JP6173596B2 - マルチキャリアの選択方法及び装置 - Google Patents

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Description

本発明は通信分野に関し、特に、マルチキャリアの選択方法及び装置に関する。
GSM EDGE無線アクセスネットワーク(GSM EDGE Radio Access Network、略称GERAN)システム基地局は、不連続の周波数で複数のキャリアを利用して1つの端末と通信することができる。GERANのPSドメインにおける1つのパケットデータチャネル(packet data channel、略称PDCH)上の4個の連続フレームは1つの無線ブロックを構成し、データの符号化及び復号化は無線ブロック単位で実行される。ダウンリンクマルチキャリア(Downlink MultiCarrier、略称DLMC)特性では、端末がサポートする最大キャリア周波数間隔の制限により、各無線ブロック周期において、一部のキャリア上のデータを受信できないという状況が生じ得る。この場合、送信端及び受信端が統一されたキャリアを用いて情報伝送を実行できるように、キャリア選択方法を採用され得る。例えば、送信端は複数のキャリアのうち一部のキャリアを送信用に選択することができ、これに応じて、受信端は該一部のキャリアでのみダウンリンク無線ブロックを監視する。
従来技術では、採用されるキャリア選択方法は総当たり方法であり、最大数のキャリアを含み端末によってサポートされる最大キャリア周波数間隔の制限を満たす解決策を発見するために、全てのキャリア選択解決策が列挙される。総当たり方法は、無向グラフの最大完全部分グラフを見つけることに相当し、計算の複雑性が非常に高い。
本発明の実施形態は、マルチキャリアの選択方法及び装置を提供し、複雑性が比較的低い方法を用いた検索によりダウンリンクマルチキャリアのキャリアの組合わせを実現する。
上記の目的を達成するために、本発明の実施形態では以下の技術的解決策を採用する。
第1の態様によれば、マルチキャリアのキャリア選択方法が提供される。本方法は、
受信端に割り当てられるN個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号ARFCNを取得するステップであって、Nは正の整数であり且つN≧2である、ステップと、
N個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定するステップと、
N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するステップと、
を含む。
第1の可能な実施方式では、第1の態様に従って、N個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択するステップは、
N個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして用いるステップ、
を含む。
第2の可能な実施方式では、第1の態様に従って、N個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択するステップは、
所定の第1の方向に従って、N個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして順に用いるステップ、又は、
所定の第1の方向に従って、N個のキャリアから、所定の第1の方向における第1のキャリアを第1のアンカーキャリアとして選択し、第1のアンカーキャリアの検索範囲内での検索が終了し、且つ第1のアンカーキャリアのキャリアセットが決定された後、N個のキャリアのうち所定の第1の方向において、第1のアンカーキャリアのキャリアセットの中で所定の第1の方向で最前方のキャリアに隣接する次のキャリアを決定し、次のキャリアが所定の第1の方向において第1のアンカーキャリアの前に位置する場合、次のキャリアを第2のアンカーキャリアとして用いるステップ、
を含む。
第3の可能な実施方式では、第2の可能な実施方式に関して、所定の第1の方向は、
N個のキャリアのキャリアIDの昇順方向、又は、
N個のキャリアのキャリアIDの降順方向、又は、
無線ブロックの任意のフレームにおけるN個のキャリアのARFCNの昇順方向、又は、
無線ブロックの任意のフレームにおけるN個のキャリアのARFCNの降順方向
を含む。
第4の可能な実施方式では、第2の可能な実施方式又は第3の可能な実施方式に関して、アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリア所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、N個のキャリアのうち所定の第1の方向の最後のキャリアまでである。
第5の可能な実施方式では、第1の態様又は第1の可能な実施方式〜第4の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリアのうちアンカーキャリアを除く全てのキャリアを含む。
第6の可能な実施方式では、第1の態様又は第1の可能な実施方式〜第の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定するステップは、
所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアを順に選択し、第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差を計算するステップと、
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアの検索範囲内での検索を終了し、第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いるステップ、又は、
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、第1のキャリアを第1のセットに追加するステップ、
を含み、
第1のセットは少なくともアンカーキャリアを含み、、第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない。
第7の可能な実施方式では、第1の態様又は第1の可能な実施方式〜第の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、所定の検索方向は、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの昇順方向、又は、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの降順方向、又は、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの昇順方向、又は、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの降順方向、又は、
アンカーキャリアがN個のキャリアのうちi番目のキャリアであり、且つアンカーキャリアの検索範囲がi番目のキャリアを除くN個のキャリアの全てのキャリアを含む場合、アンカーキャリアの検索範囲内で、最初にN個のキャリアの(i+1)番目のキャリアからN個のキャリアのN番目のキャリアに向かい、それからN個のキャリアの1番目のキャリアからN個のキャリアの(i-1)番目のキャリアに向かう方向であって、iは正の整数であり且つ1<i<Nである、方向、
を含む。
第8の可能な実施方式では、第1の態様又は第1の可能な実施方式〜第7の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、無線ブロックの各フレームにおけるN個のキャリアの各キャリアのARFCと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定するステップは、
アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアを選択し、第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差を計算するステップと、
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、選択された第1のキャリアを第1のセットに追加するステップと、
アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かを判定し、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第2のキャリアを選択するか、又は、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在しないと判定された場合、アンカーキャリアの検索範囲内での検索を終了し、第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いるステップと、
を含み、
第1のセットは少なくともアンカーキャリアを含み、第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない。
第9の可能な実施方式では、第1の態様又は第1の可能な実施方式〜第8の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するステップは、
受信端に単一チャネルが構成される場合、N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリアIDの和が最小であるキャリアセットを単一チャネルのキャリア選択結果として選択し、若しくは、N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリアIDの和が最大であるキャリアセットを単一チャネルのキャリア選択結果として選択するステップ、又は、
受信端に多重チャネルが構成される場合、N個のキャリアの各アンカーキャリアのキャリアセットに含まれるキャリアの数に従って、多重チャネルの各チャネルのキャリア選択結果を決定するステップ、
を含む。
第10の可能な実施方式では、第1の態様又は第1の可能な実施方式〜第8の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、受信端に多重チャネルが構成される場合、N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するステップは、
アンカーキャリアのキャリアセットから、1個のキャリアセットを多重チャネルの第1のチャネルのキャリア選択結果として選択するステップ、
を含み、
N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するステップの後に、当該方法は更に、
第1のチャネルのキャリア選択結果に含まれるキャリアをN個のキャリアから除くことによって、M個のキャリアを取得するステップと、
M個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、M個のキャリアにおけるアンカーキャリアの第1の検索範囲を決定し、無線ブロックの各フレームにおけるM個のキャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの第1の検索範囲内で検索を行い、アンカーキャリアの第1のキャリアセットを決定するステップと、
M個のキャリアのアンカーキャリアの第1のキャリアセットから、1個のキャリアセットを多重チャネルのうち第2のチャネルのキャリア選択結果として選択するステップと、
を含む。
第11の可能な実施方式では、第1の態様又は第1の可能な実施方式〜第10の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、受信端に割り当てられるN個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号ARFCNを取得するステップは、
割当てメッセージで搬送されるN個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメータに従って、該任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNを計算するステップであって、周波数パラメータはモバイル無線周波数チャネルアロケーションセットMA、ホッピングシーケンス番号HSN及びモバイル・アロケーション・インデックス・オフセットMAIOを含む、ステップ、又は、
割当てメッセージで搬送される任意のキャリアの指定ARFCNを、該任意のキャリアの各フレームにおけるARFCNとして設定するステップ、
を含む。
第12の可能な実施方式では、第11の可能な実施方式に関して、MAの数は2以上である。
第2の態様によれば、マルチキャリアの選択装置が提供される。本装置は、
受信端に割り当てられるN個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号ARFCNを取得するように構成される取得ユニットであって、Nは正の整数であり且つN≧2である、取得ユニットと、
N個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、取得ユニットによって取得された、無線ブロックの各フレームにおけるN個のキャリアの各キャリアのARFCと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定するように構成される検索ユニットと、
検索ユニットによって決定されたN個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するように構成される選択ユニットと、
を有する。
第1の可能な実施方式では、第2の態様に従って、検索ユニットは、N個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして用いるように構成されるアンカーキャリア選択モジュールを有する。
第2の可能な実施方式では、第2の態様に従って、検索ユニットはアンカーキャリア選択モジュールを有し、アンカーキャリア選択モジュールは、所定の第1の方向に従って、N個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして順に用いるように構成されるか、又は、
所定の第1の方向に従って、N個のキャリアから、所定の第1の方向における第1のキャリアを第1のアンカーキャリアとして選択し、第1のアンカーキャリアの検索範囲内での検索が終了し且つ第1のアンカーキャリアのキャリアセットが決定された後、N個のキャリアのうち所定の第1の方向において、第1のアンカーキャリアのキャリアセットの中で所定の第1の方向で最前方のキャリアに隣接する次のキャリアを決定し、次のキャリアが所定の第1の方向において第1のアンカーキャリアの前に位置する場合、次のキャリアを第2のアンカーキャリアとして用いるように構成される。
第3の可能な実施方式では、第2の可能な実施方式に関して、所定の第1の方向は、
N個のキャリアのキャリアIDの昇順方向、又は、
N個のキャリアのキャリアIDの降順方向、又は、
無線ブロックの任意のフレームにおけるN個のキャリアのARFCNの昇順方向、又は、
無線ブロックの任意のフレームにおけるN個のキャリアのARFCNの降順方向
を含む。
第4の可能な実施方式では、第2の可能な実施方式又は第3の可能な実施方式に関して、アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリアのうち所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、N個のキャリアのうち所定の第1の方向の最後のキャリアまでである。
第5の可能な実施方式では、第2の態様又は第1の可能な実施方式〜第4の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリアのうちアンカーキャリアを除く全てのキャリアを含む。
第6の可能な実施方式では、第2の態様又は第1の可能な実施方式〜第5の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、検索ユニットは検索モジュールを有する。検索モジュールは、所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアを選択し、第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差を計算するように構成され、且つ、
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアの検索範囲内での検索を終了し、第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いるか、又は、
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、第1のキャリアを第1のセットに追加するように構成され、
第1のセットは少なくともアンカーキャリアを含み、第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない。
第7の可能な実施方式では、第6の可能な実施方式に関して、所定の検索方向は、アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの昇順方向、又は、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの降順方向、又は、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの昇順方向、又は、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの降順方向、又は、
アンカーキャリアがN個のキャリアのうちi番目のキャリアであり、且つアンカーキャリアの検索範囲がi番目のキャリアを除くN個のキャリアの全てのキャリアを含む場合、アンカーキャリアの検索範囲内で、最初にN個のキャリアの(i+1)番目のキャリアからN個のキャリアのN番目のキャリアに向かい、それからN個のキャリアの1番目のキャリアからN個のキャリアの(i−1)番目のキャリアに向かう方向であって、iは正の整数であり且つ1<i<Nである、方向、
を含む。
第8の可能な実施方式では、第2の態様又は第1の可能な実施方式〜第5の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、検索ユニットは検索モジュールを有する。検索モジュールは、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアを選択し、第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差を計算するように構成され、
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、選択された第1のキャリアをアンカーキャリアの第1のセットに追加するように構成され、
アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かを判定し、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第2のキャリアを選択し、又は、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在しないと判定された場合、アンカーキャリアの検索範囲内での検索を終了し、第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いるように構成され、
第1のセットは少なくともアンカーキャリアを含み、第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない。
第9の可能な実施方式では、第2の態様又は第1の可能な実施方式〜第8の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、選択ユニットは、受信端に単一チャネルが構成される場合、検索ユニットによって決定されたN個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリアIDの和が最小であるキャリアセットを単一チャネルのキャリア選択結果として選択し、若しくは、アンカーキャリアのキャリアセットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリアIDの和が最大であるキャリアセットを単一チャネルのキャリア選択結果として選択するように構成され、又は、
受信端に多重チャネルが構成される場合、検索ユニットによって決定されたN個のキャリアの各アンカーキャリアのキャリアセットに含まれるキャリアの数と、N個のキャリアの各アンカーキャリアのキャリアセットに含まれるキャリアのキャリアIDの和とに従って、多重チャネルの各チャネルのキャリア選択結果を決定するように構成される。
第10の可能な実施方式では、第2の態様又は第1の可能な実施方式〜第8の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、受信端に多重チャネルが構成される場合、選択ユニットは、
検索ユニットによって決定されたN個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、1個のキャリアセットを多重チャネルの第1のチャネルのキャリア選択結果として選択し、第1のチャネルのキャリア選択結果を検索ユニットに送信するように構成され、
検索ユニットは更に、
選択ユニットによって選択された第1のチャネルのキャリア選択結果のキャリアをN個のキャリアから除くことによって、M個のキャリアを取得するように構成され、且つ、
M個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、M個のキャリアにおけるアンカーキャリアの第1の検索範囲を決定し、無線ブロックの各フレームにおけるM個のキャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの第1の検索範囲内で検索を行い、アンカーキャリアの第1のキャリアセットを決定するように構成され、
選択ユニットは更に、検索ユニットによって決定されたM個のキャリアのアンカーキャリアの第1のキャリアセットから、1個のキャリアセットを多重チャネルのうち第2のチャネルのキャリア選択結果として選択するように構成される。
第11の可能な実施方式では、第2の態様又は第1の可能な実施方式〜第10の可能な実施方式のうちいずれか1つに関して、取得ユニットは、具体的には、
割当てメッセージで搬送されるN個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメータに従って、該任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNを計算するように構成され、周波数パラメータはモバイル無線周波数チャネルアロケーションセットMA、ホッピングシーケンス番号HSN及びモバイル・アロケーション・インデックス・オフセットMAIOを含み、又は、
割当てメッセージで搬送される任意のキャリアの指定ARFCNを、該任意のキャリアの各フレームにおけるARFCNとして設定するように構成される。
第12の可能な実施方式では、第2の態様の第11の可能な実施方式に関して、MAの数は2以上である。
本発明の実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法及び装置を提供する。受信端に割り当てられるN個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号ARFCNが取得され、異なるキャリアがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、各アンカーキャリアの検索範囲内で検索が行われて、各アンカーキャリアのキャリアセットが決定され、N個のキャリアの全てのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。従来技術の総当たり方法と比較すると、本発明の実施形態では、所定の規則に従ってアンカーキャリアの選択が行われ、アンカーキャリアのキャリアセットが決定され、アンカーキャリアのキャリアセットからキャリア選択結果が選択される。よって、複雑性が比較的低い方法を用いた検索により、ダウンリンクマルチキャリアのキャリアの組合わせの取得が実現される。
本発明の実施形態又は従来技術における技術的解決策をより明確に説明するために、以下簡単に、実施形態又は従来技術の説明に必要な添付の図面を紹介する。当然ながら、以下の説明において、添付の図面は本発明の一部の実施形態を示すものに過ぎない。当業者であれば、これらの添付の図面から創意工夫なく他の図面から更に導出できるであろう。
フレームの構造図である。 本発明の実施形態に係るマルチキャリアのキャリア選択方法のフローチャートである。 本発明の実施形態に係る受信端の異なる構成の概略図である。 本発明の実施形態に係る受信端の異なる構成の概略図である。 本発明の実施形態に係る、マルチキャリアの別のキャリア選択方法のフローチャートである。 本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択方法のフローチャートである。 本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択方法のフローチャートである。 本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択方法のフローチャートである。 本発明の実施形態に係る、マルチキャリアのキャリア選択装置の装置構造概略図である。 本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択装置の装置構造概略図である。 本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択装置の装置構造概略図である。
本発明の実施形態において添付の図面を参照して、本発明の実施形態における技術的解決策を明確且つ完全に説明する。当然ながら、説明される実施形態は本発明の実施形態の一部であって全部ではない。当業者が本発明の実施形態に基づいて創意工夫なく得た他の実施形態は、全て本発明の保護範囲に包含されるものとする。
本発明の実施形態で提供されるマルチキャリアの選択方法は、GERANシステムに適用可能である。GERANシステム基地局は、多重キャリアを用いて1つの端末と通信することができる。留意すべきこととして、ここでのマルチキャリアは連続周波数の複数のキャリアではなく、分離された絶対無線周波数チャネル番号(Absolute Radio Frequency Channel Number、略称ARFCN)(周波数ホッピングが実行されない場合)又はモバイル・アロケーション・インデックス・オフセット(Mobile Allocation Index Offset、略称MAIO)、モバイル無線周波数チャネルアロケーションセット(Mobile Allocation、略称MA)及びホッピングシーケンス番号(Hopping Sequence Number、略称HSN)(周波数ホッピングが実行される場合)に割り当てられる、分離された周波数リソースであってよい。
図1を参照する。図1は、GERANのPSドメインにおけるPDCHチャネルのマルチフレームの構造概略図である。図に示されるように、GERANのPSドメインにおける4個の連続フレーム(又はタイムスロット、又はバースト)は、1個の無線ブロック(図中Bで示される)を構成し、データの符号化及び復号化は無線ブロック単位で実行される。DLMCについて、端末がサポートする最大キャリア周波数間隔の制限により、各無線ブロック周期において、一部のキャリア上のデータを受信できないという状況が生じ得る。例えば、端末によってサポートされる最大キャリア周波数間隔が25である(ARFCNの数を単位とする:各ARFCNは200kHzであり、この場合、端末によってサポートされる最大キャリア周波数間隔帯域幅は200*25=5MHzである)場合、フレームにおいて、3個のキャリアはARFCNがそれぞれ35、45、70である周波数チャネル番号に対応しており、最大キャリア周波数間隔は35であり、端末によってサポートされる最大キャリア周波数間隔を超える。この場合、データが該3個のキャリアで伝送される場合、端末は一部のキャリアのデータを受信することができる。
この場合、送信端及び受信端が統一されたキャリアを用いてそれぞれデータ伝送を実行できるように、方法を採用することができる。例えば、送信端は一部のキャリアを送信用に選択することができ、これに応じて、受信端は該一部のキャリアのみを監視して、無線ブロックが存在するか否かを検出する。
本発明の実施形態は、マルチキャリアの選択方法及び装置を提供する。本発明の実施形態で提供されるマルチキャリア選択方法は、送信端及び受信端に適用可能であり、更に、キャリアで周波数ホッピングが実行される状況及びキャリアで周波数ホッピングが実行されない状況に適用可能であり得る。本発明の実施形態で提供されるマルチキャリアの選択装置は、送信端及び受信端に配置されてよい。
端末(例えば携帯電話)によるマルチキャリア信号の送信の複雑性を考慮して、一般に、マルチキャリアに基づく伝送技術は、主にダウンリンクデータの送信に採用される。本発明の実施形態では、単にダウンリンクキャリア選択を例として説明する。
図2を参照する。図2は、本発明の実施形態に係るマルチキャリアの選択方法を示す。図に示されるように、本方法は以下のステップを含んでよい。
201.受信端に割り当てられるN個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号ARFCNを取得する。Nは正の整数であり、且つN≧2である。
任意に、ARFCNを取得する方式は、キャリアで周波数ホッピングが実行される状況と、キャリアで周波数ホッピングが実行されない状況とに従って、異なる場合がある。
例えば、周波数ホッピングが実行されないキャリアでは、ARFCNは割当てメッセージにおいて直接指定される。キャリアのARFCNは割当てメッセージに従って直接取得されてよく、周波数ホッピングが実行されないキャリアの全てのフレームのARFCNは等しい。
周波数ホッピングが実行されるキャリアでは、無線ブロックの各フレームにおけるARFCNは、割当てメッセージに含まれる周波数パラメータに従って計算されてよい。周波数パラメータはMA、HSN及びMAIOを含む。具体的なアルゴリズムは、規格に規定される、周波数パラメータと現在のフレーム番号FNとを用いてARFCNを計算するアルゴリズムであってよい。例えば、規格プロトコル3GPP TS45.005に従う周波数ホッピングアルゴリズムであってよい。ここでは詳細の説明を省略する。
上記のMAの数は2以上であってよい。すなわち、本発明の本実施形態では、本方法は、1個のMAの場合に適用されてよく、或いは、複数のMAの場合に適用されてよい。例えば、割当てメッセージが2つのグループの周波数リソースパラメータを搬送する場合であって、第1のグループの周波数リソースパラメータがMA1={1、7、13、19、25}、HSN1=10、MAIO1={0、1、3、4}であり、且つ第2のグループの周波数リソースパラメータがMA2={3、9、15、21、27}、HSN2=10、MAIO2={2、3、5}である場合、該2つのグループの周波数リソースパラメータに対応する全てのキャリアが、ステップ201におけるN個のキャリアとして用いられてよい。複数のMAの状況での実行プロセスは1個のMAの状況と同じであり、本発明の目的の達成には影響しない。したがって、本発明の本実施形態は、MAの数を限定しない。
202.N個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定する。
任意に、N個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとして選択する工程は、具体的には、以下の方式のうちいずれか1つで実行されてよい。
方式1:N個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして用いる。
方式1では、各キャリアをアンカーキャリアとして用いて1回の検索を行う。各キャリアをアンカーキャリアとして用いて1回の検索を行うことが保証されるという条件で、キャリアをアンカーキャリアとして用いる順序は変更されてよい、。この方式では検索回数が比較的大きく、単一ユーザーシナリオではキャリア選択性能が比較的望ましい。
方式2:所定の第1の方向に従って、N個のキャリアの各キャリアを順にアンカーキャリアとして用いる。
方式2では、各キャリアをアンカーキャリアとして用いて1回の検索を行う。方式2は、全てのキャリアを特定の順序でアンカーキャリアとして用いるという点で、方式1と異なる。本発明の本実施形態では、所定の第1の方向について具体的な限定は設定しない。例えば、所定の第1の方向は、
N個のキャリアのキャリアIDの昇順方向、又は、
N個のキャリアのキャリアIDの降順方向、又は、
無線ブロックの任意のフレームにおけるN個のキャリアのARFCNの昇順方向、又は、
無線ブロックの任意のフレームにおけるN個のキャリアのARFCNの降順方向
を含んでよい。
上記のキャリアIDは、ネットワーク側で構成されるキャリア番号であってよく、或いは、MAIOセットのMAIOのサイズに従ってソートした後に決定されるキャリアIDであってよい。例えば、MAIO={0、3、2}であり、且つネットワーク側で構成された対応するキャリア番号が{0、1、2}である場合、MAIO値の昇順でソートが実行された後、キャリア番号{0、2、1}に対応するキャリアID{0、1、2}が得られる。
方式3:所定の第1の方向に従って、N個のキャリアから、所定の第1の方向における第1のキャリアが第1のアンカーキャリアとして選択される。第1のアンカーキャリアの検索範囲内での検索が終了し且つ第1のアンカーキャリアのキャリアセットが決定された後、N個のキャリアのうち所定の第1の方向において、第1のアンカーキャリアのキャリアセットの中で所定の第1の方向で最前方のキャリアに隣接する次のキャリアが決定される。次のキャリアが所定の第1の方向において第1のアンカーキャリアの前に位置する場合、次のキャリアは第2のアンカーキャリアとして用いられる。
所定の第1の方向についての説明は、方式2の所定の第1の方向についての説明と一致するので、詳細の説明を省略する。
上記の方式3では、アンカーキャリアとして選択されるキャリアの数が低減され、計算の複雑性が著しく低減される。
アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリアのうちアンカーキャリアを除く全てのキャリアを含んでよい。
任意に、アンカーキャリアを選択する上記の方式2及び方式3について、アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリアのうち所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、N個のキャリアのうち所定の第1の方向の最後のキャリアまでであってよく、これによりアンカーキャリアの検索範囲が狭まり、複雑性が更に低減される。
無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定するステップの詳細については、本実施形態の第1の実施シナリオの実施方式及び第2の実施シナリオの実施方式を参照することができる。
203.N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択する。
具体的には、受信端に単一チャネルが構成される場合、N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、最大数のキャリアを含む1個のキャリアセットが単一チャネルのキャリア選択結果として選択されてよい。最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも2個存在する場合、単一チャネルのキャリア選択結果は、該少なくとも2個のキャリアセットに含まれるキャリアのキャリアIDの和に従って決定されてよい。例えば、含まれるキャリアのキャリアIDの和が最小であるキャリアセットが選択され、或いは、含まれるキャリアのキャリアIDの和が最大であるキャリアセットが選択される。加えて、アンカーキャリアが所定の第1の方向に従って選択されているとき、最初に出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットが単一チャネルのキャリア選択結果として用いられてもよい。ここでは限定されない。
受信端に多重チャネルが構成される場合、多重チャネルの各チャネルのキャリア選択結果は、N個のキャリアの各アンカーキャリアのキャリアセットに含まれるキャリアの数に従って決定される。
例えば、アンカーキャリアのキャリアセットのうち最大数のキャリアを含むキャリアセットが第1のチャネルに割り当てられ、残りのキャリアセットのうち最大数のキャリアを含むキャリアセットが第2のチャネルに割り当てられる。加えて、最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも2個存在する場合、含まれるキャリアのキャリアIDの和に従って割当てが実行されてよい。又は、アンカーキャリアが所定の第1の方向に従って選択されている場合、キャリアセットが出現する順序で割当てが実行されてよい。例えば、最初に出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットが第1のチャネルに割り当てられる。詳細の説明は省略する。
別の例として、N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットの中に、同じ最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも2つ存在する場合、デュアル受信チャネルを構成された受信端では、含まれるキャリアのキャリアIDの和が最小であり且つ最大数のキャリアを含む2つのキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。又は、同じ最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも2つ存在しない場合、最大数のキャリアを含むキャリアセットと、2番目に最大数のキャリアを含むキャリアセットとが、キャリア選択結果として選択される。
任意に、受信端の異なるチャネル構成について、ステップ202の検索方式がフレキシブルに活用されてよい。例えば、単一チャネルを構成された受信端では、ステップ202の検索方式で直接的に1回の検索が実行される。多重チャネルを構成され複数の周波数帯域での連続受信(inter-band receiptionとも呼ばれる)をサポートする受信端について、図3Aを参照すると、異なるMAのキャリア割当てシナリオでは、異なる周波数帯域のキャリアセット結果を得るために、ステップ202を実行することにより別々にキャリア選択を実行すればよい。例えば、MA1={1、10、19、28、37、46}(周波数帯域1に属する)であり、MA2={512、521、530、539、548}である(周波数帯域2に属する)場合(周波数チャネル番号1〜124は周波数帯域1に属し、周波数チャネル番号512〜885は周波数帯域2に属する)、異なるMAに対応する割り当てられるキャリアについて、異なる周波数帯域についてARFCNの表が別々にリスト化され、ステップ202を実行することにより別々に検索が実行されて、各周波数帯域での検索後に得られるキャリアセットが取得され、各周波数帯域のキャリアセットから、1個のキャリアセットが最終的なキャリアセット結果として選択される。
本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法を提供する。異なるキャリアがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全てのアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って1以上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。よって、複雑性が比較的低い方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
任意に、第1の実施シナリオでは、ステップ202において、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定するステップは、
所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアを選択し、第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差を計算するステップと、
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアの検索範囲内での検索を終了し、第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いるステップ、又は、
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、第1のキャリアを第1のセットに追加するステップと、
を含む。
第1のセットは、少なくともアンカーキャリアを含む。第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない。
所定の検索方向は、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの昇順方向、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの降順方向、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの昇順方向、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの降順方向、及び、
アンカーキャリアがN個のキャリアのうちi番目のキャリアであり、且つアンカーキャリアの検索範囲がi番目のキャリアを除くN個のキャリアの全てのキャリアを含む場合、アンカーキャリアの検索範囲内で、最初にN個のキャリアの(i+1)番目のキャリアからN個のキャリアのN番目のキャリアに向かい、それからN個のキャリアの1番目のキャリアからN個のキャリアの(i−1)番目のキャリアに向かう方向であって、iは正の整数であり且つ1<i<Nである、方向、
のうちいずれか1つであってよい。
i番目のキャリアは、具体的には、キャリアIDでソートした後のi番目のキャリアであってよく、或いは、ARFCNでソートした後のi番目のキャリアであってよく、ここでは限定されない。
上記の第1の実施シナリオでは、アンカーキャリアの検索範囲内で検索が実行されている場合、検索終了フラグは、任意にフレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいことである。したがって、アンカーキャリアの検索範囲内のキャリアが常に検索によって取得できるわけではなく、検索プロセスが単純である。
任意に、第2の実施シナリオでは、ステップ202において、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行ってアンカーキャリアのキャリアセットを決定するステップは、
アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアを選択し、第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差を計算するステップと、
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、選択された第1のキャリアを第1のセットに追加するステップと、
アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かを判定し、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第2のキャリアを選択するか、又は、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在しないと判定された場合、アンカーキャリアの検索範囲内での検索を終了し、第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いるステップと、
を含む。
第1のセットは、少なくともアンカーキャリアを含む。第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない。
上記の第2の実施シナリオでは、アンカーキャリアの検索範囲内で検索が実行されている場合、任意にフレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアについて実行される検索は終了しない。代わりに、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから次のキャリアが更に選択されて計算が行われる。したがって、アンカーキャリアの検索範囲内のキャリアを検索で取得することができる。検索プロセスは第1の実施方式の検索プロセスよりも複雑であるが、単一ユーザーシナリオでは、得られるキャリア選択性能は、上記の第1の実施方式での性能よりも望ましい。
任意に、第3の実施シナリオでは、受信端に多重チャネルが構成される場合、ステップ203において、N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するステップは、具体的には、
アンカーキャリアのキャリアセットから、1個のキャリアセットを多重チャネルの第1のチャネルのキャリア選択結果として選択するステップ、
を含んでよい。
ステップ203の後、本方法は更に、
第1のチャネルのキャリア選択結果に含まれるキャリアをN個のキャリアから除くことによって、M個のキャリアを取得するステップと、
M個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、M個のキャリアにおけるアンカーキャリアの第1の検索範囲を決定し、無線ブロックの各フレームにおけるM個のキャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの第1の検索範囲内で検索を行い、アンカーキャリアの第1のキャリアセットを決定するステップと、
M個のキャリアのアンカーキャリアの第1のキャリアセットから、1個のキャリアセットを多重チャネルのうち第2のチャネルのキャリア選択結果として選択するステップと、
を含む。
具体的には、多重チャネルが構成された受信端では、受信端が多重チャネルを用いて1つの周波数帯域で非連続受信を実行する場合、ステップ202に従って、該周波数帯域で1回の検索が実行される。受信チャネルの数と同じ数のキャリアセットが選択されるか、或いは、受信チャネルの数に従って複数回の検索が実行される。
例えば、図3Bを参照すると、受信端はデュアルチャネルを構成され、1個の周波数帯域で非連続受信を実行し(図中、GSM900周波数帯域を例に用いる)、これはintra-band non-contiguous receptionとも呼ばれる。以下のキャリア選択方法を採用することができる。
複数回の検索が実行され、各検索後に得られるアンカーキャリアのキャリアセットから、1個のキャリアセットが多重チャネルの1個のチャネルのキャリア選択結果として選択される。
具体的には、1回目の検索の終了後、キャリア選択結果は、2回目のキャリア検索の初期のキャリアセットから排除される。
例えば、割り当てられるキャリアIDが1〜6であり、1回目の検索の対象となるキャリアが全てのキャリアすなわちキャリア1〜キャリア6である場合、1回目の検索の検索結果は{キャリア1、キャリア2}であり、これが第1の受信チャネルのキャリア選択結果として用いられる。2回目の検索では、割り当てられるキャリアセットからキャリア1及びキャリア2を排除し、キャリア3〜キャリア6のみに対して検索を実行する。2回目の検索の検索結果は、第2の受信チャネルのキャリア選択結果として用いられる。
以下、いくつかの具体的な実施形態を用いて、図2に示される方法実施形態を詳細に説明する。
実施形態1
図4を参照する。図4は、本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択方法を示す。本方法は、以下のステップを含んでよい。
401.割当てメッセージで搬送されるN個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメータに従って、該任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNを計算する。周波数パラメータは、MA、HSN及びMAIOを含む。
例えば、ネットワークが端末に割り当てるMAは{1、10、19、28、37、46、55、64、73、82}であり、ARFCN間の間隔は9であり、ネットワークが端末に割り当てるHSNは10であり、キャリア(MAIOによって示される)セットは{0、2、3、4、6、7}であり、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔は25である。全てのキャリアが付番される。留意すべきこととして、キャリアIDとMAIO値の間には強い関連はなく、すなわち、任意のMAIO値に対応するキャリアがキャリア1として付番されてよい。これは、別のキャリアIDとMAIOとの対応でも同様である。説明を簡潔にするために、MAIOが順に0、2、3、4、6、7と付番されるキャリアを、ここではキャリア1、キャリア2、キャリア3、キャリア4、キャリア5、キャリア6と付番する。
無線ブロックの各フレームにおける全てのキャリアの計算されたARFCNを表1に示す。
Figure 0006173596
402.所定の第1の方向に従って、N個のキャリアから、所定の第1の方向での第1のキャリアを第1のアンカーキャリアとして選択する。
本実施形態では、アンカーキャリアの選択は、図2に示される方法実施形態の方式2で実行される。すなわち、所定の第1の方向に従って、N個(N=6)のキャリアの全てのキャリアが順にアンカーキャリアとして用いられる。所定の第1の方向は、
N個(N=6)のキャリアのキャリアIDの昇順方向、すなわち、キャリア1→キャリア2→キャリア3→キャリア4→キャリア5→キャリア6の方向、又は、
N個(N=6)のキャリアのキャリアIDの降順方向、すなわち、キャリア6→キャリア5→キャリア4→キャリア3→キャリア2→キャリア1の方向、又は、
無線ブロックの任意のフレームにおけるN個(N=6)のキャリアのARFCNの昇順方向(6個のキャリアが第1のフレーム(表1を参照、FN=1)に含まれる場合を例として説明する。表1を参照すると分かるように、第1のフレームにおける6個のキャリアのARFCNの昇順方向は、キャリア1→キャリア2→キャリア3→キャリア4→キャリア5→キャリア6の方向であり、本実施形態では1個のMAしか存在しないので、キャリアIDの昇順方向は、無線ブロックの任意のフレームにおける6個のキャリアのARFCNの昇順方向と一致し得る)、又は、
無線ブロックの任意のフレームにおけるN個(N=6)のキャリアのARFCNの降順方向(6個のキャリアが第1のフレーム(表1を参照、FN=1)に含まれる場合を例として説明する。表1を参照すると分かるように、第1のフレームにおける6個のキャリアのARFCNの降順方向は、キャリア6→キャリア5→キャリア4→キャリア3→キャリア2→キャリア1の方向であり、本実施形態では1個のMAしか存在しないので、キャリアIDの昇順方向は、無線ブロックの任意のフレームにおける6個のキャリアのARFCNの昇順方向と一致し得る)、
を含んでよい。
本実施形態では、所定の第1の方向は、具体的には、N個(N=6)のキャリアのキャリアIDの昇順方向である。すなわち、キャリア1、キャリア2、キャリア3、キャリア4、キャリア5及びキャリア6が別々に順にアンカーキャリアとして用いられる。
本実施形態では、キャリア1が最初にアンカーキャリアとして選択される。
403.所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアを選択する。
アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリアのうち所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、N個のキャリアのうち所定の第1の方向の最後のキャリアまでであってよい。
例えば、キャリア1をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア1に対応する検索範囲は、キャリア2、キャリア3、キャリア4、キャリア5及びキャリア6を含む。キャリア2をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア2に対応する検索範囲は、キャリア3、キャリア4、キャリア5及びキャリア6を含む。キャリア3をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア3に対応する検索範囲は、キャリア4、キャリア5及びキャリア6を含む。別のアンカーキャリアの検索範囲はアナログで取得される。
アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリアのうちアンカーキャリアを除く全てのキャリアであってもよい。
例えば、キャリア1をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア1に対応する検索範囲は、キャリア2、キャリア3、キャリア4、キャリア5及びキャリア6を含む。キャリア2をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア2に対応する検索範囲は、キャリア3、キャリア4、キャリア5、キャリア6及びキャリア1を含む。キャリア3をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア3に対応する検索範囲は、キャリア4、キャリア5、キャリア6、キャリア1及びキャリア2を含む。別のアンカーキャリアの検索範囲はアナログで取得される。
任意に、所定の検索方向は以下のうちいずれか1つであってよい。
a.アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの昇順方向:表1に示される6個のキャリアを例として説明する。例えば、キャリア3に対応する検索範囲がキャリア4、キャリア5及びキャリア6を含む場合、キャリア3に対応する検索範囲内で検索が実行されているとき、所定の検索方向はキャリア4→キャリア5→キャリア6の方向である。キャリア4に対応する検索範囲がキャリア5、キャリア6、キャリア1、キャリア2及びキャリア3を含む場合、キャリア4に対応する検索範囲内で検索が実行されているとき、所定の検索範囲はキャリア5→キャリア6の方向である。
b.アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの降順方向:表1に示される6個のキャリアを例として説明する。例えば、キャリア3に対応する検索範囲がキャリア2及びキャリア1を含む場合、キャリア3に対応する検索範囲内で検索が実行されているとき、所定の検索方向はキャリア2→キャリア1の方向である。キャリア4に対応する検索範囲がキャリア3、キャリア2、キャリア1、キャリア6及びキャリア5を含む場合、キャリア4に対応する検索範囲内で検索が実行されているとき、所定の検索範囲はキャリア3→キャリア2→キャリア1の方向である。
c.アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの昇順方向:原理及び実施方式が方式aと類似するので、ここでは詳細の説明を省略する。
d.アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの降順方向:原理及び実施方式が方式bと類似するので、ここでは詳細の説明を省略する。
e.アンカーキャリアがN個のキャリアのうちi番目のキャリアであり、且つ、アンカーキャリアの検索範囲がi番目のキャリアを除くN個のキャリアの全てのキャリアを含む場合、アンカーキャリアの検索範囲内で、最初にN個のキャリアの(i+1)番目のキャリアからN個のキャリアのN番目のキャリアに向かい、それからN個のキャリアの1番目のキャリアからN個のキャリアの(i−1)番目のキャリアに向かう方向。iは正の整数であり、且つ1<i<Nである。
例えば、キャリア2をアンカーキャリアとして検索に用い、且つキャリア2に対応する検索範囲がキャリア3、キャリア4、キャリア5、キャリア6及びキャリア1を含む場合、所定の検索方向はキャリア3→キャリア4→キャリア5→キャリア6→キャリア1である。
i番目のキャリアは、具体的には、キャリアIDでソートした後のi番目のキャリアであってよく、或いはARFCNでソートした後のi番目のキャリアであってよい。
本実施形態では、具体的には、アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリアのうち所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、N個のキャリアのうち所定の第1の方向の最後のキャリアまでである。すなわち、キャリアIDの昇順方向に従って、アンカーキャリア(キャリア1)の検索範囲(キャリア2、キャリア3、キャリア4、キャリア5及びキャリア6を含む)内の未検索のキャリアから、第1のキャリアが順に選択される。したがって、最初にキャリア2が第1のキャリアとして選択される。
404.第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差を計算する。
上記の第1のセットは、少なくともアンカーキャリアを含む。第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない。
初期状態では、アンカーキャリア(キャリア1)の第1のセットはアンカーキャリア(キャリア1)のみを含み、計算結果は表2に示されるものであってよい。
Figure 0006173596
“ANCHOR”はアンカーキャリアを示し、“MIN”はFNに対応する最小のARFCNを示し、“MAX”はFNに対応する最大のARFCNを示し、“DELTA”はFNに対応する最大のARFCNと最小のARFCNとの差を示す。
留意すべきこととして、アンカーキャリアの第1のセットにアンカーキャリアしかない状況では、単一キャリアで受信帯域幅の要件を満たすことができるので、実際には計算は不要である。ここで、表2は、本発明の実施原理をより明確に説明するために用いられるに過ぎない。
そして、第1のキャリア(この状況ではキャリア2)とアンカーキャリアの第1のセット(この状況では{キャリア1})の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち、最大のARFCNと最小のARFCNとの差が計算される。計算結果は表3に示される。
Figure 0006173596
405.無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔よりも大きくないか否かを判定する。無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくないと判定された場合、ステップ406を実行する。又は、無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいと判定された場合、ステップ407を実行する。
例えば、ステップ404の計算結果に従って、第1のキャリアがキャリア2であり、且つアンカーキャリアの第1のセットがキャリア1のみを含む場合、4個のフレームの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は18であり、受信端の帯域幅25よりも小さいので、ステップ406が実行される。
406.第1のキャリアをアンカーキャリアの第1のセットに追加し、ステップ403〜ステップ405を繰り返す。
第1のキャリア(キャリア2)がアンカーキャリアの第1のセットに追加され、この場合、アンカーキャリアの第1のセットは{キャリア1、キャリア2}である。第1のキャリアとしてキャリア3が更に選択され、キャリア3とアンカーキャリアの第1のセット{キャリア1、キャリア2}の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が計算される。計算結果は表4に示される。
Figure 0006173596
例えば、第1のキャリアがキャリア3であり、且つアンカーキャリアの第1のセットが{キャリア1、キャリア2}である場合、4個のフレームの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は27であり、受信端の帯域幅25よりも大きいので、ステップ407が実行される。
407.アンカーキャリアの検索範囲内の検索を終了し、アンカーキャリアの第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いる。
ステップ406によれば、第1のキャリアがキャリア3であるとき、4個のフレームの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端の帯域幅25よりも大きい。したがって、アンカーキャリア(キャリア1)の検索範囲内での検索を終了し、アンカーキャリアの第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いて、アンカーキャリア1に対応するキャリアセット{キャリア1、キャリア2}を取得する。
408.所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に位置するキャリアを、次のアンカーキャリアとして選択する。
例えば、現在のアンカーキャリアがキャリア1である場合、キャリア2が次のアンカーキャリアとして用いられる。
409.ステップ403〜ステップ408を繰り返して、次のアンカーキャリアのキャリアセットを決定する。
例えば、ステップ403〜ステップ408によれば、キャリア2がアンカーキャリアであるときのアンカーキャリアのキャリアセットは{キャリア2、キャリア3、キャリア4}であり、キャリア6がアンカーキャリアであるときのアンカーキャリアのキャリアセットは{キャリア6}であることが分かる。
410.N個のキャリアの中に、所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在するか否かを判定する。N個のキャリアの中に、所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在する場合、ステップ411を実行する。、又は、N個のキャリアの中に、所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在しない場合、ステップ412を実行する。
411.ステップ408〜ステップ410を繰り返して、各アンカーキャリアのキャリアセットを決定する。
412.N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択する。
キャリア選択結果として、最大数のキャリアを含むキャリアセットが選択されてよい。ステップ409の結果によれば、最終的なキャリア選択結果は{キャリア2、キャリア3、キャリア4}である。
本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法を提供する。異なるキャリアがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全てのアンカーキャリアのキャリアセットが順に決定され、全てのアンカーキャリアのキャリアセットから1以上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。よって、複雑性が比較的低い方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
実施形態2
図5を参照する。図5は、本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択方法を示す。本方法は、以下のステップを含んでよい。
501.割当てメッセージで搬送されるN個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメータに従って、該任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNを計算する。周波数パラメータは、MA、HSN及びMAIOを含む。
本実施形態の例示的なパラメータは実施形態1と同じである。
502.所定の第1の方向での第1のキャリアをアンカーキャリアとして選択する。
例えば、所定の第1の方向がN個(N=6)のキャリアのキャリアIDの昇順方向である場合、すなわち、キャリア1→キャリア2→キャリア3→キャリア4→キャリア5→キャリア6の方向である場合、キャリア1がアンカーキャリアとして選択される。
503.所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアを選択する。
アンカーキャリアの検索範囲については、ステップ402における関連の説明を参照されたい。
本実施形態での所定の検索方向が実施形態1での方向である場合、第1のキャリアは、キャリアIDの昇順方向に従って、アンカーキャリア(キャリア1)の検索範囲(キャリア2、キャリア3、キャリア4、キャリア5及びキャリア6を含む)内の未検索のキャリアから、順に選択される。したがって、最初にキャリア2が第1のキャリアとして選択される。
504.第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差を計算する。
最初に、初期状態においてアンカーキャリア(キャリア1)の第1のセットがキャリア1を含む場合、計算結果は実施形態1と同じであり、表2に示すことができる。そして、第1のキャリア(この状況ではキャリア2)とアンカーキャリアの第1のセット(この状況では{キャリア1})の無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が計算される。計算結果は表3に示される。
505.無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔よりも大きくないか否かが判定される。無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくないと判定された場合、ステップ506を実行する。又は、無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいと判定された場合、ステップ507を実行する。
例えば、ステップ504の計算結果に従って、第1のキャリアがキャリア2であり、且つアンカーキャリアの第1のセットがキャリア1のみを含む場合、4個のフレームの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は18であり、受信端の帯域幅25よりも小さい。
506.第1のキャリアをアンカーキャリアの第1のセットに追加し、ステップ503〜ステップ505を繰り返す。
ステップ505によれば、第1のキャリアがキャリア2であるとき、4個のフレームの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は受信端の帯域幅25よりも小さい。したがって、第1のキャリア(キャリア2)がアンカーキャリアの第1のセットに追加され、この場合、アンカーキャリアの第1のセットは{キャリア1、キャリア2}である。
更にキャリア3が第1のキャリアとして選択され、キャリア3とアンカーキャリアの第1のセット{キャリア1、キャリア2}の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が計算される。計算結果は表4に示される。
507.アンカーキャリアの検索範囲内の検索を終了し、アンカーキャリアの第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いる。
本実施形態では、ステップ506の計算結果に従って、第1のキャリアがキャリア3であるとき、4個のフレームの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端の帯域幅25よりも大きい。したがって、アンカーキャリア(キャリア1)の検索範囲内での検索を終了し、アンカーキャリアの第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いて、アンカーキャリア1のキャリアセット{キャリア1、キャリア2}を取得する。
508.N個のキャリアのうち、アンカーキャリアのキャリアセットの中で所定の第1の方向の最前方に位置するキャリアに隣接し、且つ所定の第1の方向においてアンカーキャリアの前に位置するキャリアを、次のアンカーキャリアとして決定する。
ステップ507によれば、所定の第1の方向は、キャリア1→キャリア2→キャリア3→キャリア4→キャリア5→キャリア6の方向である。したがって、アンカーキャリア1のキャリアセット{キャリア1、キャリア2}において所定の第1の方向の最前方に位置するキャリアは、キャリア2である。所定の第1の方向においてキャリア2に隣接する次のキャリアはキャリア3であり、キャリア3は、所定の第1の方向においてアンカーキャリア(キャリア1)の前に位置する。したがって、キャリア3が次のアンカーキャリアとして用いられる。
509.ステップ503〜ステップ508を繰り返して、次のアンカーキャリアのキャリアセットを決定する。
実施形態1で提供されたパラメータを例に用いる。本実施形態におけるアンカーキャリアの選択方式によれば、アンカーキャリアとして最終的に選択されるキャリアは、キャリア1、キャリア3、キャリア5及びキャリア6を含む。ステップ503〜ステップ508を実行することにより、キャリア1がアンカーキャリアであるときに最終的に得られるアンカーキャリアのキャリアセットは{キャリア1、キャリア2}であり、キャリア3がアンカーキャリアであるときに最終的に得られるアンカーキャリアのキャリアセットは{キャリア3、キャリア4}であり、キャリア5がアンカーキャリアであるときに最終的に得られるアンカーキャリアのキャリアセットは{キャリア5、キャリア6}であり、キャリア6がアンカーキャリアであるときに最終的に得られるアンカーキャリアのキャリアセットは{キャリア6}である。
510.N個のキャリアの中に、アンカーキャリアのキャリアセットの中で所定の第1の方向の最前方に位置するキャリアに隣接し、且つ所定の第1の方向においてアンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在するか否かを判定する。N個のキャリアの中に、アンカーキャリアのキャリアセットの中で所定の第1の方向の最前方に位置するキャリアに隣接し、且つ所定の第1の方向においてアンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在すると判定された場合、ステップ511を実行する。又は、N個のキャリアの中に、アンカーキャリアのキャリアセットの中で所定の第1の方向の最前方に位置するキャリアに隣接し、且つ所定の第1の方向においてアンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在しないと判定された場合、ステップ512を実行する。
511.ステップ508〜ステップ510を繰り返して、各アンカーキャリアのキャリアセットを決定する。
512.N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択する。
ステップ509から分かるように、本実施形態では、各キャリアは1個のアンカーキャリアのキャリアセットに分類され、全てのアンカーキャリアのキャリアセットは同じキャリアを含まない。4個のアンカーキャリアのキャリアセットは、それぞれ{キャリア1、キャリア2}、{キャリア3、キャリア4}、{キャリア5}、{キャリア6}である。第1のキャリアセット{キャリア1、キャリア2}に含まれるキャリアの数は、第2のキャリアセット{キャリア3、キャリア4}に含まれるキャリアの数と同じである。したがって、この場合、選択方法を予め定めることができる。例えば、最初に出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットがキャリア選択結果として選択される場合、最終的なキャリアセット選択結果は第1のキャリアセット{キャリア1、キャリア2}である。当然ながら、同じ数のキャリアを含むキャリアセットについては、別の選択方式で選択を行うこともできる。例えば、キャリアシーケンス番号の和が比較的小さいキャリアセットが選択される。
キャリア選択結果{キャリア1、キャリア2}を実施形態1の選択結果{キャリア2、キャリア3、キャリア4}と比較すると、性能は下がるが、検索の複雑性が低減される。
本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法を提供する。異なるキャリアがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全てのアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って1以上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。よって、複雑性が比較的低い方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
実施形態3
図6を参照する。図6は、本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択方法を示す。本方法は、以下のステップを含んでよい。
601.割当てメッセージで搬送されるN個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメータに従って、該任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNを計算する。周波数パラメータは、MA、HSN及びMAIOを含む。
本実施形態の例示的なパラメータは実施形態1と同じである。本実施形態のパラメータは全て実施形態1と同じであり、無線ブロックの各フレームにおける6個のキャリアのARFCNは表1に示される。
602.第1のアンカーキャリアを選択する。
第1のアンカーキャリアはN個のキャリアのうちいずれか1個であってよく、本発明の本実施形態では限定されない。例えば、本実施形態では、キャリア2が第1のアンカーキャリアとして選択される。
603.アンカーキャリアの検索範囲内で第1のキャリアを選択する。第1のキャリアは、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索の任意のキャリアである。
本実施形態では、アンカーキャリアの検索範囲は、アンカーキャリア以外の全てのキャリアである。例えば、キャリア2をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア2に対応する検索範囲は、キャリア3、キャリア4、キャリア5、キャリア6及びキャリア1を含む。
第1のキャリアは、未検索の任意のキャリアである。例えば、初期状態では、キャリア2に対応する検索範囲内のキャリア3、キャリア4、キャリア5、キャリア6及びキャリア1が、全ての未検索のキャリアである。したがって、キャリア3、キャリア4、キャリア5、キャリア6及びキャリア1は全て第1のキャリアとして用いられてよい。本実施形態では、キャリア4が最初に選択される場合を例として説明する。
604.第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差を計算する。
初期状態では、アンカーキャリア(キャリア2)の第1のセットはアンカーキャリア(キャリア2)のみを含む。計算結果は表5に示すことができる。
Figure 0006173596
そして、第1のキャリア(この状況ではキャリア4)とアンカーキャリアの第1のセット(この状況では{キャリア2})の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が計算される。計算結果は表6に示される。
Figure 0006173596
605.無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔よりも大きくないか否かを判定する。無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくないと判定された場合、ステップ606を実行する。又は、無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいと判定された場合、ステップ607を実行する。
例えば、ステップ604の計算結果に従って、第1のキャリアがキャリア4であり、且つアンカーキャリアの第1のセットがキャリア2のみを含む場合、4個のフレームの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は18であり、受信端の帯域幅25よりも小さい。
606.第1のキャリアをアンカーキャリアの第1のセットに追加し、ステップ607を実行する。
ステップ605によれば、第1のキャリアがキャリア4のとき、4個のフレームの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は受信端の帯域幅25よりも小さい。したがって、第1のキャリア(キャリア4)がアンカーキャリア(キャリア2)の第1のセットに追加され、この場合、アンカーキャリアの第1のセットは{キャリア2、キャリア4}である。
607.アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かを判定する。アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、ステップ603〜ステップ607を繰り返す。又は、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在しないと判定された場合、ステップ608を実行する。
第1のキャリアがアンカーキャリアの第1のセットに追加された後、又は、ステップ605の判定が、無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいという結果であった場合、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かが判定される。
具体的には、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在する場合、更に第1のキャリアが選択される。キャリア4が検索されたので、アンカーキャリア(キャリア2)の検索範囲内の未検索のキャリアは、キャリア3、キャリア5、キャリア6及びキャリア1である。同様に、キャリア3、キャリア5、キャリア6及びキャリア1のうちいずれか1つが、第1のキャリアとして選択されてよい。本実施形態では、キャリア5が選択される場合を例として説明する。
キャリア5とアンカーキャリアの第1のセット{キャリア2、キャリア4}の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が計算される。計算結果は表7に示される。
Figure 0006173596
表7によれば、第1のキャリアがキャリア5であるとき、4個のフレームの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端の帯域幅25よりも大きい。したがって、アンカーキャリアの検索範囲内に第1のキャリアが存在するか否かが判定される。
アンカーキャリア(キャリア2)に対応する検索範囲内では、キャリア3及びキャリア5のみが検索されたので、キャリア4、キャリア6及びキャリア1が未検索である、したがって、アンカーキャリア(キャリア2)の検索範囲内に第1のキャリアが存在すると判定される。更にステップ603〜ステップ608が繰り返される。すなわち、キャリア4、キャリア6及びキャリア1のうちいずれか1つが第1のキャリアとして選択され、アンカーキャリア(キャリア2)の検索範囲内で各キャリアに1回の検索が実行されるまで、ステップ603〜ステップ608が繰り返される。
608.第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いて、次のアンカーキャリアを選択する。
アンカーキャリア(キャリア2)の検索範囲内に第1のキャリアが存在しない場合、アンカーキャリア(キャリア2)の検索範囲内の全てのキャリアが検索されたことを示す。現在のアンカーキャリア(キャリア2)の検索範囲内の検索を終了し、現在のアンカーキャリア(キャリア2)のキャリアセット、すなわち{キャリア2、キャリア3、キャリア4}が得られる。
本実施形態では、次のアンカーキャリアは、アンカーキャリアとして未選択のキャリアのうちいずれか1つであってよい。本実施形態では、アンカーキャリアは順に選択されなくてよく、代わりに、各アンカーキャリアが1回選択されればどのような方式で選択されてもよい。
609.ステップ603〜ステップ609を繰り返して、次のアンカーキャリアのキャリアセットを決定する。
実施形態1で提供されるパラメータを例に用いる。キャリア1がアンカーキャリアであるときのアンカーキャリアのキャリアセットが{キャリア1、キャリア2}であり、キャリア2がアンカーキャリアであるときのアンカーキャリアのキャリアセットが{キャリア2、キャリア3、キャリア4}であり、キャリア3がアンカーキャリアであるときのアンカーキャリアのキャリアセットが{キャリア3、キャリア4、キャリア2}であり、キャリア4がアンカーキャリアであるときのアンカーキャリアのキャリアセットが{キャリア3、キャリア4、キャリア2}であり、キャリア5がアンカーキャリアであるときのアンカーキャリアのキャリアセットが{キャリア5、キャリア6}であり、キャリア6がアンカーキャリアであるときのアンカーキャリアのキャリアセットが{キャリア5、キャリア6}であることが分かる。
610.N個のキャリアの中に、アンカーキャリアとして未選択のキャリアが存在するか否かを判定する。N個のキャリアの中に、アンカーキャリアとして未選択のキャリアが存在すると判定された場合、ステップ611を実行する。又は、N個のキャリアの中に、アンカーキャリアとして未選択のキャリアが存在しないと判定された場合、ステップ612を実行する。
611.ステップ609〜ステップ611を繰り返して、各アンカーキャリアのキャリアセットを決定する。
612.N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択する。
ステップ610の結果によれば、最大数のキャリアを含むキャリアセットがキャリア選択結果として用いられてよく、そして、最終的なキャリア選択結果は{キャリア3、キャリア4、キャリア2}である。
本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法を提供する。異なるキャリアがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全てのアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って1以上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。複雑性が比較的低い方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
実施形態4
図7を参照する。図7は、本発明の実施形態に係る、別のマルチキャリアのキャリア選択方法を示す。本実施形態の原理は、実施形態1、実施形態2及び実施形態3と同じである。詳細は以下のとおりである。
701.割当てメッセージで搬送されるN個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメータに従って、該任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNを計算する。周波数パラメータは、MA、HSN及びMAIOを含む。
本実施形態のパラメータは全て実施形態1と同じであり、無線ブロックの各フレームにおける6個のキャリアのARFCNは表1に示される。
702.所定の第1の方向での第1のキャリアをアンカーキャリアとして選択する。
所定の第1の方向に関連する説明は、実施形態1における所定の第1の方向に関連する説明と同じである。具体的には、キャリアIDの昇順方向であってよく、すなわち、最初にキャリア1がアンカーキャリアとして選択される。
703.アンカーキャリアの検索範囲内で第1のキャリアを選択する。第1のキャリアは未検索のキャリアである。
本実施形態では、アンカーキャリアの検索範囲は、6個のキャリアのうち所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、6個のキャリアのうち所定の第1の方向における最後のキャリアまでである。例えば、キャリア2をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア2に対応する検索範囲は、キャリア3、キャリア4、キャリア5及びキャリア6を含む。キャリア3をアンカーキャリアとして検索に用いる場合、キャリア3に対応する検索範囲は、キャリア4、キャリア5及びキャリア6を含む。
第1のキャリアは、未検索の任意のキャリアである。例えば、初期状態では、キャリア1に対応する検索範囲内のキャリア2、キャリア3、キャリア4、キャリア5及びキャリア6が、全ての未検索のキャリアである。したがって、キャリア2、キャリア3、キャリア4、キャリア5及びキャリア6は全て第1のキャリアとして用いられてよい。本実施形態では、キャリア3が最初に選択される場合を例として説明する。
704.第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差を計算する。
初期状態では、アンカーキャリア(キャリア1)の第1のセットはアンカーキャリア(キャリア1)のみを含む。計算結果は表2に示すことができる。
そして、第1のキャリア(この状況ではキャリア3)とアンカーキャリアの第1のセット(この状況では{キャリア1})の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が計算される。計算結果は表8に示される。
Figure 0006173596
705.無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔よりも大きくないか否かを判定する。無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくないと判定された場合、ステップ706を実行する。又は、無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいと判定された場合、ステップ707を実行する。
例えば、ステップ704の計算結果に従って、第1のキャリアがキャリア3であり、且つアンカーキャリアの第1のセットがキャリア1のみを含む場合、4個のフレームの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は27であり、受信端の帯域幅25よりも大きい。
706.第1のキャリアをアンカーキャリアの第1のセットに追加する。
707.アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かを判定する。アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、ステップ703〜ステップ707を繰り返す。又は、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在しないと判定された場合、ステップ708を実行する。
第1のキャリアがアンカーキャリアの第1のセットに追加された後、又は、ステップ705の判定が、無線ブロックの各フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいという結果であった場合、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かが判定される。
具体的には、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアが存在する場合、更に第1のキャリアが選択される。キャリア3が検索されたので、アンカーキャリア(キャリア1)の検索範囲内の未検索のキャリアは、キャリア2、キャリア4、キャリア5及びキャリア6である。同様に、キャリア2、キャリア4、キャリア5及びキャリア6のいずれか1つが、第1のキャリアとして選択されてよい。本実施形態では、キャリア2が選択される場合を例として説明する。
キャリア2とアンカーキャリアの第1のセット{キャリア1}の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が計算される。計算結果は表3に示される。
表7によれば、第1のキャリアがキャリア2であるとき、4個のフレームの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端の帯域幅25よりも小さい。したがって、キャリア2がアンカーキャリアの第1のセットに追加される。
更に、第1のキャリアが存在するか否かが判定される。アンカーキャリア(キャリア1)に対応する検索範囲内では、キャリア3及びキャリア2のみが検索されたので、キャリア4、キャリア5及びキャリア6が未検索である。したがって、アンカーキャリア(キャリア1)の検索範囲内に第1のキャリアが存在すると判定される。更にステップ703〜ステップ708が繰り返される。すなわち、キャリア4、キャリア5及びキャリア6のうちいずれか1つが第1のキャリアとして選択され、アンカーキャリア(キャリア1)の検索範囲内で各キャリアに1回の検索が実行されるまで、ステップ703〜ステップ708が繰り返される。例えば、アンカーキャリア1に対応して取得されるキャリアセットは、{キャリア1、キャリア2}である。
708.第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いて、所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に位置するキャリアを次のアンカーキャリアとして選択する。
アンカーキャリアの検索範囲内に第1のキャリアが存在しない場合、アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアが検索されたことを示す。現在のアンカーキャリアの検索範囲内の検索を終了し、所定の第1の方向において現在のアンカーキャリアに隣接し現在のアンカーキャリアの前に位置するキャリアが、次のアンカーキャリアとして選択される
例えば、現在のアンカーキャリア(キャリア1)の検索範囲内の検索が終了した場合、キャリア2が次のアンカーキャリアとして選択されるべきである。
709.ステップ703〜ステップ709を繰り返して、次のアンカーキャリアのキャリアセットを決定する。
実施形態1で提供されるパラメータを例に用いる。キャリア1がアンカーキャリアであるときのキャリアセットは{キャリア1、キャリア2}であり、キャリア2がアンカーキャリアであるときのキャリアセットは{キャリア2、キャリア3、キャリア4}であり、キャリア3がアンカーキャリアであるときのキャリアセットは{キャリア3、キャリア4}であり、キャリア4がアンカーキャリアであるときのキャリアセットは{キャリア4}であり、キャリア5がアンカーキャリアであるときのキャリアセットは{キャリア5}であり、キャリア6がアンカーキャリアであるときのキャリアセットは{キャリア6}である。
710.N個のキャリアの中に、所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在するか否かを判定する。N個のキャリアの中に、所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在すると判定された場合、ステップ711を実行する。又は、N個のキャリアの中に、所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接しアンカーキャリアの前に位置するキャリアが存在しないと判定された場合、ステップ712を実行する。
711.ステップ709〜ステップ711を繰り返して、各アンカーキャリアのキャリアセットを決定する。
712.N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択する。
ステップ707の検索方向に従って、最初に出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットがキャリア選択結果として選択されてよい。すなわち、{キャリア2、キャリア3、キャリア4}である。
本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法を提供する。異なるキャリアがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全てのアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って1以上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。複雑性が比較的低い方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
実施形態5
本実施形態は、複数のMAパラメータが適用される場合を紹介する。具体的なステップは、実施形態1〜実施形態4のいずれか1つと同じであってよい。本実施形態では、詳細の説明を省略する。留意すべきこととして、異なるMAにおいて割り当てられるキャリアIDは統一された方式で付番される。
例えば、ネットワークは複数のMAセットを端末に割り当てる。パラメータグループは、MA1={1、7、13、19、25、31、37、43}、HSN1=10、及びキャリア(MAIOで示される)セットMAIOs1={0、1、3、4、6、7}である。別のパラメータグループは、MA2={3、9、15、21、27、33、39、45、51}、HSN2=10、キャリア(MAIOによって示される)セットMAIOs2={2、3、5、6、7}であり、且つ、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔(周波数チャネル番号間隔で表される)は25である。MAIOs1={0、1、3、4、6、7}に対応するキャリアは、キャリア1、キャリア2、キャリア3、キャリア4、キャリア5及びキャリア6と付番される。MAIOs2={2、3、5、6、7}に対応するキャリアは、キャリア7、キャリア8、キャリア9、キャリア10及びキャリア11と付番される。
取得されるARFCNを表9に示す。
Figure 0006173596

留意すべきこととして、実施形態1〜実施形態4の好ましい実施方式では、ステップ402、ステップ502、ステップ602又はステップ702の前に、無線ブロックに対応する任意のフレームにおける全てのキャリアのARFCNがソートされてよい。複数のMAの場合、検索プロセスを簡易化することができる。当然ながら、ここでの実施方式は説明上好ましい方式として用いられるに過ぎず、上記のソートステップは実行されなくてよく、本発明の目的の実現に影響しない。例えば、無線ブロックに対応する第1のフレームにおける全てのキャリアのARFCNがソートされた後、得られる結果を表10に示す。
Figure 0006173596
ソート後に得られる結果(表10を参照)について、実施形態4の方法を用いて最終的に得られるキャリア選択結果は、{キャリア4、キャリア9、キャリア5、キャリア10、キャリア11}である。
ソートせずに得られる結果(表9を参照)について、実施形態4の方法を用いて最終的に得られるキャリア選択結果は、{キャリア4、キャリア5、キャリア9、キャリア10、キャリア11}である。
ソート後に得られる結果(表10を参照)について、実施形態1の検索方法を用いて最終的に得られるキャリア選択結果は、{キャリア4、キャリア5、キャリア9、キャリア10}である。
ソートせずに得られる結果(表9を参照)について、実施形態1の検索方法を用いて最終的に得られるキャリア選択結果は、{キャリア9、キャリア10、キャリア11}である。
結果は実施形態1の結果と同じであるので、説明は省略する。本実施形態から分かるように、ソート後に実施形態1の検索方式を用いて得られる結果のキャリアは、ソートせずに実施形態1の検索方式を用いて得られる結果のキャリアよりも、1つ多くのキャリアである。しかしながら、ソートが実行されない場合の複雑性は明らかに比較的低い。ソートが実行されずに実施形態1の検索方法が用いられる場合、複数のMAの場合のARFCNをソートするステップは実行されず、複数のMAの場合にARFCNの範囲が重複する場合を無視することになり、したがって、単一ユーザーシナリオではキャリア選択性能の低下が生じる。実施形態4では、検索を終了する条件が比較的緩い。実施形態4のキャリア選択結果では、ソートが実行される場合かソートが実行されない場合かに関わらず5個のキャリアが選択される。したがって、単一ユーザーシナリオでは実施形態1の性能よりも性能は望ましいが、実施形態4の検索複雑性は実施形態1よりも明らかに高い。
本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択方法を提供する。異なるキャリアがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全てのアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って1以上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。よって、複雑性が比較的低い方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。優先度に基づく方法を用いて最適な解決策を得ることは理論上不可能であるので、特定のスループット損失が生じる。
留意すべきこととして、本発明の本実施形態で提供されるマルチキャリアのキャリア選択方法が、キャリアで周波数ホッピングが実行される場合及びキャリアで周波数ホッピングが実行されない場合に提供されるとき、具体的な実施原理及び実施ステップは同じである。例えば、任意のキャリアで周波数ホッピングが実行されない場合、全てのフレームにおいて各キャリアのARFCNは同じである。したがって、任意のフレームに対応するARFCNのみに基づいて、上記の様々なキャリア選択方法が実行されてよく、全ての無線ブロックは同じである。一部のキャリアで周波数ホッピングが実行され、他のキャリアで周波数ホッピングが実行されない場合、周波数ホッピングが実行されない各キャリアに対応する全てのフレームにおけるARFCNの値は同じであり、キャリア検索方法は先の記載と同じである。例えば、ネットワークは2つのグループの周波数パラメータを端末に割り当てる。一方のグループは、周波数ホッピングが実行される場合の周波数パラメータであり、具体的なパラメータは、MA={1、10、19、28、37、46、55、64、73、82}、HSN=10、及びキャリア(MAIOsで表される)セットは{0、2、3、4}である。他方のグループは、周波数ホッピングが実行されない周波数パラメータであり、ARFCN=25であり、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔(周波数チャネル番号間隔で表される)は25である。
MAIOs={0、2、3、4}に対応する周波数ホッピングが実行されるキャリアは、キャリア1、キャリア2、キャリア3、キャリア4と付番される。周波数ホッピングが実行されないキャリアはキャリア5と付番される。取得されるARFCNについては、表11を参照されたい。
Figure 0006173596
本発明の実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択装置80を提供する。本発明の本実施形態で提供されるキャリア選択装置80は、ダウンリンクマルチキャリアの選択に用いられてよく、或いは、アップリンクマルチキャリアの選択に用いられてよい。キャリア選択装置80は、基地局側に配置されてよく、或いは基地局であってよい。又は、キャリア選択装置80は、端末側に配置されてよく、或いは携帯電話等の端末であってよい。
図8を参照する。図8は、本発明の実施形態に係る、マルチキャリアのキャリア選択装置80を示す。図に示されるように、装置80は以下の要素を有してよい。
取得ユニット801は、受信端に割り当てられるN個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号ARFCNを取得するように構成される。Nは正の整数であり、且つN≧2である。
検索ユニット802は、N個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとして選択し、取得ユニット801によって取得された、無線ブロックの各フレームにおけるN個のキャリアの各キャリアのARFCと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定するように構成される。
選択ユニット803は、検索ユニット802によって決定されたN個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するように構成される。
更に、取得ユニット801は、
割当てメッセージで搬送されるN個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメータに従って、該N個のキャリアのうち任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNを計算するように構成されてよく、周波数パラメータはモバイル無線周波数チャネルアロケーションセットMA、ホッピングシーケンス番号HSN及びモバイル・アロケーション・インデックス・オフセットMAIOを含み、又は、
割当てメッセージで搬送される任意のキャリアの指定ARFCNを、該任意のキャリアの各フレームにおけるARFCNとして設定するように構成されてよい。
上記のMAの数は2以上であってよい。すなわち、本発明の本実施形態では、キャリア選択装置80は、1個のMAの場合に適用されてよく、或いは、複数のMAの場合に適用されてよい。例えば、割当てメッセージが2つのグループの周波数リソースパラメータを搬送する場合であって、第1のグループの周波数リソースパラメータがMA1={1、7、13、19、25}、HSN1=10、MAIO1={0、1、3、4}であり、第2のグループがMA2={3、9、15、21、27}、HSN2=10、MAIO2={2、3、5}である場合、該2つのグループの周波数リソースパラメータに対応する全てのキャリアが、取得ユニット801によって取得されるN個のキャリアとして用いられてよい。複数のMAの状況での実行プロセスは1個のMAの状況と同じであり、本発明の目的の達成には影響しない。したがって、本発明の本実施形態は、MAの数を限定しない。
更に、図8を参照すると、検索ユニット802は、アンカーキャリア選択モジュール8021及び検索モジュール8022を有してよい。
具体的には、アンカーキャリア選択モジュール8021はアンカーキャリアを決定するように構成される。アンカーキャリアは、具体的には、以下の方式のうちいずれか1つで決定されてよい。
方式1:N個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして用いる。
方式1では、各キャリアをアンカーキャリアとして用いて1回の検索を行う。各キャリアをアンカーキャリアとして用いて1回の検索を行うことが保証されるという条件で、キャリアをアンカーキャリアとして用いる順序は変更されてよい。この方式では検索回数が比較的大きく、単一ユーザーシナリオではキャリア選択性能が比較的望ましい。
方式2:所定の第1の方向に従って、N個のキャリアの全てのキャリアを順にアンカーキャリアとして用いる。
方式2では、各キャリアをアンカーキャリアとして用いて1回の検索を行う。方式2は、全てのキャリアを特定の順序でアンカーキャリアとして用いるという点で、方式1と異なる。本発明の本実施形態では、所定の第1の方向について具体的な限定は設定しない。例えば、所定の第1の方向は、
N個のキャリアのキャリアIDの昇順方向、又は、
N個のキャリアのキャリアIDの降順方向、又は、
無線ブロックの任意のフレームにおけるN個のキャリアのARFCNの昇順方向、又は、
無線ブロックの任意のフレームにおけるN個のキャリアのARFCNの降順方向
を含んでよい。
上記のキャリアIDは、ネットワーク側で構成されるキャリア番号であってよく、或いは、MAIOセットのMAIOのサイズに従ってソートした後に決定されるキャリアIDであってよい。例えば、MAIOs={0、3、2}であり、ネットワーク側で構成された対応するキャリア番号が{0、1、2}であるとき、MAIO値の昇順でソートが実行された後、キャリア番号{0、2、1}に対応するキャリアID{0、1、2}が得られる。
方式3:所定の第1の方向に従って、N個のキャリアから、所定の第1の方向における第1のキャリアが第1のアンカーキャリアとして選択される。第1のアンカーキャリアの検索範囲内での検索が終了し且つ第1のアンカーキャリアのキャリアセットが決定された後、N個のキャリアのうち所定の第1の方向において、第1のアンカーキャリアのキャリアセットの中で所定の第1の方向で最前方のキャリアに隣接する次のキャリアが決定される。次のキャリアが所定の第1の方向において第1のアンカーキャリアの前に位置する場合、次のキャリアが第2のアンカーキャリアとして用いられる。
所定の第1の方向についての説明は、方式2の所定の第1の方向についての説明と一致するので、詳細の説明を省略する。
上記の方式3では、アンカーキャリアとして選択されるキャリアの数が低減され、計算の複雑性が著しく低減される。
アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリアのうちアンカーキャリアを除く全てのキャリアを含んでよい。
任意に、アンカーキャリアを選択する上記の方式2及び方式3について、アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリアのうち所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、N個のキャリアのうち所定の第1の方向の最後のキャリアまでであってよく、これによりアンカーキャリアの検索範囲が狭まり、複雑性が更に低減される。
検索モジュール8022は、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定するように構成される。具体的には、以下の方式1又は方式2で実現されてよい。
方式1:所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアが選択され、第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が計算される。
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアの検索範囲内での検索は終了し、第1のセットがアンカーキャリアのキャリアセットとして用いられる。又は、
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、第1のキャリアが第1のセットに追加される。
第1のセットは少なくともアンカーキャリアを含む。第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない。
所定の検索方向は、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの昇順方向、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの降順方向、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの昇順方向、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの降順方向、及び、
アンカーキャリアがN個のキャリアのうちi番目のキャリアであり、且つアンカーキャリアの検索範囲がi番目のキャリアを除くN個のキャリアの全てのキャリアを含む場合、アンカーキャリアの検索範囲内で、最初にN個のキャリアの(i+1)番目のキャリアからN個のキャリアのN番目のキャリアに向かい、それからN個のキャリアの1番目のキャリアからN個のキャリアの(i−1)番目のキャリアに向かう方向であって、iは正の整数であり且つ1<i<Nである、方向、
のうちいずれか1つを含んでよい。
i番目のキャリアは、具体的には、キャリアIDでソートした後のi番目のキャリアであってよく、或いは、ARFCNでソートした後のi番目のキャリアであってよい。
方式2:アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアが選択され、第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が計算される。
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、選択された第1のキャリアが第1のセットに追加され、
アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かが判定される。アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第2のキャリアが選択される。又は、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在しないと判定された場合、アンカーキャリアの検索範囲内での検索を終了し、第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いる。
第1のセットは少なくともアンカーキャリアを含む。第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない。
上記の方式1では、検索モジュール8022がアンカーキャリアの検索範囲内で検索を行うとき、検索終了フラグは、任意に、フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいことである。したがって、アンカーキャリアの検索範囲内のキャリアが常に検索によって取得できるわけではなく、検索プロセスが単純である。
上記の方式2では、検索モジュール8022がアンカーキャリアの検索範囲内で検索を行うとき、任意にフレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアについて実行される検索は終了しない。代わりに、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから次のキャリアが更に選択されて計算が行われる。したがって、特定のアンカーキャリアに対応する検索範囲内のキャリアを検索によって取得することができる。検索プロセスは、方式1の検索プロセスよりも複雑であるが、単一ユーザーシナリオでは、得られるキャリア選択性能は上記の方式1での性能よりも望ましい。
更に、受信端に単一チャネルが構成される場合、選択ユニット803は、N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、最大数のキャリアを含む1個のキャリアセットを単一チャネルのキャリア選択結果として選択するように構成されてよい。
最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも2個存在する場合、単一チャネルのキャリア選択結果は、該少なくとも2個のキャリアセットに含まれるキャリアのキャリアIDの和に従って決定されてよい。例えば、含まれるキャリアのキャリアIDの和が最小であるキャリアセットが選択され、又は、含まれるキャリアのキャリアIDの和が最大であるキャリアセットが選択される。加えて、アンカーキャリアが所定の第1の方向に従って選択されているとき、最初に出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットが単一チャネルのキャリア選択結果として用いられてもよい。ここでは限定されない。
受信端に多重チャネルが構成される場合、選択ユニット803は、検索ユニット802によって決定されたN個のキャリアの各アンカーキャリアのキャリアセットに含まれるキャリアの数と、N個のキャリアの各アンカーキャリアに含まれるキャリアのキャリアIDの和とに従って、多重チャネルの各チャネルのキャリア選択結果を決定するように構成されてよい。
例えば、アンカーキャリアのキャリアセットのうち最大数のキャリアを含むキャリアセットが第1のチャネルに割り当てられ、残りのキャリアセットのうち最大数のキャリアを含むキャリアセットが第2のチャネルに割り当てられる。最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも2個存在する場合、含まれるキャリアのキャリアIDの和に従って割当てが実行されてよい。又は、アンカーキャリアが所定の第1の方向に従って選択されている場合、キャリアセットが出現する順序で割当てが実行されてよい。例えば、最初に出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットが第1のチャネルに割り当てられる。詳細の説明は省略する。
任意に、受信端の異なるチャネル構成について、検索ユニット802はフレキシブルに検索方式を選択してよい。例えば、単一チャネルを構成された受信端では、検索ユニット802は、上記の方式1又は方式2における検索方式で、直接1回の検索を行う。多重チャネルを構成され複数の周波数帯域での連続受信をサポートする受信端について(inter-band receiptionとも呼ばれる)、図3Aを参照すると、異なるMAのキャリア割当てシナリオでは、検索ユニット802は、異なる周波数帯域のキャリアセット結果を得るために、上記の方式1又は方式2における検索方式で別々にキャリア選択を実行するだけでよい。例えば、MA1={1、10、19、28、37、46}であり(周波数帯域1に属する)、MA2={512、521、530、539、548}である(周波数帯域2に属する)場合(周波数チャネル番号1〜124は周波数帯域1に属し、周波数チャネル番号512〜885は周波数帯域2に属する)、異なるMAに対応する割り当てられるキャリアについて、異なる周波数帯域についてARFCNの表が別々にリスト化され、異なる周波数帯域でのARFCNの表に従って別々に検索が実行され、各周波数帯域での検索後に得られるキャリアセットが取得され、各周波数帯域のキャリアセットから、1個のキャリアセットが最終的なキャリアセット結果として選択される。
任意に、受信端に多重チャネルが構成される場合、選択ユニット803は、
検索ユニット802によって決定されたN個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、1個のキャリアセットを多重チャネルの第1のチャネルのキャリア選択結果として選択し、第1のチャネルのキャリア選択結果を検索ユニット802に送信するように構成される。
検索ユニット802は更に、
選択ユニット803によって選択された第1のチャネルのキャリア選択結果のキャリアをN個のキャリアから除くことによって、M個のキャリアを取得するように構成され、
M個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、M個のキャリアにおけるアンカーキャリアの第1の検索範囲を決定し、無線ブロックの各フレームにおけるM個のキャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの第1の検索範囲内で検索を行い、アンカーキャリアの第1のキャリアセットを決定するように構成される。
選択ユニット803は更に、検索ユニット802によって決定されたM個のキャリアのアンカーキャリアの第1のキャリアセットから、1個のキャリアセットを多重チャネルのうち第2のチャネルのキャリア選択結果として選択するように構成される。
具体的には、多重チャネルを構成された受信端では、受信端が多重チャネルを用いて1つの周波数帯域で非連続受信を実行する場合、該周波数帯域で1回の検索が実行される。受信チャネルの数と同じ数のキャリアセットが選択されるか、又は、受信チャネルの数に従って複数回の検索が実行される。
例えば、図3Bを参照して、受信端はデュアルチャネルを構成され、1個の周波数帯域で非連続受信を実行し(図中、GSM900周波数帯域を例に用いる)、これはintra-band non-contiguous receptionとも呼ばれる。以下の2つの方法がキャリア選択に採用されてよい。
(1)1回の検索結果から複数のキャリアセットが選択される。
同じ最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも2つ存在する場合、デュアル受信チャネルを構成された受信端では、含まれるキャリアのキャリアIDの和が最小であり且つ最大数のキャリアを含む2つのキャリアセットがキャリア選択結果として選択され、又は、
同じ最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも2つ存在しない場合、最大数のキャリアを含むキャリアセットと、2番目に最大数のキャリアを含むキャリアセットとが、キャリア選択結果として選択される。
(2)複数回の検索が実行され、各検索後に得られるアンカーキャリアのキャリアセットから1個のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。
具体的には、1回目の検索の終了後、キャリア選択結果は、2回目のキャリア検索の初期のキャリアセットから排除される。
例えば、割り当てられるキャリアIDが1〜6であり、1回目の検索の対象となるキャリアが全てのキャリアすなわちキャリア1〜キャリア6である場合、1回目の検索の検索結果は{キャリア1、キャリア2}であり、これが第1の受信チャネルのキャリア選択結果として用いられる。2回目の検索では、割り当てられるキャリアセットからキャリア1及びキャリア2を排除し、キャリア3〜キャリア6のみに対して検索を実行する。2回目の検索の検索結果は、第2の受信チャネルのキャリア選択結果として用いられる。
任意に、図9を参照して、本装置は更にソートユニット804を有する。ソートユニット804は、検索ユニット802がN個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとして選択し、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCと受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定する前に、全てのキャリアの無線ブロックに対応する任意のフレームにおけるARFCNをソートするように構成される。
本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択装置80を提供する。異なるキャリアがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全てのアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って1以上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。複雑性が比較的低い方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
図10を参照する。図10は、本発明の実施形態に係る、マルチキャリアのキャリア選択装置80の具体的な構造概略図である。図10に示されるように、図10は、キャリア選択装置80の具体的な実施形態を示す。本実施形態では、キャリア選択装置80はプロセッサ1002及びメモリ1001を有する。プロセッサ1002は、キャリア選択装置80の動作を実施するように構成される。メモリ1001は、リードオンリーメモリ及びランダムアクセスメモリを含んでよく、命令及びデータをプロセッサ1002に提供する。メモリ1001の一部は更に不揮発性ランダムアクセスメモリ(NVRAM)を含んでよい。具体的な適用では、キャリア選択装置80は基地局や端末装置等に組み込まれてよく、或いは基地局や端末装置等であってよい。キャリア選択装置80の全てのコンポーネントは、バスシステム1003を用いて結合されてよい。加えて、データバスに対して、バスシステム1003は電力バス、制御バス及び状態信号バスを含む。しかしながら、説明を明瞭にするために、様々なバスは図10においてバスシステム1003として表記される。
本発明の上記の実施形態に開示されるマルチキャリアのキャリア選択方法は、プロセッサ1002において実現されてよく、或いはプロセッサ1002によって実現されてよい。プロセッサ1002は集積回路チップであってよく、命令及びデータを実行し信号を処理することができる。実施プロセスでは、上記の方法のステップは、プロセッサ1002のハードウェアの論理集積回路又はソフトウェア形式の命令を用いて完了されてよい。上記のプロセッサ1002は、汎用プロセッサ(CPU)、デジタルシグナルプロセッサ(DSP)、特定用途向け集積回路(ASIC)、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ(FPGA)、別のプログラマブル論理コンポーネント、個別ゲート若しくはトランジスタ論理コンポーネント、又は個別ハードウェアアセンブリであってよく、本発明の実施形態で開示される全ての方法、ステップ及び論理ブロック図を実現又は実行してよい。プロセッサ1002はマイクロプロセッサであってよく、或いは、プロセッサ1002は任意の従来のプロセッサ等であってよい。本発明の実施形態を参照して開示されるマルチキャリアのキャリア選択方法のステップは、ハードウェアプロセッサによって直接実行されてよく、或いは、プロセッサ1002のハードウェアとソフトウェアモジュールの組合わせを用いて実行されてよい。ソフトウェアモジュールは、従来技術の成熟した記憶媒体に配置されてよく、例えばランダムメモリ、フラッシュメモリ、リードオンリーメモリ、プログラマブルリードオンリーメモリ、電気的消去可能プログラマブルメモリ、レジスタ等に配置されてよい。記憶媒体はメモリ1001に配置されてよい。プロセッサ1002は、メモリ1001から情報を読み取り、プロセッサ1002のハードウェアと組み合わせて上記の方法のステップを完了する。
具体的には、プロセッサ1002は、受信端に割り当てられるN個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号ARFCNを取得するように構成され、Nは正の整数であり且つN≧2であり、且つ、
N個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCと、受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定するように構成され、且つ、
N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するように構成されてよい。
更に、プロセッサ1002は、
割当てメッセージで搬送されるN個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメータに従って、該N個のキャリアのうち任意のキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNを計算するように構成されてよく、周波数パラメータはモバイル無線周波数チャネルアロケーションセットMA、ホッピングシーケンス番号HSN及びモバイル・アロケーション・インデックス・オフセットMAIOを含み、又は、
割当てメッセージで搬送される任意のキャリアの指定ARFCNを、該任意のキャリアの各フレームにおけるARFCNとして設定するように構成されてよい。
上記のMAの数は2以上であってよい。すなわち、本発明の本実施形態では、キャリア選択装置80は、1個のMAの場合に適用されてよく、或いは、複数のMAの場合に適用されてよい。例えば、割当てメッセージが2つのグループの周波数リソースパラメータを搬送する場合であって、第1のグループの周波数リソースパラメータがMA1={1、7、13、19、25}、HSN1=10、MAIO1={0、1、3、4}であり、第2のグループがMA2={3、9、15、21、27}、HSN2=10、MAIO2={2、3、5}である場合、該2つのグループの周波数リソースパラメータに対応する全てのキャリアが、取得されるN個のキャリアとして用いられてよい。複数のMAの状況での実行プロセスは1個のMAの状況と同じであり、本発明の目的の達成には影響しない。したがって、本発明の本実施形態は、MAの数を限定しない。
更に、プロセッサ1002は、以下の3つの方式のうちいずれか1つでアンカーキャリアを選択するように構成されてよい。
方式1:N個のキャリアの各キャリアをアンカーキャリアとして用いる。
方式1では、各キャリアをアンカーキャリアとして用いて1回の検索を行う。各キャリアをアンカーキャリアとして用いて1回の検索を行うことが保証されるという条件で、キャリアをアンカーキャリアとして用いる順序は変更されてよい。この方式では検索回数が比較的大きく、単一ユーザーシナリオではキャリア選択性能が比較的望ましい。
方式2:所定の第1の方向に従って、N個のキャリアの全てのキャリアを順にアンカーキャリアとして用いる。
方式2では、各キャリアをアンカーキャリアとして用いて1回の検索を行う。方式2は、全てのキャリアを特定の順序でアンカーキャリアとして用いるという点で、方式1と異なる。本発明の本実施形態では、所定の第1の方向について具体的な限定は設定しない。例えば、所定の第1の方向は、
N個のキャリアのキャリアIDの昇順方向、又は、
N個のキャリアのキャリアIDの降順方向、又は、
無線ブロックの任意のフレームにおけるN個のキャリアのARFCNの昇順方向、又は、
無線ブロックの任意のフレームにおけるN個のキャリアのARFCNの降順方向
を含んでよい。
上記のキャリアIDは、ネットワーク側で構成されるキャリア番号であってよく、或いは、MAIOセットのMAIOのサイズに従ってソートした後に決定されるキャリアIDであってよい。例えば、MAIOs={0、3、2}であり、ネットワーク側で構成された対応するキャリア番号が{0、1、2}であるときMAIO値の昇順でソートが実行された後、キャリア番号{0、2、1}に対応するキャリアID{0、1、2}が得られる。
方式3:所定の第1の方向に従って、N個のキャリアから、所定の第1の方向における第1のキャリアが第1のアンカーキャリアとして選択される。第1のアンカーキャリアの検索範囲内での検索が終了し且つ第1のアンカーキャリアのキャリアセットが決定された後、N個のキャリアのうち所定の第1の方向において、第1のアンカーキャリアのキャリアセットの中で所定の第1の方向で最前方のキャリアに隣接する次のキャリアが決定される。次のキャリアが所定の第1の方向において第1のアンカーキャリアの前に位置する場合、次のキャリアが第2のアンカーキャリアとして用いられる。
所定の第1の方向についての説明は、方式2の所定の第1の方向についての説明と一致するので、詳細の説明を省略する。
上記の方式3では、アンカーキャリアとして選択されるキャリアの数が低減され、計算の複雑性が著しく低減される。
アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリアのうちアンカーキャリアを除く全てのキャリアを含んでよい。
任意に、アンカーキャリアを選択する上記の方式2及び方式3について、アンカーキャリアの検索範囲は、N個のキャリアのうち所定の第1の方向においてアンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、N個のキャリアのうち所定の第1の方向の最後のキャリアであってよく、これにより、アンカーキャリアの検索範囲が狭まり、複雑性が更に低減される。
更に、プロセッサ1002は、具体的には、以下の方式1又は方式2において、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、アンカーキャリアのキャリアセットを決定してよい。
方式1:所定の検索方向に従って、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアが選択され、第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が計算される。
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアの検索範囲内での検索を終了し、第1のセットをアンカーキャリアのキャリアセットとして用いる。又は、
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、第1のキャリアが第1のセットに追加される。
第1のセットは少なくともアンカーキャリアを含む。第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない。
所定の検索方向は、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの昇順方向、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの降順方向、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの昇順方向、
アンカーキャリアの検索範囲内の全てのキャリアの無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの降順方向、及び、
アンカーキャリアがN個のキャリアのうちi番目のキャリアであり、且つアンカーキャリアの検索範囲が i番目のキャリアを除くN個のキャリアの全てのキャリアを含む場合、アンカーキャリアの検索範囲内で、最初にN個のキャリアの(i+1)番目のキャリアからN個のキャリアのN番目のキャリアに向かい、それからN個のキャリアの1番目のキャリアからN個のキャリアの(i−1)番目のキャリアに向かう方向であって、iは正の整数である且つ1<i<Nである、方向、
のうちいずれか1つを含んでよい。
i番目のキャリアは、具体的には、キャリアIDでソートした後のi番目のキャリアであってよく、或いは、ARFCNでソートした後のi番目のキャリアであってよい。
方式2:アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアが選択され、第1のキャリアとアンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が計算される。
第1のキャリアと第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、選択された第1のキャリアが第1のセットに追加され、
アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在するか否かが判定される。アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在すると判定された場合、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから第2のキャリアが選択される。又は、アンカーキャリアの検索範囲内に未検索のキャリアが存在しないと判定された場合、アンカーキャリアの検索範囲内での検索を終了し、第1のセットがアンカーキャリアのキャリアセットとして用いられる。
第1のセットは少なくともアンカーキャリアを含む。第1のセット内の全てのキャリアの無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きくない。
上記の方式1では、プロセッサ1002がアンカーキャリアの検索範囲内で検索を行うとき、検索終了フラグは、任意に、フレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きいことである。したがって、アンカーキャリアの検索範囲内のキャリアが常に検索によって取得できるわけではなく、検索プロセスが単純である。
上記の方式2では、プロセッサ1002がアンカーキャリアの検索範囲内で検索を行うとき、任意にフレームにおける最大のARFCNと最小のARFCNとの差が受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、アンカーキャリアについて実行される検索は終了しない。代わりに、アンカーキャリアの検索範囲内の未検索のキャリアから次のキャリアが更に選択されて計算が行われる。したがって、特定のアンカーキャリアに対応する検索範囲内のキャリアを検索によって取得することができる。検索プロセスは、方式1の検索プロセスよりも複雑であるが、単一ユーザーシナリオでは、得られるキャリア選択性能は、上記の方式1での性能よりも望ましい。
更に、受信端に単一チャネルが構成される場合、プロセッサ1002は、N個のキャリアのアンカーキャリアのキャリアセットから、最大数のキャリアを含む1個のキャリアセットを単一チャネルのキャリア選択結果として選択するように構成されてよい。
最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも2個存在する場合、単一チャネルのキャリア選択結果は、該少なくとも2個のキャリアセットに含まれるキャリアのキャリアIDの和に従って決定されてよい。例えば、含まれるキャリアのキャリアIDの和が最小であるキャリアセットが選択され、又は、含まれるキャリアのキャリアIDの和が最大であるキャリアセットが選択される。加えて、アンカーキャリアが所定の第1の方向に従って選択されているとき、最初に出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットが単一チャネルのキャリア選択結果として用いられてもよい。ここでは限定されない。
受信端に多重チャネルが構成される場合、プロセッサ1002は、N個のキャリアの各アンカーキャリアのキャリアセットに含まれるキャリアの数と、N個のキャリアの各アンカーキャリアに含まれるキャリアのキャリアIDの和とに従って、多重チャネルの各チャネルのキャリア選択結果を決定するように構成されてよい。
例えば、アンカーキャリアのキャリアセットのうち最大数のキャリアを含むキャリアセットが第1のチャネルに割り当てられ、残りのキャリアセットのうち最大数のキャリアを含むキャリアセットが第2のチャネルに割り当てられる。最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも2個存在する場合、含まれるキャリアのキャリアIDの和に従って割当てが実行されてよい。又は、アンカーキャリアが所定の第1の方向に従って選択されている場合、キャリアセットが出現する順序で割当てが実行されてよい。例えば、最初に出現し最大数のキャリアを含むキャリアセットが第1のチャネルに割り当てられる。詳細の説明は省略する。
任意に、受信端の異なるチャネル構成について、プロセッサ1002はフレキシブルに検索方式を選択してよい。例えば、単一チャネルを構成された受信端では、プロセッサ1002は、上記の方式1又は方式2における検索方式で、直接1回の検索を行う。多重チャネルを構成され複数の周波数帯域での連続受信をサポートする受信端について(inter-band receiptionとも呼ばれる)、図3Aを参照すると、異なるMAのキャリア割当てシナリオでは、プロセッサ1002は、異なる周波数帯域のキャリアセット結果を得るために、上記の方式1又は方式2における検索方式で別々にキャリア選択を実行するだけでよい。例えば、MA1={1、10、19、28、37、46}であり(周波数帯域1に属する)、MA2={512、521、530、539、548}である(周波数帯域2に属する)場合(周波数チャネル番号1〜124は周波数帯域1に属し、周波数チャネル番号512〜885は周波数帯域2に属する)、異なるMAに対応する割り当てられるキャリアについて、異なる周波数帯域についてARFCNの表が別々にリスト化され、異なる周波数帯域でのARFCNの表に従って別々に検索が実行され、各周波数帯域での検索後に得られるキャリアセットが取得され、各周波数帯域のキャリアセットから、1個のキャリアセットが最終的なキャリアセット結果として選択される。
任意に、受信端に多重チャネルが構成される場合、プロセッサ1002は、
アンカーキャリアのキャリアセットから、1個のキャリアセットを多重チャネルの第1のチャネルのキャリア選択結果として選択し、
第1のチャネルのキャリア選択結果に含まれるキャリアをN個のキャリアから除くことによって、M個のキャリアを取得し、
M個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、M個のキャリアにおけるアンカーキャリアの第1の検索範囲を決定し、無線ブロックの各フレームにおけるM個のキャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの第1の検索範囲内で検索を行い、アンカーキャリアの第1のキャリアセットを決定し、
M個のキャリアのアンカーキャリアの第1のキャリアセットから、1個のキャリアセットを多重チャネルのうち第2のチャネルのキャリア選択結果として選択するように構成される。
具体的には、多重チャネルを構成された受信端では、受信端が多重チャネルを用いて1つの周波数帯域で非連続受信を実行する場合、該周波数帯域で1回の検索が実行される。受信チャネルの数と同じ数のキャリアセットが選択されるか、又は、受信チャネルの数に従って複数回の検索が実行される。
例えば、図3Bを参照して、受信端はデュアルチャネルを構成され、1個の周波数帯域で非連続受信を実行し(図中、GSM900周波数帯域を例に用いる)、これはintra-band non-contiguous receptionとも呼ばれる。以下の2つの方法がキャリア選択に採用されてよい。
(1)1回の検索結果から複数のキャリアセットが選択される。
同じ最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも2つ存在する場合、デュアル受信チャネルを構成された受信端では、含まれるキャリアのキャリアIDの和が最小であり且つ最大数のキャリアを含む2つのキャリアセットがキャリア選択結果として選択され、又は、
同じ最大数のキャリアを含むキャリアセットが少なくとも2つ存在しない場合、最大数のキャリアを含むキャリアセットと、2番目に最大数のキャリアを含むキャリアセットとが、キャリア選択結果として選択される。
(2)複数回の検索が実行され、各検索後に得られるアンカーキャリアのキャリアセットから1個のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。
具体的には、1回目の検索の終了後、キャリア選択結果は、2回目のキャリア検索の初期のキャリアセットから排除される。
例えば、割り当てられるキャリアIDが1〜6であり、1回目の検索の対象となるキャリアが全てのキャリアすなわちキャリア1〜キャリア6である場合、1回目の検索の検索結果は{キャリア1、キャリア2}であり、これが第1の受信チャネルのキャリア選択結果として用いられる。2回目の検索では、2回目の検索では、割り当てられるキャリアセットからキャリア1及びキャリア2を排除し、キャリア3〜キャリア6のみに対して検索を実行する。2回目の検索の検索結果は、第2の受信チャネルのキャリア選択結果として用いられる。
更に、プロセッサ1002は更に、N個のキャリアから異なるキャリアがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、アンカーキャリアの検索範囲内で検索が行われて、アンカーキャリアのキャリアセットが決定される前に、全てのキャリアの無線ブロックに対応する任意のフレームにおけるARFCNをソートするように構成される。
本発明の本実施形態は、マルチキャリアのキャリア選択装置80を提供する。異なるキャリアがアンカーキャリアとして選択され、無線ブロックの各フレームにおける各キャリアのARFCNと、受信端によってサポートされる最大キャリア周波数間隔とに従って、全てのアンカーキャリアに対応するキャリアセットが順に検索され、所定の方針に従って1以上のキャリアセットがキャリア選択結果として選択される。よって、複雑性が比較的低い方法を用いた検索により、最適なキャリアの組合わせの取得が実現され、総当たり方法の複雑性が非常に高いという従来技術の欠点が克服される。
当業者には明らかに理解されるように、説明を簡便にするために、上記のシステム、装置及びユニットの動作プロセスの詳細については、上記の方法実施形態の対応するプロセスを参照することができ、ここでは詳細の説明を省略する。
本願で提供されるいくつかの実施形態において、開示のシステム、装置及び方法は他の方式で実施されてよいことを理解されたい。例えば、記載の装置実施形態は例示に過ぎない。例えば、ユニットの分割は論理的な機能分割に過ぎず、実際の実施では他の分割であってよい。例えば、複数のユニット又はコンポーネントは別のシステムに組み合わせ又は統合されてよく、或いは、一部の特徴は省略されてよく、或いは実行されなくてよい。加えて、提示又は議論される相互結合又は直接結合又は通信接続は、いくつかのインターフェースによって実施されてよい。装置若しくはユニット間の間接的な結合又は通信接続は、電子的形式、機械的形式その他の形式で実施されてよい
別々の要素として記載されたユニットは物理的に別々であってもなくてもよい。ユニットとして示された要素は物理的なユニットであってもなくてもよく、1ヶ所に位置しても複数のネットワークユニット上に分布してもよい。ユニットの一部又は全部は、実施形態の解決策の目的を達成するために、実際の要件に従って選択されてよい。
加えて、本発明の実施形態における機能ユニットは1つの処理ユニットに統合されてよい。或いは、ユニットの各々は物理的に単独で存在してよく、或いは、2以上のユニットが1つのユニットに統合されてよい。統合されたユニットは、ハードウェアの形で実現されてよく、或いは、ソフトウェア機能ユニットに追加のハードウェアの形で実現されてよい。
上記の統合されたユニットがソフトウェア機能ユニットの形式で実施される場合、該統合されたユニットはコンピューター可読記憶媒体に格納されてよい。上記のソフトウェア機能ユニットは、記憶媒体に格納され、且つ、コンピューター装置(パーソナルコンピューター、サーバー又はネットワーク装置であってよい)が本発明の実施形態に記載の方法のステップの一部を実行することを命令するためのいくつかの命令を含む。上記の記憶媒体はプログラムコードを格納できる任意の媒体を含んでよく、例えば、USBフラッシュドライブ、リムーバブルハードディスク、リードオンリーメモリ(Read-Only Memory、ROM)、ランダムアクセスメモリ(Random Access Memory、RAM)、磁気ディスク、光ディスク等を含んでよい。
最後に、留意すべきこととして、上記の実施形態は本発明の技術的解決策を説明することを意図するに過ぎず、本発明を限定する意図はない。上記の実施形態を参照して本発明を詳細に説明したが、当業者であれば、本発明の実施形態の技術的解決策の趣旨及び範囲から逸脱することなく、上記の実施形態に記載された技術的解決策に更に変更を行うことができ、或いは、それらの一部の技術的特徴に対して均等な置換を行うことができることが理解できるであろう。

Claims (16)

  1. マルチキャリアのキャリア選択方法であって、
    受信端に割り当てられるN個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号(ARFCN)を取得するステップであって、Nは正の整数であり且つN≧2である、ステップと、
    前記N個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、前記無線ブロックの各フレームにおける前記N個のキャリアの各キャリアの前記ARFCと、前記受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、前記アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、前記アンカーキャリアのキャリアセットを決定するステップと、
    前記N個のキャリアのアンカーキャリアの前記キャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するステップと、
    を有し、
    前記無線ブロックの各フレームにおける前記N個のキャリアの各キャリアの前記ARFCと、前記受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、前記アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、前記アンカーキャリアのキャリアセットを決定する前記ステップは、
    所定の検索方向に従って、前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアを選択し、前記第1のキャリアと前記アンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差を計算するステップと、
    前記第1のキャリアと前記第1のセット内の前記全てのキャリアの前記無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNのうち前記最大のARFCNと前記最小のARFCNとの前記差が、前記受信端によってサポートされる前記最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、前記アンカーキャリアの前記検索範囲内での前記検索を終了し、前記第1のセットを前記アンカーキャリアの前記キャリアセットとして用いるステップ、又は、
    前記第1のキャリアと前記第1のセット内の前記全てのキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち前記最大のARFCNと前記最小のARFCNとの前記差が、前記受信端によってサポートされる前記最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、前記第1のキャリアを前記第1のセットに追加するステップ、
    を含み、
    前記第1のセットは少なくとも前記アンカーキャリアを含み、前記第1のセット内の前記全てのキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、前記受信端によってサポートされる前記最大キャリア周波数間隔よりも大きくない、
    方法。
  2. 前記N個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択する前記ステップは、
    前記N個のキャリアの各キャリアを前記アンカーキャリアとしてそれぞれ用いるステップ、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  3. 前記N個のキャリアから異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択する前記ステップは、
    所定の第1の方向に従って、前記N個のキャリアの各キャリアを前記アンカーキャリアとして順に用いるステップ、又は、
    所定の第1の方向に従って、前記N個のキャリアから、前記所定の第1の方向における第1のキャリアを第1のアンカーキャリアとして選択し、前記第1のアンカーキャリアの検索範囲内での検索が終了し、且つ前記第1のアンカーキャリアのキャリアセットが決定された後、前記N個のキャリアのうち前記所定の第1の方向において、前記第1のアンカーキャリアの前記キャリアセットの中で前記所定の第1の方向で最前方のキャリアに隣接する次のキャリアを決定し、前記次のキャリアが前記所定の第1の方向において前記第1のアンカーキャリアの前に位置する場合、前記次のキャリアを第2のアンカーキャリアとして用いるステップ、
    を含む、請求項1に記載の方法。
  4. 前記所定の第1の方向は、
    前記N個のキャリアのキャリアIDの昇順方向、又は、
    前記N個のキャリアのキャリアIDの降順方向、又は、
    前記無線ブロックの任意のフレームにおける前記N個のキャリアのARFCNの昇順方向、又は、
    前記無線ブロックの任意のフレームにおける前記N個のキャリアのARFCNの降順方向
    を含む、請求項3に記載の方法。
  5. 前記アンカーキャリアの前記検索範囲は、前記N個のキャリアのうち前記所定の第1の方向において前記アンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、前記N個のキャリアのうち前記所定の第1の方向の最後のキャリアまでである、
    請求項3又は4に記載の方法。
  6. 前記所定の検索方向は、
    前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの昇順方向、又は、
    前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの降順方向、又は、
    前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアの前記無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの昇順方向、又は、
    前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアの前記無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの降順方向、又は、
    前記アンカーキャリアが前記N個のキャリアのうちi番目のキャリアであり、且つ、前記アンカーキャリアの前記検索範囲が前記i番目のキャリアを除く前記N個のキャリアの全てのキャリアを含む場合、前記アンカーキャリアの前記検索範囲内で、最初に前記N個のキャリアの(i+1)番目のキャリアから前記N個のキャリアのN番目のキャリアに向かい、それから前記N個のキャリアの1番目のキャリアから前記N個のキャリアの(i‐1)番目のキャリアに向かう方向であって、iは正の整数であり且つ1<i<Nである、方向、
    を含む、請求項1乃至5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記N個のキャリアのアンカーキャリアの前記キャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択する前記ステップは、
    前記受信端に単一チャネルが構成される場合、前記N個のキャリアの前記アンカーキャリアの前記キャリアセットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリアIDの和が最小であるキャリアセットを前記単一チャネルのキャリア選択結果として選択し、若しくは、前記アンカーキャリアの前記キャリアセットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリアIDの和が最大であるキャリアセットを前記単一チャネルのキャリア選択結果として選択するステップ、又は、
    前記受信端に多重チャネルが構成される場合、前記N個のキャリアの各アンカーキャリアの前記キャリアセットに含まれるキャリアの数に従って、前記多重チャネルの各チャネルのキャリア選択結果を決定するステップ、
    を含む、請求項1乃至のいずれか一項に記載の方法。
  8. 受信端に割り当てられるN個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号ARFCNを取得する前記ステップは、
    割当てメッセージで搬送されるN個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメータに従って、該任意のキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるARFCNを計算するステップであって、前記周波数パラメータはモバイル無線周波数チャネルアロケーションセット(MA)、ホッピングシーケンス番号(HSN)及びモバイル・アロケーション・インデックス・オフセット(MAIO)を含む、ステップ、又は、
    割当てメッセージで搬送される任意のキャリアの指定ARFCNを、該任意のキャリアの各フレームにおけるARFCNとして設定するステップ、
    を含む、請求項1乃至のいずれか一項に記載の方法。
  9. マルチキャリアのキャリア選択装置であって、
    受信端に割り当てられるN個のキャリア各キャリアの、無線ブロックの各フレームにおける絶対無線周波数チャネル番号(ARFCN)を取得するように構成される取得ユニットであって、Nは正の整数であり且つN≧2である、取得ユニットと、
    前記N個のキャリアから、異なるキャリアをアンカーキャリアとしてそれぞれ選択し、前記取得ユニットによって取得された、前記無線ブロックの各フレームにおける前記N個のキャリアの各キャリアの前記ARFCと、前記受信端がサポート可能な最大キャリア周波数間隔とに従って、前記アンカーキャリアの検索範囲内で検索を行って、前記アンカーキャリアのキャリアセットを決定するように構成される検索ユニットと、
    前記検索ユニットによって決定された前記N個のキャリアのアンカーキャリアの前記キャリアセットから、少なくとも1つのキャリアセットをキャリア選択結果として選択するように構成される選択ユニット、と、
    を備え
    前記検索ユニットは検索モジュールを有し、前記検索モジュールは、
    所定の検索方向に従って、前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の未検索のキャリアから第1のキャリアを選択し、前記第1のキャリアと前記アンカーキャリアの第1のセット内の全てのキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差を計算するように構成され、且つ、
    前記第1のキャリアと前記アンカーキャリアの前記第1のセット内の前記全てのキャリアの前記無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNのうち前記最大のARFCNと前記最小のARFCNとの前記差が、前記受信端によってサポートされる前記最大キャリア周波数間隔よりも大きい場合、前記アンカーキャリアの前記検索範囲内での前記検索を終了し、前記アンカーキャリアの前記第1のセットを前記アンカーキャリアの前記キャリアセットとして用いるか、又は、
    前記第1のキャリアと前記第1のセット内の前記全てのキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち前記最大のARFCNと前記最小のARFCNとの前記差が、前記受信端によってサポートされる前記最大キャリア周波数間隔よりも大きくない場合、前記第1のキャリアを前記アンカーキャリアの前記第1のセットに追加するように構成され、
    前記アンカーキャリアの前記第1のセットは少なくとも前記アンカーキャリアを含み、前記第1のセット内の前記全てのキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるARFCNのうち最大のARFCNと最小のARFCNとの差は、前記受信端によってサポートされる前記最大キャリア周波数間隔よりも大きくない、
    装置。
  10. 前記検索ユニットは、
    前記N個のキャリアの各キャリアを前記アンカーキャリアとして用いるように構成されるアンカーキャリア選択モジュール、
    を有する、請求項に記載の装置。
  11. 前記検索ユニットはアンカーキャリア選択モジュールを有し、前記アンカーキャリア選択モジュールは、所定の第1の方向に従って、前記N個のキャリアの各キャリアを前記アンカーキャリアとして順に用いるように構成されるか、又は、
    前記所定の第1の方向に従って、前記N個のキャリアから、所定の第1の方向における第1のキャリアを第1のアンカーキャリアとして選択し、前記第1のアンカーキャリアの検索範囲内での検索が終了し且つ前記第1のアンカーキャリアのキャリアセットが決定された後、前記N個のキャリアのうち前記所定の第1の方向において、前記第1のアンカーキャリアの前記キャリアセットの中で前記所定の第1の方向で最前方のキャリアに隣接する次のキャリアを決定し、前記次のキャリアが前記所定の第1の方向において前記第1のアンカーキャリアの前に位置する場合、前記次のキャリアを第2のアンカーキャリアとして用いるように構成される、
    請求項に記載の装置。
  12. 前記所定の第1の方向は、
    前記N個のキャリアのキャリアIDの昇順方向、又は、
    前記N個のキャリアのキャリアIDの降順方向、又は、
    前記無線ブロックの任意のフレームにおける前記N個のキャリアのARFCNの昇順方向、又は、
    前記無線ブロックの任意のフレームにおける前記N個のキャリアのARFCNの降順方向、
    を含む、請求項11に記載の装置。
  13. 前記アンカーキャリアの前記検索範囲は、前記N個のキャリアのうち前記所定の第1の方向において前記アンカーキャリアに隣接する次のキャリアから、前記N個のキャリアのうち前記所定の第1の方向の最後のキャリアまでである、
    請求項11又は12に記載の装置。
  14. 前記所定の検索方向は、
    前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの昇順方向、又は、
    前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアのキャリアIDの降順方向、又は、
    前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアの前記無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの昇順方向、又は、
    前記アンカーキャリアの前記検索範囲内の全てのキャリアの前記無線ブロックの任意のフレームにおけるARFCNの降順方向、又は、
    前記アンカーキャリアが前記N個のキャリアのうちi番目のキャリアであり、且つ前記アンカーキャリアの前記検索範囲が前記i番目のキャリアを除く前記N個のキャリアの全てのキャリアを含む場合、前記アンカーキャリアの前記検索範囲内で、最初に前記N個のキャリアの(i+1)番目のキャリアから前記N個のキャリアのN番目のキャリアに向かい、それから前記N個のキャリアの1番目のキャリアから前記N個のキャリアの(i‐1)番目のキャリアに向かう方向であって、iは正の整数であり且つ1<i<Nである、方向、
    を含む、請求項9乃至13のいずれか一項に記載の装置。
  15. 前記選択ユニットは、
    前記受信端に単一チャネルが構成される場合、前記検索ユニットによって決定された前記N個のキャリアの前記アンカーキャリアの前記キャリアセットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリアIDの和が最小であるキャリアセットを前記単一チャネルのキャリア選択結果として選択し、若しくは、前記アンカーキャリアの前記キャリアセットから、最大数のキャリアを含み該含まれるキャリアのキャリアIDの和が最大であるキャリアセットを前記単一チャネルのキャリア選択結果として選択するように構成され、又は、
    前記受信端に多重チャネルが構成される場合、前記検索ユニットによって決定された前記N個のキャリアの各アンカーキャリアの前記キャリアセットに含まれるキャリアの数に従って、前記多重チャネルの各チャネルのキャリア選択結果を決定するように構成される、
    請求項13又は14に記載の装置。
  16. 前記取得ユニットは、
    割当てメッセージで搬送されるN個のキャリアのうち任意のキャリアの周波数パラメータに従って、該任意のキャリアの前記無線ブロックの各フレームにおけるARFCNを計算するように構成され、前記周波数パラメータはモバイル無線周波数チャネルアロケーションセットMA、ホッピングシーケンス番号HSN及びモバイル・アロケーション・インデックス・オフセット(MAIO)を含み、又は、
    割当てメッセージで搬送される任意のキャリアの指定(ARFCN)を、該任意のキャリアの各フレームにおける(ARFCN)として設定するように構成される、
    請求項9乃至15のいずれか一項に記載の装置。
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