JP2004336758A - 時分割多元アクセス伝送チャンネルの選択方法およびそのような方法を使用する通信システム - Google Patents

時分割多元アクセス伝送チャンネルの選択方法およびそのような方法を使用する通信システム Download PDF

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Abstract

【課題】時分割多元アクセスプロトコルの複数の伝送チャンネルから最良の伝送状態を有するチャンネルを選択し、チャンネルの伝送状態のランダムな変化の分布に関係なくどのチャンネルでも伝送リソースに公平にアクセスできるようにすることを目的とする。
【解決手段】各チャンネルに対してそのチャンネルの伝送品質の周期的な指示を受信し、時間ウインドウ中の各チャンネルに対するこれらの指示を記憶し、時間ウインドウ中にそのチャンネルに対して記憶された伝送品質の指示に関する最良の現在の伝送品質指示位置を有する少なくとも1つのチャンネルを選択することを特徴とする。
【選択図】 図1

Description

本発明は時分割多元アクセスプロトコルにおける伝送チャンネルの選択方法およびそのような方法を使用する通信システムに関する。
現在の技術において、時分割多元アクセスプロトコルに対して、各チャンネルで測定された伝送条件の関数として複数の伝送チャンネルから伝送チャンネルを選択することがすでに知られている。これらの方法は、特に、基地局と移動体電話装置との間の無線伝送の場合に適用され、基地局と移動体電話装置とを結合する各チャンネルの伝送品質は電話装置の移動と無線環境中の変化にしたがって独立して変化する。
したがって、特許文献1には、
- 各チャンネルに対して、そのチャンネルで現在得られる伝送レートを表している値を通信し、
- 時間ウインドウ中のそのチャンネルで得られる伝送レートを各チャンネルに対して決定し、
- 時間ウインドウ中に得られる伝送レートに対する現在達成可能な伝送レートの比が最高であるチャンネルを選択する方法が記載されている。
チャンネルの伝送品質の変化を考慮していないこの選択方法の価値は、伝送条件が最も好ましいチャンネルを選択することにより各チャンネルの伝送レートを増加させることである。その選択は伝送リソースに比較的公平にアクセスを行うことにより得られる伝送レートに対する達成可能な伝送レートの比に基づいて行われる。この方法の欠点は、得られたレートが伝送リソースの共用以外の理由で制限される(例えば移動体電話の受信能力にリンクされた制約)チャンネルが伝送状態が悪いときでも体系的に選択されることができることである。
同じ文献に記載されているチャンネルの伝送品質の独立した変化の利点を得ることを目的とする他の方法は、
そのチャンネルの伝送品質の周期的な指示を受信し、
そのチャンネルの平均伝送品質を各チャンネルについて計算し、
平均伝送品質に対する最後の伝送品質指示の比が最高であるチャンネルを選択するステップを含んでいる。
US−B1−6,449,490
この技術を適用するとき、あるチャンネルは他よりも伝送リソースの遥かに大きい部分を割当られることが明らかとなる。事実伝送リソースの分配はチャンネルのセットの伝送状態のランダムな変化の分布に依存している。さらに、リソースの分配と結果的に選択された各チャンネルの伝送品質は、チャンネルの伝送状態のランダムな変化の分布が実際の場合のように異なっている場合には非常に評価が困難である。
本発明はこのような技術における欠点を解決することを目的としている。特に本発明の方法は、時間ウインドウ中のこのチャンネルの伝送状態に関して最良の伝送状態を有するチャンネルを選択することを可能にしながら、チャンネルの伝送状態のランダムな変化の分布に関係なく全てのチャンネルが伝送リソースに公平にアクセスすることを確保する。さらに、選択された各チャンネルの伝送品質は容易に評価され、全てのチャンネルのものではなく、そのチャンネルの伝送状態のランダムな変化の分布のみの関数である。
特に、本発明は、時分割多元アクセスプロトコルにおける複数の伝送チャンネルから1以上の伝送チャンネルを選択する方法に関する。本発明によればその選択方法は、
そのチャンネルの伝送品質の周期的な指示を各チャンネルに対して受信し、
時間ウインドウ中の各チャンネルに対するこれらの指示を記憶し、
時間ウインドウ中にそのチャンネルに対して記憶された伝送品質の指示に関する最良の現在の伝送品質指示位置を有する少なくとも1つのチャンネルを選択するステップを含んでいる。
本発明の1特徴によれば、1以上のチャンネルを選択するステップは、データが送信される複数のチャンネルの中から行われ、それらのチャンネルは時間ウインドウ中にのそのチャンネルに対して記憶された伝送品質に関して最良の伝送品質指示位置、或いは最良の現在の伝送品質指示位置の中の1つである。
本発明の別の特徴によれば、選択方法は、チャンネルの数N、時間ウインドウのサイズT、および時間ウインドウ中の各チャンネルの伝送品質の初期値を決定し、これらのパラメータは再初期化有限状態マシンにより選択された瞬間に、特にユーザのアクチビティによりチャンネルの数Nが変化するときにこれらのパラメータが更新されることが可能である。
本発明の別の特徴によれば、選択方法は各単位時間中に一連の命令を実行し、その命令は、
時間ウインドウ中のそのチャンネルに対して記憶されたものに関して現在の伝送品質指示の位置を各チャンネルに対して決定し、最良または最良値の中からの値を有する少なくとも1つのチャンネルでデータが伝送されるようなチャンネルを選択し、
少なくともそのチャンネルに伝送の承認を与える。
本発明の別の特徴によれば、各チャンネルに対してループは、
Ci(t)であるチャンネルの伝送品質指示を捕捉し、
位置Pi の値を1に初期化し、
その位置Pi を示す値を決定するために第2のループを実行し、
時間ウインドウ中にそのチャンネルの伝送品質指示を更新するために第3のループを実行するステップを含んでいる。
本発明の別の特徴によれば、第2のループは各ループインデックスk(kは1からT)に対して、関係式:Ci(t−k)>Ci(t)により規定されたテストの結果を評価し、
テストの結果がポジティブの場合は1単位だけ指示の位置Pi をインクリメントし、
それでない場合は、関係式:Ci(t−k)==Ci(t)および(RAND<1)により規定された第2のテストの結果を評価し、RANDは特に期間にわたって均一に分布されたランダム値を戻す関数であり、
第2のテストの結果がポジティブの場合には位置Pi の指示をインクリメントするステップ(S3)を実行する。
本発明の別の特徴によれば、第3のループは各ループインデックスk(kはTから1)に対して前に記憶された値Ci(t−k+1)をCi(t−k)に割当てる。
本発明の別の特徴によれば、ランダム選択のような慣例により、複数のアクチブチャンネルが最小の位置Pi の指示を有しているときに適用される。
本発明の別の特徴によれば、方法は、複数のチャンネルが同時に送信することを承認されている場合には、データが最良の位置Pi を有するチャンネルで送信するためにチャンネルの選択を行い、これらのチャンネルに送信の承認を与える。
本発明の別の特徴によれば、第2のテストは、チャンネルの現在の伝送品質指示、すなわちCi(t)が時間ウインドウの1以上の値に等しいとき、位置Pi の指示を計算する予め定められた慣例を実行する。
本発明の別の特徴によれば、ループは、部分的、または全体的に直列的ではなく並列に処理される。
本発明はまた本発明の方法を使用する通信システムに関する。本発明によればその通信システムは、
1以上のチャンネルに対してそのチャンネルの伝送品質の周期的な指示を受信し、
時間ウインドウ中に各チャンネルの伝送品質指示を記憶するメモリ装置と、
周期的な伝送品質の指示が受信されたチャンネルに対して、時間ウインドウ中のそのチャンネルに対して記憶されたものに関するそのチャンネルの現在の伝送品質の位置を決定するための計算回路と、
時間ウインドウ中のそのチャンネルに対して記憶されたものに関する最良の伝送品質指示位置を有する1以上の伝送チャンネルを選択する回路とを具備している。
本発明の別の特徴によれば、伝送チャンネルを選択する回路は、データが伝送されるチャンネルを選択する手段を備え、時間ウインドウ中にそれらのチャンネルに対して記憶された位置に関する最良の現在の伝送品質指示位置または最良の現在の伝送品質指示位置の中のものを有している。
本発明の別の特徴によれば、システムは、日付tにおけるCi(t)であるチャンネルの伝送品質信号を捕捉するための少なくとも1つの回路を含んでいる。
本発明の別の特徴によれば、システムは、T個のブロックからなる少なくとも1つのメモリ装置を具備し、各ブロックは、kを1からTまでとして日付t−kにおけるチャンネル(2 i)の伝送品質信号の値、すなわちCi(t−k)を含んでいる。
本発明の別の特徴によれば、システムは、T個の比較回路の少なくとも1つのセットを具備し、その各比較回路は、kを1からTまでとして日付t−kにおける伝送品質指示を少なくとも1つの回路に含まれている現在の伝送品質指示と比較する。
本発明の別の特徴によれば、システムは、少なくとも1つの加算器を具備し、その入力は各比較回路の出力に接続され、ここでkは1からTまでであり、独立した入力は常に値1を与えられている。
添付図面を参照にして本発明の特徴と利点を明らかにするために例示的な実施形態について詳細に説明する。
図1は時分割多元アクセスプロトコルを使用する通信システムの簡単にされたアーキテクチャを示している。その通信システムは、共通局1 を含み、1つの同じ伝送リソースを共用するN個の電話機のセット3 のマスターである。電話機の数Nはこの説明では固定数として選択されているが,通信システムを共用するユーザのアクチビティにしたがって実際には変化してもよいことは明白である。N個の伝送チャンネルの伝送チャンネルのセット2 は電話機のセット3 に接続され、2 iは共通局1 を電話機3 iに接続している伝送チャンネルを識別する。ここでiは1からNである。所定の瞬間において、チャンネル2 iはそのチャンネルをデータが伝送される場合にはアクチブであるとされ、そうでなければアクチブでないとされる。伝送レソースへのアクセスは通常順次的であり、伝送の承認は任意の瞬間において共通局1 によりチャンネル2 iの1つだけに与えられる。しかしながら、特定の実施形態では、共通局1 は複数のチャンネルに同時に伝送する承認を与えてもよい。
各チャンネル2 iは通常マイクロ波通信チャンネルであり、その伝送品質は特に対応する電話機3 iと共通局1 との間の距離およびマイクロ波伝送路における種々の無線現象により誘起される干渉に依存している。特定の実施形態では、送信はダウンリンク方向で行われ、それは共通局1 から電話機のセット3 へ向かう方向である。各チャンネル2 iの伝送品質は、例えば共通局1 により送信されたパイロット信号により対応する電話機3 iにおいて測定され、その伝送品質の指示は伝送チャンネル2 iとは別の適当なチャンネルにより共通局1 に電話機3 iによって周期的に送信される。この伝送品質指示が共通局1 によって受信されないとき、またはエラーであるときには、例えば受信された伝送品質の最後の指示のような任意の値が使用される。別の実施形態では、送信はアップリンク方向で行われ、それは電話機のセット3 から共通局1 へ向かう方向である。各チャンネルの伝送品質は共通局1 により直接測定される。
共通局1 は以下説明する方法にしたがって記憶されたものに関する最良の現在の伝送品質指示位置を有するチャンネルをアクチブチャンネルから選択し、ある時間中に送信するチャンネルを承認する。特定の実施形態では、この承認は伝送リソースが利用可能である場合のみ有効であり、後者は以前に送信することを承認されおり、依然として送信することを承認されているチャンネルの1つにより使用されることが可能であり、或いは問題としているチャンネルのセット2 に属していないチャンネルにより使用されることが可能である。共通局1 が承認する特定の実施形態では、適切な場合には複数のチャンネルが同時に送信され、選択されたチャンネルはそれらの各チャンネルに対してそれぞれ記憶されたものに関する最良の現在の伝送品質指示位置を有するチャンネルである。
図2は、本発明の方法により使用されるチャンネル選択原理の説明を助ける、N=3のチャンネルの品質の変化を表すタイミング図である。この例において、伝送品質指示は増加する伝送品質に対応する6つの値1,2,3,4,5,6のセットが使用されている。すなわち、1は悪い伝送品質を示し、6は良好な伝送品質を示している。値(1)、(2)、(3)のセットはそれぞれチャンネル2 1,2 2,2 3に対する各単位時間における共通局1 により受信される伝送品質指示を与えており、それはT=8単位時間の大きさであるようにここでは選択されている時間ウインドウ中に記憶される。日付tにおけるチャンネル2 iの伝送品質指示はCi(t)としてマークされ、Pi(t)は時間ウインドウ中に記憶されるものに関するその値の位置である。
図2中の(1)において、現在の日付tにおけるチャンネル2 1の伝送品質指示値はC1(t)=4であり、一方、その時間ウインドウ中にそのチャンネルに対して記憶されている値はC1(t-k)=2,3,2,3,1,1,2,1であることが認められる。ここでkは1からTである。C1(t)>C1(t-k)であるから、現在の伝送品質は時間ウインドウ中に記憶されたものに関して第1の位置にあり、すなわちP1(t)=1である。同様に、図2中の(2)において、現在の日付tにおけるチャンネル2 2の伝送品質指示はC2(t)=5であり、時間ウインドウ中にそのチャンネルに対して記憶されている値は第3の位置ではP2(t)=3である。あるチャンネルの現在の伝送品質指示が時間ウインドウ中に記憶された1以上の値に等しいとき、慣例がその位置の決定に採用される。すなわち、図2中の(3)に示されているように、選択の慣例にしたがって時間ウインドウ中に記憶されたものに関して第4と第5の位置において日付tにおけるチャンネル2 3の伝送品質指示はC3(t)=3であり、C3(t-3)の値に等しい。特定の実施形態では、同じ値の記憶されたものに関して現在の伝送品質指示の位置はランダムに選択される。したがってランダムテストの結果にしたがってチャンネル2 3の伝送品質指示位置はP3(t)=4またはP3(t)=5である。
日付tにおいて選択されたチャンネルはアクチブチャンネルであり、それは最良の現在の伝送品質位置を有している。図2の場合にはP1(t)<P2(t)<P3(t)であるから、選択されるチャンネルは、それがアクチブであればチャンネル2 1であり、チャンネル2 1がアクチブではなく、チャンネル2 2がアクチブであればチャンネル2 2であり、チャンネル2 1および2 2がアクチブでなければチャンネル2 3である。アクチブチャンネルの複数のものが最小値Pi(t)を達成するならば、これらのチャンネルのどれを選択すべきかを決定するために慣例が採用される。特定の実施形態ではこれらのチャンネルの1つはランダムに選択される。
共通局1 が同時に複数のチャンネルに送信することを承認する実施形態では、選択されたチャンネルは、時間ウインドウ中にそれらの各チャンネルに対してそれぞれ記憶されているものに対して現在の最良の伝送品質指示位置を有しているアクチブチャンネルである。図2の場合にはP1(t)<P2(t)<P3(t)であるから、3つのチャンネルは全てアクチブであると仮定し、選択されたチャンネルはチャンネル2 1、チャンネル2 1および2 2、または全部の3つのチャンネルであり、選択されるチャンネルの数に依存している。上述のように等しいPi(t)を有する種々のチャンネルの場合には、例えばこれらのチャンネルのサブセットのランダムな選択のような慣例が採用される。
図3は時間ウインドウ中に記憶された前の値に関して日付tにおけるチャンネル2 1の伝送品質の位置Pi(t)を計算するシステムの簡単化したチーキテクチャを示している。このシステムは主として、
- 日付tにおけるCi(t)であるチャンネル2 1の伝送品質信号を捕捉するための回路A1 と、
- kを1からTとして日付t-kにおけるチャンネル2 iの伝送品質値Ci(t-k)をそれぞれ含んでいるT個のブロックA2,k からなるメモリA2 と、
- 回路A1 に含まれている現在の伝送品質指示と、kを1からTとしてメモリのブロックA2,k 中に含まれている日付t-kにおける伝送品質指示とをそれぞれ比較するT個の比較回路のセットA3 と、
- kを1からTとして各比較回路A3,k の出力にいるが接続され、独立的に入力に常に値1が与えられる加算器A4 とを備えている。
日付tにおいて前に回路A1 およびメモリA2 中に含まれていたチャンネル2 iの伝送品質値は、日付t−1において更新されてオフセットされ、それ故ブロックA2,1 は日付tにおいて前に捕捉回路A1 に含まれていた値Ci(t-1)を含んでおり、各ブロックA2,k はkを2からTとしてA2,(k-1) に前に含まれていた値Ci(t-k)を含んでいる。日付tにおけるチャンネル2 iの伝送品質Ci(t)は捕捉回路A1 によって捕捉される。
各比較回路A3,k はCi(t)<Ci(t-k)の場合には値1を戻し、Ci(t)>Ci(t-k)の場合には値0を戻す。Ci(t)=Ci(t-k)の場合には、比較回路A3,k は1実施形態では値0を戻す。別の実施形態ではランダムテストの結果がポジティブであれば値1を戻し、そうでなければ、第3の実施形態により値0を戻す。チャンネル2 iの時間ウインドウ中のそのチャンネルについて記憶されているものに関する日付tにおける伝送品質指示の位置Pi(t)は加算器A4 の出力で与えられる。
図4は本発明の方法の1実施形態のフロー図である。
ステップS0 において、チャンネルの数N、時間ウインドウTおよび時間ウインドウ中の各チャンネルの伝送品質値は初期化される。これらのパラメータは再初期化された有限状態マシンにより選択された時にその方法を中断することにより、特に、上述したようにユーザのアクチビティによりチャンネルの数Nが変化したとき更新されることができる。再初期化された有限状態マシンの決定は本発明は技術的範囲外のものである。
その後ステップHで制御は各単位時間中にクロックにより駆動されて、特に前述の有限状態マシンにより中断されることのできる一連の命令が実行される。この一連の命令は次のようなものである。
- 各チャンネル2 iに対して時間ウインドウ中のそのチャンネルに対して記憶されたものに関する現在の伝送品質指示の位置Pi を決定するために以下説明するループB1 を実行する。
- アクチブチャンネルから値Pj が最小であるチャンネル2 jをステップS5 中に選択する。
- ステップS6 中にチャンネル2 jに伝送の承認を与える。
ループB1 は例えば各チャンネル2 iに対して以下のものを含んでいる(iは1からN)。
- ステップS1 中のチャンネル2 iの伝送品質指示Ci(t)を捕捉する。
- ステップS2 中、Pi の値は1である。
- Pi の値を決定するために以下説明するループB2 を実行する。
- 時間ウインドウ中のチャンネル2 iの伝送品質指示の更新のために以下説明するループB3 を実行する。
ループB2 は1からTのkに対して、
- テストT1 の結果:Ci(t-k)>Ci(t)を評価する。
- テストT1 の結果がポジティブである場合にはステップS3 中に1単位だけPi の値をインクリメントする。
- そうでない場合は、テストT2 の結果(Ci(t-k)==Ci(t))および(RAND<1)を評価する。ここでRANDはインターバル[0,2]にわたり均一に分布しているランダ変数を戻す関数である。
- テストT2 の結果がポジティブであればステップS3 を実行する。
ループB3 はTから1のkに対して、
- ステップS4 中に値Ci(t-k+1)をCi(t-k)に割当てる。
ランダム選択のような慣例は、幾つかのアクチブチャンネルが最小値Pi を有するときにステップS4 で適用される。また特定の実施形態において共通局1 が同時に複数のチャンネルで送信することを承認した場合、ステップS4 は値Pi が最小であるアクチブチャンネルから選択するステップを含み、ステップS5 はそれらのチャンネルに伝送の承認を与えるステップを含んでいることは明らかである。
チャンネルの現在の伝送品質指示Ci(t)が時間ウインドウの1以上の値に等しいとき、テストT2 のランダム選択以外の慣例がPi の値の計算のために適用されてもよいことは明白である。
ループB1,B2,B3 は部分的にまたは全体的に直列ではなく並列に行われてもよいことも明らかである。
本発明で使用される通信システムのブロック図。 本発明の方法を説明するために使用される3つのチャンネルの伝送品質を表すタイミング図。 本発明の方法により伝送チャンネルが選択されることができるようにチャンネルに対して記憶されていたものに対するチャンネルの現在の伝送品質指示位置を計算するシステムを表すブロック図。 本発明の方法フロー図。

Claims (17)

  1. 時分割多元アクセスプロトコルにおける複数の伝送チャンネルから少なくとも1つの伝送チャンネルを選択する方法において、
    そのチャンネルの伝送品質の周期的な指示を各チャンネルに対して受信し、
    時間ウインドウ中の各チャンネルに対するこれらの指示を記憶し、
    時間ウインドウ中にそのチャンネルに対して記憶された伝送品質の指示に関する最良の現在の伝送品質指示位置を有する少なくとも1つのチャンネルを選択するステップを含んでいることを特徴とする選択方法。
  2. 少なくとも1つのチャンネルを選択するステップはデータが送信される複数のチャンネルの中から行われ、それらのチャンネルは時間ウインドウ中にのそのチャンネルに対して記憶された伝送品質指示に関して最良の伝送品質指示位置、或いは最良の現在の伝送品質指示位置の中の1つであることを特徴とする請求項1記載の選択方法。
  3. ステップ(S0)中に、チャンネルの数N、時間ウインドウのサイズT、および時間ウインドウ中の各チャンネルの伝送品質の初期値を決定し、これらのパラメータは再初期化有限状態マシンにより選択された瞬間に、特にユーザのアクチビティによりチャンネルの数Nが変化するときにこれらのパラメータが更新されることが可能であることを特徴とする請求項1または2記載の選択方法。
  4. 各単位時間中に一連の命令を実行し、その命令は、
    時間ウインドウ中のそのチャンネルに対して記憶されたものに関して現在の伝送品質指示の位置(Pi )を各チャンネル(2i)に対して決定し、
    ステップ(S5)において最良または最良値の中からの値(Pj )を有する少なくとも1つのチャンネルでデータが伝送されるようなチャンネルを選択し、
    ステップ(S6)中、少なくともそのチャンネル(2j)に伝送の承認を与えることを特徴とする請求項3記載の選択方法。
  5. 各チャンネル(2i)に対してループ(B1 )は、
    ステップ(S1)においてCi(t)であるチャンネルの伝送品質指示を捕捉し、
    ステップ(S2)において位置Pi の値を1に初期化し、
    その位置Pi を示す値を決定するために第2のループ(B2 )を実行し、
    時間ウインドウ中にそのチャンネルの伝送品質指示を更新するために第3のループ(B3 )を実行するステップを含んでいることを特徴とする請求項4記載の選択方法。
  6. ループ(B2)は、各ループインデックス(k)(kは1からT)に対して、
    関係式:Ci(t−k)>Ci(t)により規定されたテスト(T1)の結果を評価し、
    テスト(T1)の結果がポジティブである場合にはステップ(S3)中に1単位だけ指示の位置Pi をインクリメントし、
    それでない場合には、関係式:Ci(t−k)==Ci(t)および(RAND<1)により規定された第2のテスト(T2)の結果を評価し、ここでRANDは特に期間にわたって均一に分布されたランダム値を戻す関数であり、
    第2のテスト(T2)の結果がポジティブである場合には位置Pi の指示をインクリメントするステップ(S3)を実行することを特徴とする請求項5記載の方法。
  7. ループ(B3)は、各ループインデックス(k)(kはTから1)に対して、
    ステップ(S4)中において前に記憶された値Ci(t−k+1)をCi(t−k)に割り当てることを特徴とする請求項5記載の方法。
  8. 複数のアクチブチャンネルが最小の位置Pi の指示を有しているとき、ランダム選択のような慣例がステップ(S4)で適用されることを特徴とする請求項7記載の方法。
  9. 複数のチャンネルが同時に送信することを承認されている場合には、ステップ(S4)ではデータが最良の位置Pi を有するチャンネルで送信するためにチャンネルの選択が行われ、ステップ(S5)ではこれらのチャンネルに送信の承認を与えることを特徴とする請求項7または8記載の方法。
  10. 第2のテスト(T2)は、チャンネルの現在の伝送品質指示、すなわちCi(t)が時間ウインドウの1以上の値に等しいとき、位置Pi の指示を計算する予め定められた慣例を実行することを特徴とする請求項6記載の方法。
  11. ループ(B1,B2,B3 )は、部分的、または全体的に直列的ではなく並列に処理されることを特徴とする請求項4から7のいずれか1項記載の選択方法。
  12. 請求項1記載の方法を使用する通信システムにおいて、
    少なくとも1つのチャンネルに対してそのチャンネルの伝送品質の周期的な指示を受信し、
    時間ウインドウ中に各チャンネルの伝送品質指示を記憶するメモリ装置と、
    周期的な伝送品質の指示が受信されたチャンネルに対して、時間ウインドウ中のそのチャンネルに対して記憶されたものに関するそのチャンネルの現在の伝送品質の位置を決定するための計算回路と、
    時間ウインドウ中のそのチャンネルに対して記憶されたものに関する最良の伝送品質指示位置を有する1以上の伝送チャンネルを選択する回路とを具備していることを特徴とする通信システム。
  13. 前記1以上の伝送チャンネルを選択する回路は、データが伝送されるチャンネルを選択する手段を備え、時間ウインドウ中にそれらのチャンネルに対して記憶された位置に関する最良の現在の伝送品質指示位置または最良の複数の現在の伝送品質指示位置の中のものを有していることを特徴とする請求項12記載の通信システム。
  14. 日付tにおけるCi(t)であるチャンネル(2 i)の伝送品質信号を捕捉するための1以上の回路 (A1)を含んでいることを特徴とする請求項12または13記載の通信システム。
  15. T個のブロックからなる1以上のメモリ装置 (A2)を具備し、各ブロックはkを1からTまでとして日付t−kにおけるチャンネル(2 i)の伝送品質信号の値Ci(t−k)を含んでいることを特徴とする請求項12または13記載の通信システム。
  16. 最大でTの比較回路の1以上のセット (A3)を具備し、その各比較回路 (A3,k)は、kを1からTまでとして日付t−kにおける伝送品質指示を1以上の回路に含まれている現在の伝送品質指示と比較することを特徴とする請求項12または13記載の通信システム。
  17. 1以上の加算器 (A4)を備え、その入力は各比較回路 (A3,k)の出力に接続され、ここでkは1からTまでであり、独立した入力は常に値1を与えられていることを特徴とする請求項12または13記載の通信システム。
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