JP5091241B2 - マルチメディア放送および同報サービスの専用セルにおける無線送信受信装置動作のための方法および装置 - Google Patents

マルチメディア放送および同報サービスの専用セルにおける無線送信受信装置動作のための方法および装置 Download PDF

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Description

一般に、E−UTRA(Evolved UTRA(Universal Terrestrial Radio Access))システムにおけるMBMS(Multimedia Broadcast Multicast Service;マルチメディア同報通信マルチキャストサービスまたはマルチメディア放送および同報サービス)専用セル中のWTRU(wireless transmit receive unit;無線送信受信装置)の動作が開示される。より詳細には、MBMS専用セルにおけるWTRUのためのダウンリンクおよびアップリンク通信が開示される。
3GPP(Third Generation Partnership Project)は、世界規模の無線通信を改良するために作業する業界グループである。そのLTE(Long Term Evolution)プロジェクトは、近い将来と遠い将来における無線通信システムを改良するために、標準およびガイドラインを設定することに注目している。加入者に対してE−UTRAネットワークを介してマルチメディアコンテンツを高い信頼性で配信するための効率的な機構として、MBMSをさらに改良するために、3GPP LTEの標準化努力の中で専用のMBMSセルが検討されている。MBMSの専用セルとは、ダウンリンク中でMBMSだけがサポートされるセルのことである。MBMSの専用セル中では、アップリンクのユニキャストサービスはサポートされない。
一般に、MBMSアーキテクチャは、UMTS(Universal Mobile Telecommunication System)リリース6でサポートされているが、専用のMBMSセルはサポートされていない。UMTSリリース6に準拠したMBMS専用セルに対するWTRU動作をサポートする方法および装置を有することが望ましいはずである。
専用のMBMSセルにおける無線通信のための方法および装置が開示される。WTRUは、MBMS専用セル上に存在しながら、BCH(broadcast channel;報知チャネル)を受信することができる。BCHは、セル情報を含むことが好ましい。特定のMBMS専用セル上に存在するWTRUは、測定ギャップを合わせることができる。WTRUは、制御フレームが、データフレームに付加されるように、制御フレームを受信することができる。WTRUは、混合されたMBMSセルにおけるアップリンクチャネル中で送信することができる。
本発明のさらなる詳細な理解は、例として示された、また添付の図面と併せて理解すべき以下の好ましい実施形態の説明から得ることができるだろう。
一実施形態によるBCH共通測定ギャップを示す図である。 他の実施形態によるPCH(paging channel)共通測定ギャップを示す図である。 代替の実施形態によるMBMS専用セルにおける不連続受信に対するPCH共通測定ギャップを示す図である。 他の代替の実施形態による一連のデータフレームおよび制御フレームを示す図である。 他の代替の実施形態によるMBMS信号中のデータフレームおよび付加されたインジケータフレームを示す図である。 他の代替の実施形態によるMBMS信号中で付加された制御フレームを有するデータフレームを示す図である。
以下参照する場合は、用語「WTRU(wireless transmit/receive unit:無線送信受信装置)」は、これだけに限らないが、UE(user equipment:ユーザ機器)、移動局、固定または移動の加入者ユニット、ページャ、セルラ電話、PDA(携帯情報端末)、コンピュータ、または無線環境中で動作できる他の任意のタイプのユーザ装置を含む。以下参照する場合、用語「基地局」は、これだけに限らないが、ノードB、サイト制御装置、AP(アクセスポイント)、または無線環境中で動作できる他の任意のタイプのインターフェース装置を含む。
単一受信機のWTRU
WTRUは、1つのMBMS専用セルまたは1つのMBMS混合セルを1度に受信できる帯域幅能力を有する単一の受信機を含むことができる。単一受信機のWTRUが適正に機能するために、WTRUは、MBMS専用セルにおけるBCHからセル固有の情報を受信する必要がある。セル固有の情報は、MCCH(MBMS control channel;MBMS制御チャネル)の時間および周波数位置の指示(表示:indication)を含み、またMBMSシステムのフレーム番号を搬送することができる。セル固有の情報はまた、SFN(single frequency network;単一周波数ネットワーク)動作のためのID(識別子)を含むこともできる。
MBMS専用セル中のBCHはまた、近接したセルの情報を搬送することができる。そのセルには、これだけに限らないが、WTRUが非同期のランダムアクセスデータを送信できる宛先のセルと、MBMS専用セル中で、ページングが送信されない場合にWTRUがページングチャネルをそこから受信できるセルとが含まれ得る。近接するセルの情報はまた、ページング応答と、RACH(random access channel;ランダムアクセスチャネル)関連情報、およびダウンリンクのタイミング情報などの他のセル情報とを送信できる宛先のセルを含むことができる。BCHは、MCCHと組み合わされて、1つのチャネルにすることができる。
PCH(paging channel)は、測定および受信ギャップ、ならびにその結果のMBMS受信への割込みを減らすために、MBMS専用セル中で搬送されることが好ましい。しかし、ページング応答RACHは、MBMS混合セル中で送られることが好ましいはずである。
通常のページング情報に加えて、RACH(random access channel)関連情報、およびダウンリンクのタイミング情報など他のセルからの情報を搬送することもできる。この情報は、BCH上で搬送される情報と併せて送信することができる。または、RACHおよびダウンリンクのタイミング関連情報がBCH上で何も搬送されない場合は、単独で送られる。その情報により、WTRUはMBMSの受信に対して最大の時間量を使用できるようになり、したがって、MBMS割込み時間およびバッテリ消費量を最小化する。
ページングインジケータは、物理的なぺージングチャネルの一部として、またはMCCH上で運ぶことができる。さらに、物理的なPCHは、MCCHとは別に運ぶことができるが、MCCH中に組み込むこともできる。
E−UTRAシステムにおける正常な動作を維持するために、WTRUは、規則的に信号強度測定を実施することが好ましい。しかし、典型的なMBMS専用セルは、WTRUが適正な測定を実施するのに必要な情報を同報通信しない。したがって、MBMS専用セル上に存在するWTRUが、これらの測定を実施するために、その受信機を、専用のMBMSではない他のセルに合わせて再調整(同調)することが好ましい。この測定は、セル探索、BCH、PCHおよびページングの受信を含むことができる。WTRUが測定を行っている間の時間は、測定ギャップと呼ばれるが、それを、測定およびチャネル受信に対しても使用することができる。
周波数間、または無線アクセス技術(RAT;radio access technology)間の測定ギャップ中には、WTRUはMBMSデータを受信することができない。したがって、WTRU性能を高めるために、測定ギャップを最小化すべきであり、あるいはある範囲内に制御する必要がある。
測定ギャップは、セル中のすべてのWTRUに、同時に、再同調させかつ測定を受信させることによって、制御することができる。MBMSスケジューリングエンティティは、近接するセルに対するフレームタイミング情報、およびBCHタイミングを取得することができる。MBMSスケジューリングエンティティは、次いで、WTRUが、近接するセルのBCHを受信するように、MBMS専用セル上に存在するすべてのWTRUに対して、共通の測定ギャップをスケジュールすることができる。各WTRUに対する実際のBCHタイミングは異なることになるが、時間の差は、フレーム長と比較してわずかである。
図1は、一実施形態によるBCH共通測定ギャップ100を示す。TBCH102は、ノードBにおけるBCHタイミングであり、TRF104は、WTRU中のRF受信機を、ある搬送波から他の搬送波へと再同調するための時間である。Δ106は、セル半径に依存する最大の伝播遅延を示す。図1に示すように、共通の測定ギャップは、ノードBにおけるBCHの前のTRF104で始まり、Δ106に加えてノードBのBCHの後のTRF104で終了する。ノードBは、セル中の各WTRUを、この測定ギャップを使用するように設定する。測定ギャップの基礎をセル中の個々のWTRUではなく、ノードBに置くことは、MBMS専用搬送波におけるMBMS受信に対する割込みを低減するBCH共通測定ギャップ100を作り出す。他の測定を、共通測定ギャップを作成するために使用することもできる。測定は、これだけに限らないが、ダウンリンクの同期化チャネル、および近接セルにおけるパイロット信号を含むことができる。
図2は、他の実施形態によるPCH(paging channel)共通測定ギャップ200を示す。図2で示すように、PCH共通測定ギャップ200は、ノードBにおけるPCHの前のTRF204で始まり、Δ206に加えてノードBのPCH後のTRF204で終了する。ノードBは、セル中の各WTRUを、PCH共通測定ギャップ200を使用するように設定する。測定ギャップの基礎をセル中の個々のWTRUではなく、ノードBに置くことは、MBMS専用搬送波におけるMBMS受信に対する割込みを低減する共通測定ギャップを作り出す。短い周波数間PCH測定ギャップは、MBMS専用搬送波におけるMBMS受信への割込みを最小化するために使用される。
ノードBは、各WTRUの不連続受信(DRX:discontinuous reception)サイクルを調整し、また同じMBMSチャネルに対するページングおよび加入をリッスン(listen)するすべてのWTRUの起動時間を合わせることができる。WTRUは、非MBMSのノードBに対して、これだけに限らないが、BCH、MCCH、およびデータチャネル中の情報エレメントに対するタイミングを含み得るそのMBMS受信タイミング情報を送信することができる。図3は、代替の実施形態によるMBMS専用セルにおける不連続受信に対するPCH共通測定ギャップを示す。WTRU1 304およびWTRU2 306は共に、測定を目的としてPCHを受信するために、MBMS混合セル302をリッスンしている。WTRU1 304に対するPCH1 310が、時間TPCHW1 308に同報通信される。WTRU2 304に対するPCH2 312は、TPCHW2 314に同報通信される。PCH1 310は、T1 316だけシフトすることができ、またPCH2 312は、時間T2 318だけシフトすることができ、したがって、PCH1 310およびPCH2 312は、共にTPCHGR 320で同報通信される。WTRU1 304およびWTRU2 306の両方に対する新しい単一のPCHは、いまやPCHGR 322となる。
DRX期間は、ネットワークによりグループ化することができる。WTRUが専用セル中でリッスンしているチャネルは、ネットワークに知られているか、あるいは送信されることが好ましく、したがって、ネットワークは、その専用セルMBMSチャネルおよび関連する制御の送信時間と重複することのないように、WTRUのDRX期間をスケジュールすることができる。
WTRUは、測定ギャップを使用することなく、専用のMBMSセル中に存在しながら、測定することができる。MBMS専用セルは、連続的に送信することができるが、多くのチャネルは周期的に送信される。したがって、任意の1つのチャネルの送信時間を短くすることができる。WTRUは、少なくとも1つの、または代替的に少数のチャネルをリッスンすることができる。したがって、WTRUは、これらのチャネルの送信時間中に、ならびにMBMS専用セル中で必要なスケジューリングおよび他の制御情報を搬送するために使用されるチャネルの送信時間中に、リッスンすることができる。MBMS専用セル上に存在するWTRUの場合、WTRUは、そのMBMSチャネルをリッスンすることはないが、同期化チャネル、BCH、およびパイロット信号の周波数間測定を行うことができる。測定ギャップは必要ではない可能性がある。
ページングは、WTRUおよびネットワークに共に知られている疑似ランダム的方法でスケジュールすることができる。スケジュールの疑似ランダム的性質により、重複するイベントは独立すると考えられる。重複するイベントは、WTRUに対するページング時間が、そのMBMSチャネルに対する送信時間と重なるときに生ずる。WTRUは、MBMS送信に高い優先度を与えることができ、その結果、何らかのページング損失となり得る。代替的には、WTRUはページングに優先度を与えることができるが、その結果、MBMS信号の何らかの損失となり得る。優先度をどのように配分するかの決定は、WTRUにより、ネットワークにより、あるいは所定の、もしくは動的なルールにより行うことができる。代替的には、MBMSは、ページングにかかわらず、半ランダム的方法でスケジュールすることができる。どちらの信号に優先度が与えられようと、ページングのために混合セルに切り換えられたとき、WTRUは、ページングインジケータチャネル、ページングチャネル、またはその両方をリッスンすることができる。
MBMS専用セル上に存在するWTRUは、WTRUが、送信すべきアップリンクデータを有する場合、またページングに応じる必要のある場合、適切なMBMS混合セルのアップリンク中で送信することが好ましい。WTRUはまた、MBMSに対するフィードバックを有する場合、またURA(UTRAN registration area;UTRAN登録領域)更新を実施する場合、アップリンク中で送信することもできる。URAでは、WTRUは、システムのフレーム番号ID、MBMS専用セルID、MBMSタイミング情報などの情報を含むことができる。
アップリンク送信の場合、WTRUは、MBMS混合セル中で、非同期のランダムアクセスチャネルを使用することができる。MBMS専用セル中で、PCHが搬送されない場合、WTRUは、近接するセルのいずれかのダウンリンクタイミングを取得するために、非初期(non−initial)のセル探索を連続して実施することができる。
WTRUは、MBMS混合セルのBCHの連続的な読取りからRACH情報を取得することができる。WTRUは、次いで、MBMS混合セルのアップリンクに、直ちにアクセスすることができる。これは、長い測定ギャップと引き替えに達成される。
WTRUは、MBMS専用セルのBCHおよび/またはPCHを介して、RACH関連情報を取得することができる。WTRUはまた、MBMS混合セルのアップリンクに、直ちにアクセスすることができる。これは、可能性のある大きなBCHおよびPCHペイロードと引き替えに達成される。
WTRUは、ページングされた後に限って、近接するMBMS混合セルのRACH関連情報を取得することができる。測定ギャップを最小化することができるが、アップリンク送信において生ずる可能性のある大きな遅延と引き替えることになり得る。
WTRUは、PCHをリッスンする前の適正な時間に、近接するMBMS混合セルのRACH関連情報の取得を開始することができる。WTRUは、そのDRXサイクルを知っている。WTRUがページングされた場合、RACH関連情報は既に取得されており、RACH送信を直ちに行うことができる。測定ギャップを、アップリンク送信において大きく遅延させることなく最小化することができる。
二重受信機のWTRU
WTRUは、二重(dual)の受信機を有することができる。二重受信機の機能により、WTRUは、MBMS専用の搬送波および混合搬送波を同時に受信することが可能になる。二重受信機を有するWTRUは、両方の搬送波上に存在することができる。二重受信機の機能はまた、WTRUが、MBMSデータを受信しながら送信することを可能にする。WTRUの機能を、ネットワークはシグナリングを介して知ることができる。WTRUが、二重の受信、または同時受信を含む送信を行うことができない場合、E−UTRAネットワークは、MBMS割込みを最小化するように、RACHアクセスを生成するダウンリンクイベントをスケジュールするために、単一の受信機ユニットに対して使用されるタイミング情報と同様のMBMS専用タイミング情報を使用することができる。
二重受信機コンフィギュレーションはまた、測定ギャップ制御の点でWTRUの柔軟性を可能にする。しかし、これは、より費用のかかる受信機および高いRF電力消費量を犠牲にして得られることになる。しかし、測定ギャップの数または長さとRF電力消費量の間のトレードオフは、バランスさせることができる。
適正なMBMS受信を維持するために、測定ギャップに対して割り当てることのできるいくつかのサブフレームに対して、閾値を設定することができる。1つの受信機は、いくつかの測定ギャップが閾値未満である限りアクティブな状態のままである。したがって、時間のかかる再同調を受信機に要求しないので、PCHは、MBMS専用搬送波で運ばれることが好ましい。必要な測定ギャップの数が閾値を超える場合、第2の受信機がオンになり測定を実施する。
別々の制御フレーム中のMBMS制御情報は、MTCH(MBMS traffic channel;MBMSトラフィックチャネル)を介して、データと共に送信することができる。制御とデータとを区別するために、指示(indication)フレームを含めることができる。このフレームは短くすることができ、また次のいくつかのフレームが制御フレームであるという指示を含めることが可能であり、いくつかの制御フレームが、その指示の後に続く。代替的には、制御情報は、データフレームに付加することもできる。
図4は、他の代替の実施形態による一連のデータフレームおよび制御フレームを示す図である。MBMSデータフレーム402がMTCH中で同報通信される。MBMSデータフレーム402の後に続くのは、制御インジケータフレーム404であり、それはインジケータフレーム404の後に続くフレームが制御フレームであることを示す。MBMS制御フレーム406は、インジケータフレーム404の後に続く。
図5は、他の代替の実施形態によるMBMS信号中のデータフレームおよび付加されたインジケータフレームを示す。MBMSデータフレーム502がMTCH中で同報通信される。制御インジケータ504は、制御フレーム506に付加される。制御インジケータ504は、制御インジケータ504がその上に付加されたフレームがMBMS制御フレーム504であることを示す。
図6は、他の代替の実施形態によるMBMS信号中で、付加された制御フレームを有するデータフレームを示す図である。MBMSデータフレーム602がMTCH中で同報通信される。MBMS制御フレーム604は、MBMSデータフレーム602に付加される。信号中で、制御インジケータが同報通信されることはない。BCCH(broadcast control channel;報知チャネル)は、MBMS制御情報のために、MTCHを介するデータフレームを復号するようにWTRUに示すべきである。
MTCHを介して送られたMBMS制御情報は、MBMSサービス通知、MBMSスケジューリング情報、MBMSの重要および非重要の変更情報、および/またはMBMSサービスIDを含むことができる。
MBMS中のBCCHは、WTRUがMBMS制御およびデータを求めてどこにリッスンすべきかに関する情報を運ぶことができる。BCCHは、セル中に別のMBMS制御チャネルがない場合にMBMS制御情報対してMTCHだけをモニタするための指示と、MCCHが通知などの最初のMBMS制御情報に対しても使用されるとき、WTRUがMBMSデータの受信を開始した後、MBMS制御情報に対してMTCHをモニタするための指示とを含むことができる。BCCHはまた、様々なMBMSサービスが異なった形で搬送される場合、MBMSサービスIDを含むことができる。
WTRUは、セル上に存在する場合はBCCHから情報を得る必要があるだけである。WTRUがMBMSサービスに参加した後、MBMS制御情報は、MTCHまたはMCCHを介して運ばれることが好ましい。この方法は、WTRUが高い頻度で制御チャネルをモニタする必要がないので、WTRUのバッテリ消費量を低減することができる。この方法はまた、MCCHの送信頻度を減らすことができる。
実施形態
1.マルチメディア放送および同報サービス(MBMS:multimedia broadcast multicast service)専用セル中で、MBMSを送信する方法であって、無縁送受信装置(WTRU:wireless transmit/receive unit)が、MBMS専用セルに関する情報を含むBCH(broadcast channel)を受信するステップを含む方法。
2.その情報は、複数のセル固有の情報、および複数の近接するセル情報を含む実施形態1に記載の方法。
3.セル固有の情報は、MCCH(MBMS control channel)時間の指示、MCCH周波数の指示、およびシステムのフレーム番号識別子のうちの少なくとも1つを含む実施形態2に記載の方法。
4.近接するセル情報は、非同期化されたランダムアクセスの送信を許可するセルの指示、ページングチャネルを利用するセルの指示、WTRUがページング応答をどこに送信できるかのセルの指示、RACH(random access channel)情報、およびダウンリンクタイミング情報のうちの少なくとも1つを含む実施形態2または3に記載の方法。
5.WTRUがPCH(paging channel)を受信するステップをさらに含み、PCHは、近接するセルに対するRACH関連情報、近接するセルに対するダウンリンクタイミング情報、およびページングインジケータのうちの少なくとも1つを含む実施形態1から4のいずれか1つに記載の方法。
6.MBMS(multimedia broadcast multicast service)セル中で、複数のWTRU(wireless transmit/receive unit)を動作させる方法であって、複数のWTRUのそれぞれに対して、共通の測定ギャップを調整するステップを含む方法。
7.WTRUが、近接するセルに対するフレームタイミングおよびBCHタイミングに関する情報を受信するステップをさらに含む実施形態6に記載の方法。
8.WTRUが、近接するセルに対するフレームタイミングおよびBCHタイミングに基づいて、共通の測定をスケジューリングするステップをさらに含む実施形態6または7に記載の方法。
9.WTRUが、MBMSスケジューリングエンティティから、近接するセルに対するフレームタイミングおよびBCHタイミングに関する情報を受信するステップをさらに含む実施形態7または8に記載の方法。
10.WTRUが、MBMSセル中でアップリンクデータを送信するステップをさらに含み、このアップリンクデータは、アップリンクデータ、ページング応答、MBMSフィードバック、URA(UMTS registration area)更新、システムのフレーム番号識別、およびMBMSセル識別のうちの少なくとも1つを含む実施形態6から9のいずれか1つに記載の方法。
11.WTRUが、非同期のRACH(random access channel)上でアップリンクデータを送信するステップをさらに含む実施形態10に記載の方法。
12.WTRUが、MBMSセルのBCHからRACH関連情報を取得するステップをさらに含む実施形態10または11に記載の方法。
13.WTRUが、MBMSセルのPCHからRACH関連情報を取得するステップをさらに含む実施形態10から12のいずれか1つに記載の方法。
14.WTRUが、ページングされた後、近接のセルからRACH関連情報を取得するステップをさらに含む実施形態10から12のいずれか1つに記載の方法。
15.WTRUが、PCHを受信する直前に、近接するMBMSセルからRACH関連情報を取得するステップをさらに含む実施形態10から12のいずれか1つに記載の方法。
16.MBMS(multimedia broadcast multicast service)セル中で、WTRUを動作させる方法であって、WTRUで、複数のデータフレーム、複数のインジケータフレーム、および複数の制御フレームを受信するステップを含み、インジケータフレームは、制御フレームの送信を示している方法。
17.WTRUが、MTCH(MBMS traffic channel)を介して、データと共にMBMS制御情報を受信するステップをさらに含む実施形態16に記載の方法。
18.インジケータフレームは、次のn個のフレームが制御フレームであることの指示、および指示制御フレームの後に続くいくつかの制御フレームの少なくとも一方を含む実施形態16または17に記載の方法。
19.無線MBMS(multimedia broadcast multicast service)セル中で動作するように構成されたWTRU(wireless transmit/receive unit)であって、測定のために信号を受信するようにさらに構成されたWTRU。
20.信号を測定にマッチさせるように測定ギャップを調整するように構成された実施形態19に記載のWTRU。
21.受信機を備える実施形態19または20に記載のWTRU。
22.MBMS専用搬送波を受信するように構成された第1の受信機を備える実施形態19または20に記載のWTRU。
23.第2の搬送波を受信するように構成された第2の受信機を備える実施形態22に記載のWTRU。
24.第2の受信機は、第1の受信機が専用のMBMSセル中で通信しながら、共通の測定を実施するように構成された実施形態23に記載のWTRU。
25.WTRUは、第1の受信機を用いて測定を実施するように、また必要な測定数が所定の閾値を超える場合、第2の受信機を用いて測定を実施するように構成された実施形態23または24に記載のWTRU。
26.MBMSチャネルをWTRUが受信していないとき、BCHまたはパイロットチャネルを受信するように構成される実施形態23、24、または25に記載のWTRU。
27.無線MBMS(multimedia broadcast multicast service)セル中で動作するように構成されたノードBであって、MBMSセル中の複数のWTRUによる測定のための共通信号を送信するようにさらに構成され、1群のWTRUに対して共通のPCHを送信するノードB。
28.ノードBは、各WTRUが共通のPCHを受信するように、各WTRUのDRX(discontinuous reception)を調整するようにさらに構成された実施形態27に記載のノードB。
29.ノードBは、BCH、PCH(pilot channel)、およびMBMSチャネルを含む複数のチャネルを送信するようにさらに構成された実施形態28に記載のノードB。
特定の組合せの好ましい諸実施形態において機能およびエレメントが述べられているが、各機能またはエレメントは、その好ましい実施形態の他の機能およびエレメントを用いることなく単独で使用することができる。あるいは他の機能およびエレメントを有するもしくは有しない様々な組合せで使用することもできる。提供された方法またはフロー図は、汎用コンピュータまたはプロセッサにより実行するためのコンピュータ読取可能記憶媒体中で有形に実施されるコンピュータプログラム、ソフトウェア、またはファームウェアで実施することができる。コンピュータ読取可能記憶媒体の例は、ROM(読取り専用メモリ)、RAM(ランダムアクセスメモリ)、レジスタ、キャッシュメモリ、半導体記憶装置、内部ハードディスクおよび取外し可能ディスクなどの磁気媒体、光磁気媒体、およびCD−ROMディスクおよびDVDなどの光媒体を含む。
適切なプロセッサは、例として、汎用プロセッサ、専用プロセッサ、従来のプロセッサ、DSP(デジタル信号プロセッサ)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと関連する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、ASIC(特定用途向けIC)、FPGA(書換え可能なゲートアレイ)回路、IC(集積回路)の任意の他のタイプ、および/または状態マシンを含む。
ソフトウェアと関連付けられたプロセッサを、WTRU、UE、端末、基地局、RNC(radio network controller;無線ネットワーク制御装置)、または任意のホストコンピュータで使用するための無線周波数送受信機を実施するために使用することができる。WTRUは、カメラ、ビデオカメラモジュール、テレビ電話、スピーカーホン、振動装置、スピーカ、マイクロホン、テレビジョン送受信機、ハンズフリーヘッドセット、キーボード、Bluetooth(登録商標)モジュール、FM(周波数変調)無線ユニット、LCD(液晶ディスプレイ)表示ユニット、有機発光ダイオード(OLED)表示ユニット、デジタル音楽再生装置、メディアプレイヤ、ビデオゲーム再生装置モジュール、インターネットブラウザ、および/または任意のWLAN(無線ローカルエリアネットワーク)モジュールなど、ハードウェアおよび/またはソフトウェアで実装されるモジュールと共に使用することができる。

Claims (24)

  1. ネットワークノードであって、
    マルチメディア放送および同報サービス(MBMS)セルにおいて、複数の無線送受信装置(WTRU)による使用のための、報知チャネル(BCH)共通測定ギャップを決定するように構成されたプロセッサと、
    前記共通測定ギャップを、前記WTRUへ送信するよう構成された送信機であって、前記BCH共通測定ギャップは、前記WTRUの各々が1つのキャリアから他のキャリアへ前記WTRUの受信機を再同調するための第1の期間と、前記ネットワークノードにおけるBCHタイミングのための第2の期間と、最大伝搬遅延を示す第3の期間と、前記WTRUの各々が1つのキャリアから他のキャリアへ前記WTRUの前記受信機を再同調するための第4の期間とを含む送信機
    を備えたことを特徴とするネットワークノード
  2. 前記プロセッサは、前記WTRUの不連続受信(DRX)期間を調整するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項1に記載のネットワークノード
  3. 前記プロセッサは、ページングをスケジューリングするための優先度配分を実行するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項1に記載のネットワークノード
  4. 前記プロセッサは、前記MBMS専用セル中のMBMSチャネルが前記DRX期間と重ならないように、前記DRX期間を調整するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項2に記載のネットワークノード
  5. 前記ネットワークノードは、基地局であることを特徴とする請求項1に記載のネットワークノード
  6. 前記ネットワークノードは、無線ネットワークコントローラ(RNC)であることを特徴とする請求項1に記載のネットワークノード
  7. 共通測定ギャップを管理する方法において
    マルチメディア放送および同報サービス(MBMS)セルにおいて、複数の無線送受信装置(WTRU)による使用のための報知チャネル(BCH)共通測定ギャップを決定するステップと、
    前記BCH共通測定ギャップを、前記WTRUに送信するステップであって、前記BCH共通測定ギャップは、前記WTRUの各々が1つのキャリアから他のキャリアへ前記WTRUの受信機を再同調するための第1の期間と、ネットワークノードにおけるBCHタイミングのための第2の期間と、最大伝搬遅延を示す第3の期間と、前記WTRUの各々が1つのキャリアから他のキャリアへ前記WTRUの前記受信機を再同調するための第4の期間とを含む、送信するステップと
    を備えることを特徴とする方法。
  8. 前記WTRUの不連続受信(DRX)期間を調整するステップをさらに備えることを特徴とする請求項7に記載の方法。
  9. ページングをスケジューリングするための優先度配分を実行するステップをさらに備えることを特徴とする請求項7に記載の方法。
  10. 専用セルMBMSチャネルおよび関連する送信タイミングが重ならないように、不連続受信(DRX)期間をスケジューリングするステップをさらに備えることを特徴とする請求項7に記載の方法。
  11. 前記ネットワークノードは、基地局であることを特徴とする請求項7に記載の方法。
  12. 前記ネットワークノードは、無線ネットワークコントローラ(RNC)であることを特徴とする請求項7に記載の方法。
  13. ネットワークノードであって、
    マルチメディア放送および同報サービス(MBMS)セルにおいて、複数の無線送受信装置(WTRU)による使用のための、ページングチャネル(PCH)共通測定ギャップを決定するように構成されたプロセッサと、
    前記PCH共通測定ギャップを、前記WTRUへ送信するよう構成された送信機であって、前記PCH共通測定ギャップは、前記WTRUの各々が1つのキャリアから他のキャリアへ前記WTRUの受信機を再同調するための第1の期間と、前記ネットワークノードにおけるPCHタイミングのための第2の期間と、最大伝搬遅延を示す第3の期間と、前記WTRUの各々が1つのキャリアから他のキャリアへ前記WTRUの前記受信機を再同調するための第4の期間とを含む送信機と
    を備えたことを特徴とするネットワークノード
  14. 前記プロセッサは、前記WTRUの不連続受信(DRX)期間を調整するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項13に記載のネットワークノード
  15. 前記プロセッサは、ページングをスケジューリングするための優先度配分を実行するようにさらに構成されたことを特徴とする請求項13に記載のネットワークノード
  16. 前記ネットワークノードは、基地局であることを特徴とする請求項13に記載のネットワークノード
  17. 前記ネットワークノードは、無線ネットワークコントローラ(RNC)であることを特徴とする請求項13に記載のネットワークノード
  18. 前記プロセッサは、専用セルMBMSチャネルおよび関連する送信タイミングが重ならないように、不連続受信(DRX)期間をスケジューリングするようにさらに構成されたことを特徴とする請求項13に記載のネットワークノード
  19. 共通測定ギャップを管理する方法において、
    マルチメディア放送および同報サービス(MBMS)セルにおいて、複数の無線送受信装置(WTRU)による使用のための、ページングチャネル(PCH)共通測定ギャップを決定するステップと、
    前記PCH共通測定ギャップを、前記WTRUに送信するステップであって、前記PCH共通測定ギャップは、前記WTRUの各々が1つのキャリアから他のキャリアへ前記WTRUの受信機を再同調するための第1の期間と、ネットワークノードにおけるPCHタイミングのための第2の期間と、最大伝搬遅延を示す第3の期間と、前記WTRUの各々が1つのキャリアから他のキャリアへ前記WTRUの前記受信機を再同調するための第4の期間とを含む、送信するステップと
    を備えることを特徴とする方法
  20. 前記WTRUの不連続受信(DRX)期間を調整するステップをさらに備えることを特徴とする請求項19に記載の方法
  21. ページングをスケジューリングするための優先度配分を実行するステップをさらに備えることを特徴とする請求項19に記載の方法
  22. 専用セルMBMSチャネルおよび関連する送信タイミングが重ならないように、不連続受信(DRX)期間をスケジューリングするステップをさらに備えることを特徴とする請求項19に記載の方法
  23. 前記ネットワークノードは、基地局であることを特徴とする請求項19に記載の方法
  24. 前記ネットワークノードは、無線ネットワークコントローラ(RNC)であることを特徴とする請求項19に記載の方法
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