するようにさらに構成される、請求項23に記載のシステム。
  26. 前記選択された周波数キャリアはアンカーキャリアである、請求項25に記載のシステム。
  27. 複数の時間および周波数パラメータに基づいて複数の不連続受信レベルに対応する不連続受信制御情報を生成する手段と、ここで、第1のレベルの不連続受信は第1の非アクティビティ期間および第1の数の周波数キャリアに対応し、第2のレベルの不連続受信は第2の非アクティビィティ期間および第2の数の周波数キャリアに対応し、前記第1の非アクティビィティ期間は前記第2の非アクティビィティ期間よりも短く、周波数キャリアの前記第1の数は周波数キャリアの前記第2の数よりも大きい、
    生成された不連続受信制御情報を出力する手段と、
    データのマルチキャリア受信を実行する通信のための手段とを備え、
    通信のための前記手段は、不連続受信制御情報を生成する前記手段に通信可能に結合され、出力された不連続受信制御情報を受信し、通信のための前記手段が前記複数の不連続受信レベルのうちの1つに従ってマルチキャリア受信を実行する1つまたは複数の周波数キャリア上で不連続受信を実行するように構成される、システム。
  28. 不連続受信制御情報を生成する前記手段は基地局である、請求項27に記載のシステム。
  29. 通信のための前記手段は、通信のための前記手段が不連続受信を実行する時間間隔中に、選択された周波数キャリア上で連続受信を実行するようにさらに構成される、請求項27に記載のシステム。
  30. 前記選択された周波数キャリアはアンカーキャリアである、請求項29に記載のシステム。
  31. 第1の装置で、複数の時間および周波数パラメータに基づいて複数の不連続受信レベルのうちの少なくとも1つに対応する不連続受信制御情報を生成することと、ここで、少なくとも第1のレベルの不連続受信は第1の非アクティビティ期間および第1の数の周波数キャリアに対応し、第2のレベルの不連続受信は第2の非アクティビィティ期間および第2の数の周波数キャリアに対応し、前記第1の非アクティビィティ期間は前記第2の非アクティビィティ期間よりも短く、周波数キャリアの前記第1の数は周波数キャリアの前記第2の数よりも大きい、
    生成された不連続受信制御情報を出力することと、
    データのマルチキャリア受信を実行可能な第2の装置で、出力された不連続受信制御情報を受信することと、
    前記第2の装置が前記複数の不連続受信レベルのうちの1つに従ってマルチキャリア受信を実行するように構成される1つまたは複数の周波数キャリア上で不連続受信を実行することとを備える方法。
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