JP2008526128A - 通信システムにおいて共有リソースを使用する方法 - Google Patents

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Abstract

無線通信システムにおいてデータを配信する装置と方法は、共有チャネルを利用して実際のデータパケットを送信することができるか否かを第1の基準に基いて決定することと、前記実際のデータパケットを1つ以上の第1のデータパケットに変換することであって、各前記1つ以上の第1のデータパケットは前記実際のデータパケットの一部を表すことと、前記共有チャネルを用いて各前記1つ以上の第1のデータパケットを送信することとを備える。

Description

この発明は一般に通信に関し、特に共有チャネルを用いてデータを送信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範囲に展開される。これらのシステムは利用可能なシステムリソース(例えば、帯域幅および送信電力)を共有することにより複数のユーザーと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よい。そのような多重アクセスシステムの例は符号分割多重アクセス(CDMA)システム、時分割多重アクセス(TDMA)システム、周波数分割多重アクセス(FDMA)システム、および直交周波数分割多重アクセス(OFDMA)システムを含む。典型的には、無線通信システムはいくつかの基地局を含む。各基地局は、フォワードリンクを用いて移動局と通信し、各移動極はリバースリンクを用いて基地局と通信する。
上に記載した通信システムにおいて、移動局は基地局に対してリソース割り当て要求を行う。これに応答して、基地局は、利用可能なら、要求されたリソースを割り当て、通信チャネルを用いて割り当て情報を供給する。典型的には、移動局には、指定されたチャネルを介して送信される割り当てメッセージを介してフォワードリンクデータチャネルリソースが割り当てられる。
上に記載した通信システムのほとんどは、データおよび他の情報を通信するために、ハイブリッドオートマティックリピートリクエスト(H−ARQ)スキームとともにフォワードリンクおよびリバースリンクを使用する。H−ARQ技術はキャパシティにおいて著しい改良を提供することが示された。ハイブリッドARQの場合、パケットは複数の送信を用いて送信される。受信機がすべての送信を受信する前にパケットをデコードすることができるなら、パケット送信は早期に終了するということもあり得る。しかしながら、リソース割り当てを要求する多数の移動局があるとき、H−ARQを使用するとき、送信の数が増加する。割り当て情報がタイムリーに受信されることを保証するために、基地局は、帯域幅を増加し、送信の数を低減しなければならず、さらなるシグナリング情報を要求し、またはH−ARQを使用しないであろう。
マルチキャストシステムのように、帯域幅を維持するためにおよびH−ARQを使用するためにいくつかの方法が採用されてきた。典型的なマルチキャストシステムにおいて、割り当て情報は、共有チャネルを介して、基地局と通信しているすべての移動局にブロードキャストされ、それにより割り当て情報を供給するために専用リソースの使用を消去する。しかしながら、すべてのモバイルはすべての送信されたフレームをデコードしようと試みなければならないので、この解決法は、移動局に重い計算負荷を作り出す。
従って、複数の移動局に対して割り当てまたは他のデータパケットの送信を可能にする専用リソースおよび共有リソースを管理するシステムおよび方法の必要性がある。
従って、無線通信システムにおいてデータを配信する装置および方法において、前記装置および方法は、第1の基準に基いて、実際のデータパケットを送信するために共有チャネルが利用できるかどうかを決定することと、前記実際のデータパケットを1つの以上の第1のデータパケットに変換することであって、各前記1つ以上の第1のデータパケットは前記実際のデータパケットの一部を表すことと、前記共有チャネルを用いて各前記1つ以上の第1のデータパケットを送信することとを備える。
この発明のすべての利点および範囲のより完全な理解は、添付した図面、記載、および添付されたクレームから得ることができる。
本発明の特徴、性質及び利点は、類似による参照文字が相応して、全体で特定する図面と関連して解釈されるときに後述される詳細な説明からさらに明らかになるであろう。
「例示」という単語は、ここでは、「例、インスタンス、または例証として機能する」ことを意味するために使用される。「例示」としてここに記載される任意の実施形態または設計は他の実施形態または設計に対して好適であるとかまたは利点があると必ずしも解釈されない。「リスニング」という単語はここでは、端末が所定のチャネル上で受信したデータを受信しているおよび処理していることを意味するために使用される。
図1は、マルチキャリア変調を採用する無線多重アクセス通信システムの図を示す。システム100は1つ以上のアクセス端末(AT)120と通信する多数のアクセスポイント(AP)110を含む(簡単のために、図1においては、2つのアクセスポイント110aおよび110bのみが示される)。アクセスポイント110はアクセス端末と通信するために使用される固定局である(110は後で図6においてさらに記載される)。アクセスポイント110はまた基地局またはその他の用語で呼ばれてもよい。
アクセスポイント(AP)、例えば、アクセスポイント110は、1つ以上のユーザーアクセス端末と通信するように構成された電子装置であり、アクセスノード、アクセスネットワーク、基地局、ベース端末、固定端末、固定局、基地局コントローラー、コントローラー、送信機またはその他の用語で呼ばれてもよい。アクセスポイント、ベース端末および基地局は、以下の記載において、同義的に使用される。アクセスポイントは、汎用コンピューター、標準ラップトップ、固定端末、OFDMA、CDMA、GSM、WCDMA等のシステムにより定義される無線インターフェース方法に従ってデータを送信し、受信し処理するように構成された電子装置であってもよい。アクセスポイントは、OFDMA、CDMA、GSM、WCDMA等により定義される無線インターフェース方法に従ってデータを送信し、受信し、処理するためのコントローラーまたはプロセッサーにより制御される1つ以上のコンピューターチップからなる電子モジュールであってもよい。
アクセス端末、例えばアクセス端末120は、通信リンクを介してアクセスポイントと通信するように構成された電子装置であってもよい。また、アクセス端末は、端末、ユーザー端末、遠隔局、移動局、無線通信装置、受信者端末またはその他の用語で呼ばれてもよい。アクセス端末、モバイル端末、ユーザー端末、端末は以下の記載において同義的に使用される。各アクセス端末120はいつなんどきでもダウンリンクおよび/またはアップリンク上の1つまたは複数のアクセスポイントと通信してもよい。ダウンリンク(すなわち、フォワードリンク)はアクセスポイントからアクセス端末120への送信を指し、アップリンク(すなわち、リバースリンク)はアクセス端末120からアクセスポイントへの送信を指す。アクセス端末120は、任意の標準ラップトップ、パーソナル電子手帳または補助物、モバイル電話、セルラー電話、OFDMA、CDMA、GSM、WCDMA等のシステムにより定義される無線インターフェース方法に従ってデータを送信し、受信し、処理するように構成された電子装置であってもよい。アクセス端末はOFDMA、CDMA、GSM、WCDMA等のシステムにより定義される無線インターフェース方法に従ってデータを送信し、受信し、処理するコントローラーまたはプロセッサーにより制御される1つ以上のコンピューターチップからなる電子モジュールであってもよい。
システムコントローラー130はアクセスポイントに接続し、さらに他のシステム/ネットワーク(例えば、パケットデータネットワーク)に接続してもよい。システムコントローラー130はシステムコントローラーに接続されたアクセスポイントに対して調整と制御を提供する。アクセスポイントを介して、システムコントローラー130はさらに端末間のおよび端末と他のシステム/ネットワークに接続された他のユーザーとの間のデータのルーティングを制御する。
共有チャネルを用いた送信を管理するためにここに記載される技術は、種々の無線多重アクセスマルチキャリア通信システムにおいて実施されてもよい。例えば、システム100はデータ送信を利用するOFDMA、CDMA、GSM、WCDMA等のシステムであってもよい。
明確にするために、これらの技術は、直交周波数分割多重(OFDM)を利用するOFDMAシステムに対して記載される。OFDMは全体のシステム帯域幅を多数のnの直交周波数サブキャリアに分割する。周波数サブキャリアは、トーン、サブバンド、ビン、周波数チャネル等と呼ばれる。
OFDMAシステムにおいて、時間間隔を定義するフォワードリンクおよびリバースリンク上の送信の基本単位であるスーパーフレームが使用される。フォワードリンク(FL)スーパーフレームは、アクセスポイント110からTHE ACCESS TERMINAL120に情報を送信するために使用される。FLスーパーフレームは図2において以下にさらに記載される。一実施形態において、フォワードリンク上で、スーパーフレームは、6OFDMシンボルのプリアンブルとそれに続く直列の6つのフォワードリンクPHYフレームから構成される。OFDMシンボルはnの個別に変調されたサブキャリアから構成される。サブキャリアは複素数値データを持っている。nはシステム帯域幅の関数として計算される。一般に、スーパーフレームは時間(OFDMシンボル)と周波数(サブキャリア)において多重化される。
OFDMAシステムにおいて、多重直交「トラヒック」チャネルが定義されてもよい。それにより、(1)各サブキャリアは、任意の所定の時間間隔において唯一つのトラヒックチャネルに対して使用され、(2)各トラヒックチャネルは、各時間間隔において、ゼロ、1、または多重サブキャリアが割り当てられてもよい。
図2は一実施形態に従うOFDMAシステムのフォワードリンクスーパーフレームのためのフレーム構造200を図解する。フォワードリンクスーパーフレーム200は、スーパーフレームプリアンブル部202とそれに続く6つのPHYフレーム部204とから構成される。スーパーフレームプリアンブル部202は、複数の直交チャネル、アクイジションチャネル(ACQCH)220、プライマリーブロードキャストチャネル(pBCH)222(SYNCチャネルとも呼ばれる)、クイックページングチャネル(QPCH)224および他のセクター干渉チャネル(OSICH)226から構成される。PHYフレーム部204の各PHYフレーム(例えば204n)は、複数の物理チャネル、1つ以上のパイロットチャネル240(例えば、共通パイロットチャネル(CPICH))から構成される。また、存在するなら、補助パイロットチャネル(AuxPICH)、共有シグナリングチャネル(SSCH)250、データチャネル(DCH)248、二次ブロードキャストチャネル(sBCH)242、共有データチャネル(SDCH)244および電力制御チャネル(PCCH)246を含む。
図3は一実施形態に従って実際のデータパケットの変換を示すデータパケット変換図300を図解する。一実施形態において、データパケットは、1つ以上のステージ、すなわち、以下に記載する第1のステージ310、第2のステージ312、および第3のステージ314を用いてTXデータパケットを形成するように変換されてもよい。
第1のステージ310の期間において、割り当てを受信する意図された受信者に対して、その割り当てを含むデータパケットが暗号化され暗号化されたデータブロックを形成する。例えば、MT1(端末1を対象にしたまたは意図した)に対する暗号化されたデータブロック302、MT−ALL(すべての端末を対象にしたまたは意図した)に対する暗号化されたデータブロック304、MT2(端末2を対象にしたまたは意図した)に対する暗号化されたデータブロック306等である。
第2のステージ312の期間において、各暗号化されたデータブロック、例えば302はさらに分割され暗号化されたデータブロックシリーズ316(「シリーズ」とも呼ぶ)を形成する。暗号化されたデータブロックシリーズ316は、複数の等しいサイズの暗号化されたデータブロック316i乃至316nから構成される。この場合、iは第1のエンコードされたデータブロックを表し、nは使用される再送信の数を表す。nの値は利用可能な帯域幅および/またはアクセスポイント110から情報を要求するアクセス端末の数により決定されてもよい。ユーザーがANから情報を要求すればするほど、nの値は下がる。
第3のステージ314の期間において、プリフィックス(プリアンブルとも呼ぶ)部分は、エンコードされたデータブロック316iに追加されてもよく、TXデータパケット324を形成する。プリフィックス322はエンコードされたデータブロックシリーズ316の第1のエンコードされたデータブロック316iに追加されてもよく、残りのエンコードされたデータブロックには追加されなくてもよい。プリフィックス322は1つ以上の情報ビットを含む。情報ビット(複数の場合もある)は、パケットのフォーマット、アクセス端末120識別、変調またはTXデータパケット324の効率的な復調に必要であるとコントローラーが決定する任意の他の情報を供給する。他の実施形態において、プリフィックス322はエンコードされたデータブロックシリーズ316のすべてのエンコードされたデータブロックに追加される。また、他の実施形態において、アクセスポイント110は、第1および第2のステージ310および312のみを用いて実際のデータパケットを変換してもよい。これは一般的にシリーズ316のエンコードされたデータブロックのいずれかにプリフィックス322を付加しないことにより実行される。(例えば、プリフィックス322の長さは、TXデータパケット324に対してゼロであろう)。
OFDMAシステムにおいて、アクセスポイント110は、SDCH244リソースを用いてチャネル割り当てを送信しなければならないかどうかを決定する。一般に、SDCH244は、データを受信するためのリソースのプリアサイメントを必要とせず、すべての端末はこのチャネルを処理する。以下に記載された技術を用いて、意図されたアクセス端末120を対象にしてデータを送信してもよい。スケジューラー630およびコントローラー620を用いたアクセスポイント110は常にシステム条件を監視し、必要に応じて適切な調節を行う。例えば、アクセスポイント110は、SSCH上に送信するためにエンコードされたデータブロックの数がキャパシティしきい値(キューイングすることが可能なエンコードされたデータブロックの最大数)に到達したか否かをチェックする。キャパシティしきい値はコントローラー620によりダイナミックに調節されてもよい。キューイングされたエンコードされたデータブロックの合計数がしきい値に到達したなら、アクセスポイント110は、SDCH244のような共有リソースを利用することを開始し、データ、例えばアクセス端末120割り当てデータを送信するように決定してもよい。
図4は、使用されるとき、実際のデータパケットを共有チャネルSDCH244を用いた1つ以上の送信可能なデータパケットに変換するために使用されるプロセス400のフロー図を示す。プロセス400のステップはアクセスポイント110により実行される。
アクセスポイント110は後で、図6で述べられるコンポーネントの少なくとも1つを利用するように構成される。例えば、コントローラー620、スケジューラー630、TXデータプロセッサー614等を用いてプロセス400のステップを実行する。ステップ401において、上述したように、アクセスポイント110は、SDCH244または任意の共有リソースを用いて実際のデータ(例えば、アクセス端末120のためのフォワードリンク割りあてメッセージを表すデータ)を送信しなければならないかどうかを決定する。ステップ402において、アクセスポイント110は実際のデータを暗号化し、暗号化されたデータパケット302を形成する。ステップ404において、アクセスポイント110は暗号化されたデータパケット302を分割し1つ以上の暗号化されたデータブロック316i−nからなる暗号化されたデータブロックシリーズ316を発生する。発生された暗号化されたデータブロックの数は、例えば、システムオペレーターにより望まれるサービスの質(QOS)またはアクセスポイント110により決定される任意の他の品質測定結果に応じて変化してもよい。
ステップ406において、アクセスポイント110はシリーズ316の各エンコードされたデータブロックをTXデータパケットに変換する。一実施形態において、例えば、アクセスポイント110はプリフィックス322に含める情報を決定し、エンコードされたデータブロック316i=1をTXデータパケット324に変換するときに、プリフィックス322をシリーズ316の第1のエンコードされたデータブロックにのみ付加する。他の実施形態において、アクセスポイント110はプリフィックス322をシリーズのすべての符号化されたデータブロックに付加する。
他の実施形態において、シリーズ316の符号化されたデータブロックはプリフィックス322を有さない(例えば、TXデータパケットは符号化されたデータブロックと同じである)。従って、この実施形態において、アクセスポイント110はステップ406を実行するために必要ない。あるいは、アクセスポイント110はプリフィックス322の長さをゼロに設定してもよい。
ステップ408において、アクセスポイント110は使用されるスキームの規則に従ってフレーム毎に送信のためのTXデータパケットを累算する。例えば、次のTXデータパケットが送信される前にACKを必要とする第1のスキームが使用されまたは次のTXデータパケットを送信する前に1つ以上のフレームにより送信を遅延する必要があるインターレース送信スキームが使用される。ステップ410において、アクセスポイント110は、SDCH244上のフレームあたり1つの割合で、ステップ408において記憶された、すべてのTXデータパケットを送信する。ステップ410は、メモリに記憶されたすべてのTXデータパケットが送信されるまで反復される。
図のリファレンスの番号を付け直す。
図5Aは一実施形態に従って共有チャネルSDCH244上で受信されたデータを評価するためのプロセス500を示す。プロセス500のステップはアクセス端末120により実行される。この場合、アクセス端末120は以下に記載される図6で述べられる1つ以上のコンポーネント、例えばコントローラー660、RXデータプロセッサー656、TXデータプロセッサー674、等を使用するように構成される。一般に、情報ビットは共有チャネルSDCH244上で連続的に受信される。ステップ502において、アクセス端末120はSDCH244上の情報ビットを受信する。一実施形態において、ステップ504において、アクセス端末120は受信した情報をサンプルし、パケットの開始を決定する(例えば、シリーズ316の第1のエンコードされたデータブロックに関連するTXデータパケット)。アクセス端末120は情報ビットをサンプルする。この場合、サンプルされる情報ビットの数は、プリフィックス322のサイズであり、復調パラメーターを用いてサンプルされた情報ビットを復調するように試みる。復調パラメーターは種々のスキームを用いて提供されてもよい。例えば、復調パラメーターは、アクセス端末120がアクセスポイント110に登録されるとき復調パラメーターが提供されてもよい。ステップ506において、プリフィックス322の復調が成功したなら、アクセス端末120はステップ508を実行する。そうでなければ、アクセス端末120はステップ502を実行し、さらなる情報ビットを評価し続ける。
ステップ508において、プリフィックス322から抽出された復調されたデータが評価される。プリフィックス322は、アクセス端末120のアクセス端末識別のようないくつかのタイプの情報(1つ以上のタグ)を供給し、プリフィックス322に続くデータがアクセス端末120を対象としていることを示してもよい。プリフィックス322は1つ以上のタグを含んでいてもよい。例えば、どのようにしてパケットが形成されたのかを示すタグ、関連するデータの長さの表示を供給するタグ、変調スキームの表示を供給するタグ、符号化されたデータブロック316iが存在するという表示を供給するタグ、データレートタグ、およびプリフィックス322に相関するデータの処理について情報を提供する1つ以上の種々雑多のタグである。
ステップ510において、アクセス端末120は、プリフィックス322内に提供されるタグの少なくとも1つを用いて、ビットを現在処理するアクセス端末120がTXデータパケットの意図された受信者かどうかを決定する。そうであるなら、ステップ512において、アクセス端末120は、プリフィックス322により提供される情報を用いて関連するデータを抽出し復調することによりプリフィックス322に関連するデータを処理する。そうでなければ、ステップ514において、アクセス端末120は、データバッファーをクリアし、新しい情報ビットはステップ502においてサンプルされる。プリフィックス322から抽出された情報は記憶され、プリフィックス322を有さないこれらのTXデータパケットを抽出し、復調するために後で使用されてもよい。
図5Bは、他の実施形態に従って、SDCH244上に受信されたデータを評価するプロセス550を示す。プロセス550はプロセス500に対する並列プロセスとして実行されてもよい。この場合、プロセス550は第2の共有チャネル(図示せず)上で受信された情報ビットを処理している。アクセスポイント110がプリフィックス322なしでTXデータパケットを送信しているときはいつでも、プロセス550は、また、アクセス端末120により実行されてもよい。上述したように、一般的に、情報ビットは、ステップ552において、共有チャネル上で連続的に受信される。ステップ562において、アクセス端末120は受信された情報をサンプルする。情報ビットのサンプルサイズはTXデータパケットのサイズである。TXデータパケットのサイズは、メモリにあらかじめ記憶されてもよいし、またはステップ552の実行前に供給されてもよい。データをサンプリングした後で、アクセス端末120は、パケットサイズおよび/または復調パラメーターのような復調情報を用いてサンプルされた情報を復調(またはデコード)しようと試み、TXデータパケットを復調する。また、復調パラメーターは、アクセス端末120がアクセスポイント110に登録されるとアクセス端末120に供給されてもよい。
ステップ566において、アクセス端末120は抽出されたエンコードされたデータブロックをデコードしようと試みる。ステップ568において、試みられたデコーディングが成功であれば、アクセス端末120はステップ572を実行し、データを処理する。
他の実施形態において、システムが2つの共有チャネルSDCHsを使用することができるなら送信(プロセス300および400)および受信(プロセス500および550)技術の両方は同時に採用されてもよい。1つの共有チャネルは、プリフィックス322でエンコードされたデータを送信してもよく従ってより小さなサンプリングを可能にし、第2のチャネルは固定サイズのブロックを送信してもよく、従ってより速い処理、特に大きなユーザーのグループにブロードキャストするためにより速い処理を可能にする。
図6は多重アクセスマルチキャリア通信システムにおいてアクセスポイント110xおよび2つの端末120xおよび120yの一実施形態のブロック図を示す。アクセスポイント110xにおいて、送信(TX)データプロセッサー614はデータソース612からトラヒックデータ(すなわち、情報ビット)を受信し、コントローラー620およびスケジューラー630からシグナリング及び他の情報を受信する。例えば、コントローラー620は、プロセス400のステップを実行してもよく、スケジューラー630は、アクセス端末のためのキャリアの割り当てを提供してもよい。これらの種々のタイプのデータは異なるトランスポートチャネル上で送信されてもよい。TXデータプロセッサー614は、マルチキャリア変調(例えば、OFDM)を用いて受信されたデータを符号化し変調し、変調されたデータ(例えば、OFDMシンボル)を供給する。次に、送信機ユニット(TMTR)616は、変調されたデータを処理し、ダウンリンク変調された信号を発生し、次にアンテナ618から送信される。
端末120x、120yの各々において、送信され変調された信号はアンテナ652により受信され、受信機ユニット(RCVR)654に供給される。受信機ユニット654は信号を処理し、デジタル化しサンプルを供給する。受信(RX)データプロセッサー656は次にサンプルを復調しデコードし、デコードされたデータを供給する。これはリカバーされたトラヒックデータ、メッセージ、シグナリング等を含んでいてもよい。トラヒックデータはデータシンク658に供給されてもよい。そして端末に対して送信されたキャリア割り当ておよびPCコマンドはコントローラー660に供給される。
コントローラー660は、端末に割り当てられ、受信されたキャリア割り当てにおいて表示された特定のキャリアを用いて、アップリンク上のデータ送信を指示する。一実施形態において、コントローラー660はプロセス500および550のステップを実行する。
アクティブ端末120毎に、TXデータプロセッサー674は、データソース672からトラヒックデータを受信し、コントローラー660からシグナリングおよび情報を受信する。例えば、コントローラー660は、要求された送信電力、最大送信電力、または、最大送信電力と端末に対する要求された送信電力との間の差を示す情報を提供してもよい。種々のタイプのデータは割り当てられたキャリアを用いてTXデータプロセッサー674によりコード化され変調され、さらに送信機ユニット676によりさらに処理されアップリンク変調信号を発生し、次にアンテナ652から送信される。
アクセスポイント110xにおいて、端末から送信され、変調された信号はアンテナ618により受信され、受信機ユニット632により処理され、RXデータプロセッサー634により復調されデコードされる。受信機ユニット632は、各端末に対して受信された信号品質(例えば、受信された信号対雑音比(SNR))を評価し、この情報をコントローラー620に供給してもよい。端末のための受信された信号品質が受け入れ可能なレンジ内で維持されるように各端末に対してPCコマンドを導き出してもよい。RXデータプロセッサー634は各端末のためのリカバーされたフィードバック情報(例えば、要求された送信電力)をコントローラー620とスケジューラー630に供給する。
スケジューラー630はフィードバック情報を用いて多数の機能を実行する。例えば(1)リバースリンク上のデータ送信のために端末のセットを選択するおよび(2)キャリアを選択された端末に割り当てる。次に、スケジュールされたキャリア割り当てがフォワードリンクを介してこれらの端末に送信される。
ここに記載された技術は種々の手段により実施されてもよい。
例えば、これらの技術は、ハードウエア、ソフトウエア、またはそれらの組み合わせにおいて実施されてもよい。ハードウエア実施の場合、これらの技術のための処理装置(例えば、コントローラー620、670、TXおよびRXプロセッサー614、634等)は、1つ以上の特定用途向け集積回路(ASICs)、デジタルシグナルプロセッサー(DSPs)、デジタルシグナル処理装置(DSPDs)、プログラマブル論理装置(PLDs)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGAs)、プロセッサー、コントローラー、マイクロコントローラー、マイクロプロセッサー、ここに記載された機能を実行するように設計された電子装置、またはそれらの組み合わせにおいて実施されてもよい。
ソフトウエア実施の場合、ここに記載された技術は、ここに記載された機能を実行するモジュールを用いて実施されてもよい(例えば、手続、機能等)。ソフトウエアコードはメモリユニット(例えば、図6のメモリ622)に記憶されてもよく、プロセッサー(例えば、コントローラー620)により実行されてもよい。メモリユニットはプロセッサー内部で実施してもよくプロセッサー外部で実施してもよい。プロセッサー外部で実施する場合、メモリユニットは、技術的に知られている種々の手段を介してプロセッサーに通信可能に接続することができる。
見出しは参考のためにおよびあるセクションの位置を見つけるのを支援するためにここに含まれる。これらの見出しはその見出しの下に記載される概念の範囲を制限することを意図するものではなく、これらの概念は明細書全体にわたって他のセクションへの適用性を有していてもよい。
開示された実施形態の従前の記載は、当業者がこの発明を製作または使用可能にするために提供される。これらの実施形態に対する種々の変更は、当業者には容易に明白であり、ここに記載される包括的原理は、この発明の精神または範囲を逸脱することなく他の実施形態に適用されてもよい。従って、この発明は、ここに示される実施形態に限定されることを意図したものではなく、ここに開示された原理および新規な特徴と一致する最も広い範囲が許容されるべきである。
図1は無線多重アクセス通信システムの図を示す。 図2はスーパーフレーム構造を図解する。 図3はデータパケット変換図を図解する。 図4は共有チャネルを使用するためにデータを送信するためのプロセスの一実施形態のフロー図を示す。 図5Aは共有チャネル上で受信したデータを評価するプロセスを示す。 図5Bは共有チャネル上で受信したデータを評価するプロセスを示す。 図6は、OFDMAシステムにおいて、それぞれ基地局と端末のブロック図を示す。

Claims (29)

  1. 無線通信システムにおいてデータを配信する方法において、
    第1の基準に基いてデータパケットを送信するために共有チャネルが利用できるかどうかを決定することと、
    前記実際のデータパケットを1つ以上の第1のデータパケットに変換することであって、各前記1つ以上の第1のデータパケットは前記実際のデータパケットの一部を表すことと、
    前記共有チャネルを利用する各前記1つ以上の第1のデータパケットを送信することと、
    を備えた方法。
  2. 前記決定する行為はキャパシティしきい値が到達されたかどうかを評価する行為を備えた、請求項1に記載の方法。
  3. 前記変換する行為は、前記1つ以上の第1のデータパケットの少なくとも1つにプリフィックスを付加する行為を備えた、請求項1に記載の方法。
  4. 前記変換する行為は、前記実際のデータをエンコードされたデータブロックのシリーズに分割する行為を備えた、請求項1に記載の方法。
  5. 前記送信する行為は、インターレース送信スキームを用いて各前記1つ以上の第1のデータパケットを送信することを備えた、請求項1に記載の方法。
  6. 無線通信システムにおいてデータを受信する方法において、
    複数の情報ビットを受信することと、
    データのパケットが前記複数の情報ビットに含まれるか否かを決定することと、
    前記データのパケットから第1の部分を抽出することと、
    前記第1の部分に含まれる前記情報を処理することと、
    を備えた方法。
  7. 前記複数の情報ビットからプリフィックス部分を抽出する行為をさらに備えた、請求項6に記載の方法。
  8. 前記プリフィックス部分を利用して前記第1の部分をデコードする行為をさらに備えた、請求項7に記載の方法。
  9. 無線通信システムにおける装置において、
    共有チャネルを利用して、第1の基準に基いてデータパケットを送信することができるかどうか、前記実際のデータパケットを1つ以上の第1のデータパケットに変換できるかどうかを決定するように構成された電子装置であって、各前記1つ以上の第1のデータパケットは前記実際のデータパケットの一部を表し、前記共有チャネルを利用し各前記1つ以上の第1のデータパケットを送信する、電子装置を備えた装置。
  10. 前記第1の基準はキャパシティしきい値を備えた、請求項9に記載の装置。
  11. 前記電子装置は、前記1つ以上の第1のデータパケットの少なくとも1つにプリフィックスを付加するようにさらに構成される、請求項9に記載の装置。
  12. 前記電子装置は、前記実際のデータをエンコードされたデータブロックのシリーズに分割するようにさらに構成される、請求項9に記載の装置。
  13. 前記電子装置はインターレース送信スキームを用いて各前記1つ以上の第1のデータパケットを送信するようにさらに構成される、請求項9に記載の装置。
  14. 無線通信システムにおける装置において、
    複数の情報ビットを受信し、データのパケットが前記複数の情報ビットに含まれるかどうかを決定し、前記データのパケットから第1の部分を抽出し、前記第1の部分に含まれる前記情報を処理するように構成された電子装置を備えた装置。
  15. 前記電子装置は前記複数の情報ビットからプリフィックス部分を抽出するようにさらに構成される、請求項14に記載の装置。
  16. 前記電子装置は前記プリフィックス部分を利用して前記第1の部分をデコードするようにさらに構成される、請求項15に記載の装置。
  17. 無線通信システムにおいてデータを配信するための装置において、
    共有チャネルを利用して実際のデータパケットを送信することができるか否かを第1の基準に基いて決定する手段と、
    前記実際のデータパケットを1つ以上の第1のデータパケットに変換する手段であって、各前記1つ以上の第1のデータパケットは前記実際のデータパケットの一部を表す、手段と、
    前記共有チャネルを用いて各前記1つ以上の第1のデータパケットを送信する手段と、
    を備えた装置。
  18. 前記決定する手段はキャパシティしきい値が到達されるか否かを評価する手段を備えた、請求項17に記載の装置。
  19. 前記変換する手段は、前記1つ以上の第1のデータパケットの少なくとも1つにプリフィックスを付加する手段を備えた、請求項17に記載の装置。
  20. 前記変換するための手段は、前記実際のデータをエンコードされたデータブロックのシリーズに分割する手段を備えた、請求項17に記載の装置。
  21. 前記送信する手段は、インターレース送信スキームを用いて各前記1つ以上の第1のデータパケットを送信する手段を備えた、請求項17に記載の装置。
  22. 無線通信システムにおいてデータを受信する装置において、
    複数の情報ビットを受信する手段と、
    データのパケットが前記複数の情報ビットに含まれるか否かを決定する手段と、
    前記データのパケットから第1の部分を抽出する手段と、
    前記第1の部分に含まれる前記情報を処理する手段と、
    を備えた装置。
  23. 前記複数の情報ビットからプリフィックス部分を抽出する手段をさらに備えた、請求項22に記載の装置。
  24. 前記プリフィックス部分を利用して前記第1の部分をデコードする手段をさらに備えた、請求項23に記載の装置。
  25. 機械により実行されるとき、前記機械に下記動作を実行させる命令を備えた機械読み取り可能媒体において、
    共有チャネルを利用して実際のデータパケットを送信することができるか否かを第1の基準に基いて決定することと、
    前記実際のデータパケットを1つ以上の第1のデータパケットに変換することであって、各前記1つ以上の第1のデータパケットは前記実際のデータパケットの一部を表すことと、
    前記共有チャネルを用いて各前記1つ以上の第1のデータパケットを送信することと、
    を含む動作を実行させる命令を備えた機械読み取り可能媒体。
  26. 前記変換させる機械読み取り可能命令は、前記1つ以上の第1のデータパケットの少なくとも1つにプリフィックスを付加することを備えた、請求項25の機械読み取り可能媒体。
  27. 機械により実行されたとき前記機械に下記動作を実行させる命令を備えた機械読み取り可能媒体において、
    複数の情報ビットを受信することと、
    データのパケットが前記複数の情報ビットに含まれるか否かを決定することと、
    前記データのパケットから第1の部分を抽出することと、
    前記第1の部分に含まれる前記情報を処理することと、
    を含む動作を実行させる命令を備えた機械読み取り可能媒体。
  28. 前記複数の情報ビットからプリフィックス部分を抽出させる機械読み取り可能命令をさらに備えた、請求項27の機械読み取り可能媒体。
  29. 前記プリフィックス部分を利用して前記第1の部分をデコードさせる機械読み取り可能命令をさらに備えた、請求項27の機械読み取り可能媒体。
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