JP2007535884A - アップリンクパケットサービスを支援する移動通信システムにおける伝送状態情報及びバッファ状態情報の送信/受信装置及び方法 - Google Patents

アップリンクパケットサービスを支援する移動通信システムにおける伝送状態情報及びバッファ状態情報の送信/受信装置及び方法 Download PDF

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Abstract

使用者端末(UE)の送信電力状態情報(TPS)及びバッファ状態情報(BO)を効率的に送信/受信するための方法及び装置を提供する。非同期符号分割多重接続システムにおいて、アップリンクデータ伝送のために向上したアップリンク専用伝送チャンネル(EUDCH)が使用されると仮定下において、基地局のスケジューラがEUDCHパケットデータの伝送タイミング及びデータレート割り当てなどのスケジューリング動作を遂行する。スケジューラはEUDCHパケットデータBO及びTPSなどを受信して、TPS伝送の開始/継続/終了過程を効率的に遂行する。

Description

本発明は、アップリンクパケット伝送サービスを支援する移動通信システムに係る。特に、本発明は、使用者端末の送信電力情報及びバッファ状態情報を効率的に送信/受信するための方法及び装置に関する。
移動通信システムは、初期の音声中心のサービスから、データサービス及びマルチメディアサービスなどを提供する高速、高品質の第3世代の移動通信システムに発展している。この第3世代の移動通信システムは、音声サービスのみならず、パケットサービスを支援する移動通信システムであって、CDMA(Code Division Multiple Access)方式を採用する。第3世代の移動通信システムには、基地局(以下、“Node B”とする)間の非同期的通信を基にするヨーロッパ及び日本型標準方式である3GPP(3rd Generation Project Partnership)あるいはUMTS(Universal Mobile Telecommunication System)と、基地局間の同期的通信を基にする米国型標準方式である3GPP2(3rd Generation Project Partnership 2)あるいはCDMA2000とが存在する。
現在、非同期方式(3GPP)と同期方式(3GPP2)とに大別される第3世代の移動通信システムは、高速、高品質の無線データパケットサービスのための標準化作業が行われている。例えば、3GPPにおいては、高速順方向パケット接続(High Speed Downlink Packet Access、以下、“HSDPA”とする)方式に対する標準化作業が進んでおり、3GPP2においては、1xEV-DV(First Evolution Data and Voice)に対する標準化作業が進んでいる。このような標準化作業は、2Mbps以上の高速、高品質の無線パケット伝送サービスに対する解決策を求めるための努力の代表的なことである。
3GPPにおいては、Node Bから使用者端末(User Equipment:UE)への高速パケット伝送のみならず、UEからNode Bへの高速パケット伝送が可能な方案として、向上したアップリンク専用チャンネル(Enhanced Uplink Dedicated Channel、以下、“EUDCH”とする)システムをさらに提案している。
EUDCHシステムは、非同期方式のCDMA移動通信システムの逆方向通信に新たな技術を導入してパケット伝送の性能をさらに高めるために提案された。EUDCHシステムは、既存のHSDPA技術として使用されているAMC(Adaptive Modulation and Coding)技法とHARQ(Hybrid Automatic Re-transmission Request)技法とを採用する。したがって、基地局(Node B)は、受信データの復号成功/失敗に応じて、ACK(acknowledge)あるいはNACK(negative acknowledge)信号をUEに伝送するべきである。
しかしながら、EUDCHを支援するためには、逆方向チャンネルの状態を迅速に反映して高速のパケットを伝送するために、HSDPAシステムで使用される伝送時間間隔(Transmission Time Interval:TTI)より短いTTIのショートフレーム(short frame)を使用する。すなわち、EUDCHシステムとHSDPAシステムとは、AMC技法及びHARQ技法の実行において相互に異なる。上記TTIは、物理チャンネルにおける一つのデータブロックの単位で定義されることができる。
したがって、EUDCHシステムのためには、上述したようなAMC技法、HARQ技法及びショートTTIとともに、セルごとに適宜な資源を割り当てるための逆方向チャンネルのスケジューリングが行われるべきである。この逆方向チャンネルのスケジューリングが求められることは、限定した無線資源を効率的に使用するためである。
通常、逆方向チャンネルに対するデータレートは、所定の可能なデータレートの上限値の内でUEによって決定される。このデータレートの上限値は、無線ネットワーク制御部(Radio Network Controller、以下、“RNC”と称する)によってUEへ提供される。すなわち、既存の逆方向チャンネルに対するデータレートは、Node Bによって調整されなかった。しかしながら、EUDCHに対しては、アップリンクデータの伝送有無及び使用可能なデータレートの上限値などが、Node Bによって決定される。さらに、このように決定された情報は、スケジューリング命令として、UEへ伝送される。UEは、スケジューリング命令に応じて、EUDCHに使用するデータレートを決定する。
図1は、一つのNode Bとのアップリンク伝送を遂行する多数のUEが存在する、従来の移動通信ネットワークの例を示した図である。
図1を参照すると、UE 110,112,114,116は、Node B 100との距離に応じて、相互に異なる送信電力120,122,124,126でパケットデータを送信している。Node Bから最も遠くのUE 110は、最高の送信電力120でパケットデータを送信する。Node B 100から最も近くのUE 114は、最も低い送信電力124でパケットデータを送信する。Node B 100に適用されるスケジューリングアルゴリズムに応じて、UE 110,112,114,116に適用される送信電力及びパケットデータレートは異なることができる。
図2は、アップリンクパケットサービスを支援するために、UEとNode Bとの間で行われる従来のシグナリング過程を示した図である。
図2を参照すると、ステップ204において、Node B 200とUE 202との間にEUDCHを設定する。すなわち、ステップ204は、専用伝送チャンネルによるメッセージの送信/受信過程を含む。その後、UE 202は、Node B 200に、データレート情報及びアップリンクチャンネル状況情報などを伝送する。このアップリンクチャンネル状況情報には、UE 202が伝送するアップリンクチャンネル送信電力及びUE 202の送信電力マージンなどがある。
アップリンクチャンネル送信電力を受信したNode B 200は、アップリンクチャンネルの送信電力と受信電力とを比較することによって、アップリンクチャンネル状況を推定することが可能である。すなわち、アップリンクチャンネル送信電力とアップリンクチャンネル受信電力との差が小さければ、アップリンクチャンネルの状況が良いと見なすが、その差が大きければ、アップリンクチャンネルの状況が悪いと見なす。アップリンクチャンネルの状況を推定するために、UE 202が送信電力マージンを伝送する場合、Node B 200は、既に把握しているUEの可能な最大送信電力から、送信電力マージンを減算することによって、アップリンク送信電力を推定することが可能となる。Node B 200は、推定されたUEのチャンネル状況、送信電力マージン及びUE202が必要とするデータレート情報を用いて、可能な最大伝送電力を決定する。
上述したように決定された最大データレートは、ステップ208において、UE 202に通告される。UE 202は、通告された最大データレートの範囲内において、伝送されるパケットデータのデータレートを決定する。その後、ステップ210において、上記決定されたデータレートによって、Node B200がパケットデータを伝送する。
Node B 200は、エラー無しにパケットデータに対する復号に成功すれば、ステップ212において、ACK信号を該当UE 202に伝送する。ACK信号を受信する際に、UE202は、新たなパケットデータをNode B 200に伝送する。しかしながら、Node B 200が、パケットデータの復号に失敗した場合、ステップ212でNACK信号をUE 202に伝送する。NACK信号を受信したUE202は、ステップ210で以前に伝送されたパケットデータを再伝送する。
上述したEUDCHサービスのためのアップリンク物理チャンネルには、専用物理データチャンネル(Dedicated Physical Data Channel:DPDCH)、専用物理制御チャンネル(Dedicated Physical Control Channel:DPCCH)、HSDPAサービスのための専用物理制御チャンネル(High Speed Dedicated Physical Control Channel:HS-DPCCH)、EUDCHサービスのための専用物理データチャンネル(EU-DPDCH)及び専用物理制御チャンネル(EU-DPCCH)などがある。
より詳しくは、EU-DPCCHを介しては、EU-DPDCHに伝送されるパケットデータの伝送フォーマット識別子(Transport Format and Resource Indicator:E-TFRI)が伝送される。さらに、EU-DPCCHを介しては、UEにおけるパケットデータ伝送による伝送状態情報が、基地局に伝送される。伝送状態情報には、バッファ状態情報(Buffer Occupancy:BO)及び送信電力状態情報(Transmit Power Status:TPS)などが存在する。
EU-DPDCHを介しては、パケットデータがスケジューリング情報によって決定されたデータレートを用いて伝送される。DPDCHは、BPSK変調システムのみを支援する。しかしながら、EU-DPDCHは、同時に伝送される拡散コードの数を保持しながら、データレートを高めるために、BPSKのみならず、QPSK、8PSKなども支援することができる。
上述したように、Node Bは、EUDCHパケットデータの伝送タイミング及びデータレート割り当てなどのスケジューリング動作を遂行するために、UEからBO、TPSなどの情報を受信する。このとき、上述した情報のうち、BOは、UEのEUDCHパケットデータバッファで新たなデータが発生する場合のみに、Node Bに報告される。これとは異なり、TPS情報は、新たなデータの発生にかかわらず、周期的に報告される。
したがって、UEは、EUDCHパケットデータバッファで伝送しようとするパケットデータが存在しない場合でも、TPS情報を連続して報告することによって、アップリンク干渉レベルが増える。また、UEの送信機及びNode Bの受信機から周期的に伝送されるTPSの復調/復号によって、不必要な電力が消耗される。
したがって、上述した従来の技術における問題点を解決するための本発明の目的は、アップリンクパケットサービスを支援する移動通信システムにおいて、バッファ状態及び送信電力状態情報を効率的に送信/受信する装置及び方法を提供することである。
本発明の他の目的は、アップリンクパケットサービスを支援する移動通信システムにおいて、バッファ状態及び送信電力状態情報を伝送するとき、UEとNode Bとの間に安定した送信/受信を保障する装置及び方法を提供することである。
本発明のまた他の目的は、アップリンクパケットサービスを支援する移動通信システムにおいて、バッファ状態及び送信電力状態情報を伝送するとき、シグナリングオーバーヘッドを低減することのできる装置及び方法を提供することである。
このような目的を達成するために、本発明は、移動通信システムにおいて、使用者端末(UE)が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する方法を提供する。この方法は、端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値を超えるかどうかを確認するステップと、そのデータの量がしきい値を超える場合、端末のTPSとBOとを媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)内に含めるステップと、端末のTPSとBOとを含むMAC-e PDUをMAC-eシグナリングを通じて基地局(Node B)に伝送して、パケットデータサービスの開始を通知するステップと、を含むことを特徴とする。
本発明の他の側面によれば、移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する方法を提供する。この方法は、端末が伝送しようとする新たなデータの量が、予め設定されたしきい値を超える場合、端末のBOのみを、媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)内に含めて、MAC-eシグナリングを通じて基地局に伝送して、パケットデータサービスの開始を通知するステップと、パケットデータサービスの開始を通知した後に、端末のTPSを専用物理制御チャンネル(DPCCH)を通じて周期的に伝送して、パケットデータサービスの継続を通知するステップと、を含むことを特徴とする。
本発明のまた他の側面によれば、移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する方法を提供する。この方法は、パケットデータサービスの中、端末のTPSを専用物理制御チャンネル(DPCCH)を通じて基地局に周期的に伝送するステップと、端末のバッファで新たなデータが発生し、端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値を超える場合、その端末のBOを、媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)内に含めて、MAC-eシグナリングを通じて基地局に伝送するステップと、端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さければ、端末のTPS伝送の終了を指示する指示子を、MAC-eシグナリングを通じて基地局に通知するステップと、を含むことを特徴とする。
さらに、本発明のまた他の側面によれば、移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する装置を提供する。この装置は、端末のTPSを測定するTPS測定器と、端末が伝送しようとするパケットデータを格納し、パケットデータの量として指示されるBOを生成するデータバッファと、パケットデータあるいは入力情報を含む媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)を生成するパケットデータ生成器と、生成されたMAC-eのPDUを、専用物理データチャンネルを通じて、基地局に伝送するパケット伝送器と、MAC-e PDUに対して入力される制御情報を伝送する専用制御チャンネル伝送器と、パケットデータサービスの初期または継続状態において、端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値を超える場合、データバッファのBOをパケットデータ生成器に伝送するように制御するBO伝送制御器と、TPS測定器から初期状態のTPSを、パケットデータ生成器に入力するTPS伝送制御器と、を含み、パケットデータ生成器は、初期状態で端末のBOとTPSとを含むMAC-e PDUを生成することを特徴とする。
また、本発明の他の側面によれば、移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する装置を提供する。この装置は、端末のTPSを測定するTPS測定器と、端末が伝送しようとするパケットデータを格納し、パケットデータの量として指示されるBOを生成するデータバッファと、パケットデータあるいは入力情報によって媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)を生成するパケットデータ生成器と、その生成されたMAC-e PDUを、専用物理データチャンネル(DPDCH)を通じて、基地局に伝送するパケット伝送器と、MAC-e PDUに対して入力される制御情報を伝送する専用制御チャンネル伝送器と、パケットデータサービスの初期あるいは継続状態において、端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値を超える場合、データバッファのBOを、パケットデータ生成器に伝送するように制御するBO伝送制御器と、TPS測定器によって測定されたTPSを、専用制御チャンネル伝送器に周期的に伝送するためのTPS伝送制御器と、を含むことを特徴とする。
さらに、本発明の他の側面によれば、移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する装置を提供する。この装置は、端末から媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)を受信する専用物理データチャンネル受信器と、端末から制御情報を受信する専用物理制御チャンネル受信器と、受信された制御情報あるいはMAC-e PDUから、端末のTPS伝送が終了することを知らせる指示子を検出するTPS報告終了指示子検出器と、受信されたMAC-e PDUから、端末のTPSを検出するTPS情報検出器と、その受信されたMAC-e PDUから、端末のBOを検出するBO情報検出器と、検出されたBO情報と、端末から受信されたパケットデータの量とを用いて、端末のバッファ内のデータの量を推定するバッファ状態推定器と、パケットデータサービスの初期状態において、受信されたMAC-e PDUから、端末のPTSを検出し、パケットデータサービスの中、制御情報から周期的に受信されるTPSを検出するように制御するTPS受信制御器と、を含むことを特徴とする。
上述したように、本発明によれば、アップリンクパケットサービスを支援する移動通信システムにおいて、送信電力状態情報を必要時のみに伝送することによって、UEとNode Bとの間の不必要なシグナリングオーバーヘッドを低減して、無線資源を効率的に使用することができる。
以下、本発明の好適な実施形態について添付図面を参照して詳細に説明する。下記の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にするために、関連した公知の機能や構成に関する具体的な説明は、適宜省略する。
本発明の実施形態に応じて提案されるMAC-e制御シグナリングの概念を説明するために、MAC階層から物理階層へ伝えられるMAC-e PDU(protocol data unit)の構造を図3に示した。
図3を参照すると、MAC-e PDU 300のデータフィールド304は、EUDCHパケットデータを伝え、ヘッダーフィールド302は、データフィールド304に含まれたEUDCHデータのHARQ関連情報及びデータ抽出情報などを伝える。本発明の実施形態においては、ヘッダーフィールド302やデータフィールド304が、UEのBO及びTPS情報を伝える。すなわち、上述したように、EUDCHパケットを用いて制御情報メッセージを伝えるMAC-e制御シグナリングを通じて、非周期的な報告を要するBO情報を伝送することができる。MAC-e PDU300は物理階層に提供されて、チャンネル符号化及び物理チャンネルマッピングなどを遂行した後に、Node Bに送信される。
図4は、本発明の実施形態によるアップリンクパケットサービスを支援するUEの送信機の構造を示した図である。
図4を参照すると、EUDCH伝送制御器404は、Node B制御スケジューリングに必要なBO及びTPSをNode Bに伝送するためのEU-DPCCH(Dedicated Physical Control Channel)を生成する。また、EUDCH伝送制御器404はE-TFRIを決定し、その決定されたE-TFRIがEU-DPCCHを通じてNode Bに伝送されるように出力する。このとき、パケットデータ伝送フォーマットは、スケジューリング割り当て部402によって許容される最大データレートを用いて決定される。
EUDCHパケット伝送器406は、上記伝えられたEUDCHパケットデータの伝送フォーマットによって指定された量のパケットデータを、EUDCHデータバッファ400から受信する。その伝えられたパケットデータは、EUDCHパケットデータ伝送フォーマットを用いて、チャンネル符号化及び変調された後に、EU-DPDCHを通じてNode Bに伝送される。
一方、DPDCHデータは、乗算器422でOVSFコードを用いてチップレートで拡散された後に、乗算器424を通じてチャンネル利得と乗算される。チャンネル利得と乗算されたDPDCHのデータは、加算器426に入力される。EU-DPCCHの制御情報は、乗算器408でOVSFコードを用いてチップレートで拡散された後に、乗算器410を通じてチャンネル利得と乗算される。チャンネル利得と乗算されたEU-DPCCHの制御情報は、加算器426に入力される。加算器426は、DPDCHのデータとEU-DPCCHの制御情報とを加算してIチャンネルを構成する。
また、EU-DPDCHの伝送シンボルは、複素シンボルとして伝送される場合を仮定して説明する。すなわち、EU-DPDCHの伝送シンボルをBPSKを用いて変調する場合には実数値を有するが、QPSK、8PSKなどを用いて変調する場合には複素数値を有する。変調器412は、EUDCHパケット伝送器406から伝えられたパケットデータを、I+jQの複素数シンボルに変換した後に、その複素シンボルを乗算器414に伝える。乗算器414は、変調されたシンボルをOVSFコードを用いてチップレートで拡散する。乗算器414の出力は、乗算器418を通じてチャンネル利得と乗算される。
DPCCHの制御情報は、乗算器428でOVSFコードを用いてチップレートで拡散された後に、乗算器430を通じてチャンネル利得と乗算される。チャンネル利得と乗算された制御情報は、加算器436に入力される。HS-DPCCHの制御情報は、乗算器432でOVSFコードを用いてチップレートで拡散された後に、乗算器434を通じてチャンネル利得と乗算される。チャンネル利得と乗算された制御情報は、加算器436に入力される。加算器436は、DPCCHの制御情報とHS-DPCCHの制御情報とを加算してQチャンネルを構成する。加算器436の出力は、乗算器438を通じて虚数と乗算された後に、加算器420に伝えられる。
加算器420は、加算器426の出力、乗算器418の出力及び乗算器438の出力を受信し、これらを加算して一つの複素シンボル列を構成する。その一つの複素シンボル列は、乗算器442に伝えられる。乗算器442は、複素シンボル列をスクランブリングコードを用いてスクランブルする。このスクランブルされた複素シンボルは、パルス形成器444でパルスの形態に変換された後に、RF(Radio Frequency)部446を通してアンテナ448を介してNode Bに伝えられる。
後述する本発明の詳細な説明においては、UEがEUDCHパケットデータバッファにデータが存在する場合のみ、送信電力状態情報を報告する方案について詳しく調べる。このためには、バッファ状態に応じて送信電力状態報告を開始し、送信電力状態報告の継続及び送信電力状態報告を終了するための具体的な動作が遂行されるべきである。TPS報告の開始/継続/終了を効率的に遂行するために、本発明は各過程ごとに次のような方法を提案する。
以下、本発明の実施形態による送信電力状態報告の開始/継続/終了過程について、添付図面を参照して詳しく説明する。
1.開始
本発明の実施形態による送信電力状態報告を開始する方法には、次の二種類の方案がある。
方法1:BO及びTPSのMAC-eシグナリングを用いた同時伝送方案
EUDCHパケットデータバッファのデータの量が、スケジューリングのためのしきい値を超えると、UEはBO及びTPS情報を同じMAC-e PDU内に含めて、MAC-e PDUをNode Bに伝送する。その後、物理階層シグナリングを通じてTPSを周期的に伝送する。
方法2:MAC-eシグナリングを用いてBOのみを伝送する方案
EUDCHパケットデータバッファのデータの量が、スケジューリングのためのしきい値を超えると、UEはBO情報のみをMAC-eシグナリングを用いてNode Bに伝送する。このTPSは、BOの報告以後に物理階層シグナリングを通じて周期的にNode Bに伝送される。
2.継続
以下、パケットデータサービスの進行状態を継続状態とする。
本発明の実施形態による送信電力状態報告を続ける方案によれば、物理階層シグナリングを通じて、UEがNode BにTPSを周期的に報告する。また、BO情報は、バッファで新たなデータが発生すると、しきい値テストを遂行してからMAC-eシグナリングを通じてNode Bに報告される。このBO情報は、現在EUDCHパケットを格納しているバッファ内のデータの総量であるか、以前のBO情報を報告してから新たに発生したデータの量であることもできる。
3.終了
本発明の実施形態による送信電力状態報告を終了する方法には、次の三種類の方案がある。
方法1:UEがNode BにTPSを通知する方案
EUCDHパケットデータバッファに存在するデータの量が、スケジューリングのためのしきい値より小さくなると、UEは、TPS伝送を終了することをNode Bに知らせる(しきい値が‘0’の場合、バッファにデータがこれ以上存在しない場合を示す)。
方法2:黙示的な指示(Implicit indication)方案
UEのEUCDHパケットデータバッファに存在するデータの量が、UEのBO報告及び受信したEUDCHデータパケットの量に基づくスケジューリングのためのしきい値より小さくなると、Node BはTPS受信をこれ以上遂行しない。
方法3:Node BがUEに指示する方案
Node Bが、UEのBO報告及び受信したEUDCHデータパケット量に基づいて、UEのEUCDHパケットデータバッファに存在するデータの量を測定し、その測定されたデータの量がスケジューリングのためのしきい値より小さくなると、TPS伝送を終了することをUEに指示する。
一方、UEは、上述した過程において、UEのバッファ状態、送信電力マージン及び適用可能なE-DCH伝送チャンネルのフォーマットなどを考慮して最大伝送可能なデータレートに当たるE-TFI(E-DCH Transport Format Indicator)値、あるいは、これに対応するスケジューリング情報を、TPS情報の代わりに伝送することができる。したがって、Node Bは、E-TFI情報を受信すると、そのE-TFI情報からUEがスケジューリング時点に適用可能な最大データレートを直ちに分かることができる。したがって、Node Bは、データレートを考慮したスケジューリング命令をUEに伝送することが可能である。
したがって、UEは、伝送可能な電力状態を報告するとき、スケジューリングをしようとする全体伝送可能な最大電力から、DPCCHを除いた残り電力を、E-DCHの伝送可能な電力レベルとして予測して報告することができる。しかしながら、別途のチャンネルが存在する場合には、次のようにUEとNode-Bとの間に報告するチャンネルを同じ方式で規定して伝送しなければ、効率的なスケジューリングを達成することができない。
まず、UEのDCHが設定されている場合、スケジューラが“DCH+E-DCH”の伝送率をスケジューリングすると、DCHの使用電力を予測して報告することが、Node-Bスケジューラを効率的に動作可能にする。したがって、UEは、“DCH+E-DCH”の伝送可能電力を報告するように規定されることができる。したがって、E-DCH専用スケジューリングを遂行するシステムにおいては、端末がDCHの伝送電力を予測し、最大伝送電力からDCHの伝送電力をリザーブ(Reserve)して、DCHの伝送電力を報告するようにする。
E-DPCCHも、E-DCHが伝送されるときはいつでも伝送されるチャンネルなので、スケジューラにE-DCHの必要な電力を報告することが効率的である。したがって、端末は、DCHの場合と類似に全体最大伝送可能電力レベルから、E-DPCCHに必要な電力をリザーブし、残り電力をE-DCHまたはDCH+E-DCH用の伝送可能電力として報告するか、端末は、E-DPCCHの電力レベルを含んで“E-DCH+E-DPCCH”または“E-DCH+DCH+E-DPCCH”の伝送可能電力を報告するように規定されることができる。
以下、本発明の実施形態に対する具体的な動作を説明する。下記の各実施形態においては、上述したTPS報告の開始/継続/終了方法を適宜組み合わせる。したがって、本発明の範囲を逸脱しない限り、当業者による別途の組み合わせが可能なのは明らかである。本発明の実施形態において、TPSKの代わりに、E-TFI値、あるいは、これに対応するスケジューリング情報を伝送することができる。
第1の実施形態
以下、本発明の第1の実施形態においては、BOとTPSのMAC-eシグナリングを用いた同時伝送方案、UEによる終了通知方案について詳しく説明する。すなわち、BOとTPSのMAC-eシグナリングを用いた同時伝送方案を用いて送信電力状態報告を開始し、UEによる終了通知方案を用いて送信電力状態報告を終了する。
図5は、本発明の第1の実施形態に応じてBOとTPSの伝送タイミングを示した図である。
図5を参照すると、UEは、EUDCHパケットデータバッファで伝送するデータが存在しなければ、BO及びTPSの報告を開始しない(参照番号500)。したがって、Node Bは、スケジューリング割り当て情報をUEに伝送しない(参照番号502)。
この時点において(参照番号504)、EUDCHパケットデータバッファで所定のしきい値を超えるデータが存在すると、BOとTPSの伝送を開始する。すなわち、しきい値が0の場合、バッファでデータが新たに発生すると、UEは、BO及びTPSの伝送を開始する。参照番号506,508は、BO及びTPS伝送の開始時点を表す。
UEがBOをMAC-e制御シグナリングを通じてNode Bに知らせるとき、TPS情報も同じMAC-e PDUに乗せて伝送する。これは、UEがNode BにTPS報告の開始を通知することを意味する。すなわち、“送信電力状態報告の開始”という。
その後、BOは、データバッファで新たなデータが発生し、バッファに存在するデータの量が、スケジューリングのためのしきい値より大きくなる場合に伝送される。TPSは、所定の周期(TTPS)520で伝送される。これを、“送信電力状態報告の継続”という。所定の周期によるTPSの伝送を、参照番号512,514,516,518,532で表す。BOの伝送は、参照番号522,524で表す。TPSの伝送周期及びオフセットは、無線資源制御(Radio Resource Control、以下、“RRC”とする)及びIubシグナリングを通じて、無線ネットワーク制御器(Radio Network Controller、 以下、“RNC”とする)から、UE及びNode Bに予め報告される。
一方、Node Bは、上述したように、UEからBO及びTPSを受信すると、これに対応するスケジューリング割り当て情報を、予め設定されたダウンリンクチャンネルを通じて伝送する。スケジューリング割り当て情報の伝送は、参照番号510,528で表す。
UEは、データバッファを連続して監視して、データバッファで所定のしきい値より小さい量のデータが存在すると、終了指示子530をNode Bに伝送する。このとき、この終了指示子は、TPS報告を終了することを直ちにNode Bに知らせる別途の指示子信号となり得る。
一方、現在バッファに存在するデータの量が、しきい値より小さいことを示すBOを伝送することによって、TPS報告の終了を黙示的に指示することができる。Node Bは、終了指示子を受信すると、UEに所定のしきい値より小さい量のデータが存在するため、これ以上UEからTPSが報告されないことを認知することができる。これを“送信電力状態報告の終了”という。
図6は、本発明の第1の実施形態によるUEの遂行動作を示した図である。この場合、UEのEUDCHパケットデータバッファに存在するデータが、所定のしきい値を超えず、これにより、BO及びTPSの報告が開始されない状態を仮定する。
図6を参照すると、ステップ600において、UEは、EUDCHパケットデータバッファに格納されたデータの量を連続して監視する。ステップ602において、新たなデータの発生によって、EUDCHパケットデータバッファに格納されたデータの量が、スケジューリングのためのしきい値THRESbufferを超えるかどうかを判断する。
仮に、伝送するデータの量が、上記しきい値THRESbufferを超えると、UEはステップ604に進んで、BO及びTPSをNode Bに伝送して、TPS報告の開始を通知する。このとき、BO及びTPSは、EUDCHパケットデータ伝送のためのMAC-e制御シグナリングを通じて報告される。このBO及びTPSは、同じMAC-e PDUに乗せられて伝送される。
しかしながら、しきい値を超えないデータが、データバッファに存在する場合、Node Bのスケジューリング無しに、UEがデータバッファ内のデータを伝送する自発的な伝送(autonomous transmission)が可能である。しきい値が‘0’の場合に当たる場合、UEの自発的な伝送が不可能である。
ステップ606において、UEは、上記伝送されたBO及びTPSに対応してACK信号が受信されるかどうかを監視する。ACK信号でないNACK信号が受信されると、UEはステップ604に進んで、上記伝送されたBO及びTPSを再伝送する。そうでなく、ACK信号が受信されると、UEはステップ608に進んで、データバッファの状態を連続して観察する。その後、ステップ610において、UEは、データバッファに所定のしきい値を超える量のデータが存在するかどうかを判断する。データバッファに所定のしきい値を超える量のデータが存在すると、UEはステップ612に進んで、TPS伝送のための周期、すなわち、TPSの伝送時点に達するかどうかを確認する。仮に、TPSの伝送時点に達すると、ステップ614において、UEはTPS情報を伝送する。
TPSの伝送を完了するか、TPSの伝送時点に達しないと判断されると、UEはステップ616に進んで、データバッファに新たなデータが発生するか否かを確認する。このデータバッファに新たなデータが発生する場合、UEはステップ618に進んで、新たなデータに基づいてBOを伝送する。仮に、新たなデータが発生しないか、BOの伝送が完了されなければ、UEはステップ608に進んで、データバッファを連続して監視する。
一方、ステップ610において、UEは、データバッファに所定のしきい値を超える量のデータが存在しなければ、ステップ620に進む。ステップ620において、UEはTPSの伝送を終了し、これ以上TPS情報を伝送しないことを知らせるTPS報告終了指示子をNode Bに伝送する。その後、ステップ622において、UEは、EUDCHによるパケットデータサービスを続けるかどうかを判断する。仮に、パケットデータサービスを続けると決定されると、UEはステップ600に進む。
図7は、本発明の第1の実施形態によるNode Bの遂行動作を示した図である。このとき、UEのEUDCHパケットデータバッファに存在するデータが所定のしきい値を超えず、これにより、BO及びTPSの報告が開始されない状態を仮定する。
図7を参照すると、Node Bは、ステップ1100において、EUDCHパケットを受信する。その後、ステップ1102に進んで、BO及びTPSが検出されるかどうかを確認する。仮に、BO及びTPSが検出されなければ、ステップ1100に進んで、EUDCHパケットを連続して受信する。一方、BO及びTPSが検出されると、Node Bはステップ1104に進んで、ACK信号を伝送する。その後、ステップ1106において、TPSに対応するスケジューリング割り当て信号を生成し、これをUEに伝送する。
ステップ1108において、Node Bは、TPSの受信時点に達するかどうかを確認して、そうであれば、ステップ1110で受信したTPSを復調及び復号する。
その後、Node Bはステップ1112に進んで、EUDCHパケットを受信した後に、ステップ1114及びステップ1118において、BOまたはTPS終了指示子が検出されるかどうかを検査する。ステップ1114において、BO情報が検出されると、Node Bは、ステップ1116でBOに対する復号を遂行する。ステップ1118において、TPS終了指示子が検出されなければ、Node Bはステップ1106に進む。
仮に、TPS終了指示子が検出されると、Node Bはステップ1120に進んで、TPSの受信を終了する。その後、ステップ1122において、EUDCHパケットサービスが続くかどうかを確認する。EUDCHパケットサービスが続くと、Node Bはステップ1100に進む。
上述した本発明の第1の実施形態による動作を整理すると、次のようである。
1.開始:BO及びTPSのMAC-eシグナリングを用いたTPS報告開始
初期には、UEのEUDCHパケットデータバッファにデータが存在せず、BO及びTPSの報告が開始されない(500)。したがって、Node Bも、スケジューリング割り当て情報をUEに伝送しない(502)。UEは、EUDCHパケットデータバッファを連続して観察して(ステップ600)、新たなデータが発生してスケジューリングのためのしきい値THRESbufferを超えると(504、ステップ602)、UEはNode BにBOをEUDCHパケットデータ伝送を用いたMAC-e制御シグナリングを通じて報告する(506)。この状態において、バッファに存在するデータの量がしきい値を超える場合、Node Bのスケジューリング無しに、UEがデータバッファ内に格納されたデータの自発的な伝送を遂行することができる。このしきい値が‘0’に設定されている場合には、UEの自発的なデータの伝送が不可能である。
UEは、Node BにBOをMAC-e制御シグナリングを通じて知らせるとき、TPSも同じMAC-e PDUに乗せて伝送することによって(508、ステップ604)、Node BにTPS報告の開始を通知する。Node Bは、BO及びTPSが含まれたEUDCHパケットを受信した後に(ステップ1100)、パケットのMAC-e PDUの復号化を通じてTPSを認識する(ステップ1102)。Node Bは、MAC-e PDUを成功的に受信すると、UEにACK信号を伝送して(ステップ1104)、Node BがTPS情報を成功的に受信したことをUEに知らせる(ステップ606)。上述したシグナリング方法の別の長所は、UEが初期BOの伝送の際に、TPS情報もともに伝送することによって、Node Bが迅速にスケジューリングを遂行してUEにスケジューリング割り当て情報を伝送することができる。
2.継続
上述したTPS伝送開始通知過程が成功的に遂行されると、UEは、物理階層シグナリングを通じて一定な周期TTPS(520、ステップ612)でTPS情報を伝送し(512,514,516,518,532、ステップ614)、Node Bも同じ周期でTPSを受信する(ステップ1108,1110)。このTPS伝送周期及びオフセットは、無線資源制御(RRC)及びIubシグナリングを通じて、無線ネットワーク制御器(RNC)からUE及びNode Bに予め報告される。
TPS物理階層シグナリングは、EUDCHサービス専用制御物理チャンネル(EU-DPCCH)を通じて遂行されることができる。一方、BOの場合、UEのEUDCHデータバッファで新たなデータが発生するとき(ステップ616)、所定のしきい値テストを遂行した後に、MAC-e制御シグナリングを通じて伝送される(522,524、ステップ618)。Node Bは、UEが最初にBOを報告してから新たに伝送したTPS情報522を受信すると(ステップ1114,1116)、BO及び最近に受信したTPSに基づいて新たなスケジューリング割り当て情報を伝送する(528、ステップ1106)。上述したように、UEは、TPS情報をNode Bに物理階層シグナリングを通じて周期的に報告し、BOは必要時にMAC-e制御シグナリングを通じて報告する。
3.終了:MAC-eまたは物理階層シグナリングを用いてUEがNode Bに報告終了を通知する。
UEは、EUCDHパケットデータバッファに存在するデータの量が、スケジューリングのためのしきい値より小さくなると(ステップ612)、TPS報告を終了する。TPS報告が終了されると、UEはTPS情報をこれ以上伝送せず、Node Bに終了指示子を伝送する(ステップ620)。また、Node Bは、UEからTPS終了通知を受けると(ステップ1118)、TPSの復調をこれ以上遂行しない(ステップ1120)。
上述した終了通知動作を遂行するために、次のような二種類のシグナリング方法が提案されることができる。
1)MAC-e制御シグナリング
UEは、MAC-e制御シグナリングを通じてNode BにTPS報告の終了を通知する。例えば、EUDCHパケットを伝送するとき、EUCDHパケットデータバッファに存在するデータの量が、スケジューリングのためのしきい値より小さくなると(530)、EUDCHパケットのMAC-eヘッダーに終了指示子を乗せて(532)、Node Bに知らせる。上述したように、終了指示子として、TPS報告を終了することを直ちに知らせる別途の指示子を使用するか、バッファに存在するパケットデータの量がしきい値より小さいことを示すBOを使用することが可能である。一方、終了指示子を伝送してからUEバッファに新たなデータが発生すると、上述したような報告開始過程を再び遂行する。
2)物理階層シグナリング
(1)終了指示子用のTPS値の別途定義
物理階層シグナリングを用いてTPS報告終了を通知する場合、UEは、最後のEUDCHパケットが成功的に伝送された後に、EUDCHサービス専用制御物理チャンネルを通じて、終了通知情報をNode Bに送る。このような終了通知のために、TPSの一つの値を終了指示子用に設定して、UEがNode Bに終了指示子を伝送しようとする場合、該当TPS値を伝送する。Node Bは、受信されたTPS値が終了指示子用に設定された値の場合、UEがTPSをこれ以上伝送しないことを認識し、その後にはTPS受信を遂行しない。
(2)終了指示子のための別途の物理チャンネルフィールド設定
EUDCH専用制御物理チャンネルの一つのフィールドを、終了指示子を乗せて伝送するための専用フィールドに設定する。UEは、TPS報告を終了しようとする場合、フィールドに終了通知を示す値を設定してNode Bに伝送する。Node Bは、フィールドを正常的に復調してからTPS情報終了を認識することができる。
第2の実施形態
以下、本発明の第2の実施形態においては、BOを用いた黙示的な開始通知及びBO情報を用いた黙示的な終了通知について詳しく説明する。
図8は、本発明の第2の実施形態によるBOとTPSの伝送タイミングを示した図である。
図8を参照すると、UEは、EUDCHパケットデータバッファで伝送するデータが存在しなければ、BOの報告を開始しない。したがって、Node Bは、スケジューリング割り当て情報をUEに伝送しない。
この時点において(参照番号700)、EUDCHパケットデータバッファに所定のしきい値を超えるデータが存在すると、BO情報の伝送を開始する。参照番号702は、BO伝送の開始時点を表す。このBOは、MAC-e制御シグナリングを通じてNode Bに報告される。これは、Node BにTPS報告の開始を通知することを意味する。すなわち、これを“送信電力状態報告の開始”という。これは、Node BがBOを通じてUEから伝送するデータが所定のしきい値を超えることを確認するからである。すなわち、Node Bは、UEによって伝送されるデータの量が、所定のしきい値を超えるとき、TPS伝送の開始を認知することができる。
その後、BOは、データバッファに新たなデータが発生すると、しきい値テストを遂行してから伝送され、TPS情報は、所定の周期(TTPS)で伝送される。これを“送信電力状態報告の継続”という。したがって、Node Bは、所定の周期で伝送されるTPS情報を受信し、その受信された情報に対応してスケジューリング割り当て情報をUEに伝送する。
UEは、データバッファを連続して監視して、データバッファに所定のしきい値より小さい量のデータが存在すれば、TPSの周期的な報告を終了する。一方、Node Bは、BO及び自分が受信したデータの量によって、TPS報告が終了されることを認知することができる。これを“送信電力状態報告の終了”という。
さらに、Node BがTPS報告終了指示子をUEに伝送することもできる。この場合、UEは、自分が伝送するデータの量が所定のしきい値を超える状態において、TPS報告終了指示子を受信すると、TPS報告開始過程を再び遂行することができる。
図9は、本発明の第2の実施形態によるUEの遂行動作を示した図である。このとき、UEのEUDCHパケットデータバッファに存在するデータが所定のしきい値を超えず、これにより、TPS情報の報告が開始されない状態を仮定する。
図9を参照すると、UEは、ステップ800において、EUDCHパケットデータバッファに格納されたデータの量を連続して観察する。ステップ802において、新たなデータの発生によって、EUDCHパケットデータバッファに格納されたデータの量が、スケジューリングのためのしきい値THRESbufferを超えるかどうかを判断する。
仮に、伝送するデータの量が、しきい値THRESbufferを超えると、UEはステップ804に進んで、BOをNode Bに伝送してTPS報告の開始を通知する。このとき、BOは、EUDCHパケットデータ伝送を用いたMAC-e制御シグナリングを通じて報告される。
ステップ806において、UEは、上記伝送されたBO情報に対応してACK信号が受信されるかどうかを監視する。ACK信号でないNACK信号が受信されると、UEはステップ804に進んで、以前に伝送したBO情報を再伝送する。そうでなく、ACK信号が受信されると、UEはステップ808に進んで、データバッファの状態を連続して観察する。その後、ステップ810において、UEは、データバッファに所定のしきい値を超える量のデータが存在するかどうかを判断する。データバッファに所定のしきい値を超える量のデータが存在すると、UEはステップ812に進んで、TPS伝送のための周期、すなわち、TPS情報の伝送時点に達するかどうかを確認する。仮に、TPSの伝送時点に達すると、UEは、ステップ814でTPSを伝送する。
TPSの伝送が完了されるか、TPSの伝送時点に達しないと判断される場合、UEはステップ816に進んで、データバッファに新たなデータが発生するかどうかを確認する。仮に、データバッファに新たなデータが発生すると、UEはステップ818に進んで、新たなデータに基づくBOを伝送する。仮に、新たなデータが発生しないか、BOの伝送が完了されると、UEはステップ808に進んで、データバッファを連続して監視する。
一方、UEは、ステップ810において、データバッファに所定のしきい値を超える量のデータが存在しなければ、ステップ820に進む。ステップ820において、UEはTPS情報の伝送を終了し、ステップ822において、EUDCHによるパケットデータサービスを続けるかどうかを判断する。仮に、パケットデータサービスの継続が決定されると、ステップ800に進む。
図10は、本発明の第2の実施形態によるNode Bの遂行動作を示したフローチャートである。このとき、UEのEUDCHパケットデータバッファに存在するデータが、所定のしきい値を超えず、これにより、TPSの報告が開始されない状態を仮定する。
図10を参照すると、Node Bは、ステップ1200において、EUDCHパケットを受信する。その後、ステップ1202に進んで、BOが検出されるかどうかを確認する。仮に、BOが検出されなければ、ステップ1200に進んで、EUDCHパケットを連続して受信する。一方、BOが検出されると、Node Bはステップ1204に進んで、ACK信号を伝送する。また、ステップ1206において、Node Bは、TPSの受信時点に達するかどうかを確認し、TPSの受信時点に達すると、ステップ1208において、受信したTPSを復調及び復号する。
ステップ1210において、Node Bは、EUDCHパケットを受信した後に、ステップ1212でBOが存在するか否かを判断する。ステップ1212において、BOが存在すると判断されると、Node Bは、ステップ1214でBOに対する復号を遂行する。ステップ1212において、BO情報が存在しないか、BOに対する復号が完了されると、Node Bはステップ1216に進む。Node Bは、ステップ1216において、TPSに対応するスケジューリング割り当て信号を生成し、これをUEに伝送する。
Node Bは、BOによってUEから伝送されるデータの量を推定し、ステップ1218において、推定されたデータの量が所定のしきい値THRESbufferを超えるかどうかを確認する。仮に、推定されたデータの量が、所定のしきい値THRESbufferより小さくなければ、Node Bはステップ1205に戻る。しかしながら、推定されたデータの量が、所定のしきい値THRESbufferより小さければ、Node Bはステップ1220でTPSの受信を終了する。その後、ステップ1222において、EUDCHパケットサービスが続くかどうかを確認する。仮に、EUDCHパケットサービスが続くと判断されると、Node Bはステップ1200に戻る。
上述した本発明の第2の実施形態による動作を整理すると、次のようである。
1.開始:BO情報を用いて黙示的に開始通知を知らせる。
MAC-e制御シグナリングを用いて開始通知をする本発明の第1の実施形態の場合とは異なり、第2の実施形態においては、UEがNode Bに特定な開始指示子を伝送しない。
UEは、EUDCHパケットデータバッファを続けて観察して(ステップ800)、新たなデータが発生してスケジューリングのためのしきい値を超えると(700、ステップ802)、UEは、Node BにBOをMAC-e制御シグナリングを通じて報告するが(702、ステップ804)、TPSはシグナリングの際に伝送しない。しかしながら、Node Bは、UEから受信されたBO値が、スケジューリングのためのしきい値より大きければ(ステップ1202)、UEがTPS伝送を開始することを認知することができる。さらに、UEは、Node BがBO情報からなるMAC-e PDUを復号した後に、Node Bから伝送される(ステップ1204)ACK信号を受信すると(ステップ806)、UEは、Node BがBOを正常的に受信して、TPSを受信する準備ができていることを認知することが可能である。
2.継続
上述したように、UEの最初のBO伝送以後にUEからBO及びTPSをNode Bに伝送する過程は、本発明の第1の実施形態の場合と同一である。BOの初期伝送以後の最初のTPS伝送タイミング(704)において、UEは、EUDCH専用制御物理チャンネルを通じてTPSを乗せて伝送し(704)、Node Bは、上述したTPS伝送開始の黙示的な通知過程を通じて、UEが伝送したTPSを受信することができる(ステップ1208)。Node Bは、TPS情報を受信した後に、スケジューリング割り当て情報をUEに送る(720,ステップ1216)。さらに、Node Bは、最初のTPS伝送時点から一定の時間間隔で周期的に(812)UEが伝送する(706,708,710,712,814)TPSを受信する。
3.終了:BO情報を用いた黙示的な終了通知。
UE及びNode BがTPSの伝送及び受信を黙示的に終了するために、Node Bが受信したEUDCHパケットデータの量が用いられる。UEは、EUCDHパケットデータバッファに存在するデータの量が、スケジューリングのためのしきい値より小さくなると(714、ステップ812)、TPS報告を終了する(716、ステップ820)。しかしながら、UEは、TPS報告の終了指示子をNode Bに伝送しない。
Node Bは、最も最近に受信したBO718と、BOの後に受信したEUDCHデータの量とを比較して、UEのEUCDHパケットデータバッファに存在するデータの量が、スケジューリングのためのしきい値より小さくなると(ステップ1218)、UEがこれ以上TPSを伝送しないと見なし、TPSの受信を遂行しない(ステップ1220)。上述した過程を通じてTPS報告は黙示的に終了されることができる。
一方、上述した過程において、Node BがUEにTPS受信を終了したことを、EUDCH専用物理制御チャンネルを通じて知らせることもできる。仮に、UEのバッファにしきい値を超えるデータが存在するとしても、Node Bが終了指示子を送ると、UEはTPS報告開始過程を再び遂行する。
第3の実施形態
以下、本発明の第3の実施形態においては、BOを用いた黙示的な開始通知及びNode Bによる終了通知について詳しく説明する。
図11は、本発明の第3の実施形態によるBOとTPSの伝送タイミングを示した図である。
図11を参照すると、UEは、EUDCHパケットデータバッファで伝送するデータが存在しなければ、BOの報告を開始しない。したがって、Node Bは、スケジューリング割り当て情報をUEに伝送しない。
UEは、EUDCHパケットデータバッファに所定のしきい値を超えるデータが存在すると、BOの伝送を開始する。このBOは、MAC-e制御シグナリングを通じて、Node Bに報告される。これは、Node BにTPS報告の開始を通知することを意味する。すなわち、これを“送信電力状態報告の開始”という。これは、Node Bが、BOを通じてUEから伝送されるデータが所定のしきい値を超えることを確認できるからである。すなわち、Node Bは、UEが伝送するデータの量が、所定のしきい値を超えるとき、TPS伝送の開始を認知することができる。
その後、BO情報は、データバッファで新たなデータが発生すると、しきい値テストを遂行してから伝送され、TPS情報は、所定の周期(TTPS)で伝送される。これを、“送信電力状態報告の継続”という。これにより、Node Bは、所定の周期で伝送されるTPSを受信し、その受信情報に対応してスケジューリング割り当て情報をUEに伝送する。
Node Bは、BO情報及び自分が受信したデータの量によって、TPS報告が終了されることを認知することができる。これを“送信電力状態報告の終了”という。この場合、Node Bは、TPS報告終了指示子をUEに伝送する。UEは、そのTPSを連続して伝送する状況において、Node BからのTPS報告終了指示子が受信されると、TPSの周期的な報告を終了する。一方、UEは、自分が伝送するデータの量が、所定のしきい値を超える状況において、TPS報告終了指示子を受信すると、TPS報告開始過程を再び遂行することができる。
図12は、本発明の第3の実施形態によるUEの遂行動作を示したフローチャートである。このとき、UEのEUDCHパケットデータバッファに存在するデータの量が、所定のしきい値を超えず、これにより、TPS報告が開始されない状態を仮定する。
図12を参照すると、ステップ1000において、UEは、EUDCHパケットデータバッファに格納されたデータの量を連続して観察する。ステップ1002において、新たなデータの発生によって、EUDCHパケットデータバッファに格納されたデータの量が、スケジューリングのためのしきい値THRESbufferを超えるかどうかを判断する。
仮に、伝送するデータの量が、しきい値THRESbufferを超えると、UEはステップ1004に進んで、BOをNode Bに伝送することによって、TPS報告の開始を通知する。このとき、BOは、EUDCHパケットデータ伝送を用いたMAC-e制御シグナリングを通じて報告される。
ステップ1006において、UEは、上記伝送されたBOに対応してACK信号が受信されるかどうかをモニタリングする。ACK信号でないNACK信号が受信されると、UEはステップ1004に進んで、以前に伝送されたBOを再伝送する。そうでなく、ACK信号が受信されると、UEはステップ1008に進んで、Node BからのTPS報告終了指示子が受信されるかどうかをモニタリングする。
仮に、TPS報告終了指示子が受信されなければ、UEは、ステップ1010において、TPS伝送のための周期、すなわち、TPSの伝送時点に達するか否かを確認する。仮に、TPSの伝送時点に達すると、ステップ1012で、UEはTPSを伝送する。
UEは、TPSの伝送が完了されるか、TPSの伝送時点に達しないと判断されると、ステップ1014に進んで、データバッファに新たなデータが発生するかどうかを確認する。そのデータバッファに新たなデータが発生すると、UEはステップ1016に進んで、新たなデータに基づいたBOを伝送する。仮に、新たなデータが発生しないか、BOの伝送が完了されると、UEはステップ1008に進んで、データバッファを連続してモニタリングする。
一方、UEは、ステップ1008において、TPS報告終了指示子が受信されると、ステップ1018に進む。UEは、ステップ1018において、TPSの伝送を終了し、ステップ1020でEUDCHによるパケットデータサービスを続けるかどうかを判断する。仮に、パケットデータサービスの継続が決定されると、UEはステップ1000に進む。
図13は、本発明の第3の実施形態によるNode Bの遂行動作を示した図である。このとき、UEのEUDCHパケットデータバッファに存在するデータの量が、所定のしきい値を超えず、これにより、TPSの報告が開始されない状態を仮定する。
図13を参照すると、ステップ1300において、Node Bは、EUDCHパケットを受信する。その後、ステップ1302に進んで、BOが検出されるかどうかを確認する。ここで、BOが検出されなければ、ステップ1300に進んで、EUDCHパケットを連続して受信する。一方、BOが検出されると、Node Bはステップ1304に進んで、ACK信号を伝送する。その後、Node Bはステップ1306に進んで、TPSの受信時点であるかどうかを確認し、TPSの受信時点の際に、ステップ1308で受信したTPSを復調及び復号する。
ステップ1310において、Node Bは、EUDCHパケットを受信した後に、ステップ1312でBOが存在するかどうかを判断する。ステップ1312において、BOが存在すると判断されると、Node Bはステップ1314においてBOに対する復号を遂行する。ここで、BOが存在しないか、BOに対する復号が完了されると、Node Bはステップ1316に進む。ステップ1316において、Node Bは、TPSに対応するスケジューリング割り当て信号を生成し、これをUEに伝送する。
Node Bは、BOによってUEから伝送されるデータの量を推定し、ステップ1318において、その推定されたデータの量が所定のしきい値THRESbufferを超えるかどうかを確認する。仮に、上記推定されたデータの量が所定のしきい値THRESbufferより小さくなければ、Node Bは、ステップ1306に戻る。一方、上記推定されたデータの量が所定のしきい値THRESbufferより小さければ、ステップ1320に進んでTPSの受信を終了した後に、ステップ1322においてTPS報告終了指示子をUEに伝送する。その後、ステップ1324において、EUDCHパケットサービスが続くかどうかを確認する。ここで、EUDCHパケットサービスが続くと判断されると、Node Bはステップ1300に進む。
上述した本発明の第3の実施形態による動作を整理すると、次のようである。
1.開始:BOのみのMAC-eシグナリングによる開始
本発明の第2の実施形態の場合と同じ方法及び過程において、UEがNode Bに特別な開始指示子を伝送しない。
2.継続:本発明の第1の実施形態の場合と同じ方法及び過程で遂行される。
3.終了:物理階層シグナリングを用いたNode Bによる終了指示。
本発明の第3の実施形態においては、Node Bが直ちにTPS報告終了を決定し、UEにその決定を知らせて、TRSをこれ以上伝送しないようにする。したがって、UEは、Node Bから終了指示を受けるまでは、周期的にTPSを連続的に伝送する(ステップ1014)。Node Bは、最も最近に受信したBO900とBOの後に受信したEUDCHデータの量とを比較して、UEのEUCDHパケットデータバッファに存在するデータの量が、スケジューリングのためのしきい値より小さくなると(902、ステップ1318)、TPSをこれ以上受信ぜす(ステップ1320)、物理階層シグナリングを通じてUEにTPS報告を終了することを指示する(904、ステップ1322)。UEは、TPS報告終了指示子を受信すると(ステップ1008)、TPS報告を終了する(ステップ1018)。
物理階層シグナリングのためには、EUDCHサービスのためのダウンリンク制御物理チャンネルを用いることができる。仮に、UEのバッファにしきい値を超える量のデータが存在するとしても、Node Bが終了指示子を送ると、UEはTPS報告開始過程を再び遂行する。上述したように、Node BがUEにTPS報告の終了指示をする方法の長所のうち一つは、UEのEUCDHパケットデータバッファに存在するデータの量が、スケジューリングのためのしきい値より小さい場合にも、Node Bの必要に応じてTPS報告をさらに受けることができるということである。
送信機の構造
図14は、本発明の実施形態による使用者端末の送信機の構造を示した図である。
図14を参照すると、初期状態において新たなデータがEUDCHデータバッファ1400に入力されて、BO値がスケジューリングのためのしきい値THRESbuffer1402を超えると、BO伝送制御器1404は、スイッチ1406をオンに設定して、BO値がMAC-e制御シグナリングとしてMAC-ePDU生成器1408に伝送されて入力されるようにする。MAC-e PDU生成器1408で生成されたMAC-e PDUは、チャンネル符号化及び物理チャンネルマッピング過程などを遂行した後に、EU-DPDCHチャンネルに伝送される。
TPS伝送制御器1410は、UEのTPS情報の伝送を制御する。これにより、本発明の第1の実施形態においては、UEがTPS報告開始通知をNode Bに伝送しようとする場合、TPSスイッチ1412を調節して、TPS測定部1414で測定されたTPSがBOと同時にMAC-e PDU生成器に入力されるようにする。
また、TPS伝送制御器1410は、TPS伝送周期TTPSでTPSをEUDCH専用制御チャンネル生成器1416に入力して、EU-DPCCHチャンネルを通じて伝送するようにする。
一方、UEがNode BにTPS伝送報告の終了通知をしようとする場合、TPS伝送制御器1410はTPS報告終了指示子1422を生成し、そのTPS報告終了指示子を、選択されたシグナリングタイプに応じて、MAC-e PDU生成器1408またはEUDCH専用制御チャンネル生成器1416に入力するようにスイッチ1418を制御する。
EUDCH専用制御チャンネル生成器1416は、E-TFRIとTPSとを含む制御情報をE-DPCHを通じて基地局に伝送し、EUDCHパケット伝送器1420は、MAC-e PDU生成器1408から生成されたMAC-e PDUをEU-DPDCHを通じて基地局に伝送する。
受信機の構造
図15は、本発明の実施形態による基地局の受信機の構造を示す。
図15を参照すると、TPS受信制御器1500は、TPS情報検出器1502を制御する。したがって、第1の実施形態のように、UEによるTPS報告開始通知が適用される場合、スイッチ1504は、EUDCHパケット受信機1506の出力をTPS検出器1502に転換して、BOとともにMAC-e制御シグナリングを通じて伝送されたTPSを検出可能にする。
上述したように初期TPSが検出されると、スイッチ1504は、EU-DPCCH受信機1508の出力をTPS検出器1502に転換して、TTPS周期でEU-DPCCHを通じて伝送されるTPSを検出可能にする。一方、BO検出器1510は、MAC-e PDUを通じて伝送されたBOを検出するブロックであり、BOと受信されたEUDCHデータの量とは、バッファ状態推定器1512に入力されて、Node Bがバッファ状態を推定するようになる。TPS及びUEバッファ状態情報はブロック1522に入力されて、UEに伝送するスケジューリング割り当て情報が生成される。
一方、第2の実施形態のような黙示的なTPS報告開始通知が適用される場合、バッファ状態推定器1512で推定されたUEバッファデータ1514の量がTPS受信制御器1500に入力されて、EUDCHパケットデータバッファに存在するデータの量が、スケジューリングのためのしきい値より大きくなると、TPS情報の周期的な検出が開始されるようにする。同様に、黙示的なTPS報告終了通知が適用される場合、データ1514の量がしきい値より小さくなると、TPSの検出が終了される。一方、UEによるTPS報告終了通知が適用される場合には、終了指示子検出器1516が終了指示子を検出し、その検出結果をTPS受信制御器に知らせて(1518)、TPS検出をこれ以上遂行しない。
一方、本発明の第3の実施形態のように、基地局によるTPS報告終了指示が遂行される場合には、バッファ状態推定器1512で推定されたバッファデータ量の値に基づいて、ブロック1520がTPS報告終了指示子を生成してUEに通知する。
以上、本発明の詳細について具体的な実施形態に基づいて説明してきたが、本発明の範囲を逸脱しない限り、各種の変形が可能なのは明らかである。従って、本発明の範囲は、上記実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲の記載及び該記載と同等なものにより定められるべきである。
アップリンクパケットサービスを支援する移動通信ネットワークの一般的な例を示した図である。 アップリンクパケットサービスを支援するために、使用者端末(UE)と基地局(Node B)との間で遂行される一般的なシグナリング過程を示した図である。 本発明の実施形態によるアップリンクパケットサービスを支援するためのMAC-eプロトコルデータユニット(PDU)の構造を示した概念図である。 本発明の実施形態によるアップリンクパケットサービスを支援する使用者端末の送信機の構造を示した図である。 本発明の第1の実施形態によるバッファ状態情報及び送信電力状態情報の伝送タイミングを示した図である。 本発明の第1の実施形態による使用者端末の動作過程を示したフローチャートである。 本発明の第1の実施形態による基地局の動作過程を示したフローチャートである。 本発明の第2の実施形態によるバッファ状態情報及び送信電力状態情報の伝送タイミングを示した図である。 本発明の第2の実施形態による使用者端末の動作過程を示したフローチャートである。 本発明の第2の実施形態による基地局の動作過程を示したフローチャートである。 本発明の第3の実施形態によるバッファ状態情報及び送信電力状態情報の伝送タイミングを示した図である。 本発明の第3の実施形態による使用者端末の動作過程を示したフローチャートである。 本発明の第3の実施形態による基地局の動作過程を示したフローチャートである。 本発明の実施形態を適用するための使用者端末の送信機の構造を示した図である。 本発明の実施形態を適用するための基地局の受信機の構造を示した図である。
符号の説明
400 EUDCHデータバッファ
402 スケジューリング割り当て部
404 EUDCH伝送制御器
406 EUDCHパケット伝送器
408,410,414,418,422,424,428,430,432,434,438,442 乗算器
412 変調器
420,426,436 加算器
444 パルス形成器
446 RF部
448 アンテナ

Claims (35)

  1. 移動通信システムにおいて、使用者端末(UE)が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する方法であって、
    前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値を超えるかどうかを確認するステップと、
    前記データの量が前記しきい値を超える場合、前記端末のTPSとBOとを媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)内に含めるステップと、
    前記端末のTPSとBOとを含むMAC-e PDUをMAC-eシグナリングを通じて基地局(Node B)に伝送して、前記パケットデータサービスの開始を通知するステップと、を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記パケットデータサービスの開始を通知した後に、前記端末のTPSを専用物理制御チャンネルを通じて周期的に伝送して、前記パケットデータサービスの継続を通知するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  3. 前記パケットデータサービスの開始を通知した後に、前記端末のバッファで伝送しようとする新たなデータが発生し、前記伝送しようとするデータの量が前記しきい値より大きいときはいつでも、前記端末のBOをMAC-eシグナリングを通じて前記基地局に伝送して、前記パケットデータサービスの継続を通知するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  4. 前記BOは、前記端末のバッファ内のデータの総量であるか、以前のバッファ状態情報を報告してから新たに発生したデータであることを特徴とする請求項3に記載の方法。
  5. 前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記TPS伝送の終了を指示する指示子の発生を、前記MAC-eシグナリングを通じて前記基地局に通知するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  6. 前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記TPS伝送を終了するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  7. 前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記基地局が、前記端末のTPS伝送の終了を指示する指示情報を、専用物理制御チャンネルを通じて前記端末に伝送するステップをさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の方法。
  8. 移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する方法であって、
    前記端末が伝送しようとする新たなデータの量が、予め設定されたしきい値を超える場合、前記端末のBOのみを、媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)内に含めて、MAC-eシグナリングを通じて基地局に伝送して、前記パケットデータサービスの開始を通知するステップと、
    前記パケットデータサービスの開始を通知した後に、前記端末のTPSを専用物理制御チャンネルを通じて周期的に伝送して、前記パケットデータサービスの継続を通知するステップと、を含むことを特徴とする方法。
  9. 前記パケットデータサービスの開始を通知した後に、前記端末のバッファで伝送しようとする新たなデータが発生し、前記伝送しようとするデータの量が前記しきい値より大きいときはいつでも、前記端末のTPSをMAC-eシグナリングを通じて前記基地局に伝送して、前記パケットデータサービスの継続を通知するステップをさらに含むことを特徴とする請求項8に記載の方法。
  10. 前記BOは、前記端末のバッファ内のデータの総量であるか、以前のバッファ状態情報を報告してから新たに発生したデータであることを特徴とする請求項9に記載の方法。
  11. 前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記TPS伝送の終了を指示する指示子を、前記MAC-eシグナリングを通じて前記基地局に通知するステップをさらに含むことを特徴とする請求項8に記載の方法。
  12. 前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記TPS伝送を終了するステップをさらに含むことを特徴とする請求項8に記載の方法。
  13. 前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記基地局が、前記端末のTPS伝送の終了を指示する指示情報を、専用物理制御チャンネルを通じて前記端末に伝送するステップをさらに含むことを特徴とする請求項8に記載の方法。
  14. 移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する方法であって、
    前記端末のバッファで新たなデータが発生し、前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値を超える場合、前記端末のBOを、媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)内に含めて、MAC-eシグナリングを通じて前記基地局に伝送するステップと、
    前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記端末のTPS伝送の終了を指示する指示子の発生を、前記MAC-eシグナリングを通じて前記基地局に通知するステップと、を含むことを特徴とする方法。
  15. 移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する方法であって、
    前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さいかどうかを判断するステップと、
    その判断結果、前記データの量が前記しきい値より小さければ、前記TPS伝送を終了するステップと、を含むことを特徴とする方法。
  16. 前記判断結果、前記データの量が前記しきい値より大きければ、前記端末のTPSを、専用物理制御チャンネルを通じて基地局に周期的に伝送するステップをさらに含むことを特徴とする請求項15に記載の方法。
  17. 移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する方法であって、
    パケットデータサービスの中、前記端末のTPSを専用物理制御チャンネルを通じて基地局に周期的に伝送するステップと、
    前記端末のバッファで新たなデータが発生し、前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値を超える場合、前記端末のBOを媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)内に含めて、MAC-eシグナリングを通じて前記基地局に伝送するステップと、
    前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さければ、前記端末のTPS伝送の終了を指示する指示子の発生を、前記MAC-eシグナリングを通じて前記基地局に通知するステップと、を含むことを特徴とする方法。
  18. 移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する方法であって、
    パケットデータサービスの中、前記端末のTPSを専用物理制御チャンネルを通じて基地局に周期的に伝送するステップと、
    前記端末のバッファで新たなデータが発生し、前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値を超える場合、前記端末のBOを媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)内に含めて、MAC-eシグナリングを通じて前記基地局に伝送するステップと、
    前記基地局から前記端末のTPS終了指示を受信するステップと、を含むことを特徴とする方法。
  19. 前記端末のTPS終了指示は、前記基地局が、前記端末から前記端末のBOを含むMAC-eのPDUを受信し、前記受信されたBOから測定される前記端末のバッファ内のデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記端末に伝送されることを特徴とする請求項18に記載の方法。
  20. 移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する装置であって、
    前記端末のTPSを測定するTPS測定器と、
    前記端末が伝送しようとするパケットデータを格納し、前記パケットデータの量として指示されるBOを生成するデータバッファと、
    前記パケットデータあるいは入力情報を含む媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)を生成するパケットデータ生成器と、
    前記生成されたMAC-eのPDUを、専用物理データチャンネルを通じて、基地局に伝送するパケット伝送器と、
    前記MAC-e PDUに対して入力される制御情報を伝送する専用制御チャンネル伝送器と、
    パケットデータサービスの初期または継続状態で、前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値を超える場合、前記データバッファのBOを前記パケットデータ生成器に伝送するように制御するBO伝送制御器と、
    前記TPS測定器から初期状態のTPSを、前記パケットデータ生成器に入力するTPS伝送制御器と、を含み、
    前記パケットデータ生成器は、前記初期状態で前記端末のBOとTPSとを含むMAC-e PDUを生成することを特徴とする装置。
  21. 前記TPS伝送制御器は、前記パケットデータサービスの継続状態において、前記TPSを専用制御チャンネルを通じて周期的に伝送することを特徴とする請求項20に記載の装置。
  22. 前記パケットデータ生成器は、前記端末のBOのみを含むパケットデータを生成することを特徴とする請求項20に記載の装置。
  23. 前記TPS伝送制御器は、前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記TPS伝送の終了を指示する指示子を生成して、前記専用制御チャンネル伝送器に入力することを特徴とする請求項20に記載の装置。
  24. 前記TPS伝送制御器は、前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記TPS測定器の動作を終了するように指示することを特徴とする請求項20に記載の装置。
  25. 前記TPS伝送制御器は、前記基地局から前記端末の伝送終了指示が受信される場合、前記TPS測定器の動作を終了することを特徴とする請求項20に記載の装置。
  26. 前記バッファ状態情報は、前記端末のバッファ内のデータの総量であるか、以前のバッファ状態情報を報告してから新たに発生されたデータであることを特徴とする請求項20に記載の装置。
  27. 移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する装置であって、
    前記端末のTPSを測定するTPS測定器と、
    前記端末が伝送しようとするパケットデータを格納し、前記パケットデータの量として指示されるBOを生成するデータバッファと、
    前記パケットデータあるいは入力情報によって媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)を生成するパケットデータ生成器と、
    前記生成されたMAC-e PDUを、専用物理データチャンネル(DPDCH)を通じて、基地局に伝送するパケット伝送器と、
    前記MAC-e PDUに対して入力される制御情報を伝送する専用制御チャンネル伝送器と、
    パケットデータサービスの初期あるいは継続状態において、前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値を超える場合、前記データバッファのBOを、前記パケットデータ生成器に伝送するように制御するBO伝送制御器と、
    前記TPS測定器によって測定されたTPSを、前記専用制御チャンネル伝送器に周期的に伝送するためのTPS伝送制御器と、を含むことを特徴とする装置。
  28. 前記バッファ状態情報は、前記端末のバッファ内のデータの総量であるか、以前のバッファ状態情報を報告してから新たに発生したデータであることを特徴とする請求項27に記載の装置。
  29. 前記TPS伝送制御器は、前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記TPS伝送の終了を指示する指示子を生成して、前記専用物理制御チャンネル伝送器に入力することを特徴とする請求項27に記載の装置。
  30. 前記TPS伝送制御器は、前記端末が伝送しようとするデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記TPS測定器の動作を終了するように指示することを特徴とする請求項27に記載の装置。
  31. 前記TPS伝送制御器は、前記基地局から前記端末の伝送終了指示が受信される場合、前記TPS測定器の動作を終了することを特徴とする請求項27に記載の装置。
  32. 移動通信システムにおいて、使用者端末が送信電力状態情報(TPS)とバッファ状態情報(BO)とを効率的に提供する装置であって、
    前記端末から媒体アクセス制御階層(MAC-e)のプロトコルデータユニット(PDU)を受信する専用物理データチャンネル受信器と、
    前記端末から制御情報を受信する専用物理制御チャンネル受信器と、
    前記受信された制御情報あるいは前記MAC-e PDUから、前記端末のTPS伝送が終了することを知らせる指示子を検出するTPS報告終了指示子検出器と、
    前記受信されたMAC-e PDUから、前記端末のTPSを検出するTPS情報検出器と、
    前記受信されたMAC-e PDUから、前記端末のBOを検出するBO情報検出器と、
    前記検出されたBO情報と、前記端末から受信されたパケットデータの量とを用いて、前記端末のバッファ内のデータの量を推定するバッファ状態推定器と、
    パケットデータサービスの初期状態において、前記受信されたMAC-e PDUから、前記端末のPTSを検出し、前記パケットデータサービスの中、前記制御情報から周期的に受信されるTPSを検出するように制御するTPS受信制御器と、を含むことを特徴とする装置。
  33. 前記バッファ状態情報は、前記端末のバッファ内のデータの総量であるか、以前のバッファ状態情報を報告してから新たに発生したデータであることを特徴とする請求項32に記載の装置。
  34. 前記バッファ状態推定部によって検出された前記端末のデータの量が、予め設定されたしきい値より小さい場合、前記端末のTPS伝送の終了を指示するTPS伝送終了指示子を生成するTPS報告終了信号生成器をさらに含むことを特徴とする請求項32に記載の装置。
  35. 前記TPS受信制御器は、前記生成されたTPS伝送終了指示子を、前記端末に伝送するように、前記TPS報告終了信号生成器を制御することを特徴とする請求項32に記載の装置。
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