JP2003500890A - 移動通信システムの基地局システムにおける不連続伝送モードの支援方法 - Google Patents
移動通信システムの基地局システムにおける不連続伝送モードの支援方法Info
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- H04W92/12—Interfaces between hierarchically different network devices between access points and access point controllers
Abstract
Description
A)方式の移動通信システムに関し、特に、専用制御チャネル(Dedicated Contro
l Channel)と付加チャネル(Supplemental Channel)における不連続伝送(Discont
inuous Transmission: DTX)モードを基地局システム(Base Station)が支援で
きるようにする方法に関する。
たが、次第に音声サービスだけでなくデータサービスもできるIMT(Internati
onal Mobile Telecommunications)−2000規格まで発展してきた。前記IM
T−2000の移動通信システムでは、高品質の音声、動画像、及びインターネ
ット検索などのサービスができる。
: 以下、BTS)と基地局制御器(Base Station Controller: 以下、BSC)とか
ら構成される基地局システム(Base Station: BS)と、交換器(Mobile Switchin
g Center: 以下、MSC)と、移動局(Mobile Station: 以下、MS)と、から構
成される。前記MSとBTSとの間に存在する無線通信リンクは大分して、BT
SからMSに信号を伝送する順方向リンク(Forward Link)と、逆にMSからBT
Sに信号を伝送する逆方向リンク(Reverse Link)と、に分けられる。
al Channel)と、に分けられる。前記論理チャネルは、物理チャネル上に設定さ
れて、1つの物理チャネルに複数の論理チャネルを設定することができる。もし
、物理チャネルの設定が解除されると、この物理チャネルに設定されていた論理
チャネルは自動的に解除される。新しい論理チャネルを設定するために必ず物理
チャネルを設定する必要があるわけではない。設定しようとする論理チャネルに
必要な物理チャネルが、既に他の論理チャネルのために設定されている場合は、
既設定された物理チャネルに新しい論理チャネルを割り当てる動作だけで良い。
、共通チャネル(Common Channel)と、に分けられる。前記専用チャネルは、BT
SとMSとの通信のために専用に使用するチャネルで、基本チャネル(Fundament
al Channel: 以下、FCH)と、専用制御チャネル(Dedicated Control Channel:
以下、DCCH)と、付加チャネル(Supplemental Channel: 以下、SCH)と、
に分けられる。前記FCHは、音声信号(Voice Signal)と、データ信号(Data Si
gnal)と、制御信号(Signaling Signal)と、を伝送するために使用され、TIA
/EIA−95−Bと互換できる。前記DCCHはデータ信号と、制御信号と、
を伝送するために使われる。前記SCHは大容量のデータを伝送するために使わ
れる。前記共通チャネルは、前記物理チャネルの中から前記専用チャネルを除い
たチャネルで、BTSと多数のMSが共通で使用するチャネルである。前記BT
SからMSに伝送される順方向物理チャネルを呼出チャネル(Paging Channel)と
言い、MSからBTSに伝送される逆方向物理チャネルを接近チャネル(Access
Channel)と言う。これらの共通チャネルはIS−95−Bと互換できる。
的に行われて、相対的にデータの伝送が行わない状態が長く持続される休止状態
が頻繁に発生することにある。従って、次世代の移動通信システでは、データが
伝送される時のみに専用チャネルを割り当てる方式、つまり、DTXモードが考
慮されている。
ータが存在する時のみにフレームデータを伝送するモードである。つまり、前記
DTXモードは、有線システムまたは移動通信システムで、伝送するデータが既
設定されている時間の間に存在しない場合はデータを伝送しないモードである。
前記DTXモードを使用する場合、実際データが存在する時のみにフレーム単位
のデータを伝送することによって送信電力の最小化が達成でき、システムに及ぼ
す干渉信号の強度が減少するので、全体システムの容量が増加するなどの利点が
ある。
器においてはフレームが伝送されるか否かが分からない。従って、BTSは順方
向電力制御を自主的に行えない。具体的に言うと、MSの受信器において、送信
器からフレームが伝送されたか否か正確に判断できない場合、循環冗長コード(C
yclic Redundancy Code: CRC)などを含んでいる復号器の判定変数及復号され
た結果が信頼できなくなる。よって、DTXモードでは、連続伝送モードで使用
される方法と同じ方法を適用しても、MSの電力を正確に制御することができな
い。
するデータが上位から発生した場合のみにデータを伝送するDTXモードを支援
する。前記の特徴から、前記DCCHは、パケットサービスを効率的に提供する
ための制御チャネルとして使用されることに適している。このようなDTX区間
で、DCCHを通してナル(null)フレームを伝送することによって電力制御がで
きる。SCHも、また、伝送するデータのない間には何のデータも伝送しないD
TXモードを支援する。このようなDTX区間で、SCHを通しては何のフレー
ムも伝送しない。前記DTXモードは、制限された無線資源、基地局容量、MS
の電力消耗などを考慮して、実際データが伝送される時間のみに専用トラフィッ
クチャネル(Dedicated Traffic Channel)と制御チャネル(Control Channel)とを
連結し、既設定された時間の間にデータが伝送されない場合は、前記専用チャネ
ルを解放する。前記専用チャネルが解放される場合は、共通チャネルだけを通し
て通信をするので、無線資源の利用効率が高くなる。前記DTXモードに対して
は、チャネルの割り当ての状況や状態情報の有無などによる多様な状態が必要で
ある。
ある。 図1を参照すると、前記パケットサービスは、データ伝送状態(Active State)
11と、制御維持状態(Control Hold State)12と、待機状態(Suspended State
)13と、休止状態(Dormant State)14と、パケットナル状態(Packet Null Sta
te)15と、初期化状態(Initialization State)10と、から構成される。この
中で前記制御維持状態12と、前記データ伝送状態11と、前記待機状態13と
、ではサービスオプションが連結されており、残りの状態ではサービスオプショ
ンが連結されていない。また、本発明は、前記データ伝送状態11と前記制御維
持状態12とで、SCHとDCCHとにおけるDTXモードを支援するための基
地局システム(BSCとBTS)に関連することを確かめておく。
システムと基地局システムとの間のディジタルエアインターフェース(Digital A
ir Interface)に対する3G IOS(Interoperability Specifications)の参照
モデル(Reference Model)を示す。
ースに、使用者情報はA2/A5(回線データ専用)インターフェースに定義され
ている。A3インターフェースは、基地局システムと基地局システムとの間のソ
フト/ソフタハンドオフ(soft/softer handoff)用として、対象基地局システム(
Target BS)40をソース基地局システム(Source BS)30のフレーム選択/分配(
Frame Selection/Distribution Unit: 以下、SDU)機能部34に連結するため
に定義される。前記A3インターフェースを通して、対象基地局システム40と
ソース基地局システム30のSDU機能部34との間の信号(signaling)及び使
用者トラフィック(user traffic)が伝送される。A7インターフェースは、基地
局システムと基地局システムとの間のソフト/ソフタハンドオフ用として、対象
基地局システム40とソース基地局システム30との間の信号送受信のために定
義されている。前記CDMA移動通信システムで、基地局システム30と基地局
システム40との間、基地局システム30とMSC20との間の有線通信リンク
は、MSC20から基地局システム30に伝送される順方向リンクと、逆に基地
局システム30からMSC20に伝送される逆方向リンクと、MSC20と基地
局システム30との間を連結するためのラインと、から構成される。前記MSC
20は、呼制御(Call Control)及び移動管理(Mobility Management)ブロック2
2と、スイッチ24と、を含む。また、前記MSC20は、インターワーキング
機能(Inter Working Function: IWF)部50を通してインターネットのような
データ網(図示せず)に接続される。
形態の使用者トラフィックサブチャネルを通して伝送されるメッセージフォーマ
ット(以下、FCH順方向メッセージ(または、データフレーム))を示す。
クチャネルフレームを伝送するために使用され、メッセージタイプ(Message Typ
e)と、順方向階層3データ(Forward Layer 3 Data)と、メッセージCRC(Messa
ge CRC)と、から構成される情報要素(Information Element)を持つ。前記FCH
順方向メッセージは、あるBSCと同一な基地局システムに属するBTSとの間
に使用されるか、または、前記BSCと別の基地局システムに属するBTSとの
間にも使用されるメッセージである。前記FCH順方向メッセージは該当インタ
ーフェースによって別の名前を持つ。例えば、BTSと同一な基地局システムに
属するBSCとの間で伝送されるメッセージはAbis FCH順方向メッセー
ジと言い、BTSと別の基地局システムに属するBSCとの間で伝送されるメッ
セージはA3 FCH順方向メッセージと言う。
ータは、CDMA順方向トラフィックチャネルフレームと、図2のSDU機能部
34から対象基地局(Target BTS)44に伝送されるパケットのための制御情報と
、を含む。図4で、例えば、順方向トラフィックチャネル利得(Forward Traffic
Channel Gain)と逆方向トラフィックチャネルEW/NT(Reverse Traffic Channe
l EW/NT)のようなこのメッセージの電力制御情報は、BTSが与えられたMSに
対して逆方向/順方向電力制御レベルを調節するために使用される。例えば、ソ
フトハンドオフレッグ数(Soft HO Leg #)、シーケンス番号(Sequence Number)
、伝送率集合インジケータ(Rate Set Indicator)、順方向トラフィックチャネル
レート(Forward Traffic Channel Rate)、及び電力制御サブチャネルカウント(P
ower Control Subchannel Count)のようなこのメッセージの残りの制御情報は、
BTSが同期化と、ソフトハンドオフレッグの識別と、BSC−SDUとBTS
との間に無線で送信されるデータ率情報に対する知識(Knowledge)と、を制御す
るために使用される。前記FCH順方向メッセージは主にBSC-SDUからB
TSに送信される。前記順方向階層3データは<表1>のように構成される。
能部では‘0’に設定される。‘ソフトハンドオフレッグ数’フィールドは、ソ
ース基地局システムによって決定される数で、ソフトハンドオフレッグの数を示
す。シーケンス番号フィールドは、順方向に無線で伝送されるフレームの伝送時
間に該当するモジューロ(modulo)16(TIA/EIA-95の1.2を参照)をフレーム単位
のCDMAシステム時間に設定する。‘順方向トラフィックチャネル利得’フィ
ールドは、順方向からのトラフィックチャネル利得である。‘逆方向トラフィッ
クチャネルEW/NT’フィールドは、逆方向で要求されるトラフィックチャネル
EW/NTである。ここで、EWは復調されたウォルシュシンボルエネルギー(demod
ulated Walsh symbol Energy)の総合であり、NTは受信された無線(RF)チャネル
に関する電力スペクトル強度(power spectral density)の総合である。‘伝送率
集合インジケータ’フィールドは、<表2>のようなトラフィックチャネルフレ
ームの伝送率集合(Rate Set)を示す。
ルド値‘0001’は伝送率集合2を示す。
に順方向トラフィックチャネル情報(Forward Traffic Channel Information)を
伝送するレートで、<表3>のように設定される。
(Full Rate)で、‘0001’である場合は1/2レート(Half Rate)で、‘00
10’である場合は1/4レート(Quarter Rate)で、‘0011’である場合は
1/8レート(Eighth Rate)で、順方向トラフィックチャネル情報を伝送する。
もし、前記フィールド値が‘0100’である場合は、アイドルフレーム(Idle
Frame)を伝送する。アイドルフレームでは、BTSはフレームを伝送せず、シー
ケンス番号フィールドとフレームタイプ(Frame Type)フィールドを除いた他の全
ての情報要素を無視する。前記のようなアイドルフレームはフレームの到着時間
を調整するために使用される。
力制御サブチャネルカウント’フィールドは、ソフトハンドオフに含まれている
独立的な電力制御サブチャネルの数を示す。‘順方向トラフィックチャネル情報
’フィールドは、BTSがMSに伝送する順方向トラフィック情報を示す。この
時の伝送率は<表4>のいずれか1つの伝送率になる。階層3フィル(Layer-3 F
ill)フィールドは、順方向トラフィックの伝送率に対応する階層3フィルに対す
るビット数を示し、<表5>のいずれか一つになる。
にFCH形態の使用者トラフィックサブチャネルを通して伝送されるメッセージ
フォーマット(以下、FCH逆方向メッセージ(または、データフレーム))を示す
図である。
クチャネルフレームと制御情報を伝送するために使用され、メッセージタイプII
と、逆方向階層3データ(Reverse Layer-3 Data)と、メッセージCRCと、から
構成される情報要素を持つ。前記FCH逆方向メッセージは、あるBSCと同一
な基地局システムに属するBTSとの間で使用されるか、または、前記BSCと
別の基地局システムに属するBTSとの間でも使用されるメッセージで、該当イ
ンターフェースによって違う名前を持つ。例えば、BTSから同一な基地局シス
テムに属するBSCに伝送されるメッセージはAbis FCH逆方向メッセー
ジと言い、BTSと別の基地局システムに属するBSCとの間で伝送されるメッ
セージはA3 FCH逆方向メッセージと言う。
(Reverse Layer-3 portion Data)は、CDMA逆方向トラフィックチャネルフレ
ームと、対象基地局(Target BTS)からSDU機能部に伝送されるパケットのため
の制御情報と、を含む。図6で、逆方向トラフィックチャネル品質(Reverse Tra
ffic Channel Quality)とEIB(Erasure Indication Bit)のようなこのメッセ
ージの電力制御情報は、BSC/SDUがBTSに伝送される逆方向/順方向電
力制御レベルを決定するために使用される。例えば、ソフトバンドオフレッグ数
と、シーケンス番号と、伝送率集合インジケータと、逆方向トラフィックチャネ
ルレートと、スケーリング(Scaling)と、パケット到着時間エラー(Packet Arriv
al Time Error: PATE)のような残りの制御情報は、BSC/SDUが図3ま
たは図4の順方向階層3データを伝送するタイミングと、ソフトバンドオフレッ
グの識別と、無線で受信されるデータ率情報に対する知識(Knowledge)と、を制
御するために使用される。結論的に、前記FCH逆方向メッセージは主にBTS
からBSC-SDUに送信される。もっと具体的に言うと、前記FCH逆方向メ
ッセージは、ソースBTSからソースBSC-SDUに送信され、対象BTSか
らソースBSC-SDUに送信される。前記逆方向階層3データは<表6>のよ
うに構成される。
れる。‘ソフトバンドオフレッグ数’フィールドは、A3-FCH順方向メッセ
ージ上のソース基地局システムによって決定されたソフトハンドオフレッグ数を
保持するために使用される。‘シーケンス番号’フィールドは、BTSで逆方向
に伝送されるエアインターフェースフレームの受信時間に該当するCDMAシス
テム時間をフレーム単位に表示してモジューロ(modulo)16(TIA/EIA-95の1.2を
参照)によって表現した数である。‘逆方向トラフィックチャネル品質’フィー
ルドは、1ビットのCRCフィールドと、7ビットのシンボルエラーレート(Sym
bol Error Rate)フィールドと、から構成される。前記7ビットのシンボルエラ
ーレートは、“127-(Min[Re-Encoded Symbol Error Rate×α, 255])/2”の二進
数値であり、ここで、α値は<表7>のように逆方向トラフィックチャネルレー
トによって決定される。
場合のα値は2であり、1/4レートの場合のα値は4であり、1/8レートで
ある場合のα値は8である。もし、BTSがSDU機能部から最近受信した順方
向フレームがアイドルフレームである場合は、BTSは‘逆方向トラフィックチ
ャネル品質’フィールドを‘00H’に設定し、SDU機能部にアイドルフレー
ムを伝送する。SDU機能部は前記伝送されたアイドルフレームの内にあるフィ
ールド値を全部無視する。
TE)’フィールドのためのタイムスケール(time scale)である。‘パケット到
着時間エラー’フィールドは、A3-FCH順方向メッセージが到着した時間と
、‘スケーリング’フィールドによって定義された単位で測定された平均到着時
間と、の差を示し、<表8>のようなフィールド値を持つ。
レームの伝送率集合を示す。BTSがアイドルフレームをSDU機能部に伝送す
ると、SDU機能部はこのフィールドの全ての内容を無視する。<表9>のよう
に、前記‘伝送率集合インジケータ’フィールド値が‘0000’である場合は
伝送率集合1を示し、‘0001’である場合は伝送率集合2を示す。
に伝送されるトラフィックチャネル情報に対する伝送率、つまり、逆方向トラフ
ィックチャネル情報(Reverse Traffic Channel Information)を伝送する伝送率
であり、<表10>のようなフィールド値を持つ。フィールド値が‘0000’
である場合は伝送率がフルレートであり、‘0001’である場合は1/2レー
トであり、‘0010’である場合は1/4レートであり、‘0011’である
場合は1/8レートである。もし、BTSがMSを捕捉(acquisition)しなかっ
た場合は、前記BTSは‘0101’のフィールド値を持つ逆方向トラフィック
チャネルレート情報をアイドルに定義する。
た逆方向トラフィック情報を示す。前記‘逆方向トラフィックチャネル情報’フ
ィールドは、<表11>のように伝送率集合によるフレーム当たり情報ビットの
数を含む。例えば、伝送率集合1の場合、伝送率が9600bpsであるとフレ
ーム当たり情報ビットの数は172であり、伝送率が1200bpsであるとフ
レーム当たり情報ビットの数は16である。且つ、伝送率集合2の場合、伝送率
が14400bpsであるとフレーム当たり情報ビットの数は267であり、伝
送率3600bpsであるとフレーム当たり情報ビットの数は55である。
ム(Erasure Frame)が伝送されることを示し、伝送率集合1の場合は‘0’に、
伝送率集合2の場合は‘1’に設定される。オクテット5の2番目の予約領域は
、‘0000000’に設定される。階層3フィルは、逆方向トラフィックチャ
ネルフレームの伝送率に対応する階層3フィルに対するビット数を示し、<表1
2>のように伝送率集合よるいずれか一つになる。
び削除の手順を示す。このような手順は、既存のFCHフレーム上で遂行される
。
説明する。
現在の呼を支援するためには、対象基地局システム40の1つまたはそれ以上の
セルが必要であることを決定して、対象基地局システム40にA7ハンドオフ要
求(Handoff Request)メッセージを伝送し、タイマThoreqを駆動する。7
b段階で、対象基地局システム40は、A7ハンドオフ要求メッセージによって
要求されるA3連結(Connection)のために、A3連結メッセージを指定住所に送
信してA3連結を開始する。7c段階で、ソース基地局システム30は、A3連
結の完了、または、既存のA3連結へのセルの追加を承認するために、A3連結
アクノリッジメント(Connect Ack)メッセージを送信する。7d段階で、ソース
基地局システム30は対象基地局システム40への順方向フレームの伝送を開始
する。
ステム40は、順方向フレームをMSに伝送しはじめる。7f段階で前記対象基
地局システム40は、1番目の順方向フレームをソース基地局システム30から
受信すると、逆方向アイドルフレームをソース基地局システム30に伝送しはじ
める。前記伝送された逆方向アイドルフレームには同期化のために必要な時間制
御情報が含まれている。7g段階で対象基地局システム40は、セルの追加の成
功を示すA7ハンドオフ要求アクノリッジメント(Handoff Request Ack)メッセ
ージを伝送する。前記ソース基地局システム30は前記A7ハンドオフ要求アク
ノリッジメントメッセージに応答して、駆動中のタイマThoreqを中止させ
る。7h段階で、ソース基地局システム30のSDU機能部34と対象基地局シ
ステム40とがA3トラフィックサブチャネルを同期化する時、ソース基地局シ
ステム30において伝送の開始と対象基地局システム40の承認とが知られるよ
うに選択されている場合、対象基地局システム40はA3トラフィックチャネル
状態のメッセージを伝送する。7h段階は、7d段階の後に遂行される。
するためにハンドオフ指示メッセージ(Handoff Direction Message)をMSに伝
送する。7j段階でMSは、前記ハンドオフ指示メッセージの承認を示すMSア
クノリッジメントオーダー(MS Ack Order)メッセージをソース基地局システム3
0に伝送する。7k段階でMSは、ハンドオフ完了(Handoff Completion)メッセ
ージをソース基地局システム30に伝送して、ハンドオフ指示メッセージの成功
的な処理を通報する。7l段階でソース基地局システム30は、BSアクノリッ
ジメントオーダー(BS Ack Order)メッセージをMSに伝送して前記ハンドオフ完
了(Handoff Completion)メッセージを受信したことを承認する。7m段階でソー
ス基地局システム30は、ハンドオフ遂行完了(Handoff Performed)メッセージ
をMSC20に伝送する。前記ハンドオフ遂行完了メッセージの伝送は、ソース
基地局システム30がハンドオフ完了(Handoff Completion)メッセージを受信し
た以後のいつでもできる。
説明する。
のセルを落とすために、A3-FCH順方向メッセージの中にハンドオフ指示メ
ッセージをカプセル化して、対象基地局システム40に伝送する。8b段階でソ
ース基地局システム30と対象基地局システム40は、MSにハンドオフ指示メ
ッセージを伝送する。8c段階でMSは、前記ハンドオフ指示メッセージを受信
したことに対する承認として、MSアクノリッジメントオーダーメッセージをソ
ース基地局システム30と対象基地局システム40に伝送する。8d段階で対象
基地局システム40は、MSから受信したMSアクノリッジメントオーダーメッ
セージをA3-FCH逆方向メッセージに乗せてソース基地局システム30に伝
送する。8e段階でMSは、ハンドオフ完了メッセージをソース基地局システム
30に伝送して、ハンドオフ指示メッセージの成功的な処理を通報する。8f段
階でソース基地局システム30は、BSアクノリッジメントオーダーメッセージ
を前記MSに伝送して、前記ハンドオフ完了メッセージを受信したことを承認す
る。
点でない、基地局システムで発生する問題点は次のようである。
追加されたDCCHを処理するための方法や装置が全然定義されていない。従っ
て、BSCとBTSとの間で順方向と逆方向DCCHを通して伝送されるフレー
ムが定義されておらず、DCCHが使用されている間のDCCHを通する電力制
御の方法もまた定義されていない。
しない。例えば、図7と図8のように、現在の3G IOSには、DCCHフレ
ームにおけるソフト/ソフタハンドオフに対する手順やメッセージが定義されて
いない。且つ、DCCHはFCHと違って、データ、信号、電力制御、及びMA
C(Medium Access Control)信号などが上位階層から物理階層に伝送されない場
合は、何のフレームも生成や伝送しないDTXモードを支援している。その中で
、ソフト/ソフタハンドオフに関連したA3、A7インターフェース上で、現在
はDCCHフレームとDTXモード動作のためのメッセージ及び手順が定義され
ていないので、DCCHフレームのためのA3、A7インターフェースで両方向
に伝送されるようにするメッセージと基地局でDCCHにおけるDTXモードを
制御し支援できる手順とが必要である。
て新しく定義された順方向及び逆方向フレーム(メッセージ)を送受信する方法を
提供することにある。
通して電力制御情報を決定及び送受信する方法を提供することにある。
のみでデータを伝送するDTXモードの時、BSCとBTSとの間にDCCHを
通して信号を送受信する方法を提供することにある。
のみでデータを伝送するDTXモードの時、BSCとBTSとの間にDCCHを
通して電力制御情報を決定及び送受信する方法を提供することにある。
フト/ソフタ ハンドオフの方法を提供することにある。
のみでデータを伝送するDTXモードの時、DCCHを通して遂行されるソフト
/ソフタハンドオフ方法を提供することにある。
ードの間にMSからの伝送データがない場合、BTSからBSCに信号を送信す
る方法を提供する。前記移動通信システムは、予め設定された周期でデータを送
受信するMSと、BTSと、前記BTSを制御するBSCと、を含む。DTXモ
ードを確認した後、前記BTSは、移動局の電力制御のためにDTXモードの確
認以前のMSの電力制御情報をBSCに対する現在電力制御情報として設定する
。それから、前記BTSは、現在電力制御情報を含む逆方向メッセージをDCC
Hを通して前記BSCに送信する。前記DTXモードが確認された時点で、前記
MSと前記BTSとの間で伝送されるデータがある場合、前記以前電力制御情報
を前記現在電力制御情報として設定する。
。下記説明において、本発明の要旨を明確にするために関連した公知機能または
構成に対する具体的な説明は省略する。
能部)との間のDCCH信号の送受信手順を示す。このような動作は、図2に示
すソース基地局システム30の内部にあるBSC32(BSC−SDU機能部3
4)とBTS36との間でも遂行でき、対象基地局システム40の内部にあるB
SC42とBTS44との間でも遂行できる。
に伝送するデータフレームの種類を決定し、DCCH逆方向メッセージを生成す
る。前記生成されたDCCH逆方向メッセージは、MS(図示せず)から予め設定
された時間(例: 20ms)単位で送信されたDCCH逆方向フレームに対応して、前
記設定時間周期でBSCに伝送するためのメッセージである。一般的に、両方向
に伝送されるデータがなくても、制御チャネル情報の伝送のためにBSC−BT
Sインターフェースを通してBSCとBTSとの間にそれぞれ送受信される順方
向及び逆方向DCCH信号メッセージが存在しなければならない。無線で、順方
向及び逆方向DCCHは、MSまたはBTSがただ順方向または逆方向において
他側に伝送される幾つかのデータを持っている場合にも、データと電力制御情報
とを伝送するために設定されるべきである。91段階の動作は図10を参照して
より具体的に説明できる。92段階でBTSは、前記生成されるDCCH逆方向
メッセージをBSCに伝送するが、ここで、伝送されるDCCH逆方向メッセー
ジにはデータ/ナル/アイドル/イレーザーフレーム(Data/Null/Idle/Erasure
Frame)が含まれる。93段階でBSCは、前記伝送されたDCCH逆方向メッセ
ージを受信及び処理する。また、前記BSCはBTSに伝送するDCCH順方向
メッセージを生成する。この時、前記伝送されたDCCH逆方向メッセージを受
信する動作は図12を、前記受信されたDCCH逆方向メッセージを処理してD
CCH順方向メッセージを生成する動作は図11を参照して具体的に説明する。
94段階でBSCは、前記生成されたDCCH順方向メッセージをBTSに伝送
する。この時、伝送されるDCCH順方向メッセージにはデータ/ナル/アイド
ル/イレーザーフレームが含まれる。95段階でBTSは、前記受信したDCC
H順方向メッセージの電力制御情報に基づいてMSに対する順方向/逆方向電力
制御を遂行する。前記のようなDCCH順方向メッセージを受信する動作は図1
3を参照して具体的に説明される。
受信し、前記設定周期でDCCH逆方向メッセージを生成してBSCに伝送する
。BSCは前記DCCH逆方向メッセージを受信して処理した後、DCCH順方
向メッセージを生成してBTSに伝送する。それから、BTSは、BSCからの
DCCH順方向メッセージの中に含まれている電力制御情報を読み出してMSに
対する電力制御動作を遂行する。
処理手順を示す。前記の動作は、BTSが、予め設定された周期でMSから受信
されるフレームをDCCH逆方向メッセージとしてBSCのSDU機能部に伝送
する手順である。下記BSC−SDU機能部とBTSとの間で送受信される順方
向/逆方向DCCHメッセージは、図3乃至図6に示されたFCHメッセージを
そのまま使用する。ただ、本発明では、前記順方向DCCHメッセージをFCH
/DCCH順方向メッセージに、前記逆方向DCCHメッセージをFCH/DC
CH逆メッセージに定義するという点に注意する必要がある。
、MSを捕捉しているかを確認する。101段階で、BTSが、MSとの無線資
源の確保とMSの捕捉とを失敗したと確認される場合、104段階で、BTSは
、MSと逆方向に同期化していると判断して、BSC−SDUとBTSとの同期
化のために図6に示すメッセージの中で伝送率集合インジケータまたはDCCH
フレーム内容(Frame Content)をアイドルフレームに設定する。BSC−SDU
機能部とBTSとの間で同期が得られているので、106段階でBTSは、BS
C−SDU機能部に伝送するDCCH逆方向メッセージの中で電力制御に関連し
た情報をBSC−SDU機能部が無視するように指定する。107段階で、図6
に示されたようなフレームフォーマットのIS−2000のFCH/DCCH逆
方向メッセージを生成して、前記生成されたDCCH逆方向メッセージをBSC
−SDU機能部に伝送する。
確認される場合、102段階でBTSは、MSから受信したデータフレームの品
質を確認する。102段階で、受信データフレームの品質が悪いと確認される場
合、104−1段階でBTSは、図6に示すメッセージの中で伝送率集合インジ
ケータまたはDCCHフレーム内容(Frame Content)をイレーザーフレームに設
定する。104−1段階を遂行した後、106−1段階でBTSは、BSC−S
DU機能部に伝送するDCCH逆方向メッセージの中で電力制御に関連した情報
をBSC−SDU機能部が無視するように設定する。107−1段階でBTSは
、MSからの受信フレームの品質が悪いので、何のデータも含まれていないIS
−2000のFCH/DCCH逆方向フレームメッセージを生成して、前記生成
されたFCH/DCCH逆方向メッセージをBSC−SDU機能部に伝送する。
そうすると、BSC−SDU機能部はイレーザーフレームを認識して、逆方向電
力制御のためのMSの電力増加を要求する。つまり、BSC−SDU機能部は、
MSから受信したデータフレームの品質が悪いので、MSに電力を増加させてデ
ータフレームを伝送することを要求する。
階でBTSは、MSから逆方向DCCHフレームを受信する間に、DTXモード
が検出されるか否かを決定する。この時、DTXモードの検出方法は、既存のM
SとBTSとの間の無線区間でDTXモードを検出する方法をそのまま使用する
ことができる。DTXモードが検出されない場合は104−2段階に進行し、D
TXモードが検出される場合は104−3段階に進行する。
600bps)または伝送率集合2(14400bps)に設定する。102A段階でBTSは、
BSC−SDU機能部から最近受信したDCCH順方向メッセージのフレームが
ナルフレーム(Null Frame)であるか否かを確認する。最近受信した順方向メッセ
ージがナルフレームでない場合、106−2段階でBTSは、電力制御に関連し
た情報要素を、MSからの受信DCCHフレームを利用して設定する。しかしな
がら、最近受信した順方向メッセージがナルフレームである場合、106−3段
階でBTSは、MSから受信した20msデータフレームからBSC−SDU機
能部に伝送するDCCH逆方向メッセージの中で電力制御情報を無視し、電力制
御情報を示す情報要素をBSC−SDU機能部で無視するように設定する。順方
向/逆方向のDCCHのエアフレームは20ms周期の全ての有効データを含む
フレームで20msの毎に伝送される。106−2段階及び106−3段階を遂
行した後、107−2段階でBTSは、MSから受信した20msフレームの中
にあるデータをカプセル化して、図6に示すようなフォーマットを持つIS−2
000のFCH/DCCH逆方向フレームを生成し、前記生成されたIS−20
00のDCCH逆方向メッセージをBSC−SDU機能部に伝送する。この時、
MSから受信したデータは図6に示すチャネル情報フィールドに追加されてBS
C−SDU機能部に伝送される。
に進行して、図6に示すようなIS−2000のDCCHフレーム内容をナルフ
レームに設定する。つまり、図6に示す伝送率集合インジケータ情報要素をナル
フレームに設定する。104−3段階を遂行した後は、104−2段階の後に遂
行される105A段階と同一な105B段階を遂行する。105B段階でBTS
は、BSC−SDU機能部から最近受信したDCCH順方向メッセージがナルフ
レームであるか否かを確認する。BSC−SDU機能部から最近受信したDCC
H順方向メッセージがナルフレームでない場合、106−4段階でBTSは、電
力制御に関連した情報要素として、DTXモードが検出された時点での電力制御
情報をそのまま設定する。しかしながら、最近BSC−SDU機能部から受信し
たDCCH順方向メッセージがナルフレームであると、106−5段階でBTS
は、BSC−SDU機能部に伝送される図6に示すようなDCCH逆方向メッセ
ージの電力制御情報の中で、DTXが検出される時点での電力制御に関連した全
ての情報を無視し、BSC−SDU機能部が前記電力制御情報要素を無視するよ
うに設定する。106−4段階または106−5段階を遂行した後、MSから受
信した20msフレームにはデータがないので、BTSは図6に示すような何の
データも乗っていないIS−2000のFCH/DCCH逆方向フレームフォー
マットを生成し、前記生成されたIS−2000のFCH/DCCH逆方向メッ
セージをBSC−SDU機能部に伝送する。この時、図6に示すチャネル情報に
は何のデータもない状態でBSC−SDU機能部に伝送される。
処理手順を示す。前記のような動作は、BSC−SDU機能部が予め設定された
周期(20msフレーム周期)でDCCH順方向メッセージをBTSに伝送する処理手
順である。ここで、BSC−SDU機能部とBTSとの間に送受信される順方向
/逆方向DCCHメッセージは、図3乃至図6に示すFCHメッセージをそのま
ま使用する。しかしながら、本発明は、前記順方向DCCHメッセージをFCH
/DCCH順方向メッセージに定義し、逆方向DCCHメッセージをFCH/D
CCH逆方向メッセージに定義することに注意する。
向無線資源を確保してMSを捕捉しているか否かを確認する。MSとの順方向無
線資源が確保されずMSも捕捉されてない場合、203段階でBSC−SDU機
能部は、現在MSと順方向に同期化していると決定し、BSC−SDU機能部と
BTSとの間を同期化するために図4に示されたメッセージの中で伝送率集合イ
ンジケータまたはDCCHフレーム内容をアイドルフレームに設定する。この時
、同期化している途中であるので、206段階でBSC−SDU機能部は、BT
Sに伝送されるDCCH順方向メッセージの中で電力制御に関連した情報を適切
に設定する。ここで、順方向電力制御情報はMSを制御するために初期値に設定
し、逆方向電力制御情報はBTSから20ms毎に提供されるDCCH逆方向メ
ッセージの受信結果から電力制御情報を参照して設定する。206段階の後、2
07段階でBSC−SDU機能部は前記電力制御情報が設定されたDCCH順方
向メッセージをBTSに伝送する。この時、伝送されるDCCH順方向メッセー
ジには何のデータも乗っていない。
される場合、202段階でBSC−SDU機能部は、BSCまたは外部の網要素
(例: PDSN(packet data service network))からMSに伝送するデータがあるか
を確認する。MSに伝送するデーがないと確認された場合は203−1段階に進
行し、MSに伝送するデータがあると確認された場合は203−2に進行する。
ージの情報要素の中で伝送率集合インジケータまたはDCCHフレーム内容をナ
ルフレームに設定する。それから、201A段階でBSC−SDU機能部は、最
近BTSから受信されたDCCH逆方向メッセージのフレーム内容がナルフレー
ムであるかアイドルフレームであるかを判断する。204A段階で最近BTSか
ら受信したDCCH逆方向メッセージのフレームがナルフレームでもアイドルフ
レームでもないと確認される場合、205A段階でBSC−SDU機能部は、最
近BTSから受信したDCCH逆方向メッセージのフレーム内容(Frame Content
)がイレーザーフレーム)であるかを確認する。イレーザーフレームでないと確認
された場合は、206−1A段階でBSC−SDU機能部は、BTSから20m
s毎に提供される図6のようなDCCH逆方向メッセージの受信結果から電力制
御情報を参照して、図4のようなDCCH順方向メッセージの電力制御情報を指
定する。この時は、MSに伝送する何のデータもないので、207−1段階でB
SC−SDU機能部は、何のデータも乗っていないFCH/DCCH順方向フレ
ームフォーマットを生成し、前記生成されたDCCH順方向メッセージをBTS
に伝送する。
ム内容がイレーザーフレームであると確認される場合、BTSから20ms毎に
提供されるDCCH逆方向メッセージがイレーザーフレームに該当するので、2
06−2A段階でBSC−SDU機能部は、逆方向の電力を増加させるようにD
CCH順方向メッセージの逆方向電力制御メッセージの値を指定する。この時は
、MSに伝送する何のデータもないので、206−2A段階を遂行した後、20
7−1段階を遂行する。つまり、206−2A段階を遂行した後、BSC−SD
U機能部は何のデータも乗っていないFCH/DCCH順方向フレームフォーマ
ットを生成して、前記生成されたDCCH順方向メッセージをBTSに伝送する
。
ム内容がナルフレームまたはアイドルフレームであると確認される場合は、20
3−3A段階でBSC−SDU機能部は、BTSから20ms毎に提供される図
6のようなDCCH逆方向メッセージの受信結果に含まれた既存の電力制御情報
をそのまま維持する。前記のような既存の電力制御情報維持動作は、BTSから
、ナルフレームまたはアイドルフレームでないデータフレームまたはイレーザー
フレームが提供されるまで遂行される。つまり、206−3A段階でBSC−S
DU機能部は、DCCH順方向メッセージの電力制御情報値を以前の値と同一に
指定する。この時は、MSに伝送するデータがないので、207−1段階でBS
C−SDU機能部は、何のデータも乗っていないFCH/DCCH順方向フレー
ムフォーマットを生成し、前記生成されたDCCH順方向メッセージをBTSに
伝送する。
03−2段階でBSC−SDU機能部は、図4に示すDCCH順方向メッセージ
の情報要素の中で、伝送率集合インジケータまたはDCCHフレーム内容を96
00bpsまたは14400bpsのデータフレームに設定する。203−2段
階を遂行した後は、203−1段階を遂行した後と同一な動作が遂行される。つ
まり、203-2段階を遂行した後は、204B段階、205B段階、206−
1B段階、206−2B段階、206−3B段階、及び207−2段階が遂行さ
れるが、この中で204B段階、205B段階、206−1B段階、206−2
B段階、206−3B段階は、それぞれ204A段階、205A段階、206−
1A段階、206−2A段階、及び206−3A段階と同一な動作を遂行する。
204B段階でBSC−SDU機能部は、最近BTSから受信したDCCH逆方
向メッセージのフレーム内容がナルフレームであるかアイドルフレームであるか
を判断する。
ムがナルフレームでもアイドルフレームでもないと確認される場合、205B段
階でBSC−SDU機能部は、最近BTSから受信したDCCH逆方向メッセー
ジのフレーム内容がイレーザーフレームであるか否かを確認する。イレーザーフ
レームでないと確認された場合、206−1B段階でBSC−SDU機能部は、
BTSから20ms毎に提供される図6のようなDCCH逆方向メッセージ受信
結果から電力制御情報を参照して、図4のようなDCCH順方向メッセージの電
力制御情報を指定する。この時、MSに伝送するデータがあるので、207−2
段階でBSC−SDU機能部は、伝送するデータをカプセル化してFCH/DC
CH順方向フレームフォーマットを生成し、前記生成されたDCCH順方向メッ
セージをBTSに伝送する。
ム内容がイレーザーフレームであると確認された場合は、BTSから20ms毎
に提供されるDCCH逆方向メッセージがイレーザーフレームに該当するので、
206−2B段階でBSC−SDU機能部は、逆方向の電力が増加するようにD
CCH順方向メッセージの逆方向電力制御メッセージの値を指定する。この時、
MSに伝送するデータが存在するので、206−2B段階を遂行した後、207
−2段階を遂行する。つまり、206−2B段階を遂行した後、BSC−SDU
機能部は、伝送するデータが乗っているFCH/DCCH順方向フレームフォー
マットを生成して、前記生成されたDCCH順方向メッセージをBTSに伝送す
る。
ム内容がナルフレームまたはアイドルフレームであると確認された場合、203
−3B段階でBSC−SDU機能部は、BTSから20ms毎に提供される図6
のようなDCCH逆方向メッセージの受信結果に含まれた既存の電力制御情報を
そのまま維持する。前記のような既存の電力制御情報維持動作は、BTSから、
ナルフレームまたはアイドルフレームでないデータフレームまたはイレーザーフ
レームが提供されるまで遂行される。つまり、206−3B段階でBSC−SD
U機能部は、DCCH順方向メッセージの電力制御情報値を以前の値と同一に指
定する。この時、MSに伝送するデータがあるので、207−2段階でBSC−
SDU機能部は、伝送するデータが乗っているFCH/DCCH順方向フレーム
フォーマットを生成し、前記生成されたDCCH順方向メッセージをBTSに伝
送する。
BSC−SDU機能部が、予め設定された周期(例: 20msフレーム)毎にBTSか
ら提供されるDCCH逆方向メッセージを受信して処理する手順である。
ms毎にDCCH逆方向メッセージを受信する。301段階でBSC−SDU機
能部は、300段階で受信されたメッセージの伝送率集合インジケータまたはフ
レーム内容がイレーザーフレームを指定するかを判断する。301段階で、イレ
ーザーフレームであると判断された場合にBSC−SDU機能部は304段階を
遂行し、イレーザーフレームでないと判断された場合は302段階を遂行する。
イレーザーフレームが受信されたことは、BTSがMSから受信したフレームの
品質が悪いということを意味するので、304段階でBSC−SDU機能部は、
BTSから受信したDCCH逆方向メッセージの全ての情報を無視し、逆方向電
力が増加されるように決定する。つまり、304段階でBSC−SDU機能部は
、逆方向電力を増加させるためのDCCH順方向メッセージを生成し、BTSに
伝送する。
ームでないと判断される場合、302段階でBSC−SDU機能部は、受信した
メッセージの伝送率集合インジケータまたはフレーム内容がアイドルフレームで
あるかを判断する。302段階で、アイドルフレームであると判断された場合は
、304−1段階でBSC−SDU機能部は、BTSから受信したDCCH逆方
向メッセージの全ての情報を無視し、BTSがMSからの無線専用資源をまだ認
識していないと、または、割り当てていないと判断して、MSに対する逆方向電
力制御情報として最初に定義した値をそのまま使用するように指定する情報を含
む、BTSに伝送するDCCH順方向メッセージを生成する。つまり、304−
1段階でBSC−SDU機能部は、DCCH逆方向メッセージの全ての情報を無
視し、最初に定義した値を、MSに対する逆方向電力制御情報として使用するよ
うに決定する。
ムでないと判断される場合、303段階でBSC−SDU機能部は、受信したメ
ッセージの伝送率集合インジケータやフレーム内容(Frame Content)がナルフレ
ームであるか否かを判断する。303段階で、伝送率集合インジケータまたはフ
レーム内容がナルフレームであると判断された場合は、304−2段階で、BS
C−SDU機能部は、BTSから受信したDCCH逆方向メッセージの中で電力
制御に関連した情報を無視し、MSとBTSとの間の逆方向チャネルが現在DT
X区間にあることを認識して、MSに対する逆方向電力制御情報のために使用さ
れるべきDTXモードの直前に定義した値をそのまま指定する情報を含む、BT
Sに伝送するDCCH順方向メッセージを生成する。つまり、304−2段階で
BSC−SDU機能部は、DCCH逆方向メッセージの電力制御関連情報を無視
し、DTXモードと判断される直前に定義された値をMSに対する逆方向電力制
御情報として使用するように決定する。
ないと判断された場合は、受信したメッセージがデータフレームであることを意
味する。304−3段階でBSC−SDU機能部は、BTSから受信したDCC
H逆方向メッセージの中でチャネル情報に含まれたデータを、データのタイプに
よって該当するデータ処理装置(図示せず)に伝送し、電力制御に関連した情報を
全部分析して、MSに対する逆方向/順方向電力制御情報を含む、BTSに伝送
するDCCH順方向メッセージを生成する。つまり、304−3段階でBSC−
SDU機能部は、DCCH逆方向メッセージのチャネル情報に含まれたデータ及
び電力制御情報を分析して、MSに対する逆方向電力制御情報を決定する。
を示し、BTSが、予め設定された周期(例: 20msフレーム)毎にBSC−SDU
機能部から提供されたDCCH順方向メッセージを受信して処理する手順である
。 図13を参照すると、400段階でBTSは、BSCから20ms毎にDCC
H順方向メッセージを受信する。401段階でBTSは、受信したDCCH順方
向メッセージの伝送率集合インジケータやフレーム内容がアイドルフレームであ
るか否かを判断する。401段階で、アイドルフレームが受信されたと判断され
る場合、BTSは、BSC−SDU機能部から受信したDCCH順方向メッセー
ジの全ての情報を分析して、MSに対する逆方向/順方向電力制御情報を前記順
方向メッセージで定義した値を使用して電力制御処理部(図示せず)に提供する。
この時、無線リンクの順方向には何のフレームも伝送されない。
2段階でBTSは、受信したDCCH順方向メッセージの伝送率集合インジケー
タやフレーム内容がナルフレームであるかを判断する。402段階で、ナルフレ
ームが受信されたと判断される場合、BTSは、BSC−SDU機能部から受信
したDCCH順方向メッセージの全ての情報を分析し、前記順方向メッセージで
定義した値を使用してMSに対する逆方向/順方向電力制御情報を電力制御処理
部に提供する。つまり、403−1段階でBTSは、DCCH順方向メッセージ
で定義された値をMSに対する逆方向/順方向電力制御情報として決定する。こ
の時、順方向電力制御に対する値は、ナルフレームを最初受信する以前の値に維
持され、無線リンクの順方向にはDCCHナルフレームが伝送される。
ームを受信したことを意味する。従って、403−2段階でBTSは、BSC−
SDU機能部から受信したDCCH順方向メッセージの全ての情報を分析して、
MSに対する逆方向/順方向電力制御情報は、前記順方向メッセージで定義した
値を使用して電力制御処理部に提供する。つまり、403−2段階でBTSは、
DCCH順方向メッセージで定義された値をMSに対する逆方向/順方向電力制
御情報として決定する。この時、DCCH順方向メッセージのチャネル情報に含
まれたデータは無線リンクのDCCHデータフレームを通して伝送される。
er Handoff Addition)手順を示す。前記の手順によると、UHDM(Universal H
andoff Direction Message)を支援し、ソース基地局システムと対象基地局シス
テム(Target BS)との間に順方向/逆方向DCCHフレームを伝送し、DTXモ
ードを支援するために、A3-FCH順方向メッセージとA3-FCH逆方向メッ
セージを、それぞれA3-FCH/DCCH順方向メッセージとA3-FCH/D
CCH逆方向メッセージに拡張する。
テムの1つまたはそれ以上のセルがソフトハンドオフの途中に現在の呼を支援す
るために必要であると判断して、対象基地局システムにA7-ハンドオフ要求メ
ッセージを伝送し、タイマThoreqを駆動する。14b段階で対象基地局システム
は、A3連結メッセージを指定住所に伝送し、A7-ハンドオフ要求メッセージ
に応じてA3連結(Connection)を開始する。14c段階でソース基地局システム
は、A3連結を完了するか、または、既存のA3連結にセルを追加するかを承認
するためにA3連結アクノリッジメントメッセージを伝送する。
態によるA3-FCH/DCCH順方向メッセージ(順方向フレーム)を伝送する
。14e段階で対象基地局システムは、同期化したとたん、順方向フレームをM
Sに伝送しはじめる。14f段階で対象基地局システムは、1番目の順方向フレ
ームをソース基地局システムから受信して、逆方向アイドルフレームが乗ってい
る本発明の実施形態によるA3-FCH/DCCH逆方向メッセージを伝送しは
じめる。前記の逆方向メッセージのフレームには、同期化のために必要な時間制
御情報が含まれている。14g段階で対象基地局システムは、セル追加の成功を
示すA7-ハンドオフ要求アクノリッジメント(Handoff Request Ack)メッセージ
をソース基地局システムに伝送する。また、前記A7-ハンドオフ要求アクノリ
ッジメントメッセージに応答して、ソース基地局システムは前記タイマThoreqを
中止させる。14h段階で、A3-トラフィックサブチャネルを同期化する時、
ソース基地局システムのSDU機能部と対象基地局システムは、伝送の開始と対
象基地局への承認がソース基地局システムに知られるように選択されている場合
に、対象基地局システムはA3-トラフィックチャネル状態(Traffic Channel St
atus)メッセージを伝送する。前記の過程は、14d段階の後に遂行される。
バーサルハンドオフ指示メッセージ(Extended/Universal Handoff Direction Me
ssage)をMSに伝送して、新しいセルをアクティブ集合に追加する。14j段階
でMSは、前記拡張型/ユニバーサルハンドオフ指示メッセージを受信したこと
を承認するMSアクノリッジメントオーダーメッセージをソース基地局システム
に伝送する。14k段階でMSは、ハンドオフ完了(Handoff Completion)メッセ
ージをソース基地局システムに伝送して、前記拡張型/ユニバーサルハンドオフ
指示メッセージの成功的な処理を通報する。14l段階でソース基地局システム
は、前記ハンドオフ完了メッセージを受信したことを承認するBSアクノリッジ
メントオーダーメッセージをMSに伝送する。14m段階でソース基地局システ
ムは、ハンドオフ遂行完了(Handoff Performed)メッセージをMSCに伝送する
が、前記基地局システムはハンドオフ完了メッセージの受信後のいつでも前記ハ
ンドオフ遂行完了メッセージを伝送することができる。
Removal)の手順を示す。前記の手順によると、UHDMを支援し、ソース基地
局システムと対象基地局システムとの間で順方向/逆方向DCCHフレームを伝
送し、DTXモードを支援するために、既存のA3-FCH順方向メッセージと
A3-FCH逆方向メッセージを、それぞれA3-FCH/DCCH順方向メッセ
ージとA3-FCH/DCCH逆方向メッセージに拡張する。
から1つまたは幾つかのセルを落とすために、本発明の実施形態によるA3-F
CH/DCCH順方向メッセージの中の拡張型/ユニバーサルハンドオフ指示メ
ッセージ(Ext./Univ. HO Dir. Msg.: Extended/Universal Handoff Direction M
essage)をカプセル化して対象基地局システムに伝送する。15b段階でソース
基地局システムと対象基地局システムは、MSに前記拡張型/ユニバーサルハン
ドオフ指示メッセージを伝送する。
受信したことを承認するMSアクノリッジメントオーダーメッセージをソース基
地局システムと対象基地局システムとに伝送する。15d段階で対象基地局シス
テムは、MSから受信した前記MSアクノリッジメントオーダーメッセージをA
3-FCH/DCCH逆方向メッセージに乗せてソース基地局システムに伝送す
る。15e段階でMSは、ハンドオフ完了(Handoff Completion)メッセージをソ
ース基地局システムに伝送することによって拡張型/ユニバーサルハンドオフ指
示メッセージの成功的な処理を通報する。15f段階でソース基地局システムは
、前記ハンドオフ完了メッセージを受信したことを承認するBSアクノリッジメ
ントオーダーメッセージをMSに伝送する。 前記のように、本発明では、ソース基地局システムと対象基地局システムとの
間に順方向/逆方向DCCHフレームを伝送し、DTXモードを支援するために
、既存のA3-FCH順方向メッセージとA3-FCH逆方向メッセージを、それ
ぞれA3-FCH/DCCH順方向メッセージとA3-FCH/DCCH逆方向メ
ッセージに定義する。本発明の実施形態によって新しく定義されたA3-FCH
/DCCH順方向メッセージとA3-FCH/DCCH逆方向メッセージは、<
表13>乃至<表17>に示されたフィールドを持つ情報要素を含む。<表13
>は、本発明によるA3-FCH/DCCH順方向メッセージに含まれる順方向
階層3データの情報要素を示す。<表14>乃至<表17>は、本発明によるA
3-FCH/DCCH逆方向メッセージに含まれる逆方向階層3データの情報要
素を示す。
ィックチャネルレート情報は、<表1>と比較して、下線で表記されたナルフレ
ームフィールドをさらに指定している。もし、このフィールドがナルフレームを
指定していると、つまり、フィールド値が“0101”であると、BTSは無線
フレームを伝送しなくて、電力制御に関連したフィールドを除いた全ての他の情
報要素は無視する。
ィック品質情報は、<表7>と比較して、下線で表記されたナルフレームフィー
ルドをさらに指定している。BTSがSDU機能部から最近受信した順方向フレ
ームがナルフレームであると、BTSは逆方向トラフィックチャネル品質フィー
ルドを‘00H’に設定して、BSC−SDU機能部で該当値を無視することが
できるようにする。
ィックチャネルレート情報は、<表10>と比較して、下線で表記されたナルフ
レームフィールドをさらに指定している。BTSがMSから何のフレームも受信
していない状態でMSを捕捉している場合は、フィールド値を‘0111’に指
定することによってナルフィールドを設定する。
ィックチャネル情報は、<表11>と比較して、下線で表記されたナルフレーム
フィールドをさらに指定している。ナルフレームが伝送されている間に、BTS
にはMSから受信したフレームがないので、各フレームに入るべき情報はなく、
前記ナルフィールドが指定できる。
情報は、<表12>と比較して、下線で表記されたナルフレームフィールドをさ
らに指定している。ナルフレームを伝送している間に、BTSにはMSから受信
したフレームがないので、各フレームに入るべき階層3フィル情報はなく、前記
ナルフィールドが指定できる。
C−SDU機能部からBTSに伝送するデータがない場合、電力制御のためのフ
ィールドのみを使用して電力制御をする。逆方向では、MSの捕捉状態(専用コ
ードチャネルが割り当てて、同期化している状態)で、ナルフレーム以前の状態
と同じ方式で電力制御が遂行できる。従って、物理チャネルのDTXモード動作
を支援することができる。
には考慮しなかった不連続伝送モード及び専用制御チャネルを考慮することによ
って、不連続伝送モードでも基地局と基地局制御器との間の専用制御チャネルを
通した信号の送受信ができる効果がある。
、本発明の範囲内で様々な変形が可能であるということは勿論である。従って、
本発明の範囲は前記実施形態によって限られてはいけなく、特許請求の範囲とそ
れに均等なものによって定められるべきである。
図である。
ステムと基地局システムとの間のディジタルエアインターフェース(Digital Air
Interface)に対する3G IOS(Interoperability Specifications)の参照モ
デル(Reference Model)を示す図である。
ラフィックサブチャネルを通して伝送されるメッセージのフォーマットを示す図
である。
。
クサブチャネルを通して伝送されるメッセージのフォーマットを示す図である。
。
ある。
ある。
を示す図である。
すフローチャートで、BTSが、MSから予め設定された周期で受信したフレー
ムをDCCH逆方向メッセージとしてBSC−SDU機能部に伝送する処理手順
を示す。
示すフローチャートで、BSC−SDU機能部が、予め設定された周期でDCC
H順方向メッセージをBTSに伝送する処理手順を示す。
示すフローチャートで、BSC−SDU機能部が、BTSから予め設定された周
期で受信されたDCCH逆方向メッセージを受信して処理する手順を示す。
ローチャートで、BTSがBSC−SDU機能部から予め設定された周期で受信
されたDCCH順方向メッセージを受信して処理する手順を示す。
る。
る。
Claims (13)
- 【請求項1】 予め設定された周期でデータを送受信する移動局と、基地局
と、前記基地局を制御する基地局制御器と、を含む移動通信システムで、前記移
動局からの伝送データがない不連続伝送モードで前記基地局から基地局制御器に
信号を送信する方法において、 前記不連続伝送モードを確認する過程と、 前記不連続伝送モードが確認されると、その確認の以前の時点で、前記移動局
の電力制御のために前記基地局が使用した以前電力制御情報を現在電力制御情報
として設定する過程と、 前記現在電力制御情報を含む逆方向メッセージを、専用制御チャネルを通して
前記基地局制御器に送信する過程と、を含むことを特徴とする方法。 - 【請求項2】 前記不連続伝送モードを確認する時点で、前記移動局と前記
基地局との間で伝送されるデータがある場合、前記以前電力制御情報を前記現在
電力制御情報として設定する請求項1記載の方法。 - 【請求項3】 予め設定された周期でデータを送受信する移動局と、基地局
と、前記基地局を制御する基地局制御器と、を含む移動通信システムで、前記移
動局からの伝送データがない不連続伝送モードで前記基地局制御器から前記基地
局に信号を送信する方法において、 前記不連続伝送モードを確認する過程と、 前記不連続伝送モードが確認されると、前記基地局から最近受信された逆方向
メッセージに含まれたフレームの種類を確認する過程と、 前記不連続伝送モードで、ナル/アイドルフレームが前記逆方向メッセージに
含まれている場合、前記移動局の電力制御のための以前電力制御情報を前記移動
局の電力制御のための現在電力制御情報として設定する過程と、 前記現在電力制御情報を含む順方向メッセージを専用制御チャネルを通して前
記基地局に送信する過程と、を含むことを特徴とする方法。 - 【請求項4】 前記不連続伝送モードで、前記逆方向メッセージにイレーザ
ーフレームが含まれている場合、前記移動局の電力を増加させるための前記現在
電力制御情報を設定する過程をさらに含む請求項3記載の方法。 - 【請求項5】 前記逆方向メッセージにデータフレームが含まれている場合
、前記逆方向メッセージに含まれている電力制御情報を前記現在電力制御情報と
して設定する過程をさらに含む請求項3記載の方法。 - 【請求項6】 予め設定された周期でデータを送受信する移動局と、基地局
と、前記基地局を制御する基地局制御器と、を含む移動通信システムで、前記基
地局制御器が前記基地局から受信した信号によって、前記移動局の電力を制御す
るための情報を決定する方法において、 前記基地局制御器が前記基地局からの逆方向メッセージを受信する過程と、 前記受信された逆方向メッセージに含まれているフレームの種類を確認する過
程と、を含むことを特徴とする方法。 - 【請求項7】 前記逆方向メッセージのフレームが伝送するデータのないナ
ルフレームである場合、前記ナルフレームが受信される前に使用された以前電力
制御情報を、前記移動局の電力を制御するための現在電力制御情報として設定す
る過程をさらに含む請求項6記載の方法。 - 【請求項8】 前記逆方向メッセージのフレームがイレーザーフレームであ
る場合、前記移動局の電力を増加させるための前記現在電力制御情報を設定する
過程をさらに含む請求項6記載の方法。 - 【請求項9】 前記逆方向メッセージのフレームがアイドルフレームである
場合、資源割り当ての初期に定義された電力制御情報を前記現在電力制御情報と
して設定する過程をさらに含む請求項6記載の方法。 - 【請求項10】 予め設定された周期でデータを送受信する移動局と、基地
局と、前記基地局を制御する基地局制御器と、を含む移動通信システムで、前記
基地局が前記基地局制御器からの受信信号による前記移動局の電力を制御するた
めの情報を決定する方法において、 前記基地局が前記基地局制御器からの順方向メッセージを受信する過程と、 前記受信された順方向メッセージに含まれているフレームの種類を確認する過
程と、を含むことを特徴とする方法。 - 【請求項11】 前記順方向メッセージのフレームが伝送するデータのない
ナルフレームである場合、前記ナルフレームを受信する前に前記移動局の電力制
御のために使用された以前電力制御情報を、前記移動局の電力制御のための現在
電力制御情報として設定する過程をさらに含む請求項10記載の方法。 - 【請求項12】 前記順方向メッセージのフレームがアイドルフレームであ
る場合、前記順方向メッセージに含まれた電力制御情報を前記現在電力制御情報
として設定する過程をさらに含む請求項10記載の方法。 - 【請求項13】 前記順方向メッセージのフレームの型がイレーザーフレー
ムである場合、前記移動局の送信電力を増大させるように前記現在電力制御情報
を設定する過程をさらに含む請求項10記載の方法。
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