JP5281162B2 - 通信帯域を割当てるための方法及び関連する装置 - Google Patents

通信帯域を割当てるための方法及び関連する装置 Download PDF

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Description

本発明は、ネットワークデバイスと端末装置との間で通信帯域を割当てるための方法に関する。本発明は、さらに上記方法を実行するための関連する装置に関する。
端末装置における、エンターテイメント及び他のデータが集中的なアプリケーションの使用の増大は、データトラフィックの必要性を増大させる。例には、携帯電話におけるインターネットの利用、及び携帯電話への及び携帯電話からのビデオ送信の使用も含まれる。端末装置の数もまた増大するにつれて、無線通信上の利用可能なキャパシティが最適な方法で利用されること、例えば、送信するためのデータを持たない端末装置が、送信するためのデータを持つ端末装置のための送信キャパシティを占有しないこと、を確保する必要性がある。さらに、特許明細書US2004/0160915は、GSMシステムにおいて異なるサブチャネル間の帯域割り当ての方法が示されている。またEP0977377は、帯域割り当てのための方法が示されている。
無線端末は、与えられた期間内に送信するための大量のデータを有することがある一方で、利用可能な帯域がこれを受け入れないことがある。そこで本発明は、方法、ネットワークデバイス、及び装置を提供する。もしデータ送信が複数のキャリア例えばN個のキャリアを用いて実行されると、異なるグラントシナリオ間の区別を可能にする解決策を提供する必要性がある。この必要性は、本発明によって添付の特許請求の範囲において示されるように達成される。
本発明の第1の観点は、複数の端末の中の第1の端末とネットワークデバイス間における通信帯域の割り当て方法に関する。最初の複数の端末とネットワークデバイス間の無線通信は、複数のキャリアチャネルを用いて実行される。上記方法は、第1の端末から帯域の変更リクエストを受信するステップと、第1の端末により用いられているキャリアチャネルの現在の負荷を見積もるステップと、現在第1の端末により用いられているキャリアチャネルを用いるすべての端末間の優先度を見積もるステップと、さらに第1の端末が利用可能な全てのキャリアチャネルを見積もるステップとを含む。まださらに上記方法は、新たな数のキャリアチャネルを割当てることによって、ネットワークデバイスと第1の端末間第2の帯域を割当てるステップを含んでもよい。
本発明の第2の観点は、ネットワークデバイスに関する。ネットワークデバイスは、アンテナ部との通信を確立するためのコネクタを有し当該アンテナ部は、複数の端末との無線通信を確立するように適合される。さらにネットワークデバイスは、プロセッサー、当該プロセッサー部およびアンテナ部と電気的な通信を確立するように構成される送信部を有してもよい。ネットワークデバイスは、まださらにプロセッサー部及びアンテナ部と電気的な通信を確立するように構成される受信部を有してもよい。プロセッサー部は、第1の端末から帯域の変更のためのリクエストを受信し、第1の端末によって用いられているキャリアチャネル上の現在の負荷を見積もり、第1の端末により現在用いられているキャリアチャネルを用いる端末間の優先度を見積もり、第1の端末が利用可能な全てのキャリアチャネルを見積もり、新たな数のキャリアチャネルを第1の端末に割当てるよう構成されてもよい。
本発明の第3の観点は、送信部及び当該送信部と通信を確立するよう構成されるバッファ部を有するデバイスに関する。上記バッファ部は、データ生成部からデータを受信するよう構成され、上記バッファ部は上記データを上記送信部に転送するよう構成される。上記デバイスは、上記バッファ部中のデータのレベルを監視するよう構成されたプロセッサー部をさらに有する。上記プロセッサー部は、上記バッファ部中のデータのレベルに応じて上記送信部を介して帯域の変更のためのリクエストを送信するよう構成される。
マルチキャリア機能の利点は、エンドユーザのピークレート及び最適なキャリア負荷分散を向上させることを含むが、これに限られない。これは、本発明の上記観点により、システムのエアインタフェース及びハードウェアリソースの最小のエンドユーザ負荷/消費を増大させることなく達成されることが予期される。これは、より高いシステムキャパシティとUEのバッテリー消費改善をもたらすことがさらに予期される
本発明は、ここで下記に説明される実施形態及び添付の図面に示される実施形態とともにより詳細が開示されるだろう。
本発明にかかる方法の概略図である。 端末及びネットワークデバイスの概略図である。 本発明にかかる方法のステップの概略図である。 タイミング問題に関する概略図である。 タイミング問題に関する概略図である。 タイミング問題に関する概略図である。
図1は、本発明にかかる方法の一実施形態を概略的に描く。方法は、ボックス10により描かれるステップを含む。方法は、複数の端末のうちの第1の端末及びネットワークデバイス間通信帯域を割当てるためのものである。複数の端末及びネットワークデバイス間の無線通信は、複数のキャリアチャネルを用いて実行される。方法は、第1の端末から帯域の変更のためのリクエストを受信すること12と、第1の端末により用いられているキャリアチャネル上の負荷を見積もること14と、現在第1の端末により用いられているキャリアチャネルを用いるすべての端末間の優先度を見積もること16と、第1の端末が利用可能な全てのキャリアチャネルを見積もること18と、新たな数のキャリアチャネルを第1の端末に割当てること20と、を含む。見積もりは、全ての可能性のあるキャリアについて実行される。制御シグナリングは1つのキャリアチャネル上のみで実行されることが望ましい。
WCDMA FDD(Wideband Code Division Multiple Access Frequency Division Duplex)は現在、ダウンリンク及びそれぞれのアップリンクに5MHz分のシングルキャリア、即ち2×5MHzを有するよう規定されている。これは、エンドユーザはそのようなシングルキャリアのひとつに接続されるかもしれないことを意味する。しかしながら、事業者は、いくつかの5MHzキャリアへのアクセスを有してもよく、これらはシステムキャパシティを増大させるために用いられ得る
WCDMAのために、マルチキャリア機能は考えられる。マルチキャリア機能は、端末が1つよりも多い5MHzキャリア上で送信することができるべきであることを意味する。マルチキャリアの利得は含む:
a)エンドユーザのピークレートの増大。もし端末またはユーザ機器、即ちUEがNキャリア上で同時にデータを受信/送信することができると、そのピークレートはN倍に増大する。なぜなら、1つのキャリアごとのピークレートは各キャリアについて適用されることができるためである
b)複数のキャリア上の最適な負荷分散の達成。もし2つのシングルキャリアUEが同じキャリア上に接続されると、他の利用されていないキャリアが利用可能であったとしても、その1つのキャリアのリソースを分け合わなくてはならない。その代わりに、もしUEがマルチキャリアに対応していれば、キャリアが利用されず、かくして(不要に)キャパシティ及び/又はエンドユーザレートを制限するリスクを低減するだろう。
本明細書を通して、端末及びユーザ機器(UE)は互換的に用いられ、同じ意味で同じデバイスをカバーするように意図される
アップリンクマルチキャリアをサポートすることは、いくつかの問題を含んでいる。
1)セル中でセットアップされるシングルキャリアUEは、レイヤ1制御信号をDPCCHチャネル(Dedicated Physical Control CHannel)を用いて定期的に送信する。これらの制御信号はユーザデータが送信されたか否かに関わらず送信され、データが利用可能である場合に遅延なく送信されることができるように、パワーレベルをRBS(Radio Base Staion)において容認可能なレベルに保つことが可能である必要がある。これは、ユーザデータのために利用可能なシステムの無線インタフェースリソースからキャパシティを消費する干渉を生む。もしマルチキャリアユーザがDPCCHをすべてのNキャリア上で送信する必要があるとすると、それはN回以上の干渉を生む。
2)通常、シングルキャリアUEがセットアップされる場合当該シングルキャリアUEがいかなるデータも送信していないとしても、システムはRBSにおける最小量のハードウェアを割当てる。もしUEがどんなときでも、Nキャリアのいずれにおいても送信することが可能であるべきであるとすれば、RBSがUEのためにマルチキャリア送信に用いられることが可能であるべきであるNキャリアのすべてにおいてハードウェアを割当てる必要があるというリスクがある。マルチキャリア利用可能なユーザは、シングルキャリアユーザよりもN倍多くの最小RBSハードウェアを消費する。
本発明の1つの課題は、マルチキャリアユーザの最小リソース(無線インタフェース及びハードウェア)消費を最小化することである。これは、シングルキャリアユーザがいかなるデータも送信していないときに、マルチキャリアユーザが、シングルキャリアユーザよりも多いシステムリソースを消費しないことを保証し得る
マルチキャリアユーザは、いかなるユーザデータも送信していないとき、デフォルトで1つのシングルキャリアに割当てられてもよい。ユーザデータを送信しているとき望ましくはシングルキャリア上を送信されるべきである。利用可能な複数のキャリアのうちいずれのシングルキャリアであるかは、システムまたはネットワークにより決定され、指示される。エンドユーザが大量の送信するデータを有しているときのみ、システムは、ユーザに複数のキャリア上で送信することを指示するだろう。
図2は、端末22及びネットワークデバイス34の概略図を含む。端末22は、本体またはハウジング24を備える。バッファ部30は、本体内またはハウジング24内に位置される。バッファ部30は、データを図示しないデータ生成部から受信する。データ生成部は、例えばビデオデバイス、サウンドプロセッサー、データプロセッサー、又は端末22から送信されるデータを生成するいかなる他のデバイスであってもよい
データは、バッファ部30に書き込まれ、監視ユニット32は、バッファ部30中のデータの量を監視する。もし所与の時点において送信されるべきデータの量が、端末22からネットワークデバイス34のデータリンクのキャパシティを超えると、監視部32は、アラートをあげる。プロセッサーは、監視デバイスを監視し、端末22からネットワークデバイス34の帯域の増加のためのリクエストを生成してもよい。また、バッファ30中のデータレベルが他の閾値レベルより低いとき、プロセッサーは、端末22からネットワークデバイス34の送信帯域を低くするリクエストを生成してもよい。両方のケースにおけるリクエストは、端末22からネットワークデバイス34に送信される。
ネットワークデバイス34中において、データは受信部36において受信される。監視部38は、受信部36により受信されるデータを監視する。もし帯域の変更のためのリクエストが受信されると、監視部38は、それを検知するだろう。新たな帯域は、図1との関係で上述されたように決定される。
図3は、本発明にかかる方法におけるさらなるステップの概略図である。すなわちステップ40は、さらなるキャリアチャネルを端末22及びネットワークデバイス34の通信に割当てる。これは、さらなるキャリアチャネルを割り当てること42又はより少ない若しくはより少数のキャリアチャネル割り当てること44のいずれかを引き起こす。
他の実施形態において、見積もりはキャリア数の変更なしに終わるかもしれないし、現在用いているキャリアチャネル上の帯域の増大を引き起こすかもしれない。
図4は、帯域の変更のためのリクエストが、グラフ46により描かれるキャリア1上の通信が終了され、グラフ48により描かれるキャリア2上の通信が再開されることを引き起こす状況におけるタイミングの概略図である。帯域の変更のためのリクエストのための時間は、矢印50で示され、グラントは矢印52により示される。ボックス54及び56の上端は、2つのキャリア上の異なる帯域を示す。
図5中に描かれるように、レート又は帯域の変更のためのリクエスト58が2つの矢印60及び62により示されるように2つの異なるグラントを引き起こすとき、レートがしばらくの間ゼロになる状況が生じるかもしれない。矢印60は、キャリア1上すなわちグラフ66における送信の終了のグラントを示し、矢印62は、キャリア2上すなわちグラフ66の送信レートのグラントを示す。
図6は、レート又は帯域の変更のためのリクエスト68が、2つの矢印70及び72により示されるような2つの異なるグラントを引き起こす状況を概略的に描く。矢印70は、キャリア2上すなわちグラフ76の送信レートのグラントを示す。矢印72は、キャリア1上すなわちグラフ74の送信の終了のグラントを示す。
マルチキャリア接続がセットアップされるとき、システムはUE及び無線基地局RBSに接続のためにどのキャリアが利用可能であるシグナリングする必要がある。これらのキャリアは、RBS中で利用可能であって、UEがハンドリングできるキャリアの全て又はサブセットであるべきである。
加えて、システムは、接続が最初に用いるべき1つ又は複数のアップリンクキャリアがいずれであるか、すなわち、接続当該接続が構成されるただ1つの、いくつかの、又は全ての周波数キャリアについて、アップリンクレイヤ1制御チャネル(例えばDPCCH,Dedicated Physical Control Channel)に送信させることから開始されるべきであるかを示さなければならない。
最小アップリンクバックグラウンドリソース消費を達成するために、通常のシングルキャリアユーザと同様、アップリンクに関していえば、マルチキャリア対応デバイスは、最初は、1つのシングルキャリア上にのみセットアップされるべきである。
したがってシステムアップリンクハードウェアは、1つのキャリア上にのみ割当てられ、そしてUEは、最初は、この1つのキャリア上でアップリンクレイヤ1制御チャネル(例えばDPCCH)のみ送信する。
既存のWCDMAシステムにおいてシングルキャリア接続を用いて、UEはシステム又はネットワークにより高いアップリンクレートの必要が生じるとき、すなわち、バッファ中における現在のデータを現在グラントされたレートで所定の時間又は制限時間中に送信できないときを示す。システム又はネットワークデバイスは、用られているキャリア上のユーザの負荷状況及び優先度を見積もる。レートの変更がUEに適用されるべきである場合、新たなレートのグラントが絶対グラントチャネル(E−AGCH)上でUEに送信される。
マルチキャリア接続を有する端末がレートの増大をリクエストているとき、システム又はネットワークデバイスは、現在用いられている、すなわちその上送信されているキャリア又は複数のキャリアの状況のみを見積もるべきではなく当該接続が用いることのできる全てのアップリンクキャリアが見積もられるべきである。
マルチキャリア対応接続を扱うとき、システム又はネットワークは、いくつかの方法でそれを扱うことができるべきであるアップリンク中のキャリアに関して、システムは少なくとも次のことができるべきである
1)接続に割当てられるアップリンクキャリア数の増大。これは、システムが真のマルチキャリア接続の全ての特徴、例えばより高いエンドユーザピークレートを利用することを可能にすることが予期される。
2)接続に割当てられるアップリンクキャリア数の減少、しかし決して1つのシングルキャリアより少なくない。これは、マルチキャリア送信が必要とされないときに、システムが最小リソース消費を確保することを可能にすることが予期される。
3)接続に割当てられる1つ又は複数のアップリンクキャリアの変更。これは、システムが最適なキャリア利用とマルチキャリアの負荷分散をマルチキャリア送信を必要としない接続についての最小のリソースコストとともに利用することを可能にすることが予期される。
加えて、システムは、接続が用いるように割当てられた1つ又は複数のキャリアのいずれのグラントされたレートも変更できるべきである。
さらに、キャリア選択は、最適な選択を可能にするために、セルのリソース及び負荷を制御するノードすなわちノードBにより制御され得ることが可能である
さらに、命令(シグナリング)は、エンドユーザのパフォーマンス又はシステム効率に大きな影響を与える著しい遅延が生じない程度に迅速であることがのぞましい。
加えて、シングルアップリンク周波数キャリアが変更又は他のシングルアップリンクキャリアにスイッチされるべき状況において、異なるキャリア上の送信の終了と開始の間のタイミングの関係が適切にハンドリングされることは重要である。
もし既存のキャリアにおける送信が、新たなアップリンクキャリア上での送信が開始される前に終了されると、アップリンクデータについて途切れが生じるであろう。もし代わりに新しいキャリア上の送信が既存のキャリアが終了される前に開始されると、必要以上のリソース消費が生じる。これらの状況は、図4〜図6中に描かれる。タイミングの関係が制御下に保たれるとすると、有益である。システム中に複数のユーザがいるとき、異なるセルから1つのUEへのグラントが時間的に同期されて送信されることができるようにすることを保証することはとても困難である。そして、たとえそれが可能であるとしても、セル間の独立した無線品質、UEグラントのうちの1つの受信に失敗するというリスクがある
それ故に、一実施形態において、2つの異なるコマンド例えばキャリアC1についてグラントレートをゼロに減少する1つのグラントと、他のキャリアC2上のグラントレートを増させる追加的なグラントを必要とせず、1つのコマンドを用いて、シングルアップリンクキャリアの変更又はスイッチを達成することは可能である。
好ましい実施形態は、グラントチャネル(E−AGCH)上に全てのキャリア選択情報を含んで、接続を誘導するための素早く簡単な方法を可能にすることである。マルチキャリア対応UEがどのキャリアに割当てられ、どのキャリア送信するべきかについての情報は、レートグラントとともに送信されるべきである。そのようなE−AGCHを送信するための代替の解決策は、以下を含む。
・新たなグラントが有効であるアップリンクキャリアとマッチするダウンリンクキャリア上のみE−AGCHは送信される。
・接続が、アップリンクのために現在割当てているアップリンクキャリアすなわち進行中のレイヤ1チャネルとマッチするダウンリンクキャリア上のみE−AGCHは送信される
・接続が用いることができるダウンリンクキャリアのうちのいずれかの上でE−AGCHは送信される。
・接続が現在用いているダウンリンクキャリアのうちのいずれかの上をE−AGCHは送信される。
一実施形態において、グラントされたレートについての情報しか現在は含まないE−AGCHは、UEがハンドリングできる複数のアップリンクキャリアのうち、どのアップリンクキャリアについてグラントが有効であるべきかについての情報含む。
現在望ましい実施形態において、接続構成は、利用可能なアップリンクキャリアそれぞれに固有のインデックスを与える。その結果、グラントどのアップリンクキャリアについて有効であるのかについてのインデックス値をE−AGCH上に含むこと可能である。
さらなる実施形態において、マルチキャリア接続は、複数のアップリンクキャリア上送信することができるべきである。それ故に、追加的なアップリンクキャリア又は追加的な複数のアップリンクキャリア上で送信を加えることができるべきである。したがって次のときを区別することができる必要がある。
a)グラントが新たな1つのキャリアについてのみ有効であり、既存の現在の1つ又は複数のアップリンクキャリアはのぞかれるべきである
b)グラントが追加的なアップリンクキャリアのためのものであり、既存の現在のアップリンクキャリアの1つも維持されるべきである
したがって、E−AGCHは、上記のa)、b)それぞれの状況を区別する情報を含み得る。好ましい実施形態は、0/1の値を有することのできるフラグFを用いるものである。0は状況a)を意味し、1は、状況b)を意味する。
レート増大についていうときと同じ情報がアップリンクグラントレートの減少のときについても有効である。しかしながら、グラントレートを減少させるときに達成されることが好ましい1つの追加的な処理がある。キャリア上のレートをゼロkbps(kilo bits per second)に減少させるとき、その時点において1つよりも多いアップリンクキャリアが用いられる場合には、所望の最終結果は異なり得る。少なくとも2つの異なる状況が生じる。すなわち、
a)このアップリンクキャリアについてのグラントされたレート及びレイヤ1シグナリングは、完全に終了されるべきである
b)グラントされたレートは、ゼロに減少されるべきである。しかし、このアップリンクキャリア上のレイヤ1シグナリングは維持されるべきである
現在の好ましい実施形態は、フラグFの再利用を含む。フラグFは上記のように定義される。
E−AGCH上のグラントされたレートがゼロであるとき、新たなアップリンクキャリアについての新たなグラントを適用するときに、既存のアップリンクキャリアが、それらのレイヤ1シグナリングをどのように扱うべきであるかを、フラグFは上記に定義されたように言及するべきではない。その代わりに、ゼロkbpsのグラントレートがアップリンクキャリアについて受信されたとき、フラグFは、グラントゼロkbpsのグラントレートが有効であるアップリンクキャリアについてどのようにレイヤ1シグナリングが取り扱われるべきであるかに言及するべきである。
キャリアインデックス及びフラグF使用は、以下の表1中にまとめられる。
表1:表は、どのようにキャリアインデックス及びフラグFがマルチキャリア接続に影響するかについての実施形態を示す。
Figure 0005281162
上記のサポートによって、システムは、最小リソース消費を負荷状況に動的に適合させることが可能であることは特筆すべきである。もし所与のセル中にユーザがほとんどいないとき、可能な範囲内の全ての複数のアップリンクキャリアについての進行中のレイヤ1送信とともに構成されるマルチキャリア接続を有することは可能である。負荷が高いとき、システムは、レイヤ1送信をいくつかの又は1つのアップリンクキャリアに制限することができる。この種の処理は、アップリンクキャリアを追加すること、又はあるユーザを1つのアップリンクキャリアから他のアップリンクキャリア移動させることによりパフォーマンスへの影響があるときに有益となり得る
そのようなパフォーマンスへの影響の1つは、新たなキャリアが接続に割当てられたとき、接続がアップリンクにおいて同期されるように、接続がレイヤ1シグナリング上で正確なアップリンクパワーレベルを確立るまで幾らかの時間を要求し得ることであり得る。接続が同期される前に、ユーザデータは、アップリンク上で受信されることができない。従って、それは、ユーザが1つのキャリアから他のキャリアへと移動する場合にアップリンクにおけるデータ送信において中断または遅延を生み出しうる。もし接続いくつかのアップリンクキャリア割り当てられると、より多くのアップリンクリソースを消費して(ハードウェア及びエアインタフェースの干渉)パフォーマンスへの影響が最小化される。しかし、高いリソース消費は、システム中にユーザがほとんどいない場合に問題とならないかもしれない。そのような状況において、システムキャパシティは十二分にある。そしてシステム中に多くのユーザがいるときのみ、データ中断/遅延のパフォーマンスへの影響を受け入れて良好なシステムキャパシティを保証することは価値がある。
本発明はまた、下記の特徴を含む実施形態を包含する。本発明の一実施形態において、リクエストは、帯域の増大のためのリクエストを含み、方法はさらに、増大された数のキャリアチャネルを割当てるネットワークデバイスを含む。
他の実施形態において、リクエストは、帯域の減少のためのリクエストを含み、方法は、減少された数のキャリアチャネルを割当てるネットワークデバイスを含む。
有利な実施形態において、グラントチャネルは、複数の端末それぞれとネットワークデバイスとの間で定義される。特定の実施形態において、グラントチャネルは、キャリアチャネルの一部であってよい。さらなる特定の実施形態において、リクエストは、グラントチャネル上送信されてもよい。
本発明のま他の実施形態において、無線通信は、第1の転送レートケイパビリティを有する第1のキャリアチャネル上で確立されてもよい。無線通信はまた、第2の転送レートケイパビリティを有する第2のキャリアチャネル上で確立されてもよい。この実施形態において、第2の転送レートケイパビリティは、第1の転送レートケイパビリティよりも高くてよく、リクエストは、転送レートを増大させるリクエストであってよい。帯域の増大は、送信を第2のキャリアにスイッチすることにより達成される。さらにこの実施形態においてリクエストの受信に続いて、第2のキャリアチャネル上の送信は、第1のキャリアチャネル上の送信が終了されると同時に開始されてよい。あるいは、リクエストの受信に続いて、第2のキャリアチャネル上の送信は、第1のキャリアチャネル上の送信が終了されるよりも前に開始されてもよい。さらにまた、リクエストの受信に続いて、第2のキャリアチャネル上の送信は、第1のキャリアチャネル上の送信が終了された後に開始されてもよい。
本発明の一実施形態において、方法は、帯域が増大するようにさらなるキャリアを追加することを含む。さらなるキャリアは、いかなる送信キャパシティ、(すなわち、第1の帯域より低い、等しい、又は高い)を有していてもよい。
本発明の上記第2及び第3の観点にそれぞれかかるネットワークデバイスとデバイスとは、本発明の第1の観点にかかる方法のステップ又は特徴のうちのいずれ、及び/又はこの明細書を通して述べられる特徴のいずれを実行するよう構成されてよい。
一実施形態において、第1の観点にかかる方法は、帯域の増大のためのリクエストを有するリクエストを含んでもよい。方法は、さらに、ネットワークデバイスが増大された数のキャリアチャネルを割当てることと、第2の帯域が第1の帯域よりも大きいことを含んでもよい。
さらに、リクエストは、帯域の減少のためのリクエストを含んでもよい。方法は、ネットワークデバイスが減少された数のキャリアチャネルを割当てることと、第2の帯域幅が第1の帯域よりも小さいとことを含んでよい。
まださらに帯域の変更は、グラント信号をダウンリンクキャリア上で送信することによって実行されてもよい。さらにDPCCHシグナリングは、送信が特定のチャネル上で中断された後も上記特定のチャネル上で維持されてもよい。またはDPCCHシグナリングは、送信が特定のチャネル上で中断された後、異なるチャネルに変更されてもよい。
有利な実施形態において、リクエストは、端末からネットワークデバイスにアップロードで送信されてよい。そしてグラントは、ネットワークデバイスから端末へグラントチャネル上送信されてよい。
さらなる有利な実施形態において、無線通信は、第1の転送レートケイパビリティを有する第1のキャリアチャネル上、及び第2の転送レートケイパビリティを有する第2のキャリアチャネル上で確立されてもよい。第2の転送レートケイパビリティは、第1の転送レートケイパビリティよりも高い。リクエストは、転送レートを増大させるリクエストであってよく、グラントは、ゼロにセットされる第1の転送レートと、ゼロより大きく第1の転送レートより大きくセットされる第2の転送レートとを含
さらに有利な実施形態において、リクエストの受信に続いて、第1及び第2のグラントメッセージがネットワークデバイスから端末に送信される。この実施形態において、第1のグラントメッセージは、第1のキャリアについてのゼロ転送レートグラントを含み、第2のグラントメッセージは、第2のキャリアについての非ゼロ転送レートグラントを含む。
なおさらなる有利な実施形態において、第2の帯域の割り当ては、追加的なキャリアチャネル上の送信のグラントを引き起こし得る。これは、例えば2つのキャリアチャネル上での送信をもたらし得る
なおさらなる有利な実施形態において、制御シグナリングは、第1のキャリア上送信され、データは、第2のキャリア上送信されてもよい。

Claims (6)

  1. 複数の端末の中の第1の端末とネットワークデバイスとの間の通信帯域を割当てるための方法であって、
    前記複数の端末と前記ネットワークデバイスとの間の無線通信が複数のキャリアチャネルを用いて実行され、前記通信は第1の帯域を定義し、
    前記第1の端末から帯域の変更のためのリクエストを受信するステップ(12)と、
    前記第1の端末により用いられているキャリアチャネル上の現在の負荷を見積もるステップ(14)と、
    前記第1の端末により現在用いられている前記キャリアチャネルを用いる全ての端末間の優先度を見積もるステップ(16)と、
    前記第1の端末が利用可能な全てのキャリアチャネルのキャパシティを見積もるステップ(18)と、
    新たな数のキャリアチャネルを割当てることによって、前記ネットワークデバイスと前記第1の端末との間の第2の帯域を割当てるステップ(20)と、
    グラントチャネル上でキャリア選択情報を送信することと
    前記グラントチャネル上で、
    ‐グラントが新たな1つのキャリアについてのみ有効であり、既存の現在の1つ又は複数のアップリンクキャリアは除かれるべきであるときと、前記グラントが追加的なアップリンクのためのものであり、前記既存の現在のアップリンクキャリアの1つも維持されるべきであるときとを区別し、
    又は、前記グラントがゼロであるとき、
    グラントされたレート及びアップリンクキャリアのためのレイヤ1シグナリングは完全に終了されるべきであるときと、前記グラントされたレートがゼロに減少されるべきであるけれども、前記アップリンクキャリア上の前記レイヤ1シグナリングは維持されるべきであるときとを区別する情報
    を送信するステップと、
    により特徴付けられる方法。
  2. 前記区別する情報は、フラグである、請求項1に記載の方法。
  3. それぞれの利用可能なアップリンクキャリアは、固有のインデックスを与えられる、請求項1または2のいずれかに記載の方法。
  4. アンテナ部と通信を確立し、前記アンテナ部は複数の端末と無線通信を確立するように適合される、コネクタと、
    プロセッサー部と、
    前記プロセッサー部及び前記アンテナ部と電気的な通信を確立するように構成される送信部と、
    前記プロセッサー部及び前記アンテナ部と電気的な通信を確立するように構成される受信部と、
    を備え、
    前記プロセッサー部は、第1の端末から帯域の変更のためのリクエストを受信し、前記第1の端末により用いられているキャリアチャネル上の現在の負荷を見積もり、前記第1の端末により現在用いられているキャリアチャネルを用いる端末間の優先度を見積もり、前記第1の端末が利用することのできる全てのキャリアチャネルを見積もり、そして新たな数のキャリアチャネルを前記第1の端末に割り当てるように構成されグラントチャネル上でキャリア選択情報を送信し、
    ‐グラントが新たな1つのキャリアについてのみ有効であり、現存する現在の1つ又は複数のアップリンクキャリアは除かれるべきであるときと、前記グラントが追加的なアップリンクのためのものであり、前記現存する現在のアップリンクキャリアの1つも維持されるべきであるときとを区別し、
    又は、前記グラントがゼロであるとき、
    グラントされたレート及びアップリンクキャリアのためのレイヤ1シグナリングは完全に終了されるべきであるときと、前記グラントされたレートがゼロに減少されるべきであるけれども、前記アップリンクキャリア上の前記レイヤ1シグナリングは維持されるべきであるときとを区別する情報
    前記グラントチャネル上で送信するように構成される
    ネットワークデバイス(34)。
  5. 前記区別する情報は、フラグである、請求項4に記載のネットワークデバイス
  6. それぞれの利用可能なアップリンクキャリアは、固有のインデックスを有する、請求項4または5のいずれかに記載のネットワークデバイス
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