JP4875098B2 - 無線通信のための共有データチャネル上の効率的な伝送 - Google Patents

無線通信のための共有データチャネル上の効率的な伝送 Download PDF

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Description

米国特許法第119条に基づく優先権主張
本特許出願は、2005年10月31日に出願され、本出願の譲受人に譲渡され、参照により本明細書に明示的に組み込まれている、「HSDPA ENHANCEMENTS FOR REAL−TIME SERVICES」という表題の米国特許仮出願第60/732,418号の優先権を主張する。
本開示は、一般に通信に関し、より詳細には、無線通信システム内でデータを送信するための技術に関する。
無線多重接続通信システムは、多くのユーザ装置(UE)向けの通信をサポートする多くのノードB(すなわち、基地局)を含むことが可能である。ノードBは、ダウンリンク上とアップリンク上とで複数のUEと通信することができる。ダウンリンク(すなわち、順方向リンク)は、ノードBからUEへの通信リンクを指し、アップリンク(すなわち、逆方向リンク)は、UEからノードBへの通信リンクを指す。
ダウンリンク上で、ノードBは専用のデータチャネルおよび/または共有データチャネルを使用して複数のUEにデータを送信することが可能である。専用のデータチャネルは、特定のUEに割り当てられたデータチャネルであり、そのUEだけにデータを送信するために使用される。共有データチャネルは、複数のUEによって共有され、いかなる所与の時点でも1つまたは複数のUEのためにデータを運ぶことができる。データチャネルはデータを送信するための機構であり、システムによって使用される無線技術に依存する可能性がある。例えば、符号分割多元接続(CDMA)システムでは、データチャネルは特定のチャネライゼーションコード(channelization code)、例えば、特定のウォルシュコードと関連づけられる可能性がある。
ノードBは、様々な利点を達成するために共有データチャネルを使用することが可能である。各UEは必要に応じて、かつそのUEにサービス提供するのに足りるだけの無線リソースを使用してサービス提供され得るため、共有データチャネルは、利用可能な無線リソースのよりよい利用を可能にすることができる。共有データチャネルのために利用可能なすべての無線リソースは潜在的に1つのUEのために使用され得るため、共有データチャネルはまた、UEのためにより高いピークデータ転送速度をサポートすることも可能である。共有データチャネルはまた、ダウンリンク上のデータ転送に関してUEをスケジュールする際に柔軟性を提供することも可能である。
ノードBは、共有データチャネルがどのように使用されるかを伝えるために、共有データチャネルと平行して共有制御チャネル上でシグナリングを送信することが可能である。例えば、シグナリングは、どの(1つまたは複数の)UEがサービス提供されているか、サービス提供されている、各UEに割り当てられた無線リソース、データが各UEにどのように送られるかなどを伝えることができる。共有データチャネルの動的性質により、共有データチャネル上で潜在的にデータを受信することが可能なUEは、データがそれらのUEに送られているかどうかを判定するために、連続して共有制御チャネルを監視することが可能である。共有制御チャネル上でシグナリングを受信する各UEは、UEに送信されたデータを回復するために、受信されたシグナリングに基づいて共有データチャネルを処理することができる。共有制御チャネルは、共有データチャネルのためのオーバヘッドを表す。
発明の概要
無線通信システムにおける効率的なデータ伝送およびデータ受信のための技術が本明細書で説明される。一態様によれば、UEは複数のUEによって共有されるデータチャネル上で伝送を受信する。UEは、伝送を受信するのに先立って、UEに割り当てられた少なくとも1つのパラメータに基づいて受信された伝送を処理する。
もう1つの態様によれば、UEは、UEに割り当てられた時間間隔内で複数のUEによって共有されたデータチャネル上で伝送を受信する。時間間隔は、UEへのデータ送信のために使用可能な個々に選択された時間間隔のパターンに基づいて決定される。UEは受信された伝送を処理する。
しかももう1つの態様によれば、UEは制御チャネル上でシグナリングを復号する。シグナリングが首尾よく復号された場合、UEは、シグナリングから得られた少なくとも1つのパラメータに基づいて受信された伝送を処理する。シグナリングが首尾よく復号されない場合、UEは、UEに割り当てられた少なくとも1つのパラメータに基づいて受信された伝送を処理する。
詳細な説明
図1は、複数のノードB110と複数のUE120とを有する無線通信システム100を示す。ノードBは、一般に、UEと通信し、基地局、拡張ノードB(eノードB)、アクセスポイントなどと呼ばれる場合もある固定局である。各ノードB110は、特定の地理的領域に対して通信受信可能範囲を提供し、その受信可能範囲内に配置されるUE向けの通信をサポートする。システムコントローラ130はノードB110に結合して、それらのノードBに対して調整と制御とを提供する。システムコントローラ130は、単一のネットワーク実体であってよく、またはネットワーク実体の集合であってもよい。例えば、システムコントローラ130は、無線ネットワークコントローラ(RNC)、移動体交換センター(MSC)などを備えてよい。
UE120は、システムの全体にわたって分散されてよく、各UEは静止体であってもよく、または移動体であってもよい。UEは、移動体局、端末、アクセス端末、加入者装置、局などと呼ばれる場合もある。UEは、携帯電話、携帯情報端末(PDA)、無線通信装置、ハンドヘルド装置、無線モデム、ラップトップコンピュータなどであってよい。UEは、ノードBとアクティブに通信することが可能であり、またはノードBからパイロットとシグナリングとだけを受信することが可能である。用語「UE」および「ユーザ」は、本明細書で交換可能に使用される。
図2は、図1のノードBのうちの1つおよびUEのうちの1つである、ノードB110とUE120のブロック図を示す。ノードB110で、送信(TX)データプロセッサ210は、データソース(図示せず)からトラヒックデータを受信し、コントローラ/プロセッサ240からシグナリングを受信して、トラヒックデータとシグナリングとを処理(例えば、フォーマット、符号化、インタリーブ、および記号マップ)し、データ記号とシグナリング記号とを提供する。変調器220は、システムによって特定されるようにデータ記号とシグナリング記号とを処理して、アウトプットチップを提供する。送信機(TMTR)222は、アウトプットチップを処理(例えば、アナログに変換、増幅、フィルタリング、および周波数アップコンバート)して、アンテナ224から送信されるダウンリンク信号を生成する。
UE120で、アンテナ252は、ノードB110からダウンリンク信号を受信して、受信された信号を受信機(RCVR)254に提供する。受信機254は、受信された信号を調整(例えば、フィルタリング、増幅、周波数ダウンコンバート、およびデジタル化)して、受信されたサンプルを提供する。復調器(Demod)260は、変調器220による処理に対して相補的な方法で受信されたサンプルを処理して、記号推定を提供する。受信(RX)データプロセッサ270は、記号推定を処理(例えば、記号デマップ、ディインタリーブ、および復号)して、UE110のために復号化されたデータを提供する。
アップリンク上、UE120で、データとシグナリングとはTXデータプロセッサ290によって処理され、変調器292によって変調され、送信機294によって調整されて、アンテナ252を経由して送信される。ノードB110で、UE120およびその他のUEからのアップリンク信号は、アンテナ224によって受信されて、受信機230によって調整され、復調器232によって復調されて、UEによって送られたデータとシグナリングとを回復するためにRXデータプロセッサ234によって処理される。一般に、アップリンク伝送のための処理は、ダウンリンク伝送のための処理と類似する場合があり、または異なる場合もある。
コントローラ240および280は、それぞれ、ノードB110およびUE120で動作を命令する。メモリ242および282は、それぞれ、ノードB110およびUE120のためにデータとプログラムコードとを記憶する。
本明細書で説明される技術は、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、直交FDMA(OFDMA)システムなど、様々な無線通信システムのために使用されることが可能である。用語「システム」および「ネットワーク」は、多くの場合、交換可能に使用される。CDMAシステムは、広帯域CDMA(W−CDMA)、cdma2000などの無線技術を利用することが可能であり、cdma2000は、IS−2000規格と、IS−856規格と、IS−95規格とを網羅する。TDMAシステムは、世界的な移動体通信システム(Global System for Mobile Communications)(GSM)などの無線技術を利用することが可能である。これらの様々な無線技術および無線規格は、当技術分野で知られている。W−CDMAとGSMとは「第3世代パートナーシッププロジェクト(3rd Generation Partnership Project)」(3GPP)と名づけられた機関からの文書内で説明され、cdma2000は「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2)と名づけられた機関からの文書内で説明される。分かりやすくするために、これらの技術は、下でW−CDMAシステムにおけるダウンリンク伝送に関して説明される。
W−CDMAでは、UE向けのデータは、より高い層で1つまたは複数のトランスポートチャネルとして処理される。トランスポートチャネルは、1つまたは複数のサービス、例えば、音声、ビデオ、パケットデータ、ゲーミング(gaming)などに関してデータを運ぶことができる。トランスポートチャネルは、物理層で物理的チャネルにマップされる。物理的チャネルは、異なるチャネライゼーションコードを用いてチャネル化され(channelized)、コードドメイン内で互いに直交である。
3GPPリリース5以降は、ダウンリンク上で高速パケットデータ伝送を可能にするチャネルと手順のセットである高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)をサポートする。HSDPAの場合、ノードBは、時間とコードの両方で、すべてのUEによって共有されるダウンリンクトランスポートチャネルである高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)上でデータを送信する。HS−DSCHは、所与の伝送時間間隔(TTI)内で1つまたは複数のUEのためにデータを運ぶことが可能である。TTIは、HSDPA用の1つのサブフレームに等しく、その中でUEがスケジュールされ、サービス提供され得る時間の最小単位である。HS−DSCHの共有は動的であり、TTIからTTIに変化することが可能である。
表1は、HSDPAのために使用されるダウンリンクおよびアップリンクのいくつかの物理的チャネルを列挙し、各物理的チャネルに関して短い説明を提供する。
Figure 0004875098
HSDPAの場合、ノードBは、HS−PDSCHに関して16の拡散率(SF=16)を有する、最高で15個までの16チップチャネライゼーションコードを使用することができる。ノードBはまた、HS−SCCHに関して128の拡散率(SF=128)を有する、任意の数の128チップチャネライゼーションコードを使用することもできる。HS−PDSCH用の16チップチャネライゼーションコードの数、およびHS−SCCH用の128チップチャネライゼーションコードの数は構成可能である。HS−PDSCH用とHS−SCCH用のチャネライゼーションコードは、構造化された方法で生成され得る直交可変拡散率(orthogonal variable spreading factor)(OVSF)コードである。拡散率(SF)は、チャネライゼーションコードの長さである。記号は、記号に関してSFチップを生成するために、長さSFのチャネライゼーションコードを用いて拡散する。
UEには、HS−PDSCHに関して最高で15個までの16チップチャネライゼーションコード、HS−SCCHに関して最高で4個までの128チップチャネライゼーションコードが割り当てられることが可能である。HS−SCCH用のチャネライゼーションコードは、呼セットアップ時にUEに割り当てられて、上層シグナリングを経由してUEに信号が送られる。HS−PDSCH用のチャネライゼーションコードは動的に割り当てられて、割り当てられた128チップチャネライゼーションコードのうちの1つを使用して、HS−SCCH上で送信されたシグナリングを経由してUEに伝えられる。
HSDPAは、(a)各HS−PDSCHが異なる16チップチャネライゼーションコードを使用することにより、最高で15個までのHS−PDSCHを有する、および(b)各HS−SCCHが異なる128チップチャネライゼーションコードを使用することにより、任意の数のHS−SSCHを有すると見なされることも可能である。この場合、UEには、最高で4個までのHS−SCCH、および最高で15個までのHS−PDSCHが割り当てられることが可能である。以下の説明では、HSDPAは、(a)最高で15個までの16チップチャネライゼーションコードを有する単一のHS−PDSCH、および(b)任意の数の128チップチャネライゼーションコードを有する単一のHS−SCCHを有すると見なされる。以下の説明では、チャネライゼーションコードへの参照は、特に言及がない限り、HS−PDSCHに関する。
図3は、W−CDMAにおけるフレーム形式を示す。伝送のためのタイムラインは、無線フレームに分割される。ダウンリンク上の無線フレームは、共通パイロットチャネル(CPICH)のタイミングに関連して定義される。各無線フレームは、10ミリ秒(ms)の期間を有し、12ビットのシステムフレーム番号(SFN)によって識別される。各無線フレームは、スロット0からスロット15としてラベルづけされる15個のスロットにさらに区分化される。各スロットは0.667msの期間を有し、3.84メガチップ/秒(Mcps)で2560個のチップを含む。各無線フレームはまた、0から4のサブフレームにも区分化される。各無線フレームは、2msの期間を有し、3個のスロットに及ぶ(spans)。HS−SCCHのサブフレームは、CPICHの無線フレームと時間合わせされる。HS−PDSCHのサブフレームは、HS−SCCHのサブフレームに関連して2個のスロットだけ右にシフトされる(すなわち、遅延される)。
HS−DSCHは、サービス提供されているUE向けのトランスポートブロックを運ぶ。トランスポートブロックはデータのブロックであり、データブロック、パケットなどと呼ばれる場合もある。各トランスポートブロックは、符号化および変調され、次いで、HS−PDSCH上で送信される。
HSDPAは、増分冗長(IR)とも呼ばれるハイブリッド自動再伝送(hybrid automatic retransmission)(HARQ)をサポートする。HARQの場合、ノードBは、トランスポートブロックに関して新しい伝送を送信して、トランスポートブロックがUEによって正しく復号されるまで、もしくは最高数の再伝送が送信されるまで、またはいくつかのその他の終了条件に遭遇するまで、1つまたは複数の再伝送を送信することができる。ノードBは、このように、トランスポートブロックに関して可変数の伝送を送信することが可能である。第1の伝送は新しい伝送と呼ばれ、後続の各伝送は再伝送と呼ばれる。HSDPAは、再伝送が先の伝送の後に可変時間量送信されることを意味する非同期IRをサポートする。対照的に、同期IRの場合、再伝送は、先の伝送の後に固定時間量送信される。同期IRと非同期IRの両方の場合、トランスポートブロックの連続する伝送間に時間差が存在する。この時間差の間、その他のトランスポートブロックに関して伝送が発生する可能性がある。異なるトランスポートブロックの伝送は、したがって、HARQによりインタリーブされ得る。
HSDPAでのHARQの場合、ノードBは、トランスポートブロックに関して巡回冗長検査(CRC)を生成して、CRCをトランスポートブロックに添付し、符号化されたブロックを取得するために、符号化方式またはコードレートに基づいて、トランスポートブロックとCRCとを符号化する。CRCは、復号の後で誤りを検出するためにUEによって使用される。ノードBは、符号化されたブロックを複数の冗長バージョンに区分化する。各冗長バージョンは、トランスポートブロックに関して、異なる符号化された情報(すなわち、コードビット)を含んでよい。ノードBは、トランスポートブロックの各伝送に関して、1つの冗長バージョンを送信することができる。HSDPAでは、ノードBは、トランスポートブロックに送信するために冗長バージョンの系列を選択することが可能である。
ノードBは、HS−PDSCH上で送信された各伝送に関してHS−SCCH上でシグナリングを送信する。表2は、HSDPAリリース5のHS−SCCH上で送信されたシグナリングを提示する。表2の第1の列は、シグナリング内に含まれた情報の異なるフィールドまたはタイプを列挙し、第2の列は各フィールドのサイズを提示し、第3の列は、各フィールドによって何が伝えられるかの短い説明を提示する。第4の列が下で説明される。
Figure 0004875098
HS−SCCH上のシグナリングは、トランスポート形式と、リソース関連情報(TERI)と、HARQ関連情報(すなわち、HARQ情報)とを含む。TFRIは、チャネライゼーションコードセットと、変調方式と、トランスポートブロックサイズとを含む。HARQ情報は、HARQプロセス番号と、冗長バージョンと、新しいデータインジケータとを含む。シグナリングは2つの部分で処理される。第1部は、チャネライゼーションセットおよび変調方式のために8ビットを含む。第2部は、トランスポートブロックサイズおよびHARQ情報のために13ビットを含む。CRCは第1部と第2部の両方に対して計算される。第1部はレート1/2の畳込み符号により符号化され、UE IDによりスクランブルされて、サブフレームの第1のスロット内で送信される。第2部とCRCとは、レート1/2の畳込み符号により符号化され、サブフレームの最後の2つのスロット内で送信される。これは、HS−PDSCH上のデータ伝送に先立って、UEがHS−SCCHから第1部の時間制約型(time critical)情報を回復することを可能にする。
図4は、シグナリングを用いたHS−DSCH上のデータ伝送を示す。UEは、パイロットに基づいて、その受信された信号品質を周期的に推定して、HS−DPSCCH上でチャネル品質インジケータ(CQI)を送信する。ノードBは、UEに送るためのデータを有し、ダウンリンク伝送のためにUEをスケジュールする。ノードBは、HS−SCCH上でUEのためにシグナリングを送信して、HS−PDSCH上でUEのためにトランスポートブロックの第1の伝送を送信する。HS−PDSCH上のデータ伝送は、HS−SCCH上の対応するシグナリング伝送から2個のスロットだけ遅延される。
UEはHS−SCCHを処理して、UEに送信されたシグナリングを回復する。次いで、UEは、受信されたシグナリングに基づいてHS−PDSCHを処理して、UEに送信されたトランスポートブロックを回復する。トランスポートブロックが正しく復号された場合、UEはHS−DPCCH上で肯定応答(ACK)を送信し、そうでない場合は、否定応答(NAK)を送信する。UEはまた、受信された信号品質を推定して、HS−DPCCH上でACKまたはNAKと共にCQIを送信する。HS−DPCCH上のフィードバック伝送は、HS−PDSCH上の対応するデータ伝送の終りからおよそ7.5個のスロットだけ遅延される。
UEからNAKが受信された場合、ノードBはトランスポートブロックの再伝送を送信することができ、ACKが受信された場合、もう1つのトランスポートブロックに関して新しい伝送を送信することができる。ノードBはHS−SCCH上でシグナリングを送信し、HS−PDSCH上で再伝送または新しい伝送を送信する。シグナリングは、HS−PDSCHが再伝送を運ぶのか、または新しい伝送ならびにその他の情報を運ぶのかを示す。一般に、ノードBは、トランスポートブロックに関して、新しい伝送と、必要な場合、1つまたは複数の再伝送とを送信することができる。ノードBは、図4で示すように、インタレースされた方法で複数のトランスポートブロックを送信することが可能である。
図5は、HSDPA内の複数のUEへのデータ伝送を示す。ノードBは、各TTI内でHS−PDSCH上のデータ伝送のためにUEをスケジュールする。ノードBは、スケジュールされたUEのためにHS−SCCH上でシグナリングを送信し、スケジュールされたUEのためにHS−PDSCH上で伝送を送信する。HS−PDSCH上でデータを受信する可能性がある各UEは、シグナリングがそのUEに送信されたかどうかを判定するためにHS−SCCHを処理する。スケジュールされた各UEは、UEに送信されたトランスポートブロックを回復するために、HS−PDSCHを処理する。スケジュールされた各UEは、HS−DPCCH上でACK/NAKとCQIフィードバックとを送信する。所与のTTI内にスケジュールされないUEは、HS−PDCCH上で先の伝送のACK/NAKと現在のTTIに対するCQIEを送信することも可能である。
図5では、ボイスオーバインターネットプロトコル(VoIP)、ゲーミングなどのリアルタイムサービスに関して、HS−PDSCH上の伝送とHS−SCCH上のシグナリングとがべた塗りの陰影を用いて示される。ベストエフォート型など、その他のサービスに関して、HS−PDSCH上の伝送と、HS−SCCH上のシグナリングとは斜めのハッシングを用いて示される。HS−PDSCH上の各伝送は、HS−SCCH上の対応するシグナリングに関連づけられる。
HSDPAは、大量のデータのダウンロードに類似したアプリケーションのために設計および最適化される。HSDPAの設計で使用される多くのシミュレーション結果は、全バッファ(full−buffer)トラヒックモデルに基づいて生成された。この仮定は、比較的小さなパケットを生み出す可能性がある遅延に敏感な(delay sensitive)アプリケーション用の性能ではなく、セルスループットを最適化するHSDPA設計をもたらす。現在のHSDPA設計のいくつかの結論は、
1.HS−SCCHは、表2に示されるように、シグナリングに関して多くのビットを運ぶ、
2.HS−SCCHは、最適とは言えない方法で符号化および送信される、
3.HS−PDSCHは、いくつかのリアルタイムサービスに関して比較的大きなトランスポートブロックを運ぶ、
4.HS−DPCCHは、各UEによって連続して送信される。
HS−SCCH上の大量のシグナリングは、(a)伝送ごとのベースで変更することが可能な、HS−PDSCHのために割り当てられたチャネライゼーションコードの柔軟な選択と、(b)245個の可能なトランスポートブロックサイズからのトランスポートブロックサイズの柔軟な選択と、(c)非同期IRのための伝送および再伝送時間の柔軟な選択と、(d)冗長バージョンの柔軟な選択と、(e)変調の柔軟な選択とをサポートするために使用される。これらの柔軟な特徴のすべては、結果として、HS−SCCH上に大量のオーバヘッドをもたらす。
さらに、HS−SCCH上のシグナリングは、UE実施を簡素化するために、上で説明されたように、2つの部分に分割される。HS−PDSCH伝送は、やはりUE実施を簡素化するために、図4および図5で示されたように、HS−SCCH伝送に関連して遅延される。これらの特徴は両方とも最適とは言えず、HS−SCCHによりオーバヘッドをさらに大きくさせる。
HS−PDSCHは、UEのデータペイロードにより一致させるために異なるサイズのトランスポートブロックを運ぶことが可能である。HSDPAは、137ビットから27、952ビットに及ぶトランスポートブロックサイズをサポートする。トランスポートブロックサイズは、変調方式(例えば、QPSKまたは16QAM)と、HS−PDSCH上の伝送のために使用されるチャネライゼーションコードの数とに依存する。異なる数のチャネライゼーションコードに対してトランスポートブロックサイズの異なるセットが利用可能である。例えば、HS−PDSCH用に1つのチャネライゼーションコードが割り当てられている場合、137ビットから1871ビットに及ぶ103個のトランスポートブロックサイズが使用され得る。
小さなトランスポートブロックサイズは、あまりにも多くのチャネライゼーションコード空間を利用する可能性がある。割り当てられたチャネライゼーションコードセットを伝えるためのシグナリングの量を削減すると同時に、データに対して十分なコード空間粒度(code space granularity)を提供するため、16の拡散率がHS−PDSCHに関して使用される。拡散率のこの選択肢は、結果として、小さな効果のあるコードレートを有する、(全バッファトラヒックに関してほとんど使用されない)小さなトランスポートブロックサイズをもたらす。例えば、QPSKの場合、137ビットから449ビットのすべてのトランスポートブロックサイズは、第1の伝送に関して1/2以下のコードレートを有する。VoIPの場合、12.2キロビット/秒(kbps)のアダプティブマルチレート(AMR)スピーチ用の全レート(full−rate)フレームは317ビットを含む。この全レートフレームのための典型的なトランスポートブロックサイズは、第1の伝送に関しておよそ1/3のコードレートを有する。この典型的なトランスポートブロックサイズの過剰能力は、結果として、低いコードレートをもたらし、これは、結果として、第1の伝送に関して全レートフレームにとって必要以上に多い無線リソースが使用されていることになる可能性がある。
HS−PDSCH上でデータ伝送を受信する可能性がある各UEは、HS−DPCCH上でフィードバック情報(例えば、CQI)を連続して送信する。フィードバック情報は、アップリンクオーバヘッドとより高いUE電池消費とを犠牲にして、ダウンリンク上のデータ伝送性能を改善する。HS−PDSCH上のデータ伝送のためのUEの柔軟なスケジューリングは、UEがHS−SCCHを連続して監視して、HS−DPCCH上で連続して送信することを要求する。
上で言及された理由により、リリース5およびリリース6におけるHSDPA設計は、全バッファトラヒックモデルに類似したアプリケーションのために優れた性能を提供するが、低スループットおよび/または遅延に敏感なデータのアプリケーションのためには不十分である。さらに、このHSDPA設計は、アップリンクオーバヘッドおよびUE電池寿命など、連続するパケット接続性に関する課題を考慮しない。
1.割り当てられたパラメータを用いた伝送
一態様では、ノードBは、伝送に先立ってUEに割り当てられた少なくとも1つのパラメータに基づいて、共有データチャネル(例えば、HS−DSCHおよびHS−PDSCH)上でUEに伝送を送信する。ノードBは、共有データチャネル上でUEに送信された伝送に関して、共有データチャネル(例えば、HS−SCCH)上でシグナリングを送信せず、これはオーバヘッドを大いに削減する可能性がある。UEは、割り当てられたパラメータに基づいて共有データチャネルから受信された伝送を処理する。共有データチャネルは、トランスポートブロックすなわちデータパケットによって観測される異なる層でのチャネル(例えば、トランスポートチャネルおよび物理的チャネル)を備えてよい。例えば、HSDPAの場合、共有データチャネルは、HS−DSCHおよびHS−PDSCHを備えてよい。共有データチャネルは、その他の無線技術に関してその他のチャネルを備えてよい。
一般に、任意の数のパラメータと、任意のタイプのパラメータとがUEに割り当てられることが可能である。例えば、割り当てられたパラメータは、以下のいずれか1つのまたは任意の組合せを含んでよい。
1.チャネライゼーションコードパラメータ、
2.符号化パラメータおよび変調パラメータ、
3.HARQパラメータまたは再伝送パラメータ、および
4.伝送時間パラメータ。
チャネライゼーションコードパラメータは、UEへの伝送に利用可能なチャネライゼーションコードおよび/または特定のチャネライゼーションコードの数を示すことが可能である。割り当てられたチャネライゼーションコードは、HS−PDSCHに関して利用可能な16チップチャネライゼーションコードおよび/またはその他のチャネライゼーションコードのいずれかであってよい。例えば、UEには1つの16チップチャネライゼーションコードよりも少ないコード空間を占有する可能性がある、32または64の拡散率を有するチャネライゼーションコードが割り当てられることが可能である。UEは、割り当てられたチャネライゼーションコードだけに関して共有データチャネルを処理することができ、その他のチャネライゼーションコードを無視することが可能である。
符号化パラメータと変調パラメータとは、データがどのように符号化および変調されるかを示すことができる。例えば、符号化パラメータと変調パラメータとは、UEへの伝送のために利用可能な、1つまたは複数の変調方式(例えば、QPSKおよび/または16QAM)、1つまたは複数のトランスポートブロックサイズ、1つまたは複数のコードレートなどを示すことができる。UEは、割り当てられた符号化パラメータと変調パラメータとに基づいて、共有データチャネルを処理することが可能である。
HARQパラメータは、同期IRが使用されるかどうか、トランスポートブロックのための冗長バージョンの系列、トランスポートブロックのための再伝送の数、トランスポートブロックのための連続した伝送間の最低時間間隔、ACK/NAKフィードバック設定など、UEへの再/伝送に適用可能なパラメータを示すことができる。トランスポートブロックのための冗長バージョンは、ノードBとUEによって事前に知られている可能性がある特定の順序で送信され得る。例えば、第1の冗長バージョンは、トランスポートブロックのための第1の伝送内で送信されることが可能であり、第2の冗長バージョンは、第2の伝送内で送信されることが可能であり、第3の冗長バージョンは、第3の伝送内で送信されることが可能であるなどである。ACK/NAKフィードバック設定は、ACKフィードバックおよびNAKフィードバックの両方を送信するか、ACKフィードバックだけを送信するかなどを示すことができる。HS−SCCH上でシグナリングが送信されない場合、UEは、(a)UEに送信され、UEによって誤って復号されたトランスポートブロック、(b)もう1つのUEに送信されたトランスポートブロック、または(c)いずれのUEにもトランスポートブロックは送信されなかったことに起因して復号誤りが生じるかどうかを示すことができない可能性がある。したがって、UEは、そのトランスポートブロックに対していつNAKを送信するかを知らない可能性がある。ACKフィードバックだけを送信することによって、もう1つのUEに送信されたトランスポートブロックに起因するNAKに関して無関係のシグナリングが回避され得る。
伝送時間パラメータは、その中で、伝送がUEに送信され得る時間間隔、すなわち、TTIを示すことができる。周期的にデータを送信するアプリケーションの場合、割り当てられた時間間隔は、データの周期性(例えば、VoIPに関して10msごとまたは20msごと)に基づいて決定され得る。UEは、割り当てられた時間間隔の間だけ共有データチャネルを処理することができ、電池電力を保存するために、その他の期間は休止状態になることが可能である。
割り当てられたパラメータはまた、システム設計に依存する可能性がある、その他のタイプのパラメータを含んでもよい。例えば、OFDMベースのシステムでは、割り当てられたパラメータは、UEへの伝送に使用され得る1つまたは複数の特定の副搬送波を示すことができる。マルチプルインプットマルチプルアウトプット(MIMO)伝送をサポートするシステムでは、割り当てられたパラメータは、UEに送信され得るデータ流れの数、UEへの伝送のために使用され得る1つまたは複数の前置符号化行列(precoding matrices)などを示すことができる。
共有データチャネルは、トランスポートチャネルおよび物理的チャネル(例えば、HS−DSCHおよびHS−PDSCH)を備えてよい。いくつかのパラメータ(例えば、符号化パラメータ)は、共有データチャネルのトランスポートチャネル部分に適用可能であり得ると同時に、その他のパラメータ(例えば、変調パラメータおよびチャネライゼーションコードパラメータ)は、共有データチャネルの物理的チャネル部分に適用可能であり得る。
一態様では、1つまたは複数の伝送形式がUEに対して定義および割り当てられることが可能である。各伝送形式は、伝送に使用するために1つまたは複数の特定のパラメータに関連づけられることが可能である。例えば、伝送形式は、1つまたは複数のチャネライゼーションコードの特定のセット、特定の変調方式、特定のコードレートまたはトランスポートブロックサイズなどに関連づけられることが可能である。ノードBは、UEに割り当てられた(1つまたは複数の)伝送形式のうちの1つに基づいて伝送を送信することができる。UEに複数の伝送形式が割り当てられる場合、ノードBはUEに送信される各伝送に関して伝送形式のうちの任意の1つを使用することができる。
一般に、パラメータは、例えば、ブロックサイズ、コードレート、変調方式、HARQパラメータ、時間間隔など、データ伝送に関連する任意のものに関する可能性がある。伝送形式は、1つまたは複数の特定のパラメータ(例えば、ブロックサイズおよび変調方式)に関連づけられることが可能であり、パラメータを伝えるための便利な機構であり得る。
一般に、割り当てられたパラメータは、任意の無線通信システム内の任意の共有データチャネルのために使用されることが可能である。割り当てられたパラメータは、HS−SCCH上でシグナリングを送信するのを回避する目的でHSDPAのために使用されることが可能である。HS−DSCHのための新しいサブフレーム形式または伝送モードは、以下の特徴のうちの1つまたは複数により定義され得る。
1.シグナリングはHS−SCCH上で送信されない、
2.1つまたは複数の特定のチャネライゼーションコードがUEへの伝送のために利用可能である、
3.1つまたは複数の特定の変調方式が伝送のために使用可能である、
4.1つまたは複数の特定のトランスポートブロックサイズが伝送のために使用可能である、
5.HARQは、所定の数の再伝送と冗長性バージョンの所定の系列とにより同期IRに設定される、
6.UE特定のCRCがHS−PDSCH上で送信される各トランスポートブロックに使用される。
パラメータのうちのいくつかは固定されることが可能であると同時に、その他のパラメータは構成可能であり得る。一態様では、チャネライゼーションコードとトランスポートブロックサイズとは構成可能なパラメータであり、その他のパラメータは固定される。例えば、変調方式はQPSKで固定されることが可能であり、再伝送の数は2で固定されることが可能であり、冗長バージョンの系列は固定されることが可能であるなどである。固定されたパラメータは、ノードBとUEとによって事前に知られる。構成可能なパラメータは、呼の開始時に決定されることが可能であり、かつ呼の間に変更されることが可能である。
1つまたは複数の伝送形式がUEのために定義され得る。例えば、伝送形式は、以下により定義されることが可能である。
1.HS−PDSCHのための特定のチャネライゼーションコード、
2.特定の変調方式(例えば、QPSK)、
3.特定のトランスポートブロックサイズ、
4.HARQは、2つの再伝送と冗長バージョンの所定の系列とにより同期IRに設定される、
5.UE特定のCRC。
異なるパラメータを有する複数の伝送形式がUEのために定義され得る。例えば、2つの伝送形式は、2つの異なるトランスポートブロックサイズと同じチャネライゼーションコード、変調方式などに関して定義され得る。一般に、伝送形式は、任意の数のパラメータと任意のタイプのパラメータとに関連づけられることが可能である。
HS−SCCH上でシグナリングを経由して伝えられるパラメータは、このように、伝送に先立って固定または構成/割り当てられることが可能である。一設計では、HS−SCCH上でシグナリングを経由して伝えられるパラメータのすべては、表2の最後の列内に示されるように処理されることが可能である。この設計では、HS−SCCH上のシグナリングが不要であるように、パラメータのすべてが固定または構成/割り当てられる。この設計では、単一のチャネライゼーションコードと、2つのトランスポートブロックサイズとがUEへの伝送のために利用可能である。2つのトランスポートブロックサイズは、呼に関するデータ要件に基づいて選択され得る。例として、VoIP呼の場合、353ビットのトランスポートブロックサイズが12.2Kbps AMR−NBスピーチフレームまたは12.6Kbps AMR−WBスピーチフレームに関して使用されることが可能である。161ビットのトランスポートブロックサイズがAMR−NBまたはAMR−WB無音記述子(silence descriptor)(SID)フレームに関して使用されることが可能である。その他のトランスポートブロックサイズおよび/または異なる数のトランスポートブロックサイズが使用されることも可能である。
一態様では、UEにはHS−PDSCHのために利用可能なチャネライゼーションコードのうちの1つまたは複数のチャネライゼーションコードが割り当てられることが可能である。もう1つの態様では、UEには16より大きな拡散率を有するチャネライゼーションコードが割り当てられることが可能である。UEは、次いで、共有データチャネルのための最短のチャネライゼーションコードより長いチャネライゼーションコードを用いて、受信された伝送を逆拡散することができる。より大きな拡散率は、コード空間割当て内の粒度を削減し、チャネライゼーションコード利用を改善することが可能である。例えば、小さなデータペイロードサイズを有するUE(例えば、VoIPまたはゲーミング)には、32の拡散率を有するチャネライゼーションコードが割り当てられることが可能であり、その場合、コード空間の半分を占有することが可能である。このSF=32チャネライゼーションコードにより送信された伝送は、SF=16チャネライゼーションコードにより送信された比較可能な伝送より2倍高いコードレートを有する可能性がある。HARQは、より低いコードレートを要求するトランスポートブロックのために再伝送を送信することによって、より高いコードレートを補うことができる。しかももう1つの態様では、UEには(所定の方法で経時的に変化することが可能な)時間変化する(time varying)チャネライゼーションコードまたは異なる時間間隔内で異なるチャネライゼーションコードが割り当てられる。
UEに関して割り当てられたパラメータは、1つまたは複数の伝送形式および/またはいくつかのその他の方法によって与えられることが可能である。割り当てられたパラメータは、呼の開始時に呼セットアップの間にUEのために決定されることが可能であり、呼の要件に基づくことが可能である。例えば、割り当てられたトランスポートブロックサイズは、データ要件に基づいて選択されることが可能であり、割り当てられた時間間隔は、呼の種類(例えば、VoIPまたはゲーミング)などに基づいて選択され得る。割り当てられたパラメータは、データ要件の変化、システムローディングなど、様々な理由により、呼の間に修正されることも可能である。割り当てられたパラメータへの変更は、システムによってサポートされる再構成機構を経由して処理されることが可能である。割り当てられたパラメータは、このように、静的であってよく、または半静的であってもよく、各UEに対して構成可能であってよい。割り当てられたパラメータは、割り当てられたパラメータを使用した共有データチャネル上の伝送に先立って、上層シグナリングを経由してまたはいくつかのその他の手段によって各UEに送信されることが可能である。例えば、割り当てられたパラメータは、W−CDMA内のレイヤ3無線ベアラセットアップメッセージを使用して呼セットアップ時に、または無線ベアラ再構成セットアップを使用して再構成の間に送信され得る。
図6は、割り当てられたパラメータを用いたHS−DSCH上のデータ伝送を示す。UEは、その受信された信号品質を周期的に推定して、HS−DPCCH上でCQIを送信する。ノードBは、UEに送信するデータを有し、ダウンリンク伝送のためにUEをスケジュールする。ノードBは、割り当てられたパラメータ(例えば、割り当てられた伝送形式)に基づいて、トランスポートブロックを処理する。ノードBは、HS−SCCH上でシグナリングを送信せず、HS−PDSCH上でトランスポートブロックの第1の伝送をUEに送信する。UEは、割り当てられたパラメータに基づいてHS−PDSCHを処理して、UEに送信されたトランスポートブロックを回復する。トランスポートブロックが正しく復号された場合、UEはHS−DPCCH上でACKを送信し、そうでない場合は、何も送信しなくてよい。UEはまた、受信された信号品質を推定して、HS−DPCCH上でACKと共に/何も伴わずCQIを送信する。UEから何も受信されない場合、ノードBは再伝送を送信することができ、ACKが受信された場合、もう1つのトランスポートブロックのために新しい伝送を送信することができる。ノードBは、HS−SCCH上で任意のシグナリングなしで再伝送および新しい伝送を送信する。
図7は、割り当てられたパラメータを用いた複数のUEへのデータ伝送を示す。ノードBは、HS−PDSCH上で(べた塗りの陰影により示される)割り当てられたパラメータを用いてUEに伝送を送信すると同様に、(斜めのハッシングにより示される)割り当てられたパラメータなしでUEに伝送を送信する。ノードBは、HS−SCCH上で、斜めのハッシングにより示される、割り当てられたパラメータなしでのみUEに対してシグナリングを送信する。ノードBは、割り当てられたパラメータを用いてUEにシグナリングを送信しない。図5および図7が示すように、多量の無線リソースが、割り当てられたパラメータを用いてUEにシグナリングを送信しないことによって節約され得る。
図8は、図2のノードB110でのTXデータプロセッサ210および変調器220の設計のブロック図を示す。明確にするために、図8は、1つのUEのためにHS−PDSCH上で伝送を生成するための処理装置を示す。
TXデータプロセッサ210内で、CRCジェネレータ810はトランスポートブロックのためにCRCを生成する。スクランブラ812は、受信者UE用のUE識別子(UE ID)に基づいて、トランスポートブロック、CRC、またはトランスポートブロックとCRCの両方をスクランブルすることが可能である。このUE IDは、MAC IDであってよく、または受信者UEを独自に識別することが可能な、いくつかのその他のタイプのIDであってもよい。UE特定のCRCは、このCRCを受信者UEに特定にする様々な方法で生成されることが可能である。例えば、CRCは、通常の方法で生成されることが可能であり、次いで、CRCはUEに特定にされることが可能である。これは、計算されたCRCとUE IDの間で排他的OR(XOR)演算を実行することによって達成され得る。一般に、UE特定のスクランブリングは、伝送のすべてまたは任意の部分に関して、および送信処理通路に沿った任意の部分に関しても実行されることが可能である。
符号器814は、符号化方式に基づいて、スクランブルされたブロックを符号化して、選択されたトランスポートブロックサイズを有する符号化されたブロックを提供する。コントローラ240は、UEから受信されたCQI、UEに割り当てられたトランスポートブロックサイズなどに基づいてトランスポートブロックサイズを選択することができる。HARQ装置816は、符号化されたブロックを複数の冗長バージョンに区分化する。各伝送に関して、HARQ装置816は、コントローラ240からのHARQ制御に基づいてどの冗長バージョンを送信するかを決定して、選択された冗長バージョンを提供する。チャネルインタリーバ818は、選択された冗長バージョン内でコードビットをインタリーブする(またはリオーダする(reorders))。記号マッパ820は、UEのために選択された変調方式に基づいて、インタリーブされたビットをデータ記号にマップする。割り当てられたパラメータを使用する場合、この変調方式は(例えば、QPSKに)固定され得る。
変調器220内で、拡散器(spreader)820は、UEに割り当てられたチャネライゼーションコードに基づいてデータ記号を拡散して、データチップを提供する。データチップはさらに処理されて、UEに送信される。コントローラ/プロセッサ240は、UEからフィードバック(例えば、ACK/NAK/無、CQIなど)を受信することが可能であり、UEに送信された各伝送に関して、様々なパラメータ(例えば、UE ID、トランスポートブロックサイズ、HARQ制御、変調方式、チャネライゼーションコードなど)を提供することができる。
図9は、図2内のUE120での復調器260およびRXデータプロセッサ270の設計のブロック図を示す。復調器260内で、逆拡散器(despreader)910は、UEに割り当てられたチャネライゼーションコードに基づいて、受信された伝送に関して受信されたサンプルを逆拡散して、記号バッファ912とHARQコンバイナ914とに逆拡散記号を提供する。バッファ912は、将来の伝送との可能な組合せのために逆拡散記号を記憶する。HARQコンバイナ914は、(a)組合せなしに逆拡散器910から現在の伝送向けの逆拡散記号を渡すこと、または(b)コントローラ280からのHARQ制御に基づいて、現在の伝送向けの逆拡散記号を1つまたは複数の先の伝送向けの逆拡散記号と組み合わせることができる。
RXデータプロセッサ270内で、記号デマッパ920は、選択された変調方式に基づいて、HARQコンバイナ914からの逆拡散記号をデマップする。例えば、記号デマッパ920は、逆拡散記号のコードビットに関して対数尤度比(log−likelihood ratios)(LLR)を提供することができる。チャネルディインタリーバ922は、図8でチャネルインタリーバ818によって実行されたインタリービングに対して相補的な方法でディインタリービングを実行する。復号器924は、トランスポートブロックサイズに基づいて、ディインタリーバ922のアウトプットを復号して、復号されたトランスポートブロックを提供する。
ノードBがトランスポートブロックに関してCRCをスクランブルする場合、CRCジェネレータ926は、復号されたトランスポートブロックに関してCRCを生成し、ディスクランブラ928は、図9に示されるように、受信されたCRCをディスクランブルする。ノードBがトランスポートブロックをスクランブルする場合、ディスクランブラ928は、復号されたトランスポートブロックをディスクランブルし、CRCジェネレータ926は、ディスクランブルされたトランスポートブロックに関してCRC(図9に図示せず)を生成する。いずれの場合も、検出器930は、局所的に生成されたCRCを受信またはディスクランブルされたCRCに対して比較して、比較結果に基づいて、トランスポートブロックが正しく復号されたか、または間違って復号されたかを判定する。一般に、UEでのUE特定のディスクランブリングは、ノードBでのUE特定のスクランブリングに対して相補的な方法で実行される。コントローラ/プロセッサ280は、UEによって処理される各伝送に関して、様々なパラメータ(例えば、チャネライゼーションコード、HARQ制御、変調方式、トランスポートブロックサイズ、UE IDなど)を提供することが可能である。
UEは、割り当てられたパラメータに基づいて受信された伝送に関して、盲目的復号(blind decoding)を実行することができる。UEは、トランスポートブロックが正しく復号されるまで、またはすべての仮説が評価されるまで、各可能な仮説に関して受信された伝送を処理することが可能である。仮説の数は、UEで知られていない因数に依存する。例えば、2つのトランスポートブロックサイズが伝送のために使用され得る場合、UEは、2つのトランスポートブロックサイズの各々に関して受信された伝送を復号することができる。さらに、トランスポートブロックに関して最高で2つまでの再送信が送信され得る場合、およびUEがHARQ情報を有さない場合、UEは、第1の伝送、第2の伝送、および第3の伝送である、受信された伝送に対応する3つの仮説に関して受信された伝送を処理することができる。この例では、UEは、2つの可能なトランスポートブロックサイズと3つの伝送可能性とを網羅する、最高で6つまでの仮説に関して盲目的復号を実行することが可能である。
UEは、各仮説の発生可能性に基づいて選択され得る、順次の順序で仮説を評価することができる。例えば、UEは、先の伝送が正しく復号された場合は新しい伝送として、先の伝送が誤って復号された場合は再伝送として、受信された伝送を処理することが可能である。UEはまた、最も可能性が高いトランスポートブロックサイズに関して復号を実行し、次いで、次に最も可能性が高いトランスポートブロックサイズに関して復号を実行することなども可能である。例えば、UEに2つのトランスポートブロックサイズが割り当てられ、より大きなトランスポートブロックサイズがより小さなトランスポートブロックサイズよりも頻繁に使用される場合、UEはより小さいトランスポートブロックサイズに関して復号を実行する前に、より大きなトランスポートブロックサイズに関して復号を実行することができる。
図10は、シグナリングなしのデータ伝送のためにノードBによって実行されプロセス1000を示す。ノードBは、少なくとも1つのパラメータをUEに割り当てる(ブロック1012)。少なくとも1つのパラメータは、チャネライゼーションコード、ブロックサイズ、変調方式、伝送形式、再伝送パラメータ、時間間隔などのうちの少なくとも1つを備えてよい。例えば、少なくとも1つのパラメータは、UEへの伝送のために使用可能な複数の伝送形式(例えば、複数のトランスポートブロックサイズ)を備えてよい。少なくとも1つのパラメータは、UEのために無線ベアラをセットアップするための呼の開始時に呼セットアップの間、UEのために無線ベアラを変更するための再構成の間などに、割り当てられることが可能である。ノードBは、少なくとも1つの割り当てられたパラメータをUEに送信する(ブロック1014)。ノードBは、その後、少なくとも1つの割り当てられたパラメータに基づいてUEのために伝送を処理する(ブロック1016)。ノードBは、UE用の識別子を用いて伝送のうちのすべてまたは一部をスクランブルすることができる。ノードBは、少なくとも1つの割り当てられたパラメータに基づいて、UEによる処理のために複数のUEによって共有されるデータチャネル上で伝送を送信する(ブロック1018)。ノードBは、UEに割り当てられた時間間隔内で伝送を送信することができる。ノードBは、共有データチャネル上の伝送に対応するダウンリンク制御情報/シグナリングの伝送を不可能にすることができる。
図11は、シグナリングなしのデータ受信のためにUEによって実行されるプロセス1100を示す。UEは、例えば、呼セットアップ、再構成などの間に、UEに割り当てられた少なくとも1つのパラメータを受信する(ブロック1112)。少なくとも1つのパラメータは、上に列挙されたパラメータのうちのいずれかを備えてよい。UEはその後、複数のUEによって共有されるデータチャネル上で伝送を受信する(ブロック1114)。UEは、伝送を受信するのに先立って、UEに割り当てられた少なくとも1つのパラメータに基づいて受信された伝送を処理する(ブロック1116)。受信された伝送は、1つまたは複数のデータパケット(すなわちトランスポートブロック)を備えてよい。
ブロック1116内のUEによる処理は、受信された伝送のために利用可能な異なる伝送形式(例えば、異なるブロックトランスポートブロックサイズ)に基づいて受信された伝送を処理すること/復号することを含んでよい。UEは、一度に1つの伝送を選択して、選択された伝送形式に基づいて受信された伝送を処理し、受信された伝送が正しく復号された場合、当該伝送の処理を終了し、正しく復号されない場合、もう1つの伝送に関する処理を繰り返すことができる。
HARQが使用される場合、UEは、例えば、先の伝送に関する復号結果、受信された伝送と先の伝送の間の時間量、許可された再伝送の数などに基づいて、受信された伝送が新しい伝送であるか、または再伝送であるかなどを決定することが可能である。UEはまず、復号されたパケットを取得するために、受信された伝送を新しい伝送として処理することができ、復号されたパケットが誤っている場合、受信された伝送を再送信として処理することができる。あるいは、UEはまず、復号されたパケットを取得するために、受信された伝送を再伝送として処理することができ、復号されたパケットが誤っている場合、受信された伝送を新しい伝送として処理することができる。いずれの場合も、UEは、受信された伝送に先立って送信された異なる数の伝送、異なるトランスポートブロックサイズなどに対応する異なる仮説に関して受信された伝送を処理することが可能である。
ブロック1116内の処理はまた、UEが受信された伝送の対象受信者であるかどうかを決定することを含むことも可能である。この決定は、UE用の識別子を用いて受信された伝送を検査することによって、例えば、受信された伝送に関してCRCを生成すること、UE識別子を用いて受信されたCRCをディスクランブルすること、およびディスクランブルされたCRCを局所的に生成されたCRCと比較することによって達成され得る。この決定はまた、UE識別子を用いて受信された伝送をディスクランブルすることによって達成することも可能である。
UEは共有データチャネル上で追加の伝送を受信することができ、UEに割り当てられた少なくとも1つのパラメータに基づいて、各追加の受信された伝送を類似の方法で処理することができる。UEは、共有データチャネル上で伝送を不連続的に受信することが可能である。
2.割り当てられた時間間隔を用いた伝送
一態様では、ノードBは、伝送に先立ってUEに割り当てられた時間間隔内で共有データチャネル(例えば、HS−DSCH)上でUEに伝送を送信する。ノードBは、割り当てられていない時間間隔内ではなく、割り当てられた時間間隔内でUEにデータを送信する。この場合、UEは、割り当てられた時間の間に共有データチャネルを処理することができ、その他の時間は休止状態になることができる。
一態様では、UEに割り当てられた時間間隔はパターンに基づいて決定される。このパターンは、間欠受信(discontinuous reception)(DRX)パターン、繰返しパターンなどと呼ばれる場合もある。パターンは、N個の時間間隔の所定の期間に及び、一般に、N>1である。時間間隔はTTI、サブフレーム、またはいくつかのその他の時間単位に対応し得る。パターンは、パターンによって補われるN個の時間間隔の中から個々に選択され得る1つまたは複数の時間間隔を含む。したがって、N個の時間間隔のうちの任意の1つが選択されて、パターン内に包括されることが可能である。パターンは、特定の時刻(例えば、SFN=0での無線フレームの開始)で開始して、連続的に/永続的に繰り返すことが可能である。
一般に、同じまたは異なる期間/長さのパターンが異なるUEに割り当てられることが可能である。データ伝送のために利用可能な時間間隔のすべてを通して一様にUEを分布するために、異なる時間間隔を含むパターンが、異なるUEに割り当てられることが可能である。UEに割り当てるためのパターンと特定の時間間隔とは、呼のタイプ、データ要件、システムローディングなどに基づいて決定され得る。例えば、VoIP呼のために割り当てられた時間間隔は、10msまたは20msだけ間隔が空けられることができる。また、潜在的により多くのデータにより多くの時間間隔が割り当てられることが可能であり、潜在的により大きなUE電池電力節約のためにより少ない時間間隔が割り当てられることが可能である。UE用のパターンは、呼セットアップで決定されることができ、上層シグナリングを経由してまたはいくつかのその他の手段を介してUEに送信され得る。UE用のパターンはまた、呼の間に変更されて、再構成メッセージまたはいくつかのその他の手段を介して送信されることも可能である。
図12は、AからFの6個のUEのための例示的なパターンを示す。この例では、UE用のパターンは、0から11の指数が与えられた12個のサブフレームすなわちTTIの同じ長さを有する。各サブフレームは1つの時間間隔に対応する。UE AおよびCのためのパターンはサブフレーム0、3、6、および9を含み、UE Bのためのパターンはサブフレーム2、5、8、および11を含み、UE Dのためのパターンはサブフレーム1および4を含み、UE Eのためのパターンはサブフレーム4および7を含み、UE Fのためのパターンはサブフレーム0、2、4、6、8、および10を含む。パターンは24msごとに繰り返し、パターンの1つの繰返しは24msに及ぶ。
図12に示された例では、UE AおよびCには、HS−PSDCHのためのチャネライゼーションコード1が割り当てられ、UE BおよびEには、チャネライゼーションコード2が割り当てられ、UE DおよびFにはチャネラーゼーションコード3が割り当てられる。伝送は、x∈{A,B,...,F}の場合、「x」と印された系列のうちの1つの中で、UExに割り当てられたチャネライゼーションコードを使用して、UExに送信されることが可能である。
UEは、割り当てられたパターンに基づいて、UEに対して可能な伝送についてHS−DSCHを不連続的に監視することができる。UEは、その中でUEは断続的にだけアクティブであるが、完全にアクティブなサブ状態に速やかに切り替わることが可能な、接続されたサブ状態(substate)で動作することが可能である。一態様では、HS−DSCH上の伝送の受信は、接続されたサブ状態から変更をトリガしない。接続されたサブ状態からの変更は、例えば、上層シグナリングメッセージを経由して、達成され得る。UEはまた、DRXパターンに基づいて選択され得る間欠伝送(discontinuous transmission)(DTX)パターンに従って、HS−DPCCH上でフィードバックを不連続的に送信することも可能である。
図13Aは、図12内でこのUEに割り当てられたパターンを使用した、UE Aのための例示的な伝送を示す。この例では、トランスポートブロック1はサブフレーム0内で送信されて、サブフレーム3内で再送信される。サブフレーム6内では伝送は送信されない。トランスポートブロック2はサブフレーム9内で送信され、再送信されない。トランスポートブロック3は、次のパターン繰返しのサブフレーム0内で送信される。各割り当てられたサブフレーム内で、シグナリングがHS−SCCHに送信されない場合、UE Aは新しい送信および/または再送信のために盲目的に復号することが可能である。
図13Bは、図12内でこのUEに割り当てられたパターンを使用した、UE Dのための例示的な伝送を示す。この例では、サブフレーム1内ではUE Dに伝送は送信されない。トランスポートブロック1はサブフレーム4内で送信され、次のパターン繰返しのサブフレーム1内で再送信される。
図13Cは、図12内でこのUEに割り当てられたパターンを使用した、UE Fのための例示的な伝送を示す。この例で、再送信は、先の伝送の終了後に少なくとも2個のサブフレームだけ送信されることが可能である。サブフレーム0内ではUE Fに伝送は送信されない。トランスポートブロック1はサブフレーム2内で送信され、トランスポートブロック1はサブフレーム2内の先の伝送から2個のサブレーム未満であるため、サブフレーム4内で再送信されず、代わりにサブフレーム6内で再送信される。サブフレーム8内では伝送は送信されない。トランスポートブロック2はサブフレーム10内で送信されて、再送信されない。
複数のUEに同じ時間間隔、ならびに同じチャネライゼーションコードが割り当てられることが可能である。例えば、図12内のUE AおよびCには、同じサブフレームとチャネライゼーションコード1とが割り当てられる。この場合、伝送は時間間隔内でもう1つのUEにも割り当てられたチャネライゼーションコードを用いて、1つのUEに送信され得る。各UEは、伝送がそのUEを対象とするかどうかを決定するために、伝送に関してUE特定のCRCを検査することができる。各UEは、将来の伝送と組み合わせて可能なHARQのためにその割り当てられた時間間隔に関して受信されたサンプルを記録することが可能である。各UEは、異なる仮説、例えば、(HARQの組合せなしに)第1の伝送である現在の伝送に関して1つの仮説、第2の伝送である(したがって、1つの過去の伝送と組み合わせて)現在の伝送に関してもう1つの仮説、第3の伝送である(したがって、2つの過去の伝送と組み合わせて)現在の伝送に関してもう1つの仮説などを評価することによって所与の時間間隔内で伝送を回復することを試みることができる。
図12で示された例では、各UEにはHS−PDSCHのために1つのチャネライゼーションコードが割り当てられる。一般に、UEは、任意の数のチャネライゼーションコードと、HS−PDSCHのために利用可能なチャネライゼーションコードのうちの任意の1つとが割り当てられることが可能である。一態様では、(1つまたは複数の)同じチャネライゼーションコードが、例えば、図12に示されるように、UEに割り当てられたすべての時間間隔に関して割り当てられ、利用されることが可能である。もう1つの態様では、異なる時間間隔での使用のために異なるチャネライゼーションコードが割り当てられることが可能である。例えば、サブフレーム4に関してコードドメイン内のUE Dとの衝突を回避するために、UE Fはこのサブフレーム内でチャネライゼーションコード1を割り当てられることが可能である。UEには、そのUE用のパターン内に含まれた各サブフレームに関して独立してチャネライゼーションコードを割り当てられることが可能である。
一態様では、伝送は、HS−SCCH上で送信されたシグナリングを用いてその割り当てられた時間間隔内でUEに送信される。UEは、割り当てられた時間間隔内でHS−SCCHを処理して、任意の伝送がHS−PDSCH上でUEに送信されたかどうかを決定することができる。シグナリングがUE向けの伝送を示す場合、UEはHS−SCCHから受信したシグナリングに基づいてHS−PDSCHを処理することができる。そうでない場合、シグナリングがUE向けの伝送を示さない場合、UEはHS−PDSCHを処理せずに休止状態になることができる。
もう1つの態様では、伝送は、HS−SCCH上でのシグナリングなしでその割り当てられた時間間隔内でUEに送信される。この場合、ノードBは、上で説明されたように、UEに割り当たられたパラメータを使用して、割り当てられた時間間隔内で伝送をUEに送信することが可能である。UEは、やはり上で説明されたように、割り当てられたパラメータに基づいて、各割り当てられた時間間隔内でHS−PDSCHの盲目的復号を実行することができる。
一態様では、HARQの組合せは、例えば、図13Bで示されるように、パターンの異なる繰返しに渡って許可される。もう1つの態様では、HARQの組合せは、パターンの異なる繰返しに渡って許可されない。例えば、UE Fに関して、図12内の第1のパターン繰返しのサブフレーム10内の伝送は、次のパターン繰返しのサブフレーム0内の伝送と組み合わされない。新しい伝送と再伝送とがパターンの異なる繰返しの際に送信されないように、このHARQ制約は、トランスポートブロックのすべての伝送をパターンの1つに繰返しの際に制限する。UEはHARQのための同期機構としてパターンの開始を使用することが可能であるため、このHARQ制約は復号の複雑さを削減することができる。パターンの1つの繰返しの終了によって正しく復号されないトランスポートブロックは、パターンの次の繰返しの際に新たに送信されることが可能である。
図14は、割り当てられた時間間隔を用いてデータ伝送のためにノードBによって実行されるプロセス1400を示す。ノードBは、個々に選択された時間間隔によって与えられることが可能な、UEへのデータ伝送のために使用可能な時間間隔の割当てを送信する(ブロック1412)。割り当てられた時間間隔は、UEへのデータパケット(すなわち、トランスポートブロック)の伝送または再伝送のために使用され得る。所与の時間間隔内で伝送がこの時間間隔内を割り当てられたUEのうちの任意の1つに送信され得るように、このUEに関して割り当てられた時間間隔はその他のUEに割り当てられることも可能である。ノードBは、複数のUEによって共有されるデータチャネル(例えば、HS−DSCHおよびHS−PDSCH)上でUEに割り当てられた時間間隔内でUEに伝送を送信する(ブロック1414)。
図15は、割り当てられた時間間隔を用いてデータ受信のためにUEによって実行されるプロセス1500を示す。UEは、個々に選択された時間間隔のパターンによって与えられることが可能な、UEへのデータ伝送のために使用可能な時間間隔の割当てを受信する(ブロック1512)。UEは、UEに割り当てられ、かつパターンに基づいて決定された時間間隔内で複数のUEによって共有されるデータチャネル上で伝送を受信する(ブロック1514)。UEは、受信された伝送を処理して、伝送内で送信されたデータを回復しようと試みる(ブロック1516)。例えば、UEは、時間間隔のために利用可能な複数の伝送形式に基づいて受信された伝送を処理すること、割り当てられた時間間隔に関してチャネライゼーションコードを用いて受信された伝送を逆拡散することなどが可能である。UEはまた、例えば、UE用の識別子を用いてデータおよび/または受信されたCRCをディスクランブルすることによって、受信された伝送から回復されたデータがUEを対象とするかどうかを決定することも可能である。UEは、割り当てられた時間間隔の間、共有データチャネルを監視することができ、残りの時間の間、共有データチャネルの監視を省くことができる。
3.割り当てられたパラメータと割り当てられた時間間隔を用いた伝送
一般に、ノードBは様々な方法でUEに伝送を送信することができる。表3は、UEに伝送を送信するためのいくつかの構成を列挙する。その他の構成が定義されることも可能である。
Figure 0004875098
構成1では、ノードBは、任意のパラメータを用いて任意のサブフレーム内でUEに伝送を送信することができ、HSDPA内で現在実行されるように、各伝送に先立ってHS−SCCH上でシグナリングを送信することになる。構成2では、ノードBは、UEに割り当てられたサブフレーム内だけで、割り当てられたパラメータだけを使用して、UEに伝送を送信することができる。ノードBはHS−SCCH上でいかなるシグナリングも送信しない。この構成では、UEは割り当てられたパラメータに基づいて割り当てられたサブフレーム内だけでHS−PDSCHを処理することができ、その他のサブフレーム内では休止状態となることが可能である。構成3では、ノードBは、割り当てられたパラメータを使用して、任意のサブフレーム内でUEに伝送を送信することができ、シグナリングを送信しないことになる。UEは、割り当てられたパラメータに基づいて各サブフレーム内でHS−PDSCHを処理することができる。
構成4では、ノードBは、割り当てられたサブフレーム内だけでUEに伝送を送信することができる。ノードBは割り当てられたパラメータを使用することができ、その場合、シグナリングを送信しないことになる。ノードBはまた、割り当てられていないパラメータを使用することも可能であり、その場合、HS−SCCH上でシグナリングを送信することになる。構成5では、ノードBは、割り当てられたパラメータを使用して割り当てられたサブフレーム内でUEに伝送を送信することができ、任意のパラメータを使用してその他のサブフレーム内で伝送を送信することができる。この構成では、ノードBは、(a)表3で示されたように、割り当てられていないサブフレーム内で伝送を送信する場合、または(b)割り当てられていないパラメータを使用する場合、HS−SCCH上でシグナリングを送信することができる。構成6では、ノードBは、割り当てられたパラメータまたは割り当てられていないパラメータを使用して任意のサブフレーム内で伝送を送信することができ、割り当てられていないパラメータを使用する場合、シグナリングを送信することになる。構成4、5、および6は、UEへの伝送に関して、割り当てられたパラメータおよび割り当てられていないパラメータの使用をサポートする。割り当てられていないパラメータは、構成4では割り当てられたサブフレームに制限され、構成5では割り当てられていないサブフレームに制限され、構成6では任意のサブフレームに制限されない。構成4、5、および6は、HS−SCCH上で送信されたシグナリングを用いて既存のHS−DSCH形式、およびHS−SCCH上でシグナリングなしの新しいHS−DSCH形の両方を使用して伝送が送信されることを可能にする。
表3の構成4および6など、いくつかの構成では、UEは、HS−SCCH上でシグナリングを用いてまたはシグナリングなしで伝送を受信することが可能である。この場合、UEは、シグナリングがUEに送信されたかどうかを決定するためにHS−SCCHを処理することができる。シグナリングがHS−SCCH上で受信された場合、UEは受信されたシグナリングに基づいてHS−PDSCHを処理することができる。シグナリングがHS−SCCH上で受信されない場合、UEは割り当てられたパラメータに基づいてHS−PDSCHを処理することができる。シグナリングが受信されない場合、上で説明されたように、UEは、HS−PDSCH上で受信された伝送に関して盲目的復号を実行することが可能である。
図16は、シグナリングを用いたデータ伝送およびシグナリングなしのデータ伝送のためにノードBによって実行されるプロセス1600を示す。ノードBは、例えば、呼セットアップまたは再構成の間に少なくとも1つのパラメータの割当てをUEに送信する(ブロック1612)。ノードBは、伝送のために選択された少なくとも1つのパラメータに基づいて伝送をUEに送信する(ブロック1614)。ノードBは、共有データチャネル上で伝送を送信することができる。少なくとも1つの選択されたパラメータが、少なくとも1つの割り当てられたパラメータ内に存在しない場合、ノードBは、少なくとも1つの選択されたパラメータを備えるシグナリングをUEに送信する(ブロック1616)。少なくとも1つの選択されたパラメータが、少なくとも1つの割り当てられたパラメータ内に存在する場合、ノードBは伝送のためにシグナリングを送信しない(ブロック1618)。
ノードBは、UEに送信された各伝送に関して少なくとも1つのパラメータを選択することができ、少なくとも1つの割り当てられたパラメータ内に存在しないパラメータを用いて送信された伝送に関してだけシグナリングを送信することができる。表3内の構成4および5の場合、ノードBは、UEに割り当てられた時間間隔の間に送信された伝送に関して少なくとも1つの割り当てられたパラメータだけを使用する。構成6の場合、ノードBは、UEへの各伝送に関して、割り当てられたパラメータまたは割り当てられていないパラメータを使用することができる。
図17は、シグナリングを用いたデータ受信およびシグナリングなしのデータ受信のためにUEによって実行されるプロセス1700を示す。UEは、例えば、呼セットアップまたは再構成の間に、少なくとも1つのパラメータの割当てを受信する(ブロック1712)。UEは制御チャネル上、例えば、HS−SCCH上でシグナリングを復号する(ブロック1714)。シグナリングが首尾よく復号された場合、UEは、シグナリングから取得された少なくとも1つのパラメータに基づいて、データチャネル(例えば、HS−DSCHおよびHS−PDSCH)上で伝送を処理する(ブロック1716)。シグナリングが首尾よく復号されない場合、UEは、少なくとも1つの割り当てられたパラメータに基づいて伝送を処理する(ブロック1718)。
ブロック1718の場合、UEはまず、少なくとも1つの割り当てられたパラメータの第1のセット(例えば、第1の伝送形式)に基づいて伝送を処理することができ、伝送が首尾よく復号されない場合、少なくとも1つの割り当てられたパラメータの第2のセット(例えば、第2の伝送形式)に基づいて伝送を処理することができる。HARQの場合、UEはまず新しい伝送として伝送を処理して、伝送が首尾よく復号されない場合、再伝送として伝送を処理することができる。再伝送として処理する場合、UEは、組み合わされた伝送を取得するために、伝送を記憶された伝送と組み合わせて、次いで、少なくとも1つの割り当てられたパラメータに基づいて、組み合わされた伝送を処理することが可能である。UEはまた、伝送が首尾よく復号されない場合、今後の組合せのために伝送を記憶することも可能である。
本明細書で説明された技術は、リアルタイムサービス(例えば、VoIP、ビデオ、ゲーミングなど)ならびにバースト的サービス(bursty services)を効率的にサポートするために使用されることが可能である。技術は、共有データチャネルが、ダウンリンク上で頻繁に小さなパケットを送信するサービス、ならびにデータのバーストを送信することができるその他のサービスを効率的にサポートすることを可能にする。これらの技術は、アップリンク上よりもダウンリンク上でより多くのデータが送信される非対称アプリケーションに関して特に有利である。これらの非対称アプリケーションは、ゲーミング、リアルタイムのストリーミングビデオ、リアルタイムのストリーミング音声、インタラクティブマルチメディアクエリ、ブロードキャストなどを含んでよい。これらの技術はシステム容量を改善し、その結果、リアルタイムサービスの待ち時間を改善する。ダウンリンク上のより低い待ち時間は、(a)ラウンドトリップ遅延全体に敏感な可能性があるユーザ体感を改善すること、および/または(b)アップリンク容量を潜在的に増加する可能性がある所与のラウンドトリップ遅延に関してアップリンク上でより多くの待ち時間を可能にすることができる。これらの技術はまた、ネットワーク業者が、リアルタイムサービス(例えば、VoIP)とその他のサービスとをより円滑に混合することを可能にすることもできる。
これらの技術は、上で説明されたように、HSDPAに関して使用され得る。割り当てられたパラメータを用いた新しいHS−DSCH形式は、関連するHS−SCCH上でシグナリングを要求せず、HSDPAリリース5と後方互換性がある。新しいHS−DSCH形式は、(a)UEによるDRX動作を可能にするために割り当てられたサブフレーム内だけで、または(b)柔軟性を提供するために任意のサブフレーム内で使用されることが可能である。
本明細書で説明された技術は、上で説明されたように、CDMAシステム内で使用されることが可能である。これらの技術はまた、システムリソースがユーザ間で共有されるその他の多元接続システム内で使用されることも可能である。例えば、これらの技術は、伝送電力と副搬送波(すなわち、トーン)とが共有され得るシステムリソースであるOFDMAシステム内、タイムスロットが共有され得るシステムリソースであるTDMAシステム内などで使用されることが可能である。OFDMAシステムは、時間を通して擬似ランダムでまたは決定論的な方法で異なる副搬送波にマップされ得るホップポートを定義することができる。副搬送波と、ホップポートと、タイムスロットとは、CDMAシステム内のチャネライゼーションコードと類似の方法で共有されることが可能である。上の説明は、類似の方法で、OFDMAシステムおよびTDMAシステムに応用され得る。
当業者は、情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれかを使用して表されることが可能であることを理解されよう。例えば、上の説明を通して参照されることが可能なデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、記号、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界もしくは磁性粒子、光場もしくは光粒子、またはそれらの任意の組合せによって表されることが可能である。
当業者は、本明細書の開示に関して説明された様々な例示的な論理ブロック、論理モジュール、論理回路、および論理アルゴリズムステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、またはそれら両方の組合せとして実施され得る点をさらに理解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの交換可能性を明瞭に説明するために、様々な例示的な成分、ブロック、モジュール、回路、およびステップは、一般に、それらの機能性の点から上で説明されている。かかる機能性がハードウェアとして実施されるか、またはソフトウェアとして実施されるかは、特定のアプリケーションと、システム全体に課せられた設計制約とに依存する。当業者は、各特定のアプリケーションに関して、様々な方法で説明された機能性を実施することができるが、かかる実施決定は、本開示の範囲からの逸脱を引き起こすものと解釈されるべきではない。
本明細書の開示に関して説明された様々な例示的な論理ブロック、論理モジュール、および論理回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールドプログラム可能なゲートアレイ(FPGA)、またはその他のプログラム可能な論理素子、離散ゲート(discrete gate)もしくはトランジスタ論理、離散的なハードウェア成分、あるいは本明細書で説明された機能を実行するために設計されたそれらの任意の組合せを用いて実施または実行されることが可能である。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであってよいが、代替形態では、プロセッサは、従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であってよい。プロセッサはまた、コンピューティング装置の組合せ、例えば、DSPとマイクロプロセッサの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと共に1つもしくは複数のマイクロプロセッサ、または任意のその他のかかる構成として実施されてもよい。
本明細書の開示に関して説明された方法のステップまたはアルゴリズムは、ハードウェア内で直接的に、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内で、またはそれら2つの組合せで実施されることが可能である。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、または当技術分野で知られているその他の形式の中に存在してよい。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、かつ記憶媒体に情報を書き込むことが可能なようにプロセッサに結合される。代替形態では、記憶媒体はプロセッサと一体であってよい。プロセッサと記憶媒体とはASIC内に存在してもよい。ASICはユーザ端末内に存在してもよい。代替形態では、プロセッサと記憶媒体とはユーザ端末内に離散成分として存在してもよい。
本明細書では、見出しは参照のため、および一定の項目の位置を突き止めるのを支援するために包含される。これらの見出しは、本明細書の下で説明された概念の範囲を限定することが意図されず、それらの概念は明細書全体を通してその他の項目内で適用可能性を有する場合がある。
本開示の先の説明は、当業者が本開示を行うまたは使用することを可能にするために提供される。本開示に対する様々な変更形態は当業者に容易に明らかになるであろう。また、本明細書で定義された一般原理は、本開示の精神または範囲から逸脱せずにその他の実施形態に適応されることが可能である。したがって、本開示は、本明細書で説明される例に限定されることが意図されず、本明細書で開示された原理と新規性のある特徴とに一致する最大範囲が認められるべきである。
無線通信システムを示す図。 ノードBとUEのブロック図を示す図。 W−CDMAにおけるフレーム形式を示す図。 HSDPAにおけるHARQを用いたUE向けの伝送を示す図。 HSDPAにおける複数のUE向けの伝送を示す図。 割り当てられたパラメータを用いたUE向けの伝送を示す図。 割り当てられたパラメータを用いた複数のUE向けの伝送を示す図。 ノードBでのTXデータプロセッサと変調器とを示す図。 UEでの復調器とRXデータプロセッサとを示す図。 シグナリングなしのデータ伝送のためのプロセスを示す図。 シグナリングなしのデータ受信のためのプロセスを示す図。 6個のUEのために割り当てられた時間間隔の例示的なパターンを示す図。 1個のUE向けの例示的な伝送を示す図。 1個のUE向けの例示的な伝送を示す図。 1個のUE向けの例示的な伝送を示す図。 割り当てられた時間間隔を用いたデータ伝送のためのプロセスを示す図。 割り当てられた時間間隔を用いたデータ受信のためのプロセスを示す図。 シグナリンを用いたデータ伝送とシグナリングなしのデータ伝送のためのプロセスを示す図。 シグナリングを用いたデータ受信とシグナリングなしのデータ受信のためのプロセスを示す図。

Claims (49)

  1. 少なくとも1つのパラメータを、制御情報を制御チャネルを介して受信するように構成されたユーザ装置に割り当てることと、
    前記ユーザ装置で、複数のユーザ装置によって共有されるデータチャネル上で伝送を受信することと、
    前記伝送を前記受信するのに先立って、前記ユーザ装置に割り当てられた少なくとも1つのパラメータに基づいて、前記受信された伝送を処理することとを備え、前記伝送についてのシグナリングが、前記少なくとも1つのパラメータが前記ユーザ装置に割り当てられた後に、前記制御チャネルを介して前記ユーザ装置によって受信されない方法。
  2. 前記少なくとも1つのパラメータが、チャネライゼーションコード、伝送形式、ブロックサイズ、変調方式、および再伝送パラメータのうちの少なくとも1つを備える、請求項1に記載の方法。
  3. 前記少なくとも1つのパラメータが、前記ユーザ装置への伝送のために使用可能な複数の伝送形式を備える、請求項1に記載の方法。
  4. 前記処理することが、
    前記ユーザ装置が前記受信された伝送の意図した受信者であるかどうかを判定すること
    を備える、請求項1に記載の方法。
  5. 前記判定することが、
    前記ユーザ装置用の識別子を用いて前記受信された伝送を検査すること
    を備える、請求項4に記載の方法。
  6. 前記検査することが、
    前記ユーザ装置用の前記識別子を用いて前記受信された伝送に関して巡回冗長検査(CRC)をディスクランブルすること
    を備える、請求項5に記載の方法。
  7. 前記判定することが、
    前記ユーザ装置用の前記識別子を用いて前記受信された伝送をディスクランブルすること
    を備える、請求項4に記載の方法。
  8. 前記処理することが、
    前記受信された伝送が新しい伝送であるか、または再伝送であるかを判定すること
    を含む、請求項1に記載の方法。
  9. 前記判定することが、先の伝送の復号結果、前記受信された伝送と先の伝送の間の時間量、および許可された再伝送数のうちの少なくとも1つに基づく、請求項8に記載の方法。
  10. 前記処理することが、
    復号されたパケットを取得するために、前記受信された伝送を新しい伝送として処理することと、
    前記復号されたパケットが誤りである場合、前記受信された伝送を再伝送として処理することと
    を備える、請求項1に記載の方法。
  11. 前記処理することが、
    復号されたパケットを取得するために、前記受信された伝送を再伝送として処理することと、
    前記復号されたパケットが誤りである場合、前記受信された伝送を新しい伝送として処理することと
    を備える、請求項1に記載の方法。
  12. 前記受信された伝送が少なくとも1つのデータパケットを備える、請求項1に記載の方法。
  13. 前記処理することがダウンリンク制御情報を使用せずに実行される、請求項1に記載の方法。
  14. 前記処理することが、
    前記受信された伝送のために利用可能な複数の伝送形式に基づいて前記受信された伝送を復号すること
    を備える、請求項1に記載の方法。
  15. 前記処理することが、
    前記データチャネルに関して最短のチャネライゼーションコードよりも長いチャネライゼーションコードを用いて前記受信された伝送を逆拡散すること
    を備える、請求項1に記載の方法。
  16. 前記受信することが、
    前記データチャネル上で伝送を不連続的に受信すること
    を備える、請求項1に記載の方法。
  17. 前記データチャネル上で少なくとも1つの追加の伝送を受信することと、
    前記少なくとも1つのパラメータに基づいて、前記ユーザ装置によって前記少なくとも1つの追加の受信された伝送を処理することと
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  18. 呼セットアップまたは再構成の間に、前記少なくとも1つのパラメータを受信すること
    をさらに備える、請求項1に記載の方法。
  19. 少なくとも1つのパラメータを、制御情報を制御チャネルを介して受信するように構成されたユーザ装置に割り当てるための手段と、
    複数のユーザ装置によって共有されるデータチャネル上で伝送を受信するための手段と、
    前記伝送を受信するのに先立って、前記ユーザ装置に割り当てられた少なくとも1つのパラメータに基づいて前記受信された伝送を処理するための手段とを備え、
    前記伝送についてのシグナリングが、前記少なくとも1つのパラメータが前記ユーザ装置に割り当てられた後に、前記制御チャネルを介して前記ユーザ装置によって受信されないユーザ装置。
  20. 前記データチャネル上で少なくとも1つの追加の伝送を受信するための手段と、
    前記少なくとも1つのパラメータに基づいて前記少なくとも1つの追加の受信された伝送を処理するための手段と
    をさらに備える、請求項19に記載のユーザ装置。
  21. 少なくとも1つのパラメータを、制御情報を制御チャネルを介して受信するように構成されたユーザ装置に割り当てることと、
    ユーザ装置に割り当てられた時間間隔内で、データチャネル上で複数の伝送を受信することと、
    前記ユーザ装置に割り当てられた少なくとも1つのパラメータに基づいて前記複数の受信された伝送を処理することとを備え、前記伝送についてのシグナリングが、前記少なくとも1つのパラメータが前記ユーザ装置に割り当てられた後に、前記制御チャネルを介して前記ユーザ装置によって受信されない方法。
  22. 呼セットアップまたは再構成の間に、前記ユーザ装置に割り当てられた前記時間間隔と、前記少なくとも1つのパラメータとを受信すること
    をさらに備える、請求項21に記載の方法。
  23. 少なくとも1つのパラメータを制御情報を制御チャネルを介して受信するように構成されたユーザ装置に割り当てることと、
    前記少なくとも1つの割り当てられたパラメータに基づいて、前記ユーザ装置によって処理するために複数のユーザ装置によって共有されるデータチャネル上で伝送を送信することとを備え、前記伝送についてのシグナリングが、前記少なくとも1つのパラメータが前記ユーザ装置に割り当てられた後に、前記制御チャネルを介して前記ユーザ装置によって送られない方法。
  24. 少なくとも1つのパラメータを前記割り当てることが、
    複数の伝送形式を前記ユーザ装置に割り当てることを備える、請求項23に記載の方法。
  25. 前記ユーザ装置用の識別子を用いて前記伝送の少なくとも一部をスクランブルすること
    をさらに備える、請求項23に記載の方法。
  26. 前記送信することが、
    前記ユーザ装置に割り当てられた時間間隔内で、前記データチャネル上で前記伝送を送信すること
    を備える、請求項23に記載の方法。
  27. 前記データチャネル上で前記伝送に関して制御チャネル上でシグナリングを送信しないこと
    をさらに備える、請求項23に記載の方法。
  28. 無線通信システム内の基地局であって、
    少なくとも1つのパラメータを、制御情報を制御チャネルを介して受信し、前記少なくとも1つの割り当てられたパラメータに基づいて、前記ユーザ装置によって処理するために複数のユーザ装置によって共有されるデータチャネル上で伝送を送信するように構成されたユーザ装置に割り当てるプロセッサと、前記少なくとも1つのパラメータが前記ユーザ装置に割り当てられた後に、前記データチャネル上で送信された前記伝送に関して制御チャネル上でシグナリングが送信されず、
    前記プロセッサに結合されたメモリと
    を備える基地局。
  29. 前記少なくとも1つのパラメータが伝送形式を備え、前記プロセッサが前記ユーザ装置への伝送形式を特定する、請求項28に記載の基地局。
  30. 時間間隔を、制御情報を制御チャネルを介して受信するように構成されたユーザ装置に割り当てることと、
    ユーザ装置に割り当てられた時間間隔内で複数のユーザ装置によって共有されるデータチャネル上で伝送を受信することと、前記時間間隔が前記ユーザ装置へのデータ伝送のために利用可能な個々に選択された時間間隔のパターンに基づいて決定され、
    前記少なくとも1つの時間間隔が前記ユーザ装置に割り当てられた後に、前記制御チャネル上での伝送についての制御情報を受信することなく、前記ユーザ装置によって前記受信された伝送を処理することと
    を備える方法。
  31. 前記パターン内の前記個々に選択された時間間隔がデータパケットの伝送および再伝送のために利用可能である、請求項30に記載の方法。
  32. 前記ユーザ装置に割り当てられた前記時間間隔がその他のユーザ装置に割当て可能である、請求項30に記載の方法。
  33. 前記処理することが、
    前記時間間隔のために利用可能な複数の伝送形式に基づいて前記受信された伝送を処理すること
    を備える、請求項30に記載の方法。
  34. 前記処理することが、
    前記受信された伝送から回復されたデータが前記ユーザ装置を対象とするかどうかを判定すること
    を備える、請求項30に記載の方法。
  35. 前記処理することが、
    前記ユーザ装置用の識別子を用いて前記受信された伝送の少なくとも一部をディスクランブルすること
    を備える、請求項30に記載の方法。
  36. 前記処理することが、
    前記割り当てられた時間間隔に関してチャネライゼーションコードを用いて前記受信された伝送をディスクランブルすること
    を備える、請求項30に記載の方法。
  37. 前記ユーザ装置に割り当たられ、かつ前記パターンに基づいて決定された時間間隔の間に前記データチャネルを監視することと、
    残りの時間の間に前記データチャネルを監視しないことと
    をさらに備える、請求項30に記載の方法。
  38. 伝送と再伝送とが前記パターンの異なる繰返しの際に送信されない、請求項30に記載の方法。
  39. 時間間隔を、制御情報を制御チャネルを介して受信するように構成されたユーザ装置に割り当てることと、
    前記ユーザ装置に割り当てられた複数の時間間隔内で複数のユーザ装置によって共有されるデータチャネル上で複数の伝送を受信することと、前記複数の時間間隔が個々に選択された時間間隔のパターンに基づいて決定され、複数の伝送についての制御情報が、前記少なくとも1つの時間間隔が前記ユーザ装置に割り当てられた後に、前記制御チャネル上で受信されず、
    前記ユーザ装置によって前記複数の伝送を処理することと
    を備える方法。
  40. 時間間隔を、制御情報を制御チャネルを介して受信するように構成されたユーザ装置に割り当てることと、
    ユーザ装置に割り当てられ、かつ前記ユーザ装置へのデータ伝送のために利用可能な個々に選択された時間間隔のパターンに基づいて決定された時間間隔内で複数のユーザ装置によって共有されるデータチャネル上で伝送を受信し、複数の伝送についての制御情報が、前記少なくとも1つの時間間隔が前記ユーザ装置に割り当てられた後に、前記制御チャネル上で受信されず、前記受信された伝送を処理するためのプロセッサと、
    前記プロセッサに結合されたメモリと
    を備えるユーザ装置。
  41. 時間間隔を、制御情報を制御チャネルを介して受信するように構成されたユーザ装置に割り当てるための手段と、
    ユーザ装置に割り当てられた時間間隔内で複数のユーザ装置によって共有されるデータチャネル上で伝送を受信するための手段と、前記時間間隔が前記ユーザ装置へのデータ伝送のために利用可能な個々に選択された時間間隔のパターンに基づいて決定され、複数の伝送についての制御情報が、前記少なくとも1つの時間間隔が前記ユーザ装置に割り当てられた後に、前記制御チャネル上で受信されず、
    前記受信された伝送を処理するための手段と
    を備えるユーザ装置。
  42. 少なくとも1つの時間間隔を、制御情報を制御チャネルを介して受信するように構成されたユーザ装置に割り当てることと、
    前記ユーザ装置による処理のために複数のユーザ装置によって共有されるデータチャネル上で前記少なくとも1つの時間間隔の間に伝送を送信することと、複数の伝送についての制御情報が、前記少なくとも1つの時間間隔が前記ユーザ装置に割り当てられた後に、前記制御チャネル上で送信されず、
    を備える方法。
  43. 無線通信システム内の基地局であって、
    少なくとも1つの時間間隔を制御情報を制御チャネルを介して受信するように構成されたユーザ装置に割り当て、前記ユーザ装置による処理のため複数のユーザ装置によって共有されるデータチャネル上で前記少なくとも1つの時間間隔の間に伝送を送信するためのプロセッサと、複数の伝送についての制御情報が、前記少なくとも1つの時間間隔が前記ユーザ装置に割り当てられた後に、前記制御チャネル上で送信されず、
    前記プロセッサに結合されたメモリと
    を備える基地局。
  44. 少なくとも1つのパラメータを得るために制御チャネル上でシグナリングを復号することと、
    前記シグナリングが首尾よく復号された場合、前記シグナリングから取得された少なくとも1つのパラメータに基づいて伝送を処理することと、前記伝送についての制御情報が、前記制御チャネル上で受信されず、
    前記シグナリングが首尾よく復号されない場合、ユーザ装置に割り当てられた少なくとも1つのパラメータに基づいて前記伝送を処理することと、複数の伝送についての制御情報が、シグナリングが復号された後に、前記制御チャネル上で受信されず、
    を備える方法。
  45. 前記ユーザ装置に割り当てられた前記少なくとも1つのパラメータに基づいて前記伝送が首尾よく復号されない場合、前記ユーザ装置に割り当てられた少なくとも1つの異なるパラメータに基づいて前記伝送を処理すること
    をさらに備える、請求項44に記載の方法。
  46. 前記ユーザ設備に割り当てられた少なくとも1つのパラメータに基づいて前記伝送を前記処理することが、
    前記伝送を新しい伝送として処理することと、
    前記伝送が新しい伝送として首尾よく復号されない場合、前記伝送を再伝送として処理することと
    を備える、請求項44に記載の方法。
  47. 前記伝送が首尾よく復号されない場合、将来の組合せのために前記伝送を記憶すること
    をさらに備える、請求項44に記載の方法。
  48. 前記ユーザ装置に割り当てられた少なくとも1つのパラメータに基づいて前記伝送を前記処理することが、
    組み合わされた伝送を取得するために前記伝送を記憶された伝送と組み合わせることと、
    前記ユーザ装置に割り当てられた前記少なくとも1つのパラメータに基づいて前記組み合わされた伝送を処理することと
    を備える、請求項44に記載の方法。
  49. 呼セットアップまたは再構成の間に、前記ユーザ装置に割り当てられた前記少なくとも1つのパラメータを受信すること
    をさらに備える、請求項44に記載の方法。
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