JP2009273124A - アップリンク制御方法、基地局、移動局及び帯域幅要求方法 - Google Patents

アップリンク制御方法、基地局、移動局及び帯域幅要求方法 Download PDF

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Abstract

【課題】マルチキャリアのアップリンク制御のシステムと方法を提供する。
【解決手段】複数の搬送波に基づいた通信システムに用いるアップリンク制御方法であって、前記方法は、異なるタイプのランダムアクセスチャネルを異なるタイプのアップリンク動作に割り当てるステップを含み、前記複数の搬送波は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含み、前記方法は、前記主搬送波にのみ、初期ランダムアクセスチャネルをそれぞれ割り当てるステップを更に含む。
【選択図】図2

Description

本発明は、マルチキャリアアップリンク制御のシステムと方法に関し、特に、アップリンク制御方法、これに用いられる基地局及び移動局、及び、帯域幅要求方法に関するものである。
マルチキャリア方式に基づいた無線通信システム、例えば直交波周波数分割多重(OFDM)ベースの通信システムは、その広い応用により世界的な人気を呼んでいる。マルチキャリア方式は、マルチキャリア通信システムを、連続的な搬送波(キャリア)と不連続的な搬送波を含む複数の搬送波で動作させる。複数の搬送波のそれぞれは、比較的狭い周波数帯域に対応し、異なる帯域幅を有する。
通常、高速フーリエ変換(FFT)と無線周波(RF)モジュールは、それぞれの帯域に用いられることができ、メディアアクセス制御(MAC)モジュールは、マルチキャリア通信システムに用いられてマルチキャリアの機能性をサポートする。異なるユーザ端末の異なる機能に基づいて、例えば基地局(BS)、第3世代移動通信システム(UMTS)規格で定められたノードB、又はアクセスポイント(AP)等のネットワーク側は、異なるユーザ端末に異なる帯域幅を提供することができる。例えば、マルチキャリア方式に基づいて、基地局は、使用可能な帯域幅リソースをフレキシブルに用いて高い処理能力を得ることができる。
複数の搬送波を制御して用いるために、複数の搬送波のそれぞれは、全構成された搬送波としても知られる主搬送波と、部分構成された搬送波としても知られる副搬送波に分類される。例えば、主搬送波は通常、制御情報とデータの両方の伝送に用いられ、副搬送波は通常、データのみの伝送に用いられる。制御情報とデータの伝送の特長によって、ダウンリンク制御方法は、主搬送波と副搬送波に対して異なるダウンリンク制御構造を用いることができる。
図1は、IEEE規格802.16mに準拠したマルチキャリア通信システムに用いる従来のダウンリンク制御方法100を示している。説明を容易にするために、フレーム構造102は、マルチキャリアシステムのマルチキャリアの主搬送波CH0、第1副搬送波CH1と、第2副搬送波CH2を示している。例えば、フレーム構造102は、例えば、第1と第2スーパーフレーム104と106の複数のスーパーフレームを含む。複数のスーパーフレームのそれぞれは、複数のフレームを更に含むことができる。IEEE規格802.16mに基づいて、複数のスーパーフレームのそれぞれは、4つのフレーム112、114、116、118を含むことができる。通常、同期制御チャネル(SCH)122、ブロードキャスト制御チャネル(BCH)124と、ユニキャストサービス制御チャネル(unicast service control channel; USCCH)126を含む3つの制御チャネルが、ダウンリンク制御に用いられる。
例えば、SCH122は、時間、周波数、フレーム同期、基地局の識別の基準信号を提供する。SCH122は、主搬送波CH0にのみ割り当てられることができる。また、SCH122は、主搬送波CH0で1つ又は1つ以上のそれぞれのフレーム、例えば図1に示す4つのそれぞれのフレームに伝送されることができる。また、SCH122の位置は、複数のスーパーフレームのそれぞれに固定されることができる。副搬送波CH1とCH2は、SCH122を主搬送波CH0と共有することができる。
また例えば、BCH124は、システム構成情報と送信情報(broadcast information)、例えば、隣接基地局情報、ページング情報等を提供することができる。BCH124は、主搬送波CH0にのみ割り当てられることができる。また、BCH124は、主搬送波CH0で1つ又は1つ以上のそれぞれのフレーム、例えば図1に示すような4つのそれぞれのフレームに伝送されることができる。また、BCH124の位置は、複数のスーパーフレームのそれぞれに固定されることができる。副搬送波CH1とCH2は、BCH124を主搬送波CH0と共有することができる。
また例えば、USCCH126は、ユニキャストサービスのリソース配分を提供することができる。USCCH126は、主搬送波CH0と副搬送波CH1とCH2に割り当てられることができる。また、USCCH126とSCH122は、異なる時間に伝送されることができ、USCCH126とBCH124も異なる時間に伝送されることができる。
本発明の目的は、マルチキャリアのアップリンク制御のシステムと方法に関し、アップリンク制御方法、これに用いられる基地局及び移動局、及び、帯域幅要求方法を提供することにある。
本発明に基づいて、複数の搬送波に基づいた通信システムに用いるアップリンク制御方法が提供される。前記方法は、異なるタイプのランダムアクセスチャネルを異なるタイプのアップリンク動作に割り当てるステップを含む。
また、本発明に基づいて、異なるタイプのランダムアクセスチャネルを異なるタイプのアップリンク動作に割り当てる基地局が提供される。
また、本発明に基づいて、異なるタイプのアップリンク動作を異なるタイプのランダムアクセスチャネルに行なう移動局が提供される。
また、本発明に基づいて、移動局が提供される。前記移動局は、帯域幅要求が伝送される通信接続用の前記通信接続のそれぞれのサービスの質(QoS)を決めるステップ、決定に基づいて帯域幅要求を伝送するステップを含む。
また、本発明に基づいて、帯域幅要求が伝送される通信接続用の前記通信接続のそれぞれのサービスの質(QoS)を決め、決定に基づいて帯域幅要求を伝送するように構成される移動局が提供される。
図1は、マルチキャリア通信システムに用いる従来のダウンリンク制御方法を示す図である。 図2は、本発明の典型的な実施形態に基づいたマルチキャリア通信システムに用いるアップリンク制御方法を示す図である。 図3は、本発明の典型的な実施形態に基づいたマルチキャリア通信システムに用いるアップリンク制御方法を示す図である。 図4は、本発明の典型的な実施形態に基づいたマルチキャリア通信システムに用いるアップリンク制御方法を示す図である。 図5は、本発明の典型的な実施形態に基づいた基地局から帯域幅割り当てを要求する移動局の集約要求方法を示す図である。 図6は、本発明の典型的な実施形態に基づいた基地局から帯域幅割り当てを要求する移動局の分割要求方法を示す図である。 図7は、本発明の典型的な実施形態に基づいた典型的な基地局のブロック図である。 図8は、本発明の典型的な実施形態に基づいた典型的な基地局のブロック図である。
本発明についての目的、特徴、長所が一層明確に理解されるよう、以下に実施形態を例示し、図面を参照にしながら、本発明を詳細に説明する。
本発明に沿った典型的な実施形態では、複数の搬送波に基づいた無線通信システムに用いられるアップリンク制御方法(以下マルチキャリア通信システムと記載する)が提供される。複数の搬送波のそれぞれが周波数帯域に対応して異なる帯域幅を有することができる。マルチキャリア通信システムは、例えば基地局(BS)、第3世代移動通信システム(UMTS)規格で定められたE−ノードB、第3世代移動体通信(3GPP)ロングタームエボリューション(LTE)システム、又はアクセスポイント(AP)と、例えば移動局(MSs)等の1つ又は1つ以上のユーザ端末を含むことができる。ネットワーク側は、1つ又は1つ以上の複数の搬送波でユーザ端末とワイヤレスで通信することができる。
なおこれは、例示を目的としたものであり、マルチキャリア通信システムは、少なくとも1つの基地局と1つの移動局を含むIEEE規格802.16mに準拠した通信システムとされている。
本発明に沿った典型的な実施形態では、複数の搬送波のそれぞれは、主搬送波又は副搬送波である。主搬送波は、全構成された搬送波ともいわれ、一般的に制御情報とデータの両方を伝送するのに用いられる。副搬送波は、部分構成された搬送波ともいわれ、一般的にデータのみを伝送するのに用いられる。マルチキャリア通信システムは、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を有する。
本発明に沿った典型的な実施形態では、基地局と例えばアップリンク測距(ranging)動作のランダムアクセス動作を行なう移動局に基づいたアップリンク制御構造が提供される。例えば、測距は、移動局と基地局間の通信品質を維持する移動局によって行なわれたアップリンク手順(procedure)である。基地局が移動局から測距信号を受信した時、基地局は、受信した測距信号を処理し、例えばタイミングオフセット、周波数オフセットと、強度(power strength)等のさまざまな通信パラメータを計算することができる。計算に基づいて基地局は、通信品質を維持するために移動局が必要な任意の調整、例えば送信電力の調整又は送信タイミングの調整を移動局に示すことができる。
本発明に沿った典型的な実施形態では、移動局は、異なるタイプのランダムアクセス動作、例えば初期レンジング、周期レンジング(periodic ranging)、ハンドオーバーレンジング(handover ranging)、又は帯域幅要求レンジング(bandwidth request ranging)等を行なうことができる。例えば、移動局はそれがネットワークエントリを行なう時、初期レンジングを行なうことができる。移動局は、それがオンにされた時にネットワークエントリを行なうことができる。また例えば、移動局は、例えば移動局の位置が変えられ、通信品質を維持するために移動局が送信電力及び/又は送信タイミングの調整をする必要があるならば、周期レンジングを行なうことができる。また例えば、同じ基地局又は異なる基地局に属することができる、異なる主搬送波間でハンドオーバーを行った時、移動局は、ハンドオーバーレンジングを行なうことができる。もう1つの実施形態として、基地局から帯域幅リソースを要求したい時、移動局は帯域幅要求レンジングを行なうことができる。
本発明に沿った典型的な実施形態では、異なるタイプのランダムアクセスチャネル、例えば異なるタイプのレンジングチャネルは、異なるタイプの測距動作に割り当てられることができる。例えば、アップリンク制御構造は、移動局に割り当てられ、初期レンジングを行なう初期レンジングチャネル、移動局に割り当てられ、周期レンジングを行なう周期レンジングチャネル、移動局に割り当てられ、ハンドオーバーレンジングを行なうハンドオーバーレンジングチャネル、及び/又は、移動局に割り当てられ、帯域幅要求レンジングを行なう帯域幅要求レンジングチャネルを含むことができる。これらのレンジングチャネルとそれらの割り当ては下記に詳細に説明される。
図2は、典型的な実施形態に基づいた上述のマルチキャリア通信システムに用いるアップリンク制御方法200を示している。説明を容易にするために、フレーム構造202は、マルチキャリアの主搬送波CH0、第1副搬送波CH1と、第2副搬送波CH2を示している。例えば、フレーム構造202は、例えば、第1と第2スーパーフレーム204と206の複数のスーパーフレームを含む。複数のスーパーフレームのそれぞれは、複数のフレームを更に含むことができる。示された実施形態では、マルチキャリア通信システムは、通信システムに基づいたIEEE規格802.16mである。よって、示された実施形態では、複数のスーパーフレームのそれぞれは、4つのフレーム212、214、216と、218を含むことができる。各フレームは、複数のダウンリンクとアップリンクサブフレーム(図示せず)を更に含むことができる。
また、同期制御チャネル(SCH)222とブロードキャスト制御チャネル(BCH)224は、例えば主搬送波CH0の主搬送波にのみ割り当てられることができ、ユニキャストサービス制御チャネル(USCCH)226は、例えば主搬送波CH0と副搬送波CH1とCH2の主搬送波と副搬送波に割り当てられることができる。
本発明に沿った典型的な実施形態では、例えば初期レンジングチャネル232の初期ランダムアクセスチャネルは、例えば主搬送波CH0の主搬送波にのみ割り当てられる。初期レンジングチャネルを例えば、副搬送波CH1とCH2の副搬送波に割り当てる必要はない。よって、移動局は、主搬送波CH0でネットワークエントリと初期アップリンクの同期化を行なうことができる。上述のように、SCH222は、主搬送波にのみ割り当てられる。そのため、ネットワークエントリ中、移動局が副搬送波CH1又はCH2等のSCH222を有しない搬送波を検出した場合、移動局は、移動局が主搬送波CH0等の主搬送波を検出し、検出された主搬送波を用いて初期アップリンクの同期化を行なうと決めるまで、その搬送波を飛ばして周波数のスキャンに進むことができる。続いて移動局は、主搬送波CH0でネットワークエントリを行なうことができる。
1つの典型的な実施形態では、初期レンジングチャネル232は、主搬送波CH0で複数のスーパーフレームのそれぞれに伝送される。例えば、初期レンジングチャネル232は、フレーム212の第1アップリンクサブフレームに伝送される。また、スーパーフレームの初期レンジングチャネル232の位置は、そのスーパーフレームのBCH224によって示される。上述のように、BCH224は、主搬送波CH0等の主搬送波にのみ割り当てられる。一旦移動局が主搬送波CH0で例えばスーパーフレーム204のスーパーフレームにSCH222を検出すれば、移動局は、スーパーフレーム204のBCH224の読み取りを進め、スーパーフレーム204の初期レンジングチャネル232の位置に関する情報を得る。よって、移動局は、ネットワークエントリを行ない、主搬送波CH0の初期レンジングチャネル232を用いて同期化を達成し、不適切な同期化となる可能のある副搬送波の初期レンジングを避けることができる。移動局は、ネットワークエントリを行った後、他のキャリアからサポートを要求することができる。
図3は、典型的な実施形態に基づいた、上述のマルチキャリア通信システムに用いるアップリンク制御方法300を示している。説明を容易にするために、フレーム構造302は、マルチキャリアの主搬送波CH0、第1副搬送波CH1と、第2副搬送波CH2を示している。例えば、フレーム構造302は、例えば、第1と第2スーパーフレーム304と306の複数のスーパーフレームを含む。複数のスーパーフレームのそれぞれは、複数のフレームを更に含むことができる。示された実施形態では、マルチキャリア通信システムは、通信システムに基づいたIEEE規格802.16mである。よって、示された実施形態では、複数のスーパーフレームのそれぞれは、4つのフレーム312、314、316と、318を含むことができる。各フレームは、複数のダウンリンクとアップリンクサブフレーム(図示せず)を更に含むことができる。
また、上述のように、同期制御チャネル(SCH)322、ブロードキャスト制御チャネル(BCH)324と、初期レンジングチャネル332は、例えば主搬送波CH0のような主搬送波にのみ割り当てられることができ、ユニキャストサービス制御チャネル(USCCH)326は、例えば主搬送波CH0、副搬送波CH1とCH2のような主搬送波と副搬送波に割り当てられることができる。
本発明に沿った典型的な実施形態では、例えば周期レンジングチャネル334の周期ランダムアクセスチャネルは、例えば主搬送波CH0のような主搬送波と、副搬送波CH1とCH2のような副搬送波に割り当てられる。例えば、移動局は、主搬送波CH0と副搬送波CH1とCH2間で切り換えることができる。異なる搬送波の中心周波数により、周期レンジングチャネル334は、主搬送波と副搬送波の両方に割り当てられて、移動局が周期的アップリンクの同期化を行なうのをサポートする。よって、主搬送波CH0で動作している場合、移動局は、主搬送波CH0に周期的アップリンクの同期化を行なうか、又は副搬送波CH1又はCH2で動作している場合、副搬送波CH1又はCH2に周期的アップリンクの同期化を行なう。
また、基地局は、移動局からチャネル情報を得るか、又は移動局の状態の統計データを準備する。例えば、基地局は、移動局の負荷状態を計算することができる。よって、負荷状態に基づいて、基地局は、搬送波の周期レンジングチャネル334の割り当てを再構成し、移動局が例えば帯域幅、周期、又は周期レンジングチャネル334の位置を変えることによって周期的アップリンクの同期化を行なうことができる。
1つの実施形態では、既定の割り当てパターンは、周期レンジングチャネル334に用いられ、通信(signaling negotiations)オーバーヘッドを減少することができる。例えば、図3を参照すると、第1割り当てパターンは、主搬送波CH0に用いられ、周期レンジングチャネル334は、スーパーフレーム304と306のそれぞれの4つのフレームの1つ目(即ちフレーム312)に割り当てられる。また例えば、第2割り当てパターンと第3割り当てパターンは、第1副搬送波CH1に用いられ、周期レンジングチャネル334がスーパーフレーム304の4つのフレームの4つ目(即ちフレーム318)に割り当てられ、スーパーフレーム306の4つのフレームのそれぞれに割り当てられる。もう1つの実施形態では、第3割り当てパターンと第4割り当てパターンは、第2副搬送波CH2に用いられ、周期レンジングチャネル334がスーパーフレーム304の4つのフレームそれぞれに割り当てられ、スーパーフレーム306の4つのフレームのそれぞれに割り当てられるが、増加された帯域幅により小さいブロックの高さが増加されたのが周期レンジングチャネル334を示している。
よって、例えば、上述のように移動局は、初期レンジングチャネル332を用いて主搬送波CH0でネットワークエントリを行ない、同期化を達成することができる。基地局又は移動局が副搬送波CH1又はCH2が移動局をサーブするのに必要であると決めた時、移動局はネットワークエントリを行なうことなく、周期レンジングチャネル334に周期レンジングすることで調整を行なうことができる。
本発明に沿った典型的な実施形態では、例えばハンドオーバーレンジングチャネル(図示せず)のハンドオーバーランダムアクセスチャネルが例えば、主搬送波CH0の主搬送波にのみ割り当てられることができる。移動局は、それが同じ基地局又は異なる基地局に属することができる、異なる主搬送波間で切り換わる時、ハンドオーバーを行なう。移動局は、主搬送波に割り当てられたハンドオーバーレンジングチャネルのハンドオーバーレンジングを行なうことで主搬送波にハンドオーバーを行なうことができる。また、ハンドオーバーレンジングチャネルの位置は、比較的低周波でスーパーフレームに変えられることができる。例えば、スーパーフレームのハンドオーバーレンジングチャネルの位置は、そのスーパーフレームのBCHによって示される。
図4は、典型的な実施形態に基づいた、上述のマルチキャリア通信システムに用いるアップリンク制御方法400を示している。説明を容易にするために、フレーム構造402は、マルチキャリアの主搬送波CH0、第1副搬送波CH1と、第2副搬送波CH2を示している。例えば、フレーム構造402は、例えば、第1と第2スーパーフレーム404と406の複数のスーパーフレームを含むことができる。複数のスーパーフレームのそれぞれは、複数のフレームを更に含むことができる。示された実施形態では、マルチキャリア通信システムは、通信システムに基づいたIEEE規格802.16mである。よって、示された実施形態では、複数のスーパーフレームのそれぞれは、4つのフレーム412、414、416と、418を含むことができる。各フレームは、複数のダウンリンクとアップリンクサブフレーム(図示せず)を更に含むことができる。
また、上述のように、同期制御チャネル(SCH)422、ブロードキャスト制御チャネル(BCH)424と、初期レンジングチャネル432は、例えば主搬送波CH0のような主搬送波にのみ割り当てられる、ユニキャストサービス制御チャネル(USCCH)426と周期レンジングチャネル434は、例えば主搬送波CH0及び第1、第2の副搬送波CH1、CH2のような主搬送波と副搬送波に割り当てられる。
本発明に沿った典型的な実施形態では、例えば、帯域幅要求(BR)レンジングチャネル436の帯域幅要求(BR)ランダムアクセスチャネルは、例えば主搬送波CH0のような主搬送波にのみ割り当てられる。移動局が帯域幅リソースを必要な時、移動局は、帯域幅要求信号を帯域幅要求レンジングチャネル436で基地局に送信する。
例えば、移動局は、主搬送波と副搬送波の1つを含む、異なる搬送波で、いくつかの通信接続を同時に構築することができる。帯域幅要求レンジングチャネル436が主搬送波と副搬送波の両方に割り当てられた場合、リソースのオーバーヘッドを生じる可能性があり、加えて、基地局は、異なる搬送波のそれぞれ1つから帯域幅要求を処理する必要がある可能性があり、基地局の複雑性を増す可能性がある。よって、本発明に沿った典型的な実施形態では、帯域幅要求レンジングチャネル436は、主搬送波にのみ割り当てられ、そのスーパーフレーム内の位置は、動的でUSCCH426によって示される。
1つの典型的な実施形態では、移動局は、帯域幅要求を副搬送波、主搬送波に構築された通信接続を含む1つ又は1つ以上の通信接続に伝送する可能性がある。例えば、主搬送波CH0と副搬送波CH1とCH2に構築された通信接続の帯域幅要求が主搬送波CH0に伝送される。基地局側では、基地局は、アップリンクリソースを搬送波に、又は複数の搬送波の組み合わせに割り当てることができ、リソース割り当てに関する制御情報は、主搬送波に伝送される。また、移動局は、下記に示すように、集約要求(aggregate request)方法と分割要求(separate request)方法を用いて帯域幅要求信号を送信する。
図5は、典型的な実施形態に基づいた基地局504から帯域幅割り当てを要求する移動局502の集約要求方法500を示している。例えば、移動局502は、基地局504と複数の通信接続を構築することができる。通信接続が同じサービスの質(QoS)のレベルに対応する場合、移動局502は、通信接続を集め、通信接続に要求される全帯域幅を計算する。移動局502は、続いて基地局504に全部の要求帯域幅の集約要求を伝送する。
例えば、移動局502と基地局504間は、第1と第2通信接続を有し、第1と第2通信接続は、同じサービスの質(QoS)のレベルに対応する。第1通信接続が10キロビット/秒(kbps)の帯域幅、第2通信接続が20キロビット/秒(kbps)の帯域幅を必要とすると移動局502が決めた場合、移動局502は、第1と第2通信接続に要求される全帯域幅の30kbpsを計算することができる。移動局502は、続いて全帯域幅の30kbpsの集約要求を基地局504に伝送する。
図5に示すように、移動局502は、帯域幅要求(BR)インジケータ510を基地局504に伝送することにより、移動局502が複数の通信接続のための帯域幅割り当てを必要としていることを示す。例えば、BRインジケータ510は、符号分割多重接続(CDMA)コードであることができる。BRインジケータ510を受けると基地局504は、CDMA割り当て情報要素(CDMA−allocation−IE)512を移動局502に伝送し、移動局502にBRインジケータ510が受信したことと、帯域幅リソースが移動局502に割り当てられてBR信号を伝送したことを知らせる。移動局502は、グループ接続識別(CID)と通信接続に必要な全帯域幅に関する情報を含むBR信号514を基地局504に更に伝送する。BR信号514は、特定メッセージ又は定義されたヘッダー形式であることができる。BR信号514の受信に応じて基地局504は、通信接続に帯域幅割り当てを与える(516)。
図6は、典型的な実施形態に基づいた基地局604から帯域幅割り当てを要求する移動局602の分割要求方法600を示している。例えば、移動局602は、基地局604と複数の通信接続を構築することができる。通信接続が、異なるサービスの質(QoS)のレベルに対応する場合、移動局602は、サービスの質(QoS)のレベルに対応する通信接続を集め、複数のグループの通信接続を作り出す。移動局602は、通信接続のグループのそれぞれに要求される全帯域幅を計算する。移動局502は、続いて基地局504に全部の要求帯域幅の集約要求を伝送する。移動局602は、続いて通信接続のグループの1つにそれぞれ別の要求を基地局604に伝送する。
図6に示すように、移動局602は、帯域幅要求(BR)インジケータ610を基地局604に伝送することにより、移動局602が複数の通信接続のための帯域幅割り当てを必要としていることを示す。例えば、BRインジケータ610は、符号分割多重接続(CDMA)コードであることができる。BRインジケータ610を受けると基地局604は、CDMA割り当て情報要素(CDMA−allocation−IE)612を移動局602に伝送し、移動局602にBRインジケータ610が受信したことを知らせる。続いて移動局602は、通信接続のグループの複数の帯域幅要求(multi−BR)信号に関する情報を含むBR信号614を基地局604に伝送する。複数のBR信号は、複数の特定メッセージ又は定義されたヘッダー形式であることができる。帯域幅要求信号614を受けることによって基地局604は、供与(grant)メッセージ616を移動局602に伝送し、複数の帯域幅要求信号が与えられたことと、帯域幅リソースが移動局602に割り当てられて複数の帯域幅要求信号を伝送したことを示す。これによって、移動局602は、複数の帯域幅要求信号618を基地局604に更に伝送することができる。複数の帯域幅要求信号618は、グループ接続識別(CID)と通信接続のグループのそれぞれに必要な全帯域幅に関する情報を含むことができる。複数の帯域幅要求信号618の受信に応じて基地局604は、通信接続に帯域幅割り当てを与えることができる(620)。
図7は、典型的な実施形態に基づいた典型的な基地局(BS)700のブロック図を示している。例えば、基地局700は、図2〜6に示された基地局である。図7に示すように、基地局700は、1つ又は1つ以上の次の構成要素、コンピュータープログラム命令を実行してさまざまなプロセスと方法を行なう少なくとも1つの中央演算処理装置(CPU)702、情報とコンピュータープログラム命令にアクセスして保存するランダムアクセスメモリ(RAM)704及びリードオンリーメモリ(ROM)706、データと情報を保存する記憶装置708、表、リスト、又は他のデータ構造を保存するデーターベース710、I/O装置712、インターフェース714、及び、アンテナ716等を含む。これらの各構成要素は、当技術分野で周知のものであるため、詳細は述べない。
図8は、典型的な実施形態に基づいた典型的な基地局(MS)800のブロック図を示している。例えば、移動局800は、図2〜6に示された移動局である。図8に示すように、基地局800は、1つ又は1つ以上の次の構成要素、コンピュータープログラム命令を実行してさまざまなプロセスと方法を行なう少なくとも1つの中央演算処理装置(CPU)802、情報とコンピュータープログラム命令にアクセスして保存するランダムアクセスメモリ(RAM)804及びリードオンリーメモリ(ROM)806、データと情報を保存する記憶装置808、表、リスト、又は他のデータ構造を保存するデーターベース810、I/O装置812、インターフェース814、及び、アンテナ816等を含む。これらの各構成要素は、当技術分野で周知のものであるため、詳細は述べない。
以上、本発明の好適な実施形態を例示したが、これは本発明を限定するものではなく、本発明の精神及び範囲を逸脱しない限りにおいては、当業者であれば行ない得る少々の変更や修飾を付加することが可能である。従って、本発明が請求する保護範囲は、特許請求の範囲を基準とする。
102、202、302、402 フレーム構造
104、204、304、404 第1スーパーフレーム
106、206、306、406 第2スーパーフレーム
112、114、116、118、212、214、216、218、312、314、316、318、412、414、416、418 フレーム
122 同期制御チャネル(SCH)
124 ブロードキャスト制御チャネル(BCH)
126 ユニキャストサービス制御チャネル(unicast service control channel; USCCH)
CH0 主搬送波
CH1 第1副搬送波
CH2 第2副搬送波
502、602 移動局
504、604 基地局
510、610 帯域幅要求(BR)インジケータ
512、612 CDMA割り当て情報要素
514、614 BR信号
516、620 帯域幅割り当て供与
618 複数の帯域幅要求信号
700、800 基地局
702、802 中央演算処理装置(CPU)
704、804 ランダムアクセスメモリ(RAM)
706、806 リードオンリーメモリ(ROM)
708、808 記憶装置
710、810 データーベース
712、812 I/O装置
714、814 インターフェース
716、816 アンテナ

Claims (26)

  1. 複数の搬送波に基づいた通信システムに用いるアップリンク制御方法であって、前記方法は、
    異なるタイプのランダムアクセスチャネルを異なるタイプのアップリンク動作に割り当てるステップ
    を含むアップリンク制御方法。
  2. 前記複数の搬送波は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含み、前記方法は、
    前記主搬送波にのみ、初期ランダムアクセスチャネルをそれぞれ割り当てるステップを更に含み、
    前記初期ランダムアクセスチャネルは、通信システムのユーザ端末が初期アップリンクの同期化を行なうように構成される請求項1に記載のアップリンク制御方法。
  3. 1つ目の前記主搬送波で、複数のスーパーフレームのそれぞれに少なくとも1回、前記初期ランダムアクセスチャネルを伝送するステップを更に含み、
    前記初期ランダムアクセスチャネルの位置は、前記1つ目の前記主搬送波に割り当てられたブロードキャスト制御チャネル(BCH)によって示される請求項2に記載のアップリンク制御方法。
  4. 前記複数の搬送波は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含み、前記方法は、
    前記主搬送波と副搬送波のそれぞれに周期ランダムアクセスチャネルを割り当てるステップを更に含み、
    前記周期ランダムアクセスチャネルは、通信システムのユーザ端末が周期アップリンクの同期化を行なうように構成される請求項1に記載のアップリンク制御方法。
  5. 1つ目の前記主搬送波と副搬送波で、複数のスーパーフレームのそれぞれに少なくとも1回、前記周期ランダムアクセスチャネルを伝送するステップを更に含む請求項4に記載のアップリンク制御方法。
  6. 前記1つ目の前記主搬送波と副搬送波で、第1と第2の割り当てパターンが異なる、第1と第2の既定の割り当てパターンに基づいた1つ目と2つ目の複数のスーパーフレームのそれぞれに、前記周期ランダムアクセスチャネルを伝送するステップを更に含む請求項5に記載のアップリンク制御方法。
  7. 前記複数の搬送波は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含み、前記方法は、
    前記主搬送波と副搬送波のそれぞれにハンドオーバーランダムアクセスチャネルを割り当てるステップを更に含み、
    前記ハンドオーバーランダムアクセスチャネルは、通信システムのユーザ端末がハンドオーバーを行なうように構成される請求項1に記載のアップリンク制御方法。
  8. 1つ目の前記主搬送波で、複数のスーパーフレームに前記ハンドオーバーランダムアクセスチャネルを伝送するステップを更に含み、
    前記ハンドオーバーランダムアクセスチャネルの位置は、前記1つ目の前記主搬送波に割り当てられたブロードキャスト制御チャネル(BCH)によって示される請求項7に記載のアップリンク制御方法。
  9. 前記複数の搬送波は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含み、前記方法は、
    前記主搬送波にのみ、帯域幅要求ランダムアクセスチャネルをそれぞれ割り当てるステップを更に含み、
    前記帯域幅要求ランダムアクセスチャネルは、通信システムのユーザ端末が帯域幅要求を行なうように構成される請求項1に記載のアップリンク制御方法。
  10. 1つ目の前記主搬送波で、複数のスーパーフレームに、前記帯域幅要求ランダムアクセスチャネルを伝送するステップを更に含み、
    前記帯域幅要求ランダムアクセスチャネルの位置は、前記1つ目の前記主搬送波に割り当てられたユニキャストサービス制御チャネル(USCCH)によって示される請求項9に記載のアップリンク制御方法。
  11. 異なるタイプのランダムアクセスチャネルを異なるタイプのアップリンク動作に割り当てるように構成される基地局。
  12. 前記基地局は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含む複数の搬送波で動作され、前記基地局は、
    前記主搬送波にのみ、初期ランダムアクセスチャネルをそれぞれ割り当てるように更に構成され、
    前記初期ランダムアクセスチャネルは、ユーザ端末が前記基地局と初期アップリンクの同期化を行なうように構成される請求項11に記載の基地局。
  13. 前記基地局は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含む複数の搬送波で動作され、前記基地局は、
    前記主搬送波と副搬送波に、周期ランダムアクセスチャネルをそれぞれ割り当てるように更に構成され、
    前記周期ランダムアクセスチャネルは、ユーザ端末が前記基地局と周期アップリンクの同期化を行なうように構成される請求項11に記載の基地局。
  14. 前記基地局は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含む複数の搬送波で動作され、前記基地局は、
    前記主搬送波にのみ、ハンドオーバーランダムアクセスチャネルをそれぞれ割り当てるように更に構成され、
    前記ハンドオーバーランダムアクセスチャネルは、ユーザ端末がハンドオーバーを前記基地局に行なうように構成される請求項11に記載の基地局。
  15. 前記基地局は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含む複数の搬送波で動作され、前記基地局は、
    前記主搬送波にのみ、帯域幅要求ランダムアクセスチャネルをそれぞれ割り当てるように更に構成され、
    前記帯域幅要求ランダムアクセスチャネルは、ユーザ端末が前記基地局から帯域幅割り当てを要求するように構成される請求項11に記載の基地局。
  16. 異なるタイプのアップリンク動作を異なるタイプのランダムアクセスチャネルに行なうように構成される移動局。
  17. 前記移動局は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含む複数の搬送波に基づいた基地局と通信し、前記移動局は、
    初期ランダムアクセスチャネルで前記基地局と初期アップリンクの同期化を行なうように更に構成され、
    前記初期ランダムアクセスチャネルは、前記主搬送波の1つに割り当てられる請求項16に記載の移動局。
  18. 前記移動局は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含む複数の搬送波に基づいた基地局と通信し、前記移動局は、
    周期ランダムアクセスチャネルで前記基地局と周期アップリンクの同期化を行なうように更に構成され、
    前記周期ランダムアクセスチャネルは、前記主搬送波又は副搬送波の1つに割り当てられる請求項16に記載の移動局。
  19. 前記移動局は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含む複数の搬送波に基づいた基地局と通信し、前記移動局は、
    ハンドオーバーランダムアクセスチャネルで前記基地局にハンドオーバーを行なうように更に構成され、
    前記ハンドオーバーランダムアクセスチャネルは、前記主搬送波の1つに割り当てられる請求項16に記載の移動局。
  20. 前記移動局は、1つ又は1つ以上の主搬送波と1つ又は1つ以上の副搬送波を含む複数の搬送波に基づいた基地局と通信し、前記移動局は、
    帯域幅要求ランダムアクセスチャネルで前記基地局に帯域幅割り当て要求を行なうように更に構成され、
    前記帯域幅要求ランダムアクセスチャネルは、前記主搬送波の1つに割り当てられる請求項16に記載の移動局。
  21. 複数の搬送波に基づいた通信システムに用いる帯域幅要求方法あって、前記方法は、
    帯域幅要求が伝送される通信接続用の前記通信接続のそれぞれのサービスの質(QoS)を決めるステップ、及び
    前記決定に基づいて前記帯域幅要求を伝送するステップを含む帯域幅要求方法。
  22. 前記通信接続が同じサービスの質(QoS)のレベルを有すると決定された時、前記方法は、
    前記通信接続に要求される全帯域幅を計算するステップ、及び
    前記全帯域幅の前記帯域幅要求として集約要求を伝送するステップを更に含む請求項21に記載の帯域幅要求方法。
  23. 前記通信接続が異なるサービスの質(QoS)のレベルを有すると決定された時、前記方法は、
    前記通信接続を同じサービスの質のレベルを有する複数のグループの通信接続に分割するステップ、
    前記グループの通信接続のそれぞれに要求される全帯域幅を計算して、複数の計算された帯域幅を作り出すステップ、及び
    前記複数の搬送波の1つにランダムアクセスが達成された時、前記帯域幅要求として、前記複数の計算された帯域幅の1つに分割要求をそれぞれ伝送するステップを更に含む請求項21に記載の帯域幅要求方法。
  24. 帯域幅要求が伝送される通信接続用の前記通信接続のそれぞれのサービスの質(QoS)を決め、且つ
    前記決定に基づいて前記帯域幅要求を伝送するように構成される移動局。
  25. 前記通信接続が同じサービスの質(QoS)のレベルを有すると決定された時、前記移動局は、
    前記通信接続に要求される全帯域幅を計算し、且つ
    前記全帯域幅の前記帯域幅要求として集約要求を伝送するように構成される請求項24に記載の移動局。
  26. 前記通信接続が異なるサービスの質(QoS)のレベルを有すると決定された時、前記移動局は、
    前記通信接続を同じサービスの質のレベルを有する複数のグループの通信接続に分割し、
    前記グループの通信接続のそれぞれに要求される全帯域幅を計算して、複数の計算された帯域幅を作り出し、且つ
    前記搬送波にランダムアクセスが達成された時、前記帯域幅要求として、前記複数の計算された帯域幅の1つに分割要求をそれぞれ伝送するように更に構成される請求項24に記載の移動局。
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