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MX2010010030A - Comportamiento para unidad de transmision/recepcion inalambrica y elementos de control de mac para las operaciones lte drx. - Google Patents

Comportamiento para unidad de transmision/recepcion inalambrica y elementos de control de mac para las operaciones lte drx.

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Publication number
MX2010010030A
MX2010010030A MX2010010030A MX2010010030A MX2010010030A MX 2010010030 A MX2010010030 A MX 2010010030A MX 2010010030 A MX2010010030 A MX 2010010030A MX 2010010030 A MX2010010030 A MX 2010010030A MX 2010010030 A MX2010010030 A MX 2010010030A
Authority
MX
Mexico
Prior art keywords
drx
synchronizer
cycle
wtru
short
Prior art date
Application number
MX2010010030A
Other languages
English (en)
Inventor
Stephen E Terry
Guodong Zhang
Jin Wang
Original Assignee
Interdigital Patent Holdings
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.)
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Publication date
Application filed by Interdigital Patent Holdings filed Critical Interdigital Patent Holdings
Publication of MX2010010030A publication Critical patent/MX2010010030A/es

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Abstract

Una unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU) elige un ciclo de DRX corto o uno largo y detiene los sincronizadores de recepción discontinua (DRX) que se encuentran ejecutándose y que se relacionan a las transmisiones de enlace ascendente y/o enlace descendente durante un periodo de tiempo de DRX. La WTRU detiene los sincronizadores de DRX en respuesta a la recepción de una señal de elemento de control del control de acceso a medios (MAC) de un eNodo-B.

Description

COMPORTAMIENTO PARA UNIDAD DE TRANSMISIÓ /RECEPCIÓN INALÁMBRICA Y ELEMENTOS DE CONTROL DE MAC PARA LAS OPERACIONES LTE DRX CAMPO DE LA INVENCIÓN Esta solicitud se refiere a comunicaciones inalámbricas.
ANTECEDENTES En el Proyecto de Sociedad de Tercera Generación (3GPP), la recepción discontinúa (DRX) se utiliza entre la red y un Equipo de Usuario (UE) para ahorrar la energía del UE. El UE puede configurarse por un control de recursos de radio/control de acceso a medios (RRC/ AC) con una funcionalidad de DRX que le permite detener el monitoreo del canal de control de datos en paquete (PDCCH) por un periodo de tiempo (es decir, un periodo de reposo) . La funcionalidad de DRX consiste de un ciclo de DRX largo, un sincronizador de inactividad de DRX, y un sincronizador de retransmisión de DRX. La funcionalidad de DRX opcionalmente incluye un ciclo de DRX corto y un sincronizador de ciclo corto de DRX, que se definen en la especificación de 3GPP. El ciclo de DRX largo proporciona un periodo de reposo más largo para el UE que el ciclo de DRX corto.
El tiempo activo se define como el tiempo en que el UE está despierto. Cuando DRX se configura por un estrato más alto, este incluye en duración, que es el tiempo en que el UE está moni toreando continuamente el PDCCH mientras el sincronizador de inactividad de DRX no ha expirado, y el tiempo que el UE está monitoreando continuamente el PDCCH mientras cualquier sincronizador de retransmisión de DRX está ejecutándose.
Como se muestra en la Figura 1, el ciclo de DRX especifica la repetición periódica de en duración seguida por un periodo de inactivad posible. El sincronizador de inactividad de DRX especifica el número de intervalos de tiempo de transmisión consecutivos (TTIs) durante los cuales el UE monitorea el PDCCH después de decodificar exitosamente una transmisión de PDCCH que indica una transmisión de datos del usuario de enlace ascendente o enlace descendente inicial para el UE. Este sincronizador de inactividad de DRX se reinicia si se detecta una nueva transmisión de PDCCH mientras el sincronizador aún está ejecutándose. La expiración del sincronizador de inactividad de DRX indica que ha transcurrido una duración particular de inactivad para recibir cualquier transmisión del PDCCH. El sincronizador de retransmisión de DRX especifica el número máximo de TTIs consecutivos que el UE monitorea en el PDCCH cuando se espera una retransmisión de enlace descendente por el UE. El sincronizado de ciclo corto de DRX especifica un número de TTIs consecutivos que el UE debe seguir al ciclo de DRX corto después de que ha expirado el sincronizador de inactividad de DRX. El sincronizador de tiempo de ida y vuelta (RTT) de la solicitud de repetición automática híbrida (HARQ) especifica la cantidad mínima de TTIs antes de que se espere una retransmisión de la HARQ de enlace descendente por el UE . El sincronizador en duración de DRX especifica un número de subcuadros del PDCCH consecutivos al inicio de un ciclo de DRX y especifica el número de TTIs consecutivos durante los cuales el UE monitorea el PDCCH para asignaciones posibles. En duración de DRX es una parte de un ciclo de DRX.
Como se menciona arriba, el UE puede configurarse por el RRC/MAC con una funcionalidad de DRX que le permite detener el monitoreo de PDCCH durante algún periodo de tiempo. Sin considerar si el UE está monitoreando el PDCCH, el UE recibe y transmite retroalimentación de HARQ cuando tal se espera.
La Figura 2 ilustra un diagrama de sincronización de ciclo de DRX e j empl i fi cat i vo 200, como una demostración de problemas que pueden originarse con el trabajo conjunto de los varios sincronizadores de DRX durante la selección de un ciclo de DRX corto o un ciclo de DRX largo. Como se muestra en la Figura 2, puede ocurrir un inicio del sincronizador de inactividad de DRX inicial 201 durante cualquier subcuadro o TTI dentro de en duración de DRX. Se fija la duración del sincronizador de inactividad de DRX 202. Sin embargo, debido a la ince rt idumbre del primer inicio del primer sincronizador de inactividad de DRX 201, asi como el número desconocido de reinicios del sincronizador de inactividad de DRX 203 que puede requerirse, la expiración del sincronizador de inactividad de DRX es incierta tanto para el eNodo-B como el UE. Si el sincronizador de ciclo corto de DRX se configura para iniciar cuando el sincronizador de inactividad de DRX expira, entonces el nuevo sincronizador de ciclo corto de DRX iniciará en un subcuadro o TTI incierto. Como un resultado, el eNodo-B no conoce con certeza cuando inicia el sincronizador de ciclo de DRX corto y el ciclo de DRX corto puede no alinearse más con el ciclo de DRX largo.
LA INVENCIÓN Se describe un método y aparato para la selección de ciclo corto de DRX o ciclo largo de DRX, iniciando un sincronizador de ciclo de DRX corto, controlando el fin y expiración de los sincronizadores de DRX, y manejando los elementos de control del MAC definidos para controlar estos parámetros de DRX. El método y aparato se aplican a modo RRC_Conectado tanto para transmisiones de enlace descendente como de enlace ascendente.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS Puede tenerse un entendimiento más detallado a partir de la siguiente descripción, dada a manera de ejemplo junto con las figuras 1 a 7 acompañantes en donde: Figura 1 muestra un Ciclo de DRX ejemplif icativo, (técnica previa); Figura 2 ilustra un ejemplo de incert idumbres relacionadas a una operación del sincronizador de inactividad de DRX, (técnica previa) ; Figura 3 muestra un sistema de comunicación inalámbrica e j empl i fi cat ivo incluyendo una pluralidad de unidades de transmisión/recepción inalámbrica (WTRUs) y una estación base; Figura 4 es un diagrama de bloques funcional de una WTRU y la estación base de la Figura 3; Figura 5 muestra el diagrama de flujo del método para la selección del ciclo de DRX corto y ciclo de DRX largo cuando un sincronizador de inactividad de DRX expira de acuerdo a una primer modalidad; Figura 6 muestra un diagrama de flujo del método para la selección del ciclo de DRX corto y ciclo de DRX largo cuando un sincronizador de inactividad de DRX expira de acuerdo a una segunda modalidad; y Figura 7 muestra un diagrama de flujo del método para la selección del ciclo de DRX corto y ciclo de DRX largo cuando un sincronizador en duración de DRX expira.
DESCRIPCIÓN DETALLADA Cuando se refiere de aquí en adelante, la terminología "unidad de transmisión/recepción inalámbrica ( TRU)" incluye pero no se limita a un equipo de usuario (UE) , una estación móvil, una unidad suscriptora fija o móvil, un bíper, un teléfono celular, un asistente digital personal (PDA) , una computadora, o cualquier otro tipo de dispositivo de usuario capaz de operar en un ambiente inalámbrico. Cuando se refiere de aquí en adelante, la terminología "estación base" incluye pero no se limita a un Nodo-B, un controlador de sitio, un punto de acceso (AP) , o cualquier otro tipo de dispositivo de interfase capaz de operar en un ambiente - -i na 1 ámb rico.
La Figura 3 muestra un sistema de comunicación inalámbrica 300 incluyendo una pluralidad de WTRÜs 310, y una estación base 320. Como se muestra en la Figura 3, las WTRÜs 310 están en comunicación con la estación base 320, y la estación base 320 está en comunicación con una red 330. Aunque tres WTRÜs 310 y estación base 320 se muestran en la Figura 3, debe observarse que cualquier combinación de estos dispositivos inalámbricos puede incluirse en el sistema de comunicación inalámbrica 300.
La Figura 4 es un diagrama de bloques funcional 400 de la WTRU 310 y la estación base 320 del sistema de comunicación inalámbrica 300 mostrado en la Figura 3. Como se muestra en la Figura 4, la WTRU 310 está en comunicación con la estación base 320. Además de los componentes que pueden encontrarse en una WTRU típica, la WTRU 310 incluye un procesador 415, un receptor 416, un transmisor 417, y una antena 418. El procesador 415 se configura para realizar los .métodos descritos en la presente para establecer sincronizadores de DRX y seleccionar las duraciones del ciclo de DRX durante modo RRC_Cone ctado , junto con los sincronizadores de DRX: un sincronizador de inactividad de DRX 410, un sincronizador de retransmisión de DRX 411, un sincronizador de ciclo corto de DRX 412, un sincronizador de ciclo largo de DRX 413, un sincronizador en duración de DRX 414, y un sincronizador de RTT de la HARQ 419. El receptor 416 y el transmisor 417 están en comunicación con el procesador 415. La antena 418 está en comunicación con tanto el receptor 416 como el transmisor 417 para facilitar la transmisión y recepción de datos inalámbricos.
Además de los componentes que pueden encontrarse en una estación base típica, la estación base 320 incluye un procesador 425, un receptor 426, un transmisor 427 , y una antena 428. El procesador 425 se configura para definir y enviar elementos de control del MAC para controlar los ciclos de DRX de la WTRU durante el modo RRC_Conectado . El receptor 426 y el transmisor 427 están en comunicación con el procesador 425. La antena 428 está en comunicación con tanto el receptor 426 como el transmisor 427 para facilitar la transmisión y recepción de datos inalámbricos.
En una primer modalidad, el comportamiento de la TRU 310 se define para operación del sincronizador de ciclo corto de DRX 412, el sincronizador de ciclo largo de DRX 413, el ciclo de DRX corto, y el ciclo de DRX largo con respecto a la expiración del sincronizador de inactividad de DRX 410. Aquí, el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 inicia de un limite de tiempo conocido, tal como un tiempo predefinido de cuándo el ciclo de DRX corto debe iniciar. El sincronizador de ciclo corto de DRX 412 no inicia inmediatamente cuando el sincronizador de inactividad de DRX expira 410. En su lugar, el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 se acciona después de la expiración del sincronizador de inactividad de DRX 410, en un subcuadro o TTI que es un limite de tiempo conocido para que el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 se accione. De esta manera, el ciclo de DRX corto puede sincronizarse más fácilmente con el ciclo de DRX largo.
Lo siguiente presenta varias opciones para que la TRU 310 trate con diferentes escenarios para los sincronizadores de ciclo de DRX .
En un primer escenario, un sincronizador de ciclo largo de DRX se utiliza además del sincronizador de ciclo corto de DRX. El sincronizador de ciclo largo de DRX es un parámetro que especifica el número de subcuadro (s) consecutivos que la WTRU 310 debe seguir al ciclo de DRX largo después de que el Sincronizador de Inactividad de DRX ha expirado. En esta modalidad, tanto el sincronizador de ciclo largo de DRX 413 como el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 están ejecutándose de manera simultánea, cada sincronizador habiéndose iniciado al comienzo del ciclo de DRX configurado. Como tal, el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 no se acciona por otros factores, e inicia y expira de manera autónoma (por ejemplo, irrespectivo de si el sincronizador de inactividad de DRX 410 expira) . El sincronizador de ciclo corto de DRX 412 se alinea con el inicio del ciclo de DRX largo (y es una fracción de ciclo de DRX largo) hasta el final del ciclo de DRX configurado .
La Figura 5 muestra un diagrama de flujo del método 500 para operación de los sincronizadores de ciclo de DRX bajo el primer escenario, cuando el sincronizador de inactividad de DRX 410 expira. En 501, el sincronizador de inactividad de DRX 410 expira en el subcuadro de enlace descendente. Después se hace una determinación en cuanto a si el ciclo de DRX corto se configura en 502. El procesador 415 entra al ciclo de DRX largo en 505 si el ciclo de DRX corto no se configura. Si el ciclo de DRX corto se configura, el procesador 415 de la WTRU determina si el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 ha expirado en 503. Si el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 no ha expirado, entonces el procesador 415 entra al ciclo de DRX corto en 504. - El procesador 415 entra al ciclo de DRX largo o inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 en 506 si el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 ha expirado en 503. Si se utiliza el ciclo de DRX largo o se inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 en 506 puede pre-programarse o configurarse por el eNodo-B 320 para cualquier opción durante el proceso de establecimiento de RRC . Si 1 la opción del sincronizador de ciclo corto de DRX se implementa y expira en el subcuadro de enlace descendente, entonces el procesador 415 utiliza el ciclo de DRX largo.
En un segundo escenario, tanto el sincronizador de ciclo largo de DRX 413 como el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 se inician al comienzo del ciclo de DRX configurado, y el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 puede terminarse por el eNodo-B 320. Por ejemplo, el eNodo-B 320 puede enviar un elemento de control (CE) del MAC con una instrucción para la TRU 310 para terminar el sincronizador de ciclo corto de DRX. Una vez que el sinc onizador de ciclo corto de DRX 412 se termina, el procesador 415 reiniciará el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 y utilizará el ciclo de DRX corto.
En un tercer escenario, el ciclo de DRX largo se utiliza antes de accionar cualquier ciclo de DRX corto. En otras palabras, el ciclo de DRX largo es el ciclo de DRX de falla.
Se utiliza el siguiente planteamiento para lograr la sincronización en los escenarios, segundo y tercero. El tiempo transcurrido del sincronizador de ciclo largo de DRX 413 para la WTRU 310 se utiliza para determinar si entra al ciclo de DRX corto o el ciclo de DRX largo o inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX 412. Se asume que una vez que el ciclo de DRX largo es N veces la duración de un ciclo de DRX corto (por ejemplo, N(duración de ciclo de DRX corto) ) , la relación puede darse como sigue: Duración del ciclo de DRX largo = N (duración de ciclo de DRX corto) donde N es un número entero.
La Figura 6 muestra un diagrama de flujo del método para la WTRU 310 entrando al ciclo de DRX largo o el ciclo de DRX corto en el caso de los escenarios, segundo y tercero. Para un cuadro de enlace descendente actual, en el sincronizador de inactividad de DRX 410 expirando en 601, se hace una determinación en 602 en cuanto a si el ciclo de DRX corto se configura. Si el ciclo de DRX corto se configura, el procesador 415 compara el tiempo transcurrido del inicio del sincronizador de ciclo largo de DRX 413 en 603 contra la duración del ciclo de DRX corto. Si el tiempo transcurrido del sincronizador de ciclo largo de DRX 413 es igual a (duración del ciclo de DRX corto) , donde M es un número entero y M<N, entonces el procesador 415 inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 en 606. Alternativamente en 606, el procesador 415 puede entrar al ciclo de DRX largo. Ya sea que se utilice el ciclo de DRX largo o se inicie el sincronizador de ciclo corto de DRX puede pre-programarse o puede configurarse por el eNodo-B 320 para cualquier opción durante el Proceso de establecimiento de RRC . Si en 603, el procesador 415 determina que el tiempo transcurrido del sincronizador de ciclo largo de DRX 413 es menor a M(duración de ciclo de DRX corto) , entonces el procesador 415 espera hasta que el tiempo transcurrido sea igual a M(duración del ciclo de DRX corto) en 604, antes de iniciar el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 o entrar al ciclo de DRX largo en 606. Alternativamente, para el tiempo transcurrido del sincronizador de ciclo largo de DRX 413 mayor a «(duración del ciclo de DRX corto) en 603, el procesador 415 espera hasta el subcuadro o TTI donde el tiempo transcurrido del sincronizador de ciclo largo de DRX 413 es igual a {M + 1} (duración del ciclo de DRX corto), entonces inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 o entra al ciclo de DRX largo en 606. El procesador 415 puede entrar al ciclo de DRX largo en 606 sin iniciar el sincronizador ciclo corto de DRX 412.
Regresando a la decisión inicial en cuanto a si el ciclo de DRX corto se configura en 602 , la WTRU entra al ciclo de DRX largo en 607 si el ciclo de DRX corto no se configura.
En una segunda modalidad, el comportamiento de la WTRU se define para operación del sincronizador de ciclo corto de DRX 412, el sincronizador de ciclo largo de DRX 413, el ciclo de DRX corto, y el ciclo de DRX largo con respecto a la expiración del sincronizador en duración de DRX 414. La Figura 7 muestra un diagrama de flujo del método 700 para el procesador 415 de la WTRU para seleccionar el ciclo de DRX corto o el ciclo de DRX largo cuando el sincronizador en duración de DRX 414 expira. Después de que el sincronizador en duración de DRX 414 expira en el subcuadro de enlace descendente en 701, el procesador 415 determina si el ciclo de DRX corto se configura en 702. Si el ciclo de DRX corto se configura, entonces el procesador 415 inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 en 703 y el procesador 415 de la WTRU entra al ciclo de DRX corto en 704. Si el ciclo de DRX corto no se configura en 702, el procesador 415 de la WTRU entra al ciclo de DRX largo en 706.
Alternativamente, el procesador 415 puede iniciar el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 (en 703) en el subcuadro cuando el tiempo transcurrido desde el inicio del ciclo de DRX largo actual es igual a un número entero N veces la duración del ciclo de DRX corto (es decir, W(duración del ciclo de DRX corto) ) .
En una variación de esta modalidad, el procesador 415 de la WTRU puede entrar directamente al ciclo de DRX largo en la expiración del sincronizador en duración de DRX 414 en el subcuadro de enlace descendente, irrespectivo de si el ciclo de DRX corto se configura en 702.
En una tercer modalidad, un CE del MAC de DRX se define para señalar a la WTRU 310 a terminar cualquier sincronizador de DRX ejecutándose y el comportamiento de la WTRU se define para responder a la recepción de un CE del MAC de DRX. En un primer escenario para esta modalidad, una orden de DRX se define como un CE del MAC para señalar a la WTRU 310 a detener el sincronizador en duración de DRX 414 y el sincronizador de inactividad de DRX 410. Esto es una indicación al procesador 415 de la WTRU que puede detener el monitoreo y decodificación del PDCCH para transmisiones iniciales para el resto del ciclo de DRX actual. En respuesta, el comportamiento de la WTRU 310 se define como sigue.
Cuando se ha configurado un ciclo de DRX y la WTRU 310 recibe un MAC PDU en un canal compartido de enlace descendente (DL-SCH) que contiene un CE de DRX, el sincronizador en duración de DRX 414 y el sincronizador de inactividad de DRX 410 se detienen durante el subcuadro o TTI . Si aquí no hay otros sincronizadores (por ejemplo, un sincronizador de retransmisión de DRX) ejecutándose cuando el sincronizador en duración de DRX 414 y el sincronizador de inactividad de DRX 410 se detienen en este subcuadro o TTI, y si el ciclo de DRX corto se configura, el procesador 415 inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX 412 y utiliza el ciclo de DRX corto. Si el ciclo de DRX corto no se configura, el procesador 415 entra al ciclo de DRX largo.
Como una variación a esta modalidad, si el sincronizador en duración de DRX 414 se termina por un número predeterminado de veces consecutivas y ningún sincronizador de inactividad de DRX 410 está ejecutándose, entonces la WTRU inicia el sincronizador de ciclo largo de DRX 413.
Un elemento de control (CE) del MAC puede definirse para detener cualquier o todos los sincronizadores en ejecución relacionados a transmisiones de enlace ascendente y enlace descendente durante un ciclo de DRX. Aquí puede haber diferentes tipos de CEs del MAC definidos para distinguir la detención de cualquiera o todos los sincronizadores ejecutándose relacionados a transmisiones de enlace ascendente y transmisiones de enlace descendente durante operaciones de DRX . Por ejemplo, si la WTRU 310 recibe un CE del MAC de DRX relacionado con enlace descendente, entonces el procesador 415 de la WTRU detiene todos los sincronizadores relacionados (por ejemplo, el sincronizador en duración de DRX 414, el sincronizador de inactividad de DRX 410, el sincronizador de retransmisión de DRX 411 y sincronizador de RTT de la HARQ 419.) . La WTRU 310 también suspende toda la recepción relacionada con enlace descendente y nivela los datos guardados en la memoria intermedia de la HARQ. Conversamente, si la WTRU 310 recibe un CE del MAC de DRX relacionado con enlace ascendente, entonces el procesador 415 de la WTRU detiene todos los sincronizadores relacionados a la transmisión de enlace ascendente durante el periodo de DRX. La WTRU 310 también suspende toda recepción relacionada al enlace ascendente y nivela los datos guardados en la memoria intermedia.
Aquí puede haber varios tipos de CE del MAC de DRX, o el CE del MAC de DRX puede utilizarse para ciertos propósitos para detener sincronizadores de DRX. A manera de ejemplo, el CE del MAC de DRX solamente puede forzar a los sincronizadores de DRX relacionados a enlace descendente a detenerse; solamente forzar a los sincronizadores de DRX relacionados a enlace ascendente a detenerse, o forzar a todos los Sincronizadores relacionados a DRX (enlace descendente/enlace ascendente) a detenerse .
Sin importar que tipo de CE del MAC de DRX se utiliza, cuando el CE del MAC de DRX se utiliza para forzar a la WTRU 310 a volver a entrar al periodo de reposo de DRX como se describe arriba, están disponibles las siguientes opciones para que el procesador 415 de la WTRU prediga si entra a un ciclo de DRX corto o un ciclo de DRX largo. En una primera opción, el eNodo-B 320 transmite una señal de CE del MAC de DRX a la WTRU 310. La señal explícitamente notifica a la WTRU 310 en cuanto a si debe entrar a un ciclo de DRX corto o un ciclo de DRX largo. Una indicación de un bit en el CE del MAC de DRX puede utilizarse para esta señalización explícita. Como una segunda opción, el CE del MAC de DRX solamente detiene los sincronizadores relacionados a DRX, y entonces la WTRU 310 entra a un ciclo de DRX corto. Como una tercer opción, el CE del MAC de DRX solamente detiene los sincronizadores relacionados a DRX, y entonces el procesador 415 de la WTRU entra a un ciclo de DRX largo.
Además, cuando el sincronizador de actividad relacionado a enlace ascendente expira o se detiene, si el ciclo de DRX corto se configura, entonces el procesador 415 de la WTRU inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX y utiliza el ciclo de DRX corto. Si el ciclo de DRX corto no se configura, entonces el procesador 415 de la WTRU utiliza el ciclo de DRX largo.
MODALIDADES 1. Un método que selecciona un tipo de ciclo de recepción discontinua (DRX) como un ciclo de DRX corto o un ciclo de DRX largo, donde el ciclo de DRX largo tiene un periodo de reposo más largo que el ciclo de DRX corto, el método comp endiendo iniciar un sincronizador de ciclo de DRX corto durante un limite de tiempo conocido. 2. El método como en la modalidad 1, en donde el limite de tiempo conocido es el inicio de un ciclo de DRX corto (SDC) . 3. El método como en cualquier modalidad precedente, en donde el sincronizador de ciclo corto de DRX se acciona cuando el sincronizador de inactividad de DRX expira.
. El método como en cualquier modalidad precedente, en donde el sincronizador de ciclo largo de DRX y el sincronizador de ciclo corto de DRX comienza al inicio del ciclo de DRX configurado. 5. El método como en cualquier modalidad precedente, en donde el sincronizador de ciclo corto de DRX inicia y expira de manera autónoma . 6. Un método para reiniciar los sincronizadores de ciclo de DRX cuando el sincronizador de inactividad de DRX expira, el método comprendiendo: determinar si el SDC se configura; y utilizar el SDC en una condición que el SDC ha expirado. 7. El método como en cualquier modalidad precedente, comprendiendo además utilizar el ciclo de DRX largo (LDC) en una condición en la que ya sea el SDC no se configura o el SDC ha expirado. 8. El método como en cualquier modalidad precedente, comprendiendo además iniciar el sincronizador de ciclo corto de DRX . 9. El método como en cualquier modalidad precedente, en donde ya sea para utilizar el LDC o para iniciar el sincronizador de ciclo corto de DRX se pre-programa o configura por el eNodo-B. 10. El método como en cualquier modalidad precedente, en donde ya sea para utilizar el LDC o para iniciar el sincronizador de ciclo corto de DRX se configura por el eNodo-B . 11. El método como en cualquier modalidad precedente, en donde si la opción del sincronizador de ciclo corto de DRX se implementa y expira en el subcuadro de enlace descendente (DL), entonces se utiliza el LDC. 12. El método como en cualquier modalidad precedente, en donde el sincronizador de ciclo corto de DRX se termina por el eNodo-B . 13. El método como en cualquier modalidad precedente, en donde el tiempo transcurrido del sincronizador de ciclo largo de DRX para la WTRU se utiliza para determinar si entra al SDC o el LDC o inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX. 14. Un método para reiniciar un sincronizador de ciclo de DRX cuando un sincronizador de inactividad de DRX expira, el método comprendiendo: determinar si el SDC se configura; verificar el tiempo transcurrido desde el inicio del sincronizador de ciclo de DRX largo actual; y determinar si el tiempo transcurrido es igual a M múltiplos del SDC; e iniciar el sincronizador de ciclo corto de DRX en una condición que el tiempo transcurrido es igual a múltiplos del SD. 15. El método de la modalidad 14, en donde la WTRU espera hasta que el tiempo transcurrido es igual a M SDCs donde M es un número entero e inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX en ese subcuadro en una condición que el tiempo transcurrido es menor a M SDCs . 16. El método de la modalidad 15 en donde la WTRU espera hasta que el tiempo transcurrido es igual a ( + l) SDCs e inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX en ese subcuadro en una condición que el tiempo transcurrido es mayor a M SDCs. 17. El método de la modalidad 15, comprendiendo además utilizar un LDC. 18. El método de la modalidad 15 comprendiendo además recibir los datos de configuración de un eNodo-B durante un proceso de establecimiento del control de recursos de radio ( RRC ) . 19. El método de la modalidad 15, comprendiendo además utilizar un LDC sin iniciar un sincronizador de ciclo corto de DRX . 20. Un método para recepción discontinúa (DRX) de una unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU) , el método comprendiendo: determinar si el SDC se configura; iniciar el sincronizador de ciclo corto de DRX; y utilizar el SDC. 21. El método como en cualquier modalidad precedente, comprendiendo además iniciar el sincronizador de ciclo corto de DRX en el subcuadro cuando el tiempo transcurrido desde el inicio del ciclo de DRX largo actual es un número entero n veces la duración del ciclo de DRX corto. 22. El método como en cualquier modalidad precedente, comprendiendo además utilizar el ciclo de DRX largo. 23. El método como en cualquier modalidad precedente en donde la WTRU inicia el sincronizador de ciclo largo de DRX en una condición que el sincronizador en duración (OD) de DRX expira un número predeterminado de veces consecutivas . 24. El método como en cualquier modalidad precedente, comprendiendo además terminar el sincronizador OD de DRX y el sincronizador de inactividad de DRX durante un intervalo de tiempo de transmisión (TTI) . 25. El método como en la modalidad 24, en donde la unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU) inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX y utiliza el SDC en una condición que aquí no hay otros sincronizadores ejecutándose cuando el sincronizador OD de DRX y el sincronizador de inactividad de DRX se terminan . 26. El método como en cualquier modalidad precedente, en donde la WTRU inicia el sincronizador de ciclo largo de DRX en una condición que el sincronizador OD de DRX se termina por N veces consecutivas y ningún sincronizador de inactividad de DRX está ejecutándose . 27. Un método como en cualquier modalidad precedente, en donde dos elementos de control (CEs) diferentes del control de acceso a medios (MAC) se utilizan para terminar los sincronizadores ejecutándose incluyendo un primer CE del MAC utilizado para terminar cualquier sincronizador ejecutándose relacionado a transmisiones de enlace ascendente (UL) y un segundo CE del MAC relacionado a transmisiones de DL durante operaciones de DRX. 28. El método como en cualquier modalidad precedente, comprendiendo además: recibir un CE del MAC relacionado a DL; y terminar todos los sincronizadores relacionados. 29. El método como en cualquier modalidad precedente, comprendiendo además: suspender toda la recepción relacionada a DL; y nivelar los datos guardados en una memoria intermedia. 30. El método como en cualquier modalidad precedente, comprendiendo además: recibir un CE del MAC relacionado a enlace ascendente; y terminar todos los sincronizadores relacionados a la transmisión de enlace ascendente durante a periodo de DRX . 31. El método como en cualquier modalidad precedente, comprendiendo además forzar a una WTRU a volver a entrar a un periodo de reposo de DRX. 32. El método como en cualquier modalidad precedente, comprendiendo además recibir una señal de CE del MAC de DRX en donde la señal notifica explícitamente la WTRU en cuanto a si debe entrar a un SDC o un LDC. 33. El método como en la modalidad 32, en donde una indicación de un bit en el CE del MAC de DRX se utiliza para la señalización explícita . 34. El método como en la modalidad 32, en donde el CE del MAC de DRX solamente forza la expiración de los sincronizadores relacionados a DRX. 35. El método como en la modalidad 32, en donde la WTRU inicia el sincronizador de ciclo corto de DRX y utiliza el SDC en una condición que el sincronizador de actividad relacionada a UL expira. 36. Una unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU) configurada para realizar el método como en cualquiera de las modalidades 1-35.
A pesar de que las características y los elementos se describen anteriormente en combinaciones en particular, cada característica o elemento podrá utilizarse sólo sin las otras características y elementos o en diversas combinaciones con o sin otras características y elementos. Los métodos o diagramas de flujo proporcionados en la presente, pueden implementarse en un programa de computadora, software, o firmware incorporado en un medio de almacenamiento leíble por computadora para ejecución por una computadora de propósito general o un procesador. Los ejemplos de medios de almacenamiento leíbles por computadora incluyen una memoria de sólo lectura (ROM) , una memoria de acceso aleatorio (RAM), un registrador, memoria asociada, dispositivos de memoria semiconductora, medios magnéticos tales como discos duros internos y discos removibles, medios magneto-ópticos, y medios ópticos tales como discos CD-ROM, y discos versátiles digitales ( DVDs ) .
Los procesadores adecuados incluyen, a manera de ejemplo, un procesador de propósito general, un procesador de propósito especial, un procesador convencional, un procesador de señal digital (DSP), una pluralidad de microprocesadores, uno o más microprocesadores en asociación con un núcleo de DSP, un controlador, un microcont rolador , Circuitos Integrados de Aplicación Específica (ASICs), circuitos de Dispositivos de Entrada Programable por Campo (FPGAs), cualquier otro tipo de circuito integrado ( IC) , y/o una máquina de estado.
Un procesador en asociación con software podrá utilizarse para implementar un transceptor de radiofrecuencia para uso en unidad inalámbrica de transmisión/recepción ( TRU), equipo de usuario (UE), terminal, estación base, controlador de red por radio (RNC), o cualquier computadora huésped. La WTRU podrá utilizarse junto con módulos, implementados en el hardware y/o el software, tal como una cámara, un módulo de video cámara, un video teléfono, un altavoz, un dispositivo de vibración, un parlante, un micrófono, un transceptor de televisión, un audífono manos libres, un teclado, un módulo Bluetooth®, una unidad de radiofrecuencia modulada ( FM ) , una unidad de visualizacion de pantalla de cristal líquido (LCD), una unidad de visualizacion de diodo emisor de luz orgánica (OLED) , un reproductor de música digital, un reproductor de medios, un módulo reproductor de video juegos, un explorador de Internet, y/o cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) o módulo de Ultra Banda Ancha (UWB) .

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Método implementado por una unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU) para seleccionar un tipo de ciclo de recepción discontinua (DRX) como un ciclo de DRX corto o un ciclo de DRX largo, donde el ciclo de DRX largo tiene un periodo de reposo más largo que el ciclo de DRX corto, comprendiendo: recibir una transmisión de enlace descendente teniendo una pluralidad de subcuadros; para cada subcuadro: monitorear la transmisión de enlace descendente recibida para un elemento de control del control de acceso a medios (MAC) de orden de DRX; iniciar o reiniciar un sincronizador de ciclo corto de DRX y seleccionar el ciclo de DRX corto en respuesta a un elemento de control del MAC de orden de DRX recibido si el ciclo de DRX corto se configura; seleccionar el ciclo de DRX largo si el ciclo de DRX corto no se configura; detener al menos un sincronizador de DRX en ejecución relacionado a transmisiones de enlace ascendente en respuesta al CE del MAC en la condición que el CE del MAC se define para instruir a la WTRU para detener al menos un sincronizador de DRX relacionado a transmisiones de enlace ascendente; y detener al menos un sincronizador de DRX en ejecución relacionado a transmisiones de enlace descendente en respuesta al CE del MAC en la condición que el CE del MAC se define para instruir a la TRU a detener al menos un sincronizador de DRX relacionado a transmisiones de enlace descendente.
2. Método según la reivindicación 1, en donde el al menos un sincronizador de DRX en ejecución es un sincronizador de inactividad especificando un número de intervalos de tiempo de transmisión consecutivos durante los cuales la WTRU monitorea un canal de control y detecta una transmisión de datos de usuario para la WTRU .
3. Método según la reivindicación 1, en donde el al menos un sincronizador de DRX en ejecución es un sincronizador en duración especificando un número de subcuadros de canal de control consecutivos al inicio de un ciclo de DRX.
4. Método según la reivindicación 1, en donde el al menos un sincronizado de DRX en ejecución es un sincronizador de retransmisión especificando un número máximo de intervalos de tiempo de transmisión consecutivos que la WTRU monitorea un canal de control cuando se espera una retransmisión de enlace descendente por la WTRU .
5. Método según la reivindicación 1, en donde el al menos un sincronizador de DRX en ejecución es un sincronizador de retransmisión de la HARQ especificando un número mínimo de subcuadros antes de que se espere una retransmisión de la HARQ de enlace descendente por la WTRU.
6. Unidad de transmisión/recepción inalámbrica (WTRU) configurada para seleccionar un tipo de ciclo de recepción discontinua (DRX) como un ciclo de DRX corto o un ciclo de DRX largo, donde el ciclo de DRX largo tiene un periodo de reposo más largo que el ciclo de DRX corto, comprendiendo: un procesador configurado para recibir una transmisión de enlace descendente teniendo una pluralidad de subcuadros; donde para cada subcuadro, el procesador se configura para monitorear la transmisión de enlace descendente recibida para un elemento de control (CE) del control de acceso a medios (MAC) de orden de DRX; iniciar o reiniciar un sincronizador de ciclo corto de DRX y seleccionar el ciclo de DRX corto en respuesta a un elemento de control del MAC de orden de DRX recibido si el ciclo de DRX corto se configura; seleccionar el ciclo de DRX largo si el ciclo de DRX corto no se configura; detener al menos un sincronizador de DRX en ejecución relacionado a transmisiones de enlace ascendente en respuesta al CE del MAC en la condición que el CE del MAC se define para instruir a la TRU a detener al menos un sincronizador de DRX relacionado a transmisiones de enlace ascendente; y detener al menos un sincronizador de DRX en ejecución relacionado a transmisiones de enlace descendente en respuesta al CE del MAC en la condición que el CE del MAC se define para instruir a la WTRU a detener al menos un sincronizador de DRX relacionado a transmisiones de enlace descendente.
7. WTRU según la reivindicación 6, en donde el al menos un sincronizador de DRX en ejecución es un sincronizador de inactividad especificando un número de intervalos de tiempo de transmisión consecutivos durante los cuales la TRU monitorea un canal de control y detecta una transmisión de datos de usuario para la WTRU .
8. WTRU según la reivindicación 6, en donde el al menos un sincronizador de DRX en ejecución es un sincronizador en duración especificando un número de subcuadros de canal de control consecutivos al inicio de un ciclo de DRX.
9. WTRU según la reivindicación 6, en donde el al menos un sincronizador de DRX en ejecución es un sincronizador de retransmisión especificando un número máximo de intervalos de tiempo de transmisión consecutivos que la WTRU monitorea un canal de control cuando se espera una retransmisión de enlace descendente por la WTRU .
10. WTRU según la reivindicación 6, en donde el al menos un sincronizador de DRX en ejecución es un sincronizador de retransmisión de la HARQ especificando un número mínimo de subcuadros antes de que se espere una retransmisión de la HARQ de enlace descendente por la WTRU. 5 10 15 25
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