JP4653165B2 - 無線通信システムにおけるブロードキャストおよびマルチキャストのサービスのためのオーバヘッド情報の伝送 - Google Patents

無線通信システムにおけるブロードキャストおよびマルチキャストのサービスのためのオーバヘッド情報の伝送 Download PDF

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Description

(米国特許法119条のもとでの優先権の主張)
本特許出願は、本譲受人に譲渡され、参照してここに明示的に組み込まれる、2004年6月4日に出願された「FLO−TDD物理層(FLO-TDD physical layer)」と題される米国特許仮出願第60/577,083号の優先権を主張する。
(分野)
本発明は、概して、通信に関し、より具体的には、無線通信システムにおけるオーバヘッド情報を伝送するための技術に関係する。
(背景)
無線通信システムは、様々な通信サービス、例えば、音声、パケットデータ、マルチメディアブロードキャスト、テキストメッセージなど、を提供するために広く有効的に使用されている。これらのシステムは、利用可能なシステムリソースを共有することにより複数のユーザに対し通信をサポートすることができる多元接続性システム(multiple-access system)かもしれない。そのような多元接続性システムの例は、符号分割多元接続(CDMA)システム、時分割多元接続(TDMA)システム、周波数分割多元接続(FDMA)システム、そして直交周波数分割多元接続(OFDMA)システムを含む。CDMAシステムは、広帯域CDMA(W−CDMA)、cdma2000などをインプリメントできる。W−CDMAは、「第三世代協力プロジェクト」(3GPP)という名のコンソーシアムからのドキュメントの中で説明されている。cdma2000は、「第三世代協力プロジェクト2」(3GPP2)という名のコンソーシアムからのドキュメントの中で説明されている。3GPPと3GPP2のドキュメントは公に利用可能である。
W−CDMAおよびcdma2000は、狭帯域信号を拡散符号でシステム帯域幅全体にわたってスペクトル的に広げる、直接シーケンスCDMA(DS−CDMA)無線技術を使用する。DS−CDMAは、ある長所、例えば、多元接続性、狭帯域拒否、等をサポートする容易さ、などを有する。然しながら、DS−CDMAは、周波数選択性フェージングの影響を受けやすく、それは符号間干渉(ISI)を引き起こす。イコライザを持った複雑なレシーバは、符号間干渉を抑制するように努めることが必要とされるかもしれない。
無線通信システムは、特定ユーザのためのユーザ特定あるいはユニキャスト伝送、一群のユーザのためのマルチキャスト伝送、そして、ブロードキャストサービスエリア内のすべてのユーザのためのブロードキャスト伝送、のような様々なタイプの伝送を送ることができる。マルチキャストとブロードキャストの伝送は、本質的に可変であり得、例えば、時間の経過と共に変化する変動データレートで送られるかもしれない。この場合、マルチキャストとブロードキャストの伝送用のオーバヘッド/制御情報が、何時そしてどのように各伝送が送られるのかを示すために、コントロールチャネル上で送られることができる。コントロールチャネルがどのように伝送されるか次第で、端末は、関心のある各伝送に対する制御情報を得るためにコントロールチャネルを連続して復号する(decode)ことを必要とするかもしれない。コントロールチャネルのこの連続的な複合化(decoding)は、バッテリパワーを使い尽くしえるものであり、望ましくない。
それ故に、軽減されたパワー消費で関心のある伝送を端末が効率的に受け取ることができるような、オーバヘッド情報を送るための技術に対し技術的な必要性がある。
[要約]
複数の無線技術、例えば、W−CDMAおよび直交周波数分割多重(OFDM)など、を利用する無線通信システムにおいて、オーバヘッド情報を伝送するための技術が、ここに説明される。これらの技術は、様々なタイプの伝送(例、特定ユーザ向け伝送、マルチキャス伝送、そしてブロードキャスト伝送)に対し、そして様々なサービス(例、拡張マルチメディアブロードキャスト/マルチキャストサービス(E−MBMS))に対して使用されることができる。
本発明の一実施形態によれば、コントローラとプロセッサを含んでいる装置が説明される。コントローラは、システムによって利用される少なくとも2つの無線技術(例、W−CDMAおよびOFDM)の中の第1無線技術(例、OFDM)に対し使用されるタイムスロットを確認し(ascertain)、第1無線技術に対し使用されるタイムスロットの中で送られるべき複数のストリームのためのオーバヘッド情報を生成する。各ストリームのためのオーバヘッド情報は、ストリームに割り当てられるタイムスロットを示し、そして、典型的に、更に、ストリームのために使用される符号化と変調のパラメータを伝達する。プロセッサは、無線チャネル経由で伝送のための複数のストリーム用のためのオーバヘッド情報を処理する。
別の実施形態によれば、少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術に対し使用されるタイムスロットが確認される方法が、提供される。第1無線技術に対し使用されるタイムスロットの中で送られるべき複数のストリームのためのオーバヘッド情報が、伝送のために決定され、そして処理される。
更に別の実施形態によれば、無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロットを確認するための手段と、第1無線技術のために使用されるタイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定するための手段と、そして、伝送のための複数のストリームのためのオーバヘッド情報を処理するための手段とを含む装置、が説明される。
更に別の実施形態によれば、コントローラとプロセッサを含む装置が説明される。コントローラは、複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中でOFDMのために使用されるタイムスロットを確認する。コントローラは更に、OFDMのために使用されるタイムスロットの中で送られるべき複数のストリームのためのオーバヘッド情報を、決定する。各ストリームのためのオーバヘッド情報は、スーパーフレーム中のストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す。プロセッサは、複数のストリームのためのオーバヘッド情報を処理し、そして、処理されたオーバヘッド情報を、スーパーフレーム中の複数のストリーム用のデータで時分割多重化する。
更に別の実施形態によれば、スーパーフレームの中でOFDMのために使用されるタイムスロットが確認される方法、が提供される。OFDMのために使用されるタイムスロットの中で送られるべき複数のストリームのためのオーバヘッド情報が決定され、処理され、そして、スーパーフレーム中の複数のストリーム用のデータで時分割多重化される。
更に別の実施形態によれば、スーパーフレームの中で直交周波数分割多重(OFDM)のために使用されるタイムスロットを確認するための手段と、OFDMのために使用されるタイムスロット中で送られるべき複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定するための手段と、そして、スーパーフレーム中の複数のストリーム用のデータで複数のストリームのためのオーバヘッド情報を時分割多重化するための手段とを含む装置、が説明される。
更に別の実施形態によれば、コントローラとプロセッサを含む装置が説明される。コントローラは、少なくとも2つの無線技術中の第1無線技術のために使用されるタイムスロットの中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド情報を得る。プロセッサは、ストリーム用のデータを得るために選択されたストリームのための少なくとも1つのタイムスロットを処理する。
更に別の実施形態によれば、少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロットの中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド情報が得られる方法、が提供される。
更に別の実施形態によれば、少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロットの中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド情報を得るための手段と、そして、ストリーム用のデータを得るために選択されたストリームのための少なくとも1つのタイムスロットを処理するための手段とを含む装置、が説明される。
本発明の様々な面(aspects)および実施形態が、以下に、更に詳細に説明される。
[詳細な説明]
ここで使用される用語「例示的な(exemplary)」は、「例(example)、実例(instance)、または例証(illustration)である」を意味している。「例示的な」としてここで説明されるどの実施形態も、他の実施形態より好ましいまたは有利であるとして必ずしも解釈されるべきではない。
図1は、複数の基地局110および複数の端末120を備える無線通信システム100を示す。基地局は一般に、端末と通信する固定局であり、そしてまた、ノードB、アクセスポイント、ベーストランシーバサブシステム(BTS)、あるいは他の何らかの用語で、呼ばれるかもしれない。各基地局110は、特定の地理的エリア(a particular geographic area)に通信エリア(communication coverage)を提供する。用語「セル(cell)」は、その用語が使用されているコンテキストに応じて、基地局、及び/又は、そのサービスエリア(its coverage area)を指すことがありうる。
端末120は、システム全体にわたって分散配置されることができる。端末は、固定されている又はモバイルであって、移動局、無線デバイス、ユーザ機器、ユーザ端末、加入者ユニット、あるいは他の何らかの用語で呼ばれるかもしれない。「端末」と「ユーザ」という用語は、ここでは同じように使用される。端末は、いつなんどきでも、0の、1つの、あるいは複数の基地局と通信できる。端末はまた、基地局と、ダウンリンク上で、及び/又は、アップリンク上で、通信できる。ダウンリンク(あるいは順方向リンク)は基地局から端末への通信リンクを指し、そして、アップリンク(あるいは逆方向リンク)は端末から基地局への通信リンクを指す。
基地局は異なるタイプの伝送で様々なコンテンツ(例、オーディオ、ビデオ、テレテキスト、データ、ビデオ/オーディオ クリップなど)をブロードキャスト(broadcast)することができる。広域伝送(a wide-area transmission)は、システムにおいて全てのあるいは多くの基地局によってブロードキャストされる伝送である。異なる広域伝送は、システムにおいて異なるグループの基地局によってブロードキャストされることができる。ローカル伝送(a local transmission)は、特定の広域伝送(a given wide-area transmission)用基地局のサブセット(subset)によってブロードキャストされる伝送である。異なるローカル伝送は、特定の広域伝送用基地局の異なるサブセットによってブロードキャストされることができる。ローカルと広域の伝送は、異なる層の受信可能範囲(coverage)を有する伝送と見なされることができる。各伝送のサービスエリア(coverage area)は、その伝送をブロードキャストするすべての基地局のサービスエリアによって決定される。
図2は、システム100のための異なるサービスエリアを示す。この例においては、システムは、広域210aおよび210bを含み、広域210aは3つのローカルエリア220a、220bおよび220cを包含する。一般に、システムは、任意の数の広域と任意の数のローカルエリアを含むことができる。各ローカルエリアは、別のローカルエリアに隣接してもよいし、あるいは分離されてもよい。特定の広域のための広域伝送は、その広域のすべての基地局によってブロードキャストされる。特定のローカルエリアのためのローカル伝送は、そのローカルエリア内のすべての基地局によってブロードキャストされる。
ここで説明されるオーバヘッド伝送技術は、様々な無線技術、例えば、W−CDMA、cdma2000、IS−856、CDMAの他のバージョン、OFDM、インタリーブFDMA(Interleaved FDMA)(IFDMA)(これはまた、分散型FDMA(Distributed FDMA)と呼ばれる)、局地的FDMA(Localized FDMA)(LFDMA)(これはまた、狭帯域FDMAあるいは古典的FDMAと呼ばれる)、汎欧州デジタル移動電話方式(GSM)、直接シーケンススペクトラム拡散(direct sequence spread spectrum)(DSSS)、周波数ホッピングスペクトラム拡散(frequency hopping spread spectrum)(FHSS)など、と共に使用されることができる。OFDM、IFDMA、そしてLFDMAは、マルチキャリア無線技術であり、全体のシステム帯域幅を多重(S)直交周波数サブバンド(multiple (S) orthogonal frequency subbands)に区分する。これらのサブバンドはまた、トーン(tones)、サブキャリア(subcarriers)、ビン(bins)、そして周波数チャネル(frequency channels)と呼ばれる。各サブバンドは、データで変調され得るそれぞれのサブキャリアに関連付けられている。OFDMは、周波数領域(frequency domain)の変調シンボル(modulation symbols)を、全てのあるいはサブセットのSサブバンド上で伝送するする。IFDMAは、時間領域(time domain)の変調シンボル(modulation symbols)を、Sサブバンドを横切って一様に間隔をあけられたサブバンド上で伝送する。LFDMAは、時間領域中で、且つ典型的に隣接したサブバンド上で変調シンボルを伝送する。ユニキャスト伝送、マルチキャスト伝送そしてブロードキャスト伝送のためのOFDMの使用はまた、異なる無線技術と見なされるかもしれない。上記で与えられた無線技術のリストは網羅的ではなく、フレーム構造と伝送技術は、上記で言及されない他の無線技術にもまた使用されてよい。理解しやすいように、W−CDMA及びOFDMに対してのオーバヘッド伝送技術が、以下に特に詳細に説明される。
図3は、W−CDMAとOFDMのような多重無線技術(multiple radio technologies)をサポートする、例示的な4層フレーム構造300を示す。伝送タイムライン(transmission time line)はスーパーフレーム(super-frames)に区分され、各スーパーフレームは、所定の持続時間、例えば、およそ1秒、を有する。図3の中で示される実施形態の場合、各スーパーフレームは、(1)時分割多重(TDM)パイロットおよびオーバヘッド情報のためのヘッダフィールドと、(2)トラフィックデータおよび周波数分割多重(FDM)パイロットのためのデータフィールドと、を含む。TDMパイロットは、同期、例えば、スーパーフレーム検知、周波数エラー推定、およびタイミング獲得、のために使用されることができる。TDMとFDMのパイロットは、チャネル推定のために使用されることができる。各スーパーフレーム用のオーバヘッド情報は、そのスーパーフレーム中で送られる物理的チャネル用の様々なパラメータを伝える。
各スーパーフレームのデータフィールドは、データ伝送を容易にするためにKの同じサイズのアウターフレーム(outer-frames)に区分される、但し、K>1である。各アウターフレームは、Nフレーム(frames)に区分され、そして、各フレームは更にTタイムスロット(time slots)に区分される、但し、N>1、T>1である。各アウターフレームは、このように、1からMまでのインデックスを割り当てられたM=N・Tのタイムスロットを含む。一般に、スーパーフレームは、任意の数のアウターフレーム、フレーム、およびタイムスロットを含むことができる。スーパーフレーム、アウターフレーム、フレーム、およびタイムスロットもまた、他の何らかの用語によって呼ばれるかもしれない。
一般に、任意の数の層を有するフレーム構造は、複数の無線技術をサポートするために使用されることができる。理解しやすいように、次の説明の多くは、図3の中で示される4層フレーム構造に対するものである。フレーム構造は、時分割ヂュプレックス(time division duplex)(TDD)と周波数分割ヂュプレックス(frequency division duplex)(FDD)のシステムの両方に使用されることができる。TDDシステムにおいては、ダウンリンクとアップリンクは同じ周波数帯域を共有し、そして、ダウンリンクとアップリンクの伝送は異なるタイムスロット中で送られる。FDDシステムにおいては、ダウンリンクとアップリンクは別々の周波数帯域に割り当てられ、そして、ダウンリンクとアップリンクの伝送は2つの周波数帯域上で同時に送られることができる。
図4は、TDDシステムのためのフレーム中のW−CDMAおよびOFDMの例示的な多重化を示す。一般に、フレーム中の各タイムスロットは、ダウンリンク(DL)かアップリンク(UL)かのいずれかに使用されることができる。ダウンリンクに使用されるタイムスロットは、ダウンリンクスロットと呼ばれ、そして、アップリンクに使用されたタイムスロットはアップリンクスロットと呼ばれる。各タイムスロットに対し、任意の無線技術(例、W−CDMAまたはOFDM)が使用されることができる。W−CDMAに対し使用されるタイムスロットは、W−CDMAスロットと呼ばれ、そして、OFDMに対し使用されるタイムスロットは、OFDMスロットと呼ばれる。OFDMを使用するダウンリンクスロット用に使用されるタイムスロットは、E−MBMSスロット、あるいは順方向リンク専用(FLO)スロットと、あるいは他の何らかの用語で、呼ばれる。
図4の中で示される例の場合、タイムスロット1はダウンリンクW−CDMAスロットであり、タイムスロット2から6まではE−MBMSスロットであり、タイムスロット7はアップリンクW−CDMAスロットであり、そして、タイムスロット8から15まではE−MBMSスロットである。E−MBMSスロットは、マルチキャスト伝送、ブロードキャスト伝送、あるいはユニキャスト伝送を送るために使用されることができる。
各W−CDMAスロットに対し、1以上の物理的チャネル用のデータが、異なる直交(例、OVSF)符号でチャネル接続され(channelized)、スクランブル用符号でスペクトル的に拡散され、時間領域の中で組み合わされ、そして、W−CDMAスロット全体にわたって伝送される。各OFDMスロットに対し、1以上の物理的チャネル用のデータが処理され、そして、そのOFDMスロットの中で伝送されるL OFDMシンボルに変換されることができる、なおL≧1である。
表1は、図3の中で示されるフレーム構造の3例示設計を示す。これらのフレーム設計の場合、TDMパイロットおよびオーバヘッド情報のためのヘッダフィールドは40ミリ秒(ms)であり、各スーパーフレームは4アウターフレーム(K=4)を含み、フレームとタイムスロットはW−CDMAに準拠し、そして、各フレーム中の2タイムスロットはW−CDMAのために確保される。W−CDMAの場合、各フレームは、10msの持続時間を有し、15タイムスロット(T=15)を含み、各タイムスロットは、0.667msの持続時間を有し、2560チップを含み、そして各チップは、3.84MHzのシステム帯域幅に対し0.26ミリ秒(μs)の持続時間を有する。アウターフレーム当りのタイムスロットの数(M)は、フレーム当りのタイムスロットの数(T)とアウターフレーム当りのフレームの数(N)との積、すなわちM=T×N、に等しい。アウターフレーム当りのE−MBMSスロットの最大数(V)は、フレーム当りのE−MBMSスロットの最大数(13)とアウターフレーム当りのフレームの数(N)との積、すなわちV=13×N、に等しい。K、N、T、M、およびVに対し他の値を有する他のフレーム設計もまた使用されてよく、本発明の範囲内である。
Figure 0004653165
システムは、データの伝送を容易にするために物理的チャネルを定義できる。物理的チャネルは、物理層でデータを送るための手段であり、物理層チャネル、トラフィックチャネル、等、ともまた呼ばれるかもしれない。OFDMを使用してダウンリンク上で伝送される物理的チャネルは、E−MBMS物理的チャネルと呼ばれる。E−MBMS物理的チャネルは、様々なタイプのデータ(例、マルチキャストデータ、ブロードキャストデータ、制御データなど)を送るために使用されることができ、そして、様々なサービス(例、E−MBMS)に対し使用されることができる。
図5は、E−MBMSおよびW−CDMAの処理の一実施形態を示す。E−MBMSの場合、ストリーム層510は、上層からのデータおよび信号(signaling)を受け取り処理し、そして、データの複数のストリームを提供する。各ストリームは、1以上のタイプのメディア(例、ビデオ、オーディオ、データキャスト、マルチキャストなど)を搬送できる。一実施形態においては、各スーパーフレームに対し、ストリーム層は、各ストリームがそのスーパーフレーム中で送られるように、1つのトランスポートブロックを提供する。メディアアクセス制御(MAC)層520は、E−MBMS物理的チャネル上での伝送のためのストリーム用のトランスポートブロックを処理する。MAC層は、各トランスポートブロックに対しMACカプセル(MAC capsule)を形成できる。物理層530は、E−MBMS物理的チャネル用のMACカプセルを処理し、そして、OFDM波形を生成する。
W−CDMAの場合、無線リンク制御(RLC)層512が、上層からのデータおよび信号を処理し、そして、RLC層データを論理チャネルにマッピングする(map)。MAC層522は、論理チャネルデータを処理し、そして、MAC層データをトランスポートチャネルにマッピングする。物理層532は、トランスポートチャネルデータを処理し、処理されたデータを物理的チャネルにマッピングし、そして更に、W−CDMA波形を生成する。マルチプレクサ540は、W−CDMA波形をダウンリンクW−CDMAスロット上に多重化し、そして、OFDM波形をE−MBMSスロット上に多重化する。
各アウターフレームは、図3の中で示されるように、W−CDMAおよびOFDMのために使用されることができるMタイムスロットを含んでいる。ゼロ、1、あるいは複数のタイムスロット(例、各フレームにおける最初のタイムスロット)は、W−CDMA用に確保される。確保されないタイムスロットは、様々な方法で、そして、様々な要因、例えばシステムローディング、使用条件などに基づき、W−CDMAおよびOFDMに割り当てられることができる。
図6Aは、E−MBMSにスーパーフレーム中のタイムスロットを割り当てる第一実施形態を示す。この実施形態の場合、スーパーフレームの各アウターフレーム中のNフレームは、同じセットのE−MBMSスロット、すなわち、各フレーム内で同じスロットインデックスに位置している同じ数のE−MBMSスロット、を含んでいる。図6Aの中で示される例については、各フレーム中のタイムスロットtおよびtは、E−MBMSスロットである。各アウターフレームにおけるE−MBMSスロットの数(Q)は、フレーム当りのE−MBMSスロットの数(G)とアウターフレーム当りのフレームの数(N)の積と等しい、すなわち、Q=G×Nである。
図6Bは、E−MBMSにスーパーフレーム中のタイムスロットを割り当てる第二実施形態を示す。この実施形態の場合、W−CDMAのために確保されない各タイムスロットは、E−MBMSスロットとして使用されることができる。この実施形態は、E−MBMSにタイムスロットを割り当てる際に完全な柔軟性を提供する。図6Bにおいて示される例については、アウターフレーム1のフレーム1中の2つのタイムスロットがE−MBMSに割り当てられ、フレーム2中の1つのタイムスロットがE−MBMSに割り当てられ、等、そして、フレームN中の3つのタイムスロットがE−MBMSに割り当てられる。
図6Aおよび6Bにおいて示される実施形態の場合、E−MBMSに割り当てられたタイムスロットは、シーケンシャルなインデックス1からQまでが割り当てられる、なおQは、1つのアウターフレーム中のE−MBMSスロットの数であり、Q≦Vである。E−MBMS物理的チャネルは、Q E−MBMSスロット上で送られることができる。
所定の(given)E−MBMS物理的チャネルは、所定のスーパーフレーム中で伝送されるかもしれないし、伝送されないかもしれない。一実施形態では、所定のスーパーフレーム中で伝送されるE−MBMS物理的チャネルは、スーパーフレーム中の各アウターフレームの1以上のフレーム中の1以上のタイムスロットが割り当てられている。更に、E−MBMS物理的チャネルは、スーパーフレームのすべてのKアウターフレームに対し、同じスロットおよびフレームの割り当てを持っている。例えば、E−MBMS物理的チャネルは、スーパーフレーム中の各アウターフレームのフレームnの中のタイムスロッtを割り当てられることができる。この例においては、E−MBMS物理的チャネルは、Mタイムスロットによって均一に間隔を空けて置かれる総数Kのタイムスロットを割り当てられる。E−MBMS物理的チャネルはまた、各アウターフレーム中の複数のタイムスロットを割り当てられることもでき、また、これらのタイムスロットは、互いに隣接していてもよいし、あるいは、アウターフレーム全体にわたって分布してもよい。
E−MBMS物理的チャネルは、システムによってサポートされる1セットのTBフォーマットの中から選択されたトランスポートブロック(TB)フォーマットを使用して伝送されることができる。TBフォーマットはまた、モード、レート、トランスポートブロックサイズなどと呼ばれるかもしれない。TBフォーマットは、スーパーフレーム中のE−MBMS物理的チャネルを伝送するための様々なパラメータを示してもよい。例えば、各TBフォーマットは、特定のデータレート、特定のインナー符号レート(inner code rate)、特定の変調方式、特定のトランスポートブロックサイズ、コードブロックの特定の数などを示すことができる。インナー符号は、ターボ符号(Turbo code)、畳み込み符号(convolutional code)、あるいは他のあるコードであり得る。E−MBMS物理的チャネルは更に、リードソロモン符号(Reed-Solomon)のようなブロック符号であり得るアウター符号(outer code)で、符号化されることができる。
表2は、表1におけるフレーム設計3の場合の1例示的なセットのTBフォーマットを示す。表2は、E−MBMS物理的チャネルが、スーパーフレーム中の4つのアウターフレーム(あるいは総計4つのタイムスロット)の各々において1つのタイムスロットを割り当てられると仮定している。1つのトランスポートブロックが、スーパーフレーム中のE−MBMS物理的チャネル上で送られる。トランスポートブロックは、(n、k)リードソロモン符号でオプションとして符号化され、そのあと、16ビットのCRC値で付けられ(appended)、そしてそれから、1つあるいは2つのコードブロックに区分される(partitioned)。各コードブロックは、インナー符号で符号化され、インタリーブされ(interleaved)、そして変調シンボルにマッピングされる。表2中のインナー符号レートは、2331の変調シンボルが各E−MBMSスロットの中で送られることができること、例えば、777の変調シンボル/OFDMシンボル×3のOFDMシンボル/E−MBMSスロット、を前提としている。
Figure 0004653165
表2はいくつかの例示的なTBフォーマットを示す。一般に、任意の数のTBフォーマットが定義されることができ、そして、TBフォーマットは、任意のセットのパラメータに関連付けられることができる。
E−MBMS物理的チャネルのために使用されるTBフォーマットは、様々な方法で送られことができる。一実施形態では、TBフォーマットは別のコントロールチャネル上で送られる。―例は、W−CDMAにおいて高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)チャネル用にトランスポートブロックフォーマットを搬送する高速共用制御チャンネル(HS−SCCH)である。もしTBフォーマットが固定されているかあるいは遅いレートで変更されるのであれば、この実施形態は使用されてよい。別の実施形態では、TBフォーマットは、バンド内でトラフィックデータと共にE−MBMS物理的チャネル上で送られる。一例として、トランスポートフォーマット(TF)は、W−CDMAにおいてMBMS用にMBMS1対多方向トラフィックチャネル(MBMS point-to-multipoint Traffic Channel)(MTCH)を搬送する二次的共通制御物理的チャンネル(S−CCPCH)のトランスポート フォーマット コンビネーション インジケータ(transport format combination indicator)(TFCI)フィールドにおいて、明示的に信号で示される。以下に詳細に説明される、更に別の実施形態においては、TBフォーマットは、各スーパーフレームのヘッダフィールドで送られるMBMS1対多方向制御チャネル(MBMS point-to-multipoint Control Channel)(MCCH)において、送られる。MCCHはまた、オーバヘッド情報シンボル(OIS)とも、あるいは、他の何らかの専門用語で呼ばれるかもしれない。
MCCHは、各スーパーフレームの最初に送られることができ、そして、そのスーパーフレーム中で送られる全てのE−MBMS物理的チャネルを受け取るために使用される関連情報を伝達できる。MCCHは、ストリームおよびE−MBMS物理的チャネルが伝送される方法に応じて様々なタイプの情報を搬送できる。一実施形態においては、MCCHは、スーパーフレームの中で送られている各E−MBMS物理的チャネルに対し、次のオーバヘッド情報を搬送する:
1. E−MBMS物理的チャネルによって運ばれているストリーム;
2. E−MBMS物理的チャネルに割り当てられたタイムスロット;そして
3. E−MBMS物理的チャネルのために使用されたTBフォーマット;
4. E−MBMS物理的チャネルのために使用されたアウター符号レート。
一実施形態においては、各ストリームは、1つのE−MBMS物理的チャネルにマッピングされ、該チャネル上で送られる。従って、ストリームとE−MBMS物理的チャネルとの間には1対1マッピングがあるので、ストリームxはE−MBMS物理的チャネルx上で送られる。この実施形態の場合、同じ識別子が、ストリームとそのストリームを運ぶE−MBMS物理的チャネルの両方のために使用されるので、オーバヘッド情報は、上記の項目1を伝達する必要がない。このとき、「ストリーム」と「E−MBMS物理的チャネル」の用語は、区別なく同様に使用されることができる。各ストリームは、各アウターフレームの1以上のフレーム中の1以上のタイムスロットを割り当てられることができる。項目2、3および4は、様々な方法で伝達されることができる。
図7Aは、スーパーフレームの中で送られたストリーム用オーバヘッド情報を搬送するために使用される、E−MBMSパラメータメッセージ710の一実施形態を示す。メッセージ710は、Q E−MBMSスロットレコードを、スーパーフレーム中の各E−MBMSスロットに対し1レコードで、含んでおり、CRCフィールドがこれに続いている。各E−MBMSスロットレコードは、ストリーム識別子(ID)フィールド、TBフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含んでいる。各レコードのために、ストリームIDフィールドは、そのレコードに関連したE−MBMSスロットの中で送られているストリームの識別子を伝え、TBフォーマットフィールドは、ストリームのために使用されたTBフォーマットを伝え、そして、アウター符号レートフィールドは、ストリームのために使用されたリードソロモン符号レートを伝える。CRCフィールドは、メッセージ中のQ E−MBMSスロットレコードに基づいて生成されるCRC値を搬送する。端末は、メッセージが正確に復号されるかどうか判断するためにCRC値を使用できる。
もし各ストリームが、各アウターフレーム中の少なくとも1つのE−MBMSスロット上で送られる場合、そのとき、ストリームの最大数が、1つのアウターフレーム中のE−MBMSスロットの最大数によって決定される。所定のE−MBMSスロット上で送られているストリームを伝達するために必要とされるビットの数(B)は、B=[logV]である、なお、[y]は、y以上の整数値を提供するシーリングオペレータ(ceiling operator)を示す。1例として、表1の中で示されるフレーム設計2の場合、各アウターフレームは、403までのE−MBMSスロットを含むことができ、それは403までのストリームを送るために使用されることができる。各ストリームは、9ビットの値によって識別されることができる。
TBフォーマットは、アウター符号レートを除いて、表2の中で示される全てのパラメータを示す。TBフォーマットを伝達するために使用されるビットの数は、システムによってサポートされたTBフォーマットの数に依存している。アウター符号レートを伝達するために使用されるビットの数は、システムによってサポートされたアウター符号レートの数に依存している。
表3は、E−MBMSスロットレコードの2つの例示的な設計を示す。9ビットのストリームIDフィールドは512までのストリームをサポートし、そして、表1の中で示される3つのフレーム設計すべてに使用されることができる。8ビットのTBフォーマットフィールドは256までのTBフォーマットをサポートする。レコード設計1の場合、4ビットアウター符号レートフィールドは、16までのアウター符号レートをサポートする。例えば、システムは、(16、k)のリードソロモン符号レートをサポートすることができる、なお、kは16以下で、4ビットで送られることができる。レコード設計2の場合、リードソロモン符号レートは、(1)固定されることができ(例えば、符号レート(16、12に)、また送られる必要がない、あるいは、(2)他のあるチャネル経由で送られることができ、あるいは、(3)TBフォーマット内に埋め込まれる(embedded)ことができる。
Figure 0004653165
表3は、特定のフィールドを備えたE−MBMSスロットレコードの特定の実施形態を示す。E−MBMSスロットレコードは、より少ない、異なる、あるいは追加のフィールドを、含むことができる、そして、これは本発明の範囲内である。
表4は、異なる数のE−MBMSスロットレコードについての、処理および伝送のパラメータを示す。表1中のフレーム設計2の場合、もし1つのタイムスロットがアウターフレームの各フレームの中でE−MBMSに対して使用されるのであれば、31のE−MBMSスロットが各アウターフレームにおいて利用可能であり、もし2つのタイムスロットが各フレーム中のE−MBMSに対して使用されるのであれば、62のE−MBMSスロットが利用可能である、等、そして、13のタイムスロットが各フレームの中でE−MBMSに対して使用されるのであれば、403のE−MBMSスロットが利用可能である。E−MBMSスロットレコードの数は、E−MBMSスロットの数に等しい。E−MBMSパラメータメッセージ710のためのビットの数は、レコードの数(Q)とレコード当りのビットの数(17から21)の積に、CRCのための16ビットをプラスしたものに等しい。
実施形態では、E−MBMSパラメータメッセージ710は、表4の中で与えられる符号レートでターボ符号化され(Turbo encoded)、そのあと、QPSK変調シンボルにマッピングされる。一般に、メッセージのための符号レートおよび変調方式は、サービスエリアの端で信頼できる受信を達成するために選択されている。メッセージは、MCCHのために使用された1つ以上のタイムスロットの中で送られことができ、それはMCCHスロットと呼ばれる。MCCHスロットの数は、メッセージサイズによって決定される。表4の中で示されるレコード設計の場合、MCCHスロットの数は、各フレームにおけるE−MBMSスロットの数に等しい。
Figure 0004653165
E−MBMSパラメータメッセージ710は、スーパーフレームの各アウターフレーム中のQ E−MBMSスロットのためのQ E−MBMSスロットレコードを搬送する。メッセージ中のレコードは、最初のアウターフレーム中のE−MBMSスロットに、シーケンシャルの順序でマッピングされるので、q番目のレコードはq番目のE−MBMSスロットのためのものである。
E−MBMSスロットとして使用する特定のタイムスロットは、様々な方法で、例えば、図6Aあるいは6Bの中で示されるように、選択されることができる。どのタイムスロットがE−MBMSスロットであるのかを示す情報は、それは割り当て情報と呼ばれるが、様々なフォーマットで与えられることができる。図6Aの中で示される第1の実施形態の場合、スーパーフレーム中の各フレームは、同じセットのE−MBMSスロットを含んでいる。従って、スーパーフレーム中の全てのE−MBMSスロットは、1つのフレーム用のE−MBMSスロットを識別する情報を送ることによって伝達されることができる。例えば、13ビットのフィールドは、各フレームの中でE−MBMSのために使用されることができる13タイムスロットに対し、各タイムスロットに対し1つのビットで、定義されることができる。この13ビットのフィールドにおける各ビットは、もし対応するタイムスロットがE−MBMSスロットであれば「1」に、あるいはそうでなければ「0」に、設定されることができる。図6Bにおいて示される第2の実施形態の場合、アウターフレーム中の各タイムスロットは、W−CDMAあるいはOFDMに対し使用されることができる。スーパーフレーム中の全てのE−MBMSスロットは、1つのアウターフレーム用のE−MBMSスロットを識別する情報を送ることによって伝達されることができる。例えば、403ビットのフィールドは、フレーム設計2でE−MBMSのために使用されることができる403のタイムスロットに対し、各タイムスロットに対し1つのビットで、定義されることができる。各ビットは、もし対応するタイムスロットがE−MBMSスロットであれば、「1」に、あるいはそうでなければ「0」に、設定されることができる。
割り当て情報は、様々な方法で送られることができる。一実施形態においては、割り当て情報は、オーバヘッド情報とは別に、例えば、ブロードキャストチャネル(BCH)で、送られる。この実施形態は、もしE−MBMSスロットが静的(static)あるいは半静的(semi-static)である場合は使用されてもよく、そして、割り当て情報はたまに送られることが出来る。別の実施形態においては、割り当て情報は、E−MBMSパラメータメッセージ710の一部として送られる。例えば、13ビットのフィールドまたは403ビットのフィールドが、E−MBMSスロット1レコードの前に付けられる(appended)ことができる。この実施形態は、もしE−MBMSスロットが半静的か動的(dynamic)である場合は、及び/又は、もし割り当て情報が少数のビットを含む場合は、使用されてもよい。
図7Bは、スーパーフレームの中で送られたストリーム用のオーバヘッド情報を搬送するために使用される、E−MBMSパラメータメッセージ720の一実施形態を示す。メッセージ720は、Mタイムスロットレコードを、アウターフレーム中の各タイムスロットに対し1つのレコードで、含んでおり、これにCRCフィールドが続く。各タイムスロットレコードは、E−MBMSフィールド(図7Bの中では「E」として表示されている)、ストリームIDフィールド、TBフォーマットフィールド、そしてアウター符号レートフィールドを含んでいる。各レコードに対し、E−MBMSフィールドは、もし対応するタイムスロットがE−MBMSスロットである場合は「1」に、そしてそうでなければ「0」に、設定される。もしE−MBMSフィールドが「1」に設定されている場合、そのときストリームIDフィールドは、タイムスロットの中で送られているストリームの識別子を伝え、TBフォーマットフィールドは、ストリームのために使用されたTBフォーマットを伝え、そして、アウター符号レートフィールドは、ストリームのために使用されたリードソロモン符号レートを伝える。もしE−MBMSフィールドが「0」にセットされている場合、そのとき、タイムスロットのためのレコードの中で他のフィールドは送られない。CRCフィールドは、メッセージ中のMタイムスロットレコードに基づいて生成されるCRC値を搬送する。E−MBMSパラメータメッセージ720は、どのタイムスロットがE−MBMSスロットであるかを示す情報を搬送する。
図7Cは、スーパーフレームの中で送られたストリームのためのオーバヘッド情報を搬送するために使用されE−MBMSパラメータメッセージ730の実施形態を示す。メッセージ730は、Vのストリームレコードを、各ストリームに対し1つのレコードで、含んでおり、これにCRCフィールドが続いている。各ストリームレコードは、現在のフィールド(図7Cにおいては「P」として表示されている)、タイムスロットインデックスフィールド、TBフォーマットフィールド、そしてアウター符号レートフィールドを、含んでいる。各レコードに対し、現在のフィールドは、もしそのレコードに対応するストリームがスーパーフレームの中で送られている場合は、「1」に設定され、そしてそうでなければ「0」セットされている。もし現在のフィールドが「1」にセットされている場合、そのときタイムスロットインデックスフィールドは、ストリームが送られるタイムスロットのインデックスを伝え、TBフォーマットフィールドは、ストリームのために使用されたTBフォーマットを伝え、そして、アウター符号レートフィールドは、ストリームのために使用されたリードソロモン符号レートを伝える。もし現在のフィールドが「0」に設定されている場合、そのときは、ストリームのためのレコードの中で他のフィールドは送られない。CRCフィールドは、メッセージ中のVストリームレコードに基づいて生成されるCRC値を搬送する。E−MBMSパラメータメッセージ730の場合、どのタイムスロットがE−MBMSスロットであるのかを伝えるための追加情報は必要とされない。
図7Aから7Cまでは、ストリームのためのオーバヘッド情報を送るためのいくつかの実施形態を示す。オーバヘッド情報はまた、他の方法で送られてもよい、そしてこれは本発明の範囲内である。
図8は、図3の中で示される4層フレーム構造を持った1つのストリームxのための例示的な伝送を示す。この例において、ストリームxは、スーパーフレームmにおいてストリームxに割り当てられたタイムスロット上で、4つのバーストで(in four burst)伝送される。これらの4つのバーストは、スーパーフレームの4つのアウターフレームの中の同じ位置で、アウターフレーム当り1バーストで伝送される。各バーストは、1つあるいは複数のタイムスロットに及ぶ(span)かもしれない。図8中では示されていないが、ストリームxは、次のスーパーフレームm+1において異なるタイムスロットおよびフレームに割り当てられてよい。
図8はまた、スーパーフレームの開始時でのヘッダフィールドにおけるTDMパイロットおよびMCCHの伝送を示す。TDMパイロットは、1つ以上のタイムスロットの中で送伝されることができ、そして、同期そして多分チャネル推定のために(for synchronization and possibly channel estimation)使用されることができる。MCCHは、1つ以上のタイムスロットの中で送られることができ、そして、E−MBMSパラメータメッセージ710(図8中で示されるように)を、あるいはオーバヘッド情報を搬送する何らかの他のメッセージを、搬送できる。TDMパイロットおよびMCCHもまた、図8中で示される方法とは異なる他の方法で送られることもできる。
ストリームxを受け取ることに興味を持っている端末は、MCCHの中で送られたE−MBMSパラメータメッセージを復号し、そしてそのあと、ストリームxに関係するレコードを捜すために復号されたメッセージ中のレコードを通してスキャンするであろう。このレコードは、現在のスーパーフレームの中でストリームxが送られるタイムスロットを示すだろう、それは、この例では、各アウターフレームにおけるタイムスロットq’である。端末は、そのとき、ストリームxのために送られたMACカプセル(MAC capsule)を回復するために各アウターフレーム中のタイムスロットq’を処理するであろう。一実施形態においては、MACカプセルは、変更無し(NC)フィールドおよびデータフィールドを含む。データフィールドは、ストリームxのためのトランスポートブロックを搬送する。変更無しフィールドは、次のスーパーフレーム中のストリームxのためのオーバヘッド情報レコードにおいて変更が無いことを示すために「1」に、あるいはそうでなければ「0」に、設定されることができる。もし変更無しフィールドが「1」に設定されている場合、端末は、次のスーパーフレーム中のMCCHを処理する必要がない。
図9は、ローカルデータおよび広域データを送るためのスーパーフレーム構造900の一実施形態を示す。E−MBMS物理的チャネルは、ローカルデータおよび広域データを搬送できる。端末が同じローカル伝送のためのパワーの全てを集めることができるように、所定のローカルエリアの中の全ての基地局が、同じローカル伝送を同じタイムスロット中で送ることが、望ましい。同様に、所定の広域の中の全ての基地局が、同じ広域伝送を同じタイムスロット中で送ることが望ましい。スーパーフレームの各アウターフレームは、従って、(1)ローカルデータを送るために使用されるローカルセグメントに、また、(2)広域データを送るために使用される広域セグメントに、区分化される(partitioned)ことができる。ローカルMCCHは、ローカルデータを搬送するストリームのためのオーバヘッド情報を伝達でき、そして、広域MCCHは、広域データを搬送するストリームのためのオーバヘッド情報を伝達できる。ローカルTDMパイロットと広域TDMパイロットは、それぞれ、ローカル伝送と広域伝送のための同期およびチャネル推定を容易にするために、スーパーフレームの最初に伝送されることができる。
図10は、ブロードキャストとマルチキャストのサービスのためのオーバヘッド情報を伝送するプロセス1000を示す。プロセス1000は、各スーパーフレームの中で行なわれることができる。
最初に、スーパーフレームの中でOFDMに使用されるタイムスロットが確認される(ブロック1012)。スーパーフレーム中のタイムスロットは、例えば、図6A中で示されるような構造に基づき、OFDMのために割り当てられることができる、あるいは、各タイムスロットは、OFDMあるいはW−CDMAのいずれかのために個々に割り当てられることができる。OFDMのために使用されるタイムスロットの中で送られるべき複数のストリームのためのオーバヘッド情報が生成される(ブロック1014)。オーバヘッド情報は、タイムスロットと、そして、ストリームのために使用される符号化および変調とを伝達し、そして、様々なフォーマットで与えられることができる。例えば、各ストリームのためのオーバヘッド情報は、スーパーフレーム中のストリームに割り当てられるタイム素ロット、インナー符号レート、アウター符号レート、変調方式、そして、ストリームのために使用されるトランスポートブロックサイズ、等を、示すことができる。複数のレコードは、ストリームのためのオーバヘッド情報に対し形成されることができる(ブロック1016)。例えば、1つのレコードは、図7A中で示されるように各OFDMスロットに対して、図7B中で示されるように各タイムスロットに対して、図7C中で示されるように各ストリームに対して、等のように、形成されることができる。ストリームのためのオーバヘッド情報は、処理され、例えば、符号化されそして変調される(ブロック1018)、そしてその後、スーパーフレーム中のストリーム用のデータで時分割多重化される(ブロック1020)。スーパーフレームの中でOFDMのために使用されるタイムスロットを示す情報は、別々に送られてもよいし、あるいはオーバヘッド情報中に含まれてもよい(ブロック1022)。次のスーパーフレーム中のストリームのためのオーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、インジケータが、各ストリームに付けられてもよい(ブロック1024)。
図11は、基地局110および端末120のブロック図を示す。基地局110で、W−CDMA 伝送(TX)データプロセッサ1110は、W−CDMAで伝送されるべきデータを受け取り、処理し、そして、W−CDMAのための符号化データを生成する。W−CDMA変調器1112は、W−CDMA符号化データを処理し、そして各W−CDMAスロットのためのW−CDMA波形を生成する。W−CDMA変調器1112による処理は、(1)各W−CDMA物理的チャネル用の符号化データを変調シンボルにマッピングすること(mapping)と、(2)各物理的チャネルのための変調シンボルを直交シーケンスでチャネル接続すること(channelizing)と、(3)各物理的チャネルのためのチャネル接続されたシンボルをスクランブル符号でスクランブルすること(scrambling)と、そして、(4)全ての物理的チャンネルに対しスクランブルされたデータをスケーリングし総計すること(scaling and summing)と、を含んでいる。ローカルTXデータプロセッサ1120aは、OFDMを使用して送信されるべきローカルデータを受け取り、処理し、そして、ローカル伝送用のデータおよびパイロットのシンボルを生成する。広域TXデータプロセッサ1120bは、OFDMを使用して送信されるべき広域データを受け取り、処理し、そして、広域伝送用のデータおよびパイロットのシンボルを生成する。ローカル及び/又は広域TXデータプロセッサ1120はまた、MCCHのためのオーバヘッド情報(例、E−MBMSパラメータメッセージ)も処理する。OFDM変調器1122は、データとパイロットのシンボル上でOFDM変調を行ない、OFDMシンボルを生成し、そして、各E−MBMSスロットのためのOFDM波形を形成する。マルチプレクサ(Mux)1124は、W−CDMA波形をダウンリンクW−CDMAスロット上に多重化し、OFDM波形をE−MBMSスロット上に多重化し、そして、出力信号を提供する。送信機ユニット(TMTR)1126は、出力信号を調整し(例、アナログに変換する、フィルタにかける、増幅する、また、周波数をアップコンバートする)、そして、アンテナ1128から送信される、変調された信号を生成する。
端末120で、アンテナ1152は、基地局110によって送信された、変調された信号を受け取り、そして、受け取られた信号をレシーバユニット(RCVR)1154に提供する。レシーバユニット1154は、受け取られた信号を調整し、デジタル化し、そして処理し、そして、サンプルのストリームをデマルチプレクサ(Demux)1156に提供する。デマルチプレクサ1156は、ダウンリンクW−CDMAスロット中のサンプルをW−CDMA復調器(Demod)1160に、そして、E−MBMSスロット中のサンプルをOFDM復調器1170に、提供する。W−CDMA復調器1160は、受け取られたサンプルを、W−CDMA変調器1112による処理に相補的な方法で(in a manner complementary to)処理し、そしてシンボル推定値(symbol estimates)を提供する。W−CDMAレシーブ(RX)データプロセッサ1162は、シンボル推定値を処理し(例、復調する、デインタリーブする(deinterleaves)、そして復号する)、そしてW−CDMA用に復号された信号を提供する。OFDM復調器1170は、受け取られたサンプル上でOFDM復調を行ない、そしてデータシンボル推定値を提供する。ローカルRXデータプロセッサ1172aは、ローカル伝送用のデータシンボル推定値を処理し、そして、復号されたローカルデータを提供する。広域RXデータプロセッサ1172bは、広域伝送用のデータシンボル推定値を処理し、そして、復号された広域データを提供する。一般に、端末120での処理は、基地局110での処理に相補的である。
コントローラ1130および1180は、基地局110および端末120での動作をそれぞれ管理する(direct)。メモリユニット1132および1182は、コントローラ1130および1180によって使用されるプログラムコードおよびデータを、それぞれ保存する。コントローラ1130及び/又はスケジューラ1134は、タイムスロットをダウンリンクおよびアップリンクのために割り当て、ダウンリンクスロットをW−CDMAおよびOFDMのために割り当て、そして、E−MBMSスロットをストリームに割り当てる。
ここに説明されたオーバヘッド情報を伝送するための技術は、様々な手段によってインプリメントされることができる。例えば、これらの技術は、ハードウェア、ソフトウェアあるいはそれの組合せ中でインプリメントされるかもしれない。ハードウェアインプリメンテーションの場合、基地局でオーバヘッド情報を生成し、処理し、そして伝送するために使用される処理ユニットは、1以上の、特定用途向け集積回路(ASICs)、デジタル信号プロセッサ(DSPs)、デジタル信号処理デバイス(DSPDs)、プログラマブル論理デバイス(PLDs)、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGAs)、プロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、電子デバイス、ここに記載された機能を行なうように設計された他の電子ユニット、あるいはそれらの組合せの中でインプリメントされることができる。端末でオーバヘッド情報を受け取りそして使用するために用いられる処理ユニットもまた、1以上のASICs、DSPs、プロセッサなどの中でインプリメントされることができる。
ソフトウェアインプリメンテーションの場合は、技術は、ここに説明された機能を行なうモジュール(例、処理手順、機能、等)でインプリメントされることができる。ソフトウェアコードが、メモリユニット(例、図11中のメモリユニット1132あるいは1182)に保存され、そして、プロセッサ(例、コントローラ1130あるいは1180)によって実行されることができる。メモリユニットは、プロセッサ内に又はプロセッサの外部にインプリメントされることができ、その場合には、それは、技術的に知られているように、様々な手段を経由してプロセッサに通信的に結合されることができる。
開示された実施形態の以上の説明は、当業者の誰もが本発明を作りまたは使用するのを可能とするように提供されている。これらの実施形態の様々な変形は当業者には容易に明らかであり、そして、ここに定義された包括的な原理は本発明の精神或いは範囲を逸脱することなく他の実施形態に適用されることが出来る。従って、本発明は、ここで示された実施形態に限定されるように意図されてはおらず、ここに開示された原理及び新規な特徴と整合する最も広い範囲が与えられるべきものである。
以下に、本願発明の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]
無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロットを確認し、そして、前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を生成するコントローラと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられるタイムスロットを示す;そして
伝送のための前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理するプロセッサと;
を備える装置。
[2]
前記第1無線技術は、直交周波数分割多重(OFDM)であり、そして、前記少なくとも2つの無線技術は、OFDMと広帯域符号分割多元接続(WCDMA)を含む、[1]記載の装置。
[3]
各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、更に、前記ストリームのために使用される符号化および変調を示す、[1]記載の装置。
[4]
前記コントローラは、前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対し複数のレコードを形成する、[1]記載の装置。
[5]
前記コントローラは、更に、前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロットを示す情報を生成する、[1]記載の装置。
[6]
これからやってくる時間間隔中のストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記コントローラは、各ストリームに、インジケータを付ける、[1]記載の装置。
[7]
無線通信システムにおけるオーバヘッド情報を伝送する方法であって、
前記無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロットを確認することと;
前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定することと、なおここでは、生成するコントローラと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられるタイムスロットを示す;そして
伝送のための前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理することと;
を備える、方法。
[8]
前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対し複数のレコードを形成すること、
を更に備える、[7]記載の方法。
[9]
これからやってくる時間間隔中のストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、各ストリームにインジケータを付けること、
を更に備える、[7]記載の方法。
[10]
無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロットを確認するための手段と;
前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定するための手段と、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられるタイムスロットを示す;そして
伝送のための前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理するための手段と;
を備える装置。
[11]
前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対し複数のレコードを形成するための手段、
を更に備える、[10]記載の装置。
[12]
これからやってくる時間間隔中のストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、各ストリームにインジケータを付けるための手段、
を更に備える、[10]記載の装置。
[13]
複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中で直交周波数分割多重(OFDM)のために使用されるタイムスロットを確認し、そして、OFDMのために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定するコントローラと、なおここでは、前記スーパーフレーム中の残りのタイムスロットは広帯域符号分割多元接続(W−CDMA)のために使用され、そして、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記スーパーフレーム中の前記ストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す;そして
前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理し、そして、前記スーパーフレーム中の前記複数のストリーム用のデータで前記処理されたオーバヘッド情報を時分割多重化するプロセッサと;
を備える装置。
[14]
各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、更に、インナー符号レート、アウター符号レート、および前記ストリーム用の変調方式、あるいはそれらの組合せを示す、[13]記載の装置。
[15]
各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、更に、前記ストリームのためのトランスポートブロックサイズを、あるいは前記ストリームのための前記スーパーフレーム中で送られるコードブロックの数を、あるいは両方を示す、[13]記載の装置。
[16]
前記コントローラは、OFDMのために使用される前記タイムスロットに対し複数のレコードを形成し、そして、各レコードは、OFDMのために使用される少なくとも1つのタイムスロットをカバーしそして前記少なくとも1つのタイムスロット上で送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送する、[13]記載の装置。
[17]
前記コントローラは、前記スーパーフレーム中の前記複数のタイムスロットのための複数のレコードを、前記スーパーフレーム中の前記複数のタイムスロットの中の少なくとも1つのタイムスロットの各セットに対し1つのレコードで、形成し、なおここでは、各レコードは、少なくとも1つのタイムスロットの前記対応するセットがOFDMのために使用されるのかどうかを示し、そして、もしOFDMのために使用されるのであれば、更に、少なくとも1つのタイムスロットの前記セットの中で送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送する、[13]記載の装置。
[18]
前記コントローラは、前記複数のストリームのための複数のレコードを形成し、そして、各レコードは、前記複数のストリームのうちの1つのためのオーバヘッド情報を搬送する、[13]記載の装置。
[19]
次のスーパーフレーム中のストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記コントローラは、各ストリームにインジケータを付ける、[13]記載の装置。
[20]
前記スーパーフレームは複数のアウターフレームを備え、各アウターフレームは複数のフレームを備え、そして、各フレームは少なくとも2つのタイムスロットを備える、[13]記載の装置。
[21]
前記コントローラは、前記スーパーフレームの各アウターフレーム中の少なくとも1つのタイムスロットの1セットを、各ストリームに割り当てる、[20]記載の装置。
[22]
前記コントローラは、OFDMに対し各フレーム中のタイムスロットの1セットを割り当て、そして、タイムスロットの同じセットが、各アウターフレームの前記複数のフレームのためのOFDMに対し割り当てられる、[20]記載の装置。
[23]
前記コントローラは更に、前記スーパーフレーム中でOFDM用に使用される前記タイムスロットを示す情報を生成する、[13]記載の装置。
[24]
無線通信システムにおいてオーバヘッド情報を伝送する方法であって、
複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中で直交周波数分割多重(OFDM)のために使用されるタイムスロットを確認することと、なおここでは、前記スーパーフレーム中の残りのタイムスロットは広帯域符号分割多元接続(W−CDMA)のために使用される;
OFDMのために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定することと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記スーパーフレーム中の前記ストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す;そして
前記スーパーフレーム中の前記複数のストリーム用のデータで前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を時分割多重化することと;
を備える方法。
[25]
OFDMのために使用される前記タイムスロットに対し複数のレコードを形成すること、
を更に備え、そして、各レコードは、OFDMのために使用される少なくとも1つのタイムスロットをカバーしそして前記少なくとも1つのタイムスロット上で送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送する、[24]記載の方法。
[26]
次のスーパーフレーム中のストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、各ストリームにインジケータを付けること、
を更に備える、[24]記載の方法。
[27]
複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中で直交周波数分割多重(OFDM)のために使用されるタイムスロットを確認するための手段と、なおここでは、前記スーパーフレーム中の残りのタイムスロットは広帯域符号分割多元接続(W−CDMA)のために使用される;
OFDMのために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定するための手段と、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記スーパーフレーム中の前記ストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す;そして
前記スーパーフレーム中の前記複数のストリーム用のデータで前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を時分割多重化するための手段と;
を備える装置。
[28]
OFDMのために使用される前記タイムスロットに対し複数のレコードを形成するための手段を、
更に備え、そして、各レコードは、OFDMのために使用される少なくとも1つのタイムスロットをカバーしそして前記少なくとも1つのタイムスロット上で送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送する、[27]記載の装置。
[29]
次のスーパーフレーム中のストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、各ストリームにインジケータを付けるための手段、
を更に備える、[27]記載の装置。
[30]
無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロット中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド情報を得るコントローラと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す;そして
選択されたストリームのための少なくとも1つのタイムスロットを前記ストリームのためのデータを得るために処理するプロセッサと;
を備える装置。
[31]
前記第1無線技術は、直交周波数分割多重(OFDM)であり、そして、前記少なくとも2つの無線技術は、OFDMと広帯域符号分割多元接続(WCDMA)を含む、[31]記載の装置。
[32]
各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームのために使用される符号化および変調、前記ストリームのために使用されるトランスポートブロックサイズ、あるいはそれらの組合せを示す、[30]記載の装置。
[33]
前記コントローラは、前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロットを示す情報を得る、[30]記載の装置。
[34]
前記コントローラは、前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロットに対し複数のレコードを受け取り、そして、各レコードは、前記第1無線技術のために使用される少なくとも1つのタイムスロットをカバーしそして前記少なくとも1つのタイムスロット上で送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送する、[30]記載の装置。
[35]
前記コントローラは、前記複数のストリームのための複数のレコードを受け取り、そして、各レコードは、前記複数のストリームのうちの1つのためのオーバヘッド情報を搬送する、[30]記載の装置。
[36]
これからやってくる時間間隔中の選択されたストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記選択されたストリームと共に送られたインジケータを、前記コントローラが受け取る、[30]記載の装置。
[37]
前記コントローラは、予め定められた持続時間の各スーパーフレーム中の前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を得、そして、前記プロセッサは、各スーパーフレーム中の前記選択されたストリームのための前記少なくとも1つのタイムスロットを処理する、[30]記載の装置。
[38]
無線通信システムにおいてデータを受け取る方法であって、
前記無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロット中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド情報を得ることと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す;そして
前記ストリームのためのデータを得るために選択されたストリームに対し少なくとも1つのタイムスロットを処理することと;
を備える方法。
[39]
前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対する複数のレコードを受け取ることと;そして
前記選択されたストリームのために使用される前記少なくとも1つのタイムスロットを決定するために前記選択されたストリームに対するレコードを処理することと;
を更に備える、[38]記載の方法。
[40]
これからやってくる時間間隔中の選択されたストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記選択されたストリームと共に送られたインジケータを受け取ること、
を更に備える[38]記載の方法。
[41]
無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロット中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド情報を得るための手段と、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す;そして
選択されたストリームのための少なくとも1つのタイムスロットを前記ストリームのためのデータを得るために処理するための手段と;
を備える装置。
[42]
前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対する複数のレコードを受け取るための手段と;そして
前記選択されたストリームのために使用される前記少なくとも1つのタイムスロットを決定するために前記選択されたストリームに対するレコードを処理するための手段と;
を更に備える、[41]記載の装置。
[43]
これからやってくる時間間隔中の前記選択されたストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記選択されたストリームと共に送られたインジケータを受け取るための手段;
を更に備える[41]記載の装置。
図1は無線通信システムを示す。 図2は、図1におけるシステムのためのローカルおよび広域サービスエリアを示す。 図3は、W−CDMAおよびOFDMをサポートする4層フレーム構造を示す。 図4は、フレームにおけるW−CDMAおよびOFDMの多重化を示す。 図5は、W−CDMAおよびOFDMのための処理を示す。 図6Aは、OFDMのために使用されるタイムスロットを選択するための実施形態を示す。 図6Bは、OFDMのために使用されるタイムスロットを選択するための実施形態を示す。 図7Aは、OFDMで送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送するE−MBMSパラメータメッセージの実施形態を示す。 図7Bは、OFDMで送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送するE−MBMSパラメータメッセージの実施形態を示す。 図7Cは、OFDMで送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送するE−MBMSパラメータメッセージの実施形態を示す。 図8は、4層フレーム構造における1つのストリームのための伝送を示す。 図9は、ローカルと広域データを送るためのスーパーフレーム構造を示す。 図10は、オーバヘッド情報を伝送するプロセスを示す。 図11は、基地局と端末のブロック図を示す。

Claims (36)

  1. 無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロットを確認し、前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を生成し、そして前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを付けるコントローラと、なおここでは、コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、特定のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含むタイムスロットにおいて送られ、特定のストリームについての前記インジケータは、これからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示し、そして、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられるタイムスロットを示す;そして、
    伝送のための前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理するプロセッサと;
    を備える装置。
  2. 前記第1無線技術は、直交周波数分割多重(OFDM)であり、そして、前記少なくとも2つの無線技術は、OFDMと広帯域符号分割多元接続(WCDMA)を含む、請求項1記載の装置。
  3. 各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、更に、前記ストリームのために使用される符号化および変調を示す、請求項1記載の装置。
  4. 前記コントローラは、前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対し複数のレコードを形成し、そして、前記複数のレコードのうちの少なくとも1つは、ストリーム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含む、請求項1記載の装置。
  5. 前記コントローラは、更に、前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロットを示す情報を生成する、請求項1記載の装置。
  6. 無線通信システムにおけるオーバヘッド情報を伝送する方法であって、
    前記無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロットを、無線通信装置によって、確認することと;
    前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を、前記無線通信装置によって、決定することと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられるタイムスロットを示す;
    伝送のための前記複数のストリームのためのオーバヘッド情報を、前記無線通信装置によって、処理することと;そして、
    前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを、前記無線通信装置によって、付けることと;
    を備えており、
    コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、特定のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含むタイムスロットにおいて送られ、そして、特定のストリームについての前記インジケータは、これからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示す、
    方法。
  7. 前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対し複数のレコードを形成すること、を更に備え、前記複数のレコードのうちの少なくとも1つは、ストリーム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含む、請求項6記載の方法。
  8. 無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロットを確認するための手段と;
    前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定するための手段と、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられるタイムスロットを示す;
    伝送のための前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理するための手段と;そして、
    前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを付けるための手段と;
    を備え、
    コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、特定のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含むタイムスロットにおいて送られ、そして、特定のストリームについての前記インジケータは、これからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示す、
    装置。
  9. 前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対し複数のレコードを形成するための手段、を更に備え、前記複数のレコードのうちの少なくとも1つは、ストリーム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含む、請求項8記載の装置。
  10. 複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中で直交周波数分割多重(OFDM)のために使用されるタイムスロットを確認し、OFDMのために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定し、そして前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを付けるコントローラと、なおここでは、コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、特定のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含むタイムスロットにおいて送られ、特定のストリームについての前記インジケータは、これからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示し、前記スーパーフレーム中の残りのタイムスロットは広帯域符号分割多元接続(W−CDMA)のために使用され、そして、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記スーパーフレーム中の前記ストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す;そして、
    前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理し、そして、前記スーパーフレーム中の前記複数のストリーム用のデータで前記処理されたオーバヘッド情報を時分割多重化するプロセッサと;
    を備える装置。
  11. 各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、更に、インナー符号レート、アウター符号レート、および前記ストリームのために使用される変調方式、あるいはそれらの組合せを示す、請求項10記載の装置。
  12. 各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、更に、前記ストリームのためのトランスポートブロックサイズを、あるいは前記ストリームのための前記スーパーフレーム中で送られるコードブロックの数を、あるいは両方を示す、請求項10記載の装置。
  13. 前記コントローラは、OFDMのために使用される前記タイムスロットに対し複数のレコードを形成し、各レコードは、OFDMのために使用される少なくとも1つのタイムスロットをカバーしそして前記少なくとも1つのタイムスロット上で送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送し、そして、前記複数のレコードのうちの少なくとも1つは、ストリーム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含む、請求項10記載の装置。
  14. 前記コントローラは、前記スーパーフレーム中の前記複数のタイムスロットのための複数のレコードを、前記スーパーフレーム中の前記複数のタイムスロットの中の少なくとも1つのタイムスロットの各セットに対し1つのレコードで、形成し、なおここでは、各レコードは、少なくとも1つのタイムスロットの前記対応するセットがOFDMのために使用されるのかどうかを示し、そして、もしOFDMのために使用されるのであれば、更に、少なくとも1つのタイムスロットの前記セットの中で送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送し、そして、前記複数のレコードのうちの少なくとも1つは、ストリーム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含む、請求項10記載の装置。
  15. 前記コントローラは、前記複数のストリームのための複数のレコードを形成し、そして、各レコードは、前記複数のストリームのうちの1つのためのオーバヘッド情報を搬送し、そして、前記複数のレコードのうちの少なくとも1つは、ストリーム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含む、請求項10記載の装置。
  16. 前記スーパーフレームは複数のアウターフレームを備え、各アウターフレームは複数のフレームを備え、そして、各フレームは少なくとも2つのタイムスロットを備える、請求項10記載の装置。
  17. 前記コントローラは、前記スーパーフレームの各アウターフレーム中の少なくとも1つのタイムスロットの1セットを、各ストリームに割り当てる、請求16記載の装置。
  18. 前記コントローラは、OFDMに対し各フレーム中のタイムスロットの1セットを割り当て、そして、タイムスロットの同じセットが、各アウターフレームの前記複数のフレームのためのOFDMに対し割り当てられる、請求項16記載の装置。
  19. 前記コントローラは更に、前記スーパーフレーム中でOFDM用に使用される前記タイムスロットを示す情報を生成する、請求項10記載の装置。
  20. 無線通信システムにおいてオーバヘッド情報を伝送する方法であって、
    複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中で直交周波数分割多重(OFDM)のために使用されるタイムスロットを、無線通信装置によって、確認することと、なおここでは、前記スーパーフレーム中の残りのタイムスロットは広帯域符号分割多元接続(W−CDMA)のために使用される;
    OFDMのために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を、前記無線通信装置によって、決定することと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記スーパーフレーム中の前記ストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す;そして、
    前記スーパーフレーム中の前記複数のストリーム用のデータで前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を、前記無線通信装置によって、時分割多重化することと;
    前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを、前記無線通信装置によって、付けることと;
    を備えており、
    コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、特定のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含むタイムスロットにおいて送られ、そして、特定のストリームについての前記インジケータは、これからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示す、
    方法。
  21. OFDMのために使用される前記タイムスロットに対し複数のレコードを形成すること、を更に備え、そして、各レコードは、OFDMのために使用される少なくとも1つのタイムスロットをカバーしそして前記少なくとも1つのタイムスロット上で送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送する、請求項20記載の方法。
  22. 複数のタイムスロットで構成されたスーパーフレームの中で直交周波数分割多重(OFDM)のために使用されるタイムスロットを確認するための手段と、なおここでは、前記スーパーフレーム中の残りのタイムスロットは広帯域符号分割多元接続(W−CDMA)のために使用される;
    OFDMのために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定するための手段と、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記スーパーフレーム中の前記ストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す;そして
    前記スーパーフレーム中の前記複数のストリーム用のデータで前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を時分割多重化するための手段と;そして、
    前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを付けるための手段と;
    を備えており、
    コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、特定のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含むタイムスロットにおいて送られ、そして、特定のストリームについての前記インジケータは、これからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示す、
    装置。
  23. OFDMのために使用される前記タイムスロットに対し複数のレコードを形成するための手段を、
    更に備え、そして、各レコードは、OFDMのために使用される少なくとも1つのタイムスロットをカバーしそして前記少なくとも1つのタイムスロット上で送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送する、請求項22記載の装置。
  24. 無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロット中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド情報を得るコントローラと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す;そして、
    選択されたストリームのための少なくとも1つのタイムスロットを前記ストリームのためのデータを得るために処理するプロセッサと、なおここでは、前記コントローラは、これからやってくる時間間隔中の前記選択されたストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記選択されたストリームと共に送られたインジケータを受け取り、前記選択されたストリームについての前記インジケータは、前記ストリームについての前記データを含むタイムスロットにおいて送られ、コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、そして、前記インジケータは、前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれていない;
    を備える装置。
  25. 前記第1無線技術は、直交周波数分割多重(OFDM)であり、そして、前記少なくとも2つの無線技術は、OFDMと広帯域符号分割多元接続(WCDMA)を含む、請求項24記載の装置。
  26. 各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームのために使用される符号化および変調、前記ストリームのために使用されるトランスポートブロックサイズ、あるいはそれらの組合せを示す、請求項24記載の装置。
  27. 前記コントローラは、前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロットを示す情報を得る、請求項24記載の装置。
  28. 前記コントローラは、前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロットに対し複数のレコードを受け取り、各レコードは、前記第1無線技術のために使用される少なくとも1つのタイムスロットをカバーしそして前記少なくとも1つのタイムスロット上で送られるストリームのためのオーバヘッド情報を搬送し、そして、前記複数のレコードのうちの少なくとも1つは、ストリーム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含む、請求項24記載の装置。
  29. 前記コントローラは、前記複数のストリームのための複数のレコードを受け取り、各レコードは、前記複数のストリームのうちの1つのためのオーバヘッド情報を搬送し、そして、前記複数のレコードのうちの少なくとも1つは、ストリーム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含む、請求項24記載の装置。
  30. 前記コントローラは、予め定められた持続時間の各スーパーフレーム中の前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を得、そして、前記プロセッサは、各スーパーフレーム中の前記選択されたストリームのための前記少なくとも1つのタイムスロットを処理する、請求項24記載の装置。
  31. 無線通信システムにおいてデータを受け取る方法であって、
    前記無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロット中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド情報を、無線通信装置によって、得ることと、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す;そして、
    前記ストリームのためのデータを得るために選択されたストリームに対し少なくとも1つのタイムスロットを、前記無線通信装置によって、処理することと;
    これからやってくる時間間隔中の前記選択されたストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記選択されたストリームと共に送られたインジケータを、前記無線通信装置によって、受け取ることと、なおここでは、前記選択されたストリームについての前記インジケータは、前記ストリームについての前記データを含むタイムスロットにおいて送られる;
    を備え、
    コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、そして、前記インジケータは、前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれていない、
    方法。
  32. 前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対する複数のレコードを受け取ることと;そして、
    前記選択されたストリームのために使用される前記少なくとも1つのタイムスロットを決定するために前記選択されたストリームに対するレコードを処理することと;
    を更に備える、請求項31記載の方法。
  33. 無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロット中で伝送される複数のストリームのためのオーバヘッド情報を得るための手段と、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられる少なくとも1つのタイムスロットを示す;
    選択されたストリームのための少なくとも1つのタイムスロットを前記ストリームのためのデータを得るために処理するための手段と;そして、
    これからやってくる時間間隔中の前記選択されたストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示すために、前記選択されたストリームと共に送られたインジケータを受け取るための手段と、なおここでは、前記選択されたストリームについての前記インジケータは、前記ストリームについての前記データを含むタイムスロットにおいて送られる;
    を備え、
    コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、そして、前記インジケータは、前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれていない、装置。
  34. 前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報に対する複数のレコードを受け取るための手段と;そして、
    前記選択されたストリームのために使用される前記少なくとも1つのタイムスロットを決定するために前記選択されたストリームに対するレコードを処理するための手段と、なおここでは、前記複数のレコードのうちの少なくとも1つは、ストリーム識別子フィールド、トランスポートブロックフォーマットフィールド、およびアウター符号レートフィールドを含む;
    を更に備える、請求項33記載の装置。
  35. 製造品としてのコンピュータ読み取り可能記憶媒体であって、
    無線通信システムによって利用される少なくとも2つの無線技術の中の第1無線技術のために使用されるタイムスロットを確認し;
    前記第1無線技術のために使用される前記タイムスロット中で送られる複数のストリームのためのオーバヘッド情報を決定し、なおここでは、各ストリームのための前記オーバヘッド情報は、前記ストリームに割り当てられるタイムスロットを示す;
    伝送のための前記複数のストリームのための前記オーバヘッド情報を処理し;そして、
    前記複数のストリームの各ストリームにインジケータを付ける;
    ために、プロセッサによって実行できる命令、
    を備えており、
    コントロールチャネルは、前記オーバヘッド情報を搬送し、前記インジケータは、前記コントロールチャネルを介して搬送される前記オーバヘッド情報に含まれておらず、特定のストリームについての前記インジケータは、そのストリームについてのデータを含むタイムスロットにおいて送られ、そして、特定のストリームについての前記インジケータは、これからやってくる時間間隔中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示す、
    コンピュータ読み取り可能記憶媒体。
  36. 特定のストリームについての前記インジケータは、次のスーパーフレーム中の前記ストリームのための前記オーバヘッド情報において何らかの変更があるかどうかを示し、そして、特定のストリームについての前記インジケータとそのストリームについての前記データは、同じメディアアクセス制御カプセル内に含まれている、請求項1記載の装置
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