JP2003510991A - 高速ワイヤレス通信ネットワークにおける閉ループ資源割当て - Google Patents
高速ワイヤレス通信ネットワークにおける閉ループ資源割当てInfo
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Abstract
Description
テムにおける伝送データレートを判断するための斬新で向上した方法および装置
に関する。
いる。1つのこのような通信システムは“デュアルモード広帯域拡散スペクトラ
ムセルラシステムのためのTIA/EIA/IS-95の移動局−基地局互換性規格(TIA/EIA
/IS-95 Mobile Station - Base Station Compatibility Standard for Dual-Mod
e Wideband Spread Spectrum Cellular System)”(以下ではIS-95規格と呼ば
れる)と適合しているコード分割多重アクセス(code system division multipl
e access, CDMA)システムである。CDMAシステムは、地上リンク上でのユー
ザ間の音声およびデータ通信を可能にしている。多重アクセス通信システムにお
けるCDMA技術の使用は米合衆国特許第4,901,307号(“SPREAD SPECTRUM MUL
TIPLE ACCESS COMMUNICATION SYSTEM USING SATELLITE OR TERRESTRIAL REPEATE
RS”)および米合衆国特許第5,103,459号(“SYSTEM AND METHOD FOR GENERATIN
G WAVEFORMS IN A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM”)において記載されてお
り、両文献の特許権は本発明の譲受人に譲渡されており、ここでは参考文献とし
て取り入れる。
ルは、この用語が使用される文脈に依存して、ハードウエアまたは地理的適用領
域を指している。セクタは、セルの区画である。CDMAシステムのセクタはセ
ルに属しているので、セルに関して記載した教示は容易にセクタに拡張される。
して実行される。遠隔局上の第1のユーザは、リバースリンク上で基地局へデー
タを伝送することによって第2の遠隔局上の第2のユーザと通信する。基地局で
はデータを受信し、データを別の基地局へルート設定することができる。データ
は同じ基地局、すなわち第2の基地局のフォワードリンク上で第2の遠隔局へ伝
送される。フォワードリンクは基地局から加入者局への伝送を指し、リバース(
逆)リンクは遠隔局から基地局への伝送を指す。IS−95のシステムでは、フ
ォワードリンクとリバースリンクとは別々の周波数を割当てられている。
は、ソフトなハンドオフ(soft handoff)中に多数の基地局と通信することがで
きる。ソフトなハンドオフは、先の基地局とのリンクを切断する前に、新しい基
地局とのリンクを設定するプロセスである。ソフトなハンドオフは呼をドロップ
する可能性を最小にする。ソフトなハンドオフのプロセス中に基地局を介して加
入者局と通信するための方法およびシステムは、米合衆国特許第5,267,261号(
“MOBILE ASSISTED SOFT HANDOFF IN A CDMA CELLULAR TELEPHONE SYSTEM”)に
記載されており、これは本発明の譲受人に譲渡されており、ここでは参考文献と
して取り入れる。ソフトなハンドオフは、同じ基地局によってサービスされる多
数のセクタ上で通信を行うプロセスである。ソフトなハンドオフのプロセスは、
1996年12月11日に出願され、現在審査中の米合衆国特許出願第08/763/498号明細
書(“METHOD AND APPARATUS FOR PERFORMING HANDOFF BETWEEN SECTORS OF A C
OMMON BASE STATION”)に記載されており、これは本発明の譲受人に譲渡されて
おり、ここでは参考文献として取り入れる。
っているために、非常に効率的なワイヤレスデータ通信システム対する必要がま
すます大きくなってきた。IS−95の規格はフォワードリンクおよびリバース
リンク上でトラヒックデータおよび音声データを通信することができる。固定サ
イズのコードチャンネルフレームにおいてトラヒックデータを伝送する方法は、
米合衆国特許第5,504,773号明細書(“METHOD AND APPARATUS FOR THE FORMATTI
NG OF DATA FOR TRANSMISSION”)に詳しく記載されており、これは本発明の譲
受人に譲渡されており、ここでは参考文献として取り入れる。IS−95の規格
にしたがって、トラヒックデータまたは音声データは、20ミリ秒の幅に14.
4キロビット/秒のデータレートをもつコードチャンネルフレームへ分割される
。
特許出願第08/963,386号明細書(“METHOD AND APPARATUS FOR HIGHER RATE PAC
KET DATA TRANSMISSION”)に記載されており、これは本発明の譲受人に譲渡さ
れており、ここでは参考文献として取り入れる。特許出願第08/963,386号明細書
では、基地局はパイロットバースト(pilot burst)を含むフレームを送ること
によって加入者局へ送り、パイロットバーストは該フレームへ時分割多重化され
、かつ加入者局から基地局へ送られたチャンネル情報に基くレートで送られる。
な一定の遅延要求を加えることである。一般的に、言語フレームの一方向の全遅
延は100ミリ秒未満でなければならない。対称的に、データの遅延はデータ通
信システムの効率を最適化するのに使用される可変パラメータになる。とくに、
音声サービスによって許容できる遅延よりも相当に大きい遅延を必要とするより
効率的なエラー補正コード化技術を利用することができる。データのための例示
的な効率的コード化方式は、1996年11月6日に出願された米合衆国特許出願第08/
743 688号明細書(“SOFT DECISION OUTPUT DECODER FOR DECODING CONVOLUTION
ALLY ENCODED CODEWORDS”)に記載されており、これは本発明の譲受人に譲渡さ
れており、ここでは参考文献として取り入れる。
全てのユーザに対して一定の共通のサービス品質(quality of service, QOS)
を要求することである。一般的に、音声サービスを提供するディジタルシステム
では、これは全てのユーザに対する伝送レートを一定で等しくし、言語フレーム
のエラーレートを最大許容値に変える。対照的に、データサービスでは、QOS
はユーザごとに異なり、ネゴシエート(交渉)することができ、公平性の制約を
受けなければならない。データ通信システムが加入者に供給するQOSは、一般
的に、遅延、平均スループット、妨害(blockage)の可能性(確率)、サービス
時間中に経験する接続が損われる可能性(確率)によって記載されている。
ンクの両者において一定の範囲の伝送データレートを供給することができる。こ
れらの伝送データレートは、媒体アクセス制御として識別される方式にしたがっ
て、種々の活動状態のトラックソースへ割り当てられ、したがってソースは選択
されたデータアプリケーションに本質的に依存して異なる到来情報データレート
を供給しなければならない。さらに加えて、伝送データレートを特定の加入者へ
割り当てるときに、チャンネルの状態および全体的なシステムロードを検討すべ
きである。
リズムの複雑性の間のトレードオフを最適化するやり方で、ネットワーク内の活
動状態の加入者局へ資源を割り当てることになる。フォワードリンクにおいて、
“一対多(one-to-many)”の伝送特徴を利用して、基地局において最適な集中
的な資源割当てを実行し、“多対一(many-to-one)”のリバースリンクでは、
媒体アクセス制御方式の最適化の問題は複雑であり、基地局における集中形のア
プローチか、または加入者局における分散形のアプローチで解決できる。ここに
記載した技術の多くは、フォワードリンク信号の媒体アクセス制御に拡張できる
が、本発明の対象はリバースリンクに対する媒体アクセス制御にフォーカスを定
めることとする。
のネットワークおよび加入者局の両者の中にある。とくにネットワーク側には、
各基地局の瞬間的なトラヒックロードおよび余分の容量に関係する情報がある。
ロードは、雑音電力スペクトル密度によって定められたフロア上の全受信エネル
ギーの上昇によって量子化することができる。余分の容量は、ネットワークの不
安定性を防ぐ最大許容ロードと瞬間的なロードとの間の差である。加入者局には
、端末クラス(例えば、最大伝送電力、伝送バッファの大きさ、サポートされて
いるデータレートの組)、チャンネルの状態(例えば、全受信パイロットに対す
る信号対雑音および干渉比、伝送電力の空き高)、トラヒックソース状態(例え
ば、バッファ状態、バッファのオーバーフロー、過去の平均スループット、遅延
統計)に関する情報を含む。実際には、ネットワークと加入者との間で情報を交
換することができるが、これは、電波送信媒体のインターフェイス上でのシグナ
リングを含み、判断プロセスにおいて資源の浪費および遅延を加える。
情報を最適なやり方で利用するリバースリンクに対する媒体アクセス制御方式を
設計することである。さらに加えて、媒体アクセス制御方式は、加入者局のクラ
スおよびネットワークのトポロジにおける変化に強いことが望ましい。別の根本
的な問題は、ソフトなハンドオフにおける加入者局に対する資源割当てである。
この場合に、ここでもネットワークにおけるシグナリングを恐らくは最小化する
、ソフトなハンドオフに関係する全基地局のトラヒックロードおよび余分の容量
(すなわち、活動状態の組における基地局として識別される基地局)について検
討しなければならない。さらに別の根本的な問題は、特定の加入者局とソフトな
ハンドオフをしない基地局の保護であるが、これらの基地局はその代わりに電磁
リンクによって加入者局へ接続され、電磁リンクの経路損失は活動状態の組にお
いて測定される経路損失と同じ程度である。これら基地局は、ここでは候補の組
(candidate set)と呼ばれる。
する上述の根本的な問題の全てに対処して解決するように設計された効果的で斬
新な方法および装置である。
ータレートの割当てを実行する斬新で向上した方法および装置である。本発明は
、一方の側に基地局をもち、他方の側に全ての加入者局をもつネットワークとマ
クロ制御ループを形成する。各加入者局は、伝送のために待ち行列に入れられた
データ量に基づいてデータレートを選択する。使用可能な電力(power)の空き
高に基いてこのレートを調整する。この調整された伝送レートは、加入者局の候
補の組における基地局の保護のために調整される。基地局は、瞬間的なトラヒッ
クロードを測定し、ソフトなビジートーンでフィードバックを行うことによって
加入者局の動作に反応する。この方法はここでは閉ループ資源割当てと呼ばれて
いる。
より多くの情報量をもつ加入者局の制御のもとで、データレート割当てを行うこ
とによってリバースリンクの媒体アクセス制御を最適化することである。加入者
は、伝送するために待ち行列に入れた情報量、使用可能な伝送電力の空き高の量
、および活動状態の組のリンクと候補の組のリンクの両者における信号−対−雑
音および干渉の比率に関する情報をもっており、これらの全てはリバースリンク
の伝送レートを選択する本質的な要因である。基地局はこの情報をもたず、相当
量のシグナリングを欠いており、これは望ましくない。
対する許容できない干渉を生成するのを防いで、候補の組の保護を実現すること
である。
率的なサービスを加入者局へ提供して、高いバーストもつトラヒックを与えるこ
とである。
オーバーフロー状態を検討することによって加入者局間の資源割当てに公平性を
与えることである。
シーバと基地局の制御装置との間で、迂回中継のシグナリングを要求せずに、効
率的なリバースリンクの媒体アクセス制御を行うことである。これは、ネットワ
ークアーキテクチャ、並びに関係する伝送および処理遅延とは無関係に資源割当
てを行うので非常に望ましい。
ングを最小化することである。
ートよりも低いときに発生する資源の浪費を避けることである。事実、閉ループ
資源割当てでは、割り当てられたレートと使用されるレートとは常に一致してい
る。
だけでなく、ローディングの範囲の指標を与えるソフトなマルチビットのビジー
トーンを供給することである。
せている図面と関連して採り入れられるときに、以下で示した詳細な記述からよ
り明らかになるであろう。
ーチャートである。当業者には、図1に示した段階が好ましい順序のシーケンス
を示しておらず、本発明の技術的範囲を逸脱せずに段階の順序を変更できること
が分かるであろう。さらに加えて、本発明の段階は、本発明の技術的範囲を逸脱
せずに全て削除できる。例示的な実施形態では、本発明を使用して、加入者局か
らリバースリンク伝送のデータレートを判断している。ブロック100では、加入
者局はバッファの状態に基いて所望の初期レート(Rstep1)を選択する。
例示的な実施形態では、データレートはパケットごとに判断される。
トである。ブロック110では、加入者局は伝送バッファ(Qlength)内の
バイト数を判断する。
る。RminおよびRmaxは、加入者局が伝送を行うことができる最低レート
と最大レートである。例示的な実施形態では、特定の加入者局に対するRmax は、オーバー ザ エア シグナリングによって作動中の基地局によってオプショ
ンで設定できる。次の表1には、例示的な組のレート(R)をキロビット/秒で
示し、これらのレートに対する情報の対応するパケットの大きさ(Psize(
R))をバイトで示した。 表 1 レート(R)(kb/s) 4.8 9.6 19.2 38.4 76.8 153.6 307.2 パケットの大きさ 32 64 128 256 512 1024 2048 (バイト) (Psize(R))。
送レートにおけるパケットの大きさよりも大きいか否かを判断する。例示的な番
号論(numerology)の場合に、最大レートは307.2キロビット/秒であり、
対応する最大パケットの大きさは2048バイトである。伝送バッファ内の情報
バイト数は、最大伝送レートにおけるパケットの大きさよりも大きいとき、ブロ
ック116において、変数RbufferはRmaxに等しく設定される。伝送バ
ッファ内の情報のバイト数が最大伝送レートにおけるパケットの大きさほど大き
くないときは、ブロック118において、変数Rbufferは伝送バッファ(Q
length)の全内容を単一のパケットで送ることができる最低の使用可能レ
ートに設定される。
判断する。好ましい実施形態では、この値はRAM内に記憶され、各伝送後に上
書きされる。ブロック120では、一時的なレートの変数Rstep1はRbuf
ferまたはレートRpreviousによって示される2倍のレートの何れか
のレートの最小値に設定される。
の部分は新しい伝送データを含み、第2の部分は無線リンクプロトコル(Radio
Link Protocol)データを含み、これは既に伝送されているが、再び伝送される
可能性のあるパケットである。好ましい実施形態では、フラグFbufferは
、加入者局の新しいデータバッファがほぼ一杯であるときに設定される。ほぼ一
杯のバッファフラグの設定に応答して、加入者局の調整はレート選択アルゴリズ
ムである。第1の例示的な実施形態では、加入者局はレート選択アルゴリズムを
調整し、増加する伝送レートの1つにまでその伝送レートにバイアスをかけ、こ
れについては別途詳しく記載する。代わりの実施形態では、加入者局は所定のよ
り高いレートで伝送する。当業者は一杯のバッファのフラグ設定に対する応答を
変更して、本発明の技術的範囲内の種々の方法の全てにおいて伝送レートを増加
できることが分かるであろう。公平性をもたせるために、Fbufferフラグ
は最後の100パケットから逸脱してNbuffer(例えば25)倍よりも大
きく設定してはならない。
高に基く最大レートを判断する(Rstep2)。図3は段階102において実行
される動作をより詳しく示している。ブロック122では、加入者局は、加入者局
が動作できる最大伝送電力(Pmax)を判断する。例示的な実施形態では、最
大伝送電力は、固定形または移動形の加入者局内にある電力増幅器、および加入
者局が移動形であるときの加入者局内のバッテリエネルギ量に依存する。
いて判断された最大伝送電力Pmax(デシベル)であり、電力のマージンPm argin (デシベル)よりも小さく、したがって将来の伝送レベルの変動を追
跡することができる。加入者局は変数Rpowerを最大伝送レートRに等しく
設定し、これは、電力P(R)(デシベル)で確実に送ることができ、最大許容
伝送電力よりも小さく、したがって(Pmax(デシベル)−Pmargin(
デシベル))である。そこで、ブロック126では、加入者局は段階100において判
断されたRstep1の最小値および段階124において判断されたRpower
に等しい新しい変数Rstep2を設定する。
基準にしたがって最大伝送レートを判断する。段階104におけるレート調整の目
的は、加入者局の候補の組のメンバが、通信していない加入者局によってオーバ
ーロードしているリバースリンクをもつのを防ぐことであり、それは(経路損失
に関して)インターフェイスの問題を発生することが十分に明らかであるからで
ある。
問題に関係するビジートーンを受信しないので、この問題を知らされない。した
がって、候補者の組の保護アルゴリズムは、候補の組の基地局の制御されていな
いオーバーロードを防ぐために与えられる。例示的な実施形態では、最大許容伝
送レートにおける低減量は、候補の基地局からのパイロット信号の強度に基く。
とくに、候補の基地局からのパイロット信号の強度は、活動状態の組の基地局か
らのパイロット信号の強度に関係する。
を示している。ブロック128では、加入者局は、候補の組の中の各基地局からの
パイロット信号のEc/Ioを測定し、候補の組にはこれらの基地局のパイロット信
号のマルチパスの構成要素(成分)の全てが含まれている。ブロック130では、
活動状態の組の中の各基地局からパイロット信号のEc/Ioを測定し、活動状態の
組には加入者局は基地局のパイロット信号のマルチパスの構成要素の全てが含ま
れている。
る計量(Δac)を計算する。(ここで、計量は原英文metricの訳出であり、計
量器などにより計量された量あるいはそこから求めた量を意味し、尺度の訳出も
ある。請求項も同じ。)例示的な実施形態では、計量(Δac)は活動状態の組
の全てのメンバのデシベル単位のEc/Ioの和と、候補の組の全てのメンバのデシ
ベル単位のEc/Ioの和との間の差に設定され、これを次の式(1)に示す:
に、活動状態の組の最も弱いメンバと候補の組の最も強いメンバとの間の差に設
定される:
に、活動状態の組の最も弱いメンバと候補の組のメンバの和との間の差に設定さ
れる:
に、活動状態の組の最も強いメンバと候補の組の最も強いメンバとの間の差に設
定される:
状態の組におけるパイロットの選択に基く計量を計算する。
に含まれる。
加入者局からパケットを送るのに必要な電力、すなわちP(R)(デシベル)は
、保護ファクタよりも小さく、計算された計量値Δacよりも大きい。例示的な
実施形態では、保護ファクタは、Nprotが整数の換算計数であり、Rmin が加入者局が伝送できる最低レートであるとするとき、NprotとRminと
の積に等しいレートで伝送することを要求される電力としてデシベル単位で判断
される。
調整されたレートであり、Rstep2またはRcanの最低レートを選択する
ことによって判断される。
局から受信されるビジートーンから最大のビジートーンを選択する。簡単な場合
では、ビジートーンがリバースリンクの容量のローディング状態か、または追加
のリバースリンクの容量の存在の何れかを示す単一のビットであるとき、最大の
ビジートーンの選択は、単に受信したビジートーンの全てに対してORを取るこ
とである。ビジートーンが容量のローディング状態を示すときは、加入者局は、
別途記載するように伝送レートを確率的に低減する。全てのビジートーンが追加
のリバースリンク容量を示すとき、加入者局は、別途記載するように伝送レート
を確率的に増加する。
であり、すなわち次の表2の意味に対応する2つのビット(b1,b2)をもつ
ビジートーンである。
いる。ブロック138では、基地局はリバースリンクのローディングを推定する。
リバースリンクのローディングを推定するには複数の方法があり、その全ては本
発明に応用可能である。リバースリンクのローディングを推定するための例示的
な実施形態は、米合衆国特許出願第09/204,616号明細書(“Method and Apparat
us for Loading Estimation”)に詳しく記載されており、本発明の譲受人によ
って譲渡され、ここでは参考文献として取上げている。
の閾値(TH1)と比較している。推定されたリバースリンクのローディングが閾
値TH1よりも小さいときは、基地局のリバースリンクはほとんどロードされてい
ないと判断され、ブロック142では、ビジートーンのビットは(0,0)に設定
される。推定されたリバースリンクのローディングがTH1以上であるとき、動作
はブロック144に移る。
の閾値の値(TH2)と比較する。推定されたリバースリンクのローディングが閾
値TH2よりも小さいときは、基地局のリバースリンクは安定していると判断され
、ブロック146では、ビジートーンのビットは(0,1)に設定される。推定さ
れたリバースリンクのローディングがTH2以上であるときは、動作はブロック148
に移る。
の閾値(TH3)と比較する。推定されたリバースリンクのローディングが閾値TH3
よりも小さいときは、基地局のリバースリンクは相当にロードされていると判断
され、ブロック150では、ビジートーンのビットは(1,0)に設定される。推
定されたリバースリンクのローディングがTH3以上であるときは、動作はブロッ
ク152に移る。ブロック152では、基地局はオーバーロードされていると判断され
、ビジートーンは(1,1)に設定される。
なり過ぎるのを防ぐことができる。
トーンを受信し、最も高いビジートーンを選択する。
択された最大のビジートーン(b1,b2)にしたがって選択される。図6は、
選択された最大のビジートーンに基づくレート選択の方法を示している。
(0,0)をもつ、すなわち活動状態の組の中の全ての基地局がほとんどロード
されていないことを示しているか否かを判断する。この場合に、決定性のレート
増加が可能であり;動作は制御ブロック156に移り、パケットの伝送レートはR
step3に設定される。最大のビジートーンが値(0,0)をもたないときは
、動作は制御ブロック158に移る。
0,1)をもつ、すなわち活動状態の組の中の少なくとも1つの基地局が安定し
ている(が、ほとんどロードされていない訳ではない)か否かを判断する。最大
のビジートーンが値(0,1)をもつときは、動作は、確率的レート増加が可能
である制御ブロック160に移る。制御ブロック160では、加入者局は、計算された
レートRstep3がRprevious以下であるか否かを判断する。Rst ep3 がRprevious以下であるときは、ブロック162において現在のパ
ケットはレートRstep3へ送られる。Rstep3がRpreviousよ
りも大きいときは、ブロック164において現在のパケットは確率的に判断された
レートで伝送され、パケットは確率pをもつレートRstep3で送られるか、
または確率1−pをもつレートRstep3で送られる。最大値のビジートーン
は値(0,1)をもたないときは、動作は制御ブロック166へ移る。
局の過去の動作にしたがって、バッファがほぼ一杯のフラグ(FBuffer)
に対して判断される。とくに、例示的な実施形態では、確率は所定数の過去のパ
ケットにおいて使用された平均レート、すなわちRaverageにしたがって
判断される。例示的な実施形態では、確率は次の式(5)にしたがって判断され
る:
、またはバッファが一杯の状態を示す1の値を仮定し、Rmaxは既に記載した
ように、加入者局の最大伝送レートであり、Nratesは加入者局に有効なレ
ートの数値である。
(1,0)をもつ、すなわち活動状態の組の少なくとも1つの基地局が相当にロ
ードされていることを示しているか否かを判断する。最大のビジートーンが値(
1,0)をもつときは、動作は制御ブロック168へ移り、確率的なレートの低減
が必要とされる。制御ブロック168では、加入者局は、計算されたレートRst
ep3がRpreviousよりも小さいか否かを判断する。レートRstep 3 がRpreviousよりも小さいときは、ブロック170において現在のパケ
ットはレートRstep3で送られる。Rstep3がRprevious以上
であるときは、ブロック172において現在のパケットは統計的に判断されたレー
トで送られ、パケットは確率pをもつレートRpreviousで送られるか、
または確率p−1をもつRprevious/2またはRminよりも高いレー
トで送られる。例示的な実施形態では、数値pはここでも式(5)にしたがって
計算される。
り、これは加入者局の活動状態の組において少なくとも1つの基地局がオーバー
ロード状態であることを示す。ブロック176では、現在のパケットの伝送レート
はRprevious/2またはRminよりも大きいと判断される。 II.ネットワークの記述 図面を参照すると、図7は、多数のセル200aないし200fから構成されている
本発明の例示的なデータ通信システムを表わしている。各セル200は対応する基
地局202または基地局204によってサービスされる。基地局202は、加入者局206と
通信を実行中の基地局であり、活動状態の組の加入者局206を構成すると言われ
ている。基地局204は加入者局206と通信していないが、受信した信号の強度が伝
搬経路の特徴における変化によって増加するとき、活動状態の組に加えるために
加入者局206によって監視されるのに十分な強度の信号をもつ。基地局204は加入
者局206の候補の組を構成すると言われている。
ンク上のせいぜい1つの基地局202からデータ情報を受信するが、活動状態の組
の中の全ての基地局からビジートーンの情報を受信する。さらに加えて、加入者
局はリバースリンク上の活動状態の組内の全ての基地局202と通信する。活動状
態の基地局の数が2以上であるときは、基地局206はソフトなハンドオフ中であ
る。加入者局206、とくにセル境界の近くに位置するものは、候補の組の中の多
数の基地局204からパイロット信号を受信することができる。パイロット信号が
所定の閾値よりも高いときは、加入者局206は、基地局204を活動状態の組の加入
者局206に加えることを要求することができる。例示的な実施形態では、候補の
基地局が活動状態の組へ加えられる前に、加入者局がそのビジートーンを監視す
る方法は通常はない。候補の基地局のビジートーンを監視する方法があるときは
、このビジートーンは、上述の段階106にしたがって最大値が選択される組にの
中に入る。 III.フォワードリンク構造 図8には、本発明の例示的なフォワードリンク構造のブロック図が示されてい
る。データはデータパケットに分割され、CRCエンコーダ312へ供給される。
各データパケットについて、CRCエンコーダ312はフレーム検査ビット(例え
ば、CRCのパリティビット)を生成し、コードテールビットを挿入する。CR
Cエンコーダ312からのフォーマットされたパケットは、データ、フレーム検査
およびコードテールビット、および別途記載するオーバーヘッドビットを含む。
フォーマットされたパケットはエンコーダ314に供給され、エンコーダ314は、例
示的な実施形態では、重畳(コンボリューション)またはターボエンコーディン
グフォーマットにしたがってデータをエンコードする。エンコーダ314からのコ
ード化されたパケットはインターリーバ316に供給され、インターリーバ316では
パケット内にコード符号を記録する。インターリーブされたパケットはフレーム
破壊要素(frame puncture element、フレームパンク素子)318へ供給され、フ
レーム破壊要素318は後で記載するやり方でパケットの一部を取除く。破壊され
たパケットは乗算器320に供給され、乗算器320はスクランブラ322からスクラン
ブルをかけたシーケンスでデータにスクランブルをかける。乗算器320からの出
力はスクランブルをかけられたパケットを含む。
この制御装置330はパケットをK(Kはデータレートに依存する)の並列の同位
相で直角のチャンネルにでマルチプレックスする。例示的な実施形態では、スク
ランブルをかけられたパケットは最初に、同位相(inphase, I)で直角の(quad
rature, Q)へ流れへデマルチプレックスされる。例示的な実施形態では、Iの
流れは偶数の指標をもつ符号を含んでおり、Qの流れは奇数の指標をもつ符号を
含んでいる。
の符号レートは全てのデータレートに対して固定される。各流れのKチャンネル
はWalshのカバー要素(cover element)322に供給され、Walshのカバー要素322
は各チャンネルをWalsh関数でカバーして、直交するチャンネルを供給する。直
交するチャンネルデータは利得要素(gain element)334に供給され、利得要素334
はデータを基準化(scale)して、全てのデータレートに対してチップごとの一
定の全エネルギ(したがって一定の出力電力)を維持する。利得要素334からの
基準化されたデータは、マルチプレクサ(multiplexer, MUX)360へ供給され、
MUX360はデータをプリアンブルのシーケンスでマルチプレックスする。MU
X360からの出力は、マルチプレクサ(multiplexer, MUX)362へ供給され、MU
X362はトラヒックデータ、電力制御ビット、およびパイロットデータを多重化
する。MUX362の出力はIのWalshチャンネルおよびQのWalshチャンネルを含
む。
各RPCビットを所定の回数だけ反復する符号反復器(symbol repeater)350へ供
給される。反復されたRPCビットはWalshのカバー要素352へ供給され、Walsh
のカバー要素352はRPCの指標に対応するWalshのカバーでビットをカバーする
。カバーされたビットは利得要素354へ供給され、利得要素354は変調前のビット
を基準化して、一定の全伝送電力を維持する。
。フォワードの活動状態のビットは加入者局106を、基地局がフォワードリンク
データを送らないこの次の空のフレームへ変更する。この伝送は、加入者局106
に基地局102からの信号のC/Iをよりよく推定させるために行う。反復される
フォワードの活動状態のビットは、Walshカバー要素352でWalshカバーをされて
、Walshのカバーされた電力制御ビットに直交する。カバーされたビットは利得
要素354に供給され、利得要素354は変調前のビットを基準化して、一定の全伝送
電力を維持する。
加入者局206をリバースリンクのローディング状態へ変更する。例示的な実施形
態では、ビジートーンは、完全にロードされているか、または予備容量をもつリ
バースリンクを示す単一のビットである。好ましい実施形態では、ビジートーン
は、これは基地局202によるカバー領域内の加入者局206への要求を示すを2ビッ
トの信号であり、リバースリンクの伝送レートが著しく増加または減少するか、
あるいはリバースリンクの伝送レートが確率的に増加または減少する。反復され
るビジートーンはWalshカバー要素352においてWalshカバーされ、Walshカバーさ
れた電力制御ビットまたはフォワードの活動状態のビットへ直交する。カバーさ
れたビットは利得要素354へ供給され、利得要素354は変調前のビットを基準化し
て、一定の全伝送電力を維持する。
算器356へ供給される。乗算器356はWalshコードW0でパイロットデータをカバ
ーする。WalshコードW0は全てゼロのシーケンスであるので、乗算器356の出力
はパイロットデータである。パイロットデータはMUX362によって時分割多重
化され、IのWalshチャンネルに供給され、複素乗算器(complex multiplier)3
66内において短いPNIコードによって拡散される(図9参照)。例示的な実施
形態では、パイロットデータは長いPNコードで拡散されず、MUX376による
パイロットバースト中にゲートオフされて、全ての加入者局376によって受信で
きるようになる。したがってパイロット信号は変調されていないBPSK信号で
ある。
グラムが示されている。IのWalshチャンネルおよびQのWalshチャンネルは、そ
れぞれ加算器364aおよび364bに供給され、ここでKのWalshチャンネルを加算
して、それぞれIsumおよびQsum’を供給する。IsumおよびQsum の信号は複素乗算器366へ供給される。複素乗算器366はさらに乗算器378aおよ
び378bからPN IおよびPN Q信号を受信し、次の式にしたがって2つの複素入力
を乗算する:
数を表している。ImultおよびQmultの信号は、それぞれフィルタ368
aおよび368bへ供給されて、信号をフィルタ処理する。フィルタ368aおよび36
8bからのフィルタ処理された信号は、それぞれ乗算器370aおよび370bへ供給
され、ここで信号は同位相の正弦波(シヌソイド)COS(wct)および直角
位相の正弦波(シヌソイド)SIN(wct)と乗算される。Iの変調信号およ
びQの変調信号は加算器372へ供給され、ここで信号は加算され、フォワードの
変調された波形S(t)が供給される。
拡散される。長いPNコードはパケットにスクランブルをかけ、その結果パケッ
トが方向付けられている加入者局106のみがパケットを逆スクランブルすること
ができる。例示的な実施形態では、パイロットビット、電力制御ビット、および
制御チャンネルパケットは長いPNコードではなく、短いPNコードで拡散され
て、全ての加入者局106がこれらのビットを受信できるようにする。長いPNの
シーケンスは長いコード発生器374によって生成され、乗算器(MUX)376へ供
給される。長いPNマスクは長いPNのシーケンスのオフセットを判断し、宛先
の加入者局106へユニークに割り当てられる。MUX376からの出力は、データ部
分の伝送中の長いPNシーケンスか、さもなければ(例えば、パイロットおよび
電力制御部分中の)ゼロである。MUX376からのゲートされた長いPNのシー
ケンスおよび短いコード発生器380からの短いPNIおよびPNQのシーケンス
は、それぞれ乗算器378aおよび378bへ供給され、ここでは2組のシーケンスを
乗算して、それぞれPN IPN Q信号を形成する。PN IおよびPN Q信号は複素乗算器
366へ供給される。
は、フォワードリンク上でのデータのコード化および変調をサポートする多数の
アーキテクチャの1つである。他のアーキテクチャとして、例えばIS−95標
準にしたがうCDMAシステムにおけるフォワードリンクトラヒックチャンネル
のためのアーキテクチャのようなも利用でき、これも本発明の技術的範囲内であ
る。 IV.フォワードリンクフレーム構造 図10には、本発明の例示的なフォワードリンクのフレーム構造のダイヤグラ
ムが示されている。トラヒックチャンネルはフレームに分割され、例示的な実施
形態では、フレームは、短いPNのシーケンスまたは26.67ミリ秒の長さに
定められている。各フレームは全ての加入者局106へアドレス指定された制御チ
ャンネル情報(制御チャンネルフレーム)、および特定の加入者局106へアドレ
ス指定されるトラヒックデータ(トラヒックフレーム)を保持しているか、また
は空(アイドルフレーム)であってもよい。各フレームのコンテンツは、伝送し
ている基地局102によって実行されるスケジューリングによって判断される。例
示的な実施形態では、各フレームは16の時間スロットから構成されていて、各
時間スロットは1.667ミリ秒の継続期間をもっている。1.667ミリ秒の
時間スロットは、加入者局106がフォワードリンク信号のC/I測定を実行する
のに適している。1.667ミリ秒の時間スロットは、効率的なパケットデータ
伝送のために十分な時間量も表わしている。
1048ビットから構成されている。したがって各データパケットを送るのに要
求される時間スロット数はデータレートに依存し、38.4キロビット秒のレー
トに対して16時間スロットから、1.2288メガビット秒のレートに対して
1時間スロットの範囲にわたる。
が示されている。例示的な実施形態では、各スロットは4つの中の3つの時分割
多重化チャンネル、トラヒックチャンネル、制御チャンネル、パイロットチャン
ネル、およびオーバーヘッド制御チャンネルを含む。例示的な実施形態では、パ
イロット信号は2つのバースト内を送られ、オーバーヘッド制御チャンネルは2
つのパイロットバーストの何れかの側の上を送られる。トラヒックデータはスロ
ットの3つの部分(402a、402b、および403c)において送られる。
の1へ時分割多重化される。第2のパイロットバースト406bはスロットの2番
目の2分の1へ時分割多重化される。第2のパイロットバースト406bの何れか
の側部上では、フォワードの活動状態のビット、ビジートーン、および電力制御
ビットを含むオーバーヘッドチャンネルデータ408はスロットへ多重化される。
はフレームごとに1回だけ設定される。例示的な実施形態では、ビジートーンは
フレームのスロット間でインターリーブされ、偶数のスロットはビジートーンの
第1のビットを保持しており、奇数のスロットはビジートーンの第2のビットを
保持している。ビジートーンをインターリーブする他のやり方は、当業者には明
らかであり、本発明の技術的範囲に含まれる。 V.加入者局のアーキテクチャ 図12は、本発明の例示的な加入者局を示している。バッファ524は、レート
割当て制御プロセッサ522へ伝送するために待ち行列へ入れられたデータ量を示
す信号を供給する。レート割当て制御プロセッサ522は、上述の段階100に関連し
て記載したようにバッファ状態に基づくレートを選択する。例示的な実施形態で
は、バッファ524は2つの部分に分割される。バッファ524の第1の部分は新しい
伝送データを記憶する。バッファ524の第2の部分は再伝送データを記憶する。
例示的な実施形態では、レート制御プロセッサ522は、新しい伝送データにした
がって設定されたバッファが一杯のフラグにしたがってレートを選択する。
ルタ処理、および増幅に責務を負う。送信機528は、現在のデータパケットの伝
送に使用可能な電力の空き高量を示す信号をレート割当て制御プロセッサ522へ
供給する。これにに応答して、信号レート割当て制御プロセッサ522は、上述の
ブロック102に関連して記載した次のパケットの伝送レートの調整を判断する。
、デマルチプレクサ502を介して受信機504へ供給される。受信機504は受信信号
をダウンコンバート、フィルタ処理、および増幅して、信号をパイロットエネル
ギ計算器506へ供給する。パイロットエネルギ計算器506は、活動状態の組の基地
局202および候補の組の基地局204から受信したパイロット信号のエネルギを計算
する。
、サーチ制御装置508から制御信号にしたがってパイロット信号をデスプレッド(
despread)する。例示的な実施形態では、サーチ制御装置508は候補の組または活
動状態の組の基地局のPNのオフセットをパイロットのデスプレッダ510へ供給
し、これに応答して、デスプレッダ510は候補の組の基地局204または活動状態の
組の基地局206からパイロット信号をデスプレッドする。
エネルギを計算して、符号のエネルギ値をアキュムレータ514へ供給する。アキ
ュムレータ514はパイロットバーストの時間間隔上にエネルギを累積し、パイロ
ットバーストエネルギをレート割当て要素522へ供給する。候補の組の基地局か
らのパイロットバーストエネルギ(Ec/Io)および活動状態の組の基地局からの
パイロットバーストエネルギ(Ea/Io)に応答して、レート割当て制御プロセッ
サ522は、上述のブロック104に関連して記載したように選択したレートに対する
候補の組の割当て調整を計算する。
復調器516は各活動状態の基地局202に対するビジートーンの値を復調し、各基地
局のビジートーンの値をレート割当て制御プロセッサ522へ供給する。応答して
、レート割当て制御プロセッサ522は、上述の106に記載したように最大のビジー
トーンを選択し、上述の108に関連して記載したように伝送レートを計算する。
れたレートを示す信号はバッファ524、変調器526、および送信機528へ供給され
る。バッファ524は選択した伝送レートにしたがってデータのブロックを変調器5
26へ出力する。変調器526は選択したデータレートにしたがって信号を変調し、
変調されたデータを送信機528へ供給する。送信機は選択した伝送レートにした
がって信号を増幅し、アンテナ500を介して送受切換え器502へ信号を供給する。
選択したレートはリバースリンクメッセージを介して活動状態の基地局へ示され
る。
意された。これらの実施形態の種々の変形は当業者には容易に明らかであり、こ
こに規定された一般的な原理は発明的な能力(inventive faculty)を使用せず
に他の実施形態に応用できる。したがって、本発明はここに示した実施形態に限
定されることを意図されていないが、ここに記載した原理および斬新な特徴に準
ずる幅広い技術的範囲に与えられる。
グラム。
イヤグラム。
イヤグラム。
Claims (59)
- 【請求項1】 加入者局においてリバースリンクの伝送レートを判断するた
めの方法であって: 活動状態の組の前記加入者局の中の各基地局から、リバースリンクのローデ
ィングを示すビジートーン信号を受信する段階と; 前記ビジートーン信号の1つを選択する段階と; 前記ビジートーン信号の前記選択した1つにしたがって前記リバースリンク
伝送レートを判断する段階とを含む方法。 - 【請求項2】 前記ビジートーン信号が整数値によって示され、示されたロ
ーディングが前記整数値の値と共に増加するものであり、前記ビジートーン信号
の1つを選択する前記段階が最大値をもつビジートーン信号を選択することを含
む請求項1記載の方法。 - 【請求項3】 前記ビジートーンが2ビットの数字として送られ、 (0,0)がほとんどロードされていない基地局を示し; (0,1)が安定した基地局を示し; (1,0)が重くロードされた基地局を示し; (1,1)が基地局のオーバーロード状態を示している請求項2記載の方法
。 - 【請求項4】 加入者局においてリバースリンクの伝送レートを判断する方
法であって: 前記加入者局によって送られることになる待ち行列に入れられたデータ量に
したがって初期レートを選択する段階と; 少なくとも1つの受信したビジートーンの値にしたがって前記初期レートを
調整する段階とを含む方法。 - 【請求項5】 加入者局において電力の空き高量を判断する段階と; 前記電力の空き高にしたがって前記初期レートを調整して、第2の調整され
たレートを供給する段階とをさらに含み; 前記初期レートを調整する前記段階が前記第2の調整されたレートで実行さ
れる請求項4記載の方法。 - 【請求項6】 候補の基地局と活動状態の組の基地局とからの信号強度にし
たがうエネルギ差の計量を判断する段階と; 前記エネルギ差の計量にしたがって前記初期レートを調整して、第2の調整
されたレートを供給する段階とをさらに含み; 前記初期レートを調整する前記段階が前記第2の調整されたレートで実行さ
れる請求項4記載の方法。 - 【請求項7】 候補の基地局と活動状態の組の基地局とからの信号強度にし
たがうエネルギ差の計量を判断する段階と; エネルギ差の計量にしたがって前記第2の調整されたレートを調整して、第
3の調整されたレートを供給する段階とをさらに含み; 前記初期レートを調整する前記段階が、前記第3の調整されたレートにした
がって実行される請求項5記載の方法。 - 【請求項8】 前記加入者局によって送られることになる待ち行列へ入れら
れたデータ量にしたがって初期レートを選択する前記段階が: 送られることになる待ち行列へ入れられたデータ量を、所定の最大データレ
ートで送られるパケット内に保持することができるか否かを判断する段階と; 送られることになる待ち行列へ入れられたデータ量が、所定の最大データレ
ートで送られるパケット内に保持することができる情報量を越えたときに、前記
初期レートを所定の最大レートに設定する段階と; 送られることになる待ち行列へ入れられたデータ量が、所定の最大データレ
ートで送られるパケット内に保持することができる情報量よりも少ないときに、
前記初期レートを前記所定の最大レートよりも低い第2のレートに設定する段階
と; 前記初期レートを、初期レートの現在の値よりも低いレートか、または先の
フレームが送られたレートの2倍のレートに設定する段階とを含む請求項4記載
の方法。 - 【請求項9】 前記電力の空き高にしたがって前記初期レートを調整して、
第2の調整されたレートを供給する前記段階が: 前記電力の空き高にしたがって前記加入者局によって確実な伝送ができる最
大レートを選択する段階と; 前記初期レートよりも低いレートと、前記加入者局による確実な伝送ができ
る前記最大レートとを、前記第2の調整されたレートとして選択する段階とを含
む請求項5記載の方法。 - 【請求項10】 リバースリンク伝送のデータレートを選択する方法であっ
て: 伝送バッファ内のデータ量にしたがって初期レートを選択する段階と; 電力の空き高値にしたがって前記初期レートを変更して、第1の調整された
レートを供給する段階と; 候補の組の保護値にしたがって前記第1の調整されたレートを変更して、第
2の調整されたレートを供給する段階と; 受信したビジートーン値にしたがって前記第2の調整されたレートを変更し
て、前記選択されたリバースリンクの伝送レートを供給する段階とを含む方法。 - 【請求項11】 初期レートを選択する前記段階が: 送られることになる待ち行列へ入れられたデータ量を、所定の最大データレ
ートで送られるパケット内に保持することができるか否かを判断する段階と; 送られることになる待ち行列へ入れられたデータ量が、所定の最大データレ
ートで送られるパケット内に保持することができる情報量を越えたときに、前記
初期レートを所定の最大レートに設定する段階と; 送られることになる待ち行列へ入れられたデータ量が、所定の最大データレ
ートで送られるパケット内に保持することができる情報量よりも少ないときに、
前記初期レートを前記所定の最大レートよりも低い第2のレートに設定する段階
と; 前記初期レートを、初期レートの現在の値よりも低いレートか、または先の
フレームが送られたレートの2倍のレートに設定する段階とを含む請求項10記
載の方法。 - 【請求項12】 初期レートを選択する前記段階が: 前記バッファ内の前記データ量が所定の量を超えたか否かを判断する段階と
; 前記バッファ内の前記データ量が所定の量を超えたときにフラグを設定する
段階とを含む請求項10記載の方法。 - 【請求項13】 初期レートを選択する前記段階が: 前記バッファ内の前記データ量が所定の量を超えたか否かを判断する段階と
; 前記バッファ内の前記データ量が所定の量を超えたときにフラグを設定する
段階とを含む請求項10記載の方法。 - 【請求項14】 電力の空き高値にしたがって前記初期レートを変更して、
第1の調整されたレートを供給する前記段階が: 前記加入者局によって送ることができる最大電力を判断することと; 前記加入者局によって送ることができる前記最大電力以下で送ることができ
る最大レートを選択することとを含む請求項10記載の方法。 - 【請求項15】 最大レートを選択する前記段階が: 前記加入者局がソフトなハンドオフ中であるか否かを判断する段階と; 最大レートを選択する前記段階が、前記加入者局がソフトなハンドオフ中で
あるか否かを判断することについての前記判断にしたがって実行される請求項1
4記載の方法。 - 【請求項16】 最大レートを選択する前記段階が: 前記加入者局と活動状態の組の基地局との間の距離を判断する段階を含んで
おり; 最大レートを選択する前記段階が、前記加入者局と活動状態の組の基地局と
の間の距離を判断することにしたがって実行される請求項14記載の方法。 - 【請求項17】 最大レートを選択する前記段階が: 前記加入者局の速度を判断する段階を含み; 最大レートを選択する前記段階が、前記加入者局の速度にしたがって実行さ
れる請求項14記載の方法。 - 【請求項18】 前記候補の組の保護値にしたがって前記第1の調整された
レートを変更して、第2の調整されたレートを供給する前記段階が: 少なくとも1つの候補の組の基地局の信号エネルギを測定する段階と; 少なくとも1つの活動状態の組の基地局の信号エネルギーを測定する段階と
; 少なくとも1つの活動状態の組の基地局の前記信号エネルギと少なくとも1
つの候補の組の基地局の前記信号エネルギとにしたがって、前記候補の組の保護
値を計算する段階とを含む請求項14記載の方法。 - 【請求項19】 少なくとも1つの活動状態の組の基地局の前記信号エネル
ギと少なくとも1つの候補の組の基地局の前記信号エネルギとにしたがって、前
記候補の組の保護値を計算する前記段階が: 少なくとも1つの活動状態の組の基地局の前記信号エネルギのエネルギを加
算して、加算された活動状態の組のエネルギを供給する段階と; 少なくとも1つの候補の組の基地局の前記信号エネルギのエネルギを加算し
て、加算された候補の組のエネルギを供給する段階とを含み; 前記候補の組の保護値を計算する前記段階が、前記加算された活動状態の組
のエネルギと前記加算された活動状態の組のエネルギとの間の差にしたがって実
行される請求項18記載の方法。 - 【請求項20】 少なくとも1つの活動状態の組の基地局の前記信号エネル
ギと少なくとも1つの候補の組の基地局の前記信号エネルギとにしたがって、前
記候補の組の保護値を計算する前記段階が: 少なくとも1つの活動状態の組の基地局の前記信号エネルギの最低エネルギ
の活動状態の組の基地局を選択する段階と; 少なくとも1つの候補の組の基地局の前記信号エネルギの最大エネルギの候
補の組の基地局を選択する段階とを含み; 前記候補の組の保護値を計算する前記段階が、前記最低エネルギの活動状態
の組の基地局の信号エネルギと前記最大エネルギの候補の組の基地局の信号エネ
ルギとの間の差にしたがって実行される請求項18記載の方法。 - 【請求項21】 少なくとも1つの活動状態の組の基地局の前記信号エネル
ギと少なくとも1つの候補の組の基地局の前記信号エネルギとにしたがって、前
記候補の組の保護値を計算する前記段階が: 少なくとも1つの活動状態の組の基地局の前記信号エネルギの最低エネルギ
の活動状態の組の基地局を選択する段階と; 少なくとも1つの候補の組の基地局の前記信号エネルギのエネルギを加算し
て、加算された候補の組のエネルギを供給する段階とを含み; 前記候補の組の保護値を計算する前記段階が、前記最低エネルギの活動状態
の組の基地局の信号エネルギと前記加算された活動状態の組のエネルギとの間の
差にしたがって実行される請求項18記載の方法。 - 【請求項22】 少なくとも1つの活動状態の組の基地局の前記信号エネル
ギと少なくとも1つの候補の組の基地局の前記信号エネルギとにしたがって、前
記候補の組の保護値を計算する前記段階が: 少なくとも1つの活動状態の組の基地局の前記信号エネルギの最大エネルギ
の活動状態の組の基地局を選択する段階と; 少なくとも1つの候補の組の基地局の前記信号エネルギの最大エネルギの候
補の組の基地局を選択する段階とを含み; 前記候補の組の保護値を計算する前記段階が、前記最大エネルギの活動状態
の組の基地局の信号エネルギと最大エネルギの候補の組の基地局の信号エネルギ
との間の差にしたがって実行される請求項18記載の方法。 - 【請求項23】 受信したビジートーン値にしたがって前記第2の調整され
たレートを変更して、前記選択されたリバースリンクの伝送レートを供給する前
記段階が、確率論的プロセスにしたがって実行される請求項10記載の方法。 - 【請求項24】 確率論的プロセスが、所定の先行する間隔における平均伝
送レート数にしたがって判断される請求項23記載の方法。 - 【請求項25】 確率論的プロセスが、バッファ容量のフラグにしたがって
判断される請求項23記載の方法。 - 【請求項26】 確率論的プロセスが、バッファ容量のフラグにしたがって
判断される請求項25記載の方法。 - 【請求項27】 伝送レート(p)を増加する確率が次の式: p=min{1,〈[1+(FBuffer/2)]/Nrates〉log2
〈Rmax/Raverage〉}、 によって与えられ、なおR averageが所定数の先行する伝送における平
均データレートであり、FBufferはバッファが一杯のフラグであり、ここ
で例示的な実施形態では0か、またはバッファが一杯の状態を示す1の値を仮定
し、Rmaxは既に記載したように、加入者局の最大伝送レートであり、NRa tes は加入者局に有効なレート数である請求項26記載の方法。 - 【請求項28】 高いレートのディジタルデータを伝送するための加入者局
であって: 活動状態の組の前記加入者局において、各基地局からのリバースリンクのロ
ーディングを示すビジートーンの信号を受信するための受信機と; 前記ビジートーン信号の1つを選択し、前記ビジートーンの信号の前記選択
された1つにしたがって前記リバースリンクの伝送レートを判断するための制御
プロセッサとを含む加入者局。 - 【請求項29】 前記ビジートーン信号が整数値によって示され、ローディ
ングが前記整数値の値で増加を示されていて、前記ビジートーン信号の1つを選
択する前記段階が最大値をもつビジートーン信号を選択することを含む請求項2
8記載の方法。 - 【請求項30】 前記ビジートーンが2ビットの数字として送られ、 (0,0)がほとんどロードされていない基地局を示し; (0,1)が安定した基地局を示し; (1,0)が重くロードされた基地局を示し; (1,1)が基地局のオーバーロード状態を示している請求項29記載の方
法。 - 【請求項31】 高速でディジタルデータを伝送するための加入者局であっ
て: 前記加入者局によって伝送するためのデータを記憶するバッファと; 活動状態の組の前記加入者局において、各基地局からのリバースリンクのロ
ーディングを示すビジートーン信号を受信する受信機と; 前記ビジートーン信号の1つを選択し、前記ビジートーン信号の中の前記選
択した1つと前記バッファ内のデータ量とにしたがって前記リバースリンクの伝
送レートを判断するための制御プロセッサとを含む加入者局。 - 【請求項32】 前記制御プロセッサがさらに、加入者局内の電力の空き高
量と、前記電力にしたがう前記伝送レートとを判断することをさらに含む請求項
31記載の加入者局。 - 【請求項33】 前記制御プロセッサがさらに、候補の基地局および活動状
態の組の基地局からの信号強度にしたがってエネルギ差の計量を判断し、前記エ
ネルギ差の計量にしたがって前記伝送レートを判断して、第2の調整されたレー
トを供給する請求項31記載の加入者局。 - 【請求項34】 前記制御プロセッサがさらに、候補の基地局および活動状
態の組の基地局からの信号強度にしたがってエネルギ差の計量を判断し、前記エ
ネルギ差の計量にしたがって前記伝送レートを判断して、第2の調整されたレー
トを供給する請求項32記載の加入者局。 - 【請求項35】 前記制御プロセッサが、送られることになる待ち行列に入
れられたデータ量を所定の最大データレートで送られるパケット内に保持できる
か否かを判断し、送られることになる待ち行列に入れられたデータ量が、所定の
最大データレートで送られるパケット内に保持できる情報量を越えたときは、所
定の最大レートに対して前記伝送レートを選択し、送られることになる待ち行列
に入れられたデータ量が、所定の最大データレートで送られるパケット内に保持
できる情報量よりも少ないときは、前記所定の最大レートよりも少ない第2のレ
ートに前記初期レートを設定する請求項31記載の加入者局。 - 【請求項36】 前記制御プロセッサが、前記電力の空き高にしたがって前
記加入者局による確実な伝送を可能にする最大レートを選択し、初期レートより
も低いレートと前記加入者局による確実な伝送を可能にする前記最大レートとを
前記第2の調整されたレートとして選択する請求項32記載の加入者局。 - 【請求項37】 1組の可能なレートの中の選択されたレートでデータを送
る加入者局であって: 前記加入者局によって送られるデータ量を記憶するバッファと; ビジートーン値を示すビジートーン信号を受信する受信機のサブシステムと
; 伝送バッファ内のデータ量にしたがって初期レートを選択し、電力の空き高
値にしたがって前記初期レートを変更して第1の調整されたレートを供給し、候
補の組の保護値にしたがって前記第1の調整されたレートを変更して第2の調整
されたレートを供給し、受信したビジートーン値にしたがって前記第2の調整さ
れたレートを変更して前記選択されたリバースリンクの伝送レートを供給するた
めの制御プロセッサと; 前記選択されたデータレートでデータを送る送信機とを含む加入者局。 - 【請求項38】 前記制御プロセッサが、送られることになる待ち行列に入
れられたデータ量を所定の最大データレートで送られるパケット内に保持できる
か否かを判断し、送られることになる待ち行列に入れられたデータ量が、所定の
最大データレートで送られるパケット内に保持できる情報量を越えたときは、所
定の最大レートに前記初期レートを設定し、送られることになる待ち行列に入れ
られたデータ量が、所定の最大データレートで送られるパケット内に保持できる
情報量よりも少ないときは、前記所定の最大レートよりも少ない第2のレートに
前記初期レートを設定し、初期レートの現在の値よりも少ないレートおよび先行
するフレームが送られたレートの2倍のレートに前記初期レートを設定する請求
項37記載の加入者局。 - 【請求項39】 前記制御プロセッサが、前記バッファ内の前記データ量が
所定の量を超えるか否かを判断し、前記バッファ内の前記データ量が所定の量を
超えたときにフラグを設定する請求項37記載の方法。 - 【請求項40】 前記制御プロセッサが、前記バッファ内の前記データ量が
所定の量を超えたか否かを判断し、前記バッファ内の前記データ量が所定の量を
超えたときにフラグを設定する請求項38記載の方法。 - 【請求項41】 前記制御プロセッサが、前記加入者局によって送ることが
できる最大電力を判断し、前記加入者局によって送ることができる前記最大電力
以下で送ることができる最大レートを選択する請求項37記載の加入者局。 - 【請求項42】 前記制御プロセッサが、前記加入者局がソフトなハンドオ
フ中であるか否かを判断し、前記加入者局の最大レートの選択が、前記加入者局
がソフトなハンドオフ中であるか否かについての前記判断にしたがって行われる
請求項41記載の加入者局。 - 【請求項43】 前記制御プロセッサが、前記加入者局と活動状態の組の基
地局との間の距離を判断し、最大レートの選択が、前記加入者局と活動状態の組
の基地局との間の距離を判断することにしたがって実行される請求項41記載の
方法。 - 【請求項44】 前記制御プロセッサが前記加入者局の速度を判断し、前記
加入者局の速度にしたがって最大値を選択する請求項41記載の加入者局。 - 【請求項45】 前記制御プロセッサが、少なくとも1つの候補の組の基地
局の信号エネルギを推定し、少なくとも1つの活動状態の組の基地局の信号エネ
ルギを推定し、少なくとも1つの活動状態の組の基地局の信号エネルギと少なく
とも1つの候補の組の基地局の信号エネルギとにしたがって前記候補の組の保護
値を計算する請求項41記載の加入者局。 - 【請求項46】 前記制御プロセッサが、少なくとも1つの活動状態の組の
基地局の前記信号エネルギのエネルギを加算して、加算された活動状態の組のエ
ネルギを供給し、少なくとも1つの候補の組の基地局の前記信号エネルギのエネ
ルギを加算して、加算された候補の組のエネルギを供給し、前記候補の組の保護
値の計算が、前記加算された活動状態の組のエネルギと前記加算された活動状態
の組のエネルギとの間の差にしたがって実行される請求項45記載の加入者局。 - 【請求項47】 前記制御プロセッサが、少なくとも1つの活動状態の組の
基地局の前記信号エネルギの最小エネルギの活動状態の組の基地局を選択し、少
なくとも1つの候補の組の基地局の前記信号エネルギの最大エネルギの候補の組
の基地局を選択し、前記候補の組の保護値の計算が、前記最低エネルギの活動状
態の組の基地局の信号エネルギと、前記最大エネルギの候補の組の基地局の信号
エネルギとの間の差にしたがって実行される請求項45記載の加入者局。 - 【請求項48】 前記制御プロセッサが、少なくとも1つの活動状態の組の
基地局の前記信号エネルギの最低エネルギの活動状態の組の基地局を選択し、少
なくとも1つの候補の組の基地局の前記信号エネルギのエネルギを加算して、加
算された候補の組のエネルギを供給し、前記候補の組の保護値の計算が、前記最
低ネルギの活動状態の組の基地局の信号エネルギと前記加算された活動状態の組
のエネルギとの間の差にしたがって実行される請求項45記載の加入者局。 - 【請求項49】 前記制御プロセッサが、少なくとも1つの活動状態の組の
基地局の前記信号エネルギの最大エネルギの活動状態の組の基地局を選択し、少
なくとも1つの候補の組の基地局の前記信号エネルギの最大エネルギの候補の組
の基地局を選択し、前記候補の組の保護値の計算が、前記最大エネルギの活動状
態の組の基地局の信号エネルギと、前記最大エネルギの候補の組の基地局の信号
エネルギとの間の差にしたがって実行される請求項45記載の加入者局。 - 【請求項50】 制御プロセッサが、確率論的プロセスにしたがって前記伝
送レートを選択する請求項37記載の加入者局。 - 【請求項51】 確率論的プロセスが、所定の先行する間隔上で平均伝送レ
ート数にしたがって判断される請求項50記載の加入者局。 - 【請求項52】 確率論的プロセスが、バッファ容量のフラグにしたがって
判断される請求項50記載の加入者局。 - 【請求項53】 確率論的プロセスが、バッファ容量のフラグにしたがって
判断される請求項52記載の加入者局。 - 【請求項54】 伝送レート(p)を増加する確率が次の式: p=min{1,〈[1+(FBuffer/2)]/Nrates〉log2
〈Rmax/Raverage〉}、 によって与えられ、なおR averageが所定数の先行する伝送における平
均データレートであり、FBufferはバッファが一杯のフラグであり、例示
的な実施形態では0か、またはバッファが一杯の状態を示す1の値を仮定し、R max は既に記載したように、加入者局の最大伝送レートであり、NRates は加入者局に有効なレート数である請求項53記載の方法。 - 【請求項55】 リバースリンクのローディングを測定する手段と; 前記リバースリンクのローディングを示すビジートーンの信号を送る手段と
を含む基地局。 - 【請求項56】 前記ビジートーン信号が、2ビットの数値として送られ、 (0,0)がほとんどロードされていない基地局を示し; (0,1)が安定した基地局を示し; (1,0)が重くロードされた基地局を示し; (1,1)が基地局のオーバーロード状態を示している請求項55記載の基
地局。 - 【請求項57】 前記基地局がCDMA基地局である請求項56記載の基地
局。 - 【請求項58】 ビジートーン信号がCDMA信号へ時分割多重化される請
求項56記載の基地局。 - 【請求項59】 前記基地局がさらに、最大許容リバースリンクの伝送レー
トを示す信号を送る請求項56記載の基地局。
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