JP5207199B2 - モバイルネットワークにおけるシステム設定情報の送信 - Google Patents

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Description

本発明の実施形態は、無線通信分野に関する。
WiMAX(ワイマックス:Mobile Worldwide Interoperability for Microwave Access)は、IEEE(アイトリプルイー:Institute of Electrical and Electronics Engineers)802.16規格に基づくブロードバンド無線アクセス技術である。モバイルWiMAXは、スケーラブル直交周波数分割多元接続(OFDMA)方式を利用して、モバイル端末に無線ブロードバンドパケットデータサービスを提供する。IEEE802.16e規格に基づくモバイルWiMAXでは、ダウンリンクチャネル記述子(DCD)およびアップリンクチャネル記述子(UCD)メッセージを利用することで、システム設定情報が基地局(BS)からサブスクライバステーション(SS)に送信される。DCDおよびUCDメッセージは、一定の間隔で基地局から送信される。SSは、DCDおよびUCDメッセージに含まれている情報をそれぞれ利用してダウンリンク(DL)およびアップリンク(UL)チャネルについて知る。
本発明の実施形態は、以下の詳細な記載および本発明の様々な実施形態に関する添付図面を読むことでよりよく理解されるが、これらは特定の実施形態に本発明を制限するものとして解釈されるべきではなく、あくまで説明の目的から、理解を助けるために提供されている。
本発明の一実施形態における、スーパフレームの、フレーム、サブフレーム、およびOFDMAシンボルの内訳である。 二次スーパフレームヘッダ(SSFH)を含むスーパフレームヘッダ(SFH)の実施形態を示す。 本発明の一実施形態におけるネットワーク装置のブロック図である。 システム設定情報を送信する処理の一実施形態のフロー図である。 システム設定情報を受信する処理の一実施形態のフロー図である。 本発明の一実施形態における無線通信システムを示す略図である。 本発明の一実施形態で利用されるコンピュータシステムを示す。
以下に、無線通信ネットワークのシステム設定情報を通信する装置の実施形態を示す。一実施形態では、装置は、直交周波数分割多元接続(OFDMA)技術を利用して通信を行う。装置は、通信するために複数のフレームを含むスーパフレームを処理する。複数のフレームのうちの第1のフレームは、一次スーパフレームヘッダおよび二次スーパフレームヘッダを含む。一次スーパフレームヘッダは、1以上のサブパケット各々が二次スーパフレームヘッダに存在するかを示すデータを含む。
以下の記載においては、複数の詳細を述べて、本発明の実施形態の完全な説明を行う。しかし当業者にとっては、本発明の実施形態がこれら特定の詳細なしに実行可能であることを理解する。また他の場合には、公知の構造およびデバイスは、詳細に示すのではなくてブロック図の形態で示すことにより、本発明の実施形態を曖昧にしないようにしている箇所もある。
以下の詳細な記載の一部は、コンピュータメモリ内のデータビットに対する演算のアルゴリズムおよびシンボルによる表現で提示されている。これらアルゴリズムによる記載および表現は、データ処理分野の当業者が最も効率的に自身の業績を他の当業者に示す手段である。ここで利用されるアルゴリズムは、概して、所望の結果を生じる一貫性を有する一連のステップである。ステップは、物理量の物理操作を要する。通常は、必須ではないが、これらの量は、格納、転送、組み合わせ、比較、または操作可能な電気または磁気信号の形態をとる。主に共用利用の観点から、これら信号をビット、値、エレメント、シンボル、文字、期間、数、等と称することが便利な場合があることが証明されている。
しかしながら、これら全ておよび類似した用語は、適切な物理量と関連しており、これら量に適用される便利なラベル付けに過ぎないことに留意されたい。「処理(processing)」「コンピューティング(computing)」「計算(calculating)」「判断/決定(determining)」「表示(displaying)」といった用語を利用する説明は明細書の随所に見られるが、これらは、特にそうではないと明記していない限りにおいて、コンピュータシステム、あるいはこれに類似した電子処理デバイスの動作および/または処理に係るものであってよく、コンピュータシステムのレジスタおよび/またはメモリの電子量等の物理量で表されるデータを、コンピュータシステムのメモリ、レジスタ、または他の同様の情報格納、送信、または表示デバイス内の物理量として同様に表される他のデータへと操作および/または変換するもののことであってよい。
本発明の実施形態はさらに、処理を実行する装置に係る。装置のなかには、必要な目的のために特に構築されたものもあり、コンピュータに格納されるコンピュータプログラムが選択的に起動するまたは再設定する汎用コンピュータを含むものもある。これらのコンピュータプログラムは、フロッピー(登録商標)ディスク、光ディスク、CD−ROM,DVD−ROM,および磁気光ディスク等の任意の種類のディスク、読み取り専用メモリ(ROM)、ランダムアクセスメモリ(RAM)、EPROM、EEPROM、NVRAM、磁気カードまたは光カードなどを含むがこれらに限定はされないコンピュータ可読格納媒体、または、電子命令の格納に適しており、それぞれがコンピュータシステムバスに連結された任意の種類の媒体に格納することができる。
ここで提示するアルゴリズムよびディスプレイは、生来、特定のコンピュータまたはその他の装置に関するものではない。様々な汎用システムを、ここにおける教示におけるプログラムとともに利用することができ、あるいは、より専門性のある装置を構築して、要求された方法ステップを実行するほうが便利な場合もある。これら様々のシステムについて要求される構造については後述する。加えて、本発明の実施形態は、特定のプログラミング言語を参照して記載されるものではない。ここで記載する発明の教示を実装するためには様々なプログラミング言語を利用することが可能であることを理解されたい。
機械可読媒体は、機械(例えばコンピュータ)により読み取り可能な形態の情報を格納または送信する任意のメカニズムを備えることができる。例えば機械可読媒体には、読み取り専用メモリ(「ROM」)、ランダムアクセスメモリ(「RAM」)、磁気ディスク格納媒体、光格納媒体、フラッシュメモリデバイス等が含まれてよい。
ここで記載する方法および装置は、システム設定情報の送信に関する。具体的には、モバイルネットワークにおけるシステム設定情報について、WiMAXネットワークを参照しながら主に説明する。しかし、システム設定情報の送信方法および装置としては、これに限定はされず、任意の集積回路デバイスまたはシステム(例えば携帯電話機、携帯情報端末、エンベデッドコントローラ、モバイルプラットフォーム、デスクトッププラットフォーム、サーバプラットフォーム等)に、またはこれらに関連付けて、および他のリソースと連動させて、実装することもできる。
以下の本発明の実施形態は、無線システムのトランスミッタおよびレシーバを含む様々な用途で利用することができる。特に本発明の範囲に含まれる無線システムには、これらに限定はされないが、ネットワークインタフェースカード(NIC)、ネットワークアダプタ、移動局、基地局、アクセスポイント(AP)、ハイブリッドコーディネータ(HC)、ゲートウェイ、ブリッジ、ハブ、ルータ、中継局、リピータ、アナログリピータ、よび増幅および転送リピータが含まれる。さらに、本発明の範囲に含まれる無線システムには、セルラー式無線電話システム、衛星システム、パーソナル通信システム(PCS)、双方向無線システム、双方向ページャ、および、パソコン(PC)および関連する周辺機器、携帯情報端末(PDA)、パーソナルコンピューティングアクセサリ、および本発明の実施形態の原理を適切に適用可能な、本質的に関連性を有している既存および将来のシステム全て等の無線システムを含むコンピューティングデバイスが含まれる。
以下の詳細な記載では、無線メトロポリタンエリアネットワーク(WMAN)または他の無線ワイドエリアネットワーク(WWAN)に関して本発明の実施形態を記載している場合が多いが、実施形態はこれらに限定はされず、同様の利点が得られる他の種類の無線ネットワークに適用することができる。本発明の実施形態を適用可能なネットワークには、特に、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)、セルラー式ネットワーク等のWWAN、またはこれらのネットワークのいずれかの組み合わせが含まれる。さらに、本発明の実施形態は、直交周波数分割多重(OFDM)変調方式を利用する無線ネットワークに関して記載される。しかし、本発明の実施形態はこれに限定はされず、例えば適用可能な場合、実施形態を別の変調符号化方式を利用して実装することもできる。
<概略>
図1aは、本発明の一実施形態における、スーパフレームの、フレーム、サブフレーム、およびOFDMAシンボルの内訳である。図1aを参照すると、一実施形態では、スーパフレーム(例えばスーパフレーム101−103)は、シリアル方式に合計された無線フレームの整数の倍数を含み、各フレームが前のフレームの後から始まっている。一実施形態では、スーパフレームは、スーパフレームの第1のフレーム(例えばフレーム111)のスーパフレームヘッダ(SFH104)から始まる。
一実施形態では、スーパフレームは、無線ネットワーク規格に準拠した、固定期間(例えば20ms)の構築されたデータシーケンスである。一実施形態では、スーパフレームは、図1aに示すように4つのフレーム(例えばフレーム111−114)を含む。
一実施形態では、サブフレームは、無線ネットワーク規格に準拠した、予め定義された期間(例えば0.617ms)の構築されたデータシーケンスである。
一実施形態では、SFH104は、スーパフレーム(例えばスーパフレーム102)内の第1のフレーム(フレーム111)である。一実施形態では、SFH104は、システム設定情報および他のブロードキャスト情報を含む。一実施形態では、SFH104は、重要なシステムパラメータおよび設定情報を搬送する。他の実施形態では、SFH104の一定の内容(例えばネットワーク設定情報の種類)を各「n」個のスーパフレーム毎に繰り返し、nは整数である。一実施形態では、SFH104の構造は、IEEE802.16m規格に基づいている。
一実施形態では、フレームは幾つかのサブフレーム(サブフレーム131−138)を含む。一実施形態では、各サブフレームは、複数のOFDMAシンボル(例えばOFDMAシンボル141−145)を含む。他の実施形態では、フレームの数、サブフレームの数、およびOFDMAシンボルの数は、無線プロトコルごとに変化する。
図1bは、二次スーパフレームヘッダ(SSFH)を含むSHFの実施形態を示す。図1bを参照すると、一実施形態では、SFH150は2つの部分(一次スーパフレームヘッダ(例えばPSFH151)および二次スーパフレームヘッダ(例えばSSFH1 52))を含む。一実施形態では、SSFH152は、2つのサブパケット(つまり、SP1 154とSP2 155)を含む。一実施形態では、SFH150は、他の制御情報およびデータ(不図示)をさらに含む。
他の実施形態では、PSFH151およびSSFH152は、一次ブロードキャストチャネルおよび二次ブロードキャストチャネルとしてそれぞれ知られている。一実施形態では、SFHはSSFHを含まない。
別の実施形態では、SFH150は、SP1 154を含むPSFH151およびSSFH152を含む。一実施形態では、SFH150は、SP1 155を含むPSFH151およびSSFH152を含む。一実施形態では、SFH150は、PSFH151およびSSFH152の複数のサブパケットを含む。
一実施形態では、PSFH151は、SSFH152を復号する情報を含む。一実施形態では、PSFH151は、例えばシステム帯域幅インデックス(例えばシステム帯域幅を示す4−5ビットのデータ)、SSFH152の送信フォーマット(3−4ビット)、スーパフレーム数の最下位ビット(3−4ビット)、SSFH152のサイズ、SSFHスケジューリング情報、およびCRC(8−16ビット)等のデータフィールドを含む。
一実施形態では、SSFH152が残りのシステム設定情報を含む。一実施形態では、システム情報は、SSFH(例えばSSFH152、SSFH162、およびSSFH172)のそれぞれ異なる構造を利用して柔軟に送信される。一実施形態では、SSFH152は常にPSFH151の後に送信される。一実施形態では、SSFH152の位置は、PSFH151の後に固定され、MAP(媒体アクセスプロトコル)メッセージにおける位置を含む必要はない。
一実施形態では、SSFH152のサブパケットの内容は、システム情報(パラメータ)を含む(例えば、アップリンクACK/NACKチャネルリソースサイズ情報、ダウンリンクACK/NACKチャネルリソースサイズ情報、電力制御チャネルリソースサイズインジケータ、ダウンリンク置換設定情報、アップリンク置換設定情報、レンジング割り当て間隔チャネル情報、レンジングコードサブセット、パーティション設定、セルバー情報、開始スーパフレームオフセット、デュプレックスモード情報、サブフレーム設定、部分周波数再利用パーティション情報、移動局送信電力制限、アップリンク高速フィードバックサイズ情報、デフォルト受信信号強度インデックス情報、信号対干渉雑音比率平均化パラメータ、送信電力レポート情報、ハンドオフ・レンジング・バックオフ開始および終了情報、打診のためのアップリンクサブフレームビットマップ、打診多重化種類情報(SMT)等)。一実施形態では、上述した情報の各々が、1以上のサブパケットに分類される。
一実施形態では、SSFH152の内容は、1以上のサブパケット(例えばSP1 154およびSP2 155)を含む。一実施形態では、PSFH151はビットマップ153を含み、ビットマップ153の各ビットが、対応するサブパケットがSSFH152に存在するか否かを示す。
一実施形態では、ビットマップ153の第1のビット(最上位ビット)が、SP1 154に対応しており、ビットマップ153の第2のビットが、SP2 155に対応している、等である。一実施形態では、ビットマップ153の特定のビットは、対応するサブパケットがSSFH152に含まれている場合に「1」に設定される。他方で、対応するサブパケットがSSFH152に含まれていない場合には、ビットマップ153の特定のビットは「0」に設定される。
一実施形態では、下位サブパケット(例えばサブパケットSP1 154およびサブパケットSP2 155)が、上位サブパケット(例えばサブパケット3、サブパケット4)よりも頻繁に送信される。例えば、サブパケット1(SP1 154)の頻度は、他のサブパケットより一番高いので、低いレイテンシー送信が必要となるシステム情報(パラメータ)はSP 1 154で送信される。
一実施形態では、SFH160は、例えばPSFH161とSSFH162とを含む。ビットマップ163は、SSFH162が3つのサブパケット(SP1 164、SP2 165、およびSP3 166)を含むことを示している。他の実施形態では、SP1 164は全てのSSFHに存在している。一実施形態では、ビットマップ163は、PSFH161ではなくてSP1 164に含まれている。当業者であれば、実施形態において任意の数のサブパケットを利用可能であることを理解する。
一実施形態では、SFH170は、混合モード処理においてSSFH(SSFH172)の構造を示す(例えば、IEEE802.16eおよびIEEE802.16m両方に基づくモバイルシステム)。一実施形態では、システムがIEEE802.16mと連携してIEEE802.16eに基づいて動作する場合には、システム設定情報の一部がこれら2つのネットワーク規格に共通である。これらの情報を別個の様式で各規格に従って送信する必要はなく、望ましくないオーバヘッドを生じる。
一実施形態では、SSFH172の各サブパケットは、2つの部分を含む(SP1 174およびSP1 175)。第1の部分(SP1 174)は、IEEE802.16eおよびIEEE802.16mに共通なシステム情報を含む。第2の部分(SP1 175)は、IEEE802.16mに基づくシステムで利用されるシステム情報を含む。当業者であれば、2以上のネットワークに共通の異なるシステム情報を、任意の組み合わせで共通の部分にグループ分けすることにより、送信オーバヘッドをセーブすることができることを理解するだろう。一実施形態では、各サブパケットにおける単一のビット(不図示)を利用して、サブパケットの両方の規格に共通なシステム情報の含有、または排除を示す。
一実施形態では、図1bに示すSSFHの実施形態は、それぞれ異なる配置シナリオに対して柔軟に利用可能である。一実施形態では、システム設定情報の送信オーバヘッドを、異なる送信間隔を有する1以上のサブパケットを含むSSFHを利用することで低減させる。
図2は、本発明の一実施形態におけるネットワーク装置のブロック図である。データバスおよび周辺機器等の数多くの関連するコンポーネントは示さないことで、本発明を曖昧にしないようにしている。図2を参照すると、一実施形態では、ネットワーク装置260は、コントローラ261、トランシーバ262、SFHロジック266、およびメモリ265を含む。一実施形態では、ネットワーク装置260は、移動局270および移動局271と通信する。一実施形態では、SFHロジック266はさらにPSFHロジック267およびSSFHロジック268を含む。
一実施形態では、コントローラ261は、ネットワーク装置260の処理を制御する。一実施形態では、コントローラ261は、ネットワークフレームの生成、ネットワークフレームのスケジューリング、およびシステム性能のモニタリングを管理する。一実施形態では、メモリ265は、コントローラ261が実行するプログラムを格納する。
一実施形態では、トランシーバ262は、物理媒体(無線その他)と通信するための物理(PHY)層回路、媒体アクセス制御(MAC)層回路、および高レベル層(HLL)回路を含む。一実施形態では、PHY層回路、MAC層回路、およびHLL回路が、レシーバおよびトランスミッタ処理両方の機能を兼ね備え、とりわけネットワーク装置260からの通信を評価する処理回路を含む。一実施形態では、トランシーバ262は、インターネットプロトコル(IP)ネットワーク等のコアネットワークに、無線接続、物理有線接続(例えば電気または光ファイバ接続)または両方を介して、接続されている。
一実施形態では、SFHロジック266は、スーパフレームヘッダを処理する。一実施形態では、SFHロジック266は、スーパフレームヘッダを暗号化して、スーパフレームヘッダを復号化する、あるいは、これら両方を行う。
一実施形態では、PSFH267は、一次スーパフレームヘッダを処理する。一実施形態では、SSFHロジック268は、二次スーパフレームヘッダを処理する。一実施形態では、SSFHロジック268は、SSFHの内容を暗号化し、SSFHの内容を復号化する、あるいは、これら両方を行う。
一実施形態では、SSFHロジック268は、1以上の無線規格に従ってSSFHのサブパケットを処理することができる。一実施形態では、SSFHロジック268は、ネットワーク装置260がIEEE802.16eに基づくネットワーク、IEEE802.16mに基づくネットワーク、あるいは、これら両方と連携して動作することができるかに基づいてサブパケットを生成する。
一実施形態では、サブパケットの送信間隔は異なる。SSFHロジック268は、より頻繁に送信されるサブパケットのより頻繁なブロードキャストを必要とするシステム設定情報の一部を含む。
他の実施形態では、システム設定情報のパラメータはそれぞれ異なるサブパケットに分類される。一実施形態では、SSFHロジック268は、システム設定情報のそれぞれ異なるレイテンシー要件に基づいて、SSFHにサブパケットを含めるか否かを決定する。サブパケットのシステム設定情報のレイテンシー要件が厳しい場合には、サブパケットは、例えば200ms毎に送信される要件が厳しくないサブパケットよりも頻繁に(例えば20ms毎に)送信されることになる。一実施形態では、SSFHロジック268は、サブパケットのレイテンシー要件が非常に厳しい場合には、全てのSSFHに幾つかのサブパケットを含む。
一実施形態では、SSFHロジック268は、それぞれ異なるサブパケットを送信する間隔を決定する。一実施形態では、SSFHロジック268がサブパケットを省くことを決定しても、サブパケットのレイテンシー要件が低いために、ネットワーク性能は依然として並のレベルを充たす。結果としてサブパケットはより長い間隔でのみ送信される。
一実施形態では、ネットワーク装置260は、例えばクライアントデバイスおよび添付のネットワークポイントを含む。一実施形態では、特定の環境または実装に応じてネットワーク装置260が固定型、静止型、または、移動型であり、一般的に「エアインタフェース」と称されるフリースペースの媒体を介して通信される(例えば無線共有媒体)。
一実施形態では、ネットワーク装置260は、例えばWiFi、Bluetooth(登録商標)、UWB、WiMAX、およびセルラー式プロトコル等の1以上のプロトコルに準拠した、またはこれに従って動作する無線デバイスを含む。ネットワーク装置260は、これらに限定はされないが、コンピュータ、サーバ、ワークステーション、ラップトップ、ウルトララップトップ、ハンドヘルドコンピュータ、電話機、携帯電話機、携帯情報端末(PDA)、ルータ、スイッチ、ブリッジ、ハブ、ゲートウェイ、無線デバイス、マルチネットワーク、複数の集積無線デバイス、複数の同時無線をサポートする混合ネットワークデバイス、WiFiプラス携帯電話機、ポータブルデジタル音楽プレーヤ、双方向ページャ、モバイル・サブスクライバ・ステーション、プリンタ、カメラ、強化ビデオ・ボイスデバイス、および、他のデバイスまたは基地局と通信可能な任意のその他の一方向または双方向デバイスを含む。実施形態はこの点に限定はされない。
図3aは、システム設定情報を送信する処理の一実施形態のフロー図である。処理は、ハードウェア(回路、専用ロジック等)、ソフトウェア(汎用コンピュータシステムまたは専用機械上で動作するようなもの)、またはこれら両方の組み合わせを含んでよい処理ロジックにより実行される。一実施形態では、処理は、ネットワーク装置(例えば図2に示すネットワーク装置)と連携して行われる。一実施形態では、処理は、図5に示すコンピュータシステム等のコンピュータシステムにより実行される。
図3aを参照すると、一実施形態では、処理ロジックは、送信がそれぞれ異なる無線規格のものであるかに基づいて、混合モード処理フォーマットを利用するか否かを判断することから始まる(処理ブロック302)。一実施形態では、処理ロジックは、ネットワーク装置がIEEE802.16eに基づくネットワーク、IEEE802.16mに基づくネットワーク、あるいはその両方と連携して動作するかに基づいてサブパケットを生成する。
一実施形態では、一部のサブパケットは、ネットワーク規格(IEEE802.16eに基づくネットワークおよびIEEE802.16mに基づくネットワーク)に共通のシステム構成情報(パラメータ)を含む部分、および、ネットワーク規格(IEEE802.16mに基づくネットワーク)のみに専用の第2の部分を含む。
一実施形態では、処理ロジックは、二次スーパフレームヘッダ(SSFH)に含むべきサブパケット(サブパケット1、サブパケット2、サブパケット3等)を判断する(処理ブロック303)。一実施形態では、サブパケットは、情報エレメント(IE)に対応している。
一実施形態では、サブパケットの送信間隔はそれぞれ異なっている。処理ロジックは、より頻繁に送信されるサブパケットに、より頻繁なブロードキャストが必要なシステム設定情報の一部を含む。例えば処理ロジックは、サブパケットのレイテンシー要件が非常に高い場合に、全てのSSFHのサブパケットを送信する。
一実施形態では、処理ロジックは、サブパケットのシステム設定情報のレイテンシー要件に基づいて含むべきサブパケットを判断する。一実施形態では、処理ロジックが一部のSSFHのサブパケットを省くことを決定しても、サブパケットのレイテンシー要件が低い場合には、ネットワーク性能は依然として並のレベルを充たす。
一実施形態では、処理ロジックは、ビットマップを生成する(処理ブロック304)。ビットマップの各ビットは、対応するサブパケットがSSFHに存在するかを示す。
一実施形態では、処理ロジックは、一次SFHと二次SFHとを含むスーパフレームヘッダを生成する(処理ブロック305)。
図3bは、システム設定情報を受信する処理の一実施形態のフロー図である。処理は、ハードウェア(回路、専用ロジック等)、ソフトウェア(汎用コンピュータシステムまたは専用機械上で動作するようなもの)、またはこれら両方の組み合わせを含んでよい処理ロジックにより実行される。一実施形態では、処理は、ネットワーク装置(例えば図2に示すネットワーク装置)と連携して行われる。一実施形態では、処理は、図5に示すコンピュータシステム等のコンピュータシステムにより実行される。
図3bを参照すると、一実施形態では、処理ロジックは、一次スーパフレームヘッダ(PSFH)および二次スーパフレームヘッダ(SSFH)を処理することから始まる(処理ブロック311)。
一実施形態では、処理ロジックは、PSFHに含まれるビットマップを読み出す(処理ブロック312)。一実施形態では、処理ロジックは、ビットマップに基づいてSSFHにどのサブパケットが存在するかを判断する(処理ブロック313)。一実施形態では、処理ロジックは、ネットワーク装置がIEEE802.16eに基づくネットワーク、IEEE802.16mに基づくネットワーク、あるいは、これら両方と連携して動作するかどうかに少なくとも基づいて、サブパケットを復号する。
一実施形態では、一部のサブパケットは、ネットワーク規格(例えばIEEE802.16eに基づくネットワーク、IEEE802.16mに基づくネットワーク)に共通なシステム設定情報(パラメータ)を含む部分、および、ネットワーク規格1つ(例えばIEEE802.16mに基づくネットワーク)に専用である第2の部分を含む。
図4は、本発明の一実施形態における無線通信システムを示す略図である。図4を参照すると、一実施形態では、無線通信システム900は、概して910、920、および930で示される1以上の無線通信ネットワークを含む。
一実施形態では、無線通信システム900は、無線パーソナルエリアネットワーク(WPAN)910、無線ローカルエリアネットワーク(WLAN)920、および無線メトロポリタンエリアネットワーク(WMAN)930を含む。他の実施形態では、無線通信システム900は、さらなる数の、またはこれより少ない数の無線通信ネットワークを含む。例えば、無線通信システム900は、さらなるWPAN、WLAN、および/またはWMANを含む。ここで記載する方法および装置は、この点に限定はされない。
一実施形態では、無線通信システム900は、1以上のサブスクライバステーション(例えば940、942、944、946、および948で示されているもの)を含む。例えばサブスクライバステーション940、942、944、946、および948は、例えばデスクトップコンピュータ、ラップトップコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、タブレットコンピュータ、携帯電話機、ページャ、オーディオ/ビデオプレーヤ(例えばMP3プレーヤまたはDVDプレーヤ)、ゲームデバイス、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ナビゲーションデバイス(例えばGPSデバイス)、無線周辺機器(例えばプリンタ、スキャナ、ハンドセット、キーボード、マウス等)、医療機器(例えば心拍モニタ、血圧モニタ等)、その他の適切な固定型、携帯型、または移動型の電子機器等の無線電子機器を含む。一実施形態では、無線通信システム900は、これより多いまたは少ない数のサブスクライバステーションを含む。
一実施形態では、サブスクライバステーション940、942、944、946、および948は、拡散スペクトル変調(例えば直接拡散方式(DS−CDMA)、周波数ホッピング方式(FH−CDMA)、またはこれら両方)、時分割多重化(TDM)変調、周波数分割多重化(FDM)変調、直交周波数分割多重化(OFDM)変調、マルチキャリア変調(MCM)、その他の適切な変調技術、またはこれらの組み合わせを利用して、無線リンクを介して通信を行う。
一実施形態では、ラップトップコンピュータ940は、非常に低電力である適切な無線通信プロトコル(例えばBluetooth(登録商標).RTM、超ワイドバンド(UWB)、無線周波数識別(RFID)、またはこれらの組み合わせ)に従って動作してWPAN910を実装する。一実施形態では、ラップトップコンピュータ940は、例えばビデオカメラ942、プリンタ944、またはこれら両方等の、WPAN910に関連付けられたデバイスと、無線リンクを介して通信する。
一実施形態では、ラップトップコンピュータ940は、直接拡散(DSSS)変調、周波数ホッピング拡散スペクトル(FHSS)変調、またはこれら両方を利用して、WLAN920ネットワーク(例えば、IEEEが開発した802.11規格ファミリーまたはこれらの規格の変化形または進化形バージョンに従ったベーシックサービスセット(BSS)ネットワーク)を実装する。例えば、ラップトップコンピュータ940は、プリンタ944、ハンドヘルドコンピュータ946、スマートフォン948、またはこれらの組み合わせ等のWLAN920に関連付けられたデバイスと、無線リンクを介して通信する。
一実施形態では、ラップトップコンピュータ940は、さらに、無線リンクを介してアクセスポイント(AP)950と通信する。AP950は、以下に詳述するようにルータ952に動作可能に連結される。または、AP950およびルータ952は、単一のデバイス(例えば無線ルータ)に集積されてもよい。
一実施形態では、ラップトップコンピュータ940は、OFDM変調を利用して、無線周波数信号を複数の小さなサブ信号に分割することにより、大量のデジタルデータを送信して、且つ、これらは同時にそれぞれ異なる周波数で送信される。一実施形態では、ラップトップコンピュータ940は、OFDM変調を利用してWMAN930を実装する。例えば、ラップトップコンピュータ940は、IEEEが開発する802.16規格ファミリーに従って動作して、固定型、携帯型、移動型のブロードバンド無線アクセス(BWA)ネットワーク(例えば2004年に公開されたIEEE規格802.16)またはこれらの組み合わせを提供して、無線リンク(1または複数)を介して、960、962、および964で示す基地局と通信する。
上述した例の一部は、IEEEが開発した規格に関して説明されたが、ここに開示する方法および装置は、他の特殊利益団体、規格開発機構(例えばワイヤレス・フィデリティ(Wi−Fi)アライアンス、ワイマックス(WiMAX)フォーラム、赤外線データ協会(IrDA)、第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP))により開発された数多くの仕様、規格、またはそれらの組み合わせに容易に適用可能である。ここに記載する方法および装置は、この点に限定されない。
WLAN920およびWMAN930は、例えばインターネット、電話回線網(例えば公衆電話交換回線網(PSTN))、ローカルエリアネットワーク(LAN)、ケーブルネットワーク、およびその他の無線ネットワークと、イーサネット(登録商標)、デジタル加入者線(DSL)、電話回線、同軸ケーブル、任意の無線接続等、またはこれらの組み合わせ等のネットワーク970(公的または私的なもの)に動作可能に連結される。
一実施形態では、WLAN920は、AP950およびルータ952を介してネットワーク970に動作可能に連結される。WMAN930は、基地局960、962、964、またはこれらの組み合わせを介してネットワーク970に動作可能に連結される。ネットワーク970は、1以上のネットワークサーバ(不図示)を含む。
一実施形態では、無線通信システム900は、他の適切な無線通信ネットワーク(例えば、980で示される無線メッシュネットワーク)を含む。一実施形態では、AP950、基地局960、962、および964は、1以上の無線メッシュネットワークに関連付けられる。一実施形態では、AP950は、無線メッシュネットワーク980のメッシュポイント(MP)990の1つと通信したり、メッシュポイント(MP)990の1つとして動作したりする。一実施形態では、AP950は、1以上のMP990との関連でデータを送受信する。一実施形態では、MP990は、アクセスポイント、再分配ポイント、エンドポイント、その他の適切な接続ポイント、またはこれらの組み合わせを含むことにより、メッシュ経路を介したトラフィックフローを形成する。MP990は、上述した任意の変調技術、無線通信プロトコル、有線インタフェース、またはそれらの任意の組み合わせを利用して通信を行う。
一実施形態では、無線通信システム900は、セルラー式無線ネットワーク(不図示)等の無線ワイドエリアネットワーク(WWAN)を含む。ラップトップコンピュータ940は、WWANをサポートするべく、その他の無線通信プロトコルに従って動作する。一実施形態では、これら無線通信プロトコルは、アナログ、デジタル、またはデュアルモード通信システム技術(例えばモバイル通信用グローバルシステム(GSM)技術)、ワイドバンド符号分割多元接続(WCDMA)技術、汎用パケット無線サービス(GPRS)技術、EDGE(強化されたデータGSM環境)技術、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UMTS)技術、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)技術、高速アップリンクパケットアクセス(HSUPA)技術、その他、これらの技術に基づく適切な世代の無線アクセス技術(例えば3G、4G等)規格、これら規格の変化形または進化形、その他の適切な無線通信規格)に基づいている。図4ではWPAN、WLAN、およびWMANが示されているが、一実施形態では、無線通信システム900は、WPAN、WLAN、WMAN、およびWWANの異なる組み合わせを含んでよい。ここに記載する方法および装置はこの点に限定されない。
一実施形態では、無線通信システム900は、ネットワークインタフェースデバイスおよび周辺機器(例えばネットワークインタフェースカード(NIC)、アクセスポイント(AP)、再分配ポイント、エンドポイント、ゲートウェイ、ブリッジ、ハブ等)の他のWPAN、WLAN、またはWWANデバイス(不図示)を含み、携帯電話システム、衛星システム、パーソナル通信システム(PCS)、双方向無線システム、一方向ページャシステム、双方向ページャシステム、パソコン(PC)システム、携帯情報端末(PDA)システム、パーソナルコンピューティングアクセサリ(PCA)システム、その他の適切な通信システム、またはこれらの組み合わせを含む。
一実施形態では、サブスクライバステーション(940、942、944、946、および948)、AP950、その他の基地局(例えば960、962、および964)は、シリアルインタフェース、パラレルインタフェース、スカジー(SCSI)、イーサネット(登録商標)インタフェース、ユニバーサルシリアルバス(USB)インタフェース、高性能シリアルバスインタフェース(IEEE1394インタフェース等)、任意のその他の適切な種類の有線インタフェース、またはこれらの組み合わせを含み、有線リンクを介して通信することができる。一定の例について上述したが、本開示のカバーする範囲は、これに限定はされない。
本発明の実施形態は、様々な電子デバイスおよび論理回路による実装が可能である。本発明の実施形態を含むデバイスまたは回路は、様々なコンピュータシステムに含めることができる。本発明の実施形態は、さらに、他のコンピュータシステムトポロジーおよびアーキテクチャに含めることもできる。
図5は、本発明の一実施形態と連携したコンピュータシステムを示す。プロセッサ705は、レベル1(L1)キャッシュメモリ706、レベル2(L2)キャッシュメモリ710、およびメインメモリ715からのデータにアクセスする。一実施形態では、キャッシュメモリ710は、1を超える数のプロセッサコア用の共有キャッシュである。
一実施形態では、メモリ/グラフィックコントローラ716、IOコントローラ717、またはこれらの組み合わせがプロセッサ705に集積されてよい。一実施形態では、メモリ/グラフィックコントローラ716の一部、IOコントローラ717の一部、またはこれらの組み合わせがプロセッサ705に集積されてよい。
プロセッサ705は、任意の数の処理コアを有してよい。しかし本発明の他の実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、またはこれらの任意の組み合わせで、システム内の他のデバイス内に実装することができ、または、システム全体にわたり分配されてよい。
メインメモリ715は、ネットワークインタフェース730を介して、または、様々な格納デバイスまたは技術を含む無線インタフェース740を介して、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)、ハードディスクドライブ(HDD)720、NVRAM技術に基づく固体ディスク725、または、コンピュータシステムから遠隔位置にあるメモリリソース等の様々なメモリソースに実装されてよい。キャッシュメモリは、プロセッサ内に位置してよい、または、プロセッサに対する近接位置(例えばプロセッサのローカルバス707)に設けられてよい。さらにキャッシュメモリは、6トランジスタ(6T)セル、その他のアクセス速度がこれと略同等またはこれよりも速い他のメモリセル等の比較的高速なメモリセルを含んでよい。
しかし本発明の他の実施形態は、図5のシステム内の他の回路、論理ユニット、またはデバイスに設けられてもよい。さらに本発明の他の実施形態は、図5に示される複数の回路、論理ユニット、またはデバイスへ分配されてもよい。
本発明は記載された実施形態に限定されず、添付請求項の精神および範囲を修正および変更することなく実装可能である。例えば、本発明は全ての種類の半導体集積回路(「IC」)チップとともに利用可能である。これらICチップの例には、これらに限定はされないが、プロセッサ、コントローラ、チップセットコンポーネント、プログラマブルロジックアレイ(PLA)、メモリチップ、ネットワークチップ等を含むことができるがこれらに限定はされない。さらに、例示的なサイズ/モデル/値/範囲を示しているが、本発明の実施形態は、これらそのものに限定はされない。製造技術(例えばフォトリソグラフィー)は時が経てば成熟するので、より小型のデバイスの製造も可能になることが予期される。
前述の記載を読んだ当業者には、本発明の実施形態の数多くの変形例および修正例が明らかであり、説明および図示した特定の実施形態は、限定を意図していない。従って様々な実施形態の詳細を言及していようと、これらは、性質上、本発明に重要なものであるとみなされる特徴のみを記載する請求項の範囲を限定する意図はない。

Claims (15)

  1. 無線通信ネットワークのシステムパラメータを送信する方法であって、
    直交周波数分割多元接続(OFDMA)を利用して通信するための複数のフレームを含むスーパフレームをネットワークデバイスにより処理する段階を備え、
    前記複数のフレームの第1のフレームヘッダは、一次ヘッダと二次ヘッダとを含み、前記一次ヘッダは、1以上のサブパケットのそれぞれが前記二次ヘッダに存在するかを示す第1のデータを含む方法。
  2. 前記1以上のサブパケットの第1のサブパケットと前記1以上のサブパケットの第2のサブパケットとに含まれる情報を利用する処理に関するレイテンシー要件に少なくとも基づいて、前記第1のサブパケットを前記第2のサブパケットとは異なる間隔で送信する段階をさらに備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記二次ヘッダは、前記ネットワークのシステム設定情報を含む請求項1に記載の方法。
  4. 前記一次ヘッダはビットマップを含み、前記ビットマップの各ビットは、前記二次ヘッダのサブパケットに対応している請求項1に記載の方法。
  5. 前記1以上のサブパケットのうちの1つのサブパケットは、IEEE802.16eに準拠した第1のプロトコルおよびIEEE802.16mに準拠した第2のプロトコルの両方に共通の第1のパラメータを少なくとも含む請求項2に記載の方法。
  6. 前記1以上のサブパケットのうちの1つのサブパケットは、前記1つのサブパケットが、第1のプロトコルおよび第2のプロトコルの両方に共通の第1の部分と、前記第1のプロトコルに専用の第2の部分とを含む2つの部分を含むかを示す第2のデータを含む請求項2に記載の方法。
  7. 無線ネットワークのシステム設定情報を送信する方法であって、
    複数のフレームを含むスーパフレームをネットワークデバイスにより処理する段階を備え、
    前記複数のフレームの第1のフレームヘッダは、それぞれ第1のサブチャネルおよび第2のサブチャネルを介して送信される第1のヘッダおよび第2のヘッダを含み、前記第2のヘッダは、前記システム設定情報の少なくとも一部を含む複数のサブパケットを含む方法。
  8. 前記第1のヘッダは、前記第2のヘッダが1以上のサブパケットを含むかを示す第1のデータを含む請求項7に記載の方法。
  9. 前記複数のサブパケットはそれぞれ、複数のシステムパラメータを含む請求項7に記載の方法。
  10. 別のスーパフレームにおける前記複数のサブパケットのうちの1つのサブパケットを、前記1つのサブパケットに含まれる情報を利用する処理に関するレイテンシー要件に少なくとも基づいて省く段階をさらに備える請求項7に記載の方法。
  11. 前記複数のサブパケットのうちの1つのサブパケットの第1のパラメータが、第1の無線規格および第2の無線規格の両方に共通であるかを判断する段階をさらに備える請求項7に記載の方法。
  12. ネットワークシステムであって、
    プロセッサと、
    前記プロセッサに連結されたメモリと、
    前記プロセッサに連結され、直交周波数分割多元接続(OFDMA)無線ネットワークにおける複数のサブチャネルを介して無線通信する通信デバイスと
    を備え、
    前記通信デバイスは、複数のフレームを含むスーパフレームを処理し、前記複数のフレームの第1のフレームヘッダは、第1のヘッダと第2のヘッダとを含み、前記第1のヘッダは、1以上のパラメータ群の各々が前記第2のヘッダに存在するかを示す第1のデータを含むネットワークシステム。
  13. 前記1以上のパラメータ群の各々は、サブパケット内に存在する請求項12に記載のネットワークシステム。
  14. 前記通信デバイスは、第1群のパラメータおよび第2群のパラメータに関するレイテンシー要件に少なくとも基づいて、前記第1群のパラメータを第1の間隔で送信し、前記第2群のパラメータを第2の間隔で送信する請求項12に記載のネットワークシステム。
  15. 前記第1群のパラメータは、IEEE802.16eに準拠した第1のプロトコルおよびIEEE802.16mに準拠した第2のプロトコルの両方に共通の第1のパラメータを少なくとも含む請求項14に記載のネットワークシステム。
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