JP2014533065A - フレキシブル帯域幅システムのためのリバースリンクスループットマネージメント - Google Patents

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Abstract

リバースリンクブランキングを使用した複数のワイヤレスシステムの調整によってリバースリンクスループットを高めるための方法、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、別のキャリア帯域幅の帯域幅と部分的にオーバーラップする1つのキャリア帯域幅の帯域幅を利用することを含む。このオーバーラップは、干渉をもたらす可能性がある。他のオーバーラップするキャリア帯域幅に関するスループットを高めるためにキャリア帯域幅のうちの少なくとも1つの上でのリバースリンク送信ブランキングを調整するようモバイルデバイスなどのデバイスに促す目的で、様々なインジケータが利用されることが可能である。たとえば、基地局は、送信ブランキングを促すために、そのようなインジケータをモバイルデバイスへ送信することができる。いくつかの実施形態はまた、他のキャリア帯域幅の送信ブランキング中にオーバーラップするキャリア帯域幅に関する送信電力を増大させることを含む。いくつかの実施形態は、スペクトルのうちで、通常帯域幅波形に適合するほど十分に大きくない場合がある部分を利用することができるフレキシブルキャリア帯域幅システムを利用する。【選択図】図2D

Description

関連出願
関連出願の相互参照
本特許出願は、2011年11月7日に出願された「FRACTIONAL SYSTEMS IN WIRELESS COMMUNICATIONS」と題される米国特許仮出願第61/556,777号に対する優先権を主張するものであり、この米国特許仮出願第61/556,777号は、本出願の譲受人に譲渡されており、参照によって本明細書に明示的に組み込まれる。本特許出願はまた、2011年12月9日に出願された「SIGNAL CAPACITY BOOSTING, COORDINATED FORWARD LINK BLANKING AND POWER BOOSTING, AND REVERSE LINK THROUGHPUT INCREASING FOR FLEXIBLE BANDWIDTH SYSTEMS」と題される米国特許仮出願第61/568,742号に対する優先権を主張するものであり、この米国特許仮出願第61/568,742号は、本出願の譲受人に譲渡されており、参照によって本明細書に明示的に組み込まれる。
様々なタイプの通信コンテンツ、たとえば、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどを提供するために、ワイヤレス通信システムが広く展開される。これらのシステムは、利用可能なシステムリソース(たとえば、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することができるマルチプルアクセスシステムであることが可能である。そのようなマルチプルアクセス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、典型的には、特定の地理的な領域における排他的な使用のために周波数スペクトルのブロックを割り振られる。周波数のこれらのブロックは、一般には、マルチプルアクセステクノロジーが使用されるかどうかを問わずに規制者によって割り当てられる。ほとんどのケースにおいては、これらのブロックは、チャネル帯域幅の整数倍ではなく、したがって、スペクトルのうちの利用されない部分が存在する場合がある。ワイヤレスデバイスの使用が増大してきているのにつれて、このスペクトルに対する需要、およびこのスペクトルの価値も、一般に急増してきている。それにもかかわらず、いくつかのケースにおいては、ワイヤレス通信システムは、割り振られるスペクトルのうちの複数の部分を利用しない場合がある。なぜなら、それらの部分は、標準または通常波形に適合するほど十分に大きくないからである。LTE標準の開発者は、たとえば、その問題を認識して、6つの別々のシステム帯域幅、すなわち、1.4、3、5、10、15、および20MHzをサポートすることを決定した。これは、その問題に対する1つの部分的なソリューションを提供することができる。加えて、それらの別々のシステム帯域幅は、典型的にはオーバーラップすることがなく、これは、干渉を回避する上で役立つことができる。
リバースリンクブランキングを使用した複数のワイヤレスシステムの調整によってリバースリンクスループットを高めるための方法、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、別のキャリア帯域幅の帯域幅と少なくとも部分的にオーバーラップする1つのキャリア帯域幅の帯域幅を利用することを含む。このオーバーラップは、干渉をもたらす可能性がある。他のオーバーラップするキャリア帯域幅に関するスループットを高めるためにキャリア帯域幅のうちの少なくとも1つの上でのリバースリンク送信ブランキングを調整するようモバイルデバイスなどのデバイスに促す目的で、様々なインジケータが利用されることが可能である。たとえば、基地局は、送信ブランキングを促すために、そのようなインジケータをモバイルデバイスへ送信することができる。いくつかの実施形態はまた、他のキャリア帯域幅の送信ブランキング中にオーバーラップするキャリア帯域幅に関する送信電力を増大させることを含む。いくつかの実施形態においては、リバースリンクブランキングは、通常帯域幅キャリアに部分的にオーバーラップするフレキシブルキャリア帯域幅上でのリバースリンクスループットを高めることを容易にするために通常キャリア帯域幅上で生じる。
フレキシブルキャリア帯域幅システムは、フレキシブル波形を利用して、スペクトルのうちで、通常波形に適合するほど十分に大きくない場合がある部分を利用することができるワイヤレス通信システムを含むことができる。フレキシブルキャリア帯域幅システムは、通常キャリア帯域幅システムに対するフレキシブルキャリア帯域幅システムの時間またはチップレートを拡張する(dilate)こと、またはスケールダウンすることを通じて、通常キャリア帯域幅システムに対して生成されることが可能である。いくつかの実施形態は、フレキシブルキャリア帯域幅システムの時間またはチップレートを拡大すること、またはスケールアップすることを通じて、フレキシブル波形の帯域幅を増大させる。フレキシブルキャリア帯域幅は、フレキシブル帯域幅キャリアと呼ばれることも可能である。
いくつかの実施形態は、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高める方法を含む。この方法は、第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅を識別することであって、第2のキャリア帯域幅が、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップすることと、少なくとも第1のキャリア帯域幅または第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することと、第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することとを含むことができる。
ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高める方法は、第1のキャリア帯域幅に対して第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することを含むことができる。第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することは、少なくとも第1の送信されたインジケータに基づいて第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することを含むことができる。第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することは、少なくとも第1の送信されたインジケータに基づいて第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することを含むことができる。
いくつかの実施形態においては、調整された送信ブランキングは、調整された送信ブランキングのうちで、調整されたソフト送信ブランキングの全期間に満たない部分の間における送信を含む。いくつかの実施形態は、調整されたソフト送信ブランキングを、調整されたハード送信ブランキングへ遷移させることを含む。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常キャリア帯域幅であり、第2のキャリア帯域幅はフレキシブルキャリア帯域幅である。通常キャリア帯域幅は、フレキシブルキャリア帯域幅に完全にオーバーラップすることが可能である。いくつかの実施形態においては、少なくとも第1のキャリア帯域幅または第2のキャリア帯域幅は、認可されたスペクトルを利用する。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅は、別々の無線アクセステクノロジー(RAT)を利用する。
いくつかの実施形態においては、第1のインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、またはRABのようなインジケータを含む。いくつかの実施形態においては、第1のインジケータは、少なくともリバースリンクサイレンスデュレーション(ReverseLinkSilenceDuration)の機能であるインジケータ、またはリバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータを含む。いくつかの実施形態においては、第1のインジケータは、少なくともT2PInflow割り振りの機能であるインジケータ、またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを含む。
調整された送信ブランキングは、ハードブランキングとソフトブランキングの組合せを含むことができる。第1のキャリア帯域幅にわたる調整された送信ブランキングは、スロットレベルで生じることが可能である。第1のインジケータを送信することは、基地局において生じることが可能である。少なくとも第1のインジケータは、1つまたは複数のモバイルデバイスへ送信されることが可能である。第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングは、第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に生じるように調整されることが可能である。
いくつかの実施形態は、第2のキャリア帯域幅にわたる電力増大を利用して、少なくとも制御チャネルまたはデータチャネルの少なくともデータレートに関する増大を調整することを含む。いくつかの実施形態は、第1のキャリア帯域幅にわたる調整された送信ブランキングとは異なる時間中に第1のキャリア帯域幅にわたる電力送信増大を調整することを含む。いくつかの実施形態は、第1のキャリア帯域幅が送信を行っていない1つまたは複数のスロット中に第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信を調整することを含む。いくつかの実施形態は、第1のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整することを含む。第1のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整することは、少なくとも、第2のキャリア帯域幅に対する第1のキャリア帯域幅の相対的なローディング、または時刻に依存することが可能である。
いくつかの実施形態は、第2のキャリア帯域幅とは異なる第3のキャリア帯域幅を識別することであって、第3のキャリア帯域幅が、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップすること、少なくとも第1のキャリア帯域幅もしくは第3のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定すること、ならびに/または、判定されたアクティビティーレベルに応じて第1のモバイルデバイスからの第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での調整された送信ブランキングを生成するために、判定に基づいて少なくとも第3のインジケータを第1のモバイルデバイスへ送信することを含む。
いくつかの実施形態は、リバースリンクスループットを高めるように構成されるワイヤレス通信システムを含む。このシステムは、第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅を識別することであって、第2のキャリア帯域幅が、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップすることを行うための手段、少なくとも第1のキャリア帯域幅もしくは第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することを行うための手段、ならびに/または、第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つもしくは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することを行うための手段を含むことができる。
いくつかの実施形態においては、このワイヤレス通信システムは、第1のキャリア帯域幅に対して第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することを行うための手段を含む。このワイヤレス通信システムは、少なくとも第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも第1の送信されたインジケータに基づいて第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することを行うための手段を含むことができる。このワイヤレス通信システムは、少なくとも第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも第1の送信されたインジケータに基づいて第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することを行うための手段を含むことができる。
いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常キャリア帯域幅であり、第2のキャリア帯域幅はフレキシブルキャリア帯域幅である。いくつかの実施形態においては、第1のインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、またはRABのようなインジケータを含む。
いくつかの実施形態は、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるためのコンピュータプログラム製品を含む。このコンピュータプログラム製品は、第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅を識別することであり、第2のキャリア帯域幅が、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップすることを行うためのコード、少なくとも第1のキャリア帯域幅もしくは第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することを行うためのコード、ならびに/または、第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つもしくは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信すること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を含むことができる。
その非一時的コンピュータ可読媒体は、第1のキャリア帯域幅に対して第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することを行うためのコードを含むことができる。その非一時的コンピュータ可読媒体は、少なくとも第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも第1の送信されたインジケータに基づいて第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することを行うためのコードを含むことができる。その非一時的コンピュータ可読媒体は、少なくとも第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも第1の送信されたインジケータに基づいて第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することを行うためのコードを含むことができる。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常キャリア帯域幅であり、第2のキャリア帯域幅はフレキシブルキャリア帯域幅である。いくつかの実施形態においては、第1のインジケータは、少なくともリバースリンクサイレンスデュレーションの機能であるインジケータ、またはリバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータを備える。
いくつかの実施形態は、リバースリンクスループットを高めるように構成されるワイヤレス通信デバイスを含む。このデバイスは、第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅を識別することであり、第2のキャリア帯域幅が、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップすること、少なくとも第1のキャリア帯域幅もしくは第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定すること、ならびに/または、第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つもしくは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することを行うように構成される少なくとも1つのプロセッサを含むことができる。このデバイスは、その少なくとも1つのプロセッサに結合される少なくとも1つのメモリを含むこともできる。
いくつかの実施形態においては、その少なくとも1つのプロセッサは、第1のキャリア帯域幅に対して第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することを行うようにさらに構成される。その少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも第1の送信されたインジケータに基づいて第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することを行うようにさらに構成されることが可能である。その少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも第1の送信されたインジケータに基づいて第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することを行うようにさらに構成されることが可能である。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常キャリア帯域幅であり、第2のキャリア帯域幅はフレキシブルキャリア帯域幅である。いくつかの実施形態においては、第1のインジケータは、少なくともT2PInflow割り振りの機能であるインジケータ、またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを含む。
いくつかの実施形態は、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高める方法を含む。この方法は、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1のインジケータを受信すること、および/または、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することを含むことができる。
いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅送信ブランキングに部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することは、少なくとも第1の受信されたインジケータを利用して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを含む。第1のキャリア帯域幅送信ブランキングに部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することは、少なくとも第1の受信されたインジケータを利用して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを含むことができる。いくつかの実施形態においては、送信ブランキングは、ハードブランキングとソフトブランキングの組合せを含む。いくつかの実施形態においては、少なくとも第1のインジケータを受信することは、モバイルデバイスにおいて生じる。
いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常キャリア帯域幅であり、第2のキャリア帯域幅はフレキシブルキャリア帯域幅である。第1のインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、またはRABのようなインジケータを含むことができる。第1のインジケータは、少なくともリバースリンクサイレンスデュレーションの機能であるインジケータ、またはリバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータを含むことができる。第1のインジケータは、少なくともT2PInflow割り振りの機能であるインジケータ、またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを含むことができる。
いくつかの実施形態は、第1のキャリア帯域幅にわたる調整された送信ブランキング中に同時送信のための第2のキャリア帯域幅にわたる送信の電力を増大させることを含む。いくつかの実施形態は、第1のキャリア帯域幅に部分的にオーバーラップする第3のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での調整された送信ブランキングを設けるために少なくとも第1のインジケータまたは第2のインジケータを利用することを含む。
いくつかの実施形態は、リバースリンクスループットを高めるように構成されるワイヤレス通信システムを含む。このシステムは、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1のインジケータを受信することを行うための手段、および/または、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することを行うための手段を含むことができる。
このワイヤレス通信システムは、少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを行うための手段を含むことができる。このワイヤレス通信システムは、少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを行うための手段を含むことができる。
いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常キャリア帯域幅であり、第2のキャリア帯域幅はフレキシブルキャリア帯域幅である。いくつかの実施形態においては、第1のインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、またはRABのようなインジケータを含む。
いくつかの実施形態は、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるためのコンピュータプログラム製品を含み、このコンピュータプログラム製品は、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1のインジケータを受信することを行うためのコード、および/または、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1の受信されたインジケータを利用すること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を含むことができる。
その非一時的コンピュータ可読媒体は、少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを行うためのコードを含むことができる。その非一時的コンピュータ可読媒体は、少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを行うためのコードを含むことができる。
いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常キャリア帯域幅であり、第2のキャリア帯域幅はフレキシブルキャリア帯域幅である。いくつかの実施形態においては、第1のインジケータは、少なくともリバースリンクサイレンスデュレーションの機能であるインジケータ、またはリバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータを含む。
いくつかの実施形態は、リバースリンクスループットを高めるように構成されるワイヤレス通信デバイスを含む。このデバイスは、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1のインジケータを受信すること、および/または、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することを行うように構成されることが可能である少なくとも1つのプロセッサを含むことができる。このデバイスは、その少なくとも1つのプロセッサに結合される少なくとも1つのメモリを含むことができる。
その少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを行うように構成されることが可能である。その少なくとも1つのプロセッサは、少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを行うように構成されることが可能である。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常キャリア帯域幅であり、第2のキャリア帯域幅はフレキシブルキャリア帯域幅である。いくつかの実施形態においては、第1のインジケータは、少なくともT2PInflow割り振りの機能であるインジケータ、またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを含む。
上述の内容は、以降の詳細な説明がよりよく理解されることが可能になることを目的として、本開示による例の機能および技術的な利点をかなり大まかに概説する。さらなる機能および利点は、以降で説明されることになる。開示される概念および具体的な例は、本開示の同じ目的を実行するために修正を行うまたは他の構造を設計するための基礎として容易に利用されることが可能である。そのような均等な構造は、添付の特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱するものではない。本明細書において開示されるコンセプトの特徴であると考えられる機能は、それらの編成とオペレーション方法の両方に関して、関連付けられる利点とともに、添付の図と関連させて考察される場合に、以降の説明からよりよく理解されるであろう。図のうちの各々は、特許請求の範囲の限定の定義としてではなく、例示および説明の目的で提供されるにすぎない。
本発明の特質および利点のさらなる理解は、下記の図面への参照によって実現されることが可能である。添付の図においては、同様のコンポーネントどうしまたは機能どうしは、同じ参照ラベルを有することができる。さらに、同じタイプの様々なコンポーネントどうしは、参照ラベルの後にダッシュを付けること、および同様のコンポーネントどうしの間において区別を行う第2のラベルによって区別されることが可能である。本明細書において第1の参照ラベルのみが使用される場合には、その説明は、第2の参照ラベルにかかわらずに、同じ第1の参照ラベルを有する同様のコンポーネントのうちの任意のコンポーネントに適用可能である。
様々な実施形態によるワイヤレス通信システムを示すブロック図。 様々な実施形態による、スペクトルのうちで、通常波形に適合するほど十分に広くない部分にフレキシブル波形が適合するワイヤレス通信システムの一例を示す図。 様々な実施形態による、スペクトルのうちで、帯域の端に近い部分にフレキシブル波形が適合するワイヤレス通信システムの一例を示す図。 様々な実施形態による、フレキシブル波形が通常波形に部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システムの一例を示す図。 様々な実施形態による、フレキシブル波形が通常波形によって完全にオーバーラップするワイヤレス通信システムの一例を示す図。 様々な実施形態による、1つのフレキシブル波形が通常波形によって完全にオーバーラップし、別のフレキシブル波形が通常波形に部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システムの一例を示す図。 様々な実施形態による、1つの通常波形が別の通常波形に部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システムの一例を示す図。 様々な実施形態によるワイヤレス通信システムを示すブロック図。 様々な実施形態による、リバースリンクスループットを高めるように構成されるデバイスを示すブロック図。 様々な実施形態による、リバースリンクスループットを高めるように構成されるデバイスを示すブロック図。 様々な実施形態によるワイヤレス通信システムを示すブロック図。 様々な実施形態によるモバイルデバイスを示すブロック図。 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ワイヤレス通信システムを示すブロック図。 様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるための方法を示す流れ図。 様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるための方法を示す流れ図。 様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるための方法を示す流れ図。 様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおける高められたリバースリンクスループットのための方法を示す流れ図。 様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおける高められたリバースリンクスループットのための方法を示す流れ図。 様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおける高められたリバースリンクスループットのための方法を示す流れ図。
リバースリンクブランキングを使用した複数のワイヤレスシステムの調整によってリバースリンクスループットを高めるための方法、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、別のキャリア帯域幅の帯域幅と少なくとも部分的にオーバーラップする1つのキャリア帯域幅の帯域幅を利用することを含む。このオーバーラップは、干渉をもたらす可能性がある。他のオーバーラップするキャリア帯域幅に関するスループットを高めるためにキャリア帯域幅のうちの少なくとも1つの上でのリバースリンク送信ブランキングを調整するようモバイルデバイスなどのデバイスに促す目的で、様々なインジケータが利用されることが可能である。たとえば、基地局は、送信ブランキングを促すために、そのようなインジケータをモバイルデバイスへ送信することができる。いくつかの実施形態はまた、他のキャリア帯域幅の送信ブランキング中にオーバーラップするキャリア帯域幅に関する送信電力を増大させることを含む。いくつかの実施形態においては、リバースリンクブランキングは、通常帯域幅キャリアに少なくとも部分的にオーバーラップするフレキシブルキャリア帯域幅上でのリバースリンクスループットを高めることを容易にするために通常キャリア帯域幅上で生じる。
いくつかの実施形態は、ハードブランキングおよび/またはソフトブランキングを利用することができる。たとえば、いくつかの実施形態は、そのシステム内の1つまたは複数のスロットに関してデータがまったくスケジュールされていない1つのシステムにおいてハードブランキングを利用することができる。いくつかのケースにおいては、パイロットおよびMAC送信が、空のスロット内として、それらのスロット内で依然として生じることが可能である。ソフトブランキングが含むことができる状況として、ある基地局が、たとえば、スロットのうちのデータ部分において完全にサイレントであるとは限らない場合がある一方で、その基地局は、たとえば、ソフトブランキングがないならばその基地局が有するであろうよりも少ない送信を行うことができる。ソフトブランキングは、たとえば、ブランキング持続時間の少なくとも1つの部分にわたる少なくとも1つの優先フローまたは遅延センシティブフローの送信を含むことができる。ソフトブランキングは、送信の電力を低減させることを含むことができる。ソフトブランキングは、特定のチャネルの電力を低減させることを含むことができる。
フレキシブルキャリア帯域幅システムは、フレキシブル波形を利用して、スペクトルのうちで、通常波形に適合するほど十分に大きくない場合がある部分を利用することができるワイヤレス通信システムを含むことができる。フレキシブルキャリア帯域幅システムは、通常キャリア帯域幅システムに対するフレキシブルキャリア帯域幅システムの時間またはチップレートを拡張すること、またはスケールダウンすることを通じて、通常キャリア帯域幅システムに対して生成されることが可能である。いくつかの実施形態は、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すること、またはスケールアップすることを通じて、フレキシブル波形の帯域幅を増大させる。
本明細書において説明される技術は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMA、ピアツーピア、および他のシステムなどの様々なワイヤレス通信システムのために使用されることが可能である。「システム」および「ネットワーク」という用語は、しばしば交換可能に使用される。CDMAシステムは、無線テクノロジー、たとえば、CDMA2000、ユニバーサルテレストリアルラジオアクセス(UTRA)などを実施することができる。CDMA2000は、IS−2000、IS−95、およびIS−856標準をカバーする。IS−2000リリース0およびAは、一般にはCDMA2000 1X、1Xなどと呼ばれる。IS−856(TIA−856)は、一般にはCDMA2000 1xEV−DO、ハイレートパケットデータ(HRPD)などと呼ばれる。UTRAは、ワイドバンドCDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAのその他の変形を含む。TDMAシステムは、グローバルシステムフォーモバイルコミュニケーションズ(GSM(登録商標))などの無線テクノロジーを実施することができる。OFDMAまたはOFDMシステムは、無線テクノロジー、たとえば、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB)、進化型UTRA(E−UTRA)、IEEE 802.11(WiFi(登録商標))、IEEE 802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE 802.20、フラッシュOFDMなどを実施することができる。UTRAおよびE−UTRAは、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(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の新たなリリースである。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)と名付けられる組織からのドキュメントにおいて説明される。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)と名付けられる組織からのドキュメントにおいて説明される。本明細書において説明される技術は、上述のシステムおよび無線テクノロジー、ならびに他のシステムおよび無線テクノロジーのために使用されることが可能である。
したがって、以降の説明は、例を提供しており、特許請求の範囲において示される範囲、適用可能性、または構成を限定するものではない。本開示の趣旨および範囲から逸脱することなく、論じられる要素の機能およびアレンジにおいて変更が行われることが可能である。様々な実施形態は、必要に応じて、様々な手順またはコンポーネントを省略すること、代用すること、または付加することが可能である。たとえば、説明される方法は、説明される順序とは異なる順序で実行されることが可能であり、様々なステップが付加されること、省略されること、または組み合わされることが可能である。また、特定の実施形態に関して説明される機能が、他の実施形態において組み合わされることも可能である。
はじめに図1を参照すると、ブロック図が、様々な実施形態によるワイヤレス通信システム100の一例を示す。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(コントローラ120は、いくつかの実施形態においては、コアネットワーク130内に統合されることが可能であり、いくつかの実施形態においては、コントローラ120は、基地局105内に統合されることが可能である)。システム100は、複数のキャリア(別々の周波数の波形信号)上でのオペレーションをサポートすることができる。マルチキャリア送信機は、変調された信号どうしを同時に複数のキャリア上で送信することができる。それぞれの変調された信号は、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)信号などであることが可能である。それぞれの変調された信号は、別々のキャリア上で送信されることが可能であり、制御情報(たとえば、パイロット信号)、オーバーヘッド情報、データなどを搬送することができる。システム100は、ネットワークリソースを効率よく割り振ることができるマルチキャリアLTEネットワーク(multi-carrier LTE network)であることが可能である。
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、サブスクライバーユニット、またはユーザ機器であることが可能である。モバイルデバイス115は、セルラー電話およびワイヤレス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、ノート型コンピュータなどを含むこともできる。したがって、モバイルデバイスという用語は、特許請求の範囲を含めて、以降では、任意のタイプのワイヤレ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とワイヤレスに通信することができる。基地局105は、複数のキャリアを介してコントローラ120の制御のもとでモバイルデバイス115と通信するように構成されることが可能である。基地局105サイトの各々は、それぞれの地理的なエリアに関する通信カバレッジを提供することができる。いくつかの実施形態においては、基地局105は、NodeB、eNodeB、ホームNodeB、および/またはホームeNodeBと呼ばれることが可能である。ここでの各基地局105に関するカバレッジエリアは、110−a、110−b、または110−cとして識別される。1つの基地局に関するカバレッジエリアは、複数のセクタ(図示されていないが、そのカバレッジエリアの一部分のみを構成する)へと区分されることが可能である。システム100は、別々のタイプ(たとえば、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)の基地局105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の様々な側面は、様々な実施形態に従ってフレキシブル帯域幅および波形を利用するように構成されることが可能である。システム100は、たとえば、モバイルデバイス115と基地局105との間における送信125を示す。送信125は、モバイルデバイス115から基地局105へのアップリンクおよび/もしくはリバースリンク送信、ならびに/または基地局105からモバイルデバイス115へのダウンリンクおよび/もしくはフォワードリンク送信を含むことができる。送信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、レガシーおよび/または通常波形と呼ばれることも可能である。
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の様々な側面は、様々な実施形態に従ってフレキシブル帯域幅および波形を利用するように構成されることが可能である。たとえば、システム100の様々な側面は、スペクトルのうちで、通常波形に適合するほど十分に大きくない場合がある部分を利用することができる。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などのデバイスは、フレキシブル帯域幅および/または波形を生成および/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ファクタを適合させるように構成されることが可能である。システム100のいくつかの態様は、フレキシブルサブシステム(flexible subsystem)(特定のモバイルデバイス115および/または基地局105など)を形成することができ、そのフレキシブルサブシステムは、通常のサブシステムの時間に対してそのフレキシブルサブシステムの時間を拡張すること、またはスケールダウンすることを通じて、(他のモバイルデバイス115および/または基地局105を使用して実装されることが可能である)通常のサブシステムに対して生成されることが可能である。
いくつかの実施形態においては、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の様々な側面は、リバースリンクブランキングを使用した複数のワイヤレスシステムの調整によってリバースリンクスループットを高めるように構成されることが可能である。上述したように、フレキシブル波形の帯域幅は、通常波形の帯域幅とオーバーラップすることが可能である。基地局105および/またはモバイルデバイス115は、オーバーラップするフレキシブル帯域幅システムに関するスループットを高めるために通常帯域幅システム上でのリバースリンクブランキングを利用するようモバイルデバイス115などのデバイスに促す目的で、様々なインジケータを利用することができる。いくつかの実施形態においては、リバースリンクブランキングは、フレキシブル帯域幅システム上で生じることも可能である。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅システム上でなど、リバースリンクスループットを高めるためにリバースリンク上での電力ブースティング(power boosting)を利用することもできる。
いくつかの実施形態は、フレキシブル波形および/または通常波形を生成することができるモバイルデバイスおよび/または基地局を含むことができる。フレキシブル波形は、通常波形よりも少ない帯域幅を占めることが可能である。たとえば、帯域端において、通常波形を配置するほど十分な利用可能なスペクトルがない場合がある。いくつかの実施形態におけるフレキシブル波形に関しては、時間が拡張されるにつれて、波形によって占められる周波数が低下し、したがって、通常波形に適合するほど十分に広くない場合があるスペクトルにフレキシブル波形を適合させることが可能になる。フレキシブル波形は、いくつかの実施形態においては、スケーリングファクタを使用することを通じて生成されることも可能である。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(たとえば、スプレッディングファクタは変化することが可能である)を通じて、スペクトルの一部に適合するフレキシブル波形を生成することができる。いくつかの実施形態は、チップレートを変更するために、またはスケーリングファクタを利用するために、処理の周波数を変更することができる。処理の周波数を変更することは、インターポレーションレート、インタラプトレート、および/またはデシメーションレート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においては、フィルタリングを通じて、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、チップレートが変更されることが可能であり、またはスケーリングファクタが利用されることが可能である。少なくとも1つのクロックの周波数を変更するために、デバイダが使用されることが可能である。
いくつかの実施形態においては、フレキシブルシステムまたは波形は、フラクショナルシステムまたは波形であることが可能である。フラクショナルシステムおよび/または波形は、たとえば帯域幅を変更することが可能であり、または変更しないことも可能である。フラクショナルシステムまたは波形は、通常のシステムまたは波形(たとえば、N=1のシステム)よりも多くの可能性を提供することができるので、フレキシブルであることが可能である。通常のシステムまたは波形は、標準および/またはレガシーシステムまたは波形を参照することができる。
図2Aは、スペクトルのうちで、通常波形220−aに適合するほど十分に広くない部分にフレキシブル波形210−aが適合する、様々な実施形態による、基地局105−aとモバイルデバイス115−aとを伴うワイヤレス通信システム200−aの一例を示す。システム200−aは、図1のシステム100の一例であることが可能である。いくつかの実施形態においては、フレキシブル波形210−aは、基地105−aおよび/またはモバイルデバイス115−aが送信することができる通常波形220−aとオーバーラップすることが可能である。いくつかのケースにおいては、通常波形220−aは、フレキシブル波形210−aに完全にオーバーラップすることが可能である。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においては、別の基地局および/またはモバイルデバイス(図示せず)が、通常波形220−aおよび/またはフレキシブル波形210−aを送信することができる。
いくつかの実施形態においては、モバイルデバイス115−aおよび/または基地局105−aは、シグナリングおよびデータトラフィックを別々のフレキシブル帯域幅キャリア210へと分割するように構成されることが可能であり、それによって、割り当てられるリソースは、別々のトラフィックパターンに合わせてカスタマイズされることが可能である。基地局105−aは、通常波形220−aおよび/またはフレキシブル波形210−aに関してフォワードリンクブランキングおよび/または電力ブースティングを調整するように構成されることが可能である。たとえば、モバイルデバイス115−aと基地局105−aとの間における送信は、通常波形220−aの帯域幅とオーバーラップすることが可能であるフレキシブル波形210−aの帯域幅を利用することができる。いくつかの実施形態においては、モバイルデバイス115−aおよび/または基地局105−aは、リバースリンクブランキングを使用した複数のワイヤレスシステムの調整によってリバースリンクスループットを高めるように構成されることが可能である。基地局105−aは、オーバーラップするフレキシブル波形210−aに関するスループットを高めるために通常波形220−a上でのリバースリンクブランキングを利用するようモバイルデバイス115−aなどのデバイスに促す目的で、様々なインジケータを利用することができる。いくつかの実施形態においては、リバースリンクブランキングは、フレキシブル波形210−a上で生じることも可能である。いくつかの実施形態は、フレキシブル波形210−a上でなど、リバースリンクスループットを高めるためにリバースリンク上での電力ブースティングを利用することもできる。図2Bは、スペクトルのうちで、通常波形220−bが適合することができない、ガード帯域であることが可能である、帯域の端に近い部分にフレキシブル波形210−bが適合する、基地局105−bとモバイルデバイス115−bとを伴うワイヤレス通信システム200−bの一例を示す。システム200−bは、図1のシステム100の一例であることが可能である。
図2Cは、様々な実施形態による、フレキシブル波形210−cが通常波形220−cに部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システム200−cの一例を示す。システム200−cは、図1のシステム100の一例であることが可能である。図2Dは、様々な実施形態による、フレキシブル波形210−dが通常波形220−dによって完全にオーバーラップされるワイヤレス通信システム200−dの一例を示す。システム200−dは、図1のシステム100の一例であることが可能である。図2Eは、様々な実施形態による、1つのフレキシブル波形210−fが通常波形220−eによって完全にオーバーラップされ、別のフレキシブル波形210−eが通常波形220−eに部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システム200−eの一例を示す。システム200−eは、図1のシステム100の一例であることが可能である。図2Fは、様々な実施形態による、1つの通常波形220−fが別の通常波形220−gに部分的にオーバーラップするワイヤレス通信システム200−fの一例を示す。システム200−fは、図1のシステム100の一例であることが可能である。
一般には、第1の波形またはキャリア帯域幅と、第2の波形またはキャリア帯域幅とは、少なくとも1%、2%、および/または5%オーバーラップする場合に、部分的にオーバーラップすると言える。いくつかの実施形態においては、オーバーラップが少なくとも10%である場合に、部分的なオーバーラップが生じ得る。いくつかの実施形態においては、部分的なオーバーラップは、99%、98%、および/または95%未満であることが可能である。いくつかの実施形態においては、そのオーバーラップは、90%未満であることが可能である。いくつかのケースにおいては、フレキシブル波形またはキャリア帯域幅は、図2のシステム200−dにおいて見られるような別の波形またはキャリア帯域幅内に完全に含まれることが可能である。このオーバーラップは、2つの波形またはキャリア帯域幅が完全には一致していないので、部分的なオーバーラップを依然として反映する。一般には、部分的なオーバーラップとは、複数の波形またはキャリア帯域幅が完全には一致していない(すなわち、それらのキャリア帯域幅は、同じではない)ということを意味することができる。
いくつかの実施形態は、電力スペクトル密度(PSD)に基づくオーバーラップの様々な定義を利用することができる。たとえば、PSDに基づくオーバーラップの1つの定義が、第1のキャリアに関する下記のオーバーラップ方程式(overlap equation)において示される。
Figure 2014533065
この方程式においては、PSD1(f)は、第1の波形またはキャリア帯域幅に関するPSDであり、PSD2(f)は、第2の波形またはキャリア帯域幅に関するPSDである。これらの2つの波形またはキャリア帯域幅が一致する場合には、オーバーラップ方程式は100%等しいと言える。第1の波形またはキャリア帯域幅と、第2の波形またはキャリア帯域幅とが、少なくとも部分的にオーバーラップする場合には、オーバーラップ方程式は100%等しくはないと言える。たとえば、オーバーラップ方程式は、いくつかの実施形態においては、結果として1%、2%、5%、および/または10%以上の部分的なオーバーラップをもたらす場合がある。オーバーラップ方程式は、いくつかの実施形態においては、結果として99%、98%、95%、および/または90%以下の部分的なオーバーラップをもたらす場合がある。第1の波形またはキャリア帯域幅が、通常波形またはキャリア帯域幅であり、第2の波形またはキャリア波形が、通常帯域幅またはキャリア帯域幅内に含まれるフレキシブル波形またはキャリア帯域幅であるケースにおいては、オーバーラップ方程式は、通常帯域幅に比較されたフレキシブル帯域幅の比率(パーセンテージとして記載される)を表すことができるということに言及することができる。さらに、オーバーラップ方程式は、そのオーバーラップ方程式がどのキャリア帯域幅の観点に関して定式化されるかに依存することが可能である。いくつかの実施形態は、オーバーラップの他の定義を利用することができる。いくつかのケースにおいては、下記のような平方根演算を利用して、別のオーバーラップが定義されることが可能である。
Figure 2014533065
他の実施形態は、複数のオーバーラップするキャリアを考慮することができる他のオーバーラップ方程式を利用することができる。
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とを伴うワイヤレス通信システム300を示す。いくつかの実施形態においては、基地局105−cは、通常キャリア帯域幅および/またはフレキシブルキャリア帯域幅におけるフォワードリンクブランキングおよび/または電力ブースティングを調整するように構成されることが可能である。たとえば、モバイルデバイス115−c/115−dと基地局105−cとの間における送信305−aおよび/または305−bは、通常波形の帯域幅とオーバーラップすることが可能であるフレキシブル波形の帯域幅を利用することができ、部分的にオーバーラップする通常波形どうし、または部分的にオーバーラップするフレキシブル波形どうしなど、他の構成も可能である。基地局105−cは、干渉の影響を低減する際に役立つことができるリンクブランキングおよび/または電力ブースティングの低減を調整することができる。いくつかの実施形態においては、基地局105−cは、通常キャリア帯域幅および/またはフレキシブルキャリア帯域幅におけるリバースリンクブランキングおよび/または電力ブースティングを調整するために、モバイルデバイス115−c/115−dのうちの1つまたは複数との調整を行うことができる。たとえば、基地局105−cは、第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅など、複数の帯域幅キャリアを識別するように構成されることが可能である。第2のキャリア帯域幅は、第1のキャリア帯域幅に部分的にオーバーラップすることが可能である。基地局105−cは、少なくとも第1のキャリア帯域幅または第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することができる。その判定に基づいて、基地局105−cは、判定されたアクティビティーレベルに応じてモバイルデバイス115−c/115−dのうちの少なくとも1つからの第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを生成するために、第1のインジケータなどのインジケータをモバイルデバイス115−c/115−dのうちの少なくとも1つへ送信することができる。いくつかの実施形態においては、基地局105−cが、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することは、第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために使用されることが可能である。いくつかの実施形態においては、基地局105−cは、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを、そのブランキングが第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に生じるように調整することができる。いくつかの実施形態においては、基地局105−cは、第1のキャリア帯域幅にわたる送信ブランキング中に第2のキャリア帯域幅にわたる送信電力増大を調整する。たとえば、基地局105−cは、第1のキャリア帯域幅に対して第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することによってリバースリンク電力ブースティング(reverse link power boosting)を調整することができる。電力送信増大は、第2のキャリア帯域幅にわたって送信を行っている可能性があるモバイルデバイス115−c/115−dのうちの1つにおいて生じることが可能である。
モバイルデバイス115−c/115−dと基地局105−cとの間における送信305−aおよび/または305−bは、通常波形よりも少ない(または多い)帯域幅を占めるために生成されることが可能であるフレキシブル波形を利用することができる。たとえば、帯域端において、通常波形を配置するほど十分な利用可能なスペクトルがない場合がある。フレキシブル波形に関しては、時間が拡張されるにつれて、波形によって占められる周波数が低下し、したがって、通常波形に適合するほど十分に広くない場合があるスペクトルにフレキシブル波形を適合させることが可能になる。いくつかの実施形態においては、フレキシブル波形は、通常波形に対してスケーリングファクタNを利用してスケールされることが可能である。スケーリングファクタNは、多くの異なる値を取ることができ、それらの値は、整数値、たとえば、1、2、3、4、8などを含むが、それらには限定されない。しかしながら、Nは整数である必要はない。
いくつかの実施形態は、さらなる用語を利用することができる。新たな単位Dが利用されることが可能である。単位Dは、拡張される。この単位は、無名数であり、Nという値を有する。フレキシブルシステムにおける時間については、「拡張された時間」で述べることができる。例としては、通常の時間における、たとえば10msのスロットは、フレキシブル時間(flexible time)における10Dmsとして表されることが可能である(注: 通常の時間においてさえ、これは当てはまることになる。なぜなら、通常の時間においてN=1であり、Dは1という値を有し、したがって10Dms=10msであるからである)。時間スケーリングにおいては、ほとんどの「秒」を「拡張された秒」に置き換えることができる。ヘルツにおける周波数は1/sであることに留意されたい。
上述のように、フレキシブル波形は、通常波形よりも少ない帯域幅を占める波形であることが可能である。したがって、フレキシブル帯域幅システムにおいては、同じ数のシンボルおよびビットが、通常帯域幅システムと比較して、より長い持続時間にわたって送信されることが可能である。これは、結果としてタイムストレッチングをもたらすことができ、それによって、スロット持続時間、フレーム持続時間などが、スケーリングファクタNの分だけ増大することができる。スケーリングファクタNは、フレキシブル帯域幅(BW)に対する通常帯域幅の比率を表すことができる。したがって、フレキシブル帯域幅システムにおけるデータレートは、(通常のレート×1/N)に等しいことが可能であり、遅延は、(通常の遅延×N)に等しいことが可能である。一般には、フレキシブルシステムチャネルBW=通常のシステムのチャネルBW/Nである。遅延×BWは、変わらないままであることが可能である。さらに、いくつかの実施形態においては、フレキシブル波形は、通常波形よりも多い帯域幅を占める波形であることが可能である。
本明細書を通じて、通常のシステム、サブシステム、および/または波形という用語は、1に等しいことが可能であるスケーリングファクタ(たとえば、N=1)、または通常のもしくは標準のチップレートを利用することができる実施形態を含むシステム、サブシステム、および/または波形を指すために利用されることが可能である。これらの通常のシステム、サブシステム、および/または波形は、標準および/またはレガシーシステム、サブシステム、および/または波形と呼ばれることも可能である。さらに、フレキシブルシステム、サブシステム、および/または波形は、1に等しくないことが可能であるスケーリングファクタ(たとえば、N=2、3、4、8、1/2、1/4など)を利用することができる実施形態を含むシステム、サブシステム、および/または波形を指すために利用されることが可能である。N>1の場合、またはチップレートが低減される場合には、波形の帯域幅は減少することが可能である。いくつかの実施形態は、帯域幅を増大させるスケーリングファクタまたはチップレートを利用することができる。たとえば、N<1の場合、またはチップレートが増大される場合には、波形は、通常波形よりも大きい帯域幅をカバーするために拡大されることが可能である。フレキシブルシステム、サブシステム、および/または波形は、いくつかのケースにおいては、フラクショナルシステム、サブシステム、および/または波形と呼ばれることも可能である。フラクショナルシステム、サブシステム、および/または波形は、たとえば帯域幅を変更することが可能であり、または帯域幅を変更しないことも可能である。フラクショナルシステム、サブシステム、または波形は、通常のまたは標準のシステム、サブシステム、または波形(たとえば、N=1のシステム)よりも多くの可能性を提供することができるので、フレキシブルであることが可能である。フレキシブルシステム、サブシステム、帯域幅、および/または波形は、フレキシブル帯域幅システム、サブシステム、帯域幅、および/または波形と呼ばれることも可能である。フレキシブルシステム、サブシステム、帯域幅、および/または波形は、フレキシブルキャリア帯域幅システム、サブシステム、および/もしくは波形、またはフレキシブル帯域幅キャリアシステム、サブシステム、および/もしくは波形と呼ばれることも可能である。フレキシブル帯域幅キャリアは、フレキシブルキャリア帯域幅と呼ばれることが可能である。
フレキシブル波形は、通常波形よりも少ない帯域幅を占める波形を含むことができる(いくつかの実施形態においては、フレキシブル波形は、通常波形よりも多い帯域幅を占める波形を含むことができる)。たとえば、帯域端において、通常波形を配置するほど十分な利用可能なスペクトルがない場合がある。通常波形どうしとは異なり、通常波形とフレキシブル波形との間には、部分的なまたは完全なオーバーラップが存在することが可能である。フレキシブル波形はシステムキャパシティーを増大させることができるということに留意されたい。オーバーラップの度合いと、フレキシブル波形の帯域幅との間には、トレードオフが存在することが可能である。オーバーラップは、さらなる干渉をもたらす可能性がある。複数の実施形態は、方法、システム、および/またはデバイスを対象とすることが可能であり、干渉を低減することを目的とすることが可能である。
いくつかの実施形態は、リバースリンクブランキングを使用した複数のワイヤレスシステムの調整によってリバースリンクスループットを高めるための方法、システム、および/またはデバイスを含む。上述したように、フレキシブル波形の帯域幅は、通常波形の帯域幅とオーバーラップすることが可能である。このオーバーラップは、さらなる干渉をもたらす可能性がある。オーバーラップするフレキシブル帯域幅システムに関するスループットを高めるために通常帯域幅システム上でのリバースリンクブランキングを利用するようモバイルデバイスなどのデバイスに促す目的で、様々なインジケータが利用されることが可能である。
リバースリンクブランキングは、完全にオーバーラップするまたは部分的にオーバーラップする通常のおよびフレキシブルな(または別のフレキシブルな、または別の通常の)帯域幅システムに関する干渉を軽減する上で役立つことができる。たとえば、複数の実施形態は、完全なまたはフレキシブルな2/3/4G波形と部分的にまたは完全にオーバーラップするフレキシブルな2/3/4G波形などの周波数ドメインにおいて部分的にまたは完全にオーバーラップする複数のワイヤレスシステムを含むことができる。別の例は、複数の完全な3G波形が部分的にオーバーラップする(たとえば、2つのUMTSキャリアが、5MHz未満で分離される、または2つのC2Kキャリアが、1.25MHz未満で分離される)ことである。これらのケースにおいては、これらのキャリアは、互いに干渉する場合がある。したがって、これらのシステムのパフォーマンスは、低下する場合がある。複数の実施形態は、このパフォーマンス低下を取り扱うことができる方法、システム、および/またはデバイスを提供する。
いくつかの実施形態は、他の目的で設計される場合がある既存のサイレンシングメカニズム(silencing mechanism)を利用することができる。たとえば、サイレンシングは、バックグラウンドノイズ、ライズオーバーサーマル(ROT)などを測定するために存在する場合がある。いくつかの実施形態は、リバースリンクブランキングのためにリバースリンクサイレンスデュレーションを利用することができる。リバースリンクサイレンスデュレーションは一般に、サイレンスインターバルの長さを(フレームのユニットで)指定し、そのサイレンスインターバル中には、モバイルデバイスがリバースリンク(RL)上で送信を行うことを許可されないようにすることができる。従来、サイレンスインターバルは、基地局によってROT(ライズオーバーサーマル)をより正確に測定および較正するために使用されることが可能であり、ROTは、システムローディングのインジケータであり、各モバイルデバイスによって見られる干渉の測定値である。たとえば、RL MACアルゴリズムは、RLリソースの割り振りをよりよく制御するために、ROT測定を使用することができる。一例として、RL MACは、リバースアクティビティービット(RAB)値を判定するために、ROT測定を使用する。いくつかのケースにおいては、許可されるレンジは、フレームの0〜3ユニットであることが可能である。
いくつかの実施形態は、リバースリンクブランキングのためのリバースリンクサイレンスピリオド(ReverseLinkSilencePeriod)と同様のツールおよび技術を利用することができる。リバースリンクサイレンスピリオドは、リバースリンクサイレンスインターバルの期間を指定することができる。許可される値は、54、109、218、および437秒を含むことができる。いくつかの実施形態は、スロットごとに受信されることが可能であるリバースアクティビティービット(RAB)と同様のツールおよび技術を利用することを通じてリバースリンクブランキングを生成することができる。RABは、ULのアクティビティーをモバイルデバイスに示すために使用されることが可能であり、それによって、それらのモバイルデバイスは、セルを不安定な干渉ポイントに置くことなく自分がどれぐらい多くの電力を出力することができるかを推定することができる。いくつかの実施形態は、短期間(たとえば、4スロット)にわたって取られたRABの平均を提供することが可能な、およびT2PInflow割り振りが増大されるべきかどうかを判定するために使用されるクイックリバースアクティビティービット(Quick Reverse Activity Bit)(QRAB)と同様のツールおよび技術を利用することを通じてリバースリンクブランキングを生成することができる。いくつかの実施形態は、長期間(384スロット)にわたって取られたRABの平均を提供することが可能な、および所与のMACフローに割り振られることが可能であるT2Pを判定するために使用されることが可能なフィルタードリバースアクティビティービット(Filtered Reverse Activity Bit)(FRAB)と同様のツールおよび技術を利用することを通じてリバースリンクブランキングを生成することができる。FRABは、所与のセクタに関して−1と1との間における実数によって表されて、ロードレベルを示すことが可能である(−1=ロードされていない、0=ロードされる、1=大量にロードされる)。FRABは、モバイルデバイスごとに計算されることが可能であり、すべてのフローに関して同じであることが可能である。
いくつかの実施形態は、T2Pinflow割り振りを利用することを通じてリバースリンクブランキングを生成することができる。たとえば、別々のフローに関するモバイルデバイス電力割り振りは、T2P割り振りに依存することが可能である。なぜなら、各MACフローは、QoS要件の別々のセットを伴って生じるためである。したがって、T2PInflowリソース割り振りは、別々のフローごとに異なることが可能である。セクタローディングが増大するにつれて、T2PInflow割り振りは、フローの優先度の順に低減することが可能であり、たとえば遅延センシティブ低レートフロー(delay-sensitive low rate flow)(VoIP)は、最も影響されにくいものであることが可能である。したがって、T2PInflow割り振りは、モバイルデバイス内のQoSを考慮することができる。
いくつかの実施形態は、ROT測定のためよりも、むしろRL上でのハードブランキングを設けるために、リバースリンクサイレンスデュレーションと同様のツールおよび技術を利用することができる。通常のシステムと、1つまたは複数のフレキシブルシステムとを含む状況を考える。それらの2つの間における部分的なオーバーラップ、またはフレキシブルと通常との極めて完全なオーバーラップが存在する可能性がある。(RL内の)第1のシステムにおける高水準のローディング中に、第2のシステムが高水準にローディングされない場合には、いくつかの実施形態は、第2のシステムのRL送信においてギャップを設けるために、リバースリンクサイレンスデュレーションと同様のツールおよび技術を利用することができる。これは、通常のセクタがオーバーロードされていない場合でさえ、通常のRL上でのブランキングによって、フレキシブルRLに役立つことができ、その逆もまた同様である。RLブランキング(RL blanking)の使用は、スループットを高めるために、またはエラーを少なくするために、スペクトルをクリアアップすることができる。いくつかの実施形態においては、いずれかのシステム上のローディングがしきい値を超えた場合には、オーバーロード制御のための通常のメカニズム(たとえば、RABビットを設定すること、およびT2Pinflow割り振りを低減することなど)が利用されることが可能である。
いくつかの実施形態においては、リバースリンクサイレンスデュレーションがあまりにも高く設定される場合には(これは、たとえば通常のおよび高いNフレキシブル(normal and high N flexible)が共存するケースである可能性がある)、それらの時間中にアクセスの試みおよびリバーストラフィックユーザデータが送信されるのを防止することができ、その結果、リバースリンクスループットが低減し、アクセス時間が増大される。リバースリンクサイレンスデュレーションは、既存のフローのQoS要件を考慮に入れて設定されることが可能である。たとえば、リバースリンクサイレンスデュレーションをより高くする代わりに、リバースリンクサイレンスピリオドがより小さくされることが可能であり、その結果、より短い持続時間のギャップになるが、それらのギャップは、より頻繁に設けられるようになる。
第1のシステムのサイレンスピリオドを利用するために、第2のシステムは、より早くRABを設定し始めることができる。いくつかの実施形態においては、第1のシステムの来たるサイレンスは、第2のシステムにおいてブロードキャストされることが可能である。現在のリバースリンクサイレンスピリオドおよびリバースリンクサイレンスインターバルのレンジは、様々な実施形態によるRLブランキングにとって十分でない場合がある。したがって、いくつかの実施形態においては、サイレンスインターバルレンジが拡大されることが可能である。
いくつかの実施形態は、リバースリンク上でのソフトブランキングを利用することができる。たとえば、現在のシステムおよび他のシステムは、結合されたエンティティーとして見られることが可能であり、両方のシステムにわたって(2つ以上のシステムにわたって、すべてのシステムにわたって)スケジューリングが行われることが可能である。典型的には、システムおよび/またはスケジューラは、1つの特有のキャリア上の端末に関して最適化を行うことができる。ソフトブランキングに関しては、RABが設定されることが可能であり、モバイルデバイスは、ULにおいて進行中の多くのアクティビティーがあると考えることができる。システムローディングにおける増大(RABは、その増大をモバイルデバイスに示す)に伴って、モバイルデバイスに関するT2PInflow割り振りは、フローの優先度の順に低減することが可能である。この種類のソフトブランキングは、ハードブランキングの場合と同様に、完全にはサイレントでないモバイルデバイスを含むことができるが、それらのモバイルデバイスは、ロードされていないシステムにおいて有するであろうよりも少ない送信を行っている(なぜなら、そのシステムは、想定を下回っているからである)。
たとえば、RL上でのソフトブランキングに関しては、第1のモバイルデバイスがFTPフローとVoIPフローとを有する場合には、第1のモバイルデバイスは、VoIPフローのみに関する割り振りを有することができ、その一方で、FTPフローのみを有する第2のモバイルデバイスは、FTPフローに関する割り振りを有することができる。これは、ハードブランキング(モバイルデバイスが、いかなるフローに関するいかなる割り振りも有していない場合)からソフトブランキングへの遷移にも当てはまることができる。そしてしだいに、第1のモバイルデバイスは、自分のFTPフローに関する割り振りを有し始めることができ、第2のモバイルデバイスは、自分のFTPフローに関して、より多くの割り振りを有することができる。
ソフトブランキング持続時間中の他のシステムのパフォーマンスは、ハードブランキング持続時間ほど良好ではない場合がある。しかしながら、ソフトブランキングは、他のシステムの利得と、考慮中のシステム上の制約との間におけるバランスを取ることを試みることができる。またソフトブランキングは、何もしない場合と比較されると、有益である場合がある。
ソフトブランキング中の2つのシステムの間におけるバランスは、モバイルデバイスからいくらかの情報を収集した後に計算されることが可能である。制約されるシステムからは、そのような情報は、それらのバッファ内にどれぐらい多くのデータがあるか、およびこれらのデータが経験することがある許容可能な遅延はどんなものか、リアルタイムアプリケーションにとって、許容可能な最小データレートはどんなものかを含むことができる。恵まれたシステムからは、制約されるシステムが、より低いレートを送信しているだけである可能性があるとすると、どれぐらい多くのデータをモバイルデバイスが有するか、およびどんなデータレートをそれらのモバイルデバイスが達成することができるか。この情報から、全体のスケジューラは、どれぐらい長くソフトブランキングが続くことができるか、および両方のシステム上の各モバイルデバイスのレートが送信を行うべきかを決定することができる。
いくつかの実施形態は、集中型のT2PInflowと同様のツールおよび技術を利用するリバースリンク上でのソフトブランキングを利用することができる。たとえば、DOにおいては、基地局がT2PInflow割り振りを制御する集中型のT2PInflow割り振り、またはモバイルデバイスがT2PInflow割り振りを制御する自律型のT2PInflow割り振り(オペレーションのデフォルトモード)が存在することが可能である。自律型の割り振りは一般に、集中型のT2PInflow割り振り制御よりも効率的であることが可能であるが、集中型のスキームは、特定のフローの専用にされる可能性がある利用されていないキャパシティーが存在するケースにおける、より速い割り振りの可能性を有する。
集中型の割り振りは、いくらかのタイムインターバルにわたってT2PInflow割り振りを行うおよび/または凍結する許可を使用することができ、この許可は、基地局がそのインターバルにわたってMACフローリソース割り振りを制御することを可能にする。許可は、基地局のスケジューラが望むだけ頻繁に生じることが可能である。したがって、集中型の割り振りは、どのモバイルデバイスおよびどのフローが許可されるかをよりよく制御するためにソフトブランキング中に使用されることが可能である。また、集中型の割り振りは、ソフトブランキング中に利用されていないキャパシティーへのより迅速な割り振りを有することができるので、ソフトブランキングから通常のオペレーションへの遷移中に使用されることが可能である。FRABに基づく遷移は、集中型の割り振りよりも遅い場合がある。
FRABは、RABサンプルの指定されたウィンドウにわたってRABの値からフィルタリングされ、所与のMACフローに割り振られることが可能であるT2Pを判定するために使用されることが可能である。大まかに言えば、FRABは、時間にわたるRABの平均である。FRABFilterTCは、モバイルデバイスがFRABを計算するために使用するIIRフィルタ時定数であり、本明細書における許容可能な値は、128、256、384、および512スロットである。この時定数が低く設定される場合には、平均は、ローディングにおける突然のスパイク(増大)を生じる傾向が高くなる場合があり、その一方で、この時定数があまりにも長く設定される場合には、平均は、平滑になりすぎる場合があり、RABにおける変動が少なく見積もられる場合がある。
同様に、QRABFilterTCは、モバイルデバイスがQRABを計算するために使用するIIRフィルタ時定数である。許容される値は、4および8スロットである。あまりにも低く設定される場合には、平均は、スパイクを生じる傾向が高くなる場合があり、その結果、QRABがビジーとして検出される可能性が高くなる。あまりにも高く設定される場合には、平均は、平滑になりすぎる場合があり、その結果、QRABがビジーではないとして検出される可能性が高くなり、システム内に余分な干渉をもたらす場合がある。
ソフトRLブランキングに関しては、実施形態は、ソフトRLブランキングに役立つために、これらの2つの定数の値を思慮深く使用することができる。
オペレーションの自律型のみのモードおよび集中型のみのモードに加えて、いくつかの実施形態は、オペレーションの混合型モードを有することができ、その間には、モバイルデバイスのうちのいくつかは、基地局からの許可を使用しなければならない場合があり、他のモバイルデバイスは、自律型モードで機能する。
複数の実施形態は、割り振りに関する要求および許可のメカニズムを使用することができるUMTS、WiFi、および/またはLTEを含む(ただし、それらには限定されない)他のテクノロジーに適用されることが可能である。
いくつかの実施形態は、ハードブランキングとソフトブランキングとを互いに併せて利用することができる。たとえば、ReverseLinkSilenceDurationと同様のツールおよび技術が十分でないケースにおいては、ハードブランキングとソフトブランキングが、連続して使用されることが可能である。ハードブランキング中には、すべてのモバイルデバイスが、ReverseLinkSilenceDurationのためにサイレントになることが可能である。この持続時間の終わりには、オペレーションの通常モードに切り替えるよりもむしろ、いくつかの実施形態は、モバイルデバイスが、オペレーションの通常モードにある場合よりも低いT2PInflowを得ること、したがって、より少なく送信することが可能になるようにRABビットを設定することによって、ソフトブランキングに切り替えることができ、それは、リアルタイムアプリケーションを活動状態に保持し、データ送信を制御下に保持する。いずれかのポイントにおいて、RABビットは、システム内の実際の状況を表すように設定されることが可能であり、それによってシステムは、オペレーションの通常モードに戻る。
いくつかの実施形態は、通常帯域幅システムにおけるRLブランキング中のフレキシブル帯域幅システムにおけるモバイルデバイスによる電力ブースティングを含むことができる。利用可能なPAヘッドルームがある場合には、逆が行われることも可能である(たとえば、フレキシブルWWANシステムにおけるRLブランキング中の通常のWWANシステムにおけるモバイルデバイスによる電力ブースト)。これは、たいていはハードRLブランキングに適用可能とすることができるが、ソフトRLブランキング用に拡大適用されることも可能である。
いくつかの実施形態は、T2PNoTxFilterTCと同様のツールおよび技術を利用してリバースリンクブランキングを生成することができる。このパラメータは、モバイルデバイスがオープン状態にあるが、対応するフォワードチャネルを受信していないことに起因してリバーストラフィックチャネル上での送信を行っていない場合に平均T2Pを計算するために使用されるフィルタ時定数である。これは、ハイブリッドモードオペレーション(たとえば、1x+DOモード)に典型的である。このパラメータが、長い時定数に設定される場合には、T2PInflowの値は、1xチューンアウェイ(1x tune-away)中に、より少なく低下することが可能であり、より活発な送信電力を伴ってEV−DOモードへ戻ってくる。ロードされていないセクタにおいては、モバイルデバイスのT2PInflowは、チューンアウェイから戻ると、チューンアウェイの前のレベルと比較して同様のレベルにあることが可能である。これは、モバイルデバイスが、より高いペイロードサイズを使用して送信を行うことを可能にすることができ、チューンアウェイから戻った後にそのモバイルデバイスの瞬間的なスループットを増大させることができる。このパラメータが、短い時定数に設定される場合には、T2PInflowは、チューンアウェイ中に、より多く低下することが可能であり、モバイルデバイスは、より活発でない送信電力を伴って戻ってくる。これは、リバースリンク上で送信されるペイロードサイズのランピングにおいて余分な遅延を引き起こす場合がある。これは、モバイルデバイスがチューンアウェイから戻った後にシステム内のライズオーバーサーマルにおいてより平滑な変動を可能にするであろうということがプラスの側面かもしれない。
いくつかの実施形態は、ハードおよび/またはソフトRLブランキングのためにT2PNoTxFilterTCを利用することができる。複数の実施形態は、モバイルデバイスが、(対応するフォワードチャネルを受信しているが、)RLブランキングに起因してリバーストラフィックチャネル上での送信を行っていない場合に平均T2Pを計算するための時定数を有することができる。このパラメータが、長い時定数に設定される場合には、T2PInflowの値は、RLブランキング中に、より少なく低下することが可能であり、RLブランキングの終わりに、より活発な送信電力を伴って開始することができる。ロードされていないセクタにおいては、モバイルデバイスのT2PInflowは、RLブランキングから戻ると、RLブランキングの前のレベルと比較して同様のレベルにあることが可能である。これは、モバイルデバイスが、より高いペイロードサイズを使用して送信を行うことを可能にすることができ、RLブランキングの後にそのモバイルの瞬間的なスループットを増大させることができる。このパラメータが、短い時定数に設定される場合には、T2PInflowは、RLブランキング中に、より多く低下することが可能であり、モバイルデバイスは、より活発でない送信電力を伴って戻ってくることが可能である。これは、リバースリンク上で送信されるペイロードサイズのランピングにおいて余分な遅延を引き起こす場合がある。これは、ATがRLブランキングから戻った後にシステム内のライズオーバーサーマルにおいてより平滑な変動を可能にすることができるということがプラスの側面かもしれない。
いくつかの実施形態は、上述のように、通常帯域幅システム(または、いくつかのケースにおいては、フレキシブル帯域幅システム)上でのソフトブランキングを利用することができる。ソフトブランキングは、たとえば、モバイルデバイスが、スロットのデータ部分においてハードブランキングにおける場合と同様にサイレント(たとえば、完全にサイレント、いくつかのチャネルに関してサイレント)ではない場合があるが、基地局が、たとえば、ソフトブランキングがない場合に基地局が有するであろうよりも少なく送信を行うことができる状況を含むことができる。ソフトブランキングは、ブランキング持続時間の少なくとも一部にわたる少なくとも優先フローまたは遅延センシティブフローの送信を含むことができる。ソフトブランキングは、送信の電力を低減することを含むことができる。優先フローまたは遅延センシティブフローに加えて、たとえば、他のフローが、通常帯域幅システム上の「ブランキングされる」スロット内にスケジュールされることも可能である。いくつかのケースにおいては、それらのフローは、(通常帯域幅システム上で)低減された電力を伴って送信されることが可能である。いくつかの実施形態においては、ハードブランキングを伴う場合でさえ、パイロットおよび/またはMAC送信が存在することが可能である。
スケジューラにとって第1および第2の帯域幅システムのロード情報が利用できることが可能である、併置されるシステムに関しては、ブランキングは、スロットレベルでなど、より細かい粒度で行われることが可能である。ブランキングは、要求応答手順によってトリガーされることが可能であり、要求応答手順では、支援を求めることができる第2の帯域幅システムは、第1の帯域幅システムへ要求を送信することができ、第1の帯域幅システムは、肯定応答を用いて応答することができ、または理由を挙げることを拒否する。
いくつかの実施形態は、同じ場所に配置されていないフレキシブル帯域幅システムおよび通常帯域幅システムを利用することができる。ブランキングの粒度は、相対的なロード情報が共有されていない場合には、併置されていないシステムに関しては相対的に粗い。たとえば、ブランキングは、事前にスケジュールされた時刻に行われることが可能である。これは、両方のシステムにおけるピークが、別々のトラフィック分布に起因して、同時に生じることはないと想定することができる。フレキシブルな、同じ場所に配置されていない基地局は、たとえば、通常帯域幅モバイルデバイスが、遠く離れた別のモバイルデバイスからのデータを受信したくなる可能性がある特定の単一のまたは複数の時刻においてブランキングを行うよう、その通常帯域幅モバイルデバイスに要求することができる。
次いで図4を参照すると、ブロック図が、様々な実施形態による、リバースリンクスループットを高めるためのデバイス400を示す。デバイス400は、図1、図2、図3、図6、および/または図8を参照して説明される基地局105の1つまたは複数の態様の一例であることが可能である。デバイス400は、プロセッサであることも可能である。デバイス400は、受信機モジュール405、調整リバースリンク送信ブランキングモジュール(coordinating reverse link transmission blanking module)410、アクティビティーインジケータモジュール415、および/または送信機モジュール420を含むことができる。いくつかの実施形態は、調整リバースリンク電力ブースティングモジュール(coordinating reverse link power boosting module)412を含む。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信状態にあることが可能である。
デバイス400のこれらのコンポーネントは、ハードウェアにおいて適用可能な機能のうちのいくつかまたはすべてを実行するように適合される1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)とともに、個々にまたはまとめて実装されることが可能である。あるいは、それらの機能は、1つまたは複数の集積回路上で、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって実行されることが可能である。他の実施形態においては、他のタイプの集積回路(たとえば、構造化/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)が使用されることが可能であり、それらは、当技術分野において既知の任意の様式でプログラムされることが可能である。各ユニットの機能は、メモリ内で具体化されて、1つまたは複数の一般的なまたはアプリケーション固有の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命令とともに、全体的にまたは部分的に実装されることも可能である。
受信機モジュール405は、パケット、データ、および/または、デバイス400が何を受信または送信したかに関するシグナリング情報などの情報を受信することができる。受信された情報は、様々な目的で調整リバースリンク送信ブランキングモジュール410によって利用されることが可能である。
受信機モジュール405は、第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅など、複数の帯域幅キャリアを識別するように構成されることが可能である。第2のキャリア帯域幅は、第1のキャリア帯域幅に部分的にオーバーラップすることが可能である。アクティビティーインジケータモジュール415は、少なくとも第1のキャリア帯域幅または第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することができる。その判定に基づいて、調整リバースリンク送信ブランキングモジュール410は、判定されたアクティビティーレベルに応じて第1のモバイルデバイスからの第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを生成するために、送信機420を通じて第1のインジケータなどのインジケータをモバイルデバイスへ送信することができる。いくつかの実施形態においては、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することは、第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために使用される。それらのインジケータは、1つまたは複数のモバイルデバイスへ送信されることが可能である。いくつかの実施形態においては、調整リバースリンク送信ブランキングモジュール410は、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを、そのブランキングが第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に生じるように調整する。
いくつかの実施形態においては、調整リバースリンク送信ブランキングモジュール410が、第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて送信機420を通じて少なくとも第1のインジケータを送信することは、少なくとも第1の送信されたインジケータに基づいて第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することをさらに含む。調整リバースリンク送信ブランキングモジュール410が、第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて送信機420を通じて少なくとも第1のインジケータを送信することは、少なくとも第1の送信されたインジケータに基づいて第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することをさらに含むことができる。調整された送信ブランキングは、調整された送信ブランキングのうちで、調整された送信ブランキングの全期間に満たない部分の間における送信を含むことができ、これは、ソフトブランキングおよび/またはハードブランキングに適用可能とすることができる。いくつかの実施形態は、調整されたソフト送信ブランキングから、調整されたハード送信ブランキングへ、またはその逆へ遷移することを含む。
いくつかの実施形態においては、調整リバースリンク送信ブランキングモジュール410が送信機420を通じて送信を行うことは、少なくとも第1のキャリア帯域幅または第2のキャリア帯域幅が、認可されたスペクトルを利用するように構成されることが可能である。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅は、別々の無線アクセステクノロジー(RAT)を利用する。たとえば、一実施形態においては、第1のキャリア帯域幅がLTEを利用し、その一方で第2のキャリア帯域幅がEV−DOを利用し、または、第1のキャリア帯域幅がEV−DOを利用し、その一方で第2のキャリア帯域幅がLTEを利用する。
調整リバースリンク送信ブランキングモジュール410および/またはアクティビティーインジケータモジュール415は、様々なインジケータを利用することができる。それらのインジケータは、リバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、RABのようなインジケータ、ReverseLinkSilenceDuration、ReverseLinkSilenceDurationのようなインジケータ、T2PInflow割り振り、および/またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを含むことができるが、それらには限定されない。上述したように、調整リバースリンク送信ブランキングモジュール410は、送信ブランキングが、ハードブランキング、ソフトブランキング、または、ハードブランキングとソフトブランキングの組合せを含むことができるように構成されることが可能である。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常帯域幅であり、第2のキャリア帯域幅はフレキシブル帯域幅である。通常キャリア帯域幅は、フレキシブルキャリア帯域幅に完全にオーバーラップすることが可能である。
いくつかの実施形態においては、デバイス400は、第1のキャリア帯域幅にわたる送信ブランキング中に第2のキャリア帯域幅にわたる送信電力増大を調整するように送信機420を通じてさらに構成されることが可能である。たとえば、いくつかの実施形態は、第1のキャリア帯域幅に対して第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを、送信機420を通じて送信するために使用される調整リバースリンク電力ブースティングモジュール412を含む。
いくつかの実施形態においては、受信機モジュール405は、第2のキャリア帯域幅とは異なる第3のキャリア帯域幅を識別することであって、第3のキャリア帯域幅が、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップすることを含むようにさらに構成されることが可能である。第3のキャリア帯域幅は、第2のキャリア帯域幅と同じスケーリングファクタ、またはいくつかのケースにおいては、第2のキャリア帯域幅とは異なるスケーリングファクタを利用してスケールされることが可能である。リバースリンクブランキングモジュール410は、少なくとも第1のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定するようにさらに構成されることが可能であり、または第3のキャリア帯域幅が判定されることが可能である。その判定に基づくインジケータが、判定されたアクティビティーレベルに応じて第1のモバイルデバイスからの第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを生成するために、リバースリンクブランキングモジュール410によって第1のモバイルデバイスへ送信されることが可能である。第3のまたはそれ以上のキャリア帯域幅のこの使用は、マルチキャリア実施形態と呼ばれることが可能である。これらのマルチキャリア実施形態は、同じ場所に、または異なる場所に配置されることが可能である。
調整リバースリンク送信ブランキングモジュール410および/または調整リバースリンク電力ブースティングモジュール412は、他の機能を提供するように構成されることが可能である。たとえば、第1のキャリア帯域幅にわたる調整された送信ブランキングは、スロットレベルで生じることが可能である。いくつかの実施形態は、第2のキャリア帯域幅にわたる電力増大を利用して、少なくとも制御チャネルまたはデータチャネルの少なくともデータレートを増大させることを含む。いくつかの実施形態は、第1のキャリア帯域幅にわたる調整された送信ブランキングとは異なる時間中に第1のキャリア帯域幅にわたる送信の電力を増大させることを含む。第1のキャリア帯域幅が送信を行っていない1つまたは複数のスロット中に第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信を調整することが生じることが可能である。いくつかの実施形態においては、第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを少なくとも調整すること、または、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での調整された送信ブランキング中に第2のキャリア帯域幅にわたる送信の電力を増大させることは、少なくとも、第2のキャリア帯域幅に対する第1のキャリア帯域幅の相対的なローディング、または時刻に依存することが可能である。
次いで図5を参照すると、ブロック図が、様々な実施形態による、リバースリンクスループットを高めるためのデバイス500を示す。デバイス500は、図1、図2、図3、図6、図7、および/または図8を参照して説明されるモバイルデバイス115の1つまたは複数の態様の一例であることが可能である。デバイス500は、プロセッサであることも可能である。デバイス500は、受信機モジュール505、送信ブランキングモジュール510、および/または送信機モジュール520を含むことができる。デバイス500は、送信電力ブースティングモジュール512を含むことができる。これらのコンポーネントの各々は、互いに通信状態にあることが可能である。デバイス500および/またはそのコンポーネントは、たとえば、図4のデバイス400などのデバイスからの送信を受信するように構成されることが可能である。
デバイス500のこれらのコンポーネントは、ハードウェアにおいて適用可能な機能のうちのいくつかまたはすべてを実行するように適合される1つまたは複数の特定用途向け集積回路(ASIC)とともに、個々にまたはまとめて実装されることが可能である。あるいは、それらの機能は、1つまたは複数の集積回路上で、1つまたは複数の他の処理ユニット(またはコア)によって実行されることが可能である。他の実施形態においては、他のタイプの集積回路(たとえば、構造化/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)が使用されることが可能であり、それらは、当技術分野において既知の任意の様式でプログラムされることが可能である。各ユニットの機能は、メモリ内で具体化されて、1つまたは複数の一般的なまたはアプリケーション固有の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命令とともに、全体的にまたは部分的に実装されることも可能である。
受信機モジュール505は、パケット、データ、および/または、デバイス500が何を受信または送信したかに関するシグナリング情報などの情報を受信することができる。受信された情報は、様々な目的で送信ブランキングモジュール510および/または送信電力ブースティングモジュール512によって利用されることが可能である。
いくつかの実施形態においては、受信機モジュール505は、ロードインジケータなどのインジケータを受信するように構成されることが可能である。ロードインジケータは、たとえば、モバイルデバイスにおいて受信されることが可能である。インジケータは、第1のキャリア帯域幅などのキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するように構成されることが可能である。送信ブランキングモジュール510は、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、少なくとも受信されたインジケータを利用することができる。
いくつかの実施形態においては、送信ブランキングモジュールは、少なくとも第1の受信されたインジケータを利用して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行する目的で、第1のキャリア帯域幅に部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1の受信されたインジケータを利用する。送信ブランキングモジュールは、少なくとも第1の受信されたインジケータを利用して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行する目的で、第1のキャリア帯域幅に部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することができる。調整された送信ブランキングは、調整された送信ブランキングのうちで、調整された送信ブランキングの全期間に満たない部分の間における送信を含むことができ、これは、ソフトブランキングおよび/またはハードブランキングに適用可能とすることができる。いくつかの実施形態は、調整されたソフト送信ブランキングから、調整されたハード送信ブランキングへ、またはその逆へ遷移することを含む。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常キャリア帯域幅であり、第2のキャリア帯域幅はフレキシブルキャリア帯域幅である。
リバースリンク送信ブランキングモジュール510は、様々なインジケータを利用することができる。それらのインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、RABのようなインジケータ、ReverseLinkSilenceDuration、ReverseLinkSilenceDurationのようなインジケータ、T2PInflow割り振り、および/またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを含むことができるが、それらには限定されない。送信ブランキングモジュール510は、送信ブランキングが、ハードブランキング、ソフトブランキング、または、ハードブランキングとソフトブランキングの組合せを含むことができるように構成されることが可能である。調整されたソフト送信ブランキングは、調整されたソフト送信ブランキングのうちで、調整されたソフト送信ブランキングの全期間に満たない部分の間における送信を含むことができる。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常キャリア帯域幅であり、第2のキャリア帯域幅はフレキシブルキャリア帯域幅であり、通常キャリア帯域幅は、フレキシブルキャリア帯域幅に完全にオーバーラップすることが可能である。いくつかの実施形態においては、少なくとも第1のキャリア帯域幅または第2のキャリア帯域幅は、認可されたスペクトルを利用する。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅は、別々の無線アクセステクノロジー(RAT)を利用する。たとえば、一実施形態においては、第1のキャリア帯域幅がLTEを利用し、その一方で第2のキャリア帯域幅がEV−DOを利用し、または、第1のキャリア帯域幅がEV−DOを利用し、その一方で第2のキャリア帯域幅がLTEを利用する。
いくつかの実施形態においては、デバイス500は、第1のキャリア帯域幅にわたる送信ブランキング中に第2のキャリア帯域幅にわたる送信の電力を増大させるようにさらに構成されることが可能である。たとえば、いくつかの実施形態は、送信電力ブースティングモジュール512を含む。送信電力ブースティングモジュール512は、第1のキャリア帯域幅にわたる調整された送信ブランキング中に同時送信のための第2のキャリア帯域幅にわたる送信の電力を増大させることができる。いくつかの実施形態においては、送信ブランキングモジュール510は、第1のキャリア帯域幅に部分的にオーバーラップする第3のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを設けるために1つまたは複数のインジケータを利用するようにさらに構成されることが可能である。第1のキャリア帯域幅にわたる調整された送信ブランキングは、スロットレベルで生じることが可能である。いくつかの実施形態は、第2のキャリア帯域幅にわたる電力増大を利用して、少なくとも制御チャネルまたはデータチャネルの少なくともデータレートを増大させることを含む。いくつかの実施形態は、第1のキャリア帯域幅にわたる調整された送信ブランキングとは異なる時間中に第1のキャリア帯域幅にわたる送信の電力を増大させることを含む。第1のキャリア帯域幅が送信を行っていない1つまたは複数のスロット中に第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信を調整することが生じることが可能である。いくつかの実施形態においては、第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを少なくとも調整すること、または、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での調整された送信ブランキング中に第2のキャリア帯域幅にわたる送信の電力を増大させることは、少なくとも、第2のキャリア帯域幅に対する第1のキャリア帯域幅の相対的なローディング、または時刻に依存することが可能である。
図6は、様々な実施形態による、フレキシブル波形を利用するように構成されることが可能である通信システム600のブロック図を示す。このシステム600は、図1において示されるシステム100、図2のシステム200、図3のシステム300、および/または図8のシステム800の態様の一例であることが可能である。基地局105−dは、アンテナ645と、トランシーバモジュール650と、メモリ670と、プロセッサモジュール665とを含むことができ、それらはそれぞれ、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに直接または間接的に通信状態にあることが可能である。トランシーバモジュール650は、アンテナ645を介して、マルチモードモバイルデバイスであることが可能であるモバイルデバイス115−eと双方向に通信するように構成されることが可能である。トランシーバモジュール650(および/または基地局105−dの他のコンポーネント)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構成されることも可能である。いくつかのケースにおいては、基地局105−dは、ネットワーク通信モジュール675を通じてネットワーク130−aおよび/またはコントローラ120−aと通信することができる。基地局105−dは、eNodeB基地局、ホームeNodeB基地局、NodeB基地局、および/またはホーム NodeB基地局の一例であることが可能である。コントローラ120−aは、eNodeB基地局となど、いくつかのケースにおいては、基地局105−d内に統合されることが可能である。
基地局105−dは、基地局105−mおよび基地局105−nなど、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、別々の無線アクセステクノロジーなど、別々のワイヤレス通信テクノロジーを使用して、モバイルデバイス115−eと通信することができる。いくつかのケースにおいては、基地局105−dは、基地局通信モジュール615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することができる。いくつかの実施形態においては、基地局通信モジュール615は、基地局105のうちのいくつかの間における通信を提供するために、LTEワイヤレス通信テクノロジー内のX2インターフェースを提供することができる。いくつかの実施形態においては、基地局105−dは、コントローラ120−aおよび/またはネットワーク130−aを通じて他の基地局と通信することができる。
メモリ670は、ランダムアクセスメモリ(RAM)および読み取り専用メモリ(ROM)を含むことができる。メモリ670は、実行されたときに、本明細書に記載される様々な機能(たとえば、コール処理、データベースマネージメント、メッセージルーティングなど)をプロセッサモジュール665に実行させるように構成される命令を含む、コンピュータによって読み取り可能で、コンピュータによって実行可能なソフトウェアコード671を格納することもできる。あるいは、ソフトウェア671は、プロセッサモジュール665によって直接実行可能ではなく、たとえば、コンパイルおよび実行されたときに、本明細書に記載される機能をコンピュータに実行させるように構成されることが可能である。
プロセッサモジュール665は、インテリジェントなハードウェアデバイス、たとえば、Intel(登録商標) CorporationまたはAMD(登録商標)によって製造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)などを含むことができる。プロセッサモジュール665は、マイクロフォンを介してオーディオを受信し、そのオーディオを、その受信されたオーディオを表す(たとえば、30msの長さの)パケットへと変換し、それらのオーディオパケットをトランシーバモジュール650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るスピーチエンコーダ(図示せず)を含むことができる。あるいは、エンコーダは、ユーザが話しているかどうかの表示を提供するパケットそのものの提供または保留/差し控えを伴って、パケットをトランシーバモジュール650に提供するだけであることが可能である。
トランシーバモジュール650は、パケットを変調して、その変調されたパケットを送信のためにアンテナ645に提供するように、およびアンテナ645から受信されたパケットを復調するように構成される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645を含むことができるが、基地局105−dは、キャリアアグリゲーションをサポートすることができる複数のリンクのための複数のアンテナ645を含むことが好ましい。たとえば、モバイルデバイス115−eとのマクロ通信をサポートするために、1つまたは複数のリンクが使用されることが可能である。
図6のアーキテクチャーによれば、基地局105−dは、通信マネージメントモジュール630をさらに含むことができる。通信マネージメントモジュール630は、他の基地局105との通信を管理することができる。例として、通信マネージメントモジュール630は、バスを介して基地局105−dの他のコンポーネントのうちのいくつかまたはすべてと通信状態にある基地局105−dのコンポーネントであることが可能である。あるいは、通信マネージメントモジュール630の機能は、トランシーバモジュール650のコンポーネントとして、コンピュータプログラム製品として、および/またはプロセッサモジュール665の1つもしくは複数のコントローラ要素として実装されることが可能である。
基地局105−dに関するコンポーネントは、図4におけるデバイス400に関して上述した態様を実施するように構成されることが可能であり、簡潔にするために、ここでは繰り返されなくてよい。たとえば、リバースリンクブランキングモジュール410−aは、図4の調整リバースリンク送信ブランキングモジュール410であることが可能である。電力ブースティングモジュール412−aは、図4の調整リバースリンク電力ブースティングモジュール412であることが可能である。アクティビティーインジケータモジュール415−aは、図4のアクティビティーインジケータモジュール410であることが可能である。
基地局105−dは、スペクトル識別モジュール615を含むこともできる。スペクトル識別モジュール615は、フレキシブル波形にとって利用可能なスペクトルを識別するために利用されることが可能である。いくつかの実施形態においては、ハンドオーバーモジュール625は、1つの基地局105から別の基地局105へのモバイルデバイス115−eのハンドオーバー手順を実行するために利用されることが可能である。たとえば、ハンドオーバーモジュール625は、基地局105−dから別の基地局へのモバイルデバイス115−eのハンドオーバー手順を実行することができ、その場合、モバイルデバイス115−eと、基地局のうちの1つとの間においては、通常波形が利用され、そのモバイルデバイスと、別の基地局との間においては、フレキシブル波形が利用される。スケーリングモジュール610は、フレキシブル波形を生成するためにチップレートをスケールおよび/または変更するために利用されることが可能である。
いくつかの実施形態においては、アンテナ645を伴うトランシーバモジュール650は、基地局105−dの他の可能なコンポーネントとともに、フレキシブル波形および/またはスケーリングファクタに関する情報を、基地局105−dからモバイルデバイス115−eへ、他の基地局105−m/105−n、またはコアネットワーク130−aへ送信することができる。いくつかの実施形態においては、アンテナ645を伴うトランシーバモジュール650は、基地局105−dの他の可能なコンポーネントとともに、フレキシブル波形および/またはスケーリングファクタなどの情報をモバイルデバイス115−eへ、他の基地局105−m/105−n、またはコアネットワーク130−aへ送信することができ、それによって、これらのデバイスまたはシステムは、フレキシブル波形を利用することができる。
図7は、様々な実施形態による、フレキシブル帯域幅の使用を容易にするように構成されるモバイルデバイス115−fのブロック図700である。モバイルデバイス115−fは、パーソナルコンピュータ(たとえば、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)、セルラー電話、PDA、デジタルビデオレコーダ(DVR)、インターネット機器、ゲーミングコンソール、eリーダ等などの様々な構成のうちの任意のものを有することができる。モバイルデバイス115−fは、モバイルオペレーションを容易にするために、小型バッテリーなどの内部電源(図示せず)を有することができる。いくつかの実施形態においては、モバイルデバイス115−fは、図1、図2、図3、図6、および/もしくは図8のモバイルデバイス115、ならびに/または図5のデバイス500であることが可能である。モバイルデバイス115−fは、マルチモードモバイルデバイスであることが可能である。モバイルデバイス115−fは、いくつかのケースにおいては、ワイヤレス通信デバイスと呼ばれることが可能である。
モバイルデバイス115−fは、アンテナ740と、トランシーバモジュール750と、メモリ780と、プロセッサモジュール770とを含むことができ、それらはそれぞれ、(たとえば、1つまたは複数のバスを介して)互いに直接または間接的に通信状態にあることが可能である。トランシーバモジュール750は、上述のように、アンテナ740および/または1つもしくは複数の有線リンクもしくはワイヤレスリンクを介して、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構成される。たとえば、トランシーバモジュール750は、図1、図2、図3、図6、および/または図8の基地局105と双方向に通信するように構成されることが可能である。トランシーバモジュール750は、パケットを変調して、その変調されたパケットを送信のためにアンテナ740に提供するように、およびアンテナ740から受信されたパケットを復調するように構成されるモデムを含むことができる。モバイルデバイス115−fは、単一のアンテナを含むことができるが、典型的には、複数のリンクのための複数のアンテナ740を含むことになる。
メモリ780は、ランダムアクセスメモリ(RAM)および読み取り専用メモリ(ROM)を含むことができる。メモリ780は、実行されたときに、本明細書に記載される様々な機能(たとえば、コール処理、データベースマネージメント、メッセージルーティングなど)をプロセッサモジュール770に実行させるように構成される命令を含む、コンピュータによって読み取り可能で、コンピュータによって実行可能なソフトウェアコード785を格納することができる。あるいは、ソフトウェア785は、プロセッサモジュール770によって直接実行可能ではなく、(たとえば、コンパイルおよび実行されたときに、)本明細書に記載される機能をコンピュータに実行させるように構成されることが可能である。
プロセッサモジュール770は、インテリジェントなハードウェアデバイス、たとえば、Intel(登録商標) CorporationまたはAMD(登録商標)によって製造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)などを含むことができる。プロセッサモジュール770は、マイクロフォンを介してオーディオを受信し、そのオーディオを、その受信されたオーディオを表す(たとえば、30msの長さの)パケットへと変換し、それらのオーディオパケットをトランシーバモジュール750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るスピーチエンコーダ(図示せず)を含むことができる。あるいは、エンコーダは、ユーザが話しているかどうかの表示を提供するパケットそのものの提供または保留/差し控えを伴って、パケットをトランシーバモジュール750に提供するだけであることが可能である。
図7のアーキテクチャーによれば、モバイルデバイス115−fは、通信マネージメントモジュール760をさらに含むことができる。通信マネージメントモジュール760は、他のモバイルデバイス115との通信を管理することができる。例として、通信マネージメントモジュール760は、バスを介してモバイルデバイス115−fの他のコンポーネントのうちのいくつかまたはすべてと通信状態にあるモバイルデバイス115−fのコンポーネントであることが可能である。あるいは、通信マネージメントモジュール760の機能は、トランシーバモジュール750のコンポーネントとして、コンピュータプログラム製品として、および/またはプロセッサモジュール770の1つもしくは複数のコントローラ要素として実装されることが可能である。
モバイルデバイス115−fに関するコンポーネントは、図5におけるデバイス500に関して上述した態様を実施するように構成されることが可能であり、簡潔にするために、ここでは繰り返されなくてよい。たとえば、リバースリンク送信ブランキングモジュール510−aは、図5の送信ブランキングモジュール510であることが可能である。リバースリンク送信電力ブースティングモジュール512−aは、図5の送信電力ブースティングモジュール512であることが可能である。
モバイルデバイス115−fは、スペクトル識別モジュール715を含むこともできる。スペクトル識別モジュール715は、フレキシブル波形にとって利用可能なスペクトルを識別するために利用されることが可能である。いくつかの実施形態においては、ハンドオーバーモジュール725は、1つの基地局から別の基地局へのモバイルデバイス115−fのハンドオーバー手順を実行するために利用されることが可能である。たとえば、ハンドオーバーモジュール725は、1つの基地局から別の基地局へのモバイルデバイス115−fのハンドオーバー手順を実行することができ、その場合、モバイルデバイス115−fと、基地局のうちの1つとの間においては、通常波形が利用され、そのモバイルデバイスと、別の基地局との間においては、フレキシブル波形が利用される。スケーリングモジュール710は、フレキシブル波形を生成するためにチップレートをスケールおよび/または変更するために利用されることが可能である。
いくつかの実施形態においては、アンテナ740を伴うトランシーバモジュール750は、モバイルデバイス115−fの他の可能なコンポーネントとともに、フレキシブル波形および/またはスケーリングファクタに関する情報を、モバイルデバイス115−fから基地局またはコアネットワークへ送信することができる。いくつかの実施形態においては、アンテナ740を伴うトランシーバモジュール750は、モバイルデバイス115−fの他の可能なコンポーネントとともに、フレキシブル波形および/またはスケーリングファクタなどの情報を基地局またはコアネットワークへ送信することができ、それによって、これらのデバイスまたはシステムは、フレキシブル波形を利用することができる。
図8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800のブロック図である。このシステム800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6のシステム600の一例であることが可能である。基地局105−eは、アンテナ834−a〜834−xを備えることができ、モバイルデバイス115−gは、アンテナ852−a〜852−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820は、データソースからデータを受信することができる。
送信機プロセッサ820は、データを処理することができる。送信機プロセッサ820は、参照シンボルと、セル固有の参照信号とを生成することもできる。送信(TX)MIMOプロセッサ830は、該当する場合には、データシンボル、制御シンボル、および/または参照シンボル上での空間処理(たとえば、プリコーディング)を実行することができ、出力シンボルストリームを送信変調器832−a〜832−xに提供することができる。各変調器832は、出力サンプルストリームを得るために、それぞれの出力シンボルストリーム(たとえば、OFDMに関してなど)を処理することができる。各変調器832は、ダウンリンク(DL)信号を得るために、出力サンプルストリームをさらに処理すること(たとえば、アナログへ変換すること、増幅すること、フィルタリングすること、およびアップコンバートすること)が可能である。一例においては、変調器832−a〜832−xからのDL信号は、それぞれアンテナ834−a〜834−xを介して送信されることが可能である。送信機プロセッサ820は、プロセッサ840からの情報を受信することができる。プロセッサ840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ファクタを利用することを通じてフレキシブル波形を生成するように構成されることが可能であり、これは、いくつかのケースにおいては、動的に行われることが可能である。プロセッサ840は、様々なアラインメントおよび/またはオフセット手順(alignment and/or offsetting procedures)を提供することもできる。プロセッサ840は、他のサブシステム上で測定を実行すること、他のサブシステムへのハンドオフを実行すること、再選択を実行することなどを行うために、スケーリングおよび/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840は、パラメータスケーリングを通じてフレキシブル帯域幅の使用に関連付けられるタイムストレッチングの効果を逆転させることができる。いくつかの実施形態においては、プロセッサ840は、一般的なプロセッサ、送信機プロセッサ820、および/または受信機プロセッサ838の一部として実装されることが可能である。
いくつかの実施形態においては、プロセッサ840は、リバースリンクブランキングを使用した複数のワイヤレスシステムの調整によってリバースリンクスループットを高めるように構成される。基地局105−eは、たとえば、オーバーラップするフレキシブル帯域幅システムに関するスループットを高めるために通常帯域幅システム上でのリバースリンクブランキングを利用するようモバイルデバイス115−gなどのデバイスに促す目的で、様々なインジケータを利用することができる。いくつかの実施形態においては、リバースリンクブランキングは、フレキシブル帯域幅システム上で生じることも可能である。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅システム上でなど、リバースリンクスループットを高めるためにリバースリンク上での電力ブースティングを利用することもできる。
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852−a〜852−nは、基地局105−eからDL信号を受信することができ、それらの受信された信号をそれぞれ復調器854−a〜854−nに提供することができる。各復調器854は、入力サンプルを得るために、それぞれの受信された信号を調整すること(たとえば、フィルタリングすること、増幅すること、ダウンコンバートすること、およびデジタル化すること)が可能である。各復調器854は、受信されたシンボルを得るために、入力サンプル(たとえば、OFDMに関してなど)をさらに処理することができる。MIMO検出器856は、受信されたシンボルをすべての復調器854−a〜854−nから得ること、該当する場合には、受信されたシンボル上でMIMO検出を実行すること、および検出されたシンボルを提供することが可能である。受信プロセッサ858は、検出されたシンボルを処理すること(たとえば、復調すること、デインターリーブすること、およびデコードすること)、モバイルデバイス115−gに関するデコードされたデータをデータ出力に提供すること、ならびにデコードされた制御情報をプロセッサ880、またはメモリ882に提供することが可能である。
アップリンク(UL)上では、モバイルデバイス115−gにおいて、送信機プロセッサ864が、データソースからデータを受信して処理することができる。送信機プロセッサ864は、参照信号に関する参照シンボルを生成することもできる。送信機プロセッサ864からのシンボルは、該当する場合には、送信MIMOプロセッサ866によってプリコードされ、(たとえば、SC−FDMAに関してなど)復調器854−a〜854−nによってさらに処理され、基地局105−eから受信された送信パラメータに従って基地局105−eへ送信されることが可能である。送信機プロセッサ864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ファクタを利用することを通じてフレキシブル波形を生成するように構成されることも可能であり、これは、いくつかのケースにおいては、動的に行われることが可能である。送信機プロセッサ864は、プロセッサ880からの情報を受信することができる。プロセッサ880は、様々なアラインメントおよび/またはオフセット手順を提供することができる。プロセッサ880は、他のサブシステム上で測定を実行すること、他のサブシステムへのハンドオフを実行すること、再選択を実行することなどを行うために、スケーリングおよび/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880は、パラメータスケーリングを通じてフレキシブル帯域幅の使用に関連付けられるタイムストレッチングの効果を逆転させることができる。基地局105−eにおいては、モバイルデバイス115−gからのUL信号が、アンテナ834によって受信され、復調器832によって処理され、該当する場合にはMIMO検出器836によって検出され、受信プロセッサによってさらに処理されることが可能である。受信プロセッサ838は、デコードされたデータをデータ出力に、およびプロセッサ880に提供することができる。いくつかの実施形態においては、プロセッサ880は、一般的なプロセッサ、送信機プロセッサ864、および/または受信機プロセッサ858の一部として実装されることが可能である。
いくつかの実施形態においては、プロセッサ880は、リバースリンクブランキングを使用した複数のワイヤレスシステムの調整によってリバースリンクスループットを高めるように構成される。モバイルデバイス115−gは、オーバーラップするフレキシブル帯域幅システムに関するスループットを高めるために通常帯域幅システム上でのリバースリンクブランキングを生成する目的で、様々なインジケータを利用することができる。いくつかの実施形態においては、リバースリンクブランキングは、フレキシブル帯域幅システム上で生じることも可能である。いくつかの実施形態は、フレキシブル帯域幅システム上でなど、リバースリンクスループットを高めるためにリバースリンク上での電力ブースティングを利用することもできる。
図9Aを参照すると、様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるための方法900−aの流れ図。方法900−aは、図1、図2、図3、図6、および/もしくは図8において見られる基地局105、ならびに/または図4において見られるデバイス400を含む(ただし、それらには限定されない)様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実施されることが可能である。いくつかの実施形態においては、方法900−aは、図1、図2、図3、図6、図7、および/もしくは図8において見られるモバイルデバイス115、図5において見られるデバイス500、ならびに/または、図1および/もしくは図6において見られるコアネットワーク130および/もしくはコントローラ120を含む(ただし、それらには限定されない)様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実施されることが可能である。
ブロック905において、第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅が識別されることが可能である。第2のキャリア帯域幅は、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップすることが可能である。ブロック910において、少なくとも第1のキャリア帯域幅または第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルが判定されることが可能である。ブロック915において、第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づく少なくとも第1のインジケータが送信されることが可能である。
いくつかの実施形態においては、基地局が、1つまたは複数のインジケータを1つまたは複数のモバイルデバイスへ送信する。第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整することは、送信ブランキングを、その送信ブランキングが第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に生じるように調整することを含むことができる。
いくつかの実施形態においては、第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することは、少なくとも第1の送信されたインジケータに基づいて第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することをさらに含む。第2のキャリア帯域幅に対して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することは、少なくとも第1の送信されたインジケータに基づいて第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することをさらに含むことができる。調整された送信ブランキングは、調整された送信ブランキングのうちで、調整された送信ブランキングの全期間に満たない部分の間における送信を含むことができ、これは、ソフトブランキングおよび/またはハードブランキングに適用可能とすることができる。いくつかの実施形態は、調整されたソフト送信ブランキングから、調整されたハード送信ブランキングへ、またはその逆へ遷移することを含む。
いくつかの実施形態においては、少なくとも第1のキャリア帯域幅または第2のキャリア帯域幅は、認可されたスペクトルを利用する。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅は、別々の無線アクセステクノロジー(RAT)を利用する。たとえば、一実施形態においては、第1のキャリア帯域幅がLTEを利用し、その一方で第2のキャリア帯域幅がEV−DOを利用し、または、第1のキャリア帯域幅がEV−DOを利用し、その一方で第2のキャリア帯域幅がLTEを利用する。
インジケータは、リバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、RABのようなインジケータ、ReverseLinkSilenceDuration、ReverseLinkSilenceDurationのようなインジケータ、T2PInflow割り振り、および/またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを含むことができるが、それらには限定されない。送信ブランキングは、ハードブランキング、ソフトブランキング、または、ハードブランキングとソフトブランキングの組合せを含むことができる。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常帯域幅であり、第2の帯域幅はフレキシブル帯域幅である。通常帯域幅は、フレキシブル帯域幅に完全にオーバーラップすることが可能である。
いくつかの実施形態においては、方法900−aは、第1のキャリア帯域幅にわたる送信ブランキング中に第2のキャリア帯域幅にわたる電力送信を増大させることをさらに含むことができる。たとえば、いくつかの実施形態は、第1のキャリア帯域幅に対して第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することを含む。
いくつかの実施形態においては、方法900−aは、第2のキャリア帯域幅とは異なる第3のキャリア帯域幅を識別することであって、第3のキャリア帯域幅が、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップすることをさらに含むことができる。第2のキャリア帯域幅および第3のキャリア帯域幅は、同じスケーリングファクタまたは別々のスケーリングファクタを利用することができる。少なくとも第1のキャリア帯域幅または第3のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルが判定されることが可能である。その判定に基づくインジケータが、判定されたアクティビティーレベルに応じて第1のモバイルデバイスからの第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを生成するために、第1のモバイルデバイスへ送信されることが可能である。第3のまたはそれ以上のキャリア帯域幅のこの使用は、マルチキャリア実施形態と呼ばれることが可能である。これらのマルチキャリア実施形態は、同じ場所に、または異なる場所に配置されることが可能である。
第1のキャリア帯域幅にわたる調整された送信ブランキングは、スロットレベルで生じることが可能である。いくつかの実施形態は、第2のキャリア帯域幅にわたる電力増大を利用して、少なくとも制御チャネルまたはデータチャネルの少なくともデータレートを増大させることを含む。いくつかの実施形態は、第1のキャリア帯域幅にわたる調整された送信ブランキングとは異なる時間中に第1のキャリア帯域幅にわたる送信の電力を増大させることを含む。第1のキャリア帯域幅が送信を行っていない1つまたは複数のスロット中に第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信を調整することが生じることが可能である。いくつかの実施形態においては、第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを少なくとも調整すること、または、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での調整された送信ブランキング中に第2のキャリア帯域幅にわたる送信の電力を増大させることは、少なくとも、第2のキャリア帯域幅に対する第1のキャリア帯域幅の相対的なローディング、または時刻に依存することが可能である。
図9Bを参照すると、様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるための方法900−bの流れ図。方法900−bは、図1、図2、図3、図6、および/もしくは図8において見られる基地局105、ならびに/または図4において見られるデバイス400を含む(ただし、それらには限定されない)様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実施されることが可能である。いくつかの実施形態においては、方法900−bは、図1、図2、図3、図6、図7、および/もしくは図8において見られるモバイルデバイス115、図5において見られるデバイス500、ならびに/または、図1および/もしくは図6において見られるコアネットワーク130および/もしくはコントローラ120を含む(ただし、それらには限定されない)様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実施されることが可能である。方法900−bは、図9Aの方法900−aの一実施形態の一例であることが可能である。
ブロック905−aにおいて、通常キャリア帯域幅およびフレキシブルキャリア帯域幅が識別されることが可能である。フレキシブルキャリア帯域幅は、通常キャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップすることが可能である。ブロック910−aにおいて、少なくとも通常キャリア帯域幅またはフレキシブルキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルが基地局において判定されることが可能である。ブロック915−aにおいて、フレキシブルキャリア帯域幅に対して通常キャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づく少なくとも第1のインジケータが送信されることが可能である。送信ブランキングは、フレキシブルキャリア帯域幅にわたる同時送信中に生じるように調整されることが可能である。ブロック920において、通常キャリア帯域幅にわたる送信ブランキングに対してフレキシブルキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて、少なくとも第2のインジケータが、基地局から少なくとも1つのモバイルデバイスへ送信されることが可能である。
図9Cを参照すると、様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるための方法900−cの流れ図。方法900−cは、図1、図2、図3、図6、および/もしくは図8において見られる基地局105、ならびに/または図4において見られるデバイス400を含む(ただし、それらには限定されない)様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実施されることが可能である。いくつかの実施形態においては、方法900−bは、図1、図2、図3、図6、図7、および/もしくは図8において見られるモバイルデバイス115、図5において見られるデバイス500、ならびに/または、図1および/もしくは図6において見られるコアネットワーク130および/もしくはコントローラ120を含む(ただし、それらには限定されない)様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実施されることが可能である。方法900−bは、図9Aの方法900−aの一実施形態の一例であることが可能である。
ブロック905−bにおいて、通常キャリア帯域幅およびフレキシブルキャリア帯域幅が識別されることが可能である。フレキシブルキャリア帯域幅は、通常キャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップすることが可能である。ブロック910−bにおいて、少なくとも通常キャリア帯域幅またはフレキシブルキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルが基地局において判定されることが可能である。ブロック915−bにおいて、通常キャリア帯域幅に対してフレキシブルキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づく少なくとも第1のインジケータが、少なくとも1つのモバイルデバイスへ送信されることが可能である。送信ブランキングは、通常キャリア帯域幅にわたる同時送信中に生じるように調整されることが可能である。いくつかの実施形態においては、ブロック920−aにおいて示されるように、フレキシブルキャリア帯域幅にわたる送信ブランキングに対して通常キャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて、少なくとも第2のインジケータが、基地局から少なくとも1つのモバイルデバイスへ送信されることが可能である。
図10Aを参照すると、様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるための方法1000−aの流れ図。方法1000−aは、図1、図2、図3、図6、図7、および/または図8において見られるモバイルデバイス115、図5において見られるデバイスを含む(ただし、それらには限定されない)様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実施されることが可能である。いくつかの実施形態においては、方法1000−aは、図1、図2、図3、図6、および/もしくは図8において見られる基地局105、図4において見られるデバイス400、ならびに/または、図1および/もしくは図6において見られるコアネットワーク130および/もしくはコントローラ120を含む(ただし、それらには限定されない)様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実施されることが可能である。
ブロック1005において、第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、少なくとも1つのインジケータが受信されることが可能である。それらの1つまたは複数のインジケータは、ロードインジケータであることが可能である。そのインジケータは、たとえば、モバイルデバイスにおいて受信されることが可能である。ブロック1010において、第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、少なくとも1つのインジケータが利用されることが可能である。
いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅に部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することは、少なくとも第1の受信されたインジケータを利用して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを含む。第1のキャリア帯域幅に部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1の受信されたインジケータを利用することは、少なくとも第1の受信されたインジケータを利用して第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを含むことができる。調整された送信ブランキングは、調整された送信ブランキングのうちで、調整された送信ブランキングの全期間に満たない部分の間における送信を含むことができ、これは、ソフトブランキングおよび/またはハードブランキングに適用可能とすることができる。いくつかの実施形態は、調整されたソフト送信ブランキングから、調整されたハード送信ブランキングへ、またはその逆へ遷移することを含む。
1つまたは複数のインジケータは、リバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、RABのようなインジケータ、リバースリンクサイレンスデュレーション、リバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータ、T2PInflow割り振り、および/またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを含むことができるが、それらには限定されない。送信ブランキングは、ハードブランキング、ソフトブランキング、または、ハードブランキングとソフトブランキングの組合せを含むことができる。いくつかの実施形態においては、第1のキャリア帯域幅は通常帯域幅であり、第2の帯域幅はフレキシブル帯域幅である。通常帯域幅は、フレキシブル帯域幅に完全にオーバーラップすることが可能である。
いくつかの実施形態においては、方法1000−aは、第1のキャリア帯域幅にわたる送信ブランキング中に第2のキャリア帯域幅にわたる送信の電力を増大させることをさらに含むことができる。いくつかの実施形態においては、方法1000−aは、第1のキャリア帯域幅に部分的にオーバーラップする第3のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを設けるためにロードインジケータを利用することをさらに含むことができる。
図10Bを参照すると、様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるための方法1000−bの流れ図。方法1000−bは、図1、図2、図3、図6、図7、および/または図8において見られるモバイルデバイス115、図5において見られるデバイスを含む(ただし、それらには限定されない)様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実施されることが可能である。いくつかの実施形態においては、方法1000−bは、図1、図2、図3、図6、および/もしくは図8において見られる基地局105、図4において見られるデバイス400、ならびに/または、図1および/もしくは図6において見られるコアネットワーク130および/もしくはコントローラ120を含む(ただし、それらには限定されない)様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実施されることが可能である。方法1000−bは、図10Aの方法1000−aの特有の実施形態であることが可能である。
ブロック1005−aにおいて、通常キャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、モバイルデバイスにおいて基地局からロードインジケータが受信されることが可能である。1つまたは複数のインジケータは、ロードインジケータであることが可能である。ブロック1010−aにおいて、モバイルデバイスは、通常キャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップするフレキシブルキャリア帯域幅にわたる同時送信中に通常キャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、ロードインジケータを利用することができる。
図10Cを参照すると、様々な実施形態による、ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるための方法1000−cの流れ図。方法1000−cは、図1、図2、図3、図6、図7、および/または図8において見られるモバイルデバイス115、図5において見られるデバイスを含む(ただし、それらには限定されない)様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実施されることが可能である。いくつかの実施形態においては、方法1000−bは、図1、図2、図3、図6、および/もしくは図8において見られる基地局105、図4において見られるデバイス400、ならびに/または、図1および/もしくは図6において見られるコアネットワーク130および/もしくはコントローラ120を含む(ただし、それらには限定されない)様々なワイヤレス通信デバイスを利用して実施されることが可能である。方法1000−cは、図10Aの方法1000−aの特有の実施形態であることが可能である。
ブロック1005−bにおいて、フレキシブルキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、モバイルデバイスにおいて基地局からロードインジケータが受信されることが可能である。1つまたは複数のインジケータは、ロードインジケータであることが可能である。ブロック1010−bにおいて、モバイルデバイスは、フレキシブルキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする通常キャリア帯域幅にわたる同時送信中にフレキシブルキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、ロードインジケータを利用することができる。
添付の図面に関連して上述された詳細な説明は、例示的な実施形態を説明しており、実施されることが可能である、または特許請求の範囲の範疇内にある唯一の実施形態を表すわけではない。本明細書を通じて使用される「例示的な」という用語は、「例、事例、または例示として機能する」という意味であり、「好ましい」または「他の実施形態よりも有利である」という意味ではない。詳細な説明は、説明される技術の理解を提供する目的で、具体的な詳細を含んでいる。しかしながら、これらの技術は、それらの具体的な詳細を伴わずに実施されることが可能である。いくつかの例においては、説明される実施形態のコンセプトをわかりにくくすることを避けるために、既知の構造およびデバイスがブロック図の形態で示される。
情報および信号は、様々な異なるテクノロジーおよび技術のうちの任意のものを使用して表されることが可能である。たとえば、上述の説明を通じ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ことが可能である。
本明細書における開示に関連して説明される様々な例示的なブロックおよびモジュールは、汎用プロセッサ、デジタルシグナルプロセッサ(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ロジックデバイス、ディスクリートゲートもしくはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェアコンポーネント、または、本明細書において説明される機能を実行するように設計されるそれらの任意の組合せとともに実施または実行されることが可能である。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであることが可能であるが、代替形態においては、そのプロセッサは、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、または状態マシンであることが可能である。プロセッサは、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえばDSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアを伴う1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または他の任意のそのような構成として実装されることも可能である。
本明細書において説明される機能は、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装されることが可能である。プロセッサによって実行されるソフトウェアにおいて実装される場合には、それらの機能は、コンピュータ可読媒体上の1つもしくは複数の命令もしくはコード上に格納されること、またはコンピュータ可読媒体上の1つもしくは複数の命令もしくはコードとして送信されることが可能である。他の例および実装形態も、本開示および添付の特許請求の範囲の範疇および趣旨内である。たとえば、ソフトウェアの性質に起因して、上述の機能は、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、これらのうちの任意のものの組合せを使用して実装されることが可能である。機能を実施する特徴は、機能の部分どうしが別々の物理的な場所において実装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されることも可能である。また、本明細書において使用される際には、特許請求の範囲における場合を含めて、「〜のうちの少なくとも1つ」によって始まる事項のリストにおいて使用される「または(もしくは)」は、離接的なリスト(disjunctive list)を示し、それによって、たとえば、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」のリストは、A、またはB、またはC、またはAB、またはAC、またはBC、またはABC(すなわち、AおよびBおよびC)を意味する。
コンピュータ可読媒体は、1つの場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を容易にする任意の媒体を含めて、コンピュータストレージ媒体と通信媒体の両方を含む。ストレージ媒体は、汎用または専用のコンピュータによってアクセスされることが可能である任意の利用可能な媒体であることが可能である。限定ではなく、例として、コンピュータ可読媒体は、RAM、ROM、EEPROM(登録商標)、CD−ROM、もしくは他の光学ディスクストレージ、磁気ディスクストレージもしくは他の磁気ストレージデバイス、または、所望のプログラムコード手段を命令もしくはデータ構造の形態で搬送もしくは格納するために使用されることが可能な、ならびに汎用もしくは専用のコンピュータまたは汎用もしくは専用のプロセッサによってアクセスされることが可能な他の任意の媒体を備えることができる。また、いかなる接続も、コンピュータ可読媒体と呼ばれることが適切である。たとえば、同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、デジタルサブスクライバーライン(DSL)、または、赤外線、ラジオ波、およびマイクロ波などのワイヤレステクノロジーを使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースからソフトウェアが送信される場合には、その同軸ケーブル、光ファイバケーブル、ツイストペア、DSL、または、赤外線、ラジオ波、およびマイクロ波などのワイヤレステクノロジーは、媒体の定義内に含まれる。ディスク(disk)およびディスク(disc)は、本明細書において使用される際には、コンパクトディスク(compact disc:CD)、レーザーディスク(登録商標)(laser disc)、光学ディスク(optical disc)、デジタル多用途ディスク(digital versatile disc:DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(floppy disk)、およびブルーレイ(登録商標)ディスク(blu−ray disc)を含み、ディスク(disk)は通常、データを磁気的に再生し、その一方でディスク(disc)は、レーザー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内に含まれる。
本開示のここまでの説明は、当業者が本開示を作成または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、当業者にとって容易に明らかになるであろうし、本明細書において定義される一般的な原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく、他の変形形態に適用されることが可能である。本開示を通じて、「例」または「例示的な」という用語は、例または事例を示しており、言及される例に対するいかなる好みも意味するまたは求めるものではない。したがって、本開示は、本明細書において説明される例および設計に限定されるものではなく、本明細書において開示される原理および新規な特徴と整合する最も広い範囲を与えられるものである。
本開示のここまでの説明は、当業者が本開示を作成または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、当業者にとって容易に明らかになるであろうし、本明細書において定義される一般的な原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく、他の変形形態に適用されることが可能である。本開示を通じて、「例」または「例示的な」という用語は、例または事例を示しており、言及される例に対するいかなる好みも意味するまたは求めるものではない。したがって、本開示は、本明細書において説明される例および設計に限定されるものではなく、本明細書において開示される原理および新規な特徴と整合する最も広い範囲を与えられるものである。
以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高める方法であって、
第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅を識別することと、ここで、前記第2のキャリア帯域幅は、前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする、
少なくとも前記第1のキャリア帯域幅または前記第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することと、
前記第2のキャリア帯域幅に対して前記第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することと
を備える方法。
[C2]
前記第1のキャリア帯域幅に対して前記第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C3]
前記第2のキャリア帯域幅に対して前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも前記第1のインジケータを送信することは、
少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C4]
前記第2のキャリア帯域幅に対して前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも前記第1のインジケータを送信することは、
少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C5]
前記調整された送信ブランキングは、前記調整された送信ブランキングのうちで、前記調整されたソフト送信ブランキングの全期間に満たない部分の間における送信を備える、
[C1]に記載の方法。
[C6]
前記調整されたソフト送信ブランキングを、調整されたハード送信ブランキングへ遷移させることをさらに備える、
[C4]に記載の方法。
[C7]
前記第1のキャリア帯域幅は、通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅がフレキシブルキャリア帯域幅である、
[C1]に記載の方法。
[C8]
前記通常キャリア帯域幅は、前記フレキシブルキャリア帯域幅に完全にオーバーラップする、
[C7]に記載の方法。
[C9]
少なくとも前記第1のキャリア帯域幅または前記第2のキャリア帯域幅は、認可されたスペクトルを利用する、
[C1]に記載の方法。
[C10]
前記第1のキャリア帯域幅および前記第2のキャリア帯域幅は、別々の無線アクセステクノロジー(RAT)を利用する、
[C1]に記載の方法。
[C11]
前記第1のインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、またはRABのようなインジケータを備える、
[C1]に記載の方法。
[C12]
前記第1のインジケータは、少なくともリバースリンクサイレンスデュレーションの機能であるインジケータ、またはリバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータを備える、
[C1]に記載の方法。
[C13]
前記第1のインジケータは、少なくともT2PInflow割り振りの機能であるインジケータ、またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを備える、
[C1]に記載の方法。
[C14]
前記調整された送信ブランキングは、ハードブランキングとソフトブランキングの組合せを備える、
[C1]に記載の方法。
[C15]
前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記調整された送信ブランキングは、スロットレベルで生じる、
[C1]に記載の方法。
[C16]
前記第1のインジケータを送信することは、基地局において生じる、
[C1]に記載の方法。
[C17]
前記少なくとも前記第1のインジケータは、1つまたは複数のモバイルデバイスへ送信される、
[C1]に記載の方法。
[C18]
前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での送信ブランキングは、前記第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に生じるように調整される、
[C1]に記載の方法。
[C19]
前記第2のキャリア帯域幅にわたる電力増大を利用して、少なくとも制御チャネルまたはデータチャネルの少なくともデータレートに関する増大を調整することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C20]
前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記調整された送信ブランキングとは異なる時間中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる電力送信増大を調整することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C21]
前記第1のキャリア帯域幅が送信を行っていない1つまたは複数のスロット中に前記第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信を調整することをさらに備える、
[C1]に記載の方法。
[C22]
前記第1のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に前記第2のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での送信ブランキングを調整すること
をさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C23]
前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記同時送信中に前記第2のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での送信ブランキングを調整することは、少なくとも、前記第2のキャリア帯域幅に対する前記第1のキャリア帯域幅の相対的なローディング、または時刻に依存する、
[C22]に記載の方法。
[C24]
前記第2のキャリア帯域幅とは異なる第3のキャリア帯域幅を識別することと、ここで、前記第3のキャリア帯域幅は、前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする、
少なくとも前記第1のキャリア帯域幅または前記第3のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することと、
前記判定されたアクティビティーレベルに応じて第1のモバイルデバイスからの前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での調整された送信ブランキングを生成するために、前記判定に基づいて少なくとも第3のインジケータを前記第1のモバイルデバイスへ送信することと
をさらに備える、[C1]に記載の方法。
[C25]
リバースリンクスループットを高めるように構成されるワイヤレス通信システムであって、
第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅を識別するための手段と、ここで、前記第2のキャリア帯域幅は、前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする、
少なくとも前記第1のキャリア帯域幅または前記第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することを行うための手段と、
前記第2のキャリア帯域幅に対して前記第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することを行うための手段と
を備えるワイヤレス通信システム。
[C26]
前記第1のキャリア帯域幅に対して前記第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することを行うための手段をさらに備える、
[C25]に記載のワイヤレス通信システム。
[C27]
少なくとも前記第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することを行うための手段をさらに備える、
[C25]に記載のワイヤレス通信システム。
[C28]
少なくとも前記第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することを行うための手段をさらに備える、
[C25]に記載のワイヤレス通信システム。
[C29]
前記第1のキャリア帯域幅は、通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅は、フレキシブルキャリア帯域幅である、
[C25]に記載のワイヤレス通信システム。
[C30]
前記第1のインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、またはRABのようなインジケータを備える、
[C25]に記載のワイヤレス通信システム。
[C31]
ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるためのコンピュータプログラム製品であって、
第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅を識別することを行うためのコードと、ここで、前記第2のキャリア帯域幅は、前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする、
少なくとも前記第1のキャリア帯域幅または前記第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することを行うためのコードと、
前記第2のキャリア帯域幅に対して前記第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することを行うためのコードと
を備える非一時的コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
[C32]
前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
前記第1のキャリア帯域幅に対して前記第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することを行うためのコードをさらに備える、
[C31]に記載のコンピュータプログラム製品。
[C33]
前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
少なくとも前記第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することを行うためのコードをさらに備える、
[C31]に記載のコンピュータプログラム製品。
[C34]
前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
少なくとも前記第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することを行うためのコードをさらに備える、
[C31]に記載のコンピュータプログラム製品。
[C35]
前記第1のキャリア帯域幅が通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅がフレキシブルキャリア帯域幅である、
[C31]に記載のコンピュータプログラム製品。
[C36]
前記第1のインジケータは、少なくともリバースリンクサイレンスデュレーションの機能であるインジケータ、またはリバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータを備える、
[C31]に記載のコンピュータプログラム製品。
[C37]
リバースリンクスループットを高めるように構成されるワイヤレス通信デバイスであって、
第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅を識別することと、ここで、前記第2のキャリア帯域幅が、前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする、
少なくとも前記第1のキャリア帯域幅または前記第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することと、
前記第2のキャリア帯域幅に対して前記第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することと
を行うように構成される少なくとも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る少なくとも1つのメモリと
を備えるワイヤレス通信デバイス。
[C38]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
前記第1のキャリア帯域幅に対して前記第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することを行うようにさらに構成される、
[C37]に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C39]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
少なくとも前記第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することを行うようにさらに構成される、
[C37]に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C40]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
少なくとも前記第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することを行うようにさらに構成される、
[C37]に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C41]
前記第1のキャリア帯域幅は、通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅がフレキシブルキャリア帯域幅である、
[C37]に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C42]
前記第1のインジケータは、少なくともT2PInflow割り振りの機能であるインジケータ、またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを備える、
[C37]に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C43]
ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高める方法であって、
第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1のインジケータを受信することと、
前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することと
を備える方法。
[C44]
前記第1のキャリア帯域幅前記送信ブランキングに部分的にオーバーラップする前記第2のキャリア帯域幅にわたる前記同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することは、
少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用して前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを備える、
[C43]に記載の方法。
[C45]
前記第1のキャリア帯域幅前記送信ブランキングに部分的にオーバーラップする前記第2のキャリア帯域幅にわたる前記同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することは、
少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用して前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを備える、
[C43]に記載の方法。
[C46]
前記第1のキャリア帯域幅が通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅がフレキシブルキャリア帯域幅である、
[C43]に記載の方法。
[C47]
前記第1のインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、またはRABのようなインジケータを備える、
[C43]に記載の方法。
[C48]
前記第1のインジケータは、少なくともリバースリンクサイレンスデュレーションの機能であるインジケータ、またはリバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータを備える、
[C43]に記載の方法。
[C49]
前記第1のインジケータは、少なくともT2PInflow割り振りの機能であるインジケータ、またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを備える、
[C43]に記載の方法。
[C50]
前記送信ブランキングは、ハードブランキングとソフトブランキングの組合せを備える、
[C43]に記載の方法。
[C51]
少なくとも前記第1のインジケータを受信することは、モバイルデバイスにおいて生じる、
[C43]に記載の方法。
[C52]
前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記調整された送信ブランキング中に前記同時送信のための前記第2のキャリア帯域幅にわたる送信の電力を増大させることをさらに備える、
[C43]に記載の方法。
[C53]
前記第1のキャリア帯域幅に部分的にオーバーラップする第3のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での調整された送信ブランキングを設けるために少なくとも前記第1のインジケータまたは第2のインジケータを利用することをさらに備える、
[C43]に記載の方法。
[C54]
リバースリンクスループットを高めるように構成されるワイヤレス通信システムであって、
第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1のインジケータを受信することを行うための手段と、
前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することを行うための手段と
を備えるワイヤレス通信システム。
[C55]
少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを行うための手段をさらに備える、
[C54]に記載のワイヤレス通信システム。
[C56]
少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを行うための手段をさらに備える、
[C54]に記載のワイヤレス通信システム。
[C57]
前記第1のキャリア帯域幅は、通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅は、フレキシブルキャリア帯域幅である、
[C54]に記載のワイヤレス通信システム。
[C58]
前記第1のインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、またはRABのようなインジケータを備える、
[C54]に記載のワイヤレス通信システム。
[C59]
ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるためのコンピュータプログラム製品であって、
第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1のインジケータを受信することを行うためのコードと、
前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することを行うためのコードと
を備える非一時的コンピュータ可読媒体を備える
コンピュータプログラム製品。
[C60]
前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを行うためのコードをさらに備える、
[C59]に記載のコンピュータプログラム製品。
[C61]
前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを行うためのコードをさらに備える、
[C59]に記載のコンピュータプログラム製品。
[C62]
前記第1のキャリア帯域幅は、通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅は、フレキシブルキャリア帯域幅である、
[C59]に記載のコンピュータプログラム製品。
[C63]
前記第1のインジケータは、少なくともリバースリンクサイレンスデュレーションの機能であるインジケータ、またはリバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータを備える、
[C59]に記載のコンピュータプログラム製品。
[C64]
リバースリンクスループットを高めるように構成されるワイヤレス通信デバイスであって、
第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1のインジケータを受信することと、
前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することと
を行うように構成される少なくとも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る少なくとも1つのメモリと
を備えるワイヤレス通信デバイス。
[C65]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを行うようにさらに構成される、
[C64]に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C66]
前記少なくとも1つのプロセッサは、
少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを行うようにさらに構成される、
[C64]に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C67]
前記第1のキャリア帯域幅が通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅がフレキシブルキャリア帯域幅である、
[C64]に記載のワイヤレス通信デバイス。
[C68]
前記第1のインジケータが、少なくともT2PInflow割り振りの機能であるインジケータ、またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを備える、[C64]に記載のワイヤレス通信デバイス。

Claims (68)

  1. ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高める方法であって、
    第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅を識別することと、ここで、前記第2のキャリア帯域幅は、前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする、
    少なくとも前記第1のキャリア帯域幅または前記第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することと、
    前記第2のキャリア帯域幅に対して前記第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することと
    を備える方法。
  2. 前記第1のキャリア帯域幅に対して前記第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  3. 前記第2のキャリア帯域幅に対して前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも前記第1のインジケータを送信することは、
    少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  4. 前記第2のキャリア帯域幅に対して前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも前記第1のインジケータを送信することは、
    少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  5. 前記調整された送信ブランキングは、前記調整された送信ブランキングのうちで、前記調整されたソフト送信ブランキングの全期間に満たない部分の間における送信を備える、
    請求項1に記載の方法。
  6. 前記調整されたソフト送信ブランキングを、調整されたハード送信ブランキングへ遷移させることをさらに備える、
    請求項4に記載の方法。
  7. 前記第1のキャリア帯域幅は、通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅がフレキシブルキャリア帯域幅である、
    請求項1に記載の方法。
  8. 前記通常キャリア帯域幅は、前記フレキシブルキャリア帯域幅に完全にオーバーラップする、
    請求項7に記載の方法。
  9. 少なくとも前記第1のキャリア帯域幅または前記第2のキャリア帯域幅は、認可されたスペクトルを利用する、
    請求項1に記載の方法。
  10. 前記第1のキャリア帯域幅および前記第2のキャリア帯域幅は、別々の無線アクセステクノロジー(RAT)を利用する、
    請求項1に記載の方法。
  11. 前記第1のインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、またはRABのようなインジケータを備える、
    請求項1に記載の方法。
  12. 前記第1のインジケータは、少なくともリバースリンクサイレンスデュレーションの機能であるインジケータ、またはリバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータを備える、
    請求項1に記載の方法。
  13. 前記第1のインジケータは、少なくともT2PInflow割り振りの機能であるインジケータ、またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを備える、
    請求項1に記載の方法。
  14. 前記調整された送信ブランキングは、ハードブランキングとソフトブランキングの組合せを備える、
    請求項1に記載の方法。
  15. 前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記調整された送信ブランキングは、スロットレベルで生じる、
    請求項1に記載の方法。
  16. 前記第1のインジケータを送信することは、基地局において生じる、
    請求項1に記載の方法。
  17. 前記少なくとも前記第1のインジケータは、1つまたは複数のモバイルデバイスへ送信される、
    請求項1に記載の方法。
  18. 前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での送信ブランキングは、前記第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に生じるように調整される、
    請求項1に記載の方法。
  19. 前記第2のキャリア帯域幅にわたる電力増大を利用して、少なくとも制御チャネルまたはデータチャネルの少なくともデータレートに関する増大を調整することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  20. 前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記調整された送信ブランキングとは異なる時間中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる電力送信増大を調整することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  21. 前記第1のキャリア帯域幅が送信を行っていない1つまたは複数のスロット中に前記第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信を調整することをさらに備える、
    請求項1に記載の方法。
  22. 前記第1のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に前記第2のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での送信ブランキングを調整すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  23. 前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記同時送信中に前記第2のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での送信ブランキングを調整することは、少なくとも、前記第2のキャリア帯域幅に対する前記第1のキャリア帯域幅の相対的なローディング、または時刻に依存する、
    請求項22に記載の方法。
  24. 前記第2のキャリア帯域幅とは異なる第3のキャリア帯域幅を識別することと、ここで、前記第3のキャリア帯域幅は、前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする、
    少なくとも前記第1のキャリア帯域幅または前記第3のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することと、
    前記判定されたアクティビティーレベルに応じて第1のモバイルデバイスからの前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での調整された送信ブランキングを生成するために、前記判定に基づいて少なくとも第3のインジケータを前記第1のモバイルデバイスへ送信することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  25. リバースリンクスループットを高めるように構成されるワイヤレス通信システムであって、
    第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅を識別するための手段と、ここで、前記第2のキャリア帯域幅は、前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする、
    少なくとも前記第1のキャリア帯域幅または前記第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することを行うための手段と、
    前記第2のキャリア帯域幅に対して前記第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することを行うための手段と
    を備えるワイヤレス通信システム。
  26. 前記第1のキャリア帯域幅に対して前記第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することを行うための手段をさらに備える、
    請求項25に記載のワイヤレス通信システム。
  27. 少なくとも前記第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することを行うための手段をさらに備える、
    請求項25に記載のワイヤレス通信システム。
  28. 少なくとも前記第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することを行うための手段をさらに備える、
    請求項25に記載のワイヤレス通信システム。
  29. 前記第1のキャリア帯域幅は、通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅は、フレキシブルキャリア帯域幅である、
    請求項25に記載のワイヤレス通信システム。
  30. 前記第1のインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、またはRABのようなインジケータを備える、
    請求項25に記載のワイヤレス通信システム。
  31. ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるためのコンピュータプログラム製品であって、
    第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅を識別することを行うためのコードと、ここで、前記第2のキャリア帯域幅は、前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする、
    少なくとも前記第1のキャリア帯域幅または前記第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することを行うためのコードと、
    前記第2のキャリア帯域幅に対して前記第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することを行うためのコードと
    を備える非一時的コンピュータ可読媒体を備えるコンピュータプログラム製品。
  32. 前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
    前記第1のキャリア帯域幅に対して前記第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することを行うためのコードをさらに備える、
    請求項31に記載のコンピュータプログラム製品。
  33. 前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
    少なくとも前記第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することを行うためのコードをさらに備える、
    請求項31に記載のコンピュータプログラム製品。
  34. 前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
    少なくとも前記第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することを行うためのコードをさらに備える、
    請求項31に記載のコンピュータプログラム製品。
  35. 前記第1のキャリア帯域幅が通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅がフレキシブルキャリア帯域幅である、
    請求項31に記載のコンピュータプログラム製品。
  36. 前記第1のインジケータは、少なくともリバースリンクサイレンスデュレーションの機能であるインジケータ、またはリバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータを備える、
    請求項31に記載のコンピュータプログラム製品。
  37. リバースリンクスループットを高めるように構成されるワイヤレス通信デバイスであって、
    第1のキャリア帯域幅および第2のキャリア帯域幅を識別することと、ここで、前記第2のキャリア帯域幅が、前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする、
    少なくとも前記第1のキャリア帯域幅または前記第2のキャリア帯域幅上でのアクティビティーレベルを判定することと、
    前記第2のキャリア帯域幅に対して前記第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第1のインジケータを送信することと
    を行うように構成される少なくとも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る少なくとも1つのメモリと
    を備えるワイヤレス通信デバイス。
  38. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    前記第1のキャリア帯域幅に対して前記第2のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での電力送信増大を調整するために、前記判定された1つまたは複数のアクティビティーレベルに基づいて少なくとも第2のインジケータを送信することを行うようにさらに構成される、
    請求項37に記載のワイヤレス通信デバイス。
  39. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    少なくとも前記第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを調整することを行うようにさらに構成される、
    請求項37に記載のワイヤレス通信デバイス。
  40. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    少なくとも前記第1のインジケータを送信することの一部として、少なくとも前記第1の送信されたインジケータに基づいて前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを調整することを行うようにさらに構成される、
    請求項37に記載のワイヤレス通信デバイス。
  41. 前記第1のキャリア帯域幅は、通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅がフレキシブルキャリア帯域幅である、
    請求項37に記載のワイヤレス通信デバイス。
  42. 前記第1のインジケータは、少なくともT2PInflow割り振りの機能であるインジケータ、またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを備える、
    請求項37に記載のワイヤレス通信デバイス。
  43. ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高める方法であって、
    第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1のインジケータを受信することと、
    前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することと
    を備える方法。
  44. 前記第1のキャリア帯域幅前記送信ブランキングに部分的にオーバーラップする前記第2のキャリア帯域幅にわたる前記同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することは、
    少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用して前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを備える、
    請求項43に記載の方法。
  45. 前記第1のキャリア帯域幅前記送信ブランキングに部分的にオーバーラップする前記第2のキャリア帯域幅にわたる前記同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することは、
    少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用して前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを備える、
    請求項43に記載の方法。
  46. 前記第1のキャリア帯域幅が通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅がフレキシブルキャリア帯域幅である、
    請求項43に記載の方法。
  47. 前記第1のインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、またはRABのようなインジケータを備える、
    請求項43に記載の方法。
  48. 前記第1のインジケータは、少なくともリバースリンクサイレンスデュレーションの機能であるインジケータ、またはリバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータを備える、
    請求項43に記載の方法。
  49. 前記第1のインジケータは、少なくともT2PInflow割り振りの機能であるインジケータ、またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを備える、
    請求項43に記載の方法。
  50. 前記送信ブランキングは、ハードブランキングとソフトブランキングの組合せを備える、
    請求項43に記載の方法。
  51. 少なくとも前記第1のインジケータを受信することは、モバイルデバイスにおいて生じる、
    請求項43に記載の方法。
  52. 前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記調整された送信ブランキング中に前記同時送信のための前記第2のキャリア帯域幅にわたる送信の電力を増大させることをさらに備える、
    請求項43に記載の方法。
  53. 前記第1のキャリア帯域幅に部分的にオーバーラップする第3のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での調整された送信ブランキングを設けるために少なくとも前記第1のインジケータまたは第2のインジケータを利用することをさらに備える、
    請求項43に記載の方法。
  54. リバースリンクスループットを高めるように構成されるワイヤレス通信システムであって、
    第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1のインジケータを受信することを行うための手段と、
    前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することを行うための手段と
    を備えるワイヤレス通信システム。
  55. 少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを行うための手段をさらに備える、
    請求項54に記載のワイヤレス通信システム。
  56. 少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを行うための手段をさらに備える、
    請求項54に記載のワイヤレス通信システム。
  57. 前記第1のキャリア帯域幅は、通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅は、フレキシブルキャリア帯域幅である、
    請求項54に記載のワイヤレス通信システム。
  58. 前記第1のインジケータは、少なくともリバースアクティビティービット(RAB)の機能であるインジケータ、またはRABのようなインジケータを備える、
    請求項54に記載のワイヤレス通信システム。
  59. ワイヤレス通信システムにおけるリバースリンクスループットを高めるためのコンピュータプログラム製品であって、
    第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1のインジケータを受信することを行うためのコードと、
    前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することを行うためのコードと
    を備える非一時的コンピュータ可読媒体を備える
    コンピュータプログラム製品。
  60. 前記非一時的コンピュータ可読媒体は、
    少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを行うためのコードをさらに備える、
    請求項59に記載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は、
    少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを行うためのコードをさらに備える、
    請求項59に記載のコンピュータプログラム製品。
  62. 前記第1のキャリア帯域幅は、通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅は、フレキシブルキャリア帯域幅である、
    請求項59に記載のコンピュータプログラム製品。
  63. 前記第1のインジケータは、少なくともリバースリンクサイレンスデュレーションの機能であるインジケータ、またはリバースリンクサイレンスデュレーションのようなインジケータを備える、
    請求項59に記載のコンピュータプログラム製品。
  64. リバースリンクスループットを高めるように構成されるワイヤレス通信デバイスであって、
    第1のキャリア帯域幅にわたるリバースリンク上での送信ブランキングを調整するために少なくとも第1のインジケータを受信することと、
    前記第1のキャリア帯域幅に少なくとも部分的にオーバーラップする第2のキャリア帯域幅にわたる同時送信中に前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上での前記送信ブランキングを調整するために少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することと
    を行うように構成される少なくとも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る少なくとも1つのメモリと
    を備えるワイヤレス通信デバイス。
  65. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのハード送信ブランキングを実行することを行うようにさらに構成される、
    請求項64に記載のワイヤレス通信デバイス。
  66. 前記少なくとも1つのプロセッサは、
    少なくとも前記第1の受信されたインジケータを利用することの一部として、前記第1のキャリア帯域幅にわたる前記リバースリンク上でのソフト送信ブランキングを実行することを行うようにさらに構成される、
    請求項64に記載のワイヤレス通信デバイス。
  67. 前記第1のキャリア帯域幅が通常キャリア帯域幅であり、前記第2のキャリア帯域幅がフレキシブルキャリア帯域幅である、
    請求項64に記載のワイヤレス通信デバイス。
  68. 前記第1のインジケータが、少なくともT2PInflow割り振りの機能であるインジケータ、またはT2PInflow割り振りのようなインジケータを備える、請求項64に記載のワイヤレス通信デバイス。
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