JP2001510959A - 広帯域通信システム内におけるデータ送信のための方法および装置 - Google Patents

広帯域通信システム内におけるデータ送信のための方法および装置

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Abstract

(57)【要約】 広帯域通信システム内のデータ送信は以下のように実行される:遠隔ユニット113が基本チャネルまたは補助チャネルを利用して基地局100とアクティブに通信していない間は、遠隔ユニット113は基地局100による保留中の送信の通知に関して、順方向制御チャネル(IS-95Aページング・チャネル)をアクティブにあるいは周期的に監視する。基地局100は、遠隔ユニット113に対する高データ速度送信を実行する必要があることを判断し、補助チャネル回路構成105が利用可能であるか否かを判断する。補助チャネルが利用可能になる少し前に基地局100は遠隔ユニット113に対して保留中のデータ送信を通知し、遠隔ユニット113に基本チャネルを割り当てて、適切な送信電力レベルを設定する。最後に、遠隔ユニット113に対するデータ送信が補助チャネルを利用して実行される。

Description

【発明の詳細な説明】
(産業上の利用分野) 本発明は、一般にセルラ通信システムに関し、詳しくは広帯域セルラ通信シス
テム内のデータ送信に関する。
【0001】 (従来の技術) 通信システムは周知であり、陸上移動無線機,セルラ無線電話,パーソナル通
信システムおよび他の通信システムを含む多くの種類からなる。通信システムに
おいては、送信側装置と受信側装置との間で、一般に通信チャネルと呼ばれる通
信資源上に送信が行われる。現在までは、送信は音声信号によって構成されるの
が普通であった。しかし、最近になって高速データ信号を含む他の形式の信号を
伝えることが提案されてきた。操作を容易にするためには、既存の音声通信上に
データ送信機能を重ねて、操作が基本的には音声通信システムに対して透明であ
りながら、なおかつ音声通信システムの通信資源と他のインフラストラクチャと
を利用することが好ましい。
【0002】 透明なデータ送信機能を有して現在開発されつつあるこのような通信システム
に、次世代符号分割多重接続(CDMA:Code-Division Multiple-Access)セルラ 通信システムがあり、より一般的には広帯域cdmaOneあるいは広帯域95と称さ れる。このような通信システム内では、すべての遠隔ユニットと基地局の送信は
、同一の周波数帯域内で同時に行われるのが普通である。従って、基地局または
遠隔ユニットにおいて受信される信号は、個々の遠隔ユニットまたは基地局それ
ぞれからの多数の周波数と時間が重複する被符号化信号によって構成される。こ
れらの信号の各々が同一の無線周波数(RF)において同時に送信され、特有の暗
号化(チャネル)によってのみ区別される。言い換えると、基地局または遠隔ユ
ニット受信機において受信される信号は、各被送信信号の復号信号であり、個々
の信号は解読後にしか区別することができない。
【0003】 広帯域95通信システム内の遠隔ユニット・データ送信は、遠隔ユニットに高
速データ・チャネル(補助チャネル(supplemetnal channel)と呼ばれる)と補
助チャネルを利用する上記の送信データとを割り当てることによって行われる。
さらに詳しくは、データ送信が要求されると、遠隔ユニットには直ちに共通トラ
フィック・チャネル(基本チャネル(fundamental channel))が割り当てられ 、補助チャネルが利用可能になるまで正しい送信電力に電力制御される。補助チ
ャネルが利用可能になると、それを利用してデータ送信が行われる。送信後、補
助チャネルは遠隔ユニットから解放され、電力制御は基本チャネル上で継続され
る。
【0004】 1つの通信システム内で利用可能なチャネル数には限りがあるので、広帯域9
5通信システム内のデータ送信によりシステム容量が減少する。とりわけ、長い
時間に亘って不必要に電力制御のために基本チャネルを利用すると、システムが
利用可能なチャネル数が減る。従って、広帯域通信システム内のデータ送信のた
めの方法および装置が必要とされる。
【0005】 (好適な実施例の説明) 一般的に述べて、広帯域通信システム内におけるデータ送信は次のように行わ
れる:遠隔ユニットが基本チャネルまたは補助チャネルを利用して基地局にアク
ティブに通信をしていない期間中は、遠隔ユニットは連続して、あるいは周期的
に、基地局による保留中の送信の通知に関して順方向制御チャネル(IS-95Aペー
ジング・チャネル)を監視する。基地局は、遠隔ユニットに対する高データ速度
送信を行う必要があると判断し、さらに補助チャネル回路構成が利用可能である
か否かを判断する。補助チャネルが利用可能になる少し前に、基地局は遠隔ユニ
ットに対して保留中のデータ送信を通知し、遠隔ユニットに基本チャネルを割り
当てて、適切な送信電力レベルを設定する。最後に、遠隔ユニットに対するデー
タ送信が補助チャネルを利用して実行される。
【0006】 本発明は、広帯域通信システム内におけるデータ送信のための方法を含む。本
方法は、第2チャネルを利用してデータ送信を実行する必要があることを判断す
る段階によって構成される。次に、第2チャネルが利用可能になる時刻を判定し
、遠隔ユニットは、第1チャネルおよび第1変調スキームを利用して電力制御さ
れるが、このとき電力制御の段階は第2チャネルが利用可能になる時刻に基づく
。最後に、第2チャネルが利用可能になると、第2チャネルおよび第2変調スキ
ーム上にデータが送信される。
【0007】 本発明は、広帯域通信システム内のデータ送信のための方法をさらに含む。本
方法は、補助チャネルを利用してデータ送信を実行する必要があることを判断す
る段階と、補助チャネルが利用可能になる時刻を判定する段階とによって構成さ
れる。次に、第1変調スキームを利用して、補助チャネルが利用可能になる時刻
に基づき基本チャネルを利用し、第1帯域幅内で遠隔ユニットに送信が行われる
。遠隔ユニットは、送信に基づき電力制御され、最後に補助チャネルが利用可能
になると、補助チャネルおよび第2変調スキームを利用して第1帯域幅内で遠隔
ユニットにデータが送信される。
【0008】 本発明は、広帯域通信システム内でのデータ送信のための装置をさらに含むが
、本装置は、第1チャネルを利用するデータ送信が実行されることが必要である
ことを判断し、第1チャネルが利用可能になる時刻を判定する基地局コントロー
ラと、第2チャネルおよび第1変調スキームを利用して遠隔ユニットを電力制御
する基本チャネル回路構成であって、第1チャネルが利用可能になる時刻に基づ
き遠隔ユニットを電力制御する基本チャネル回路構成と、第1チャネルが利用可
能になると第1チャネルおよび第2変調スキームを利用してデータを送信する補
助チャネル回路構成とによって構成される。
【0009】 図1は、本発明の好適な実施例による遠隔ユニット113にデータを送信する
基地局100のブロック図である。基地局100は、基地局コントローラ101
,複数の基本チャネル回路103,1つ以上の補助チャネル回路105,加算器
111および変調器115によって構成される。図示されるように、基地局10
0はダウンリンク通信信号117を介して遠隔ユニット113に通信を行い、遠
隔ユニット113はアップリンク通信信号119を介して基地局100に通信す
る。
【0010】 本発明の好適な実施例においては、遠隔ユニット113に対する通信は、補助
チャネル回路構成105および/または基本チャネル回路構成103を利用して
実行される。詳しくは、基地局100が順方向および逆方向の送信の両方に関し
て定義される2つのクラスのチャネルを利用する。好適な実施例においては、基
本チャネルは既存のCDMAトラフィック・チャネルに類似しており、音声および信
号化のために用いられるが、より広い帯域幅に拡散する点が異なる。CDMAトラフ
ィック・チャネルは、本明細書に参考文献として含まれる、二重モード広帯域拡
散スペクトル・セルラ・システムのための移動局−基地局互換性規準(Mobile S
tation-Base Station Compatibility Standards for Dual-Mode Wideband Sprea
d Spectrum Cellular Systems)すなわち電気通信工業会の暫定規準95A(Teleco
mmunications Industry Association Interim Standard)(1993年ワシント
ンDCにて発行)(IS-95A)に詳細に記述される。IS-95Aに説明されるように、こ
のチャネルの送信速度は動的に可変することがある。さらに、ソフト・ハンドオ
フ(2つ以上の基本チャネル回路103を利用する同時通信)が基本チャネル回
路構成103を利用して支援される。補助チャネルは、遠隔ユニット113に高
データ速度サービスを通信するために利用される。補助チャネルのデータ速度は
送信に先立ち決められる。複数のデータ源がこのチャネル上で時間多重される。
さらに、このチャネルのサービス品質(たとえばフレーム誤り率(FER:Frame E
rror Rate),ビット誤り率(BER:Bit Error Rate)および/または送信遅延)
は基本チャネルとは独立して設定および動作することができる。
【0011】 本発明の好適な実施例による基地局100からのデータ送信は、次のように行
われる。遠隔ユニット113が基本チャネルまたは補助チャネルを利用して基地
局100にアクティブに通信をしていない期間中は、遠隔ユニット113はアク
ティブにあるいは周期的に、基地局100による保留中の送信の通知に関して順
方向制御チャネル(IS-95Aページング・チャネル)を監視する。詳しくは、ペー
ジング・チャネル回路構成(図示せず)を利用して、保留中のダウンリンク送信
を標示するメッセージを遠隔ユニット113に送付する。本発明の好適な実施例
においては、ページング・チャネル回路構成は、IS-95Aセクション7.1.3.
4,7.6.2およびセクション7.7.2に説明されるような回路構成である
。基地局100は、遠隔ユニット113に対する高データ速度送信を行う必要が
あると判断し、さらに補助チャネル回路構成105が利用可能であるか否かを判
断する。通信に利用可能な補助チャネルの数には制限があるので、遠隔ユニット
113に対する送信のために補助チャネルが利用できない場合もある。従来技術
によるデータ送信方法とは異なり、本発明の好適な実施例においては、補助チャ
ネルが直ちに利用可能でない場合は、補助チャネルが利用可能になる少し前まで
遠隔ユニット113には基本チャネルが割り当てられない。補助チャネルが利用
可能になる少し前に、基地局100は(ページング・チャネルを介して)遠隔ユ
ニット113に対し保留中のデータ送信を通知し、遠隔ユニット113に基本チ
ャネルを割り当てて、適切な送信電力レベルを設定する。詳しくは、基地局10
0は遠隔ユニット113に対して、基本チャネルおよび補助チャネルによって利
用される拡散コード(ウォルシュ・コード)と、補助チャネルの割り当てられた
データ速度とを通知する。
【0012】 続いて、IS-95Aセクション6.1.2および6.6.3.1.1.1.に説明
されるように基本チャネルを利用して初期電力制御が実行される。IS-95Aに説明
されるように、初期の順方向リンク利得は、許容可能なリンクを保証するだけの
充分な高さをもって設定しなければならない。基地局100と遠隔ユニット11
3との間のチャネル品質は発信時には未知であるので、呼は最小順方向リンク利
得において発され、しかるべく電力が上昇される。適切な電力レベルになると、
補助チャネルを利用する通信(すなわちデータ送信)が実行される。詳しくは、
遠隔ユニット113に割り当てられる補助チャネル回路構成105が加算器11
1に送信されるデータを出力し、加算器においてそのデータは他のチャネル送信
と加算される。それに由来する加算された送信が次に変調器115によってQPSK
変調され、ダウンリンク通信信号117を介して遠隔ユニット113に送信され
る。送信終了時に、補助チャネルおよび基本チャネルは解放され、遠隔ユニット
113は再びページング・チャネルのみを監視する。補助チャネルが利用可能に
なる少し前に基本チャネルを割り当てることで、遠隔ユニットが基本チャネルを
利用する時間を短縮し、システムが利用できるチャネル数が増える。
【0013】 本発明の好適な実施例による遠隔ユニット113からのデータ送信は、次のよ
うに行われる。遠隔ユニット113が基本チャネルまたは補助チャネルを利用し
て基地局100にアクティブに通信をしていない期間中は、基地局100は遠隔
ユニット113による保留中の送信の通知に関して順方向制御チャネル(IS-95A
アクセス・チャネル)をアクティブに監視する。遠隔ユニット113は、基地局
100に対する高データ速度送信を行う必要があると判断し、アクセス・チャネ
ルを利用して、基地局100に対しパケット・サービス要求を送付することによ
って補助チャネルを要求する。補助チャネル容量が利用可能でない場合、基地局
100は、ページング・チャネル上に要求を肯定応答する。従来技術によるデー
タ送信方法とは異なり、本発明の好適な実施例においては、補助チャネルが直ち
に利用可能でない場合は、補助チャネルが利用可能になる少し前まで遠隔ユニッ
ト113には基本チャネルが割り当てられない。しかし、補助チャネルが利用可
能な場合は、基本チャネルが直ちに遠隔ユニット113に割り当てられ、適切な
送信電力レベルを設定し、設定されると補助チャネルが割り当てられる。補助チ
ャネルが利用可能になる少し前に、基地局100は(ページング・チャネルを介
して)遠隔ユニット113に対し保留中のデータ送信を通知し、遠隔ユニット1
13に基本チャネルを割り当てて、安定した送信電力レベルを設定する。詳しく
は、基地局100は遠隔ユニット113に対して、基本チャネルおよび補助チャ
ネルによって利用される拡散コード(ウォルシュ・コード)と、補助チャネルの
割り当てられたデータ速度とを通知する。適切な電力レベルになると、補助チャ
ネルを利用する通信(すなわちデータ送信)が実行される。送信後、補助チャネ
ルおよび基本チャネルは解放され、遠隔ユニット113は再びページング・チャ
ネルのみを監視する。補助チャネルが利用可能になる少し前に基本チャネルを割
り当てることで、遠隔ユニットが基本チャネルを利用する時間を短縮し、システ
ムが利用できるチャネル数が増える。
【0014】 図2は、本発明の好適な実施例による遠隔ユニットの適切な電力レベルを設定
する図1の基本チャネル回路構成のブロック図である。基本チャネル回路構成1
03は、チャネル・マルチプレクサ201,畳込エンコーダ212,シンボル中
継器215,ブロック・インターリーバ216,ロング・コード・スクランブラ
217および直交エンコーダ220を備える。動作中は、信号210(トラフィ
ック・チャネル・データ・ビット)が特定のビット速度(たとえば8.6kビッ
ト/秒)においてチャネル・マルチプレクサ201によって受信される。入力ト
ラフィック・チャネル・データ210ビットには、通常、ボコーダによりデータ
に変換される音声と、純粋なデータまたはこれら2種類のデータの組み合わせが
含まれる。チャネル・マルチプレクサ201は、二次トラフィック(たとえばデ
ータ)および/または信号化トラフィック(たとえば制御またはユーザ・メッセ
ージ)をトラフィック・チャネル・データ210上に多重化し、多重化されたデ
ータを9.6kビット/秒で畳込エンコーダ212に出力する。畳込エンコーダ 212は、入力データ・ビット210を一定の暗号化速度においてデータ・シン
ボルに暗号化する。これには、データ・シンボルを後でデータ・ビットに最尤解
読するのを容易にする暗号化アルゴリズム(たとえば畳み込みまたはブロック・
コーディング・アルゴリズム)を用いる。たとえば、畳込エンコーダ212は、
1データ・ビット対2データ・シンボル(すなわち速度1/3)の一定の暗号化
速度において入力データ・ビット210(9.6kビット/秒の速度において受
信される)を暗号化するので、畳込エンコーダ212は28.8kシンボル/秒
の速度においてデータ・シンボル214を出力する。
【0015】 次にデータ・シンボル214が中継器215によって反復され、インターリー
バ216に入力される。インターリーバ216は、シンボル・レベルにおいて入
力データ・シンボル214を挟み込む。インターリーバ216において、データ
・シンボル214は、所定のサイズ・ブロックのデータ・シンボル214を定義
する行列内に個々に入力される。データ・シンボル214は、行列が列毎に満た
されるように行列内の場所に入力される。データ・シンボル214は、行列が行
毎に空になるように行列内の場所から個々に出力される。通常、行列は、列数と
等しい数の行数を有する正方行列であるが、他の行列形式を選択して、連続的に
入力される非挟み込みデータ・シンボル間の出力挟み込み距離を大きくしてもよ
い。挟み込まれたデータ・シンボル218は、入力されたのと同じデータ・シン
ボル速度(たとえば28.8kシンボル/秒)でインターリーバ216によって
出力される。行列により定義されるデータ・シンボルの所定のブロック・サイズ
は、所定長の送信ブロック内で所定のシンボル速度において送信することのでき
る最大データ・シンボル数から導かれる。たとえば、送信ブロックの所定長が2
0ミリ秒であるとすると、データ・シンボルの所定のブロック・サイズは28.
8kシンボル/秒に20ミリ秒を掛けたもので、576データ・シンボルとなり
、18x32の行列を定義する。
【0016】 挟み込まれたデータ・シンボル218はスクランブラ217によってスクラン
ブルされ、直交エンコーダ220に出力される。直交エンコーダ220は、挟み
込まれスクランブルされたデータ・シンボル218の各々に直交コード(たとえ
ば256次ウォルシュ・コード)をモジューロ2加算する。たとえば、256次
直交暗号化においては、挟み込まれスクランブルされたデータ・シンボル218
はそれぞれ、256シンボル直交コードにより排他的演算を受ける。これらの2
56個の直交コードは、好ましくは、256x256のアダマール行列からのウ
ォルシュ・コードに対応し、1つのウォルシュ・コードは行列の1行または1列
である。直交エンコーダ220は、一定のシンボル速度(たとえば28.8kシ
ンボル/秒)において入力データ・シンボル218に対応するウォルシュ・コー
ドを繰り返し出力する。
【0017】 ウォルシュ・コード242のシーケンスは、さらに1対の短い疑似乱数コード
224(すなわちロング・コードに比すると短い)によってさらに拡散され、I
チャネルおよびQチャネル・コード拡散シーケンス226を生成する。Iチャネ
ルおよびQチャネル・コード拡散シーケンス226は、一対の正弦波の電力レベ
ル制御を駆動することにより、この対の直交位相正弦波を二相変調するために用
いられる。正弦波出力信号が加算され、QPSK変調され(変調器115により)、
アンテナ120によって放出されてチャネル・データ・ビット210の送信が終
了する。本発明の好適な実施例においては、拡散シーケンス226は毎秒3.6
864メガチップ(Mcps)の速度で出力され、5MHz帯域幅内に放出されるが、 本発明の代替の実施例においては、拡散シーケンス226は異なる速度で出力さ
れ、異なる帯域幅内に放出されることもある。たとえば、本発明の代替の実施例
においては、IS-95A送信スキームを利用することができ、その場合は、拡散シー
ケンス226は1.25MHz帯域幅内で1.2288Mcpsの速度(トラフィック ・チャネル速度)で出力される。
【0018】 図3は、本発明の好適な実施例による図1の補助チャネル回路構成105のブ
ロック図である。補助チャネル回路構成105は、チャネル・マルチプレクサ3
01,畳込エンコーダ312,シンボル中継器315,ブロック・インターリー
バ316および直交エンコーダ320を備える。動作中は、信号310(データ
)が特定のビット速度(たとえば152.4kビット/秒)においてチャネル・
マルチプレクサ301によって受信される。チャネル・マルチプレクサ301は
、二次トラフィック(たとえばユーザ・データ)を補助チャネル・データ310
上に多重化し、多重化されたデータを153.6kb/秒で畳込エンコーダ312
に出力する。
【0019】 畳込エンコーダ312は、入力データ・ビット310を一定の暗号化速度にお
いてデータ・シンボルに暗号化する。これには、データ・シンボルを後でデータ
・ビットに最尤解読するのを容易にする暗号化アルゴリズム(たとえば畳み込み
またはブロック・コーディング・アルゴリズム)を用いる。たとえば、畳込エン
コーダ312は、1データ・ビット対2データ・シンボル(すなわち速度1/3
)の一定の暗号化速度において入力データ・ビット310(153.6kビット
/秒の速度において受信される)を暗号化するので、畳込エンコーダ312は4
60.8kビット/秒の速度においてデータ・シンボル314を出力する。
【0020】 次にデータ・シンボル314がインターリーバ316に入力される。インター
リーバ316は、シンボル・レベルにおいて入力データ・シンボル314を挟み
込む。インターリーバ316において、データ・シンボル314は、所定のサイ
ズ・ブロックのデータ・シンボル314を定義する行列内に個々に入力される。
データ・シンボル314は、行列が列毎に満たされるように行列内の場所に入力
される。データ・シンボル314は、行列が行毎に空になるように行列内の場所
から個々に出力される。通常、行列は、列数と等しい数の行数を有する正方行列
であるが、他の行列形式を選択して、連続的に入力される非挟み込みデータ・シ
ンボル間の出力挟み込み距離を大きくしてもよい。挟み込まれたデータ・シンボ
ル318は、入力されたのと同じデータ・シンボル速度(たとえば460.8k
シンボル/秒)でインターリーバ316によって出力される。行列により定義さ
れるデータ・シンボルの所定のブロック・サイズは、所定長の送信ブロック内で
所定のシンボル速度において送信することのできる最大データ・シンボル数から
導かれる。たとえば、送信ブロックの所定長が20ミリ秒であるとすると、デー
タ・シンボルの所定のブロック・サイズは9.216kシンボルとなる。
【0021】 挟み込まれたデータ・シンボル318は、中継器315により反復され、直交
エンコーダ320に出力される。直交エンコーダ320は、挟み込まれスクラン
ブルされたデータ・シンボル318の各々に直交コード(たとえば16次ウォル
シュ・コード)をモジューロ2だけ加算する。たとえば、16次直交暗号化にお
いては、挟み込まれスクランブルされたデータ・シンボル318はそれぞれ、1
6シンボル直交コードにより排他的演算を受ける。これらの16個の直交コード
は、好ましくは、16x16のアダマール行列からのウォルシュ・コードに対応
し、1つのウォルシュ・コードは行列の1行または1列である。直交エンコーダ
320は、一定のシンボル速度(たとえば460.8kシンボル/秒)において
入力データ・シンボル318に対応するウォルシュ・コードまたはその逆数を繰
り返し出力する。
【0022】 重み付けされたウォルシュ・コード342のシーケンスは、1対の短い疑似乱
数コード324(すなわちロング・コードに比すると短い)によってさらに拡散
され、IチャネルおよびQチャネル・コード拡散シーケンス326を生成する。
IチャネルおよびQチャネル・コード拡散シーケンス326は、直交位相対のシ
ヌソイドの電力レベル制御部を駆動することにより、この対のシヌソイドを二相
変調するために用いられる。シヌソイド出力信号が加算され、QPSK変調され(変
調器115により)、アンテナ120によって放出されてチャネル・データ・ビ
ット310の送信が終了する。本発明の好適な実施例においては、拡散シーケン
ス326は毎秒3.6864Mcpsの速度で出力され、5MHz帯域幅内に放出され る。
【0023】 図4は、本発明の好適な実施例による基地局100からのデータ送信を示す流
れ図である。論理の流れは段階401で始まり、このとき遠隔ユニット113は
基本チャネルまたは補助チャネルを利用して基地局100とアクティブに通信を
していないが、基地局100による保留送信の通知に関して、順方向制御チャネ
ル(IS-95Aページング・チャネル)をアクティブに監視する。上述の如く、ペー
ジング・チャネル回路構成(図示せず)は、保留ダウンリンク送信を示すメッセ
ージを遠隔ユニット113に送付するために利用される。段階403において、
基地局コントローラ101が、遠隔ユニット113に対する高データ速度送信を
実行する必要があるか否かを判断する。段階403において、基地局コントロー
ラ101が高データ速度通信を実行する必要がないと判断すると、論理の流れは
段階403に戻り、そうでない場合は論理の流れは段階405に進む。段階40
5において、コントローラ101は、補助チャネル回路構成105が利用可能に
なる時刻(t)を決定し、段階407において、コントローラ101は、現在の
時刻が補助チャネルが利用可能になる少し前であるか否かを判断する。詳しくは
、コントローラ101は、現在の時刻がt−xであるか否かを判断する。ただし
xは遠隔ユニット113の正確な電力制御に必要とされる期間である。(本発明
の好適な実施例においては、xは約.5秒である)。段階407において、現在
時刻がt−xより小さくない場合は、論理の流れは段階407に戻り、そうでな
い場合は論理の流れは段階409に進んで、基地局100が遠隔ユニット113
に対して保留中のデータ送信を(ページング・チャネルを介して)通知し、遠隔
ユニット113に電力制御のための第1チャネル(基本チャネル)を割り当てる
。段階411において、第1チャネルを利用することにより電力制御が実行され
る。詳しくは、第1送信速度(3.6864Mcps)において、第1帯域幅(5MH
z)内で、第1拡散コード変調スキーム(第1次または本発明の好適な実施例に おいては、256次変調スキーム)を利用して送信することにより、遠隔ユニッ
ト113が電力制御される。段階413において、コントローラ101は、電力
制御が適切に実行されたか否かを判断し、適切に実行されない場合は、論理の流
れは段階411に戻り、そうでない場合は論理の流れは段階415に進んで、第
2チャネル(補助チャネル)を利用してデータ送信が実行される。詳しくは、第
1送信速度(3.6864Mcps)において、第1帯域幅(5MHz)内で、第2拡 散コード変調スキーム(二次または本発明の好適な実施例においては、16次変
調スキーム)を利用して送信することにより、データ送信が実行される。補助チ
ャネルが利用可能になる少し前に基本チャネルを割り当てることによって、遠隔
ユニットが基本チャネルを利用する時間量を減らして、システムが利用できるチ
ャネル数を増やす。本発明の好適な実施例においては、補足および基本チャネル
送信が同一の周波数帯域において、さらに同時に実行されるが、本発明の代替の
実施例においては、送信は異なる送信用周波数帯域を利用して行われる。
【0024】 図5は、本発明の好適な実施例による遠隔ユニット113からのデータ送信を
示す流れ図である。論理の流れは段階501で始まり、このとき遠隔ユニット1
13は基本チャネルまたは補助チャネルを利用して基地局100とアクティブに
通信をしていないが、遠隔ユニット113による保留送信の通知に関して、逆方
向制御チャネル(IS-95Aアクセス・チャネル)をアクティブに監視する。段階5
03において、遠隔ユニット113が、基地局100に対する高データ速度送信
を実行する必要があるか否かを判断し、必要である場合は、アクセス・チャネル
を利用してパケット・サービス要求を基地局100に送付する(段階504)こ
とにより、補助チャネルを要求し、そうでない場合は、論理の流れは段階503
に戻る。段階505において、補助チャネル容量が利用できない場合、基地局1
00は、ページング・チャネル上に要求を肯定応答する。従来技術によるデータ
送信方法とは異なり、本発明の好適な実施例においては、遠隔ユニット113に
は補助チャネルが利用可能になる少し前まで基本チャネルが割り当てられない。
詳しくは、段階507において、コントローラ101が補助チャネル回路構成1
05が利用可能になる時刻(t)を決定し、段階509において、コントローラ
101は、現在の時刻が補助チャネルが利用可能になる少し前であるか否かを判
断する。詳しくは、コントローラ101は、現在の時刻がt−xであるか否かを
判断する。ただしxは遠隔ユニット113の正確な電力制御に必要とされる期間
である。段階509において、現在時刻がt−xより小さくない場合は、論理の
流れは段階509に戻り、そうでない場合は論理の流れは段階511に進んで、
基地局100が遠隔ユニット113に対して保留中のデータ送信を(ページング
・チャネルを介して)通知し、遠隔ユニット113に電力制御のための第1チャ
ネル(基本チャネル)を割り当てる。段階513において、第1チャネルを利用
して電力制御が実行される。詳しくは、第1送信速度(3.6864Mcps)にお
いて、第1帯域幅(5MHz)内で、第1数のブロック・シーケンス反復と、第1 数のシンボル反復(24)と、最後に4次変調とによって構成される第1拡散コ
ード変調スキームを利用して送信することにより、遠隔ユニット113が電力制
御される。段階515において、コントローラ101は、電力制御が適切に実行
されたか否かを判断し、適切に実行されない場合は、論理の流れは段階513に
戻り、そうでない場合は論理の流れは段階517に進んで、第2チャネル(補助
チャネル)を利用してデータ送信が実行される。詳しくは、第1送信速度(3.
6864Mcps)において、第1帯域幅(5MHz)内で、第2数のシンボル反復( 2)および最後に4次変調によって構成される第2拡散コード変調スキームを利
用して送信することにより、遠隔ユニットからのデータ送信が実行される。上述
の如く、本発明の好適な実施例においては、補足および基本チャネル送信が同一
の周波数帯域において、さらに同時に実行される。
【0025】 図6は、本発明の代替実施例による図1の基地局からのデータ送信を示す流れ
図である。本発明の代替の実施例においては、従来技術による方法を介する電力
制御(すなわちデータ送信要求があると直ちに基本チャネルを割り当てる)が特
定のシステム条件についてのみ実行され、残りのシステム条件すべてに関しては
、本発明の好適な実施例により説明されるように電力制御が実行される。論理の
流れは段階601で始まり、このとき遠隔ユニット113は基本チャネルまたは
補助チャネルを利用して基地局100とアクティブに通信をしていないが、基地
局100による保留送信の通知に関して、順方向制御チャネル(IS-95Aページン
グ・チャネル)をアクティブに監視する。段階603において、基地局コントロ
ーラ101が、遠隔ユニット113に対する高データ速度送信を実行する必要が
あるか否かを判断する。段階603において、基地局コントローラ101が高デ
ータ速度通信を実行する必要がないと判断すると、論理の流れは段階603に戻
り、そうでない場合は論理の流れは段階605に進む。段階605において、コ
ントローラ101は、補助チャネル回路構成105が利用可能になる時刻(t)
を決定する。段階607において、コントローラ101は、基本チャネルを直ち
に割り当てることを要求するシステム条件が存在するか否かを判断する。本発明
の代替の実施例においては、システム負荷が最小である場合は基本チャネルが直
ちに割り当てられ、そうでない場合は基本チャネルは、本発明の好適な実施例に
関して説明されるように割り当てられる。本発明のさらに別の代替実施例におい
ては、基本チャネルは、データ送信の周波数に基づいて直ちに割り当てられる。
言い換えると、補助チャネルを利用して頻繁にデータを送信する遠隔ユニットに
は制御用の基本チャネルが直ちに割り当てられるが、補助チャネルを利用してデ
ータをたまにしか送信しない遠隔ユニットには、本発明の好適な実施例に関して
説明されたように基本チャネルが割り当てられる。
【0026】 段階607においてコントローラ101がシステム条件が存在すると判断する
と、論理の流れは段階609に進み、基本チャネルが遠隔ユニット113に直ち
に割り当てられ、遠隔ユニット113には保留中のデータ送信が通知される。次
に段階611において、遠隔ユニット113は、第1チャネルを利用して電力制
御され、論理の流れは段階613に進む。段階613において、コントローラ1
01は、補助チャネルが利用可能であるか否かを判断し、利用できない場合は、
論理の流れは段階613に戻り、利用できる場合は段階621に進む。
【0027】 段階607に戻り、コントローラ101がシステム条件が存在しないと判断す
ると、論理の流れは段階615に進み、コントローラ101は、現在時刻が補助
チャネルが利用可能になる少し前であるか否かを判断する。詳しくは、コントロ
ーラ101は、現在の時刻がt−xであるか否かを判断する。ただしxは遠隔ユ
ニット113の正確な電力制御に必要とされる期間である。段階615において
、現在時刻がt−xより小さくない場合は、論理の流れは段階615に戻り、そ
うでない場合は論理の流れは段階617に進んで、基地局100が遠隔ユニット
113に対して保留中のデータ送信を(ページング・チャネルを介して)通知し
、遠隔ユニット113に電力制御のための第1チャネル(基本チャネル)を割り
当てる。段階619において、第1チャネル上に送信することにより電力制御が
実行される。詳しくは、第1送信速度(3.6864Mcps)において、第1帯域
幅(5MHz)内で、第1拡散コード変調スキーム(256次)を利用して送信す ることにより、遠隔ユニット113が電力制御される。段階621において、コ
ントローラ101は、電力制御が適切に実行されたか否かを判断し、適切に実行
されない場合は、論理の流れは段階619に戻り、適切に実行される場合は論理
の流れは段階623に進んで、第2チャネル(補助チャネル)を利用するデータ
送信が実行される。詳しくは、第1送信速度(3.6864Mcps)において、第
1帯域幅(5MHz)内で、第2拡散コード変調スキーム(16次)を利用して送 信することにより、データ送信が実行される。
【0028】 本発明は特定の実施例に関して詳しく図示および説明されたが、本発明の精神
および範囲から逸脱せずに形式および詳細において種々の変更を加えることがで
きること、またこれらの変更すべてが以下の請求項の範囲内に入ると意図される
ことが当業者には理解頂けよう。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の好適な実施例によるデータを送信するための基地局のブ
ロック図である。
【図2】 本発明の好適な実施例による遠隔ユニットの適切な電力レベルを
設定するための、図1の基本チャネル回路構成のブロック図である。
【図3】 本発明の好適な実施例によるデータを送信するための図1の補助
チャネル回路構成のブロック図である。
【図4】 本発明の好適な実施例による図1の基地局からのデータ送信を示
す流れ図である。
【図5】 本発明の好適な実施例による図1の遠隔ユニットからのデータ送
信を示す流れ図である。
【図6】 本発明の代替実施例による図1の基地局からのデータ送信を示す
流れ図である。

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 広帯域通信システム内におけるデータ送信の方法であって: 第2チャネルを利用してデータ送信を実行する必要があることを判断する段階
    ; 前記第2チャネルが利用可能になる時刻を判定する段階; 第1チャネルおよび第1変調スキームを利用して遠隔ユニットを電力制御する
    段階であって、前記電力制御段階が前記第2チャネルが利用可能になる前記時刻
    に基づき開始される段階;および 前記第2チャネルが利用可能になると、前記第2チャネルおよび第2変調スキ
    ームを利用してデータを送信する段階; によって構成されることを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 前記遠隔ユニットの前記電力制御段階が、前記第1チャネル
    を利用し、第1送信速度において、第1帯域幅内で、第1拡散コード変調を利用
    し前記遠隔ユニットを電力制御する段階によってさらに構成されることを特徴と
    する請求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 前記遠隔ユニットの前記電力制御段階が、第1送信速度実質
    的に毎秒3.6メガチップにおいて、実質的に5MHzの帯域幅内で、256次変 調スキームを利用して前記遠隔ユニットを電力制御する段階によって構成される
    ことを特徴とする請求項2記載の方法。
  4. 【請求項4】 前記遠隔ユニットの前記電力制御段階が、第1送信速度にお
    いて、第1帯域幅内で、第1数のブロック・シーケンス反復,第1数のシンボル
    反復および第1次変調によって構成される第1拡散コード変調を利用して前記遠
    隔ユニットを電力制御する段階によって構成されることを特徴とする請求項2記
    載の方法。
  5. 【請求項5】 前記データ送信段階が、前記第2チャネルを利用し、前記第
    1送信速度において、前記第1帯域幅内で、第2拡散コード変調を利用してデー
    タを送信する段階によってさらに構成されることを特徴とする請求項2記載の方
    法。
  6. 【請求項6】 前記データ送信段階が、第1送信速度実質的に毎秒3.6メ
    ガチップにおいて、実質的に5MHzの帯域幅内で、16次変調スキームを利用し て前記データを送信する段階によって構成されることを特徴とする請求項5記載
    の方法。
  7. 【請求項7】 広帯域通信システム内においてデータ送信を行う装置であっ
    て: 第1チャネルを利用するデータ送信が必要であることを判断し、前記第1チャ
    ネルが利用可能になる時刻を判定する基地局コントローラ; 第2チャネルおよび第1変調スキームを利用して遠隔ユニットを電力制御する
    基本チャネル回路構成であって、前記第1チャネルが利用可能になる時刻に基づ
    き前記遠隔ユニットを電力制御する基本チャネル回路構成;および 前記第1チャネルが利用可能になると、前記第1チャネルおよび第2変調スキ
    ームを利用してデータを送信する補助チャネル回路構成; によって構成されることを特徴とする装置。
  8. 【請求項8】 前記基本チャネル回路構成が第1送信速度において、第1帯
    域幅内に、第1拡散コード変調を利用して送信することを特徴とする請求項7記
    載の装置。
  9. 【請求項9】 前記第1送信速度が実質的に毎秒3.6メガチップであり、
    前記第1帯域幅が実質的に5MHzであり、前記第1拡散コード変調が256次変 調スキームであることを特徴とする請求項8記載の装置。
  10. 【請求項10】 前記補助チャネル回路構成が第1送信速度において、第1
    帯域幅内に、第2拡散コード変調を利用して送信することを特徴とする請求項7
    記載の装置。
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