JP5591817B2 - ページングに使用されるdrxサイクルを判断するための方法および装置 - Google Patents

ページングに使用されるdrxサイクルを判断するための方法および装置 Download PDF

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Description

本出願は、本発明の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に組み込まれる、2008年11月18日に出願された「A METHOD AND APPARATUS FOR DRX CYCLE DETERMINATION」と題する米国仮出願第61/115,848号の優先権を主張する。
本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、ユーザ機器(UE)がページングを受信するために使用すべき不連続受信(DRX)サイクルを判断するための技術に関する。
ワイヤレス通信ネットワーク中のUE(たとえば、セルラーネットワーク中のセルラー電話)は、所与の瞬間において、アイドルモードまたは接続モードなど、いくつかのモードのうちの1つで動作し得る。接続モードでは、UEは、たとえば、ボイス呼またはデータ呼のために、データを1つまたは複数の基地局とアクティブに交換し得る。アイドルモードでは、UEは、バッテリー電力を温存するために大部分の時間は電源切断し、UEに適用可能なページングメッセージを監視するために周期的に起動し得る。ページングメッセージは、着呼の存在についてUEに警報を出し、および/または他の情報を提供することができる。
UEは、DRXサイクルに基づいてページングメッセージを周期的に監視することができる。DRXサイクルは、UEがページングメッセージを監視すべきときと、バッテリー電力を節約するためにUEが電源切断し得るときとを示すことができる。DRXサイクルが長すぎる場合、UEにページングメッセージを送信する際に長い遅延があり得る。逆に、DRXサイクルが短すぎる場合、UEは、非常に頻繁にページングメッセージを監視し、非常に多くのバッテリー電力を消費し得る。UEについて適切なDRXサイクルを判断することが望ましいことがある。
UEがページングを受信するために使用すべきDRXサイクルを判断するための技術について、本明細書で説明する。UEは、(i)第1のネットワーク(たとえば、コアネットワーク)がUEをページングするために使用する第1のDRXサイクルと、(ii)第2のネットワーク(たとえば、無線アクセスネットワーク(RAN))がUEをページングするために使用する第2のDRXサイクルとを有することができる。各ネットワークのDRXサイクルは、そのネットワークについてのページングの要件に基づいて判断され得る。第1のDRXサイクルは、第2のDRXサイクルの持続時間/長さとは異なる(たとえば、より長い)持続時間/長さを有することができる。
一態様では、UEは、バッテリー寿命を延長し、および/または他の利益を得るために、より長いDRXサイクルを使用することができ、許可される場合は、より短いDRXサイクルを無視することができる。1つの設計では、UEは、UEが第2のDRXサイクルを無視することができるかまたは考慮すべきであるかの指示を受信することができる。この指示は、第1のネットワークまたは第2のネットワークから来ることがある。第2のDRXサイクルが、UEによって無視でき、第1のDRXサイクルよりも短い場合、UEは、より長いDRXサイクルを使用することができる。UEは、より長いDRXサイクルに基づいて第1のネットワークおよび/または第2のネットワークからページングを受信することができる。
別の態様では、UEは、UEとネットワークの両方がDRXサイクルをサポートすることができることを保証し、UEとネットワークとの間の非同期化を回避するために、DRXサイクルをネットワーク(たとえば、コアネットワーク)とネゴシエートすることができる。1つの設計では、UEは、提案されたDRXサイクルをネットワークに送信し、提案されたDRXサイクルがネットワークによって受け付けられるかまたは受け付けられないかの指示を受信することができる。UEはまた、提案されたDRXサイクルに一致することも一致しないこともある受け付けられたDRXサイクルをネットワークから受信することができる。UEは、ページングを受信するために使用すべきDRXサイクルを、(i)提案されたDRXサイクルがネットワークによって受け付けられた場合は、提案されたDRXサイクル、(ii)受け付けられたDRXサイクルがネットワークから受信された場合は、受け付けられたDRXサイクル、または(iii)提案されたDRXサイクルが受け付けられず、受け付けられたDRXサイクルが受信されない場合は、別のネットワーク(たとえば、RAN)についての別のDRXサイクルに基づいて判断し得る。
本開示の様々な態様および特徴について以下でさらに詳細に説明する。
ワイヤレス通信ネットワークを示す図。 UEのRANおよびコアネットワークについての例示的なDRXサイクルを示す図。 UEがRANからのDRXサイクルを無視することができるかどうかを制御するためのメッセージフローを示す図。 UEがRANからのDRXサイクルを無視することができるかどうかを制御するためのメッセージフローを示す図。 DRXサイクルをネゴシエートするためのメッセージフローを示す図。 DRXサイクルをネゴシエートするためのメッセージフローを示す図。 UEがページングを受信するためのプロセスを示す図。 UEがページングを受信するための装置を示す図。 ネットワークによるページングをサポートするためのプロセスを示す図。 ネットワークによるページングをサポートするための装置を示す図。 DRXサイクルをネゴシエートするためのプロセスを示す図。 DRXサイクルをネゴシエートするための装置を示す図。 UEおよび2つのネットワークエンティティのブロック図。
本明細書で説明する技術は、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FDMA(OFDMA)ネットワーク、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークなど様々なワイヤレス通信ネットワークに対して使用できる。「ネットワーク」および「システム」という用語は、しばしば互換的に使用される。CDMAネットワークは、Universal Terrestrial Radio Access(UTRA)、cdma2000などの無線技術を実装することができる。UTRAは、Wideband CDMA(WCDMA)およびCDMAの他の変形態を含む。cdma2000は、IS−2000、IS−95およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、Global System for Mobile Communications(GSM(登録商標))などの無線技術を実装することができる。OFDMAネットワークは、Evolved UTRA(E−UTRA)、Ultra Mobile Broadband(UMB)、IEEE802.11(WiFi)、IEEE802.16(WiMAX)、IEEE802.20、Flash−OFDM(登録商標)などの無線技術を実装することができる。UTRAおよびE−UTRAは、Universal Mobile Telecommunication System(UMTS)の一部である。3GPP Long Term Evolution(LTE)およびLTE−Advanced(LTE−A)は、E−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−AおよびGSMは、「3rd Generation Partnership Project」(3GPP)と呼ばれる組織からの文書に記載されている。cdma2000およびUMBは、「3rd Generation Partnership Project 2」(3GPP2)と呼ばれる組織からの文書に記載されている。本明細書で説明する技術は、上記のワイヤレスネットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術に使用できる。明快のために、本技術のいくつかの態様について以下ではLTEに関して説明し、以下の説明の大部分でLTE用語を使用する。
図1は、ワイヤレス通信ネットワーク100を示しており、これはLTEネットワークまたは何らかの他のワイヤレスネットワークとすることができる。ワイヤレスネットワーク100は、RAN120とコアネットワーク(CN)130とを含む。RAN120は、そのカバレージエリア内でUEのための無線通信をサポートし、Universal Terrestrial Radio Access Network(UTRAN)またはEvolved UTRAN(E−UTRAN)とも呼ばれる。コアネットワーク130は、UEのための様々なサービスをサポートする。
RAN120は、いくつかの進化型ノードB(eNB)および場合によっては他のネットワークエンティティを含むことができる。簡単のために、図1にはRAN120についてただ1つのeNB122を示してある。eNB122は、UEと通信する局とすることができ、ノードB、基地局、アクセスポイントなどとも呼ばれる。コアネットワーク130は、3GPPによって説明されている様々なネットワークエンティティを含むことができる。簡単のために、図1には、コアネットワーク130についてただ1つのサービングゲートウェイ132とただ1つのモビリティ管理エンティティ(MME)134とを示してある。サービングゲートウェイ132は、パケットデータ、ボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)、ビデオ、メッセージングなどのデータサービスをサポートすることができる。MME134は、モビリティ管理およびハンドオーバにおけるeNB間の経路切替えを担当することができる。MME134はまた、コアネットワーク130についてページングを実行することができる。サービングゲートウェイ132およびMME134は、他のエンティティ、たとえば、リモートサーバおよび端末と通信することができる。
図1に、LTEネットワーク中に存在し得る、いくつかのネットワークエンティティを示す。他のワイヤレスネットワークは、等価なネットワークエンティティを含むことができる。たとえば、UTRANをサポートするWCDMAは、(eNBの代わりに)無線ネットワークコントローラ(RNC)に結合されたノードBを含むことができる。UMTSのためのコアネットワークは、モバイル交換センター(MSC)と、サービングGPRSサポートノード(GGSN)と、(サービングゲートウェイおよびMMEの代わりに)ゲートウェイGPRSサポートノード(GGSN)とを含むことができる。
UE110は、RAN130中のeNB122と通信することができ、またコアネットワーク130中のサービングゲートウェイ132およびMME134と通信することができる。UE110は、下位レイヤシグナリングを介してRAN120中のネットワークエンティティと通信することができ、上位レイヤシグナリング、たとえばUMTSおよびLTE中のNon Access Stratum(NAS)シグナリングを介してコアネットワーク130中のネットワークエンティティと通信することができる。UE110は、移動局、端末、アクセス端末、加入者ユニット、局などとも呼ばれることがある。UE110は、セルラー電話、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレス電話、ワイヤレスローカルループ(WLL)局などとすることができる。
UMTSおよびLTEでは、UE110は、たとえば、アタッチプロシージャまたは追跡エリア更新プロシージャ中に、NASシグナリングを介してページングDRXサイクルをコアネットワーク130に示すことができる。このページングDRXサイクルは、CN DRXサイクルと呼ばれることがあり、UE110に固有であり得る。この機構は、UE110が受けている特定のサービス、UE110の特定のデバイスタイプ、および/または他のファクタに応じて、UE110がCN DRXサイクルを変更することを可能にし得る。コアネットワーク130は、CN DRXサイクルによって判断される時間間隔でページングメッセージをUE110に送信し得る。これらのページングメッセージは、着呼についてUE110に警報を出すことができ、および/または他の目的のために使用できる。
RAN120はまた、RAN120のカバレージ内のすべてのUEに適用可能であり得るページングDRXサイクルを有することができる。このページングDRXサイクルは、RAN DRXサイクルと呼ばれることがある。RAN120は、RAN DRXサイクルについてのパラメータをシステム情報中でUEにブロードキャストすることができる。RAN120は、RAN DRXサイクルによって判断される時間間隔でページングメッセージをそのUEに送信し得る。これらのページングメッセージは、システム情報の変更についてUEに警報を出すことができ、および/または他の目的のために使用できる。
UE110は、コアネットワーク130についてのCN DRXサイクル、ならびにRAN120についてのRAN DRXサイクルを有することができる。一般に、CN DRXサイクルは、RAN DRXサイクルと同じであることも、異なることもある。CN DRXサイクルがRAN DRXサイクルとは異なる場合、UE110はCN DRXサイクルとRAN DRXサイクルのうちの短い方を使用することができる。各ネットワーク(たとえば、RANまたはコアネットワーク)についてのDRXサイクルは、ページングについての所望の信頼性および遅延要件に基づいてそのネットワークによって判断され得る。UE110がより短いDRXサイクルを使用することにより、RAN120とコアネットワーク130の両方の要件を満たすことができることを保証する。
図2に、UE110についての例示的なCN DRXサイクルおよび例示的なRAN DRXサイクルを示す。RAN DRXサイクルは、RAN120によって定義できる、特定の全持続時間および特定のオンの持続時間を有することができる。UE110は、RAN DRXサイクルのオンの持続時間中にRAN120からのページングメッセージをリッスンすることができる。バッテリー電力を温存するために、UE110は、実行すべき他のタスクがない場合、RAN DRXサイクルの残りの持続時間中に電源切断し得る。CN DRXサイクルはまた、UE110によって定義でき、コアネットワーク130に提供できる、特定の全持続時間および特定のオンの持続時間を有することができる。UE110は、CN DRXサイクルのオンの持続時間中にコアネットワーク130からのページングメッセージをリッスンすることができる。バッテリー電力を温存するために、実行すべき他のタスクがない場合は、UE110はCN DRXサイクルの残りの持続時間中に電源切断し得る。
図2に示す例では、CN DRXサイクルは、RAN DRXサイクルよりも4倍長い。その場合、UE110は、RAN120とコアネットワーク130の両方の要件を満たすために、図2に示すように、より長いCN DRXサイクルではなくより短いRAN DRXサイクルを使用することができる。
いくつかの適用例では、より長いDRXサイクルが望ましいことがある。たとえば、UE110は、1つまたは複数の他のデバイスとデータを交換するために、非常にまれに機械間通信を行うことができるセンサデバイスであり得る。より長いDRXサイクルは、UE110が時間のより大きい割合の間スリープすることを可能にすることができ、それはUE110のバッテリー寿命を延長することができる。しかしながら、RAN DRXサイクルは、一般にRANのための妥当なレベルの信頼性を達成するには短いので(たとえば、秒のオーダー)、より長いDRXサイクルは上記のページング機構では可能でないことがある。UE110が所望するより長いDRXサイクルは、分、または時間、あるいはさらに日のオーダーであり得る。
一態様では、図2の下部に示すように、UE110は、より長いCN DRXサイクルを使用することができ、該当する場合、より短いRAN DRXサイクルを無視することができる。たとえば、ネットワーク事業者とユーザとの間に、UE110がRAN DRXサイクルを無視することを許可し得るというサービス契約/協定があり得る。別の例として、UE110は、RAN DRXサイクルによって達成されるのと同様の目的を達成するための回避方法を実装することが可能であり得る。いずれの場合も、UE110は、より長いCN DRXサイクルを使用し、より短いRAN DRXサイクルを無視することによって、バッテリー寿命を延長し、および/または他の利益を得ることが可能であり得る。
一般に、RAN DRXサイクルは、無視することの結果が知られている場合は無視できる。たとえば、RAN120およびコアネットワーク130上のネットワーク事業者によるネットワークアーキテクチャの設計は、不利な結果に遭遇することなしにRAN DRXサイクルを無視することを許可し得る。しかしながら、RAN120とコアネットワーク130とがそれらのDRXサイクルを独立して処理することができる場合があり得る。各ネットワークは、他のネットワークのためのDRXサイクルの持続時間にかかわらず、そのネットワークの信頼性要件はそのネットワークのためのDRXサイクルを用いて達成できると仮定することができる。この独立した動作は、UMTSおよびLTEネットワークの多くの展開において真であり得る。これらの場合、UE110がRAN DRXサイクルを無視することができるかどうかを制御することが望ましいことがある。
図3Aに、UE110がRAN DRXサイクルを無視することができるかどうかを制御するためのメッセージフロー300の設計を示す。UE110は、接続プロシージャのためにコアネットワーク130に接続要求メッセージを送信する(ステップ1)。このメッセージは、UE110によって提案されたCN DRXサイクルを含むことができる。コアネットワーク130は、UE110から接続要求メッセージを受信し、UEがRAN DRXサイクルを無視することができると判断する。次いで、コアネットワーク130は接続受付けメッセージをUE110に返す(ステップ2)。このメッセージは、UEがRAN DRXサイクルを無視することができるという指示を含むことができる。1つの設計では、指示は、(i)存在する場合、UE110がRAN DRXサイクルを無視することができることを示し、または(ii)省略された場合、UE110がRAN DRXサイクルを考慮すべきであることを示すフラグ用いて実装できる。指示はまた、パラメータ、フィールド、ビットなど用いて実装できる。UE110は、接続受付けメッセージを受信し、指示を抽出する。UE110は、提案されたCN DRXサイクルを使用し、受信された指示に基づいてRAN DRXサイクルを無視する(ステップ3)。
図3Bに、UE110がRAN DRXサイクルを無視することができるかどうかを制御するためのメッセージフロー310の設計を示す。UE110は、提案されたCN DRXサイクルをもつ接続要求メッセージをコアネットワーク130に送信する(ステップ1)。コアネットワーク130は、接続要求メッセージを受信し、UE110がRAN DRXサイクルを無視すべきではないと判断する。次いで、コアネットワーク130は、UE 110がRAN DRXサイクルを無視すべきではないという指示(たとえば、フラグなし)をもつ接続受付けメッセージを返す(ステップ2)。UE110は、接続受付けメッセージを受信し、指示を得る。次いで、UE110は、ページングの受信にどのDRXサイクルを使用すべきであるかを判断するために、RAN DRXサイクルと提案されたCN DRXサイクルの両方を考慮する(ステップ3)。
図3Aおよび図3Bは、UE110が接続受付けメッセージ中のRAN DRXサイクルを無視することができるかどうかの指示をコアネットワーク130が返すことができる設計を示している。コアネットワーク130は、他のメッセージ中、たとえば、追跡エリア更新プロシージャおよび/または他のプロシージャのために使用されるNASメッセージ中で、この指示を送信することもできる。
図3Aおよび図3Bは、UE110がRAN DRXサイクルを無視することができるかどうかをコアネットワーク130が制御することができる設計を示している。コアネットワーク130は、一般に、RAN DRXサイクルについての知識を有し、RAN DRXサイクルを無視することができるかどうかを判断することが可能であり得る。コアネットワーク130は、この目的のために指示(たとえば、フラグ)を送信し得る。UE110は、コアネットワーク130からの指示(たとえば、フラグ)によって許可された場合のみ、RAN DRXサイクルを無視することができると判断し得る。UE110は、RAN DRXサイクルを無視すべきではないことがコアネットワーク130からの指示(たとえば、フラグなし)によって伝えられた場合、RAN DRXサイクルを無視すべきではないと判断し得る。レガシーコアネットワークは、指示をサポートすることができず、この指示なしに接続受付けメッセージを返すことがある。これらのレガシーコアネットワークは、接続受付けメッセージ中の指示を省略することによって、UEがRAN DRXサイクルを無視することを暗黙的に拒否することができる。
別の設計では、UE110がRAN DRXサイクルを無視することができるかどうかをRAN120が制御することができる。UE110は、RAN DRXサイクルを無視せよという要求をもつメッセージを送信し得る。RAN120は、UE110がRAN DRXサイクルを無視することができるかどうかを判断し得る。RAN120は、この判断を自律的に行うことができるか、またはこの判断を行うためにコアネットワーク130と通信することができる。いずれの場合も、RAN120は、UE110がRAN DRXサイクルを無視することができるかどうかを示すために、UE110に指示を送信し得る。UE110は、RAN120から受信された指示に基づいて、RAN DRXサイクルを考慮または無視することができる。
さらに別の設計では、UE110がRAN DRXサイクルを無視することができるかどうかを、UE110が判断し得る。UE110は、UE110がRAN DRXサイクルを無視することができるかどうかの指示を用いて(たとえば、プロビジョニング段階において)事前設定できる。UE110はまた、UE110がRAN DRXサイクルを無視することができるかどうかの指示を用いて(たとえば、無線シグナリングを介して)動的に構成できる。いずれの場合も、UE110は、UE110上で設定された指示に基づいて、RAN DRXサイクルを考慮または無視することができる。
レガシーコアネットワークは、CN DRXサイクルの値の第1のセットをサポートすることができる古いプロトコルバージョンをサポートすることができる。新しいコアネットワークは、CN DRXサイクルの値の第2のセットをサポートすることができる新しいプロトコルバージョンをサポートすることができる。第2のセットは、第1のセット中に含まれ得ない1つまたは複数のより大きい/延長された値を含むことができる。
UE110は、新しいプロトコルバージョンをサポートすることができ、CN DRXサイクルの延長された値をコアネットワーク130がサポートするかどうかを知ることができない。UE110は、延長されたCN DRXサイクルをコアネットワーク130がサポートするかどうか知ることなしに、延長されたCN DRXサイクルを提案することがある。UE110が延長されたCN DRXサイクルを使用し、コアネットワーク130がそれをサポートしない場合、UE110とコアネットワーク130との間に非同期化が発生することがある。
別の態様では、UE110は、UE110とコアネットワーク130の両方がCN DRXサイクルをサポートすることができることを保証するために、CN DRXサイクルをコアネットワーク130とネゴシエートすることができる。これにより、UE110とコアネットワーク130との間の非同期化を回避することができる。
図4Aに、CN DRXサイクルをネゴシエートするためのメッセージフロー400の設計を示す。UE110は、提案されたCN DRXサイクルをもつ接続要求メッセージをコアネットワーク130に送信する(ステップ1)。コアネットワーク130は、接続要求メッセージを受信し、UE110からの提案されたCN DRXサイクルを受け付ける。代替的に、コアネットワーク130は、提案されたCN DRXサイクルとは異なり得る、UE110についてのCN DRXサイクルを選択する。いずれの場合も、コアネットワーク130は、「受け付けられた」指示または受け付けられたCN DRXサイクルをもつ接続受付けメッセージを返す(ステップ2)。「受け付けられた」指示は、UE110からの提案されたCN DRXサイクルが受け付けられたことを示し得る。受け付けられたCN DRXサイクルは、UE110からの提案されたCN DRXサイクルまたはコアネットワーク130からの選択されたCN DRXサイクルに等しいことがある。UE110は、接続受付けメッセージを受信し、「受け付けられた」指示または受け付けられたCN DRXサイクルを得る。「受け付けられた」指示が受信された場合、UE110は、受け付けられたCN DRXサイクルである、提案されたCN DRXサイクルを考慮する。UE110は、有効であるとして受け付けられたCN DRXサイクルを考慮し、ページングの受信に使用すべきDRXサイクルを判断するためにそれを使用する(ステップ3)。
図4Bに、CN DRXサイクルをネゴシエートするためのメッセージフロー410の設計を示す。UE110は、提案されたCN DRXサイクルをもつ接続要求メッセージをコアネットワーク130に送信する(ステップ1)。コアネットワーク130は、接続要求メッセージを受信し、コアネットワーク130によってサポートされない延長された値であり得る、UE110からの提案されたCN DRXサイクルを受け付けることができないか、または提案されたCN DRXサイクルの値を認識することができない。次いで、コアネットワーク130は、「受け付けられない」指示をもつ接続受付けメッセージ、またはフィードバックをもたない接続受付けメッセージを返す(ステップ2)。「受け付けられない」指示またはフィードバックなしは、(i)UE110からの提案されたCN DRXサイクルがコアネットワーク130によって認識されたが、受け付けられないこと、または、(ii)UE110からの提案されたCN DRXサイクルがコアネットワーク130によって認識されず、したがって受け付けられないことを示すことができる。UE110は接続受付けメッセージを受信し、「受け付けられない」指示を得ることができるか、またはフィードバックを得ることができない。次いで、UE110は、提案されたCN DRXサイクルを無効であると見なし、RAN DRXサイクルを使用する(ステップ3)。
図4Aおよび図4Bは、提案されたCN DRXサイクルが接続受付けメッセージ中で受け付けられたかどうかの指示をコアネットワーク130が返すことができる設計を示している。コアネットワーク130は、他のメッセージ中、たとえば、追跡エリア更新プロシージャおよび/または他のプロシージャのために使用されるNASメッセージ中で、この指示を送信することもできる。
図4Aおよび図4Bは、UE110からの提案されたCN DRXサイクルがコアネットワーク130によって受け付けられたかどうかの指示をコアネットワーク130が返すことができる設計を示している。フィードバックを送信するこの能力は、新しいプロトコルバージョンをもつコアネットワーク130によってサポートできる。フィードバックは様々な形態で与えられ得る。1つの設計では、フィードバックは、提案されたCN DRXサイクルについての「受け付けられた」または「受け付けられない」のバイナリ指示を備えることができる。「受け付けられない」指示がコアネットワーク130から受信された場合、UE110は、別の提案されたCN DRXサイクルを選択し、送信し得る。別の設計では、フィードバックは、コアネットワーク130が受け付ける/使用することができる、受け付けられたCN DRXサイクルを備えることができる。次いで、UE110は、受け付けられたCN DRXサイクルを使用するか、または別の提案されたCN DRXサイクルを送信し得る。さらに別の設計では、提案されたCN DRXサイクルがコアネットワーク130によって受け付けられないか、または認識されない場合、コアネットワーク130からフィードバックがないことがある。その場合、UE110は、RAN DRXサイクルを使用するか、または別の提案されたCN DRXサイクルを送信し得る。フィードバックはまた、他の情報を備えることができる。
UE110が、RAN DRXサイクルよりも長いCN DRXサイクルを使用することを可能にするためのいくつかの機構に関して上記で説明した。DRXサイクルをネゴシエートするためのいくつかの機構についても上記で説明した。より長いCN DRXサイクルの使用およびDRXサイクルのネゴシエーションは、他の方法でも実行できる。
図5に、UEがページングを受信するためのプロセス500の設計を示す。UEは、UEをページングするために第1のネットワークによって使用される第1のDRXサイクルを判断する(ブロック512)。UEはまた、UEをページングするために第2のネットワークによって使用される第2のDRXサイクルを判断する(ブロック514)。第1のネットワークはコアネットワークであり得、第2のネットワークはRANであり得、第1のDRXサイクルはCN DRXサイクルであり得、第2のDRXサイクルはRAN DRXサイクルであり得る。第1のネットワークおよび第2のネットワークはまた、2つのRAN、2つのコアネットワーク、または同じタイプまたは異なるタイプの任意の2つのネットワークであり得る。1つの設計では、第1のDRXサイクルは第1のネットワークによって特にUEのために使用でき、第2のDRXサイクルは第2のネットワークによって第2のネットワークのカバレージ内のすべてのUEのために使用できる。一般に、各DRXサイクルは、UEに固有であり得るか、UEのグループに一般的であり得る。
UEは、第1のDRXサイクルがより長いDRXサイクルであるか、第2のDRXサイクルがより長いDRXサイクルであるかを判断する(ブロック516)。UEは、より長いDRXサイクルに基づいて第1のネットワークおよび/または第2のネットワークからページングを受信する(ブロック518)。1つの設計では、UEは、UEが第2のDRXサイクルを無視することができるかまたは考慮すべきであるかの指示を受信することができる。この指示は、第1のネットワークまたは第2のネットワークから来ることがある。第2のDRXサイクルが、UEによって無視でき、第1のDRXサイクルよりも短い場合、UEは、より長いDRXサイクルを使用することができる。第2のDRXサイクルが、UEによって考慮されるべきであり、第1のDRXサイクルよりも短い場合、UEはより長いDRXサイクルではなく第2のDRXサイクルを使用することができる。
1つの設計では、UEは、提案されたDRXサイクルを備える第1のメッセージを第1のネットワークに送信し得る。UEは、第1のメッセージに応答して第1のネットワークから第2のメッセージを受信することができる。第2のメッセージは、(i)UEが第2のDRXサイクルを無視することができるという明示的指示(たとえば、フラグ)、(ii)UEが第2のDRXサイクルを考慮すべきであるという明示的指示(たとえば、フラグなし)、または(iii)UEが第2のDRXサイクルを考慮すべきであるという暗黙的指示(たとえば、フィードバックなし)を含むことができる。明示的または暗黙的指示を他の方法でUEに提供することもできる。第2のメッセージはまた、(i)提案されたDRXサイクルが第1のDRXサイクルとして受け付けられたという指示、または(ii)第1のDRXサイクルとして使用されるべき受け付けられたDRXサイクルを含むことができる。
図6に、ページングを受信するための装置600の設計を示す。装置600は、UEをページングするために第1のネットワークによって使用される第1のDRXサイクルを判断するモジュール612と、UEをページングするために第2のネットワークによって使用される第2のDRXサイクルを判断するモジュール614と、第1のDRXサイクルがより長いDRXサイクルであるか第2のDRXサイクルがより長いDRXサイクルであるかを判断するモジュール616と、第1のネットワークおよび/または第2のネットワークからのページングを受信するモジュール618とを含む。
図7に、ネットワークによりページングをサポートするためのプロセス700の設計を示す。(i)UEをページングするために第1のネットワークがによって使用される第1のDRXサイクルと、(ii)UEをページングするために第2のネットワークによって使用される第2のDRXサイクルとを有する第1のメッセージをUEから受信する(ブロック712)。第1のネットワークはコアネットワークであり得、第2のネットワークはRANであり得る。第1のネットワークおよび第2のネットワークはまた、任意の2つのネットワークであり得る。第2のDRXサイクルを、UEが無視することができるかまたは考慮すべきであるかの指示を判断する(ブロック714)。指示を備える第2のメッセージをUEに送信する(ブロック716)。UEは、ページングを受信するために使用すべきDRXサイクルを指示に基づいて判断し得る。1つの設計では、プロセス700は、UEから第1のメッセージを受信することができ、UEに第2のメッセージを送信し得る第1のネットワークによって実行できる。プロセス700はまた、第2のネットワークまたは何らかの他のエンティティによって実行できる。
図8に、ネットワークによりページングをサポートするための装置800の設計を示す。装置800は、UEから第1のメッセージを受信し、UEが、UEをページングするために第1のネットワークにより使用される第1のDRXサイクルと、UEをページングするために第2のネットワークによって使用される第2のDRXサイクルとを有する、モジュール812と、UEが第2のDRXサイクルを無視することができるかまたは考慮すべきであるかの指示を判断するモジュール814と、UEへの指示を備える第2のメッセージを送信するモジュール816とを含む。
図9に、DRXサイクルをネゴシエートするためのプロセス900の設計を示す。UEは、提案されたDRXサイクルを第1のネットワークに送信する(ブロック912)。UEは、提案されたDRXサイクルが第1のネットワークによって受け付けられたかまたは受け付けられないかの指示を受信する(ブロック914)。UEは、その指示に基づいて、ページングを受信するために使用すべきDRXサイクルを判断する(ブロック916)。
ブロック914では、UEは、提案されたDRXサイクルについて第1のネットワークからフィードバックを受信しないことがある。フィードバックがないことは、提案されたDRXサイクルが第1のネットワークによって受け付けられないという暗黙的指示と見なされ得る。UEはまた、第1のネットワークから、受け付けられたDRXサイクルを受信し得る。受け付けられたDRXサイクルは、提案されたDRXサイクルが、(i)それが受け付けられたDRXサイクルと一致する場合は受け付けられ、または(ii)それが受け付けられたDRXサイクルとは異なる場合は受け付けられないという暗黙的指示と見なされ得る。
UEはまた、UEをページングするために第2のネットワークによって使用される第2のDRXサイクルを判断し得る。UEは、第2のDRXサイクルにさらに基づいて、使用すべきDRXサイクルを判断し得る。第1のネットワークはコアネットワークであり得、第2のネットワークはRANであり得る。第1のネットワークおよび第2のネットワークはまた、任意の2つのネットワークであり得る。
UEが使用すべきDRXサイクルは、提案されたDRXサイクルが第1のネットワークによって受け付けられた場合、提案されたDRXサイクルに基づいて判断され得る。UEが使用すべきDRXサイクルは、提案されたDRXサイクルが第1のネットワークによって受け付けられない場合、第2のDRXサイクルであり得る。UEが使用すべきDRXサイクルはまた、受け付けられたDRXサイクルが第1のネットワークから受信された場合、受け付けられたDRXサイクルに基づいて判断され得る。
図10に、DRXサイクルをネゴシエートするための装置1000の設計を示す。装置1000は、提案されたDRXサイクルをUEから第1のネットワークに送信するモジュール1012と、提案されたDRXサイクルが第1のネットワークによって受け付けられたかまたは受け付けられないかの指示を受信するモジュール1014と、その指示に基づいて、UEがページングを受信するために使用すべきDRXサイクルを判断するモジュール1016とを含む。
図6、図8および図10のモジュールは、プロセッサ、電子デバイス、ハードウェアデバイス、電子構成要素、論理回路、メモリ、ソフトウェアコード、ファームウェアコードなど、またはそれらの任意の組合せを備えることができる。
図11は、UE110の設計、RAN120中のeNB122、および図1中のコアネットワーク130中のMME134のブロック図を示す。UE110において、エンコーダ1112は、アップリンク上で送信すべきトラフィックデータおよびシグナリングメッセージを受信し得る。エンコーダ1112は、トラフィックデータおよびシグナリングメッセージを処理(たとえば、フォーマット、符号化、およびインターリーブ)し得る。変調器(Mod)1114は、符号化トラフィックデータおよびシグナリングメッセージをさらに処理(たとえば、シンボルマッピングおよび変調)し、出力サンプルを与え得る。送信機(TMTR)1122は、出力サンプルを調整(たとえば、アナログ変換、フィルタ処理、増幅、およびアップコンバート)し、アップリンク信号を生成し、アップリンク信号はアンテナ1124を介してeNB 122に送信され得る。
ダウンリンク上で、アンテナ1124は、eNB122によって送信されたダウンリンク信号を受信し得る。受信機(RCVR)1126は、アンテナ1124からの受信信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、周波数ダウンコンバート、およびデジタル化)し、入力サンプルを与え得る。復調器(Demod)1116は、入力サンプルを処理(たとえば、復調)して、シンボル推定を与え得る。デコーダ1118は、シンボル推定値を処理(たとえば、デインターリーブおよび復号)し、UE110に送信される復号データおよびシグナリングメッセージを与え得る。符号器1112、変調器1114、復調器1116、および復号器1118はモデムプロセッサ1110によって実装され得る。これらのユニットは、RAN120によって使用される無線技術(たとえば、LTE、WCDMAなど)に従って処理を実行することができる。
コントローラ/プロセッサ1130は、UE110において動作を指示することができる。コントローラ/プロセッサ1130はまた、図5のプロセス500、図9のプロセス900、および/または本明細書で説明する技術の他のプロセスを実行または指示することができる。コントローラ/プロセッサ1130はまた、図3A、図3B、図4A、および図4BのUE110による処理を実行または指示することができる。メモリ1132は、UE110のプログラムコードおよびデータを記憶することができる。
eNB122において、送信機/受信機1138は、UE110および他のUEとの無線通信をサポートすることができる。コントローラ/プロセッサ1140は、UEとの通信のための様々な機能を実行することができる。アップリンク上では、UE110からのアップリンク信号は、アンテナ1136を介して受信され、受信機1138によって調整され、さらにコントローラ/プロセッサ1140によって処理されて、UE110によって送信されたトラフィックデータおよびシグナリングメッセージが回復され得る。ダウンリンク上では、トラフィックデータおよびシグナリングメッセージは、コントローラ/プロセッサ1140によって処理され、送信機1138によって調整されて、ダウンリンク信号が生成され、ダウンリンク信号はアンテナ1136を介してUE110および他のUEに送信され得る。コントローラ/プロセッサ1140はまた、図7のプロセス700、および/または本明細書で説明する技術の他のプロセスを実行または指示することができる。メモリ1142は、eNB122のプログラムコードおよびデータを記憶することができる。通信(Comm)ユニット1144は、他のネットワークエンティティとの通信をサポートすることができる。
MME134において、コントローラ/プロセッサ1150は、UEの通信サービスをサポートする様々な機能を実行することができる。コントローラ/プロセッサ1150はまた、図7のプロセス700、および/または本明細書で説明する技術の他のプロセスを実行または指示することができる。コントローラ/プロセッサ1150はまた、図3A、図3B、図4A、および図4Bのコアネットワーク130による処理を実行または指示することができる。メモリ1152は、MME134のプログラムコードおよびデータを記憶することができる。通信ユニット1154は、他のネットワークエンティティとの通信をサポートすることができる。
図11に、UE110、eNB122、およびMME134の簡略化された設計を示す。一般に、各エンティティは、任意の数の送信機、受信機、プロセッサ、コントローラ、メモリ、通信ユニットなどを含むことができる。
情報および信号は様々な異なる技術および技術のいずれかを使用して表すことができることを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及されるデータ、命令、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、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表すことができる。
さらに、本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装できることを、当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップを、上記では概してそれらの機能に関して説明した。そのような機能をハードウェアとして実装するか、ソフトウェアとして実装するかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装することができるが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈すべきではない。
本明細書の開示に関連して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタロジック、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書に記載の機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行できる。汎用プロセッサはマイクロプロセッサとすることができるが、代替として、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態マシンとすることができる。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装することもできる。
本明細書の開示に関して説明する方法またはアルゴリズムのステップは、直接ハードウェアで実施するか、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で実施するか、またはその2つの組合せで実施することができる。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られている他の形態の記憶媒体に存在してよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読むことができ、記憶媒体に情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化することができる。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に常駐することができる。ASICは、ユーザ端末内に常駐することができる。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末内に個別構成要素として常駐することもできる。
1つまたは複数の例示的な設計では、説明した機能を、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装することができる。ソフトウェアで実装する場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶するか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信することができる。コンピュータ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスできる任意の利用可能な媒体とすることができる。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM、あるいは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、もしくは命令またはデータ構造の形の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用でき、汎用または専用コンピュータあるいは汎用または専用プロセッサによってアクセスできる任意の他の媒体を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタル加入者回線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザディスク(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびブルーレイディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含めるべきである。
本開示の前述の説明は、いかなる当業者でも本開示を作成または使用することができるように提供される。本開示への様々な修正は当業者には容易に明らかであり、本明細書で定義した一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用できる。したがって、本開示は、本明細書で説明する例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示する原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。

Claims (9)

  1. ユーザ機器(UE)をページングするために使用する第1の不連続受信(DRX)サイクルを判断することと、
    前記UEをページングするために使用する第2のDRXサイクルを判断することと、
    前記第1のDRXサイクルが前記第2のDRXサイクルに比べて、より短いDRXサイクルであるか、より長いDRXサイクルであるかを判断することと、
    前記UEが前記第2のDRXサイクルを無視することができるかまたは考慮すべきであるかの指示を受信することと、
    前記第2のDRXサイクルが、前記UEによって無視でき、前記第1のDRXサイクルよりも短い場合、前記第1のDRXサイクルに基づいて、ページングを受信することと、
    前記第2のDRXサイクルが、前記UEによって考慮されるべきであり、前記第1のDRXサイクルよりも短い場合、前記第2のDRXサイクルに基づいて、ページングを受信することと
    を備える、ワイヤレス通信のための方法。
  2. 前記第1のDRXサイクルが、第1のネットワークによって特に前記UEのために使用され、前記第2のDRXサイクルが、第2のネットワークによって前記第2のネットワークのカバレージ内のすべてのUEのために使用される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のDRXサイクルを備える第1のメッセージを第1のネットワークに送信することと、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  4. 提案された前記DRXサイクルを備える第1のメッセージをネットワークに送信することと、
    前記第1のメッセージに応答して前記ネットワークによって送信された第2のメッセージを受信することであって、前記第2のメッセージは、前記第2のDRXサイクルが前記UEによって考慮されるべきであることを暗黙的に伝えるために、フィードバックを備えない、
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  5. ユーザ機器(UE)をページングするために使用する第1の不連続受信(DRX)サイクルを判断するための手段と、
    前記UEをページングするために使用する第2の前記DRXサイクルを判断するための手段と、
    前記第1のDRXサイクルが前記第2のDRXサイクルに比べて、より短いDRXサイクルであるか、より長いDRXサイクルであるかを判断するための手段と、
    前記UEが前記第2のDRXサイクルを無視することができるかまたは考慮すべきであるかの指示を受信する手段と、
    前記第2のDRXサイクルが、前記UEによって無視でき、前記第1のDRXサイクルよりも短い場合、前記第1のDRXサイクルに基づいて、ページングを受信する手段と、
    前記第2のDRXサイクルが、前記UEによって考慮されるべきであり、前記第1のDRXサイクルよりも短い場合、前記第2のDRXサイクルに基づいて、ページングを受信する手段と
    を備える、ワイヤレス通信のための装置。
  6. 提案された前記DRXサイクルを備える第1のメッセージをネットワークに送信するための手段と、
    前記ネットワークから前記指示を備える第2のメッセージを受信するための手段とを具備し、前記指示は、前記UEが前記第2のDRXサイクルを無視することができるという明示的指示、または前記UEが前記第2のDRXサイクルを考慮すべきであるという明示的指示、または前記UEが前記第2のDRXサイクルを考慮すべきであるという暗黙的指示である、請求項5に記載の装置。
  7. ユーザ機器(UE)をページングするために使用する第1の不連続受信(DRX)サイクルを判断し、前記UEをページングするために使用する第2のDRXサイクルを判断し、前記第1のDRXサイクルが前記第2のDRXサイクルに比べて、より短いDRXサイクルであるかより長いDRXサイクルであるかを判断し、前記第2のDRXサイクルが、前記UEによって無視でき、又は前記UEによって考慮されるべきであるかの指示を受信し、前記第2のDRXサイクルが、前記UEによって無視でき、前記第1のDRXサイクルよりも短い場合、前記第1のDRXサイクルに基づいて、ページングを受信し、前記第2のDRXサイクルが、前記UEによって考慮されるべきであり、前記第1のDRXサイクルよりも短い場合、前記第2のDRXサイクルに基づいて、ページングを受信するように構成された少なくとも1つのプロセッサを備える、ワイヤレス通信のための装置。
  8. 前記少なくとも1つのプロセッサが、提案された前記DRXサイクルを備える第1のメッセージをネットワークに送信し、前記ネットワークから前記指示を備える第2のメッセージを受信するように構成され、前記指示は、前記UEが前記第2のDRXサイクルを無視することができるという明示的指示、または前記UEが前記第2のDRXサイクルを考慮すべきであるという明示的指示、あるいは前記UEが前記第2のDRXサイクルを考慮すべきであるという暗黙的指示である、請求項7に記載の装置。
  9. 少なくとも1つのコンピュータに、ユーザ機器(UE)をページングするために使用する第1の不連続受信(DRX)サイクルを判断させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記UEをページングするために使用する第2のDRXサイクルを判断させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記第1のDRXサイクルが、前記第2のDRXサイクルに比べて、より短いDRXサイクルであるか、より長いDRXサイクルであるかを判断させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記UEが前記第2のDRXサイクルを無視することができるかまたは考慮すべきであるかの指示を受信させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記第2のDRXサイクルが、前記UEによって無視でき、前記第1のDRXサイクルよりも短い場合、前記第1のDRXサイクルに基づいて、ページングを受信させるためのコードと、
    前記少なくとも1つのコンピュータに、前記第2のDRXサイクルが、前記UEによって考慮されるべきであり、前記第1のDRXサイクルよりも短い場合、前記第2のDRXサイクルに基づいて、ページングを受信させるためのコードと
    を備える非一時的コンピュータ可読媒体。
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