KR20180081784A - 사용자 장비를 페이징하기 위한 장치 및 방법, 및 통신 시스템 - Google Patents

사용자 장비를 페이징하기 위한 장치 및 방법, 및 통신 시스템 Download PDF

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KR20180081784A
KR20180081784A KR1020187016259A KR20187016259A KR20180081784A KR 20180081784 A KR20180081784 A KR 20180081784A KR 1020187016259 A KR1020187016259 A KR 1020187016259A KR 20187016259 A KR20187016259 A KR 20187016259A KR 20180081784 A KR20180081784 A KR 20180081784A
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Abstract

사용자 장비를 페이징하기 위한 장치 및 방법, 및 통신 시스템. 방법은 사용자 장비의 고유한 식별자에 기초하여, 또는 사용자 장비의 고유한 식별자 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여, 제1-레벨 페이징 패킷 수를 계산하는 단계; MME에 의해 할당된 네트워크 식별자에 기초하여 제2-레벨 페이징 패킷 수를 계산하는 단계; 페이징 패킷 수를 표시하기 위한, 기지국에 의해 전송된 표시 정보를 수신하는 단계; 표시 정보 내에 포함된 정보가 제1-레벨 페이징 패킷 수 및 제2-레벨 페이징 패킷 수와 일치하는지 여부를 결정하는 단계; 및 일치와 함께, 사용자 장비가 페이징되는지 여부를 결정하기 위하여 다운링크 데이터 채널을 디코딩하는 단계를 포함한다. 이에 따라, 상이한 페이징 패킷들은 가능한 한 동일하거나 유사한 수의 사용자 장비들을 가질 수 있고, 전체 셀의 허위 페이징 확률은 감소될 수 있다.

Description

사용자 장비를 페이징하기 위한 장치 및 방법, 및 통신 시스템
이 개시내용은 통신 기술들의 분야에 관한 것으로, 특히, 사용자 장비를 페이징하기 위한 장치 및 방법, 및 통신 시스템에 관한 것이다.
사물 인터넷(Internet of Things)(IoT)은 이동 통신 네트워크들의 다음 세대에서 점점 더 널리 이용된다. IoT의 트래픽은 여분의 저전력 소비 요건, 대량의 사용자 장비(user equipment)(UE)의 전개, 상대적으로 낮은 데이터의 흐름, 및 트래픽 레이턴시(traffic latency)에 관한 낮은 요건 등을 포함하는 많은 새로운 특징들을 가진다. 이러한 특징들은 LTE(long term evolution)(롱텀 에볼루션) 시스템에 대해 많은 기술적 요건들을 제기하고, 이러한 LTE 시스템에서는, 중요한 요건이 UE의 거동들이 가능한 한 전력 절감이어야 한다는 것을 포함한다.
IoT 트래픽들을 지원하기 위한 새로운 무선 통신 기술, 즉, 협대역 사물 인터넷(narrow band Internet of Things)(NB-IoT)의 기술의 주제는 제3 세대 파트너십 프로젝트(3rd generation partnership project)(3GPP)에서 연구 중이다. NB-IoT 기술은 현존하는 LTE 기술에 기초하고 IoT 트래픽 수요들을 충족시키도록 개량된 새로운 협대역 통신 기술이다.
NB-IoT 및 LTE 시스템에서 존재하는, UE를 페이징하기 위한 방식, 특히, 아이들 상태(idle state)에서 UE를 페이징하기 위한 방식은 전력 절감을 가능한 한 많이 요구한다. 현존하는 페이징 방식에서는, 각각의 페이징 사이클 내에서, 그리고 특정된 시스템 프레임 번호(system frame number)(SFN)에서의 서브프레임에서, UE가 네트워크에 의해 송신된 페이징 메시지를 모니터링한다. UE가 페이징을 모니터링하는 시스템 프레임은 페이징 프레임(paging frame)(PF)으로서 지칭되고, 페이징을 모니터링하는 PF에서의 서브프레임은 페이징 기회(paging occasion)(PO)로서 지칭된다.
예를 들어, 그 PF 및 PO를 계산하기 위하여 각각의 UE에 의해 이용된 공식은 다음과 같다: SFN mod T= (T div N)*(UE_ID mod N), i_s = floor(UE_ID/N) mod Ns; 여기서, SFN 및 i_s는 PF 및 PO의 위치들을 각각 결정하고, 파라미터들 N, T, Ns, 및 nB 등은 N: min(T, nB), Ns: max(1, nB/T), UE_ID = IMSI mod 1024와 같이, 네트워크에 의해 구성된다. 국제 이동 가입자 아이덴티티(international mobile subscriber identity)(IMSI)는 UE에서 고정된 수치 값이고, nB는 시스템 정보에서 네트워크에 의해 브로드캐스팅된 파라미터이고, 페이징 사이클 내에서의 셀의 PO들의 총 수를 나타낸다.
UE가 도달된 데이터를 가질 때, 이동성 관리 엔티티(mobility management entity)(MME)는 페이징 메시지를 (eNB와 같은) 기지국으로 송신하고, 기지국은 UE의 PO 내에서 페이징 메시지를 송신한다. 페이징 메시지는 예를 들어, 물리적 다운링크 제어 채널(physical downlink control channel)(PDCCH)에서의 다운링크 제어 정보(downlink control information)(DCI)에 의해 표시된 물리적 다운링크 공유 채널(physical downlink shared channel)(PDSCH)에 의해 반송(carry)된다. UE가 PDSCH 상의 페이징 메시지를 디코딩한 후, 페이징 메시지에서의 UE 아이덴티티가 자신의 것과 동일할 경우, 그것은 UE가 페이징되고 접속 확립 요청이 개시되어야 한다는 것을 나타낸다.
배경부분의 위의 설명은 이 개시내용의 명확하고 완전한 설명을 위하여, 그리고 본 기술분야의 통상의 기술자들에 의한 용이한 이해를 위하여 단지 제공된다는 것이 주목되어야 한다. 그리고, 위의 기술적 해결책은 이 개시내용의 배경부분에서 설명되는 바와 같이 본 기술 분야의 통상의 기술자들에게 공지되어 있는 것으로 이해되지 않아야 한다.
현존하는 PF 및 PO 할당 규칙들에 따르면, 다수의 UE들이 동일한 PF들 및 PO들을 가지는 것이 가능하다는 것이 발명자들에 의해 발견되었다. PO에 대응하는 UE가 페이징될 때, PO 내의 다른 UE 들이 PDCCH들 및 PDSCH들을 또한 디코딩할 것이다. 그러나, 다른 UE들은 PDSCH들의 페이징 메시지들 내에서 자신들의 UE 아이덴티티들을 발견할 수 없고, 이것은 이 UE들이 페이징되지 않고, 실제적으로, 이 UE들이 PDSCH들을 디코딩할 시에 전력을 낭비한다는 것을 나타낸다.
전력 소비의 이러한 현상은 "허위 페이징(false paging)"으로서 지칭될 수도 있다. 셀에서의 UE들의 수가 더 높을수록, "허위 페이징"의 현상이 더 극심하고, UE들의 전력 소비가 더 많다. 이 때문에, "허위 페이징"의 문제는 대량의 UE들을 가지는 IoT 네트워크를 위하여 긴급하게 해결되어야 한다.
이 개시내용의 실시예들은 상이한 그룹들이 가능한 한 UE들의 동일하거나 근사적인 수들을 가지도록 페이징된 UE들이 그룹화됨으로써, 전체적인 셀의 "허위 페이징"의 확률을 감소시키는, UE를 페이징하기 위한 장치 및 방법 및 통신 시스템을 제공한다.
이 개시내용의 실시예들의 제1 양태에 따르면, UE를 페이징하기 위한 방법이 제공되고, 상기 방법은:
UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여, UE의 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하는 단계;
UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여, UE의 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하는 단계;
기지국에 의해 송신된 페이징 그룹 인덱스들 - 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 수신하는 단계;
표시 정보 내에 포함된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 계산된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부, 및 표시 정보 내에 포함된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 계산된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부를 결정하는 단계; 및
표시 정보 내에 포함된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 계산된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하고 표시 정보 내에 포함된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 계산된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치할 때, UE가 페이징되는지 여부를 결정하기 위하여 기지국에 의해 송신된 다운링크 데이터 채널을 디코딩하는 단계를 포함한다.
이 개시내용의 실시예들의 제2 양태에 따르면, UE에서 구성된, UE를 페이징하기 위한 장치가 제공되고, 상기 장치는:
UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여, UE의 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제1 계산 유닛;
UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여, UE의 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제2 계산 유닛;
기지국에 의해 송신된 페이징 그룹 인덱스들 - 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 수신하도록 구성된 정보 수신 유닛;
표시 정보 내에 포함된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 제1 계산 유닛에 의해 계산된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부, 및 표시 정보 내에 포함된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 제2 계산 유닛에 의해 계산된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부를 결정하도록 구성된 정보 결정 유닛; 및
표시 정보 내에 포함된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 제1 계산 유닛에 의해 계산된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하고 표시 정보 내에 포함된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 제2 계산 유닛에 의해 계산된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치할 때, UE가 페이징되는지 여부를 결정하기 위하여 기지국에 의해 송신된 다운링크 데이터 채널을 디코딩하도록 구성된 정보 디코딩 유닛을 포함한다.
이 개시내용의 실시예들의 제3 양태에 따르면, UE를 페이징하기 위한 방법이 제공되고, 상기 방법은:
페이징 그룹 인덱스들 - 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 송신하는 단계를 포함하고;
제1-등급 페이징 그룹 인덱스는 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 획득되고, 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 획득된다.
이 개시내용의 실시예들의 제4 양태에 따르면, 기지국에서 구성된, UE를 페이징하기 위한 장치가 제공되고, 상기 장치는:
페이징 그룹 인덱스들 - 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 송신하도록 구성된 정보 송신 유닛을 포함하고;
제1-등급 페이징 그룹 인덱스는 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 획득되고, 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 획득된다.
이 개시내용의 실시예들의 제5 양태에 따르면, UE를 페이징하기 위한 방법이 제공되고, 상기 방법은:
이동성 관리 엔티티에 연결된 UE에 대하여 네트워크 아이덴티티를 할당하는 단계를 포함하고;
네트워크 아이덴티티는 동일한 제1-등급 페이징 그룹에 속하는 다수의 UE들이 상이한 제2-등급 페이징 그룹들에서 균일하게 분포되게 하고, 제1-등급 페이징 그룹은 UE들의 고유한 아이덴티티들에 기초하여, 또는 UE들의 고유한 아이덴티티들 및 네트워크 구성 파라미터들에 기초하여 형성된다.
이 개시내용의 실시예들의 제6 양태에 따르면, 이동성 관리 엔티티에서 구성된, UE를 페이징하기 위한 장치가 제공되고, 상기 장치는:
이동성 관리 엔티티에 연결된 UE에 대하여 네트워크 아이덴티티를 할당하도록 구성된 아이덴티티 할당 유닛을 포함하고;
네트워크 아이덴티티는 동일한 제1-등급 페이징 그룹에 속하는 다수의 UE들이 상이한 제2-등급 페이징 그룹들에서 균일하게 분포되게 하고, 제1-등급 페이징 그룹은 UE들의 고유한 아이덴티티들에 기초하여, 또는 UE들의 고유한 아이덴티티들 및 네트워크 구성 파라미터들에 기초하여 형성된다.
이 개시내용의 실시예들의 제7 양태에 따르면, 통신 시스템이 제공되고, 상기 통신 시스템은:
제2 양태에서 설명된 바와 같은, UE를 페이징하기 위한 장치로 구성된 UE;
제4 양태에서 설명된 바와 같은, UE를 페이징하기 위한 장치로 구성된 기지국; 및
제6 양태에서 설명된 바와 같은, UE를 페이징하기 위한 장치로 구성된 이동성 관리 엔티티를 포함한다.
이 개시내용의 실시예들의 장점은, 제1-등급 페이징 그룹이 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 분할되고, 제2-등급 페이징 그룹은 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 분할된다는 것에서 존재한다. 이 때문에, 상이한 페이징 그룹들은 동일하거나 근사적인 수들의 UE들을 가질 수도 있고, 이것은 전체적인 셀의 "허위 페이징"의 확률을 감소시킬 수도 있다.
다음의 설명 및 도면들을 참조하면, 이 개시내용의 특정한 실시예들이 상세하게 개시되고, 이 개시내용의 원리 및 이용의 방식들이 표시된다. 이 개시내용의 실시예들의 범위는 그것으로 제한되지는 않는다는 것이 이해되어야 한다. 이 개시내용의 실시예들은 첨부된 청구항들의 용어들의 범위 내에서 많은 변경들, 수정들, 및 등가물들을 포함한다.
일 실시예에 대하여 설명되고 및/또는 예시되는 특징들은 하나 이상의 다른 실시예들에서, 및/또는 다른 실시예들의 특징들과 조합하거나 다른 실시예들의 특징들 대신에, 동일한 방법으로 또는 유사한 방법으로 이용될 수도 있다.
용어 "comprise/include"는 이 명세서에서 이용될 때, 기재된 특징들, 정수들, 단계들, 또는 컴포넌트(component)들의 존재를 특정하도록 취해지지만, 하나 이상의 다른 특징들, 정수들, 단계들, 컴포넌트들, 또는 그 그룹들의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다는 것이 강조되어야 한다.
개시내용의 많은 양태들은 다음의 도면들을 참조하여 더욱 양호하게 이해될 수 있다. 도면들에서의 컴포넌트들은 반드시 일정한 비율인 것은 아니며, 대신에, 이 개시내용의 원리들을 명확하게 예시하는 것에 중점이 두어진다. 개시내용의 일부 부품들을 예시하고 설명하는 것을 가능하게 하기 위하여, 도면들의 대응하는 부분들은 과장될 수도 있거나 축소될 수도 있다.
개시내용의 하나의 도면 또는 실시예에서 묘사된 구성요소들 및 특징들은 하나 이상의 추가적인 도면들 또는 실시예들에서 묘사된 구성요소들 및 특징들과 조합될 수도 있다. 또한, 도면들에서, 동일한 참조 번호들은 몇몇 도면들의 전반에 걸쳐 대응하는 부품들을 지시하고, 하나를 초과하는 실시예에서 동일하거나 유사한 부품들을 지시하기 위하여 이용될 수도 있다.
도 1은 이 개시내용의 실시예 1의 UE를 페이징하기 위한 방법의 개략도이고;
도 2는 이 개시내용의 실시예 1의 UE를 페이징하기 위한 방법의 또 다른 개략도이고;
도 3은 이 개시내용의 실시예 2의 UE를 페이징하기 위한 방법의 개략도이고;
도 4는 이 개시내용의 실시예 2의 UE를 페이징하기 위한 방법의 또 다른 개략도이고;
도 5는 이 개시내용의 실시예 2의 UE를 페이징하기 위한 방법의 추가의 개략도이고;
도 6은 이 개시내용의 실시예 3의 UE를 페이징하기 위한 방법의 개략도이고;
도 7은 이 개시내용의 실시예 3의 S-TMSI들을 할당하기 위한 방법의 개략도이고;
도 8은 이 개시내용의 실시예 4의 UE를 페이징하기 위한 장치의 개략도이고;
도 9는 이 개시내용의 실시예 4의 UE의 개략도이고;
도 10은 이 개시내용의 실시예 5의 UE를 페이징하기 위한 장치의 개략도이고;
도 11은 이 개시내용의 실시예 5의 UE를 페이징하기 위한 장치의 또 다른 개략도이고;
도 12는 이 개시내용의 실시예 5의 UE를 페이징하기 위한 장치의 추가의 개략도이고;
도 13은 이 개시내용의 실시예 5의 기지국의 개략도이고;
도 14는 이 개시내용의 실시예 6의 UE를 페이징하기 위한 장치의 개략도이고;
도 15는 이 개시내용의 실시예 6의 UE를 페이징하기 위한 장치의 또 다른 개략도이고;
도 16은 이 개시내용의 실시예 6의 UE를 페이징하기 위한 장치의 추가의 개략도이고;
도 17은 이 개시내용의 실시예 6의 아이덴티티 할당 유닛의 개략도이고;
도 18은 이 개시내용의 실시예 6의 MME의 개략도이고; 그리고
도 19는 이 개시내용의 실시예 7의 통신 시스템의 개략도이다.
이 개시내용의 이러한, 그리고 추가의 양태들 및 특징들은 다음의 설명 및 첨부된 도면들을 참조하여 명백할 것이다. 설명 및 도면들에서, 개시내용의 특정한 실시예들은 개시내용의 원리들이 채용될 수도 있는 방법들의 일부를 표시하는 것으로서 상세하게 개시되었지만, 개시내용은 범위에 있어서 이에 대응하여 제한되지는 않는 것으로 이해된다. 오히려, 개시내용은 첨부된 청구항들의 용어들 내에서 나오는 모든 변경들, 수정들, 및 등가물들을 포함한다.
"허위 페이징"에 대하여, UE의 페이징 사이클을 확대하기 위한 방법은 UE의 전력을 가능한 한 절감하기 위하여, 이용을 위해 고려될 수도 있다. 그러나, IoT 트래픽들의 모든 레이턴시 요건들이 확대된 페이징 사이클의 이용을 허용하는 것은 아니다. 이러한 트래픽들에 대하여, 각각의 시간에서 페이징된 UE가 속하는 페이징 그룹이 이 시간에서 PDCCH의 DCI에서 표시되는, UE들을 그룹화하기 위한 방법이 채택될 수도 있다. PO 내의 UE들에 대하여, 표시된 페이징 그룹에서의 UE만이 PDSCH를 디코딩하고, 이것은 "허위 페이징"의 확률을 대폭 저하시킬 것이다.
셀에서의 UE들을 그룹화하기 위한 많은 방법들이 있고, 일반적으로 이용되는 방법은 UE의 IMSI에 따라, 그것이 속하는 페이징 그룹의 수를 결정하고 있고; 네트워크에서의 페이징 그룹들의 수는 네트워크에 의해 결정될 수도 있다. 그러나, 페이징 그룹의 이러한 일반적인 방법에서는, IMSI가 임의적으로 할당되고 UE에서 고정되므로, PO에서의 각각의 페이징 그룹에서 실제로 존재하는 UE들의 수가 불균등할 수도 있다.
특수한 경우, PO에서의 UE들의 수들은 페이징 그룹들에서 극도로 불균등하게 분포되고, 이것은 PO의 그룹에서의 UE들의 수가 다른 그룹들에서의 UE들의 수들보다 훨씬 더 많게 한다. 상대적으로 큰 수의 UE들을 가지는 페이징 그룹은 PO에서의 "허위 페이징"의 매우 높은 확률을 여전히 가진다. 동일한 PO에서의 상이한 페이징 그룹들에서의 UE들의 수들이 동일할 때, PO는 "허위 페이징"의 상대적으로 작은 확률을 가지는 반면; 그룹을 페이징하는 위의 일반적인 방법은 이 점을 보장할 수 없고, 그 결과, PO가 "허위 페이징"의 상대적으로 높은 확률을 여전히 가지고 UE들의 일부의 전력 소비가 현저히 증가되는 것이 가능하다.
그러므로, 이 개시내용에서, 제1-등급 페이징 그룹은 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 분할되고, 제2-등급 페이징 그룹은 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 분할된다. 이 때문에, 상이한 페이징 그룹들은 동일하거나 근사적인 수들의 UE들을 가질 수도 있고, 이것은 전체적인 셀의 "허위 페이징"의 확률을 감소시킬 수도 있다.
이 개시내용의 실시예는 NB-IoT 및 LTE를 예들로서 취함으로써 이하에서 상세하게 설명될 것이다. 그러나, 이 개시내용은 그것으로 제한되지는 않고, 그것은 다른 통신 시스템들에 또한 적용가능하다. 상대적으로 큰 수의 UE들을 가지고 UE를 페이징하는 것을 필요로 하는 통신 시스템들은 이 개시내용에 모두 적용가능하다.
실시예 1
이 개시내용의 실시예는 UE를 페이징하기 위한 방법을 제공한다. 도 1은 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 방법의 개략도이고, 이것은 UE 측으로부터 설명될 것이다. 도 1에서 도시된 바와 같이, 방법은 이하를 포함한다:
블록(101): UE는 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여, UE의 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산한다.
블록(102): UE는 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여, UE의 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산한다.
블록(103): UE는 기지국에 의해 송신된 페이징 그룹 인덱스들을 표시하기 위한 표시 정보를 수신하고, 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함한다.
블록(104): UE는 표시 정보 내에 포함된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 계산된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부, 및 표시 정보 내에 포함된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 계산된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부를 결정한다.
블록(105): UE는 표시 정보 내에 포함된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 계산된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하고 표시 정보 내에 포함된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 계산된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치할 때, UE가 페이징되는지 여부를 결정하기 위하여 기지국에 의해 송신된 다운링크 데이터 채널을 디코딩한다.
이 실시예에서, UE는 예를 들어, NB-IoT의 단말일 수도 있다. 그러나, 이 개시내용은 그것으로 제한되지는 않고; 예를 들어, UE는 또한, 또 다른 네트워크 시스템의 단말일 수도 있다. 이 개시내용의 실시예들은 NB-IoT를 오직 예로서 취함으로써 설명될 것이다. 그러나, 이 개시내용은 그것으로 제한되지는 않고, 그것은 또한, UE 페이징이 수행되는 임의의 시스템에 적용가능하다.
또한, 이 개시내용의 실시예들에서의 기지국은 (eNB와 같은) 매크로 기지국(macro base station)일 수도 있고, UE는 매크로 기지국에 의해 생성된 매크로 셀에 의해 서빙될 수도 있다. 그리고, 이 개시내용의 실시예들에서의 기지국은 또한, 피코 기지국(pico base station)일 수도 있고, UE는 피코 기지국에 의해 생성된 피코 셀에 의해 서빙될 수도 있다. 그러나, 이 개시내용은 그것으로 제한되지는 않고, 특정한 시나리오가 실제적인 상황에 따라 결정될 수도 있다.
이 실시예에서, UE의 고유한 아이덴티티는 IMSI일 수도 있고, UE의 네트워크 아이덴티티는 SAE(system architecture evolved)(시스템 아키텍처 진화된)-임시 이동 가입자 아이덴티티(SAE-temporary mobile subscriber identity)(S-TMSI)일 수도 있고, 네트워크 구성 파라미터는 페이징 사이클에서의 셀의 페이징 기회들의 수 nB일 수도 있다.
다음의 설명은 IMSI, S-TMSI, 및 nB를 오직 예들로서 취함으로써 주어질 것이다. 그러나, 이 개시내용은 그것으로 제한되지는 않고, 다른 아이덴티티들 또는 파라미터들이 또한 이용될 수도 있고; 예를 들어, S-TMSI는 글로벌 고유 임시 사용자 장비 아이덴티티(global unique temporary user equipment identity)(GUTI)로 대체될 수도 있다. 그리고 또한, 이러한 아이덴티티들 또는 파라미터들은 시스템 정보(system information)(SI)를 통해 UE에 의해 획득될 수도 있고, IMSI, S-TMSI, 및 nB 등을 어떻게 획득하는지에 대한 관련 기술에 대해 참조가 행해질 수도 있다.
이 실시예에서, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스는 다음의 공식을 이용함으로써 계산될 수도 있다:
UE_ID = IMSI mod 1024;
Paging_GroupID = UE_ID div nB, 또는 Paging_GroupID = floor(UE_ID/nB);
여기서, Paging_GroupID는 제1-등급 페이징 그룹 인덱스이고, IMSI는 국제 이동 가입자 아이덴티티이고, nB는 네트워크 구성 파라미터이고, mod는 모듈로 연산(modulo operation)을 나타내고, div는 제산 연산(division operation)을 나타내고, floor는 라운드 다운 연산(rounded down operation)을 나타낸다.
또한, 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 다음의 공식을 이용함으로써 계산될 수도 있다:
S-TMSI_GroupID = S-TMSI mod 2^M;
여기서, S-TMSI_GroupID는 제2-등급 페이징 그룹 인덱스이고, S-TMSI는 임시 이동 가입자 아이덴티티이고, M은 S-TMSI 그룹화에서 이용된 비트들의 미리 정의된 수이고, mod는 모듈로 연산을 나타낸다.
이 실시예에서, 관련된 기술에서 PF 및 PO를 계산하기 위한 공식들을 고려할 시에, 발명자들은 다음의 규칙들을 발견하였다:
Figure pct00001
전체 페이징 사이클 내에서, 총 nB 개의 PO들이 존재하고, 각각의 PO에서 1024/nB 개의 상이한 UE_ID들이 존재하고; 그리고
Figure pct00002
각각의 PO에서의 가능한 UE_ID 값들은 nB만큼 서로 상이하게 될 수도 있고, 즉, PO에서 아마도 나타나는 UE_ID들은 {i, i+nB, i+2*nB, i+3*nB, i+4*nB, ....}, i = 0, 1, 2,... nB-1을 포함한다.
그리고 동시에, UE의 IMSI가 네트워크에 의해 할당되지는 않지만, UE의 S-TMSI는 연결 절차에서 네트워크의 MME에 의해 할당된다는 것이 주목되었다. 이 때문에, 모든 UE들이 네트워크에 의해 할당된 MME에서의 특정 S-TMSI들을 가지는 것으로 간주될 수도 있다. 그리고, MME에 의해 UE들의 S-TMSI들을 할당할 시에, 일부 특징들은 동일한 페이징 그룹에서 할당된 UE들의 수들이 동일하거나 근사적이라는 것을 보장하기 위하여 추가될 수도 있다.
이 실시예에서, 표시 정보는 PDCCH의 DCI 내에 포함될 수도 있고, UE는 PDCCH의 DCI를 모니터링함으로써 표시 정보를 획득할 수도 있거나; 또는 표시 정보는 시스템 정보 내에 포함될 수도 있고, UE는 기지국에 의해 송신된 시스템 정보를 수신함으로써 표시 정보를 획득할 수도 있다. 다음의 설명은 PDCCH 및 PDSCH를 예들로서 취함으로써 주어질 것이다. 그러나, 이 개시내용은 그것으로 제한되지는 않고; 예를 들어, PDCCH는 ePDCCH, 또는 M-PDCCH 등에 의해 대체될 수도 있다.
도 2는 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 방법의 또 다른 개략도이다. 도 2에서 도시된 바와 같이, 방법은 이하를 포함한다:
블록(201): UE는 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여, UE의 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하고;
이 구현예에서, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스는 오직 IMSI에 기초하여 계산될 수도 있고; 예를 들어, UE_ID = IMSI mod 1024는 제1-등급 페이징 그룹 인덱스로서 취해지고; 제1-등급 페이징 그룹 인덱스는 IMSI 및 nB에 기초하여 또한 계산될 수도 있고; 예를 들어, Paging_GroupID = UE_ID div nB = (IMSI mod 1024) div nB는 제1-등급 페이징 그룹 인덱스로서 취해지고, Paging_GroupID의 값의 범위는 {0, 1, 2, 3, ..., 1024/nB-1}이다.
블록(202): UE는 UE에 대하여 MME에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여, UE의 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하고;
이 구현예에서, S-TMSI_GroupID = S-TMSI mod 2^M은 제2-등급 페이징 그룹 인덱스로서 취해질 수도 있고; S-TMSI의 할당에 대한 이하의 실시예 3에 대해 참조가 행해질 수도 있다.
블록(203): UE는 기지국에 의해 송신된 페이징 그룹 인덱스들을 표시하기 위한 표시 정보를 수신하고, 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함하고;
이 구현예에서, 다음의 2 개의 필드들은 페이징된 UE가 속하는 제1-등급 페이징 그룹의 인덱스 및 페이징된 UE가 속하는 제2-등급 페이징 그룹의 인덱스를 각각 표시하기 위한 페이징 메시지를 표시하는 PDCCH의 DCI로 추가될 수도 있고, UE의 페이징 그룹 인덱스는 페이징 그룹 인덱스들의 2 개의 등급들에 의해 공동으로 결정되고:
Figure pct00003
페이징된 UE가 속하는 제1-등급 페이징 그룹의 인덱스를 나타내는 Paging_GroupID 필드 - 그룹 인덱스의 계산은 예를 들어, UE의 IMSI 및 네트워크에 의해 구성된 파라미터 nB에 관련되고; 필드의 비트들의 수는 고정될 수도 있거나, 가변적일 수도 있지만, 적어도 log2(1024/nB) 비트들이 포함되어야 함 -; 및
Figure pct00004
페이징된 UE가 속하는 제2-등급 페이징 그룹의 인덱스를 나타내는 S-TMSI_GroupID 필드 - 그룹 인덱스의 계산은 예를 들어, UE의 S-TMSI(또는 GUTI)에 관련되고; 필드의 비트들의 수는 M임 -.
또한, 기지국은 사이클 정보를 UE로 송신할 수도 있고, 사이클 정보는 페이징 메시지가 수신된 후에, UE가 다수의 페이징 사이클들 내의 그 자신의 PO에서 페이징을 모니터링할 필요가 없다는 것을 표시하기 위하여 이용되고; 예를 들어, 다음의 필드는 PDCCH의 DCI 내에 추가로 포함될 수도 있다:
Figure pct00005
페이징된 UE가 페이징 메시지를 수신한 후에, 트래픽 도달이 연속적인 PO_Skip_Number 페이징 사이클들 내에서 발생하지 않을 것이고, UE는 PO에서 PDCCH를 모니터링할 필요가 없다는 것을 나타내는 PO_Skip_Number 필드.
이 실시예에서, 표시 정보 내에 포함된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 계산을 통해 기지국에 의해 획득될 수도 있거나, 계산을 통해 MME에 의해 획득될 수도 있고, 세부사항들은 다음의 실시예들 2 및 3에서 설명된 바와 같을 수도 있다.
블록(204): UE는 표시 정보 내에 포함된 정보가 계산된 인덱스들과 일치하는지 여부, 즉, 표시 정보 내에 포함된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 블록(201)에서 계산된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부, 및 표시 정보 내에 포함된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 블록(202)에서 계산된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부를 결정한다. UE는 그것들이 각각 일치할 때에 블록(205)을 실행하고, UE는 그것들이 각각 일치하지 않을 때에는 대응하는 PDSCH들을 디코딩하지 않는다.
이 구현예에서, UE는 PDCCH의 DCI에서의 필드 Paging_GroupID 및 필드 S-TMSI_GroupID를 모니터링할 수도 있고, 2 개의 필드들에 의해 표시된 페이징 그룹 인덱스들의 2 개의 등급들이 UE에 의해 계산된 인덱스들(즉, 블록(201) 및 블록(202)에서 계산된 인덱스들)과 양자 모두 동일할 경우, 그것은 UE의 페이징 메시지가 PDSCH에서 존재할 수도 있고 UE가 페이징 메시지에서 자신의 UE 아이덴티티가 존재하는지 여부를 추가로 체크하기 위하여 PDSCH를 디코딩해야 한다는 것을 나타내고; 이와 다르게, 필드들 Paging_GroupID 및 S-TMSI_GroupID에서의 페이징 그룹 인덱스의 적어도 하나의 등급이 UE 자신에 의해 계산된 인덱스와 상이할 경우에는, UE가 PDSCH를 디코딩하지 않는다.
블록(205): UE는 대응하는 PDSCH를 디코딩한다.
블록(206): UE는 디코딩된 페이징 메시지가 UE의 아이덴티티를 포함하는지 여부를 결정하고; UE는 그것이 긍정으로 결정될 경우에 207을 실행하고, 그것이 부정으로 결정될 경우에는, UE가 페이징되지 않는 것으로 결정되고; 그리고
블록(207): UE는 접속 확립 요청을 개시한다.
UE가 페이징 메시지를 성공적으로 수신하고, 필드 PO_Skip_ Number가 DCI 표시로부터 판독될 경우, UE는 다음의 PO_Skip_Number 페이징 사이클들에서 자신의 PO의 PDCCH를 모니터링하지 않을 수도 있다.
도 1 및 도 2는 이 개시내용의 실시예를 오직 개략적으로 설명하지만; 그러나, 이 개시내용은 그것으로 제한되지는 않는다는 것이 주목되어야 한다. 예를 들어, 블록들 또는 단계들의 실행의 순서는 적절하게 조절될 수도 있고, 또한, 일부 다른 블록들 또는 단계들이 추가될 수도 있거나, 이 블록들 또는 단계들의 이부는 감소될 수도 있다.
제1-등급 페이징 그룹은 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 분할되고, 제2-등급 페이징 그룹은 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 분할된다는 것을 위의 실시예로부터 알 수 있다. 이 때문에, 상이한 페이징 그룹들은 동일하거나 근사적인 수들의 UE들을 가질 수도 있고, 이것은 전체적인 셀의 "허위 페이징"의 확률을 감소시킬 수도 있다. 그리고 또한, 페이징 할당의 그룹 수 파라미터들은 UE에게 알려진 파라미터 nB에 의해 결정되므로, 파라미터들을 별도로 구성함으로써 필요하게 된 무선-인터페이스(air-interface) 시그널링이 감소될 수도 있다.
실시예 2
이 개시내용의 실시예는 UE를 페이징하기 위한 방법을 제공하고, 이것은 실시예 1에 기초한 추가의 설명이고, 실시예 1에서의 것들과 동일한 내용들은 본원에서 더 이상 설명되지 않을 것이다.
도 3은 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 방법의 개략도이고, 이것은 기지국 측으로부터 설명될 것이다. 도 3에서 도시된 바와 같이, 방법은 이하를 포함한다:
블록(301): 기지국은 페이징 그룹 인덱스들 - 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 UE로 송신하고;
제1-등급 페이징 그룹 인덱스는 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 획득되고, 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 획득된다.
이 실시예에서, UE의 고유한 아이덴티티는 IMSI일 수도 있고, UE의 네트워크 아이덴티티는 S-TMSI일 수도 있고, 네트워크 구성 파라미터는 페이징 사이클에서의 셀의 PO들의 수를 나타내는 수 nB일 수도 있지만; 그러나, 이 개시내용은 그것으로 제한되지는 않는다. 그리고 또한, 표시 정보는 PDCCH의 DCI를 통해 송신될 수도 있거나, 시스템 정보를 통해 송신될 수도 있다.
이 실시예에서, 기지국은 사이클 정보를 UE로 추가로 송신할 수도 있고, 사이클 정보는 페이징 메시지가 수신된 후에, UE가 다수의 페이징 사이클들 내에서 모니터링할 필요가 없다는 것을 표시하기 위하여 이용될 수도 있다. 사이클 정보는 표시 정보 내에 포함될 수도 있고; 예를 들어, 필드 PO_Skip_Number는 PDCCH의 DCI로 추가될 수도 있다.
구현예에서, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 계산을 통해 기지국에 의해 획득될 수도 있고, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 예를 들어, PDCCH의 DCI 내에 포함될 수도 있다.
도 4는 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 방법의 또 다른 개략도이고, 이것은 UE 측, 기지국 측, 및 MME 측으로부터의 추가의 설명이다. 도 4에서 도시된 바와 같이, 방법은 이하를 포함한다:
401: MME는 UE에 대하여 S-TMSI를 할당하고;
MME에 의해 S-TMSI를 어떻게 할당하는지에 대한 실시예 3에 대해 참조가 행해질 수도 있다.
402: MME는 S-TMSI를 기지국으로 송신하고;
예를 들어, S-TMSI는 네트워크 연결 절차에서 기지국으로 송신될 수도 있지만; 그러나, 이 개시내용은 그것으로 제한되지는 않고, 임의의 관련된 방법이 이용될 수도 있다.
403: 기지국은 UE의 IMSI에 기초하여, 또는 IMSI 및 nB에 기초하여, UE의 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하고;
이 구현예에서, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스는 오직 IMSI에 기초하여 계산될 수도 있거나, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스는 IMSI 및 nB에 기초하여 계산될 수도 있고; 예를 들어, Paging_GroupID = UE_ID div nB = (IMSI mod 1024) div nB는 제1-등급 페이징 그룹 인덱스로서 취해지고, Paging_GroupID의 값의 범위는 {0,1,2,3,...,1024/nB-1}이다.
404: 기지국은 S-TIMSI에 기초하여 UE의 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하고;
이 구현예에서, S-TMSI_GroupID = S-TMSI mod 2^M은 제2-등급 페이징 그룹 인덱스로서 취해질 수도 있다.
405: 기지국은 페이징 그룹 인덱스들 - 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 UE로 송신한다.
또 다른 구현예에서, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 MME에 의해, 계산될 수도 있고 그 다음으로, 기지국으로 송신될 수도 있고, 기지국은 예를 들어, PDCCH의 DCI 내에 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함한다.
도 5는 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 방법의 추가의 개략도이고, 이것은 UE 측, 기지국 측, 및 MME 측으로부터의 추가의 설명이다. 도 5에서 도시된 바와 같이, 방법은 이하를 포함한다:
501: MME는 UE에 대하여 S-TMSI를 할당하고;
MME에 의해 S-TMSI를 어떻게 할당하는지에 대한 실시예 3에 대해 참조가 행해질 수도 있다.
502: MME는 UE의 IMSI에 기초하여, 또는 IMSI 및 nB에 기초하여, UE의 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하고;
이 구현예에서, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스는 오직 IMSI에 기초하여 계산될 수도 있거나, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스는 IMSI 및 nB에 기초하여 계산될 수도 있고; 예를 들어, Paging_GroupID = UE_ID div nB = (IMSI mod 1024) div nB는 제1-등급 페이징 그룹 인덱스로서 취해지고, Paging_GroupID의 값의 범위는 {0,1,2,3,...,1024/nB-1}이다.
503: MME는 S-TIMSI에 기초하여 UE의 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하고;
이 구현예에서, S-TMSI_GroupID = S-TMSI mod 2^M은 제2-등급 페이징 그룹 인덱스로서 취해질 수도 있다.
504: MME는 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 기지국으로 송신한다.
505: 기지국은 페이징 그룹 인덱스들 - 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 UE로 송신한다.
도 4 및 도 5는 이 개시내용의 실시예를 오직 개략적으로 설명하지만; 그러나, 이 개시내용은 그것으로 제한되지는 않는다는 것이 주목되어야 한다. 예를 들어, 블록들 또는 단계들의 실행의 순서는 적절하게 조절될 수도 있고, 또한, 일부 다른 블록들 또는 단계들이 추가될 수도 있거나, 이 블록들 또는 단계들의 이부는 감소될 수도 있다.
제1-등급 페이징 그룹은 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 분할되고, 제2-등급 페이징 그룹은 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 분할된다는 것을 위의 실시예로부터 알 수 있다. 이 때문에, 상이한 페이징 그룹들은 동일하거나 근사적인 수들의 UE들을 가질 수도 있고, 이것은 전체적인 셀의 "허위 페이징"의 확률을 감소시킬 수도 있다. 그리고 또한, 페이징 할당의 그룹 수 파라미터들은 UE에게 알려진 파라미터 nB에 의해 결정되므로, 파라미터들을 별도로 구성함으로써 필요하게 된 무선-인터페이스 시그널링이 감소될 수도 있다.
실시예 3
이 개시내용의 실시예는 UE를 페이징하기 위한 방법을 제공하고, 이것은 실시예들 1 및 2에 기초한 추가의 설명이고, 실시예들 1 및 2에서의 것들과 동일한 내용들은 본원에서 더 이상 설명되지 않을 것이다.
도 6은 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 방법의 개략도이고, 이것은 MME 측으로부터 설명될 것이다. 도 6에서 도시된 바와 같이, 방법은 이하를 포함한다:
블록(601): MME는 MME에 연결된 UE에 대하여 네트워크 아이덴티티를 할당하고;
네트워크 아이덴티티는 동일한 제1-등급 페이징 그룹에 속하는 다수의 UE들이 상이한 제2-등급 페이징 그룹들에서 균일하게 분포되게 하고, 제1-등급 페이징 그룹은 UE들의 고유한 아이덴티티들에 기초하여, 또는 UE들의 고유한 아이덴티티들 및 네트워크 구성 파라미터들에 기초하여 형성된다.
이 실시예에서, UE의 고유한 아이덴티티는 IMSI일 수도 있고, UE의 네트워크 아이덴티티는 S-TMSI일 수도 있고, 네트워크 구성 파라미터는 페이징 사이클에서의 셀의 페이징 기회들의 수를 나타내는 수 nB일 수도 있지만; 그러나, 이 개시내용은 그것으로 제한되지는 않는다.
이 실시예에서는, 상이한 페이징 그룹들에서의 UE들의 수들이 동일하거나 근사적인 것을 보장하기 위하여, UE에 대하여 MME에 의해 S-TMSI를 할당할 시에, MME에 연결되고 동일한 제1-등급 페이징 그룹에 속하는 UE들이 상이한 제2-등급 페이징 그룹들에서 균등하게 분포되는 것이 보장되어야 한다.
이 실시예에서, S-TMSI를 할당할 시에, MME는 S-TMSI의 최저 M 비트들을 제어할 수도 있다. 그리고 MME는 2^L 개의 변수들 S-TMSI_GroupID[i]를 저장하고; 여기서, i=0,1,2,3,...2^L-1이고, L은 미리 설정된 값이고, 이 변수의 초기 값들은 모두 0이다.
도 7은 이 개시내용의 실시예의 S-TMSI들을 할당하기 위한 방법의 개략도이다. 도 7에서 도시된 바와 같이, UE에 대하여 S-TMSI를 할당하는 각각의 시간에서, MME는 다음의 단계들을 실행한다:
블록(701): MME는 UE의 IMSI에서의 L 비트들을 결정하고; L 비트들에 의해 구성된 수치 값은 temp이고, temp는 변수 S-TMSI_Group[temp]에 대응한다.
블록(702): MME는 다음의 조건을 충족시키는 S-TMSI를 생성한다:
S-TMSI mod 2^M = S-TMSI_Group[temp]; 여기서, M은 S-TMSI 그룹화에서 이용된 비트들의 미리 정의된 수이고, mod는 모듈로 연산을 나타내고; MME는 위의 조건을 충족시키는 S-TMSI가 획득될 때까지, S-TMSI들을 차례로 연속적으로 그리고 무작위적으로 생성할 수도 있다.
블록(703): MME는 UE에 대하여 S-TMSI를 할당하고; 그리고
블록(704): MME는 S-TMSI_Group[temp]를 업데이트한다.
예를 들어, S-TMSI_Group[temp] = S-TMSI_Group[temp] + 1이다. 그리고, 업데이트된 후의 S-TMSI_Group[temp]의 값이 2^M과 동일할 경우, S-TMSI_Group[temp]는 0으로 리셋될 수도 있다.
이 실시예에서, IMSI에서의 특정 L 비트들이 선택될 때, L 비트들은 IMSI에서의 모든 비트들로부터, 연속적으로 선택될 수도 있거나, 불연속적으로 선택될 수도 있고, L 비트들의 위치들은 프로토콜에서 제공될 수도 있다.
일 구현예에서, 제1-등급 페이징 그룹이 다수의 UE들의 고유한 아이덴티티들 및 네트워크 구성 파라미터들에 기초하여 형성될 때, IMSI에서의 최저 10 비트들이 선택될 수도 있다.
UE_ID = IMSI mod 2^L;
Paging_GroupID = UE_ID div nB, 또는 Paging_GroupID = floor(UE_ID/nB);
여기서, Paging_GroupID는 제1-등급 페이징 그룹 인덱스이고, IMSI는 국제 이동 가입자 아이덴티티이고, nB는 네트워크 구성 파라미터이고, mod는 모듈로 연산을 나타내고, div는 제산 연산을 나타내고, floor는 라운드 다운 연산을 나타낸다.
또 다른 구현예에서, 제1-등급 페이징 그룹이 다수의 UE들의 고유한 아이덴티티들에 기초하여 형성될 때, IMSI에서의 오름차순에서의 최저 10 비트들 및 (log2P + 1)-번째 비트로부터 (log2(G*P))-번째 비트까지의 비트들이 선택될 수도 있고;
Paging_GroupID= (IMSI mod G*P) / P;
그리고 G 및 P는 미리 정의된 값들이고, P ≥ 1024이고, Paging_GroupID는 제1-등급 페이징 그룹 인덱스이고, IMSI는 국제 이동 가입자 아이덴티티이고, mod는 모듈로 연산을 나타낸다.
예를 들어, G = 4 이고 P = 2048일 경우, Paging_GroupID = (IMSI mod 4*2048) / 2048이고, IMSI에서의 오름차순에서의 최저 10 비트들 및 12 번째 비트로부터 13 번째 비트까지의 비트들이 선택되어야 하고, 즉, 총 12 비트들(L=12)이 IMSI로부터 선택된다.
이 때문에, MME에 의해 S-TMSI들을 할당할 시에, 일부 특징들은 동일한 페이징 그룹에서 할당된 UE들의 수들이 동일하거나 근사적이라는 것을 보장하기 위하여 추가될 수도 있다.
일 구현예에서, MME는 S-TMSI를 기지국으로 송신할 수도 있고, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 기지국에 의해 계산될 수도 있고, 예를 들어, PDCCH의 DCI 내에 기지국에 의해 포함될 수도 있다.
또 다른 구현예에서, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 MME에 의해 계산될 수도 있고, 그 다음으로, 기지국으로 송신될 수도 있고, 기지국은 예를 들어, PDCCH의 DCI 내에 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함할 수도 있다. 그리고, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 어떻게 계산하는지에 대한 실시예들 1 및 2에 대해 참조가 행해질 수도 있다.
MME는 네트워크 엔티티를 할당할 시에 네트워크 아이덴티티의 최저 M 비트들을 제어할 수도 있고, 제1-등급 페이징 그룹은 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 분할되고, 제2-등급 페이징 그룹은 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 분할된다는 것을 위의 실시예로부터 알 수 있다. 이 때문에, 상이한 페이징 그룹들은 동일하거나 근사적인 수들의 UE들을 가질 수도 있고, 이것은 전체적인 셀의 "허위 페이징"의 확률을 감소시킬 수도 있다. 그리고 또한, 페이징 할당의 그룹 수 파라미터들은 UE에게 알려진 파라미터 nB에 의해 결정되므로, 파라미터들을 별도로 구성함으로써 필요하게 된 무선-인터페이스 시그널링이 감소될 수도 있다.
실시예 4
이 개시내용의 실시예는 UE에서 구성된, UE를 페이징하기 위한 장치를 제공한다. 이 실시예는 실시예 1에 대응하고, 실시예 1에서의 그것들과 동일한 내용들은 본원에서 더 이상 설명되지 않을 것이다.
도 8은 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 장치의 개략도이다. 도 8에서 도시된 바와 같이, UE를 페이징하기 위한 장치(800)는 이하를 포함한다:
UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여, UE의 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제1 계산 유닛(801);
UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여, UE의 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제2 계산 유닛(802);
기지국에 의해 송신된 페이징 그룹 인덱스들 - 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 수신하도록 구성된 정보 수신 유닛(803);
표시 정보 내에 포함된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 제1 계산 유닛(801)에 의해 계산된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부, 및 표시 정보 내에 포함된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 제2 계산 유닛(802)에 의해 계산된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부를 결정하도록 구성된 정보 결정 유닛(804); 및
표시 정보 내에 포함된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 제1 계산 유닛(801)에 의해 계산된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하고 표시 정보 내에 포함된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 제2 계산 유닛(802)에 의해 계산된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치할 때, UE가 페이징되는지 여부를 결정하기 위하여 기지국에 의해 송신된 다운링크 데이터 채널을 디코딩하도록 구성된 정보 디코딩 유닛(805).
이 실시예에서, UE의 고유한 아이덴티티는 IMSI일 수도 있고, 네트워크 아이덴티티는 S-TMSI일 수도 있고, 네트워크 구성 파라미터는 페이징 사이클에서의 셀의 페이징 기회들을 나타내는 수 nB일 수도 있다.
이 실시예에서, 제1 계산 유닛(801)은 다음의 공식을 이용함으로써 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산할 수도 있다:
UE_ID = IMSI mod 1024;
Paging_GroupID = UE_ID div nB, 또는 Paging_GroupID = floor(UE_ID/nB);
여기서, Paging_GroupID는 제1-등급 페이징 그룹 인덱스이고, IMSI는 국제 이동 가입자 아이덴티티이고, nB는 네트워크 구성 파라미터이고, mod는 모듈로 연산을 나타내고, div는 제산 연산을 나타내고, floor는 라운드 다운 연산을 나타낸다.
이 실시예에서, 제2 계산 유닛(802)은 다음의 공식을 이용함으로써 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산할 수도 있다:
S-TMSI_GroupID = S-TMSI mod 2^M;
여기서, S-TMSI_GroupID는 제2-등급 페이징 그룹 인덱스이고, S-TMSI는 임시 이동 가입자 아이덴티티이고, M은 S-TMSI 그룹화에서 이용된 비트들의 미리 정의된 수이고, mod는 모듈로 연산을 나타낸다.
이 실시예에서, 정보 수신 유닛(803)은 물리적 다운링크 제어 채널의 다운링크 제어 정보를 모니터링함으로써 표시 정보를 획득할 수도 있거나, 기지국에 의해 송신된 시스템 정보를 수신함으로써 표시 정보를 획득할 수도 있다. 그리고, 다운링크 데이터 채널은 물리적 다운링크 공유 채널일 수도 있다.
이 실시예에서, 정보 수신 유닛(803)은 기지국에 의해 송신된 사이클 정보를 수신하도록 추가로 구성될 수도 있고, 사이클 정보는 페이징 메시지가 수신된 후에, 모니터링이 다수의 페이징 사이클들 내에서 필요하지 않다는 것을 표시할 수도 있다.
이 실시예는 위에서 설명된 바와 같은 UE를 페이징하기 위한 장치(800)로 구성된 UE를 추가로 제공한다.
도 9는 이 개시내용의 실시예의 UE의 개략도이다. 도 9에서 도시된 바와 같이, UE(900)는 중앙 프로세싱 유닛(100) 및 메모리(140)를 포함할 수도 있고, 메모리(140)는 중앙 프로세싱 유닛(100)에 결합될 수도 있다. 이 도면은 오직 예시적이며, 이 구조를 보충하거나 대체하고 전기통신 기능 또는 다른 기능들을 달성하기 위하여, 다른 유형들의 구조들이 또한 이용될 수도 있다는 것이 주목되어야 한다.
일 구현예에서, UE를 페이징하기 위한 장치(800)의 기능들은 중앙 프로세싱 유닛(100) 내로 통합될 수도 있다. 중앙 프로세싱 유닛(100)은 실시예 1에서 설명된 UE를 페이징하기 위한 방법을 수행하도록 구성될 수도 있다.
예를 들어, 중앙 프로세싱 유닛(100)은 다음의 제어를 수행하도록 구성될 수도 있다: UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여, UE의 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하는 것; UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여, UE의 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하는 것; 기지국에 의해 송신된 페이징 그룹 인덱스들 - 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 수신하는 것; 표시 정보 내에 포함된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 계산된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부, 및 표시 정보 내에 포함된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 계산된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부를 결정하는 것; 및 표시 정보 내에 포함된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 계산된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하고, 표시 정보 내에 포함된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 계산된 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치할 때, UE가 페이징되는지 여부를 결정하기 위하여 기지국에 의해 송신된 다운링크 데이터 채널을 디코딩하는 것.
또 다른 구현예에서, UE를 페이징하기 위한 장치(800) 및 중앙 프로세싱 유닛(100)은 별도로 구성될 수도 있다. 예를 들어, UE를 페이징하기 위한 장치(800)는 중앙 프로세싱 유닛(100)에 접속된 칩으로서 구성될 수도 있고, 그 기능들은 중앙 프로세싱 유닛의 제어 하에서 실현될 수도 있다.
도 9에서 도시된 바와 같이, UE(900)는 통신 모듈(110), 입력 유닛(120), 오디오 프로세서(130), 메모리(140), 카메라(150), 디스플레이(160), 및 전력 공급 장치(170)를 더 포함할 수도 있다. 위의 컴포넌트들의 기능들은 관련된 기술에서의 기능들과 유사하고, 본원에서 더 이상 설명되지 않을 것이다. UE(900)는 도 9에서 도시된 모든 부품들을 반드시 포함하지는 않고, 또한, UE(900)는 도 9에서 도시되지 않은 부품들을 포함할 수도 있고, 관련된 기술이 참조될 수도 있다는 것이 주목되어야 한다.
제1-등급 페이징 그룹은 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 분할되고, 제2-등급 페이징 그룹은 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 분할된다는 것을 위의 실시예로부터 알 수 있다. 이 때문에, 상이한 페이징 그룹들은 동일하거나 근사적인 수들의 UE들을 가질 수도 있고, 이것은 전체적인 셀의 "허위 페이징"의 확률을 감소시킬 수도 있다. 그리고 또한, 페이징 할당의 그룹 수 파라미터들은 UE에게 알려진 파라미터 nB에 의해 결정되므로, 파라미터들을 별도로 구성함으로써 필요하게 된 무선-인터페이스 시그널링이 감소될 수도 있다.
실시예 5
이 개시내용의 실시예는 기지국에서 구성된, UE를 페이징하기 위한 장치를 제공한다. 이 실시예는 실시예 2에 대응하고, 실시예들 1 및 2에서의 그것들과 동일한 내용들은 본원에서 더 이상 설명되지 않을 것이다.
도 10은 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 장치의 개략도이다. 도 8에서 도시된 바와 같이, UE를 페이징하기 위한 장치(1000)는 이하를 포함하고:
페이징 그룹 인덱스들 - 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 송신하도록 구성된 정보 송신 유닛(1001);
제1-등급 페이징 그룹 인덱스는 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 획득되고, 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 획득된다.
이 실시예에서, UE의 고유한 아이덴티티는 IMSI일 수도 있고, UE의 네트워크 아이덴티티는 S-TMSI일 수도 있고, 네트워크 구성 파라미터는 페이징 사이클에서의 셀의 페이징 기회들을 나타내는 수 nB일 수도 있다.
일 구현예에서, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 기지국에 의해 계산될 수도 있고, 그 다음으로, 예를 들어, PDCCH의 DCI 내에 포함될 수도 있다.
도 11은 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 장치의 또 다른 개략도이다. 도 11에서 도시된 바와 같이, UE를 페이징하기 위한 장치(1100)는 위에서 설명된 바와 같은 정보 송신(1001)을 포함한다.
도 11에서 도시된 바와 같이, UE를 페이징하기 위한 장치(1100)는 이하를 더 포함할 수도 있다:
MME에 의해 송신된 네트워크 아이덴티티를 수신하도록 구성된 아이덴티티 수신 유닛(1101);
UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여, UE의 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제3 계산 유닛(1102); 및
네트워크 아이덴티티에 기초하여, UE의 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제4 계산 유닛(1103).
또 다른 구현예에서, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 MME에 의해, 계산될 수도 있고 그 다음으로, 기지국으로 송신될 수도 있고, 기지국은 예를 들어, PDCCH의 DCI 내에 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함한다.
도 12는 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 장치의 추가의 개략도이다. 도 12에서 도시된 바와 같이, UE를 페이징하기 위한 장치(1200)는 위에서 설명된 바와 같은 정보 송신(1001)을 포함한다.
도 12에서 도시된 바와 같이, UE를 페이징하기 위한 장치(1200)는 이하를 더 포함할 수도 있다:
MME에 의해 송신된 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 수신하도록 구성된 인덱스 수신 유닛(1201).
이 실시예에서, 정보 송신 유닛(1001)은 사이클 정보를 송신하도록 추가로 구성될 수도 있고, 사이클 정보는 UE가 페이징 메시지를 수신한 후에, 모니터링이 다수의 페이징 사이클들 내에서 필요하지 않다는 것을 표시할 수도 있다.
이 개시내용의 실시예는 UE를 페이징하기 위한 위의 장치(1000), UE를 페이징하기 위한 장치(1100), 또는 UE를 페이징하기 위한 장치(1200)로 구성된 기지국을 추가로 제공한다.
도 13은 이 개시내용의 실시예의 기지국의 개략도이다. 도 13에서 도시된 바와 같이, 기지국(1300)은 중앙 프로세싱 유닛(CPU)(200) 및 메모리(210)를 포함할 수도 있고, 메모리(210)는 중앙 프로세싱 유닛(200)에 결합될 수도 있다. 메모리(210)는 다양한 데이터를 저장할 수도 있고, 또한, 그것은 정보 프로세싱을 위한 프로그램을 저장할 수도 있고, 중앙 프로세싱 유닛(200)의 제어 하에서 프로그램을 실행할 수도 있다.
기지국(1300)은 실시예 2에서 설명된, UE를 페이징하기 위한 방법을 수행할 수도 있다. 그리고, 중앙 프로세싱 유닛(200)은 UE를 페이징하기 위한 장치(1000), UE를 페이징하기 위한 장치(1100), 또는 UE를 페이징하기 위한 장치(1200)의 기능들을 수행하도록 구성될 수도 있다.
예를 들어, 중앙 프로세싱 유닛(200)은 다음의 제어를 수행하도록 구성될 수도 있다: 페이징 그룹 인덱스들 - 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 송신하는 것; 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 획득되는 것, 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 획득되는 것.
또한, 도 13에서 도시된 바와 같이, 기지국(1300)은 트랜시버(220) 및 안테나(230) 등을 포함할 수도 있다. 위의 컴포넌트들의 기능들은 관련된 기술에서의 기능들과 유사하고, 본원에서 더 이상 설명되지 않을 것이다. 기지국(1300)은 도 13에서 도시된 모든 부품들을 반드시 포함하지는 않고, 또한, 기지국(1300)은 도 13에서 도시되지 않은 부품들을 포함할 수도 있고, 관련된 기술이 참조될 수도 있다는 것이 인식되어야 한다.
제1-등급 페이징 그룹은 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 분할되고, 제2-등급 페이징 그룹은 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 분할된다는 것을 위의 실시예로부터 알 수 있다. 이 때문에, 상이한 페이징 그룹들은 동일하거나 근사적인 수들의 UE들을 가질 수도 있고, 이것은 전체적인 셀의 "허위 페이징"의 확률을 감소시킬 수도 있다. 그리고 또한, 페이징 할당의 그룹 수 파라미터들은 UE에게 알려진 파라미터 nB에 의해 결정되므로, 파라미터들을 별도로 구성함으로써 필요하게 된 무선-인터페이스 시그널링이 감소될 수도 있다.
실시예 6
이 개시내용의 실시예는 MME에서 구성된, UE를 페이징하기 위한 장치를 제공한다. 이 실시예는 실시예 3에 대응하고, 실시예들 1 내지 3에서의 그것들과 동일한 내용들은 본원에서 더 이상 설명되지 않을 것이다.
도 14는 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 장치의 개략도이다. 도 14에서 도시된 바와 같이, UE를 페이징하기 위한 장치(1400)는 이하를 포함하고:
이동성 관리 엔티티에 연결된 UE에 대하여 네트워크 아이덴티티를 할당하도록 구성된 아이덴티티 할당 유닛(1401);
네트워크 아이덴티티는 동일한 제1-등급 페이징 그룹에 속하는 다수의 UE들이 상이한 제2-등급 페이징 그룹들에서 균일하게 분포되게 하고, 제1-등급 페이징 그룹은 UE의 고유한 아이덴티티들에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티들 및 네트워크 구성 파라미터들에 기초하여 형성된다.
이 실시예에서, UE의 고유한 아이덴티티는 IMSI일 수도 있고, UE의 네트워크 아이덴티티는 S-TMSI일 수도 있고, 네트워크 구성 파라미터는 페이징 사이클에서의 셀의 페이징 기회들을 나타내는 수 nB일 수도 있다.
일 구현예에서, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 기지국에 의해 계산될 수도 있고, 예를 들어, PDCCH의 DCI 내에 기지국에 의해 포함될 수도 있다.
도 15는 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 장치의 또 다른 개략도이다. 도 15에서 도시된 바와 같이, UE를 페이징하기 위한 장치(1500)는 위에서 설명된 바와 같은 아이덴티티 할당 유닛(1401)을 포함한다.
도 15에서 도시된 바와 같이, UE를 페이징하기 위한 장치(1500)는 이하를 더 포함할 수도 있다:
UE에 대하여 할당된 네트워크 아이덴티티를 기지국으로 송신하도록 구성된 아이덴티티 송신 유닛(1501).
또 다른 구현예에서, 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 MME에 의해 계산될 수도 있고, 그 다음으로, 기지국으로 송신될 수도 있고, 기지국은 예를 들어, PDCCH의 DCI 내에 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함할 수도 있다.
도 15는 이 개시내용의 실시예의 UE를 페이징하기 위한 장치의 추가의 개략도이다. 도 16에서 도시된 바와 같이, UE를 페이징하기 위한 장치(1600)는 위에서 설명된 바와 같은 아이덴티티 할당 유닛(1401)을 포함한다.
도 16에서 도시된 바와 같이, UE를 페이징하기 위한 장치(1600)는 이하를 더 포함할 수도 있다:
UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여, UE의 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제5 계산 유닛(1601);
네트워크 아이덴티티에 기초하여, UE의 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제6 계산 유닛(1602); 및
제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 기지국으로 송신하도록 구성된 인덱스 송신 유닛(1603).
도 17은 이 개시내용의 실시예의 아이덴티티 할당 유닛의 개략도이다. 도 17에서 도시된 바와 같이, 아이덴티티 할당 유닛(1401)은 이하를 포함할 수도 있다:
UE의 IMSI에서의 L 비트들을 결정하도록 구성된 비트 결정 유닛(1701); 여기서, L은 미리 정의된 값이고, L 비트들에 의해 구성된 수치 값은 temp이고, temp는 변수 S-TMSI_Group[temp]에 대응함;
다음의 조건을 충족시키는 S-TMSI를 생성하도록 구성된 아이덴티티 생성 유닛(1702):
S-TMSI mod 2^M = S-TMSI_Group[temp]; 여기서, M은 S-TMSI 그룹화에서 이용된 비트들의 미리 정의된 수이고, mod는 모듈로 연산을 나타냄;
UE에 대하여 S-TMSI를 할당하도록 구성된 아이덴티티 결정 유닛(1703); 및
S-TMSI_Group[temp]를 업데이트하도록 구성된 변수 업데이팅 유닛(1704).
도 17에서 도시된 바와 같이, 아이덴티티 할당 유닛(1401)은 이하를 더 포함할 수도 있다:
2^L 개의 변수들 S-TMSI_GroupID[i]를 저장하도록 구성된 변수 저장 유닛(1705); 여기서, i=0, 1, 2, 3, ..., 2^L-1임; 및
S-TMSI_GroupID[i]를 초기화하고, 0인 것으로 리셋하는 것과 같이, 변수 업데이팅 유닛(1704)에 의해 업데이트된 후의 S-TMSI_Group[temp]의 값이 2^M과 동일할 때에 S-TMSI_Group[temp]를 리셋하도록 구성된 초기화 유닛(1706).
일 구현예에서, 비트 결정 유닛(1701)은 다수의 UE들의 고유한 아이덴티티들 및 네트워크 구성 파라미터들에 기초하여, 제1-등급 페이징 그룹이 형성될 때에 국제 이동 가입자 아이덴티티에서의 적어도 10 비트들을 선택하도록 구성되고;
여기서, UE_ID = IMSI mod 1024;
Paging_GroupID = UE_ID div nB, 또는 Paging_GroupID = floor(UE_ID/nB);
Paging_GroupID는 제1-등급 페이징 그룹 인덱스이고, IMSI는 국제 이동 가입자 아이덴티티이고, nB는 네트워크 구성 파라미터이고, mod는 모듈로 연산을 나타내고, div는 제산 연산을 나타내고, floor는 라운드 다운 연산을 나타낸다.
또 다른 구현예에서, 비트 결정 유닛(1701)은 다수의 UE들의 고유한 아이덴티티들에 기초하여, 제1-등급 페이징 그룹이 형성될 때에 국제 이동 가입자 아이덴티티에서의 오름차순에서의 최저 10 비트들 및 (log2P + 1)-번째 비트로부터 (log2(G*P))-번째 비트까지의 비트들을 선택하도록 구성되고;
여기서, Paging_GroupID = (IMSI mod G*P) / P;
그리고 G 및 P는 미리 정의된 값들이고, P ≥ 1024이고, Paging_GroupID는 제1-등급 페이징 그룹 인덱스이고, IMSI는 국제 이동 가입자 아이덴티티이고, mod는 모듈로 연산을 나타낸다.
이 개시내용의 실시예는 UE를 페이징하기 위한 위의 장치(1400), UE를 페이징하기 위한 장치(1500), 또는 UE를 페이징하기 위한 장치(1600)로 구성된 MME를 추가로 제공한다.
도 18은 이 개시내용의 실시예의 MME의 개략도이다. 도 18에서 도시된 바와 같이, MME(1800)는 중앙 프로세싱 유닛(CPU)(300) 및 메모리(310)를 포함할 수도 있고, 메모리(310)는 중앙 프로세싱 유닛(300)에 결합될 수도 있다. 메모리(310)는 다양한 데이터를 저장할 수도 있고, 또한, 그것은 정보 프로세싱을 위한 프로그램을 저장할 수도 있고, 중앙 프로세싱 유닛(300)의 제어 하에서 프로그램을 실행할 수도 있다.
MME(1800)는 실시예 3에서 설명된, UE를 페이징하기 위한 방법을 수행할 수도 있다. 그리고, 중앙 프로세싱 유닛(300)은 UE를 페이징하기 위한 장치(1400), UE를 페이징하기 위한 장치(1500), 또는 UE를 페이징하기 위한 장치(1600)의 기능들을 수행하도록 구성될 수도 있다.
예를 들어, 중앙 프로세싱 유닛(300)은 다음의 제어를 수행하도록 구성될 수도 있다: MME에 연결된 UE에 대하여 네트워크 아이덴티티를 할당하는 것; 네트워크 아이덴티티는 동일한 제1-등급 페이징 그룹에 속하는 다수의 UE들이 상이한 제2-등급 페이징 그룹들에서 균일하게 분포되게 하고, 제1-등급 페이징 그룹은 UE의 고유한 아이덴티티들에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티들 및 네트워크 구성 파라미터들에 기초하여 형성되는 것.
또한, 도 18에서 도시된 바와 같이, MME(1800)는 입력/출력(I/O) 인터페이스(320) 등을 포함할 수도 있다. 위의 컴포넌트들의 기능들은 관련된 기술에서의 기능들과 유사하고, 본원에서 더 이상 설명되지 않을 것이다. MME(1800)는 도 18에서 도시된 모든 부품들을 반드시 포함하지는 않고, 또한, MME(1800)는 도 18에서 도시되지 않은 부품들을 포함할 수도 있고, 관련된 기술이 참조될 수도 있다는 것이 주목되어야 한다.
MME는 네트워크 엔티티를 할당할 시에 네트워크 아이덴티티의 최저 M 비트들을 제어할 수도 있고, 제1-등급 페이징 그룹은 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 분할되고, 제2-등급 페이징 그룹은 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 분할된다는 것을 위의 실시예로부터 알 수 있다. 이 때문에, 상이한 페이징 그룹들은 동일하거나 근사적인 수들의 UE들을 가질 수도 있고, 이것은 전체적인 셀의 "허위 페이징"의 확률을 감소시킬 수도 있다. 그리고 또한, 페이징 할당의 그룹 수 파라미터들은 UE에게 알려진 파라미터 nB에 의해 결정되므로, 파라미터들을 별도로 구성함으로써 필요하게 된 무선-인터페이스 시그널링이 감소될 수도 있다.
실시예 7
이 개시내용의 실시예는 통신 시스템을 제공하고, 실시예들 1 내지 6에서와 동일한 내용들은 본원에서 더 이상 설명되지 않을 것이다.
도 19는 이 개시내용의 실시예의 통신 시스템의 개략도이다. 도 19에서 도시된 바와 같이, 통신 시스템(1900)은 UE(1901), 기지국(1902), 및 MME(1903)를 포함한다.
UE(1901)는 실시예 4에서 설명된 것과 같을 수도 있고, 기지국(1902)은 실시예 5에서 설명된 것과 같을 수도 있고, MME(1903)는 실시예 6에서 설명된 것과 같을 수도 있다.
본 개시내용의 실시예는, UE에서 실행될 때, 컴퓨터 유닛으로 하여금, UE에서의 실시예 1에서 설명된, UE를 페이징하기 위한 방법을 수행하게 할 컴퓨터 판독가능한 프로그램을 제공한다.
본 개시내용의 실시예는, 컴퓨터 유닛으로 하여금, UE에서의 실시예 1에서 설명된, UE를 페이징하기 위한 방법을 수행하게 할 컴퓨터 판독가능한 프로그램을 포함하는 컴퓨터 저장 매체를 제공한다.
본 개시내용의 실시예는, 기지국에서 실행될 때, 컴퓨터 유닛으로 하여금, 기지국에서의 실시예 2에서 설명된, UE를 페이징하기 위한 방법을 수행하게 할 컴퓨터 판독가능한 프로그램을 제공한다.
본 개시내용의 실시예는, 컴퓨터 유닛으로 하여금, 기지국에서의 실시예 2에서 설명된, UE를 페이징하기 위한 방법을 수행하게 할 컴퓨터 판독가능한 프로그램을 포함하는 컴퓨터 저장 매체를 제공한다.
본 개시내용의 실시예는, MME에서 실행될 때, 컴퓨터 유닛으로 하여금, MME에서의 실시예 3에서 설명된, UE를 페이징하기 위한 방법을 수행하게 할 컴퓨터 판독가능한 프로그램을 제공한다.
본 개시내용의 실시예는, 컴퓨터 유닛으로 하여금, MME에서의 실시예 3에서 설명된, UE를 페이징하기 위한 방법을 수행하게 할 컴퓨터 판독가능한 프로그램을 포함하는 컴퓨터 저장 매체를 제공한다.
본 개시내용의 위의 장치들은 하드웨어에 의해, 또는 소프트웨어와 조합하여 하드웨어에 의해 구현될 수도 있다. 본 개시내용은, 프로그램이 로직 디바이스에 의해 실행될 때, 로직 디바이스는 위에서 설명된 바와 같은 장치 또는 컴포넌트들을 수행하거나, 위에서 설명된 바와 같은 방법들 또는 블록들 또는 단계들을 수행하는 것이 가능하게 되는 그러한 컴퓨터-판독가능한 프로그램에 관한 것이다. 본 개시내용은 또한, 하드 디스크, 플로피 디스크, CD, DVD, 및 플래시 메모리 등과 같은, 상기 프로그램을 저장하기 위한 저장 매체에 관한 것이다.
도면들에서의 하나 이상의 기능적인 블록들 및/또는 기능적인 블록들의 하나 이상의 조합들은 범용 프로세서, 디지털 신호 프로세서(digital signal processor)(DSP), 애플리케이션-특정 집적 회로(application-specific integrated circuit)(ASIC), 필드 프로그래밍가능한 게이트 어레이(field programmable gate array)(FPGA) 또는 다른 프로그래밍가능한 로직 디바이스들, 개별 게이트 또는 트랜지스터 로직 디바이스들, 개별 하드웨어 컴포넌트들, 또는 이 출원에서 설명된 기능들을 수행하는 그 임의의 적합한 조합들로서 실현될 수도 있다. 그리고, 도면들에서의 하나 이상의 기능적인 블록도들 및/또는 기능적인 블록도들의 하나 이상의 조합들은 또한, DSP 및 마이크로프로세서, 다수의 프로세서들, DSP와의 통신들 조합인 하나 이상의 마이크로프로세서들, 또는 임의의 다른 이러한 구성의 조합과 같은, 컴퓨팅 장비의 조합으로서 실현될 수도 있다.
이 개시내용은 특정한 실시예들을 참조하여 위에서 설명된다. 그러나, 이러한 설명은 오직 예시적이며, 본 개시내용의 보호 범위를 제한하도록 의도된 것은 아니라는 것이 본 기술 분야의 통상의 기술자들에 의해 이해되어야 한다. 다양한 변형들 및 수정들은 본 개시내용의 원리에 따라 본 기술 분야의 통상의 기술자들에 의해 행해질 수도 있고, 이러한 변형들 및 수정들은 본 개시내용의 범위 내에 속한다.

Claims (20)

  1. 사용자 장비(user equipment)(UE)에서 구성된, 사용자 장비(UE)를 페이징하기 위한 장치로서,
    상기 UE의 고유한 아이덴티티(identity)에 기초하여, 또는 상기 UE의 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여, 상기 UE의 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제1 계산 유닛;
    상기 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여, 상기 UE의 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제2 계산 유닛;
    기지국에 의해 송신된 페이징 그룹 인덱스들 - 상기 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 수신하도록 구성된 정보 수신 유닛;
    상기 표시 정보 내에 포함된 상기 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 상기 제1 계산 유닛에 의해 계산된 상기 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부, 및 상기 표시 정보 내에 포함된 상기 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 상기 제2 계산 유닛에 의해 계산된 상기 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하는지 여부를 결정하도록 구성된 정보 결정 유닛; 및
    상기 표시 정보 내에 포함된 상기 제1-등급 페이징 그룹 인덱스가 상기 제1 계산 유닛에 의해 계산된 상기 제1-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치하고 상기 표시 정보 내에 포함된 상기 제2-등급 페이징 그룹 인덱스가 상기 제2 계산 유닛에 의해 계산된 상기 제2-등급 페이징 그룹 인덱스와 일치할 때, 상기 UE가 페이징되는지 여부를 결정하기 위하여 상기 기지국에 의해 송신된 다운링크 데이터 채널을 디코딩하도록 구성된 정보 디코딩 유닛
    을 포함하는 장치.
  2. 제1항에 있어서, 상기 UE의 상기 고유한 아이덴티티는 국제 이동 가입자 아이덴티티(international mobile subscriber identity)이고, 상기 네트워크 아이덴티티는 임시 이동 가입자 아이덴티티(temporary mobile subscriber identity)이고, 상기 네트워크 구성 파라미터는 페이징 사이클에서의 셀의 페이징 기회들의 수 nB인 장치.
  3. 제2항에 있어서, 상기 제1 계산 유닛은 다음의 공식을 이용함으로써 상기 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하고:
    UE_ID = IMSI mod 1024;
    Paging_GroupID = UE_ID div nB, 또는 Paging_GroupID = floor(UE_ID/nB);
    Paging_GroupID는 상기 제1-등급 페이징 그룹 인덱스이고, IMSI는 상기 국제 이동 가입자 아이덴티티이고, nB는 상기 네트워크 구성 파라미터이고, mod는 모듈로 연산(modulo operation)을 나타내고, div는 제산 연산(division operation)을 나타내고, floor는 라운드 다운 연산(rounded down operation)을 나타내는 장치.
  4. 제2항에 있어서, 상기 제2 계산 유닛은 다음의 공식을 이용함으로써 상기 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하고:
    S-TMSI_GroupID = S-TMSI mod 2^M;
    S-TMSI_GroupID는 상기 제2-등급 페이징 그룹 인덱스이고, S-TMSI는 상기 임시 이동 가입자 아이덴티티이고, M은 S-TMSI 그룹화에서 이용된 비트들의 미리 정의된 수이고, mod는 모듈로 연산을 나타내는 장치.
  5. 제1항에 있어서, 상기 정보 수신 유닛은 물리적 다운링크 제어 채널의 다운링크 제어 정보를 모니터링함으로써 상기 표시 정보를 획득하거나, 상기 기지국에 의해 송신된 시스템 정보를 수신함으로써 상기 표시 정보를 획득하고;
    상기 다운링크 데이터 채널은 물리적 다운링크 공유 채널인 장치.
  6. 제1항에 있어서, 상기 정보 수신 유닛은 상기 기지국에 의해 송신된 사이클 정보 - 상기 사이클 정보는 페이징 메시지가 수신된 후에, 모니터링이 다수의 페이징 사이클들 내에서 필요하지 않다는 것을 표시함 - 를 수신하도록 추가로 구성되는 장치.
  7. 기지국에서 구성된, UE를 페이징하기 위한 장치로서,
    페이징 그룹 인덱스들 - 상기 페이징 그룹 인덱스들은 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 포함함 - 을 표시하기 위한 표시 정보를 송신하도록 구성된 정보 송신 유닛
    을 포함하고;
    상기 제1-등급 페이징 그룹 인덱스는 상기 UE의 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 상기 UE의 상기 고유한 아이덴티티 및 네트워크 구성 파라미터에 기초하여 획득되고, 상기 제2-등급 페이징 그룹 인덱스는 상기 UE에 대하여 이동성 관리 엔티티에 의해 할당된 네트워크 아이덴티티에 기초하여 획득되는 장치.
  8. 제7항에 있어서, 상기 장치는,
    상기 이동성 관리 엔티티에 의해 송신된 상기 네트워크 아이덴티티를 수신하도록 구성된 아이덴티티 수신 유닛;
    상기 UE의 상기 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 상기 UE의 상기 고유한 아이덴티티 및 상기 네트워크 구성 파라미터에 기초하여, 상기 UE의 상기 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제3 계산 유닛; 및
    상기 네트워크 아이덴티티에 기초하여, 상기 UE의 상기 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제4 계산 유닛을 더 포함하는 장치.
  9. 제7항에 있어서, 상기 장치는,
    상기 이동성 관리 엔티티에 의해 송신된 상기 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 상기 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 수신하도록 구성된 인덱스 수신 유닛을 더 포함하는 장치.
  10. 제7항에 있어서, 상기 정보 송신 유닛은 사이클 정보 - 상기 사이클 정보는 상기 UE가 페이징 메시지를 수신한 후에, 모니터링이 다수의 페이징 사이클들 내에서 필요하지 않다는 것을 표시함 - 를 송신하도록 추가로 구성되는 장치.
  11. 제7항에 있어서, 상기 UE의 상기 고유한 아이덴티티는 국제 이동 가입자 아이덴티티이고, 상기 네트워크 아이덴티티는 임시 이동 가입자 아이덴티티이고, 상기 네트워크 구성 파라미터는 페이징 사이클에서의 셀의 페이징 기회들의 수 nB인 장치.
  12. 이동성 관리 엔티티에서 구성된, UE를 페이징하기 위한 장치로서,
    상기 이동성 관리 엔티티에 연결된 상기 UE에 대하여 네트워크 아이덴티티를 할당하도록 구성된 아이덴티티 할당 유닛
    을 포함하고;
    상기 네트워크 아이덴티티는 동일한 제1-등급 페이징 그룹에 속하는 다수의 UE들이 상이한 제2-등급 페이징 그룹들에서 균일하게 분포되게 하고, 상기 제1-등급 페이징 그룹은 상기 UE의 고유한 아이덴티티들에 기초하여, 또는 상기 UE의 상기 고유한 아이덴티티들 및 네트워크 구성 파라미터들에 기초하여 형성되는 장치.
  13. 제12항에 있어서, 상기 장치는,
    상기 UE에 대하여 할당된 상기 네트워크 아이덴티티를 기지국으로 송신하도록 구성된 아이덴티티 송신 유닛을 더 포함하는 장치.
  14. 제12항에 있어서, 상기 장치는,
    상기 UE의 상기 고유한 아이덴티티에 기초하여, 또는 상기 UE의 상기 고유한 아이덴티티 및 상기 네트워크 구성 파라미터에 기초하여, 상기 UE의 제1-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제5 계산 유닛;
    상기 네트워크 아이덴티티에 기초하여, 상기 UE의 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 계산하도록 구성된 제6 계산 유닛; 및
    상기 제1-등급 페이징 그룹 인덱스 및 상기 제2-등급 페이징 그룹 인덱스를 상기 기지국으로 송신하도록 구성된 인덱스 송신 유닛을 더 포함하는 장치.
  15. 제12항에 있어서, 상기 UE의 상기 고유한 아이덴티티는 국제 이동 가입자 아이덴티티이고, 상기 네트워크 아이덴티티는 임시 이동 가입자 아이덴티티이고, 상기 네트워크 구성 파라미터는 페이징 사이클에서의 셀의 페이징 기회들의 수 nB인 장치.
  16. 제15항에 있어서, 상기 아이덴티티 할당 유닛은,
    상기 UE의 상기 국제 이동 가입자 아이덴티티에서의 L 비트들을 결정하도록 구성된 비트 결정 유닛 - L은 미리 정의된 값이고, L 비트들에 의해 구성된 수치 값은 temp이고, 상기 temp는 변수 S-TMSI_Group[temp]에 대응함 -;
    다음의 조건을 충족시키는 임시 이동 가입자 아이덴티티를 생성하도록 구성된 아이덴티티 생성 유닛: S-TMSI mod 2^M = S-TMSI_Group[temp]; M은 S-TMSI 그룹화에서 이용된 비트들의 미리 정의된 수이고, mod는 모듈로 연산을 나타냄;
    상기 UE에 대하여 S-TMSI를 할당하도록 구성된 아이덴티티 결정 유닛; 및
    S-TMSI_Group[temp]를 업데이트하도록 구성된 변수 업데이팅 유닛을 포함하는 장치.
  17. 제16항에 있어서, 상기 아이덴티티 할당 유닛은,
    2^L 개의 변수들 S-TMSI_GroupID[i]를 저장하도록 구성된 변수 저장 유닛 - i=0, 1, 2, 3, ..., 2^L-1임 -; 및
    S-TMSI_GroupID[i]를 초기화하고, 상기 변수 업데이팅 유닛에 의해 업데이트된 후의 S-TMSI_Group[temp]의 값이 2^M과 동일할 때에 S-TMSI_Group[temp]를 리셋하도록 구성된 초기화 유닛을 더 포함하는 장치.
  18. 제16항에 있어서, 상기 비트 결정 유닛은 상기 다수의 UE들의 고유한 아이덴티티들 및 상기 네트워크 구성 파라미터들에 기초하여, 상기 제1-등급 페이징 그룹이 형성될 때에 상기 국제 이동 가입자 아이덴티티에서의 적어도 10 비트들을 선택하도록 구성되고;
    UE_ID = IMSI mod 1024;
    Paging_GroupID = UE_ID div nB, 또는 Paging_GroupID = floor(UE_ID/nB);
    Paging_GroupID는 제1-등급 페이징 그룹 인덱스이고, IMSI는 국제 이동 가입자 아이덴티티이고, nB는 네트워크 구성 파라미터이고, mod는 모듈로 연산을 나타내고, div는 제산 연산을 나타내고, floor는 라운드 다운 연산을 나타내는 장치.
  19. 제16항에 있어서, 상기 비트 결정 유닛은 상기 다수의 UE들의 상기 고유한 아이덴티티들에 기초하여, 상기 제1-등급 페이징 그룹이 형성될 때에 상기 국제 이동 가입자 아이덴티티에서의 오름차순에서의 최저 10 비트들 및 (log2P + 1)-번째 비트로부터 (log2(G*P))-번째 비트까지의 비트들을 선택하도록 구성되고;
    Paging_GroupID = (IMSI mod G*P) / P;
    G 및 P는 미리 정의된 값들이고, P ≥ 1024이고, Paging_GroupID는 상기 제1-등급 페이징 그룹 인덱스이고, IMSI는 상기 국제 이동 가입자 아이덴티티이고, mod는 모듈로 연산을 나타내는 장치.
  20. 통신 시스템으로서,
    제1항에서 청구된 바와 같은 UE를 페이징하기 위한 상기 장치로 구성된 UE;
    제7항에서 청구된 바와 같은 UE를 페이징하기 위한 상기 장치로 구성된 기지국; 및
    제12항에서 청구된 바와 같은 UE를 페이징하기 위한 상기 장치로 구성된 이동성 관리 엔티티
    를 포함하는 통신 시스템.
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