【発明の詳細な説明】
移動通信端末装置におけるエネルギーの節減方法
本発明は移動通信ネットワークからデータメッセージを受信する移動端末装置
におけるエネルギーの節減方法に関する。前記メッセージはN個の連続したブロ
ックの形式をしており、そのうちM個の最初のブロックだけを有用なデータが占
めている。NおよびMは整数であり、MはN未満である。本発明はこの方法を実
現する移動端末装置にも関する。本発明は、たとえば広域移動通信システム(G
SM: Global System for Mobile Communication)勧告によって規定されてい
るものなどのセルラ(cellular)ディジタル通信ネットワークに適用可能である
。
GSMに関連して、移動端末装置と移動ネットワークの間の無線伝送は、各々
が120/26msの連続したフレームを有しており、デーバースト(burst)
、スピーチ(speech)バーストなどでかまわないバーストを受信するための八つ
のタイムスロット(slot)ないしウィンドウを含んでいる連続したフレームで編
成されている。このようなフレームは各々が1326のフレームを含んでおり、
1326×(120/26)ms、すなわち6.12秒の継続期間を規定するス
ーパー
フレーム(superframe)に編成される。スーパーフレームは2048のスーパー
フレームのハイパーフレーム(hyperframe)のグループにまとめられ、各ハイパー
フレームは(2048×6.12)秒=3時間28分53秒760ミリ秒という
継続期間を有している。1326フレームの各スーパーフレームはスーパーフレ
ームあたり51個の26マルチフレーム(multiframe)か、スーパーフレームあ
たり26個の51マルチフレームのいずれかである二つの異なるパターンのうち
の一つで編成される。26マルチフレームは26個のフレームタイムスロットか
らなっており、51マルチフレームは51個のフレームタイムスロットからなっ
ている。マルチフレームは時間ベースではなく、論理ベースでチャネルへのデー
タの構成を規定する。それ故、同一のフレーム内の二つの連続したタイムスロッ
トはそれぞれ51マルチフレームと26マルチフレームに属することができる。
実際には、各Pマルチフレーム(P=26または51)はP個の連続したフレー
ムのそれぞれにおけるP個の連続した同位置のタイムスロットで構成されている
。これらの各種のフレームタイム、マルチフレームタイム、スーパーフレームタ
イム、およびハイパーフレームタイムを使用し
て、各種のプログラムシーケンスを実行する。たとえば、ハイパーフレームは周
波数ホッピング技法を使用した場合に、周波数ホッピング関係のサイクルに対応
する。
第1A図および第1B図を参照すると、移動ネットワークから移動端末装置へ
のGSM伝送で典型的な、二つの関連づけられた連続した51マルチフレームの
フォーマットが示されている。図示の51マルチフレームの各々は51個のタイ
ムスロットを有しており、各タイムスロットはそれ自体で、あるいは他のバース
トとの組合せでチャネルを規定するバーストを搬送するためのものである。二つ
の図示の51マルチフレームで規定されたチャネルは八本のスタンドアロン専用
(dedicated)制御チャネル(SDCCH)(「TCH/8」ともいう)8.T
1、8.T2、8.T3、8.T4、8.T5、8.T6、8.T7および8.
T8と、八本の低速関連(associated)制御チャネル(SACCH)4.S1、
4.S2、4.S3、4.S4、4.S5、4.S6、4.S7および4.S8
であり、六つのタイムスロットXは未使用となっている。各専用制御チャネル8
.Ti(iは1から8の範囲である)は二つの51マルチフレームごとに一回の
Tiと書かれ
た八つのタイムスロットのサイクルによって規定され、チャネル8.Tiの最初
の四つのタイムスロットTiは最初の51マルチフレームに属しており、他の四
つのタイムスロットTiは第二の51マルチフレームに属している。各低速関連
制御チャネル4.Si(iは1から8の範囲である)は二つの51マルチフレー
ムごとに一回の四つのタイムスロットSiのサイクルによって規定され、これら
は最初の51マルチフレームまたは第二の51マルチフレームのいずれかに属し
ている。これらのチャネルの各々の機能の詳細については説明しないが、199
4年に発行されたM.MoulyおよびM.B.Pautetの「The GS
M system formobile communication]を参照
されたい。
以下の説明においては、専用制御チャネル8.T1から8.T8のみを重点的
に取り上げる。専用信号メッセージを伝送するという主機能に加えて、これらの
チャネルはデータメッセージブロードキャスト(broadcast)チャネル(セル(ce
ll)ブロードキャストチャネル、CBCHともいわれる)を搬送するのにも使用
できる。データメッセージブロードキャストチャネルCBCHすなわち4.Ti
はそれ故、対応する専用制御
チャネル8.TiのタイムスロットTiの半分、すなわち51マルチフレーム対
あたり四つのタイムスロットTiを占める。これらのデータメッセージは、たと
えば移動通信端末装置の画面に表示されることを目的としたショートメッセージ
である。たとえば、第2図は第1A図の第一の51マルチフレームの四つの連続
したタイムスロットT8で構成されたデータメッセージブロードキャストチャネ
ル4.T8を示す。移動ネットワークの基地局は四つのタイムスロットT8で四
つのそれぞれのバーストB1、B2、B3、およびB4を送信する。バーストB
1からB4の各々はヘッダおよびバースト完了(end-of-burst)データTBによっ
てブラケット(bracket)される。四つのバーストB1からB4はブロックを形
成し、データメッセージはN=4のブロックからなっている。通常、従来技術で
は、移動端末装置にはデータメッセージのこれからのブロードキャストについて
の事前警告(prior warning)が与えられ、N=4ブロックで構成されたデータ
メッセージの最初のブロックを搬送する四つのタイムスロットT8の最初のもの
に対応した所定の瞬間にスタートする。データメッセージは四つのブロックを関
連づけた結果、すなわち4×4=16バーストである。前記の
所定の瞬間において、すでにスタンバイ状態となっていると考えられる端末装置
はほとんどすべてのその回路を再活動化して、N=4ブロックで搬送される2進
のコンテンツ(content)を受信する。データメッセージの長さにかかわりなく
、したがって、M=1からM=4の範囲にあり、有用なデータを含んでいるメッ
セージを構成しているブロックの数にかかわりなく、移動端末装置は活動状態を
継続して、すべてのN=4ブロックを受信し、これによって16個のバーストの
活動期間を規定する。実際には、M個の最初のブロックがデータメッセージの有
用なデータを搬送するのであるが、残っている(N−M)最後のブロック(上述
の実施の形態ではN=4)には埋込みデータ(padding data)が詰め込まれる。
したがって、従来技術では、移動端末装置によるデータメッセージの受信は、有
用なデータを搬送するブロックの数が、ここではN=4と想定したデータメッセ
ージを構成するブロック数よりも少ないので、無駄なエネルギーを消費するもの
となる。
本発明の第一の目的は、N個の連続したブロックで構成されており、有用なデ
ータが占めているのが最初のM個のブロックだけである、移動通信ネットワーク
からのデータメッセージを
受信する移動端末装置に省エネルギー方法をもたらすことによって上記の欠点を
軽減することである。
本発明の他の目的は、この方法を実現する移動端末装置を提供することである
。
このため、本発明はN個の連続したブロックで構成されており、そのうちの最
初のM個の連続したブロックだけを有用なデータが占めているデータメッセージ
であって、Nが所定の整数であり、Mがデータメッセージの関数として1からN
の範囲にある整数であるデータメッセージを移動通信ネットワークから受信する
移動端末装置のエネルギー節減方法において、
前記データメッセージにおける有用なデータブロックの数Mを表す指示情報を
移動ネットワークが前記データメッセージで送るステップと、
前記情報を読み取る移動端末装置の機能として、有用なデータが占めている前
記のM個の最初のブロックの受信後に、移動端末装置をスタンバイ状態にするス
テップと
を備えていることを特徴とするエネルギー節減方法を提供する。
本発明の第一の変形において、指示情報が前記M個の最初の
有用なデータブロックの先頭で搬送され、かつ有用なデータを含んでいる最初の
ブロックの数Mを指定し、前記移動端末装置が前記の先頭ブロックからカウント
して、前記指示情報によって示された数Mに等しい数のブロックの受信後に、前
記移動端末装置がスタンバイ状態におかれる。
本発明の第二の変形において、指示情報がM個の最初のブロックによって搬送
され、かつ前記M個の最初のブロックの各々において有用なデータを含んでいる
後続の最初のブロックの存在または不在を示し、前記指示情報が有用なデータを
含んでいる後続の最初のブロックが存在しないことを示している場合に、前記ス
タンバイ状態が前記M個のブロックの各々を完全に受信すると同時に有効となる
。
通常、移動ネットワークはGSMタイプのセルラディジタルネットワークであ
り、前記データメッセージは専用制御チャネルのブロードキャストサブチャネル
で搬送される。
本方法の第一の変形を実施する本発明の移動通信端末装置は、中央演算処理装
置と、無線送受信手段と、周辺手段とを備えている。前記中央演算処理装置が有
用なデータブロックの数Mを示す指示情報を読み取る手段と、前記M個の最初の
ブロックの
先頭の受信が開始された瞬間からカウントして、M個の有用なデータブロックの
継続期間に実質的に対応している時間の後、移動端末装置をスタンバイ状態にす
る手段とを含んでいることを特徴とする。
本方法の第二の変形を実施する本発明の移動通信端末装置は、中央演算処理装
置と、無線送受信手段と、周辺手段とを備えている。前記中央演算処理装置が有
用なデータを含んでいる後続の最初のブロックの存在または不在を示す前記最初
のブロックの各々の前記指示情報を読み取る手段と、有用なデータを含んでいる
後続の最初のブロックの不在を示す指示情報を含んでいる有用なデータを含んで
いる最初のブロックを完全に受信した後、移動端末装置をスタンバイ状態とする
手段とを含んでいることを特徴とする。
本発明の他の特徴および利点は、対応する添付図面を参照して行う以下の説明
から明かとなろう。
第1A図および第1B図は、上述したように、GSMタイプの移動端末装置を
備えたセルラ通信ネットワークにおいて、移動ネットワークから移動端末装置へ
伝送される、互いに関連づけられて専用制御チャネルを形成する51マルチフレ
ームとい
われる二つのそれぞれのマルチフレームを示す図である。
第2図は、上述したように、データメッセージ内のN=4のデータブロックの
うちの一つであるデータブロックを移動ネットワークから移動端末装置へ搬送す
るための専用制御チャネルのサブチャネルを示す図である。
第3図は、本発明方法をどのように実施するかを説明するために、データブロ
ックの2進構造を詳細に示す図である。
第4図は、本発明方法を実施する移動端末装置のブロック図である。
第3図を参照すると、四つのバーストB1、B2、B3、およびB4で構成さ
れたN=4のブロックBLの各々は01という参照符号のついた情報8ビットバ
イトINFO(フランス語で「オクテット」(octet)という)と、有用なデー
タまたは埋込み文字を含んでいる02から023という参照符号のついた22の
データバイトDATAからなっている。情報バイト01において、二つのビット
がリンクプロトコルディスクリミネータ(link protocol discriminator)(L
PD)情報を搬送し、四つのビットがシーケンス番号情報SEQを搬送し、二つ
のビットb1およびb2が予備となっている。二つのLPD
ビットは端末装置で使用されて、国際標準化機構(ISO)の開放型システム間
相互接続(open system interconnection)(OSI)アーキテクチャで規定さ
れているように22のプロトコル層のうちの一つを活動化し、これを通じてデー
タメッセージを受信する。四つのSEQビットは受信したデータメッセージを連
鎖(chain)するために端末装置で使用される。
本発明は二つのスペアビット(spare bit)b1およびb2を使用して、本発
明を実施する方法を提供するものであり、この方法には二つの変形がある。
第一の変形において、N=4のブロックのうち最初のブロックBLのそれぞれ
の二つのスペアビットb1およびb2を使用して、有用なデータを搬送する最初
のブロックの数Mを指定する情報を伝送することが提案される。この指示情報は
移動ネットワークにより、ブロックのビットb1およびb2に対応するバースト
ビットで伝送される。たとえば、ビットb1およびb2の取る2進値と関連する
意味の間の対応は、次のようになる。
b1=“0”およびb2=“0”の場合、データメッセージはM=4の有用な
データブロックを有している。
b1=“0”およびb2=“1”の場合、データメッセージ
はM=1の有用なデータブロックを有している。
b1=“1”およびb2=“0”の場合、データメッセージはM=2の有用な
データブロックを有している。
b1=“1”およびb2=“1”の場合、データメッセージはM=3の有用な
データブロックを有している。
第4図を参照すると、本発明を実施する移動通信端末装置1が示されている。
端末装置1はアクティビティ(activity)コントローラ10aと関連づけられた
中央演算処理装置10と、アンテナ1aに接続された無線送受信ユニット11と
、キーパッドやSIMカードリーダなどの周辺回路12および13を備えている
。中央演算処理装置10はN=4のブロックの先頭ブロックBLに含まれている
情報バイト01を、ユニット11からのデータバスBDを介して受信する。中央
演算処理装置は有用なデータブロックの数Mを示すビットb1およびb2を読み
取る。その結果、中央演算処理装置10およびコントローラ10aは協働して、
M個のブロックの先頭の受信が始まった瞬間から始まるM個の有用なデータブロ
ックの継続期間に実質的に対応している時間の後、移動端末装置をスタンバイ状
態にする。それ故、端末装置1は二つのビットb1およびb2によっ
て構成された情報により指定される数Mに等しい数のブロックの受信後にスタン
バイ状態にされる。通常、端末装置は次のようにしてスタンバイ状態にされる。
中央演算処理装置10は不活動化(deactivation)メッセージMEをインタフェ
ースを介して、コントローラ10aの入力の一つへ送る(破線の矢印で表される
ようにして)。メッセージMEを受信すると、メッセージの内容の機能として、
コントローラ10aが無線電話機1を完全に、あるいは部分的にスタンバイ状態
とする。このため、詳細にいえば、コントローラはディジタル回路を駆動するク
ロック信号CKを発生するクロック回路のいくつか、あるいは全部を不活動化し
、所定の遅延時間が経過した後、不活動化されたクロック回路を再活動化する機
能を有するタイマをトリガする。
第二の変形においては、有用なデータを搬送するM個の最初のブロックの各々
において、バイト01の二つのスペアビットb1およびb2の一方が有用なデー
タを含んでいる後続ブロックが存在しているか否かを指定する情報を搬送するこ
とが提案される。この情報は移動ネットワークによって作成され、ブロックを形
成している四つのバーストのうちの一つで、前記スペ
アビットに対応しているビットで伝送される。たとえば、スペアビットb1をこ
のために使用すると、ビットb1が取る2進値と関連する意味の対応は次のよう
になる。
b1=“0”の場合、有用なデータのある後続ブロックが存在している。
b1=“1”の場合、有用なデータのある後続ブロックが存在していない。
この第二の変形を実施する移動通信端末装置は、第一の変形に関して第4図を
参照して説明した端末装置とほぼ同一のものである。相違点は、中央演算処理装
置10が有用なデータを含んでいる後続ブロックが存在しているかどうかを指定
する各ブロック内のビットb1を読み取り、コントローラ10aと協働して、後
続する有用なデータブロックがないことを示すビットb1を含む有用なデータブ
ロックを完全に受信した後、移動端末装置をスタンバイ状態にするところにある
。それ故、移動端末装置は活動状態に維持されており、有用なデータブロックを
完全に受信した後に、指示ビットb1が後続する有用なデータブロックの存在を
示しているか、不在を示しているかに応じて、スタンバイ状態にされる。
上記両方の変形において、移動端末装置は、メッセージ内の有用なデータブロ
ックの数Mを表す指示情報を、本件ではN=4のデータブロックBLによって形
成されたデータメッセージで送るようになされている。第一の変形において、こ
の指示情報はメッセージの最初のブロックのビットb1およびb2によって搬送
される。第二の変形において、この指示情報はM個の有用なデータブロックの各
々で伝送されるビットb1によって搬送される。両方の変形において、移動端末
装置1が指示情報を読み取った結果として、端末装置は有用なデータを含んでい
るM個の最初のブロックの受信後にスタンバイ状態にされる。
【手続補正書】
【提出日】1997年4月4日
【補正内容】
移動通信端末装置におけるエネルギーの節減方法
本発明は移動通信ネットワークからデータメッセージを受信する移動端末装置
におけるエネルギーの節減方法に関する。前記メッセージはN個の連続したブロ
ックの形式をしており、そのうちM個の最初のブロックだけを有用なデータが占
めている。NおよびMは整数であり、MはN未満である。本発明はこの方法を実
現する移動端末装置にも関する。本発明は、たとえば広域移動通信システム(G
SM:Global System for Mobile Communication)勧告によって規定されている
ものなどのセルラ(cellular)ディジタル通信ネットワークに適用可能である。
発明の背景
GSMに関連して、移動端末装置と移動ネットワークの間の無線伝送は、各々
が120/26msの連続したフレームを有しており、データバースト(burst
)、スピーチ(speech)バーストなどでかまわないバーストを受信するための八
つのタイムスロット(slot)ないしウィンドウを含んでいる連続したフレームで
編成されている。このようなフレームは各々が1326のフレームを含んでおり
、1326×(120/26)
ms、すなわち6.12秒の継続期間を規定するスーパーフレーム(superframe
)に編成される。スーパーフレームは2048のスーパーフレームのハイパーフ
レーム(hyperframe)のグループにまとめられ、各ハイパーフレームは(2048
×6.12)秒=3時間28分53秒760ミリ秒という継続期間を有している
。1326フレームの各スーパーフレームはスーパーフレームあたり51個の2
6マルチフレーム(multiframe)か、スーパーフレームあたり26個の51マル
チフレームのいずれかである二つの異なるパターンのうちの一つで編成される。
26マルチフレームは26個のフレームタイムスロットからなっており、51マ
ルチフレームは51個のフレームタイムスロットからなっている。マルチフレー
ムは時間ベースではなく、論理ベースでチャネルへのデータの構成を規定する。
それ故、同一のフレーム内の二つの連続したタイムスロットはそれぞれ51マル
チフレームと26マルチフレームに属することができる。実際には、各Pマルチ
フレーム(P=26または51)はP個の連続したフレームのそれぞれにおける
P個の連続した同位置のタイムスロットで構成されている。これらの各種のフレ
ームタイム、マルチフレームタイム、スー
パーフレームタイム、およびハイパーフレームタイムを使用して、各種のプログ
ラムシーケンスを実行する。たとえば、ハイパーフレームは周波数ホッピング技
法を使用した場合に、周波数ホッピング関係のサイクルに対応する。
第1A図および第1B図を参照すると、移動ネットワークから移動端末装置へ
のGSM伝送で典型的な、二つの関連づけられた連続した51マルチフレームの
フォーマットが示されている。図示の51マルチフレームの各々は51個のタイ
ムスロットを有しており、各タイムスロットはそれ自体で、あるいは他のバース
トとの組合せでチャネルを規定するバーストを搬送するためのものである。二つ
の図示の51マルチフレームで規定されたチャネルは八本のスタンドアロン専用
(dedicated)制御チャネル(SDCCH)(「TCH/8」ともいう)8.T
1、8.T2、8.T3、8.T4、8.T5、8.T6、8.T7および8.
T8と、八本の低速関連(associated)制御チャネル(SACCH)4.S1、
4.S2、4.S3、4.S4、4.S5、4.S6、4.S7および4.S8
であり、六つのタイムスロットXは未使用となっている。各専用制御チャネル8
.Ti(iは1から8の範囲である)は二つの
51マルチフレームごとに一回のTiと書かれた八つのタイムスロットのサイク
ルによって規定され、チャネル8.Tiの最初の四つのタイムスロットTiは最
初の51マルチフレームに属しており、他の四つのタイムスロットTiは第二の
51マルチフレームに属している。各低速関連制御チャネル4.Si(iは1か
ら8の範囲である)は二つの51マルチフレームごとに一回の四つのタイムスロ
ットSiのサイクルによって規定され、これらは最初の51マルチフレームまた
は第二の51マルチフレームのいずれかに属している。これらのチャネルの各々
の機能の詳細については説明しないが、1994年に発行されたM.Mouly
およびM.B.Pautetの「The GSM system for mo
bile communication]を参照されたい。
以下の説明においては、専用制御チャネル8.T1から8.T8のみを重点的
に取り上げる。専用信号メッセージを伝送するという主機能に加えて、これらの
チャネルはデータメッセージブロードキャスト(broadcast)チャネル(セル(c
ell)ブロードキャストチャネル、CBCHともいわれる)を搬送するのにも使
用できる。データメッセージブロードキャストチャネ
ルCBCH、すなわち4.Tiはそれ故、対応する専用制御チャネル8.Tiの
タイムスロットTiの半分、すなわち51マルチフレーム対あたり四つのタイム
スロットTiを占める。これらのデータメッセージは、たとえば移動通信端末装
置の画面に表示されることを目的としたショートメッセージである。たとえば、
第2図は第1A図の第一の51マルチフレームの四っの連続したタイムスロット
T8で構成されたデータメッセージブロードキャストチャネル4.T8を示す。
移動ネットワークの基地局は四つのタイムスロットT8で四つのそれぞれのバー
ストB1、B2、B3、およびB4を送信する。バーストB1からB4の各々は
ヘッダおよびバースト完了(end-of-burst)データTBによってブラケット(br
acket)される。四つのバーストB1からB4はブロックを形成し、データメッ
セージはN=4のブロックからなっている。通常、従来技術では、移動端末装置
にはデータメッセージのこれからのブロードキャストについての事前警告(prio
r warning)が与えられ、N=4ブロックで構成されたデータメッセージの最初
のブロックを搬送する四つのタイムスロットT8の最初のものに対応した所定の
瞬間にスタートする。データメッセージは四つのブロックを関
連づけた結果、すなわち4×4=16バーストである。前記の所定の瞬間におい
て、すでにスタンバイ状態となっていると考えられる端末装置はほとんどすべて
のその回路を再活動化して、N=4ブロックで搬送される2進のコンテンツ(co
ntent)を受信する。データメッセージの長さにかかわりなく、したがって、M
=1からM=4の範囲にあり、有用なデータを含んでいるメッセージを構成して
いるブロックの数にかかわりなく、移動端末装置は活動状態を継続して、すべて
のN=4ブロックを受信し、これによって16個のバーストの活動期間を規定す
る。実際には、M個の最初のブロックがデータメッセージの有用なデータを搬送
するのであるが、残っている(N−M)最後のブロック(上述の実施の形態では
N=4)には埋込みデータ(padding data)が詰め込まれる。したがって、従来
技術では、移動端末装置によるデータメッセージの受信は、有用なデータを搬送
するブロックの数が、ここではN=4と想定したデータメッセージを構成するブ
ロック数よりも少ないので、無駄なエネルギーを消費するものとなる。
発明の目的と概要
本発明の第一の目的は、N個の連続したブロックで構成され
ており、有用なデータが占めているのが最初のM個のブロックだけである、移動
通信ネットワークからのデータメッセージを受信する移動端末装置に省エネルギ
ー方法をもたらすことによって上記の欠点を軽減することである。
本発明の他の目的は、この方法を実現する移動端末装置を提供することである
。
このため、本発明はN個の連続したブロックで構成されており、そのうちの最
初のM個の連続したブロックだけを有用なデータが占めているデータメッセージ
であって、Nが所定の整数であり、Mがデータメッセージの関数として1からN
の範囲にある整数であるデータメッセージを移動通信ネットワークから受信する
移動端末装置のエネルギー節減方法において、
前記データメッセージにおける有用なデータブロックの数Mを表す指示情報を
移動ネットワークが前記データメッセージで送るステップと、
前記情報を読み取る移動端末装置の機能として、有用なデータが占めている前
記のM個の最初のブロックの受信後に、移動端末装置をスタンバイ状態にするス
テップと
を備えているエネルギー節減方法を提供する。
本発明の第一の変形において、指示情報が前記M個の最初の有用なデータブロ
ックの先頭で搬送され、かつ有用なデータを含んでいる最初のブロックの数Mを
指定し、前記移動端末装置が前記の先頭ブロックからカウントして、前記指示情
報によって示された数Mに等しい数のブロックの受信後に、前記移動端末装置が
スタンバイ状態におかれる。
本発明の第二の変形において、指示情報がM個の最初のブロックによって搬送
され、かつ前記M個の最初のブロックの各々において有用なデータを含んでいる
後続の最初のブロックの存在または不在を示し、前記指示情報が有用なデータを
含んでいる後続の最初のブロックが存在しないことを示している場合に、前記ス
タンバイ状態が前記M個のブロックの各々を完全に受信すると同時に有効となる
。
通常、移動ネットワークはGSMタイプのセルラディジタルネットワークであ
り、前記データメッセージは専用制御チャネルのブロードキャストサブチャネル
で搬送される。
本方法の第一の変形を実施する本発明の移動通信端末装置は、中央演算処理装
置と、無線送受信手段と、周辺手段とを備えている。前記中央演算処理装置が有
用なデータブロックの数Mを
示す指示情報を読み取る手段と、前記M個の最初のブロックの先頭の受信が開始
された瞬間からカウントして、M個の有用なデータブロックの継続期間に実質的
に対応している時間の後、移動端末装置をスタンバイ状態にする手段とを含んで
いる。
本方法の第二の変形を実施する本発明の移動通信端末装置は、中央演算処理装
置と、無線送受信手段と、周辺手段とを備えている。前記中央演算処理装置が有
用なデータを含んでいる後続の最初のブロックの存在または不在を示す前記最初
のブロックの各々の前記指示情報を読み取る手段と、有用なデータを含んでいる
後続の最初のブロックの不在を示す指示情報を含んでいる有用なデータを含んで
いる最初のブロックを完全に受信した後、移動端末装置をスタンバイ状態とする
手段とを含んでいる。
図面の簡単な説明
本発明の他の特徴および利点は、対応する添付図面を参照して行う以下の説明
から明かとなろう。
第1A図および第1B図は、上述したように、GSMタイプの移動端末装置を
備えたセルラ通信ネットワークにおいて、移動ネットワークから移動端末装置へ
伝送される、互いに関連づけられて専用制御チャネルを形成する51マルチフレ
ームとい
われる二つのそれぞれのマルチフレームを示す図である。
第2図は、上述したように、データメッセージ内のN=4のデータブロックの
うちの一つであるデータブロックを移動ネットワークから移動端末装置へ搬送す
るための専用制御チャネルのサブチャネルを示す図である。
第3図は、本発明方法をどのように実施するかを説明するために、データブロ
ックの2進構造を詳細に示す図である。
第4図は、本発明方法を実施する移動端末装置のブロック図である。
詳細な説明
第3図を参照すると、四つのバーストB1、B2、B3、およびB4で構成さ
れたN=4のブロックBLの各々は01という参照符号のついた情報8ビットバ
イトINFO(フランス語で「オクテット(octet)」という)と、有用なデー
タまたは埋込み文字を含んでいる02から023という参照符号のついた22の
データバイトDATAからなっている。情報バイト01において、二つのビット
がリンクプロトコルディスクリミネータ(link protocol discriminator)(L
PD)情報を搬送し、四つのビットがシーケンス番号情報SEQを搬送し、二つ
のビットb1およびb2が予備となっている。二つのLPDビットは端末装置で
使用されて、国際標準化機構(ISO)の開放型システム間相互接続(open sys
tem interconnection)(OSI)アーキテクチャで規定されているように22の
プロトコル層のうちの一つを活動化し、これを通じてデータメッセージを受信す
る。四つのSEQビットは受信したデータメッセージを連鎖(chain)するため
に端末装置で使用される。
本発明は二つのスペアビット(sparebit)b1およびb2を使用して、本発明
を実施する方法を提供するものであり、この方法には二つの変形がある。
第一の変形において、N=4のブロックのうち最初のブロックBLのそれぞれ
の二つのスペアビットb1およびb2を使用して、有用なデータを搬送する最初
のブロックの数Mを指定する情報を伝送することが提案される。この指示情報は
移動ネットワークにより、ブロックのビットb1およびb2に対応するバースト
ビットで伝送される。たとえば、ビットb1およびb2の取る2進値と関連する
意味の間の対応は、次のようになる。
b1=“0”およびb2=“0”の場合、データメッセージはM=4の有用な
データブロックを有している。
b1=“0”およびb2=“1”の場合、データメッセージはM=1の有用な
データブロックを有している。
b1=“1”およびb2=“0”の場合、データメッセージはM=2の有用な
データブロックを有している。
b1=“1”およびb2=“1”の場合、データメッセージはM=3の有用な
データブロックを有している。
第4図を参照すると、本発明を実施する移動通信端末装置1が示されている。
端末装置1はアクティビティ(activity)コントローラ10aと関連づけられた
中央演算処理装置10と、アンテナ1aに接続された無線送受信ユニット11と
、キーパッドやSIMカードリーダなどの周辺回路12および13を備えている
。中央演算処理装置10はN=4のブロックの先頭ブロックBLに含まれている
情報バイト01を、ユニット11からのデータバスBDを介して受信する。中央
演算処理装置は有用なデータブロックの数Mを示すビットb1およびb2を読み
取る。その結果、中央演算処理装置10およびコントローラ10aは協働して、
M個のブロックの先頭の受信が始まった瞬間から始まるM個の有用なデータブロ
ックの継続期間に実質的に対応している時間の後、移動端末装置をスタンバイ状
態にす
る。それ故、端末装置1は二つのビットb1およびb2によって構成された情報
により指定される数Mに等しい数のブロックの受信後にスタンバイ状態にされる
。通常、端末装置は次のようにしてスタンバイ状態にされる。中央演算処理装置
10は不活動化(deactivation)メッセージMEをインタフェースを介して、コ
ントローラ10aの入力の一つへ送る(破線の矢印で表されるようにして)。メ
ッセージMEを受信すると、メッセージの内容の機能として、コントローラ10
aが無線電話機1を完全に、あるいは部分的にスタンバイ状態とする。このため
、詳細にいえば、コントローラはディジタル回路を駆動するクロック信号CKを
発生するクロック回路のいくつか、あるいは全部を不活動化し、所定の遅延時間
が経過した後、不活動化されたクロック回路を再活動化する機能を有するタイマ
をトリガする。
第二の変形においては、有用なデータを搬送するM個の最初のブロックの各々
において、バイト01の二つのスペアビットb1およびb2の一方が有用なデー
タを含んでいる後続ブロックが存在しているか否かを指定する情報を搬送するこ
とが提案される。この情報は移動ネットワークによって作成され、ブロ
ックを形成している四つのバーストのうちの一つで、前記スペアビットに対応し
ているビットで伝送される。たとえば、スペアビットb1をこのために使用する
と、ビットb1が取る2進値と関連する意味の対応は次のようになる。
b1=“0”の場合、有用なデータのある後続ブロックが存在している。
b1=“1”の場合、有用なデータのある後続ブロックが存在していない。
この第二の変形を実施する移動通信端末装置は、第一の変形に関して第4図を
参照して説明した端末装置とほぼ同一のものである。相違点は、中央演算処理装
置10が有用なデータを含んでいる後続ブロックが存在しているかどうかを指定
する各ブロック内のビットb1を読み取り、コントローラ10aと協働して、後
続する有用なデータブロックがないことを示すビットb1を含む有用なデータブ
ロックを完全に受信した後、移動端末装置をスタンバイ状態にするところにある
。それ故、移動端末装置は活動状態に維持されており、有用なデータブロックを
完全に受信した後に、指示ビットb1が後続する有用なデータブロックの存在を
示しているか、不在を示しているかに応じて、
スタンバイ状態にされる。
上記両方の変形において、移動端末装置は、メッセージ内の有用なデータブロ
ックの数Mを表す指示情報を、本件ではN=4のデータブロックBLによって形
成されたデータメッセージで送るようになされている。第一の変形において、こ
の指示情報はメッセージの最初のブロックのビットb1およびb2によって搬送
される。第二の変形において、この指示情報はM個の有用なデータブロックの各
々で伝送されるビットb1によって搬送される。両方の変形において、移動端末
装置1が指示情報を読み取った結果として、端末装置は有用なデータを含んでい
るM個の最初のブロックの受信後にスタンバイ状態にされる。
請求の範囲
1.N個の連続したブロックで構成されており、そのうちの最初のM個の連続し
たブロックだけを有用なデータが占めているデータメッセージであって、Nが所
定の整数であり、Mが1からNの範囲にある整数であるデータメッセージを移動
通信ネットワークから受信する移動端末装置のエネルギー節減方法において、
前記データメッセージにおける有用なデータブロックの数Mを表す指示情報を
移動ネットワークが前記データメッセージで送るステップと、
前記情報を読み取る移動端末装置の機能として、有用なデータが占めている前
記のM個の最初のブロックの受信後に、移動端末装置をスタンバイ状態にするス
テップとを備えており、
前記指示情報がM個の最初のブロックによって搬送され、かつ前記M個の最初
のブロックの各々において有用なデータを含んでいる後続の最初のブロックの存
在または不在を示し、前記指示情報が有用なデータを含んでいる後続の最初のブ
ロックが存在しないことを示している場合に、前記スタンバイ状態が前
記M個のブロックの各々を完全に受信すると同時に有効となるエネルギー節減方
法。
2.前記移動ネットワークがGSMタイプのセルラディジタルネットワークであ
り、前記データメッセージが専用制御チャネルのブロードキャストサブチャネル
で搬送される請求の範囲第1項に記載の方法。
3.中央演算処理装置と、無線送受信手段と、周辺手段とを備えており、前記中
央演算処理装置が有用なデータを含んでいる後続の最初のブロックの存在または
不在を示す前記最初のブロックの各々の前記指示情報を読み取る手段と、有用な
データを含んでいる後続の最初のブロックの不在を示す指示情報を含んでいる有
用なデータを含んでいる最初のブロックを完全に受信した後、移動端末装置をス
タンバイ状態とする手段とを含んでいる請求の範囲第1項または第2項の方法を
実施する移動端末装置。
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,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE,SN,
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