JP2014533063A - 無線通信システムのためのシグナリング搬送波およびトラフィック搬送波のスプリット - Google Patents

無線通信システムのためのシグナリング搬送波およびトラフィック搬送波のスプリット Download PDF

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Abstract

無線通信システムのためのシグナリングデータとトラフィックデータとを別個の搬送波上に分離するための方法、システム、およびデバイスが提供される。いくつかの実施形態は、フレキシブル波形を利用することによって、通常波形にフィットするほど大きくない可能性があるスペクトルの部分を利用できるフレキシブル帯域幅を利用する。フレキシブル帯域幅システムは、シグナリングチャネル上または他のチャネル上で低下されたデータレートをもたらす場合がある。割り当てられたリソースを異なるトラフィックパターンに合わせてカスタマイズできるように、シグナリングとデータトラフィックとを異なるフレキシブル帯域幅搬送波に分離することでこの課題に対処できる。いくつかの実施形態では、シグナリングデータは、他のトラフィックデータのいずれからも別に第1の搬送波上で受信および/または送信される。例えば、シグナリングデータを他のトラフィックデータなしに第1の帯域搬送波上で受信および/または送信できる。シグナリングデータと関連付けられたトラフィックデータおよび/またはネットワークデータを別個の第2の搬送波上で受信および/または送信できる。【選択図】図4

Description

相互関連出願
本特許出願は、2011年11月7日に出願され、本譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明示的に組み込まれ、「FRACTIONAL SYSTEMS IN WIRELESS COMMUNICATIONS」と題された仮出願第61/556、777号への優先権を主張する。また、本特許出願は、2011年12月9日に出願され、本譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明示的に組み込まれ、「SIGNAL CAPACITY BOOSTING、COORDINATED FORWARD LINK BLANKING AND POWER BOOSTING、AND REVERSE LINK THROUGHPUT INCREASING FOR FLEXIBLE BANDWIDTH SYSTEMS」と題された仮出願第61/568、742号への優先権を主張する。
無線通信システムは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストメッセージなど、様々なタイプの通信コンテンツを提供するために広く展開されている。これらシステムは、利用可能なシステムリソース(例えば、時間、周波数、および電力)を共有することによって、複数のユーザとの通信をサポートできる多元接続システムであり得る。そのような多元接続システムの例としては、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、3GPPロングタームエボリューション(LTE)システム、および直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムがある。
サービスプロバイダは、ある地理的領域内で独占的に使用するための複数ブロックの周波数スペクトルを通常割り振られる。これらブロックの周波数は、一般に、使用されている多元接続技術にかかわらず、レギュレータ(regulators)によって割り当てられる。多くの場合、これらブロックはチャネル帯域幅の整数倍ではなく、このためスペクトルの不使用部分があり得る。無線デバイスの使用が増加するにつれて、一般に、このスペクトルの需要および価値が同様に急増してきた。それにもかかわらず、割り振られたスペクトルの一部が標準、すなわち通常波形にフィット(fit)するほど大きくないので、場合によって、無線通信システムがこれら部分を利用しないことがある。例えば、LTE標準の開発者は、この問題を認識し、6つの異なるシステム帯域幅、すなわち、1.4MHz、3MHz、5MHz、10MHz、15MHz、および20MHzをサポートすることを決定した。これは、この問題に対する1つの部分的解決策を提供できる。別の手法は、通常波形にフィットするほど大きくない可能性があるスペクトルの部分を利用する無線通信システムを伴い得るフレキシブル帯域幅システムを利用することであってよい。しかし、フレキシブル帯域幅システムは、シグナリングチャネル上または他のチャネル上で低下されたデータレートをもたらし得る。
無線通信システムのためのシグナリングデータとトラフィックデータとを別個の搬送波に分離するための方法、システム、およびデバイスが提供される。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅を利用した結果として、シグナリングチャネル上または他のチャネル上で低下されたデータレートのような低下容量の課題に対処する。いくつかの実施形態は、無線通信システムにおける容量を増強することを提供する。例えば、場合によってフレキシブル帯域幅搬送波であってよい異なる搬送波にシグナリングおよびデータトラフィックを分離することが、割り当てられたリソースを異なるトラフィックパターンに対してカスタマイズ可能にするために利用され得る。いくつかの実施形態では、シグナリングデータが他のトラフィックデータのいずれからも別に第1の搬送波上で受信および/または送信される。例えば、シグナリングデータは他のトラフィックデータなしに第1の搬送波上で受信および/または送信され得る。トラフィックデータは第2の搬送波上で送信および/または受信され得る。トラフィックデータはシグナリングデータと関連付けられ得る。第1の搬送波および/または第2の搬送波はフレキシブル帯域幅搬送波であってよい。いくつかの実施形態は第1の搬送波と第2の搬送波との間で遷移させることを提供する。いくつかの実施形態は、第1の搬送波と第2の搬送波とを利用する遷移を行うことを提供する。
フレキシブル帯域幅システムは、フレキシブル波形を利用する通常波形にフィットするほど大きくないかもしれないスペクトルの部分を利用する無線通信システムに関連し得る。フレキシブル帯域幅システムは、通常の搬送波帯域幅システムに対してフレキシブル帯域幅システムの時間またはチップレートを拡大(dilating)またはスケールダウン(scaling down)することで、通常の帯域幅システムに対して生成され得る。いくつかの実施形態は、フレキシブル搬送波帯域幅システムの時間またはチップレートを拡大(expanding)またはスケールアップ(scaling up)することによってフレキシブル波形の帯域幅を増大させる。
いくつかの実施形態は、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信すること、および/またはシグナリングデータを第1の搬送波上で受信することからトラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することに遷移させることを含む無線通信の方法を含む。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することからシグナリングデータを第1の搬送波上で受信することへの遷移を行うことを含む。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することからトラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信することに遷移させることを含む。いくつかの実施形態は、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信することからシグナリングデータを第4の搬送波上で受信することに遷移させることを含む。いくつかの実施形態では、シグナリングデータが第1の搬送波上で送信される。いくつかの実施形態では、第1の搬送波が第2の搬送波に関する情報を搬送する。シグナリングデータを第1の搬送波上で受信すること、およびトラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することはモバイルデバイスで生じ得る。
いくつかの実施形態では、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波がフレキシブル帯域幅搬送波を含む。いくつかの実施形態では、第1の搬送波が第1の帯域幅を利用し、第2の搬送波が第2の帯域幅を利用する。いくつかの実施形態は、第1のスケーリング係数を利用して、第1の帯域幅をスケーリングすること、および/または第2のスケーリング係数を利用して、第2の帯域幅をスケーリングすることを含む。少なくとも第1の帯域幅または第2の帯域幅は動的に調整され得る。少なくとも第1の帯域幅または第2の帯域幅を動的に調整することは、少なくとも第1の帯域幅または第2の帯域幅を予測されるトラフィック需要に基づいて調整することを含み得る。いくつかの実施形態では、少なくとも、第1のスケーリング係数を利用して第1の帯域幅をスケーリングすること、または第2の係数を利用して第2の帯域幅をスケーリングすることが、異なるスケーリング係数を利用して、少なくとも第1の帯域幅もしくは第2の帯域幅について少なくともアップリンクまたはダウンリンクをスケーリングすることを含む。
いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第1の搬送波上で少なくとも送信または受信すること、および/またはシグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第2の搬送波上で送信することを含む無線通信の方法を含む。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第1の搬送波上でモバイルデバイスに少なくとも送信または受信することからシグナリングデータを第2の搬送波上でモバイルデバイスに送信することに遷移させることを含む。いくつかの実施形態は、シグナリングデータを第2の搬送波上でモバイルデバイスに送信することからトラフィックデータを第1の搬送波上でモバイルデバイスに少なくとも送信または受信することに遷移させることを含む。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第1の搬送波上で少なくとも送信または受信すること、およびシグナリングデータを第2の搬送波上で送信することへの遷移を行うことを含む。いくつかの実施形態では、第2の搬送波が少なくとも第1の搬送波に関する情報を搬送する。いくつかの実施形態は、シグナリングデータを第2の搬送波上で受信することを含む。
いくつかの実施形態では、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波がフレキシブル帯域幅搬送波を含む。第1の帯域幅および第2の帯域幅は共通のスケーリング係数を利用できる。少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波は通常の帯域幅搬送波を含み得る。
いくつかの実施形態では、トラフィックデータを少なくとも送信または受信すること、またはシグナリングデータを送信することが、少なくともシグナリング容量、トラフィック容量、またはページング容量を増強する。いくつかの実施形態では、第1の搬送波上でトラフィックデータを送信するために必要であったり、なかったりする、少なくともブロードキャストメッセージ、システム情報ページング、同期、パイロットデータ、セル構成パラメータ、ページ、またはオペレータ特定情報をシグナリングデータが含む。トラフィックデータは、トラフィックデータを支援するために少なくともユーザデータまたは制御情報を含み得る。
いくつかの実施形態では、第2の搬送波がアイドルモード(idle mode)のために利用され、第1の帯域幅搬送波が接続モード(connected mode)のために利用される。いくつかの実施形態では、第1の搬送波内および第2の搬送波の範囲内の複数のユーザが少なくともコード、時間、または周波数によって分離される。第1の搬送波上の複数のユーザは第2の搬送波上の複数のユーザとは異なるように分離され得る。第1の搬送波の範囲内の複数のユーザは時間によって分離され、第2の搬送波上の複数のユーザは周波数によって分離され得る。
いくつかの実施形態では、第1の搬送波がFDDを利用し、第2の搬送波がTDDを利用する。いくつかの実施形態では、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波が、少なくともコード、時間、または周波数を利用して順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とを分離する。第1の搬送波および第2の搬送波は異なる方式で順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とを分離し得る。
いくつかの実施形態では、第1の搬送波の帯域幅が第1のスケーリング係数を利用してスケーリングされ、第2の搬送波の帯域幅が第2のスケーリング係数を利用してスケーリングされる。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数は動的に調整され得る。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整することは、予測されるトラフィック需要に基づき得る。
いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信すること、および/またはシグナリングデータを第2の搬送波上で送信することを含む。第2の搬送波は少なくとも第1の搬送波または第3の搬送波に関する情報を搬送できる。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信すること、および/またはシグナリングデータを第4の搬送波上で送信することを含む。第4の搬送波は少なくとも第1の搬送波または第3の搬送波に関する情報を搬送でき、第2の搬送波は少なくとも第1の搬送波または第3の搬送波に関する情報を搬送できる。
いくつかの実施形態では、少なくともトラフィックデータもしくはシグナリングデータを少なくとも送信または受信することが基地局で生じる。いくつかの実施形態では、少なくともトラフィックデータもしくはシグナリングデータを少なくとも送信または受信することがモバイルデバイスで生じる。
いくつかの実施形態は、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信するための手段と、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信することからトラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することに遷移させるための手段とを含む無線通信システムを含む。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することからシグナリングデータを第1の搬送波上で受信することへの遷移を行うための手段を含む。
いくつかの実施形態では、第1の搬送波は第1の帯域幅を利用し、第2の搬送波は第2の帯域幅を利用する。いくつかの実施形態は、第1のスケーリング係数を利用して、第1の帯域幅をスケーリングするための手段、および/または第2のスケーリング係数を利用して、第2の帯域幅をスケーリングするための手段を含むこともできる。いくつかの実施形態は、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整するための手段を含む。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整するための手段は、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を予測されるトラフィック需要に基づいて調整するための手段を含むことができる。
いくつかの実施形態は、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信するためのコード、および/またはシグナリングデータを第1の搬送波上で受信することからトラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することに遷移させるためのコードを含む非一時的コンピュータ可読媒体を含む、無線通信システムのためのコンピュータプログラム製品を含む。
非一時的コンピュータ可読媒体は、トラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することからシグナリングデータを第1の搬送波上で受信することへの遷移を行うためのコードを含むことができる。非一時的コンピュータ可読媒体は、第1のスケーリング係数を利用して、第1の搬送波の帯域幅をスケーリングするためのコード、および/または第2のスケーリング係数を利用して、第2の搬送波の帯域幅をスケーリングするためのコードを含むことができる。非一時的コンピュータ可読媒体は、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整するためのコードを含むことができる。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整するためのコードを含む非一時的コンピュータ可読媒体は、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を予測されるトラフィック需要に基づいて調整するためのコードを含むことができる。
いくつかの実施形態は、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信すること、および/またはシグナリングデータを第1の搬送波上で受信することからトラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することに遷移させるように構成された、少なくとも1つのプロセッサを含む無線通信デバイスを含む。このデバイスは、少なくとも1つのプロセッサに結合された少なくとも1つのメモリを含むこともできる。少なくとも1つのプロセッサは、トラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することからシグナリングデータを第1の搬送波上で受信することへの遷移を行うように構成できる。この少なくとも1つのプロセッサは、第1のスケーリング係数を利用して、第1の搬送波の帯域幅をスケーリングし、かつ/または第2のスケーリング係数を利用して、第2の搬送波の帯域幅をスケーリングするように構成できる。この少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整するように構成できる。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整するように構成された、この少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を予測されるトラフィック需要に基づいて調整するように構成できる。
いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第1の搬送波上で少なくとも送信または受信するための手段、および/またはシグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第2の搬送波上で送信するための手段を含む無線通信システムを含む。このシステムは、トラフィックデータを第1の搬送波上でモバイルデバイスに少なくとも送信または受信することからシグナリングデータを第2の搬送波上でモバイルデバイスに送信することに遷移させるための手段を含むことができる。このシステムは、シグナリングデータを第2の搬送波上でモバイルデバイスに送信することからトラフィックデータを第1の搬送波上でモバイルデバイスに少なくとも送信または受信することに遷移させるための手段を含むことができる。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第1の搬送波上で少なくとも送信または受信すること、およびシグナリングデータを第2の搬送波上で送信することへの遷移を行うための手段を含む。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信するための手段、および/またはシグナリングデータを第2の搬送波上で送信するための手段を含む。第2の搬送波は、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波に関する情報を含むことができる。
いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第1の搬送波上で少なくとも送信または受信するためのコード、および/またはシグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第2の搬送波上で送信するためのコードを含む非一時的コンピュータ可読媒体を含む、無線通信システムのためのコンピュータプログラム製品を含む。この非一時的コンピュータ可読媒体は、トラフィックデータを第1の搬送波上でモバイルデバイスに少なくとも送信または受信することからシグナリングデータを第2の搬送波上でモバイルデバイスに送信することに遷移させるためのコードを含むことができる。いくつかの実施形態は、シグナリングデータを第2の搬送波上でモバイルデバイスに送信することからトラフィックデータを第1の搬送波上でモバイルデバイスに少なくとも送信または受信することに遷移させるためのコードを含む。この非一時的コンピュータ可読媒体は、トラフィックデータを第1の搬送波上で少なくとも送信または受信すること、およびシグナリングデータを第2の搬送波上で送信することへの遷移を行うためのコードを含むことができる。この非一時的コンピュータ可読媒体は、トラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信するためのコード、および/またはシグナリングデータを第2の搬送波上で送信するためのコードを含むことが可能であり、第2の搬送波搬送波は少なくとも第1の搬送波または第3の搬送波に関する情報を搬送する。
いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第1の搬送波上で少なくとも送信または受信し、かつ/またはシグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第2の搬送波上で送信するように構成された、少なくとも1つのプロセッサを含む無線デバイスを含む。デバイスは、少なくとも1つのプロセッサに結合された少なくとも1つのメモリを含むことができる。この少なくとも1つのプロセッサは、トラフィックデータを第1の搬送波上でモバイルデバイスに少なくとも送信または受信することからシグナリングデータを第2の搬送波上でモバイルデバイスに送信することに遷移させるように構成できる。この少なくとも1つのプロセッサは、シグナリングデータを第2の搬送波上でモバイルデバイスに送信することからトラフィックデータを第1の搬送波上でモバイルデバイスに送信することに遷移させるように構成できる。この少なくとも1つのプロセッサは、トラフィックデータを第1の搬送波上で少なくとも送信または受信すること、およびシグナリングデータを第2の搬送波上で送信することへの遷移を行うように構成できる。この少なくとも1つのプロセッサは、トラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信し、かつ/またはシグナリングデータを第2の搬送波上で送信するように構成できる。第2の搬送波は少なくとも第1の搬送波または第3の搬送波に関する情報を搬送できる。
前述の説明は、続く詳細な説明がより良く理解され得るように、本開示による例の特徴および技術的利点を多少広く概説している。追加の特徴および利点は以下で説明される。本開示の同じ目的を果たすために他の構造を修正または設計するための基礎として、開示される概念および特定の例を容易に利用できる。そのような同等の構造は、添付の請求項の趣旨および範囲から逸脱しない。本明細書で開示される概念に特有であると思われる特徴は、その組織と動作の方法の両方に関して、関連する利点とともに、添付の図面と関連付けて考慮されるとき、以下の説明からより良く理解されよう。これら図面の各々は、特許請求の範囲の限定を定義するものとしてではなく、例示および説明のためだけに提供される。
以下の図面を参照することによって、本発明の性質および利点のさらなる理解を実現できる。添付の図面では、類似した構成要素または特徴は同じ参照ラベルを有する場合がある。さらに、同じタイプの様々な構成要素は、ダッシュ記号と、類似の構成要素を区別する第2のラベルとによって参照ラベルをたどることによって区別できる。第1の参照ラベルだけが明細書で使用される場合、その説明は、第2の参照ラベルにかかわらず、同じ第1の参照ラベルを有する類似の構成要素のうちのいずれか1つに適応できる。
様々な実施形態による無線通信システムのブロック図。 様々な実施形態による、フレキシブル波形が通常波形にフィットするほど十分広くないスペクトルの部分にフィットする無線通信システムの例を示す図。 様々な実施形態による、フレキシブル波形が帯域の境界線に近接するスペクトルの部分にフィットする無線通信システムの例を示す図。 様々な実施形態による無線通信システムのブロック図。 様々な実施形態による、信号フレキシブル帯域幅搬送波(signal flexible bandwidth carrier)およびトラフィックフレキシブル帯域幅搬送波(traffic flexible bandwidth carrier)の例を示す図。 様々な実施形態による、シグナリングデータとトラフィックデータとを結合させる例を示す図。 様々な実施形態による、シグナリングデータとトラフィックデータとをそれぞれ信号フレキシブル帯域幅搬送波とトラフィックフレキシブル帯域幅搬送波とにスプリットする例を示す図。 様々な実施形態による、シグナリングフレキシブル帯域幅搬送波割当てとトラフィックフレキシブル帯域幅搬送波割当てとに関する、異なるWCDMA(登録商標)リリース99チャネルおよびモバイルデバイス(UE)無線リソース制御(RRC)状態を反映する表。 様々な実施形態による、シグナリングデータおよびトラフィックデータを異なるフレキシブル帯域幅搬送波上に分離する結果として生じる、解放された(freed-up)WCDMAリリース99チャネルを反映する表。 様々な実施形態による、信号搬送波が異なるトラフィック搬送波に情報を提供する例を示す図。 様々な実施形態による、信号搬送波が異なるトラフィック搬送波に情報を提供する例を示す図。 様々な実施形態による、信号搬送波が異なるトラフィック搬送波に情報を提供する例を示す図。 様々な実施形態による、信号搬送波が異なるトラフィック搬送波に情報を提供する例を示す図。 様々な実施形態による、信号搬送波が異なるトラフィック搬送波に情報を提供する例を示す図。 様々な実施形態による、容量増加機能性を含むデバイスのブロック図。 様々な実施形態によるモバイルデバイスのブロック図。 様々な実施形態による、容量増加機能性を含むデバイスのブロック図。 様々な実施形態による無線通信システムのブロック図。 様々な実施形態による、基地局とモバイルデバイスとを含む無線通信システムのブロック図。 様々な実施形態による、無線通信システム内の容量を増加させるための方法の流れ図。 様々な実施形態による、無線通信システム内の容量を増加させるための方法の流れ図。 様々な実施形態による、無線通信システム内の容量を増加させるための方法の流れ図。 様々な実施形態による、無線通信システム内の容量を増加させるための方法の流れ図。
詳細な説明
無線通信システムに関して、シグナリングデータとトラフィックデータとを別個の搬送波に分離するための方法、システム、およびデバイスが提供される。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅を利用する結果として、シグナリングチャネル上または他のチャネル上で低下されたデータレートのような低下容量の課題に対処する。いくつかの実施形態は、無線通信システム内の容量を増加させることを実現する。例えば、割り当てられたリソースを異なるトラフィックパターン向けにカスタマイズできるように、シグナリングとデータトラフィックとを、場合によってはフレキシブル帯域幅搬送波であってよい、異なる搬送波に分離することを利用できる。いくつかの実施形態では、シグナリングデータは、他のトラフィックデータのいずれからも別に第1の搬送波上で受信および/または送信される。例えば、シグナリングデータを他のトラフィックデータなしに第1の搬送波上で受信および/または送信できる。トラフィックデータを第2の搬送波上で送信および/または受信できる。トラフィックデータをシグナリングデータと関連付けることができる。第1の搬送波および/または第2の搬送波は、フレキシブル帯域幅搬送波であってよい。いくつかの実施形態は、第1の搬送波と第2の搬送波との間で遷移させることを提供する。いくつかの実施形態は、第1の搬送波と第2の搬送波とを利用するための遷移を行うことを提供する。
フレキシブル帯域幅システムは、フレキシブル波形を利用する通常波形にフィットするほど大きくない可能性があるスペクトルの部分を利用する無線通信システムに関連し得る。フレキシブル帯域幅システムは、通常の搬送波帯域幅システムに対してフレキシブル帯域幅システムの時間またはチップレートを拡大(dilating)またはスケールダウン(scaling down)することによって、通常の帯域幅に関して生成できる。いくつかの実施形態は、フレキシブル搬送波帯域幅システムの時間またはチップレートを拡大、すなわち、増大することによって、フレキシブル波形の帯域幅を増大させる。
本明細書で説明される技法を、CDMAシステム、TDMAシステム、FDMAシステム、OFDMAシステム、SC−FDMAシステム、ピアツーピアシステム、および他のシステムなど、様々な無線通信システムに関して使用できる。「システム」および「ネットワーク」という用語は、多くの場合、交換可能に使用される。CDMAシステムは、CDMA2000、地上波無線アクセス(UTRA)などの無線技術を実施できる。CDMA2000は、IS−2000標準と、IS−95標準と、IS−856標準とをカバーする。IS−2000リリース0およびAは、通例、CDMA2000 1Xなどと呼ばれる。IS−856(TIA−856)は、通例、CDMA2000 1xEV−DO、高速パケットデータ(HRPD)などと呼ばれる。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA)とCDMAの他の変形とを含む。TDMAシステムは、広域移動通信システム(GSM(登録商標))などの無線技術を実施できる。OFDMAシステムまたはOFDMシステムは、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、進化型UTRA(E−UTRA)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、フラッシュOFDMなどの無線技術を実施できる。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサル移動通信システム(UMTS)の一部である。3GPPロングタームエボリューション(LTE)およびLTE−アドバンスト(LTE−A)は、E−UTRAを使用する、UMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と名付けられた組織からの文書で説明されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と名付けられた組織からの文書で説明されている。本明細書で説明される技法は、上述のシステムおよび無線技術、ならびに他のシステムおよび無線技術に関して使用できる。
従って、以下の説明は、請求項に記載される範囲、適用可能性、または構成の限定ではなく、例を提供する。本開示の趣旨および範囲から逸脱せずに、議論される要素の機能および構成を変更できる。様々な実施形態は、必要に応じて、様々な手順もしくは構成要素を省略、置換、または追加できる。例えば、説明される方法は、説明される順序とは異なる順序で行われてよく、様々なステップを追加すること、省略すること、または組み合わせることができる。また、ある実施形態に関して説明される特徴を他の実施形態内に組み合わせることができる。
まず図1を参照すると、様々な実施形態による無線通信システム100の例を示すブロック図である。システム100は、基地局105と、モバイルデバイス115と、基地局コントローラ120と、コアネットワーク130とを含む(いくつかの実施形態では、コントローラ120をコアネットワーク130内に統合することが可能であり、いくつかの実施形態では、コントローラ120を基地局105内に統合できる)。システム100は、複数の搬送波(異なる周波数の波形信号)上の動作をサポートできる。マルチキャリア送信機は、変調信号を複数の搬送波上で同時に送信できる。各変調信号は、符号分割多元接続(CDMA)信号、時分割多元接続(TDMA)信号、周波数分割多元接続(FDMA)信号、直交FDMA(OFDMA)信号、シングルキャリアFDMA(SC−FDMA)信号などであってよい。各変調信号は、異なる搬送波上で送信可能であり、制御情報(例えば、パイロット信号)、オーバヘッド情報、データなどを搬送できる。システム100は、ネットワークリソースを効率的に割り当てることができるマルチキャリアLTEネットワークであってよい。
モバイルデバイス115は、任意のタイプの移動局、モバイルデバイス、アクセス端末、加入者ユニット、またはユーザ装置であってよい。モバイルデバイス115は、セルラ電話および無線通信デバイスを含むことができるが、携帯情報端末(PDA)、スマートフォン、他のハンドヘルドデバイス、ネットブック、ノートブックコンピュータなどを含むこともできる。従って、モバイルデバイスという用語は、請求項を含めて、以下で、任意のタイプの無線通信デバイスまたはモバイル通信デバイスを含むように広く解釈されるべきである。
基地局105は、基地局アンテナを介してモバイルデバイス115と無線で通信できる。基地局105は、複数の搬送波を介して、コントローラ120の制御下でモバイルデバイス115と通信を行うように構成できる。基地局105サイトの各々は、該当の地理的領域に対して通信カバレッジを提供できる。いくつかの実施形態では、基地局105は、ノードB、eノードB、ホームノードB、および/またはホームeノードBと呼ばれる場合がある。本明細書で各基地局105に関するカバレッジ領域は、110−a、110−b、または110−cとして識別される。基地局に関するカバレッジ領域を(図示されないが、カバレッジ領域の一部だけを構成する)セクタに分割できる。システム100は、異なるタイプの基地局105(例えば、マクロ基地局、ミクロ基地局、フェムト基地局、および/またはピコ基地局)を含むことができる。
モバイルデバイス115、基地局105、コアネットワーク130、および/またはコントローラ120など、システム100の異なる態様は、様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅とフレキシブル波形とを利用するように構成できる。システム100は、例えば、モバイルデバイス115と基地局105との間の伝送125を示す。伝送125は、モバイルデバイス115から基地局105へのアップリンク伝送および/もしくは逆方向リンク伝送、ならびに/または基地局105からモバイルデバイス115へのダウンリンク伝送および/もしくは順方向リンク伝送を含むことができる。伝送125は、フレキシブル波形および/または通常波形を含むことができる。通常波形は、レガシー波形および/または通常波形と呼ばれる場合もある。
モバイルデバイス115、基地局105、コアネットワーク130、および/またはコントローラ120など、システム100の異なる態様は、様々な実施形態に従って、フレキシブル帯域幅と波形とを利用するように構成できる。例えば、システム100の異なる態様は、通常波形にフィットするほど大きくない可能性があるスペクトルの一部を利用できる。モバイルデバイス115、基地局105、コアネットワーク130、および/またはコントローラ120などのデバイスは、フレキシブル帯域幅および/もしくはフレキシブル波形を生成ならびに/または利用するために、チップレートおよび/またはスケーリング係数を適用するように構成できる。システム100のいくつかの態様は、通常のサブシステムの時間に対してフレキシブルサブシステムの時間を拡大(dilating)またはスケールダウン(scaling down)することによって(他のモバイルデバイス115および/または基地局105を使用して実施可能な)通常のサブシステムに関して生成され得る(あるモバイルデバイス115および/または基地局105などの)フレキシブルサブシステムを形成できる。
いくつかの実施形態では、モバイルデバイス115、基地局105、コアネットワーク130、および/またはコントローラ120など、システム100の異なる態様は、シグナリング、ならびにトラフィックデータおよび/またはネットワークデータを、フレキシブルであり得る、異なる搬送波に分離するために構成される。これは、結果として、容量の増加をもたらすことができる。場合によっては、割り当てられたリソースを、分離の結果として、トラフィックパターンに合わせてカスタマイズできる。モバイルデバイス115および/または基地局105のうちのいくつかは、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信し、次いで、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信することからトラフィックデータを第2の搬送波上で送信および/または受信することに遷移させるように構成できる。場合によっては、トラフィックデータは信号データに対応し得る。第1の搬送波は第2の搬送波に関する情報を搬送できる。いくつかの実施形態では、シグナリングデータは、他のトラフィックデータのいずれからも別に第1の搬送波上で受信される。例えば、シグナリングデータを他のトラフィックデータなしに第1の搬送波上で受信できる。
モバイルデバイス115および/または基地局105のうちのいくつかは、第1のスケーリング係数を利用して、第1の搬送波の帯域幅をスケーリングし、第2のスケーリング係数を利用して、第2の搬送波の帯域幅をスケーリングするように構成できる。第1のスケーリング係数および第2のスケーリング係数は同じであっても、異なってもよい。スケーリング係数は単一であってよい。スケーリング係数を特定のフレキシブル帯域幅と関連付けることができる。モバイルデバイス115および/または基地局105のうちのいくつかは、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリングを動的に調整できる。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整することは、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を予測されるトラフィック需要に基づいて調整することを含むことができる。
いくつかの実施形態は、フレキシブル波形および/もしくは通常波形を生成できるモバイルデバイス115ならびに/または基地局105を含むことができる。フレキシブル波形は、通常波形よりもより小さな帯域幅を占有できる。例えば、帯域エッジで、通常波形を配置するには利用可能なスペクトルが十分存在しない場合がある。フレキシブル波形の場合、いくつかの実施形態では、時間が広がる(dilated)につれて、波形によって占有された周波数は下がり、それにより、通常波形にフィットするほど広くない可能性があるスペクトルに、フレキシブル波形をフィットせることが可能になる。いくつかの実施形態では、スケーリング係数を使用することによって、フレキシブル波形を生成することもできる。他の実施形態は、レートまたはチップレートを変更すること(例えば、拡散係数を変更し得る)によって、スペクトルの一部にフィットするようにフレキシブル波形を生成できる。いくつかの実施形態は、チップレートを変更するための処理、またはスケーリング係数を利用するための処理の頻度を変更できる。処理の頻度を変更することは、補間率、中断率、および/またはデシメーション率を変更することを含むことができる。いくつかの実施形態では、フィルタリングによって、デシメーションによって、ならびに/またはADC、DAC、および/もしくはオフラインクロックの周波数を変更することによって、チップレートを変更すること、あるいはスケーリング係数を利用できる。少なくとも1つのクロックの周波数を変更するために分割器を使用できる。
いくつかの実施形態では、フレキシブルシステムまたはフレキシブル波形は、部分(fractional)システムまたは部分波形であってよい。部分システムおよび/または部分波形は、例えば、帯域幅を変更しても、変更しなくてもよい。部分システムまたは部分波形は通常のシステムもしくは波形よりもより多い可能性を提供するので、部分システムまたは部分波形はフレキシブルであり得る(例えば、N=1のシステム)。通常のシステムまたは波形は、標準システムもしくは標準波形および/またはレガシーシステムもしくはレガシー波形を指す場合がある。
図2Aは、様々な実施形態による、通常波形220−aがフィットするほど広くないスペクトルの部分にフレキシブル波形210−aがフィットする、基地局105−aとモバイルデバイス115−aとを有する無線通信システム200−aの例を示す。いくつかの実施形態は、複数のフレキシブル波形210を利用することもできる。いくつかの実施形態では、別の基地局および/またはモバイルデバイス(図示せず)は、通常波形220−aおよび/またはフレキシブル波形210−aを送信できる。いくつかの実施形態では、モバイルデバイス115−aおよび/または基地局105−aは、シグナリングとデータトラフィックとをフレキシブル波形210の異なる搬送波に分離するように構成できる。場合によっては、割り当てられたリソースを異なるトラフィックパターンに合わせてカスタマイズできるように、これを利用できる。図2Bは、フレキシブル波形210−bが、通常波形220−bがフィットできない保護帯域であってよい帯域の境界に近接するスペクトルの部分にフィットする、基地局105−bとモバイルデバイス115−bとを有する無線通信システム200−bの例を示す。いくつかの実施形態では、モバイルデバイス115−bおよび/または基地局105−bは、シグナリングとデータトラフィックとを、フレキシブル波形210−bを利用できる異なる搬送波に分離するように構成できる。
図3は、様々な実施形態による、基地局105−cとモバイルデバイス115−cおよび115−dとを有する無線通信システム300を示す。例えば、モバイルデバイス115−c、モバイルデバイス115−d、および/または基地局105−cのうちのいくつかは、シグナリングとデータトラフィックとを、場合によってはフレキシブル波形210を利用することが可能な異なる搬送波に分離するように構成できる。いくつかの実施形態では、モバイルデバイス115−c、モバイルデバイス115−d、および/または基地局105−cは、無線通信システム300内の容量を増加させるために構成できる。伝送305−aおよび/または305−bは、従って、シグナリングおよび/またはデータトラフィックが異なる搬送波に分離される伝送を含むことができる。モバイルデバイス115および/または基地局105のうちのいくつかは、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信し、次いで、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信することからトラフィックデータを第2の搬送波上で受信および/または送信することに遷移させるように構成できる。いくつかの実施形態では、シグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第1の帯域幅上で受信できる。例えば、シグナリングデータを他のトラフィックデータなしに第1の搬送波上で受信できる。
モバイルデバイス115−c、モバイルデバイス115−d、および/または基地局105−cのうちのいくつかは、第1のスケーリング係数を利用して、第1の搬送波の帯域幅をスケーリングし、第2のスケーリング係数を利用して、第2の搬送波の帯域幅をスケーリングするように構成できる。第1のスケーリング係数および第2のスケーリング係数は、同じであっても、異なってもよい。スケーリング係数を特定のフレキシブル帯域幅と関連付けることができる。モバイルデバイス115−c、モバイルデバイス115−d、および/または基地局105−cのうちのいくつかは、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整するように構成できる。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整することは、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を予測されるトラフィック需要に基づいて調整することを含むことができる。
モバイルデバイス115−c/115−dと基地局105−aとの間の伝送305−aおよび/または305−bは、通常波形よりもより小さな帯域幅を占有するために生成され得るフレキシブル波形を利用できる。例えば、帯域の境界に、通常波形を配置するには利用可能なスペクトルが十分存在しない場合がある。フレキシブル波形の場合、時間が広がる(dilated)につれて、波形によって占有される周波数は下がり、それにより、通常波形がフィットするほど広くない可能性があるスペクトルに、フレキシブル波形がフィットすることが可能になる。いくつかの実施形態では、フレキシブル波形は、通常波形に関して、スケーリング係数Nを利用してスケーリングできる。スケーリング係数Nは、1、2、4などの整数値を含むが、これに限定されない多数の異なる値をとることができる。しかし、Nは整数でなくてよい。
いくつかの実施形態は、追加の専門用語を利用する場合がある。新しい単位Dを利用できる。単位Dは広げられる(dilated)。この単位は、単位なしであり、Nの値を有する。「拡大時間(dilated time)」の点で、フレキシブルシステムの時間について語ることができる。例えば、正常時間の、例えば、10msのスロットを、フレキシブル時間で10Dmsと表すことができる(注記。正常時間においても、これは当てはまるが、これは正常時間でN=1であるためであり、Dは1の値を有し、従って、10Dms=10msである)。時間スケーリングでは、大部分の「秒」を「拡大秒」で置換できる。ヘルツでは、周波数は毎秒1であることに留意されたい。
いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅ネットワークを含めて、無線通信ネットワーク内で容量を増加させるための方法、システム、および/またはデバイスを含むことができる。フレキシブル帯域幅(FB)ネットワークは、シグナリングチャネル上で低下されたデータレートをもたらす場合がある。これは、ネットワーク内のデバイスの数が(例えば、百万単位で)高まることが予測されるマシン・ツー・マシン(M2M)タイプのアプリケーションに関する問題を引き起こす可能性がある、セル内のページングおよび/またはブロードキャスト容量の低下をもたらす場合がある。モバイルデバイスは、(特に、高いN、例えば、N=16の場合)フレキシブル帯域幅スケーリング係数Nによる時間伸縮(time stretching)により、ページング、ブロードキャストメッセージ、および/またはデータチャネルを獲得する際に遅延の増大を経験する場合がある。容量増加は、シグナリング容量、トラフィック容量、ネットワーク容量、および/またはページング容量を増加させることを含むことができる。
いくつかの実施形態は、割り当てられたリソースをトラフィックパターンに合わせてカスタマイズできるように、シグナリングおよびデータトラフィックを異なるフレキシブル帯域幅搬送波に分離することによって、これら課題に対処できる。図4は、様々な実施形態による、シグナリングおよびデータトラフィックを、信号フレキシブル帯域幅搬送波410とトラフィックフレキシブル帯域幅搬送波420とを含む、異なるフレキシブル帯域幅搬送波に分離するスペクトル図400を示す。いくつかの実施形態では、シグナリング搬送波は、ブロードキャストチャネル情報および/またはページングチャネル情報を含むことができる。同期チャネル情報および/またはパイロットチャネル情報をシグナリングフレキシブル帯域幅搬送波上に含めることもできる。シグナリング搬送波は、トラフィックデータを第1の帯域幅搬送波上で送信するために必要とされる場合があり、もしくは必要とされない場合もあるセル構成パラメータ、ページ、および/またはオペレータ特定情報などの情報を含むことも可能であり、場合によっては、この信号データはネットワークデータと呼ばれてよい。トラフィックフレキシブル帯域幅搬送波は、トラフィックを支援するために、トラフィックデータおよび/または制御データを含むことができる。いくつかの実施形態では、トラフィックフレキシブル帯域幅搬送波は、パイロットチャネル情報および/または同期情報を含むことができる。提供される例では、一般に、シグナリングフレキシブル帯域幅搬送波および/またはトラフィックフレキシブル帯域幅搬送波を議論するが、いくつかの実施形態は、シグナリングおよびデータトラフィックを、通常の帯域幅搬送波を含むことも可能な、異なる帯域幅搬送波に分離することを含む場合もある。
図5Aは、シグナリングとトラフィックとが結合されてよい例500−aを示す。組み合わされたシグナリングおよびトラフィック510は、通常の、すなわち、N=1の帯域幅システムを示し、組み合わされたシグナリングおよびトラフィック515は、この例ではN>1である、フレキシブル帯域幅システムを示す。これら2つの事例では、シグナリング情報およびトラフィック情報は、それぞれ、1個のコードおよびK−1個のコードを使用して搬送され得る。図5Bは、様々な実施形態による、シグナリングとトラフィックとをスプリットする例500−bを示す。例500−bは、N>1であるフレキシブル帯域幅の使用を示す。この例では、K個のコードをシグナリングに割り当てることができるため、シグナリングはコード520−1、...、520−kを使用して搬送され得る。図5Aおよび図5Bは、非フレキシブル帯域幅システム内のパケットの伝送時間が(伝送に関して1個のコードを使用して)Tmsかかる場合、同じパケットがスケール係数Nを用いてフレキシブル帯域幅システム内で送信されるとき、伝送がN×Tmsかかることを示す。k個のコードをシグナリングに割り当てることができるように、シグナリング搬送波とデータ搬送波とが分離されるとき、同じパケットの伝送時間をN×T/kmsまで削減できる。図5Bは、フレーム構造またはスロット構造に基づく例を示すが、いくつかの実施形態は、メッセージ構造に基づいて実施できる。コードの代わりに、(例えば、CDMA2000 1XEV−DOでは)時間または周波数(例えば、LTE)に関して同様の類推を行うことができる。
シグナリングおよびデータトラフィックを、フレキシブル帯域幅搬送波などの、異なる搬送波に分離することは、異なる利点を提供し得る。例えば、実施形態は、トラフィックに関して前に確保された、かつ/もしくは割り振られていないコード、タイムスロット、ならびに/または周波数ビンを、このとき、シグナリングだけに割り振ることができるため、該当のフレキシブル帯域幅搬送波内で利用可能なシグナリング容量を増大させることができる。同様に、シグナリングに関して前に確保された、かつ/もしくは割り振られていないコード、タイムスロット、および/または周波数ビンを、このとき、トラフィックだけに割り振ることができるため、該当のフレキシブル帯域幅搬送波内で利用可能なトラフィック容量を増大させることができる。実施形態は、シグナリングおよび/またはトラフィックを獲得する際に、フレキシブル帯域幅モバイルデバイスの待機時間を(例えば、Kがシグナリングまたはトラフィックに関して前に解放されたチャネルの数である、K分の1に)削減することを実現できる。実施形態は、モバイルデバイスの待機時間を削減し、これは電力消費の削減をもたらすことができる。実施形態は、すべてのモバイルデバイス状態(例えば、シグナリング、(例えば、UMTS RRC CELL_FACH状態で送信される)非常に小型のパケット、または(例えば、UMTS RRC CELL_DCHで送信される)より大型のパケット)に関するNの適切な選択を可能にし得る。UMTSリリース99モバイルデバイスは、例えば、(場合によっては、IDLEモードと呼ばれてよい)アイドルモード、または接続モードのいずれかであってよい。
アイドル状態は、一般に、専用コアネットワークおよび無線リソースはモバイルデバイスに利用可能ではないが、ブロードキャストシステム情報およびページなどのメッセージをモバイルデバイスに送信する際にネットワークによって共通のリソースが使用可能なユーザ状態であり得る。モバイルデバイスの位置は、ネットワークだけに知られることが可能であり、個々の搬送波またはセルに知られることはできない。この状態では、そのモバイルデバイス向けのモバイルへの呼(mobile terminated call)が存在するとき、無線リソースを要求するためにネットワークによってモバイルデバイスをページングできる。これらページを受信するために、モバイルデバイスは、間欠受信(DRX)サイクルごとに、ページング時に送信されたページングチャネルを監視できる。IDLEモードで、DRXサイクルは、640msから5120msの範囲に及ぶ場合がある。ページングチャネル監視に加えて、モバイルデバイスは、周期的チャネル測定、タイミングおよび周波数の獲得、周波数間検索および周波数内検索、RAT間検索、USIMポーリング、周期的な位置更新の送信などの機能を行うこともできる。
接続モードは、URA_PCH/CELL_PCH、CELL_FACHおよびCELL_DCHなどの、4つの状態を含むことができる。ネットワークは、CELL_DCH内またはCELL_FACH内でかなりの不活性期間の後、モバイルデバイスをURA_PCHおよびCELL_PCHに遷移させることができる。これら状態からCELL_DCH/CELL_FACHに戻る遷移遅延は、IDLEよりもずっと低い可能性があり、従って、何らかの不活性期間の後、モバイルデバイスがネットワークと通信することが予測されるとき、これらRRC状態が使用される。モバイルデバイスはページング時の間にページングだけを監視し、いかなるアップリンク伝送も行わないので、これら状態のモバイルデバイス機能はIDLE状態に類似し得る。しかし、IDLE状態と異なり、モバイルデバイスは、割り当てられるが、維持されている無線リソースを有することができる。加えて、モバイルデバイス位置はCELL_PCH内でセルの解像度に対して知られることができるのに対して、URA_PCHでは、モバイルデバイスはUTRAN登録領域(URA)レベルでコアネットワークに知られる。
CELL_FACHおよびCELL_DCHは、モバイルデバイスがネットワークからデータをアクティブに送受信できる、2つの状態である。CELL_FACH状態では、モバイルデバイスおよびネットワークは、セル内の他のモバイルデバイスによって共有される共通のリソースを使用できるのに対して、CELL_DCHでは、モバイルデバイスに割り当てられた専用リソースは通信のために使用される。モバイルデバイスがページング時の間だけチャネルを監視するURA_PCH状態、CELL_PCH状態、およびIDLE状態と異なり、CELL_FACHおよびCELL_DCHでは、モバイルデバイスは、WCDMA/HSPAリリース6、および以前のリリースでデータチャネルおよび制御チャネルを連続的に監視できる。
いくつかの実施形態では、異なる搬送波を異なるモバイルデバイス状態にマッピングできる。例えば、LTEでは、特に、シグナリング搬送波をアイドルモードに使用し、トラフィックを接続モードに使用できる。UMTSでは、例えば、IDLEモード、CELL FACHモード、CELL DCHモード、URA_PCHモード、および/またはCELL_PCHモードでデータを搬送するために異なる搬送波を使用できる。いくつかの実施形態では、IDLEおよび/またはURA_PCH/CELL_PCHを同じシグナリング搬送波内で搬送することができ(これらはモバイルデバイスがネットワークから情報を受信できるが、送信することはできない状態である)、CELL_DCH状態および/またはCELL_FACH状態(モバイルデバイスがネットワークからデータをアクティブに送受信できる状態)を同じトラフィック搬送波内で搬送できる。
いくつかの実施形態では、シグナリング搬送波および/またはトラフィック搬送波に関するNをネットワーク上で予測されるトラフィック需要に基づいて調整できる。シグナリングフレキシブル搬送波およびトラフィックフレキシブル搬送波は、同じNを有することも、異なるNを有することもできる(例えば、シグナリングフレキシブル帯域幅搬送波はフレキシブル帯域幅スケーリング係数、N=4を使用することが可能であり、トラフィックフレキシブル帯域幅搬送波はフレキシブル帯域幅スケーリング係数、N=2を使用できる)。複数のトラフィックフレキシブル帯域幅搬送波がシグナリングフレキシブル帯域幅搬送波を共有できる。あるサイト内の干渉または隣接するサイト間の干渉を軽減するように、シグナリング搬送波およびトラフィック搬送波Nと、周波数とを選択できる。
WCDMAと、その専門用語とを利用する例が提供される場合があるが、シグナリングとトラフィックとをフレキシブル帯域幅搬送波を含むことが可能な異なる搬送波に分離することを、1x、EV DO、LTE、FDD、TDD、TD−LTE、TD−SCDMA、TD−CDMAなどを含むが、これらに限定されないセルラ技術に適用できる。さらに、いくつかの実施形態は、典型的には、ダウンリンク伝送とアップリンク伝送の両方をサポートするために1つの搬送波が使用されるTDDシステムを含むことができる。この場合、アップリンク伝送とダウンリンク伝送の両方に関して、シグナリング情報およびデータトラフィック情報は別個の搬送波上で搬送できる。いくつかの実施形態では、搬送波のうちの1つはFDDであってよく、(例えば、ダウンリンクシグナリングに関して)もう1つはTDDであってよい。さらに、シグナリング搬送波および/またはトラフィック搬送波がフレキシブル搬送波であってよい実施形態が概して説明されるが、いくつかの実施形態は、通常の搬送波を利用することが可能なシグナリング搬送波および/またはトラフィック搬送波を含むことができる。
単に例として、モバイルデバイスは、シグナリングフレキシブル帯域幅搬送波およびトラフィックフレキシブル帯域幅搬送波を利用することに関して、いくつかの異なる動作を行い得る。例えば、モバイルデバイスは、電源をオンにして、シグナリングフレキシブル帯域幅搬送波を聴取できる。場合によっては、モバイルデバイスは、モバイルデバイスが、シグナリング搬送波であってよい搬送波上にいつキャンプしている(camping)かを認識することができない。モバイルデバイスは、モバイルデバイスがアイドルモードで動作するのを可能にするためにブロードキャストされたシステム情報を含むことが可能なシステム情報を得ることができる)。モバイルデバイスは、次いで、シグナリングフレキシブル帯域幅搬送波を使用して、ネットワークに登録できる。モバイルデバイスは、ページを聴取して、他のシグナリングフレキシブル帯域幅搬送波および/またはトラフィックフレキシブル帯域幅搬送波を監視できる。シグナリング搬送波上にキャンプしている間、モバイルデバイスは、ページを受信できるか、または、場合によっては、モバイルデバイスが、選択されたフレキシブル帯域幅トラフィック搬送波にどのようにアクセスするにかについての特定の情報に関して接続モードシステム情報を読み取ることができるように、呼を発信することを望む場合がある。モバイルデバイスは、CELL_FACH/CELL_DCHをサポートするフレキシブル帯域幅トラフィック搬送波に同調することができ、呼を行うため、および/または呼を受信するために、トラフィックチャネル上の無線リソースを要求できる。トラフィック搬送波上で、モバイルデバイスはフレキシブル帯域幅搬送波上でパケットデータもしくは音声データを送信および/または受信することができ、その呼が完了したとき、そのモバイルデバイスが遷移させることを意図する次の搬送波にアクセスするための支援データ(例えば、シグナリングフレキシブル帯域幅搬送波に関するタイミング情報)を要求および/または受信することもできる。呼が完了すると、モバイルデバイスはコアネットワークリソース(すなわち、ベアラ)を開放することができ、モバイルデバイスは、(IDLEモードをサポートする)シグナリングフレキシブル帯域幅搬送波を再選択し、その上にキャンプできる。この例は、シグナリング搬送波がアイドルモードだけをサポートすることが可能であり、トラフィック搬送波がCELL_FACH状態/CELL_DCH状態をサポートするUMTS WCDMAリリース99シナリオに関する。いくつかの実施形態は、他の状態、分割および/またはグループ(例えば、あるクラスのオーバヘッドメッセージ、ページングなど)を利用できる。
いくつかの実施形態は、UMTSを利用して実施できる。通常のUMTS搬送波は、今日、同じ搬送波内のすべてのモバイルデバイス状態(すなわち、通常のUMTS搬送波=IDLE+CELL_FACH+CEL_PCH+CELL_DCH)をサポートする。いくつかの実施形態では、これら構成に対するサポートを提供する異なるシグナリング搬送波およびトラフィック搬送波が可能である。例えば、シグナリングはシグナリング搬送波上で生じ得る。いくつかの実施形態では、IDLE、URA_PCH、およびCELL_PCHを別個のシグナリング搬送波上でサポートすることが可能であり、CELL_FACH状態およびCELL_DCH状態を別個のトラフィック搬送波内でサポートすることもできる。いくつかの実施形態では、シグナリング搬送波は、IDLEとCELL_PCH/URA_PCHの両方を含むことが可能であり、トラフィック搬送波は、CELL_DCH状態とCELL_FACH状態の両方を含むこともできる。
いくつかの実施形態は、シグナリング搬送波上にシグナリングと(特に、登録など、NAS移動度に関する)小型パケット伝送とを含むことができる。それらの事例では、シグナリング搬送波は、IDLE状態とCELL_FACH状態の両方、またはCELL_PCH/URA_PCHとCELL_FACHの両方を含むことが可能であり、トラフィック搬送波は、CELL DCH状態、CELL_FACH状態、またはCELL_DCH状態とCELL_FACH状態の両方を含むことができる。いくつかの実施形態では、シグナリング搬送波は、IDLE、CELL_FACH、およびCEL_PCH/URA_PCHを含むことが可能であり、トラフィック搬送波は、CELL_DCH、CELL_FACH、またはCELL_DCHおよびCELL_FACHを含むことができる。シグナリング搬送波はCELL_FACHをサポートできるが、CELL_FACH状態専用のリソースは、IDLE/CELL_PCH状態と比較して最小であり得ることに留意されたい。従って、中から高データレートの伝送を送信するためにモバイルデバイスが移動できるCELL_FACHまたはCELL_DCHを有する他のトラフィック搬送波が存在する場合がある。
図6Aは、様々な実施形態による、チャネル機能615と一緒に、UE状態内のWCDMAが必要とするリリース99チャネル610、可能なフレキシブル帯域幅(FB)搬送波割当て620に関するUE状態605を反映する表600−aを示す。図6Bは、様々な実施形態による、関連するUE状態625および/またはフレキシブル帯域幅(FB)搬送波635と一緒に、シグナリングおよびトラフィックデータを分離することをもたらし得る、解放されたチャネル630を反映する表600−bを示す。(これらの例では、ユーザ装置(UE)と呼ばれる)モバイルデバイス状態は、シグナリングおよび/またはトラフィックに関する、異なるフレキシブル帯域幅割当てに対応し得る。表600−bでは、実施形態Iは、シグナリングフレキシブル帯域幅搬送波がIDLE状態、CELL_PCH状態、またはURA_PCH状態だけをサポートできるシナリオを指す場合があることに留意されたい。実施形態IIは、シグナリングフレキシブル搬送波が、IDLE状態、またはCELL_PCH/URA_PCH状態に加えて、CELL_FACH状態をサポートできるシナリオを指す場合がある。
例えば、IDLEモバイルデバイス状態は、様々な実施形態によるシグナリング搬送波を含むことができる。P−CCPCH、PICH&S−CCPCH、P−SCH&S−SCH、および/またはCPICHを含めて、異なるチャネルをモバイルデバイス状態で利用できる。P−CCPCHチャネルは、N、周波数、他のシグナリング搬送波およびトラフィック搬送波のタイミング情報、それらの搬送波上のネットワーク負荷など、ブロードキャストされたシステム情報を含むことができる。ページ表示は、PICH内およびS−CCPCH内で送信可能であり、既存のリリース99システムで行われるような、小型パケットとページとの間の共有ではなく、ページ専用であってよい。CPICHは、同期およびデータ復調に必要とされる場合があるパイロットを搬送できる。いくつかの実施形態(例えば、実施形態II)では、モバイルデバイス登録、更新の追跡、および/または小型パケット伝送に関して、小型パケット用のPRACH&S−CCPCHを追加できる。
CELL_FACH状態は、シグナリング搬送波内および/またはトラフィック搬送波内でサポートされ得る。PRACH、AICH&S−CCPCH、P/S−SCH、および/またはCPICHを含めて、異なるチャネルをこのモバイルデバイス状態で利用できる。PRACH、AICH&S−CCPCHは、FACHを用いたランダムアクセス小型パケット伝送(random access small packet transmission)に必要とされる場合がある。CELL_FACHがトラフィックフレキシブル帯域幅搬送波内でサポートされるとき、他の搬送波から受信されるタイミング情報および/またはパイロットから導出されるタイミング情報の品質に応じて、P/S−SCHチャネルが必要とされる場合がある。CPICHは、同期およびデータ復調に必要とされる場合があるパイロットを搬送できる。この状態のブロードキャスト情報は、トラフィックCELL_FACH搬送波内で直接モバイルデバイスに送信できる。
CELL_DCH状態は、トラフィック搬送波を含むことができる。DPCCH&DPDCH、P−SCH/S−SCH、および/またはCPICHを含めて、異なるチャネルをモバイルデバイス状態で利用できる。DPCCH&DPDCH搬送波は、制御情報および/またはデータ情報を含むことができる。P−SCH/S−SCHは、CELL_FACH状態と同じ理由で必要とされる場合がある。DPDCH内のパイロットが十分なデータ復調を可能にする場合、CPICHは必要とされない場合がある。
URA_PCH/CELL_PCH状態はシグナリング搬送波内でサポートされ得る。P−CCPCH、PICH/S−CCPCH、および/またはCPICHを含めて、異なるチャネルをこのモバイルデバイス状態で利用できる。必要とされるチャネルは、アイドルモバイルデバイス状態におけるものと同じであってよい。モバイルデバイスがCELL_FACH/CELL_DCHをサポートするトラフィック搬送波からURA_PCH/CELL_PCHをサポートするシグナリング搬送波に移動すると、無線リソースが維持され得ることに留意されたい。
いくつかの実施形態は、シグナリング搬送波からトラフィック搬送波への遷移のために構成できる。例えば、モバイルデバイスは、延長期間にわたって、シグナリング搬送波上にキャンプできる。モバイルデバイスは、シグナリング搬送波上にキャンプして、移動度を円滑にするために、他の搬送波を監視できる。モバイルデバイスは、他のシグナリング搬送波またはトラフィック搬送波のいずれかを監視できる。モバイルデバイスが現在のシグナリングフレキシブル帯域幅搬送波との接続を失う場合、モバイルデバイスは他のシグナリングフレキシブル帯域幅搬送波を監視できる。モバイルデバイスがモバイルからの(mobile originated)(MO)呼/モバイルへの(MT)呼を開始することを要望できる場合、モバイルデバイスは他のトラフィックフレキシブル帯域幅搬送波を監視できる。どのトラフィックフレキシブル帯域幅セルを測定するかの選択は、搬送波によってサポートされるN、搬送波ネットワーク負荷、および/またはモバイルデバイスの移動度に依存する場合があり、既存の設計で行われるように、それらの搬送波上で測定された信号品質に依存するとは限らない。
システム情報ブロックに関するブロードキャスト情報を介して、潜在的なシグナリング搬送波およびトラフィック搬送波に関する情報をモバイルデバイスに信号伝達できる。ネットワークは、加入およびデバイス性能に基づくなどの理由により、特定のトラフィック搬送波および/またはシグナリング搬送波に移動するようにモバイルデバイスに命令する、ページに添付されたリダイレクトメッセージを介して、モバイルデバイスをリダイレクトできる。そのようなリダイレクトメッセージは、Nおよび搬送波のタイミング情報を含むことができる。いくつかの実施形態では、搬送波情報(例えば、どのシグナリング搬送波上にキャンプするか)をモバイルデバイスに供給できる。
いくつかの実施形態は、トラフィック搬送波からシグナリング搬送波への遷移のために構成できる。例えば、モバイルデバイスは、データを送信している、またはトラフィック搬送波上の不活性期間を監視している場合がある。モバイルデバイスとネットワークとの間に無線接続が存在し得る。このシナリオでは、いくつかの実施形態は非監視モードを含む。モバイルデバイスがデータ送信の間に他のチャネルを測定するために離調することから生じるパフォーマンス劣化を回避するために、モバイルデバイスが他のチャネルを監視しないことを可能にできる。しかし、無線接続が解放される前に、トラフィック搬送波は、次にどのシグナリング搬送波および/またはトラフィック搬送波に遷移させるかに関する情報をモバイルデバイスに提供できる。非定常性(non-stationary)モバイルデバイスに関してこのモードを推奨することはできない。
いくつかの実施形態は監視モードを含むことができる。例えば、モバイルデバイスは、そのトラフィック搬送波上で動作している間に、短い期間にわたって、またはデータの不活性期間中に離調することによって、他のシグナリング搬送波および/もしくはトラフィック搬送波を監視できる。モバイルデバイスは、前のシグナリング搬送波上にキャンプしている間に、ブロードキャストされたシステム情報、現在のトラフィック搬送波からの専用情報、および/またはモバイルデバイス内に供給された搬送波情報を介して、監視するための搬送波に関する情報を取得できる。いくつかの実施形態は周期的な監視を含むことができる。
いくつかの実施形態は、シグナリング搬送波とトラフィック搬送波との間の情報共有を含むことができる。移動度手順をサポートするために、シグナリング搬送波は、1つまたは複数のトラフィック搬送波に関する情報を搬送できる。図7Aは、1つのトラフィック搬送波720−aに関する情報を提供する、1つのシグナリング搬送波710−aの例700−aを示し、この場合、トラフィック搬送波は、シグナリング搬送波に関する情報をトラフィック搬送波上でモバイルデバイスに提供できる。図7Bは、複数のトラフィック搬送波720−b−i、720−b−j、720−b−kに関する情報を提供する、1つのシグナリング搬送波710−bの例700−bを示す。この場合、これら複数のトラフィック搬送波の各々は、シグナリング搬送波に関する情報を搬送波上でモバイルデバイスに提供することもできる。図7Cは、重複しないトラフィック搬送波720−c−i、720−c−j、720−c−k、720−c−l、720−c−m、720−c−nの異なるセットに関する情報をモバイルデバイスに提供する、2つのシグナリング搬送波710−c−i、710−c−jの例700−cを示す。この場合、シグナリング搬送波710−c−i/710−c−jは、該当のトラフィック搬送波に関する情報を提供することが可能であり、その該当のトラフィック搬送波は、シグナリング搬送波710−c−i/710−c−jに関する情報を提供可能であり、両シグナリング搬送波は情報を共有することができない。同様に、2セットのトラフィック搬送波は互いと情報を共有することもできない。図7Dは、いくつかの独立したトラフィック搬送波720−d−i、720−d−k、720−d−m、720−d−n、およびいくつかの共通トラフィック搬送波(すなわち、部分的に重複する)720−d−j、720−d−lに関する情報をモバイルデバイスに提供する、2つのシグナリング搬送波710−d−i、710−d−jの例700−dを示す。この場合、共通のトラフィック搬送波は、両方の信号搬送波710−d−iおよび710−d−jに関する情報を提供できるのに対して、独立したトラフィック搬送波は、それらの対応するシグナリング搬送波に関する情報を提供できる。図7Eは、同じセットのトラフィック搬送波(すなわち、完全に重複する)720−e−i、720−e−j、720−e−k、720−e−l、720−e−m、720−e−nに関する情報をモバイルデバイスに提供する、2つのシグナリング搬送波710−e−i、710−e−jの例700−eを示す。この場合、すべてのシグナリング搬送波およびトラフィック搬送波は、すべての他のシグナリング搬送波およびトラフィック搬送波に関する情報をモバイルデバイスと共有できる。図7の矢印は、シグナリング搬送波とトラフィック搬送波との間の搬送波情報の流れを示す。情報は、N(チャネル帯域幅)、スクランブリングコード、搬送波タイミング情報などを含むことができる。場合によっては、搬送波は、異なる時間的なインスタンスで、シグナリング搬送波であっても、トラフィック搬送波であってもよい。これは、ネットワーク構成、負荷などに依存し得る。
シグナリング搬送波およびトラフィック搬送波は、同じN値または異なるN値に作用することが可能であり、複数のトラフィック搬送波を用いる場合、N構成は異なる場合がある。搬送波の展開は、シグナリング搬送波上で、モバイルデバイスがトラフィック搬送波のうちの少なくとも1つにアクセスできるというものであり得る。
いくつかの実施形態は、仮想の位置領域および/またはルーティング領域を使用するグルーピングを含むことができる。例えば、搬送波情報がシグナリング搬送波とトラフィック搬送波との間を流れるのを可能にするために、同じLA/RA IDを用いて、搬送波を仮想の位置領域(LA)および/またはルーティング領域(RA)にグループ化できる。例えば、同じLA/RA内のシグナリング搬送波およびトラフィック搬送波は、その位置領域内のシグナリング搬送波およびトラフィック搬送波に関する情報を有することができる。いくつかの、共通の境界を有する搬送波(bordering carriers)は、移動度管理のために、別のLA/RA内のシグナリング搬送波および/またはトラフィック搬送波に関する情報を有することができる。
いくつかの実施形態は情報共有を含むことができる。情報共有はシグナリング搬送波同士の間で生じ得る。例えば、シグナリング搬送波は、同じNの有無にかかわらず、他のシグナリング搬送波に関する情報を搬送できる。シグナリング搬送波は、その領域内でモバイルデバイスが移動する可能性があるため、同じ地理的位置内の他のシグナリング搬送波に関する情報を搬送できる。過負荷のシグナリング搬送波は、その地理的領域内の他のシグナリング搬送波に除荷できる。
いくつかの実施形態は、トラフィック搬送波同士の間の情報共有を含むことができる。トラフィック搬送波は、その領域内でモバイルデバイスが移動する可能性があるため、同じ地理的位置内の他のトラフィック搬送波に関する情報を搬送できる。トラフィック搬送波は、同じN内の他のトラフィック搬送波に関する情報を搬送できる。
フレキシブル帯域幅に関してシグナリング搬送波およびトラフィック搬送波の分離を利用する実施形態は、知られている技法との違いを多数有する場合がある。例えば、実施形態は、結果として、フレキシブル搬送波のページングおよびシステム情報(SI)容量の増大をもたらす場合がある。いくつかの実施形態は、ページングとブロードキャストSIとだけを含み得る、シグナリング順方向リンクだけの伝送(signaling forward link only transmissions)をシグナリング搬送波内に含めることができる。いくつかの実施形態は、(登録だけに関して)順方向リンクとアップリンクとをシグナリング搬送波内に含み得る、シグナリングおよび小型パケットトラフィックを含むことができる。いくつかの実施形態は、NAS移動度とセキュリティとに関するが、無線リソース制御(RRC)保守に関連しないシグナリング搬送波を含めることができる。いくつかの実施形態は、トラフィックだけに専用の搬送波を含めることができる(ブロードキャストトラフィックをこれら搬送波上で送信することはできない)。
いくつかの実施形態は、信号プレーン用のRRCおよびユーザプレーン用のRLCに対する最小限の影響を伴うか、または影響をまったく伴わないプロトコル変更を含むことができる。いくつかの実施形態は、すべてのRRC状態のモバイルデバイスが影響を受け得るように、モバイルデバイス状態に影響を及ぼすことができる。いくつかの実施形態は、登録および追跡領域更新の後、RRCリソースをシグナリング搬送波上で解放することができ、トラフィック搬送波に遷移させる前に、モバイルデバイスがIDLE状態またはCELL_PCH/URA_PCH状態になることができるように、遷移を含むことができる。いくつかの実施形態では、データトラフィック搬送波に関する情報をブロードキャストメッセージとしてSIB内で、および/またはページに添付して、モバイルデバイスに伝達できる。
いくつかの実施形態では、ページメッセージを介して、トラフィック搬送波の活性化、不活性化、および/または再構成の推奨をモバイルデバイスに送信することが可能であり、他の事例では、モバイルデバイスがアプリケーション、電力節約、および/または信号品質に基づいて、最善の搬送波を判断する責任を担う場合がある。モバイルデバイスを信号搬送波またはトラフィック搬送波のいずれかと関連付けることができるが、同時に両方の搬送波と関連付けることはできない。シグナリング搬送波からのモバイルデバイスの関連付け解除(disassociation)は、MT呼またはMO呼に基づいて、モバイルデバイスがトラフィック搬送波に移動することを伴う場合がある。シグナリング搬送波から別のシグナリング搬送波への遷移は、アイドルモード再選択手順を伴う場合がある。いくつかの実施形態では、モバイルデバイスが接続モードのときの、あるトラフィック搬送波から別のトラフィック搬送波への遷移はハンドオーバによって生じる。
いくつかの実施形態では、間欠受信(DRX)手順をシグナリング搬送波内およびトラフィック搬送波内で異なって構成できる。例えば、シグナリング搬送波内のDRXサイクルとトラフィック搬送波内のDRXサイクルとを独立して構成できる。
次に図8を参照すると、ブロック図では、シグナリング搬送波およびトラフィック搬送波のスプリット機能性を含むデバイス800が例示される。例えば、デバイス800は、図1、図2A、図2B、図3、図9、図11、および/または図12を参照して説明されるモバイルデバイス115のうちの1つであってよい。デバイス800は、プロセッサであってもよい。デバイス800は、受信機モジュール805、シグナリング搬送波モジュール810、遷移モジュール812、トラフィック搬送波モジュール815および/または送信機モジュール820を含むことができる。これら構成要素の各々は互いに通信できる。
デバイス800のこれら構成要素は、個々にまたは集合的に、ハードウェア内の適用可能な機能のうちのいくつかまたはすべてを行うように適合された、1つもしくは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)とともに実施できる。あるいは、これら機能は1つもしくは複数の集積回路上の1つもしくは複数の他の処理ユニット(または、コア)によって行われ得る。他の実施形態では、当技術分野で知られている何らかの方式でプログラムされ得る、他のタイプの集積回路(例えば、ストラクチャード(Structured)ASIC/プラットフォームASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、および他のセミカスタムIC)を使用できる。各ユニットの機能の全部または一部を、1つもしくは複数の汎用プロセッサあるいは特定用途プロセッサによって実行されるようにフォーマットされたメモリ内で具体化される命令とともに実施することもできる。
受信機モジュール805は、デバイス800が何を受信または送信したかに関するパケット情報、データ情報、および/またはシグナリング情報などの情報を受信できる。受信された情報を、様々な目的で、シグナリング搬送波モジュール810および/またはトラフィック搬送波モジュール815によって利用できる。
シグナリング搬送波モジュール810は、シグナリングデータを第1の帯域幅搬送波上で受信できる。いくつかの実施形態では、シグナリング搬送波モジュール810は、ネットワークに送信されることになるモバイルデバイス登録メッセージを準備する。遷移モジュール812は、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信することから、第2の搬送波上でのシグナリングデータに対応する少なくともトラフィックデータまたはネットワークデータをトラフィック搬送波モジュール815で受信することに遷移させることを円滑にできる。この遷移は、モバイルデバイスが監視している近接するシグナリング搬送波およびトラフィック搬送波に関する情報をシグナリング搬送波から取得して、今後の遷移のために、それらの搬送波の(例えば、信号電力に関して)実行可能性を査定することを伴う場合がある。いくつかの実施形態では、シグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第1の搬送波上で受信できる。例えば、シグナリングデータを他のトラフィックデータなしに第1の搬送波上で受信できる。トラフィック搬送波モジュール815は、モバイルデバイスがトラフィック搬送波上にあるとき、トラフィックデータの送受信をサポートするために使用できる。トラフィック搬送波モジュール815は、モバイルデバイスが今後の遷移のために評価することを要望する可能性がある近接セルに関するデータをネットワークから受信するのをサポートすることもできる。この評価は遷移モジュール812内で行われ得る。
いくつかの実施形態では、シグナリング搬送波モジュール810、遷移モジュール812、および/またはトラフィック搬送波モジュール815は、トラフィックデータを第1の搬送波上で送信および/または受信すること、ならびにシグナリングデータを第2の搬送波上で送信および/または受信することへの遷移を行い得る。遷移モジュール812は、トラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することからトラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信することに遷移させるように構成できる。遷移モジュール812は、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信することからシグナリングデータを第4の搬送波上で受信することに遷移させるように構成できる。いくつかの実施形態では、受信されたシグナリングデータはトラフィックデータに対応し得る。第1の搬送波は第2の搬送波に関する情報を搬送できる。
いくつかの実施形態は、シグナリング搬送波モジュール810、遷移モジュール812、および/またはトラフィック搬送波モジュール815を利用して、第1のスケーリング係数を利用して、第1の搬送波の帯域幅をスケーリングすることと、第2のスケーリング係数を利用して、第2の搬送波の帯域幅をスケーリングすることを含む。第1のスケーリング係数および第2のスケーリング係数は、同じであっても、異なってもよい。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整できる。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整することは、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を予測されるトラフィック需要に基づいて調整することを含むことができる。
いくつかの実施形態では、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波はフレキシブル帯域幅搬送波を含む。第1の搬送波および第2の搬送波は共通のスケーリング係数を利用できる。いくつかの実施形態では、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波は通常の帯域幅搬送波を含む。
シグナリング搬送波モジュール810、遷移モジュール812、および/またはトラフィック搬送波モジュール815は、少なくともシグナリング容量、トラフィック容量、もしくはページング容量を増加させるために、少なくともトラフィックデータまたはシグナリングデータを受信するように構成できる。シグナリングデータは、少なくとも(システム情報などの)ブロードキャストメッセージ、ページング、同期、またはパイロットデータを含むことができる。シグナリングデータは、トラフィックデータを第1の帯域幅搬送波上で送信するために必要であることも、必要でないこともある、少なくともセル構成パラメータ、ページ、またはオペレータ特定情報を含むことができる。場合によっては、シグナリングデータはネットワークデータと呼ばれてもよい。トラフィックデータは、トラフィックデータを支援するために、少なくともユーザデータまたは制御情報を含むことができる。いくつかの実施形態では、第1の搬送波はアイドルモードに関して利用され、第2の搬送波は接続モードに関して利用される。
いくつかの実施形態では、第1の搬送波内および第2の搬送波内のユーザは、少なくともコード、時間、または周波数によって分離される。第1の搬送波上のユーザは、第2の搬送波上のユーザとは異なって分離されてよい。例えば、第1の搬送波内のユーザは時間によって分離されてよく、第2の搬送波上のユーザは周波数によって分離される。いくつかの実施形態では、第1の搬送波はFDDを利用し、第2の搬送波はTDDを利用する。
いくつかの実施形態では、シグナリング搬送波モジュール810、遷移モジュール812、および/またはトラフィック搬送波モジュール815は、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波が、少なくともコード、時間、または周波数を利用して、順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とを分離するように構成される。第1の搬送波および/または第2の搬送波は、異なる方式で順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とを分離できる。
いくつかの実施形態は、トラフィック搬送波モジュール815を利用して、トラフィックデータを第3の搬送波上で受信および/または送信することを含むことができる。シグナリングデータは、シグナリング搬送波モジュール810を利用して、第1の搬送波上で受信できる。場合によっては、シグナリングデータはトラフィックデータに対応し得る。第1の搬送波は、第2の搬送波および/または第3の搬送波に関する情報を搬送できる。第3の搬送波はフレキシブル帯域幅搬送波であってよい。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第3の搬送波上で受信および/または送信することと、シグナリングデータを第4の搬送波上で送信することとを含むことができる。第4の搬送波は、少なくとも第1の搬送波および第2の搬送波に関する情報を搬送することができ、第2の搬送波は、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波に関する情報を搬送できる。
図9は、様々な実施形態による、信号搬送波およびトラフィック搬送波の分割を円滑にするように構成されたモバイルデバイス115−eのブロック図900である。モバイルデバイス115−eは、(例えば、ラップトップコンピュータ、ネットブックコンピュータ、タブレットコンピュータなどの)パーソナルコンピュータ、セルラ電話、PDA、デジタルビデオレコーダ(DVR)、インターネット器具、ゲームコンソール、電子リーダなどの、様々な構成のうちのいずれかを有することができる。モバイルデバイス115−eは、モバイル操作を円滑にするための、小型電池など、内部電力供給装置(図示せず)を有することができる。いくつかの実施形態では、モバイルデバイス115−eは、図1、図2A、図2B、図3、図11、および/もしくは図12のモバイルデバイス115、ならびに/または図8のデバイス800であってよい。モバイルデバイス115−eはマルチモードモバイルデバイスであってよい。モバイルデバイス115−eは、場合によっては、無線通信デバイスと呼ばれてもよい。
モバイルデバイス115−eは、各々が(例えば、1つもしくは複数のバスを介して)直接的または間接的に互いに通信できるアンテナ940と、トランシーバモジュール950と、メモリ980と、プロセッサモジュール970とを含むことができる。トランシーバモジュール950は、上で説明されたように、アンテナ940および/あるいは1つもしくは複数のワイヤードリンクまたは無線リンクを介して、1つもしくは複数のネットワークと双方向に通信するように構成される。例えば、トランシーバモジュール950は、図1、図2A、図2B、図3、図11、および/または図12の基地局105と双方向に通信するように構成できる。トランシーバモジュール950は、パケットを変調して、伝送のために、変調されたパケットをアンテナ940に提供し、アンテナ940から受信したパケットを復調するように構成されたモデムを含むことができる。モバイルデバイス115−eは単一のアンテナを含むことができるのに対して、モバイルデバイス115−eは、典型的には、複数のリンク用の複数のアンテナ940を含むことになる。
メモリ980は、ランダムアクセスメモリ(RAM)と、読出し専用メモリ(ROM)とを含むことができる。メモリ980は、実行されたとき、プロセッサモジュール970に本明細書で説明される様々な機能(例えば、呼処理、データベース管理、メッセージルーティングなど)を行わせるように構成された命令を含むコンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード985を記憶できる。あるいは、ソフトウェアコード985は、プロセッサモジュール970によって直接実行可能でなくてよいが、(例えば、コンパイルおよび実行されたとき)コンピュータに本明細書で説明される機能を行わせるように構成できる。
プロセッサモジュール970は、例えば、Intel(登録商標)CorporationまたはAMD(登録商標)によって作成されたものなどの中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)などの、インテリジェントハードウェアデバイスを含むことができる。プロセッサモジュール970は、マイクロフォンを介して音声を受信し、その音声を、受信された音声を表す(例えば、長さ30msの)パケットに変換し、音声パケットをトランシーバモジュール950に提供し、ユーザが話しているかどうかの表示を提供するように構成された音声エンコーダ(図示せず)を含むことができる。あるいは、エンコーダは、パケットそれ自体が、ユーザが話しているかどうかの表示を提供するという規定または留保/抑制付きで、パケットをトランシーバモジュール950に提供するだけであってよい。
図9のアーキテクチャによれば、モバイルデバイス115−eは、通信管理モジュール960をさらに含むことができる。通信管理モジュール960は、他のモバイルデバイス115との通信を管理できる。例として、通信管理モジュール960は、バスを介して、モバイルデバイス115−eの他の構成要素のうちのいくつかまたはすべてと通信する、モバイルデバイス115−eの構成要素であってよい。あるいは、通信管理モジュール960の機能性を、トランシーバモジュール950の構成要素として、コンピュータプログラム製品として、かつ/またはプロセッサモジュール970の1つもしくは複数の要素として実施できる。
モバイルデバイス115−eに関する構成要素は、図8のデバイス800に関して上で議論された態様を実施するように構成可能であり、簡潔にするために、ここで繰り返されない場合がある。例えば、シグナリング搬送波モジュール810−aは、図8のシグナリング搬送波モジュール810であってよい。トラフィック搬送波モジュール815−aは、図8のトラフィック搬送波モジュール815のある例であってよい。遷移モジュール812−aは、図8の遷移モジュール812のある例であってよい。
モバイルデバイス115−eは、スペクトル識別モジュール915を含むこともできる。スペクトル識別モジュール915は、フレキシブル波形に関して利用可能なスペクトルを識別するために利用できる。いくつかの実施形態では、ハンドオーバモジュール925は、モバイルデバイス115−eの再選択手順と、ある基地局から別の基地局へのハンドオーバ手順とを行うために利用できる。例えば、ハンドオーバモジュール925は、シグナリング搬送波から別のシグナリング搬送波への、あるトラフィック搬送波から別のトラフィック搬送波への、かつシグナリング搬送波とトラフィック搬送波との間の、モバイルデバイス115−eのハンドオーバ手順を行い得る。これら搬送波をサポートする基地局は、モバイルデバイス115−eと基地局との間で通常波形またはフレキシブル波形を利用できる。いくつかの実施形態では、遷移モジュール812−aおよび/またはハンドオーバモジュール925を1つのモジュールに結合させることができる。スケーリングモジュール910は、フレキシブル波形を生成する目的で、チップレートをスケーリングおよび/または変更するために利用できる。
いくつかの実施形態では、トランシーバモジュール950は、モバイルデバイス115−eの他の可能な構成要素と一緒に、アンテナ940とともに、モバイルデバイスの性能についてのフレキシブル波形および/またはスケーリング係数に関する情報をデバイス115−eから基地局および/またはコアネットワークに送信できる。いくつかの実施形態では、トランシーバモジュール950は、モバイルデバイス115−eの他の可能な構成要素と一緒に、アンテナ940とともに、これらデバイスまたはシステムが今後の伝送でフレキシブル波形を利用できるように、モバイルデバイスの性能についてのフレキシブル波形および/またはスケーリング係数などの情報を基地局および/またはコアネットワークに送信できる。
次に図10を参照すると、ブロック図では、シグナリングおよびトラフィックデータのスプリット機能性を含むデバイス1000が例示される。デバイス1000は、図1、図2A、図2B、図13、図11、および/または図12を参照して説明された基地局105のうちの1つもしくは複数のある例であってよい。デバイス1000は、受信機モジュール1005、シグナリング搬送波モジュール1010、トラフィック搬送波モジュール1015および/または送信機1020を含むことができる。これら構成要素の各々は、互いに通信できる。
デバイス1000のこれら構成要素は、個々にまたは集合的に、ハードウェア内の適用可能な機能のうちのいくつかまたはすべてを行うように適合された、1つもしくは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)とともに実施できる。あるいは、これら機能は、1つもしくは複数の集積回路上の1つもしくは複数の他の処理ユニット(または、コア)によって行われ得る。他の実施形態では、当技術分野で知られている何らかの方式でプログラム可能な他のタイプの集積回路(例えば、ストラクチャードASIC/プラットフォームASIC、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)、および他のセミカスタムIC)を使用できる。各ユニットの機能の全部または一部を、1つもしくは複数の汎用プロセッサあるいは特定用途向けプロセッサによって実行されるようにフォーマットされた、メモリ内で具体化される命令を用いて実施することもできる。
受信機モジュール1005は、デバイス1000が何を受信したか、送信したかに関する、もしくはネットワークへの登録を試みる新しいモバイルデバイスに関するパケット情報、データ情報、および/またはシグナリング情報などの情報を受信できる。受信された情報は、様々な目的で、シグナリング搬送波モジュール1010および/またはトラフィック搬送波モジュール1015によって利用できる。
トラフィック搬送波モジュール1015は、第1の搬送波上でトラフィックを送信できる。シグナリング搬送波モジュール1010を利用することによって、シグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第2の搬送波上で送信できる。シグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第2の搬送波上で送信する際に、シグナリングデータを他のトラフィックデータなしに第2の搬送波上で送信できる。
いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第1の搬送波上でモバイルデバイスに/から送信および/または受信することからシグナリングデータを第2の搬送波上でモバイルデバイスに送信することに遷移させることを行うように構成されたデバイス1000を有することを含む。シグナリングデータを第2の搬送波上でモバイルデバイスに送信することからトラフィックデータを第1の搬送波上でモバイルデバイスに送信および/または受信することに遷移させることも生じ得る。基地局は、トラフィックデータを第1の搬送波上で送信および/または受信することへの遷移、およびシグナリングデータを第2の搬送波上で送信することへの遷移を行い得る。
いくつかの実施形態では、シグナリング搬送波モジュール1010および/またはトラフィック搬送波モジュール1015は、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波がフレキシブル帯域幅搬送波を含むように構成できる。第1の搬送波および第2の搬送波は共通のスケーリング係数を利用できる。いくつかの実施形態では、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波は通常の帯域幅搬送波を含む。
シグナリング搬送波モジュール1010および/またはトラフィック搬送波モジュール1015を利用して、少なくともトラフィックデータもしくはシグナリングデータを送信または受信することは、少なくともシグナリング容量、トラフィック容量、またはページング容量を増加させることができる。シグナリングデータは、少なくとも(システム情報などの)ブロードキャストメッセージ、ページング、同期、またはパイロットデータを含むことができる。トラフィックデータは、トラフィックデータを支援するために、少なくともユーザデータまたは制御情報を含むことができる。信号データは、トラフィックデータを第1の帯域幅搬送波上で送信するために必要であることも、必要でないこともある、少なくともセル構成パラメータ、ページ、またはオペレータ特定情報を含むことが可能であり、このシグナリングデータは、場合によっては、ネットワークデータと呼ばれてもよい。いくつかの実施形態では、第2の搬送波はアイドルモードに関して利用され、第1の搬送波は接続モードに関して利用される。
いくつかの実施形態では、第1の搬送波内および第2の搬送波内のユーザは、少なくともコード、時間、または周波数によって分離される。第1の搬送波上のユーザを第2の搬送波上のユーザと異なって分離できる。例えば、第1の搬送波内のユーザは時間によって分離されてよく、第2の搬送波上のユーザは周波数によって分離される。いくつかの実施形態では、第1の搬送波はFDDを利用し、第2の搬送波はTDDを利用する。
いくつかの実施形態では、シグナリング搬送波モジュール1010および/またはトラフィック搬送波モジュール1015は、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波が、少なくともコード、時間、または周波数を利用して、順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とを分離できるように構成できる。第1の搬送波および/または第2の搬送波は、異なる方式で順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とを分離できる。
いくつかの実施形態は、少なくともシグナリング搬送波モジュール1010および/またはトラフィック搬送波モジュール1015を利用して、第1のスケーリング係数を利用して、第1の搬送波の帯域幅をスケーリングすることと、第2のスケーリング係数を利用して、第2の搬送波の帯域幅をスケーリングすることとを含む。第1のスケーリング係数および第2のスケーリング係数は、同じであっても、異なってもよい。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整できる。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整することは、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を予測されるトラフィック需要に基づいて調整することを含むことができる。
いくつかの実施形態は、トラフィック搬送波モジュール1015を使用して、トラフィックデータを第3の搬送波上で送信および/または受信することを含むことができる。シグナリング搬送波モジュール1010を使用して、シグナリングデータを第2の搬送波上で送信できる。信号データは、シグナリング搬送波モジュール1010および/またはトラフィック搬送波モジュール1015を使用して、第3の搬送波上のトラフィックデータに対応し得る。第2の搬送波は、第1の搬送波および/または第3の搬送波に関する情報を搬送できる。第3の搬送波はフレキシブル帯域幅搬送波であってよい。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第3の搬送波上で送信および/または受信することと、シグナリングデータを第4の搬送波上で送信することとを含むことができる。第4の搬送波は、第1の搬送波および/または第3の搬送波に関する情報を搬送することができ、第2の搬送波は、第1の搬送波および/または第3の搬送波に関する情報を搬送できる。
図11は、様々な実施形態による、シグナリングとトラフィックデータとを分離するために構成可能な通信システム1100のブロック図を示す。このシステム1100は、図1に示されたシステム100、図2Aのシステム200−a、図2Bのシステム200−b、図3のシステム300、および/または図12のシステム1200の態様のある例であってよい。基地局105−dは、各々が、(例えば、1つもしくは複数のバスを介して)直接または間接的に、互いに通信できるアンテナ1145と、トランシーバモジュール1150と、メモリ1170と、プロセッサモジュール1165とを含むことができる。トランシーバモジュール1150は、アンテナ1145を介して、マルチモードモバイルデバイスであってよいモバイルデバイス115−fと双方向に通信するように構成できる。トランシーバモジュール1150(および/または、基地局105−dの他の構成要素)は、1つまたは複数のネットワークと双方向に通信するようにも構成できる。場合によっては、基地局105−dは、ネットワーク通信モジュール1175を介して、コアネットワーク130−aおよび/またはコントローラ120−aと通信できる。基地局105−dは、eノードB基地局、ホームeノードB基地局、ノードB基地局、および/またはホームノードB基地局のある例であってよい。コントローラ120−aは、場合によっては、eノードB基地局となど、基地局105−d内に統合できる。
基地局105−dは、基地局105−mおよび基地局105−nなどの、他の基地局105と通信することもできる。基地局105の各々は、異なる無線アクセス技術などの、異なる無線通信技術を使用して、モバイルデバイス115−fと通信できる。場合によっては、基地局105−dは、基地局通信モジュール1115を利用して、105−mおよび/または105−nなどの、他の基地局と通信できる。いくつかの実施形態では、基地局通信モジュール1115は、基地局105のうちのいくつかの間に通信を提供するために、LTE無線通信技術内のX2インターフェースを提供できる。いくつかの実施形態では、基地局105−dは、コントローラ120−aおよび/またはコアネットワーク130−aを介して、他の基地局と通信できる。
メモリ1170は、ランダムアクセスメモリ(RAM)と、読出し専用メモリ(ROM)とを含むことができる。メモリ1170は、実行されたとき、プロセッサモジュール1165に本明細書で説明される様々な機能(例えば、呼処理、データベース管理、メッセージルーティングなど)を行わせるように構成された命令を含む、コンピュータ可読、コンピュータ実行可能ソフトウェアコード1171を記憶することもできる。あるいは、ソフトウェア1171は、プロセッサモジュール1165によって直接的に実行可能でなくてよいが、例えば、コンパイルおよび実行されたとき、コンピュータに本明細書で説明される機能を行わせるように構成できる。
プロセッサモジュール1165は、例えば、Intel(登録商標)CorporationまたはAMD(登録商標)によって作成されるものなどの中央処理装置(CPU)、マイクロコントローラ、特定用途向け集積回路(ASIC)などのインテリジェントハードウェアデバイスを含むことができる。プロセッサモジュール1165は、マイクロフォンを介して音声を受信し、その音声を受信された音声を表す(例えば、長さ30ms)のパケットに変換し、その音声パケットをトランシーバモジュール1150に提供し、ユーザが話しているかどうかの表示を提供するように構成された音声エンコーダ(図示せず)を含むことができる。あるいは、エンコーダは、パケットそれ自体が、ユーザが話しているかどうかの表示を提供するという規定または留保/抑制付きで、パケットをトランシーバモジュール1150に提供するだけであってよい。
トランシーバモジュール1150は、パケットを変調し、伝送のために、変調されたパケットをアンテナ1145に提供し、アンテナ1145から受信したパケットを復調するように構成されたモデムを含むことができる。基地局105−dのいくつかの例は単一のアンテナ1145を含むことができるが、基地局105−dは、搬送波集約をサポートすることが可能な複数のリンク用の複数のアンテナ1145を含むことが好ましい。例えば、1つまたは複数のリンクは、モバイルデバイス115−fとのマクロ通信をサポートするために使用できる。
図11のアーキテクチャによれば、基地局105−dは、通信管理モジュール1130をさらに含むことができる。通信管理モジュール1130は、他の基地局105との通信を管理できる。例として、通信管理モジュール1130は、バスを介して、基地局105−dの他の構成要素のうちのいくつかまたはすべてと通信する、基地局105−dの構成要素であってよい。あるいは、通信管理モジュール1130の機能性は、トランシーバモジュール1150の構成要素として、コンピュータプログラム製品として、かつ/またはプロセッサモジュール1165の1つもしくは複数のコントローラ要素として実施できる。
基地局105−dに関する構成要素は、図8のデバイス800および/または図10のデバイス1000に関して上で議論された態様を実施するように構成可能であり、簡潔にするために、ここで繰り返されない場合がある。例えば、シグナリング搬送波モジュール1010−aは、図10のシグナリング搬送波モジュール1010であってよい。トラフィック搬送波モジュール1015−aは、図10のトラフィック搬送波モジュール1015のある例であってよい。遷移モジュール812−bは、図8の遷移搬送波モジュール812のある例であってよい。
基地局105−dは、スペクトル識別モジュール1115を含むこともできる。スペクトル識別モジュール1115は、フレキシブル波形に関して利用可能なスペクトルを識別するために利用できる。いくつかの実施形態では、ハンドオーバモジュール1125は、再選択手順と、ある基地局105から別の基地局へのモバイルデバイス115−fのハンドオーバ手順とを行うために利用できる。例えば、ハンドオーバモジュール1125は、モバイルデバイス115−fのシグナリング搬送波から別のシグナリング搬送波への、あるトラフィック搬送波から別のトラフィック搬送波への、かつシグナリング搬送波とトラフィック搬送波との間のハンドオーバ手順を行い得る。これら搬送波をサポートする基地局105は、モバイルデバイス115−fと基地局105との間で通常波形またはフレキシブル波形を利用できる。いくつかの実施形態では、遷移モジュール812−bおよびハンドオーバモジュール1125を1つのモジュールに結合させることができる。スケーリングモジュール1110は、フレキシブル波形を生成する目的で、チップレートをスケーリングおよびまたは変更するために利用できる。
いくつかの実施形態では、トランシーバモジュール1150は、基地局105−dの他の可能な構成要素と一緒に、アンテナ1145とともに、フレキシブル波形および/またはスケーリング係数に関する情報を、基地局105−dからモバイルデバイス115−fに、他の基地局105−m/105−nに、またはコアネットワーク130−aに送信できる。いくつかの実施形態では、トランシーバモジュール1150は、基地局105−dの他の可能な構成要素と一緒に、アンテナ1145とともに、これらデバイスまたはシステムがフレキシブル波形を利用できるように、フレキシブル波形および/またはスケーリング係数などの情報をモバイルデバイス115−fに、他の基地局105−m/105−nに、またはコアネットワーク130−aに送信できる。
図12は、様々な実施形態による、基地局105−eとモバイルデバイス115−gとを含むシステム1200のブロック図である。このシステム1200は、図1のシステム100、図2のシステム200、図3のシステム300、および/または図14のシステム1400のある例であってよい。基地局105−eは、アンテナ1234−a〜1234−xを備えることが可能であり、モバイルデバイス115−gは、アンテナ1252−a〜1252−nを備えることができる。基地局105−eにおいて、送信プロセッサ1220はデータソースからデータを受信できる。
送信プロセッサ1220はデータを処理できる。送信プロセッサ1220は、基準シンボルとセル特定基準信号とを生成することもできる。送信(TX)MIMOプロセッサ1230は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに関する空間処理(例えば、プリコーディング)を行い、出力シンボルストリームを送信変調器1232−a〜1232−xに提供し得る。各送信変調器1232は、出力サンプルストリームを取得するために(例えば、OFDMなどに関して)該当の出力シンボルストリームを処理できる。各送信変調器1232は、ダウンリンク(DL)信号を取得するために、出力サンプルストリームをさらに処理(例えば、アナログに変換、増幅、フィルタリング、およびアップコンバート)できる。一例では、送信変調器1232−a〜1232−xからのDL信号は、それぞれ、アンテナ1234−a〜1234−xを介して送信できる。送信機プロセッサ1220は、プロセッサ1240から情報を受信できる。プロセッサ1240はメモリ1242に結合できる。プロセッサ1240は、チップレートを変更すること、および/またはスケーリング係数を利用することによって、フレキシブル波形を生成するように構成可能であり、場合によっては、これを動的に行うことができる。プロセッサ1240は、異なる位置合わせ手順および/またはオフセット手順を提供することもできる。プロセッサ1240は、他のサブシステムに関する測定を行うため、他のサブシステムに対するハンドオフを行うため、再選択を行うためなどに、スケーリング情報および/またはチップレート情報を利用できる。プロセッサ1240は、パラメータスケーリングによって、フレキシブル帯域幅の使用に関連する時間延長の影響を反転できる。いくつかの実施形態では、プロセッサ1240は、シグナリングとデータトラフィックとを、フレキシブル帯域幅搬送波であってよい異なる搬送波に分離するように構成できる。場合によっては、割り当てたれたリソースをトラフィックパターンに合わせてカスタマイズできるように、これを利用できる。いくつかの実施形態では、プロセッサ1240は、汎用プロセッサ、送信機プロセッサ1220、および/または受信機プロセッサ1238の一部として実施できる。
モバイルデバイス115−gにおいて、モバイルデバイスアンテナ1252−a〜1252−nは、基地局105−eからDL信号を受信することができ、受信された信号をそれぞれ復調器1254−a〜1254−nに提供できる。各復調器1254は、入力サンプルを取得するために、該当の受信された信号を条件付け(例えば、フィルタリング、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)できる。各復調器1254は、受信されたシンボルを取得するために(例えば、OFDMなどに関して)入力サンプルをさらに処理できる。MIMO検出器1256は、受信されたシンボルをすべての復調器1254−a〜1254−nから取得し、適用可能な場合、受信されたシンボルに関してMIMO検出を行い、検出されたシンボルを提供できる。受信プロセッサ1258は、検出されたシンボルを処理(例えば、復調、ディインターリーブ、および復号)して、モバイルデバイス115−gに関して復号されたデータをデータ出力に提供し、復号された制御情報をプロセッサ1280またはメモリ1282に提供できる。
アップリンク(UL)上で、モバイルデバイス115−gにおいて、送信プロセッサ1264は、データソースからデータを受信し、処理できる。送信プロセッサ1264は、基準信号に関する基準シンボルを生成することもできる。送信プロセッサ1264からのシンボルは、適用可能な場合、送信MIMOプロセッサ1266によってプリコーディングされ、(例えば、SC−FDMAなどの場合)復調器1254−a〜1254−nによってさらに処理され、基地局105−eから受信した送信パラメータに従って、基地局105−eに送信されてもよい。送信機プロセッサ1264は、チップレートを変更することおよび/またはスケーリング係数を利用することによって、フレキシブル波形を生成するようにも構成可能であり、場合によっては、これを動的に行うことができる。送信プロセッサ1264はプロセッサ1280から情報を受信できる。プロセッサ1280は、異なる位置合わせ手順および/またはオフセット手順を提供できる。プロセッサ1280は、他のサブシステムに関する測定を行うため、他のサブシステムに対するハンドオフを行うため、再選択を行うためなどに、スケーリング情報および/またはチップレート情報を利用することもできる。プロセッサ1280は、パラメータスケーリングによって、フレキシブル帯域幅の使用と関連付けられた時間延長の効果を反転できる。基地局105−eにおいて、モバイルデバイス115−gからのUL信号を、アンテナ1234によって受信し、復調器1232によって処理し、適用可能な場合、MIMO検出器1236によって検出し、受信プロセッサによってさらに処理できる。受信プロセッサ1238は、復号されたデータをデータ出力に提供し、プロセッサ1280に提供できる。いくつかの実施形態では、プロセッサ1280は、シグナリングとデータトラフィックとをフレキシブル帯域幅搬送波であってよい異なる搬送波に分離するように構成できる。場合によっては、割り当てられたリソースをトラフィックパターンに合わせてカスタマイズできるように、これを利用できる。いくつかの実施形態では、プロセッサ1280は、汎用プロセッサ、送信機プロセッサ1264、および/または受信機プロセッサ1258の一部として実施できる。
図13Aを参照すると、無線通信の方法1300−aの流れ図。方法1300−aは、図1、図2A、図2B、図3、図9、図11、および/もしくは図12に見られるようなモバイルデバイス115、図1、図2A、図2B、図3、図11、および/もしくは図12に見られるような基地局105、図1および/もしくは図12に見られるようなコアネットワーク130またはコントローラ120、図8のデバイス800、ならびに/あるいは図10のデバイス1000を含むが、これらに限定されない様々な無線通信デバイスを利用して実施できる。
ブロック1305で、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信できる。ブロック1310で、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信することからトラフィックデータを第2の搬送波上で送信および/または受信することへの遷移が生じ得る。いくつかの実施形態では、トラフィックデータはシグナリングデータに対応する。いくつかの実施形態では、シグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第1の搬送波上で受信できる。例えば、シグナリングデータを他のトラフィックデータなしに第1の搬送波上で受信できる。いくつかの実施形態では、モバイルデバイス登録などの、シグナリングデータを第1の搬送波上で送信できる。
いくつかの実施形態では、遷移は、トラフィックデータを第1の搬送波上で送信および/または受信するため、かつシグナリングデータを第2の搬送波上で送信するために行われる。いくつかの実施形態では、遷移は、トラフィックデータを第1の搬送波上で送受信するため、かつシグナリングデータを第2の帯域幅搬送波上で送信および/または受信するために行われる。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することからトラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信することに遷移させることをさらに含む。いくつかの実施形態は、シグナリングデータを第1の搬送波上で受信することからシグナリングデータを第4の搬送波上で受信することに遷移させることをさらに含む。いくつかの実施形態は、シグナリングデータを第1の搬送波上で送信することをさらに含む。いくつかの実施形態では、第1の搬送波は第1の帯域幅を利用し、第2の搬送波は第2の帯域幅を利用する。いくつかの実施形態では、第1の搬送波は第2の搬送波に関する情報を搬送する。
いくつかの実施形態は、第1のスケーリング係数を利用して、第1の帯域幅をスケーリングすることと、第2のスケーリング係数を利用して、第2の帯域幅をスケーリングすることとを含む。第1のスケーリング係数および第2のスケーリング係数は、同じであっても、異なってもよい。少なくとも第1のスケーリング係数もしくは第2のスケーリング係数、または第1の帯域幅および/もしくは第2の帯域幅を動的に調整できる。少なくとも第1のスケーリング係数もしくは第2のスケーリング係数、または少なくとも第1の帯域幅もしくは第2の帯域幅を動的に調整することは、少なくとも第1のスケーリング係数もしくは第2のスケーリング係数、または少なくとも第1の帯域幅もしくは第2の帯域幅を、予測されるトラフィック需要に基づいて調整することを含む。いくつかの実施形態は、異なるスケーリング係数を利用して、少なくとも第1の帯域幅もしくは第2の帯域幅について少なくともアップリンクまたはダウンリンクをスケーリングすることを含む。
いくつかの実施形態では、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波はフレキシブル帯域幅搬送波を含む。第1の搬送波および第2の搬送波は、共通のスケーリング係数を利用できる。いくつかの実施形態では、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波は、通常の帯域幅搬送波を含む。
いくつかの実施形態では、少なくともトラフィックデータもしくはシグナリングデータを送信および/または受信することは、少なくともシグナリング容量、トラフィック容量、またはページング容量を増加させることができる。シグナリングデータは、少なくとも(システム情報などの)ブロードキャストメッセージ、ページング、同期、またはパイロットデータを含むことができる。トラフィックデータは、トラフィックデータを支援するために、少なくともユーザデータまたは制御情報を含むことができる。シグナリングデータは、トラフィックデータを第1の帯域幅搬送波上で送信するために必要であることも、必要でないこともある、少なくともセル構成パラメータ、ページ、またはオペレータ特定情報を含むことも可能であり、場合によっては、このシグナリングデータはネットワークデータと呼ばれてもよい。いくつかの実施形態では、第1の搬送波はアイドルモードに関して利用され、第2の搬送波は接続モードに関して利用される。
いくつかの実施形態では、第1の搬送波内および第2の搬送波内のユーザは、少なくともコード、時間、または周波数によって分離される。第1の搬送波上のユーザを第2の搬送波上のユーザとは異なって分離できる。例えば、第1の搬送波内のユーザを時間によって分離することが可能であり、第2の搬送波上のユーザは周波数によって分離される。いくつかの実施形態では、第1の搬送波はFDDを利用し、第2の搬送波はTDDを利用する。
いくつかの実施形態では、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波は、少なくともコード、時間、または周波数を利用して、順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とを分離する。第1の搬送波および第2の搬送波は、異なる方式で順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とを分離できる。
いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第3の搬送波上で受信することを含む。シグナリングデータを第1の搬送波上で受信できる。第1の搬送波は、第3の搬送波上のトラフィックデータに対応する、少なくとも第2の搬送波または第3の搬送波に関する情報を搬送できる。第3の搬送波はフレキシブル帯域幅搬送波であってよい。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第3の搬送波上で受信することと、シグナリングデータを第4の搬送波上で送信することとを含む。第4の搬送波上のシグナリングデータは、第3の搬送波上のトラフィックデータに対応し得る。第4の搬送波は、第2の搬送波および/または第3の搬送波に関する情報を搬送できる。
図13Bを参照すると、無線通信の方法1300−bの流れ図。方法1300−bは、図1、図2A、図2B、図3、図9、図11、および/もしくは図12に見られるモバイルデバイス115、図1、図2A、図2B、図3、図11、および/もしくは図12に見られる基地局105、図1および/もしくは図12に見られるコアネットワーク130またはコントローラ120、図8のデバイス800、ならびに/あるいは図10のデバイス1000を含むが、これらに限定されない様々な無線通信デバイスを利用して実施できる。
ブロック1305−aで、シグナリングデータを第1のフレキシブル帯域幅搬送波上で基地局からモバイルデバイスで受信できる。ブロック1310−aで、シグナリングデータを第1のフレキシブル帯域幅搬送波上で受信することからトラフィックデータを送受信することに遷移させることはモバイルデバイスで生じ得る。場合によっては、トラフィックデータは、第2のフレキシブル帯域幅搬送波上のシグナリングデータに対応する。ブロック1315において、1つもしくは複数のスケーリング係数を利用して、少なくとも第1のフレキシブル帯域幅搬送波または第2のフレキシブル帯域幅搬送波を予測されるトラフィック需要に基づいて動的に調整できる。
図14Aを参照すると、無線通信の方法1400−aの流れ図。方法1400−aは、図1、図2A、図2B、図3、図9、図11、および/もしくは図12に見られるモバイルデバイス115、図1、図2A、図2B、図3、図11、および/もしくは図12に見られる基地局105、図1および/もしくは図12に見られるコアネットワーク130またはコントローラ120、図8のデバイス800、ならびに/あるいは図10のデバイス1000を含むが、これらに限定されない様々な無線通信デバイスを利用して実施できる。
ブロック1405で、トラフィックデータを第1の搬送波上で送信および/または受信できる。ブロック1410で、シグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第2の搬送波上で送信できる。場合によっては、シグナリングデータはトラフィックデータに対応する。シグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第2の搬送波上で送信する際に、シグナリングデータを他のトラフィックデータなしに第2の搬送波上で送信できる。
いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第1の搬送波上でモバイルデバイスに送受信することからシグナリングデータを第2の帯域幅搬送波上でモバイルデバイスに送信することに遷移させることを含む。シグナリングデータを第2の搬送波上でモバイルデバイスに送信することからトラフィックデータを第1の搬送波上でモバイルデバイスに送受信することへの遷移が生じ得る。トラフィックデータを第1の搬送波上で送受信すること、およびシグナリングを第2の搬送波上で送信することへの遷移が行われ得る。第2の搬送波は、少なくとも第1の搬送波に関する情報を搬送できる。場合によっては、シグナリングデータを第2の搬送波上で受信できる。
いくつかの実施形態では、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波はフレキシブル帯域幅搬送波を含む。第1の搬送波および第2の搬送波は共通のスケーリング係数を利用できる。いくつかの実施形態では、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波は通常の帯域幅搬送波を含む。
少なくともトラフィックデータ、ネットワークデータ、もしくはシグナリングデータを送信および/または受信することは、少なくともシグナリング容量、トラフィック容量、またはページング容量を増加させることができる。シグナリングデータは、少なくとも(システム情報などの)ブロードキャストメッセージ、ページング、同期、またはパイロットデータを含むことができる。トラフィックデータは、トラフィックデータを支援するために、少なくともユーザデータまたは制御情報を含むことができる。信号データは、トラフィックデータを第1の搬送波上で送信するために必要であることも、必要でないこともある、少なくともセル構成パラメータ、ページ、またはオペレータ特定情報を含むことも可能であり、場合によっては、このデータはネットワークデータと呼ばれてもよい。いくつかの実施形態では、第2の搬送波はアイドルモードに関して利用され、第1の搬送波は接続モードに関して利用される。
いくつかの実施形態では、第1の搬送波内および第2の搬送波内のユーザは少なくともコード、時間、または周波数によって分離される。第1の搬送波上のユーザを第2の搬送波上のユーザとは異なって分離できる。例えば、第1の搬送波内のユーザを時間によって分離することが可能であり、第2の搬送波上のユーザは周波数によって分離される。いくつかの実施形態では、第1の搬送波はFDDを利用し、第2の搬送波はTDDを利用する。
いくつかの実施形態では、少なくとも第1の搬送波または第2の搬送波は、少なくともコード、時間、または周波数を利用して、順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とを分離する。第1の搬送波および第2の搬送波は、異なる方式で順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とを分離できる。
いくつかの実施形態は、第1のスケーリング係数を利用して、第1の帯域幅搬送波の帯域幅をスケーリングすることと、第2のスケーリング係数を利用して、第2の帯域幅搬送波の帯域幅をスケーリングすることとを含む。第1のスケーリング係数および第2のスケーリング係数は、同じであっても、異なってもよい。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整できる。少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を動的に調整することは、少なくとも第1のスケーリング係数または第2のスケーリング係数を予測されるトラフィック需要に基づいて調整することを含むことができる。
いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第3の搬送波上で送受信することを含むことができる。シグナリングデータを第2の搬送波上で送信できる。シグナリングデータは、トラフィックデータ第3の搬送波に対応し得る。第2の搬送波は、少なくとも第1の搬送波または第3の搬送波に関する情報を搬送できる。第3の搬送波はフレキシブル帯域幅搬送波であってよい。いくつかの実施形態は、トラフィックデータを第3の搬送波上で送受信することと、シグナリングデータを第4の搬送波上で送信することとを含むことができる。第4の搬送波は、少なくとも第1の搬送波または第3の搬送波に関する情報を搬送することが可能であり、第2の搬送波は、少なくとも第1の搬送波または第3の搬送波に関する情報を搬送できる。第4の搬送波上のシグナリングデータはトラフィックデータ第3の搬送波に対応し得る。
図14Bを参照すると、無線通信の方法1400−bの流れ図。方法1400−bは、図1、図2A、図2B、図3、図9、図11、および/もしくは図12に見られるモバイルデバイス115、図1、図2A、図2B、図3、図11、および/もしくは図12に見られる基地局105、図1および/もしくは図12に見られるコアネットワーク130またはコントローラ120、図8のデバイス800、ならびに/あるいは図10のデバイス1000を含むが、これらに限定されない様々な無線通信デバイスを利用して実施できる。
ブロック1402で、少なくともトラフィックデータを第1のフレキシブル帯域幅搬送波上で、またはシグナリングデータを第2のフレキシブル帯域幅搬送波上で送信または受信することへの遷移が行われ得る。場合によっては、シグナリングデータはトラフィックデータに対応し得る。ブロック1405−aで、トラフィックデータを第1のフレキシブル帯域幅搬送波上で基地局からモバイルデバイスに送信できる。ブロック1410−aで、シグナリングデータを他のトラフィックのいずれからも別に第2のフレキシブル帯域幅搬送波上で基地局からモバイルデバイスに送信できる。
添付の図面に関して上で記載された詳細な説明は、例示的な実施形態について説明したものであり、実施可能な実施形態または請求項の範囲内にある実施形態だけを表すものではない。本明細書を通して使用される「例示的」という用語は、「例、事例、または例示としての役割を果たす」ことを意味し、「好ましい」または「他の実施形態に勝って有利である」ことを意味しない。詳細な説明は、説明された技法の理解をもたらすための特定の詳細を含む。しかし、これら技法をこれらの特定の詳細なしに実践できる。場合によっては、説明された実施形態の概念をあいまいにするのを避けるために、よく知られている構造およびデバイスはブロック図の形で示される。
情報および信号は、様々な異なる技術および技法のうちのいずれかを使用して表される場合がある。例えば、上の説明を通して参照される場合があるデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場もしくは磁性粒子、光場もしくは光学粒子、またはそれらの任意の組合せによって表される場合がある。
本明細書の開示に関連して説明された様々な例示的なブロックおよびモジュールは、本明細書で説明された機能を行うように設計された汎用プロセッサ、デ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)もしくは他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタ論理、ディスクリートハードウェア構成要素、またはそれらの任意の組合せを用いて実施あるいは行われ得る。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであってよいが、代替では、プロセッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であってよい。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、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の組合せ、DSPコアとともに1つもしくは複数のマイクロプロセッサの組合せ、または任意の他のそのような構成として実施されることもできる。
本明細書で説明された機能は、ハードウェア、プロセッサによって実行されるソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せにおいて実施可能である。プロセッサによって実行されるソフトウェア内で実施される場合、これら機能をコンピュータ可読媒体上で1つもしくは複数の命令またはコードとして記憶あるいは送信できる。他の例および実装形態は、本開示および添付の請求項の範囲ならびに趣旨の範囲内である。例えば、ソフトウェアの性質により、上で説明された機能をプロセッサによって実行されるソフトウェア、ハードウェア、ファームウェア、ハードワイヤリング、またはこれらのうちのいずれかの組合せを使用して実施できる。機能を実施する特徴を、機能の一部が異なる物理的な位置で実施されるように分散されることを含めて、様々な位置に物理的に配置することもできる。また、請求項内を含めて、本明細書で使用される場合、「の少なくとも1つ」が前置きされる項目のリスト内で使用される「または」は、例えば、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」のリストが、AもしくはB、もしくはC、もしくはAB、もしくはAC、もしくはBC、またはABC(すなわち、AおよびBならびにC)であるように、離接的なリストを示す。
コンピュータ可読媒体は、コンピュータ記憶媒体と、コンピュータプログラムのある場所から別の場所への転送を円滑にする任意の媒体を含む通信媒体の両方を含む。記憶媒体は、汎用コンピュータまたは専用コンピュータによってアクセス可能な任意の利用可能な媒体であってよい。限定ではなく、例として、コンピュータ可読媒体は、所望されるプログラムコード手段を命令もしくはデータ構造の形で搬送または記憶するために使用可能であり、かつ汎用コンピュータもしくは専用コンピュータ、または汎用プロセッサもしくは専用プロセッサによってアクセス可能な、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROMもしくは他の光ディスク記憶装置、磁気ディスク記憶装置もしくは他の磁気記憶デバイス、または任意の他の媒体を備えることができる。また、任意の接続は、適切には、コンピュータ可読媒体と名付けられる。例えば、ソフトウェアが同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、より対線、デジタル加入者線(DSL)、または赤外線、無線、およびマイクロ波などの無線技術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他の遠隔ソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、より対線、DSL、または赤外線、無線、およびマイクロ波などの無線技術は媒体の定義内に含まれる。本明細書で使用される場合、ディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(CD)と、レーザディスクと、光ディスクと、デジタル多用途ディスク(DVD)と、フロッピー(登録商標)ディスクと、blu−ray(登録商標)ディスクとを含み、この場合、ディスク(disks)は、通常、データを磁気的に再生し、一方、ディスク(discs)は、レーザを用いて、データを光学的に再生する。上記の組合せも、コンピュータ可読媒体の範囲に含まれる。
本開示の前述の説明は、当業者が本開示を行うこと、または本開示を使用することを可能にするために提供される。本開示に対する様々な修正は当業者に容易に分かるであろうし、本開示の趣旨または範囲から逸脱せずに、本明細書で定義された一般原理を他の変形例に適用できる。本開示を通して「例」または「例示的」という用語は、例または事例を示し、述べられた例に関する何らかの選好を意味せず、またはそのような選好を必要としない。従って、本開示は、本明細書で説明された例および設計に限定されず、本明細書で開示された原理および新規性のある特徴に一致する最大範囲が与えられるものである。

Claims (69)

  1. シグナリングデータを第1の搬送波上で受信することと、
    前記シグナリングデータを前記第1の搬送波上で受信することからトラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することに遷移させることと
    を備える、無線通信の方法。
  2. 前記トラフィックデータを前記第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することから前記シグナリングデータを前記第1の搬送波上で受信することへの遷移を行うこと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記トラフィックデータを前記第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することから前記トラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信することに遷移させること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記シグナリングデータを前記第1の搬送波上で受信することから前記シグナリングデータを第4の搬送波上で受信することに遷移させること
    をさらに備える、請求項2に記載の方法。
  5. シグナリングデータを前記第1の搬送波上で送信すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  6. 前記第1の搬送波が前記第2の搬送波に関する情報を搬送する、請求項1に記載の方法。
  7. 前記シグナリングデータを前記第1の搬送波上で受信すること、および前記トラフィックデータを前記第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することがモバイルデバイスで生じる、請求項1に記載の方法。
  8. 少なくとも前記第1の搬送波または前記第2の搬送波がフレキシブル帯域幅搬送波を備える、請求項1に記載の方法。
  9. 前記第1の搬送波が第1の帯域幅を利用し、前記第2の搬送波が第2の帯域幅を利用する、請求項1に記載の方法。
  10. 第1のスケーリング係数を利用して、前記第1の帯域幅をスケーリングすることと、
    第2のスケーリング係数を利用して、前記第2の帯域幅をスケーリングすることと
    をさらに備える、請求項9に記載の方法。
  11. 少なくとも前記第1の帯域幅または前記第2の帯域幅を動的に調整すること
    をさらに備える、請求項10に記載の方法。
  12. 少なくとも前記第1の帯域幅または前記第2の帯域幅を動的に調整することが、
    少なくとも前記第1の帯域幅または前記第2の帯域幅を予測されるトラフィック需要に基づいて調整すること
    を備える、請求項11に記載の方法。
  13. 前記第1のスケーリング係数を利用して、少なくとも前記第1の帯域幅をスケーリングすること、または前記第2の係数を利用して、前記第2の帯域幅をスケーリングすることが、
    異なるスケーリング係数を利用して、少なくとも前記第1の帯域幅もしくは前記第2の帯域幅について少なくともアップリンクまたはダウンリンクをスケーリングすること
    をさらに備える、請求項9に記載の方法。
  14. トラフィックデータを第1の搬送波上で少なくとも送信または受信することと、
    シグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第2の搬送波上で送信することと
    を備える、無線通信の方法。
  15. 前記トラフィックデータを前記第1の搬送波上でモバイルデバイスに少なくとも送信または受信することから前記シグナリングデータを前記第2の搬送波上で前記モバイルデバイスに送信することに遷移させること
    をさらに備える、請求項14に記載の方法。
  16. 前記シグナリングデータを前記第2の搬送波上で前記モバイルデバイスに送信することから前記トラフィックデータを前記第1の搬送波上で前記モバイルデバイスに少なくとも送信または受信することに遷移させること
    をさらに備える、請求項15に記載の方法。
  17. 前記トラフィックデータを前記第1の搬送波上で少なくとも送信または受信すること、および前記シグナリングデータを前記第2の搬送波上で送信することへの遷移を行うこと
    をさらに備える、請求項14に記載の方法。
  18. 前記第2の搬送波が少なくとも前記第1の搬送波に関する情報を搬送する
    請求項14に記載の方法。
  19. シグナリングデータを前記第2の搬送波上で受信すること
    をさらに備える、請求項14に記載の方法。
  20. 少なくとも前記第1の搬送波または前記第2の搬送波がフレキシブル帯域幅搬送波を備える、請求項14に記載の方法。
  21. 前記第1の帯域幅および前記第2の帯域幅が共通のスケーリング係数を利用する、請求項20に記載の方法。
  22. 少なくとも前記第1の搬送波または前記第2の搬送波が通常の帯域幅搬送波を備える、請求項20記載の方法。
  23. 前記トラフィックデータを少なくとも送信または受信すること、または前記シグナリングデータを送信することが、少なくともシグナリング容量、トラフィック容量、またはページング容量を増加させる、請求項14に記載の方法。
  24. 前記シグナリングデータが、トラフィックデータを前記第1の搬送波上で送信するために必要であることも、必要でないこともある、少なくともブロードキャストメッセージ、システム情報ページング、同期、パイロットデータ、セル構成パラメータ、ページ、またはオペレータ特定情報を備える、請求項14に記載の方法。
  25. 前記トラフィックデータが、前記トラフィックデータを支援するために、少なくともユーザデータまたは制御情報を備える、請求項14に記載の方法。
  26. 前記第2の搬送波がアイドルモードに関して使用され、前記第1の帯域幅搬送波が接続モードに関して利用される、請求項14に記載の方法。
  27. 前記第1の搬送波内および前記第2の搬送波内のユーザが、少なくともコード、時間、または周波数によって分離される、請求項14に記載の方法。
  28. 前記第1の搬送波上のユーザが前記第2の搬送波上のユーザとは異なって分離される、請求項14に記載の方法。
  29. 前記第1の搬送波内のユーザが時間によって分離され、前記第2の搬送波上の前記ユーザが周波数によって分離される、請求項28に記載の方法。
  30. 前記第1の搬送波がFDDを利用し、前記第2の搬送波がTDDを利用する、請求項14に記載の方法。
  31. 少なくとも前記第1の搬送波または前記第2の搬送波が、少なくともコード、時間、または周波数を利用して、順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とを分離する、請求項14に記載の方法。
  32. 前記第1の搬送波および前記第2の搬送波が、異なる方式で順方向リンク伝送と逆方向リンク伝送とを分離する、請求項31に記載の方法。
  33. 前記第1の搬送波の帯域幅が第1のスケーリング係数を利用してスケーリングされ、前記第2の搬送波の帯域幅が第2のスケーリング係数を利用してスケーリングされる、請求項14に記載の方法。
  34. 少なくとも前記第1のスケーリング係数または前記第2のスケーリング係数が動的に調整される、請求項33に記載の方法。
  35. 少なくとも前記第1のスケーリング係数または前記第2のスケーリング係数を動的に調整することが、予測されるトラフィック需要に基づく、請求項34に記載の方法。
  36. トラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信することと、
    シグナリングデータを前記第2の搬送波上で送信することをさらに備え、前記第2の搬送波が少なくとも前記第1の搬送波または前記第3の搬送波に関する情報を搬送する、請求項14に記載の方法。
  37. トラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信することと、
    シグナリングデータを第4の搬送波上で送信することをさらに備え、前記第4の搬送波が少なくとも前記第1の搬送波または前記第3の搬送波に関する情報を搬送し、前記第2の搬送波が少なくとも前記第1の搬送波または前記第3の搬送波に関する情報を搬送する、請求項14に記載の方法。
  38. 少なくとも前記トラフィックデータもしくは前記シグナリングデータを少なくとも送信または受信することが基地局で生じる、請求項14に記載の方法。
  39. 少なくとも前記トラフィックデータもしくは前記シグナリングデータを少なくとも送信または受信することがモバイルデバイスで生じる、請求項14に記載の方法。
  40. シグナリングデータを第1の搬送波上で受信するための手段と、
    シグナリングデータを前記第1の搬送波上で受信することからトラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することに遷移させるための手段と
    を備える無線通信システム。
  41. 前記トラフィックデータを前記第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することから前記シグナリングデータを前記第1の搬送波上で受信することへの遷移を行うための手段
    をさらに備える、請求項40に記載の無線通信システム。
  42. 前記第1の搬送波が第1の帯域幅を利用し、前記第2の搬送波が第2の帯域幅を利用し、
    第1のスケーリング係数を利用して、前記第1の帯域幅をスケーリングするための手段と、
    第2のスケーリング係数を利用して、前記第2の帯域幅をスケーリングするための手段と
    をさらに備える、請求項40に記載の無線通信システム。
  43. 少なくとも前記第1のスケーリング係数または前記第2のスケーリング係数を動的に調整するための手段
    をさらに備える、請求項42に記載の無線通信システム。
  44. 少なくとも前記第1のスケーリング係数または前記第2のスケーリング係数を動的に調整するための前記手段が、
    少なくとも前記第1のスケーリング係数または前記第2のスケーリング係数を予測されるトラフィック需要に基づいて調整するための手段
    を備える、請求項43に記載の無線通信システム。
  45. シグナリングデータを第1の搬送波上で受信するためのコードと、
    シグナリングデータを前記第1の搬送波上で受信することからトラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することに遷移させるためのコードと
    を備えた非一時的コンピュータ可読媒体
    を備える、無線通信システムのためのコンピュータプログラム製品。
  46. 前記非一時的コンピュータ可読媒体が、
    前記トラフィックデータを前記第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することから前記シグナリングデータを前記第1の搬送波上で受信することへの遷移を行うためのコードをさらに備える、請求項45に記載のコンピュータプログラム製品。
  47. 前記非一時的コンピュータ可読媒体が、
    第1のスケーリング係数を利用して、前記第1の搬送波の帯域幅をスケーリングするためのコードと、
    第2のスケーリング係数を利用して、前記第2の搬送波の帯域幅をスケーリングするためのコードと
    をさらに備える、請求項45に記載のコンピュータプログラム製品。
  48. 前記非一時的コンピュータ可読媒体が、
    少なくとも前記第1のスケーリング係数または前記第2のスケーリング係数を動的に調整するためのコード
    をさらに備える、請求項47に記載のコンピュータプログラム製品。
  49. 少なくとも前記第1のスケーリング係数または前記第2のスケーリング係数を動的に調整するためのコードをさらに備えた前記非一時的コンピュータ可読媒体が、
    少なくとも前記第1のスケーリング係数または前記第2のスケーリング係数を予測されるトラフィック需要に基づいて調整するためのコードをさらに備える、請求項48に記載のコンピュータプログラム製品。
  50. シグナリングデータを第1の搬送波上で受信し、
    シグナリングデータを前記第1の搬送波上で受信することからトラフィックデータを第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することに遷移させるように構成された、少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサと結合された、少なくとも1つのメモリと
    を備える無線通信デバイス。
  51. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記トラフィックデータを前記第2の搬送波上で少なくとも送信または受信することから前記シグナリングデータを前記第1の搬送波上で受信することへの遷移を行うようにさらに構成される、請求項50に記載の無線通信デバイス。
  52. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    第1のスケーリング係数を利用して、前記第1の搬送波の帯域幅をスケーリングし、
    第2のスケーリング係数を利用して、前記第2の搬送波の帯域幅をスケーリングするようにさらに構成される、請求項50に記載の無線通信デバイス。
  53. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    少なくとも前記第1のスケーリング係数または前記第2のスケーリング係数を動的に調整するようにさらに構成される、請求項52に記載の無線通信デバイス。
  54. 前記少なくとも1つのプロセッサが、少なくとも前記第1のスケーリング係数または前記第2のスケーリング係数を動的に調整することを行うように構成され、
    少なくとも前記第1のスケーリング係数または前記第2のスケーリング係数を予測されるトラフィック需要に基づいて調整するようにさらに構成される、請求項53に記載の無線通信デバイス。
  55. トラフィックデータを第1の搬送波上で少なくとも送信または受信するための手段と、
    シグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第2の搬送波上で送信するための手段と
    を備える無線通信システム。
  56. 前記トラフィックデータを前記第1の搬送波上でモバイルデバイスに少なくとも送信または受信することから前記シグナリングデータを前記第2の搬送波上で前記モバイルデバイスに送信することに遷移させるための手段をさらに備える、請求項55に記載の無線通信システム。
  57. 前記シグナリングデータを前記第2の搬送波上で前記モバイルデバイスに送信することから前記トラフィックデータを前記第1の搬送波上で前記モバイルデバイスに少なくとも送信または受信することに遷移させるための手段をさらに備える、請求項56に記載の無線通信システム。
  58. 前記トラフィックデータを前記第1の搬送波上で少なくとも送信または受信すること、およびシグナリングデータを前記第2の搬送波上で送信することへの遷移を行うための手段をさらに備える、請求項55に記載の無線通信システム。
  59. 前記トラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信するための手段と、
    シグナリングデータを前記第2の搬送波上で送信するための手段であって、前記第2の搬送波が少なくとも前記第1の搬送波または前記第2の搬送波に関する情報を搬送する、送信するための手段と
    をさらに備える、請求項55に記載の無線通信システム。
  60. トラフィックデータを第1の搬送波上で少なくとも送信または受信するためのコードと、
    シグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第2の搬送波上で送信するためのコードと
    を備えた非一時的コンピュータ可読媒体を備える、無線通信システムのためのコンピュータプログラム製品。
  61. 前記非一時的コンピュータ可読媒体が、
    前記トラフィックデータを前記第1の搬送波上でモバイルデバイスに少なくとも送信または受信することから前記シグナリングデータを前記第2の搬送波上で前記モバイルデバイスに送信することに遷移させるためのコードをさらに備える、請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。
  62. 前記非一時的コンピュータ可読媒体が、
    前記シグナリングデータを前記第2の搬送波上で前記モバイルデバイスに送信することから前記トラフィックデータを前記第1の搬送波上で前記モバイルデバイスに少なくとも送信または受信することに遷移させるためのコードをさらに備える、請求項61に記載の無線通信システム。
  63. 前記非一時的コンピュータ可読媒体が、
    前記トラフィックデータを前記第1の搬送波上で少なくとも送信または受信すること、およびシグナリングデータを前記第2の搬送波上で送信することへの遷移を行うためのコードをさらに備える、請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。
  64. 前記非一時的コンピュータ可読媒体が、
    トラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信するためのコードと、
    シグナリングデータを前記第2の搬送波上で送信するためのコードであって、前記第2の搬送波が少なくとも前記第1の搬送波または前記第3の搬送波に関する情報を搬送する、送信するためのコードと
    をさらに備える請求項60に記載のコンピュータプログラム製品。
  65. トラフィックデータを第1の搬送波上で少なくとも送信または受信し、
    シグナリングデータを他のトラフィックデータのいずれからも別に第2の搬送波上で送信するように構成された、少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合された、少なくとも1つのメモリと
    を備える無線通信デバイス。
  66. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記トラフィックデータを前記第1の搬送波上でモバイルデバイスに少なくとも送信または受信することから前記シグナリングデータを前記第2の搬送波上で前記モバイルデバイスに送信することに遷移させるようにさらに構成される、請求項65に記載の無線通信デバイス。
  67. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記シグナリングデータを前記第2の搬送波上で前記モバイルデバイスに送信することから前記トラフィックデータを前記第1の搬送波上で前記モバイルデバイスに送信することに遷移させるようにさらに構成される、請求項66に記載の無線通信デバイス。
  68. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    前記トラフィックデータを前記第1の搬送波上で少なくとも送信または受信すること、およびシグナリングデータを前記第2の搬送波上で送信することへの遷移を行うようにさらに構成される、請求項65に記載の無線通信デバイス。
  69. 前記少なくとも1つのプロセッサが、
    トラフィックデータを第3の搬送波上で少なくとも送信または受信することと、
    シグナリングデータを前記第2の搬送波上で送信することであって、前記第2の搬送波が少なくとも前記第1の搬送波または前記第3の搬送波に関する情報を搬送する、送信することと
    を行うようにさらに構成される、請求項65に記載の無線通信デバイス。
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