JP2005020772A - 移動通信システムのパケットデータ通信装置及び方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】 QoSを考慮したチャンネル割り当てとアクセス衝突確率を最小化することができるチャンネルアクセス方法を提供する。
【解決手段】 実時間に変更されるチャンネルコードの使用有無を表示する状態情報を含む放送チャンネルフレームを生成する過程と、基地局が一定時間周期で前記放送チャンネルフレームを伝送する過程と、移動局が前記受信された放送チャンネルフレーム情報から使用可能なチャンネルコードを選択してチャンネル割り当て要求メッセージを生成した後、チャンネル割り当て要求メッセージをランダムアクセスチャンネルを通じて伝送する過程と、ランダムアクセスチャンネルを通じてチャンネル割り当て要求メッセージが受信されるとき、基地局がチャンネル割り当て及び伝送速度を設定して順方向アクセスチャンネルを通じて伝送する過程とからなることを特徴とする。
【選択図】 図12
【解決手段】 実時間に変更されるチャンネルコードの使用有無を表示する状態情報を含む放送チャンネルフレームを生成する過程と、基地局が一定時間周期で前記放送チャンネルフレームを伝送する過程と、移動局が前記受信された放送チャンネルフレーム情報から使用可能なチャンネルコードを選択してチャンネル割り当て要求メッセージを生成した後、チャンネル割り当て要求メッセージをランダムアクセスチャンネルを通じて伝送する過程と、ランダムアクセスチャンネルを通じてチャンネル割り当て要求メッセージが受信されるとき、基地局がチャンネル割り当て及び伝送速度を設定して順方向アクセスチャンネルを通じて伝送する過程とからなることを特徴とする。
【選択図】 図12
Description
本発明は移動通信システムの通信方法に関して、特に基地局と移動局との間のパケットデータを通信時チャンネルアクセス確率を最小化し、伝送速度を動的に変換させることができる方法に関するものである。
従来の移動通信システムでは、ランダムアクセス時の遅延を減少するためにオフセット周期のチャンネルアクセスと一つのラジオフレームに収容可能なチャンネル割り当てメッセージを使用する。割り当てられた信号チャンネルアクセスを通じてマルチメディアサービスを提供するのに必要なサービス品質情報を交換し、これを収容できる専用トラヒックチャンネルを割り当てる。
図1は、従来の移動通信システムにおいて基地局がアクセスを要求する移動局のためにシステム情報を知らせる放送チャンネル(broadcasting channel:以下、BCCH)の構造を示すものである。
同図のような構造を有するBCCHは長さ10msの二つのラジオフレームが一対をなすが、BIはこのラジオフレームを区分するもので、Tx POWERは送信電力レベルを示すものである。SFNはスーパーフレーム番号(superframe number)で、72個のラジオフレームを一つのスーパーフレームとして逆方向ロングコード(long code)の位相計算に必要である。UP INTERFERENCEは逆方向干渉量を、Wは物理層のフレーム単位別に上位フレームの始め、継続、終了を示す。CRCは媒体接近制御サブ層フレーム単位ごとに誤りを検出するためのもので、TAは符号化のためのテールビット(tail bit)を示す。
同図のような構造を有するBCCHは長さ10msの二つのラジオフレームが一対をなすが、BIはこのラジオフレームを区分するもので、Tx POWERは送信電力レベルを示すものである。SFNはスーパーフレーム番号(superframe number)で、72個のラジオフレームを一つのスーパーフレームとして逆方向ロングコード(long code)の位相計算に必要である。UP INTERFERENCEは逆方向干渉量を、Wは物理層のフレーム単位別に上位フレームの始め、継続、終了を示す。CRCは媒体接近制御サブ層フレーム単位ごとに誤りを検出するためのもので、TAは符号化のためのテールビット(tail bit)を示す。
図2は、従来のランダムアクセスチャンネルのフレーム構造を示すものである。同図は逆方向ランダムアクセスチャンネルのフレーム構造で、移動局は通話チャンネルの割り当てを要求し、あるいは少量のパケットデータを伝送するとき、このチャンネルを使用する。
図2において、Dはダミービットで、UCは通話チャンネル割り当てを要求する信号がトラヒックであるか、または簡単なパケットデータを伝送するかを示す。TNはターミネーションノード(termination node)を示すもので、このデータが基地局で処理されるかあるいは基地局制御端で処理されるかを示す。Sはシーケンス番号(sequence number) で、受信されたデータが重複受信されたかを確認するのに使用される。PIDは移動局を区分する識別子(Paging Identification)である。
図2において、Dはダミービットで、UCは通話チャンネル割り当てを要求する信号がトラヒックであるか、または簡単なパケットデータを伝送するかを示す。TNはターミネーションノード(termination node)を示すもので、このデータが基地局で処理されるかあるいは基地局制御端で処理されるかを示す。Sはシーケンス番号(sequence number) で、受信されたデータが重複受信されたかを確認するのに使用される。PIDは移動局を区分する識別子(Paging Identification)である。
図3は、従来の移動通信システムで移動局のアクセス要求に対して基地局が応答情報を伝送するための順方向アクセスチャンネルのフレーム構造である。同図において、PIDは基地局が移動局からのアクセスを受信した移動局を示す識別子である。
図4は、上記図1〜図3に示したチャンネルを用いる移動局のアクセス手続きを示す従来のアクセス手続きを示すものである。
図4は、上記図1〜図3に示したチャンネルを用いる移動局のアクセス手続きを示す従来のアクセス手続きを示すものである。
同図を参照すると、移動局は基地局に同期した後、自分がアクセスするランダムアクセスチャンネル(Randam Access Channel:RACH)のオフセットを獲得し、ランダムアクセスを通じてチャンネルアクセスのためのデータの伝送を試す。このとき、基地局はランダムアクセスチャンネルを通じて伝送されたデータが衝突することなく受信される場合、これを次の順方向アクセスチャンネルを通じて応答を伝送する。そして、この応答を受信した移動局は更にランダム遅延以後にチャンネルアクセスを試す。ここで、移動局は16番スロットにデータを伝送する例を示している。
次の世代の無線移動通信システムは移動局のランダムアクセスに対して効率的の性能が保障可能でなければならない。前記アクセスの性能を保障するために、移動無線通信システムはアクセス要求に対する応答待機時間を最小化するのが必要である。このため、タイムスロットやラジオフレームのような基本的なアクセス単位時間を最小化するのが必要であり、アクセス時に伝送される情報量を最小化すべきである。また、多くの端末機のアクセスにより発生する端末のアクセス情報間衝突を最小化できるように最大限多くのランダムアクセスチャンネルの支援が必要である。無線マルチメディアサービスを支援するためのDSA++(Dynamic Slot Assignment)のような媒体接近制御プロトコル(Medium Access Control protocol:以下、MACプロトコル)ではチャンネルの要求は正常なスロットより小さいミニスロットの単位からなる。このようなミニスロット単位でアクセス要求を遂行する場合に伝送されうる情報の量は減少するようになり、これに対して適応するためにチャンネルアクセス時に伝送される情報はチャンネルの割り当てに必要な基本情報に制限した。
マルチメディアトラヒックで要求される多様なサービス品質(Quality of Service:以下、QoS)を効率的に支援するためには無線チャンネルの動的管理が可能でなければならない。すなわち、ATM(Asynchronous Transfer Mode)ネットワークでの固定ビット率(Constant Bit Rate:CBR)、実時間可変ビット率(Real Time-Variable Bit Rate:RT−VBR)、可変ビット率(Variable Bit Rate:VBR)、有効ビット率(Available Bit Rate:ABR)のような多様な種類のトラヒックを支援しなければならない。このためには、VBRのような動的に変化する属性を有するトラヒックを実時間で支援できるべきなので、MACサブ層で無線資源の管理が可能でなければならない。
無線マルチメディアサービスのためのMACプロトコルでのチャンネルアクセスメカニズムは競争方式(contention-based)の伝送と予約方式による伝送が同時に支援されなければならない。従来の移動通信システムで提案したチャンネルアクセスメカニズムはスロットALOHAメカニズムにより動作する。移動端末はランダムアクセスチャンネルを通じて競争方式で信号チャンネルの割り当てを要求し、アクセスが収容されると基地局は信号チャンネルを割り当てるようになる。この場合、無線マルチメディアサービスを支援するためのアクセスの性能はランダムアクセスチャンネルの数と伝送される信号メッセージ量により検定されるが、従来の移動通信システムにおいてはランダムアクセス時の遅延を低減するためにオフセット周期のチャンネルアクセスと一つのラジオフレームに収容可能なチャンネル割り当てメッセージを使用する。割り当てられた信号チャンネルを通じてマルチメディアサービスを提供するのに必要なQoS情報を交換し、これを収容できる専用トラヒックチャンネルを割り当てる。しかし、このような従来の移動通信システムで提供されるサービスは専用トラヒックチャンネルを通じる回線モードサービスにチャンネルの追加的な割り当てのためには別途の信号メッセージの交換を要求するようになる。このようなチャンネル割り当て及び解除手続きは無線資源制御(Radio Bearer Control:RBC)のような3層エンティティ(layer-3 entity)により処理されるので、実時間処理が難しいという問題点があった。
したがって、本発明の目的は、パケットデータサービスを提供する移動通信システムで必要な多様な種類のマルチメディアサービスを支援するために、QoSを考慮したチャンネル割り当てとアクセス衝突確率を最小化することができるチャンネルアクセス方法を提供することにある。
本発明の他の目的は、移動通信システムでデータ通信中に伝送されるデータ量により伝送速度を動的に制御することができる方法を提供することにある。
また本発明の目的は、移動通信システムで基地局が特定チャンネルを通じてランダムアクセスに必要な状態情報を伝送することができる方法を提供することにある。
本発明のまた他の目的は、移動通信システムで移動局がチャンネルアクセス時衝突を最小化することができる装置及び方法を提供することにある。
さらに本発明は、移動通信システムでデータ通信中に伝送されるデータ量により伝送速度を動的に制御することができる装置及び方法を提供することにある。
また本発明の目的は、移動通信システムで基地局が特定チャンネルを通じてランダムアクセスに必要な状態情報を伝送することができる方法を提供することにある。
本発明のまた他の目的は、移動通信システムで移動局がチャンネルアクセス時衝突を最小化することができる装置及び方法を提供することにある。
さらに本発明は、移動通信システムでデータ通信中に伝送されるデータ量により伝送速度を動的に制御することができる装置及び方法を提供することにある。
上記の目的を達成するために本発明は、実時間に変更されるチャンネルコードの使用有無を表示する状態情報を含む放送チャンネルフレームを生成する過程と、基地局が一定時間周期で前記放送チャンネルフレームを伝送する過程と、移動局が前記受信された放送チャンネルフレーム情報から使用可能なチャンネルコードを選択してチャンネル割り当て要求メッセージを生成した後、前記チャンネル割り当て要求メッセージをランダムアクセスチャンネルを通じて伝送する過程と、前記ランダムアクセスチャンネルを通じてチャンネル割り当て要求メッセージが受信されるとき、前記基地局がチャンネル割り当て及び伝送速度を設定して順方向アクセスチャンネルを通じて伝送する過程とからなることを特徴とする移動通信システムのチャンネルアクセス制御方法を提供する。
以下、本発明の望ましい実施例を添付の図面を参照して詳細に説明する。
本発明の実施例において、符号分割多重接続(Code Division Multiple Access:以下、CDMA)方式の移動通信システムでパケットデータサービスを行うとき、チャンネルの状態情報の伝送、移動局のアクセス確率の制御、動的なチャンネル管理などを通じてより効率的のマルチメディアサービスを提供する。すなわち、本発明の実施例では移動通信システムのMACサブ層上でパケットデータサービスをするとき、基地局がBCCHを通じてチャンネル情報を知らせ、アクセス確率を制御する方法により多様なマルチメディアサービスを効率的に提供する。
本発明の実施例において、符号分割多重接続(Code Division Multiple Access:以下、CDMA)方式の移動通信システムでパケットデータサービスを行うとき、チャンネルの状態情報の伝送、移動局のアクセス確率の制御、動的なチャンネル管理などを通じてより効率的のマルチメディアサービスを提供する。すなわち、本発明の実施例では移動通信システムのMACサブ層上でパケットデータサービスをするとき、基地局がBCCHを通じてチャンネル情報を知らせ、アクセス確率を制御する方法により多様なマルチメディアサービスを効率的に提供する。
本発明の実施例の説明に先立って、移動通信システムの基地局及び移動局の構成は一般的構成を使用するものとする。すなわち、基地局及び移動局のハードウェア的構成は、公知の移動通信システムの基地局及び移動局のハードウェア構成と同一で、これに対する説明は省略する。
BCCHを通じてシステム情報、ランダムアクセスが可能なコードの番号、そして移動局のページングID(Paging ID:PID)などが伝送される。図5は本発明の実施例によるBCCHのフレーム構造を示す図で、BCCHフレームに記載された各フィールドの意味は次のようである。
CI(Channel Indicator)は10msのBCCHラジオフレーム内に広帯域CDMAシステムにおけるBCCH1、BCCH2、及びPCH(Paging Channel)情報が含まれていることを知らせる識別子である。このBCCHのフレーム内に移動局のページングのためのPIDが含まれないと、このCIは00や01の値を有するようになる。ここで、CIが00であればBCCH1で、01であればBCCH2で、1XであればPCHであると仮定する。
CI(Channel Indicator)は10msのBCCHラジオフレーム内に広帯域CDMAシステムにおけるBCCH1、BCCH2、及びPCH(Paging Channel)情報が含まれていることを知らせる識別子である。このBCCHのフレーム内に移動局のページングのためのPIDが含まれないと、このCIは00や01の値を有するようになる。ここで、CIが00であればBCCH1で、01であればBCCH2で、1XであればPCHであると仮定する。
Tx POWERは伝送端の送信電力レベルを知らせる。
SFN(Super Frame Number)は、逆方向ロングコードの位相計算及びスーパーフレーム同期に使用するシステムフレーム番号を示す。
UIP(Uplink Interference Power)は、セクタ別最新逆方向リンクの干渉量測定値を示す。
Wは分解及び組立を表示するビットで、1層のフレーム単位別に逆方向フレームの始め、継続、終了を示す。
BCCH_DATAはシステムのパラメータ情報を含む。
PU(Paged User)は、基地局により該当フレームで呼び出される端末の数を示す。
PIDは、伝送情報と関連した呼または移動局を識別するための識別子の値を示す。
SFN(Super Frame Number)は、逆方向ロングコードの位相計算及びスーパーフレーム同期に使用するシステムフレーム番号を示す。
UIP(Uplink Interference Power)は、セクタ別最新逆方向リンクの干渉量測定値を示す。
Wは分解及び組立を表示するビットで、1層のフレーム単位別に逆方向フレームの始め、継続、終了を示す。
BCCH_DATAはシステムのパラメータ情報を含む。
PU(Paged User)は、基地局により該当フレームで呼び出される端末の数を示す。
PIDは、伝送情報と関連した呼または移動局を識別するための識別子の値を示す。
STATUS INFOは該当基地局で使用可能なトラヒックチャンネル(0−255)の使用可否を知らせる状態情報である。
PADはMACフレームの長さを固定長さに維持するために使用する。
CRCはMACサブ層フレーム単位ごとに誤り検出符号を付加して誤り検出を遂行し、その結果を基にして上位階層の再伝送プロトコルで再伝送可否を判断するようになる。
TAは、畳み込みコード(convolutional code)のためのテールビットを示す。
PADはMACフレームの長さを固定長さに維持するために使用する。
CRCはMACサブ層フレーム単位ごとに誤り検出符号を付加して誤り検出を遂行し、その結果を基にして上位階層の再伝送プロトコルで再伝送可否を判断するようになる。
TAは、畳み込みコード(convolutional code)のためのテールビットを示す。
前記移動局は基地局から図5に示したようにBCCHフレームを受信して使用可能チャンネルに対する情報を確認し、使用可能ランダムアクセスチャンネルを通じて基地局にトラヒック伝送のための専用チャンネルの割り当てを要求するようになる。また、移動局はランダムアクセス手続きを通じて使用者データを伝送することにより非連結形データサービスを支援することもできる。図6は、本発明の実施例によるランダムアクセス手続きと非連結形サービスの支援のためのランダムアクセスチャンネルのフレーム構造を示す。
図6を参照すると、移動局がランダムアクセスを試す場合、伝送データが使用者情報であるか制御情報であるかをU/C(User Traffic/ Control Traffic)フィールドに記録する。また、基地局側のターミネーション識別情報とMAC SDUの継続可否を示す情報、そしてフレームの重複受信を防止するためのフレーム番号を記録する。そして、チャンネルの割り当て要求のような制御情報を伝送する場合、NR(Necessary Rate)フィールドとAR(Additional Rate)フィールドを追加的に指定しなければならない。このNRフィールドには移動局が基地局にデータ伝送のために必ず割り当てられるべきチャンネル伝送速度を16Kbps単位で指定する。また、ARフィールドには可変帯域割り当てのために追加的に割り当てられるチャンネル伝送速度を指定する。もし、移動局がNRとARフィールドの値を0に設定すれば、16Kbpsのチャンネルのみを要求する場合なので追加的割り当ては考慮しない。
そして、非連結形データ伝送の場合にはU/Cフィールドを使用者データに設定し、NRとARフィールドは使用しない。順方向は制御情報で使用されるC/R(Command/ Response)フィールドは現在基地局から移動局に伝送される制御情報が移動局の要求に対する応答であるか、あるいは新たな命令であるかを識別する識別子として使用される。制御情報が応答情報の場合にはNRフィールドの値が移動局が要求した値と同一になり、ARフィールドの値は基地局が実質的に割り当てられる値に設定される。
基地局からチャンネル割り当てに対する応答を受信すれば、移動局は該当チャンネルにデータの伝送を遂行するようになる。マルチメディアサービスのためには、可変ビットの伝送を支援しなければならないし、このために本発明の実施例によるMACプロトコルではA/D(Add/Drop)フィールドとARフィールドを用いて、追加的チャンネルの割り当て及び解除が動的に行われるようにした。図7は、本発明の実施例によりデータ伝送のためのフレーム構造を示すものである。
同図において、現在割り当てられたチャンネル帯域に対して伝送速度の変更を遂行する場合、ARフィールドにより指示されるチャンネル帯域だけをA/Dフィールドの値により追加割り当て、または解除するようになる。この場合、基地局と移動局との間のチャンネル追加及び解除に対する確認のためにC/RフィールドとSN(Sequence Number)フィールドを使用するようになる。
図5のようなBCCHフレーム構造、図6のようなアクセスチャンネルフレーム構造、及び図8のようなデータ伝送フレーム構造を用いて移動通信システムの移動局と基地局との間の通信動作を説明する。
図5のようなBCCHフレーム構造、図6のようなアクセスチャンネルフレーム構造、及び図8のようなデータ伝送フレーム構造を用いて移動通信システムの移動局と基地局との間の通信動作を説明する。
図8は、本発明の実施例による移動局のチャンネルアクセス決定手続きを示す流れ図である。
同図を参照すれば、移動局は上記図5のような構造を有するBCCHフレームデータを受信すれば、ステップ111でBCCHのSTATUS INFOを検査して使用可能なアクセスチャンネルのコード数Nをカウントする。以後、移動局はステップ113でカウントされたN個の使用可能コードのうちアクセスするコードを選択した後、ステップ115でアクセス確率Pを求める。このとき、アクセス確率はP=1−N/全体チャンネルの数により求められる。この移動局はアクセス確率Pを得た後、ステップ117でチャンネルアクセスを試し、チャンネルアクセスが行われるとステップ119で指定されたコードを通じてチャンネルアクセス要求を伝送する。
同図を参照すれば、移動局は上記図5のような構造を有するBCCHフレームデータを受信すれば、ステップ111でBCCHのSTATUS INFOを検査して使用可能なアクセスチャンネルのコード数Nをカウントする。以後、移動局はステップ113でカウントされたN個の使用可能コードのうちアクセスするコードを選択した後、ステップ115でアクセス確率Pを求める。このとき、アクセス確率はP=1−N/全体チャンネルの数により求められる。この移動局はアクセス確率Pを得た後、ステップ117でチャンネルアクセスを試し、チャンネルアクセスが行われるとステップ119で指定されたコードを通じてチャンネルアクセス要求を伝送する。
まず、移動局は活性化状態で基地局から放送情報を連続的に受信することによりシステムの状況に適応するようになる。このとき、この基地局がBCCHを通じて伝送する情報にはシステムパラメータ、ページング端末の識別子PID、そして該当基地局内のチャンネルに対する使用可能可否を表示するSTATUS INFOなどが含まれる。すると、移動局はこのBCCHの情報を受信してシステムパラメータをシステム運用に適用する。このとき、BCCHのフレームデータに自分のPIDがページングフィールドに含まれていると、ネットワークからページングが発生することなので、該当する移動局はチャンネルアクセスを試し始めるようになる。そして、このページングに対して移動局がチャンネル割り当てを要求するときにはトラヒックを処理するための帯域がわからないので、移動局は必須割り当て帯域と付加的割り当て帯域を示すNRフィールドとARフィールドを0に設定するようになる。
したがって、この移動局は基地局から伝送されるBCCHのSTATUS INFOに基づいて使用可能コードの数とコード値を獲得し、使用可能なコードの中で自分が使用するコードをランダムに選択する。そして、移動局が発呼によるチャンネルアクセスが要求される場合には端末のアクセス確率値の計算を通じて実際アクセス可否を決定する。もし、アクセス確率値によりアクセスが拒否されると、前記移動局は再びBCCHを通じてチャンネルコード選択過程を繰り返すようになる。
図9は、本発明の実施例による移動局のチャンネルアクセス動作を示す図である。
同図を参照すると、ステップ200のチャンネルアクセス待機状態でBCCHのフレームデータが受信されると、移動局はステップ211で前記受信されたBCCHのフレームデータから使用可能コードの位置と個数をカウントした後、ステップ213で該当端末のページングデータが存在し、あるいは伝送データが存在するかどうかを検査する。このとき、ページングデータが存在する場合(すなわち、図5のようにBCCHフレームでPIDに自分のIDが指定されている場合)、この移動局はステップ215で図6のようなアクセスチャンネルフレームのNR及びARフィールドを0に設定し、ステップ217で図6に示したようなアクセスチャンネルフレームを構成して伝送し、基地局から応答メッセージの受信時間を検査するための応答待機タイマーを駆動する。以後、ステップ219及びステップ221を遂行して応答待機タイマー駆動周期内に基地局から応答メッセージが受信されたかを検査し、該当周期内に応答メッセージが受信されないと、前記ステップ221に戻って更に実行する。しかし、ステップ221で応答メッセージが前記応答待機タイマーに設定された時間内に受信されると、ステップ235に進行してチャンネルの伝送速度(transmission rate)を決定した後、ステップ250のデータ伝送状態に遷移する。
同図を参照すると、ステップ200のチャンネルアクセス待機状態でBCCHのフレームデータが受信されると、移動局はステップ211で前記受信されたBCCHのフレームデータから使用可能コードの位置と個数をカウントした後、ステップ213で該当端末のページングデータが存在し、あるいは伝送データが存在するかどうかを検査する。このとき、ページングデータが存在する場合(すなわち、図5のようにBCCHフレームでPIDに自分のIDが指定されている場合)、この移動局はステップ215で図6のようなアクセスチャンネルフレームのNR及びARフィールドを0に設定し、ステップ217で図6に示したようなアクセスチャンネルフレームを構成して伝送し、基地局から応答メッセージの受信時間を検査するための応答待機タイマーを駆動する。以後、ステップ219及びステップ221を遂行して応答待機タイマー駆動周期内に基地局から応答メッセージが受信されたかを検査し、該当周期内に応答メッセージが受信されないと、前記ステップ221に戻って更に実行する。しかし、ステップ221で応答メッセージが前記応答待機タイマーに設定された時間内に受信されると、ステップ235に進行してチャンネルの伝送速度(transmission rate)を決定した後、ステップ250のデータ伝送状態に遷移する。
そして、ステップ213で伝送するデータが存在すると、ステップ223でトラヒック別チャンネル要求量を計算し、図6のようなアクセスチャンネルフレームのNRとARフィールドの値を決定する。そして、移動局はステップ225で移動局のアクセス確率を計算した後、ステップ227でアクセス許容有無を検査する。このとき、前記ステップ227でアクセスが許容されると、ステップ229で図6のような構造を有するアクセスチャンネルフレームを構成して伝送し、応答タイマーを駆動する。以後、ステップ231及びステップ233を遂行して応答待機タイマー駆動周期内に応答メッセージが受信されるかを検査し、該当周期内に応答メッセージが受信されないと、ステップ211に戻る。しかし、ステップ233で応答メッセージが前記応答待機タイマーに設定された時間内に受信されると、ステップ235に進行してチャンネルの伝送速度を決定した後、ステップ250のデータ伝送状態に遷移する。
上記したように移動局がチャンネルアクセス手続きを遂行するとき、チャンネル割り当て要求を伝送した後、応答待機タイマーを駆動し、応答メッセージの受信を待機するようになる。このとき、応答待機タイマーが超過するまでチャンネルアクセスに対する応答メッセージを受信しないと、チャンネル割り当て要求手続きを再遂行するようになる。そして、応答タイマー周期内に応答メッセージを受信すると、移動局は該当コードを通じる伝送速度を決定し、データ伝送を遂行するようになる。
図10は、本発明の実施例による移動局でのデータ伝送手続きを示す流れ図である。
同図を参照すると、ステップ300のデータ伝送状態で移動局はステップ311でデータ受信有無を検査し、データが受信されるとステップ313で伝送速度の変更要求があったかどうかを検査する。このとき、伝送速度の変更要求があれば、移動局はステップ315で伝送速度を指定された値に設定する。しかし、ステップ311でデータフレームが受信されず、またはステップ313で伝送速度の変更要求がなく、あるいはステップ315を遂行した後、移動局はステップ317でトラヒックキュー(traffic queue)の状態を検査する。以後、移動局はステップ319で前記トラヒックキューの状態にしたがって追加的のチャンネル割り当てまたは解除が必要であるかどうかを検査する。このとき、追加的チャンネルの割り当てや解除が必要な場合には前記移動局はステップ321で図7のようなデータ伝送フレームのA/DとARフィールドの値を設定し、C/Rフィールドを命令に設定し、そうでない場合にはステップ323で図7のようなデータ伝送フレームのA/DとARフィールドを0に設定する。このステップ321またはステップ323を遂行した後、移動局はステップ325で図7のようなデータ伝送フレームを構成した後に伝送し、ステップ327でデータの送受信が完了すると、移動局はステップ350でチャンネルアクセス待機状態に遷移する。
同図を参照すると、ステップ300のデータ伝送状態で移動局はステップ311でデータ受信有無を検査し、データが受信されるとステップ313で伝送速度の変更要求があったかどうかを検査する。このとき、伝送速度の変更要求があれば、移動局はステップ315で伝送速度を指定された値に設定する。しかし、ステップ311でデータフレームが受信されず、またはステップ313で伝送速度の変更要求がなく、あるいはステップ315を遂行した後、移動局はステップ317でトラヒックキュー(traffic queue)の状態を検査する。以後、移動局はステップ319で前記トラヒックキューの状態にしたがって追加的のチャンネル割り当てまたは解除が必要であるかどうかを検査する。このとき、追加的チャンネルの割り当てや解除が必要な場合には前記移動局はステップ321で図7のようなデータ伝送フレームのA/DとARフィールドの値を設定し、C/Rフィールドを命令に設定し、そうでない場合にはステップ323で図7のようなデータ伝送フレームのA/DとARフィールドを0に設定する。このステップ321またはステップ323を遂行した後、移動局はステップ325で図7のようなデータ伝送フレームを構成した後に伝送し、ステップ327でデータの送受信が完了すると、移動局はステップ350でチャンネルアクセス待機状態に遷移する。
上記のように、移動局は基地局から信号及びデータを受信すると、チャンネル速度の変更が必要であるかどうかを検査し、チャンネル速度の変更が必要な場合には指定された値にチャンネル速度を変更するようになる。移動局が自分のトラヒックキューの状態を点検してチャンネルの追加割り当て及び解除が必要であるかどうかを検査するようになる。伝送のためのキュー制御はCBR、RT−VBR、VBR及びABRのような多様なトラヒック特性を支援できるようにトラヒックの属性に合うようにキュー制御を遂行し、トラヒックキューの大きさはチャンネルの伝送速度により調整される。VBRとABRトラヒックのバッファキューが一定の大きさ以上に増加するようになると、チャンネルの追加割り当てを要求し、空き(empty)状態で一定時間維持されると、チャンネルの段階的の解除を要求する。このチャンネルの追加割り当てが必要であれば、A/D、AR、及びC/Rフィールド値を設定し、データフレームを伝送するようになる。もし、追加割り当てが必要でない場合にはA/DフィールドとARフィールドを0に設定することにより速度が変更されない。
図11は、本発明の実施例により基地局が移動局の要求にしたがってページング、チャンネル割り当て、及び伝送動作を遂行する過程を示す流れ図である。
図11を参照すると、ステップ400の基地局活性化状態で基地局はステップ411で無線資源管理テーブル及びチャンネルSTATUS INFOを初期化した後、ステップ413で移動局に伝送するメッセージの発生を待機し、あるいは移動局からの信号及びデータ到着を待機し、10ms単位でBCCHを通じて上記図5のような構造を有するシステム及びチャンネルSTATUS INFOの伝送を遂行する。このBCCHフレームを伝送した後、基地局はステップ415で要求された命令を検査する。このとき、基地局はステップ415で命令を分析した結果、ページング要求であれば、ステップ417で図5のようなBCCHフレームのPIDフィールドで移動局に対応するIDを記録して該当端末のページングを表示し、PUフィールドの値を増加させた後、上記ステップ413に戻る。
図11を参照すると、ステップ400の基地局活性化状態で基地局はステップ411で無線資源管理テーブル及びチャンネルSTATUS INFOを初期化した後、ステップ413で移動局に伝送するメッセージの発生を待機し、あるいは移動局からの信号及びデータ到着を待機し、10ms単位でBCCHを通じて上記図5のような構造を有するシステム及びチャンネルSTATUS INFOの伝送を遂行する。このBCCHフレームを伝送した後、基地局はステップ415で要求された命令を検査する。このとき、基地局はステップ415で命令を分析した結果、ページング要求であれば、ステップ417で図5のようなBCCHフレームのPIDフィールドで移動局に対応するIDを記録して該当端末のページングを表示し、PUフィールドの値を増加させた後、上記ステップ413に戻る。
そして、ステップ415で要求された命令を分析した結果、チャンネル割り当て要求命令であれば、基地局はステップ419でチャンネル割り当て要求命令がページングされた移動局で要求した命令であるかを検査する。このとき、チャンネル割り当て要求命令が移動局で要求された場合であれば、基地局はステップ421でネットワークで要求された無線資源を割り当てる。しかし、ステップ419で基地局でのチャンネル割り当て要求であり、あるいはステップ421を遂行した後、基地局はステップ423で要求されたチャンネルが使用可能であるかを検査する。このとき、要求されたチャンネルが使用可能状態でないと、基地局はステップ425で使用可能資源を基準として要求された無線資源を設定した後、ステップ427で設定された無線資源の収容が可能であるかどうかを検査する。このとき、ステップ423で要求チャンネルが使用可能状態であり、あるいはステップ427で収容可能な状態であれば、基地局はステップ429でNAフィールドとARフィールドの値を設定し、無線資源テーブル情報を更新した後、ステップ431でチャンネル割り当て応答メッセージを伝送し、ステップ413に進行してチャンネル割り当て要求動作を終了する。
また、ステップ415で要求された命令が伝送要求命令であれば、基地局はステップ433で伝送速度の変更が必要であるかどうかを検査する。このとき、伝送速度の変更が必要でない場合、基地局はステップ433にデータをラジオフレームを通じて伝送し、ステップ413に進行する。しかし、ステップ433で速度変更が必要な場合に基地局はステップ435でデータキューを検査して伝送速度の変更必要の可否を検査し、ステップ437で使用可能資源に基づいて伝送速度を検査し、ステップ439で無線資源管理テーブルを更新した後、ステップ441でデータをラジオフレームを通じて伝送し、ステップ413に戻る。
図11に示したように、基地局は移動局のチャンネル割り当て要求やネットワークからの移動局ページング要求に対して無線資源テーブルに基づいて無線チャンネル割り当て及び解除を遂行するようになる。このとき、このBCCHに含まれるチャンネルのSTATUS INFOは無線資源テーブルの情報を基にする。この無線チャンネルの高速伝送支援は基本伝送速度を支援する多数のコードを統合して一つの伝送を支援するように割り当てる。この場合、伝送で実際使用するコードは移動局がチャンネルアクセスで使用するコード値と同一であり、追加割り当て帯域に対しては割り当てられた容量だけ無線資源テーブルの使用可能コード状態を変更することにより、伝送容量を調整するようになる。この基地局はBCCHを通じて10ms単位で図5のようなシステムパラメータとページング情報、チャンネルのSTATUS INFOを移動局に放送するようになる。そして、移動局のページングのためにはBCCHに該当端末のPIDを表示して伝送した後、応答待機タイマーを駆動し、ページングされた移動局からのチャンネル割り当て要求を待つ。応答待機タイマーが超過すると、基地局は移動局に対するページングを再び遂行するようになる。
基地局がチャンネル割り当て要求を受信すると、チャンネル割り当てを要求する移動局がページングされた移動局であるかを確認する。このとき、チャンネル割り当て要求命令がページングメッセージに対する応答で受信されたと、この基地局はネットワークから要求されたQoSを満足可能なように無線資源を割り当てるようになる。しかし、ページングに対する応答でない場合にはこの基地局は移動局のチャンネル要求から無線資源の要求量に対する無線資源の割り当て可能の可否を判断する。この無線資源の要求が十分に収容されない場合、基地局は移動局から要求された無線資源の量を調整してチャンネルを割り当て、これを移動局に伝送する。もし、移動局の無線資源要求を収容できない場合、基地局は移動局のチャンネル割り当て要求を無視し、何らの動作を行わない。
そして、データ伝送状態で基地局はトラヒックキューに対する検査と移動局からの速度変更要求により伝送チャンネルの速度を再調整できる。この伝送チャンネルの速度調整は無線資源テーブルの情報を基にしてチャンネル帯域割り当てを調整することで可能になる。
図12は、本発明の実施例により基地局と移動局との間にランダムアクセス及びデータ伝送動作の手続きを示す図である。
同図を参照すると、基地局は各実時間に更新されるチャンネルコードに対するSTATUS INFOをBCCHを通じて連続的に伝送する。すると、移動局は基地局から伝送されるBCCHを受信してページング端末情報、チャンネルSTATUS INFOなどに基づいてアクセスを試す。BCCHの情報にはシステムの運営に関する主なパラメータが含まれ、移動局のページングのためにPID値を通じて自分のページング可否を確認する。また、BCCHの情報のうち、各チャンネルのSTATUS INFOは256個のチャンネルに対して使用可能可否を判断するようになる。移動局が使用可能コードを識別すれば、ランダム遅延後使用可能コードのうちいずれか一つを選択してチャンネル割り当て要求メッセージを伝送することにより、ランダムアクセスを始めるようになる。
同図を参照すると、基地局は各実時間に更新されるチャンネルコードに対するSTATUS INFOをBCCHを通じて連続的に伝送する。すると、移動局は基地局から伝送されるBCCHを受信してページング端末情報、チャンネルSTATUS INFOなどに基づいてアクセスを試す。BCCHの情報にはシステムの運営に関する主なパラメータが含まれ、移動局のページングのためにPID値を通じて自分のページング可否を確認する。また、BCCHの情報のうち、各チャンネルのSTATUS INFOは256個のチャンネルに対して使用可能可否を判断するようになる。移動局が使用可能コードを識別すれば、ランダム遅延後使用可能コードのうちいずれか一つを選択してチャンネル割り当て要求メッセージを伝送することにより、ランダムアクセスを始めるようになる。
基地局は移動局からランダムアクセスチャンネルを通じてチャンネルアクセス要求メッセージを受信すれば、デコーディング過程を経てデータ情報を取り出す。このとき、この基地局はシステムの使用可能チャンネルが十分なので、移動局のチャンネル要求を収容可能な場合、次のスロット周期で移動局に順方向リンクの制御情報を伝送するが、この順方向リンクの制御情報はチャンネル割り当てに関係する情報を含む。なお、基地局はBCCHフレームに含まれるチャンネルのSTATUS INFOに前記割り当てられたコードが使用中であることを示す。もし、移動局のチャンネル割り当て要求を基地局が収容することができない場合、この基地局は移動局のチャンネル割り当て要求を無視し、要求されたチャンネルに対応するBCCHフレームのチャンネルSTATUS INFOを使用可能状態に維持する。
移動局は基地局からチャンネル割り当てに対する応答を受信すると、応答メッセージに含まれるチャンネル伝送速度に合うように該当チャンネルの速度を決定するようになる。もし、移動局が一定時間の間、応答メッセージを受信しない場合には衝突が発生すると見なし、ランダム遅延後チャンネルアクセスを再び試す。このとき、チャンネルアクセスを再び試すとき、移動局はランダムアクセス時に使用するコードと同一のコード値を使用してデータフレームの伝送を遂行するようになる。そして、データフレームの伝送過程で移動局と基地局は必要にしたがって伝送チャンネルの追加的割り当て及びチャンネル解除が可能なので、動的なチャンネル管理が可能である。
上記のように、移動通信システムのMACサブ層上でマルチメディアをサービスする動作に対して説明する。
第1に、各端末はマルチメディアサービスで使用される多様なトラヒッククラスの特性及び要求事項が満たされなければならないし、マルチメディアトラヒックはCBR、RT−VBR、VBR、ABRなどに区分されうる。CBR及びRT−VBRトラヒックは一定水準以下のセル損失及び誤りを許すが、遅延には敏感な特性を有する。したがって、帯域幅割り当てにおいてCBRはサービス中には固定されたデータ伝送ビット率を持つので、最高値(peak rate)を満足させなければならない。また、RT−VBRは実時間性を有し、サービス中に変化する可変データ伝送ビット率を有するので、平均値(mean rate)を保障するべきである。ABRはトラヒック遅延に対する制約はないが、トラヒックの損失や誤りを許さない。
第1に、各端末はマルチメディアサービスで使用される多様なトラヒッククラスの特性及び要求事項が満たされなければならないし、マルチメディアトラヒックはCBR、RT−VBR、VBR、ABRなどに区分されうる。CBR及びRT−VBRトラヒックは一定水準以下のセル損失及び誤りを許すが、遅延には敏感な特性を有する。したがって、帯域幅割り当てにおいてCBRはサービス中には固定されたデータ伝送ビット率を持つので、最高値(peak rate)を満足させなければならない。また、RT−VBRは実時間性を有し、サービス中に変化する可変データ伝送ビット率を有するので、平均値(mean rate)を保障するべきである。ABRはトラヒック遅延に対する制約はないが、トラヒックの損失や誤りを許さない。
このような各トラヒックの特性に合うように音声の場合には8KbpsのPCMコーディングを仮定し、ABRトラヒックは平均伝送速度が2.4KbpsのVBRのパケットデータ伝送を仮定する。RT−VBRやVBRトラヒックには高速区間の伝送速度が低速区間の4倍で、平均伝送速度が8Kbpsの動映像トラヒックを考慮する。各移動局のチャンネル割り当て要求は10msの単一ラジオフレームに伝送され、メッセージの生成、エンコーディング及びデコーディング、無線資源管理などのメッセージ処理にかかる時間は2.5ms以内に仮定する。
また、音声とデータが混在するチャンネル環境における本発明の実施例による方法の伝送性能を分析するために、音声トラヒックはCBRトラヒックにマッピング、データはABRトラヒックにマッピングする。このとき、移動局は音声またはデータサービスのうちいずれか一つのみを支援し、データサービス端末と音声サービス端末の数は同じであると仮定する。
データ伝送はトラヒックチャンネルを通じる伝送とパケットチャンネルを通じる伝送を考慮できる。制限されたチャンネルをデータ移動局と音声移動局が互いに共有しながら伝送を遂行する場合、データサービスのためのチャンネルの使用効率が回線方式よりはパケット方式が優れる。データ移動局がパケットチャンネルを通じるデータ伝送を遂行する場合にはCBRトラヒックに対して相対的に多くの使用可能チャンネルが割り当てられるので、移動局の数が増加するほど音声トラヒックのブロッキング率の側面で優秀な性能を示す。本発明の実施例による方法ではこのようなパケット伝送の長所を収容し、ここにパケット伝送のためのチャンネルアクセス過程における衝突確率を減少するために移動局のアクセス確率の適用と逆方向チャンネルに対するSTATUS INFO放送などのメカニズムを加えた。これにより、本発明の実施例による方法では移動局の増加による音声トラヒックに対するブロッキング率が相対的に低く現れるようになる。
第2に、同一の環境におけるデータフレームに対する遅延特性を調べると、回線方式のデータ伝送はパケット方式の伝送よりは相対的に低いチャンネル効率を有する。したがって、移動局の数が増加すると、データトラヒックに対する平均遅延は急な増加を示す。移動局の増加によりチャンネル上のトラヒック密度が1に近接するほど、本発明の実施例は優秀な性能を示す。これは、データ伝送のためのチャンネルアクセス過程においての平均遅延時間の側面で本発明の実施例はNTTでの方案より衝突による再び試し回数が相対的に減少して優れた性能を奏するからである。
第3に、動映像のように可変帯域を有する実時間トラヒックはNTT DoCoMoのW−CDMAより提案が可変トラヒックに対してよく適応する。VBRトラヒックの伝送においてはピーク伝送速度が支援可能なようにチャンネルを割り当てなければならない。このため、ピーク伝送速度を基にしてチャンネル帯域を割り当てることができるが、この方法は一部のバースト区間のために残りの区間での帯域浪費をもたらすようになる。したがって、大部分はVBR電送で平均電送率に基づいて帯域を割り当て、バースト電送に対しては追加帯域を割り当てる方法を使用するようになる。W−CDMAでは追加帯域割り当てのために現在使用中のチャンネルに対する追加帯域割り当て要求を信号チャンネルを通じて伝送するようになり、本発明の実施例ではトラヒック伝送時に該当フィールドを設定することにより、追加的の帯域割り当てが可能である。
第4に、本発明の実施例はW−CDMAよりCBRのブロッキング率、RT−VBRの処理率及びABRの遅延などの側面で優れる性能を示す。このような性能の差は主に端末のチャンネルアクセスによる呼のブロッキングに因る。本発明の実施例では使用可能チャンネルをすべてアクセスチャンネルで使用できるようにすることにより、チャンネルアクセス時の衝突確率を最小化し、使用可能チャンネルの数が減少する場合には端末のアクセス確率を通じて衝突を最小化する。これにより、CBRトラヒックのブロッキング確率が相対的に低くなる。また、提案された方法は優先順位スケジュールを通じてRT−VBRトラヒックの性能保障のためにABRトラヒックの伝送量を調整することで、実時間伝送を保障できるようにする。このようなチャンネルの専用はバースト区間におけるRT−VBRトラヒックに対する実時間要求を満たさせ得るので、優秀な性能を保障するようになる。なお、RT−VBRのノンバースト(non-burst)区間では待機中のABRトラヒックを伝送することにより、ABRトラヒックの遅延が急速に増加することを防止することができる。
上述したように本発明は、パケットデータサービスを提供する移動通信システムにおいて、移動局がアクセス時に必要とする情報を基地局がBCCHを通じて予め知らせて移動局の衝突確率を最小にし、サービス中にデータ伝送ビット率を変化させうるメカニズムを提供して多様なトラヒック特性を有するマルチメディアサービスのサービス品質を満たすことができる。
Claims (10)
- 実時間に変更されるチャンネルコードの使用有無を表示する状態情報を含む放送チャンネルフレームを生成する過程と、
基地局が一定時間周期で前記放送チャンネルフレームを伝送する過程と、
移動局が前記受信された放送チャンネルフレーム情報から使用可能なチャンネルコードを選択してチャンネル割り当て要求メッセージを生成した後、前記チャンネル割り当て要求メッセージをランダムアクセスチャンネルを通じて伝送する過程と、
前記ランダムアクセスチャンネルを通じてチャンネル割り当て要求メッセージが受信されるとき、前記基地局がチャンネル割り当て及び伝送速度を設定して順方向アクセスチャンネルを通じて伝送する過程とからなることを特徴とする移動通信システムのチャンネルアクセス制御方法。 - 前記基地局から伝送される放送チャンネルの情報が、放送チャンネルの識別子、該当フレームでページングされる移動局の数、ページングされた移動局の識別子、使用可能なトラヒックチャンネルのチャンネルコードの使用状態を表示する情報を含む請求項1記載の移動通信システムのチャンネルアクセス制御方法。
- 前記移動局が受信される放送チャンネルのチャンネルコードの状態情報を検査して使用可能なチャンネルコードがある時使用可能コードのうちいずれか一つを選択した後、アクセスチャンネルを通じてチャンネル割り当て要求メッセージを伝送してチャンネルアクセスを試す請求項1記載の移動通信システムのチャンネルアクセス制御方法。
- 放送チャンネルフレーム情報がページングされた移動局の識別子を表示する情報と全体チャンネル符号の使用状態を表示する状態情報を含み、実時間に変更される状態により前記放送チャンネルフレーム情報を更新して一定時間周期で前記放送チャンネルを通じて送信する放送チャンネル送信機と、
移動局で送信されるチャンネル割り当て要求メッセージを受信する逆方向共用チャンネル制御受信機と、
前記受信されるチャンネル割り当て要求メッセージに該当する移動局のチャンネル割り当て及び伝送速度を含む応答メッセージを生成して伝送する順方向共用制御チャンネル送信機とから構成されることを特徴とする符号分割多重接続通信システムの基地局のチャンネルアクセス制御装置。 - 前記逆方向共用制御チャンネル受信機がランダムアクセスチャンネルを通じて受信し、順方向共用チャンネル送信機が順方向アクセスチャンネルを通じて送信する請求項4記載の符号分割多重接続通信システムの基地局のチャンネルアクセス制御装置。
- ページングされた移動局の識別子を表示する情報と全体チャンネル符号の使用状態を表示する状態情報を含んでおり、一定周期で放送される放送チャンネルフレーム情報を前記放送チャンネルを通じて受信する放送チャンネル受信機と、
前記受信される放送チャンネルフレーム情報を分析して自分に該当する前記移動局識別子が表示され、あるいはチャンネルアクセスの必要時前記受信される放送チャンネルフレーム情報に基づいて使用可能なチャンネルコードを選択してチャンネル割り当て要求メッセージを生成し、前記生成したチャンネル割り当て要求メッセージを送信するランダムアクセスチャンネル送信機と、
前記チャンネル割り当て要求メッセージを伝送した順方向アクセスチャンネルを通じて受信されるチャンネル割り当て及び伝送速度を受信してチャンネルアクセスを遂行する順方向アクセスチャンネル受信機とから構成されることを特徴とする符号分割多重接続通信システムの移動局のチャンネルアクセス制御装置。 - 実時間に変更されるページングされた移動局の識別子を表示する情報と全体チャンネル符号の使用可能状態を表示する状態情報を含む放送チャンネルのフレーム情報を生成し、一定周期で前記放送チャンネルフレーム情報を前記放送チャンネルを通じて送信する過程と、
前記移動局から送信されたチャンネル割り当て要求メッセージを受信するとき、要求されたチャンネル割り当て及び伝送速度を含む応答メッセージを生成して順方向アクセスチャンネルを通じて伝送する過程とからなることを特徴とする符号分割多重接続通信システムの基地局のチャンネルアクセス制御方法。 - 前記移動局で伝送速度の変更を要求するとき、前記使用可能なチャンネルを分析して伝送速度を調整した後、前記調整された伝送速度を伝送する過程をさらに含む請求項7記載の符号分割多重接続通信システムの基地局のチャンネルアクセス制御方法。
- 基地局がチャンネルコードの使用による状態を表示する状態情報とページングされた移動局の識別子を表示する情報を含む放送チャンネルフレーム情報を生成して放送チャンネルを通じて伝送する移動通信システムの移動局のチャンネルアクセス制御方法において、
前記基地局から受信される放送チャンネルフレーム情報のチャンネルコードの状態情報を検査して使用可能なチャンネルコード及び個数を係数する過程と、
伝送するデータが存在するとき、前記放送チャンネルの状態情報の中で使用可能なコードのうちいずれか一つを選択してチャンネル割り当て要求メッセージを生成してアクセスチャンネルを通じて伝送してチャンネルアクセスを試す過程とからなることを特徴とする符号分割多重接続通信システムの移動局のチャンネルアクセス制御方法。 - 伝送されるデータ量を分析して現在サービスを遂行する移動局によりチャンネルの追加や解除要求に関する情報を含むデータフレームを伝送する過程と、
前記移動局から受信されたデータフレームを分析してチャンネル付加や解除要求情報をフレームが含まれるときにチャンネルを追加しまたは解除し、応答を含むデータフレームを伝送する過程とを含むことを特徴とする符号分割多重接続通信システムの可変伝送速度の制御方法。
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