WO2007015460A1 - 無線アクセス制御装置、移動局及び方法 - Google Patents

無線アクセス制御装置、移動局及び方法 Download PDF

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WO2007015460A1
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WO
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mobile station
intermittent reception
shared data
data channel
access network
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Minami Ishii
Anil Umesh
Sadayuki Abeta
Takehiro Nakamura
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Ntt Docomo, Inc.
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    • H04W76/20Manipulation of established connections
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • Radio access control apparatus Radio access control apparatus, mobile station and method
  • the present invention relates to a radio access control device, a mobile station, and a method.
  • a mobile station used in a mobile communication system such as the IMT2000 system has various restrictions such as being small, lightweight, and operating with a battery. For this reason, mobile stations are trying to save power (battery saving) by intermittently receiving signals from the base station during standby. Specifically, the intermittent reception operation performed by the mobile station is performed in two stages.
  • FIG. 1 schematically shows channels used for intermittent reception.
  • the mobile station intermittently receives a PICH (Paging Indicator Channel) as shown in FIG.
  • the reception period DRX may be a value such as 640 ms.
  • PICH contains a large number of periodic paging indicators (PI) for a short period of 0.1 ms, for example.
  • PIs are grouped into multiple groups, which are shown as PI, P2, Pq, ... in Figure 1.
  • the mobile station receives signals intermittently at the PI timing associated with its own station.
  • PI indicates whether or not a paging signal addressed to the mobile station is generated.
  • the mobile station demodulates the PI, determines whether there is a paging signal addressed to itself, and if it does not exist, continues to receive the PI intermittent signal at the next PI timing.
  • Non-Patent Document 1 Keiji Tachikawa (supervised), ⁇ W—CDMA mobile communication system ⁇ , Maruzen Co., Ltd., pp
  • the base station must always transmit the PICH regardless of whether there is an incoming call addressed to the mobile station (whether or not there is a paging signal addressed to the mobile station). For this reason, the PICH code and power are always used. Furthermore, resources for SCCP CH associated with PICH (for example, spreading code, etc.) must be secured in advance. Therefore, there is a problem that many resources must be secured in advance.
  • the present invention has been made to address at least one of the above-mentioned problems, and its problem is to improve radio resource use efficiency and simplify mobile station calling.
  • a network apparatus, a mobile station, and a method are provided.
  • the correspondence relationship between the intermittent reception channel and the shared data channel is determined for each mobile station by the radio access network apparatus and notified to the mobile station.
  • the paging signal is generated for a mobile station in an intermittent reception state
  • the paging signal is transmitted to the mobile station using a shared data channel determined from the above correspondence.
  • the mobile station receives the call signal
  • the state of the mobile station is changed to a state in which the shared data channel is continuously received.
  • FIG. 1 is a diagram showing channels used for intermittent reception.
  • FIG. 2 shows a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 shows a functional block diagram of a mobile station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a radio access network apparatus according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a diagram showing a configuration example of a radio access network according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of a mobile station calling method according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart showing an operation example of a mobile station according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart showing an operation example of the radio access network apparatus according to one embodiment of the present invention. Explanation of symbols
  • the intermittent reception management unit that manages whether each of one or more mobile stations is in the intermittent reception state, and the correspondence between the intermittent reception channel and the shared data channel are moved.
  • a radio access network device having a determination / notification unit that determines and notifies each station and a scheduling unit that performs scheduling of a downlink shared data channel is used.
  • the shared data channel associated with the mobile station in the correspondence relationship may be used for transmission to another mobile station. That is, the shared data channel associated with a mobile station is only used for transmission to that mobile station when there is a paging signal for that mobile station. If there is no paging signal, it may be used for another mobile station. This can greatly improve the utilization efficiency of wireless resources.
  • the radio access network apparatus may include a radio network controller and a radio base station, and a scheduling unit that performs scheduling may be provided in the radio base station. Providing the scheduling unit near the mobile station is also preferable from the viewpoint of shortening the data transmission delay time as much as possible.
  • a mobile station that communicates with a radio access network.
  • the mobile station includes a data receiving unit that intermittently receives a signal when waiting, and a determination unit that determines whether the intermittently received signal includes a calling signal addressed to the mobile station. Intermittent signal reception is performed using the shared data channel specified by the notification signal of the radio access network power. As a result, even if the mobile station that is on standby is receiving intermittently, the mobile station receives it even on the shared data channel. Therefore, it is possible to reduce the control load and to simplify the device configuration without having to switch the call channel. it can.
  • the mobile station designates the designated shared data channel even if the paging signal addressed to itself is not actually transmitted from the radio access network device. Received at a specified frequency and demodulates it. Therefore, from the viewpoint of battery saving, it cannot be said that power consumption is minimized. However, if the transmission time interval (TTI) of the shared data channel from the wireless access network device is appropriately short, the power consumption will not be so large.
  • TTI transmission time interval
  • a mobile station receives a short-term paging indicator of about 0.1 ms with an intermittent reception period of several hundred ms, and only in the presence of a paging signal, it takes a relatively long time of about 10 ms. A paging signal is received.
  • the paging signal is transmitted on the shared data channel in a short period of about 0.5 ms, even if the shared data channel is received and demodulated at every intermittent reception period, so much power is not consumed. . Rather, the paging signal is actually received only after the presence or absence of paging is determined. Instead of the two-stage reception process, reception of the other calling signal is completed in one stage every intermittent reception cycle. Is preferable in terms of simplifying the reception process.
  • FIG. 2 shows a mobile communication system according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 shows a mobile station 100 and a radio access network device 200.
  • the mobile station 100 and the wireless access network device 200 can perform wireless communication with each other through at least a shared data channel.
  • the radio access network device 200 is depicted as performing radio communication with the mobile station 100 directly.
  • one or more radio base stations that perform radio communication with the mobile station 100 may be prepared and controlled by the radio access network apparatus.
  • FIG. 3 shows a functional block diagram of the mobile station 100 according to one embodiment of the present invention.
  • the mobile station 100 includes a data transmission / reception unit 102, a shared data channel demodulation unit 104 connected to the data transmission / reception unit 102, and a data presence / absence determination unit 106 connected to the shared data channel demodulation unit 104.
  • the data transmitting / receiving unit 102 receives signals intermittently via an antenna during standby.
  • the channel for transmitting the received signal is a shared data channel designated by the notification signal from the radio access network apparatus 200.
  • Shared data channel demodulation section 104 demodulates the received shared data channel signal [0020]
  • the data presence / absence determination unit 106 determines whether or not the demodulated shared data channel signal includes traffic data addressed to the local station and is not strong.
  • FIG. 4 shows a radio access network device according to an embodiment of the present invention.
  • the radio access network device 200 includes a transmission unit 202, a shared data channel control unit 204, an intermittent reception channel notification unit 206, an intermittent reception management unit 210, and an intermittent reception channel determination unit 212.
  • the intermittent reception management unit 210 manages the state (always receiving state or intermittent receiving state) of each mobile station for each mobile station. Further, the intermittent reception management unit 210 may be configured to instruct the mobile station what state (always reception state or intermittent reception state) should be.
  • a mobile station in a constantly receiving state is in a state where communication is always possible.
  • a mobile station in an intermittent reception state is in a standby state and intermittently monitors a signal from a wireless base station or a wireless network device.
  • the intermittent reception channel determination unit 212 manages the timing of intermittent reception, the intermittent reception cycle, the channel used for intermittent reception, and the like.
  • the intermittent reception channel determination unit 212 notifies each mobile station of the timing of intermittent reception, the intermittent reception cycle, what channel is used for intermittent reception, and the like. It is not essential that all of these are determined for each mobile station. For example, the intermittent reception cycle may be fixed to a certain value.
  • the intermittent reception channel that the mobile station receives intermittently is a shared data channel unlike the conventional method.
  • the intermittent reception channel determination unit 212 further manages the correspondence between each mobile station in the intermittent reception state and the intermittent reception channel. Naturally, this correspondence is determined so that there is no contention between mobile stations in the intermittent reception state. However, if there are a large number of calling mobile stations, the same channel can be assigned to multiple mobile stations. It is. For example, when the number of mobile stations is small, shared data channel A is assigned to mobile station # 1, shared data channel B is assigned to mobile station # 2, while mobile stations # 1, # 2, and # 3 are in intermittent reception. Shared data channel C is assigned to mobile station # 3. All of the shared data channels that can be used simultaneously in the system may be usable for intermittent reception channels, or some shared data channels may be used. It may be determined that only the channel can be an intermittent reception channel.
  • the intermittent reception channel determining unit 212 notifies the intermittent reception management unit 210 of the determined intermittent reception channel, the timing of intermittent reception, the period of intermittent reception, and the like together with the state of each mobile station. it can.
  • the intermittent reception channel notification unit 206 notifies the mobile station in the intermittent reception state of information such as the intermittent reception channel determined by the intermittent reception channel determination unit 212. Notification may be performed any number of times, but notification may be performed only once when the mobile station shifts to the intermittent reception state.
  • the shared data channel control unit 204 performs scheduling of the downlink shared data channel. For data transmission to a mobile station that is always receiving, scheduling is performed based on the priority of the mobile station and the amount of data. For example, a mobile station having a propagation path with good communication quality may preferentially perform data transmission over other mobile stations. For data transmission to a mobile station in an intermittent reception state, if a paging signal (paging) is generated for the mobile station, scheduling is performed so that the paging signal is transmitted on the shared data channel associated with the mobile station. Is done. This scheduling is determined according to the intermittent reception timing and cycle determined by the intermittent reception channel determination unit 212. If there is no paging signal for the mobile station, the shared data channel is not scheduled for that mobile station.
  • paging paging
  • shared data channel A is assigned to mobile station # 1 in the intermittent reception state as in the example of the above correspondence. If a call signal addressed to mobile station # 1 is generated, the call signal is notified to mobile station # 1 at the timing for mobile station # 1 on shared data channel A. If the paging signal addressed to mobile station # 1 is not generated, the shared data channel A may be used for data transmission to another mobile station.
  • the radio access network device 200 has the function of the radio control device 220 and the function of the radio base station 230.
  • the radio controller 220 and the radio base station 230 may be prepared separately.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram of a calling method of a mobile station according to one embodiment of the present invention.
  • a time axis is assumed in the horizontal direction in the figure. It is assumed that a specific mobile station 100 shifts to a constant reception state power intermittent reception state, and then shifts to a constant reception state again.
  • the radio access network device 200 transmits a shared data channel to some mobile station (including the mobile station 100 and other mobile stations). When the mobile station 100 is always receiving, the mobile station 100 continuously receives and demodulates the shared data channel.
  • the mobile station 100 uses the designated intermittent reception channel (designated shared data channel) at the timing or cycle indicated by the radio access network device 200 (in the example shown, tl, t2, t3). Receive intermittently. A mobile station in the intermittent reception state does not receive tl, t2, or t3! /, And does not receive or demodulate signals at the timing.
  • Mobile station 100 determines whether or not the demodulated intermittent reception signal includes a paging signal addressed to itself. In the example shown in the figure, since the call signal addressed to the mobile station 100 is not included in the signal demodulated at the timing of tl, t2, the mobile station 100 is in a standby state (intermittent reception) after the timing of tl and after the timing of t2. State). Since the mobile station 100 receives and demodulates the signal received and demodulated at the timing of t3, the mobile station 100 starts the connection request processing by the call signal and shifts to the constant reception state. To do. For example, the mobile station 100 may start the connection request process by responding a signal such as a paging response in response to a call signal addressed to the mobile station 100. In the illustrated example, the radio access network device 200 does not immediately transmit the generated paging signal to the mobile station 100, but buffers the paging signal according to the intermittent reception cycle of the mobile station 100, and matches the timing t3. Sending ringing signal.
  • a signal
  • Fig. 6 the timing of intermittent reception is shown every eight transmission time intervals (TTI), but various intermittent receptions are performed regularly or irregularly. A period may be set.
  • FIG. 7 shows an operation example of the mobile station in the intermittent reception state.
  • the mobile station uses the shared data channel used for intermittent reception from the radio access network device. Notification of discontinuous reception information including information, intermittent reception cycle, intermittent reception timing, and the like. Thereafter, the mobile station receives and demodulates the shared data channel at the notified timing or period.
  • step 902 it is determined whether the demodulated signal includes a calling signal (paging signal) addressed to the own station. This determination may be made, for example, by determining the presence or absence of an identifier that matches the identifier of the local station. Intermittent reception and demodulation of the shared data channel continues until a paging signal addressed to the local station is detected. Therefore, if the determination result in step 902 is that there is no data addressed to the own station (NO), the flow returns to step 902. This corresponds to the operation at the timing of tl and t2 in Fig. 6.
  • step 904 the mobile station starts connection request processing. This corresponds to the operation at timing t3 in Fig. 6.
  • connection request processing may be performed by returning a signal corresponding to a paging response from the mobile station 100 to the radio access network apparatus. Thereafter, downlink data transmission is performed from the radio access network device 200. Since this downstream data transmission is also performed through the shared data channel, the same shared data channel as that used to transmit the paging signal to the mobile station 100 may be used.
  • FIG. 8 shows an operation example of the radio access network apparatus 200 as shown in FIG.
  • the operation example shown shows an operation example for the mobile station 100 in the intermittent reception state.
  • the shared data channel control unit 204 of the radio access network device 200 confirms whether or not the paging signal addressed to the mobile station 100 is powered by the upper network side. If no ringing signal is received, the flow returns to step 1000. That is, the flow waits until a call signal comes.
  • step 1002 When a paging signal is received, it is determined in step 1002 whether or not the present time is a time (timing) at which the mobile station 100 can be notified. If it is not possible to notify The flow waits until you visit.
  • a call signal is notified to the mobile station 100 in step 1004 using the shared data channel that has been notified in advance and connected. After that, the process for the mobile station in the standby state is completed.
  • the present invention can be applied to a mobile station, a radio access network device, a mobile communication system itself, and a communication method in a mobile communication system.

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Abstract

 無線アクセスネットワーク装置は、1以上の移動局の各々について受信状態(間欠受信状態又は常時受信状態)を管理する間欠受信管理部;間欠受信チャネル及び共有データチャネル間の対応関係を移動局ごとに決定及び通知する決定・通知部;及び下りの共有データチャネルのスケジューリングを行うスケジューリング部;を有し、間欠受信状態の移動局に対する呼出信号が発生した場合に、前記対応関係から決定される共有データチャネルで前記呼出信号を前記移動局に送信する;ことを特徴とする。

Description

明 細 書
無線アクセス制御装置、移動局及び方法
技術分野
[0001] 本発明は無線アクセス制御装置、移動局及び方法に関する。
背景技術
[0002] IMT2000システムのような移動通信システムで使用される移動局には小型である こと、軽量であること、バッテリで動作すること等の様々な制約がある。このため、移動 局は待ち受け中に基地局力 の信号受信動作を間欠的に行うことにより、省電力化( バッテリーセービング)を図っている。具体的には、移動局で行われる間欠受信動作 は 2段階に分けて行われる。
[0003] 図 1は間欠受信に使用されるチャネルを模式的に示している。間欠受信動作の第 1 段階では、移動局が、図 1に示すように、 PICH(Paging Indicator Channel,呼び出し 指示チャネル)を間欠的に受信する。受信する周期 DRXは例えば 640msのような値 でよい。 PICHには例えば 0. 1msの短期間のページングインジケータ(PI)が周期的 に多数含まれている。 PIは複数の群に群分けされ、図 1中それらは PI, P2, Pq ,…のように示されている。移動局は自局に関連する PIのタイミングで間欠的に信号 を受信する。 PIは移動局宛のページング信号が発生している力否かを示す。移動局 は PIを復調し、自局宛のページング信号の存否を判定し、それが存在していなけれ ば、次の PIのタイミングで PIの間欠的信号受信を続行する。
[0004] 自局宛のページング信号が存在していれば、移動局は間欠受信の第 2段階へと移 行する。第 2段階では、移動局はページング信号自体を受信する。ページング信号 は物理チャネルの第二共通制御物理チャネル(SCCPCH(Secondary Common Con trol Physical Channel))上にマッピングされたトランスポートチャネル PCH(Paging CH annel)で伝送される。 PCHは例えば 10ms程度の比較的長期間にわたって受信され る。 SCCPCHは PICHに対して τ PICHの時間差を有するように関連付けられる。ぺ 一ジング信号はより具体的には移動局へのページング要求を含む。移動局はページ ング要求に応答してページング応答を返し、その後に下りのデータ伝送が始まる。従 来の間欠受信方法にっ 、ては例えば非特許文献 1に記載されて 、る。 非特許文献 1 :立川敬二 (監修),〃W— CDMA移動通信方式〃,丸善株式会社, pp
. 222- 223
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0005] このような従来の手法では、基地局は移動局宛の着信の有無によらず (その移動局 宛のページング信号が有っても無くても) PICHを常に送信しなければならない。この ため PICH用のコードも電力も常に使用される。更に PICHに関連付けられた SCCP CH用のリソース (例えば、拡散符号等)も予め確保されていることを要する。従って多 くのリソースが事前に確保されなければならないという問題がある。
[0006] また、上記の間欠受信方式では効率的にバッテリーセービングを行うために 2段階 の処理が行われている。し力しながらその結果、間欠受信の手順及び処理内容が煩 雑になり、装置構成や演算負担が大きくなつてしまうという問題がある。更に、 PICH 及び SCCPCHのような共通制御チャネルの受信処理の後に、個別物理チャネル (D PCH: Dedicated Physical Channel)のような個別チャネルに移行して初めて着信内 容が移動局に伝送される。このようなチャネル変更も移動局の呼び出し処理を複雑 化させる要因になる。
[0007] 本発明は、上記問題点の少なくとも 1つに対処するためになされたものであり、その 課題は、無線リソースの使用効率を向上させ、移動局の呼出を簡易化する無線ァク セスネットワーク装置、移動局及び方法を提供することである。
課題を解決するための手段
[0008] 本発明の一特徴によれば、間欠受信チャネル及び共有データチャネル間の対応 関係が無線アクセスネットワーク装置により移動局ごとに決定され、移動局に通知さ れる。間欠受信状態の移動局に対する呼出信号が発生すると、上記対応関係から決 定される共有データチャネルを用いて呼出信号が移動局に送信される。移動局が呼 出信号を受信すると、移動局の状態が、連続的に共有データチャネルを受信する状 態に変更される。 O
発明の効果
1—
[0009] 本〇発明の実施例によれば、無線リソースの使用効率を向上させ、移動局の呼出を
簡易化することができる。
図面の簡単な説明
[0010] [図 1]間欠受信に使用されるチャネルを示す図である。
[図 2]本発明の一実施例に従った移動通信システムを示す。
[図 3]本発明の一実施例に従った移動局の機能ブロック図を示す。
[図 4]本発明の一実施例に従った無線アクセスネットワーク装置を示す図である。
[図 5]本発明の一実施例に従った無線アクセスネットワークの構成例を示す図である
[図 6]本発明の一実施例に従った、移動局呼出方法の説明図である。
[図 7]本発明の一実施例に従った、移動局の動作例を示すフローチャートである。
[図 8]本発明の一実施例に従った、無線アクセスネットワーク装置の動作例を示すフ ローチャートである。 符号の説明
栘動 J
102 データ送受信部
104 共有データチャネル復調部
106 データ有無判定部
200 無線アクセスネットワーク装置
202 送信部
204 共有データチャネル制御部
206 間欠受信チャネル通知部
210 間欠受信管理部
212 間欠受信チャネル決定部
220 無線制御装置
230 無線基地局装置 発明を実施するための最良の形態
[0012] 本発明の一形態によれば、 1以上の移動局の各々について間欠受信状態であるか 否かを管理する間欠受信管理部と、間欠受信チャネル及び共有データチャネル間 の対応関係を移動局ごとに決定及び通知する決定'通知部と、下りの共有データチ ャネルのスケジューリングを行うスケジューリング部とを有する無線アクセスネットヮー ク装置が使用される。間欠受信状態の移動局に対する呼出信号が発生すると、前記 対応関係から決定される共有データチャネルで呼出信号が移動局に送信される。こ れにより、呼出信号が発生した場合に、 2段階の処理を行わずに 1段階で呼出信号 を送信することができる。
[0013] 間欠受信状態の移動局に対する呼出信号が発生していない場合には、上記対応 関係で該移動局に関連付けられる共有データチャネルは別の移動局への送信に使 用されてもよい。すなわち、移動局に関連付けられる共有データチャネルは、その移 動局宛の呼出信号があるときしかその移動局への送信のために用いられな 、。呼出 信号がなければそれは別の移動局のために使用されてもよい。これにより無線リソー スの利用効率を大きく向上させることができる。
[0014] 無線アクセスネットワーク装置は無線ネットワークコントローラ及び無線基地局から 構成され、スケジューリングを行うスケジューリング部が該無線基地局に設けられても よい。スケジューリング部を移動局の近くに設けることは、データ伝送の遅延時間をな るべく短くする観点力も好ましい。
[0015] 本発明の一態様によれば、無線アクセスネットワークと通信する移動局が使用され る。移動局は、待ち受け時に間欠的に信号を受信するデータ受信部と、間欠的に受 信した信号に自局宛の呼出信号が含まれて 、る力否かを判定する判定部とを有する 。前記無線アクセスネットワーク力 の通知信号で指定された共有データチャネルを 用いて間欠的な信号受信が行われる。これにより、待ち受け中の移動局は間欠受信 を行う場合にぉ 、ても共有データチャネルで受信するので、通話チャネルを切り替え る必要が無ぐ制御負荷を軽減及び装置構成の簡易化を図ることができる。
本発明の一態様では、自局宛の呼出信号が無線アクセスネットワーク装置から実 際に送信されていてもいなくても、移動局は指定された共有データチャネルを指定さ れた頻度で受信し、それを復調する。従ってバッテリーセービングの観点からは、消 費電力が最小に抑制されているとはいえない。し力しながら、無線アクセスネットヮー ク装置からの共有データチャネルの送信時間間隔 (TTI: transmission time interval) が適切に短時間であれば、電力消費量はそれほど大きくはならない。例えば従来方 式では、移動局は、数百 msのような間欠受信周期で 0. 1ms程度の短期間のページ ングインジケータを受信し、ページング信号が有る場合にのみ 10ms程度の比較的 長い時間でページング信号を受信している。しかし、ページング信号が 0. 5ms程度 の短期間で共有データチャネルで伝送されるならば、間欠受信周期毎に共有データ チャネルを受信及び復調してもそれほど大きな電力を消費することにはならな 、。む しろ、ページングの有無を判別した後でしかページング信号を実際に受信しな 、2段 階の受信処理の代わりに、自他の呼出信号の受信が間欠受信周期毎の 1段階で済 むことは、受信処理を簡易にする点で好ましい。
実施例
[0016] 図 2は本発明の一実施例に従った移動通信システムを示す。図 2には移動局 100 及び無線アクセスネットワーク装置 200が示されている。移動局 100及び無線ァクセ スネットワーク装置 200は少なくとも共有データチャネル (shared data channel)で互い に無線通信を行うことができる。図示の例では無線アクセスネットワーク装置 200が直 接移動局 100と無線通信を行うように描かれている。しかし、移動局 100と無線通信 を行う 1以上の無線基地局が用意され、それらが無線アクセスネットワーク装置により 制御されてもよい。
[0017] 図 3は本発明の一実施例に従った移動局 100の機能ブロック図を示す。移動局 10 0はデータ送受信部 102、データ送受信部 102に接続された共有データチャネル復 調部 104、及び共有データチャネル復調部 104に接続されたデータ有無判定部 10 6を有する。
[0018] データ送受信部 102は、待ち受け時にアンテナを介して間欠的に信号を受信する 。この受信信号を伝送するチャネルは、前記無線アクセスネットワーク装置 200から の通知信号で指定された共有データチャネルである。
[0019] 共有データチャネル復調部 104は、受信した共有データチャネル信号を復調する [0020] データ有無判定部 106は、復調された共有データチャネル信号中に自局宛のトラ フィックデータが含まれて 、る力否かを判定する。
[0021] 図 4は本発明の一実施例に従った無線アクセスネットワーク装置を示す。無線ァク セスネットワーク装置 200は送信部 202、共有データチャネル制御部 204、間欠受信 チャネル通知部 206、間欠受信管理部 210、及び間欠受信チャネル決定部 212を 有する。
[0022] 間欠受信管理部 210は、各移動局の状態 (常時受信状態又は間欠受信状態)を移 動局ごとに管理する。また、間欠受信管理部 210が、移動局に対して、どのような状 態 (常時受信状態又は間欠受信状態)にあるべきかを指示するように構成しても良い 。常時受信状態の移動局は常時通信可能な状態にある。間欠受信状態の移動局は 待ち受け状態にあって、無線基地局又は無線ネットワーク装置からの信号を間欠的 に監視する。
[0023] 間欠受信チャネル決定部 212は、間欠受信を行うタイミング、間欠受信周期、間欠 受信に使用されるチャネル等を管理する。間欠受信チャネル決定部 212が、各移動 局に対して、間欠受信のタイミングがいつであるか、間欠受信周期、間欠受信に使用 するチャネルが何であるか等を通知する。なお、これらの全てが移動局ごとに決定さ れることは必須ではない。例えば間欠受信周期がある値に固定されていてもよい。本 実施例では、移動局が間欠的に受信する間欠受信チャネルは、従来の手法とは異 なり、共有データチャネルである。
[0024] 間欠受信チャネル決定部 212はさらに、間欠受信状態の移動局の各々と、間欠受 信チャネルとの間の対応関係を管理する。当然にこの対応関係は間欠受信状態に ある移動局同士の間で競合しな 、ように決定されるが、呼出移動局数が多 、場合は 、複数の移動局に同じチャネルを割り当てることも可能である。一例として移動局数 が少ない場合に、間欠受信状態の移動局 # 1, # 2, # 3に対して、共有データチヤ ネル Aは移動局 # 1に、共有データチャネル Bは移動局 # 2に、共有データチャネル Cは移動局 # 3に割り当てる。システムで同時に使用可能な共有データチャネルの 全てが間欠受信チャネルに使用可能になっていてもよいし、一部の共有データチヤ ネルだけが間欠受信チャネルになり得るように定められていてもよい。
[0025] 間欠受信チャネル決定部 212は、決定した間欠受信チャネル、間欠受信のタイミン グ、間欠受信の周期等を間欠受信管理部 210に通知し、移動局毎の状態と共に記 '隐することができる。
[0026] 間欠受信チャネル通知部 206は間欠受信チャネル決定部 212で決定された間欠 受信チャネル等の情報を間欠受信状態の移動局に通知する。通知は何度行われて もよいが、通知は移動局が間欠受信状態に移行する時点に 1度だけ通知してもよい
[0027] 共有データチャネル制御部 204は下りの共有データチャネルのスケジューリングを 行う。常時受信状態の移動局に対するデータ伝送については、移動局の優先度や データ量等に基づ 、てスケジューリングが行われる。例えば通信品質の良好な伝搬 路を有する移動局が他の移動局に優先してデータ伝送が行われてもよい。間欠受信 状態の移動局に対するデータ伝送については、移動局宛の呼出信号 (ページング) が発生したならば、その移動局に対応付けられて 、る共有データチャネルで呼出信 号を送信するようにスケジューリングされる。このスケジューリングは、間欠受信チヤネ ル決定部 212で決定された間欠受信のタイミングや周期に合わせて決定される。そ の移動局宛の呼出信号がなければ、その移動局に対する共有データチャネルのス ケジユーリングはなされない。例えば、上記の対応関係の例のように、間欠受信状態 の移動局 # 1につ 、て共有データチャネル Aが割り当てられて 、たとする。移動局 # 1宛ての呼出信号が発生して 、れば、その呼出信号は共有データチャネル Aで移動 局 # 1用のタイミングで移動局 # 1に通知される。移動局 # 1宛ての呼出信号が発生 して 、なければ、その共有データチャネル Aは別の移動局へのデータ伝送に使用し てもよい。
[0028] 本実施例では、説明の便宜上図 5に示されるように無線アクセスネットワーク装置 2 00が無線制御装置 220の機能及び無線基地局 230の機能を備えて 、る。しかしな がら無線制御装置 220及び無線基地局 230が別々に用意されてもよい。いずれの 場合でもデータ伝送に伴う遅延時間を短くする観点からは、共有データチャネル制 御部 204は無線基地局装置 230に用意されることが望ま 、。スケジューリングを行 う共有データチャネル制御部 204がなるベく移動局に近い位置に設けられるようにす るためである。
[0029] 図 6は本発明の一実施例に従った、移動局の呼出方法の説明図である。図中左右 方向に時間軸が想定されている。ある特定の移動局 100が常時受信状態力 間欠 受信状態へと移行し、その後に再び常時受信状態へと移行するものとする。無線ァク セスネットワーク装置 200は共有データチャネルを何らかの移動局(移動局 100及び 他の移動局が含まれる)に送信している。移動局 100が常時受信状態にある場合に は、移動局 100は連続的に共有データチャネルを受信及び復調する。移動局 100 は間欠受信状態では無線アクセスネットワーク装置 200から指示されたタイミング又 は周期で (図示の例では tl, t2, t3で)指定された間欠受信チャネル (指定された共 有データチャネル)を間欠的に受信する。間欠受信状態にある移動局は、 tl, t2, t3 ではな!/、タイミングでは、信号の受信も復調も行わな 、。
[0030] 移動局 100は、復調した間欠受信信号が自局宛の呼出信号を含むか否かを判定 する。図示の例では tl, t2のタイミングで復調した信号中に移動局 100宛ての呼出 信号は含まれていないので、移動局 100は、 tlのタイミング後及び t2のタイミング後 、そのまま待ち受け状態(間欠受信状態)を維持する。移動局 100が t3のタイミング で受信及び復調した信号には自局宛の呼出信号が含まれているので、その呼出信 号により移動局 100は接続要求処理を開始し、常時受信状態へと移行する。移動局 100は例えば自局宛の呼出信号に応じてページング応答のような信号を応答するこ とで、接続要求処理を開始してもよい。図示の例では無線アクセスネットワーク装置 2 00は発生した呼出信号を速やかに移動局 100に送信せず、移動局 100の間欠的な 受信周期に合わせて呼出信号をバッファリングし、タイミング t3に合わせて呼出信号 を送信している。
[0031] 図示の簡明化のため、図 6では 8つの送信時間間隔 (TTI)ごとに間欠受信のタイミ ングが訪れるように描かれているが、定期的に又は不定期的に様々な間欠受信周期 が設定されてもよい。
[0032] 図 7は間欠受信状態にある移動局の動作例を示す。移動局は、間欠受信状態に入 る際に無線アクセスネットワーク装置から、間欠受信で使用される共用データチヤネ ル、間欠受信周期、間欠受信タイミング等を含む間欠受信情報の通知を受ける。以 後移動局は通知されたタイミング又は周期で共用データチャネルを受信及び復調す る。
[0033] ステップ 902では、復調した信号中に自局宛の呼出信号 (ページング信号)が含ま れている力否かが判定される。この判定は、例えば自局の識別子に一致する識別子 の有無を判定することで行われてもよ 、。間欠的に共有データチャネルを受信及び 復調することは、 自局宛の呼出信号を検出するまで続く。従ってステップ 902で判定 結果が自局宛データ無しであれば (NO)、フローはステップ 902に戻る。これは図 6 の tl, t2のタイミングでの動作に対応する。
[0034] 一方、自局宛の呼出信号が検出されると、フローはステップ 904に進み、移動局は 接続要求処理を開始する。これは図 6の t3のタイミングでの動作に対応する。
[0035] 上述したように接続要求処理は、ページング応答に相当する信号が移動局 100か ら無線アクセスネットワーク装置に返されることでなされてもよい。以後、無線アクセス ネットワーク装置 200から下りのデータ伝送が行われる。この下りのデータ伝送も共有 データチャネルを通じて行われるので、呼出信号を移動局 100に送信したのと同じ 共用データチャネルを使用してもよい。
[0036] 移動局が間欠受信状態から常時受信状態へと遷移する場合に、従来の手法では 共通制御チャネルでページングが行われ、その後に共通チャネルによる個別チヤネ ル設定、および個別チャネルによるデータ伝送が行われていた力 本実施例ではそ のようなチャネル切り替えは不要である。
[0037] 図 8は、図 4に示されるような無線アクセスネットワーク装置 200の動作例を示す。図 示の動作例は間欠受信状態の移動局 100に対する動作例を示す。ステップ 1000に おいて、無線アクセスネットワーク装置 200の共有データチャネル制御部 204は、移 動局 100宛ての呼出信号が上位のネットワーク側力も来ている力否かを確認する。 呼出信号が来ていなければフローはステップ 1000に戻る。すなわち呼出信号が来 るまでフローは待機する。
[0038] 呼出信号が来ると、ステップ 1002において、現時点が移動局 100に対して通知可 能な時点(タイミング)であるか否かが判定される。通知可能な時点でなければそれ が訪れるまでフローは待機する。移動局 100に対して通知可能な時点、すなわち移 動局 100が受信可能である時点になると、事前に通知済みの共有データチャネルを 用いて呼出信号がステップ 1004において移動局 100に通知され、接続処理等が以 後行われ、待ち受け状態の移動局に対するフローは終了する。
産業上の利用可能性
[0039] 本発明は、移動通信システムにおける移動局、無線アクセスネットワーク装置及び 移動通信システム自体及び通信方法に適用できる。
[0040] 本国際出願は 2005年 8月 2日に出願された日本国特許出願 2005— 224720号 に基づく優先権を主張するものであり、 2005— 224720号の全内容をここに本国際 出願に援用する。

Claims

請求の範囲
[1] 1以上の移動局の各々について受信状態 (間欠受信状態又は常時受信状態)を管 理する間欠受信管理部;
間欠受信チャネル及び共有データチャネル間の対応関係を移動局ごとに決定及 び通知する決定 ·通知部;及び
下りの共有データチャネルのスケジューリングを行うスケジューリング部; を有し、間欠受信状態の移動局に対する呼出信号が発生した場合に、前記対応関 係から決定される共有データチャネルを用いて前記呼出信号を前記移動局に送信 する;
ことを特徴とする無線アクセスネットワーク装置。
[2] 間欠受信状態の移動局に対する呼出信号が発生していない場合には、前記対応 関係で該移動局に関連付けられる共有データチャネルが別の移動局への送信に使 用される;
ことを特徴とする請求項 1記載の無線アクセスネットワーク装置。
[3] 通信システムに用意される共有データチャネルの一部が間欠受信チャネルに対応 付けられる
ことを特徴とする請求項 1記載の無線アクセスネットワーク装置。
[4] 当該無線アクセスネットワーク装置が無線ネットワークコントローラ及び無線基地局 から構成され、スケジューリングを行う前記手段が該無線基地局に設けられる; ことを特徴とする請求項 1記載の無線アクセスネットワーク装置。
[5] 無線アクセスネットワークと通信する移動局であって:
待ち受け時に間欠的に信号を受信するデータ受信部;及び
間欠的に受信した信号に自局宛の呼出信号が含まれている力否かを判定する判 定部;
を有し、前記無線アクセスネットワーク力 の通知信号で指定された共有データチヤ ネルを用いて前記間欠的な信号受信が行われる;
ことを特徴とする移動局。
[6] 間欠受信チャネル及び共有データチャネル間の対応関係が無線アクセスネットヮ ーク装置により移動局ごとに決定され、移動局に通知され;
間欠受信状態の移動局に対する呼出信号が発生した場合に、前記対応関係から 決定される共有データチャネルを用いて前記呼出信号が無線アクセスネットワーク装 置により前記移動局に送信され;かつ
前記移動局が前記呼出信号を受信すると、前記移動局が連続的に共有データチ ャネルを受信する状態に変更される;
ことを特徴とする方法。
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