JP2003532331A - 基地局システムにおいて専用制御チャネルの電力制御を支援する方法 - Google Patents

基地局システムにおいて専用制御チャネルの電力制御を支援する方法

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JP2003532331A
JP2003532331A JP2001579473A JP2001579473A JP2003532331A JP 2003532331 A JP2003532331 A JP 2003532331A JP 2001579473 A JP2001579473 A JP 2001579473A JP 2001579473 A JP2001579473 A JP 2001579473A JP 2003532331 A JP2003532331 A JP 2003532331A
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Abstract

(57)【要約】 移動通信システムにおける基地局で、電力制御情報を基地局制御器に伝送する方法を提供する。基地局は、基地局制御器から低速電力制御を指定する順方向電力制御モード情報を受信して移動局に伝送する。次に、基地局は、順方向電力制御モード情報によって、移動局から受信される逆方向パイロットチャネルからフレーム区間で電力制御命令である品質指示ビットを抽出し、品質指示ビットの状態を決定する。基地局は、決定された品質指示ビットの状態に基づいて、順方向専用制御チャネルの電力制御のためのしきい値の変更を要求する情報を基地局制御器に伝送する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、符号分割多重接続方式(Code Division Multiple Access: 以下、C
DMAと称する)の移動通信システムに関し、特に、基地局(Base station Trans
ceiver System: 以下、BTSと称する)及び基地局制御器(Base Station Contro
ller: 以下、BSCと称する)において、専用制御チャネル(Dedicated Control
Channel: 以下、DCCHと称する)の順方向及び逆方向の電力制御を支援する装
置及び方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
通常的に、不連続伝送(Discontinuous Transmission: 以下、DTXと称する)
モードとは、有線システムまたは移動通信システムにおいて、伝送されるデータ
が発生する時のみにフレーム単位でデータを伝送するモードである。前記DTX
モードでデータを伝送する場合は、伝送電力を最小化することができ、システム
への干渉信号が低減するので、全体システムの容量が増加する。
【0003】 しかしながら、前記DTXモードは、送信器がフレームを不規則に伝送するの
で、受信器においてフレームが伝送されるか否かが分からないという問題点があ
る。従って、順方向電力制御をBTSによって遂行することができなくなる。よ
り具体的に、移動局(Mobile Station: 以下、MSと称する)の受信器は、データ
伝送に関して正確に判断することができない場合、CRC(Cyclic Redundancy c
ode : 以下、CRCと称する)を含む復号器の判定変数及び復号結果を信頼しな
くなる。従って、既存の連続伝送モードのための方法を使用しては、前記MSの
伝送電力を正確に制御することができない。
【0004】 DCCH及び付加チャネル(Supplemental Channel: 以下、SCHと称する)は
、前記DTXモードを支援する。前記DCCHは、上位階層で伝送データが発生
する時のみにデータを伝送することが特徴であり、前記のような特徴によって、
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適合である。前
記DCCHは、前記DTX区間の間に、電力制御のためにヌルフレーム(null fr
ame)を伝送するようになっている。前記SCHは、伝送データが存在しない時は
何のデータも伝送しないDTXモードを支援する。前記SCHは、前記DTX区
間の時は、いずれのフレームも伝送しない。
【0005】 図1は、従来移動通信システムの構成を示すブロック図である。周知の通り、
前記移動通信システムは、移動交換局(Mobile Switching Center:以下、MSC
と称する)、基地局システム(Base Station: 以下、BSと称する)、及びBS間
のディジタル無線インターフェース(Digital Air Interface)に対する3G IO
S(Interoperability Specifications)の参照モデル(Reference Model)である。
【0006】 図1を参照すると、インターフェースA1は、MSC20とBSC32との間
の信号(signaling)のために定義され、インターフェースA2及びA5(回線デー
タ専用)は、MSC20とBSC32との間のユーザートラヒックのために定義
される。インターフェースA3は、ソフト/ソフタハンドオフ(soft/softer han
doff)を具現するために、対象BS(Target BS)40をソースBS(Source BS
)30のフレーム選択/分配機能部(Frame Selection/ Distribution Unit Funct
ion: SDU)34に連結するために定義される。信号メッセージ及びユーザーデ
ータは、インターフェースA3を通して、対象BS40とソースBS30のSD
U34との間に伝送される。インターフェースA7は、BS間のソフト/ソフタ
ハンドオフのために、前記対象BS40と前記ソースBS30との間の信号の送
受信のために定義される。
【0007】 前記CDMA移動通信システムの有線通信回線は、前記MSC20から前記B
S30に伝達される順方向リンク(Forward Link)、前記BS30から前記MSC
20に伝達される逆方向リンク(Reverse Link)、及びBS30とBS40との間
の回線を含む。前記MSC20は、呼制御及び移動管理(Call Control and Mobi
lity Management)ブロック22及びスイッチングブロック24を含む。前記 M
SC20は、インターワーキング機能(Inter Working Function:IWF)ブロッ
ク50を通して、インターネット(Internet)のようなデータ網(図示せず)に接続
される。インターフェースA8及びA9は、それぞれBSとPCF(Packet Cont
rol Function)60との間のユーザートラヒック及び信号のために定義され、イ
ンターフェースA10及びA11は、それぞれ前記PCF60とPDSN(Packe
t Data Serving Node)70との間のユーザートラヒック及び信号のために定義さ
れる。
【0008】 図2は、従来のCDMA方式において、BTSとBSC(BSC−SDU)との
間のDCCH信号の流れを示す図である。この動作は、前記ソースBS30にお
ける前記BSC32(BSC−SDU34)とBTS36との間に、または、対象
BS40におけるBSC42とBTS44との間に遂行される。
【0009】 図2を参照すると、前記BTSは、段階11で、DTXモードを検出して前記
BSCに伝送するデータフレームの種類を決定し、逆方向DCCHメッセージを
生成する。前記逆方向DCCHメッセージは、MS(図示せず)から所定の区間で
受信された逆方向DCCHフレームに対応して、前記所定の周期(例:20ms)で前
記BSCに伝送されるようになっている。段階11の動作は、以下、図3A及び
図3Bを参照してより具体的に説明する。
【0010】 段階12で、前記BTSは、前記逆方向DCCHメッセージを前記BSCに伝
送する。前記逆方向DCCHメッセージは、データ/ヌル/アイドル/イレーザ
ーフレーム(Data/Null/Idle/Erasure Frame)を含むことができる。段階13で、
前記BSCは、前記逆方向DCCHメッセージを受信して処理し、順方向DCC
Hメッセージを生成する。前記逆方向DCCHメッセージを受信する動作は、図
5を参照してより具体的に説明し、前記逆方向DCCHメッセージの処理動作及
び前記順方向DCCHメッセージの生成動作は、図4A及び図4Bを参照して説
明する。
【0011】 段階14で、前記BSCは、前記順方向DCCHメッセージを前記BTSに伝
送する。前記順方向DCCHメッセージは、データ/ヌル/アイドル/イレーザ
ーフレームを含むことができる。段階15で、前記BTSは、前記順方向DCC
Hメッセージに含まれた電力制御情報に基づいて、前記MSに対する順方向/逆
方向電力制御を遂行する。前記順方向DCCHメッセージを受信する動作は、図
6を参照してより具体的に説明する。
【0012】 図2に示す動作を要約すると、前記BTSは、前記MSから所定の周期(20ms)
でデータフレームを受信した後、前記所定の周期で逆方向DCCHメッセージを
生成して前記BSCに伝送する。前記BSCは、前記逆方向DCCHメッセージ
を処理し、順方向DCCHメッセージを生成して前記BTSに伝送する。次に、
前記BTSは、前記順方向DCCHメッセージに含まれた電力制御情報に基づい
て、前記MSに対する電力制御を遂行する。
【0013】 図3A及び図3Bは、従来の逆方向DCCHメッセージの送信動作を示すフロ
ーチャートである。この動作において、前記BTSは、前記MSから所定の周期
で受信されたフレームを、逆方向DCCHメッセージとして前記BSC−SDU
に伝送する。下記の説明によると、逆方向DCCHメッセージは、図7及び図1
0に示すFCHメッセージと同様のフォーマットで構成されるので、逆方向FC
H/DCCHメッセージとして定義される。
【0014】 図3Aを参照すると、段階101で、前記BTSは、前記MSに関連した無線
資源を確保しているか否か、及び、前記MSを捕捉(acquisition)しているか否
かを確認する。前記MSに関連した無線資源を確保しなく、前記MSを捕捉して
いないと確認される場合、段階104で、前記BTSは、前記MSと同期を合わ
せようと試みていると判断し、前記BSC−SDUと同期を合わせるために、図
10に示すIS−2000逆方向DCCHメッセージのフレーム内容(Frame Con
tent)をアイドルフレーム(Idle Frame)に設定する。前記BTSは、前記BSC
−SDUと同期を合わせているので、段階106で、前記BSC−SDUに伝送
される前記逆方向FCH/DCCHメッセージ内の電力制御情報を、前記BSC
−SDUによって無視できるほどの値に設定する。段階107で、前記BTSは
、前記IS−2000逆方向FCH/DCCHメッセージを前記BSC−SDU
に伝送する。
【0015】 逆に、段階101で、前記BTSが前記MSに関連した無線資源を獲得し、前
記MSを捕捉していると確認される場合、段階102で、前記BTSは、前記M
Sから受信されたフレームの品質を確認する。前記データフレームが不良である
場合、前記BTSは、段階104−1で、前記逆方向FCH/DCCHメッセー
ジのフレーム内容をイレーザーフレーム(Erasure Frame)に設定する。段階10
6−1で、前記BTSは、前記逆方向FCH/DCCHメッセージの電力制御情
報を、前記BSC−SDUに無視されるほどの値に設定する。段階107−1で
、前記BTSは、前記受信されたフレームが不良であるので、何のデータも有し
ないIS−2000逆方向FCH/DCCHメッセージを前記BSC−SDUに
伝送する。前記BSC−SDUは、前記イレーザーフレームを認識すると、前記
MSに対する逆方向電力制御に関して伝送電力の増加を要求する。つまり、前記
MSから受信されたデータフレームが不良であるので、前記BSC−SDUは、
前記MSが増加された電力でデータフレームを伝送するように要求する。
【0016】 段階102で、前記BTSによって前記受信されたフレームが良好であると確
認される場合、段階103で、前記BTSは、前記MSから逆方向DCCHフレ
ームを受信する間、既存のMSとBTSとの間の無線送信区間でDTXモードを
検出する方法によって、DTXモードを検出する。前記BTSは、前記DTXモ
ードが検出される場合、段階104−3に進行し、前記DTXモードが検出され
ない場合は、段階104−2に進行する。
【0017】 段階104−2において、前記BTSは、前記逆方向FCH/DCCHメッセ
ージのフレーム内容を前記データフレームに設定する。段階105Aで、前記B
TSは、前記BSC−SDUから最近受信された順方向DCCHフレームのフレ
ーム内容がヌルフレームを示すか否かを確認する。ヌルフレームを示さない場合
、段階106−2で、前記BTSは、前記MSから受信されたDCCHフレーム
によって、電力制御に関連した情報要素を設定する。
【0018】 しかしながら、前記最近の順方向DCCHフレームがヌルフレームである場合
、段階106−3で、前記BTSは、前記逆方向FCH/DCCHメッセージ内
の電力制御情報を、前記BSC−SDUによって無視されるほどに設定する。段
階107−2で、前記BTSは、前記MSから受信された20msのデータフレ
ームのカプセル化したデータを有する前記IS−2000逆方向FCH/DCC
Hメッセージを前記BSC−SDUに伝送する。前記MSから受信された前記デ
ータは、前記逆方向FCH/DCCHメッセージの逆方向リンク情報(REVERSE L
INK INFORMATION)に充填される。
【0019】 段階103で、DTXモードが検出されると、前記BTSは、図3Bの段階1
04−3で、前記逆方向FCH/DCCHメッセージのフレーム内容をヌルフレ
ームに設定する。段階105Bで、前記BTSは、前記最近の順方向DCCHメ
ッセージがヌルフレームであるか否かを確認する。前記最近の順方向DCCHメ
ッセージがヌルフレームでない場合、段階106−4で、前記BTSは、前記逆
方向FCH/DCCHメッセージの前記電力制御情報要素として、前記DTXモ
ードが検出された時点における電力制御情報を維持する。
【0020】 しかしながら、前記最近の順方向DCCHがヌルフレームである場合、段階1
06−5で、前記BTSは、前記逆方向FCH/DCCHメッセージの電力制御
情報を、前記BSC−SDUによって無視されるほどに設定する。前記BTSは
、前記MSから受信された20msのフレームにデータが存在しないので、段階
107−3で、何のデータも有しない前記IS−2000逆方向FCH/DCC
Hメッセージを前記BSC−SDUに伝送する。ここで、逆方向リンク情報(REV
ERSE LINK INFORMATION)にはデータが充填されない。
【0021】 図4A及び図4Bは、従来の順方向DCCHメッセージ送信動作を示すフロー
チャートである。この動作において、前記BSC−SDUは、順方向DCCHメ
ッセージを所定の周期(20ms)で前記BTSに伝送する。順方向DCCHメッセー
ジは、図7乃至図8に示すFCHと同樣のフォーマットで構成されるので、順方
向FCH/DCCHメッセージとして定義されることに注意する。
【0022】 図4Aを参照すると、段階201で、前記BSC−SDUは、前記MSに関連
した順方向無線資源を確保しているか否か、及び、前記MSを捕捉しているか否
かを確認する。前記MSに関連した順方向無線資源を確保しなく、前記MSを捕
捉していない場合、段階203で、前記BSC−SDUは、前記MSと同期を合
わせていると見なし、前記BTSと同期を合わせるために、図8に示すIS−2
000順方向DCCHメッセージのフレーム内容をアイドルフレームに設定する
。前記BSC−SDUは、前記BTSと同期を合わせているので、段階206で
、前記BTSに伝送される順方向FCH/DCCHメッセージ内の電力制御情報
を適切な値に設定する。ここで、順方向電力制御情報は、前記MSの制御のため
の初期値に設定され、逆方向電力制御情報は、前記BTSから20msごとに受
信された逆方向DCCHメッセージに含まれる電力制御情報に基づいて設定され
る。段階207で、前記BSC−SDUは、前記設定された電力制御情報を有す
る順方向DCCHメッセージを前記BTSに伝送する。ここで、前記順方向DC
CHメッセージにはデータが入らない。
【0023】 それに反して、段階201で、前記MSに関連した無線資源を確保すると共に
、前記MSを捕捉していると確認される場合、段階202で、前記BSC−SD
Uは、前記BSCまたは外部網要素(例:PDSN)に、前記MSに伝送するデータが
存在するか否かを確認する。前記BSC−SDUは、前記MSに伝送するデータ
が存在しない場合、段階203−1に進行し、前記MSに伝送するデータが存在
する場合は、段階203−2に進行する。
【0024】 段階203−1において、前記BSC−SDUは、前記順方向FCH/DCC
Hメッセージのフレーム内容をヌルフレームに設定する。段階204Aで、前記
BSC−SDUは、前記BTSから受信された前記最近の逆方向DCCHフレー
ムのフレーム内容がヌルフレームまたはアイドルフレームのいずれか1つを示す
か否かを判断する。ヌルフレームでもアイドルフレームでもない場合、段階20
5Aで、前記BSC−SDUは、前記最近の逆方向DCCHメッセージのフレー
ム内容がイレーザーフレームを示すか否かを確認する。イレーザーフレームでな
いと確認される場合、前記BSC−SDUは、段階206−1Aで、前記BTS
から20msごとに受信された逆方向DCCHメッセージに含まれた電力制御情
報に基づいて、前記順方向FCH/DCCHメッセージの電力制御情報を設定す
る。前記MSに伝送されるデータが存在しないので、段階207−1で、前記B
SC−SDUは、前記順方向FCH/DCCHメッセージに何のデータも入れな
く、前記BTSに伝送する。
【0025】 段階205Aで、前記最近の逆方向DCCHメッセージのフレーム内容がイレ
ーザーフレームを示す場合、前記BSC−SDUは、段階206−2Aで、逆方
向リンク上の電力増加を指示するように、順方向FCH/DCCHメッセージ内
の逆方向電力制御情報値を設定する。前記MSに伝送するデータが存在しない場
合、段階207−1で、前記BSC−SDUは、何のデータも有しない前記順方
向FCH/DCCHフレームを前記BTSに伝送する。
【0026】 段階204Aで、前記最近の逆方向DCCHメッセージのフレーム内容がヌル
フレームまたはアイドルフレームのいずれか1つを示す場合、前記BSC−SD
Uは、前記BTSから20msごとに受信された前記逆方向DCCHメッセージ
に含まれた前記電力制御情報を維持する。前記電力制御情報は、前記BTSから
イレーザーフレームまたはデータフレームが受信されるまで維持される。つまり
、段階206−3Aで、前記BSC−SDUは、前記順方向FCH/DCCHメ
ッセージの電力制御情報値を以前値と同一に設定する。前記MSに伝送するデー
タが存在しないので、前記BSC−SDUは、段階207−1で、何のデータも
有しない順方向FCH/DCCHフレームを前記BTSに伝送する。
【0027】 段階202で、前記MSに伝送するデータが存在する場合、図4Bの段階20
3−2で、前記BSC−SDUは、前記順方向FCH/DCCHのフレーム内容
を9600bpsまたは14400bpsのデータフレームに設定する。次に、
段階204B乃至段階207−2の動作が段階204A乃至段階206−3Aと
同様に遂行される。段階204Bで、前記BSC−SDUは、前記最近の逆方向
DCCHメッセージのフレーム内容がヌルフレームまたはアイドルフレームのい
ずれか1つであるか否かを確認する。ヌルフレームでもアイドルフレームでもな
い場合、前記BSC−SDUは、段階205Bで、前記最近の逆方向DCCHメ
ッセージのフレーム内容がイレーザーフレームを示すか否かを確認する。イレー
ザーフレームでない場合、段階206−1で、前記BSC−SDUは、前記BT
Sから受信された前記逆方向DCCHメッセージに含まれた電力制御情報に基づ
いて、前記順方向DCCHメッセージの電力制御情報を設定する。前記MSに伝
送するデータが存在するので、前記BSC−SDUは、段階207−2で、前記
データを有する順方向FCH/DCCHメッセージを前記BTSに伝送する。
【0028】 段階205Bで、前記最近の逆方向DCCHメッセージのフレーム内容がイレ
ーザーフレームを示す場合、前記BSC−SDUは、段階206−Bで、逆方向
リンク上の電力増加を指示するように、前記順方向DCCHメッセージ内の前記
逆方向電力制御情報値を設定する。前記MSに伝送するデータが存在するので、
段階207−2で、前記BSC−SDUは、前記データを有する前記順方向FC
H/DCCHフレームを前記BTSに伝送する。
【0029】 段階204Bで、前記最近の逆方向DCCHメッセージのフレーム内容がヌル
フレームまたはアイドルフレームのいずれか1つを示す場合、前記BSC−SD
Uは、前記BTSから20msごとに受信された前記逆方向DCCHメッセージ
内に含まれた前記電力制御情報を維持する。前記電力制御情報は、前記BTSか
らイレーザーフレームまたはデータフレームが受信されるまで維持される。つま
り、段階206−3Bで、前記BSC−SDUは、前記順方向DCCHメッセー
ジの電力制御情報を以前値と同一に設定する。前記MSに伝送するデータが存在
するので、段階207−2で、前記BSC−SDUは、前記データを有する前記
順方向FCH/DCCHフレームを前記BTSに伝送する。
【0030】 図5は、従来の逆方向DCCHメッセージ受信動作を示すフローチャートであ
る。この動作において、前記BSC−SDUは、前記BTSから所定の周期(例:
20ms)で逆方向DCCHメッセージを受信して処理する。
【0031】 図5を参照すると、段階300で、前記BSC−SDUは、前記BTSから2
0msごとに前記逆方向FCH/DCCHメッセージを受信する。段階301で
、前記BSC−SDUは、前記受信されたメッセージのフレーム内容がイレーザ
ーフレームを示すか否かを判断する。前記BSC−SDUは、前記受信されたフ
レームがイレーザーフレームである場合、段階304に進行し、イレーザーフレ
ームでない場合は、段階302に進行する。イレーザーフレームが受信されたと
いうことは、前記BTSが前記MSから受信したフレームが不良であることを意
味する。従って、段階304で、前記BSC−SDUは、前記受信された逆方向
DCCHメッセージの全ての情報を無視し、逆方向電力増加を示す順方向FCH
/DCCHメッセージを生成する。
【0032】 段階301で、前記受信された逆方向DCCHフレームがイレーザーフレーム
でない場合、段階302で、前記BSC−SDUは、前記受信されたフレームの
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。アイドルフレームで
ある場合、段階304−1で、前記BSC−SDUは、前記受信された逆方向F
CH/DCCHメッセージの全ての情報を無視し、前記BTSが前記MSに関連
した無線資源を認識していないか、または、前記無線資源が割り当てられていな
いと判断して、初期値に維持された逆方向電力制御情報を有する順方向FCH/
DCCHメッセージを生成する。
【0033】 段階302で、前記受信された逆方向FCH/DCCHメッセージがアイドル
フレームでない場合、段階303で、前記BSC−SDUは、フレーム内容がヌ
ルフレームを示すか否かを判断する。ヌルフレームである場合、段階304−2
で、前記BSC−SDUは、前記受信された逆方向FCH/DCCHメッセージ
の全ての情報を無視し、前記MSと前記BTSとの間の逆方向チャネルがDTX
モードにあると認識して、前記DTXモードが認識される直前に設定された値に
維持された逆方向電力制御情報を有する順方向DCCHメッセージを生成する。
【0034】 段階303で、前記逆方向FCH/DCCHメッセージがヌルフレームでない
ということは、前記受信されたメッセージがデータフレームを示すことを意味す
るので、段階340−3で、前記BSC−SDUは、前記逆方向FCH/DCC
Hメッセージの逆方向リンク情報(REVERSE LINK INFORMATION)に含まれたデータ
を前記データの種類によって対応データ処理装置(図示せず)に伝送し、前記逆方
向FCH/DCCHメッセージに含まれた電力制御情報を分析して、逆方向/順
方向電力制御情報を有する順方向DCCHメッセージを生成する。
【0035】 図6は、従来の順方向FCH/DCCHメッセージ受信動作を示すフローチャ
ートである。この動作において、前記BTSは、前記BSC−SDUから所定の
周期(例:20ms)で順方向FCH/DCCHメッセージを受信して処理する。
【0036】 図6を参照すると、段階400で、前記BTSは、前記BSCから20msご
とに順方向FCH/DCCHメッセージを受信する。段階401で、前記BTS
は、前記受信されたメッセージのフレーム内容がアイドルフレームを示すか否か
を判断する。アイドルフレームを示す場合、段階403で、前記BTSは、前記
受信された順方向FCH/DCCHメッセージの全ての情報を分析し、前記順方
向メッセージで設定された逆方向/順方向電力制御情報を電力制御処理部(図示
せず)に伝送する。ここで、順方向無線リンク上では、何のフレームも伝送され
ない。
【0037】 段階401で、前記順方向FCH/DCCHメッセージがアイドルフレームで
ない場合、段階402で、前記BTSは、前記順方向FCH/DCCHメッセー
ジのフレーム内容がヌルフレームを示すか否かを判断する。ヌルフレームを示す
場合、段階403−1で、前記BTSは、前記順方向FCH/DCCH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設定された逆方向/順方向電
力制御情報を電力制御処理部に伝送する。ここで、前記順方向無線リンク上では
、何のフレームも伝送されない。
【0038】 段階402で、前記順方向FCH/DCCHメッセージがヌルフレームでない
ということは、前記メッセージがデータフレームであることを意味するので、段
階403−2で、前記BTSは、前記順方向FCH/DCCH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設定された逆方向/順方向電力制御情
報を前記電力制御処理部に伝送する。ここで、前記順方向DCCHメッセージの
チャネル情報に含まれたデータは、前記順方向無線リンクを通して伝送される。
【0039】 図7は、FCHのユーザートラヒックサブチャネル上で前記BSCから前記B
TSに伝送されるメッセージの構造を示す。前記メッセージは、前記MSに伝送
される順方向トラヒックチャネルフレームを伝送するために使用される。前記メ
ッセージは、インターフェースによって異なる名で呼ばれるが、同一のBS内の
BTSとBSCとの間に伝送されるか、または、相違するBS内のBTSとBS
Cとの間に伝送されることができる。例えば、前者の場合は、順方向Abis
DCCHメッセージと呼ばれ、後者の場合は、順方向A3 DCCHメッセージ
と呼ばれる。
【0040】 図8は、順方向CDMAトラヒックチャネルフレーム及びSDUから対象BT
Sに伝送されるパケットのための制御情報を示すFORWARD LAYER 3
FCH/DCCH DATAの例を示す。
【0041】 図9は、FCHのユーザートラヒックサブチャネル上で、前記BTSから前記
BSCに伝送されるメッセージである。前記メッセージは、前記BTSで逆方向
トラヒックチャネルフレーム及び制御情報を伝送するために使用される。前記メ
ッセージは、インターフェースによって異なる名で呼ばれるが、前記同一のBS
内のBTSとBSCとの間に伝送されることができるか、または、前記相違する
BSの内のBTSとBSCとの間に伝送されることができる。例えば、前者の場
合は、逆方向Abis DCCHメッセージと呼ばれ、後者の場合は、逆方向A
3 DCCHメッセージと呼ばれる。
【0042】 図10は、逆方向CDMAトラヒックチャネルフレーム及び対象BTSからS
DUに伝送されるパケットのための制御情報を示すREVERSE LAYER
3 DATAの例を示す。
【0043】 BSにおいて、前述した従来の方法は、下記のように2つの重要な問題点があ
る。 1.DTX区間の間の順方向/逆方向電力制御の不安定:DTXモードの開始
時点における電力制御情報が全体のDTX区間にかけて維持されるので、実際D
TX区間の間に効果的な電力制御を遂行することができない。さらに、前記DT
Xモードの終了の時点における電力制御に使用される電力制御情報は、実際無線
状況を反映しないので、無線伝送区間の間にエラー率が増加する。 2.順方向DCCH上の低速電力制御のための支援不可:従来技術において、
低速電力制御のための1ビット、つまり、FCHのEIB(Erasure Indicator B
it)は、20msごとに伝送される。DCCHはDTXモードを支援するので、
前記FCHのEIBは、低速電力制御に効果的でない。従って、DTXモードに
おいてもnon−DTXモードにおいてもうまく動作する品質指示ビット(Quali
ty Indicator Bit: 以下、QIBと称する)を支援することによって、DCCH
上の低速順方向電力制御が遂行されるべきである。ここで、前記EIBは、20
msフレームにおけるFCHに対する電力制御情報の1ビットであり、前記QI
Bは、20msフレームにおけるDCCHに対する電力制御情報の1ビットであ
る。
【0044】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は、CDMA移動通信システムにおいて、DTX区間の
間に、順方向/逆方向DCCH上の電力制御を効果的に支援する装置及び方法を
提供することにある。 本発明の他の目的は、CDMA移動通信システムにおいて、QIBを使用して
DCCH上の低速電力制御を遂行する装置及び方法を提供することにある。
【0045】
【課題を解決するための手段】
前記のような目的を達成するための本発明は、BSにおけるDCCH上の電力
制御を支援する。本発明によって、BTSは、前記BSCから低速電力制御を指
定する順方向電力制御(FPC)モード情報を受信してMSに伝送する。次に、前
記BTSは、前記FPCモード情報によって、前記MSから受信される逆方向パ
イロットチャネルからフレーム区間で電力制御命令であるQIBを抽出し、前記
QIBの状態を決定する。前記BTSは、前記決定されたQIBの状態に基づい
て、順方向DCCHの電力制御のためのしきい値の変更を要求する情報を前記B
SCに伝送する。
【0046】 本発明の他の観点によって、BTSは、MSから受信されるDCCHデータフ
レームのエネルギーを測定することによってDTX区間を検出し、前記DTX区
間が検出される場合、逆方向パイロットチャネルの電力制御ビット(PCB)のエ
ネルギーを測定することによって受信状態を判断し、前記判断された受信状態に
よってフレーム品質指示(FQI)情報を決定し、前記FQI情報をBSCに伝送
する。
【0047】
【発明の実施の形態】
以下、本発明による好適な一実施形態を添付図面を参照しつつ詳細に説明する
。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。
【0048】 本発明は、CDMA移動通信システムにおけるBTS及びBSCにおいて、大
容量のデータを処理することのできる無線チャネル環境を支援する方法を提供す
る。特に、本発明は、BTS及びBSCにおいて、高速データ及びそれに関連し
た信号、電力制御、及び媒体アクセス制御(Media Access Control: MAC)伝送
のために使用されるDCCHの逆方向/順方向電力制御を支援する方法を提供す
る。
【0049】 図11A及び図11Bは、本発明による逆方向DCCHメッセージ送信動作を
示すフローチャートであり、前記BTSは、前記MSから所定の周期で受信され
るフレームを逆方向DCCHメッセージとして前記BSC−SDUに伝送する。
【0050】 図11Aを参照すると、段階1001で、前記BTSは、前記MSに関連した
無線資源を確保しているか否か、及び、前記MSを捕捉しているか否かを確認す
る。前記BTSが前記MSに関連した無線資源を確保しなく、前記MSを捕捉し
ていない場合、段階1004で、前記BTSは、前記MSと同期を合わせている
と判断し、前記BSC−SDUと同期を合わせるために、図13に示すIS−2
000逆方向FCH/DCCHメッセージのフレーム内容をアイドルフレームに
設定する。前記BTSは、前記BSC−SDUと同期を合わせているので、段階
1006で、前記BSC−SDUに伝送される逆方向FCH/DCCHメッセー
ジの電力制御情報を、前記BSC−SDUによって無視されるほどの値に設定す
る。段階1007で、前記BTSは、IS−2000逆方向FCH/DCCHメ
ッセージを前記BSC−SDUに伝送する。
【0051】 逆に、段階1001で、前記BTSが前記MSに関連した無線資源を獲得し、
前記MSを捕捉している場合、段階1002で、前記BTSは、前記MSから受
信されるフレームの品質を確認する。前記データフレームが不良である場合、段
階1004−1で、前記BTSは、前記逆方向FCH/DCCHメッセージのフ
レーム内容をイレーザーフレームに設定する。段階1006−1で、前記BTS
は、前記逆方向FCH/DCCHメッセージの電力制御情報を前記BSC−SD
Uによって無視されるほどの値に設定する。前記受信されるフレームが不良であ
るので、段階1007−1で、前記BTSは、何のデータも有しないIS−20
00逆方向FCH/DCCHメッセージを前記BSC−SDUに伝送する。そう
なると、前記BSC−SDUは、前記イレーザーフレームを認識すると、前記M
Sから受信されるフレームが不良であるので、前記MSが増加された電力でフレ
ームを伝送するように要求する。
【0052】 段階1002で、前記受信されるデータフレームが良好であると確認される場
合、前記BTSは、既存のMSとBTSとの間の無線区間に適用されるDTXモ
ード検出方法によって、前記MSから逆方向DCCHフレームを受信する間にD
TXモードを検出する。前記BTSは、前記DTXモードが検出される場合、段
階1004−3に進行し、前記DTXモードが検出されない場合は、段階100
4−2に進行する。
【0053】 段階1004−2で、前記BTSは、前記逆方向FCH/DCCHメッセージ
のフレーム内容をデータフレームに設定する。段階1005Aで、前記BTSは
、前記BSC−SDUから受信される前記最近の順方向DCCHメッセージがヌ
ルフレームであるか否かを確認する。ヌルフレームでない場合、段階1006−
2で、前記BTSは、予め設定された順方向電力制御モード(FPC_MODE)
によって逆方向パイロットチャネルから電力制御情報(PCBまたはQIB)を抽
出する。高速電力制御が設定される場合、前記BTSは、FPC_MODE=0
00、001、010、または110によって、800bps、400bps、
または200bpsで前記逆方向パイロットチャネルからPCBを抽出して高速
内部ループ順方向電力制御(fast inner loop forward power control)を遂行し
、前記逆方向FCH/DCCHメッセージのQIB/EIBを0に設定する。一
方、低速電力制御モードが設定される場合、前記BTSは、FPC_MODE=
100または101によって前記MSから受信される前記逆方向パイロットチャ
ネルからQIBを抽出して低速電力制御を遂行し、前記逆方向FCH/DCCH
メッセージのQIB/EIBを前記抽出されるQIB値に設定する(図13を参
照)。
【0054】 前記最近の順方向DCCHメッセージがヌルフレームであるということは、前
記以前の順方向DCCHフレームがDTXモードで前記MSに伝送されることを
意味するので、前記MSは、前記BTSから受信されるヌルフレームを使用して
電力制御命令を生成し、前記電力制御命令を逆方向パイロットチャネルを通して
伝送する。ここで、前記MSは、予め設定された順方向電力制御モードによって
PCBまたはQIBを前記BTSに伝送する。従って、前記BTSは、段階10
06−3で、FPC_MODEによって前記逆方向パイロットチャネルから電力
制御情報(PCBまたはQIB)を抽出する。高速電力制御が設定される場合、つ
まり、前記PCBが受信される場合は、前記BTSは、FPC_MODE=00
0、001、010、または110によって、800bps、400bps、ま
たは200bpsで前記逆方向パイロットチャネルからPCBを抽出して高速内
部ループ順方向電力制御を遂行し、前記逆方向FCH/DCCHメッセージのQ
IB/EIBを0に設定する。
【0055】 逆に、低速電力制御が設定される場合、つまり、前記QIBが受信される場合
は、前記BTSは、FPC_MODE=100または101によって、前記逆方
向パイロットチャネルからQIBを抽出して低速電力制御を遂行し、前記逆方向
FCH/DCCHのQIB/EIBを前記抽出されたQIB値に設定する(図1
3を参照)。段階1007−2で、前記BTSは、前記MSから受信される20
msフレームのカプセル化したデータを有するIS−2000逆方向FCH/D
CCHメッセージを前記BSC−SDUに伝送する。
【0056】 段階1003で、前記DTXモードが検出される場合、図11Bの段階100
4−3で、前記BTSは、前記逆方向FCH/DCCHメッセージのフレーム内
容をヌルフレームに設定する。段階1005Bで、前記BTSは、前記BSC−
SDUから受信される前記最近の順方向DCCHメッセージがヌルフレームであ
るか否かを確認する。ヌルフレームでない場合、段階1006−4で、前記BT
Sは、FPC_MODEによって、前記MSから受信される前記逆方向パイロッ
トチャネルから電力制御情報(PCBまたはQIB)を抽出する。PCBが抽出さ
れる場合、前記BTSは、FPC_MODE=000、001、010、または
110によって、800bps、400bps、または200bpsで高速内部
ループ順方向電力制御を遂行し、前記逆方向FCH/DCCHメッセージのQI
B/EIBを0に設定する。それに反して、QIBが抽出される場合、前記BT
Sは、FPC_MODE=100または101によって低速電力制御を遂行し、
前記逆方向FCH/DCCHメッセージのQIB/EIBを前記逆方向パイロッ
トチャネルのQIBに設定する。
【0057】 前記BSC−SDUに伝送される前記逆方向DCCHメッセージ内の電力制御
に関連した情報要素のうち、フレーム品質指示(Frame Quality Indicator: 以下
、FQIと称する)は、前記逆方向の20msフレームが良好であるか不良であ
るかを示すために、内部FQI決定アルゴリズム(図19及び図20を参照)によ
って、0または1に設定される。他の電力制御情報値は、適切な値に設定される
。しかしながら、前記最近の順方向DCCHメッセージがヌルフレームであると
いうことは、前記以前の順方向DCCHフレームがDTXモードで前記MSに伝
送されることを意味する。従って、前記MSは、前記BSから受信される前記ヌ
ルフレームに基づいて電力制御命令を生成し、逆方向パイロットチャネルを通し
て伝送する。ここで、前記MSは、予め設定された順方向電力制御モードによっ
て前記BSにPCBまたはQIBを伝送する。従って、前記BTSは、段階10
06−5で、FPC_MODEによって、前記逆方向パイロットチャネルから前
記電力制御情報(PCBまたはQIB)を抽出する。
【0058】 PCBが抽出される場合、前記BTSは、FPC_MODE=000、001
、010、または110によって、800bps、400bps、または200
bpsで高速内部ループ順方向電力制御を遂行し、前記逆方向FCH/DCCH
メッセージのQIB/EIBを0に設定する。それに反して、QIBが抽出され
る場合、前記BTSは、FPC_MODE=100または101によって低速電
力制御を遂行し、前記逆方向FCH/DCCHメッセージのQIB/EIBを前
記逆方向パイロットチャネルQIBに設定する。FQIは、前記逆方向の20m
sフレームが良好であるか不良であるかを示すために、前記BTSの内部FQI
決定アルゴリズムによって、0または1に設定される。他の電力制御情報値は、
適切な値に設定される。前記MSから受信される前記20msフレームにデータ
が存在しないので、前記BTSは、何のデータも有しない前記IS−2000逆
方向FCH/DCCHメッセージフレームを前記BSC−SDUに伝送する。前
記フレームの逆方向リンク情報(REVERSE LINK INFORMATION)はデータを有しない
【0059】 図14A及び図14Bは、本発明による順方向DCCHメッセージ送信動作を
示すフローチャートである。この動作において、前記BSC−SDUは、所定の
周期(20ms)で順方向DCCHメッセージを前記BTSに伝送する。
【0060】 図14Aを参照すると、段階2001で、前記BSC−SDUは、前記MSに
関連した順方向無線資源を確保しているか否か、及び、前記MSを捕捉している
か否かを確認する。前記MSに関連した順方向無線資源を確保しなく、前記MS
を捕捉していない場合、段階2003で、前記BSC−SDUは、前記MSと同
期を合わせていると見なし、前記BTSと同期を合わせるために、IS−200
0順方向FCH/DCCHメッセージのフレーム内容をアイドルフレームに設定
する。前記BSC−SDUは、前記BTSと同期を合わせているので、段階20
06で、前記順方向FCH/DCCHメッセージの電力制御情報を適切な値に設
定する。ここで、順方向電力制御(Forward Power Control: FPC)情報は、前
記MSの制御のための初期値に設定されることができ、逆方向電力制御(Reverse
Power Control:RPC)情報は、前記BTSから20msごとに受信される逆方
向DCCHメッセージに含まれる電力制御情報に基づいて設定される。段階20
07で、前記BSC−SDUは、前記設定された電力制御情報を有する前記順方
向DCCHメッセージを前記BTSに伝送する。ここで、前記順方向DCCHメ
ッセージには何のデータも存在しない。
【0061】 それに反して、段階2001で、前記BSC−SDUが前記MSに関連した無
線資源を確保し、前記MSを捕捉している場合、段階2002で、前記BSC−
SDUは、前記BSCまたは外部網要素(例:PDSN)に前記MSに伝送されるデー
タが存在するか否かを確認する。前記BSC−SDUは、前記MSに伝送するデ
ータが存在しない場合、段階2003−1に進行し、前記MSに伝送するデータ
が存在する場合は、図14Bの段階2003−2に進行する。
【0062】 段階2003−1で、前記BSC−SDUは、前記順方向FCH/DCCHメ
ッセージのフレーム内容をヌルフレームに設定する。段階2004Aで、前記B
SC−SDUは、前記BTSから受信される前記最近の逆方向DCCHフレーム
のフレーム内容かヌルフレームまたはアイドルフレームのいずれか1つを示すか
否かを確認する。ヌルフレームでもアイドルフレームでもない場合、段階200
5Aで、前記BSC−SDUは、前記最近の逆方向DCCHメッセージのフレー
ム内容がイレーザーフレームを示すか否かを確認する。イレーザーフレームでな
い場合、段階2006−1Aで、前記BSC−SDUは、前記BTSから20m
sごとに受信される前記逆方向DCCHメッセージに含まれる電力制御情報に基
づいて、図8に示す順方向FCH/DCCHメッセージ内の電力制御情報を設定
する。この時、前記MSに伝送するデータが存在しないので、段階2007−1
で、前記BSC−SDUは、何のデータも有しない順方向FCH/DCCHメッ
セージを前記BTSに伝送する。
【0063】 段階2005Aで、前記最近の逆方向DCCHメッセージのフレーム内容がイ
レーザーフレームを示す場合、前記BSC−SDUは、段階2006−2Aで、
前記逆方向リンク上の電力増加を指示するように、前記順方向FCH/DCCH
メッセージ内の逆方向電力制御情報を設定する。前記イレーザーフレームは、前
記MSから受信されるフレームが不良であることを示す。この時、前記MSに伝
送するデータが存在しないので、段階2007−1で、前記BSC−SDUは、
何のデータも有しない順方向FCH/DCCHメッセージを前記BTSに伝送す
る。
【0064】 段階2004Aで、前記最近の逆方向DCCHメッセージのフレーム内容がヌ
ルフレームを示す場合、段階2006−3Aで、前記BSC−SDUは、前記B
TSから20msごとに受信される前記逆方向DCCHメッセージに含まれる電
力制御情報(FQI、Reverse Link Quality、QIB、及びFPC:SNR)を参照する。前記
逆方向DCCHはDTXモードにあるので、前記BSC−SDUは、さらに、前
記DTXモードの間に、前記逆方向リンク上の外部/内部ループ電力制御のため
の基準値(Threshold)及び前記順方向リンク上の低速電力制御のための設定ポイ
ントを前記順方向FCH/DCCHメッセージの対応フィールドに設定する。
【0065】 段階2004Aで、アイドルフレームを示す場合、前記BSC−SDUは、段
階2006−3Aで、前記BTSから20msごとに受信されるIS−2000
逆方向DCCHメッセージに含まれる電力制御情報(FQI、Reverse Link Quality
、QIB、及びFPC:SNR)を参照する。前記アイドルフレームは、前記BTSが前記
MSと同期を合わせていることを示すので、前記BSC−SDUは、前記逆方向
リンク上の電力制御のための初期値及び前記順方向リンク上の低速電力制御のた
めの設定ポイントを前記順方向FCH/DCCHメッセージに設定する(図8を
参照)。
【0066】 段階2002で、前記MSに伝送するデータが存在する場合、図14Bの段階
2003−2で、前記BSC−SDUは、前記順方向FCH/DCCHメッセー
ジのフレーム内容をデータフレームに設定する。次に、段階2004B乃至段階
2007−2が、段階2004A乃至段階2006−3Aと同様に遂行される。
段階2004Bで、前記BSC−SDUは、前記最近の逆方向DCCHメッセー
ジのフレーム内容がヌルフレームまたはアイドルフレームのいずれか1つである
か否かを確認する。
【0067】 ここで、ヌルフレームでもアイドルフレームでもない場合、段階2005Bで
、前記BSC−SDUは、前記最近の逆方向DCCHメッセージのフレーム内容
がイレーザーフレームを示すか否かを確認する。イレーザーフレームでない場合
、段階2006−1Bで、前記BSC−SDUは、前記BTSから20msごと
に受信される前記逆方向DCCHメッセージに含まれる前記電力制御情報(FQI、
Reverse Link Quality、QIB、及びFPC:SNR)に基づいて、図8に示す前記順方向
FCH/DCCHメッセージ内の電力制御情報を設定する。この時、前記MSに
伝送するデータが存在するので、段階2007−2で、前記BSC−SDUは、
カプセルに包まれたデータを有する前記順方向FCH/DCCHフレームメッセ
ージを前記BTSに伝送する。
【0068】 段階2005Bで、前記最近の逆方向DCCHメッセージのフレーム内容がイ
レーザーフレームを示す場合、前記BSC−SDUは、段階2006−2Bで、
逆方向リンク上の電力増加を指示するように、前記順方向FCH/DCCHメッ
セージ内の逆方向電力制御情報を設定する。この時、前記MSに伝送するデータ
が存在するので、前記BSC−SDUは、段階2007−2で、前記データを有
する前記順方向FCH/DCCHフレームを前記BTSに伝送する。
【0069】 段階2004Bで、前記BTSから前に受信されたフレームがヌルフレームで
ある場合、段階2006−3Bで、前記BSC−SDUは、前記BTSから20
msごとに受信されるIS−2000逆方向DCCHメッセージに含まれる電力
制御情報(FQI、Reverse Link Quality、QIB、及びFPC:SNR)を参照する。前記逆
方向DCCHはDTXモードにあるので、前記BSC−SDUは、さらに、DT
Xモードの間に、前記逆方向リンク上の外部/内部ループ電力制御のための基準
値及び前記順方向リンク上の低速電力制御のための設定ポイントを前記順方向F
CH/DCCHメッセージの対応フィールドに設定する。
【0070】 段階2004Bで、アイドルフレームである場合、前記BSC−SDUは、段
階2006−3Aで、前記BTSから20msごとに受信される前記IS−20
00 逆方向DCCHメッセージに含まれる前記電力制御情報(FQI、Reverse Lin
k Quality、QIB、及びFPC:SNR)を参照する。前記アイドルフレームは、前記BT
Sが前記MSと同期を合わせていることを示すので、前記BSC−SDUは、さ
らに、前記逆方向リンク上の電力制御のための初期値及び前記順方向リンク上の
低速電力制御のための設定ポイントを前記順方向FCH/DCCHメッセージに
設定する(図8を参照)。この時、前記MSに伝送するデータが存在するので、段
階2007−2で、前記BSC−SDUは、前記データを有する前記順方向FC
H/DCCHフレームを前記BTSに伝送する。
【0071】 図15は、本発明による逆方向DCCHメッセージ受信動作を示すフローチャ
ートである。この動作において、前記BSC−SDUは、前記BTSから所定の
周期(例:20ms)ごとに受信される逆方向DCCHメッセージを受信して処理する
【0072】 図15を参照すると、段階3000で、前記BSC−SDUは、前記BTSか
ら20msごとに逆方向DCCHメッセージを受信する。段階3001で、前記
BSC−SDUは、前記受信されたメッセージのフレーム内容がイレーザーフレ
ームを示すか否かを判断する。前記BSC−SDUは、前記受信されたフレーム
がイレーザーフレームである場合、段階3004に進行し、イレーザーフレーム
でない場合は、段階3002に進行する。イレーザーフレームが受信されるとい
うことは、前記BTSが前記MSから受信したフレームが不良であることを意味
する。従って、段階3004で、前記BSC−SDUは、前記受信される逆方向
FCH/DCCHメッセージ内の全ての情報を無視し、逆方向電力増加を示す順
方向FCH/DCCHメッセージを生成する。
【0073】 段階3001で、前記受信されたDCCHフレームがイレーザーフレームでな
い場合、段階3002で、前記BSC−SDUは、前記受信されたフレームのフ
レーム内容がアイドルフレームを示すか否かを判断する。アイドルフレームであ
る場合、段階3004−1で、前記BSC−SDUは、前記受信された逆方向F
CH/DCCHメッセージの全ての情報を無視し、前記BTSが前記MSに関連
した無線資源を認識していないか、前記無線資源が割り当てられていないと判断
して、初期値に維持された逆方向電力制御情報を有する順方向FCH/DCCH
を生成する。
【0074】 段階3002で、前記受信されたフレームがアイドルフレームでない場合、前
記BSC−SDUは、前記MSと前記BTSとの間の逆方向チャネルが前記DT
Xモードにあると判断し、段階3004−2で、前記逆方向DCCHメッセージ
のFQIを参照して、PCBに対する設定ポイントである外部ループ基準値を設
定する。前記BSC−SDUは、さらに、前記逆方向FCH/DCCHメッセー
ジからQIBを読み出して、前記以前の順方向DCCHフレームがエラーを有す
るか否かを確認し、順方向電力制御のための利得比率(Gain Ratio)を決定し、前
記利得比率を前記順方向FCH/DCCHメッセージの対応フィールドに書き込
む。
【0075】 段階3003で、前記受信されたフレームがヌルフレームでないということは
、前記受信されたフレームがデータフレームであることを意味し、段階3004
−3で、前記BSC−SDUは、前記受信される逆方向FCH/DCCHメッセ
ージの逆方向リンク情報(REVERSE LINK INFORMATION)に含まれるデータを、前記
データの種類によって対応するデータ処理装置(図示せず)に伝送し、前記逆方向
DCCHメッセージに含まれる電力制御情報の分析に基づいて設定された逆方向
/順方向電力制御情報を有する前記順方向DCCHメッセージを生成する。
【0076】 図16は、本発明による順方向DCCHメッセージ受信動作を示すフローチャ
ートである。この動作において、前記BTSは、前記BSC−SDUから所定の
周期(例:20ms)で順方向DCCHメッセージを受信して処理する。
【0077】 図16を参照すると、段階4000で、前記BTSは、前記BSから20ms
ごとに順方向FCH/DCCHメッセージを受信する。段階4001で、前記B
TSは、前記受信されたメッセージのフレーム内容がアイドルフレームを示すか
否かを判断する。アイドルフレームを示す場合。段階4003で、前記BTSは
、前記受信された順方向DCCHメッセージの全ての情報を分析し、前記順方向
メッセージに設定された逆方向/順方向電力制御情報を電力制御処理部(図示せ
ず)に伝送する。ここで、順方向無線リンクを通して伝送されるフレームは存在
しない。
【0078】 段階4001で、前記受信されたフレームがアイドルフレームでない場合、段
階4002で、前記BTSは、前記受信されたフレームのフレーム内容がヌルフ
レームを示すか否かを判断する。ヌルフレームを示す場合、段階4003−1で
、前記BTSは、前記受信された順方向DCCH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内に設定された逆方向/順方向電力制御情報を前記電
力制御処理部に伝送する。ここで、前記DTXモードが設定されているので、順
方向低速電力制御設定ポイントは、non−DTXモードのように、QIBの形
態で前記BTSの電力制御処理部に伝送される。一方、PCBを有するDCCH
ヌルフレームは、前記順方向無線リンクを通して伝送される。
【0079】 段階4002で、前記受信されたフレームがヌルフレームでないということは
、前記受信されたフレームがデータフレームであることを意味し、段階4003
−2で、前記BTSは、前記受信された順方向DCCH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内に設定された逆方向/順方向電力制御情報を
前記電力制御処理部部に伝送する。つまり、前記BTSは、段階4003−2で
、前記順方向メッセージ内に設定された前記逆方向/順方向電力制御情報を、前
記MSに対する逆方向/順方向電力制御情報として決定する。ここで、前記順方
向DCCHメッセージの逆方向リンク情報(REVERSE LINK INFORMATION)に含まれ
るデータは、前記順方向無線リンクを通して伝送される。
【0080】 図17A及び図17Bは、本発明によるDCCHの低速順方向電力制御のため
に、前記MSから受信される逆方向パイロットチャネルのQIB/EIBを処理
する動作を示すフローチャートである。例えば、前記低速電力制御は、前記MS
から実際データを有しないヌルフレームが受信されるDTX区間に適用される。
【0081】 図17A及び図17Bを参照すると、前記BTSは、段階5000で、前記B
SCからFPC_MODEの動作時間(action time)を示す信号を受信し、段階
5001で、図8に示す前記順方向DCCHメッセージからFPC_MODEが
011であるか否かを判断する。FPC_MODEが011である場合、前記B
TSは、段階5004で、前記逆方向パイロットチャネルのQIB状態を1.2
5msごとに検査し、前記逆方向DCCHメッセージの最終QIB/EIB状態
を0または1として決定する。前記QIB状態が1である場合、段階5005で
、前記BTSは、前記BSC−SDUに伝送される逆方向DCCHメッセージの
QIB/EIBを1に設定し、前記QIB状態が0である場合は、段階5005
−1で、前記逆方向DCCHメッセージのQIB/EIBを0に設定する。
【0082】 段階5001で、FPC_MODEが011でない場合、前記BTSは、段階
5002で、FPC_MODEが100であるか否かを判断する。FPC_MO
DEが100である場合、段階5004−1で、前記BTSは、前記逆方向パイ
ロットチャネルのQIB状態を1.25msごとに検査し、最終QIB状態を0
または1に決定する。前記BTSは、前記QIB状態が1である場合、段階50
05−2で、前記BSC−SDUに伝送される前記逆方向DCCHメッセージの
QIB/EIBを1に設定し、前記QIB状態が0である場合は、段階5005
−3で、前記BSC−SDUに伝送される前記逆方向DCCHメッセージのQI
B/EIBを0に設定する。
【0083】 段階5002で、FPC_MODEが100でない場合、前記BTSは、図1
7Bの段階5003で、FPC_MODEが101であるか否かを判断する。F
PC_MODEが101である場合、段階5004−2で、前記BTSは、前記
逆方向パイロットチャネルのQIB状態を1.25msごとに検査し、最後のQ
IB状態を0または1に決定する。前記BTSは、前記QIB状態が1である場
合、段階5005−4で、前記BSC−SDUに伝送される前記逆方向DCCH
メッセージのQIB/EIBを1に設定し、前記QIB状態が0である場合は、
段階5005−5で、前記逆方向DCCHメッセージのQIB/EIBを0に設
定する。段階5003で、FPC_MODEが101でない場合、前記BTSは
、段階5005−6で、前記逆方向DCCHメッセージのQIB/EIBを0に
設定する。
【0084】 図18は、本発明の実施形態によって逆方向フレームの品質(CRC/Signaling Q
uality)を検査するFQIアルゴリズムを示すフローチャートである。図18を
参照すると、段階6000で、前記BTSは、前記MSから受信される逆方向デ
ータフレームごとのエネルギーを検査し、段階6001で、前記エネルギーに基
づいてDTXモードが設定されているか否かを判断する。non−DTXモード
である場合、段階6002で、前記BTSは、逆方向FCH/DCCHメッセー
ジのフレーム内容をデータフレームに設定する。前記BTSは、段階6003で
、前記データフレームに対するCRC検査を遂行し、段階6004で、前記CR
C検査によって前記データフレームが良好であるか否かを検査する。前記BTS
は、前記データフレームが良好である場合、段階6005で、前記逆方向FCH
/DCCHメッセージのFQIを1に設定し、前記データフレームが不良である
場合は、段階6005−1で、前記逆方向FCH/DCCHメッセージのFQI
を0に設定する。
【0085】 DTXモードである場合、前記BTSは、段階6002−1で、前記逆方向F
CH/DCCHメッセージのフレーム内容をヌルフレームに設定し、段階600
3−1で、前記逆方向パイロットチャネルのPCBエネルギーを検査する(図1
9及び図20を参照)。段階6004−1で、前記BTSは、前記PCBエネル
ギーによって前記受信されたフレームが良好であるか否かを検査する。前記BT
Sは、前記フレームが良好である場合、段階6005−2で、前記FQIを1に
設定し、不良である場合は、段階6005−3で、前記FQIを0に設定する。
【0086】 図19及び図20は、FQIを決定する手順を示すフローチャートである。図
19及び図20によると、段階6003−1、6004−1、6005−2、及
び6005−3で、PCBエネルギーを検査し、その後、FQIビットを決定す
る。ここで、図19は、ルックアップテーブル(lookup table)を使用する例を示
し、図20は、予め設定されたしきい値を使用する他の例を示す。
【0087】 図19を参照すると、段階7000で、前記BTSは、逆方向パイロットチャ
ネルのN個(最大16個)のPCG(Power Control Group)のエネルギーを測定し
て、20ms区間の間の平均エネルギーEb/Ntを算出する。段階7001で
、前記BTSは、前記平均Eb/Ntに対応するFER(frame error rate)を、
Eb/Nt vs FERルックアップテーブルから読み出す。前記ルックアップテ
ーブルは、予め設定されたオフセット(offset)値によって、AWGN性能曲線(p
erformance curve)から得られる。
【0088】 段階7002で、前記BTSは、確率によって、フレームエラーが存在するか
否かを決定する。つまり、前記テーブルから読み出された前記FERを、所定の
FERに対応するエラーに対して発生される0と1との間の乱数(random number
)と 比較する。前記乱数が前記FERより小さい場合、前記フレームを不良に判
断し、前記乱数が前記FERより大きい場合は、前記フレームを良好に判断する
。前記乱数は、0と1との間の任意の数を選択するようにする一般的なアルゴリ
ズムであり、例えば、擬似乱数発生器(pseudo random number generator)に対応
する。前記フレームが良好である場合、段階7003で、前記BTSは、前記逆
方向FCH/DCCHメッセージのFQIを1(Good)に設定し、前記フレームが
不良である場合は、段階7003−1で、前記逆方向FCH/DCCHメッセー
ジのFQIを0(Bad)に設定する。
【0089】 図20を参照すると、段階8000で、前記BTSは、逆方向パイロットチャ
ネルのN個(最大16個)のPCG(Power Control Group)のエネルギーを測定し
て、20ms区間の間の平均エネルギーEb/Ntを算出する。段階8001で
、前記BTSは、前記平均Eb/Ntと、FER0.5を満足する所定のしきい
値Eb/Ntを比較する。前記しきい値は、予め設定されたオフセット値によっ
てAWGN性能曲線(performance curve)から得られる。段階8002で、前記
BTSは、前記比較結果によって、フレームエラーが存在するか否かを決定する
【0090】 つまり、前記算出されたEb/Ntが前記しきい値より小さい場合は、前記フ
レームを不良に判断し、前記算出されたEb/Ntが前記しきい値より大きい場
合は、前記フレームを良好に判断する。前記BTSは、前記フレームが良好であ
る場合、段階8003で、前記IS−2000逆方向FCH/DCCHメッセー
ジのFQIを1(Good)に設定し、前記フレームが不良である場合は、段階800
3−1で、前記IS−2000逆方向FCH/DCCHメッセージのFQIを0
(Bad)に設定する。
【0091】 前記のように、本発明は、non−DTX区間と同様に、DTX区間の間にも
DCCHに対して電力制御(低速電力制御)を遂行することを目的にする。従って
、前記説明は、従来のDTX区間の間の電力制御を修正し、前記DTX区間の間
のリアルタイムの電力制御のためにFQI及びQIBを利用する方法に関する。
【0092】 <表1>は、FPCモードに対する伝送率を示す。ここで、50bpsの伝送
率で低速電力制御を遂行し、50bpsより高い伝送率で高速電力制御を遂行す
る。本発明によると、FPC_MODEが011、100、または101である
時、低速順方向電力制御が遂行される。前記低速順方向電力制御モードが設定さ
れる場合、MSは、逆方向パイロットチャネルを通してQIBを伝送し、BS(
BTS及びBSC)は、前記QIBによって前記順方向電力制御のためのしきい
値を決定する。
【表1】
【0093】 一方、前記本発明の詳細な説明では具体的な実施形態に挙げて説明してきたが
、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るべきでなく、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。
【0094】
【発明の効果】
前述してきたように、本発明は、DCCHに対するDTX区間の間の順方向/
逆方向電力制御が、non−DTX区間と同様な効果で遂行されるように支援す
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】 従来技術の移動通信システムにおいて、MSC、BS、及びBS
間のディジタル無線インターフェースに対する3G IOS参照モデルを示す図
である。
【図2】 従来BTSとBSCとの間のDCCH信号の送受信手順を示す図
である。
【図3A】 BTSが所定の周期でMSから受信されるフレームを逆方向D
CCHメッセージとしてBSC−SDUに伝送する従来技術の逆方向DCCHメ
ッセージ送信動作の手順を示すフローチャートである。
【図3B】 BTSが所定の周期でMSから受信されるフレームを逆方向D
CCHメッセージとしてBSC−SDUに伝送する従来技術の逆方向DCCHメ
ッセージ送信動作の手順を示すフローチャートである。
【図4A】 BSC−SDUが所定の周期で順方向DCCHメッセージをB
TSに伝送する従来技術の順方向DCCHメッセージ送信動作の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図4B】 BSC−SDUが所定の周期で順方向DCCHメッセージをB
TSに伝送する従来技術の順方向DCCHメッセージ送信動作の手順を示すフロ
ーチャートである。
【図5】 BSC−SDUがBTSから所定の周期で逆方向DCCHメッセ
ージ受信して処理する従来技術の逆方向DCCHメッセージ受信動作の手順を示
すフローチャートである。
【図6】 BTSがBSC−SDUから所定の周期で順方向DCCHメッセ
ージを受信して処理する従来技術の順方向DCCHメッセージ受信動作の手順を
示すフローチャートである。
【図7】 従来技術の移動通信システムにおいて、BSCからBTSに伝送
される順方向DCCHデータフレームを示す図である。
【図8】 従来技術の移動通信システムにおいて、BSCからBTSに伝送
される順方向DCCHデータフレームの構造を示す図である。
【図9】 従来移動技術の通信システムにおいて、BTSからBSCに伝送
される逆方向DCCHデータフレームを示す図である。
【図10】 従来技術の移動通信システムにおいて、BTSからBSCに伝
送される逆方向DCCHデータフレームの構造を示す図である。
【図11A】 本発明によって、BTSが所定の周期でMSから受信される
フレームを逆方向DCCHメッセージとしてBSC−SDUに伝送する逆方向D
CCHメッセージ送信動作の手順を示すフローチャートである。
【図11B】 本発明によって、BTSが所定の周期でMSから受信される
フレームを逆方向DCCHメッセージとしてBSC−SDUに伝送する逆方向D
CCHメッセージ送信動作の手順を示すフローチャートである。
【図12】 本発明によって、BTSからBSCに伝達される逆方向DCC
Hデータフレームを示す図である。
【図13】 本発明によって、BTSからBSCに伝達される逆方向DCC
Hデータフレームの構造を示す図である。
【図14A】 本発明によって、BSC−SDUが所定の周期で順方向DC
CHメッセージをBTSに伝送する順方向DCCHメッセージ送信動作の手順を
示すフローチャートである。
【図14B】 本発明によって、BSC−SDUが所定の周期で順方向DC
CHメッセージをBTSに伝送する順方向DCCHメッセージ送信動作の手順を
示すフローチャートである。
【図15】 本発明によって、BSC−SDUがBTSから所定の周期で逆
方向DCCHメッセージを受信して処理する逆方向DCCHメッセージ受信動作
の手順を示すフローチャートである。
【図16】 本発明によって、BTSがBSC−SDUから所定の周期で順
方向DCCHメッセージを受信して処理する順方向DCCHメッセージ受信動作
の手順を示すフローチャートである。
【図17A】 本発明によって、逆方向パイロットチャネルのQIB/EI
Bに基づいて低速順方向電力制御のためのQIB/EIBを設定する動作を示す
フローチャートである。
【図17B】 本発明によって、逆方向パイロットチャネルのQIB/EI
Bに基づいて低速順方向電力制御のためのQIB/EIBを設定する動作を示す
フローチャートである。
【図18】 本発明によって、逆方向フレームの品質(CRC/Signaling Quali
ty)を検査するための制御動作を示すフローチャートである。
【図19】 本発明によって、逆方向パイロットチャネルを利用してFQI
を決定する動作の一実施形態を示すフローチャートである。
【図20】 本発明によって、逆方向パイロットチャネルを利用してFQI
を決定する動作の他の実施形態を示すフローチャートである。
【符号の説明】 20……移動交換局 30……ソース基地局システム 40……対象基地局システム 50……インターワーキング機能ブロック 60……PCF 70……PDSN
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE,TR),AE,A G,AL,AM,AT,AU,AZ,BA,BB,BG ,BR,BY,BZ,CA,CH,CN,CR,CU, CZ,DE,DK,DM,DZ,EE,ES,FI,G B,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL ,IN,IS,JP,KE,KG,KP,KZ,LC, LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,M G,MK,MN,MW,MX,MZ,NO,NZ,PL ,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK, SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,U Z,VN,YU,ZA,ZW

Claims (15)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 移動通信システムにおける基地局で、基地局制御器に電力制
    御情報を送信する方法において、 前記基地局制御器から低速電力制御を指定する順方向電力制御モード情報を受
    信して移動局に伝送する過程と、 前記順方向電力制御モード情報によって、前記移動局から受信される逆方向パ
    イロットチャネルから、電力制御命令である品質指示ビットを抽出する過程と、 前記品質指示ビットの状態を決定する過程と、 前記決定された品質指示ビットの状態に基づいて、順方向専用制御チャネルの
    電力制御のためのしきい値の変更を要求する情報を前記基地局制御器に伝送する
    過程と、 からなることを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 前記基地局制御器から高速電力制御を指定する順方向電力制
    御モード情報を受信して前記移動局に伝送する過程と、 前記順方向電力制御モード情報によって、前記移動局から受信される前記逆方
    向パイロットチャネルから、所定の周期で電力制御ビットを抽出する過程と、 前記抽出された電力制御ビットによって高速順方向電力制御を遂行する過程と
    、をさらに含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 移動通信システムにおける基地局で、基地局制御器に電力制
    御情報を送信する方法において、 移動局から受信される専用制御チャネルフレームのエネルギーを測定すること
    によって不連続伝送区間を検出する過程と、 前記不連続伝送区間が検出される場合、逆方向パイロットチャネルの電力制御
    ビットのエネルギーを測定することによって受信状態を判断する過程と、 前記判断された受信状態によってフレーム品質指示情報を決定する過程と、 前記決定されたフレーム品質指示情報を前記基地局制御器に伝送する過程と、
    を含むことを特徴とする方法。
  4. 【請求項4】 前記受信状態の判断過程は、 前記測定されたエネルギーを所定のしきい値と比較する過程と、 前記エネルギーが前記しきい値より大きい場合、前記受信状態が良好であると
    判断する過程と、 前記エネルギーが前記しきい値より小さい場合、前記受信状態が不良であると
    判断する過程と、を含むことを特徴とする請求項3記載の方法。
  5. 【請求項5】 前記受信状態判断過程は、 前記測定されたエネルギーに対応するフレームエラー率を決定する過程と、 所定の区間で乱数を発生する過程と、 前記乱数が前記フレームエラー率より大きい場合は、前記受信状態が良好であ
    ると判断する過程と、 前記乱数が前記フレームエラー率より小さい場合は、前記受信状態が不良であ
    ると判断する過程と、を含むことを特徴とする請求項3記載の方法。
  6. 【請求項6】 移動通信システムにおける基地局制御器で、基地局に電力制
    御情報を伝送する方法において、 前記基地局制御器から最近受信された逆方向専用制御チャネルメッセージのフ
    レーム内容がヌルフレームを示す場合、前記逆方向メッセージ内のフレーム品質
    指示情報を確認する過程と、 前記フレーム品質指示情報に基づいて逆方向リンク電力制御のしきい値を決定
    する過程と、 前記しきい値を含む順方向専用制御チャネルメッセージを前記基地局に伝送す
    る過程と、 を含むことを特徴とする方法。
  7. 【請求項7】 前記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
    を示す場合、前記移動局の送信電力を増加させることを要求する電力制御情報を
    前記順方向専用制御チャネルメッセージに設定し、前記順方向専用制御チャネル
    メッセージを前記基地局に伝送する過程をさらに含むことを特徴とする請求項6
    記載の方法。
  8. 【請求項8】 前記逆方向メッセージのフレーム内容がデータフレームを示
    す場合、前記逆方向メッセージの電力制御情報を前記順方向専用制御チャネルメ
    ッセージに設定し、前記順方向専用制御チャネルメッセージを前記基地局に伝送
    する過程をさらに含むことを特徴とする請求項6記載の方法。
  9. 【請求項9】 前記逆方向メッセージのフレーム内容がアイドルフレームを
    示す場合、前記逆方向リンクの電力制御のための初期値を前記順方向専用制御チ
    ャネルメッセージに設定し、前記順方向専用制御チャネルメッセージを前記基地
    局に伝送する過程をさらに含むことを特徴とする請求項6の方法。
  10. 【請求項10】 前記順方向専用制御チャネルメッセージのフレーム内容が
    ヌルフレームを示す場合、低速電力制御のための情報を前記順方向専用制御チャ
    ネルメッセージに設定し、前記順方向専用制御チャネルメッセージを前記基地局
    に伝送する過程をさらに含むことを特徴とする請求項6記載の方法。
  11. 【請求項11】 移動通信システムにおける基地局制御器で、基地局に電力
    制御情報を伝送する方法において、 前記基地局から逆方向専用制御チャネルメッセージを受信する過程と、 前記逆方向専用制御チャネルメッセージから品質指示ビット情報を抽出する過
    程と、 前記品質指示ビット情報に基づいて低速電力制御のためのしきい値を決定する
    過程と、 前記低速電力制御のしきい値を含む順方向専用制御チャネルメッセージを前記
    基地局に伝送する過程と、 を含むことを特徴とする方法。
  12. 【請求項12】 移動通信システムにおける基地局で、基地局制御器に電力
    制御情報を送信する方法において、 前記基地局制御器から低速電力制御を指定する順方向電力制御モード情報を受
    信して移動局に伝送する過程と、 前記順方向電力制御モード情報によって、前記移動局から受信される逆方向パ
    イロットチャネルから、フレーム区間の間に、1つの電力制御命令を示す品質指
    示ビットを抽出し、前記基地局制御器に伝送する過程と、 からなることを特徴とする方法。
  13. 【請求項13】 前記品質指示ビットに基づいて決定される順方向電力制御
    のためのしきい値を前記基地局制御器から受信する過程をさらに含むことを特徴
    とする請求項12記載の方法。
  14. 【請求項14】 移動通信システムにおける基地局で、基地局制御器に電力
    制御情報を送信する方法において、 設定された順方向電力制御モードによって、移動局から受信される無線フレー
    ムから電力制御情報を抽出する過程と、 前記抽出された電力制御情報が電力制御ビットである場合、高速電力制御を遂
    行し、逆方向専用制御チャネルメッセージ内の所定の第1フィールドをリセット
    する過程と、 前記抽出された電力制御情報が品質指示ビットである場合、低速電力制御を遂
    行し、前記逆方向専用制御チャネルメッセージ内の前記第1フィールドを前記品
    質指示ビットの状態値に設定する過程と、 前記抽出される電力制御情報のエネルギーによって前記逆方向専用制御チャネ
    ルメッセージ内の所定の第2フィールドを設定する過程と、 前記逆方向専用制御メッセージを前記基地局制御器に伝送する過程と、 を含むことを特徴とする方法。
  15. 【請求項15】 前記第2フィールドは、フレーム品質指示情報であること
    を特徴とする請求項14記載の方法。
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