JP2008535439A - 無線移動通信システムで多重コード支援方法 - Google Patents

無線移動通信システムで多重コード支援方法 Download PDF

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Abstract

無線移動通信システムで多重コードタイプを支援する方法を提供する。移動端末(MS)は、基地局(BS)からチャネル記述子を受信し、該チャネル記述子は、コードタイプ及び区間使用コードを含む少なくとも一つのバーストプロファイルを含む。その後、移動端末は、まず、該基地局または端末で用いられるコーディング方式に関する情報を含むコードタイプを認識する。なお、移動端末は、全てのデータバーストを分類するために用いられる区間使用コードを認識する。
【選択図】図4

Description

本発明は、コードタイプを支援する方法に係り、より詳細には、無線移動通信システムで多重コードタイプを支援する方法に関する。
広帯域無線接続システムにおいて、直交周波数分割多重接続(OFDMA;Orthogonal Frequency Division Multiple Access)方式がデータ転送に用いられる。直交周波数分割多重接続方式が用いられる場合、フレームの構造は次のように定義される。第一、ダウンリンクフレームは、端末(MS)と基地局(BS)間の同期化及び物理階層における等化(equalization)のために用いられうるフレームの開始位置でプリアンブル(Preamble)を表示する。該フレームは、プリアンブルの次に、割り当てられるバーストの位置と用途を定義するダウンリンクマップ(DL−MAP)メッセージとアップリンクマップ(UL−MAP)メッセージを含む。
より詳細には、DL−MAPメッセージは、バーストモード物理階層で、フレームのダウンリンク区間に割り当てられた各バーストの用途を定義する。UL−MAPメッセージも同様に、フレームのアップリンク区間に割り当てられたバーストの用途を定義する。DL−MAPに含まれた情報要素(Information Element:以下、‘IE’という。)は、使用者グループのダウンリンクトラフィック区間において、ダウンリンク区間使用コード(Downlink Interval Usage Code;以下、‘DIUC’という。)、CID(Connection ID)及びバーストの位置情報(例えば、サブチャネルフセット、シンボルオフセット、サブチャネル数、シンボル数)によって分類される。
UL−MAPメッセージを構成する情報要素の用途は、各CID(Connection ID)別にアップリンク区間使用コード(Uplink Interval Usage Code;以下、‘UIUC’という。)によって定められる。そして、アップリンク区間の該当位置は、デュレーション(duration)によって規定される。ここで、各区間の用途は、UL−MAPで使われるUIUC値によって定められる。各区間の始点は、それ以前のIE始点からUL−MAP IEで規定されたデュレーション離隔された(offset)地点から始まる。
移動端末は、ネットワークに進入する(Network Entry)、または、ハンドオーバーやその他の理由によってネットワークに再進入する(Network Re−Entry)べく、ダウンリンクチャネル記述子(Downlink Channel Descriptor;以下、‘DCD’という。)及びアップリンクチャネル記述子(Uplink Channel Descriptor;以下、‘UCD’という。)を受信する。セルは、DCD/UCDメッセージを介してダウンリンク及びアップリンクの物理チャネル特性を移動端末に周期的に提供する。ここで、セルは、基地局(BS)を表示するように用いられることができる。
基地局は、各移動端末の受信信号品質に基づいてダウンリンクバーストプロファイル(Downlink_Burst_Profile)を構成する。すなわち、各移動端末から転送されたチャネル品質情報(Channel Quality Information;以下、‘CQI’という。)を用いて、各移動端末のチャネル状態に応じてダウンリンクバーストプロファイル(または、適応変調及びコーディング(Adoptive Modulation and Coding;以下、‘AMC’という。)を構成する。一方、補助的な手段として、ダウンリンクバーストプロファイル変更(Downlink Burst Profile Change;DBPC)要請または応答(すなわち、DBPC−REQ/RSP)及びレンジング要請/応答(RNG−REQ/RSP)過程を介してダウンリンクバーストプロファイルを修正または変更することができる。
図1は、バーストプロファイルの変更のための臨界値を示す一例である。移動端末は、信号対雑音比(SINR)、例えば、C/(N+I)を測定し、許容された運用範囲に対する平均値と比較する。該運用範囲は、臨界レベル(threshold level)によって制限される。すなわち、信号対雑音比が、許容された運用範囲を外れると、端末はDBPC方法を用いて新しいバーストプロファイルを要請する。移動端末がより強い干渉を持つより強い(more robust)プロファイルを要請するか(例えば、Quadrature Phase Shift Keying;QPSK)、または、より少ない干渉を持つより強くない(less robust)プロファイルを要請するか(例えば、64 Quadrature Amplitude Modulation;64QAM)によって、基地局は、変調方式の実質的変更に対するメッセージの転送及び受信を行う。ここで、‘より強い’という言葉は、より強い干渉が存在するのを意味し、‘より強くない’という言葉は、より少ない干渉が存在するのを意味する。
従来技術によれば、基地局のサービス支援可能な範囲内に移動端末が支援可能な複数のコードタイプが存在する場合、そして、ダウンリンク/アップリンクバーストプロファイルが様々なコードタイプを支援するために用いられる場合、各AMCに相応する信号対雑音比(SNR;Signal to Noise Ratio)の間隔(または、空間)が増加する。したがって、一つのコーディングタイプに対して提供可能な変調方式が減少する。その結果、各コーディングタイプにつきAMCを変更させるために用いられる臨界値の間隔が増加し、チャネル状態に応じてAMCを適宜適用する上で問題があった。
したがって、本発明は、上記のような従来技術における制約と欠点による一つ以上の問題点を除去する、無線移動通信システムで多重コードタイプを支援する方法に関する。
本発明の目的は、無線移動通信システムで多重コードを支援する方法を提供することにある。
本発明の追加的な長所、目的及び特徴は、下記の記載で部分的に説明され、部分的には下記の説明に係る技術分野における通常の知識を持つ者にとって自明になるか、または、本発明の実施によって明らかになるだろう。本発明の目的及び他の長所は、下記の詳細な説明、添付図面、請求項で特別に指摘された構造によって実現または達成されることができる。
ここに具体化され包括的に説明されるように、かかる目的及び他の長所を実現し、本発明の目的と一致させるために、本発明の一様相として、無線移動通信システムで多重コードを支援する方法は、基地局からチャネル記述子を受信する移動端末を含む。ここで、チャネル記述子は、コードタイプ及び区間使用コードを含む少なくとも一つのバーストプロファイルを含む。したがって、まず、前記移動端末は、基地局または端末によって用いられるコーディング方式に対する情報を含むコードタイプを認識する。続いて、前記端末は、全てのデータバーストを分類するために用いられる区間使用コードを認識する。
本発明の他の様相として、前記端末は、基地局からダウンリンクチャネル記述子(DCD)を受信する。ここで、DCDは、少なくとも一つのバーストプロファイルを含む。前記DCD受信後に、端末は、基地局で用いられるコーディング方式に関する情報を含むコードタイプ及び全てのデータバーストを分類するために用いられる区間使用コードを認識する。
また、本発明のさらに他の様相として、前記端末は、一つの端末からアップリンクチャネル記述子(UCD)を受信する。ここで、UCDは、少なくとも一つのバーストプロファイルを含む。前記UCD受信後に、端末は、基地局で用いられるコーディング方式に関する情報を含むコードタイプ及び全てのデータバーストを分類するために用いられる区間使用コードを認識する。
本発明のさらに他の様相として、端末は、基地局からチャネル記述子を受信する。ここで、チャネル記述子は、区間使用コード及び少なくとも一つのコードタイプをさらに含む複数のバーストプロファイルを含んでなる少なくとも一つのバーストプロファイルセットを含む。したがって、端末は、まず、基地局または端末で用いられるコーディング方式に関する情報を含む少なくとも一つのコードタイプを認識する。続いて、端末は、全てのデータバーストを分類するために用いられる区間使用コードを認識する。
本発明についての上記の包括的な説明及び下記の詳細な説明はいずれも例示的且つ説明的なもので、特許請求の範囲に記載された本発明について付加的な説明を提供するためのものとして理解すべきである。
以下、本発明の好適な実施例を、添付の図面を参照しつつ詳細に説明する。図面中、同一の構成要素には可能な限り同一の参照番号を付する。
まず、DCDメッセージの一例を表1に示す。
(表1)
Figure 2008535439
表2には、UCDメッセージの一例を示す。
(表2)
Figure 2008535439
該DCD/UCDメッセージはそれぞれ、ダウンリンクとアップリンクに割り当てられたバースト区間のための物理階層パラメータを含む。該物理階層パラメータの一例に、変調タイプ(modulation type)と順方向誤り訂正(Forward Error Correction;以下、‘FEC’という。)コードタイプがある。また、これらのFECコードタイプのためのパラメータは、例えば、RS(Reed−Solomon)コードのK、R値などによって表現されることができる。
これらのパラメータは、DCDメッセージのダウンリンクバーストプロファイルDownlink_Burst_Profile及びUCDメッセージのアップリンクバーストプロファイルUplink_Burst_Profileに含まれたUIUCまたはDIUCにマッピングされる。すなわち、DCDに含まれたダウンリンクバーストプロファイルDownlink_Burst_Profile情報は、該当のDIUCを用いて特定ダウンリンクバーストに使用される物理階層の特性を定義することができる。
表3には、ダウンリンクバーストプロファイルTLVフォーマットの一例を示す。
(表3)
Figure 2008535439
表3に示すように、ダウンリンクバーストプロファイルは、4ビット長のDIUCを含む。該DIUCは4ビットの情報を持つから、16個の相異なる情報(例えば、コーディング及び変調方式)をマッピングさせることができる。なお、基地局またはセルは、13個のバーストプロファイルを選択してDIUC0〜DIUC12に割り当てることができ、FECコードタイプをそれぞれのDIUCにマッピングさせることができる。
一方、UCDメッセージに含まれたアップリンクバーストプロファイルは、該当のUIUCを用いて特定アップリンクバーストに用いられる物理階層の特性を定義することができる。
表4に、アップリンクバーストプロファイルTLVフォーマットの一例を示す。
(表4)
Figure 2008535439
表4に示すように、アップリンクバーストプロファイルは、4ビット長のUIUCを含む。該UIUCは4ビットの情報を持つから、16個の相異なる情報(例えば、コーディング及び変調方式)をマッピングさせることができる。また、基地局またはセルは10個のバーストプロファイルを選択してUIUC0〜UIUC10に割り当てることができ、FECコードタイプをそれぞれのUIUCにマッピングさせることができる。その後、基地局は、DCD/UCDメッセージを介して選択されたバーストプロファイルを通知する。表5及び表6に、TLV(タイプ(Type)、長さ(Length)、値(Vaule))フォーマットのダウンリンクバーストプロファイルの一例を示す。
(表5)
Figure 2008535439
(表6)
Figure 2008535439
表7には、TLV(タイプ(Type)、長さ(Length)、値(Vaule))フォーマットのアップリンクバーストプロファイルの一例を示す。
(表7)
Figure 2008535439
表3を用いて、基地局はFECコードタイプを13個のDIUC(すなわち、DIUC0〜DIUC12)にマッピングすることによってダウンリンクバーストプロファイルを構成する。マッピング方法は、加入者ステーション基本性能要請及び応答(Subscriber Station Basic Capability request and response;SBC−REQ/RSP)過程を用いて、移動端末が支援可能なコーディングタイプを話し合う(negotiating)過程を含む。表8及び表9に、移動端末が支援可能な変調及び復調の一例を示す。
(表8)
Figure 2008535439
(表9)
Figure 2008535439
FECコードタイプと関連して、例えば、畳み込みコード(Convolutional Code;以下、‘CC’という。)、ブロックターボコーディング(Block Turbo Coding;以下、‘BTC’という。)、畳み込みターボコード(Convolutional Turbo Code;以下‘CTC’という。)、ゼロテール畳み込みコード(Zero Tail Convolution Code;以下、‘ZTCC’という。)及び低密度パリティコード(Low Density Parity Code;以下、‘LDPC’という。)などがある。このようなFECタイプのうち、CCは必須に考慮され、残りのタイプは選択的に考慮される。
動作の際にCCは必須的なものであるから、基地局は常にCCを使用する。なお、DIUCが16個の異なる情報にマッピングされうるので、CCを最大6個のDIUC(例えば、DIUC0〜DIUC5)値にマッピングし、残りの6個の値をBTC、CTC、ZTTCまたはLDPCのいずれかに選択的にマッピングする。
UIUCにおいても、基本的なCCは最大6個のUIUC(例えば、UIUC0〜UIUC5)値にマッピングし、残りの6個の値はBTC、CTC、ZTTCまたはLDPCのいずれかに選択的にマッピングする。
本発明の一実施例として、バーストプロファイル(Burst profile)の生成方法が開示され、その詳細な内容は次の通りである。まず、TLVフォーマットで表現されるそれぞれの臨界値は、各DIUC/UIUC値に一対一基盤にマッピングされる。マッピングされる値の数は、設定するDIUC/UIUCの数と同一である。ここで、臨界値は、FECコードタイプとバーストプロファイルの変更要請の基準となる。また、バーストプロファイルは、該バーストプロファイルのコーディングタイプに関する情報を含む。
表10に、ダウンリンクバーストプロファイルの一例を示す。
(表10)
Figure 2008535439
表11には、アップリンクバーストプロファイルの一例を示す。
(表11)
Figure 2008535439
図2は、コーディングタイプによってAMCをDIUCにマッピングする方法を例示するダイヤグラムである。様々なコーディングタイプのうち、基地局は基本的にCCを使用する。言い換えると、CCタイプは常に使用される(すなわち、基本的なCC)。このように、基本的なCCのためのDIUCは、type=1のDownlink_Burst_Profileと呼ばれる。図2に示すように、基本的なCCは、DIUC0〜DIUC5とUIUC0〜DIUC6(21)にマッピングされるか割り当てられる。すなわち、例えば、表10に示すように、“Coding Type”フィールドは‘001’に設定されることができ、これは基本的なCCを表す。そして、AMCは、6個のDIUC/UIUC値にそれぞれマッピングさせることができる。
なお、異なるコーディングタイプを残りのDIUCに割り当てるために、基地局は、異なるコーディングタイプをDIUC6〜DIUC12に割り当てる。ここで、DIUC6〜DIUC12に割り当てられたコーディングタイプは、DIUC0〜DIUC5に割り当てられたコーディングタイプ(すなわち、CC)と異なる。例えば、基地局が基本的なCCの外にBTCを使用すると決定すれば、表10でBTCで表示されたように、‘Coding Type’フィールドを‘010’に設定し、AMCをDIUC6〜DIUC12(22)にマッピングする。これに加えて、基地局がCTCやLDPCも支援する場合には、‘Coding Type Set’フィールドをそれぞれ‘011’または‘101’に設定し、AMCをDIUC6〜DIUC12のそれぞれのセットにマッピングさせる(23,24)。
表12には、ダウンリンクバーストプロファイルの他の例を示す。
(表12)
Figure 2008535439
表13には、アップリンクバーストプロファイルの他の例を示す。
(表13)
Figure 2008535439
図3は、コーディングタイプによってAMCをDIUCにマッピングする方法を例示するダイヤグラムである。図3に示すように、各コーディングタイプの組合せは、バーストプロファイルを構成するのに用いられることができる。様々なコーディングタイプのうち、基地局は基本的にCCを割り当てる。このように、基地局は、基地局によって付加的に支援されるコーディングタイプによって‘Code Type Set’フィールドを設定する。例えば、基地局が基本的なCCの外にBTCを支援する場合、‘Code Type Set’フィールドを‘001’と設定する。このような設定下で、基本的なCCはDIUC0〜DIUC5及びUIUC1〜DIUC6に割り当てられ、BTCはDIUC6〜DIUC12に割り当てられる(31)。
一方、基地局が基本的なCCの外にCTCを支援する場合、‘Code Type Set’フィールドを‘010’と設定し、基本的なCCをDIUC0〜DIUC5及びUIUC1〜DIUC6に割り当て、CTCをDIUC6〜DIUC12に割り当てる(32)。
一方、基地局が基本的なCCの外にLDPCを支援する場合、‘Code Type Set’フィールドを‘100’と設定し、基本的なCCをDIUC0〜DIUC5及びUIUC1〜DIUC6に割り当て、LDPCをDIUC6〜DIUC12に割り当てる(33)。
図4は、バーストプロファイル適用方法の一例を示す図である。
図4に示すように、移動端末は、各コーディングタイプに基づいて生成されたバーストプロファイルを、UCD/DCDメッセージを介して受信する(S41)。その後、移動端末と基地局は、SBC−REQ/RSP過程によってそれぞれ支援可能なコーディングタイプを話し合う(S42,S43)。端末は、基地局からSBC−RSPメッセージを受信した後、端末自身が支援可能な‘Coding Type’または‘Code Type Set’に該当するDIUC値を解析する。
UCD/DCDメッセージを介してバーストプロファイルを受信し、支援可能なコーディングタイプを基地局と話し合った後に、コーディングタイプが決定されると(例えば、LDPCに決定されると)、CC及びLDPCタイプを表すAMCは、当該移動端末に割り当てられた特定バーストに適用され、該移動端末は当該AMCに基づいてダウンリンク信号を受信する(S44)。
一方、DL−MAP/UL−MAPのIEを用いて、特定コーディングタイプを使用している移動端末に新しいコーディングタイプを知らせることができる。拡張されたDIUC/UIUCを介して新しいコーディング方式が追加される時、拡張されたDIUCを介して新しいFECコードタイプを全ての移動端末に知らせても良い。
図5は、バーストプロファイル適用方法の他の例を示す図である。図5に示すように、移動端末は、1個の基本コーディングタイプ及び2個の新しく追加された向上したコーディングタイプを支援する。移動端末は、SBC−REQメッセージを介して、端末自身が支援可能なコーディング方式を報告する(S51)。これに対する応答として、基地局はSBC−RSPメッセージを介して、基地局が支援しようとする新しく追加された向上コーディングタイプを移動端末に知らせる(S52)。当該DIUC/UIUCの適用のために、移動端末は、基地局から受信したDCDに含まれたバーストプロファイルのDIUC/UIUCの値を認識する。
図5に示すように、移動端末は、少なくとも一つのCCとCTC、LDPCを使用する。例えば、移動端末が基本的なCCを使用し、同時にCTC及びLDPCを支援できれば、移動端末は、この新しいコーディングタイプ(例えば、CTCまたはLDPC)が可能であることをSBC−REQを介して基地局に報告する。基地局は、これを受信して2個のコーディングタイプのうち一つ(すなわち、LDPC)を選択し、これをSBC−RSPメッセージを介して端末に知らせる。以降、移動端末は、該LDPCに合うようにDIUC/UIUCの値を解析する。
なお、DCD/UCDに含まれた‘Type’フィールドは、移動端末に必要な情報の種類を区別するのに用いられることができる。例えば、表3及び表4に示すように、‘Type’フィールドは‘1’と設定される。通常、該‘Type’フィールドがバーストプロファイルを決定するのに用いられる。上述の如く、バーストプロファイルは基本コーディングタイプを含め、少なくとも一つのコーディングタイプを利用することを含み、‘Type’フィールドを‘1’に設定する。そして、新しいコーディングタイプを用いるバーストプロファイルは、新しいコーディングタイプを知らせるために使用されることができる。
表14に、ダウンリンクバーストプロファイルのさらに他の例を示す。
(表14)
Figure 2008535439
‘Type’フィールドが‘1’に設定される時と同様に、ここでは、バーストプロファイルで‘Type’フィールドを‘153’と設定する。移動端末は、‘Type’フィールドが‘1’の値を持つバーストプロファイルを使用し、少なくとも一つのコーディングタイプ(すなわち、CC)のAMCレベルマッピングがわかる(または、これに対する情報を受信する)。端末が、‘153’に設定された‘Type’フィールドを持つバーストプロファイルを受信すると、端末は保有しているコーディング方式のみを選択できる。
表15に、アップリンクバーストプロファイルのさらに他の例を示す。
(表15)
Figure 2008535439
表16には、UCDに含まれる値の一例を示す。
(表16)
Figure 2008535439
表17には、DCDに含まれる値の一例を示す。
(表17)
Figure 2008535439
上記の表16及び17に示すように、DCDやUCDに含まれる‘Type’フィールドの値が解析されることができる。なお、‘Type’フィールドの値が定義されると、‘Type’フィールドの値が1に設定されることを知らせるバーストプロファイルの他に、DCD/UCDが新しいバーストプロファイルの存在を知らせるのに用いられることができる。
本発明の技術的思想及び範囲を逸脱しない限度内で、本発明の様々な変形及び変移ができるということは、当該技術分野における通常の知識を持つ者にとっては自明である。したがって、本発明は、添付した特許請求の範囲及びその均等の範囲内で提供されるいずれの変形及び変移も含む。
バーストプロファイルの変更のための臨界値の一例を示す図である。 コーディングタイプによってAMCをDIUCにマッピングする方法を例示するダイヤグラムである。 コーディングタイプによってAMCをDIUCにマッピングする方法を例示するダイヤグラムである。 バーストプロファイル適用方法の一例を示す図である。 バーストプロファイル適用方法の他の例を示す図である。

Claims (26)

  1. 無線移動通信システムで多重コードタイプを支援する方法であって、
    基地局からコードタイプ及び区間使用コードを含む少なくとも一つのバーストプロファイルを含むチャネル記述子を受信する段階と、
    前記基地局または端末で用いられるコーディング方式に関する情報を含む前記コードタイプを認識する段階と、
    全てのデータバーストを分類するために用いられる区間使用コードを認識する段階と、
    を含む、多重コードタイプ支援方法。
  2. 前記チャネル記述子は、ダウンリンクチャネル記述子(DCD)であることを特徴とする、請求項1に記載の多重コードタイプ支援方法。
  3. 前記DCDは、ダウンリンク区間使用コード(DIUC)であることを特徴とする、請求項2に記載の多重コード支援方法。
  4. 前記チャネル記述子は、アップリンクチャネル記述子(UCD)であることを特徴とする、請求項1に記載の多重コード支援方法。
  5. 前記UCDは、アップリンク区間使用コード(UIUC)であることを特徴とする、請求項4に記載の多重コード支援方法。
  6. 前記コードタイプは、順方向誤り訂正(FEC)コードタイプであることを特徴とする、請求項1に記載の多重コード支援方法。
  7. 前記順方向誤り訂正(FEC)コードタイプは、畳み込みコード(CC)、ブロックターボコーディング(BTC)、畳み込みターボコード(CTC)、ゼロテール畳み込みコード(ZTCC)または低密度パリティコード(LDPC)のうち少なくとも一つを含むことを特徴とする、請求項6に記載の多重コード支援方法。
  8. 前記区間使用コードは、ダウンリンク区間使用コード(DIUC)であることを特徴とする、請求項1に記載の多重コード支援方法。
  9. 前記区間使用コードは、アップリンク区間使用コード(UIUC)であることを特徴とする、請求項1に記載の多重コード支援方法。
  10. 前記少なくとも一つのバーストプロファイルは、少なくとも2個のグループに分類され、該グループのうち、第1グループは、前記区間使用コード及び一つ以上のコーディング方式を持つコードタイプを含み、第2グループは、前記区間使用コード及び単一コードタイプを含むことを特徴とする、請求項1に記載の多重コード支援方法。
  11. 前記区間使用コード及び単一コードタイプを含む第3グループをさらに含み、前記第3グループの単一コードは、前記第2グループの単一コードと異なることを特徴とする、請求項10に記載の多重コード支援方法。
  12. 無線移動通信システムで多重コードタイプを支援する方法であって、
    基地局から少なくとも一つのバーストプロファイルを含むダウンリンクチャネル記述子(DCD)を受信する段階と、
    前記基地局で用いられるコーディング方式に関する情報を含むコードタイプを認識する段階と、
    全てのデータバーストを分類するために用いられる区間使用コードを認識する段階と、
    を含む、多重コード支援方法。
  13. 前記バーストプロファイルは、ダウンリンク区間使用コード(DIUC)を含むことを特徴とする、請求項12に記載の多重コード支援方法。
  14. 前記バーストプロファイルは、コードタイプを含むことを特徴とする、請求項12に記載の多重コード支援方法。
  15. 前記コードタイプは、順方向誤り訂正(FEC)コードタイプであることを特徴とする、請求項12に記載の多重コード支援方法。
  16. 前記順方向誤り訂正(FEC)コードタイプは、畳み込みコード(CC)、ブロックターボコーディング(BTC)、畳み込みターボコード(CTC)、ゼロテール畳み込みコード(ZTCC)または低密度パリティコード(LDPC)のうち少なくとも一つを含むことを特徴とする、請求項15に記載の多重コード支援方法。
  17. 無線移動通信システムで多重コードタイプを支援する方法であって、
    端末から少なくとも一つのバーストプロファイルを含むアップリンクチャネル記述子(UCD)を受信する段階と、
    基地局で用いられるコーディング方式に関する情報を含むコードタイプを認識する段階と、
    全てのデータバーストを分類するために用いられる区間使用コードを認識する段階と、
    を含む、多重コード支援方法。
  18. 前記バーストプロファイルは、ダウンリンク区間使用コード(DIUC)を含むことを特徴とする、請求項17に記載の多重コード支援方法。
  19. 前記バーストプロファイルは、コードタイプを含むことを特徴とする、請求項17に記載の多重コード支援方法。
  20. 前記コードタイプは、順方向誤り訂正(FEC)コードタイプであることを特徴とする、請求項19に記載の多重コード支援方法。
  21. 前記順方向誤り訂正(FEC)コードタイプは、畳み込みコード(CC)、ブロックターボコーディング(BTC)、畳み込みターボコード(CTC)、ゼロテール畳み込みコード(ZTCC)または低密度パリティコード(LDPC)のうち少なくとも一つを含むことを特徴とする、請求項20に記載の多重コード支援方法。
  22. 無線移動通信システムで多重コードタイプを支援する方法であって、
    区間使用コード及び少なくとも一つのコードタイプをさらに含む複数のバーストプロファイルで構成される少なくとも一つのバーストプロファイルセットを含むチャネル記述子を基地局から受信する段階と、
    前記基地局または端末で用いられるコーディング方式に関する情報を含む少なくとも一つのコードタイプを認識する段階と、
    全てのデータバーストを分類するために用いられる区間使用コードを認識する段階と、
    を含む、多重コード支援方法。
  23. 第1グループは、全ての可能なコードタイプを含むことを特徴とする、請求項22に記載の多重コード支援方法。
  24. 第2グループまたは第3グループはそれぞれ、一つのコードタイプを含むことを特徴とする、請求項23に記載の多重コード支援方法。
  25. 前記第1グループに含まれる特定コードタイプは、全てのグループに共有されることを特徴とする、請求項24に記載の多重コード支援方法。
  26. 前記コードタイプは、順方向誤り訂正(FEC)コードタイプであることを特徴とする、請求項25に記載の多重コード支援方法。
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