JP5825616B2 - キャリアアグリゲーションのための不連続受信 - Google Patents

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Description

本発明は、キャリアアグリゲーションに関するもので、より詳細には、通信システムにおけるキャリアアグリゲーションのための不連続受信(DRX)のタイミングに関する。
通信システムは、通信装置間にキャリアを送ることにより、ユーザターミナル、マシン状ターミナル、ベースステーション、及び/又は他のノードのような2つ以上の装置間で通信を可能にするファシリティと考えられる。通信システムは、例えば、通信ネットワーク及び1つ以上の互換性のある通信装置により設けることができる。通信は、例えば、音声、電子メール(e−メール)、テキストメッセージ、マルチメディア、及び/又はコンテンツデータ、等の通信を搬送するためのデータの通信を含む。提供されるサービスは、これに限定されないが、例えば、二方向又は多方向コール、データ通信又はマルチメディアサービス、及びインターネットのようなデータネットワークシステムへのアクセスを含む。
ワイヤレスシステムでは、少なくとも2つのステーション間の通信の少なくとも一部分がワイヤレスインターフェイスを経て行われる。ワイヤレスシステムは、例えば、公衆地上移動ネットワーク(PLMN)、衛星ベースの通信システム、及び異なるワイヤレスローカルネットワーク、例えば、ワイヤレスローカルエリアネットワーク(WLAN)を含む。ワイヤレスシステムは、典型的に、セルへ分割され、それ故、セルラーシステムと称される。ユーザは、適当な通信装置又はターミナルによって通信システムにアクセスすることができる。ユーザの通信装置は、しばしば、ユーザ装置(UE)とも称される。通信装置には、通信を可能にし、例えば、通信ネットワークへのアクセス、又は他のユーザとの直接的な通信を可能にする適当な信号受信及び送信装置が設けられる。通信装置は、ステーション、例えば、セルのベースステーションによって与えられるキャリアにアクセスし、そしてそのキャリアにおいて通信を送信及び/又は受信する。
通信システム及びその関連装置は、典型的に、システムに関連した種々のエンティティが何を行うことが許され且つどのように達成すべきか規定する所与の規格又は仕様に基づいて動作する。接続に使用すべき通信プロトコル及び/又はパラメータも、典型的に、定義される。規格化された無線アクセス技術は、例えば、GSM(登録商標)(移動用のグローバルシステム)、EDGE(GSM(登録商標)進化のためのエンハンストデータ)無線アクセスネットワーク(GERAN)、ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(UTRAN)及び進化型UTRAN(E−UTRAN)を含む。規格化された通信システムアーキテクチャーは、例えば、ユニバーサル移動テレコミュニケーションシステム(UMTS)無線アクセス技術の長期進化(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)により規格化されつつある。LTEは、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)アクセスを使用する。3GPP仕様の種々の開発段階を、リリースと称する。LTEの更なる開発は、LTEアドバンスト(LTE−A)とも称される。
LTEの特徴は、キャリアアグリゲーションを提供できることである。キャリアアグリゲーションでは、帯域巾を増加するために複数のキャリアが統合される。従って、2つ以上のコンポーネントキャリア(CC)を統合して、より広い送信帯域巾及び/又はスペクトルアグリゲーションをサポートすることができる。5つの20MHzコンポーネントキャリアを統合して100MHzまでのキャリアを与えるキャリアアグリゲーションの一例が図1に示されている。キャリアアグリゲーションを使用して、性能を向上させることができる。キャリアアグリゲーション(CA)では、同じeNBから発信するが、おそらくアップリンク(UL)及びダウンリンク(DL)において異なる帯域巾の、異なる数のCCを統合するようにユーザ装置(UE)を構成することができる。又、異なるベースステーション及びセルによりコンポーネントキャリアをサポートして統合キャリアを発生するようにユーザ装置を構成することもできる。
3GPPは、ユーザ装置(UE)特有の一次セル(PCell)及び二次セル(SCell)の概念を定義している。一次コンポーネントキャリアは、一次セル(PCell)により与えられ、ユーザ装置は、無線リソースコントロール(RRC)接続確立を遂行し、従って、セルがリンクを支配するときに予知される。従って、通信装置により使用するように構成された複数のサービングコンポーネントキャリアの1つが、セキュリティ、非アクセス階層(NAS)移動及び物理的なアップリンクコントロールチャンネル(PUCCH)の送信のようなオペレーションに選択的に使用される。通信装置により使用するように構成された他のコンポーネントキャリアは、二次セル又はSCellとして知られている。二次セルは、現在キャリアアグリゲーション(CA)スキームに基づき他の帯域から一次キャリアに追加することができる。
ワイヤレスシステムの特徴は、例えば、3GPP規格の長期進化(LTE)においてサポートされる不連続受信(DRX)モードである。DRXは、典型的に、装置のバッテリ電力を保存し、ワイヤレスリソースを節約し、そして全体的なシステム容量を増加するのに使用される。DRXサイクルの一例が図2に示されている。図示されたように、サイクルは、アクティブな期間(オン期間)及び非アクティブな期間(DRXの機会)を含む。通信装置は、アクティブな期間中にコントロールチャンネルについて監視しなければならない。
DRX動作では、例えば、インアクティブな期間、再送信、及び/又はアクティビティ期間、等をコントロールするために、種々のタイマーが設けられる。タイマーは、物理的なダウンリンクコントロールチャンネル(PDCCH)を監視するためにユーザ装置のアクティブな時間中維持される。タイマー機能のためにサブフレームの数がカウントされる。E−UTRAN時分割デュープレクス(TDD)では、タイマーに対してPDCCHサブフレーム、典型的に、DL及びダウンリンクパイロットタイムスロット(DwPTS)サブフレームのみをカウントすればよい。例えば、所与の装置の初期UL又はDLユーザデータ送信を指示するPDCCHを首尾良くデコードした後に連続的なPDCCHサブフレームの数を指定するのにDRXインアクティビティタイマーが使用される。
キャリアアグリゲーション(CA)では、全てのサービングセルに同じDRX構成及びオペレーションが適用されるように共通のDRXが3GPPにおいて合意される。全てのコンポーネントキャリアの中で共通のUL/DL TDD構成がリリース10についてサポートされる。リリース11は、共通のDRXスキームで異なる帯域にCC/セル特有のUL/DL構成を導入する。
図3は、PCellとSCellとの間の異なるTDD構成の一例を示す。明らかなように、PCellのサブフレームは、ダウンリンクのためのものであり、一方、SCellのサブフレームは、アップリンクのためのものであり、或いはその逆のことも言える。サブフレーム#3、#4、#8及び#9を参照されたい。セル特有のUL/DL TDD構成に鑑み、共通のDRXが機能することを保証するメカニズムが必要である。例えば、セルのアップリンクについて構成されたサブフレームを、別のセルに対してダウンリンク構成が使用される間に、PDCCHサブフレームとしてカウントすべきかどうかの共通の理解をベースステーション及び通信装置が有することを保証するためのメカニズムが必要とされる。
上述した問題は、特定の通信環境に限定されず、キャリアアグリケーションが提供されるどの適当な通信システムにも生じ得ることに注意されたい。
本発明の実施形態は、上述した問題の1つ又は幾つかに対処することに向けられる。
一実施形態によれば、キャリアアグリケーションを実行できる装置のための方法において、異なるサービングセルに対して少なくとも2つの異なる時分割デュープレックス構成を受信し、そしてサービングセルからの不連続受信に関連した少なくとも1つのタイマー機能を、既定のカウントルールによる前記受信した少なくとも2つの異なる構成のサブフレームのカウントに基づいて動作することを含む方法が提供される。
一実施形態によれば、キャリアアグリケーションを実行できる装置により通信をコントロールするための方法において、サービングセルから装置へ少なくとも2つの異なる時分割デュープレックス構成を送信し、少なくとも2つの異なる構成のサブフレームは、既定のカウントルールにより少なくとも1つのタイマー機能を動作するためにカウントされ、そして既定のカウントルールに基づき装置とのサービングセルによる不連続通信をコントロールすることを含む方法が提供される。
一実施形態によれば、キャリアアグリケーションをコントロールするための装置において、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも1つのメモリとを備え、その少なくとも1つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、少なくとも1つのプロセッサとで、異なるサービングセルに対する少なくとも2つの異なる時分割デュープレックス構成の受信を促進し、そしてサービングセルからの不連続受信に関連した少なくとも1つのタイマー機能を、既定のカウントルールによる前記受信した少なくとも2つの異なる構成のサブフレームのカウントに基づいて動作するように構成された装置が提供される。
更に別の実施形態によれば、キャリアアグリケーションをコントロールするための装置において、少なくとも1つのプロセッサと、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも1つのメモリとを備え、その少なくとも1つのメモリ及びコンピュータプログラムコードは、少なくとも1つのプロセッサとで、サービングセルにより装置へ少なくとも2つの異なる時分割デュープレックス構成を送信し、少なくとも2つの異なる構成のサブフレームは、既定のカウントルールにより少なくとも1つのタイマー機能を動作するためにカウントされ、そして既定のカウントルールに基づき装置とのサービングセルによる不連続通信をコントロールするように構成された装置が提供される。
より詳細な実施形態によれば、サービングセルの一次セルの時分割デュープレックス構成は、サブフレームをカウントする基礎として使用される。
別の実施形態によれば、ほとんどのダウンリンクサブフレームをその構成にもつサービングセルが決定され、その決定されたサービングセルの構成は、サブフレームをカウントする基礎として使用される。
一実施形態によれば、サービングセルからの構成におけるダウンリンクサブフレームのインスタンスは、タイミングのためのサブフレームとしてカウントされる。
一実施形態によれば、受信された全ての構成にダウンリンクサブフレームが存在するサブフレームだけがタイミングのためのサブフレームとしてカウントされる。
別のセルによってクロススケジュールされた二次セルによるダウンリンクサブフレームは、タイミングのためのサブフレームとしてカウントされない。
装置の不連続受信アクティブ時間は、カウントに基づいてコントロールされる。
タイミングのためにカウントされるサブフレームは、ダウンリンクパイロットタイムスロット及びダウンリンクサブフレームを含む。
タイマー機能は、インアクティビティタイマー、再送信タイマー、及びオン期間タイマーの少なくとも1つを含む。
前記実施形態の少なくとも1つをなすように構成された装置を備えたデバイス及び/又はアクセスノード及び/又はコンピューティング装置も提供される。デバイスは、ワイヤレス通信を実行できるユーザ装置又は別のノードのような通信デバイスを含む。アクセスノードは、ベースステーション、デバイス・対・デバイスノード、又はリレーノードを含む。
ここに述べる方法を遂行するためのプログラムコード手段を備えたコンピュータプログラムも提供される。更に別の実施形態によれば、前記方法の少なくとも1つを実行するためのコンピュータ読み取り可能な媒体で実施されるコンピュータプログラム製品及び/又は装置が提供される。
本発明を実施する例の以下の詳細な説明及び特許請求の範囲では種々の他の観点及び更に別の実施形態も説明する。
本発明は、添付図面を参照して一例として以下に詳細に説明する。
キャリアアグリケーションの一例を示す。 DRXサイクルの一例を示す。 異なるセルに対する異なるTDD構成の一例を示す。 本発明が実施されるシステムの一例を概略的に示す。 通信装置の一例を示す。 コントロール装置の一例を示す。 一実施形態によるフローチャートである。
以下、ワイヤレス通信のためのワイヤレス通信システムサービング装置を参照して幾つかの実施形態を説明する。それ故、規範的な実施形態を詳細に説明する前に、ここに述べる実施例の理解を助けるために、図4のシステム10、図5の装置20及び図6のコントロール装置30を参照して、ワイヤレスシステム、そのコンポーネント、及びワイヤレス通信装置の幾つかの一般的な原理を簡単に説明する。
通信装置は、通信システムを経て提供される種々のサービス及び/又はアプリケーションにアクセスするために使用される。ワイヤレス通信システムでは、ワイヤレス通信装置と適当なアクセスシステムとの間のワイヤレスアクセスインターフェイスを経てアクセスが与えられる。装置は、ベースステーションを経て通信システムにワイヤレスでアクセスする。ベースステーションサイトは、セルラーシステムの1つ以上のセルを提供する。図1の例では、ベースステーション12は、異なるキャリアにおいて3つのセル1、2及び3を与えるように示されている。上述したように、キャリアアグリケーションでは、サービングセルの1つが一次セル(PCell)であり、他のサービングセルが二次セル(SCell)である。各移動装置20及びベースステーションは、同時にオープンする1つ以上の無線チャンネルを有し、2つ以上のソースから信号を受信する。
図4のサービングセル1から3の少なくとも1つは、ベースステーション12のリモート無線ヘッドにより形成されることに注意されたい。又、キャリアの少なくとも1つは、ベースステーション12に共通配置されていないが他のセルと同じコントロール装置でなければコントロールできないステーションによって提供される。この可能性が図1にステーション11により示されている。例えば、コントロール装置13は、少なくとも1つの更に別のステーション、例えば、サイト内eNBをコントロールするのに使用される。例えば、ステーションがサイト間eNBとして設けられる場合も、異なるステーション及び/又はそのコントローラ間の相互作用が構成される。本開示を理解するためには、セルのコントローラが全ての統合されたキャリア(セル)に対して充分な情報を有すると仮定すれば充分である。複数のキャリアより成る統合されたキャリアの例が図1に示され、そして2つのサービングセルに対するサブフレーム構成の例が図3に示されている。
ベースステーションは、典型的に、その動作を行えると共に、ベースステーションとの通信中に移動通信装置の管理を行えるように、少なくとも1つの適当なコントローラによりコントロールされる。コントロールエンティティは、他のコントロールエンティティと相互接続される。図4において、そのようなコントロール装置は、ブロック13で与えられるように示されている。適当なコントロール装置は、少なくとも1つのメモリ、少なくとも1つのデータ処理ユニット、及び入力/出力インターフェイスを含む。従って、コントロール装置には、典型的に、メモリ容量と、少なくとも1つのデータプロセッサ14とが設けられる。複数のコントローラユニット間にコントロール機能が分配されることを理解されたい。ベースステーションのためのコントローラ装置は、以下に詳細に述べるコントロール機能を与えるために適当なソフトウェアコードを与えるように構成される。
図4において、ベースステーションノード12は、適当なゲートウェイ15を経てデータネットワーク18へ接続される。アクセスシステムと、パケットデータネットワークのような別のネットワークとの間のゲートウェイ機能は、適当なゲートウェイノード、例えば、パケットデータゲートウェイ及び/又はアクセスゲートウェイによって与えられる。従って、通信システムは、1つ以上の相互接続ネットワーク及びその要素によって形成され、そして種々のネットワークを相互接続するために1つ以上のゲートウェイノードが設けられる。
通信装置は、コード分割多重アクセス(CDMA)、又はワイドバンドCDMA(WCDMA(登録商標))のような種々のアクセス技術に基づいて通信システムにアクセスすることができる。後者の技術は、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP)仕様に基づいて通信システムにより使用される。ここに述べる原理が適用される移動アーキテクチャーの非限定例は、進化型ユニバーサル地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN)として知られている。セルラーシステムのベースステーションの非限定例は、3GPP仕様の用語でNodeB又はエンハンストNodeB(eNB)と称されるものである。eNBは、ユーザプレーン無線リンクコントロール/メディアアクセスコントロール/物理的レイヤプロトコル(RLC/MAC/PHY)、及び移動通信装置に向かうコントロールプレーン無線リソースコントロール(RRC)プロトコルターミネーションのようなE−UTRAN特徴を与える。
図5は、ユーザが通信に使用できる通信装置20の概略部分断面図である。そのような通信装置は、しばしば、ユーザ装置(UE)又はターミナルと称される。適当な通信装置は、無線信号を送信及び受信できる装置によって与えられる。その非限定例として、移動電話や、「スマートホン」として知られているものや、ワイヤレスインターフェイスカード又は他のワイヤレスインターフェイスファシリティが設けられたポータブルコンピュータや、ワイヤレス通信能力が設けられたパーソナルデータアシスタント(PDA)や、それらの組み合わせ、等の移動ステーション(MS)が含まれる。移動通信装置は、通信を搬送するデータ、例えば、音声、電子メール(e−メール)、テキストメッセージ、マルチメディア、ポジショニングデータ、他のデータ、等の通信を行う。従って、ユーザは、それらの通信装置を経て多数のサービスが提供されオファーされる。これらサービスの非限定例は、両方向又は多方向コール、データ通信又はマルチメディアサービス、或いは単にインターネットのようなデータ通信ネットワークシステムへのアクセスを含む。
移動装置には、典型的に、キャリアアグリケーションへのアクセス及びそれを通しての通信のコントロールを含めて、遂行するよう設計されたタスクを実行する上で助けとなるソフトウェア及びハードウェアに使用するための少なくとも1つのデータ処理エンティティ23、少なくとも1つのメモリ24、及び他の考えられるコンポーネント29が設けられる。データ処理、記憶及び他の当該コントロール装置は、適当な回路板及び/又はチップセットに設けられる。この装置は、参照番号26で示されている。装置26は、少なくとも1つのタイマー機能29を含む。例えば、DRX動作に関連して、インアクティビティ期間(例えば、drx−InactivityTimer)、再送信(例えば、drx−RetransmissionTimer)、アクティビティ期間(例えば、onDurationTimer)、等をコントロールするために、タイマー機能29によりタイマーが設けられる。タイマー(1つ又は複数)は、図2に示す物理的ダウンリンクコントロールチャンネル(PDCCH)のようなコントロールチャンネルをユーザ装置が監視するためのアクティブな時間中タイマーが維持されるように、動作される。
ユーザは、キーパッド22、ボイスコマンド、タッチ感知スクリーン又はパッド、その組み合わせ、等の適当なユーザインターフェイスにより、装置20の動作をコントロールする。典型的に、ディスプレイ25、スピーカ及びマイクロホンも設けられる。更に、移動通信装置は、他の装置への、及び/又は例えば、ハンズフリー装置のような外部アクセサリを接続するための、適当なコネクタ(ワイヤード又はワイヤレス)を含む。
装置20は、信号を送受信するための適当な装置を経て信号28を送受信する。図2において、トランシーバ装置がブロック27によって概略的に示されている。トランシーバは、例えば、無線部及び関連アンテナ構成体により設けられる。アンテナ構成体は、移動装置に対して内部又は外部に配列される。ワイヤレス通信装置には、複数入力/複数出力(MIMO)アンテナシステムが設けられる。
図6は、無線サービスエリアのステーション、例えば、図1のノード11又は12の一方に接続され及び/又はそれをコントロールするためのアクセスノードのコントロール装置30の一例を示す。コントロール装置30は、構成、情報処理及び/又は通信動作に対するコントロールを与えるように構成される。図6に基づくコントロール装置は、キャリアアグリケーション、監視及び/又は他の動作に関する情報の発生、通信、ルール解釈に関連してコントロール機能を与えるように構成される。コントロール装置30は、少なくとも1つのメモリ31、少なくとも1つのデータ処理ユニット32、33及び入力/出力インターフェイス34を備えている。要素33は、通信装置との通信をコントロールするために少なくとも1つのタイマーが設けられるように示されている。コントローラ30のタイマー機能33及び通信装置20のタイマー機能29は、通信装置によるコントローラスケジューリング通信を可能にする共通のアクティブ時間を確保するために同じタイマーを維持するようにされる。インターフェイスを経て、コントロール装置は、当該ノードに結合される。コントロール装置30は、コントロール機能を与えるための適当なソフトウェアコードを実行するように構成される。
システム及び通信装置は、例えば、3GPP規格の長期進化に基づいて通信装置による不連続受信(DRX)をサポートするように構成される。DRXサイクルの一例が図2に示されている。DRX動作において、通信装置のタイマー機能29及びコントロール装置のタイマー機能33は、インアクティブな期間、再送信、及び/又はアクティブな期間、等をコントロールするのに使用される。タイマーは、ユーザ装置が物理的なダウンリンクコントロールチャンネル(PDCCH)を監視するためのアクティブな時間中維持される。E−UTRAN時分割デュープレックス(TDD)では、PDCCHサブフレーム、典型的に、DL及びダウンリンクパイロットタイムスロット(DwPTS)サブフレームのみが、DRXタイマーに対してカウントされる。例えば、DRXインアクティブタイマーは、所与の通信装置に対する初期UL又はDLユーザデータ送信を指示するPDCCHを首尾良くデコードした後に連続するPDCCHサブフレームの数を指定するのに使用される。
図3は、PCellとSCellとの間の異なるTDD構成の一例を示す。図3において、“D”は、ダウンリンクを表わし、“U”は、アップリンクを表わし、そして“S”は、DwPTS、ガード期間(GP)及びアップリンクパイロットタイムスロット(UpPTS)より成る3つのフィールドをもつサブフレームを表わす。キャリアアグリケーション(CA)では、共通のDRXは、同じDRX構成及び動作が全てのサービングセルに適用されるように使用される。明らかなように、PCellのサブフレームは、ダウンリンクに対するものであり(サブフレームD)、一方、異なる構成をもつSCellの対応サブフレームは、アップリンクに対するものである(サブフレームU)が、その逆のことも言える。サブフレーム#3、#4、#8及び#9を参照されたい。
このため、ネットワーク側のコントロール装置によりカウントされるのとは異なる仕方で通信装置がサブフレームをカウントできる状態が生じ得ることを本発明者が確認した。これは、エラー動作を生じる。セル特有のUL/DL TDD構成において、共通のDRXが作用することをどのように保証できるかの幾つかの例を以下に説明する。例えば、あるセルについてアップリンクに対して構成されるサブフレームを、別のセルについてダウンリンク構成が使用される間に、PDCCHサブフレームとしてカウントすべきかどうかの共通の理解をベースステーション及びユーザ装置に与えることを保証するメカニズムを設けることができる。
図7は、ネットワークアクセスポイントとの共通のタイミングを保証するためにキャリアアグリケーションを実行できる装置により使用される方法を示す。この方法によれば、50において、異なるサービングセルに対して異なるアップリンク及びダウンリンク時分割デュープレクス構成をもつ少なくとも2つの時分割デュープレクスキャリアが受け取られる。次いで、51において、少なくとも2つのコントロールチャンネルのサブフレームが規定のルールに基づきタイミングの目的でカウントされる。52において、不連続受信に関連した少なくとも1つのタイマーがそのカウントに基づいて動作される。特に、既定のルールに基づき、DRXアクティブ時間中、少なくとも1つのタイマーが維持される。
対応的に、キャリアアグリケーションを実行できる装置による不連続通信のアクティブ時間は、タイマーの維持に基づきネットワークコントローラによりコントロールされる。異なる時分割デュープレクス構成をもつ少なくとも2つのサービングセルで装置を構成するときには、装置により使用されるものと同じ既定のルールに基づいてタイマーを維持することができる。装置での不連続通信が、リンクの各端で同様に遂行されるカウントに基づいてコントロールされるので、共通のタイミングを決定しそしてリンクの両端で使用することができる。
例えば、図3に鑑み、サブフレーム#3、#4、#8、#9をカウント動作においてどのように処理すべきかについてネットワークとユーザ装置との間に共通の理解を保証するメカニズムを設けることができる。ベースステーションサイト、例えば、eNBと、ユーザ装置(UE)の両方がタイミングの目的でサブフレームを同様にカウントし、従って、同じDRXアクティブ時間を使用することを保証するためのより詳細な代替え手段について以下に説明する。
一実施形態によれば、一次セルのUL/DL構成は、PDCCHサブフレームをカウントする基礎として使用される。図3のシナリオにおいて、これは、8つのカウント可能なサブフレーム#0、#1、#3、#4、#5、#6、#8及び#9を意味する。
別の実施形態によれば、ほとんどのDLサブフレームを有するのはどのサービングセルであるか決定され、そして選択されたサービングセルの構成がPDCCHサブフレームのカウント動作の基礎として使用される。図3のシナリオにおいて、これは、SCellの2つに比して、6つのDLサブフレームを有するものとしてPCellを選択することを意味し、従って、8つのカウント可能なサブフレーム#0、#1、#3、#4、#5、#6、#8及び#9が与えられる。
一実施形態によれば、サービングセルにおいてDLサブフレームを伴うサブフレームは、PDCCHサブフレームとしてカウントされる。図3のシナリオでは、8つのサブフレームがある(SCellによって追加される付加的なサブフレームはない。というのは、その全てのDLサブフレームがPCellのDLサブフレームと一致するからである)。
一実施形態によれば、全てのサービングセルにおいてDLサブフレームを伴うサブフレームだけがPDCCHサブフレームとしてカウントされる。図3のシナリオにおいて、これは、4つのカウント可能なサブフレーム#0、#1、#5及び#6を意味する。というのは、Sサブフレーム#1及び#6も、カウント可能なサブフレームと考えられるからである。
ルールによりクロスキャリアスケジューリングを考慮することができる。例えば、サービングセルにおいてDLサブフレームのみを伴うサブフレームが別のサービングセルによってクロススケジューリングされる場合には、そのサブフレームは、PDCCHサブフレームとしてカウントされない。そのようなルールは、例えば、PCellではないサービングセルにおいてDLサブフレームのみがあって別のセルによってクロススケジューリングされる状況に適用される。例えば、図3において一次セル(PCell)及び二次セル(SCell)に対する構成が交換されて、一次セルについて下位構成となる場合を考える。一次セルは、4つのカウント可能なサブフレーム(D+Sフレーム#0、#1、#5及び#6)をもち、そして二次セルは、8つのカウント可能なサブフレーム(D+Sサブフレーム#0、#1、#3、#4、#5、#6、#8及び#9)をもつ。このシナリオの二次セルが一次セルによりクロススケジューリングされる場合には、サブフレーム#3、#4、#8、#9が二次セルのためのDLサブフレームとなる。しかしながら、そのようなサブフレームには適切なPDCCHがなく、それ故、それらのサブフレームは、PDCCHサブフレームとしてカウントされない。しかしながら、これは、唯一の選択肢ではなく、そのようなサブフレームをPDCCHサブフレームとしてカウントする別のルールを設けることができる。
3GPP LTE PDCCHサブフレームを参照して述べる実施形態では、タイマー機能は、次のDRXタイマーを含む。即ち、drx−InactivityTimer、drx−RetransmissionTimer、及びonDurationTimer。3GPP TS 36.321の現在リリースにおけるPDCCHサブフレームの定義は、前記実施形態の1つ以上を採用するように変更する必要がある。
ネットワークコントロール装置、通信装置、及び他の適当なノード又は要素の必要なデータ処理装置及び機能は、1つ以上のデータプロセッサにより与えられる。ここに述べる各端の機能は、個別のプロセッサ又は一体的なプロセッサによって与えられる。データプロセッサは、ローカル技術環境に適した任意の形式のもので、例えば、これに限定されないが、汎用コンピュータ、特殊目的コンピュータ、マイクロプロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、ゲートレベル回路、及びマルチコアプロセッサアーキテクチャーに基づくプロセッサ、の1つ以上を含む。データ処理は、多数のデータ処理モジュールにわたって分散される。データプロセッサは、例えば、少なくとも1つのチップにより形成される。当該装置には適当なメモリ容量も設けられる。メモリ(1つ又は複数)は、ローカル技術環境に適した任意の形式のもので、半導体ベースのメモリ装置、磁気メモリ装置及びシステム、光学メモリ装置及びシステム、固定メモリ及び取り外し可能なメモリのような適当なデータ記憶技術を使用して具現化される。
適当なデータ処理装置にロードされるか、さもなければ、与えられたときに、例えば、カウントのための適当なフレームを決定し、タイマーを動作し、種々のノード間で情報を通信するようにさせる実施形態を具現化するための適当なコンピュータプログラムコード製品(1つ又は複数)が使用される。動作を与えるためのプログラムコード製品は、適当なキャリア媒体に記憶され、設けられ、そしてそれにより実施される。適当なコンピュータプログラムがコンピュータ読み取り可能な記録媒体において実施される。データネットワークを経てプログラムコード製品をダウンロードすることができる。一般的に、種々の実施形態は、ハードウェア又は特殊目的回路、ソフトウェア、ロジック又はその組み合わせで具現化される。従って、本発明の実施形態は、集積回路モジュールのような種々のコンポーネントで実施される。集積回路の設計は、概して、高度に自動化されたプロセスである。論理レベル設計を、半導体基板上にエッチングして成形する準備のできた半導体回路設計へと変換するための複雑で且つパワフルなソフトウェアツールが利用できる。
幾つかのアーキテクチャーに関連して実施形態を説明したが、キャリアアグリケーションが行われ且つタイミングの問題が生じる他の通信システムにも同様の原理を適用できることに注意されたい。例えば、これは、固定のアクセスノードが設けられておらず、例えば、アドホックネットワークにおいて複数のユーザ装置により通信システムが形成される場合にそうである。又、前記原理は、送信を中継するためにリレーノードが使用されるネットワークにも使用できる。それ故、ワイヤレスネットワーク、技術及び規格のための幾つかの例示的アーキテクチャーを参照して幾つかの実施形態を一例として上述したが、それらの実施形態は、ここに示して説明した以外の適当な形態の通信システムにも適用できる。又、異なる実施形態の異なる組み合わせも考えられることに注意されたい。又、ここでは、本発明の規範的な実施形態を上述したが、本発明の精神及び範囲から逸脱せずに、ここに開示した解決策に多数の種々の変更や修正がなされることに注意されたい。
1、2、3:セル
10:システム
12:ベースステーション
13:コントロール装置
14:データプロセッサ
15:ゲートウェイ
18:データネットワーク
20:通信装置
22:キーパッド
23:データ処理エンティティ
24:メモリ
25:ディスプレイ
29:タイマー機能
30:コントロール装置
31:メモリ
32、33:データ処理ユニット
34:入力/出力インターフェイス

Claims (15)

  1. キャリアアグリケーションを実行できる装置(20)のための方法において、
    異なるサービングセルに対して少なくとも2つの異なる時分割デュープレックス構成を受信する(50)段階と、
    サービングセルからの不連続受信に関連した少なくとも1つのタイマー機能を、既定のカウントルールによる前記受信した少なくとも2つの異なる構成のサブフレームのカウント(51)に基づいて動作する(52)段階と、
    を含む方法。
  2. キャリアアグリケーションを実行できる装置(30)により通信をコントロールするための方法において、
    サービングセルから装置へ少なくとも2つの異なる時分割デュープレックス構成を送信する段階であって、少なくとも2つの異なる構成のサブフレームが、既定のカウントルールにより少なくとも1つのタイマー機能を動作するためにカウントされる段階と、
    前記既定のカウントルールに基づき装置とのサービングセルによる不連続通信をコントロールする段階と、
    を含む方法。
  3. サービングセルの一次セルの時分割デュープレクス構成を、サブフレームをカウントする基礎として使用する段階を含む、請求項1又は2に記載の方法。
  4. サービングセルからの構成におけるダウンリンクサブフレームのインスタンスを、タイミングのためのサブフレームとしてカウントする段階を更に含む、請求項1又は2に記載の方法。
  5. 別のセルによりクロススケジューリングされる二次セルによるダウンリンクサブフレームは、タイミングのためのサブフレームとしてカウントされない、請求項1から4のいずれかに記載の方法。
  6. ダウンリンクサブフレーム、及びダウンリンクパイロットサブフレームを含むサブフレームを、タイミングのためにカウントすることを更に含む、請求項1からのいずれかに記載の方法。
  7. 前記タイマー機能は、インアクティビティタイマー、再送信タイマー、及びオン期間タイマーの少なくとも1つを含む、請求項1からのいずれかに記載の方法。
  8. キャリアアグリケーションが可能である装置(20)であって、少なくとも1つのプロセッサ(23)と、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも1つのメモリ(24)とを備え、
    その少なくとも1つのメモリ(24)及びコンピュータプログラムコードは、少なくとも1つのプロセッサとで、
    異なるサービングセル(23)に対する少なくとも2つの異なる時分割デュープレックス構成の受信を促進し(50)、そして
    サービングセルからの不連続受信に関連した少なくとも1つのタイマー機能を、既定のカウントルールによる前記受信した少なくとも2つの異なる構成のサブフレームのカウント(51)に基づいて動作する(52)
    ように構成された装置。
  9. キャリアアグリケーションをコントロールするための装置において、少なくとも1つのプロセッサ(32,33)と、コンピュータプログラムコードを含む少なくとも1つのメモリ(31)とを備え、その少なくとも1つのメモリ(31)及びコンピュータプログラムコードは、少なくとも1つのプロセッサ(32,33)とで、
    サービングセルにより装置へ少なくとも2つの異なる時分割デュープレックス構成を送信し、少なくとも2つの異なる構成のサブフレームは、既定のカウントルールにより少なくとも1つのタイマー機能を動作するためにカウントされ、そして
    既定のカウントルールに基づき装置とのサービングセルによる不連続通信をコントロールする、
    ように構成された装置(30)
  10. サービングセルの一次セルの時分割デュープレックス構成を、サブフレームをカウントする基礎として使用するように構成された請求項又はに記載の装置。
  11. サービングセルからの構成におけるダウンリンクサブフレームのインスタンスを、タイミングのためのサブフレームとしてカウントするように構成された、請求項又はに記載の装置。
  12. 別のセルによってクロススケジュールされた二次セルによるダウンリンクサブフレームを、タイミングのためのサブフレームとして無視するように構成された、請求項から11のいずれかに記載の装置。
  13. パイロットサブフレーム及びダウンリンクサブフレームをタイミングのためにカウントするように構成された、請求項から12のいずれかに記載の装置。
  14. 前記タイマー機能は、インアクティビティタイマー、再送信タイマー、及びオン期間タイマーの少なくとも1つを含む、請求項から13のいずれかに記載の装置。
  15. プログラムがデータ処理装置で実行されるときに前記データ処理装置に
    異なるサービングセルに対して少なくとも2つの異なる時分割デュープレックス構成を受信する(50)段階と、
    サービングセルからの不連続受信に関連した少なくとも1つのタイマー機能を、既定のカウントルールによる前記受信した少なくとも2つの異なる構成のサブフレームのカウント(51)に基づいて動作する(52)段階と、を遂行するようにされたプログラムコード手段を含むコンピュータプログラム。
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