JP5502915B2 - アクセス端末におけるハンドオフ完了信号の誤検出によるハンドオフ・エラーからの回復 - Google Patents

アクセス端末におけるハンドオフ完了信号の誤検出によるハンドオフ・エラーからの回復 Download PDF

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Description

関連出願に対する相互参照
本願は、2007年6月25日に出願され "METHODS AND APPARATUSES FOR RECOVERING FROM HANDOFF ERROR DUE TO FALSE DETECTION OF LINK ASSIGNMENT BLOCK (LAB) AT ACCESS TERMINAL" と題された米国仮出願60/946,128号の優先権を主張する。上記出願の全体は、参照によって本明細書に組み込まれる。
以下の記述は、一般に無線通信に関し、さらに詳しくは、無線通信システムにおけるハンドオフ完了信号の誤検出によるインパクトを緩和するためにハンドオフを確実にすることに関する。
無線通信システムは、様々なタイプの通信を提供するために広く開発されており、例えば、音声および/またはデータが、そのような無線通信システムを介して提供されうる。一般的な無線通信システムまたはネットワークは、(例えば、帯域幅、送信電力等のような)1または複数の共有リソースへのアクセスを複数のユーザへ提供しうる。例えば、システムは、周波数分割多重化(FDM)、時分割多重化(TDM)、符号分割多重化(CDM)、直交周波数分割多重化(OFDM)のようなさまざまな多元接続技術を使用することができる。
通常、無線多元接続通信システムは、複数のモバイル・デバイスのための通信を同時にサポートすることができる。おのおののアクセス端末は、順方向リンクおよび逆方向リンクによる送信によって、1または複数の基地局と通信することができる。順方向リンク(すなわち、ダウンリンク)は、基地局からアクセス端末への通信リンクを称し、逆方向リンク(すなわち、アップリンク)は、アクセス端末から基地局への通信リンクを称する。この通信リンクは、単一入力単一出力システム、複数入力単一出力システム、あるいは複数入力複数出力システムによって確立されうる。
MIMOシステムは、データ送信のために、複数(N個)の送信アンテナと、複数(N個)の受信アンテナとを利用する。N個の送信アンテナおよびN個の受信アンテナによって形成されるMIMOチャネルは、空間チャネルと称されうるN個の独立したチャネルに分解される。ここでN≦{N,N}である。N個の独立チャネルのおのおのは、ディメンションに相当する。さらに、複数の送信アンテナおよび複数の受信アンテナによって生成されたさらなるディメンションが利用されるのであれば、MIMOシステムは、向上したパフォーマンス(例えば、高められた空間効率、より高いスループット、および/または、より高い信頼性)を与えることができる。
MIMOシステムは、共通の物理媒体によって順方向リンク通信および逆方向リンク通信を分割するさまざまな二重化技術をサポートしうる。例えば、周波数分割デュプレクス(FDD)システムは、順方向リンク通信および逆方向リンク通信のために、別の周波数領域を利用しうる。さらに、時分割デュプレクス(TDD)システムでは、順方向リンク通信および逆方向リンク通信が、共通の周波数領域を利用しうる。このような相互原理により、逆方向リンク・チャネルから順方向リンク・チャネルを推定できるようになる。
無線通信システムはしばしば、有効範囲領域を提供する1または複数の基地局を使用する。一般的な基地局は、ブロードキャスト・サービス、マルチキャスト・サービス、および/またはユニキャスト・サービスのために、複数のデータ・ストリームを送信しうる。ここで、データ・ストリームは、アクセス端末への独立した受信対象でありうる。合成ストリームによって搬送される1つ、1つ以上、あるいは全てのデータ・ストリームを受信するために、そのような基地局の有効範囲領域内のアクセス端末が適用されうる。同様に、アクセス端末は、基地局あるいは別のアクセス端末へデータを送信することができる。
例えばソース基地局からターゲット基地局へと、進行中のコール、データ・セッション等を転送するために、無線通信システムにおいてしばしばハンドオフが利用される。例えば、アクセス端末は、ソース基地局からターゲット基地局へハンドオフすることを要求しうる。一般に、ターゲット基地局へハンドオフ要求信号が送られると、アクセス端末は、ターゲット基地局から送信されるハンドオフ完了信号を傍受する。ハンドオフ完了信号を受信すると、一般に、ターゲット基地局へのハンドオフが完了する。しかしながら、この技術は、アクセス端末によるハンドオフ完了信号の誤検出に対して脆弱でありうる。例示によって、フェージング誤り、物理チャネル誤り等により、ターゲット基地局が、ダウンリンクでハンドオフ完了信号を送信していないのであれば、アクセス端末は、そのようなハンドオフ完了信号がターゲット基地局によって送られたものと不適切に信用しうる。
ハンドオフ完了信号を、誤って肯定的に検出すると、無線通信システム全体のパフォーマンスに有害な影響を与えうる。アクセス端末は、従来技術を適用している場合、ハンドオフを完了するために、ターゲット基地局からのハンドオフ完了信号を探索しうる。さらに、アクセス端末は、誤ったハンドオフ完了信号を認識し、ハンドオフが完了したものと認識する。さらに、ターゲット基地局は、ハンドオフ完了信号を送っておらず、そのようなハンドオフに気付いていない。したがって、ターゲット基地局は、電力制御コマンドを送信せず、アクセス端末は、ランダムな電力制御コマンドによって制御され(例えば、電力は、ランダムなドリフトを受け)、サービス提供されない(例えば、ターゲット基地局からデータ・パケットを受信しない)。したがって、そのようなシナリオによって、(例えば逆方向リンク・データ・チャネル、逆方向リンク制御チャネル、逆方向CDMA制御チャネル(R−CDCCH)等のような逆方向リンク・チャネルでの)アクセス端末の接続が失われたり、他のユーザへの干渉が生じたりする。
以下は、1または複数の実施形態の基本的な理解を提供するために、そのような実施形態の簡略化された概要を示す。この概要は、考えられる全ての実施形態の広範な概観ではなく、これら全ての実施形態の重要要素や決定的要素を特定することでも、任意または全ての実施形態を線引きすることでもないことが意図される。その唯一の目的は、開示された態様の幾つかの概念を、後に示されるより詳細な説明の前置きとして簡単な形式で示すことである。
1または複数の実施形態および対応する開示によれば、さまざまな態様が、アクセス端末において、完了信号の誤った検出によるエラーからの回復を容易にすることに関連して記載される。アクセス端末に特有の要求信号がターゲット基地局へ送信され、ハンドオフまたは半接続状態終了が開始される。アクセス端末に特有の要求信号に応じて、完了信号が転送されうる。アクセス端末における完了信号の誤った検出から生じるエラーを緩和するために、順方向リンク確認信号および逆方向リンク確認信号が転送され、正しいハンドオフまたは接続状態に再び入ること(再エントリ)が完了したことが確認される。例えば、アクセス端末は、タイマが終了する前に順方向リンク確認信号が検出された場合、ハンドオフまたは再エントリが正しく行われたと判定しうる。さらに、順方向リンク確認信号および逆方向リンク確認信号はおのおの、完了信号に含まれるCRCビット数よりも多いCRCビットを含みうる。
関連する態様によれば、本明細書では、無線通信環境における完了信号の誤った検出に関連するエラーを緩和することを容易にする方法が記述される。この方法は、アクセス端末に特有の要求信号をターゲット基地局へ送信することを含みうる。さらに、この方法は、要求信号に応答して、完了信号を検出することを備えうる。この方法はさらに、完了信号を検出すると、タイマを起動することを含みうる。さらに、この方法は、順方向リンク確認信号が、タイマが終了する前に受信されたかを判定することによって、ターゲット基地局からの完了信号の送信を確認することを含みうる。
別の態様は、無線通信装置に関する。無線通信装置は、アクセス端末に特有の要求信号をターゲット基地局へ送信することと、この要求信号に応答して完了信号を受信することと、この完了信号を受信するとタイマを起動することと、タイマの終了前にターゲット基地局から順方向リンク完了信号が取得されたかを識別することによって、基地局からの完了信号の送信を確認することと、に関連する命令群を保持するメモリを含みうる。さらに、この無線通信装置は、メモリに保持された命令群を実行するように構成され、メモリに接続されたプロセッサを含みうる。
さらに別の態様は、無線通信環境においてエラー回復スキームを利用することを可能にする無線通信装置に関する。この無線通信装置は、アクセス端末に特有の要求信号をターゲット基地局へ転送する手段を含みうる。さらに、この無線通信装置は、完了信号が検出されると、タイマを起動する手段を含みうる。さらに、この無線通信装置は、順方向リンク確認信号が、タイマの終了前に取得されたかを判定することによって、ターゲット基地局からの完了信号の送信を確認する手段を含みうる。
また別の態様は、コンピュータ読取可能媒体を備えうるコンピュータ・プログラム製品に関する。コンピュータ読取可能媒体は、アクセス端末に特有の要求信号をターゲット基地局へ転送するためのコードを含みうる。さらに、コンピュータ読取可能媒体は、完了信号が検出されると、タイマを起動するためのコードを含みうる。さらに、コンピュータ読取可能媒体は、順方向リンク確認信号が、タイマの終了前に取得されたかを判定することによって、ターゲット基地局からの完了信号の送信を確認するためのコードを含みうる。
別の態様によれば、無線通信システムにおける装置は、プロセッサを含みうる。このプロセッサは、アクセス端末に特有の要求信号をターゲット基地局へ送信するように構成されうる。このプロセッサはまた、この要求信号に応答する完了信号を検出するように構成されうる。さらに、このプロセッサは、完了信号を検出するとタイマを起動させるように構成されうる。さらに、このプロセッサは、順方向リンク確認信号が、タイマの終了前にターゲット基地局から受信されたかを判定することによって、ターゲット基地局からの完了信号の送信を確認するように構成されうる。
他の態様によれば、本明細書では、無線通信環境において、誤った完了信号の検出から回復することを容易にする方法が記述される。この方法は、アクセス端末から、アクセス端末に特有の要求信号を受信することを含みうる。さらに、この方法は、要求信号に応答して、アクセス端末へ完了信号を送信することを含みうる。この完了信号は、アクセス端末に割り当てられたリソースを示す。さらに、この方法は、順方向リンク確認信号をアクセス端末へ送信することを含みうる。順方向リンク確認信号は、アクセス端末が完了信号の受信を確認することを可能にする。
また別の態様は、アクセス端末からアクセス端末に特有の要求信号を取得することと、この要求信号に応答して、アクセス端末に割り当てられたゼロではない量のリソースを示す完了信号をアクセス端末へ送信することと、アクセス端末が完了信号の受信を確認できるようにする順方向リンク確認信号を、アクセス端末へ送信することと、に関連する命令群を保持するメモリを含む無線通信装置に関する。さらに、この無線通信装置は、メモリに保持された命令群を実行するように構成され、メモリに接続されたプロセッサを備えうる。
別の態様は、無線通信環境において、完了信号の誤った検出に関連するエラーの緩和を可能にする無線通信装置に関する。この無線通信装置は、取得されたアクセス端末に特有の要求信号を分析する手段を含みうる。さらに、この無線通信装置は、要求信号に基づいて、アクセス端末へ完了信号を送信する手段を含みうる。さらに、この無線通信装置は、アクセス端末が完了信号の受信を確認することを可能にする順方向リンク確認信号をアクセス端末へ送信する手段を含みうる。
また別の態様は、コンピュータ読取可能媒体を含むコンピュータ・プログラム製品に関する。コンピュータ読取可能媒体は、取得したアクセス端末に特有の要求信号を評価するためのコードを含みうる。さらに、コンピュータ読取可能媒体は、要求信号に基づいて完了信号をアクセス端末へ転送するためのコードを備えうる。完了信号は、アクセス端末へ割り当てられたゼロではない量のリソースを示す。さらに、コンピュータ読取可能媒体は、アクセス端末が完了信号の受信を確認することを可能にする順方向リンク確認信号をアクセス端末へ転送するためのコードを含みうる。
別の態様によれば、無線通信システムにおける装置は、プロセッサを含みうる。このプロセッサは、アクセス端末から、アクセス端末に特有の要求信号を受信するように構成されうる。さらに、プロセッサは、この要求信号に応答して、アクセス端末へ完了信号を送信するように構成されうる。この完了信号は、アクセス端末に割り当てられたリソースを示す。さらに、このプロセッサは、アクセス端末へ順方向リンク確認信号を送信するように構成されうる。この順方向リンク確認信号によって、アクセス端末は、完了信号の受信を確認できるようになる。
前述した目的および関連する目的を達成するために、1または複数の実施形態は、後に十分に記載され特に請求項において指摘される特徴を備えている。以下の記載および添付図面は、1または複数の実施形態のうちのある例示的な態様を詳細に述べている。しかしながら、これらの態様は、さまざまな実施形態の原理が適用されるさまざまな方法のうちのほんの僅かを示すに過ぎず、記述された実施形態は、そのような態様およびその等価物の全てを含むことが意図される。
図1は、本明細書に記述されたさまざまな態様にしたがう無線通信システムの例示である。 図2は、無線通信環境におけるハンドオフ完了信号の誤った検出からの回復を可能にするシステムの例示である。 図3は、対象となる開示のうちのさまざまな態様にしたがうアクセス端末状態図の例示である。 図4は、無線通信環境におけるハンドオフ完了信号の誤った検出に関連するエラーを緩和しながらハンドオフをサポートするシステムの例示である。 図5は、対象となる開示のさまざまな態様にしたがう基地局状態図の例示である。 図6は、無線通信環境におけるハンドオフ完了信号検出エラーを補償することを可能にするシステムの例示である。 図7は、無線通信環境において半接続状態から移行するために利用されるアクセス許可を確認することを可能にするシステムの例示である。 図8は、無線通信環境における完了信号の誤った検出に関連するエラーを緩和することを容易にする方法の例示である。 図9は、無線通信環境における完了信号の誤った検出からの回復を容易にする方法論の例示である。 図10は、無線通信システムにおける誤った完了信号の検出から回復するアクセス端末の実例である。 図11は、無線通信環境における完了信号の誤った検出を緩和することを容易にするシステムの実例である。 図12は、本明細書に記載されたさまざまなシステムおよび方法と共に使用することができる無線ネットワーク環境の実例である。 図13は、無線通信環境において誤り回復スキームを利用することを可能にするシステムの実例である。 図14は、無線通信環境における完了信号の誤った検出に関連付けられたエラーを緩和することを可能にするシステムの実例である。
さまざまな実施形態が、全体を通じて同一要素を示すために同一の参照番号が使用される図面を参照して説明される。以下の記載では、説明の目的のために、1または複数の実施形態の完全な理解を提供するために、多くの具体的な詳細が述べられる。しかしながら、そのような実施形態は、これら具体的な詳細無しで実現されうることが明確である。他の事例では、1または複数の実施形態の記載を容易にするために、周知の構成およびデバイスがブロック図形式で示される。
本願で使用されるように、用語「構成要素」、「モジュール」、「システム」等は、ハードウェア、ファームウェア、ハードウェアとソフトウェアとの組み合わせ、ソフトウェア、または実行中のソフトウェアのようなコンピュータ関連エンティティを称することが意図される。例えば、構成要素は、限定される訳ではないが、プロセッサ上で実行中のプロセス、プロセッサ、オブジェクト、実行形式、実行スレッド、プログラム、および/またはコンピュータでありうる。例示によれば、コンピュータ・デバイス上で実行中のアプリケーションと、コンピュータ・デバイスとの両方が構成要素になりえる。1または複数の構成要素は、プロセスおよび/または実行スレッド内に存在し、構成要素は、1または複数のコンピュータに局在化されるか、および/または、2またはそれ以上のコンピュータに分散されうる。さらに、これらの構成要素は、さまざまなデータ構造を格納して有するさまざまなコンピュータ読取可能媒体から実行可能である。これら構成要素は、例えば、信号によってローカル・システムや分散システム内の他の構成要素とインタラクトする1つの構成要素からのデータ、および/または、他のシステムを備えた例えばインターネットのようなネットワークを介して他の構成要素とインタラクトする1つの構成要素からのデータのような1または複数のデータのパケットを有する信号にしたがって、ローカル処理および/またはリモート処理によって通信することができる。
本明細書に記載された技術は、例えば符号分割多元接続(CDMA)、時分割多元接続(TDMA)、周波数分割多元接続(FDMA)、直交周波数分割多元接続(OFDMA)、単一キャリアFDMA(SC−FDMA)、およびその他のシステムのようなさまざまな無線通信システムに使用されうる。「システム」、「ネットワーク」という用語はしばしば交換可能に使用される。CDMAシステムは、例えばユニバーサル地上ラジオ・アクセス(UTRA)、CDMA2000等のような無線技術を実現することができる。UTRAは、広帯域CDMA(W−CDMA)およびCDMAのその他の変形を含んでいる。CDMA2000は、IS−2000規格、IS−95規格、およびIS−856規格をカバーする。TDMAシステムは、例えばグローバル移動体通信システム(GSM(登録商標))のような無線技術を実施することができる。OFDMAシステムは、例えばエボルブドUTRA(E−UTRA)、超モバイル・ブロードバンド(UMB)、IEEE 802.11(Wi−Fi)、IEEE 802.16(WiMAX)、IEEE 802.20、フラッシュ−OFDM(登録商標)等のような無線技術を実施することができる。UTRAおよびE−UTRAは、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)の一部である。3GPPロング・ターム・エボリューション(LTE)は、ダウンリンクではOFDMAを適用し、アップリンクではSC−FDMAを適用するE−UTRAを用いるUMTSの最新のリリースである。
単一キャリア周波数分割多元接続(SC−FDMA)は、単一キャリア変調および周波数領域等値化を利用する。SC−FDMAは、OFDMAシステムと同様のパフォーマンスおよび全体的に実質的に同じ複雑さを有する。SC−FDMA信号は、固有の単一キャリア構造により、低いピーク対平均電力比(PAPR)を有する。SC−FDMAは、例えば、低いPAPRが送信電力効率の観点からアクセス端末に大いに利益をもたらすアップリンク通信において使用される。したがって、SC−FDMAは、3GPPロング・ターム・エボリューション(LTE)またはエボルブドUTRAにおいてアップリンク多元接続スキームとして実現されうる。
さらに、さまざまな実施形態が、本明細書ではアクセス端末に関して記載される。アクセス端末はまた、システム、加入者ユニット、加入者局、モバイル局、モバイル、遠隔局、遠隔端末、モバイル・デバイス、ユーザ端末、無線通信デバイス、ユーザ・エージェント、ユーザ・デバイス、またはユーザ機器(UE)とも称されうる。アクセス端末は、セルラ電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル(SIP)電話、無線ローカル・ループ(WLL)局、携帯情報端末(PDA)、無線接続機能を有するハンドヘルド・デバイス、コンピュータ・デバイス、あるいは、無線モデムに接続されたその他の処理デバイスでありうる。さらに、本明細書では、さまざまな実施形態が、基地局に関して記載される。基地局は、アクセス端末と通信するために利用され、また、アクセス・ポイント、ノードB、エボルブド・ノードB(eノードB)、またはその他幾つかの専門用語でも称されうる。
さらに、本明細書に記載のさまざまな態様または特徴は、標準的なプログラミング技術および/またはエンジニアリング技術を用いた方法、装置、または製造物品として実現されうる。本明細書で使用される用語「製造物品」は、任意のコンピュータ読取可能デバイス、キャリア、またはメディアからアクセスすることが可能なコンピュータ・プログラムを含むことが意図される。例えば、コンピュータ読取可能媒体は、限定される訳ではないが、磁気記憶装置(例えば、ハード・ディスク、フロッピー(登録商標)ディスク、磁気ストリップ等)、光ディスク(例えば、コンパクト・ディスク(CD)、DVD等)、スマート・カード、およびフラッシュ・メモリ・デバイス(例えば、EPROM、カード、スティック、キー・ドライブ等)を含みうる。さらに、本明細書に記載されたさまざまな記憶媒体は、情報を格納するための1または複数のデバイス、および/または、その他の機械読取可能媒体を表すことができる。用語「機械読取可能媒体」は、限定されることなく、無線チャネル、および、命令群および/またはデータを格納、包含、および/または搬送することができるその他任意の媒体を含みうる。
図1に示すように、本明細書で示されたさまざまな実施形態にしたがった無線通信システム100が例示されている。システム100は、複数のアンテナ・グループを含むことができる基地局102を含む。例えば、1つのアンテナ・グループは、アンテナ104およびアンテナ106を含むことができ、別のグループはアンテナ108およびアンテナ110を備えることができ、さらに別のグループはアンテナ112およびアンテナ114を含むことができる。2本のアンテナが各アンテナ・グループのために例示されているが、2本より多い、または2本より少ないアンテナも、各グループのために利用されうる。基地局102はさらに、送信機チェーンおよび受信機チェーンを含みうる。それらおのおのは、当業者によって理解されるように、信号の送信および受信に関連する複数の構成要素(例えば、プロセッサ、変調器、マルチプレクサ、復調器、デマルチプレクサ、アンテナ等)を備えうる。
基地局102は、例えばアクセス端末116およびアクセス端末122のような1または複数のアクセス端末と通信することができる。しかしながら、基地局102は、アクセス端末116およびアクセス端末122に類似した実質的に任意の数のアクセス端末と通信しうることが理解されるべきである。アクセス端末116およびアクセス端末122は例えば、セルラ電話、スマート・フォン、ラップトップ、ハンドヘルド通信デバイス、ハンドヘルド・コンピュータ・デバイス、衛星ラジオ、全地球測位システム、PDA、および/または、無線通信システム100を介して通信するのに適切なその他任意のデバイスでありうる。図示するように、アクセス端末116は、アンテナ112およびアンテナ114と通信している。ここで、アンテナ112およびアンテナ114は、順方向リンク118によってアクセス端末116へ情報を送信し、逆方向リンク120によってアクセス端末116から情報を受信する。さらに、アクセス端末122はアンテナ104およびアンテナ106と通信している。ここで、アンテナ104およびアンテナ106は、順方向リンク124でアクセス端末122へ情報を送信し、逆方向リンク126でアクセス端末122から情報を受信する。周波数分割デュプレクス(FDD)システムでは、例えば、順方向リンク118は、逆方向リンク120によって使用されるものとは別の周波数帯域を使用し、順方向リンク124は、逆方向リンク126によって使用されるものとは別の周波数帯域を使用することができる。さらに、時分割デュプレクス(TDD)システムでは、順方向リンク118および逆方向リンク120は、共通の周波数帯域を使用し、順方向リンク124および逆方向リンク126は、共通の周波数帯域を使用することができる。
通信するように指定された領域および/またはアンテナのおのおののグループは、基地局102のセクタと称されうる。例えば、基地局102によってカバーされる領域のセクタ内のアクセス端末に通信するように、複数のアンテナが設計されうる。順方向リンク118および順方向リンク124による通信では、基地局102の送信アンテナは、アクセス端末116およびアクセス端末122のための順方向リンク118および順方向リンク124の信号対雑音比を改善するためにビームフォーミングを適用することができる。また、基地局102が、関連する有効範囲にランダムに散在したアクセス端末116、122に送信するためにビームフォーミングを利用している間、近隣セル内のアクセス端末は、全てのアクセス端末に対して単一アンテナによって送信している基地局に比べて、少ない干渉しか被らない。
システム100は、アクセス端末116およびアクセス端末122におけるハンドオフ完了信号の誤った検出によるハンドオフ・エラーから回復するメカニズムを提供する。特定のアクセス端末(例えば、アクセス端末116、アクセス端末122等)は、特定のアクセス端末が移行することを望んでいるターゲット基地局へハンドオフ要求信号を送信する(例えば、ハンドオフ要求信号は、特定のアクセス端末がハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)にある間に送信されうる)ことによって、ソース基地局からターゲット基地局へのハンドオフを開始しうる(例えば、基地局102は、特定のアクセス端末が(図示しない)別の基地局から基地局102へ移行するターゲット基地局になりえる。また、基地局102は、特定のアクセス端末が基地局102から(図示しない)別の基地局へ移行するソース基地局になりうる)。ハンドオフ要求信号は、端末に特有の信号を送信する特定のアクセス端末のアイデンティティに関する情報を含む特定の端末に特有の信号になりえる。その後、この特定のアクセス端末は、ターゲット基地局から送信されたハンドオフ完了信号を求めて順方向リンク・チャネルをモニタしうる。ハンドオフ完了信号を検出すると(ハンドオフ完了信号の検出に誤りがあろうとなかろうと)、特定のアクセス端末は、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)に移行しうる。さらに、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)では、この特定のアクセス端末が、ターゲット基地局からの順方向リンク確認信号を待つ。さらに、この特定のアクセス端末は、逆方向リンク確認信号をターゲット基地局へ送信し、ターゲット基地局は、ハンドオフが完了したことを確認することができる。順方向リンク確認信号が、あるタイムアウト内にターゲット基地局から受信されると、この特定のアクセス端末は、ハンドオフ完了状態(Handoff Complete state)へ移行しうる。あるいは、順方向リンク確認信号が、あるタイムアウト内に到達しないと、この特定のアクセス端末は、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)へ戻る。
システム100によって使用されるスキームは、エラー回復を改善しうる。例えば、システム100は、アクセス端末116、122が、順方向リンク確認信号受信を用いてハンドオフを確認することに依存しうる。順方向リンク確認信号は、例えば、順方向リンク(FL)パケットや、逆方向リンク(RL)パケットへのアクノレッジメント(ACK)等でありうる。したがって、ハンドオフを確認するために、(ハンドオフ完了信号のために使用される16ビットの巡廻冗長検査(CRC)ではなく、)24ビットの巡廻冗長検査(CRC)を備えるデータ・パケットが使用されうる。さらに、基地局102は(任意の別の基地局と同様に)、ハンドオフ要求信号を受信することに応答してリソースを割り当てることによって、アクセス端末116、122を支援しうる。
アクセス端末がハンドオフを有効にすることを試みている間に、ターゲット基地局からの順方向リンク制御セグメント(FLCS)に巡廻冗長検査(CRC)の誤りがある場合、ハンドオフ確認信号の誤った検出が起こりうる。CRCは16ビットでありうる。また、アクセス端末は、特定のヘッダを探索しうる(例えば、ヘッダは2ビットであり、このヘッダのための特定の値は、ハンドオフ完了等を示しうる)ので、全体的な確率は、2−18のオーダになりうる。例えば、フレーム毎に約5つのハンドオフ完了信号が存在し、アクセス端末が、一般的なハンドオフが完了する前にいくつかのフレームを待つ(例えば、アクセス端末が20フレームを待つ)場合、実際の確率は、より高く(例えば、約100倍以上大きく)なる。したがって、ハンドオフ完了信号の誤り確率は、4×10−4になりうる。10秒毎に1度のハンドオフの場合、所与のアクセス端末につき、2.5E04秒(例えば、約7時間)毎に一度の誤ったハンドオフ完了信号となる。したがって、システム全体の観点から考慮すると、誤ったハンドオフ完了信号検出は、頻繁に生じうる。
したがって、システム100は、ターゲット基地局へのハンドオフが完了したとアクセス端末が考えているものの、ターゲット基地局はサービス提供していないと考えている誤りのあるシナリオを緩和することによって、この問題に対処する。さらに詳しくは、システム100は、ハンドオフが完了したとアクセス端末が結論付ける前に、2状態スキームを利用しうる。例えば、第1の状態(例えば、ハンドオフ・トライ(Try to Handoff)状態)は、10−4のオーダの誤ったハンドオフ完了信号の確率に関連付けられうる。さらに、第2の状態(例えば、ハンドオフ確認(Confirm Handoff)状態)では、アクセス端末は、順方向リンク確認信号(例えば、FLパケット、RLパケットへのACK等)を取得し、RLパケットへのACK、あるいはFLパケットの誤りのある確率は、10−3よりも良好でありうる。これら2つの状態にある間、誤った検出の組み合わされた確率は、従来技術で一般的である10−4のオーダの確率ではなく、10−7でありうる。
権利主張された対象となる主題は、任意のタイプのハンドオフを考慮していることが認識されるべきである。本明細書に記載の多くは、ソース基地局からターゲット基地局へのハンドオフを参照しているが、ソース・セクタからターゲット・セクタへのハンドオフもありうることが認識されるべきである。さらに、ソース・セクタおよびターゲット・セクタは、別の基地局および/または同じ基地局と関連しうる。
図2に移って、無線通信環境において、誤ったハンドオフ完了信号の検出から回復できるようにするシステム200が例示される。システム200は、情報、信号、データ、命令群、コマンド、ビット、シンボル等を1または複数の(図示しない)基地局に送信したり、1または複数の(図示しない)基地局から受信するアクセス端末202を含む。アクセス端末202はさらに、ハンドオフ・リクエスタ204およびハンドオフ・コンファーマ206を含みうる。
例示によれば、アクセス端末202がソース基地局(例えば、前のサービス提供基地局)によってサービス提供される間に、アクセス端末202がターゲット基地局へハンドオフすることの判定がなされる。例えば、アクセス端末202(例えば、アクセス端末202のハンドオフ・リクエスタ204)が、そのような判定を行いうる。しかしながら、権利主張された対象となる主題は、無線通信環境における基地局(例えば、ソース基地局、ターゲット基地局、別の基地局等)あるいは任意の別の構成要素(例えば、別のアクセス端末、ネットワーク・ノード等)によってなされる判定を考慮する。さらなる例によって、要求(REQ)ベースのハンドオフ、チャネル品質インジケータ(CQI)ベースのハンドオフ、またはアクセス・ベースのハンドオフが利用されうる。したがって、ハンドオフ・リクエスタ204は、順方向リンク(FL)パイロット測定値、逆方向チャネル品質インジケータ・チャネル(R−CQICH)消去インジケータ等に基づいてハンドオフ判定を行いうる。
ハンドオフ判定が、アクセス端末202によってなされる(またはアクセス端末202へ通知される)場合、アクセス端末202は、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff)に移行することができる。さらに、ハンドオフ・リクエスタ204は、ハンドオフ要求信号を生成するか、および/または、送信する。例えば、ハンドオフ・リクエスタ204は、ターゲット基地局を選択することができる。さらに、ハンドオフ・リクエスタ204は、逆方向リンクによって、ターゲット基地局へハンドオフ要求信号を送ることができる。ハンドオフ・リクエスタ204によって転送されたハンドオフ要求信号は、アクセス端末202に特有でありうる(例えば、ハンドオフ要求信号は、アクセス端末202のアイデンティティに関連する情報を含みうる)。
ハンドオフ要求信号を転送した後、アクセス端末202は、(例えば、ターゲット基地局によって送信された)ハンドオフ完了信号を待つ。ハンドオフ完了信号は、順方向リンクによって送信されうる。ハンドオフ完了信号は、例えば、逆方向リンク割当ブロック(RLAB)、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、アクセス許可等でありうる。
ハンドオフ・コンファーマ206(および/または一般にはアクセス端末202)は、ハンドオフ完了信号を求めてモニタしうる。ハンドオフ完了信号を検出すると、ハンドオフ・コンファーマ206は、アクセス端末202をハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)へ移行させることができる。誤ったハンドオフ完了信号の検出に関連する影響を緩和するために、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)が適用されうる。ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)では、ハンドオフ・コンファーマ206は、順方向のリンク確認信号を求めて順方向リンクをモニタしうる。順方向リンク確認信号は、順方向リンク(FL)パケット、逆方向リンク(RL)パケットへのアクノレッジメント(ACK)等でありうる。さらに、順方向リンク確認信号は、低い誤り検出確率しか有さない。さらに、ハンドオフ・コンファーマ206は、ターゲット基地局へ逆方向リンク確認信号を送信しうる。逆方向リンク確認信号は、逆方向リンク(RL)パケット、順方向リンク(FL)パケット・アクノレッジメント(ACK)等でありうる。
ハンドオフ・コンファーマ206はさらにタイマ208を含みうる。タイマ208は、ハンドオフ完了信号を検出してから経過した時間量を追跡することができる。タイマ208は、ハンドオフ・コンファーマ206(あるいは一般にアクセス端末202)が順方向リンク確認信号を取得するまで経過した時間を追跡し続ける。さらに、タイマ208は、順方向リンク確認信号を受信することなくハンドオフ完了信号を受信してから、しきい値よりも長い時間が経過したことを示すことができる。タイマ208によって適用されるしきい時間リミットは、予め設定されるか、動的に決定されるか等である。一例によれば、しきい持続時間は、50ミリ秒であるが、権利主張された対象となる主題はそれに限定されない。
タイマ208を用いて認識されるしきい時間が経過する前に順方向リンク確認信号が取得されたとハンドオフ・コンファーマ206が判定した場合、アクセス端末202は、ハンドオフ完了状態(Handoff Complete state)に移行しうる。したがって、アクセス端末202は、ターゲット基地局によってサービス提供されうる。あるいは、順方向リンク確認信号を受信する前に(例えばタイマ208によって判定されるように)しきい期間が経過したとハンドオフ・コンファーマ206が認識した場合、アクセス端末202は、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff)へ戻る。したがって、ハンドオフ確認タイマ208が終了するか、および/または、ハンドオフ・リクエスタ204が、(ターゲット基地局ではない)別の基地局へハンドオフせよとの別の判定をすると、アクセス端末202は、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)に戻りうる。
図3に示すように、アクセス端末状態図300の例が示されている。例示により、状態図300は、状態と、図2のアクセス端末202に関連付けられた状態間における移行とを示しうる。状態図300は、3つの状態、すなわち、ハンドオフ完了状態(Handoff Complete state)302、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)304、およびハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)306を含む。それに比べて、従来のスキームは、一般に、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)306に類似する状態がない。
基地局によってサービス提供されている場合、アクセス端末は、ハンドオフ完了状態(Handoff Complete state)302にありうる。ハンドオフが有効であると判定されると、アクセス端末は、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)304に切り換わる。例として、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)304にある場合、アクセス端末に関連付けられたバッファが、REQベースのハンドオフが適用されている場合に空であっても、アクセス端末は、ゼロではないバッファ・サイズを持つハンドオフ要求信号(例えばREG等)を送信しうる。さらなる例として、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)304にある間、CQIベースのハンドオフまたはアクセス・ベースのハンドオフが使用される場合、(例えば、ハンドオフ要求信号を送信するために)アクセス端末による通常動作が適用されうる。したがって、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)304にある場合、CQIベースのハンドオフまたはアクセス・ベースのハンドオフを用いて、ハンドオフ要求信号が、アクセス端末によってターゲット基地局へと送信されうる。そして、アクセス端末は、基地局からのハンドオフ完了信号を求めてモニタしうる。
REQベースのハンドオフが適用される例によれば、要求チャネルは、逆方向リンクOFDMAリソースを要求するためにアクセス端末によって使用され、OFDMAリソースが割り当てられた場合、アクセス端末は逆方向リンク・データ・パケットを送信しうる。ハンドオフ中、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)304にある場合、アクセス端末は、ターゲット基地局へハンドオフ要求信号を送る。この要求に基づいて、ターゲット基地局は、アクセス端末がハンドオフが生じることを望んでいると理解することができる。したがって、ターゲット基地局は、アクセス端末へRLABを転送する。これによって、ターゲット基地局が、アクセス端末の要求を認識し、ハンドオフを許可したことが示される。従来のシナリオでは、ターゲット基地局へ送信されたハンドオフ要求信号は、(例えば、アクセス端末は、送信されるべきデータのないゼロ要求信号であるチャネル条件によりハンドオフしているので、)リソースを求める要求を欠くハンドオフ要求でありえる。対照的に、アクセス端末が、送信されるべきデータを欠く場合でさえ、ハンドオフ要求信号は、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)306のために利用されうる逆方向リンク上の一定量のリソースを要求しうる。
(例えばRLAB、FLAB、アクセス許可のような)ハンドオフ完了信号が検出される場合、アクセス端末は、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)304からハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)306へと切り換わる。例示によれば、RLABがアクセス端末によって受信された場合、アクセス端末は、応答として、消去シーケンスの代わりにNULLパケットを送信することができる。しかしながら、権利主張された対象となる主題は、そのように限定されない。さらに、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)306に入る場合、しきい持続時間を持つタイマが起動しうる。例えば、持続時間は、予め設定されたり、動的に決定されたりする。例によれば、持続時間は50ミリ秒である。しかしながら、任意の持続時間が適用されうることが考慮される。さらに、タイマが、順方向リンク確認信号を受信する前に終了する場合、アクセス端末は、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)306からハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)304へ移行する。同様に、アクセス端末がハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)306にある間、ターゲット基地局ではない基地局へハンドオフするとの判定が有効とされると、アクセス端末は、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)304に復帰する。
別の例によれば、順方向リンク確認信号を受信する前にタイマが終了し、アクセス端末が、順方向リンク確認信号を受信することなくハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)306に残るか、あるいは、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)304に戻るのであれば、アクセス端末は、再確認を実行することを試みうる。この例によれば、アクセス・プローブを送信することによってハンドオフが開始された場合、アクセス端末は再びアクセス・プローブを送信しうる。さらに、CQI信号あるいはREQ信号のいずれかを送信することによりハンドオフが開始された場合、アクセス端末は、確認がなされるまで、CQI信号またはREQ信号を送信し続ける。これによって、基地局は、第2のハンドオフ要求信号の検出(例えば、基地局が、第1のハンドオフ要求信号を失っている場合等)、および、第2の完了信号の送信ができるようになる。
ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)306にある間、順方向リンク確認信号が、アクセス端末によって取得された場合、アクセス端末は、ハンドオフ完了状態(Handoff Complete state)302へ移行する。順方向リンク確認信号は、FLパケット、RLパケットへのACK等でありうる。さらに、順方向リンク確認信号は、低い誤り検出の可能性を有しうる。ターゲット基地局へのハンドオフを確認するために、アクセス端末によって順方向リンク確認信号が使用されうる。さらに、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)306にある場合、アクセス端末は、ハンドオフ完了を検証するために、ターゲット基地局によって適用されうる逆方向リンク確認信号を送信しうる。
図4に示すように、無線通信環境におけるハンドオフ完了信号の誤った検出に関連するエラーを緩和しながらハンドオフをサポートするシステム400が例示される。システム400は、(図示しない)(例えば、図2のアクセス端末202のような)1または複数のアクセス端末との間で情報、信号、データ、命令群、コマンド、ビット等を送信および/または受信する基地局402を含む。さらに、基地局402は、別の基地局、ネットワーク・ノード等との間で情報、信号、データ、命令群、コマンド、ビット、シンボル等の転送および/または取得を行いうる。
基地局402は、要求エバリュエータ404、リソース・アサイナ(resource assigner)406、およびハンドオフ・コンファーマ(handoff confirmer)408を含みうる。例えば、基地局402は、(図示しない)別の基地局によってサービス提供される(図示しない)アクセス端末からハンドオフ要求信号を受信しうる。したがって、基地局402は、ハンドオフ要求信号を送信したアクセス端末に関して非サービス提供状態(Non-Serving state)にある。要求エバリュエータ404は、取得されたハンドオフ要求信号を分析する。例示として、要求エバリュエータ404は、ハンドオフ要求信号のそのような分析に基づいて、ハンドオフ要求信号を送信したアクセス端末のアイデンティティを判定しうる。さらなる例によれば、要求エバリュエータ404は、要求されたリソースを、ハンドオフ要求信号の一部として判定しうる。
リソース・アサイナ406は、ハンドオフ要求信号に応じて、アクセス端末にリソースを割り当てうる。例えば、リソース・アサイナ406は、アクセス端末にサービス提供するか否かを判定しうる。さらに、リソース・アサイナ406は、アクセス端末に割り当てるべきリソースを選択しうる。例示によって、リソース・アサイナ406は、RFLB、FLAB等にゼロではないタイルを割り当てる。さらに、リソース・アサイナ406は、ハンドオフ完了信号を生成すること、および/または、それらをアクセス端末へ送信することを行う。ハンドオフ完了信号は、リソース・アサイナ406によって生成されたリソース割当に関する情報を含む。さらに、基地局402(例えば、要求エバリュエータ404、リソース・アサイナ406、ハンドオフ・コンファーマ408等)は、基地局402へハンドオフするアクセス端末に関連する通知を提供する別の基地局(例えば、無線端末のための前のサービス提供基地局であるソース基地局)へ、バックホール・メッセージを送信しうる。例えば、ハンドオフ要求信号が受信され、ハンドオフ要求信号が受信されたアクセス端末にサービス提供するように判定され、ハンドオフ完了信号が送信される等がなされると、このバックホール・メッセージが送信されうる。別の例によれば、ハンドオフの完了に関連する通知を提供するバックホール・メッセージが、別の基地局へ送信されうる。しかしながら、権利主張された対象となる主題は、そのように限定されない。
さらに、ハンドオフ・コンファーマ408によって、アクセス端末は、アクセス端末が基地局402によってサービス提供されるようにハンドオフを完了できるようになるか、および/またはアクセス端末のためにハンドオフが正しく完了したかを判定できるようになる。例えば、ハンドオフ完了信号を送信すると、基地局402は、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)へ移行しうる。ハンドオフ確認状態にある間、ハンドオフ・コンファーマ408は、アクセス端末へ順方向リンク確認信号を送信しうる(例えば、FLパケット、RLパケットへのACK等を送信する)。例によれば、ハンドオフ・コンファーマ408は、アクセス端末によって送信された逆方向リンク確認信号(例えば、RLパケット、FLパケットへのACK等)を求めて逆方向リンクをモニタしうる。この例によれば、ハンドオフ・コンファーマ408が、逆方向リンク確認信号を検出した場合、基地局402は、サービス提供状態(Serving state)に移行しうる。別の例によれば、バックホール・ベースの手順は、基地局402におけるハンドオフの誤った検出によるエラーに対処できるので、ハンドオフ・コンファーマ408は、アクセス端末から逆方向リンク確認信号を受信する前に、基地局402をサービス提供状態(Serving state)へ移行させることができる(例えば、順方向リンク確信信号を送信して、サービス提供状態(Serving state)に移行する)。したがって、この例によれば、アクセス端末によって逆方向リンク確認信号が送信されうるが、その必要はないかもしれない(例えば、基地局402における確認は、オプションでありうる)。あるいは、基地局402は、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)にある間に、バックホール・メッセージを取得し、そのようなメッセージに基づいて、非サービス提供状態(Non-Serving state)へ戻る。さらに、基地局402は、サービス提供状態(Serving state)にある場合、基地局402のサービス提供状態(Serving state)から非サービス提供状態(Non-Serving state)への移行を開始するバックホール・メッセージを受信しうる。
図示する例によれば、ハンドオフ・コンファーマ408は、タイマを持たない場合もありうる。したがって、基地局402は、データ動作がない場合、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)に無限に残りうる。しかしながら、ハンドオフ・コンファーマ408は、図2のアクセス端末202で利用されるタイマ208に類似したタイマを含みうることも考慮されうる。したがって、この例によれば、基地局402がハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)へ移行すると、タイマは、経過した時間量の追跡を開始し、経過した時間量が、逆方向リンク確認信号を受信する前にしきい値を越える場合、基地局402は、非サービス提供状態(Non-Serving state)へ戻されうる。
図5に移って、基地局状態図500の例が例示される。例えば、状態図500は、図4の基地局402に関連付けられた状態および状態間の移行を表しうる。状態図500は、3つの状態、すなわち、非サービス提供状態(Non-Serving state)502、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)504、およびサービス提供状態(Serving state)506を含みうる。状態図500は、従来技術のために一般には含まれないハンドオフ確認状態504を含む(例えば、一般的なサービス提供状態(Serving state)が、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)504と、サービス提供状態(Serving state)506とに分割されうる)。
非サービス提供状態(Non-Serving state)502では、基地局は、特定の基地局へのハンドオフを望むアクセス端末から、ハンドオフ要求信号を受信することができる。さらに、基地局は、要求元のアクセス端末へリソースを割り当て、および/または、リソース割当を示すハンドオフ完了信号を要求元のアクセス端末へ送信しうる。例えば、基地局は、(例えば、RLAB、FLAB等のような)ハンドオフ完了信号で、要求元のアクセス端末へ、ゼロではないタイル(例えば、ゼロではない数のリソース)を割り当てうる。アクセス端末へゼロではない数のリソースを割り当てることによって、端末は、フルCRC(例えば、24ビットのCRC等)によって保護されたフル・データ・パケットを送信できるようになる。このフル・データ・パケットは、ハンドオフを確認するために使用されうる。
ハンドオフ完了信号を送信すると、基地局は、非サービス提供状態(Non-Serving state)502からハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)504へと切り換わることができる。ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)504では、基地局は、REQ受信またはFLデータ・バッファに基づいて、RLAB/FLABを送信しうる。さらに、アクセス・ベースのハンドオフの場合、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)504に入ると、FLABまたはRLABが、ゼロではないタイル(例えば、ゼロではない数のリソース等)とともに送信されうる。さらに、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)504は、タイマに関連付けられる必要は無い。したがって、データ・アクティビティがない場合、基地局は、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)504に無限に残ることができる。さらに、基地局は、バックホール・メッセージを受信する。これは、基地局を、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)504から再び非サービス提供状態(Non-Serving state)502へと移行させる。しかしながら、基地局がハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)504に入ってから経過した時間量を追跡するためにタイマが利用され、この時間量が、サービス提供状態(Serving state)506に移行する前にしきい値を越えるのであれば、基地局は、非サービス提供状態(Non-Serving state)502へ戻ることが認識されるべきである。
さらに、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)504にある間、基地局は、要求元のアクセス端末によってハンドオフを確認するために使用される順方向リンク確認信号を送信しうる。この順方向リンク確認信号は、FLパケット、RLパケットへのACK等でありうる。さらに、基地局は、要求元のアクセス端末によって送信された逆方向リンク確認信号を求めて逆方向リンクをモニタしうる。逆方向リンク確認信号は、RLパケット、FLパケットへのACK等でありうる。逆方向リンク確認信号が受信されると、基地局は、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)504から、サービス提供状態(Serving state)506へと移行しうる。しかしながら、バックホール・ベースの手順は、基地局におけるハンドオフの誤った検出に対処できるので、基地局における確認はオプションでありうる。
サービス提供状態(Serving state)506にある間、基地局は、アクセス端末への接続の提供、アクセス端末の電力の制御等を行いうる。さらに、サービス提供状態(Serving state)506にある間、バックホール・メッセージが取得されうる。ここでは、バックホール・メッセージによって、基地局は、非サービス提供状態(Non-Serving state)502へと移行させられる(例えば、バックホール・メッセージは、アクセス端末が別の基地局へハンドオフしたことを示しうる。)。さらに、非サービス提供状態(Non-Serving state)502では、基地局は、アクセス端末のための接続、電力制御等を提供しない。
図6に示すように、無線通信環境におけるハンドオフ完了信号検出誤りを補償するシステム600が例示される。システム600は、アクセス端末202、ソース基地局602、およびターゲット基地局604を含む。ソース基地局602およびターゲット基地局604はおのおの、図4の基地局402と実質的に類似しうる。さらに、図示していないが、システム600は、アクセス端末202に加えて実質的に任意の数のアクセス端末と、および/または、ソース基地局602およびターゲット基地局604に加えて実施的に任意の数の基地局とを含みうることが認識されるべきである。
アクセス端末202は、ハンドオフ・リクエスタ204およびハンドオフ・コンファーマ206を含みうる。ハンドオフ・コンファーマ206はさらにタイマ208を含む。さらに、ソース基地局602は、要求エバリュエータ606、リソース・アサイナ608、およびハンドオフ・コンファーマ610を含みうる。また、ターゲット基地局604は、要求エバリュエータ612、リソース・アサイナ614、およびハンドオフ・コンファーマ616を含みうる。要求エバリュエータ606、612はおのおの、図4の要求エバリュエータ404に実質的に類似しうる。リソース・アサイナ608、614はおのおの、図4のリソース・アサイナ406に実質的に類似しうる。ハンドオフ・コンファーマ610、616はおのおの、図4のハンドオフ・コンファーマ408に実質的に類似しうる。以下は、ソース基地局602からターゲット基地局604へのハンドオフを記述するが、アクセス端末202はソース基地局602へハンドオフし(例えば、ソース基地局602がターゲットである)、および/または、アクセス端末202はターゲット基地局604からハンドオフしうる(例えば、ターゲット基地局602がソースでありうる)ことが認識されるべきである。
例示によれば、ソース基地局602は、所与の期間中、アクセス端末202にサービス提供しうる。例えば、ソース基地局602は、アクセス端末202のための接続、アクセス端末202の電力の制御等を提供しうる。その後、アクセス端末202は、ターゲット基地局604へハンドオフすることを決定しうる。そのようなハンドオフ決定がなされると、ハンドオフ・リクエスタ204は、ハンドオフ要求信号を生成し、ターゲット基地局604へ送信しうる。ここでは、ハンドオフ要求信号が、アクセス端末202に特有となりうる(例えば、ハンドオフ要求信号は、アクセス端末202に対応するユニークな識別子に応じうる。また、ハンドオフ要求信号は、アクセス端末202を(図示しない)別のアクセス端末と区別するために、ターゲット基地局604によって適用されうる情報を含みうる等)。ターゲット基地局604の要求エバリュエータ612は、ハンドオフ要求信号をレビューし、ハンドオフ要求を許可するか否かを判定しうる。ターゲット基地局604が、ハンドオフ要求を許可すると判定した場合、リソース・アサイナ614は、アクセス端末202にリソースを割り当てうる。さらに、リソース・アサイナ614は、ハンドオフ完了信号を生成し、および/または、ハンドオフ完了信号をアクセス端末202へ送信しうる。例えば、ハンドオフ完了信号は、16ビットのCRCを含みうるが、権利主張された対象となる主題は、そのように限定されない。ハンドオフ完了信号が送信されると、ターゲット基地局604のハンドオフ・コンファーマ616は、アクセス端末202からの逆方向リンク確認信号を求めてモニタし、および/または、順方向リンク確認信号をアクセス端末202へ送信しうる。さらに、アクセス端末202がハンドオフ完了信号を取得すると、アクセス端末202のハンドオフ・コンファーマ206は、ターゲット基地局604からの順方向リンク確認信号を求めてモニタし、および/または、逆方向リンク確認信号をターゲット基地局604へ送信しうる。さらに、タイマ208は、ハンドオフ完了信号を受信すると、経過した時間量を追跡することを開始する。したがって、順方向リンク確認信号が、タイマ208によって判定されたしきい時間量が経過する前に受信されない場合、ハンドオフ・コンファーマ206は、ターゲット基地局604へのハンドオフが失敗したことを認識しうる。あるいは、しきい時間量が経過する前に順方向リンク確認信号が受信された場合、ハンドオフ・コンファーマ206は、ターゲット基地局604へのハンドオフが正しく完了したと判定しうる。
さらなる例示によれば、ソース基地局602およびターゲット基地局604は、その間で(例えば、直接的に、あるいは、1または複数のネットワーク・ノードを経由して間接的に)バックホール・メッセージを通信しうる。例えば、ハンドオフ・コンファーマ616が、(例えば、逆方向リンク確認信号を受信して)ターゲット基地局604への正しいハンドオフを認識した場合、ターゲット基地局604は、ソース基地局602へバックホール・メッセージを転送し、アクセス端末202が、ターゲット基地局604によってサービス提供されていることを示す。したがって、ソース基地局602は、非サービス提供状態(Non-Serving state)に入りうる。別の例によれば、アクセス端末202が、タイマ208によって認識されるしきい時間量を経過する前に順方向リンク確認信号を得ることができなければ、アクセス端末202は、ターゲット基地局604へのハンドオフを再度試み、(図示しない)別の基地局へのハンドオフを開始し、ソース基地局602によって引き続きサービス提供されうる。アクセス端末202が、ソース基地局602によって引き続きサービス提供されるのであれば(あるいは、別の基地局へハンドオフするのであれば)、ソース基地局602(あるいは、別の基地局)は、ターゲット基地局604へバックホール・メッセージを送ることができる。このバックホール・メッセージは、アクセス端末202がソース基地局602(あるいは別の基地局)によってサービス提供されていることを示す。このバックホール・メッセージを受信することに応答して、ターゲット基地局604は、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)から非サービス提供状態(Non-Serving state)へ移行しうる。
権利主張された対象となる主題によって、誤りのある場合を緩和することができる。ここでは、アクセス端末202は、あたかもハンドオフが完了したかのように処理を進める一方、ターゲット基地局604は、あたかも非サービス提供状態であるかのように処理を進める。したがって、ハンドオフが完了したとアクセス端末202が結論を下す前に、システム600は、2段階による技術を適用しうる。例えば、第1のステップに関連付けられたハンドオフ完了信号誤った検出の確率は、10−4のオーダでありうる。さらに、FLパケット、あるいは、RLパケットへのACKに対する誤った検出の確率は、10−3のオーダでありうる。したがって、組み合わされた確率は10−7である。これは、一般的な技術と比較して、誤りのあるシナリオに入る確率を改善しうる。
対照的に、誤りのあるハンドオフ完了信号検出によるエラーからの従来の回復シナリオは、以下の通りでありうる。アクセス端末において、アクセス端末がRLデータを有する。これは、REQを送信するが何の応答も得ない。これは、データ・レイヤ誤り(例えば、RLsupervision誤り等)に至る可能性がある。さらに、アクセス端末がRLデータを有していない場合、アクセス端末がRLシグナリング・キープ・アライブ・メッセージを(例えば、10秒毎等に)生成しうる場合、キープ・アライブ・タイマが時間切れになる(例えば、キープ・アライブ・タイマは、10秒等でありうる)まで中途半端な状態にある。基地局では、サービス提供していると考える基地局は、FL/RLパケット誤りまたは低い逆方向パケット・チャネル(R−PICH)によるスーパビジョン誤りを宣言しうる。
さらに、他の基地局には、バックホール・メッセージによって、スーパビジョン誤りが通知される。
図7に移って、無線通信環境における半接続状態からの移行のために利用されるアクセス許可の確認を可能にするシステム700が例示される。システム700は、基地局間のハンドオフに関連して上述されたものに類似の2段階確認ステップを適用しうる。システム700は、基地局702およびアクセス端末704を含みうる。しかしながら、システム700は、基地局702に類似した実質的に任意の数の基地局、および/または、アクセス端末704に類似した実質的に任意の数のアクセス端末を含みうることが認識されるべきである。さらに、システム700は、ロング・ターム・エボリューション(LTE)ベースのシステムでありうる。しかしながら、権利主張された対象となる主題は、そのように限定されない。
基地局702は、要求エバリュエータ706、アクセス許可部708、および状態移行コンファーマ710を含みうる。アクセス端末704は、半接続状態終了リクエスタ712および状態移行コンファーマ714を含みうる。状態移行コンファーマ714はさらにタイマ716を備えうる。アクセス端末704は、バッテリ寿命を節約するために、半接続状態を適用しうる。半接続状態にある間、アクセス端末704は、直接的な電力制御が停止され、時間追跡および/またはネットワークとの時間同期を行わず、関連する受信機および送信機を停止させうる。さらに、アクセス端末704は、アクセス端末704のアイデンティティおよび/またはコンテクストを再確立する必要なく、半接続状態から接続状態へと再び入る。例えば、アクセス端末704が、接続状態から半接続状態へ移行すると、基地局702は、アクセス端末704に関連付けられた媒体アクセス制御識別子(MAC ID)を保持しうる。したがって、半接続状態から接続状態へ再び入ってもMAC IDは再割当される必要は無い。
半接続状態から接続状態へ迅速に移行するために、アクセス端末704の半接続状態終了リクエスタ712は、終了シーケンスを開始させうる。例えば、半接続状態終了リクエスタ712は、アクセス端末704のために予約された信号を送信し、基地局702に対して、アクセス端末704が再接続を望んでいることを通知する。おのおののアクセス端末は、再び入るため(再エントリのため)に利用されるためにそれぞれ予約信号が割り当てられる。したがって、リソースの競合を緩和するのみならず、基地局702によって格納されたアクセス端末に特有のコンテクストを復元することが可能となる。
半接続状態終了リクエスタ712は、半接続状態から接続状態へ移行するために、アクセス端末704に関する予約信号を、基地局702へ転送する。要求エバリュエータ706は、予約信号をレビューし、そのレビューに基づいて、アクセス端末704に関連付けられたコンテクストおよび/またはアイデンティティを判定する。その後、アクセス許可部708は、アクセス許可を送信することによって、予約信号に対して応答する。これは、基地局702が、アクセス端末704の要求を認識、許可等をしたことを示す。アクセス端末704は、アクセス許可を求めて順方向リンクをモニタしうる。しかしながら、アクセス許可は、(例えば、本明細書に記載されたようなハンドオフ完了信号の誤った検出と同様に、)アクセス端末704による誤った検出に対して脆弱になりうる。
アクセス端末704においてアクセス許可を検出すると、タイマ716は、経過した時間量を追跡し、この時間量をしきい値と比較する。さらに、アクセス端末704の状態移行コンファーマ714は、基地局702の状態移行コンファーマ710によって送信された順方向リンク確認信号を求めて順方向リンクをモニタしうる(例えば、アクセス端末704は、この期間中、確認状態にある)。タイマ716が終了する前に状態移行コンファーマ714が順方向リンク確認信号を検出すると、アクセス端末704は、接続状態への移行を完了しうる。あるいは、タイマ716が終了する前に、状態移行コンファーマ714が順方向リンク確認信号を検出できなかった場合、アクセス端末704が、半接続状態へ戻る(例えば、そのようなシナリオでは、接続状態へ再び入る(再エントリする)ことに失敗する)。
さらに、アクセス端末704の状態移行コンファーマ714は、基地局702へ逆方向リンク確認信号を送信しうる。アクセス許可の送信後、基地局702の状態移行コンファーマ710は、アクセス端末704から転送された逆方向リンク確認信号を求めてモニタすることができる。逆方向リンク確認信号が状態移行コンファーマ710によって検出されると、基地局702は、アクセス端末704が接続状態に再び入ったことを正しく認識しうる。あるいは、逆方向リンク確認信号が状態移行コンファーマ710によって検出されない場合、基地局702は、あたかも半接続状態にあるように、アクセス端末704との処理を継続しうる。さらに、図示されていないが、状態移行コンファーマ710は、アクセス端末のタイマ716と類似のタイマを含みうるが、権利主張された対象となる主題は、そのように限定されないことが考慮される。
図8乃至9に示すように、無線通信環境における完了信号の誤った検出によるエラーの緩和に関する方法が例示される。説明を簡単にするために、これらの方法は、一連の動作として示され記述されるが、これら方法は、この動作順に限定されないことが理解され認識されるべきである。なぜなら、その幾つかの動作は、1または複数の実施形態にしたがって、本明細書に示され記述されたものとは異なる順序で、および/または、別の動作と同時になされうるからである。例えば、当業者であれば、方法は、その代わりに、例えば状態図のような一連の相互関係のある状態またはイベントとして示されうることを理解し認識するであろう。さらに、1または複数の実施形態にしたがって方法を実施するために、例示された全ての動作が必要とされる訳ではない。
図8に示すように、無線通信環境における完了信号の誤った検出に関連するエラーを緩和することを容易にする方法論800が例示される。802において、アクセス端末に特有の要求信号が、ターゲット基地局へ送信されうる。例えば、要求信号はハンドオフ要求信号になりえる。この例によれば、ソース基地局からターゲット基地局へハンドオフするとの判定がなされ、アクセス端末は、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)へ切り換わる。ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)にある間、ターゲット基地局へハンドオフ要求信号が送信されうる。別の例によれば、要求信号は、半接続状態から接続状態へ再び入るためにアクセス端末によって利用される予約信号でありうる。さらに、要求信号は、アクセス端末のアイデンティティに関する情報を含みうる。これによって、ターゲット基地局は、要求信号の分析に基づいて、アクセス端末のアイデンティティを識別できるようになる。さらなる例示によって、要求(REQ)ベースのハンドオフが利用される場合、たとえアクセス端末に関連付けられたバッファが空であっても、アクセス端末に特有の要求信号が、ゼロではないバッファ・サイズで送信されうる。804では、この要求信号に応答した完了信号が検出されうる。この完了信号は例えば、ハンドオフ完了信号になりえる。ハンドオフ完了信号の例は、逆方向リンク割当ブロック(RLAB)、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、アクセス許可等を含む。さらに、半接続状態終了のコンテクストでは、完了信号が、アクセス許可になりうる。
806では、完了信号を検出すると、タイマが起動されうる。さらに、完了信号が検出された場合、アクセス端末が確認状態(例えば、ハンドオフ確認状態、再エントリ確認状態等)に移行しうる。808では、ターゲット基地局からの完了信号の送信が、タイマが終了する前にターゲット基地局から順方向リンク確認信号が受信されたかを判定することによって確認されうる。タイマは、しきい持続時間(例えば、50ミリ秒等)において終了しうる。ここでは、しきい持続時間が予め設定されるか、動的に割り当てられるか等がなされうる。順方向リンク確認信号は、ターゲット基地局へのハンドオフが正しく行われたか、あるいは、半接続状態からの接続状態への再び入ることが正しく行われたかを示しうる。さらに、逆方向リンク確認信号がターゲット基地局へ送信され、これによって、ターゲット基地局は、ハンドオフが正しく行われたか、あるいは、アクセス端末が半接続状態から接続状態へ正しく再エントリしたかを認識することができる。順方向リンク確認信号は、順方向リンク・パケットであるか、あるいは逆方向リンク・パケットへのアクノレッジメントでありうる一方、逆方向リンク確信信号は、逆方向リンク・パケットであるか、あるいは、順方向リンク・パケットへのアクノレッジメントでありうる。それゆえ、順方向リンク確認信号および逆方向リンク確認信号は、完了信号(例えば、完了信号の場合、16ビットのCRC)よりも多い巡廻冗長検査(CRC)ビット(例えば、確認信号の場合、24ビットのCRC)を含みうる。
別の例によれば、アクセス端末は、順方向リンク確認信号を受信する前にタイマが終了したと判定すると、ハンドオフ・トライ状態(Try to Handoff state)へ戻りうる。さらに、順方向リンク確認信号が受信されない場合、再確認が実行されうる。例えば、アクセス・プローブを送信することによってハンドオフが開始されると、再確認を有効とする場合にアクセス・プローブが再び送信されうる。さらに、チャネル品質インジケータ(CQI)信号あるいは要求(REQ)信号の何れかを送信することによりハンドオフが開始されたのであれば、再確認を実行する場合に、CQI信号またはREQ信号が送信され続ける。
図9に移って、無線通信環境において完了信号の誤った検出から回復することを容易にする方法論900が例示される。902では、アクセス端末に特有の要求信号が、アクセス端末から受信されうる。この要求信号は、半接続状態を終了するためにアクセス端末によって使用される予約信号またはハンドオフ要求信号でありうる。さらに、この要求信号は、アクセス端末のアイデンティティ、アクセス端末に関連付けられたコンテクスト等を判定するために分析されうる。例示によって、この要求信号は、基地局が非サービス提供状態(Non-Serving state)にある間に取得されうるが、権利主張された対象となる主題は、そのように限定されない。904では、この要求信号に応答して、アクセス端末へ完了信号が送信されうる。例えば、この完了信号は、アクセス端末に割り当てられたリソースを示しうる。例えば、完了信号では、0ではない量のリソース(例えば、0ではないタイル等)が割り当てられうる。さらに、完了信号を送信すると、基地局は、確認状態(例えば、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)、再エントリ確認状態(Confirm Re-entry state)等)に移行しうる。完了信号は、例えば、ハンドオフ完了信号でありうる。ハンドオフ完了信号の例は、逆方向リンク割当ブロック(RLAB)、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、アクセス許可等を含みうる。さらに、半接続状態終了のコンテクストでは、完了信号はアクセス許可でありえる。別の例示によれば、完了信号は、要求信号に含まれるバッファ・データに関わらず、アクセス端末へ送信されうる。
906では、順方向リンク確認信号がアクセス端末に送信されうる。順方向リンク確認信号によって、アクセス端末は、完了信号の受信を確認できるようになる。この確認に基づいて、アクセス端末は、ハンドオフ完了状態あるいは接続状態へ移行しうる。例えば、順方向リンク確認信号は、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、逆方向リンク・パケットへのアクノレッジメント(ACK)等でありうる。さらに、アクセス端末からの逆方向リンク確認信号が受信されうる。逆方向リンク確認信号が取得されると、基地局は、(ハンドオフ・シナリオの下で)アクセス端末が基地局によってサービス提供されている(例えば、基地局が、サービス提供状態(Serving state)へ移行しうる)こと、あるいは、(半接続状態終了シナリオの下で)アクセス端末が接続状態へ戻ったことを認識しうる。
さらに、バックホール・メッセージが受信され、基地局の状態を変更するために利用されうる。例えば、サービス提供状態(Serving state)にある場合、バックホール・メッセージが取得され、基地局に対して、別の基地局がアクセス端末にサービス提供していることを通知する。したがって、基地局は、非サービス提供状態(Non-Serving state)に切り換わる。さらなる例示によれば、ハンドオフ確認状態(Confirm Handoff state)にある場合、バックホール・メッセージが受信され、基地局に対して、別の基地局がアクセス端末にサービス提供していることが通知される。したがって、基地局は、非サービス提供状態(Non-Serving state)へ移行しうる。
本明細書に記述された1または複数の態様によれば、完了信号の誤った検出から回復することに関する推論がなされうることが認識されるだろう。本明細書で使用されるように、「推論する」または「推論」なる文言は一般に、イベントおよび/またはデータによってキャプチャされるような観察のセットから、システム、環境、および/または、ユーザの状態を推理または推論するプロセスを称する。推論は、特定の文脈または動作を特定するために適用されるか、あるいは、例えば状態にわたる確率分布を生成しうる。推論は、確率論的、すなわち、データおよびイベントの考慮に基づいて、興味のある状態にわたる確率分布を計算することでありうる。推論はまた、イベントおよび/またはデータのセットから、より高いレベルのイベントを構築するために適用される技術を称することができる。そのような推論によって、イベントが時間的に近接していようといまいと、これらイベントおよびデータが1または幾つかのイベント・ソースおよびデータ・ソースに由来していようと、観察されたイベントおよび/または格納されたイベント・データのセットから、新たなイベントまたは動作を構築することができる。
例によれば、上述された1または複数の方法は、アクセス端末に特有の要求信号に含まれた情報に基づいて、アクセス端末のアイデンティティを判定することに関して推論することを含みうる。さらなる例示によれば、アクセス端末へ割り当てるリソース量を決定することに関する推論がなされ、アクセス端末へ送られた完了信号の一部として示されうる。前述した例は本質的に例示であって、本明細書に記載されたさまざまな実施形態および/または方法に関連して推論される方法、または推論される数を制限することは意図されていないことが認識されよう。
図10は、無線通信システムにおいて誤った完了信号の検出から回復するアクセス端末1000の実例である。アクセス端末1000は、例えば受信アンテナ(図示せず)から信号を受信し、受信した信号について一般的な動作(例えば、フィルタ、増幅、ダウンコンバート等)を実行し、調整された信号をデジタル化してサンプルを得る受信機1002を備えうる。受信機1002は例えばMMSE受信機であり、受信したシンボルを復調し、それらを、チャネル推定のためにプロセッサ1006へ提供する復調器1004を備えうる。プロセッサ1006は、受信機1002によって受信された情報を分析すること、および/または、送信機1016による送信のための情報を生成することに特化されたプロセッサでありうるか、アクセス端末1000の1または複数の構成要素を制御するプロセッサでありうるか、および/または、受信機1002によって受信された情報の分析と、送信機1016による送信のための情報の生成と、アクセス端末1000の1または複数の構成要素の制御との両方を行うプロセッサでありうる。
アクセス端末1000はさらに、プロセッサ1006と動作可能に接続されたメモリ1008を備えうる。メモリ1008は、送信されるデータ、受信したデータ、および、本明細書に記載のさまざまな動作および機能を実行することに関連するその他任意の情報を格納しうる。メモリ1008はさらに、ハンドオフまたは半接続状態終了の完了に関連するアルゴリズムおよび/またはプロトコルを格納しうる。
本明細書に記載のデータ・ストア(例えば、メモリ1008)は、揮発性メモリであるか、あるいは不揮発性メモリである。あるいは、揮発性メモリと不揮発性メモリとの両方を含みうることが認識されるだろう。限定ではなく例示によって、不揮発性メモリは、読取専用メモリ(ROM)、プログラマブルROM(PROM)、電子的プログラマブルROM(EPROM)、電子的消去可能PROM(EEPROM)、あるいはフラッシュ・メモリを含みうる。揮発性メモリは、外部キャッシュ・メモリとして動作するランダム・アクセス・メモリ(RAM)を含みうる。限定ではなく例示によって、RAMは、例えばシンクロナスRAM(SRAM)、ダイナミックRAM(DRAM)、シンクロナスDRAM(SDRAM)、ダブル・データ・レートSDRAM(DDR SDRAM)、エンハンストSDRAM(ESDRAM)、シンクリンクDRAM(SLDRAM)、およびダイレクト・ラムバスRAM(DRRAM(登録商標))のような多くの形態で利用可能である。対象とするシステムおよび方法のメモリ1008は、限定される訳ではないが、これらおよびその他任意の適切なタイプのメモリを備えることが意図される。
受信機1002はさらに、リクエスタ1010および/または完了コンファーマ1012と動作可能に接続される。リクエスタ1010は、図2のハンドオフ・リクエスタ204、および/または、図7の半接続状態終了リクエスタ712と実質的に類似しうる。さらに、完了コンファーマ1012は、図2のハンドオフ・コンファーマおよび/または図7の状態移行コンファーマ714に実質的に類似しうる。リクエスタ1010は、アクセス端末1000にユニークに関連付けられた要求信号(例えば、ハンドオフ要求信号、予約信号等)の生成および/または送信を行いうる。例えば、要求信号は、アクセス端末1000の識別子に関する情報を含みうる。リクエスタ1010は、ターゲット基地局へのハンドオフ、および/または、半接続状態から接続状態へ再び入ることを有効にするために、要求信号を送信しうる。要求信号が送信されたことに応答して、アクセス端末1000は、(例えば、ハンドオフ完了信号のような)完了信号を(例えば、誤って、または適切に)検出しうる。完了信号の誤った検出に対処するために、完了コンファーマ1012は、ターゲット基地局からの順方向リンク確認信号を求めてモニタしうる。さらに、完了コンファーマ1012は、逆方向リンク完了信号をターゲット基地局へ送信しうる。これは、正しいハンドオフまたは接続状態への再エントリを検証するために、ターゲット基地局によって使用されうる。アクセス端末1000はさらに、変調器1014と、例えば基地局や別のアクセス端末等へ信号を送信する送信機1016とを備える。プロセッサ1006と別に示されているが、リクエスタ1010、完了コンファーマ1012、および/または変調器1014は、プロセッサ1006または(図示しない)多くのプロセッサのうちの一部でありうることが認識されるべきである。
図11は、無線通信環境における完了信号の誤った検出を緩和することを容易にするシステム1100の実例である。システム1100は、複数の受信アンテナ1106を介して1または複数のアクセス端末1104から信号を受信する受信機1110と、送信アンテナ1108を介して1または複数のアクセス端末1104へ信号を送信する送信機1124とを備えた基地局1102(例えば、アクセス・ポイント等)を備える。受信機1110は、受信アンテナ1106から情報を受信し、この受信した情報を復調する復調器1112と動作可能に関連付けられている。復調されたシンボルは、図10に関連して上述したプロセッサと類似したプロセッサ1114によって分析されうる。このプロセッサは、アクセス端末1104(または、別の基地局(図示せず))へ送信されるデータ、または、アクセス端末1104(または、別の基地局(図示せず))から受信したデータ、および/または、本明細書に記載のさまざまな動作および機能を実行することに関連するその他任意の適切な情報を格納するメモリ1116に接続されている。プロセッサ1114はさらに、受信したそれぞれの要求信号に応答してアクセス端末1104へリソースを割り当てるリソース・アサイナ1118に接続されている。リソース・アサイナ1118は、本明細書に記載したように、逆方向リンク確認信号を求めてモニタすること、および/または、順方向リンク確認信号を生成することを行う完了コンファーマ1120と動作可能に接続されている。リソース・アサイナ1118は、図4のリソース・アサイナ406および/または図7のアクセス許可部708に実質的に類似しており、および/または、完了コンファーマ1120は、図4のハンドオフ・コンファーマ408および/または図7の状態移行コンファーマ710に実質的に類似していることが考慮される。さらに、リソース・アサイナ1118および/または完了コンファーマ1120は、変調器1122に送信される情報を提供しうる。変調器1122は、送信機1124によって、アンテナ1108を介してアクセス端末1104へ送信されるフレームを多重化しうる。プロセッサ1114と別に示されているが、リソース・アサイナ1118、完了コンファーマ1120、および/または、変調器1122は、プロセッサ1114または(図示しない)多くのプロセッサの一部でありうることが認識されるべきである。
図12は、無線通信システム1200の例を示す。無線通信システム1200は、簡潔さの目的で、1つの基地局1210と1つのアクセス端末1250とを示している。システム1200は、1を越える基地局および/または1を越えるアクセス端末を含みうる。これら追加の基地局および/またはアクセス端末は、以下に説明する基地局1210およびアクセス端末1250の例と実質的と同じでも、別のものでもありうることが認識されるべきである。さらに、基地局1210および/またはアクセス端末1250は、その間の無線通信を容易にするために、本明細書に記述されたシステム(図1−2、4、6−7、10−11、および13−14)および/または方法(図8−9)を適用しうることが認識されるべきである。
基地局1210では、多くのデータ・ストリームのためのトラフィック・データが、データ・ソース1212から送信(TX)データ・プロセッサ1214へ提供される。一例によれば、おのおののデータ・ストリームは、それぞれのアンテナを介して送信される。TXデータ・プロセッサ1214は、トラフィック・データ・ストリームをフォーマットし、このデータ・ストリームのために選択された特定の符合化スキームに基づいて符号化し、インタリーブして、符合化されたデータを提供する。
おのおののデータ・ストリームの符合化されたデータは、直交周波数分割多重化(OFDM)技術を用いてパイロット・データと多重化されうる。さらに、あるいは、その代わりに、パイロット・シンボルは、周波数分割多重化(FDM)、時分割多重化(TDM)、あるいは符号分割多重化(CDM)されうる。パイロット・データは一般に、既知の方法で処理される既知のデータ・パターンであり、チャネル応答を推定するためにアクセス端末1250において使用されうる。おのおののデータ・ストリームに関する多重化されたパイロットおよび符合化されたデータは、データ・ストリームのために選択された特定の変調スキーム(例えば、バイナリ・フェーズ・シフト・キーイング(BPSK)、直交フェーズ・シフト・キーイング(QPSK)、Mフェーズ・シフト・キーイング(M−PSK)、M直交振幅変調(M−QAM)等)に基づいて変調(例えば、シンボル・マップ)され、変調シンボルが提供される。おのおののデータ・ストリームのデータ・レート、コーディング、および変調は、プロセッサ1230によって実行または提供される命令によって決定されうる。
データ・ストリームの変調シンボルは、(例えば、OFDMのために)変調シンボルを処理するTX MIMOプロセッサ1220に提供される。TX MIMOプロセッサ1220はその後、N個の変調シンボル・ストリームを、N個の送信機(TMTR)1222a乃至1222tへ提供する。さまざまな実施形態において、TX MIMOプロセッサ1220は、データ・ストリームのシンボル、および、そのシンボルが送信されるアンテナへ、ビームフォーミング重みを適用する。
おのおのの送信機1222は、1または複数のアナログ信号を提供するために、それぞれのシンボル・ストリームを受信して処理し、さらには、MIMOチャネルを介した送信に適切な変調信号を提供するために、このアナログ信号を調整(例えば、増幅、フィルタ、およびアップコンバート)する。さらに、送信機1222a乃至1222tからのN個の変調信号は、N個のアンテナ1224a乃至1224tそれぞれから送信される。
アクセス端末1250では、送信された変調信号がN個のアンテナ1252a乃至1252rによって受信され、おのおののアンテナ1252からの受信信号が、それぞれの受信機(RCVR)1254a乃至1254rへ提供される。おのおのの受信機1254は、それぞれの信号を調整(例えば、フィルタ、増幅、およびダウンコンバート)し、この調整された信号をデジタル化してサンプルを提供し、さらにこのサンプルを処理して、対応する「受信された」シンボル・ストリームを提供する。
RXデータ・プロセッサ1260は、N個の受信機1254からN個のシンボル・ストリームを受信し、受信されたこれらシンボル・ストリームを、特定の受信機処理技術に基づいて処理して、N個の「検出された」シンボル・ストリームを提供する。RXデータ・プロセッサ1260は、検出されたおのおののシンボル・ストリームを復調し、デインタリーブし、復号して、そのデータ・ストリームのためのトラフィック・データを復元する。RXデータ・プロセッサ1260による処理は、基地局1210におけるTX MIMOプロセッサ1220およびTXデータ・プロセッサ1214によって実行されるものと相補的である。
プロセッサ1270は、上述したように、どの事前符合化行列を使用するのかを定期的に決定する。さらに、プロセッサ1270は、行列インデクス部およびランク値部を備えた逆方向リンク・メッセージを規定することができる。
逆方向リンク・メッセージは、通信リンクおよび/または受信されたデータ・ストリームに関するさまざまなタイプの情報を備えうる。逆方向リンク・メッセージは、多くのデータ・ストリームに関するトラフィック・データをデータ・ソース1236から受け取るTXデータ・プロセッサ1238によって処理され、変調器1280によって変調され、送信機1254a乃至1254rによって調整され、基地局1210へ送り戻される。
基地局1210では、アクセス端末1250からの変調信号が、アンテナ1224によって受信され、受信機1222によって調整され、復調器1240によって復調され、RXデータ・プロセッサ1242によって処理されて、アクセス端末1250によって送信された逆方向リンク・メッセージを抽出する。さらに、プロセッサ1230は、ビームフォーミング重みを決定するためにどの事前符合化行列を使用するかを決定するために、この抽出されたメッセージを処理する。
プロセッサ1230およびプロセッサ1270は、基地局1210およびアクセス端末1250それぞれにおける動作を指示(例えば、制御、調整、管理等)する。プロセッサ1230およびプロセッサ1270はそれぞれ、プログラム・コードおよびデータを格納するメモリ1232およびメモリ1272に関連付けられうる。プロセッサ1230およびプロセッサ1270はまた、アップリンクおよびダウンリンクそれぞれのための周波数およびインパルス応答推定値を導出する計算をも実行する。
態様では、論理チャネルが、制御チャネルとトラフィック・チャネルとに分類される。論理制御チャネルは、ブロードキャスト制御チャネル(BCCH)を含むことができる。それは、システム制御情報をブロードキャストするためのDLチャネルである。さらに、論理制御チャネルは、ページング制御チャネル(PCCH)を含むことができる。それは、ページング情報を転送するDLチャネルである。さらに、論理制御チャネルは、マルチキャスト制御チャネル(MCCH)を備えうる。これは、マルチメディア・ブロードキャストおよびマルチキャスト・サービス(MBMS)スケジューリングと、1または複数のMTCHのための制御情報とを送信するために使用されるポイント・トゥ・マルチポイントDLチャネルである。一般に、ラジオ・リソース制御(RRC)接続を確立した後、このチャネルは、MBMS(注:旧MCCH+MSCH)を受信するUEによってのみ使用される。さらに、論理制御チャネルは、専用制御チャネル(DCCH)を含みうる。専用制御チャネル(DCCH)は、専用制御情報を送信するポイント・トゥ・ポイント双方向チャネルであり、RRC接続を有するUEによって使用される。態様では、論理トラフィック・チャネルは、専用トラフィック・チャネル(DTCH)を備える。これは、ユーザ情報を送信するための、1つのUEに専用のポイント・トゥ・ポイント双方向チャネルである。さらに、論理トラフィック・チャネルは、トラフィック・データを送信するポイント・トゥ・マルチポイントDLチャネルのためのマルチキャスト・トラフィック・チャネル(MTCH)を含みうる。
態様では、伝送チャネルが、DLとULに分類される。DL伝送チャネルは、ブロードキャスト・チャネル(BCH)、ダウンリンク共有データ・チャネル(DL−SDCH)、およびPCHは、セル全体にわたってブロードキャストされ、他の制御/トラフィック・チャネルのために使用される物理レイヤ(PHY)リソースへマップされることによって、UEの節電をサポートする(例えば、不連続受信(DRX)サイクルが、ネットワークによってUEへ示されうる等)。UL伝送チャネルは、ランダム・アクセス・チャネル(RACH)、要求チャネル(REQCH)、アップリンク共有データ・チャネル(UL−SDCH)、および複数のPHYチャネルを備える。
PHYチャネルは、DLチャネルとULチャネルとからなるセットを備える。例えば、DL PHYチャネルは、次のものを含むことができる。共通パイロット・チャネル(CPICH)、同期チャネル(SCH)、共通制御チャネル(CCCH)、共有DL制御チャネル(SDCCH)、マルチキャスト制御チャネル(MCCH)、共有UL割当チャネル(SUACH)、アクノレッジメント・チャネル(ACKCH)、DL物理共有データ・チャネル(DL−PSDCH)、UL電力制御チャネル(UPCCH)、ページング・インジケータ・チャネル(PICH)、および/または、負荷インジケータ・チャネル(LICH)。さらなる例によれば、UL PHYチャネルは、物理ランダム・アクセス・チャネル(PRACH)、チャネル品質インジケータ・チャネル(CQICH)、アクノレッジメント・チャネル(ACKCH)、アンテナ・サブセット・インジケータ・チャネル(ASICH)、共有リクエスト・チャネル(SREQCH)、UL物理共有データ・チャネル(UL−PSDCH)、および/または、広帯域パイロット・チャネル(BPICH)を含みうる。
本明細書に記載された実施形態は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェア、マイクロコード、あるいはこれらの任意の組み合わせで実現されうることが理解されるべきである。ハードウェアで実現する場合、処理ユニットは、1または複数の特定用途向けIC(ASIC)、デジタル信号プロセッサ(DSP)、デジタル信号処理デバイス(DSPD)、プログラム可能論理回路(PLD)、フィールドプログラム可能ゲート・アレイ(FPGA)、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、本明細書に記載の機能を実行するために設計されたその他の電子ユニット、あるいはこれらの組み合わせ内に実装されうる。
これら実施形態が、ソフトウェア、ファームウェア、ミドルウェアあるいはマイクロコード、プログラム・コードあるいはコード・セグメントで実現される場合、これらは、例えば記憶要素のような機械読取可能媒体に格納されうる。コード・セグメントは、手順、機能、サブプログラム、プログラム、ルーチン、サブルーチン、モジュール、ソフトウェア・パッケージ、クラス、または、命令、データ構造、あるいはプログラム文からなる任意の組み合わせを表すことができる。コード・セグメントは、情報、データ、引数、パラメータ、あるいは記憶内容の引渡しおよび/または受信を行うことによって、他のコード・セグメントまたはハードウェア回路に接続されうる。情報、引数、パラメータ、データ等は、メモリ共有、メッセージ引渡し、トークン引渡し、ネットワーク送信等を含む任意の適切な手段を用いて引渡し、転送、あるいは送信されうる。
ソフトウェアで実現する場合、本明細書に記載のこれら技術は、本明細書に記載の機能を実行するモジュール(例えば、手順、機能等)を用いて実現されうる。ソフトウェア・コードは、メモリ・ユニット内に格納され、プロセッサによって実行されうる。メモリ・ユニットは、プロセッサ内部またはプロセッサ外部に実装されうる。プロセッサ外部に実装される場合、メモリ・ユニットは、当該技術分野で周知のさまざまな手段によってプロセッサと通信可能に接続されうる。
図13に示すように、無線通信環境におけるエラー回復スキームを利用することを可能にするシステム1300が例示される。例えば、システム1300は、アクセス端末内に存在しうる。システム1300は、プロセッサ、ソフトウェア、またはそれらの組み合わせ(例えば、ファームウェア)によって実現される機能を表す機能ブロックでありうる機能ブロックを含むものとして示されることが認識されるべきである。システム1300は、連携して動作することができる電子構成要素の論理グループ1302を含む。例えば、論理グループ1302は、アクセス端末に特有の要求信号をターゲット基地局へ転送するための電子構成要素1304を含みうる。この要求信号は、例えば、ハンドオフ、半接続状態からの移行等のために利用されうる。さらに、論理グループ1302は、完了信号が検出されるとタイマを起動するための電子構成要素1306を含みうる。さらに、論理グループ1302は、タイマが終了する前に順方向リンク確認信号が取得されたかを判定することによって、ターゲット基地局からの完了信号の送信を確認するための電子構成要素1308を含みうる。さらに、システム1300は、電子構成要素1304、1306、1308に関連する機能を実行するための命令群を保持するメモリ1310を含みうる。メモリ1301の外側に示されているが、電子構成要素1304、1306、1308、1110のうちの1または複数は、メモリ1310の内部に存在することができることが理解されるべきである。
図14に移って、無線通信環境における完了信号の誤った検出に関連するエラーの緩和を可能にするシステム1400が例示される。システム1400は、例えば、基地局内に少なくとも部分的に存在しうる。図示するように、システム1400は、プロセッサ、ソフトウェア、またはこれらの組み合わせ(例えば、ファームウェア)によって実現される機能を表す機能ブロックを含む。システム1400は、連携して動作する電子構成要素からなる論理グループ1402を含む。論理グループ1402は、アクセス端末に特有の取得された要求信号を分析するための電子構成要素1404を含みうる。さらに、論理グループ1402は、この要求信号に基づいて完了信号をアクセス端末へ送信するための電子構成要素1406を含みうる。この完了信号は、例えば、アクセス端末のためのリソース割当を示すことができる。さらに、論理グループ1402は、順方向リンク確認信号をアクセス端末へ送信し、アクセス端末が、完了信号の受信を確認できるようにする電子構成要素1408を含みうる。さらに、システム1400は、電子構成要素1404、1406、1408に関連する機能を実行するための命令群を保持するメモリ1410を含みうる。メモリ1410の外側に示されているが、電子構成要素1404、1406、1408のうちの1または複数は、メモリ1410の内部に存在することができることが理解されるべきである。
上述したものは、1または複数の実施形態の例を含んでいる。もちろん、上述した実施形態を説明する目的で、構成要素または方法論の考えられる全ての組み合わせを記述することは可能ではないが、当業者であれば、さまざまな実施形態のさらに多くの組み合わせおよび置き換えが可能であることを認識することができる。したがって、記載された実施形態は、請求項の精神および範囲内にあるそのような全ての変更、修正、および変形を含むことが意図される。さらにまた、用語「含む」が、詳細説明あるいは請求項のうちの何れかで使用されている限り、その用語は、用語「備える」が、請求項における遷移語として適用される場合に解釈されるように、用語「備える」と同様に包括的であることが意図される。
以下に、本願出願の原出願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[発明1]
無線通信環境における完了信号の誤検出に関連するエラーを緩和することを容易にする方法であって、
アクセス端末に特有の要求信号をターゲット基地局へ送信することと、
前記要求信号に応答する完了信号を検出することと、
前記完了信号を検出すると、タイマを起動させることと、
前記タイマが終了する前に前記ターゲット基地局からの順方向リンク確認信号が受信されたかを判定することによって、前記ターゲット基地局からの前記完了信号の送信を確認することと
を備える方法。
[発明2]
前記要求信号はハンドオフ要求信号である発明1に記載の方法。
[発明3]
ソース基地局から前記ターゲット基地局へハンドオフすることを決定することと、
ハンドオフ・トライ状態にある間、前記ハンドオフ要求信号を送信することと
をさらに備える発明2に記載の方法。
[発明4]
前記要求信号は、半接続状態から接続状態へ再び入るために利用される予約信号である発明1に記載の方法。
[発明5]
前記完了信号はアクセス許可である発明4に記載の方法。
[発明6]
前記要求信号は、前記アクセス端末のアイデンティティに関する情報を含む発明1に記載の方法。
[発明7]
要求(REQ)ベースのハンドオフが利用される場合、アクセス端末に関連付けられたバッファが空であっても、ゼロではないバッファ・サイズを持つ前記アクセス端末に特有の要求信号を送信することをさらに備える発明1に記載の方法。
[発明8]
前記完了信号はハンドオフ完了信号である発明1に記載の方法。
[発明9]
前記ハンドオフ完了信号は、逆方向リンク割当ブロック(RLAB)、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、またはアクセス許可のうちの1つである発明8に記載の方法。
[発明10]
前記完了信号が検出された場合、確認状態に移行することをさらに備える発明1に記載の方法。
[発明11]
前記順方向リンク確認信号の受信前にタイマが終了したと判定すると、ハンドオフ・トライ状態に戻ることをさらに備える発明1に記載の方法。
[発明12]
アクセス・プローブを送信することによってハンドオフが開始され、前記順方向リンク確認信号が受信されない場合、アクセス・プローブを再度送信することによって再確認を実行すること、または、チャネル品質インジケータ(CQI)信号または要求(REQ)信号の何れかを送信することによってハンドオフが開始される場合、確認がなされるまで、CQI信号またはREQ信号を送信し続けること、をさらに備える発明11に記載の方法。
[発明13]
前記タイマはしきい持続時間で終了する発明1に記載の方法。
[発明14]
前記順方向リンク確認信号は、順方向リンク・パケット、または、逆方向リンク・パケットへのアクノレッジメントのうちの1つである発明1に記載の方法。
[発明15]
前記ターゲット基地局へのハンドオフが正しくなされたか、あるいは、半接続状態から接続状態へ再び入ることが正しくなされたか、のうちの少なくとも1つを前記ターゲット基地局が認識できるように、前記ターゲット基地局へ逆方向リンク確認信号を送信すること、をさらに備える発明1に記載の方法。
[発明16]
前記逆方向リンク確認信号は、逆方向リンク・パケット、または、順方向リンク・パケットへのアクノレッジメントのうちの1つである発明15に記載の方法。
[発明17]
前記順方向リンク確認信号および前記逆方向リンク確認信号はおのおの、前記完了信号よりも多い巡回冗長検査(CRC)ビットを含む発明15に記載の方法。
[発明18]
無線通信装置であって、
アクセス端末に特有の要求信号をターゲット基地局へ送信することと、
前記要求信号に応答する完了信号を受信することと、
前記完了信号を受信すると、タイマを起動させることと、
前記タイマが終了する前に前記ターゲット基地局からの順方向リンク確認信号が取得されたかを識別することによって、前記ターゲット基地局からの前記完了信号の送信を確認することと、に関連する命令群を保持するメモリと、
前記メモリに保持された命令群を実行するように構成され、前記メモリに接続されたプロセッサと
を備える無線通信装置。
[発明19]
前記要求信号はハンドオフ要求信号である発明18に記載の無線通信装置。
[発明20]
前記要求信号は、半接続状態から接続状態へ再び入るために利用される予約信号である発明18に記載の無線通信装置。
[発明21]
前記完了信号はアクセス許可である発明20に記載の無線通信装置。
[発明22]
前記要求信号は、前記アクセス端末のアイデンティティに関する情報を含む発明18に記載の無線通信装置。
[発明23]
前記メモリはさらに、要求(REQ)ベースのハンドオフが利用される場合、アクセス端末に関連付けられたバッファが空であっても、ゼロではないバッファ・サイズを持つ前記アクセス端末に特有の要求信号を送信すること、に関連する命令群を保持する発明18に記載の無線通信装置。
[発明24]
前記完了信号はハンドオフ完了信号である発明18に記載の無線通信装置。
[発明25]
前記メモリはさらに、前記完了信号が受信された場合、確認状態に切り換えることに関連する命令群を保持する発明18に記載の無線通信装置。
[発明26]
前記メモリはさらに、前記順方向リンク確認信号を取得する前に前記タイマが終了したと判定されると、ハンドオフ・トライ状態に切り換えることに関連する命令群を保持する発明18に記載の無線通信装置。
[発明27]
前記メモリはさらに、アクセス・プローブを送信することによってハンドオフが開始され、前記順方向リンク確認信号が受信されない場合、アクセス・プローブを再度送信することによって再確認を有効にすること、または、チャネル品質インジケータ(CQI)信号または要求(REQ)信号の何れかを送信することによってハンドオフが開始される場合、確認がなされるまで、CQI信号またはREQ信号を送信し続けることに関連する命令群を保持する発明26に記載の無線通信装置。
[発明28]
前記タイマはしきい持続時間で終了する発明18に記載の無線通信装置。
[発明29]
前記順方向リンク確認信号は、順方向リンク・パケット、または、逆方向リンク・パケットへのアクノレッジメントのうちの1つである発明18に記載の無線通信装置。
[発明30]
前記メモリは、前記ターゲット基地局へのハンドオフが正しくなされたか、あるいは、半接続状態から接続状態へ再び入ることが正しくなされたかのうちの少なくとも1つを前記ターゲット基地局が認識できるように、前記ターゲット基地局へ逆方向リンク確認信号を送信すること、に関連する命令群を保持する発明18に記載の無線通信装置。
[発明31]
前記逆方向リンク確認信号は、逆方向リンク・パケット、または、順方向リンク・パケットへのアクノレッジメントのうちの1つである発明30に記載の無線通信装置。
[発明32]
前記順方向リンク確認信号および前記逆方向リンク確認信号はおのおの、前記完了信号よりも多い巡回冗長検査(CRC)ビットを含む発明31に記載の無線通信装置。
[発明33]
無線通信環境においてエラー回復スキームを利用することを可能にする無線通信装置であって、
アクセス端末に特有の要求信号をターゲット基地局へ転送する手段と、
完了信号が検出された場合、タイマを起動させる手段と、
前記タイマが終了する前に順方向リンク確認信号が取得されたかを判定することによって、前記ターゲット基地局からの前記完了信号の送信を確認する手段と
を備える無線通信装置。
[発明34]
ソース基地局から前記ターゲット基地局へのハンドオフを有効にするために、前記アクセス端末に特有の要求信号を前記ターゲット基地局へ転送する手段をさらに備える発明33に記載の無線通信装置。
[発明35]
前記要求信号はハンドオフ要求信号であり、前記完了信号はハンドオフ完了信号である発明34に記載の無線通信装置。
[発明36]
要求(REQ)ベースのハンドオフが有効にされた場合、アクセス端末に関連付けられたバッファが空であっても、前記ハンドオフ要求信号はゼロでないバッファを有する発明35に記載の無線通信装置。
[発明37]
半接続状態から接続状態への切り換えを有効にするために、前記アクセス端末に特有の要求信号を前記ターゲット基地局へ転送する手段をさらに備える発明33に記載の無線通信装置。
[発明38]
前記要求信号は予約信号であり、前記完了信号はアクセス許可である発明37に記載の無線通信装置。
[発明39]
前記タイマは、予め設定されたか、あるいは動的に決定されたかの1つであるしきい持続時間において終了する発明33に記載の無線通信装置。
[発明40]
前記しきい持続時間内に前記順方向リンク確認信号が取得されない場合、ハンドオフ・トライ状態に切り換える手段をさらに備える発明39に記載の無線通信装置。
[発明41]
前記順方向リンク確認信号が取得されない場合、再確認を実行することをさらに備える発明33に記載の無線通信装置。
[発明42]
前記ターゲット基地局へのハンドオフが正しくなされたか、あるいは、半接続状態から接続状態へ再び入ることが正しくなされたかのうちの少なくとも1つを前記ターゲット基地局が認識できるように、前記ターゲット基地局へ逆方向リンク確認信号を送信する手段をさらに備える発明33に記載の無線通信装置。
[発明43]
前記順方向リンク確認信号および前記逆方向リンク確認信号はおのおの、前記完了信号よりも多い巡回冗長検査(CRC)ビットを含む発明42に記載の無線通信装置。
[発明44]
コンピュータ・プログラム製品であって、
アクセス端末に特有の要求信号をターゲット基地局へ転送するためのコードと、
完了信号が検出された場合、タイマを起動させるためのコードと、
前記タイマが終了する前に順方向リンク確認信号が取得されたかを判定することによって、前記ターゲット基地局からの前記完了信号の送信を確認するためのコードと、
を備えるコンピュータ読取可能媒体
を備えるコンピュータ・プログラム製品。
[発明45]
前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、ソース基地局から前記ターゲット基地局へのハンドオフを有効にするために、前記アクセス端末に特有の要求信号を前記ターゲット基地局へ転送するためのコードを備える発明44に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明46]
前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、半接続状態から接続状態への切り換えを有効にするために、前記アクセス端末に特有の要求信号を前記ターゲット基地局へ転送するためのコードを備える発明44に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明47]
前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、前記順方向リンク確認信号を取得する前に前記タイマが終了したと判定されると、ハンドオフ・トライ状態へ戻るためのコードを備える発明44に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明48]
前記タイマは、予め設定されたか、あるいは動的に決定されたかの1つであるしきい持続時間において終了する発明44に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明49]
前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、前記ターゲット基地局へのハンドオフが正しくなされたか、あるいは、半接続状態から接続状態へ再び入ることが正しくなされたかのうちの少なくとも1つを前記ターゲット基地局が認識できるように、前記ターゲット基地局へ逆方向リンク確認信号を送信するためのコードを備える発明44に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明50]
前記順方向リンク確認信号および前記逆方向リンク確認信号はおのおの、前記完了信号よりも多い巡回冗長検査(CRC)ビットを含む発明49に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明51]
無線通信システムにおける装置であって、
アクセス端末に特有の要求信号をターゲット基地局へ送信し、
前記要求信号に応答する完了信号を検出し、
前記完了信号を受信すると、タイマを起動させ、
前記タイマが終了する前に前記ターゲット基地局から順方向リンク確認信号が受信されたかを判定することによって、前記ターゲット基地局からの前記完了信号の送信を確認する、ように構成されたプロセッサ
を備える装置。
[発明52]
無線通信環境において、完了信号の誤った検出から回復することを容易にする方法であって、
アクセス端末から、アクセス端末に特定の要求信号を受信することと、
前記要求信号に応答して、前記アクセス端末に割り当てられたリソースを示す完了信号を、前記アクセス端末に送信することと、
前記アクセス端末が前記完了信号の受信を確認できるようにする順方向リンク確認信号を、前記アクセス端末へ送信することと
を備える方法。
[発明53]
前記要求信号は、ソース基地局からのハンドオフのために前記アクセス端末によって適用されるハンドオフ要求信号、または、半接続状態から出るために前記アクセス端末によって利用される予約信号のうちの1つである発明52に記載の方法。
[発明54]
前記アクセス端末のアイデンティティ、または、前記アクセス端末に関連付けられたコンテクストのうちの少なくとも1つを判定するために、前記要求信号を分析することをさらに備える発明52に記載の方法。
[発明55]
前記アクセス端末へ、ゼロではない量のリソースを割り当てることをさらに備える発明52に記載の方法。
[発明56]
前記完了信号を前記アクセス端末へ送信すると、確認状態に移行することをさらに備える発明52に記載の方法。
[発明57]
前記完了信号は、逆方向リンク割当ブロック(RLAB)、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、またはアクセス許可のうちの1つである発明52に記載の方法。
[発明58]
前記順方向リンク確認信号は、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、または、逆方向リンク・パケットへのアクノレッジメント(ACK)のうちの1つである発明52に記載の方法。
[発明59]
前記要求信号内にバッファ・データが含まれているかに関わらず、前記完了信号を前記アクセス端末へ送信することをさらに備える発明52に記載の方法。
[発明60]
前記アクセス端末から逆方向リンク確認信号を受信することと、
前記逆方向リンク確認信号を受信すると、前記アクセス端末のハンドオフが完了したこと、または、前記アクセス端末が、半接続状態から接続状態へ戻ったこと、のうちの少なくとも1つを認識することと、
をさらに備える発明52に記載の方法。
[発明61]
別の基地局が前記アクセス端末にサービス提供することを示すバックホール・メッセージを受信することと、
前記バックホール・メッセージを受信すると、サービス提供状態またはハンドオフ確認状態のうちの少なくとも1つから非サービス提供状態へ移行することと、
をさらに備える発明52に記載の方法。
[発明62]
無線通信装置であって、
アクセス端末に特有の要求信号を、アクセス端末から取得することと、
前記要求信号に応答して、前記アクセス端末に割り当てられたゼロではない量のリソースを示す完了信号を前記アクセス端末へ送信することと、
前記アクセス端末が前記完了信号の受信を確認できるようにする順方向リンク確認信号を、前記アクセス端末へ送信することと
に関連する命令群を保持するメモリと、
前記メモリに保持された命令群を実行するように構成され、前記メモリに接続されたプロセッサと
を備える無線通信装置。
[発明63]
前記要求信号は、ソース基地局からのハンドオフのために前記アクセス端末によって適用されるハンドオフ要求信号、または、半接続状態から出るために前記アクセス端末によって利用される予約信号のうちの1つである発明62に記載の無線通信装置。
[発明64]
前記メモリはさらに、前記アクセス端末のアイデンティティ、または、前記アクセス端末に関連付けられたコンテクストのうちの少なくとも1つを判定するために、前記要求信号を分析することに関連する命令群を保持する発明62に記載の無線通信装置。
[発明65]
前記メモリはさらに、前記完了信号を前記アクセス端末へ送信すると、確認状態へ移行することに関連する命令群を保持する発明62に記載の無線通信装置。
[発明66]
前記完了信号は、逆方向リンク割当ブロック(RLAB)、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、またはアクセス許可のうちの1つである発明62に記載の無線通信装置。
[発明67]
前記順方向リンク確認信号は、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、または、逆方向リンク・パケットへのアクノレッジメント(ACK)のうちの1つである発明62に記載の無線通信装置。
[発明68]
前記メモリはさらに、前記要求信号内にバッファ・データが含まれているかに関わらず、前記完了信号を前記アクセス端末へ送信することに関連する命令群を保持する発明62に記載の無線通信装置。
[発明69]
前記メモリはさらに、前記逆方向リンク確認信号を検出すると、前記アクセス端末のハンドオフが完了したこと、または、前記アクセス端末が、半接続状態から接続状態へ戻ったこと、のうちの少なくとも1つを認識することに関連する命令群を保持する発明62に記載の無線通信装置。
[発明70]
前記メモリはさらに、別の基地局が前記アクセス端末にサービス提供していることを示すバックホール・メッセージを受信すると、サービス提供状態またはハンドオフ確認状態のうちの少なくとも1つから非サービス提供状態へ移行すること、に関連する命令群を保持する発明62に記載の無線通信装置。
[発明71]
無線通信環境における完了信号の誤検出に関連するエラーを緩和することを可能にする無線通信装置であって、
アクセス端末に特有の取得された要求信号を分析する手段と、
前記要求信号に基づいて、前記アクセス端末へ完了信号を送信する手段と、
前記アクセス端末が前記完了信号の受信を確認できるようする順方向リンク確認信号を、前記アクセス端末へ送信する手段と
を備える無線通信装置。
[発明72]
前記要求信号は、ソース基地局からハンドオフするために前記アクセス端末によって適用されるハンドオフ要求信号、または、半接続状態から出るために前記アクセス端末によって利用される予約信号のうちの1つである発明71に記載の無線通信装置。
[発明73]
前記取得された要求信号を分析することに基づいて、前記アクセス端末のアイデンティティ、または、前記アクセス端末に対応するコンテクストのうちの少なくとも1つを判定する手段をさらに備える発明71に記載の無線通信装置。
[発明74]
前記完了信号を前記アクセス端末へ送信すると、確認状態に移行する手段をさらに備える発明71に記載の無線通信装置。
[発明75]
前記完了信号は、逆方向リンク割当ブロック(RLAB)、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、またはアクセス許可のうちの1つである発明71に記載の無線通信装置。
[発明76]
前記順方向リンク確認信号は、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、または、逆方向リンク・パケットへのアクノレッジメント(ACK)のうちの1つである発明71に記載の無線通信装置。
[発明77]
前記要求信号内にバッファ・データが含まれているかに関わらず、前記完了信号を前記アクセス端末へ送信する手段をさらに備える発明71に記載の無線通信装置。
[発明78]
前記アクセス端末からの逆方向リンク確認信号を検出すると、前記アクセス端末のハンドオフが完了したこと、または、前記アクセス端末が、半接続状態から接続状態へ戻ったこと、のうちの少なくとも1つを認識する手段をさらに備える発明71に記載の無線通信装置。
[発明79]
別の基地局が前記アクセス端末にサービス提供していることを示すバックホール・メッセージを受信すると、サービス提供状態またはハンドオフ確認状態のうちの少なくとも1つから非サービス提供状態へ移行する手段をさらに備える発明71に記載の無線通信装置。
[発明80]
コンピュータ・プログラム製品であって、
アクセス端末に特有の取得された要求信号を評価するためのコードと、
前記要求信号に基づいて、前記アクセス端末に割り当てられたゼロではない量のリソースを示す完了信号を前記アクセス端末へ転送するためのコードと、
前記アクセス端末が前記完了信号の受信を確認できるようする順方向リンク確認信号を、前記アクセス端末へ送信するためのコードと、
を備えるコンピュータ読取可能媒体
を備えるコンピュータ・プログラム製品。
[発明81]
前記要求信号は、ソース基地局からのハンドオフのために前記アクセス端末によって適用されるハンドオフ要求信号、または、半接続状態から出るために前記アクセス端末によって利用される予約信号のうちの1つである発明80に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明82]
前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、前記取得された要求信号を分析することに基づいて、前記アクセス端末のアイデンティティ、または、前記アクセス端末に対応するコンテクストのうちの少なくとも1つを判定するためのコードを備える発明80に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明83]
前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、前記完了信号が前記アクセス端末へ転送されると、確認状態へ移行するためのコードを備える発明80に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明84]
前記完了信号は、逆方向リンク割当ブロック(RLAB)、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、またはアクセス許可のうちの1つである発明80に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明85]
前記順方向リンク確認信号は、順方向リンク割当ブロック(FLAB)、または、逆方向リンク・パケットへのアクノレッジメント(ACK)のうちの1つである発明80に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明86]
前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、前記要求信号内にバッファ・データが含まれているかに関わらず、前記完了信号を前記アクセス端末へ転送するためのコードを備える発明80に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明87]
前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、前記アクセス端末からの逆方向リンク確認信号を検出すると、前記アクセス端末のハンドオフが完了したこと、または、前記アクセス端末が、半接続状態から接続状態へ戻ったこと、のうちの少なくとも1つを認識するためのコードを備える発明80に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明88]
前記コンピュータ読取可能媒体はさらに、別の基地局が前記アクセス端末にサービス提供していることを示すバックホール・メッセージを受信すると、サービス提供状態またはハンドオフ確認状態のうちの少なくとも1つから非サービス提供状態へ移行するためのコードを備える発明80に記載のコンピュータ・プログラム製品。
[発明89]
無線通信システムにおける装置であって、
アクセス端末に特有の要求信号をアクセス端末から受信し、
前記要求信号に応答して、前記アクセス端末へ割り当てられたリソースを示す完了信号を前記アクセス端末へ送信し、
前記アクセス端末が前記完了信号の受信を確認できるようにする順方向リンク確認信号を、前記アクセス端末へ送信する、
ように構成されたプロセッサ
を備える装置。

Claims (11)

  1. 信号の誤検出を緩和するための方法であって、
    半接続状態から接続状態へと再び入るために、アクセス端末に特有の移行要求信号を基地局に送信することと、ここで前記基地局が媒体アクセス制御識別子(MAC ID)を前記アクセス端末に関連付け、
    前記移行要求信号に応答して、前記基地局から送信されたアクセス許可信号を検出することと、
    前記アクセス許可信号を検出すると、タイマを起動させて確認状態に移行することと、
    前記確認状態にある間に前記基地局からの順方向リンク確認信号を求めてモニタすることと、
    前記接続状態に移行するために、前記タイマが終了する前に前記順方向リンク確認信号が受信されると、前記基地局による前記アクセス許可信号の送信を確認することと、
    前記タイマが終了する前に前記順方向リンク確認信号が送信されないと、前記半接続状態へ戻ることと、
    前記アクセス端末が前記半接続状態から出た場合、前記関連付けられたMAC IDを維持することと
    を備える方法。
  2. 前記半接続状態を終了する前に前記移行要求信号を送信することを更に備える請求項1に記載の方法。
  3. 前記移行要求信号は、前記アクセス端末の識別に関する情報を含む請求項1に記載の方法。
  4. 半接続状態から接続状態へと再び入るために、アクセス端末に特有の移行要求信号を基地局に送信する手段と、ここで前記基地局が媒体アクセス制御識別子(MAC ID)を前記アクセス端末に関連付け、
    前記移行要求信号に応答して、前記基地局から送信されたアクセス許可信号を検出する手段と、
    アクセス許可信号が検出されると、タイマを開始させて前記アクセス端末を確認状態に移行させる手段と、
    前記確認状態にある間に前記基地局からの順方向リンク確認信号を求めてモニタする手段と、
    前記接続状態に移行するために、前記タイマが終了する前に順方向リンク確認信号が受信されると、前記基地局による前記アクセス許可信号の送信を確認する手段と、
    前記タイマが終了する前に前記順方向リンク確認信号が受信されないと、前記半接続状態へ戻る手段と、
    前記アクセス端末が前記半接続状態から出た場合、前記関連付けられたMAC IDを維持する手段と
    を備える無線通信装置。
  5. 信号の誤検出を緩和するための方法であって、
    媒体アクセス制御識別子(MAC ID)をアクセス端末に関連付けることと、
    前記アクセス端末が半接続状態から出ることに関連して、前記アクセス端末から、前記アクセス端末に特有の移行要求信号を受信することと、
    前記移行要求信号を受信することに応答して、前記アクセス端末へ割り当てられたリソースを示すアクセス許可信号を送信することと、
    前記アクセス許可信号の送信を確認する順方向リンク信号を前記アクセス端末に送信することと、
    前記アクセス端末が前記半接続状態から出ると、前記関連付けられたMAC IDを維持することと
    を備える方法。
  6. 前記移行要求信号に基づいて、前記アクセス端末の識別子、または、前記アクセス端末に関連付けられたコンテクストのうちの少なくとも1つを判定することを更に備える請求項5に記載の方法。
  7. 前記アクセス端末へ、ゼロではない量のリソースを割り当てることを更に備える請求項5に記載の方法。
  8. 媒体アクセス制御識別子(MAC ID)をアクセス端末に関連付ける手段と、
    前記アクセス端末が半接続状態から出ることに関連して、前記アクセス端末から、前記アクセス端末に特有の移行要求信号を受信する手段と、
    前記移行要求信号に応答して、前記アクセス端末へ割り当てられたリソースを示すアクセス許可信号を前記アクセス端末に送信する手段と、
    前記アクセス許可信号の送信を確認する順方向リンク信号を前記アクセス端末に送信する手段と、
    前記アクセス端末が前記半接続状態から出ると、前記関連付けられたMAC IDを維持する手段と
    を備える無線通信装置。
  9. 前記アクセス端末に特有の移行要求信号は、前記無線通信装置における前記アクセス端末のコンテクストに関連付けられた請求項8に記載の無線通信装置。
  10. コンピュータ読取可能な記録媒体であって、
    半接続状態から接続状態へと再び入るために、前記アクセス端末に特有の移行要求信号を基地局に送信するためのコードと、ここで前記基地局が媒体アクセス制御識別子(MAC ID)を前記アクセス端末に関連付け、
    前記移行要求信号に応答して、前記基地局から送信されたアクセス許可信号を検出するためのコードと、
    前記アクセス許可信号を検出すると、タイマを起動させて確認状態に移行するためのコードと、
    前記確認状態にある間に前記基地局からの順方向リンク確認信号を求めてモニタするためのコードと、
    前記接続状態に移行するために、前記タイマが終了する前に前記順方向リンク確認信号が受信されたと判定されると、前記基地局による前記アクセス許可信号の送信を確認するためのコードと、
    前記タイマが終了する前に前記順方向リンク確認信号が受信されないと、前記半接続状態へ戻るためのコードと、
    前記アクセス端末が前記半接続状態から出た場合、前記関連付けられたMAC IDを維持するためのコードと、
    を記録したコンピュータ読取可能な記録媒体。
  11. コンピュータ読取可能な記録媒体であって、
    媒体アクセス制御識別子(MAC ID)をアクセス端末に関連付けるためのコードと、
    前記アクセス端末が半接続状態から出ることに関連して、前記アクセス端末から、前記アクセス端末に特有の移行要求信号を受信するためのコードと、
    前記移行要求信号に応答して、前記アクセス端末へ割り当てられたリソースを示すアクセス許可信号を前記アクセス端末に送信するためのコードと、
    前記アクセス許可信号の送信を確認する順方向リンク信号を前記アクセス端末に送信するためのコードと、
    前記アクセス端末が前記半接続状態から出た場合、前記関連付けられたMAC IDを維持するためのコードと、
    を記録したコンピュータ読取可能な記録媒体。
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