JP6490827B2 - eMBMS受信における早期終了 - Google Patents

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Description

関連出願の相互参照
[0001]本出願は、その全体が参照により本明細書に明確に組み込まれる、2015年3月4日に出願された「EARLY TERMINATION IN EMBMS RECEPTION」と題する米国仮特許出願第62/128,181号、および2016年2月1日に出願された「EARLY TERMINATION IN EMBMS RECEPTION」と題する米国実用特許出願第15/011,939号の利益を主張する。
[0002]本開示の態様は、一般にワイヤレス通信システムに関し、より詳細には、拡張マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(eMBMS)における早期終了に関する。
[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、音声、ビデオ、パケットデータ、メッセージング、ブロードキャストなどの様々な通信サービスを提供するために広く展開されている。これらのワイヤレスネットワークは、利用可能なネットワークリソースを共有することによって複数のユーザをサポートすることが可能な多元接続ネットワークであり得る。そのような多元接続ネットワークの例としては、符号分割多元接続(CDMA)ネットワーク、時分割多元接続(TDMA)ネットワーク、周波数分割多元接続(FDMA)ネットワーク、直交FDMA(OFDMA)ネットワーク、およびシングルキャリアFDMA(SC−FDMA)ネットワークがある。
[0004]ワイヤレス通信ネットワークは、モバイルエンティティとも呼ばれる、いくつかのユーザ機器(UE)のための通信をサポートすることができるいくつかの基地局を含み得る。UEは、ダウンリンクおよびアップリンクを介して基地局と通信し得る。ダウンリンク(または順方向リンク)は基地局からUEへの通信リンクを指し、アップリンク(または逆方向リンク)はUEから基地局への通信リンクを指す。本明細書で使用される、「基地局」は、eノードB(eNB)、ノードB、ホームノードB、またはワイヤレス通信システムの同様のネットワーク構成要素を意味する。
[0005]第3世代パートナーシッププロジェクト(3GPP(登録商標):3rd Generation Partnership Project)ロングタームエボリューション(LTE(登録商標):Long Term Evolution)は、モバイル通信用グローバルシステム(GSM(登録商標):Global System for Mobile communications)およびユニバーサルモバイルテレコミュニケーションズシステム(UMTS:Universal Mobile Telecommunications System)の発展形として、セルラー技術における大きな進歩を代表するものである。LTE物理レイヤ(PHY)は、発展型ノードB(eNB)などの基地局と、UEなどのモバイルエンティティとの間でデータと制御情報の両方を伝達する高効率な方法を与える。前の出願では、マルチメディアのための高帯域幅通信を可能にするための方法は、単一周波数ネットワーク(SFN)動作であった。SFNは、加入者UEと通信するために、たとえばeNBなどの無線送信機を利用する。ユニキャスト動作では、各eNBは、1つまたは複数の特定の加入者UEを対象とする情報を搬送する信号を送信するように制御される。ユニキャストシグナリングの特定性は、たとえば、ボイス発呼、テキストメッセージング、またはビデオ発呼など、人対人サービスを可能にする。
[0006]最近のLTEバージョンは、ビデオストリーミングおよびファイルダウンロードブロードキャスト配信を与えるために、LTEエアインターフェースにおけるeMBMSをサポートする。たとえば、ビデオストリーミングサービスは、UDP/IPパケット上でIETF RFC3926において定義されているFLUTE(ファイル配信オーバー単方向トランスポート(File Delivery over Unidirectional Transport))を介したDASH(HTTPを使用する動的適応ストリーミング)プロトコルによってトランスポートされることが予想される。ファイルダウンロードサービスは、UDP/IPプロトコル上でFLUTEによってトランスポートされる。IP上の両方の上位レイヤは、PHYおよび(MACおよびRLCレイヤを含む)L2において、LTEブロードキャストチャネルによって処理される。しかしながら、そのようなトランスポートは、通信業界において現在対処されない複数の非効率性を含む。
[0007]本開示の一態様では、ワイヤレス通信の方法が、アプリケーションプロセッサによって、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されるべきデータオブジェクトのための、ソースシンボルの総数と冗長レベルとを取得することと、アプリケーションプロセッサに関連するモデムプロセッサを介して、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクトの複数の受信されたデータシンボルを受信することと、アプリケーションプロセッサによって、複数の受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの総数よりも大きいおよびデータオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えると決定することと、ここにおいて、データシンボルの総数が、ソースシンボルの総数と冗長レベルによって決定された冗長シンボルの総数とを備える、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されたデータオブジェクトのためのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、モデムプロセッサにシグナリングすることとを含む。
[0008]本開示のさらなる態様では、ワイヤレス通信の方法が、モデムプロセッサにおいて、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクト送信のための複数のデータシンボルを正常に受信することと、モデムプロセッサに関連するアプリケーションプロセッサに、複数の受信されたデータシンボルをフォワーディングすることと、複数の受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの総数よりも大きいおよびデータオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えたとき、アプリケーションプロセッサから第1の変更信号を受信することと、第1の変更信号に応答して、アプリケーションプロセッサにデータオブジェクトのための任意の追加のデータシンボルをフォワーディングすることを中止することとを含む。
[0009]本開示のさらなる態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置が、アプリケーションプロセッサによって、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されるべきデータオブジェクトのための、ソースシンボルの総数と冗長レベルとを取得するための手段と、アプリケーションプロセッサに関連するモデムプロセッサを介して、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクトの複数の受信されたデータシンボルを受信するための手段と、アプリケーションプロセッサによって、複数の受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの総数よりも大きいおよびデータオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えると決定するための手段と、ここにおいて、データシンボルの総数が、ソースシンボルの総数と冗長レベルによって決定された冗長シンボルの総数とを備える、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されたデータオブジェクトのためのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、モデムプロセッサにシグナリングするための手段とを含む。
[0010]本開示のさらなる態様では、ワイヤレス通信のために構成された装置が、モデムプロセッサにおいて、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクト送信のための複数のデータシンボルを正常に受信するための手段と、モデムプロセッサに関連するアプリケーションプロセッサに、複数の受信されたデータシンボルをフォワーディングするための手段と、複数の受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの総数よりも大きいおよびデータオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えたとき、アプリケーションプロセッサから第1の変更信号を受信するための手段と、第1の変更信号に応答して、アプリケーションプロセッサにデータオブジェクトのための任意の追加のデータシンボルをフォワーディングすることを中止するための手段とを含む。
[0011]本開示のさらなる態様では、プログラムコードを記録したコンピュータ可読媒体。このプログラムコードは、アプリケーションプロセッサによって、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されるべきデータオブジェクトのための、ソースシンボルの総数と冗長レベルとを取得するためのコードと、アプリケーションプロセッサに関連するモデムプロセッサを介して、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクトの複数の受信されたデータシンボルを受信するためのコードと、アプリケーションプロセッサによって、複数の受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの総数よりも大きいおよびデータオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えると決定するためのコードと、ここにおいて、データシンボルの総数が、ソースシンボルの総数と冗長レベルによって決定された冗長シンボルの総数とを備える、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されたデータオブジェクトのためのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、モデムプロセッサにシグナリングするためのコードとを含む。
[0012]本開示のさらなる態様では、プログラムコードを記録したコンピュータ可読媒体。このプログラムコードは、モデムプロセッサにおいて、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクト送信のための複数のデータシンボルを正常に受信するためのコードと、モデムプロセッサに関連するアプリケーションプロセッサに、複数の受信されたデータシンボルをフォワーディングするためのコードと、複数の受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの総数よりも大きいおよびデータオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えたとき、アプリケーションプロセッサから第1の変更信号を受信するためのコードと、第1の変更信号に応答して、アプリケーションプロセッサにデータオブジェクトのための任意の追加のデータシンボルをフォワーディングすることを中止するためのコードとを含む。
[0013]本開示のさらなる態様では、装置は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含む。プロセッサは、アプリケーションプロセッサによって、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されるべきデータオブジェクトのための、ソースシンボルの総数と冗長レベルとを取得することと、アプリケーションプロセッサに関連するモデムプロセッサを介して、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクトの複数の受信されたデータシンボルを受信することと、アプリケーションプロセッサによって、複数の受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの総数よりも大きいおよびデータオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えると決定することと、ここにおいて、データシンボルの総数が、ソースシンボルの総数と冗長レベルによって決定された冗長シンボルの総数とを備える、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されたデータオブジェクトのためのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、モデムプロセッサにシグナリングすることとを行うように構成される。
[0014]本開示のさらなる態様では、装置は、少なくとも1つのプロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含む。プロセッサは、モデムプロセッサにおいて、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクト送信のための複数のデータシンボルを正常に受信することと、モデムプロセッサに関連するアプリケーションプロセッサに、複数の受信されたデータシンボルをフォワーディングすることと、複数の受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの総数よりも大きいおよびデータオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えたとき、アプリケーションプロセッサから第1の変更信号を受信することと、第1の変更信号に応答して、アプリケーションプロセッサにデータオブジェクトのための任意の追加のデータシンボルをフォワーディングすることを中止することとを行うように構成される。
[0015]上記では、以下の発明を実施するための形態がより良く理解され得るように、本出願の特徴および技術的利点についてやや広く概説した。特許請求の範囲の主題を形成する、追加の特徴および利点が以下で説明される。開示される概念および特定の態様は、本出願の同じ目的を実行するための他の構造を変更または設計するための基礎として容易に利用され得ることを、当業者は諒解されたい。また、そのような等価な構成は、本出願および添付の特許請求の範囲の趣旨および範囲から逸脱しないことを、当業者は了解されたい。さらなる目的および利点とともに、態様の編成と動作の方法の両方に関して、態様を特徴づけると考えられる新規の特徴は、添付の図に関連して以下の説明を検討するとより良く理解されよう。ただし、図の各々は、例示および説明のみの目的で与えられたものであり、本特許請求の範囲の限界を定めるものではないことを明確に理解されたい。
[0016]電気通信システムの一例を概念的に示すブロック図。 [0017]電気通信システムにおけるダウンリンクフレーム構造の一例を概念的に示すブロック図。 [0018]本開示の一態様に従って構成された基地局/eNBおよびUEの設計を概念的に示すブロック図。 [0019]ユニキャストおよびマルチキャスト信号のためのシンボル割振りの一例を示すシグナリングフレームの図。 [0020]MBMSオーバー単一周波数ネットワーク(MBSFN:MBMS over a Single Frequency Network)サービスエリア内のMBSFNエリアを示す図。 [0021]MBSFNサービスを与えるかまたはサポートするためのワイヤレス通信システムの構成要素を示すブロック図。 [0022]アプリケーションおよびモデムプロセッサで構成されたモバイルデバイスを示すブロック図。 アプリケーションおよびモデムプロセッサで構成されたモバイルデバイスを示すブロック図。 [0023]ビデオストリーミングeMBMSのためのモデムプロセッサの受信ストリームを示すブロック図。 [0024]ファイルダウンロードeMBMSのためのモデムプロセッサの受信ストリームを示すブロック図。 [0025]本開示の態様を実装するために実行される例示的なブロックを示すブロック図。 本開示の態様を実装するために実行される例示的なブロックを示すブロック図。 [0026]ブロードキャストマルチキャストサービス送信の例示的なデータパケットを示すブロック図。 [0027]本開示の態様に従って構成されたアプリケーションおよびモデムプロセッサの通信ストリームを示すブロック図。 本開示の態様に従って構成されたアプリケーションおよびモデムプロセッサの通信ストリームを示すブロック図。 本開示の態様に従って構成されたアプリケーションおよびモデムプロセッサの通信ストリームを示すブロック図。
[0028]添付の図面に関して以下に記載される詳細な説明は、様々な構成を説明するものであり、本明細書で説明される概念が実施され得る構成のみを表すものではない。発明を実施するための形態は、様々な概念の完全な理解を与えるための具体的な詳細を含む。ただし、これらの概念はこれらの具体的な詳細なしに実施され得ることが当業者には明らかであろう。いくつかの事例では、そのような概念を不明瞭にしないように、よく知られている構造および構成要素がブロック図の形式で示される。
[0029]本明細書で説明される技法は、CDMA、TDMA、FDMA、OFDMA、SC−FDMAおよび他のネットワークなど、様々なワイヤレス通信ネットワークのために使用され得る。「ネットワーク」および「システム」という用語はしばしば互換的に使用される。CDMAネットワークは、ユニバーサル地上波無線アクセス(UTRA:Universal Terrestrial Radio Access)、CDMA2000などの無線技術を実装し得る。UTRAは、広帯域CDMA(WCDMA(登録商標))およびCDMAの他の変形態を含む。CDMA2000は、IS−2000、IS−95およびIS−856規格をカバーする。TDMAネットワークは、モバイル通信用グローバルシステム(GSM)などの無線技術を実装し得る。OFDMAネットワークは、発展型UTRA(E−UTRA:Evolved UTRA)、ウルトラモバイルブロードバンド(UMB:Ultra Mobile Broadband)、IEEE802.11(Wi−Fi(登録商標))、IEEE802.16(WiMAX(登録商標))、IEEE802.20、Flash−OFDMAなどの無線技術を実装し得る。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)およびLTEアドバンスト(LTE−A:LTE(登録商標)-Advanced)は、E−UTRAを使用するUMTSの新しいリリースである。UTRA、E−UTRA、UMTS、LTE、LTE−A、およびGSMは、「第3世代パートナーシッププロジェクト」(3GPP)と称する団体からの文書に記載されている。CDMA2000およびUMBは、「第3世代パートナーシッププロジェクト2」(3GPP2:3rd Generation Partnership Project 2)と称する団体からの文書に記載されている。本明細書で説明される技法は、上記のワイヤレスネットワークおよび無線技術、ならびに他のワイヤレスネットワークおよび無線技術のために使用され得る。明快のために、本技法のいくつかの態様が以下でLTEに関して説明され、以下の説明の大部分でLTE用語が使用される。
[0030]図1は、LTEネットワークであり得るワイヤレス通信ネットワーク100を示す。ワイヤレスネットワーク100は、いくつかのeNB110と他のネットワークエンティティとを含み得る。eNBは、UEと通信する局であり得、基地局、ノードB、アクセスポイント、または他の用語で呼ばれることもある。各eNB110a、110b、110cは、特定の地理的エリアに通信カバレージを与え得る。3GPPでは、「セル」という用語は、この用語が使用されるコンテキストに応じて、eNBのカバレージエリアおよび/またはこのカバレージエリアをサービスしているeNBサブシステムを指すことがある。
[0031]eNBは、マクロセル、ピコセル、フェムトセル、および/または他のタイプのセルに通信カバレージを与え得る。マクロセルは、比較的大きい地理的エリア(たとえば、半径数キロメートル)をカバーし得、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。ピコセルは、比較的小さい地理的エリアをカバーし得、サービスに加入しているUEによる無制限アクセスを可能にし得る。フェムトセルは、比較的小さい地理的エリア(たとえば、自宅)をカバーし得、フェムトセルとの関連付けを有するUE(たとえば、限定加入者グループ(CSG:Closed Subscriber Group)中のUE、自宅内のユーザのためのUEなど)による制限付きアクセスを可能にし得る。マクロセルのためのeNBはマクロeNBと呼ばれることがある。ピコセルのためのeNBはピコeNBと呼ばれることがある。フェムトセルのためのeNBはフェムトeNBまたはホームeNB(HNB)と呼ばれることがある。図1に示されている例では、eNB110a、110bおよび110cは、それぞれマクロセル102a、102bおよび102cのためのマクロeNBであり得る。eNB110xは、UE120xをサービスする、ピコセル102xのためのピコeNBであり得る。eNB110yおよび110zは、それぞれフェムトセル102yおよび102zのためのフェムトeNBであり得る。eNBは、1つまたは複数の(たとえば、3つの)セルをサポートし得る。
[0032]ワイヤレスネットワーク100はまた、中継局110rを含み得る。中継局は、上流局(たとえば、eNBまたはUE)からデータおよび/または他の情報の送信を受信し、そのデータおよび/または他の情報の送信を下流局(たとえば、UEまたはeNB)に送る局である。中継局はまた、他のUEに対する送信を中継するUEであり得る。図1に示されている例では、中継局110rは、eNB110aとUE120rとの間の通信を可能にするために、eNB110aおよびUE120rと通信し得る。中継局は、リレーeNB、リレーなどと呼ばれることもある。
[0033]ワイヤレスネットワーク100は、様々なタイプのeNB、たとえば、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、リレーなどを含む異種ネットワークであり得る。これらの異なるタイプのeNBは、異なる送信電力レベル、異なるカバレージエリア、およびワイヤレスネットワーク100における干渉に対する異なる影響を有し得る。たとえば、マクロeNBは、高い送信電力レベル(たとえば、20ワット)を有し得るが、ピコeNB、フェムトeNBおよびリレーは、より低い送信電力レベル(たとえば、1ワット)を有し得る。
[0034]ワイヤレスネットワーク100は同期動作または非同期動作をサポートし得る。同期動作の場合、eNBは同様のフレームタイミングを有し得、異なるeNBからの送信は近似的に時間的に整合され得る。非同期動作の場合、eNBは異なるフレームタイミングを有し得、異なるeNBからの送信は時間的に整合されないことがある。本明細書で説明される技法は、同期動作と非同期動作の両方のために使用され得る。
[0035]ネットワークコントローラ130は、eNBのセットに結合し、これらのeNBの協調および制御を行い得る。ネットワークコントローラ130は、バックホールを介してeNB110と通信し得る。eNB110はまた、たとえば、ワイヤレスバックホールまたはワイヤラインバックホールを介して直接または間接的に互いに通信し得る。
[0036]UE120は、ワイヤレスネットワーク100全体にわたって分散され得、各UEは固定または移動であり得る。UEは、端末、移動局、加入者ユニット、局などと呼ばれることもある。UEは、セルラーフォン、携帯情報端末(PDA)、ワイヤレスモデム、ワイヤレス通信デバイス、ハンドヘルドデバイス、ラップトップコンピュータ、コードレスフォン、ワイヤレスローカルループ(WLL)局、スマートフォン、タブレット、または他のモバイルエンティティであり得る。UEは、マクロeNB、ピコeNB、フェムトeNB、リレー、または他のネットワークエンティティと通信することが可能であり得る。図1において、両矢印付きの実線は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上での、UEと、そのUEをサービスするように指定されたeNBであるサービングeNBとの間の所望の送信を示す。両矢印付きの破線は、UEとeNBとの間の干渉する送信を示す。
[0037]LTEは、ダウンリンク上では直交周波数分割多重化(OFDM)を利用し、アップリンク上ではシングルキャリア周波数分割多重化(SC−FDM)を利用する。OFDMおよびSC−FDMは、システム帯域幅を、一般にトーン、ビンなどとも呼ばれる複数(K)個の直交サブキャリアに区分する。各サブキャリアはデータで変調され得る。概して、変調シンボルは、OFDMでは周波数領域で、SC−FDMでは時間領域で送られる。隣接するサブキャリア間の間隔は固定であり得、サブキャリアの総数(K)はシステム帯域幅に依存し得る。たとえば、Kは、1.25、2.5、5、10または20メガヘルツ(MHz)のシステム帯域幅に対してそれぞれ128、256、512、1024または2048に等しくなり得る。システム帯域幅はまた、サブバンドに区分され得る。たとえば、サブバンドは1.08MHzをカバーし得、1.25、2.5、5、10または20MHzのシステム帯域幅に対してそれぞれ1、2、4、8または16個のサブバンドがあり得る。
[0038]図2は、LTEにおいて使用されるダウンリンクフレーム構造を示す。ダウンリンクの送信タイムラインは無線フレームの単位に区分され得る。各無線フレームは、所定の持続時間(たとえば、10ミリ秒(ms))を有し得、0〜9のインデックスをもつ10個のサブフレームに区分され得る。各サブフレームは2つのスロットを含み得る。したがって、各無線フレームは、0〜19のインデックスをもつ20個のスロットを含み得る。各スロットは、L個のシンボル期間、たとえば、図2に示されているように、ノーマルサイクリックプレフィックス(CP)の場合は7つのシンボル期間、または拡張サイクリックプレフィックスの場合は6つのシンボル期間を含み得る。ノーマルCPおよび拡張CPは、本明細書では異なるCPタイプと呼ばれることがある。各サブフレーム中の2L個のシンボル期間は0〜2L−1のインデックスを割り当てられ得る。利用可能な時間周波数リソースはリソースブロックに区分され得る。各リソースブロックは、1つのスロット中でN個のサブキャリア(たとえば、12個のサブキャリア)をカバーし得る。
[0039]LTEでは、eNBは、eNB中の各セルについて1次同期信号(PSS:primary synchronization signal)と2次同期信号(SSS:secondary synchronization signal)とを送り得る。1次同期信号および2次同期信号は、図2に示されているように、それぞれ、ノーマルサイクリックプレフィックスをもつ各無線フレームのサブフレーム0および5の各々中のシンボル期間6および5中で送られ得る。同期信号は、セル検出および収集のためにUEによって使用され得る。eNBは、サブフレーム0のスロット1中のシンボル期間0〜3中で物理ブロードキャストチャネル(PBCH:Physical Broadcast Channel)を送り得る。PBCHは、あるシステム情報を搬送し得る。
[0040]eNBは、図2中の第1のシンボル期間全体において示されているが、各サブフレームの第1のシンボル期間の一部分のみの中で物理制御フォーマットインジケータチャネル(PCFICH:Physical Control Format Indicator Channel)を送り得る。PCFICHは、制御チャネルのために使用されるシンボル期間の数(M)を伝達し得、ただし、Mは、1、2または3に等しくなり得、サブフレームごとに変化し得る。Mはまた、たとえば、リソースブロックが10個未満である、小さいシステム帯域幅では4に等しくなり得る。図2に示されている例では、M=3である。eNBは、各サブフレームの最初のM個(図2ではM=3)のシンボル期間中に物理HARQインジケータチャネル(PHICH:Physical HARQ Indicator Channel)と物理ダウンリンク制御チャネル(PDCCH:Physical Downlink Control Channel)とを送り得る。PHICHは、ハイブリッド自動再送信(HARQ)をサポートするための情報を搬送し得る。PDCCHは、UEのためのリソース割振りに関する情報と、ダウンリンクチャネルのための制御情報とを搬送し得る。図2中の第1のシンボル期間の中には示されていないが、PDCCHおよびPHICHは第1のシンボル期間の中にも含まれることを理解されたい。同様に、PHICHおよびPDCCHはまた、図2にはそのようには示されていないが、第2のシンボル期間と第3のシンボル期間の両方の中にある。eNBは、各サブフレームの残りのシンボル期間中で物理ダウンリンク共有チャネル(PDSCH:Physical Downlink Shared Channel)を送り得る。PDSCHは、ダウンリンク上でのデータ送信のためにスケジュールされたUEのためのデータを搬送し得る。LTEにおける様々な信号およびチャネルは、公開されている「Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA); Physical Channels and Modulation」と題する3GPP TS36.211に記載されている。
[0041]eNBは、eNBによって使用されるシステム帯域幅の中心1.08MHzにおいてPSS、SSSおよびPBCHを送り得る。eNBは、これらのチャネルが送られる各シンボル期間中でシステム帯域幅全体にわたってPCFICHおよびPHICHを送り得る。eNBは、システム帯域幅のいくつかの部分においてUEのグループにPDCCHを送り得る。eNBは、システム帯域幅の特定の部分において特定のUEにPDSCHを送り得る。eNBは、すべてのUEにブロードキャスト方式でPSS、SSS、PBCH、PCFICHおよびPHICHを送り得、特定のUEにユニキャスト方式でPDCCHを送り得、また特定のUEにユニキャスト方式でPDSCHを送り得る。
[0042]各シンボル期間中でいくつかのリソース要素が利用可能であり得る。各リソース要素は、1つのシンボル期間中の1つのサブキャリアをカバーし得、実数値または複素数値であり得る1つの変調シンボルを送るために使用され得る。各シンボル期間中で基準信号のために使用されないリソース要素は、リソース要素グループ(REG:resource element group)中に配置され得る。各REGは1つのシンボル期間中で4つのリソース要素を含み得る。PCFICHは、シンボル期間0中で、周波数にわたってほぼ等しく離間され得る、4つのREGを占有し得る。PHICHは、1つまたは複数の構成可能なシンボル期間中で、周波数にわたって拡散され得る、3つのREGを占有し得る。たとえば、PHICH用の3つのREGは、すべてシンボル期間0中に属し得るか、またはシンボル期間0、1および2中で拡散され得る。PDCCHは、最初のM個のシンボル期間中で、利用可能なREGから選択され得る、9、18、32または64個のREGを占有し得る。REGのいくつかの組合せのみがPDCCHに対して可能にされ得る。
[0043]UEは、PHICHおよびPCFICHのために使用される特定のREGを知り得る。UEは、PDCCHのためのREGの様々な組合せを探索し得る。探索すべき組合せの数は、一般に、PDCCHに対して可能にされる組合せの数よりも少ない。eNBは、UEが探索することになる組合せのいずれかにおいてUEにPDCCHを送り得る。
[0044]UEは、複数のeNBのカバレージ内にあり得る。これらのeNBのうちの1つが、そのUEをサービスするために選択され得る。サービングeNBは、受信電力、経路損失、信号対雑音比(SNR)など、様々な基準に基づいて選択され得る。
[0045]図3は、図1中の基地局/eNBのうちの1つであり得る基地局/eNB110および図1中のUEのうちの1つであり得るUE120の設計のブロック図を示す。制限付き関連付けシナリオの場合、基地局110は図1中のマクロeNB110cであり得、UE120はUE120yであり得る。基地局110はまた、何らかの他のタイプの基地局であり得る。基地局110はアンテナ334a〜334tを装備し得、UE120はアンテナ352a〜352rを装備し得る。
[0046]基地局110において、送信プロセッサ320は、データソース312からデータを受信し、コントローラ/プロセッサ340から制御情報を受信し得る。制御情報は、PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCHなどのためのものであり得る。データは、PDSCHなどのためのものであり得る。プロセッサ320は、データシンボルおよび制御シンボルを取得するために、それぞれデータおよび制御情報を処理(たとえば、符号化およびシンボルマッピング)し得る。プロセッサ320はまた、たとえば、PSS、SSS、およびセル固有基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信(TX)多入力多出力(MIMO)プロセッサ330は、適用可能な場合、データシンボル、制御シンボル、および/または基準シンボルに対して空間処理(たとえば、プリコーディング)を実行し得、出力シンボルストリームを変調器(MOD)332a〜332tに与え得る。各変調器332は、出力サンプルストリームを取得するために、(たとえば、OFDMなどのために)それぞれの出力シンボルストリームを処理し得る。各変調器332は、さらに、ダウンリンク信号を取得するために、出力サンプルストリームを処理(たとえば、アナログへの変換、増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート)し得る。変調器332a〜332tからのダウンリンク信号は、それぞれアンテナ334a〜334tを介して送信され得る。
[0047]UE120において、アンテナ352a〜352rは、基地局110からダウンリンク信号を受信し得、受信された信号をそれぞれ復調器(DEMOD)354a〜354rに与え得る。各復調器354は、入力サンプルを取得するために、それぞれの受信された信号を調整(たとえば、フィルタ処理、増幅、ダウンコンバート、およびデジタル化)し得る。各復調器354は、さらに、受信されたシンボルを取得するために、(たとえば、OFDMなどのために)入力サンプルを処理し得る。MIMO検出器356は、すべての復調器354a〜354rから受信されたシンボルを取得し、適用可能な場合は受信されたシンボルに対してMIMO検出を実行し、検出されたシンボルを与え得る。受信プロセッサ358は、検出されたシンボルを処理(たとえば、復調、デインターリーブ、および復号)し、UE120の復号されたデータをデータシンク360に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ380に与え得る。
[0048]アップリンク上では、UE120において、送信プロセッサ364は、データソース362から(たとえば、PUSCHのための)データを受信し、処理し得、コントローラ/プロセッサ380から(たとえば、PUCCHのための)制御情報を受信し、処理し得る。プロセッサ364はまた、基準信号のための基準シンボルを生成し得る。送信プロセッサ364からのシンボルは、適用可能な場合はTX MIMOプロセッサ366によってプリコードされ、さらに(たとえば、SC−FDMなどのために)変調器354a〜354rによって処理され、基地局110に送信され得る。基地局110において、UE120からのアップリンク信号は、アンテナ334によって受信され、復調器332によって処理され、適用可能な場合はMIMO検出器336によって検出され、UE120によって送られた復号されたデータおよび制御情報を取得するために、受信プロセッサ338によってさらに処理され得る。プロセッサ338は、復号されたデータをデータシンク339に与え、復号された制御情報をコントローラ/プロセッサ340に与え得る。
[0049]コントローラ/プロセッサ340および380は、それぞれ基地局110およびUE120における動作を指示し得る。基地局110におけるプロセッサ340および/または他のプロセッサおよびモジュールは、本明細書で説明される技法のための様々なプロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る。UE120におけるプロセッサ380ならびに/あるいは他のプロセッサおよびモジュールはまた、図9Aおよび図9Bに示されている機能ブロック、および/または本明細書で説明される技法のための他のプロセスを実行するか、またはその実行を指示し得る。メモリ342および382は、それぞれ基地局110およびUE120のためのデータおよびプログラムコードを記憶し得る。スケジューラ344は、ダウンリンクおよび/またはアップリンク上でのデータ送信のためにUEをスケジューリングし得る。
[0050]一構成では、ワイヤレス通信のためのUE120は、UEの接続モード中に干渉基地局からの干渉を検出するための手段と、干渉基地局の得られたリソースを選択するための手段と、得られたリソース上の物理ダウンリンク制御チャネルのエラーレートを取得するための手段と、エラーレートが所定のレベルを超えたことに応答して実行可能である、無線リンク障害を宣言するための手段とを含む。一態様では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成された、(1つまたは複数の)プロセッサ、コントローラ/プロセッサ380、メモリ382、受信プロセッサ358、MIMO検出器356、復調器354a、およびアンテナ352aであり得る。別の態様では、上述の手段は、上述の手段によって具陳された機能を実行するように構成されたモジュールまたは任意の装置であり得る。
[0051]マルチメディアのための高帯域幅通信を可能にするための1つの技法は、単一周波数ネットワーク(SFN)動作であった。詳細には、マルチメディアブロードキャストマルチキャストサービス(MBMS)、および(たとえば、LTEコンテキストにおけるマルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)として最近知られるようになったものを含む)発展型MBMS(eMBMS)としても知られるLTEのためのMBMSが、そのようなSFN動作を利用することができる。SFNは、加入者UEと通信するために、たとえばeNBなどの無線送信機を利用する。eNBのグループは、信号が互いに干渉するのではなく互いに補強するように、同期方式で情報を送信することができる。eMBMSのコンテキストでは、共有コンテンツは、LTEネットワークの複数のeNBのものから複数のUEに送信される。したがって、所与のeMBMSエリア内で、UEは、eMBMSサービスエリアまたはMBSFNエリアの一部としての無線範囲内の任意の(1つまたは複数の)eNBからeMBMS信号を受信し得る。しかしながら、eMBMS信号を復号するために、各UEは、eMBMSチャネル上でサービングeNBからマルチキャスト制御チャネル(MCCH)情報を受信する。MCCH情報は時々変化し、変化の通知は非eMBMSチャネル、すなわちPDCCHを通して与えられる。したがって、特定のeMBMSエリア内のeMBMS信号を復号するために、各UEは、エリア中のeNBのうちの1つによって、MCCHおよびPDCCH信号をサービスされる。
[0052]本開示の主題の態様によれば、eMBMSのためのシングルキャリア最適化に関係する特徴を有するワイヤレスネットワーク(たとえば、3GPPネットワーク)が提供される。eMBMSは、LTEネットワークから、たとえば、UEなど、複数のモバイルエンティティに共有コンテンツを送信するための効率的な方法を与える。
[0053]LTE周波数分割複信(FDD)のためのeMBMSの物理レイヤ(PHY)関して、チャネル構造は、混合キャリア上のeMBMS送信とユニキャスト送信との間の時分割多重化(TDM)リソース区分を備え、それにより、フレキシブルおよびダイナミックなスペクトル利用が可能になり得る。現在、マルチメディアブロードキャスト単一周波数ネットワーク(MBSFN)サブフレームとして知られる、サブフレームのサブセット(最高60%)が、eMBMS送信のために予約され得る。したがって、現在のeMBMS設計は、eMBMSのために10個のサブフレームのうち多くとも6個を許容する。
[0054]eMBMSのためのサブフレーム割振りの一例が図4に示されており、これは、シングルキャリアの場合についての、MBSFNサブフレーム上のMBSFN基準信号の既存の割振りを示す。図4に示されている構成要素は、図2に示されている構成要素に対応し、図4は、各スロットおよびリソースブロック(RB)内の個々のサブキャリアを示す。3GPP LTEでは、RBは、0.5msのスロット持続時間にわたる12個のサブキャリアに及び、各サブキャリアは15kHzの帯域幅を有し、RB当たり合計して180kHzに及ぶ。サブフレームは、ユニキャストまたはeMBMSのために割り振られ得、たとえば、0、1、2、3、4、5、6、7、8、および9と標示されたサブフレームのシーケンスでは、サブフレーム0、4、5、および9が、FDDにおいてeMBMSから除外され得る。また、サブフレーム0、1、5、および6が、時分割複信(TDD)においてeMBMSから除外され得る。より詳細には、サブフレーム0、4、5、および9が、PSS/SSS/PBCH/ページング/システム情報ブロック(SIB)およびユニキャストサービスのために使用され得る。シーケンス中の残りのサブフレーム、たとえば、サブフレーム1、2、3、6、7、および8は、eMBMSサブフレームとして構成され得る。
[0055]引き続き図4を参照すると、各eMBMSサブフレーム内で、最初の1つまたは2つのシンボルは、ユニキャスト基準シンボル(RS:reference symbol)および制御シグナリングのために使用され得る。最初の1つまたは2つのシンボルのCP長が、サブフレーム0のそれに従い得る。CP長が異なる場合、最初の1つまたは2つのシンボルとeMBMSシンボルとの間で送信ギャップが生じ得る。関係する態様では、全体的なeMBMS帯域利用は、RSオーバーヘッド(たとえば、6つのeMBMSサブフレームおよび各eMBMSサブフレーム内の2つの制御シンボル)を考慮すると、42.5%であり得る。MBSFN RSとユニキャストRSとを与えるための知られている技法は、一般に、(図4に示されているように)MBSFNサブフレーム上でMBSFN RSを割り振ることと、別個に、非MBSFNサブフレーム上でユニキャストRSを割り振ることとを伴う。より詳細には、図4が示すように、MBSFNサブフレームの拡張CPは、MBSFN RSを含むが、ユニキャストRSを含まない。本技術は、図2および図4によって示された特定のフレーム割振り方式に限定されず、これらは、限定としてではなく例として提示される。本明細書で使用されるマルチキャストセッションまたはマルチキャストブロードキャストは、任意の好適なフレーム割振り方式を使用し得る。
[0056]図5は、それら自体が複数のセルまたは基地局510を含む、複数のMBSFNエリア504、506、508を包含するMBMSサービスエリア502を含むシステム500を示す。本明細書で使用される「MBMSサービスエリア」は、あるMBMSサービスが利用可能であるワイヤレス送信セルのグループを指す。たとえば、特定のスポーツまたは他のプログラムが、特定の時間にMBMSサービスエリア内の基地局によってブロードキャストされ得る。特定のプログラムがブロードキャストされるエリアは、MBMSサービスエリアを定義する。MBMSサービスエリアは、504、506および508に示されているように、1つまたは複数の「MBSFNエリア」からなり得る。本明細書で使用されるMBSFNエリアは、MBSFNプロトコルを使用して同期様式で特定のプログラムを現在ブロードキャストしているセルのグループ(たとえば、セル510)を指す。「MBSFN同期エリア」は、セルのグループが現在そうしているか否かにかかわらず、MBSFNプロトコルを使用して特定のプログラムをブロードキャストするために、それらが同期様式で動作することが可能であるような方法で、相互接続され、構成されたセルのグループを指す。各eNBは、所与の周波数レイヤ上で、1つのMBSFN同期エリアのみに属することができる。MBMSサービスエリア502が1つまたは複数のMBSFN同期エリア(図示せず)を含み得ることは注目に値する。逆に、MBSFN同期エリアは、1つまたは複数のMBSFNエリアまたはMBMSサービスエリアを含み得る。概して、MBSFNエリアは、単一のMBSFN同期エリアの全部または一部分からなり、単一のMBMSサービスエリア内に位置する。様々なMBSFNエリア間の重複がサポートされ、単一のeNBがいくつかの異なるMBSFNエリアに属し得る。たとえば、最高8つの独立したMCCHが、異なるMBSFNエリア中のメンバーシップをサポートするように、システム情報ブロック(SIB)13中で構成され得る。MBSFNエリア予約済みセルまたは基地局は、MBSFN送信に寄与しないMBSFNエリア内のセル/基地局、たとえば、MBSFN同期エリア境界の近くのセル、またはそれのロケーションによりMBSFN送信のために必要とされないセルである。
[0057]図6は、MBSFNサービスを与えるかまたはサポートするためのワイヤレス通信システム600の機能エンティティを示す。サービス品質(QoS)に関して、システム600は、保証ビットレート(GBR:Guaranteed Bit Rate)タイプMBMSベアラを使用し、ここにおいて、最大ビットレート(MBR:Maximum Bit Rate)はGBRに等しい。これらの構成要素は、例として図示および説明され、本明細書で説明される発明的概念を限定せず、マルチキャスト送信を配信および制御するための他のアーキテクチャおよび機能的分布に採用され得る。
[0058]システム600はMBMSゲートウェイ(MBMS GW)616を含み得る。MBMS GW616は、M1インターフェースを介した、eノードB604へのMBMSユーザプレーンデータのインターネットプロトコル(IP)マルチキャスト分配を制御し、多くの考えられるeNBのうちの1つのeNB604が示されている。さらに、MBMS GWは、M1インターフェースを介した、UTRAN620へのMBMSユーザプレーンデータのIPマルチキャスト分配を制御する。M1インターフェースは、MBMSデータ(ユーザプレーン)に関連し、データパケットの配信のためにIPを利用する。eNB604は、E−UTRAN Uuインターフェースを介してユーザ機器(UE)/モバイルエンティティ602にMBMSコンテンツを与え得る。UTRAN620は、Uuインターフェースを介してUEモバイルエンティティ622にMBMSコンテンツを与え得る。MBMS GW616は、さらに、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)608およびSmインターフェースを介して、MBMSセッション制御シグナリング、たとえば、MBMSセッション開始およびセッション停止を実行し得る。MBMS GW616は、さらに、SG−mb(ユーザプレーン)基準点を通して、MBMSベアラを使用するエンティティのためのインターフェースを与え、SGi−mb(制御プレーン)基準点を通して、MBMSベアラを使用するエンティティのためのインターフェースを与え得る。SG−mbインターフェースはMBMSベアラサービス固有シグナリングを搬送する。SGi−mbインターフェースは、MBMSデータ配信のためのユーザプレーンインターフェースである。MBMSデータ配信は、デフォルトモードであり得るIPユニキャスト送信によって、またはIPマルチキャストによって実行され得る。MBMS GW616は、サービング汎用パケット無線サービスサポートノード(SGSN:Serving General Packet Radio Service Support Node)618およびSn/Iuインターフェースを介して、UTRAN上でMBMSのための制御プレーン機能を与え得る。
[0059]システム600はマルチキャスト協調エンティティ(MCE:Multicast Coordinating Entity)606をさらに含み得る。MCE606は、承認制御機能形式MBMSコンテンツを実行し、MBSFN動作を使用するマルチセルMBMS送信のためにMBSFNエリア中のすべてのeNBによって使用される時間および周波数無線リソースを割り振り得る。MCE606は、たとえば、変調およびコーディング方式など、MBSFNエリアのための無線構成を決定し得る。MCE606は、MBMSコンテンツのユーザプレーン送信をスケジュールおよび制御し、どのサービスがどのマルチキャストチャネル(MCH)中で多重化されるべきであるかを決定することによって、eMBMSサービス多重化を管理し得る。MCE606は、M3インターフェースを通してMME608とともにMBMSセッション制御シグナリングに参加し得、eNB604との制御プレーンインターフェースM2を与え得る。
[0060]システム600は、コンテンツプロバイダサーバ614と通信しているブロードキャストマルチキャストサービスセンター(BM−SC:Broadcast-Multicast Service Center)612をさらに含み得る。BM−SC612は、コンテンツプロバイダ614など、1つまたは複数のソースからのマルチキャストコンテンツの取入れを扱い、以下で説明されるように他のより高いレベルの管理機能を与え得る。これらの機能は、たとえば、識別されたUEのためのMBMSサービスの許可および開始を含むメンバーシップ機能を含み得る。BM−SC612は、さらに、MBMSセッションおよび送信機能と、ライブブロードキャストのスケジューリングと、MBMSおよび関連する配信機能を含む配信とを実行し得る。BM−SC612は、さらに、マルチキャストのために利用可能な広告コンテンツなど、サービス広告および説明を与え得る。別個のパケットデータプロトコル(PDP)コンテキストが、UEとBM−SCとの間の制御メッセージを搬送するために使用され得る。BM−SC612は、さらに、鍵管理などのセキュリティ機能を与え、データボリュームおよびQoSなどのパラメータに従ってコンテンツプロバイダの課金を管理し、ブロードキャストモードのためにUTRAN中およびE−UTRAN中でMBMSのためのコンテンツ同期を与え、UTRAN中でMBSFNデータのためのヘッダ圧縮を与え得る。BM−SC612は、QoSおよびMBMSサービスエリアなどのセッション属性を含む、セッション開始、更新および停止をMBMS−GW616に示し得る。
[0061]システム600は、MCE606とMBMS−GW616と通信しているマルチキャスト管理エンティティ(MME:Multicast Management Entity)608をさらに含み得る。MME608は、E−UTRAN上でMBMSのための制御プレーン機能を与え得る。さらに、MMEは、MBMS−GW616によって定義されるマルチキャスト関係情報をeNB604に与え得る。MME608とMBMS−GW616との間のSmインターフェースが、MBMS制御シグナリング、たとえば、セッション開始および停止信号を搬送するために使用され得る。
[0062]システム600は、P−GWとして省略されることがある、パケットデータネットワーク(PDN:Packet Data Network)ゲートウェイ(GW)610をさらに含み得る。P−GW610は、シグナリングおよび/またはユーザデータのために、UE602とBM−SC612との間の発展型パケットシステム(EPS:Evolved Packet System)ベアラを与え得る。したがって、P−GWは、UEに割り当てられたIPアドレスに関連する、UEから発信したユニフォームリソースロケータ(URL:Uniform Resource Locator)ベースの要求を受信し得る。BM−SC612はまた、P−GW610を介して、1つまたは複数のコンテンツプロバイダにリンクされ得、これは、IPインターフェースを介してBM−SC612と通信し得る。
[0063]現代のモバイルデバイスは、しばしば、モデムプロセッサなど、送信、受信、および復号演算に専用の1つまたは複数のプロセッサと、アプリケーションプロセッサなど、上位アプリケーションレイヤに専用の別の1つまたは複数のプロセッサとで構成される。いくつかの例示的なモバイルデバイスでは、モデムおよびアプリケーションプロセッサは、別個の構成要素または特定用途向け集積回路(ASIC)であり、他の例示的なモバイルデバイス上では、モデムおよびアプリケーションプロセッサは、システムオンチップ(SoC)構成においてなど、同じ集積回路に組み込まれ、高速バスによって接続され得る。
[0064]図7Aおよび図7Bは、アプリケーションプロセッサ700およびモデムプロセッサ701で構成されたモバイルデバイス70および71を示すブロック図である。モバイルデバイス70は、モデムプロセッサ701とは別個の構成要素としてのアプリケーションプロセッサ700で構成される。出願人プロセッサ700とモデムプロセッサ701とは、標準バス702を通してモバイルデバイス70中で結合される。モデムプロセッサ701は、ワイヤレス無線機703を通して、データの送信および受信、ならびに送信および受信のためのデータをコーディング/復号および変調/復調することを含む動作を制御し、動作させることになる。
[0065]対照的に、モバイルデバイス71は、モデムプロセッサ701と同じ集積回路704に組み込まれたアプリケーションプロセッサ700で構成される。そのようなSoC構成では、アプリケーションプロセッサ700とモデムプロセッサ701とは、高速バス705を介して結合され得る。高速バスは、一般に、1Mbit/秒以上のデータ転送を可能にする電子的構成要素間の任意の接続と考えられる。高速バスは、集積回路構成要素と同じ基板に組み込まれ得る。そうではなく、組み込まれない場合、高速バスは、「高速」として適格であろう高速データ転送のレベル(たとえば、≧1Mbit/s)を可能にする別個の導体を介した接続を含み得る。その場合、モバイルデバイス71中の、モデムプロセッサ701は、同じく、ワイヤレス無線機703を通して送信および受信機能を制御し、動作させることになる。概して、モデムプロセッサは、ワイヤレスネットワークから受信されたデータストリームの下位レイヤ処理を担当し、アプリケーションレイヤプロセッサは、データストリームの上位レイヤ処理を担当する。
[0066]データは、ファイルダウンロード配信方法またはストリーミング配信方法を使用して、MBMSを介して配信され得る。図8Aは、モデムプロセッサ701によって受信され得る、MBMSベアラ上での連続マルチメディアデータ(たとえば、ビデオデータストリーム)の配信を示すブロック図である。ブロードキャストマルチキャストサービスにおけるストリーミングビデオデータは、それぞれNの持続時間をもつ、ビデオオブジェクト800および801など、より小さいビデオオブジェクトに分けられ得る。Nは、いくつかの整数秒(たとえば、1、2、5、10秒など)または1秒のうちのより大きい少数部分(たとえば、0.5、0.75秒など)など、様々な時間の長さであり得る。ビデオオブジェクト800および801の各々は、1つまたは複数のソースブロックにさらに細分され得、各ソースブロックは複数の前方誤り訂正(FEC)データシンボルからなり得る。
[0067]eMBMSシステムでは、MBMSサービスが、対応するMBMSトラフィックチャネル(MTCH:MBMS traffic channel)上で送信期間にわたってダウンリンク送信のためにスケジュールされる。所与のストリーミングビデオ持続時間にわたって、複数のMCHスケジューリング期間(MSP:MCH scheduling period)がスケジュールされ得、その間に、サービスは、ストリーミングビデオデータのソースブロックを送信するためのMTCHを使用してストリーミングビデオデータをブロードキャストすることになる。図8Aに示されているように、7つのMSPがスケジュールされ、その間に、ストリーミングビデオデータは、選択されたeMBMSサービスに関連するMTCH上で送信される。MTCHは、送信のための物理チャネル上で多重化され、その結果、MTCHは、MSP中に、多重化されたセグメント中で送信される。したがって、MTCHは、送信リソース上で連続的に送信されない。MSPをもつMTCHの各セグメントは、複数のデータシンボルの送信を含み得る。データオブジェクトごとに一定数のFECデータシンボルがある。たとえば、ビデオオブジェクト800および801の各々は、100個のFECデータシンボルを含み得る。ビデオブロックは、MTCH送信の最中に終了し得、ここで、次のビデオブロックが始まる。図8Aに示されているように、ビデオオブジェクト800がMTCH802の最中に終了し、その後に、同じくMTCH802中で、ビデオオブジェクト801が始まる。
[0068]データオブジェクトごとの100個のシンボルの例は一例にすぎないことに留意されたい。データオブジェクトは、100に加えて、60、80、150など、様々な数のシンボルを含むように設定され得る。データオブジェクトごとのシンボルの数は、ブロードキャストマルチキャストサービスに関連するファイル配信テーブル(FDT:file delivery table)中に含まれている追加情報を通して決定され得る。たとえば、FDTは符号化シンボル長を含む。この情報を使用して、アプリケーションプロセッサは、ヘッダビット(たとえば、FLUTE、UDP、およびIPヘッダサイズビット)のいずれをももたないIPパケットサイズを符号化シンボル長で除算することによって、データオブジェクトごとのシンボルの数を決定し得る。計算の結果は、データオブジェクトごとのシンボルの数に対応する。
[0069]図8Bは、モデムプロセッサ701によって受信され得る、MBMSベアラ上でのファイルダウンロードを示すブロック図である。ファイルオブジェクト802は、ファイルのコンテンツが送信を終了するまで持続する持続時間を有し得る。ファイルオブジェクト802を構成するデータシンボルが、MSP期間内のMTCHの各々中に送信され得る。ファイルのシンボルのすべてが送信されたとき、モデムプロセッサ701は受信プロセスを停止することになる。
[0070]モバイルデバイスが、eMBMS上で、ビデオストリーミングデータ(図8A)またはファイルダウンロードデータ(図8B)など、データを受信するとき、モデムプロセッサ701などのモデムプロセッサは、MTCH上で送信されたダウンリンクeMBMSインターネットプロトコル(IP)パケットを受信および復号し、上位レイヤプロトコル、たとえば、ファイル配信オーバー単方向トランスポート(FLUTE)プロトコルによるさらなる処理のために、受信され、正常に復号されたIPパケットをアプリケーションプロセッサにフォワーディングする。FLUTEプロトコルを使用するビデオストリーミングまたはファイルダウンロードサービスでは、データは、前方誤り訂正(FEC)冗長が追加された(1つまたは複数の)FLUTEファイルオブジェクトとしてトランスポートされ得る。追加されたFEC冗長は、チャネル状態に起因するデータ損失を復元するために使用され得る。FECは、データシンボル損失が復号または受信中に生じた場合、冗長のレベルによってアプリケーションプロセッサがデータオブジェクトを再アセンブルすることが可能になるように、ソースデータシンボルとともに送信される冗長データシンボルを追加する。
[0071]たとえば、特定のビデオオブジェクトまたはファイルオブジェクトは1000個のソースシンボルを含み得る。FECのために選択された冗長レベルに応じて、1000個のソースシンボルとともに送信される追加のFECシンボルがあることになる。一例では、50%の冗長レベルが、eMBMSシステムによって選択され得る。そのような事例では、1000個のソースシンボルは、別の500個の冗長シンボルとともに、ビデオまたはファイルオブジェクトのための合計1500個のデータシンボルとして送信されることになる。様々な冗長レベルが、チャネル品質、データ優先度、サービス品質など、異なる変数に応じて選択され得る。他の例では、1000個のソースシンボルに別の250個の冗長シンボルを追加することになる、25%の冗長レベルが選択され得るか、または60%の冗長は、1000個のソースシンボルに別の600個の冗長シンボルを追加することになる。冗長レベルは、受信のフリンジエリアまたはエッジにおけるモバイルデバイスのワーストケースチャネル状態を考慮するように選択され得ることに留意されたい。
[0072]しかしながら、追加の冗長シンボルを用いると、より良いチャネル品質をもつモバイルデバイスが、データオブジェクトのデータシンボルのすべてが受信される前に、データオブジェクトを再アセンブルするのに十分な送信されたシンボルを受信することが可能であり得る。そのような場合、本開示の様々な態様に従って構成されたモバイルデバイスは、(送信のために意図またはスケジュールされたデータシンボルのすべて(すべてのソースシンボル+冗長FECシンボル)を受信するより前に)MTCH上の残りのデータシンボルの受信を終了することが可能であり得る。したがって、モバイルデバイスは、アプリケーションプロセッサおよびモデムプロセッサのいずれかまたは両方において、処理することを停止することが可能であり、それにより、モバイルデバイスにおける電力およびリソースを節約し得る。
[0073]図9Aは、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示すブロック図である。ブロック900において、モデムプロセッサ701などのモデムプロセッサが、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクト送信のための複数のIPパケットを正常に受信する。モバイルデバイスがブロードキャストマルチキャストサービスに同調するとき、モデムプロセッサは、IPパケットのペイロード部分中で搬送されるデータシンボルをもつIPパケットを復元するために、MBMSデータ送信を搬送するMTCHを受信および復号することを始めることになる。
[0074]ブロック901において、モデムプロセッサは、アプリケーションプロセッサ700など、モデムプロセッサに関連するアプリケーションプロセッサに、複数の正常に受信されたIPパケットをフォワーディングする。アプリケーションプロセッサは、IPパケット中に含まれているFECデータシンボルのコンテンツをさらに処理するための上位レイヤアプリケーションプロトコルを含む。
[0075]ブロック902において、モデムプロセッサは、正常に受信されたFECデータシンボルの数がしきい値データレベルを超えたとき、アプリケーションプロセッサから第1の変更信号を受信する。しきい値データレベルは、アプリケーションプロセッサがデータオブジェクト全体をアセンブルすることを可能にする、正常に受信されたFECデータシンボルの最小数を表す。FECデータシンボルの送信が冗長データシンボルならびにソースデータシンボルを含むので、アプリケーションプロセッサは、送信のためにスケジュールされたデータシンボルのすべてを受信する前に、データオブジェクト全体をアセンブル/再アセンブルすることが可能であり得る。しきい値データレベルは、以下の関係式に従って決定され得る。
上式で、Nrxは正常に受信されたFECデータシンボルの数を表し、Nsrはデータオブジェクトのソースシンボルの数であり、Oは、特定の冗長レベルを達成するために使用される特定のエラーコーディングアルゴリズムに関連するオーバーヘッドシンボルの所定の数を表す。冗長レベルは、変動するチャネル状態に起因する最大復元可能エラーレートを考慮するために、オーバーヘッドシンボルおよび追加の冗長シンボルの数を考慮するように設定され得る。使用されるエラーコーディングアルゴリズムの複雑さに応じて、所定の数のオーバーヘッドシンボルは、高度の確率(たとえば、99.9999%)でデータオブジェクト全体を正常にアセンブル/再アセンブルするために、ソースシンボルの数、Nsrを超えて、変動する数の追加の冗長シンボルを追加し得る。例示的な一実装形態では、Raptor10として知られるエラーコーディングアルゴリズムは、追加の24個のオーバーヘッドシンボル(O=24)に関連することになり、別の例示的な実装形態では、RaptorQとして知られるエラーコーディングアルゴリズムは、追加の3つのオーバーヘッドシンボル(O=3)のみに関連することになる。したがって、正常に受信されたシンボルの数、Nrxが、式(1)中で識別された関係式を満たすと、アプリケーションサーバは、データオブジェクト全体を正常にアセンブルすることが可能であろう。後で説明されるように、変動するチャネル状態に起因するエラーレートの変動に対応するために、追加の冗長シンボルを追加するように冗長レベルが設定される。
[0076]ブロック903において、モデムプロセッサは、第1の変更信号に応答して、アプリケーションプロセッサにデータオブジェクトのための追加のIPパケットをフォワーディングすることを中止する。変更信号は、FECデータシンボルを含む受信されたIPパケットをアプリケーションプロセッサに送ることを停止するように、モデムプロセッサに命令する。
[0077]図9Bは、本開示の一態様を実装するために実行される例示的なブロックを示すブロック図である。ブロック904において、アプリケーションプロセッサ700などのアプリケーションプロセッサが、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されるべきデータオブジェクトのための、ソースシンボルの総数、Nsrと冗長レベルとを取得する。ソースシンボルの数、Nsrは、MBMSサービスに関連するFDTから取得された情報を使用してアプリケーションプロセスによって決定され、したがって取得され得る。たとえば、FDTは、ブロードキャストマルチキャストサービスにおける転送のための、対応するストリーミングビデオまたはダウンロードファイルの転送長を含む。上述のように、FDTは符号化シンボル長をも含む。ソースシンボルの数、Nsrは、転送長を符号化シンボル長で除算することによって取得され得る。得られた数は、データの全長を符号化することによる、符号化されたソースシンボルの数を表す。
[0078]ブロック905において、アプリケーションプロセッサは、モデムプロセッサ701など、関連するモデムプロセッサを介して、ブロードキャストマルチキャストサービスの受信されたデータシンボルを含む複数のIPパケットを受信する。上述のように、モバイルデバイスがブロードキャストマルチキャストサービスに同調するとき、モデムプロセッサは、データシンボルを搬送するIPパケットを受信および復号することを始める。モデムプロセッサによって正常に復号されたIPパケットの各々は、上位レイヤ処理のためにアプリケーションプロセッサに送られる。
[0079]ブロック906において、アプリケーションプロセッサは、IPパケット中で搬送される複数の受信されたデータシンボルの数がしきい値データレベルを超えると決定する。上記のように、アプリケーションプロセッサによって正常に受信されたデータシンボルの数、Nrxが、式(1)中で識別された関係式を満たすとき、しきい値データレベルは満たされる。
[0080]ブロック907において、アプリケーションプロセッサは、データオブジェクトのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、モデムプロセッサにシグナリングする。式(1)中で識別された関係式が満たされるとすぐに、少なくともアプリケーションプロセッサによる処理時間が節約され得る。アプリケーションプロセッサは、このデータオブジェクトのための受信されたデータシンボルを送ることを停止するように、モデムプロセッサにシグナリングすることになる。
[0081]ブロードキャストマルチキャストサービスがファイルダウンロードであるシナリオの場合、モデムプロセッサは、対応するデータオブジェクトのためのMTCH上のIPパケットを受信/復号することを完全に停止し得る。そのようなシナリオでは、アプリケーションプロセッサとモデムプロセッサの両方は、しきい値データレベルが達せられると、処理時間を節約し得る。代替シナリオでは、ブロードキャストマルチキャストサービスがストリーミングビデオであるとき、変更信号は、受信されたIPパケットをフォワーディングすることを停止するようにモデムプロセッサに命令するが、また、モデムプロセッサに、現在のビデオセグメントのための残りのIPパケットを受信/復元することを停止すること、または単に、IPパケットを受信/復元することを続けながら、復元されたIPパケットをフォワーディングすることを停止することのいずれかを行わせることができる。次いで、モデムプロセッサは、次のビデオセグメントのための受信されたIPパケットをフォワーディングすることを始めることになり、これは、次のセグメント境界の始めに行われる。
[0082]様々な方法が、セグメントの開始を検出するために使用され得る。たとえば、1つの例示的な方法では、アプリケーションまたはモデムプロセッサは、セグメント境界(たとえば、セグメント開始またはセグメント終了)を最初に検出し得る。セグメント境界を検出すると、次のセグメント開始は、リカレントタイマーを使用して予測され得る。モバイルデバイスは、ブロードキャストマルチキャストサービスのために維持されるFDTまたはユーザサービス記述(USD)ファイルのいずれかから取得された情報を通して、所与のブロードキャストマルチキャストサービスのためのセグメント持続時間を知ることになる。したがって、セグメント境界が検出されると、アプリケーションプロセッサまたはモデムプロセッサは、セグメント持続時間が経過した後に満了するセグメントタイマーを開始することになる。次いで、次のセグメント開始は、タイマーが満了するときに予測され得る。リカレントタイマーは、セグメント持続時間までカウントアップし得るか、またはセグメント持続時間に設定された後にカウントダウンし得る。本開示の様々な態様は、リカレントタイマー機構の1つのそのような実装形態に限定されない。
[0083]図10は、ブロードキャストマルチキャストサービス送信の例示的なデータパケット1000を示すブロック図である。セグメントの開始を検出するための代替方法では、モデムプロセッサ701などのモデムプロセッサが、符号化シンボル識別子(ESI:encoding symbol identifier)1003を取得するために、データパケット1000のディープパケット検査を実行し得る。ディープパケット検査では、モデムプロセッサは、ESI1003とSBN1004とを取得するために、IP/UDPヘッダ1001を通ってFLUTEヘッダ1002まで読み取る。ESI1003は、データパケット1000中で送信されるデータブロックの現在のシンボルのインデックスを示す。SBN1004は、データブロックのインデックスを示す。ESI1003およびSBN1004は、データセグメントの始めに0に設定されることになる。したがって、モデムプロセッサが、ディープパケット検査を通して、ESI1003が0に設定された(および大きいオブジェクトサイズの場合、SBN1004が0に設定された)ことを検出したとき、モデムプロセッサは、アプリケーションプロセッサに、受信されたIPパケットをフォワーディングすることを始めることになる。代替的に、アプリケーションプロセッサは、上位レイヤ動作を通して、ESI1003を取得するためにFLUTEヘッダ1002を読み取り、モデムプロセッサにセグメント開始を通知し得る。
[0084]図11は、本開示の一態様に従って構成されたアプリケーションプロセッサ700およびモデムプロセッサ701の通信ストリームを示すブロック図である。アプリケーションプロセッサ700とモデムプロセッサ701とは、バス702または高速バス705(図7Aおよび図7B)など、バスを介して結合される。正常に受信されたシンボルの数が、式(1)中で識別されたしきい値データレベル関係式を超えたとき、処理時間を節約することに加えて、送信されたデータオブジェクトの過剰データ損失があるときも、処理時間が節約され得る。
[0085]アプリケーションプロセッサ700は、ソースシンボル、Nsrと冗長シンボル(Ntot−Nsr)とを含む、FEC符号化されたデータオブジェクトのために指定されたシンボルの総数、Ntotを決定することができる。たとえば、上述のように、各データオブジェクトのためのFDTパケットは、データオブジェクトの転送長ならびに符号化シンボル長を与えることができる。FDTパケットはまた、FEC冗長レベルを含み得る。冗長レベルはまた、ブロードキャストマルチキャストサービスのためのUSDファイル中でシグナリングされ得る。たとえば、冗長レベルが20%に設定された場合、FEC符号化されたデータオブジェクトは、追加の20%の冗長シンボルを含む。したがって、アプリケーションプロセッサは、以下の式に従って、符号化されたデータオブジェクトのFECデータシンボルの総数を決定し得る。
[0086]ネットワークが、0の開始点から増加するESIおよびソースブロック番号(SBN)に従ってFEC冗長シンボルを送るとさらに仮定され得る。したがって、アプリケーションプロセッサ700は、データパケット1000のESI1003(図10)を使用して、現在の正常に受信されたIPパケットのシンボルID、Xを取得し得る。オブジェクトごとに1つのソースブロックのみがある場合、現在のシンボルIDは、ESI1003の値であり得るか、またはオブジェクトごとに複数のソースブロックがある場合、現在のシンボルIDは、以下の式に従って、アプリケーションプロセッサ700によって決定され得るかのいずれかである。
上式で、N(i)はソースブロックインデックスiごとのシンボルの数であり、kはこれまで完了されたソースブロックの数であり、ESIは現在のソースブロック内のシンボルIDである。
[0087]データ損失が生じたとき、アプリケーションプロセッサ700は、正常に受信されたFECデータシンボルの数がしきい値失敗ポイントを満たすかまたは超えた場合のみ、データオブジェクトを正常にアセンブルまたは再アセンブルすることが可能であり得る。しきい値失敗ポイントは、アプリケーションプロセッサ700がデータオブジェクトを正常にアセンブルまたは再アセンブルするために使用することができるシンボルの最小数を表す。上記のように、データオブジェクトをアセンブルまたは再アセンブルするためのシンボルのこの最小レベルは、ソースシンボルの数、Nsr+所定のオーバーヘッド値、Oである。したがって、アプリケーションプロセッサ700は、以下の関係式に従って、しきい値失敗ポイントを監視し得る。
したがって、正常に受信されたシンボルの総数、Nrx+まだ受信していない残りのシンボルの総数(Ntot−(X+L))がしきい値失敗ポイントを満たさないかまたは超えない場合、アプリケーションプロセッサ700は、処理することを停止し、モデムプロセッサ701に、現在のデータオブジェクトのためのFECデータシンボルをもつさらなる受信されたIPパケットをフォワーディングすることを停止するようにシグナリングする(たとえば、モデムプロセッサ701をトリガする第2の変更信号)。次いで、アプリケーションプロセッサ700とモデムプロセッサ701の両方は、次のデータオブジェクトまたはビデオデータセグメントが始まるのを待つことになる。
[0088]符号化されたデータオブジェクトのための受信すべき残りのFECデータシンボルの総数は、現在のシンボルID、XとIPパケットごとのシンボルの知られている数、Lとを使用して、アプリケーションプロセッサ700によって決定され得る。IPパケットごとのシンボルの数、Lはまた、FDT中で取得された情報から、アプリケーションプロセッサ700によって決定され得る。たとえば、アプリケーションプロセッサ700は、ヘッダビットのいずれをももたないIPパケットサイズ(総IPパケットサイズ−FLUTEヘッダサイズ−IPヘッダサイズ)を符号化シンボル長で除算することによって、IPパケットごとのシンボルの数、Lを決定し得る。
[0089]再び図11を参照すると、時間1102において、前のセグメント境界を検出した後に、モデムプロセッサ701は、ビデオオブジェクト1100のためのセグメントの始まりに合わせて循環タイマーを開始する。モデムプロセッサ701はまた、MTCH上でFECデータシンボルをもつIPパケットを正常に受信すること、期間1103内に送られるIPパケットを正常に受信することを始める。しかしながら、期間1104において、モデムプロセッサ701は、受信されたIPパケットを適切に復号することができない。正常に受信されたIPパケットがない場合、モデムプロセッサ701は、期間1104の始めに、バス702/705を介してアプリケーションプロセッサ700にFECデータシンボルをもつIPパケットをフォワーディングすることを停止する。MSP i+1中の次のMTCHでは、モデムプロセッサ701は、期間1105中にFECシンボルをもつIPパケットを再び正常に受信するが、MTCHの期間1106中ではシンボルを正常に受信することができない。
[0090]モデムプロセッサ701は、MSP i+2中の次のMTCHの期間1107の間、データシンボルを正常に受信しないままである。時間1108の前に、アプリケーションプロセッサ700は、現在のシンボルID、Xをもつあるデータシンボルを受信する。時間1108において、アプリケーションプロセッサ700は、正常に受信されたシンボルの数、Nrxが、式(4)に従って決定されたしきい値失敗ポイントを満たさないかまたは超えないと決定する。したがって、時間1108において、アプリケーションプロセッサ700は、受信されたIPパケットをフォワーディングすることを停止するように、モデムプロセッサ701に信号を送ることになる。
[0091]信号に応答して、モデムプロセッサ701は、アプリケーションプロセッサ700に、受信されたIPパケットをフォワーディングすることを停止するだけでなく、MSP i+2の残りの期間1109の間、すべての入来信号を受信/復号することを停止する。ビデオオブジェクト1100は、MSP i+3の次のMTCH中に送信されるFECデータシンボルをもつ追加のIPパケットを含む。しかしながら、しきい値失敗ポイントを満たすことに失敗したことにより、モデムプロセッサ701が受信/復号することを停止したので、モデムプロセッサ701は、期間1110中にデータシンボルを含むすべてのIPパケットを受信/復元しないことになる。
[0092]しかしながら、時間1111において、リカレントタイマーはモデムプロセッサ701において満了し、ビデオオブジェクト1101中の次のビデオセグメントの始まりを示す。タイマーが満了したことに応答して、モデムプロセッサ701は、ビデオオブジェクト1101のためのMSP i+3のMTCH上のIPパケットを受信/復元することを始める。モデムプロセッサ701は、バス702/706を介して、アプリケーションプロセッサ700に、正常に受信されたIPパケットを再びフォワーディングし始めることになる。モデムプロセッサ701からのフォワーディングされたIPパケットは、前のしきい値失敗ポイントに達することに失敗したことに起因する電力節約モードから、アプリケーションプロセッサ700を起動させるように働き得る。時間1113において、アプリケーションプロセッサ700は、しきい値データレベルが、式(1)中で表される関係式に従って達せられたと決定し、受信されたIPパケットをフォワーディングすることを停止するように、モデムプロセッサ701にシグナリングする。モデムプロセッサ701は、IPパケットを受信/復元し続けるが、次のビデオセグメントまで、アプリケーションプロセッサに、受信されたIPパケットをフォワーディングしない。
[0093]本開示の代替態様では、しきい値失敗ポイントが満たされず、モデムプロセッサ701がIPパケットを受信/復元することを中止したとき、アプリケーションプロセッサ700は、リカレントタイマーを動作させ、タイマーが満了すると、次のセグメントの始まりとしてIPパケットを受信/復元することを再開するようにモデムプロセッサ701をトリガする別の変更信号(たとえば、第3の変更信号)をモデムプロセッサ701に送り得ることに留意されたい。
[0094]図12は、本開示の一態様に従って構成されたアプリケーションプロセッサ700およびモデムプロセッサ701の通信ストリームを示すブロック図である。アプリケーションプロセッサ700とモデムプロセッサ701とは、バス702または高速バス705(図7Aおよび図7B)など、バスを介して結合される。アプリケーションプロセッサ700とモデムプロセッサ701とが位置するモバイルデバイスは、ストリーミングビデオサービスに同調する。モデムプロセッサ701は、MBMS送信を受信し、ビデオオブジェクト1200のためのデータシンボルをもつIPパケットを復元し始める。次いで、正常に受信されたIPパケットは、バス702/705上でアプリケーションプロセッサ700にフォワーディングされる。時間1202において、アプリケーションプロセッサ700は、正常に受信されたシンボルの数、Nrxが、式(1)のための条件を満たし、したがって、ビデオオブジェクト1200を十分にアセンブルまたは再アセンブルすることが可能であるためのしきい値データレベルに達すると決定する。アプリケーションプロセッサ700は、ビデオオブジェクト1200のためのFECデータシンボルを含んでいる追加の受信されたIPパケットをフォワーディングすることを停止するように、モデムプロセッサ701にシグナリングする。モデムプロセッサ701は、ビデオオブジェクトのための残りのMTCH中のIPパケットを受信/復元し続けるが、アプリケーションプロセッサにそれらのIPパケットをフォワーディングしない。
[0095]時間1203において、ビデオオブジェクト1201のための新しいデータセグメントの始まりとともに、モデムプロセッサ701は、アプリケーションプロセッサ700に、受信されたIPパケットを再びフォワーディングし始める。モデムプロセッサ701は、式(1)中でしきい値データレベルが満たされるための条件が満たされるとアプリケーションプロセッサ700が再び決定する、1204において、アプリケーションプロセッサ700から別の変更信号を受信するまで、受信されたIPパケットをフォワーディングし続ける。
[0096]図13は、本開示の一態様に従って構成されたアプリケーションプロセッサ700およびモデムプロセッサ701の通信ストリームを示すブロック図である。アプリケーションプロセッサ700とモデムプロセッサ701とは、バス702または高速バス705(図7Aおよび図7B)など、バスを介して結合される。アプリケーションプロセッサ700とモデムプロセッサ701とが位置するモバイルデバイスは、ファイルダウンロードサービスを受信するように構成される。ファイルダウンロードサービスは、FEC符号化されたファイルオブジェクト1300を含む。モデムプロセッサ701は、ファイルダウンロードサービスを搬送するMBMS送信を受信し、対応するMTCH上でファイルオブジェクト1300のために送信されたIPパケットを復元し始めることになる。正常に受信されたIPパケットは、バス702/705を介してアプリケーションプロセッサ700にフォワーディングされる。時間1301において、アプリケーションプロセッサは、正常に受信されたシンボルの総数、Nrxが、式(1)による関係式を満たすと決定する。次いで、アプリケーションプロセッサ700は、残りのN持続時間の間、ファイルオブジェクト1300のための受信されたIPパケットをフォワーディングすることを停止するように、モデムプロセッサ701に変更信号を送ることになる。変更信号を受信すると、モデムプロセッサ701は、アプリケーションプロセッサ700に、受信されたIPパケットをフォワーディングすることを停止するだけでなく、ファイルオブジェクト1300に関連する信号のすべての受信/復号を停止する。
[0097]情報および信号は多種多様な技術および技法のいずれかを使用して表され得ることを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及され得るデータ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せによって表され得る。
[0098]さらに、本明細書の開示に関して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、回路、およびプロセスステップは、電子ハードウェア、コンピュータソフトウェア、または両方の組合せとして実装され得ることを、当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、およびステップが、概してそれらの機能に関して上記で説明された。そのような機能がハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例および全体的なシステムに課される設計制約に依存する。当業者は、説明された機能を特定の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲からの逸脱を生じるものと解釈されるべきではない。
[0099]本明細書の開示に関して説明された様々な例示的な論理ブロック、モジュール、および回路は、汎用プロセッサ、デジタル信号プロセッサ(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)または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトランジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、あるいは本明細書で説明された機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合せを用いて実装または実行され得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセッサは任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、DSPとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、DSPコアと連携する1つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装され得る。
[00100]本明細書の開示に関して説明された方法またはプロセスのステップは、直接ハードウェアで実施されるか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモジュールで実施されるか、またはその2つの組合せで実施され得る。ソフトウェアモジュールは、RAMメモリ、フラッシュメモリ、ROMメモリ、EPROMメモリ、EEPROM(登録商標)メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、CD−ROM、または当技術分野で知られている任意の他の形態の記憶媒体中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、プロセッサに結合される。代替として、記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記憶媒体はASIC中に存在し得る。ASICはユーザ端末中に存在し得る。代替として、プロセッサおよび記憶媒体は、ユーザ端末中に個別構成要素として存在し得る。
[00101]1つまたは複数の例示的な設計では、説明された機能は、ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、またはそれらの組合せで実装され得る。ソフトウェアで実装される場合、機能は、1つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュータ可読記憶媒体は、汎用または専用コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定ではなく例として、そのようなコンピュータ可読記憶媒体は、RAM、ROM、EEPROM、CD−ROMまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気ストレージデバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコード手段を搬送または記憶するために使用され得、汎用もしくは専用コンピュータまたは汎用もしくは専用プロセッサによってアクセスされ得る、任意の他の媒体を備えることができる。また、非一時的接続は、コンピュータ可読媒体の定義内に適切に含まれ得る。たとえば、命令が、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、またはデジタル加入者線(DSL)を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、またはDSLは、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用されるディスク(disk)およびディスク(disc)は、コンパクトディスク(disc)(CD)、レーザーディスク(登録商標)(disc)、光ディスク(disc)、デジタル多用途ディスク(disc)(DVD)、フロッピー(登録商標)ディスク(disk)およびblu−ray(登録商標)ディスク(disc)を含み、ディスク(disk)は、通常、データを磁気的に再生し、ディスク(disc)は、データをレーザーで光学的に再生する。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。
[00102]特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、2つ以上の項目の列挙中で使用されるとき、「および/または」という語は、列挙された項目のうちのいずれか1つが単独で採用され得ること、または列挙された項目のうちの2つ以上の任意の組合せが採用され得ることを意味する。たとえば、組成が、構成要素A、B、および/またはCを含んでいると記述されている場合、その組成は、Aのみ、Bのみ、Cのみ、AとBの組合せ、AとCの組合せ、BとCの組合せ、またはAとBとCの組合せを含んでいることがある。また、特許請求の範囲を含めて、本明細書で使用される場合、項目の列挙(たとえば、「のうちの少なくとも1つ」あるいは「のうちの1つまたは複数」などの句で終わる項目の列挙)中で使用される「または」は、たとえば、「A、B、またはCのうちの少なくとも1つ」の列挙が、AまたはBまたはCまたはABまたはACまたはBCまたはABC(すなわち、AおよびBおよびC)およびそれらの任意の組合せを意味するような選言的列挙を示す。
[00103]本開示についての以上の説明は、いかなる当業者も本開示を作成または使用することができるように与えられたものである。本開示への様々な変更は当業者には容易に明らかになり、本明細書で定義された一般原理は、本開示の趣旨または範囲から逸脱することなく他の変形形態に適用され得る。したがって、本開示は、本明細書で説明された例および設計に限定されるものではなく、本明細書で開示された原理および新規の特徴に合致する最も広い範囲を与えられるべきである。
以下に本願の出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[C1]
ワイヤレス通信の方法であって、
アプリケーションプロセッサによって、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されるべきデータオブジェクトのための、ソースシンボルの総数と冗長レベルとを取得することと、
前記アプリケーションプロセッサに関連するモデムプロセッサを介して、前記ブロードキャストマルチキャストサービスからの前記データオブジェクトの複数の受信されたデータシンボルを受信することと、
前記アプリケーションプロセッサによって、前記複数の受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの前記総数よりも大きいおよび前記データオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えると決定することと、ここにおいて、データシンボルの前記総数が、ソースシンボルの前記総数と前記冗長レベルによって決定された冗長シンボルの総数とを備える、
前記ブロードキャストマルチキャストサービスから受信された前記データオブジェクトのためのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、前記モデムプロセッサにシグナリングすることと
を備える、方法。
[C2]
前記しきい値データレベルがソースシンボルの前記総数+所定のオーバーヘッド値を備え、ここにおいて、前記所定のオーバーヘッド値が前記冗長レベルに関連するエラーコーディングアルゴリズムに基づく、C1に記載の方法。
[C3]
前記データオブジェクトの1つまたは複数のデータシンボルを正常に受信しないことのエラーレートを監視することと、
前記エラーレートがしきい値失敗ポイントに達したとき、前記データオブジェクトのためのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、前記モデムプロセッサにシグナリングすることと、ここにおいて、前記しきい値失敗ポイントは、前記複数の受信されたデータシンボルの前記数+受信するために残されたシンボルの残りの数が、前記しきい値データレベルに達することができないことに基づく、
をさらに含む、C1に記載の方法。
[C4]
フォワーディングすることを中止するように前記モデムプロセッサに前記シグナリングすることが、次のスケジュールされたデータオブジェクトまでデータを受信および復号することを停止するように前記モデムプロセッサをトリガする、C3に記載の方法。
[C5]
前記複数の受信されたデータシンボルのうちの少なくとも1つのセグメント境界を検出することと、
前記セグメント境界を検出したことに応答してセグメントタイマーを開始することと、ここにおいて、前記セグメントタイマーがセグメント長に設定される、
前記セグメントタイマーの満了に応答して、前記次のスケジュールされたデータオブジェクトのためのデータを受信および復号することを始めるように、前記モデムプロセッサにシグナリングすることと
をさらに含む、C4に記載の方法。
[C6]
ワイヤレス通信の方法であって、
モデムプロセッサにおいて、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクト送信のための複数のデータシンボルを正常に受信することと、
前記モデムプロセッサに関連するアプリケーションプロセッサに、前記複数の正常に受信されたデータシンボルをフォワーディングすることと、
前記複数の正常に受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの総数よりも大きいおよび前記データオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えたとき、前記アプリケーションプロセッサから第1の変更信号を受信することと、
前記第1の変更信号に応答して、前記アプリケーションプロセッサに前記データオブジェクトのための任意の追加のデータシンボルをフォワーディングすることを中止することと
を備える、方法。
[C7]
前記しきい値データレベルがソースシンボルの前記総数+所定のオーバーヘッド値を備え、ここにおいて、前記所定のオーバーヘッド値が、前記ブロードキャストマルチキャストサービスからの前記データオブジェクト送信の冗長レベルに関連するエラーコーディングアルゴリズムに基づく、C6に記載の方法。
[C8]
前記データオブジェクトの1つまたは複数のデータシンボルを受信する際のエラーレートがしきい値失敗ポイントに達したとき、前記アプリケーションプロセッサから第2の変更信号を受信することと、ここにおいて、前記しきい値失敗ポイントは、前記複数の正常に受信されたデータシンボルの前記数+受信するために残されたシンボルの残りの数が、前記しきい値データレベルに達することができないことに基づく、
前記第2の変更信号に応答して、前記アプリケーションプロセッサに前記データオブジェクトのための任意の追加のデータシンボルをフォワーディングすることを中止することと
をさらに含む、C6に記載の方法。
[C9]
前記第1の変更信号または前記第2の変更信号のいずれかに応答して、前記モデムプロセッサにおいて、次のスケジュールされたデータオブジェクトまで、前記データオブジェクトのためのデータシンボルを受信することを中止すること
をさらに含む、C8に記載の方法。
[C10]
前記次のスケジュールされたデータオブジェクトの1つまたは複数のデータシンボルを受信および復号することを再開すること
をさらに含み、ここにおいて、前記再開することが、
前記アプリケーションプロセッサから第3の変更信号を受信すること、または
前記モデムプロセッサにおいて、前記次のスケジュールされたデータオブジェクトのセグメント開始を決定すること
のうちの1つに応答する、C9に記載の方法。
[C11]
前記次のスケジュールされたデータオブジェクトの前記セグメント開始を前記決定することが、
前記ブロードキャストマルチキャストサービスからの前記次のスケジュールされたデータオブジェクトのために受信された1つまたは複数のデータシンボルのディープパケット検査を使用して、前記モデムプロセッサによって前記セグメント開始を検出すること
を含む、C10に記載の方法。
[C12]
前記次のスケジュールされたデータオブジェクトの前記セグメント開始を前記決定することは、
ディープパケット検査を使用して、前記複数の正常に受信されたデータシンボルのうちの少なくとも1つのセグメント境界を検出すること、
前記セグメント境界を検出したことに応答してセグメントタイマーを開始すること、ここにおいて、前記セグメントタイマーがセグメント長に設定され、ここにおいて、前記セグメント開始が前記セグメントタイマーの満了時に行われる、
を含む、C10に記載の方法。
[C13]
ワイヤレス通信のために構成された装置であって、前記装置が、
少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
を備え、
ここにおいて、前記少なくとも1つのプロセッサは、
アプリケーションプロセッサによって、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されるべきデータオブジェクトのための、ソースシンボルの総数と冗長レベルとを取得することと、
前記アプリケーションプロセッサに関連するモデムプロセッサを介して、前記ブロードキャストマルチキャストサービスからの前記データオブジェクトの複数の受信されたデータシンボルを受信することと、
前記アプリケーションプロセッサによって、前記複数の受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの前記総数よりも大きいおよび前記データオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えると決定することと、ここにおいて、データシンボルの前記総数が、ソースシンボルの前記総数と前記冗長レベルによって決定された冗長シンボルの総数とを備える、
前記ブロードキャストマルチキャストサービスから受信された前記データオブジェクトのためのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、前記モデムプロセッサにシグナリングすることと
を行うように構成された、装置。
[C14]
前記しきい値データレベルがソースシンボルの前記総数+所定のオーバーヘッド値を備え、ここにおいて、前記所定のオーバーヘッド値が前記冗長レベルに関連するエラーコーディングアルゴリズムに基づく、C13に記載の装置。
[C15]
前記データオブジェクトの1つまたは複数のデータシンボルを正常に受信しないことのエラーレートを監視することと、
前記エラーレートがしきい値失敗ポイントに達したとき、前記データオブジェクトのためのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、前記モデムプロセッサにシグナリングすることと、ここにおいて、前記しきい値失敗ポイントは、前記複数の受信されたデータシンボルの前記数+受信するために残されたシンボルの残りの数が、前記しきい値データレベルに達することができないことに基づく、
を行うための前記少なくとも1つのプロセッサの構成をさらに含む、C13に記載の装置。
[C16]
フォワーディングすることを中止するように前記モデムプロセッサにシグナリングするための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成が、次のスケジュールされたデータオブジェクトまでデータを受信および復号することを停止するように前記モデムプロセッサをトリガする、C15に記載の装置。
[C17]
前記複数の受信されたデータシンボルのうちの少なくとも1つのセグメント境界を検出することと、
前記セグメント境界を検出したことに応答してセグメントタイマーを開始することと、ここにおいて、前記セグメントタイマーがセグメント長に設定される、
前記セグメントタイマーの満了に応答して、前記次のスケジュールされたデータオブジェクトのためのデータを受信および復号することを始めるように、前記モデムプロセッサにシグナリングすることと
を行うための前記少なくとも1つのプロセッサの構成をさらに含む、C16に記載の装置。
[C18]
ワイヤレス通信のために構成された装置であって、前記装置が、
少なくとも1つのプロセッサと、
前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
を備え、
ここにおいて、前記少なくとも1つのプロセッサは、
モデムプロセッサにおいて、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクト送信のための複数のデータシンボルを正常に受信することと、
前記モデムプロセッサに関連するアプリケーションプロセッサに、前記複数の正常に受信されたデータシンボルをフォワーディングすることと、
前記複数の正常に受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの総数よりも大きいおよび前記データオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えたとき、前記アプリケーションプロセッサから第1の変更信号を受信することと、
前記第1の変更信号に応答して、前記アプリケーションプロセッサに前記データオブジェクトのための任意の追加のデータシンボルをフォワーディングすることを中止することと
を行うように構成された、装置。
[C19]
前記しきい値データレベルがソースシンボルの前記総数+所定のオーバーヘッド値を備え、ここにおいて、前記所定のオーバーヘッド値が、前記ブロードキャストマルチキャストサービスからの前記データオブジェクト送信の冗長レベルに関連するエラーコーディングアルゴリズムに基づく、C18に記載の装置。
[C20]
前記データオブジェクトの1つまたは複数のデータシンボルを受信する際のエラーレートがしきい値失敗ポイントに達したとき、前記アプリケーションプロセッサから第2の変更信号を受信することと、ここにおいて、前記しきい値失敗ポイントは、前記複数の正常に受信されたデータシンボルの前記数+受信するために残されたシンボルの残りの数が、前記しきい値データレベルに達することができないことに基づく、
前記第2の変更信号に応答して、前記アプリケーションプロセッサに前記データオブジェクトのための任意の追加のデータシンボルをフォワーディングすることを中止することと
を行うための前記少なくとも1つのプロセッサの構成をさらに含む、C18に記載の装置。
[C21]
前記第1の変更信号または前記第2の変更信号のいずれかに応答して、前記モデムプロセッサにおいて、次のスケジュールされたデータオブジェクトまで、前記データオブジェクトのためのデータシンボルを受信することを中止するための前記少なくとも1つのプロセッサの構成をさらに含む、C20に記載の装置。
[C22]
前記次のスケジュールされたデータオブジェクトの1つまたは複数のデータシンボルを受信および復号することを再開するための前記少なくとも1つのプロセッサの構成をさらに含み、ここにおいて、再開するための前記構成が、
前記アプリケーションプロセッサから第3の変更信号を受信すること、または
前記モデムプロセッサにおいて、前記次のスケジュールされたデータオブジェクトのセグメント開始を決定すること
のうちの1つを行うための前記少なくとも1つのプロセッサの構成に応答して実行される、C21に記載の装置。
[C23]
前記次のスケジュールされたデータオブジェクトの前記セグメント開始を決定するための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成が、前記ブロードキャストマルチキャストサービスからの前記次のスケジュールされたデータオブジェクトのために受信された1つまたは複数のデータシンボルのディープパケット検査を使用して、前記モデムプロセッサによって前記セグメント開始を検出するための構成、C22に記載の装置。
[C24]
前記次のスケジュールされたデータオブジェクトの前記セグメント開始を決定するための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成は、
ディープパケット検査を使用して、前記複数の正常に受信されたデータシンボルのうちの少なくとも1つのセグメント境界を検出すること、
前記セグメント境界を検出したことに応答してセグメントタイマーを開始すること、ここにおいて、前記セグメントタイマーがセグメント長に設定され、ここにおいて、前記セグメント開始が前記セグメントタイマーの満了時に行われる、
を行うための前記少なくとも1つのプロセッサの構成を含む、C22に記載の装置。

Claims (24)

  1. ワイヤレス通信の方法であって、
    アプリケーションプロセッサによって、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されるべきデータオブジェクトのための、ソースシンボルの総数と冗長レベルとを取得することと、
    前記アプリケーションプロセッサに関連するモデムプロセッサを介して、前記ブロードキャストマルチキャストサービスからの前記データオブジェクトの複数の受信されたデータシンボルを受信することと、
    前記アプリケーションプロセッサによって、前記複数の受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの前記総数よりも大きいおよび前記データオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えると決定することと、ここにおいて、データシンボルの前記総数が、ソースシンボルの前記総数と前記冗長レベルによって決定された冗長シンボルの総数とを備える、
    前記決定したことに応答して前記アプリケーションプロセッサによって、前記ブロードキャストマルチキャストサービスから受信された前記データオブジェクトのためのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、前記モデムプロセッサにシグナリングすることと
    を備える、方法。
  2. 前記しきい値データレベルがソースシンボルの前記総数+所定のオーバーヘッド値を備え、ここにおいて、前記所定のオーバーヘッド値が前記冗長レベルに関連するエラーコーディングアルゴリズムに基づく、請求項1に記載の方法。
  3. 前記データオブジェクトの1つまたは複数のデータシンボルを正常に受信しないことのエラーレートを監視することと、
    前記エラーレートがしきい値失敗ポイントに達したとき、前記データオブジェクトのためのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、前記モデムプロセッサにシグナリングすることと、ここにおいて、前記しきい値失敗ポイントは、前記複数の受信されたデータシンボルの前記数+受信するために残されたシンボルの残りの数が、前記しきい値データレベルに達することができないことに基づく、
    をさらに含む、請求項1に記載の方法。
  4. フォワーディングすることを中止するように前記モデムプロセッサに前記シグナリングすることが、次のスケジュールされたデータオブジェクトまでデータを受信および復号することを停止するように前記モデムプロセッサをトリガする、請求項3に記載の方法。
  5. 前記複数の受信されたデータシンボルのうちの少なくとも1つのセグメント境界を検出することと、
    前記セグメント境界を検出したことに応答してセグメントタイマーを開始することと、ここにおいて、前記セグメントタイマーがセグメント長に設定される、
    前記セグメントタイマーの満了に応答して、前記次のスケジュールされたデータオブジェクトのためのデータを受信および復号することを始めるように、前記モデムプロセッサにシグナリングすることと
    をさらに含む、請求項4に記載の方法。
  6. ワイヤレス通信の方法であって、
    モデムプロセッサにおいて、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクト送信のための複数のデータシンボルを正常に受信することと、
    前記モデムプロセッサに関連するアプリケーションプロセッサに、前記複数の正常に受信されたデータシンボルをフォワーディングすることと、
    前記複数の正常に受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの総数よりも大きいおよび前記データオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えたとき、前記アプリケーションプロセッサから第1の変更信号を受信することと、
    前記第1の変更信号に応答して、前記アプリケーションプロセッサに前記データオブジェクトのための任意の追加のデータシンボルをフォワーディングすることを中止することと
    を備える、方法。
  7. 前記しきい値データレベルがソースシンボルの前記総数+所定のオーバーヘッド値を備え、ここにおいて、前記所定のオーバーヘッド値が、前記ブロードキャストマルチキャストサービスからの前記データオブジェクト送信の冗長レベルに関連するエラーコーディングアルゴリズムに基づく、請求項6に記載の方法。
  8. 前記データオブジェクトの1つまたは複数のデータシンボルを受信する際のエラーレートがしきい値失敗ポイントに達したとき、前記アプリケーションプロセッサから第2の変更信号を受信することと、ここにおいて、前記しきい値失敗ポイントは、前記複数の正常に受信されたデータシンボルの前記数+受信するために残されたシンボルの残りの数が、前記しきい値データレベルに達することができないことに基づく、
    前記第2の変更信号に応答して、前記アプリケーションプロセッサに前記データオブジェクトのための任意の追加のデータシンボルをフォワーディングすることを中止することと
    をさらに含む、請求項6に記載の方法。
  9. 前記第1の変更信号または前記第2の変更信号のいずれかに応答して、前記モデムプロセッサにおいて、次のスケジュールされたデータオブジェクトまで、前記データオブジェクトのためのデータシンボルを受信することを中止すること
    をさらに含む、請求項8に記載の方法。
  10. 前記次のスケジュールされたデータオブジェクトの1つまたは複数のデータシンボルを受信および復号することを再開すること
    をさらに含み、ここにおいて、前記再開することが、
    前記アプリケーションプロセッサから第3の変更信号を受信すること、または
    前記モデムプロセッサにおいて、前記次のスケジュールされたデータオブジェクトのセグメント開始を決定すること
    のうちの1つに応答する、請求項9に記載の方法。
  11. 前記次のスケジュールされたデータオブジェクトの前記セグメント開始を前記決定することが、
    前記ブロードキャストマルチキャストサービスからの前記次のスケジュールされたデータオブジェクトのために受信された1つまたは複数のデータシンボルのディープパケット検査を使用して、前記モデムプロセッサによって前記セグメント開始を検出すること
    を含む、請求項10に記載の方法。
  12. 前記次のスケジュールされたデータオブジェクトの前記セグメント開始を前記決定することは、
    ディープパケット検査を使用して、前記複数の正常に受信されたデータシンボルのうちの少なくとも1つのセグメント境界を検出すること、
    前記セグメント境界を検出したことに応答してセグメントタイマーを開始すること、ここにおいて、前記セグメントタイマーがセグメント長に設定され、ここにおいて、前記セグメント開始が前記セグメントタイマーの満了時に行われる、
    を含む、請求項10に記載の方法。
  13. ワイヤレス通信のために構成された装置であって、前記装置が、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備え、
    ここにおいて、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    アプリケーションプロセッサによって、ブロードキャストマルチキャストサービスから受信されるべきデータオブジェクトのための、ソースシンボルの総数と冗長レベルとを取得することと、
    前記アプリケーションプロセッサに関連するモデムプロセッサを介して、前記ブロードキャストマルチキャストサービスからの前記データオブジェクトの複数の受信されたデータシンボルを受信することと、
    前記アプリケーションプロセッサによって、前記複数の受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの前記総数よりも大きいおよび前記データオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えると決定することと、ここにおいて、データシンボルの前記総数が、ソースシンボルの前記総数と前記冗長レベルによって決定された冗長シンボルの総数とを備える、
    前記決定に応答して前記アプリケーションプロセッサによって、前記ブロードキャストマルチキャストサービスから受信された前記データオブジェクトのためのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、前記モデムプロセッサにシグナリングすることと
    を行うように構成された、装置。
  14. 前記しきい値データレベルがソースシンボルの前記総数+所定のオーバーヘッド値を備え、ここにおいて、前記所定のオーバーヘッド値が前記冗長レベルに関連するエラーコーディングアルゴリズムに基づく、請求項13に記載の装置。
  15. 前記データオブジェクトの1つまたは複数のデータシンボルを正常に受信しないことのエラーレートを監視することと、
    前記エラーレートがしきい値失敗ポイントに達したとき、前記データオブジェクトのためのさらなる受信されたデータシンボルをフォワーディングすることを中止するように、前記モデムプロセッサにシグナリングすることと、ここにおいて、前記しきい値失敗ポイントは、前記複数の受信されたデータシンボルの前記数+受信するために残されたシンボルの残りの数が、前記しきい値データレベルに達することができないことに基づく、
    を行うための前記少なくとも1つのプロセッサの構成をさらに含む、請求項13に記載の装置。
  16. フォワーディングすることを中止するように前記モデムプロセッサにシグナリングするための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成が、次のスケジュールされたデータオブジェクトまでデータを受信および復号することを停止するように前記モデムプロセッサをトリガする、請求項15に記載の装置。
  17. 前記複数の受信されたデータシンボルのうちの少なくとも1つのセグメント境界を検出することと、
    前記セグメント境界を検出したことに応答してセグメントタイマーを開始することと、ここにおいて、前記セグメントタイマーがセグメント長に設定される、
    前記セグメントタイマーの満了に応答して、前記次のスケジュールされたデータオブジェクトのためのデータを受信および復号することを始めるように、前記モデムプロセッサにシグナリングすることと
    を行うための前記少なくとも1つのプロセッサの構成をさらに含む、請求項16に記載の装置。
  18. ワイヤレス通信のために構成された装置であって、前記装置が、
    少なくとも1つのプロセッサと、
    前記少なくとも1つのプロセッサに結合されたメモリと
    を備え、
    ここにおいて、前記少なくとも1つのプロセッサは、
    モデムプロセッサにおいて、ブロードキャストマルチキャストサービスからのデータオブジェクト送信のための複数のデータシンボルを正常に受信することと、
    前記モデムプロセッサに関連するアプリケーションプロセッサに、前記複数の正常に受信されたデータシンボルをフォワーディングすることと、
    前記複数の正常に受信されたデータシンボルの数が、ソースシンボルの総数よりも大きいおよび前記データオブジェクトの送信のためのデータシンボルの総数よりも小さい、しきい値データレベルを超えたとき、前記アプリケーションプロセッサから第1の変更信号を受信することと、
    前記第1の変更信号に応答して、前記アプリケーションプロセッサに前記データオブジェクトのための任意の追加のデータシンボルをフォワーディングすることを中止することと
    を行うように構成された、装置。
  19. 前記しきい値データレベルがソースシンボルの前記総数+所定のオーバーヘッド値を備え、ここにおいて、前記所定のオーバーヘッド値が、前記ブロードキャストマルチキャストサービスからの前記データオブジェクト送信の冗長レベルに関連するエラーコーディングアルゴリズムに基づく、請求項18に記載の装置。
  20. 前記データオブジェクトの1つまたは複数のデータシンボルを受信する際のエラーレートがしきい値失敗ポイントに達したとき、前記アプリケーションプロセッサから第2の変更信号を受信することと、ここにおいて、前記しきい値失敗ポイントは、前記複数の正常に受信されたデータシンボルの前記数+受信するために残されたシンボルの残りの数が、前記しきい値データレベルに達することができないことに基づく、
    前記第2の変更信号に応答して、前記アプリケーションプロセッサに前記データオブジェクトのための任意の追加のデータシンボルをフォワーディングすることを中止することと
    を行うための前記少なくとも1つのプロセッサの構成をさらに含む、請求項18に記載の装置。
  21. 前記第1の変更信号または前記第2の変更信号のいずれかに応答して、前記モデムプロセッサにおいて、次のスケジュールされたデータオブジェクトまで、前記データオブジェクトのためのデータシンボルを受信することを中止するための前記少なくとも1つのプロセッサの構成をさらに含む、請求項20に記載の装置。
  22. 前記次のスケジュールされたデータオブジェクトの1つまたは複数のデータシンボルを受信および復号することを再開するための前記少なくとも1つのプロセッサの構成をさらに含み、ここにおいて、再開するための前記構成が、
    前記アプリケーションプロセッサから第3の変更信号を受信すること、または
    前記モデムプロセッサにおいて、前記次のスケジュールされたデータオブジェクトのセグメント開始を決定すること
    のうちの1つを行うための前記少なくとも1つのプロセッサの構成に応答して実行される、請求項21に記載の装置。
  23. 前記次のスケジュールされたデータオブジェクトの前記セグメント開始を決定するための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成が、前記ブロードキャストマルチキャストサービスからの前記次のスケジュールされたデータオブジェクトのために受信された1つまたは複数のデータシンボルのディープパケット検査を使用して、前記モデムプロセッサによって前記セグメント開始を検出するための構成、請求項22に記載の装置。
  24. 前記次のスケジュールされたデータオブジェクトの前記セグメント開始を決定するための前記少なくとも1つのプロセッサの前記構成は、前記少なくとも1つのプロセッサの構成を含む、請求項22に記載の装置。
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