KR100942996B1 - Radio communication system - Google Patents
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Abstract
무선 통신 시스템은 일차국으로부터 이차국으로의 데이터 패킷들의 송신을 위한 통신 채널을 구비한다. 동작 중에, 데이터 패킷이 검출되면 상기 이차국은 상기 수신 데이터의 상태를 나타내는 긍정 수취응답 신호를 이차국으로 송신하고(408), 타이머를 리셋한다(406). 타이머가 동작중인 동안에는 상기 이차국이 업링크 송신의 특성을 변경시킨다. 일 실시예에서 변경은 이차국이 데이터 패킷이 수신될 수 있었던 때에 데이터 패킷의 어떤 징조도 수신되지 않으면 부정 수취응답을 송신하는 것을 포함한다. 다른 실시예에서 변경은 이차국이 일차국으로의 채널 품질 정보의 송신에 관련된 파라미터를 변경하는 것을 포함한다.The wireless communication system has a communication channel for transmission of data packets from a primary station to a secondary station. In operation, if a data packet is detected, the secondary station transmits a positive acknowledgment signal to the secondary station indicating the state of the received data (408) and resets the timer (406). The secondary station changes the characteristics of the uplink transmission while the timer is running. In one embodiment the change includes the secondary station sending a negative acknowledgment if no sign of the data packet is received when the data packet could be received. In another embodiment the change includes the secondary station changing a parameter related to the transmission of channel quality information to the primary station.
업링크, 다운링크, 무선 통신 시스템, 통신 채널, 데이터 패킷Uplink, Downlink, Wireless Communication Systems, Communication Channels, Data Packets
Description
본 발명은 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 또한 상기 시스템에 사용하기 위한 일차국 및 이차국 및 상기 시스템을 구동하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 상세한 설명은 특히 범용 이동 통신 시스템(UMTS)을 참조하여 시스템을 설명하지만, 상기와 같은 기술들은 다른 이동 통신 시스템에서 동일하게 적용할 수 있다는 것을 이해할 수 있다.The present invention relates to a wireless communication system and also to a primary station and a secondary station for use in the system and a method for driving the system. Although the detailed description of the invention describes the system in particular with reference to a Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), it will be appreciated that the techniques described above are equally applicable to other mobile communication systems.
이동 통신 영역에서는 적당한 속도로 요구 즉시 이동국에 큰 데이터 블럭들을 다운로드하는 능력을 갖는 시스템에 대한 요구가 증가하고 있다. 상기와 같은 데이터는 예를 들어 인터넷으로부터의 웹 페이지들일 수 있고, 비디오 클립들 또는 이와 유사한 것들을 포함할 수 있다. 일반적으로, 특정 이동국은 간헐적으로 단지 상기와 같은 데이터를 요구할 것이고, 그렇게 고정된 대역폭 전용 링크들은 적절하지 않다. UMTS에서의 요구를 만족시키기 위해, 이동국으로 4Mbps까지 패킷 데이터의 전송을 용이하게 할 수 있는 고속 다운링크 패킷 액세스(HSDPA) 방식이 개발되고 있다.In the area of mobile communications, there is an increasing demand for systems having the ability to download large data blocks to mobile stations on demand at a reasonable rate. Such data may be, for example, web pages from the Internet, and may include video clips or the like. In general, certain mobile stations will only occasionally require such data, and such fixed bandwidth only links are not appropriate. To meet the requirements in UMTS, a high speed downlink packet access (HSDPA) scheme is being developed that can facilitate the transmission of packet data up to 4 Mbps to the mobile station.
패킷 데이터 송신 시스템의 종래의 컴포넌트는 수신 오류 데이터 패킷들을 다루기 위한 자동 재송 요구(ARQ) 공정이다. 예를 들어, HSDPA에서의 기지국으로부터 이동국으로의 다운링크 패킷 송신을 고려해 보자. 이동국이 데이터 패킷을 수신하면, 이동국은 상기 패킷이 손상되었는지 여부를, 예를 들어, 순환 잉여 검사(CRC) 정보를 이용하여 판단한다. 그리고 나서, 상기 이동국은 이 목적을 위해 할당된 필드의 신호를 상기 패킷이 성공적으로 수신되었음을 나타내는 긍정 수취응답(ACK)으로 사용되는 제 1 신호와 상기 패킷이 수신되었으나 손상되었음을 나타내는 부정 수취응답(NACK)으로 사용되는 제 2 신호와 상기 기지국으로 송신한다. 상기 신호들은 예를 들어 다른 부호워드들 또는 다른 전력으로 송신된 동일한 부호워드일 수 있다. 상기 기지국은 상기 ACK/NACK 메시지들을 정확하게 복호할 수 있도록 하기 위해 설정된 결정 문턱값의 적당한 위치를 요구한다. A conventional component of a packet data transmission system is an automatic retransmission request (ARQ) process for handling received error data packets. For example, consider downlink packet transmission from a base station to a mobile station in HSDPA. When the mobile station receives a data packet, the mobile station determines whether the packet is corrupted, for example using cyclic redundancy check (CRC) information. The mobile station then uses a signal in the field allocated for this purpose as a positive acknowledgment (ACK) to indicate that the packet was successfully received and a negative acknowledgment (NACK) to indicate that the packet was received but corrupted. Is transmitted to the base station and the second signal used. The signals may for example be the same codeword transmitted with different codewords or with different power. The base station requires the proper location of the decision threshold set in order to be able to correctly decode the ACK / NACK messages.
패킷 송신은 일반적으로 간헐적이기 때문에, 불연속 송신(DTX)이 일반적으로 이용되어, 상기 데이터 패킷이 수신되지 않으면 ACK/NACK 필드에는 상기 이동국에 의해 아무것도 송신되지 않는다. 전형적인 시나리오에서는 이동국이 보내진 데이터 패킷을 검출하는데 실패할 확률이 1%정도이다. 이 경우에는, 상기 패킷이 상기 이동국으로 재송신될 수 있도록 기지국이 상기 DTX를 NACK인 것처럼 해석하는 것이 바람직하다. DTX를 NACK으로 해석하는 것은 패킷이 검출되었는지 여부에 관계 없이 상기 기지국에서의 상기 결정 문턱값을 ACK 신호로 오프셋하거나 정확한 CRC를 갖는 패킷에 대응하지 않는 모든 ACK/NACK 필드에 NACK를 이동국에 의해 송신하는 것에 의해 수행될 수 있다. Since packet transmission is generally intermittent, discontinuous transmission (DTX) is generally used so that nothing is sent by the mobile station in the ACK / NACK field if the data packet is not received. In a typical scenario, the mobile station has a 1% chance of failing to detect the sent data packet. In this case, it is preferable that the base station interprets the DTX as if it is NACK so that the packet can be retransmitted to the mobile station. Interpreting DTX as a NACK means offsetting the decision threshold at the base station with an ACK signal regardless of whether a packet was detected or sending a NACK by the mobile station to all ACK / NACK fields that do not correspond to a packet with a correct CRC. It can be done by doing.
상기 이동국이 모든 ACK/NACK 필드에 송신하는 문제점은 업링크 간섭이 상당히 증가하고, 이에 더하여 이동국 배터리 수명이 감소된다는 것이다. 이것은 상기 패킷 트래픽이 갑자기 폭발하여(상기 경우가 종종 있음), 어떤 패킷도 이동국에 송신되지 않은 경우에 많은 ACK/NACK 필드에 송신하도록 상기 이동국에 요구하는 것을 초래할 때의 문제점이다.The problem that the mobile station transmits to all ACK / NACK fields is that the uplink interference increases significantly, and in addition, the mobile station battery life is reduced. This is a problem when the packet traffic suddenly explodes (which is often the case), resulting in requiring the mobile station to transmit to many ACK / NACK fields when no packets are sent to the mobile station.
ACK와 NACK 명령들 사이에서 결정하기 위한 문턱값을 오프셋하는 문제점은 ACK가 NACK로 해석되는 수긍할만한 낮은 확률을 얻기 위해 상기 ACK 명령의 상기 송신 전력이 증가될 필요가 있다(밑에서 논의됨)는 것이다. 이동국이 ACK를 송신하는 확률이 잘 설계된 통신 시스템에서 NACK를 송신하는 확률보다 훨씬 커져야 하기 때문에, 증가하는 상기 ACK 송신 전력이 상기 ACK/NACK 필드에서 요구되는 상기 평균 송신 전력을 상당히 증가시킨다. The problem of offsetting the threshold for determining between ACK and NACK commands is that the transmit power of the ACK command needs to be increased (discussed below) to obtain an acceptable low probability that the ACK is interpreted as a NACK. . Since the probability that a mobile station transmits an ACK must be much greater than the probability of transmitting a NACK in a well designed communication system, the increasing ACK transmit power significantly increases the average transmit power required in the ACK / NACK field.
ACK를 NACK로 잘못 해석하는 확률이 1% 미만이고, NACK를 ACK로 잘못 해석하는 확률이 0.01% 미만일 것을 요구하는 전형적인 통신 시스템을 고려하자. 상기 이동국이 패킷을 검출하지 못할 확률이 1%라고 가정하면, DTX를 NACK로 잘못 해석하는 확률은 1% 미만이어야 한다(상기 이동국이 패킷을 검출하지 못하고 DTX를 NACK로 잘못 해석하는 결합 확률이 NACK를 ACK로 잘못 해석하는 확률, 즉 0.01% 미만과 같아야 같아야 함). 전형적인 이동 통신 채널들에 대한 모의실험들은 DTX를 ACK로 잘못 해석하는 확률이 1% 미만이 되는 것을 보장하기에 충분하도록 상기 결정 문턱값을 ACK 쪽으로 오프셋하는 것은 상기 NACK 전력보다 큰 상기 ACK 전력을 요구하는 효과를 갖는다. 따라서, 이것은 상기 기지국 결정 문턱값을 오프셋하는 것이 ACK/NACK 필드가 상기 NACK 신호 이외의 상기 ACK 신호에 의해 결정되도록 하기 위한 최대 전력 요구로 귀결된다. Consider a typical communication system that requires less than 1% probability of misinterpreting an ACK as a NACK, and less than 0.01% as likely to misinterpret an NACK as an ACK. Assuming a 1% probability that the mobile station does not detect a packet, the probability of misinterpreting DTX as NACK should be less than 1% (the combined probability that the mobile station does not detect a packet and misinterprets DTX as NACK is NACK Probability of misinterpreting a as ACK, i.e. must be less than 0.01%. Simulations for typical mobile communication channels suggest that offsetting the decision threshold towards ACK is sufficient to ensure that the probability of misinterpreting DTX as ACK is less than 1%, requiring the ACK power greater than the NACK power. Has the effect. Thus, this offsets the base station determination threshold results in a maximum power requirement for the ACK / NACK field to be determined by the ACK signal other than the NACK signal.
본 발명의 목적은 상기의 확인된 문제점들을 해결하는 것이다.It is an object of the present invention to solve the above identified problems.
본 발명의 제 1 양태에 따르면, 일차국으로부터 이차국으로 데이터 패킷들을 송신하기 위한 통신 채널을 갖는 무선 통신 시스템으로서, 상기 이차국은 데이터 패킷을 수신하기 위한 수신 수단 및 수신된 데이터 패킷의 상태를 나타내는 신호를 이차국으로 송신하는 긍정 수취응답 수단을 구비하고, 상기 이차국은 데이터 패킷이 상기 이차국으로 송신되었음의 표시를 검출하면 타이머를 리셋하고, 상기 타이머가 만료할 때까지 업링크 송신들의 특성을 변경하기 위한 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템이 제공된다.According to a first aspect of the present invention, there is provided a wireless communication system having a communication channel for transmitting data packets from a primary station to a secondary station, the secondary station comprising: receiving means for receiving the data packet and a state of the received data packet. Acknowledgment means for transmitting an indicating signal to the secondary station, the secondary station resetting the timer upon detecting an indication that a data packet has been sent to the secondary station, and resetting the timer until the timer expires. Provided is a wireless communication system comprising means for changing a characteristic.
타이머의 리셋은 타이머가 아직 작동중이 아니면 타이머를 작동시키고, 이미 작동중인 타이머를 재작동시키는 것을 포함한다. 일 실시예에서, 상기 이차국이 데이터 패킷이 송신될 수 있었던 때에 데이터 패킷의 표시가 검출되지 않으면 부정 수취응답을 송신하도록 변형할 수 있다. 또 다른 실시예에서, 이차국이 채널 품질 정보의 일차국으로의 송신에 관련된 파라미터를 변경할 수 있도록 변형할 수 있다. 이러한 변형들은 업링크 간섭, 최대 전력 레벨들 및 배터리 수명에 대한 요구에 의존하는 업링크 채널 특성들의 최적화를 가능하게 한다. 상기 타이머는 소정 단위로, 예를 들면, 밀리초, 프레임, 타임 슬롯, 메시지 또는 다른 적절한 단위로 수를 세는 카운터로서 실현될 수 있다.Resetting the timer includes starting the timer if the timer is not yet running, and restarting the timer that is already running. In one embodiment, the secondary station may be modified to transmit a negative acknowledgment if the indication of the data packet is not detected when the data packet could be transmitted. In another embodiment, the secondary station may be modified to change parameters related to transmission of channel quality information to the primary station. These variations allow for optimization of uplink channel characteristics that depend on the requirements for uplink interference, maximum power levels and battery life. The timer may be realized as a counter that counts in predetermined units, for example milliseconds, frames, time slots, messages or other suitable units.
본 발명의 제 2 양태에 따르면, 일차국으로부터 이차국으로 데이터 패킷들을 송신하기 위한 통신 채널을 갖는 무선 통신 시스템에서 사용되는 상기 일차국으로서, 데이터 패킷을 상기 이차국으로 송신하고, 수신된 데이터 패킷의 상태를 나타내는 신호를 상기 이차국으로부터 수신하고, 상기 이차국에 의해 데이터 패킷의 수신의 긍정 수취응답을 수신하면 타이머를 리셋하고, 상기 타이머가 만료할 때까지 업링크 송신들의 처리를 변경하기 위해 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 일차국이 제공된다.According to a second aspect of the present invention, there is provided a communication apparatus for transmitting a data packet to a secondary station, the primary station being used in a wireless communication system having a communication channel for transmitting data packets from a primary station to a secondary station. To receive a signal from the secondary station indicating a state of a, and upon receiving an acknowledgment of receipt of a data packet by the secondary station to reset the timer and to change the processing of uplink transmissions until the timer expires. A primary station is provided which comprises means.
본 발명의 제 3 양태에 따르면, 일차국으로부터 이차국으로 데이터 패킷들을 송신하기 위한 통신 채널을 갖는 무선 통신 시스템에서 사용되는 상기 이차국으로서, 데이터 패킷을 상기 일차국으로부터 수신하는 수신 수단을 구비하고, 수신된 데이터 패킷의 상태를 나타내는 신호를 상기 일차국으로 송신하는 긍정 수취응답 수단을 구비하고, 데이터 패킷이 상기 이차국으로 송신되었음의 표시를 검출하면 타이머를 리셋하고, 상기 타이머가 만료할 때까지 업링크 송신들의 특성을 변경하는 수단을 구비하는 것을 특징으로 하는 이차국이 제공된다.According to a third aspect of the present invention, there is provided a secondary station for use in a wireless communication system having a communication channel for transmitting data packets from a primary station to a secondary station, comprising: receiving means for receiving a data packet from the primary station; And acknowledgment means for transmitting a signal indicating the status of the received data packet to the primary station, resetting the timer upon detecting an indication that a data packet has been sent to the secondary station, and when the timer expires. A secondary station is provided, which comprises means for changing the nature of uplink transmissions.
본 발명의 다른 실시예에서는, 타이머가 상기 일차국으로 채널 품질 정보를 보고하는 주기를 제어하기 위해서도 사용될 수 있다.In another embodiment of the present invention, a timer may also be used to control the period of reporting channel quality information to the primary station.
본 발명의 제 4 양태에 따르면, 일차국으로부터 이차국으로 데이터 패킷들을 송신하기 위한 통신 채널을 갖는 무선 통신 시스템의 동작 방법으로서, 상기 이차국이 데이터 패킷을 수신하고, 수신 데이터의 상태를 나타내는 신호를 상기 일차국으로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 이차국은 데이터 패킷이 상기 이차국으로 송신되었음의 표시를 검출하면 타이머를 리셋하고, 상기 타이머가 만료할 때까지 업링크 송신들의 특성을 변경하는 것을 특징으로 하는 동작 방법이 제공된다.According to a fourth aspect of the present invention, there is provided a method of operation of a wireless communication system having a communication channel for transmitting data packets from a primary station to a secondary station, wherein the secondary station receives a data packet and indicates a state of received data. Transmitting to the primary station, the secondary station resetting the timer upon detecting an indication that a data packet has been sent to the secondary station, and changing the characteristics of the uplink transmissions until the timer expires. There is provided a method of operation characterized in that.
첨부된 도면을 참조하여, 본 발명의 실시예들이 설명된다.Embodiments of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.
도 1 은 무선 통신 시스템의 블럭 모형도이고, 1 is a block diagram of a wireless communication system,
도 2는 공지의 정지 대기 ARQ 방식의 동작을 설명하는 도면이고,2 is a view for explaining the operation of the known stop waiting ARQ scheme;
도 3은 공지의 n-채널 ARQ 방식의 동작을 설명하는 도면이고,3 is a view for explaining the operation of the known n-channel ARQ scheme,
도 4는 본 발명에 따른 패킷 데이터 송신 시스템을 동작하는 방법을 나타내는 플로우 챠트이다.4 is a flowchart illustrating a method of operating a packet data transmission system according to the present invention.
상기 도면들에서 동일 참조 번호가 대응하는 특징들을 나타내기 위해 사용되니다.In the drawings, the same reference numerals are used to indicate corresponding features.
도 1을 참조하면, 무선 통신 시스템을 일차국(BS)(100) 및 복수의 이차국(MS)(110)을 구비한다. 일차국(100)은 마이크로콘트롤러(μC), 안테나(106)에 접속된 송수신기(Tx/Rx)(104), 송신된 전력 레벨을 변경하는 전력 제어 수단(PC)(107), 및 PSTN 또는 다른 적절한 네트워크로의 접속을 위한 접속 수단(108)을 구비한다. 각 MS(110)는 마이크로콘트롤러(μC)(12), 안테나(116)에 접속된 송수신기(Tx/Rx)(114), 및 송신된 전력 레벨을 변경하는 전력 제어 수단(PC)(118)을 구비한다. BS(100)으로부터 MS(110)로의 통신은 다운링크 채널(122)에서 발생하고, 반면에 MS(110)으로부터 BS(100)로의 통신은 업링크 채널(124)에서 발생한다.Referring to FIG. 1, a wireless communication system includes a primary station (BS) 100 and a plurality of secondary stations (MS) 110. The
공지의 정지 대기 ARQ 방식의 동작의 일예가 도 2에 도시되어 있다. 데이터 Pn(n은 1 비트의 순서 번호)으로 식별되는 패킷들(202)은 할당된 타임 슬롯에 BS(100)으로부터 MS(110)으로 다운링크 채널(DL) 상에서 송신된다. 순서 번호 0의 제 1 데이터 패킷 P0는 오류가 있는 상태로 상기 MS(100)에 의해 수신되고, 따라서 상기 MS(100)은 긍정 및 부정 수취응답들의 전송을 위해 예약된 필드에 부정 수취응답(N)(204)을 송신한다. 이에 응답하여 상기 BS(100)은 상기 제 1 데이터 패킷(202)을 재송신하고, 이때 긍정 수취응답(A)(206)을 송신하는 MS(100)에 의해 상기 제 1 데이터 패킷(202)이 정확하게 수신된다. 그리고 나서, 상기 BS(100)는 순서 번호 1을 갖는 다음 패킷을 송신한다. 상기 BS(100)는 소정 시간 경과 기간 내에 어떤 수취응답도 받지 않으면(MS(110)이 상기 패킷을 전혀 수신하지 않았거나 상기 긍정 수취응답이 분실된 경우), 데이터 패킷(202)을 재송신한다. 만약 MS(110)가 실제로 이전에 송신된 패킷(202)을 수신하면, 상기 MS(110)는 수신 패킷이 이전의 패킷과 동일한 순서 번호를 갖고 있기 때문에 상기 수신 패킷(202)이 재송신인지를 결정할 수 있다.An example of the operation of the known stop waiting ARQ scheme is shown in FIG. 2.
멀티 채널 ARQ 방식들을 사용하여 향상된 처리율이 얻어질 수 있다. 공지된 방식으로 동작하는 4-채널 ARQ 방식의 일예가 도 3에 도시되어 있다. 데이터 Pn(n은 순서 번호)으로 식별되는 패킷들(202)은 BS(100)으로부터 MS(110)으로 다운링크 채널(DL) 상에서 순서대로 송신된다. 각 패킷(202)에는 제 1 패킷으로부터 시작하여 차례로 논리 채널(CH)이 할당된다. 이리하여 패킷 P1에는 채널 1이 할당되고, 패킷 P2에는 채널 2가 할당된다. ARQ는 각 채널마다 독립적으로 행해진다.Improved throughput can be obtained using multi-channel ARQ schemes. An example of a four-channel ARQ scheme operating in a known manner is shown in FIG. 3.
상기 설명된 시나리오에서는, 제 1 데이터 패킷 P1이 제 1 논리 채널을 거쳐 보내져서 상기 MS(110)에 의해 정확하게 수신되고, 상기 MS는 긍정 수취응답(A1)(206)을 업링크 채널(124) 상으로 송신한다. 그리하여, 채널 1이 송신을 위해 다음 차례로 예약된 경우 송신을 기다리는 다음 패킷 P5가 선택되어 상기 MS(110)으로 송신된다. 마찬가지로 제 2 데이터 패킷 P2가 상기 제 2 논리 채널을 거쳐 보내진다. 그러나, 이 패킷은 상기 MS(110)에 의해 정확하게 수신되지 않고, 상기 MS(110)은 부정 수취응답(N2)(204)을 발행한다. 이리하여, 채널 2가 송신을 위해 다음 차례로 예약된 경우, 패킷 P2가 다시 송신된다. 이번에는 패킷 P2가 정확하게 수신되고, 긍정 수취응답(206)이 상기 업링크 채널(124) 상에 발행되어 채널 2가 다른 패킷들(202)을 송신하기에 자유롭게 한다. In the scenario described above, a first data packet P 1 is sent over a first logical channel to be correctly received by the
DTX는 패킷 데이터 송신의 전형적인 간헐적인 본질이 주어지는 다량의 시간에 대한 상기 ACK/NACK 필드에서도 정용될 수 있을 것 같다. 추가적으로, 잘 고안된 시스템에 대해서는, NACKs(204)가 ACKs(206)보다 상당히 덜 자주 보내져야 한다. 그러나, 상기에서 간단히 논의한 바와 같이, BS(100)가 DTX를 NACK로 해석하도록 조정하는 것과 연관된 문제점들이 있다.DTX is likely to be justified in the ACK / NACK field for large amounts of time given the typical intermittent nature of packet data transmission. In addition, for a well designed system,
이들 문제점들은 본 발명에 따라 만들어진 시스템에서 상기 MS(110)가 2개의 상태 즉, 패킷 송신들이 예상되는 제 1 상태 및 패킷 송신들이 예상되지 않는 제 2 상태로 동작하도록 조정함으로써 해결된다. 이들 두가지 상태 사이의 전이는 타이머에 의해 제어된다. 상기 타이머는 전형적으로 소정 단위, 예를 들어, 밀리초, 프레임, 타임 슬롯, 메시지 또는 다른 적절한 단위로 수를 세는 카운터로 실현된다. These problems are solved by adjusting the
상기와 같은 시스템의 동작이 도 4에 도시된 플로우 챠트를 참조하여 설명된다. 상기 방법은 MS(110)가 데이터 패킷들(202)을 수신할 준비가 된때 단계 402에서 시작한다. 테스트 404는 MS(110)가 데이터 패킷이 송신될 수 있는 타임 슬롯 내에 상기 데이터 패킷이 송신되었는지 여부를 결정하는 것에 관련되어 있다. 만약 데이터 패킷(202)이 검출되면, 테스트 404는 통과되고, 상기 타이머는 단계 406에서 리셋되고, 긍정 수취응답(206)이 단계 408에서 송신되고, MS(110)은 테스트 404로 되돌아와 데이터 패킷(202)에 대한 다음의 적절한 슬롯을 검사한다. 상기 타이머의 리셋은 만약 타이머가 아직 작동중이 아니면 타이머를 작동시키거나 이미 작동중인 타이머를 재작동시키는 것을 뜻한다.The operation of such a system is described with reference to the flow chart shown in FIG. The method begins at
만약 어떤 패킷도 검출되지 않으면, 상기 테스트 404는 실패하고, 또 다른 테스트 410이 만들어져 타이머가 작동중인지를 결정한다. 만약 상기 타이머가 작동중이면, 상기 테스트 410은 통과되고, MS(110)은 단계 412에서 대응 ACK/NACK 필드에 부정 수취응답(204)를 송신하고 나서 테스트 404로 되돌아온다. 만약 상기 타이머가 작동중이 아니면, 테스트 410은 실패하고 MS(110)은 직접 테스트 404로 되돌아온다.If no packet is detected, the
상기 MS(110)은 패킷이 임의의 타임 슬롯 내에 자신에게 송신될 수 있다고 가정하거나, 어떤 패킷도 자신에게 송신될 수 없는 동안에 패킷(202)가 수신된 후에 기간(상기 타이머의 기간보다는 훨씬 짧음)이 있을 수 있다고 가정할 수 있고, 따라서 상기 MS는 상기 ACK/NACK 필드에 송신하지 않을 것이다. 타이머가 멈춘 경우에, 상기 MS(110)는 패킷(202)가 다음으로 검출될 때까지 상기 ACK/NACK 필드에 송신하는 것을 멈춘다.The
이 방식은 상기 BS(100)가 MS(110)의 송신 전력이 최적화되도록 자신의 결정 문턱값을 조정할 수 있도록 한다. 본 발명의 일실시예에서는, 상기 BS(100)가 자신의 결정 문턱값을 시퀀스의 제 1 패킷 P0에 대한 ACK 신호쪽으로 오프셋하여, DTX가 NACK으로 해석되는 확률을 증가시킨다. 이것은 또한 상기 제 1 패킷의 ACK(206)이 NACK(204)로 해석되는 확률을 증가시키는 효과를 갖는다. 상기 BS(100)는 상기 제 1 패킷 P0에 대하여 ACK(206)을 검출하자 마자 다음의 결정들에 대한 문턱값을 역으로 상기 DTX 레벨쪽으로 리셋하고, 상기 BS(100)는 상기 MS(110)에서 작동중인 상기 타이머에 대응하는 자신의 타이머를 작동시킨다.This approach allows the
결과적으로, DTX를 ACK(206)로 해석하는 문제는 각 시퀀스에서 상기 제 1 P0 를 제외한 모든 패킷들(202)에 대해서 회피될 수 있어서, 요구들에 따라 간섭을 줄이거나 셀 범위 또는 배터리 수명을 증가시키도록 상기 ACK/NACK 전력 레벨들이 최적화되도록 할 수 있다.As a result, the problem of interpreting DTX as
본 발명의 일 실시예에서는, 상기 ACK/NACK 필드에 대한 평균 전력 요구가 최소화된다. 이것은 상기 MS(110)의 배터리 수명을 최대화하거나 상기 업링크 간섭을 최소화하는 것이 바람직한 시스템에서 유용할 수 있다. 이 실시예에서는, 상기 결정 문턱값이 상기 ACK 전력의 감소 및 상기 NACK 전력의 증가와 함께 상기 DTX 레벨에 더 가깝게 이동한다. 우리의 함께 계류중인 공개되지 않은 영국 특허 출원 0126421.7(출원인 참조 PHGB 010185)는 ACKs와 NACKs를 복호화할때의 오류의 상대적인 확률을 이 실시예에서 적용될 수 있는 그들의 상대적인 송신 전력들의 변화킴으로써 제어할 수 있다.In one embodiment of the present invention, the average power requirement for the ACK / NACK field is minimized. This may be useful in systems where it is desirable to maximize battery life of the
본 발명의 다른 실시에에서는, 상기 ACK/NACK 필드에 대한 최대 전력 요구가 최소화된다. 이것은 패킷 액세스에 대한 상기 셀 범위가 상기 ACK/NACK 필드에 대한 최대 전력 요구에 의해 제한되는 시스템에서 유용할 수 있다. 이 경우에, 상기 상기 AC 및 NACK 송신 전력은 동일하게 설정될 것이고, 상기 BS(100)에서의 상기 문턱값은 요구된 오류율들을 주도록 위치될 것이다.In another embodiment of the present invention, the maximum power requirement for the ACK / NACK field is minimized. This may be useful in systems where the cell range for packet access is limited by the maximum power requirement for the ACK / NACK field. In this case, the AC and NACK transmit powers will be set equal, and the threshold at the
본 발명의 바람직한 실시예에서는, 상기 MS(110)가 시퀀스의 제 1 ACK(206)의 상기 송신 전력을 증가시켜, ACK를 NACK로 잘못 해석하는 확률이 상기 BS(100)에 의해 적용되는 제 1 패킷 P0 에 대한 결정 문턱값에서의 상기 오프셋만큼 증가되지 않는다.In a preferred embodiment of the present invention, the
본 발명의 다른 바람직한 실시예에서는, 상기 타이머는 더 이상의 패킷들이 상기 MS(100)으로 송신되지 않는 소정 수의 타임 슬롯 동안에 작동한다. 이 기간 동안, 적절하게 ACKs(206)와 NACKs(204)는 매 타임 슬롯마다 반복된다. 상기 타이머가 멈춘 경우에는 ACKs(206)의 송신도 또한 멈춘다(상기 MS(110)가 다음 패킷을 검출하는데 실패하였지만 상기 BS(100)가 상기 MS(110)가 검출하는데 실패한 패킷이 정확하게 수신된 것으로 믿는 결과의 ACKs를 전송하는 것을 계속하는 경우를 방지하기 위함).In another preferred embodiment of the present invention, the timer operates during any number of time slots where no more packets are sent to the
실제로, 간섭을 제한하고 송신 전력을 줄이기 위해 반복되는 NACKs(204)의 최대 수를 제한하는 것이 바람직하다. 이 제한은 제 2 타이머에 의해 결정될 수 있고, 상기 제 2 타이머의 최대값은 미리 결정되거나, 상기 BS(100)에 의해 신호로 알려진 더 상위층 파라미터에 따라서 설정되거나, 상기 BS(100)와 MS(110) 사이에서 결정된다. 일반적으로, 상기 제 2 타이머는 지정된 수의 NACKs의 전송 후에 멈추도록 설정된다. 그러한 제한의 사용은 상기 BS(100)가 패킷이 정확히 수신되었는지 여부를 결정하기 전에 얼마나 오래 기다려야 하는지를 아는 이점을 갖는다. 상기 제 2 타이머는 상기 타이머와 다른 값을 가질 수 있고, 필요하면 다른 단위로 수를 셀수도 있다.In practice, it is desirable to limit the maximum number of repeated
이 실시예는 또한 다른 전력 레벨들이 ACK 및 NACK 신호들에 설정되는 다른 실시예들과 함께 사용될 수 있다. 상기 BS(100)는 ACK(206) 또는 NACK(204)이 다수의 ACK/NACK 반복의 가간섭성 조합, 가장 강한 신호의 선택 및 수신 신호들의 다수결을 포함하는 다양한 방법들에 의해 발신되었는지를 결정할 수 있다. 그것은 서비스의 특정된 품질을 얻기 위해 처리되는 ACK/NACKs의 수에 따라 동적으로 그 결정 문턱값을 조절할 수 있다.This embodiment can also be used with other embodiments in which different power levels are set for the ACK and NACK signals. The
상기 MS(110)가 ACK(206)를 가능하면 반복되게 송신하는 경우, 그 다음의 행동은 마지막 ACK 후에 DTX를 송신하거나, 다음 패킷이 수신되거나 상기 NACK 타이머가 종료될 때까지 NACKs를 송신하는 것으로 되돌아가는 것 중의 어느 하나일 수 있다. 후자가 DTX 상태의 송신을 방지하여 상기 BS(100)가 그 결정 문턱값을 오프셋 할 필요를 방지하고 ACK 송신에 대한 전력이 감소되도록 할 수 있기 때문에(증가하는 간접 레벨과 MS(110) 전력 소비도 고려되어야 하지만), 일반적으로 후자의 선택이 바람직하다.If the
본 발명은 NACK 신호들 이외의 업링크 시그널링의 양태에도 적용될 수 있다. 그 가장 일반적인 형태에서 상기 기술은 상기 시그널링 전에 미리 결정된 기간 동안에 패킷이 검출되었는지의 여부에 따라 업링크 시그널링의 특성 변경에 관련된 것이다. The present invention can also be applied to aspects of uplink signaling other than NACK signals. In its most general form the technique relates to a change in the nature of uplink signaling depending on whether a packet has been detected for a predetermined period prior to the signaling.
이것의 더 일반적인 응용성의 일예로서, 본 발명의 다른 실시예에서는 상기 MS(110)이 패킷 수신의 있음직한 예상에 의존하여 채널 품질 정보(CQI)의 송신에 변경을 가한다. CQI는 상기 다운링크의 상기채널 품질을 예를 들어 신호대 간섭비(SIR)로 측정함으로써 결정될 수 있다. CQI 송신의 변경은 상기 사용되는 송신 포맷(비트 수) 및 상기 송신 전력 레벨 뿐만 아니라, CQI를 송신하는 주파수의 변경을 포함한다. 예를 들면, 상기 MS(110)는 패킷이 수신된 후에 타이머에 의해 정해진 기간 동안 이용 가능한 모든 CQI 필드에 CQI를 송신할 수 있다. 시간의 미기 결정된 기간 후에 상기 MS(110)는 다른 패킷(202)이 수신될 때까지 CQI를 송신하는 상기 주파수를 감소시킬 수 있다.As an example of this more general applicability, in another embodiment of the present invention, the
NACK 및 CQI 시그널링 양쪽 모두에 변경이 가해지는 일실시예에서는, CQI를 보고하는 주파수를 제어하기 위해 사용되는 상기 타이머 및 NACK 송신을 제어하는데 사용되는 타이머는 동일한 것일 수도 있고, 다른 값을 가질 수도 있다. 이 값들은 미리 정해질 수 있고(예를 들어 MS의 용량으로), 또는 상위 프로토콜 층들에 의해 상기 MS(110)로 신호로 보내질 수도 있다.In one embodiment where a change is made to both NACK and CQI signaling, the timer used to control the frequency reporting the CQI and the timer used to control the NACK transmission may be the same or may have different values. . These values may be predetermined (eg, at the capacity of the MS), or may be signaled to the
상기의 논의는 상기 MS(110)가 패킷(202)을 수신하였는지 여루블 결정하는 것에 관련이 있다. 몇몇의 실시예들, 예를 들어 UMTS에서는, MS(110)로 향하는 패킷의 존재가 상기 패킷 송신 채널과 다른 제어 채널 및/또는 패킷 지시기 채널 상의 패킷 지시기 메시지에 의해 신호로 보내진다. 이러한 실시예에서는, 상기 타이머를 작동시키는 트리거가 패킷 지시기의 검출에 더하여 관련된 다운링크 제어 채널(CRC 포함)의 정확한 복호를 요구할 수 있다. 이것은 패킷 지시기의 거짓 검출에 의한 타이머의 의사 트리거링을 방지하도록 도와준다.The above discussion relates to determining whether the
우리의 함께 진행중인 공개되지 않은 국제 특허 출원 PCT/IB02/02834(출원인 참조 PHDE 010247)에서는, 상기 BS가 NACK(204)을 ACK(206)로 잘못 해석하는 경우로부터 복구하는 물리층 메카니즘이 개시되어 있다. 이 메카니즘은 그것이 이전 패킷의 재송신을 기대하고 있을 때, 상기 BS(100)에게 상기 MS(110)가 새로운 패킷(202)의 송신을 수신하였음을 알리는 추가적인 부호 워드 'REVERT'를 사용한다. 이 방식의 변경에서는 새로운 패킷에 관해 추가로 NACK 또는 ACK를 제공하기 위해 두개의 REVERT 부호 워드가 사용된다. 본 발명에서는 GB0126421.7에 개시된 바와 같이 상기 NACK 명령으로부터의 전력 오프셋을 사용하여 신호로 보내질 수 있는 그러한 REVERT 명령과 함께 사용될 수 있다. In our ongoing unpublished international patent application PCT / IB02 / 02834 (applicant reference PHDE 010247), a physical layer mechanism is disclosed which recovers from the case where the BS misinterprets the
본 발명의 다른 실시예에서는, 상기 MS(110)가 상기 제 1 상태에서 동작하는 경우(패킷 송신이 기재되는 경우)에 패킷 지시기가 검출되었는지 여부에 따라 NACK(204)의 그것이 두개의 다른 레벨들을 전송할 수 있다. 예를 들어, 어떤 패킷 지시기도 검출되지 않으면, 상기 NACK가 ACK로 잘못 해석되는 확률이 1%가 되도록 상기 MS(110)는 저전력 NACK(204)을 송신한다(이것은, 상기 MS(110)이 상기 패킷 지시기를 수신하지 않는 1%의 확률과 함께, 상기 BS(100)가 NACK를 ACK로 해석하는 0.01%의 확률을 준다). 패킷 지시기가 검출되면, 상기 NACK가 ACK로 잘못 해석되는 확률이 0.01%가 되도록 상기 MS(110)는 고전력 NACK(204)을 송신한다. NACK의 이들 다른 종류들은 또한 다른 부호 워드들의 송신에 의해 구별될 수 있다.In another embodiment of the present invention, when the
다른 실시예에서는, 타이머가 만료할 때까지 업링크 전력 제어의 동작이 패킷의 상기 검출에 의해 변경된다. 상기 MS(110)가 하나 이상의 BS(100)(활성 집합의 수)로부터 동시 송신을 수신할 수 있는 소프트 핸드오버 상태에서는, 상기 업링크 송신의 상기 전력이 일반적으로 상기 활성 집합 내의 모든 BSs로쿠터의 전력 제어 명령들을 참작함으로서 제어된다. 그러나, 다운링크 패킷이 하나의 특정 BS로부터 보내진 경우에는, 그 패킷에 응답하는 모든 업링크 시그널링은 그 BS로 향해야 한다. 그래서, 그 무선 회선에 적절한 전력을 얻기 위해, 업링크 송신의 전력이 그 BS로부터의 상기 전력 제어 명령들에 의해 우선적으로 결정되어야 한다. 그러므로, 패킷이 주어진 BS(100)로부터 수신된 경우, 타이머는 설정되고, 타이머가 만료할 때까지 상기 ACK/NACK 필드, CQI 필드 또는 전체의 제어 채널 중 적어도 하나의 전력이 상기 동일한 BS로부터의 전력 제어 명령들에 의해 졀정된다. 다음의 패킷이 다른 BS로부터 수신된 경우에는, 타이머가 리셋되고, 그 BS가 업링크 전력 레벨들을 제어한다. 업링크 전력 제어에 대한 이러한 변경은, 위에서 논의된 바와 같이, ACK/NACK 또는 CQI 송신들에의 다른 변경들과 독립적으로 또는 함께 일어날 수 있다.In another embodiment, the operation of uplink power control is changed by the detection of the packet until the timer expires. In a soft handover state in which the
상기의 기재는 UMTS FDD(Frequency Division Duplex) 모드에 집중되었다. 본 발명은 또한 TDD(Time Division Duplex) 모드에도 적용할 수 있다. 이 경우, 상기 업링크 및 다운링크 채널이 동일 주파수에서 다른 시간 슬롯을 사용(즉, 가역 채널)한다는 사실이 채널 정보의 시그널링의 필요를 감소시킬 수 있다.The above description has focused on UMTS Frequency Division Duplex (FDD) mode. The present invention is also applicable to the time division duplex (TDD) mode. In this case, the fact that the uplink and downlink channels use different time slots (ie, reversible channels) at the same frequency can reduce the need for signaling of channel information.
상기의 기재는 본 발명에 관련하여 다양한 역할을 하는 상기 BS(100)에 관련되어 있다. 실제로는, 이러한 업무들은 고정 기반 구조, 예를 들면, MS(110)와 직접 인터페이스하는 고정 기반 구조의 일부분인 "Node B" 또는 무선 네트워크 제어기(RNC)에서의 상위 레벨에서의 여러가지 부품들의 책임일 수 있다. 그러므로, 이 명세서에서, 용어 '기지국' 또는 '일차국'의 사용은 본 발명의 발명에 포함된 상기 네트워크 고정 기반 구조의 부분들을 포함하는 것으로 해석될 수 있다.The above description relates to the
본 발명의 개시된 것으로부터, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게 다른 변경이 명백할 수 있다. 그러한 변경은 무선 통신 시스템 및 그 구성 부품들의 설계, 제조 및 사용에서 이미 알려진 특징들을 포함할 수 있고, 여기에 이미 기술된 특징들 대신에 또는 추가하여 사용될 수 있다.From the disclosure of the present invention, other changes may be apparent to those of ordinary skill in the art. Such changes may include features already known in the design, manufacture, and use of wireless communications systems and their components, and may be used instead of or in addition to the features already described herein.
본 명세서 및 청구의 범위에 있어서, 요소 앞의 단어 "하나(a 또는 an)"는 복수의 이와 같은 요소들의 존재를 배제하지 않는다. 또한, 단어 "포함하는(comprising)"은 기재된 것 이외의 다른 요소들 또는 단계들의 존재를 배제하지 않는다.In the present specification and claims, the word “a” or “an” before an element does not exclude the presence of a plurality of such elements. In addition, the word "comprising" does not exclude the presence of elements or steps other than those described.
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