JP4550903B2 - 無線通信システムにおいて、キャリア周波数のサブセットでパケットデータを受信する装置及び方法 - Google Patents

無線通信システムにおいて、キャリア周波数のサブセットでパケットデータを受信する装置及び方法 Download PDF

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Description

本発明は、一般に、無線通信に関し、特に、セルラ無線通信に関する。
通信分野は、例えばページング、無線ローカルループ、インターネット電話通信、及び衛星通信システムを含む多くの用途を持つ。典型的な用途は、モバイル加入者用のセルラ電話システムである。(本明細書で使用されるように、用語「セルラ」システムは、セルラ及びパーソナル通信サービス(PSC)システム周波数の両方を含む。)複数のユーザが共通の通信媒体にアクセスできるように設計されている無線通信システムのような現代の通信システムは、そのようなセルラシステムのために開発された。これら現代の通信システムは、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(EDMA)、空間分割多元接続(SDMA)、分極分割多元接続(PDMA)あるいは当該技術において周知の他の変調技術のような多元接続技術に基づきうる。これらの変調技術は、通信システムにおける複数のユーザから受信した信号を復調する。これによって、通信システムの容量の増加を可能にする。これに関連して、例えば、先進移動電話サービス(AMPS)、モバイル通信用グローバルシステム(GSM)、及びその他の無線システムを含む様々な無線通信システムが確立された。
FDMAシステムでは、周波数スペクトル全体が、多くのより小さなサブバンドに分割される。そして、各ユーザは、通信媒体にアクセスするために、それ自身のサブバンドが与えられる。一方、TDMAシステムでは、周波数スペクトル全体が多くのより小さなサブバンドに分割され、各サブバンドは、多くのユーザで共有され、各ユーザは、そのサブバンドを使用して、予め定めた時間スロット内で送信することが許される。CDMAシステムは、増加したシステム容量を含め、他のタイプのシステムに対して潜在的な長所を備えている。CDMAシステムでは、ユーザはそれぞれ、時間全体に対して周波数スペクトル全体が与えられるが、ユニークなコードの使用によって、その送信を区別する。
周波数ホッピングは、時間にわたる周波数ダイバーシティを提供するために多くの通信システムで使用されている技術である。周波数ホッピングシステムは、全ての送信ユニット、すなわちスロット中に、異なる(通常は、狭帯域)キャリア(ここでは、「キャリア周波数」とも称される)で送信する。適用されているキャリアのシーケンス(ホッピングシーケンス)は通常、周波数選択的なフェージングをうまく取り除くために、不連続な周波数間のホップが行われるようになっている。周波数ホッピングを使用するシステムの一例は、GSM/GPRS/EDGEである(GERANとも称される)。
信号強度測定を含むチャネル品質推定は、高速フィードバックシステムを適用するシステムの主要な特徴のうちの1つである。これは、マルチユーザダイバーシティを利用する。そのようなシステムでは、受信機は、幾つかの予め定められた数的指標(例えば、C/I強度)に従って、基地局からの受信品質を推定する。これは一般に、ビーコン又はパイロットが測定された後に行われる。このビーコン又はパイロットは、基地局によって非断続的(CDM又は符号分割多重)又は断続的(TDM又は時分割多重)に送信される。受信機は、測定された品質を、適切なメッセージあるいは表示とともにて基地局へ報告する。そして、基地局は、後の送信をスケジュールするために、ネットワーク自体によって使用されているスケジューリングアルゴリズムの詳細に基づく方法で、この情報を活用することができる。特に、ネットワークは、最良のチャネル条件(マルチユーザダイバーシティ)を受けている、あるいは選択されたユーザのチャネル条件に対する変調及び符号化を適用している(高速リンク適用)ユーザに対する送信をスケジュールするために、この情報を使用することができる。
上述したメカニズムは、一般に、システムが同じキャリアを使用するという事実に依存する。言い換えれば、受信機によって行なわれるこの測定処理は、後にスケジュールされる送信のために使用されるのと同じ周波数上で起こる。これは、スケジューリング処理が、受信した報告を考慮することができる要求のうちの1つである。この要求は、ほとんどの周波数ホップシステムで満足されることはない。そのようなシステムでは、ビーコン測定及びスケジュールされた送信は、多くの場合、個別の、関連性のないキャリア上にあるだろう。チャネルが関連付けられても(チャネルコヒーレンス帯域幅内でホップしても)、干渉は、あるキャリアと別のキャリアとでは劇的に異なりうる。したがって、スケジューリング処理を報告することは、フェージング/干渉の選択を活用することはできず、対応するゲインを与える。そのような制限は図8に例示されている。ここでは、遠隔局の受信機が、フレーム2のキャリア1でデータ800を受信し、次に、データ802を受信するために、フレーム2のキャリア2にホップする。
本特許出願は、本願の譲受人に譲渡され、本明細書に参照によって明確に組み込まれた2004年10月1日出願の"Advance Hopping and Selection Scheme for GERAN"と題された仮出願60/615,235号の優先権を主張する。
1つの局面では、無線通信システム用の遠隔局が開示される。この遠隔局は、キャリア周波数のサブセットで、パケットデータを並行して受信するように構成されたフロントエンド構造を含む。各パケットの前には、パケットデータの受信者として遠隔局を識別するためのヘッダフィールドが先行し、キャリア周波数のサブセットは、複数のキャリア周波数のうちの対応する数からなるセットに基づく。
別の局面では、遠隔局を含む無線通信システム用の装置が開示される。この装置は、制御プロセッサを含む。この制御プロセッサは、それぞれがビーコン信号を搬送するキャリア周波数であって、遠隔局への送信のためのキャリア周波数のセットを選択し、ビーコン信号に基づいて、遠隔局から、複数のチャネル品質報告を受信し、チャネル品質報告に基づいて、キャリア周波数のセットから、キャリア周波数のサブセットを選択するように構成されている。キャリア周波数のサブセットは、パケットデータを並行して遠隔局へ搬送し、各パケットデータの前には、パケットデータの受信者として遠隔局を識別するヘッダフィールドが先行する。
また、別の局面では、無線通信システムによって、遠隔局においてパケットデータを受信する方法が開示される。この方法は、キャリア周波数のセットを規定している個別のキャリア周波数で、それぞれが受信される複数のビーコン信号を並行して受信することと、各ビーコン信号に基づいてチャネル品質を測定することと、各測定されたチャネル品質を送信することと、各測定されたチャネル品質を送信した後に、キャリア周波数のサブセットでパケットデータを並行して受信することとを含む。各パケットデータの前には、パケットデータの受信者として遠隔局を識別するヘッダフィールドが先行する。キャリア周波数のサブセットは、キャリア周波数のセットに基づく。
また、別の局面では、計算機によって実行されると、計算機に動作を実行させる命令を含む計算機読取可能媒体が開示される。これら動作は、キャリア周波数のセットを規定している個別のキャリア周波数で、それぞれが受信される複数のビーコン信号を並行して受信することと、各ビーコン信号に基づいてチャネル品質を測定することと、各測定されたチャネル品質を送信することと、各測定されたチャネル品質を送信した後に、キャリア周波数のサブセットでパケットデータを並行して受信することとを含む。各パケットデータの前には、パケットデータの受信者として遠隔局を識別するヘッダフィールドが先行する。キャリア周波数のサブセットは、キャリア周波数のセットに基づく。
また別の局面では、無線通信システム用の遠隔局が開示される。この遠隔局は、複数のキャリア周波数のうちの対応する数で、複数のビーコン信号を並行して受信する手段と、各ビーコン信号に基づいてチャネル品質を測定する手段と、測定されたチャネル品質を送る手段と、キャリア周波数のサブセットで並行してパケットデータを受信する手段とを含む。各パケットデータの前には、パケットデータの受信者として遠隔局を識別するヘッダフィールドが先行する。キャリア周波数のサブセットは、複数のキャリア周波数のうち対応する数のセットに基づく。
また、別の局面では、遠隔局を含む無線通信システム用の装置が開示される。この装置は、それぞれがビーコン信号を搬送するキャリア周波数であって、遠隔局への送信のためのキャリア周波数のセットを選択する手段と、ビーコン信号に基づいて、遠隔局から、複数のチャネル品質報告を受信する手段と、チャネル品質報告に基づいて、キャリア周波数のセットから、キャリア周波数のサブセットを選択する手段とを含む。キャリア周波数のサブセットは、パケットデータを並行して遠隔局へ搬送し、各パケットデータの前には、パケットデータの受信者として遠隔局を識別するヘッダフィールドが先行する。
また、別の局面では、無線遠隔局用の装置が開示される。この装置は、キャリア周波数のサブセットで、パケットデータを並行して受信するように構成されたフロントエンド構造を含む。各パケットの前には、パケットデータの受信者として無線遠隔局を識別するためのヘッダフィールドが先行する。キャリア周波数のサブセットは、複数のキャリア周波数のうち対応する数のセットに基づく。
用語「典型的」は、本明細書では、「一例、イラスト、又は例示として役立つ」ことを意味するために使用される。本明細書で「典型的」と記述されたいかなる実施形態も、他の実施形態に対して好適であるとか有利であるとか必ずしも解釈される必要はない。
アクセス端末(AT)、ユーザ機器、又は加入者ユニットとしても知られている遠隔局は、移動式あるいは固定式であり、基地トランシーバ局又はノードBとしても知られている1又は複数の基地局と通信する。遠隔局は、1又は複数の基地局を介して、ラジオネットワークコントローラ(RNC)としても知られている基地局コントローラとの間と、データパケットを送受信する。基地局及び基地局コントローラは、アクセスネットワークと呼ばれるネットワークの一部である。アクセスネットワークは、複数の遠隔局間でデータパケットを運ぶ。アクセスネットワークは更に、企業イントラネット又はインターネットのように、アクセスネットワーク外部の追加ネットワークに接続され、各遠隔局とそのような外部ネットワークとの間でデータパケットを伝送する。1又は複数の基地局とのアクティブなトラフィックチャネルを確立した遠隔局はアクティブ遠隔局と称され、トラフィック状態にあると言われる。1又は複数の基地局とのアクティブなトラフィックチャネル接続を確立する過程にある遠隔局は、接続セットアップ状態にあると言われる。遠隔局は、無線チャネルを介して通信するあらゆるデータデバイスでありうる。遠隔局は更に、限定される訳ではないが、PCカード、コンパクトフラッシュ(登録商標)、外部又は内部モデム、あるいは無線電話を含む多くの種類のデバイスのうちの何れかでありうる。遠隔局が基地局へ信号を送る通信リンクは、アップリンクと呼ばれ、逆方向リンクとしても知られている。基地局が遠隔局へ信号を送る通信リンクは、ダウンリンクと呼ばれ、順方向リンクとしても知られている。
図1に関し、典型的な無線通信システム100は、1又は複数の遠隔局(RS)102、1又は複数の基地局(BS)104、1又は複数の基地局コントローラ(BSC)106、及びコアネットワーク108を含む。コアネットワークは、適切なバックホールを経由して、インターネット110、及び公衆交換電話網(PSTN)112に接続されうる。無線通信システム100は、符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、空間分割多元接続(SDMA)、分極分割多元接続(PDMA)、又は当該技術分野で周知の他の変調技術のような、多くの多元接続技術のうちの任意の1つを用いる。
図2A及び図6に示すように、1つの実施形態では、無線通信システム100用の遠隔局102が示されている。遠隔局102は、キャリア周波数(例えばキャリア1、3、及びN)のサブセットで、パケットデータ604を並行して受信するように構成されたフロントエンド構造200を含む。各パケットデータの前には、遠隔局102をパケットデータ604の受信者として識別するヘッダフィールド602が先行し、キャリア周波数のサブセットは、複数のキャリア周波数のうちの対応する数からなるセット(例えば、キャリア1,・・・,キャリアN)に基づく。
図2Aを用いて更に説明するように、フロントエンド構造200は更に、複数のキャリア周波数のうちの対応する数(キャリア1,・・・,キャリアN)で、複数のビーコン信号600を並行して受信し、各ビーコン信号に基づいてチャネル品質を測定し、測定されたチャネル品質を送るように構成されている。1つの実施形態では、測定されたチャネル品質は、基地局へ送られる。遠隔局102は、無線通信のために、送信機214、復調器210、デコーダ212、及びアンテナ216を含んでいる。遠隔局に一般に含まれる制御プロセッサ、変調器、エンコーダ等の他の機能ブロックは、本発明の局面の説明を単純化するために示されない。フロントエンド構造200は、N個の複数の受信機202,204を含む。これらは、N個の複数のチャネル品質測定ユニット206,208に並列に接続されている。なお、整数Nは、1より大きい。各受信機は、複数のキャリア周波数からなるセットのうちのそれぞれ1つを受信するように構成される。例えば、受信機1(202)は、図6に示すようなキャリア1を受信するように構成される。
図2Bに示すように、本発明の別の実施形態に従う遠隔局102Aは、アンテナ230、受信機222を含むフロントエンド構造220、復調器224、デコーダ226、及び送信機228を含んでいる。1つの実施形態では、受信機222は、例えば、図6において、N個のキャリア周波数からなるセットとして示すように、複数のキャリア周波数からなるセットを並行して受信するように構成されている。後で詳しく説明するように、受信機222は、それぞれのキャリア周波数をフィルタリングし、適切なチャネル測定を行って各チャネルの品質を決定するための単一のデジタル受信機として適切に構成される。
図3及び図6に示すように、1つの実施形態では、遠隔局を含む無線通信システム用の装置が示されている。この装置は、遠隔局への送信のために、それぞれがビーコン信号600を搬送するキャリア周波数(例えば、図6に示すN個のキャリア周波数)からなるセットを選択し、ビーコン信号に基づいて、遠隔局から、複数のチャネル品質報告を受信し、チャネル品質報告に基づいて、キャリア周波数のセットから、キャリア周波数からなるサブセット(例えば、図6に示すようなキャリア1,3,及びN)を選択するように構成された制御プロセッサ302を含む。ここで、キャリア周波数からなるサブセットは、パケットデータ604を遠隔局へ並行して搬送し、各パケットデータの前には、遠隔局を、パケットデータの受信者として識別するヘッダフィールド602が先行する。1つの実施形態では、この装置は、図3で示されるような基地局である。別の実施形態では、この装置は、基地局コントローラである。
図5には、処理500のフロー図が、本発明の実施形態に従って示される。このような処理500は、図3に示される制御プロセッサ302のような制御プロセッサによって実行されうる。処理500は、502において、例えば遠隔局102又は102A(図2A、図2B参照)のような遠隔局へ送信するためのキャリア周波数を選択すること、及び、504において、遠隔局からチャネル品質報告又は測定値を受信することを含む。遠隔局によるキャリアのランキングも受信されうる。キャリアのランキング及び/又はチャネル品質報告の受信後、前述したように、受信したキャリアのランキング及び/又はチャネル品質報告に基づいて、キャリア周波数のサブセットが選択される。506では、キャリア周波数のサブセットが、パケットデータを遠隔局へ運ぶために使用される。
図4及び図6に示すように、処理400のフロー図は、本発明の実施形態に従って示される。このような処理400は、図2Aに示される遠隔局102のような遠隔局によって実行されうる。402では、遠隔局102は、複数のキャリア周波数、すなわちキャリア1乃至Nからなるセットで運ばれた複数のビーコン又はパイロット信号600を、フレーム1で受信する。404では、各ビーコン信号に関連したチャネル品質が、適切な数的指標によって測定され、フレーム2中において、この数的指標に従ってキャリアがランク付けされる。例えば、適切な数的指標は、チャネル品質インジケータ(CQI)、又は干渉に対するキャリア信号強度の指標であるC/I比でありうる。406では、キャリアのランキング及び/又は測定されたチャネル品質が、基地局へ送信される。その後、408では、遠隔局102は、キャリア周波数のセットをモニタし続ける。410では、ヘッダフィールド602が検知されたか否かが判定される。ヘッダフィールド602が検知されない場合、遠隔局は、ビーコン信号600を受信し続けうる。ヘッダフィールド602が検知される場合、412において、ヘッダフィールドに関連するキャリア周波数のサブセットでパケットデータ604が受信される。
1つの実施形態では、キャリア周波数のサブセット(例えばキャリア1,3,及びN)は、送信されたチャネル品質測定値に基づいてアクセスネットワークによって選択されたキャリアである。例えば、図6では、ヘッダフィールド602は、フレーム3内のキャリア1,3,及びNで検知される。このようなヘッダフィールドは、遠隔局を、次のパケットデータ604の受信者として識別する制御情報を含む。更に、ヘッダフィールド602は、パケットデータ604の長さに関連する制御情報を含み、図6に示す実施形態では、各パケットデータ604の長さは、フレーム3とフレーム4の2つのフレームに及ぶ。フレーム4では、遠隔局102は、パケットデータ受信のために選択されたキャリア(すなわち、キャリア周波数のサブセット)にのみ着目する。パケットデータ受信と並行して、遠隔局102は、次のチャネル品質の報告を求めて、キャリアのセットで、ビーコン信号600をモニタする。図6に示すように、ビーコン信号600のこのようなモニタリングは、例えば基地局のようなアクセスネットワークによるビーコン信号600の送信の周期性に依存して、例えばフレーム3において、上述したパケットデータ受信と並行してなされるか、あるいは、パケットデータ受信が完了した後になされる。次のチャネル品質の報告後、遠隔局102は、送信されたチャネル品質に基づいて、キャリア周波数の同一のサブセット、あるいは異なるサブセットでパケットデータを受信しうる。例えば、後のフレームでは、遠隔局102は、キャリア2,3及び4でヘッダフィールド602を検知するかもしれない。
図7には、本発明の実施形態に従った周波数ホッピングスキームが示される。ここでは、単に例示目的のために2つのキャリアが示されている。図2A及び図2Bに示す遠隔局102又は102Aのような遠隔局は、フレーム2中においてキャリア1で受信する。フレーム2中では、遠隔局は、予め定めた周波数ホッピングスキームに従ってキャリア2にホップし、キャリア2によってチャネル品質を測定し、このチャネル品質をアクセスネットワークに報告する。そして、アクセスネットワークは、測定されたチャネル品質に基づいて、パケットデータの次の送信を、キャリア2によって遠隔局へ送る。
周波数ホッピングスキームは、N個のキャリアまで拡張可能である。ここで、Nは、1より大きく、この実施形態は、図2A及び図6を参照して説明される。図6に示すように、遠隔局102は、前に送信されたチャネル品質測定値に基づいて、先ず、キャリア1,3,及びNでパケットデータを受信する。そのため、遠隔局102は、第1のグループの受信機(例えば、受信機1,3及びN)と、第2のグループの受信機(例えば、受信機2,4及び5)を含む。第1のグループの受信機は、キャリア周波数のサブセット(例えばキャリア1,3及びN)で並行してパケットデータを受信するように構成されている。更に、第2のグループの受信機の各々は、適切な周波数ホッピングシーケンスに従って別のキャリア周波数へホップするように構成されうる。例えば、受信機2は、図6に示されるキャリアセットの外側にあるキャリアN+1にホップし、その新たなキャリアについてチャネル推定を実行するように構成されうる。本発明の別の実施形態に従って、遠隔局102Aの受信機222は、キャリア周波数のサブセットでパケットデータを並行して受信し、図6に示すようなキャリアセットの外側にある別のキャリア周波数にホップし、これら新たなキャリアに関するチャネル推定を実行するように構成されうる。
本発明の別の局面では、計算機によって実行されると、この計算機に動作を実行させる命令を含む計算機読取可能媒体が開示される。これら動作は、複数のビーコン信号を並行して受信することを含む。ここで、各ビーコン信号は、個別のキャリア周波数で受信され、個別のキャリア周波数は、キャリア周波数からなるセットを規定する。またこれら動作は更に、各ビーコン信号に基づいてチャネル品質を測定することと、測定された各チャネル品質を送信することと、測定された各チャネル品質の送信後、キャリア周波数のサブセットで、パケットデータを並行して受信することとを含む。各パケットデータの前には、遠隔局を、パケットデータの受信者として識別するヘッダフィールドが先行する。また、キャリア周波数のサブセットは、キャリア周波数のセットに基づく。1つの実施形態では、計算機読取可能媒体は、CD−ROMのようなディスクベースの媒体でありうる。1つの実施形態では、これら命令は遠隔局で実行されうる。
また、本発明の別の局面では、無線通信システム用の遠隔局が開示される。この遠隔局は、複数のキャリア周波数のうちの対応する数で、複数のビーコン信号を並行して受信する手段と、各ビーコン信号に基づいてチャネル品質を測定する手段と、測定されたチャネル品質を送る手段と、キャリア周波数のサブセットで、パケットデータを並行して受信する手段とを含む。各パケットデータの前には、遠隔局を、パケットデータの受信者として識別するヘッダフィールドが先行する。そこでは、キャリア周波数のサブセットは、複数のキャリア周波数のうちの対応する数からなるセットに基づく。1つの実施形態では、複数のビーコン信号を受信する手段は、図2Aに示すような複数のN個の受信機を含むかもしれないし、あるいは、図2Bに示すような受信機222を含んでいるかもしれない。1つの実施形態では、チャネル品質を測定する手段は、図2Aに示すようなN個の複数のチャネル品質測定ユニットを含んでいるかもしれないし、あるいは、図2Bの受信機222内の適切なデジタル回路を含んでいるかもしれない。1つの実施形態では、測定されたチャネル品質を基地局へ送る手段は、図2Aに示すようなN個の複数のチャネル品質測定ユニットを含んでいるかもしれないし、あるいは、図2Bの受信機222内の適切なデジタル回路を含んでいるかもしれない。1つの実施形態では、パケットデータを受信する手段は、図2Aに示すような複数のN個の受信機を含むかもしれないし、あるいは、図2Bに示すような受信機222を含んでいるかもしれない。
また本発明の別の局面では、遠隔局を含む無線通信システム用装置が開示される。この装置は、ビーコン信号を運ぶためのキャリア周波数のセットを、遠隔局への送信のために選択する手段と、ビーコン信号に基づいて、遠隔局から複数のチャネル品質報告を受信する手段と、チャネル品質報告に基づいて、キャリア周波数のセットからキャリア周波数のサブセットを選択する手段とを含む。キャリア周波数のサブセットは、遠隔局へパケットデータを並行して運び、各パケットデータの前には、遠隔局を、パケットデータの受信者として識別するヘッダフィールドが先行する。1つの実施形態では、キャリア周波数のセットを選択する手段は、制御プロセッサ302を含み、複数のチャネル品質報告を受信する手段は、受信機304を含み、キャリア周波数のサブセットを選択する手段は、制御プロセッサ302を含みうる。これらは全て図3に示されている。この装置が基地局コントローラである別の実施形態では、上述した手段の各々は、例えば制御プロセッサ302のような制御プロセッサによって形成されうる。
当該技術における熟練者であれば、これら情報および信号が、種々異なった技術や技法を用いて表されることを理解するであろう。例えば、上述した記載の全体で引用されているデータ、指示、命令、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁場または磁性粒子、光学場または光学微粒子、あるいはこれら何れかの組み合わせによって表現されうる。
これら熟練者であれば、更に、ここで開示された実施形態に関連して記載された様々な説明的論理ブロック、モジュール、回路、およびアルゴリズムステップが、電子工学ハードウェア、コンピュータソフトウェア、あるいはこれらの組み合わせとして実現されることを理解するであろう。ハードウェアとソフトウェアとの相互互換性を明確に説明するために、様々に例示された部品、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、それらの機能に関して一般的に記述された。それら機能がハードウェアとして又はソフトウェアとして実現されているかは、特定のアプリケーション及びシステム全体に課せられている設計制約に依存する。熟練した技術者であれば、各特定のアプリケーションに応じて変更した方法で上述した機能を実施しうる。しかしながら、この適用判断は、本発明の範囲から逸脱したものと解釈されるべきではない。ここで開示された実施形態に関連して記述された様々の説明的論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、アプリケーションに固有の集積回路(ASIC)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)あるいはその他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリートゲートあるいはトランジスタロジック、ディスクリートハードウェア部品、又は上述された機能を実現するために設計された上記何れかの組み合わせを用いて実現又は実行されうる。汎用プロセッサとしてマイクロプロセッサを用いることが可能であるが、代わりに、従来技術によるプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、あるいは状態機器を用いることも可能である。プロセッサは、たとえばDSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアに接続された1つ以上のマイクロプロセッサ、またはこのような任意の構成である計算デバイスの組み合わせとして実現することも可能である。
ここで開示された実施形態に関連して記述された方法やアルゴリズムのステップは、ハードウェアや、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールや、これらの組み合わせによって直接的に具現化される。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROMメモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、あるいは当該技術分野で知られているその他の型式の記憶媒体に収納されうる。好適な記憶媒体は、プロセッサがそこから情報を読み取り、またそこに情報を書き込むことができるようにプロセッサに結合される。または、記憶媒体はプロセッサに統合されうる。このプロセッサと記憶媒体は、ASIC内に存在することができる。ASICは、ユーザ端末内に存在することもできる。あるいはこのプロセッサと記憶媒体は、ユーザ端末内のディスクリート部品として存在しうる。
開示された実施形態における上述の記載は、当該技術分野におけるいかなる人であっても、本発明の活用または利用を可能とするように提供される。これらの実施形態への様々な変形例もまた、当該技術分野における熟練者に対しては明らかであって、ここで定義された一般的な原理は、本発明の主旨または範囲を逸脱せずに他の実施形態にも適用されうる。このように、本発明は、ここで示された実施形態に制限されるものではなく、ここで記載された原理と新規の特徴に一致した最も広い範囲に相当するものを意図している。
図1は、無線通信システムの例である。 図2Aは、本発明の実施形態に従った遠隔局である。 図2Bは、本発明の別の実施形態に従った遠隔局である。 図3は、本発明の実施形態に従った基地局である。 図4は、本発明の実施形態に従って遠隔局と共に使用されうる処理のフロー図である。 図5は、本発明の実施形態に従った無線通信システム用の装置と共に使用されうる処理のフロー図である。 図6は、本発明の実施形態に従ったフレーム数の関数である複数のキャリア周波数のブロック図である。 図7は、本発明の周波数ホッピング実施形態に従ったフレーム数の関数である複数のキャリア周波数のブロック図である。 図8は、従来技術に従ったフレーム数の関数である複数のキャリア周波数のブロック図である。

Claims (9)

  1. 無線通信システム用の遠隔局であって、
    前記遠隔局を、パケットデータの受信者として識別するヘッダフィールドが先行するパケットデータを、キャリア周波数のサブセットで並行して受信するように構成されたフロントエンド構造を備え、
    前記キャリア周波数のサブセットは、複数のキャリア周波数のうち対応する数のセットに基づき、
    前記フロントエンド構造は、並列配置された複数の受信機を含み、各受信機は、前記複数のキャリア周波数のサブセットのうちの1つをそれぞれ受信するように構成され、
    前記複数の受信機は、第1のグループの受信機と、第2のグループの受信機とからなり、前記第1のグループの受信機は、前記キャリア周波数のサブセットで、前記パケットデータを並行して受信するように構成され、前記第2のグループの受信機の各々は、前記受信するとされたキャリア周波数とは異なるキャリア周波数へホップするように構成された遠隔局。
  2. 前記フロントエンド構造は更に、前記複数の受信機によって、複数のキャリア周波数のうち対応する数のセットで、複数のビーコン信号を並行して受信し、前記フロントエンド構造は更に、各ビーコン信号に基づいてチャネル品質を測定し、
    前記測定されたチャネル品質を送るように構成された請求項1の遠隔局。
  3. 前記フロントエンド構造は、前記複数の受信機に代えて、前記複数のキャリア周波数のセットを並行して受信するように構成された単一の受信機を備える請求項2の遠隔局。
  4. 各ヘッダフィールドは、前記パケットデータの長さに関連する情報を含む請求項2の遠隔局。
  5. 前記単一の受信機は、前記キャリア周波数のサブセットで前記パケットデータを並行して受信し、前記キャリア周波数とは異なるキャリア周波数へホップするように構成された請求項3の遠隔局。
  6. 無線通信システムによって遠隔局上でパケットデータを受信する方法であって、
    キャリア周波数のセットを規定している個別のキャリア周波数でそれぞれ受信される複数のビーコン信号を、複数の受信機によって並行して受信することと、
    各ビーコン信号に基づいてチャネル品質を測定することと、
    各測定されたチャネル品質を送信することとを含み、
    前記複数の受信機は、第1のグループの受信機と、第2のグループの受信機とからなり、前記第1のグループの受信機は、各測定されたチャネル品質を送信した後、前記キャリア周波数のサブセットで、前記パケットデータを並行して受信するように構成され、前記第2のグループの受信機の各々は、前記受信するとされたキャリア周波数とは異なるキャリア周波数へホップするように構成され、
    各パケットデータの前には、前記遠隔局を、前記パケットデータの受信者として識別するヘッダフィールドが先行し、前記キャリア周波数のサブセットは、前記キャリア周波数のセットに基づく方法。
  7. 計算機読取可能媒体であって、
    前記計算機によって実行されると、前記計算機に
    キャリア周波数のセットを規定している個別のキャリア周波数でそれぞれ受信される複数のビーコン信号を、第1のグループの受信機と第2のグループの受信機とからなる複数の受信機によって並行して受信させ
    各ビーコン信号に基づいてチャネル品質を測定させ
    各測定されたチャネル品質を送信させ
    各測定されたチャネル品質を送信した後、前記第1のグループの受信機に対して、前記キャリア周波数のサブセットで、前記パケットデータを並行して受信させ、前記第2のグループの受信機の各々に対して、前記受信するとされたキャリア周波数とは異なるキャリア周波数へホップさせる動作を実行させる命令を含み、
    各パケットデータの前には、前記遠隔局を、前記パケットデータの受信者として識別するヘッダフィールドが先行し、前記キャリア周波数のサブセットは、前記キャリア周波数のセットに基づく計算機読取可能媒体。
  8. 無線通信システム用の遠隔局であって、
    複数のキャリア周波数のうち対応する数のセットで、複数のビーコン信号を並行して受信する複数の受信手段と、
    各ビーコン信号に基づいてチャネル品質を測定する測定手段と、
    前記測定されたチャネル品質を送る送信手段とを備え
    前記複数の受信手段は、第1のグループの受信機と、第2のグループの受信機とからなり、前記第1のグループの受信機は、前記キャリア周波数のサブセットで、前記パケットデータを並行して受信し、前記第2のグループの受信機の各々は、前記受信するとされたキャリア周波数とは異なるキャリア周波数へホップし、
    各パケットデータの前には、前記遠隔局を、前記パケットデータの受信者として識別するヘッダフィールドが先行し、前記キャリア周波数のサブセットは、複数のキャリア周波数のうち対応する数のセットに基づく遠隔局。
  9. 無線遠隔局用の装置であって、
    前記無線遠隔局を、パケットデータの受信者として識別するヘッダフィールドが先行するパケットデータを、キャリア周波数のサブセットで並行して受信するように構成されたフロントエンド構造を備え、
    前記キャリア周波数のサブセットは、複数のキャリア周波数のうちの対応する数のセットに基づき、
    前記フロントエンド構造はさらに、並列配置された複数の受信機と、測定手段と、送信機とを含み、各受信機は、複数のキャリア周波数のうち対応する数のセットで、複数のビーコン信号を並行して受信し、前記測定手段は、各ビーコン信号に基づいてチャネル品質を測定し、前記送信機は、前記測定されたチャネル品質を送るように構成され、
    前記複数の受信機は更に、第1のグループの受信機と、第2のグループの受信機とからなり、前記第1のグループの受信機は、前記キャリア周波数のサブセットで、前記パケットデータを並行して受信するように構成され、前記第2のグループの受信機の各々は、前記キャリア周波数とは異なるキャリア周波数にホップするように構成され、
    各パケットデータの前には、前記無線遠隔局を、前記パケットデータの受信者として識別するヘッダフィールドが先行する装置。
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Families Citing this family (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2405289B (en) * 2003-08-20 2006-10-25 Ipwireless Inc Method,base station,remote station and system for HSDPA communication
US8396023B2 (en) * 2003-12-08 2013-03-12 Investors Life Insurance Corporation Frequency-domain interlacing in a multi-carrier frequency-hopping radio
US8018930B2 (en) * 2004-10-01 2011-09-13 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for receiving packet data on a subset of carrier frequencies in a wireless communication system
US8965440B2 (en) * 2005-05-31 2015-02-24 Alcatel Lucent Method of estimating a current channel condition in a wireless communications network
RU2417520C2 (ru) * 2005-09-21 2011-04-27 ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК. Способ представления канала блокирования управления скоростью передачи комбинированных данных в системе беспроводной связи
US7706328B2 (en) 2006-01-04 2010-04-27 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for position location in a wireless network
US8665799B2 (en) 2006-09-14 2014-03-04 Qualcomm Incorporated Beacon assisted cell search in a wireless communication system
UA94482C2 (ru) 2006-10-03 2011-05-10 Квелкомм Інкорпорейтед Передача синхронизации в системе беспроводной связи
EP2028808A3 (en) 2007-07-25 2009-06-03 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus for transmitter identification in a wireless network
EP2075927A1 (en) * 2007-12-21 2009-07-01 Thomson Licensing Method of transmission of at least a data packet by several antennas and corresponding reception method
JP5107069B2 (ja) * 2008-01-25 2012-12-26 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 移動通信システムで使用される基地局装置及び方法
US8165064B2 (en) 2008-01-28 2012-04-24 Qualcomm Incorporated Enhancements to the positioning pilot channel
US20090257420A1 (en) * 2008-04-10 2009-10-15 Honeywell International Inc. Process Control System With Enhanced Communication Throughput Using Frequency Agility
US8780689B2 (en) * 2009-03-03 2014-07-15 Qualcomm Incorporated Method and system for reducing feedback information in multicarrier-based communication systems based on tiers
US8761060B2 (en) * 2010-02-12 2014-06-24 Qualcomm Incorporated Controlling access point transmit power based on received access terminal messages
US8958838B2 (en) 2010-02-12 2015-02-17 Qualcomm Incorporated Multi-stage transmit power control scheme for access point
US9084151B2 (en) * 2010-05-06 2015-07-14 Qualcomm Incorporation Signal measurement in TD-SCDMA multicarrier systems using downlink synchronization codes
US8885505B2 (en) * 2011-04-28 2014-11-11 Texas Instruments Incorporated Non-beacon network communications using frequency subbands
JP6007179B2 (ja) * 2011-08-05 2016-10-12 パナソニック インテレクチュアル プロパティ コーポレーション オブ アメリカPanasonic Intellectual Property Corporation of America 端末、基地局、送信方法および受信方法
US9497769B1 (en) * 2012-04-12 2016-11-15 Sprint Spectrum L.P. Allocating carriers in a wireless communication system
US9179455B2 (en) * 2012-10-05 2015-11-03 Intel Corporation Methods and arrangements for frequency selective transmission
US9326224B2 (en) * 2012-12-29 2016-04-26 Intel Corporation Methods and arrangements for advertising services in wireless networks
WO2015048444A1 (en) * 2013-09-27 2015-04-02 John Mezzalingua Associates, LLC An interference reduction system for one or more antennas
US9467899B2 (en) * 2014-05-02 2016-10-11 Google Inc. Frequency agility for an ISM band home area network
CN106301510A (zh) * 2015-06-02 2017-01-04 中兴通讯股份有限公司 一种获取信道参数的方法和装置
US20180192461A1 (en) * 2017-01-05 2018-07-05 Industrial Technology Research Institute Method and device for connecting non-3gpp or non-ip device to lte-based communication system
US20210320715A1 (en) * 2020-04-10 2021-10-14 John Moroney Hybrid dual-band satellite communication system

Family Cites Families (39)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5228029A (en) * 1990-02-27 1993-07-13 Motorola, Inc. Cellular tdm communication system employing offset frame synchronization
JPH04269041A (ja) 1991-02-25 1992-09-25 Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> 受信機
IL103620A0 (en) * 1992-11-03 1993-04-04 Rafael Armament Dev Authority Spread-spectrum,frequency-hopping radiotelephone system
DE69328406T2 (de) * 1992-11-20 2000-09-14 Ntt Mobile Communications Network Inc., Tokio/Tokyo Frequenzdiversitysender und -Empfänger
EP0725509A1 (en) * 1995-01-31 1996-08-07 ALCATEL BELL Naamloze Vennootschap Frequency division multiple access (FDMA) dedicated transmission system, transmitter and receiver used in such a transmission system
EP0854619A1 (en) * 1997-01-15 1998-07-22 Alcatel Method to allocate data bits, multicarrier transmitter and receiver using the method, and related allocation message generator
US6246713B1 (en) * 1998-06-08 2001-06-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Frequency-hopping in a bandwidth-on-demand system
JP2000132712A (ja) 1998-10-22 2000-05-12 Sekisui Chem Co Ltd 3角形6節点高次要素を用いた2次元有限要素メッシュの作成装置及び作成方法
JP4269041B2 (ja) 1999-03-02 2009-05-27 国立大学法人九州工業大学 新規な環状テトラペプチド誘導体とその医薬用途
JP3447651B2 (ja) * 1999-03-12 2003-09-16 埼玉日本電気株式会社 マルチキャリア受信機
JP3826653B2 (ja) 2000-02-25 2006-09-27 Kddi株式会社 無線通信システムのサブキャリア割当方法
US6961364B1 (en) 2000-04-18 2005-11-01 Flarion Technologies, Inc. Base station identification in orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access systems
US6954481B1 (en) 2000-04-18 2005-10-11 Flarion Technologies, Inc. Pilot use in orthogonal frequency division multiplexing based spread spectrum multiple access systems
JP4509297B2 (ja) * 2000-04-26 2010-07-21 三菱電機株式会社 スペクトル拡散受信装置
KR100605973B1 (ko) * 2000-06-27 2006-07-28 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 링크적응 방법 및 장치
WO2002009334A1 (fr) 2000-07-26 2002-01-31 Mitsubishi Denki Kabushiki Kaisha Dispositif de communication a acces multiple par repartition de code (amrc) multiporteuse, dispositif d'emission amrc multiporteuse et dispositif de reception amrc multiporteuse
JP4067755B2 (ja) 2000-10-24 2008-03-26 三菱電機株式会社 スペクトラム拡散通信システムの受信機
US6947748B2 (en) * 2000-12-15 2005-09-20 Adaptix, Inc. OFDMA with adaptive subcarrier-cluster configuration and selective loading
JP4323103B2 (ja) 2001-02-20 2009-09-02 三菱電機株式会社 移動体通信システム、マルチキャリアcdma送信装置およびマルチキャリアcdma受信装置
US6826402B1 (en) * 2001-02-20 2004-11-30 Nortel Networks Limited Pilot beacon trigger enhancement with hysterisis
AU2002317073A1 (en) * 2001-06-27 2003-03-03 Nortel Networks Limited Mapping information in wireless communications systems
CN1238985C (zh) * 2001-11-09 2006-01-25 株式会社Ntt都科摩 传输系统、传输方法和传输装置
GB2385745B (en) * 2002-02-21 2004-06-09 Motorola Inc A method and apparatus for selecting carriers
JP4067873B2 (ja) 2002-05-24 2008-03-26 三菱電機株式会社 無線伝送装置
JP2004096445A (ja) 2002-08-30 2004-03-25 Mitsubishi Electric Corp 無線通信装置および通信システム
JP4115784B2 (ja) 2002-09-11 2008-07-09 三菱電機株式会社 再送制御方法および通信装置
EP1554831B1 (en) * 2002-10-26 2013-05-22 Electronics and Telecommunications Research Institute Frequency hopping ofdma method using symbols of comb pattern
CN1521968A (zh) * 2003-02-11 2004-08-18 北京三星通信技术研究有限公司 正交频分复用系统中新的训练符号的产生方法及传输方法
US7583633B2 (en) * 2003-02-28 2009-09-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Hard handoff target generation in a multi-frequency CDMA mobile network
US7092353B2 (en) * 2003-10-17 2006-08-15 Qualcomm Incorporated Carrier search methods and apparatus
US7047009B2 (en) * 2003-12-05 2006-05-16 Flarion Technologies, Inc. Base station based methods and apparatus for supporting break before make handoffs in a multi-carrier system
EP1736011A4 (en) * 2004-04-15 2011-02-09 Qualcomm Inc MULTI-CARRIER COMMUNICATION PROCESS AND DEVICES
KR100933120B1 (ko) * 2004-06-16 2009-12-21 삼성전자주식회사 코드 분할 다중화-주파수도약-직교 주파수 분할 다중 접속통신 시스템에서 데이터 송수신 장치 및 방법
US20060013182A1 (en) * 2004-07-19 2006-01-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Selective multicarrier CDMA network
US7826343B2 (en) * 2004-09-07 2010-11-02 Qualcomm Incorporated Position location signaling method apparatus and system utilizing orthogonal frequency division multiplexing
US8018930B2 (en) 2004-10-01 2011-09-13 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for receiving packet data on a subset of carrier frequencies in a wireless communication system
US7385953B2 (en) * 2004-10-26 2008-06-10 At&T Mobility Ii Llc Method and apparatus for allocating a beacon signal in a wireless communications network
EP1865679B1 (en) 2006-06-07 2009-09-30 Mitsubishi Electric R&D Centre Europe B.V. Multicarrier system with multiple null subcarriers in transmitted signal due to variable receive bandwidths and the resulting multiple potential dc subcarriers
US20080144572A1 (en) * 2006-12-15 2008-06-19 Makhijani Mahesh A Method and Apparatus for Achieving Frequency Diversity in Scheduled Packet Data Transmissions

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