JPH11501779A - 移動通信ネットワークの高速データ送信方法 - Google Patents

移動通信ネットワークの高速データ送信方法

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Abstract

(57)【要約】 本発明は、デジタル移動システム、及びデジタル移動システムにおいて高速データ送信を行う方法に係る。移動ネットワークは、(n−1)*Rch<Ruser<n*Rchの範囲内のデータ転送レートRuserを必要とする高速ユーザデータ信号にn個の並列なレート適応されたトラフィックチャンネルを割り当てる。但し、Rchは、単一のトラフィックチャンネルの最大送信レートである。ユーザデータ信号は、並列なトラフィックチャンネル(chl-chn)を経て送信するために送信器において送信フレーム(L,L+1,L+2)に分割され、n−1のトラフィックチャンネルの送信フレームにおける全ての情報ビットは、ユーザデータビット(DATA)を保持し、そしてn−1のトラフィックチャンネルの各々のユーザデータ転送レートは、Rchである。n番目のトラフィックチャンネル(chn)のフレームにおいて、ユーザデータビット(DATA)を保持する情報ビットの数は、他のn−1のトラフィックチャンネルの容量を越えるユーザデータレートRuser−(n−1)*Rchに対応するように選択される。n番目のトラフィックチャンネルのフレームにおける残りの情報ビットは、スタフビット(FILL)を保持する。

Description

【発明の詳細な説明】 移動通信ネットワークの高速データ送信方法発明の分野 本発明は、デジタル移動通信ネットワークにおける高速データ送信に係る。先行技術の説明 時分割多重アクセス(TDMA)型のテレコミュニケーションシステムにおい ては、無線経路の通信が時分割され、そして各々多数のタイムスロットより成る 次々のTDMAフレームにおいて行われる。各タイムスロットにおいて、高周波 バーストの形態で短い情報パケットが送信され、高周波バーストは、限定された 時間巾を有し、多数の変調されたビットで構成される。タイムスロットは、主と して、制御及びトラフィックチャンネルを搬送するのに使用される。トラフィッ クチャンネルは、スピーチ及びデータを転送するのに使用される。制御チャンネ ルは、ベースステーションと移動ステーションとの間の信号伝送に使用される。 TDMA無線システムの一例は、パンヨーロピアンデジタル移動システムGSM (移動通信用のグローバルなシステム)である。 従来のTDMAシステムにおいては、データ又はスピーチを送信するための各 移動ステーションへの通信に1つのトラフィックチャンネルタイムスロットが割 り当てられる。それ故、例えば、GSMシステムは、高周波搬送波において異な る移動ステーションへの8個の並列接続を含む。1つのトラフィックチャンネル における最大データ転送レートは、使用可能な帯域巾及びチャンネルコードと、 送信に使用されるエラー補正とに基づいて、比較的低速のレベル、例えば、GS Mシステムでは9.6Kbps又は12Kbpsに制限される。GSMシステム では、低いスピーチコードレートに対していわゆる半レート(最大4.8Kbp s)のトラフィックチャンネルを選択することもできる。この半レートトラフィ ックチャンネルは、移動ステーションが1つおきのフレームのみの指定のタイム スロットで動作するとき、即ち半分のレートで動作するときに確立される。別の 移動ステーションは、1つおきのフレームの同じ指定のタイムスロットにおいて 動作する。従って、移動ステーションの数で測定されるシステム容量を倍増する ことができ、即ち搬送波周波数において16個の移動ステーションを同時に 動作することができる。 最近では、移動ネットワークにおける高速データサービスの必要性が著しく増 加している。例えば、ISDN(サービス総合デジタル網)回路交換デジタルデ ータサービスの場合には少なくとも64Kbpsの送信レートが必要とされる。 公衆交換電話ネットワーク(PSTN)のデータサービス、例えば、モデム及び G3型テレファックスターミナルは、14.4Kbpsのような高い送信レート を必要とする。9.6Kbpsを越える送信レートを必要とする移動データ送信 の増大する領域の1つは、移動ビデオサービスである。このようなサービスは、 例えば、カメラによるセキュリティサービス及びビデオデータベースを含む。映 像送信の最小データレートは、例えば、16又は32Kbpsである。 しかしながら、現存の移動ネットワークの送信レートは、これらの新たな要求 を満足するに充分なものではない。 出願中の特許出願WO95/31878(本発明の出願日には未公開)に開示 された構成体は、無線経路の2つ以上の並列なトラフィックチャンネル(サブチ ャンネル)を1つの高速データ接続に割り当てることに関連している。高速デー タ信号は、送信器において、これら並列のサブチャンネルへと分割され、無線経 路を経て送信されて、受信器において回復される。この解決策は、割り当てられ るトラフィックチャンネルの数に基づいて、従来のレートに比して8倍程度の送 信レートでデータ送信サービスを供給することができる。例えば、GSMシステ ムでは、19.2Kbpsの全ユーザデータレートが2つの並列な9.6Kbp sサブチャンネルによって得られ、各チャンネルは、GSMシステムの既存の透 過的9.6Kbpsベアラサービスと同様にレート適応される。 並列なトラフィックチャンネルの使用に関連した問題は、使用可能な並列なサ ブチャンネル間にたとえ均一に分布できたとしてもGSMシステムの既存の方法 にレート適応することのできないデータレートである。 例えば、14.4Kbpsのユーザデータレート(例えば、ITU−T推奨勧 告V.32ビットに基づく)は、各々のデータレートが7.2Kbpsでなけれ ばならない2つの透過的GSMトラフィックチャンネルを必要とする(2x7. 2Kbps=14.4Kbps)が、GSMシステムには、7.2Kbpsのサ ブチャンネルデータレートに対するレート適応が存在しない。 対応的に、例えば、40Kbpsのユーザデータレート(ITU−T推奨勧告 V.120)は、各々データレートが8Kbpsでなければならない5つの透過 的なGSMトラフィックチャンネルを必要とする(40Kbps:5)が、この 場合も、GSMシステムには、このようなサブチャンネルデータレートに対する レート適応が存在しない。 別の問題は、所要数の透過的GSMトラフィックチャンネルに均一に分割する ことのできないデータレートである。例えば、56Kbpsのユーザデータレー ト(ITU−T推奨勧告V.110)は、少なくとも6個の透過的GSMトラフ ィックチャンネルを必要とするが、各サブチャンネルの(V.110)フレーム が同数のデータビット(56Kbps:6=9333.333bps)を搬送す るように6つの並列なサブチャンネルに分割することはできない。発明の要旨 本発明の目的は、並列なトラフィックチャンネルを使用する高速データ送信に おいて異なる送信レートのレート適応をサポートする方法及びテレコミュニケー ションシステムを提供することである。 本発明の第1の特徴は、デジタル移動通信システムにおいて高速データ送信を 行う方法であって、移動ステーションと固定移動ネットワークとの間の無線経路 を経て、移動ステーションに割り当てられたレート適応されたトラフィックチャ ンネルにデータを送信する段階を備えた方法にある。本発明によれば、この方法 は、(n−1)*Rch<Ruser<n*Rchの範囲内のデータレートRuserを必要 とする高速ユーザデータ信号にn個の並列なレート適応されたトラフィックチャ ンネルを割り当て、但し、Rchは、上記トラフィックチャンネルのいずれか1つ の最大送信レートであり、そしてn=2、3・・・であり、更に、高速ユーザデ ータ信号を上記並列なトラフィックチャンネルを経て送信するための送信フレー ムへと分割して、n−1のトラフィックチャンネルの送信フレームにおける全て の情報ビットがユーザデータビットを保持するようにし、上記n−1のトラフィ ックチャンネルの各々のユーザデータ転送レートはRchであり、そしてn番目の トラフィックチャンネルの送信フレームにユーザデータビットを保持する情報ビ ットの数は、他のn−1個のトラフィックチャンネルから残されたユーザデータ 転送レートRuser−(n−1)*Rchに対応し、そして上記n番目のトラフィッ クチャンネルの送信フレームにおける残りの情報ビットは、スタフビットを保持 することを特徴とする。 本発明の第2の特徴は、移動ステーション及び固定の移動ネットワークが移動 ステーションに割り当てられたトラフィックチャンネル上で無線経路を経てデー タ送信を行うことのできるデータ送信器及びデータ受信器を備えたデジタル移動 システムにある。本発明によれば、このシステムは、固定移動ネットワークが、 (n−1)*Rch<Ruser<n*Rchの範囲内のデータ転送レートRuserを必要 とする高速ユーザデータ信号にn個の並列なレート適応されたトラフィックチャ ンネルを割り当てるよう構成され、但し、Rchは、個々のトラフィックチャンネ ルの最大送信レートであり、そしてn=2、3・・・であり、更に、データ送信 器が、高速ユーザデータ信号を上記並列なトラフィックチャンネルを経て送信す るための送信フレームへと分割して、n−1のトラフィックチャンネルの送信フ レームにおける全ての情報ビットがユーザデータビットを保持するように構成さ れ、上記n−1のトラフィックチャンネルの各々のユーザデータ転送レートは、 Rchであり、そしてn番目のトラフィックチャンネルの送信フレームにユーザデ ータビットを保持する情報ビットの数は、他のn−1個のトラフィックチャンネ ルから残されたユーザデータ転送レートRuser−(n−1)*Rchに対応し、そ して上記n番目のトラフィックチャンネルの送信フレームにおける残りの情報ビ ットは、スタフビットを保持することを特徴とする。 本発明によれば、高速ユーザデータ信号がトラフィックチャンネルn個分の容 量を必要とする場合に、ユーザデータは、n−1個のトラフィックチャンネルの 容量が完全に使用され、即ち各送信フレームの各情報ビットがユーザデータを保 持するようにトラフィックチャンネルに分割される。残りのユーザデータ(n− 1個のチャンネルの容量を越えるユーザデータ)は、n番目のトラフィックチャ ンネルのフレームの所要数の情報ビットに保持される。この最後に述べたトラフ ィックチャンネルの残りの「余分」な情報ビットはスタフビットを保持する。 それ故、全てのトラフィックチャンネルの送信フレームは、送信されるべき高 速信号のデータレートとは独立して固定数の情報ビットを含む。情報ビットの数 は、フレームのデータレートが固定であって且つ移動通信システムのトラフィッ クチャンネルの標準レート適応、例えばGSMシステムの9.6Kbpsに対応 するようなものである。本発明によれば、既に存在し且つ標準化される全てのユ ーザ送信レートは、単一のトラフィックチャンネル内で更に別のレート適応を行 うことにより、1つの送信レートにレート適応されている相互に同一のトラフィ ックチャンネルを経て転送することができる。高速ユーザデータ信号のレート適 応は、1つのトラフィックチャンネルのみのフレームにおいて変更を必要とする だけであり、この変更は、他のトラフィックチャンネルから残された送信レート に対応するようにユーザデータビット及びスタフビットの相対的な割合を選択す ることに関連する。他の並列なトラフィックチャンネルは、全量のユーザデータ を保持し、それ故、完全に標準的なレート適応されたトラフィックチャンネルで ある。 例えば、GSMシステムでは、標準的な9.6Kbpsのレート適応された透 過的なトラフィックチャンネルと、CCITT推奨勧告V.110に基づく48 情報ビットの送信フレームとを使用することができる。このような場合に、ユー ザデータ送信に使用される情報ビットの数をV.110フレームにおいて0と4 8との間で変えることにより、0と9.6Kbpsとの間の異なるユーザデータ レートを9.6Kbpsのレート適応されたトラフィックチャンネルを経て送信 することができる。 スタフビットを1つのトラフィックチャンネルに集中することにより標準的な データレートで送信を行うことができる。ユーザデータビット及びスタフビット をトラフィックチャンネルに均一に分布することは、56又は64Kbpsのよ うな全ての標準的な送信レートで行うことができず、ビットの「断片」をフレー ムにおいて送信しなければならない。実際に、これは、長いユーザデータバッフ ァを送信に必要とする。本発明においては、固定数のユーザデータビット及びス タフビットが最後のトラフィックチャンネルにおいて均一に送信され、それ故、 個別のバッファは必要とされず、上記問題に遭遇することはない。図面の簡単な説明 以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい実施形態を詳細に説明する。 図1は、本発明を適用することのできる移動システムの一部分の図である。 図2は、無線経路を経て2つのTDMAタイムスロットで高速データを送信す るところを示す図である。 図3は、GSMシステムの移動ステーションMSとインターワーキングファン クションIWFとの間の多数のトラフィックチャンネルの高速データ送信をサポ ートする本発明のネットワークアーキテクチャーを示す図である。 図4は、V.110フレーム構造を示す図である。 図5は、n個の並列なトラフィックチャンネルのフレームにおける本発明のデ ータ送信を示す図である。 図6は、56Kbpsのユーザレートを本発明により6つの9.6Kbpsの トラフィックチャンネルに適応するところを示す図である。好ましい実施形態の詳細な説明 本発明は、パンヨーロピアンデジタル移動通信システムGSM、DCS180 0(デジタルコミュニケーションシステム)、EIA/TIA暫定規格IS/4 1.3に基づく移動通信システム等のようなデジタルTDMA型の移動通信シス テムにおける高速データ送信に適用される。本発明は、GSM型の移動システム を一例として用いて以下に説明するが、これらに限定されるものではない。図1 は、GSMシステムの基本的な構造要素を非常に簡単に示すもので、それらの特 徴やシステムの他の要素は示していない。GSMシステムの詳細な説明について は、GSM推奨勧告、及び「移動通信用のGSMシステム(The GSM System for Mobile Communications)」、M.モーリ及びM.ポーテット著(パライゼウ、フ ランス、1992年、ISBN:2−9507190−07−7)を参照された い。 移動サービス交換センターは、入呼び及び出呼びの交換を制御する。又、PS TNの交換機と同様の機能を実行する。更に、ネットワーク加入者レジスタと共 に、移動電話トラフィックのみの特徴である位置管理のような機能も実行する。 移動ステーションMSは、ベースステーションシステムBSSを経てMSC に接続される。ベースステーションシステムBSSは、ベースステーションコン トローラBSC及びベースステーションBTSより成る。明瞭化のために、図1 は、2つのベースステーションがベースステーションコントローラBSCに接続 されそして1つの移動ステーションMSがベースステーションの有効到達エリア 内に配置されたベースステーションシステムのみを示している。 GSMシステムは、時分割多重アクセス(TDMA)型のシステムである。無 線インターフェイスに使用されるチャンネル構造は、ETSI/GSM推奨勧告 05.02に詳細に規定されている。通常の動作中に、1つのタイムスロットが 通話の始めにトラフィックチャンネルとして搬送波周波数から移動ステーション MSへ割り当てられる(単一スロットアクセス)。移動ステーションMSは、高 周波バーストを送信及び受信するために、その割り当てられたタイムスロットに 同期される。フレームの残りの時間中に、MSは、異なる測定を実行する。本出 願人の出願中の特許出願WO95/31878及びPCT/FI95/0067 3は、1つのトラフィックチャンネルで与えることのできる以上の高いレートで データ送信を必要とする移動ステーションMSに2つ以上のタイムスロットを割 り当てる方法を開示している。この手順の詳細については、上記特許出願を参照 されたい。 以下、図2を参照し、無線システムにおいて多数の並列なトラフィックチャン ネルに基づいて高速データ送信を実行する1つの方法として、この手順を説明す る。しかしながら、本発明にとって重要な唯一の事柄は、多数の並列なトラフィ ックチャンネルより成る接続が確立されることであり、本発明それ自体は、この ような接続を経てデータ送信を実行しそしてその同期をとることに係るという点 に注意されたい。 図2は、次々のタイムスロット0及び1が単一のTDMAフレームから移動ス テーションMSに割り当てられる例を示している。無線経路を経て送信されるべ き高速データ信号DATAINは、分割器82において所要数の低速データ信号 即ちDATA1及びDATA2に分割される。各々の低速データ信号即ちDAT A1及びDATA2は、チャンネルコード化、インターリーブ、バースト形成、 及び変調80及び81を各々別々に受け、その後に、各々の低速データ信 号は、専用のタイムスロット0及び1において高周波バーストとして送信される 。低速データ信号DATA1及びDATA2は、無線経路を経、異なるトラフィ ックチャンネルを通して送信されると、受信器において、復調、インターリーブ 解除、及びチャンネルデコード動作83及び84を各々別々に受け、その後に、 信号DATA1及びDATA2は、受信器の合成器85において元の高速信号D ATAOUTへと再合成される。 図3は、多数の並列のトラフィックチャンネルを用いてデータ送信を実行する GSMネットワークアーキテクチャーを示すブロック図である。図2のブロック 80、81、83及び84の機能、即ちチャンネルコード化、インターリーブ、 バースト形成及び変調、並びにそれに対応的に、復調、インターリーブ解除及び チャンネルデコード動作は、固定ネットワークの側、好ましくはベースステーシ ョンBTSに配置されている。従って、上記のTDMAフレームは、ベースステ ーションBTSと移動ステーションMSとの間で無線インターフェイス「無線I /F」において送信される。各タイムスロットは、ベースステーションBTSに おいて個別の並列処理を受ける。図2の分割器82及び合成器85は、ベースス テーションBTSから離れた固定ネットワークの側でBSCのような別のネット ワーク要素に配置され、その際に、低速のデータ信号DATA1及びDATA2 は、通常のトラフィックチャンネルの信号と同様にこのネットワーク要素とベー スステーションとの間に送信される。GSMシステムでは、この通信は、ETS I/GSM推奨勧告08.60に基づきベースステーションBTSと特殊なトラ ンスコーダ/レートアダプタユニット(TRCU)との間でTRAUフレームに おいて行われる。TRAUフレーム及びそれに関連した送信は、本発明にとって 重要ではない。というのは、本発明は、多数の並列トラフィックチャンネルを用 いた全データ接続を経て即ち分割器82と合成器85との間でデータ送信を実行 しそしてその同期をとることに係るからである。 GSMシステムでは、移動ステーションMSのターミナルアダプタ31と固定 ネットワークのインターワーキングファンクションIWF32との間にデータリ ンクが形成される。GSMネットワークで行われるデータ送信においては、この 接続は、V.24インターフェイスに適応されたV.110レート適応のUDI コード化デジタル9.6Kbpsの全二重接続である。ここに述べるV.110 接続は、ISDN(サービス総合データ網)技術に対して最初に開発された即ち V.24インターフェイスに適応されたデジタル送信チャンネルであって、V. 24状態(制御信号)を送信する機能も果たすデジタル送信チャンネルである。 V.110レート適応接続に対するCCITT推奨勧告は、CCITTブルーブ ック:V.110に規定されている。V.24インターフェイスに対するCCI TT推奨勧告は、CCITTブルーブック:V.24に規定されている。ターミ ナルアダプタ31は、移動ステーションMSに接続されたデータターミナルを、 多数のトラフィックチャンネルch0ないしchNを用いた物理的接続を介して 確立されたV.110接続に適応させる。IWFは、V.110接続を、ISD N又は別のGSMネットワークのような別のV.110ネットワーク、或いは公 衆交換電話ネットワークPSTNのような他のトランシットネットワークに接続 する。最初のケースにおいては、IWFは、本発明による分割器/合成器82/ 85のみを含む。後者のケースにおいては、IWFは、例えば、PSTNを経て データ送信を実行するベースバンドモデムも含む。 V.110接続(9.6Kbps)においてデータを送信するのに使用される フレーム構造が図4に示されている。このフレームは、80ビットを含む。オク テット0は、2進0を含み、一方、オクテット5は2進1を含み、その後に7つ のEビットが続く。オクテット1ないし4及び6ないし9は、ビット位置1に2 進1を含み、ビット位置8に状態ビット(S又はXビット)を含み、そしてビッ ト位置2ないし7に6つのデータビット(Dビット)を含む。これらビットは、 左から右へそして上から下へ送信される。従って、フレームは、48の情報ビッ トD1ないしD48(ユーザデータ)を含む。ビットS及びXは、データ送信モ ードのデータビットに関連したチャンネル制御情報を送信するのに使用される。 上記のように、このような高速データ送信に関連した問題は、テレコミュニケ ーションシステムの現存の方法にレート適応させることのできないデータレート である。例えば、GSMシステムでは、このようなレートに含まれる全てのデー タレートは、9.6Kbpsの倍数ではない。 これは、本発明では、できるだけ多数のトラフィックチャンネルの全容量が最 初にユーザデータの送信に使用され、その後、これらの「全レート」トラフィッ クチャンネルから残されたユーザデータが1つの「低いレート」のトラフィック チャンネルを経てスタブビットと共に送信されるように、送信器において高速ユ ーザデータ信号を並列なトラフィックチャンネルへと分割することにより解決さ れる。本発明によるこの方法を以下に一般的に説明する。 高速ユーザデータ信号に必要とされそして図2の分割器82に到着するデータ 転送レートRuserが、(n−1)*Rch<Ruser<n*Rchの範囲内にあると仮 定する。但し、Rchは、個々のトラフィックチャンネルの最大送信レートであり そして整数n≧2とする。このような場合、信号DATA IN(データ入力) は、固定ネットワーク(例えば、MSC)により割り当てられたn個の並列なト ラフィックチャンネルを必要とする。分割器82は、データ信号DATA IN を送信フレームへと分割し、これら送信フレームは、図5に示すように、割り当 てられた並列なトラフィックチャンネルを経て送信される。トラフィックチャン ネルch1、ch2及びch(n−1)の送信フレームにおける全ての情報ビッ トは、ユーザデータビットであり、ユーザデータの送信レートは、これら全ての トラフィックチャンネルにおいてRchである。それ故、トラフィックチャンネル ch1、ch2及びch(n−1)は、(n−1)*Rchの全送信レートでユー ザデータを搬送する。最後のトラフィックチャンネルchnの情報ビットは、他 のトラフィックチャンネルから残されたユーザデータ転送レートRuser−(n− 1)*Rchに対応する量のみのユーザデータビットDATAを含み、残りの情報 ビットは、スタフビットFILL(充填)である。これらのフレームは、送信器 80及び81を経て受信器83及び84へ送信され、そして合成器85において 合成され、高速ユーザデータ信号DATA OUT(データ出力)を形成する。 分割器82と合成器85との間のトラフィックチャンネルは、標準レート適応さ れた相互に同一のトラフィックチャンネルである。それ故、各々の標準的なユー ザ送信レートごとに別々に移動システムに新たなレート適応を導入する必要はな い。 GSMシステムへの本発明の適用を以下に説明する。レート適応された透過的 な全レート9.6Kbpsのトラフィックチャンネルが並列なトラフィックチャ ンネルとして使用され、図4のV.110フレームがこれらチャンネルを経て送 信されるものと仮定する。従って、フレームは、48個の情報ビットD1−D4 8を含む。 高速データをGSMトラフィックチャンネルのこのようなV.110フレーム に適応する幾つかの例を以下に説明する。 例1 ユーザデータレートがRuser=56Kbpsであり、6個の並列なGSMトラ フィックチャンネルが必要とされる(Rch=9.6Kbps)と仮定する。本発 明によるレート適応は、図6に示すように行われる。トラフィックチャンネルc h1、ch2、ch3、ch4及びch5の各V.110フレームにおける48 個の全情報ビットD1−D48は、ユーザデータを保持し、これらの各チャンネ ルにおけるユーザデータレートは、9.6Kbpsである。それ故、チャンネル ch1−ch5の全送信レートは、5*9.6Kbps=48Kbpsである。 従って、残りのユーザ送信レートは、56−48Kbps=8Kbpsであり、 これが最後のトラフィックチャンネルch6を経て送信される。これは、トラフ ィックチャンネルch6の各V.110フレームにおける40の情報ビット(例 えば、D1−D40)がユーザデータビットを保持し、そして8個の情報ビット (例えば、D41−D48)がスタフビットを保持するように行われる。このよ うに、6個のGSMトラフィックチャンネルを経て56Kbpsの信号を送信す ることができる。 例2 ユーザデータレートがRuser=14.4Kbpsであると仮定する。2つのト ラフィックチャンネル(Rch=9.6Kbps)が必要とされる。このような場 合に、第1のトラフィックチャンネルのV.110フレームの全ての情報ビット D1−D48は、ユーザデータビットを保持し、送信レートは9.6Kbpsで ある。残りのデータレート即ち14.4−9.6Kbps=4.8Kbpsは、 第2のトラフィックチャンネルに対して適応され、各V.110フレームの24 個の情報ビット(例えば、D1−D24)がユーザデータを保持し、そして24 個の情報ビット(例えば、D25−D48)がスタフビットを保持する。 例3 ユーザデータレートがRuser=26.4Kbpsであり、3つのトラフィック チャンネル(Rch=9.6Kbps)が必要であると仮定する。このような場合 に、2つのトラフィックチャンネルのV.110フレームにおける全ての情報ビ ットD1−D48は、ユーザデータを保持する。これら2つのトラフィックチャ ンネルの全送信レートは、19.2Kbpsである。残りのデータレート、即ち 26.4−19.2Kbps=7.2Kbpsは、第3のチャンネルに対して適 応され、各V.110フレームの36個の情報ビット(例えば、D1−D36) がユーザデータを保持し、そして12の情報ビット(例えば、D37−D48) がスタフビットを保持する。 例4 ユーザデータレートがRuser=38.4Kbpsであり、4つのトラフィック チャンネル(Rch=9.6Kbps)が必要であると仮定する。ユーザデータレ ートは、4つのトラフィックチャンネルに均一に分割され、全てのトラフィック チャンネルの全容量が使用されるので、スタフビットは、いかなるトラフィック チャンネルにも必要とされない。 以上、幾つかの実施形態を参照して本発明を説明したが、これは単に本発明を 例示するものに過ぎず、請求の範囲に規定された本発明の精神及び範囲から逸脱 せずに多数の変更や修正がなされ得ることが理解されよう。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,L U,MC,NL,PT,SE),OA(BF,BJ,CF ,CG,CI,CM,GA,GN,ML,MR,NE, SN,TD,TG),AP(KE,LS,MW,SD,S Z,UG),UA(AM,AZ,BY,KG,KZ,MD ,RU,TJ,TM),AL,AM,AT,AU,AZ ,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CZ, DE,DK,EE,ES,FI,GB,GE,HU,I S,JP,KE,KG,KP,KR,KZ,LK,LR ,LS,LT,LU,LV,MD,MG,MK,MN, MW,MX,NO,NZ,PL,PT,RO,RU,S D,SE,SG,SI,SK,TJ,TM,TR,TT ,UA,UG,US,UZ,VN 【要約の続き】 トは、スタフビット(FILL)を保持する。

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.デジタル移動システムにおいて高速データ送信を行う方法であって、移動ス テーションと固定移動ネットワークとの間の無線経路を経て移動ステーションに 割り当てられたレート適応されたトラフィックチャンネルにデータを送信する段 階を備えた方法において、 (n−1)*Rch<Ruser<n*Rchの範囲内のデータレートRuserを必要 とする高速ユーザデータ信号にn個の並列なレート適応されたトラフィックチャ ンネルを割り当て、但し、Rchは、上記トラフィックチャンネルのいずれか1つ の最大送信レートであり、そしてn=2、3・・・であり、 更に、高速ユーザデータ信号を上記並列なトラフィックチャンネルを経て送 信するための送信フレームへと分割して、n−1のトラフィックチャンネルの送 信フレームにおける全ての情報ビットがユーザデータビットを保持するようにし 、上記n−1のトラフィックチャンネルの各々のユーザデータ転送レートはRch であり、そしてn番目のトラフィックチャンネルの送信フレームにユーザデータ ビットを保持する情報ビットの数は、他のn−1のトラフィックチャンネルから 残されたユーザデータ転送レートRuser−(n−1)*Rchに対応し、そして上 記n番目のトラフィックチャンネルの送信フレームにおける残りの情報ビットは 、スタフビットを保持することを特徴とする方法。 2.CCITT推奨勧告に基づくV.110フレームを並列なトラフィックチャ ンネルに送信する請求項1に記載の方法。 3.移動ステーション(MS)及び固定の移動ネットワーク(BTS,BSC,MSC)が移動ス テーションに割り当てられたトラフィックチャンネル上で無線経路を経てデータ 送信を行うことのできるデータ送信器(31,32,82)及びデータ受信器(31,32,81)を 備えたデジタル移動システムにおいて、 上記固定の移動ネットワーク(BTS,BSC,MSC)は、(n−1)*Rch<Ruser <n*Rchの範囲内のデータ転送レートRuserを必要とする高速ユーザデータ信 号にn個の並列なレート適応されたトラフィックチャンネルを割り当てるよう構 成され、但し、Rchは、個々のトラフィックチャンネルの最大送信レートであり 、そしてn=2、3・・・であり、 更に、上記データ送信器(31,32,82)は、高速ユーザデータ信号を上記並列な トラフィックチャンネルを経て送信するための送信フレームへと分割して、n− 1のトラフィックチャンネルの送信フレームにおける全ての情報ビットがユーザ データビットを保持するように構成され、上記n−1のトラフィックチャンネル の各々のユーザデータ転送レートは、Rchであり、そしてn番目のトラフィック チャンネルの送信フレームにユーザデータビットを保持する情報ビットの数は、 他のn−1のトラフィックチャンネルから残されたユーザデータ転送レートRus er −(n−1)*Rchに対応し、そして上記n番目のトラフィックチャンネルの 送信フレームにおける残りの情報ビットは、スタフビットを保持することを特徴 とするシステム。 4.上記トラフィックチャンネルは、V.110のレート適応されたチャンネル であり、そして送信フレームは、CCITT推奨勧告に基づくV.110フレー ムである請求項3に記載のシステム。 5.上記トラフィックチャンネルの最大送信レートRchは、9.6Kbpsであ る請求項3又は4に記載のシステム。 6.上記システムは、GSM移動システム又はそれをベースとする移動システム である請求頂3、4又は5に記載のシステム。
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