JP2002503930A - パケットデータ通信システムにおけるアップリンクステートフラグによる指示の可変ブロックスケージューリング方法 - Google Patents

パケットデータ通信システムにおけるアップリンクステートフラグによる指示の可変ブロックスケージューリング方法

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Abstract

(57)【要約】 パケットデータ通信システムは、同一の物理チャネルを利用する1人あるいは幾人かの移動体ユーザに対するアップリンク上のトラフィックをスケジュールするために、ダウンリンク上で送信されかつダウンリンクデータでインターリーブされるUSF(アップリンクステートフラグ)を使用する。USF指示は可変であり、かつ、パケット送信のセットアップ時の制御シグナリング時で定義される。USFは、移動体に対し、1つあるいはいくつかの連続無線ブロックが特定移動体からのアップリンク送信に対し受信されることを示している。移動体は、スケジュールされた無線ブロックの数によって定義される期間を維持している間にUSFを受信する必要はない。この解決策は、ダウンリンク送信上のすべての無線ブロックがあるチャネル上のすべてのユーザへブローキャストされる必要がない場合に適応アンテナを組み合わせると特に有効である。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】 背景 本発明は、一般的なパケットデータ通信システムに関するものであり、特に、
動的送信リソース割当に対する方法及び装置に関するものである。
【0002】 商用通信システムの成長、特に、セルラー式無線電話システムの爆発的な成長
は、消費者許容値以上の通信品質を落とさないでシステム能力を向上させる方法
を見つけ出すことをシステム設計者に強要している。同時に、音声よりもむしろ
データ送信用として移動体通信機器を使用することは、消費者の間でますます一
般的になってきている。電信メールの送受信、ワールドワイドウェブへのアクセ
スを行うためのウェブブラウザの使用の可能性については、無線通信システムで
ますます使用されることになるであろうサービスとして頻繁に議論されている。
これに対する回答として、通信システム設計者は、移動体ユーザへ及びからのデ
ータ情報を効果的に転送する方法を模索している。
【0003】 データ通信に対する条件と、例えば、音声通信に対する条件の間には基本的な
違いがある。例えば、遅延条件は、リアルタイムサービスとなる音声に対しては
より高く、エラー条件はデータ通信に対してはより高い、一方で、遅延制約条件
は低い。回路交換プロトコル以外のデータ送信用により適しているパケットデー
タプロトコルの使用においては、セルラー式通信システムにおいてその使用方法
を見つけることを始めている。GSMセルラー式システムとDAMPSセルラー
式システムの両方でのパケットサービスの統合が、現在、標準化されている。
【0004】 今日、GSMシステムは、外部データネットワークと内部接続するために使用
することができる回線交換データサービスを提供する。この回線交換データサー
ビスは、回線交換及びパケット交換データ通信の両方に対して使用される。パケ
ット交換データ通信をより効果的に行うために、GPRS(一般パケット無線サ
ービス:General Packet Radio Services)と呼ばれる新規のパケット交換デー タサービスがGSMの一部として導入されている。GPRSは、パケット交換通
信に対し、例えば、IPあるいは仮想回路交換通信を可能にしている。GPRS
は、常時接続プロトコル(例えば、IP)及び接続指向プロトコル(X.25)
の両方をサポートしている。パケット交換データ通信プロトコルの有利な点の1
つは、単一の送信リソースを幾人かのユーザ間で共有できることである。つまり
、例えば、GSMセルラー式システムの場合、無線周波数キャリヤ上の時間スロ
ットは、データの送受信に対し、幾人かの移動体ユーザで利用できる。共有され
た送信リソースは、ダウンリンク及びアップリンク送信の両方に対し、セルラー
式システム側のネットワークによって管理される。
【0005】 GPRSはGSMサービスであり、GSM基盤の一部が使用される。GSM通
信システムの一部は、欧州通信標準化機構(ETSI)の勧告ETS300 5
74に記載され、これは、参照することで本明細書に組み込まれる。
【0006】 セルラー式通信システムにパケットデータプロトコルを導入する利点は、高速
データレート送信をサポートすると同時に、無線インタフェースを介する無線周
波数大域幅の柔軟でかつ効果的な利用を達成する性能が得られる。GPRSの概
念は、いわゆる「マルチスロット処理」用に設計され、これは、単一のユーザが
同時に1つ以上の送信リソースを占有することを可能にする。
【0007】 GPRSネットワークアーキテクチャの概要を図1に示す。外部ネットワーク
122、124からの情報パケットは、GPRSネットワークのGGSN(ゲー
トウェイGPRSサービスノード:Gateway GPRS Service Node)120に入り 込む。次に、この情報パケットは、基幹ネットワーク118を介してGGSNか
らSGSN(サービングGPRSサポートノード:Serving GPRS Support Node )116へ転送され、このSGSNは、アドレス付けされたGPRS移動体が存
在するエリアへサービスを提供する。SGCNからのパケットは、専用GPRS
送信における目的のBSS(基地局システム:Base Station System)へ転送さ れる。GPRSレジスタ115は、すべてのGPRS加入者データを保持してい
る。GPRSレジスタは、GSMシステムのHLR(ホームロケーションレジス
タ:Home Location Register)114に統合されていても、統合されていなくて
もよい。加入者データは、制約されたローミングのようなサービス相互作用を保
証するために、SGCNとMSC間でやり取りされても良い。
【0008】 図2は、GPRSシステムに対するパケット送信フローを示している。これは
、1996年のICUPCの第2巻、572〜576ページにある、D. Turian 等による「GSMのパケットデータチャネルに対するマルチスロットMACレイ
ヤー処理に対する提案」に簡潔に記述されており、これは、参照することで本明
細書に組み込まれる。
【0009】 ネットワーク210から受信されるパケットは、1つ以上の論理リンク制御(
LLC)フレーム212にマッピングされ、この論理リンク制御フレームは、情
報フィールド、フレームヘッダ(FH)及びフレームチェックシーケンス(FC
S)を含んでいる。LLCフレームは、複数の無線リンクデータブロック(RL
Cデータブロック)214にマッピングされ、複数の無線リンクデータブロック
のそれぞれは、ブロックヘッダ(BH)、情報フィールド及びブロックチェック
シーケンス(BCS)を含み、ブロックチェックシーケンスは、情報フィールド
中のエラーをチェックするために受信機で使用される。当業者に認識されるブロ
ックとしては、空間インタフェースを介して再送信可能なパケットの最小単位で
ある。更に、RLCブロックは、物理層無線ブロック上にマッピングされる。G
PRSシステムでは、1つの無線ブロックが1つのGSM物理チャネル上で連続
して送信される4つのノーマルバースト上にマッピングされる。
【0010】 ブロックヘッダは、アップリンク上で動的媒体アクセス方法をサポートするた
めに、アップリングステートフラグ(USF)フィールドを含んでいる。USF
は、幾人かの移動体ユーザからの無線ブロックの多重を可能にする、即ち、アッ
プリンク上の共有された送信リソースの動的割当を可能にするために、パケット
データチャネル内で使用される。USFは、アップリンクトラフィックを多重す
るために使用される8つのUSF状態の符号化を可能にする3情報ビットを含ん
でいる。USFは、ダウンリンク上で送信される、即ち、特定移動体ユーザに対
しダウンリンクトラフィックでインターリーブされる各無線ブロックの先頭に含
まれている。USFはダウンリンク上の各無線ブロックで送信されるので、動的
割当方法を使用し、ある送信リソースを共有するすべてのユーザは、USFが任
意の移動体に対するフリーアップリンク送信を示しているかどうかを判定するた
めに常にダウンリンクチャネルを監視していなければならない。移動体ユーザが
USFによって示される場合、アップリンク上の送信は次のアップリンク無線ブ
ロックで可能である。この技術については、図3に示され、ここでは、USF=
R1は、移動体1(MS1)がアップリンク上で送信するための次の4つのバー
ストを使用できることを示している。このマルチスロット割当において、各TD
MAフレーム中の1つ以上の時間スロットが移動体に割り当てられる場合、1つ
以上のRLCブロックが4つのTDMAフレーム中で送信できるが、各単一のR
LCブロックは、1つの物理チャネル、即ち、時間スロット上で4つのバースト
を介して常にインターリーブされる。図3に従えば、USF=R2である場合、
これは、移動体2(MS2)がアップリンク上で送信するための次の4つのバー
ストを使用できることを示している。値「F」は、アップリンク送信を初期化す
るために移動体ユーザによって使用されるパケットランダムアクセスチャネル(
PRACH)を示している。
【0011】 上述のプロトコルに付随する問題点は、セルラー式システムの能力及び十分に
ない無線リソースの効果的な使用を向上させる適応アンテナアレーの使用を考慮
する場合に明らかになる。アンテナアレーの使用は、より効果的な無線信号の送
受信を可能にする、これは、送信エネルギーが受信器のアンテナローブに直接入
力されるからである。これは、セルラー式システムの全体干渉レベルを著しく制
限し、送信される出力電力は削減され、かつ、ある方向、例えば、基地局送信機
からの方向へと制限される。
【0012】 適応アンテナが効果的に利用される次期セルラー式システムの能力を向上する
ことはかなり重要である。しかしながら、例えば、特定移動体ユーザへのダウン
リンクトラフィックが、他のユーザに対して向けられるダウンリンク制御シグナ
リングとして同一のバーストでインタリーブされる場合、適応アンテナの実行に
よって達成されるパフォーマンスゲインには限界がある。一例としては、特定ユ
ーザへのダウンリンク送信に含まれる上述のUSFフラグがある。異なる移動体
が、地理的に離れている場合は、1つあるいはいくつかの方向への送信信号エネ
ルギーを集約することはできない。同様に、1人以上の移動体ユーザへの送信に
対する効果的な電力制御アルゴリズムを取得することは難しい。
【0013】 上述のプロトコルに関する別の問題点は、ダウンリンク上のある無線ブロック
に対する新規の変調を導入することは(非)実現的なことである。即ち、GSM
における最新の動向は、良好な無線状態でユーザに対し新規のより高いレベル変
調の使用を示唆しており、これは、ユーザデータレート及び通常時のシステムス
ループットを向上できる。ダウンリンク上で現存する及び新規の変調を使用する
、つまり、トランキングゲインを取得する無線ブロックを自在に多重することが
できる効果がある。従来のプロトコルでは、あるGPRS移動体局が現存する変
調を使用する無線ブロックへ到来しなければならないUSFを監視している状況
では実現できない。
【0014】 この問題点を解決するための1つの可能性としては、固定割当媒体アクセス方
法を使用することであり、この方法は、初期セットアップシグナリングで、ユー
ザがアップリンク上で送信可能な場合を特定する。それにもかかわらず、例えば
、送信リソースの割当の柔軟性を向上するために、アップリンク内での動的多重
を有するという効果がある。 要約 本発明の目的は、アップリンク送信リソースの多重により柔軟性を持たせるこ
とによって動的リソース割当方法を採用するパケットデータ通信システムの効率
を向上することである。物理チャネル上の任意数の連続無線ブロックを送信する
ために移動体がスケジュールされることを示すダウンリンク内のUSFを使用す
ることによって、移動体は次のいくつかの数のダウンリンクブロック中でUSF
を監視する必要がなくなり、その数は、その特定移動局へ与えられるチャネル割
当メッセージの指示に基づいている。
【0015】 USFの応答がアップリンク割当を使用する移動局へ何を指示するかの判定は
、送信リソース、即ち、物理チャネルが割当られる場合の初期シグナリングで特
定される。TDMAシステムでは、物理チャネルは時間スロットであっても良い
。マルチスロットシステムでは、いくつかの時間スロットが割当られるが、割当
られた時間スロットそれぞれに対しては異なるUSF値が割当られ、これらは、
アップリンク内の同数の連続無線ブロック送信を示すあるいは示さない。また、
USFのある存在は、個々のチャネル割当に依存して、異なるユーザへの異なる
数のアップリンク無線ブロック送信を示している。物理チャネル上のアップリン
ク送信に対し任意数の連続無線ブロックの送信のスケジューリングによって、最
新のアップリンク無線ブロックがスケジュールされる前は、その送信中にはUS
Fを監視することは移動体ユーザには必要とされない。その結果、ダウンリンク
内の送信は、例えば、適応アンテナ及び電力制御アルゴリズムによって、より効
果的に実行され、かつ全干渉が削減される。 実施形態の詳細な説明 本発明は、ダウンリンク上のUSF送信によって移動体ユーザを多重するため
に動的リソース割当方法が提供されるGPRSシステムに関して説明する。送信
リソースを共有する移動体ユーザは、アップリンク送信が可能である時を判定す
るためにダウンリンク上でのUSF送信を監視する。
【0016】 従来システムに従えば、アップリンク動的割当方法は、1つの無線ブロックの
USF微小体(granularity)に基づいており、即ち、ダウンリンク無線ブロッ ク上で存在する単一のUSFは、1つのブロックだけに対しアップリンク予約を
確定する。これは、図4に示され、ここでは、各ダウンリンク無線ブロックは、
次のアップリンクブロックを移動体ユーザに割り当てるUSFを含んでいる。
【0017】 本発明は、1つからいくつかの連続ブロックへの単一チャネル割当単位で、U
SF微小体を変更でき、これは、単一で存在する割当られたUSFがアップリン
ク送信に対するいくつかの連続無線ブロック割当として移動局によって解釈され
ることを意味している。この技術は、動的割当方法の柔軟性をわずかに低下させ
るが、他の用途に対する利点を有している。
【0018】 アップリンク上の複数のブロックの予約はいつでも開始できるので、シーケン
ス内の最初のブロック内の特定のUSFだけをブロードキャストするには都合が
よく、一方で、残りの無線ブロックでは、アップリンク内での他のユーザによる
送信を抑止するために、未使用のUSF値が送信される。いくつかの連続無線ブ
ロックに対する割当指示をより早く受信する移動体は、未使用のUSFを受信中
に、アップリンク割当によって定義される期間に対してはこれを無視する。未使
用のUSF値は、他の目的に対し、例えば、ある制御情報の送信中である場合に
アップリンク上でのMSによる送信を維持する方法を持つことに対しても、パケ
ットデータチャネル上で利用可能でなければならない。
【0019】 割当によって、例えば、USFの存在による1つのアップリンク時間スロット
上の4つの連続無線ブロックの割当によって、ダウンリンク上で他の3つの無線
ブロックがより自由に使用することができる。これは、適応アンテナアレイを使
用することによってかなり単純化され、ここでは、ダウンリンク内の4つの無線
ブロックの内の少なくとも3つは、ダウンリンク無線ブロックを現在受信してい
る移動局(MS)に向けられているローブ内に送信される。この割当の例は、図
5に示される。図5では、USFは、4つの連続無線ブロックが移動体1に割当
られていることを示している。この割当は、第1無線ブロック内だけで示され、
次の及びそれに続く3つの無線ブロックはアップリンク送信に対し利用可能であ
ることが示されている。移動体1への割当を示す無線ブロックに続く3つの連続
ダウンリンクブロックは、これを受信するMSがアップリンク上で送信されるべ
きでないことを示す未使用USF(Un)を含んでいる。この時間の間は、ダウ
ンリンク送信は、アップリンクス送信多重用途に対する移動体1へ到達する必要
はなく、代わりに、アンテナアレー送信ローブによって、ダウンリンク内で受信
する移動体へ送信されてもよい。これは、もちろん、時には、アップリンク上で
送信するためにスケージュールされた移動体と同じように扱われてもよい。
【0020】 図5に示される連続無線ブロックの数は、単なる例示として提供されているこ
とを当業者は認識するであろう。事実、アップリンク上で任意数の連続無線ブロ
ックをスケージュールすることができる。USFの意味は、初期シグナリング及 び移動体ユーザへの物理チャネル割当で定義される。本発明の別の実施形態では
、例えば、あるセル内の全移動体に対しUSFの意味が同じであり、移動体ユー
ザが送信できるいくつかのブロックをブロードキャストすることもできる。また
、送信対象の連続無線ブロックの数を特定するためにUSF自身が使用されるこ
とも可能である。このような状況では、USFは、移動体ユーザへいくつかの最
適なブロックを搬送するために、付加情報符号が必要である。
【0021】 図6は3つの移動体によって1つの物理チャネルが共有される本発明に従うト
ラフィック状況の例を示している。本発明は固有に理解される必要はないので、
制御シグナリングは図から除外していることに注意されるべきである。
【0022】 図6のTDMAフレームスキーム内で示されるように、移動体1は、割当られ
た物理キャリヤ、例えば、4つの連続無線ブロック期間に対しアップリンク内の
送信が可能であることを示す時間スロット上でUSF(R1)を受信する。GP
RSでは、これは、16TDMAフレームに対応する。移動体1を示すUSFは
、移動体3へのダウンリンク送信内に含まれる。このダウンリンク無線ブロック
は、同一の物理チャネルを共有するすべての移動体へブロードキャストされる。
また、移動体2は、アップリンク送信に対してリソースが割当られないことを移
動体2へ示すダウンリンク送信及びUSFを受信することができる。次の無線ブ
ロック、TDMAフレーム8−11では、移動体1からのアップリンク送信が発
生し、一方で、移動体3へのダウンリンク送信が継続される。このダウンリンク
無線ブロックでは、移動体3への送信だけを可能にし、これは、移動体1が4つ
の連続ブロックがアップリンク内に割当られていることを既に知っているからで
ある。次に、未使用のUSF(Un)は、アップリンク内の他の移動体からの送
信を抑止するためにダウンリンク内でインタリーブされる。スケジュールされた
最新のアップリンク無線ブロック、TDMAフレーム19−22の間では、ダウ
ンリンク送信は、移動体2を確認するためにすべてのユーザに対し再度ブロード
キャストされなければならず、これは、USF(R2)内で示され、かつ、他の
ユーザは、別のいくつかの連続ブロックのアップリンク割当を受信する。そして
、上述の過程が再度行われる。
【0023】 移動体ユーザは、付加物理チャネル、例えば、同一あるいは異なる周波数上で
割当られた時間スロットを有することができ、同様に、同一である必要はないが
、USF指示を適用することに注意されたい。任意数の連続無線ブロックはUS
Fによって示されても良く、その数は、初期シグナリングにおける移動体ユーザ
単位で定義される。
【0024】 図6では、2つのアンテナ方向あるいはローブ610及び620が示されてい
る。これらのローブは、未使用のUSFを含むダウンリンク送信がダウンリンク
内のデータを受信する移動体だけ、即ち、上述の例では、移動体3だけに向けら
れる。これは、適応アンテナアレーが実行されるシステムで実現可能である。あ
る角度間隔で送信信号エネルギーを制限することによって、おそらく、1つ(あ
るいはいくつかの)移動体だけに関する電力制御、著しい干渉レベルの減少が達
成される。
【0025】 本発明はGPRSシステムに関して説明しているが、アップリンク送信多重に
対する類似の変形が、同様にして他のパケットデータシステムで実行されても良
く、上述した効果と同様の効果が達成されることが当業者には理解されるであろ
う。従って、本発明は、上述の実施形態に限定されるものと考慮されるべきでは
なく、実施形態のすべての等価例を含むように意図されている添付の請求項で定
義されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図1】 GPRSネットワークアーキテクチャを示す図である。
【図2】 パケットデータ通信システム例におけるパケット送信フロー及び情報マッピン
グを示す図である。
【図3】 アップリンク送信多重を示すUSFフラグを示す図である。
【図4】 あるアップリンク無線ブロックの送信を示すUSFによって実行されるアップ
リンク送信多重を示す図である。
【図5】 1つ以上のアップリンク無線ブロックの送信を示すUSFによって実行される
アップリンク送信多重を示す図である。
【図6A】 本発明に従うパケットデータ通信システムにおけるトラフィック状況例を示す
図である。
【図6B】 本発明に従うパケットデータ通信システムにおけるトラフィック状況例を示す
図である。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW,ML, MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,GM,K E,LS,MW,SD,SZ,UG,ZW),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,D K,EE,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM ,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE, KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR,LS,L T,LU,LV,MD,MG,MK,MN,MW,MX ,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,SD,SE, SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,U A,UG,UZ,VN,YU,ZW Fターム(参考) 5K067 AA03 AA11 BB04 BB21 CC04 CC08 DD11 EE02 EE10 GG03 HH22 HH25 JJ02 JJ11 JJ22 KK03

Claims (25)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 アップリンク及びダウンリンク送信が無線ブロックに分割さ
    れ、いくつかの移動局が単一送信リソースを共有しているパケット交換通信シス
    テム内で情報を送信する方法であって、 アップリンクステートフラグ(USF)の受信に対し連続的に送信できる任意
    数の無線ブロックを移動局に通知する工程と、 前記任意数の無線ブロックのアップリンク送信を初期化するために、前記移動
    局へダウンリンク送信内のUSFを送信する工程と、 前記移動局によって、前記アップリンク送信内の前記任意数の無線ブロックを
    送信する工程と を備えることを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 更に、前記任意数が1以上である場合の前記任意数の無線ブ
    ロックの前記連続的送信中に、他の移動局が前記送信リソースのアップリンク上
    での送信を抑止されることを示す少なくとも1つの未使用USFを送信する工程
    と を備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 【請求項3】 前記通知する工程は、 前記移動局へ前記任意数の無線ブロックの値をブロードキャストする工程と を備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 【請求項4】 前記通知する工程は、 移動局と前記システム間に送信リソースが割当られる場合に、前記任意数の無
    線ブロックの値を特定する工程と を備えることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. 【請求項5】 アップリンク及びダウンリンク送信が無線ブロックに分割さ
    れ、いくつかの移動局が単一送信リソースを共有している通信システム内でアッ
    プリンク送信をスケジューリングする方法であって、 移動局と基地局間の無線接続のセットアップ中に前記移動局へのダウンリンク
    送信内の指示を送信する工程とを備え、 前記指示は、移動局が前記移動局へ向けられるフラグの受信に対する前記送信
    リソース上で連続的に送信できるいくつかの無線ブロックを示している ことを特徴とする方法。
  6. 【請求項6】 前記通信システムは、無線パケット通信システムである ことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 【請求項7】 前記通信システムは、時間分割多重アクセス(TDMA)シ
    ステムである ことを特徴とする請求項5に記載の方法。
  8. 【請求項8】 アップリンク及びダウンリンク送信が無線ブロックに分割さ
    れ、いくつかの移動局が単一送信リソースを共有しているパケット交換通信シス
    テム内で情報を送信するシステムであって、 アップリンクステートフラグ(USF)の受信に対し連続的に送信できる任意
    数の無線ブロックを移動局に通知する手段と、 前記任意数の無線ブロックのアップリンク送信を初期化するために、前記移動
    局へダウンリンク送信内のUSFを送信する手段と、 前記移動局によって、前記アップリンク送信内の前記任意数の無線ブロックを
    連続的に送信する手段と を備えることを特徴とするシステム。
  9. 【請求項9】 更に、前記任意数が1以上である場合の前記任意数の無線ブ
    ロックの前記連続的送信中に、他の移動局が前記送信リソースのアップリンク上
    での送信を抑止されることを示す少なくとも1つの未使用USFを送信する手段
    と を備えることを特徴とする請求項8に記載のシステム。
  10. 【請求項10】 前記通知する手段は、 前記移動局へ前記任意数の無線ブロックの値をブロードキャストする手段と を備えることを特徴とする請求項8に記載のシステム。
  11. 【請求項11】 前記通知する手段は、 移動局と前記システム間に送信リソースが割当られる場合に前記任意数のブロ
    ックの値を特定する手段と を備えることを特徴とする請求項8に記載のシステム。
  12. 【請求項12】 データパケットを送信する基地局であって、 複数のアンテナローブの少なくとも1つで前記データパケットを送信するアレ
    ーアンテナと、 前記複数のローブの第1セット内のアップリンクステートフラグ(USF)を
    含むパケットをブロードキャストし、特定移動局へ向けられる前記複数のローブ
    の第2セット内のパケットを送信する手段と を備えることを特徴とする基地局。
  13. 【請求項13】 前記USFは、前記アップリンク上で所定数の連続ブロッ
    クを送信できる移動局を識別する ことを特徴とする請求項12に記載の基地局。
  14. 【請求項14】 アップリンク及びダウンリンク送信が無線ブロックに分割
    され、いくつかの移動局が単一送信リソースを共有している通信システム内でア
    ップリンク送信をスケジューリングする方法であって、 移動局と基地局間の無線接続のセットアップ中に前記移動局へのダウンリンク
    送信内のアップリンクステートフラグ(USF)を送信する工程とを備え、 前記USFは、移動局が前記送信リソース上で連続的に送信できるいくつかの
    無線ブロックを示している ことを特徴とする方法。
  15. 【請求項15】 更に、前記任意数が1以上である場合の前記任意数の無線
    ブロックの送信中に、前記送信リソースのアップリンク上での送信が不可能であ
    ることを示す少なくとも1つの未使用USFを送信する工程と を備えることを特徴とする請求項14に記載の方法。
  16. 【請求項16】 前記通信システムは、無線パケット通信システムである ことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  17. 【請求項17】 前記通信システムは、時間分割多重アクセス(TDMA)
    システムである ことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  18. 【請求項18】 前記基地局は、適応アンテナアレーを有する ことを特徴とする請求項14に記載の方法。
  19. 【請求項19】 アップリンク及びダウンリンク送信が無線ブロックに分割
    される通信システム内でアップリンク送信をスケージューリングするシステムで
    あって、 いくつかの移動局によって共有される単一の送信リソースと、 移動局と基地局間の無線接続のセットアップ中に前記移動局へのダウンリンク
    送信内のアップリンクステートフラグ(USF)を送信する手段とを備え、 前記USFは、移動局が前記送信リソース上で連続的に送信できるいくつかの
    無線ブロックを示している ことを特徴とするシステム。
  20. 【請求項20】 更に、前記任意数が1以上である場合の前記任意数の無線
    ブロックの送信中に、他の移動局が前記送信リソースのアップリンク上での送信
    を抑止されることを示す少なくとも1つの未使用USFを送信する手段と を備えることを特徴とする請求項19に記載のシステム。
  21. 【請求項21】 前記通信システムは、無線パケット通信システムである ことを特徴とする請求項19に記載のシステム。
  22. 【請求項22】 前記通信システムは、時間分割多重アクセス(TDMA)
    システムである ことを特徴とする請求項19に記載のシステム。
  23. 【請求項23】 前記基地局は、適応アンテナアレーを有する ことを特徴とする請求項19に記載の方法。
  24. 【請求項24】 データパケットを送信する方法であって、 複数のアンテナローブの第1セット内のアップリンクステートフラグ(USF
    )を含むデータパケットをブロードキャストする工程と、 特定移動局へ向けられる前記複数のアンテナローブの第2セット内のデータパ
    ケットを送信する工程と を備えることを特徴とする方法。
  25. 【請求項25】 前記USFは、前記アップリンク上で所定数の連続ブロッ
    クを送信できる移動局を識別する ことを特徴とする請求項24に記載の方法。
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