JP7247374B2 - モニタリング方法、シグナリング下り送信方法及び装置、通信機器及び記憶媒体 - Google Patents

モニタリング方法、シグナリング下り送信方法及び装置、通信機器及び記憶媒体 Download PDF

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Description

本出願は、無線通信の分野に関するが、これに限定されなく、特に物理下り制御制御チャネル(Physical Downlink Control Channel、PDCCH)モニタリング方法及び装置、シグナリング下り送信方法及び装置、通信機器及び非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体に関する。
端末は、不連続受信(Discontinuous Reception、DRX)状態を有し、当該DRX状態にある端末は、接続状態にある端末よりも消費電力が低い。
DRX状態では、DRXサイクルが設定され、図1を参照して、1つのDRXサイクルには、ウェイクアップ期間(On Duration)とスリープ期間(Opportunity for DRX)とを含む。
ウェイクアップ期間内に端末がウェイクアップ状態にあり、端末は物理下り制御チャネル(physical downlink control channel、PDCCH)をモニタリングすることができる。スリープ期間内に端末がスリープ状態にあり、端末は前記PDCCHをモニタリングすることができない。
DRX状態にある端末の消費電力をさらに節約するために、ウェイクアップ信号(Wake UP Signaling、WUS)を導入し、当該WUSがウェイクアップ期間の前に送信され、端末は、WUSをモニタリングすることにより、後続のウェイクアップ期間にウェイクアップ状態を維持して前記PDCCHをモニタリングする必要があるか否かを決定する。
本出願の実施例は、PDCCHモニタリング方法及び装置、シグナリング下り送信方法及び装置、通信機器及び非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体を提供する。
PDCCHモニタリング方法であって、
ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、モニタリング戦略に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従って、前記PDCCHのモニタリングを行うステップを含む。
シグナリング下り送信方法であって、
判定情報を含むシグナリングを下り送信するステップであって、前記シグナリングは、ブロードキャストシグナリングまたは専用シグナリングを含むステップを含み、
前記判定情報は、ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号を逃した場合、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するために使用される。
物理下り制御チャネル(PDCCH)モニタリング装置であって、
ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、モニタリング戦略に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従って、前記PDCCHのモニタリングを行うように構成されるモニタリングモジュールを含む。
シグナリング下り送信装置であって、
判定情報を含むシグナリングを下り送信するように構成される下り送信モジュールであって、前記シグナリングは、ブロードキャストシグナリングまたは専用シグナリングを含む下り送信モジュールを含み、
前記判定情報は、ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号を逃した場合、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するために使用される。
通信機器であって
トランシーバと、
メモリと、
前記トランシーバ及びメモリにそれぞれ接続されるプロセッサであって、前記メモリに記憶されているコンピュータ実行可能な命令を実行することにより、前記トランシーバの送受信を制御し、前記任意の技術案によって提供される物理下り制御チャネルモニタリング方法またはシグナリング下り送信方法を実現できるように構成されるプロセッサと、を含む。
非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体には、コンピュータ実行可能な命令が記憶され、前記コンピュータ実行可能な命令がプロセッサによって実行された後、上記任意の技術案によって提供される物理下り制御チャネルモニタリング方法またはシグナリング下り送信方法を実現できる。
本実施例によって提供される技術案では、端末がソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替える時、ターゲット帯域幅の第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃すと、モニタリング戦略に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかったことに従って、PDCCHのモニタリング処理を行う。第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたことに従って処理する場合、PDCCHをモニタリングし、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかったことに従って処理する場合、PDCCHをモニタリングしない。このようにして、端末内にモニタリング戦略が設定されていなく、PDCCHのモニタリング决策を行う関連技術に相当し、端末がどのように処理するか分からないことによる端末の処理乱れの現象を減少させるとともに、端末がPDCCHのモニタリングを行うか否かをランダムに選択することによるPDCCHのモニタリングを行う必要がある場合にPDCCHのモニタリングを行わなく、PDCCHをモニタリングする必要がない場合にPDCCHのモニタリングを行うことを減少させることができる。
DRXの概略図である。 本出願の実施例によって提供される無線通信システムの概略構成図である。 本出願の実施例によって提供されるPDCCHモニタリング方法の概略フローチャートである。 本出願の実施例によって提供されるPDCCHモニタリング方法の概略フローチャートである。 本出願の実施例によって提供される1つのWUSが1つのウェイクアップ期間に対応する概略図である。 本出願の実施例によって提供される1つのWUSがN個のウェイクアップ期間に対応する概略図である。 本出願の実施例によって提供される1つのWUSが1つのウェイクアップ期間に対応する場合、ターゲット帯域幅部分に切り替える概略図である。 本出願の実施例によって提供される1つのWUSがN個のウェイクアップ期間に対応する場合、ターゲット帯域幅部分に切り替える概略図である。 本出願の実施例によって提供されるシグナリング下り送信の概略図である。 本出願の実施例によって提供されるPDCCHモニタリング装置の概略構成図である。 本出願の実施例によって提供されるシグナリング下り送信装置の概略構成図である。 本出願の実施例によって提供される端末の概略構成図である。 本出願の実施例によって提供される基地局の概略構成図である。
本出願の実施例で説明されたネットワークアーキテクチャ及びビジネスシナリオは、本出願の実施例の技術案をより明確に説明するためのものであり、本出願の実施例によって提供される技術案に対する限定を構成するものではない、当業者は、ネットワークアーキテクチャの進化と新たなビジネスシナリオの出現につれて、本出願の実施例によって提供される技術案は類似する技術的問題に対して、同様に適用される。
図2を参照して、それは本出願の実施例によって提供される無線通信システムの概略構成図である。図2に示すように、無線通信システムは、セルラーモバイル通信技術に基づく通信システムであり、当該無線通信システムは、いくつかの端末110及びいくつかの基地局120を含むことができる。
ここで、端末110は、ユーザに音声及び/又はデータ接続を提供する機器を指し得る。端末110は、無線アクセスネットワーク(Radio Access Network、RAN)を介して1つまたは複数のコアネットワークと通信することができ、端末110はモノのインターネット端末であってもよく、例えば、センサ機器、携帯電話(または「セルラー」電話と呼ぶ)及びモノのインターネット端末を有するコンピュータであってもよく、例えば、固定式、携帯式、ポケット式、ハンドヘルド、コンピュータ内蔵または車載の装置であってもよい。例えば、ステーション(Station、STA)、加入者ユニット(subscriber unit)、加入者局(subscriber station)、モバイルステーション(mobile station)、モバイル(mobile)、リモートステーション(remote station)、アクセスポイント、リモート端末(remote terminal)、アクセス装置(access terminal)、ユーザ端末(user terminal)、ユーザエージェント(user agent)、ユーザ機器(user device)、またはユーザ装置(user equipment、UE)である。または、端末110は無人航空機の機器または車載機器であってもよく、例えば、無線通信機能を備えるトリップコンピュータであってもよく、トリップコンピュータに接続される無線通信機器であってもよい。または、端末110は道端機器、例えば、無線通信機能を備える街灯、信号灯、または他の道端機器などであってもよい。
基地局120は、無線通信システムにおけるネットワーク側機器であってもよい。当該無線通信システムは第4代モバイル通信技術(the 4th generation mobile communication、4G)システムであってもよく、ロングタームエボリューション(Long Term Evolution、LTE)システムとも称する。または、当該無線通信システムは5Gシステムであってもよく、新しいエアインターフェース(new radio、NR)システムまたは5G NRシステムとも称する。または、当該無線通信システムは5Gシステムの次世代のシステムであってもよい。5GシステムのアクセスネットワークはNG-RAN(New Generation-Radio Access Network、新しい世代無線アクセスネットワーク)と称してもよい。
基地局120は、4Gシステムで使用された進化型基地局(eNB)であってもよい。または、基地局120は、5Gシステムにおける集中分散アーキテクチャを使用した基地局(gNB)であってもよい。基地局120が集中分散アーキテクチャを使用する時、通常、集中ユニット(central unit、CU)と少なくとも2つの分散ユニット(distributed unit、DU)を含む。集中ユニットには、パケットデータ統合プロトコル(Packet Data Convergence Protocol、PDCP)層、無線リンク層制御プロトコル(Radio Link Control、RLC)層、メディアアクセス制御プロトコル(Media Access Control、MAC)層のプロトコルスタックが設けられている。分散ユニットには、物理(Physical、PHY)層プロトコルスタックが設けられ、本出願の実施例は基地局120の具体的な実現携帯に対して限定しない。
基地局120と端末110との間は、無線エアインターフェースを介して無線接続を確立することができる。異なる実施形態では、当該無線エアインターフェースは、第4世代のモバイル通信ネットワーク技術(4G)基準に基づく無線エアインターフェースである。または、当該無線エアインターフェースは、第5世代のモバイル通信ネットワーク技術(5G)基準に基づく無線エアインターフェースであり、例えば、当該無線エアインターフェースは新しいエアインターフェースである。または、当該無線エアインターフェースは5Gの次世代のモバイル通信ネットワーク技術の基準に基づく無線エアインターフェースであってもよい。
いくつかの実施例では、端末110の間はE2E(End to End、エンドツーエンド)接続を確立することができる。例えば車両のインターネット通信(vehicle to everything、V2X)におけるV2V(vehicle to vehicle、車対車)通信、V2I(vehicle to Infrastructure、車対道端機器)通信及びV2P(vehicle to pedestrian、車対人)通信などのシナリオである。
いくつかの実施例では、上記無線通信システムは、ネットワーク管理機器130をさらに含むことができる。
いくつかの基地局120はそれぞれネットワーク管理機器130に接続される。ここで、ネットワーク管理機器130は、無線通信システムにおけるコアネットワーク機器であってもよく、例えば、当該ネットワーク管理機器130は、進化型のデータパケットコアネットワーク(Evolved Packet Core、EPC)におけるモビリティ管理エンティティ(Mobility Management Entity、MME)であってもよい。または、当該ネットワーク管理機器は、他のコアネットワーク機器、例えばサービスゲートウェイ(Serving GateWay、SGW)、パブリックデータネットワークゲートウェイ(Public Data Network GateWay、PGW)、戦略及び課金ルール機能ユニット(Policy and Charging Rules Function、PCRF)またはホームサブスクライバーサーバー(Home Subscriber Server、HSS)などであってもよい。ネットワーク管理機器130の実現形態に対して、本出願の実施例では限定しない。
図3Aに示すように、本実施例は、物理下り制御チャネル(PDCCH)モニタリング方法を提供し、
ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、モニタリング戦略に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従ってPDCCHのモニタリングを行うステップを含む。
図3Bに示すように、本実施例は、物理下り制御チャネル(PDCCH)モニタリング方法を提供し、
ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、モニタリング戦略に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかった結果に従ってPDCCHのモニタリングを行わないステップを含む。
本実施例では、端末は異なる帯域幅部分で切り替え、ここでのソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替えるステップは、
端末がソース帯域幅部分を介して基地局と接続を確立することを、端末がターゲット帯域幅部分を介して基地局と接続を確立することに変更するステップ、
及び/又は、
端末がソース帯域幅部分を使用して基地局とインタラクションすることを、端末がターゲット帯域幅部分を介して基地局とインタラクションすることに変更するステップであって、ここでのインタラクションのコンテンツは、データ、信号及び/又はシグナリングなどを含むステップ、を含む。
ソース帯域幅部分とターゲット帯域幅部分にはいずれもウェイクアップ信号(Wake Up Signaling、WUS)が設定され、基地局は、DRXサイクルのウェイクアップ期間の前にウェイクアップ信号を送信し、当該ウェイクアップ信号は、ウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行うように、当該ウェイクアップ信号の後の1つまたは複数のウェイクアップ期間にウェイクアップ状態を維持する必要があるか否かを端末に通知するために使用される。
WUSは低消費電力の検出信号であり、このように、端末は、低消費電力を消費するだけでWUSの検出やモニタリングを完了し、さらに、WUSモニタリングの結果に基づいて、対応するウェイクアップ期間にPDCCHのモニタリングを行う必要があるか否かを決定することができる。端末は、対応するウェイクアップ期間のWUSをモニタリングしていないと、当該ウェイクアップ期間をスキップしてもよく、すなわち、ウェイクアップ期間内にスリープ状態を維持して、PDCCHをモニタリングしなくて、端末の電力消費をさらに節約する。
本実施例では、第1のウェイクアップ信号はWUSの1種である。第1のウェイクアップ信号は、モニタリング時刻が、端末がターゲット帯域幅部分に切り替える切り替え時刻であるWUSである。第1のウェイクアップ信号は、モニタリング時刻が、端末がターゲット帯域幅部分に切り替える切り替え時刻の前にあるWUSである。
例えば、端末がT0時刻にターゲット帯域幅に切り替え、T0時刻の前のT1時刻がWUS1のモニタリング時刻である場合、T1時刻にモニタリングが必要なWUS1は第1のウェイクアップ信号である。
いくつかの実施例では、端末は、ビジネスシナリオの切り替えを行う可能性があり、帯域幅部分の構成情報に基づいて、端末は、ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替える。
いくつかの別の実施例では、帯域幅のロードバランシングを行う時、一部の端末がソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替えられる可能性がある。
しかしながら、端末がターゲット帯域幅に切り替えられた後、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻をちょうど逃した可能性がある。この場合、端末は、ウェイクアップ期間内のPDCCHのモニタリングをどのように行うかが分からない。
そこで、本実施例では、端末は、モニタリング戦略に基づいて、現在第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従って、PDCCHチャネルのモニタリングを行い、または、現在第1のウェイクアップ信号がモニタリングされていない結果に従って、PDCCHチャネルのモニタリングを行わない。このようにして、端末がどのように処理するかが分からないことによる端末のモニタリング乱れの現象を減少させる。
本実施例では、PDCCHのモニタリングは、PDCCHで信号が伝送されるか否かをモニタリングすることである。PDCCHは、PDCCHシグナリングなどを伝送することができる。PDCCHは特定の時間周波数リソースに対応し、端末は、ウェイクアップ期間にPDCCHモニタリングを行う時、PDCCHに対応する時間周波数リソースで信号検出を行って、PDCCHのモニタリングを実現することができる。
WUSがモニタリングされた結果は、対応する帯域幅におけるWUSの信号強度が強度閾値に達することなどをモニタリングすることを含むが、これに限定さらなく、WUSがモニタリングされてなかったまたはモニタリングされたWUSの強度が強度閾値に達していない場合、WUSはモニタリングされなかったと考えられることができる。
いくつかの実施例では、モニタリング戦略に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従ってPDCCHのモニタリングを行うステップは、
モニタリング戦略に基づいて第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従って、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行うステップを含む。
1つのWUSは特定のPDCCHのモニタリング範囲に対応し、当該モニタリング範囲は上記有効範囲であってもよい。
例えば、1つのWUSはDRXサイクルにおける1つのウェイクアップ期間または複数のウェイクアップ期間に対応してもよく、これらのウェイクアップ期間は当該WUSに対応する有効範囲である。
図4は、1つのWUSが1つのウェイクアップ期間に対応する概略図であり、このように、ウェイクアップ期間1、ウェイクアップ期間2及びウェイクアップ期間3はそれぞれのWUSに対応し、それぞれはWUS1、WUS2及びWUS3である。
図5は、1つのWUSがN個のウェイクアップ期間に対応する概略図である。このように、端末が1つのWUSをモニタリングした場合、当該WUSに対応するN個のウェイクアップ期間内にいずれもPDCCHのモニタリングを行う必要がある。図5では、1つのWUSは3つのウェイクアップ期間に対応し、それぞれはウェイクアップ期間a、ウェイクアップ期間a+1及びウェイクアップ期間a+2である。
本実施例では、逃した第1のウェイクアップ信号の有効範囲は、1つまたは複数のウェイクアップ期間を含む可能性がある。
本実施例では、ターゲット帯域幅部分におけるウェイクアップ信号を逃した場合、モニタリング戦略に基づいて第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたと見なす時、当該第1のウェイクアップ信号の有効範囲内にPDCCHのモニタリングを行い、有効範囲外のモニタリングによる端末の不必要な消費電力を低減する。
いくつかの実施例では、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行うステップは、
第1のウェイクアップ信号がウェイクアップ期間に1対1で対応し、第1のウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間が開始された場合、第1のウェイクアップ信号に対応する1つの現在開始されたウェイクアップ期間の残りの時間内にPDCCHのモニタリングを行うステップを含む。
ここでの現在は、端末がターゲット帯域幅部分に切り替える時刻を含んでもよい。
例えば、1つのWUSが1つのウェイクアップ期間に対応する場合、有効範囲は1つのウェイクアップ期間であり、当該ウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行う。
端末がソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替える時、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリングを逃しただけでなく、第1のウェイクアップ信号に対応するウェイクアップ期間も開始され、現在の時刻から、開始されたウェイクアップ期間の残りの時間にPDCCHをモニタリングし、このようにして、PDCCHによって下り送信された重要なコンテンツを逃すことを減少させる。
図6を参照して、1つのWUSは1つのウェイクアップ期間に対応する。図6は2つの場合を示す。
場合1において、ターゲット帯域幅部分のウェイクアップ期間1が開始された後、端末がターゲット帯域幅部分に切り替え、この場合、端末は、モニタリング戦略に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたと見なす結果を実行し、ウェイクアップ期間1の現在の時刻から終了時刻までのPDCCHのモニタリングを行う。図2を参照して、端末はT2時刻にターゲット帯域幅部分に切り替え、切り替え時刻T2はウェイクアップ期間nにあり、この場合、端末は第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻(図6の上向きの実線矢印に示す時刻)を逃し、ウェイクアップ期間nの残りの時間内にPDCCHのモニタリングを行う。
いくつかの実施例では、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行うステップは、
第1のウェイクアップ信号がウェイクアップ期間に1対1で対応し、第1のウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間が開始されていない場合、第1のウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行うステップと、
WUSがウェイクアップ期間に1対1で対応し、第1のウェイクアップ信号に対応するウェイクアップ期間が開始されていなく、すなわち端末がターゲット帯域幅部分に切り替える切り替え時刻が、第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻と当該ウェイクアップ信号に対応するウェイクアップ期間の開始時刻との間にあることを表す場合、端末が、現在のウェイクアップ時刻に対応するウェイクアップ期間全体内にPDCCHのモニタリングを行うステップと、を含む。
図6に示すように、場合2において、
端末はターゲット帯域幅部分の第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻とウェイクアップ期間の開始時刻との間にターゲット帯域幅部分に切り替え、この場合、端末は、第1のウェイクアップ信号に対応するウェイクアップ期間全体内のPDCCHをモニタリングする。
図6を参照して、端末はT2時刻にターゲット帯域幅部分に切り替え、T2時刻はターゲット帯域幅における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻と第1のウェイクアップ信号に対応するウェイクアップ期間nの開始時刻との間にあり、このようにして、端末は、ウェイクアップ期間n全体内にPDCCHのモニタリングを行う。
いくつかの実施例では、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行うステップは、
1つの第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応し、第1のウェイクアップ信号に対応するN個のウェイクアップ期間が開始された場合、第1のウェイクアップ信号に対応する開始された現在のウェイクアップ期間の残りの時間内及び残りの現在のウェイクアップ期間の後のM個のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行うステップであって、Nは2以上の正の整数であり、MはN未満の正の整数であるステップを含む。
例えば、N=4であり、Mは、4未満の任意の正の整数であってもよく、例えば、3、2または1などである。
本実施例では、端末がターゲット帯域幅に切り替えた後、第1のウェイクアップ信号を逃し、第1のウェイクアップ信号に対応するN個のウェイクアップ期間が開始され、現在の開始されたウェイクアップ期間の残りの時間内、及び残りのウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行う。例えば、1つ目のウェイクアップ期間内に端末がターゲット帯域幅部分に切り替えると、1つ目のウェイクアップ期間が終了していない時、端末は、1つ目のウェイクアップ期間の残りの時間及び2~4つ目のウェイクアップ期間内にいずれもPDCCHのモニタリングを行う。
いくつかの実施例では、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行うステップは、
1つの第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応し、第1のウェイクアップ信号に対応するN個のウェイクアップ期間が開始された場合、第1のウェイクアップ信号に対応する開始された現在のウェイクアップ期間の後のM個のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行うステップであって、Nは2以上の正の整数であり、MはN未満の正の整数であるステップを含む。
本実施例では、端末がターゲット帯域幅部分に切り替える切り替え時間はちょうど現在のウェイクアップ期間内にあると、現在のウェイクアップ期間の後のM個のウェイクアップ期間のみに対してPDCCHのモニタリングを行い、現在のウェイクアップ期間に対してモニタリングを行わない。
例えば、N=3、M=2であり、端末が1つ目のウェイクアップ期間に対応する時間内にターゲット帯域幅部分に切り替える場合、本実施例では、端末は、開始されたが終了していない1つ目のウェイクアップ期間の残りの時間に対してPDCCHのモニタリングを継続するのではなく、2つ目のウェイクアップ期間から直接PDCCHのモニタリングを開始し、2つ目のウェイクアップ期間と3つ目のウェイクアップ期間にPDCCHのモニタリングを行う。
いくつかの実施例では、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行うステップは、
1つの第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応し、ウェイクアップ信号のM個のウェイクアップ期間が開始されていない場合、第1のウェイクアップ信号に対応するM個のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行うステップであって、MはN以下の整数であるステップを含む。
いくつかの実施例では、端末は、N個のウェイクアップ期間のうちの1つ目のウェイクアップ期間が開始されていない場合、ターゲット帯域幅部分に切り替えると、ターゲット帯域幅部分でN個のウェイクアップ期間のPDCCHのモニタリングを行う。
いくつかの別の実施例では、端末は、N個のウェイクアップ期間のうちの隣接する2つのウェイクアップ期間の間のスリープ期間内にターゲット帯域幅に切り替えると、開始されていない残りのM個のウェイクアップ期間内のPDCCHのみをモニタリングする。例えば、N=4であり、端末は、2つ目のウェイクアップ期間が終了した後、3つ目のウェイクアップ期間が開始される前にターゲット帯域幅に切り替えると、残りの3つ目のウェイクアップ期間と第4つ目のウェイクアップ期間内のPDCCHのみ引き続きモニタリングする。
図7に示すように、1つの第1のウェイクアップ信号(図7の上向きの実線矢印で示される)は3つのウェイクアップ期間に対応し、それぞれはウェイクアップ期間n、ウェイクアップ期間n+1及びウェイクアップ期間n+2である。
端末がターゲット帯域幅部分に切り替える切り替え時刻はt1である場合、端末は、第1のウェイクアップ信号に対応する3つのウェイクアップ期間のうちの1つ目のウェイクアップ期間の開始時刻の前に、第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃し、この場合、端末は、ウェイクアップ期間n、ウェイクアップ期間n+1及びウェイクアップ期間n+2内に、PDCCHを順にモニタリングする。
端末がターゲット帯域幅部分に切り替える切り替え時刻はt2である場合、端末は、第1のウェイクアップ信号に対応する3つのウェイクアップ期間のうちの1つ目のウェイクアップ期間が開始された後、第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃し、この場合、端末は、ウェイクアップ期間nの残りの時間内に、ウェイクアップ期間n+1及びウェイクアップ期間n+2内に、PDCCHを順にモニタリングする。
端末がターゲット帯域幅部分に切り替える切り替え時刻はt2である場合、端末は、第1のウェイクアップ信号に対応する3つのウェイクアップ期間のうちの1つ目のウェイクアップ期間が開始された後、第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃し、この場合、端末は、ウェイクアップ期間n+1及びウェイクアップ期間n+2内に、PDCCHを順にモニタリングする。
端末がターゲット帯域幅部分に切り替える切り替え時刻はt3である場合、端末は、第1のウェイクアップ信号に対応する3つのウェイクアップ期間のうちの1つ目のウェイクアップ期間が終了した後、ウェイクアップ期間n+1が開始される前に、第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃し、この場合、端末は、ウェイクアップ期間n+1及びウェイクアップ期間n+2内に、PDCCHを順にモニタリングする。
いくつかの実施例では、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかった結果に従ってPDCCHのモニタリングを行わないステップは、
モニタリング戦略に基づいて第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかった結果に従って、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行わないステップを含む。
いくつかの実施例では、モニタリング戦略に基づいて、モニタリング時刻を逃した第1のウェイクアップ信号のモニタリングの結果を、WUSがモニタリングされていないこととし、WUSがモニタリングされていない場合、ウェイクアップ期間内に端末はスリープ状態を引き続き保持し、このようにして端末の消費電力をさらに低減する。
いくつかの実施例では、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行わないステップは、
第1のウェイクアップ信号がウェイクアップ期間に1対1で対応し、第1のウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間が開始された場合、現在開始されたウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間の残りの時間内に、PDCCHのモニタリングを行わないステップを含む。
ここで、1つの第1のウェイクアップ信号が1つのウェイクアップ期間に対応することは、第1のウェイクアップ信号の有効範囲に1つのウェイクアップ期間が含まれることを示す。
この場合、1つの第1のウェイクアップ信号が1つのウェイクアップ期間に対応し、モニタリング戦略に基づいてモニタリング時刻を逃した第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかったと判断されるため、第1のウェイクアップ信号に対応するウェイクアップ期間にPDCCHのモニタリングを行わない。
このようなPDCCHをモニタリングしないステップは、現在のウェイクアップ期間の残りの時間内にPDCCHのモニタリングを行わないステップを含む。
別の実施例では、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行わないステップは、
第1のウェイクアップ信号がウェイクアップ期間に1対1で対応し、第1のウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間が開始されていない場合、第1のウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行わないステップと、
第1のウェイクアップ信号に対応するウェイクアップ期間が開始されていない場合、端末がターゲット帯域幅部分に切り替えた後、第1のウェイクアップ信号に対応する開始されていないウェイクアップ期間内にいずれもスリープ状態を保持して、PDCCHをモニタリングしないステップと、を含む。
いくつかの別の実施例では、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行わないステップは、
1つの第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応し、第1のウェイクアップ信号に対応するN個のウェイクアップ期間が開始された場合、第1のウェイクアップ信号に対応する開始された現在のウェイクアップ期間の残りの時間内及び残りの現在のウェイクアップ期間の後のM個のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行わないステップであって、Nは2以上の正の整数であり、MはN未満の正の整数であるステップを含む。
すなわち、端末が第1のウェイクアップ信号に対応するN個のウェイクアップ期間の時間内にターゲット帯域幅部分に切り替え、この場合、端末は、開始された現在のウェイクアップ期間の残りの時間内及び残りのM個のウェイクアップ期間内に直接PDCCHのモニタリングを行わない。
当該現在のウェイクアップ期間には現在の時刻のウェイクアップ期間が含まれる。
いくつかの実施例では、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行わないステップは、
1つの第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応し、第1のウェイクアップ信号のM個のウェイクアップ期間が開始されていない場合、第1のウェイクアップ信号に対応するM個のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行わないステップであって、MはN以下の整数であるステップを含む。
ここで、1つの第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応することは、1つの第1のウェイクアップ信号の有効範囲にN個のウェイクアップ期間が含まれることを示す。
例えば、端末が1つ目のウェイクアップ期間が開始される前にターゲット帯域幅部分に切り替える可能性があり、この場合、第1のウェイクアップ信号に対応するN個のウェイクアップ期間内にいずれもPDCCHのモニタリングを行わない。
また例えば、端末がN個のウェイクアップ期間の隣接する2つのウェイクアップ期間の間のスリープ時刻にターゲット帯域幅部分に切り替える可能性があり、この場合、現在の時刻の後のM個のウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行わない。
いくつかの実施例では、方法は、
ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップをさらに含む。
本実施例では、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果は、PDCCHを行う前に確認を完了することができる。
確認の方式は多様であり、一つは、構成情報に基づいて、ターゲット帯域幅部分で逃した第1のウェイクアップ信号のモニタリング結果がモニタリングされたまたはモニタリングされなかったことであると直接判断することである。
例えば、異なる帯域幅部分の構成は異なり、現在のターゲット帯域幅部分の構成に基づいて、現在モニタリング時刻を逃したWUSがモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を直接決定する。
いくつかの別の実施例では、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップは、
構成情報に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップを含む。
いくつかの実施例では、当該構成情報は、プロトコルに予め書き込まれた構成情報であってもよい。いくつかの別の実施例では、当該構成情報は、基地局によって端末に下り送信された構成情報であってもよく、端末は、物理層シグナリングまたは高層シグナリングを介して端末に前記構成情報を下り送信することができる。
本実施例では、前記構成情報は、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号を逃した場合、当該第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかったと判断された結果を明確に説明することができる。
いくつかの別の実施例では、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップは、
第2のウェイクアップ信号のモニタリング結果に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップを含む。
本実施例では、第2のウェイクアップ信号は、第1のウェイクアップ信号の前のウェイクアップ信号である。第2のウェイクアップ信号のモニタリング結果は、現在の端末がサービススケジューリングを有する頻度を反映しており、サービススケジューリングは、その頻度と特定の閾値などとの比較により、サービスの多発シナリオと低発シナリオに分けることができる。サービスの多発シナリオのサービススケジューリングの頻度は、サービスの低発シナリオの頻度より高い。このように、第2のウェイクアップ信号のモニタリング結果に基づいて、第1のウェイクアップ信号のモニタリング結果を決定することができ、これによってサービスの多発シナリオで、端末が、逃した第1のウェイクアップ信号のモニタリング結果がモニタリングされたと判断し、端末が、第1のウェイクアップ信号に対応する1つまたは複数のウェイクアップ期間内にウェイクアップ状態を保持して、PDCCHをモニタリングし、PDCCH上で送信される様々なシグナリング、例えば、サービススケジューリングシグナリングを受信し、サービススケジューリングシグナリングに基づいてデータの送受信をタイムリーに行って、データ送信の遅延を低減する。
サービスの低発シナリオで、端末は、履歴のWUSのモニタリング結果に基づいて、第1のウェイクアップ信号のモニタリング結果を、モニタリングされなかったと判断することができ、この場合、端末は、サービスの低発シナリオで、第1のウェイクアップ信号に対応する1つまたは複数のウェイクアップ期間内にスリープを保持して、PDCCHのモニタリングを行わないことにより、不必要なモニタリングによる電力消費を低減する。
いくつかの実施例では、第2のウェイクアップ信号のモニタリング結果に基づいて、モニタリング戦略に含まれる第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果を決定するステップは、
現在の時刻の前に、ソース帯域幅部分でW1個の第2のウェイクアップ信号のモニタリング結果が連続してモニタリングされた場合、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたと決定するステップであって、W1は正の整数であるステップを含む。
例えば、現在の時刻の前に、ソース帯域幅部分でW個の第2のウェイクアップ信号が連続してモニタリングされた場合、ターゲット帯域幅部分で逃した第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたと判断される。
いくつかの実施例では、いくつかの実施例では、第2のウェイクアップ信号のモニタリング結果に基づいて、モニタリング戦略に含まれる第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果を決定するステップは、
所定の期間内に、ソース帯域幅部分でW2個の第2のウェイクアップ信号が連続してモニタリングされた場合、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果を決定するステップであって、W2は正の整数であるステップを含む。
例えば、当該予め設定された期間は、任意の期間であってもよく、構成情報に規定された任意の1つの期間であってもよい。具体的には、例えば、当該予め設定された期間の終了時間は、現在の時間であってもよく、または、端末がターゲット帯域幅部分に切り替える切り替え時間であってもよく、または、切り替え時間の前の任意の1つの時間であってもよい。
1つの期間内にW個の第2のウェイクアップ信号が連続してモニタリングされた場合、端末は、後続のPDCCHモニタリングを実行する基準として、第1のウェイクアップがモニタリングされたと判断する。
本発明の実施例では、W1とW2は等しいか、または等しくないであってもよい。
いくつかの別の実施例では、第2のウェイクアップ信号のモニタリング結果に基づいて、モニタリング戦略に含まれる第1のウェイクアップ信号の結果を決定するステップは、
現在の時刻の前の期間T1内にソース帯域幅でS個の第2のウェイクアップ信号がモニタリングされた場合、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたと判断するステップを含む。
S個の第2のウェイクアップ信号は連続的なウェイクアップ信号または不連続な信号であってもよい。
いくつかの実施例では、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップは、
判定情報に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップを含む。
前記判定情報は、判定パラメータ及び/又は判定ルールを含むが、これらに限定されない。
当該判断パラメータは、
上記のW1またはW2、
上記のT及びSの少なくとも1つを含む。
判定ルールは、以下のことを含むことができる。
現在の時刻の前に、ソース帯域幅部分でW1個の第2のウェイクアップ信号が連続してモニタリングされた場合、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたと判断し、そうでない場合、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかったと判断することができる。
1つの期間内に、ソース帯域幅部分でW2個の第2のウェイクアップ信号が連続してモニタリングされた場合、端末は、後続のPDCCHモニタリングを実行する基準として、第1のウェイクアップがモニタリングされたと判断する。
現在の時刻の前の時間T1内に、ソース帯域幅部分でS個の第2のウェイクアップ信号がモニタリングされた場合、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたと判断し、そうでない場合、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかったと判断することができる。
いくつかの実施例では、方法は、
判定情報を含むブロードキャストシグナリングを受信するステップ、
または、
判定情報を含む専用シグナリングを受信するステップをさらに含む。
ブロードキャストシグナリングは、ブロードキャストチャネルを介して送信されたシグナリングであり、例えば、物理下りブロードキャストチャネルである。専用情報は、様々な高層シグナリングを含むことができ、例えば、無線リソース制御(RRC)シグナリングによって対応する端末にユニキャストされるシグナリングである。
当該判定情報は、上記の判定パラメータ及び/又は判定ルールを含むが、これらに限定されない。
本実施例では、判定情報は、基地局によって下り送信されたものであってもよく、このように、基地局は、現在の需要に応じて、判定情報を適応的に調整することができ、これによって端末がソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、第1のウェイクアップ信号に対応するウェイクアップ期間内のPDCCHのモニタリングを行うか否かをよく制御し、端末の消費電力の節約及び端末と基地局との間のインタラクションの適時性の両立を実現する。
いくつかの実施例では、方法は、
端末がソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、ウェイクアップ信号がウェイクアップ期間に1対1で対応するモニタリング戦略を構成するステップ、
または、
端末がソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、1つのウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応することに基づくモニタリング戦略を構成するステップであって、Nは2以上の正の整数であるステップをさらに含む。
ここでの構成は、端末自身で構成されてもよく、例えば、端末によって、内蔵されたプロトコルに基づいて構成されてもよく、基地局との交渉に基づいて構成されてもよい。
例えば、端末内には、1つのウェイクアップ信号が1つのウェイクアップ期間に対応するモニタリング戦略が予め記憶されており、1つのウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応するモニタリング戦略も記憶されている。
本実施例におけるモニタリング戦略を構成するステップは、
ターゲット帯域幅部分に切り換える現在の構成情報に基づいて、1つのウェイクアップ信号が1つのウェイクアップ期間に対応するモニタリング戦略をアクティブ化し、または1つのウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応するモニタリング戦略をアクティブ化するステップを含むことができる。
図8に示すように、本実施例は、シグナリング下り送信方法を提供し、
判定情報を含むシグナリングを下り送信するステップであって、シグナリングは、ブロードキャストシグナリングまたは専用シグナリングを含むステップを含み、
判定情報は、ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号を逃した場合、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するために使用される。
本実施例によって提供される方法は基地局に応用されてもよく、基地局は、ブロードキャストシグナリングまたは専用シグナリングを介して判定情報を下り送信することができ、このようにして、端末がソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替えた後、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号を逃しても、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果に基づいて、PDCCHのモニタリングを行うまたは行わないように端末を指導することもできる。
本実施例では、前記方法は、
PDCCHを介してサービススケジューリングシグナリングのような様々なシグナリングを下り送信するステップをさらに含む。
ここで、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果は、端末が前記PDCCHのモニタリングを行うか否かを決定するために使用される。
図9に示すように、本実施例は、PDCCHモニタリング装置をさらに提供し、
ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、モニタリング戦略に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従って、PDCCHのモニタリングを行うように構成されるモニタリングモジュールを含む。
いくつかの実施例では、前記モニタリングモジュールは、ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、モニタリング戦略に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかった結果に従って、PDCCHのモニタリングを行わないように構成される。
いくつかの実施例では、モニタリングモジュールはプログラムモジュールであってもよく、プログラムモジュールがプロセッサによって実行された後、PDCCHのモニタリングまたはモニタリングしない処理を実現することができる。
いくつかの実施例では、モニタリングモジュールは、ハードウェアとソフトウェアの組み合わせモジュールであってもよく、当該ハードウェアとソフトウェアの組み合わせモジュールは、複雑なプログラマブルアレイまたはフィールドプログラマブルアレイを含むが、これらに限定されない。
別の実施例では、モニタリングモジュールは、純粋なハードウェアモジュールであってもよく、当該純粋なハードウェアモジュールは、専用集積回路を含むが、これに限定されない。
いくつかの実施例では、モニタリング装置は、モニタリング戦略が記憶できる記憶モジュールをさらに含む。いくつかの実施例では、モニタリングモジュールは、モニタリング戦略に基づいて第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従って、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行うように構成される。
いくつかの実施例では、モニタリングモジュールは、第1のウェイクアップ信号がウェイクアップ期間に1対1で対応し、第1のウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間が開始され、現在の第1のウェイクアップ信号に対応する開始された1つのウェイクアップ期間の残りの時間内に、PDCCHのモニタリングを行うように構成される。
いくつかの実施例では、モニタリングモジュールは、第1のウェイクアップ信号がウェイクアップ期間に1対1で対応し、第1のウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間が開始されていなく、第1のウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間内にPDCCHのモニタリングを行うように構成される。
いくつかの実施例では、モニタリングモジュールは、1つの第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応し、第1のウェイクアップ信号に対応するN個のウェイクアップ期間が開始され、第1のウェイクアップ信号に対応する現在開始されたウェイクアップ期間の残りの時間内及び現在のウェイクアップ期間の後の残りのM個のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行うように構成され、Nは2以上の正の整数であり、MはN未満の正の整数である。
いくつかの実施例では、モニタリングモジュールは、1つの第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応し、第1のウェイクアップ信号に対応するN個のウェイクアップ期間が開始され、第1のウェイクアップ信号に対応する開始された現在のウェイクアップ期間の後のM個のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行うように構成され、Nは2以上の正の整数であり、MはN未満の正の整数である。
いくつかの実施例では、モニタリングモジュールは、1つの第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応し、ウェイクアップ信号のM個のウェイクアップ期間が開始されていない場合、第1のウェイクアップ信号に対応するM個のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行うように構成され、MはN以下の整数である。
いくつかの実施例では、モニタリングモジュールは、モニタリング戦略に基づいて第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかった結果に従って、第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行わないように構成される。
いくつかの実施例では、モニタリングモジュールは、第1のウェイクアップ信号がウェイクアップ期間に1対1で対応し、第1のウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間が開始された場合、現在開始されたウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間の残りの時間内に、PDCCHのモニタリングを行わないように構成される。
いくつかの実施例では、モニタリングモジュールは、第1のウェイクアップ信号がウェイクアップ期間に1対1で対応し、第1のウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間が開始されていない場合、第1のウェイクアップ信号に対応する1つのウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行わないように構成される。
いくつかの実施例では、モニタリングモジュールは、1つの第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応し、第1のウェイクアップ信号に対応するN個のウェイクアップ期間が開始された場合、第1のウェイクアップ信号に対応する開始された現在のウェイクアップ期間の残りの時間内及び現在のウェイクアップ期間の後の残りのM個のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行わないように構成され、Nは2以上の正の整数であり、MはN未満の正の整数である。
いくつかの実施例では、モニタリングモジュールは、1つの第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応し、第1のウェイクアップ信号のM個のウェイクアップ期間が開始されていない場合、第1のウェイクアップ信号に対応するM個のウェイクアップ期間内に、PDCCHのモニタリングを行わないように構成され、MはN以下の整数である。
いくつかの実施例では、装置は、
ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するように構成される決定モジュールをさらにを含む。
いくつかの実施例では、決定モジュールは、構成情報に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するように構成される。
いくつかの実施例では、決定モジュールは、第2のウェイクアップ信号のモニタリング結果に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するように構成され、第2のウェイクアップ信号は、モニタリング時刻が第1のウェイクアップ信号の間にあるウェイクアップ信号である。
いくつかの実施例では、決定モジュールは、
現在の時刻の前に、ソース帯域幅部分でW1個の第2のウェイクアップ信号が連続してモニタリングされた場合、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果を決定し、W1は正の整数であることと、
所定の時間内に、ソース帯域幅部分でW2個の第2のウェイクアップ信号が連続してモニタリングされた場合、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果を決定し、W2は正の整数であることとの少なくとも1つを実行するように構成される。
いくつかの実施例では、決定モジュールは、判定情報に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するように構成される。
いくつかの実施例では、装置は、
判定情報を含むブロードキャストシグナリングを受信し、または、判定情報を含む専用シグナリングを受信するように構成される受信モジュールをさらに含む。
いくつかの実施例では、装置は、
ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、第1のウェイクアップ信号がウェイクアップ期間に1対1で対応することに基づくモニタリング戦略を構成し、
または、ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、1つの第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応することに基づくモニタリング戦略を構成するように構成される構成モジュールであって、Nは2以上の正の整数である構成モジュールをさらに含む。
本実施例は、シグナリング下り送信装置をさらに提供し、
判定情報を含むシグナリングを下り送信するように構成される下り送信モジュールであって、シグナリングは、ブロードキャストシグナリングまたは専用シグナリングを含む下り送信モジュールを含み、
判定情報は、ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号を逃した場合、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定する。
図10に示すように、本実施例は、シグナリング下り送信装置をさらに提供し、
判定情報を含むシグナリングを下り送信するように構成される下り送信モジュールであって、シグナリングは、ブロードキャストシグナリングまたは専用シグナリングを含む下り送信モジュールを含み、
判定情報は、ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号を逃した場合、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するために使用される。
本実施例によって提供されるシグナリング下り送信装置は、基地局などのアクセスネットワークのネットワーク要素に応用できる装置であってもよく、下り送信モジュールによって判定情報を含むシグナリングを下り送信することができ、このようにして端末が判定情報を受信することができる。
いくつかの実施例ではシグナリング下り送信装置内には、下り送信モジュールに接続される記憶モジュールがさらに含まれ、当該記憶モジュールは、判定情報を記憶することができる。
以下、上記任意の実施例と併せていくつかの具体的な例を提供する。
例1:
UEがターゲット帯域幅部分(Band Width Part、BWP)に切り替え、BWP上のWUSモニタリング時刻を逃した場合、使用されたモニタリング戦略は、現在逃した1つのWUSモニタリング時刻を、WUSがモニタリングされたことに従って処理し、またはWUSがモニタリングされなかったことに従って処理することである。WUSがモニタリングされたことに従って処理する場合、端末はPDCCHのモニタリングを行い、WUSがモニタリングされなかったことに従って処理する場合、端末はPDCCHのモニタリングを行わない。ここで逃したWUSは上記の第1のウェイクアップ信号である。
具体的には、例えば、UEがターゲットBWPに切り替えた後、ターゲットBWP上のWUSモニタリング時刻を逃した場合、使用されたモニタリング戦略は、現在逃した1つのWUSモニタリング時刻を、WUSがモニタリングされたことに従って処理し、後続のWUSの有効範囲内のウェイクアップ期間をモニタリングすることである。
WUSの有効範囲は、
WUSがウェイクアップ期間に1対1で対応し、すなわち、1つのWUSと1つのウェイクアップ期間との1:1のマッピングシナリオであることと、
WUSがウェイクアップ期間に一対多であり、すなわち、1つのWUSとがN個のウェイクアップ期間との1:Nのマッピングシナリオであることと、を含む。
例2:
例1に基づいて、
本例は、1:1のマッピングシナリオに対して、端末がターゲットBWP上のWUSを逃した場合、モニタリング戦略に基づいてPDCCHモニタリングを行うまたはPDCCHモニタリングを行わないいくつかの可能な状況は、以下のとおりである。
状況1:
端末がターゲットBWPに切り替える場合、WUSに対応するウェイクアップ期間が既に開始され、端末は、依然として現在の残りのウェイクアップ期間の時刻をモニタリングする。
状況2:
端末がターゲットBWPに切り替える場合、WUSに対応するウェイクアップ期間が開始されていないく、端末は、開始直前のウェイクアップ期間の時刻をモニタリングする。
例3:
例1に基づいて、
本例は、1:Nのマッピングシナリオに対して、端末がターゲットBWP上のWUSを逃した場合、モニタリング戦略に基づいてPDCCHモニタリングを行うまたはPDCCHモニタリングを行わないいくつかの状況は、以下のとおりである。
状況1:
端末がターゲットBWPに切り替える場合、ターゲットBWP上のWUSに対応するウェイクアップ期間が既に開始され、この時ターゲットBWPに切り替える時刻から現在の残りのウェイクアップ期間の時刻をモニタリングし、残りのM個の到来直前のウェイクアップ期間の時刻をモニタリングする。MはNから端末が逃したウェイクアップ期間を除去する個数である。
例えば、N=4であり、端末が2つ目のウェイクアップ期間の開始時刻にターゲットBWPに切り替えると仮定すると、端末は、2つ目のウェイクアップ期間の残りの時刻からモニタリングし始め、この時一部のウェイクアップ期間と残りの2つのウェイクアップ期間を含む。
状況2:
端末がターゲットBWPに切り替える場合、逃したターゲットBWP上のWUSに対応するウェイクアップ期間が既に開始され、端末は、ターゲットBWPに切り替える時刻から残りのM個の到来直前のウェイクアップ期間の時刻をモニタリングし、MはNから端末が逃したonduraitonを除去する個数である。
例えば、N=4であり、端末が2つ目のondutaion時刻にターゲットBWPに切り替えると仮定すると、端末は、3つ目のウェイクアップ期間の時刻からモニタリング始め、すなわち残りの2つのウェイクアップ期間から引き続きモニタリングする。)状況3:
端末がターゲットBWPに切り替える場合、逃したターゲットBWP上のWUSのウェイクアップ期間が開始されていなく、この時ターゲットBWPに切り替える時刻から残りのM個の到来直前のウェイクアップ期間の時刻をモニタリングする。この時、MはN以下である。
例4、
本例は、例1、例2及び例3に基づいて、逃したBWP上のWUSがモニタリングされたか否かの判断方式を提供し、
端末がターゲットBWPに切り替えてWUSモニタリング時刻を逃した場合、使用されたモニタリング戦略は、現在逃した1つのWUSモニタリング時刻を、WUSがモニタリングされたことに従って処理し、またはWUSがモニタリングされなかったことに従って処理することであり、WUSがモニタリングされたか否かに対しては、プロトコルの規定または端末に基づいて一定の判定を行うことができる。
実現可能な方式として、プロトコルは、端末がターゲットBWPに切り替えてWUSモニタリング時刻を逃した場合、使用されたモニタリング戦略は現在逃した1つのWUSモニタリング時刻をWUSがモニタリングされたことに従って処理するように規定する。
別の実現可能な方式として、端末がターゲットBWPに切り替えてWUSモニタリング時刻を逃した場合、使用されたモニタリング戦略はWUSがモニタリングされたか否かを事前に判断することであり、当該判断プロセスは履歴のWUSモニタリング状況に基づくことができる。
例1:BWP切り替えの前に元のBWPでW個のWUSが連続してモニタリングされたことが判断された場合、現在は密集サービススケジューリングであると考えられるため、現在逃した1つのWUSモニタリング時刻をWUSがモニタリングされたことに従って処理する。
例2:端末が計算を行う必要がある場合、判定パラメータと判定ルールはブロードキャスト方式で、または専用シグナリング方式で端末に通知することができる。
いくつかの場合では、端末がターゲットBWPに切り替えてWUSモニタリング時刻を逃した場合、使用されたモニタリング戦略は、1:1または1:Nに基づいてそれぞれ構成されることができる。本出願の実施例は、通信機器をさらに提供し、当該通信機器は端末であってもよく、上記任意の技術案によって提供されるPDCCHモニタリング方法を実現することができる。
当該通信機器は、基地局などのアクセスネットワークのネットワーク要素であってもよく、上記任意の技術案によって提供されるシグナリング下り送信方法を実現することができる。
本実施例によって提供される通信機器は、トランシーバ、メモリ及びプロセッサを含む。トランシーバは他の機器とインタラクションすることができ、トランシーバは送受信アンテナを含むが、これに限定されない。メモリにはコンピュータ実行可能な命令が記憶されることができ、プロセッサはトランシーバ及びメモリにそれぞれ接続され、上記任意の技術案によって提供されるPDCCHモニタリング方法またはシグナリング下り送信方法を実現することができる。
図11は、例示的な一実施例によって示される端末であり、当該端末は、携帯電話、コンピュータ、デジタルブロードキャスト端末、メッセージング機器、ゲームコンソール、タブレット機器、医療機器、フィットネス機器、パーソナルデジタルアシスタントなどであってもよい。
図11を参照して、装置800は、処理コンポーネント802、メモリ804、電源コンポーネント806、マルチメディアコンポーネント808、オーディオコンポーネント810、入力/出力(I/O)のインターフェース812、センサコンポーネント814、および通信コンポーネント816のうちの1つまたは複数のコンポーネントを含むことができる。
処理コンポーネント802は、通常、表示、電話の呼び出し、データ通信、カメラ操作、および記録操作に関連する操作のような装置800の全体の操作を制御する。処理コンポーネント802は、上記方法の全てまたは一部のステップを完成するために、命令を実行するための1つまたは複数のプロセッサ820を含むことができる。また、処理コンポーネント802は、他のコンポーネントとのインタラクションを容易にするために、1つまたは複数のモジュールを含むことができる。例えば、処理コンポーネント802は、マルチメディアコンポーネント808と処理コンポーネント802との間のインタラクションを容易にするように、マルチメディアモジュールを含むことができる。
メモリ804は、機器800上の操作をサポートするように、様々なタイプのデータを記憶するように構成される。これらのデータの例は、機器800で操作するためのあらゆるアプリケーションプログラムまたは方法の命令、連絡先データ、電話帳データ、メッセージ、画像、ビデオなどを含む。メモリ804は、スタティックランダムアクセスメモリ(SRAM)、電気的消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ(EEPROM)、消去可能プログラマブル読み出し専用メモリ(EPROM)、プログラマブル読み出し専用メモリ(PROM)、読み出し専用メモリ(ROM)、磁気メモリ、フラッシュメモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、または光ディスクのような、あらゆるタイプの揮発性または不揮発性の記憶装置またはそれらの組み合わせによって実現されてもよい。
電源コンポーネント806は、装置800の各種類のコンポーネントに電力を提供する。電源コンポーネント806は、電源管理システムと、1つまたは複数の電源と、装置800の電力の生成、管理、及び配分に関連する他のコンポーネントとを含むことができる。
マルチメディアコンポーネント808は、装置800とユーザとの間に1つの出力インターフェースを提供するスクリーンに含まれる。いくつかの実施例では、スクリーンは、液晶ディスプレイ(LCD)とタッチパネル(TP)とを含むことができる。スクリーンがタッチパネルを含む場合、スクリーンは、ユーザからの入力信号を受信するように、タッチスクリーンとして実現されることができる。タッチパネルには、タッチ、スライド、タッチパネルのジェスチャーを感知するように、1つまたは複数のタッチセンサーが含まれる。タッチセンサーは、タッチまたはスライド動作の境界を感知するだけでなく、タッチまたはスライド操作に関する継続時間及び圧力を検出することができる。いくつかの実施例では、マルチメディアコンポーネント808は、1つのフロントカメラおよび/またはバックカメラを含む。装置800が撮影モードやビデオモードなどの操作モードにある場合、フロントカメラおよび/またはバックカメラは、外部のマルチメディアデータを受信することができる。各フロントカメラおよびバックカメラは、1つの固定的な光学レンズシステムであってもよく、または焦点距離および光学ズーム能力を備えてもよい。
オーディオコンポーネント810は、オーディオ信号を出力および/または入力するように構成される。例えば、オーディオコンポーネント810は、機器800が呼び出しモード、記録モード、および音声認識モードのような操作モードにある場合、外部オーディオ信号を受信するように構成されるマイクロフォン(MIC)を含む。受信されたオーディオ信号は、さらにメモリ804に記憶されてもよく、または通信コンポーネント816を介して送信されてもよい。いくつかの実施例では、オーディオコンポーネント810は、オーディオ信号を出力するための1つのスピーカをさらに含む。
I/Oインターフェース812は、処理コンポーネント802と周辺インターフェースモジュールとの間のインターフェースを提供し、上記の周辺インターフェースモジュールはキーボード、クリックホイール、ボタンなどであってもよい。これらのボタンは、ホームボタン、音量ボタン、スタートボタン、およびロックボタンを含むことができるが、これらに限定されない。
センサーコンポーネント814は、装置800に様々な態様の状態評価を提供するように、1つまたは複数のセンサを含む。例えば、センサーコンポーネント814は、装置800のオン/オフ状態、コンポーネントの相対的な位置決めを検出でき、例えば、コンポーネントは装置800のディスプレイおよびキーパッドであり、センサーコンポーネント814は、さらに、装置800または装置800の1つのコンポーネントの位置変化、ユーザと装置800との接触が存在または存在しないか、装置800の方位または加速/減速および装置800の温度変化を検出することができる。センサーコンポーネント814は、任意の物理的接触がない場合、付近の物体の存在を検出するように構成される近接センサーを含むこともできる。センサーコンポーネント814は、イメージングアプリケーションに使用されるCMOSまたはCCDイメージセンサーのような光センサーをさらに含むことができる。いくつかの実施例では、当該センサーコンポーネント814はまた、加速度センサー、ジャイロセンサー、磁気センサー、圧力センサーまたは温度センサーを含むことができる。
通信コンポーネント816は、装置800と他の装置との間の有線または無線方式の通信を容易にするように構成される。装置800は、通信規格に基づく無線ネットワーク、例えばWiFi、2Gまたは3G、またはこれらの組み合わせにアクセスすることができる。例示的な一実施例では、通信コンポーネント816は、ブロードキャストチャネルを介して外部ブロードキャスト管理システムからのブロードキャスト信号またはブロードキャスト関連情報を受信する。例示的な一実施例では、通信コンポーネント816は、近距離通信を容易にするために、近距離通信(NFC)モジュールをさらに含む。例えば、NFCモジュールでは、無線周波数認識(RFID)技術、赤外線データ協会(IrDA)技術、超広帯域(UWB)技術、ブルートゥース(登録商標)(BT)技術、および他の技術に基づいて実現されてもよい。
例示的な実施例では、装置800は、上記情方法を実行するように、1つまたは複数の専用集積回路(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理装置(DSPD)、プログラマブルロジック機器(PLD)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品によって実現されてもよい。
例示的な実施例では、命令を含む非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体をさらに提供し、例えば、命令を含むメモリ804であり、上記命令は、上記方法を完成するように、装置800のプロセッサ820によって実行されてもよい。例えば、非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体はROM、ランダムアクセスメモリ(RAM)、CD-ROM、磁気テープ、フロッピーディスク、及び光データ記憶機器であっても良い。
図12は基地局の概略図である。図12を参照して、装置900は、処理コンポーネント922を含み、処理コンポーネント922は、1つまたは複数のプロセッサと、メモリ932によって表される、処理コンポーネント922によって実行される命令、例えばアプリケーションプログラムを記憶するためのメモリリソースとを含む。メモリ932に記憶されているアプリケーションプログラムは、各が1組の命令に対応する1以上のモジュールを含むことができる。また、処理コンポーネント922は、図4および/または図5に示すPDCCHモニタリング方法を実行するように、命令を実行するように構成される。
基地局900は、装置900の電源管理を実行するように構成される電源コンポーネント926と、装置900をネットワークに接続するように構成される有線または無線ネットワークインターフェース950と、入出力(I/O)インターフェース958とをさらに含むことができる。装置900は、Windows ServerTM、Mac OS XTM、UnixTM、Linux(登録商標)TM、FreeBSDTMまたは同様のようなメモリ932に記憶されたオペレーティングシステムを操作することができる。
当業者は、明細書を考慮してここで開示される技術案を実践した後、本開示の他の実施案を容易に想到することができる。本出願は、本発明の任意の変形、用途または適応的変化をカバーすることを意図しており、これらの変形、用途または適応的変化は、本出願の一般原理に従い、本出願で開示されていない本技術分野における周知技術または慣用されている技術手段を含む。明細書および実施例は、単なる例示と見なされ、本出願の本当な範囲および主旨は、以下の特許請求の範囲によって示される。
なお、本開示は、上記説明に記載されかつ図面に示されている正確な構造に限定されず、その範囲から逸脱しない限り、様々な修正や変更を行うことができる。本出願の範囲は、添付の特許請求の範囲のみによって限定される。

Claims (29)

  1. 物理下り制御チャネル(PDCCH)モニタリング方法であって、
    ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、モニタリング戦略に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従って、前記PDCCHのモニタリングを行うステップを含む、
    ことを特徴とする物理下り制御チャネルモニタリング方法。
  2. 前記モニタリング戦略に基づいて、第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従って、前記PDCCHのモニタリングを行うステップは、
    前記モニタリング戦略に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従って、前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行うステップを含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行うステップは、
    前記第1のウェイクアップ信号が前記ウェイクアップ期間に1対1で対応し、前記第1のウェイクアップ信号に対応する1つの前記ウェイクアップ期間が開始された場合、現在の前記第1のウェイクアップ信号に対応する開始された1つの前記ウェイクアップ期間の残りの時間内に、前記PDCCHのモニタリングを行うステップを含む、
    ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行うステップは、
    前記第1のウェイクアップ信号が前記ウェイクアップ期間に1対1で対応し、前記第1のウェイクアップ信号に対応する1つの前記ウェイクアップ期間が開始されていない場合、前記第1のウェイクアップ信号に対応する1つの前記ウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行うステップを含む、
    ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  5. 前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行うステップは、
    1つの前記第1のウェイクアップ信号がN個の前記ウェイクアップ期間に対応し、第1のウェイクアップ信号に対応するN個のウェイクアップ期間が開始された場合、現在の前記第1のウェイクアップ信号に対応する現在開始されたウェイクアップ期間の残りの時間内及び前記現在のウェイクアップ期間の後の残りのM個のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行うステップであって、Nは2以上の正の整数であり、MはN未満の正の整数であるステップを含む、
    ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  6. 前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行うステップは、
    1つの前記第1のウェイクアップ信号がN個の前記ウェイクアップ期間に対応し、前記第1のウェイクアップ信号に対応するN個のウェイクアップ期間が開始された場合、前記第1のウェイクアップ信号に対応する開始された現在のウェイクアップ期間の後のM個のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行うステップであって、Nは2以上の正の整数であり、MはN未満の正の整数であるステップを含む、
    ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  7. 前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行うステップは、
    1つの前記第1のウェイクアップ信号がN個の前記ウェイクアップ期間に対応し、前記第1のウェイクアップ信号のM個の前記ウェイクアップ期間が開始されていない場合、前記第1のウェイクアップ信号に対応するM個の前記ウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行うステップであって、MはN以下の整数であるステップを含む、
    ことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  8. 前記ソース帯域幅部分から前記ターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、前記モニタリング戦略に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかった結果に従って、前記PDCCHのモニタリングを行わないステップをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. 前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかった結果に従って、前記PDCCHのモニタリングを行わないステップは、
    前記モニタリング戦略に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかった結果に従って、前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行わないステップを含む、
    ことを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行わないステップは、
    前記第1のウェイクアップ信号が前記ウェイクアップ期間に1対1で対応し、第1のウェイクアップ信号に対応する1つの前記ウェイクアップ期間が開始された場合、前記第1のウェイクアップ信号に対応する現在開始された1つの前記ウェイクアップ期間の残りの時間内に、前記PDCCHのモニタリングを行わないステップを含む、
    ことを特徴とする請求項9に記載の方法。
  11. 前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行わないステップは、
    前記第1のウェイクアップ信号が前記ウェイクアップ期間に1対1で対応し、前記第1のウェイクアップ信号に対応する1つの前記ウェイクアップ期間が開始されていない場合、前記第1のウェイクアップ信号に対応する1つの前記ウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行わないステップを含む、
    ことを特徴とする請求項9に記載の方法。
  12. 前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行わないステップは、
    1つの前記第1のウェイクアップ信号がN個の前記ウェイクアップ期間に対応し、前記第1のウェイクアップ信号に対応するN個のウェイクアップ期間が開始された場合、現在の前記第1のウェイクアップ信号に対応する開始された現在のウェイクアップ期間の残りの時間内及び前記現在のウェイクアップ期間の後の残りのM個のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行わないステップであって、Nは2以上の正の整数であり、MはN未満の正の整数であるステップを含む、
    ことを特徴とする請求項9に記載の方法。
  13. 前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行わないステップは、
    1つの前記第1のウェイクアップ信号がN個の前記ウェイクアップ期間に対応し、第1のウェイクアップ信号のM個の前記ウェイクアップ期間が開始されていない場合、前記第1のウェイクアップ信号に対応するM個の前記ウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行わないステップであって、MはN以下の正の整数であり、Nは2以上の正の整数であるステップを含む、
    ことを特徴とする請求項9に記載の方法。
  14. 前記ソース帯域幅部分から前記ターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップをさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1~13のいずれかに記載の方法。
  15. 前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップは、
    構成情報に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップを含む、
    ことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. 前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップは、
    第2のウェイクアップ信号のモニタリング結果に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップであって、前記第2のウェイクアップ信号は、モニタリング時刻が前記第1のウェイクアップ信号の前にあるウェイクアップ信号であるステップを含む、
    ことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  17. 前記第2のウェイクアップ信号のモニタリング結果に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果を決定するステップは、
    現在の時刻の前に、前記ソース帯域幅部分上でW1個の前記第2のウェイクアップ信号が連続してモニタリングされた場合、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果を決定するステップであって、W1は正の整数であるステップ、または、
    所定の期間内に、前記ソース帯域幅部分上でW2個の前記第2のウェイクアップ信号が連続してモニタリングされた場合、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果を決定するステップであって、W2は正の整数であるステップ、を含む、
    ことを特徴とする請求項16に記載の方法。
  18. 前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップは、
    判定情報に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するステップを含む、
    ことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  19. ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における前記第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、前記第1のウェイクアップ信号がウェイクアップ期間に1対1で対応する前記モニタリング戦略を構成するステップ、
    または、
    ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における前記第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、1つの前記第1のウェイクアップ信号がN個のウェイクアップ期間に対応することに基づく前記モニタリング戦略を構成するステップであって、Nは2以上の正の整数であるステップ、をさらに含む、
    ことを特徴とする請求項1~13のいずれかに記載の方法。
  20. シグナリング下り送信方法であって、
    判定情報を含むシグナリングを下り送信するステップであって、前記シグナリングは、ブロードキャストシグナリングまたは専用シグナリングを含むステップを含み、
    前記判定情報は、ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号を逃した場合、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するために使用される、
    ことを特徴とするシグナリング下り送信方法。
  21. 物理下り制御チャネル(PDCCH)モニタリング装置であって、
    ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、モニタリング戦略に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従って、前記PDCCHのモニタリングを行うように構成されるモニタリングモジュールを含む、
    ことを特徴とする物理下り制御チャネルモニタリング装置。
  22. 前記モニタリングモジュールが、前記モニタリング戦略に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされた結果に従って、前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行うように構成される、
    ことを特徴とする請求項21に記載の装置。
  23. 前記モニタリングモジュールが、さらに、前記ソース帯域幅部分から前記ターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号のモニタリング時刻を逃した場合、前記モニタリング戦略に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかった結果に従って、前記PDCCHのモニタリングを行わないように構成される、
    ことを特徴とする請求項21に記載の装置。
  24. 前記モニタリングモジュールが、
    前記モニタリング戦略に基づいて、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされなかった結果に従って、前記第1のウェイクアップ信号の有効範囲内のウェイクアップ期間内に、前記PDCCHのモニタリングを行わないように構成される、
    ことを特徴とする請求項23に記載の装置。
  25. シグナリング下り送信装置であって、
    判定情報を含むシグナリングを下り送信するように構成される下り送信モジュールであって、前記シグナリングは、ブロードキャストシグナリングまたは専用シグナリングを含む下り送信モジュールを含み、
    前記判定情報は、ソース帯域幅部分からターゲット帯域幅部分に切り替え、前記ターゲット帯域幅部分における第1のウェイクアップ信号を逃した場合、前記第1のウェイクアップ信号がモニタリングされたまたはモニタリングされなかった結果を決定するために使用される、
    ことを特徴とするシグナリング下り送信装置。
  26. 通信機器であって、
    トランシーバと
    メモリと、
    前記トランシーバ及びメモリ接続にそれぞれ接続されるプロセッサであって、前記メモリに記憶されているコンピュータ実行可能な命令を実行することにより、前記トランシーバの送受信を制御し、請求項1~19のいずれかに記載の方法を実現するプロセッサと、を含む、
    ことを特徴とする通信機器。
  27. 通信機器であって、
    トランシーバと
    メモリと、
    前記トランシーバ及びメモリ接続にそれぞれ接続されるプロセッサであって、前記メモリに記憶されているコンピュータ実行可能な命令を実行することにより、前記トランシーバの送受信を制御し、請求項20に記載の方法を実現するプロセッサと、を含む、
    ことを特徴とする通信機器。
  28. コンピュータ実行可能な命令が記憶されている非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記コンピュータ実行可能な命令がプロセッサによって実行された後、請求項1~19のいずれかに記載の方法を実現できる、
    ことを特徴とする非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
  29. コンピュータ実行可能な命令が記憶されている非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体であって、前記コンピュータ実行可能な命令がプロセッサによって実行された後、請求項20に記載の方法を実現できる、
    ことを特徴とする非一時的なコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。
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