[go: up one dir, main page]

RU2433567C2 - Управление неявной корректировкой продолжительности цикла drx в режиме lte-active - Google Patents

Управление неявной корректировкой продолжительности цикла drx в режиме lte-active Download PDF

Info

Publication number
RU2433567C2
RU2433567C2 RU2009132517/08A RU2009132517A RU2433567C2 RU 2433567 C2 RU2433567 C2 RU 2433567C2 RU 2009132517/08 A RU2009132517/08 A RU 2009132517/08A RU 2009132517 A RU2009132517 A RU 2009132517A RU 2433567 C2 RU2433567 C2 RU 2433567C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wtru
drx
drx cycle
timer
cycle duration
Prior art date
Application number
RU2009132517/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009132517A (ru
Inventor
Стефен Э. ТЕРРИ (US)
Стефен Э. ТЕРРИ
Питер С. ВАН (US)
Питер С. ВАН
Цзинь ВАН (US)
Цзинь ВАН
Original Assignee
Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн
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=39540680&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=RU2433567(C2) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн filed Critical Интердиджитал Текнолоджи Корпорейшн
Publication of RU2009132517A publication Critical patent/RU2009132517A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2433567C2 publication Critical patent/RU2433567C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • H04W52/0209Power saving arrangements in terminal devices
    • H04W52/0212Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower
    • H04W52/0216Power saving arrangements in terminal devices managed by the network, e.g. network or access point is leader and terminal is follower using a pre-established activity schedule, e.g. traffic indication frame
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] 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
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] 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
    • H04W52/0229Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal
    • H04W52/0235Power saving arrangements in terminal devices using monitoring of external events, e.g. the presence of a signal where the received signal is a wanted signal where the received signal is a power saving command
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/04Transmission power control [TPC]
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/28TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non-transmission
    • H04W52/288TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non-transmission taking into account the usage mode, e.g. hands-free, data transmission or telephone
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/20Manipulation of established connections
    • H04W76/28Discontinuous transmission [DTX]; Discontinuous reception [DRX]
    • 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)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Transceivers (AREA)
  • Transmitters (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к беспроводной связи. Техническим результатом является уменьшение потребляемой энергии модуля беспроводной передачи и приема, при этом не воздействуя на производительность системы связи или модуля беспроводной передачи и приема. Для этого способ управления прерывистым приемом в модуле беспроводной передачи и приема включает в себя задание множества уровней режима прерывистого приема (DRX), причем каждый уровень DRX включает в себя соответствующую продолжительность цикла DRX, и переход между уровнями DRX на основе набора критериев. Переход может быть инициирован посредством неявных правил. 2 н. и 13 з.п. ф-лы, 8 ил., 2 табл.

Description

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к беспроводной связи.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Цель программы долгосрочного развития (Long Term Evolution; LTE) Проекта партнерства по созданию сетей третьего поколения (3GPP) состоит в разработке новой технологии, новой архитектуры и новых способов для настройки и конфигурации в системах беспроводной связи для улучшения спектральной эффективности, уменьшения времени задержки и лучшего использования радиочастотных ресурсов, чтобы сделать взаимодействие с пользователем более быстрым и предоставить пользователям более насыщенные приложения и услуги по более низкой стоимости.
В типичной сети технологии LTE модуль беспроводной передачи и приема (WTRU) может работать в нескольких режимах. Находясь в режиме LTE_ACTIVE, WTRU может работать в режиме прерывистого приема (DRX). Режим DRX позволяет блоку WTRU работать в режиме малой мощности, или в режиме ожидания, в течение заданного времени и затем переключаться в режим полной мощности, или активный режим, в течение другого заданного времени, чтобы уменьшить потребление энергии батареи. Продолжительности циклов DRX обычно конфигурируются улучшенной универсальной наземной сетью беспроводного доступа (сетью E-UTRAN) таким образом, чтобы улучшенный узел B (eNB) и WTRU были синхронизированы в согласованном цикле ожидания и активности.
Ситуации трафика в реальном времени и подвижности WTRU могут потребовать частой корректировки продолжительности цикла DRX, чтобы сбалансировать системную производительность, производительность WTRU и экономию энергии WTRU. Однако полагаясь только на сигнализацию WTRU/E-UTRAN для выполнения точной корректировки цикла DRX, можно испытать сильную системную нагрузку и нагрузку сигнализации WTRU.
Неявные правила корректировки продолжительности цикла DRX могут использоваться для плавной работы DRX в режиме LTE_ACTIVE, чтобы уменьшить потребляемую энергию батареи, при этом не воздействуя на производительность системы или WTRU. Неявные правила могут способствовать неявным переходам продолжительности цикла DRX между WTRU и E-UTRAN без использования чрезмерной явной сигнализации.
РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Раскрыты способ и устройство для управления прерывистым приемом в WTRU. Способ может включать в себя задание множества уровней DRX, причем каждый уровень DRX включает в себя соответствующую продолжительность цикла DRX, и переход между уровнями DRX на основе набора критериев. Переход может инициироваться посредством неявных правил. Инициирование может быть вызвано, например, событием измерения, таймером, счетчиком или командой нисходящей линии связи. Переходы между состояниями DRX могут происходить без явной сигнализации.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Более подробное понимание может быть получено из последующего описания, данного в качестве примера и иллюстрируемого чертежами, на которых:
фиг.1 показывает систему беспроводной связи в соответствии с одним вариантом осуществления;
фиг.2 - функциональная блок-схема WTRU и улучшенного узла B (eNB) в соответствии с одним вариантом осуществления;
фиг.3 - диаграмма состояний неявных переходов DRX в соответствии с одним вариантом осуществления;
фиг.4 - блок-схема последовательности сигналов для неявных переходов DRX в соответствии с одним вариантом осуществления;
фиг.5 - блок-схема последовательности операций для способа неявной сигнализации DRX в соответствии с одним вариантом осуществления;
фиг.6 - блок-схема последовательности операций для способа неявной сигнализации DRX в соответствии с другим вариантом осуществления;
фиг.7 - блок-схема последовательности операций для способа неявной сигнализации DRX в соответствии с альтернативным вариантом осуществления;
фиг.8 - блок-схема последовательности операций для способа неявной сигнализации DRX в соответствии с другим альтернативным вариантом осуществления.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Упоминаемый далее термин "модуль беспроводной передачи и приема (WTRU)" включает в себя, но без ограничения, пользовательское оборудование (UE), мобильную станцию, стационарный или подвижный абонентский модуль, пейджер, мобильный телефон, карманный компьютер (PDA), компьютер или пользовательское устройство любого другого типа, способное к работе в беспроводной среде. Упоминаемый далее термин "базовая станция" включает в себя, но без ограничения, узел B, контроллер абонентского пункта, точку доступа (AP) или устройство любого другого типа, обеспечивающее взаимодействие в беспроводной среде.
Фиг.1 показывает систему 100 беспроводной связи в соответствии с одним вариантом осуществления. Система 100 включает в себя множество WTRU 110 и eNB 120. Как показано на фиг.1, WTRU 110 взаимодействуют с eNB 120. Хотя на фиг.1 показаны три WTRU 110 и один eNB 120, следует отметить, что в систему 100 беспроводной связи может быть включена любая комбинация беспроводных и проводных устройств. ENB 120 и WTRU 110 могут взаимодействовать, находясь в режиме DRX, и могут иметь скоординированные циклы DRX.
Фиг.2 является функциональной блок-схемой 200 WTRU 110 и eNB 120 системы 100 беспроводной связи, показанной на фиг.1. Как показано на фиг.1, WTRU 110 взаимодействует с eNB 120. И WTRU 110, и eNB 120 могут работать в режиме DRX.
В дополнение к компонентам, которые могут быть найдены в типичном WTRU, WTRU 110 включает в себя процессор 215, приемник 216, передатчик 217 и антенну 218. Процессор 215 может быть выполнен с возможностью корректировать продолжительность цикла DRX по мере необходимости. Приемник 216 и передатчик 217 связаны с процессором 215. Антенна 218 связана и с приемником 216, и с передатчиком 217 для обеспечения возможности передачи и приема беспроводных данных.
В дополнение к компонентам, которые могут быть найдены в типичном eNB 120, eNB 120 включает в себя процессор 225, приемник 226, передатчик 227 и антенну 228. Процессор 225 выполнен с возможностью взаимодействовать с приемником 226 и передатчиком 227 для корректировки циклов DRX по мере необходимости. Приемник 226 и передатчик 227 связаны с процессором 225. Антенна 228 связана и с приемником 226, и с передатчиком 227 для обеспечения возможности передачи и приема беспроводных данных.
Чтобы увеличить срок службы батареи, но не ограничить производительность eNB 120 и WTRU 110, переходы между состояниями продолжительности цикла DRX могут быть заданы неявно. Неявные правила могут быть осуществлены на уровнях управления беспроводными ресурсами (RRC) и управления доступом к среде передачи (MAC), пока WTRU 110 находится в состоянии DRX LTE_ACTIVE.
Приблизительно половина взаимодействий WTRU 110 и eNB 120 включает в себя запросы и отчеты WTRU 110 и ответы eNB 120, пока WTRU 110 находится в режиме DRX LTE_ACTIVE. Когда WTRU 110 измеряет конкретный сценарий, события измерения могут быть сообщены eNB 120, и eNB 120 может ответить на ситуацию посредством выдачи команды WTRU 110, чтобы запустить новую службу, активность мобильности и т.п. Если передача или прием команды нисходящей линии связи ограничиваются относительно большой продолжительностью цикла DRX, системная производительность WTRU 110 и eNB 120 во время режима DRX LTE_ACTIVE может ухудшиться. Однако конкретные события измерения могут являться хорошими кандидатами для ожидаемых команд нисходящей линии связи сети.
Фиг.3 показывает конечный автомат 300 неявных переходов DRX в соответствии с одним вариантом осуществления. Конечный автомат 300, а также относящиеся к нему механизмы переходов и значения параметров могут быть сконфигурированы посредством eNB (120 на фиг.1). Конечный автомат 300 может иметь срок действия, также конфигурируемый посредством eNB 120. Каждое состояние может применяться в WTRU (110 на фиг.1) и в eNB 120, с тем чтобы работа была согласованной и синхронизированной. В каждом заданном и сконфигурированном состоянии DRX разная продолжительность цикла DRX связывается с работой как WTRU 110, так и eNB 120.
Правила переходов продолжительности цикла DRX могут быть основаны на опыте WTRU 110 и eNB 120. Учитывая конкретное истекшее время или данный набор значений измерения, WTRU 110 и eNB 120 могут выявить и предсказать модели трафика. Эти выявленные и предсказанные модели трафика могут быть наложены на общую модель для конечного автомата, что дает в результате конечный автомат 300 DRX для системы WTRU 110 и eNB 120, который допускает операцию неявного перехода и согласованные действия DRX для WTRU 110 и для eNB 120. ENB 120 может заранее описать состояния DRX для условий обслуживания и подвижности с возможностью непрерывного усовершенствования и выявления моделей трафика при каждой активизации.
Фиг.3 показывает три заданных уровня 302, 304, 306 DRX и незаданный уровень 308 DRX. На уровне 3 306 DRX WTRU 110 работает в нормальном цикле DRX. Фактическая продолжительность нормального состояния может быть задана eNB 120. Уровень 2 304 DRX имеет более короткую продолжительность цикла, чем уровень 3 306 DRX, и относится к более частым действиям, чем обычно. ENB 120 также может задать продолжительность цикла для уровня 2 304 DRX и также может установить период "возобновления". Период возобновления представляет собой отрезок времени, в котором нет никаких новых передач и после которого WTRU 110 может вернуться к операции уровня 3 306 DRX, если WTRU 110 не была дана команда к другому действию.
Уровень 1 302 DRX имеет самую короткую продолжительность цикла DRX и может использоваться WTRU 110 или eNB 120 для обработки предсказанных немедленных команд по нисходящей линии связи и в том случае, когда модели трафика по восходящей линии связи распознаются WTRU 110 и eNB 120 как требующие немедленного действия на нисходящей линии связи, например во время события передачи обслуживания.
Уровень n 308 DRX может быть сконфигурирован с более длительными циклами DRX, чем для уровня 3 306 DRX. ENB 120 может повторно задать длительности циклов DRX для каждого состояния в конце срока действия конфигурации DRX, но может соблюдать правило продолжительности цикла DRX, заключающееся в том, что состояния более низкого уровня DRX имеют боле короткие продолжительности цикла DRX.
Для WTRU 110 на уровне 3 306 DRX может быть задан триггер таймера или счетчика для инициирования перехода на уровень 2 304 DRX, если eNB 120 определит, что WTRU 110 должен периодически переходить в "занятый" цикл для проверки данных нисходящей линии связи. Это может рассматриваться как триггер на основе события измерения. Другой триггер на основе события измерения также может быть задан для перехода WTRU 110 с уровня 3 306 DRX на уровень 1 DRX, когда сообщается о событии объема трафика на конкретном однонаправленном радиоканале, накапливающем количество данных восходящей линии связи, которое больше порогового значения, и неизбежна ожидаемая команда реконфигурации однонаправленного радиоканала (RB).
Если WTRU 110 в состоянии уровня 1 302 DRX принимает команду реконфигурации однонаправленного радиоканала (RB), текущее состояние уровня 1 DRX завершается. Если WTRU 110 в состоянии 302 уровня 1 DRX не принимает ожидаемую команду в течение заданного "периода возобновления", он может вернуться к своему первоначальному состоянию DRX и возобновить цикл DRX экономии энергии. Обычные таймеры и счетчики могут использоваться во время режима DRX для инициирования неявных переходов продолжительности цикла DRX. Выбор между таймерами и счетчиками и значения таймеров или счетчиков могут быть основаны на выявленных моделях трафика и моделях с учетом состояния подвижности и/или обслуживания WTRU 110 в конкретное время, пока WTRU 110 находится в режиме DRX LTE_ACTIVE. Триггеры таймера или счетчика могут использоваться как триггеры переходов для увеличения продолжительности цикла DRX, а также для снижения продолжительности цикла DRX, когда изменяется состояние DRX.
ENB 120 может конфигурировать параметры DRX на основе операции и анализа отслеживания трафика в сети. Существуют несколько способов для выбора значений параметров, например посредством использования заданного по умолчанию набора системных значений, который задан для операции неявного перехода DRX. Необязательно параметры могут сообщаться в широковещательных передачах системной информации, или они могут время от времени определяться eNB 120 и загружаться в конкретный WTRU 110 через сигнализацию более высокого уровня перед намеченным периодом режима DRX.
Переходы между различными состояниями могут сигнализироваться в информационном элементе. Пример структуры для сигнализации о неявных переходах цикла DRX показан в таблице 1. Как показано в таблице 1, список неявных переходов DRX является обязательным и ограничивается значением, указывающим максимальное количество состояний DRX.
Информационный элемент (IE) продолжительности цикла DRX является обязательным и является целым числом. Механизмы триггера являются необязательными и могут представлять собой триггер для повышения уровня состояния DRX или для понижения уровня состояния DRX. Информационный элемент (IE) сконфигурированного срока действия неявного перехода DRX является обязательным и устанавливает период возобновления для ненормальных состояний. Начальное состояние DRX является необязательным и может устанавливать состояние DRX WTRU 110 при запуске.
Чтобы способствовать более простому переходу продолжительности цикла DRX и поддержанию синхронизации продолжительности цикла DRX между WTRU 110 и eNB 120, определение продолжительности цикла DRX может быть задано как функция от самого короткого базового числа (L). Тогда различные значения продолжительности DRX могут быть:
Продолжительность-цикла-DRX=L×2n, Уравнение (1)
где n=0, 1, 2, … таковы, что получающееся значение Продолжительность-цикла-DRX не превышает максимальную продолжительность цикла DRX. Самая короткая возможная продолжительность цикла DRX имеет место, когда n=0, и является дробным значением от более длинной продолжительности цикла DRX.
Использование продолжительностей циклов DRX, которые кратны друг другу, уменьшает вероятность того, что периоды DRX могут быть не согласованы, и обеспечивает эффективный механизм восстановления синхронизации периодов DRX между WTRU 110 и eNB 120. Когда периоды DRX задаются как кратные друг другу и когда периоды DRX становятся не согласованными между WTRU 110 и eNB 120, каждый объект может определить период другого объекта посредством увеличения или посредством уменьшения продолжительности цикла, чтобы определить период, используемый другим объектом, и восстановить синхронизацию объектов соответствующим образом.
Как правило, WTRU 110 на уровне 1 302 DRX может сделать n отсчетов перед тем, как он перейдет обратно к первоначальному состоянию DRX. По умолчанию может быть задано: n=(Продолжительность цикла DRX уровня k или первоначальная продолжительность цикла DRX)/Продолжительность цикла DRX уровня 1; где продолжительность цикла уровня k представляет собой продолжительность цикла DRX перед тем, как WTRU 110 входит в состояние 302 уровня 1 DRX. В качестве альтернативы сеть может конфигурировать значение n для "способа возобновления".
Таблица 1
Имя информационного элемента/группы Необходим Множественный Тип и ссылка Смысловое описание
Список неявных переходов DRX MP maxDRXstates (TBD)
>Продолжительность цикла DRX MP Целый (TBD)
>Триггер вверх 1 OP Механизм триггера A.B.C.D На следующий более высокий уровень DRX
>Триггер вверх 2 OP Механизм триггера A.B.C.D Используется уровнем 1 для возобновления
>Триггер вниз 1 OP Механизм триггера A.B.C.D На следующий более низкий уровень DRX
>Триггер вниз 2 OP Механизм триггера A.B.C.D Триггер на уровень 1
Сконфигурированный срок действия неявного перехода DRX MP TBD Время в секундах
Изначальное состояние DRX OP TBD
Переходы из состояния в состояние могут быть инициированы с помощью триггера. Таблица 2 показывает пример информационных элементов (IE) триггера переходов. Каждый из информационных элементов (IE) является обязательным, за исключением периода возобновления. Триггер перехода является обязательным и определяется сетью, если это определено, как показано в таблице 1. Механизм выбора позволяет сети конфигурировать WTRU 110 для неявных функциональных триггеров DRX. Значение таймера триггера может быть задано в единицах абсолютного времени, кадрах LTE или интервалах времени передачи (TTI) и используется для отслеживания или переключения периодов активности и неактивности для действий канала сигнализации сети или действий канала данных для WTRU 110. Значения счетчика могут являться целочисленным значением, используемым для проверки наличия конкретных событий триггера. Событие измерения может перечислять событие, которое вызывает триггер. Период возобновления может являться периодом времени, заданным в секундах, циклах DRX, или некоторым другим значением, которое обозначает полное время, в течение которого WTRU 110 может оставаться в измененном состоянии, не принимая команд для возвращения в нормальное состояние.
Таблица 2
Имя информационного элемента/группы Необходим Множественный Тип и ссылка Смысловое описание
Триггер перехода MP
Механизм выбора MP
>Таймер
>>Значение таймера MP Целый TBD
>Счетчик
>>Количество отсчетов MP Целый TBD
>Событие измерения
>>Идентификатор события измерения MP Перечисляемый (TBD)
>Период возобновления Триггер вверх 2 TBD Может быть задан по умолчанию в состоянии уровня 1. По умолчанию - оставаться n циклов уровня 1, чтобы общая продолжительность была эквивалента их первоначальной продолжительности состояния DRX
Фиг.4 является блок-схемой 400 последовательности сигналов для неявных переходов DRX в соответствии с одним вариантом осуществления. WTRU 402 может принять сообщение управления RRC или информационный элемент (IE) 406 от E-UTRAN 404, которые инициируют вход WTRU 402 в режим DRX. WTRU 402 может войти в режим DRX (408) на заданном по умолчанию уровне, который может являться уровнем 3 DRX с нормальной продолжительностью цикла (306 на фиг.3). И WTRU 402, и E-UTRAN 404 входят в режим DRX (408, 410 соответственно). WTRU 402 может принять другое сообщение управления RRC или информационный элемент (IE) 412, которые инициируют вход WTRU 402 в режим с более быстрым циклом DRX (уровень 1 302 DRX на фиг.3). WTRU 402 и E-UTRAN 404 входят на уровень 1 DRX (414, 416 соответственно). Таймер 418 WTRU, синхронизированный с таймером E-UTRAN (не показан), завершает отсчет времени. Поскольку таймеры синхронизированы, не требуется никакого уведомления относительно истечения таймера. Истечение таймера 418 инициирует возврат WTRU 402 и E-UTRAN 404 к нормальному уровню DRX. WTRU 402 возвращается (422) на уровень 3 306 DRX в то же самое время, когда E-UTRAN 404 возвращается (424) на уровень 3 306 DRX.
Фиг.5 является блок-схемой 500 последовательности операций способа неявной сигнализации DRX в соответствии с одним вариантом осуществления. На этапе 502 WTRU находится в нормальном режиме работы, или на уровне 3. На этапе 504 WTRU проверяет, истекло ли время таймера или был принят триггер, что вынудило бы WTRU перейти в другое состояние DRX. Если этого не произошло, на этапе 506 WTRU остается в нормальном состоянии. Если WTRU на этапе 504 обнаруживает сигнал истечения времени или триггер, на этапе 508 WTRU определяет, следует ли ему перейти на уровень 1 DRX или на уровень 2 DRX. Если WTRU определяет, что триггер является триггером для уровня 2, на этапе 510 WTRU переходит на уровень 2 DRX. На этапе 512 WTRU определяет, что период возобновления закончился, и возвращается на уровень 3 DRX. Однако если WTRU на этапе 508 определяет, что он принял триггер для уровня 1, на этапе 514 WTRU переходит на уровень 1 DRX. На этапе 516 WTRU определяет, принял ли он сообщение реконфигурации однонаправленного радиоканала. Если нет, то WTRU на этапе 518 ожидает окончания периода возобновления и возвращается к нормальной работе на этапе 522. Однако если на этапе 518 WTRU принимает сообщение реконфигурации однонаправленного радиоканала, на этапе 520 WTRU возвращается к нормальной работе цикла DRX.
Фиг.6 является блок-схемой 600 последовательности операций способа неявной сигнализации DRX в соответствии с другим вариантом осуществления. На этапе 602 WTRU находится в нормальном режиме, или на уровне 3 DRX. На этапе 604 WTRU проводит оценку объема трафика. На этапе 606 WTRU сравнивает оценку объема трафика с пороговым значением. Если объем ниже порогового значения, на этапе 608 WTRU не предпринимает никаких действий и остается на уровне 3 режима DRX. Однако если на этапе 606 WTRU определяет, что объем трафика выше порогового значения, на этапе 610 WTRU изменяет режим на более короткий цикл DRX. На основе объема трафика новый режим DRX может являться уровнем 1 DRX или уровнем 1 DRX. На этапе 612 WTRU определяет, были ли приняты команда или сообщение. Если да, то на этапе 614 WTRU возвращается на уровень 3 режима. В противном случае WTRU на этапе 616 ожидает периода возобновления, прежде чем возвратиться на уровень 3 режима на этапе 618. Опционально E-UTRAN может определить измерение объема трафика, сообщая пороговый уровень для инициирования перехода между состояниями DRX. Как только происходит заданное событие измерения объема трафика, инициируется переход между состояниями DRX.
Находясь в режиме DRX LTE_ACTIVE, WTRU может выполнить измерение объема трафика для трафика восходящей линии связи. E-UTRAN может сконфигурировать WTRU, чтобы он сообщал о событиях пересечения порогового значения. На основе выявленных моделей трафика E-UTRAN решает, что имеется большое изменение объема, которое может означать, что неизбежна команда добавления однонаправленного радиоканала (RB), реконфигурации однонаправленного радиоканала (RB) или освобождения однонаправленного радиоканала (RB). Поэтому отчеты о событиях измерения объема трафика могут использоваться как триггеры для неявных переходов DRX. Например, большое изменение объема может использоваться для инициирования перехода WTRU в самый короткий цикл DRX (например, уровень 1 302 DRX на фиг.3), чтобы принять команду сети. Сеть при приеме предопределенного события измерения может определить состояние DRX WTRU через правила неявных переходов DRX и либо отправляет ожидаемую команду WTRU, либо ждет, когда WTRU вернется в свое предыдущее состояние DRX с указанным "периодом возобновления".
В качестве другого примера WTRU в режиме LTE_ACTIVE может использовать измерения сконфигурированной передачи обслуживания. Некоторые отчеты о событиях измерения могут указать на то, что неизбежна команда для внутричастотной, межчастотной передачи обслуживания (HO) или передачи обслуживания (HO) между технологиями беспроводного доступа (RAT). В зависимости от событий измерения передачи обслуживания некоторые другие события измерения могут действовать как триггеры для управления переходами DRX. Фиг.7 является блок-схемой 700 последовательности операций способа неявной сигнализации DRX в соответствии с альтернативным вариантом осуществления. На этапе 702 WTRU находится в нормальном состоянии уровня 3 DRX. На этапе 704 WTRU определяет, что измерение обслуживающей соты находится ниже порогового значения. Затем WTRU может определить, что внутричастотное измерение является высоким (706), и это означает, что соседняя сота с той же частотой имеет измерение как наилучшая сота. В качестве альтернативы WTRU может определить, что межчастотный диапазон оценивается как наилучший (708). В качестве другой альтернативы WTRU может определить, что система с не-LTE технологией оценивается как наилучшая (710).
На этапе 712 WTRU вследствие измерений может ожидать команду передачи обслуживания. На этапе 714 WTRU сообщает о событии измерения. Это может на этапе 716 активизировать триггер неявного перехода DRX, который заставляет WTRU перейти в состояние уровня 1 DRX, чтобы принять возможную команду передачи обслуживания от сети. На этапе 718 WTRU принимает команду передачи обслуживания. На этапе 720 WTRU переходит обратно в свое первоначальное состояние DRX.
Фиг.8 является блок-схемой 800 последовательности операций способа неявной сигнализации DRX в соответствии еще с одним вариантом осуществления. На этапе 802 WTRU находится в режиме уровня 1. На этапе 804 WTRU начинает отслеживать канал управления уровня 1/уровня 2, чтобы перехватить ожидаемые команды нисходящей линии связи. На этапе 806 WTRU определяет, принята ли ожидаемая команда сети. Если она принята, на этапе 808 WTRU будет следовать команде для завершения режима DRX или примет инструкцию о следующей активности DRX с этой командой. Если команда не принята, на этапе 810 WTRU переходит обратно в свое первоначальное состояние DRX перед входом в состояние уровня 1.
ВАРИАНТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
1. Способ управления прерывистым приемом (DRX) в модуле беспроводной передачи/приема (WTRU), способ содержит задание множества уровней DRX, причем каждый уровень DRX включает в себя соответствующую продолжительность цикла DRX.
2. Способ варианта осуществления 1, дополнительно содержащий переход между уровнями DRX на основе набора критериев.
3. Способ варианта осуществления 2, в котором набор критериев является заранее заданным.
4. Способ варианта осуществления 2, в котором набор критериев основан на событиях, обнаруженных WTRU.
5. Способ варианта осуществления 2, в котором набор критериев основан на явных сигналах, принятых WTRU.
6. Способ варианта осуществления 2 или 3, в котором набор критериев задается динамически.
7. Способ любого из вариантов осуществления 2-6, в котором переход между множеством уровней DRX основан на выявленных моделях трафика.
8. Способ любого из вариантов осуществления 2-6, в котором переход между множеством уровней DRX основан на измеренных событиях.
9. Способ любого из вариантов осуществления 1-8, дополнительно содержащий задание трех уровней DRX.
10. Способ любого из вариантов осуществления 1-9, дополнительно содержащий задание двух уровней DRX.
11. Способ любого из вариантов осуществления 1-10, в котором каждая соответствующая продолжительность цикла DRX является функцией от самой короткой продолжительности цикла DRX.
12. Способ варианта осуществления 11, в котором каждая соответствующая продолжительность цикла DRX меньше максимальной продолжительности цикла DRX.
13. Способ любого из вариантов осуществления 1-12, в котором каждая соответствующая длина цикла кратна базовой продолжительности цикла.
14. Способ любого из вариантов осуществления 1-13, дополнительно содержащий синхронизацию WTRU продолжительности цикла DRX с улучшенным узлом B (eNB).
15. Способ варианта осуществления 14, дополнительно содержащий увеличение WTRU продолжительности цикла DRX при потере синхронизации.
16. Способ варианта осуществления 15, дополнительно содержащий увеличение WTRU продолжительности цикла DRX, пока WTRU не синхронизируется с eNB.
17. Способ варианта осуществления 14, дополнительно содержащий уменьшение WTRU продолжительности цикла DRX при потере синхронизации.
18. Способ варианта осуществления 17, дополнительно содержащий уменьшение WTRU продолжительности цикла DRX, пока WTRU не синхронизируется с eNB.
19. Способ любого из вариантов осуществления 1-18, дополнительно содержащий задание срока действия DRX и повторное задание продолжительностей циклов DRX множества уровней DRX один раз за срок действия DRX.
20. Способ любого из вариантов осуществления 2-19, дополнительно содержащий периодическую замену уровня DRX WTRU на уровень DRX, имеющий более короткую продолжительность цикла DRX.
21. Способ любого из вариантов осуществления 2-20, дополнительно содержащий изменение уровней DRX на основе триггера.
22. Способ варианта осуществления 21, в котором триггером является истечение таймера.
23. Способ варианта осуществления 22, дополнительно содержащий повторную установку таймера после активности передачи.
24. Способ варианта осуществления 21, в котором триггером является событие трафика.
25. Способ варианта осуществления 24, в котором событием трафика является передача.
26. Способ варианта осуществления 21, в котором триггером является запрос реконфигурации однонаправленного радиоканала.
27. Способ любого из вариантов осуществления 2-20, дополнительно содержащий периодическое изменение уровней DRX на основе выявленных моделей трафика.
28. Способ любого из вариантов осуществления 1-27, дополнительно содержащий измерение объема трафика в WTRU и корректировку продолжительности цикла DRX множества уровней DRX на основе измеренного объема трафика.
29. Способ варианта осуществления 28, дополнительно содержащий сокращение продолжительности цикла DRX, когда объем трафика выше заранее заданного порогового значения, и увеличение продолжительности цикла DRX, когда объем трафика ниже заранее заданного порогового значения.
30. Способ варианта осуществления 27, дополнительно содержащий добавление однонаправленного радиоканала, когда измеренный объем трафика превышает заранее заданное пороговое значение.
31. Способ любого из вариантов осуществления 1-30, дополнительно содержащий установку таймера периода возобновления после корректировки продолжительности цикла DRX и возвращение продолжительности цикла DRX к первоначальному значению после истечения таймера периода возобновления.
32. Способ любого из вариантов осуществления 1-21, дополнительно содержащий изменение уровня DRX WTRU на основе измерений передачи обслуживания.
33. Способ варианта осуществления 32, дополнительно содержащий изменение уровня DRX WTRU, когда измерение обслуживающей соты ниже заранее заданного порогового значения.
34. Способ варианта осуществления 33, дополнительно содержащий изменение уровня DRX WTRU, когда внутричастотное измерение соседней соты выше порогового значения.
35. Способ варианта осуществления 34, дополнительно содержащий изменение уровня DRX WTRU, когда межчастотное измерение соседней соты выше порогового значения.
36. Способ варианта осуществления 34, дополнительно содержащий изменение уровня DRX WTRU, когда соседнее измерение между технологиями радиодоступа (RAT) выше порогового значения.
37. Способ любого из вариантов осуществления 1-36, дополнительно содержащий прием команд нисходящей линии связи в WTRU и изменение уровня DRX на основе типа команды нисходящей линии связи.
38. Модуль беспроводной передачи и приема (WTRU), содержащий процессор, причем процессор выполнен с возможностью задавать множество уровней DRX, причем каждый уровень DRX включает в себя соответствующую продолжительность цикла DRX.
39. WTRU варианта осуществления 38, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью осуществлять переход WTRU между уровнями DRX на основе набора критериев.
40. WTRU варианта осуществления 38 или 39, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью периодически изменять уровень DRX WTRU на более короткую продолжительность цикла DRX.
41. WTRU любого из вариантов осуществления 38-40, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью осуществлять переход WTRU между уровнями DRX на основе триггера.
42. WTRU варианта осуществления 41, в котором триггер содержит событие измерения.
43. WTRU варианта осуществления 41, в котором триггер содержит таймер.
44. WTRU варианта осуществления 41, в котором триггер содержит счетчик.
45. WTRU варианта осуществления 41, в котором триггер содержит команду нисходящей линии связи.
Хотя отличительные признаки и элементы описаны в вариантах осуществления в конкретных комбинациях, каждый отличительный признак или элемент может использоваться отдельно без других отличительных признаков и элементов, или в различных комбинациях с другими отличительными признаками и элементами, или без них. Представленные способы или блок-схемы последовательностей операций могут быть реализованы в компьютерной программе, программном обеспечении или встроенном программном обеспечении, материально воплощенном в машиночитаемом носителе данных, для исполнения посредством компьютера общего назначения или процессора. Примеры машиночитаемых носителей данных включают в себя постоянное запоминающее устройство (ПЗУ; ROM), оперативное запоминающее устройство (ОЗУ; RAM), регистр, кэш-память, полупроводниковые устройства памяти, магнитные носители, такие как внутренние жесткие диски и сменные диски, магнитооптические носители и оптические носители, такие как компакт-диски, предназначенные только для чтения (CD-ROM), и цифровые универсальные диски (DVD).
Подходящие процессоры включают в себя в качестве примера процессор общего назначения, специализированный процессор, традиционный процессор, процессор цифровых сигналов (DSP), множество микропроцессоров, один или более микропроцессоров вместе с ядром процессора DSP, контроллер, микроконтроллер, специализированные интегральные схемы (ASIC), схемы с программируемыми вентильными матрицами (FPGA), интегральную схему (IC) любого другого типа и/или конечный автомат.
Процессор вместе с программным обеспечением может быть использован для реализации радиочастотного приемопередатчика для использования в модуле беспроводной передачи и приема (WTRU), пользовательском оборудовании (UE), терминале, базовой станции, контроллере беспроводной сети (RNC) или любом главном компьютере. WTRU может использоваться совместно с модулями, реализованными в аппаратном оборудовании и/или программном обеспечении, такими как камера, модуль видеокамеры, видеофон, микрофон с громкоговорителем, устройство вибрации, громкоговоритель, микрофон, телевизионный приемопередатчик, головной телефон, клавиатура, модуль Bluetooth®, блок радио в диапазоне частотной модуляции (FM), блок жидкокристаллического дисплея (LCD), блок дисплея на органических светоизлучающих диодах (OLED), цифровой аудиоплейер, универсальный проигрыватель, модуль для видеоигр, программа-обозреватель Интернета и/или любой модуль беспроводной локальной сети (WLAN).

Claims (15)

1. Способ управления прерывистым приемом (DRX) в модуле беспроводной передачи/приема (WTRU), причем способ содержит этапы, на которых:
принимают множество продолжительностей циклов DRX;
осуществляют работу WTRU с первой продолжительностью цикла DRX из множества продолжительностей циклов DRX;
определяют, что истек таймер WTRU; и
в ответ на определение, что истек таймер WTRU, переходят ко второй продолжительности цикла DRX из множества продолжительностей циклов DRX без приема явной сигнализации от базовой станции.
2. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап синхронизации таймера WTRU с таймером базовой станции.
3. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап перевода WTRU от второй продолжительности цикла DRX к первой продолжительности цикла DRX.
4. Способ по п.1, в котором первая продолжительность цикла DRX короче, чем вторая продолжительность цикла DRX.
5. Способ по п.1, в котором множество продолжительностей циклов DRX содержит две продолжительности циклов DRX.
6. Способ по п.1, в котором каждая из множества продолжительностей циклов DRX является функцией от самой короткой продолжительности цикла DRX.
7. Способ по п.1, дополнительно содержащий этапы, на которых задают срок действия DRX; и повторно задают множество продолжительностей циклов DRX один раз за срок действия DRX.
8. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором принимают сообщение управления беспроводными ресурсами (RRC), и в ответ на прием сообщения RRC осуществляют работу WTRU с первой продолжительностью цикла DRX.
9. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором повторно устанавливают таймер WTRU после активности передачи.
10. Способ по п.1, дополнительно содержащий этап, на котором переходят от второй продолжительности цикла DRX к первой продолжительности цикла DRX на основе, по меньшей мере, одного триггера неявного перехода, без приема явной сигнализации от базовой станции.
11. Модуль беспроводной передачи и приема (WTRU), содержащий процессор, причем процессор выполнен с возможностью
принимать множество продолжительностей циклов DRX;
осуществлять работу WTRU с первой продолжительностью цикла DRX из множества продолжительностей циклов DRX;
определять, что истек таймер WTRU; и
в ответ на определение, что истек таймер WTRU, переводить WTRU ко второй продолжительности цикла DRX из множества продолжительностей циклов DRX без приема явной сигнализации от базовой станции.
12. WTRU по п.11, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью задавать первую продолжительность цикла DRX и вторую продолжительность цикла DRX, причем первая продолжительность цикла DRX короче, чем вторая продолжительность цикла DRX.
13. WTRU по п.11, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью переводить WTRU от второй продолжительности цикла DRX к первой продолжительности цикла DRX.
14. WTRU по п.11, в котором процессор дополнительно выполнен с возможностью синхронизировать таймер WTRU с таймером базовой станции.
15. WTRU по п.11, процессор дополнительно выполнен с возможностью принимать сообщение управления беспроводными ресурсами (RRC) и в ответ на прием сообщения RRC осуществлять работу WTRU с первой продолжительностью цикла DRX.
RU2009132517/08A 2007-01-30 2008-01-30 Управление неявной корректировкой продолжительности цикла drx в режиме lte-active RU2433567C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US88727607P 2007-01-30 2007-01-30
US60/887,276 2007-01-30

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128099/08A Division RU2011128099A (ru) 2007-01-30 2011-07-07 Управление неявной корректировкой продолжительности цикла drx в режиме lte-active

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009132517A RU2009132517A (ru) 2011-03-10
RU2433567C2 true RU2433567C2 (ru) 2011-11-10

Family

ID=39540680

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009132517/08A RU2433567C2 (ru) 2007-01-30 2008-01-30 Управление неявной корректировкой продолжительности цикла drx в режиме lte-active
RU2011128099/08A RU2011128099A (ru) 2007-01-30 2011-07-07 Управление неявной корректировкой продолжительности цикла drx в режиме lte-active

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128099/08A RU2011128099A (ru) 2007-01-30 2011-07-07 Управление неявной корректировкой продолжительности цикла drx в режиме lte-active

Country Status (21)

Country Link
US (8) US8238260B2 (ru)
EP (8) EP2127420B1 (ru)
JP (4) JP5475466B2 (ru)
KR (6) KR101615868B1 (ru)
CN (2) CN101682888B (ru)
AR (1) AR065086A1 (ru)
AU (1) AU2008210980A1 (ru)
BR (1) BRPI0806385B1 (ru)
CA (1) CA2677074C (ru)
DK (1) DK2958395T3 (ru)
ES (4) ES2552505T3 (ru)
FI (2) FI4236602T3 (ru)
IL (1) IL200180A (ru)
MX (1) MX2009008111A (ru)
MY (1) MY151801A (ru)
NO (1) NO2958395T3 (ru)
PL (1) PL2958395T3 (ru)
RU (2) RU2433567C2 (ru)
SG (1) SG177986A1 (ru)
TW (3) TWI474745B (ru)
WO (1) WO2008094681A1 (ru)

Families Citing this family (159)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104768209B (zh) 2006-03-24 2019-05-28 交互数字技术公司 由wtru执行的方法、wtru以及节点b
KR101265643B1 (ko) * 2006-08-22 2013-05-22 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 핸드오버 수행 및 그 제어 방법
KR101387500B1 (ko) 2006-08-22 2014-04-21 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 제어정보 전송 및 수신 방법
EP2070368B1 (en) * 2006-10-02 2016-07-06 LG Electronics Inc. Method for transmitting and receiving paging message in wireless communication system
WO2008054112A2 (en) 2006-10-30 2008-05-08 Lg Electronics Inc. Methods of performing random access in a wireless communication system
KR101443618B1 (ko) 2006-10-30 2014-09-23 엘지전자 주식회사 랜덤 접속 채널 메시지 응답 방법, 랜덤 접속 채널 메시지전송 방법 및 이를 지원하는 이동통신 단말
US8520644B2 (en) * 2006-10-30 2013-08-27 Lg Electronics Inc. Method for re-direction of uplink access
KR100938754B1 (ko) 2006-10-30 2010-01-26 엘지전자 주식회사 비연속 수신을 이용한 데이터 수신 및 전송 방법
TWI474745B (zh) * 2007-01-30 2015-02-21 內數位科技公司 Lte╴active模式中隱含drx循環長度調整控制
US20090023448A1 (en) * 2007-02-21 2009-01-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for inter-system handover
KR20080084739A (ko) * 2007-03-15 2008-09-19 한국전자통신연구원 이동 통신 시스템에서의 패킷 수신 방법
US8020075B2 (en) 2007-03-16 2011-09-13 Apple Inc. Channel quality index feedback reduction for broadband systems
US20080267168A1 (en) * 2007-04-27 2008-10-30 Zhijun Cai Slow Adaptation of Modulation and Coding for Packet Transmission
US8023467B2 (en) * 2007-04-27 2011-09-20 Research In Motion Limited Method and system for efficient DRX operation during handover in LTE
WO2008133480A1 (en) * 2007-04-30 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Method for transmitting or receiving data unit using header field existence indicator
US8040806B2 (en) * 2007-04-30 2011-10-18 Lg Electronics Inc. Methods of generating data block in mobile communication system
WO2008133478A2 (en) * 2007-04-30 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Method of transmitting data in a wireless communication system
KR101469281B1 (ko) * 2007-04-30 2014-12-04 엘지전자 주식회사 무선단말의 상태 전환 방식
KR101464748B1 (ko) * 2007-04-30 2014-11-24 엘지전자 주식회사 무선단말의 측정보고 기동방식
KR101458641B1 (ko) * 2007-04-30 2014-11-05 엘지전자 주식회사 Mbms를 지원하는 무선통신 시스템에서 데이터 전송방법
US8543089B2 (en) * 2007-04-30 2013-09-24 Lg Electronics Inc. Method for performing an authentication of entities during establishment of wireless call connection
KR101455999B1 (ko) * 2007-04-30 2014-11-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 생성 방법
KR20080097338A (ko) * 2007-05-01 2008-11-05 엘지전자 주식회사 불연속 데이터 송수신 방법
KR100917205B1 (ko) * 2007-05-02 2009-09-15 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 데이터 블록 구성 방법
US20080273482A1 (en) * 2007-05-02 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Uplink access method for receiving a point-to-multipoint service
US20080273503A1 (en) * 2007-05-02 2008-11-06 Lg Electronics Inc. Method and terminal for performing handover in mobile communications system of point-to-multipoint service
US8005115B2 (en) * 2007-05-03 2011-08-23 Lg Electronics Inc. Method of transferring a data block in a wireless communication system
WO2008151411A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Research In Motion Limited System and method for large packet delivery during semi persistently allocated session
CA2690646C (en) 2007-06-15 2014-04-22 Research In Motion Limited System and method for semi-persistent and dynamic scheduling and discontinuous reception control
CA2690430A1 (en) * 2007-06-15 2008-12-18 Research In Motion Limited System and method for link adaptation overhead reduction
KR101526971B1 (ko) * 2007-06-18 2015-06-11 엘지전자 주식회사 방송 또는 멀티캐스트 서비스 송수신 방법 및 단말
EP2627146B1 (en) 2007-06-18 2017-09-20 LG Electronics Inc. Method and user equipment for performing uplink synchronization in wireless communication system
US8463300B2 (en) * 2007-06-18 2013-06-11 Lg Electronics Inc. Paging information transmission method for effective call setup
KR101470638B1 (ko) * 2007-06-18 2014-12-08 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 향상 방법, 상태정보 보고방법 및 수신장치
WO2008156309A1 (en) * 2007-06-18 2008-12-24 Lg Electronics Inc. Control channel reception method for receiving broadcast or multicast service
EP3892736A1 (en) * 2007-07-23 2021-10-13 The Chinese University of Hong Kong Determining a nucleic acid sequence imbalance
EP2549798B1 (en) 2007-08-03 2019-10-09 InterDigital Patent Holdings, Inc. System level information processing method
US20090046639A1 (en) * 2007-08-14 2009-02-19 Zhijun Cai System and Method for Handling Large IP Packets During VoIP Session
US8144679B2 (en) 2007-08-20 2012-03-27 Research In Motion Limited Inactivity timer in a discontinuous reception configured system
WO2009033253A1 (en) 2007-09-14 2009-03-19 Research In Motion Limited System and method for discontinuous reception control start time
KR101387537B1 (ko) * 2007-09-20 2014-04-21 엘지전자 주식회사 성공적으로 수신했으나 헤더 압축 복원에 실패한 패킷의 처리 방법
EP2168270B1 (en) * 2007-09-20 2016-02-17 LG Electronics Inc. A method for handling correctly received but header compression failed packets
US8451803B2 (en) * 2007-10-05 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for managing measurement behavior of DRX mode UE
CN101897143A (zh) * 2007-10-30 2010-11-24 诺基亚公司 提供改进的连接失败检测
JP4991942B2 (ja) * 2008-01-17 2012-08-08 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 無線通信ネットワークにおける無線受信機を処理する方法および構成
US8606336B2 (en) 2008-03-20 2013-12-10 Blackberry Limited System and method for uplink timing synchronization in conjunction with discontinuous reception
ES2508240T3 (es) * 2008-03-21 2014-10-16 Blackberry Limited Configuración de un ciclo de DRX largo en una red de comunicación móvil LTE (E-UTRA)
ES2428223T3 (es) * 2008-03-25 2013-11-06 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Funcionalidad de DRX en redes inalámbricas multi-portadoras
US9313720B2 (en) 2008-03-27 2016-04-12 Qualcomm Incorporated Power efficient small base station scanning and acquisition
WO2009132329A2 (en) * 2008-04-25 2009-10-29 Research In Motion Limited Method and system for the control of discontinuous reception in a wireless network
US8774133B2 (en) * 2008-05-02 2014-07-08 Mediatek Inc. Method of cell measurement based on cell reselection and measured report in UMTS cellular system
EP2283583A4 (en) * 2008-06-02 2015-01-14 Ericsson Telefon Ab L M Gating CONTROL LOOP
US9386431B2 (en) * 2008-08-05 2016-07-05 Qualcomm Incorporated Battery efficient method to search for preferred femtocell
CN101656978B (zh) 2008-08-22 2014-01-01 株式会社Ntt都科摩 动态指示用户设备改变非连续接收状态的方法及装置
CN102647756B (zh) * 2008-09-04 2015-03-25 华为技术有限公司 业务配置方法和设备
JP5282495B2 (ja) * 2008-09-05 2013-09-04 富士通モバイルコミュニケーションズ株式会社 移動無線端末
CN102204392B (zh) * 2008-09-05 2015-04-01 诺基亚通信公司 将drx的间歇时段用于小区中的直接对等通信的方法和设备
US8472362B2 (en) * 2008-09-30 2013-06-25 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Methods and apparatuses for detecting radio link failure in a telecommunications system
EP2342912B1 (en) * 2008-10-23 2020-05-27 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Communication system and method
US8971933B2 (en) * 2008-11-18 2015-03-03 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining DRX cycle used for paging
CA2754057C (en) * 2009-03-06 2016-02-23 Sharp Kabushiki Kaisha Communication system and intermittent reception method
US8462736B2 (en) 2009-06-19 2013-06-11 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Telecommunications method and apparatus for facilitating positioning measurements
US9560140B2 (en) 2009-09-29 2017-01-31 Qualcomm Incorporated Signaling identification of machine to machine devices and services
US9125211B2 (en) * 2009-10-06 2015-09-01 Qualcomm Incorporated System and methods for traffic volume reporting during radio access network connection setup
US9693299B2 (en) * 2009-11-30 2017-06-27 Nokia Technology Oy Method and apparatus for power saving operations in wireless network elements
US8185116B2 (en) * 2010-02-10 2012-05-22 Htc Corporation Methods and system for handling proximity indication and detection in a wireless communication system
CN106412950A (zh) 2010-04-02 2017-02-15 交互数字专利控股公司 对网络资源的利用进行优化的方法、网络设备以及mtc设备
JP2012010202A (ja) * 2010-06-25 2012-01-12 Sony Corp 通信装置及び通信方法、並びに通信システム
TW201215018A (en) * 2010-09-21 2012-04-01 Wistron Corp Method of discontinuous reception and wireless communication device in a wireless communication system
CN102421170A (zh) * 2010-09-28 2012-04-18 纬创资通股份有限公司 无线通讯系统间断式接收方法与无线通讯装置
CN101986679B (zh) * 2010-10-21 2013-07-10 意法·爱立信半导体(北京)有限公司 移动终端、节电方法和节电装置
US8654691B2 (en) * 2010-11-15 2014-02-18 Blackberry Limited Managing wireless communications
US8937876B2 (en) 2010-11-15 2015-01-20 Blackberry Limited Managing communications across a wireless network
US8611240B2 (en) 2010-11-15 2013-12-17 Blackberry Limited Managing wireless communications
EP2458922B1 (en) 2010-11-29 2014-03-26 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Receiver apparatus and method
KR20120080403A (ko) 2011-01-07 2012-07-17 삼성전자주식회사 시스템 신호 측정 방법 및 장치
CN102595568A (zh) 2011-01-12 2012-07-18 华为技术有限公司 一种非连续接收的方法、装置及系统
CN105722195B (zh) * 2011-01-28 2019-12-24 华为技术有限公司 一种非连续接收的方法和装置
CN102625432B (zh) * 2011-01-28 2016-01-27 华为技术有限公司 一种非连续接收的方法和装置
US20130170415A1 (en) 2011-04-04 2013-07-04 Kyocera Corporation Mobile communication method and radio terminal
CN102811192B (zh) * 2011-05-31 2015-07-15 普天信息技术研究院有限公司 一种正交频分复用技术中信令的控制方法
US8879667B2 (en) 2011-07-01 2014-11-04 Intel Corporation Layer shifting in open loop multiple-input, multiple-output communications
CN102905286B (zh) * 2011-07-29 2017-07-11 上海贝尔股份有限公司 在用户设备和基站设备中进行drx配置和测量的方法
CN102932881A (zh) * 2011-08-10 2013-02-13 中兴通讯股份有限公司 一种非连续接收方法及系统
CN102932822B (zh) * 2011-08-12 2018-07-24 中兴通讯股份有限公司 一种移动性管理中的非连续接收方法及装置
CN102932884B (zh) * 2011-08-12 2019-08-13 中兴通讯股份有限公司 一种实现drx的方法和系统
US20130107727A1 (en) * 2011-10-27 2013-05-02 Nokia Corporation Apparatus and Method for the Management of Reception Parameters in a Communication System
US9894705B2 (en) * 2011-11-11 2018-02-13 Nokia Technologies Oy Self-adjusting discontinuous reception pattern
US20140323177A1 (en) * 2011-12-09 2014-10-30 Broadcome Corporation Apparatus and Method of Discontinuous Operation in LTE on Shared Band
KR101627443B1 (ko) * 2012-01-13 2016-06-03 후지쯔 가부시끼가이샤 무선 단말기, 무선 통신 시스템 및 무선 통신 방법
EP2621242A1 (en) 2012-01-26 2013-07-31 Panasonic Corporation Improved discontinuous reception operation with additional wake up opportunities
US8953478B2 (en) 2012-01-27 2015-02-10 Intel Corporation Evolved node B and method for coherent coordinated multipoint transmission with per CSI-RS feedback
CN102595606B (zh) * 2012-01-31 2015-08-19 电信科学技术研究院 一种配置和执行非连续接收的方法、系统和设备
CN102595573A (zh) * 2012-02-02 2012-07-18 电信科学技术研究院 一种配置drx参数的方法、系统和设备
US8879518B2 (en) 2012-02-08 2014-11-04 Acer Incorporated Method of timing reference management
US9119153B2 (en) * 2012-02-10 2015-08-25 Apple Inc. Methods and apparatus for improving power consumption in a wireless network
US9642085B2 (en) 2012-02-24 2017-05-02 Mitsubishi Electric Corporation Radio communication system, transmission-source radio communication apparatus, destination radio communication apparatus, and radio communication method
GB2500260A (en) * 2012-03-16 2013-09-18 Renesas Mobile Corp Comparing channel measurements for selecting discontinuous reception cycle lengths or intra-frequency neighbour cell measurement frequency
US9131516B2 (en) 2012-03-30 2015-09-08 Acer Incorporated Method of preventing random access response collision
TWI493941B (zh) * 2012-04-20 2015-07-21 Acer Inc 管理不連續接收功能的方法
US20130279383A1 (en) * 2012-04-20 2013-10-24 Acer Incorporated Method of Managing Discontinuous Reception Functionality
US10111168B2 (en) * 2012-05-02 2018-10-23 Mediatek Inc. User equipment enhancement for diverse data application
EP2845436B1 (en) * 2012-05-03 2019-09-04 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Telecommunication systems with discontinuous reception
CN103384394A (zh) * 2012-05-04 2013-11-06 中兴通讯股份有限公司 用户设备耗电、耗电配置参数处理方法及装置
CN103391599A (zh) * 2012-05-08 2013-11-13 中兴通讯股份有限公司 一种信息发送方法、装置、终端的状态迁移方法及终端
CN103391549B (zh) * 2012-05-10 2018-04-06 中兴通讯股份有限公司 一种不连续接收的动态配置方法、终端和基站
US8867448B2 (en) 2012-05-15 2014-10-21 Apple Inc. Power-efficient adaptive channel state feedback in discontinuous reception scenarios
US8798590B2 (en) 2012-07-06 2014-08-05 Apple Inc. Mobile device which deletes duplicate preferred roaming list system records for improved performance
WO2014010901A1 (en) * 2012-07-11 2014-01-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for changing discontinuous reception cycle in wireless communication system
US20140036748A1 (en) * 2012-08-02 2014-02-06 Research In Motion Limited Ue indications of power mode preferences
US8755318B2 (en) 2012-09-05 2014-06-17 Apple Inc. Synchronizing uplink and downlink transmissions in a wireless device
US9084162B2 (en) * 2012-09-13 2015-07-14 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Forced DRX during automatic neighbor relation (ANR) in LTE
ES2599167T3 (es) 2012-10-29 2017-01-31 Alcatel Lucent Optimización de carga de señalización de red y/o de consumo de potencia de equipo de usuario en un sistema móvil de paquetes
US9338070B2 (en) 2012-11-02 2016-05-10 Industrial Technology Research Institute System and method for operating M2M devices
US20140126400A1 (en) * 2012-11-08 2014-05-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for downlink/uplink flow control in an hspa+ ue using autonomous connected drx mode triggering
WO2014071629A1 (en) 2012-11-12 2014-05-15 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Drx parameter configuration method and associated base station for facilitating anr measurement
CN104982061B (zh) * 2013-01-31 2020-01-03 苹果公司 业务不活动定时器的动态适配
CN113541906A (zh) 2013-03-14 2021-10-22 Hmd全球公司 方法和装置
JP6094297B2 (ja) * 2013-03-21 2017-03-15 富士通株式会社 無線端末装置、通信制御装置、及び無線通信方法
RU2630410C2 (ru) 2013-04-12 2017-09-07 Телефонактиеболагет Л М Эрикссон (Пабл) Способ и беспроводное устройство для обеспечения коммуникации от устройства к устройству
EP2987385A2 (en) 2013-04-15 2016-02-24 Interdigital Patent Holdings, Inc. Discontinuous reception (drx) schemes for millimeter wavelength (mmw) dual connectivity
US20160105927A1 (en) * 2013-05-15 2016-04-14 Lg Electronics Inc. Method for performing a drx operation in a wireless communication system and a device therefor
WO2015007304A1 (en) * 2013-07-15 2015-01-22 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for transmitting communication signals in a wireless communication system
KR101802679B1 (ko) * 2013-08-09 2017-11-28 텔레폰악티에볼라겟엘엠에릭슨(펍) 무선통신 시스템에서의 직접 제어 시그널링
WO2015020603A1 (en) 2013-08-09 2015-02-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and apparatus for timing misalignment signalling
WO2015034403A1 (en) * 2013-09-03 2015-03-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Radio base station and method therein
IN2013CH04626A (ru) 2013-10-14 2015-04-24 Samsung India Software Operations Pvt Ltd
CN104602327A (zh) * 2013-10-30 2015-05-06 华为终端有限公司 控制供电的方法和无线终端
EP3863209B1 (en) 2014-03-20 2025-07-16 InterDigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for non-orthogonal access in lte systems
KR102220934B1 (ko) * 2014-05-07 2021-02-26 삼성전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 비연속적 수신을 제어하기 위한 방법, 사용자 장치 및 기지국
US9622289B2 (en) 2014-06-20 2017-04-11 Apple Inc. End-to-end delay adaptation with connected DRX in a cellular voice call
US10588140B2 (en) * 2015-02-20 2020-03-10 Ntt Docomo, Inc. User apparatus and timer control method
US11025446B2 (en) 2015-06-15 2021-06-01 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for group communication in wireless communication system
US10739835B2 (en) * 2015-07-23 2020-08-11 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Power management for electronic devices
TWI599247B (zh) * 2015-07-24 2017-09-11 宏碁股份有限公司 切換非連續接收操作狀態的方法
US10568028B2 (en) 2015-08-07 2020-02-18 Samsung Electronics Co., Ltd Method and apparatus for applying discontinuous reception mode in wireless communication system
EP3598803B1 (en) 2015-08-12 2021-04-28 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus of managing stored system information using validly timer when applying discontinuous reception mode in mobile communication system
US10616949B2 (en) 2015-09-11 2020-04-07 Lg Electronics Inc. Method for operating idle mode by applying extended DRX mode in wireless communication system, and apparatus therefor
US10567991B2 (en) 2015-11-09 2020-02-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Measuring multiple carriers under discontinuous activity
AU2017336775B2 (en) 2016-09-28 2020-09-03 Interdigital Patent Holdings, Inc. New radio random access in beamforming systems
CN109644379A (zh) * 2017-02-21 2019-04-16 Oppo广东移动通信有限公司 一种小区切换方法及终端
US10212755B1 (en) * 2017-03-13 2019-02-19 Sprint Communications Company L.P. Wireless access point control of discontinuous reception (DRX) parameters for user equipment (UE)
US10701756B2 (en) * 2017-05-16 2020-06-30 Qualcomm Incorporated Service specific short DRX cycles
US10455638B2 (en) * 2017-07-06 2019-10-22 Qualcomm Incorporated Techniques and apparatuses for configuring an extended discontinuous reception cycle
JP2020535675A (ja) * 2017-08-25 2020-12-03 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. 通信方法、端末デバイス及びネットワークデバイス
CN107613576B (zh) * 2017-10-23 2020-05-26 中国联合网络通信集团有限公司 对物联网终端的接收状态参数进行配置的方法及系统
US10763992B2 (en) * 2018-06-29 2020-09-01 Itron, Inc. Techniques for maintaining network connectivity in wireless mesh networks
CN111405610B (zh) * 2019-01-03 2022-04-05 海信集团有限公司 一种d2d接收数据的方法及设备
CN111726851A (zh) * 2019-03-18 2020-09-29 华为技术有限公司 一种非连续接收的配置方法和装置
US10841971B1 (en) 2019-03-18 2020-11-17 Sprint Communications Company L.P. Wireless discontinuous reception (DRX) based on user equipment (UE) subscriber data
CN111867018B (zh) * 2019-04-30 2022-09-23 华为技术有限公司 通信方法、装置及系统
WO2020258108A1 (zh) * 2019-06-26 2020-12-30 Oppo广东移动通信有限公司 基于drx的数据传输方法和设备
FR3105683B1 (fr) * 2019-12-24 2021-11-19 Thales Sa Procédé d'allocation dynamique de ressources d'un réseau IP pour la communication entre applications exécutées dans des domaines sécurisés ; système pour la mise en oeuvre du procédé
CN113920690B (zh) * 2020-07-07 2023-03-21 中国联合网络通信集团有限公司 灾害预警方法及设备
US12457662B2 (en) 2021-03-09 2025-10-28 Nokia Technologies Oy Networks, user equipment and methods for geographic area based discontinuous reception (DRX) configuration
US11889578B2 (en) * 2021-03-26 2024-01-30 Qualcomm Incorporated UE assisted CDRX fallback
US20250024367A1 (en) * 2021-04-19 2025-01-16 Lg Electronics Inc. Method and apparatus for carrying out sl drx operation in nr v2x
CN116095844A (zh) * 2021-11-03 2023-05-09 北京小米移动软件有限公司 Drx处理、drx参数配置方法及装置、存储介质
US20230309182A1 (en) * 2022-03-23 2023-09-28 Qualcomm Incorporated User equipment power saving algorithm for discontinuous reception scenarios

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2120181C1 (ru) * 1991-10-04 1998-10-10 Телефонактиеболагет Л.М.Эрикссон Способ устранения неоправданно высокого энергопотребления в подвижных станциях мобильной телефонной системы
WO2005067172A1 (en) * 2004-01-09 2005-07-21 Lg Electronics Inc. Radio communication system and method
RU2262196C2 (ru) * 2002-08-16 2005-10-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ передачи/приема управляющего сообщения в системе мобильной связи, предоставляющей услугу мультимедийного широковещания/мультивещания
WO2005117299A1 (en) * 2004-04-19 2005-12-08 Lg Electronics Inc. Referencing of downlink channels in wireless communication system

Family Cites Families (40)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH04120920A (ja) 1990-09-12 1992-04-21 Yaesu Musen Co Ltd 電源消費電力節減方式
CN101043458B (zh) 1998-02-13 2012-04-25 艾利森电话股份有限公司 分组数据通信系统中用上行线路状态标志指示可变块调度的方法
US6480476B1 (en) 1998-10-15 2002-11-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Variable sleep mode for mobile stations in a mobile communications
EP1613107A3 (en) 1998-10-15 2016-11-09 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) A variable sleep mode for mobile stations in a mobile communications network
US6829493B1 (en) 2000-04-24 2004-12-07 Denso Corporation Adaptive adjustment of sleep duration to increase standby time in wireless mobile stations
US6625467B2 (en) * 2000-07-13 2003-09-23 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for performing idle mode reacquisition and handoff in an asynchronous communication system
WO2003030334A1 (en) * 2001-09-28 2003-04-10 Nikkiso Co., Ltd. Insulating material for electric device coil and slot liner of rotating electric machine
JP3886795B2 (ja) 2001-12-10 2007-02-28 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システム、移動通信方法、移動端末及び通信基地局
SE0200106D0 (sv) * 2002-01-14 2002-01-14 Ericsson Telefon Ab L M A method and arrangement for paging in a mobile telecommunication system
US7015584B2 (en) * 2003-07-08 2006-03-21 Xerox Corporation High force metal plated spring structure
JP2005039471A (ja) 2003-07-18 2005-02-10 Toshiba Corp 移動通信端末の間欠受信制御方法及び移動通信端末
US20050032555A1 (en) * 2003-08-07 2005-02-10 Iqbal Jami Method of intermittent activation of receiving circuitry of a mobile user terminal
TWI307245B (en) * 2003-12-22 2009-03-01 Interdigital Tech Corp Precise sleep timer using a low-cost and low-accuracy clock
US7197341B2 (en) * 2003-12-22 2007-03-27 Interdigital Technology Corporation Precise sleep timer using a low-cost and low-accuracy clock
KR100595644B1 (ko) * 2004-01-09 2006-07-03 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 점대다 서비스를 위한 통지 지시자 수신방법
JP4599128B2 (ja) * 2004-03-08 2010-12-15 株式会社東芝 移動通信端末及びその間欠受信方法
DE502005007418D1 (de) * 2004-05-05 2009-07-16 Siemens Ag Verfahren zum empfangen von in einer folge gesendeten daten in einem mobilfunksystem mit empfangslücken
CN101091408B (zh) 2004-10-15 2013-01-30 北电网络有限公司 通信资源分配系统和方法
US8312142B2 (en) * 2005-02-28 2012-11-13 Motorola Mobility Llc Discontinuous transmission/reception in a communications system
KR101100199B1 (ko) 2005-05-02 2011-12-28 엘지전자 주식회사 Ifdma 시스템의 대역 제한 방법
WO2006135187A2 (en) 2005-06-15 2006-12-21 Lg Electronics Inc. A method of allocating wireless resources in a multi-carrier system
US8094595B2 (en) 2005-08-26 2012-01-10 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for packet communications in wireless systems
US8570924B2 (en) 2005-10-31 2013-10-29 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Method and arrangement for activity detection in a telecommunication system
ES2376284T3 (es) * 2005-12-22 2012-03-12 Electronics And Telecommunications Research Institute Procedimiento para operación de transmisión/recepción discontinua para reducir el consumo de energ�?a en un sistema celular.
CN101047951B (zh) 2006-03-27 2010-06-16 中兴通讯股份有限公司 一种无线通信系统中媒体接入控制状态迁移方法
US7760676B2 (en) 2006-06-20 2010-07-20 Intel Corporation Adaptive DRX cycle length based on available battery power
US8818321B2 (en) 2006-06-20 2014-08-26 Nokia Corporation Method and system for providing reply-controlled discontinuous reception
US7916675B2 (en) 2006-06-20 2011-03-29 Nokia Corporation Method and system for providing interim discontinuous reception/transmission
US20080046132A1 (en) * 2006-08-18 2008-02-21 Nokia Corporation Control of heat dissipation
CN101179825B (zh) 2006-11-08 2010-09-29 华为技术有限公司 上行非连续传输的处理方法、终端、基站及系统
KR100938754B1 (ko) 2006-10-30 2010-01-26 엘지전자 주식회사 비연속 수신을 이용한 데이터 수신 및 전송 방법
WO2008086649A1 (en) * 2007-01-08 2008-07-24 Huawei Technologies Co., Ltd. Forwarding learnt state information to target node at mobility
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
KR101211758B1 (ko) 2007-01-10 2012-12-12 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 블록 데이터 생성 방법
PL2515587T3 (pl) * 2007-01-11 2021-04-19 Qualcomm Incorporated Stosowanie DTX i DRX w systemie łączności bezprzewodowej
TWI474745B (zh) * 2007-01-30 2015-02-21 內數位科技公司 Lte╴active模式中隱含drx循環長度調整控制
US20080232310A1 (en) * 2007-03-19 2008-09-25 Shugong Xu Flexible user equipment-specified discontinuous reception
US20080225772A1 (en) * 2007-03-12 2008-09-18 Shugong Xu Explicit layer two signaling for discontinuous reception
US20080232284A1 (en) * 2007-03-23 2008-09-25 Nokia Corporation Apparatus, method and computer program product providing semi-dynamic persistent allocation
US8331238B2 (en) * 2007-04-24 2012-12-11 Ntt Docomo, Inc. Mobile communication method, radio base station, mobile station, and processor

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2120181C1 (ru) * 1991-10-04 1998-10-10 Телефонактиеболагет Л.М.Эрикссон Способ устранения неоправданно высокого энергопотребления в подвижных станциях мобильной телефонной системы
RU2262196C2 (ru) * 2002-08-16 2005-10-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ передачи/приема управляющего сообщения в системе мобильной связи, предоставляющей услугу мультимедийного широковещания/мультивещания
WO2005067172A1 (en) * 2004-01-09 2005-07-21 Lg Electronics Inc. Radio communication system and method
WO2005117299A1 (en) * 2004-04-19 2005-12-08 Lg Electronics Inc. Referencing of downlink channels in wireless communication system

Also Published As

Publication number Publication date
JP2016192820A (ja) 2016-11-10
IL200180A0 (en) 2010-04-15
JP5475466B2 (ja) 2014-04-16
EP2574136A1 (en) 2013-03-27
US12004080B2 (en) 2024-06-04
EP3310115B1 (en) 2021-03-24
JP2010517481A (ja) 2010-05-20
CN103974460B (zh) 2018-05-11
ES2552505T3 (es) 2015-11-30
US11172441B2 (en) 2021-11-09
US20190174408A1 (en) 2019-06-06
TW201208419A (en) 2012-02-16
IL200180A (en) 2013-06-27
TWI474745B (zh) 2015-02-21
SG177986A1 (en) 2012-02-28
EP4236602B1 (en) 2024-12-04
EP4236602A1 (en) 2023-08-30
KR20140004260A (ko) 2014-01-10
US9749951B2 (en) 2017-08-29
ES2661673T3 (es) 2018-04-03
EP3840523B1 (en) 2023-11-15
JP5993989B2 (ja) 2016-09-21
US20150195782A1 (en) 2015-07-09
MX2009008111A (es) 2009-08-28
US11991627B2 (en) 2024-05-21
CN103974460A (zh) 2014-08-06
TWI558247B (zh) 2016-11-11
EP2568762A1 (en) 2013-03-13
TW201442540A (zh) 2014-11-01
US20240276369A1 (en) 2024-08-15
JP2015167424A (ja) 2015-09-24
DK2958395T3 (en) 2018-02-26
JP2014079027A (ja) 2014-05-01
NO2958395T3 (ru) 2018-05-12
KR20100017411A (ko) 2010-02-16
JP6314186B2 (ja) 2018-04-18
US20220007284A1 (en) 2022-01-06
US20220007285A1 (en) 2022-01-06
KR20130028786A (ko) 2013-03-19
KR101573999B1 (ko) 2015-12-02
KR101405347B1 (ko) 2014-06-11
CA2677074C (en) 2013-11-19
RU2009132517A (ru) 2011-03-10
KR20090115180A (ko) 2009-11-04
ES3010726T3 (en) 2025-04-04
HK1219379A1 (en) 2017-03-31
KR101489310B1 (ko) 2015-02-04
ES2966379T3 (es) 2024-04-22
KR101615837B1 (ko) 2016-04-26
CN101682888B (zh) 2014-06-11
KR20140084331A (ko) 2014-07-04
US20120263088A1 (en) 2012-10-18
EP3840523A1 (en) 2021-06-23
TW200833139A (en) 2008-08-01
EP4543102A3 (en) 2025-06-18
EP2127420A1 (en) 2009-12-02
RU2011128099A (ru) 2013-01-20
KR101293812B1 (ko) 2013-08-06
PL2958395T3 (pl) 2018-05-30
US10237820B2 (en) 2019-03-19
US20080181127A1 (en) 2008-07-31
WO2008094681A1 (en) 2008-08-07
EP2127420B1 (en) 2015-07-22
EP2958395B1 (en) 2017-12-13
CA2677074A1 (en) 2008-08-07
FI3840523T3 (fi) 2024-01-03
AU2008210980A1 (en) 2008-08-07
KR101615868B1 (ko) 2016-04-26
EP4543102A2 (en) 2025-04-23
EP2958395A1 (en) 2015-12-23
JP5775187B2 (ja) 2015-09-09
US20170318533A1 (en) 2017-11-02
EP3310115A1 (en) 2018-04-18
TWI471038B (zh) 2015-01-21
MY151801A (en) 2014-07-14
KR20150043532A (ko) 2015-04-22
BRPI0806385B1 (pt) 2020-10-20
US8238260B2 (en) 2012-08-07
US9014032B2 (en) 2015-04-21
EP2574136B1 (en) 2014-11-12
FI4236602T3 (fi) 2025-01-15
CN101682888A (zh) 2010-03-24
BRPI0806385A2 (pt) 2011-09-06
EP2568762B1 (en) 2015-08-12
AR065086A1 (es) 2009-05-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2433567C2 (ru) Управление неявной корректировкой продолжительности цикла drx в режиме lte-active
AU2012201632B2 (en) Implicit DRX cycle length adjustment control in LTE_active mode
HK1140613A (en) Implicit drx cycle length adjustment control in lte_active mode
HK1219379B (en) Implicit drx cycle length adjustment control in lte_active mode