JP2001507878A - 調節可能な速度の無線通信システムにおけるシグナリングデータの送信 - Google Patents

調節可能な速度の無線通信システムにおけるシグナリングデータの送信

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Abstract

(57)【要約】 調節可能な速度の無線通信システムにおいてシグナリングデータの送信をサポートする一定のデータ速度チャンネルを生成するための優秀で改良された方法および装置を説明する。本発明の1特性にしたがって、チャンネルが動作する速度が特定の使用法および環境上の条件に基づいて調節され、それによって最大容量までの適切なデータ速度が実現される。その後、ユーザデータは選択された速度に基づいてフレーム(70、76)に位置される。利用可能であるとき、シグナリングデータは予め定められた量で各フレームに付加される。結果的なフレームは選択された速度と、シグナリングデータが導入されるか否かに基づいてエンコードされ(36)、反復され(38)、中断され(40)、RF信号により受信システムへ送信される。

Description

【発明の詳細な説明】 調節可能な速度の無線通信システムにおけるシグナリングデータの送信 [発明の背景] 1.技術分野 本発明は無線通信、特に調節可能な速度の無線通信システムにおいてシグナリ ングデータの送信をサポートするための優秀で改良された方法および装置に関す る。 2.関連技術の説明 図1はデジタル信号処理技術の使用にしたがって構成されたセルラ電話システ ムの簡単化された説明である。電話呼または他の通信を行うため、無線インター フェイスがデジタル変調された無線周波数(RF)信号を使用して加入者装置18 と1以上のベース局12との間で設けられる。各無線インターフェイスはベース局 12から加入者装置18への順方向リンク伝送と、加入者装置18からベース局12への 逆方向リンク伝送からなる。典型的に1以上のチャンネルが順方向リンクと逆方 向リンク伝送内に設けられ、これは音声またはデジタルデータ等のユーザデータ が送信される順方向通信チャンネルと逆方向通信チャンネルとを含んでいる。1 以上の無線インターフェイスを使用して、加入者装置18は、公衆交換電話網(P STN)19を含む移動無線電話スイッチング局(MTSO)10によって他のシス テムおよびそこに結合する任意のその他のシステムと通信する。典型的にMTS O10は例えばT1またはE1リンクを含む有線リンクによりPSTN19とベース 局12へ結合されており、その使用法は技術上よく知られている。 デジタル化された音声およびその他のデジタル化されたユーザデータに加えて 、セルラ電話システムは無線リンクによりシグナリングデータを送信しなければ ならない。シグナリングデータはセルラ電話ネットワークを作り上げる種々のサ ブシステム間で情報を制御し交換するために使用される。無線リンクによるシグ ナリングデータの送信は、典型的に無線リンク上のシグナリングデータの伝送用 に特別に設計された順方向リンクと逆方向リンク伝送において第2のセットのチ ャンネルを設定し、またはユーザデータの送信を一時的に減少または停止しなが ら シグナリングデータを通信チャンネルに多重化することによって行われる。多く の例では、受信システムで1つのチャンネルの処理は1セットのチャンネルの処 理よりも複雑ではないので、1つの通信チャンネルにおいてユーザデータとシグ ナリングデータの多重化が好ましい。単一の通信チャンネルを経てユーザデータ とシグナリングデータとを送信する種々のシステムおよび方法が、発明の名称“ METHOD AND APPARATUS FOR THE FORMATTING OF DATA FOR TRANSMISSION”の米国 特許第08/171,146号明細書と、発明の名称“METHOD AND APPARATUS FOR THE FOR MATTING OF DATA FOR TRANSMISSION”の米国特許第08/374,444号明細書と、発明 の名称“SYSTEM AND METHOD FOR GENERATING SIGNAL WAVEFORMS IN A CDMA CELL ULAR TELEPHONE SYSTEM”の米国特許第5,103,459号明細書と、発明の名称“SPRE AD SPECTRUM MULTIPLE ACCESS COMMUNICATION SYSTEM USING SATELLITE OR TERR ESTRIAL REPEATERS”の米国特許第4,901,307号明細書に開示されている。 多数のデジタルセルラ通信システムの最初の開発以来、より高いデータ速度の 無線通信システムと、多くの種類のデータ速度で動作する無線通信システムの必 要性が高まっている。さらに、幾つかの新しい無線応用は、一定のユーザデータ 伝送速度が設けられることを要求している。これらの新しい応用の文脈では、シ グナリングデータが送信されることを可能にするためユーザデータの送信の一時 的な減少または停止することは実行には適切ではない。それ故、これらの新しい 要求を満たすため、本発明はシグナリングデータを送信するためにユーザデータ 送信速度を減少する必要なく広範囲の送信速度で無線通信能力を与えることを目 的としている。さらに、複雑性を増加しないように、本発明は単一の通信チャン ネルの使用によってこの能力を与えることを目的とする。 [発明の要約] 本発明は、調節可能な速度の無線通信システムでシグナリングデータの伝送を サポートする一定のデータ速度のチャンネルを提供するための優秀で改良された 方法および装置に関する。本発明の1特徴にしたがって、チャンネルが動作する 速度が特定の使用法および環境上の条件に基づいて調節されそれによって最大容 量までの適切なデータ速度が実現される。例示的な実施形態では、ユーザデータ は選択された速度に基づいて20msのフレームに位置される。利用可能である とき、シグナリングデータは予め定められた量で各20msのフレームに付加さ れる。結果的なフレームは選択された速度と、シグナリングデータが導入される か否かに基づいてエンコードされ、反復され、中断され、RF信号により受信シ ステムへ送信される。受信するとき、フレームはユーザデータのみを有するかシ グナリングデータを有するかにしたがって処理される。即ち、シグナリングデー タが存在しないかのように、またシグナリングデータを有するかのようにフレー ムは処理される。フレームが一度処理されると、正確である可能性が高い特定の 処理がエラーチェックにより決定される。シグナリングデータの処理されたフレ ームが正確である可能性が高いならば、シグナリングデータはユーザデータから 分離され、したがってそれぞれ処理される。シグナリングでないデータの処理が 正確である確率が高いと決定されたならば、フレームは全体がユーザデータから なるかのように処理される。 [図面の簡単な説明] 本発明の特徴、目的、利点が、図面を伴った詳細な説明から明白になり、図面 の参照符号は全体を通じて対応して記載されている。 図1は、従来技術にしたがって構成されたネットワークの図である。 図2は、本発明の1実施形態にしたがって構成された送信エンコードシステム のブロック図である。 図3は、本発明の1実施形態にしたがって構成されたデータフレームのブロッ ク図である。 図4は、本発明の1実施形態にしたがって構成されたときの送信変調システム のブロック図である。 図5は、本発明の1実施形態にしたがって構成された受信復調システムのブロ ック図である。 図6は、本発明の1実施形態にしたがって構成された受信デコーダシステムの ブロック図である。 [好ましい実施例の詳細な説明] 調節可能な速度の無線通信システムにおいてシグナリングデータの伝送をサポ ートする方法および装置を説明する。以下の説明では、符号分割多元アクセス (CDMA)の物理的信号変調技術の使用にしたがって動作する無線周波数信号 インターフェイスについて本発明を説明する。ここに記載された本発明は特にこ のような信号変調技術による使用に適しているが、他のデジタル無線通信プロト コルの使用は本発明の実用と調和している。さらに、本発明は、衛星ベースの通 信システム、地点を結ぶ無線通信システム、同軸ケーブル通信システムを含んだ 無線システムとを含む種々のタイプの通信システムで使用することを意図してい ることを理解すべきである。 図2は本発明の例示的な実施形態にしたがって構成されたときのベース局の通 信チャンネルデータエンコード部のブロック図である。ユーザデータは、シグナ リングデータが存在するならばそれと共に種々のデータ速度DRのうちの1つの 速度によりフレーム発生器30へ与えられる。フレーム発生器30は、32の整数倍 のビットでユーザデータを20msフレームに位置し、フレーム制御バイトを付 加する。1実施形態では、フレーム制御バイトはマルチプレクササブレイヤフォ ーマットビットと、シグナリング開始メッセージビットと、消去インジケータビ ットと、パケットヘッダビットからなる。シグナリングデータが送信のために待 ち行列するならば、フレーム発生器30はシグナリングデータの付加的な32ビッ トをフレーム中に位置させる。CRC発生器32はフレーム発生器30から受信した 各フレームの16ビットチェックサム値を発生し、テールビット発生器34はCR C発生器32から受信された各フレームへ8テールビットを付加する。テールビッ トは本発明の例示的な実施形態では8つの論理ゼロからなり、デコードプロセス の終了において既知の状態を与える。テールビットフォーマット装置34により処 理された後の例示的な実施形態にしたがったフレーム内容を示した図が図3で示 されている。図示されているように、制御バイト70はフレームの前部に位置され 、その後に32の整数n倍の情報ビット72と、CRCチェックサム74とエンコー ダテールバイト76が続いている。 図2を再度参照すると、コンボリューションエンコーダ36は、テールビットフ ォーマット装置34から受信された各フレームで速度(R)1/2、長さ(K)9の コンボリューションエンコードを行い、それによってフレームの各ビットに対し て2つのコード符号(シンボル)を発生する。この応用の目的で、データがコン ボリューションエンコーダ36から受信される速度はエンコーダ入力速度(ER) と呼ばれ、それ故、コンボリューションエンコーダ36からの符号速度は2ERで ある。エンコーダ入力速度ERは代わりにデータ入力速度DRと、シグナリングデ ータが送信されたか否かに依存する。符号リピータ38はNR回、受信されたフレ ーム内で各符号をNR回反復し、ここでNRもまたエンコーダ入力速度ERに依存 し、したがって符号リピータ38からのフレーム毎のコード符号数を2ERRに等 しくする。中断装置40は符号リピータ38の出力を受信し、除去された符号と総符 号の比率(PR)にしたがってフレームから符号を除去し、この比率は送信速度 に依存している。インターリーバ42は中断装置40の出力を受信し、例示的な実施 形態では符号間に時間的独立を生成するため各フレームをブロックインダーリー ブする。 パワー制御中断装置(puncture)44は、逆方向リンク通信チャンネルが加入者 装置18から送信されるパワーを制御するのに使用されるパワー制御データによっ て、インターリーブされたフレームをさらに中断する。パワー制御データはその 送信パワーが適切であるか否かを加入者に示す。移動無線局はその利得をこれら のメッセージに応答して調節する。このタイプの閉ループパワー制御は発明の名 称“METHOD AND APPARATUS FOR CONTROLLING TRANSMISSION POWER IN A CDMA CE LLULAR MOBILE TELEPHONE SYSTEM”の米国特許第5,056,109号明細書に記載され ている。本発明の好ましい実施形態では、パワー制御データは2つのコード符号 に書き込まれる論理的高ビットまたは論理的低ビットからなり、この2つのコー ド符号は、加入者装置18が逆方向リンク信号を送信するパワーを増加または減少 すべきか否かを示し、I/Qマルチプレクサ46はパワー制御中断装置44の出力を 受信し、代わりに受信された符号をdI、dQ出力へ出力し、それによって同位相 符号流dIと直角位相コード符号流dQを発生する。dI、dQはその後加入者装置 18へ送信するため変調システムへ供給される。 図4は例示的な実施形態にしたがって構成された変調システムのブロック図で あり、これは図2に関して前述したように発生されたdI、dQコード符号流のセ ットを含んでいる同位相符号流dI1-63と直角位相符号流dQ1-63の多数のセット を変調する。コード符号流dI、dQの各セットは異なった加入者装置18へ 導かれる。同位相符号流dI1-63と直角位相符号流dQ1-63の多数のセットはそれ ぞれ64の直交ウォルシュコードWi=1..63のうちの1つにより変調され、各ウォ ルシュコードは64のウォルシュチップからなり、それによってコード符号速度 の64倍の速度で変調符号を生成する。結果的なウォルシュ変調符号は利得調節 装置51により利得調節係数A1..63にしたがって調節される利得である。同位相変 調符号のセットは同位相合計器50により合計され、合計された同位相変調符号DI を生成し、直角相変調符号のセットは直角位相合計器52により合計され、合計 された直角位相変調符号DQを生成する。さらに、全て論理1からなるパイロッ トデータは別の利得調節装置51により利得調節係数A0にしたがって調節された 利得であり、合計器50により同位相変調符号DIへ合計される。パイロットデー タについてウォルシュコード変調を行わないことは、全て論理1からなるW0ウ ォルシュコードにより実効的にパイロットデータを変調することを当業者は認識 するであろう。 合計された変調符号DI、DQは、乗算器53を使用して同位相擬似ランダム拡散 コードPNIと直角位相擬似ランダム拡散コードPNQで変調され、示されている ように積PNI・DIと、PNQ・DQとを生成する。疑似ランダムコードによる変 調は前述の米国特許第5,103,459号と第4,901,307号明細書に詳細に記載されてい る。その後、合計器54は積PNI・DIと、積PNQ・DQの負の値を合計し、合計 器56は積PNI・DQと積PNQ・DIとを合計する。合計器54の出力はバンドパス フィルタで処理され(図示せず)、同位相正弦波の搬送波(cos(ωct)) により変調され、合計器56の出力もバンドパスフィルタで処理され(図示せず) 、直角位相正弦波搬送波(sin(ωct))により変調され、結果として変調 されたRF信号が合計され、増幅され(図示せず)、送信される。乗算器53と合 計器54、56を使用したPNIとPNQ拡散コードによる前述の変調が、合計された データDI、DQと拡散コードPNI、PNQとの複素乗算であることを当業者は認 識するであろう。PNIとPNQ拡散コードにより生成された同位相および直角位 相チャンネルを経て、異なったタイプのデータを送信するので、複素乗算変調方 式の使用は好ましく、その他の拡散スペクトル変調方式は本発明の使用に適して おり、当業者に明白であろう。 表1は、本発明の好ましい実施形態にしたがったエンコーダ入力速度ERの範 囲におけるNRとPR値のセットを与えている。 種々の付加的な速度および総数が与えられ、送信される情報ビット速度と、符 号リピータ38によりフレーム当りに発生されるコード符号の総数と、各フレーム から中断されたコード符号の実際の数を含んでいる。 表1より、符号反復速度NRと中断速度PRは、実際に送信されたフレーム当り のコード符号の総数が768に等しく、これは毎秒38,400符号のコード符号速度 に対応するように維持されていることが明白である。特に、反復速度NRは毎 フレームに768以上のコード符号を発生する最低の整数に設定され、中断速度 は反復により発生される768を越えるコード符号数が除去されるように設定さ れる。しかしながら、総数が768以外のコード符号数を使用することが本発明 の実用に調和していることが理解されるべきである。768コード符号がI/Q マルチプレクサ46により同位相部分と直角位相部分に分割されるとき、各部のフ レーム当りのコード符号数は384になる。これはIおよびQチャンネルのコー ド符号速度を毎秒19,200符号に設定し、これは各符号に対して64ビットのウォ ルシュコードを使用して変調されるとき、毎秒1.2288メガチップの変調コードま たはチップ速度を生成し、これは通常のCDMAチャンネル内で送信されること ができる。その後、拡散コードPNIとPNQはウォルシュコードチップ速度で与 えられる。したがって、データは同一のコード化と拡散速度で与えられる同一の チャンネルおよび拡散コードを使用して種々の速度のうちの1つの速度で送信さ れる。付加的に、送信速度の増加により、シグナリングデータは任意のユーザデ ータに付加して送信されてもよい。これは続いて、1つのRF処理と信号変調シ ステムがユーザデータとシグナリングデータとの両者を送信するために使用され ることを可能にし、これはこのようなシステムを構成する複雑さと価格を減少し 、減少した数の可変送信速度数と単一の送信速度で従来技術のシステムとある程 度の両立性を維持する。 例示的な通信期間中に、ユーザデータ送信速度UR(ユーザデータ速度)は最 初に表1で与えられている入力データ速度DRのセットの速度から選択される。 ユーザデータ速度URの選択は、実行される特定のタイプの通信または環境上の 条件またはその両者を含む種々のパラメータに基づいて行われる。通信のタイプ が考慮されるならば、ユーザデータ速度URはシステム内の予め定められた量に 固定されるか、本発明の別の実施形態ではシグナリングメッセージの交換により 設定されることができる。環境上の条件が考慮されるならば、システムは典型的 に、加入者装置のエラー速度が最高の許容可能レベルに達するまで、増加した速 度で送信しようとし、結果的な速度はユーザデータ速度URとして使用される。 環境上の条件が変化したか否かを決定するために周期的に送信速度を増加する試 みが行われ、それによって高い送信速度が実行可能になる。最良のユーザデータ 速度URを決定するその他の方法が当業者に明白であろう。付加的に本発明の1 実施形態では、ベース局12は、送信速度が増加または減少されるべきときを示す シグナリングメッセージを加入者装置18へ送信する。本発明の別の実施形態では 、これらのシグナリングメッセージは、行われた呼の数、検出された干渉量、呼 のエラー速度またはそれらの組合わせを含む測定された状況に応答して発生され る。 一度、ユーザデータ速度URが設定されると、送信速度をシグナリングデータ 速度SRへ一時的に増加し、この送信速度の増加により与えられる付加的な容量 を使用してシグナリングデータを送信することによってシグナリングデータが送 信されてもよい。送信速度のこの一時的な増加期間中に、フレーム処理はしたが って符号反復速度NRと中断速度PRの調節を含んで、前述したように変更される 。本発明の例示的な実施形態では、シグナリングデータ速度SRは表1で特定さ れた中で二番目に高い送信速度であり、それ故、32ビットのシグナリングデー タが各フレームで送信されることを可能にする。シグナリングデータを含んでい るフレームは、シグナリングメッセージ全体が送信されるまでシグナリングデー タ速度SRで送信される。例示的な送信データは正常の動作中、毎秒24kビッ トのユーザデータ速度URで送信され、それ故、符号反復速度NRは1に設定され 、中断されるビットと総ビットの比率PRは1/4である。シグナリングデータ が存在するとき、速度は毎秒25.6ビットのシグナリングデータ速度SRに増 加され、符号反復速度は1であるが、中断されるビットと総ビットの比率PRは 5/17である。したがってユーザデータはユーザデータ速度URで送信され続 け、シグナリングデータも送信される。 本発明の別の例示的な実施形態では、選択されたユーザデータ速度URは特定 のタイプのデータを送信するために使用される1セットのデータ速度のうち最大 のデータ速度のみを表している。即ち、一度ユーザデータ速度URとNRが選択さ れたならば、データは選択されたユーザデータ速度URまたは1或いは1組の低 い速度にしたがって送信されてもよい。この実施形態の好ましい構成では、それ ぞれの低い速度はその次に高い速度のほぼ半分であり、全速度、半速度、4分の 1速度、8分の1速度等からなる1組の速度を生成している。これらの低いデー タ速度はエンコーダ36またはインターリーバ42内でコード符号複写を行うこと により発生される。これらの低い速度でデータを送信している期間中にこのチャ ンネルで行われる利得調節は、発生された干渉量を減少するための速度の減少と 同率だけ減少される。この方法による速度設定の使用は、音声、オーディオまた はビデオ情報等の可変性の高い量で発生される時間感知性データの送信に便利で ある。 図5は本発明の1実施形態にしたがって構成されたときの加入者装置18におけ る受信処理システムの一部のブロック図である。最も簡単な形態で示されている RF処理期間中に、アンテナ81により受信されたRF信号が増幅され、1.2 288スペクトルにバンドパスフィルタ処理され(図示せず)、デジタル化され (図示せず)、マルチプレクサ79を使用して同位相搬送波の正弦波(cos(ωc t))と直角位相搬送波の正弦波(sin(ωct))とを混合することにより ベースバンドへ下方変換され、それによって毎秒1.2288メガチップの速度 で同位相受信サンプルRIと直角位相受信サンプルRQとを発生する。同位相およ び直角位相受信サンプルRI、RQはフィンガプロセッサ81と、図面を明瞭にする ために図示されていないその他のフィンガプロセッサへ与えられる。フィンガプ ロセッサ81は順方向リンク信号の1インススタンスを処理し、利用可能であるな らば、他のフィンガプロセッサは他のインスタンスを処理し、各インスタンスは マルチパス現象により発生する。しかしながら、ただ1つのフィンガプロセッサ を使用することは本発明と調和している。 タイミング調節は本発明の別の実施形態では順方向リンク信号処理のその他の 点で行われるが、フィンガプロセッサ81内でタイミング調節装置83は、受信サン プルのタイミングを調節し、同期と、その後の順方向リンク信号の他のインスタ ンスとの組合わせを可能にする。複素数共役乗算は、乗算器80a−dと加算器82 a−bを使用して、時間調節された同位相サンプルRIと直角位相サンプルRQと 、PNIコードとPNQコードとの間で行われ、第1の積XI=RI・PNI+RQ・ PNQと、第2の積XQ=RI・PNQ−RQ・PNIを生成する。第1の積XIと第 2の積XQはその後、マルチプレクサ84a−dと合計器86a−dを使用して通信 チャンネルウォルシュコードWiとパイロットチャンネルウォルシュコードW0の 64のウォルシュコードビットにわたって変調され合計される。 W0変調は、コヒーレント復調の基準符号と、パイロットフィルタ88を使用して フィルタ処理される毎秒19.2キロ符号の速度のスケーリングを生成する。本 発明の好ましい実施形態では、パイロットフィルタリングの種々のその他の方法 が当業者に明白であるが、パイロットフィルタ88は一連のウォルシュ符号にわた る平均値を計算する。その後、第2の複素数共役乗算が乗算器90a−dと加算器 92a−dを使用して、通信チャンネルウォルシュコード復調の結果と、パイロッ ト基準評価との間で行われ、これは送信されたパイロットデータが全て論理ゼロ から構成されるので、スケールされるソフト決定データrIとrQを生成するゼロ ラジアンへ通信チャンネルデータを位相シフトする。 図6は、本発明の1実施形態にしたがって構成されたときの加入者装置18によ り使用されるデコーダのブロック図である。フィンガプロセッサ81を含むフィン がプロセッサセットからのソフト決定データrI、rQは合計器98により合計され 、合計されたソフト決定データサンプルはデータを1つのデータ流へデマルチプ レクスするデマルチプレクサ100により受信される。デインターリーバ102は76 8符号ブロックのデータをデインターリーブし、URデパンクチュア(depunctur e)104とSRデパンクチュア106はそれぞれデインターリーブされたデータの1つ のインスタンスを受信する。URデパンクチュア104は表1で説明されているよう に、中断にしたがって消去または中性符号を挿入することによってユーザデータ 速度URで、デインターリーブされたデータをデパンクチュアする。消去または 中性符号は1であり、これはデータに対して行われた後続的なコンボリューショ ン復号の結果に影響を与えない。高い電圧レベルまたは低い電圧レベルにあるか 否かにより決定される論理レベルを有するバイポダールア信号では、中性値は高 電圧レベルと低電圧レベルの中間点である。本発明の好ましい実施形態では、低 い電圧レベルと高い電圧レベルは等しい量だけゼロボルトより上であるか下であ るので、中間値はゼロである。同様に、デパンクチュア106はシグナリングデー タ速度SRに関する中断速度にしたがって中性符号を挿入することにより、表1 に示されているように次に高い速度でデインターリーブデータをデパンクチュア する。 UR合計器108とSR合計器110はそれぞれURデパンクチュア104とSRデ パンクチュア106からデパンクチュアされたデータを受信し、NR符号のデータを 合計する。UR合計器108により使用される値NRは、表1により特定されている ようにユーザデータ速度URに関係するNRにしたがって設定される。SR合計器1 08により使用される値NRは表1により特定されているようにユーザデータ速度 を1越える速度に関するNRにしたがって設定される。URデコーダ112とSRデコ ーダ114は、それぞれユーザデータ速度URと次に高い速度に関する復号速度でUR 合計器108とSR合計器110からそれぞれ受信されたデータのビタビ復号を行い、 UR速度データ116とSR速度データ118を生成する。さらにURデコーダ112とSR デコーダ114はCRCチェックサム結果をそれぞれ生成する。URデータ116とSR データ118とシグナリングデータ119は、関連するCRCチェックサム結果と共に 、処理および制御システム120へ与えられ、処理および制御システム120は関連す るCRCチェックサムが正しいか否かに基づいて正確なデータ速度を選択する。 本発明の1実施形態では、両者のCRCチェックサム合計が適切であることを示 すか、または両者とも適切であることを示さないならば、速度1データ114と速 度2データ116の両者は拒否され、再送信が要求される。再度エンコードされた 連続エラー速度またはヤマモト計測法等のその他のエラー検出方法の使用もCR Cチェックサムに加えてまたはそれの代わりに本発明の実用に適合している。速 度セットを使用する本発明の実施形態では、URデコーダ112とSRデコーダ114は 速度セットのそれぞれ可能な速度で多数のデコーダを構成し、付加的なエラー検 出情報を提供し、それによって処理の正確な速度は処理および制御システム120 によって決定されることができる。 以上、調節可能な速度の無線通信システムにおけるシグナリングデータ送信を サポートする方法および装置について説明した。本発明の前述の種々の代わりの 実施形態が当業者に明白であろう。前述の実施形態は例示目的で与えられており 、以下の特許請求の範囲で説明する本発明の技術的範囲を限定するものと考慮す べきではない。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(GH,KE,LS,MW,S D,SZ,UG),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ ,MD,RU,TJ,TM),AL,AM,AT,AU ,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH, CN,CU,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,G B,GE,HU,IL,IS,JP,KE,KG,KP ,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU, LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,N Z,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI ,SK,TJ,TM,TR,TT,UA,UG,UZ, VN (72)発明者 ティードマン、エドワード・ジー・ジュニ ア アメリカ合衆国、カリフォルニア州 92122、サン・ディエゴ、ブラムフィール ド・アベニュー 4350 (72)発明者 ゼハビ、エファライム イスラエル国、ハイファ 34751、ワトソ ン・ストリート 15エー

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.a)シグナリングデータが送信されないならば、時間間隔当り第1のデータ 量だけ相互に分離された1組の速度から選択された第1の速度でデータを送信し 、 b)シグナリングデータが送信されているならば、時間間隔当り前記第1のデ ータ量だけ前記第1の速度よりも大きい前記1組の速度のシグナリング速度から 選択された第2の速度で前記データを送信するステップを有する無線通信を行う 方法。 2.前記第1の速度または前記第2の速度が選択されたか否かに基づいて反復量 NRだけ前記データを反復するステップをさらに有する請求項1記載の方法。 3.予め定められた量の前記データが残留し、中断されたデータを発生するよう に中断量PRだけ前記データを中断するステップをさらに有する請求項2記載の 方法。 4.前記反復量NRと前記中断量PRは以下のように前記速度に基づいており、 前記速度が毎秒0ビットであるとき、NR=12で、PR=0であり、 前記速度が毎秒1.6ビットであるとき、NR=6で、PR=0であり、 前記速度が毎秒3.2ビットであるとき、NR=4で、PR=0であり、 前記速度が毎秒4.8ビットであるとき、NR=3で、PR=0であり、 前記速度が毎秒6.4ビットであるとき、NR=3で、PR=1/5であり、 前記速度が毎秒8.0ビットであるとき、NR=2で、PR=0であり、 前記速度が毎秒9.6ビットであるとき、NR=2で、PR=1/7であり、 前記速度が毎秒11.2ビットであるとき、NR=2で、PR=1/4であり、 前記速度が毎秒12.8ビットであるとき、NR=2で、PR=1/3であり、 前記速度が毎秒14.4ビットであるとき、NR=2で、PR=2/5であり、 前記速度が毎秒16.0ビットであるとき、NR=2で、PR=5/11であり、 前記速度が毎秒17.6ビットであるとき、NR=1で、PR=0であり、 前記速度が毎秒19.2ビットであるとき、NR=1で、PR=1/13であり、 前記速度が毎秒20.8ビットであるとき、NR=1で、PR=1/7であり、 前記速度が毎秒22.4ビットであるとき、NR=1で、PR=1/5であり、 前記速度が毎秒24.0ビットであるとき、NR=1で、PR=1/4であり、 前記速度が毎秒25.6ビットであるとき、NR=1で、PR=5/17であり、 前記速度が毎秒27.2ビットであるとき、NR=1で、PR=1/3であり、 前記速度が毎秒28.8ビットであるとき、NR=1で、PR=7/9であり、 前記速度が毎秒30.4ビットであるとき、NR=1で、PR=2/5である請求項3 記載の方法。 5.前記反復量NRは以下のように前記速度に基づいており、 前記速度が毎秒0ビットであるとき、NR=12であり、 前記速度が毎秒1.6ビットであるとき、NR=6であり、 前記速度が毎秒3.2ビットであるとき、NR=4であり、 前記速度が毎秒4.8ビットであるとき、NR=3であり、 前記速度が毎秒6.4ビットであるとき、NR=3であり、 前記速度が毎秒8.0ビットであるとき、NR=2であり、 前記速度が毎秒9.6ビットであるとき、NR=2であり、 前記速度が毎秒11.2ビットであるとき、NR=2であり、 前記速度が毎秒12.8ビットであるとき、NR=2であり、 前記速度が毎秒14.4ビットであるとき、NR=2であり、 前記速度が毎秒16.0ビットであるとき、NR=2であり、 前記速度が毎秒17.6ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒19.2ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒20.8ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒22.4ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒24.0ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒25.6ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒27.2ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒28.8ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒30.4ビットであるとき、NR=1である請求項2記載の方法。 6.前記中断量PRは以下のように前記速度に基づいており、 前記速度が毎秒0ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒1.6ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒3.2ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒4.8ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒6.4ビットであるとき、PR=1/5であり、 前記速度が毎秒8.0ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒9.6ビットであるとき、PR=1/7であり、 前記速度が毎秒11.2ビットであるとき、PR=1/4であり、 前記速度が毎秒12.8ビットであるとき、PR=1/3であり、 前記速度が毎秒14.4ビットであるとき、PR=2/5であり、 前記速度が毎秒16.0ビットであるとき、PR=5/11であり、 前記速度が毎秒17.6ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒19.2ビットであるとき、PR=1/13であり、 前記速度が毎秒20.8ビットであるとき、PR=1/7であり、 前記速度が毎秒22.4ビットであるとき、PR=1/5であり、 前記速度が毎秒24.0ビットであるとき、PR=1/4であり、 前記速度が毎秒25.6ビットであるとき、PR=5/17であり、 前記速度が毎秒27.2ビットであるとき、PR=1/3であり、 前記速度が毎秒28.8ビットであるとき、PR=7/9であり、 前記速度が毎秒30.4ビットであるとき、PR=2/5である請求項3記載の方法。 7.2つの符号がデータの各ビットで生成される請求項3記載の方法。 8.前記中断されたデータを同位相流と直角位相流へ多重化し、 前記同位相流と前記直角位相流をウォルシュチャンネルコードで変調し、 前記同位相流と前記直角位相流を前記同位相拡散コードと前記直角位相拡散コ ードで複素数乗算するステップをさらに有する請求項3記載の方法。 9.前記データに基づいてCRCチェックサム情報を発生し、 前記ステップを反復する前に、テールバイトと前記CRCチェックサム情報と を前記データへ付加するステップをさらに有する請求項3記載の方法。 10.前記シグナリングデータが前記予め定められた量に等しい量で付加される 請求項9記載の方法。 11.前記予め定められた量が32ビットに等しく、前記CRCチェックサム情 報が16ビットのデータを含んでいる請求項10記載の方法。 12.デジタルRF信号を復調してソフト決定データ流を発生し、 前記ソフト決定データをデインターリーブし、 第1の送信速度にしたがって前記ソフト決定データをデパンクチュアして第1 のデパンクチュアデータを発生し、 第2の送信速度にしたがって前記ソフト決定データをデパンクチュアして第2 のデパンクチュアデータを発生し、 前記第1のデパンクチュアデータをデコードして、第1の復号データと第1の チェックサムデータを発生し、 前記第2のデパンクチュアデータをデコードして、第2の復号データと第2の チェックサムデータを発生するステップを有するデジタルRF信号の処理を受信 する方法。 13.前記第1のチェックサムデータと前記第2のチェックサムデータに基づい て、前記第1のデコードされたデータと前記第2のデコードされたデータとの間 で選択するステップをさらに有する請求項12記載の方法。 14.前記第1の送信速度と前記第2の送信速度により決定された中断位置に中 性データを挿入することによってデパンクチュアが行われる請求項12記載の方 法。 15.前記第1の送信速度により決定される第1の反復量によって前記第1のデ パンクチュアデータを合計し、 前記第1の送信速度により決定される第2の反復量と前記第2のデパンクチュ アデータを合計するステップをさらに有する請求項12記載の方法。 16.前記第1の反復量NRは以下のように前記第1の速度に基づいており、 前記第1の速度が毎秒9.6ビットであるとき、NR=2であり、 前記第1の速度が毎秒14.4ビットであるとき、NR=2であり、 前記第1の速度が毎秒19.2ビットであるとき、NR=1であり、 前記第1の速度が毎秒28.8ビットであるとき、NR=1である請求項15記載 の方法。 17.前記第2の反復量NRは以下のように前記第2の速度に基づいており、 前記第2の速度が毎秒9.6ビットであるとき、NR=2であり、 前記第2の速度が毎秒14.4ビットであるとき、NR=2であり、 前記第2の速度が毎秒19.2ビットであるとき、NR=1であり、 前記第2の速度が毎秒28.8ビットであるとき、NR=1である請求項15記載 の方法。 18.前記第1の中断量PRは以下のように前記速度に基づいており、 前記速度が毎秒0ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒1.6ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒3.2ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒4.8ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒6.4ビットであるとき、PR=1/5であり、 前記速度が毎秒8.0ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒9.6ビットであるとき、PR=1/7であり、 前記速度が毎秒11.2ビットであるとき、PR=1/4であり、 前記速度が毎秒12.8ビットであるとき、PR=1/3であり、 前記速度が毎秒14.4ビットであるとき、PR=2/5である請求項12記載の方法 。 19.前記第2の中断量PRは以下のように前記速度に基づいており、 前記速度が毎秒0ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒1.6ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒3.2ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒4.8ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒6.4ビットであるとき、PR=1/5であり、 前記速度が毎秒8.0ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒9.6ビットであるとき、PR=1/7であり、 前記速度が毎秒11.2ビットであるとき、PR=1/4であり、 前記速度が毎秒12.8ビットであるとき、PR=1/3であり、 前記速度が毎秒14.4ビットであるとき、PR=2/5である請求項12記載の方法 。 20.前記第1の送信速度と前記第2の送信速度が、予め定められた量の整数倍 だけ相互に異なった1組の速度から選択される請求項12記載の方法。 21.シグナリングデータを検出する手段と、 シグナリングデータが送信されないならば、時間間隔当り第1のデータ量だけ 相互に分割された1組の速度から選択された第1の速度でデータを送信し、シグ ナリングデータが送信されているならば、時間間隔当り前記第1のデータ量だけ 前記第1の速度よりも大きい前記1組のシグナリング速度から選択された第2の 速度で前記データを送信する信号処理手段とを具備している無線通信用のRF信 号を発生するシステム。 22.前記信号処理手段は前記第1の速度と前記第2の速度のいずれが選択され るかに基づいて反復量NRだけ前記データを反復する請求項21記載のシステム 。 23.前記信号処理手段は中断量PRだけ前記データを中断し、それによって予 め定められた量の前記データが残留し、中断データを生成する請求項22記載の システム。 24.前記反復量NRと前記中断量PRは次のように前記速度に基づいており、 前記速度が毎秒0ビットであるとき、NR=12で、PR=0であり、 前記速度が毎秒1.6ビットであるとき、NR=6で、PR=0であり、 前記速度が毎秒3.2ビットであるとき、NR=4で、PR=0であり、 前記速度が毎秒4.8ビットであるとき、NR=3で、PR=0であり、 前記速度が毎秒6.4ビットであるとき、NR=3で、PR=1/5であり、 前記速度が毎秒8.0ビットであるとき、NR=2で、PR=0であり、 前記速度が毎秒9.6ビットであるとき、NR=2で、PR=1/7であり、 前記速度が毎秒11.2ビットであるとき、NR=2で、PR=1/4であり、 前記速度が毎秒12.8ビットであるとき、NR=2で、PR=1/3であり、 前記速度が毎秒14.4ビットであるとき、NR=2で、PR=2/5であり、 前記速度が毎秒16.0ビットであるとき、NR=2で、PR=5/11であり、 前記速度が毎秒17.6ビットであるとき、NR=1で、PR=0であり、 前記速度が毎秒19.2ビットであるとき、NR=1で、PR=1/13であり、 前記速度が毎秒20.8ビットであるとき、NR=1で、PR=1/7であり、 前記速度が毎秒22.4ビットであるとき、NR=1で、PR=1/5であり、 前記速度が毎秒24.0ビットであるとき、NR=1で、PR=1/4であり、 前記速度が毎秒25.6ビットであるとき、NR=1で、PR=5/17であり、 前記速度が毎秒27.2ビットであるとき、NR=1で、PR=1/3であり、 前記速度が毎秒28.8ビットであるとき、NR=1で、PR=7/9であり、 前記速度が毎秒30.4ビットであるとき、NR=1で、PR=2/5である請求項2 3記載のシステム。 25.前記反復量NRは以下のように前記速度に基づいており、 前記速度が毎秒0ビットであるとき、NR=12であり、 前記速度が毎秒1.6ビットであるとき、NR=6であり、 前記速度が毎秒3.2ビットであるとき、NR=4であり、 前記速度が毎秒4.8ビットであるとき、NR=3であり、 前記速度が毎秒6.4ビットであるとき、NR=3であり、 前記速度が毎秒8.0ビットであるとき、NR=2であり、 前記速度が毎秒9.6ビットであるとき、NR=2であり、 前記速度が毎秒11.2ビットであるとき、NR=2であり、 前記速度が毎秒12.8ビットであるとき、NR=2であり、 前記速度が毎秒14.4ビットであるとき、NR=2であり、 前記速度が毎秒16.0ビットであるとき、NR=2であり、 前記速度が毎秒17.6ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒19.2ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒20.8ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒22.4ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒24.0ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒25.6ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒27.2ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒28.8ビットであるとき、NR=1であり、 前記速度が毎秒30.4ビットであるとき、NR=1である請求項12記載のシス テム。 26.前記中断量PRは以下のように前記速度に基づいており、 前記速度が毎秒0ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒1.6ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒3.2ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒4.8ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒6.4ビットであるとき、PR=1/5であり、 前記速度が毎秒8.0ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒9.6ビットであるとき、PR=1/7であり、 前記速度が毎秒11.2ビットであるとき、PR=1/4であり、 前記速度が毎秒12.8ビットであるとき、PR=1/3であり、 前記速度が毎秒14.4ビットであるとき、PR=2/5であり、 前記速度が毎秒16.0ビットであるとき、PR=5/11であり、 前記速度が毎秒17.6ビットであるとき、PR=0であり、 前記速度が毎秒19.2ビットであるとき、PR=1/13であり、 前記速度が毎秒20.8ビットであるとき、PR=1/7であり、 前記速度が毎秒22.4ビットであるとき、PR=1/5であり、 前記速度が毎秒24.0ビットであるとき、PR=1/4であり、 前記速度が毎秒25.6ビットであるとき、PR=5/17であり、 前記速度が毎秒27.2ビットであるとき、PR=1/3であり、 前記速度が毎秒28.8ビットであるとき、PR=7/9であり、 前記速度が毎秒30.4ビットであるとき、PR=2/5である請求項13記載のシス テム。 27.2つの符号がデータの各ビットで生成される請求項3記載のシステム。 28.前記中断されたデータを同位相流および直角位相流へ多重化する多重化手 段と、 前記同位相流および前記直角位相流をウォルシュチャンネルコードで変調する 変調手段と、 前記同位相流および前記直角位相流を同位相拡散コードおよび直角位相拡散コ ードで複素数乗算する拡散手段とをさらに具備している請求項3記載のシステム 。 29.前記信号処理手段が、前記データに基づいてCRCチェックサム情報を発 生し、前記反復ステップを実行する前に、テールバイトと前記CRCチェックサ ム情報とを前記データへ付加する請求項23記載のシステム。 30.前記シグナリングデータが前記予め定められた量に等しい量で付加される 請求項29記載の方法。 31.前記予め定められた量が32ビットに等しく、前記CRCチェックサム情 報が16ビットのデータを含んでいる請求項30記載の方法。 32.前記量NRが少なくとも予め定められた量のデータを発生するのに十分な 第1の整数に設定され、前記量PRが前記データを前記予め定められた数のビッ トに減少するのに必要なビット数に設定される請求項23記載のシステム。 33.デジタルRF信号を復調してソフト決定データ流を発生し、 前記ソフト決定データをデインターリーブし、 第1の送信速度にしたがって前記ソフト決定データをデパンクチュアして第1 のデパンクチュアデータを発生し、 第2の送信速度にしたがって前記ソフト決定データをデパンクチュアして第2 のデパンクチュアデータを発生し、 前記第1のデパンクチュアデータをデコードして、第1のデコードデータと第 1のチェックサムデータを発生し、 前記第2のデパンクチュアデータをデコードして、第2のデコードデータと第 2のチェックサムデータを発生することを特徴とするデジタルRF信号の処理を 受信するシステム。
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