JP2012503953A - Geranにおいて制御チャンネル容量を増加させるための方法および装置 - Google Patents

Geranにおいて制御チャンネル容量を増加させるための方法および装置 Download PDF

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Abstract

GSMにおいて制御チャンネル容量を増加させるための方法および装置が開示される。SDCCHを伝達しそして第1および第2のOSC(直交サブ・チャンネル)を持つタイムスロットを含む、少なくとも1つの制御フレームを具備するマルチフレームが発生される。第1のWTRUが第1のOSCにて変調され、そして第2のWTRUが、変調されたSDCCHの第1のOSCに対するものとは異なるマッピングを使用して第2のOSCにて変調される。

Description

この出願は無線通信に関する。
タイムスロット化された無線システムにおいて単一のタイムスロットを複数のユーザーが再利用できるようにするための、MUROS(Multiple Users Reusing One Slot)技術またはVAMOS(Voice Services Over Adaptive Multiuser Channels On One Slot)と呼ばれる、様々な対応方法が開発されている。そのような対応方法の1つは、OSC(Orthogonal Sub‐channel:直交サブ・チャンネル)の使用を含む。OSCの概念は、無線ネットワークを同一の無線リソース(すなわちタイムスロット)およびGSM(Global System for Mobile communication)チャンネルを割り付けられた、2つ以上のWTRU(無線送受信ユニット)を、多重化できるようにし、その結果利用可能な多くのTRX(送受信機)ハードウェアに関して、および可能性としてスペクトル・リソースに関して、容量を著しく改善することができる。その上そのような機能は、フル・レートおよびハーフ・レート・チャンネルの両方に対して音声容量の改善を提供することができる。
MUROS/VAMOSは、同一の物理チャンネルまたはタイムスロットを介して、タイムスロットあたり同時に2つまたはそれ以上のユーザーに、トラフィック・チャンネルにて伝達されるスピーチ・サービスを提供することができるような方法を提案する。考慮対象のMUROS/VAMOS技法によっては、多重化されたユーザーの1つはレガシー・ユーザーである可能性がある。レガシー・ユーザーは、SAIC(single antenna interference cancelation:単一アンテナ干渉除去)またはDARP(Downlink Advanced Receiver Performance)をサポートしている場合もあり、またしていない場合もあるであろう。従って、DARPの様な干渉型キャンセル受信機に依存する新しい型のMUROS/VAMOS設備が望ましいであろう。さらに、その新しいMUROS/VAMOS設備が追加的トレーニング手順などの機能をサポートすることが望ましいであろう。
GSMシステムにおいては、信号伝達リソースのセル構成および他の主要なシステム・アクセス・パラメーターは、システム情報メッセージの一部としてBroadcast Control Channel(報知チャンネル)にて放送される。GSMシステムにおいて呼設定信号伝達をサポートするために使用される主要な信号伝達チャンネルは、SDCCH(Stand Alone Dedicated Control Channel:孤立個別制御チャンネル)と呼ばれる。SDCCHは、登録目的のために、ならびにSMS(short message service:ショート・メッセージ・サービス)メッセージの送信およびSS(Supplementary Services:付加サービス)の起動または問い合わせなどの、他のサービスのために典型的に使用される。オペレーターは、GSMセル中のチャンネル/タイムスロットの使用可能な数、つまり呼およびトラフィック・チャンネル割り付けの予期される数に基づき多くのSDCCHリソースを割り付けることができる。
例えば、セルが2〜3個のTRX(送受信機)を備えることができる多くの一般的なGSM配置においては、典型的には、SCH(Synchronization Channel:同期チャンネル)、FCCH(Frequency Correction Channel:周波数補正チャンネル)、BCCH(Broadcast Control Channel:報知チャンネル)、PCH(Paging Channel:ページング・チャンネル)、AGCH(Access Grant Channel:アクセス許可チャンネル)、およびRACH(Random Access Channel:ランダム・アクセス・チャンネル)などの、制御チャンネル群をサポートするために、あるTRXに付随する1つのタイムスロットを割り付けることができる。1つのマルチフレーム期間にわたって生じる多くのフレームにおいてこのTRXに付随する多くの追加的タイムスロットが、残りのTRXに付随する利用可能なトラフィック・リソースに対して、呼設定、SMS、および/またはSSのために使用されるSDCCHを伝達するために、割り付けられる。具体的には、ほとんどのオペレーターによって使用されるそのような一般的な構成設定の1つは、SDCCHに対して1つのタイムスロットを割り付けることである。SDCCHリソースが、同一タイムスロットにおける8個の利用可能なSDCCHサブ・チャンネルを含む構成に至ることにより、1つまたは複数の連続した51のマルチフレーム期間にわたって多重化された時間に注目する価値がある。
図1は、制御チャンネルに対するTDMA(Time Division Multiple Access:時分割多元接続)フレームマッピングを示す。SDCCHの設置設計は、予期される呼着信の分布および出現形態または通話時間の分布を使用することによって近似的容量に従って実行されることが知られている。
MUROS/VAMOSの出現、および同じ数のトラフィック・タイムスロットに対する増加した音声容量のために、これらのトラフィック・タイムスロットにて同時にサポートされる期待のユーザー数は著しく増加してきている。しかし、トラフィック容量に関してそうでなければサポートされたであろう呼のかなりの部分は、規制されるか、または容認できない量の呼設定遅延を経験するであろう。したがって、セルにおいて呼設定処理に対して使用される付随するSDCCHリソースの容量および設置設計が望まれるであろう。
音声を伝達するトラフィック・チャンネルにおいて使用される場合のMUROS/VAMOSの概念に対するGSM設計検討には多くの配慮が払われてきたが、既存の最先端の技術は、信号伝達チャンネルについてのMUROS/VAMOSの不利益な影響、ならびにセル中のすべての予期される動作可能性をサポートするために割り付けられたチャンネル/タイムスロット・リソースの利用可能性および数の観点からのそれらの割り付けの表示に関しては説明または対処してはいない。
SDCCH信号伝達リソースを増加させる1つの可能性は、SDCCHに対し単により多くのタイムスロットを割り付けることによることであろう。しかしながらこの対応方法は、そうでなければトラフィックのために使用されるであろうタイムスロット・リソースをその増加した制御信号伝達を収容するために逸失するという否定的影響を与える。したがって、同時に必要なタイムスロット・リソースの数、またはマルチフレーム中のフレームもしくはチャンネルの数を最小にするため、および最先端のGSMシステムおよび配置と同様に、呼設定、またはSMS転送遅延もしくはSSアクセス遅延を確実にするために、SDCCHなどの制御チャンネルについてMUROS/VAMOS概念を使用してGSMセルの増加するトラフィック容量を収容するための、新規な方法および手順が追求される。
GSMシステムにおいて制御チャンネル容量を増加させるための方法および装置が開示される。第1の方法において、SDCCHを伝達するタイムスロットまたはバースト(burst)にMUROS/VAMOS概念を適用することができる。GSMネットワークは、1つのタイムスロットにおいて1つより多いWTRUのバーストを同時に送るために、制御信号伝達トラフィック、付加サービス、またはSMSを伝達するために割り付けられたタイムスロットを使用することができる。第2の方法において、音声トラフィックのための呼設定をサポートするための制御信号伝達は、SDCCHを通して扱われることの代わりに可能な限り早くVAMOS/MUROS能力のあるトラフィック・チャンネルに切り替えることができる。第3の方法においては、信号伝達バーストおよび/または割り付けられたトラフィックまたはSDCCHのタイムスロットもしくはリソースにて送受されたバーストのチャンネル符号化フォーマットを、追加的リンク頑強さを提供するように、および信号伝達のために使用される1つのタイムスロットにて同時に2つのWTRUを許容する場合の本質的不利益を克服するように、変更することができる。第4の方法においてWTRUは、WTRUがMUROS/VAMOS能力があることをGSMネットワークに通知することができる。
添付図面に関連して例として与えられる以下の説明から、より詳細な理解を得ることができる。
制御チャンネルに対するTDMAフレームマッピングの図である。 SDCCHを伝達することができるタイムスロットまたはバーストにMUROS/VAMOS概念を適用する方法の図である。 マルチフレーム構造の一例の図である。 音声トラフィックに対する呼設定をサポートするための制御信号伝達のフロー図である。 SDCCHを伝達するタイムスロットまたはバーストにMUROS/VAMOS概念を適用するように構成されるWTRUおよびBS(Base Station:基地局)の機能的ブロック図である。
今後において参照されると、用語「WTRU(Wireless Transmit/Receive Unit:無線送受信ユニット)」は、限定的ではなく、UE(User Equipment:ユーザー機器)、移動体端末、固定型または移動体の加入者ユニット、ページャー、携帯電話、PDA(Personal Digital Assistant:携帯情報端末)、コンピューター、または無線環境において動作する能力のある他のいかなる種別のユーザー・デバイスをも含む。今後において参照されると、用語「基地局(Base Station)」は、限定的ではなく、ノードB(Node−B)、サイト制御装置、AP(Access Point:アクセス・ポイント)、または無線環境において動作する能力のある他のいかなる種別のインターフェイス・デバイスをも含む。以下で説明される実施形態は、GSMシステムにおいてMUROS/VAMOS概念を実現するためのすべての技術的提案に等しく適用され、そしてMUROS/VAMOS技術を実施するいずれの実施形態の詳細からも独立である。またMUROS/VAMOS概念との組み合わせによる異なるタイムスロットまたはバーストにおいて、異なるユーザーを組み合わせるために選択する場合の、FH(Frequency-Hopping:周波数ホッピング)またはinterference Diversity(干渉ダイバーシティ)などの、より高度な方式の存在も、MUROS/VAMOSの動作概念を変更するものではない。
UL(UpLink:アップリンク)方向においては、無相関トレーニング系列を使用してサブ・チャンネルを分離することができる。第1のサブ・チャンネルは既存のトレーニング系列を使用することができ、そして第2のサブ・チャンネルは新しいトレーニング系列を使用することができ、逆もまた同様である。あるいはまた、両方のサブ・チャンネルについて新しいトレーニング系列のみを使用することができる。OSCを使用することにより、WTRUおよびネットワークに対しては無視できる程度の影響にて、音声容量を向上することができる。すべてのGMSK(Gaussian Minimum Shift Keying:ガウス最小偏移変調)により変調されたトラフィック・チャンネルに対して(例えば、TCH/F(Full rate Traffic Channel)、TCH/H(Half rate Traffic Channel)、関連するSACCH(Slow Associated Control Channel)、およびFACCH(Fast Associated Control Channel)に対して)OSCを透過的に適用することができる。
OSCは、2つまたはそれを超える回線交換の音声チャンネル(すなわち2つまたはそれを超える別々の呼)を同一の無線リソースに割り付けることによって、音声容量を増加させる。信号の変調をGMSKからQPSK(Quadrature Phase Shift Keying:4相位相変調)(ここでは1つの変調されたシンボルが2ビットを表す)に変更することによって、1つのユーザーをQPSKコンスタレーションのX軸上に、そして第2のユーザーをQPSKコンスタレーションのY軸上にして、2つのユーザーを分離することは比較的簡単である。一つの信号は、2つの異なったユーザーに対する情報を含み、各ユーザーがそれら自身のサブ・チャンネルを割り付けられる。高次の変調方式を使用することにより、複数のユーザーが一つのリソースまたはタイムスロットを共有することができる。
DL(DownLink:ダウンリンク)においては、例えばEGPRS(Enhanced General Packet Radio Service)に対して使用される8−PSKコンスタレーションの部分集合となりうるQPSKコンスタレーションを使用することにより、BS(基地局)においてOSCを実現することができる。変調されたビットは、QPSKシンボル(「dibit(ディビット)」)に、第1のサブ・チャンネル(OSC−0)がMSB(Most Significant Bit:最上位ビット)にマッピングされ、そして第2のサブ・チャンネル(OSC−1)がLSB(Least Significant Bit:最下位ビット)にマッピングされるように、マッピングされる。両方のサブ・チャンネルは、A5/1、A5/2、またはA5/3などの個々の暗号アルゴリズムを使用することができる。シンボル回転(rotation)に対するいくつものオプションは考慮することができ、そして異なる評価基準により最適化することができる。例えば、シンボル回転3π/8はEGPRSに対応するであろうし、シンボル回転π/4はπ/4−QPSKに対応するであろうし、そしてシンボル回転π/2はGMSKの様なサブ・チャンネルを提供ことができる。あるいはまたQPSK信号コンスタレーションを、少なくとも1つのサブ・チャンネルにおいてレガシーのGMSKにより変調されたシンボル系列に類似するように、設計することができる。
MUROS/VAMOS変調フォーマットのための選択としていくつかの理由がQPSKを支持する。まず第1にQPSKは、頑強なSNR(Signal-to-Noise Ratio:信号対雑音比)対BER(Bit Error Rate:ビット誤り率)性能を提供する。第2にQPSKは、既存の8−PSKの能力のあるRFハードウェアにより実現することができる。そして第3にQPSKバースト・フォーマットは、Packet Switched service(パケット交換サービス)に対するRelease7(リリース7)EGPRS−2に対して導入されている。
ダウンリンクにおいてMUROS/VAMOSを実施する代替の対応方法は、1タイムスロットあたり、2つまたはそれを超える個々にGMSKによって変調されたバーストを送信することにより、2つまたはそれを超えるWTRUを多重化することを伴う。この対応方法はISI(Inter-Symbol Interference:シンボル間干渉)のレベルを増加させるため、DARP PhaseIまたはPhaseIIなどの干渉除去技術を受信機において必要とする場合がある。典型的に、OSC動作モードの間、BS(基地局)はDCA(Dynamic Channel Allocation:動的チャンネル割り付け)方式によるDLおよびUL電源制御を適用し、共通に割り当てられたダウンリンクおよび/またはアップリンクの受信信号レベルの差を、例えば±10dBのウィンドウ以内に保つ。目標値は、多重化された受信機および他の評価基準の種別に依存する場合がある。アップリンクにおいては、各WTRUは一般のGMSK送信機を適切なトレーニング系列と共に使用することができる。BSは、STIRC(Space Time Interference Rejection Combining)受信機、またはSIC(Successive Interference Cancellation:逐次型干渉除去)受信機などの、干渉除去または結合検出型の受信機を採用し、異なったWTRUによって使用される直交したサブ・チャンネルを受信することができる。
DLにおいて、ULにおいて、または両方においての何れかにて、周波数ホッピングまたはユーザー・ダイバーシティ方式とともにOSCを使用することができる。例えばフレーム単位にて、サブ・チャンネルを異なるユーザーの組み合わせに割り付けることができ、そしてタイムスロット単位の組み合わせが、いくつかのフレームの期間またはブロックの期間などの、長期の時間期間にわたるパターンにて繰り返される可能性がある。
さらに統計的多重化を使用し、2つを超えるWTRUが2つの利用可能なサブ・チャンネルを使用して送信することを可能とすることができる。例えば4つのWTRUが、割り当てられたフレームにおける2つのサブ・チャンネルの内の1つを使用することによって、6フレームの期間に亘って、スピーチ信号を送受信することができる。
α−QPSK変調方式と呼ばれる基本的概念の拡張が導入されている。α−QPSK変調方式は、QPSKシンボルコンスタレーションの帯域内(in-band)のおよび直交成分に対する電源制御の簡単な手法を提示する。αパラメ−ターを使用することによって、タイムスロットにおける第2のサブ・チャンネルに対して、第1のサブ・チャンネルが割り当てられたMUROS/VAMOSタイムスロットにおける相対的電力を、互いに比して±10〜15dBの範囲に調整することができる。この対応方法を使用して、送信機によって合成MUROS/VAMOS送信に割り付けられた絶対電力は、それぞれのユーザーに対して正確に1/2の電力(サブ・チャンネル1の電力/サブ・チャンネル2の電力の相対値が0dBと等価)は必要としない場合がある。MUROS/VAMOSサブ・チャンネル(ユーザー)の一方が他方のユーザーより良好な信号状態にある場合には、−3dB(またはそれより多い)の電力比が、より弱い方のMUROS/VAMOSユーザーに対してより良い結果性能をもたらすことになる、というような、他より望ましい電力比を達成することができる。タイムスロットにおけるMUROS/VAMOS合成信号の絶対送信電力設定と共に、α−QPSK概念は、MUROS/VAMOSユーザーに対する相対的電源制御要素をもたらすことができる。
この基本的OSC概念のもう一つの可能な拡張は、GSMマルチフレーム構造において少なくともいくつかのフレームの期間にわたって2つよりまさに多くのユーザーの統計的多重化にこの概念を拡張することによって、単に単純に固定されたユーザーの対を正に同一の割り付けられたバーストに多重化することを提示する。時間軸における任意の所与の点(すなわち任意の「バースト」)にて、2つより多くないユーザーが、OSCバーストの2つの利用可能なサブ・チャンネルを使用して送信することができる。しかしながら、HR(Half Rate:ハーフ・レート)コーデックを使用する場合には(2つのフレームの内の1つを送受信する必要があるいずれのWTRUも)、2つのみより多いユーザーの統計的多重化を達成することができる。例えば、4つのユーザーが、バーストあたり2つの利用可能なOSCの内の1つを使用することにより、および彼らが割り当てられたフレームにおいてのみ送信することによって、いずれかの所与の6フレームの期間にわたって、彼らのHRスピーチ信号を送受信することができる。
基本的OSC概念へのさらなる可能な変更は、GSM FHの技法の再使用が、OSCおよび非OSCユーザーに対して、干渉の平均化およびDTX(Discontinuous Transmission:不連続送信)利得の両方をもたらすことを提示し、ここで利得は、セル中のWTRUの間で相対的に均等に展開される。第1の可能な変更と同様に、任意の所与のバースト(すなわちタイムスロット)においても、2つより多くないユーザーは、OSCバーストの2つの利用可能なサブ・チャンネルを使用して送信するであろう。しかしながら、異なった周波数ホッピング系列/MAIO(Mobile-Allocation-Index-Offset)をセル中の異なったWTRUに割り当てることによって、バーストの次の発生に際して任意のWTRUが別のWTRUと対になることができる。パターンは、FH−リストの関数として、ある数のフレームの後に繰り返される場合がある。これがDLおよびUL方向の両方に適用可能である場合があることに注意されたい。
UL方向については、統計的多重化送受話器に対する周波数ホッピング概念を含む、MUROS/VAMOS概念および/または拡張は、同一タイムスロットについて異なったトレーニング系列による一般のGMSK送信を使用して、BSが2つの送信を分別することを可能とすることを提示する。2つまたはそれを超えるWTRUのそれぞれは、QPSKを使用する場合があるOSC DLと異なって、レガシーのGMSKにより変調されたバーストを送信することができる。BSはSTIRCまたはSIC受信機の何れかを使用して、異なったWTRUによって使用される直交サブ・チャンネルを受信すると想定することができる。
WTRUにおける、Release6(リリース6)DARP−タイプI受信機実施方法として参照される第2の技術的概念に関して、MUROS/VAMOSは、同一の物理チャンネルまたはタイムスロットを介して同時に2つまたはそれを超えるユーザーにスピーチ・サービスを提供することができることを提示する。これらの多重化されたユーザーの1つはレガシー・ユーザーであることができる。レガシーWTRUは、SAICまたはDARPサポートが実施されている場合、またはされていない場合がある。同様に、新しい型のMUROS/VAMOS設備がDARPの様な干渉型キャンセル受信機に依存する場合がある。さらに、新しいMUROS/VAMOS設備が拡張トレーニング系列などの機能をサポートすると期待することができる。
図2は、MUROS/VAMOS概念をSDCCHを伝達するタイムスロットまたはバーストに適用することができる第1の方法の図である。信号を伝達するSDCCHタイムスロットは、音声を伝達するトラフィック・タイムスロットと比較して、別個の異なるバースト符号化およびプロトコル・フォーマットを使用することができる。特にGSMネットワークは、制御信号伝達トラフィック、付加サービス、またはSMSを伝達し例えばWTRUl 220およびWTRU2 230など、1を超えるユーザーのバーストをそのようなタイムスロットにおいて同時に送るために割り付けられたタイムスロットを使用することができるBS210を含むことができる。
例えばQPSKまたは派生型変調方式を使用して、SDCCH240を伝達するために指定されたタイムスロット中の第1のOSCにて第1のユーザーのSDCCHを伝達することができ、一方で異なったコンスタレーションポイントまたは変調されたシンボル・ストリームの相補的部分集合マッピングを使用して、このタイムスロット250中の第2のサブチャネルにて第2のユーザーのSDCCHを伝達する。この概念は、例えば16QAMなどの他の変調方式に拡張することができ、またはGMSKによって変調されたバーストを2つのユーザーに同時に送ることよって、個別のサブ・チャンネルが作成される。さらに関連して、そのようなタイムスロットにおいて作成される個別のOSCはまた、例えば異なったトレーニング系列の使用により識別することができ、チャンネル推定処理の助けとなる。
DLおよびULにおいてSDCCHに指定されたタイムスロット・リソースのいくつかまたはすべてにつきこれらのOSCを作成しサポートする方法は、同じである場合があるか、またはULまたはDLに特有である場合がある。例えばDLにおいてOSCを作成するためにQPSKまたはその派生型を使用することができるが、個々のユーザーによる対応するUL送信はGMSKによって変調されたバーストを使用し、そしてネットワーク側においてIRCなどの技法を使用して検出される場合がある。
この方法を使用して、SDCCHタイムスロットあたり1つより多いOSCを利用可能とすることにより、利用可能なSDCCHリソースの数を倍にすることができる。よって容量が増大し、増大する音声トラフィックに信号伝達トラフィックが相応する。
一実施形態においては、GSMセルはすべてのSDCCHリソースについてMUROS/VAMOS動作を可能にさせることができる。別の実施形態においては、GSMセルはある選択されたSDCCHリソースについてMUROS/VAMOS動作を可能とさせるが必ずしもその全てについては必要でない。SDCCHリソースは、周波数チャンネル、タイムスロット(またはバースト)のある出現形態、および/または周波数チャンネル、タイムスロット、またはバーストのマルチフレーム出現形態の組み合わせに対応する場合があることに注意するべきである。
図3はマルチフレーム構造300の一例の図である。図3を参照して、マルチフレーム構造において繰り返される多くのフレーム中で生起する1つのチャンネルにおけるタイムスロット1の310およびタイムスロット2の320がSDCCHとしての使用325のために指定される場合、タイムスロット1を、利用可能なサブ・チャンネルOSC−0の330またはOSC−1の340の何れかにてMUROS/VAMOSを使用して2つのユーザーに対するSDCCHを伝達するために、割り付けることができる。しかしながら、タイムスロット2の320は、通常のGSMシステムにおけるように(すなわちタイムスロット単位での単一ユーザーのバーストとして)SDCCHを使用するように構成することができる。リンク性能上の理由から、または受信機に干渉キャンセル能力のない従来の受信機などの、レガシーなGSMのWTRUのタイムスロットの存在を、MUROS/VAMOSの技法が完全にはサポートできるというわけではない場合に、この対応方法を有利に使用することができる。上の例が異なった数のSDCCHタイムスロットまたはそれらのタイムスロットの分割に対して拡張可能である場合があるということは、当業者にとって明白である場合がある。
別の実施形態においては、GSMセルはSDCCHリソースの一部または全ての何れかにてMUROS/VAMOS動作を可能とさせるが、あるWTRUが特定のOSCを使用することを制限する。SDCCHリソースは、チャンネル、タイムスロット、バースト、またはこれらのリソースのマルチフレーム出現形態であるということができる。レガシー設備のリンク性能を、シンボル回転の機能、またはSDCCH情報を伝達するバーストにて使用されるTraining Sequence(トレーニング系列)などの、レガシー・バースト・フォーマットを復号化する自身の性能に依存することができる場合に、この対応方法を有利に使用することができる。
SDCCHリソースの構成およびアクセス・パラメーターならびにSDCCHタイムスロットあたり1つより多いバーストをサポートする可能性を、送信機および受信機に信号伝達を通して、または既知の規則集(ruleset)のアプリケーションを通して周知することができる手順を、GSMアクセス・ネットワークおよび/またはWTRUが実施することができる。
一実施形態においては、SDCCHリソースの割り付けおよび出現形態ならびにそれらのSDCCHリソースの一部または全てにおけるMUROS/VAMOSのOSCの利用可能性を、BCCHにおけるSystem information(システム情報)の拡張を通して通信することができる。
別の実施形態においては、SDCCHリソースの割り付け、利用可能性、ならびに/または出現形態、およびMUROS/VAMOS OSCの利用可能性を、Immediate Assignment(即時割り当て)メッセージを通して実行することができる。
例えばGSMアクセス・ネットワークは、タイムスロット、チャンネル番号、フレーム出現形態、および/またはそれらにおけるMUROS/VAMOS OSC、もしくは同等なものなどの、セル中にて指定されたSDCCHリソースに対して、適用可能なもしくは割り当てられるべきバースト・フォーマット、および/または許容されたトレーニング系列もしくはトレーニング系列符号(または使用中のそれら)を、信号伝達することができる。WTRUは、アクセス・ネットワークからの受信された構成情報の関数としてDLおよび/またはULのSDCCHへのアクセスを構成することができる手順を実施することができる。
第2の方法において、音声トラフィックに対して呼設定をサポートする制御信号伝達は、SDCCHを通して取り扱われる代わりに、可能な限り早くMUROS/VAMOS能力のあるトラフィック・チャンネルまたはタイムスロット・リソースに切り替えることができる。この方法の1つの利点は、SDCCHを介しての実行のための信号伝達交換の全体数を大幅に減少することができるということである。これにより、典型的な技法と比較して、より早くSDCCHを解放することができる。従って、実際のSDCCHに指定されたリソースを介して行われるメッセージ交換の数を減少させ、そしてその全てまたは一部の何れかをトラフィック・リソースに移行させることによって、SDCCHについての容量問題を軽減することができる。
図4は、音声トラフィックのための呼設定をサポートするための制御信号伝達のフロー図である。一実施形態においては、WTRU420からのチャンネル要求メッセージ410を受信すると、GSMネットワーク中のBS430は、セル中のトラフィック・リソースに属すことができるタイムスロットを使用して、MUROS/VAMOS OSCを割り当てることができる。BS430は、WTRU420においてタイムスロットにて即時割り当てメッセージ450を使用して応答を送ることができる。トラフィック・リソースは、未−割り付け(したがって現在未使用)か、またはトラフィック・タイムスロットが別の音声ユーザーにより使用中であるか、の何れかである。
即時割り当てメッセージが使用される場合の例を拡張すると、GSMネットワークは、割り当てられたトラフィック・リソースに対するチャンネル種別がControl-TypeであることをWTRUに示すことができる。最初の信号伝達が実行された後に、ネットワークは、時間内のいずれかの点にてチャンネル・モード変更メッセージを送ることによって、チャンネル・モードをControl -TypeまたはSignalingから、Traffic-TypeまたはSpeechに変更することができる。WTRUは同一リソースのままであることができるが、最初に信号伝達チャンネルとしてそのリソースを使用し、次に時間内の後の方の点にてトラフィック・チャンネルとしてそれを使用するように切り替えることができることに注意されたい。WTRUおよびネットワークにおいて実施されるMUROS/VAMOS能力を有利に使用することによって、呼設定目的のための信号伝達トラフィックを、あるトラフィック・リソースを介して、そのトラフィック・リソースにて別のユーザーの別の呼が同時にサポートされている間にさえ、伝達することができる。
呼確立段階の間に時間内のいずれか後の方の点にて、上の手順が、SDCCHなどの個別のスタンドアロンの信号伝達リソースから、トラフィック・タイムスロットに切り替えを実行するように変更することができることは、当業者にとって明白であろう。
例えばGSMアクセス・ネットワークは、適用可能なもしくは割り当てられたバースト・フォーマット、および/またはタイムスロット、チャンネル番号、FHパラメーター、フレーム出現形態、および/またはMUROS/VAMOS OSC、もしくは同等な物などの、トラフィック・タイムスロットに対する、可能なトレーニング系列またはトレーニング系列符号を信号伝達することができる。アクセス・ネットワークから受信された構成情報の関数としてDLおよび/またはULのトラフィック・リソースへのアクセスを構成する手順を、WTRUは実施することができる。
第3の方法においては、信号伝達バースト、および/または割り当てられたトラフィック、またはSDCCHのタイムスロットもしくはリソースにて送受信されたバースト、のチャンネル符号化フォーマットを変更し、追加的リンク頑強さを提供し、そして信号伝達のために使用されるタイムスロットにおいて同時に2つのユーザーを可能とする場合の、固有の3dBのリンクの不利益を克服することができる。
一実施形態においては、信号伝達が早期に切り換えられ、そしてMUROS/VAMOSトラフィック・リソースを介して伝達される場合には、信号伝達バーストのチャンネル符号化が増加し、チャンネル復号化性能においてオフセットを提供し、そしてMUROS/VAMOSリソースを使用する場合の固有のリンク不利益を克服することができる。
別の実施形態においては、バーストマッピング処理の間に、符号化されたビットの全てまたは選択された部分集合の何れかの繰り返しを通して、信号伝達バーストについてより頑強なチャンネル符号化を達成することができる。あるいはまた、信号伝達ブロックの繰り返し(通常4バースト)を通して、または代表的なGSMシステムにおいて使用される信号伝達バーストに対して使用される符号化割合(チャンネル符号化ビットに対する情報ビットの比率)に比較して、チャンネル符号化割合を減少させることにより、信号伝達バーストのより頑強な符号化を実行することができる。
さらに別の実施形態においては、マルチフレーム構造のみにおいてフレームの選択された部分集合において受信および/または送信を可能とすることによって、MUROS/VAMOS能力を有するトラフィック・タイムスロットにて信号伝達バーストまたはブロックを送ることができる。例えば他方のユーザーのIdle Frame(空きフレーム)において信号伝達バーストを送信のみするように指定することによって、利用可能なチャンネル・ビットの数を増加させることができるか、または低次の変調型を使用することができ、その両方ともがバーストに対する復号化性能を増加させる。
GSMネットワークによって、Broadcast Channel(ブロードキャスト・チャンネル)にてなどの信号伝達メッセージの使用を通して、またはImmediate Assignment messageなどを通して、信号伝達バーストまたはブロックに適用されるより頑強な符号化方式の使用および適用可能性を構成することができる。
上の技法が適切に機能するために、WTRUがMUROS/VAMOS能力を有するということを(WTRUが)ネットワークに通知することができる。例えばWTRUは、WTRUがチャンネル要求メッセージをネットワークに送るときのRACHの一部として、またはその中に含めて、WTRU自身のMUROS/VAMOS能力を送ることによって、WTRUがMUROS/VAMOS能力を有することをネットワークに通知することができる。
図5は、上で説明された方法に従って構成されるWTRU500およびBS550の機能的ブロック図である。WTRU500は、受信機502、送信機503、およびアンテナ504と通信状態にあるプロセッサ501を含む。プロセッサ501は、上で説明されたように、SDCCHなどの制御チャンネルにおけるMUROS/VAMOS概念を適用するように構成することができる。BS550は、受信機552、送信機553、アンテナ554、およびチャンネル割り付け器555と通信状態にあるプロセッサ551を含む。チャンネル割り付け器555は、プロセッサ551の一部であることができ、またはプロセッサ551と通信状態にある別のユニットであることができる。チャンネル割り付け器555は、上で説明されたように、SDCCHなどの制御チャンネルについてMUROS/VAMOS概念を適用するように構成することができる。WTRU500は、上で説明された他の構成要素と同様に、マルチ・モード動作において使用するために、プロセッサ501およびアンテナ504と通信状態にある追加送信機および受信機(示されない)を含むことができる。WTRU500は、ディスプレイ、キーパッド、マイクロホン、スピーカー、または他の構成要素などの追加的随意的部品(示されない)を含むことができる。
実施形態
1.
GSMネットワークにおいてMUROS(Multiple Users Reusing One Slot)を使用して制御システム容量を増加させるための方法であって、
1つのタイムスロットにおいて1つより多いWTRU(無線送受信ユニット)にバーストを同時に送信するステップであって、前記タイムスロットが、制御信号伝達トラフィック、付加サービス、またはSMS(ショート・メッセージ・サービス)を伝達するために割り付けられること
を含むことを特徴とする方法。
2.
前記タイムスロットが、SDCCH(孤立個別制御チャンネル)を伝達するために指定されたことを特徴とする実施形態1に記載の方法。
3.
前記タイムスロットにおいて第1のサブ・チャンネルにて第1のWTRU SDCCHを変調することと、
前記変調されたSDCCHのコンスタレーションポイントまたは相補的部分集合マッピングを使用して、前記タイムスロットにおいて第2のサブ・チャンネルにて第2のWTRU SDCCHを変調することと
をさらに含むことを特徴とする実施形態1〜2に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
4.
前記第1のサブ・チャンネルおよび前記第2のサブ・チャンネルが、GMSKによって変調されたバーストを前記第1のWTRUおよび前記第2のWTRUに同時に送ることよって作成されることを特徴とする実施形態3に記載の方法。
5.
前記タイムスロットにおいて作成された前記サブチャネルが、異なったトレーニング系列の使用により識別されることを特徴とする実施形態3〜4に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
6.
ダウンリンクおよびアップリンクにおいて、前記SDCCHに指定されたタイムスロット・リソースにおけるサブ・チャンネルの前記作成およびサポートが同一であることを特徴とする実施形態1〜5に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
7.
ダウンリンクおよびアップリンクにおいて、SDCCHに指定されたタイムスロット・リソースにおけるサブ・チャンネルの前記作成およびサポートが異なることを特徴とする実施形態1〜6に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
8.
ダウンリンクにおいて、サブ・チャンネルを作成するためにQPSK変調が使用されることを特徴とする実施形態6〜7に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
9.
GMSKによって変調されたバーストが、アップリンクにおいて前記作成されたサブ・チャンネルにあることを特徴とする実施形態6〜8に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
10.
すべてのSDCCHリソースにてMUROS動作が使用されることを特徴とする実施形態1〜9に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
11.
選択されたSDCCHリソースにてMUROS動作が使用されることを特徴とする実施形態1〜9に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
12.
SDCCHリソースが、周波数チャンネルのある出現形態、タイムスロット、および/またはこれらのマルチフレームの出現形態の組み合わせに対応することを特徴とする実施形態1〜11に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
13.
第1または第2の利用可能なサブ・チャンネルのいずれかにおいてMUROSを使用して2つのWTRUに対するSDCCHを伝達するように第1のタイムスロットを構成することと、
1つのWTRUに対してSDCCHを使用するように第2のタイムスロットを構成することと
をさらに含むことを特徴とする実施形態1〜12に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
14.
MUROS動作が選択されたSDCCHリソースにおいて使用されるが、WTRUが特定のサブ・チャンネルの使用に限定されることを特徴とする実施形態1〜13に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
15.
前記ネットワークとWTRUとの間でBCCHにおいてシステム情報を送信することであって、前記システム情報が、SDCCHリソースの割り付けおよび/または出現形態、ならびにMUROSサブ・チャンネルの利用可能性を含むこと
をさらに含むことを特徴とする実施形態1〜14に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
16.
前記ネットワークとWTRUとの間で即時割り当てメッセージを送信することであって、前記システム情報が、SDCCHリソースの割り付けおよび/または出現形態、ならびにMUROSサブ・チャンネルの利用可能性を含むこと
をさらに含むことを特徴とする実施形態1〜15に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
17.
前記GSMネットワークにおいてMUROS(Multiple Users Reusing One Slot)を使用して制御システム容量を増加させるための方法であって、
GSMネットワークが、WTRUからの「チャンネル要求」メッセージの受信に際してセル中のトラフィック・リソースに属するタイムスロットにおける「即時割り当て」メッセージを使用してMUROSサブ・チャンネルを割り当てること
を含むことを特徴とする方法。
18.
前記トラフィック・リソースが未割り付けであることを特徴とする実施形態17に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
19.
前記トラフィック・タイムスロットが1つより多いWTRUによって使用されることを特徴とする実施形態17〜18に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
20.
前記GSMネットワークが、前記割り当てられたトラフィック・リソースに対するチャンネル・タイプが「Control-type」であると前記WTRUに示すことをさらに含むことを特徴とする実施形態17〜19に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
21.
前記GSMネットワークが、前記チャンネル・モードを「Control-typeまたはSignaling」モードから「Traffic-TypeまたはSpeech」モードに変更するために「チャンネル・モード変更」メッセージを前記WTRUに送ることをさらに含むことを特徴とする実施形態に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
22.
WTRUが、呼確立段階の間の時間内のある点にてSDCCH(孤立個別制御チャンネル)からトラフィック・タイムスロットに切り換えられることを特徴とする実施形態17〜21に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
23.
GSMネットワークにおいてMUROS(Multiple Users Reusing One Slot)を使用して制御システム容量を増加させるための方法であって、
1つのタイムスロットにおいて同時に2つのWTRU(無線送受信ユニット)を可能とする場合に、追加的リンク頑強さを提供し、そして本質的な3dBの不利益を克服するために、割り付けられたトラフィックまたはSDCCH(孤立個別制御チャンネル)のタイムスロットにおける信号伝達バーストのチャンネル符号化を実行すること
を含むことを特徴とする方法。
24.
前記信号伝達バーストのチャンネル符号化が、前記信号伝達が早期に切り換えられそしてMUROSトラフィック・リソースを介して伝達される場合に、MUROSリソースを使用するときに、チャンネル復号化性能においてオフセットを提供するために、および前記本質的不利益を克服するために増加されることを特徴とする実施形態23に記載の方法。
25.
前記信号伝達バーストのチャンネル符号化が、前記バースト対応付け処理の間、符号化されたビットのすべてまたは選択された部分集合の何れかの反復を通して実現されることを特徴とする実施形態23〜24に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
26.
前記信号伝達バーストのチャンネル符号化が、1つの信号伝達ブロックの反復を通して実現されることを特徴とする実施形態23〜25に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
27.
前記信号伝達ブロックが4つのバーストを備えることを特徴とする実施形態26に記載の方法。
28.
前記信号伝達バーストのチャンネル符号化は、チャンネル符号化率を減少させることによってなされ、前記チャンネル符号化率が、チャンネルの符号化されたビットに対する情報ビットの比率であることを特徴とする実施形態23〜27に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
29.
MUROS能力のあるトラフィック・タイムスロットにて信号伝達バーストまたはブロックを送信することであって、前記信号伝達バーストの前記受信または送信が、マルチフレーム構造中の選択された部分集合においてのみ許容されること
をさらに含むことを特徴とする実施形態23〜28に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
30.
前記信号伝達バーストが、前記WTRUの空きフレームの内の1つの間に送信され、その結果利用可能チャンネル・ビットの数を増加させることを特徴とする実施形態29に記載の方法。
31.
前記GSMネットワークが信号伝達メッセージまたは即時割り当てメッセージを使用することにより、符号化方式を前記信号伝達バーストに適用することを特徴とする実施形態23〜30に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
32.
前記信号伝達メッセージが、ブロードキャスト・チャンネルにて送られることを特徴とする実施形態31に記載の方法。
33.
前記WTRUが、前記WTRUにMUROS能力があることを前記GSMネットワークに通知することをさらに含むことを特徴とする実施形態23〜32に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
34.
前記WTRUがチャンネル要求メッセージを前記GSMネットワークに送信するときに、前記WTRUが、RACH(ランダム・アクセス・チャンネル)を使用して自身のMUROS能力を送信することを特徴とする実施形態33に記載の方法。
35.
実施形態1〜34に記載の方法のうちのいずれか1つの方法を実行するように構成されることを特徴とするWTRU。
36.
実施形態1〜34に記載の方法のうちのいずれか1つの方法を実行するように構成されることを特徴とするNodeB(ノードB)。
37.
実施形態1〜34に記載の方法のうちのいずれか1つの方法を実行するように構成されることを特徴とする装置。
38.
実施形態1〜34に記載の方法のうちのいずれか1つの方法を実行するように構成されることを特徴とする無線通信システム。
39.
制御チャンネルを動作するための方法であって、
第1のOSC(直交サブ・チャンネル)および第2のOSCを備える1つのタイムスロットを含む少なくとも1つの制御フレームを備えるマルチフレームを発生させることと、
制御信号伝達トラフィックを伝達するためにSDCCHを割り付けることと、
前記マルチフレームを送信することと
を備えることを特徴とする方法。
40.
前記少なくとも1つの制御フレームが、SDCCH(孤立個別制御チャンネル)を伝達するために指定されることを特徴とする実施形態39に記載の方法。
41.
前記タイムスロットにおける前記第1のOSCにて第1のWTRU(無線送受信ユニット)のSDCCHを変調することと、
前記第1のOSCに対するものとは異なるコンスタレーションポイントまたは相補的部分集合マッピングを使用して前記タイムスロットにおける前記第2のOSCにて第2のWTRU SDCCHを変調することと
をさらに含むことを特徴とする実施形態40に記載の方法。
42.
前記タイムスロットにおいて作成された前記第1および第2のOSCが異なったトレーニング系列の使用により識別されることを特徴とする実施形態41に記載の方法。
43.
ダウンリンクおよびアップリンクにおいて前記SDCCHに指定されたタイムスロット・リソースにおける前記OSCが同一であることを特徴とする実施形態40〜42に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
44.
ダウンリンクおよびアップリンクにおいて前記SDCCHに指定されたタイムスロットにおける前記OSCが異なることを特徴とする実施形態40〜42に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
45.
第1および第2のOSCを使用して、2つのWTRU(無線送受信ユニット)に対するSDCCHを伝達するように第1のタイムスロットを構成することと、
1つのWTRUに対するSDCCHを伝達するように第2のタイムスロットを構成することと
をさらに具備することを特徴とする実施形態40〜44に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
46.
WTRU(無線送受信ユニット)にBCCH(報知チャンネル)にてシステム情報を送信することであって、前記システム情報が、SDCCHリソースの割り付けまたは出現形態およびOSCの利用可能性を含むこと
をさらに含むことを特徴とする実施形態40〜45に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
47.
システム情報を含みそしてSDCCHリソースの割り付けまたは出現形態およびOSCの利用可能性を含む即時割り当てメッセージを、WTRU(無線送受信ユニット)に送信すること
をさらに含むことを特徴とする実施形態40〜46に記載の方法のうちのいずれか1つの方法。
48.
GSMネットワークにおいてMUROS/VAMOS(Multi-User-Reusing-One-Slot)を使用して制御システム容量を増加させるための方法であって、
WTRU(無線送受信ユニット)から要求メッセージを受信することと、
応答メッセージを使用してOSC(直交サブ・チャンネル)を割り当てることと
を備えることを特徴とする方法。
49.
トラフィック・リソースに属するタイムスロットにて前記応答メッセージを送信すること
をさらに含むことを特徴とする実施形態48に記載の方法。
50.
前記トラフィック・リソースが未割り付けのトラフィック・リソースであることを特徴とする実施形態49に記載の方法。
51.
前記トラフィック・タイムスロットが1つより多いWTRUによって使用されることを特徴とする実施形態49または50に記載の方法。
52.
第1のOSC(直交サブ・チャンネル)および第2のOSCを具備する1つのタイムスロットを含む少なくとも1つの制御フレームを具備するマルチフレームを受信するように構成される受信機と、
前記第1および第2のOSCの内の1つを復号化しそして前記制御フレームを再生させるように構成されるプロセッサと
を備えることを特徴とするWTRU。
53.
前記受信機が、SDCCH(孤立個別制御チャンネル)を伝達するために指定された少なくとも1つの制御フレームを受信するように構成されることを特徴とする実施形態52に記載のWTRU。
54.
前記受信機が、BCCH(報知チャンネル)にてシステム情報を受信するように構成されるWTRUであって、前記システム情報が、SDCCHリソースの割り付けまたは出現形態およびOSCの利用可能性を含むことを特徴とする実施形態52または53に記載のWTRU。
55.
前記受信機が、システム情報を含みそしてSDCCHリソースの割り付けまたは出現形態およびOSCの利用可能性を含む即時割り当てメッセージを受信するように構成されることを特徴とする実施形態52〜54に記載のWTRUのうちのいずれか1つのWTRU。
56.
BS(基地局)であって、
第1のOSC(直交サブ・チャンネル)および第2のOSCを具備するタイムスロットを含む少なくとも1つの制御フレームを具備するマルチフレームを発生させ、および
制御信号伝達トラフィックを伝達するためにSDCCHを割り付けるように構成されるチャンネル割り付け器と、
前記マルチフレームを送信するように構成される送信機と
を備えることを特徴とするBS。
57.
前記チャンネル割り付け器が、SDCCH(孤立個別制御チャンネル)を伝達するために指定された少なくとも1つの制御フレームを含むマルチフレームを発生させるように構成されたことを特徴とする実施形態56に記載のBS。
58.
前記タイムスロットにおいて前記第1のOSCにて第1のWTRU(無線送受信ユニット)SDCCHを変調し、
前記第1のOSCに対するものとは異なるコンスタレーションポイントまたはその相補的部分集合対応付けを使用して前記タイムスロットにおいて前記第2のOSCにて第2のWTRU SDCCHを変調するように構成されたプロセッサ
をさらに備えることを特徴とする実施形態56または57に記載のBS。
59.
前記プロセッサが、前記タイムスロットにおいて前記第1および第2のOSCを変調することのために異なるトレーニング系列を使用するように構成されたことを特徴とする実施形態58に記載のBS。
60.
前記チャンネル割り付け器が、第1および第2のOSCを使用して2つのWTRU(無線送受信ユニット)に対してSDCCHを伝達するように第1のタイムスロットを構成するために、および1つのWTRUに対してSDCCHを伝達するように第2のタイムスロットを構成するために構成されたことを特徴とする実施形態56〜59に記載のBSのうちのいずれか1つのBS。
61.
前記送信機が、BCCH(報知チャンネル)にてWTRU(無線送受信ユニット)にシステム情報を送信するように構成されたBSであって、前記システム情報が、SDCCHリソースの割り付けまたは出現形態およびOSCの利用可能性を含むことを特徴とする実施形態56〜60に記載の方法のうちのいずれか1つのBS。
62.
前記送信機が、システム情報を含みそしてSDCCHリソースの割り付けまたは出現形態およびOSCの利用可能性を含む即時割り当てメッセージをWTRU(無線送受信ユニット)に送信するように構成されたことを特徴とする実施形態56〜61に記載のBSのうちのいずれか1つのBS。
特徴および要素が上で特定の組み合わせにて記述されているが、それぞれの特徴または要素は、他の特徴および要素なしで単独にて、または他の特徴および要素のあるなしに拘わらず様々な組み合わせにて使用することができる。ここに提供される方法またはフロー図は、汎用目的のコンピューターまたはプロセッサによる実行のための、コンピューターにて読み取り可能な記憶装置媒体に組み込まれたコンピューター・プログラム、ソフトウェア、またはファームウェアにて実施することができる。コンピューターにて読み取り可能な記憶装置媒体の例としては、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、レジスター、キャッシュ・メモリ、半導体メモリ・デバイス、内蔵ハード・ディスクおよび着脱可能ディスクなどの磁気媒体、磁気−光学媒体、ならびにCD−ROMディスクおよびDVD(Digital Versatile Disk)などの光学媒体が含まれる。
適当なプロセッサの例としては、汎用目的プロセッサ、専用目的プロセッサ、従来のプロセッサ、DSP(Digital Signal Processor)、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに関連付けられた1つまたは複数のマイクロプロセッサ、制御装置、マイクロ制御装置、ASIC(Application Specific Integrated Circuit)、FPGA(Field Programmable Gate Array)回路、他の何れかの種別のIC(Integrated Circuit)、および/またはステートマシンが含まれる。
WTRU(無線送受信ユニット)、UE(User Equipment:ユーザー機器)、端末、基地局、RNC(無線ネットワーク制御装置)、または任意のホスト・コンピューターにおいて使用するための無線周波数送受信機を実施するために、ソフトウェアに関連付けられたプロセッサを使用することができる。WTRUは、カメラ、ビデオ・カメラ・モジュール、テレビ電話、スピーカーフォン、振動デバイス、スピーカー、マイクロホン、テレビ送受信機、ハンズフリー受話器、キーボード、ブルートゥース(Bluetooth(登録商標))モジュール、FM(Frequency Modulated)無線ユニット、LCD(液晶表示)表示ユニット、OLED(有機発光ダイオード)表示ユニット、デジタル音楽プレーヤー、メディア・プレーヤー、テレビゲーム・プレーヤー・モジュール、インターネット・ブラウザー、および/または任意のWLAN(無線LAN)モジュールもしくはUWB(超広帯域)モジュールなどのハードウェアおよび/またはソフトウェアにて実施されるモジュールと連動して使用することができる。

Claims (20)

  1. 制御チャンネル動作のための方法であって、
    少なくとも1つの制御フレームを備えるマルチフレームを発生させることであって、前記少なくとも1つの制御フレームが、SDCCH(孤立個別制御チャンネル)を伝達するために指定され、そして第1のOSC(直交サブ・チャンネル)および第2のOSCを有するタイムスロットを含むことと、
    制御信号伝達トラフィックを伝達するために前記SDCCHを割り付けることと、
    前記マルチフレームを送信することと
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記タイムスロットにおいて前記第1のOSCにて第1のWTRU(無線送受信ユニット)SDCCHを変調することと、
    前記変調されたSDCCHの前記第1のOSCとは異なるコンスタレーションポイントまたは相補的部分集合マッピングを使用して前記タイムスロットにおいて前記第2のOSCにて第2のWTRU SDCCHを変調することと
    をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記タイムスロットにおいて前記第1および第2のOSCが異なったトレーニング系列の使用により識別されることを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. ダウンリンクおよびアップリンクにおいて前記SDCCHに指定されたタイムスロットにおける前記OSCが同一であることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  5. ダウンリンクおよびアップリンクにおいて前記SDCCHに指定されたタイムスロットにおける前記OCSが異なることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1および第2のOSCを使用して2つのWTRUにSDCCHを伝達するように前記第1のタイムスロットを構成することと、
    1つのWTRUにSDCCHを伝達するように第2のタイムスロットを構成することと
    をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. WTRUにBCCH(報知チャンネル)にてシステム情報を送信するステップであって、前記システム情報が、SDCCHリソースの割り付けまたは出現形態およびOSCの利用可能性を含むこと
    をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. システム情報を含み、SDCCHリソースの割り付けまたは出現形態およびOSCの利用可能性を含む即時割り当てメッセージをWTRUに送信すること
    をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  9. GSMネットワークにおいてMUROS/VAMOS(Multi-User-Reusing-One-Slot)を使用して制御システム容量を増加させるための方法であって、
    WTRUから要求メッセージを受信することと、
    トラフィック・リソースに属するタイムスロットにて応答メッセージを使用してOSCを割り当てることと
    を含むことを特徴とする方法。
  10. 前記トラフィック・リソースが、未割り付けトラフィック・リソースであることを特徴とする請求項9に記載の方法。
  11. 前記タイムスロットが、1つより多いWTRUによって使用されることを特徴とする請求項9に記載の方法。
  12. WTRUであって、
    少なくとも1つの制御フレームを具備するマルチフレームを受信するように構成された受信機であって、前記少なくとも1つの制御フレームが、SDCCHを伝達するために指定され、第1のOSCおよび第2のOSCを有するタイムスロットを含む受信機と、
    前記第1または第2のOSCの内の1つを復号化し、そして前記制御フレームを再生するように構成されたプロセッサと
    を備えることを特徴とするWTRU。
  13. 前記受信機が、BCCHにてシステムSDCCHリソースの割り付けまたは出現形態およびOSCの利用可能性を含む情報を受信するように構成されたことを特徴とする請求項12に記載のWTRU。
  14. 前記受信機が、システム情報を含みSDCCHリソースの割り付けまたは出現形態およびOSCの利用可能性を含む即時割り当てメッセージを受信するように構成されたことを特徴とする請求項12に記載のWTRU。
  15. BS(基地局)であって、
    SDCCHを伝達するために指定されそして第1のOSCおよび第2のOSCを有するタイムスロットを含む、少なくとも1つの制御フレームを具備するマルチフレームを発生させ、
    制御信号伝達トラフィックを伝達するために前記SDCCHを割り付けるように構成されたチャンネル割り付け器と、
    前記マルチフレームを送信するように構成された送信機と
    を備えることを特徴とするBS。
  16. 前記タイムスロットにおいて前記第1のOSCにて第1のWTRUを変調し、および
    前記第1のOSCとは異なるコンスタレーションポイントまたは相補的部分集合対応付けを使用して前記タイムスロットにおいて前記第2のOSCにて第2のWTRU SDCCHを変調するように構成されたプロセッサ
    をさらに備えることを特徴とする請求項15に記載のBS。
  17. 前記プロセッサが、前記タイムスロットにおいて前記第1および第2のOSCを変調するために異なったトレーニング系列を使用するように構成されたことを特徴とする請求項16に記載のBS。
  18. 前記チャンネル割り付け器が、第1および第2のOSCを使用して2つのWTRUに対するSDCCHを伝達するために第1のタイムスロットを構成し、および1つのWTRUに対するSDCCHを伝達するために第2のタイムスロットを構成するように構成されたことを特徴とする請求項15に記載のBS。
  19. 前記送信機が、WTRUにBCCHにおいてシステム情報を送信するように構成され、前記システム情報が、SDCCHリソースの割り付けまたは出現形態およびOSCの利用可能性を含むことを特徴とする請求項15に記載のBS。
  20. 前記送信機が、システム情報を含みそしてSDCCHリソースの割り付けまたは出現形態およびOSCの利用可能性を含む即時割り当てメッセージをWTRUに送信するように構成されたことを特徴とする請求項15に記載のBS。
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