JP2005507605A - 移動通信システムで順方向共通電力制御チャンネルの電力を制御するための装置及び方法 - Google Patents
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Abstract
Description
【0001】
本発明は、音声及びデータサービスを含むマルチメディアサービスを支援する移動通信システムに関するもので、特に順方向共通電力制御チャンネルの電力を制御するための装置及び方法に関するものである。
【背景技術】
【0002】
典型的な移動通信システム、例えばIS-2000のような符号分割多重接続(Code Division Multiple Access:CDMA)方式の移動通信システムは、音声サービスのみを支援する形態である。しかし、使用者要求と共に通信技術が発展するにしたがって、移動通信システムは、データサービスを支援する形態にも発展している。例えば、HDR(High Data Rate)は、高速のデータサービスのみを支援するために提案された移動通信システムである。
【0003】
従来の移動通信システムは、音声サービスのみを支援する形態またはデータサービスのみを支援する形態で考えられた。すなわち、移動通信システムは、音声サービスとデータサービスを同時にサービスする必要があるにも関わらず、既存の移動通信システムは、各サービスを別途に支援する形態である。したがって、音声サービスを支援しながらこれと同時にデータサービスも支援できる移動通信システムの具現化が要求されている。このような要求による移動通信システムで最近いわゆる1xEV-DV(Evolution Data and Voice)と呼ばれるシステムが提案されている。
【0004】
図1は、従来技術による1xEV-DV移動通信システムで順方向及び逆方向電力制御に係るチャンネルを示すものである。
同図に示すように、基地局(sector)は、端末機(mobile)からの逆方向パイロットチャンネル(Reverse Pilot Channel:R-PICH)を測定して得られるEp/Nt(パイロット信号対雑音比)を外部循環電力制御のための基準値(outer loop set point)と比べる。もし、この測定された信号対雑音比が前記基準値より大きい場合、順方向共通電力制御チャンネル(Forward Common Power Control Channel:F-CPCCH)を利用して端末機に電力の“パワーダウン”、あるいは逆に“パワーアップ”の命令を指示する。
【0005】
一方、図1は、端末機がソフトハンドオフ(soft handoff)中の場合を示す。この端末機は、ソフトハンドオフの遂行中の場合、2つ以上のセクター1、2からの順方向共通電力制御チャンネル(CPCCH1, CPCCH2)を受信し、この受信したCPCCHのうちいずれか一つ以上で“パワーダウン”の指示がある場合、自分の伝送電力を減少させる。そして、すべてのセクターで“パワーアップ”の指示がある場合のみに伝送電力を増加させる。
【0006】
また、図1で順方向に伝送されるF-CPCCHの伝送電力は、逆方向に伝送されるチャンネル品質指示チャンネル(Channel Quality Indicator Channel:CQICH)を利用してなされる。このCQICHは、端末機が特定セクターに対して測定した順方向共通パイロットチャンネル(common pilot channel)の受信信号強度(例えば、Carrier to Interference Ratio:C/I)値を前記セクターに伝送する役割をする。一般に、CQICHは、自分の周囲にある多数のセクターから送信される共通パイロットチャンネルを測定し、この測定された値のうち一番高いC/I値を有するセクターである最適のセクター(best sector)のC/I値(または、順方向チャンネル状態情報)を該当セクターに伝送する。このCQICHを受信したセクターは、端末機が測定した順方向共通パイロットチャンネルのC/I値を用いてCPCCHに割り当てる電力を定める。
【0007】
上記図1のようにソフトハンドオフ状況で順方向及び逆方向の電力制御を遂行する場合、下記のような問題点が生じる。2つ以上のCPCCHに対する順方向電力制御(power control)に関連した問題である。ソフトハンドオフ中の端末機に対しては、必須的に2つ以上のセクターからCPCCHが伝送される。ここで、問題はソフトハンドオフ中の場合、一つの端末機に対して2つ以上のCPCCHが伝送されるが、端末機は、1セクターの共通パイロットチャンネルのみを測定してCQICHに伝送することである。同図のように、2つのセクターがソフトハンドオフ中であり、セクター1がセクター2よりよい順方向チャンネル環境を有すると仮定した場合、端末機のCQICHは、セクター1の順方向共通パイロットチャンネルのみを測定した値を最適のセクターである前記セクター1に伝送する。すると、この最適のセクターであるセクター1は、端末機からCQICHを受信してここに乗せられた順方向チャンネルのC/I値を利用して自分が伝送するCPCCHの伝送電力を決定することができる。一方、セクター2は、順方向チャンネルがセクター1に比べて悪いので、CPCCHの伝送電力を決定するのに利用できる順方向チャンネルのC/I値がない。
【0008】
また、上記した問題点と共にソフトハンドオフの可否に関係なく、CQICHの受信電力が一定水準に及ばないので除去(erasure)処理が生じる場合、基地局は、端末機に割り当てるCPCCHシンボルの伝送電力を決定する方法がない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
本発明の目的は、移動通信システムで逆方向リンクの電力を制御するための電力制御命令を伝送する順方向共通電力制御チャンネル(CPCCH)の電力を制御するための装置及び方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0010】
上記した目的を達成するために、端末機と活性集合を構成する基地局を含む移動通信システムで、前記端末機の伝送電力制御命令により複数の基地局からの共通電力制御チャンネルの電力を制御する方法において、前記端末機が基地局からパイロット信号を受信し、最高電力レベルを有するパイロット信号を伝送した基地局を選択する過程と、前記端末機が選択された基地局とのチャンネル状態識別情報を伝送する過程と、前記選択された基地局が前記チャンネル状態を識別する情報に基づいて前記端末機に伝送される共通電力制御チャンネルの電力を制御する過程とを含むことを特徴とする。
【0011】
また本発明は、端末機と活性集合を構成する基地局を含む移動通信システムで、前記端末機の伝送電力制御命令により複数の基地局からの共通電力制御チャンネルの電力を制御する方法において、前記端末機が基地局からパイロット信号を受信し、最高電力レベルを有するパイロット信号を伝送した基地局を選択する過程と、前記選択された基地局とのチャンネル状態を識別する情報をチャンネル品質指示チャンネルを通じて伝送し、前記端末機が前記基地局から受信された信号強度による電力制御ビットを検出し、パイロットチャンネルを通じて前記基地局に前記検出された電力制御ビットを伝送する過程と、前記基地局が前記端末機から前記チャンネル品質指示チャンネルと前記パイロットチャンネルを受信する過程と、前記基地局で前記受信されたチャンネル品質指示チャンネルの電力を測定する過程と、前記測定された電力が予め定められた基準より大きいか等しいならば、前記選択された基地局がチャンネル品質指示チャンネルを通じて受信されたチャンネル状態情報に基づいて前記端末機に伝送される共通電力制御チャンネルの電力を制御する過程と、前記測定された電力が前記予め決定される基準より小さいならば、前記選択された基地局が前記パイロットチャンネルを通じて受信された電力制御ビットに基づいて前記端末機に伝送する前記共通電力制御チャンネルの電力を制御する過程とを含むことを特徴とする。
【発明の効果】
【0012】
本発明は、移動通信システムにおいて、ハンドオフ状態で端末機が活性集合内のセクターの順方向共通電力制御チャンネルの電力を制御するための電力制御ビットをパイロットチャンネルを通じて伝送することにより、前記端末機から共通チャンネル品質指示チャンネルを受信しないセクターも、順方向共通電力制御チャンネルに対する電力制御を遂行することができる利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【0013】
以下、本発明の望ましい実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。図面において、同一の構成要素に対しては、できるだけ同一の参照番号及び参照符号を付して説明する。また、下記の本発明の説明において、関連した公知機能または構成に対する具体的な説明が本発明の要旨を不明にする場合には、その詳しい説明を省略する。
【0014】
以下の説明において、F-CPCCH(Forward Common Power Control Channel)とCQICH(Channel Quality Indicator Channel)は、順方向と逆方向に伝送されるチャンネルである。このF-CPCCHは、一つの符号チャンネルで多数の逆方向端末機の電力を制御する。前記CQICHは、端末機が周囲のセクターから伝送される順方向共通パイロットチャンネル(common pilot channel)を測定して一番よい順方向チャンネルを有する最適セクター(best sector)のC/I値を該当基地局に伝達する。このCQICHに乗せられるもう一つの情報は、一番よい順方向チャンネルを有する最適セクターを指すセクター区分情報である。このCQICHを受信した最適セクターは、これら情報を用いて順方向パケットデータ(packet data)の伝送時点、変調(modulation)方式、符号化レート(code rate)などを決定する。
【0015】
図2は、本発明の実施形態による移動通信システムで端末機が活性集合に含まれるセクターの順方向CPCCHの伝送電力を制御するための情報を生成するための手続きを示すものである。
図2を参照すれば、端末機は、ステップ201で活性集合(active set)内に含まれるすべてのセクターから順方向共通パイロットチャンネル(PICH)の順方向共通電力制御チャンネル(CPCCH)を受信する。この後、端末機は、ステップ202ですべてのセクターから受信した順方向共通パイロットチャンネルの受信の強度を測定して、いずれのセクターが最適の順方向チャンネル状態を有するかを決定し、このセクターを最適のセクターに決定する。すなわち、測定された受信の強度のうち一番大きい受信の強度を有するセクターを最適のセクターに決定する。また、最適セクターに伝送するCQICHに乗せる情報を決定する。前述したように、CQICHに伝送される情報は、最適セクターを示すセクター区分情報と順方向共通パイロットチャンネルを測定して得る受信の強度(Carrier to interference:C/I)値である。なお、端末機は、ステップ204で活性集合に含まれるすべてのセクターから送信した自分のためのCPCCHシンボル(電力制御ビット)のエネルギーを測定する。そして、端末機は、ステップ205で前記測定したCPCCHシンボルのエネルギー値を利用して、活性集合に含まれるセクターに伝送する順方向電力制御のための電力制御ビット(Power Control Bit:PCB)を決定する。この電力制御ビットを決定する方法は、多様であるが、例えば下記のような方法が使用できる。
【0016】
(方法1):活性集合に含まれるセクターから受信した自分のためのCPCCHシンボルのエネルギーがすべて一定水準を超える場合には、電力減少の命令を、そうでない場合には、電力増加の命令を生成する。
(方法2):活性集合に含まれるセクターから受信した自分のためのCPCCHシンボルのエネルギーの平均が一定水準を超える場合には、電力減少の命令を、そうでない場合には、電力増加の命令を生成する。
【0017】
この後、端末機は、ステップ206で、上記したように決定された電力制御ビット(PCB)を逆方向パイロットチャンネルに乗せて逆方向に伝送する。同時に、端末機は、ステップ203で前記決定されたセクター区分情報と順方向共通パイロットチャンネルのC/I(または、順方向チャンネル状態情報)が乗せられるCQICHを前記決定された最適のセクターに伝送する。
【0018】
図3は、本発明の実施形態による移動通信システムでセクターがCPCCHの伝送電力を制御するための手続きを示すものである。
同図を参照すれば、まずセクターは、ステップ301で端末機からCQICH及び逆方向パイロットチャンネルに乗せられたPCBを受信する。その後、セクターは、ステップ302で前記受信したCQICHの受信電力を測定して除去遂行の可否を決定する。この除去遂行の可否決定は、受信電力を測定してこの値が所定基準値を超える場合にのみ復号(decoding)して利用し、所定の基準値を超えない場合には利用しない。このように除去過程の遂行可否ものである。もし、この受信したCQICHに対して除去の遂行可否を判断して除去を遂行しないと判定される場合、セクターは、前記受信したCQICHを復号して乗せられた情報を読み出す。そして、セクターは、ステップ303で復号の結果、得られた情報のうち最適セクター区分情報(Best Sector Indicator:BSI)が前記セクターを示すかどうかを検査する。もし、セクター区分情報が自分を指す場合、セクターは、ステップ304でCQICHに乗せられた順方向共通パイロットチャンネルのC/Iに対する情報を利用してCPCCHの伝送電力を決定する。もし、このステップ303でCQICHに乗せられた情報のうちBSIが自分を指すのではない場合、セクターは、ステップ305に進んで逆方向パイロットチャンネル(R-PICH)と共に受信した電力制御ビット(PCB)によりCPCCHの電力を制御する。
【0019】
一方、ステップ302で前記受信したCQICHに対して除去を遂行すると判定されると、すなわちCQICHの受信電力が所定基準値を超えないと、セクターは、ステップ306で受信したCQICHを復号せず、前述したステップ305のように逆方向パイロットチャンネル(PICH)と共に受信した電力制御ビットPCBにより順方向共通電力制御チャンネル(CPCCH)の電力を制御する。
【0020】
図4は、本発明の実施形態による移動通信システムで順方向CPCCH電力制御に関連したチャンネルの時間的動作を示すものである。
同図において、端末機は、パイロットチャンネル(PICH)とチャンネル品質指示チャンネル(CQICH)をすべてのスロットで伝送する。トラヒックデータが伝送されるトラヒックチャンネルは、セクターに伝送するデータがある場合、このPICH及びCQICHと共に伝送される。図4には、端末機がソフトハンドオフされない場合を示す。前記CQICHを特定セクターに伝送するというのは、該当セクターのC/Iを測定し、この測定されたC/I値を該当セクターが一定の受信性能を受信可能なように送信電力を制御して伝送することを意味する。図4において順方向CPCCHの送信電力を制御する方法は、次のようである。
【0021】
同図で、逆方向に伝送されるCQICHは、セクター1の順方向C/I値とセクター1を指す最適セクターを指示するセクター区分情報を伝送する。また、パイロットチャンネル(PICH)の一部は、順方向チャンネルの電力制御のためのPCB(Power Control Bit:図4の“P”)を伝送するのに利用される。端末機の逆方向CQICHとR-PICHを受信したセクター1は、該当端末機のCQICHを受信して図3のステップ302のように除去過程の遂行可否を決定する。もし、CQICHの受信電力が所定基準値を超えて除去を遂行しないと判定される場合、前記セクター1は、図3のステップ303のようにCQICHに乗せられる最適のセクターを指示するセクター区分情報が自分を指すかどうかを確認する。最適のセクターを指示するセクター区分情報が自分を指す場合、このセクター1は、受信したCQICHに乗せられる順方向C/I値を利用してCPCCHの電力を制御する。一方、最適セクターを指示するセクター区分情報が自分を指すのではない場合、端末機は、受信したPCBによりCPCCHの電力を制御する。一方、除去を遂行すると判定された場合、端末機は、図3のステップ306のように受信したPCBによりCPCCHの電力を制御する。すなわち、セクターは、CQICHのセクター区分情報が自分を指す場合、CQICHに含まれる順方向パイロットチャンネルのC/Iを利用して順方向共通電力制御チャンネルの電力を制御し、もしCQICHが所定の基準値を超えなく、あるいは、CQICHのセクター区分情報が自分を指すのではない場合、逆方向パイロットチャンネルの電力制御ビットを利用して順方向共通電力制御チャンネルの電力を制御する。
【0022】
上述したように、図4は、図3の手続きによりCPCCHがCQCIHに乗せられる順方向C/I値または逆方向PICHの一部区間を占有して受信されるPCBにより電力制御されることを示す。
図5は、本発明の実施形態による移動通信システムにおけるハンドオフ中の、順方向CPCCH電力制御に関連したチャンネルの時間的動作を示すものである。同図に示すように、端末機は、パイロットチャンネル(PICH)とチャンネル品質指示チャンネル(CQICH)をすべてのスロットで伝送する。トラヒックデータが伝送されるトラヒックチャンネルは、セクターに伝送するデータがある場合、前記PICH及びCQICHと共に伝送される。図5は、端末機が2つのセクター間にソフトハンドオフされる場合を示す。端末機がCQICHを特定セクターに伝送するというのは、活性集合に含まれるセクターの順方向C/I値を測定して一番よい順方向チャンネル状態を有する最適のセクターに、前記測定された最適セクターの順方向C/I値を該当セクターが一定の受信性能で受信できるように送信電力を制御して伝送することを意味する。図5で、F-CPCCHの送信電力を制御する方法は、下記の通りである。
【0023】
上記図5で端末機は、セクター1とセクター2を自分の活性集合内に含んでおり、セクター1を最適セクターとして示していると仮定する。したがって、図5で逆方向に伝送されるチャンネル品質指示チャンネルは、セクター1の順方向C/I値とセクター1を示す最適セクターを指示するセクター区分情報を伝送する。また、パイロットチャンネル(R-PICH)の一部は、順方向チャンネルの電力制御のためのPCB(Power Control Bit)を伝送するのに利用される。端末機の逆方向CQICHとR-PICHを受信したセクター1は、該当端末機のCQICHを受信して上記図3に示したように、ステップ302のように除去過程の遂行可否を決定する。もし、除去を遂行しないと判定される場合、セクター1は、ステップ303のようにCQICHに乗せられる最適セクターを指示するセクター区分情報が自分を指すかどうかを確認する。ここで、CQICHのセクター区分情報は、セクター1を示すので、このセクター1は、受信したCQICHに乗せられる順方向C/I値を利用してCPCCHの電力を制御する。もし、除去を遂行すると判定された場合、端末機は、ステップ306のように受信したパイロットチャンネルの電力制御ビット(PCB)によりCPCCHの電力を制御する。
【0024】
一方、セクター2もセクター1と同様に、図3のステップ302のように受信したCQICHの受信電力で除去の遂行可否を判定する。もし、除去を遂行しないと判定された場合、セクター2は、図3のステップ303のようにCQICHに乗せられる最適セクターを指示するセクター区分情報が自分を指すかどうかを確認する。ここで、CQICHのセクター区分情報は、セクター1を示すので、セクター2は、図3のステップ306のように受信したパイロットチャンネルの電力制御ビットによりCPCCHの電力を制御する。すなわち、セクター2は、最適セクターではないので、除去を遂行しないと判定されてもCQICHのセクター区分情報が自分を指していないので、つまりPCBによりCPCCHの電力を制御する。
【0025】
上述したように、図5は、図3の手続きによりソフトハンドオフ中の端末機に伝送されるCPCCHが、逆方向CQCIHに乗せられる順方向C/I値または逆方向PICHの一部区間を占有して受信されるPCBにより電力制御されることを示す。
図6は、本発明の実施形態による移動通信システムで端末機側の順方向CPCCH電力制御に係るチャンネルの時間的動作を示すものである。
【0026】
同図において、端末機は、活性集合に含まれるすべての基地局から順方向共通パイロットチャンネルとCPCCHを受信する。すなわち、端末機は、最適セクターのセクター1とそれ以外の活性集合に含まれるセクターが送信した順方向共通パイロットチャンネルとCPCCHを受信する。端末機は、受信した最適セクターの順方向共通パイロットチャンネルを測定した値(C/I値)をCQICHを通じて伝送する。また、セクター1、セクター2で受信したCPCCHのうち、自分に伝送されたシンボルの受信電力を測定してセクター1、セクター2に共通に適用できる電力制御ビット(PCB)を決定する。図5及び図6は、活性集合に2つのセクターが含まれる場合の時間的動作であるが、活性集合に存在するセクターの数が2つ以上の場合に同一に適用される。
【0027】
図7は、本発明の実施形態によるCPCCHの電力制御のための端末機の送受信機の構造を示すものである。図示のように、端末機は、PN逆拡散器701、ウォルシュ逆拡散器702及び706、PICHエネルギー測定器703、CQICH情報生成器704、ウォルシュ拡散器705及び709、CPCCHエネルギー測定器707、PCB生成器708、及びPN拡散器710を含む。
【0028】
図7を参照すれば、PN逆拡散器701は、受信信号と所定PN符号を乗算して基地局で遂行されたPN拡散の逆過程を遂行する。ウォルシュ逆拡散器702は、PN逆拡散器701からのPN逆拡散された信号と順方向パイロットチャンネルに割り当てられたウォルシュ符号を掛けて、基地局で遂行されたウォルシュ拡散の逆過程を遂行する。PICHエネルギー測定器703は、ウォルシュ逆拡散器702から出力されるパイロットチャンネル信号の受信電力を測定する。ここで、端末機は、複数のセクターからのパイロットチャンネル信号を受信して、それぞれのパイロットチャンネルに対する受信電力を測定する。CQICH情報生成器704は、順方向PICHに対して測定された受信電力を用いてCQICHに伝送する情報を決定し、この決定された情報を符号化する。このCQICH情報は、順方向パイロット信号のうち受信電力が一番大きなセクターを示すセクター区分情報とその受信電力値(C/I)である。ウォルシュ拡散器705は、CQICH情報生成器704からの前記符号化された信号と所定のウォルシュ符号を掛けてCQICHに対するウォルシュ拡散を遂行する。
【0029】
一方、ウォルシュ逆拡散器706は、PN逆拡散器701からの前記PN逆拡散された信号と順方向CPCCHに割り当てられたウォルシュ符号を掛けて、基地局で遂行されたウォルシュ拡散の逆過程を遂行する。CPCCHエネルギー測定器707は、前記ウォルシュ逆拡散器706からのCPCCHで該当端末機のためのシンボルの受信電力を測定して出力する。ここで、前記端末機は、多数のセクターからCPCCHを受信し、この受信されたCPCCHからの取り出された複数のシンボルの受信電力を測定する。PCB生成器708は、前記CPCCHに対して測定された複数の受信電力を利用して上述した方法により電力制御ビット(PCB)を決定して出力する。ウォルシュ拡散器709は、PCB生成器708からの電力制御ビットと逆方向パイロットチャンネル(R-PICH)に対してウォルシュ拡散を遂行する。PN拡散器710は、このウォルシュ拡散器705及び709からの信号を加算してからPN拡散して送信する。
【0030】
図8は、本発明の実施形態によるCPCCHの電力制御のためのセクターの送受信機構造を示すものである。図示のように、このセクターは、PN逆拡散器801、ウォルシュ逆拡散器802及び806、チャンネル補償器803及び807、CQICH除去検出器804、CQICH復号器805、PCB受信機808,CPCCH利得調整器809、そしてCPCCH信号発生器810を含んでいる。
【0031】
同図を参照すれば、まずPN逆拡散器801は、受信信号と所定PN符号を掛けて端末機で遂行されたPN拡散の逆過程を遂行する。ウォルシュ逆拡散器802は、PN逆拡散器801からの信号とCQICHに割り当てられる所定ウォルシュ符号を掛けて、端末機で遂行されたウォルシュ拡散の逆過程を遂行する。チャンネル補償器803は、ウォルシュ逆拡散器802からのCQICHのチャンネル信号とパイロットチャンネルを推定して得られたチャンネル推定信号の共役(conjugate)信号を掛けてチャンネル補償を遂行する。CQICH除去検出器804は、前記チャンネル補償器803からのチャンネル補償されたCQICHの受信エネルギーを測定し、この測定された受信エネルギーと所定の基準値とを比べて除去の遂行可否を決定して出力する。一方、除去を遂行しないと判断された場合、除去検出器804は、チャンネル補償器803からのCPCCHのチャンネル信号を前記CQICH復号器805に提供する。すなわち、CQICHに乗せられるエネルギー量を基準として受信されたCQICHが一定の受信性能が保障できるかどうかを判断し、その結果をCPCCH利得調整器809に通報する。このCQICH復号器805は、前記CQICHが除去を遂行しない場合、前記CQAICHのチャンネル信号を復号化してセクター区分情報と順方向C/I値を復元し、そのセクター区分情報とC/I値をCPCCH利得調整器809に提供する。
【0032】
一方、ウォルシュ逆拡散器806は、PN逆拡散器801からのPN逆拡散された信号とパイロットチャンネルに割り当てられた所定のウォルシュ符号を掛けて端末機で遂行されたウォルシュ逆拡散の逆過程を遂行する。チャンネル補償器807は、前記ウォルシュ逆拡散器806からの信号と前記チャンネル推定信号の共役信号を掛けてチャンネル補償を遂行する。PCB受信機808は、PICHの一部分を占有して送信されたPCBに対していずれの情報が受信されたかを判定して出力する。このCPCCH利得調整器809は、CQICH除去検出器804からのCQICHの除去過程の遂行可否、前記CQICH復号器805からのCQICHに乗せられる順方向C/I値及びセクター区分情報、PCB受信機808からのPCBを用いて該当端末機に伝送するCPCCHシンボルの利得を決定して出力する。ここで、CPCCH利得調整器809は、セクター区分情報が自分を指すとき、順方向C/IによりCPCCHシンボルの利得を調整し、それ以外のセクター区分情報が自分を指すのではなく、あるいは除去処理が発生した場合、電力制御ビットによりCPCCHシンボルの利得を調整する。CPCCH信号生成器808は、CPCCH利得調整器809で決定されたCPCCHシンボルの利得により電力調整されたCPCCHの信号を発生する。
【0033】
一方、本発明の詳細な説明では、具体的な実施形態に関して説明したが、本発明の範囲を外れない限り多様な変形が可能であることはもちろんである。したがって、本発明の範囲は、説明された実施形態に局限して定められてはいけないし、特許請求の範囲だけでなくこれら範囲と均等なものにより定められるべきである。
【図面の簡単な説明】
【0034】
【図1】従来技術による移動通信システムで順方向及び逆方向電力制御に係るチャンネルを示す図である。
【図2】本発明の実施形態による移動通信システムで端末機が活性集合に含まれるセクターの順方向CPCCHの伝送電力を制御するための情報を生成する手続きを示す図である。
【図3】本発明の実施形態による移動通信システムでセクターがCPCCHの伝送電力を制御するための手続きを示す図である。
【図4】本発明の実施形態による移動通信システムで順方向CPCCHが電力制御に係るチャンネルの時間的動作を示す図である。
【図5】本発明の実施形態による移動通信システムでハンドオフ時に順方向CPCCHの電力制御に係るチャンネルの時間的動作を示す図である。
【図6】本発明の実施形態による移動通信システムで端末機側から順方向CPCCHの電力制御に係るチャンネルの時間的動作を示す図である。
【図7】本発明の実施形態によるセクターがCPCCHの電力を制御するための信号を送受信するための装置を示す図である。
【図8】本発明の実施形態による端末機がCPCCHの電力制御のための信号を送受信するための装置を示す図である。
【符号の説明】
【0035】
701,801…PN逆拡散器
702.706,802,806…ウォルシュ逆拡散器
703…PICHエネルギー測定器
704…CQICH情報生成器
705,709,805…ウォルシュ拡散器
707…CPCCHエネルギー測定器
708,808…PCB生成器
710…PN拡散器
803,807…チャンネル補償器
804…CQICH除去検出器
805…CQICH復号器
808…PCB受信機
809…CPCCH利得調整器
810…CPCCH信号発生器
Claims (6)
- 端末機と活性集合を構成する基地局を含む移動通信システムで、前記端末機の伝送電力制御命令により複数の基地局からの共通電力制御チャンネルの電力を制御する方法において、
前記端末機が基地局からパイロット信号を受信し、最高電力レベルを有するパイロット信号を伝送した基地局を選択する過程と、
前記端末機が選択された基地局とのチャンネル状態識別情報を伝送する過程と、
前記選択された基地局が、前記チャンネル状態を識別する情報に基づいて、前記端末機に伝送される共通電力制御チャンネルの電力を制御する過程と
を含むことを特徴とする方法。 - 前記基地局から受信された信号強度により電力制御ビットを検出し、前記基地局に検出された電力制御ビットを伝送する過程と、
前記選択されない基地局が、前記受信された電力制御ビットに基づいて、前記端末機に伝送された共通電力制御チャンネルの電力を制御する過程と
を含む請求項1記載の方法。 - 端末機と活性集合を構成する基地局を含む移動通信システムで、前記端末機の伝送電力制御命令により複数の基地局からの共通電力制御チャンネルの電力を制御する方法において、
前記端末機が基地局からパイロット信号を受信し、最高電力レベルを有するパイロット信号を伝送した基地局を選択する過程と、
前記選択された基地局とのチャンネル状態を識別する情報をチャンネル品質指示チャンネルを通じて伝送し、前記端末機が前記基地局から受信された信号強度による電力制御ビットを検出し、パイロットチャンネルを通じて前記基地局に前記検出された電力制御ビットを伝送する過程と、
前記基地局が前記端末機から前記チャンネル品質指示チャンネルと前記パイロットチャンネルを受信する過程と、
前記基地局で前記受信されたチャンネル品質指示チャンネルの電力を測定する過程と、
前記測定された電力が予め定められた基準より大きいか等しいならば、前記選択された基地局がチャンネル品質指示チャンネルを通じて受信されたチャンネル状態情報に基づいて前記端末機に伝送される共通電力制御チャンネルの電力を制御する過程と、
前記測定された電力が前記予め決定される基準より小さいならば、前記選択された基地局が前記パイロットチャンネルを通じて受信された電力制御ビットに基づいて前記端末機に伝送する前記共通電力制御チャンネルの電力を制御する過程と
を含むことを特徴とする方法。 - 前記選択されない基地局が前記受信された電力制御ビットに基づいて前記端末機に伝送された共通電力制御チャンネルの電力を制御する過程を更に含む請求項3記載の方法
- 移動通信システムの電力制御装置において、
端末機と活性集合を構成する複数の基地局とを備え、
前記端末機は、
前記複数の基地局からパイロット信号を受信し、前記受信されたパイロット信号の電力を測定する受信機と、
前記測定されたパイロット信号のうち最高電力レベルを有するパイロット信号を伝送した基地局を選択し、前記選択された基地局に前記選択された基地局とのチャンネル状態を識別するための情報を伝送し、前記複数の基地局から受信された状態情報により電力制御ビットを検出し、前記基地局に前記検出された電力制御ビットを伝送する送信機とを含んでおり、
前記選択された基地局は、
前記端末機からチャンネル状態情報を受信する受信機と、
前記受信されたチャンネル状態情報に基づいて前記端末機に伝送される前記共通電力制御チャンネルの電力を制御する電力制御器とを含んでおり、
前記選択されない基地局のそれぞれは、
前記端末機から前記電力制御ビットを受信する受信機と、
前記受信された電力制御ビットに基づいて前記端末機に伝送された前記共通電力制御チャンネルの電力を制御する電力制御器と
を含んでなることを特徴とする装置。 - 移動通信システムの電力制御装置において、
端末機と活性集合を構成する複数の基地局とを備え、
前記端末機は、
前記複数の基地局からパイロット信号を受信し、前記受信されたパイロット信号の電力を測定する受信機と、
前記測定されたパイロット信号のうち最高電力レベルを有するパイロット信号を伝送した基地局を選択し、前記選択された基地局に前記選択された基地局とのチャンネル状態を識別するための情報をチャンネル品質指示チャンネルを通じて伝送し、前記複数の基地局から受信された状態情報により電力制御ビットを検出し、前記複数の基地局に前記検出された電力制御ビットをパイロットチャンネルを通じて伝送する送信機とを含んでおり、
前記選択された基地局は、
前記端末機から前記チャンネル品質指示チャンネルと前記パイロットチャンネルを受信する受信機と、
前記受信されたチャンネル品質指示チャンネルが予め決定された基準より大きいとか等しいとかすれば、前記チャンネル品質指示チャンネルを通じて受信される前記チャンネル状態情報に基づいて前記端末機に伝送された前記共通電力制御チャンネルの電力を制御し、前記受信されたチャンネル品質指示チャンネルの電力が前記予め決定された基準より小さいと、前記パイロットチャンネルを通じて受信された前記電力制御ビットに基づいて前記端末機に伝送された前記共通電力制御チャンネルの電力を制御する電力制御器とを含んでおり、
前記選択されない基地局のそれぞれは、
前記端末機から前記チャンネル品質指示チャンネルと前記パイロットチャンネルを受信する受信機と、
前記パイロットチャンネルを通じて受信された前記電力制御ビットに基づいて前記端末機に伝送された前記共通電力制御チャンネルの電力を制御する電力制御器と
を含むことを特徴とする装置。
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