JP3375943B2 - ディジタル通信システムにおいて変調方式及びチャネル・コーディング方式の組合せを選択する方法 - Google Patents

ディジタル通信システムにおいて変調方式及びチャネル・コーディング方式の組合せを選択する方法

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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】(発明の背景) 本発明は通信システムの分野に関し、特に複数の変調方
式及びチャネル・コーディング方式をサポートするディ
ジタル通信システムに関する。
【0002】無線ディジタル通信システムでは、標準化
されたエアインターフェースが、変調方式、チャネル・
コーディング方式、バースト・フォーマット、通信プロ
トコル、シンボル伝送速度等を含む、システム・パラメ
タのほとんどを規定する。例えば、欧州通信規格協会
(ETSI)は、移動通信用のグローバルシステム(G
SM)の標準を規定してきたが、その標準技術は、時分
割多重アクセス(TDMA)を利用し、271ksps
のシンボル伝送速度でガウス最小偏位変調(GMSK)
の変調方式を採用した、無線周波数(RF)の物理的チ
ャネルまたはリンクを介して制御、音声及びデータ情報
を通信する。米国では通信産業協会(TIA)が、多く
の暫定規格を公刊している。例えば、RFリンクを介し
てデータを通信するための差動QPSK(DQPSK)
(差動4相位相偏位)変調方式を採用したTDMAシス
テムである、様々なバージョンのディジタル式の新型移
動電話サービス(D−AMPS)を規定するIS−54
及びIS−136のようなものである。
【0003】ディジタル通信システムは音声またはデー
タ情報をバースト通信するために各種の線形、または非
線形の変調方式を利用している。これらの変調方式に
は、GMSK、4相位相偏位変調(QPSK)、4相振
幅変調(QAM)等が含まれる。GMSK変調方式は、
指定されたユーザ・ビット伝送速度をサポートするシン
ボル伝送速度を有する非線形低レベル変調(LLM)方
式である。ユーザ伝送速度を高めるために、高レベル変
調(HLM)方式を利用することもできる。QAM方式
のような線形変調方式には様々な変調レベルがあり得
る。例えば、4ビットデータの16のバリエーションを
表すために16QAM方式が利用される。一方、2ビッ
トデータの4つのバリエーションを表すためにQPSK
変調方式が利用される。
【0004】各種の変調方式に加えて、ディジタル通信
システムは各種のチャネル・コーディング方式をサポー
トすることができるが、これらの方式は、通信の信頼性
を高めるために利用される。例えば、パケット・データ
・サービスを提供するためのGSM拡張である汎用パケ
ット無線サービス(GPRS)は4つのチャネル・コー
ディング方式をサポートする。すなわち、GPRSの
“マザー”チャネル・コーディング方式である畳み込み
ハーフレートコーディング方式、すなわちCS1コーデ
ィング方式がある。また、CS1方式を区切って、約2
/3 及び3/4 の速度のコーディング方式にした、C
S2及びCS3コーディング方式もサポートされる。G
PRSは更にCS4コーディング方式と呼ばれるコード
化されない方式をもサポートする。
【0005】一般に、チャネル・コーディング方式は、
例えばRFリンクがフェージングにさらされた場合の、
RFリンク状態の劣化によるデータ・ビットのロスを防
止するため、バースト、または一連のバーストのデータ
・ビットをコード化し、インターリーブする。データ・
ビットのチャネル・コーディングのために用いられるコ
ーディング・ビット数はエラー検出精度に対応し、コー
ディング・ビット数が多いほどビット・エラー検出の精
度が高まる。しかし、ビットをコード化することによっ
てバースト送信可能であるユーザ・データのビット数が
減少するので、グロスビット伝送速度が所定の値である
場合、コーディング・ビットの数が多くなるとユーザ・
ビット伝送速度が低下する。
【0006】通信チャネルは一般的には連続的にエラー
を誘発する。コーディングの効果を高めるため、コード
化されたビットは送信前にインターリーブされる。イン
ターリーブの目的はエラーを幾つかのコード語に亘って
分散させることにある。受信したデータ・ビット・エラ
ーの順序が相関していない場合に、完全なインターリー
ブという用語が用いられる。受信機で受信されたデータ
・ビットが相関していない度合いが高いほど、損失した
データ・ビットを回復するのが簡単である。他方では、
インターリーブが有効ではない場合は、送信されたデー
タ・ビットの大きな部分、或いはブロックがRFリンク
状態の劣化により損失されることがある。その結果、エ
ラー訂正アルゴリズムでも損失したデータを回復できな
いことがある。
【0007】TDMAシステムは、利用できる周波数帯
域を1つ、または幾つかのRFチャネルへと細分化す
る。RFチャネルは、TDMAフレーム内のタイムスロ
ットに対応する多くの物理的チャネルへと分割される。
論理チャネルは、1つ、またはそれ以上の物理的チャネ
ルにマッピングされ、そこで変調方式及びチャネル・コ
ーディング方式が指定される。RFリンクは、論理チャ
ネルをサボートする一つまたはそれ以上の物理的チャネ
ルを含んでいる。これらのシステムでは、移動局は、ア
ップリンク及びダウンリンクのRFチャネルを介してデ
ィジタル情報のバーストを送信、受信することによっ
て、複数の散在する基地局と通信する。
【0008】今日、移動局の利用数に増大によって、セ
ルラー通信システム内により多くの音声及びデータ・チ
ャネルが必要となってきた。その結果、基地局の間隔は
より密接し、隣の、或いは近くのセル内で同じ周波数で
動作する移動局間の干渉が増大する。ディジタル技術に
よって、所定の周波数スペクトルから、より有用なチャ
ネルが得られるものの、干渉を軽減し、もしくはより具
体的には搬送波信号の強度と干渉の比率(すなわち搬送
波/干渉比(C/I)を高める必要が依然として残され
ている。低いC/I比に対処できるRFリンクは、高い
C/I比に対処できるRFリンクよりもロバストである
と考えられる。
【0009】変調方式及びチャネル・コーディング方式
によっては、サービスのグレードはリンクのクォリティ
の低下と共により急激に劣化する。言い換えると、より
ロバストなRFリンクのデータスループット、もしくは
サービスのグレードは、より粗くないRFリンクの場合
の場合ほど急激には劣化しない。より高レベルの変調方
式は、低レベルの変調方式よりもリンク・クォリティの
劣化に対する脆弱性が高い。HLM方式を採用している
場合は、データスループットはリンク・クォリティの低
下と共に極めて急激に低下する。これに対して、LLM
方式を採用している場合は、データスループットとサー
ビスのグレードは同じ干渉状態ではそれ程急激には劣化
しない。
【0010】従って、ユーザ・ビット伝送速度とリンク
のクォリティとを平衡させるため、チャネル条件に基づ
いて、変調方式、チャネル・コーディング、及び/また
は用いられるタイムスロット数を動的に変更する能力を
付与するリンク適応方法が採用される。一般に、これら
の方式は広範囲のC/I条件に亘って最適な性能を達成
するために、システムにおけるチャネル・コーディン
グ、変調、及び割当て可能なタイムスロット数、の組合
せを動的に適応させる。
【0011】次世代のセルラー・システムのための進化
した1つの方法は、例えば16QAM変調方式のような
高レベル変調(HLM)を採用して、既存の基準と比較
してユーザ・ビット伝送速度を高めることである。これ
らのセルラー・システムにはGPRS拡張を伴うエンハ
ンストGSMシステム、エンハンストD−AMPSシス
テム、国際移動通信2000(IMT−2000)など
が含まれる。16QAM変調方式のような高レベル線形
変調は、低レベル変調(LLM)方式、例えばGMSK
よりもスペクトル効率が高い可能性を備えている。変調
方式が高レベルであるほど、受容可能なパフォーマンス
のための最低のC/I比がより高いことが必要であるの
で、システムでこの変調方式が利用できるのは、システ
ムがカバーするエリアのうち、よりロバストなリンクを
保持することができるエリア、またはセルの一部分に限
られる。
【0012】多様な通信サービスを提供するためには、
それらに対応する最低ユーザ・ビット伝送速度が要求さ
れる。音声及び/またはデータ・サービスでは、ユーザ
・ビット速度は音声のクォリティ及び/またはデータス
ループットに対応し、ユーザ・ビット速度が高いほど、
音声のクォリティ及び/またはデータスループットは高
まる。全体のユーザ・ビット速度は音声コーディング、
チャネル・コーディング、変調方式のための技術の選択
された組合せによって、またTDMAシステムの場合は
発呼ごとに割当て可能なタイムスロットの数によって定
まる。
【0013】データ・サービスには、透過サービスと非
透過サービスとがある。透過サービスは、リンク・クォ
リティに対する要求基準が最小限であり、目標のユーザ
・ビット速度を提供する。透過通信サービスを提供する
システムは、グロスビット伝送速度を変更して、要求さ
れるクォリティと共に一定のユーザ・ビット速度を維持
する。逆に、例えばGPRSのような非透過サービスの
場合は、エラーのある受信データ・ビットが再送信され
るために、ユーザ・ビット速度が変化することがある。
透過サービスは、非透過サービスとは異なり、受信エラ
ーのデータ・ビットを再送信しない。従って、透過サー
ビスにはコンスタントなポイントツーポイントの送信遅
延があり、非透過サービスにはコンスタントではないポ
イントツーポイントの送信遅延がある。
【0014】通信システムはチャネル・コーディング、
音声コーディング、及び/または変調方式の異なる組合
せをサポートする多くのRFリンクを介してデータ・サ
ービスを提供できよう。例えば、このシステムは音声信
号とビデオ信号とを別個に供給する2つ、またはそれ以
上の別個のRFリンクを使用してマルチメディア・サー
ビスを提供することができよう。このようなシナリオの
下で、2つのRFリンクの一方がHLM方式を、また他
方のリンクがLLM方式を採用してもよい。TDMAシ
ステムでコンスタントなユーザ・ビット速度を得るた
め、低レベルの変調方式が高レベルの変調方式よりも多
くのタイムスロットを利用してもよい。
【0015】更に、ディジタル通信システムは、リンク
のクォリティに応じてチャネル・コーディング方式と変
調方式の適切な組合せを選択しなければならない。例え
ば、クォリティが高いリンクの場合、変調レベルが高い
ほど、またはチャネル・コーディングが少ないほど、ユ
ーザ・ビット伝送速度は高くなり、これは別の通信サー
ビスにも有利に利用できる。例えば、非透過データ・サ
ービスでは、ユーザ・データのスループットが高くな
る。音声サービスの場合は、高められたユーザ・ビット
伝送速度を利用して、クォリティがより高い代替音声コ
ーダを利用することができる。従って、複数の変調方式
及びチャネル・コーディング方式をサポートするシステ
ムによれば、変調方式及びチャネル・コーディング方式
の最適な組合せを選択するのに充分なフレキシビリティ
が得られる。
【0016】変調方式及びチャネル・コーディング方式
の最適な組合せを選択する従来の方法は、リンク・クォ
リティ・パラメタが既知の瞬間に完全に判明しているこ
とを前提にしている。通常は、これらの方法は、所定の
瞬間での、1つ、またはそれ以上の受信信号強度(RS
S)またはビット・エラー率(BER)などを測定する
ことによってリンク・クォリティ・パラメタを決定す
る。このような瞬時の測定を利用するため、上記の方法
は、変調方式及びチャネル・コーディング方式のあらゆ
る組合せについて、ユーザ・クォリティがリンク・クォ
リティ・パラメタの一関数として完全に判明しているこ
とをも前提にしている。
【0017】これらのパラメタは継続的に変化するの
で、リンク・クォリティ・パラメタの平均測定によって
は、特に変調方式及びチャネル・コーディング方式の異
なる組合せが選択された後は、ユーザ・クォリティは正
確に表示されない。1つの方法は、広範囲のチャネル条
件に亘って最適な音声のクォリティを達成するためにT
DMAシステムのユーザ・ビット伝送速度を動的に適応
させる。このシステムはRFリンクのC/I比の瞬間的
な測定を行うことによってリンクのクォリティを継続的
に監視する。このシステムは測定された条件での音声の
クォリティを最適化するために、この変調方式及びチャ
ネル・コーディング方式の組合せと、割当て可能なタイ
ムスロットの数を動的に適応させる。加えて、このシス
テムは費用関数をも規定し、音声のクォリティを高める
ために異なる変調方式及びコーディング方式のRFリン
クを利用するコストを導出する。
【0018】しかし、ユーザ・クォリティはリンク・ク
ォリティ・パラメタの変化と共に大幅に変化する。図1
は下記の3つのチャネル条件にさらされた2つの変調方
式、すなわちQPSK及び16QAM方式のリンクパフ
ォーマンスを示している。すなわち、付加白色ガウス・
ノイズ(AWGN)チャネル状態、高速レイリー・フェ
ージング・チャネル状態、及び低速レイリー・フェージ
ング・チャネル状態である。図1では、リンクパフォー
マンスはBERによって表されている。C/I比が所定
値であるならば、AWGNチャネルはフェージング・デ
ィップがないので最良のパフォーマンスを発揮する。イ
ンターリーブの効果的な使用に十分な程度にフェージン
グが高速に変動する高速レイリー・フェージング・チャ
ネルの場合、リンクパフォーマンスはAWGNチャネル
と比較して劣化する。低速レイリー・フェージング・チ
ャネルの場合は、フェージングの変化が遅いのでインタ
ーリーブが有効ではなく、リンクパフォーマンスは最悪
になる。従来の方法は平均C/I比を用いてチャネル条
件を決定する。しかし、図1に示すように、リンクパフ
ォーマンスが全く異なっていてもよい場合は、異なるチ
ャネル条件での平均C/I比は同じでもよい。従って、
変調方式及びチャネル・コーディング方式の異なる組合
せを用いる場合は、リンクパフォーマンスを正確に評価
するにはより多くの情報が必要である。
【0019】ユーザ・クォリティに作用する補足的要因
は時間分散である。受信機イコライザは大きい時間分散
に対応できない。その結果、C/I比の分布が同じまま
に留まっていても、リンクパフォーマンスは劣化する。
従って、C/I比の平均測定、BER、または時間分散
だけでは選択されたリンクのパフォーマンスを評価する
には不十分である。従って、様々な変調方式及びチャネ
ル・コーディング方式をサポートする有効なリンク選択
方法がシステムには必要である。
【0020】(発明の要約) 上記の必要性に対応する本発明は、測定されたリンク・
クォリティ・パラメタを利用して、可能な変調方式及び
チャネル・コーディング方式の組合せを統計的に特徴付
けて、どの組合せが最良のユーザ・クォリティをもたら
すかを判定する選択方法として例示される。本発明の方
法は例えばC/I比、BER、受信信号の強度、または
時間分散のような少なくとも1つのRFリンクの少なく
とも1つのリンク・クォリティ・パラメタを測定する。
次に、測定されたリンク・クォリティ・パラメタに基づ
いて、その平均値と分散の両方を計算することによって
少なくとも1つのチャネル特性の尺度が算出される。例
えばC/I比の分散を導入することによって、送信がそ
れに対して脆弱な、チャネル条件のタイプを評価するこ
とができる。その結果、変調方式及び/またはチャネル
・コーディング方式の変化がリンク・クォリティに及ぼ
す影響を、評価することができる。1実施例では、チャ
ネル特性の尺度は、RFリンクで利用できる変調方式及
びチャネル・コーディング方式の組合せごとに計算する
ことができる。その後、算出されたチャネル特性の尺度
に基づいて、ユーザ・クォリティの評価器が、例えばユ
ーザ・データスループット、または音声クォリティの値
のようなユーザ・クォリティの数値を評価する。最後
に、本発明は最良のユーザ・クォリティをもたらすRF
リンクの変調方式及びチャネル・コーディング方式の組
合せを選択する。
【0021】本発明はより詳細な特徴の幾つかに基づい
て、計算されたチャネル特性の尺度を、サポートされた
変調方式及びチャネル・コーディング方式の組合せの評
価されたユーザ・クォリティ値でマッピングする。マッ
ピング機能はシミュレーション結果、試験結果、または
通信システムの通常動作中に導出された結果を利用して
もよい。
【0022】本発明の別の側面に基づいて、選択方法は
測定された少なくとも1つのリンク・クォリティ・パラ
メタに基づいて変調方式及びチャネル・コーディング方
式の各々の組合せにとって最適な送信出力を決定する。
その後、最適な送信出力に基づいてユーザ・クォリティ
値が評価される。更に、データ・バーストが最適な送信
出力で選択されたRFリンク上で送信される。
【0023】本発明のその他の特徴と利点は、本発明を
原理を例示した添付図面を参照した好適な実施例の下記
の説明から明らかにされる。
【0024】(詳細な説明) 図2を参照すると、本発明の実施例に基づく通信システ
ム10は複数の変調方式をサポートする。本発明の実施
例では、システム10は3つの変調方式をサポートす
る。すなわち、第1にLLM(LLM1)方式、第2に
LLM(LLM2)方式、及びHLM方式である。LL
M1方式はGSMシステムで用いられるGMSK変調方
式のような非線形変調方式である。LLM2方式はQP
SKのような線形変調方式である。最後に、HLM方式
は、未だ標準化されてはいないが、第2世代のエンハン
ストGSMシステムによってサポートされうる、例えば
16QAM方式のような、高レベルの線形変調方式であ
る。
【0025】通信システム10は更にGSMのGPRS
拡張のチャネル・コーディング方式をもサポートする。
従ってシステム10は、CS1、CS2、CS3、及び
CS4チャネル・コーディング方式をサポートする。シ
ステム10は複数のRFリンク上で変調方式及びチャネ
ル・コーディング方式の様々な組合せをサポートする。
システム10は上記の変調方式及びチャネル・コーディ
ング方式の例を参照して説明するが、広範囲の変調方式
及びコーディング方式を利用して本発明を実現できるこ
とに留意されたい。
【0026】GSM通信システムの動作モードは、この
明細書で参考文献として参照されている欧州通信規格協
会(ETST)の文書、ETS300573、ETS3
00574、及びETS300578に記載されてい
る。従って、GSMシステムの動作は本発明を理解する
上で必要な範囲で記載する。本発明はGSMシステムで
実施されているものとして説明するが、本発明はPDC
またはD−AMPS規格、及びそのエンハンストタイプ
に基づいたシステム等といった、その他の多様なディジ
タル通信システムで利用できることが当業者には理解さ
れよう。本発明は更に、CDMA、またはCDMAとT
DMA通信の混合システムで利用してもよい。
【0027】通信システム10は相互に例えば市内全域
のようなサービス・エリアの通信範囲をカバーする通信
セルに細分化されている。好適には、離れた幾つかのセ
ルが、同じアップリンク及びダウンリンクRFチャネル
を利用できるようなセル・パターンに従って、通信セル
が配置される。このように、システム10のセル・パタ
ーンによって、サービス・エリアをカバーするのに必要
なRFチャネルの数が削減される。システム10は更
に、例えば“デッドスポット”を避けるため、周波数ホ
ッピング技術を利用してもよい。
【0028】変調方式の最初の選択は、好適には、新た
なRFリンクの測定された、または予測されたリンク・
クォリティ・パラメタに依存して行われる。あるいは、
最初の選択は予め規定されたセル・パラメタに基づいて
行ってもよい。LLM1、LLM2、及びHLM方式で
はリンクのロバストさが異なる可能性があるので、移動
局12はチャネルの特性によって他の方式の利用が可能
にされるまで、LLM1方式を使用し続け、その場合に
はリンク適応化手順が開始され、変調方式がLLM1方
式からLLM2、またはHLM方式に切換えられる。
【0029】例えばGPRSのアイドル状態または待機
状態の間に、情報が、移動局12から、または移動局1
2へ、全く転送されない場合は、移動局12が、異なる
RFリンクのリンク・クォリティ・パラメタを測定すれ
ばよい。例えば、移動局12は、将来利用されるRFリ
ンクの候補への干渉、並びに、現在のリンクの、受信信
号の強度を測定する。測定結果を利用して、チャネル特
性の尺度の分布が判定される。これらの測定は、変調方
式及びチャネル・コーディング方式の、どの組合せが引
き続いて使用されるべきであるかを決定する基準として
役立つ。
【0030】本発明に基づいて、ユーザ・クォリティ値
は、通信中、リンク・クォリティ・パラメタの、変化と
平均値とで表されるチャネル特性に基づいて評価され
る。チャネル特性は、所定区間に渡ってリンク・クォリ
ティ・パラメタを測定して得られる。このようにして、
システム10は単数または複数のRFリンクの利用でき
る変調方式及びチャネル・コーディング方式の組合せに
よって生ずるユーザ・クォリティ値を評価する。これら
の組合せの評価されたユーザ・クォリティ値を比較する
ことによって、本発明は最良のユーザ・クォリティ値を
もたらすRFリンク上の変調方式及びチャネル・コーデ
ィング方式を選択する。
【0031】例えば、非透過サービスを提供するために
システム10は1つ、またはそれ以上のRFリンク上で
利用できる変調方式及びチャネル・コーディング方式の
組合わせのユーザ・クォリティ値をデータスループット
Sに関して評価する。システム10は所定期間に亘っ
て、リンク・クォリティ・パラメタを継続的に測定し、
そられの平均値と分散を計算する。本発明は統計的な尺
度に依存してRFリンクを特徴付ける。この例では平均
値と分散とを用いているが、例えば標準偏差、中央値な
どの他の統計的尺度を用いてもよい。システム10は所
定の期間で得たC/I比、またはBER値のようなリン
ク・クォリティ・パラメタの平均値を計算する。所定期
間に亘って測定されたリンク・クォリティに基づいて、
システム10は更に1つ、またはそれ以上のリンク・ク
ォリティ・パラメタの分散を規定する。この分散に基づ
いて、システム10は1つ、またはそれ以上のRFリン
クでの変調方式及びチャネル・コーディング方式の全て
の組合せについてデータスループットSを評価する。次
にシステムは、当該のRFリンクでの新たな組合せへの
切換えによって、現在の組合せによる以上のデータスル
ープットSが得られる場合は、RFリンク上の変調方式
及びチャネル・コーディング方式の新たな組合せを選択
する。
【0032】音声サービスの場合、システム10は非透
過データ・サービスの場合に用いられるデータスループ
ットSとは異なるユーザ・クォリティの尺度を用いても
よい。好適には、音声サービスにおけるユーザ・クォリ
ティ値は音声クォリティ値Qによって表され、これは様
々な音声コーディング方式の利用から派生するフレーム
消去率(FER)及び/または残留ユーザ・ビット・エ
ラー率(RBER)の評価に基づくものでよい。このよ
うな構成で、本発明は変調方式及びチャネル・コーディ
ング方式の異なる組合せについて音声クォリティ値Qを
評価する。そして、システム10は評価された最良の音
声クォリティ値をもたらす組合せを選択する。
【0033】システム10は、発呼を管理するための多
重レベルの階層的ネットワークとして設計される。割当
てられたアップリンク及びダウンリンクのRFリンクの
集合を利用して、システム10内で動作する多数の移動
局12が割当てられたタイムスロットを利用して発呼に
関与する。高い階層レベルでは、移動サービス切換えセ
ンター(MSCs)14の群が発呼元から宛先までの発
呼のルート指定の機能を担う。特に、これらの群は発呼
のセットアップ、制御及び終了の機能を担う。ゲートウ
ェイMSCとして知られているMSCs14の1つは公
衆交換電話網(PSTN)18またはその他の公共及び
私設ネットワークとの通信を処理する。
【0034】異なるオペレータは異なる変調方式及びチ
ャネル・コーディング方式をサポートする。同じオペレ
ータが異なるセル内で異なる変調方式及びチャネル・コ
ーディング方式をサポートしもよい。例えば、一方のオ
ペレータがLLM1変調方式、及びCS4チャネル・コ
ーディング方式だけをサポートするのに対して、他方の
オペレータが全ての変調方式及びチャネル・コーディン
グ方式をサポートしてもよい。通信システム10は本発
明を利用して、最良のユーザ・クォリティ値をもたらす
変調方式及びチャネル・コーディング方式の組合せを選
択する。
【0035】低レベルの階層では、各々1つのMSCs
14が基地局コントローラ(BSC)16の群に接続さ
れる。BSC16の主要な機能は無線資源管理である。
例えば、移動局12における報告された受信信号の強度
に基づいて、BSC16はハンドオーバー(hand over)
を開始するか否かを判定する。GSM規格ではBSC1
6は、CCITT信号送信システムNo.7の移動アプ
リケーション部分に基づく、A−インターフェースとし
て知られている標準インターフェースに基づいてMSC
14と通信する。
【0036】更に低い階層レベルでは、BSC16の各
々1つが無線基地局装置(BTS)20の群を制御す
る。各BTS20はアップリンク及びダウンリンクRF
チャネルを利用して、特定の、且つ共通の地理的エリア
のサービスを行う多数のTRXを含んでいる。BTS2
0は主として指定のセル内の移動局12への、またはそ
こからのデータ・バーストの送信及び受信のためのRF
リンクを提供する。実施例では、多数のBTS20が無
線基地局(RBS)22に組込まれている。RBS22
は、本発明の譲受人であるEricssonから市販されている
RBS−2000製品シリーズに基づいて構成すること
ができる。
【0037】図3を参照すると、RFチャネル26(ア
ップリンクまたはダウンリンク)は情報がその間に通信
されるそれぞれの時間フレーム27へと分割されてい
る。各フレーム27は更に、情報のパケットを搬送する
タイムスロット28へと区分されている。音声またはデ
ータは通信チャネル(TCH1,…TCHn )と呼ば
れるタイムスロット中に送信される。初期化、ハンドオ
ーバー、及び終了を含むシステム内の発呼管理に関する
信号送信機能は、制御チャネルを経由して送信される制
御情報を介して処理される。
【0038】移動局12は低速付随制御チャネル(SA
CCH)を利用して、RX−LEV信号のような関連す
る制御信号を送信する。前記RX−LEV信号は移動局
における受信信号の強度、及びGSM基準によって規定
された移動局12における様々なレベルのビット・エラ
ー率の尺度であるRX−QUAL信号に対応している。
高速付随制御チャネル(FACCH)はTCH用に割当
てられたタイムスロットに割り込むことによって、ハン
ドオーバーのような制御機能を実行する。
【0039】BSC16は、移動局12とRBS22と
の間のRFリンクの、チャネル特性の尺度に基づいてR
BS22に指令する。後に詳述するように、チャネル特
性は受信信号の強度、ビット・エラー率、例えば時間分
散のようなアップリンクRFチャネルのマルチパス伝搬
特性、及びそれらの組合せを含む多くのパラメタに基づ
いて測定できる。
【0040】システム10は所定数のコード化ビットを
含むバースト内のタイムスロット中に情報を送信する。
GSM仕様は下記のような各種のバーストを定義してい
る。すなわち、通常バースト(NB)、周波数訂正バー
スト(FB)、同期化バーストト(SB)、アクセス・
パースト(AB)、及びダミー・バーストである。継続
期間が576μsである通常バーストは、通信チャネル
及びある種の制御信号送信チャネルの、双方の間に利用
される。その他のバーストは主としてシステム内の信号
のアクセス及び保持、及び周波数同期のために用いられ
る。
【0041】図4に示すように、通常バースト29は、
ディジタル・データ・ビットがその間に通信される2つ
の別個のデータ部分30を含んでいる。通常バーストは
更に、図示のように尾部31とガード部32を含んでい
る。特に、ガード部32はバーストのアップ・ランピン
グ及びバーストのダウン・ランピングを可能にするため
に用いられる。尾部31は復調のために利用される。ダ
ミー・バースト送信を除く全てのバースト送信にはトレ
ーニング・シーケンスが含まれている。トレーニング・
シーケンスは所定の自己相関特性でパターン化されてい
る。復調プロセス中、トレーニング・シーケンスの自己
相関特性によって、RFチャネルを介して受信したビッ
ト・シーケンスの同期化が補助される。通常バースト2
9では、トレーニング・シーケンス33はバーストのデ
ータ部分の中間に位置している。
【0042】RFリンクを経由した伝搬遅延を補償する
ため、通信システム10は時間調整プロセスを利用し、
それによって移動局12はそのバースト送信が他のバー
スト送信に対して適切な時間的関係でBTS20に到達
するように時間調整を行う。後述するように、移動局1
2及びRBS22はイコライザを内蔵しており、これは
アップリンク、またはダウンリンクのRFチャネルを経
て受信されたベースバンド・ビット・シーケンスをトレ
ーニング・シーケンスと相関させて、マルチパス伝搬の
特性に対応するコレレータ応答を行う。コレレータ応答
に基づいて、BTS20の受信部分はタイミング前進
(TA)パラメタを生成する。移動局12はRBS22
から送信されたTAパラメタを利用して、時間基準に対
してそのバースト送信を早めたり、遅くしたりする。
【0043】図5を参照すると、移動局12のブロック
図が示されいる。移動局12は送受切換器39を経てア
ンテナ38に結合されている受信部34と送信部36と
を含んでいる。アンテナ38は割当てられたアップリン
ク及びダウンリンクのRFチャネルを経てBTS20
に、またそこからRF信号を送受信するために用いられ
る。受信部34はRF受信機40が含まれており、これ
は局域内発振器41と、ミキサー42と、受信信号をベ
ースバンド・レベルまたはダウン・コンバーとし、かつ
復調するために公知の態様で構成された選択性フィルタ
43とを含んでいる。局域内発振器41によってダウン
リンク・チャネルへと同調されるRF受信機40は更
に、移動局12での受信信号の強度に対応するRX−L
EV信号をも線44上に供給する。
【0044】RF受信機は受信した音声、データ及び信
号送信情報を表すコード化データを復調する復調器46
にベースバンド信号を送る。移動局12の種類に応じ
て、復調器46はLLM1、LLM2及びHLM方式に
対応する単数または複数の復調方式をサポートすること
ができる。例えば、LLM1方式をサポートするオペレ
ータに加入している移動局12はLLM1方式で変調さ
れた信号だけを復調することができる。これに対して、
3つの変調方式の全てをサポートするオペレータに加入
している移動局12の復調器は好適に、LLM1、LL
M2、及びHLM方式で復調することができる。
【0045】前述したように、復調器46はトレーニン
グ・シーケンスに配されたコード化ビット・パターンを
処理してベースバンド信号の復調に用いられるコレレー
タ応答を行うイコライザ(図示せず)を含んでいる。イ
コライザはコレレータ応答を用いて復調のための最も確
率が高いビット・シーケンスを判定する。GSM仕様に
規定されているように、チャネル・デコーダ/デインタ
ーリーバ50は、移動局12におけるビット・エラーの
様々なレベルの尺度であるRX−QUAL信号を線48
上で供給する。移動局12はRX−QUAL信号とRX
−LEV信号をSACCHチャネル上のBSC16に報
告する。
【0046】チャネル・デコーダ/デインターリーバ5
0は復調された信号をデコードし、かつデインターリー
ブする。チャネル・デコーダ/デインターリーバ50は
CS1−CS4デコーディング方式を含む広範なチャネ
ル・デコーディング方式を用いることができる。音声デ
ータ・ビットはサポートされる多様な音声デコーディン
グ方式の1つを用いて音声パターンをデコードする音声
デコーダ52に印加される。デコーディングの後、音声
デコーダ52は音声増幅器54を経て、アナログ音声信
号を例えばスピーカのような出力装置53に印加する。
チャネル・デコーダ50は例えばユーザへのデータの表
示のような更に別の処理のためにデコードされたデータ
及び信号送信情報をマイクロプロセッサ56に送る。
【0047】送信部36は音声またはデータ情報を入力
するための入力装置57、例えばマイクロフォン及び/
またはキーパッドを含んでいる。指定された音声/デー
タ・コーディング技術に応じて、音声コーダ58はサポ
ートされる多様な音声コーディング方式に基づいて音声
信号をディジタル化し、かつコーディングする。チャネ
ル・コーダ/インターリーバ62はCS1−CS4コー
ディング方式を含む指定のコーディング/インターリー
ビング・アルゴリズムに従ってアップリンク・データを
コーディングする。チャネル・コーダ/インターリーバ
62はアップリンク・ベースバンド信号を変調器64に
送る。変調器64はサポートされる1つ、またはそれ以
上の変調方式に従ってアップリンク・ベースバンド信号
を変調する。復調器46と同様に、移動局12の変調器
64もLLM1、LLM2、及びHLM方式の1つ以上
をサポートすることができる。
【0048】変調器64はコード化された信号を、アッ
プ・コンバートされた信号の局部発振器41からの搬送
波信号を受信するアップ・コンバータ67に印加する。
RF増幅器65はアップ・コンバートされた信号を、ア
ンテナ38を介して送信するために増幅する。公知の周
波数合成器66はマイクロプロセッサ56の制御の下で
動作周波数情報を局部発振器41に供給する。マイクロ
プロセッサ56によって、移動局12は、RX−QUA
L及びRX−LEVパラメタを、SACCHを経てRB
S22に送信する。
【0049】図6を参照すると、異なる地理的エリアに
サービスを提供する複数のBTS20を含んでいるRB
S22のブロック図の例が示されている。タイミング・
バス72を経て、BTS20は互いに同期化される。音
声及びデータ情報は、A−bisインターフェースを経
てT1線(図示せず)のような公共または私設の音声及
びデータ送信線に結合できる通信バス74を経て、RB
S22に、またそこから供給される。各々のBTS20
は移動局12と通信するTRX75及び76を含んでい
る。従って図示のように、24A及び24Bで示される
2つのアンテナがセル77と78をカバーするように間
隔を隔てて配置されている。TRX76は、TRX76
からのダウンリンク送信信号を結合し、かつ移動局12
からのアップリンク受信信号を分散する結合器/送受切
換器80を経てアンテナ24に結合されている。RBS
22は更にRBS22の動作と保守を管理する基地局の
共通機能(BCF)ブロック68をも含んでいる。
【0050】図7を参照すると、TRX76のブロック
図が示されている。TRX76は送信部86と、受信部
87と、ベースバンド・プロセッサ88と、TRXコン
トローラ90とを含んでいる。対応するアンテナ24
(図6に図示)を経て、受信部87はアップリンク信号
を移動局12から受信する。ダウン・コンバータ・ブロ
ック91は受信信号をダウン・コンバートする。受信信
号のダウン・コンバート後、受信部87はサンプラ・ブ
ロック92を介してその位相と振幅をサンプリングし、
ベースバンド・プロセッサ88に受信したビット・シー
ケンスを供給する。RSSIエスティメータ94は受信
信号の強度の尺度であるRSSI信号を線95上に供給
する。RSSIエスティメータ94は更にアイドル・チ
ャネル中のノイズ妨害レベルの尺度でもある。通信バス
74に結合されているTRXコントローラ90はBSC
16から受信したコマンドを処理し、様々なTRX測定
値のようなTRX関連情報をBSC16に送信する。こ
のような構成で、TRX76はRSSI信号及びノイズ
妨害レベルをBSC16に周期的に報告する。
【0051】ベースバンド・プロセッサ88は受信部8
7からアップリンク・ベースバンド・データを受信する
復調器96を含んでいる。復調器96はアップリンク・
ベースバンド・データを検索するために公知の態様で処
理されるコレレータ応答を発生する。移動局12の場合
と同様に、復調器はLLM1、LLM2、またはHLM
方式のうちの1つ以上を利用して変調された信号の復調
をサポートする。アップリンク・ベースバンド・データ
はチャネル・デコーダ97に印加され、チャネル・デコ
ーダ97はCS1−CS4デコーディング方式を含む、
サポートされる1つ以上のデコーディング方式に従って
ベースバンド信号をデコードする。チャネル・デコーダ
97はデコードされたベースバンド信号をBSC16に
よって更に処理されるように通信バス78へと送る。
【0052】ダウンリンク・ベースバンド・データを送
信する場合、ベースバンド・プロセッサ88は適宜にコ
ード化されたデータ、またはディジタル化された音声情
報をBSC16から通信バス74を経て受信し、それら
をチャネル・コーダ102に印加する。このチャネル・
コーダ102はCS1−CS4チャネル・コーディング
方式を含む、サポートされる1つ以上のチャネル・コー
ディング方式に従って音声及びデータをコード化し、か
つインターリーブする。送信部は供給されたデータ・ビ
ットをLLM1、LLM2、及びHLM方式のうちの1
つ以上に従って変調する変調器104を含んでいる。変
調器104はダウンリンク・ベースバンド信号をアップ
・コンバートのためにアップ・コンバータ・ブロック1
06に送る。出力増幅器108は対応するアンテナを経
て送信するためにアップ・コンバートされた信号を増幅
する。
【0053】システム10は、例えばRFリンクのリン
ク・クォリティ・パラメタ尺度であるRX−QUAL、
RX−LEV、または時間分散パラメタのうちの1つ以
上を利用して、RFリンクでの変調方式及びチャネル・
コーディングの最適な組合せを選択する。システム10
は更にこれらのパラメタを利用してリンクの適応化手順
を開始すべきであるか否かを決定する。BSC16はチ
ャネル特性パラメタを対応するしきい値と比較して、L
LM1、LLM2、及びHLM方式をサポートする情報
範囲のエリア内で適応化手順を開始すべきであるか否か
を判定する。
【0054】図8を参照すると、本発明の実施例に基づ
いてRFリンク上で変調方式及びチャネル・コーディン
グ方式の組合せを選択するための方法のフローチャート
が示されている。この実施例では、システム10は、再
送信可能な最小単位であるデータ・ブロックが送信さ
れ、かつ受信エラーのブロックが自動再送要求(AR
Q)方式に従って再送信される、例えばGPRSの下で
のパケット・データ・サービスのような非透過データ・
サービスを提供するものと想定されている。
【0055】選択方法はブロック801で、移動局1
2、またはBTS20でよい受信機でRFリンクのリン
ク・クォリティ・パラメタを測定することで開始され
る。1つ以上のRFリンクを利用できる場合は、この選
択方法は利用できる全てのリンクの、リンク・クォリテ
ィ・パラメタをも測定できる。リンク・クォリティ・パ
ラメタの測定例には、C/I比、受信信号の強度、バー
スト・レベルでの時間分散、及びブロック・レベルでの
生のBERが含まれる。測定値は処理されて、チャネル
特性の尺度の分布が判定される。例えば、リンク・クォ
リティ・パラメタの分布でよいチャネル特性の尺度は、
ブロック803で、リンク・クォリティ・パラメタの平
均値及び分散として計算することができる。処理された
測定結果はブロック805でリンク・クォリティ・エス
ティメータに報告される。
【0056】好適な実施例では、リンク・クォリティ・
エスティメータはマッピング機能fiを実行し、これは
ブロック807で、チャネル特性の尺度を、変調方式及
びチャネル・コーディング方式iのサポートされている
各々1つの組合せの評価されたユーザ・クォリティ値で
マッピングする。例えば、マッピング機能fiは測定結
果に基づいて生のBERの平均値と分散とを計算し、
その後、平均値と分散値に基づいてBLERを評価す
る。マッピング機能は変調方式及びチャネル・コーディ
ング方式の様々な組合せのシミュレーション結果のよう
な経験的な結果に基づいて、または実験室で得られる結
果のような実験結果に基づいて最初に構成される表を利
用して実行してもよい。あるいは、表にはシステム10
が通常動作中の、実際の測定に基づいて調整された結果
が含まれていてもよい。
【0057】この実施例では、BLERの評価を利用し
て、ブロック809で変調方式及びコーディング方式の
各々1つの組合せごとに、データスループットSに関
してユーザ・クォリティ値が計算される。ユーザ・クォ
リティ値はブロック811で、データスループットS
を比較することによって、RFリンク上の変調方式及び
チャネル・コーディング方式の最適な組合せを選択する
ために利用される。現在用いられている以外の新たな組
合せのデータスループットが大幅に高い場合は、新たな
組合せに切換えるためにリンク適応化手順が開始され
る。
【0058】アップリンクのRFリンクで変調方式及び
チャネル・コーディング方式の組合せを選択するには、
本発明はRBS22で上記のステップの全てを実行す
る。ダウンリンクのRFリンクで変調方式及びチャネル
・コーディング方式の組合せを選択するには、移動局1
2はリンク・クォリティ・パラメタを測定し、平均値と
分散値を計算し、かつチャネル特性の尺度をRBS22
に報告するステップを実行する。次にRBS22はリン
ク・クォリティ評価機能を実行し、RFリンク上の変調
方式及びチャネル・コーディング方式の新たな組合せを
選択すべきか否かを決定する。ダウンラインの場合は勿
論、リンク・クォリティの評価を移動局で実行してもよ
い。
【0059】図9は変調方式及びコーディング方式のN
通りの組合せについてデータスループットを評価する手
段のブロック図の例を示している。チャネル特性エステ
ィメータ・ブロック112は例えばC/I比、受信信号
の強度、生のBER、及び時間分散パラメタのようなリ
ンク・クォリティ・パラメタを受信する。測定されたリ
ンク・クォリティ・パラメタに基づいて、チャネル特性
エスティメータ・ブロック112はそれらの平均値と分
散値とを供給する。以前に獲得された統計的なリンクパ
フォーマンスの結果、または実際のシステム測定結果に
基づいて動作するユーザ・クォリティ値エスティメータ
・ブロック114はBLERからBLERまでの評
価を行う。公称データ・ビット伝送速度Rに基づい
て、コンバータ・ブロック116はBLERからBL
ERまでの評価を数式(1)を用いてSからS
での評価へとコンバートする。
【0060】S=R(1−BLER) データスループットSに応じて、セレクタ・ブロック
118はRFリンク上の変調方式及びチャネル・コーデ
ィング方式の最適な組合せを選択する。
【0061】本発明の別の側面に基づいて、上記のリン
ク選択方法と組合せて出力制御方式が用いられる。送信
機がPminとPmaxと間の出力のダイナミック・レ
ンジを有しているものと想定すると、本発明の前記の側
面は変調方式及びチャネル・コーディング方式の各々の
組合せごとに最適な出力レベルPopt
〔Pmin、Pmax〕を選択する。最適な出力は、こ
こでは、各組合せごとのC/I比の目標値(C/I
des)に基づくが、BLER目標(BLERdes
のようなユーザ・クォリティの目標値に基づいてもよ
い。
【0062】図10を参照すると、本発明のこの側面の
出力制御方式のフローチャートが示されている。システ
ム10はブロック101で、例えば図8のステップ80
3から得られた測定値を用いて、C/I比(またはその
他のリンク・クォリティ・パラメタ)の平均値を測定す
る。C/I比の平均値に基づいて、システム10は数式
(2)を用いて最適な出力Poptを計算する。
【0063】 Popt(i) =P+(C/Ides(i)−平均C/I) 但しPはtの時点での送信出力であり、C/I
des(i)比はブロック103で変調方式及びチャネ
ル・コーディング方式iの組合せごとに、所望のユーザ
・クォリティ値を達成するためのC/I比の目標値であ
る。例えば、C/Ides(i)比は異なる変調方式及
びチャネル・コーディング方式の組合せごとにBLER
des(i)の目標値をもたらす比率でよい。次に、数
式(3)を用いて、変調方式及びチャネル・コーディン
グ方式の各々の組合せごとに最適な出力Poptが打ち
切られる。
【0064】 (3) Popt(i) =min〔Pmax、max(Pmin、Popt (i) )〕 ブロック105での打ち切りステップによって、送信機
がそのPmaxを超えずに選択されたPoptを生成で
きるものと想定すると、最良のユーザ・クォリティ値を
もたらす変調方式及びチャネル・コーディング方式の組
合せを選択することができる。計算されたPoptがP
max以上である場合は、システム10は送信機の出力
をPmaxに設定する。これに対して、計算されたP
optがPmin未満である場合は、システム10は送
信機の出力をPminに設定する。次に、システム10
は変調方式及びチャネル・コーディング方式の全ての組
合せについて、ブロック107で数式4を用いてC/I
比の平均値を計算する。
【0065】 C/I比の平均値=C/I比の平均値+(Popt(i)−P) このステップはPmaxとPminの間の送信出力のダ
イナミック・レンジを考慮に入れることによって、変調
方式及びチャネル・コーディングの各々の組合せごとに
対応するC/I比の平均値を評価する。例えばブロッ
ク805−811で説明したステップを用いて変調方式
及びチャネル・コーディング方式の最適な組合せが選択
されると、システム10はブロック109及び111
で、最適な組合せを利用して選択されたRFリンクで最
適な出力Poptにて送信を行う。
【0066】図11を参照すると、本発明の前述の側面
に基づく出力制御方式の例を説明するために、変調方式
及びチャネル・コーディング方式の、2つの組合せに対
するリンクパフォーマンスのグラフが示されている。所
定の時点tで、例えばPmin=5dBmとPmax
33dBmの間のダイナミック・レンジを有する送信機
の送信出力はP=20dBmであるものと想定されて
いる。測定されたC/I比はP=8dBであるもの
と想定されている。所望のユーザ・クォリティをもたら
すC/Ides比の目標値が判定される。例えば,C/
des比は(グラフ1で示した)最初の組合せでは1
2dBであり、(グラフ2で示した)第2の組合せでは
27dBである。第1と第2の組合せでのC/Ides
比を達成するために、送信出力はそれぞれ4dBと19
dBだけ増大しなければならない。従って、第1の組合
せの場合は、Poptは24dBに等しく、第2の組合
せの場合はPmax以上である39dBである。この場
合は、システム10は送信出力を33dBであるP
maxに設定し、数式(4)に基づいてC/I比を計算
する。測定されたPmaxでのC/I比に基づいて、最
良のクォリティ値を提供するリンクが選択される。
【0067】前述の説明から、本発明が、複数の変調方
式及びコーディング方式をサポートするシステムでのR
Fリンクの選択プロセスを大幅に促進することが理解さ
れよう。リンク・クォリティ・パラメタの分布と分散に
関してRFリンクを統計的に特徴付けることによって、
本発明は、より効率が高いリンク選択プロセスを提供で
きる。このようにして、本発明は変調方式及びコーディ
ング方式の複数の組合せをサポートするシステムの通信
クォリティを向上させる。
【0068】本発明を好適に実施例だけを参照して詳細
に説明してきたが、本発明から離れることなく様々な訂
正が可能であることが当業者には明らかであろう。従っ
て、本発明は全ての等価内容を含む請求の範囲によって
のみ規定されるものである。 [図面の簡単な説明]
【図1】異なる3つのチャネル条件の下で異なる方法で
変調された2つのRFリンクのパフォーマンスを示す図
である。
【図2】本発明を効果的に利用した通信システムのブロ
ック図である。
【図3】図2の通信システムで使用される区分化された
RFチャネルの図である。
【図4】図3のRFチャネルで送信される通常の送信バ
ーストの図である。
【図5】図2の通信システムで使用される移動ユニット
のブロック図である。
【図6】図2の通信システムで使用される無線基地局の
ブロック図である。
【図7】図6の基地局で使用される無線送受機のブロッ
ク図である。
【図8】本発明の実施例に基づくリンク選択方法をしめ
すフローチャートである。
【図9】図8の選択方法のブロック図である。
【図10】本発明の別の側面に基づく出力選択方式のフ
ローチャートである。
【図11】チャネル・コーディング方式及び変調方式の
2つの組合せに対するリンクパフォーマンスのグラフで
ある。
フロントページの続き (56)参考文献 特開 平8−265228(JP,A) 特開 昭61−1130(JP,A) 特開 昭60−51071(JP,A) 国際公開97/13388(WO,A1) 国際公開93/751(WO,A1) 欧州特許出願公開154565(EP,A 1) 欧州特許出願公開137695(EP,A 1) KLEIDER J E,An ad aptive−rate digita l communication sy stem for speech,IE EE INTERNATIONAL C ONFERENCE ON ACOUS TICS,SPEECH,AND SI GNAL PROCESSING,米 国,vol.3,pages 1695− 1698 (58)調査した分野(Int.Cl.7,DB名) H04L 27/00 H04L 1/20 H04L 29/08 H04Q 7/38

Claims (22)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 通信システムにおいて、変調方式とチャ
    ネル・コーディング方式の複数の組合せから1つの組合
    せを選択する方法であって、 RFリンクのビットエラー率を測定するステップと、 前記測定されたビットエラー率に基づいて、少なくとも
    前記測定されたビットエラー率の分散及び平均値を含む
    統計的な尺度を、チャネル特性の尺度として計算するス
    テップと、 前記変調方式及びチャネル・コーディング方式の変更が
    リンク・クォリティにどのように影響するかを判断する
    ため、前記計算されたチャネル特性の尺度に基づいて、
    前記変調方式及びチャネル・コーディング方式の各々の
    組合せごとに、ユーザ・データのスループットを含むユ
    ーザ・クォリティ値を評価するステップと、 最良の前記ユーザ・クォリティ値をもたらす、前記RF
    リンクでの変調方式及びチャネル・コーディング方式の
    組合せを選択するステップと、 を有することを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 前記ユーザ・クォリティ値は通信システ
    ムの通常動作中に導出された結果を用いて評価されるこ
    とを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 【請求項3】 前記ユーザ・クォリティ値を評価するス
    テップにはブロック・エラー率の評価ステップが含まれ
    ていることを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 【請求項4】 前記ユーザ・クォリティ値を評価するス
    テップには、前記評価されたブロック・エラー率と公称
    ビット伝送速度とに基づいて前記ユーザ・データのスル
    ープットの推定値を計算するステップが含まれているこ
    とを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 【請求項5】 前記ユーザ・クォリティ値には音声のク
    ォリティ値が含まれていることを特徴とする請求項1に
    記載の方法。
  6. 【請求項6】 前記ユーザ・クォリティ値を評価するス
    テップには異なる音声コーディング方式の採用に起因す
    る前記音声クォリティ値を評価するステップが含まれて
    いることを特徴とする請求項5に記載の方法。
  7. 【請求項7】 前記測定されたビットエラー率に基づい
    て、変調方式及びチャネル・コーディング方式の各々の
    組合せにとって最適な送信出力を決定するステップを更
    に含み、この最適な送信出力は出力送信機のダイナミッ
    ク・レンジによって制限されることを特徴とする請求項
    1に記載の方法。
  8. 【請求項8】 前記RFリンクにおいて前記最適な送信
    出力で送信するステップを更に含むことを特徴とする請
    求項7に記載の方法。
  9. 【請求項9】 前記変調方式及びチャネル・コーディン
    グ方式の組合せを選択するステップはアイドル状態、ま
    たは待機状態の間に実行されることを特徴とする請求項
    1に記載の方法。
  10. 【請求項10】 RFリンクを介した自動再送要求を利
    用するサービスを用いてデータ通信するステップと、 ユーザ・データのスループットをユーザ・クォリティ値
    として推定するステップと、 前記変調方式及びチャネル・コーディング方式の複数の
    組合せから、最良の前記ユーザ・クォリティ値をもたら
    す、RFリンクでの変調方式及びチャネル・コーディン
    グ方式の組合せを選択するステップと、 を有することを特徴とする請求項1乃至請求項9のいず
    れか1項に記載の方法。
  11. 【請求項11】 通信が、移動局及び基地局の間で、ア
    ップリンクRFリンク及びダウンリンクRFリンクを介
    して提供され、 前記RFリンクのビット・エラー率を測定するステップ
    が前記基地局で行われ、 前記測定されたビットエラー率に基づいて、統計的な尺
    度をチャネル特性の尺度として計算するステップが前記
    基地局で行われ、 前記変調方式及びチャネル・コーディング方式の各々の
    組合せごとにユーザ・クォリティ値を推定するステップ
    が、さらに前記基地局でサポートされる変調方式及びチ
    ャネル・コーディング方式の対応する組み合わせにも基
    づくことを特徴とする請求項1記載の方法。
  12. 【請求項12】 通信が、移動局及び基地局の間で、ア
    ップリンクRFリンク及びダウンリンクRFリンクを介
    して提供され、 前記RFリンクのビット・エラー率を測定するステップ
    が前記移動局で行われ、 前記測定されたビットエラー率に基づいて、統計的な尺
    度をチャネル特性の尺度として計算するステップが前記
    移動局で行われ、 前記変調方式及びチャネル・コーディング方式の各々の
    組合せごとにユーザ・クォリティ値を推定するステップ
    が、さらに前記基地局でサポートされる変調方式及びチ
    ャネル・コーディング方式の対応する組み合わせにも基
    づくことを特徴とする請求項1記載の方法。
  13. 【請求項13】 前記移動局が、計算されたチャネル特
    性の尺度を前記基地局へ報告するステップを更に有する
    ことを特徴とする請求項12記載の方法。
  14. 【請求項14】 変調方式及びチャネル・コーディング
    方式の異なる組合せをサポートするRFリンクを介して
    通信する通信システムであって、 RFリンクのビットエラー率を測定する手段と、 前記測定されたビットエラー率に基づいて、少なくとも
    前記測定されたビットエラー率の分散及び平均値を含む
    統計的な尺度を、チャネル特性の尺度として計算する手
    段と、 前記変調方式及びチャネル・コーディング方式の変更が
    リンク・クォリティにどのように影響するかを判断する
    ため、前記計算されたチャネル特性の尺度に基づいて、
    前記変調方式及びチャネル・コーディング方式の各々の
    組合せごとに、ユーザ・データのスループットを含むユ
    ーザ・クォリティ値を推定する手段と、 最良の前記ユーザ・クォリティ値をもたらす、RFリン
    クでの変調方式及びチャネル・コーディング方式の組合
    せを選択する手段と、 を有することを特徴とする通信システム。
  15. 【請求項15】 前記ユーザ・クォリティ値は通信シス
    テムの通常動作中に導出された結果を用いて評価される
    ことを特徴とする請求項14に記載の通信システム。
  16. 【請求項16】 前記ユーザ・クォリティ値を評価する
    手段は、ブロック・エラー率を評価することを特徴とす
    る請求項14に記載の通信システム。
  17. 【請求項17】 前記ユーザ・クォリティ値を評価する
    手段は、前記評価されたブロック・エラー率と公称ビッ
    ト伝送速度とに基づいてユーザ・データのスループット
    の推定値を計算することを特徴とする請求項16に記載
    の通信システム。
  18. 【請求項18】 前記ユーザ・クォリティ値には音声の
    クォリティ値が含まれていることを特徴とする請求項1
    4に記載の通信システム。
  19. 【請求項19】 前記ユーザ・クォリティ値を評価する
    手段は、異なる音声コーディング方式の採用に起因する
    前記音声クォリティ値を評価することを特徴とする請求
    項18に記載の通信システム。
  20. 【請求項20】 RFリンクで送信する出力送信機と、 前記測定されたビットエラー率に基づいて、前記変調方
    式及びチャネル・コーディング方式の各々の組合せにと
    って最適な送信出力を決定する手段と、を更に含み、 この最適な送信出力は前記出力送信機のダイナミック・
    レンジによって制限されることを特徴とする請求項14
    に記載の通信システム。
  21. 【請求項21】 通信システムの基地局とアップリンク
    及びダウンリンクRFリンクを介して通信可能に構成さ
    れた移動局であって、 RFリンクのビットエラー率を測定する手段と、 所定期間に渡って得られた前記測定されたビットエラー
    率に基づいて、少なくとも前記測定されたビットエラー
    率の分散及び平均値を含む統計的な尺度を、チャネル特
    性の尺度として計算する手段と、 前記計算されたチャネル特性の尺度を、変調方式及びチ
    ャネル・コーディング方式の複数の組み合わせの各々に
    ついてのユーザ・クォリティ値推定のために、前記基地
    局へ報告する手段、 とを有することを特徴とする移動局。
  22. 【請求項22】 通信システムの移動局とアップリンク
    及びダウンリンクRFリンクを介して通信可能に構成さ
    れた基地局であって、 前記移動局から受信した、少なくともビットエラー率の
    平均値及び分散を含むチャネル特性の尺度及び、前記基
    地局がサポートする変調方式及びチャネルコーディング
    方式の対応する組み合わせに基づいて、変調方式及びチ
    ャネルコーディング方式の組み合わせ毎に、ユーザ・デ
    ータのスループットを含むユーザ・クォリティ値を推定
    する手段と、 RFリンク上で最良のユーザ・クォリティを与える変調
    方式及びチャネルコーディング方式の組み合わせを選択
    する手段とを有することを特徴とする基地局。
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