JP2005505155A - パケットデータに対する制御情報を発生するための方法および装置 - Google Patents

パケットデータに対する制御情報を発生するための方法および装置 Download PDF

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Abstract

【課題】パケットデータに対する制御情報を発生するための方法および装置。
【解決手段】通信のためのシステムおよび技術であって、ここで、データパケットは送信サイトから少なくとも1個のタイムスロット上に送信され、最初の値および情報から値が計算され、なお最初の値はデータパケット伝送のタイムスロットの数の関数であり、値および情報は伝送サイトから送信され、送信された値および情報は受信サイトにおいて受信され、値は受信された情報から再計算され、そして、データパケット伝送のタイムスロットの数が、計算された、および、再計算された値から決定される。この要約は、研究者あるいは他の読者が技術的発表の主題内容を短期に確認することを可能にするであろう要約を要求する規則に従うために与えられることは強調される。この要約は請求項の範囲あるいは意味を説明しあるいは限定するために使用されないであろうとの了解のもとに提出される。
【選択図】図2

Description

【技術分野】
【0001】
関連出願に対する相互参照
本特許出願は、35U.S.C.119(e)条に基づき、2001年5月7日に出願された仮出願シリアル番号60/289,450および2001年5月30日に出願された仮出願シリアル番号60/294,674に基づく優先権を主張し、これらの内容が参照によってここに組み入れられる。
【0002】
本発明は、一般的に通信システム、そしてとくにパケットデータトランスポートのために制御情報を発生するためのシステムおよび技術に関する。
【背景技術】
【0003】
現在の通信システムは、複数のユーザが共通の通信媒体にアクセスすることを可能にするように設計されている。当業界においては、時間分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、空間分割多元接続(space division multiple-access)、偏波分割多元接続(polarization division multiple-access)、符号分割多元接続(CDMA)、および他の同様な多元接続技術等の多くの多元接続技術が知られている。多元接続コンセプトは、共通の通信媒体に対する複数のユーザアクセスを可能にするチャネル割り当て方式である。チャネル割り当ては、特定の多元接続技術に従って種々の形式を用いることが可能である。例として、FDMAシステムにおいては、全周波数スペクトルは、いくつかのより小さいサブバンドに分割され、そして各ユーザは、通信媒体にアクセスするためにそれ自身のサブバンドを与えられる。代わりに、TDMAシステムにおいては、各ユーザは、周期的に繰り返されるタイムスロット(time slot)の期間中、全周波数スペクトルを与えられる。CDMAシステムにおいては、各ユーザは、すべての期間中全周波数スペクトルを与えられるが、しかし固有の符号の使用によってその伝送を識別する。
【0004】
CDMAは、スペクトル拡散通信に基づいた変調および多元接続技術である。CDMA通信システムにおいては、多数の信号が同じ周波数スペクトルを共有する。これは、搬送波を変調する異なった符号で各信号を送信することによって達成され、そしてそれによって信号波形のスペクトルを拡散する。送信された信号は、必要とされる信号のスペクトルを逆拡散するために対応する符号を用いる復調器によって受信機において分離される。それらの符号が整合せず必要とされない信号は、帯域幅内において逆拡散されずただ雑音の原因にのみなる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
多元接続通信のためのCDMA技術の使用は、一般的に従来のTDMAおよびFDMA技術に勝るユーザ容量の増加を与える。その結果、より多くのユーザがネットワークにアクセスし、すなわち1個あるいはそれ以上の基地局を経由して互いに通信することが可能となる。CDMAシステムにおいては、チャネル割り当てはウォルシュ符号(Walsh code)として知られる直交シーケンスに基づいている。特定の通信への応用に従って、ウォルシュ符号チャネルの何れかの番号がパイロットチャネルおよび他の一般に使用される制御チャネル等の種々の制御チャネルをサポートするために必要とされるかも知れない。これらの制御チャネルは、システムの資源を浪費する傾向にあり、そのため、トラフィックを処理するのに利用可能な資源を減少することによってユーザ容量を減少する。過年度にわたる無線応用の著しい増加とともに、トラフィックに対して多くのシステム資源を割り当てることによってユーザ容量を最大にするためのコンピュータ使用における複雑性を減少する、より効率的なそして強力な制御チャネル方法に対するニーズが存在する。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の一つの観点においては、通信の方法は伝送サイトから少なくとも1個のタイムスロット上にデータパケットを送信し、最初の値(value)および情報から値を計算し、なお最初の値はデータパケット伝送のタイムスロットの数の関数であり、伝送サイトからこの値および情報を送信し、受信サイトにおいて送信された値および情報を受信し、受信された情報から値を再計算し、そして計算された、および、再計算された値から、データパケット伝送のタイムスロットの数を決定することを含む。
【0007】
本発明の他の観点においては、通信システムは、少なくとも1個のタイムスロット上に拡がるデータパケットを発生し、そして最初の値および情報から値を計算するように形成されたチャネルエレメントと、なお最初の値はデータパケットのタイムスロットの数の関数であり、そしてデータパケット、この値および情報を送信するよう形成された送信機とを有する基地局、および基地局からの値および情報を受信するよう形成された受信機と、そして受信された情報から値を再計算し、そして計算された、および、再計算された値からデータパケットのタイムスロットの数を決定するよう形成された処理装置とを有する、加入者局を含む。
【0008】
本発明のさらに他の観点においては、送信デバイスは、少なくとも1個のタイムスロット上に拡がるデータパケットを発生し、そして最初の値および情報から値を計算するよう形成されたチャネルエレメントと、なお最初の値はデータパケットのタイムスロットの数の関数であり、そしてデータパケット、この値および情報を送信するよう形成された送信機とを含む。
【0009】
本発明のさらなる観点においては、受信デバイスは、少なくとも1個のタイムスロット上で送信されたデータパケット、そして値および情報を受信するよう形成された受信機と、なお値は最初の値および情報から計算されており、なお最初の値はデータパケット伝送のタイムスロットの数の関数であり、そして受信された情報から値を再計算し、そして計算された、および、再計算された値からデータパケット伝送のタイムスロットの数を決定するよう形成された処理装置とを含む。
【0010】
なお本発明のさらなる観点においては、計算機プログラムによって実行可能な命令のプログラムを具体化している、計算機により読み出し可能な媒体は、通信方法を形成し、この方法は、少なくとも1個のタイムスロット上に拡がるデータパケットを発生し、最初の値および情報から値を計算し、なお最初の値はデータパケットのタイムスロットの数の関数であり、そして、通信媒体上への伝送のために、データパケット、この値、および情報をフォーマットすることを含む。
【0011】
本発明の他の観点においては、通信システムは、少なくとも1個のタイムスロット上に拡がるデータパケットを発生するための手段と、および最初の値および情報から値を計算するための手段と、なお最初の値はデータパケットのタイムスロットの数の関数であり、およびデータパケット、この値、および情報を送信するための手段とを有する基地局、および、基地局から値および情報を受信するための手段と、受信された情報から値を再計算するための手段と、そして、計算された、および、再計算された値からデータパケットのタイムスロットの数を決定するための決定手段とを有する加入者局を含む。
【0012】
本発明のなお他の観点においては、送信デバイスは、少なくとも1個のタイムスロット上に拡がるデータパケットを発生するための手段と、最初の値および情報から値を計算するための手段と、なお最初の値はデータパケットのタイムスロットの数の関数であり、そして通信媒体上への伝送のためにデータパケット、値、および情報をフォーマットするための手段とを含む。
【0013】
本発明のさらなる観点においては、受信デバイスは、少なくとも1個のタイムスロット上に送信されたデータパケット、および値、および情報を受信するための手段と、なお値は、最初の値および情報から計算されており、なお最初の値はデータパケット伝送のタイムスロットの数の関数であり、受信された情報から値を再計算するための手段と、そして計算された、および、再計算された値から、データパケット伝送のタイムスロットの数を決定するための決定手段とを含む。
【0014】
本発明の他の観点は、本発明の典型的な実施例のみが、単に説明として示されそして述べられている以下の詳細な記述から、当業界において熟練した人々にとっては、容易に明白になろうことが理解される。理解されるであろうように、本発明は、他のそして異なった実施例の余地がある。そしてそのいくつかの項目は、すべて本発明から逸脱することなしに種々の観点において修正の余地がある。よって図面および記述は、性質上実例としてそして限定的でないとして見なされるべきものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【0015】
本発明の観点が、添付されている図面の中に、例としてそして限定としてではなく示される。図面において同様の参照数字は、この中の同様のエレメントを参照する。
添付された図面と関連して以下に記述される詳細な記述は、本発明の典型的な実施例に関する記述として意図されたものであり、そして本発明が実施されることが可能な唯一の実施例を示すことを意図されたものではない。この記述を通じて使用される用語“典型的な”は、“実例、例証、あるいは説明として有用”を意味し、そして必ずしも他の実施例よりも優れた望ましい、あるいは有利なものとして解釈されるべきではない。列挙された記述には、本発明に関する完全な理解を与える目的のための特定の項目を含む。しかしながら、当業界において熟練した人々にとっては、本発明はこれらの特定の項目なしに実現されることが可能なことは明白であろう。いくつかの実例においては、よく知られた構造およびデバイスが、本発明のコンセプトを難解にすることを避けるためにブロック線図形式の中に示される。
【0016】
通信システムの典型的な実施例においては、データパケットは1個あるいはそれ以上のタイムスロットを介して送信することが可能である。各データパケットに伴うものは、情報サブパケットである。情報サブパケットは、対応するデータパケットを復号するための情報、およびこの情報を用いて最初の値(initial value)から計算された値を含む。伝送内に組み込まれた値は、対応するデータパケットを送信するために使用されたタイムスロットの数を決定するために使用することが可能である。
【0017】
これらの制御チャネル技術に関する種々の観点が、回路切換音声(circuit-switched voice)および高速度パケットデータ応用をサポートするCDMA通信システムの環境において述べられるであろう。しかしながら、当業界において熟練した人々は、これらの制御チャネル技術が種々の他の通信環境における使用に対して同様に適合することを認めるであろう。したがって、CDMA通信システムに対するいずれの言及も、このような独創的観点が広範囲な応用を有しているとの理解と共に、本発明の独創的観点を説明するためだけに意図されている。
【0018】
図1は、回路切換音声および高速度パケットデータ応用をサポートする典型的なCDMA通信システムに関する単純化された機能的ブロック線図である。基地局制御器102は、ネットワーク104と地理的領域の至る所に散在しているすべての基地局間とのインタフェースを与えるために使用することが可能である。地理的領域は、セルあるいはセクタとして知られるサブ領域に分割される。基地局は一般的にサブ領域内のすべての加入者局を取り扱うように割り当てられる。説明の容易のためにただ一つの基地局106が示されている。加入者局108は、ネットワーク104にアクセスする、すなわち基地局制御器102の制御下にある1個のあるいは複数の基地局を経由して他の加入者局(図示せず)と通信することが可能である。
【0019】
図2は、図1の典型的なCDMA通信システムの基本的なサブシステムを説明する、典型的な機能的ブロック線図である。基地局制御器102は、単純化のためにただ1個のセレクタエレメント202が示されているが、多くのセレクタエレメントを含む。1個のセレクタエレメントは、1個の加入者局108と通信している1個あるいはそれ以上の基地局間の伝送を制御するために使用される。呼が開始されるときに、呼制御処理装置204がセレクタエレメント202および基地局106間の接続を確立するために使用することが可能である。基地局106はそこで、その接続上で加入者局108に向けられた通信を識別するために、MAC(メディアアクセス制御器;Media Access Controller)IDを割り当てる。割り当てられたMAC IDは、呼の設立の期間中に、シグナリングメッセージの交換とともに、基地局106から加入者局108へ送信することが可能である。
【0020】
セレクタエレメント202は、ネットワーク104から、回路切換音声およびデータを受信するよう形成することが可能である。セレクタエレメント202は、目標とされた加入者局108と通信している各基地局に対して回路切換音声およびデータを送出する。基地局106は、基地局106から1個あるいはそれ以上の加入者局へのデータの高速度配送のための、順方向パケットデータチャネルを含む順方向リンク伝送を発生する。順方向リンクは、基地局106から加入者局108への伝送に該当する。順方向パケットデータチャネルは、回路切換音声およびデータユーザの要求によって、任意の番号のウォルシュ符号サブチャネルから構成されることが可能である。順方向パケットデータチャネルは一般的に、時間分割多重化様式においては一度に1個の加入者局のために動作する。
【0021】
基地局106は、セレクタエレメント202からのデータを加入者局108への伝送に先立ってバッファする、データ待ち行列(data queue)206を含むことが可能である。データ待ち行列206からのデータは、チャネルエレメント208に与えられることが可能である。チャネルエレメント208は、データを複数のデータパケット内に分割する。セレクタエレメント202からのデータの効率的輸送に必要とされるデータパケットの数に従って、ウォルシュ符号サブチャネルの何れかの番号が使用されることが可能である。チャネルエレメント208はそこで、ターボ符号化等の反復符号化プロセスを用いてデータパケットを符号化し、長い擬似ランダム雑音(PN)シーケンスを用いて符号化されたシンボルをスクランブルし、そしてスクランブルされたシンボルをインタリーブする。インタリーブされたシンボルのいくつかあるいはすべてはそこで、最初の順方向リンク伝送あるいは再伝送のためのデータサブパケットを形成するために選定されることが可能である。データサブパケットシンボルはそこで、チャネルエレメント208によって、QPSK(直交位相変調)、8‐PSK、16‐QAM(直交振幅変調)、あるいは当業界において知られる任意の他の変調方式を用いて変調され、同相(I)および直交(Q)成分にデマルチプレクスされ、そして固有のウォルシュ符号でカバーされることが可能である。各ウォルシュ符号サブチャネルのためのデータサブパケットはそこで、チャネルエレメント208によって結合され、そしてショートPNコード(short PN code)を用いて直交拡散される。ショートPNコードは、1個のサブ領域を他から分離するために使用されるコーディングの第2のレイヤである。このアプローチは、各サブ領域においてウォルシュ符号の再使用を可能にする。拡散ウォルシュサブチャネルはそこで、基地局106から加入者局108にアンテナ212を経由しての順方向リンク上への伝送に先立って、濾波、アップコンバージョン、および増幅のために、送信機210に提供されることが可能である。
【0022】
制御および計画の機能は、チャネルスケジューラ214によって癩供されることが可能である。チャネルスケジューラ214は、データ待ち行列206から、加入者局108に送信されるべきデータの総量の表示である、待ち行列サイズを受信し、そして、基地局106および加入者局108間の通信チャネルの品質に基づいて、スループットを最大とし、そして伝送遅延を最小とするために、順方向リンク伝送のためのデータサブパケットサイズおよびデータレートを計画する。データパケットあるいはサブパケットサイズは、その中に含まれるビットの数によって定義される。計画されたデータパケットサイズおよびデータレートによって、データサブパケットは1個あるいはそれ以上のタイムスロット上に送信されることが可能である。CDMA通信システムに関する一つの典型的な実施例においては、データサブパケットは、1、2、4、あるいは8個の1.25ミリ秒のタイムスロットを介して送信することが可能である。
【0023】
チャネルスケジューラ214はまた、基地局106および加入者局108の間の通信チャネルの品質(quality)に基づいて、データサブパケットの変調フォーマットを計画することが可能である。例として、僅かのないし無干渉の、比較的歪みのない環境においては、チャネルスケジューラ214は、16‐QAM変調フォーマットで1個のタイムスロット上に各データサブパケットを送信するために高データレートを計画することが可能である。逆に、不十分なチャネル条件をもった加入者局に対しては、チャネルスケジューラ214は、QPSK変調フォーマットで8個のタイムスロット上に各データサブパケットを送信するために低いデータレートを計画することが可能である。システムのスループットを最大とするための、データレートおよび変調フォーマットの最適の組み合わせは、当業界において熟練した人々によって、容易に決定することが可能である。
【0024】
基地局106によって発生された順方向リンク伝送はまた、順方向パケットデータチャネルと組み合わせられた1個あるいはそれ以上の順方向パケットデータ制御チャネルを含むことが可能である。複数のタイムスロット配列を有する従来の高速度パケットデータシステムは、ときに、2個の順方向パケットデータ制御チャネル、すなわち順方向第1パケットデータ制御チャネルおよび、順方向第2パケットデータ制御チャネルを使用する。順方向第2パケットデータ制御チャネルは、順方向パケットデータチャネル上の対応するサブデータパケットを受信し、あるいは復号するために加入者局によって使用されることが可能な、情報サブパケットを搬送する。順方向パケットデータチャネルと同様な方法で、順方向第2パケットデータ制御チャネルによって搬送された情報サブパケットは、異なったチャネル条件を有する種々の加入者局との通信を最適化するために、1個あるいはそれ以上のタイムスロット上で送信することが可能である。CDMA通信システムに関する一つの典型的な実施例においては、情報サブパケットは順方向第2パケットデータ制御チャネル上に、対応するデータサブパケットによって占有されたタイムスロットの数によって、1、2、あるいは4個の1.25ミリ秒タイムスロットで送信することが可能である。例として、情報サブパケットは、1スロットデータサブパケットに対しては1個のスロット、2スロットデータサブパケットに対しては2個のスロット、あるいは4スロットあるいは8スロットデータサブパケットに対しては4個のスロットで送信することが可能である。4スロットおよび8スロットデータサブパケットフォーマットの間を識別するために、種々の方法を使用することが可能である。一つのアプローチは、データサブパケットが、4あるいは8個のタイムスロット上に送信されるか否かによって、基地局においてシンボルシーケンスを再配列するために異なったインタリーバを使用することである。順方向第2パケットデータ制御チャネル上の情報サブパケットによって占有されるタイムスロットの数は、順方向第1パケットデータ制御チャネル上に搬送された情報から決定することが可能である。
【0025】
複数のスロット伝送を使用するCDMA通信システムの少なくとも一つの実施例においては、第1および第2パケットデータ制御チャネルは1個の順方向パケットデータ制御チャネルに統合することが可能である。この実施例においては、順方向パケットデータ制御チャネル上に搬送された情報サブパケットによって占有されたタイムスロットの数は、サブパケット自身内の情報から種々の方法で決定することが可能である。例として、巡回冗長検査(CRC;cyclic redundancy check)値を、順方向パケットデータ制御チャネル上に搬送された情報サブパケットの中に含ませることが可能である。CRCは、情報サブパケットを形成するビットシーケンス上でよく知られたアルゴリズムを実行することによって計算される。アルゴリズムは、情報サブパケット内の全ビット列が、いくつかのあらかじめ選定された定数によって分割される1個のバイナリ数であると見なされる、本質的には分割プロセスである。分割の結果である商は捨てられ、そしてどのような残余でも、CRC値として保存される。アルゴリズムは、ソフトウエアにプログラムされ、あるいは代わりにハードウエアによって計算することが可能である。ハードウエアは、1個あるいはそれ以上のゲーティング機能と協同してシフトレジスタで実現することが可能である。シフトレジスタは、情報サブパケットを一時に1ビット受信するよう形成される。このプロセスの完了時におけるシフトレジスタの内容は、分割関数(division function)の残余すなわちCRC値である。この技術は、当業界においてはよく知られている。
【0026】
加入者局においては、CRC検査機能は、MAC IDを経由して加入者局に向けられた情報サブパケット上で実行することが可能である。とくに、CRCは、1個あるいはそれ以上のタイムスロット上で再計算することが可能である。そして、再計算されたCRC値は、順方向リンク伝送にの中に組み込まれた送信されたCRC値と比較することが可能である。情報サブパケットの長さすなわち、情報サブパケットによって占有されたタイムスロットの数は、そこで、順方向リンク伝送の中に組み込まれたCRC値と整合する、再計算されたCRC値から決定することが可能である。例として、もしも加入者局によって計算された、2個のタイムスロット上のCRC値が順方向リンク伝送の中に組み込まれたCRC値と整合する場合は、そこで、情報サブパケットの長さは2タイムスロットである。もしも、加入者局によって計算されたCRC値の何れもが、順方向リンク伝送の中に組み込まれたCRC値と整合しない場合は、そこで、加入者局は、対応するデータサブパケットは他の加入者局に向けられたと想定する。
【0027】
一度、情報サブパケットによって占有されたタイムスロットの数が決定されれば、それは対応するデータサブパケットを復号するために使用することが可能である。もしも、加入者局が、データパケットに対する、現在のデータサブパケットおよび前に受信された任意のデータサブパケットを含むデータパケットの復号に成功できた場合は、そこで、加入者局は基地局に対して、入力確認(ACK;acknowledgement)応答を送出する。もしも、データパケットが復号に成功できなかった場合は、加入者局はそこで、さらなるデータパケットを要求する否定応答(NACK;negative acknowledgement)を送出する。もしも、データパケットCRCが検査する(checks)場合は、データパケットはうまく復号されたと考えられることが可能である。
【0028】
CRC保護されたサブパケットはまた、順方向パケットデータ制御チャネルの誤警報の確率(false-alarm probability)を減少することによって、増加されたシステムスループットを与えることが可能である。誤警報の確率は、加入者局が、他の加入者局に向けられたサブパケットを誤って復号しようと試みるであろう確率である。
【0029】
CRC値はまた4スロットおよび8スロットデータサブパケットフォーマットの間を識別するために使用されることが可能である。これは、データサブパケットのフォーマットによる二つの異なった値の一つに対して最初のCRCをセットすることによって達成することが可能である。最初のCRC値は、情報サブパケットがそれによってそのためにシフトされる以前のシフトレジスタの内容に該当する。CRC誤り検出を用いている従来のCDMA通信システムにおいては、CRC値は、最初のCRC値をすべて“1”にセットする過程で計算される。この過程は、任意の最初のCRC値が使用されうるにも拘らず、1、2、あるいは4スロットフォーマットを有するデータサブパケットを識別するのに便利な方法である。データサブパケットが8スロットフォーマットを有する場合、CRC値は最初のCRC値をすべて“0”に、あるいは8スロット伝送を4スロット伝送から識別するいくつかの他の値に、セットする過程で計算されることが可能である。このアプローチは、基地局および加入者局の双方において減少された計算上の複雑性のために、4スロットおよび8スロットデータサブパケットフォーマットの間を識別するために、2個の異なったブロックインタリーバ(block interleaver)を使用することよりもより魅力的であるかも知れない。
【0030】
チャネルエレメント208は、順方向パケットデータ制御チャネルのために情報を発生するために使用することが可能である。とくに、チャネルエレメントは、指定された加入者局を識別する6ビットMAC ID、データサブパケットを識別する2ビットサブパケットID、データサブパケットが導出されるデータパケットを識別する2ビットARQチャネルID、およびデータサブパケットのサイズを示す3ビット長フィールドをパッケージすることによって、ペイロードを発生する。
【0031】
チャネルエレメント208は、電子的ハードウエアの中で、計算機ソフトウエアの中で、あるいはこの二つの組み合わせの中で実現することが可能である。チャネルエレメント208は、汎用処理装置、ディジタル信号処理装置(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)あるいは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートあるいはトランジスタ論理、個別ハードウエアコンポーネント、あるいはここに記述された機能の1個あるいはそれ以上を実現するよう設計されたこれらの任意の組み合わせをもって実現することが可能である。チャネルエレメント208の一つの典型的な実施例においては、チャネルエレメント機能は、マイクロプロセッサ等の汎用処理装置、あるいはチャネルエレメント機能を実行するために組み込まれた通信ソフトウエアレイヤを有するプログラマブルDSP等の特定用途向け処理装置をもって実現されることが可能である。この実施例においては、通信ソフトウエアレイヤは、種々の符号器、変調器、および種々の複数のスロット伝送を調整するためのサポーティング機能を実施するために使用することが可能である。
【0032】
図3は、1スロット伝送のために、典型的な順方向パケットデータ制御チャネルを発生するための、チャネルエレメント構成に関する機能的ブロック線図である。この構成においては、13ビットペイロードがCRC発生器302に与えられる。CRC発生器302は、全ペイロード、あるいはその任意の部分上のCRC値を計算するために使用することが可能である。ペイロードの一部分のみに関するCRC値を計算することによって、計算上の複雑さの減少を達成することが可能である。CRC値は設計パラメータに従ってビットの任意の数とすることが可能である。記述された典型的な実施例においては、CRC発生器302は、ペイロードに8ビットを付加する。
【0033】
21ビットCRC保護されたペイロードは、符号器テール発生器(encoder tail generator)304に与えられる。符号器テール発生器304は、ペイロードの末尾に付加されるビットのシーケンスを発生する。テールを構成するビットのシーケンスは、加入者局における復号器が既知の状態において終了するシーケンスを提供されることを確実にするために使用され、したがって正確な復号を容易にする。8ビットテールは、テール発生器によって発生されることが可能であるが、しかしながら当業界において熟練した人々は容易に認めるであろうように、テールは任意の長さとすることが可能である。
【0034】
符号器テールをもった29ビットCRC保護されたペイロードは、畳み込み符号器306に与えられる。畳み込み符号器306は、加入者局において前方誤り訂正能力を提供し、そしてそれぞれの設計パラメータおよび全体のシステム制約に従って、任意の符号レートおよび拘束長(constraint length)をもって実行することが可能である。図3に示された典型的な実施例においては、畳み込み符号化は拘束長が9でレートが1/2において実行される。その結果、畳み込み符号器306への29ビットシーケンス入力は58シンボルシーケンスに符号化される。畳み込み符号化はよく知られており、そして当業界において熟練した人々は、特性を最適化するための適切なレートおよび拘束長を決定するための特性トレードオフを確かめることが容易にできるであろう。
【0035】
パンクチャエレメント(puncture element)308は、畳み込み符号器306からの58シンボルシーケンスから10シンボルをパンクチャするために使用することが可能である。残っている48シンボルシーケンスは1.25ミリ秒の期間を有する1スロット伝送に対して38.4ksps(キロシンボル/秒)レートとなる。当業界において熟練した人々は容易に認めるであろうように、畳み込み符号器からのシンボルシーケンス出力からパンクチャされたシンボルの数は、畳み込み符号器のコーディングレートおよび通信システムのタイムスロット期間に基づいて最適のシンボルレートを達成するために、異なったシステムパラメータに従って変化させることが可能である。
【0036】
種々の処理技術を、加入者局におけるシンボルシーケンスを復号するための復号器の能力に対するバースト誤りの影響を最小とするために、48シンボルシーケンスに適用することが可能である。例として、パンクチャエレメント308からの48シンボルシーケンスは、シンボルのシーケンスを再配列するブロックインタリーバ(block interleaver)310に与えることが可能である。
【0037】
ブロックインタリーバ310からのシンボルシーケンスは、QPSK、8‐PSK、16‐QAM、あるいは当業界において知られる任意の他の変調方式等の種々の変調方式をサポートすることが可能な、変調器314に与えることができる。記述された典型的な実施例においては、QPSK変調器314が使用される。変調器314からの変調されたシンボルはそこで、それらのそれぞれのIおよびQ成分に分離されそして、順方向パケットデータチャネルおよび他のウォルシュサブチャネルと結合されるに先立って、乗算器316で固有のウォルシュ符号でカバー(cover)することが可能である。複数のウォルシュサブチャネルはそこで、ショートPNコードを用いて直交拡散されそして、基地局106から加入者局108への順方向リンク上への伝送に先立って、濾波、アップコンバージョン、および増幅のために送信機210に結合することが可能である(図2参照)。
【0038】
図4は、2スロット伝送のために、典型的な順方向パケットデータ制御チャネルを発生するための、チャネルエレメント構成に関する機能的ブロック線図である。1スロット伝送フォーマットと同様な方法で、13ビットペイロードは、CRC発生器302によって生成された8ビットCRC値および、符号器テール発生器304によって生成された8ビット符号器テールを付加されることが可能である。その結果生じた21ビットシーケンスは畳み込み符号器402に与えることができる。2スロットフォーマットのために、畳み込み符号器402は、116シンボルシーケンスを生成するために、9の拘束長で、1/4レートにセットされる。パンクチャエレメント404は、畳み込み符号器402によって生成された116シンボルシーケンスから、20シンボルをパンクチャするために使用することが可能である。その結果生ずる96シンボルシーケンスは、1.25ミリ秒の期間を有する2スロット伝送のための38.4kspsシンボルレートをサポートする。
【0039】
チャネルエレメントに関する残りの機能は、図3に関して述べられたと同様である。96シンボルシーケンスはインタリーブされ、IおよびQ成分に分離され、そして、順方向パケットデータチャネルおよび他のウォルシュサブチャネルと結合されるに先立って、固有のウォルシュ符号でカバーされる。複数のウォルシュサブチャネルはそこで、ショートPNコードを用いて直交拡散され、そして、基地局106から加入者局108への順方向リンク上への伝送に先立って、濾波、アップコンバージョン、および増幅のために送信機に提供することができる(図2参照)。
【0040】
図5は、4スロット伝送のために、典型的な順方向パケットデータ制御チャネルを発生するための、チャネルエレメントの構成に関する機能的ブロック線図である。1および2スロット伝送フォーマットと同様な方法で、13ビットペイロードは、CRC発生器302によって生成された8ビットCRC値、および符号器テール発生器304によって生成された8ビットテールを付加することができる。その結果生じた29ビットシーケンスは、パンクチャエレメント404によって20シンボルがパンクチャされ96シンボルシーケンスが結果として生ずる116シンボルシーケンスを生成するために、畳み込み符号器402において9の拘束長で1/4レートで符号化することができる。
【0041】
2および4スロット伝送フォーマット間の主要な差は、4スロット伝送フォーマットを生成するための、パンクチャエレメント404に続くシーケンス中継器502の付加である。シーケンス中継器502は、4スロット伝送に適応するための192シンボルシーケンスを生成するために、96シンボルシーケンスを2回繰り返すために使用することが可能である。記述された典型的な実施例においては、シーケンス中継器502は、パンクチャエレメント404の出力部に位置される。しかしながら、シーケンス中継器502はパンクチャエレメント404からの上りストリームあるいは下りストリームに交互に位置させることが可能であるかも知れない。シーケンス中継器502は、システムの要求によってシンボルシーケンスを必要とされる回数だけ繰り返すよう形成することが可能である。例として、畳み込み符号器402は、58シンボルシーケンスを生成するために1/2レートにセットすることが可能であるかも知れない。58シンボルシーケンスは、パンクチャエレメント404によってパンクチャされた10シンボルを有することが可能であるかも知れない。そしてその結果となる48シンボルシーケンスは、4スロット伝送に適応するように、シーケンス中継器502によって4回繰り返される。当業界において熟練した人々は、シーケンス中継器の繰り返し数、および、1、2、4、あるいは他の複数のタイムスロットフォーマットに対してシステム特性を最適化するために、畳み込み符号器のレートを容易に調整することが可能であろう。
【0042】
チャネルエレメントの残りの機能は、図4に関して記述したものと同様である。192シンボルシーケンスはインタリーブされ、IおよびQ成分に分離され、そして、順方向パケットデータチャネルおよび他のウォルシュサブチャネルと結合されるに先立って、固有のウォルシュ符号でカバーされる。複数のウォルシュサブチャネルはそこで、ショートPNコードを用いて直交拡散され、そして、基地局106から加入者局108への順方向リンク上への伝送に先立って、濾波、アップコンバージョン、および増幅のために送信機に提供することが可能である(図2参照)。
【0043】
図2に戻って、基地局106からの順方向リンク伝送は、加入者局108において、アンテナ214によって受信される。受信された信号は、アンテナ214から受信機216に送られる。受信機216は、信号を濾波し、増幅し、信号をベースバンドにダウンコンバートし、そしてベースバンド信号を直交復調する。ベースバンド信号はそこで、メモリ218にサンプルされ保存される。メモリ218は、順方向リンクサブパケット伝送のためのタイムスロットの、最大の許容可能数をカバーするのに十分なサンプルを保存するために十分な大きさに作られるべきである。
【0044】
典型的なCDMA通信システムにおいては、サンプルは、1、2、4、あるいは8スロットフォーマットで、メモリ218から処理装置220に放出される。処理装置220は、復調器222、復号器224、CRC発生器226、および比較器228によって、図2に示されているいくつかの機能を実行する。これらの機能は、直接にハードウエア内で、処理装置によって遂行されるソフトウエア内で、あるいはこの二つの組み合わせ内で実行することが可能である。処理装置は汎用あるいは特定用途向け処理装置、DSP、ASIC、FPGAあるいは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートあるいはトランジスタ論理、個別ハードウエアコンポーネント、あるいは、上に述べた機能の1個あるいはそれ以上を実行するように設計された、任意のこれらの組み合わせにより、実現することが可能である。当業界において熟練した人々が認めるであろうように、独立した処理装置を、各機能を実現するために使用することが可能であり、あるいは、代わりに複数の機能を、任意の数の処理装置の中に分配することが可能である。
【0045】
CDMA通信システムの一つの典型的な実施例においては、メモリ218は最初に1タイムスロット相当(one time slot worth)のサンプルを、それらがショートPNコードで直交復調され、そしてウォルシュ符号を用いてシンボルに逆拡散される復調器222に放出する。順方向パケットデータ制御チャネルに対するシンボルシーケンスはそこで、QPSK、8‐PSK、16‐QAM、あるいは基地局106によって使用されている任意の他の変調方式を用いて復調されることが可能である。復調されたシンボルシーケンスはそこで、基地局において行われた信号処理機能の逆、とくにデインタリービングおよび復号を実行する復号器224に与えられることが可能である。
【0046】
復号されたビットシーケンスは加入者局に対するMAC IDを含むと仮定して、復号されたビットシーケンスをCRC発生器226に与えることが可能である。CRC発生器226は、最初のCRC値をすべて“1”にセットする手順でCRC値を計算する。局所的に発生されたCRC値はそこで、順方向リンク伝送の中に組み込まれた、復号されたCRC値と比較器228で比較される。比較の結果は、順方向パケットデータ制御チャネル上で搬送された情報サブパケットが、1タイムスロットであるか否かを決定するために使用される。もしも局所的に発生されたCRC値が、順方向リンク伝送内に組み込まれた復号されたCRC値と整合する場合は、情報サブパケットは長さが1タイムスロットであると決定され、そしてペイロードを、処理装置220によって対応するデータサブパケットを復号するために使用することが可能である。
【0047】
逆に、もしも局所的に発生されたCRC値が、順方向リンク伝送の中に組み込まれた復号されたCRC値と整合しない場合は、そこで、情報サブパケットは、汚染されているか、あるいは長さが1タイムスロット以上である。その場合には、処理装置220は、2タイムススロット相当(two time slots worth)のサンプルを、メモリ218から、復調、復号およびCRCチェック機能のために放出する。処理装置220はそこで、最初のCRC値をすべて“1”にセットして新しいCRC値を計算し、局部内で発生されたCRC値を、順方向リンク伝送の中に組み込まれた復号されたCRC値と比較する。もしも比較が成功する場合は、データサブパケットは長さが2タイムスロットであると決定される。この場合、情報サブパケットのペイロードを、対応するデータサブパケットを復号するために使用することが可能である。
【0048】
局所的に発生されたCRC値が、順方向リンク伝送の中に組み込まれた復号されたCRC値と整合しない場合は、そこで、処理装置220は、メモリ218から4タイムスロット相当のサンプルを、復調、復号、そしてCRCチェック機能のために放出する。処理装置220は、そこで、最初のCRC値をすべて“1”にセットして新しいCRC値を計算し、そして局所的に発生されたCRC値を順方向リンク伝送の中に組み込まれた復号されたCRC値と比較する。もしも比較が成功する場合は、データサブパケットは長さが4タイムスロットであると決定される。この場合は、情報サブパケットのペイロードを対応するデータサブパケットを復号するために使用することが可能である。
【0049】
逆に、もしも局所的に発生された値が、順方向リンク伝送の中に組み込まれた復号されたCRC値と整合しない場合は、そこで、処理装置220は、復号されたCRC値が、最初のCRC値をすべて“0”に設定して基地局において計算されたCRC値に対して妥当であるか否かを決定する。これを行う一つの方法は、最初のCRC値をすべて“0”に設定して局所的に発生されたCRC値を再計算することである。他のアプローチは、局所的に発生されたCRC値(最初のCRC値をすべて“1”にセットしての)、およびあらかじめ設定されたビットシーケンス間で、ビット毎にモジューロ2加算を実行することである。あらかじめ設定されたビットシーケンスは、二つの可能性のある最初のCRC値、この場合はすべて“1”およびすべて“0”の間に、ビット毎のモジューロ2加算を実行し、そして、ビット毎のモジューロ2加算の結果生じる、和にセットされた最初のCRC値をもった、同様のCRC発生器の中にペイロードビットの数に等しい一連の“0”ビットを与えることの結果となろうCRC値を計算することによって計算することが可能である。その結果生ずるCRC値は、あたかもCRC値がすべて“0”にセットされた最初のCRC値で計算されたかのように、同じである。
【0050】
このアプローチに関係なく、再計算されたCRC値を順方向リンク伝送の中に組み込まれた復号されたCRC値と比較することが可能である。もしも二つの値が整合すれば、データサブパケットは、長さが8スロットであると決定され、そしてペイロードを、対応するデータサブパケットを復号するために使用することが可能である。もしも二つの値が整合しない場合は、そこで、加入者局は、対応するデータサブパケットは他の加入者局に向けられたと想定する。
【0051】
当業界において熟練した人々は、ここに開示された実施例と関連して記述された、種々の事例としての論理ブロック、モジュール、回路、そしてアルゴリズムが、電子的ハードウエア、計算機ソフトウエア、あるいは両者の組み合わせとして実現されることが可能であることを認めるであろう。ハードウエアおよびソフトウエアのこの互換性を明らかに説明するために、種々の事例としてのコンポーネント、ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムが、上に一般的に、その機能の点から記述されてきている。このような機能が、ハードウエアあるいはソフトウエアとして実現されるか否かは、それぞれの応用および全システムに課せられた設計制約次第である。熟練した技術者は、記述された機能を各特定の応用に対して種々の方法で実現することが可能である。しかし、このような実現の決定は、本発明の範囲から逸脱する原因として解釈されるべきではない。
【0052】
ここに開示された実施例に関連して述べられた、種々の事例としての論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用処理装置、DSP、ASIC、FPGAあるいは他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートあるいはトランジスタ論理、個別ハードウエアコンポーネント、あるいはここに述べられた機能を実現するために設計されたこれらの任意の組み合わせをもって実現し、あるいは実行することが可能である。汎用処理装置はマイクロプロセッサであるかも知れず、しかし、代わりに処理装置は、任意の従来の処理装置、制御器、マイクロ制御器、あるいはステートマシンであるかも知れない。処理装置はまた、計算デバイスの組み合わせ、たとえば、DSPおよびマイクロ処理装置の組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと結びついた1個あるいはそれ以上のマイクロ処理装置、あるいは任意の他のこのような配列として実現されるかも知れない。
【0053】
ここに開示された実施例と関連して記述された方法あるいはアルゴリズムは、直接にハードウエア内で、処理装置によって実行されるソフトウエアモジュール内で、あるいは、二つの組み合わせ内で実施されるかも知れない。ソフトウエアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、抵抗器、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD‐ROM、あるいは当業界において知られた任意の他の形式の記録媒体の中に置かれるかも知れない。典型的な記録媒体は、処理装置が記録媒体から情報を読み出し、そして記録媒体に情報を書き込むことが可能なように、処理装置と結合されている。代わりに、記録媒体は処理装置に一体化されるかも知れない。処理装置および記録媒体は、ASICの中に置かれるかも知れない。ASICはユーザ端末の中に置かれるかも知れない。代わりに、処理装置および記録媒体は、ユーザ端末内に個別コンポーネントとして置かれるかも知れない。
【0054】
開示された実施例に関する以上の記述は、当業界において熟練したいかなる人にも、本発明を作成しあるいは使用することを可能にするために与えられる。これらの実施例に対する種々の変更が、当業界において熟練した人々には容易に明白であろうしそしてここに定義された一般的原理は本発明の精神あるいは範囲から逸脱することなしに、他の実施例に適用することが可能である。したがって本発明は、ここに示された実施例に限定されることを意図したものではなく、しかしここに開示された原理および新しい特徴に一致した最も広い範囲に一致されるべきものである。
【図面の簡単な説明】
【0055】
【図1】典型的なCDMA通信システムに関する機能的ブロック線図である。
【図2】図1の典型的なCDMA通信システムに関する基本的なサブシステムを示す機能的ブロック線図である。
【図3】1タイムスロットフォーマットを有する情報サブパケットを発生するように形成された典型的なチャネルエレメントを示す機能的ブロック線図である。
【図4】2タイムスロットフォーマットを有する情報サブパケットを発生するように形成された典型的なチャネルエレメントを示す機能的ブロック線図である。そして、
【図5】4タイムスロットフォーマットを有する情報サブパケットを発生するように形成された典型的なチャネルエレメントを示す機能的ブロック線図である。
【符号の説明】
【0056】
102…基地局制御器、 104…ネットワーク、 106…基地局、 108…加入者局、 202…セレクタエレメント、 204…呼制御処理装置、 206…データ待ち行列、 208…チャネルエレメント、 210…送信機、 212…アンテナ、 214…チャネルスケジューラ、 216…受信機、 218…メモリ、 220…処理装置、 222…復調器、 224…復号器、 226…CRC発生器、 228…比較器、 302…CRC発生器、 304…符号器テール発生器、 306…込み符号器、 308…パンクチャエレメント、 310…ブロックインタリーバ、 314…QPSK変調器、 316…乗算器、 402…込み符号器、 404…パンクチャエレメント、 502…シーケンス中継器、

Claims (44)

  1. 通信の方法であって、
    データパケットを少なくとも1個のタイムスロット上で伝送サイトから送信し、
    最初の値および情報から値を計算し、なお最初の値はデータパケット伝送のタイムスロットの数の関数であり、
    伝送サイトから値および情報を送信し、
    受信サイトにおいて、送信された値および情報を受信し、
    受信された情報から値を再計算し、そして
    計算された、および、再計算された値から、データパケット伝送のタイムスロットの数を決定する
    ことを含む方法。
  2. ここで、値は巡回冗長検査値を含む、請求項1記載の方法。
  3. ここで、最初の巡回冗長検査値はデータパケットが第1の番号のタイムスロット上で送信される場合は第1の最初の値を、そしてデータパケットが第2の番号のタイムスロット上で送信される場合は第2の最初の値を含む、請求項2記載の方法。
  4. ここで、データパケットは、第1の番号のタイムスロット上で送信され、そしてデータパケット伝送のタイムスロットの数の決定は、計算された、および、再計算された巡回冗長検査値を比較することを含む、請求項3記載の方法。
  5. ここで、データパケットは第2の番号のタイムスロット上で送信され、そしてデータパケット伝送のタイムスロットの数の決定は、再計算された巡回冗長検査値と、あらかじめ設定された数とのモジューロ2加算を実行し、そして結果を計算された巡回冗長検査値と比較することを含む、請求項3記載の方法。
  6. ここで、巡回冗長検査値および情報は、第1の番号のタイムスロット上で送信される、請求項3記載の方法。
  7. ここで、第1の番号のタイムスロットは、4タイムスロットを含み、そして第2の番号のタイムスロットは8タイムスロットを含み、なおタイムスロットは各々1.25ミリ秒である、請求項6記載の方法。
  8. 通信システムであって、
    少なくとも1個のタイムスロット上に拡がるデータパケットを発生し、そして最初の値および情報から値を計算するよう形成されたチャネルエレメントと、なお最初の値はデータパケットのタイムスロットの数の関数であり、および、データパケット、値、および情報を送信するよう形成された送信機とを有する基地局と、
    基地局から、値、および情報を受信するよう形成された受信機と、そして受信された情報から値を再計算し、そして、計算された、および再計算された値から、データパケットのタイムスロットの数を決定するよう形成された処理装置とを有する加入者局と
    を含む通信システム。
  9. ここで、最終の値は巡回冗長検査値を含む、請求項8記載の通信システム。
  10. ここで、チャネルエレメントはさらに最初の巡回冗長検査値を、データパケットが第1の番号のタイムスロット上に拡がる場合は第1の最初の値に、そしてデータパケットが第2の番号のタイムスロット上に拡がる場合は第2の最初の値にセットするよう形成された、請求項9記載の通信システム。
  11. ここで、データパケットは第1の番号のタイムスロット上に拡がり、そして処理装置はさらに、計算された、および、再計算された巡回冗長検査値を比較することによってデータパケットのタイムスロットの数を決定するよう形成された、請求項10記載の通信システム。
  12. ここで、データパケットは第2の番号のタイムスロット上に拡がり、そして処理装置はさらに、再計算された巡回冗長検査値を、あらかじめ設定された値とのモジューロ2加算、および結果を計算された巡回冗長検査値と比較することによって、データパケットのタイムスロットの数を決定するよう形成された、請求項10記載の通信システム。
  13. ここで、巡回冗長検査値および情報は、第1の番号のタイムスロット上に拡がる、請求項10記載の通信システム。
  14. ここで、第1の番号のタイムスロットは4タイムスロットを含み、そして第2の番号のタイムスロットは8タイムスロットを含み、なおタイムスロット各々は1.25ミリ秒である、請求項13記載の通信システム。
  15. 送信デバイスであって、
    少なくとも1個のタイムスロット上に拡がるデータパケットを発生し、そして最初の値および情報から値を計算するよう形成されたチャネルエレメントと、なお最初の値はデータパケットのタイムスロットの数の関数であり、そして
    データパケット、値、および情報を送信するよう形成された送信機とを
    含むデバイス。
  16. ここで、値は巡回冗長検査値を含む、請求項15記載の送信デバイス。
  17. ここで、チャネルエレメントはさらに、最初の巡回冗長検査値を、データパケットが第1の番号のタイムスロット上に拡がる場合は第1の最初の値に、そしてデータパケットが第2の番号のタイムスロット上に拡がる場合は第2の最初の値にセットするよう形成された、請求項16記載の送信デバイス。
  18. ここで、巡回冗長検査値および情報は、第1の番号のタイムスロット上に拡がる、請求項17記載の送信デバイス。
  19. ここで、第1の番号のタイムスロットは4タイムスロットを含み、そして第2の番号のタイムスロットは、8タイムスロットを含み、なおタイムスロット各々は1.25ミリ秒である、請求項18記載の送信デバイス。
  20. 受信デバイスであって、
    少なくとも1個のタイムスロット上で送信されたデータパケット、および値および情報を受信するよう形成された受信機と、なお値は最初の値および情報から計算されており、なお最初の値はデータパケット伝送のタイムスロットの数の関数であり、そして
    受信された情報から値を再計算し、そして、計算された、および再計算された値からデータパケット伝送のタイムスロットの数を決定するよう形成された処理装置と
    を含む、受信デバイス。
  21. ここで、値は巡回冗長検査値を含む、請求項20記載の受信デバイス。
  22. ここで、処理装置はさらに、計算された、および、再計算された巡回冗長検査値を比較することによって、データパケット伝送のタイムスロットの数を決定するよう形成された、請求項21記載の受信デバイス。
  23. ここで、処理装置はさらに、再計算された巡回冗長検査値と、あらかじめ設定された値とのモジューロ2加算によって、データパケット伝送のタイムスロットの数を決定し、そして結果を計算された巡回冗長検査値と比較するよう形成された、請求項21記載の受信デバイス。
  24. 通信の方法を実行するために、計算機プログラムによって実行可能な命令のプログラムを具体化する計算機により読み出し可能な媒体であって、方法は、
    少なくとも1個のタイムスロット上に拡がるデータパケットを発生し、
    最初の値および情報から値を計算し、なお最初の値はデータパケットのタイムスロットの数の関数であり、そして
    データパケット、値、および情報を通信媒体上で伝送するためにフォーマットする
    ことを含む、
    方法。
  25. ここで、値は巡回冗長検査値を含む、請求項24記載の計算機により読み出し可能な媒体。
  26. ここで、最初の巡回冗長検査値は、データパケットが第1の番号のタイムスロット上に拡がる場合は第1の最初の値を、そしてデータパケットが第2の番号のタイムスロット上に拡がる場合は第2の最初の値を含む、請求項25記載の計算機により読み出し可能な媒体。
  27. ここで、巡回冗長検査値および情報は、第1の番号のタイムスロット上に拡がる、請求項26記載の計算機により読み出し可能な媒体。
  28. ここで、第1の番号のタイムスロットは4タイムスロットを含み、そして第2の番号のタイムスロットは8タイムスロットを含む、なおタイムスロットは、各々1.25ミリ秒である、請求項27記載の計算機により読み出し可能な媒体。
  29. 通信システムであって、
    少なくとも1個のタイムスロット上に拡がるデータパケットを発生するための手段と、そして最初の値および情報から値を計算するための手段と、なお最初の値はデータパケットのタイムスロットの数の関数であり、そしてデータパケット、数、および情報を送信するための手段とを有する基地局と、そして
    基地局からの値、および情報を受信するための手段と、受信された情報から値を再計算するための手段と、そして、計算された、および再計算された値からデータパケットのタイムスロットの数を決定するための決定手段とを有する加入者局と
    を含む、通信システム。
  30. ここで、最終の値は巡回冗長検査値を含む、請求項29記載の通信システム。
  31. ここで、基地局はさらに、最初の巡回冗長検査値を、データパケットが第1の番号のタイムスロット上に拡がる場合は第1の最初の値に、そしてデータパケットが第2の番号のタイムスロット上に拡がる場合は第2の最初の値にセットするための手段を含む、請求項30記載の通信システム。
  32. ここで、データパケットは第1の番号のタイムスロット上に拡がり、そしてここで決定手段は、計算された、および、再計算された巡回冗長検査値を比較するための手段を含む、請求項31記載の通信システム。
  33. ここで、データパケットは第2の番号のタイムスロット上に拡がり、そしてここで、決定手段は、再計算された巡回冗長検査値の、あらかじめ設定された値とのモジューロ2加算を実行し、そして結果を計算された巡回冗長検査値と比較するための手段を含む、請求項31記載の通信システム。
  34. ここで、巡回冗長検査値および情報は、第1の番号のタイムスロット上に拡がる、請求項31記載の通信システム。
  35. ここで、第1の番号のタイムスロットは、4タイムスロットを含み、そして第2の番号のタイムスロットは8タイムスロットを含み、なおタイムスロットは各々1.25ミリ秒である、請求項34記載の通信システム。
  36. 送信デバイスであって、
    少なくとも1個のタイムスロット上に拡がるデータパケットを発生するための手段と、
    最初の値および情報から値を計算するための手段と、なお最初の値はデータパケットのタイムスロットの数の関数であり、そして
    通信媒体上での伝送のためにデータパケット、値、および情報をフォーマットするための手段と
    を含む、送信デバイス。
  37. ここで、値は巡回冗長検査値を含む、請求項36記載の送信デバイス。
  38. ここで、巡回冗長検査値はビットシーケンスを含み、送信デバイスはさらに最初の巡回冗長検査値を、データパケットが第1の番号のタイムスロット上に拡がる場合は第1の最初の値に、そしてデータパケットが第2の番号のタイムスロット上に拡がる場合は第2の最初の値にセットするための手段を含む、請求項37記載の送信デバイス。
  39. ここで、巡回冗長検査値および情報は、第1の番号のタイムスロット上に拡がる、請求項38記載の送信デバイス。
  40. ここで、第1の番号のタイムスロットは4タイムスロットを含み、そして第2の番号のタイムスロットは8タイムスロットを含む、なおタイムスロットは各々1.25ミリ秒である、請求項39記載の送信デバイス。
  41. 受信デバイスであって、
    少なくとも1個のタイムスロット上で送信されたデータパケット、および値、および情報を受信するための手段と、なお値は最初の値および情報から計算されており、なお最初の値はデータパケット伝送のタイムスロットの数の関数であり、
    受信された情報から値を再計算するための手段と、そして
    計算された、および、再計算された値からデータパケット伝送のタイムスロットの数を決定するための決定手段と
    を含む、受信デバイス。
  42. ここで、値は巡回冗長検査値を含む、請求項41記載の受信デバイス。
  43. ここで、決定手段は、計算された、および、再計算された巡回冗長検査値を比較するための手段を含む、請求項42記載の受信デバイス。
  44. ここで、決定手段は、再計算された巡回冗長検査値と、あらかじめ設定された値とのモジュロ2加算を実行し、結果を計算された巡回冗長検査値と比較するための手段を含む、請求項42記載の受信デバイス。
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