JP2001157251A - 次世代移動通信における共通パケットチャンネル(cpch)割当方法 - Google Patents
次世代移動通信における共通パケットチャンネル(cpch)割当方法Info
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Abstract
共通パケットチャンネル(CPCH)を正確に利用して
データを転送にできる次世代移動通信における共通パケ
ットチャンネル割当方法を提供する。 【解決手段】 本発明は、基地局(BS)が、ユーザー
側から電力制御プリアンブルが転送されると、専用物理
チャンネル(DPCH)を通して前記ユーザー側(U
E)に共通パケットチャンネル制御命令情報(CPCH
ControlCommand)を送信する段階;及
び前記ユーザー側の前記共通パケットチャンネル制御命
令情報(CCC)が設定時間内に受信されると、共通パ
ケットチャンネルを通して前記基地局側に前記共通パケ
ットチャンネルメッゼジーを転送する段階を含んでなさ
れる。
Description
関し、特に、特定のユーザー側(UE)と基地局(B
S)側との間に正確な共通パケットチャンネル(CPC
H)の割り当てに適している次世代移動通信における共
通パケットチャンネル(CPCH)割当方法に関する。
ロッパのETSI、米国のT1、韓国のTTAでは、次
世代移動通信システムに対して技術的に標準化するため
に、第3世代共同プロジェクト(Third Gene
ration Partnership Projec
t;以下 3GPPと略称する)を構成した。こうした
3GPPの研究部分中のグローバル無線接続ネットワー
ク(UTRAN)に対するものでは、転送チャンネル
(Transport channel)と物理チャン
ネル(Physical channel)に対する定
義及び説明を述べている。
ットチャンネル(Common Packet Cha
nnel,CPCH)は、ユーザー側(UE)でアップ
リンク(Up−Link, UL)を通して基地局(B
S)に比較的 長データの転送時に基地局(BS)とユ
ーザー側(UE)との間に割り当てられる。このとき、
アップリンク(UL)共通パケットチャンネル(CPC
H)は、閉鎖ループ電力制御(Close Loop
Power Control)を行うためのチャンネル
である専用チャンネル(Dedicated Chan
nel, DCH)と関連しており、専用チャンネル
(DCH)は物理チャンネルの専用物理制御チャンネル
(Dedicated Physical Contr
ol Channel, DPCCH)にマッピングさ
れる。このような共通パケットチャンネル(CPCH)
はランダムアクセス(Random Access)方
式にて多くのユーザー側(UE)に割り当てられる。
ル(CPCH)の割当時、所望の割当チャンネルが 衝
突する場合を考慮して效率的に共通パケットチャンネル
(CPCH)を割り当てることが重要視されている。
ネル(CPCH)の転送方式の説明図で、図2は従来技
術による共通パケットチャンネル(CPCH)のための
ダウンリンク専用物理制御チャンネル(DL DPCC
H)の構造図である。
は、図1に示すように、基地局が提供する共通パケット
チャンネル(CPCH)の利用可否及び最大転送率情報
を転送する共通パケットチャンネル状態指示チャンネル
(CSICH:CPCH Status Indica
tor Channel)、特定物理共通パケットチャ
ンネル(PCPCH)使用を要請するPCPCH AP
部(Access Preamble part)(以
下 AP)、APに対する応答を転送するAP−AIC
H(Access Preamble−Acquisi
tion Indicator Channel)、衝
突検出及び解決(CollisionDetectio
n and Resolution)のためのPCPC
H CD−P(Collision Detectio
n Preamble) part(以下 CD−
P)、 CD−Pに対する応答と チャンネル割当の
ための CD/CA−ICH (Collision
Detection/Channel Assignm
ent Indicator Channel)、デー
タ転送前に転送電力レベルを設定するための0または8
スロット長さのPCPCH PC−P(Power C
ontrol Preamble) part(以下
PC−P)、インナーループ電力制御(Inner l
oop power control)を提供するため
の DL DPCCH(Dedicated Phys
ical Control Channel)、並びに
ユーザーパケットデータを転送するPCPCHメッセー
ジ部から構成される。ここで、PCPCHメッセージ部
は、さらにPCPCHメッセージデータ部と、PCPC
Hメッセージ制御部とに分けられる。
ル(CPCH)は2種類のモードで動作する。
Equipment)が共通パケットチャンネル(C
PCH)を選択するUCSM(UE Channel
Selection Method)、もう一つは基地
局に該当するノード Bが共通パケットチャンネル(C
PCH)を割り当ててUEに知らせるVCAM(Ver
satile Channel Assignment
Method)である。
示チャンネル(CPCH Status Indica
tor Channel :以下CSICHと略称す
る)は、各共通パケットチャンネル(CPCH)の利用
可否を周期的に転送する。
チャンネル(CPCH)の利用可否及び最大転送率情報
を周期的に転送する。
衝突検出プリアンブル(CD−P)及びAP−AICH
は、16長さを持つ記号群(signature SE
T)の16個のうち一つを転送する。
す。より詳しくは、AP記号は特定チャンネルのスクラ
ンブリングコード(scrambling code)
を指す。
の所望のデータ転送率を指す。VCAMではAP記号、
CD/CA−ICHの記号及びコードで特定のチャンネ
ルを指す。
さを持つ記号群の16個中、8個はCD−Pに対する応
答用として、残り8個はチャンネル割当用として用いら
れる。
CD−P応答のための記号の8個のうち一つを転送し、
VCAM方式ではCD−P応答のための8個記号の一つ
とチャンネル割当のための8個の記号のうち一つとを同
時に転送する。従って、VCAM方式では互いに異なる
用途のために同時に二つの記号を転送する。
ル(DL DPCH)の構造は図2に示す通りである。
専用物理チャンネル(DPCH)は、専用物理制御チャ
ンネル(DPCCH:Dedicated Physi
cal Control Channel)と、専用物
理データチャンネル(DPDCH :Dedicate
d Physical Data Channel)と
から構成される。従来構造でDL DPCCHはパイロ
ット、TPC、TFCIからなり、DL DPDCHは
データチャンネルのみからなる。CPCHのために用い
られる共通チャンネルのための DL DPCCH(C
PCH用DL DPCCH)ではTFCIは用いられな
い。また、DL DPDCHも用いられない。
ットチャンネル転送過程を説明するための図である。
階層(UE RLC)でサービングユーザー無線ネット
ワーク制御機−無線リンク制御(SRNC−RLC)階
層間の転送ブロック群(Transport Bloc
k Set)のための共通パケットチャンネル(CPC
H)転送過程を示している。
設定(RADIO BEARERSETUP)または転
送チャンネル再構成(TRANSPORT CHANN
EL RECONFIGURATION)のような無線
リソース制御(RRC)手順を通して、共通パケットチ
ャンネル(CPCH)の転送のための共通パケットチャ
ンネル(CPCH)構成を実施する。
ク制御(RLC)階層1からMAC−D−データ−RE
Qを通してデータ転送の要求されたユーザー側(UE)
MAC階層2は、初めてユーザー側(UE)L1階層3
にPHY−CPCH−状態−REQを通して共通パケッ
トチャンネル(CPCH)の状態情報を要請する。この
ような状態情報はAP−AICHのようなチャンネル化
コードを使用するCSICHを通して放送される。
CHから状態情報を受信してPHY−CPCH−状態−
CNFを通してユーザー側(UE) MAC階層2に伝
達する。
AC階層2は共通パケットチャンネル(CPCH)アク
セス要求のための転送フォーマットを選択し、パーシス
テント値(Persistency value)に従
うパーシステントチェック(persistency
check)を実施して、特定の長さの遅延以後にPH
Y−アクセス−REQを通してユーザー側(UE) L
1(3)にアクセス要求をする。このとき、ユーザー側
(UE) L1(3)は第1電力(P1)でAPを転送
する。続いて、一定の時間以後APに対する応答を受信
できない場合、前記第1電力(P1)より高い第2電力
(P2)でAPを再転送する。
受信した基地局(ノード B)L1(4)は基地局(ノ
ード B)RRC5にこれを知らせ、特定記号(sig
nature)を選択してAP−AICHを通してユー
ザー側(UE) L1(3)に特定記号を転送する。こ
のとき、APに対するACK可否はAP−AICHの符
号によって決定される。
ユーザー側(UE)L1(3)は基地局(ノード−B)
L1(4)にCD−Pを転送する。CD−Pを受信した
基地局(ノード B)は特定の記号(signatur
e)を選択してCD/CA−ICHを転送する。
に対する応答のみをする。
に対する応答とチャンネル割当機能を行う。このとき、
VCAMでこうしたチャンネル割当情報はユーザー側
(UE)L1(3)でPC−Pと共通制御チャンネルメ
ッセージ部(CPCH message part)
(CPCH message data part,C
PCH message control part)
のためのスクランブリングコードを定義する。
−アクセス−CNFを受信したユーザー側(UE)MA
C階層2は、共通パケットチャンネル(CPCH)転送
フォーマットを選択して転送ブロック群を作った後、P
HY−データ−REQを通してデータ転送を要求する。
ー側(UE)L1(3)は0または8スロット長さの転
送電力制御プリアンブル(PC−P)の設定後にメッセ
ージを転送する。
H)を通したデータ転送は、全てのデータを転送するま
で続いたり、あるいはシステムが指定した最大フレーム
長さまで続く。
C)RLC階層8のACKまたはNAK情報は、FAC
Hを通してユーザー側(UE)RLC1に伝達される。
ントは一番目に転送される転送ブロック群のための共通
パケットチャンネル(CPCH)転送過程を示してお
り、図3a〜図3cのCとDポイントとの間は連続する
それぞれの転送ブロック群転送のための共通パケットチ
ャンネル(CPCH)転送過程を示している。
来共通パケットチャンネル(CPCH)の割当方法は、
共通的に共通パケットチャンネル(CPCH)の割当情
報が転送時にエラーで誤って受信される場合、既に使用
中の共通パケットチャンネルを重複して使用されること
で、一定の品質の通信サービスを提供出来ないという問
題点がある。
ル決定過程でエラーが発生しても、ユーザー側(UE)
がこれをわからなくて割り当てられた共通パケットチャ
ンネル(CPCH)とは異なる共通パケットチャンネル
(CPCH)を通して基地局にデータを転送する誤動作
状況を防止出来ないという問題点があった。
で、その目的は、ユーザー側が基地局で割り当てた共通
パケットチャンネル(CPCH)を正確に利用してデー
タを転送にできる次世代移動通信における共通パケット
チャンネル割当方法を提供することにある。
通信における共通パケットチャンネル(CPCH)割当
方法は、基地局(BS)が、ユーザー側から電力制御プ
リアンブルが転送されると、専用物理チャンネル(DP
CH)を通して前記ユーザー側(UE)に共通パケット
チャンネル制御命令情報(CPCH)を送信する段階、
及び前記ユーザー側の前記共通パケットチャンネル制御
命令情報(CCC)が設定時間内に受信されると、共通
パケットチャンネルを通して前記基地局側に共通パケッ
トチャンネルメッセージを転送する段階を含んでなさ
れ、それにより上記目的を達成する。
CC)情報は、前記基地局と前記ユーザー測との間の前
記共通パケットチャンネルメッセージの開始を指示する
メッセージ開始指示器情報であってもよい。
ー側が前記基地局に前記共通パケットチャンネルメッセ
ージの転送レベルを設定するための転送電力プリアンブ
ルを転送すれば、前記ユーザー側に転送してもよい。
ー側が前記基地局に転送電力レベルを設定するための電
力制御プリアンブル(PC−P)を転送直後、複数のフ
レームの間に前記専用物理チャンネルを通して転送して
もよい。
は、1スロット、1フレームまたは2フレーム以上から
構成されてもよい。
御プリアンブルの転送フォーマット組合せ指示器(TF
CI)フィールドに挿入して、前記専用物理制御チャン
ネル(DPCCH)を通して送出してもよい。
を前記ユーザー側に転送するためのフィールドは、前記
共通パケットチャンネル制御命令情報を前記ユーザー側
に転送しない時間にはチャンネル推定または電力制御の
ための測定用として用いてもよい。
制御プリアンブルの転送が終了すれば、前記共通パケッ
トチャンネル制御命令(CCC)情報の受信と無関係に
前記共通パケットチャンネルメッセージを前記基地局に
転送してもよい。
ネル制御命令情報を設定時間内に受信できないと、前記
基地局に転送中の前記共通パケットチャンネルメッセー
ジ転送を直ぐ中断してもよい。
ンク専用物理制御チャンネルにおける前記共通パケット
チャンネルのための前記専用物理制御チャンネル(DP
CCH)は、パイロットフィールド、転送電力制御(T
PC)フィールド、転送フォーマット組合せ指示器(T
FCI)フィールド及び共通パケットチャンネル制御命
令フィールドからなってもよい。
専用物理制御チャンネルの前記転送電力制御(TPC)
フィールドは少なくとも2ビットからなり、前記共通パ
ケットチャンネル制御命令フィールド(CCC)は少な
くとも4ビットからなり、前記パイロットフィールドは
少なくとも4ビットからなり、前記転送フォーマット組
合せ指示器(TFCI)フィールドは使用されなくても
よい。
専用物理制御チャンネルの前記転送電力制御(TPC)
フィールド、前記転送フォーマット組合せ指示器(TF
CI)フィールド及び前記共通パケットチャンネル制御
命令フィールド(CCC)は少なくとも2ビットからな
り、前記パイロットフィールドは少なくとも4ビットか
らなってもよい。
地局(BS)が、ユーザー側から電力制御プリアンブル
が転送されると、専用物理チャンネル(DPCH)を通
して前記ユーザー側(UE)に共通パケットチャンネル
制御命令情報(CPCH Control Comma
nd)を送信する段階;及び 前記ユーザー側の前記共
通パケットチャンネル制御命令情報(CCC)が設定時
間内に受信されると、共通パケットチャンネルを通して
前記基地局側に前記共通パケットチャンネルメッゼジー
を転送する段階を含んでなされる。
の好適実施例を詳細に説明する。
ル(CPCH)の転送方式を説明するための図で、図5
は本発明による共通パケットチャンネルのためのダウン
リンク専用物理制御チャンネル(CPCH用DL DP
CCH)の構造を示す図で、図6は本発明による共通パ
ケットチャンネルのためのダウンリンク専用物理制御チ
ャンネルのフォーマットを示す図である。
PCH)方式が従来の共通パケットチャンネル(CPC
H)方式と異なる点は、図4に示すようなダウンリンク
専用物理チャンネル(DL DPCH)を通したメッセ
ージ開始指示器(Startof Message I
ndicator) の転送にある。このために、本発
明では図5に示すように、ダウンリンク専用物理チャン
ネル(DL−DPCH)にパイロット(pilot)及
び転送電力制御(Transmit Power Co
ntrol:TPC)情報だけでなく、共通パケットチ
ャンネル制御命令(CPCH Control Com
mand :以下 CCCと略称する)情報を共に転送
する。これは従来の方式にはないもので、従来技術の問
題点を解決可能であるようにした。
ルのためのダウンリンク専用物理制御チャンネル(CP
CH用DL DPCCH)は、制御情報だけを転送する
ので、本発明でダウンリンク専用物理制御チャンネル
(DL DPDCH)は使用しない。より詳しくは、本
発明で共通パケットチャンネルのためのダウンリンク専
用物理制御チャンネル(CPCH用DL DPCCH)
は、パイロット、転送電力制御(TPC)、転送フォー
マット組合せ指示器(Transmit Format
Combination Indicator :以
下TFCIと略称する)及びCC情報から構成される。
ここで、TFCI情報は0 ビットであって使用されな
い。
ンネル(CPCH)制御命令または共通パケットチャン
ネル(CPCH)制御情報をいうが、具体的にはダウン
リンク専用物理チャンネル(DL DPCH)を通した
メッセージ開始指示器を転送するための第1階層L1制
御情報と、第1階層L1以上の上位制御情報とに分けら
れる。すなわち、CCCは第1階層L1制御情報及び命
令であることもあり、その以上の上位階層の制御情報及
び命令であることもある。このとき、CCCフィールド
を通して転送されるCCCの長さはスロット単位である
こともあり、フレーム単位であることもある。例えば、
CCCは1スロット長さの命令または情報であることも
あり、1フレームまたは数フレーム命令または情報であ
ることもある。このようなCCCは共通パケットチャン
ネルのためのダウンリンク専用物理制御チャンネル(C
PCH用DL DPCCH)のCCCフィールドに転送
される。各CCCは特定のシーケンスと対応する。従っ
て、各CCC命令または情報は互いに異なるシーケンス
に区分される。システムはこれらのシーケンス情報を予
め定めたり、3GPPシステムの放送チャンネル(Br
oadcast Channel :BCH)や、順方
向アクセスチャンネル(Forward Access
Channel:FACH)のような制御チャンネル
を通してシステム運営途中にそのシーケンス情報を転送
できる。
(以下SMI)は、数フレーム制御情報である。
ウン専用物理制御チャンネル(DLDPCCH)のCC
CフィールドにSMIのための特定のシーケンスを数フ
レーム間に転送する。基地局システムはSMIのための
シーケンスを予め定めたり、3GPPシステムのBC
H)や、FACHのような制御チャンネルを通して、そ
のシーケンス情報を転送できる。SMIのためのシーケ
ンスは全ての任意のシーケンスが可能である。例えば各
スロットごとに繰り返し転送される[0000]、[1
111]、[1010]、[0101]、[110
0]、[0011]などがある。
ット長さが電力制御プリアンブル(PC−P)後にすぐ
数フレーム間に、[1010]シーケンスが各スロット
ごとに繰り返し数フレーム間に転送されるのである。
り、3GPPシステムのBCHやFACHのような制御
チャンネルを通して転送される。
C情報または命令が転送されない場合、CCCフィール
ドにはなにも転送されなかったり、ある特定のパターン
が転送される。この特定のパターンはチャンネル推定ま
たは電力制御のための測定用として用いられる。
ケットチャンネル転送過程を説明するための図である。
定(RADIO BEARER SETUP)または転
送チャンネル再構成(TRANSPORT CHANN
ELRECONFIGURATION)のような無線リ
ソース制御(RRC)手順を通して、共通パケットチャ
ンネル(CPCH)の転送のための共通パケットチャン
ネル(CPCH)構成を実施する。
ク制御(RLC)階層21からMAC−D−データ−R
EQを通してデータ転送の要求されたユーザー側(U
E)MAC階層22は、初めてユーザー側(UE)L1
階層23にPHY−CPCH−状態−REQを通して共
通パケットチャンネル(CPCH)の状態情報を要請す
る。このような状態情報はAP−AICHのようなチャ
ンネル化コードを使用するCSICHを通して放送され
る。
ICHから状態情報を受信してPHY−CPCH−状態
−CNFを通してユーザー側(UE) MAC階層22
に伝達する。
AC階層22は共通パケットチャンネル(CPCH)ア
クセス要求のための転送フォーマットを選択し、パーシ
ステント値(Persistency value)に
従うパーシステントチェック(persistency
check)を実施して、特定の長さの遅延以後にP
HY−アクセス−REQを通してユーザー側(UE)L
1(23)にアクセス要求をする。このとき、ユーザー
側(UE)L1(23)は第1電力(P1)でAPを転
送する。続いて、一定の時間以後APに対する応答を受
信できない場合、電力を高くして第2電力(P2)でA
Pを再転送する。
を受信した基地局(ノード B)L1(24)は基地局
(ノード B)RRC(25)にこれを知らせ、特定の
記号を選択してAP−AICHを通してユーザー側(U
E) L1(23)に特定の記号を転送する。このと
き、APに対するACK可否はAP−AICHのコード
によって決定される。
ユーザー側(UE)L1(23)は基地局(ノード−
B)L1(24)にCD−Pを転送する。CD−Pを受
信した基地局(ノード B)は特定の記号を選択してC
D/CA−ICHを転送する。UCSMでCD/CA−
ICHはCD−Pに対する応答のみをする。
に対する応答とチャンネル割当機能を行う。このとき、
VCAMでこうしたチャンネル割当情報はユーザー側
(UE)L1(23)でPC−Pと共通制御チャンネル
メッセージパート(CPCHmessage par
t)(CPCH message data par
t,CPCH message control pa
rt)のためのスクランブリングコードを定義する。
Y−アクセス−CNFを受信したユーザー側(UE)M
AC階層22は、共通パケットチャンネル(CPCH)
転送フォーマットを選択して転送ブロック群を作った
後、PHY−データ−REQを通してデータ転送を要求
する。
ー側(UE)L1(23)は0または8スロット長さの
転送電力制御プリアンブル(PC−P)の設定後にメッ
セージを転送する。
したデータ転送は、全てのデータを転送するまで続いた
り、あるいはシステムが指定した最大フレーム長さまで
続く。
基地局(ノード B)L1(24)はメッセージ開始指
示器をユーザー側(UE)L1(23)に転送する。ユ
ーザー側(UE)L1(23)はメッセージ開始指示器
の受信可否によって正しい共通パケットチャンネル(C
PCH)を開いたか否かを判断することになる。もしユ
ーザー側(UE)L1(23)が既設定(約束)の時間
の間にメッセージ開始指示器を受信できない場合、直ぐ
共通パケットチャンネル(CPCH)メッセージ転送を
中断する。そうでない場合、ユーザー側(UE)L1
(23)はメッセージ転送を続ける。より詳しくは、ユ
ーザー側(UE) L1(23)は電力制御プリアンブ
ル(PC preamble)以後Nsmiフレーム間
に共通パケットチャンネルのためのダウンリンク専用物
理制御チャンネル(CPCH用DLDPCCHに転送さ
れるメッセージ開始指示器を受信する。もしユーザー側
(UE)L1(23)が予め約束したNsmiフレーム
の間にメッセージ開始指示器を受信できない場合、ユー
ザー側(UE)L1(23)は共通パケットチャンネル
(CPCH)メッセージ転送を中断し、ユーザー側(U
E)MAC22に失敗メッセージを通知する。
が、予め約束したNsmiフレーム間にメッセージ開始
指示器を受信する場合、そのユーザー側(UE)L1
(23)はメッセージを転送し続けることになる。ここ
で、Nsmiフレーム値はシステム情報であって、放送
チャンネル(BCH)またはアップアクセスチャンネル
(FACH)などの制御チャンネルでユーザー側(U
E)L1(23)に予め転送される。
線リンク制御(RLC)階層28のACK(Ackno
wledgement)またはNAK(Non−ack
nowledgement)情報は、アップアクセスチ
ャンネル(FACH)を通してユーザー側(UE)RL
C21に伝達される。
に転送される転送ブロック群(Transport B
lock Set)のための共通パケットチャンネル
(CPCH)転送過程を示している。そして、図7a〜
図7cのCとDポイントとの間は連続のそれぞれの転送
ブロック群(Transport Block Se
t)の転送のための共通パケットチャンネル(CPC
H)転送過程を示している。
ル(CPCH)のためのダウンリンク専用物理制御チャ
ンネル(DL DPCCH for CPCH)の第2
フォーマットを示した図である。
PCH)のためのダウンリンク専用物理制御チャンネル
(DL DPCCH for CPCH)の第2フォー
マットは、図7a〜図7cに示した第1 フォーマット
と類似しているが、違う点はダウンリンク専用物理制御
チャンネル(DL DPCCH)の転送フォーマット組
合せ指示器(TFCI)ビットが2ビットであり、共通
パケットチャンネル制御命令(CPCH Contro
l Command :CCC)フィールドが2ビット
である、ことである。
トチャンネルのためのダウンリンク専用物理制御チャン
ネル(CPCH用DL DPCCH)の第2フォーマッ
トを示した図である。尚、TFCIフィールドは、第1
階層L1及び上位階層の共通パケットチャンネル制御
(CPCH control)情報転送のために用いる
ことができる。
チャンネル制御(CPCH control)情報転送
のために用いられる場合、共通パケットチャンネル制御
命令(CCC)フィールドのように一般のシーケンスで
表現される制御情報が転送される。例えば、TFCIエ
ンコーディングと物理チャンネルに対するTFCIマッ
ピング方式を用いてTFCIコードワードで表現される
制御情報の転送が可能である。このとき、TFCIフィ
ールドに転送される情報が共通パケットチャンネル(C
PCH)制御情報であるものの、物理的な動作方式はT
FCIと同様に動作する。
情報とCCCフィールドに転送される情報とは同時に転
送できるように構成されたり、同時に転送されないよう
に構成される。もし、同時に転送されないように構成す
る場合、メッセージ開始指示器(以下、SMIと略称す
る)のための4ビットシーケンスらは、2ビットTFC
Iと2ビットCCCフィールドを一つの4ビットフィー
ルドとして4ビットCCCフィールドのための方式と同
様に転送する。
合、メッセージ開始指示器(SMI)と緊急中断(E
S)のためのシーケンスは、[11]、[00]、[1
0]、[01]などと共にスロット当たり2ビットから
なって2ビットCCCフィールドに転送される。2ビッ
トCCCの動作方式は、スロット当たりシーケンス長さ
が2ビットなものを除いて前述した4ビットCCC動作
方式と同様である。
定のユーザー側(UE)が既に使用している共通パケッ
トチャンネル(CPCH)を重複使用することを防止で
きるので、安定な通信サービスを提供できるという効果
がある。
れず、当業者においては、本発明の請求の範囲に記載さ
れた技術的思想から逸脱しない範囲内で多様に変形や実
施ができるのは当然である。
CH)の転送方式を説明するための図である。
CH)のためのダウンリンク専用物理制御チャンネル
(DL DPCCH)の構造を示す図である。
転送過程を説明するための図である。
転送過程を説明するための図である。
転送過程を説明するための図である。
H)の転送方式を説明するための図である。
ダウンリンク専用物理制御チャンネル(CPCH用DL
DPCCH)の構造を示す図である。
ダウンリンク専用物理制御チャンネル(CPCH用DL
DPCCH)のフォーマットを示す図である。
送過程を説明するための図である。
送過程を説明するための図である。
送過程を説明するための図である。
H)のためのダウンリンク専用物理制御チャンネル(C
PCH用DL DPCCH)の第2フォーマットを示し
た図である。
Claims (12)
- 【請求項1】 基地局(BS)が、ユーザー側から電力
制御プリアンブルが転送されると、専用物理チャンネル
(DPCH)を通して前記ユーザー側(UE)に共通パ
ケットチャンネル制御命令情報(CPCH)を送信する
段階;及び前記ユーザー側の前記共通パケットチャンネ
ル制御命令情報(CCC)が設定時間内に受信される
と、共通パケットチャンネルを通して前記基地局側に共
通パケットチャンネルメッセージを転送する段階を含ん
でなされることを特徴とする、次世代移動通信における
共通パケットチャンネル(CPCH)割当方法。 - 【請求項2】 前記共通パケットチャンネル制御命令
(CCC)情報は、前記基地局と前記ユーザー測との間
の前記共通パケットチャンネルメッセージの開始を指示
するメッセージ開始指示器情報であることを特徴とす
る、請求項1に記載の次世代移動通信における共通パケ
ットチャンネル割当方法。 - 【請求項3】 前記メッセージ開始指示器は、前記ユー
ザー側が前記基地局に前記共通パケットチャンネルメッ
セージの転送レベルを設定するための転送電力プリアン
ブルを転送すれば、前記ユーザー側に転送することを特
徴とする、請求項2に記載の次世代移動通信における共
通パケットチャンネル(CPCH)割当方法。 - 【請求項4】 前記メッセージ開始指示器は、前記ユー
ザー側が前記基地局に転送電力レベルを設定するための
電力制御プリアンブル(PC−P)を転送直後、複数の
フレームの間に前記専用物理チャンネルを通して転送す
ることを特徴とする、請求項3に記載の次世代移動通信
における共通パケットチャンネル(CPCH)割当法。 - 【請求項5】 前記共通パケットチャンネル制御命令情
報は、1スロット、1フレームまたは2フレーム以上か
ら構成することを特徴とする、請求項1に記載の次世代
移動通信における共通パケットチャンネル割当方法。 - 【請求項6】 前記メッセージ開始指示器は、前記電力
制御プリアンブルの転送フォーマット組合せ指示器(T
FCI)フィールドに挿入して、専用物理制御チャンネ
ル(DPCCH)を通して送出することを特徴とする、
請求項2に記載の次世代移動通信における共通パケット
チャンネル(CPCH)割当方法。 - 【請求項7】 前記共通パケットチャンネル制御命令情
報を前記ユーザー側に転送するためのフィールドは、前
記共通パケットチャンネル制御命令情報を前記ユーザー
側に転送しない時間にはチャンネル推定または電力制御
のための測定用として用いることを特徴とする、請求項
1に記載の次世代移動通信における共通パケットチャン
ネル(CPCH)割当方法。 - 【請求項8】 前記ユーザー側は、前記基地局に前記電
力制御プリアンブルの転送が終了すれば、前記共通パケ
ットチャンネル制御命令(CCC)情報の受信と無関係
に前記共通パケットチャンネルメッセージを前記基地局
に転送することを特徴とする、請求項2に記載の次世代
移動通信における共通パケットチャンネル(CPCH)
割当方法。 - 【請求項9】 前記ユーザー側が前記共通パケットチャ
ンネル制御命令情報を設定時間内に受信できないと、前
記基地局に転送中の前記共通パケットチャンネルメッセ
ージ転送を直ぐ中断することを特徴とする、請求項2に
記載の次世代移動通信における共通パケットチャンネル
(CPCH)割当方法。 - 【請求項10】 前記基地局から前記ユーザーへのダウ
ンリンク専用物理制御チャンネルにおける前記共通パケ
ットチャンネルのための専用物理制御チャンネル(DP
CCH)は、パイロットフィールド、転送電力制御(T
PC)フィールド、転送フォーマット組合せ指示器(T
FCI)フィールド及び共通パケットチャンネル制御命
令フィールドからなることを特徴とする、請求項1に記
載の次世代移動通信における共通パケットチャンネル
(CPCH)割当方法。 - 【請求項11】 前記共通パケットチャンネルのための
前記専用物理制御チャンネルの前記転送電力制御(TP
C)フィールドは少なくとも2ビットからなり、前記共
通パケットチャンネル制御命令フィールド(CCC)は
少なくとも4ビットからなり、前記パイロットフィール
ドは少なくとも4ビットからなり、前記転送フォーマッ
ト組合せ指示器(TFCI)フィールドは使用されない
ことを特徴とする、請求項10に記載の次世代移動通信
における共通パケットチャンネル(CPCH)割当方
法。 - 【請求項12】 前記共通パケットチャンネルのための
前記専用物理制御チャンネルの前記転送電力制御(TP
C)フィールド、前記転送フォーマット組合せ指示器
(TFCI)フィールド及び前記共通パケットチャンネ
ル制御命令フィールド(CCC)は少なくとも2ビット
からなり、前記パイロットフィールドは少なくとも4ビ
ットからなることを特徴とする、請求項10に記載の次
世代移動通信における共通パケットチャンネル(CPC
H)割当方法。
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