JP2008529444A - 移動通信システムにおけるアップリンクパケット転送のスケジューリングのために基地局へ最大端末送信器電力情報をシグナリングする方法及び装置 - Google Patents

移動通信システムにおけるアップリンクパケット転送のスケジューリングのために基地局へ最大端末送信器電力情報をシグナリングする方法及び装置 Download PDF

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Abstract

本発明は、移動通信システムにおけるアップリンクパケット転送のスケジューリングのために、基地局へ最大端末送信器電力をシグナリングする方法及び装置を提供する。基地局は、端末からアップリンクチャンネル状況情報を受信し、無線網制御器から最大端末送信器電力を受信する。最大端末送信器電力は、端末の最大許容アップリンク送信電力及び最大送信電力のうちの小さい方の値である。基地局は、アップリンクチャンネル状況情報及び最大端末送信器電力に基づいて、端末からのアップリンクパケットの転送をスケジューリングする。

Description

本発明は、機能強化されたアップリンク専用送信チャンネルサービスをサポートする移動通信システムに関し、特に、基地局がサービング無線網制御部(Serving Radio Network Controller:以下、“SRNC”と称する)から受信された情報に基づいて、端末(User Equipment:以下、“UE”と称する)からのアップリンクパケットの転送をスケジューリングする方法及び装置に関する。
非同期広帯域符号分割多元接続(Wideband Code Division Multiple Access:以下、“WCDMA”と称する)通信システムは、機能強化されたアップリンク専用チャンネル(Enhanced Uplink Dedicated Channel:以下、“E−DCH”と称する)を使用する。E−DCHは、WCDMA通信システムにおいて、アップリンクパケットの転送性能を改善するために提案されたチャンネルである。新たな技術は、適応変調符号化(Adaptive Modulation and Coding:AMC)、ハイブリッド自動再送要求(Hybrid Automatic Repeat reQuest:HARQ)、及びさらに短くなった転送時間間隔(transmission time interval:以下、“TTI”と称する)を含むE−DCH転送に導入された。AMC及びHARQは、高速ダウンリンクパケット接続(High-Speed Downlink Packet Access:以下、“HSDPA”と称する)に採用されている既存の方式である。TTIは、物理チャンネルを介して一つのデータブロックが転送される時間単位である。また、HSDPAにおいて、無線網制御部(Radio Network Controller:以下、“RNC”と称する)の代わりである基地局(Node B)は、ダウンリンクチャンネルのスケジューリングだけでなく、アップリンク(Uplink:UL)チャンネルのスケジューリングも遂行する。従って、アップリンク基地局制御スケジューリング(Node B controlled Scheduling)は、ダウンリンク基地局制御スケジューリングとは異なる。
図1は、典型的な移動通信システムにおけるE−DCHを介したアップリンクパケットの転送を示す図である。
図1を参照すると、参照符号100は、E−DCHサービスをサポートする基地局を示し、参照符号101乃至104は、E−DCHを使用するUEを示す。基地局100は、UEのチャンネル状況に基づいてUE101乃至UE104に対するE-DCHのスケジューリングを遂行する。上記スケジューリングは、システム全体の性能を高めるために、基地局100の測定雑音増加(Noise Rise measurement)値が目標雑音増加(target noise rise)値を超過しないように、基地局100から遠く離れたUEには、低いデータレートを割り当て、基地局100の近くに位置したUEには、高いデータレートを割り当てる方式で遂行される。
図2は、UE202とサービング基地局201との間の典型的なE−DCH送受信手順に対する信号フローを示す図である。
図2を参照すると、ステップ203で、基地局201及びUE202は、これら間のE−DCHを設定する。ステップ203は、専用送信チャンネル(Dedicated Transport Channel)を介したメッセージの転送を含む。ステップ204で、UE202は、基地局201へスケジューリング情報を転送する。上記スケジューリング情報は、送信(Tx)電力、送信電力マージン、又はUE202のバッファ内に格納されている送信されるべきデータ量を含むことができる。
ステップ211で、複数のUEから上記スケジューリング情報を受信した基地局201は、各UEのアップリンクデータの転送をスケジューリングするために、複数のUEのスケジューリング情報をモニタリングする。上記スケジューリングを遂行する方法は、基地局201によって異なり、下記でさらに詳細に説明する。基地局201がUE202からのアップリンクパケットの転送を許容することを決定すると、ステップ205で、基地局201は、スケジューリング割当(Scheduling Assignment)情報、すなわち、スケジューリング命令(scheduling grant)をUE202へ転送する。
ステップ212で、UE202は、上記スケジューリング割当情報に基づいてE−DCHの転送形式(Transport format:TF)を決定する。UE202は、ステップ206及びステップ207で、上記スケジューリング割当情報に従って決定されたデータレート及び送信タイミングを用いて、E−DCHに関する制御情報及びE−DCHデータを基地局201へ転送する。
ステップ213で、基地局201は、E−DCH制御情報及びE−DCHデータにエラーがあるか否かを判定する。上記判定の結果、E−DCH制御情報及びE−DCHデータのうちのいずれか1つでもエラーがある場合には、否定的認知(Negative ACKnowledgement:NACK)信号をACK/NACKチャンネルを介してUE202へ転送する。一方、E−DCH制御情報及びE−DCHデータのすべてにエラーがない場合には、ステップ208で、基地局201は、肯定的認知(Acknowledge:ACK)信号をACK/NACKチャンネルを介してUE202へ転送する。
基地局201は、ステップ204で受信されたスケジューリング情報に基づいてスケジューリングすることによって、UE202に指定するデータレートを決定する。このとき、基地局201は、適切なデータレート及び送信タイミングを複数のUEに割り当てなければならない。このために、基地局201は、アップリンク測定雑音増加(Rise over Thermal;RoT)値が目標(target)雑音増加値を超過しないようにスケジューリングを遂行することによって、複数のUEにリソースを割り当てる。従って、システムの全性能を向上させるために、チャンネル状況がよいUEにより多くのリソースを割り当てる。
下記では、基地局がUEからのE−DCH転送をスケジューリングする手順について説明する。上述したように、基地局201は、基地局201のRoTが目標RoTを超過しないようにすると同時に、収容容量(Capacity)を最大にするようにスケジューリングを遂行する。また、上記スケジューリングは、図2のステップ204で複数のUEから受信されたスケジューリング情報に基づく。上記スケジューリング情報は、次のような方法で基地局201へシグナリングされる。
上記スケジューリング情報をシグナリングする方法のうちの1つで、各UEが自身の送信電力を基地局201へシグナリングする方法が提示される。UEは、UEのバッファに格納されているデータの量を示すキューサイズ(Queue size)を付加的にシグナリングすることができる。この場合、基地局201は、上記送信電力からUEのアップリンクチャンネル状況を推定し、これによって、適切なリソースをUEに割り当てる。
図1を参照して、このようなシグナリング方法についてさらに詳細に説明する。UE101乃至UE104の各々は、基地局100との距離が相互に異なり、UE101が最も近くに位置し、UE104が最も遠くに位置する。それ故に、UE101は、最も弱い電力レベルでアップリンクチャンネルを転送し、一方、UE104は、最も強い電力レベルでアップリンクチャンネルを転送する。従って、同一のRoTを維持しつつ、最も高い性能を得るためには、電力レベルとデータレート(data rate)とを反比例するようにスケジューリングする。すなわち、基地局100は、基地局100から最も遠くに離れていて、最も小さい送信電力を有するUE101には、より大きいデータレートを割り当て、基地局100の近くに位置して、最も大きい送信電力を有するUE104には、より小さいデータレートを割り当てる方式でアップリンクデータの転送をスケジューリングする。
上述したようなスケジューリングを最大チャンネル対干渉比(Maximum C/I(Channel to interference))スケジューリングと呼ぶ。しかしながら、各UEがチャンネル情報のみをシグナリングする場合、基地局は、各UEが使用可能な送信電力マージンに関する情報がなくなるため、スケジューリングの柔軟性をなくす可能性がある。
すなわち、アップリンクチャンネル状況がよいUEに多くのリソースを割り当てるとしても、UEが十分な電力マージンを有していない場合には、上記割り当てられたリソースを最大に使用することができない。例えば、UE101が基地局100の近くに位置して、小さい送信電力レベルでデータを転送することができるので、基地局100は、相対的に大きいデータレートをUE101に割り当てることができる。しかしながら、UE101が十分な送信電力マージンを有していない場合には、上記割り当てられたリソースを最大に使用することができない。すなわち、上述したように、基地局100がUE101の使用可能な送信電力マージンに関する情報を有していないため、どのくらいのリソースをUE101に割り当てるべきかを効率的に判断することができない。
上記スケジューリング情報をシグナリングする方法のうちのもう1つとして、UEの送信電力マージンを上記スケジューリング情報としてシグナリングする方法が考えられる。
複数のUEから送信電力マージンを受信した後、基地局は、セル性能を増加させる方式で、送信電力マージンに基づいてスケジューリングすることによって、複数のUEにリソースを割り当てる。
このようなシグナリング方法は、基地局が各UEの正確なチャンネル状況を把握することができないという短所がある。すなわち、上記送信電力マージン情報のみでは、UEのアップリンクチャンネル状況を正確に導き出すことができない。結果的に、チャンネル状況に基づくC/Iスケジューリング方式は、使用することができない。
例えば、UE101乃至UE104が自身の送信電力マージンを基地局100へ転送する場合、基地局100は、より大きい送信電力マージンを有するUEにより多くのリソースを割り当て、より小さい送信電力マージンを有するUEにより少ないリソースを割り当てる。しかしながら、UEが十分な送信電力マージンを有するとしても、UEのチャンネル環境がよくない場合には、基地局は、上記送信電力マージンに該当するだけのリソースを実際に割り当てない。すなわち、基地局がこのようなリソースを割り当てるとしても、上記のような良くないチャンネル状況は、正常なデータ送受信の失敗につながり、このことより、チャンネル容量が低減するという問題点があった。
従って、移動通信システムにおけるアップリンクパケットの転送に用いるために、UE情報を効率よくシグナリングするためのシステム及び方法に対する必要性が高まっている。
上記背景に鑑みて、本発明の目的は、E−DCHをサポートする各UEが、E−DCHの送信に使用可能な総送信電力情報をシグナリングする方法及び装置を提供することにある。
上記のような目的を達成するために、本発明の第1の特徴によると、アップリンクデータサービスを提供する移動通信システムにおいて上記アップリンクデータサービスをスケジューリングする方法は、基地局が、端末のアップリンクチャンネル状況情報を構成する送信電力及び送信電力マージンのうちのいずれか1つを上記端末から受信するステップと、上記基地局が、無線網制御器が決定した上記端末の最大許容アップリンク送信電力及び上記端末の電力等級に該当する最大送信電力のうちの小さい方の値を包含する最大端末送信器電力を上記無線網制御器から受信するステップと、上記基地局が、上記端末のアップリンクチャンネル状況情報及び上記最大端末送信器電力に基づいて、上記端末からのアップリンクパケットの転送をスケジューリングするステップとを具備することを特徴とする。
本発明の第2の特徴によると、アップリンクデータサービスを提供する移動通信システムにおける無線網制御器において上記アップリンクデータサービスをスケジューリングする方法は、端末の最大送信電力を包含する端末性能情報を上記端末から受信するステップと、上記端末に対する最大許容アップリンク送信電力が存在するか否かを決定するステップと、上記最大許容アップリンク送信電力が存在すると、上記最大許容アップリンク送信電力及び上記最大送信電力のうちの小さい方の値を最大端末送信器電力として選択し、上記最大端末送信器電力を上記端末と通信する基地局へシグナリングするステップとを具備することを特徴とする。
本発明の第3の特徴によると、アップリンクデータサービスを提供する移動通信システムにおいて上記アップリンクデータサービスをスケジューリングする方法は、端末が、上記端末のアップリンクチャンネル状況情報を構成する送信電力及び送信電力マージンのうちのいずれか1つと、上記端末のバッファに格納されている送信されるべきデータ量とを基地局へシグナリングするステップと、無線網制御器が、上記端末の最大許容アップリンク送信電力及び上記端末の電力等級に該当する最大送信電力のうちの小さい方の値として選択される最大端末送信器電力と上記送信電力又は上記送信電力マージンとに基づいて、上記端末が上記基地局によって決定されるスケジューリング命令を上記基地局から受信するステップと、上記スケジューリング命令に従って、上記端末がアップリンクデータを上記基地局へ転送するステップとを具備することを特徴とする。
本発明の第4の特徴によると、アップリンクデータサービスを提供する移動通信システムにおけるアップリンク高速パケットデータサービスをスケジューリングする装置は、端末の最大送信電力を包含する端末性能情報を上記端末から受信し、上記端末に対する最大許容アップリンク送信電力が存在するか否かを決定し、上記最大許容アップリンク送信電力が存在すると、上記最大許容アップリンク送信電力及び上記最大送信電力のうちの小さい方の値を上記端末の最大端末送信器電力として選択する無線網制御器と、上記端末から上記端末のアップリンクチャンネル状況情報を構成する送信電力及び送信電力マージンのうちのいずれか一つを受信し、上記無線網制御器から上記最大端末送信器電力を受信し、上記アップリンクチャンネル状況情報及び上記最大端末送信器電力に基づいて、上記端末からのアップリンクパケットの転送をスケジューリングする基地局とを具備することを特徴とする。
本発明の第5の特徴によると、アップリンクデータサービスを提供する移動通信システムの端末における上記アップリンクデータサービスをスケジューリングする装置は、上記端末のアップリンクチャンネル状況情報を構成する送信電力及び送信電力マージンのうちのいずれか一つと、上記端末のバッファに格納されている送信されるべきデータ量とを基地局へシグナリングするスケジューリング情報送信部と、無線網制御器によって上記端末の最大許容アップリンク送信電力及び上記端末の電力等級に該当する最大送信電力のうちの小さい方の値として選択される最大端末送信器電力と上記送信電力又は上記送信電力マージンとに基づいて、上記端末が上記基地局によって決定されるスケジューリング命令を上記基地局から受信するスケジューリング割当情報受信部と、上記スケジューリング命令に従って、上記基地局へのアップリンクデータの転送を制御する制御部とを具備することを特徴とする。
本発明の実施形態は、E−DCHをサポートする移動通信システムにおけるUE、基地局、及びRNC間で基地局制御スケジューリングに関連した情報を効率的にシグナリングすることによって、基地局制御スケジューリングが、さらに効率的になると共に、最適化されることができ、これに従って、システム全体の性能を向上させることができるという長所を有する。
以下、本発明の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。下記の説明において、本発明の要旨のみを明瞭にする目的で、関連した公知の機能又は構成に関する具体的な説明は省略する。
本発明の実施形態は、基地局がE−DCHをサポートする各UEに対する最適のスケジューリングを遂行するためのシステム及び方法を提案する。このようにするためには、基地局は、UEの送信電力マージン及び送信電力のすべてを考慮する。UEがスケジューリング情報を物理チャンネルを介して基地局へ直接に転送する方法の他にも、次のような方法が、本発明の実施形態によるスケジューリング情報を効率的にシグナリングするために使用されることができる。
アップリンクチャンネル状況情報を示す送信電力(Tx(power))及び送信電力マージン(Tx(margin))には、下記式(1)のような関係が成立する。
Figure 2008529444
上記式(1)に従うと、最大端末送信器電力(Maximum UE transmitter Power)は、送信電力及び送信電力マージンの総計である。
従って、基地局がUEの最大端末送信器電力に関する情報を有している場合、基地局が上記送信電力及び上記送信電力マージンのうちの1つのみをUEから受信するとしても、基地局は、上記式(1)を用いて他の情報を推定することができ、これによって、効率的なスケジューリングを可能にする。
上述したように、基地局は、UEから受信されたスケジューリング情報に基づくスケジューリングを通じて、E−DCHを使用するUEにリソースを割り当てる。これに関連して、本発明の実施形態は、効率的なスケジューリングのために、UEの最大端末送信器電力を基地局へ通知する方法及び装置を提供する。
以下では、上記最大端末送信器電力に関連した2種類の要素、すなわち、最大送信電力及び最大許容アップリンク(Uplink:UL)送信電力についてさらに詳細に説明する。
E−DCHでは、各UEの性能(capability)に従って4種類の送信電力等級を定義しており、その等級の一例は、下記<表1>の通りである。
Figure 2008529444
上記<表1>は、UEの電力等級(Power Class)に従って、UEが物理的に転送することができる最大送信電力及び電力誤差限度を規定している。すなわち、電力等級3(Power Class 3)を有するUEの場合、UEが使用することができる最大送信電力は、+24dBmであり、その電力誤差限度は、+1dBから−3dBまでの間である。動作帯域(Operating band)は、使用されるWCDMA帯域を意味し、3種類に区分されている。UEは、上記電力等級に該当する最大送信電力を無線リソース制御(Radio Resource Controller:RRC)シグナリングを通じてサービング無線網制御器(Serving Radio Network Controller:SRNC)に報告することができる。
図3は、本発明の実施形態による最大送信電力情報のシグナリングフローを示す図である。
図3を参照すると、UE301は、物理的な値として設定されたUE性能情報303をRRCメッセージを通じてSRNC302へ転送する。このとき、UE性能情報303は、UE301の電力等級に該当する最大送信電力情報を包含するが、これに限定されない。
UE性能情報303を受信したSRNC302は、基地局が管理するセルの効率的なリソース管理のために、上記セルに属しているすべてのUE又は該当UEが使用することができる最大UL送信電力値を制限する。上記最大UL送信電力値は、最大許容UL送信電力(Maximum Allowed UL Tx Power)と呼び、一例として、下記<表2>のような範囲の値を有する。
Figure 2008529444
図4は、本発明の実施形態による最大許容UL送信電力情報のシグナリングフローを示す図である。
図4を参照すると、SRNC402は、最大許容UL送信電力(Maximum Allowed UL Tx Power)403をRRCメッセージを通じてUE401へ転送する。上記RRCメッセージには、システム情報ブロック(System Information Block:SIB)又は専用メッセージが該当されるが、これに限定されない。
最大端末送信器電力(Maximum UE transmitter Power)に関連して、UEは、UEの電力等級に該当する最大送信電力及びSRNCが転送した最大許容UL送信電力に関する情報のすべてを有している。
任意の時間にUEが転送することができる最大端末送信器電力(Maximum UE transmitter Power)は、最大送信電力(maximum transmit power)及び最大許容UL送信電力(maximum allowed UL Tx power)のうちの小さい方の値であり、下記式(2)のように表現されることができる。
Figure 2008529444
従って、本発明の実施形態は、効率的なスケジューリングのために、基地局が、任意の時間にUEが使用可能な最大送信電力値である最大端末送信器電力が分かるようにする方法を提案する。UEは、送信電力及び送信電力マージンのうちのいずれか一つを基地局へ直接に転送する。
SRNCは、UEの最大端末送信器電力を基地局アプリケーションプロトコル(Node B Application Protocol:NBAP)シグナリングによって、又はデータペイロード(data payload)に含ませてユーザプレーン(User plane)を通して、基地局へ通知する。UEが最大送信電力及び最大許容UL送信電力のうちの小さい方の値を最大端末送信器電力として選択することによって動作するので、基地局は、UEが選択した情報をSRNCから受信する必要がない。もし上記情報をSRNCから受信すると、不必要なオーバーヘッドを発生させることになる。
従って、本発明の実施形態において、SRNCは、上記最大送信電力及び上記最大許容UL送信電力のうちの小さい方の値を示す最大端末送信器電力を基地局へ転送する。本発明の第1の実施形態及び第2の実施形態を参照して、SRNCの動作及びシグナリング過程について、さらに詳細に説明する。
第1の実施形態
本発明の第1の実施形態において、RNCは、最大許容UL送信電力情報及び最大送信電力情報の中で基地局に必要とされる情報を選択し、上記選択された情報を基地局へ転送し、UEは、UEの送信電力マージンを基地局へ転送する。
具体的に、UEは、UEの送信電力マージンを物理チャンネルを介して基地局へ転送し、RNCは、UEの最大端末送信器電力をIub接続を介してNBAPシグナリングによって、又はデータペイロードに含ませてユーザプレーンを通して、基地局へ転送する。このとき、上記最大端末送信器電力は、E−DCHのために必要とされる新たなNBAPメッセージを定義するか、または、既存のNBAPメッセージを変形することによって伝達される。もしユーザプレーンのメッセージを使用する場合には、ユーザプレーンの変化を招く。
すなわち、RNCは、あらかじめ定められた基準に従って、最大許容UL送信電力及び最大送信電力のうちの1つを最大端末送信器電力として選択し、上記最大端末送信器電力をE−DCHのために必要とされるNBAPメッセージまたはユーザプレーンメッセージを通じて基地局へ転送する。
図5は、本発明の第1の実施形態によるRNC、基地局、及びUE間のシグナリングを示す図である。
図5を参照すると、UE503は、E−DCHサービスを受信し、RNC501は、RRCメッセージを通じてUE性能情報506をUE503から受信する。この後、RNC501は、UE503の種類をUE性能情報506に設定されたUE種類情報から検出して、UE503の最大送信電力をUE種類情報に含まれているUE電力等級情報から取得する。
また、RNC501は、最大許容UL送信電力505をUE503へ転送し、上記最大送信電力及び上記最大許容UL送信電力を用いてUE503の最大端末送信器電力を決定する。
E−DCHサービスが開始されると、RNC501は、最大端末送信器電力507をNBAPメッセージを通じて基地局502へ転送する。E−DCHを転送する間に、UE503は、UE503の送信電力マージン504を周期的に物理チャンネルを介して基地局502へ転送する。従って、最大端末送信器電力507及び送信電力マージン504に関する情報を受信することによって、基地局502は、上記式(1)を用いて、UE503の送信電力を計算することができる。このようにして、基地局502は、上記送信電力及び上記送信電力マージンをUE503のULチャンネル情報として獲得し、従って、さらに効率的であり、最適のスケジューリングを遂行することができる。
図6は、本発明の第1の実施形態によるSRNCがNBAPメッセージに含まれる最大端末送信器電力を決定する動作を示すフローチャートである。
SRNCは、最大許容UL送信電力と最大送信電力とのいずれのものを上記最大端末送信器電力として選択するかを決定する。上記最大許容UL送信電力は、一つのセル内のすべてのUEに対して共通とすることもでき、特定のUEに対して専用とすることもできる。
図6を参照すると、RNCは、ステップS601で、UEに対する最大許容UL送信電力がすでに存在しているか否かを判定する。上記判定の結果、上記最大許容UL送信電力が存在しない場合、RNCは、ステップS605で、UEの最大端末送信器電力をUEから受信されたUEの電力等級に該当する最大送信電力に設定する。
一方、上記最大許容UL送信電力が存在する場合、RNCは、ステップS602で、上記最大許容UL送信電力が共通情報であるか、または、専用情報であるかを判定する。ステップS601及びステップS602は、本発明の主な要旨とは関連しない典型的な動作である。
上記判定の結果、上記最大許容UL送信電力が共通情報である場合、SRNCは、ステップS603で、共通最大許容UL送信電力を上記最大送信電力と比較する。上記比較の結果、上記共通最大許容UL送信電力が上記最大送信電力より小さい場合、RNCは、ステップS606で、上記最大端末送信器電力を上記共通最大許容UL送信電力に設定する。
一方、上記比較の結果、上記共通最大許容UL送信電力が上記最大送信電力より大きいか、または同一である場合、SRNCは、ステップS607で、上記最大端末送信器電力を上記最大送信電力に設定する。
上記判定の結果、ステップS602で、上記最大許容UL送信電力が専用情報である場合、SRNCは、ステップS604で、専用最大許容UL送信電力を上記最大送信電力と比較する。上記比較の結果、上記専用最大許容UL送信電力が上記最大送信電力より小さい場合、RNCは、ステップS608で、上記最大端末送信器電力を上記専用最大許容UL送信電力に設定する。一方、上記比較の結果、上記専用最大許容UL送信電力が上記最大送信電力より大きいか、または同一である場合、SRNCは、ステップS607で、上記最大端末送信器電力を上記最大送信電力に設定する。
ステップS605乃至ステップS608で、上記最大端末送信器電力を設定した後に、ステップS609で、RNCは、上記最大端末送信器電力をNBAPメッセージ又はユーザプレーンメッセージを用いて基地局へ転送する。
第2の実施形態
本発明の第2の実施形態において、RNCは、最大許容UL送信電力及び最大送信電力の中で基地局に必要とされる情報を選択し、上記選択された情報を基地局へ転送し、UEは、UEの送信電力を基地局へ転送する。
具体的に、UEは、UEの送信電力を物理チャンネルを介して基地局へ転送し、RNCは、UEの最大端末送信器電力をIub接続を介してNBAPシグナリングによって基地局へシグナリングする。このとき、上記最大端末送信器電力は、E−DCHのために必要とされる新たなNBAPメッセージに含まれるか、または、既存のNBAPメッセージのうちの変形された1つに含まれる。
すなわち、RNCは、あらかじめ定められた基準に従って、最大許容UL送信電力及び最大送信電力のうちの1つを最大端末送信器電力として選択し、上記最大端末送信器電力をE−DCHのために必要とされるNBAPメッセージまたはユーザプレーンメッセージを通じて基地局へ転送する。
図7は、本発明の第2の実施形態によるRNC、基地局、及びUE間のシグナリングを示す図である。
図7を参照すると、UE703は、E−DCHサービスを受信し、RNC701は、RRCメッセージを通じてUE性能情報706をUE703から受信する。この後、RNC701は、UE703の種類をUE性能情報706に設定されたUE種類情報から検出して、UE703の最大送信電力をUE種類情報に含まれているUE電力等級情報から取得する。
また、RNC701は、最大許容UL送信電力705をUE703へ転送し、上記最大送信電力及び上記最大許容UL送信電力を用いてUE703の最大端末送信器電力を決定する。
E−DCHサービスが開始されると、RNC701は、最大端末送信器電力707をNBAPメッセージを通じて基地局702へ転送する。E−DCHを転送する間に、UE703は、UE703の送信電力704を周期的に物理チャンネルを介して基地局702へ転送する。従って、最大端末送信器電力707及び送信電力704に関する情報を受信することによって、基地局702は、上記式(1)を用いて、UE703の送信電力マージンを計算することができる。
このようにして、基地局702は、UEのULチャンネル状況を示す送信電力及び送信電力マージンのすべてを獲得し、従って、さらに効率的であり、最適のスケジューリングを遂行することができる。RNCがNBAPメッセージに含まれる最大端末送信器電力を決定する動作は、図6に示すような手順で行われるので、説明を省略する。
図8は、本発明の望ましい実施形態によるUEの構成を概略的に示すブロック図である。
図8を参照すると、UE800は、スケジューリング情報を基地局へ転送するスケジューリング情報送信部801と、スケジューリング情報を基地局から受信するスケジューリング割当情報受信部803と、制御部805とを具備する。
スケジューリング情報送信部801は、UEのULチャンネル状況を把握することができる送信電力及び送信電力マージンのうちの少なくとも一つとUEのバッファに格納されている送信されるべきデータ量とを基地局へシグナリングする。
基地局は、図7の手順に従って、SRNCがシグナリングした最大端末送信器電力とUE800から受信された送信電力あるいは送信電力マージンとに基づいて、UE800のデータレート及び送信タイミングを示すスケジューリング命令、すなわち、スケジューリング割当情報を決定して、上記スケジューリング割当情報をUE800のスケジューリング割当情報受信部803へ転送する。
スケジューリング割当情報受信部803は、上記スケジューリング割当情報を制御部805へ提供する。制御部805は、上記スケジューリング割当情報から取得したデータレート及び送信タイミングに基づいてE−DCHデータを転送する。
図9は、本発明の望ましい実施形態によるUEの動作を示すフローチャートである。
図9を参照すると、UEは、ステップS901で、UEのULチャンネル状況を把握することができる送信電力及び送信電力マージンのうちの少なくとも一つとUEのバッファに格納されている送信されるべきデータ量とを基地局へシグナリングする。
ステップS903で、UEは、スケジューリング割当情報を基地局から受信する。基地局は、SRNCが決定した最大端末送信器電力とUEから受信された送信電力或いは送信電力マージンとに従って、UEのデータレート及び送信タイミングを示すスケジューリング割当情報を決定する。
UEは、ステップS905で、上記データレート及び送信タイミングに基づいてE−DCHデータを転送する。
なお、本発明の詳細な説明においては、具体的な実施の形態について説明したが、本発明の範囲から逸脱しない範囲内であれば、種々な変形が可能であることは言うまでもない。よって、本発明の範囲は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、特許請求の範囲とその均等物によって定められるべきである。
典型的な移動通信システムにおけるE−DCHを介したULパケット転送を示す図である。 典型的なE−DCH送受信手順に対する信号フローを示す図である。 本発明の実施形態による最大送信電力情報のシグナリングフローを示す図である。 本発明の実施形態による最大許容UL送信電力情報のシグナリングフローを示す図である。 本発明の第1の実施形態によるシステム構成を示す図である。 本発明の第1の実施形態によるSRNCの動作を示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態によるシステム構成を示す図である。 本発明の望ましい実施形態によるUEの構成を概略的に示すブロック図である。 本発明の望ましい実施形態によるUEの動作を示すフローチャートである。
符号の説明
100 基地局
101〜104 UE
201 サービング基地局
202 UE
301 UE
302 SRNC
303 UE性能情報
401 UE
402 SRNC
403 最大許容UL送信電力
501 RNC
502 基地局
503 UE
504 UE503の送信電力マージン
505 最大許容UL送信電力
506 UE性能情報
507 最大端末送信器電力
701 RNC
702 基地局
703 UE
704 UE703の送信電力
705 最大許容UL送信電力
706 UE性能情報
707 最大端末送信器電力
800 UE
801 スケジューリング情報送信部
803 スケジューリング割当情報受信部
805 制御部

Claims (18)

  1. アップリンクデータサービスを提供する移動通信システムにおいて前記アップリンクデータサービスをスケジューリングする方法であって、
    基地局が、端末のアップリンクチャンネル状況情報を構成する送信電力及び送信電力マージンのうちのいずれか1つを前記端末から受信するステップと、
    前記基地局が、無線網制御器が決定した前記端末の最大許容アップリンク送信電力及び前記端末の電力等級に該当する最大送信電力のうちの小さい方の値を包含する最大端末送信器電力を前記無線網制御器から受信するステップと、
    前記基地局が、前記端末のアップリンクチャンネル状況情報及び前記最大端末送信器電力に基づいて、前記端末からのアップリンクパケットの転送をスケジューリングするステップと
    を具備することを特徴とする方法。
  2. 前記端末から受信された前記送信電力又は前記送信電力マージンを前記最大端末送信器電力から減算することによって、前記端末から受信されない送信電力又は送信電力マージンを決定するステップをさらに具備することを特徴とする請求項1記載の方法。
  3. 前記無線網制御器が、前記端末の最大送信電力を包含する端末性能情報を前記端末から受信するステップと、
    前記無線網制御器が、前記端末に対する前記最大許容アップリンク送信電力が存在するか否かを決定するステップと、
    前記最大許容アップリンク送信電力が存在する場合、前記無線網制御器が前記最大許容アップリンク送信電力を前記最大送信電力と比較するステップと、
    前記無線網制御器が、前記最大許容アップリンク送信電力及び前記最大送信電力のうちの小さい方の値を前記最大端末送信器電力として選択するステップと
    をさらに具備することを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. 前記最大許容アップリンク送信電力は、共通情報又は専用情報を構成することを特徴とする請求項3記載の方法。
  5. 前記最大許容アップリンク送信電力が存在しない場合、前記無線網制御器が前記最大端末送信器電力を前記最大送信電力に設定するステップをさらに具備することを特徴とする請求項3記載の方法。
  6. アップリンクデータサービスを提供する移動通信システムにおける無線網制御器において前記アップリンクデータサービスをスケジューリングする方法であって、
    端末の最大送信電力を包含する端末性能情報を前記端末から受信するステップと、
    前記端末に対する最大許容アップリンク送信電力が存在するか否かを決定するステップと、
    前記最大許容アップリンク送信電力が存在すると、前記最大許容アップリンク送信電力及び前記最大送信電力のうちの小さい方の値を最大端末送信器電力として選択し、前記最大端末送信器電力を前記端末と通信する基地局へシグナリングするステップと
    を具備することを特徴とする方法。
  7. 前記最大許容アップリンク送信電力は、共通情報又は専用情報を構成することを特徴とする請求項6記載の方法。
  8. 前記最大許容アップリンク送信電力が存在しない場合、前記無線網制御器が前記最大端末送信器電力を前記最大送信電力に設定するステップをさらに具備することを特徴とする請求項6記載の方法。
  9. アップリンクデータサービスを提供する移動通信システムにおいて前記アップリンクデータサービスをスケジューリングする方法であって、
    端末が、前記端末のアップリンクチャンネル状況情報を構成する送信電力及び送信電力マージンのうちのいずれか1つと、前記端末のバッファに格納されている送信されるべきデータ量とを基地局へシグナリングするステップと、
    無線網制御器が、前記端末の最大許容アップリンク送信電力及び前記端末の電力等級に該当する最大送信電力のうちの小さい方の値として選択される最大端末送信器電力と前記送信電力又は前記送信電力マージンとに基づいて、前記端末が前記基地局によって決定されるスケジューリング命令を前記基地局から受信するステップと、
    前記スケジューリング命令に従って、前記端末がアップリンクデータを前記基地局へ転送するステップと
    を具備することを特徴とする方法。
  10. 前記無線網制御器が、前記端末から前記最大送信電力を包含する端末能力情報を受信するステップと、
    前記無線網制御器が、前記端末に対する前記最大許容アップリンク送信電力が存在するか否かを決定するステップと、
    前記最大許容アップリンク送信電力が存在すると、前記無線網制御器が前記最大許容アップリンク送信電力及び前記最大送信電力のうちの小さい方の値を前記最大端末送信器電力として選択し、前記無線網制御器が前記最大端末送信器電力を前記基地局へシグナリングするステップと
    をさらに具備することを特徴とする請求項9記載の方法。
  11. 前記最大許容アップリンク送信電力は、共通情報又は専用情報を構成することを特徴とする請求項10記載の方法。
  12. 前記最大許容アップリンク送信電力が存在しない場合、前記無線網制御器が前記最大端末送信器電力を前記最大送信電力に設定するステップをさらに具備することを特徴とする請求項10記載の方法。
  13. アップリンクデータサービスを提供する移動通信システムにおけるアップリンク高速パケットデータサービスをスケジューリングする装置であって、
    端末の最大送信電力を包含する端末性能情報を前記端末から受信し、前記端末に対する最大許容アップリンク送信電力が存在するか否かを決定し、前記最大許容アップリンク送信電力が存在すると、前記最大許容アップリンク送信電力及び前記最大送信電力のうちの小さい方の値を前記端末の最大端末送信器電力として選択する無線網制御器と、
    前記端末から前記端末のアップリンクチャンネル状況情報を構成する送信電力及び送信電力マージンのうちのいずれか一つを受信し、前記無線網制御器から前記最大端末送信器電力を受信し、前記アップリンクチャンネル状況情報及び前記最大端末送信器電力に基づいて、前記端末からのアップリンクパケットの転送をスケジューリングする基地局と
    を具備することを特徴とする装置。
  14. 前記基地局は、前記端末から受信された前記送信電力又は前記送信電力マージンを前記最大端末送信器電力から減算することによって、前記端末から受信されない送信電力又は送信電力マージンを決定するように構成されることを特徴とする請求項13記載の装置。
  15. 前記最大許容アップリンク送信電力は、共通情報又は専用情報を構成することを特徴とする請求項13記載の装置。
  16. 前記無線網制御器は、前記最大許容アップリンク送信電力が存在しない場合、前記最大端末送信器電力を前記最大送信電力に設定するように構成されることを特徴とする請求項13記載の装置。
  17. アップリンクデータサービスを提供する移動通信システムの端末における前記アップリンクデータサービスをスケジューリングする装置であって、
    前記端末のアップリンクチャンネル状況情報を構成する送信電力及び送信電力マージンのうちのいずれか一つと、前記端末のバッファに格納されている送信されるべきデータ量とを基地局へシグナリングするスケジューリング情報送信部と、
    無線網制御器によって前記端末の最大許容アップリンク送信電力及び前記端末の電力等級に該当する最大送信電力のうちの小さい方の値として選択される最大端末送信器電力と前記送信電力又は前記送信電力マージンとに基づいて、前記端末が前記基地局によって決定されるスケジューリング命令を前記基地局から受信するスケジューリング割当情報受信部と、
    前記スケジューリング命令に従って、前記基地局へのアップリンクデータの転送を制御する制御部と
    を具備することを特徴とする装置。
  18. 前記最大許容アップリンク送信電力は、共通情報又は専用情報を構成することを特徴とする請求項17記載の装置。
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