JP2005525032A - 無線通信システムにおけるマルチメディア同報通信(broadcast)およびマルチキャスト・サービス(mbms) - Google Patents

無線通信システムにおけるマルチメディア同報通信(broadcast)およびマルチキャスト・サービス(mbms) Download PDF

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Abstract

【課題】無線通信システムにおけるマルチメディア同報通信およびマルチキャスト・サービス(MBMS)を提供する。
【解決手段】無線通信システムにおいてMBMSサービスを実施するための技術。1つの局面では、方法は複数の端末への伝送のための処理データを供給する。(可変レートを有することができる)情報ビットのフレームはマトリクスを実施するバッファに供給される。マトリクスは可変フレーム・レートをサポートするために特定のページング・スキームに基づくパッディング・ビットでパッドされる。フレームはその後パリティ・ビットを供給するために特定のブロック符号に基づいて符号化される。情報ビットとパリティ・ビットとのフレームはその後端末に伝送される。もう1つの局面では、方法は複数の端末へのデータ伝送の送信パワーを制御するために供給される。この方法に従えば、TPCストリームは端末から受信され、そしてデータ伝送の送信パワーを調整するために使用された1ストリームの結合パワー制御コマンドを得るために処理される。

Description

本発明は一般にデータ通信に関し、そしてより詳しくは、無線通信システムにおいてマルチメディア同報通信およびマルチキャスト・サービス(MBMS)を実施するための技術に関する。
無線通信システムは、音声、データ等のような種々のタイプの通信を提供するために広く開発されている。これらのシステムは複数のユーザのための通信をサポートすることができる多重アクセス・システムであってもよく、そして符号分割多重アクセス(CDMA)、時分割多重アクセス(TDMA)、周波数分割多重アクセス(FDMA)、または何か他の多重アクセス技術に基づいてもよい。CDMAシステムは、他のタイプのシステム上で、増加されたシステム容量を含むある利点を提供できる。
無線通信システムは種々のタイプのサービスを提供するために設計されている。これらのサービスはポイント・ツー・ポイント・サービス、または音声およびパケットデータのような専用サービスを含んでもよく、それによってデータは送信源(例えば、基地局)から特定の受信端末へ送信される。これらのサービスはまたポイント・ツー・マルチポイント・サービス、またはニュースのような同報通信サービスを含んでもよく、それによってデータは送信源から多数の受信端末へ送信される。
同報通信サービスの特性および要求条件は多くの局面で専用サービス用のそれらとは非常に異なっている。例えば、専用サービス用の個別端末に割り当てられるために、専用の資源(例えば、物理チャネル)が必要になる可能性がある。これと対比して、共通の資源は同報通信サービスを受信することが期待されるすべての端末のために割り当てられて使用される可能性がある。さらに、同報通信サービスのための送信は、そのサービスを実施するのに必要な資源量を最小にする一方で、多数の端末がそのサービスを確実に受けることができるように制御される必要がある。
したがって、無線通信システムにおいて、同報通信およびマルチキャスト・サービスから成るMBMSサービスを実施するための技術について、当分野において要求がある。
[発明の概要]
無線通信システムにおいてMBMSサービスを実施するための技術がこの中に提供される。これらの技術は同報通信およびマルチキャスト・サービス用のポイント・ツー・マルチポイント伝送の種々の局面をカバーする。
1つの局面では、複数の端末(または複数のUE)への伝送用のデータを処理するための1つの方法が提供される。この方法に従うと、複数フレームの情報ビットがマトリクスを実施するバッファに供給される。フレームは可変レートを持つことができ、そして各フレームはそのマトリクスに供給される他のフレームのそれとは異なる特定数の情報ビットを含むことができる。マトリクスはフレーム用の可変レートをサポートするために特定のパッディング・スキームに基づいてパッディング・ビットと共にパッド(padded)される。情報ビットのフレームはその後、複数のパリティ・ビットを供給するために特定の(ブロック)符号に基づいて符号化される。情報ビットのフレームとパリティ・ビットとはその後端末に送信される。
もう1つの局面では、複数の端末への(同報通信およびマルチキャスト)データ伝送の送信パワーを制御するための方法が提供される。この方法に従うと、複数のアップリンク送信パワー制御(TPC)ストリームがその端末から受信される。アップリンクTPCストリームはその後データ伝送用の結合パワー制御コマンドのストリームを得るために処理される。データ伝送の送信パワーはその後、結合パワー制御コマンドのストリームに基づいて調整される。
1つの実施形態では、単一アップリンクTPCストリームが各端末から受信される。この単一アップリンクTPCストリームは、その端末への複数のダウンリンク・データ伝送、その1つは複数端末への(同報通信またはマルチキャスト)データ伝送の送信パワーを制御するためのパワー制御コマンドを含むであろう。1つの実施形態では、各端末からの単一アップリンクTPCストリームは、各パワー制御インターバルの間のパワー制御コマンドを含み、それはもしも送信パワーにおける増加が複数のダウンリンク・データ伝送のいずれかのために必要ならば、送信パワーを増加させるように設定される。各パワー制御インターバルの間の結合パワー制御コマンドはその後、あのパワー制御インターバルの間にその端末から受信されたアップリンクTPCストリーム内の“OR−of−the−UP”コマンドに基づいて決定されることができる。
ダウンリンクTPCストリームはまた典型的に各端末用に送信される。複数の端末用のダウンリンクTPCストリームは単一パワー制御チャネル上に多重化(例えば、時分割多重化)の手段で送信される。
この発明の種々の局面および実施形態は以下にさらに詳細に記述される。この発明はさらに方法、プログラム符号、ディジタル信号プロセッサ、受信器ユニット、送信器ユニット、端末、基地局、システム、および種々の局面、実施形態を実施する他の装置と素子、および以下にさらに詳細に記述されるような特徴を提供する。
発明の詳細な説明
無線通信システムにおいてマルチメディア同報通信およびマルチキャスト・サービス(MBMS)を実施するための技術がこの中に説明される。MBMSは、ある内容を多数のユーザ端末に伝送することを試みるポイント・ツー・マルチポイント通信サービス(即ち、同報通信)と、ある内容を特定のグループのユーザ端末に伝送することを試みるサービス(即ち、マルチキャスト)とから成る。MBMSについての設計配慮は(音声およびパケットデータのような)ポイント・ツー・ポイント通信サービスのそれとは異なっており、それはセルラ通信システムによって共通に提供される。MBMSについての種々の配慮および設計の特色は以下に詳細に説明される。
A.システム
図1はMBMSの種々の局面および実施形態を実施できる無線通信システム100の図である。システム100は多数の地理的な領域102についてカバレッジを与える多数の基地局104を含む。基地局はまた基地トランシーバ・システム(BTS)、アクセス・ポイント、ノードB、または何か他の用語で呼ばれる。基地局はUMTS無線アクセス・ネットワーク(UTRAN)の部分である。基地局および/またはそれのカバレッジ・エリアはまたしばしば、その用語が使用される文脈によって、セルと呼ばれる。
図1に示されるように、種々の端末106はシステム全体を通して分散される。端末はまた移動局、ユーザ装置(UE)、または何か他の用語で呼ばれる。各端末106は、その端末がアクティブであるか否かおよびそれがソフト・ハンドオーバにあるか否かによって、いずれか与えられた時機にダウンリンクおよびアップリンク上で1つまたはそれ以上の基地局104と通信できる。ダウンリンク(即ち、順方向リンク)は基地局から端末への伝送を指し、そしてアップリンク(即ち、逆方向リンク)は端末から基地局への伝送を指す。
図1に示される例では、基地局104aはダウンリンクで端末106aおよび106bに送信し、基地局104bは端末106c、106d、106e、および106lに送信する、等である。端末106cはソフト・ハンドオーバにあり、そして基地局104bおよび104dからの伝送を受信する。図1では、矢印付きの実線はユーザ特有の(または専用の)基地局から端末へのデータ伝送を示す。矢印付きの破線は端末がパイロット、シグナリング、および多分MBMSサービスを受信しているが、しかし基地局からユーザ特有のデータ伝送を受信していないことを示す。アップリンク通信は簡単のため図1に示されない。
この中に記述されるようにMBMSは種々の無線通信システムにおいて実施されることができる。そのようなシステムは符号分割多重アクセス(CDMA)、時分割多重アクセス(TDMA)、および周波数分割多重アクセス(FDMA)通信システムを含んでもよい。CDMAシステムは、W−CDMA、IS-95、IS−2000、IS−856、およびそれ以外のもののような1つまたはそれ以上の一般に知られているCDMA標準を実施するように設計されてもよい。明快なこととして、MBMSについての種々の実施の形態の詳細はW−CDMAシステムとして説明される。
図2は基地局104と端末106との1つの実施形態の簡略化されたブロック図である。基地局104では、ダウンリンク上で、送信(TX)データ・プロセッサ214は、データ・ソース212からユーザ特有の(user-specific)データ、MBMSサービス用のデータのような種々のタイプのトラフィックおよびコントローラ230からメッセージ等を受信する。TXデータ・プロセッサ214はその後フォーマットし、そして符号化データを供給するために1つまたはそれ以上の符号化スキームに基づいてそのデータおよびメッセージを符号化する。
符号化データはその後変調器(MOD)216に供給され、そして変調データを発生するためにさらに処理される。W−CDMAに関して、変調器216による処理は、(1)ユーザ特有のデータ、MBMSデータ、およびメッセージを物理チャネル上にチャネル化するために、直交可変拡散ファクタ(OVSF)符号付きの符号化データを、“拡散する”、および(2)スクランブリング符号付きのチャネル化データを“スクランブルする”。変調データはその後送信器(TMTR)218に供給され、そしてアンテナ220を経由し無線通信チャネルを通した端末への送信に相応したダウンリンク変調信号を発生するために調節(conditioned)(例えば、1つまたはそれ以上のアナログ信号への変換、増幅、フィルタ、および直交変調)される。
端末106では、ダウンリンク変調信号はアンテナ250によって受信されて、受信器(RCVR)252に供給される。受信器252はこの受信信号を調節(例えば、フィルタ、増幅、およびダウンコンバート)し、そしてデータ・サンプルを供給するためにこの調節信号をディジタル化する。復調器(DEMOD)254はその後再生記号(recovered symbols)を供給するためにこのデータ・サンプルを受信して処理する。W−CDMAに関して、復調器254による処理は、(1)このデータを端末によって使用された同じスクランブル符号でデスクランブルする。(2)この受信データとメッセージとを固有の物理チャネル上にチャネル化するためにこのデスクランブル・サンプルを逆拡散する、および(3)このチャネル化データを受信信号から再生されたパイロットで(多分)コヒーレントに復調する。受信(RX)データ・プロセッサ256はその後、ユーザ特有のデータ、MBMSデータ、および基地局によってダウンリンク上に送信されたメッセージを再生するためにこの記号を受信して、復号する。
コントローラ230および260はそれぞれ、基地局および端末での処理を制御する。各コントローラはまた、この中に記述された使用についてトランスポート・フォーマットの組合わせを選択するために処理の全部または一部を実施するように設計されてもよい。コントローラ230および260によって必要とされるプログラム符号とデータとは、メモリ232および262内にそれぞれ蓄積されることができる。
図3は、W−CDMAに従う、基地局でのダウンリンク・データ伝送についての信号処理の図である。W−CDMAシステムの上位信号層は、特定の端末への(または特定のMBMSサービスのための)1つまたはそれ以上のトランスポート・チャネル上のデータ伝送をサポートする。各トランスポート・チャネルは1つまたはそれ以上のサービスのためのデータを運ぶことができる。これらのサービスは、この中では集合的に“データ”と呼ばれる、音声、ビデオ、パケットデータ等を含んでもよい。伝送されるべきデータは、より高位の信号層で1つまたはそれ以上のトランスポート・チャネルとして初めに処理される。トランスポート・チャネルはその後端末(またはMBMSサービス)に割り当てられた1つまたはそれ以上の物理チャネルにマップされる。
各トランスポート・チャネルのためのデータは、そのトランスポート・チャネルのために選択されたトランスポート・フォーマット(TF)(単一のTFが任意の与えられた時機に選択される)に基づいて処理される。各トランスポート・フォーマットは、それを通してトランスポート・フォーマットが各トランスポート・ブロックのデータのサイズ、各伝送時間インターバル(TTI)内のトランスポート・ブロックの数、TTIの間に使用されるべき符号化スキーム等を適用するTTIのような種々の処理パラメータを規定する。TTIは10ms、20ms、40ms、または80msと指定されてもよい。各TTIは、TTI用のトランスポート・フォーマットによって指定されるように、等サイズのトランスポート・ブロックNBを有するトランスポート・ブロック・セットを送信するために使用されてもよい。各トランスポート・チャネルについて、トランスポート・フォーマットはTTIからTTIへダイナミックに変更することができ、そしてトランスポート・チャネル用に使用されることができるトランスポート・フォーマットのセットはトランスポート・フォーマット・セット(TFS)と呼ばれる。
図3に示されるように、各トランスポート・チャネル用のデータは、各TTIの間の1つまたはそれ以上のトランスポート・ブロックにおいて、それぞれのトランスポート・チャネル処理セクション310に供給される。各トランスポート・チャネル処理セクション310内で、各トランスポート・ブロックは1組の巡回冗長検査(CRC)ビット(ブロック312)を計算するために使用される。CRCビットはトランスポート・ブロックに付加されて、ブロックエラー検出のための端末で使用される。各TTI用の1つまたはそれ以上のCRC符号化ブロックはその後、共に直列に連結される(ブロック314)。もしも連結後のビット総数が符号ブロックの最大のサイズより大きければ、その時そのビットは多数の(等サイズの)符号ブロックにセグメント分けされる。符号ブロックの最大のサイズは、そのTTIの間のトランスポート・チャネルのトランスポート・フォーマットによって指定される、現在のTTIの間の使用のために選択された特定の符号化スキーム(例えば、畳込み、ターボ、または符号化無し)によって決定される。各符号ブロックはその後、符号化ビットを発生するために選択された符号化スキームで符号化されるか、または全然符号化されない(ブロック316)。
レート・マッチングはその後、より高位の信号層によって割り当てられ、そしてトランスポート・フォーマットによって指定されたレート・マッチング属性に従って符号化ビット上で実行される(ブロック318)。ダウンリンク上では、使用しないビット位置は不連続送信(DTX)ビット(ブロック320)で埋められる。DTXビットは送信がターンオフされねばならず、そして実際に送信されない時を指示する。
各TTI間のレート・マッチ・ビットはその後、タイム・ダイバーシティを供給するために特定のインターリービング・スキームに従ってインターリービングされる(ブロック322)。W−CDMA標準に従えば、インターリービングは、10ms、20ms、40ms、または80msとして選択され得るTTIを通して実行される。選択されたTTIが10msより長い時は、そのTTI内のビットはセグメント分けされ、そして連続的なトランスポート・チャネル・フレーム上にマップされる(ブロック324)。各トランスポート・チャネル・フレームは1(10ms)物理チャネル無線フレーム周期(または単純に、1“フレーム”)を通して伝送されるべきであるTTIの部分に相当する。
W−CDMAでは、特定の端末(または特定のMBMSサービス)に送信されるべきデータは、より高位の信号層で1つまたはそれ以上のトランスポート・チャネルとして処理される。トランスポート・チャネルはその後、その端末(またはそのMBMSサービス)に割り当てられた1つまたはそれ以上の物理(実)チャネルにマップされる。
すべてのアクティブ・トランスポート・チャネル処理セクション310からのトランスポート・チャネル・フレームは符号化合成(composite) トランスポート・チャネル(CCTrCH)に直列に多重化される(ブロック332)。DTXビットはその後、送信されるべきビット数がデータ伝送のために使用されるべき1つまたはそれ以上の“物理チャネル”上で使用可能なビット位置数と一致するように、多重化無線フレーム内に挿入されることができる(ブロック334)。もしも1つより多い物理チャネルが使用されれば、その時ビットはその物理チャネル間でセグメント分けされる(ブロック336)。各物理チャネルについての各フレーム内のビットはその後、追加のタイム・ダイバーシティを供給するためにさらにインターリーブされる(ブロック338)。インターリーブ・ビットはその後、それらのそれぞれの物理チャネルのデータ部にマップされる(ブロック340)。基地局から端末への伝送に適した変調信号を発生するための次の信号処理はこの分野で知られており、この中には記述されない。
以下の用語と頭字語とがこの中で使用される:
・ユーザ装置(UE)−物理的端末装置およびユーザ・アイデンティティ・モジュールまたはUIMカードの両者を含むエンティティ。
・UMTS地上無線アクセス・ネットワーク−UMTSネットワークのアクセス層要素。
・アクセス層(AS)-無線環境(例えば、周波数、セル・レーアウト等)によって影響されるセルラ・システムの全ネットワーク要素および手順。
・非アクセス層(NAS)−無線環境(例えば、ユーザ認証手順、呼制御手順等)と無関係であるセルラ・システムの全ネットワーク要素および手順。
・無線アクセス・ネットワーク(RAN)−アクセス層(セル、ノードB、およびRNCを含む)の部分である全ネットワーク要素
・高速ダウンリンク・パケット・アクセス(HSDPA)−ダウンリンク内のデータの高速伝送を可能とするUTRANの部分として定義される1組の物理チャネルおよび手順
・IPマルチメディア・サービス(IMS)−
・セッション開始プロトコル(SIP)−
・無線資源制御(RRC)−
・公衆陸上移動体ネットワーク(PLMN)−
W−CDMAでは、サービスは、より高位層での論理チャネルであるトランスポート・チャネルを割り当てられる。トランスポート・チャネルはその後、物理層で物理チャネルにマップされる。物理チャネルは、(1)特定の搬送波周波数、(2)送信より前にデータをスペクトルで拡散するために使用される特定のスクランブリング符号、(3)それが他の物理チャネル用のデータと直交するように、(もしも必要ならば)そのデータをチャネル化するために使用される特定のチャネル化符号、(4)(期間を定義する)特定の起動および停止の時刻、およびアップリンク上の(4)、相対位相(0またはπ/2)。これらの種々の物理チャネル・パラメータは適用できるW−CDMA標準ドキュメント内に詳細に記述される。
W−CDMAによって定義された以下のトランスポートおよび物理チャネルがこの中で使用される:
・BCH−同報通信チャネル
・CCCH−共通制御チャネル
・DCCH−専用制御チャネル
・DCH−専用チャネル
・DSCH−ダウンリンク共有チャネル
・HS−DSCH−高速ダウンリンク共有制御チャネル
・HS−SCCH−HS−DSCHのための共有制御チャネル
・RACH−ランダム・アクセス・チャネル
・FACH−順方向アクセス・チャネル
・DMCH−ダウンリンク・マルチキャスト・チャネル
・DPDCH−専用物理データ・チャネル
・DPCCH−専用物理制御チャネル
・CCPCH−共通制御物理チャネル
・P−CCPCH−一次共通制御物理チャネル
・S−CCPCH−二次共通制御物理チャネル
・DPCH−(DPDCHおよびDPCCHを含む)専用物理チャネル
・PDSCH−物理ダウンリンク共有チャネル
・HS−PDSCH−高速物理ダウンリンク共有チャネル
・PRACH−物理ランダム・アクセス・チャネル
・PDMCH−物理ダウンリンク・マルチキャスト・チャネル
・PCPCH−物理共通パワー制御チャネル
B.配備シナリオ
MBMSは同報通信とマルチキャスト・サービスとから成る。同報通信は多数のUEへのある内容の送信であり、そしてマルチキャストは特定のグループのUEへのある内容の送信である。異なる数のUEが同報通信およびマルチキャストによってサービスされるべき目標とされるので、データ処理および伝送に関連して異なる配慮が加えられる。このように異なる構成が同報通信およびマルチキャストのために使用されてもよい。
MBMSは多数のUEに伝送されるように意図されている。MBMSの規模の経済性は多数のUEが同じサービスを受けることができるであろうという事実を頼みにする。このように、UEの能力はMBMSの設計での重要な入力パラメータである。特に、チャネル構造とマッピングとは最小のMBMS能力を有するUEがMBMSサービスを受けることができるように選択されてもよい。最小のMBMS能力はこのようにMBMSの設計のための1つの入力である。
サービスの組合わせ
通信システムは、与えられた周波数または搬送波上で、音声、パケットデータ等のような他のサービスに加えて、MBMSサービスをサポートする能力を用いて設計されることができる。表1は通信システムによって単一の搬送波上でサポートされることができるMBMSと他のサービスとのいくつかの組合わせを記録する。
Figure 2005525032
サービス組合わせ1では、同報通信サービスのみがその搬送波上でサポートされ、そしてUEはシステムに登録せずに同報通信サービスを受けることができる。しかしながら、登録無しに、システムはそのUEの存在の認識を持てない。必然的にUEは入呼および他のサービスについてシステムによってページ(paged)されることはできない。
サービス組合わせ2では、同報通信サービスのみがその搬送波上でサポートされ、そしてUEはシステムへの登録の後に同報通信サービスを受けることができる。登録を介して、システムはそのUEの存在の認識を提供し、そしてUEは入呼および他のサービスについてシステムによってページされることができる。
サービス組合わせ3では、マルチキャスト・サービスのみがその搬送波上でサポートされ、そしてUEはシステムへの登録の後にマルチキャスト・サービスを受けることができる。登録を介して、UEはその後は入呼および他のサービスについてシステムによってページされることができる。
サービス組合わせ4では、MBMSサービスと“専用の”サービスとが搬送波上でサポートされる。MBMSサービスは同報通信および/またはマルチキャスト・サービスのいずれかの組合わせを含んでもよい。専用サービスは音声サービスまたは何か他のサービスであってもよく、それはUEに割り当てられた専用チャネル(DCH)の使用によってサポートされることができる。専用サービスは通信の持続時間の間UEへの専用資源(例えば、DCH用のチャネル化符号)の割当てによって特徴づけられる。
サービス組合わせ5では、MBMSサービス、専用サービス、および“共有の”サービスがその搬送波上でサポートされる。共有サービスはパケットデータ・サービスまたは何か他のサービスであってもよく、それはダウンリンク共有チャネル(DSCH)の使用によってサポートされることができる。必要とされるように、共有サービスはUEへの共有資源の割当てによって特徴づけられる。
サービス組合わせ6では、MBMSサービス、専用サービス、および共有サービスがその搬送波上でサポートされる。共有サービスは高速パケットデータ・サービスまたは何か他のサービスであってもよく、それは高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)の使用によってサポートされることができる。
他のサービスの組合わせもまた実施されてよく、そしてこれはこの発明の範囲内にある。
同報通信、マルチキャスト、またはMBMSサービスのみをサポートするサービス組合わせ(例えば、サービス組合わせ1、2、および3)について、UEは他のサービス(例えば、音声、パケットデータ等)を得るために他の周波数に達する(go)ことが必要かもしれない。各周波数は(1)入呼についてUEをページする、(2)システム・メッセージをUEに送る、等のために使用されるページング・チャネルを支持してもよい。
UEがページされ得ることを保証するために、タイマーベースの登録が実施されることができる。タイマーベースの登録について、もしもUEがもう1つのサービスを受けるために新しい周波数を見に行く(visits)ならば、その時それはその周波数についてそのシステムで登録する。システムでの登録では、その周波数についてそのUE用のタイマーはリセットされる。その後、UEはその周波数をそのままにしても、異なるサービス用のもう1つの周波数に行っても、および同じ周波数に戻ってもよい。以前見に行った周波数に戻ると、その周波数についてUEのために維持されたタイマーが検査される。もしもそのUE用のタイマーが終了しなかったならば、その時登録は必要がなく、そしてタイマーはリセットされる。タイマーベースの登録は、UEがそのままにするおよび同じ周波数に戻る各時刻にシステムで再登録せねばならないことを避けるために使用されてもよく、それはオーバーヘッド・シグナリングを減少させ、そして性能をさらに改善させる。
同報通信システム用にタイマーベースの登録を実施するための技術は、米国特許出願シリアル番号、第09/933,978号、タイトル“同報通信システムにおけるシグナリングのための方法とシステム(Method and System for Signaling in Broadcast Communication System)”、2001年8月20日出願にさらに詳細に記載されており、それは本出願の譲受人に譲渡され、引用によってこの中に組み込まれる。
周波数割当て
通信システムはダウンリンクのために使用されることができる1つまたはそれ以上の周波数帯を割り当てられることができる。各周波数帯は特定の周波数で搬送波信号(または単純に搬送波)と関連する。搬送波は変調信号を得るためにデータで変調され、それはその後類似の周波数で大気中伝送されることができる。W−CDMAに関して、各搬送波はW−CDMA RANチャネルに相当する。
MBMSおよび他のサービスは種々の周波数割当てスキームを使用してサポートされることができ、それのいくつかは以下で論じられる。
第1の周波数割当てスキームでは、MBMSと他のサービスとはすべて同じ搬送波上でサポートされる。以下にさらに詳細に記述されるように、種々のサービスは種々の物理チャネル上で伝送されることができる。すべてのサービスは同じ搬送波上で伝送されるので、UEは搬送波間を切り換えねばならないこと無く種々のサービスをモニタし、および/または受けることができる。
第2の周波数割当てスキームでは、MBMSと他のサービスとは種々の搬送波の全域で拡散される。このスキームはこれらのサービスのためのシステム容量を増加させるために使用されることができる。MBMSサービスを受けているUEの数は大きくてもよく、そして複数の搬送波によって供給される付加容量はMBMSと他のサービスとを同時にサポートするために使用されることができる。
第3の周波数割当てスキームでは、MBMSおよび音声サービスは第1の組の1つまたはそれ以上の搬送波でサポートされ、そして他のサービス(パケットデータ)は第2の組の1つまたはそれ以上の搬送波でサポートされる。このスキームは、接近度と利用度とを改善できる。同じ組の搬送波に一緒にアクセスするのに適している束サービス(bundle service)に使用されることができる。MBMSおよび音声サービスは同じ組の搬送波でサポートされるので、利用可能な資源の一部は音声サービスをサポートするのに使用され、そして残りはMBMSサービスに割り当てられることができる。音声およびMBMSサービスを並列にサポートするのに必要な資源は、サービスを受けるUEの数と共に増加する。限定された量の資源がMBMS用に使用できるので、要求に合致するMBMSをスケールするための能力(ability to scale)は影響を与えられる可能性がある。
第4の周波数割当てスキームでは、MBMSは別個の搬送波を介してサポートされる。このスキームはMBMSサービスのための最高レベルのスケーラビリティ(scalability)を提供する。しかしながら、MBMSサービスが別の搬送波上にあるので、もう1つのサービスをMBMSと同時に受けるために、UEは少なくとも2つの異なる搬送波からの信号を処理する必要があるであろう。これは1つの搬送波上でMBMSサービスを、そしてもう1つの搬送波上でもう1つのサービスを処理することができる受信器を使用して達成されることができる。
他の周波数割当てスキームも使用されてよく、そしてこれはこの発明の範囲内にある。
第2、第3および第4のスキームについては、複数の搬送波が種々のサービスをサポートするために使用される。空きモード手順およびハンドオーバ手順はMBMSを考えて設計され、そして適用されることができる。特に、空きモードおよびハンドオーバ手順は、ユーザによって選択されたサービスの機能としてUEがいかにその受信器を1つの搬送波からもう1つに切り換えるかを記述すべきである。すでにMBMSセッションか、もう1つの呼またはデータ・セッションのいずれかに従事している時、特にMBMSサービスと他の非MBMSサービスとが初めに同じ周波数上にない時に、この手順はMBMSサービスと呼またはデータ・セッションの並列受信の始め方について記述すべきである。
C.チャネル構造
MBMS情報タイプ
種々のタイプの制御情報およびサービスデータはMBMSを実施するために伝送されてもよい。制御情報は、以下で論じられるように、サービスデータ以外のすべての情報から成る。サービスデータはMBMSサービスのため伝送されている内容(例えば、ビデオ、データ等)から成る。
ダウンリンクについて、MBMS用の種々のタイプの情報は、次の通り分類されてもよい:
・システムレベルMBMS情報−この情報は他のMBMS制御情報およびMBMSデータついてどこを捜すかをUEに伝える。例えば、この情報はMBMS制御チャネルへのポインタを含んでもよい。
・共通MBMS制御情報−これはNASおよびAS MBMS制御情報(即ち、呼関連のおよびアクセス・ステータス関連の情報)を含んでもよい。共通MBMS制御情報は、どのサービスが使用可能か、サービスが伝送される物理チャネル、およびこれらのサービスのために使用された各物理チャネル用のパラメータを、UEに通知する。これらのパラメータは、例えば、そのチャネルのために使用された、レート、符号化、変調、情報タイプ等を含んでもよい。
・専用MBMS制御情報−これはNASおよびAS MBMSセキュリティおよび/またはアクセス制御情報を含んでもよい。この情報は、例えば、(それは処理されるべき論理またはトランスポート・チャネルとは無関係であってもよい)安全処理のために使用された秘密キーを含んでもよい。
・MBMSデータおよび制御−これは同報通信またはマルチキャストおよび他の制御情報であるMBMS内容を含む。この制御情報は、例えば、以下で論じられるように、符号化ブロックの構造および/または外部符号のためのパリティ情報を含んでもよい。
種々のおよび/または追加のタイプのMBMS制御情報もまた定義されてもよく、そしてこれはこの発明の範囲内にある。
アップリンクについて、種々のタイプの情報はMBMSをサポートするためにUEによって送信されてもよい。MBMS用のアップリンク情報は次の通り分類されることができる:
・品質フィードバック情報−これは品質の報告、パワー制御等にドライブされた事象を含んでもよい。
チャネル構造
種々のタイプのMBMS情報は種々の物理チャネル構造を使用して伝送されることができる。1つの実施形態では、各MBMS情報タイプはそれぞれの組の1つまたはそれ以上の物理チャネルを介して伝送される。ダウンリンクMBMS情報のための特定のチャネル構造は次の通り実施されることができる:
・システムレベルMBMS情報−BCH/P−CCPCH上にマップされてもよい。
・共通MBMS制御情報−CCCH/S−CCPCHまたはDCCH/DPCHあるいは新しく定義されたトランスポートおよび物理チャネル上にマップされてもよい。
・専用MBMS制御情報−DCCH/DPCH上にマップされてもよい。
・MBMSデータおよび制御−S−CCPCHおよびHS−PDSCHまたは新しく定義されたトランスポートおよび物理チャネル上にマップされてもよい。
アップリンクMBMS情報のための特定のチャネル構造は次の通り実施されることができる:
・品質フィードバック情報−RACH/PRACH、DCCH/DPCHまたは新しく定義されたトランスポートおよび物理チャネル上にマップされてもよい。
上記のチャネル構造は特定の例である。他のチャネル構造および/またはチャネルもまたMBMSのために定義されてもよく、そしてこれはこの発明の範囲内にある。例えば、MBMSデータおよび制御は、W−CDMAによって現在定義されているそれより異なる物理層パラメータ(例えば、種々のフォーマット、変調、多重化等)を有する独立型の(standalone)搬送波上で伝送されてもよい。
もう1つの実施形態では、種々のタイプのMBMS情報はUEに伝送されることができる単一の制御チャネル上で共に多重化されてもよい。UEはその後この制御チャネルを再生し、そして必要な情報を得るために種々のタイプのMBMS情報をデマルチプレクスする。
MBMS信号方式
上記されたMBMS制御情報は4クラスのシグナリング・データに分類されることができる:
・システム固有−
・セル固有−
・サービス固有−
・ユーザ固有−
MBMS信号方式は種々のスキームに基づいて制御チャネル上にマップされてもよい。
1つのスキームでは、各クラスについてのシグナリング・データはそのシグナリング・データに関する目的地に基づいて制御チャネル上にマップされる。特に、共通制御データは共通チャネル上にマップされてもよく、そして専用制御データは専用チャネル上にマップされてもよい。さらに、全サービスに共通の制御データはサービス独立の共通制御チャネル上にマップされてもよく、そしてサービス固有の制御データはそのサービスデータと共に多重化されてもよい。このスキームは資源利用の表現で最も効率的である可能性がある。
もう1つのスキームでは、共通MBMS制御情報は共通制御チャネル上に送られ、そしてまたそれ自身のMBMSデータ・チャネル上で、または使用可能な時は専用チャネル上で2倍にされる。このスキームはMBMSについて複数チャネルを同時にモニタするためのUEにとっての要求を避ける。例えば、第1のスキームはMBMSと音声サービスとを受けるために、UEが2つのS−CCPCH(共通MBMS制御情報用のものとMBMSサービスデータ用のもの)および1つのDPCH(他のサービス用、例えば、音声)を同時に受信することを要求するのに反して、第2のスキームはUEがDPCHに加えてMBMS制御とサービスデータとの両者のために1つのS−CCPCHのみを受信することを要求するであろう。
D.チャネル・マッピング
チャネル多重化
MBMSサービスは種々の伝送スキームに基づいて伝送される。1つのスキームでは、各MBMSサービスは1つの独立の伝送と考えられ、そして(即ち、資源割当ての観点から、あたかもそれが別個のUEであったかのように、)別の組の1つまたはそれ以上の物理チャネルを介して送られる。このスキームについては、異なるMBMSサービスはASレベルで一緒に多重化されない。
第1のスキームはいくつかの利点を提供する。まず第1に、それはMBMSサービスを受けるのに必要な最小のUE能力上の必要条件をゆるめる。第2に、それはMBMSカバレッジ・エリア、パワー管理、および自主的なハンドオーバ手順の表現で計画の柔軟性を提供する。特に、すべてのセルが同じMBMSサービスを提供する必要はなく、そして特定のMBMSサービスはいずれか指示されたセルによって提供されることができる。
もう1つの伝送スキームでは、複数のMBMSサービスは同じ組の1つまたはそれ以上の物理チャネル上に一緒に多重化されることができる。
チャネル・マッピング
MBMSサービスのタイプによって、種々の資源割当て戦略が考えられてもよい。重要な配慮は、MBMSについての資源割当てがセミ・スタティックかダイナミックのいずれかでなければならないことである。
セミ・スタティックな資源割当てスキームは、必要なシグナリングの量に関しては、より強くそして効率的であることができる。資源は正規のベースでMBMSサービスに割り当てられねばならないので、このスキームは固定レートのMBMSアプリケーション(例えば、ビデオ、音声等)によく適合する。
ダイナミックな資源割当てスキームは、実施するのにシグナリング・オーバーヘッドを必要とするが、しかし資源のダイナミックな割当てと再割当てとを可能とする。このスキームはデータ転送のような可変レート・サービスのために、より正しく評価されることができる。
両スキームはアクセス層上のそれらの影響およびUEの複雑さの観点から評価され、考慮されることができる。
MBMSデータは種々の物理チャネル上で伝送されることができる。使用すべき特定の物理チャネルおよび物理チャネルへのMBMSデータのマッピングは種々のチャネル・マッピング・スキームに基づいて決定されることができる。各チャネル・マッピング・スキームは種々の資源割当ておよび伝送戦略に対応する。次のチャネル・マッピング・スキームがMBMSのために実施されることができる:
・セミ・スタティック−S−CCPCHモデル
・ハイブリッド−PDSCHモデル
・ダイナミック−HS−PDSCHモデル
これらのチャネル・マッピング・スキームの各々は以下にさらに詳細に記述される。
セミ・スタティック・スキーム
セミ・スタティック・スキームでは、特定のMBMSサービスはそのサービスのために割り当てられて、専用物理チャネル上で伝送される。チャネル割当てはスタティック(またはセミ・スタティック)であり、そして(例えば、同報通信チャネル上で)シグナリングを介してUEに確認されることができる。物理チャネルはS−CCPCHまたは同様のチャネルであってもよく、それは少なくともトランスポート・フォーマット組合わせインジケータ(TFCI)およびデータビットを含む。MBMSに関しては、それにデータが伝送されるUEの明確な確認はない。
このチャネル・マッピング・スキームは簡明な方法で実施できる。MAC同報通信がRNC内にあると仮定すると、このスキームはUEによって近隣のセルからの同時受信を可能とするであろう。MBMSデータは所定のそして既知の(MBMSデータに専用の)物理チャネルを介して伝送されるので、UEはこのチャネルをMBMS+音声サービスまたはMBMS+音声+データ・サービスを受ける他の物理チャネルと並列にモニタする。
ハイブリッド・スキーム
ハイブリッド・スキームでは、特定のMBMSサービスに関して、サービスのための制御情報は共通制御チャネル上にマップされ、そしてこのサービスのための関連データは共有データ・チャネル上にマップされる。例えば、制御情報はS−CCPCH上にマップされることができ、そして関連サービスデータはPDSCH上にマップされることができる。最小量の制御情報(例えば、TFCIビット、多分シグナリング・チャネル)は共通制御チャネル上にマップされることができる。ハイブリッド・スキームはW−CDMA標準のリリース99内に記述されたDPCH+PDSCH組合わせと同様の方法内のチャネル化符号資源の割当てに、ある柔軟性を提供する。音声チャネルをMBMSサービスと並列に運用している時、TFCI情報は、W−CDMA標準によって記述されるように、TFCIハード・スプリット・モードを使用してDPCCH上にマップされることができる。
共有チャネルのMACエンティティもRNC内にあることが与えられると、ハイブリッド・スキームは、MBMS伝送が複数のセルを通して調整され得るという意味でセミ・スタティック・スキームと非常に類似しており、それは(下記されるように)端末によるMBMSデータのソフト・コンバイニングを可能とするであろう。主要な差異は、ハイブリッド・スキームはMBMS符号割当てがチャネル再構成手順を行わずにあらゆる伝送間隔を変更させることを可能とするので、ハイブリッド・スキームは符号割当ての表現でより柔軟であることができる。
ダイナミック・スキーム
ダイナミック・スキームでは、MBMSはHSDPAチャネル構造上にマップされることができる最善の努力のデータ伝送と考えられる。HSDPAチャネル構造は、特定の多重化スキームを使用している複数のサービス(または受取人)のためにデータを伝送できるチャネル構造である。1つのそのようなチャネル構造は、単一の高速物理チャネルを介して時分割多重化(TDM)法でデータを伝送するHDR(高いデータ・レート)チャネル構造である。この高速物理チャネル用の伝送時間は(20ms)フレームに区切られ、各フレームは16(1.67ms)スロットを含む。各スロットは1特定サービスまたはUEに割り当てられることができ、それはフレーム内の1フィールドによって識別されることができる。
HDRチャネル構造は(1)データ伝送が報告されたチャネル品質と一致するために調整されることができるように、通信チャネルの品質/条件をシステムに報告し返すべきUEのための機構、および(2)これらの削除されたパケットの再送を容易とするために不正確に受信された(即ち、削除された)データ・パケットを報告するための機構を含む。HDRチャネル構造はIS−856に詳細に記述される。
W−CDMAに関して、HS−PDSCHは多くの属性のHDRチャネル構造を有する物理チャネルであり、そしてこのようにHSDPAチャネル構造を実施するために使用されることができる。HSDPAフレームは2ms長(3スロット)であり、そして各HSDPAフレームは特定のサービスまたはUEに割り当てられることができる。さらに、HSDPAは符号分割多重化(CDM)のための符号の木(code tree)の区切りを可能にする。例えば、各HSDPAフレームについて、あるUE/サービスは3SF=16符号、そしてもう1つは5SF=16符号(HS−PDSCHチャネルはすべてSF=16符号を使用し、ここでSFはHS−PDSCHのために使用されたOVSF符号のための拡散ファクタを表す)を割り当てられることができる。HS−PDSCHは文書3G TS 25.211 v5.0.0内に詳細に記述される。
HSDPAチャネル構造を使用して、種々のMBMSサービスは種々のUE ID(H−RNTI)を割り当てられることができ、そして、多分他のサービスと共に、時分割多重化法で伝送されることができる。種々のUE IDは、MBMSをアクティブに受けているUEがこれらのMBMSサービスを物理層レベルで独特に識別することを可能にする。
MBMSは種々の割当てスキームを使用してHSDPAチャネル構造を介して伝送されることができる。1つのスキームでは、あるフレームがMBMSのために割り当てられる。UEはMBMSフレームを捜すべき所に関して直ちに通知されることができるので、これはその後、制御情報の量を減少させることができる。もう1つのスキームでは、フレームはMBMSのために必要なように、そして多分利用度に基づいて割り当てられる。MBMSのために使用されるフレームは関連する制御チャネル、例えば、HS−SCCHを介してUEに信号を送られることができる。
UEはHSDPAチャネル構造を介してMBMSサービスを受けるための能力を持って設計されてもよい。しかしながら、1つの実施形態では、リンク順応(adaptation)は同報通信サービスのためにダイナミックに行われない。これは同報通信サービスが多数のUEに伝送され、そして特定のUEまたは特定の組のUEには伝送されないからである。このように、個別のUEからのパケットレベルのフィードバックは要求されないか、または適切でないであろう、そしてUEはチャネル品質情報または受信通知(acknowledgement)データを必要としない。
UEはMBMSサービスのみを受け、そして他のサービスは受けないように動作することができる。この場合、フィードバック情報を通知するためにダウンリンクとアップリンクとの両者上のいずれの専用物理チャネルも動作する必要がない可能性がある。UEはまたMBMSと非MBMSとを同時に受けるように動作することができる。この場合、もしも特定のUEが複数のサービスのための複数のストリームを(例えば、HS−PDSCHを通して)同時に受信できないならば、その時これらのサービスについての伝送は、UEが同じHSDPAフレームで複数のサービスを受けてはならないようにスケジュールされることができる。
HS−PDSCHはそれを通してデータがインターリーブされる短時間の持続期間(2ms)を有する。信頼性を改善するために、同じMBMSデータはセルのエッジでのUEによる正しい受信の可能性を改善するために冗長的に複数回送信されることができる。
HSDPAチャネル構造を使用しているMBMS伝送の性能は評価されて、セミ・スタティックおよびハイブリッド・スキームの性能に対して比較されることができる。チャネル資源の最善の利用という結果になるこのスキームは、その後MBMSについての使用のために選択されることができる。
W−CDMAに関して、HS−PDSCH(MAC−hs)用のMACエンティティはノードB内にある。したがって現存のリリースに基づいて近隣のセルからの同時受信を保証するために(その場合にセルはノードBのセクタである、ノードBによって管理されるそれらを除いて)複数のセルからの伝送を調整することは、MACエンティティとしては不可能である。
E.チャネル符号化およびインターリービング
MBMSデータのために使用されるコードレート(code rate)はMBMSデータを伝送するために使用される物理チャネルの特性を考慮することにより選択されることができる。
ポイント・ツー・ポイント伝送(例えば、音声)について、パワー制御は典型的に、他の伝送への干渉の量を最小にする一方で、望ましいレベルの性能(例えば、1%フレーム・エラーレート)が達成されるように伝送の送信パワーを調整するために使用される。パワー制御ビットは典型的に、ダウンリンク伝送のパワー制御を実施するためにアップリンク上に送信される。
同報通信伝送について、それは伝送をアクティブに受信しているUEからのパワー制御ビットを送るためにアップリンク上に多すぎる帯域幅を必要とするので、伝送のために使用される物理チャネルは、急速なパワー制御無しに動作されることができる。もしも急速なパワー制御が使用されなければ、その時MBMSデータは改善された性能を供給するためにより低い情報点率で符号化されることができる。しかしながら、より低い情報点率はまたより多い符号化ビットという結果になり、それは伝送するためにより大きいチャネル帯域幅(またはより高いデータレート)を必要とするであろう。より高いチャネル帯域幅はより短いチャネル化符号を使用することによってサポートされ、それはより大きい部分の総符号化資源に対応する。
符号利用対性能(performance versus code utilization)は種々の動作シナリオについて評価されることができる。ある定義された基準に基づいて、性能および符号利用を“最小にする”情報点率は、その後MBMSサービスのために使用されることができる。
もしもトレードオフが正(即ち、性能改善がより高い符号利用よりまさる)ならば、その時cdma2000によって定義されたレート1/5(R=1/5)符号のような低レート符号が、W−CDMAによって定義されたレート1/3(R=1/3)符号の代わりに使用されてもよい。代替として、W−CDMAに現存のレート1/3符号は反復(即ち、符号化データのいくつかまたは全部がより低い効果的な情報点率を得るために繰り返されることができる)とともに使用されてもよい。反復は実施の複雑さは少ない。もしもトレードオフが負であれば、その時同じデータの複数回の反復はHS−PDSCHのためのショート・チャネル・インターリービング・スパン(2ms)によって必要とされない可能性があるので、ダイナミック・スキームは望ましいレベルの性能を提供しなくてよい。
多数の符号化/インターリービング・スキームの各々の性能(例えば、2ms+反復、10msインターリービング+反復、40msインターリービング、および80msインターリービング)は評価されることができる。最良の性能を提供するスキームがその時MBMS用に使用されるために選択されることができる。
F.エラー訂正・外符号
MBMSサービスを受けているUEの数が高い時は、受信通知を有するMBMS伝送をサポートすることはできないかまたは実際的ではない。従って、外符号はダウンリンク物理チャネルのリンクレベル性能を高めるようにMBMSのために使用されることができる。外符号は物理層で実行される符号化のほかにある、より高位層で実行されることができる付加的な符号化に相当する。外符号は物理層設計への影響を最小にする方法で(例えば、ソフトウェアまたはファームウェアで)実施されることができる。これはその後外符号が、物理層で外符号をサポートしない現行のチップセットとともに実行されることを可能にするであろう。
外符号はMBMSのための付加的なエラー訂正能力を提供する。これは付加データブロックを規則的なインターバルで挿入することによって達成され、それはUEが、それを介して付加ブロックが計算されたフレーム内のある数のエラーまで訂正することを可能にする。外符号はエラーがバーストに起こらない時に有利であり、したがって外符号は長い伝送時間をカバーしなければならない。外符号によってカバーされた時間はまたUEのバッファリング能力と伝送遅延とを考慮することによって選択されねばならない。
1つの局面では、外符号は可変レートおよび多分、間欠伝送(intermittent transmission)を調節する能力を用いて設計される。この設計はその後MBMSサービスの引き渡し(delivery)に柔軟性を提供するであろう。
外符号は、リード・ソロモン(Reed-Solomon)符号(それはデータ伝送のために共通に使用される)、ハミング(Hamming)符号、BCH(ボース、コーデゥリ、およびホッケンゲム(Bose,Chaudhuri,and Hocquenghem))符号、または何か他の符号のような、任意の線形ブロック符号に基づいて実施されることができる。1つの実施形態では、外符号は対称ブロック符号で実施され、次により1つの符号化データブロックは、(1)符号化されないデータを組み立てる組織部、および(2)パリティビットを組み立てるパリティ部を含む。外符号はまた他のタイプの符号(例えば、CRC、畳込み符号、ターボ符号等)で実施されることができ、そしてこれはこの発明の範囲内にある。
1つの(N,K)線形ブロック符号器は、Nコードシンボルの対応するコードワードを供給するために、(もしもそれが巡回符号であれば特定の組の多項式に従って)各ブロックのKデータシンボルを符号化する。各シンボルは、使用するために選択された特定の符号に依存している特定数のビットを有する、1つまたはそれ以上のビットから成る。符号の最小距離Dはブロックコードの抹消およびエラー訂正能力を決定し、そしてコードパラメータ(N,K)はメモリの必要条件を決定する。(N,K)ブロックコードが与えられたコードワード内のTシンボル・エラーとF抹消とを同時に訂正することは知られており、ここでTおよびFは条件(2T+F)≦(D−1)に従う。
W−CDMAでは、サービスはトランスポート・チャネルに割り当てられ、それはより高位層の論理チャネルである。MBMSデータの各フレームは初めに、より高位層で組み立てられ(または発生され)、そして伝送時間インターバル(TTI)の全体を通した伝送について選定される。しかしながら、1フレームは何か他のユニットのデータであるように定義されてもよく、これはこの発明の範囲内にある。TTIはそれの全体を通してそのフレームのためのデータがインターリーブされる時間インターバルに相当する。W−CDMAでは、種々のTTIが各トランスポート・チャネルのために選択されることができる。最高位層でのトランスポート・チャネルはその後物理層で物理チャネル上にマップされる。種々の外符号構成はW−CDMAを参照して下記される。
図4Aは第1の外符号構成を示す図であり、それによって可変レート外符号化を容易とするためにゼロパッディングが各フレームのために使用される。ブロック符号化は2ディメンションのM×Nマトリクス(または符号化ブロック)に基づいて実行される。このマトリクスは外符号によって符号化されるべきデータのブロックについての可視(または論理)表記である。マトリクスはバッファ(例えば、図2内のメモリ232)内で実施されることができる。第1の外符号構成について、MはMBMSデータのいずれか与えられたフレーム内に伝送されることができる最大数のビットに相当する。
図4Aに示されるように、フレームのための情報ビットは行掛ける行がM×Nマトリクスになると書かれる。この外符号構成について、情報ビットの各フレームはマトリクスのそれぞれの行に(即ち行当たり1フレーム)書かれ、そして総計Kフレームがマトリクスに書かれる。もしもいずれかのフレームのサイズがMより小さければ、その時対応する行の残りの部分はパッディング・ビットで満たされ、それはオール0、オール1、または何か他の所定のあるいは既知のビットパターンであることができる。パッディング・ビットはダウンリンク上に無線伝送されず、そしてパリティビットを発生するためにのみ使用される。
外符号器はその後K行のデータ(それは組織行と呼ばれる)、ここでL=N−K、に基づいてL追加行のパリティビットを発生する。ブロック符号化について、符号化ブロック内の各列のKシンボルは、Nシンボルの対応する符号語を供給するために選択された(N,K)線形ブロックコードで符号化される。使用するために選択されたブロックコードにより、各シンボルは1つまたはそれ以上のビットを含んでもよい。組織ブロックコードについて、符号化ブロック内の第1のK行はデータ行であり、符号化ブロック内の残りの(N−K)行はKデータ行に基づいて外ブロック符号器によって発生されたパリティ行である。このように、Nは符号化ブロック内の行の数に相当し、それは組織とパリティ行との両者を含む。KフレームのデータビットとL行のパリティビットとはダウンリンク上に無線送信される。
W−CDMAについて、符号化ブロック内の各フレームはその後UEに無線送信される対応する符号化されたフレームを供給するために物理層でさらに処理される。物理層での処理ステップの1つとして、巡回冗長検査(CRC)符号がそのフレームのための情報ビットに基づいて各フレームのために発生される。CRC符号は、そのフレームが正しくかまたは誤って(即ち、抹消されて)受信されたかを決定するためにUEによって使用されることができる。
UEでの外ブロック復号化は、各行のために伝送されたCRC符号の使用で実行されることができる。特に、符号化ブロック内の各受信フレームは、それが良好か抹消されるかを決定するために検査される。もしも符号化ブロック内のすべてのKフレームが正しく受信されたならば、その時外ブロック復号化が実行される必要はなく、そしてパリティ行は省かれてもよい。もしも符号化ブロック内の少なくとも1フレームが抹消され、そしてブロックコードによって補正され得るならば、その時は十分な数のパリティ行が受信され、そして抹消された行内のエラーを補正するためにブロック復号化において使用されることができる。そしてもしも符号化ブロック内の抹消フレーム数がそのブロックコードのエラー補正能力より大きいならば、その時はブロック符号化は省かれてもよく、そしてエラー・メッセージが送られてもよい。代替として、抹消フレームをブロック復号するために他の技術が試みられてもよい。
ブロック符号化および復号化は以下の米国特許出願にさらに詳細に記載されており、それはすべて特許出願の譲受人に譲渡され、そして引用されてこの中に組み込まれる:
・シリアル番号[弁護士ドケット第010544号]、タイトル“線形ブロックコードのための抹消−および−単一−エラー補正復号器(Erasure−and−Single−Error Correction Decoder for Linear Block Codes)”出願
・シリアル番号第09/933,912号、タイトル“同報通信サービス通信システム内の外復号器の利用のための方法およびシステム(Method and System for Utilization of an Outer Decoder in a Broardcast Services Communication System)”2002年8月20日出願;および
・シリアル番号第09/976,591号、タイトル“通信システム内の復号化の複雑性の縮小のための方法およびシステム(Method and System for Reduction of Decoding Complexity in a Communication System)”2001年10月12日出願。
図4Bは第2の外符号構成を示す図であり、それによって可変レート外符号化を容易とするためにゼロパッディングが各フレームのために使用され、そして“有用な”パリティビットのみがダウンリンク上に無線送信される。この外符号構成について、MはMBMSデータの与えられたフレームのためのTTI内に伝送されることができる最大数のビットに基づいて選択されることができる。いくつかの符号化ブロックについて、符号化ブロック内のKフレームの各々はMビット未満を含む(即ち、パッディングが符号化ブロック内のすべてのKフレームのために使用される)。
図4Bに示されるように、K組織フレームの間の最大フレームはMmaxビット、ここでMmax<M、を含む。ブロック符号化は、第1の外符号構成と同様に、列方向に行われることができる。しかしながら、第1のMmax列のみは情報ビットを含み、そしてこれらの情報ビットのために発生されたパリティビットはUEでのエラー補正のために使用されることができる。パッディングを含む残りのM−Mmax列およびパリティビットはパッディング・ビットに基づいて発生され、そしていずれの有用な情報も運ばない。このように、第2の外符号構成について、パリティビットのMmax列(即ち、パリティビットの左Mmax×L部分)のみは無線送信され、そしてパリティビットの残りの(M−Mmax)列(即ち、パリティビットの右(M−Mmax)×L部分)は送信されない。
第1および第2の外符号構成は1つの実施の形態のためによく適合し、それによってMBMSデータは専用チャネル(符号資源が絶えずMBMSサービスに割り当てられるという意味で専用)上にマップされる。UEでは、新フレームはあらゆるTTIを受信され、そしてマトリクス内の対応する行に書き込まれるので、M×Nマトリクスの再構成に関する曖昧さはない。起こる可能性がある曖昧さは、フレームの瞬間レートに依存する各受信フレームのサイズ(即ち、トランスポート・ブロック・セットサイズ、Mk)に関連する。レート検出のエラーレートは低く(例えば、1%のかなり下で)あるべきなので、この曖昧さは問題を提起しない。
図4Bに示されるように、平均フレームサイズに対する最大フレームサイズの比率は大きい可能性がある。これはその後、パッディング・ビットで満たされているM×Nマトリクスの大部分を占めるという結果になるであろう。この場合、比較的多数のパリティビットが比較的少数の情報ビットのために伝送されてもよい。これはその後、使用可能なビットの不十分な使用という結果となるであろう。
図4Cは第3の外符号構成を示す図であり、それによって1フレームはマトリクスの複数行に書き込まれ、そしてブロック符号化はそのマトリクス内の組織行の数に依存する。
この構成について、マトリクスのサイズ(またはより詳しくは、行の数)は可変であり、そして入力フレームのサイズに依存する。この構成について、MはMmaxより小さくてもよい値として選択される。例えば、Mは1フレームのために受信されることを予期された最大ビット数の代わりにフレーム当たりの平均ビット数と等しくなるように選択されてもよい。
第1および第2の外符号構成と同様に、フレーム用の情報ビットはマトリクスの中に行ごとに書き込まれる。Mビットより大きい各フレームは、各フレームが整数の行をカバーするようにパッドされている最終行の未使用部分と共に、そのマトリクスの複数の連続した行に、ラップアラウンド様式で書き込まれる。図4Cに示されるように、フレーム3はMビットより多くを含み、そしてパッディング・ビットで満たされている行4の未使用部分と共に、行3および4に書き込まれる。この構成について、各符号化ブロックのために無線送信されたフレーム数は一定であり、そしてKフレームがK′行、ここでK≧K′、に書き込まれる。
ブロック符号化はそれから第1および第2のスキームと同様に、列方向に行われる。しかしながら、(N′,K′)線形ブロックコードは各列のためにN′シンボルの符号語、ここでN′≧N、を供給するために使用される。1つの実施形態では、N′はN′=K′+L′、ここでL′≧L、として選択されることができる。もう1つの実施形態では、N′はN′=K′+Lとして選択されることができる。もしもN′=K′+Lならば、その時同数の(L)パリティビットがK′情報ビットのために使用される。この場合、もしも情報ビット数が増加されれば(即ち、K′>K)、その時ブロックコードは(N,K)から(N′,K′)に弱められる。弱められたブロックコード(即ち、K′≧Kの時)を説明するために、送信器はより高速のフレーム(即ち、複数行をスパンするそれらのフレーム)のためにより高い送信パワーを使用してもよい。代替として、より高い送信パワーはより大きいサイズの符号化ブロック内のすべてのフレームのために使用されてもよい。
もしもより高速のフレームがUEで抹消されると、その時UEは明確な情報無しには符号化ブロックの構造(即ち、どのフレームがどの行に属するか)を知らない可能性がある。符号化ブロックに関する明確なシグナリングは種々の機構を使用してUEに送られることができる。
第1の機構では、明確なシグナリングはW−CDMAによって定義されたTFCIハード分割モード(hard split mode)を使用して実施される。TFCIは伝送インターバル内で多重化されたトランスポート・ブロックのセットおよびフォーマットを表示する。1トランスポート・フォーマット結合セット(TFCS)は組織ビットのために使用されることができ、そしてもう1つのTFCSはパリティビットのために使用されることができる。TFCIはどのデータが組織かパリティビットかをUEに効果的に通知するであろう。第2の機構では、トランスポート・フォーマット・セット(TFS)の1サブセットは組織ビットのために使用され、そしてTFSのもう1つのサブセットはパリティビットのために使用される。第3の機構では、明確なシグナリングは組織およびパリティビットのために種々のトランスポート・チャネルを使用することによって実施される。TFCIは組織およびパリティビットのために使用されるトランスポート・チャネルに関して異なるであろう。第4の機構では、明確なシグナリングは各フレーム内のヘッダで実施され、それはそのフレームが組織またはパリティビットを含むかどうかを示す。第5の機構では、明確なシグナリングは新スロット構造をビット・カテゴリーの帯域内シグナリングで定義することによって実施される。符号化ブロック構造の明確なシグナリングを実施するための他の機構もまた実施されてもよく、そしてこれはこの発明の範囲内にある。
第3の外符号構成について、UEは、異なる数の行(即ち、K行内のKフレーム)でラップアラウンド・フレームのないマトリクスについて他のトランスポートフォーマットとなる1つまたはそれ以上のラップアラウンド・フレーム(即ち、K′行内のKフレーム)を有する符号化ブロックについてトランスポート・フォーマットを誤って検出する可能性がある。もしもこれが起こると、その時UEで入力データ・バッファは崩壊され、そしてネットワーク側でデータ・バッファと同期外れとなる可能性がある。これを避けるために、そのような事態が起こった時にUEはそのデータ・バッファを再同期化できるように、パリティビット(またはこれらのビット数)は(例えば、ネットワークによって)明確に信号表示され(signaled)てもよい。パリティビット情報の明確なシグナリングは、シグナリング・ブロック構造情報について上述された機構のいずれかを使用して実行されてもよい。
図4Dは第4の外符号構成を示す図であり、それによって1フレームはM×Nマトリクスの複数行に書き込まれることができ、そして同じブロックコードが各符号化ブロックのために使用される。この構成について、マトリクスのサイズは固定され、そしてMもまたMmaxより小さくなるように選択されてもよい(例えば、M=フレーム当たりの平均ビット数)。
上記の構成と同様に、フレーム用の情報ビットはマトリクスの中に行ごとに書き込まれる。Mビットより大きい各フレームは、各フレームが整数の行をカバーするようにパッドされている最終行の未使用部分と共に、M×Nマトリクスの複数の連続した行に、ラップアラウンド様式で書き込まれる。この構成について、Kフレーム(即ち、K−iフレーム、ここでi≧0)までがマトリクスのK行に書き込まれる。ブロック符号化はその後各列についてNシンボルの符号語を供給するために(N,K)線形ブロックコードを使用して列方向に実行される。M×NマトリクスはこのようにM行の組織ビットとL行のパリティビットとを含む。
第3の外符号構成と同様に、1つまたはそれ以上のラップアラウンド・フレームを有する符号化ブロックについてのトランスポート・フォーマットを誤って検出する可能性がある。もしもそれが起こると、その時UE入力データ・バッファは崩壊され、そしてネットワーク・データ・バッファと同期外れとなる可能性がある。ブロック構造および/またはパリティビットに関する明確なシグナリングは上記された種々の明確なシグナリングを使用して送られることができる。この方法では、トランスポート・フォーマットの誤検出が起こった時にUEはそのバッファを再同期することができる可能性がある。
図4Eは第5の外符号構成を示す図であり、それによって1フレームはM×Nマトリクスの複数行に書き込まれることができ、そして異なるブロックコードが符号化ブロック内のフレームに依存して使用されることができる。変動する長さのフレームを有する符号化ブロックについて、その符号化ブロック内のより高速なフレームは誤った受信をさらにする傾向(即ち、より高いフレーム・エラーレートに関連する)がある。もっと多くのビットが与えられたフレームのために送られる時に同様のサービス品質(QoS)を保証するために、その符号化ブロック内に1つまたはそれ以上のより高速なフレームがある時にはもっと多くの冗長度がその符号化ブロックに供されてもよい。
上述された他の構成と同様に、フレームのための情報ビットは行ごとにマトリクスに書き込まれる。Mビットより大きい各フレームは、各フレームが整数の行をカバーするようにパッドされている最終行の未使用部分と共に、そのマトリクスの複数の連続した行に、ラップアラウンド様式で書き込まれる。例えば、フレーム4はそのマトリクスの行4および5に書き込まれる。この構成について、Kフレームまではそのマトリクス内のK行に書き込まれる。
ブロック符号化はその後、各列についてN”シンボルの符号語を供給するために(N”,K)線形ブロックコードを使用している列方向に行われ、ここでN”≧NおよびN”は符号化ブロックが複数列を占める1つまたはそれ以上のより大きいサイズのフレームを含むかどうかに依存してもよい。もしもどのフレームもラップアラウンドしなければ、その時N”はN”=Nとして選択されることができる。そしてもしも少なくとも1フレームがラップアラウンドし、そして複数列を占めれば、その時N”はN”=N+jとして選択されることができ、ここでjは符号化ブロック内のより大きいサイズのフレームについて同様のQoSを保証するために付加的な冗長度を表す。
M×N”マトリクスはM行の組織ビットおよびL+j行のパリティビット、ここでj≧0、を含む。このように、パリティビットのj外行(extra row)が発生される。1つの実施形態では、2つの可能性のあるブロックコード(N,K)および(N”,K)が定義される。
(N,K)ブロックコードはもしもどのフレームもラップアラウンドしなければ使用され、そして(N”,K)ブロックコードはもしも少なくとも1フレームがラップアラウンドすれば使用される。もう1つの実施形態では、1セットの2以上のブロックコードが定義され、そしてより大きい冗長度を有するブロックコードはより多数のより大きいサイズのフレームを有する符号化ブロックのために使用される。
1つの実施形態では、L+jパリティ行はフレーム当たり1行が送られる。もう1つの実施形態では、そのパリティ行はフレーム当たり1つまたはそれ以上の行が送られる。
図4A乃至4Eに示された外符号構成について、変数の情報ビットが(フレームのサイズに依存して)マトリクスの各行に書き込まれることができ、そして各行内の残りのビットはパッドされる。ブロック符号化はその後選択されたブロックコードに基づいて列方向に実行される。図4A乃至4Eに示されたように、種々の数の情報ビットは各列についてのブロック符号化において使用されることができる。特に、列当たりの情報ビットの数はより小さいサイズのフレームについてのパッディングの使用のため、マトリクスの右側に向かって減少され得る。このように、マトリクスの列を横切る情報ビットへのパリティビットの一様でない分布があり、それはその後、異なる列についての異なるエラー補正能力に相当する可能性がある。
図4Fは第6の外符号構成を示す図であり、それによって1フレームはM×Nマトリクスの1つまたはそれ以上の行に書き込まれることができ、そしてパッディングはマトリクス内の最終フレームを除いては使用されない。
上記された他の構成と同様に、フレームに関する情報ビットは、マトリクスの左上隅で始まって、行ごとにそのマトリクスに書き込まれる。しかしながら、各フレームについて行に書き入れるためにいかなるパッディングも使用されない。もしもフレームがMビット未満を含むならば、その時次のフレームについての情報ビットは次の使用可能なビット位置に書き込まれる。例えば、フレーム1は行1の第1の部分に書き込まれ、そしてフレーム2は行1の残りの部分に、そして行2上に続いて書き込まれる。反対に、Mビットより大きい各フレームはマトリクスの複数の連続する行に、ラップアラウンド様式で書き込まれることができる。例えば、フレーム5はマトリクスの行3および4に書き込まれる。この構成について、Kフレームはマトリクス内のK行に書き込まれ、ここでKは、符号化ビット内のフレームのサイズに依存して、Kと等しいか、より大きいか、またはより小さくてもよい。
ブロック符号化はその後、各列についてNシンボルの符号語を供給するために(N,K)線形ブロックコードを使用している列方向に行われる。NはNと等しくなる(即ち、N=N)ように選択されることができ、または符号化ブロックは複数行を占める1つまたはそれ以上のより大きいサイズのフレームを含むか否かによることができる。
ブロック構造および/またはパリティビットに関する明確なシグナリングは上記された種々の機構を使用して送られることができる。この明確な情報はトランスポート・フォーマットの誤検出が起こった時にそれの入力データ・バッファを再同期化するためにUEによって使用されることができる。
図4C乃至4Fに示された外符号構成はいくつかの利点を提供する。第1に、これらの構成は、(より大きいサイズのフレームを複数の行に書き込むことによって)より高いピーク速度を扱う能力を傷つけること無しに、平均の処理能力に基づいて外符号の構成/選択を可能とする。第2に、これらの構成は、ネットワークが(例えば、残りの行をパッドすること、パリティビットを発生すること、および有用な組織およびパリティビットを伝送することによって)いつでもバッファをフラッシュさせることを可能とする。例えば、ネットワークはIP輻輳によるバッファのアンダーランの場合にバッファをフラッシュさせることができる。
G.パワー制御
MBMSサービスの目標の1つは、同じセル内の1以上のUEに同じ内容を送信する時に無線資源の使用を効率よくすることである。種々のタイプのMBMSサービスは、例えば、(1)プライシング(pricing)に関連する聴衆のサイズ、(2)サービスのタイプおよびプライシングに関連するサービス品質(QoS)条件、(3)アクセス/課金に関連するサービス・トレーサビリティのような、種々の要因によって、区別されることができる。いくつかのサービスは無料であり、したがって多数のユーザに開放されることができる。これらのサービスは同報通信サービスであることができ、そして例えば、広告、TVチャネルの再放送、天気予報等を含んでもよい。他のサービスは限定された聴衆と厳しいQoS条件とを有してもよい。これらのサービスはマルチキャスト・サービスを指しており、そして例えば、ペイパーヴュー方式の映画/スポーツ、グループコール等を含んでもよい。
同報通信サービスについて、ダウンリンク上に一定のパワーで送信された同報通信チャネル(例えば、S−CCPCH上のFACH)は、アップリンク上の時々のRACH送信と共に、十分であることができる。マルチキャスト・サービスについて、必要なQoSを保証するために1つまたはそれ以上のフィードバック機構を実施することが必要となる可能性がある。ユーザ数が減少するのと同様に、専用チャネルのために使用できる急速なパワー制御の付加された能力のため、マルチキャスト・サービス用に(共通チャネルに対して)専用チャネルを使用することはより有効になる。
ダウンリンク上のUEのための専用チャネルの急速パワー制御は次の通り実施されることができる。専用チャネルは、目標とされたUEによる確かな受信のために十分であると評価される初期の送信パワーレベルでセルによって送信される。UEは専用チャネルを受信し、その受信専用チャネルおよび/または何か他のダウンリンク伝送(例えばパイロット)の信号強度を測定し、その受信信号強度を閾値(それはしばしばセットポイントと呼ばれる)に対して比較し、そしてもしも受信信号強度がセットポイント未満であればアップ(UP)・コマンドを、またはもしも受信信号強度がセットポイント以上であればダウン(DOWN)・コマンドを供給する。信号強度は信号対雑音および干渉電力比(SNR)またはパイロットおよび/または他のダウンリンク伝送のチップ当たりエネルギー対総雑音比(Ec/Nt)によって示されることができる。セットポイントはダウンリンク伝送のための特定の望ましいブロックエラー・レート(BLER)を達成するように調整されることができる。UPまたはDOWNは各パワー制御インターバルの間決定され、そしてセルに送り返され、よって、それはその後アップかダウンかのいずれかの専用チャネルの送信パワーを調整する。
アップリンク・パワー制御機構はまたUEによって送られたアップリンク伝送(例えば、パワー制御コマンド)の送信パワーを制御するために実施されることができる。このアップリンク・パワー制御機構はダウンリンク専用チャネルのための急速パワー制御機構と同様に実施されることができ、そして送信パワー制御(TPC)ストリームはそのアップリンク送信パワーを調整するためにUEに送信されることができる。もしも急速パワー制御がマルチキャスト・サービスのために実施されると、その時パワー制御情報は、マルチキャスト・サービスを受けているグループ内の各UEにそれらのアップリンク伝送を調整するためにダウンリンク上に送られることができる。
ここに使用されるように、TPCストリームは任意の形式のパワー制御情報を含んでもよい。例えば、TPCストリームは1ストリームのパワー制御ビット、各パワー制御インターバルについての1ビットを、送信パワーにおける増加(即ち、UPコマンド)または減少(即ち、DOWNコマンド)がパワー制御されているデータ伝送(または物理チャネル)のために望ましいかを示している各ビットと共に含んでもよい。他のタイプのパワー制御コマンドもまた送信されてもよく、そしてこれはこの発明の範囲内にある。パワー制御情報もまた他の形式で伝送されてもよく、そしてこれもこの発明の範囲内にある。例えば、UEでの受信信号強度(またはSNR)はセルに返報されて、パワー制御に使用されてもよい。もう1つの例として、UEで評価されたように、通信チャネルによってサポートされることができる最大レートはセルに返報され、そしてパワー制御および/または他の目的に使用されてもよい。
ダウンリンク物理チャネル・モデル
マルチキャスト・サービスについて、同じサービスデータまたは内容は1グループのUEに送信される。簡明な実施では、サービスデータは異なる物理チャネルを使用している各UEに送信されることができる。たとえそのような物理チャネルが個別にパワー制御されているとしても、いつでも1ユーザ以上があり、同じ情報が複数のUEに並列に伝送されるので、有意レベルの重複が現存する。
この重複を避けるために、フルフレッジ(full‐fledged)同報通信スキームと標準専用チャネル・スキームとの間にある無線構成(RC)が定義されて、マルチキャストのために使用されることができる。この新しい無線構成については、パワー制御情報は、専用チャネルに関する限り同じ方法で、UEによってアップリンク上に送られることができる。しかしながら、ダウンリンクでは、サービスデータは単一の物理チャネル上に送信されて、マルチキャスト・グループ内の全UEによって受信されるであろう。新ダウンリンク・トランスポート・チャネルはマルチキャスト・サービスデータの伝送のために定義されてもよく、そしてそれは1グループのUEによって共同でパワー制御されてもよい。このダウンリンク・トランスポート・チャネルはダウンリンク・マルチキャスト・チャネル(DMCH)と呼ばれる。
DMCHと関連する物理チャネルは物理ダウンリンク・マルチキャスト・チャネル(PDMCH)である。マルチキャスト・サービスについて、単一のPDMCHはそのサービスを受けることを示されたグループ内の全UEのために供給されてもよい。この物理チャネルは他の専用チャネルに関する限り同じQoSを達成するためにソフト・ハンドオーバを行うことができる。しかしながら、アクティブ・セットがグループ内の全UEについて同一物である必要がないことは注目されねばならない。特定のUEのアクティブ・セットは、UEが現在それから伝送を受信している全セルのリストである。この物理チャネルが伝送されるセルのセットは類似のマルチキャスト・グループ内のUEの全アクティブ・セットである。
図5Aはソフト・ハンドオーバにおけるUEでのマルチキャスト・チャネル(DMCH)と専用チャネル(DCH)との同時受信についてのチャネル・モデルを示す図である。トランスポート・チャネルDMCHとDCHとは物理チャネルPDMCHとDPCHとにそれぞれ関連する。
この例では、UEはソフト・ハンドオーバにあり、そして3つのセルからの伝送を受信する。マルチキャスト・チャネルについては、同じサービスデータが3セルの全部からPDMCH上に送信される。PDMCHは符号分割多重化(CDM)を使用して実施されることができ、そして複数の符号を含んでもよく、その各々は図5Aでは“Phy CH”と表される。複数の符号が使用される時は、CCTrCHは同じ拡散ファクタを有する複数のDPCH上にマップされる。その場合は、第1のDPCHのみがDPCCHを運び、(そしてDTXビットは送信されず、これらの残りのDPCHのためのDPDCHのみが送信されるので)そして各残りのDPCHはDPCCH内にDTXを含む。3セルからPDMCH上で受信されたデータは、符号化合成トランスポート・チャネル(CCTrCH)を形成するために多重化され(ブロック512)、それはマルチキャスト・サービスのために使用された1つまたはそれ以上のトランスポート・チャネル用の復号データを供給するためにさらに復号され、そしてデマルチプレクスされる(ブロック510)。
専用チャネルについて、データは3セルの全部からDPCH上に送信される。同様に、DPCHはCDMを使用して実施されることができ、そして複数の符号を含んでもよく、その各々も図5AではPhy CHと表される。各セルはDPCHの制御部分(DPCCH)上に(1)UEからのアップリンク伝送の送信パワーを調整するために使用されるTPCストリーム、および(2)DPCHのために使用されるTFCIをさらに送信する。3セルからDPCH上で受信されたデータは、符号化合成トランスポート・チャネルを形成するために多重化され(ブロック522)、それはさらに復号され、そして専用チャネル用の復号データを供給するためにデマルチプレクスされる(ブロック520)。
専用チャネルについて、セルによって送信されたDPCCH(例えば、TPCストリーム)上のパイロットおよび/またはパワー制御情報は、ダウンリンク伝送の品質を決定するためにUEによって処理されることができる。この品質情報はUEからセルに返送される(アップリンク)TPCストリームを形成するために使用される。セルはその後UEから受信されたアップリンクTPCストリームに基づいてUEに送信されたダウンリンクDPCHの送信パワーを調整する。
同様に、UEの送信パワーは望ましい目標を達成するようにセルによって調整される。種々のセルが種々の品質を有するUEを受信した可能性があるので、種々の(ダウンリンク)TPCストリームは3セルへのUEの送信パワーを調整するために使用される。
1つの実施形態では、もしもUEがDMCHとDCHとの両者をダウンリンク上で同時に受信すると、その時アップリンクDPCCH上に送られた(アップリンク)パワー制御情報は、以下でさらに詳しく論じられるように、ダウンリンク上でPDMCHとDPCHとの両者の送信パワーを調整するために使用される。
図5Bはソフト・ハンドオーバにおけるUEでのマルチキャスト・チャネル(DMCH)のみの受信のためのチャネル・モデルを示す図である。この場合に、ダウンリンク上に送られた指定された情報は、より高位層のシグナリングとパワー制御とを含むだけの可能性がある。最小量のコード・スペースを使用している複数のUEのためのパワー制御情報を送るのに効率的な方法は、cdma2000(IS−2000 Rev A)において使用されるCPCCHチャネルと同様に、同じ物理チャネル上にこれら複数のUEのための情報を時分割多重化することである。より高位層のシグナリングの容量は制限されるので、このシグナリングはDMCH上に送られてもよい。もしもシグナリング/パワー制御が単一のDMCH上でTDM結合されると、その時MACヘッダはそれのためにデータが予定される特定のUEを識別するために使用されることができる。特定のMAC−IDはそのグループ内の全UEのために予定される、マルチキャスト・データ用に使用されることができる。
図5Bに示されるように、UEはソフト・ハンドオーバにあり、そして3セルからの伝送を受信する。3セルからのPDMCH上で受信されたデータは符号化合成トランスポート・チャネルを形成するために多重化され(ブロック532)、それはさらに復号され、そしてマルチキャスト・サービス用の復号データを供給するためにデマルチプレクスされる(ブロック530)。1つの実施形態では、3セルからのTPCストリーム(即ち、パワー制御情報)はパワー制御物理チャネル(PCPCH)上に時分割多重化法で受信される。PCPCHはW−CDMAのために定義された新しい物理チャネルである。このパワー制御情報はその後UEによってアップリンク送信パワーを調整するために使用される。
アップリンク物理チャネル・モデル
図5Cはアップリンク上の専用チャネルのためのチャネル・モデルを示す図である。アップリンク用の物理チャネル・モデルは、DPCHがダウンリンク上で使用されるか否かと無関係で、同じものである。1つの実施形態では、1アップリンクTPCストリームのみが物理チャネル上に含まれ、そして全ダウンリンク物理チャネルのために使用される。
図5Cに示されるように、アップリンク上に送信されるべきデータは符号化され、そして符号化合成(coded composite)トランスポート・チャネルを形成するために多重化され(ブロック540)、それはさらにデマルチプレクスされ、そして1つまたはそれ以上の物理チャネル用の1つまたはそれ以上の物理チャネル・データ・ストリームを供給するためにスプリットされる(ブロック542)。アップリンクTPCストリームはまたUEから送信された物理チャネルの制御部上で多重化される。
共通チャネルのパワー制御
1グループのUEに送信された共通チャネル(例えば、マルチキャスト・チャネル)の送信パワーはそのグループ内の全UEのパワー要求条件を反映するために調整されることができる。共通チャネルのための送信パワーはその後そのグループ内の全UEのパワー要求条件の包絡線(envelope)となるであろう。これに対して、PCPCHまたはDPCH(もしもそのものが構成されれば)の送信パワーは目標とされたUEに到達するのに必要なだけであり、そして単一のUEのパワー要求条件に基づいて調整される。共通および専用チャネルのための送信パワーはこのように典型的に独立して発展する。
種々のパワー制御スキームは、共通および専用チャネルが目標とされたUEによる種々のパワー要求条件に関連することを与えられて、これらのチャネルの送信パワーを調整するために実施されることができる。これらのスキームのいくつかは以下に論じられる。他のスキームも実施されてよく、そしてこれはこの発明の範囲内にある。
第1のパワー制御スキームでは、共通および専用チャネルの送信パワーは各目標とされたUEによってアップリンク上に送られた単一のTPCストリームに基づいて調整される。このスキームについて、単一のパワー制御コマンドは共通および専用チャネルの両者のために各パワー制御インターバルの間アップリンク上に送られる。各パワー制御インターバルの間、共通チャネル(PCPCH)および専用チャネル(PCPCHまたはDPCH)のためのパワー制御コマンドは各々、上述されたように、受信信号強度と対応するチャネルのためのセットポイントとに基づいて標準の方法で決定されることができる。2つのチャネルのための2つのパワー制御コマンドはその後、2チャネルのために単一(または共同)パワー制御コマンドを供給するために、“オア・オブ・ジ・アップ(OR−of−the−UP)”コマンド・ルールを使用して合成されることができる。特に、もしもいずれかのチャネルが送信パワーの増加を必要とすれば、共同パワー制御コマンドはUPコマンドである。その他では、共同パワー制御コマンドはDOWNコマンドである。このように、2チャネルのいずれかがそれの目標に合致しなければ、UEは送信パワーにおける増加を依頼するであろう。
第1のスキームについて、専用物理チャネル(PCPCHまたはDPCH)の送信パワーは、標準のDPCHについて行われることと同様に、UEによってアップリンク上に送られたパワー制御コマンドに直接基づいて決定されることができる。共通チャネルのための送信パワーは次の通り決定されることができる。
ネットワークで、各UEに関する専用チャネル(PCPCHまたはDPCH)と共通チャネル(PDMCH)との間の固定パワー要求条件オフセットは、初めに選択される。このオフセットは種々のファクタによることができる。1つのそのようなファクタはUEのアクティブ・セット内のセクタ数であり、それはパワー制御ビットが1セルから送られるだけであるという事実を説明するために使用されることができる。与えられたUEについてのオフセットはこのように、もしもそのオフセットがUEのアクティブ・セットのサイズによるならば、複数の使用可能なオフセットから選択されることができる。この場合には、UEの現在のアクティブ・セット・サイズに対応するオフセットはネットワークによって選択されるであろう。このオフセットの過少評価は、必要よりも高いパワーレベルで(PCPCH上に)パワー制御チャネルを送信する結果となるだけであろう。
このオフセットと専用チャネル(PCPCHまたはDPCH)のために必要な送信パワーの現在値に基づいて、共通チャネル(PDMCH)についての各ユーザの送信パワーの要求条件がその後決定される。各セルごとの共通チャネルについての実際の送信パワーはその後、それらのアクティブ・セットにおけるこのセルを含む全UEによって必要とされる送信パワーの最大値に設定されることができる。これはその後、全UEによって必要とされる送信パワーの包絡線と等しく設定されている共通チャネルについての送信パワーに帰着するであろう。
専用および共通チャネル間の固定パワー要求条件オフセットは、これらのチャネルがUEによって確実に受信されることができるように、初めに各UEについて評価されることができる。オフセットの初期評価が最適ではない可能性があり、そして外部ループはこのオフセットを調整するために実施されることができる。特に、各UEは、目標のBLERがこれらの両チャネルのために達成されるように、共通および専用チャネル用のセットポイントを調整してもよい。2つのセットポイント(例えば、DMCHセットポイントとPCPCHセットポイント)の間の差はその後、ネットワークに送られてもよく、それはその後全UEについて受信されたセットポイント差に基づいて2チャネル間の固定パワー要求条件オフセットを調整することができる。外部ループを介したオフセット調整無しに、チャネルの1つは必要なBLERを達成するために、必要よりも高いパワーレベルで送信されるであろう。オフセット調整(即ち、外部ループ・セットポイントをネットワークに合図すること)が、シグナリングに量を減らすために外部ループ調整より遅いレートで実行されてもよいことは注意されねばならない。
第2のパワー制御スキームでは、共通および専用チャネルを同時に受信する各UEは2つのTPCストリーム、1つは共通チャネル用のもの、そして1つは専用チャネル用のものを送信する。各TPCストリームは、対応するチャネル用の受信信号強度およびそのチャネル用のセットポイントに基づいて、上述されたように得られることができる。1つの実施形態では、2つのTPCストリームは、UEによって送信されたDPCHのDPCCH内のTPCフィールドを使用して実施される2つのパワー制御サブチャネル上に送信されることができる。もう1つの実施形態では、2つのTPCストリームはDPCCH内の2つのTPCフィールドを使用して実施される2つのパワー制御サブチャネル上に送信されることができる。2つのTPCストリームを送信する他の手段も実施されてよく、そしてこれはこの発明の範囲内にある。専用チャネル(DPCH)用の送信パワーはその後そのチャネル用のTPCストリームに基づいて直接調整されることができる。共通チャネル(PDMCH)用の送信パワーは、(例えば、上述された“OR−of−the−UP”コマンド・ルールを使用して)そのチャネルを受信するように指示された全UEから受信されたTPCストリームに基づいて調整されることができる。
複数のパワー制御サブチャネルの実施は、米国特許出願シリアル番号、第09/788,258号、タイトル“CDMA通信システムにおいて複数チャネルの送信パワーを制御するための方法と装置(Method and Apparatus for Controlling Transumit Power of Multiple Channel in a CDMA Communication System)”、2001年2月15日提出、に詳細に記述されており、それは本出願の譲受人に譲渡され、そして引用されてこの中に組み込まれる。
ポイント・ツー・マルチポイント・サービス用のパワー制御も、米国特許出願シリアル番号、第10/113,257号、タイトル“通信システムにおいて供給されたポイント・ツー・マルチポイント・サービス用のパワー制御(Power Control for Point−to−Multipoint Services Provided in Communication Systems)”、2002年3月28日提出、にさらに詳細に記述されており、それは本出願の譲受人に譲渡され、そして引用されてこの中に組み込まれる。外部ループを実施するための技術は、米国特許出願シリアル番号、第09/933,604号、タイトル“通信システムにおいて複数のフォーマットを有するチャネルのためのパワー制御(Power Control for Channel with Multiple Formats in a Communication System)”、2001年8月20日提出、にさらに詳細に記述されており、それは本出願の譲受人に譲渡され、そして引用されてこの中に組み込まれる。
ハンドオーバ
複数のUEは異なる組のセルの間でソフト・ハンドオーバにある可能性があるので、PDMCHのタイミングは、いずれか1つのUEのために無線リンクを合わせる(align)ために修正されることはできない。したがって、この構造はネットワークが同期または準同期(quasi−synchronous)である時に使用されることができるだけである。
マルチキャスト・チャネル(PDMCH)と専用チャネル(DPCH)との同時受信に関して、アクティブ・セットは両チャネルについて同一物であると仮定されることができる。アクティブ・セットは典型的に共通パイロット(Ec/Nt)の受信エネルギーにリンクされる。このように、与えられたUEについて、DPCHがPDMCHと並列に供給される時には、アクティブ・セットは両チャネルのために同一物である。2つのチャネル間のパワー・オフセットはその後、2チャネルについて、データレートにおける差、QoS、TTI長、等に基づいて得られることができる。パワー・オフセットは、アクティブ・セットが同一物であるので、各チャネル用のアクティブ・セットのサイズにリンクされる必要はない。
アクティブ・セットは共通および専用チャネルの両者について同一物であるが、アクティブにある種々のセルからのPDMCH用の送信パワーは別であることができる。これはそれらのアクティブ・セットにおいて、これら種々のセルを含むUEの組は同一物ではないからであり、従って、これらのセルのための送信パワーは独立して発生するであろう。しかしながら、PDMCH用の送信パワーは目標とされたUE用に必要なパワーの包絡線であるので、UEのアクティブ・セット内のセルの各々によって送信されたパワーは少なくともそのUEによって要求される物と同じほど高いであろう。このように、DMCHの信頼性は、UEがソフト・ハンドオフにある時にDPCHのそれに関連して多分改善されるであろう。
マルチキャスト・チャネルのみの受信について、DPCHが必要ない時には、ダウンリンク上で受信された専用物理チャネルのみがPCPCHである。これらの物理チャネルはUEのアクティブ・セットにおけるセルの各々によって送られる。OVSF符号および各セルによってUEに送られたパワー制御ビット用に使用されたタイム・オフセットはより高位層シグナリングによって構成されることができる。
PCPCHチャネルは(各セルによって送られている種々のパワー制御ビットによる)ソフト結合(soft−combined)ではないので、PCPCHチャネルとPDMCHとの間のパワー・オフセットはUEのアクティブ・セットのサイズの関数になることができる。専用チャネル・ビットとパワー制御ビット(例えば、無ソフト・ハンドオーバ、2方向ソフト・ハンドオーバ、および3方向ソフト・ハンドオーバ用のそれぞれ0dB、3dB、および5dB)はPCPCHおよびPDMCH用に使用されることができる。
このように、パワー制御は、上記の種々のファクタにより、MBMS伝送に使用され得るか使用され得ないかである。急速なパワー制御またはチャネル選択は、もしもMBMS伝送を受信しているUEの数が大き過ぎなければ、UEごとのベースで実施されることができる。1グループのUEは、例えば、“OR−of−the−UP”コマンド・ルールを使用して、MBMSデータを送信するために使用された物理チャネル(即ち、MBMSチャネル)を共同でパワー制御してもよく、それによってMBMSチャネルのための送信パワーは、もしもいずれかのUEが増加を要求すれば増加される。
MBMSチャネルの共同パワー制御で、共同チャネルのダイナミック・レンジが統計的な平均化によって減少されるように、急速なパワー制御の利益は大いに減らされる可能性がある。さらに、急速パワー制御は専用ダウンリンクおよびアップリンク資源を必要とする。同報通信サービスについて、MBMSチャネルを積極的に受信している各UEへの専用資源の割当ては、アクティブなUEの数が増加するほど利益を減らすと共に、非常に高い符号およびパワーの使用に帰着する可能性がある。しかしながら、共同パワー制御はマルチキャスト・サービスとしては有利であることができ、それはより少数のUEへの伝送をカバーする。
急速パワー制御がMBMSチャネル用に使用されない時でさえ、UEはMBMSサービスの品質を報告することができ、それはその後は種々の目的のために使用されることができる。報告は、統計的ベースで(例えば、全UEのサブセットがサービス品質情報を報告できる)、事象ごとのベースで(例えば、UEがある閾値以下のQoSを経験した時にサービス品質情報を報告できる)、またはネットワークによる請求で行われることができる。サービス品質情報の報告は以下にさらに詳細に記述される。
H.測定/品質制御
MBMSは、多分マルチキャストと関連するRRC関連手順を除いて、MBMS伝送を調整するために任意の閉ループ手順(例えば、否急速パワー制御)無しに実施されることができる。しかしながら、UEによって受けられるMBMSサービスの品質をモニタすることはなお望ましい。このサービス品質情報はMBMSサービスの伝送に関連する種々の過程を調整するために使用されることができる。例えば、ネットワークは、セルまたはサービスエリア内のサービスの特定の平均品質を維持するために、特定の同報通信またはマルチキャスト・サービスに割り当てられたパワーを調整できる。これはその後、ネットワークが、サービスの度合いが目標に合致することをなお保証する一方で、各MBMSサービスに割り当てられたパワーの量を最小にすることを可能にするであろう。
サービス品質情報は種々の収集および報告スキームを使用しているUEから収集されることができる。
コマンド報告とも呼ばれる第1のスキームでは、UEは正確な測定値を収集および/または報告するためにネットワークによって特別にコマンドされる。一般に、任意数のUEは任意の測定値を報告するために選択されてもよい。例えば、ネットワークは特定の測定値(例えば、トランスポート・チャネル・ブロック・エラーレート)を報告するためにUEが特定のMBMSサービスを受けることを要求してもよい。この要求はシグナリングを介してUEに送られることができる。例えば、この要求は符号化合成トランスポート・チャネル(CCTrCH)を形成するためにMBMSデータとして使用された1つまたはそれ以上のトランスポート・チャネルと共に多重化されるトランスポート・チャネル上に送られることができる。
報告は非周期的(例えば、スケジュールに基づいて)または周期的(例えば、要求と共に提供されている報告インターバルで)あってもよい。端末はネットワークによって終了することを指示されるまで測定値を報告してもよい。報告はまたオンデマンド(即ち、ネットワークによる命令の時はいつでも)であってもよい。
統計的な報告とも呼ばれる第2のスキームでは、サービス品質情報は全UEの代わりに選択されたグループのUEから収集される。特定のMBMSサービスを受けている多数のUEがあるので、特定の測定値(例えば、ブロック・エラーレート)を報告することを全UEに要求することは、測定値報告と関連する過大な量の一般トラフィックに帰着する可能性がある。一般トラフィックを減らすために、あるUEのみが報告のために選択されることができる。UEは、例えば、(1)各UEまたはユーザに割り当てられた特定のIDを細分することにより、(2)各UEに割り当てられたランダムな変数をネットワークによって設定された閾値と比較することにより、または(3)何か他の選択スキームに基づいて、ランダムに選択されることができる。
イベント駆動報告とも呼ばれる第3のスキームでは、UEは、ある定義されたイベントの発生で測定値を報告することを要求される可能性がある。全部のまたは1サブセットのUEがイベント駆動報告を行うことを要求される可能性がある。さらに、任意の測定値がモニタリングのために選択される可能性があり、そして任意の閾値がその報告をトリガするために使用される可能性がある。
例えば、ネットワークは、特定の測定期間を通して平均されたエラーレートが、ある閾値以上である時はいつでも報告することをUEに要求してもよい。これはその後、特定のUEが十分な品質でMBMSサービスを受けていないことをネットワークが検出することを可能にする。ネットワークはその後このMBMSサービスに割り当てられた送信パワーの量を増加させてもよい。この機構は特にマルチキャスト・サービスに適しており、そこでは特定の位置にある1グループのUEは特定のサービスを受けることができる。イベント駆動報告によって、ネットワーク資源(即ち、送信パワー)は、全体のセルをカバーすべく送信しないことにより節約されることができる。
他のスキームがUEからサービス品質情報を収集するために実施されてもよく、そしてこれはこの発明の範囲内にある。さらにこれらのスキームの任意の組合わせは任意の与えられた機会に使用されることができる。例えば、特定のMBMSサービスに関して、特定グループのUEは統計的報告のためにランダムに選択されることができ、このサービスを受けている全UEはイベント駆動報告を行うことを要求されることができ、そして報告するこれらのUEは同一または付加的な測定値を収集および/または報告することをネットワークによって命令されることができる。
UEから報告された測定値を処理している時に、ネットワークは測定値の確度に影響を及ぼす可能性がある他のパラメータを考慮に入れてもよい。そのようなパラメータは例えば、往復時間、パスロス、ネットワーク・トポロジー等を含んでもよい。ネットワークはその後報告された測定値を選択的に捨てるか、または保有する。例えば、1MBMSカバレッジ・エリアのエッジに近く位置し、そしておそらく最後のセルから移動する時に高いエラーレートを経験するUEについては、報告された測定値がより高いエラーレートのために不正確になり得る可能性があるので、それらの報告された測定値はネットワークによって捨てられてもよい。
I.送信/受信
一般的初期化手順
図6はUEによってMBMSサービスを受けるための1つの実施形態の処理600のフロー図である。図6のための記述はMBMS制御情報用のチャネル構造と上述されたサービスデータとが使用されることを仮定している。
初めに、UEはBCCH上で伝送されたシステム情報ブロックを処理することによってシステムレベルMBMS情報を得る(ステップ610)。このシステムレベルMBMS情報は他の制御情報とサービスデータとを捜すべきUEを知らせる。UEはS−CCPCHであることができる共通MBMS制御チャネルからASおよびNAS MBMS制御情報を獲得する(ステップ612)。この制御情報はUEに、どのサービスが使用可能であるか、そのサービスが伝送される物理チャネル、およびこれらのサービスのために使用される各論理および物理チャネルのためのパラメータを通知する。
ASおよびNAS MBMS制御情報を獲得することで、UEは付加的なアクセス・パラメータをネゴシエートするために専用モードに入ることができる(ステップ614)。UEはまた、あるサービスを受けることが始まっていることを簡単に信号することもできる。必要なタスクの完了で、UEは、その上にMBMSデータがマップされる物理チャネル(即ち、MBMSチャネル)のCCCH部からサービス特定の制御情報を受信する(ステップ616)。この情報は、例えば、外符号用のシグナリングを含んでもよい。
サービス特定の制御情報の受信で、UEはMBMSチャネル上でサービスデータを受信する(ステップ618)。同時に、UEはサービス特定の制御情報用のこのチャネルのCCCH部をモニタする。UEはまた、もしもこの情報がMBMSチャネルまたはそれがある時にはDCCH上で反復されないならば、ASおよびNAS MBMS制御情報用の共通MBMS制御チャネルをモニタする。
(UEが最初MBMSサービスを受ける時に実行され得る)最初の獲得に関して、UEは必要な制御情報を獲得するために5つのステップ610乃至618のすべてに亘って遷移する。(例えば、新MBMSサービスに切り換える時に実行され得る)次の獲得に関して、UEはステップ612乃至618(またはまさにステップ614乃至618)に亘って遷移することだけが必要である可能性がある。
他の状態図が実施されてもよく、そしてこれはこの発明の範囲内にある。
セル・カバレッジ
MBMSサービスは現存のセル・レイアウトを有する現存の通信ネットワーク内で展開されることができる。この展開はランダムに分布されたUEが全体のセルを通して特定のサービス品質(QoS)で、このQoSはユーザごとのベースで保証されない可能性があるけれども、MBMSサービスを受けることができるようになることができる。
単一のセルから与えられたセルのエッジに到達するためには、所望のQoSを達成するために大量の送信パワーが典型的に必要になる。与えられたMBMSサービスが(少なくとも同報通信の場合に)複数セルをカバーすることはありそうなので、同じMBMSデータは近隣のセルから送信される可能性がある。このように、MBMSカバレッジを改善し、そしてセル・エッジに到達するのに必要な送信パワーの量を減少させるために、UEが複数のセルから受信したMBMS伝送を結合するのを可能にすることは非常に有利であるだろう。
しかしながら、MBMSサービスは共通チャネル上にマップされ、そしてソフト・ハンドオーバを実行することのための機構は専用チャネルのために定義される。このように、現在ソフト・ハンドオーバのために使用できる機構を使用しているソフト・ハンドオーバ内に共通チャネルを設定することはできない。もしもソフト・ハンドオーバがMBMSサービスのために使用され得ないならば、その時MBMSカバレッジは厳しく影響される可能性がある。
技術は、UEが改善された性能を提供するために複数のセルからのMBMSフレームを結合することを可能にするためにこの中に記述される。UEで行われることができる結合のタイプは、以下に論じられるように、ネットワーク内のセル間の同期のレベルとUEのバッファリング能力とに依存する。シグナリング負荷を制限するために結合は専用シグナリング無しに実行されることができ、それはこの中で自主的ソフト・ハンドオーバと呼ばれる。
自主的ソフト・ハンドオーバ
UEは2つまたはそれ以上のセルの共同カバレッジ・エリアに位置する可能性がある。もしもこれらのセルが同じMBMSデータを送信し、そしてもしもこれらのセルのためのタイミングが既知であれば、その時UEは改善された性能を供給するために複数セルからのMBMSデータを受信して処理することができる可能性がある。例えば、UEは複数セルからの同じMBMSデータのフレーム(即ち、“類似(corresponding)”MBMSフレーム)を結合し、そしてその後復号性能を改善するためにこの結合フレームを復号することができる。代替として、UEは、複数セルから受信された類似MBMSフレームを(それらを結合すること無しに)個別に復号でき、そしてその後CRC検査の結果に基づいて復号フレームの1つを選択する。
複数セルから送信されたMBMSデータのトランスポート・ブロックは、フレームの結合/選択を可能とするために同一物でなければならない。(ソフト・ハンドオーバにおけるような)フィンガ・レベル結合を可能とするために、異なるセルからの送信はシンボルごとのベースで同一物であり、そして同じ方法をCCTrCH上にマップされる必要がある。これは、もしもCCTrCH上にマップされた全サービスが同じMBMSエリアを有するならば保証されることができる。本質的に、送信されたデータは、ソフト結合を可能とするために符号シンボルレベルで同一物であることが必要である。MBMSにおける1つのオプションは複数サービスを単一の物理チャネル上で多重化することである。もしもサービスが異なるカバレッジ・エリア(即ち、その中でサービスが利用できる1組のセル)を有するならば、その時物理層で正確な同じデータを有するための要求条件は、両サービスによって共同でカバーされないセル内で満たされることはありえない。
自主的ソフト・ハンドオーバを用いて、UEはセルを自主的に決定することができ、それはセルとシグナリングを交換しなければならないこと無しに、そのセルから対応するMBMSフレームを受信し、そして結合することができる。このシグナリングは典型的に、音声またはパケットデータのような他の専用サービスとのソフトまたはハード・ハンドオーバのために必要とされる。自主的ソフト・ハンドオーバは、ハンドオーバのためのオーバーヘッド・シグナリング量を減らすために同報通信サービス用に好都合に使用されてもよい。自主的ソフト・ハンドオーバはまた、同報通信伝送が多数のUEによって受信されることを意味し、そして特定のUEのために調整されないので、実行され得る。
自主的ソフト・ハンドオーバは、もしもUEがタイム・オフセットまたは近隣のセルから送信された対応するMBMSフレームの間の時間差に関する情報を提供されるならば、実施されることができる。結合されるべき複数セルからの送信間の時間差は、UEの処理およびバッファリング能力以内でなければならない。このように、自主的ソフト・ハンドオーバをサポートするために、セルとUEの最小容量との間の同期の程度およびレベルは、UEが自主的ソフト・ハンドオーバのために複数セルから受信された信号を結合できるように、定義されることができる。
W−CDMAに関して、ネットワーク内のセルは、ネットワーク・オペレータによって決定されている運用の選択を用いて、同期または非同期で運用されることができる。セル間の同期のレベルは、(1)複数セルからのMBMSデータの“冗長”フレーム(即ち、結合または選択されてもよいフレーム)を識別する、および(2)これらのフレームを結合するか個別に処理する、ためのUEの能力に影響を与える。
セル同期のレベルは異なるセルごとの同じMBMSトランスポート・ブロックの伝送時間の間の時間差として定義されることができる。簡単のため、異なるセルから送信されたMBMSブロックは、同じSFN番号を有する無線フレームを通して伝送されると仮定されてもよい。もしもこの仮定が真実でないか、またはもしもセルのSFNが同期されないならば、その時、余分の識別フィールドおよび/または手順は、どのフレームが一緒に結合されるかを検出するためにUEによって実施されることができる。いずれの場合も、UEは、種々のセルから受信された伝送から結合/選択されてもよいMBMSデータのフレームを識別することができる。
表2はネットワーク内のセルの間の種々の同期レベル、結合されてもよいフレームを識別するための手段、およびフレームを結合するための技術(またはオプション)を記録する。
Figure 2005525032
表2に示されるように、ネットワーク内のセルの間の同期のレベルはUE内の種々のバッファの能力に基づいて定義されることができる。UEは典型的に、一般にフィンガと呼ばれる、多数の復調エレメントを有するレーキ(rake)受信器を使用する。各フィンガは十分な強さの信号インスタンス(またはマルチパス・コンポーネント)を処理するために割り当てられることができる。同じ伝送に対応するマルチパス・コンポーネントは復号より前に結合されてもよい。これらのマルチパス・コンポーネントは複数の信号経路を介して同じセルから受信されるか、または複数のセルから受信されてもよい。いずれの場合も、マルチパス・コンポーネントはUEでの異なる到着時刻を有するので、割り当てられたフィンガからの出力はデスキュー(deskew)・バッファに供給される。デスキュー・バッファはこれらの信号が結合される前に、割り当てられたフィンガからのシンボルを正確に時間整列する。
UEはまた典型的に、RLC層でデータを蓄積するために使用されるRLCバッファを維持する。RLCバッファは典型的にデスキュー・バッファより大きく、そしてより長い時間周期を蓄積するように名づけられる。もしも与えられたパケットが誤って受信されると、その時ARQシグナリングは、抹消されたパケットが再送されることができるようにネットワークに送られてもよい。RLCバッファはこのように、抹消パケットの再送を償うのに十分な数のパケットを蓄積することができる。
“ソフト・バッファ”は機能的にデスキュー・バッファと同じものである。しかしながら、これらのバッファは異なる量子化レベル(即ち、ソフト・シンボル値を表示するためのビット数)がそれらの各々について選択されることで異なる可能性がある。これらのバッファはまた、典型的にデスキュー・バッファより大きいソフト・バッファと共に、典型的に異なるサイズを有する。
また表2に示されるように、結合/選択されてもよいMBMSデータの対応するフレームは絶対的にまたはSFNに基づいて識別されることができる。もしもセル間の時間差が小さければ、その時複数のセルから特定の時間周期以内に(例えば、MBMSトランスポート・チャネルTTIの半分以内に)受信されたMBMSフレームが対応するフレームであると仮定されることができる。もしもその時間差がそれより長ければ、その時フレームのSFNは対応するMBMSフレームを識別するために使用されることができる。
表2に記録された結合オプションは以下で論じられる。
ソフタ(Softer).もしも複数セルからの伝送の間の時間差が十分に小さければ、その時ソフト・ハンドオーバのための結合はUEでデスキュー・バッファのタイミングを調整することによって達成することができる。複数セルからの伝送は異なるフィンガを割り当てられてもよい。これらのフィンガからの出力はデスキュー・バッファによって時間配列され、そしてその後結合されることができる。この方法では、十分に小さい時間差(即ち、デスキュー・バッファの容量以内)を有する複数セルからの伝送は、専用チャネルのソフト・ハンドオーバのためにUEによって実行される結合と同様の方法で処理されることができる。
並列ソフト.もしも複数セルからの伝送の間の時間差がデスキュー・バッファの容量を超えれば、その時異なるセルからの伝送はデスキュー・バッファをオーバーラップし、そしてソフタ結合について上述されたように、結合されることはできない。この場合に、異なる組のフィンガは各セルからの伝送を処理するために割り当てられることができる。各セルに関して、そのセルからの伝送を処理するために割り当てられた全フィンガからの出力は共に結合されることができる。これは複数のCCTrCHを並列に受信することと同等である。複数セルに割り当てられた複数組のフィンガからの結合結果は、その後結合されてもよい。HSDPAにおいて実行されたそれと同様に、複数セルからの結合結果の結合は、あたかも複数組の結合結果が同じブロックの別々の伝送に相当するかのように実行されることができる。
複数の伝送をシンボルレベルおよびフレームレベルで結合するための種々の技術は、米国特許出願シリアル番号、第10/056,278号、タイトル“無線通信システムにおける複数の非同期伝送の選択的な結合(Selective Combining of Multiple Non−Synchronous Transmissions in a Wireless Communication System)”、2002年1月23日出願に詳細に記述されており、それは本出願の譲受人に譲渡され、そして引用されてこの中に組み込まれる。
ハード.もしもセルの間の時間差がソフト・バッファ容量によって提供されたデスキュー・バッファの容量を超えれば、ソフト結合は典型的に可能ではない。もしもRLCバッファが結合目的のために使用され得るならば、その時UE内でARQ機構をエミュレートすることができる可能性がある。特に、MBMSブロック用のCRCが検査しないか、または受信されるべきセルが使い尽くされないならば、その時UEは、あたかもそれらが同一ブロックの異なる伝送であったかのように、複数セルからの複数の伝送を連続的な方法で復号してもよい。もしもMBMS伝送が連続的であれば、その時この処理スキームは複数のCCTrCHの並列受信をサポートするUEを有することと等価である。
ハード結合を実行する技術は前述の米国特許出願シリアル番号第10/056,278号にさらに詳細に記述されている。
否セル同期.もしも少なくともあるレベルのセル同期の保証がないならば、(例えば、もしもセルが非同期的に運用されていれば)、その時UEは異なるセルからのMBMSブロックを結合することができない可能性がある。これはUEが多分異なるセルからの対応するMBMSブロックの最悪ケースの伝送遅延を吸収するためのメモリ容量を持たないであろうためである。この場合に、UEが1つのセルから他へ移動する時は、アプリケーション層で監視されるように、これらのセル間の時間差の大きさおよびサイン依存して、MBMSデータ伝送におけるギャップまたは反復のいずれかがある可能性がある。もしも結合が不可能ならば、その時はセルエッジでカバレッジを保証するために、より高いパワーを有するMBMSデータを送信してもよい。
同報通信についてハンドオーバを実行するための種々の技術は、米国特許出願シリアル番号、第09/933,607号、タイトル“同報通信システムにおけるハンドオフのための方法およびシステム(Method and System for a Handoff in a Broadcast Communication System)”、2001年8月20日出願にさらに記述されており、それは本出願の譲受人に譲渡され、そして引用されてこの中に組み込まれる。
J.シグナリング
非アクセス層(NAS)シグナリング
MBMSはIMSのために定義された同じシグナリング構造を使用してもよい。NASでは、SIPプロトコル(またはSIPプロトコルの展開)は局面に関連した全サービスのために使用されることができる。NASシグナリングはアクセス層(例えば、W−CDMAまたはGERAN)によって使用される大気中インターフェイスに関わらず同じものであってもよい。NASシグナリングのいくつかの機能は次の通りである:
・サービス創造―新MBMS内容または新マルチキャスト・グループを導入すること。
・サービス・アクセス−MBMS内容を受信するまたはマルチキャスト・グループを連結する/放置すること。
・サービス限定−(例えば、どのエリアが特定のMBMS内容を運ぶか)地理的、または(例えば、どの加入者が特定の内容にアクセスできるか)ユーザ・ベース。
・サービス修正−オーディオ・サービスは任意の静止画像またはビデオ・クリップを含んでもよい。
・サービスレベル優先権−ある内容が他の内容に優先することができる(例えば、緊急発表はより高い優先権をもつ)。
・サービス通知−MBMSのユーザにそのエリア内で使用できる内容を通知すること。
・サービス品質−使用可能なQoSのユーザに特定のMBMS内容について通知すること。
・安全の局面−ユーザ認証
アクセス層(AS)シグナリング
ASシグナリングはMBMSサービスを伝送するために使用される大気中インターフェイスに特有である。W−CDMA大気中インターフェイスについて、ASシグナリングの主要な機能は下記である:
・特定の無線資源へのMBMSサービスのマッピング−
〇同じMBMS内容によって使用される複数の無線ベアラ(bearer)との不同のエラー保護。
○より低位層再送スキームおよび再送パラメータの選択。
・ユーザ移動性の処理
○各セル内の特定のMBMS内容を受信しているユーザ数の推定。
○ポイント・ツー・ポイントまたはポイント・ツー・マルチポイント無線ベアラの使用。
・MBMSのために使用される無線資源の再構成
○1セル内のUE数における変化への無線資源の順応。
○サービス条件(例えば、ビデオ、静止画像)を変更することへの無線資源の順応。
・無線資源を通したサービスの品質
○セル内のUEからのブロックエラー・レート(BLER)の収集統計。
○セル内のユーザによって知覚されるようなBLERの関数としてのより低位層の再送。
・安全の局面
○暗号情報の交換。この機能は随意にアプリケーションによって、より高位層で実行されることができる。
・ポイント・ツー・ポイント無線ベアラ上での自主的ソフト・ハンドオーバ手順のサポート。
・ポイント・ツー・ポイント無線ベアラ内で使用される外符号パラメータの伝送。
上に記録された機能を提供するのに必要なメッセージは、2つのタイプであることができる:
・ポイント・ツー・ポイント・シグナリング・メッセージ
〇ポイント・ツー・ポイント無線ベアラを構成および維持するために使用される。
○すでに定義されたDCCHはこれらのメッセージのために使用されることができる。
・ポイント・ツー・マルチポイント・シグナリング・メッセージ
○ポイント・ツー・マルチポイント無線ベアラを構成および維持するために使用される。
○新ポイント・ツー・マルチポイント論理チャネルはこれらのメッセージのために定義されることができる。
上記のシグナリングおよび機能の大部分はRRCプロトコルへの拡張で実施されることができる。ポイント・ツー・マルチポイント・シグナリングはRRCシグナリング構造における変更を必要とする可能性がある。
ポイント・ツー・マルチポイント無線ベアラはポイント・ツー・ポイント無線ベアラによって使用された資源量が閾値を超える時にMBMS内容を供給するために使用され、それはネットワーク・オペレータによって定義されてもよい。ネットワーク・オペレータはまた、もしもMBMSサービスに加入する少なくとも1つのUEがそのセル内に居れば、ポイント・ツー・マルチポイント無線ベアラを使用することを選んでもよい。どの無線ベアラを使用するかについての決定は、物理層でのポイント・ツー・マルチポイント・ソリューションの無線効率次第である可能性がある。
同報通信アドレスは特定の同報通信内容に加入した全UEをアドレスするために使用されることができる。そのような同報通信アドレスはPLMN内で提供された各同報通信MBMSサービスについて独特であってもよい。さらに、全体的な(絶対的な)アドレスはPLMN内で提供された任意の同報通信内容に加入した全UEをアドレスするために使用されてもよい。マルチキャスト・アドレスはマルチキャスト・セッション内に含まれたUEをアドレスするために使用されてもよい。
ポイント・ツー・マルチポイント・シグナリング・メッセージは共通トランスポート・チャネルまたは専用トランスポート・チャネルを通して送られることができる。一般に、専用トランスポート・チャネルは共通トランスポート・チャネルより大きい信頼性を提供するが、しかしまた、より多くの無線資源を必要とする。共通トランスポート・チャネルは全UEに同時に到達するが、しかしそれらの低い信頼性は典型的に多量の再送を必要とする。ポイント・ツー・マルチポイント・シグナリング・メッセージは中断無しに周期的に再送されることができる。このメッセージは、その内容が変わる時はいつでも、同じメッセージの新バージョンによって置き換えられることができる。このアプローチはW−CDMAのあるリリース(即ち、R99,Rel−4、およびRel−5)内のBCCH上のシステム情報メッセージの送信と同様である。
(ポイント・ツー・マルチポイント・シグナリングについて)専用トランスポート・チャネルへの共通論理チャネルのマッピングは、現存のW−CDMAシグナリング構造を拡張することによって実施されることができる。このスキームの主要な欠点は、それが多数のUEを処理するのに適さないことである。しかしながら、このスキームはMBMS内容を同時に受信しており、そして専用セッション(専用チャネル上の音声またはデータ呼)上にあるUEのために使用されることができる。ポイント・ツー・マルチポイント・シグナリング・メッセージを専用トランスポート・チャネル(DCH)上に送ることによって、UEはポイント・ツー・マルチポイント・シグナリングのためにのみ使用された共通トランスポート・チャネルを強いて受信しないであろう。このスキームは、専用チャネル上のUEにシステム・タイマ内の変化を通知するために、(R99,Rel−4、およびRel−5内で使用されることができる)UTRAN移動性情報メッセージで行われることと同じであるだろう。
ポイント・ツー・マルチポイント・シグナリング・メッセージはポイント・ツー・マルチポイント無線ベアラの構成または再構成を指示できる。これらのシグナリング・メッセージは次の情報を含んでもよい:
・論理チャネル情報
・トランスポート・チャネル情報
・物理チャネル情報
・トランスポート・チャネルへの論理チャネルのマッピングに関する情報
・物理チャネルへのトランスポート・チャネルのマッピングに関する情報
・外符号情報
・自主的ソフト・ハンドオーバ情報
・暗号化情報(模試も同報通信またはマルチキャスト・キーが使用されれば)
・秘密同期(Cryptosync)情報(UE、例えば、HFNによって使用された秘密同期を整列させるために)
上記列挙された情報中の、外符号情報、自主的ソフト・ハンドオーバ情報、暗号化情報、および秘密同期情報のみは、現存のW−CDMAシグナリング構造にとっては新しい。
ポイント・ツー・マルチポイント・メッセージは外符号が使用されるか否かを示すことができる。もしも外符号が使用されれば、その時メッセージは使用されている符号のタイプ、インターリーバの深さ(符号化ブロックのサイズ)、基準符号化ブロックの位相等を識別する。この位相は各セルの共通チャネル上で使用されたSFNを参照することができる。もしもネットワークが自主的ソフト・ハンドオーバをサポートすれば、その時基準符号化ブロックの位相は、同じポイント・ツー・ポイント無線ベアラを送信している近隣セルの各々について示されることができる。
ポイント・ツー・マルチポイント・メッセージはまた自主的ソフト・ハンドオーバ情報がサポートされるか否かを示すことができる。
同報通信用のシグナリングを実施するための技術は前述された米国特許出願シリアル番号、第09/933,978号にさらに詳細に記述されている。
K.他のセル/周波数測定
MBMSサービスを受けている一方で、UEはその基準線の状態(例えば、空き、URA PCH、CELL PCH等)次第で、他のセルおよび多分他の周波数上で測定を行うことができなければならない。MBMS伝送はアクティブ時には連続的であることができる。この場合に、特別の手順は他のセルおよび他の周波数での測定を可能とするように定義されることができる。
もしもMBMSトランスポート・チャネルのTTIが長い(例えば、80ms)ならば、その時他のセル/周波数をモニタするためにこのTTIの一部分(例えば、5ms)を使用することは、性能を有意に下げない可能性がある。他のセル/周波数の測定のレートおよびMBMSトランスポート・チャネル上の望ましいエラーレート次第で、測定を行っている間に時々MBMSブロックを失うことは、この出願の背景から受け入れられる可能性がある。もしも他のサービスがMBMSと一緒にDPCH上で並列に受けられるならば、その時これは、(以下で論じられる)圧縮モード・パターンがセル内の全DPCHについて同一物ではないので、単一の受信器を用いて使用されることができる唯一のソリューションである可能性がある。
もしも1UEが2つの受信器を有するならば、その時1つの受信器は他のセル/周波数の測定を行うために使用されてもよく、そして他の受信器はMBMSデータを受信するために使用されてもよい。二重受信器構造はW−CDMA標準のRel−5およびより古い公開物についてはオプションである。しかしながら、二重受信器はW−CDMAのより新しい公開物では必須となる可能性がある。
W−CDMAはダウンリンク上の“圧縮モード”の動作をサポートし、それによってデータは短縮された(即ち、時間で圧縮された)期間以内にUEに送信される。圧縮モードは、そのシステムからのデータを失うこと無しに種々の周波数でおよび/または種々の無線アクセス技術(RAT)で測定を行うために、UEがシステムを一時放置することを可能にするように使用される。圧縮モードでは、データは、フレームの残りの部分(伝送ギャップと呼ばれる)が測定を行うために端末によって使用されることができるように、1フレーム(10ms)の一部分のみの間UEに送信される。
圧縮モードでは、データは伝送ギャップ・パターン・シーケンス(即ち、圧縮モード・パターン)に従って伝送され、それは2つの交番伝送ギャップ・パターンから構成される。各伝送ギャップ・パターンはゼロまたはそれ以上の非圧縮フレームによって従われる一連の1つまたはそれ以上の圧縮フレームを備える。
システムはこのように、DPCH用のそれと同様な圧縮モード・パターンを組み立ててもよい。このパターンはMBMSトランスポート・チャネルを受信することを全UEに知らせることができる。このソリューションはUEが音声およびMBMSの両者を並列に受信する時には実用的でない可能性がある。もしも小部分の音声ユーザのみがMBMSを並列に運用するならば、その時MBMSチャネル用に使用されたものでそれらの圧縮モード・パターンを整列することができる可能性がある。しかしながらこのアプローチはほんのわずかなユーザのみに適用できる。もしも仮に全ユーザが同じ圧縮ノード・パターンを使用したものとすれば、その時システムはあらゆる伝送ギャップの周りにパワーの目減りを経験するであろう。
無線通信システムにおいてMBMSを実施するためのここに記述された技術は、種々の手段によって実施されることができる。例えば、これらの技術の種々のエレメントはハードウェア、ソフトウェア、またはそれの組合わせ内で実施されることができる。ハードウェア実施の形態に関して、これらの技術のエレメントは、1つまたはそれ以上の特定用途向け集積回路(ASICs)、ディジタル信号プロセッサ(DPSs)、ディジタル信号処理装置(DSPDs)、プログラマブルな論理装置(PLDs)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGAs)、プロセッサ、コントローラ、マイクロ・コントローラ、マイクロプロセッサ、この中に記述された機能を実行するように設計された他の電子ユニット、またはそれの組合わせの範囲内で実施されてもよい。
ソフトウェア実施に関して、これらの技術のエレメントは、この中に記述された機能を実行するモジュール(例えば、手順、機能等)で実施されることができる。ソフトウェア符号はメモリ・ユニット(例えば、図2内のメモリ232および262)に蓄積され、そしてプロセッサ(例えば、図2内のコントローラ230および260)によって実行されることができる。メモリ・ユニットはプロセッサの内部で、またはプロセッサの外部で実施されることができ、いずれの場合もそれらは当分野において知られているような種々の手段を介してプロセッサに通信的に連結されることができる。
ヘッディングは参考のために、そしてあるセクションの位置付けを助けるためにこの中に含まれる。これらのヘッディングはその中に下記された概念の範囲を制限するつもりはなく、そしてこれらの概念は全体の明細書を通して他のセクション内に適応性を有することができる。
開示された実施形態の前の説明は、この分野のいかなる技術者も本発明を製作または使用することを可能とするために提供される。これらの実施形態へのいろいろな変更は、この分野の技術者にはたやすく明白であるだろうし、その中に定義された包括的な原理はこの発明の精神または範囲から外れること無しに他の実施形態に適用されてもよい。従って、本発明はその中に示された実施形態に制限されるつもりはなく、しかしむしろこの中に開示された原理および新規な特徴と矛盾しない最も広い範囲が許容されるべきである。
MBMSの種々の局面および実施形態を実施できる無線通信システムの図である。 基地局および端末(またはUE)の1つの実施形態の簡易化したブロック図である。 W−CDMAに従って、ダウンリンク・データ送信のための基地局での信号処理の図である。 第1の外符号構成を示す図であり、これによりゼロ・パッディングは可変レート外符号化を容易にするために使用される。 第2の外符号構成を示す図であり、これによりゼロ・パッディングは可変レート外符号化を容易にするために使用される。 第3の外符号構成を示す図であり、これによりゼロ・パッディングは可変レート外符号化を容易にするために使用される。 第4の外符号構成を示す図であり、これによりゼロ・パッディングは可変レート外符号化を容易にするために使用される。 第5の外符号構成を示す図であり、これによりゼロ・パッディングは可変レート外符号化を容易にするために使用される。 第6の外符号構成を示す図であり、これによりゼロ・パッディングは可変レート外符号化を容易にするために使用される。 UEでマルチキャスト・チャネルと専用チャネルとの同時受信のためのチャネル・モデルを示す図である。 UEでマルチキャスト・チャネルのみの受信のためのチャネル・モデルを示す図である。 アップリンク上の専用チャネルのためのチャネル・モデルを示す図である。 UEによってMBMSサービスを受信するための処理の1実施形態のフロー図である。
符号の説明
100…無線通信システム、102a〜g…地理的な領域、104a〜g…基地局、106a〜t…端末、212…データ・ソース、214…送信(TX)データ・プロセッサ、216…変調器(MOD)、218…送信器(TMTR)、230,260…コントローラ、250…アンテナ、252…受信器(RCVR)、254…復調器(DEMOD)、232,262…メモリ、310…トランスポート・チャネル処理セクション

Claims (36)

  1. 無線通信システムにおいて、複数の端末への伝送用のデータを処理するための方法であって、
    複数のフレームは可変レートを有することができ、各フレームはマトリクスに供給される他のフレームのそれとは異なる特定数の情報ビットを含むことができる前記複数フレームの情報ビットを、マトリクスを実施するバッファに供給し、
    特定のパッディング・スキームに基づいて、前記マトリクスをパッディング・ビットと共にパッドし、及び
    複数のパリティ・ビットを供給するために特定の符号に基づいて、複数のフレームの情報ビットを符号化し、前記フレームの情報ビットと前記パリティ・ビットとは複数の端末に送信されることを具備する方法。
  2. 1つのフレームは前記マトリクスの各行に供給され、各行の使用しない部分はパッディング・ビットと共にパッドされる、請求項1記載の方法。
  3. 前記マトリクスの各行は1フレームとして受信されるように期待される最大数の情報ビットに対応するサイズMを有する、請求項2記載の方法。
  4. 前記マトリクスの各行は1フレームとして受信されるように期待される最大数未満の情報ビットに対応するサイズMを有する、請求項2記載の方法。
  5. 前記マトリクスの各行は1フレームとして受信されるように期待される平均数の情報ビットに対応するサイズMを有する、請求項2記載の方法。
  6. 前記マトリクスは固定数フレームの情報ビットを含む、請求項4記載の方法。
  7. 前記マトリクス内の前記複数のフレームを符号化するために使用された前記特定の符号は前記マトリクス内の情報ビットの特定数の行に基づいて選択される、請求項6記載の方法。
  8. 各マトリクスは固定数の情報ビットの行を含む、請求項4記載の方法。
  9. 前記マトリクス内の前記複数のフレームを符号化するために使用された前記特定の符号は前記マトリクス内の複数行を占有する特定数のフレームに基づいて選択される、請求項8記載の方法。
  10. 前記複数のフレームはパッディング無しで前記マトリクスに供給され、最終行の情報ビットの使用しない部分のみがパッディング・ビットでパッドされる、請求項1記載の方法。
  11. 前記複数のフレームはブロックと共に前記マトリクス内で符号列方向に符号化される、請求項1記載の方法。
  12. 前記ブロック符号が線形ブロック符号である、請求項11記載の方法。
  13. 前記ブロック符号が組織ブロック符号である、請求項11記載の方法。
  14. 情報ビットを有する前記マトリクスの列内のパリティ・ビットのみが前記複数の端末に送信される、請求項11記載の方法。
  15. 前記マトリクスの構造を表示する情報を前記複数の端末に送信することをさらに具備する、請求項1記載の方法。
  16. 無線通信システムにおいて、複数の端末へのデータ伝送の送信パワーを制御するための方法であって、
    複数のアップリンク送信パワー制御(TPC)ストリームを前記複数の端末から受信し、
    前記複数のアップリンクTPCストリームを処理して前記データ伝送用の結合パワー制御コマンドのストリームを得り、及び
    前記結合パワー制御コマンドのストリームに基づいて前記データ伝送の前記送信パワーを調整することを具備する方法。
  17. 単一アップリンクTPCストリームは前記複数の端末の各々から受信される、請求項16記載の方法。
  18. 各端末から受信された前記単一アップリンクTPCストリームは前記端末への複数のダウンリンク・データ伝送の送信パワーを制御するためのパワー制御コマンドを含み、前記複数のダウンリンク・データ伝送の1つは前記複数の端末への前記データ伝送である、請求項17記載の方法。
  19. 前記単一アップリンクTPCストリームは各パワー制御インターバルのためのパワー制御コマンドを含み、前記パワー制御コマンドは、もしも送信パワーにおける増加が前記複数のダウンリンク・データ伝送のいずれかのために必要であれば、送信パワーを増加させるように設定される、請求項18記載の方法。
  20. 各パワー制御インターバルのための前記結合パワー制御コマンドは、そのパワー制御インターバルの前記複数の端末から受信された前記複数のアップリンクTPCストリーム内の複数のパワー制御コマンドに基づいて決定される、請求項16記載の方法。
  21. 各パワー制御インターバルのための前記結合パワー制御コマンドは、もしもそのパワー制御インターバルの前記複数のアップリンクTPCストリームにおいて受信されたいずれかのパワー制御コマンドが前記データ伝送のための送信パワーにおける増加を要求するならば、前記データ伝送の前記送信パワーを増加させるように設定される、請求項20記載の方法。
  22. 前記複数の端末の各々について、1つのアップリンクTPCストリームはパワー制御されるべき各ダウンリンク・データ伝送のための前記端末から受信される、請求項16記載の方法。
  23. ダウンリンクTPCストリームを前記複数の端末の各々に送ることをさらに具備する、請求項16記載の方法。
  24. 複数のダウンリンクTPCストリームは単一パワー制御チャネル上に多重化法で前記複数の端末に送信される、請求項23記載の方法。
  25. 前記複数のダウンリンクTPCストリームは前記単一パワー制御チャネル上に時分割多重化法で前記複数の端末に送信される、請求項23記載の方法。
  26. 無線通信システムにおいて、複数の端末にデータを同報通信するための方法であって、
    前記複数の端末への送信用のデータを処理し、
    第1の物理チャネル上の前記処理されたデータを前記複数の端末に同報通信し、及び
    第2の物理チャネル上にあって、前記第1の物理チャネル上に同報通信された前記データを受信するために前記端末により使用される制御情報を前記複数の端末に同報通信することを具備する方法。
  27. 無線通信システムにおいて、複数の端末にデータを同報通信するための方法であって、
    時分割多重(TDM)物理チャネルにおいて、データを前記複数の端末に同報通信するために使用されるべき複数のフレームを決定し、
    前記複数の端末への送信用のデータを処理し、及び
    前記処理されたデータを前記TDM物理チャネル内の前記複数のフレーム上に同報通信することを具備する方法。
  28. 前記複数の端末による正確な受信の可能性を改善するために複数フレームに亘って前記処理されたデータの前記同報通信を反復することをさらに具備する、請求項27記載の方法。
  29. 前記複数のフレームはデータを同報通信するために指定される、請求項27記載の方法。
  30. 前記複数のフレームはデータを同報通信するためにダイナミックに割り当てられる、請求項27記載の方法。
  31. データを同報通信するためにダイナミックに割り当てられた前記複数のフレームを識別するためにシグナリングを送信することをさらに具備する、請求項30記載の方法。
  32. 複数フレームの情報ビットをマトリクスを実施するバッファに供給し、前記フレームは可変レートを有することができると共に、各フレームは前記マトリクスに供給された他のフレームのそれとは異なる特定数の情報ビットを含み、
    前記マトリクスを特定のパッディング・スキームに基づいてパッディング・ビットと共にパッドし、及び
    複数のパリティ・ビットを供給するために特定の符号に基づいて前記複数フレームの情報ビットを符号化し、前記フレームの情報ビットと前記パリティ・ビットとは前記複数の端末に送信されるためのディジタル情報を解釈できるディジタル信号処理装置(DSPD)に通信的に連結されたメモリ。
  33. 可変レートを有することができ、および各フレームはマトリクスに供給される他のフレームのそれとは異なる特定数の情報ビットを含むことができる複数のフレームの情報ビットを、マトリクスを実施するバッファに供給するための手段と、
    前記マトリクスを特定のパッディング・スキームに基づいてパッディング・ビットと共にパッドするための手段と、及び
    複数のパリティ・ビットを供給するために特定の符号に基づいて前記複数のフレームの情報ビットを符号化するための手段とを具備し、前記フレームの情報ビットと前記パリティ・ビットとは前記複数の端末に送信されることを無線通信システムにおける装置。
  34. 可変レートを有することができ、各々は該マトリクスに供給される他のフレームのそれとは異なる特定数の情報ビットを含むことができる複数フレームの情報ビットを、マトリクスを実施するバッファに供給し、
    前記マトリクスを特定のパッディング・スキームに基づいてパッディング・ビットと共にパッドし、
    複数のパリティ・ビットを供給するために特定の符号に基づいて該複数フレームの情報ビットを符号化し、前記フレームの情報ビットと前記パリティ・ビットとは前記複数の端末に送信されるように動作するTXデータ・プロセッサと、及び
    複数の端末への送信用の変調された信号を供給するために符号化されたデータを処理するように動作する送信器とを具備する無線通信システムにおける送信器。
  35. 複数の端末から複数のアップリンク送信パワー制御(TPC)ストリームを受信するための手段と、
    データ伝送のための結合パワー制御コマンドのストリームを得るために前記複数のアップリンクTPCストリームを処理するための手段と、及び
    前記結合パワー制御コマンドのストリームに基づいて前記データ伝送の前記送信パワーを調整するための手段とを具備する無線通信システムにおける装置。
  36. 複数の端末への伝送用のデータを処理するための手段と、
    第1の物理チャネル上の前記処理されたデータを前記複数の端末に同報通信するための手段と、及び
    第2の物理チャネル上にあって、第1の物理チャネル上に同報通信された前記データを受信するために前記端末により使用される制御情報を前記複数の端末に同報通信するための手段とを具備する無線通信システムにおける装置。
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