JP2008104166A - 信号を転送するための方法及びデバイス、電気通信システム、コンピュータプログラム、並びに信号 - Google Patents

信号を転送するための方法及びデバイス、電気通信システム、コンピュータプログラム、並びに信号 Download PDF

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Abstract

【課題】パイロットシンボルパターンを表す信号を第2の電気通信デバイスによって第1の電気通信デバイスへ転送するための方法、デバイス及びシステム。
【解決手段】方法は、第2の電気通信デバイスによって実行される複数のステップとして、第1の電気通信デバイスへ転送されるべきデータに関連する情報を取得するステップと、関連する情報に応じて、パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力を調整するステップと、パイロットシンボルパターンを表す信号を調整された送信電力で転送するステップとを含む。
【選択図】図1

Description

本発明は、包括的には、電気通信システムに関し、詳細には、パイロットシンボルパターンを表す信号を電気通信デバイスへ転送するための方法及びデバイスに関する。
一部の電気通信ネットワークでは、移動端末による電気通信媒体の資源へのアクセスが基地局によって決定される。
アップリンクスケジューリング方式では、移動端末が基地局を通じてデータを転送する必要があるとき、その移動端末は、パイロットシンボルパターンの割り当てを要求するメッセージを基地局へ送信する。基地局は、一例として20ミリ秒のパイロット割り当て期間の間に、各移動端末にパイロットシンボルパターンを割り当てる。パイロット割り当て期間中、各第2の電気通信デバイス20は、割り当てられたパイロットシンボルパターンを表す信号を周期的に、たとえば1ミリ秒ごとに周期的に且つ同時に基地局へ、転送する。
基地局は、パイロットシンボルパターンを表す受信された信号を使用して、その基地局自体と各移動端末との間に存在するチャネル状態を判断する。基地局は、判断されたチャネル状態に応じて、基地局へデータを転送しなければならない移動端末を選択する。
このような技法では、移動端末が基地局へデータを転送する必要があるとき、その移動端末は、すべてのパイロット割り当て期間中、パイロットシンボルパターンを表す信号を基地局へ、一例として1ミリ秒ごとに周期的に転送しなければならない。
その移動端末と基地局との間に存在するチャネル状態が他の移動端末と基地局との間に存在するチャネル状態よりも良好である場合、基地局は、その移動端末を、基地局へデータを転送しなければならない移動端末として選択する。しかしながら、選択された端末は、基地局へ転送すべきデータをそれ以上有しない場合がある。このような場合、電気通信システムの資源は効率的に使用されない。
さらに、移動端末が、転送すべきデータをそれ以上有しない場合、その移動端末は、パイロットシンボルパターンを表す信号を基地局へ周期的に転送するために電力資源を使用しなければならない。このようなケースは、電力消費の点からも満足できるものではない。
1つの解決法は、その問題を回避するためにパイロット割り当て期間を削減することであるが、このような解決法は、移動端末と基地局との間で交換されるメッセージを非常に増加させ、したがって、電気通信システムの資源は依然として効率的に使用されない。
また、従来技術では、パイロットシンボルパターンが、チャネル状態を判断する目的でしか転送されないということにも留意しなければならない。
米国特許第6285663号明細書(第3欄14〜47行、第4欄59〜64行、第5欄64行〜第6欄9行、第6欄52行目第7欄21行、図1〜図5、図7、図10、図11) 欧州特許出願公開第0991204号明細書(第3頁[0031]〜[0033]、第4頁[0039]〜[0046]、表2〜表4、図1、図4〜図6) 米国特許出願公開第2003/027587号明細書(第2頁27〜28段落、第3頁、35〜36段落、第4頁43〜44段落、図2、図3、図6、図7) 米国特許出願公開第2004/077370号明細書([0056]段落)
したがって、本発明の目的は、電気通信システムの資源の利用を改善し、電力資源をより良く使用するために、上述した技法の改善を可能にする方法及びデバイス、並びに、チャネル状態を判断することとは別の目的でパイロットシンボルパターンを表す信号を使用することを可能にする方法及びデバイスを提案することである。
この目的のために、本発明は、パイロットシンボルパターンを表す信号を第2の電気通信デバイスによって第1の電気通信デバイスへ転送するための方法であって、当該方法は、第2の電気通信デバイスによって実行される複数のステップとして、
第1の電気通信デバイスへ転送されるべきデータに関連する情報を取得するステップと、
関連する情報に応じて、パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力を調整するステップと、
パイロットシンボルパターンを表す信号を調整された送信電力で転送するステップと
を含むことを特徴とする方法に関する。
本発明は、パイロットシンボルパターンを表す信号を第2の電気通信デバイスによって第1の電気通信デバイスへ転送するためのデバイスであって、
当該デバイスは、第2の電気通信デバイスに含まれ、
当該デバイスは、
第1の電気通信デバイスへ転送されるべきデータに関連する情報を取得するための手段と、
関連する情報に応じて、パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力を調整するための手段と、
パイロットシンボルパターンを表す信号を調整された送信電力で転送するための手段と
を備えることを特徴とするデバイスにも関する。
したがって、パイロットシンボルパターンを表す信号は、チャネル状態の判断以外の別の目的に使用することができる。パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力は、第1の電気通信デバイスへ転送されるべきデータに関連する情報に調整されるので、第1の電気通信デバイスは、パイロットシンボルパターンを表す信号に基づいてさらにプロセスを実行することができる。
さらに、パイロットシンボルパターンを表す信号は別の情報を運ぶので、電気通信ネットワークの資源は効率的に使用される。
特定の特徴によれば、転送されるべきデータに関連する情報は、転送されるべきデータの存在または非存在であり、転送されるべきデータが存在しない場合に、送信電力は空値(null value)に調整される。
したがって、第2の電気通信がデータを転送しなければならないか否かが第1の電気通信デバイスに正確に知らされる。
さらに、第2の電気通信デバイスが、転送すべきデータをそれ以上有しない場合、第2の電気通信デバイスは、自身の電力資源消費を削減する。
特定の特徴によれば、転送されるべきデータに関連する情報は、転送されるべきデータに関連するサービス品質である。
したがって、パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力は、転送されるべきデータに関連するサービス品質に応じて調整されるので、第1の電気通信デバイスはその情報を考慮する。
特定の特徴によれば、複数の第2の電気通信デバイスが、パイロットシンボルパターンを表す信号を転送し、第1の電気通信デバイスは、
パイロットシンボルパターンを表す信号の受信された電力に応じて、第2の電気通信デバイスのチャネル状態を解析し、
解析に応じて、データを転送すべき1つの第2の電気通信デバイスを選択し、
選択された第2の電気通信デバイスがデータを転送することを認可するメッセージを、選択された電気通信デバイスへ転送する。
したがって、たとえ、その第2の電気通信デバイスと第1の電気通信デバイスとの間に存在するチャネル状態が、他の第2の電気通信デバイスと第1の電気通信デバイスとの間に存在するチャネル状態よりも良好であっても、第1の電気通信デバイスは、転送すべきデータをそれ以上有しない第2の電気通信デバイスを、第1の電気通信デバイスへデータを転送しなければならないものとして選択することはない。電気通信システムの資源が効率的に使用される。
さらに、高いサービス品質のデータを転送しなければならない第2の電気通信デバイスと第1の電気通信デバイスとの間に存在するチャネル状態が、それよりも低いサービス品質のデータを転送しなければならない別の第2の電気通信デバイスと第1の電気通信デバイスとの間に存在するチャネル状態よりも低い場合、第1の電気通信デバイスは、高いサービス品質のデータを転送しなければならない第2の電気通信デバイスを、第1の電気通信デバイスへデータを転送しなければならないものとして選択することができる。
特定の特徴によれば、各第2の電気通信デバイスについて、パイロット割り当て期間の終了時に、第1の電気通信デバイスは、
パイロットシンボルパターンを表す信号のうちの少なくとも1つの受信された電力が所定の値よりも大きい場合に、そのパイロットシンボルパターン又は別のパイロットシンボルパターンを表す情報を第2の電気通信デバイスへ転送し、
パイロットシンボルパターンを表す信号のうちの少なくとも1つの受信された電力が所定の値よりも小さく、且つ、パイロットシンボルパターンの割り当てを要求するメッセージが第2の電気通信デバイスから受信された場合に、そのパイロットシンボルパターン又は別のパイロットシンボルパターンを表す情報を第2の電気通信デバイスへ転送する。
したがって、転送されるメッセージの量が削減される。
さらに別の態様によれば、本発明は、第1の電気通信デバイス及び少なくとも2つの第2の電気通信デバイスを備える電気通信システムであって、第2の電気通信デバイスはそれぞれ、パイロットシンボルパターンを表す信号を第1の電気通信デバイスへ転送する、電気通信システムにおいて、
第2の電気通信デバイスのうちの少なくとも1つは、
第1の電気通信デバイスへ転送されるべきデータに関連する情報を取得するための手段と、
関連する情報に応じて、パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力を調整するための手段と、
パイロットシンボルパターンを表す信号を調整された送信電力で転送するための手段と
を備え、
第1の電気通信デバイスは、
パイロットシンボルパターンを表す信号の受信された電力に応じて、第2の電気通信デバイス間のチャネル状態を解析するための手段と、
解析に応じて、データを転送すべき1つの第2の電気通信デバイスを選択するための手段と、
選択された第2の電気通信デバイスがデータを転送することを認可するメッセージを、選択された電気通信デバイスへ転送するための手段と
を備えることを特徴とする、電気通信システムに関する。
このシステムに関する特徴及び利点は、本発明による方法及びデバイスに関係して上述したものと同じであるので、それらの特徴及び利点は、ここでは繰り返さないことにする。
さらに別の態様によれば、本発明は、プログラマブルデバイス内に直接ロード可能とすることができるコンピュータプログラムであって、当該コンピュータプログラムがプログラマブルデバイスで実行されると、本発明による方法の上記ステップを実施するための命令又はコード部を含む、コンピュータプログラムに関する。
このコンピュータプログラムに関する特徴及び利点は、本発明による方法及びデバイスに関係して上述したものと同じであるので、それらの特徴及び利点は、ここでは繰り返さないことにする。
さらに別の態様によれば、本発明は、第2の電気通信デバイスによって第1の電気通信デバイスへ転送されるパイロットシンボルパターンを表す信号であって、パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力は、第1の電気通信デバイスへ転送されるべきデータに関連する情報に応じて調整されることを特徴とする、信号に関する。
この信号に関する特徴及び利点は、本発明による方法及びデバイスに関係して上述したものと同じであるので、それらの特徴及び利点は、ここでは繰り返さないことにする。
本発明の特徴は、実施形態例の以下の説明を読むことによって、より明らかとなる。上記説明は、添付図面に関して作成されている。
図1は、本発明による無線ネットワークのアーキテクチャを表す図である。
図1の電気通信システムでは、少なくとも1つの好ましくは複数の第2の電気通信デバイス20又は20が、ネットワーク15を通って、第1の電気通信デバイス10に、アップリンクチャネル及びダウンリンクチャネルを通じてリンクされている。
ネットワークは、限定ではなく一例として無線ネットワーク15であるが、本発明は、電力線ネットワークのような有線ネットワークにも適用可能である。
限定ではなく好ましくは、第1の電気通信デバイス10は、無線ネットワーク15の基地局、ノード、若しくはエンハンストノード(enhanced node)、又は、携帯電話、携帯情報端末、若しくはパーソナルコンピュータのような端末である。
限定ではなく好ましくは、第2の電気通信デバイス20〜20は、携帯電話、携帯情報端末、又はパーソナルコンピュータのような端末である。
一例として、電気通信ネットワーク15は、時分割複信方式(TDD)又は周波数分割複信方式(FDD)を使用する無線電気通信システムである。
TDD方式では、アップリンクチャネル及びダウンリンクチャネルで転送される信号は、同じ周波数帯域の異なる時間フレームに二重化される。無線ネットワーク15内で転送される信号は、同じ周波数スペクトルを共有する。
FDD方式では、アップリンクチャネル及びダウンリンクチャネルで転送される信号は、異なる周波数帯域に二重化される。
第1の電気通信デバイス10が、データ、信号、又はメッセージを第2の電気通信デバイス20へ転送するとき、それらのデータ、信号、又はメッセージは、ダウンリンクチャネルを通じて転送される。
第2の電気通信デバイス20が、信号又はデータを第1の電気通信デバイス10へ転送するとき、それらの信号又はデータは、アップリンクチャネルのアップリンクタイムスロットを通じて転送される。好ましくは、データは、少なくとも1つのパケットの形で転送される。
第1の電気通信デバイス10は、アップリンクチャネルで使用されるべきパイロットシンボルパターンを要求するメッセージを第2の電気通信デバイス20から受信する。第1の電気通信デバイス10は、パイロット割り当て期間の間、パイロットシンボルパターンを各第2の電気通信デバイス20に割り当てる。割り当てられた各パイロットシンボルパターンは、他の割り当てられたパイロットシンボルパターンと直交している。パイロット割り当て期間中、各第2の電気通信デバイス20は、割り当てられたパイロットシンボルパターンをアップリンクチャネルを通じて転送する。
第1の電気通信デバイス10は、パイロットシンボルパターンを表す受信された信号を使用して、その第1の電気通信デバイス10自体と各第2の電気通信デバイス20との間に存在するチャネル状態を判断する。第1の電気通信デバイス10は、第2の電気通信デバイス20のうちチャネル状態が良好であると考えられる(すなわち、信号の受信された電力が所定の値よりも大きい)1つに次のアップリンク時間フレームを割り当てる。
本発明によれば、少なくとも1つの第2の電気通信デバイス20が、転送しなければならないデータに応じて、パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力を設定する。
第1の電気通信デバイス10は、BSAntで示された少なくとも1つのアンテナを備え、第2の電気通信デバイス20〜20はそれぞれ、MS1Ant〜MSKAntでそれぞれ示された少なくとも1つのアンテナを備える。
図2は、本発明による第1の電気通信デバイスのアーキテクチャを表す図である。
第1の電気通信デバイス10は、たとえば、バス201によって互いに接続されたコンポーネントと、図6に開示するようなアルゴリズムに関係するプログラムによって制御されるプロセッサ200とに基づくアーキテクチャを有する。
ここで、第1の電気通信デバイス10は、一変形では、以下で開示するようなプロセッサ200により実行されるオペレーションと同じオペレーションを実行する1つ又は数個の専用集積回路の形で実装されることに留意しなければならない。
バス201は、プロセッサ200を、読み出し専用メモリROM202、ランダムアクセスメモリRAM203、及びチャネルインターフェース205にリンクする。
読み出し専用メモリROM202は、図6に開示するようなアルゴリズムに関係するプログラムの命令を含む。これらの命令は、第1の電気通信デバイス10に電源が投入された時にランダムアクセスメモリRAM203へ転送される。
RAMメモリ203は、変数を収容するレジスタと、図6に開示するようなアルゴリズムに関係するプログラムの命令とを含む。
チャネルインターフェース205は、各第2の電気通信デバイス20に割り当てられるパイロットシンボルパターンを表す情報の転送を可能にする。パイロットシンボルパターンを表す情報は、パイロットシンボルパターン、又は、パイロットシンボルパターンを識別するインディシア(indicia)のような情報である。
チャネルインターフェース205を通じて、プロセッサ200は、どの第2の電気通信デバイス20が次のアップリンク時間フレームでパケットを転送しなければならないかをダウンリンク時間フレームにおいて示す。
チャネルインターフェース205は、各第2の電気通信デバイス20のチャネル状態、すなわち、第1の電気通信デバイスと各第2の電気通信デバイス20との間のチャネル状態、を判断するために、各第2の電気通信デバイス20によって転送されたパイロットシンボルパターンを表す信号を解析するための手段を備える。
図3は、本発明による第2の電気通信デバイスのアーキテクチャを表す図である。
第2の電気通信デバイス20、一例として、第2の電気通信デバイス20は、たとえば、バス301によって互いに接続されたコンポーネントと、図5に開示するようなアルゴリズムに関係するプログラムによって制御されるプロセッサ300とに基づくアーキテクチャを有する。なお、kは1とKとの間に含まれる。
ここで、第2の電気通信デバイス20は、一変形では、以下で開示するようなプロセッサ300により実行されるオペレーションと同じオペレーションを実行する1つ又は数個の専用集積回路の形で実装されることに留意しなければならない。
バス301は、プロセッサ300を、読み出し専用メモリROM302、ランダムアクセスメモリRAM303、及びチャネルインターフェース305にリンクする。
読み出し専用メモリROM302は、図5に開示するようなアルゴリズムに関係するプログラムの命令を含む。これらの命令は、第1の電気通信デバイス20に電源が投入された時にランダムアクセスメモリRAM303へ転送される。
RAMメモリ303は、変数を収容するレジスタと、図5に開示するようなアルゴリズムに関係するプログラムの命令とを含む。
RAMメモリ303は、第2の電気通信デバイス20によって第1の電気通信デバイス10へ転送されるべき、パケットの形にあるデータを送信キューに記憶する。
チャネルインターフェース305は、パイロットシンボルパターンを表す信号及びバケットを第1の電気通信デバイス10へ転送するための手段を備える。チャネルインターフェース305は、パイロットシンボルパターンを表す信号の電力を制御するための手段310を備える。限定ではなく一例として、パイロットシンボルパターンを表す信号の電力を制御するための手段310は、パイロットシンボルを表す信号に、プロセッサ300によって求められた、Pで示される係数を乗算する。
チャネルインターフェース305は、第2の電気通信デバイス20に割り当てられるパイロットシンボルパターンと、次のアップリンク時間フレームにおいてパケットを転送することを第2の電気通信デバイス20に認可する指示とを、ダウンリンク時間フレームにおいて受信するための手段を備える。
図4は、アップリンクチャネルで転送される信号を表す一例である。
図4は、PST1及びPST2で示された2つのパイロット割り当て期間を示している。各パイロット割り当て期間PST1又はPST2は約20ミリ秒である。
各パイロット割り当て期間PST1又はPST2は、FR1、FR2〜FRNで示されたN個の時間フレームに分解される。
各時間フレームFR1、FR2〜FRNは、PS1、PS2〜PSNでそれぞれ示されたタイムスロットと、PCK1、PCK2〜PCKNでそれぞれ示されたタイムスロットとに分解される。
パイロット割り当て期間PST1の期間中、各第2の電気通信デバイス20は、PS1、PS2〜PSNで示されたタイムスロットで、第1の電気通信デバイス10が第2の電気通信デバイス20に割り当てたパイロットシンボルパターンを表す信号を転送する。パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力は、転送されるべきデータに関連する情報に応じて調整される。
ここで、パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力が、タイムスロットPSn(ただし1≦n≦N)について空値に設定されている場合、パイロットシンボルパターンを表す信号の送信は、タイムスロットPSnにおいてはそれらの信号を送信しないこと(non-transmission)であると理解できることにも留意しなければならない。
パイロット割り当て期間PST2の期間中、各第2の電気通信デバイス20は、PS1、PS2〜PSNで示されたタイムスロットで、第1の電気通信デバイスがその第2の電気通信デバイス20に割り当てたパイロットシンボルパターンを表す信号を転送する。パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力は、転送されるべきデータに関連する情報に応じて調整される。
パイロット割り当て期間PST1で或る第2の電気通信デバイス20に割り当てられたパイロットシンボルパターンは、パイロット割り当て期間PST2でその第2の電気通信デバイス20に割り当てられたパイロットシンボルパターンと等しいか又は異なる。
各タイムスロットPCK1、PCK2〜PCK3では、第1の電気通信デバイス10が第2の電気通信デバイス20にそのタイムスロットを割り当てていた場合に、その第2の電気通信デバイス20は、第1の電気通信デバイスへパケットを転送する。
図5は、本発明による各第2の電気通信デバイスによって実行されるアルゴリズムである。
第2の電気通信デバイス20、より正確には、プロセッサ300が、本アルゴリズムを実行する。
ステップS500において、プロセッサ300は、第2の電気通信デバイス20によってアップリンクチャネルで使用されるべきパイロットシンボルパターンの割り当てを第1の電気通信デバイス10へ要求するメッセージを、アップリンクチャネルを通じて転送することを指令する。
次のステップS501において、プロセッサ300は、ダウンリンクチャネルを通じて受信されたパイロットシンボルパターンを表す情報を使用して、第1の電気通信デバイス10により割り当てられたパイロットシンボルパターンをRAMメモリ303に記憶する。
同時に、プロセッサ300は、パイロット割り当て期間PST1を決定する。パイロット割り当て期間PST1は、割り当てられたパイロットシンボルパターンを含むメッセージの所定のフィールドを読み出すことによって決定されるか、又は、ROMメモリ302に記憶されている所定の値を読み出すことによって決定される。
次のステップS502において、プロセッサ300は、第1の電気通信デバイス10へ転送されるべきパケットが送信キューに存在するか否かをチェックする。
送信キューにパケットが存在する場合、プロセッサ300はステップS503に移動し、存在しない場合、プロセッサ300はステップS506に移動する。
ステップS503において、プロセッサ300は、送信キューに含まれる最初のパケットに関連付けられているサービス品質が高いか否かをチェックする。限定ではなく一例として、高いサービス品質が関連付けられているパケットは、電話呼又はビデオコンテンツに関係するデータを含むパケットのように制限時間内に転送する必要があるパケットである。低いサービス品質が関連付けられているパケットは、一例として、送信遅延があまり問題とならないテキストコンテンツを含むパケットである。
送信キューに含まれる最初のパケットに関連付けられているサービス品質が高い場合、プロセッサ300はステップS504に移動する。
送信キューに含まれる最初のパケットに関連付けられているサービス品質が低い場合、プロセッサ300はステップS505に移動する。
ステップS504において、プロセッサ300は、係数Pの値をP1に設定し、その係数をチャネルインターフェース305へ転送する。チャネルインターフェース305は、パイロットシンボルパターンを表す信号に係数Pの値P1を乗算することによって、パイロットシンボルパターンを表す信号の電力を制御する。その後、プロセッサ300はステップS507に移動する。
ステップS505において、プロセッサ300は、係数Pの値をP2に設定し(ただしP2<P1)、その係数をチャネルインターフェース305へ転送する。チャネルインターフェース305は、パイロットシンボルパターンを表す信号に係数Pの値P2を乗算することによって、パイロットシンボルパターンを表す信号の電力を制御する。その後、プロセッサ300はステップS507に移動する。
ステップS507において、プロセッサ300は、RAMメモリ303に記憶されたパイロットシンボルパターンをチャネルインターフェース305へ転送する。
パイロットシンボルパターンを表す信号は、係数Pによって乗算され、アップリンクチャネルを通じて第1の電気通信デバイス10へ転送される。
次のステップS508において、プロセッサ300は、アップリンクチャネルの次の時間フレームでパケットを転送することをその第2の電気通信デバイス20に認可するメッセージが第1の電気通信デバイス10からダウンリンクチャネルを通じて受信されるか否かをチェックする。
アップリンクチャネルの次の時間フレームでパケットを転送することをその第2の電気通信デバイス20に認可するメッセージが受信される場合、プロセッサ300はステップS509に移動する。
アップリンクチャネルの次の時間フレームでパケットを転送することをその第2の電気通信デバイス20に認可するメッセージが受信されない場合、プロセッサ300はステップS510に移動する。
ステップS509において、プロセッサ300は、送信キューの最初のパケットをチャネルインターフェース305へ転送することを指令する。そのパケットは、送信キューから廃棄される。ここで、好ましい一実現モードでは、プロセッサ300が確認応答メッセージの受信を検出した場合にのみ、パケットが送信キューから廃棄されることに留意しなければならない。この受信確認応答メッセージは、プロセッサ300が転送したパケットに応答して第1の電気通信デバイス10が転送したものである。
ステップS510において、プロセッサ300は、パイロット割り当て期間PSTが終了したか否かをチェックする。
パイロット割り当て期間PSTが終了していない場合、プロセッサ300はステップS502に戻る。
パイロット割り当て期間PSTが終了している場合、プロセッサ300はステップS511に移動する。
ステップS502において、プロセッサ300は、第1の電気通信デバイス10へ転送されるべきパケットが送信キューに存在するか否かをチェックする。
送信キューにパケットが存在しない場合、プロセッサ300はステップS506に移動し、存在する場合、プロセッサ300はステップS503に移動する。
ステップS506において、プロセッサ300は、係数Pの値を空値に設定し、その係数をチャネルインターフェース305へ転送する。チャネルインターフェース305は、パイロットシンボルパターンを表す信号に空値を乗算することによって、パイロットシンボルパターンを表す信号の電力を制御する。その後、プロセッサ300はステップS507に移動する。
プロセッサ300は、パイロット割り当て期間PSTが終了するまでステップS502〜S510を実行する。
ステップS511において、プロセッサ300は、パイロットシンボルパターンを表す情報が、次のパイロット割り当て期間の間、ダウンリンクチャネルを通じて第1の電気通信デバイス10から受信されるか否かをチェックする。
パイロットシンボルパターンが第1の電気通信デバイス10から受信される場合、プロセッサ300はステップS501に戻る。
パイロットシンボルパターンが第1の電気通信デバイス10から受信されない場合、プロセッサ300はステップS512に移動し、第1の電気通信デバイス10へ転送されるべきパケットが送信キューに存在するか否かをチェックする。
送信キューにパケットが存在する場合、プロセッサ300はステップS500に戻り、存在しない場合、プロセッサ300は本アルゴリズムを停止する。パケットが送信キューに存在していると、プロセッサ300は、再び本アルゴリズムを実行することになる。
ここで、実現の一変形では、ステップS511はプロセッサ300によって実行されないことに留意しなければならない。このような変形では、プロセッサ300は、ステップS510からステップS512へ移動する。
図6は、本発明による第1の電気通信デバイスによって実行されるアルゴリズムである。
より正確には、本アルゴリズムは、第1の電気通信デバイス10のプロセッサ200によって実行される。
ステップS600において、プロセッサ200は、パイロットシンボルパターンの割り当てを第1の電気通信デバイス10に要求するメッセージの、アップリンクチャネルを通じた受信を検出する。プロセッサ200は、パイロットシンボルパターンの割り当てを第1の電気通信デバイス10に要求するメッセージを送信した第2の電気通信デバイスのそれぞれを識別する。
このようなメッセージは、アップリンクチャネルを通じてパケットを転送する必要がある第2の電気通信デバイス20により転送される。
次のステップS601において、プロセッサ200は、識別された第2の電気通信デバイス20のそれぞれにパイロットシンボルパターンを割り当てる。パイロットシンボルパターンはビットシーケンスであり、各パイロットシンボルパターンは、他のパイロットシンボルパターンと直交している。割り当てられた各パイロットシンボルパターンを表す情報は、識別された各第2の電気通信デバイス20へそれぞれ転送される。
同じステップにおいて、プロセッサ200は、パイロット割り当て期間をアクティブ化する。パイロット割り当て期間PSTは、パイロットシンボルパターンと共に転送されるか又はそうではない。パイロット割り当て期間PSTは、ROMメモリ202に記憶された所定の値と等しい。
次のステップS602において、プロセッサ200は、チャネルインターフェース205を通じて、識別された第2の電気通信デバイス20により転送されたパイロットシンボルパターンを表す信号の受信を検出する。
次のステップS603において、プロセッサ200は、パイロットシンボルパターンを表す受信された信号を使用して、第1の電気通信デバイス10自体と各第2の電気通信デバイス20との間に存在するチャネル状態を、チャネルインターフェース205から得る。一例として、チャネルインターフェース205は、各パイロットシンボルパターンについて、対応する受信された信号の電力を測定する。
次のステップS604において、プロセッサ200は、チャネル状態を使用して、次のアップリンク時間フレームが割り当てられる第2の電気通信デバイス20を選択する。
一例として、プロセッサ200は、測定された電力が最も高い信号を転送した第2の電気通信デバイス20を選択する。
ここで、各第2の電気通信デバイス20が、転送しなければならないパケットに応じてパイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力を設定する場合、第1の電気通信デバイス10が、関連付けられている高いサービス品質を有するパケットを有する第2の電気通信デバイス20に次の時間フレームを割り当てる確率は増加することに留意しなければならない。
さらに、各第2の電気通信デバイス20は、パケットを転送する必要がないときは、パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力を空値に設定するので、第1の電気通信デバイス10は、転送するパケットを有しない第2の電気通信デバイス20に次の時間フレームを割り当てることはなく、したがって、無線ネットワーク15の資源が最適化される。
次のステップS605において、プロセッサ200は、割り当てられた各パイロットシンボルパターンについて、上記パイロットシンボルパターンを表す信号が受信されていないか否かをチェックする。
このようなケースは、少なくとも1つの第2の電気通信デバイス20が、パイロットシンボルパターンを表す信号の送信電力を空値に設定したときに発生する。
次のステップS606において、プロセッサ200は、K個の変数M(k)(ただしk=1〜K)を、ステップS605の結果に応じて値1又は空値に設定する。
第2の電気通信デバイス20に割り当てられたパイロットシンボルパターンを表す信号が受信されている場合、プロセッサ200は、変数M(k)を値1に設定する。
第2の電気通信デバイス20に割り当てられたパイロットシンボルパターンを表す信号が受信されていない場合、プロセッサ200は、変数M(k)を空値に設定する。その結果、プロセッサ200は、パイロット割り当て期間PSTの終了時に、転送すべきパケットをそれ以上有しない第2の電気通信デバイスを決定することができる。
次のステップS607において、プロセッサ200は、パイロット割り当て期間PSTが終了するか否かをチェックする。
パイロット割り当て期間PSTが終了していない場合、プロセッサ200はステップS602に戻る。
パイロット割り当て期間PSTが終了している場合、プロセッサ200はステップS608に移動する。
ステップS608において、プロセッサ200は、変数M(k)が値1に等しい各第2の電気通信デバイス20を識別する。
ここで、一変形では、プロセッサ200は、第2の電気通信デバイス20〜20にそれぞれ割り当てられたパイロットシンボルパターンを表す信号がパイロット割り当て期間PST内で受信された回数x〜xをカウントするということに留意しなければならない。プロセッサ200は、所定のしきい値よりも大きなxを有するパイロットシンボルパターンのリストを作成し、対応する第2の電気通信デバイス20を識別する。
次に、プロセッサ200は、本アルゴリズムのステップS600に戻る。
もちろん、本発明の範囲から逸脱することなく、上述した本発明の実施形態に対して多くの変更を行うことができる。
本発明による、無線ネットワークのアーキテクチャを表す図である。 本発明による、第1の電気通信デバイスのアーキテクチャを表す図である。 本発明による、第2の電気通信デバイスのアーキテクチャを表す図である。 アップリンクチャネルで転送される信号を表す一例を示す図である。 本発明による、各第2の電気通信デバイスによって実行されるアルゴリズムを示す図である。 本発明による、第1の電気通信デバイスによって実行されるアルゴリズムを示す図である。

Claims (11)

  1. パイロットシンボルパターンを表す信号を第2の電気通信デバイスによって第1の電気通信デバイスへ転送するための方法であって、
    前記方法は、前記第2の電気通信デバイスによって実行される複数のステップとして、
    前記第1の電気通信デバイスへ転送されるべきデータに関連する情報を取得するステップと、
    前記関連する情報に応じて、前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号の送信電力を調整するステップと、
    前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号を調整された前記送信電力で転送するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記転送されるべきデータに関連する情報は、転送されるべきデータの存在または非存在であり、
    転送されるべきデータが存在しない場合に、前記送信電力は空値に調整される
    ことを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  3. 前記転送されるべきデータに関連する情報は、転送されるべきデータに関連するサービス品質であることを特徴とする、請求項1に記載の方法。
  4. 前記方法は、前記第1の電気通信デバイスから前記パイロットシンボルパターンを受信するステップを含むことと、
    前記第2の電気通信デバイスは、パイロット割り当て期間中に前記パイロットシンボルパターンを表す信号を転送することと
    を特徴とする、請求項2又は3に記載の方法。
  5. 複数の電気通信デバイスが、前記パイロットシンボルパターンを表す信号を転送することを特徴とし、かつ、
    前記方法は、前記第1の電気通信デバイスによって実行される複数のステップとして、
    前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号の前記受信された電力に応じて、前記第2の電気通信デバイスのチャネル状態を解析するステップと、
    前記解析に応じて、データを転送すべき1つの前記第2の電気通信デバイスを選択するステップと、
    選択された前記第2の電気通信デバイスがデータを転送することを認可するメッセージを、前記選択された電気通信デバイスへ転送するステップと
    をさらに含むことを特徴とする、請求項4に記載の方法。
  6. 前記第2の電気通信デバイスのそれぞれについて、前記パイロット割り当て期間の終了時に、前記第1の電気通信デバイスによって実行される複数のステップとして、
    前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号のうちの少なくとも1つの前記受信された電力が所定の値よりも大きい場合に、前記パイロットシンボルパターン又は別のパイロットシンボルパターンを前記第2の電気通信デバイスへ転送するステップと、
    前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号のうちの少なくとも1つの前記受信された電力が所定の値よりも小さく、且つパイロットの割り当てを要求するメッセージが前記第2の電気通信デバイスから受信される場合に、前記パイロットシンボルパターン又は別のパイロットシンボルパターンを前記第2の電気通信デバイスへ転送するステップと
    をさらに含むことを特徴とする、請求項5に記載の方法。
  7. パイロットシンボルパターンを表す信号を第2の電気通信デバイスによって第1の電気通信デバイスへ転送するためのデバイスであって、
    前記デバイスは前記第2の電気通信デバイスに含まれ、
    前記デバイスは、
    前記第1の電気通信デバイスへ転送されるべきデータに関連する情報を取得するための手段と、
    前記関連する情報に応じて、前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号の送信電力を調整するための手段と、
    前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号を調整された前記送信電力で転送するための手段と
    を備えることを特徴とするデバイス。
  8. 第1の電気通信デバイス及び少なくとも2つの第2の電気通信デバイスを備える電気通信システムであって、第2の電気通信デバイスはそれぞれ、パイロットシンボルパターンを表す信号を前記第1の電気通信デバイスへ転送する、電気通信システムにおいて、
    前記第2の電気通信デバイスのうちの少なくとも1つは、
    前記第1の電気通信デバイスへ転送されるべきデータに関連する情報を取得するための手段と、
    前記関連する情報に応じて、前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号の送信電力を調整するための手段と、
    前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号を前記調整された前記送信電力で転送するための手段と
    を備え、
    前記第1の電気通信デバイスは、
    前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号の受信された電力に応じて、前記第2の電気通信デバイス間のチャネル状態を解析するための手段と、
    前記解析に応じて、データを転送すべき1つの前記第2の電気通信デバイスを選択するための手段と、
    選択された前記第2の電気通信デバイスがデータを転送することを認可するメッセージを、前記選択された電気通信デバイスへ転送するための手段と
    を備えることを特徴とする、電気通信システム。
  9. 前記第1の電気通信デバイスは、
    前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号のうちの少なくとも1つの受信された電力が所定の値よりも大きい場合に、前記パイロットシンボルパターン又は別のパイロットシンボルパターンを前記第2の電気通信デバイスへ転送するための手段と、
    前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号のうちの少なくとも1つの前記受信された電力が所定の値よりも小さく、且つパイロットシンボルパターンの割り当てを要求するメッセージが前記第2の電気通信デバイスから受信される場合に、前記パイロットシンボルパターン又は別のパイロットシンボルパターンを前記第2の電気通信デバイスへ転送するための手段と
    をさらに備えることを特徴とする、請求項8に記載の電気通信システム。
  10. プログラマブルデバイス内に直接ロード可能とすることができるコンピュータプログラムであって、前記コンピュータプログラムがプログラマブルデバイスで実行されると、請求項1〜6のいずれか一項に記載の方法の前記ステップを実施するための命令又はコード部を含む、コンピュータプログラム。
  11. 第2の電気通信デバイスによって第1の電気通信デバイスへ転送されるパイロットシンボルパターンを表す信号であって、
    前記パイロットシンボルパターンを表す前記信号の送信電力は、前記第1の電気通信デバイスへ転送されるべきデータに関連する情報に応じて調整されることを特徴とする、信号。
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