JP6385916B2 - 無線アクセスネットワーク間接続モードモビリティ - Google Patents

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Description

[0001]本開示は、概して、通信システムに関するものである。本開示は、より具体的には、無線通信システムにおけるセル間移行のための方法に関するものである。
[0002]様々な電気通信サービス、例えば、テレフォニー、映像、データ、メッセージング、ブロードキャスト、等、を提供することを目的として無線通信システムが広範囲にわたって配備されている。典型的な無線通信システムは、利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅、送信電力)を共有することによって複数のユーザとの通信をサポートすることが可能な多元接続技術を採用することができる。該多元接続技術の例は、符号分割多元接続(CDMA)システムと、時分割多元接続(TDMA)システムと、周波数分割多元接続(FDMA)システムと、直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムと、単一搬送波周波数分割多元接続(SC−FDMA)システムと、時分割同期符号分割多元接続(TD−SCDMA)システムと、を含む。
[0003]これらの多元接続技術は、異なる無線デバイスが地方自治体、国、地域、さらには地球レベルで通信するのを可能にする共通プロトコルを提供するために様々な電気通信規格で採用されている。新生の電気通信規格の一例は、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution)(LTE)である。LTEは、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)によって公布されたユニバーサル移動体通信システム(UMTS)モバイル規格の一組の拡張である。それは、スペクトル効率を向上させることによってモバイルブロードバンドインターネットアクセスをより良くサポートし、コストを低減させ、サービスを向上させ、新スペクトルを利用し、及びダウンリンク(DL)でのOFDMA、アップリンク(UL)でのSC−FDMA、及び多入力多出力(MIMO)アンテナ技術を使用するその他のオープン規格とより良く統合するように設計されている。しかしながら、モバイルブロードバンドアクセス要求が増大し続けるのに従い、LTE技術のさらなる改良の必要性が存在する。好ましくは、これらの改良は、その他の多元接続技術及びこれらの技術を採用する電気通信規格に適用可能であるべきである。
[0004]本開示の一態様では、無線通信方法は、モビリティコマンド(mobility command)、例えば、セル変更命令(CCO)、が受信されたときに又は再選択が行われたときにアイドルモードシグナリングリダクション(Idle mode Signaling Reduction)(ISR)を無視するか又はローカルで非アクティブ化する(deactivate)。
[0005]本開示の一態様では、ユーザ装置(UE)は、ISRがアクティブである間にモビリティ手順(mobility procedure)が要求されることを決定することができる。モビリティ手順は、モビリティコマンドが受信されるか又は再選択が要求されるときに要求することができる。モビリティコマンドは、CCOを備えることができる。モビリティコマンドを受信した時点で、UEは、第1のネットワークから第2のネットワークに移動することができる。UEは、第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始することができる。UEは、ネットワークを更新するためにアップリンク信号を送信することができる。幾つかの実施形態では、位置管理手順を開始することは、ISRをローカルで非アクティブ化することを含む。幾つかの実施形態では、UEは、ISRを無視することができる。
[0006]本開示の一態様では、位置管理手順を開始することは、ルーティングエリア更新(RAU)要求、トラッキングエリア更新(TAU)要求、及びセル更新要求のうちの1つ以上を備える更新要求をアップリンク信号で送信することを含む。更新要求を送信することは、UEに割り当てられたリソースを解放することをネットワークゲートウェイに行わせることができる。
[0007]一例では、第2のネットワークは、GSM(登録商標)/Edge無線アクセスネットワーク(GERAN)を備えることができ、位置管理手順は、RAU手順を備えることができる。他の例では、第2のネットワークは、GERANを備え、位置管理手順を開始することは、セル更新メッセージ又はセル通知メッセージのうちの少なくとも1つを送信することを含む。他の例では、第2のネットワークは、エボルブドユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)を備え、位置管理手順は、TAU手順を備える。
[0008]本開示の一態様では、第1のネットワークは、第2のネットワークによって採用された無線アクセス技術(RAT)と異なるRATを採用することができる。一例では、第1のネットワークは、GERANを備え、第2のネットワークは、E−UTRANを備え、モビリティコマンドは、CCOコマンドを備える。他の例では、第1のネットワークは、GERANを備え、第2のネットワークは、E−UTRANを備え、モビリティコマンドは、GERANパケット転送モードからの再選択を備える。
本開示の一態様では、UEは、第2のネットワークで送信するためにデータが入手可能であるかどうかを決定し、データが入手可能でないと決定されたときにパケットネットワークでの送信のためのデータを生成し、生成されたデータを送信するための許可を第2のネットワークの基地局から得るためのアップリンク信号を送信する。パケットネットワークでの送信のために生成されたデータは、第2のネットワークがGERANである場合はヌルLLC PDUを備えることができる。アップリンク信号を送信することは、チャネル要求を送信することを備えることができる。位置管理手順を開始することは、RAU要求又はTAU要求をサービング汎用パケット無線サービスサポートノード(SGSN)に送信することを備えることができる。位置管理手順を開始することは、セル更新メッセージ又はセル通知メッセージをSGSNに送信することを備えることができる。
[0010]他の態様では、無線通信のための方法、装置、及びコンピュータプログラム製品が提供され、ユーザ装置は、アイドルモードシグナリングリダクション(ISR)がアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへの無線アクセス技術(RAT)間モビリティ手順を行い、RAT間モビリティ手順の完了に関連させてISRをローカルで非アクティブ化し、第2のネットワークで位置管理手順を開始する。第1及び第2のネットワークの各々のタイプ、及び第1のネットワークに関するUEの接続状態に依存して、第1のネットワークから受信されたモビリティコマンドに応答して、又はUEによって検出された第1のネットワークのモビリティ状態に応答して、モビリティ手順を実施することができる。
[0011]
ネットワークアーキテクチャの例を示した図である。
[0012]
アクセスネットワークの例を示した図である。
[0013]
LTEにおけるDLフレーム構造の例を示した図である。
[0014]
LTEにおけるULフレーム構造の例を示した図である。
[0015]
ユーザ及び制御プレーンに関する無線プロトコルアーキテクチャの例を示した図である。
[0016]
アクセスネットワークにおけるエボルブドノードB及びユーザ装置の例を示した図である。
[0017]
無線アクセス技術を例示したブロック図である。
[0018]
無線アクセス技術を例示したタイミング図である。
[0019]
無線アクセス技術を例示したタイミング図である。
[0020]
無線通信方法のフローチャートである。
[0021]
典型的な装置における異なるモジュール/手段/コンポーネント間でのデータの流れを例示した概念的データフロー図である。
[0022]
処理システムを採用する装置に関するハードウェア実装の例を示した図である。
[0023]
無線通信方法のフローチャートである。
[0024]
典型的な装置における異なるモジュール/手段/コンポーネント間でのデータの流れを例示した概念的データフロー図である。
[0025]
処理システムを採用する装置に関するハードウェア実装の例を示した図である。
添付図と関係させて以下において示される詳細な発明を実施するための形態は、様々な構成の説明であることが意図され、ここにおいて説明される概念を実践することができる構成のみを表すことは意図されない。詳細な発明を実施するための形態は、様々な概念の徹底的な理解を提供することを目的とする特定の詳細を含む。しかしながら、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実践可能であることが当業者にとって明確であろう。幾つかの例においては、該概念を曖昧にすることを回避するためによく知られた構造及びコンポーネントはブロック図形で示される。
今度は、電気通信システムの幾つかの態様が様々な装置及び方法を参照して提示される。これらの装置及び方法は、以下の詳細な発明を実施するための形態において説明され、様々なブロック、モジュール、コンポーネント、回路、ステップ、プロセス、アルゴリズム、等(総称して“要素”と呼ばれる)によって添付図において例示される。これらの要素は、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、又はそれらのあらゆる組み合わせを用いて実装することができる。該要素がハードウェア又はソフトウェアとして実装されるかは、特定の用途及び全体的システムに対して課せられた設計上の制約事項に依存する。
一例として、要素、要素のいずれかの一部分、又は要素のあらゆる組み合わせは、1つ以上のプロセッサを含む“処理システム”を用いて実装することができる。プロセッサの例は、この開示全体を通じて説明される様々な機能を果たすように構成されたマイクロプロセッサと、マイクロコントローラと、デジタル信号プロセッサ(DSP)と、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)と、プログラマブル論理デバイス(PLD)と、ステートマシンと、ゲーテッド(gated)ロジックと、ディスクリートハードウェア回路と、その他の適切なハードウェアと、を含む。処理システム内の1つ以上のプロセッサが、ソフトウェアを実行することができる。ソフトウェアは、命令、命令セット、コード、コードセグメント、プログラムコード、プログラム、サブプログラム、ソフトウェアモジュール、アプリケーション、ソフトウェアアプリケーション、ソフトウェアパッケージ、ルーチン、サブルーチン、オブジェクト、エクセキュータブル(executable)、実行スレッド、プロシージャ、関数、等を意味すると広義に解釈されるものとし、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、ハードウェア記述言語、又はその他のいずれとして呼ばれるかを問わない。
従って、1つ以上の典型的な実施形態では、説明される機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、又はそれらのあらゆる組み合わせにおいて実装することができる。ソフトウェアにおいて実装される場合は、これらの機能は、コンピュータによって読み取り可能な媒体において1つ以上の命令又はコードとして格納すること又は符号化することができる。コンピュータによって読み取り可能な媒体は、コンピュータ記憶媒体を含む。記憶媒体は、コンピュータによってアクセスすることができるあらゆるその他の利用可能な媒体であることができる。一例として、及び制限することなしに、該コンピュータによって読み取り可能な媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROM又はその他の光学ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置又はその他の磁気記憶装置、又は、命令又はデータ構造の形態で希望されるプログラムコードを搬送又は格納するために使用することができ及びコンピュータによってアクセス可能なあらゆるその他の媒体、を含むことができる。ここにおいて用いられるときのディスク(disk及びdisc)は、コンパクトディスク(CD)(disc)と、レーザディスク(disc)と、光ディスク(disc)と、デジタルバーサタイルディスク(DVD)(disc)と、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)と、ブルーレイディスク(disc)と、を含み、ここで、diskは、通常は磁気的にデータを複製し、discは、レーザを用いて光学的にデータを複製する。上記の組合せも、コンピュータによって読み取り可能な媒体の適用範囲に含められるべきである。
図1は、LTEネットワークアーキテクチャ100を例示した図である。LTEネットワークアーキテクチャ100は、エボルブドパケットシステム(Evolved Packet System)(EPS)100と呼ぶことができる。EPS100は、1つ以上のUE102と、E−UTRAN104と、エボルブドパケットコア(EPC)110と、ホームサブスクライバサーバ(HSS)120と、オペレータのIPサービス122と、を含むことができる。EPSは、その他のアクセスネットワークと相互接続可能であるが、簡略化を目的として、これらのエンティティ/インタフェースは示されていない。示されるように、EPSは、パケット交換サービスを提供するが、当業者は簡単に評価するように、本開示全体を通じて提示される様々な概念は、回線交換サービスを提供するネットワークに拡張することができる。
[0031]E−UTRANは、エボルブドノードB(eNB)106と、その他のeNB108と、を含む。eNB106は、UE102に向けてのユーザ及び制御プレーンプロトコル終端を提供する。eNB106は、X2インタフェース(例えば、バックホール)を介してその他のeNB108に接続することができる。eNB106は、基地局、ベーストランシーバ局、無線基地局、無線トランシーバ、トランシーバファンクション、ベーシックサービスセット(BSS)、拡張サービスセット(ESS)、又はその他の適切な用語で呼ばれることもある。eNB106は、UE102に関するEPC110にアクセスポイントを提供する。UE102の例は、携帯電話、スマートフォン、セッション開始プロトコル(SIP)フォン、ラップトップ、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、衛星無線、全地球測位システム、マルチメディアデバイス、ビデオデバイス、デジタルオーディオプレーヤー(例えば、MP3プレーヤー)、カメラ、ゲームコンソール、又はその他の同様の機能を有するデバイスを含む。UE102は、当業者によって、移動局、加入者局、モバイルユニット、加入者ユニット、無線ユニット、遠隔ユニット、モバイルデバイス、無線デバイス、無線通信デバイス、遠隔デバイス、モバイル加入者局、アクセス端末、モバイル端末、無線端末、遠隔端末、ハンドセット、ユーザエージェント、モバイルクライアント、クライアント、又はその他の適切な用語で呼ばれることもある。
[0032]eNB106は、S1インタフェースによってEPC110に接続される。EPC110は、モビリティ管理エンティティ(MME)112と、その他のMME114と、サーヒングゲートウェイ116と、パケットデータネットワーク(PDN)ゲートウェイ118と、を含む。MME112は、UE102とEPC110との間のシグナリングを処理する制御ノードである。概して、MME112は、ベアラ及び接続管理を提供する。すべてのユーザIPパケットがサービングゲートウェイ116を通じて転送され、それ自体はPDNゲートウェイ118に接続される。PDNゲートウェイ118は、UE IPアドレス割り当て及びその他の機能を提供する。PDNゲートウェイ118は、オペレータのIPサービス122に接続される。オペレータのIPサービス122は、インターネットと、イントラネットと、IPマルチメディアサブシステム(IMS)と、PSストリーミングサービス(PSS)と、を含むことができる。
[0033]図2は、LTEネットワークアーキテクチャにおけるアクセスネットワーク200の例を示した図である。この例では、アクセスネットワーク200は、幾つかのセルラー領域(セル)202に分割される。1つ以上のより低い電力クラスのeNB208が、セル202のうちの1つ以上と重なり合うセルラー領域210を有することができる。より低い電力クラスのeNB208は、フェムトセル(例えば、ホームeNB(HeNB))、ピコセル、マイクロセル、又はリモートラジオヘッド(RRH)であることができる。マクロeNB204は、各々、各々のセル202に割り当てられ、セル202内のすべてのUE206に関してEPC110にアクセスポイントを提供するように構成される。アクセスネットワーク200のこの例では集中型のコントローラは存在しないが、代替構成では集中型のコントローラを使用することができる。eNB204は、無線ベアラ制御、アドミッション制御、モビリティ制御、スケジューリング、セキュリティ、及びサービングゲートウェイ116への接続性を含むすべての無線関連機能を担当する。
[0034]アクセスネットワーク200によって採用される変調及び多元接続方式は、展開されている特定の電気通信規格に依存して異なることができる。LTE用途では、周波数分割複信(FDD)及び時分割複信(TDD)の両方をサポートするためにDLではOFDMが使用され、ULではSC−FDMAが使用される。当業者が以下の詳細な説明から容易に評価するように、ここにおいて提示される様々な概念は、LTE用途に非常に適する。しかしながら、これらの概念は、その他の変調及び多元接続技法を採用するその他の電気通信規格に容易に拡張することができる。例として、これらの概念は、Evolution−Data Optimized(EV−DO)又はウルトラモバイルブロードバンド(UMB)に拡張することができる。EV−DO及びUMBは、CDMA2000規格系統の一部として第3世代パートナーシッププロジェクト2(3GPP2)によって公布されたエアインタフェース規格であり、移動局にブロードバンドインターネットアクセスを提供するためにCDMAを採用する。これらの概念は、ワイドバンド−CDMA(W−CDMA)及びCDMAのその他の変形、例えば、TD−SCDMA、を採用するユニバーサル地上無線アクセス(UTRA)、TDMAを採用するグローバル移動体通信システム(GSM)、及びOFDMAを採用するエボルブドUTRA(E−UTRA)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、及びFlash−OFDMに対しても拡張することができる。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE及びGSMは、3GPP組織からの文書において記述される。CDMA2000及びUMBは、3GPP2組織からの文書において記述される。実際の無線通信規格及び採用される多元接続技術は、特定の用途及びシステムに課せられた全体的な設計上の制約事項に依存する。
[0035]eNB204は、MIMO技術をサポートする複数のアンテナを有することができる。MIMO技術の使用は、eNB204が空間多重化、ビーム形成、及び送信ダイバーシティをサポートするために空間領域を利用するのを可能にする。空間多重化は、異なるストリームのデータを同じ周波数で同時に送信するために使用することができる。データストリームは、データレートを増大させるために単一のUE206に送信すること又は全体的システムの容量を増大させるために複数のUE206に送信することができる。これは、各データストリームを空間的にプリコーディングし(すなわち、振幅及び位相のスケーリングを適用し)、次に、各々の空間的にプリコーディングされたストリームをDLで複数の送信アンテナを通じて送信することによって達成される。空間的にプリコーディングされたデータストリームは、異なる空間的シグナチャを持ってUE206に到着し、そのことは、各々のUE206がそのUE206に向けられた1つ以上のデータストリームを復元するのを可能にする。ULにおいて、各UE206は、空間的にプリコーディングされたデータストリームを送信し、それは、eNB204が各々の空間的にプリコーディングされたデータストリームのソースを識別するのを可能にする。
[0036]空間多重化は、概して、チャネル状態が良好なときに使用される。チャネル状態が好ましくないときには、送信エネルギーを1つ以上の方向に集中させるためにビーム形成を使用することができる。これは、複数のアンテナを通じての送信のためにデータを空間的にプリコーディングすることによって達成することができる。セルの縁部において優れたカバレッジを達成するために、単一ストリームビーム形成送信を送信ダイバーシティと組み合わせて使用することができる。
[0037]後続する詳細な説明では、アクセスネットワークの様々な態様が、DLでOFDMをサポートするMIMOシステムを参照して説明される。OFDMは、OFDMシンボル内の幾つかの副搬送波にわたってデータを変調する拡散スペクトル技法である。それらの副搬送波は、正確な周波数で間隔をあけて置かれる。この間隔は、受信機が副搬送波からデータを復元するのを可能にする“直交性”を提供する。時間領域では、OFDMシンボル間の干渉に対処するためにガード間隔(例えば、サイクリックプリフィックス)を各OFDMシンボルに加えることができる。ULは、高いピーク対平均電力比(PAPR)を補償するためにDFT拡散OFDM信号の形態でSC−FDMAを使用することができる。
[0038]図3は、LTEにおけるDLフレーム構造の例を示した図300である。フレーム(10ms)は、10の均等にサイズが設定されたサブフレームに分割することができる。各サブフレームは、2つの連続するタイムスロットを含むことができる。2つのタイムスロットを表すためにリソース格子(resource grid)を使用することができ、各タイムスロットは1つのリソースブロックを含む。リソース格子は、複数のリソース要素に分割される。LTEでは、リソースブロックは、周波数領域において12の連続する副搬送波を含み、各OFDMシンボル内の通常のサイクリックプリフィックスに関しては、時間領域において7つの連続するOFDMシンボル、又は84のリソース要素を含む。拡張されたサイクリックプリフィックスに関しては、リソースブロックは、時間領域において6つの連続するOFDMシンボルを含み、72のリソース要素を有する。R302、304として示されるリソース要素の一部は、DL基準信号(DL−RS)を含む。DL−RSは、各セルごとのRS(CRS)(共通のRSと呼ばれることもある)と、各UEごとのRS(UE−RS)304と、を含む。UE−RS304は、対応する物理DL共有チャネル(PDSCH)がマッピングされるリソースブロックのみにおいて送信される。各リソース要素によって搬送されるビット数は、変調方式に依存する。従って、UEが受信するリソースブロックが多いほど、変調方式が高くなり、UEに関するデータレートが高くなる。
[0039]図4は、LTEにおけるULフレーム構造の例を示した図400である。ULに関する利用可能なリソースブロックは、データ部及び制御部に分割することができる。制御部は、システム帯域幅の2つの縁部において形成することができ、設定可能なサイズを有することができる。制御部内のリソースブロックは、制御情報の送信のためにUEに割り当てることができる。データ部は、制御部に含まれない全リソースブロックを含むことができる。ULフレーム構造の結果として、データ部は隣接する副搬送波を含むことになり、それは、データ部内のすべての隣接する副搬送波が単一のUEに割り当てられるのを可能にする。
[0040]UEには、eNBに制御情報を送信するために制御部内のリソースブロック410a、410bを割り当てることができる。UEには、eNBにデータを送信するためにデータ部内のリソースブロック420a、420bを割り当てることもできる。UEは、制御部内の割り当てられたリソースブロックにおける物理UL制御チャネル(PUCCH)で制御情報を送信することができる。UEは、データ部内の割り当てられたリソースブロックにおける物理UL共有チャネル(PUSCH)ではデータのみ又はデータと制御情報の両方を送信することができる。UL送信は、サブフレームの両方のスロットにまたがることができ及び周波数ホッピングすることができる。
[0041]初期のシステムアクセスを行い、物理ランダムアクセスチャネル(PRACH)430においてUL同期化を達成するために一組のリソースブロックを使用することができる。PRACH430は、ランダムシーケンスを搬送し、ULデータ/シグナリングは搬送することができない。各ランダムアクセスプリアンブルは、6つの連続するリソースブロックに対応する帯域幅を占有する。開始周波数は、ネットワークによって指定される。すなわち、ランダムアクセスプリアンブルの送信は、幾つかの時間及び周波数リソースに制限される。PRACHに関する周波数ホッピングは存在しない。PRACH試行は、単一のサブフレーム(1ms)内で又は幾つかの隣接するサブフレームのシーケンス内で搬送され、UEは、フレーム(10ms)当たり単一のPRACH試行のみを行うことができる。
[0042]図5は、LTEにおけるユーザ及び制御プレーンに関する無線プロトコルアーキテクチャの例を示した図500である。UE及びeNBに関する無線プロトコルアーキテクチャは、3つの層、層1、層2、及び層3、とともに示される。層1(L1層)は、最低層であり、様々な物理層信号処理機能を実装する。L1層は、ここでは物理層506と呼ばれる。層2(L2層)508は、物理層506の上層であり、物理層506を通じてのUEとeNBとの間のリンクを担当する。
[0043]ユーザプレーンでは、L2層508は、メディアアクセス制御(MAC)副層510と、無線リンク制御(RLC)副層512と、パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)514パケットデータコンバージェンスプロトコル(PDCP)514副層と、を含み、それらは、ネットワーク側においてeNBで終端される。示されていないが、UEは、L2層508の上方において幾つかの上位層を有することができ、ネットワーク側においてPDNゲートウェイで終端されるネットワーク層(例えば、IP層)と、接続の他方の端部(例えば、遠方の端部のUE、サーバ、等)において終端されるアプリケーション層と、を含む。
[0044]PDCP副層5614は、異なる無線ベアラと論理チャネルとの間での多重化を提供する。PDCP副層514は、無線送信オーバーヘッドを低減させるための上位層データパケットのためのヘッダ圧縮、データパケットを暗号化することによるセキュリティ、及びeNB間でのUEに関するハンドオーバーサポートも提供する。RLC副層512は、上位層データパケットのセグメンテーションと再組立、失われたデータパケットの再送信、及びハイブリッド自動再送要求(HARQ)に起因する順序外れの受信を補償するためのデータパケットの順序再設定を提供する。MAC副層510は、論理及びトランスポートチャネル間での多重化を提供する。MAC副層510は、UE間で1つのセル内の様々な無線リソース(例えば、リソースブロック)を割り当てることも担当する。MAC副層510は、HARQ動作も担当する。
[0045]制御プレーンにおいて、UE及びeNBに関する無線プロトコルアーキテクチャは、物理層506及びL2層508に関して実質的に同じであり、制御プレーンに関するヘッダ圧縮機能が存在しないことだけ異なる。制御プレーンは、層3(L3層)内の無線リソース制御(RRC)副層516も含む。RRC副層516は、無線リソース(すなわち、無線ベアラ)を入手すること及びeNBとUEとの間でのRRCシグナリングを用いて下位層をコンフィギュレーションすることを担当する。
[0046]図6は、アクセスネットワークにおいてUE650と通信中のeNB610のブロック図である。DLでは、コアネットワークからの上位層パケットがコントローラ/プロセッサ675に提供される。コントローラ/プロセッサ675は、L2層の機能を実装する。DLでは、コントローラ/プロセッサ675は、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットのセグメンテーションと順序再設定、論理チャネルとトランスポートチャネル間での多重化、及び様々な優先度メトリックに基づくUE650への無線リソース割り当てを提供する。コントローラ/プロセッサ675は、HARQ動作、失われたパケットの再送信、及びUE650へのシグナリングも担当する。
[0047]送信(TX)プロセッサ616は、L1層(すなわち、物理層)に関する様々な信号処理機能を実装する。信号処理機能は、UE650での前方誤り訂正(FEC)を容易にするためのコーディングとインターリービング、及び様々な変調方式(例えば、二位相偏移変調(BPSK)、四位相偏移変調(QPSK)、M位相偏移変調(M−PSK)、M直交振幅変調(M−QAM))に基づく信号点配置へのマッピングを含む。次に、コーディング及び変調されたシンボルが並列ストリームに分割される。各ストリームは、OFDM副搬送波にマッピングされ、時間及び/又は周波数領域において基準信号(例えば、パイロット)と多重化され、次に、逆高速フーリエ変換(IFFT)を用いてひとつに結合され、時間領域OFDMシンボルストリームを搬送波する物理チャネルが生成される。OFDMストリームは、複数の空間ストリームを生成するために空間的にプリコーディングされる。コーディング及び変調方式を決定するために、及び空間処理のために、チャネル推定器674からのチャネル推定値を使用することができる。チャネル推定値は、基準信号及び/又はUE650によって送信されたチャネル状態フィードバックから導き出すことができる。次に、各空間ストリームが、別々の送信機618TXを介して異なるアンテナ620に提供される。各送信機618TXは、送信のために各々の空間ストリームとともにRF搬送波を変調する。
[0048]UE650において、各受信機654RXは、それの各々のアンテナを通じて信号を受信する。各受信機654RXは、変調されてRF搬送波に乗せられた情報を復元し、その情報を受信(RX)プロセッサ656に提供する。RXプロセッサ656は、L1層の様々な信号処理機能を実装する。RXプロセッサ656は、UE650に向けられた空間ストリームを復元するために情報に対する空間処理を行う。複数の空間ストリームがUE650に向けられている場合は、それらは、RXプロセッサ656によって単一のOFDMシンボルストリームに結合することができる。RXプロセッサ656は、高速フーリエ変換(FFT)を用いてOFDMシンボルストリームを時間領域から周波数領域に変換する。周波数領域の信号は、OFDM信号の各副搬送波に関して別々のOFDMシンボルストリームを備える。各副搬送波、及び基準信号上のシンボルは、eNB610によって送信された最も可能性が高い信号点配置点を決定することによって復元及び復調される。これらのソフト決定(soft decision)は、チャネル推定器658によって計算されたチャネル推定値に基づくことができる。次に、物理チャネルにおいてeNB610によって最初に送信されたデータ及び制御信号を復元するためにソフト決定が復号及びデインターリービングされる。次に、データ及び制御信号がコントローラ/プロセッサ659に提供される。
[0049]コントローラ/プロセッサ659は、L2層を実装する。コントローラ/プロセッサは、プログラムコード及びデータを格納するメモリ660と関連付けることができる。メモリ660は、コンピュータによって読み取り可能な媒体と呼ぶことができる。ULでは、コントローラ/プロセッサ659は、コアネットワークから上位層パケットを復元するためのトランスポートチャネルと論理チャネル間での多重化解除、パケット再組立、復号、ヘッダ伸長、制御信号処理を提供する。上位層パケットは、データシンク662に提供され、それは、L2層の上方のすべてのプロトコル層を表す。L3処理のために様々な制御信号もデータシンク662に提供することができる。コントローラ/プロセッサ659は、HAQR動作をサポートするために肯定応答(ACK)及び/又は否定応答(NACK)プロトコルを使用する誤り検出も担当する。
[0050]ULでは、データソース667は、上位層パケットをコントローラ/プロセッサ659に提供するために使用される。データソース667は、L2層の上方のすべてのプロトコル層を表す。eNB610によるDL送信と関連して説明される機能と同様に、コントローラ/プロセッサ659は、ヘッダ圧縮、暗号化、パケットのセグメンテーションと順序再設定、及びeNB610による無線資源割り当てに基づく論理チャネルとトランスポートチャネルとの間での多重化を提供することによってユーザプレーン及び制御プレーンに関するL2層を実装する。コントローラ/プロセッサ659は、HARQ動作、失われたパケットの再送信、及びeNB610へのシグナリングも担当する。
[0051]基準信号又はeNB610によって送信されたフィードバックからチャネル推定器によって導き出されたチャネル推定値は、該当するコーディング及び変調方式を選択するために、及び空間処理を容易にするためにTXプロセッサ668によって使用することができる。TXプロセッサ668によって生成された空間ストリームは、別々の送信機654TXを介して異なるアンテナ652に提供される。各送信機654TXは、送信のために各々の空間ストリームとともにRF搬送波を変調する。
[0052]UL送信は、UE650での受信機機能と関連させて説明される方法と同様のそれでeNB610において処理される。各受信機618RXは、それの各々のアンテナ620を通じて信号を受信する。各受信機618RXは、変調されてRF搬送波に乗せられた情報を復元し、RXプロセッサ670に情報を提供する。RXプロセッサ670は、L1層を実装することができる。
[0053]コントローラ/プロセッサ675は、L2層を実装する。コントローラ/プロセッサ675は、プログラムコード及びデータを格納するメモリ676と関連付けることができる。メモリ676は、コンピュータによって読み取り可能な媒体と呼ぶことができる。ULでは、コントローラ/プロセッサ675は、UE650からの上位層パケットを復元するためのトランスポートチャネルと論理チャネル間での多重化解除、パケット再組立、復号、ヘッダ伸長、制御信号処理を提供する。コントローラ/プロセッサ675からの上位層パケットは、コアネットワークに提供することができる。コントローラ/プロセッサ675は、HAQR動作をサポートするためにACK及び/又はNACKプロトコルを使用する誤り検出も担当する。
[0054]図7は、UE702を登録することができる幾つかの異なる無線アクセスネットワーク(RAN)を含む無線システムの簡略化されたブロック図700である。RANは、GSM/Edge無線アクセスネットワーク(GERAN)708と、ユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(UTRAN)710と、エボルブドユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)704と、を含むことができる。描かれる例では、サービング汎用パケット無線サービス(GPRS)サポートノード(SGSN)722は、GERAN708及びUTRAN710に関する制御及び管理機能を提供する。より具体的には、SGSN722は、GERAN708及びUTRAN710及びパケット交換(PS)サービスのための固定ネットワークの間のインタフェースとして機能し、特に、GSMで使用することができるパケット指向モバイルデータサービスであるGPRSを含む。SGSN722は、UE702への及びからのパケット送信を処理するために機能を実行する。各UE702に関して、SGSNは、加入及び位置情報を格納し、UEが登録されているセル又はルーティングエリア(RA)を含む。モビリティ管理エンティティ(MME)706は、E−UTRAN704に関する制御及び管理を提供する。モバイル交換センター(MSC)712は、ネットワーク交換要素を制御することができる。本説明の目的上、GSM及びGERAN及びSGM/Edgeは互換可能な形で使用され、E−UTRAN及びLTEは互換可能な形で使用され、UTRAN及びUMTSは互換可能な形で使用される。
[0055]図8は、モビリティ管理、セッション管理、(例えば、IPネットワーク814に結合されるパケットデータネットワークゲートウェイ812を通じての)インターネットプロトコルパケットサービスに関する転送、及びその他のサービスを提供するコアネットワークにアクセスするために無線アクセスネットワーク(RAN)において異なる周波数及び/又は異なる無線アクセス技術(RAT)を使用する複数のセルのカバレッジ内に位置するUE802の簡略化された例を描く。RANは、UE802とコアネットワークとの間の通信の引き渡しのために要求される地上に基づくインフラストラクチャを備えることができる。LTEでは、RANは、1つ以上のeNB804を備えることができる。RATは、UMTS、TD−SCDMA、GSM、CDMA2000及びWiMAXに基づくことができる。
[0056]UE802は、UEがソースセルからターゲットセルを選択することになるモビリティ手順を実施することができる。例えば、現在E−UTRANソースセル830にいるUE802は、GERANターゲットセル832を選択するためのモビリティ手順を実施することができる。LTE接続モードでは、UEモビリティは、ネットワークによって制御/開始される。例えば、ネットワークは、UEがターゲットセル832に移動するためのハンドオーバー、又はCCO又はリダイレクションコマンドをUE802に送信することができる。無線リンク失敗(RLF)の場合は、UE802がRLFを経験し、接続すべきLTEセルの位置を突き止めることができないときには、UEは、他のRATのセルを選択することができる。他の例として、現在GERANソースセル832にいるUE802は、E−UTRANターゲットセル830への選択を行うためのモビリティ手順を実施することができる。モビリティ手順は、ターゲットセルにとどまるためにソースセルからの選択を解除する(deselect)ことと、ターゲットセルの特徴を識別することと、ターゲットセルにおいて接続を確立することと、ターゲットセルで許可を受信することと、位置更新を開始することと、を含むことができる。
[0057]UE802は、優先度リストに基づいて周波数及びとどまるRATを自律的に選択することができる。この優先度リストは、一組の周波数と、各周波数と関連付けられたRATと、各周波数の優先度と、を含むことができる。例えば、優先度リストは、3つの周波数X、Y及びZを含むことができる。周波数Xは、第1のRAT、例えば、LTE、のために使用することができ、最高の優先度を有することができ、周波数Yは、第2のRATのために使用することができ、最低の優先度を有することができ、周波数Zは、第3のRAT、例えば、W−CDMA、のために使用することができ、中間の優先度を有することができる。概して、優先度リストは、あらゆる組のRATのためのあらゆる数の周波数を含むことができ、UE位置に関して特有であることができる。UE702は、最高の優先度のLTE周波数及びより低い優先度のその他のRATのための周波数を用いて優先度リストを定義することによって、利用可能なときには、LTEを優先するように構成することができる。
[0058]一例では、UE802は、パケット交換(PS)データサービスをLTEネットワークから受信することができ、及び、アイドルモードにある間にLTEネットワークにとどまることができる。UE802は、他のRATの他の無線ネットワークに移行するのを試みることができる。例えば、UE802は、音声呼を開始又は受信するために回線交換(CS)フォールバック(fallback)を開始することができる。CSフォールバックは、UE802によって実行されるRAT間リダイレクション又はハンドオーバーによって達成させることができる。例えば、UE802は、音声サービスをサポートするRAT、例えば、1xRTT、W−CDMA、GSM、又はその他のRAT、を再選択することができる。UE802は、LTEサービスが失われた場合、特に、UE702が通信システムのカバレッジエリア内を物理的に移動するときにLTEネットワークから他のネットワークに移行することができる。
[0059]UE802をサポートするためにモビリティ管理(MM)機能を提供することができ、例えば、非アクセス層(NAS)シグナリング及びセキュリティ、3GPPアクセスネットワーク間のモビリティに関するコアネットワークノード間のシグナリング、パケットデータネットワークゲートウェイ(P−GW)812及びサービングゲートウェイ(S−GW)810の選択、及びハンドオーバーのためのSGSN822の選択、ローミング及び認証を含む。UE802は、SGSN822及びMME806、及び/又はUE802とコアネットワークとの間のシグナリングを処理する他の制御ノードからの有効なMMパラメータを有することができる。MME806は、EPSに関するビジター位置レジスタ(VLR)を提供することができる。例えば、“Temporary Identity used in Next update”(TIN)は、UE802のMMコンテキストのパラメータであることができ、それは、次のルーティングエリア更新(RAU)要求、トラッキングエリア更新(TAU)要求又は接続要求メッセージにおいて使用されるUEのアイデンティティを識別することができる。
[0060]アイドル状態シグナリングリダクション(idle state signaling reduction)(ISR)機能は、アイドルモードでのRAT間セル再選択中にシグナリングを制限するためのメカニズムを提供することができる。ISRは、GSM/EDGE RAN(GERAN)及び/又はUTRANをサポートするE−UTRAN UE802に関して使用することができる。ISRは、UE802がE−UTRAN及びGERAN/UTRANの間で再選択することに起因するTAU及びRAU手順の周波数を低減させることによってアイドルモードでのRAT間セル再選択中にシグナリングを制限するために使用することができる。
[0061]セル更新は、UE802が現在のルーティングエリア(RA)内の新しいセルに入ったとき、及びUE802が準備完了状態のときに生じることができる。RAが変わっている場合は、セル更新の代わりにRAUを実行することができる。セル更新は、UE802と関連付けられた一時的論理的リンクアイデンティティ(TLLI)を含むアップリンク論理的リンク制御(LLC)プロトコルデータユニット(PDU)を備えることができる。セル通知は、UE802と関連付けられたTLLIを含むNULL LLC PDUを備えることができる。セル更新又はセル通知が受信されたときには、SGSN822は、新しいセルを通じてダウンリンクLLCを送信することができる。
[0062]ISRは、UE802が2つのネットワーク又は2つのセルの各々において少なくとも1回登録した後にコアネットワークノードによって起動することができる。2つのネットワークは、異なるRATを使用することができる。例えば、GSMネットワーク832とLTEネットワーク830との間の境界付近に位置するUE806は、それらのネットワーク間を複数回移動することができる。バッテリ電力を節約するために及び複数のTAU及び/又はRAU要求を送信するUE802によって生成されたネットワークトラフィックを低減させるために、対応するMME806及びSGSN822は、UE802でISRを起動させるのに合意することができる。ISRが起動されると、UE802は、典型的には、TAU及びRAU要求を送信するのを控える。従って、例えば、ページングのために、ネットワーク内でUE802の位置を突き止める試みは、UE802が登録しているMME806及びSGSN822に向けられる。
[0063]ISR起動状態は、RAU及びTAU受諾メッセージでUE802に明示でシグナリングすることができる。TINは、UE802内でのISR起動状態を識別する情報を提供することができる。コアネットワークノードは、“ISR Activated”フラグ又はパラメータを設定せずに通常の更新シグナリングを用いることによってUE802内でISRを非アクティブ化することができる。
[0064]幾つかの状況では、UE802、MME806及び/又はSGSN822内には非同期化状態情報が存在することができる。該状況は、ISRをローカルで非アクティブ化することをUE802に行わせることができる。UE802は、現在使用されているRATの一時的アイデンティティにUEのTINを設定することによってISRをローカルで非アクティブ化することができる。UE802は、UE802が依然として利用可能なRATのカバレッジが失われたことを理由に又はRATがUEによってもはや選択されないときに、RAT専用の“Deactivate ISRタイマ”が時間切れになった後にそのRATの一時的アイデンティティにTINを設定することによってローカルでISRを非アクティブ化することができる。
[0065]ネットワークは、UE802に他のネットワークに移行させることができる。例えば、第1のネットワークは、第1のネットワークから第2のネットワークにUE802をリダイレクションすることができる。リダイレクション中には、UE802は第2のネットワークにとどまり、接続を確立する前に、接続のために必要なシグナリング及びその他の情報を入手するために第2のネットワークをモニタリングする。第1のネットワークは、第1及び第2のネットワーク間でのハンドオーバーを提供することもでき、それにより、MME806又はSGSN822、等のソースネットワークエンティティは、第2のネットワーク内のリソースを入手し、従って、UE802は、第1のネットワークでの接続状態から第2のネットワークでの接続状態を選択することができる。
[0066]第1のネットワークは、セル変更命令(CCO)を用いて第2のネットワークに移行するようにUE802に指図することができる。一例では、CCOは、UE802が接続モードにあるときにE−UTRAN eNodeB804からのメッセージを備え、メッセージは、GERAN832に移動するようにUE802に指図することができる。メッセージは、ターゲットセルへのアクセスを容易にする及び/又はターゲットセル内での接続確立を可能にする情報を含むことができる。例えば、UE802がLTEからGSMセルに移行するように指図されたときには、LTEネットワークは、UEがGSMセル832にとどまった後に該情報を収集する必要性をなくすターゲットセル情報をUE802に提供することができる。CCOは、GERANレディモードと他のRAN、例えば、GERAN708、UTRAN710、E−UTRAN704、等と間のPS接続モードモビリティを可能にすることができる。ソースRANは、UE702が再選択するためにターゲットセルを選択することができるが、ソースRANは、典型的には、ターゲットセルにおいてUE702]に関するリソースを予約しない。
[0067]UE702がCCOを受信するソースセルは、CCOを送信後の予め決定された期間、UEと関連付けられたコンテキストを維持することができる。CCOの成功裏の完了時点で、UE702は、ターゲットセルを通じて接続することができ、ソースセルによって維持されるコンテキストを解放することができる。コンテキストは、CCOがUE702に送信されたときに開始されるガードタイマの時間切れ後に解放することもできる。幾つかの例では、CCOは失敗することがあり、UE702がソースセルに戻ることがある。UE702に関するコンテキストがソースセルにおいて引き続き利用可能な状態である場合は、ソースセルへのUE702の接続は回復することができる。CCOは、ターゲットセルがUE702にリソースを付与するのを控えたときに、又はその他の理由で接続が確立されないときに失敗することがある。幾つかのネットワークは、CCOが送信されたときに設定される予め決定された期間内にUE702に対して許可(grant)が行われていない場合にCCOが失敗したとみなされるように要求する。
[0068]CCOは、UE702が1つ以上のデータパケットを送信する許可を受信後に完了したとみなすことができる。CCOは、UE702がアクセスを行い、新しいセル(ターゲットセル)内でコンテンションの解決を成功裏に完了している場合、又はGPRSモビリティ管理(GMM)READYタイマが手順の実行中に稼働を終了又は停止した場合に、GERAN/UTRAN/E−UTRANからGERANに対する移行に関して完了したとみなすことができる。CCOは、“RRC Connection Setup”メッセージが受信された場合にGERANからUTRAN/E−UTRANへの移行に関して完了したとみなすことができる。
[0069]CCOは、UE702がアップリンク許可を受信できない場合は完了せずとみなすことができる。これは、UE702が送信のためのデータを有さない(送信バッファが空である)とき及びセル間移動の直後にISRがUE702に関してアクティブであるときに発生することができる。UE702が送信のためのデータを有さないときには、それは、典型的には、データ送信のための帯域幅を要求せず、従って、許可を受信しない。ISRがアクティブであるときには、本来であればアップリンクリソースの許可をトリガしていたことになるセル更新、TAU要求及び/又はRAU要求を送信するのを控えることができる。従って、UE702は、シグナリングの不活動に起因して強制的にソースセルに戻される。
[0070]幾つかの態様では、UE702は、CCOを受信した時点でISRをローカルで非アクティブ化するように構成することができる。ローカルでのISRの非アクティブ化は、典型的には、フラグを設定すること又はクリアすることを備える。フラグの状態は、TAU又はRAU要求をUE702によって送信することができるかどうかを決定するためにUE702によって使用することができる。CCOがGERAN内RAT内移動に関するものである場合は、UE702は、セル更新又はセル通知をSGSNに送信することができる。UE702は、典型的には、UE702が自律的にISRを非アクティブ化し、チャネル要求を送信することができ及び更新要求を送信する際の使用のためのリソースの許可を受信することができる後にセル更新要求、TAU要求又はRAU要求の送信を開始する。許可の受信は、CCOの成功裏の完了の決定を可能にすることができる。
[0071]幾つかの態様では、UE702は、CCOが受信されたときにはISR起動状態を無視するように構成することができ、及び、UE702は、UE702においてISRを非アクティブ化せずにターゲットセル内で位置管理手順を開始することができる。位置管理手順は、例えば、UE702がRAU要求、TAU要求又はセル更新要求を送信するときに開始させることができる。CCOを完了させるための更新手順の使用は、CCOが受信されたときにISRがアクティブであるか又は非アクティブであるかにかかわらず、UE702と関連付けられたリソースの解放を行わせることができ及びS−GW810によって維持された、又は他のネットワークゲートウェイ又はネットワークエンティティによって維持された構成情報の更新を行わせることができる。S−GW810構成が更新されない場合は、2つのアクティブなユーザプレーン経路をUE702に関して定義することができ、1つはソースセル内、他方はターゲットセル内である。
[0072]幾つかの実施形態では、UE702は、ISRが起動されており及び送信のための待ち行列内にデータがないときにCCOが受信された後に送信のためのデータを生成するように構成することができる。パケットネットワークでの送信のために生成されたデータは、例えば、第2のネットワークがGERANである場合はヌルLLC PDUを備えることができる。生成されたデータは、ネットワーク状態問い合わせ、ブロードキャストメッセージ、以前に送信されたデータのパケット又は受信されたデータの肯定応答を備えることができる。一例では、UE702は、既知のインターネットアドレスへのインターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)エコー要求(すなわち、Ping)を生成することができる。他の例では、UE702は、ドメイン名サービス要求を生成することができる。これらのインターネット要求は、ネットワークにおいて最小限のオーバーヘッドのみを生成するように構成することができる。応答を生成しないことが予想されるネットワーク要求を生成することができる。UE702は、リソースの許可をターゲットネットワークに要求して受信後に生成されたデータを送信することができる。許可の受信は、CCOの成功裏の完了の決定を可能にすることができる。
[0073]ISRがアクティブである間にGERAN708に移動するようにE−UTRAN704に指図するCCOが受信されたときには、UE702は、CCOを完了させるためにターゲットセル内でRAU又はセル更新を送信し、無線リソース及びUEコンテキストを解放することをソースeNB204に行わせることができる。
[0074]CCOがUTRAN710からGERAN708へのRA内移動に関する場合は、UE702は、ルーティングエリア更新(RAU)を行うことができる。
[0075]幾つかの実施形態では、UE702は、CCOがGERAN708とE−UTRANとの間での移動に関するときで、ISRがアクティブであるときには、ISRをローカルで非アクティブ化する及び/又はTAU/RAUを行うことができる。幾つかの実施形態では、UE702は、GERANパケット転送モードからE−UTRANへのセル再選択においてローカルでISRを非アクティブ化する及び/又はTAUを行うことができる。幾つかの実施形態では、UE702は、CCOがE−UTRANとGERANとの間の移動に関するときで、ISRがアクティブであるときには、セル更新を行うことができる。
[0076]幾つかの実施形態では、ここにおいて説明される手順は、再選択のために実施することができ、UE702は、ローカル再選択コマンドを生成することができる。例えば、UE702は、より高い優先度のRATが利用可能になっていると決定することができ、再選択を開始することをUE702に行わせる内部コマンドを生成する。
[0077]図9は、LTEからGSMへのUE702の移動に関わる位置管理手順の例に関する呼流れ図900である。呼流れ図900は、CCOの完了を生じさせるためにセル更新要求が使用されるときのネットワークエンティティ間での通信を例示する。UE802は、モビリティコマンド902を受信し、GSMネットワークに移動後に基地局コントローラ820へのチャネル要求904を開始する。前述されるように、UE802は、更新メッセージをトリガするために及びそれによりアップリンクリソースの許可を受信するためにISRをローカルで非アクティブ化することができる。代替として、UE802は、ISRを非アクティブ化せずにユーザプレーン又は制御シグナリングを生成することができる。904において許可を受信した時点で、UE802は、セル更新要求又は通知906をSGSN822に送信することができる。これで、SGSN822及びサービングゲートウェイ(S−GW)810は通信することができ、それにより、SGSN822は、ベアラ変更要求908を送信する。S−GW810は、SGSN722による要求に従ってベアラを変更するためにパケットゲートウェイ(P−GW)812と通信する910。S−GW810は、MME806による解放912を要求し、それは、914で応答する。S−GW810は、SGSN722に応答することができる。MME806は、CCOが完了されたことの確認を受信し、eNB804でのUE802に関するコンテキストの解放を行わせることができる。
[0078]図10は、LTEからGSMへのUE802の移動の例に関する位置管理手順の呼流れ図1000である。呼流れ図1000は、CCOの完了を生じさせるためにルーティングエリア更新要求が使用されるときのネットワークエンティティ間での通信を例示する。UE802は、モビリティコマンド1002を受信し、GSMネットワークに移動後に基地局コントローラ820へのチャネル要求1004を開始する。この時点で、送信すべきその他のデータが存在しない場合は、UE802は、ISRをローカルで非アクティブ化してRAUメッセージを生成することができ、又は、それは、アップリンク許可をトリガするためにISR状態を変更せずに送信バッファにその他のデータを加えることができる。1004において許可を受信した時点で、UE802は、RAU要求1006をSGSN822に送信することができる。これで、SGSN822及びMME806は通信することができ、それにより、SGSNは、コンテキスト要求1008を送信する。コンテキスト応答1010及び肯定応答1012が後続する。SGSN822は、S−GW810がベアラ変更要求を出すように要求することができ、それは、P−GW812に通信される1016。S−GW810は、SGSN822に応答する1018ことができる。S−GW810は、MME806と情報をやり取りし1020、eNB804においてUE802に関するコンテキストの解放を行わせる1022ことによって応答することができる。SGSN822及びS−GW810は、アクセス解放ベアラ要求1024をS−GW810に送信することができ、それは、1026において応答することができる。最後に、SGSN822は、RAU要求の受諾1028をUE802に送信することができる。
[0079]ソースセルからターゲットセルへのUE802の再選択は、CSフォールバック手順の一部として試みることができる。一例では、ソースセル830は、LTEネットワークを備えることができ、ターゲットセル832は、GSMネットワークを備えることができる。幾つかの実施形態では、CSフォールバック移動は、UE802におけるCCOの受信後に開始することができる。UE802は、CS能力を有するネットワーク(CS−capable network)であるターゲットネットワークに移動することを試みることができるが、CCOを完了させることができず、又は、例えば、UE802がターゲットセル内の基地局から許可を入手することができないため試みられた移動が失敗することがある。UE802は、ソースネットワークに戻るのではなく同じ又は他のCS能力を有するセルを再選択することができる。幾つかの実施形態では、UE802は、CSフォールバック動作に関する図9及び10において例示される手順と異なる位置管理手順を実施することができる。例えば、CSフォールバックを命令するCCOを受信後は、UE802は、低層送信許可を取得するために、GERAN832に到着した時点で、基地局コントローラ(BSC)820にチャネル要求を送信することができる。これで、UE802は、接続管理サービス要求(CMサービス要求)、ページング応答、及びMSCサーバ812の位置更新のうちの1つ以上を送信することができる。
[0080]ISRがアクティブのときのGERANとLTEとの間のUEモビリティは、無線周波数失敗(RLF)によってトリガすることができる。例えば、UEがLTEにおいてRLFを被り、LTEセルに接続することができないときには、UEは、GSMセルを選択することができる。RAU手順は、ターゲットSGSNがLTEにおけるリソース(eNB及びMME)の解放をLTEに通知する上で有用である。ISRがアクティブであり、RAが変更されない場合は、UEは、RAUをトリガするためにローカルでISRを非アクティブ化すべきである。
[0081]ISRを非アクティブ化することの代替策は、ISRを無視することである。例えば、UEが、CCO、RLF又は接続モードセル再選択が原因で1つのRATから第2のRATに移動するときには、UEは、ISRの状態にかかわらずターゲットRAT内でRAU/TAUを行うことができる。前記されるように、ローカルで非アクティブ化することは、UEの“TIN”パラメータ(23.401のISR節を参照)を“RAT specific TMSI”から“GUTI”又は“P−TMSI”に変更することによって達成される。ISRを無視することは、TINの値がUEによって変更されないことを意味する。
[0082]図11は、無線通信方法のフローチャート1100である。その方法は、UE802によって実行することができる。ステップ1102において、UE802は、ISRがアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへのRAT間モビリティ手順を実施する。ステップ1104において、UE802は、RAT間モビリティ手順の完了に関連してローカルでISRを非アクティブ化する。ISRをローカルで非アクティブ化することは、ルーティングエリア(RA)又はTAIリストが登録されたRA又はTAIリストと同じであると決定されたときに行うことができる。ステップ1106において、UE802は、第2のネットワークで位置管理手順を開始する。
[0083]RAT間モビリティ手順の実施に関して(ステップ1102)、該実施は、幾つかの場合はネットワークによって、その他の場合はUE自体によって開始することができる。ネットワークが開始されると、RAT間モビリティ手順が、第1のネットワークからUEによって受信されたモビリティコマンド、例えば、CCO、に応答してUEによって実施される。例えば、第1のネットワークがLTEネットワークであり、第2のネットワークがGSMネットワークであるときには、UEは、LTEネットワークの接続モードにある間にCCOを受信することができる。UEは、CCOに応答してLTEネットワークからGSMネットワークへのモビリティ手順を実施する。
[0084]さらに、第1のネットワークがGSMネットワークであり、第2のネットワークがLTEネットワークであるときには、UEは、GSMネットワークの接続状態にある間にモビリティ手順を実施する。UEは、CCOに応答してGSMネットワークからLTEネットワークへのモビリティ手順を実施する。このシナリオでは、位置管理手順の開始(ステップ1106)に関して、UEは、ISRをローカルで非アクティブ化することに応答してLTEネットワーク内でトラッキングエリア更新(TAU)を送信することによって位置管理手順を開始する(ステップ1104)。
[0085]UEが開始したときに、UEが第1のネットワークに関して接続モードにあるときにUEによって検出された第1のネットワークのモビリティ状態に応答してRAT間モビリティ手順を実施することができる。UEは、UEによるネットワーク再選択を保証する第1のネットワークのモビリティ状態を検出することができる。該状態は、第2のネットワークのほうがUEにとってより良いネットワークであることを示す第1のネットワークの品質又は性能測定値に基づくことができる。1つの可能なシナリオでは、第1のネットワークがGSMネットワークであり、第2のネットワークがLTEネットワークであるときには、UEは、GSMネットワークに関するモビリティ状態を検出することができる。UEは、モビリティ状態を検出することに応答してセル再選択手順を開始することができる。
位置管理手順の開始に関して(ステップ1106)、UEは、位置に基づく更新メッセージ、例えば、RAU又はTAU、を送信することによって該手順を開始することができる。更新メッセージの送信は、ISRをローカルで非アクティブ化することによってトリガすることができる。第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始することは、第1のネットワークにおいてUEと関連付けられたリソースの早期解放を容易にすることができる。
[0087]図11の方法の実装例が後続する。一実装においては、第1のネットワークは、GERANであり、第2のネットワークは、E−UTRANである。このシナリオでは、第1のネットワークから受信されたCCOに応答してRAT間モビリティ手順(ステップ1102)を実施することができ、UEは、TAU要求を送信することによって位置管理手順(ステップ1106)を開始することができる。同じシナリオの下で、UEがGERANにおいてパケット転送モード(PTM)モードにある場合は、UEによってローカルで開始されたセル再選択に応答してRAT間モビリティ手順を実施することができる。繰り返すと、UEは、TAU要求を送信することによって位置管理手順を開始する。
[0088]他の実装では、第1のネットワークは、E−UTRANであり、第2のネットワークは、GERANである。このシナリオでは、CSフォールバック用ではない第1のネットワークから受信されたCCOに応答してRAT間モビリティ手順(ステップ1102)が実施される。UEは、E−UTRANと接続モードであることができる。UEは、ISRをローカルで非アクティブ化した(ステップ1104)後にRAU要求を送信することによって位置管理手順(ステップ1106)を開始することができる。これは、E−UTRANからGERANへのモビリティ手順の結果UEに関するRAが変わったときに生じることができる。UEは、セル更新メッセージ又はセル通知を送信することによって位置管理手順(ステップ1106)を開始することもできる。これは、E−UTRANからGERANへのモビリティ手順の結果としてUEが現在のルーティングエリア(RA)内部の新しいセルに入ったとき、及びUEが準備完了状態にあるときに生じることができる。
[0089]他のシナリオでは、第1のネットワークは、E−UTRANであり、第2のネットワークは、GERANであり、モビリティ手順は、回線交換(CS)フォールバックに関して開始することができる。このシナリオ下では、UEは、第1のネットワークから第2のネットワークへの移動が失敗したかどうかを決定することができる。移動が失敗であった場合は、UEは、CS能力を有するRATを自律的に再選択することができる。UEは、GERANにおいて低層送信許可も取得し、接続管理サービス要求、ページング応答、及び位置更新のうちの1つ以上をモバイル交換センターに送信することができる。
[0090]さらに他のシナリオでは、第1のネットワークはE−UTRANであり、第2のネットワークは、GERANであり、UEは、送信すべきデータ又はシグナリングを有さない場合にCCO完了条件を満たすためにヌルパケット(又はいずれかのパケット)をGERANに送信することができる。この行動に関する条件は、アクティブなISRを含み、モビリティ手順に起因してRAは変わらない。この場合は、UEは、GERANにおいて送信するためにデータが入手可能であるかどうかを決定し、データが入手可能でないと決定されたときにパケットネットワークにおける送信のためのデータを生成し、及び、生成されたデータを送信するためにGERANの基地局から許可を得るためのアップリンク信号を送信することができる。信号は、例えば、チャネル要求を送信することによって送信することができる。このシナリオでは、UEは、RAU要求、セル更新メッセージ又はセル通知をSGSNに送信するか、又はTAU要求をMMEに送信することによって位置管理手順を開始することができる。
[0091]図12は、典型的な装置1202内の異なるモジュール/手段/コンポーネント間でのデータの流れを例示した概念的なデータフロー図1200である。装置は、UE702であることができる。装置は、ISRがアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへのRAT間モビリティ手順を実施するモビリティモジュール1204と、モビリティモジュール1204によるRAT間モビリティ手順の完了に関連してISRをローカルで非アクティブ化するISR非アクティブ化モジュール1206と、第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始する位置管理モジュール1206と、を含む。装置1202は、ネットワーク1220から信号、例えば、モビリティコマンド、を受信する受信モジュール1208と、送信のためのデータを管理及び生成する送信モジュール1210と、も含む。装置1202は、図11の上記のフローチャート内のアルゴリズムのステップの各々を行う追加モジュールを含むことができる。従って、図11の上記のフローチャートにおける各ステップは、モジュールによって実行することができ、装置は、それらのモジュールのうちの1つ以上を含むことができる。モジュールは、記載されたプロセス/アルゴリズムを実施するように構成されたプロセッサによって実装された、プロセッサによる実装のためにコンピュータによって読み取り可能な媒体内に格納された記載されたプロセス/アルゴリズム、又はそれらの組み合わせ、を実施するように特に構成された1つ以上のハードウェアコンポーネントであることができる。
[0092]図13は、処理システム1314を採用する装置1202’に関するハードウェア実装の例を示した図である。処理システム1314は、概してバス1324によって代表されるバスアーキテクチャを用いて実装することができる。バス1324は、処理システム1314の特定の用途及び全体的な設計上の制約事項に依存してあらゆる数の相互接続バス及びブリッジを含むことができる。バス1324は、プロセッサ1304によって代表される1つ以上のプロセッサ及び/又はハードウェアモジュール、モジュール1204、1206、1208、1210、1212、及びコンピュータによって読み取り可能な媒体1306をひとつにリンクする。バス1324は、様々なその他の回路、例えば、タイミングソース、周辺機器、調圧器、及び電力管理回路、もリンクすることができ、それらは当業においてよく知られており、従って、これ以上は説明されない。
[0093]処理システム1314は、トランシーバ1310に結合することができる。トランシーバ1310は、1つ以上のアンテナ1320に結合される。トランシーバ1310は、送信媒体を通じて様々なその他の装置と通信するための手段を提供する。処理システム1314は、コンピュータによって読み取り可能な媒体1306に結合されたプロセッサ1304を含む。プロセッサ1304は、汎用処理を担当し、コンピュータによって読み取り可能な媒体1306に格納されたソフトウェアの実行を含む。ソフトウェアは、プロセッサ1304によって実行されたときに、特定の装置に関して上述される様々な機能を実行することを処理システム1314に行わせる。コンピュータによって読み取り可能な媒体1306は、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1304によって処理されるデータを格納するために使用することもできる。処理システムは、モジュール1204、1206、1208、1210、及び1212のうちの少なくとも1つをさらに含む。モジュールは、コンピュータによって読み取り可能な媒体1306内に常駐し/保存され、プロセッサ内で実行するソフトウェアモジュール、プロセッサ1304に結合された1つ以上のハードウェアモジュール、又はそれらの組み合わせであることができる。処理システム1314は、UE650のコンポーネントであることができ及びメモリ660及び/又はTXプロセッサ668、RXプロセッサ656、及びコントローラ/プロセッサ659のうちの少なくとも1つを含むことができる。
[0094]一構成では、無線通信のための装置1202/1202’は、ISRがアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへのRAT間モビリティ手順を実施するための手段1204と、モビリティ手段1204によるRAT間モビリティ手順の完了に関連してISRをローカルで非アクティブ化するための手段1206と、第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始するための手段1208と、を含む。装置1202/1202’は、信号、例えば、モビリティコマンド、をネットワークから受信するための手段1210と、アップリンクでの送信のためのデータを管理及び生成するための手段1212と、を含むこともできる。
[0095]上記の手段は、装置1202の上記のモジュールのうちの1つ以上及び/又は上記の手段による機能を実行するように構成された装置1202’の処理システム1314であることができる。上述されるように、処理システム1314は、TXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659と、を含むことができる。従って、一実装では、上記の手段は、上記の手段による機能を実行するように構成されたTXプロセッサ668、RXプロセッサ656、及びコントローラ/プロセッサ659であることができる。
[0096]図14は、無線通信方法のフローチャート1400である。その方法は、UE702によって実行することができる。ステップ1402において、UE702は、ISRがアクティブである間にモビリティ手順が要求されると決定する。一例では、モビリティ手順の要求は、CSフォールバックに関してネットワークを再選択することの要求に基づくことができる。他の例では、モビリティ手順の要求は、モビリティコマンドを受信することに基づくことができる。モビリティコマンドは、内部で又はネットワークエンティティによって生成することができる。モビリティコマンドは、第1のネットワークから第2のネットワークに移動するようにUE702に命令することができる。例えば、モビリティコマンドは、セル変更命令と、UE702が指定されたターゲットネットワークにアクセスするのを援助するための通信パラメータと、を含むことができる。第1及び第2のネットワークは、異なるRATを使用することができる。
[0097]ステップ1404において、UE702は、ISRがUE702に関してアクティブであるかどうかを決定することができる。ISRがアクティブでない場合は、UE702は、ステップ1412において通常どおり進行することができ、UE702は、モビリティコマンドの完了を可能にすることができる更新要求を送信することができる。ISRがアクティブである場合は、ステップ1406において、UE702は第2のネットワークに移動する。これは、例えば、モビリティコマンドと関連付けられた通信パラメータを使用した第1のネットワークでの接続状態から第2のネットワークでの接続状態への移行を含むことができる。
[0098]ステップ1408において、UE702は、データがバッファリングされるか又はUE702からの送信のための待ち行列に入っているかを任意選択で決定する。データが送信のために入手可能である場合は、UE702は、ステップ1412において通常どおり進行することができ、UE702は、モビリティコマンドの完了を可能にすることができるデータを送信することができる。
[0099]ステップ1408において、UE702は、第2のネットワークで位置管理手順を開始することができる。位置管理手順を開始することは、第2のネットワークの基地局に許可を要求するためのアップリンク信号を送信することを含むことができる。UE702は、UE702がアップリンク信号を自動的に生成及び送信するのを可能にするために任意選択で自律的にISRを非アクティブ化することができる。幾つかの実施形態では、UE702は、ISRを無視し、CCOを受信した時点でアップリンク信号で1つ以上の更新要求を送信することができる。アップリンク信号は、セル更新要求を備えることができる。アップリンク信号は、ルーティングエリア更新要求を備えることができる。
[00100]一態様では、位置管理手順を開始することは、RAU要求、TAU要求、及びセル更新要求のうちの1つ以上を備える更新要求をアップリンク信号で送信することを含む。更新要求は、UE702に割り当てられたリソースを解放することをネットワークゲートウェイに行わせることができる。一例では、第2のネットワークは、GERANを備え、位置管理手順は、RAU手順を備える。他の例では、第2のネットワークは、GERANを備え、位置管理手順は、セル更新又はセル通知手順を備える。他の例では、第2のネットワークは、UTRAN又はE−UTRANを備え、位置管理手順は、TAU手順を備える。
[00101]第1のネットワークは、第2のネットワークによって採用されたRATと異なるRATを採用することができ、モビリティコマンドは、CCOコマンドを備える。一例では、第1のネットワークは、GERANを備え、第2のネットワークは、UTRANを備え、モビリティコマンドは、CCOを備える。他の例では、第1のネットワークは、GERANを備え、第2のネットワークは、E−UTRANを備え、モビリティコマンドは、ローカルで生成された再選択コマンドを備える。
[00102]幾つかの実施形態では、UE702は、パケットネットワークでの送信のためのデータを生成し、生成されたデータを送信するために第2のネットワークの基地局から許可を入手するためのアップリンク信号を送信する。アップリンク信号を送信することは、チャネル要求を送信することを備える。チャネル要求は、パケットチャネル要求を備えることができる。一例では、位置管理手順を開始することは、基地局を通じてRAU要求又はTAU要求をSGSNに送信することを備える。他の例では、位置管理手順を開始することは、セル更新メッセージ又はセル通知メッセージをSGSNに送信することを備える。
[00103]幾つかの実施形態では、アップリンク信号は、パケットネットワークでの送信のためにUE702によって提供されるデータを含む。パケットネットワークでの送信のために提供されるデータは、パケットネットワークで以前に送信されたデータを備えることができる。パケットネットワークでの送信のために提供されるデータは、パケットネットワークで以前に送信された肯定応答を備えることができる。パケットネットワークでの送信のために提供されるデータは、ネットワーク制御メッセージを備えることができる。
[00104]幾つかの実施形態では、アップリンク信号は、チャネル要求を備える。チャネル要求は、パケットチャネル要求を備えることができる。モビリティコマンドは、許可が受信されたときに完了されたと決定することができる。
[00105]幾つかの実施形態では、モビリティコマンドは、CCOコマンドを備える。幾つかの実施形態では、第1のネットワークは、GERANを備える。第2のネットワークは、UTRAN又はE−UTRANを備えることができる。第2のネットワークは、GERANを備えることができる。幾つかの実施形態では、第1のネットワークは、E−UTRANを備え、第2のネットワークは、GERANを備える。
[00106]図15は、典型的な装置1502内の異なるモジュール/手段/コンポーネント間でのデータの流れを例示した概念的データフロー図である。装置は、UE702であることができる。装置は、モビリティコマンドを受信及び処理するモジュール1504と、UE702のモビリティの幾つかの態様を管理するモジュール1506と、セル更新要求、RAU要求、及びTAU要求のうちの1つ以上を処理するモジュール1508と、アップリンク送信を管理するモジュール1510と、送信モジュール1510による送信のためのデータを管理及び生成するモジュール1512と、を含む。
[00107]装置は、図14の上記のフローチャートにおけるアルゴリズムのステップの各々を実行する追加のモジュールを含むことができる。従って、図14の上記のフローチャートにおける各ステップは、モジュールによって実行することができ、及び装置は、それらのモジュールのうちの1つ以上を含むことができる。モジュールは、記載されたプロセス/アルゴリズムを実施するように構成されたプロセッサによって実装された、プロセッサによる実装のためにコンピュータによって読み取り可能な媒体内に格納された記載されたプロセス/アルゴリズム、又はそれらの組み合わせ、を実施するように特に構成された1つ以上のハードウェアコンポーネントであることができる。
[00108]図16は、処理システム1614を採用する装置1502’に関するハードウェア実装の例を示した図である。処理システム1614は、概してバス1624によって代表されるバスアーキテクチャを用いて実装することができる。バス1624は、処理システム1614の特定の用途及び全体的な設計上の制約事項に依存してあらゆる数の相互接続バス及びブリッジを含むことができる。バス1624は、プロセッサ1604によって代表される1つ以上のプロセッサ及び/又はハードウェアモジュール、モジュール1504、1506、1508、1510、1512、及びコンピュータによって読み取り可能な媒体1606をひとつにリンクする。バス1624は、様々なその他の回路、例えば、タイミングソース、周辺機器、調圧器、及び電力管理回路、もリンクすることができ、それらは当業においてよく知られており、従って、これ以上は説明されない。
[00109]処理システム1614は、トランシーバ1610に結合することができる。トランシーバ1610は、1つ以上のアンテナ1620に結合される、トランシーバ1610は、送信媒体を通じて様々なその他の装置と通信するための手段を提供する。処理システム1614は、コンピュータによって読み取り可能な媒体1606に結合されたプロセッサ1604を含む。プロセッサ1604は、汎用処理を担当し、コンピュータによって読み取り可能な媒体1606に格納されたソフトウェアの実行を含む。ソフトウェアは、プロセッサ1604によって実行されたときに、特定の装置に関して上述される様々な機能を実行することを処理システム1614に行わせる。コンピュータによって読み取り可能な媒体1606は、ソフトウェアを実行するときにプロセッサ1604によって処理されるデータを格納するために使用することもできる。処理システムは、モジュール1504、1506、1508、1510、及び1512のうちの少なくとも1つをさらに含む。モジュールは、コンピュータによって読み取り可能な媒体1606内に常駐し/保存され、プロセッサ内で実行するソフトウェアモジュール、プロセッサ1604に結合された1つ以上のハードウェアモジュール、又はそれらの組み合わせであることができる。処理システム1614は、UE650のコンポーネントであることができ及びメモリ660及び/又はTXプロセッサ668、RXプロセッサ656、及びコントローラ/プロセッサ659のうちの少なくとも1つを含むことができる。
[00110]一構成では、無線通信のための装置1502/1202’は、ISRがアクティブである間にモビリティコマンドを受信するための手段1504と、第1のネットワークから第2のネットワークに移動するための手段1506と、更新要求を管理するための手段1508と、第2のネットワークで送信するためにデータが入手可能であるかどうかを決定し及び送信のためのデータを生成するための手段1512と、第2のネットワークの基地局から許可を入手するためにアップリンク信号を送信するための手段1510と、を含む。幾つかの実施形態では、手段1508は、ISRをローカルで非アクティブ化することができる。ISRを非アクティブ化することは、手段1508がアップリンク信号を送信するのを可能にすることができる。アップリンク信号は、セル更新要求を備えることができる。アップリンク信号は、RAU更新要求を備えることができる。アップリンク信号は、TAU更新要求を備えることができる。
[00111]幾つかの実施形態では、モビリティコマンドは、CCOコマンドを備える。第1のネットワークは、第2のネットワークによって採用されるRATと異なるRATを採用することができる。第1のネットワークは、GERANを備えることができる。第2のネットワークは、GERAN又はUTRAN又はE−UTRANを備えることができる。幾つかの実施形態では、第1のネットワークは、E−UTRANを備えることができ、第2のネットワークは、GERANを備えることができる。
[00112]幾つかの実施形態では、手段1510は、パケットネットワークでの送信のためのデータを提供することができる。パケットネットワークでの送信のために提供されるデータは、パケットネットワークで以前に送信されたデータを備えることができる。パケットネットワークでの送信のために提供されるデータは、パケットネットワークで以前に送信された肯定応答を備えることができる。パケットネットワークでの送信のために提供されるデータは、ネットワーク制御メッセージを備えることができる。アップリンク信号は、チャネル要求を備えることができる。チャネル要求は、パケットチャネル要求を備えることができる。モビリティコマンドは、許可が受信されたときに完了されたと決定することができる。
[00113]上記の手段は、装置1502の上記のモジュールのうちの1つ以上及び/又は上記の手段による機能を実行するように構成された装置1502’の処理システム1614であることができる。上述されるように、処理システム1614は、TXプロセッサ668と、RXプロセッサ656と、コントローラ/プロセッサ659と、を含むことができる。従って、一実装では、上記の手段は、上記の手段による機能を実行するように構成されたTXプロセッサ668、RXプロセッサ656、及びコントローラ/プロセッサ659であることができる。
[00114]開示されるプロセスにおけるステップの特定の順序又は階層は、典型的なアプローチ法の一例であることが理解される。設計上の選好に基づき、プロセスにおけるステップの特定の順序又は階層は、再編することができることが理解される。さらに、幾つかのステップは、結合すること又は省くことができる。添付された方法請求項は、様々なステップの要素を見本の順序で提示するものであり、提示された特定の順序又は階層に限定されることは意味されない。
[00115]前の説明は、当業者がここにおいて説明される様々な態様を実践するのを可能にすることを目的として提供される。これらの態様に対する様々な変更は、当業者にとって容易に明確になるであろう、及びここにおいて定められる一般原理は、その他の態様に対して適用可能である。このように、請求項は、ここにおいて示される態様に限定されることは意図されず、請求項の文言に一致する最大限の適用範囲が認められるべきであり、単数形の要素への言及は、その旨特記されないかぎり“1つ及び1つのみ”を意味することは意図されず、むしろ“1つ以上”を意味することが意図される。別の特記がない限り、用語“幾つかの”は、1つ以上を意味する。当業者にとって既知であるか又は今後に知られることになる、本開示全体を通じて説明される様々な態様の要素のすべての構造上及び機能上の同等物は、引用によって明示でここにおいて組み入れられており、請求項によって包含されることが意図される。さらに、ここにおいて開示される何物も、該開示が請求項において明示されるかどうかにかかわらず公衆に開放されることは意図されない。いずれの請求項要素も、その要素が句“のための手段”を用いて明示されない限り手段プラス機能(means−plus−function)であるとは解釈されるべきでない。
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] ユーザ装置(UE)によって実行される無線通信方法であって、
アイドルモードシグナリングリダクション(ISR)がアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへの無線アクセス技術(RAT)間モビリティ手順を実施することと、
前記RAT間モビリティ手順の完了に関連してISRをローカルで非アクティブ化することと、
前記第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始することと、を備える、方法。
[C2] 前記第1のネットワークからモビリティコマンドを受信することをさらに備え、前記RAT間モビリティ手順は、前記モビリティコマンドに応答して実施されるC1に記載の方法。
[C3] 前記UEは、接続モードにあり、
前記第1のネットワークのモビリティ状態を検出することと、
前記UEによって、前記モビリティ状態を検出することに応答して前記RAT間モビリティ手順を開始することと、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C4] 前記位置管理手順を開始することは、位置に基づく更新メッセージを送信することを備えるC1に記載の方法。
[C5] 前記位置管理手順を開始することは、ISRの前記ローカルでの非アクティブ化によってトリガされるC4に記載の方法。
[C6] 前記第2のネットワークにおいて前記位置管理手順を開始することは、前記第1のネットワークにおいて前記UEと関連付けられたリソースの早期解放を容易にするC1に記載の方法。
[C7] 前記RAT間モビリティ手順は、前記第1のネットワークから前記第2のネットワークへの回線交換フォールバック(CSFB)がない状態で実施されるC1に記載の方法。
[C8] ISRをローカルで非アクティブ化することは、前記第1及び第2のネットワークが同じルーティングエリア内にあると決定されたときに行われるC1に記載の方法。
[C9] 前記第1のネットワークは、LTEネットワークを備え、前記第2のネットワークは、GSMネットワークを備え、
前記LTEネットワークの接続モードにある間にセル変更命令(CCO)を受信することと、
前記CCOに応答して前記LTEネットワークから前記GSMネットワークへの前記モビリティ手順を実施することと、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C10] 前記第1のネットワークは、GSMネットワークを備え、前記第2のネットワークは、LTEネットワークを備え、
前記GSMネットワークの接続モードにある間にセル変更命令(CCO)を受信することと、
前記CCOに応答して前記GSMネットワークから前記LTEネットワークへの前記モビリティ手順を実施することと、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C11] 前記位置管理手順を開始することは、ISRをローカルで非アクティブ化することに応答して前記LTEネットワークにおいてトラッキングエリア更新(TAU)を送信することを備えるC10に記載の方法。
[C12] 前記GSMネットワークに関するモビリティ状態を検出することと、
前記UEによって、前記モビリティ状態を検出することに応答してセル再選択手順を開始することと、をさらに備えるC10に記載の方法。
[C13] 前記第1のネットワークは、GSM/Edge無線アクセスネットワーク(GERAN)を備え、前記第2のネットワークは、エボルブドユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)を備えるC1に記載の方法。
[C14] 前記RAT間モビリティ手順は、前記第1のネットワークから受信されたセル変更命令(CCO)に応答して実施され、
位置管理手順を開始することは、トラッキングエリア更新(TAU)要求を送信することを備えるC13に記載の方法。
[C15] 前記UEは、前記GERANにおいてパケット転送モード(PTM)で接続され、
前記RAT間モビリティ手順は、ローカルで開始されたセル再選択に応答して実施され、
位置管理手順を開始することは、トラッキングエリア更新(TAU)要求を送信することを備えるC13に記載の方法。
[C16] 前記第1のネットワークは、エボルブドユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)を備え、前記第2のネットワークは、GSM/Edge無線アクセスネットワーク(GERAN)を備え、
前記RAT間モビリティ手順は、CSフォールバック用でない前記第1のネットワークから受信されたセル変更命令(CCO)に応答して実施されるC12に記載の方法。
[C17] 前記UEは、前記E−UTRANと接続モードであるC16に記載の方法。
[C18] 位置管理手順を開始することは、前記ISRを非アクティブ化した後にルーティングエリア更新(RAU)要求を送信することをさらに備えるC16に記載の方法。
[C19] 前記位置管理手順を開始することは、セル更新メッセージ又はセル通知メッセージを送信することを含むC16に記載の方法。
[C20] 前記第1のネットワークは、エボルブドユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)を備え、前記第2のネットワークは、GSM/Edge無線アクセスネットワーク(GERAN)を備え、
前記モビリティ手順は、回線交換(CS)フォールバックに関して開始されるC1に記載の方法。
[C21] 前記第1のネットワークから前記第2のネットワークへの前記移動が失敗したかどうかを決定することと、
前記移動が失敗したと決定されたときにCS能力を有するRATを自律的に再選択することと、をさらに備えるC20に記載の方法。
[C22] 前記GERANにおいて低層送信許可を取得することと、
接続管理サービス要求、ページング応答、及び位置更新のうちの1つ以上をモバイル交換センターに送信することと、をさらに備えるC20に記載の方法。
[C23] 前記第2のネットワークで送信するためにデータが入手可能であるかどうかを決定することと、
データが入手可能でないと決定されたときにパケットネットワークでの送信のためのデータを生成することと、
前記生成されたデータを送信するために前記第2のネットワークの基地局から許可を入手するためのアップリンク信号を送信することと、をさらに備えるC1に記載の方法。
[C24] 前記アップリンク信号を送信することは、チャネル要求を送信することを備えるC23に記載の方法。
[C25] 前記位置管理手順を開始することは、サービング汎用パケット無線サービスサポートノード(SGSN)にRAUを送信するか又はモビリティ管理エンティティにTAU要求を送信することを備えるC23に記載の方法。
[C26] 前記位置管理手順を開始することは、セル更新メッセージ又はセル通知メッセージをSGSNに送信することを備えるC23に記載の方法。
[C27] 無線通信のための装置であって、
アイドルモードシグナリングリダクション(ISR)がアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへの無線アクセス技術(RAT)間モビリティ手順を実施するための手段と、
前記RAT間モビリティ手順の完了に関連してISRをローカルで非アクティブ化するための手段と、
前記第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始するための手段と、を備える、装置。
[C28] 前記第1のネットワークからモビリティコマンドを受信するための手段をさらに備え、前記RAT間モビリティ手順は前記モビリティコマンドに応答して実施されるC1に記載の装置。
[C29] 前記UEは、接続モードにあり、
前記第1のネットワークのモビリティ状態を検出するための手段と、
前記UEによって、前記モビリティ状態を検出することに応答して前記RAT間モビリティ手順を開始するための手段と、をさらに備えるC27に記載の装置。
[C30] 前記位置管理手順を開始するための前記手段は、位置に基づく更新メッセージを送信するように構成されるC27に記載の装置。
[C31] 前記位置管理手順を開始するための前記手段は、ISRの前記ローカルでの非アクティブ化によってトリガされるC30に記載の装置。
[C32] 前記第2のネットワークにおいて前記位置管理手順を開始するための前記手段は、前記第1のネットワークにおいて前記UEと関連付けられたリソースの早期解放を容易にするC27に記載の装置。
[C33] 前記RAT間モビリティ手順を実施するための前記手段は、前記第1のネットワークから前記第2のネットワークへの回線交換フォールバック(CSFB)がない状態で実施するように構成されるC27に記載の装置。
[C34] ISRをローカルで非アクティブ化するための前記手段は、前記第1及び第2のネットワークが同じルーティングエリア内にあると決定されたときに実施するように構成されるC27に記載の装置。
[C35] 前記第1のネットワークは、LTEネットワークを備え、前記第2のネットワークは、GSMネットワークを備え、
前記LTEネットワークの接続モードにある間にセル変更命令(CCO)を受信するための手段と、
前記CCOに応答して前記LTEネットワークから前記GSMネットワークへの前記モビリティ手順を実施するための手段と、をさらに備えるC27に記載の装置。
[C36] 前記第1のネットワークは、GSMネットワークを備え、前記第2のネットワークは、LTEネットワークを備え、
前記GSMネットワークの接続モードにある間にセル変更命令(CCO)を受信するための手段と、
前記CCOに応答して前記GSMネットワークから前記LTEネットワークへの前記モビリティ手順を実施するための手段と、をさらに備えるC27に記載の装置。
[C37] 前記位置管理手順を開始するための前記手段は、前記ISRがローカルで非アクティブ化されることに応答して前記LTEネットワークにおいてトラッキングエリア更新(TAU)を送信するように構成されるC36に記載の装置。
[C38] 前記GSMネットワークに関するモビリティ状態を検出するための手段と、
前記UEによって、前記モビリティ状態を検出することに応答してセル再選択手順を開始するための手段と、をさらに備えるC36に記載の装置。
[C39] 前記第1のネットワークは、GSM/Edge無線アクセスネットワーク(GERAN)を備え、前記第2のネットワークは、エボルブドユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)を備えるC27に記載の装置。
[C40] RAT間モビリティ手順を実施するための前記手段は、前記第1のネットワークから受信されたセル変更命令(CCO)に応答して実施するように構成され、
位置管理手順を開始するための前記手段は、トラッキングエリア更新(TAU)要求を送信するように構成されるC39に記載の装置。
[C41] 前記UEは、前記GERANにおいてパケット転送モード(PTM)モードで接続するように構成され、
RAT間モビリティ手順を実施するための前記手段は、ローカルで開始されたセル再選択に応答して実施するように構成され、
位置管理手順を開始するための前記手段は、トラッキングエリア更新(TAU)要求を送信するように構成されるC39に記載の装置。
[C42] 前記第1のネットワークは、エボルブドユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)を備え、前記第2のネットワークは、GSM/Edge無線アクセスネットワーク(GERAN)を備え、
RAT間モビリティ手順を実施するための前記手段は、CSフォールバック用でない前記第1のネットワークから受信されたセル変更命令(CCO)に応答して実施するように構成されるC38に記載の装置。
[C43] 前記UEは、前記E−UTRANと接続モードであるように構成可能であるC42に記載の装置。
[C44] 位置管理手順を開始するための前記手段は、前記ISRの非アクティブ化後にルーティングエリア更新(RAU)要求を送信するように構成されるC42に記載の装置。
[C45] 前記位置管理手順を開始するための前記手段は、セル更新メッセージ又はセル通知メッセージを送信するように構成されるC42に記載の装置。
[C46] 前記第1のネットワークは、エボルブドユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)を備え、前記第2のネットワークは、GSM/Edge無線アクセスネットワーク(GERAN)を備え、
前記モビリティ手順は、回線交換(CS)フォールバックに関して開始されるC27に記載の装置。
[C47] 前記第1のネットワークから前記第2のネットワークへの前記移動が失敗したかどうかを決定するための手段と、
前記移動が失敗したと決定されたときにCS能力を有するRATを自律的に再選択するための手段と、をさらに備えるC46に記載の装置。
[C48] 前記GERANにおいて低層送信許可を取得するための手段と、
接続管理サービス要求、ページング応答、及び位置更新のうちの1つ以上をモバイル交換センターに送信するための手段と、をさらに備えるC46に記載の装置。
[C49] 前記第2のネットワークで送信するためにデータが入手可能であるかどうかを決定するための手段と、
データが入手可能でないと決定されたときにパケットネットワークでの送信のためのデータを生成するための手段と、
前記生成されたデータを送信するために前記第2のネットワークの基地局から許可を入手するためのアップリンク信号を送信するための手段と、をさらに備えるC27に記載の装置。
[C50] 前記アップリンク信号を送信するための前記手段は、チャネル要求を送信するように構成されるC49に記載の装置。
[C51] 前記位置管理手順を開始するための前記手段は、サービング汎用パケット無線サービスサポートノード(SGSN)にRAU要求を送信するか又はモビリティ管理エンティティにTAU要求を送信するように構成されるC49に記載の装置。
[C52] 前記位置管理手順を開始するための前記手段は、セル更新メッセージ又はセル通知メッセージをSGSNに送信するように構成されるC49に記載の装置。
[C53] 無線通信のための装置であって、
アイドルモードシグナリングリダクション(ISR)がアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへの無線アクセス技術(RAT)間モビリティ手順を実施し、
前記RAT間モビリティ手順の完了に関連してISRをローカルで非アクティブ化し、及び
前記第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始するように構成される処理システム、を備える、装置。
[C54] コンピュータプログラム製品であって、
アイドルモードシグナリングリダクション(ISR)がアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへの無線アクセス技術(RAT)間モビリティ手順を実施し、
前記RAT間モビリティ手順の完了に関連してISRをローカルで非アクティブ化し、及び
前記第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始するためのコードを備えるコンピュータによって読み取り可能な媒体、を備える、コンピュータプログラム製品。

Claims (20)

  1. ユーザ装置(UE)によって実行される無線通信方法であって、
    アイドルモードシグナリングリダクション(ISR)がアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへの無線アクセス技術(RAT)間モビリティ手順を実施することと、
    前記UEが前記第2のネットワークのルーティングまたはトラッキングエリア内で以前に登録したかどうかを決定することと、
    前記RAT間モビリティ手順の完了に関連して、および前記UEが前記第2のネットワークの前記ルーティングまたはトラッキングエリア内で以前に登録したと決定することに基づいてISRをローカルで非アクティブ化することと、
    前記第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始することと、
    を備え、
    前記第1のネットワークは、GSMネットワークを備え、前記第2のネットワークは、LTEネットワークを備え、前記方法は、
    前記GSMネットワークの接続された状態にある間にセル変更命令(CCO)を受信することと、
    前記CCOに応答して前記GSMネットワークから前記LTEネットワークへの前記モビリティ手順を実施することと、
    をさらに備える、方法。
  2. 前記位置管理手順を開始することは、ISRをローカルで非アクティブ化することに応答して前記LTEネットワークにおいてトラッキングエリア更新(TAU)を送信することを備える、請求項に記載の方法。
  3. 前記GSMネットワークに関するモビリティ状態を検出することと、
    前記UEが、前記モビリティ状態を検出することに応答してセル再選択手順を開始することと、
    をさらに備える、請求項に記載の方法。
  4. 前記第1のネットワークは、GSM/Edge無線アクセスネットワーク(GERAN)を備え、前記第2のネットワークは、エボルブドユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)を備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記RAT間モビリティ手順は、前記第1のネットワークから受信されたセル変更命令(CCO)に応答して実施され、
    位置管理手順を開始することは、トラッキングエリア更新(TAU)要求を送信することを備える、請求項に記載の方法。
  6. 前記UEは、前記GERANにおいてパケット転送モード(PTM)で接続され、
    前記RAT間モビリティ手順は、ローカルで開始されたセル再選択に応答して実施され、
    位置管理手順を開始することは、トラッキングエリア更新(TAU)要求を送信することを備える、請求項に記載の方法。
  7. ユーザ装置(UE)によって実行される無線通信方法であって、
    アイドルモードシグナリングリダクション(ISR)がアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへの無線アクセス技術(RAT)間モビリティ手順を実施することと、
    前記UEが前記第2のネットワークのルーティングまたはトラッキングエリア内で以前に登録したかどうかを決定することと、
    前記RAT間モビリティ手順の完了に関連して、および前記UEが前記第2のネットワークの前記ルーティングまたはトラッキングエリア内で以前に登録したと決定することに基づいてISRをローカルで非アクティブ化することと、
    前記第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始することと、
    を備え、
    前記第1のネットワークは、エボルブドユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)を備え、前記第2のネットワークは、GSM/Edge無線アクセスネットワーク(GERAN)を備え、
    前記モビリティ手順は、回線交換(CS)フォールバックに関して開始される、方法。
  8. 前記第1のネットワークから前記第2のネットワークへの移動が失敗したかどうかを決定することと、
    前記移動が失敗したと決定されたときにCS能力を有するRATを自律的に再選択することと、
    をさらに備える、請求項に記載の方法。
  9. 前記GERANにおいて低層送信許可を取得することと、
    接続管理サービス要求、ページング応答、及び位置更新のうちの1つ以上をモバイル交換センターに送信することと、
    をさらに備える、請求項に記載の方法。
  10. 無線通信のための装置であって、
    アイドルモードシグナリングリダクション(ISR)がアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへの無線アクセス技術(RAT)間モビリティ手順を実施するための手段と、
    前記UEが前記第2のネットワークのルーティングまたはトラッキングエリア内で以前に登録したかどうかを決定するための手段と、
    前記RAT間モビリティ手順の完了に関連して、および前記UEが前記第2のネットワークの前記ルーティングまたはトラッキングエリア内で以前に登録したと決定することに基づいてISRをローカルで非アクティブ化するための手段と、
    前記第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始するための手段と、
    を備え、
    前記第1のネットワークは、GSMネットワークを備え、前記第2のネットワークは、LTEネットワークを備え、前記装置は、
    前記GSMネットワークの接続された状態にある間にセル変更命令(CCO)を受信するための手段と、
    前記CCOに応答して前記GSMネットワークから前記LTEネットワークへの前記モビリティ手順を実施するための手段と、
    をさらに備える、装置。
  11. 前記位置管理手順を開始するための前記手段は、前記ISRがローカルで非アクティブ化されることに応答して前記LTEネットワークにおいてトラッキングエリア更新(TAU)を送信するように構成される、請求項10に記載の装置。
  12. 前記GSMネットワークに関するモビリティ状態を検出するための手段と、
    前記UEが、前記モビリティ状態を検出することに応答してセル再選択手順を開始するための手段と、
    をさらに備える、請求項10に記載の装置。
  13. 前記第1のネットワークは、GSM/Edge無線アクセスネットワーク(GERAN)を備え、前記第2のネットワークは、エボルブドユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)を備える、請求項10に記載の装置。
  14. RAT間モビリティ手順を実施するための前記手段は、前記第1のネットワークから受信されたセル変更命令(CCO)に応答して実施するように構成され、
    位置管理手順を開始するための前記手段は、トラッキングエリア更新(TAU)要求を送信するように構成される、請求項13に記載の装置。
  15. 前記UEは、前記GERANにおいてパケット転送モード(PTMで接続するように構成され、
    RAT間モビリティ手順を実施するための前記手段は、ローカルで開始されたセル再選択に応答して実施するように構成され、
    位置管理手順を開始するための前記手段は、トラッキングエリア更新(TAU)要求を送信するように構成される、請求項13に記載の装置。
  16. 無線通信のための装置であって、
    アイドルモードシグナリングリダクション(ISR)がアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへの無線アクセス技術(RAT)間モビリティ手順を実施するための手段と、
    前記UEが前記第2のネットワークのルーティングまたはトラッキングエリア内で以前に登録したかどうかを決定するための手段と、
    前記RAT間モビリティ手順の完了に関連して、および前記UEが前記第2のネットワークの前記ルーティングまたはトラッキングエリア内で以前に登録したと決定することに基づいてISRをローカルで非アクティブ化するための手段と、
    前記第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始するための手段と、
    を備え、
    前記第1のネットワークは、エボルブドユニバーサル移動体通信システム地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)を備え、前記第2のネットワークは、GSM/Edge無線アクセスネットワーク(GERAN)を備え、
    前記モビリティ手順は、回線交換(CS)フォールバックに関して開始される、装置。
  17. 前記第1のネットワークから前記第2のネットワークへの移動が失敗したかどうかを決定するための手段と、
    前記移動が失敗したと決定されたときにCS能力を有するRATを自律的に再選択するための手段と、
    をさらに備える、請求項16に記載の装置。
  18. 前記GERANにおいて低層送信許可を取得するための手段と、
    接続管理サービス要求、ページング応答、及び位置更新のうちの1つ以上をモバイル交換センターに送信するための手段と、
    をさらに備える、請求項16に記載の装置。
  19. 無線通信のための装置であって、
    メモリと、
    前記メモリに結合され、
    アイドルモードシグナリングリダクション(ISR)がアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへの無線アクセス技術(RAT)間モビリティ手順を実施し、
    前記UEが前記第2のネットワークのルーティングまたはトラッキングエリア内で以前に登録したかどうかを決定し、
    前記RAT間モビリティ手順の完了に関連して、および前記UEが前記第2のネットワークの前記ルーティングまたはトラッキングエリア内で以前に登録したと決定することに基づいてISRをローカルで非アクティブ化し、及び
    前記第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始する
    ように構成される少なくとも1つのプロセッサと、
    を備え
    前記第1のネットワークは、GSMネットワークを備え、前記第2のネットワークは、LTEネットワークを備え、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記GSMネットワークの接続された状態にある間にセル変更命令(CCO)を受信することと、
    前記CCOに応答して前記GSMネットワークから前記LTEネットワークへの前記モビリティ手順を実施することと、
    をさらに備える、装置。
  20. 無線通信のためのコンピュータ実行可能コードを記憶する非一時的なコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体であって、
    アイドルモードシグナリングリダクション(ISR)がアクティブである間に第1のネットワークから第2のネットワークへの無線アクセス技術(RAT)間モビリティ手順を実施し、
    前記UEが前記第2のネットワークのルーティングまたはトラッキングエリア内で以前に登録したかどうかを決定し、
    前記RAT間モビリティ手順の完了に関連して、および前記UEが前記第2のネットワークの前記ルーティングまたはトラッキングエリア内で以前に登録したと決定することに基づいてISRをローカルで非アクティブ化し、及び
    前記第2のネットワークにおいて位置管理手順を開始する
    ためのコードを備え
    前記第1のネットワークは、GSMネットワークを備え、前記第2のネットワークは、LTEネットワークを備え、前記記憶媒体は、
    前記GSMネットワークの接続された状態にある間にセル変更命令(CCO)を受信し、
    前記CCOに応答して前記GSMネットワークから前記LTEネットワークへの前記モビリティ手順を実施する、
    ためのコードをさらに備える、非一時的なコンピュータによって読み取り可能な記憶媒体。
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