RU2435306C2 - Способ апериодического принудительного режима ожидания мобильной станции - Google Patents

Способ апериодического принудительного режима ожидания мобильной станции Download PDF

Info

Publication number
RU2435306C2
RU2435306C2 RU2008136211/07A RU2008136211A RU2435306C2 RU 2435306 C2 RU2435306 C2 RU 2435306C2 RU 2008136211/07 A RU2008136211/07 A RU 2008136211/07A RU 2008136211 A RU2008136211 A RU 2008136211A RU 2435306 C2 RU2435306 C2 RU 2435306C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel condition
mobile station
standby mode
aperiodic
network
Prior art date
Application number
RU2008136211/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008136211A (ru
Inventor
Рави КУЧИБХОТЛА (US)
Рави КУЧИБХОТЛА
Раджа С. БАЧУ (US)
Раджа С. БАЧУ
Роберт Т. ЛАВ (US)
Роберт Т. ЛАВ
Равикиран НОРИ (US)
Равикиран НОРИ
Кеннет А. СТЮАРТ (US)
Кеннет А. СТЮАРТ
Original Assignee
Моторола Инк.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=38333963&utm_source=***_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2435306(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Моторола Инк. filed Critical Моторола Инк.
Publication of RU2008136211A publication Critical patent/RU2008136211A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2435306C2 publication Critical patent/RU2435306C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W40/00Communication routing or communication path finding
    • H04W40/005Routing actions in the presence of nodes in sleep or doze mode
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0238Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is an unwanted signal, e.g. interference or idle signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B17/00Monitoring; Testing
    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/318Received signal strength
    • H04B17/327Received signal code power [RSCP]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0006Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff by adapting the transmission format
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0225Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal
    • H04W52/0245Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal according to signal strength
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Data Exchanges In Wide-Area Networks (AREA)
  • Telephone Function (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано при работе терминала в режиме ожидания. Способ апериодического принудительного режима ожидания мобильного устройства заключается в том, что обеспечивают мобильное устройство, включающее в себя апериодический принудительный режим ожидания, принимают на мобильном устройстве из сети пороговое значение условия канала, наблюдают за условием канала в апериодическом принудительном режиме ожидания и выходят из апериодического принудительного режима ожидания в ответ на определение того, что наблюдаемое условие канала выше, чем пороговое значение условия канала. Технический результат - уменьшение потребления тока в мобильных системах пакетной передачи данных за счет сокращения времени работы мобильной станции в режиме пробуждения в результате повторной передачи. 3 н. и 16 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится, в общем, к режиму ожидания, а более конкретно к апериодическому принудительному режиму ожидания мобильной станции.
Уровень техники
Беспроводные сети, такие как усовершенствованная UMTS, 802.16e и т.п., проектируются, чтобы поддерживать только область с коммутацией пакетов (PS). Традиционно пользовательское оборудование, также известное как мобильная станция или мобильный телефон, находится либо в активном состоянии с выделенным соединением или в пейджинговой связи, либо в неактивном состоянии (т.е. режиме ожидания). В состоянии пейджинговой связи мобильная станция поддерживает прерывистый прием, в котором мобильная станция бездействует и "просыпается" в предварительно определенные интервалы, чтобы проверить, вызвала ли его сеть. В 3GPP (UMTS) мобильная станция имеет дополнительное CELL_FACH-состояние, где она непрерывно наблюдает за активностью общего канала управления нисходящей линии связи.
Состояние пейджинговой связи помогает сберечь заряд батареи, уменьшая среднее потребление тока, однако ценой некоторой задержки передач по нисходящей линии связи. Мобильная станция может в любое время отправить сигнальное сообщение по восходящей линии связи, чтобы указать необходимость передачи по восходящей линии связи. В CELL_FACH-состоянии мобильная станция не способна сохранять заряд батареи из-за постоянного отслеживания каналов управления.
Одним из нежелательных эффектов состояния пейджинговой связи является то, что могут быть данные, которыми необходимо обменяться с мобильной станцией, однако, когда мобильная станция просыпается в предварительно определенное время или кадре, радиоусловия являются плохими. Также возможно, что мобильная станция была в хороших условиях, пока она была в состоянии прерывистого приема (DRX), т.е. состоянии пейджинговой связи, а сеть была не в состоянии связаться с мобильной станцией. Это приводит к нежелательному результату, при этом обмен данными происходит в неоптимальных радиоусловиях, ведущих к тому, что мобильная станция находится в режиме пробуждения более долгий интервал времени в результате повторной передачи и, в сущности, отвергает любую потенциальную экономию батареи. Следовательно, желательно иметь возможность ввести модель ожидания, которая предоставляет достаточную гибкость для планировщика, при этом одновременно позволяя мобильной станции сэкономить батарею всякий раз, когда возможно. Более того, пока мобильная станция находится в режиме ожидания, она не способна сообщать условия своего канала сети, пока не проснется. Таким образом, мобильная станция может проснуться во время нежелательных условий канала, так что мобильная станция может быть не способна связаться с сетью или может затребовать множественные повторные передачи в сеть. В этом случае мобильные станции просыпаются и затем уходят обратно в режим ожидания без какого-либо обмена данными из-за отсутствия достаточно хороших условий канала.
Различные аспекты, признаки и преимущества настоящего изобретения станут более полно очевидны обычным специалистам в данной области техники при внимательном рассмотрении следующего подробного описания с сопровождающими чертежами, описанными ниже.
Краткое описание чертежей
Сопровождающие чертежи, где одинаковые номера ссылок ссылаются на идентичные или функционально похожие элементы по всем отдельным видам, и которые вместе с подробным описанием ниже объединяются в и формируют часть спецификации, служат, чтобы дополнительно иллюстрировать различные варианты осуществления, и чтобы объяснить различные принципы и все преимущества в соответствии с настоящим изобретением.
Фиг.1 является первой блок-схемой типичного процесса апериодического режима ожидания мобильной станции.
Фиг.2 является второй блок-схемой типичного процесса апериодического режима ожидания мобильной станции.
Фиг.3 является первой временной последовательностью типичного механизма планирования для апериодического режима ожидания мобильной станции.
Фиг.4 является второй временной последовательностью типичного механизма планирования для апериодического режима ожидания мобильной станции.
Фиг.5 является третьей временной последовательностью типичного механизма планирования для апериодического режима ожидания мобильной станции.
Специалисты в данной области техники примут во внимание, что элементы на чертежах иллюстрированы для простоты и ясности и необязательно начерчены по масштабу. Например, размеры некоторых из элементов на чертежах могут быть преувеличены относительно других элементов, чтобы помочь улучшить понимание различных вариантов осуществления настоящего изобретения.
Подробное описание
В то время как настоящее изобретение может быть достигнуто различными вариантами осуществления, на чертежах показаны и описаны далее в данном описании несколько примеров вариантов осуществления с пониманием того, что настоящее раскрытие должно рассматриваться как иллюстрация изобретения и не предназначено ограничивать изобретение конкретными вариантами осуществления, содержащимися в данном документе, как станет более полно видно из обсуждения ниже. Кроме того, подразумевается, что способ апериодического режима ожидания настоящего изобретения может использоваться более широко в каком-либо применении, где желательно предоставить передачу сигналов и уменьшение потребления тока.
Следует понимать, что мобильная станция (мобильный телефон) является удаленной станцией, связанной, беспроводным образом в этом примерном варианте осуществления, с сетью. Она также может называться мобильной, удаленной станцией, пользовательским оборудованием, пользовательским терминалом и т.п. В описанном варианте осуществления мобильная станция беспроводным образом связывается с сетью через множество базовых станций и сетевых контроллеров. В этом примерном варианте осуществления мобильная станция входит в режим ожидания, чтобы сэкономить заряд батареи. Понятно, что они являются примерными вариантами осуществления, и что другие критерии могут использоваться для входа в состояние уменьшения потребления тока.
В этом примерном варианте осуществления устройство является электронным устройством, таким как радиотелефон. Радиотелефон, описанный в данном документе, является представлением типа устройства беспроводной связи, которое может извлечь пользу из настоящего изобретения. Однако следует понимать, что настоящее изобретение может применяться к любому типу карманного или переносного устройства, включающего в себя, но не только, следующие устройства: радиотелефоны, беспроводные телефоны, устройства пейджинговой связи, персональные цифровые помощники, переносные компьютеры, перьевые или клавиатурные карманные устройства, блоки удаленного управления, переносные мультимедийные проигрыватели (такие как MP3 или DVD-проигрыватель), которые имеют возможность беспроводной связи и т.п. Соответственно любая ссылка в данном документе на радиотелефон 100 должна также рассматриваться, чтобы применяться одинаково к другим переносным беспроводным электронным устройствам.
Перед описанием в подробных примерных вариантах осуществления, которые находятся в соответствии с настоящим изобретением, должно быть замечено, что варианты осуществления находятся, прежде всего, в комбинациях этапов способа и компонентах устройства, связанных с режимом ожидания электронного устройства. Соответственно компоненты устройства и этапы способа были представлены, где подходит, традиционными символами на чертежах, показывающими только эти конкретные детали, которые уместны для понимания вариантов осуществления настоящего изобретения с тем, чтобы не делать неясным раскрытие деталей, которые будут очевидны обычным специалистам в данной области техники, получающих пользу от описания в данном описании.
Настоящее описание предоставлено, чтобы дополнительно объяснять возможным образом лучшие режимы создания и использования различных вариантов осуществления в соответствии с настоящим изобретением. Данное описание представлено скорее для того, чтобы улучшить понимание и оценку принципов изобретения и его преимуществ, чем ограничить изобретение каким-либо образом.
Также следует понимать, что использование родственных терминов, если необходимо, таких как первый и второй, таких как первый таймер и второй таймер и т.п., используется только, чтобы различить один объект или действие от другого без необходимости требования или предположения какого-либо фактического отношения или порядка между такими объектами или действиями.
Раскрывается способ апериодического принудительного режима ожидания мобильной станции, содержащий этапы приема из сети порогового значения условия канала. Устройство входит в режим ожидания и отслеживает условие канала. Мобильная станция выходит из режима ожидания в ответ на определение того, что отслеживаемое условие канала больше, чем пороговое значение условия канала.
Фиг.1 иллюстрирует одну блок-схему типичного процесса апериодического режима ожидания мобильной станции. Режим ожидания указывает состояние уменьшенного потребления тока устройства, чтобы сэкономить заряд батареи, также известное как состояние ожидания, неактивное состояние или состояние пейджинговой связи. В этом примерном варианте осуществления мобильная станция принимает 102 из сети пороговое значение условия канала и значение первого таймера. Мобильная станция может также принять параметр, указывающий, как много кадров "Y" должно пройти с момента последней пакетной передачи или после перехода в режим ожидания прежде, чем мобильная станция может проснуться и указать сети хорошие условия канала.
После входа в режим 104 ожидания, который является состоянием пейджинговой связи в этом примерном варианте осуществления, мобильная станция выполняет минимальные задачи, включающие в себя запуск первого таймера, подсчет кадров и отслеживание условия канала. Мобильная станция запускает первый таймер 104, чтобы отследить продолжительность интервала времени, в течение которого устройство находится в режиме ожидания, что является максимальной продолжительностью интервала времени, в течение которого устройство находится в режиме ожидания для этого примерного варианта осуществления. Первый таймер ассоциативно связан с принимаемым значением первого таймера. Первый таймер истекает 114 при достижении значения первого таймера.
Одновременно, т.е. в режиме ожидания, мобильная станция подсчитывает число кадров, которые прошли после того, как случилось предварительно определенное событие. В этом примерном варианте осуществления мобильная станция определяет 106, прошли ли "Y" кадров после последнего приема информации. Если "Y" кадров не прошли, мобильная станция продолжает ожидать, пока "Y" кадров пройдут, или пока не истечет 114 первый таймер. Если "Y" кадров прошли, тогда мобильная станция определяет 108, больше ли измеренное условие канала, чем принятое пороговое значение условия канала. Мобильная станция определяет это, в этом примерном варианте осуществления, включая приемник, измеряя условие канала и затем выключая приемник. Если измеренное условие канала выше порогового значения, мобильное устройство выходит (т.е. просыпается) 110 из режима ожидания. Следует понимать, что если мобильная станция не обменивается данными или находится в середине приема множества пакетов данных и входит в режим ожидания, мобильная станция может считать или может не считать кадры в этом примерном варианте осуществления.
Как обсуждалось выше, после пробуждения мобильная станция затем может отправить 112 сообщение в сеть, указывающее, что она проснулась (т.е. сообщение-указание о пробуждении) и что мобильная станция готова для обмена данными (т.е. в или из мобильной станции). В этом варианте осуществления сообщение включает в себя отчет-указание качества канала (CQI), указывающий значение качества канала (т.е. измеренное условие канала), или что качество канала выше порогового значения. Альтернативно, в другом примерном варианте осуществления сообщение-указание пробуждения включает в себя указание буфера, которое может быть составлено из информации о занятости буфера, также как и буферная QoS информация.
Продолжая с примерным вариантом осуществления на фиг.1, время, которое она берет для прохождения "Y" кадров, типично устанавливается меньшим, чем значение первого таймера. Отслеживание числа кадров, "Y кадров", которые прошли после последнего приема данных, гарантирует, что, когда существуют данные, которые должны быть отправлены, хорошие условия канала используются в этом варианте осуществления планировщиком передачи данных. Например, подсчитывается "Y" кадров, чтобы гарантировать, что мобильная станция не проснется при входе в режим ожидания из-за пребывания в хороших условиях канала (т.е. больших, чем пороговое значение), так как планировщик может быть не готов запланировать мобильную станцию сразу после последней передачи к мобильной станции. Определение конечного времени, т.е. "Y" кадров, перед планированием следующей передачи к мобильной станции, также помогает сохранить беспристрастность в благоприятных возможностях для передачи и приема данных между разными мобильными телефонами в соте. В этом варианте осуществления мобильная станция не считает конкретно кадры, а использует второй таймер, который затем используется, чтобы определить число кадров, которые прошли, так как в этом варианте осуществления кадры определяются посредством конечной продолжительности времени. В другом примере, если устройство принимает набор данных и существует достаточно длинная пауза в приеме между пакетами или частями данных, мобильная станция может войти в режим ожидания из-за потребности во времени прочитывания принятых данных (например, веб-страницы) пользователем в случае просмотра всемирной паутины и, таким образом, нуждаться в дополнительных запросах больших данных в промежуточном периоде. Счетчик "Y" кадров, например второй таймер, позволит мобильной станции проснуться, пока измеренные условия канала выше порогового значения, и затем принять остаток набора данных. В этом варианте осуществления мобильная станция не будет ждать, пока истечет первый таймер, чтобы проснуться из режима ожидания.
Если мобильная станция определяет 106, что "Y" кадров прошли, и определяет 108, что наблюдаемое условие канала не выше или равно принятому пороговому значению условия канала, мобильная станция продолжит наблюдать за условием канала и проснется, когда условие канала выше, чем пороговое значение, или проснется, когда истечет 114 первый таймер. Следует отметить, что действие наблюдения за условиями канала требует меньшего расхода энергии в мобильном телефоне, чем полное пробуждение и наблюдение за каналами управления на предмет сообщений планирования. В ответ на повышение условия канала выше порогового значения мобильная станция выходит 110 из режима ожидания. Мобильная станция затем может отправить 112 сообщение в сеть, указывающее, что она проснулась. Мобильная станция может также включать в сообщение CQI-отчет, идентичность условия канала и т.п. Идентичность условия канала указывает сети, какое условие канала отправляется, в этом варианте осуществления.
Как обсуждалось выше, первый таймер запускается, когда мобильная станция входит в режим ожидания. Если таймер истекает, мобильная станция просыпается 120. В этом случае нет необходимости указывать сети, что мобильная станция проснулась, так как сеть сконфигурирована так, что мобильная станция просыпается в такие интервалы, определенные первым таймером, в этом варианте осуществления. Мобильная станция, однако, может указывать, существует ли условие канала, чтобы проснуться, чтобы помочь сети в планировании передач данных. Это гарантирует, что, несмотря на то, что условия канала могут быть нежелательными, мобильная станция свяжется с сетью и не заснет в течение нежелательной продолжительности времени и, например, пропустит входящие вызовы.
Понятно, что обычный специалист в данной области техники оценит, что может наблюдаться множество условий канала. Например, качество канала может быть указано отношением сигнал/шум, частотой ошибок по битам, частотой ошибок по кадрам и т.п. Пороговое значение условия канала может быть установлено оператором сети, чтобы удовлетворить планированию данных, чтобы оптимизировать эффективность системы и другие атрибуты, которые относятся к качеству сигнала, которое может быть основано на множестве атрибутов. Например, планировщик сети может наметить передачи для мобильной станции на основе ряда факторов и может установить пороговое значение условий канала и значение первого таймера на основе класса качества обслуживания трафика (QoS), условий канала мобильной станции, возможности буферизации в сети, последнего времени, когда обслуживалась мобильная станция (например, критерий беспристрастности) и т.п.
В другом варианте осуществления пороговое значение условий канала приспосабливается мобильной станцией к уровню, на котором предварительно установлены допуски или ограничения порогового значения условий канала. Например, мобильная станция может приспособиться к пороговому значению условий канала между верхним ограничением порогового значения условий канала и нижним ограничением порогового значения условий канала. Ограничения порогового значения могут быть указаны сетью для мобильной станции. Это позволяет мобильной станции учитывать изменения в номинальных условиях канала. Например, если мобильная станция перемещается в здание с 15 дБ потерей проницаемости, тогда мобильная станция приспосабливает или изменяет пороговое значение так, что достигается требуемое среднее время между пробуждениями. В одном варианте осуществления мобильная станция принимает из сети верхнее пороговое ограничение условий канала и нижнее пороговое ограничение условий канала. Мобильная станция может затем выбрать пороговое значение, пока пороговое значение находится между верхним ограничением и нижним ограничением, чтобы получить среднее время между пробуждениями.
После того как мобильная станция проснулась, она может либо отправить данные в сеть, либо сеть может отправить данные мобильной станции. Если мобильная станция должна отправить данные после пробуждения, мобильная станция начинает процедуру обмена, чтобы отправить данные, и мобильная станция указывает сети, что у нее есть данные для отправки. Если мобильная станция не имеет данных для отправки, мобильная станция должна определить, есть ли у сети данные для отправки ей и должна ли она повторно войти в режим ожидания.
Прием данных из сети может происходить множеством способов. В одном примерном варианте осуществления после того, как мобильная станция отправляет сообщение-указание о пробуждении, мобильная станция остается в режиме пробуждения, чтобы принять данные в следующих кадрах. Например, после того как сеть принимает сообщение-указание пробуждения, сеть начнет отправлять данные мобильной станции в следующем непосредственно доступном кадре передачи. В этом варианте осуществления мобильная станция остается в режиме пробуждения и начинает принимать данные. Если мобильная станция не принимает какие-либо данные или указатель незаконченного обмена данными, мобильная станция повторно войдет в режим ожидания и продолжит функционирование по способу, описанному выше.
В одном примерном варианте осуществления после того, как мобильная станция отправляет сообщение-указание пробуждения, мобильная станция ожидает в течение периода X кадров, который может быть определен третьим таймером, указание от сети, что существуют данные, ожидающие отправки мобильной станции. Как описано выше, если мобильная станция не принимает что-либо из сети в течение X кадров, она повторно входит в режим ожидания.
В этом примерном варианте осуществления X ассоциативно связан с числом кадров, которые сети необходимы для того, чтобы обработать принятый CQI-отчет и запланировать передачу ожидающих данных, например. Следует понимать, что число кадров, X, может быть связано с другими сетевыми параметрами, такими как планирование из-за перегруженности сети, размером данных, типом данных и т.п.
Фиг.2 иллюстрирует блок-схему примерного процесса обмена данными после того, как мобильная станция выходит из режима ожидания. В этом примерном варианте осуществления мобильная станция после пробуждения принимает 202 указание о незаконченности обмена данными по нисходящей линии связи (DL). В одном варианте осуществления сеть указывает 202, например, в кадре "Z", что она имеет данные, и они будут запланированы на основе знания условий канала мобильной станции. Мобильной станции может потребоваться непрерывно наблюдать сообщения планирования, или сеть может указать, когда мобильная станция примет сообщение планирования, например после X кадров. После приема указания о DL-данных мобильная станция может заснуть 204 до тех пор, пока данные не будут приняты, т.е. ожидать Z+X кадров, затем проснуться 206 вовремя, чтобы принять данные в Z+X кадрах. Число кадров, Z+X, представляет, что данные будут приниматься из сети в "X" кадрах после кадра "Z". Также следует отметить, что "X" может также равняться нулю и, следовательно, принять данные, начинающиеся в кадре "Z".
Фиг.3 иллюстрирует временную последовательность примерного механизма планирования для апериодического режима ожидания мобильной станции. Фиг.3 показывает кадры 300 последовательности, в которой данные запланированы передаваться или приниматься мобильной станцией. Фиг.3 иллюстрирует, что мобильная станция пробуждается в кадре два 302 и указывает сети, что она проснулась. Мобильная станция в кадре три 304 принимает указание о незаконченности обмена данными по нисходящей линии связи (DL). В этом варианте осуществления мобильная станция остается в режиме пробуждения в течение, по меньшей мере, кадров с четвертого по восьмой 306 и непрерывно отслеживает данные из сети.
Фиг.4 иллюстрирует альтернативную временную последовательность примерного механизма планирования для апериодического режима ожидания мобильной станции. Фиг.4 показывает кадры 400 последовательности, в которой данные запланированы передаваться или приниматься мобильной станцией. Фиг.4 вместе с фиг.2 иллюстрирует, что мобильная станция пробуждается в кадре 402 два и указывает сети, что она проснулась. Мобильная станция в кадре 404 три принимает указание о незаконченности обмена данными в нисходящей линии связи (DL), и мобильная станция принимает указание относительно того, когда мобильная станция примет сообщение планирования, например в кадре "X". В этом варианте осуществления мобильная станция может затем войти в режим ожидания в кадре 406 четыре и пробудиться в кадре "X", который является кадром 408 восемь в этом примерном варианте осуществления.
В этом примерном варианте осуществления мобильная станция может продолжить бездействовать между кадрами Z и X, и может также продолжить отслеживать условие канала и проснуться перед предварительно определенным моментом времени (например, истекает первый таймер), если условие канала возрастает выше порогового значения. Однако если первый таймер истекает в какой-либо момент времени, несмотря на условие канала, мобильная станция пробуждается 120 и может отправить указание сети, что она проснулась, и ожидает указание ожидания трафика для мобильной станции.
Еще в одном примерном варианте осуществления кадров 500 для временной последовательности механизма планирования, иллюстрированной на фиг.5, сеть может также указать, с помощью указателя незаконченности обмена данными, назначение ресурса мобильной станции. Мобильная станция после пробуждения в кадре 502 два, принимает в кадре 504 три сообщение планирования, таким образом, позволяя более быструю доставку данных, т.е. отправляет данные настолько немедленно, насколько возможно с высокоскоростными сетями, вместо отправки указателя незаконченности обмена данными, как обсуждалось выше.
Другие параметры в дополнение к условию канала могут использоваться, чтобы определить, когда мобильная станция просыпается из режима ожидания. В одном примерном варианте осуществления мобильная станция может проснуться и предоставить условие своего канала и атрибут, связанный со своей текущей скоростью или доплеровской оценкой устройства. Например, если устройство перемещается с высокой скоростью, вероятность того, что условие канала быстро улучшится, выше, чем если мобильная станция перемещается с медленной скоростью. Сеть может инструктировать мобильной станции перейти обратно в режим ожидания до определенного изменения в условии канала или до тех пор, пока не истечет второй таймер, зависящий от принятого атрибута. Более короткий таймер может быть установлен, когда мобильная станция перемещается с относительно высокой скоростью, например, в перемещающемся автомобиле по скоростной автомагистрали. В другом примерном варианте осуществления мобильная станция является неподвижной, и вероятность того, что условие канала улучшится быстро - ниже. В этом случае сеть может иметь некие данные для мобильной станции и может, при определении того, что данные являются данными класса QoS фонового трафика, инструктировать мобильной станции перейти в режим ожидания до тех пор, пока не произойдет некоторое улучшение в условиях канала при текущей загрузке данной сети. В любом случае мобильная станция может сбросить эти параметры при изменении обслуживающей соты.
Еще в одном варианте осуществления, когда данные, которые должны быть переданы, принадлежат классу фонового QoS, сеть может предоставить указание мобильной станции, что существует незаконченный обмен данными, но что мобильная станция не должна ожидать приема до тех пор, пока не улучшится условие канала мобильной станции. Сеть может потребовать улучшения условия канала выше порогового значения условия канала или предоставленного другого порогового значения для мобильной станции. В этом примерном варианте осуществления мобильная станция может также использовать третье независимое значение, которое было предварительно определено и сохранено в мобильной станции. В этом варианте осуществления мобильная станция сообщает, что она проснулась, сети, после того как она достигает этого значения. В этом примерном варианте осуществления мобильная станция выходит 120 из режима ожидания после того, как истекло первое время, и пока условие канала ниже порогового значения условия канала. Мобильная станция принимает указание незаконченности обмена данными, но мобильная станция также принимает сообщение, чтобы перейти обратно в режим ожидания до тех пор, пока измеренное условие канала не станет больше или равно пороговому значению условия канала. В этом варианте осуществления сеть определяет, что данные являются более низкого приоритета, т.е. они являются данными класса фонового QoS в этом примерном варианте осуществления, и что мобильная станция должна ожидать до тех пор, пока не существует лучших условий канала, чтобы принять данные. Сеть может также определить, что данные требуют определенного уровня QoS, и, следовательно, инструктирует мобильной станции возобновить режим ожидания до тех пор, пока условие канала не улучшится до уровня, соответствующего запрошенному QoS.
Мобильная станция может войти и выйти из режима ожидания, следуя множеству шаблонов ожидания и пробуждения, которые известны, как режимы прерывистого приема (DRX) в одной примерной системе связи, в которой время, в течение которого мобильная станция находится в режиме ожидания, и время, в течение которого мобильная станция пробуждается, получается из предварительно определенного прерывистого шаблона. В этом примерном варианте осуществления мобильная станция имеет множество DRX-шаблонов (также именуемых как режимы), которые используются в условии пейджинговой связи, чтобы максимизировать эффективность энергопотребления (т.е. потребления тока батареи). Используемый DRX-режим в этом примерном варианте осуществления зависит от текущей оценки мобильной станцией (т.е. измерения) условия канала и того, выше или ниже измеренное значение относительного порогового значения условия канала.
Кроме того, это может также быть основано на инициализации сетью порогового значения условия канала. Мобильная станция указывает сети, что она проснулась, проверяет, чтобы увидеть, буферизованы ли данные, и уходит в режим ожидания при отсутствии приема указания о незаконченности передачи данных или самих данных. Мобильная станция указывает сети, что она проснулась (в том числе отчет об условии канала), в противоположность пробуждению в некоторые предварительно определенные моменты времени. Во время плохих условий канала мобильная станция может предпочесть более долгий режим ожидания, чтобы гарантировать, чтобы слишком много заряда батареи не тратилось при приеме данных через множественные попытки повторной передачи, особенно, когда данные, которые должны быть приняты, являются данными класса фонового QoS (например, загрузка электронной почты). Обеспечивая более частые пробуждения во время хороших условий канала, мы можем гарантировать то, что меньше данных необходимо буферизовать в сети, и также то, что меньшее количество таких неотправленных данных будет необходимо отправить намеченной базовой станции при изменении обслуживающей соты.
Отметим, что во всех вариантах осуществления мобильная станция может иметь другой перекрывающийся DRX-цикл, который определяется сетью на основе максимальной задержки, удовлетворительной для голоса. Затем, даже когда мобильная станция находится в сравнительно плохих условиях канала, мобильной станции может быть все еще нужно осуществлять планирование, например, для завершения голосового вызова. Также возможно принять разные пороговые значения на основе типа трафика. Например, более высокое пороговое значение устанавливается для услуг высокоскоростной передачи данных, а более низкое пороговое значение - для услуг медленной передачи данных. Например, для обмена голосовыми данными может быть предоставлена услуга медленной передачи данных даже без наилучших возможных условий канала. С помощью голосовой службы существует небольшая гибкость с точки зрения необходимости осуществлять планирование мобильной станции (т.е., когда пользователь заканчивает вызов, передача сигнала должна произойти относительно быстро); однако для приложений данных существует достаточная гибкость, которая может использоваться данными достаточными механизмами для связи между мобильной станцией и сетью. В этом случае при пробуждении мобильная станция может указать, какое из пороговых значений качества канала удовлетворяет в настоящее время. В случае, где мобильная станция была снабжена первым и вторым пороговым значениями условия канала, соответствующими разным требованиям QoS, например, мобильная станция может сначала находиться в условиях канала, которые превышают первое пороговое значение условия канала, но не второе пороговое значение условия канала. Мобильная станция затем указывает сети, что условие ее канала превышает первое пороговое значение, а сеть может выполнить планирование относительно мобильной станции, если существуют данные, которые должны быть переданы. Когда измерение мобильной станцией условий канала превышает второе пороговое значение условия канала, она отправит другое указание, что условие ее канала превысило второе пороговое значение условия канала, следуя которому она может быть запланирована сетью. Следует принимать во внимание, что варианты осуществления изобретения, описанные в данном документе, могут содержаться или выполняться одним или более традиционными процессорами и уникальными сохраненными программными инструкциями, которые управляют одним или более процессорами для выполнения, вместе с определенными внепроцессорными схемами, некоторых, большинства или всех функций апериодического режима ожидания мобильной станции, описанных в данном документе. Внепроцессорные схемы могут включать в себя, но не только, радиоприемник, радиопередатчик, возбудители сигналов, схемы синхронизации, схемы источников питания и устройства пользовательского ввода. По существу, эти функции могут интерпретироваться как этапы способа, чтобы выполнить апериодический режим ожидания. Альтернативно, некоторые или все функции могут быть осуществлены конечным автоматом, который не хранит программные инструкции, или в одной или более специализированных интегральных схемах (ASIC), в которых каждая функция или некоторая комбинация конкретных функций осуществляются как заказные логические схемы. Конечно, может использоваться комбинация двух подходов. Таким образом, в данном документе были описаны способы и средства для этих функций. Кроме того, ожидается, что обычный специалист, несмотря на, возможно, значительное усилие и многие варианты конструкции, мотивированные, например, доступным временем, текущей технологией и экономическими соображениями, когда направляется концепциями и принципами, раскрытыми в данном документе, способен легко создавать такие программные инструкции и программы и IC с минимальным экспериментированием.
Настоящие изобретения и то, что рассматривается в настоящем описании как лучшие варианты его осуществления, позволяют обычному специалисту в данной области техники создавать и использовать изобретение. Будет понятно и оценено, что существуют многие эквиваленты примерных вариантов осуществления, раскрытые в данном описании, и что бесчисленные модификации и изменения могут быть сделаны в них без отступления от рамок и духа изобретения, которые должны ограничиваться не примерными вариантами осуществления, а приложенной формулой изобретения.

Claims (19)

1. Способ апериодического принудительного режима ожидания мобильного устройства, содержащий этапы, на которых:
обеспечивают мобильное устройство, включающее в себя апериодический принудительный режим ожидания,
принимают на мобильном устройстве из сети пороговое значение условия канала;
наблюдают за условием канала в апериодическом принудительном режиме ожидания; и
выходят из апериодического принудительного режима ожидания в ответ на определение того, что наблюдаемое условие канала выше, чем пороговое значение условия канала.
2. Способ по п.1, в котором этап приема содержит прием ограничения пороговых значений условия канала.
3. Способ по п.1, также содержащий этап, на котором принимают верхнее ограничение порогового значения условия канала и нижнее ограничение порогового значения условия канала.
4. Способ по п.2, содержащий также этап, на котором настраивают пороговое значение условия канала в пределах верхнего ограничения значения условия канала и нижнего ограничения значения условия канала, чтобы достичь среднего времени между пробуждениями.
5. Способ по п.1, содержащий также этап, на котором отправляют сообщение в сеть, указывающее, что мобильная станция готова для обмена данными.
6. Способ по п.5, содержащий также этап, на котором принимают данные в ответ на сообщение.
7. Способ по п.5, содержащий также этап, на котором принимают указание незаконченности обмена данными от сети.
8. Способ по п.5, содержащий также этап, на котором принимают сообщение, указывающее, когда данные будут переданы.
9. Способ по п.8, содержащий также этап, на котором входят в апериодический принудительный режим ожидания на время ожидания данных, которые должны быть переданы.
10. Способ по п.1, содержащий также этап, на котором выходят из апериодического принудительного режима ожидания в ответ на определение того, что Y кадров прошло после последнего приема информации.
11. Способ по п.1, содержащий также этапы, на которых выходят из апериодического принудительного режима ожидания в ответ на определение того, что Y кадров прошло после последнего приема информации; и
определяют, что наблюдаемое условие канала меньше, чем пороговое значение условия канала.
12. Способ по п.11, содержащий этапы, на которых принимают значение таймера для первого таймера от сети; и запускают таймер в ответ на вход мобильного устройства в апериодический принудительный режим ожидания.
13. Способ по п.1, в котором апериодический принудительный режим ожидания является режимом пейджинговой связи.
14. Способ апериодического принудительного режима ожидания мобильного устройства, содержащий этапы, на которых:
обеспечивают мобильное устройство, включающее в себя апериодический принудительный режим ожидания,
определяют условие канала связи, пока мобильное устройство находится в апериодическом принудительном режиме ожидания;
устанавливают цикл ожидания в первое значение цикла ожидания, когда определенное условие канала является первым пороговым значением условия канала; и
устанавливают цикл ожидания во второе значение цикла ожидания, когда определенное условие канала является вторым пороговым значением условия канала.
15. Способ по п.14, содержащий также этап, на котором принимают первое пороговое значение условия канала и второе пороговое значение условия канала от сети.
16. Способ по п.14, содержащий также этап, на котором отправляют первое сообщение, включающее в себя указание пробуждения и отчет о первом условии канала, указывающий первое условие канала.
17. Способ по п.14, содержащий также этап, на котором изменяют первый цикл ожидания на второй цикл ожидания в ответ на определение того, что определенное условие канала изменилось с первого условия канала на второе условие канала.
18. Способ по п.14, содержащий этап, на котором принимают первый указатель DRX-цикла и второй указатель DRX-цикла из сети.
19. Способ уменьшения потребления тока в мобильном устройстве, содержащий этапы, на которых:
обеспечивают мобильное устройство, включающее в себя апериодический принудительный режим ожидания,
принимают из сети пороговое значение условия канала;
принимают указание о незаконченности обмена данными;
входят в апериодический принудительный режим ожидания и наблюдают за условием канала;
определяют, что условие канала ниже порогового значения условия канала;
ожидают выхода из апериодического принудительного режима ожидания и отправляют указать пробуждения в сеть до тех пор, пока условие канала не будет выше, чем пороговое значение условия канала.
RU2008136211/07A 2006-02-09 2007-01-04 Способ апериодического принудительного режима ожидания мобильной станции RU2435306C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US11/350,548 2006-02-09
US11/350,548 US7844265B2 (en) 2006-02-09 2006-02-09 Method for aperiodic mobile assisted sleep mode

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008136211A RU2008136211A (ru) 2010-03-20
RU2435306C2 true RU2435306C2 (ru) 2011-11-27

Family

ID=38333963

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008136211/07A RU2435306C2 (ru) 2006-02-09 2007-01-04 Способ апериодического принудительного режима ожидания мобильной станции

Country Status (8)

Country Link
US (1) US7844265B2 (ru)
EP (1) EP1985036B1 (ru)
KR (1) KR101363775B1 (ru)
CN (1) CN101385255B (ru)
BR (1) BRPI0707895B1 (ru)
RU (1) RU2435306C2 (ru)
TW (1) TWI405484B (ru)
WO (1) WO2007092650A2 (ru)

Families Citing this family (51)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9232537B2 (en) * 2006-02-07 2016-01-05 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for fast access in a wireless communication system
ATE431691T1 (de) * 2006-03-28 2009-05-15 Samsung Electronics Co Ltd Verfahren und vorrichtung zum diskontinuierlichen empfang eines angeschlossenen endgeräts in einem mobilen kommunikationssystem
US7684799B2 (en) * 2006-03-28 2010-03-23 Motorola, Inc. Method for data transfer with a mobile station while in discontinuous reception state
JP5031822B2 (ja) * 2006-04-11 2012-09-26 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 移動通信システムにおけるパケットを不連続的に受信する方法及び装置
KR100895166B1 (ko) * 2006-04-21 2009-05-04 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서의 채널품질정보 송수신 방법 및 장치
GB0609426D0 (en) * 2006-05-12 2006-06-21 Univ Edinburgh A low power media access control protocol
US20080009328A1 (en) * 2006-07-05 2008-01-10 Motorola, Inc. Sleep mode optimization for reducing battery life in broadband wireless communication devices
KR101424258B1 (ko) * 2006-08-23 2014-08-13 엘지전자 주식회사 무선통신 시스템에서 랜덤 액세스 과정을 수행하는 방법
WO2008035905A1 (en) * 2006-09-19 2008-03-27 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for performing discontinuous reception operation by connected mode user equipment in a mobile communication system
EP4061066A1 (en) * 2006-10-27 2022-09-21 InterDigital Technology Corporation Method and apparatus for enhancing discontinuous reception in wireless systems
US7957360B2 (en) * 2007-01-09 2011-06-07 Motorola Mobility, Inc. Method and system for the support of a long DRX in an LTE—active state in a wireless network
US8169957B2 (en) * 2007-02-05 2012-05-01 Qualcomm Incorporated Flexible DTX and DRX in a wireless communication system
KR20080084533A (ko) * 2007-03-16 2008-09-19 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 데이터 통신 방법
KR101397048B1 (ko) * 2007-03-21 2014-05-20 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 전송 방법
US20080268863A1 (en) * 2007-04-30 2008-10-30 Klaus Pedersen Method and Apparatus for Reporting Channel Quality
KR101325920B1 (ko) * 2007-05-02 2013-11-07 삼성전자주식회사 업링크 제어 정보 전송 방법 및 이를 위한 단말 장치
KR101498022B1 (ko) * 2008-01-03 2015-03-03 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 페이징 메시지 전송 방법 및 페이징메시지 수신 방법
BRPI0907367A8 (pt) 2008-02-01 2021-03-30 Blackberry Ltd sistema e método para sincronização de sincronismo de enlace ascendente em conjunção com recepção descontínua
GB2457653A (en) 2008-02-04 2009-08-26 Nec Corp User communications device which maintains and provides idle state cell/tracking area history
US8606336B2 (en) 2008-03-20 2013-12-10 Blackberry Limited System and method for uplink timing synchronization in conjunction with discontinuous reception
US8121045B2 (en) 2008-03-21 2012-02-21 Research In Motion Limited Channel quality indicator transmission timing with discontinuous reception
US8199725B2 (en) 2008-03-28 2012-06-12 Research In Motion Limited Rank indicator transmission during discontinuous reception
US8179828B2 (en) 2008-03-28 2012-05-15 Research In Motion Limited Precoding matrix index feedback interaction with discontinuous reception
US8427986B2 (en) * 2008-06-13 2013-04-23 Research In Motion Limited Apparatus and method for transmitting messages in mobile telecommunications system user equipment
US8135553B2 (en) * 2008-07-31 2012-03-13 Mediatek Inc. Method for clock calibration
US9195296B2 (en) * 2009-09-24 2015-11-24 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for optimizing power consumption in a wireless device
US8554163B2 (en) * 2009-12-07 2013-10-08 Qualcomm Incorporated System and method for dynamic cell searching
US8442570B1 (en) * 2010-03-24 2013-05-14 Sprint Communications Company L.P. Wireless tune away based upon wireless device state
US8295184B2 (en) * 2010-04-01 2012-10-23 Apple Inc. Wireless connection control
US8626906B1 (en) * 2010-08-10 2014-01-07 Google Inc. Scheduling data pushes to a mobile device based on usage and applications thereof
EP2547140A1 (en) * 2011-07-11 2013-01-16 Koninklijke Philips Electronics N.V. Method for configuring a node
KR20130026668A (ko) 2011-09-06 2013-03-14 삼성전자주식회사 이동통신 시스템에서 기지국의 에너지 효율을 기반으로 운영하는 중앙제어 장치 및 방법
US9354696B2 (en) * 2011-09-30 2016-05-31 Intel Corporation Credit based power management
US8989035B2 (en) 2012-03-28 2015-03-24 Apple Inc. Method for power saving for wireless device in discontinuous reception mode
US9143977B2 (en) * 2012-04-13 2015-09-22 Qualcomm Incorporated Background traffic handling in LTE
US20150071262A1 (en) * 2012-04-20 2015-03-12 Nokia Corporation Method and Apparatus for Signaling That Stations are Awake and Ready to Receive Data
EP2665329A1 (en) * 2012-05-14 2013-11-20 Alcatel-Lucent Controlling radio resource management measurements during DRX
CN103765946B (zh) * 2012-08-21 2017-08-18 华为技术有限公司 一种无线链路监测的方法和装置
KR20140041305A (ko) 2012-09-27 2014-04-04 삼성전자주식회사 사용자 단말에서 데이터 송수신 장치 및 방법
EP2755428A1 (en) * 2013-01-09 2014-07-16 Sony Mobile Communications AB Method for reducing power consumption of a mobile device and mobile device
WO2014185702A1 (en) * 2013-05-15 2014-11-20 Lg Electronics Inc. Method for performing a drx operation in a wireless communication system and a device therefor
US9596650B2 (en) * 2013-09-11 2017-03-14 Microsemi Corporation Radio wake-up system with multi-mode operation
US9491522B1 (en) 2013-12-31 2016-11-08 Google Inc. Methods, systems, and media for presenting supplemental content relating to media content on a content interface based on state information that indicates a subsequent visit to the content interface
JP6465555B2 (ja) 2014-03-25 2019-02-06 キヤノン株式会社 撮像装置、電子機器、カメラシステム、制御方法、およびプログラム
US9740265B2 (en) 2014-05-12 2017-08-22 Qualcomm Incorporated Electronic device for extending battery life in mobile applications
US9374781B2 (en) * 2014-07-14 2016-06-21 Amazon Technologies, Inc. Method for discontinuous reception (DRX) in dual connectivity
JP6372788B2 (ja) * 2014-08-26 2018-08-15 カシオ計算機株式会社 撮像装置、撮像システム、撮像方法及びプログラム
CN104320856B (zh) * 2014-10-20 2017-12-08 大唐移动通信设备有限公司 一种drx态的终端调度的方法及装置
US10284999B2 (en) * 2017-05-10 2019-05-07 Qualcomm Incorporated Mobile device position determination using compatible dedicated-frequency nodes and non-dedicated-frequency nodes
CN110368286A (zh) * 2018-04-12 2019-10-25 西安瑞新康达医疗科技有限公司 一种无线心肺复苏指导装置
US20230403650A1 (en) * 2022-06-10 2023-12-14 Apple Inc. Cell search based on user equipment (ue) battery condition

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5566366A (en) * 1994-11-30 1996-10-15 Motorola, Inc. Method of power conservation in a data communications system
US6947408B1 (en) * 1998-04-17 2005-09-20 Telcordia Technologies, Inc. Wireless internet access system and method
US6212398B1 (en) * 1998-12-03 2001-04-03 Ericsson Inc. Wireless telephone that rapidly reacquires a timing reference from a wireless network after a sleep mode
US6895058B2 (en) * 2000-01-17 2005-05-17 Qualcomm Incorporated Dual paging channel receiver for a wireless communications system
US6901276B1 (en) * 2001-05-01 2005-05-31 Palmone, Inc. Direct digital signal processor control of multi-channel scan for re-establishing connections in a wirelessly networked device
US7594010B2 (en) * 2001-06-28 2009-09-22 King's London College Virtual antenna array
CN1720669B (zh) * 2002-11-04 2011-08-24 捷讯研究有限公司 无线设备电池节电方法和***
US20040100940A1 (en) * 2002-11-27 2004-05-27 Nokia Corporation Enhanced PDP context management using radio parameter information elements added to messages
JP3795868B2 (ja) * 2003-02-05 2006-07-12 株式会社東芝 移動通信端末装置とその制御モジュール及び制御プログラム
KR100987286B1 (ko) * 2003-07-31 2010-10-12 삼성전자주식회사 무선 통신 시스템에서 다중접속 방법 및 그 제어 시스템
JP3832665B2 (ja) * 2004-01-23 2006-10-11 シャープ株式会社 受信装置、通信装置、端末装置、通信端末装置、受信方法、受信プログラムおよびそれを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
GB2410654B (en) * 2004-01-28 2006-11-29 Motorola Inc A mobile station and a method of operation of the mobile station in which a receiver of the mobile station is selectively in a reduced activity state
KR101739529B1 (ko) * 2004-06-07 2017-05-24 애플 인크. 무선 접속망에서 핸드오프 및 핸드오프 선택

Also Published As

Publication number Publication date
EP1985036A4 (en) 2012-09-26
KR20080100185A (ko) 2008-11-14
EP1985036B1 (en) 2016-10-26
WO2007092650A2 (en) 2007-08-16
KR101363775B1 (ko) 2014-02-14
TWI405484B (zh) 2013-08-11
EP1985036A2 (en) 2008-10-29
TW200737773A (en) 2007-10-01
BRPI0707895B1 (pt) 2019-08-20
WO2007092650A3 (en) 2007-12-27
BRPI0707895A2 (pt) 2011-05-10
CN101385255B (zh) 2016-10-19
CN101385255A (zh) 2009-03-11
US7844265B2 (en) 2010-11-30
RU2008136211A (ru) 2010-03-20
US20070183355A1 (en) 2007-08-09

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2435306C2 (ru) Способ апериодического принудительного режима ожидания мобильной станции
US10536898B2 (en) Method and arrangement for reducing power consumption in a mobile communication network
RU2453072C2 (ru) Способ передачи данных с помощью мобильной станции во время состояния прерывистого приема
KR100857032B1 (ko) 셀프-전력공급 무선 통신 디바이스에 의해 콜/브로드캐스트페이징 메세지의 수신을 최적화하는 방법 및 장치
CN101583178B (zh) 动态控制用户设备非连续接收的方法和装置
EP1973355A1 (en) Method and apparatus for configuring mode timers
CN109413723B (zh) 一种功耗控制方法及装置
CN102196540A (zh) 非连续接收控制方法
US8792407B2 (en) Wireless communication device power reduction method and apparatus
EP2076081A1 (en) Method for discontinuous reception in a mobile communication system
CN114071502B (zh) 配置方法及装置
MX2008010220A (en) A method for aperiodic mobile assisted sleep mode

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20120626

PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20170510

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170810