JP5876585B2 - 無線通信システムにおいて様々なタイマーによる動作 - Google Patents
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Description
本明細書は、例えば、以下の項目も提供する。
(項目1)
無線通信システムにおいて端末(UE)の動作方法であって、
ネットワークから、DRX(discontinuous reception)動作と関連するタイマーのそれぞれに対する値(X)を受信することと、
第1タイマーを開始する第1イベントがサブフレームnで発生すると、前記タイマーのうち第1タイマーに基づいて、サブフレーム(n+1)からサブフレーム(n+X)までPDCCH(physical downlink control channel)をモニタすることと、
第2タイマーを開始する第2イベントがサブフレームnで発生すると、前記タイマーのうち第2タイマーに基づいて、サブフレーム(n)からサブフレーム(n+X−1)までPDCCHをモニタすることとを含む、方法。
(項目2)
前記第1イベントは、新しい送信を指示するPDCCHを受信することを含み、
前記第1タイマーはDRX無活動(inactivity)タイマーを含む、項目1に記載の方法。
(項目3)
前記第1イベントは、ランダムアクセス手順のメッセージ3を送信することを含み、
前記第1タイマーはMAC(medium access control)衝突解決(contention resolution)タイマーを含む、項目1に記載の方法。
(項目4)
前記第2イベントは、前記サブフレーム(n)でHARQ(hybrid automatic repeat request)再送信タイマー(RTT timer)が満了し、該当のHARQプロセスのデータが成功的にデコーディングされていない場合を含み、
前記第2タイマーはDRX再送信タイマーを含む、項目1に記載の方法。
(項目5)
前記第2イベントは、DRXサイクルに対してシステムフレーム番号が所定の条件を満たす場合を含み、
前記第2タイマーはオンデュレーション(onduration)タイマーを含む、項目1に記載の方法。
(項目6)
前記DRXサイクルは、長期DRXサイクルまたは短期DRXサイクルに基づいており、
DRX短期サイクルタイマーに対する受信値がXであれば、前記UEは、フレーム(n)から始めてサブフレーム(n+X−1)で終了する期間の間、短期DRXサイクルを用い、
DRX無活動タイマーが満了するか、またはDRX命令MAC制御要素がサブフレーム(n)で受信されると、サブフレーム(n+X)で長期DRXサイクルを利用し始める、項目5に記載の方法。
(項目7)
前記第1タイマーを開始する第1イベントがサブフレーム(n)で発生し、無線通信システムがTDD(time division duplex)モードで動作する場合、第1タイマーに基づいてサブフレーム(n+1)からサブフレーム(n+Y)までPDCCHをモニタすることと、
前記第2タイマーを開始する第2イベントがサブフレーム(n)で発生し、無線通信システムがTDDモードで動作する場合、サブフレーム(n)からサブフレーム(n+Y−1)までPDCCHをモニタすることとをさらに含み、
Yは、PDCCHを有するX個のサブフレームが、サブフレーム(n+1)から始めてサブフレーム(n+Y)で終了する第1期間内に含まれるか、またはサブフレーム(n)から始めてサブフレーム(n+Y−1)で終了する第2期間内に含まれるように、サブフレームの最小数に対応する、項目1に記載の方法。
(項目8)
無線通信システムにおいて動作する端末(UE)であって、
信号を無線で送受信するトランシーバーと、
前記トランシーバーに電気的に接続され、
第1タイマーを開始する第1イベントがサブフレーム(n)で発生すると、DRX(discontinuous reception)動作と関連するタイマーのうち第1タイマーに基づいて、サブフレーム(n+1)からサブフレーム(n+X)までPDCCH(physical downlink control channel)をモニタし、
第2タイマーを開始する第2イベントがサブフレーム(n)で発生すると、前記タイマーのうち第2タイマーに基づいて、サブフレーム(n)からサブフレーム(n+X−1)までPDCCHをモニタするように、
前記トランシーバーを制御するマイクロプロセッサとを含み、
Xは、ネットワークから受信された前記タイマーのそれぞれ対する値を集合的に示す、端末。
(項目9)
前記第1イベントは、新しい送信を指示するPDCCHを受信することを含み、
前記第1タイマーはDRX無活動(inactivity)タイマーを含む、項目8に記載の端末。
(項目10)
前記第1イベントは、ランダムアクセス手順のメッセージ3を送信することを含み、
前記第1タイマーはMAC(medium access control)衝突解決(contention resolution)タイマーを含む、項目8に記載の端末。
(項目11)
前記第2イベントは、前記サブフレーム(n)でHARQ(hybrid automatic repeat request)再送信タイマー(RTT timer)が満了し、該当のHARQプロセスのデータが成功的にデコーディングされていない場合を含み、
前記第2タイマーはDRX再送信タイマーを含む、項目8に記載の端末。
(項目12)
前記第2イベントは、DRXサイクルに対してシステムフレーム番号が所定の条件を満たす場合を含み、
前記第2タイマーはオンデュレーション(onduration)タイマーを含む、項目8に記載の端末。
(項目13)
前記DRXサイクルは、長期DRXサイクルまたは短期DRXサイクルに基づいており、
DRX短期サイクルタイマーに対する受信値がXであれば、前記マイクロプロセッサは、フレーム(n)から始めてサブフレーム(n+X−1)で終了する期間の間、短期DRXサイクルを用い、
DRX無活動タイマーが満了するか、またはDRX命令MAC制御要素がサブフレーム(n)で受信されると、サブフレーム(n+X)で長期DRXサイクルを利用し始める、項目12に記載の端末。
(項目14)
前記マイクロプロセッサはまた、
前記第1タイマーを開始する第1イベントがサブフレーム(n)で発生し、無線通信システムがTDD(time division duplex)モードで動作する場合、第1タイマーに基づいてサブフレーム(n+1)からサブフレーム(n+Y)までPDCCHをモニタし、
前記第2タイマーを開始する第2イベントがサブフレーム(n)で発生し、無線通信システムがTDDモードで動作する場合、サブフレーム(n)からサブフレーム(n+Y−1)までPDCCHをモニタし、
Yは、PDCCHを有するX個のサブフレームが、サブフレーム(n+1)から始めてサブフレーム(n+Y)で終了する第1期間内に含まれるか、またはサブフレーム(n)から始めてサブフレーム(n+Y−1)で終了する第2期間内に含まれるように、サブフレームの最小数に対応する、項目8に記載の端末。
(項目15)
無線通信システムにおいて端末(UE)の動作方法であって、
ネットワークから、DRX(discontinuous reception)動作と関連するタイマーに対する値(X)を受信することと、
前記タイマーを開始するイベントがサブフレーム(n)で発生すると、前記タイマーに基づいて、サブフレーム(n+1)からサブフレーム(n+X)までPDCCH(physical downlink control channel)をモニタすることとを含む、方法。
図9は、本発明のよって解決される問題点の例を示す図である。
eNBが、RRCシグナリングによって、UEをDRX機能を有するものと設定し、drx−RetransmissionTimerを特定の期間に設定すると、eNBは、UEがノンアクティブ時間にあり、drx−RetransmissionTimerの満了時に、ULまたはDLデータ送信を指示するPDCCHをモニタしないと予想する。しかし、現在のMAC仕様において、drx−RetransmissionTimerが満了したサブフレームで、UEがアクティブ時間にあるかどうかが明確でない。
eNBが、RRCシグナリングによって、UEをDRX機能を有するものと設定し、onDurationTimerを特定の期間に設定すると、eNBは、UEがノンアクティブ時間にあり、onDurationTimerの満了時に、ULまたはDLデータ送信を指示するPDCCHをモニタしないと予想する。しかし、現在のMAC仕様において、onDurationTimerが満了したサブフレームで、UEがアクティブ時間にあるかどうかが明確でない。
eNBが、RRCシグナリングによって、RACH構成を設定し、mac−ContentionResolutionTimerを特定の期間に設定すると、UEが、測定ギャップの発生と関係なく、mac−ContentionResolutionTimerが満了するかまたは中止するまでPDCCHをモニタすると予想される。また、eNBは、UEがノンアクティブ時間にあり、mac−ContentionResolutionTimerの満了時にULまたはDLデータ送信を指示するPDCCHをモニタしないと予想する。しかし、現在のMAC仕様において、mac−ContentionResolutionTimerが満了したサブフレームで、UEがアクティブ時間にあるかどうかが明確でない。
上述したように、drx−Inactivityタイマーに対するトリガイベントは、新しい送信(DLまたはUL)を指示するPDCCHを受信するものである。UEは、新しい送信を指示するPDCCHを受信した後、drx−Inactivityタイマーに基づいてPDCCHをモニタし始めることが要求される。しかし、UEが、新しい送信を指示するPDCCHの受信を認識するために、UEは、受信されたPDCCHをデコーディングしなければならない。したがって、drx−Inactivityタイマーが第1タイマーとして分類され、UEは、フレームn+1からPDCCHをモニタし始めることを提案する。
上述したように、UEがランダムアクセス手順のメッセージ3を送信すると、UEはmac−ContentionResolutionタイマーを開始することができる。その後、UEは、測定ギャップの発生と関係なく、mac−ContentionResolutionタイマーが満了するまでPDCCHをモニタする。
上述したように、PDCCHがDL送信を指示するか、またはサブフレームnに対してDL割り当てが設定されると、UEは、該当のHARQプロセスに対するHARQ RTTタイマーを開始し、当該HARQプロセスに対するdrx−RetransmissionTimerを中止することができる。
上述したように、サブフレームnでdrx−InactivityTimerが満了するか、またはDRS命令MAC制御要素が受信されると、UEは、DRXサイクルに依存する。該DRXサイクルは、長期DRXサイクルまたは短期DRXサイクルに基づく。例えば、短期DRXサイクルが設定されると、UEは、drxShortCycleTimerを開始または再開し、短期DRXサイクルを用いる。一方、短期DRXサイクルが設定されないと、UEは長期DRXサイクルを用いることができる。また、drxShortCycleTimerが満了すると、UEは長期DRXサイクルを用いることができる。
Claims (12)
- 無線通信システムにおいて動作する端末(UE)のための方法であって、前記方法は、
ネットワークから、DRX(discontinuous reception)動作と関連するタイマーのそれぞれに対する値(X)を受信することと、
前記タイマーのうちの第1タイマーを開始する第1イベントがサブフレーム(n)で発生すると、前記第1タイマーに基づいて、サブフレーム(n+1)からサブフレーム(n+Y)までPDCCH(physical downlink control channel)をモニタすることと、
前記タイマーのうちの第2タイマーを開始する第2イベントがサブフレーム(n)で発生すると、前記第2タイマーに基づいて、サブフレーム(n)からサブフレーム(n+Y−1)まで前記PDCCHをモニタすることと
を含み、
Yは、前記PDCCHを有するX個のサブフレームが、サブフレーム(n+1)から始めてサブフレーム(n+Y)で終了する第1期間内に含まれるか、またはサブフレーム(n)から始めてサブフレーム(n+Y−1)で終了する第2期間内に含まれるように、サブフレームの最小数に対応する、方法。 - 前記第1イベントは、新しい送信を指示するPDCCHを受信することを含み、
前記第1タイマーはDRX無活動タイマーを含む、請求項1に記載の方法。 - 前記第1イベントは、ランダムアクセス手順のメッセージ3を送信することを含み、
前記第1タイマーはMAC(medium access control)衝突解決タイマーを含む、請求項1に記載の方法。 - 前記第2イベントは、前記サブフレーム(n)でHARQ RRTタイマー(hybrid automatic repeat request retransmission timer)が満了し、該当のHARQプロセスのデータが成功的にデコーディングされていない場合を含み、
前記第2タイマーはDRX再送信タイマーを含む、請求項1に記載の方法。 - 前記第2イベントは、DRXサイクルに対してシステムフレーム番号が所定の条件を満たす場合を含み、
前記第2タイマーはオンデュレーションタイマーを含む、請求項1に記載の方法。 - 前記DRXサイクルは、長期DRXサイクルまたは短期DRXサイクルに基づいており、
DRX短期サイクルタイマーに対する受信値がXであれば、前記UEは、サブフレーム(n)から始めてサブフレーム(n+X−1)で終了する期間の間、前記短期DRXサイクルを用い、
DRX無活動タイマーが満了するか、またはDRX命令MAC制御要素がサブフレーム(n)で受信されると、サブフレーム(n+X)で前記長期DRXサイクルを利用し始める、請求項5に記載の方法。 - 無線通信システムにおいて動作する端末(UE)であって、前記UEは、
信号を無線で送受信するように適合されたトランシーバーと、
前記トランシーバーに電気的に接続されたマイクロプロセッサと
を備え、
前記マイクロプロセッサは、
DRX(discontinuous reception)動作と関連するタイマーのうちの第1タイマーを開始する第1イベントがサブフレーム(n)で発生すると、前記第1タイマーに基づいて、サブフレーム(n+1)からサブフレーム(n+Y)までPDCCH(physical downlink control channel)をモニタすることと、
前記タイマーのうちの第2タイマーを開始する第2イベントがサブフレーム(n)で発生すると、前記第2タイマーに基づいて、サブフレーム(n)からサブフレーム(n+Y−1)まで前記PDCCHをモニタすることと
を実行するように前記トランシーバーを制御するように適合されており、
Xは、ネットワークから受信された前記タイマーのそれぞれに対する値を集合的に示し、
Yは、前記PDCCHを有するX個のサブフレームが、サブフレーム(n+1)から始めてサブフレーム(n+Y)で終了する第1期間内に含まれるか、またはサブフレーム(n)から始めてサブフレーム(n+Y−1)で終了する第2期間内に含まれるように、サブフレームの最小数に対応する、UE。 - 前記第1イベントは、新しい送信を指示するPDCCHを受信することを含み、
前記第1タイマーはDRX無活動タイマーを含む、請求項7に記載のUE。 - 前記第1イベントは、ランダムアクセス手順のメッセージ3を送信することを含み、
前記第1タイマーはMAC(medium access control)衝突解決タイマーを含む、請求項7に記載のUE。 - 前記第2イベントは、前記サブフレーム(n)でHARQ RRTタイマー(hybrid automatic repeat request retransmission timer)が満了し、該当のHARQプロセスのデータが成功的にデコーディングされていない場合を含み、
前記第2タイマーはDRX再送信タイマーを含む、請求項7に記載のUE。 - 前記第2イベントは、DRXサイクルに対してシステムフレーム番号が所定の条件を満たす場合を含み、
前記第2タイマーはオンデュレーションタイマーを含む、請求項7に記載のUE。 - 前記DRXサイクルは、長期DRXサイクルまたは短期DRXサイクルに基づいており、
DRX短期サイクルタイマーに対する受信値がXであれば、前記マイクロプロセッサは、サブフレーム(n)から始めてサブフレーム(n+X−1)で終了する期間の間、前記短期DRXサイクルを用い、
DRX無活動タイマーが満了するか、またはDRX命令MAC制御要素がサブフレーム(n)で受信されると、サブフレーム(n+X)で前記長期DRXサイクルを利用し始める、請求項11に記載のUE。
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