JP2005065301A - 無線通信システムにおけるアップリンク・タイミング - Google Patents
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Abstract
【課題】UEとノードBの間における情報の流れを制御するための方法を提供する。
【解決手段】UEが、情報をノードBに伝送することを要求する信号を制御チャネルを介してノードBに伝送する。ノードBが、UEに関連する伝搬遅延および/または処理遅延などの遅延に関する情報を使用して、データの伝送をスケジュール設定する。次に、UEが、情報を伝送することがUEに許される時刻を特定する信号を共用チャネルを介してノードBから受信する。その後、UEは、特定された時刻に、情報を含む信号をデータ・チャネルを介してノードBに伝送する。
【選択図】図3
【解決手段】UEが、情報をノードBに伝送することを要求する信号を制御チャネルを介してノードBに伝送する。ノードBが、UEに関連する伝搬遅延および/または処理遅延などの遅延に関する情報を使用して、データの伝送をスケジュール設定する。次に、UEが、情報を伝送することがUEに許される時刻を特定する信号を共用チャネルを介してノードBから受信する。その後、UEは、特定された時刻に、情報を含む信号をデータ・チャネルを介してノードBに伝送する。
【選択図】図3
Description
本発明は、一般に、遠隔通信に関し、より詳細には、無線通信に関する。
セルラー電話などの無線遠隔通信の分野において、システムは、通常、システムによってサービスを提供される区域内に分散させられた複数のノードB(例えば、基地局)を含む。固定またはモバイルの区域内の様々なユーザは、ノードBの1つまたは複数を介してシステムにアクセスすることができ、これにより、他の互いに接続された遠隔通信システムにアクセスすることができる。通常、UE(例えば、ユーザ)は、ユーザがある区域を通過する際、あるノードBと通信し、ユーザが移動した際、別のノードBと通信することによってシステムとの通信を維持する。ユーザは、最も近接したノードB、最も強力な信号を有するノードB、通信を受け入れるのに十分な容量を有するノードBなどと通信することができる。
通常、各ノードBは、複数のユーザとの複数の通信セッションを並行して処理するように構成される。このようにして、多数の同時のユーザに通信能力を提供しながらも、ノードBの数を制限することができる。通常、各ユーザは、一般に、適切に規制されている他のユーザに対する干渉に関して、ノードBに自由に情報を伝送することができる。つまり、複数のユーザが、情報をノードBに同時に伝送することができる。しかし、情報のこの規制されていない転送により、伝送が重なり合うユーザ間で干渉が生じることになる。
音声を伝送するシステム、または比較的低速でデータを伝送するシステムにおいても、重なり合う伝送によって生じさせられる干渉は、通信セッションのサービス品質要件を満たすように規制される。しかし、インターネット・サービス、電子メール・サービス、およびその他のデータ量の多いサービスの使用が広くゆきわたるにつれ、無線通信システムが、現在、それらと同一のサービスのいくつかを提供しようと試みている。ただし、これらのタイプのサービスは、大量のデータが比較的高速で伝送されることを要求する。大量のデータを高速で伝送することを目的とするシステムでは、干渉は、相当に大きい可能性がある。実際、重なり合う伝送によって生じさせられる干渉は、データを伝送することができる速度に相当な制限を課して、一部の事例では、高速データ通信が実行不可能になる可能性がある。
コメント要求(RFC)791 コメント要求(RFC)2460
コメント要求(RFC)791 コメント要求(RFC)2460
本発明は、以上に述べた問題の1つまたは複数を克服すること、または少なくとも軽減することを目的とする。
本発明の一態様では、方法が提供される。方法は、情報を伝送する要求に遅延を関連付けること、および遅延に基づいて情報を伝送することが許される時刻を特定する信号を伝送することを含む。
本発明の一態様では、通信システムにおける情報の流れを制御するための方法が提供される。方法は、情報を伝送することを要求する信号を受信すること、および情報を伝送する要求に遅延を関連付けることを含む。その後、遅延に基づいて情報を伝送することが許される時刻が特定され、情報を伝送することが許される時刻を特定する信号が伝送される。
本発明の別の態様では、ユーザと基地局の間で情報の流れを制御するための方法が提供される。方法は、基地局から同期信号を受信することを含む。情報を伝送する許可を基地局から要求する信号が、ユーザから伝送される。その後、情報を伝送すべき時刻を同期信号との関係で特定する信号が、基地局から受信され、次に、特定された時刻にユーザから基地局に情報が伝送される。
本発明は、添付の図面と併せて考慮される以下の説明を参照することにより理解することができる。図面では、同様の符号が、同様の要素を特定している。
本発明は、添付の図面と併せて考慮される以下の説明を参照することにより理解することができる。図面では、同様の符号が、同様の要素を特定している。
本発明は、様々な変更形態および代替形態が可能であるが、本発明の特定の実施形態を例として図面に示し、本明細書で詳細に説明している。ただし、特定の実施形態の本明細書における説明は、本発明を開示する特定の形態に限定するものではなく、反対に、本発明は、頭記の特許請求の範囲によって定義される本発明の趣旨および範囲に含まれるすべての変形形態、等価形態、および代替形態を範囲に含むことを理解されたい。
本発明の例示的な実施形態を以下に説明する。簡明にするため、実際の実施形態のすべての特徴は、本明細書で説明しない。もちろん、そのようないずれの実際の実施形態の開発においても、実施形態ごとに異なる、システム関連の制約およびビジネス関連の制約の遵守などの、開発者の特定の目標を達するように多数の実施形態特有の決定が行われなければならないことが認められよう。さらに、そのような開発者作業は、複雑で、時間がかかる可能性があるが、それでも、本開示を役立てる当業者には、通常どおりの仕事であることが認められよう。
次に、図面を参照し、特に図1を参照すると、本発明の一実施形態による通信システム100が示されている。例示のため、図1の通信システム100は、ユニバーサル移動電話システム(UMTS)であるが、本発明は、データ通信および/または音声通信をサポートする他のシステムにも適用可能であることを理解されたい。通信システム100は、1つまたは複数のUE120が、1つまたは複数のノードB130を介してインターネットなどのデータ網125と通信することを可能にする。UE120は、セルラー電話機、パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)、ラップトップ・コンピュータ、デジタル・ポケットベル、無線カード、ならびにノードB130を介してデータ網125にアクセスすることができる他の任意のデバイスを含め、様々なデバイスのいずれの形態をとることも可能である。
一実施形態では、複数のノードB130が、T1/EI線またはT1/EI回線、ATM回線、ケーブル、光デジタル加入者線(DSL)などの1つまたは複数の接続139で無線ネットワーク・コントローラ(RNC)138に結合されることが可能である。2つのRNC138だけを示しているが、複数のRNC138を利用して多数のノードB130とインタフェースをとることができることが、当業者には認められよう。一般に、RNC138は、接続されているノードB130を制御し、調整するように動作する。図1のRNC138は、一般に、レプリケーション・サービス、通信サービス、ランタイム・サービス、およびシステム管理サービスを提供する。RNC138は、例示した実施形態では、コール・パスを設定し、終端させることなどの呼び出し処理機能を取り扱い、各UE120、ならびにノードB130のそれぞれによってサポートされる各セクタに関して、順方向リンク上および/または逆方向リンク上のデータ転送速度を決めることができる。
NRC138は、接続145を介してコア・ネットワーク(CN)165に結合され、接続145は、T1/EI線またはT1/EI回線、ATM回線、ケーブル、光デジタル加入者線(DSL)などの様々な形態のいずれをとることも可能である。一般に、CN140は、データ網125および/または公衆電話システム(PSTN)160に対するインタフェースとして動作する。CN140は、ユーザ認証などの様々な機能および動作を実行するが、CN140の構造および動作の詳細な説明は、本発明の理解および評価に必要ではない。したがって、本発明を不必要に不明瞭にするのを回避するため、CN140のさらなる詳細は、本明細書に提示しない。
データ網125は、インターネット・プロトコル(IP)によるデータ網などのパケット交換データ網であることが可能である。IPの1つのバージョンが、1981年9月付けの「インターネット・プロトコル」という名称のコメント要求(RFC)791に記載されている。IPv6などのIPの他のバージョン、または他のコネクションレスのパケット交換標準も、さらなる実施形態で利用することができる。IPv6のバージョンが、1998年12月付けの「インターネット・プロトコル、バージョン6(IPv6)規格」という名称のRFC2460に記載されている。データ網125は、さらなる実施形態においてその他のタイプのパケット・ベースのデータ網を含むことも可能である。そのような他のパケット・ベースのデータ網の例には、非同期転送モード(ATM)ネットワーク、フレーム・リレー・ネットワークなどが含まれる。
本明細書で使用する「データ網」とは、1つまたは複数の通信ネットワーク、通信チャネル、通信リンク、または通信パス、ならびにそのようなネットワーク、チャネル、リンク、またはパスを介してデータをルーティングするのに使用されるシステムまたはデバイス(ルータなどの)を指すことが可能である。
したがって、通信システム100は、UE120とデータ網125の間の通信を円滑にすることが、当業者には認められよう。ただし、図1の通信システム100の構成は、典型的な性質のものであり、通信システム100のその他の実施形態では、本発明の趣旨および技術を逸脱することなく、より少ないコンポーネントまたは追加のコンポーネントを使用してもよいことを理解されたい。例えば、システム100は、ノードB130とRNC138またはCN165の間でルータ(図示せず)を使用してもよい。
特に明記しない限り、または説明から明白であるように、「処理する」、または「計算する」、または「算出する」、または「判定する」、または「表示する」などの用語は、コンピュータ・システムのレジスタおよびメモリの中の物理的な電子量として表されるデータを操作し、変換して、コンピュータ・システムのメモリ、またはレジスタ、あるいはその他のそのような情報ストレージ・デバイス、情報伝送デバイス、または表示デバイスの中の物理量として同様に表される他のデータにするコンピュータ・システム、または類似の電子コンピューティング・デバイスの動作およびプロセスを指す。
次に、図2Aを参照すると、典型的なノードB130、ならびに一対のUE120a、120bに関連する機能的構造の一実施形態のブロック図が示されている。ノードB130は、インタフェース・ユニット200、コントローラ210、アンテナ215、および複数のタイプ、すなわち、共用チャネル・タイプ220、データ・チャネル・タイプ230、および制御チャネル・タイプ240のチャネルを含む。インタフェース・ユニット200は、例示した実施形態では、ノードB130とRNC138の間における情報の流れを制御する(図1を参照)。コントローラ210は、一般に、アンテナ215、および複数のチャネル220、230、240を介するデータ信号および制御信号の送信と受信の両方を制御し、インタフェース・ユニット200を介して受信された情報の少なくとも部分をRNC138に通信するように動作する。
例示する実施形態では、UE120aと120bは、少なくとも機能ブロック図レベルにおいて実質的に同様である。UE120a、120bは、本実施形態において機能的に同様であるものとして例示されているが、本発明の趣旨および範囲を逸脱することなく、相当な違いが存在してもよいことが、当業者には認められよう。本発明の動作を説明する目的では、UE120a、120bを機能的に同様であるものとして説明することが役に立つ。したがって、本実施形態では、UE120a、120bの構造および動作は、それらの符号に付いた「a」および「b」の接尾文字を参照することなく本明細書で説明し、したがって、UE120の動作の説明は、UE120aと120bの両方に該当する。
UE120は、ある機能的属性をノードB130と共有する。例えば、UE120は、コントローラ250、アンテナ255、および複数のチャネル・タイプ、すなわち、共用チャネル・タイプ260、データ・チャネル・タイプ270、および制御チャネル・タイプ280を含む。コントローラ250は、一般に、アンテナ255、および複数のチャネル・タイプ260、270、280を介するデータ信号および制御信号の送信と受信の両方を制御するように動作する。
通常、UE120におけるチャネル・タイプ260、270、280は、ノードB130における対応するチャネル・タイプ220、230、240と通信する。コントローラ210、250の動作の下で、チャネル・タイプ220,260;230,270;240,280が、しばしば、アップリンクと呼ばれるUE120からノードB130への通信の制御された時刻スケジュール設定を実行するように使用される。例えば、本発明の一実施形態では、ノードB130が、UE120a、120bを制御して、UE120a、120bのアップリンク伝送においてほとんど、または全く重なり合いが生じないことを確実にする。このようにして、ノードB130は、UE120aと120bの両方が同時に伝送する時間を短縮するか、またはなくすことにより、経験される干渉の量を少なくすることができる。本実施形態は、2つのUE120a、120bの文脈で本発明を例示し、説明しているが、同様の原理は、より多くのUEを伴う適用例にも当てはまることが、当業者には認められよう。
制御チャネル・タイプ280は、一般に、UE120によって、ノードB130にデータおよび/または制御情報を伝送する許可を要求するのに使用される。共用チャネル・タイプ220は、ノードB130によって、UE120が、データ・チャネル・タイプ270および制御チャネル・タイプ280を介してノードB130に伝送を行うことができる状況をUE120に通知するのに使用される。つまり、ノードB130は、共用チャネル・タイプ220を使用して、UE120aが、第1の事前選択された時刻にデータを伝送することを始めてもよいことをUE120aに通知することができる。
次に、図2Bを参照すると、例示する実施形態では、ノードB130の共用チャネル・タイプ220、データ・チャネル・タイプ230、および制御チャネル・タイプ240が、1つまたは複数のチャネルから成ることが可能であることが予期されている。例えば、データ・チャネル230は、2次データ・チャネル、つまり拡張データ・チャネル290を含むことが可能である。UE120も、UE120からノードB130へのデータのアップリンク転送が拡張データ・チャネル290を介して行われることが可能であるように、同様に構成されることが可能である。
次に、図3を参照すると、図1および2のノードB130の1つとUE120の1つの相互運用を示す流れ図が示されている。図3の流れ図では、RNC138が、ノードB130を介して信号を提供して(300で)、ノードB130とUE120の動作を整列させる、つまり同期させる。例示した実施形態では、異なるRNC138に割り当てられた異なるノードB130は、当該のRNC138およびノードB130とは異なるシステム・クロックを使用して動作している。したがって、ノードB130とUE120の間で信号の適切なタイミングを確実にするため、最初の操作は、少なくともその2つのデバイス間の通信を同期させることである。例示する実施形態では、ノードB130によって共用チャネルを介して同期信号が伝送され、共用チャネルは、UTMSでは、プライマリ共通制御物理チャネル(P−CCPCH)に相当する。
例示した実施形態では、UE120が(305で)、制御チャネル・タイプ280およびデータ・チャネル・タイプ270を介して送信されるべき信号のタイミングを整列させる(または再び整列させる)ことで同期信号に応答する。
UE120は、ノードB130に伝送することを所望するデータ信号を有する。ただし、UE120は、データをノードB130に伝送することが許されるにはまず、許可を要求し、許可を与えられなければならない。したがって、UE120は(310で)、自らがノードB130に伝送されるべきデータ/音声を有することを示す報告信号を制御チャネル・タイプ280を介して定期的に送信する。ノードB130が(315で)、自らの制御チャネル240上でその信号を受信し、UE120のステータスを更新して、UE120が、スケジュール設定された動作モードになっており、データを伝送することを所望していることを示す。また、ノードB130は、UE120から受信された信号の品質や強度などのパラメータからある情報を判定する。例えば、信号の品質および強度に基づき、ノードB130は、UE120が自らの送信電力を調整する(増加するか、または低減する)必要があると判定することが可能である。
ノードB130が(320で)、共用チャネル220を介して信号を送信することでUE120からの要求に応答して、拡張データ・チャネル290を介してデータを送信する許可をノードB130に与える。複数のUE120がデータをノードB130に送信することを要求しているものと想定すると、ノードB130は、所定のスロット内でデータを伝送する許可をUE120のそれぞれに与え、ただし、スロットのタイミングは、同期信号に基づく。例えば、UE120aに、タイム・スロット1でデータを送信する許可が与えられ、UE120bに、タイム・スロット2でデータを送信する許可が与えられることが可能である。
ノードB130は、UE120のそれぞれから送信されるデータの順序およびタイミングを決定する際に、UE120から獲得された情報を使用することができる。例えば、ノードB130は、UE120a、120bが伝送を行うことができるスロットを決定する際に、UE120a、120bから受信された以前の信号または信号群から導出された情報を使用して、信号の重なり合い、ならびにもたらされる信号間の干渉を小さくする、またはなくすようにすることさえできる。
UE120は、異なる場所にあることが可能であり、したがって、ノードB130から異なる距離にあることが可能であるため、伝送された信号がノードB130からUE120に伝わり、返ってくるのに要する時間の長さは、異なる可能性がある。さらに、異なるUE120は、異なる動作速度および動作特性を有する可能性があり、したがって、UE120の応答時間が異なり、UE120からノードB130に送信される信号のタイミングの変動にさらに寄与する可能性がある。つまり、ノードB130とUE120a、120bの間で伝送される信号の伝搬時間は、かなり大きく、相当に異なる可能性がある。さらに、UE120は、通常、モバイルであるため、伝搬時間は、時間の経過に伴って相当に変動する可能性がある。この不定の伝搬時間は、考慮に入れられない場合、アップリンク信号間の容認できない重なり合いなどの望ましくない結果をもたらす可能性がある。
UE120a、120bからノードB130に伝送されるデータ間の典型的な重なり合い条件を示すタイミング図を図4に示している。例示する実施形態では、ノードB130が、指定された期間内にデータを伝送する許可をUE120a、120bに与える信号410、420を順次に提供する。例示した実施形態では、UE120aは、UE120aが、ノードB130にデータ420を伝送することを始めた場合、データ420が、伝搬遅延t1の後にノードB130において受信されるように、ノードB130から第1の距離に位置している。同様に、UE120bは、UE120bが、ノードB130にデータ430を伝送することを始めた場合、データ430が、伝搬遅延t2の後にノードB130において受信されるように、ノードB130から第2の異なる距離に位置している。例示する実施形態では、データ信号420、430は、期間t3にわたって互いに重なり合う。この重複期間t3中、データ信号420、430は、互いに干渉して、データが失われることを生じさせる。
本発明は、UE120aのデータ伝送とUE120bのデータ伝送の間の期間を最小限に抑えるか、または少なくとも短縮しながら、重複期間t3をなくそう、または少なくとも短縮しようと試みる。ノードB130が、データ伝送420、430をスケジュール設定する際、UE120a、120bに関連する予期される伝搬遅延を使用する。つまり、ノードB130は、UE120aに関連する伝搬遅延を算出し、または推定し、次に、UE120bが伝送を始めることを許す時刻を決定する際に、その伝搬遅延を使用する。一実施形態では、伝搬遅延を算出する、または推定するプロセスは、UE120から信号が受信されるたびに毎回、繰り返すことができる。このようにして、伝搬遅延の動的な性質を検出し、UE120がデータを送信するのをスケジュール設定する際に考慮に入れることができる。
図3に戻ると、UE120が(325で)、ノードB130からの信号を検査し、拡張データ・チャネル290を介して自らがデータを伝送すべきタイム・スロットを特定する。一実施形態では、ノードB130は、システム・セル番号(SNF)と一般に呼ばれる信号を、各UE120に関連する固有オフセットとともに提供する。固有オフセットは、関連するUE120がデータを伝送することを許されるスロットを示す。例えば、UE120aが、SFNを1というオフセットとともに受け取り、他方、UE120bが、SFNを3というオフセットとともに受け取ることが可能である。したがって、UE120a、120bは、それぞれ第1のスロット中、および第3のスロット中にデータを伝送することが自らに許されていることを「知る」。
したがって、指定された時刻に、UE120が(330で)、拡張データ・チャネル290を介してデータ信号またはデータ・パケットを伝送することを始める。実質的に同時に、UE120は、制御チャネル280を介して信号を伝送することもできる。UE120は、制御チャネル280を使用して、拡張データ・チャネル290を介して提供されている信号に関連するパラメータを示すことができる。ノードB130は、制御チャネル280上で提供される情報を使用して、拡張データ・チャネル290上で受信される情報を復号化することができる。
ノードB130が(335で)、拡張データ・チャネル290と制御チャネル240の両方を介して提供される情報を受信する。制御チャネル240上の情報が復号化され、拡張データ・チャネル290を介して提供されるデータ信号を復号化するのに使用される。復号化されたデータ信号は、次に、インタフェース・ユニット200を介してシステム100の様々なコンポーネントに転送される。ノードB130は、UE120のそれぞれから拡張チャネルを介して自らがデータを受信すべきスロットも「知る」。ノードB130は、次に、UE120から自らがデータを受信した実際の時刻をスケジュール設定された時刻と比較することができ、あらゆる偏差が、伝搬遅延および/または処理遅延に帰され、UE120からのさらなる伝送をスケジュール設定する際に、ノードB130によって使用されることが可能である。
UE120に関連する遅延を使用して、UE120からのアップリンク伝送のスケジュール設定を制御することができ、あるいは、代替として、ノードB130が、その遅延を補償してもよい。第1の実施形態では、ノードB130は、既知の遅延を有するUE120からのアップリンク伝送に続いて、UE120のいずれからのアップリンク伝送もスケジュール設定しないことを選択することができる。このようにして、UE120からの重なり合うアップリンク伝送をなくす、または少なくとも減らすことができる。例えば、UE120aが、大きな遅延なしにアップリンク情報を伝送し、他方、ノードB130が、UE120bから、スケジュール設定されているよりも大幅に遅れてアップリンク情報を受信したものと想定されたい。ノードB130は、それぞれのスロット1、2;4、5;7、8などでデータを伝送するようにUE120a、120bをスケジュール設定して、スロット3、6、9を空いたままに、つまりスケジュール設定されていないままにすることができる。したがって、UE120bが情報をスロット2、5、8などで伝送した場合、その情報は、スロット3、6、9で伝送されるデータと重なり合わない。というのは、それらのスロットでは、情報が全く伝送されていないからである。
代替として、ノードB130は、UE120bが伝送を行うことが許される時刻を変更しようと試みてもよい。例えば、ノードB130は、スケジュール設定された時刻の5ミリ秒後にUE120bから自らが情報を受信することを「知っている」場合、UE120bに、5ミリ秒早くアップリンク情報を伝送することを始めるように指示することができる。ノードB130が、早期に伝送するようにUE120bに指示することができる少なくとも2つのやり方が存在する。第1の実施形態では、ノードB130は、固有の同期信号をUE120bに提供することができる。この実施形態では、UE120bに対する固有の同期信号は、UE120bに関連するおよそ「既知の」遅延分だけUE120aに対する同期信号に先行する。つまり、ノードB130は、各UE120に固有の同期信号を提供して、UE120のそれぞれに関連するあらゆる検出された遅延を補償することができる。
代替として、ノードB130は、汎用の同期信号を提供することも可能であるが、UE120のそれぞれに対するオフセットも含み、ただし、そのオフセットは、各UE120に関連する測定された遅延に対応する。例えば、UE120bが、アップリンク伝送に関連する5ミリ秒の遅延を有するものと想定すると、ノードB130は、アップリンク情報をスロット2、4、6で、ただし5ミリ秒のオフセットで伝送するようにUE120bに勧告することが可能である。したがって、UE120bは、アップリンク伝送をスロット2、4、6の開始より5ミリ秒前に開始する。ただし、5ミリ秒の遅延に起因して、ノードB130は、ほぼスロット2、4、6の開始までアップリンク伝送を受信しない。
本明細書の様々な実施形態において例示する様々なシステムのレイヤ、ルーチン、またはモジュールは、実行可能な制御ユニット(コントローラ210、250(図2を参照)のような)であってもよいことが、当業者には認められよう。コントローラ210、250は、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ、プロセッサ・カード(1つまたは複数のマイクロプロセッサまたはコントローラを含む)、またはその他の制御デバイスまたはコンピューティング・デバイスを含むことが可能である。この説明で述べる記憶デバイスには、データおよび命令を記憶するための1つまたは複数のマシン可読記憶媒体が含まれることが可能である。記憶媒体には、ダイナミック・ランダム・アクセス・メモリまたはスタティック・ランダム・アクセス・メモリ(DRAMまたはSRAM)などの半導体メモリ・デバイス、消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(EPROM)、電気的に消去可能なプログラマブル読み取り専用メモリ(EEPROM)、およびフラッシュ・メモリ、固定ディスク、フロッピー(登録商標)・ディスク、リムーバブル・ディスクなどの磁気ディスク、テープを含むその他の磁気媒体、ならびにコンパクト・ディスク(CD)またはデジタル・ビデオ・ディスク(DVD)などの光媒体を含め、異なる形態のメモリが含まれることが可能である。様々なシステムにおける様々なソフトウェアのレイヤ、ルーチン、またはモジュールを構成する命令が、それぞれの記憶デバイスの中に記憶されていることが可能である。命令は、コントローラ210、250によって実行された際、対応するシステムがプログラミングされた動作を実行するようにさせる。
以上に開示した特定の実施形態は、単に例示的である。というのは、本発明は、本明細書の教示を役立てる当業者に明白な異なるが、等価の形で変更し、実施することができるからである。さらに、本明細書で示す構成または設計の詳細は、頭記の特許請求の範囲に記載するもの以外、全く限定を意図するものではない。したがって、方法、システム、ならびに方法、システムの諸部分、および説明した方法およびシステムの諸部分は、無線ユニット、基地局、基地局コントローラ、および/またはモバイル交換センタなどの異なる場所において実施することができる。さらに、説明したシステムを実施し、使用するのに要求される処理回路は、特定用途向け集積回路、ソフトウェア駆動の処理回路、ファームウェア、プログラマブル論理デバイス、ハードウェア、本開示を役立てる当業者に理解される以上のコンポーネントの個別のコンポーネントまたは構成として実施することができる。したがって、以上に開示した特定の実施形態は改変する、または変更することができ、すべてのそのような変形形態が、本発明の範囲および趣旨に含まれるものと考えられる。したがって、本明細書で求める保護は、頭記の特許請求の範囲に記載するとおりである。
Claims (10)
- 情報を伝送する要求に遅延を関連付ける工程と、
前記遅延に基づいて情報を伝送することが許される時刻を特定する信号を伝送する工程とを含む方法。 - 同期信号を伝送する工程をさらに含み、情報を伝送することが許される時刻を特定する信号を伝送する工程が、前記同期信号に応じて情報を伝送することが許される時刻を特定する信号を伝送する工程をさらに含む請求項1に記載の方法。
- 前記同期信号に応じて情報を伝送することが許される時刻を特定する信号を伝送する工程が、前記同期信号に応じて情報を伝送することが許される時刻を特定する信号を共用チャネルを介して伝送する工程をさらに含む請求項2に記載の方法。
- 情報を伝送する前記要求に遅延を関連付ける工程が、伝搬遅延を算出する工程をさらに含む請求項1に記載の方法。
- 情報を伝送する前記要求に遅延を関連付ける工程が、処理遅延を算出する工程をさらに含む請求項1に記載の方法。
- 第1の事前選択された時刻に前記情報を受信する工程と、
前記第1の事前選択された時刻を前記特定された時刻と比較して、情報を伝送する前記要求に関連する前記遅延を算出する工程とをさらに含む請求項1に記載の方法。 - ユーザと基地局の間における情報の流れを制御するための方法であって、
前記基地局から同期信号を受信する工程と、
情報を伝送する許可を基地局から要求する信号を前記ユーザから伝送する工程と、
情報を伝送すべき時刻を前記同期信号との関係で特定する信号を前記基地局から受信する工程と、
前記特定された時刻に前記ユーザから前記基地局に前記情報を伝送する工程とを含む方法。 - 情報を伝送すべき時刻を特定する信号を前記基地局から受信する工程が、情報を伝送すべき実質的に固有の時刻を特定する信号を前記基地局から受信する工程をさらに含む請求項7に記載の方法。
- 情報を伝送すべき時刻を特定する信号を前記基地局から受信する工程が、期間中に情報が伝送されるべき前記同期信号に関連する実質的に固有のフレームを特定する信号を前記基地局から受信する工程をさらに含む請求項7に記載の方法。
- 前記基地局から同期信号を受信する工程が、共用チャネルを介して前記基地局から同期信号を受信する工程をさらに含む請求項7に記載の方法。
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