JP5269856B2 - 無線通信システムにおける放送及びマルチキャストサービスのための符号化及び変調 - Google Patents

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Description

本発明は、一般的には通信に関し、より具体的には、無線通信システムにおいてデータを伝送する技術に関する。
無線通信システムは広く展開されており、音声、パケットデータ、マルチメディア放送、テキストメッセージングなどのような種々の通信サービスを提供する。これらシステムは、入手可能なシステム資源を共用することにより、多重ユーザの通信をサポートすることが可能な多重アクセスシステムである。このような多重アクセスシステムの例は、符号拡散多重アクセス(CDMA)システム、時分割多重アクセス(TDMA)システム、周波数分割多重アクセス(FDMA)システム、直交周波数拡散多重アクセス(OFDMA)システムを含む。CDMAシステムは、広帯域CDMA(W−CDMA)、cdma2000などを実現する。W−CDMAは、"第3世代パートナシッププロジェクト”(3GPP)と名づけられたコンソーシアムの文書において述べられている。cdma2000は、"第3世代パートナシッププロジェクト2”(3GPP2)と名づけられたコンソーシアムの文書において述べられている。3GPP及び3GPP2文書は公的に入手可能である。
W−CDMA及びcdma2000は、ダイレクトシーケンスCDMA(DS−CDMA)を使用し、挟帯域信号をスペクトラム的に全体のシステムバンド幅に拡散符号を使用して拡散する。DS−CDMAは多重アクセス、挟帯域除去などのサポートの軽減のような特有の利点を有する。しかしながら、DS−CDMAは選択的周波数フェージングの影響を受け易く、符号間干渉(ISI)を引き起こす。等化器を有する複雑な受信器は、符号間干渉と戦う必要がある。
無線通信システムは、事実上変化するマルチキャスト及びブロードバンド伝送を送ることが可能である。マルチキャスト伝送は、端末グループに送られる伝送であり、ブロードバンド伝送は放送カバーエリア内における全ての端末に送られる伝送である。例えば、マルチキャスト及びブロードバンド伝送は、時間で変化する可変データレートを有する。さらに、伝送数及び/又は送られるべき伝送種類は時間で変化する。このシステムでは、有効な方法で伝送のための入手可能なシステム資源を割り当て及び利用することに挑戦する。
したがって、無線通信システムにおいて可変伝送を送るための技術がこの分野において必要とされている。
無線通信システムにおいて、効率的にシステム資源を物理チャネルに割り当てる技術及び物理チャネルを処理し伝送する技術が、ここに開示されている。これら技術は、ユニキャスト、マルチキャスト及びブロードバンド伝送、及び改良マルチメディア放送/マルチキャストサービス(E−MBMS)のような種々のサービスに使用される。
本発明の実施の形態によれば、コントローラ及びプロセッサを有する装置が述べられる。このコントローラは、少なくとも1つの物理チャネルを認識する。この物理チャネルは、複数のタイムスロットで構成されるスーパフレームにおいて伝送されるものである。コントローラは、スーパフレームにおける少なくとも2つのタイムスロットを各物理チャネルに割り当て、例えば、物理チャネルの容量に基づいて、各物理チャネルに対する符号化及び変調を選択する。プロセッサは、その物理チャネルについて選択された符号化及び変調に基づいて、各物理チャネルについてのデータを処理(例えば、符号化及び変調)する。プロセッサは、さらに、各物理チャネルについて処理したデータを、その物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットへ多重化する。
他の実施の形態によれば、複数のタイムスロットで構成されるスーパーフレームにおいて送られる少なくとも1つの物理チャネルが認識される方法が提供される。スーパフレームにおける少なくとも2つのタイムスロットが各物理チャネルに割り当てられる。符号化及び変調が各物理チャネルに対して選択されている。各物理チャネルについてのデータは、その物理チャネルについて選択された符号化及び変調に基づいて処理される。各物理チャネルについて処理されたデータは、次に、物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットに多重化される。
さらに他の実施の形態によれば、複数のタイムスロットで構成されるスーパフレームにおいて送られるべき少なくとも1つの物理チャネルを認識する手段、スーパフレームにおける少なくとも2つのタイムスロットを各物理チャネルに割り当てる手段、各物理チャネルについて符号化及び変調を選択する手段、当該物理チャネルについて選択された符号化及び変調に基づいて、各物理チャネルについてデータを処理する手段、各物理チャネルについてこの処理されたデータを物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットに多重化する手段を具備する装置が述べられる。
さらに、他の実施の形態によれば、コントローラ及びプロセッサを具備する装置が述べられる。このコントローラは、複数のタイムスロットで構成されるスーパフレームにおいて受信される少なくとも1つの物理チャネルを認識する。コントローラは、物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットを決定し、各物理チャネルに対して使用される符号化及び変調をも決定する。プロセッサは、その物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットから各物理チャネルについて受信されたデータを多重分離(demultiplex)する。プロセッサは、さらに、物理チャネルについて使用された符号化及び変調に基づいて、各物理チャネルについて受信したデータを処理する。
さらに、他の実施の形態によれば、複数のタイムスロットで構成されるスーパフレームにおいて受信される少なくとも1つの物理チャネルが認識される方法が提供される。各物理チャネルに対して割り当てられる少なくとも2つのタイムスロットが決定される。各物理チャネルに対して使用される符号化及び変調もまた決定される。各物理チャネルについての受信したデータは、その物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットから多重分離される。各物理チャネルについての受信データは、次に、その物理チャネルについて使用される符号化及び変調に基づいて処理される。
他の実施の形態によれば、複数のタイムスロットで構成されるスーパフレームにおいて受信される少なくとも1つの物理チャネルを認識する手段、各物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットを決定する手段、各物理チャネルに使用される符号及び変調を決定する手段、物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットから各物理チャネルについての受信データを多重分離する手段、及びその物理チャネルについて使用される符号化及び変調に基づいて、各物理チャネルについての受信データを処理する手段を具備する装置が述べられる。
図1は無線通信システムを示す。 図2は例示的な4層のスーパフレーム構造を示す。 図3はフレームにおけるW−CDMA及びOFDMの多重化を示す。 図4はE−MBMSについてのスーパフレームにおけるタイムスロットの割り当てを示す。 図5はE−MBMSについてのデータ処理を示す。 図6はスーパフレームにおけるE−MBMS物理チャネルのトランスポートブロックの処理及び伝送を示す。 図7は2つのE−MBMS物理チャネルのトランスポートブロックの伝送を示す。 図8はスーパフレームにおけるデータの伝送の処理を示す。 図9は基地局及び端末のブロック図を示す。 図10はW−CDMAについてのデータ処理を示す。 図11はターボエンコーダを示す。
本発明の種々の観点及び実施の形態が、以下詳細に述べられる。
本特許出願は、本出願の譲受人に譲り渡され、2004年6月4日に出願され、題名”FLO-TDD物理レイヤ”の仮出願番号No.60/577,083に対する優先権を主張し、参考のために明らかにここに組み込まれる。
ここで使用される"例示的な”とは、”例として、事例として、或いは例証として扱われる”ことを意味する。ここにおいて使用される”例示的な”どんな実施の形態も、他の実施の形態よりも好ましく或いは有利に構成される必要はない。
図1は、複数の基地局110及び複数の端末120を有する無線通信システム100を示す図である。基地局は、一般的に固定局であり、端末と通信する。そして、また、基地局はノードB、アクセスポイント、基地トランシーバサブシステム(BTS)或いは他の用語で呼ばれることも可能である。各基地局110は特定の地理的範囲のカバレッジ(coverage)領域を提供する。用語"セル”は基地局及び/又はその用語が使用されているコンテクストに依存するそのカバレッジ領域として参照することができる。端末120は、システムのいたる所に分散されている。端末は、固定或いはモバイルであり、移動局、無線デバイス、ユーザ機器、ユーザ端末、加入者ユニット或いは他の用語で呼ばれることが可能である。”端末”及び”ユーザ”はここでは区別無く使用されることが可能である。端末はゼロ、1つ、或いは複数の基地局といずれかの与えられた瞬間にダウンリンク及び/又はアップリンク上で通信を行なうことができる。このダウンリンク(すなわち、フォワードリンク)は基地局から端末への通信リンクとして参照され、アップリンク(すなわち、リバースリンク)は端末から基地局への通信リンクとして参照される。
ここにおいて述べられる伝送技術は、W−CDMA、cdma2000、IS−856、CDMAの他のヴァージョン、直交周波数分割多重(OFDM)、インタリーブドFDMA(IFDMA)(分散FDMAとも呼ばれる。)、ローカライズドFDMA(LFDMA)(ナローバンドFDMA或いはクラシカルFDMAとも呼ばれる。)、移動通信用のグローバルシステム(GSM(登録商標))、ダイレクトシーケンス拡散スペクトラム(DSSS)、周波数ホッピング拡散スペクトラム(FHSS)などのような種々の無線技術が使用される。W−CDMA及びcdma2000は、ダイレクトシーケンスCDMA(DS−CDMA)を利用する。このダイレクトシーケンスCDMAは、ナローバンド信号を全システムバンド帯域にスペクトラム的に拡散するものである。OFDM、IFDMA及びLFDMAはマルチキャリア無線技術であり、全システムバンド帯域を効率的に複数(S)の直交周波数サブバンドに区切るものである。これらサブバンドはトーン、サブキャリア、ビン(bins)及び周波数チャネルとも呼ばれる。各サブバンドは、データで変調された各サブキャリアに関連付けられている。OFDMはS個のサブバンドの全て或いは1組の周波数ドメインにおいて変調シンボルを送信する。IFDMAは、S個のサブバンドに渡って均一に分散されたサブバンドのタイムドメインにおいて変調シンボルを送信する。LFDMAは、一般的には隣接するサブバンド上でのタイムドメインにおいて変調シンボルを送信する。ユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャスト伝送のためのOFDMの使用は、異なる無線技術として考慮される。上記無線技術のリストは、余すところのないものではなく、この伝送技術は上述していない他の無線技術についても使用することができる。明確にするために、伝送技術は、以下では特にW−CDMA及びOFDMについて述べられる。
図2はシステム100においてデータ、パイロット及び信号方式(signaling)を伝送するのに使用される4層のスーパフレーム構造200を示す。伝送時間回線はスーパフレームに区切られ、各スーパフレームは所定時間持続、例えば、約1秒持続する。図2に示された実施の形態については、各スーパフレームは、(1) 時分割多重(TDM)パイロット及びオーバヘッド/制御情報のためのヘッダーフィールド (2) トラフィックデータ及び周波数分割多重(FDM)パイロットのためのデータフィールドを含む。TDMパイロットは、同期、例えば、スーパフレーム検出、周波数エラー推定及びタイミング取得のために使用される。TDM及びFDMパイロットはチャネル推定に使用される。各スーパフレームのためのオーバヘッド情報はスーパフレームにおいて送られる伝送のための種々のパラメータを運ぶ。例えば、タイムスロット、各伝送において使用される符号化及び変調である。
各スーパフレームのデータフィールドは、K個の同サイズ外側フレームに区切られ、データ伝送を容易にする。ここで、K>1である。各外側フレームはN個のフレームに区切られ、各フレームはさらにT個のタイムスロットに区切られる。ここで、N>1、T>1である。各外側フレームは、従って、M=N・T個のタイムスロットを含み、これらは1からMのインデックスが割り当てられる。一般的に、スーパフレームはどんな数の外側フレーム、フレーム及びタイムスロットを含むことができる。スーパフレーム、外側フレーム、フレーム及びタイムスロットもまた他の用語で参照されることができる。
図3は、時分割多重(TDD)システムについてのフレームにおけるW−CDMA及びOFDMの例示的な多重を示す。一般的に、このフレームにおける各タイムスロットはダウンリンク(Dl)或いはアップリンク(UL)のいずれかで使用される。ダウンリンクで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、アップリンクで使用されるタイムスロットはアップリンクスロットと呼ばれる。どんな無線技術(例えば、E−CDMA或いはOFDM)も各タイムスロットについて使用することができる。W−CDMAについて使用されるタイムスロットはW−CDMAスロットと呼ばれ、OFDMについて使用されるタイムスロットはOFDMスロットと呼ばれる。OFDMのダウンリンクで使用されるタイムスロットはE−MBMSスロットと呼ばれる。図3において示される例では、タイムスロット1はダウンリンクW−CDMAスロット、タイムスロット2〜6はE−MBMSスロット、タイムスロット7はアップリンクW−CDMAスロット及びタイムスロット8〜15はE−MBMSスロットである。各ダウンリンクW−CDMAスロットでは、1つ以上の物理チャネルについてのデータが異なる直交(例えば、OVSF)シーケンスでチャネライズされ、スクランブル符号でスペクトラム的に拡散され、時間領域において組み合わされ、W−CDMAスロット全体に渡って伝送される。各E−MBMSスロットについて、LOFDMシンボルは、L≧1の場合に、E−MBMSスロットにおいて送信されるデータについて生成される。例えば、3つのOFDMシンボルは各E−MBMSスロットにおいて送られ、各OFDMシンボルは220マイクロ秒(μs)の持続時間を有している。
W−CDMA及びOFDMをサポートする周波数分割多重(FDD)システムでは、ダウンリンク及びアップリンクは同時に分離周波数帯上で伝送される。ダウンリンク上の各タイムスロットはW−CDMA或いはOFDMについて使用される。
図2及び図3はスーパフレーム構造の例を示す。ここにおいて述べられる伝送技術は他のスーパフレーム構造と使用されることが可能であり、他の無線技術を利用するシステムのために使用される。
表1は図2及び図3において示されるスーパフレーム構造のための3つの例示的なフレーム構造を示す。これらフレーム構造では、TDMパイロット及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、各スーパフレームは4つの外側フレーム(K=4)を有し、フレーム及びタイムスロットはW−CDMAに一致し、各フレームの2つのタイムスロットはW−CDMAのためにリザーブ(予約)される。W−CDMAでは、各フレームは10msの持続時間、15のタイムスロット(T=15)を有し、各タイムスロットは0.667msの持続時間、2560チップを有し、各チップは3.84MHzのシステム帯域幅に対して0.26マイクロ秒(μs)の持続時間を有している。外側フレーム(M)毎のタイムスロット数は、フレーム(T)毎のタイムスロット数に外側フレーム(N)毎のフレーム数を乗じたものと等しく、すなわち、M=T×Nである。外側フレーム(V)毎のE−MBMSスロットの最大数はフレーム(13)毎のE−MBMSの最大数に外側フレーム(N)毎のフレーム数を乗じたものに等しく、すなわち、V=13×Nである。K,N,T,M及びVについて他の値を有する他のフレーム構造も使用されることができ、本発明の観点に含まれる。
Figure 0005269856
各外側フレームはM個のタイムスロットを有し、このM個のタイムスロットは図2において示されるW−CDMA及びOFDMについて使用される。ゼロ、1、或いは複数のタイムスロット(例えば、各フレームにおける2つのタイムスロット)がW−CDMAについてリザーブされる。リザーブされていないタイムスロットは種々の方法及びシステムローディング、使用要求などの種々の要素に基づいて、W−CDMA及びOFDMに割り当てられる。
図4はタイムスロットをE−MBMSについてのスーパフレームに割り当てる実施の形態を示す。この実施の形態については、W−CDMAについてリザーブされていない各タイムスロットがE−MBMSスロットとして使用されている。図4において示されている例については、外側フレーム1のフレーム1における2つのタイムスロットがE−MBMSについて割り当てられ、フレーム2における1つのタイムスロットがE−MBMSなどについて割り当てられ、フレームNにおける3つのタイムスロットがE−MBMSについて割り当てられている。各外側フレームにおけるE−MBMSスロットは1からQの連続したインデックスに割り当てられ、Qは外側フレームにおけるE−MBMSスロットの数である。リザーブされていないタイムスロットは他の方法でもE−MBMSについて割り当てられる。例えば、与えられたスーパフレームの各外側フレームにおけるN個のフレームはE−MBMSの同じ組を含むので、各フレームは同じスロットインデックスのE−MBMSスロットを含む。各外側フレーム(Q)におけるE−MBMSスロットの数は、フレーム(G)毎のE−MBMSスロットの数に外側フレーム(N)毎のフレーム数を乗じたものに等しく、すなわち、Q=G×Nである。
システムは、物理チャネルをデータ伝送を容易にするために定義する。物理チャネルは、物理レイヤでデータを送る手段であり、物理レイヤチャネル、トラフィックチャネル、伝送チャネルなどと呼ばれる。OFDMを使用するダウンリンク上で伝送される物理チャネルはE−MBMS物理チャネルと呼ばれる。E−MBMS物理チャネルは種々のデータの送信(例えば、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)に使用され、かつ種々のサービス(例えば、E−MBMS)に使用される。与えられたE−MBMS物理チャネルは与えられたスーパフレームにおいて伝送され、或いは伝送されない。
実施の形態においては、与えられたスーパフレームにおいて伝送されるE−MBMS物理チャネルはスーパフレームにおける各外側フレームの少なくとも1つのフレームにおける少なくとも1つのタイムスロットに割り当てられる。この実施の形態においては、E−MBMS物理チャネルは同じスロットを有し、全てのスーパフレームのK個の外側フレームについてのフレーム割り当てを有する。例えば、E−MBMS物理チャネルは、スーパフレームにおける各外側フレームのフレームnにおけるタイムスロットtに割り当てられる。本例においては、E−MBMS物理チャネルはMタイムスロットだけ離れて均一に配置されたK個のタイムスロットの合計に割り当てられる。本実施の形態については、E−MBMS物理チャネルが最小スロット割り当ての整数倍に割り当てられる。この最小スロット割り当ては、スーパフレームの各外側フレームにおける1つのタイムスロットである。E−MBMS物理チャネルが最小スロット割り当ての複数倍に割り当てられると、各外側フレームにおける複数のタイムスロットはお互いに隣り合い、或いは外側フレームにわたって分散される。
上述のスロットアロケーションの実施の形態は種々の利点を提供する。第1に、E−MBMS物理チャネルに割り当てられたタイムスロットがスーパフレームにわたって分散され、M個のタイムスロットによって分離されるので、時間ダイバーシティが実現される。第2に、タイムスロットがE−MBMS物理チャネルに割り当てられる構成方法のため、E−MBMS物理チャネルに対するタイムスロットの割り当てが単純化される。第3に、スロット割り当てが少量のオーバヘッド情報とともに伝送される。第4に、タイムスロット全体の1つのE−MBMS物理チャネルへの割り当ては、E−MBMSについての基地局及び端末での処理(例えば、符号化及び変調)を簡略化する。しかしながら、タイムスロットは、またE−MBMS物理チャネルに他の手法で割り当てることもでき(例えば、複数のE−MBMS物理チャネルは1つのタイムスロット或いは1つのOFDMシンボルを共有することができる。)、これは本発明の観点の範囲内である。
実施の形態においては、与えられたスーパフレームにおいて送られるE−MBMSチャネルは、スーパフレームについてのE−MBMS物理チャネルについて選択された符号化及び変調に基づいて処理される。E−MBMS物理チャネルについての符号化及び変調は、スーパフレームの全体の持続時間について一定のままであるが、スーパフレームからスーパフレームへは変化する。
実施の形態においては、E−MBMS物理チャネルはスーパフレームからスーパフレームへ変化することができる設定変更可能(configurable)な容量を有している。E−MBMS物理チャネルの容量は(1)E−MBMS物理チャネルに割り当てられたタイムスロット数 (2)最小スロット割り当てと共に1つのスーパフレームにおけるE−MBMS物理チャネル上で送られることが可能な情報ビット数によって決定される。設定変更可能な容量は、E−MBMS物理チャネルについての情報ビットを生成するために、生データを符号化するのに使用される可変レート符号器/復号器(コーデック)(例えば、オーディオコーデック、ビデオコーデックなど)をサポートするのに使用される。設定変更可能な容量は、ブロードキャスト伝送のために送られることが可能なデータ量対ブロードキャスト伝送のための到達範囲との間のトレードオフにも使用される。
実施の形態においては、1つのトランスポートブロックは最小スロット割り当てについてのスーパフレームにおけるE−MBMS物理チャネル上で送られる。トランスポートブロックのサイズは設定変更可能であり、E−MBMS物理チャネルの容量に影響を及ぼす。符号化及び変調は、トランスポートブロックが最小スロット割り当てについてのタイムスロットにおいて送られるように選択される。E−MBMS物理チャネルが最小スロット割り当ての複数倍である場合には、複数のトランスポートブロックは、スーパフレームにおけるE−MBMS物理チャネル上で送られる。
図5はE−MBMSについてのデータ処理の実施の形態を示す。明確化のために、図5は1つのE−MBMS物理チャネルについての処理を示す。
図6は1つのスーパフレームにおける1つのE−MBMS物理チャネル上の1つのトランスポートブロック610についての処理及び伝送を示す。図5及び図6を参照して、トランスポートブロックの処理について述べる。
トランスポートブロック610は、(n,k)リードソロモン符号のような外側ブロック符号で符号化され(ブロック512)、データ及びパリティを含む外側符号化ブロック612を生成する。ブロック符号化は選択的に実行される。ブロック符号化が省略された場合には、外側符号化ブロック612は、単にトランスポートブロック610におけるデータを含んでいる。外側符号化レートはR=k/nであり、k及びnは外側符号のパラメータである。巡回冗長チェック(CRC)値は、外側符号化ブロック612におけるデータ及びパリティに基づいて生成され(ブロック514)、外側符号ブロックに付けられてフォーマットされたブロック614を形成する。CRC値はトランスポートブロックが正しく或いはエラーで復号化されたか否かをチェックするために端末で使用される。他のエラー検出符号もCRCの代わりに使用されることもできる。
フォーマットされたブロック614は1つ以上の等しいサイズの符号ブロック、例えば図6においては2つの符号ブロック616a、616bに分けられる(ブロック516)。各符号ブロック616は、次に内側符号で符号化され(ブロック518)、符号化ブロック618が生成される。内側符号は、ターボ符号、重畳符号、低密度パリティチェック(LDPC)、他の符号或いはこれらの組み合わせが可能である。内側符号は1/Rの固定符号レートを有し、各入力ビットについてのR符号を生成することが可能である。例えば、内側符号はターボ符号の1/3のレートであり、各入力ビットについて3つの符号ビットを生成する。レートマッチング(例えば、パンクチュアリング)が、次に、より高いレイヤによって提供されるレートマッチングパラメータにしたがって実行され(ブロック520)、各符号化ブロックについての所望の符号ビット数を保存し、残存する符号ビットを廃棄する。内側符号レートRは固定符号レート及びレートマッチングによって決定される。各符号化ブロックについての保存された符号ビットは擬似ランダム数(PN)シーケンスによってスクランブルされ(ブロック522)、ビットをランダム化する。各符号化ブロックについてランダム化されたビットは、次に、インターリービング或いは再並び替え(ブロック524)され、処理されたブロック624が生成される。インターリービングは、時間ダイバーシティを提供する。
処理されたブロック624a、624bは、次に、K個の出力ブロックに区切られ、例えば、図6においては、4つの出力ブロック626a,626b,626c及び626dに区切られ、各外側フレームについて1つの出力ブロックである。4つの出力ブロックは、E−MBMS物理チャネルにマップされる(ブロック526)。各出力ブロックにおけるビットはE−MBMS物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて変調シンボルにマップされる。このシンボルマッピングは、(1)B個のビットの組をB−ビットバイナリ値を形成するためにグルーピングし、ここでQPSKについてはB=2であり、16−QAMについてはB=4であり、64−QAMについてはB=6であり、(2)各B-ビットバイナリ値を選択された変調スキームについての信号コンステレーションのポイントにマッピングすることにより実現される。変調シンボルの4つのブロックは、4つの外側フレームにおけるE−MBMS物理チャネルに割り当てられた4つのタイムスロットにおいて伝送される。
スーパフレームに渡って均等に分散されたK(例えば、4つ)個のタイムスロットにおけるトランスポートブロックの伝送は、時間ダイバーシティを提供することができる。トランスポートブロックについての伝送時間インターバル(TTI)は1つのスーパフレームであり、これは約1秒である。このTTIは、一般的に、無線チャネルのコヒーレンスタイムインターバルよりもかなり長い。従って、トランスポートブロックは複数のコヒーレンスタイムインターバルに渡って拡散され、異なるチャネル状態を観測する。スーパフレームにおけるK個のバーストにおけるトランスポートブロックの伝送は、データ受信を容易にし、バッテリ電力消費を低減する。端末は定期的にウェイクアップし、各外側フレームにおけるバーストを受信し、バッテリ電力を保存するためにバースト間でスリープすることが可能である。各バーストはワンタイムスロットにおいて送られ、0.667msと同じくらい短い。一方、トランスポートブロックはW−CDMAについての80msのTTIにおいて連続的に送られる。W−CDMAについてのより短いTTIは結果的により少ない時間ダイバーシティとなる。さらに、トランスポートブロックを受信するために、端末が80ms(4×0.667msより長い)の全体のTTIについてウェイク(awake)するので、W−CDMAにおけるトランスポートブロックの連続的な伝送は結果的により高いバッテリ消費となる。
実施の形態においては、E−MBMS物理チャネルについてのトランスポートブロックサイズは設定可能であり、情報ビット数で与えられる。最小スロット割り当てについてのE−MBMS物理チャネル上で送られることができる変調シンボル数はシステムの設計によって固定される。トランスポートブロックサイズにおける全ての情報ビットは最小スロット割り当てが可能な変調シンボルにおいて送られるので、各トランスポートブロックサイズについては、符号化及び変調が選択される。
各トランスポートブロックサイズは、変調シンボル毎の情報ビットのユニット毎に与えられるスペクトラム効率に関連付けられている。スペクトラム効率(Seff)はほぼ外側符号レート(R)、内側符号レート(R)、変調シンボル(B)毎のビット数を乗じたもの、すなわち、Seff=R・R・B=R・Bであり、Rは全体符号レートで、外側符号レート及び内側符号レートの積である。すなわち、R=R・Rである。スペクトラム効率における近似はCRCが考慮されていない要素に起因する。
符号化及び変調は種々の方法で実行される。本実施の形態においては、符号レートの組は外側符号のためにサポートされており、サポートされた外側符号レートの1つは各トランスポートブロックのために選択される。このサポートされた外側符号レートは1.0の外側符号レートを含み、これは外側符号レートが省略されていることを意味する。変調スキームの組もまたサポートされており、サポートされた変調スキームのうちの1つは各トランスポートブロックのために選択される。与えられたトランスポートブロックサイズのために、トランスポートブロックが使用可能な変調シンボルにおいて送られるように、内側符号レート及び変調スキームが各外側符号レートのために選択される。
システムはトランスポートブロック(TB)フォーマットの組をサポートし、モデル、レート、トランスポートブロックサイズなどとして参照される。各サポートされたTBフォーマットは特定のデータレート、特定のスペクトラム効率、特定の内側符号レート、特定の変調スキーム、特定のトランスポートブロックサイズ及び特定の符号ブロック数に関連付けられている。外側符号レートは独立に特定される。外側符号レートの選択は、内側符号レート、変調スキーム及び符号ブロックの数のようなTBフォーマットについてのパラメータに影響を及ぼす。
表2は、表1におけるフレーム構造2のためのTBフォーマットの例を示す。表2は最小スロット割り当てがスーパフレームにおける4つのタイムスロットであると仮定している。表2はさらに2331個の変調シンボルが各タイムスロットにおいて送られると仮定している。例えば、777個の変調シンボル/OFDMシンボル×3つのOFDMシンボル/タイムスロットである。これは1024の総サブバンド、136のガードサブバンド、888の使用可能なサブバンド、1024の総サブバンドにわたって分散された128のパイロットサブバンド、777の使用可能なデータサブバンド及び111の使用可能なパイロットサブバンドによって実現される。サポートされた外側符号レートは(16,16),(16,14)及び(16,12)であり、サポートされた変調スキームはQPSK、16−QAM及び64−QAMである。各トランスポートブロックサイズについては、内側符号レート及び変調スキームは各異なる外側符号レートについて選択され、トランスポートブロックサイズについての所望のスペクトラム効率を実現する。与えられたトランスポートブロックサイズ及び変調スキームについては、外側符号レートが減少するにつれて内側符号レートが増大する。
Figure 0005269856
表3は表1におけるフレーム構造3のためのTBフォーマットの例示的な組を示す。
Figure 0005269856
表2及び表3はいくつかの例示的なTBフォーマット及び他の符号レートを示す。一般的に、どんなTBフォーマット及び外側符号レートも使用可能である。TBフォーマットもまたどんなパラメータの組とも関連付けることが可能である。
ターボ符号及び(n,k)リードソロモン符号はそれぞれ内側符号及び外側符号として用いられ、時間ダイバーシティをキャプチャし、性能を向上する。理論的には、TTI全体にわたってターボコーディングを実行することが望ましく、TTIは1つのE−MBMSチャネルについての1つのスーパフレームである。ターボ符号は外側符号なしで単独で使用可能であり、十分なインターリービングで、システムにおける時間ダイバーシティを利用することが可能である。しかしながら、実用的な観点からは、復号器のバッファサイズによって制限が課せられる。これらのケースにおいては、ターボ符号化されたブロック/パラメータの長さは制限され(例えば、略5000ビット)、時間ダイバーシティは外側符号レートで修正される。外側符号はどんな与えられたスーパフレームにおけるどんな与えられたE−MBMS物理チャネルについても使用され、あるいは使用されないことが可能である。外側符号の主な役割は、時間ダイバーシティを修正することをアシストすることにある。トランスポートブロックがスーパフレーム全体にわたって分散されるK個のバーストにおいて送られ、その結果、比較的長いTTIを有するので、時間ダイバーシティの修正は、さらに図2に示したスーパフレーム構造によって容易化される。
図7は1つのスーパフレームにおける2つのE−MBMS物理チャネルx及びy上の異なるサイズを有するトランスポートブロックの伝送を示す図である。図7において示した例のように、小さなトランスポートブロック(例えば、1000ビット)がE−MBMS物理チャネルx上で送られ、単一の符号化されたブロックを生成するために、このトランスポートブロックに適用可能な外側及び内側符号レートに基づいて符号化される。この符号化されたブロックは、さらに、適用可能な変調スキーム(例えば、QPSK)に基づいて、処理され、変調され、4つの出力ブロックを生成する。これら4つの出力ブロックは、E−MBMS物理チャネルxに割り当てられた4つのタイムスロットにおいて送られる。より大きなトランスポートブロック(例えば、4000ビット)はE−MBMS物理チャネルy上で送られ、2つの符号化されたブロックを生成するために、このトランスポートブロックに適用可能な外側及び内側符号レートに基づいて符号化される。これら符号化ブロックはさらに処理され、4つの出力ブロックを生成するために、適用可能な変調スキーム(例えば、64ビットQAM)に基づいて変調される。これら4つの出力ブロックはE−MBMS物理チャネルに適用可能な4つのタイムスロットにおいて送られる。図7に示すように、双方のE−MBMS物理チャネルが最小タイムスロット数に割り当てられているにもかかわらず、E−MBMS物理チャネルx及びyについて異なる容量が実現される。
ここにおいて述べられる符号化及び変調は異なるデータレート或いはトランスポートブロックサイズが図7に示すような最小スロット割り当てのためのE−MBMS物理チャネルについて使用される。このフレキシブルな容量はE−MBMS物理チャネルがE−MBMS物理チャネル上で送られるマルチメディアデータのための可変コーディックレートをサポートすることを可能にする。このフレキシブル容量はソースレートと最小スロット割り当てのための範囲との間のトレードオフをも可能にする。(1)外側符号が使用されているか否か (2)選択された外側符号レートにかかわらず、符号化及び変調構造もE−MBMS物理チャネルのための一定データレートを保持する。一定データレートはより高いレイヤでのストリームへのシステムリソースの割り当てを簡略化する。外側符号は時間ダイバーシティを修正するために任意に使用される。小さい数の符号レートはブロック符号化を単純化するためにサポートされる。
表2及び表3、図5及び図6は符号化及び変調を実行する特定の実施の形態を示す。符号化及び変調もまた他の手法で実行することが可能である。例えば、トランスポートブロックがK個の符号ブロックに分割される。このK個の符号分割ブロックは、スーパフレームのK個の外側フレームのためのK個のタイムスロットにおいて送られ、各タイムスロットにおける1つの符号ブロックである。トランスポートブロックのための情報ビットは符号ブロック1及び可能であれば符号ブロック2において送られる。各残存符号ブロックはさらなる冗長情報を含む。良好なチャネル状況を観察する端末は、K個の符号ブロックよりもより少ないものに基づいてトランスポートブロックを復号し、次のスーパフレームまでスリープすることが可能である。外側符号レート(16、12)のために、ブロック符号によって生成されるパリティビットが最後の符号ブロックにおいて送られ、この最後の符号ブロックは最後の外側フレームにおいて伝送される。トランスポートブロックがすでに正しく復号化され、最後の外側フレームを通してスリープできる場合に、端末はこの符号ブロックを受信する必要がない。
本実施の形態においては、E−MBMS物理チャネルがレイヤード符号化とともに或いは無しで伝送される。このレイヤード符号化は一般に階層符号化と呼ばれる。レイヤード符号化は1つのE−MBMS物理チャネル上でベースストリーム及び改良ストリームを送るのに使用される。このベースストリームはブロードキャスト伝達範囲内の全ての端末を意図する情報を伝達し、改良ストリームはより良いチャネル状況を観測する端末を意図するさらなる情報を伝送する。レイヤド符号化については、ベースストリームについて選択された外側及び内側符号レートに基づいて符号化され、改良ストリームは改良ストリームについて選択された外側及び内側符号レートに基づいて符号化される。2つのストリームについての符号化されたデータは独立に変調シンボルにマップされ、適切にスケールされ、E−MBMS物理チャネル上の伝送のための出力信号を生成するために組み合わされる。また、2つのストリームのための符号化されたデータは、結合変調スキームについての信号コンステレーションに基づいて変調シンボルに結合的にマップされる。いずれにしろ、合成シンボルはE−MBMS物理チャネル上で送られる。ベースストリームは、一般的に、より大きな伝送電力及び/又は全ての端末による受信を可能とするためのより大きなロバスト外側及び内側符号レートを使用して、送信される。改良ストリームは、より少ない伝送電力及び/又はより少ないロバスト外側及び内側符号レートを使用して送信される。端末は、受信信号を処理し、E−MBMS物理チャネル上で送られたベースストリームをリカバーできる。端末は、ベースストリームに起因する干渉を推定し、受信信号から推定された干渉を差し引き、改良ストリームを回復するために干渉がキャンセルされた信号を処理する。
図8はスーパフレームにおける伝送のためのプロセス800を示す。スーパフレームにおいて送られるE−MBMS物理チャネルが最初に認識される(ブロック812)。スーパフレームにおけるタイムスロットはE−MBMS物理チャネルに割り当てられる(ブロック814)。各E−MBMS物理チャネルは最小スロット割り当ての整数倍に割り当てられ、これはスーパフレームのK個の外側フレームについてのK個のタイムスロットである。例えば、送るためのデータ量及び/又はE−MBMS物理チャネルのための所望の範囲に基づいて、各E−MBMS物理チャネルについての容量或いはトランスポートブロックサイズが決定される(ブロック816)。各E−MBMS物理チャネルについての符号化及び変調はE−MBMS物理チャネルについてのトランスポートブロックサイズに基づいて選択される(ブロック818)。
各E−MBMS物理チャネルについてのデータは物理チャネルについて選択された符号化及び変調に基づいて処理される。この処理は外側符号レート、例えば、リードソロモン符号に基づいて各E−MBMS物理チャネルについての選択的なデータの符号化を含む(ブロック820)。さらに、この処理は、内側符号レート、例えば、ターボ符号に基づいて、E−MBMS物理チャネルについての符号化されたデータを生成するために外側符号化データを符号化することを含む(ブロック822)。各物理チャネルについての外側符号レート及び内側符号レートはE−MBMS物理チャネルについての全体の符号レートによって決定される。各E−MBMS物理チャネルについての符号化データはE−MBMS物理チャネルについての変調スキームに基づいて変調シンボルにマップされる(ブロック824)。各E−MBMS物理チャネルについての変調シンボルはさらに処理され(例えば、OFDM変調され)、E−MBMSチャネルへ割り当てられたタイムスロットに多重化される(ブロック826)。他の無線技術(例えば、W−CDMA)を使用する送られるべきデータがさらに処理され(例えば、符号化され、インターリーブされ、変調される)(ブロック828)、この無線技術に割り当てられたタイムスロット上に多重化される(ブロック830)。
図9は基地局110及び端末120の実施の形態のブロック図を示す。基地局110では、伝送(TX)データプロセッサ910はW−CDMAで伝送されるべきトラフィックデータを受信し処理し、W−CDMAのための符号化されたデータを生成する。W−CDMA変調器912はW−CDMA符号化されたデータを処理し、各W−CDMAスロットについてW−CDMA波形を生成する。W−CDMA変調器912による処理は(1)各W−CDMA物理チャネルについての符号化されたデータを変調シンボルにマッピングし、(2)直交シーケンスで各物理チャネルについて変調シンボルをチャネライジングし、(3)スクランブルコードで各物理チャネルについてチャネライズされたシンボルをスクランブリングし、(4)各物理チャネルについてチャネライズされたシンボルをスクランブリングすることを含む。TXデータプロセッサ920はOFDMを使用する送られるべきトラフィックデータを受信して処理し、データ及びパイロット信号を生成する。データプロセッサ920は図5に示すように実現される。OFDM変調器922はデータ及びパイロットシンボル上でOFDM変調を実行し、OFDMシンボルを生成し、各E−MBMSスロットについてOFDM波形を形成する。マルチプレクサ(Mux)924はW−CDMA波形を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て出力信号を供給する。伝送ユニット(TMTR)926は出力信号を調整し(例えば、アナログ変換、フィルタ、増幅及び周波数アップコンバート)、アンテナ928から送信された変調された信号を生成する。
端末120では、アンテナ952は基地局110によって伝送される変調された信号を受信し、受信した信号を受信ユニット(RCVR)954に供給する。受信ユニット954は受信した信号を調整し、デジタル化し及び処理し、サンプルのストリームを出マルチプレクサ(Demux)956に供給する。デマルチプレクサ956はW−CDMAスロットにおけるサンプルをW−CDMA復調器(Demux)960に供給し、E−MBMSスロットにおけるサンプルをOFDM復調器970に供給する。W−CDMA復調器960はCDMA変調器912による処理の補足的な手法で受信したサンプルを処理し、シンボル推定を与える。受信(RX)データプロセッサ962はシンボル推定を処理し(例えば、復調し、デインターリブし、復号し)、W−CDMAについて復号されたデータを供給する。OFDM復調器970は受信したサンプル上でOFDM復調を実行し、データシンボル推定を提供する。RXデータプロセッサ972はデータシンボル推定を処理し、OFDMについて復号されたデータを供給する。一般的に、端末120での処理は基地局110での処理に対して補足的である。
コントローラ930、980は基地局110及び端末120での動作をそれぞれ管理する。メモリユニット932、982は、コントローラ930、980によって使用されるプログラムコード及びデータをそれぞれ格納する。コントローラ930及び/又はスケジューラ934はダウンリンク及びアップリンクのためのタイムスロットを割り当て、各タイムスロットのためにW−CDMA或いはOFDMを使用するかを決定し、タイムスロットをE−MBMS物理チャネルに割り当てる。コントローラ930は種々のコントロールを生成し、E−MBMS物理チャネルについての符号化及び変調を管理する。
図10はW−CDMA TXデータプロセッサ910の実施の形態のブロック図である。各トランスポートチャネル(TrCH)のためのデータは、トランスポートブロックにおいて、それぞれの処理セクション1010に供給される。各セクション1010においては、CRC値は各トランスポートブロックについて生成され、トランスポートブロックに付けられる(ブロック1012)。CRC符号化ブロックは直列的に連結され、次に、等しい大きさの符号ブロックに分割される(ブロック1014)。各符号ブロックは符号スキーム(例えば、畳み込み符号或いはターボ符号)で符号され、或いは全く符号化されない(ブロック1016)。無線フレーム等化は、出力が同サイズのデータセグメントの整数倍に区分されるように、入力ビットシーケンスを埋め込むために実行される(ブロック1018)。このビットは、次に、1、2、4、或いは8(10ms)無線フレームにわたって、時間ダイバーシティを供給するようにインターリーブされる(ブロック1020)。インターリーブされたビットは、区分され、10msTrCH無線フレーム上にマップされる(ブロック1022)。レートマッチングは、次に、より上位のレイヤによって提供されたレートマッチングパラメータにしたがって、このビット上で実行される(ブロック1024)。
全てのプロセスセクション1010からのTrCH無線フレームは、符号化された合成トランスポートチャネル(CCTrCH)に直列的に多重化される(ブロック1032)。ビットスクランブルは、次にビットをランダマイズするために実行される(ブロック1034)。1つ以上の物理チャネルが使用される場合には、次にビットが物理チャネルの間で区切られる(ブロック1036)。各物理チャネルについての各無線フレームにおけるビットはさらなる時間ダイバーシティを提供するためにインターリーブされる(ブロック1038)。このインターリーブされた物理チャネル無線フレームは次に適切な物理チャネルにマップされる(ブロック1040)。
W−CDMAについてのTXデータプロセッサ910による処理は、3GPP TS 25.212において述べられている。W−CDMA変調器912による処理は、3GPP TS 25.213において詳細に述べられている。これらの文献は、公的に入手可能である。
図11はターボ符号器518aの実施の形態を示し、このターボ符号器は図5におけるチャネル符号化ブロック518のために使用される。この実施の形態においては、ターボ符号器518は1/3レート符号器であり、各入力ビットxについて2つのパリティビットz、z’を提供する。ターボ符号器518aは2つの構成要素となる符号器1120a、1120b、及び符号インターリーバ1130を有する。各構成要素符号器1120は以下の構成要素符号を実行する。
G(D)=[1,g(D)/g(D)],
ここで、g(D)=1+D+D、g1(D)=1+D+Dである。他の構成要素符号もまた使用される。他の符号レート(例えば、1/5レート)もまたターボ符号器に使用される。
各構成要素符号器1120は3つの直列に連結された遅れ要素1126a、1126b及び1126c、4つのモジュロ−2加算器1124、1128a、1128b及び1128c及びスイッチ1122を有している。最初に、遅れ要素1126a、1126b及び1126cはゼロにセットされ、スイッチ1122は”上"位置にある。次に、符号ブロックにおける各入力ビットについて、加算器1124は加算器1128cからの出力ビットと入力ビットのモジュロ−2加算を実行し、その結果を遅れ要素1126aに供給する。加算器1128bは、加算器1128a及び送れ要素1126cからのビットのモジュロ−2加算を実行し、パリティビットzを供給する。加算器1126cは、遅れ要素1126b、1126cからのモジュロ−2加算を実行する。符号ブロックにおける全ての入力ビットが符号化された後に、スイッチ1122は”下”位置に動き、3つのゼロ(0)ビットが構成要素符号器1120aに供給される。構成要素符号器1120aは次に3つのゼロビットを符号化し、3つの末尾システマティックビット及び3つの末尾パリティビットを供給する。
W個の入力ビットxについての各符号ブロックについては、構成要素符号器1120aはW個の入力ビットx、最初の3つの末尾システマティックビット、W個のパリティビットz及び最初の3つの末尾パリティビットを供給する。構成要素符号器1120bは第2番目の3つの末尾システマティックビット及びW個のパリティティビットz’及び最後の3つの末尾パリティビットを供給する。各符号ブロックについては、ターボ符号器518aは構成要素符号器1120aからのW個の入力ビット、6つの末尾システマティックビット、W+3個のパリティビット供給し、構成要素符号器1120bからのW+3個のパリティビットz’を供給する。
符号インターリーバ1130は、符号ブロックにおけるW個の入力ビットを記録し、前述した3GPP TS 25.212において実行される。
ここにおいて述べられる伝送技術は、種々の手法によって実現される。例えば、これら技術はハードウェア、ソフトウェア或いはこれらの組み合わせによって実現される。ハードウェアによる実現については、これら技術については、タイムスロットの物理チャネルへの割り当てに使用され、伝送のためのデータの処理に使用される処理ユニットは1つ以上の特定用途回路(ASICs)、デジタル信号プロセッサ(DSPs)、デジタル信号プロセッシングデバイス(DSPDSs)、プログラマブルロジックデバイス(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、電子装置、ここにおいて述べられた機能を実行するために設計された他の電子装置、或いはこれらの組み合わせによって実現される。
ソフトウェアによる実現については、伝送技術はここにおいて述べられた機能を実行するモジュール(例えば、プロシジャー(手続)、ファンクションなど)で実現される。ソフトウェアコードはメモリユニット(例えば、図9におけるメモリユニット932、938)に格納され、プロセッサ(例えば、コントローラ930或いは980)によって実行される。メモリユニットはプロセッサ内或いはプロセッサの外部に実現され、公知の種々の手段を介してプロセッサに通信可能に接続されている。
開示された実施の形態の以前の記述は、本技術分野における当業者に本発明を作らせ、使用させることを可能にする。これら実施の形態に対する種々の変形は当業者にとって容易に明らかであり、ここにおいて述べられた一般的な原理は、本発明の観点及び精神を離れることなく他の実施の形態に適用することができる。したがって、本発明はここにおいて示された実施の形態に限定される意図ではなく、ここにおいて開示された原則及び新規な特徴と一致する最も広い観点にしたがうものである。
以下の記載は、出願当初の特許請求の範囲の記載と実質的に一致するものである。
[1]
複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて送信される少なくとも1つの物理チャネルを認識し、スーパフレームにおける少なくとも2つのタイムスロットを前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに割り当て、前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれのための符号化及び変調を選択するコントローラと、
前記物理チャネルについて選択された符号化及び変調に基づいて、各物理チャネルについてのデータを処理し、各物理チャネルについて処理されたデータを前記物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットに多重化するプロセッサと
を具備する装置。
[2]
前記スーパフレームは、少なくとも2つの外側フレームを有し、各外側フレームは複数のタイムスロットを有し、各物理チャネルに割り当てられた前記少なくとも2つのタイムスロットは前記スーパフレームの各外側フレームにおける少なくとも1つのタイムスロットを有する[1]記載の装置。
[3]
前記スーパフレームは、少なくとも2つの外側フレームを有し、各外側フレームは複数のタイムスロットを有し、各物理チャネルは最小スロット割り当ての整数倍に割り当てられ、前記最小スロット割り当てはスーパフレームの各外側フレームにおける1つのタイムスロットである[1]記載の装置。
[4]
1つのトランスポートブロックはスーパフレームにおける各最小スロット割り当てのために送られる[3]記載の装置。
[5]
各物理チャネルに割り当てられた前記少なくとも2つのタイムスロットは前記スーパフレーム全体に渡って均一に分散されている[1]記載の装置。
[6]
前記コントローラは各物理チャネルの容量を決定し、さらに、前記物理チャネルの容量に基づいて各物理チャネルについての符号化及び変調を選択する[1]記載の装置。
[7]
前記コントローラは各物理チャネルについての複数のトランスポートブロックサイズの中からトランスポートブロックサイズを選択し、前記物理チャネルについての前記トランスポートブロックサイズに基づいて各物理チャネルについての符号化及び変調をさらに選択する[1]記載の装置。
[8]
各物理チャネルについての符号化及び変調は、前記スーパフレームの持続時間のために固定されている[1]記載の装置。
[9]
前記プロセッサは前記物理チャネルについて選択された全体的な符号レートに基づいて、各物理チャネルについてのデータを符号化し、さらに、前記物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて、各物理チャネルについて符号化されたデータを変調シンボルにマップする[1]記載の装置。
[10]
前記プロセッサは、外側符号レートに基づいて各物理チャネルについてのデータを選択的に符号化して、各物理チャネルについての外側符号化されたデータを生成し、さらに、内側符号レートに基づいて各物理チャネルについて外側符号化されたデータを符号化し、前記各物理チャネルについての符号化されたデータを生成する[9]記載の装置。
[11]
各物理チャネルについての外側符号レート及び内側符号レートは前記物理チャネルについて選択された全体的な符号レートによって決定される[10]記載の装置。
[12]
前記プロセッサは、リードソロモン符号に基づいて、各物理チャネルについてのデータを選択的に符号化して、物理チャネルについての外側符号化されたデータを生成し、さらに、ターボ符号に基づいて、各物理チャネルについての外側符号化されたデータを符号化し、前記物理チャネルについての符号化されたデータを生成する[1]記載の装置。
[13]
前記物理チャネルについて処理されたデータに基づいて、各物理チャネルについての直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを生成する変調器をさらに具備する[1]記載の装置。
[14]
前記コントローラは、スーパフレームにおける各複数のタイムスロットについての少なくとも2つの無線技術の中から無線技術を選択し、前記プロセッサは少なくとも2つの無線技術の中の第1の無線技術に基づいて少なくとも1つの物理チャネルを処理する[1]記載の装置。
[15]
第2の無線技術を使用して送られるデータを処理し、前記第2の無線技術のために処理されたデータを前記第2の無線技術に割り当てられたタイムスロットに多重化する第2のプロセッサをさらに具備する[14]記載の装置。
[16]
前記少なくとも2つの無線技術は、直交周波数分割多重(OFDM)及び広帯域符号分割多重アクセス(W−CDMA)を含む[14]記載の装置。
[17]
複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて送信される少なくとも1つの物理チャネルを認識し、
スーパフレームにおける少なくとも2つのタイムスロットを前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに割り当て、
前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれのための符号化及び変調を選択し、
前記物理チャネルについて選択された符号化及び変調に基づいて、各物理チャネルについてのデータを処理し、
各物理チャネルについて処理されたデータを前記物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットに多重化することを含む無線通信システムにおける伝送のためのデータを処理する方法。
[18]
前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれのための符号化及び変調を選択することは、
各物理チャネルの容量を決定し、
前記物理チャネルの容量に基づいて各物理チャネルについての符号化及び変調を選択することを含む[17]記載の方法。
[19]
各物理チャネルについてのデータを処理することは、
前記物理チャネルについて選択された全体的な符号レートに基づいて、各物理チャネルについてのデータを符号化し、
前記物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて、各物理チャネルについて符号化されたデータを変調シンボルにマップすることを含む[17]記載の方法。
[20]
各物理チャネルについてデータを符号化することは、
外側符号レートに基づいて各物理チャネルについてのデータを選択的に符号化して、各物理チャネルについての外側符号化されたデータを生成し、
内側符号レートに基づいて各物理チャネルについて外側符号化されたデータを符号化し、前記各物理チャネルについての符号化されたデータを生成することを含む[20]記載の方法。
[21]
第1の無線技術に基づいて少なくとも1つの物理チャネルを処理し、
第2の無線技術を使用して送られるデータを処理し、
前記第2の無線技術のために処理されたデータを前記第2の無線技術に割り当てられたタイムスロットに多重化することをさらに具備する[17]記載の方法。
[22]
複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて送信される少なくとも1つの物理チャネルを認識する手段と、
スーパフレームにおける少なくとも2つのタイムスロットを前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに割り当てる手段と、
前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれのための符号化及び変調を選択する手段と、
前記物理チャネルについて選択された符号化及び変調に基づいて、各物理チャネルについてのデータを処理する手段と、
各物理チャネルについて処理されたデータを前記物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットに多重化する手段と
を具備する装置。
[23]
前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれのための符号化及び変調を選択する手段は、
各物理チャネルの容量を決定する手段と、
前記物理チャネルの容量に基づいて各物理チャネルについての符号化及び変調を選択する手段と
を具備する[22]記載の装置。
[24]
各物理チャネルについてのデータを処理する手段は、
前記物理チャネルについて選択された全体的な符号レートに基づいて、各物理チャネルについてのデータを符号化する手段と、
前記物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて、各物理チャネルについて符号化されたデータを変調シンボルにマップする手段と
を具備する[22]記載の装置。
[25]
各物理チャネルについてデータを符号化する手段は、
外側符号レートに基づいて各物理チャネルについてのデータを選択的に符号化して、各物理チャネルについての外側符号化されたデータを生成する手段と、
内側符号レートに基づいて各物理チャネルについて外側符号化されたデータを符号化し、前記物理チャネルについての符号化されたデータを生成する手段とを含む[24]記載の装置。
[26]
第1の無線技術に基づいて少なくとも1つの物理チャネルを処理する手段と、
第2の無線技術を使用して送られるデータを処理する手段と、
前記第2の無線技術のために処理されたデータを前記第2の無線技術に割り当てられたタイムスロットに多重化する手段をさらに具備する[22]記載の装置。
[27]
複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて受信される少なくとも1つの物理チャネルを認識して、スーパフレームにおける各少なくとも1つの物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットを決定し、物理チャネルについて使用された符号化及び変調を決定するコントローラと、
物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットから各物理チャネルについての受信データを多重分離し、前記物理チャネルについて使用された符号化及び変調に基づいて各物理チャネルについての受信データを処理するプロセッサと
を具備する装置。
[28]
前記スーパフレームは、少なくとも2つの外側フレームを有し、各外側フレームは複数のタイムスロットを有し、前記各物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットは、スーパフレームの各外側フレームにおける少なくとも1つのタイムスロットを含む[27]記載の装置。
[29]
前記スーパフレームは、少なくとも2つの外側フレームを有し、各外側フレームは複数のタイムスロットを有し、各物理チャネルは最小スロット割り当ての整数倍に割り当てられ、前記最小スロット割り当てはスーパフレームの各外側フレームにおける1つのタイムスロットである[27]記載の装置。
[30]
前記プロセッサは、物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて各物理チャネルについて受信したデータを復調し、さらに、物理チャネルについて選択された全体的な符号レートに基づいて、各物理チャネルについての復調されたデータを復号する[27]記載の装置。
[31]
前記プロセッサは、内側符号レートに基づいて各物理チャネルについて復調されたデータを復号して内側復号化されたデータを得て、さらに、外側符号レートに基づいて、内側復号化されたデータを選択的に復号して物理チャネルについて復号化されたデータを得る[30]記載の装置。
[32]
前記プロセッサは、ターボ符号に基づいて各物理チャネルについての変調されたデータを復号して内側復号化されたデータを得て、さらに、リードソロモン符号に基づいて内側復号化されたデータを復号して物理チャネルについて復号化されたデータを得る[30]記載の装置。
[33]
各物理チャネル上で受信したデータ上で直交周波数分割多重化(OFDM)を実行する復調器をさらに具備する[27]記載の装置。
[34]
前記プロセッサは、少なくとも2つの無線技術の中の第1の無線技術に従って少なくとも1つの物理チャネルについての受信したデータを処理する[27]記載の装置。
[35]
第2の無線技術に割り当てられたタイムスロットから前記第2の無線技術のために受信したデータを多重分離し、前記第2の無線技術にしたがって、前記第2の無線技術について前記受信したデータを処理する第2のプロセッサをさらに具備する[34]記載の装置。
[36]
前記第1の無線技術は直交周波数分割多重(OFDM)であり、前記第2の無線技術は広帯域符号分割多重アクセス(W−CDMA)である[35]記載の装置。
[37]
複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて受信される少なくとも1つの物理チャネルを認識し、
スーパフレームにおける各少なくとも1つの物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットを決定し、
各物理チャネルについて使用された符号化及び変調を決定し、
物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットから各物理チャネルについての受信データを多重分離し、
前記物理チャネルについて使用された符号化及び変調に基づいて各物理チャネルについての受信データを処理することを含む無線通信システムにおけるデータの受信方法。
[38]
前記各物理チャネルについての受信データを処理することは、
物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて各物理チャネルについて受信したデータを復調し、
物理チャネルについて選択された全体的な符号レートに基づいて、各物理チャネルについての復調されたデータを復号することを含む[37]記載の方法。
[39]
前記各物理チャネルについての復調されたデータを復号することは、
内側符号レートに基づいて各物理チャネルについて復調されたデータを復号して内側復号化されたデータを得て、
外側符号レートに基づいて、内側復号化されたデータを選択的に復号して物理チャネルについて復号化されたデータを得ることを含む[38]記載の方法。
[40]
第1の無線技術に従って少なくとも1つの物理チャネルについての前記受信したデータを処理し、
第2の無線技術に割り当てられたタイムスロットから前記第2の無線技術についての受信したデータを多重分離し、
前記第2の無線技術に従って前記第2の無線技術についての受信データを処理することをさらに具備する[37]記載の方法。
[41]
複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて受信される少なくとも1つの物理チャネルを認識する手段と、
スーパフレームにおける各少なくとも1つの物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットを決定する手段と、
各物理チャネルについて使用された符号化及び変調を決定する手段と、
物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットから各物理チャネルについての受信データを多重分離する手段と、
前記物理チャネルについて使用された符号化及び変調に基づいて各物理チャネルについての受信データを処理する手段と
を具備する装置。
[42]
前記各物理チャネルについての受信データを処理する手段は、
物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて各物理チャネルについて受信したデータを復調する手段と、
物理チャネルについて選択された全体的な符号レートに基づいて、各物理チャネルについての復調されたデータを復号する手段を含む[41]記載の装置。
[43]
前記各物理チャネルについての復調されたデータを復号する手段は、
内側符号レートに基づいて各物理チャネルについて復調されたデータを復号して内側復号化されたデータを得る手段と、
外側符号レートに基づいて、内側復号化されたデータを選択的に復号して物理チャネルについて復号化されたデータを得る手段とを含む[42]記載の装置。
[44]
第1の無線技術に従って少なくとも1つの物理チャネルについての前記受信したデータを処理する手段と、
第2の無線技術に割り当てられたタイムスロットから前記第2の無線技術についての受信したデータを多重分離する手段と、
前記第2の無線技術に従って前記第2の無線技術についての受信データを処理する手段とをさらに具備する[41]記載の装置。

Claims (43)

  1. 複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて送信される少なくとも1つの物理チャネルを認識し、スーパフレームにおける少なくとも2つのタイムスロットを前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに割り当て、各物理チャネルについての複数の異なるトランスポートブロックサイズの中からトランスポートブロックサイズを選択し、前記各物理チャネルについて選択されたトランスポートブロックサイズに基づいて前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれのための符号化及び変調を選択するコントローラと、
    前記物理チャネルについて選択された符号化及び変調に基づいて、各物理チャネルについてのデータを処理し、各物理チャネルについて処理されたデータを前記物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットに多重化するプロセッサとを具備し、
    前記スーパフレームは、少なくとも2つの外側フレームを有し、各外側フレームは複数のフレームを有し、各フレームは複数のタイムスロットを有し、各物理チャネルに割り当てられた前記少なくとも2つのタイムスロットは前記スーパフレームの各外側フレームの少なくとも1つのフレームにおける少なくとも1つのタイムスロットを有する装置。
  2. 各物理チャネルは最小スロット割り当ての整数倍に割り当てられ、前記最小スロット割り当てはスーパフレームの各外側フレームの少なくとも1つのフレームにおける1つのタイムスロットである請求項1記載の装置。
  3. 1つのトランスポートブロックはスーパフレームにおける各最小スロット割り当てのために送られる請求項2記載の装置。
  4. 各物理チャネルは、Mタイムスロットだけ均一に離れたK個のタイムスロットに割り当てられる請求項1記載の装置。
  5. 各物理チャネルについての符号化及び変調は、前記スーパフレームの持続時間のために固定され、前記最小スロットの割当ては、タイムスロットの定義された数であり、特定の物理チャネルについての符号化及び変調は、トランスポートブロックが、前記最小スロット割当てについてのタイムスロットの定義された数において前記物理チャネル上で送られることができるように選択される請求項3記載の装置。
  6. 前記プロセッサは前記物理チャネルについて選択された外側符号レート及び内側符号レートの積に基づいて、各物理チャネルについてのデータを符号化し、さらに、前記物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて、各物理チャネルについて符号化されたデータを変調シンボルにマップする請求項1記載の装置。
  7. 前記プロセッサは、外側符号レートに基づいて各物理チャネルについてのデータを選択的に符号化して、各物理チャネルについての外側符号化されたデータを生成し、さらに、内側符号レートに基づいて各物理チャネルについて外側符号化されたデータを符号化し、前記各物理チャネルについての符号化されたデータを生成する請求項6記載の装置。
  8. 各物理チャネルについての外側符号レート及び内側符号レートは前記物理チャネルについて選択された外側符号レート及び内側符号レートの積によって決定される請求項7記載の装置。
  9. 前記プロセッサは、リードソロモン符号に基づいて、各物理チャネルについてのデータを選択的に符号化して、物理チャネルについての外側符号化されたデータを生成し、さらに、ターボ符号に基づいて、各物理チャネルについての外側符号化されたデータを符号化し、前記物理チャネルについての符号化されたデータを生成する請求項1記載の装置。
  10. 前記物理チャネルについて処理されたデータに基づいて、各物理チャネルについての直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを生成する変調器をさらに具備する請求項1記載の装置。
  11. 前記コントローラは、スーパフレームにおける各複数のタイムスロットについての少なくとも2つの無線技術の中から無線技術を選択し、前記プロセッサは少なくとも2つの無線技術の中の第1の無線技術に基づいて少なくとも1つの物理チャネルを処理する請求項1記載の装置。
  12. 第2の無線技術を使用して送られるデータを処理し、前記第2の無線技術のために処理されたデータを前記第2の無線技術に割り当てられたタイムスロットに多重化する第2のプロセッサをさらに具備する請求項11記載の装置。
  13. 前記少なくとも2つの無線技術は、直交周波数分割多重(OFDM)及び広帯域符号分割多重アクセス(W−CDMA)を含む請求項11記載の装置。
  14. 基地局により、複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて送信される少なくとも1つの物理チャネルを認識し、前記スーパフレームは、少なくとも2つの外側フレームを有し、各外側フレームは複数のフレームを有し、各フレームは複数のタイムスロットを有し、
    前記基地局により、スーパフレームにおける少なくとも2つのタイムスロットを前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに割り当て、各物理チャネルに割り当てられた前記少なくとも2つのタイムスロットは前記スーパフレームの各外側フレームの少なくとも1つのフレームにおける少なくとも1つのタイムスロットを有し、
    前記基地局により、各物理チャネルについての複数の異なるトランスポートブロックサイズの中からトランスポートブロックサイズを選択し、
    前記基地局により、前記各物理チャネルについて選択されたトランスポートブロックサイズに基づいて前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれのための符号化及び変調を選択し、
    前記基地局により、前記物理チャネルについて選択された符号化及び変調に基づいて、各物理チャネルについてのデータを処理し、
    前記基地局により、各物理チャネルについて処理されたデータを前記物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットに多重化することを含む無線通信システムにおける伝送のためのデータを処理する方法。
  15. 各物理チャネルについてのデータを処理することは、
    前記物理チャネルについて選択された外側符号レート及び内側符号レートの積に基づいて、各物理チャネルについてのデータを符号化し、
    前記物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて、各物理チャネルについて符号化されたデータを変調シンボルにマップすることを含む請求項14記載の方法。
  16. 各物理チャネルについてデータを符号化することは、
    外側符号レートに基づいて各物理チャネルについてのデータを選択的に符号化して、各物理チャネルについての外側符号化されたデータを生成し、
    内側符号レートに基づいて各物理チャネルについて外側符号化されたデータを符号化し、前記各物理チャネルについての符号化されたデータを生成することを含む請求項15記載の方法。
  17. 第1の無線技術に基づいて少なくとも1つの物理チャネルを処理し、
    第2の無線技術を使用して送られるデータを処理し、
    前記第2の無線技術のために処理されたデータを前記第2の無線技術に割り当てられたタイムスロットに多重化することをさらに具備する請求項14記載の方法。
  18. 複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて送信される少なくとも1つの物理チャネルを認識する手段と、前記スーパフレームは、少なくとも2つの外側フレームを有し、各外側フレームは複数のフレームを有し、各フレームは複数のタイムスロットを有し、
    スーパフレームにおける少なくとも2つのタイムスロットを前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに割り当てる手段と、各物理チャネルに割り当てられた前記少なくとも2つのタイムスロットは前記スーパフレームの各外側フレームの少なくとも1つのフレームにおける少なくとも1つのタイムスロットを有し、
    各物理チャネルについての複数の異なるトランスポートブロックサイズの中からトランスポートブロックサイズを選択する手段と、
    前記各物理チャネルについて選択されたトランスポートブロックサイズに基づいて前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれのための符号化及び変調を選択する手段と、
    前記物理チャネルについて選択された符号化及び変調に基づいて、各物理チャネルについてのデータを処理する手段と、
    各物理チャネルについて処理されたデータを前記物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットに多重化する手段と、
    を具備する装置。
  19. 各物理チャネルについてのデータを処理する手段は、
    前記物理チャネルについて選択された外側符号レート及び内側符号レートの積に基づいて、各物理チャネルについてのデータを符号化する手段と、
    前記物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて、各物理チャネルについて符号化されたデータを変調シンボルにマップする手段と
    を具備する請求項18記載の装置。
  20. 各物理チャネルについてデータを符号化する手段は、
    外側符号レートに基づいて各物理チャネルについてのデータを選択的に符号化して、各物理チャネルについての外側符号化されたデータを生成する手段と、
    内側符号レートに基づいて各物理チャネルについて外側符号化されたデータを符号化し、前記物理チャネルについての符号化されたデータを生成する手段とを含む請求項19記載の装置。
  21. 第1の無線技術に基づいて少なくとも1つの物理チャネルを処理する手段と、
    第2の無線技術を使用して送られるデータを処理する手段と、
    前記第2の無線技術のために処理されたデータを前記第2の無線技術に割り当てられたタイムスロットに多重化する手段をさらに具備する請求項18記載の装置。
  22. 複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて受信される少なくとも1つの物理チャネルを認識して、スーパフレームにおける各少なくとも1つの物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットを決定し、物理チャネルについて使用される符号化及び変調を決定するコントローラと、前記スーパフレームは、少なくとも2つの外側フレームを有し、各外側フレームは複数のフレームを有し、各フレームは複数のタイムスロットを有し、各物理チャネルに割り当てられた前記少なくとも2つのタイムスロットは前記スーパフレームの各外側フレームの少なくとも1つのフレームにおける少なくとも1つのタイムスロットを有し、各物理チャネルについての符号化及び変調は、各物理チャネルについての複数の異なるトランスポートブロックサイズの中から選択されたトランスポートブロックサイズに基づいて選択され、
    物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットから各物理チャネルについての受信データを多重分離し、前記物理チャネルについて使用される符号化及び変調に基づいて各物理チャネルについての受信データを処理するプロセッサと
    を具備する装置。
  23. 各物理チャネルは最小スロット割り当ての整数倍に割り当てられ、前記最小スロット割り当てはスーパフレームの各外側フレームの少なくとも1つのフレームにおける1つのタイムスロットである請求項22記載の装置。
  24. 前記プロセッサは、物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて各物理チャネルについて受信したデータを復調し、さらに、物理チャネルについて選択された外側符号レート及び内側符号レートの積に基づいて、各物理チャネルについての復調されたデータを復号する請求項22記載の装置。
  25. 前記プロセッサは、内側符号レートに基づいて各物理チャネルについて復調されたデータを復号して内側復号化されたデータを得て、さらに、外側符号レートに基づいて、内側復号化されたデータを選択的に復号して物理チャネルについて復号化されたデータを得る請求項24記載の装置。
  26. 前記プロセッサは、ターボ符号に基づいて各物理チャネルについての変調されたデータを復号して内側復号化されたデータを得て、さらに、リードソロモン符号に基づいて内側復号化されたデータを復号して物理チャネルについて復号化されたデータを得る請求項24記載の装置。
  27. 各物理チャネル上で受信したデータ上で直交周波数分割多重化(OFDM)を実行する復調器をさらに具備する請求項22記載の装置。
  28. 前記プロセッサは、少なくとも2つの無線技術の中の第1の無線技術に従って少なくとも1つの物理チャネルについての受信したデータを処理する請求項22記載の装置。
  29. 第2の無線技術に割り当てられたタイムスロットから前記第2の無線技術のために受信したデータを多重分離し、前記第2の無線技術にしたがって、前記第2の無線技術について前記受信したデータを処理する第2のプロセッサをさらに具備する請求項28記載の装置。
  30. 前記第1の無線技術は直交周波数分割多重(OFDM)であり、前記第2の無線技術は広帯域符号分割多重アクセス(W−CDMA)である請求項29記載の装置。
  31. 端末により、複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて受信される少なくとも1つの物理チャネルを認識し、前記スーパフレームは、少なくとも2つの外側フレームを有し、各外側フレームは複数のフレームを有し、各フレームは複数のタイムスロットを有し、
    前記端末により、スーパフレームにおける各少なくとも1つの物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットを決定し、各物理チャネルに割り当てられた前記少なくとも2つのタイムスロットは前記スーパフレームの各外側フレームの少なくとも1つのフレームにおける少なくとも1つのタイムスロットを有し、
    前記端末により、各物理チャネルについての複数の異なるトランスポートブロックサイズの中から選択されたトランスポートブロックサイズに基づいて、各物理チャネルについて使用される符号化及び変調を決定し、
    前記端末により、物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットから各物理チャネルについての受信データを多重分離し、
    前記端末により、前記物理チャネルについて使用される符号化及び変調に基づいて各物理チャネルについての受信データを処理することを含む無線通信システムにおけるデータの受信方法。
  32. 前記各物理チャネルについての受信データを処理することは、
    物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて各物理チャネルについて受信したデータを復調し、
    物理チャネルについて選択された外側符号レート及び内側符号レートの積に基づいて、各物理チャネルについての復調されたデータを復号することを含む請求項31記載の方法。
  33. 前記各物理チャネルについての復調されたデータを復号することは、
    内側符号レートに基づいて各物理チャネルについて復調されたデータを復号して内側復号化されたデータを得て、
    外側符号レートに基づいて、内側復号化されたデータを選択的に復号して物理チャネルについて復号化されたデータを得ることを含む請求項32記載の方法。
  34. 第1の無線技術に従って少なくとも1つの物理チャネルについての受信したデータを処理し、
    第2の無線技術に割り当てられたタイムスロットから前記第2の無線技術についての受信したデータを多重分離し、
    前記第2の無線技術に従って前記第2の無線技術についての受信データを処理することをさらに具備する請求項31記載の方法。
  35. 複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて受信される少なくとも1つの物理チャネルを認識する手段と、前記スーパフレームは、少なくとも2つの外側フレームを有し、各外側フレームは複数のフレームを有し、各フレームは複数のタイムスロットを有し、
    スーパフレームにおける各少なくとも1つの物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットを決定する手段と、各物理チャネルについての符号化及び変調は、各物理チャネルについての複数の異なるトランスポートブロックサイズの中から選択されたトランスポートブロックサイズに基づいて選択され、各物理チャネルに割り当てられた前記少なくとも2つのタイムスロットは前記スーパフレームの各外側フレームの少なくとも1つのフレームにおける少なくとも1つのタイムスロットを有し、
    各物理チャネルについて使用される符号化及び変調を決定する手段と、
    物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットから各物理チャネルについての受信データを多重分離する手段と、
    前記物理チャネルについて使用される符号化及び変調に基づいて各物理チャネルについての受信データを処理する手段と
    を具備する装置。
  36. 前記各物理チャネルについての受信データを処理する手段は、
    物理チャネルについて選択された変調スキームに基づいて各物理チャネルについて受信したデータを復調する手段と、
    物理チャネルについて選択された外側符号レート及び内側符号レートの積に基づいて、各物理チャネルについての復調されたデータを復号する手段を含む請求項35記載の装置。
  37. 前記各物理チャネルについての復調されたデータを復号する手段は、
    内側符号レートに基づいて各物理チャネルについて復調されたデータを復号して内側復号化されたデータを得る手段と、
    外側符号レートに基づいて、内側復号化されたデータを選択的に復号して物理チャネルについて復号化されたデータを得る手段とを含む請求項36記載の装置。
  38. 第1の無線技術に従って少なくとも1つの物理チャネルについての前記受信したデータを処理する手段と、
    第2の無線技術に割り当てられたタイムスロットから前記第2の無線技術についての受信したデータを多重分離する手段と、
    前記第2の無線技術に従って前記第2の無線技術についての受信データを処理する手段とをさらに具備する請求項35記載の装置。
  39. 無線通信システムにおける伝送のためのデータを処理する命令を有するプロセッサ読み取り可能なメモリであって、前記命令は、プロセッサによって、
    複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて送信される少なくとも1つの物理チャネルを認識し、前記スーパフレームは、少なくとも2つの外側フレームを有し、各外側フレームは複数のフレームを有し、各フレームは複数のタイムスロットを有し、
    スーパフレームにおける少なくとも2つのタイムスロットを前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれに割り当て、各物理チャネルに割り当てられた前記少なくとも2つのタイムスロットは前記スーパフレームの各外側フレームの少なくとも1つのフレームにおける少なくとも1つのタイムスロットを有し、
    各物理チャネルについての複数の異なるトランスポートブロックサイズの中からトランスポートブロックサイズを選択し、
    前記各物理チャネルについて選択されたトランスポートブロックサイズに基づいて前記少なくとも1つの物理チャネルのそれぞれのための符号化及び変調を選択し、
    前記物理チャネルについて選択された符号化及び変調に基づいて、各物理チャネルについてのデータを処理し、
    各物理チャネルについて処理されたデータを前記物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットに多重化するように実行可能であるメモリ。
  40. 無線通信システムにおける伝送のためのデータを処理する命令を有するプロセッサ読み取り可能なメモリであって、前記命令は、プロセッサによって、
    複数のタイムスロットが含まれるスーパフレームにおいて送信される少なくとも1つの物理チャネルを認識し、前記スーパフレームは、少なくとも2つの外側フレームを有し、各外側フレームは複数のフレームを有し、各フレームは複数のタイムスロットを有し、
    スーパフレームにおける少なくとも1つの各物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットを決定し、各物理チャネルに割り当てられた少なくとも2つのタイムスロットは、前記スーパフレームの各外側フレームの少なくとも1つのフレームにおける少なくとも1つのタイムスロットを有し、
    各物理チャネルについて使用された符号化及び変調を決定し、前記各物理チャネルについて使用された符号化及び変調は、各物理チャネルについての複数の異なるトランスポートブロックサイズの中から選択されたトランスポートブロックサイズに基づいて選択され、
    前記物理チャネルに割り当てられた前記少なくとも2つのタイムスロットから物理チャネルについての受信データを多重分離し、
    前記物理チャネルについて使用される符号化及び変調に基づいて、各物理チャネルについての受信データを処理するように実行可能であるメモリ。
  41. 前記コントローラは各物理チャネルの容量を決定し、さらに、前記物理チャネルの容量に基づいて各物理チャネルの符号化及び変調を選択する請求項1記載の装置。
  42. 前記少なくとも1つの物理チャネルについてのそれぞれのための符号化及び変調を選択することは、
    各物理チャネルの容量を決定し、
    前記物理チャネルの容量に基づいて各物理チャネルの符号化及び変調を選択する請求項14記載の方法。
  43. 前記少なくとも1つの物理チャネルについてのそれぞれのための符号化及び変調を選択することは、
    各物理チャネルの容量を決定する手段と、
    前記物理チャネルの容量に基づいて各物理チャネルの符号化及び変調を選択する手段と
    を具備する請求項18記載の装置。
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