JP5290336B2 - ページング失敗の確率を低減した高速ページング・チャネル - Google Patents

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Description

[米国特許法35§119による優先権の主張]
本出願は、米国特許仮出願番号第60/691,901号、2005年6月16日出願、名称“ページング失敗の確率を低減した高速ページング・チャネル(QUICK PAGING CHANNEL WITH REDUCED PROBABILITY OF MISSED PAGES)”、及び米国特許仮出願番号第60/731,037号、2005年10月27日出願、名称“移動体広帯域無線通信のより高いMACを提供するための方法及び装置(METHOD AND APPARATUS FOR PROVIDING MOBILE BROADBAND WIRELESS HIGHER MAC)”、に優先権を主張し、両方とも本出願の譲受人に譲渡され、そして本明細書中に引用によってその全体が取り込まれている。
ランダム接続無線通信システムにおいて、アクセス端末とアクセス・ポイントとの間の通信リンクは、連続的ではない。アクセス端末は、アクセス・ポイントを自動記録することができ、そしてアイドル状態に留まることができる。アクセス端末は、アクティブな通信リンクを開始するためにアイドル状態からアクティブ状態に移行することができる。アクティブ状態では、アクセス端末は、アクセス・ポイントから情報を受信することができると同様にアクセス・ポイントに情報を送信することができる。
大部分の時間のあいだ、アクセス端末は、アイドル状態に留まり、アクティブ状態への移行を待機する。アクセス端末は、一般的に移動デバイスであり、それはそのデバイス内部に格納された電池で動作する。アクセス端末は、低電力状態、しばしばスリープ状態と呼ばれる、に移行することにより、エネルギーを節約することができ、そして電池動作される稼働時間を延長することができる。しかしながら、多くの事例では、アクセス端末は、スリープ状態からアクティブ状態にすぐには移行できない。
アクセス端末は、それがスリープ状態にあるときにアクセス・ポイントによって送信される情報をモニタする能力を一般的に持たない。したがって、アクセス端末は、一般的に、アクセス・ポイントからのメッセージをモニタするためにアイドル状態に定期的に移行する。
ある種の無線通信システムは、高速(quick)ページング・チャネルを組み込み、それはアクセス端末へのページング・メッセージの存在を示すためにアクセス・ポイントによって使用される。ページング・メッセージは、特定のアクセス端末がアクティブな情報交換をサポートするためにアクティブ状態に移行することを指示することができる。
無線通信システムは、特定のメッセージ中の特定のビットを特定のアクセス端末又はアクセス端末のグループに対する高速ページング・ビットとして割り当てることができる。アクセス端末は、そのように高速ページング・ビットを受信するために十分な期間のあいだスリープ状態から目覚めることができる。アクセス端末がアクティブな高速ページング・ビットを検出する場合、アクセス端末は、引き続くページング・メッセージを意識するようになり、そしてそのページング・メッセージをモニタするためにアイドル状態に留まることができる又は移行することができる。逆に、アクセス端末が自身に割り当てられた高速ページング・ビットを検出することに失敗する場合、自身に宛てられた差し迫ったページング・メッセージがないと見なす。このようにして、アクセス端末は、それがアイドル・モードにいる必要がある時間を最小にすることができ、それによってより低い電力のスリープ状態に充てられることができる時間を最大にする。
例えば、CDMA2000無線通信システム及びWCDMA無線通信システムの両者は、高速ページング・チャネルを有し、それは移動局がページングの存在を検出するために割り当てられた高速ページング・ビットを定期的にモニタすることを可能にする。ページングが移動局に送られるとき、基地局は対応するビットを1に設定する。そのビットが設定される場合、アクセス端末を表す移動局は、全部のページングを聞く。しかしながら、アクセス端末が0であると誤って検出する場合、又は受信したビットの状態を見分けることができないことを示しているイレイジュア(erasure)を判断する場合、ページングの失敗が生じる。したがって、ページング失敗の確率を減少させる必要がある。しかしながら、移動デバイスに対して電池電源での稼働時間を維持する又は増加させる必要が残されている。
ランダム接続無線通信システムにおける高速ページング・チャネルは、高速ページング・フレーム中に少なくとも1ビットを含み、アクセス端末又はアクセス端末のグループに対するページング・メッセージの存在を認識する。第1のアクセス端末に対するページング・メッセージの存在を識別する高速ページング・ビットは、1又はそれより多くの別のアクセス端末に対応する1又はそれより多くの高速ページング・ビットとともにエンコードされて、1又はそれより多くの順方向誤り訂正ビットを生成する。一緒にエンコードされる高速ページング・ビットは、追加の情報のフレームと高速ページング・フレームとを時分割多重化することによって複数のアクセス端末に同報通信される。
本明細書の態様は、アクセス端末に通知する方法を含む。本方法は、該アクセス端末に対してスケジュールされるメッセージの存在を判断すること、高速ページング・ブロック中の複数の高速ページング・ビットから1つの高速ページング・ビットを設定すること、ここにおいて、該高速ページング・ビットは該アクセス端末に対応する、エンコードされた高速ページング・パケットを生成するために該高速ページング・ブロックをエンコードすること、該エンコードされた高速ページング・ブロックの少なくとも一部分を有する少なくとも1つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを生成すること、及び該少なくとも1つのOFDMシンボルを送信すること、を含む。
本明細書の態様は、アクセス端末に通知する方法を含む。本方法は、複数のアクセス端末に対応する複数のビットを有する高速ページング・ブロック中に該アクセス端末に対応する1つの高速ページング・ビットを設定すること、圧縮された高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・ブロックを圧縮すること、及びエンコードされた高速ページング・ブロックを生成するために該圧縮された高速ページング・ブロックをエンコードすること、を含む。
本明細書の態様は、高速ページング・メッセージを処理する方法を含む。本方法は、高速ページング・パケットを受信すること、高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・パケットをデコードすること、該高速ページング・ブロックを逆圧縮すること、及び該逆圧縮プロセスの出力に基づいてアクセス端末に関係付けられた高速ページング・ビットのステータスを判断すること、を含む。
本明細書の態様は、高速ページング・メッセージを生成するためのシステムを含み、それは、アクセス端末に対してスケジュールされたページング・メッセージを判断するために構成されたスケジューラ、該スケジューラに接続され、そして該アクセス端末に対応する高速ページング・ビットをアサートするために構成され且つ少なくとも該高速ページング・ビットと別個のアクセス端末に対応する別個の高速ページング・ビットとを有する高速ページング・ブロックを生成するために構成された高速ページング・ブロック生成器、該高速ページング・ブロック生成器に接続され、そして該高速ページング・ブロックに基づいてエンコードされた高速ページング・パケットを生成するために構成されたエンコーダ、及び該エンコーダに接続され、そして該エンコードされた高速ページング・パケットの少なくとも一部分を有する少なくとも1つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを生成するために構成された送信プロセッサ、を含む。
本明細書の態様は、高速ページング・メッセージを生成するためのシステムを含み、それは、アクセス端末に対してスケジュールされたメッセージの存在を判断するための手段、高速ページング・ブロック中の複数の高速ページング・ビットから1つの高速ページング・ビットを設定するための手段、ここにおいて、該高速ページング・ビットは該アクセス端末に対応する、エンコードされた高速ページング・パケットを生成するために該高速ページング・ブロックをエンコードするための手段、該エンコードされた高速ページング・ブロックの少なくとも一部分を有する少なくとも1つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを生成するための手段、及び該少なくとも1つのOFDMシンボルを送信するための手段、を含む。
本明細書の態様は、高速ページング・メッセージを生成するためのシステムを含み、それは、該アクセス端末に対応する高速ページング・ビットを設定するための手段、エンコードされた高速ページング・ブロックを生成するために別のアクセス端末に対応する少なくとも1つの追加の高速ページング・ビットとともに該高速ページング・ビットを一緒にエンコードするための手段、及びチャネルを介して別の情報と該エンコードされた高速ページング・ブロックとを時分割多重化するための手段、を含む。
本明細書の態様は、高速ページング・メッセージを生成するためのシステムを含み、それは、高速ページング・パケットを受信するための手段、高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・パケットをデコードするための手段、該高速ページング・ブロックを逆圧縮するための手段、及び該逆圧縮プロセスの出力に基づいてアクセス端末に関係付けられた高速ページング・ビットのステータスを判断するための手段、を含む。
詳細な説明
本明細書の実施形態の特徴、目的、及び利点は、図面を使用して以下に述べる詳細な説明から、さらに明確になるであろう。図面では、同じ要素は、同じ参照符号を持つ。
無線通信システムは、高速(quick)ページング・ビットに関係するある形の冗長性を与えることによってページング失敗の確率を減少させることができる。各アクセス端末に割り当てられる高速ページング・ビットの数を単純に拡大するよりはむしろ、無線通信システムは、複数の高速ページング・ビットを一緒にエンコードすることを通して冗長性を与える。このようにして、各アクセス端末又はアクセス端末のグループは、1つの高速ページング・ビットを割り当てられるが、冗長性は、複数の高速ページング・ビットを一緒にエンコードすることを通して与えられる。無線通信システムは、冗長ビットの数を増加することによってページング・メッセージが失われる確率を減少させることができ、冗長ビットは順方向誤り訂正ビットであり得る。一緒にエンコードする処理から追加されることができる冗長ビットの数に対する理論的な制限がない。しかしながら、実際的な観点から、冗長ビットの数は、実際にページング・メッセージを送るために必要なビット数よりもおそらく少ない。
無線通信システムは、一緒にエンコードされた高速ページング・メッセージを有する高速ページング・ブロックを定期的に送信することができる。各高速ページング・ブロック中に設定される高速ページング・ビットの数は、おそらくかなり少なく、与えられた無線通信システムは、十分に速い速度で高速ページング・ブロックをスケジュールする。いずれかの特定の高速ページング・フレーム中に設定された高速ページング・ビットの比較的まばらな密度は、アクセス端末に送信されるビット数をその無線通信システムがさらに減少させることを可能にする。無線通信システムは、さまざまな圧縮技術のうちのいずれか1つ、下記にさらに詳細に説明されるもののうちの少なくとも1つ、を実装することができる。
一緒にエンコードされた高速ページング・ビットを有する高速ページング・チャネルは、専用高速ページング・チャネルを使用して様々なアクセス端末に送信されることができる。あるいは、高速ページング・チャネルは、別のチャネルと多重化されることができる。例えば、高速ページング・チャネルは、時分割多重化される、周波数分割多重化される、符号分割多重化される、又はそうでなければ他の情報と多重化されることができる。
直交周波数分割多重化(OFDM:Orthogonal Frequency Division Multiplex)無線通信システムでは、高速ページング・ブロック、又は圧縮された高速ページング・ブロックは、予め決められた数のOFDMシンボルに同報通信されるように構成されることができる。無線通信システムは、高速ページング情報を有するOFDMシンボルを定期的に送信することができる。そのように、システムは、他の情報を搬送するために使用するチャネルを介して高速ページング情報を時分割多重化するように動作する。
図1は、多元接続無線通信システム100の1つの実施形態の単純化した機能的ブロック図である。多元接続無線通信システム100は、複数のセル、例えば、セル102,104及び106を含む。図1の実施形態では、各セル102,104及び106は、複数のセクタを含むアクセス・ポイント150を含むことができる。
複数のセクタは、複数のアンテナのグループによって形成され、各アンテナはセルの一部にあるアクセス端末と通信する責任能力がある。セル102において、アンテナ・グループ112,114と116は、それぞれ異なるセクタに対応する。例えば、セル102は、3つのセクタ、120a−102c、へと分割される。第1のアンテナ112は、第1のセクタ102aを取り扱い、第2のアンテナ114は、第2のセクタ102bを取り扱い、そして第3のアンテナ116は、第3のセクタ102cを取り扱う。セル104にでは、アンテナ・グループ118,120と122は、それぞれ異なるセクタに対応する。セル106では、アンテナ・グループ124,126と128は、それぞれ異なるセクタに対応する。
各セルは、複数のアクセス端末をサポートする又はそうでなければ取り扱うために構成され、アクセス端末は対応するアクセス・ポイントの1又はそれより多くのセクタと通信する。例えば、アクセス端末130と132は、アクセス・ポイント142と通信しており、アクセス端末134と136は、アクセス・ポイント144と通信しており、アクセス端末138と140は、アクセス・ポイント146と通信している。それぞれのアクセス・ポイント142,144と146が2つのアクセス端末と通信しているように示されているとはいえ、各アクセス・ポイント142,144と146は、2つのアクセス端末と通信するように限定されない、そしてある限界までの任意の数のアクセス端末をサポートすることができ、その限界は、物理的な限界、又は通信規格により課せられる限界であり得る。
本明細書中で使用されるように、アクセス・ポイントは、端末と通信するために使用する固定局であることができ、そしてしかも、基地局、ノードB、又はある別の用語で呼ばれることができ、そしてその機能のあるもの又は全てを含むことができる。アクセス端末(AT:access terminal)は、同様に、ユーザ装置(UE:user equipment)、ユーザ端末、無線通信デバイス、端末、移動体端末、移動局、又はある別の用語で呼ばれることができ、そしてその機能のあるもの又は全てを含むことができる。
図1から、各アクセス端末130,132,134,136,138と140が同じセル内の別の各端末とはそれぞれのセルの異なる場所に位置することが、理解される。さらに、各アクセス端末は、それが通信している対応するアンテナ・グループから異なる距離であり得る。これらの両方の要因は、セル内の環境及び他の状態に加えて、各アクセス端末とそれが通信しているその対応するアンテナ・グループとの間に存在する異なるチャネル状態を生じさせる状況を与える。
各アクセス端末、例えば、130は、変化するチャネル状態のために、いずれの他のアクセス端末によっても経験されない固有のチャネル特性を一般的に経験する。その上、チャネル特性は、時間とともに変わり、そして場所が変わることにより変化する。
アクセス・ポイント、例えば、142は、高速ページング情報を有するフレーム又はブロックを同報通信することができる。アクセス・ポイント142の交信可能区域内のアクセス端末130及び132の各々は、高速ページング情報を受信することができ、そしてその端末に割り当てられた高速ページング・ビットがアクティブであり、そのアクセス端末に宛てられたページング・メッセージの存在を示しているかどうかを決定するためにその高速ページング情報を処理することができる。
アクセス端末130と132とによって経験されるチャネル状態を異ならせることは、高速ページング情報を正確に再生するためのそれぞれの能力を変える。しかしながら、高速ページング情報が冗長情報、例えば、1又はそれより多くの順方向誤り訂正ビット、を与えるようにエンコードされるために、アクセス端末130及び132は、割り当てられた高速ページング・ビットを良好に判断するさらに大きな確率を有し、それによってそのアクセス端末へのページング失敗の確率を最小にする。
無線通信システム100は、他の情報のために使用される同じチャネルを介して高速ページング情報を多重化することができる。例えば、OFDMシステムにおいて、無線通信システム100は、サブキャリア周波数のあるもの又はその全てを使用して1つのチャネルを介して高速ページング情報を同報通信することができる。高速ページング情報を搬送するために使用するサブキャリア周波数は、別の情報をアクセス端末に搬送するために使用する同じサブキャリアであり得る。このようにして、無線通信システム100は、高速ページング・チャネルをシステムの別のチャネルと時分割多重化することができる。
上記の実施形態は、図2に示されるように、送信(TX)プロセッサ220又は260、プロセッサ230又は270、及びメモリ232又は272を利用して与えられることができる。プロセスは、任意のプロセッサ、コントローラ、又は他の処理デバイス上で実行されることができ、そしてソース・コード、オブジェクト・コード、又はその他としてコンピュータ読み取り可能な媒体中にコンピュータ読み取り可能な命令として記憶されることができる。
図2は、多元接続無線通信システム200における送信機及び受信機の1つの実施形態の単純化した機能的ブロック図である。送信機システム210において、複数のデータ・ストリームに対するトラフィック・データは、データ・ソース212から送信(TX)データ・プロセッサ214に与えられる。1つの実施形態では、各データ・ストリームは、それぞれの送信アンテナを経由して送信される。TXデータ・プロセッサ214は、コード化されたデータを与えるためにそのデータ・ストリームに対して選択された特定のコーディング方式に基づいて各データ・ストリームに対するトラフィック・データをフォーマット化し、コード化し、そしてインターリーブする。ある複数の実施形態では、TXデータ・プロセッサ214は、そのシンボルがそこに送信されようとしているユーザ、及びそのシンボルがそこから送信されようとしているアンテナに基づいてデータ・ストリームのそのシンボルにビームフォーミング加重を適用する。ある複数の実施形態では、ビームフォーミング加重は、チャネル応答情報に基づいて生成されることができ、そのチャネル応答情報はアクセス・ポイントとアクセス端末との間の伝送パスの状態を示している。チャネル応答情報は、ユーザにより提供されるCQI情報またはチャネル推定値を利用して生成されることができる。さらに、スケジュールされた送信のそれらのケースでは、TXデータ・プロセッサ214は、ユーザから送信されるランク情報に基づいてパケット・フォーマットを選択することができる。
各データ・ストリームに対するコード化されたデータは、OFDM技術を使用してパイロット・データと多重化されることができる。パイロット・データは、一般的に公知のデータ・パターンであり、そのパターンは公知の方法で処理され、そしてチャネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用されることができる。各データ・ストリームに対する多重化されたパイロット・データ及びコード化されたデータは、次に、そのデータ・ストリームに対して選択された特定の変調方式(例えば、BPSK,QPSK,M−PSK,又はM−QAM)に基づいて変調されて(すなわち、シンボル・マッピングされて)、変調シンボルを与える。各データ・ストリームに対するデータ・レート、コーディング、及び変調は、プロセッサ230によって与えられる命令によって決定されることができる。ある複数の実施形態では、並列空間ストリームの数は、ユーザから送信されるランク情報にしたがって変化させることができる。
全てのデータ・ストリームに対する変調シンボルは、次に、TX MIMOプロセッサ220に与えられ、それは(例えば、OFDMに対する)変調シンボルをさらに処理することができる。TX MIMOプロセッサ220は、次に、N個の送信機(TMTR)222aから222tにN個のシンボル・ストリームを与える。ある種の実施形態では、TX MIMOプロセッサ220は、シンボルがそれに送信されようとしているユーザ及びシンボルがそのユーザのチャネル応答情報をそこから送信しようとしているアンテナに基づいて、データ・ストリームのシンボルにビームフォーミング加重を適用する。
各送信機222aから222tは、それぞれのシンボル・ストリームを受け取りそして処理して、1又はそれより多くのアナログ信号を与え、そしてそのアナログ信号をさらに調整して(例えば、増幅し、フィルタし、そしてアップコンバートして)MIMOチャネルを経由した送信のために適した変調された信号を与える。送信機222aから222tからのN個の変調された信号は、次に、それぞれN個のアンテナ224aから224tから送信される。
受信機システム250において、伝送された変調シンボルは、N個のアンテナ252aから252rによって受信され、そして各アンテナ252からの受信信号は、それぞれの受信機(RCVR)254に与えられる。各受信機254は、それぞれの受信信号を調整し(例えば、フィルタし、増幅し、そしてダウンコンバートし)、その調整された信号をディジタル化してサンプルを与え、そしてそのサンプルをさらに処理して対応する“受信した”シンボル・ストリームを与える。
RXデータ・プロセッサ260は、次に、N個の受信機254からN個の受信したシンボル・ストリームを受け取り、特定の受信機処理技術に基づいて処理して“検出した”シンボル・ストリームのランク数を与える。RXデータ・プロセッサ260による処理は、下記にさらに詳細に説明される。各検出されたシンボル・ストリームは、対応するデータ・ストリームに対して伝送された変調シンボルの推定値であるシンボルを含む。RXデータ・プロセッサ260は、次に、各検出されたシンボル・ストリームを復調し、デインターリーブし、そしてデコードして、そのデータ・ストリームに対するトラフィック・データを再生する。RXデータ・プロセッサ260による処理は、送信機システム210においてTX MIMOプロセッサ220及びTXデータ・プロセッサ214により実行されるものに相補的である。
RXプロセッサ260によって生成されるチャネル応答推定値は、受信機において空間処理、空間/時間処理を実行するために、出力レベルを調節するために、変調レート又は変調方式を変更するために、又は他の動作のために使用されることができる。RXプロセッサ260は、検出されたシンボル・ストリームの信号対ノイズ及び干渉比(SNR:signal-to-noise-sand-interference ratio)を、そしておそらく他のチャネル特性をさらに推定することができ、そしてこれらの量をプロセッサ270に与える。RXデータ・プロセッサ260又はプロセッサ270は、そのシステムに対する“実効”SNRの推定値をさらに導出することができる。プロセッサ270は、次に、推定されたチャネル情報、例えば、チャネル品質インデックス(CQI:Channel Quality Index)、を与え、それは通信リンク及び/又は受信データ・ストリームに関する様々なタイプの情報を含むことができる。例えば、CQIは、動作上のSNRだけを備えることができる。CQIは、次にTXデータ・プロセッサ278によって処理され、変調器280によって変調され、受信機254aから254rによって調整され、そして送信機システム210に送信して戻される。TXデータ・プロセッサ278は、しかもデータ・ソース276からの複数のデータ・ストリームに対するトラフィック・データも受け取る。
送信機システム210において、受信機システム250からの変調された信号は、アンテナ224によって受信され、送信機222によって調整され、復調器240によって復調され、そしてRXデータ・プロセッサ242によって処理されて、受信機システムにより伝達されるCQIを再生する。伝達されたCQIは、次にプロセッサ230に与えられ、そして(1)データ・ストリームに対して使用されるべきデータ・レート及びコーディング方式と変調方式を決定するために、そして(2)TXデータ・プロセッサ214及びTX MIMOプロセッサ220についての様々な制御を生成するために、使用される。
受信機において、様々な処理技術がN個の受信した信号を処理するために使用されることができて、N個の伝送されたシンボル・ストリームを検出することができる。これらの受信機処理技術は、2つの基本的なカテゴリーへと分類されることができ、それは(i)空間及び空間−時間受信機処理技術(それは同様に量子化技術とも呼ばれる);及び(ii)“逐次ヌリング/量子化及び干渉除去”受信機処理技術(それは同様に“逐次干渉除去”又は“逐次除去”受信機処理技術とも呼ばれる)である。
個の送信アンテナとN個の受信アンテナによって形成されるMIMOチャネルは、N個の独立したチャネル、N≦min{N,N}、へと分解されることができる。N個の独立したチャネルの各々は、しかもMIMOチャネルの空間サブチャネル(すなわち、伝送チャネル)とも呼ばれることができ、そして大きさ(dimension)に対応する。
図2の多元接続無線通信システム200において、TXデータ・プロセッサ214は、プロセッサ230とメモリ232との組み合わせで、交信可能区域内の受信機システム250に対応する様々な高速ページング・ビットの状態を判断するために動作することができる。TXデータ・プロセッサ214は、高速ページング・ビットをエンコードし、そして1又はそれより多くの冗長ビットを生成するために構成されることができ、その冗長ビットは順方向誤り訂正ビットであり得る。誤り訂正ビットは、例えば、パリティ・ビット、巡回冗長コード(CRC:Cyclic Redundancy Code)、又はある種の別のタイプのビットであり得る。エンコーディングは、体系的なエンコーディングであり得るし、又は非体系的なエンコーディングであり得る。
各受信機システム250は、エンコードされた高速ページング情報を受信するように、そして対応する高速ページング・ビットを再生するように動作することができる。RXプロセッサ260は、プロセッサ270及びメモリ272との組み合わせで、その高速ページング情報をデコードすることができ、そして自身の割り当てられた高速ページング・ビットがアクティブ状態に設定されているかどうかを判断することができる。受信機システム250は、デコーディング・プロセスを介して高速ページング情報中のある種の誤りを検出することができる又は訂正することができ、そしてそれによって、不適切なデコーディング又は割り当てられた高速ページング・ビットのイレイジュアに起因するページング失敗の確率を低減する。
図3は、エンコードされた高速ページング・チャネルを与えるために構成された送信機300の1つの実施形態の単純化した機能的ブロック図である。送信機300は、例えば、図2の送信機システムの一部分、又は図1に示されたアクセス・ポイントの一部分であり得る。送信機300は、図1の多元接続無線通信システムの内部に実装されることができ、アクセス端末が高速ページング・ブロックの失われた部分又はそうでなければ再生されなかった部分を通してスケジュールされたページング・メッセージを受け損なうであろう確率を最小にすることができる。
図3の単純化した機能的ブロック図は、高速ページング・チャネル(QPCH)に関係する送信機システムの一部分だけを図示する。その単純化した機能的ブロック図は、アクティブな高速ページング・ビットに関係付けられるページング・メッセージを生成すること又はマッピングすることに関係するもののような関連するブロックを示していない。
図3の送信機300の実施形態は、スケジューラ304に接続されたタイミング及び同期モジュール302を含む。スケジューラ304は、高速ページング・ブロック生成器310に接続され、そして高速ページング・ブロックの生成を開始させる。高速ページング・ブロック生成器310は、高速ページング・ブロック圧縮モジュール312にオプションとして接続され、それは圧縮された高速ページング・ブロックを生成することを含むことができる。高速ページング・ブロック圧縮モジュール312は、統合器(aggregator)330に接続され、それは結合器(combiner)であり得る。負荷制御ブロック・モジュール320は、1又はそれより多くの負荷制御ビットを生成する。負荷制御ブロック・モジュール320の出力は、統合器330につなげられる。統合器330は、高速ページング・ブロックが圧縮されているかどうかに応じて、高速ページング・ブロック又は圧縮された高速ページング・ブロックに負荷制御ビットを添付する。
統合器330は、結合された高速ページング・ビットと負荷制御ビットとをエンコーダ340につなげる。エンコーダ340は、そのビットをエンコードするように動作する。エンコードされた出力は、TX MIMOプロセッサ220につなげられる。TX MIMOプロセッサ220は、送信機段222に信号をつなげ、その送信機段はアンテナ224を使用してその信号を送信する。
図3の送信機300の実施形態は、タイミング及び同期モジュール302を含み、それは送信機300によって生成されたビット、フレーム、ブロック、又はパケットのタイミングを追跡する。1つの実施形態では、タイミング及び同期モジュール302は、ビット同期を維持し、その結果、送信機300により生成されたビットは実質的に同じ期間を有する。タイミング及び同期モジュール302は、しかもフレーム・タイミングを同期させることができそして追跡することができる、そこでは各フレームは、予め決められた数のビットを含む。OFDMシステムにおいて、少なくとも1つのOFDMシンボルに対する情報を含むことは、各フレームにとって都合が良いことがある。
スーパーフレームは、予め決められた数のフレームを含むことができる。それに加えて、スーパーフレーム内の特定のフレームは、特定の情報のために取り分けられることができる。例えば、各スーパーフレームは、予め決められた長さ、例えば、6フレーム又は6OFDMシンボル、のプリアンブルを含むことができる。
スーパーフレーム・プリアンブルは、あるアクセス・ポイントの交信可能区域内の全てのアクセス端末に送信される同報通信チャネルを配置するために使用されることができる。スーパーフレーム・プリアンブルの一部分は、高速ページング・チャネル(QPCH)に割り当てられることができる。例えば、QPCHパケットは、スーパーフレーム・プリアンブル内の1フレーム又は1OFDMシンボルであり得る。スーパーフレーム・プリアンブルの長さとQPCHパケットに割り当てられたビット数は、その高速ページング・ブロックに割り当てられた情報ブロックの大きさに基づいて変化することがある。
1つの実施形態では、QPCHパケットに割り当てられたビット数は、変わらない。別の1つの実施形態では、QPCHパケットに割り当てられたビット数は、絶えず変化し、そしてアクティブな高速ページング・ビット数に少なくとも一部は基づいて決定される。QPCHパケットに割り当てられたビット数が絶えず変化する場合には、送信機300は、QPCHパケット長の予め決められた集合のうちの1つのビット数を割り当てることができる。あるいは、送信機300は、予め決められた範囲内の又は1ビットずつの増加でQPCHパケットに任意のビット数を割り当てるように構成されることができる。
送信機300は、QPCHパケット内の又はある別のメッセージ内のQPCHパケットの大きさ又は高速ページング・ブロックの大きさを送るように構成されることができる。別の1つの実施形態では、送信機300は、QPCHパケットの大きさを送らず、そしてパケットの大きさを決めることを受信機に委ねる。
タイミング及び同期モジュールは、スケジューラ304に接続される。スケジューラ304は、通信リンク及び送信機300によって送信されようとしている情報を追跡し、そして一部はシステム・タイミングに基づいて情報をスケジュールする。1つの実施形態では、スケジューラ304は、無線通信システムが現在アイドル状態であるアクセス端末とアクティブな通信セッションを設定するように試みていることを判断する。
無線通信システムは、送信機300を介してアクセス端末にページング・メッセージを送る。それに加えて、無線通信システムは、アクセス端末に又は所望のアクセス端末が構成員であるアクセス端末のグループに割り当てられる1又はそれより多くの高速ページング・ビットを設定する。
任意の数の高速ページング・ビットが各アクセス端末に割り当てられることができるとはいえ、一般的に1ビットだけが各アクセス端末又はアクセス端末のグループに割り当てられる。例えば、高速ページング・ブロックは、予め決められた数の高速ページング・ビットを有するように規定されることができ、そしてアクセス・ポイントの交信可能区域内の特定のアクセス端末は、高速ページング・ブロック中のn番目の高速ページング・ビットに割り当てられることができる。
説明が特定の交信可能区域内の1つのアクセス端末に関係付けられる1つの高速ページング・ビットに対して主に向けられているとはいえ、無線通信システムは、1つのアクセス端末に任意の数の高速ページング・ビットを割り当てることができる。アクティブ・ハイであるかアクティブ・ローであるかに拘らず、高速ページング・ビットの集合は、関係するアクセス端末に引き続くページング・チャネルがそのアクセス端末に向けられていることを示す。
上に記述されたように、高速ページング・ビットは、1つのアクセス端末に又はアクセス端末の1つのグループに関係付けられることができる。高速ページング・ビットがアサートされるとき、又はそうでなければアクティブ状態に設定されるとき、その高速ページング・ビットに関係する1又はそれより多くのアクセス端末は、その高速ページング・ビットに関係する少なくとも1つのアクセス端末がページング・メッセージを予期することができることを理解する。無線通信システムは、アクセス端末のグループにページング・ビットを割り当てることができて、高速ページング・ビットの全数そしてそれゆえ高速ページング・ブロックの長さを最小にすることができる。
高速ページング・ブロック生成器310は、スケジューラ304からどの高速ページング・ビットをアサートするかを判断する。1つの例では、高速ページング・ブロック生成器は、一般的にページング・メッセージを送信する次の機会に、ページング・メッセージを予期することができるアクセスに関係する各高速ページング・ビットを“1”に設定する。
高速ページング・ブロック生成器310は、適切にアサートされた高速ページング・ビットを有する高速ページング・ブロックをオプションの高速ページング・ブロック圧縮モジュール312につなげる。高速ページング・ブロック圧縮モジュール312は、アサートされた高速ページング・ビットを表示するために必要なビット数を削減するように動作する。
高速ページング・ブロック圧縮モジュール312は、仮想的に任意の圧縮技術を実行することができる。圧縮技術は、1又はそれより多くの圧縮アルゴリズムを実行することができ、そのアルゴリズムは、アサートされる高速ページング・ビットの数、高速ページング・ブロック中の高速ページング・ビットの位置、又はそのある組み合わせに応じて、高速ページング・ブロックの損失のない圧縮、損失のある圧縮、若しくは損失のない圧縮又は損失のある圧縮のある組み合わせを生成することができる。
高速ページング・ブロック圧縮モジュール312は、長さNQP_BLKの高速ページング・ブロックを圧縮して長さNQP_MSG_COMPの圧縮された高速ページング・ブロックを生成する。1つの実施形態では、圧縮された高速ページング・ブロックの長さは、変えることができ、そして集合を表している1の数に応じて、又はそうでなければ高速ページング・ブロック中のアサートされたビットに応じて3個の可能な長さのうちの1つであり得る。
1つの実施形態では、高速ページング・ブロック圧縮モジュール312は、高速ページング・ブロック中の各設定されたビットの位置を連続的に示すことによって圧縮された高速ページング・ブロックを生成する。高速ページング・ブロック圧縮モジュール312は、
Figure 0005290336
ビット・フィールドを用いてその位置を表示することができる、ここで、フィールドの値は、設定されたビットの位置を示す。高速ページング・ブロック圧縮モジュール312は、同様に、特別のケースを表すビット位置フィールドのために1又はそれより多くの値を確保することができる。例えば、0の値は、高速ページング・ブロック中にアサートされるさらなるビットがないことを示す。それに加えて、2^(NQP_BLK_COMP)−1の値は、高速ページング・ビットのある予め決められた数、例えば、5ビット、が高速ページング・ブロック中に設定されることを示す。
そのように、この実施形態では、高速ページング・ブロック中の固有ビットの総数は、2個の予備値を考慮してNQP_BLK−2に制限される。許されるビット位置は、ほぼ1からNQP_BLK−2の範囲であり得る。もし、予め決められた数のビット、例えば、5ビット、よりも多くが高速ページング・ブロック中に設定されるのであれば、アクセス・ネットワークは、全てが1に設定されたビットを有するとしてそのメッセージを判断することができ、そして対応する予備ビットを有する1つのフィールドを送信することができる。1つの実施形態では、高速ページング・ブロック圧縮モジュール312は、ページングの数又は高速ページング・ブロックに含まれるビット数を示すいかなるフィールドも高速ページング・ブロック中に含まない。その代わりに、送信機300は、ページングの数及び高速ページング・ブロック中のビット数を受信機が決定することを当てにすることができる。例えば、受信機は、複数の仮定を試験することができ、そしてそれによって、高速ページング・ブロック中のビット数を決定する。別の1つの実施形態では、高速ページング・ブロック圧縮モジュール312は、高速ページングの数又は圧縮された高速ページング・ブロック中のビット数を示しているフィールドを含むことができる。受信機は、圧縮された高速ページング・ブロックから適切なフィールドを抽出することによって高速ページングの数又は高速ページング・ビットの数を決定する。
表1は、高速ページングの数を示しているフィールドを含まない実施形態について高速ページング・ブロック中に設定されたビット数の関数として圧縮された高速ページング・ブロックの大きさを示す。
Figure 0005290336
高速ページング・ブロック圧縮モジュール312の出力は、統合器330につなげられる。高速ページング・ブロック圧縮モジュール312が省略される実施形態では、高速ページング・ブロック生成器310からの高速ページング・ブロックは、統合器330につなげられる。
負荷制御ブロック・モジュール320は、1又はそれより多くのビットを有する負荷制御ブロックを生成する。1つの実施形態では、負荷制御ブロックは、長さがNLC_BLKビットであり、そしてアクセス・ネットワークによって設定される。負荷制御ブロックは、いずれかの追加情報を表すことができ、その追加情報は高速ページング・チャネル情報の一部として1又はそれより多くのアクセス端末に向けられる。負荷制御情報は、仮想的に任意のタイプの情報であり得る。例えば、負荷制御情報は、高速ページング情報をアクセすることを認められるアクセス端末のクラスを指示することができる。あるいは、負荷制御情報は、高速ページング情報がそこから適用可能であるアクセス端末のクラスを指示することができる。負荷制御ブロック情報によって指示されるクラスに属さないアクセス端末は、メッセージを無視することができる。
統合器330は、負荷制御ブロックと圧縮された高速ページング・ブロック又は高速ページング・ブロックとを連結するように動作する。この実施形態では、QPCHパケットは、2つの情報ブロック:高速ページング・ブロックと負荷制御ブロック、を搬送する。統合器330は、高速ページング・ブロック又は圧縮された高速ページング・ブロックの終わりに負荷制御ブロックを付け加えることができる。
統合器330は、連結された高速ページング・ブロックと負荷制御ブロックをエンコーダ340につなげる。エンコーダ340は、この連結された情報をエンコードするように動作する。エンコーダ340は、仮想的に任意のタイプのエンコーディングを実行することができ、そして例えば、体系的なエンコーディング、ブロック・コーディング、畳み込みエンコーディング、ターボ・エンコーディング、及びその他、又はこれらのある組み合わせを実行することができる。エンコーダ340の出力は、高速ページング・パケットを表す。
QPCHパケットは、いずれか1つの又は複数の技術を使用してエンコードされ、チャネル・インターリーブされ、繰り返され、データ−スクランブルされ、そして変調されることができる。1つの実施形態では、0のMACID及び0のパケット・フォーマットは、スクランブラ(図示されず)の初期状態を生成するために使用されることができる。
1つの実施形態では、エンコーダ340は、体系的なコードを与える、その結果、冗長ビットが修正されていない連結された高速ページング・ブロックと負荷制御ブロックの最後に付け加えられる。体系的なコードは、例えば、巡回冗長コード(CRC)、シンドローム、パリティ・ビット、又は冗長性のレベルを与えるある別のコード・ビットを生成することができる。
エンコーダ340は、エンコードされたQPCHパケットをTX MIMOプロセッサ220につなげる。1つの実施形態では、TX MIMOプロセッサ220は、エンコードされたQPCHパケットを処理し、そして完全なQPCHパケット情報を有するOFDMシンボルを生成する。TX MIMOプロセッサ220は、全てのOFDMサブキャリア全体にわたり、又は全てのサブキャリアの予め決められた部分集合全体にわたりQPCHパケット情報を割り当てるOFDMシンボルを生成することができる。そのような実施形態では、QPCHパケットを有するシンボルは、OFDMシステム中の他のチャネルと時分割多重化される。
ある複数の実施形態では、TX MIMOプロセッサ220は、変調タイプの予め決められた集合のいずれか1つを使用してサブキャリア上へとQPCHパケットを変調することができることがある。1つの実施形態では、TX MIMOプロセッサ220は、QPCHの全ての変調シンボルに対してQPSK変調を使用する。別の実施形態では、TX MIMOプロセッサ220は、BPSKのような、ある別のタイプの変調を使用することができる。
別の1つの実施形態では、QPCHパケット情報は、論理チャネルに割り当てられ、それはOFDMシステム中の全てのサブキャリアよりも少ない数にマッピングされる。そのような実施形態では、論理チャネルから物理サブキャリアへのマッピングは、スタティックであることがあり、又はダイナミックであることがある。
多元接続無線通信システムが周波数ホッピング(FH:frequency hopping)を採用する場合、QPCHは、論理チャネルとして指定され、時にはホップ・ポートと呼ばれ、そして論理チャネルは、予め決められた周波数ホッピング・アルゴリズムにしたがって物理チャネルにマッピングされることができる。そのように、周波数ホッピングOFDMAシステムでは、論理チャネルに指定された物理サブキャリア周波数は、時間とともに変化する。例えば、周波数ホッピング・アルゴリズムは、論理チャネルから物理サブキャリアへのマッピングを定期的に、例えば、OFDMシンボル毎に、スロット毎に、又はOFDMシンボルのある別の予め決められた数にしたがって、更新することができる。
TX MIMOプロセッサ220は、OFDMシンボルを送信機段222につなげる。送信機段222は、アンテナ224を使用してQPCHパケットを含んでいるシンボルを送信する。
上に説明されたQPCH実施形態では、送信機は、スーパーフレームのプリアンブル部分の間に生じるn個のOFDMシンボルでQPCHパケットを同報通信する。送信機は、交信可能区域内の全てのアクセス端末にQPCHパケットを同報通信する。
QPCHシンボルをプリアンブル中で送信することによって、多数のアクセス端末は、同時に宛て先にされることができる。これは、例えば、QPCHパケット中の各データ・ビットが別の移動体に宛てられることができるためである。1つのOFDMシンボルでのQPCHの送信は、同じOFDMシンボル中のそれら各自の高速ページング・ビットをモニタするために複数のアクセス端末を同時に目覚めさせることを可能にする。
さらに、1つのTDMスロット中の全てのビットは、一緒にエンコードされ、そして強いCRCを用いてエンコードされることができる、ここで、強いCRCは、パケット中のいずれかの特定の高速ページング・ビットの良好な受信の高い確率を与える冗長コーディング・ビットを呼ぶ。これは、2つの利点を有する。第1に、一緒にエンコードすることによるコーディング・ゲインは、1つのビットを使用しては利用できない付加的なマージンを提供する。第2に、その強いCRCのために、ページング失敗の確率が非常に低くなる。
図4は、一緒にエンコードされたQPCHパケットを処理するために構成された受信機400の1つの実施形態の単純化した機能的ブロック図である。受信機400は、図1のアクセス端末のそれぞれの一部分であり得て、そして図2の受信機システムの一部分であり得る。図4の単純化した機能的ブロック図は、QPCHパケットを処理することに関係する受信機400のその部分だけを図示する。受信機400は、一般に他の処理モジュールを含む。
受信機400は、送信機システムにおいて使用されたプロセスの大雑把に相補的なものを実行するように動作して、QPCHパケットを生成する。受信機400は、QPCHパケットを含んでいるOFDMシンボルを受信し、そしてQPCHパケットを再生する。受信機400は、冗長エンコーディング情報を使用して、高速ページング・ブロック及び負荷制御ブロック中の基礎となるビットが良好に再生される確率を増加させる。受信機400は、その再生した高速ページング・ビットを使用して、引き続くページング・チャネル・メッセージをモニタするために目覚めさせるか、又はアクティブのまま留まらせるかどうかを判断する。
1つの実施形態では、CRCが失敗する場合、アクセス端末は、デフォルト動作としてページング・チャネルをモニタする。CRCが上手くいきそして対応する高速ページング・ビットが設定される場合、アクセス端末は、ページング・チャネルをモニタするように命令される。CRCが上手くいき、そして指定された高速ページング・ビットが0である場合、又はそうでなければアンアサートされる場合、アクセス端末は、スリープ状態に戻る。誤検出の確率は、CRCエラーを誤検出する確率に等しく、そしてその確率は、8ビット又はそれより多くのビットを有するCRCのような強いCRCでは非常に低い。
受信機400は、アンテナ252を含み、それは受信した信号を受信機フロント・エンド254につなぐ。同期モジュール410は、受信機フロント・エンドとともに動作する。同期モジュール410は、受信した信号に基づいて、シンボル・タイミング及びそのシンボル・タイミングからフレーム・タイミングとスーパーフレーム・タイミングとを決定する。受信機フロント・エンド254は、同期情報を利用して、OFDMシンボルを及び特にQPCHパケットを有するOFDMシンボルを持つOFDMプリアンブルを再生する。
受信機フロント・エンド254は、QPCHパケットを有するOFDMシンボルをRX MIMOデータ・プロセッサ260につなげる。RX MIMOデータ・プロセッサ260は、QPCHパケットを再生するためにそのQPCHパケットがその上で変調されるOFDMサブキャリアを復調するように動作する。
RX MIMOデータ・プロセッサ260は、サブキャリアが変調されたものに相補的な方法でそのサブキャリアを復調する。すなわち、もしサブキャリアがQPSK変調されるならば、RX MIMOデータ・プロセッサ260は、そのサブキャリアのQPSK復調を実行する。
QPCHパケットは、QPCHデコーダ420につなげられる。QPCHデコーダ420は、パケットが送信機においてエンコードされた方法に相補的な方式でQPCHパケットをデコードするように動作する。一般に、QPCHデコーダ420は、送信機において実行された処理の相補的なものを実行し、それはQPCHパケットを生成するときに実行された、いずれかのインターリービング、エンコーディング、スクランブリング、繰り返し、及びその他、又はそれらの組み合わせに相補的なものを含む。
QPCHが体系的なコードを用いてエンコードされる場合、受信機400は、冗長コーディング・ビットを関係する高速ページング・ビットの値に基づいて条件付で処理することができる。例えば、受信機400は、もし関係する高速ページング・ビットがあれば、コーディング・ビットを処理しないように判断することができる。そのような実施形態では、受信機400は、偽のアサートされたビットを処理する確率のためにデコーディング処理に関係する処理エネルギーの兼ね合いを考慮することができる。別の実施形態では、受信機は、例えば、CRCビットであるか他の冗長ビットであるかのように、コーディング・ビットを常に検定するように構成されることができる。そのような実施形態では、デコーダ420は、受信したビット・エラーの存在を識別するように動作することができ、そしてある事例では、1又はそれより多くの誤りのある受信ビットを識別することができる。デコーダ420は、次にその識別した誤りのあるビットを訂正するように動作することができる。
デコーダ420の出力又はQPCHパケットの一部は、オプションとして高速ページング・ブロック逆圧縮モジュール430につなげられることができる。QPCHが圧縮された高速ページング・ブロックと負荷制御ブロックとを含む実施形態では、デコーダ420は、少なくとも圧縮された高速ページング・ブロックを高速ページング・ブロック逆圧縮モジュール430につなぐことができ、そして負荷制御ブロックからのいかなるビットも逆圧縮モジュールにつなぐ必要がない。
高速ページング・ブロック逆圧縮モジュール430は、高速ページング・ブロックを圧縮するために使用したプロセスに相補的である方法でその圧縮された高速ページング・ブロックを逆圧縮するように動作する。上記の実施形態では、高速ページング・ブロックが予め決められた数までの高速ページング・ビットの位置を含むことによって高速ページング・ブロックが圧縮される場合、高速ページング・ブロック逆圧縮モジュール430は、その圧縮された高速ページング・ブロック中に示されたアサートされた高速ページング・ビットの数を最初に決定するように動作する。高速ページング・ブロック逆圧縮モジュール430は、圧縮された高速ページング・ブロックの長さを決定することができ、そして次に、任意のアサートされた高速ページング・ビットの位置のそれぞれを再生することができる。
高速ページング・ブロック逆圧縮モジュール430は、高速ページング・ブロックを再生することができ、そしてその高速ページング・ブロックを出力することができる。ページング・モジュール(図示されず)のような引き続くモジュールは、アクセス端末に割り当てられた高速ページング・ブロックがアサートされているかどうかを判断するために高速ページング・ブロックを検定することができる。
別の1つの実施形態では、高速ページング・ブロック逆圧縮モジュール430は、アクセス端末に関係付けられた高速ページング・ビットがアサートされているかどうかを判断するために圧縮された高速ページング・ブロック中のアサートされたビットの位置を検定することができる。この実施形態では、高速ページング・ブロック逆圧縮モジュール430は、高速ページング・ブロックを実際に再生する必要がない。
ページング・モジュール(図示されず)のような受信機400内の他のモジュールは、高速ページング・ブロック情報で動作することができる。アクセス端末に関係付けられた高速ページング・ビットがアサートされる場合、ページング・モジュールは、ページング・メッセージをモニタするように受信機を管理することができる。あるいは、アクセス端末に関係付けられた高速ページング・ビットがアサートされない場合、ページング・モジュールは、QPCHが次に生じるまでスリープ状態に移行するように受信機を管理することができる。
図5は、ページング・メッセージをアクセス端末に知らせるために1又はそれより多くのアサートされた高速ページング・ビットを有する高速ページング・ブロックを生成する方法500の1実施形態の単純化したフローチャートである。方法500は、例えば、図1のアクセス・ポイント中で実行されることができる。より詳しくは、方法500は、例えば、図2の送信機システム又は図3の送信機によって実行されることができる。
この方法500は、ブロック510において始まり、そこでは、アクセス・ポイント中の送信機は、ページング・メッセージを受信するようにスケジュールされたアクセス端末の数を及び識別情報を判断する。一般的に、スケジュールされるアクセス端末は、通信リンクがそれに対して望まれている現在アイドル状態であるかスリープ状態であるそれらのアクセス端末であり、そしてページング・メッセージが現在スケジュールされており、それは未だ送られていないページング・メッセージ又はそのアクセス端末に対する前のページング・メッセージが未だ受領通知されていないページング・メッセージである。
送信機は、ブロック520に進み、スケジュールされたページング・メッセージに基づいて高速ページング・ブロック中の高速ページング・ビットのステータスを判断する。送信機は、ページング・メッセージを受信するようにスケジュールされている1又はそれより多くのアクセス端末に関係する高速ページング・ビットを設定するように、又はそうでなければアサートするように構成されることができる。それに加えて、送信機は、ページング・メッセージがスケジュールされていないそれらのアクセス端末に関係付けられる高速ページング・ビットをクリアする又はそうでなければデアサートするように構成されることができる。1つの実施形態では、ビット値は、接続層(Connection Layer)中のアイドル状態プロトコル(Idle State Protocol)を使用することによって決定されることができる。
送信機は、ブロック530に進み、そしてスケジュールされアサートされたアクセス端末に関係付けられた高速ページング・ビット及びデアサートされた他の全ての高速ページング・ビットを有する高速ページング・ブロックを生成する。高速ページング・ブロックを生成した後で、送信機は、オプションとしてブロック540に進み、そして高速ページング・ブロックを圧縮して圧縮された高速ページング・ブロックを生成する。ある複数の実施形態では、送信機は、高速ページング・ブロックを圧縮しない。
送信機は、ブロック550に進み、そしてQPCHを介して送られる他の情報とその圧縮された高速ページング・ブロックとを統合する。1つの実施形態では、送信機は、その高速ページング・ブロックに負荷制御ブロックを添付する、それは実施形態に応じて、圧縮済みである又は未圧縮であるかのどちらかである。別の実施形態では、送信機は、高速ページング・ブロックに他の情報を添付する又は前に追加することができる。
送信機は、ブロック560に進み、QPCH情報をエンコードする。エンコーダは、高速ページング・ブロック及び追加情報を操作する。それゆえ、高速ページング・ビットのエンコーディングは、一緒に実行される。高速ページング・ビットは、別の高速ページング・ビットとともに、同様に負荷制御ブロックのような他の情報とともにエンコードされる。エンコードされた出力は、QPCHパケットになる。
送信機は、ブロック570に進み、そして送信のためにQPCHパケットをスケジュールする。1つの実施形態では、送信機は、スーパーフレーム・プリアンブル中の複数のOFDMシンボルからの1つのシンボルで送信されるようにQPCHパケットをスケジュールする。QPCHパケットがOFDMシステムのサブキャリアを搬送する情報を占有する場合、システム中のトラフィック・チャネル及び他のオーバーヘッド・チャネルを含む他のチャネルの全ては、QPCHと時間ドメイン多重化される。同様に、QPCHがOFDMシステムのサブキャリアを搬送する情報の1つの部分集合だけを占有する場合、別のチャネルの少なくとも一部がQPCHと時間ドメイン多重化され、与えられたサブキャリアは、QPCHには専用にされない。
送信機は、ブロック580に進み、そしてスケジュールによって決定される適切な時刻においてQPCHパケットをOFDMシンボルにマッピングする。1つの実施形態では、OFDMシンボルは、スーパーフレーム中に存在する最初の6個のプリアンブル・シンボル中の1つのシンボルである。当然のことながら、他の実施形態は、他のシンボル位置を有することができる。
送信機は、予め決められた変調タイプを使用してサブキャリア上へとQPCHパケットを変調することができる。その変調タイプは、適度な情報スループットをサポートしつつ、比較的ノイズに鈍感である1つの変調タイプであるように選択されることができる。1つの実施形態では、送信機は、OFDMシンボルのサブキャリア上へとQPCHパケットをQPSK変調する。
OFDMシンボルを生成した後で、送信機は、ブロック590に進み、そしてQPCHパケットを含んでいるOFDMシンボルを送信する。送信機は、例えば、所望のRF動作帯域にOFDMシンボルを周波数変換することができ、そしてそのRF動作帯域でOFDMシンボルを無線送信することができる。
図6は、高速ページング・ブロックを処理する方法600の1つの実施形態の単純化したフローチャートである。方法600は、図1のアクセス端末において、図2の受信機システムにおいて、又は図3の受信機において実行されることができる。一般に、図6の方法600は、図5のQPCH生成方法に対して相補的であるように動作する。
方法600は、ブロック610において始まり、そこでは、受信機は1又はそれより多くのOFDMシンボルを受信する。少なくとも1つのOFDMシンボルは、QPCHパケットを含むことができる。例えば、図5の方法では、QPCHパケットは、1つのOFDMシンボル中に含まれることができる。1つの実施形態では、受信機は、スーパーフレーム・タイミングと同期し、そしてそのQPCHパケットに関係する少なくとも1つのOFDMシンボルを抽出する。
受信機は、ブロック620に進み、そして適切なOFDMシンボルからQPCHパケットを再生する。1つの実施形態では、受信機は、OFDMシンボルのサブキャリアを復調し、そしてQPCHパケット情報を再生する。
受信機は、ブロック630に進み、そしてQPCHパケットをデコードして、もしあるならば、エラーの存在を判断する。QPCHパケットを生成するために使用したエンコーディングのタイプに応じて、受信機は、デコーディング・プロセスの結果としてQPCHパケット中の1又はそれより多くのエラーを訂正する能力を有することができる。受信機は、しかも、QPCHブロック情報をスクランブルする、インターリーブする、繰り返す、又はそうでなければ処理するように動作するもののような任意のコーディング操作に相補的なものも実行する。
受信機は、オプションとしてブロック640に進み、そしてQPCHパケットの高速ページング・ブロック部分を逆圧縮する。1つの実施形態では、受信機は、可変長高速ページング・ブロックの長さを決定し、そして可変長の圧縮された高速ページング・ブロックを逆圧縮する。
受信機は、ブロック650に進み、そして高速ページング・ビットのステータスを判断して、受信機又は受信機を有するアクセス端末に関係付けられた高速ページング・ビットがアサートされたかどうかを判断する。高速ページング・ブロックを逆圧縮するプロセスは、そのブロックが圧縮された方法に応じてオプションであり得る。高速ページング・ブロックがアサートされた高速ページング・ビットの位置を示すことによって圧縮される実施形態において、受信機は、未圧縮の高速ページング・ブロックを再生することを必要とせずに、関係する高速ページング・ビットがアサートされるかどうかを判断することができる。
受信機が関係する高速ページング・ビットのステータスを判断した後で、受信機は、ブロック660に進み、そのビットのステータスに基づいて受信機の動作を管理する。関係する高速ページング・ビットがアサートされる場合、受信機は、ページング・メッセージに関する適切な時刻にページング・チャネルをモニタすることができる。関係する高速ページング・ビットがアサートされていないと受信機が判断する場合、受信機は、次のスケジュールされるQPCHパケットまでスリープ状態に移行することができる。
図7は、高速ページング・ブロックを与える送信機700の1つの実施形態の単純化した機能的ブロック図である。送信機700は、システム時間とタイミングを同期させるための手段702を含み、それはタイミングを同期させるための手段702にしたがって情報をスケジュールするための手段704に接続される。情報をスケジュールするための手段704は、複数のアクセス端末のうちのどれが送信のためにスケジュールされたページング・メッセージを有するかを判断するために構成されることができる。
情報をスケジュールするための手段704は、QPCHブロックを生成するための手段710に接続され、それはスケジュールされたページング・チャネル送信に基づいて高速ページング・ブロックを生成するために構成される。情報をスケジュールするための手段704は、アクセス端末に対するスケジュールされたメッセージの存在を判断するための手段として動作する。QPCHブロックを生成するための手段710は、高速ページング・ブロック中の複数の高速ページング・ビットから1つの高速ページング・ビットを設定するための手段として構成される。QPCHブロックを生成するための手段710は、スケジュールされたメッセージを有するアクセス端末に対応する高速ページング・ビットを設定する。QPCHブロックを生成するための手段710は、情報を統合するための手段730に高速ページング・ブロックをつなげる。
追加情報を生成するための手段720は、QPCHパケットに含まれるべき情報の1又はそれより多くのビット、ブロック、又はフィールドを生成するために構成される。追加情報を生成するための手段720は、情報を統合するための手段730に追加情報をつなげる。
情報を統合するための手段730は、高速ページング・ブロックと追加情報とを結合する、統合する、又はそうでなければ連結するように動作する。1つの実施形態では、負荷制御ブロックは、高速ページング・ブロックと連結されて、高速ページング・ブロックと負荷制御ブロックとの連結であるQPCHパケットを生成する。
情報を統合するための手段730の出力は、QPCHパケットをエンコードするための手段740につなげられ、それは連結されたQPCHパケットをエンコードするように動作する。QPCHパケットをエンコードするための手段740は、高速ページング・ブロックをエンコードし、そしてエンコードされた高速ページング・パケットを生成する。すなわち、QPCHパケットをエンコードするための手段740は、個別のアクセス端末に対応する少なくとも1つの追加の高速ページング・ビットと各高速ページング・ビットとを一緒にエンコードする。QPCHパケットをエンコードするための手段740は、エンコードされたQPCHパケットをTX処理するための手段750につなげ、それはシステムに応じてTX MIMOを処理するためであり得る。TX処理するための手段750は、エンコードされたQPCHパケットの少なくとも一部分を有する少なくとも1つのOFDMシンボルを生成するように動作する。TX処理するための手段750は、OFDMシンボルのストリームから少なくとも1つのOFDMシンボルを生成し、そしてそれゆえ高速ページング・ブロックを有するエンコードされた高速ページング・パケットとチャネルを経由する個別の情報とを時分割多重化する。TX処理するための手段750の出力は、送信するための手段760につなげられ、それはアンテナ762を使用する送信のために、少なくとも1つのOFDMシンボルを無線周波数に処理するように動作する。
図7に見られるように、手段702,704,712,720,及び750は、オプションであり、そしてアプリケーション及びシステム設計に基づいて省略されることができる。
図8は、高速ページング・ブロックを処理するために構成された受信機800の1つの実施形態の単純化した機能的ブロック図である。受信機800は、QPCHパケットを有するOFDMシンボルを受信するために構成されたアンテナ852を含む。アンテナは、高速ページング・パケットを受信するために構成されたOFDM情報を受信するための手段854にOFDMシンボルをつなげ、そして受信したOFDMシンボルをベースバンドOFDMシンボル又はOFDMサンプルへと処理する。タイミングを同期させるための手段810は、OFDMシンボル・タイミングに合わせるように受信したサンプルを同期させるように動作する。
OFDM情報を受信するための手段854の出力は、RX MIMOを処理するための手段860につなげられ、それはOFDMサブキャリア上に変調された基盤となる情報を再生するために、OFDMシンボルを処理するために構成される。QPCHパケットを有するOFDMシンボルに関して、RX MIMOを処理するための手段860は、OFDMサブキャリアを復調して、エンコードされたQPCHパケットを再生する。
RX MIMOを処理するための手段860は、エンコードされたQPCHパケットをQPCHパケットをデコーディングするための手段820につなげ、それは高速ページング・ブロックを含んでいるQPCHパケットを再生するためにエンコードされたQPCHパケットをデコードするために構成される。QPCHパケットをデコーディングするための手段820の出力は、高速ページング・ビットのうちのどれがアサートされるかを判断するためにQPCHパケットのQPCHブロックを逆圧縮するための手段830にオプションとしてつなげられる。QPCHブロックを逆圧縮するための手段830は、逆圧縮プロセスの出力に基づいて特定のアクセス端末に関係付けられた高速ページング・ビットのステータスを判断するための手段としも同様に動作することができる。受信機は、関係付けられた高速ページング・ビットのステータスに基づいてどのような行動を取るかを決定することができる。
高速ページング・チャネル・フォーマットと高速ページング・チャネル・パケット、及び高速ページング・パケットを生成するためのプロセスが本明細書中に記載されてきた。一緒にエンコードされた高速ページング・パケットは、無線受信機のところで高速ページング・ビットの正確な再生を支援するために冗長ビットが生成されることを可能にする。高速ページング・ビットを正確に再生するための能力の改善は、その受信機に宛てられたページング・メッセージが失われる確率を低減する。
本明細書中で使用されるように、用語つなげられる又は接続されるは、直接のカップリング又は接続と同様に間接的なカップリングを意味するように使用される。2又はそれより多くのブロック、モジュール、又は装置がつなげられる場合には、その2つのつなげられるブロックの間に1又はそれより多くの介在するブロックがあり得る。
本明細書中に開示された実施形態に関連して記載された様々な例示の論理ブロック、モジュール、及び回路は、汎用プロセッサ、ディジタル信号プロセッサ(DSP:digital signal processor)、縮小命令セット・コンピュータ(RISC:Reduced Instruction Set Computer)プロセッサ、用途特定集積回路(ASIC:application specific integrated circuit)、フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ(FPGA:field programmable gate array)又は他のプログラマブル論理デバイス、ディスクリート・ゲート論理回路又はトランジスタ論理回路、ディスクリート・ハードウェア・コンポーネント、又は本明細書中で説明された機能を実行するために設計されたこれらのいずれかの組み合わせで、与えられる又は実行されることができる。汎用プロセッサは、マイクロプロセッサであり得るが、しかし代わりに、プロセッサは、いずれかのプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、又はステート・マシンであり得る。プロセッサは、演算デバイスの組み合わせとして与えられることができ、例えば、DSPとマイクロプロセッサとの組み合わせ、複数のマイクロプロセッサの組み合わせ、DSPコアとともに1又はそれより多くのマイクロプロセッサの組み合わせ、若しくはいずれかの別のそのような構成の組み合わせであり得る。
ファームウェア及び/又はソフトウェアの実行に関して、本明細書中に記載された技術は、本明細書中に説明された機能を実行するモジュール(例えば、手順、機能、及びその他)を用いて実行されることができる。ファームウェア・コード及び/又はソフトウェア・コードは、メモリ中に記憶されることができ、そしてプロセッサによって実行されることができる。メモリは、プロセッサの内部に搭載されることができる、又はプロセッサの外部に与えられることができる。
本明細書中に開示された実施形態に関連して説明された方法、プロセス又はアルゴリズムのステップは、ハードウェアにおいて、プロセッサにより実行されるソフトウェア・モジュールにおいて、又は両者の組み合わせにおいて直接実現されることができる。方法又はプロセス中の様々なステップ又は動作は、示された順番で実行されることができる、又は別の順番で実行されることができる。それに加えて、1又はそれより多くのプロセス又は方法のステップが、省略されることができる、若しくは、1又はそれより多くのプロセス又は方法のステップが、その方法及びプロセスに追加されることができる。追加のステップ、ブロック、又は動作は、本方法及びプロセスの既存の要素の始めに、終わりに、又は中間に追加されることができる。
開示された実施形態の上記の説明は、当業者が、本開示を作成する又は使用することを可能にするために提供される。これらの実施形態への様々な変形は、当業者に容易に明白にされるであろう。そして、ここで規定された一般的な原理は、本開示の精神及び範囲から逸脱することなく、別の実施形態に適用されることができる。それゆえ、本明細書は、ここに示された実施形態に限定することを意図したものではなく、本明細書中に開示された原理及び新奇な機能と整合する最も広い範囲に一致すべきである。
図1は、多元接続無線通信システムの1つの実施形態の単純化した機能的ブロック図である。 図2は、多元接続無線通信システムにおける送信機及び受信機の1つの実施形態の単純化した機能的ブロック図である。 図3は、高速ページング・ブロックを与える送信機の1つの実施形態の単純化した機能的ブロック図である。 図4は、高速ページング・ブロックを処理するために構成された受信機の1つの実施形態の単純化した機能的ブロック図である。 図5は、高速ページング・ブロックを生成する方法の1つの実施形態の単純化したフローチャートである。 図6は、高速ページング・ブロックを処理する方法の1つの実施形態の単純化したフローチャートである。 図7は、高速ページング・ブロックを与える送信機の1つの実施形態の単純化した機能的ブロック図である。 図8は、高速ページング・ブロックを処理するために構成された受信機の1つの実施形態の単純化した機能的ブロック図である。
100…多元接続無線通信システム,102,104,106…セル,112,114,116,118,120,122,124,126,128…アンテナ,130,132,134,136,138,140…アクセス端末,142,144,146…アクセス・ポイント,200…多元接続無線通信システム,210…送信機システム,250…受信機システム,224,252…アンテナ,300…送信機,400…受信機。

以下に本件出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]アクセス端末に通知する方法であって、
該アクセス端末に対してスケジュールされるメッセージの存在を判断すること;
高速ページング・ブロック中の複数の高速ページング・ビットから1つの高速ページング・ビットを設定すること、ここにおいて、該高速ページング・ビットは該アクセス端末に対応する;
エンコードされた高速ページング・パケットを生成するために該高速ページング・ブロックをエンコードすること;
該エンコードされた高速ページング・ブロックの少なくとも一部分を有する少なくとも1つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを生成すること;及び
該少なくとも1つのOFDMシンボルを送信すること、
を具備する方法。
[C2]該少なくとも1つのOFDMシンボルを該生成することは、全体のエンコードされた高速ページング・ブロックを有する該少なくとも1つのOFDMシンボルを生成することを備える、請求項1の方法。
[C3]該高速ページング・ブロックとは異なる追加ビットを生成すること;及び
該高速ページング・ブロックをエンコードする前に該高速ページング・ブロックに該追加ビットを添付すること、
をさらに具備する、請求項1の方法。
[C4]圧縮された高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・ブロックを圧縮すること、をさらに具備し、そして
ここにおいて、該高速ページング・ブロックをエンコードすることは、該圧縮された高速ページング・ブロックをエンコードすることを備える、
ことを特徴とする、請求項1の方法。
[C5]該高速ページング・ブロックを圧縮することは、
該複数の高速ページング・ビットからアサートされた高速ページング・ビットの数を決定すること;及び
該アサートされたビットの数が予め決められた量より小さい場合、該高速ページング・ブロック内の該アサートされた高速ページング・ビットの位置を示す連続するフィールドを生成すること、
を備える、請求項4の方法。
[C6]該高速ページング・ブロックを圧縮することは、
該複数の高速ページング・ビットからアサートされた高速ページング・ビットの数を決定すること;及び
該アサートされたビットの数が予め決められた量より大きい場合、該高速ページング・ブロックを表示する予め決められた値を生成すること、
を備える、請求項4の方法。
[C7]該高速ページング・ブロックをエンコードすることは、該高速ページング・ブロックを体系的にエンコードすることを備える、請求項1の方法。
[C8]該高速ページング・ブロックをエンコードすることは、該高速ページング・ブロックを含んでいるパケットの巡回冗長コードを生成することを備える、請求項1の方法。
[C9]該少なくとも1つのOFDMシンボルを送信することは、少なくとも1つのチャネルを介して別の情報と該少なくとも1つのOFDMシンボルとを時分割多重化することを備える、請求項1の方法。
[C10]該少なくとも1つのOFDMシンボルを送信することは、スーパーフレーム・プリアンブルの間に該少なくとも1つのOFDMシンボルを送信することを備える、請求項1の方法。
[C11]アクセス端末に通知する方法であって、
複数のアクセス端末に対応する複数のビットを有する高速ページング・ブロック中に該アクセス端末に対応する1つの高速ページング・ビットを設定すること;
圧縮された高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・ブロックを圧縮すること;及び
エンコードされた高速ページング・ブロックを生成するために該圧縮された高速ページング・ブロックをエンコードすること、
を具備する方法。
[C12]無線通信システムの少なくとも1つのチャネルを介して別の情報と該エンコードされた高速ページング・ブロックとを時分割多重化することをさらに具備する、請求項11の方法。
[C13]該エンコードされた高速ページング・ブロックの少なくとも一部分を有する直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを生成すること;及び
該OFDMシンボルを送信すること、
をさらに具備する、請求項11の方法。
[C14]該OFDMシンボルを生成することは、該OFDMシンボルの実質的に全ての信号を搬送するサブキャリア上へと該エンコードされた高速ページング・ブロックの少なくとも一部分を変調することを備える、請求項13の方法。
[C15]該OFDMシンボルを生成することは、該OFDMシンボルのサブキャリアの少なくとも部分集合上へと該エンコードされた高速ページング・ブロックの少なくとも一部分を直角位相シフト・キーイング(QPSK)変調することを備える、請求項13の方法。
[C16]高速ページング・メッセージを処理する方法であって、
高速ページング・パケットを受信すること;
高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・パケットをデコードすること;
該高速ページング・ブロックを逆圧縮すること;及び
該逆圧縮プロセスの出力に基づいてアクセス端末に関係付けられた高速ページング・ビットのステータスを判断すること、
を具備する方法。
[C17]該高速ページング・パケットを受信することは、該高速ページング・ブロックと負荷制御ブロックとを含んでいる該高速ページング・パケットを受信することを備える、請求項16の方法。
[C18]該高速ページング・パケットを受信することは、該高速ページング・パケットの少なくとも一部分を有する直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを受信することを備える、請求項16の方法。
[C19]該高速ページング・ビットの該ステータスを判断することは、
該逆圧縮プロセスの出力に基づいて該高速ページング・ブロック中のアサートされたビットの位置を決定すること;及び
該位置を該アクセス端末に関係付けられた該高速ページング・ビットの位置と比較すること、
を備える、請求項16の方法。
[C20]高速ページング・メッセージを生成するための装置であって、システムは、
アクセス端末に対してスケジュールされたページング・メッセージを判断するために構成されたスケジューラ;
該スケジューラに接続され、そして該アクセス端末に対応する高速ページング・ビットをアサートするために構成され且つ少なくとも該高速ページング・ビットと別個のアクセス端末に対応する別個の高速ページング・ビットとを有する高速ページング・ブロックを生成するために構成された高速ページング・ブロック生成器;
該高速ページング・ブロック生成器に接続され、そして該高速ページング・ブロックに基づいてエンコードされた高速ページング・パケットを生成するために構成されたエンコーダ;及び
該エンコーダに接続され、そして該エンコードされた高速ページング・パケットの少なくとも一部分を有する少なくとも1つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを生成するために構成された送信プロセッサ、
を具備することを特徴とする、装置。
[C21]該高速ページング・ブロック生成器に接続され、そして該高速ページング・ブロックを圧縮するため且つ圧縮された高速ページング・ブロックを生成するために構成された圧縮ブロック、をさらに具備し、そして
ここにおいて、該エンコーダは、該圧縮ブロックに接続され、そして該圧縮された高速ページング・ブロックに基づいて該エンコードされた高速ページング・パケットを生成するために構成される
ことを特徴とする、請求項20の装置。
[C22]高速ページング・ビットとは異なる少なくとも1つのビットを有する負荷制御ブロックを生成するために構成された負荷制御モジュール;
該高速ページング・ブロック生成器及び負荷制御ブロックに接続され、そして該負荷制御ブロックと該高速ページング・ブロックとを統合するために構成された統合器、をさらに具備し、そして
ここにおいて、該エンコーダは該統合器の統合された出力をエンコードするために構成される
ことを特徴とする、請求項20の装置。
[C23]該送信プロセッサに接続され、そしてスーパーフレーム・プリアンブルの間に該少なくとも1つのOFDMシンボルを送信するために構成された送信機
をさらに具備する、請求項20のシステム。
[C24]該エンコーダに接続され、そして少なくとも1つのチャネルを介して該エンコードされた高速ページング・パケットを別の情報と時分割多重化するために構成された送信機
をさらに具備する、請求項20のシステム。
[C25]アクセス端末に通知するための装置であって、システムは、
該アクセス端末に対してスケジュールされるメッセージの存在を判断するための手段;
高速ページング・ブロック中の複数の高速ページング・ビットから1つの高速ページング・ビットを設定するための手段、ここにおいて、該高速ページング・ビットは該アクセス端末に対応する;
エンコードされた高速ページング・パケットを生成するために該高速ページング・ブロックをエンコードするための手段;
該エンコードされた高速ページング・ブロックの少なくとも一部分を有する少なくとも1つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを生成するための手段;及び
該少なくとも1つのOFDMシンボルを送信するための手段、
を具備する装置。
[C26]該少なくとも1つのOFDMシンボルを生成するための該手段は、エンコードされた高速ページング・ブロック全体を有する少なくとも1つのOFDMシンボルを生成するための手段を備える、請求項25の装置。
[C27]該高速ページング・ブロックとは異なる追加ビットを生成するための手段;及び
該高速ページング・ブロックをエンコードする前に該高速ページング・ブロックに該追加ビットを添付するための手段、
をさらに具備する、請求項25の装置。
[C28]圧縮された高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・ブロックを圧縮するための手段、をさらに具備し、そして
ここにおいて、該高速ページング・ブロックをエンコードするための該手段は、該圧縮された高速ページング・ブロックをエンコードするための手段を備える、
ことを特徴とする、請求項25の装置。
[C29]該高速ページング・ブロックを圧縮するための該手段は、
該複数の高速ページング・ビットからアサートされた高速ページング・ビットの数を決定するための手段;及び
該アサートされたビットの数が予め決められた量より小さい場合、該高速ページング・ブロック内の該アサートされた高速ページング・ビットの位置を示す連続するフィールドを生成すること、
を備える、請求項28の方法。
[C30]該高速ページング・ブロックを圧縮するための該手段は、
該複数の高速ページング・ビットからアサートされた高速ページング・ビットの数を決定するための手段;及び
該アサートされたビットの数が予め決められた量より大きい場合、該高速ページング・ブロックを表示する予め決められた値を生成するための手段、
を備える、請求項28の方法。
[C31]アクセス端末に通知するための装置であって、システムは、
該アクセス端末に対応する高速ページング・ビットを設定するための手段;
エンコードされた高速ページング・ブロックを生成するために別個のアクセス端末に対応する少なくとも1つの追加高速ページング・ビットとともに該高速ページング・ビットを一緒にエンコーディングするための手段;及び
チャネルを介して別個の情報と該エンコードされた高速ページング・ブロックとを時分割多重化するための手段、
を具備することを特徴とする、装置。
[C32]無線通信システムの少なくとも1つのチャネルを介して別の情報と該エンコードされた高速ページング・ブロックとを時分割多重化するための手段をさらに具備する、請求項31の装置。
[C33]該エンコードされた高速ページング・ブロックの少なくとも一部分を有する少なくとも1つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを生成するための手段、
をさらに具備する、請求項31の装置。
[C34]該少なくとも1つのOFDMシンボルを生成するための該手段は、該少なくとも1つのOFDMシンボルの実質的に全ての信号を搬送するサブキャリア上へと該エンコードされた高速ページング・ブロックの少なくとも一部分を変調することを備える、請求項33の装置。
[C35]該少なくとも1つOFDMシンボルを生成することは、該少なくとも1つのOFDMシンボルのサブキャリアの少なくとも部分集合上へと該エンコードされた高速ページング・ブロックの少なくとも一部分を直角位相シフト・キーイング(QPSK)変調することを備える、請求項33の装置。
[C36]高速ページング・メッセージを処理するための装置であって、システムは
高速ページング・パケットを受信するための手段;
高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・パケットをデコードするための手段;
該高速ページング・ブロックを逆圧縮するための手段;及び
該逆圧縮プロセスの出力に基づいてアクセス端末に関係付けられた高速ページング・ビットのステータスを判断するための手段、
を具備することを特徴とする、装置。
[C37]該高速ページング・パケットを受信するための該手段は、該高速ページング・ブロックと負荷制御ブロックとを含んでいる該高速ページング・パケットを受信するための手段を備える、請求項36の装置。
[C38]該高速ページング・パケットを受信するための該手段は、該高速ページング・パケットの少なくとも一部分を有する少なくとも1つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを受信するための手段を備える、請求項36の装置。
[C39]該高速ページング・ビットの該ステータスを判断するための該手段は、
該逆圧縮プロセスの出力に基づいて該高速ページング・ブロック中のアサートされたビットの位置を決定するための手段;及び
該位置を該アクセス端末に関係付けられた該高速ページング・ビットの位置と比較するための手段、
を備える、請求項36の装置。
[C40]1又はそれより多くのプロセッサによって利用されることができる命令を含んでいるプロセッサ読み取り可能な媒体であって、該命令は、
該アクセス端末に対してスケジュールされるメッセージの存在を判断するための命令;
高速ページング・ブロック中の複数の高速ページング・ビットから1つの高速ページング・ビットを設定するための命令、ここにおいて、該高速ページング・ビットは該アクセス端末に対応する;
エンコードされた高速ページング・パケットを生成するために該高速ページング・ブロックをエンコードするための命令;
該エンコードされた高速ページング・ブロックの少なくとも一部分を有する少なくとも1つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを生成するための命令;及び
該少なくとも1つのOFDMシンボルを送信するための命令、
を具備することを特徴とする、プロセッサ読み取り可能な媒体。
[C41]該命令は、
圧縮された高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・ブロックを圧縮するための命令、
をさらに具備することを特徴とする、請求項41のプロセッサ読み取り可能な媒体。
[C42]1又はそれより多くのプロセッサによって利用されることができる命令を含んでいるプロセッサ読み取り可能な媒体であって、該命令は、
複数のアクセス端末に対応する複数のビットを有する高速ページング・ブロック中に該アクセス端末に対応する高速ページング・ビットを設定するための命令;
圧縮された高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・ブロックを圧縮するための命令;及び
エンコードされた高速ページング・ブロックを生成するために該圧縮された高速ページング・ブロックをエンコードするための命令、
を具備することを特徴とする、プロセッサ読み取り可能な媒体。
[C43]1又はそれより多くのプロセッサによって利用されることができる命令を含んでいるプロセッサ読み取り可能な媒体であって、該命令は、
高速ページング・パケットを処理するための命令;
高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・パケットをデコードするための命令;
該高速ページング・ブロックを逆圧縮するための命令;及び
該逆圧縮プロセスの出力に基づいてアクセス端末に関係付けられた高速ページング・ビットのステータスを判断するための命令、
を具備することを特徴とする、プロセッサ読み取り可能な媒体。
[C44]該命令は、
該逆圧縮プロセスの出力に基づいて該高速ページング・ブロック中のアサートされたビットの位置を決定するための命令;及び
該位置を該アクセス端末に関係付けられた該高速ページング・ビットの位置と比較するための命令、
をさらに備えることを特徴とする、請求項41のプロセッサ読み取り可能な媒体。

Claims (4)

  1. 1又はそれより多くのプロセッサによって利用されることができるコンピュータ読み取り可能な命令を含んでいるコンピュータ読み取り可能な媒体であって、該命令は、
    アクセス端末に対してスケジュールされるメッセージの存在を判断するための命令;
    高速ページング・ブロック中の複数の高速ページング・ビットから1つの高速ページング・ビットを設定するための命令、ここにおいて、該1つの高速ページング・ビットは該アクセス端末に対応する;
    圧縮された高速ページング・ブロックを生成するために、該高速ページング・ブロックを圧縮するための命令;
    エンコードされた高速ページング・パケットを生成するために該圧縮された高速ページング・ブロックをエンコードするための命令;
    該エンコードされた高速ページング・ブロックの少なくとも一部分を有する少なくとも1つの直交周波数分割多重化(OFDM)シンボルを生成するための命令;及び
    該少なくとも1つのOFDMシンボルを送信するための命令、
    を具備し、
    予め決められた数のビットよりも多くが該高速ページング・ブロック中に設定される場合、該高速ページング・ブロックを圧縮するための命令は、
    該高速ページング・ブロック内のアサートされた高速ページング・ビットの数を判断するために、高速ページング・ビットの数を示すフィールドを生成するための命令
    を含む
    ことを特徴とする、コンピュータ読み取り可能な媒体。
  2. 1又はそれより多くのプロセッサによって利用されることができるコンピュータ読み取り可能な命令を含んでいるコンピュータ読み取り可能な媒体であって、該命令は、
    複数のアクセス端末に対応する複数のビットを有する高速ページング・ブロック中に1つのアクセス端末に対応する1つの高速ページング・ビットを設定するための命令;
    圧縮された高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・ブロックを圧縮するための命令;及び
    エンコードされた高速ページング・ブロックを生成するために該圧縮された高速ページング・ブロックをエンコードするための命令、
    を具備し、
    予め決められた数のビットよりも多くが該高速ページング・ブロック中に設定される場合、該高速ページング・ブロックを圧縮するための命令は、
    該高速ページング・ブロック内のアサートされた高速ページング・ビットの数を判断するために、高速ページング・ビットの数を示すフィールドを生成するための命令
    を含む
    ことを特徴とする、コンピュータ読み取り可能な媒体。
  3. 1又はそれより多くのプロセッサによって利用されることができるコンピュータ読み取り可能な命令を含んでいるコンピュータ読み取り可能な媒体であって、該命令は、
    高速ページング・パケットを処理するための命令;
    高速ページング・ブロックを生成するために該高速ページング・パケットをデコードするための命令;
    該高速ページング・ブロックを逆圧縮するための命令;及び
    該逆圧縮プロセスの出力に基づいてアクセス端末に関係付けられた高速ページング・ビットのステータスを判断するための命令、
    を具備し、
    予め決められた数のビットよりも多くが該高速ページング・ブロック中に設定される場合、該高速ページング・ブロックを逆圧縮するための命令は、
    アクセス端末に関連付けられた高速ページング・ビットがアサートされているかどうかを判断するために、高速ページング・ビットの数を示すフィールドを含む該高速ページング・ブロックから該フィールドを抽出することによって、該高速ページング・ブロック内のアサートされた高速ページング・ビットの数を判断するための命令
    を含む
    ことを特徴とする、コンピュータ読み取り可能な媒体。
  4. 該命令が、
    該逆圧縮プロセスの出力に基づいて該高速ページング・ブロック中のアサートされたビットの位置を決定するための命令;及び
    該位置を該アクセス端末に関係付けられた該高速ページング・ビットの位置と比較するための命令、
    をさらに備えることを特徴とする、請求項3のコンピュータ読み取り可能な媒体。
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