JP2002542660A - トランスポートチャネルのビット速度を物理チャネルのビット速度とバランスさせ、速度整合させる方法及び通信システム - Google Patents
トランスポートチャネルのビット速度を物理チャネルのビット速度とバランスさせ、速度整合させる方法及び通信システムInfo
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Abstract
Description
末が、多重されたサービスを処理している物理チャネルのビット速度に、複数の
サービスを処理している複数のトランスポートチャネルのビット速度をバランス
をとって整合させることができるように、移動端末に対して相対的なオフセット
値を信号で伝える方法及び通信システムに関連する。
8億人を超えるものと予想している。そのときには、携帯電話の加入者数は有線
電話の加入者数に並ぶか、それを上回っているだろう。
線サービスの規格化に関係しうるこが明確になってきている。第三世代無線サー
ビスでは、加入者に、例えば、同一移動端末を用いて、リモートデータベースに
アクセスしたり、電子メールを受信したり、電話を着信したりするとの同時に、
友人や同僚とテレビ電話を発信することが可能となるであろう。
符号分割多元接続(WCDMA)として知られている。WCDMA標準は、イン
ターネットブラウズや伝統的な地上通信回線による電話サービスなどのような、
パケット交換通信及び回線交換通信をサポートしている。テレフォンアクチーボ
ラゲット LM エリクソン(本願の譲受人)は、国際電気通信連合(ITU)に
提出されたWCDMA標準の主要な支持者である。ITUは、一般的な移動電話
通信システム(UMTS)として知られている第三世代のサービスをサポートす
る必要のあるプラットフォームまたは標準を選ぶ団体である。
かはさておき、UMTSは、移動端末の特定のユーザーに対し、種々のサービス
を同時に提供することができる。各サービスには、例えば、データ、電子メール
、音声、インターネット、イントラネット、ファックス、ビデオストリーミング
、又は、テレビ会議などが含まれ、他のサービスのために必要な保護(プロテク
ション)と比較し、品質(保護)について異なる要件または程度を要求しうるで
あろう。例えば、テレビ会議サービスは、より高い程度の品質(例えば、サービ
ス品質)、またはファックスサービスのそれより少し多い保護を必要としそうで
ある。
を1つの移動端末が同時に使用することを可能にする。しかしながら、現在の標
準のどれもが、多重されたサービスを処理している物理チャネルのビット速度に
対し、複数のサービスを処理している複数のトランスポートチャネルのビット速
度をバランスさせて整合させることを、ネットワークと移動端末に可能させる効
率的な信号伝達規則を備えてはいない。
をバランスさせ、速度整合させることを可能にする通信システム及び方法が提供
される。より明確には、通信システムは、相対的なオフセット基準(リファレン
ス)と所定の基準(リファレンス)とを使用して、それぞれサービスを処理する
複数のトランスポートチャネルの各ビット速度を、複数のサービスを処理する物
理チャネルのビット速度に整合させるネットワークと移動端末とを含む。ネット
ワークは、相対的なオフセット基準を移動端末に割り当て、それを移動端末に信
号で伝える。
発明に関する例示的な通信システム100及び方法600が開示されている。
MA標準に関連して説明されるが、移動体加入者が複数のサービスを同時に使用
することを可能にするどのような通信システム内でも本願発明を使用できること
は理解されるべきである。従って、通信システム100および好ましい方法60
0は、限定的な手法で解釈されるべきではない。
ロック図がある。通信システム100と関連した一定の詳細については、産業界
において既知であるため、ここでは、そのようなものは説明の必要がないであろ
う。従って、明瞭さのために、通信システム100に関連して以下に提供される
説明において、発明を理解するのに必要ではないいくつかの構成要素は省略する
。
オフセット値の複数を信号で伝達するように動作するが、これら速度整合オフセ
ット値のそれぞれは、現在移動端末により使用されている様々なサービスの品質
の違いを示している相対的な品質尺度である。 (上り回線で通信中の)移動端末又は(下り回線で通信中の)ネットワークは、
それぞれサービスをサポートしている複数のトランスポートチャネルのビット速
度を、予め定められた規則及び速度整合オフセット値を用いて、多重されたサー
ビスをサポートしている物理チャネルのビット速度に整合させるよう作用する。
その後、(下り回線で通信中の)移動端末または(上り回線で通信中の)ネット
ワークは、予め定められた規則、及び、速度整合オフセット値を使用して、直前
の整合を反映させるように作用する。
ム100は、例えば、公衆電話交換網(PSTN)および/または統合デジタル
通信網(ISDN)など、雲102で示された、代表的なコネクションオリエン
テッド型の外部コアネットワークを含むことができる。雲104として示された
代表的なコネクションレスオリエンテッド型の外部のコアネットワークは、例え
ば、インターネットであってもよい。両方のコアネットワーク102と104は
、対応したサービスノード110で接続される。PSTN/ISDN・コネクシ
ョンオリエンテッド・ネットワーク102は、回線交換サービスを提供する移動
交換センター(MSC)ノード112として示されたコネクションオリエンテッ
ド・サービスノードに接続している。そして、インターネット・コネクションレ
スオリエンテッド・ネットワーク104は、パケット交換タイプのサービスを提
供するように構成された一般パケット無線サービス(GPRS)ノード114に
接続している。
インターフェイス(Iu)を介して、UMTS地上無線アクセスネットワーク(
UTRAN)120と接続する。UTRAN 120は1以上の無線ネットワー
ク制御装置(RNC)122を含む。各RNC 122は、複数の基地局(BS
)124、およびUTRAN 120のいずれかのRNCと接続される。基地局
124と移動端末(MT)130間の無線通信は無線インターフェイスを経由す
る。無線アクセスは、個々の無線チャンネル割り当てに際して、WCDMA拡散
符号を用いる広帯域CDMA(WCDMA)標準に基づいている。
E受信機のような頑強な機能だけでなく、マルチメディアサービスのために広帯
域と高い伝送速度要求とを提供する。前述したように、WCDMAは、移動端末
130の1つにより同時に使用される種々のサービスをサポートすることができ
る。種々のサービスには、例えば、データ、音声、インターネット、イントラネ
ット、ファックス、ビデオストリーミング、テレビ会議、電子商取引、リモート
コントロール、リモート監視またはインタラクティブな電子メール、通信、また
はある種のエンターテインメントが含まれ、これらは、通常、他と比較し、品質
や保護の程度が異なっている。
ロトコルレイヤー200を例示したブロック図がある。移動局130は、UTR
AN 120の同様なプロトコルスタック200bとの通信を統合するために、
プロトコルスタック200aを用いる。両方のプロトコルスタックは、物理レイ
ヤー202、データリンクレイヤー204及びネットワークレイヤー206を含
む。データリンクレイヤー204は、無線リンクコントロール(RLC)レイヤ
ー208および中間のアクセスコントロール(Mac)レイヤー210のように
2つのサブレイヤーに分かれている。ネットワークレイヤー206は、この例に
おいてコントロール・プレーン・プロトコル(RRC)212とユーザー・プレ
ーン・プロトコル(IP)214に分割されている。
・パート212は、無線リソースコントロールプロトコル(RRC)から構成さ
れている。RRCプロトコルは、無線インターフェイスを介して、例えば、無線
アクセス・ベアラ・コントロール信号、測定報告、およびハンドオーバ信号など
の制御信号を処理する。ネットワークレイヤー206のユーザー・プレーン・パ
ート214は、有名なインターネットプロトコル(IP)など、レイヤー3プロ
トコルにより実行される伝統的な機能を含んでいる。
には、RLCコネクションの確立、開放およびメンテナンス、セグメンテーショ
ンおよび可変長の再アセンブリ、より小さいRLC PDUへの上位レイヤーP
DU/より小さいRLC PDUからの上位レイヤーPDU、連結、再送(AR
Q)による誤り訂正、上位レイヤーPDUにおけるシーケンス伝送、複製検出、
フロー制御及び他の機能が含まれている。そして、中間アクセスコントロール(
MAC)レイヤー210は、仲間のMACエンティティ間において、サービスデ
ータユニット(SDU)の未承認転送を提供する。MAC機能には、データ速度
に基づいて各トランスポートチャネルに適切なトランスポートフォーマットを選
択する機能(例えば、レイヤー1によってレイヤー2に提供されるサービス)、
1ユーザにおける複数データフロー間及び異なるユーザーにおける複数データフ
ロー間の優先処理機能、制御メッセージのスケジューリング機能、上位レイヤー
PDUの多重化機能及び分離化機能、及び、他の機能が含まれている。
ンタフェースを介した情報転送サービスを提供する:フォワードエラー訂正符号
化と復号化、マクロダイバーシチについて分配/合成、ソフトハンドオーバの実
行、トランスポートチャネルについてのエラー検出、多重化及び分離化、物理チ
ャネル上へのトランスポートチャネルのマッピング、物理チャネルについての変
調及び拡散/逆拡散及び復調、周波数同期及びと時間同期、電力制御、RF処理
、および他の機能。物理レイヤー202内における、物理チャネル上へのトラン
スポートチャネルのマッピングについてのよりの詳細な説明は、図3関連して提
供される。
02のアーキテクチャと動作がより詳しく例示されている。RNC 122は、
特定の移動端末130が同時に使用可能なサービスの数に依存して、1以上のト
ランスポートチャネル(TrCH)300(図には3つだけが示されている。)
をセットアップできる。また、各サービスのそれぞれは、トランスポートチャネ
ル300のうちの1つによってサポートされ、処理される。
NC 122は、トランスポートチャネル300を分割及び合成するために動作
可能なマクロダイバーシチユニット301を含でいる(図には2つだけ示されて
いる )。各基地局124は、巡回冗長検査(CRC)ビット(例えば、16ビ
ット)を各トランスポートチャネルのビットのブロックに追加するために動作す
る検査(チェック)ユニット302を含んでいる。検査ユニット302は、検査
ユニットから出力されるビットブロックに符号化を施すチャンネル符号化装置3
04と接続している。第1のインターリーブユニット306は、チャンネルコー
ド化ユニット304から受け取ったコード化されたビットブロックに対しインタ
ーリーブオペレーションを実行する。その後、各トランスポートチャネル300
と関連したインターリーブされたビットブロックのすべては、速度整合ユニット
308に入力される。
ートチャネル300の様々なビット速度を、複合トランスポートチャネル(CC
TrCH)312のビット速度に整合させ、バランスをとるように動作し、トラ
ンスポートチャネルは、CCTrCHを出力する多重化ユニット310により多
重化される。速度整合ユニット308内の整合およびバランスオペレーションは
、予め定められた規則と速度整合オフセット値(以下において説明される)を使
用して実行される。
ンスポートチャネルであるかもしれないリファレンス(基準)トランスポートチ
ャネルとして、トランスポートチャネルのうちの1つを選択するように動作する
。残りのトランスポートチャネルのうちの1つを新たな基準トランスポートチャ
ネルとする定義を信号伝達することにより、UTRAN 120は、基準トラン
スポートチャネルを変更できる。UTRAN 120は、以前の基準トランスポ
ートチャネルが破棄されている間に、この定義を信号で伝えることができる。さ
らに、新しいトランスポートチャネルをUTRAN 120が設定すると、新し
い速度整合オフセット値を、新しいチャンネルに割り当てて、新しいオフセット
値が移動端末130に信号で伝えられる。
、Δrm=0)を基準(リファレンス)トランスポートチャネルに割り当てる。
しかし、もし、この値がいつも同じであるならば、基準速度整合オフセット値は
割り当てられる必要はない(例えば、Δrm=0)。さらに、UTRAN 12
0は、速度整合オフセット値(例えば、Δrm=±X)を残りのトランスポート
チャネル300のそれぞれに割り当てる。図3Aを参照すると、速度整合ユニッ
ト308は、対応したトランスポートチャネル(例えば、TrCHref、Tr
CH1、TrCH2またはTrCHn)に、速度整合オフセット値(例えば、Δ
rm=0、±X、±Yまたは±Z)間の関連を示す入力を有している。
ら移動局130に伝達される(図2においてRRC 212を参照のこと)。新
たなトランスポートチャネルが確立されるたびに、この信号伝達がなされてもよ
い。基本的に、UTRAN 120のRRC 212は、割り当て及びコンフィギ
ュレーションメッセージを移動端末130のRRC 212に送り、RRC 21
2のそれぞれが自己の下位レイヤーをローカルに設定することを可能にする。
しての、トランスポートチャネルの必要な速度整合の量を示すことができる。あ
るいは、個々の速度整合オフセット値は、基準トランスポートチャネルに係る品
質と比較した場合における、特定のトランスポートチャネル300の特定サービ
スに係る相対的な品質を示す相対的な尺度である。
持するために、特定のトランスポートチャネル300のビットブロックに対し、
基準トランスポートチャネルのビットブロックに比べ、どの程度のビットを「よ
り多くする若しくは反復させる」または「より少なくする若しくは間引く」こと
が必要であるかを表す直接的な尺度であってもよい。そのような実施形態では、
速度整合オフセット値のそれぞれは、絶対的な速度整合量というよりも、むしろ
、トランスポートチャネル300間における相対的な品質尺度といえよう。
スポートチャネル300間における要求品質の違いを表現するものであってもよ
い。要求品質は、トランスポートチャネル300に対し、特別な速度整合を実施
しない場合における、目標「ビット/雑音あたりのエネルギー」(Eb/N0)
の差、または、目標「シンボル/雑音あたりのエネルギー」(Es/N0)の差
で表されてもよい。雑音と干渉の双方を含んでいるものは無いものとする(もち
ろん、近似的に雑音だけが含まれているといえよう。)。速度整合の配分の際に
は、同じ量の反復または間引きが、Eb/N0品質、またはEs/N0品質に、
異なる程度でもって影響しうることを考慮してもよい。
には、速度整合を使用することにより、これらのチャンネルの品質は、お互いに
、相対的にバランスしていないことが理解されるべきである。しかし、トランス
ポートチャネルは、他のトランスポートチャネルにより搬送される他のサービス
に対しては相対的に釣り合いが取れているかもしれない。
チャネル300の様々なビット速度をCCTrCH 312のビット速度と整合
させることに先がけて、速度整合ユニット308は、CCTrCHのビット速度
を物理チャネル316のビット速度と整合できるようにするために、(もし必要
であれば)トランスポートチャネルのうちの1以上から、いくつのビットを追加
されるべきか、または削除されるべきかを決定するように作用する。もしビット
が追加され若しくは繰り返される場合には、トランスポートチャネル300のビ
ット速度を物理チャネル316のビット速度と整合させるために、予め定められ
た規則(例えば、図4A、および図4Bを参照)が、その後に実行される。そう
でなければ、すなわち、ビットが削除/間引きされる場合には、トランスポート
チャネル300のビット速度を物理チャネル316のビット速度と整合させるた
めに、他のあらかじめ定められた規則(例えば、図5A、および図5Bを参照)
が実行される。
ビット速度と整合させた後に、CCTrCH 312と関連したビットブロック
が、第2のインターリーブユニット314によりインターリーブされる。インタ
ーリーブされたビットブロックのマップが、マップ作成ユニット318を使用し
て最低1つの物理チャネル316上に作成される。あるイベントを処理するのに
1つの物理チャネルでは十分でなければ、複数の物理チャネル316を使用する
ことで、CCTrCH 312の多重化されたトランスポートチャネル300を
処理することが可能である。
の間で種々のサービスについての通信が同時に発生することを可能にすべく、同
様の物理レイヤー202を用いる。従って、本願発明に従えば、移動端末130
は、物理チャネル316と、基地局124から送信される速度整合オフセット値
とに関連したビットブロックを受信できるように構成されている。基本的に、移
動端末130は、基地局124の速度整合ユニット308において、予め定めら
れた規則と受信された速度整合オフセット値とを使用して実行された過去の速度
整合動作を反映させるように作用する。従って、移動端末130と基地局124
とは、正しいバランスを把握することが可能となる。
ロックを、インターリーブされたビットブロックに変換するために動作可能なマ
ッピング解除(デマッピング)ユニット320を含む。インターリーブされたビ
ットブロックは、インターリーブ解除(デインターリーブ)ユニット322に入
力され、そこで、基地局124のCCTrCH 312と一致「すべきである」
CCTrCH 312'に関連するブロックが出力される。CCTrCH 312'
のビットブロックは、分離化(デマルチプレクシング)ユニット324に入力さ
れ、そこで、多数のビットブロックが出力され、速度整合ユニット326に入力
される。ビットブロックの数は、トランスポートチャネル300の数に対応して
いる。
ット値とを使用している速度整合ユニット308により実行された速度整合を反
映するように作用する(図4と図5を参照)。すなわち、復号の前に、繰り返さ
れたビットが取り除かれ、及び、復号の前に、UTRAN 120により間引き
が実行された場所に挿入されるべきビットが追加される。移動端末120が、よ
り具体的には 速度整合ユニット326が、(以下に説明される)RRCプロト
コルによって実行されるコンフィギュレーション・シグナリング(例えば、瞬時
のビット速度)から把握した情報に基づいて処理できる。
例えば、TrCHref、TrCH1、TrCH2またはTrCHn)にそれぞ
れ対応した速度整合オフセット値(例えば、UTRAN 120から信号で伝え
られたΔrm = 0、±X、±Y、または±Z)間の関係を示す入力を有してい
る。前述したように、速度整合オフセット値は、RRCプロトコルを使用してU
TRAN 120から移動局130に伝達される(図2においてRRC 212を
参照)。新しいトランスポートチャネルが確立されるたびに、この信号伝達がな
されるようにしてもよい。基本的に、UTRAN 120のRRC 212は、割
り当て及びコンフィギュレーションメッセージを、移動端末130のRRC 2
12に送ることで、個々のRRC 212がそれらの各下位レイヤーをローカル
に設定することを可能にさせる。
度整合ユニット326は、基地局124から送信される情報を必要としない予め
定められた規則を使用して、個々のトランスポートチャネル300について、瞬
時のビット速度、各ブロックのオリジナルのサイズを決定する。例えば、RRC
プロトコルが(両方の終端についての)下位のプロトコルレイヤーを、各トラン
スポートチャネル上に限られた数のビット速度が生起されるような方法でもって
設定する。トランスポートチャネルが追加される時には、実際のビット速度およ
びビット速度の数が、RRCの信号伝達(シグナリング)を通して設定される。
しかし、トランスポートチャネルが追加されず、リリースされない時にさえも、
同じタイプのシグナリングによってコンフィギュレーションを変更することもで
きる。(RRCにより割り当てられる)可能なビット速度の限定セットが与えら
れると、(セット内の)適切なビット速度が、即座に、送信終端(例えば、上り
回線の移動端末130または下り回線のネットワーク120 )に対し選択され
る。割り当てられたセット内の選択は、例えば、ソースレートに依存する。物理
レイヤーは、10msの各フレームにおいて送信されるフィールドを予約し、こ
のフィールドは、MS−ネットワークコネクション間のすべてのトランスポート
チャネルにおいて現在選択されているビット速度を指し示すために使用される。
従って、各フレームのこのフィールドを読むことで、受領側(例えば、下り回線
の移動端末130または上り回線のネットワーク120 )は、この特定フレー
ムにおける各トランスポートチャネルにおいて、RRC 212により割り当て
られたセット内のどのビット速度が使用されるかを知ることができる。代わりに
、正しいCRCが達成されるまで、対応した速度整合、復号、デインターリービ
ングなどを試すべく、(割り当てられたセット内の)すべての可能なビット速度
を単純にテストして速度を決定することも可能である。
整合ユニット326から出力された個々のビットブロックは、デインターリーブ
されたビットブロックを出力する第2のデインターリーブユニット328のそれ
ぞれに入力される。デインターリーブされたビットブロックのそれぞれは、復号
されたビットブロックを出力する復号ユニット330に入力される。復号された
各ビットブロックは、基地局124のチェックユニット302により追加された
巡回冗長検査(CRC)ビットを削除するために作用する検査解除(デチェッキ
ング)ユニット330に入力される。従って、検査解除ユニット330のそれぞ
れは、基地局124の対応したトランスポートチャネル300のビットブロック
に相当するトランスポートチャネル300'のビットブロックを出力する。
、移動端末130から基地局124への上り回線の通信もまた本願発明に従って
実施されよう。そのような状況において、上述の基地局124についての速度整
合は、移動端末130により実行され、および、上述の移動端末について反映動
作は、基地局により実行される。どちらのケースにおいても、UTRAN 12
0は、移動端末130に、速度オフセットの整合値を信号で伝える。
ある状況において、物理チャネルと整合するように、予め定められた規則が適用
された後に、トランスポートチャネルとCCTrCHのプリレート整合ビット速
度(図4A)及びポストレート整合ビット速度(図4B)が例示されている。以
下は、速度整合オフセット値を使用して全体の速度整合を決定する一例であり、
本願発明に従った数多くの方法のうちのほんの1つであることが理解されるべき
である。
ぞれTrCHa、TrCHb、およびTrCHcである。トランスポートチャネ
ルに割り当てられた対応する速度整合オフセット値は、次のように示される:Δ
rma = 0;Δrmb=1/10;そしてΔrmc=−1/5。TrCHaは
、基準トランスポートチャネルとして選択される。従って、TrCHbはTrC
Haより多いプロテクションを得る一方で、TrCHcはTrCHaより少ない
プロテクションを得る。特定の時間に、トランスポートチャネルのそれぞれから
(符号化された)50ビットのブロックが、CCTrCHの1つのビットブロッ
クに多重化されると仮定する。物理チャネルと整合するためには、CCTrCH
は、(例えば)160ビットを含むことを要求される。従って、全体の速度整合
は、入力されたものよりもビットが10以上多く出力されることになる(図4A
参照)。
。
的な予め定められた規則によると、付加的な15ビットは、CCTrCHの16
0ビットと整合するように、トランスポートチャネルに案分して配分できる。
ット速度に整合又はバランスさせるために、予め定められた規則と速度整合オフ
セット値を使用した場合の結果を例示する。上述した動作が基地局124により
実行されて、移動端末130により下り回線の通信に反映されうることが理解さ
れるべきである。または、上説された動作が移動端末130により実行されて、
基地局124により上り回線の動作に反映されうる。
ために、以下の処理を実行できる(このチェックは、必須ではない)。
TRANと移動端末との間で信号で伝える必要のない予め定められた規則を使用
して、瞬時のビット速度(例えば、50ビット)を決定できることが理解される
べきである(上述)。
整合できるようにするにはビットが削除される必要がある状況において、予め定
められた規則を適用した後における、トランスポートチャネルとCCTrCHの
プリレート整合ビット速度(図5A)とポストレート整合ビット速度(図5B)
とが例示されている。第1の例と第2の例は、本願発明による速度整合オフセッ
ト値を使用して全体の速度整合を決定する多くの方法のうちのたった1つにすぎ
ない。
が、次のように前述の例と同一のままであると仮定する:Δrma = 0;Δr
mb =1/10;及びΔrmc=−1/5。TrCHa上のデータブロック(
瞬時のビットレート)は40ビットであり、TrCHb上のものは300ビット
であり、TrCHc上のものは0ビットとする。また、物理チャネルのビット速
度は、合計の速度整合が入力に対し20ビット少なく出力されるように320ビ
ットに増加されている。
なる。
0ビットが削除されるべきであると判断できよう。
ト速度を整合させ、またはバランスさせるために、予め定められた規則と速度整
合オフセット値を使用した結果を例示している。また、これらの処理動作は、基
地局124により実行されて、下り回線通信には移動端末130により反映され
うる。または、上説された処理動作が移動端末130により実行され、上り回線
通信には基地局124により反映されうる。
ために、以下の処理を実行できる(このチェックは必須ではない)。
ても、両方の例では、速度整合オフセット値は同一のままであり続けた。
を例示しているフローチャートが示されている。基本的に、好ましい方法600
は、ネットワークと移動端末との間で最小限の信号伝達を使用して、複数のトラ
ンスポートチャネルの複数のビット速度を、複合トランスポートチャネルまたは
物理チャネルのビット速度とバランスさせ、または整合させるものである。
トランスポートチャネルとして、複数のトランスポートチャネル300のうちか
ら1つを選ぶ。前述したように、基準トランスポートチャネルは、専用制御信号
を含んでいるトランスポートチャネルであってもよい。また、ネットワーク12
0は、以前の基準トランスポートチャネルを破棄する一方で、残余のトランスポ
ートチャネル300のうちの1つを新たな基準トランスポートチャネルとすべき
との定義を信号で伝達し、基準トランスポートチャネルを変更できる。代わりに
、予め定められた規則は、どの残余のトランスポートチャネルが使用されるべき
であるかを示すことができる。
ば、Δrm=0)を基準トランスポートチャネルに割り当てる。また、もしいつ
も値が同じであるならば、基準速度整合オフセット値は割り当てられる必要はな
い(例えば、Δrm=0)。さらに、ネットワーク120は、速度整合オフセッ
ト値(例えば、Δrm=±X)を残余のトランスポートチャネルのそれぞれに割
り当てる(ステップ606)。その後、ネットワーク120は移動端末130に
速度整合オフセット値のすべてを信号で伝える(ステップ608)。
り回線で通信の際の)移動端末130は、(図7を見ると)予め定められた規則
と速度整合オフセット値とを使用して、複合トランスポートチャネル312にト
ランスポートチャネル300を速度整合させるように動作する。
通信の)ネットワーク120または(下り回線で通信の)移動端末130が作用
する。すなわち、復号の前に、繰り返されたビットが取り除かれ、および、復号
の前に、UTRAN 120が間引きを適用した場所に挿入される必要のあるビ
ットが追加される。
く例示したフローチャートが示されている。ステップ702で、上説の予め定め
られた規則(図4−図5を参照)を使用している(下り回線通信時の)ネットワ
ーク120または(上り回線通信時の)移動端末130は、複合トランスポート
チャネル312のビット速度が物理チャネル316のビット速度と整合できるよ
うにするために、より多くのビットが追加される必要があるか、数ビットがトラ
ンスポートチャネルから削除される必要があるかを決定する。
繰り返しビットがトランスポートチャネル300のうちの最低1つに追加される
(ステップ704)。たとえビットが、複合トランスポートチャネルに追加され
る必要があっても、速度整合オフセット値の相対的な値に依存することで、1以
上のトランスポートチャネルからビットを間引き、削除でき、その上、適切なバ
ランスを維持できる。
ならば、前もって決定されたビット数が、トランスポートチャネル300のうち
の最低1つから削除されるか、または間引かれる(ステップ706)。上述のよ
うに たとえビットが間引かれる必要があっても、速度整合オフセット値の相対
的な値に依存することで、トランスポートチャネルに数ビットを追加でき、また
は繰り返すことができ、適切なバランスを維持できる。
されるならば、速度整合オフセット値の値を動的に調整してもよい。トランスポ
ートチャネル300の品質差への著しい影響が、速度整合オフセット値を動的に
調整することによって提供されてもよい。一方では、付加的なオーバーヘッドは
、また、速度整合オフセット値を動的に調整することによって通信システムに導
入される。
ことで、ネットワークと移動端末間の通信品質を保証するのに役立つ通信システ
ム及び方法が本願発明によって提供されることが、当業者により認められよう。
通信システムは、ネットワークと移動端末により把握されている相対的な品質尺
度および予め定められた規則を使用することで、両方の終端に対し、正しいバラ
ンスをも提供する。また、開示された通信システムは、速度整合オフセット値を
使用して、物理チャネル上に多重化されるトランスポートチャネルをバランスさ
せ、速度整合させるために必要な信号伝達量を効果的に最小化する。
前述の詳細説明において説明されたが、発明は開示された実施形態に制限される
ものではなく、請求項の記載により定義されるように、発明の思想を逸脱せずに
、数多くの再配置、部分修正、および置換が可能であることは理解されよう。
細な説明を参照することによって得られよう。
いるブロック図である。
かのプロトコルレイヤーを例示するブロック図である。
ーフェイスの物理レイヤーをより詳しく例示したブロック図である。
ック図である。
ブロック図である。
いての第1の例について、事前の整合結果と事後の整合結果とを示した図である
。
いての第2の例について、事前の整合結果と事後の整合結果とを示した図である
。
ーチャートである。
しているフローチャートである。
Claims (33)
- 【請求項1】 移動端末を経由してサービスを提供するために使用される異なる複数のチャン
ネルの速度整合を制御する方法であって、 前記複数のチャネルについて相対的なオフセットの尺度を、ネットワークから
前記移動端末に通知するステップと、 前記移動端末及び前記ネットワークのうちの選択された一つにおいて、所定の
規則と前記複数の相対的なオフセットの尺度とを用い、物理チャネルに対して、
前記複数のチャネルのビット速度を整合させるステップと、 を備え、 前記チャネルのそれぞれは、前記移動端末により現在使用されているサービス
の全てをサポートしている物理チャネルに多重化されているサービスの少なくと
も一つをサポートしていることを特徴とする方法。 - 【請求項2】 前記ビット速度を整合させるステップを反映させるステップをさらに備えるこ
とを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 【請求項3】 前記ビット速度整合のステップは、 物理チャネルのビット速度と整合させるためには、前記複数のチャンネルうち
の一つにより多くのビットが含まれるべきであるか又はより少ないビット含まれ
るべきであるかを決定するステップを、 さらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 【請求項4】 前記ビット速度の整合ステップは、 前記少なくとも一つのチャネルにはより多くのビットが含まれるべきである場
合に、該少なくとも一つのチャネルのビットを繰り返させるステップを、 さらに含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。 - 【請求項5】 前記ビット速度整合のステップは、 前記少なくとも一つのチャネルにはより少ないのビットが含まれるべきである
場合に、該少なくとも一つのチャネルのビットを間引くステップを、 さらに含むことを特徴とする請求項3に記載の方法。 - 【請求項6】 前記相対的なオフセットの尺度には、サービスの品質を表す値が含まれている
ことを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 【請求項7】 前記相対的なオフセットの尺度には、特定の品質値に対応した値が含まれてい
ることを特徴とする請求項1に記載の方法。 - 【請求項8】 複数のトランスポーチャネルのビット速度を複合トランスポートチャネルのビ
ット速度にバランスさせる方法であって、 前記複数のトランスポートチャネルの中からリファレンスとなるトランスポー
トチャネルを選択するステップと、 リファレンス速度整合オフセット値を前記リファレンスとなるトランスポート
チャネルに割り当てるステップと、 速度整合オフセット値のぞれぞれを残りのトランスポートチャネルに割り当て
るステップと、 所定の規則、前記速度整合オフセット値及び前記リファレンス速度整合オフセ
ット値を用いて、前記複数のトランスポートチャネルを前記複合トランスポート
チャネルに対して速度を整合させるステップと、 を含むことを特徴とする方法。 - 【請求項9】 前記速度を整合させるステップは、 少なくとも一つの物理チャネルのビット速度に整合させるためには、前記複合
トランスポートチャネルに、より多くのビットが含まれるべきであるか又はより
少ないビット含まれるべきであるかを決定するステップを、 さらに含むことを特徴とする請求項8に記載の方法。 - 【請求項10】 前記速度を整合させるステップは、 前記複合トランスポートチャネルにはより多くのビットが含まれるべきである
場合に、該複合トランスポートチャネルのビットを繰り返させるステップを、 さらに含むことを特徴とする請求項9に記載の方法 - 【請求項11】 前記速度を整合させるステップは、 前記複合トランスポートチャネルにはより少ないビットが含まれるべきである
場合に、該複合トランスポートチャネルのビットを間引くステップを、 さらに含むことを特徴とする請求項9に記載の方法 - 【請求項12】 前記ビット速度を整合させるステップを反映させるステップをさらに備えるこ
とを特徴とする請求項8に記載の方法。 - 【請求項13】 前記速度整合オフセット値のそれぞれは、それぞれサービスの品質に対応して
いることを特徴とする請求項8に記載の方法。 - 【請求項14】 前記サービスは、データ、電子メール、音声、インターネットまたはビデオを
さらに含むことを特徴とする請求項13に記載の方法。 - 【請求項15】 前記選択するステップは、 前記複数のトランスポートチャネルの残りのうちの一つが新たなリファレンス
トランスポートとなるように、定義信号を通知することによって、リファレンス
となるトランスポートチャネルを変更するステップを、 さらに含むことを特徴とする請求項8に記載の方法。 - 【請求項16】 前記変更するステップには、 前のリファレンスとなるトランスポートチャネルを分解するステップを、 さらに備えることを特徴とする請求項15に記載の方法。
- 【請求項17】 前記リファレンストランスポートチャネルには、専用の制御信号を備えている
トランスポートチャネルが含まれていることを特徴とする請求項8に記載の方法
。 - 【請求項18】 前記速度を整合させるステップには、速度整合オフセット値に整合した速度を
動的に調整するステップがさらに含まれていることを特徴とする請求項8に記載
の方法。 - 【請求項19】 前記割り当てるステップには、前記速度整合オフセット値と前記リファレンス
速度整合オフセット値を通知するステップがさらに含まれていることを特徴とす
る請求項8に記載の方法。 - 【請求項20】 前記速度を整合させるステップを、前記ネットワーク又は前記移動端末におい
て実行させるステップをさらに含むことを特徴とする請求項8に記載の方法。 - 【請求項21】 複数のトランスポートチャネルついての複数のビット速度を、物理チャネルの
ビット速度と整合させるための通信システムであって、 対応する複数のトランスポートチャネルのそれぞれに、複数の速度整合オフセ
ット値のそれぞれを割り当て、及び、通知するネットワークと、 前記複数の速度整合オフセット値を受信する移動端末と、 を備え、 前記ネットワーク及び前記移動端末のうちの一つは、 所定の規則、及び、前記速度整合オフセット値に対応する相対的な品質の尺度
を用いて、前記複数のトランスポートチャネルを前記物理チャネルに対して速度
を整合させるよう動作することを特徴とする通信システム。 - 【請求項22】 他の前記ネットワーク又は前記移動端末は、 前記ネットワークの及び前記移動端末のうちの一つによりなされた前記ビット
速度の整合を反映させる反映手段をさらに備えることを特徴とする請求項21に
記載の通信システム。 - 【請求項23】 前記ネットワークは、 前記複数のトランスポートチャネルの中からリファレンストランスポートチャ
ネルを選択する選択手段と、 リファレンス速度整合オフセット値を前記リファレンストランスポートチャネ
ルに割り当てる割当手段と、 をさらに備えることを特徴とする請求項21に記載の通信システム。 - 【請求項24】 前記ネットワークは、 以前のトランスポートチャネルを破棄したあとに、前記複数のトランスポート
チャネルの残りのうちの一つが新たなリファレンストランスポートとなるように
、定義信号を通知することによって、リファレンスとなるトランスポートチャネ
ルを変更する変更手段を、 さらに備えることを特徴とする請求項23に記載の通信システム。 - 【請求項25】 前記リファレンストランスポートチャネルには、専用の制御信号を備えている
トランスポートチャネルが含まれていることを特徴とする請求項24に記載の通
信システム。 - 【請求項26】 前記ネットワークは、 前記新たなトランスポートチャネルを確立する確立手段と、 新たな速度整合オフセット値を、前記新たなトランスポートチャネルに対して
割り当てる割当手段と、 前記新たな速度整合オフセット値を、前記移動端末に通知する通知手段と、 をさらに備えることを特徴とする請求項21に記載の通信システム。 - 【請求項27】 前記ネットワークと前記移動端末とは、それぞれ、 物理チャネルのビット速度に整合させるためには、前記トランスポートチャネ
ルのそれぞれに、より多くのビットが含まれるべきであるか又はより少ないビッ
ト含まれるべきであるかを決定する決定手段を、 さらに備えることを特徴とする請求項21に記載の通信システム。 - 【請求項28】 前記ネットワークと前記移動端末のうちの選択された一つは、 前記トランスポートチャネルの少なくとも一つにはより多くのビットが含まれ
るべきである場合に、前記少なくとも一つのトランスポートチャネルのビットを
繰り返させる手段を、 さらに含むことを特徴とする請求項27に記載の通信システム。 - 【請求項29】 前記ネットワークと前記移動端末のうちの選択された一つは、 前記トランスポートチャネルの少なくとも一つにより少ないビットが含まれる
べきである場合に、前記少なくとも一つのトランスポートチャネルのビットを間
引く間引手段を、 さらに含むことを特徴とする請求項27に記載の通信システム。 - 【請求項30】 相対的な尺度のそれぞれは、Eb/N0及びEs/N0のうちから選択された
一つを含む品質の値に対応していることを特徴とする請求項21に記載の通信シ
ステム。 - 【請求項31】 前記速度整合オフセット値のそれぞれは、 データ、電子メール、音声、インターネットまたはビデオが含まれるサービス
に係る品質に対応していることを特徴とする請求項21に記載の通信システム。 - 【請求項32】 前記ネットワークは、 速度整合オフセット値を動的に調整する調整手段を、 さらに備えていることを特徴とする請求項21に記載の通信システム。
- 【請求項33】 前記通信システムには、 広帯域符号分割多元接続通信システムが 含まれることを特徴とする請求項21に記載の通信システム。
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