JP2013048424A - 無線通信システムにおいてデータを同期し、伝送する方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】送るべきMACパケットの長さに依存して、物理的層へマッピングする際にMACパケットをばらばらにするかまたは連結する。MACパケットが長すぎて1つのTC/PHYパケットに適合しない時は、MACパケットはばらばらにされ、その結果としての多数のTC/PHYパケットが同じTDDフレーム内で背中合わせで送られる。MACパケットが短い時は、例外が適用されなければ、次のMACパケットは現在のMACパケットに連結されて単一のTC/PHYパケットにされる。例外が適用されたならば、次のMACパケットはCTGまたはMTGは後に続いている新しいTC/PHYパケットで開始される。
【選択図】図11
Description
所与のサービスに専用される帯域幅の広さは、そのサービスにより求められるサービスの質と情報速度(および帯域幅の利用可能性その他のシステム・パラメータも考慮して)により決定される。
例えば、T1型連続データサービスは、良く制御された配信待ち時間を持つ多数の帯域幅を通常求める。終了させられるまで、それらのサービスは各フレーム毎に一定の帯域幅割当てを求める。対照的に、インターネット・プロトコル・データサービス(TCP/IP)などのある種のデータサービスは帯域幅要求が急変し、しばしば休止し(休止の場合には、ある任意の時刻には必要とする帯域幅は零であることがある)、動作時には遅延の変化にかなり鈍感である。基地局メディア・アクセス制御(「MAC」)は、利用可能な帯域幅をアップリンクおよびダウンリンクにおける物理的チャネルに割当てる。アップリンク・サブフレームとダウンリンク・サブフレーム内では、基地局MACは、種々のサービスの質(QoS)により課される優先順位および規則に依存して、種々のサービスの間に利用可能な帯域幅を割当てる。MACは、MAC「層」(TCP/IPなどの情報上部層)と「物理的層」(物理的チャネルにおける情報)の間でデータを伝送する。
ペイロードは、MACメッセージ・データタイプ(例えば、T1およびTCP/IP)のためのデータを含んでいる。先行技術では、ヘッダは物理的層境界でスタートし、ペイロードの長さおよび次のデータパケットの場所などの情報を無線通信システムに提供する。
通常、通信プロトコルは、可変長データパケットを介して適切な帯域幅使用法を提供する。しかし、この種のプロトコルにより行われるMACと物理的層との間の同期は完全ではない。
その理由は、システムがヘッダを失うと、プロトコルは物理的層境界の初めにおいて次のヘッダを見付けるまで以後のデータの全てを見落とすからである。その後でシステムは、その物理的層境界からデータを使用することを始める。そうすると、可変長さデータパケット・プロトコルは、受けたデータ(すなわち、失われたヘッダと次の物理的境界の間で受けたデータ)をかなり大量に失う。したがって、それは無線通信システムで使用するためには効率の低い通信プロトコルである。
もし長ければ、この方法はMACパケットをばらばらにし、断片を引き続くTC/PHYパケットにマップする段階へ進む。この方法は、FDD通信システムまたはTDD通信システムを使用するようにできる。TDDシステムに使用される場合には、引き続くTC/PHYパケットは同じTDDフレーム内で連続して伝送されることが好ましい。
本発明の好適な実施例は、ブロードバンド無線通信システムにおいてデータを伝送および同期する方法である。ブロードバンド無線通信システム、および複数のユーザーにより共用される物理的通信媒体を有する同様な種類の何らかの通信システム、の重要な性能基準は、システムが物理的媒体をいかに効率よく使用するかである。無線通信システムは媒体共用通信システムであるので、加入者によるアクセスおよびネットワークへの伝送は制御せねばならない。無線通信システムにおいては、媒体アクセス制御(「MAC」)通信プロトコルが物理的媒体へのユーザーアクセスを通常制御する。MACは、加入者が物理的媒体での伝送を許される時を決定する。また、競合が許されるならば、MACは競合過程を制御して、起き得るいかなる衝突も解消する。
MACは、T1,E1などの高い優先順位の一定ビット伝送速度(CBR)サービスおよび類似の一定ビット伝送速度サービスにより課される帯域幅要求を満たすために、十分な帯域幅を割当てねばならない。
また、MACは、インターネット・プロトコル(IP)データサービスなどの低い優先順位のサービスにわたって残りのシステム帯域幅を割当てなければならない。MACは、公平に重み付けられた待ち合わせまたはラウンドロビン待ち合わせなどのQoSに依存する種々の技術を用いて、それらの低い優先順位のサービスの間で帯域幅を分配する。
基地局は、ダウンリンク方向で動作する送信機に過ぎないから、時間を上流側(アップリンク)送信期間と下流側(ダウンリンク)送信期間に分割する全体の時分割多重化を除き、他の基地局との調整を行うことなしに送信する。基地局は、区画(および周波数)内の全てのCPEに放送する。CPEは、受信されたメッセージ中のアドレスをモニタし、自己に宛てられたアドレスのみを保持する。
本発明の好適な実施例では、基地局106は、アップリンク通信リンクおよびダウンリンク通信リンクに割当てられた帯域幅のサブフレーム・マップを維持する。未決の関連する米国特許出願第08/974376号に詳細に記述されているように、アップリンクとダウンリンクは、時分割多重化(すなわち「TDD」)式に多重化することが好ましい。本発明は、TDD方式での応用に関して説明するが、本発明はそれに限定されるものではない。通信技術の当業者は、本発明の方法をFDD方式に容易に適合できることを認識できる筈である。
図3は、情報を複数のCPE110へ送るために基地局106により使用できるダウンリンク・サブフレーム300の1つの例を示す。基地局は、ダウンリンク帯域幅割当てを反映するダウンリンク・サブフレーム・マップを保持することが好ましい。ダウンリンク・サブフレーム300はフレーム制御ヘッダ302と、変調の形式によってグループに纏められて、異なる形式で変調されているデータを分離するために用いられる組み合わされた変調遷移間隙(MTG)306により分離される複数のダウンリンクデータPS304(例えば、PS304データはQAM‐4を用いて変調され、PS304′データはQAM‐16を用いて変調されている、等)と、送信/受信遷移間隙308とを含むことが好ましい。選択された任意のダウンリンク・サブフレームには、異なる変調形式で変調されたデータブロックの任意の1つまたは複数のものがなくてもよい。一実施例では、変調遷移間隙(MTG)306の持続時間は0PSである。図3に示されているように、フレーム制御ヘッダ302は、同期および等化のために物理的制御層(またはPHY)により使用されるプリアンブル310を含んでいる。フレーム制御ヘッダ302は、PHY(312)とMAC(314)のための制御セクションも含んでいる。
図4は、データを伝送し、同期する本発明に使用するようにされているアップリンク・サブフレーム400の一例を示す。このデータを伝送し、同期する方法に従って、CPE110(図1)は、アップリンク・サブフレーム400を用いて情報(帯域幅要求を含んでいる)をそれに関連する基地局106に送る。図4に示されているように、アップリンク・フレーム中にCPE110により送られる3つの主なクラスのMAC制御メッセージ、(1)CPE位置決めのために保留されている競合スロット(位置決め競合スロット402)内で送られるMAC制御メッセージ、(2)帯域幅割当てのためにマルチキャスト・ポールおよび放送ポールに応答するために保留されている競合スロット(帯域幅要求競合スロット404)内で送られるMAC制御メッセージ、(3)個々のCPEに特に割当てられた帯域幅で送られるMAC制御メッセージ(CPEがスケジュールしたデータスロット406)、がある。
本発明の重要な特徴は、より高い通信プロトコル層(連続許可(「CG」)および需要を割当てられた多重アクセス(「DAMA」))を要約できることである。本発明の一実施例では、基地局106はMACを介するサービス・アクセスポイント(SAP)と物理的データの間の層状伝送アーキテクチャを保持する。
種々のSAPが、種々の通信プロトコルと待ち時間要求を有する。要約の最高レベルにおいては、T1などのCGデータサービスが良く制御された配信待ち時間を持つ非常に広い帯域幅を通常要求する。対照的に、インターネット・プロトコル・データサービス(TCP/IP)などのDAMAデータサービスは突発的(bursty)で、しばしば無通話(これは1つの任意の時刻には零帯域幅である)で、かつ動作している時も遅延の変化にかなり鈍感である、層状データ伝送アーキテクチャはブロードバンド無線通信システムにおいて、種々のSAPとインタフェースするためのメカニズムを提供する。
LL‐MAAは、帯域幅要求と、制御メッセージの需要と、各CPEと通信するために使用される特定の変調とを基にして行われる、所与の任意の時刻に利用できる実際の帯域幅量の決定において、BS HL‐MAAと協働することが好ましい。BS LL‐MAAは、CPEに送るダウンリンクデータをパケットにすることが好ましい。CPE LL‐MAAはBS LL‐MAAをパケットにする際に使用する帯域幅割当てアルゴリズムと同じアルゴリズムを用いてアップリンクデータをパケットにすることが好ましいが、範囲はCPEの割当てられた帯域幅に限られる。LL‐MAA504は、メッセージを多数の時分割多重化(TDD)フレームにわたって断片にできる。
MACパケットデータは、無線通信システムにおける高次通信プロトコル層(例えば、CGとDAMA)と低次通信プロトコル層(例えば、TCとPHY)の間で交換されたデータを表す。本発明の好適な実施例では、全ての用途のためのデータは、接続IDと各種の状態ビットを含んでいるヘッダが前に付されているパケットで送られる。接続IDは、基地局により加入者局へ送られるデータを認識するためのメカニズムを、加入者局に提供する。加入者局は、接続IDにより参照される情報を基にして、パケットを適切に処理する。
標準MACダウンリンク・パケット・フォーマット600aは、標準MACダウンリンク・ヘッダ640と可変長ペイロード622を含むことが好ましい。標準MACダウンリンク・ヘッダ640は、全体の長さが6バイトになる9つの異なるフィールドを含むことが好ましい。標準MACダウンリンク・ヘッダ640は、長さが1ビットであることが好ましいヘッダ・フラッグ・フィールド604で始まる。図示の実施例では、ヘッダ・フラッグ・フィールド604は、可変長パケットを許すのみであるシステムでは論理1にセットされる。したがって、標準MACヘッダは可変長データパケットをサポートするので、ヘッダ・フラッグ・フィールド604は標準MACダウンリンク・ヘッダ640に対しては論理1に常にセットされる。ヘッダ・フラッグ・フィールド604の後にパワー制御(PC)フィールド606が続く。
パケット喪失優先順位フィールド616は混雑に関する情報を提供し、長さが1ビットである。混雑状況では、無線通信システムは低い優先順位のパケットを最初に捨てる。無線通信システムは、パケット喪失優先順位フィールド616を低い優先順位のパケットに対して論理1にセットする。逆に、高い優先順位のパケットに対しては、パケット喪失優先順位フィールド616は論理0にセットされる。長さを保留された(Len)フィールド618は、パケット喪失優先順位フィールドの後に続く。
上記PLPフィールド616は、BRFフィールド615の後に続く。
標準MACアップリンク・パケット・フォーマット600cは、標準MACダウンリンク・パケット・フォーマット600aに類似している。それについては、以下で説明する。
図7は、本発明に使用するようにされているTC/PHYパケット700の好適な実施例のフォーマットを示す。TC/PHYパケット700のフォーマットは、全長が228ビットである5つの異なるフィールドを有することが好ましい。
TC/PHYパケット700は、「TCデータユニット」(TDU)とも呼ばれる。図7に示されているように、TC/PHYパケット700は、8ビットヘッダ702と、208ビット・ペイロード・フィールド712と、12ビットCRCフィールド712とを有する。ヘッダ702は、ヘッダ存在(HP)フィールド704と、ヘッダ保留(R)フィールド706と、位置フィールド(Pos)フィールド708とを有することも好ましい。ヘッダ存在フィールド704の長さは1ビットであって、TC/PHYパケット700内に存在するMACヘッダのスタートの存在(または不存在)についての情報を提供する。MACヘッダは、TC/PHYパケット700内のどこかでスタートすると、ヘッダ存在フィールド704は論理1にセットされ、さもなければ論理0にセットされる。保留フィールド706は、ヘッダ存在フィールド704の後に続く。保留フィールド706は、長さが2ビットであって、将来の使用のために選択により保留される。位置フィールド708は、保留フィールド706の後に続く。位置フィールド708は長さが5ビットであって、ペイロード内のMACヘッダ、がスタートするバイト位置を示すことが好ましい。TC/PHYパケット700は、208ビット(すなわち、26バイト)のペイロードを有することが好ましい。ペイロード712は、以下で詳細に説明するMACパケット情報を含む。図7に示されているCRCフィールド710はペイロード712の後に続く。
CRCフィールド710の長さは、12ビットである。CRCフィールド710は、周知の周期的冗長性検査技術を用いて誤り訂正機能を行う。TC/PHYパケット・フォーマット700 (TDU)は、MAC実体(パケット)をPHY要素へマッピングするために機構を提供する。以下に、この機構について詳しく説明する。
本発明の一実施例では、BS LL‐MAAは、物理的チャネルの利用可能な帯域幅の割当てとマッピングの全てを、高次通信プロトコル層から受けた要求のサービス要求の優先順位および質を基にして行う。また、帯域幅の利用可能性は、BSと個々のCPEの間の許容ビット誤り率(BER)を達成するために求められる変調を基にすることが好ましい。BS MACは、PHYからの、特定のCPEに対して求められる変調を決定するための信号の質、すなわち、利用できる帯域幅、についての情報を使用することが好ましい。BS LL‐MAAがアップリンク帯域幅をCPEに一度割当てると、各CPEのLL‐MAAはそれが突出しているアップリンク要求にその帯域幅を割当てる。
上で説明し、かつ未決の米国特許出願第09/316518号に記載されているように、本発明に使用されるようにされているダウンリンク・サブフレーム300の好適な実施例(図3)は、固定長のプリアンブル310と、PHY制御部312と、MAC制御部314とを含んでいるフレーム制御ヘッダ302でスタートする。このフレーム制御ヘッダ302によってCPEをダウンリンクに同期させること、およびアップリンクとダウンリンクとのマッピングを決定することを許す。
ダウンリンク・サブフレーム300内では、変調(例えば、QAM‐4、QAM‐16、およびQAM‐64)によりグループに纏めることが好ましい。変調ブロック内では、パケットをCPEによってグループに纏めることができるが、そのように纏める必要はない。個々のCPEのための全てのメッセージ(フレーム・ヘッダ内のもの以外の)は、同じ変調形式を用いて送信することが好ましい。好適な実施例のマッピング法では、特定の変調での各MACパケット列をTDU700の整数倍であるように付加すべきである。この付加は、符号化の後でPlの整数倍を得るために使用される。付加は、充填バイト0x55を使用することが好ましい。アップリンク・マッピングの構造は、ダウンリンク・マッピングの構造とは僅かに異なる。以下に、この構造を図4と図10を参照して説明する。
本発明に使用するようにされているアップリンク・サブフレーム400(図4)は、図4を参照して上で説明したように、アップリンク競合アクセス・スロットを有することが好ましい。アップリンク・サブフレーム400は、選択により使用できる位置決め競合スロット402で始まることが好ましい。局の位置決め中に使用するために、いくつかの位置決め競合スロット402がPHYに定期的に割当てられることが好ましい。好適な一実施例では、位置決めメッセージは1PSプリアンブルの後に続き、単独で送られることが好ましい。また、他のMAC制御メッセージは同じMACパケットにパックしないことが好ましい。帯域幅要求競合スロット404は、帯域幅要求のためのマルチキャスト・ポールおよび放送ポールに応答するために割当てることが好ましい。好適な一実施例では、帯域幅要求メッセージは、帯域幅要求競合期間中に送られる時は、1PSプリアンブルを先行させて、全TDUに付加することが好ましい。CPEは、他の接続に対する付加帯域幅要求を同じMACパケットに全TDUへのパディングの一部としてパックできる。次に、アップリンク・マッピングについて説明する。
本発明の好適な実施例では、図6a〜6dを参照して説明したように、ペイロードは可変長MACパケット600a、600b、600c、600dのフォーマットを送ることが好ましい。MACパケット600a、600b、600c、600dの長さに依存して、本発明は、物理的層508(図5)にマッピングした時にMACパケット600a、600b、600c、600dをばらばらにし、または連結する。本発明の好適な実施例では、TC/PHYパケット700は、最大容量が208ビットであるペイロード712(図7)を有する。好適な最大である208ビットは単なる例であって、他のTC/PHYパケット・フォーマットを使用できること、および種々の最大ペイロードを持つことができることをこの分野の当業者は理解されるであろう。時にはTC/PHY700は、MACパケット600a、600b、600c、600dをマッピングするために利用できる最大容量より小さい容量を持つことができる。この状況は、以前のMACパケットまたはMACパケットの断片が現在のTC/PHYパケット700に既にマップされている時に起きる。例えば、好適な実施例では、96ビットのMACパケットがTC/PHYパケット700にマップされたとすると、次のMACパケット600を、連結技術を用いてマッピングするために、112ビットをTC/PHYパケット700のペイロード712において利用できる。可変長MACパケットを送り、かつこのようにしてTC/PHYパケット700にマッピングする手順が図11に示されており、以下に詳細に説明する。
この方法は、MACパケット600が現在のTC/PHYパケット700のペイロード712より長いかどうかを判定するステップ152へ進む。もし長ければ、この方法はステップ154へ進み、そのステップではMACパケット600をばらばらにし、長くなければこの方法はステップ160へ進み、そのステップではMACパケット600をTC/PHYパケットにマップする。
要約すれば、データを伝送および同期する本発明の方法は無線通信システムでデータを伝送および同期する強力で、非常に効率的な手段を含む。データを伝送および同期するこの方法はデータフォーマットとデータ伝送技術の組合わせを用いて、通信システムにおいてデータを効率的に伝送する。
有利なことに、本発明はデータの喪失が起きた時に層を迅速に同期する。この迅速な同期は、データまたは無線リンクの再設定時に2つ以上のMACメッセージのデータ喪失を阻止する。また、多数のMACパケットは本発明の技術を用いて多数のTC/PHYパケット700にマップすることが好ましい。
更に、本発明の方法は、ほぼいかなる種類の通信システムにも使用できる。それの用途は、無線通信システムに限定されるものではない。1つのそのような例は、衛星通信システムに本発明を使用することである。そのような通信システムでは、衛星は上記基地局の代わりをする。また、CPEは、衛星から一定の距離にもはや配置されていない。あるいは、本発明は、有線通信システムに使用できる。有線システムと無線システムとの唯一の違いは、チャネル特性が両者の間で異なることである。しかし、データの伝送および同期は、2つの種類のシステムの間で変化はない。したがって、本発明は、説明した特定の実施例によって限定されるのではなく、添付した特許請求の範囲によってのみ限定される。
108 アンテナアレイ
110 CPE
200 TDDフレーム
202 フレーム
204,204′ 物理的スロット
304 ダウンリンク・サブフレーム
306 変調遷移間隙
308 送信/受信遷移間隙
310 プリアンブル
312 PHY制御部
400 アップリンク・サブフレーム
402 位置決め競合スロット
404 帯域幅要求競合スロット
406 CPE予定されたデータスロット
408 CPE遷移間隙
502,504 MAC層
506 伝送収束層
508 物理的(PHY)層
600 可変長MACパケット
604 ヘッダ・フラッグ・フィールド
605 ポール・ミーフィールド
606 パワー制御フィールド
608 暗号化ビットフィールド
610 ID保留フィールド
612 接続IDフィールド
614 断片化制御フィールド
616 パケット喪失優先順位フィールド
618 長さ保留フィールド
620 長さフィールド
622 ぺイロード・フィールド
623 固定長ペイロード
640,650,660,670 MACダウンリンク・ヘッダ
700 TC/PHYパケット
Claims (12)
- 組合わされている対応する基地局と交信する複数の顧客構内機器(CPE)を含んでいる無線通信システムにおいてデータを同期し、伝送する方法であって、基地局はアップリンク通信リンクとダウンリンク通信リンクとにおける帯域幅割当てを表すアップリンク・サブフレームマップおよびダウンリンク・サブフレームマップを保持し、各基地局は組合わされている対応するメディア・アクセス・コントロール(MAC)を含み、MACは複数のデータメッセージを有し、かつMACはMACデータメッセージを、層状にされたデータ・トランスポート・ア
ーキテクチャで少なくともTC/PHYパケットにマップされているMACデータパケットで伝送する、無線通信システムにおいてデータを同期し、伝送する方法において、
(a)MACデータパケットを得るステップと、
(b)ステップ(a)で得られたMACデータパケットを第1のTC/PHYパケットにマップするために第1のTC/PHYパケットに十分な利用可能ビットが存在するかどうかを判定するステップと、
(c)十分なビットを利用できることがステップ(b)で判定されたならば、ステップ(d)へ進み、さもなければ得られたMACデータパケットをばらばらにし、第1の断片を第1のTC/PHYパケットにマッピングし、その後で残りの断片を引き続くTC/PHYパケットにマッピングし、その後でステップ(c)へ戻るステップと、
(d)得られたMACデータパケットを第1のTC/PHYパケットにマッピングするステップと、
(e)第1のTC/PHYパケット中に利用可能なビットが残っているかどうかを判定するステップと、
(f)十分なビットが残っていることがステップ(e)で判定されたならば、ステップ(g)へ進み、さもなければステップ(a)へ戻るステップと、
(g)ダウンリンクに変調の変化が存在するかどうかを判定するステップと、
(h)変調の変化が存在することがステップ(g)で判定されたならば、新たな変調を有する第1のMACパケットをMTGを従えている新たなTC/PHYパケットにマッピングし、さもなければステップ(i)へ進むステップと、
(i)アップリンクにCPEの変化が存在するかどうかを判定するステップと、
(j)変調の変化が存在することがステップ(i)で判定されたならば、次のCPEの第1のMACパケットをCTGを従えている新たなTC/PHYパケットにマッピングし、さもなければステップ(k)へ進むステップと、
(k)次のMACパケットが存在するならば、そのパケットを第1のTC/PHYパケット内にマッピングするステップと、
を備えている無線通信システムにおいてデータを同期し、伝送する方法。 - 請求項1記載のデータを同期し、伝送する方法であって、
MACデータパケットはMACヘッダと、nビットの長さを持つMACペイロードを備えている、データを同期し、伝送する方法。 - 請求項2記載のデータを同期し、伝送する方法であって、
nは変数である、データを同期し、伝送する方法。 - 請求項2記載のデータを同期し、伝送する方法であって、
nは一定である、データを同期し、伝送する方法。 - 請求項2記載のデータを同期し、伝送する方法であって、
MACヘッダは断片化制御フィールドを更に備え、断片化制御フィールドはMACデータメッセージの断片化についての情報を含んでいる、データを同期し、伝送する方法。 - 請求項2記載のデータを同期し、伝送する方法であって、
TC/PHYパケットは、
(a)TC/PHYペイロードと、
(b)ヘッダ提示フィールドを更に備えているTC/PHYヘッダと、
を更に備えており、ヘッダ提示フィールドは、MACヘッダがTC/PHYペイロード内に存在する時は、論理1にセットされる、データを同期し、伝送する方法。 - 請求項6記載のデータを同期し、伝送する方法であって、
TC/PHYヘッダは位置フィールドを更に備え、位置フィールドは、MACヘッダが存在するならば、TC/PHYパケット内のMACヘッダのバイト位置についての情報を提供する、データを同期し、伝送する方法。 - 請求項1記載のデータを同期し、伝送する方法であって、
ステップ(d)のTC/PHYパケット内へのMACデータパケットのマッピングはTC/PHYパケットを符号化することを備えている、データを同期し、伝送する方法。 - 請求項8記載のデータを同期し、伝送する方法であって、
TC/PHYパケットはリード‐ソロモン符号化を用いて符号化される、データを同期し、伝送する方法。 - 組合わされている対応する基地局と交信する複数の顧客構内機器(CPE)を含んでいる無線通信システムにおいてデータを同期し、伝送する方法であって、基地局はアップリンク通信リンクとダウンリンク通信リンクにおいて帯域幅割当てを表すアップリンク・サブフレーム・マップおよびダウンリンク・サブフレーム・マップを保持し、各基地局は組合わされている対応するメディア・アクセス・コントロール(MAC)を含み、MACは複数のデータメッセージを有し、MACはMACデータメッセージを、層状にされたデータ・トランスポート・アー
キテクチャで少なくともTC/PHYパケットにマップされているMACデータパケットで伝送する、無線通信システムにおいてデータを同期し、伝送する方法において、
(a)MACデータパケットを得る手段と、
(b)MACデータパケットをTC/PHYパケットにマップするためにTC/PHYパケットに十分な利用可能ビットが存在するかどうかを判定する手段と、
(c)MACデータパケットをばらばらにする手段と、
(d)MACデータパケットをTC/PHYパケットにマッピングする手段と、
(e)TC/PHYパケット中に利用可能なビットが残っているかどうかを判定する手段と、
(f)ダウンリンクに変調の変化が存在するかどうかを判定する手段と、
(g)新しい変調の第1のMACパケットをMTGを従えている新たなTC/PHYパケットにマッピングする手段と、
(h)アップリンクにCPEの変化が存在するかどうかを判定する手段と、
(i)次のCPEの第1のMACパケットをCTGを従えている新たなTC/PHYパケットにマッピングする手段と、
を備えている無線通信システムにおいてデータを同期し、伝送する装置。 - 汎用コンピューティング装置で実行可能なコンピュータ・プログラムであって、プログラムは無線通信システムで同期することおよび伝送することができ、無線通信システムは組合わされている対応する基地局と交信する複数の顧客構内機器(CPE)を含んでおり、基地局はアップリンク通信リンクとダウンリンク通信リンクにおいて帯域幅割当てを表すアップリンク・サブフレーム・マップおよびダウンリンク・サブフレーム・マップを保持し、各基地局は組合わされている対応するメディア・アクセス・コントロール(MAC)を含み、MACは複数のデータメッセージを有し、MACはMACデータメッセージを、層状にされたデータ・トランスポート・アーキテクチャで少なくともTC/PHYパケットにマップされているMACデータパケットで伝送する、汎用コンピューティング装置で実行可能なコンピュータ・プログラムにおいて、
(a)MACデータパケットを得るための第1の命令セットと、
(b)MACデータパケットを第1のTC/PHYパケットにマップするためにTC/PHYパケットに十分な利用可能ビットが存在するかどうかを判定するための第2の命令パケットと、
(c)MACデータパケットをマップするために十分な利用できるビットが存在しなければ、MACデータパケットをばらばらにし、ばらばらにされたMACデータパケットをTC/PHYパケットにマッピングするための第3の命令セットと、
(d)MACデータパケットをTC/PHYパケットにマッピングするための第4の命令セットと、
(e)TC/PHYパケット中に利用可能なビットが残っているかどうかを判定するための第5の命令セットと、
(f)ダウンリンクに変調の変化が存在するかどうかを判定するための第6の命令セットと、
(g)新しい変調の第1のMACパケットをMTGを従えている新たなTC/PHYパケットにマッピングするための第7の命令セットと、
(h)アップリンクにCPEの変化が存在するかどうかを判定するための第8の命令セットと、
(i)次のCPEの第1のMACパケットをCTGを従えている新たなTC/PHYパケットにマッピングするための第9の命令セットと、
(j)次のMACデータパケットが存在するならば、そのパケットをTC/PHYパケット内にマッピングするための第10の命令セットと、
を備えている汎用コンピューティング装置で実行可能なコンピュータ・プログラム。 - 複数の顧客構内機器(CPE)をそれぞれ持つアップリンク通信リンクとダウンリンク通信リンクを有する組合わされている対応する基地局と交信する複数のCPEを含んでいる無線通信システムにおいてデータを再同期する方法であって、基地局はアップリンク通信リンクとダウンリンク通信リンクとにおける帯域幅割当てを表すアップリンク・サブフレーム・マップおよびダウンリンク・サブフレーム・マップを保持し、各基地局は組合わされている対応するメディア・アクセス・コントロール(MAC)を含み、MACは複数のデータメッセージを有し、かつMACはMACデータメッセージを、層状にされたデータ・トランスポート・アーキテクチャで少なくともTC/PHYパケットにマップされているMACデータパケットで送り、各TC/PHYパケットはヘッダ提示フィールドを含み、少なくとも1つの通信リンクをデータ伝送中に間欠的に絶たれることがある、無線通信システムにおいてデータを再同期する方法において、
(a)データ伝送中に通信リンクの間欠的な遮断を検出するステップと、
(b)ステップ(a)において遮断されたことが検出された通信リンクを再び接続するステップと、
(c)TC/PHYパケットを受信するステップと、
(d)ステップ(c)で受信されたTC/PHYパケットのヘッダ提示フィールドを検出し、ヘッダ提示フィールドが論理1を含んでいるならば、ステップ(e)へ進み、さもなければステップ(c)へ戻るステップと、
(e)遮断された通信リンクで伝送を再開するステップと、
を備え、ステップ(b)における通信リンクの再接続の後ではたかだかただ1つのMACデータメッセージが失われる、無線通信システムにおいてデータを再同期する方法。
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