JP3586462B1 - 多元接続通信システム - Google Patents

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Abstract

【課題】通信チャネルの割り当てにおいて選択の対象を追加するために、TDMA無線ネットワークにおけるパケットデータ伝送を制御する方法。
【解決手段】あるクラスの移動局に対して、物理的制約を回避するために、下りの割り当てシグナリングのタイミングとその後の上りの送信との間の固定した関係を変更する。GPRSにおけるUSFシグナリングの変更例が与えられている。
【選択図】図7

Description

本発明は、多元接続通信システムに関し、特に、時分割多元接続システムにおける動的リソース割り当てに関する。
GSMなどの多元接続無線システムにおいては、多くの移動局がネットワークとの通信を行う。移動局が使用する物理通信チャネルの割り当ては固定されている。GSMシステムの記述は、非特許文献1に見つけることができる。
時分割多元接続(TDMA:Time Division Multiple Access)システムにおけるパケットデータ通信の到来とともに、リソースの割り当て、特に物理通信チャネルの使用において、より高い柔軟性が求められている。汎用パケット無線システム(GPRS:General Packet Radio System)におけるパケットデータ伝送のために、多くのパケットデータチャネル(PDCH:Packet Data CHannel)によって物理通信リンクが提供される。時分割は持続時間4.615msのフレームを単位とし、各フレームは8つの連続する0.577msのスロットを含んでいる。GPRSシステムの記述は、非特許文献2に見つけることができる。スロットは上りまたは下りの通信に使用される。上りの通信は、移動局からの送信であり、当該移動局が属するネットワークによって受信される。ネットワークからの送信であって移動局による受信は、下りと称される。
利用可能な帯域を最も効率的に利用するために、チャネルへのアクセスは、チャネル状態、トラヒック負荷、サービスの質(QoS:Quality of Service)、およびサブスクリプションクラスの変化に応じて割り当てることができる。常に変化するチャネル状態およびトラヒック負荷のため、利用可能なチャネルを動的に割り当てる方法が利用可能である。
移動局が下りの受信または上りの送信に用いる時間量はさまざまであり、スロットはそれに応じて割り当てられる。受信および送信に割り当てられるスロット列、いわゆるマルチスロットパターンは、通常、RXTYの形で表される。割り当てられた受信(R)スロットの数がXであり、割り当てられた送信(T)スロットの数がYである。
GPRSのオペレーションのために1から45までの多くのマルチスロットクラスが定義され、各クラスに対して上り(Tx)と下り(Rx)の最大スロット割り当て数が規定されている。
GPRSシステムにおいて、共有チャネルへのアクセスは、通信中の各移動局(MS)に下り送信されるアップリンクステータスフラグ(USF:Uplink Status Flag)によって制御される。GPRSでは、USFを受信した際にどの上りスロットが利用可能となるかについて規定が異なる2つの割り当て方法が定義されている。本発明は、移動局による潜在的な利用のために同じ数「N」のPDCHを割り当てる特別の割り当て方法に関する。ここで、「PDCH」は、互いに一対一で対応する一対の上りスロットと下りスロットを表している。上りチャネルを共有する特定の移動局による実際の使用に供される上りスロットは、USFに示される。USFは、V0からV7までの8つの値を取ることができるデータ項目である。このUSFによって、上りのリソースを最大で8台の移動局(各移動局はこれら8つの値のうちの1つを「有効」と認識する)に割り当てることができる、つまり、リソースの独占的使用をその移動局に与えることができる。ある特定の移動局は、この移動局に割り当てられたスロットごとに異なるUSF値を認識することができる。拡張動的割り当て方法の場合、例えば、現フレームのスロット2で有効なUSFを受信すると、これは次のTDMAフレームまたはフレーム群において送信スロット2からのN個を実際に送信可能であることを示している。ここで、Nは割り当てられたPDCHの数である。通常は、受信スロットnで有効なUSFを受信すると、次の送信フレームにおいて送信スロットn,n+1,以下同様に、割り当てられたスロット数(N)までの送信スロットで送信が行われる。ここで定義した拡張動的割り当て方法の場合、割り当てられたスロットは常に連続している。
M.Mouly, M.B.Paulet, "The GSM System for Mobile Communications", ISBN reference 2-9507190-0-7, 1992 3GPP TS 43.064 v5.1.1
移動局は受信状態から送信状態へ(逆もまた同様)瞬間的に切り替えを行えるものではなく、このリコンフィギュレーションに割り当てられる時間はターンアラウンド時間として知られている。また、移動局は、パケット転送モードにあるとき、隣接セル測定を行う必要もある。移動局は、絶えず、BA(GPRS)リストで示されたすべての報知制御チャネル(BCCH:Broadcast Control CHannel)キャリアおよびサービス提供(serving)セルのBCCHキャリアをモニタする必要がある。少なくとも1つのBCCHキャリアについて、TDMAフレームごとに受信信号レベル測定サンプルが取られる(3GPP TS 45.008 v5.10.0)。ネットワークが移動局に対して保証するターンアラウンド時間および測定時間は、その移動局が適合性を主張するマルチスロットクラスに依存する(3GPP TS 45.002 v5.9.0 Annex B)。
隣接セル測定は、受信から送信へのリコンフィギュレーション前または送信から受信へのリコンフィギュレーション前に行われる。
拡張動的割り当てモードで動作する移動局は、現在、最初の有効なUSFが認識された受信(Rx)タイムスロットに対応する送信(Tx)タイムスロットで上り送信を開始しなければならない。すなわち、下りの割り当てシグナリングのタイミングとその後の上りの送信との間には、固定した関係がある。単一トランシーバの移動局には物理的制約があるため、いくつかの望ましいマルチスロットコンフィギュレーションを利用できない。
この制約によって上り送信に対するスロットの利用可能性が低減され、もってデータの流れおよび変化する状態に対する応答の柔軟性が低減される。従って、現在拡張動的割り当てに利用できないマルチスロットコンフィギュレーションを利用可能にする方法を提供する必要がある。
本発明の目的は、既存の規定(prescript)に対する影響を最小限にしつつ、拡張動的割り当てに影響を与える制約を低減することである。
この目的は、あるクラスの移動局に対して、下りの割り当てシグナリングのタイミングとその後の上りの送信との間の固定した関係を変更することによって達成される。本発明によれば、上りパケットデータ送信を制御する方法、ならびに、添付のクレームに記載の方法に従って動作する移動局が提供される。
本実施の形態において、本発明は、複数のマルチスロットクラスに適用される規格に従って動作するGPRS無線ネットワークに適用される。
図1には、GPRS TDMAフレーム構造が示されており、上り(Tx)および下り(Rx)のタイムスロットに用いられる番号付け規則を示している。注目すべきは、図示しないが、実際上はタイミングアドバンス(TA)により、TxはRxに対して進んでいても良いことである。従って、実際上は、タイミングアドバンスにより、1フレームの最初のRxと最初のTxとの間の時間量を、図示する値の3スロットから少しだけ(1スロットに満たない分とする)減らしても良い。
下り(DL)スロットおよび上り(UL)スロットを別々に示しつつ、2つの連続するTDMAフレームが図示されている。第1フレーム内のスロット位置は0から7の数字で示され、送信スロットと受信スロットのオフセットは3スロットのマージンで示されている。これは、TDMAの第1送信フレームは第1受信フレームよりも3オフセット分遅れているという規則に従うものである(従って、通常のシングルスロットGSMは送信スロット1と受信スロット1のみが用いられる特殊な場合とみなすことができる)。
残りの図面は図1と同様であるが、より一層明確にするためにスロット番号は除いている。斜線を施したスロットは特定の状態のために割り当てられたスロットであり、矢印の付いた挿入は適用される測定区間およびターンアラウンド区間を示している。格子模様を施したスロットは有効なUSFの受信と、そのUSFを受信したタイムスロットとを示している。上記のように、測定スロットおよびターンアラウンドスロットを割り当てる必要があるために制約が課されており、3GPP TS 45.002 Annex Bでは、そのための規定によって、表1に示すように動的割り当てが制限されている。
Figure 0003586462
taは、MSが隣接セル信号レベル測定および送信準備をするのに必要な時間である。
tbは、MSが送信準備をするのに必要な時間である。
raは、MSが隣接セル信号レベル測定および受信準備をするのに必要な時間である。
rbは、MSが受信準備をするのに必要な時間である。
注目すべきは、実際上はタイミングアドバンスにより、時間TtaおよびTtbを少しだけ(1スロットに満たない分とする)減らしても良いことである。
は、31シンボル期間タイミングアドバンスオフセットである。
図2を参照して、同図にはクラス34の移動局に対する定常状態の下り1スロット、上り4スロットの割り当てが示されている。このクラスに対するターンアラウンド期間および測定期間は、表1に、おのおの1スロットを有するTra、Trb、Ttbとして、また、2スロットを有するTtaとして示されている。この割り当ての場合は、有効なUSFがタイムスロット0で受信されたとき、これらの期間を受け入れることができる。
しかし、上りスロットの割り当てが5スロットになると、クラス34の移動局に対する下り1スロット、上り5スロットの割り当てを示す図3に示すように、制約が生じる。この制約は、送信から受信へ切り替えるための時間(Trb)を割り当てられないため、「A」で示す位置で生じる。下りタイムスロット0で、有効なUSFが受信され、次の2スロットでTtaを提供する。本発明によれば、本実施の形態では、移動局は、パケット上り割り当て(Packet Uplink Assignment)メッセージおよびパケットタイムスロットリコンフィギュア(Packet Timeslot Reconfigure)メッセージにおけるUSF_TN0からUSF_TN7の情報要素(Information Element)を用いることで、上りスロットを通常の方法で割り当てる。しかし、ネットワークは、第1の割り当てタイムスロットと第2の割り当てタイムスロットの両方に対して、第2の割り当てタイムスロットに関連する下りPDCHでUSFを送信する。
一例として、上記のように、ネットワークがUSF_TN0をタイムスロット0でなくタイムスロット1で送信する、上り5スロットが割り当てられたクラス34MSについて考える。この配置は図4に示されており、同図から分かるように、「B」および「C」の付いたスロットはそれぞれターンアラウンド時間TraおよびTrbを提供する。
ネットワークによる上り4スロットのMSへの割り当ては、タイムスロット1でUSF_TN1を送信することによって示される。USF_TN0とUSF_TN1の2つの信号の特性は相違していなければならず、しかも移動局によって区別できなければならない。
いつシフトUSFメカニズムが用いられるかを示すために特別の情報要素を追加する必要はない。特定のマルチスロットクラスの移動局に対するタイムスロット割り当てにおいて暗黙的に示すことができるためである。従って、シグナリングのオーバヘッドの増加は必要ない。
図5を参照して、図5にはシフトUSFの実施によって可能になった割り当ての他の例が示されている。この適用例は、上り3スロットが割り当てられたクラス7のMSである。上り3スロットを割り当てる下りスロット1上のUSFは、利用可能な最初の上りスロットが通常のスロット1ではなく上りスロット0であることを示している。これは、(表1により要求されるように)また図5においてそれぞれDおよびEで示す期間TtbおよびTraを提供する。この割り当ては、Traに対する十分な期間がないために、これまで利用可能でなかったものである。
図6に示す2スロットの割り当ては通常の動作に戻っている、つまり、USFのシフトは行われていない。図6のこの2スロット割り当ての場合、通常の割り当てにおいて物理的制約はなく、タイムスロット1の標準USFによって上りスロット番号1から始まる上りスロットが割り当てられる。
あるいは、上り割り当ての所定位置のシフトを示す積極的なシグナリングを適用することが便利なこともあり、図7には拡張動的割り当て動作を行う移動局におけるシフトUSFの実施例が示されている。注目すべきは、図7の2は、明示(つまり、特別のシグナリング)であっても、黙示(特定のマルチスロットクラスコンフィギュレーションに対して自動的)であっても良い。図7を参照して、移動局は、1で、ネットワークから上りリソースおよびUSFの割り当てを受ける。もし2で、シフトUSFの使用を示すインディケーションを検出すると、第1のUSFに対して、第2の下りスロットをモニタし(3)、さもなければ第1の下りスロットをモニタする(4)。いずれにせよ、5で有効なUSFを受信すると、移動局から第1の上りスロットで上り送信を開始する(6)。5で有効なUSFを受信しなかった場合は、7で、第2のUSFに対して第2の下りスロットをモニタし、有効であれば(8)、第2の上りスロットで上り送信を開始する(9)。
図2から図6に示す例では、割り当てが定常状態であるため、図示の割り当てはフレーム間で維持されている。本発明は、定常状態の割り当てに限定されるわけではなく、フレームごとに変化する上りリソースの制御にも適用可能である。
図8および図9には移行の例が示されている。これらの図はおのおの4つの連続するフレームを示しているが、提示のため分割されている。
図8は、クラス34の移動局に対する、上り1スロットの割り当てから上り5スロットの割り当てへの移行を示している。最初の(上側の)2つのフレームは1スロットの定常状態の動作を示し、次の(下側の)2つのフレームは移行フレームを示している。この移行ではUSFのスロット位置が変更されている。
図9は、クラス34の移動局に対する、上り4スロットから上り5スロットへの移行を示している。最初の2フレームは4スロットの定常状態の動作を示し、次の2フレームは移行フレームを示している。この移行では、USFのスロット位置は変わらないが、USFの値が変更されている。
GPRSにおいて本発明を実施するため、例えば、タイプ1のMSに対して、表(表2)を作り、以下の原理を用いて拡張動的割り当てを可能にすることができる。
拡張動的割り当ての場合、MSが「物理的スロット限界まで送信」できることが望ましい。特に、MSは、USF値をきっちり1スロットで受信し復号し続けるとともに測定を実行しつつ、そのマルチスロットクラスの制限に従って可能な最大スロット数を送信可能であるべきである。Traを用いるとMSが「物理的スロット限界まで送信」することを可能にするマルチスロットコンフィギュレーションを定義できない場合において、Ttaを用いるとそれが可能になるときは、Ttaを用いる。
MSが「物理的スロット限界まで送信」することを可能にする拡張動的割り当てのマルチスロットコンフィギュレーションを定義できない場合において、シフトUSFメカニズムを用いるとそれが可能になるときは、シフトUSFを用いる。この場合、Traを最優先で用い、これが不可能なときにTtaを第2優先で用いる。
Figure 0003586462
上り(UL)および下り(DL)のタイムスロットに用いられる番号付け規則を示すGPRS TDMAフレーム構造を示す図 従来技術の4スロット定常状態の割り当てR1T4を示す図 従来技術では禁止されている5スロット定常状態の割り当てR1T5を示す図 本発明に係る方法によって可能になった5スロット定常状態の割り当てR1T5を示す図 上り3スロットを割り当てたクラス7移動局(MS)に適用されるシフト(shifted)USFを示す図 上り2スロットを割り当てたクラス7移動局(MS)を示す図 移動局においてシフトUSFを実施するためのフロー図 クラス34移動局(MS)に対する上り1スロットから上り5スロットへの移行を示す図 クラス34移動局(MS)に対する上り4スロットから上り5スロットへの移行を示す図

Claims (51)

  1. 移動局における多元接続通信方法であって、
    下りスロットをモニタしてUSFを検出するステップと、
    前記USFに対応する上りスロットで送信を行うステップと、を有し、
    シフトUSFオペレーションを使用しない場合には、第1の上りスロットに対応する第1のUSFを検出するために第1の下りスロットをモニタし、前記シフトUSFオペレーションを使用する場合には、前記第1のUSFと第2の上りスロットに対応する第2のUSFとの双方を検出するために第2の下りスロットをモニタする多元接続通信方法。
  2. 前記第1のUSFを前記第2の下りスロットで検出した場合には、前記第1の上りスロットで送信を行う、請求項1記載の方法。
  3. 少なくとも第1の下りスロットおよび第2の下りスロットと、少なくとも第1の上りスロットおよび第2の上りスロットとを用いて通信を行う移動局における多元接続通信方法であって、
    少なくとも前記第1の上りスロットおよび前記第2の上りスロットが割り当てられるステップと、
    少なくとも第1のUSFおよび第2のUSFが割り当てられるステップと、
    前記割り当てられた第1のUSFと前記割り当てられた第2のUSFとの双方を検出するために、前記第2の下りスロットをモニタするステップと、
    前記割り当てられた第1のUSFが検出された場合、前記割り当てられた第1の上りスロットで送信を行うステップと、
    前記割り当てられた第2のUSFが検出された場合、前記割り当てられた第2の上りスロットで送信を行うステップと、
    を有する多元接続通信方法。
  4. 前記第2の下りスロットは、前記第1の下りスロットの次の番号の下りスロットである、請求項1から請求項3のいずれかに記載の方法。
  5. 移動局における多元接続通信方法であって、
    下りのパケットデータチャネル(PDCH)をモニタしてUSFを検出するステップと、
    前記USFに対応する上りのパケットデータチャネルで送信を行うステップと、を有し、
    シフトUSFオペレーションを使用しない場合には、第1の上りのパケットデータチャネルに対応する第1のUSFを検出するために第1の下りのパケットデータチャネルをモニタし、前記シフトUSFオペレーションを使用する場合には、前記第1のUSFと第2の上りのパケットデータチャネルに対応する第2のUSFとの双方を検出するために第2の下りのパケットデータチャネルをモニタする、多元接続通信方法。
  6. 前記第1のUSFを前記第2の下りのパケットデータチャネルで検出した場合には、前記第1の上りのパケットデータチャネルで送信を行う、請求項5記載の方法。
  7. 少なくとも第1の下りのパケットデータチャネル(PDCH)および第2の下りのパケットデータチャネルと、少なくとも第1の上りのパケットデータチャネルおよび第2の上りのパケットデータチャネルとを用いて通信を行う移動局における多元接続通信方法であって、
    少なくとも前記第1の上りのパケットデータチャネルおよび前記第2の上りのパケットデータチャネルが割り当てられるステップと、
    少なくとも第1のUSFおよび第2のUSFが割り当てられるステップと、
    前記割り当てられた第1のUSFと前記割り当てられた第2のUSFとの双方を検出するために、前記第2の下りのパケットデータチャネルをモニタするステップと、
    前記割り当てられた第1のUSFが検出された場合、前記割り当てられた第1の上りのパケットデータチャネルで送信を行うステップと、
    前記割り当てられた第2のUSFが検出された場合、前記割り当てられた第2の上りのパケットデータチャネルで送信を行うステップと、
    を有する多元接続通信方法。
  8. 前記第2の下りのパケットデータチャネルは、前記第1の下りのパケットデータチャネルの次の番号の下りのパケットデータチャネルである、請求項5から請求項7のいずれかに記載の方法。
  9. 前記第1のUSFを前記第2の下りスロットで検出した場合には、上り送信のために割り当てられた、前記第1の上りスロットおよび前記第1の上りスロットより高い番号のすべての上りスロットで送信を行う、請求項1から請求項4のいずれかに記載の方法。
  10. 前記第1のUSFの値は、前記第2のUSFの値と異なる、請求項1から請求項8のいずれかに記載の方法。
  11. n番目(nは整数)の上りスロットに対応するUSFをn番目の下りスロットで検出した場合には、前記n番目の上りスロットで送信を行う、請求項1から請求項4のいずれかに記載の方法。
  12. 前記n番目の上りスロットに対応するUSFを前記n番目の下りスロットで検出した場合には、上り送信のために割り当てられた、前記n番目の上りスロットおよび前記n番目の上りスロットより番号の高いすべての上りスロットで送信を行う、請求項11記載の方法。
  13. 8つの連続したスロットでTDMAフレームが構成されている、請求項1から請求項4のいずれかに記載の方法。
  14. USFを検出した場合には、次の送信フレームまたは連続した送信フレーム群で送信を行う、請求項1から請求項4のいずれかに記載の方法。
  15. 上りのTDMAフレームの開始は、下りのTDMAフレームの開始より3スロットまたは約3スロット遅れている請求項13記載の方法。
  16. 送信から受信へのリコンフィギュレーション前に隣接セル信号レベル測定および受信準備をするステップをさらに有する、請求項1から請求項4のいずれかに記載の方法。
  17. 隣接セル信号レベル測定および受信準備をするのに必要な時間は、3スロットである、請求項16記載の方法。
  18. 隣接セル信号レベル測定および受信準備をするのに必要な時間は、1スロットである、請求項16記載の方法。
  19. 隣接セル信号レベル測定および受信準備をするのに必要な時間は、1スロットと31シンボル期間タイミングアドバンスオフセットである、請求項16記載の方法。
  20. 受信から送信へのリコンフィギュレーション前に隣接セル信号レベル測定および送信準備をするステップをさらに有し、
    隣接セル信号レベル測定および送信準備をするのに必要な時間は、1スロットである、請求項1から請求項4のいずれかに記載の方法。
  21. 上り送信に対して1上りTDMAフレーム当たり3スロットを割り当てた場合には、シフトUSFオペレーションの使用を示す、請求項17記載の方法。
  22. 上り送信に対して1上りTDMAフレーム当たり5スロットを割り当てた場合には、シフトUSFオペレーションの使用を示す、請求項18または請求項19記載の方法。
  23. 上り送信に対して1上りTDMAフレーム当たり6スロットを割り当てた場合には、シフトUSFオペレーションの使用を示す、請求項20記載の方法。
  24. シフトUSFオペレーションの使用を示すインディケーションが自動的に行われる請求項21から請求項23のいずれかに記載の方法。
  25. 前記移動局のマルチスロットクラスの番号は、マルチスロットクラス7、34、39、および45のいずれかである、請求項1から請求項24のいずれかに記載の方法。
  26. 多元接続通信のための移動局装置であって、
    下りスロットをモニタしてUSFを検出する検出手段と、
    前記USFに対応する上りスロットで送信を行う送信手段と、を有し、
    シフトUSFオペレーションが使用されない場合には、前記検出手段は、第1の上りスロットに対応する第1のUSFを検出するために第1の下りスロットをモニタし、前記シフトUSFオペレーションが使用される場合には、前記検出手段は、前記第1のUSFと第2の上りスロットに対応する第2のUSFとの双方を検出するために第2の下りスロットをモニタする移動局装置。
  27. 前記第1のUSFを前記第2の下りスロットで検出した場合には、前記第1の上りスロットで送信を行う、請求項26記載の装置。
  28. 少なくとも第1の下りスロットおよび第2の下りスロットと、少なくとも第1の上りスロットおよび第2の上りスロットとを用いて通信を行う多元接続通信のための移動局装置であって、
    少なくとも前記第1の上りスロットおよび前記第2の上りスロットの割り当て、ならびに、少なくとも第1のUSFおよび第2のUSFの割り当てを受信する受信手段と、
    前記割り当てられた第1のUSFと前記割り当てられた第2のUSFとの双方を検出するために、前記第2の下りスロットをモニタする検出手段と、
    前記割り当てられた第1のUSFが検出された場合、前記割り当てられた第1の上りスロットで送信を行い、前記割り当てられた第2のUSFが検出された場合、前記割り当てられた第2の上りスロットで送信を行う送信手段と、
    を有する移動局装置。
  29. 前記第2の下りスロットは、前記第1の下りスロットの次の番号の下りスロットである、請求項26から請求項28のいずれかに記載の装置。
  30. 多元接続通信のための移動局装置であって、
    下りのパケットデータチャネル(PDCH)をモニタしてUSFを検出する検出手段と、
    前記USFに対応する上りのパケットデータチャネルで送信を行う送信手段と、を有し、
    シフトUSFオペレーションが使用されない場合には、前記検出手段は、第1の上りのパケットデータチャネルに対応する第1のUSFを検出するために第1の下りのパケットデータチャネルをモニタし、前記シフトUSFオペレーションが使用される場合には、前記検出手段は、前記第1のUSFと第2の上りのパケットデータチャネルに対応する第2のUSFとの双方を検出するために第2の下りのパケットデータチャネルをモニタする、移動局装置。
  31. 前記第1のUSFを前記第2の下りのパケットデータチャネルで検出した場合には、前記第1の上りのパケットデータチャネルで送信を行う、請求項30記載の装置。
  32. 少なくとも第1の下りのパケットデータチャネル(PDCH)および第2の下りのパケットデータチャネルと、少なくとも第1の上りのパケットデータチャネルおよび第2の上りのパケットデータチャネルとを用いて通信を行う多元接続通信のための移動局装置であって、
    少なくとも前記第1の上りのパケットデータチャネルおよび前記第2の上りのパケットデータチャネルの割り当て、ならびに、少なくとも第1のUSFおよび第2のUSFの割り当てを受信する受信手段と、
    前記割り当てられた第1のUSFと前記割り当てられた第2のUSFとの双方を検出するために、前記第2の下りのパケットデータチャネルをモニタする検出手段と、
    前記割り当てられた第1のUSFが検出された場合、前記割り当てられた第1の上りのパケットデータチャネルで送信を行い、前記割り当てられた第2のUSFが検出された場合、前記割り当てられた第2の上りのパケットデータチャネルで送信を行う送信手段と、
    を有する移動局装置。
  33. 前記第2の下りのパケットデータチャネルは、前記第1の下りのパケットデータチャネルの次の番号の下りのパケットデータチャネルである、請求項30から請求項32のいずれかに記載の装置。
  34. 前記第1のUSFを前記第2の下りスロットで検出した場合には、上り送信のために割り当てられた、前記第1の上りスロットおよび前記第1の上りスロットより高い番号のすべての上りスロットで送信を行う、請求項26から請求項29のいずれかに記載の装置。
  35. 前記第1のUSFの値は、前記第2のUSFの値と異なる、請求項26から請求項34のいずれかに記載の装置。
  36. n番目(nは整数)の上りスロットに対応するUSFをn番目の下りスロットで検出した場合には、前記n番目の上りスロットで送信を行う、請求項26から請求項29のいずれかに記載の装置。
  37. 前記n番目の上りスロットに対応するUSFを前記n番目の下りスロットで検出した場合には、上り送信のために割り当てられた、前記n番目の上りスロットおよび前記n番目の上りスロットより番号の高いすべての上りスロットで送信を行う、請求項36記載の装置。
  38. 8つの連続したスロットでTDMAフレームが構成されている請求項26から請求項29のいずれかに記載の装置。
  39. USFを検出した場合には、次の送信フレームまたは連続した送信フレーム群で送信を行う、請求項26から請求項29のいずれかに記載の装置。
  40. 上りのTDMAフレームの開始は、下りのTDMAフレームの開始より3スロットまたは約3スロット遅れている請求項38記載の装置。
  41. 送信から受信へのリコンフィギュレーション前に受信準備をし、受信から送信へのリコンフィギュレーション前に送信準備をする準備手段と、
    送信から受信へのリコンフィギュレーション前または受信から送信へのリコンフィギュレーション前に隣接セル信号レベル測定を行う測定手段と、
    をさらに有する、請求項26から請求項29のいずれかに記載の装置。
  42. 前記測定手段は、送信から受信へのリコンフィギュレーション前に隣接セル信号レベル測定を行い、
    隣接セル信号レベル測定および受信準備をするのに必要な時間は、3スロットである、請求項41記載の装置。
  43. 前記測定手段は、送信から受信へのリコンフィギュレーション前に隣接セル信号レベル測定を行い、
    隣接セル信号レベル測定および受信準備をするのに必要な時間は、1スロットである、請求項41記載の装置。
  44. 前記測定手段は、送信から受信へのリコンフィギュレーション前に隣接セル信号レベル測定を行い、
    隣接セル信号レベル測定および受信準備をするのに必要な時間は、1スロットと31シンボル期間タイミングアドバンスオフセットである、請求項41記載の装置。
  45. 前記測定手段は、受信から送信へのリコンフィギュレーション前に隣接セル信号レベル測定を行い、
    隣接セル信号レベル測定および送信準備をするのに必要な時間は、1スロットである、請求項41記載の装置。
  46. 上り送信に対して1上りTDMAフレーム当たり3スロットが割り当てられる場合には、シフトUSFオペレーションの使用が示される、請求項42記載の装置。
  47. 上り送信に対して1上りTDMAフレーム当たり5スロットが割り当てられる場合には、シフトUSFオペレーションの使用が示される、請求項43または請求項44記載の装置。
  48. 上り送信に対して1上りTDMAフレーム当たり6スロットが割り当てられる場合には、シフトUSFオペレーションの使用が示される、請求項45記載の装置。
  49. シフトUSFオペレーションの使用を示すインディケーションは自動的に行われる、請求項46から請求項48のいずれかに記載の装置。
  50. マルチスロットクラスの番号は、マルチスロットクラス7、34、39、および45のいずれかである、請求項26から請求項49のいずれかに記載の装置。
  51. 移動局と前記移動局が属するネットワークとを有する多元接続通信システムであって、
    前記ネットワークは、前記移動局にUSFを下りスロットで送信し
    前記移動局は、下りスロットをモニタしてUSFを検出する検出手段と
    前記USFに対応する上りスロットで送信を行う送信手段と、を有し、
    シフトUSFオペレーションが使用されない場合には、前記検出手段は、第1の上りスロットに対応する第1のUSFを検出するために第1の下りスロットをモニタし、前記シフトUSFオペレーションが使用される場合には、前記検出手段は、前記第1のUSFと第2の上りスロットに対応する第2のUSFとの双方を検出するために第2の下りスロットをモニタする多元接続通信システム。
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