JP4351163B2 - 拡張型アップリンクパケット転送 - Google Patents

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Description

本出願は、2003年10月7日に出願した米国仮出願第60/416256号「Enhanced Uplink Packet Transfer Method」の優先権を主張するものである。同特許の開示全体を本明細書中で参考として援用する。
本主題は、無線スペクトラム拡散通信のための、より詳細には、符号分割多重アクセス(CDMA:code−division−multiple−access)セルラパケット交換通信システムのための技術および装置に関する。本主題は、詳細には、複数の基地局および複数の遠隔局を含むスペクトラム拡散システムにおいて、専用アップリンクパケットチャネルのうちの1つまたは複数のパフォーマンスを向上させるための技術および/または装置に関する。
無線通信技術の最近の発展によって、本来の音声電話サービスモデルからのサービス提供を、ブロードバンドアプリケーションを含めてパケットデータ通信をサポートする複数のサービスを含むように拡大することが可能になってきた。顧客は、地上通信ネットワークを介して提供されるデータサービスにますます精通するにつれて、例えばモバイル加入者が自由にローミングする間サービスを維持し、または無線ループが地上有線加入者ループ(landline subscriber loop)よりも望ましい場所で遠隔サービスを提供するために、無線領域での匹敵するデータ通信をさらに要求するようになっている。複数の技術が、無線領域のパケットデータ通信をサポートしている。
現在提案されているW−CDMA技術仕様の下では、ダウンリンクまたはアップリンクのトランスポートチャネルであり得る専用のトランスポートチャネル、すなわち専用チャネル(DCH:Dedicated Channel)が存在する。DCHは、例えば640msパケット送信時間より長い時間が必要とされる、低遅延による制約を受けるパケットサービスのために長い遅延が許容され得ないサービスで一般に好まれるチャネルである。DCHは、長い遅延ではなく、小さいパケット遅延の状態で遥かに効率的に機能するTCP/IPなどの特定のネットワークプロトコル方法にとっても好ましいチャネルである。
しかし、任意の回線交換パケットチャネルと同様に、現在のアップリンクDCHは、多くのオーバヘッドリソースを必要とする。図17に示すように、現在のアップリンクDCH方法では、ユーザjと基地局の間でリンクが設定されると、その通信には、閉ループのパワー制御のために、関連するアップリンク物理専用チャネル(関連UL−PDCH)および関連するダウンリンク物理専用チャネル(関連DL−PDCH)が必要である。ユーザjのための通信がその2つの関連チャネル上で開始するときに、基地局が関連するUL−PDCH上で依然として固定化しようとする(lock in)時間があり、この時間の間は、まだ基地局にデータを転送することができない。この時間間隔は、設定時間と称される。この遅延の長さは、定まっておらず、基地局が関連UP−PDCHで固定化する時間の長さによって変化する。ユーザjから基地局にデータが送信された後、2つの関連チャネルが解放される前に、非活動時間と称される時間が再び存在する。また現在のアップリンクDCH方法では、データがパワー制御される間に、それは、変調、符号化およびチャネライゼーションコードをリンクの品質に従って適応させず、無駄の追加がもたらされる。
したがって、現在のアップリンクDCHのこうした欠点に対処するための技術が求められている。
本明細書で開示する概念によって、現在のアップリンクDCHの上述の問題を軽減する。本明細書で述べる概念および改善点は、一般化し、他のパケット交換通信システムにおける類似のチャネルに適用することもできる。
本明細書で論じる技術およびネットワーク装置は、より効率的なパケット転送のためのアップリンク伝送方法を取り入れる。したがって、一般的な目的は、現在のUL DCH方法に関連する非効率性を取り除くことである。
別の目的は、リンクの品質に基づいてデータ伝送の変調、符号化および/またはチャネライゼーションコードを制御するための高速の機構を提供することである。
別の目的は、関連UL−PDCHを検出する際に基地局の助けとなり、したがって設定時間を短縮するための高速の機構を提供することである。
別の目的は、基地局にデータが送信されていないときに、関連UL−PDCHおよび関連DL−PDCHのパワーを減少させることである。
本発明の別の目的は、ネットワークノード、一般的には基地局に、ネットワーク内に常駐するMACコントローラを介したアップリンクパケット通信リソースの割当ておよび割当て解除のすべての決定を行わせることである。
このアップリンク方法論によって、スペクトラム拡散変調を使用する符号分割多重アクセス(CDMA)システムの改良がもたらされる。CDMAシステムは一般に、無線ネットワーク制御装置(RNC:radio network controller)、および複数の移動局または遠隔局にサービスする複数の基地局を含む。それぞれの基地局(BS:mobile station)は、BSスペクトラム拡散送信機およびBSスペクトラム拡散受信機を含む。それぞれの移動局(MS:mobile station)は、MSスペクトラム拡散送信機およびMSスペクトラム拡散受信機を含む。
本明細書で開示する概念は、拡張型アップリンクを実施するための操作方法、ならびに基地局および移動局に関する。例えば、全体的な視点から見ると、その通信は、基地局と移動局の間で交換される信号およびデータの通信を含む。1つの移動局のMSスペクトラム拡散送信機は、アップリンクチャネルの使用要求を示すスペクトラム拡散信号を送信する。この要求信号は、BSスペクトラム拡散受信機で受信され、処理されて、要求されたアクセスを許可するかどうかが判断される。アクセスが許可される場合、BSスペクトラム拡散送信機は、1つの移動局のためのチャネル要求許可メッセージを含むスペクトラム拡散信号を送信する。このチャネル要求許可メッセージは、送信開始時間パラメータを含み、また送信の長さを指定する。開始時間に、基地局は、移動局へのダウンリンクシグナリングの送信を開始する。ダウンリンクシグナリング送信を受信した後、移動局で、MSスペクトラム拡散送信機は、パケットデータを含むスペクトラム拡散信号をアップリンクチャネルを介して送信し始める。移動局は、指定された長さ以内のパケットデータを送信する。
いくつかの例では、要求許可メッセージおよび/またはその後の制御シグナリングの送信は、1つの移動局による使用のために割り当てられたアップリンク物理専用チャネルに関するハイブリッドARQ(Automatic Repeat reQuest:自動再送要求)情報、アップリンク変調方式を識別するデータ、およびアップリンクチャネライゼーションコードのうちの1つまたは複数を含み得る。
諸実施例の追加の目的、利点および新規な特徴について、以下の説明で一部述べ、またそれは、以下の添付の図面を考察すると、当業者には一部明らかになり、または諸実施例を製造しまたは操作することによって知ることができる。本主題の目的および利点は、添付の特許請求の範囲で具体的に指摘する方法論、手段および組合せによって実現し、達成することができる。
図面は、限定ではなく、例示するためだけに、本概念による1つまたは複数の実施法を示すものにすぎない。図面では、同じ参照番号は、同じまたは類似の要素を指す。
本明細書で開示する様々な概念は、無線パケットデータ通信向けに拡張アップリンクチャネル機能を提供するためのネットワーク、構成要素およびその操作方法に関する。次に、添付の図面に示し以下で論じる諸実施例を細かく参照する。こうした概念を理解する際に、例示的なネットワークのアーキテクチュアを簡略に考慮することが役立ち得る。
図1に、例えば簡略CDMA地上無線アクセスネットワークアーキテクチュアの形の拡張専用アップリンク通信を実施することができる移動無線通信システムの簡略化された一実施例を示す。したがって、図1は、複数の無線ネットワークサブシステム(RNS:radio network subsystem)10へのまたはそこからの双方向通信を提供するコアネットワーク9を含む、比較的にハイレベルの図を提供している。図示するネットワークは、複数の無線ネットワークサブシステム(RNS)10を含み、そのうちの2つが示されている。RNS10は、特にシステム10が競合する複数のサービスプロバイダによって運営されている場合にいくらかの重複があるが、それぞれ異なる地理的領域で移動通信サービスを一般に提供する。コアネットワーク9は、例えばパケット交換データおよび/または時間分割多重化(time−division multiplexed)音声情報を移送するためのRNSサブシステム10間の通信を提供する。それぞれのRNSサブシステム10は、無線ネットワーク制御装置(RNC)11、複数の移動局15にサービスする基地局13を含む。無線ネットワークサブシステム10内のRNC11は、コアネットワーク9を介して移送されるものに加えたシグナリングおよび/またはトラフィック通信のために、例えば回線12によって相互接続することができる。
それぞれの基地局(BS)13は、図面では簡略にするために単一の送受信機(XSCV’R)として併せて示されたBSスペクトラム拡散送信機およびBSスペクトラム拡散受信機を含む。それぞれの移動局(MS)15は、送受信機17を補完する送受信機(別個に図示せず)を形成するMSスペクトラム拡散送信機およびMSスペクトラム拡散受信機を含む。MSおよびBSネットワーク要素内で使用するための例示的な送信機および受信機について、図15および16を参照して以下でより詳細に論じる。
パケット交換データ通信サービスを提供する典型的な実施形態では、無線ネットワーク制御装置(RNC)は、コア9を介して広域ネットワーク(図示せず)、例えばイントラネットおよび/または公衆インターネットなどのパケット交換ネットワークに双方向パケット交換データ通信を提供する。RNC11、コアネットワーク9および広域パケットネットワークは、例えばIP電話、パーソナルコンピュータ(PC:personal computer)、ホストコンピュータおよびサーバなどの多数のデータ通信装置へのおよびそこからの双方向パケットデータ通信をMS装置15に提供する。移動局15は、ハンドセットとして示されているが、適切なモバイル/ポータブル送受信機を便利に組み込みまたはそれに接続し得る任意のユーザ装置として実施されることができる。他のタイプの移動局の例には、それだけに限らないが、携帯情報端末(PDA:personal digital assistant)、ラップトップPCおよびハンドヘルドPCが含まれる。
例示的なCDMAシステムは、エアリンクインターフェースを介したアップストリームおよびダウンストリーム通信のために、論理的に異なる複数のチャネルを提供する。それぞれのチャネルは、例えば拡散符号および/またはスクランブル符号などの符号のうちの1つまたは複数によって定義される。チャネルのうちのいくつかは共通のチャネルであるが、チャネルのほとんどは、基地局13と移動局15の間のアップリンクまたはダウンリンクパケット通信のために使用される。以下で論じるように、一部のチャネルはシグナリングまたは制御チャネルであるが、他のチャネルは、ユーザの通信サービスのための実際のパケットデータトラフィックを運ぶ。CDMAネットワークの一部のトラフィックチャネルは共有または共通のアクセスチャネルであり得るが、本明細書の議論は、専用チャネル、すなわち特定のユーザまたは移動局に割り当てられ、したがって少なくともいくらかの送信時間または長さの間はそのユーザまたは局に専用であるトラフィックチャネルを介したトラフィックパケットの移送に焦点を当てる。
動作において、RNC11は、基地局13を通過する移動局15へのまたはそこからのトラフィックを測定する。このようにして、無線ネットワーク制御装置(RNC)11は、図示するネットワークサブシステム10内のトラフィック需要を監視する。RNC11は、各基地局13の各セル内の移動局15に物理チャネルリソースを割り当てる。一般には、各ユーザの移動局15は、EP−DL−FACHチャネルを連続して監視する。EP−DL−FACHは時間多重チャネルであるが、しかし、i番ユーザのための時間枠の位置は、事前に定義されていない。時間切れタイマによって、移動局が基地局13からの期限切れの応答に見切りをつけるようにする。これは、アップリンク上のエラーによって引き起こされ得る。移動局15は、EP−DL−FACH上の動作を監視し得る。そのアクセス能力(アクセスパケットを送信する確率)は、合計のアップリンク(UL:uplink)負荷を軽減するために低減され得る。また基地局13を制御するノードは、ULアクセスを調整するために、EP−UL−PDCH上の負荷を定期的に送信し得る。複数のEP−DL−FACHチャネルは、同時に動作し得る。複数の関連するEP−DL−PSCCHも同様に、同時に動作し得る。
図2に、パケット転送プロトコル(PTP:packet transfer protocol)を使用して拡張パケット(EP:enhanced packet)アップリンクを実施する、移動局15と基地局13の間の信号の流れ図を示す。この実施例によって表される動作の理解のために、まず関連のチャネルの用語法を簡単に見るのが役立ち得る。ネットワーク(図1)は他のタイプのチャネルを提供し得るが、本議論の目的のため、この実施例中の送信チャネルタイプは、PSCCHすなわち「パケット共有制御チャネル(Packet Sharing Control CHannel)」、PDCHすなわち「物理専用チャネル(Physical Dedicated CHannel)、PCCHすなわち「パケット制御チャネル(Packet Control Channel)」、およびFACHすなわち「下りアクセスチャネル(Forward Access CHannel)」を含む。伝送方向を区別するために、移動局15から基地局13に送信されるチャネルはアップリンクチャネルのULと表され、基地局13から移動局15に送信されるチャネルは、ダウンリンクチャネルのDLと表される。両方の方向で、拡張パケット関連サービスを提供するチャネルもやはり、本議論の目的のため、EPチャネルと表される。
したがって、図(図2)の最上の線は、関連ダウンリンク物理専用チャネル(関連DL−PDCH)上で基地局13から送信される信号を示している。その次の線は、拡張パケットダウンリンクパケット共有制御チャネル(EP−DL−PSCCH)上で基地局13から送信される信号を示している。図の第3の線は、拡張パケットダウンリンク下りアクセスチャネル(EP−DL−FACH)上で基地局13から送信される信号を示している。図中の下の3つの線は、拡張パケットアップリンクパケット制御チャネル(EP−UL−PCCH)、拡張パケットアップリンク物理専用チャネル(EP−UL−PDCH)、および関連アップリンク物理専用チャネル(関連UL−PDCH)上のアップリンク(UL)信号を表している。
上述したように、CDMAタイプのネットワークでは、チャネルは、送信された信号の直接シーケンススペクトラム拡散処理で使用されるそれぞれ異なる符号によって定義される。したがって、図2の実施例では、3つのアップリンクチャネルのために使用される3つの符号、およびダウンリンクチャネルのために使用される3つの符号がある。もちろん、基地局は、例えば共通チャネル通信、他の移動局との共通アクセス通信、および/または他の移動局との専用通信のために他の符号チャネル上で送受信していることがある。
本実施例では、ユーザjの移動局15と基地局13の間でリンクが設定されると、基地局は、関連するダウンリンクチャネル、例えば関連DL−PDCHを介してパワー制御信号を送信し、移動局は、関連するアップリンクチャネル、例えば関連UL−PDCHを介してパワー制御信号を送信する。その送信によって、双方向の閉ループ送信パワー制御がもたらされる。この概念によれば、ユーザjの移動局15は、データ送信に関連する制御信号用に指定されたアップリンクチャネル、例えば図示された実施例中のEP−UL−PCCHを介して基地局13にデータチャネル初期化要求を送信することによってパケット通信手順を模倣する。基本的にデータチャネル初期化要求は、移動局のバッファ状態、およびアップリンクデータ送信に望まれる優先度または品質などの他の情報をも含み得るが、このユーザすなわちユーザjがデータパケットのアップリンク送信を開始できるようにする。
基地局13によってデータチャネル初期化要求が受信されると、ネットワークは、要求元ユーザにデータチャネルを許可するかどうか判断する。この判断は、ここでの議論の便宜上、判断機能がサービス側の基地局13にあると想定しているが、RNC11でも、基地局でも、また無線ネットワークサブシステム(RNS)10の別の制御ノードによっても実施することができる。基地局は、要求を許可すると判断する場合、特定のユーザ、この場合ユーザjの移動局にデータチャネル要求許可メッセージを返送する。この実施例では、基地局13は、ダウンリンク下りアクセス(EP−DL−FACH)を介してユーザjのためのデータチャネル要求許可メッセージを返送する。送信開始時間(T0)が事前に決定されていない場合、データチャネル要求許可メッセージは、許容される送信の長さ、および予定の送信開始時間(T0)を含む。それは、HARQ関連情報およびチャネライゼーションコード情報など、データパケット転送のために移動局が有する必要がある他の情報をも含み得る。
開始時間は、アップリンク送信の開始時間に関連し得る。しかし、この例では、割り当てられた時間T0に、基地局は、ダウンリンク共有制御チャネル、例えばEP−DL−PSCCHを介してアップリンクデータパケット送信に関係する少なくとも制御情報の送信を開始し、移動局は、その後の所定の時間に、アップリンク送信を開始する。この例では、EP−DL−PSCCHを介した制御シグナリングの送信は、「HARQ」すなわちハイブリッドARQ(自動再送要求)情報、アップリンク変調方式、およびアップリンクチャネライゼーションコードのうちの1つまたは複数を含む。
ハイブリッドARQは、暗黙のリンク適応機構である。情報パケット単位に送信されるエネルギー量は、受信パケットがエラーで受信されたと見なされるとパケットに関する追加の情報を送信することによってパケット送信時にチャネルが信頼できるものかどうかに依存する。様々なタイプのHARQが存在する。チェースコンバイニング(Chase combining)は、同じ符号化パケットの再送を伴う。次いで、受信機は、受信SNR(signal to noise ratio:信号対雑音比)によって通常重み付けされた受信された複数のコピーを結合する。
受信機は、受信されたパケットごとに、正しいパケット受信についてはACKを、誤ったパケット受信についてはNACKを返送することによって、パケットが正しく受信されたかどうかの表示を提供する。受信機にACKおよびNACK情報を送信するための2つの主な方法がある。1つは選択再送(SR:selective repeat)であり、もう1つは、ストップアンドウェイト(SAW:stop and wait)である。一般にSRでは、送信機は、送信パケットの正しいまたは誤った受信に関する応答(またはその欠如)を待機する間、複数のパケットを送信する。ストップアンドウェイトは、極めて少ないオーバヘッドしか必要としない最も単純な形のARQの1つである。ストップアンドウェイトでは、送信機は、パケットが正しく受信されるまで、現在のパケットに対して動作する。この実施例では、移動局はアップリンクチャネルを介してパケットを送信しており、基地局は、この場合EP−DL−PSCCHを介してACK/NACK信号を送信している。
典型的なネットワークでは、無線通信は、例えばそれぞれ異なるデータ転送速度をサポートするために、複数の異なる変調方式を使用する。またネットワークは一般に、UL−PDCHとして使用するための複数のチャネルを提供し、こうした各チャネルについて、それぞれ異なるチャネライゼーションコードが存在する。したがって、基地局13は、データチャネル要求許可メッセージ内にアップリンク変調およびチャネライゼーションコードを指定することによって、データパケット送信のために特定の変調方式およびアップリンクチャネライゼーションコードを使用するように移動局に指示することができる。変調方式および符号化速度を指定および変更できることによって、受信機の動作に大きく影響を及ぼさずに情報のデータ転送速度を調整する柔軟性が高まる。これは、明示的なリンク適応(LA:link adaptation)機構として知られており、また適応変調符号化(AMC:Adaptive Modulation and Coding)とも称される。
上記で概要を述べたように、基地局は、そのユーザの通信セッションのために、指定された開始時間T0に、EP−DL−PSCCHを介して送信を開始している。時刻T2、すなわちT0の後の所定時間に、移動局は、アップリンクチャネルを介してデータパケットの送信を開始する。全データパケット送信の間中、基地局は、共有ダウンリンクチャネルを介して(この実施例ではEP−DL−PSCCH上で)アップリンクデータパケット送信に関する制御情報を返送し続ける。共有ダウンリンクチャネルを介して受信された制御情報に基づいて、移動局は、データパケット転送の変調方式およびチャネライゼーションコードを調整する。
任意選択で、時刻T1、すなわちT0とT2の間の所定の時間に、移動局は、データ送信に関する制御シグナリング用に指定された他のアップリンクチャネル(EP−UL−PCCH)を介してトランスポート形式情報(TFI:transport format information)を送信することもできる。TFIによって、基地局受信機は、送信されたデータがパケットにフォーマットされたやり方を判断することができる。送信機と受信機の両方が、パケットをフォーマットする事前定義された1組の可能なやり方について知っている。移動局送信機は、TFIを、送信されたパケットとともに基地局受信機に送信する。
代替の実施形態では、移動局(ユーザj)からのデータチャネル初期化要求は、データ送信の開始時間および送信の長さを既に含んでいることがあり、T0で、移動局は、基地局からのデータチャネル要求許可メッセージなしに、その送信を開始する。
実際に、アップリンクパワー制御チャネル(例えば関連UL−PDCH)とアップリンク制御シグナリングチャネル(例えばUL−PCCH)が同じチャネルであることがあり得る。この実施例でそれぞれ異なるチャネル名を使用しているのは、その機能を分離し、理解を容易にするためにすぎない。図3に示すように、その異なる機能を共有の物理チャネル上に適切に載せて、ハードウェアおよびチャネルリソース要件を低くすることができる。
図4は、複数ユーザの移動局15のための基地局13からの送信を示す拡張アップリンク専用パケットチャネルシステムのブロック図である。前の図2の実施例と同様に、この複数ユーザの実施例では、基地局から移動局への3つのダウンリンクコードチャネル、移動局から基地局への3つのアップリンクコードチャネルを使用している。ダウンリンクチャネルは、関連の物理専用チャネル(関連DL−PDCH)、拡張パケットダウンリンクパケット共有制御チャネル(EP−DL−PSCCH)および拡張パケットダウンリンク下りアクセスチャネル(EP−DL−FACH)を含む。アップリンク(UL)チャネルは、拡張パケットアップリンクパケット制御チャネル(EP−UL−PCCH)、拡張パケットアップリンク物理専用チャネル(EP−UL−PDCH)、および関連アップリンク物理専用チャネル(関連UL−PDCH)を含む。
この実施例では、それぞれのユーザにいくからの時間使用量が割り当てられ、ユーザjによる、またはそのための使用が、各チャネル上の時間枠として表示されている。例えばEP−DL−PSCCHチャネル上では、ユーザjのための送信は、ユーザj0のための送信の後であり、またユーザj1のための送信の前である。EP−DL−FACH上の送信は、例えば特定のユーザの移動局に要求済みの通信を延期するように伝えるために、このチャネルがEP−DL−PSCCHおよびUP−UL−PDCHチャネル上の通信につながり得ないシグナリングを運ぶので、それとは同じ順序に従わないことがある。
しかし、ユーザ(ユーザjなど)の移動局15と基地局13の間でリンクが設定されると、基地局は、関連するダウンリンクチャネル例えば関連DL−PDCHを介してパワー制御信号を送信し、移動局は、関連のアップリンクチャネル、例えば関連UL−PDCHを介してパワー制御信号を送信する。本概念によれば、次いで、移動局は、データ送信に関する制御シグナリング用に指定されたアップリンクチャネル、例えば図の実施例中のEP−UL−PCCHを介して基地局にデータチャネル初期化要求を送信する。基本的にデータチャネル初期化要求は、移動局のバッファ状態、アップリンクデータ送信に望まれる優先度または品質など他の情報をも含み得るが、このユーザ、ユーザjがデータパケットのアップリンク送信を開始できるようにする。
基地局13は、データチャネル初期化要求を受信すると、要求元ユーザにデータチャネルを許可するかどうかを判断する。基地局は、要求を許可すると判断する場合、データチャネル要求延期メッセージを返送する。しかし、基地局は、要求を許可すると判断する場合、この実施例では、EP−DL−FACH上で特定のユーザ、この場合はユーザjの移動局にチャネル要求許可メッセージを返送する。送信開始時間(T0)が事前に決定されていない場合、データチャネル要求許可メッセージは、許容される送信の長さ、および予定の送信開始時間(T0)を含む。それは、HARQ関連情報、変調方式および/またはチャネライゼーションコード情報など、データパケット転送のために移動局が有する必要がある他の情報をも含み得る。
割り当てられた時間T0に、基地局13は、ダウンリンク共有制御チャネル例えばEP−DL−PSCCHを介して送信を開始し、この送信は、アップリンクデータパケット送信関連の制御情報を含む。この実施例では、制御情報は、「HARQ」すなわちハイブリッドARQ情報、アップリンク変調方式、およびアップリンクチャネライゼーションコードを含む。受信されたパケットごとに、基地局受信機は、正しいパケット受信についてはACKを、誤ったパケット受信についてはNACKを返送することによって、パケットが正しく受信されたかどうかの表示を提供する。この実施例では、基地局13は、EP−DL−PSCCHチャネル上でACK/NACK信号を送信する。
時刻T2、すなわちT0の後の所定時刻に、移動局は、データパケットの送信を開始する。全データパケット送信の間中、基地局は、共有ダウンリンクチャネルを介して(この実施例ではEP−DL−PSCCH上で)アップリンクデータパケット送信に関する制御情報を返送し続ける。共有ダウンリンクチャネルを介して受信された制御情報に基づいて、移動局は、そのデータパケット転送の変調方式およびチャネライゼーションコードを調整する。また移動局は、例えば正しく受信されなかったパケットを再送するために、EP−DL−PSCCHチャネル上のACK/NACK信号の受信に基づいて、必要に応じてそのパケット送信を調整する。
図5に、この場合基地局が関連UL−PDCHを取得したことを知らせるために基地局によって任意選択のチャネル取得メッセージが移動局に送信される、拡張パケットチャネル通信の別の実施形態を示す。
図6に、予定されたデータ送信の直後に関連UL−PDCHおよび関連DL−PDCHが解放される別の実施形態を示す。具体的には、データチャネル要求許可メッセージは、割り当てられた送信の長さを指定する。チャネルリソースは、割り当てられた送信の終了直後に移動局に再び割り当てられるために解放される。この例では、送信の長さは、時間(開始または具体的な終了時間からの継続時間)で指定されているが、しかし、送信の長さは、他の用語、例えばデータ量(パケット数など)で指定され得ることが当業者には理解されよう。
図7に、基地局による関連UL−PDCHのより早い検出を円滑に進めるために、任意選択のプリアンブルまたはヘッダが関連UL−PDCHを介した送信の前に追加される、別の実施形態を示す。
図8に、制御情報送信終了後の所定の時間に基地局によってチャネル解放メッセージが移動局に送信される、本発明の別の実施形態を示す。
図9に、同じリンク時に複数のデータパケットが送信される場合の基本的な拡張アップリンク専用パケットチャネル方法を示す。
図9aでは、2つのパケットデータ転送が、2つの異なる無線リンクを使用して実施されている。MSが無線リンク0を介してパケットデータ転送を完了した後に、無線リンク1は、アップリンク送信について信頼性がさらに高くなる。次いで、RSは、無線リンク1にチャネル初期化要求を送信する。無線リンク1は、それ自体のEP−DL−FACHを介して応答する。
図10では、制御チャネルのパワー(オーバヘッド)を減少させるための新しい機構が取り入れられている。このパワー制御方法は、上記で論じた拡張アップリンク、あるいは他のシステムまたは方法に適用することができる。このパワー制御技術では、基地局からの制御情報送信後のいくらかの非活動時間Tinactの後に(または他の方法では、データパケット終了後に)、基地局は、移動局にパワー減少メッセージを送信し、移動局にパワー減少を求める。パワー減少メッセージを受信すると、移動局は、パワー減少確認メッセージを返送し、この返送後に、移動局と基地局の両方は、その制御チャネルの送信パワーを減少させるように互いに指示し合う。図を分かりやすくするために、図10では、アップリンクデータチャネルを示さず、またパワー制御チャネルをシグナリング制御と組み合わせている(図3についての説明参照)。
図11では、制御チャネルのパワー減少後のデータチャネル要求がどのようにしてパワー回復要求としても使用されるかを見ることができる。データチャネル要求を送信するときに、移動局15は、それと同時に基地局13にそのダウンリンク(DL)パワー制御チャネルのパワーを増加させるように指示する。データメッセージチャネル許可メッセージが基地局によって送信されるときに、移動局もまた、移動局にそのアップリンク(UL)パワー制御チャネルのパワーを増加させるように指示する。データパケットが送信され、またいくらかの非活動時間Tinactの後に、移動局および基地局は、パワー減少状態に再び入ることができる。
あるいは、図12に示すように、制御チャネルパワーが減少される間、移動局は、その定期的なバッファ状態測定表示を基地局に送信することができる。バッファ状態測定表示がMSのバッファ内のデータがある閾値を超えていると示す場合、基地局は、データパケットを送信するように移動局に指示するために移動局にデータパケット送信要求メッセージを送信し、ULパワー制御チャネルのパワーを回復する。移動局は、確認メッセージを返送し、またDLパワー制御チャネルのパワーを回復する。
同様に、減少メッセージの後に図10〜12のようにパワー制御チャネルのパワーを減少させるのではなく、その減少は、図13のようなパワー制御チャネルのゲート送信の形であり得る。
図14では、最初のリンク設定のための修正共通パケットチャネル(CPCH:modified Common Packet Channel)手法の使用が教示されている。リンク要求は、CPCHメッセージ内にある。リンク肯定応答は、FACHを介してではなく、CPCHダウンリンクで来る。
図15および16に、図1のシステムの一実施例中の局の要素を示す。本議論の目的のため、図1、15および16の実施例は、図2または4に示すもののうちの1つなどの処理技術を実施すると想定される。
図15に、本質的に移動局15の送受信機のPHY層機能を実施するためのMSベースバンドプロセッサ207、およびMAC層機能を実施するためのインターフェース208の形のMSスペクトラム拡散送信機およびMSスペクトラム拡散受信機の一例を示す。
MSスペクトラム拡散受信機は、サーキュレータ210に結合されたアンテナ209と、受信機無線周波数(RF:radio frequency)部211と、ローカル発振器213と、直交復調器212と、アナログデジタル変換器214とを含む。受信機RF部211は、サーキュレータ210と直交復調器212の間で結合される。直交復調器は、ローカル発振器213およびアナログデジタル変換器214に結合される。アナログデジタル変換器214の出力は、プログラマブル整合フィルタ215に結合される。関連ダウンリンク物理専用チャネル(関連DL−PDCH)用の受信機216、拡張パケットダウンリンクパケット共有制御チャネル(EP−DL−PSCCH)用の受信機217、および拡張パケットダウンリンク下りアクセスチャネル(EP−DL−FACH)用の受信機218は、プログラマブル整合フィルタ215に結合される。制御装置219は、受信機216、217および218に結合される。MSベースバンドプロセッサ207の制御装置219は、必要なシグナリング制御情報およびデータの交換のためにインターフェース208に接続する。例えば、アップストリーム方向では、制御219は、受信されたデータを、そのMAC層処理、および移動局15の内部のまたはそれに接続された高位層の要素への通信のために、インターフェース208に渡す。
またインターフェース208は、アップリンク(UL)データ(EP−UL−DATA)を出力する。MSスペクトラム拡散送信機は、このダウンリンクデータを符号化するための順方向誤り訂正(FEC:forward−error−correction)エンコーダ222を含む。またエンコーダ222は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)信号のための符号化を提供する。EFC/HARQエンコーダ222は、インタリーバ223を介してQAM変調器224に結合される。制御装置219は、FEC/HARQエンコーダ222およびインタリーバ223の動作を制御する。また制御装置219は、1つまたは複数の変調器225に様々なシグナリングおよび/または制御データを提供する。移動局では、こうした信号は、上記で論じたプレアンブル信号およびTFI信号を含む。変調器224および225からの出力は、結合器226内で加算される。
拡散系列生成器227は乗算器226に結合され、この乗算器は、結合器226から、結合された(変調済み)ダウンリンク情報を受信する。デジタルアナログ変換器229は、乗算器228と直交変調器230の間で結合される。直交変調器230は、ローカル発振器213に結合され、送信機RF部231に変調されたアナログ出力信号を供給する。送信機RF部231は、1つまたは複数の基地局13に電波で無線伝送するのに適したパワーレベルのRF信号をアンテナに提供するために、サーキュレータ210に結合される。
制御装置219は、アナログデジタル変換器214、プログラマブル整合フィルタ215、受信機216、217および218、デジタルアナログ変換器229、拡散系列生成器227、結合器226、インタリーバ223、FEC/HARQエンコーダ222に結合された制御リンクを含む。
アンテナ209からの受信スペクトラム拡散信号は、サーキュレータ210を通過し、受信機RF部211によって増幅され、フィルタリングされる。ローカル発振器213は、ローカル信号を生成し、このローカル信号を、直交復調器212が使用して、受信スペクトラム拡散信号の同相成分および直交成分を復調する。アナログデジタル変換器214は、同相成分および直交成分をデジタル信号に変換する。こうした機能は同業者によく知られており、このブロック図の変形物は、同じ機能を達成し得る。
プログラマブル整合フィルタ215は、受信スペクトラム拡散信号の成分を逆拡散する(despread)。代替方法として、相関器が、受信スペクトラム拡散信号を逆拡散するための等価手段として使用され得る。
DL−PDCH受信機216は、受信スペクトラム拡散信号中のパイロットおよびTPC(transmit power control:送信パワー制御)シグナリングを検出する。EP−DL−PSCCH受信機217は、受信スペクトラム拡散信号中に様々なチャネル制御シグナリング(ACK/NACK、変調、コードセット、HARQなど)を検出する。EP−DL−FACH受信機218は、DL−FACHチャネル上で受信スペクトラム拡散信号中に要求許可/延長メッセージを検出し処理する。ダウンリンクからの検出されたデータおよびシグナリングは、制御装置219からインターフェース208に出力され、インターフェースは、MS15内のまたはそれに関連する高位層の要素にデータを渡す。
移動局(および/または移動局に接続された装置)の高位の要素は、インターフェース208にアップリンク(UL)データおよび制御情報を供給する。MS送受信機では、一般にインターフェース208内にあるMAC層要素は、FEC/HARQエンコーダ222の入力にアップリンク送信のためのデータおよびシグナリング情報を供給する。そのシグナリングおよびデータは、FECエンコーダ222によってFEC符号化され、インタリーバ223によってインタリーブされ、224でQAM変調される。結合器226は、変調器224からの変調済みのアップリンクデータ、ならびに変調器225からの変調済みのシグナリング(プリアンブルおよびTFI)、および制御を含む結合された変調ストリームを生成し、そのストリームを乗算器226に供給する。そのストリームは、乗算器226によって、拡散系列生成器227からの選択された拡散チップ系列を用いてスペクトラム拡散処理される。拡散されたアップリンクストリームは、デジタルアナログ変換器228によってアナログ信号に変換され、同相および直交成分が、ローカル発振器213からの信号を使用して、直行変調器230によって生成される。変調されたダウンリンクパケットは、キャリア周波数に変換され、送信機RF部231によってフィルタリングされ、増幅され、次いでサーキュレータ210を通過し、アンテナ209によって放射される。
図16に、本質的に基地局13の基地局送受信機17のPHY層機能を実施するためのBSベースバンドプロセッサ307、およびMAC(媒体アクセス制御:media access control)層機能を実施するためのインターフェース308の形の基地局スペクトラム拡散送信機およびBSスペクトラム拡散受信機の一実施例を示す。
BSスペクトラム拡散受信機は、サーキュレータ310に結合されたアンテナ309と、受信機無線周波数(RF)部311と、ローカル発振器313と、直交復調器312と、アナログデジタル変換器314とを含む。受信機RF部311は、サーキュレータ310と直交復調器312の間で結合される。直交復調器は、ローカル発振器313およびアナログデジタル変換器314に結合される。アナログデジタル変換器314の出力は、プログラマブル整合フィルタ315に結合される。関連アップリンクチャネル(UL−PDCH)用の受信機316、拡張パケットアップリンク物理専用チャネル(EP−UL−PDCH)用の受信機317、および拡張パケットアップリンクパケット制御チャネル(EP−UL−PCCCH)用の受信機318は、プログラマブル整合フィルタ315に結合される。制御装置319は、受信機316、317および318に結合される。MSベースバンドプロセッサ307の制御装置319は、必要なシグナリング制御情報およびデータの交換のためにインターフェース308に接続する。例えば、アップストリーム方向では、制御319は、受信されたデータを、そのMAC層処理、およびネットワーク上のまたはその内部の高位層の要素への通信のためにインターフェース308に渡す。
またインターフェース308は、ダウンリンク(DL)データ(EP−DL−DATA)を出力する。BSスペクトラム拡散送信機は、このダウンリンクデータを符号化するための順方向誤り訂正(FEC)エンコーダ322を含む。またエンコーダ322は、ハイブリッド自動再送要求(HARQ)信号のための符号化を提供する。EFC/HARQエンコーダ322は、インタリーバ323を介してQAM変調器324に結合される。制御装置319は、FEC/HARQエンコーダ322およびインタリーバ323の動作を制御する。また制御装置319は、1つまたは複数の変調器325に様々なシグナリングおよび/または制御データを提供する。変調器324および325からの出力は、結合器326内で加算される。
拡散系列生成器327は乗算器326に結合され、この乗算器は、結合器326から、結合された(変調済み)ダウンリンク情報を受信する。デジタルアナログ変換器329は、乗算器328と直交変調器330の間で結合される。直交変調器330は、ローカル発振器313に結合され、送信機RF部331に変調されたアナログ出力信号を供給する。送信機RF部331は、1つまたは複数の基地局に電波で無線伝送するのに適したパワーレベルのRF信号をアンテナに提供するために、サーキュレータ310に結合される。
制御装置319は、アナログデジタル変換器314、プログラマブル整合フィルタ315、受信機316、317および318、デジタルアナログ変換器329、拡散系列生成器327、結合器326、インタリーバ323、FEC/HARQエンコーダ322に結合された制御リンクを含む。
アンテナ309からの受信スペクトラム拡散信号は、サーキュレータ310を通過し、受信機RF部311によって増幅され、フィルタリングされる。ローカル発振器313は、ローカル信号を生成し、このローカル信号を、直交復調器312が使用して、受信スペクトラム拡散信号の同相成分および直交成分を復調する。アナログデジタル変換器314は、同相成分および直交成分をデジタル信号に変換する。こうした機能は同業者によく知られており、このブロック図の変形物は、同じ機能を達成し得る。
プログラマブル整合フィルタ315は、受信スペクトラム拡散信号の成分を逆拡散する。代替方法として、相関器が、受信スペクトラム拡散信号を逆拡散するための等価手段として使用され得る。
関連UL−PDCH受信機316は、受信スペクトラム拡散信号中のパイロットおよびTPCシグナリングを検出する。EP−UL−PDCH受信機317は、受信スペクトラム拡散信号中の拡張アップリンクパケット送信を検出する。EP−UL−PCCH受信機318は、受信スペクトラム拡散信号中に送信形式情報(任意選択)を検出する。アップリンクチャネルからの検出されたデータおよびシグナリングは、制御装置319からインターフェース308に出力され、インターフェースは、基地局13内のまたはそれに関連する高位層の要素に、またそのリンクを介してRNC11にそのデータを渡す。
RNC11は、リンクを介して基地局にデータおよびシグナリングを供給する。BS送受信機では、一般にインターフェース308内にあるMAC(媒体アクセス制御)層要素は、FEC/HARQエンコーダ322の入力に、ダウンリンク送信のためのダウンリンク(DL)データおよびシグナリング情報を供給する。そのシグナリングおよびデータは、FECエンコーダ322によってFEC符号化され、インタリーバ323によってインタリーブされ、324でQAM変調される。結合器326は、変調器324からの変調済みのダウンリンクデータ、ならびに変調器325からの変調済みのシグナリングおよび制御を含む結合された変調ストリームを生成し、そのストリームを乗算器326に供給する。そのストリームは、乗算器326によって、拡散系列生成器327からの選択された拡散チップ系列を用いてスペクトラム拡散処理される。拡散されたダウンリンクストリームは、デジタルアナログ変換器328によってアナログ信号に変換され、同相および直交成分が、ローカル発振器313からの信号を使用して、直行変調器330によって生成される。変調されたダウンリンクパケットは、キャリア周波数に変換され、送信機RF部331によってフィルタリングされ、増幅され、次いでサーキュレータ310を通過し、アンテナ309によって放射される。
以下は、HS−ULパケットモードの基本操作属性の要約である。移動局15は、ランダムアクセスチャネル(RACH:random access channel)または共通パケットチャネル(CPCH:common packet channel)を介して拡張パケットアップリンク(EP−UL)接続を要求する。ネットワークノード(基地局15および/またはRNC11)は、使用可能なアップリンクリソースがあるかどうか判断し、下りアクセスチャネル(FACH)を介して返送された要求許可または要求延長メッセージによって示される通りに、移動局にアップリンク接続を許可しまたは拒否する。リソースが与えられる場合、ネットワークノードは、FACHを介して関連DL−PDCHのパラメータを中継する。
接続が許可される場合、移動局15とネットワークノードの両方は、PDCHチャネルまたはEP−UL−PDCHに関連するEP(enhanced packt:拡張パケット)を実行する(enact)。EP−UL−PDCHパラメータは、RACH/CPCHシグナリングを介して明示的に、またはRACH/CPCHを介したUE−IDによって暗黙的に中継される。ネットワークノードは任意選択で、移動局にEP−ULチャネル取得メッセージを送信する。これは、所定の時間間隔の間すべてが1である単純な系列であり得る。EP−ULチャネル取得メッセージの受信、またはA_DL_PDCHの取得から所定の時間オフセットが経過した後に、移動局は、そのチャネル初期化要求を送信する。
ネットワークノードは、HS_UL送信に関する具体的な情報をだけを含む、ユーザの移動局に向けたEP−DL−FACHを介したメッセージによって、所定の時間間隔の間に応答する。特定のパラメータは、送信開始、送信の継続時間(送信の終了)、HARQ関連情報のようなタイプの結合およびチャネライゼーションコードセット情報を含み得る。可能なチャネライゼーションコードおよび送信パケット形式のサブセットから選択する柔軟さが移動局に提供され得る。
ネットワークノードが要求されたリソースが現在使用可能でないと判断する場合、アップリンクパケット送信は、後の時間に延長され得る。パケット送信を延長することによって、ネットワークノードは、移動局へのULチャネルの割当てを求められることも、求められないこともある。延長された送信に対する割当てが所定の時間の間に届かない場合、移動局は、チャネル初期化要求を再び試行する。
UL_HSチャネル解放メッセージは、関連DL−PDCHまたはEP−DL−FACHを介していつでも送信され得る。すべてのUL−HS関連の送信は、直ちに中断される。
ネットワークからのチャネル要求許可メッセージの送信後に、ネットワークノードは、EP−DL−FACHを介してUEに中継された開始時間に関して、移動局のためにEP−DL−PSCCHについての情報を送信し始める。この情報は、それだけに限らないが、ACK/NACK、アップリンク変調方式およびアップリンクチャネライゼーションコードセットを含み得る。これは、関連EP−UL−PDCHまたは関連UL−PDCHを受信することによって行われたチャネル測定に応答して生成される情報である。
EP−DL−PSCCHを介して受信された情報に応答して、移動局は、EP−DL−PSCCHによって定義された許容されるサブセット内のトランスポート形式のパケットを生成する。パケットを移送するために移動局によって使用される具体的なトランスポート形式情報は、EP−UL−PCCHまたは関連EP−UL−PDCHを介して送信される。送信された各パケットについてのトランスポート形式情報は、その送信されたパケットに先行して、またはそれより早く送信され得る。
アップリンクパケットデータは、EP−UL−PDCHを介して送信される。選択されたトランスポート形式は、EP−DL−PSCCHによって部分的に指示される。EP−UL−PDCHは、関連DL−PDCHによって送信パワーが制御される。EP−UL−PDCHは、関連UL−PDCHまたは関連EP−UL−PDCHの制御部に対するdB単位の一定のパワーオフセットで送信される。
関連UL−PDCHまたは関連EP−UL−PDCHの制御部は、関連DL−PDCHをパワー制御する。EP−DL−FACHおよびEP−DL−PSCCHから移動局へのすべての送信は、関連UL−PDCHまたは関連EP−UL−PDCHの制御部によってパワー制御された関連DL−PDCHを介して送信されたパワーに対するdB単位の相対パワーオフセットで送信されることによって暗黙的に制御されている。
関連DL−PDCHまたはEP−DL−FACHを介してネットワークノードによって送信されるEP−DLチャネルパワー減少メッセージによって、受信される関連DL−PDCHのパワーレベル要件を下げるように移動局に知らせる。
関連UL−PDCHまたは関連EP−UL−PDCHを介して基地局によって送信されるEP−ULチャネルパワー減少確認メッセージによって、ネットワークに、EP−DLチャネルパワー減少メッセージが受信されており、移動局が受信関連DL−PDCHのパワーレベル要件を下げることを知らせる。またネットワークノードは、受信関連UL−PDCHまたは関連EP−UL−PDCHのパワーレベル要件を自動的に下げる。
移動局バッファデータサイズの測定値は、関連UL−PDCHまたは関連EP−UL−PDCHを介して基地局および/またはRNCに送信され得る。
省電力モードの間、移動局は、EP−ULパケット送信要求を送信することによってアップリンクパケット送信を要求し得る。ネットワークノードは、EP−ULパケット送信要求許可メッセージを送信することによって肯定的に応答し得る。次いで、移動局とネットワークノードの両方は、送信された関連DL−PDCH、および関連EP−PDCHまたは関連UL−PDCHの制御部のパワーレベル要件を下げる。
上記プロセスは、基地局のEP−ULチャネルパケット送信要求メッセージの送信によって開始され得る。移動局は、EP−ULパケット送信設定肯定応答で応答する。基地局と移動局の両方は、適切にその節電モードから出される。
拡張パケット同期プレアンブル(EP−SP:enhanced packet synchronization preamble)を使用して、基地局が関連EP−UL−PDCHまたは関連UL−PDCHチャネルとより容易に同期できるようにすることができる。このプリアンブルは、それ自体の拡張パケット同期プリアンブルチャネル(EP−SPCH:enhanced packet synchronization preamble channel)を介して送信され得る。次いで、受信されたEP−SPのタイミングを使用して、関連EP−UL−PDCHまたは関連UL−PDCHチャネルのタイミングを取得することができる。
ソフトハンドオフモードで動作している間、RSは、それぞれ異なるULパケット転送のために、それぞれ異なる基地局へのULパケット送信を要求し得る。
上記では最良のモードと見なされるものおよび/または他の実施例について述べたが、その様々な修正を行うことができ、本明細書で開示した主題は様々な形および実施例で実施することができ、またそれは本明細書で一部について述べたにすぎない複数の応用分野で適用され得ることが理解されよう。以下の特許請求の範囲によって、本概念の真の範囲内に含まれるあらゆる修正および変形の権利を主張することを意図している。
拡張アップリンク通信を実施することができる簡略CDMA地上無線アクセスネットワークアーキテクチュアの機能ブロック図である。 基本的な拡張アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 PDCHを使用してすべてのシグナリングおよび制御情報が運ばれる基本的な拡張アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 複数のユーザのための基地局からの送信を示す拡張アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 チャネル取得メッセージを含む、アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 即時解放を含む、アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 アップリンクプリアンブルを含む、アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 チャネル解放メッセージを含む、アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 複数のデータパケット転送を含む、拡張アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 それぞれ異なる無線リンクを介した複数のデータパケット転送を含む、拡張アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 チャネルパワー減少メッセージを含む、アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 移動局によって要求されるチャネルパワー回復を含む、アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 基地局によって要求されるチャネルパワー回復を含む、アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 減少モードとしてゲートを備えたチャネルパワー減少およびパワー回復を含む、アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 修正CPCHアクセス手順を含む、アップリンク専用パケットチャネル信号の流れ図である。 スペクトラム拡散遠隔または移動局送受信機の機能ブロック図である。 スペクトラム拡散基地局送受信機の機能ブロック図である。 既存のアップリンク専用パケットチャネルを示す信号流れ図である。

Claims (32)

  1. 1つまたは複数の移動局にサービスするための基地局を含む無線符号分割多重アクセス(CDMA)スペクトラム拡散通信ネットワークにおいて、前記移動局を制御するため方法であって、
    1つの移動局から前記基地局に、アップリンクチャネルへのアクセスのためのデータチャネル初期化要求を送信するステップと、
    前記1つの移動局でチャネル要求許可メッセージを受信するステップであって、前記チャネル要求許可メッセージは、開始時間および送信の長さを指定する制御情報を含むステップと、
    前記指定された開始時間後に、前記1つの移動局で、前記要求されたアクセスに関する制御シグナリングを受信するステップと、
    前記アップリンクチャネルを介して前記1つの移動局から、前記制御シグナリングの最初の受信後のある時に開始する前記指定された送信の長さのパケットデータを送信するステップとを含むことを特徴とする方法。
  2. 前記制御シグナリングを受信した後、かつ前記アップリンクチャネルを介した前記パケットデータの前記送信を開始する前に、前記1つの移動局から前記パケットデータに関する形式情報を送信することをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記アップリンクチャネルは物理専用チャネルを含むことを特徴とする請求項2に記載の方法。
  4. 前記形式情報の前記送信はアップリンクパケット制御チャネルを使用することを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記チャネル要求許可メッセージはダウンリンク下りアクセスチャネルを介して受信され、
    前記要求されたアクセスに関する前記制御シグナリングは、ダウンリンクパケット共有制御チャネルを介して受信されることを特徴とする請求項3に記載の方法。
  6. 1つまたは複数の移動局にサービスするための基地局を含む無線符号分割多重アクセス(CDMA)スペクトラム拡散通信ネットワークにおいて、前記基地局を制御する方法であって、
    前記基地局で、1つの移動局から、アップリンクチャネルへのアクセスのためのデータチャネル初期化要求を受信するステップと、
    前記移動局に前記アップリンクチャネルへの前記要求されたアクセスを許可するかどうか判断するステップと、
    前記移動局に前記アップリンクチャネルへの前記要求されたアクセスを許可すると判断される場合、前記1つの移動局のためのチャネル要求許可メッセージを送信するステップであって、前記チャネル要求許可メッセージは、送信開始時間および送信の長さを指定する制御情報を含むステップと、
    前記指定された開始時間に、前記1つの移動局のために前記要求されたアクセスに関する制御シグナリングの送信を開始するステップと、
    前記アップリンクチャネルを介して前記1つの移動局から、前記指定された送信の長さのパケット送信データを受信するステップとを含むことを特徴とする方法。
  7. 前記チャネル要求許可メッセージ内の前記制御情報はさらに、前記1つの移動局による前記アップリンク物理専用チャネル上での前記送信に関するハイブリッドARQ(自動再送要求)情報、アップリンク変調方式を識別するデータ、およびアップリンクチャネライゼーションコードのうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  8. 前記1つの移動局のための前記要求されたアクセスに関する前記制御シグナリングは、前記1つの移動局による前記アップリンクチャネル上での前記送信に関するハイブリッドARQ(自動再送要求)情報、アップリンク変調方式を識別するデータ、およびアップリンクチャネライゼーションコードのうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  9. 前記チャネル要求許可メッセージの前記送信は、ダウンリンク下りアクセスチャネルを使用し、
    前記許可されたアクセスに関する前記制御シグナリングの送信は、ダウンリンクパケット共有チャネルを使用することを特徴とする請求項6に記載の方法。
  10. 前記指定された長さの前記送信の受信後に前記アップリンクチャネルを介した前記パケットデータの前記受信が中止されるときに、前記アップリンク物理専用チャネルに関する少なくとも1つのリソースを解放することをさらに含むことを特徴とする請求項6に記載の方法。
  11. 前記アップリンクチャネルは物理専用チャネルであることを特徴とする請求項6に記載の方法。
  12. 前記アップリンクチャネルは共通パケットチャネルであることを特徴とする請求項6に記載の方法。
  13. BSスペクトラム拡散送信機およびBSスペクトラム拡散受信機を含む基地局(BS)と、MSスペクトラム拡散送信機およびMSスペクトラム拡散受信機を含む少なくとも1つの移動局(MS)とを含む、スペクトラム拡散変調を使用する符号分割多重アクセス(CDMA)システムにおいて、
    前記1つの移動局の前記MSスペクトラム拡散送信機からアップリンクチャネルの使用要求を表すスペクトラム拡散信号を送信するステップと、
    前記BSスペクトラム拡散受信機で、前記1つの移動局から前記アップリンクチャネル使用の前記要求を受信するステップと、
    前記要求されたアクセスを許可するかどうか判断するために、前記受信された要求を処理するステップと、
    前記処理によってアクセス許可の判断がもたらされる場合、前記BSスペクトラム拡散送信機から前記1つの移動局のためのチャネル要求許可メッセージを含むスペクトラム拡散信号を送信するステップであって、前記チャネル要求許可メッセージは、送信開始時間および送信の長さを指定する制御情報を含むステップと、
    前記1つの移動局の前記MSスペクトラム拡散受信機で、前記基地局から前記チャネル要求許可メッセージを受信するステップと、
    前記指定された送信開始時間に、前記BSスペクトラム拡散送信機から、ダウンリンクチャネルを介した前記許可されたアクセスに関する制御シグナリングを含むスペクトラム拡散信号の送信を開始するステップと、
    前記1つの移動局の前記MSスペクトラム拡散受信機で、制御シグナリングを含む前記スペクトラム拡散信号を受信するステップと、
    前記指定された送信開始時間後の所定の時間に、前記受信された制御情報によるやり方で、前記アップリンクチャネルを介して前記1つの移動局の前記MSスペクトラム拡散送信機から、パケットデータを含むスペクトラム拡散信号の送信を開始するステップと、
    前記指定された送信の長さのパケットデータ送信が完了すると、前記移動局からの前記アップリンクチャネルを介したパケットデータを含む前記スペクトラム拡散信号の前記送信を中止するステップとを含むことを特徴とする請求項1または6に記載の方法。
  14. 前記アップリンクチャネルを介したパケットデータを含む前記スペクトラム拡散信号の前記送信が中止されるときに、前記アップリンク物理専用チャネルが直ぐに解放されることを特徴とする請求項13に記載の方法。
  15. 前記チャネル要求許可メッセージはさらに、前記1つの移動局の前記MSスペクトラム拡散送信機による使用のために割り当てられたアップリンク物理専用チャネルに関するハイブリッドARQ(自動再送要求)情報、アップリンク変調方式を識別するデータ、およびアップリンクチャネライゼーションコードのうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項13に記載の方法。
  16. 前記チャネル要求許可メッセージを含む前記スペクトラム拡散信号の前記送信は、ダウンリンク下りアクセスチャネルを使用し、
    前記BSスペクトラム拡散送信機からの前記許可されたアクセスに関する制御シグナリングを含むスペクトラム拡散信号の送信は、ダウンリンクパケット共有チャネルを使用することを特徴とする請求項13に記載の方法。
  17. 制御情報は、前記1つの移動局による前記アップリンク物理専用チャネル上での前記送信に関するハイブリッドARQ(自動再送要求)情報、アップリンク変調方式を識別するデータ、およびアップリンクチャネライゼーションコードのうちの少なくとも1つを含むことを特徴とする請求項16に記載の方法。
  18. 前記1つの移動局の前記MSスペクトラム拡散送信機から、形式情報を含むスペクトラム拡散信号を送信するステップをさらに含み、
    前記形式情報を含む前記送信信号は、前記指定された開始時間と、前記指定された開始時間後の前記所定の時間との間に開始することを特徴とする請求項13に記載の方法。
  19. 形式情報を含む前記スペクトラム拡散信号の前記送信は、アップリンクパケット制御チャネルを使用することを特徴とする請求項18に記載の方法。
  20. 前記アップリンクチャネルは物理専用チャネルであることを特徴とする請求項13に記載の方法。
  21. 前記アップリンクチャネルは共通パケットチャネルであることを特徴とする請求項13に記載の方法。
  22. 前記アップリンクチャネル使用の前記要求は、前記1つの移動局のバッファ状態、または前記要求されたアクセスに望まれるサービスレベルの品質を指定する制御情報を含むことを特徴とする請求項13に記載の方法。
  23. スペクトラム拡散変調を使用する符号分割多重アクセス(CDMA)システム内で使用するための基地局(BS)であって、
    変調されたスペクトラム拡散信号を移動局に送信し、そこから受信するためのBSスペクトラム拡散送受信機システムと、
    前記BSスペクトラム拡散送受信機システムに結合されており、ネットワークと前記BSスペクトラム拡散送受信機システムの間でパケットデータを送受信し、前記基地局が動作において、
    前記基地局で、1つの移動局から、アップリンクチャネルへのアクセスのためのデータチャネル初期化要求を受信し、
    前記移動局に前記アップリンクチャネルへの前記要求されたアクセスを許可するかどうか判断し、
    前記移動局に前記アップリンクチャネルへの前記要求されたアクセスを許可すると判断される場合、前記1つの移動局のために送信開始時間および送信の長さを指定する制御情報を含むチャネル要求許可メッセージを送信し、
    前記指定された開始時間に、前記1つの移動局のために、前記要求されたアクセスに関する制御シグナリングの送信を開始し、
    前記アップリンクチャネルを介して前記1つの移動局から、前記指定された送信の長さのパケットデータ送信を受信する動作シーケンス、
    を実施するように前記基地局の無線通信動作をサポートして、前記BSスペクトラム拡散送受信機システムの信号伝達を制御するための媒体アクセス制御インターフェースとを含むことを特徴とする基地局。
  24. 前記BSスペクトラム拡散送受信機システムは、ベースバンドプロセッサを含むことを特徴とする請求項23に記載の基地局。
  25. 前記ベースバンドプロセッサは、
    スペクトラム拡散送信機と、
    スペクトラム拡散受信機と、
    前記スペクトラム拡散送信機の動作を制御するために、前記スペクトラム拡散受信機および前記媒体アクセス制御インターフェースからの信号に応答する制御装置とを含むことを特徴とする請求項24に記載の基地局。
  26. 前記スペクトラム拡散送信機は、ダウンリンク下りアクセスチャネル上で前記チャネル要求許可メッセージを送信し、ダウンリンクパケット共有制御チャネル上で前記制御シグナリングを送信することを特徴とする請求項25に記載の基地局。
  27. スペクトラム拡散変調を使用する符号分割多重アクセス(CDMA)システム内で使用するための移動局(MS)であって、
    変調されたスペクトラム拡散信号を移動局に送信し、そこから受信するためのMSスペクトラム拡散送受信機システムと、
    前記MSスペクトラム拡散送受信機システムに結合されており、前記MSスペクトラム拡散送受信機システムを介して前記移動局のためのパケットデータを送受信し、前記移動局が動作において、
    1つの移動局から前記基地局に、アップリンクチャネルへのアクセスのためのデータチャネル初期化要求を送信し、
    前記1つの移動局で開始時間および送信の長さを指定する制御情報を含むチャネル要求許可メッセージを受信し、
    前記指定された開始時間後に、前記1つの移動局で、前記要求されたアクセスに関する制御シグナリングを受信し、
    前記アップリンクチャネルを介して前記1つの移動局から、前記制御シグナリングの最初の受信後のある時に開始する指定された送信の長さのパケットデータを送信する動作シーケンス、
    を実施するようにサポートして、前記MSスペクトラム拡散送受信機システムのシグナリング通信を制御するための媒体アクセス制御インターフェースとを含むことを特徴とする移動局。
  28. 前記移動局によって実施される前記動作は、前記制御シグナリングを受信した後、かつ前記アップリンクチャネルを介した前記パケットデータの前記送信を開始する前に、前記1つの移動局から前記パケットデータに関する形式情報を送信することをさらに含むことを特徴とする請求項27に記載の移動局。
  29. 前記MSスペクトラム拡散送受信機システムは、ベースバンドプロセッサを含むことを特徴とする請求項27に記載の移動局。
  30. 前記ベースバンドプロセッサは、
    スペクトラム拡散送信機と、
    スペクトラム拡散受信機と、
    前記スペクトラム拡散送信機の動作を制御するために、前記スペクトラム拡散受信機および前記媒体アクセス制御インターフェースからの信号に応答する制御装置とを含むことを特徴とする請求項27に記載の移動局。
  31. 前記スペクトラム拡散送信機は、アップリンクパケット制御チャネルを介して前記チャネル要求メッセージを送信することを特徴とする請求項30に記載の移動局。
  32. 前記スペクトラム拡散送信機は、前記アップリンクパケット制御チャネルを介して前記1つの移動局から前記基地局に前記パケットデータに関連する形式情報を送信することを特徴とする請求項30に記載の移動局。
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Families Citing this family (67)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8548026B2 (en) * 2002-10-07 2013-10-01 Emmanuel Kanterakis Enhanced uplink packet transfer
FR2850516B1 (fr) * 2003-01-29 2005-06-03 Evolium Sas Procede pour obtimiser les performances d'un systeme de radiocommunications mobile
US8134994B2 (en) 2003-02-14 2012-03-13 Alcatel Lucent Method of scheduling on downlink and transmitting on uplink dedicated channels
SE0301400D0 (sv) * 2003-05-12 2003-05-12 Ericsson Telefon Ab L M A method in a telecommunication system
US7146171B2 (en) * 2003-05-30 2006-12-05 Nokia Corporation Method and apparatus providing enhanced reservation access mode for a CDMA reverse channel
US7418266B2 (en) * 2003-09-30 2008-08-26 Lucent Technologies Inc. Method for controlling timing in a communications channel
US7599339B2 (en) 2003-11-12 2009-10-06 Interdigital Technology Corporation Method and system for transferring wireless transmit/receive unit-specific information
US8488457B2 (en) 2003-11-14 2013-07-16 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for transferring buffered enhanced uplink data from a mobile station to a node-B
KR100595645B1 (ko) * 2004-01-09 2006-07-03 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 제어정보 전송방법
KR101042813B1 (ko) * 2004-02-17 2011-06-20 삼성전자주식회사 시분할 듀플렉싱 이동 통신 시스템에서 상향 방향 전송증대를 위한 데이터 수신 여부 정보를 전송하는 방법
US8040834B2 (en) 2004-03-31 2011-10-18 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and apparatus for reporting traffic volume measurement information to support enhanced uplink data transmissions
KR101071816B1 (ko) * 2004-04-02 2011-10-11 엘지전자 주식회사 무선 패킷 통신 시스템에서의 업링크 패킷 스케쥴링 방법
US8570952B2 (en) 2004-04-29 2013-10-29 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for selectively enabling reception of downlink signaling channels
KR100651409B1 (ko) 2004-05-04 2006-11-29 삼성전자주식회사 이동통신시스템에서 상향링크 패킷 데이터 서비스를 위한 스케줄링 신호들의 소프트 결합을 지원하기 위한 장치 및 방법
US7499424B2 (en) * 2004-05-06 2009-03-03 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for transmitting/receiving transmission status information and buffer state information in a mobile communication system that supports uplink packet service
KR100819256B1 (ko) * 2004-05-06 2008-04-02 삼성전자주식회사 향상된 상향링크 전용 채널을 통해 시그널링 정보를전송하기 위한 전력의 설정 방법 및 장치
US8259752B2 (en) * 2004-05-07 2012-09-04 Interdigital Technology Corporation Medium access control layer architecture for supporting enhanced uplink
US7643419B2 (en) * 2004-05-07 2010-01-05 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for implementing a data lifespan timer for enhanced dedicated channel transmissions
US7710911B2 (en) 2004-06-10 2010-05-04 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for dynamically allocating H-ARQ processes
CN102573031B (zh) * 2004-06-17 2015-10-21 日本电气株式会社 上行链路分组数据发送功率控制方法
US10355825B2 (en) 2004-07-21 2019-07-16 Qualcomm Incorporated Shared signaling channel for a communication system
GB2417167B (en) * 2004-08-13 2007-02-14 Ipwireless Inc Apparatus and method for communicating user equipment specific information in cellular communication system
US7436801B1 (en) 2004-09-08 2008-10-14 Golden Bridge Technology, Inc. Deferred access method for uplink packet channel
KR101141112B1 (ko) * 2004-09-15 2012-05-02 가부시키가이샤 엔.티.티.도코모 이동 통신 시스템, 무선 제어국, 무선 기지국, 이동국 및 이동 통신 방법
US7693110B2 (en) 2004-09-16 2010-04-06 Motorola, Inc. System and method for downlink signaling for high speed uplink packet access
CN100415036C (zh) * 2004-09-16 2008-08-27 华为技术有限公司 上行增强专用信道的检测方法
CN1777080B (zh) * 2004-11-16 2010-10-06 北京三星通信技术研究有限公司 MAC-e信令的传输方法
ES2396423T3 (es) * 2004-11-18 2013-02-21 Ntt Docomo, Inc. Sistema de comunicación móvil, estación móvil y estación base de radio
GB2427097B (en) * 2005-05-03 2007-03-21 Ipwireless Inc Method and apparatus for transmitting uplink signalling information
KR101340907B1 (ko) * 2005-05-18 2013-12-13 코닌클리케 필립스 엔.브이. 강화된 업링크 데이터 전송을 위한 방법 및 장치
JP4675167B2 (ja) 2005-06-14 2011-04-20 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル割り当て方法、無線通信システム、基地局装置、ユーザ端末
US7904055B2 (en) 2005-08-23 2011-03-08 Lg Electronics Inc. Communicating message in mobile communication system
GB2429605B (en) * 2005-08-24 2008-06-04 Ipwireless Inc Apparatus and method for communicating signalling information
US7526304B2 (en) * 2005-09-29 2009-04-28 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method of increasing the capacity of enhanced data channel on uplink in a wireless communications system
KR101268200B1 (ko) 2006-01-05 2013-05-27 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 무선자원 할당방법
US7881724B2 (en) 2006-01-05 2011-02-01 Lg Electronics Inc. Allocating radio resources in mobile communications system
KR101211807B1 (ko) 2006-01-05 2012-12-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서 무선단말의 동기상태 관리방법
KR100912784B1 (ko) 2006-01-05 2009-08-18 엘지전자 주식회사 데이터 송신 방법 및 데이터 재전송 방법
KR101265628B1 (ko) * 2006-01-05 2013-05-22 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 무선 자원 스케줄링 방법
BRPI0706841A8 (pt) 2006-01-05 2018-04-17 Lg Electronics Inc transmissão de dados em um sistema e comunicação móvel
KR101319870B1 (ko) 2006-01-05 2013-10-18 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 핸드오버 방법
EP1980062A4 (en) 2006-01-05 2011-03-30 Lg Electronics Inc TRANSFER OF DATA IN A MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
KR20070080552A (ko) 2006-02-07 2007-08-10 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서의 응답 정보 전송 방법
KR101333918B1 (ko) 2006-01-05 2013-11-27 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템의 점-대-다 서비스 통신
WO2007078171A2 (en) 2006-01-05 2007-07-12 Lg Electronics Inc. Method of transmitting feedback information in a wireless communication system
US8493854B2 (en) 2006-02-07 2013-07-23 Lg Electronics Inc. Method for avoiding collision using identifier in mobile network
KR101358469B1 (ko) 2006-02-07 2014-02-06 엘지전자 주식회사 무선 네트워크(network) 안에서 상향(uplink)및 하향(downlink) 대역폭(bandwidth)의선택 및 신호 방법
KR101216751B1 (ko) 2006-02-07 2012-12-28 엘지전자 주식회사 이동 통신 시스템에서 식별자를 이용한 충돌 회피 방법
KR101387475B1 (ko) 2006-03-22 2014-04-22 엘지전자 주식회사 복수의 네트워크 엔터티를 포함하는 이동 통신시스템에서의 데이터 처리 방법
KR20070121505A (ko) 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 무선링크 재설정 방법
US8234534B2 (en) 2006-06-21 2012-07-31 Lg Electronics Inc. Method of supporting data retransmission in a mobile communication system
EP2033341B1 (en) 2006-06-21 2018-03-21 LG Electronics Inc. Method of transmitting and receiving radio access information using a message separation in a wireless mobile communications system
KR101369135B1 (ko) 2006-06-21 2014-03-05 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템에서의 멀티미디어 및 방송서비스의 품질보장 방법 및 그 단말
KR20070121513A (ko) 2006-06-21 2007-12-27 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 상향 접속 방법
CN100450098C (zh) * 2006-08-10 2009-01-07 华为技术有限公司 一种提高数据传输性能的方法及装置
GB2440978B (en) * 2006-08-16 2012-01-04 Wireless Tech Solutions Llc Wireless communication system, apparatus for supporting data flow and methods therefor
WO2008066236A2 (en) * 2006-12-01 2008-06-05 Electronics And Telecommunications Research Institute Method of controlling call setup in wireless communication system
US8724556B2 (en) * 2007-03-19 2014-05-13 Apple Inc. Uplink control channel allocation in a communication system and communicating the allocation
JP5166455B2 (ja) * 2007-03-22 2013-03-21 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) ランダムアクセス整列ハンドオーバ
EP2034792A1 (en) * 2007-08-09 2009-03-11 Nokia Corporation Method and device for data processing and communication system comprising such device
CN101478817B (zh) * 2008-01-03 2012-05-23 中兴通讯股份有限公司 在非小区_专用信道状态下建立快速上行同步的方法
CN101483881A (zh) * 2008-01-07 2009-07-15 华为技术有限公司 控制用户设备释放上行资源的方法和装置
CN101940023A (zh) * 2008-02-14 2011-01-05 松下电器产业株式会社 无线通信基站装置、无线通信中继站装置、无线通信终端装置、无线通信系统及无线通信方法
JP4719247B2 (ja) 2008-05-28 2011-07-06 京セラ株式会社 送信装置および無線通信方法
KR100939722B1 (ko) 2008-08-11 2010-02-01 엘지전자 주식회사 데이터 전송 방법 및 이를 위한 사용자 기기
JP4772895B2 (ja) * 2009-08-20 2011-09-14 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ チャネル割り当て方法
US9660932B2 (en) * 2015-01-07 2017-05-23 Cisco Technology, Inc. Scheduling for flows in a point-to-multipoint communications network

Family Cites Families (18)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1768438B1 (en) 1995-09-20 2010-08-11 NTT Mobile Communications Network, Inc. Access method, mobile station and base station for CDMA mobile communication system
US5734646A (en) 1995-10-05 1998-03-31 Lucent Technologies Inc. Code division multiple access system providing load and interference based demand assignment service to users
US5878036A (en) * 1995-12-20 1999-03-02 Spartz; Michael K. Wireless telecommunications system utilizing CDMA radio frequency signal modulation in conjunction with the GSM A-interface telecommunications network protocol
US6240083B1 (en) 1997-02-25 2001-05-29 Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Multiple access communication network with combined contention and reservation mode access
US6320851B1 (en) 1997-06-26 2001-11-20 Samsung Electronics Co., Ltd. Asymmetric channel allocation for a mobile station in a CDMA communication network
US6377809B1 (en) 1997-09-16 2002-04-23 Qualcomm Incorporated Channel structure for communication systems
DE69936019T2 (de) * 1998-07-24 2007-08-30 Matsushita Electric Industrial Co. Limited, Kadoma CDMA-Funkübertragungssystem und -verfahren
EP1033846A1 (en) 1999-03-01 2000-09-06 Alcatel Process for controlling uplink packet transmission in a wireless communication network
US7933295B2 (en) * 1999-04-13 2011-04-26 Broadcom Corporation Cable modem with voice processing capability
SE522068C2 (sv) 1999-07-15 2004-01-13 Ericsson Telefon Ab L M Metod och anordning för att åstadkomma radioaccessbärartjänster
JP3753659B2 (ja) * 2000-04-10 2006-03-08 サムスン エレクトロニクス カンパニー リミテッド 符号分割多元接続通信システムにおける共通パケットチャンネル使用による混雑度の測定方法
US20020021698A1 (en) 2000-04-10 2002-02-21 Yu-Ro Lee Data transmission method for hybrid ARQ type II/III uplink for a wide-band radio communication system
US7075907B1 (en) * 2000-06-06 2006-07-11 Nokia Corporation Method for signalling DTX periods and allocation of new channels in a statistical multiplexed radio interface
FI20001876A (fi) * 2000-08-25 2002-02-26 Nokia Mobile Phones Ltd Parannettu menetelmä ja järjestely tiedonsiirtämiseksi pakettiradiopalvelussa
EP1223776A1 (en) * 2001-01-12 2002-07-17 Siemens Information and Communication Networks S.p.A. A collision free access scheduling in cellular TDMA-CDMA networks
US6836666B2 (en) * 2001-05-08 2004-12-28 Lucent Technologies Inc. Method to control uplink transmissions in a wireless communication system
US6678249B2 (en) 2002-02-14 2004-01-13 Nokia Corporation Physical layer packet retransmission handling WCDMA in soft handover
US20040204079A1 (en) * 2002-09-30 2004-10-14 Compaq Information Technologies Group, L.P. Dual access wireless LAN system

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Publication number Publication date
AU2003299674A1 (en) 2004-05-04
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ES2279155T3 (es) 2007-08-16
US20040131106A1 (en) 2004-07-08
DE60310433D1 (de) 2007-01-25
AU2003299674A8 (en) 2004-05-04
US7301988B2 (en) 2007-11-27
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EP1550275B1 (en) 2006-12-13
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