JP5749753B2 - ロングタームエボリューションにおけるデータ送信の終了を指示することによって、バッテリ効率のよい状態または構成へ移行する方法およびその装置 - Google Patents

ロングタームエボリューションにおけるデータ送信の終了を指示することによって、バッテリ効率のよい状態または構成へ移行する方法およびその装置 Download PDF

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Description

ロングタームエボリューション(LTE)は、モバイルネットワーク技術のための第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)規格である。LTEは、発展的または先進的なセルラーブロードバンド技術におけるモバイル通信システムについて複数の要件を記載している。そのような要件には、進化型ユニバーサルモバイル通信システム(UMTS)地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)が挙げられるが、これは、ユーザスループットおよびネットワーク容量の改善、待ち時間の低減、移動度の増大を含む、増大するネットワークの要求を満たす、高速無線アクセス技術である。例えば、LTEは、E−UTRANをサポートするために、拡張パケットコア(EPC)ネットワークアーキテクチャを使用する。EPCネットワークアーキテクチャは、エンドツーエンドのサービスの質(QoS)で、音声、映像、他の媒体等、およびメッセージングのIPベースのサービスをサポートするための、送信制御プロトコル(TCP)/インターネットプロトコル(IP)等のプロトコルを使用する。EPCネットワークアーキテクチャはまた、他の固定回線に対する改良された接続およびハンドオーバー、ならびに改良された移動度を伴う無線アクセス技術を可能にする。
LTEの物理レイヤ(PHY)は、上述のネットワークの要求を満たすように、直交周波数分割多重接続(OFDMA)、多入力多出力(MIMO)データ送信、およびスマートアンテナを含む、先進技術を使用する。LTE PHYは、例えば基地局(BS)からユーザ機器(UE)への、ダウンリンク送信のためにOFDMAを使用するが、これは、セルとして知られる地理的領域全体を通して信号を送信することによって通信することができる。加えて、LTE PHYは、例えばUEからBSへの、アップリンク送信のためにシングルキャリア周波数分割多重接続(SC−FDMA)を使用する。OFDMAおよびSC−FDMA技術は、LTEおよびUEシステムの複雑さを低減し、かつ通信スペクトルまたは帯域幅を増大する。
UEは、携帯電話、携帯情報端末、ハンドヘルドまたはラップトップコンピュータ、および電気通信能力を有する類似したデバイス等の、LTEシステムで使用されるあらゆるモバイルデバイスであり得る。UEは、無線デバイスと、加入者アイデンティティモジュール(SIM)アプリケーション、ユニバーサル加入者アイデンティティモジュール(USIM)アプリケーション、または可撤性ユーザアイデンティティモジュール(R−UIM)アプリケーションを含む、その関連するユニバーサル集積回路カード(UICC)とから成り得、またはそのようなカードを伴わないデバイス自体から成る場合がある。代替的に、UEは、類似した無線能力を有するが、デスクトップコンピュータ、セットトップボックス、またはネットワークノード等の、移動可能ではないデバイスであり得る。UEはまた、無線デバイス等の別の機能の代わりに作用し、デバイスをシミュレートまたはエミュレートする、ネットワークノードであり得る。例えば、いくつかの無線デバイスの場合、典型的にデバイス上に存在するIPマルチメディアサブシステム(IMS)セッション開始プロトコル(SIP)クライアントは、実際は、ネットワーク内に存在して、最適化プロトコルを用いてSIPメッセージ情報をデバイスに中継する。換言すれば、従来は無線デバイスによって実行されていたいくつかの機能は、遠隔UEの形態で分散させることができ、遠隔UEは、ネットワーク内の無線デバイスを表す。いくつかの事例において、UEは、SIPセッションを終了することができる、あらゆるハードウェアまたはソフトウェア構成要素であり得る。
BSおよびUEに加えて、LTEシステムは、拡張ノードB(ENB)等の、これまで不可能であったサービスを提供する、先進装置を含み得る。これらのデバイスは、BS、無線アクセスポイント、ならびに他のシステムおよびデバイスの機能のうちの少なくともいくつかを提供することができ、そのうちのいくつかは、従来の無線通信システムにおいて、同等の装置よりも発展したものであり得る。ENBまたはアクセスデバイスという用語は、本明細書で、ネットワークへのアクセスを得るために使用され得る、あらゆる既存の、または進化型のデバイスを指すように使用され得る。このような進歩的または次世代の装置は、本明細書でロングタームエボリューション(LTE)装置と称され得る。
LTEは、無線リソース制御(RRC)プロトコル等のプロトコルを含むが、これは、UEと、BS、ENB、または他のアクセスもしくはLTE装置との間での、無線リソースの割り当て、構成、および解放に関与する。RRCプロトコルは、3GPP TS36.331仕様書に詳述されている。RRCプロトコルによれば、UEのための2つの基本的なRRCモードは、「アイドルモード」および「接続モード」として定義される。接続モードまたは状態中に、UEは、ネットワークと信号を交換し、他の関連する動作を実施し得る一方で、アイドルモードまたは状態中に、UEは、その接続モードの動作のうちの少なくともいくつかを遮断し得る。アイドルおよび接続モードの挙動は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)仕様書TS36.304およびTS36.331に詳述されている。
最初に、本開示の1つ以上の実施形態の例示的な実装例を以下に提供するが、開示されるシステムおよび/または方法は、現在公知であるか、存在しているかに関わらず、任意の数の技術を用いて実装され得ることを理解されたい。本開示は、本明細書に示され、説明される例示的な設計および実装例を含む、以下に示される例示的な実装例、図面、および技術に限定されるべきではなく、均等物の全範囲とともに、添付の特許請求の範囲の範囲内で修正され得る。
UEのアイドルモードから接続モード、およびその逆の移行は、典型的に、ネットワークによって、またはENB等の、UEと通信するLTE装置によって制御される。例えば、ネットワークまたはENBは、RRC接続をいつ解放するべきかを決定して、あるRRC状態から別の状態にUEを移動させる。状態移行は、UEとネットワークとの間のデータ活動または非活動によってトリガされる。RRC接続は、RRC接続解放メッセージを送信するネットワークによって解放され、信号リンク接続、およびUEとネットワーク構成要素との間の無線リソースのうちの一部または全ての解放を引き起こす。ネットワークまたはENBは、UEが、所与のアプリケーションについてデータの交換または処理をいつ完了したのか、正確な時期を知らないことがあるので、無線リソースセットアップおよび後続の接続セットアップの待ち時間を低減するために、より多くのデータがUEを出入りすることを予想して、しばらくの間RRC接続を保ったままにし得る。
本明細書では、UEを、接続モードからアイドルモードに移動させるように、またはいくつかの接続もしくはUEとネットワークとの間のアップリンク送信リソースを解放するように、UEで高速休止(FD)プロシージャタイプを開始するためのシステムおよび方法を開示する。FD、FDプロシージャ、またはFD指示は、概して、これに限定されないが、UTRANに対して提案されているもの等の、高速休止技術を指すために使用され得る。本明細書でFDプロシージャは、例えば、割り当てられた接続または構成されたリソースを伴う特定の構成においてデバイスが費やす時間を低減すること、および、アイドルモード等の、よりエネルギー効率の良い状態またはモードに移動することによって、改良された電力管理および/または延長されたバッテリ寿命を促進する、あらゆるプロシージャまたはプロセスを指し得る。故に、UEは、アプリケーションまたはアプリケーションコンテンツの終了等の、利用可能な上位層の知識に基づいて割り当てられた無線リソースのうちの少なくともいくつかを、もはや必要ないものと決定し得、したがって、ネットワークまたはENBに指示を送信し得る。応答して、ネットワークまたはENBは、接続のうちの少なくともいくつかを解放することによって、さらなるネットワーク作用またはネットワークによって事前設定され得る非活動タイマが満了するのを待たずに、接続モードから、アイドルモード等の、よりエネルギー効率の良い状態またはモードに移動させることによって、指示に応じて作用し得る。代替的に、ネットワークまたはENBは、アップリンク送信リソースを解放することによって、指示に応じて作用し得る。例えば、接続は、ENBが解放メッセージをUEに返信した時に、明示的な手法で解放され得る。アップリンク送信リソースは、ENBが、リソースを解放するように再構成メッセージを送信した時には、明示的な手法で、または、ENBが、アップリンク送信タイミングを維持するためにUEによって要求され得る、時間整合データをUEに送信するのを停止した時には、暗示的な方法で、解放され得る。指示は、例えばRRCメッセージを用いてRRCプロトコル層で、またはメディアアクセス制御(MAC)層で送信され得る。MAC層の信号送信は、UEとENBとの間の指示および応答時間を低減するといった利点を有し得る。FDプロシージャは、ネットワークがUEリソース構成を変化させる、またはUE接続を解放させる、ネットワークの事前設定時間が満了する前に、RRC接続モードを短縮すること、およびUEを、RRCアイドルモード等の、よりエネルギー効率の良い状態またはモードに移動させることによって、UEでの総合電力効率を向上させるために使用され得る。加えて、FDプロシージャは、ネットワークが、UEをRRC接続モードに保つことを決定した場合に、不必要なアップリンク送信の数を低減しつつ、UEでの総合電力効率を向上させ得る。例えば、これは、サウンディング参照信号を送信する必要性を除去するようにRRC接続を再構成するネットワークによって、または代替的に、いかなる更新もUE時間整合に提供せずに、UE時間整合タイマが満了するのを可能にすることによって実行することができる。RRC接続モードを維持する一方で、アップリンク送信の所要数を低減することはまた、アイドルモードと比較して、呼/セッションセットアップ待ち時間に必要とされる時間の低減も可能にする。加えて、FDプロシージャは、FD指示の欠如を、次いで、より多くのデータ転送が必要とされる可能性が高いという(FDプロシージャを使用しないシステムよりも大きい可能性を伴う)兆候として使用できるので、UEでの総合電力効率をさらに向上させ得る。これは、例えば、ネットワーク側上のいくつかの非活動タイマが、延長または低減される等の、影響を与えられることを可能にする。
具体的には、LTEのためのRRCプロトコルは、接続モードでの非連続受信(DRX)をサポートし得、UEは、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)を監視し、かつネットワークと信号を交換するDRX活動時間と、バッテリ電力を保つ非DRX活動時間との間で、交互的に、または周期的に切り替わり得る。DRXサイクルの接続モードの持続時間は、アイドルモードのそれよりも短くてもよい。接続モードは、より多くのアップリンク送信およびアップリンク制御チャネルリソースを備え得る。例えば、UEは、アイドル時間またはアイドルモード中ではなく、DRX活動時間または接続モード中に、例えば、チャネル品質指標(CQI)、ランク指標(RI)、およびプリコーディング行列指標(PMI)といったダウンリンクチャネル状態、ならびにアップリンクチャネル推定のためのサウンディング参照信号(SRS)を周期的に報告するように構成され得る。以下、CQI、PMI、RI、およびSRSは、チャネル状態報告と称する。UEは、接続モード中に、ユーザトラフィックまたはペイロードの存在または量に関わらず、アップリンク送信を維持し得る。このように、アップリンク送信は、例えば、UE内のアップリンク時間整合タイマが満了した時、アップリンク送信を無効にするようにUEがネットワークからRRC接続再構成メッセージ等の再構成メッセージを受信した時、またはネットワークでの非活動タイマの満了時にUEが接続解放メッセージを受信した時、アップリンク制御チャネルリソースがUEによって解放されるまで、維持され得る。UEが、より高い割合でネットワークと通信を交換すると、非活動タイマの満了時間が増大し得、したがって、UEは、不必要により長い持続時間にわたって接続モードを保ち得る。
加えて、接続モードでは、UEは、共通の検索領域の中だけでなく、UE固有の検索領域の中も、物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH)情報を探し得、これは、UEが共通領域のみを探すのに必要とするアイドルモードと比較して、UEによる処理を増大させ得、したがって、アイドルモードと比較して、接続モードでの電力消費が大きくなる。UEはまた、接続モード中に、セルRNTI(C−RNTI)、送信電力制御−物理アップリンク共有チャネル−RNTI(TPC−PUSCH−RNTI)、送信電力制御−物理アップリンク制御チャネル−RNTI(TPC−PUCCH−RNTI)、または準定常スケジューリングRNTI(SPS−RNTI)等の、より多くのタイプのネットワーク端末識別子(RNTI)を検査し得る。さらに、UEは、セルエッジのより近くに位置する時に、近傍のセルにも関連し得る付加的な測定を実施し得、頑健な移動度管理を確保するように、接続モード中に、測定値をネットワークに報告し得る。さらに、UEがセルの間で輸送される時には、接続モード中に、ハンドオーバー信号送信が使用される。対照的に、UEは、アイドルモード中に、ネットワークへの信号送信を伴わずに、その登録された追跡領域内のセルを変更し得る。前述のように、UEは、より多くの動作を実施し、したがって、接続モード中に、アイドルモードと比較して、より多くの電力を使用するので、FDプロシージャは、接続モードの持続時間を低減することによって、または接続モード中の動作または送信の量を低減することによって、UEのバッテリ電力を保ち得る。加えて、不必要な制御チャネルリソースまたは接続を解放することによって、FDプロシージャは、無線アクセスネットワーク(RAN)における無線リソースの利用および管理を向上させ得、したがって、例えば送信するデータを伴う接続モードのUEといった、他の活動ユーザのために、より多くのリソースを提供し得る。
例えば、本願発明は以下の項目を提供する。
(項目1)
媒体アクセス制御(MAC)層を通して、ユーザ機器(UE)からアクセスデバイスに高速休止(FD)指示を送信する方法であって、
長期間にわたってそれ以上データがないという指示を上位層から受信することと、
MAC制御要素を生成して該アクセスデバイスに送信することと
を含む、方法。
(項目2)
UEのアップリンク時間整合が維持されていない場合に、前記MAC制御要素を生成して、前記アクセスデバイスに送信することを控えることをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
非活動タイマの状態に基づいて、前記FD指示を送信するかどうかを決定することをさらに含む、項目1に記載の方法。
(項目4)
前記UEが、前記ネットワーク非活動タイマが所定の期間で満了することを知っている場合に、前記FD指示を送信することを控えることをさらに含む、項目3に記載の方法。
(項目5)
前記MAC制御要素は、固定サイズを有する、項目1に記載の方法。
(項目6)
前記MAC制御要素は、FD指示に対して指定される一意の論理チャネルアイデンティティ(LCID)を備えているMACサブヘッダによって識別される、項目1に記載の方法。
(項目7)
前記MAC制御要素は、セル無線ネットワークの一時的な識別子から導出されるショートメッセージ認証コードを搬送するように拡張される、項目1に記載の方法。
(項目8)
ユーザ機器(UE)からの高速休止(FD)指示に応答する方法であって、
該UEとの接続を解放することと、
該UEを、接続モードからアイドルモードに移動させることと、
アップリンクリソースを解放してチャネル状態報告のアップリンク送信を停止するように、再構成メッセージで返答することと、
時間整合コマンドを該UEに送信することを停止することと
のうちの少なくとも1つによって、該FD指示に応答することを含む、
方法。
(項目9)
媒体アクセス制御(MAC)層を通したユーザ機器(UE)からの高速休止(FD)指示に応答する方法であって、
該FD指示をトリガした可能性のあるUEに対する継続中のデータ転送活動があるかどうかを決定することと、
継続中のデータ転送活動がある場合に、該FD指示を無視することと
を含む、方法。
(項目10)
前記決定は、前記UEから受信されるバッファ状態報告(BSR)に基づく、項目9に記載の方法。
(項目11)
前記決定は、ダウンリンクバッファ状態に基づく、項目9に記載の方法。
(項目12)
前記BSRをトリガするために、アップリンク許可を提供することをさらに含む、項目10に記載の方法。
(項目13)
無線リソース制御(RRC)プロトコル層を通して、ユーザ機器(UE)からアクセスデバイスに高速休止(FD)指示を送信する方法であって、
アップリンク(UL)時間整合(TA)が該UEと該アクセスデバイスとの間で維持されている場合に、スケジューリング要求(SR)を送信することと、アップリンク許可を受信することと、RRC FD指示を送信することとを含む、方法。
(項目14)
前記アップリンク許可を受信することの後にバッファ状態報告(BSR)メッセージを送信することと、前記RRC FD指示を送信することの前に第2のアップリンク許可を受信することとをさらに含む、項目13に記載の方法。
(項目15)
前記RRCプロトコル層は、前記UL TAが前記UEと前記アクセスデバイスとの間で維持されていない場合にランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用され、ランダムアクセス応答メッセージが受信され、RRC指示メッセージが送信される、項目13に記載の方法。
(項目16)
前記UL TAが前記UEと前記アクセスデバイスとの間で維持されていない場合に前記RRCプロトコル層が使用される場合、該UEは、前記FD指示を該アクセスデバイスに送信することを控える、項目13に記載の方法。
(項目17)
無線アクセス技術間(RAT)ハンドオーバー中に、高速休止(FD)指示を処理する方法であって、
ハンドオーバー中に無線リソース制御(RRC)接続再構成メッセージを用いて、FD構成パラメータをロングタームエボリューション(LTE)ネットワークに送信することを含む方法。
(項目18)
ハンドオーバー中に進化型UMTS地上無線アクセス(EUTRA)移動度コマンドを用いて、前記LTEネットワークから前記FD構成パラメータを送信することをさらに含む、項目17に記載の方法。
(項目19)
プロセッサを備えているユーザ機器(UE)であって、該プロセッサは、
該UEが、長期間にわたってそれ以上データがないという指示を上位層から受信することと、MAC制御要素を生成してアクセスデバイスに送信することとによって、媒体アクセス制御(MAC)層を通して、高速休止(FD)指示を該アクセスデバイスに送信するように構成されている、
ユーザ機器(UE)。
(項目20)
前記UEは、UEのアップリンク時間整合が維持されていない場合に、前記MAC制御要素を生成して前記アクセスデバイスに送信することを控える、項目19に記載のUE。
(項目21)
前記UEは、非活動タイマの状態に基づいて、前記FD指示を送信するかどうかを決定する、項目19に記載のUE。
(項目22)
前記UEが、前記ネットワークの非活動タイマが所定の期間で満了することを知っている場合、前記FD指示を送信することを控えることをさらに含む、項目21に記載のUE。
(項目23)
前記MAC制御要素は、固定サイズを有する、項目19に記載のUE。
(項目24)
前記MAC制御要素は、FD指示に対して指定される一意の論理チャネルアイデンティティ(LCID)を備えているMACサブヘッダによって識別される、項目19に記載のUE。
(項目25)
前記MAC制御要素は、セル無線ネットワークの一時的な識別子から導出されるショートメッセージ認証コードを搬送するように拡張される、項目19に記載のUE。
(項目26)
プロセッサを備えているアクセスデバイスであって、該プロセッサは、
該アクセスデバイスが、
ユーザ機器(UE)との接続を解放することと、
該UEを、接続モードからアイドルモードに移動させることと、
アップリンクリソースを解放してチャネル状態報告のアップリンク送信を停止するように、再構成メッセージで返答することと、
時間整合コマンドを該UEに送信することを停止することと
のうちの少なくとも1つによって、該UEからの高速休止(FD)指示に応答するように構成されている、
アクセスデバイス。
(項目27)
プロセッサを備えているアクセスデバイスであって、該プロセッサは、
該アクセスデバイスが、高速休止(FD)指示をトリガした可能性のあるユーザ機器(UE)に対する継続中のデータ転送活動があるかどうかを決定することと、継続中のデータ転送活動がある場合に該FD指示を無視することとによって、媒体アクセス制御(MAC)層を通した該UEからの該FD指示に応答するように構成されている、
アクセスデバイス。
(項目28)
前記決定は、前記UEから受信されるバッファ状態報告(BSR)に基づく、項目27に記載のアクセスデバイス。
(項目29)
前記決定は、ダウンリンクバッファ状態に基づく、項目27に記載のアクセスデバイス。
(項目30)
前記BSRをトリガするために、アップリンク許可を提供することをさらに含む、項目28に記載のアクセスデバイス。
(項目31)
プロセッサを備えているユーザ機器(UE)であって、該プロセッサは、
該UEが、無線リソース制御(RRC)プロトコル層を通して、アクセスデバイスに高速休止(FD)指示を送信するように構成され、
該UEは、アップリンク(UL)時間整合(TA)が該UEと該アクセスデバイスとの間で維持されている場合に、スケジューリング要求を送信し、アップリンク許可を受信し、RRC FD指示を送信する、
ユーザ機器(UE)。
(項目32)
前記UEが、前記アップリンク許可を受信した後にバッファ状態報告(BSR)メッセージを送信し、前記RRC FD指示を送信する前に第2のアップリンク許可を受信することをさらに含む、項目31に記載のUE。
(項目33)
前記RRCプロトコル層は、前記UL TAが前記UEと前記アクセスデバイスとの間で維持されていない場合にランダムアクセスプリアンブルを送信するために使用され、ランダムアクセス応答メッセージが受信され、RRC指示メッセージが送信される、項目31に記載のUE。
(項目34)
前記UL TAが前記UEと前記アクセスデバイスとの間で維持されていない場合に前記RRCプロトコル層が使用される場合、該UEは、前記FD指示を該アクセスデバイスに送信することを控える、項目31に記載のUE。
(項目35)
プロセッサを備えているユーザ機器(UE)であって、該プロセッサは、
該UEが、ハンドオーバー中に無線リソース制御(RRC)接続再構成メッセージを用いて、FD構成パラメータをロングタームエボリューション(LTE)ネットワークに送信することによって、無線アクセス技術間(RAT)ハンドオーバー中に、高速休止(FD)指示を処理するように構成されている、
ユーザ機器(UE)。
(項目36)
前記UEは、ハンドオーバー中に進化型UMTS地上無線アクセス(EUTRA)移動度コマンドを用いて、前記LTEネットワークから前記FD構成パラメータを送信する、項目35に記載のUE。
本開示をより完全に理解するために、添付の図面および発明を実施するための形態と併せて理解される、以下の簡単な説明を参照し、類似参照数字は、類似部品を表す。
図1は、本開示の一実施形態による、高速休止指示用のUE制御インターフェースの図である。 図2は、本開示の一実施形態によるRRC高速休止指示プロシージャの図である。 図3は、本開示の一実施形態による、別のRRC高速休止指示プロシージャの図である。 図4は、本開示の一実施形態による、媒体アクセス制御レベル高速休止指示プロシージャの図である。 図5は、本開示の一実施形態による、別の媒体アクセス制御レベル高速休止指示プロシージャの図である。 図6は、本開示の一実施形態による、複数の高速休止構成の図である。 図7は、本開示の一実施形態による、UE高速休止挙動のための方法のフローチャートである。 図8は、本開示の一実施形態による、ENB高速休止挙動のための方法のフローチャートである。 図9は、本開示の種々の実施形態のうちのいくつかに対して動作可能なユーザエージェントを含む、無線通信システムの図である。 図10は、本開示の種々の実施形態のうちのいくつかに対して動作可能なユーザエージェントのブロック図である。 図11は、本開示の種々の実施形態のうちのいくつかに対して動作可能なユーザ機器に実装され得る、ソフトウェア環境の図である。 図12は、本開示の複数の実施形態を実装するための、好適な例示的な汎用コンピュータシステムを例証する図である。
図1は、FD指示をネットワークに送信するために使用され得る、UE制御インターフェース100の実施形態を例証する。制御インターフェース100は、UE接続マネージャ110と、UEで動作し得る、または処理され得る、少なくとも1つのアプリケーション120を備え得る。加えて、制御インターフェース100は、RRCプロトコル層130と、MAC層140と、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)層150、無線リンク制御(RLC)層160、および物理層(PHY)170等の、アクセスまたはサポートされ得る他のプロトコルまたは制御層とを含む複数のネットワークプロトコル層を備え得る。
UE接続マネージャ110は、UEで、例えばアプリケーションまたは上位層で起動する、または起動するようスケジューリングされた、任意のアプリケーション120の状態を承知し得る。例えば、UE接続マネージャ110は、UEでのアプリケーション120のうちの少なくともいくつかについて、開始時間、終了時間、処理時間、残り時間、またはそれらの組み合わせを承知し得る。アプリケーション120は、ネットワークもしくはリンク管理アプリケーション、ネットワークサービスアプリケーション、他のネットワークアプリケーション、またはユーザアプリケーションを備え得る。一実施形態では、UE接続マネージャ110はまた、UEによって使用される電源のタイプまたは利用可能な電力の状態レベルを承知し得、それによって、UEが外部電源で駆動される場合、またはバッテリが充電されている場合、UEは、十分な電力が利用可能であるので、FDプロシージャの必要性が低減されるか、または不要であえあり得ることを決定し得る。代替的に、UE接続マネージャ110は、FDプロシージャを活動させる、または抑制する必要性をトリガするために、1つの付加的な入力として、バッテリ電力レベル指示を使用し得、例えば、UEがバッテリのみによって駆動されている場合に、または場合により、電力が特定のレベルを下回った時にのみ、UE接続マネージャ110のアプリケーション状態の知識が、FDプロシージャをトリガするか、またはトリガできるようにするのを可能にする。UE接続マネージャ110は、そのような上位層の知識に基づいて、現在UEに割り当てられている、またはUEに対してスケジューリングされた無線リソースのうちのいくらかをUEが必要とするかどうかを決定するために、そのような知識を使用し得る。ある実施形態では、いかなる現在のアプリケーションも、比較的に短い時間内に起動していない、またはスケジューリングされていない場合、UE接続マネージャ110は、FD指示131をRRC層130に送信し得、またはFD指示141がMAC層140に送信される場合がある。代替的に、UE接続マネージャ110は、FD指示131をRRC層130に送信し得、RRC層130は、次に、FD指示132をMAC層140に転送し得る。ある実施形態では、RRC層130は、例えば信号接続解放指示(SCRI)、RRC接続解放指示(RCRI)、またはRRC接続解放要求(RCRR)メッセージといった、RRCメッセージを用いて、FD指示をネットワークまたはENBに送信し得る。ある実施形態では、RRC層130は、FD指示に関する原因値を含む情報要素内のRRCメッセージ内で、FD指示をネットワークまたはENBに送信し得る。例えば、「データ送信の終了」を指示する拡張原因を、RRCメッセージ内に含めて送信し得る。代替の実施形態では、MAC層140は、MAC制御要素を用いて、FD指示をネットワークまたはENBに送信し得、制御要素は、0オクテットの固定サイズを有して、FD指示の使用に対して指定される一意の論理チャネルアイデンティティ(LCID)を含むMACサブヘッダによって識別され得る。例えば、MACサブヘッダは、約1オクテットと同等の長さを有し得る。代替的に、MAC層のFD指示は、BSRによるFD指示の使用に対して指定される一意のLCIDを含むMACサブヘッダによって識別される、短いBSR MAC制御要素であり得る。また、例えば、FD指示に対する応答として明示的なRRCメッセージが送信されることを必要としない、他のMAC指示が使用され得る。この場合、FD指示のためのMAC制御要素は、約1オクテットのサイズを有する。
さらに、UE接続マネージャ110は、UEデータまたはアプリケーションバッファの状態を承知し得、UEが、割り当てられた、またはスケジューリングされた無線リソースを解放できるかどうかを決定するために、上位層の知識とともにこの知識を使用し得る。ある実施形態では、いかなる現在のアプリケーションも、ある(例えば、短い)期間にわたって起動またはスケジューリングされておらず、かつバッファが空である場合、UE接続マネージャ110は、FD指示をRRC層130またはMAC層140に送信するように決定し得る。加えて、RRC層130またはMAC層140は、ネットワークにおける非活動タイマの状態を承知し得、これを、FD指示を送信するかどうかを決定するために、UE接続マネージャ110および/またはバッファ情報によって示されるような上位層の知識とともに使用し得る。FD指示は、RRCメッセージを介して、またはMAC制御要素を介して送信され得る。ある実施形態では、いかなる現在のアプリケーションも、比較的に短い時間にわたって起動またはスケジューリングされておらず、バッファが空であり、かつアップリンク時間整合が維持されている場合、FD指示が送信され得る。別の実施形態では、いかなる現在のアプリケーションも、比較的に短い時間にわたって起動またはスケジューリングされておらず、バッファが空であり、アップリンク時間整合が維持されておらず、かつ非活動タイマが比較的に長い時間の前に満了しないであろう場合、FD指示が送信され得る。
図2は、FD指示プロシージャ200の実施形態を例証し、UEにおけるRRC層130は、FD指示をネットワークに送信するために使用され得る。UE接続マネージャ110がFD指示を転送するよう決定した時、UEは、送信するいかなるデータもない場合、SCRI、RCRI、またはRCRR等の、RRC FC指示メッセージ205をネットワークに送信するように、RRC層130を使用し得る。具体的には、RRC FD指示は、UEがアップリンク(UL)時間整合(TA)、すなわちアップリンク送信のための時間整合を維持する時に送信され得る。故に、UEは、競合を生じないアップリンクアクセスのために、ネットワーク(ENB)によって構成され得るスケジューリング要求(SR)メッセージ201をネットワークに送信し得る。ネットワークは、SRメッセージ201を受信して、例えばアップリンク許可メッセージ202を返信することによって、UEアップリンクアクセスを許可し得る。次いで、UEは、RRC FD指示を送信するためのアップリンクリソースを得るように、バッファ状態報告(BSR)メッセージ203を送信し得る。ネットワークは、BSRメッセージ203を受信して、例えばアップリンク許可メッセージ204を返信することによって、UEアップリンクリソースを許可し得る。UEは、RRC FD指示をネットワーク(ENB)205に送信する。いくつかの実施形態では、アップリンク許可メッセージ202が、RRC FD指示を送信するのに十分である場合、UEは、ステップ203および204を実行せずに、指示をネットワーク205に送信し得る。
最後に、ネットワークは、UEとの接続を解放するように、またはUEを接続モードからアイドルモードに移動させるように、RRC接続解放メッセージ等の、応答メッセージ206で返答し得る。別の実施形態では、UEが、RRC FD指示メッセージ205を送信した後に、まだUL TAを維持している場合、ネットワークは、アップリンクリソースを解放して、チャネル状態報告のアップリンク送信を停止するように、RRC接続再構成メッセージで返答し得る。いくつかの実施形態では、ネットワークは、応答メッセージ206を送信しなくてもよく、その代わりに、時間整合データをUEに送信するのを停止し得、これは、UL TAタイマを満了させ、したがって、UEからのアップリンク送信を停止させ得る。
図3は、FD指示プロシージャ300の実施形態を例証し、UEにおけるRRC層130は、FD指示をネットワークに送信するために使用され得る。UE接続マネージャ110が、FD指示を転送するよう決定した時に、UEは、送信するいかなるデータもない場合、SCRI、RCRI、またはRCRR等の、RRC指示メッセージ205をネットワークに送信するように、RRC層130を使用し得る。具体的には、FD指示は、UL TAがUEで維持されていない時、またはネットワークがUEのためのスケジューリング要求を構成していない時に送信され得る。故に、UEは、例えば、競合ベースのアクセス、および他のUEからの他のランダムアクセス要求との競合のために、ランダムアクセスプリアンブル301をネットワークに送信し得る。UEの中にいかなる競合もないものと想定すると、ネットワークは、ランダムアクセスプリアンブル301を受信して、ネットワークによって定義される期間中に、例えばランダムアクセス応答メッセージ302を返信することによって、UEのアップリンクアクセスを許可し得る。UEの間の競合の可能性のため、前述のFD指示プロシージャ200でSRメッセージ201を送信すること、およびアップリンク許可メッセージ202を受信することと比較して、要求側UEは、ランダムアクセスプリアンブル301を送信すること、およびランダムアクセス応答メッセージ302を受信することを繰り返し得る。
ある実施形態では、プリアンブル群Bが利用可能であり、かつ無線条件が許容可能である時、UEは、該群からプリアンブルを選択し得、そして、RRC FC指示を送信するのに十分大きいアップリンクリソースを得るために、プリアンブル301を送信する。応答して、ネットワークは、RRC FD指示を送信するのに十分大きいアップリンク許可を含むランダムアクセス応答302を返し得る。次いで、UEは、RRC FD指示303を送信する。代替的に、プリアンブル群Bが利用可能ではなく、または無線条件が許容可能でない時、UEは、プリアンブル群Aからプリアンブルを使用し、ネットワークは、ランダムアクセス応答メッセージ302をUEに送信し得る。プリアンブル群AおよびBは、3GPP TS36.321仕様書で説明される。UEが群A 301からプリアンブルを送信する時、ランダムアクセス応答302が、RRC FD指示に十分ではないアップリンク許可を含む場合、FDプロシージャ300を実行するために、付加的なステップまたはメッセージングが必要になり得る。次いで、UEは、FD指示305を送信するのに十分なアップリンク許可を得るために、BSRメッセージ303をネットワークに送信するか、またはネットワークでBSRプロシージャを実行し得る。使用されているプリアンブル群に関わらず、ネットワークは、例えば競合解決メッセージ304を返信することによって、UEアップリンクリソースを許可し得る。次いで、ネットワークは、応答メッセージ306で明示的に応答し得(応答メッセージ206に類似し得る)、またはUEへの時間整合データの送信を停止することによって暗示的に返答し得る。
代替の実施形態では、UL TAが維持されていない時、UEは、FD指示プロシージャ300を開始しないことを決定し得る。代わりに、UEは、ネットワークの非活動タイマが満了するまで、接続モードのままであり得る。非活動タイマの満了時に、ネットワークは、RRC接続を解放し、UEをアイドルモードに移行する。上述の挙動は、ネットワーク内の非活動タイマがまもなく満了する時に促され得る。この非活動タイマは、UEによって測定され得、またはネットワークによってUEに信号伝達され得る(例えば、システム情報RRCメッセージを通してセルでブロードキャストされるか、または専用のRRCメッセージで送信される)。アップリンク送信は、バッテリ電力消費に関して最も高価な動作のうちの1つである。したがって、UEが、ネットワーク非活動タイマが短期間内に満了することを知っている場合、指示を送信することには有用でないことがある。UEは、最後のデータ送信とRRC接続解放との間の時間を計数する内部タイマの使用によって、ネットワーク非活動タイマの値を測定し得、またはネットワークが、非活動タイマの値をUEに示し得る。代替的に、UEは、接続モードの持続時間を増大し、したがって、不必要な移動度追跡を低減して、UEのバッテリ効率を向上させるように、例えば測定報告といった、別のRRCプロシージャが開始されるまで、RRC指示メッセージ305をネットワークに送信することを遅延させ得る。
図4は、FD指示プロシージャ400の実施形態を例証し、UEにおけるMAC層140は、FD指示をネットワークに送信するために使用され得る。UE接続マネージャ110および/またはRRC層130が、FD指示を転送することを決定した時、UE接続マネージャ110および/またはRRC層130は、送信するいかなるデータもない場合、または所与の持続時間内に送信するいかなるデータもなかった場合、MAC FD指示403をネットワークに送信するように、MAC層140に信号伝達し得る。MACレベル指示403は、「データ送信の終了」または「高速休止指示」等の、FD指示のためのMAC制御要素を備え得る。制御要素は、0オクテットの固定サイズを有して、高速休止指示の使用に対して指定される一意の論理チャネルアイデンティティ(LCID)を含む、MACサブヘッダによって識別され得る。例えば、MACサブヘッダは、約1オクテットと同等の長さを有し得る。代替的に、MAC FD指示403は、FD指示の使用に対して指定され、一意のLCIDを備える短いBSRであり得る。具体的には、FD指示は、UEがUL TAを維持している時に送信され得る。故に、UEは、競合を生じないアップリンクアクセスのために構成され得るSRメッセージ401をネットワークに送信し得る。ネットワークは、SRメッセージ401を受信して、例えばアップリンク許可メッセージ402を返信することによって、UEアップリンクアクセスを許可し得る。MAC FD指示の短い長さのため、アップリンク許可メッセージ402は、MAC FD指示を送信するためにUEによって必要とされるアップリンクリソースを含み得、したがって、UEは、BSRメッセージ等の付加的なメッセージを送信する必要がなくなり得る。例えば、MAC FD指示は、FD指示のためのMAC制御要素であり得る。例えば、MAC制御要素は、MACサブヘッダを含む、約1オクテットと同等の長さを有し得る。ネットワークは、SRメッセージ401を受信して、例えばアップリンクリソース許可メッセージ402を返信することによって、UEアップリンクリソースを許可し得る。次いで、UEは、MAC FD指示403を送信する。
次いで、ネットワークは、FDプロシージャ200と同様に、応答メッセージ404で明示的に返答し得、または時間整合データをUEに送信しないことによって暗示的に返答し得る。例えば、応答メッセージ404は、「アップリンク制御情報リソースを解放する」等の、RRC接続解放メッセージ、またはアップリンクリソースを解放するためのMAC制御要素であり得、時間整合データは、UEにおけるUL時間を整合させるための、時間前進MAC制御要素を備え得る。
図5は、FD指示プロシージャ500の別の実施形態を例証し、UEにおけるMAC層140は、UE接続マネージャ110および/またはRRC層130がFD指示を転送することを決定した時に、送信するいかなるデータもない場合、FD指示をネットワークに送信するために使用され得る。具体的には、FD指示は、UEにおけるUL TAが維持されていない時に、またはネットワークがUEのためのスケジューリング要求を構成しない時に送信され得る。故に、UEは、競合アクセスのために、ランダムアクセスプリアンブル501をネットワークに送信し得る。UEの間でいかなる競合もない場合、ネットワークは、ランダムアクセスプリアンブル501を受信して、可能である時に、または適用可能である時に、例えばランダムアクセス応答メッセージ502を返信することによって、UEのアップリンクアクセスを許可し得る。MAC FD指示の短い長さのため、ランダムアクセス応答メッセージ502は、MAC FD指示503を送信するためにUEによって必要とされる、アップリンクリソースを含み得る。したがって、UEは、BSRメッセージ等の付加的なメッセージを送信する必要がなくなり得る。例えば、MAC FD指示503は、C−RNTI制御要素に加えて、FD指示のためのMAC制御要素であり得る。例えば、MAC制御要素およびそのサブヘッダは、約1オクテットと同等の長さを有し得、C−RNTI制御要素およびそのサブヘッダは、約3オクテットと同等の長さを有し得る。さらに、ネットワークは、UEの間で考えられるあらゆる競合を解決するように、競合解決メッセージ504をUEに返信し得る。次いで、ネットワークは、FDプロシージャ400と同様に、応答メッセージ505で明示的に返答し得、またはUEに対する時間整合データを停止することによって暗示的に返答し得る。代替の実施形態では、UL TAが維持されていない時、UEは、FD指示プロシージャ500を開始しないことを決定し得る。代わりに、UEは、FDプロシージャ300と同様に、タイマが満了するまで、接続モードのままであり得る。
FDプロシージャ500および400をFDプロシージャ300および200と比較すると、より少ない、かつより短いメッセージが送信されるので、MAC FD指示が、RRC FDよりも効率的であり得ることは明白である。一方で、MAC FD指示中には、いかなるメッセージ認証も実行されない。しかしながら、ENBは、例えばUEから受信されるBSRメッセージ、またはダウンリンクバッファ状態に基づいて、FD指示プロシージャをトリガした可能性があるUEについて、継続中のデータ転送活動があるかどうかを確認し得る。継続中の活動がある場合、ENBは、FD指示が無効であり、それを無視し得ると見なし得る。代替的に、ENBは、UEからBSRをトリガするように、小さいアップリンク許可を提供し得る。バッファが空でない場合、ENBは、FD指示が有効ではないと見なし得る。より高いセキュリティが必要とされる場合、例えば、MAC FD指示は、C−RNTIから導出される短いメッセージ認証コード、および接続に関連付けられる完全性保護キーを搬送するように拡張され得る。
図6は、ネットワークによってFDを構成することができる実際に異なる方法である、3つのオプションを開示し、システムによって一度に、これらのオプションのうちの1つのみが採用される可能性が高い。図6は、ネットワークでサポートされ得る、FD600の構成のためのいくつかの実施形態を例証する。FD構成は、例えば、UEおよび抑制タイマによってFD指示が送信されるのを可能にする指示を含む、複数の構成パラメータを備え得る。例えば、第1のFD構成600(オプション1)では、システム情報RRCメッセージは、構成をUEに送信するために使用される。構成の範囲はセルであるので、一組の構成パラメータがセル内の全てのUEに適用される。この場合、UEは、FD指示を適用する標的ベアラを選択する権利が許可される。第2のFD構成600(オプション2)では、構成をUEに送信するためにRRC接続セットアップメッセージが使用され、構成の範囲は、UEであるので、一組の構成パラメータが、メッセージを受信するUEのみに適用される。UEは、FD指示を適用する標的ベアラを選択する権利が許可される。さらに、第3のFD構成600(オプション3)では、構成をUEに送信するためにRRC接続再構成メッセージが使用され、構成の範囲は、UEまたは無線ベアラであるので、一組の構成パラメータが、メッセージを受信するUEのみに、またはメッセージ内に定義される無線ベアラに適用される。
加えて、FD構成は、例えば双方向またはバックグラウンド型に対応する、UEに割り当てられる1つもしくは複数の特定の無線ベアラ、または1つもしくは複数のリソースに限定され得るか、またはUEによって現在使用されている全ての無線ベアラに適用され得る。1つまたは複数の標的無線ベアラは、継続中の接続およびそれらのトラフィック性質の知識に基づいて、ならびにそのFDプロシージャに従ってUEにより選択され得る。ある実施形態では、FD構成は、抑制タイマのための値を含む、付加的なパラメータを含んでもよく、これは、以下に詳述するように、UEからFD指示を送信するための頻度を制御するように、事前設定されて、ネットワークによって使用され得る。
ある実施形態では、FDの挙動を決定し得るFD構成パラメータまたは情報要素は、システム情報ブロック、RRC接続セットアップメッセージ、RRC接続再確立メッセージ、またはRRC接続再構成メッセージを用いて定義され得る。ある実施形態では、FD構成は、随意のパラメータを含んでもよく、これは、システム情報ブロックまたはRRCメッセージにおいて残りのパラメータとともに構成され、したがって、含まれ得るか、または除外され得る。ある実施例として、システム情報ブロックまたはRRCメッセージ内のFD構成パラメータまたは情報要素は、次のように構成され得る。
FastDormacy−Config::=SEQUENCE{
fastDormancyInhibitTimer ENUMERATED{f0,f1,f10,f100,f1000,}OPTIONAL
−−default f0

ある実施形態では、LTEベースのネットワークではない場合のある、他のタイプのネットワークは、UTRAN等の、FD挙動または少なくともいくつかのFD機能をサポートし得る。したがって、UEがこのようなネットワークの間で輸送または再配置され得る時、FD情報要素は、E−UTRAN間ハンドオーバー中に、またはE−UTRANとUTRANとの間の無線アクセス技術間(RAT)ハンドオーバー中に送信され得る。例えば、RRC接続再構成メッセージは、UTRANからE−UTRANへの間のハンドオーバー中に使用され得る一方で、進化型UMTS地上無線アクセス(E−UTRA)移動度コマンドは、E−UTRANからUTRANへの間のハンドオーバーのために使用され得る。
図7は、UE側と関連付けられるFDプロシージャまたは機能を実装するための方法700を例証する。ブロック710で、UEは、接続マネージャ110から、それ以上データがない指示(NMD)等の、トリガを受信するまで待機する。例えば、UE接続マネージャは、上位層アプリケーションからそれ以上のアップリンクデータが送信またはスケジューリングされていないかどうかを決定し、UEにおけるRRCまたはMAC層に通知し得る。ブロック720で、UEまたはネットワークは、抑制タイマが満了したかどうかを検証し得る。抑制タイマは、UEが、高速反復で第2または後続のFD指示を送信するのを防止するように、例えば短い持続時間に、ネットワークによって事前に設定され得る。抑制タイマ値は、その間、(FDを起動する他の条件が再び真となっても)デバイスが後続のFD指示を送信することを許されない持続時間を表す。持続時間は、規格で事前設定され得、またはRRC専用の、またはシステムの情報としてネットワークからデバイスに示され得る。このように、抑制タイマは、FD指示を送信する頻度を低減し得、したがって、接続モードでのより多くの待ち時間を可能にする。方法700は、抑制タイマがまだ起動している場合、ブロック722に進み得、または、抑制タイマが満了している、もしくは起動していない場合、ブロック730に進み得る。ブロック722で、UEは、抑制タイマの満了を待機し得る。次いで、方法700は、ブロック724に進み得、UEは、例えばそれ以上データを受信していない、またはスケジューリングされていない時に、FDプロシージャを実装することがまだ有効であるかどうかを検証し得る。送信または受信されたデータが検出またはスケジューリングされた場合、FDプロシージャは、もはや有効でなくてもよく、したがって、方法700は、終了し得、そうでない場合、方法700は、ブロック730に進み得る。
ブロック730で、UEは、アップリンク送信のためのデータバッファが空であるかどうかを検証し得る。データバッファとは、初期の送信または再送信のためのPDCPサービスデータユニット(SDU)と、PDCPプロトコルデータユニット(PDU)と、RLC PDUとを記憶する、バッファであり、以下、バッファと称する。例えば、バッファは、UE接続マネージャによって、または、代替の一実施形態では、RRC層またはMAC層によって監視され得る。方法700は、バッファが空である場合、ブロック740へ進み得、またはバッファが空でない場合、ブロック732へ進み得る。ブロック732で、UEは、事前設定された時間の間、またはバッファが空になるまで待機して、ブロック734に進み得、UEは、前述のように、FDプロシージャを実装することがまだ有効であるかどうかを検証し得る。FDプロシージャがまだ有効であると決定された場合、方法700は、ブロック740に進み得、そうでない場合、方法700は、終了し得る。ブロック740で、UEは、UL TAが維持されているかどうかを検証し得る。方法700は、UL TAがまだ維持されている場合、ブロック750へ進み得、そうでない場合、ブロック742へ進み得る。ブロック742で、UEは、例えば明示的な手法でFDプロシージャを実装するかどうかを決定することによって、FD指示を送信するかどうかを決定し得る。UEの決定はまた、FD構成、ユーザ選好、またはネットワークセットアップに基づいてもよい。FD構成は、アイドルモードに移動するために、ネットワークに送信することによって電力効率に利益を与えるかどうか、またはRRC接続モードで時間不整合状態のままであることが十分であるかどうかに基づいて、TAが維持されていない時に、UEがFDプロシージャを開始するかどうかを決定することができるような設定を含み得る。方法700は、暗示的FDが決定された時に終了し得、アップリンク時間整合タイマが満了するのを可能にする。明示的または暗示的決定の他の実施形態は、前述している。
ブロック760で、UEは、FD指示をネットワークに送信する。指示は、同じく前述した、RRCメッセージまたはMAC制御要素であり得、UEに実装される方法は、システム設計決定、または例えば3GPP TS36.331といったネットワークプロトコル規格に基づいてもよい。ブロック770で、FD指示の間の遅延を可能にし、したがって、接続モード中のそれらの頻度を低減するようにFD指示が送信されているので、UEは、抑制タイマを開始し得る。次いで、方法700は、FDプロシージャを再開するように、ブロック710に戻り得る。
図8は、ネットワークまたはENBと関連付けられるFDプロシージャまたは機能を実装するための方法800を例証する。ブロック810で、ENBは、UEからのそれ以上データがない指示(NMD)を受信するまで待機し得る。UEから指示を受信した時、方法800は、ブロック815に移動する。ブロック815で、ENBは、FD指示の有効性を確認し得る。最初に、ENBは、UEで利用可能なあらゆるダウンリンクデータがあるかどうかを確認し得る。何らかのダウンリンクデータが利用可能である場合、FDプロシージャは、ブロック820へ進み、終了し得る。別様に、ENBは、RRC FD指示を受信した場合に、完全性保護のためのメッセージ認証コード(MAC)を検証し得る。MACが正しい場合、FDプロシージャは、ブロック820に進み、その後ブロック830に進み得る。MAC FDを受信した場合、ENBは、バッファが空であることを検証するために、以前に受信したBSRが空のバッファを示したかどうか、またはENBが、新しいBSRをトリガするように小さいアップリンク許可を提供し得るかどうか、を決定するように確認し得る。バッファが空であると確認された場合、FDプロシージャは、ブロック820に進み、次いで、ブロック830に進み得、そうでない場合、FDプロシージャを終了し得る。MAC FD指示のセキュリティの改良のために、MAC FD制御要素を、完全性保護のための短いMACを含むように拡張し得る。短いMACは、例えば、C−RNTI、物理的セルID、現在のシステムフレーム番号を用いて、計算され得る。短いMACが正しい場合、FDプロシージャは、830に進み、そうでない場合、820に進み、終了する。ブロック830で、ENBは、UEを接続モードからアイドルモードに移行するべきかどうかを決定し得る。方法800は、ブロック830の条件を満たした場合、ブロック850へ進み得、そうでない場合、UEは、ブロック831へ進み得る。ブロック831で、ENBは、UEがUL TAを維持しているかどうかを検証し得る。方法800は、ブロック831の条件を満たした場合、ブロック833へ進み得、そうでない場合、FDプロシージャを終了し得る。ブロック833で、ENBは、暗示的または明示的にUEのアップリンクリソースを解放することを決定し得る。方法800は、暗示的実装が決定された場合、ブロック834へ進み得、そうでない場合、方法800は、ブロック835へ進み得る。ブロック834で、ENBは、MAC制御要素(CE)であり得る、TAコマンドをUEに送信することを停止し得、よって、UEは、アップリンク時間同期化を喪失し、したがって、ある時間の満了後にアップリンクリソースを解放する。代替的に、ブロック835で、ENBは、例えばアップリンクリソースを解放するように、RRC接続再構成メッセージまたはMAC CEを送信することによって、UEアップリンクリソースを明示的に解放し得る。
図9は、UE901の実施形態を含む、無線通信システムを例証する。UE901は、本開示の側面を実装するために動作可能であるが、本開示は、これらの実装に限定されるべきではない。携帯電話として図示されているが、UE901は、無線ハンドセット、ポケットベル、携帯情報端末(PDA)、携帯用コンピュータ、タブレットコンピュータ、ラップトップコンピュータを含む、種々の形態を成し得る。多くの好適なデバイスは、これらの機能のうちのいくつかはまた全てを組み合わせる。本開示のいくつかの実施形態では、UE901は、携帯用、ラップトップ、またはタブレットコンピュータのような汎用コンピュータデバイスではなく、むしろ、携帯電話、無線ハンドセット、ポケットベル、PDA、または車両内に搭載される電気通信デバイス等の特殊用途通信デバイスである。別の実施形態では、UE901は、携帯用、ラップトップ、または他のコンピュータデバイスであり得る。UE901は、ゲーム、在庫管理、ジョブ制御、および/またはタスク管理機能等、特殊活動をサポートし得る。
UE901は、ディスプレイ902を含む。また、UE901は、ユーザによる入力のために、概して904と称される、タッチセンサ式表面、キーボード、または他の入力キーも含む。キーボードは、QWERTY、Dvorak、AZERTY、および逐次タイプ等、完全または縮小英数字キーボード、または電話キーパッドと関連するアルファベット文字を伴う従来の数字キーパッドであり得る。入力キーは、さらなる入力機能を提供するように内向きに押下され得る、トラックホイール、終了またはエスケープキー、トラックボール、および他のナビゲーションまたは機能キーを含み得る。UE901は、ユーザが選択するためのオプション、ユーザが作動させるための制御、および/またはユーザが指図するためのカーソルあるいは他の指標を提示し得る。
さらに、UE901は、ダイヤルする番号、またはUE901の動作を構成するための種々のパラメータ値を含む、ユーザからのデータ入力を受け取ってもよい。さらに、UE901は、ユーザコマンドに応じて、1つ以上のソフトウェアまたはファームウェアアプリケーションを実行し得る。これらのアプリケーションは、ユーザ対話に応じて、種々のカスタマイズされた機能を果たすようにUE901を構成し得る。加えて、UE901は、例えば、無線基地局、無線アクセスポイント、またはピアUE901から、無線でプログラムおよび/または構成され得る。
UE901によって実行可能な種々のアプリケーションの中には、ディスプレイ902がウェブページを表示することを可能にするウェブブラウザがある。ウェブページは、無線ネットワークアクセスノード、携帯電話の基地局、ピアUE901、または任意の他の無線通信ネットワークあるいはシステム900との無線通信を介して、取得され得る。ネットワーク900は、インターネット等の有線ネットワーク908に連結される。無線リンクおよび有線ネットワークを介して、UE901は、サーバ910等の種々のサーバ上の情報へのアクセスを有する。サーバ910は、ディスプレイ902上に表示され得る、コンテンツを提供し得る。代替として、UE901は、中継式またはホップ式の接続において、媒介として作用するピアUE901を通して、ネットワーク900にアクセスし得る。
図10は、UE901のブロック図を示す。UE901の公知の種々の構成要素が描写されるが、ある実施形態では、列挙された構成要素のサブセットおよび/または列挙されていない付加的構成要素が、UE901に含まれ得る。UE901は、デジタル信号プロセッサ(DSP)1002と、メモリ1004とを含む。示されるように、UE901はさらに、アンテナおよびフロントエンドユニット1006と、無線周波数(RF)送受信機1008と、アナログベースバンド処理ユニット1010と、マイクロホン1012と、イヤホンスピーカ1014と、ヘッドセットポート1016と、入力/出力インターフェース1018と、可撤性メモリカード1020と、ユニバーサルシリアルバス(USB)ポート1022と、短距離無線通信サブシステム1024と、アラート1026と、キーパッド1028と、タッチセンサ式表面を含み得る液晶ディスプレイ(LCD)1030と、LCDコントローラ1032と、電荷結合素子(CCD)カメラ1034と、カメラコントローラ1036と、グローバルポジショニングシステム(GPS)センサ1038とを含み得る。ある実施形態では、UE901は、タッチセンサ式画面を提供しない、別の種類のディスプレイを含み得る。ある実施形態では、DSP1002は、入力/出力インターフェース1018を通過せずに、メモリ1004と直接通信し得る。
DSP1002または他の何らかの形態のコントローラあるいは中央処理ユニットは、メモリ1004に記憶された、またはDSP1002自体内に含まれるメモリに記憶された、組み込みソフトウェアまたはファームウェアに従って、UE901の種々の構成要素を制御するように動作する。組み込みソフトウェアまたはファームウェアに加えて、DSP1002は、メモリ1004に記憶された、または、可撤性メモリカード1020のような携帯用データ記憶媒体等の情報搬送媒体を介して、あるいは有線または無線ネットワーク通信を介して利用可能となる、他のアプリケーションを実行し得る。アプリケーションソフトウェアは、所望の機能性を提供するようにDSP1002を構成する、コンパイルされた一式の機械可読命令を備えてもよく、または、アプリケーションソフトウェアは、DSP1002を間接的に構成するようにインタープリタまたはコンパイラによって処理される、高次ソフトウェア命令であり得る。
アンテナおよびフロントエンドユニット1006は、無線信号と電気信号との間で変換するように提供され得、UE901が、セルラーネットワークまたは他の何らかの利用可能な無線通信ネットワークから、あるいはピアUE901から、情報を送受信することを可能にする。ある実施形態では、アンテナおよびフロントエンドユニット1006は、複数のアンテナを含み、ビーム形成および/または多重入出力(MIMO)動作をサポートし得る。当業者に公知であるように、MIMO動作は、困難なチャネル条件を克服する、および/またはチャネルスループットを増加させるために使用することができる、空間的多様性を提供し得る。アンテナおよびフロントエンドユニット1006は、アンテナ同調および/またはインピーダンス整合構成要素、RF電力増幅器、および/または低雑音増幅器を含み得る。
RF送受信機1008は、周波数偏移を提供し、受信したRF信号をベースバンドに変換し、ベースバンド送信信号をRFに変換する。いくつかの説明では、無線送受信機またはRF送受信機は、変調/復調、符号化/復号、インターリービング/デインターリービング、拡散/逆拡散、逆高速フーリエ変換(IFFT)/高速フーリエ変換(FFT)、周期的接頭辞添付/除去、および他の信号処理機能等、他の信号処理機能性を含むと理解され得る。簡単にする目的で、ここでの説明は、RFおよび/または無線段階から、この信号処理の説明を分離し、その信号処理を、アナログベースバンド処理ユニット1010および/またはDSP1002あるいは他の中央処理ユニットに概念的に割り当てる。いくつかの実施形態では、RF送受信機1008、アンテナおよびフロントエンド1006の複数部分、およびアナログベースバンド処理ユニット1010が、1つ以上の処理ユニットおよび/または特定用途向け集積回路(ASIC)に組み入れられ得る。
アナログベースバンド処理ユニット1010は、入力および出力の種々のアナログ処理、例えば、マイクロホン1012およびヘッドセット1016からの入力と、イヤホン1014およびヘッドセット1016への出力のアナログ処理を提供し得る。本目的のために、アナログベースバンド処理ユニット1010は、UE901を携帯電話として使用可能にする、内蔵マイクロホン1012およびイヤホンスピーカ1014への接続のためのポートを有し得る。さらに、アナログベースバンド処理ユニット1010は、ヘッドセットまたは他のハンズフリーマイクロホンおよびスピーカ構成に接続するためのポートを含み得る。アナログベースバンド処理ユニット1010は、1つの信号方向にデジタル−アナログ変換を、反対の信号方向にアナログ−デジタル変換を提供し得る。いくつかの実施形態では、アナログベースバンド処理ユニット1010の機能性の少なくとも一部が、デジタル処理構成要素によって、例えば、DSP1002によって、または他の中央処理ユニットによって提供され得る。
DSP1002は、変調/復調、符号化/復号、インターリービング/デインターリービング、拡散/逆拡散、逆高速フーリエ変換(IFFT)/高速フーリエ変換(FFT)、周期的接頭辞添付/除去、および無線通信と関連する他の信号処理機能を行い得る。ある実施形態では、例えば、符号分割多重アクセス(CDMA)技術用途において、送信機機能のために、DSP1002は、変調、符号化、インターリービング、および拡散を行ってもよく、受信機機能のために、DSP1002は、逆拡散、デインターリービング、復号、および復調を行い得る。別の実施形態では、例えば、直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)技術用途において、送信機機能のために、DSP1002は、変調、符号化、インターリービング、逆高速フーリエ変換、および周期的接頭辞添付を行ってもよく、受信機機能のために、DSP1002は、周期的接頭辞除去、高速フーリエ変換、デインターリービング、復号、および復調を行い得る。他の無線技術用途では、さらに他の信号処理機能、および信号処理機能の組み合わせが、DSP1002によって行われ得る。
DSP1002は、アナログベースバンド処理ユニット1010を介して、無線ネットワークと通信し得る。いくつかの実施形態では、通信は、インターネット接続を提供し、ユーザがインターネット上のコンテンツへのアクセスを獲得すること、および電子メールまたはテキストメッセージを送受信することを可能にし得る。入力/出力インターフェース1018は、DSP1002ならびに種々のメモリおよびインターフェースを相互接続する。メモリ1004および可撤性メモリカード1020は、DSP1002の動作を構成するためのソフトウェアならびにデータを提供し得る。とりわけ、インターフェースは、USBインターフェース1022および短距離無線通信サブシステム1024であり得る。USBインターフェース1022を用いて、UE901を充電し得、また、UE901を周辺デバイスとして機能させ、パーソナルコンピュータまたは他のコンピュータシステムと情報を交換可能にし得る。短距離無線通信サブシステム1024は、赤外線ポート、Bluetooth(登録商標)インターフェース、IEEE802.11準拠無線インターフェース、またはUE901が他の近くのモバイルデバイスおよび/または無線基地局と無線通信することを可能にし得る、任意の他の短距離無線通信サブシステムを含み得る。
さらに、入力/出力インターフェース1018は、トリガされると、例えば、ベルを鳴らす、メロディを再生する、または振動することによって、UE901にユーザへ指示を提供させる、アラート1026にDSP1002を接続し得る。アラート1026は、無音で振動することによって、または特定の発呼者に対して特定の事前に割り当てられたメロディを再生することによって、着信電話、新しいテキストメッセージ、および予約のリマインダ等の種々の事象のうちのいずれかをユーザに警告するための機構としての機能を果たし得る。
キーパッド1028は、インターフェース1018を介して、DSP1002に連結し、ユーザが、選択を行う、情報を入力する、および別様にUE901に入力を提供するための1つの機構を提供する。キーボード1028は、QWERTY、Dvorak、AZERTY、および逐次タイプ等、完全または縮小英数字キーボード、または電話キーパッドと関連するアルファベット文字を伴う従来の数字キーパッドであり得る。入力キーは、さらなる入力機能を提供するように内向きに押下され得る、トラックホイール、終了またはエスケープキー、トラックボール、および他のナビゲーションまたは機能キーを含み得る。別の入力機構は、タッチスクリーン能力を含み、また、ユーザにテキストおよび/またはグラフィックを表示し得る、LCD1030であり得る。LCDコントローラ1032は、DSP1002をLCD1030に連結する。
CCDカメラ1034は、装備された場合、UE901がデジタル写真を撮ることを可能にする。DSP1002は、カメラコントローラ1036を介して、CCDカメラ1034と通信する。別の実施形態では、電荷結合素子カメラ以外の技術に従って動作するカメラが採用され得る。GPSセンサ1038は、グローバルポジショニングシステム信号を復号するようにDSP1002に連結され、それによって、UE901がその位置を決定することを可能にする。また、種々の他の周辺機器が、付加的な機能、例えば、ラジオおよびテレビ受信を提供するように含まれ得る。
図11は、DSP1002によって実装され得る、ソフトウェア環境1102を例証する。DSP1002は、他のソフトウェアが動作する、プラットフォームを提供する、オペレーティングシステムドライバ1104を実行する。オペレーティングシステムドライバ1104は、UEハードウェアのためのドライバに、アプリケーションソフトウェアにアクセス可能な標準インターフェースを提供する。オペレーティングシステムドライバ1104は、UE901上で起動するアプリケーション間の制御を転送する、アプリケーション管理サービス(「AMS」)1106を含む。また、図11に示されるのは、ウェブブラウザアプリケーション1108、メディアプレーヤアプリケーション1110、およびJava(登録商標)アプレット1112である。ウェブブラウザアプリケーション1108は、UE901をウェブブラウザとして動作するように構成し、ユーザが、ウェブページを読み出し、表示するため情報をフォームに入力し、リンクを選択することを可能にする。メディアプレーヤアプリケーション1110は、音声または視聴覚媒体を読み出し、再生するようにUE901を構成する。Java(登録商標)アプレット1112は、ゲーム、ユーティリティ、および他の機能性を提供するようにUE901を構成する。構成要素1114は、本明細書に記載の機能性を提供する場合がある。アプリケーション層に示されているが、構成要素1114は、UE901上の環境1102内の種々の層または他の場所に提供される場合がある。
前述のUE901および他の構成要素は、前述の作用に関する命令を実行する処理構成要素を含む場合がある。図12は、本明細書に開示される1つ以上の実施形態を実装するために好適な処理構成要素1210を含む、システム1200の実施例を例証する。プロセッサ1210(中央プロセッサユニットまたはCPUと称され得る)に加えて、システム1200は、ネットワーク接続デバイス1220と、ランダムアクセスメモリ(RAM)1230と、読取専用メモリ(ROM)1240と、二次記憶装置1250と、入力/出力(I/O)デバイス1260とを含む場合がある。ある場合には、これらの構成要素のうちのいくつかは、存在しなくてもよく、または相互の組み合わせ、もしくは図示されない他の構成要素との種々の組み合わせとして、組み合わされ得る。これらの構成要素は、単一の物理エンティティ内、または2つ以上の物理エンティティ内に位置する場合がある。プロセッサ1210によって為されると本明細書に記載するいずれの措置も、プロセッサ1210のみ図中に示される、もしくは示されない1つ以上の構成要素と協働するプロセッサ1210によって為される場合がある。
プロセッサ1210は、それがネットワーク接続デバイス1220、RAM1230、ROM1240、または二次記憶装置1250(ハードディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、または光ディスク等、種々のディスクベースのシステムを含む場合がある)からアクセスする場合がある、命令、コード、コンピュータプログラム、またはスクリプトを実行する。1つのプロセッサ1210のみが示されているが、複数のプロセッサが存在し得る。したがって、命令が、プロセッサによって実行されているように述べられ得るが、命令は、同時に、順次、あるいは別様に1つまたは複数のプロセッサによって実行され得る。プロセッサ1210は、1つ以上のCPUチップとして実装され得る。
ネットワーク接続デバイス1220は、モデム、モデムバンク、イーサネット(登録商標)デバイス、ユニバーサルシリアルバス(USB)インターフェースデバイス、シリアルインターフェース、トークンリングデバイス、光ファイバ分散データインターフェース(FDDI)デバイス、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)デバイス、符号分割多重アクセス(CDMA)デバイス、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(GSM)無線送受信機デバイス等の無線送受信機デバイス、マイクロ波アクセス用の世界的相互運用性(WiMAX)デバイス、および/またはネットワークに接続するための他の公知のデバイスの形態を成し得る。これらのネットワーク接続性デバイス1220によって、プロセッサ1210が、情報を受信する場合があるか、またはプロセッサ1210が情報を出力する場合がある、インターネット、あるいは1つ以上の電気無線通信ネットワークまたは他のネットワークと、プロセッサ1210が通信することを可能にし得る。
また、ネットワーク接続デバイス1220は、無線周波数信号またはマイクロ波周波数信号等の電磁波の形態で、データを無線で送信および/または受信することが可能な1つ以上の送受信機構成要素1225も含む場合がある。代替として、データは、導体の表面内または上を、同軸ケーブル内、導波管内、光ファイバ等の光媒体内、あるいは他の媒体内を伝播し得る。送受信機構成要素1225は、別個の受信および送信ユニット、または単一の送受信機を含み得る。送受信機1225によって送信または受信される情報は、プロセッサ1210によって処理されたデータ、またはプロセッサ1210によって実行される命令を含み得る。そのような情報は、例えば、コンピュータデータベースバンド信号または搬送波の中に具現化される信号の形態で、ネットワークから受信し、ネットワークに出力され得る。データは、データを処理または生成するか、あるいはデータを送信または受信するかのいずれかに対して、望ましいとされ得る、異なるシーケンスに従って順序付けられ得る。ベースバンド信号、搬送波に統合される信号、あるいは現在使用されている、または今後開発される他の種類の信号は、送信媒体と称され得、当業者に周知のいくつかの方法に従って生成され得る。
RAM1230を用いて、揮発性データ、および可能性として、プロセッサ1210によって実行される命令を記憶する場合がある。ROM1240は、典型的には、二次記憶装置1250のメモリ容量より小さいメモリ容量を有する、不揮発性メモリデバイスである。ROM1240を用いて、命令、および可能性として、命令の実行中に読み取られるデータを記憶する場合がある。RAM1230およびROM1240の両方へのアクセスは、典型的には、二次記憶装置1250へのアクセスよりも高速である。二次記憶装置1250は、典型的には、1つ以上のディスクドライブまたはテープドライブから成り、RAM1230が全ての作業用データを保持するのに十分大きくない場合、データの不揮発性保存用に、またはオーバーフローデータ記憶デバイスとして使用される場合がある。二次記憶装置1250は、プログラムが実行用に選択される時、RAM1230へロードされるプログラムを記憶するために使用され得る。
I/Oデバイス1260は、液晶ディスプレイ(LCD)、タッチスクリーンディスプレイ、キーボード、キーパッド、スイッチ、ダイヤル、マウス、トラックボール、音声認識装置、カードリーダ、紙テープ読取機、プリンタ、ビデオモニタ他の公知の入出力デバイスを含み得る。また、送受信機1225は、ネットワーク接続デバイス1220の構成要素である代わりに、またはそれに加えて、I/Oデバイス1260の構成要素であると見なされる場合がある。I/Oデバイス1260の一部または全部は、ディスプレイ902および入力904等、UE901の上述の図面に描写される種々の構成要素に実質的に類似し得る。
以下の第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)技術仕様書(TS)は、全ての目的について、参照することにより本明細書に組み込まれる。TS23.401、TS23.203、TS36.331、TS36.304、TS36.321、およびTS36.300。以下の米国特許出願もまた、全ての目的について、参照することにより本明細書に組み込まれる。2005年12月14日に出願の第11/302,263号、2006年5月17日に出願の第60/747,466号、2006年8月14日に出願の第11/464,380号、2007年8月20日に出願の第60/956,785号、2008年8月20日に出願の第12/195,018号、2008年6月13日に出願の第61/061,359号、2008年6月23日に出願の第61/074,856号、2008年8月7日に出願の第61/086,955号、2008年8月18日に出願の第61/089,731号、および2008年11月13日に出願の第12/270,522号。
ある実施形態では、媒体アクセス制御(MAC)層を通して、ユーザ機器(UE)からアクセスデバイスに高速休止(FD)指示を送信するための方法を提供する。方法は、長期間にわたってそれ以上データがないという指示を上位層から受信するステップと、MAC制御要素を生成してアクセスデバイスに送信するステップとを含む。
別の実施形態では、UEからのFD指示に応答する方法を提供する。方法は、UEとの接続を解放するステップと、UEを、接続モードからアイドルモードに移動させるステップと、アップリンクリソースを解放してチャネル状態報告のアップリンク送信を停止するように、再構成メッセージで返答するステップと、時間整合コマンドをUEに送信することを停止するステップと、のうちの少なくとも1つによって、FD指示に応答するステップを含む。
別の実施形態では、媒体アクセス制御(MAC)層を通して、UEからのFD指示に応答する方法を提供する。方法は、FD指示をトリガした可能性のある、UEに対する継続中のデータ転送活動があるかどうかを決定するステップと、継続中のデータ転送活動がある場合に、FD指示を無視するステップとを含む。
別の実施形態では、無線リソース制御(RRC)プロトコル層を通して、UEからアクセスデバイスにFD指示を送信するための方法を提供する。方法は、アップリンク(UL)時間整合(TA)がUEとアクセスデバイスとの間で維持されている時に、スケジューリング要求(SR)を送信し、アップリンク許可を受信し、RRC FD指示を送信するステップを含む。
別の実施形態では、無線アクセス技術間(RAT)ハンドオーバー中にFD指示を処理するための方法を提供する。方法は、ハンドオーバー中にRRC接続再構成メッセージを用いて、FD構成パラメータをロングタームエボリューション(LTE)ネットワークに送信するステップを含む。
別の実施形態では、UEを提供する。UEは、長期間にわたってそれ以上データがないという指示を上位層から受信し、MAC制御要素を生成してアクセスデバイスに送信することによって、UEが、MAC層を通して、FD指示をアクセスデバイスに送信するように構成される、プロセッサを含む。
別の実施形態では、アクセスデバイスを提供する。アクセスデバイスは、UEとの接続を解放することと、UEを、接続モードからアイドルモードに移動させることと、アップリンクリソースを解放してチャネル状態報告のアップリンク送信を停止するように、再構成メッセージで返答することと、時間整合コマンドをUEに送信することを停止することと、のうちの少なくとも1つによって、UEからのFD指示に応答するように構成される、プロセッサを含む。
別の実施形態では、アクセスデバイスを提供する。アクセスデバイスは、FD指示をトリガした可能性のある、UEに対する継続中のデータ転送活動があるかどうかを決定し、継続中のデータ転送活動がある場合に、FD指示を無視することによって、アクセスデバイスが、MAC層を通して、UEからのFD指示に応答するように構成される、プロセッサを含む。
別の実施形態では、UEを提供する。UEは、UEが、RRCプロトコル層を通して、アクセスデバイスにFD指示を送信し、UL TAがUEとアクセスデバイスとの間で維持されている時に、UEが、スケジューリング要求を送信し、アップリンク許可を受信し、RRC FD指示を送信するように構成される、プロセッサを含む。
別の実施形態では、UEを提供する。UEは、ハンドオーバー中にRRC接続再構成メッセージを用いて、FD構成パラメータをLTEネットワークに送信することによって、UEが、RAT間ハンドオーバー中に、FD指示を処理するように構成される、プロセッサを含む。
本開示において複数の実施形態を提供してきたが、開示されたシステムおよび方法は、本発明の精神または範囲から逸脱することなく、多数の他の特定の形態で具体化され得ることを理解されたい。本実施例は、制限的ではなく例証的と見なされ、本明細書で提供される詳細に限定されることを意図しない。例えば、種々の要素または構成要素を、別のシステムに組み入れるか、または一体化し得、あるいは、ある特徴を省略するか、または実装しなくてもよい。
また、別のまたは別個のものとして種々の実施形態の中で説明および例証される技術、システム、サブシステム、および方法は、本開示の範囲から逸脱することなく、他のシステム、モジュール、技術、または方法と組み合わせても、または一体化し得る。連結もしくは直接連結または相互に通信するように図示または説明される他のアイテムは、電気的、機械的、またはその他の方法かどうかにかかわらず、何らかのインターフェース、デバイス、または中間構成要素を通して、間接的に連結または通信し得る。変更、置換、および改変の他の例は、当業者により解明可能であり、本明細書で開示される精神および範囲から逸脱することなく行うことができる。

Claims (6)

  1. ユーザ機器(UE)によって実行される方法であって、該方法は、
    該UEに割り当てられた1つ以上のベアラのタイプがバックグラウンドまたは双方向であるときに、よりエネルギー効率の良い状態またはよりエネルギー効率の良いモードの要求を送信することを決定することと、
    該決定することに基づいて、該要求を送信することと
    を含む、方法。
  2. ネットワーク構成要素によって実行される方法であって、該方法は、
    ユーザ機器(UE)に割り当てられた1つ以上のベアラのタイプがバックグラウンドまたは双方向であるときに、該UEがよりエネルギー効率の良い状態またはよりエネルギー効率の良いモードの要求を送信することを可能にすることを決定することと、
    該決定することに基づいて、指示を生成することと、
    該指示を該UEに送信することと
    を含む、方法。
  3. 前記指示を送信することは、RRC接続再構成メッセージを送信することを含む、請求項に記載の方法。
  4. 送信機と受信機とメモリとプロセッサとを含むユーザ機器(UE)であって、該プロセッサは、
    該UEに割り当てられた1つ以上のベアラのタイプがバックグラウンドまたは双方向であるときに、よりエネルギー効率の良い状態またはよりエネルギー効率の良いモードの要求を送信することを決定することと、
    該決定することに基づいて、該要求を送信することと
    を行うように構成されている、UE。
  5. 送信機と受信機とメモリとプロセッサとを含むネットワーク構成要素であって、該プロセッサは、
    ユーザ機器(UE)に割り当てられた1つ以上のベアラのタイプがバックグラウンドまたは双方向であるときに、該UEがよりエネルギー効率の良い状態またはよりエネルギー効率の良いモードの要求を送信することを可能にすることを決定することと、
    該決定することに基づいて、指示を生成することと、
    該指示を該UEに送信することと
    を行うように構成されている、ネットワーク構成要素。
  6. 前記指示を送信することは、RRC接続再構成メッセージを送信することを含む、請求項に記載のネットワーク構成要素。
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