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JP4885966B2 - 移動通信セル変更手続き - Google Patents
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Description

本発明は、移動通信でのセル変更手続きに関し、特に、高速ダウンリンク共用チャネルのセル変更方法及び装置に関する。
UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)のための、図1A及び図1Bに示すようなセルラー無線システムの典型的なアーキテクチャは、複数の移動端末(mobile user equipment:以下、“UE”と称する。)と、無線アクセスネットワーク(radio access network:以下、“RAN”と称する。)と、1つまたはそれ以上のコアネットワーク(core network:以下、“CN”と称する。)と、を含む。UMTSは、広帯域符号分割多重接続(wideband code division multiple access:W-CDMA)技術を使用する第3世代無線ネットワークに基づく。
無線アクセスネットワークの典型的なアーキテクチャは、基地局と無線網制御器(radio network controller:以下、“RNC”と称する。)/基地局制御器(base station controller:以下、“BSC”と称する。)(RNC/BSC)とを含む。基地局は、無線インターフェースを介した実質的な通信を操縦し、セルとも呼ばれる特定の地理的な領域をカバーする。RNCは、RNCに接続された基地局の制御に加えて、無線リソースの割当て及び地域的な移動性管理のような機能も含む。RNCは、Iuインターフェースを介して1つ又はそれ以上のコアネットワークに接続する。また、RNCは、Iubインターフェースを介してUMTS UTRAN(Terrestrial Radio Access Network)を使用する環境のためのノードB(Node B)のような複数の基地局に接続し、Iurインターフェースを介して1つ又はそれ以上の他のRNCに接続することができる。
高速ダウンリンクパケット接続(High-Speed Downlink Packet Access:以下、“HS-DPA”と称する。)は、3GPPリリーズ(Release)5(Rel-5)で、UMTSに追加されたダウンリンク共用チャネルである。専用リソースを使用する代わりに、リソースがUE間で共用され、単一の通信のために、特定のリソースが要求される場合には、特定のUEに割り当てられる。
UMTSのRel-5において、HS-DPAチャネルは、ダウンリンクでのより高いスループット(throughput)を容易にするように導入される。HS-DPAチャネルは、ただ、セル内の異なるUE間で共有されるチャネルを使用する特定のUEのために使用される専用チャネルとは異なる。
専用チャネルを使用する際に、ダウンリンク情報は、1つ以上のセルを介して送信される。例えば、UEは、異なるセルから受信された情報を集める。このような水平的な受信は、UEが無線接続(無線リンクとも呼ばれる。)の品質がもっとも低いセルのエッジにある際にもっとも密接な関連がある。セルのエッジに移動する際に、ネットワークは、全体的な品質を保持するために、隣接セルに無線接続を確立する。このような技術は、現在のセルへの接続を解除する前に、上記隣接セルへの接続が確立されるので、ソフトハンドオーバーを可能にする。かかる技術は、‘接続後のチャネル断絶(make before break)’とも呼ばれる。UEが無線接続を保持するセルのセット(set)は、“アクティブセット(active set)”と呼ばれる。
共用チャネルと関連したHS-DPAが使用される際に、上記ダウンリンク情報は、1つのセルのみを介して送信される。上記ダウンリンク情報は、サービング高速ダウンリンク共用チャネル(High Speed Downlink Shared Channel:以下、“HS-DSCH”と称する。)セルを介して送信される。UEが他のセルに移動する際に、一般的な(original)HS-DSCHサービングセル変更手続きが遂行される。ノードBの変更を含む一般的なHS-DSCHサービングセル変更手続きを図2に示す。
このような手順は、新たな無線リンクの品質が良好であることを示すUEからの測定報告(measurement report)とともに開始される(イベント1A)。その後、UTRANは、新たな無線接続を設定するようにターゲットセルを管理するターゲットノードBを指示する。その次に、UEは、アクティブセットに無線リンクを追加することを示す通知を受ける。
上記新たな無線リンクが最適のセル(best cell)となると、UEは、他の測定報告を送信する(イベント1D)。このような報告を受信すると、UTRANは、ターゲットノードBにHS-DPA設定(configuration)を確立することを指示する。その次に、UEは、無線ベアラ再設定(reconfiguration)手続きにより、HS-DSCHサービングセル変更が完了したという通知を受ける。
上記一般的なHS-DSCHサービングセル変更手続きは、全体的なスループットを減少させる顕著な遅延を伴うものと見られる。信号無線ベアラ(RBNs)がHS-DPAを介して転送されると、現在の手続きは、受け入れ難い通話中切断率(call drop rate)を引き起こすこともある。これは、UEにHS-DSCHサービングセル変更を遂行するように指示するメッセージが旧(old)HS-DSCHサービングセルを介して伝達されるためである。無線状態が速く変化すると(例えば、迅速に移動しているUE)、通話中切断を引き起こすメッセージを成功裡に伝達することができないという問題点があった。
上述のような背景に鑑みてなされたものであり、本発明の目的は、UTRANで追加的な測定イベント(measurement event)及び変更されたリソース割当手続きのためのシステム及び方法を提供することにある。
HS-SCCH(High Speed Shared Control Channel)コード、HARQ(Hybrid Automatic request)メモリ、及び割り当てられた初期容量に関連した電力が、UTRANが事前設定された(pre-configured)候補HSセルのために割り当てるリソースのうちの主に不足なリソースである。
本発明の代表的な実施形態によれば、追加的なリソース割当てを減少させるための2種類の方法が存在する。1番目の方法は、追加的な測定イベントを導入するものであり、2番目の方法は、変更されたリソース割当手続きを導入するものである。
2種類の方案は、相互に独立するので、それぞれのオプションは、それ自体に使用されることができる。しかしながら、追加的な測定イベント及び変更されたリソース割当手続きは、相互に結合されて使用されてもよい。
さらに、ノードBは、UEがHS-DSCHサービングセル変更を完了したことを認識することができる。このような手続きは、候補セットのセルのための制限された“初期制御チャネル設定(initial control channel configuration)”の使用を容易にすることにより、UEの複雑性を制限する。
本発明の詳細な説明及び構成要素のように、本発明の詳細な説明で定義される特徴は、本発明の実施形態の包括的な理解を助けるために提供される。したがって、本発明の範囲及び精神を逸脱することなく、ここに説明された実施形態の様々な変更及び変形が可能であるということは、当該技術分野における通常の知識を有する者には明らかである。また、明瞭性と簡潔性の観点から、本発明に関連した公知の機能や構成に関する具体的な説明が本発明の要旨を不明瞭にすると判断される場合には、その詳細な説明を省略する。
本発明は、EV-DV(Evolution Data & Voice)、LTE(Long Term Evolution)、WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)のようなパケットデータ送信システムに基づく。本明細書では、WCDMA HSDPAを参照して本発明の代表的な実施形態を説明する。また、本発明において、RNC及びノードBは、論理的な客体を意味し、これらは、1つの物理的な客体または複数の区分された物理的な客体で構成されることができる。
HS-DSCHセル変更手続きの遂行を改善するための手続きが提案される。このような手続きを‘拡張された(Enhanced)HSDPA再指示(re-pointing)手続き’と呼ぶ。図3は、ノードBの変更を含む拡張されたHS-DSCHサービングセル変更手続きを概略的に示す。
拡張されたHSDPA再指示手続きと一般的なHS-DSCHサービングセル変更手続きとは、次のような主な差異点がある。
セルがアクティブセットに追加される度に、RNCは、HSDPA関連情報を事前設定することにより、関連セルへのHS-DSCHセル変更のために、UE及びノードBを準備させることを決定する。
UEが事前設定されたセルのうちの1つがベストセル(best cell)となったことを感知すると、現在のサービングHS-DSCHセルのための基本的なHSDPA動作を遂行しつつ(予め定められた時間の間に待機した後に)、関連セルのHS-SCCHチャネルのモニタリングを開始する。
HSDPAにおいて、HS-SCCHチャネルは、HS-DSCHチャネルを介して転送されるデータのスケジューリングに関する情報をシグナリングするために、ノードBにより使用される。
RNCがHS-DSCHセル変更を遂行することを決定すると、関連ターゲットセルのHS-SCCHのうちの1つを介してUEにこのような事実を通知する。HS事前設定された(HS候補(candidate))セルを介してスケジューリングされたデータが感知されると、UEは、スイッチングする。例えば、関連セルがサービングHS-DSCHセルとなる。
新たなセルにスイッチングする前のようにHS-SCCHを通知する前に、RNCは、現在のセルにHS送信を中断することを指示する。ソースノードは、まだ残っている(outstanding)データと関連した状態情報を提供する。その代りに、RNCは、インタラプトタイムを減少させるために、現在のセルでのHS送信の中断を保留することができる。しかしながら、これは、不必要な再送信を引き起こすことができる。
拡張されたHS-DPA再指示手続きは、無線リンク(Radio Link:RL)再設定手続きの変形されたバージョンを適用する。ここで、HS-DPA設定は、プリペア/レディーフェーズ(prepare/ready phase)の間にあらかじめローディングされ、設定の実質的な使用は、遅延された命令(commit)によりトリガーされる(またはまったく起こらない。)。
図4Aは、UEの機能と関連したHS-DPAのアーキテクチャを示す。UEは、信号受信器と、信号送信器と、メモリとを含む。信号受信器300は、セルの信号強度を測定するユニットを含む。また、このユニットは、測定報告を開始するための条件がRRCメッセージの受信を管理する部分と、UMTSにおいて、高速共用制御チャネル(High Speed Shared Control Channel:HS-SCCH)のようなHS-DPA制御情報を受信する部分と、UMTSにおいて、高速ダウンリンク共用チャネル(High Speed Downlink Shared Channel:以下、“HS-DSCH”と称する。)のようなHS-DPAデータ情報を受信する部分とを通過したか否かを確認する。
信号送信器310は、主に、RRCメッセージの送信を管理する。例えば、信号送信器310は、主に、測定報告またはUTRAN命令の成功的な完了を確認する。メモリ320は、各アクティブセットのセルのための設定情報を含む。より詳細に、メモリ320は、HS-DSCHサービングセルのためのHS-DPA設定情報を含む。
図4Bは、信号受信器と、信号送信器と、メモリと、スケジューラと、を含むノードBの動作と関連したHS-DPAのアーキテクチャを示す。また、同図は、UuインターフェースとIuインターフェースとを示す。信号受信器420は、ノードBアプリケーションパート(Node B Application Part:以下、“NBAP”と称する。)メッセージの受信を管理する部分と、IuインターフェースからHSデータを受信するユニットと、Uuインターフェース及びIuインターフェースを介して他の制御情報及びデータ情報を受信するユニットと、を含む。
信号送信器430は、NBAPの送信を管理する部分と、UMTSにおけるHS-SCCHのようなHS-DPA制御情報の送信を管理する部分のためのメッセージと、を含む。また、信号送信器430は、UMTSにおけるHS-DSCHのようなHS-DPAデータ情報の送信を管理する部分を含む。さらに、信号送信器430は、Uuインターフェース及びIuインターフェースへの他の制御情報及びデータ情報の送信を管理する部分を含む。
HSDPAスケジューラ450は、HS-DPA制御情報を送信することにより、ノードBの送信器及びUEと通信するHS-DPAデータの実質的なスケジューリングを確認する。
図4Cは、信号受信器510と、信号送信器520と、メモリ530とを含む(S)RNCの機能と関連したHS-DPAのアーキテクチャを示す。信号受信器510は、NBAPメッセージの受信を管理する部分と、RRCメッセージを受信するユニットを管理する部分と、Iubインターフェース500から制御情報及びデータ情報を受信することを管理する部分と、を含む。また、このユニットは、NBAP及びRRCメッセージを区分し、それぞれの部分に伝達する。信号送信器520は、NBAPメッセージの送信を管理する部分と、RRCメッセージの送信を管理する部分と、他の制御情報及びデータ情報を送信する部分と、HS-DPA関連データを送信する部分と、を含む。
ハンドオーバー期間の間に、UEは、UEの複雑性を増加させるだけ、多くの(セル当たりの4)HS-SCCHをモニタリングする。その結果、UEが候補/事前設定されたセルのうちの1つのHS-SCCHのみをモニタリングすることが明確となった。
UTRANは、サービングセルだけでなく、アクティブセットの他のセルのためにも、追加的なリソースを割り当てなければならない。UEは、新たなセルにスイッチングするまで、サービングHS-DSCHセルにCQI報告をする。例えば、UEは、候補セルでHS-SCCHに対する指示が受信されるまで、サービングHS-DSCHセルにCQI報告をする。その結果、ターゲットセルは、初期に“ブラインド(blind)”送信を行わなければならない。これは、初期に新たなセルを介して送信される幾つかのパケットの損失を引き起こす。その代りに、上記CQI報告は、このような問題を緩和する1つの方法である。また、候補セルのための報告を提供することも、このような問題点を克服することができる。
追加的なリソース割当てを減少させるための1つの方法は、全てのセルの品質がベストセルの品質に“近接(approaching)”するようにするために、事前設定を遂行するものである。例えば、追加的なリソース割当ては、HS-DSCHサービングセル変更のための実質的な候補セルに対して遂行されることができる。UTRANは、品質レベルを超過するセルを感知する度に、UEが報告を送信するように設定する。代表的な遂行によれば、図5Aに示すように、UTRANは、レベルAを超過する品質のセルを感知する際に、UEが報告を送信するように設定する。このような品質レベルは、事前設定が可能であり、ベストセルのような現在のサービングHS-DSCHセルに関するものである。新たなセルの品質が品質レベルAを超過するという報告を受信すると、UTRANは、HS-DSCH設定を事前設定することにより、セルを候補セットに追加する。
上述したような手続きは、候補セットでセルの個数を制限することができるようにする。例えば、UMTSで使用される候補セットがアクティブセットのセルのサブセットのみを含むことができる。図5A及び図5Bは、UE及びUTRANの動作をそれぞれ示す。
図5Aを参照すると、UEは、旧サービングセルからデータを受信する(ステップ602)。UEは、品質レベルAを有する新たなセルを受信する(ステップ604)。その後、UEは、ステップ606で、レベルAの測定報告をする。ステップ608で、UEは、新サービングセルのHS-DSCH設定を受信する。UEは、ステップ610で、ハンドオーバー判断のために新サービングセルのモニタリングを開始する。ステップ612で、UEは、品質レベルBを有する新たなセルを受信する。UEは、レベルBに対する測定報告をする(ステップ614)。新たなセルからデータが受信されると、UEは、これを新サービングセルと見なす(ステップ616)。
図5Bは、本発明の代表的な実施形態を示す。UTRANは、旧サービングセルを介してデータを送信する(ステップ702)。UTRANは、レベルAを超過する新たなセルの品質を示す報告を受信する(ステップ704)。UTRANは、ステップ706で、新サービングセルのHS-DSCH設定を送信する。ステップ708で、UTRANは、新たなセルの品質がレベルBを超過することを示す報告を受信する。UTRANは、このセルを介してデータを送信することにより、新たなセルにスイッチングするようにUEに指示する(ステップ710)。
UMTSにおいて、このような手続きは、HS-DSCHサービングセルまたはHS事前設定されたセルでないアクティブセットに属しているセルのための追加的な測定を設定することにより遂行される。アクティブセットのセルが候補サービングセルの条件を満足する際に、トリガーされる測定イベントのために特定のオプションが考慮される。すなわち、カレント(Current)‘1A’及び‘1B’イベントの拡張と2つの新たな測定イベントの導入とが考慮される。
Current‘1A’及び‘1B’イベントの拡張を含む解決方法において、Current1a及び1bイベントは、アクティブセットで、セルからHSDPA事前設定を追加するか、または削除するためにトリガーとして再使用される。
1番目の測定は、アクティブセットの管理のためのイベント1a、1b、及び1cと、HS-DSCHサービングセル再指示(re-pointing)をトリガーするためのイベント1dと、を含むように設定される。
また、2番目の測定は、HS候補セットの管理のためのイベント1a及び1bを含むように設定される。
好ましくは、システムパラメーターWは、0に設定され、報告範囲パラメーターRは、1番目の測定で使用されたRより小さい値に設定される。
イベント1Aのために、IE(Information Element)“トリガー条件(triggering condition)2”は、“HS候補セットのセル及びHS-DSCHサービングセルを除いたアクティブセットの全てのセル”に設定される。このために、現在のプロトコルが多少拡張されることができる。
イベント1Bのために、IE“トリガー条件2”は、“HS候補セットの全てのセル”に設定される。このために、現在のプロトコルが多少拡張されることができる。
イベント1Aのために、IE“測定報告転送モード(Measurement report transfer mode)”は、‘AM(Acknowledge Mode)’に設定されることが好ましい。IE“報告量(Amount of reporting)”は、‘1’に設定され、IE“報告間隔(Reporting interval)”は、‘0’(非周期(no-periodic))に設定される。
IE“測定報告転送モード”のための‘AM’の使用は、HSDPAを支援しないセルを含む大部分のネットワークに適用される。UEは、一般的に、HSDPAを支援するセルを認識しないので、HSDPAを支援しないセルのためのイベントをトリガーする。このようなセルは、HS候補セットに追加されないために、UEは、IE“報告量”及びIE“報告間隔”のために使用される上述された値を継続して報告する。
Current‘1A’及び‘1B’イベントを拡張する代わりに、イベント1A及び1Bの拡張されたバージョンのために、上述したように、同一の特性を有する2種類の新たな測定イベントが提案されることもできる。このような接近の長所は、一般的なイベントには影響を及ぼさないということにある。
追加的なリソース割当てを減少させる他の方法は、予め定められるか、事前に割り当てられなければならないリソースのみに対して、一般的なリソース割当てでない修正されたバージョンに関連したリソース割当てをノードBに指示するものである。上記リソースは、実際に、候補セルがサービングセルに転換されるときだけ使用される。ノードBは、実際にハンドリングすることができるものよりさらに多くの指定要請を受諾するために、このような情報を使用する。例えば、HS候補セット管理は、実際に使用される‘指定された(reserved)’リソースのパーセント(percentage)に影響を与える。パラメーターは、無線リンク再設定手続きにおいて、このような可能性をノードBに通知するために使用される。
このような手続きは、‘ノードB’の動作を示す図6Bに示されている。より詳細に、本発明の代表的な実施形態は、簡素で高速であり、何の追加的な制御信号を要求しない手続きを提供する。図6A及び図6Bは、本発明の代表的な実施形態によるUE及びノードBの手続きを示す。
図6Aを参照すると、UEは、HS-DSCH候補としてのセルを準備せよとの要請を受信する(ステップ802)。UEは、初期制御チャネル設定(initial control channel configuration)メッセージを用いて新たなセルのモニタリングを開始する(ステップ804)。UEは、制御チャネルの指示を介してハンドオーバー命令を感知する(ステップ806)。ステップ808で、UEは、コンプリート制御チャネル設定(complete control channel configuration)メッセージを用いて新たなセルにスイッチングする。UEは、ステップ810で、L2制御を介して認識される新たなセルを介してデータを受信する。
図6Bを参照すると、新ノードBは、HS-DSCH候補としてセルを準備せよとの要請を受信する(ステップ902)。新ノードBは、HS-DSCHリソースを予め割り当てる(ステップ904)。ステップ906で、新ノードBは、データを受信する。新ノードBは、初期制御チャネル設定メッセージを用いてUEをスケジューリングする(ステップ908)。ステップ910で、新ノードBは、UEがL2制御を用いて新たなセルにスイッチングしたことを感知する。新ノードBは、コンプリート制御チャネル設定メッセージを用いてUEをスケジューリングする(ステップ912)。
上述したように、多くのセルのためのHS-DSCH制御チャネルのモニタリングは、UEの複雑性を増加させる。このような複雑性の増加は、候補セットのセルのための制限された初期制御チャネル設定メッセージを適用することにより克服されることができる。例えば、UMTSにおいて、UEがモニタリングしなければならないHS-SCCHの個数が1つに減少される。
本発明の代表的な実施形態は、初期制御チャネル設定と一般的な制御チャネル設定との間をスイッチングするための装置及び方法を提供する。上記制御チャネル設定は、UEに転送されることができるデータの量に影響を及ぼす。したがって、データ転送率において連続性を保証するために、高速のスイッチング手続きを遂行することが好ましい。
UEにより再指示が完了したことが確認されると、ノードBは、初期制御チャネル設定からノーマル(normal)/コンプリート制御チャネル設定にスイッチングしなければならない。そうでなければ、UEは、制御情報または関連データを受信することができない。
本発明の代表的な実施形態によれば、ターゲットノードBは、新たなセルで受信されたデータのためのL2制御情報に基づく一般的な動作にスイッチングする。x different HARQ送信動作のためにACKが受信される。代表的な実施形態によれば、“x”は、2−4の範囲に属する。ACKが受信されると、ACKに対するDTXのエラー率を考慮する際に、シングルACKは、高信頼性の指示とは見なし難い。ACKに対するDTXのエラー率は、10の2の順序に従う。
‘拡張されたHSDPA再指示手続き’のための追加的なリソース割当ては、ベストセルに近接したセルのための事前設定を遂行することにより減少される。より詳細には、追加的なリソース割当ては、アクティブセットの全てのセルよりは、実際のサービングセルへの転換のための候補となるセルのための事前設定を遂行することにより減少される。
提案された方法は、追加的な測定の構成を含む。しかしながら、一般的に、UEが8イントラフリクエンシ(intra frequency)イベントまで支援するように要求されるので、これは、深刻な欠点と見なされない。
‘拡張されたHSDPA再指示手続き’のための追加的なリソース割当ては、‘指定された(reserved)’リソースのパーセントが実際に使用されるものと仮定すると、減少される。
提案された方法は、無線リンク再設定手続きに対するいくつかの変更を含む。変更回数がその手続きにより決定されるように要求されるので、これは、深刻な欠点と見なされない。
また、ノードBが1つ(または、制限された数)のHS-SCCHを使用して初期制御チャネル設定からHS-DPA再指示に対する一般的な動作にスイッチングすることができるようにする簡素で速い手続きが提案される。
この手続きは、ある追加的な制御信号を必要としない。
上述した本発明の代表的な実施形態は、UMTSのコンテキストについて説明された。しかしながら、本発明は、他の類似したシステムにも適用されることができる。
本発明は、コンピュータ可読記録媒体上でコンピュータ可読コードとして実現されることもできる。コンピュータ可読記録媒体は、コンピュータシステムにより読み出されることができるデータを記憶することができる任意のデータ記憶装置である。コンピュータ可読記録媒体の例としては、読出し専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、CD−ROM、磁気テープ、フロッピー(登録商標)ディスク、光学データ記憶装置、及び搬送波(有線又は無線送信経路上のインターネットを介したデータ送信のような)が含まれるが、これらに限定されるものではない。また、上記コンピュータ可読記録媒体は、コンピュータ可読コードが分配される方式で記憶されて実行されることができるように、ネットワーク結合型コンピュータシステムを介して分配されることができる。さらに、本発明を遂行するための関数プログラム、コード及びコードセグメントは、本発明が属する技術分野で熟練したプログラマーにより本発明の範囲内で容易に解析されることができるのであろう。
以上、本発明を具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲及び精神を逸脱することなく様々な変形が可能であるということは、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかであり、本発明の範囲は、上述の実施形態に限定されるべきではなく、特許請求の範囲の記載及びこれと均等なものの範囲内で定められるべきである。
1つ又はそれ以上のコアネットワーク(CN)を含むUMTSのためのセルラー無線システムの典型的なアーキテクチャを示す図である。 1つ又はそれ以上のコアネットワーク(CN)を含むUMTSのためのセルラー無線システムの典型的なアーキテクチャを示す図である。 ノードBの変更を含む一般的なHS-DSCHサービングセル変更手続きを示す図である。 ノードBの変更を含む拡張されたHS-DSCHサービングセル変更手続きを示す図である。 UEの機能と関連したHS-DPAのアーキテクチャを示す図である。 ノードBの機能と関連したHS-DPAのアーキテクチャを示す図である。 ノードBの機能と関連したHS-DPAのアーキテクチャを示す図である。 本発明の代表的な実施形態によるUEの動作を示すフローチャートである。 本発明の代表的な実施形態によるUTRANの動作を示すフローチャートである。 本発明の代表的な実施形態による新たなセルを介したUEのデータの受信のための手続きを示すフローチャートである。 本発明の代表的な実施形態によるHS-DSCHリソースに対するノードBの優先割当(pre-allocation)手順を示すフローチャートである。
符号の説明
300 信号受信器
310 信号送信器
320 メモリ

Claims (9)

  1. 移動通信システムにおけるパケットデータを受信する方法であって、
    端末がアクティブセットにセルを追加することを指示する第1の測定情報をUTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)に送信するステップと、
    前記端末が前記UTRANから前記アクティブセットを更新するための事前設定情報を含むアクティブセット更新情報を受信するステップと、
    前記受信されたアクティブセット更新情報に基づいて前記セルを事前設定するステップと、
    前記端末が前記アクティブセットセルのうちの一つにサービングセルを変更することを指示する第2の測定情報を前記UTRANに送信するステップと、
    前記端末がコンプリート制御チャネル設定を用いて端末をサービングするソースセルからのスケジューリング情報を受信することと並行して、制限された制御チャネル設定を用いて前記アクティブセットセルのうちの一つからハンドオーバー命令をモニタリングするステップと、を含み、
    ここで、前記制限された制御チャネル設定は、前記コンプリート制御チャネル設定よりも少ない制御チャネルリソースを使用することを特徴とする方法。
  2. 前記モニタリングするステップは、前記第2の測定情報がサービングセル変更を指示した後に、予め定められた期間の間に開始することを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記ハンドオーバー命令を受信した後に、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)のためのコンプリート制御チャネル設定を用いて前記アクティブセットセルのうちの一つからスケジューリング情報を受信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 端末を含む移動通信システムにおけるパケットデータを送信する方法であって、
    UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)が前記端末からアクティブセットにセル追加を指示する第1の測定情報を受信するステップと、
    前記UTRANが前記アクティブセットを更新するための事前設定情報を含むアクティブセット設定情報を前記端末に送信し、前記セルを事前設定するステップと、
    前記UTRANが前記端末から前記アクティブセットセルのうちの一つにサービングセルを変更することを指示する第2の測定情報を受信するステップと、
    前記UTRANが前記アクティブセットセルのうちの一つにハンドオーバーを遂行するために制限された制御チャネル設定を用いて前記端末にハンドオーバー命令を送信するステップと、
    前記UTRANがコンプリート制御チャネル設定を用いて前記端末にスケジューリング情報を送信するステップと、
    を含み、
    ここで、前記制限された制御チャネル設定は、前記コンプリート制御チャネル設定よりも少ない制御チャネルリソースを使用し、
    前記制限された制御チャネル設定を用いて前記アクティブセットセルのうちの一つからの前記ハンドオーバー命令がモニタリングされることと並行して、前記コンプリート制御チャネル設定を用いて前記端末をサービングするソースセルからの前記スケジューリング情報が受信されることを特徴とする方法。
  5. 前記ハンドオーバー命令を送信した後に、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)のためのコンプリート制御チャネル設定を用いて前記アクティブセットセルのうちの一つからスケジューリング情報を送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項4に記載の方法。
  6. 移動通信システムにおけるパケットデータを受信する端末装置であって、
    アクティブセットにセル追加を指示する第1の測定情報と、前記アクティブセットセルのうちの一つにサービングセルを変更することを指示する第2の測定情報をUTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)に送信する送信器と、
    前記第1の測定情報に対する応答で受信された、前記アクティブセットを更新し、前記アクティブセットセルのうちの一つを事前設定するための事前設定情報とアクティブセット更新情報を保存するメモリと、
    前記保存された事前設定情報とアクティブセット更新情報に基づいて前記アクティブセットの更新を遂行し、コンプリート制御チャネル設定を用いて端末をサービングするソースセルからスケジューリング情報を受信することと並行して、制限された制御チャネル設定を用いて前記アクティブセットセルのうちの一つからハンドオーバー命令をモニタリングする受信器と、を含み、
    ここで、前記制限された制御チャネル設定は、前記コンプリート制御チャネル設定よりも少ない制御チャネルリソースを使用することを特徴とする装置。
  7. 前記ハンドオーバー命令を受信した後に、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)のためのコンプリート制御チャネル設定を用いて前記アクティブセットセルのうちの一つからスケジューリング情報を受信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項6に記載の装置。
  8. 動通信システムにおけるパケットデータを端末に送信するUTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)装置であって、
    前記端末からアクティブセットにセル追加を指示する第1の測定情報を受信し、前記アクティブセットセルのうちの一つにサービングセルを変更することを指示する第2の測定情報を受信するソースセルの受信器と、
    前記第1の測定情報に対する応答で受信される前記アクティブセットセルのうちの一つを事前設定するための事前設定情報を保存するメモリと、
    前記アクティブセットを更新し、前記アクティブセットセルのうちの一つを事前設定するための前記事前設定情報を含むアクティブセット更新情報を前記端末に送信するソースセルの送信器と、
    ハンドオーバーを遂行するために制限された制御チャネル設定を用いて前記端末にハンドオーバー命令を送信し、コンプリート制御チャネル設定を用いて前記端末にスケジューリング情報を送信する前記アクティブセットセルのうちの一つの送信器と、
    パケットデータ送信をスケジューリングするスケジューラと、を含み、
    ここで、前記制限された制御チャネル設定は、前記コンプリート制御チャネル設定よりも少ない制御チャネルリソースを使用し、
    前記制限された制御チャネル設定を用いて前記アクティブセットセルのうちの一つからの前記ハンドオーバー命令がモニタリングされることと並行して、前記コンプリート制御チャネル設定を用いて前記端末をサービングするソースセルからの前記スケジューリング情報が受信されることを特徴とする装置。
  9. 前記ハンドオーバー命令を送信した後に、HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)のためのコンプリート制御チャネル設定を用いて前記アクティブセットセルのうちの一つからスケジューリング情報を送信するステップをさらに含むことを特徴とする請求項8に記載の装置。
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