JP4341846B2 - 無線システムにおけるトランスポートフォーマットコンビネーション識別子の再割り当て方法および装置 - Google Patents

無線システムにおけるトランスポートフォーマットコンビネーション識別子の再割り当て方法および装置 Download PDF

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Description

本発明は概ね通信システムに関する。特に本発明は、GERAN(GSM/EDGE Radio Access Network)およびそのエアインターフェイスに関し、フレキシブルレイヤ1(FLO)と呼ばれる特殊タイプの物理レイヤを用いる。
GSM(移動体通信用グローバルシステム)およびUMTS(汎用移動通信システム)のような近代の無線通信システムは、エアインターフェイスを通じて、基地局などのネットワーク要素と移動局(MS)との間で様々なタイプのデータを伝送することができる。新しいマルチメディアサービスが利用できるようになったことなどにより、転送容量に対する一般需要が持続的に増加しているので、既存のリソースを最大限に活用するために、より効率的な新しい技術が開発されている。
技術報告書、3GPP45.902[1]では、GERANに対して提案された新規物理レイヤであるフレキシブルレイヤ1(FLO)のコンセプトを発表している。このコンセプトの精巧さは、チャネルコーディングおよびインターリービングなどを含む物理レイヤの構成が、呼出し設定まで特定されないという事実に依存する。したがって、各リリースと関連する新しいコーディング構成スキームを別々に特定することなく、新しいサービスのサポートをスムーズに処理することができる。
FLOのコンセプトの開発作業には、幾分厳しい要件が与えられている。例えば、FLOは基本物理サブチャネル(basic physical subchannel)への並列データフローの多重化をサポートし、かつ異なるインターリービング深さのサポートや、不均等なエラーの保護/検出、チャネルコーディングレートを減じたデータの塊、および異なる(8PSK、GMSKなどの)変調を通じたスペクトル効率の最適化を提供しなければならないことである。さらにこの解決策は、古くならず、かつ無線プロトコルスタックによってもたらされるオーバーヘッドを最小限に抑えなければならない。
GERANリリース5に基づいて、MACサブレイヤ(FLOのレイヤ2)は、論理チャネル(トラフィックまたは制御)と3GPP TS 45.002[2]に導入された基本物理サブチャネルを処理する。
UTRAN(UMTS無線アクセスネットワーク)では、MACが、エアインターフェイスを通じて与えられたQoS(品質サービス)を有するデータフローを転送するために、いわゆるトランスポートチャネル(TrCH)を使用する。その結果、呼出し設定において構成される複数のトランスポートチャネルを同時にアクティブにすることができ、物理レイヤにおいて多重化することができる。
これで、FLOの概念を採用することによって、同様に上述のフレキシブルなトランスポートチャネルをGERANに用いることもできる。したがって、GERANの物理レイヤは、1つまたは複数のトランスポートチャネルをMACサブレイヤに提供することが可能である。それぞれのトランスポートチャネルは、特定の品質サービス(QoS)を提供する1つのデータフローを担送することができる。複数のトランスポートチャネルを多重化して、同じ基本物理サブチャネルに同時に送信することができる。
トランスポートチャネルの構成、すなわち入力ビットの数、チャネルコーディング、インターリービングを、トランスポートフォーマット(TF)で表す。さらに、複数の異なるトランスポートフォーマットを単一のトランスポートチャネルに関連づけることができる。トランスポートフォーマットの構成は、RAN(無線アクセスネットワーク)によって完全に制御され、呼出し設定においてMSにシグナリングされる。TFの適切な解釈は、受信端において不可欠であり、またトランスポートフォーマットがデータのデコーディングに用いられる構成を定義する。トランスポートフォーマットを設定する場合、RANは、例えば複数の所定のCRC(周期的冗長検査)の長さとブロック長さとの間で選択することができる。
トランスポートチャネル上で、トランスポートブロック(TB)は、伝送時間間隔(TTI)を基準にしてMACサブレイヤと物理レイヤとの間で交換される。各TTIに関して、トランスポートフォーマットは、トランスポートフォーマットインジケータ(TFIN)を通じて選択および表示される。すなわち、TFINは、特定のTTIの間に特定のTrCH上の特定のトランスポートブロックに対して、どのトランスポートフォーマットを使用するかを判断する。トランスポートチャネルが非アクティブである場合、トランスポートブロックサイズがゼロであるトランスポートフォーマット(空のトランスポートフォーマット)が選択される。
限られた数の異なるトランスポートチャネルのトランスポートフォーマットの組合せだけが取り込まれる。有効な組合せを、トランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)と呼ぶ。基本物理サブチャネル上の一連の有効なTFCを、トランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)と呼ぶ。TFCSは、計算トランスポートフォーマットコンビネーション(CTFC)を介してシグナリングされる。
受信シーケンスをデコードするために、受信機は、無線パケットに対するアクティブなTFTを承知している必要がある。この情報は、トランスポートフォーマットコンビネーション識別子(TFCI)フィールドに伝送される。上述のフィールドは、基本的にレイヤ1ヘッダーであり、GSMにおけるビットスチールと同じ機能を有する。TFCS内の各TFCには一意のTFCI値が割り当てられ、無線パケットを受信すると、この値は受信機がデコードする第1の要素となる。デコードしたTFCI値を利用することによって、異なるトランスポートチャネルに対するトランスポートフォーマットを判断することができ、実際のデコーディングを開始できる。
マルチスロットオペレーションの場合には、各基本物理サブチャネルに対して1つのFLOインスタンスがある。各FLOインスタンスは、レイヤ3によって独立して構成され、結果的に自身のTFCSを得る。割り当てられた基本物理サブチャネルの数は、MSのマルチスロット機能に依存する。
FLOは、差し当たり専用チャネルのみに対する使用に制限されるようになり、したがって、SACCHがGERANリリース5に基づく独立した論理チャネルとして扱われる26のマルチフレーム構造を保持する。
例えば、FLOを通じてコード化した音声を送信するという、非特許文献[1]に示されるトランスポートフォーマットおよびチャネルのコンセプトを図1に視覚的に表す。音声は、異なるビットレートを有する3つの異なるモード、すなわちモード1、モード2、モード3および追加的な快適雑音発生モード、すなわちCNGモードを用いて転送される。モード内では、音声ビットは、例えば、音声の再構成段階において、それぞれの種々の重要性に基づいて、3つのトランスポートチャネル、すなわちTrCHA102、TrCHB104、およびTrCHC106で表される3つの異なるクラスに分類される。この例では任意であるが、例えば、凡例108で示したブロックを参照すると、ブロック内の番号は、トランスポートチャネルおよびコーデックモードの特定の方法において必要なビット数を示す。したがって、図から、TrCHAが4つのトランスポートフォーマット(0、60、40、30)を含み、TrCHBが3つのトランスポートフォーマット(0、20、40)を含み、またTrCHCは2つのトランスポートフォーマット(0、20)しか含まないことに気付くであろう。同時にアクティブとなりうる異なるチャネル上のトランスポートフォーマットを示す、得られるトランスポートフォーマットコンビネーション、TFC1乃至TFC4を図中に点線で示す。これらすべての有効な組み合わせは、CTFCを通じてシグナリングされるTFCSを構成する。CTFCの判断例は、適切なTFCの選択に適用可能な技術に加えて、非特許文献[1]に見出される。
Iuモードの場合におけるFLOのプロトコルアーキテクチャを図2に示すが、MACレイヤ208は、複数の論理チャネルか、または複数のTBF(一時的ブロックフロー)を、例えばPDCP(パケットデータコンバージェンスプロトコル)204からデータを受信し、RRC(無線リソースコントローラ)202によって制御されるRLCレイヤ206に割り当てられるRLCエンティティから、物理レイヤ210にマップする。仕様書[1]では、論理チャネルを使用するが、将来的にはおそらく一時的なブロックフローのコンセプトと置換されることになろう。TBFのコンセプトは、非特許文献[3]にさらに詳細に説明されている。専用チャネル(DCH)は、アップリンクまたはダウンリンク方向において1つのMS専用のトランスポートチャネルとして使用することができる。3つの異なるDCH、すなわちCDCH(制御プレーンDCH)、UDCH(ユーザープレーンDCH)、およびADCH(関連DCH)が導入され、そのうちのCDCHおよびUDCHはRLC/MACデータ転送ブロックの伝送に使用され、一方で、ADCHはRLC/MAC制御ブロックの伝送を対象とする。移動局は、複数のアクティブなトランスポートチャネルを並行して有することができる。
FLOのアーキテクチャを、特にFLOのレイヤ1に関して、図3に示す。このバージョンでは、1ステップのインターリービング、すなわち、1つの基本物理サブチャネル上のすべてのトランスポートチャネルが同じインターリービング深さを有すると仮定する。2ステップのインターリービングによる別のアーキテクチャは、非特許文献[1]に示されている。基本的なエラー検出は、周期的冗長検査によって行われる。トランスポートブロックは、そのブロックに付与されるチェックサムを計算するために、選択した生成多項式を用いるエラー検出に入力される(302)。次に、コードブロックと呼ばれる更新されたブロックが、そこに追加的な冗長性を導入して畳み込みチャネルコーダに送られる(304)。レートマッチング(306)では、エンコードしたブロックのビットは、反復またはパンクチャされる。ブロックサイズを変化させることができるので、トランスポートチャネル上の複数のビットを対応して変動させることも可能である。その結果、対応するサブチャネルの実際に割り当てられたビットレートに一致する全体のビットレートを保持するために、ビットを反復またはパンクチャしなければならない。レートマッチングブロック(306)からの出力を無線フレームと呼ぶ。トランスポートチャネルの多重化(308)は、マッチングブロック(306)から受信したアクティブなトランスポートチャネル、すなわちTrCH(i)乃至TrCH(I)からCCTrCH(コード化複合トランスポートチャネル)への無線フレームの多重化を処理する。TFCIマッピング(310)では、CCTrCHに対してTFCIを作成する。TFCIのサイズは、必要とされるTFCの数に依存する。TFCIサイズは、エアインターフェイスを通じた不必要なオーバーヘッドを避けるために最小限に抑えなければならない。例えば、3ビットのTFCIは、8の異なるトランスポートフォーマットコンビネーションを示すことができる。これらが充分でない場合、動的な接続の再構成を行う必要がある。TFCIは、(ブロック)コード化され、次いでバースト上でCCTrCH(TFCIとともに無線パケットを構成する)によってインターリーブされる(312)。選択したインターリービング技術は、呼出し設定において構成される。
RRCレイヤ、すなわちFLOのレイヤ3は、トラフィックチャネルの設定、再構成、およびリリースを管理する。新しい接続を作成すると、レイヤ3は、物理的なMACおよびRLCレイヤを構成するために、より低いレイヤに種々のパラメータを示す。パラメータは、トランスポートチャネルアイデンティティ(TrCH Id)および各トランスポートチャネルに対するトランスポートフォーマット、変調パラメータを有するCTFCを介したトランスポートフォーマットコンビネーションセット、などを含む。さらに、レイヤ3は、CRCサイズ、レートマッチングパラメータ、トランスポートフォーマットの動的な属性などのような特定のパラメータをトランスポートチャネルに提供する。トランスポートチャネルおよびトランスポートフォーマットコンビネーションセットは、参照文献[4]のセクション7.14.1および7.19に詳述される無線ベアラプロシージャなどを用いて、アップリンクおよびダウンリンク方向において別々に設定可能である。
さらに、レイヤ3はトランスポートフォーマットコンビネーションサブセットに関する情報を含み、TFCS内のトランスポートフォーマットコンビネーションの使用をさらに制限する場合がある。そのような情報は、「最小限許容されるトランスポートフォーマットコンビネーションの指標」、「許容されるトランスポートフォーマットコンビネーションのリスト」「許容されないトランスポートフォーマットコンビネーションのリスト」などを介して形成される場合がある。
また明らかに、FLOにおいて増分TFCS再構成が可能なはずである。例えば、追加、修正、または削除されるトランスポートチャネルまたはTFCSのみに関する情報を修正無線ベアラシグナリングなどによってシグナリングすることができる。様々な再構成後も全体構成は一定であり、これは、例えば、リリースするトランスポートチャネルを用いるTFCSからすべてのTFCSを削除することによって確認することができる。
しかし、特にTFCの削除プロシージャは、データ転送などに関して現時点では十分に最適化されていない。例えば、特定のTFCIを有する1つのTFCのみがTFCSから削除される場合、TFCIは空のまま残り、他のTFCI‐TFC割り当ては依然として正常である。パケットにおいてTFCIを表示するために必要なビット数がTFCIの総数に応じて1から5ビットの間で直接適応できるため、このような未使用のTFCIが単一無線パケットにおいて転送されるデータ量を不必要に増加する場合がある。最悪の場合、TFCIを既存のTFCに再割り当てするために、例えば、そのCTFCによってシグナリングされる第1のTFCはTFCI=0に対応するなど、対応する順序でTFCIに割り当てられる(最高16ビットの)非常に長いCTFCを用いることによって、新規のTFCをシグナリングしなければならない。さらに、TFCの削除は現在のプロシージャで規定することはできない。
3GPP TR 45.902 V.6.2.0 Technical Specification Group GSM/EDGE, Radio Access Network; Flexible Layer One (Re16) 3GPP TS 45.002 V6.3.0 Technical Specification Croup GSM/EDGE, Radio Access Network; Multiplexing and multiple access on the radio path (Rel 6) 3GPP TS 44.160 Technical Specification Group GSM/EDGE, General Packet Radio Service (GPRS); Mobile Station (MS) − Base Station System (BSS) interface; Radio Link Control/Medium Access Control (RLC/MAC) protocol Iu mode (Re16) 3GPP TS 44.118 Technical Specification Group GSM/EDGE, Radio Access Network; Mobile radio interface layer 3 specification; Radio Resource Control (RRC) protocol Iu Mode (Rel 5)
本発明の目的は、TFCSからのTFC削除を最適化することである。この目的は、TCFSから1つ以上のTFCを削除した場合に、TFCIを残存するTFCに自動的に再割り当てすることによって達成される。しかし、再割り当てにおいては、削除されるTFCIに先行するTFCIを触る必要がないため、TFCとTFCIの関連性が変わらない場合もある。例えば、1から10のTFCIが存在し、TFCが削除されたために5番目のTFCIとそれに対応するTFCとの当初のリンクが壊れた場合、TFCI割り当てテーブルを圧縮するために、この5番目のTFCIと後に続く残りの9番目までのTFCIが、本来6から10までのTFCIと関連するTFCに割り当てられる。さらに、特定のTFCの追加削除を制御することができる。特に、例えば、シグナリング用に保存されたTFC(例えば、TFCI=0)の削除を制限して、あらゆる状況において機能的なシグナリング接続を維持することができる。再割り当て後にTFCIのサイズが縮小すると、自動的にこれが行われる。
上記の再割り当ておよびTFCIサイズの変更プロシージャは、完全に自動で行うことができる。TFC再構成および対応する(例えば、ネットワーク要素/移動局が移動局/ネットワーク要素に送信した)メッセージを受信した際に、受信側はさらに送信側と通信することなくプロシージャを実施することができる。接続の両端がそれをサポートするように、このプロシージャを必須にする場合、いずれにしても同様の論理が適用されるため、TFCの再割り当てまたはTFCIサイズの変更を両端間で明確にシグナリングする必要はない。またその代わり、または追加的に、例えば無線ベアラメッセージにおけるパラメータなどのシグナリングを使用して、完全に自動化されたアクションが好まれない場合に、TFCIサイズの縮小などを表示することができる。さらに、ルールの変更時、タイミングの変更時などに、再割り当ての追加ルールを接続の両端間で転送してもよい。
本発明の利用は、TFCIの総数を一般のニーズに適応させることによって、エアインターフェイス上のオーバーヘッドが多くの場合に縮小され、TFCの管理が簡易になる。最適なリンクレベルパフォーマンスのためには、TFCIに使用するビット数が少ないほど良い。本発明の機構は比較的実装が容易であり、その実装に必要な新しいコードは多くのメモリを必要としない。実際に、短縮可能なTFCIに基づいて直接保存されるメモリもある。さらに、TFCの削除要求をチェックおよび制御することによって、少なくともシグナリングデータが適切に転送されることを確認することができる。さらに、シグナリングが第1のTFCI(例えば、TFCI=0)を使用する場合は、TFCを削除した際に、順次するTFCIの割り当てに失敗したとしても影響を受けない。
本発明によると、無線システムのエアインターフェイスを通じてデータを転送するためにフレキシブルレイヤ1を用いた前記無線システムで行う少なくとも1つのトランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)を削除した場合に、トランスポートフォーマットコンビネーションのトランスポートフォーマットコンビネーション識別子(TFCI)を再割り当てする方法であって、データフローを担送するトランスポートチャネルの構成を示す複数のトランスポートフォーマット(TF)は、トランスポートフォーマットコンビネーションに含まれ、前記トランスポートフォーマットコンビネーションは、特定の基本物理サブチャネル上で有効なトランスポートフォーマットコンビネーションを示すトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)に属する、再割り当て方法が、
関連するトランスポートフォーマットコンビネーションを削除したことによって第1のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子が空になることを判断するために、前記トランスポートフォーマットコンビネーションセットから少なくとも1つのトランスポートフォーマットコンビネーションを削除することに関する情報を取得するステップと、
前記第1の空のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を、削除されたトランスポートフォーマットコンビネーションに順次するトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有する次の削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションがあればそれに割り当てるステップと、および同様に、順次するトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を、さらに削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションがあればそれに割り当てることにより、以前に使用されていた直前の複数のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を空にするステップと、
前記削除されたトランスポートフォーマットコンビネーションに順次するトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有する、削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションが次にあれば、それに前記第1の空のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を割り当て、および同様に、削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションがさらにあれば、それに前記第1の空のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子に続くトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を割り当てるステップであって、それにより、以前に使用されていた直前の複数のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子が空になるステップと、
空になった前記直前の複数のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子が依然として含まれている場合に、特定のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子の表示に使用するために必要な追加の長さに応じた量だけトランスポートフォーマットコンビネーション識別子の長さを縮小するステップと、を含むことを特徴とする。
本発明の他の側面では、無線システムのエアインターフェイスを通じてデータを転送するためにフレキシブルレイヤ1を用いた前記無線システムで行う少なくとも1つのトランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)を削除した場合に、トランスポートフォーマットコンビネーションのトランスポートフォーマットコンビネーション識別子(TFCI)を再割り当てする方法であって、データフローを担送するトランスポートチャネルの構成を示す複数のトランスポートフォーマット(TF)は、トランスポートフォーマットコンビネーションに含まれ、前記トランスポートフォーマットコンビネーションは、特定の基本物理サブチャネル上で有効なトランスポートフォーマットコンビネーションを示すトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)に属する、再割り当て方法は、
関連するトランスポートフォーマットコンビネーションを削除したことによってトランスポートフォーマットコンビネーション識別子が空になることを判断するために、前記トランスポートフォーマットコンビネーションセットからトランスポートフォーマットコンビネーションを削除することに関する情報を取得するステップと、
前記空のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を、順次するトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有する削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションに割り当てるステップと、
前記割り当てステップによって可能な場合は、前記トランスポートフォーマットコンビネーション識別子の長さを縮小するステップと、を含むことを特徴とする。
本発明のさらに別の側面では、無線システムのエアインターフェイスを通じてデータを転送するためにフレキシブルレイヤ1を用いる前記無線システムで使用可能な装置であって、複数のトランスポートフォーマット(TF)は、トランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)に含まれるデータフローを担送するトランスポートチャネルの構成を示すよう構成され、前記トランスポートフォーマットコンビネーションは、特定の基本物理サブチャネル上で有効なトランスポートフォーマットコンビネーションを示すトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)に属するよう構成され、前記セットは、トランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有する1つのトランスポートフォーマットコンビネーションを含み、前記装置は、命令およびデータを処理および保存するよう構成された処理手段およびメモリ手段と、データを転送するように構成されたデータ転送手段とを備え、
関連するトランスポートフォーマットコンビネーションを削除することによって、トランスポートフォーマットコンビネーション識別子が空になることを判断するために、前記トランスポートフォーマットコンビネーションセットから少なくとも1つのトランスポートフォーマットコンビネーションを削除することに関する情報を取得し、
前記空のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を、順次するトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有する削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションに割り当て、
前記割り当て工程によって可能な場合はトランスポートフォーマットコンビネーション識別子の長さを縮小するよう設けられることを特徴とする。
「識別子」という用語は、純粋な数値、英字または文字列などの他のタイプの識別子、またはその組み合わせのいずれかを指す。いずれの場合においても、特定の識別子タイプ(例えば、トランスポートフォーマットコンビネーション識別子)に対する実際の識別子値は、それらの特性に基づいて分類することができ、また例えば、後続する(および先行する)識別子を識別子のグループから特定の識別子に定義することもできる。
「空の」TFCIという用語は、ここでは特に、いずれのTFCにも関連しないTFCIを指す。あるいは、依然としてTFCと関連性を有する場合は、TFCIが「空」と考慮される場合があるが、TFCはすでにTFCSから削除されているか、削除されることになっている。
「順次する」という用語は、一般に順序を指し、特に、注目される項目の後に続く任意の項目を指し、必ずしも隣接する(次の)項目のみを指すとは限らない。
本発明の一実施態様では、移動局がTFCIを再割り当てする提案方法を活用する。前記移動局は、どの特定のTFCを削除するかに従ってTFCS再構成メッセージを受け取る。前記TFCの削除に加えて、前記移動局はTFCIを再割り当てし、そのサイズを最小化する。さらに前記移動局は、シグナリングデータの機能的な転送を保証するために、シグナリング用に割り当てられたTFCIの削除要求を拒否する。
従属請求項は、本発明の実施態様を開示する。
発明の実施形態の詳細な説明
以下、本発明を添付の図面を参照することによりさらに詳細に説明する。図1、2、および3については、関連する従来技術の説明とともにすでに説明している。
図4Aは、一例として、移動局(402)が、無線パケットでアップリンク方向のデータを無線アクセスネットワーク(404)(例えば、GERAN)に送信するために現在のTFCSを使用し、そのような各パケットが、TFCIによってパケットにシグナリングされたTFCである、現在のTFCSのTFCを構成する特定のトランスポートフォーマットの1つ以上のトランスポートブロック(TB)を含む、本発明の実施態様のシナリオを説明するシグナリング図を示す。
ネットワーク(404)(例えば、その基地局(コントローラ))は、最初にTFCS再構成メッセージをターミナル(402)に送る。ここで、シグナリング用に当初割り当てられたTFCの削除が要求される。ターミナル(402)は、シグナリングTFCの削除を拒否するように構成されているため、前記の要求(412)を省略する。またターミナルはネットワーク(404)に誤った要求が行われたことを通知する(408)。しかしながら、上記のTFC削除に関する分析および制御はそのような本発明の再割り当てプロシージャに関して必須要素でないことに注意されたい。
次に、ネットワーク(404)は、再構成要求(410)を送信して合計7つのTFCから3つを削除する。このような削除されるTFCは、ネットワーク状態の変更などによって必ずしも検出されるとは限らない。前記の3つのTFCはいずれも今回のシグナリングと関連しないため、すべて削除され、使用中のTFCI(414)の間に残ったギャップを埋めるために、TFCIが再割り当てされる。削除および再割り当ての後、ターミナル(402)は修正されたTFCI割り当てに従ってネットワーク(404)にアップリンクデータ(412)を送信する。
同様のシナリオがさらに図4Bにおいて視覚化されている。ここでは、前記の削除または再割り当てに先立つTFCIの割り当てが図示されている。符号420を参照されたい。削除される3つのTFC(C、D、およびF)はTFCI2、3、および5を有する。この例では、TFCI=0を有する第1のTFC(A)がシグナリングに使用するために保存され、決してTFCSから削除されていないことがわかる。所定の3つのTFCが削除された後、TFCIは空のまま残り、シグナリングTFC(A)用の永久シグナリングTFCI0に加えて、TFCI1、4、および6と呼ばれる使用中のTFC(B)・(E)・および(G)のTFCIによって囲まれる。そのため、中央にある空のTFCIは以下の偽コードによって記述される再割り当てアルゴリズムを用いて再割り当てされる。
Figure 0004341846
前記アルゴリズムに従って、TFCI1‐6(TFCI値0および任意の他の永久割り当てTFCIはそのまま残る)は昇順にトラバースされ、空のTFCI(例えば、「空」のフラグが設定されている)が検出されると、第1の残りのTFCに割り当てられ、現在割り当てられているTFCIが再割り当てされるTFCIより高くなる。フェーズ2は再割り当てされるべきTFCIまたはTFCがなくなるまで、例えば、すべてのTFCI/TFCの再割り当てが完了するまで繰り返される。その結果、符合422で参照されるように、TFC B、E、およびGがそれぞれTFCI1、2、および3と関連するようになる。最後に、実際に割り当てられる既存の4つのTFCIは明確な表示のために2ビットのみを必要とするため、TFCIの長さは当初の3ビットから2ビットに自動的に縮小される。
上述の原理は、いずれの特定の伝送方向または装置に制限されない。それらの原理は、アップリンクおよびダウンリンクの両方、および、例えば移動局およびネットワーク要素(例えば、基地局(BS)、基地局コントローラ(BSC)、またはそれらを組み合わせたもの)において使用することが可能である。
図5は、本発明の方法のフロー図を示す。該方法の開示(502)において、ネットワークエンティティ(例えば、BS、BSC、またはその組み合わせ)または移動局などの無線通信装置は、例えば、本発明の方法を実行するソフトウェアをメモリにロードして実行を開始する。さらに、必要なメモリ領域を初期化して通信接続を確立することができる。
次に、特定の接続(504)を用いて使用される別のネットワークエンティティからTFCS再構成メッセージが受け取られる。代わりに、前記エンティティ自体が構成変更の必要性を検出して、少なくとも1つのTFCがTFCSから削除される新しいTFCS構成を作成する場合がある。任意のステップ(505)中に、シグナリング用に(永久に)保存されるTFCの削除が必要かを確認する。削除する必要があるが許可されない場合は、前記方法は直ちに終了する(516)(およびメッセージの送信により必須エンティティに通知される)。フェーズ(506)において、少なくとも削除されたTFCに以前関連していた(現在は空の)第1のTFCIが判断される。フェーズ(508)において、空のTFCIに最も近い順次するTFCIを有する次の削除されていないTFCが判断される。すべての場合において順次とは必ずしも近接のものを意味するとは限らないことに注意されたい。例えば、図4Bのシナリオでは、直接隣接するTFCIが存在しないため、TFC(C)および(D)は、それらのTFCIに関して隣接していることから、TFCI2が第1の削除されていないTFCに割り当てられ、この場合TFC(E)となる。次に、(TFCIに基づいて、)前記の第1の空のTFCIが、フェーズ(510)で決定されたTFCに割り当てられる。フェーズ(512)において、解放されたばかりのTFCIに順次するTFCIを有する、削除されていないTFCがさらに存在するかを確認する。存在する場合は、以前のステップで割り当てられた第1の空のTFCIに順次するTFCIが、そのようなTFCに割り当てられる。その後、第1の(当初)空のTFCIに順次するTFCIを有するすべてのTFCが幾つかの先行TFCIに関連付けられるまで、ステップ(510)および(512)を繰り返すことができる。前記割り当ては、意図的に固定されないTFC/TFCIのみに適用することに注意する。前記TFCIのサイズは、可能であればフェーズ(514)において縮小される。最後に、前記方法はフェーズ(516)で終了する。
図6は、ネットワーク要素(または個別の要素の組み合わせ)あるいは本発明に従ってデータの処理および転送が可能な移動局などの装置の基本コンポーネントに対する1つのオプションを表す。「移動局」という表現は、さらに現代の携帯電話を指し、また無線通信が可能なさらに洗練されたマルチメディア端末、携帯およびラップトップコンピュータなどを指す。1つ以上の物理メモリチップに分割されるメモリ(604)は、例えばコンピュータプログラム/アプリケーション形式の必須コード(616)およびコンフィギュレーション(TFCI/TFC)データ(612)を含む。処理装置(602)は、メモリ(604)に保存される命令(616)に従った前記方法の実際の実行に必要とされる。ディスプレイ(606)およびキーパッド(610)は、必要な装置制御およびデータ視覚化手段(ユーザーインターフェイス)を装置のユーザーに提供するためにしばしば有効とされる任意のコンポーネントである。データ転送手段(608)、例えば、固定データ転送インターフェイスまたは無線トランシーバ、あるいはその両方は、例えば、他の装置からのコンフィギュレーションデータの受信および/または他の装置へのコンフィギュレーションデータの転送などのデータ交換の処理に必要である。前記提案方法の実行に対するコード(616)は、フロッピー(登録商標)、CDまたはメモリカードなどの担体媒体上で保存および配送することができる。
本発明の範囲は、添付の特許請求の範囲内に見出される。しかし、用いた装置、方法のステップ、データ構造などは、現在のシナリオによっては大きく変化することがあるが、それでも本発明の基本的な概念に合致する。例えば、TFCがTFCSから削除される場合、第1の順次するTFCIの代わりに、直前のTFCIを有する削除されていないTFCに直接割り当ててもよい。単一のTFCSから複数のTFCが削除される場合は、直前のTFCIを有するTFCから開始することによって、それぞれ空のTFCIのみを削除されていないTFCに割り当ててもよい。それによって、第1のリリースされた(空の)TFCIと直前のTFCIとのすべてのTFCI関連が変わらない場合がある。代わりに、第1のリリースされたTFCIから開始するすべてのTFCIを再割り当てすることができる。しかし、これら2つの解決モデルは、当初のTFCI/TFC割り当て順序を喪失しているため、すべての環境において好ましいとは言えない。いずれの場合においても、異なる末端で異なる意味を有するTFCIから生じる深刻な転送問題を回避するため、両端が常に全く同じTFCI割り当てプロシージャを適用する必要がある。現在のTFCI(再)割り当て方法の更新情報は、ネットワーク要素と移動局との間で、必要に応じて伝送される。
TFCSの構成を視覚化して説明したものである。 GERAN IuモードにおけるFLOプロトコルのアーキテクチャを示す。 FLOのアーキテクチャを示す。 本発明の実施態様のシグナリング図を示す。 本発明の方法の実施前後におけるTFCIの割り当てを示す。 本発明の方法の流れ図を説明したものである。 本発明を用いるように構成した装置のブロック図を説明したものである。

Claims (17)

  1. 無線システムのエアインターフェイスを通じてデータを転送するためにフレキシブルレイヤ1を用いた前記無線システムで行われる方法であって
    データフローを担送するトランスポートチャネルの構成を示す複数のトランスポートフォーマット(TF)トランスポートフォーマットコンビネーションに含まれ、前記トランスポートフォーマットコンビネーションは、特定の基本物理サブチャネル上で有効なトランスポートフォーマットコンビネーションを示すトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)に属し、さらに前記方法は、
    前記トランスポートフォーマットコンビネーションセットから少なくとも1つのトランスポートフォーマットコンビネーションを削除することに関する情報を取得し、それによって、第1のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子に関連するトランスポートフォーマットコンビネーションが削除されたために該第1のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子が空になったことを判断し
    前記削除されたトランスポートフォーマットコンビネーションに順次するトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有する、削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションが次にあれば、それに前記第1の空のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を割り当て、同様に、削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションがさらにあれば、それに前記第1の空のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子に順次するトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を割り当て、それによって、以前に使用されていたトランスポートフォーマットコンビネーション識別子空に
    前記空になったトランスポートフォーマットコンビネーション識別子が含まれている場合に、特定のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子の表示に使用するために必要な追加の長さに応じた量だけ前記トランスポートフォーマットコンビネーション識別子の長さを縮小することよって、複数のトランスポートフォーマットコンビネーションのための複数のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子(TFCI)を再割り当てする、
    方法。
  2. 前記削除が許可されないトランスポートフォーマットコンビネーション識別子の削除を考慮するかをさらに確認し、その場合には前記削除またはトランスポートフォーマットコンビネーション識別子の再割り当てのいずれも実施されない(505)、請求項1に記載の方法。
  3. 前記トランスポートフォーマットコンビネーションがシグナリングに使用するために保存される、請求項2に記載の方法。
  4. 前記トランスポートフォーマットコンビネーションのトランスポートフォーマットコンビネーション識別子が使用可能な第1の識別子である、請求項3に記載の方法。
  5. 前記無線システムがGERAN(GSM/EDGE無線アクセスネットワーク)を無線アクセスネットワークとして用いる、請求項1から4のいずれかに記載の方法。
  6. 無線システムのエアインターフェイスを通じてデータを転送するためにフレキシブルレイヤ1を用いた前記無線システムで行われる、少なくとも1つのトランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)の削除において、複数のトランスポートフォーマットコンビネーションの複数のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子(TFCI)を再割り当てする方法であって、データフローを担送するトランスポートチャネルの構成を示す複数のトランスポートフォーマット(TF)は、トランスポートフォーマットコンビネーションに含まれ、前記トランスポートフォーマットコンビネーションは、特定の基本物理サブチャネル上で有効なトランスポートフォーマットコンビネーションを示すトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)に属し、さらに前記方法は、
    関連するトランスポートフォーマットコンビネーションの削除(506)によってトランスポートフォーマットコンビネーション識別子が空になることを判断するために、前記トランスポートフォーマットコンビネーションセットからトランスポートフォーマットコンビネーションを削除することに関する情報を取得するステップと、
    前記空のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を、順次するトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有する削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションに割り当てるステップ(510)と、
    前記割り当てステップ(514)によって可能になる場合は、前記複数のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子の長さを縮小するステップと、を含むことを特徴とする再割り当てする方法。
  7. 順次するトランスポートフォーマットコンビネーションを有する前記削除されないトランスポートフォーマットコンビネーションが、直前のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有するものである、請求項6に記載の方法。
  8. 順次するトランスポートフォーマットコンビネーションを有する前記削除されないトランスポートフォーマットコンビネーションが、前記空のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子に最も近いトランスポートフォーマットコンビネーションである、請求項6に記載の方法。
  9. 空になった前記直前のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子が依然として含まれている場合(514)に、特定のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子の表示に使用するために必要な追加の長さに応じた量だけトランスポートフォーマットコンビネーション識別子の長さが縮小される、請求項7に記載の方法。
  10. 無線システムのエアインターフェイスを通じてデータを転送するためにフレキシブルレイヤ1を用いる無線システムにおいて操作可能な装置であって、
    複数のトランスポートフォーマット(TF)は、トランスポートフォーマットコンビネーション(TFC)に含まれるデータフローを担送するトランスポートチャネルの構成を示すよう構成され、前記トランスポートフォーマットコンビネーションは、特定の基本物理サブチャネル上で有効なトランスポートフォーマットコンビネーションを示すトランスポートフォーマットコンビネーションセット(TFCS)に属するよう構成され、前記セットは、トランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有する1つのトランスポートフォーマットコンビネーションを含み、さらに前記装置は、命令およびデータを処理および保存するよう構成された処理手段(602)およびメモリ手段(604)と、データを転送するよう構成されたデータ転送手段(608)とを備え、さらに前記装置は、
    関連するトランスポートフォーマットコンビネーションを削除することによって、トランスポートフォーマットコンビネーション識別子が空になることを判断するために、前記トランスポートフォーマットコンビネーションセットから少なくとも1つのトランスポートフォーマットコンビネーションを削除することに関する情報を取得し、
    前記空のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を、順次するトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有する削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションに割り当て、
    前記割り当てによって可能になった場合は、前記トランスポートフォーマットコンビネーション識別子の長さを縮小する
    ように構成され、さらに、
    削除されたトランスポートフォーマットコンビネーションに順次するトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有する、削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーション識別子が次にあれば、それに第1の空のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を割り当てることによって、また同様に、削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションがさらにあれば、それに次のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を割り当てることによって、以前に使用されていた直前の複数のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を空にし、
    また空になった前記直前の複数のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子が依然として含まれている場合に、特定のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子の表示に使用するために必要な追加の保存スペースに応じた量だけ前記トランスポートフォーマットコンビネーション識別子の長さを縮小することによって、
    前記割り当ておよび縮小機能を実行するようさらに構成される、装置。
  11. 順次するトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有する前記削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションが、直前のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有するものである、請求項10に記載の装置。
  12. 順次するトランスポートフォーマットコンビネーション識別子を有する前記削除されていないトランスポートフォーマットコンビネーションが、前記空のトランスポートフォーマットコンビネーション識別子に最も近いトランスポートフォーマットコンビネーションである、請求項10に記載の装置。
  13. 前記削除のうち、許可されないトランスポートフォーマットコンビネーションの削除を考慮するかを確認するよう設けられ、その場合にはそのようなトランスポートフォーマットコンビネーションの削除を省略するよう設けられる、請求項10に記載の装置。
  14. 実質的に、基地局・基地局コントローラ・基地局および基地局コントローラを組み合わせたもの・または移動局である、請求項10から13のいずれかに記載の装置。
  15. GERAN(GSM/EDGE無線アクセスネットワーク)無線アクセスネットワークで使用可能な、請求項10から13のいずれかに記載の装置。
  16. 請求項1または6のステップを実行するよう構成された、コンピュータ実行可能プログラム。
  17. 請求項16に記載のコンピュータプログラムを格納する記憶媒体。
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