JP2011125000A - 無線通信における高速データ伝送のための方法及び装置 - Google Patents

無線通信における高速データ伝送のための方法及び装置 Download PDF

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Abstract

【課題】送信能力を大幅に改善するための多元キャリアの利用を提供する。
【解決手段】マルチキャリア動作のために、端末は多元順方向回線(FL)キャリア及び少なくとも一つの逆方向回線(RL)キャリアの割当を受取る。キャリアは少なくとも一つの群に配置され、各群は少なくとも一つのFLキャリア及び一つのRLキャリアを含む。端末は各群におけるFLキャリア上でパケットを受取り、そして受取られたパケットに関する受信通知をその群におけるRLキャリアを経由して送る。端末は各群におけるFLキャリアに関するチャネル品質指標(CQI)通報をその群におけるRLキャリアによって送る。端末はまたデータをRLキャリア上で伝送する。端末は指定されたRL信号通信を(例えば、呼出を発信するために)主要RLキャリア上で送り、そして指定されたFL信号通信を(例えば、呼出設定のために)主要FLキャリア上で受取る。
【選択図】図10

Description

35U.S.C.§119に基づく優先権主張
本特許の出願は「無線通信における高速データ伝送のための方法及び装置(METHOD AND APPARATUS FOR HIGH RATE DATA TRANSMISSION IN WIRELESS COMMUNICATIONS)」と題し、2005年3月29日に出願され、この譲受人に譲渡され、そして引用によりここに特に組込まれた仮出願連番号60/666,461号に対する優先権を主張する。
本発明は一般に通信に係り、特に高速データ伝送のための技術に関係する。
無線通信システムは音声、パケット・データ、同報、メッセージ通信、等々といった様々な通信サービスを行うために広く配備されている。これらのシステムは利用可能なシステム資源を共有することによって多数のユーザーの通信に対応することが可能な多元接続システム(multiple-access systems)である。そのような多元接続システムの例は符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、及び直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムを含む。
無線通信システムのためのデータ利用は高度なデータ要求を持つ新しいアプリケーションの出現と同様にユーザー数の増加のために絶えず成長している。しかしながら、或るシステムは一般的にシステムの設計によって決定される伝送能力を制限してきた。伝送能力の大幅な増加は新世代または新設計のシステムを配備することによって大抵は実現される。例えば、第二世代(2G)から第三世代(3G)のセルラー・システムへの推移はデータ速度及び機能の大幅な改善を行っている。しかしながら、新しいシステム配備は費用がかかり、そして大抵は複雑である。
従って、無線通信システムの伝送能力を効率的、且つ費用効果的な方法で改善する技術が当技術分野において必要である。
伝送能力を大幅に向上させるために順方向及びまたは逆方向回線上で多元キャリアを利用する技術をここに述べる。これらの技術は、例えば、cdma2000といった様々な無線通信システムのために使用される。これらの技術は単一キャリア動作のために設計された既存のチャネル構造の比較的小変更によって様々な便益を提供する。
本発明の実施例に従って、少なくとも一つのプロセッサ及びメモリを含む装置を述べる。プロセッサは多元順方向回線(forward link:FL)キャリア及び少なくとも一つの逆方向回線(reverse link:RL)キャリアの割当を受ける。その後、プロセッサは一以上の多元FLキャリア上でデータ伝送を受取る。
別の実施例によって、多元FLキャリア及び少なくとも一つのRLキャリアの割当を受ける方法が提供される。データ伝送は一以上の多元FLキャリア上で受取られる。
さらに別の実施例によって、多元FLキャリア及び少なくとも一つのRLキャリアの割当を受ける手段、及び一以上の多元FLキャリア上でデータ伝送を受取る手段を含む装置を述べる。
さらに別の実施例によって、少なくとも一つのプロセッサ及びメモリ含む装置を述べる。プロセッサは多元データ・チャネル(例えば、F-PDCH)上で受取られたパケットについて受信通知(acknowledgements)を取得し、データ・チャネルについてシンボル系列を生成するためにデータ・チャネルに割当てられた直交符号によって各データ・チャネルについて受信通知をチャネル化し、そして多元データ・チャネルについてシンボル系列に基づいて受信通知チャネル(例えば、R-ACKCH)に関する変調シンボルを生成する。
さらに別の実施例によって、多元データ・チャネル上で受取られたパケットについて受信通知を取得する方法が提供される。各データ・チャネルの受信通知はデータ・チャネルについてシンボル系列を生成するためにデータ・チャネルに割当てられた直交符号によってチャネル化される。受信通知チャネルの変調シンボルは多元データ・チャネルのシンボル系列に基づいて生成される。
さらに別の実施例によって、多元データ・チャネル上で受取られたパケットについて受信通知を取得する手段、データ・チャネルについてシンボル系列を生成するためにデータ・チャネルに割当てられた直交符号によって各データ・チャネルについて受信通知をチャネル化する手段、及び多元データ・チャネルのシンボル系列に基づいて受信通知チャネルについて変調シンボルを生成する手段を含む装置を述べる。
さらに別の実施例によって、少なくとも一つのプロセッサ及びメモリを含む装置を述べる。プロセッサは一つのFLキャリアに関する受信信号品質を示す完全な各チャネル品質指標(CQI)通報によって、多元FLキャリアについて完全なCQI通報を取得する。プロセッサは多元FLキャリアについて完全なCQI通報をCQIチャネル(例えば、R-CQICH)上で異なる時間間隔で送る。
さらに別の実施例によって、一つのFLキャリアについて受信信号品質を示す完全な各CQI通報によって、多元FLキャリアについて完全なCQI通報を取得する方法が提供される。多元FLキャリアの完全なCQI通報はCQI上で異なる時間間隔で送られる
さらに別の実施例によって、一つのFLキャリアについて受信信号品質を示す完全な各CQI通報によって、多元FLキャリアについて完全なCQI通報を取得する手段、及び多元FLキャリアの完全なCQI通報をCQIチャネル上で異なる時間間隔で送る手段を含む装置を述べる。
さらに別の実施例によって、少なくとも一つのプロセッサ及びメモリを含む装置を述べる。プロセッサはゲート・パイロットの伝送を許容する制御保留(control-hold)モードにおいて動作し、制御保留モードにおける間に順方向回線上で送られたデータ・チャネル(例えば、P-PDCH)を受取り、他の伝送が逆方向回線上で送られていなければ逆方向回線上でゲートされたパイロットを伝送し、そして伝送が逆方向回線上で送られつつあれば逆方向回線上で完全なパイロットを伝送する。
さらに別の実施例によって、ゲート・パイロットの伝送を許容する制御保留モードにおいて端末が動作する方法が提供される。順方向回線上で送られたデータ・チャネルは制御保留モードにおける間に受取られる。他の伝送が逆方向回線上で送られつつなければ、ゲートされたパイロットは逆方向回線上で伝送される。伝送が逆方向回線上で伝送されつつあれば、完全なパイロットが逆方向回線上で伝送される。
さらに別の実施例によって、ゲートされたパイロットの伝送を許容する制御保留モードで動作する手段、制御保留モードにおける間に順方向回線上で送られるデータ・チャネルを受取る手段、他の伝送が逆方向回線上で送られつつなければゲートされたパイロットを逆方向回線上で伝送する手段、及び伝送が逆方向回線上で伝送されつつあれば完全なパイロットを逆方向回線上で伝送する手段を含む装置を述べる。
本発明の様々な形態及び実施例は下記でさらに詳細に述べる。
無線通信システムを示す。 cdma2000における順方向回線上の典型的なデータ伝送を示す。 典型的な多元キャリア構造を示す。 cdma2000改訂DにおけるR-ACKCH構造を示す。 多元FLキャリアについて最大3及び7のR-ACKCHにそれぞれ対応することができる新しいR-ACKCH構造を示す。 多元FLキャリアについて最大3及び7のR-ACKCHにそれぞれ対応することができる新しいR-ACKCH構造を示す。 cdma2000改訂DにおけるR-CQICH構造を示す。 多元FLキャリアに対応することができる新しいR-CQICH構造を示す。 新しいR-CQICH上の典型的な伝送を示す。 新しいR-CQICH上の典型的な伝送を示す。 新しいR-CQICH上の典型的な伝送を示す。 新しいR-CQICH上の典型的な伝送を示す。 新しいR-CQICH上の典型的な伝送を示す。 R-PICH上の完全及びゲートされたパイロットの伝送を示す。 多元キャリア動作について端末によって行われる手順を示す。 受信通知を送るための処理を示す。 CQI通報を送るための処理を示す。 多元キャリア動作についてパイロット・オーバーヘッドを減少させるための処理を示す。 基地局及び端末のブロック図を示す。
用語「典型的な(exemplary)」は「例(example)、事例(instance)、または例証(illustration)として役立つ」ことを意味するものとしてここでは使用される。「典型的な」としてここに記述された実施例は他の実施例に対して好ましい、或いは有利であると必ずしも解釈されるものではない。
図1は多数の基地局110及び多数の端末120を持つ無線通信システム100示す。基地局は一般的に端末と通信し、且つまたノードB、アクセス・ポイント、基地送受信サブシステム(BTS)、または他の用語で呼ばれる固定局である。各基地局110は特定の地域102について通信範囲(communication coverage)を提供する。術語「セル(cell)」は基地局及び/またはその術語が使われる文脈に応じてその通信区域をいうことがある。システム能力を改善するために、基地局通信区域は多数の小さな領域、例えば、三つの小さな領域104a、104b、及び104cに分割される。術語「セクター」はその用語が使われる文脈に応じて小領域及び/またはその通信区域にサービスを行う固定局を云う。セクター化セルについて、基地局は一般的にセルの全セクターにサービスを行う。ここに述べた伝送技術は未セクター化セルを持つシステムと同様にセクター化セルを持つシステムのために使用される。簡単にするために、次の記述では、術語「基地局」はセルにサービスを行う固定局と同様にセクターにサービスを行う固定局について伝統的に使用される。
端末120は一般的にシステムの至る所に分散され、そして各端末は固定または移動可能である。端末はまた移動局、ユーザー装置、または他の用語で云うこともある。端末は携帯電話、携帯情報機器(PDA)、無線デバイス、携帯用デバイス、無線モデム等である。端末はゼロ、一つ、または多数の基地局といずれかの或る時に順方向及び/または逆方向回線上で通信を行う。順方向回線(或いは下り回線)は基地局から端末への通信回線を云い、逆方向回線(或いは上り回線)は端末から基地局への通信回線を云う。
システム制御器130は基地局110に接続され、これらの基地局に対する配位及び制御を行う。システム制御器130は単一ネットワーク実体またはネットワーク実体の集合である。
ここに述べた伝送技術はCDMA、TDMA、FDMA及びOFDMAシステムといった様々な無線通信システムに使用される。CDMAシステムはcdma2000、広帯域CDMA、等といった一以上の無線技術を実施する。cdma2000はIS-2000、IS-856、IS-95、及び他の規格を含む。TDMAシステムは汎欧州ディジタル・セルラー・システム(GSM(登録商標))といった無線技術を実施する。これらの様々な無線技術及び規格は当技術分野では既知である。W-CDMA及びGSM(登録商標)は第三世代共同プロジェクト(3GPP)という名の連合の文書に記載され、cdma2000は第三世代共同プロジェクト2(3GPP2)という名の連合の文書に記載されている。3GPP及び3GPP2文書は公に利用可能である。明確にするために、伝送技術は下記においてはcdma2000について記述され、それは「CDMA 1x-EVDV」、「CDMA 1x」、「CDMA 1x-EVDO」及び/または「1x」システムである。
cdma2000は順方向及び逆方向回線上のデータ伝送に対応する様々なデータ及び制御チャネルを定義する。表1は順方向及び逆方向回線のデータ及び制御チャネルの一覧表を示し、各チャネルに関する簡単な説明を提供する。ここの説明では、接頭詞「F-」は順方向回線のチャネルを表し、接頭詞「R-」は逆方向回線のチャネルを表す。それらのチャネルはTIA/EIA IS-2000.2 cdma2000スペクトル拡散システムの物理層規格、版D(以下、TIA/EIAIS-2000.2)及びTIA/EIA IS-2000.3 cdma2000スペクトル拡散システムの中間アクセス制御(Medium Access Control:MAC)規格、版D(以下、TIA/EIAIS-2000.3)に詳述され、両方とも2004年に電気通信工業協会(Telecommunications Industry Association)から公開され、利用可能である。cdma2000改訂版DはIS-2000改訂版D、または単に「Rev D」と呼ばれる。データ及び制御チャネルはまたcdma2000に関する他の規格文書にも記載されている。
Figure 2011125000
一般に、F-PDCH、F-PDCCH、R-ACKCH及びR-CQICHは順方向回線上のデータ伝送のために使用される。R-PDCH、R-REQCH、R-PICH、F-ACKCH及びF-GCHは逆方向回線上のデータ伝送のために使用される。一般に、各チャネルは制御情報、データ、パイロット、他の伝送、またはそのいずれかの組合せを搬送する。
図2はcdma2000における順方向回線上の典型的なデータ伝送を示す。基地局は端末に送るデータ・パケットを有する。基地局は符号化パケットを生成するために各データ・パケットを処理し、さらに符号化パケットを多数のサブパケットに分割する。各サブパケットは端末が好ましいチャネル条件の下でパケットを復号して再生することを可能にするのに十分な情報を含む。
基地局は時間Tで始まる二つのスロットにおいてパケットAの最初のサブパケットA1をF-PDCH上で伝送する。スロットはcdma2000では1.25ミリ秒(ms)の期間を有する。基地局はまたF-PDCH上の伝送が端末向けであることを示す2-スロット・メッセージをF-PDCCH上で伝送する。端末はサブパケットA1を受取り、且つ復号し、パケットAが誤って復号されたことを判定し、そして否定応答(NAK)を時間TにR-ACKCH上で伝送する。この例では、ACK遅延は1スロットである。基地局は時間Tで始まる四つのスロットにおいてパケットBの最初のサブパケットB1をF-PDCH上で伝送する。基地局はまたF-PDCH上の伝送が端末向けであることを示す4-スロット・メッセージをF-PDCCH上で伝送する。端末はサブパケットA1を受取り、且つ復号し、パケットAが正しく復号されたことを判定し、そして受信通知(ACK)を時間TにR-ACKCH上で伝送する。基地局は時間Tで始まる一つのスロットにおいてパケットAの第二のサブパケットA2をF-PDCH上で伝送する。端末はサブパケットA2を受取り、サブパケットA1及びA2を復号し、パケットAが誤って復号されたことを判定し、そして否定応答(NAK)を時間TにR-ACKCH上で伝送する。
端末はまたデータを端末に場合によって伝送することができる基地局のチャネル品質を定期的に測定する。下記で述べるように、端末は最良の基地局を識別し、そして完全且つ差分(Diff)品質指標(CQI)通報をR-CQICH上で送る。CQI通報はデータ伝送に適したデータ速度と同様にデータを端末に送るために最適な基地局を選択するために使用される。
cdma2000では、基地局は1.2288メガチップ/秒(Mcps)の割合(速度)で疑似乱数(PN)系列によってデータをスペクトル拡散する。基地局は拡散データによってキャリア信号を変調し、そして1.2288MHzの帯域幅を持つ無線周波数(RF)変調された信号を生成する。そして、基地局はRF変調信号を特定の中心周波数により順方向回線上で伝送する。単一キャリアがデータによって変調されるので、これは単一キャリアCDMAと云われる。順方向回線の容量は1.2288MHzのRF変調信号で確実に送られるデータ・ビットの数によって決定される。逆方向回線上で、端末はまた1.2288MHzでPN系列によってスペクトル拡散され、そして拡散データを特定のキャリア周波数で伝送する。逆方向回線の容量は端末に割当られたデータ・チャネル上で確実に送られるデータ・ビットの数によって決定される。
ある形態では、多元キャリアがその回線上で大幅な容量改善を達成するために回線上で利用される。実施例では、1.2288Mcpsのチップ速度が各々の多元キャリアについて使用され、それは単一キャリアCDMAについて使用されるのと同じチップ速度である。これは単一キャリアCDMAのために設計されたハードウェアがマルチキャリアCDMAにも対応することを可能にする。
図3はマルチキャリア構造300の実施例の図を示す。この実施例では、Kキャリアが順方向回線上で利用可能であり、そしてMキャリアが逆方向回線上で利用可能である(K>1及びM≧1)。順方向回線(FL)キャリアは順方向回線上のキャリアであり、そして逆方向回線(RL)キャリアは逆方向回線上のキャリアである。キャリアはまたRFチャネル、CDMAチャネル、等々と云われる。K RLキャリア及びM RLキャリアはG群に配列される(G≧1)。一般に、ある数のキャリア群が形成され、そして各群はある数のFLキャリア及びある数のRLキャリアを含む。
図3に示した実施例では、各群は少なくとも一つのFLキャリア及び一つのRLキャリアを含み、従ってG=M及びK≧Mである。図3に示したように、キャリア群1は1からNまでのFLキャリア及びRLキャリア1を含み、キャリア群2はN+1からN+NまでのFLキャリア及びRLキャリア2を含み、等々、そしてキャリア群MはK−NM+1からKまでのFLキャリア及びRLキャリアMを含む。一般にNからNまでは同じか、或いは異なる。実施例では、N≦4(m=1,・・・,M)で、最高4つのFLキャリアが各キャリア群においてRLキャリアと関連する。
マルチキャリア構造300は様々なシステム構成に対応する。多元FLキャリア及び多元RLキャリアを持つ構成は順方向及び逆方向回線の両方における高速データ伝送のために使用される。多元FLキャリア及び単一RLキャリアを持つ構成は順方向回線上の高速データ伝送のために使用される。単一FLキャリア及び多元RLキャリアを持つ構成は逆方向回線上の高速データ伝送のために使用される。適切な構成は利用可能なシステム資源、データ要求、チャネル条件、等々といった様々な要素に基づいて端末のために選択される。
実施例では、FL及びRLキャリアは異なる意味を持っている。各群について、その群における一つの(例えば、最初の)FLキャリアは群の主要FL(group FL primary)キャリアとして指定され、残りのFLキャリアは(もしあれば)群の補助FL(group FL auxiliary ) キャリアとして指定される。K FLキャリアの中の一つの(例えば、最初の)FLキャリアは主要FLキャリアとして指定される。同様に、M RLキャリアの中の一つの(例えば、最初の)RLキャリア主要RLキャリアとして指定される。
端末はある数のFLキャリアを割当てられ、その一つはその端末の主要FLキャリアとして指定される。端末はまたある数のRLキャリアを割当てられ、その一つはその端末の主要RLキャリアとして指定される ) 。別の端末はFL及びRLキャリアの別の集合を割当てられる。さらに、或る端末は上で述べたような様々な要素に基づいて時間によってFL及びRLキャリアの別の集合を割当てられる。
実施例では、端末は次の機能に対して主要FL及びRLキャリアを使用する:
●主要RLキャリア上で呼出を発信する、
●主要RLキャリア上での呼出設定の間、信号通信を受信する、
●主要RLキャリア上で層3信号通信ハンドオフ手続きを行う、
●主要RLキャリアに基づくFL伝送のためのサービス基地局を選択する。
実施例では、各キャリア群における群の主要FLキャリアはその群のRLキャリアを制御する。群の主要FLキャリアは次の機能のために使用される:
●R-PICHに関する電力制御(情報)を送る、
●R-PDCHに関する速度制御(情報)を送る、
●逆方向回線伝送に関する受信通知を(F-ACKCH上で)送る、
●MAC制御メッセージを(F-PDCCH上で)端末に送る、
●順方向認証メッセージを(F-GCH上で)端末に送る。
cdma2000改訂Dにおけるデータ及び制御チャネルは単一キャリア上のデータ伝送のために設計されている。いくつかの制御チャネルは多元キャリア上でのデータ伝送に対応するために修正される。その修正は、(1)修正制御チャネルはcdma2000改訂Dにおける制御チャネルと上位互換性があり、(2)新しい変更は、例えば、ソフトウェア及び/またはファームウェアにおいて容易に実施され、それはハードウェア設計に対する影響を軽減する。
基地局はデータをある数のキャリア群におけるある数のFLキャリア上の順方向回線上で端末へ伝送する。実施例では、各群におけるRLキャリアはその群における全てのFLキャリアに対応するR-ACKCH及びR-CQICHを搬送する。この実施例では、 R-ACKCHはその群における全てのFLキャリアについてF-PDCH上で受取られたパケットの受信通知を搬送する。R-CQICHはその群における全てのFLキャリアについてCQIをフィードバックする。
1. R-ACKCH
別の形態において、多元FLキャリア上のデータ伝送に対応する新R-ACKCH構造を述べる。図3に示したように、単一RLキャリア上で伝送している間に、端末は或る群における多元FLキャリアを監視している。端末はこれらの多元FLキャリア上で送られた多元F-PDCH上の多数のパケットを受取る。端末は単一RLキャリア上で送られた単一R-ACKCHを介してこれらの多数のパケットを認識する。受取られたFLキャリアの数に応じて、一つまたは多数のパケットに関する受信通知を搬送する能力をもつR-ACKCHが設計される。
図4Aはcdma2000改訂Dにおいて使用されるR-ACKCHのブロック図を示す。R-ACKCHは各1.25msフレームにおいて生成され、それは1スロットである。このR-ACKCHビットは、(1)パケットが正しく復号されればACKであり、(2)パケットが誤って復号されればNAKであり、或いは(3)認識すべきパケットがなければ空ビットである。R-ACKCHビットは24の同じ変調シンボルを生成するためにシンボル繰返しユニット412によって24回繰り返され、それはさらに処理され、そしてR-ACKCH上で伝送される。
図4Bは最高4つのFLキャリアに関する最高4つのR-ACKCHに対応する新R-ACKCH構造420の実施例のブロック図を示す。4つのR-ACKCHは単一R-ACKCHの4つのサブチャネルとして考えられ、逆方向受信通知サブチャネル(R-ACKSCH)と呼ばれる。次の記述において、各FLキャリアに関する受信通知チャネルはR-ACKSCHの代わりにR-ACKCHと云われる。
図4Bは3つのFLキャリアに使用される3つのR-ACKCHの場合を示し、それはCDMAチャネル0、1及び2として参照される。各CDMAチャネルに関するR-ACKCHは信号点写像ユニット(signal point mapping unit)422、ウォルシュ被包ユニット(Walsh cover unit)424 、及び繰返しユニット426のそれぞれの集合によって実施される。CDMAチャネル0、1及び2はW0 4、W1 4及びW2 4の4-チップ・ウォルシュ符号を割当てられる。ウォルシュ符号はまたウォルシュ関数またはウォルシュ系列と云われ、そしてTIA/EIA IS-2000.2において定義されている。
R-ACKCHビットは各CDMAチャネルの各1.25msフレーム(或いは、スロット)において生成される。CDMAチャネル0について、信号点写像ユニット422aはR-ACKCHビットがACK、NAK、或いは空ビットであるかどうかによってCDMAチャネル0に関するR-ACKCHビットを+1、−1、或いは0にそれぞれ写像する。ウォルシュ被包ユニット424aはCDMAチャネル0に割当てられた4-チップ・ウォルシュ符号W0 4によって写像された値を被包する。ウォルシュ被包は4シンボルの系列を生成するために、(1)写像された値を4回繰り返すこと、及び(2)4つの同じ値を4チップのウォルシュ符号W0 4と乗算することによって達成される。繰返しユニット426aは4-シンボル系列を6回繰り返し、そしてCDMAチャネル0について24シンボルの系列を生成する。CDMAチャネル1及び2の処理はCDMAチャネル0と同様の方法で進行する。
各スロットにおいて、加算器428はCDMAチャネル0、1及び2の繰返しユニット426a、426b及び426cからの三つの24-シンボル系列をそれぞれ加算し、そしてスロットに24の変調シンボルを提供する。これらの変調シンボルはさらに処理され、且つ伝送される。基地局はそのCDMAチャネルに割当てられたウォルシュ符号によって相補的な逆被包を実行することによって各CDMAチャネルに関するR-ACKCHを再生することができる。
図4Cは最高8つのR-ACKCH、例えば、最高8つのFLキャリアに対応することができる新R-ACKCH構造430の実施例のブロック図を示す。図4Cは7つのR-ACKCHが7つのFLキャリアについて使用される場合を示し、それはCDMAチャネル0〜6と云われる。各CDMAチャネルに関するR-ACKCHは信号点写像ユニット432、ウォルシュ被包ユニット434 、及び繰返しユニット436のそれぞれの集合によって実施される。CDMAチャネル0〜6はW0 8〜W6 8のウォルシュ符号を割当てられ、 それはTIA/EIA IS-2000.2において定義されている。
各CDMAチャネルについて、信号点写像ユニット432はそのCDMAチャネルに関するR-ACKCHを+1、−1、或いは0の値へ写像する。ウォルシュ被包ユニット434はそのCDMAチャネルに割当てられた8-チップ・ウォルシュ符号W0 4によって写像された値を被包し、8つのシンボルの系列を提供する。繰返しユニット436は8-シンボル系列を3回繰り返し、そしてCDMAチャネルについて24シンボルの系列を生成する。各スロットにおいて、加算器438はCDMAチャネル0〜6に関する繰返しユニット436a〜436gからの三つの24-シンボル系列をそれぞれ加算し、そしてスロットに24の変調シンボルを提供する。これらの変調シンボルはさらに処理され、且つ伝送される。
図4B及び4Cは多元R-ACKCHに対応し、且つ図4Aに示した現行R-ACKCH構造410と上位互換性のある典型的なR-ACKCH構造420及び430を示す。一つのCDMAチャネルだけが受信されつつあれば、このCDMAチャネルに関するR-ACKCHビットはウォルシュ符号W0 4またはW0 8によって処理され、そして他の全てのCDMAチャネルに関するR-ACKCHビットは空ビットに設定される。そして加算器428または438の出力は図4Aの繰返しユニット412の出力と同一であろう。追加のCDMAチャネルは他のウォルシュ符号を利用するこれらの追加CDMAチャネルに関するR-ACKCHビットを送ることによって対応する。繰返し要素はウォルシュ符号長に応じて24から6または3のいずれかに低減される。
図4B及び4Cに示したR-ACKCH構造は図4Aに示したR-ACKCH構造のために設計されたハードウェアを使用してR-ACKCHビットの再生を可能にする。そのハードウェアは各スロットにおけるR-ACKCHについて24受信シンボルを生成する。ウォルシュ符号によるこれらの24受信シンボルの逆被包はソフトウェア及び/またはファームウェアにおいて実施され、それらはマルチキャリア動作に対応するため基地局の更新の影響を軽減する。
多元R-ACKCHはまた他の構造によって実施され、そしてこれは本発明の範囲内にある。例えば、多元R-ACKCHは時分割多重化され、或るスロットの別の区間で送られる。
2.R-CQICH
さらに別の形態において、 多元FLキャリアに関するCQIフィードバックに対応する新R-CQICH構造を述べる。図3に示したように、単一RLキャリア上で伝送している間に、端末は或る群における多元FLキャリアを監視している。これらの多元FLキャリアは異なるチャネル条件(例えば、異なるフェージング特性)を観測し、そして端末において異なる受信信号品質を得る。システムがデータを送るために適切なFLキャリアを各選択FLキャリアに適した速度と同様に選択できるように、端末はできる限り多数の割当FLキャリアにCQIフィードバックを提供することが望ましい。システム構成が単一RLキャリアを含むならば、端末は単一RLキャリアを経由して単一R-CQICH上で全てのFLキャリアについてCQIフィードバックを送る。一つまたは多元FLキャリアについてCQIフィードバックを搬送する能力をもつR-CQICHが設計される。
cdma2000改訂Dでは、R-CQICHは各1.25msフレーム(またはスロット)において二つのモードの一つ、完全モード或いは差分モードで動作する。完全モードにおいては、4-ビット値から成る完全CQI通報がR-CQICH上で送られる。この4-ビットCQI値は一つのCDMAチャネルに関する受信信号品質を伝達する。差分モードにおいては、1-ビット値から成る差分CQI通報がR-CQICH上で送られる。この1-ビットCQI値は一つのCDMAチャネルに関する現在と前のスロット間の受信信号品質における差分を伝達する。完全及び差分CQI通報はTIA/EIA IS2000.2に記載のように生成される。
図5Aはcdma2000改訂Dにおいて使用されるR-CQICH構造のブロック図を示す。4-ビットまたは1-ビットCQI値は完全或いは差分モードが選択されるか否かに応じて、CDMAチャネルについて各1.25msフレーム(またはスロット)において生成される。4-ビットCQI値はまたCQIシンボルと云われる。1-ビットCQI値はまた差分CQIと云われる。4-ビットCQI値は12シンボルの符号語を生成するためにブロック符号器512によって(12,4)ブロック符号で符号化される。1-ビットCQI値は12のシンボルを生成するためにシンボル繰返しユニット514によって12回繰り返される。スイッチ516は完全モードのブロック符号器512の出力または差分モードの繰返しユニット514の出力のいずれかを選択する。
CQI通報はその基地局に割当てられたウォルシュ符号で通報を被包することによって特定の基地局に送られる。ウォルシュ被包ユニット518は端末にサービスするために選択された基地局に関する3-ビット・ウォルシュ符号を受取り、そして対応する8-チップ・ウォルシュ系列を生成する。ユニット518はまた8-チップ・ウォルシュ系列を12回繰り返し、そして各スロットに96ウォルシュ・チップを提供する。2を法とする加算器520はスイッチ516からのシンボルをウォルシュ被包ユニット518の出力と加算し、そして各スロットに96変調シンボルを提供する。ウォルシュ被包ユニット518及び加算器520はスイッチ516からの各シンボルを選択基地局に関する3-ビット・ウォルシュ符号で効率よく被包する。信号点写像ユニット522は変調シンボルを+1または−1の値に写像する。ウォルシュ被包ユニット524はユニット522からの各写像値をW12 16のウォルシュ符号で被包し、そして出力シンボルを提供し、それはさらに処理され、R-CQICH上で伝送される。
新R-CQICH構造は一つまたは多元FLキャリアについて完全及び差分モードに対応することができる。実施例では、群中の異なるFLキャリアに関する完全CQI通報はTDM方法においては異なるスロットで送られる。実施例では、或るスロットに関する群の全てのFLキャリアの差分CQI通報は共に符号化され、そして一緒にそのスロットで送られる。差分CQI通報の共同符号化(joint encoding)は個々の差分CQI通報の個別符号化よりもさらに効率的である。ブロック514における繰返しはさらに効率のよい符号化で置換えられる。
図5Bは多元CDMAチャネルについてCQIフィードバックを提供することができる新R-CQICH構造530の実施例のブロック図を示す。この実施例では、一つのCDMAチャネルに関する4-ビットCQI値は12シンボルの符号語を生成するためにブロック符号器532によって(12,4)ブロック符号で符号化される。N CDMAチャネルに関するN 1-ビットCQI値は12シンボルの符号語を生成するためにブロック符号器534によって(12,N)ブロック符号で共同符号化される。ブロック符号の率(R)は出力ビットの数に対する入力ビットの数、または(12,4)ブロック符号についてはR=4/12、そして(12,N)ブロック符号についてはR=N/12に等しい。異なる符号化率は異なる冗長度を生成し、そして信頼できる受信について異なる受信信号品質を必要とする。従って、異なる伝送電力量がCDMAチャネルNの数に応じてブロック符号器534からの符号語について使用される。
スイッチ536は完全モードについてはブロック符号器532の出力、または差分モードについてはブロック符号器534の出力のいずれかを選択する。スイッチ536からのシンボルは図5Aにおけるユニット518、520、522及び524についてそれぞれ上で述べたのと同じ方法でウォルシュ被包ユニット538、加算器540、信号点写像ユニット542及びウォルシュ被包ユニット544によって処理される。ウォルシュ被包ユニット544は出力シンボルを提供し、それはさらに処理され、R-CQICH上で伝送される。
符号器534によるブロック符号化は次のように行列形式で表される:
式(1)
但し、 =[u01 ・・・ uk-1] は1-ビットCQI値に関する1×k行ベクトルで、u0 はベクトルuの最初の入力ビットである、
=[y01 ・・・ yn-1] は符号器出力符号語の1×n行ベクトルで、y0 はベクトルの最初の出力ビットである、そして
Gはブロック符号化のためのk×n生成行列である。
ブロック符号は一般的にそれらの生成行列に関して指定される。異なるブロック符号は最高7CDMAチャネルに対応するために2から7までの異なるNの値について定義される。Nの各値に関するブロック符号は良好な特性を得るように選択され、それは符号語間の最小距離によって定量化される。表2はN=2〜7に関する典型的なブロック符号の表である。表2のブロック符号は線形ブロック符号に関する符号語間の最大可能な最小距離を有する。
Figure 2011125000
N=1に関するブロック符号化は図5Aにおけるユニット514によって行われる12×ビット繰返しに対応する。表2に示した実施例では、(12,2)ブロック符号は4×系列繰返しを行った(3,2)ブロック符号から成る。符号器534における(12,4)ブロック符号に関する生成行列は符号器512及び532における(12,4)ブロック符号に関する生成行列と同じである。表2における(12,2)、(12,3)、(12,4)、(12,5)、(12,6)及び(12,7)ブロック符号は各々8、6、6、4、4及び4の最小距離を有する。他の生成行列もまた定義され、そして差分CQI通報のためのブロック符号に使用される。
図5Bは多元CDMAに関するCQI通報に対応し、そして図5Aに示した現行のR-CQICH構造と上位互換性のある典型的なR-CQICH構造530を示す。一つのCDMAチャネルだけが受信されつつあれば、このCDMAチャネルに関する完全CQI通報は(12,4)ブロック符号によって処理され、差分CQI通報は12×ビット繰返しによって処理され、そしてウォルシュ被包ユニット544は図5Aにおけるウォルシュ被包ユニット524の出力と同じであろう。追加のCDMAチャネルは、(1)異なるスロットにおいてCDMAチャネルに関する完全CQI通報を送ること、及び(2)同じスロットにおいて共同でCDMAチャネルに関する差分CQI通報を送ることによって対応する。
図5Bに示したR-CQICH構造は図5Aに示したR-CQICH構造に対して小変更によって多元CDMAチャネルに関する完全及び差分CQI通報の再生を可能にする。物理層に関するハードウェアは完全CQI通報に関するブロック復号を行う。異なるCDMAチャネルに関する完全CQI通報の逆多重化(demultiplexing)は中間アクセス制御(Medium Access Control:MAC)層で行われる。差分CQI通報に関するブロック復号は物理層もしくはMAC層で行われる。
多元CDMAチャネルに関するR-CQICHはまた他の構造によって実施され、そしてこれは本発明の範囲内にある。例えば、多元CDMAチャネルに関する完全CQI通報はブロック符号化され、そして同じスロットで送られる。別の例として、CDMAチャネルの部分集合に関する差分CQI通報はスロットで送られる。
図3に示したように、端末はFL及びRLキャリアの多数の群を割当てられる。各キャリア群について、図5Bについて上述したように、群中のRLキャリア上で送られるR-CQICHは群中のFLキャリアに関するCQI通報を搬送する。CQI通報は様々な方法で送られる。
図6Aないし図6EはR-CQICH上のいくつかの典型的な伝送を示す。これらの図において、完全CQI通報は高い箱によって表され、差分CQI通報は短い箱によって表される。箱の高さはCQI通報を送るために使用される伝送電力の量を大ざっぱに示す。各箱の中の数はその箱の中で送られるCQI通報によって通報されつつあるFLキャリアを示す。
図6AはR-CQICH上の二つのFLキャリア1及び2に関する完全及び差分CQI通報の伝送を示す。この例では、FLキャリア1に関する完全CQI通報が1スロットで送られ、それからFLキャリア1及び2に関する差分CQI通報がいくつかの数のスロットで送られ、それからFLキャリア2に関する完全CQI通報が1スロットで送られ、それからFLキャリア1及び2に関する差分CQI通報がいくつかの数のスロットで送られ、それからFLキャリア1に関する完全CQI通報が1スロットで送られる、等々。一般に、各FLキャリアに関する完全CQI通報はいずれかの速度(rate)で送られ、同じか、もしくは異なる通報速度がFLキャリアについて使用される。実施例では、完全CQI通報は各20msの一つの(例えば、最初の)スロットで送られ、そして差分CQI通報はフレーム中の15の残りスロットで送られる。FLキャリア1及び2に関する完全CQI通報は図6Aに示したように交互に入替わり、 或いは他の方法で多重化される。
図6BはR-CQICH上の二つのFLキャリア1及び2に関する完全CQI通報の伝送を示す。この例では、FLキャリア1に関する完全CQI通報が1スロットで送られ、それからFLキャリア2に関する完全CQI通報が次のスロットで送られ、それからFLキャリア1に関する完全1CQI通報がその次のスロットで送られる、等々。
図6Cは2の繰返し要素、またはREP=2によるR-CQICH上の三つのFLキャリア1、2及び3に関する完全及び差分CQI通報の伝送を示す。この例では、FLキャリア1に関する完全CQI通報が20msフレームの最初の2スロットで送られ、それからFLキャリア1、2及び3に関する差分CQI通報がそのフレームの残りの各スロットで送られ、それからFLキャリア2に関する完全CQI通報が次の20msフレームの最初の2スロットで送られ、それからFLキャリア1、2及び3に関する差分CQI通報がそのフレームの残りの各スロットで送られ、それからFLキャリア3に関する完全CQI通報がその次の20msフレームの最初の2スロットで送られ、それからFLキャリア1、2及び3に関する差分CQI通報がそのフレームの残りの各スロットで送られ、それからそれからFLキャリア2に関する完全CQI通報が次の20msフレームの最初の2スロットで送られる、等々。差分CQI通報は完全CQI通報と同様に二つの連続スロットで送られか、または単一スロットで送られる。
図6Dは2の繰返し要素による三つのR-CQICH上の三つのFLキャリア1、2及び3に関する完全CQI通報の伝送を示す。この例では、FLキャリア1に関する完全CQI通報が2スロットで送られ、それからFLキャリア2に関する完全CQI通報が次の2スロットで送られ、それからFLキャリア3に関する完全CQI通報がその次の2スロットで送られ、それからFLキャリア3に関する完全CQI通報が次の2スロットで送られる、等々。
図6Eは2の繰返し要素及び二つのスイッチ・スロットによる三つのR-CQICH上の三つのFLキャリア1、2及び3に関する完全CQI通報の伝送を示す。この例では、FLキャリア1、2及び3に関する完全CQI通報は図6Dの上述の方法で送られる。しかしながら、20msフレームにおける最後の4つのスロットはスイッチ・スロット・パターン(図6Eでは「s」で表される)を送るために使用され、それは新しいサービス基地局に切替えるメッセージである。
図6A〜図6Eに示したように、全てのFLキャリアに関する完全CQI通報の時分割多重化は群中のFLキャリアの数が増加するにつれて或るFLキャリアに関する完全CQI通報の通報速度の低下をもたらす。例えば、群が7つのFLキャリアを含んでおれば、完全CQI通報は各FLキャリアについて7×20ms=140msごとに一度の割合で送られる。全てのFLキャリアに関する差分CQI通報の共同符号化は群中のFLキャリアの数に無関係で、且つ影響されない完全CQI通報の通報速度をもたらす。新しいセルに切替えるとき、スイッチ・スロット・パターンは完全CQI通報を「破壊させる(puncture)」か、または置換える。この破壊は全てのFLキャリアに一様に影響するとは限らない。図6Eに示した例では、スイッチ・スロット・パターンはFLキャリア1及び2には影響するが、FLキャリア3には影響しない。
実施例では、端末は順方向回線上のデータ伝送のために一つの基地局を選択する。この一つの基地局は主要FLキャリア、全割当FLキャリア、または、割当FLキャリアの部分集合について端末で測定された受信信号品質に基づいて選択される。全てのRLキャリアに関するR-CQICHは選択された基地局のためにウォルシュ被包を使用し、従って同じセルを指し示す。単一基地局の選択は順方向回線上の異常(out-of-order)伝送、及び無線回線プロトコル(Radio Link Protocol:RLP)へのその潜在的な影響を回避する。順方向では、RLPフレームは一般的に基地局制御器(Base Station Controller:BSC)で一纏めにされ、その後端末への伝送のために基地局に送られる。従って、RLPフレームの異常伝送は単一基地局から伝送することによって回避される。
別の実施例では、端末は順方向回線上のデータ伝送のために多元基地局を選択する。上で述べたように、フェージング特性は異なるFLキャリアでは異なるので、この実施例は端末が各FLキャリアまたは各群のFLキャリアに適した基地局を選択することを可能にし、それは全体の処理能力を改善する。
3.R-PICH
順方向回線上のデータ伝送のために逆方向回線のオーバーヘッドを減少させることが望ましい。これは多元FLキャリア及び単一RLキャリアから成る一つのキャリア群をもつ端末を割当てることによって達成される。データは多元FLキャリア上で送られ、そして受信通知及びCQIフィードバックは単一RLキャリア上で効率よく送られる。
ある場合には多元RLキャリアが利用される。例えば、基地局は上で述べた新しいR-ACKCH及びR-CQICH構造に対応しない。この場合には、各FLキャリアはそのFLキャリアについてR-ACKCH及びR-CQICH構造に対応する一つのRLキャリアと関連する。
cdma2000改訂Dでは、端末は基地局が逆方向回線伝送を検出するのを援助するためにパイロットをR-PICH上で伝送する。単一RLキャリアが割当てられれば、パイロット・オーバーヘッドはこのRLキャリアと関連する全てのFLキャリアの間で共有される。しかしながら、多元RLキャリアが割当てられれ、且つR-PICHがR-ACKCH及びR-CQICHに対応する各RLキャリア上で送られるならば、パイロット・オーバーヘッドは逆方向回線上のそのような低データ速度にとって重要である。パイロット・オーバーヘッドの低減は制御保留モードを使用することによって達成される。
図7はR-PICH上の完全パイロット及びゲートされたパイロットの伝送を示す。完全パイロットは各スロットにおけるパイロット伝送であり、そしてパイロット・ゲート率1として参照される。cdma2000改訂Dにおいて定義された制御保留モード(または単にRev D制御保留モード)は1/2及び1/4のパイロット・ゲート率に対応する。図7に示したように、ゲートされたパイロットはいくつかのスロット、または特に1/2のパイロット・ゲート率の他のスロット毎及び1/4のパイロット・ゲート率の4スロット毎におけるパイロット伝送である。
cdma2000改訂Dでは、一般的に制御保留タイマーの満了の後、基地局は層3メッセージを送ることによって端末を制御保留モードに設定する。例えば、基地局が特定の時間期間に端末からいずれのデータも受取らず、端末へいずれのデータも送らなければ、基地局は端末を制御保留モードに設定するために層3メッセージを端末へ送る。基地局か端末のいずれかにおける新しいデータの到着は制御保留モードからの移行を始動する。新しいデータが端末に到着すれば、端末は制御保留モードから自発的に移行し、そして逆方向回線上でデータと共に完全パイロットの伝送を開始する。基地局は端末によって制御保留モードからの移行を検出し、そして完全パイロットと共に送られたデータを復号する。新しいデータが基地局に到着すれば、基地局はF-PDCCH上でMACメッセージを送ることによって端末を初めて呼起こす。制御保留モードの間、端末は電力を節約するためにF-PDCHを処理しない。
多くのアプリケーションは非対称データ・トラヒックと見なされ、そして多元FLキャリア上の多元F-PDCHはこれらのアプリケーションのために望ましい。その結果、多元逆方向パイロットは多元F-PDCHに対応するために多元RLキャリア上で送られる必要がある。逆方向パイロットの他に、補助RLキャリア上のトラヒックはR-CQICH上のCQI通報及びR-ACKCH上の受信通知のみから成る。そのようなシナリオでは、制御保留モードの使用は補助RLキャリア上の逆方向回線オーバーヘッドを著しく低減させる。
しかしながら、Rev D制御保留モードは次の理由のために補助RLキャリアに直接適用できない。第一に、端末はRev D制御保留モードの間F-PDCHを復号しない。第二に、端末はR-ACKCH上の伝送の前にRev D制御保留モードから移行することを要求され、そして基地局からの層3メッセージは制御保留モードに端末を突き戻すことを必要とされる。端末がR-ACKCH上で伝送するたびに層3メッセージを送らなければならないことは好ましくない。さらに、制御保留タイマーが満了した後(それは一般的に数百ミリ秒程度である)、基地局は層3メッセージを送るので、完全パイロットはこの時間の間に逆方向回線上で送られる。
さらに別の形態では、「補助(auxiliary)」制御保留モードが補助RLキャリア上の使用のために定義される。実施例では、補助制御保留モードは次の方法においてRev D制御保留モードと異なる:
●端末は補助制御保留モードの間F-PDCHを処理することができる、
●端末は補助制御保留モードから移行しないでR-ACKCH上で受信通知を伝送することができる、
●F-PDCHが旨く復号されれば、端末は自発的にR-ACKCH上の受信通知と共に完全パイロットを伝送することができる、そして
●端末はR-ACKCH伝送の完了後、パイロット・ゲートを再開することができる。
補助制御保留モードはまた別の、及び/または追加の特徴によって定義される。
逆方向回線上のパイロット・オーバーヘッドを低減するために、Rev D制御保留モードは主要RLキャリア上で使用され、そして補助制御保留モードは各補助RLキャリア上で使用される。二種類の制御保留モードはマルチキャリア動作について多元RLキャリアの効率的な動作に対応することができる。
実施例では、制御保留モードは各RLキャリアについて別々に定義される。次のシナリオが可能である:
●主要RLキャリアは稼働モードにあり、そしてある数の補助RLキャリアは制御保留モードにある。端末は補助RLキャリアに関するF-PDCHを処理することができ、そして制御保留モードから出ることなくR-ACKCHで伝送することができる。
●全てのRLキャリアは制御保留モードにある。端末はF-PDCHを処理せず、そして制御保留モードから出ることなくR-ACKCHで伝送しない。これは電力節約モードである。
4.R-REQCH
端末は様々な形式のR-REQCHに関する情報を基地局に送る。cdma2000改訂DにおけるR-REQCHメッセージを送るための始動はまたマルチキャリア動作に関するR-REQCHメッセージを送るための始動として使用される。実施例では、端末はサービス関連情報を基地局に伝えるためにR-REQCHメッセージを主要RLキャリアに送る。一つのバッファが全てのRLキャリア上のデータ伝送のサービスごとに保持される。サービス関連情報はバッファサイズ及び透入れ交差(watermark crossing)を含む。実施例では、端末はこれらのRLキャリアに関する電力限界(power headroom)を伝達するためにR-REQCHメッセージを主要及び補助RLキャリア両方の上で送る。各RLキャリアに関する電力通報始動はそのRLキャリアに関する電力限界を伝達するR-REQCHメッセージを送るために使用される。
5.予定計画
順方向及び逆方向回線上のデータ伝送に関する端末の予定計画(scheduling)は様々な方法で行われる。予定計画は多元キャリアに集中され、もしくは各キャリアに分配される。実施例では、集中スケジューラは多元キャリアに亘るデータ伝送のために端末を予定計画する。集中スケジューラは処理能力を改善するために全てのキャリアに亘ってCQI情報を配備し、且つ/または所望のサービス品質(QoS)を提供することができる柔軟な予定計画アルゴリズムに対応する。別の実施例では、分配スケジューラは各キャリアに提供され、そしてそのキャリア上の端末を予定計画する。異なるキャリアに関する分配スケジューラは相互に無関係に動作し、そしてcdma2000改訂Dに関する現存の予定計画アルゴリズムを再使用する。
端末は基地局における単一チャネル・カードまたは多元チャネル・カードに対応する多元キャリアを割当てられる。多元FLキャリアが異なるチャネル・カードによって扱われるならば、チャネル・カード通信遅延があり、それは数ミリ秒程度である。この遅延が小さいとしても、それは一般的に1.25msより大きく、 それはR-ACKCHを復号するための、及び好しくはまたR-CQICHを復号するための、及びF-PDCH上で新しい伝送を予定計画するための時間である。
多元チャネル・カードが異なるFLキャリアのために利用されれば、集中スケジューラはさらなる予定計画遅延を被る。このさらなる遅延は二つの要素から成る。第一の要素は逆方向回線復号を扱っているチャネル・カードから集中スケジューラへのCQIフィードバックを伝搬するためのR-CQICH遅延である。第二の要素は選択された符号器パケットがFPDCH伝送を扱っているチャネル・カードに到達するための遅延である。追加の遅延はシステム処理能力に影響するが、その影響は比較的狭い範囲の速度及びチャネル・モデルに限定される。
分配スケジューラは、例えば、逆方向回線復号及び順方向回線伝送が単一チャネル・カードによって扱われるならば、集中スケジューラについて上で述べた遅延をさらに被ることはない。キャリア群に補助FLキャリアがなければ、これは実現可能である。しかしながら、分配スケジューラが各チャネル・カード上で実施されれば、データがスケジューラによって共同配置できるように個別のバッファは各チャネル・カードについて保持される。このカード・バッファは小さく、そして大きなバッファは基地局のどこか別の場所で配置される。分配スケジューラはトラヒックを予定計画するために手持ちの十分なデータを持たなければならない。大きなバッファから余分のデータを取得するための遅延は数ミリ秒程度である。カード・バッファの大きさ(size)はバッファ・アンダフローを回避するために最大可能な無線(over-the-air)データ速度を考慮しなければならない。チャネル・カードのバッファが比較的小さくても、端末において異常(out-of-order)RLPフレーム受信の大きな可能性がある。従って、長い検出窓がRLPフレームのために使用される。従来の初期のNAKの技術は役に立たない。なぜならば、トラヒックが最初の伝送においてさえも異常であるかもしれないという事実をそれらは説明しないからである。RLPにおける長い遅延検出窓はTCPに対して大きな影響を持つ。多元RLPインスタンスは、例えば、FPDCH当たり一つ使用されるが、TCPセグメントの異常到着を造り出す。
RLPフレームは一般にBSCにおいて一纏めにされ、そしてMUXオーバーヘッドを付加される。MUXオーバーヘッドを含む各RLPフレームはcdma2000において384ビットを含み、そして12ビット系列番号によって識別される。cdma2000 RLPヘッダーはRLPフレーム系列番号に12ビットを割当て、それは 端末においてRLPフレームを再構築するために使用される。そのような小さなRLPフレーム・サイズを考えると、その系列空間はマルチキャリア構成において達成可能なような高速度では不十分である。現存のRLPによって高データ速度に対応するために、セグメント化RLPフレームについて使用される系列空間の追加12ビットが再使用されるようにRLPフレームは予めセグメント化される。RLPフレームは一纏めされる必要がないので、系列空間は逆方向回線上の問題ではない。
マルチキャリア動作に関する呼出設定は次のように実施される。端末は順方向同期チャネル(Forward Sync Channel:F-SYNCH)からシステム情報を獲得し、そして主要FLキャリア上で送られた順方向ページング・チャネル(Forward Paging Channel:F-PCH)または順方向同報制御チャネル(Forward Broadcast Control Channel:F-BCCH)からオーバーヘッド・メッセージを取得する。そして端末は主要RLキャリア上で呼出を発信する。基地局は主要FLキャリア上で送られた拡張チャネル割当メッセージ(Extended Channel Assignment Message:ECAM)を介してトラヒック・チャネルを端末へ割当てる。端末はトラヒック・チャネルを獲得し、そしてトラヒック・チャネルの移動局制御(Mobile Station Control on the Traffic Channel)状態に移行し、 それはcdma2000における移動局動作状態の一つである。実施例では、その動作状態は主要キャリアのみについて定義される。その後、基地局は多元FL及びRLキャリアを、例えば、汎用ハンドオフ指令メッセージ(Universal Handoff Direction Message:UHDM)を介して割当てる。新しいキャリア上でトラヒック・チャネルを初期化しているとき、基地局はUHDMを送った後で順方向共通電力制御チャネル上で命令(コマンド)の伝送を開始する。端末はUHDMを受取るとR-PICHの伝送を開始する。端末はF-CPCCHの獲得を知らせるためにcdma2000層3プロトコル・メッセージであるハンドオフ完了メッセージを主要RLキャリア上で基地局に送る。
6.流れ(フロー)及びシステム
図8はマルチキャリア動作について端末によって行われる処理800の実施例を示す。その端末は多元順方向回線(FL)キャリア及び少なくとも一つの逆方向回線(RL)キャリアの割当を受取る(ブロック812)。端末は一以上の多元FLキャリア上でデータ伝送を受取る(ブロック814)。端末は各FLキャリアに関する受信データ伝送を別々に復調し、且つ復号する(ブロック816)。端末はまたデータを少なくとも一つのRLキャリア上で伝送する(ブロック818)。端末はシステム資源の有用性、送るべきデータの量、チャネル条件、等々といった様々な要素に基づいて順方向及び/または逆方向回線上のデータ伝送について予定計画される。
端末は指定されたRL信号通信を少なくとも一つのRLキャリアの中から指定される主要RLキャリア上で送る(ブロック820)。その端末は指定されたFL信号通信を多元FLキャリアの中から指定される主要FLキャリア上で受取る(ブロック822)。例えば、端末は呼出を主要RLキャリア上で発信し、そして呼出設定に関する信号通信を主要FLキャリア上で受取る。端末は主要FLキャリアに関する受信信号品質に基づいて順方向回線上のデータ伝送のために基地局を選択する。
多元FLキャリア及び少なくとも一つのRLキャリアは少なくとも一つの群に配置される。図3に示したように、各群は少なくとも一つのFLキャリア及び一つのRLキャリアを含む。端末はパケットを各群におけるFLキャリア上で受取り、そして受信パケットの受信通知をその群におけるRLキャリアを経由して送る。端末は各群におけるFLキャリアに関するCQI通報をその群におけるRLキャリアを経由して送る。各群における一つのFLキャリアは群の主要FLキャリアとして指定される。端末は各群におけるRLキャリアに関する信号通信を群の主要FLキャリアを経由して受取る。
図9は受信通知を送るための処理900の実施例を示す。端末は多元順方向回線(FL)キャリアを経由して送られた多元データ・チャネル(例えば、F-PDCH)上でパケットを受取る(ブロック912)。端末はデータ・チャネル上で受信されたパケットに関する受信通知を判定する(ブロック914)。端末はデータ・チャネルに関するシンボル系列を生成するためにそのデータ・チャネルに割当てられた直交符号(例えば、ウォルシュ符号)によって各データ・チャネルに関する受信通知をチャネル化する(ブロック916)。端末は各データ・チャネルに関するシンボル系列を多数回複製する(ブロック918)。端末は多元データ・チャネルに関する複製シンボル系列に基づいて受信通知チャネル(例えば、R-ACKCH)に関する変調シンボルを生成する(ブロック920)。
データ・チャネルの数は設定可能である。受信通知が、例えば、cdma2000との上位互換性について、ただ一つのデータ・チャネルについて送られつつあれば、全てゼロ或いは全て1の直交符号が使用される。データ・チャネルの数が第一の値(例えば、4)より少なければ、第一の長さ(例えば、4チップ)の直交符号が使用される。データ・チャネルの数が第一の値に等しいか大きければ、第二の長さ(例えば、8チップ)の直交符号が使用される。繰返し要素はまたデータ・チャネルの数に依存する。
図10はチャネル品質指標(CQI)通報を送るための処理1000の実施例を示す。端末は多元順方向回線(FL)キャリアに関する完全CQI通報を一つのFLキャリアについてその時受取られた信号品質を表す完全な各CQI通報によって取得する(ブロック1012)。端末は完全な各CQI通報を選択された基地局に関する直交符号(例えば、ウォルシュ符号)によってチャネル化する(ブロック1014)。端末は多元FLキャリアに関する完全CQI通報をCQIチャネル上で異なる時間間隔(或いは、スロット)で送る(ブロック1016)。端末は多元FLキャリアを巡回し、一度に一つのFLキャリアを選択し、そして完全CQI通報を送るために指定された時間間隔で選択された各FLキャリアに関する完全CQI通報を送る。
端末は特定の時間間隔の多元FLキャリアに関する差分CQI通報を取得する(ブロック1018)。端末は符号語を取得するために多元FLキャリアに関する差分CQI通報を共同で符号化する(ブロック1020)。端末はFLキャリアの数に基づいてブロック符号を選択し、そして選択されたブロック符号によって差分CQI通報を共同で符号化する。端末は符号語を選択された基地局に関する直交符号によってチャネル化する(ブロック1022)。そして端末はCQIチャネル上で符号語を特定の時間間隔で送る(ブロック1024)。
図11は、例えば、マルチキャリア動作について、パイロット・オーバーヘッドを低減するための処理1100の実施例を示す。端末はゲートされたパイロットの伝送を可能にする制御保留モードで動作する(ブロック1112)。端末は制御保留モードの間、順方向回線上で送られたデータ・チャネル(例えば、F-PDCH)を受取る(ブロック1114)。他の伝送が逆方向回線上で送られつつなければ、端末はゲートされたパイロットを逆方向回線上で送る(ブロック1116)。伝送が逆方向回線上で送られつつあれば、端末は完全パイロットを逆方向回線上で送る(ブロック1118)。例えば、端末はデータ・チャネル上で受取られたパケットに関する受信通知を生成し、逆方向回線上で完全パイロットと共に受信通知を送り、そして逆方向回線上で受信通知の伝送を完了した後でゲートされたパイロットの伝送を再開する。端末は退出事象(それは制御保留モードから抜け出す信号通信の受信である)、逆方向回線上のデータの伝送、等々に応えて制御保留モードから移行する(ブロック1120)。
図8〜図11はマルチキャリア動作について端末によって実行される処理を示す。基地局はマルチキャリア動作に対応する補完的処理を行う。
図12は基地局110及び端末120の実施例のブロック図を示す。順方向回線について、基地局110において、符号器1210は端末のトラヒック・データ及び信号通信を受取る。符号器1210はトラヒック・データ及び信号通信を処理(例えば、符号化、インタリーブ、及びシンボル写像)し、そして様々な順方向回線チャネル、例えば、FPDCH、FPDCCH、FACKCH及びFGCHに関する出力データを生成する。変調器1212は様々な順方向回線チャネルに関する出力データを処理(例えば、チャネル化、スペクトル拡散、及びスクランブル)し、そして出力チップを生成する。送信器(TMTR)1214は出力チップを調整(例えば、アナログ変換、増幅、フィルタ、及び高次周波数変換)し、そして順方向回線信号を生成し、それはアンテナ1216によって伝送される。
端末120において、アンテナ1252は他の基地局からの信号と同様に基地局から順方向回線信号を受取り、そして受信信号を受信器(RCVR)1254に提供する。受信器1254は受信信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、低次周波数変換、及びディジタル化)し、そしてデータ標本を提供する。復調器(Demod)1256はデータ標本を処理(例えば、逆スクランブル、逆拡散、及び逆チャネル化)し、そしてシンボル推定を行う。実施例では、受信器1254及び/または復調器1256は対象の全てのFLキャリアを通すためにフィルタリングを行う。復号器1258はシンボル推定値を処理(例えば、逆写像、逆インタリーブ、及び復号)し、そして基地局110によって送られたトラヒック・データ及び信号通信に関する復号データを端末120に提供する。復調器1256及び復号器1258は各FLキャリアについて別々に復調及び復号を行う。
逆方向回線上では、端末120において、符号器1270はトラヒック・データ及び信号通信(例えば、受信通知及びCQI通報)を処理し、そして様々な逆方向回線チャネル、例えば、R-PDCH、R-ACKCH、R-CQICH、R-PICH及びR-REQCHに関する出力データを生成する。変調器1272はさらに出力データを処理し、そして出力チップを生成する。送信器1274は出力チップを調整し、そして逆方向回線信号を生成し、それはアンテナ1252から伝送される。基地局110において、逆方向回線信号は端末120によって送られたデータ及び信号通信を再生するためにアンテナ1216によって受信され、受信器1230によって調整され、復調器1232によって処理され、そしてさらに復号器1234によって処理される。
制御器/プロセッサ1220及び1260は基地局110及び端末120においてそれぞれ動作を指令する。メモリ1222及び1262はデータと、制御器/プロセッサ1220及び1260のプログラム・コードを記憶する。スケジューラ1224はFL及び/またはRLキャリアを端末に割当て、そして順方向及び逆方向回線上のデータ伝送について端末を予定計画する。
ここに述べたマルチキャリア伝送技術は次の望ましい特性を有する:
●Rev Dの順方向回線と上位互換性があるマルチキャリア順方向回線−Rev Dの物理層への変更なし、
●Rev Dの逆方向回線と上位互換性があるマルチキャリア逆方向回線−ハードウェア実施に影響しない新しい上位互換可能なR-ACKCH及びR-CQICH構造、及び
●柔軟な設定可能なシステム−K FLキャリア及びM RLキャリア(但し、K≦N×M及びK≧M)。
ここに述べた伝送技術は様々な利点を提供する。第一に、その技術は単に或いは大抵はソフトウェア/ファームウェア更新をしてcdma2000改訂Dが多元キャリアへ対応することを可能にする。マルチキャリア動作に対応するためにいくつかのRLチャネル(例えば、R-ACKCH及びR-CQICH)に比較的小変更が行われる。チャネル・カードのような現存のハードウェアが再使用されるように、これらの変更は基地局のソフトウェア/ファームウェア更新によって対処される。第二に、順方向及び逆方向回線上で高いピーク・データ速度に対応する。第三に、多元FLキャリア上における多元F-PDCHの使用はダイバシティを改善し、それはQoSを改善する。柔軟なキャリア構造はVLSI技術の進歩によってデータ速度の漸増を可能にする。
見出しは参照のために、及びある節の位置づけを助けるためにここに含まれる。これらの見出しはその中に述べた概念の範囲を限定する意図はなく、そしてこれらの概念は全体の明細を通して他の節において適用可能性を有する。
当業者は情報及び信号が様々な異なる技術及び技法を使用して表されることを理解するであろう。例えば、上の記述の至る所で引用されるデータ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、及びチップは電圧、電流、電磁波、磁界または粒子、光学場または粒子、またはそのいくつもの組合せによって表される。
当業者はさらにここに開示された実施例に関連して記述された様々な例示の論理ブロック、モジュール、回路、及びアルゴリズム・ステップが電子ハードウェア、コンピュータ・ソフトウェア、または両者の組合せとして実施できることを理解するであろう。ハードウェア及びソフトウェアのこの互換性を明確に例示するために、様々な例示の構成部品、ブロック、モジュール、回路、及びステップは一般にそれらの機能性に関して上で述べられてきた。そのような機能性がハードウェアまたはソフトウェアとして実施されるかどうかは全体システムに課せられた特定のアプリケーション及び設計の制約に依存する。当業者は特定の各アプリケーションについて方法、手段を変えて機能性を実施するかもしれないが、そのような実施の決定は本発明の範囲からの逸脱であると解釈されるべきでない。
ここに開示された実施例に関連して記述された様々な例示の論理ブロック、モジュール、及び回路はここに述べられた機能を実行するために設計された一般用途のプロセッサ、ディジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(FPGA)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア部品、またはその組合せによって実施または実行される。一般用途のプロセッサはマイクロプロセッサであるが、これに代るもので、そのプロセッサはあらゆる従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械でもよい。プロセッサはまた計算デバイスの組合せ、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連動する一以上のマイクロプロセッサ、または他のそのような構成として実施される。
ここに開示された実施例に関連して記述された方法またはアルゴリズムのステップは直接ハードウェアにおいて、プロセッサによって実行されるソフトウェア・モジュールにおいて、またはその二つの組合せにおいて具体化される。ソフトウェア・モジュールはRAMメモリ、フラッシュ・メモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブル・ディスク、CD-ROM、または他の形の当技術分野において知られている記憶媒体に常駐される。典型的な記憶媒体はそのようなプロセッサが記憶媒体から情報を読取り、記憶媒体へ情報を書込むことができるようにプロセッサと接続される。これに代るものでは、記憶媒体はプロセッサに一体化してもよい。プロセッサ及び記憶媒体はASICに常駐してもよい。ASICはユーザー端末に常駐してもよい。これに代るものでは、プロセッサ及び記憶媒体はユーザー端末に個別部品として常駐してもよい。
開示された実施例の前の記述は当業者が本発明を行い、または使用することを可能にするため提供される。これらの実施例への様々な修正は当業者には明白であり、ここに定義された一般的な原理は本発明の精神または範囲から逸脱することなく他の実施例に適用される。このように、本発明はここに示された実施例に限定されることを意図するものではないが、ここに開示された原理及び新規な特徴と合致する最も広い範囲を与えられるべきである。

Claims (54)

  1. 多元順方向回線(FL)キャリア及び少なくとも一つの逆方向回線(RL)キャリアの割当を受け、且つデータ伝送を一以上の多元FLキャリア上で受取るように構成された少なくとも一つのプロセッサ、及び
    少なくとも一つのプロセッサに接続されたメモリを具備する装置。
  2. 少なくとも一つのプロセッサは各FLキャリアに関する受信データ伝送を別々に復調し、且つ復号するように構成される、請求項1記載の装置。
  3. 少なくとも一つのプロセッサは少なくとも一つのRLキャリアの中の主要RLキャリア上で指定されたRL信号通信を送り、且つ多元FLキャリアの中の主要FLキャリア上で指定されたFL信号通信を受取るように構成される、請求項1記載の装置。
  4. 少なくとも一つのプロセッサは主要RLキャリア上で呼出を発信し、且つ主要FLキャリア上で呼出設定に関する信号通信を受取るように構成される、請求項3記載の装置。
  5. 少なくとも一つのプロセッサは主要FLキャリアの受信信号品質に基づいて順方向回線上でデータ伝送のための基地局を選択するように構成される、請求項3記載の装置。
  6. 多元FLキャリア及び少なくとも一つのRLキャリアは少なくとも一つの群に配置され、各群は少なくとも一つのFLキャリア及びRLキャリアを含む、請求項1記載の装置。
  7. 少なくとも一つのプロセッサは各群における少なくとも一つのFLキャリア上でパケットを受取り、且つ各群において受信パケットに関する受信通知をその群におけるRLキャリアによって送るように構成される、請求項6記載の装置。
  8. 少なくとも一つのプロセッサは各群における少なくとも一つのFLキャリアに関するチャネル品質指標(CQI)通報をその群におけるRLキャリアによって送るように構成される、請求項6記載の装置。
  9. 各群における一つのFLキャリアは群の主要FLキャリアとして指定され、そして少なくとも一つのプロセッサは群の主要FLキャリア経由の各群におけるRLキャリアに関する信号通信を受取るように構成される、請求項6記載の装置。
  10. 多元順方向回線(FL)キャリア及び少なくとも一つの逆方向回線(RL)キャリアの割当を受取ること、及び
    一以上の多元FLキャリア上でデータ伝送を受取ることを含む方法。
  11. 指定されたFL信号通信を多元FLキャリアの中の主要FLキャリア上で受取ること、及び
    指定されたRL信号通信を多元RLキャリアの中の主要RLキャリア上で送ることを含む、請求項10記載の方法。
  12. 多元FLキャリア及び少なくとも一つのRLキャリアは少なくとも一つの群に配置され、各群は少なくとも一つのFLキャリア及び一つのRLキャリアを含み、その方法は、
    各群における少なくとも一つのFLキャリア上でパケットを受取ること、及び
    各群における受信パケットに関する受信通知をその群のRLキャリアによって送ることをさらに含む、請求項10記載の方法。
  13. 各群における少なくとも一つのFLキャリアに関するチャネル品質指標(CQI)通報をその群におけるRLキャリアによって送ることをさらに含む、請求項12記載の方法。
  14. 多元順方向回線(FL)キャリア及び少なくとも一つの逆方向回線(RL)キャリアの割当を受取る手段、及び
    一以上の多元FLキャリア上でデータ伝送を受取る手段を具備する装置。
  15. 指定されたFL信号通信を多元FLキャリアの中の主要FLキャリア上で受取る手段、及び
    指定されたRL信号通信を少なくとも一つのRLキャリアの中の主要RLキャリア上で送る手段をさらに具備する、請求項14記載の装置。
  16. 多元FLキャリア及び少なくとも一つのRLキャリアは少なくとも一つの群に配置され、各群は少なくとも一つのFLキャリア及び一つのRLキャリアを含み、その装置は、
    各群における少なくとも一つのFLキャリア上でパケットを受取る手段、及び
    各群における受信パケットに関する受信通知をその群のRLキャリアによって送る手段をさらに具備する、請求項14記載の装置。
  17. 各群における少なくとも一つのFLキャリアに関するチャネル品質指標(CQI)通報をその群におけるRLキャリアによって送る手段をさらに具備する、請求項16記載の装置。
  18. 多元順方向回線(FL)キャリア及び少なくとも一つの逆方向回線(RL)キャリアの割当を受取り、そして
    一以上の多元FLキャリア上でのデータ伝送の受信を指令するように動作可能な命令を記憶するためのプロセッサ可読媒体。
  19. 多元FLキャリアの中の主要FLキャリア上での指定されたFL信号通信の受信を指令すし、及び
    少なくとも一つのRLキャリアの中の主要RLキャリア上での指定されたRL信号通信の伝送を指令するように動作可能な命令をさらに記憶する、請求項18記載のプロセッサ可読媒体。
  20. 多元データ・チャネル上で受取られたパケットの受信通知を取得し、データ・チャネルに関するシンボル系列を生成するために各データ・チャネルに関する受信通知をデータ・チャネルに割当てられた直交符号によってチャネル化し、そして多元データ・チャネルに関するシンボル系列に基づいて受信通知チャネルに関する変調シンボルを生成するように構成された少なくとも一つのプロセッサ、及び
    少なくとも一つのプロセッサに接続されたメモリを具備する装置。
  21. 少なくとも一つのプロセッサは多元データ・チャネル上でパケットを多元順方向回線(FL)キャリア経由で受取るように構成される、請求項20記載の装置。
  22. 少なくとも一つのプロセッサは受信通知チャネルに関する変調シンボルを生成するために各データ・チャネルに関するシンボル系列を多数回複製し、且つ多元データ・チャネルに関する複製シンボル系列を加算するように構成される、請求項20記載の装置。
  23. 受信通知がただ一つのデータ・チャネルについて送られつつあれば、少なくとも一つのプロセッサは全てゼロの直交符号を使用するように構成される、請求項20記載の装置。
  24. データ・チャネルの数は設定可能である、請求項20記載の装置。
  25. データ・チャネルの数が第一の値より小さければ第一の長さの直交符号を使用し、データ・チャネルの数が第一の値に等しいか、大きければ第二の長さの直交符号を使用するように構成される、請求項24記載の装置。
  26. 各データ・チャネルに関する直交符号はウォルシュ符号である、請求項20記載の装置。
  27. 多元データ・チャネルは符号分割多元接続(CDMA)システムにおいて多元順方向回線キャリア上で送られる順方向パケット・データ・チャネル(F-PDCH)である、請求項20記載の装置。
  28. 多元データ・チャネル上でパケットの受信通知を取得すること、
    データ・チャネルに関するシンボル系列を生成するために各データ・チャネルに関する受信通知をそのデータ・チャネルに割当てられた直交符号によってチャネル化すること、及び
    多元データ・チャネルに関するシンボル系列に基づいて受信通知チャネルに関する変調シンボルを生成することを含む方法。
  29. 変調シンボルを生成することは、
    各データ・チャネルに関するシンボル系列を多数回複製すること、及び
    受信通知チャネルに関する変調シンボルを取得するために多元データ・チャネルに関する複製シンボル系列を加算することを含む、請求項28記載の方法。
  30. データ・チャネルの数が第一の値より小さければ第一の長さの直交符号を使用すること、及び
    データ・チャネルの数が第一の値に等しいか、大きければ第二の長さの直交符号を使用することを含む、請求項28記載の方法。
  31. 多元データ・チャネル上でパケットの受信通知を取得する手段、
    データ・チャネルに関するシンボル系列を生成するために各データ・チャネルに関する受信通知をそのデータ・チャネルに割当てられた直交符号によってチャネル化する手段、及び
    多元データ・チャネルに関するシンボル系列に基づいて受信通知チャネルに関する変調シンボルを生成する手段を具備する装置。
  32. 変調シンボルを生成する手段は、
    各データ・チャネルに関するシンボル系列を多数回複製する手段、及び
    受信通知チャネルに関する変調シンボルを取得するために多元データ・チャネルに関する複製シンボル系列を加算する手段を具備する、請求項31記載の装置。
  33. データ・チャネルの数が第一の値より小さければ第一の長さの直交符号を使用する手段、及び
    データ・チャネルの数が第一の値に等しいか、大きければ第二の長さの直交符号を使用する手段をさらに具備する、請求項31記載の装置。
  34. 多元順方向回線(FL)キャリアに関する完全チャネル品質指標(CQI)通報を取得し、そして多元FLキャリアに関する完全CQI通報を別の時間区間(time intervals)にCQIチャネル上で送り、完全な各CQI通報は一つのFLキャリアに関する受信信号品質を表わすように構成された少なくとも一つのプロセッサ、及び
    少なくとも一つのプロセッサに接続されたメモリを具備した装置。
  35. 少なくとも一つのプロセッサは多元FLキャリアの間を巡回し、且つ完全CQI通報を送る時間に一つのFLキャリアを選択し、そして完全CQI通報を送るために指定された時間区間に選択された各FLキャリアに関する完全CQI通報を送るように構成される、請求項34記載の装置。
  36. 少なくとも一つのプロセッサは特定の時間区間の多元FLキャリアに関する差分CQI通報を取得し、符号語を得るため多元FLキャリアに関する差分CQI通報を一緒に符号化し、そして特定の時間区間にCQIチャネル上で符号語を送るように構成される、請求項34記載の装置。
  37. 少なくとも一つのプロセッサはFLキャリアの数に基づいてブロック符号を選択し、そして符号語を得るため差分CQI通報を選択されたブロック符号によって一緒に符号化するように構成される、請求項36記載の装置。
  38. 少なくとも一つのプロセッサは選択された基地局に関する直交符号によって完全な各CQI通報をチャネル化するように構成される、請求項34記載の装置。
  39. 少なくとも一つのプロセッサは選択された基地局に関する直交符号によって符号語をチャネル化するように構成される、請求項36記載の装置。
  40. 多元FLキャリアは符号分割多元接続(CDMA)システムに関するものである、請求項34記載の装置。
  41. 多元順方向回線(FL)キャリアに関する完全チャネル品質指標(CQI)通報を取得することであって、完全な各CQI通報は一つFLキャリアの受信信号品質を表わし、及び
    多元FLキャリアに関する完全CQI通報を別の時間区間にCQIチャネル上で送ることを含む方法。
  42. 選択された基地局に関する直交符号によって完全な各CQI通報をチャネル化することをさらに含む、請求項41記載の方法。
  43. 特定の時間区間の多元FLキャリアに関する差分CQI通報を取得すること、
    符号語を得るために多元FLキャリアに関する差分CQI通報を一緒に符号化すること、及び
    符号語をCQIチャネル上で特定の時間区間に送ることを含む、請求項41記載の方法。
  44. 多元順方向回線(FL)キャリアに関する完全チャネル品質指標(CQI)通報を取得する手段であって、完全な各CQI通報は一つFLキャリアの受信信号品質を表わす手段、及び
    多元FLキャリアに関する完全CQI通報を別の時間区間にCQIチャネル上で送る手段を具備する装置。
  45. 選択された基地局に関する直交符号によって完全な各CQI通報をチャネル化する手段をさらに具備する、請求項44記載の装置。
  46. 特定の時間区間の多元FLキャリアに関する差分CQI通報を取得する手段、
    符号語を得るために多元FLキャリアに関する差分CQI通報を一緒に符号化する手段、及び
    符号語をCQIチャネル上で特定の時間区間に送る手段を具備する、請求項44記載の装置。
  47. ゲートされたパイロットの伝送を可能にする制御保留モードにおいて動作し、制御保留モードの間、順方向回線上で送られたデータ・チャネルを受取り、他の伝送が逆方向回線上で送られていなければゲートされたパイロットを逆方向回線上で伝送し、そして伝送が逆方向回線上で送られつつあれば完全パイロットを逆方向回線上で伝送するように構成された少なくとも一つのプロセッサ、及び
    少なくとも一つのプロセッサに接続されたメモリを具備する装置。
  48. 少なくとも一つのプロセッサはデータ・チャネル上で受取られたパケットについて受信通知を生成し、逆方向回線上で完全パイロットと共に受信通知を送り、そして逆方向回線上で完全パイロットの伝送を終えた後でゲートされたパイロットの伝送を再開するように構成される、請求項47記載の装置。
  49. 少なくとも一つのプロセッサは制御保留モードを抜け出す信号を受取るか、データを逆方向回線上で伝送すると制御保留モードから移行するように構成される、請求項47記載の装置。
  50. データ・チャネルは符号分割多元接続(CDMA)システムにおいて順方向回線キャリア上で送られた順方向パケット・データ・チャネル(F-PDCH)である、請求項47記載の装置。
  51. ゲートされたパイロットの伝送を可能にする制御保留モードにおいて動作すること、
    制御保留モードの間、順方向回線上で送られたデータ・チャネルを受取ること、
    他の伝送が逆方向回線上で送られていなければゲートされたパイロットを逆方向回線上で伝送すること、及び
    伝送が逆方向回線上で送られつつあれば完全パイロットを逆方向回線上で伝送することを含む方法。
  52. データ・チャネル上で受取られたパケットに関する受信通知を生成すること、
    完全パイロットと共に受信通知を逆方向回線上で送ること、及び
    逆方向回線上の受信通知の伝送を完了した後、ゲートされたパイロットの伝送を再開することをさらに含む、請求項51記載の方法。
  53. ゲートされたパイロットの伝送を可能にする制御保留モードにおいて動作する手段、
    制御保留モードの間、順方向回線上で送られたデータ・チャネルを受取る手段、
    他の伝送が逆方向回線上で送られていなければゲートされたパイロットを逆方向回線上で伝送する手段、及び
    伝送が逆方向回線上で送られつつあれば完全パイロットを逆方向回線上で伝送する手段を具備する装置。
  54. データ・チャネル上で受取られたパケットに関する受信通知を生成する手段、
    完全パイロットと共に受信通知を逆方向回線上で送る手段、及び
    逆方向回線上の受信通知の伝送を完了した後、ゲートされたパイロットの伝送を再開する手段をさらに具備する、請求項53記載の装置。
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