JP3512787B2 - 移動通信システムにおける逆方向データ伝送方法及び装置 - Google Patents

移動通信システムにおける逆方向データ伝送方法及び装置

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JP3512787B2 JP2002505418A JP2002505418A JP3512787B2 JP 3512787 B2 JP3512787 B2 JP 3512787B2 JP 2002505418 A JP2002505418 A JP 2002505418A JP 2002505418 A JP2002505418 A JP 2002505418A JP 3512787 B2 JP3512787 B2 JP 3512787B2
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Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、移動通信システム
におけるデータ伝送方法に関し、特に、移動通信システ
ムにおける逆方向データ伝送方法に関する。
【0002】
【従来の技術】通常に、高速データ伝送(High Data Rat
e: 以下、HDRと称する)移動通信システムは、パケッ
トデータの伝送専用の符号分割多重接続(Code division
Multiple Access: 以下、CDMAと称する)システム
である。順方向リンク及び逆方向リンクを通してパケッ
トデータを効率的に伝送するためには、適切なスケジュ
ーリングがなされるべきである。
【0003】順方向リンクにおいて、アクセスネットワ
ーク(Access Network: 以下、ANと称する)は、エア状
態(air state)及び他のチャネル環境を考慮して、最高
のチャネル状態を示す特定のアクセス端末(Access Term
inal: 以下、ATと称する)にデータを伝送し、これに
よって、前記ATのデータ伝送効率(throughput)が最大
化する。一方、逆方向リンクにおいては、複数のATが
前記ANに同時にアクセスする。従って、前記ANは、
渋滞を防止するために、前記ATからのデータの流れを
制御し、ANの容量内でオーバーヘッド(overhead)を制
御する。
【0004】既存の高速データ伝送システムにおいて、
逆方向データ伝送は、ANから伝送される逆方向活性化
ビット(Reverse Activity Bit: 以下、RABと称する)
及びRRL(ReverseRateLimit)メッセージを使用して制
御される。順方向MAC(Medium Access Control)チャ
ネルは、パイロットチャネル(Pilot channel)、FAB
(Forward Activity Bit)、及びRABと共に時分割多重
化されてATに伝送される。前記RABは、前記逆方向
リンクの混雑度を示し、前記RABによって前記ATに
て伝送できるデータ伝送率が変化する。つまり、前記A
Nは、前記逆方向リンクにおけるオーバーヘッド及び容
量の制御の時、前記RABを利用して前記ATのデータ
伝送率を増加または減少させる。しかしながら、前記R
ABは同報通信されるので、前記RABを受信する全て
のATは、前記RABによって、一律的にそのデータ伝
送率を2倍に増加させるか、半分に減少させる。前記R
ABは、表1に示すように、伝送の間に繰り返されて発
生する。RABlength長が“00”、つまり、8
スロットである場合、前記同一のRABは、8スロット
の間に繰り返されて発生する。前記RABが長くなるほ
ど、前記同一のRABが持続される区間が増加する。つ
まり、前記逆方向リンクのデータ伝送率はよりゆっくり
変更される。
【表1】
【0005】RABを使用する逆方向データ伝送率制御
方法は、前記システムの観点では、単純に帯域の管理を
提供するが、ATの観点では、動的なデータ伝送率を保
障することができず、データ伝送の品質に深刻な影響を
及ぼす。例えば、上級のAT(Premium AT)及び緊急のA
T(Emergency AT)のようなATの特性、及び高品質のデ
ータ伝送及び実時間のデータ伝送のようなデータの特性
は、データ伝送率の決定において考慮されない。
【0006】図1は、HDRシステムのATにおける従
来のデータ伝送率決定動作を示すフローチャートであ
る。一般的に、ATは、RRI(Reverse Rate Indicato
r)によって前記逆方向リンク上の現在のデータ伝送率を
ANに知らせる。前記逆方向データ伝送率は、4.8、
9.6、19.2、38.4、76.8、または153.6
kbpsのいずれか1つである。
【0007】前記ATは、最初のアクセスの時、段階1
00で、9.6kbpsのデフォールトデータ伝送率(de
fault data rate)でパケットデータをプリアンブル(pre
amble)と共に伝送する。段階102で、RRLメッセー
ジを受信すると、前記ATは、段階104で、前記現在
のデータ伝送率と前記RRLメッセージに設定されたデ
ータ伝送率とを比較する。前記現在のデータ伝送率が前
記RRLメッセージのデータ伝送率より小さい場合、前
記ATは、段階106で、32スロット(53.5ms)
を待機し、段階108で、前記RRLメッセージに基づ
いて前記逆方向データ伝送率を再設定する。
【0008】一方、前記現在のデータ伝送率が前記RR
Lメッセージのデータ伝送率より大きい場合、前記AT
は、段階110で、前記RRLメッセージに基づいて前
記逆方向データ伝送率を再設定する。前記ATが前記逆
方向データ伝送率を再設定するために、前記ANは、表
2に示すようなRRLメッセージを伝送する。
【表2】
【0009】前記RRLメッセージには、29個のレコ
ードが挿入されることができ、それぞれのレコードは、
対応するMACindexに割り当てられるデータ伝送
率を示す。MACindexには、3から32まで番号
が付加される。“Message ID”は、前記RR
LメッセージのIDを示し、“RateLimitIn
cluded”は、“RateLimit”フィールド
が含まれるか否かを示す。“RateLimitInc
luded”が0である場合は、“RateLimi
t”が省略されていることを示し、“RateLimi
tIncluded”が1である場合は、“RateL
imit”が含まれていることを示す。“RateLi
mit”は、ATに割り当てられるデータ伝送率を示
す。前記ANは、4ビットを利用して下記の逆方向デー
タ伝送率をATに割り当てることができる。 0x0 4.8 kbps 0x1 9.6 kbps 0x2 19.2 kbps 0x3 38.4 kbps 0x4 76.8 kbps 0x5 153.6 kbps 他の全ての値は、無効である。
【0010】段階112で、前記ATは、再設定された
データ伝送率でパケットデータを送信する。前記AT
は、段階114で、逆方向データを伝送する間に、順方
向MACチャネルを、特に、ANから伝送される順方向
MACチャネル上のRABを監視する。
【0011】図2は、アクティブセット(active set)内
のHDRセクタとATとの間の動作を示す図である。図
2に示すように、前記ATと前記ATに連結されたセク
タ1との間には、順方向トラヒックチャネル、逆方向ト
ラヒックチャネル、順方向MACチャネル、及び逆方向
MACチャネルが割り当てられる。一方、前記ATと前
記ATに連結されていないセクタ2乃至6には、順方向
トラヒックチャネルが割り当てられない。前記ATは、
アクティブセット内に6個までのセクタを有することが
でき、前記アクティブセット内の全てのセクタからの順
方向MACチャネル上のRABを監視して逆方向データ
伝送率を決定する。従って、セクタからRABを受信す
る全てのATは、一律的にデータ伝送率を増加または減
少させる。
【0012】図1を参照すると、前記ATは、段階11
6で、少なくとも1つのRABが1に設定されているか
否かを検査する。少なくとも1つのRABが1に設定さ
れている場合、前記ATは、段階126で、前記現在の
データ伝送率が19.2kbpsであるか、それより大
きいかを検査する。前記現在のデータ伝送率が19.2
kbpsであるか、それより大きい場合、前記ATは、
前記データ伝送率を半分に減少させる。一方、前記現在
のデータ伝送率が19.2kbpsより小さい場合、前
記ATは、段階128で、前記データ伝送率を維持す
る。
【0013】段階116で、前記アクティブセットのセ
クタから受信された前記RABが0に設定される場合、
前記ATは、段階118で、前記現在の伝送が初期アク
セスであるか否かを検査する。前記初期アクセスである
場合、前記ATは、段階100で、初期データ伝送率を
適用する。一方、前記ATは、段階120で、前記現在
のデータ伝送率が最大の伝送率である153.6kbp
sであるか否かを検査する。最大のデータ伝送率である
場合、前記ATは、段階122で、前記現在のデータ伝
送率を維持し、そうでない場合は、段階124で、前記
現在のデータ伝送率を2倍にして、段階132で、前記
2倍になったデータ伝送率でパケットデータを送信す
る。ここで、前記ATは、電力限界内にあると、前記現
在のデータ伝送率を維持する。
【0014】前記RABは、FABと共に時分割多重化
(Time multiplexing)されて共通チャネル(common chann
el)である順方向MACチャネルを通して伝送されるの
で、前記RABを受信するATは、一律的にデータ伝送
率を増加または減少させる。
【0015】前記HDRシステムにおける従来の逆方向
データ伝送率制御方法は、帯域幅制御及びオーバーヘッ
ド制御はできるが、AT及びパケットデータを考慮しな
い一括的な制御のため、データ伝送品質を保障すること
ができない。従って、ATに対する個々の逆方向データ
伝送率制御が必要であり、前記個々のデータ伝送率制御
に基づいて帯域幅及びオーバーヘッドの制御を遂行する
必要がある。
【0016】前記既存のHDRシステムにおいて、AT
が前記アクティブセット内の少なくとも1つのANから
順方向MACチャネルを通してRAB=1の情報を受信
する場合、前記逆方向データ伝送率が19.2kbps
以下でない時は、データ伝送率を半分に減少させる。逆
に、前記アクティブセット内の全てのANがRAB=0
の情報を伝送すると、前記ATは、前記データ伝送率を
2倍に増加させる。前記2倍のデータ伝送率をさらに2
倍に増加させるために、前記ATは、前記アクティブセ
ット内の全てのANからRAB=0である順方向MAC
チャネルを受信すべきである。従って、前記逆方向デー
タ伝送率は単調に増加する。前記ATが実時間の伝送ま
たは高品質の伝送を要求するパケットを伝送する時、A
Nは、逆方向余裕帯域で前記現在のデータ伝送率より2
倍以上大きいデータ伝送率を前記ATに許容すべきであ
る。言い換えると、前記逆方向データ伝送率制御は、個
々のAT単位で遂行されるべきである。
【0017】
【発明が解決しようとする課題】従って、本発明の目的
は、HDRシステムにおいて効率的な逆方向パケットデ
ータ伝送方法を提供することにある。本発明の他の目的
は、個々のATの特性によってデータ伝送率の増加及び
減少を遂行するAT中心のデータ伝送率制御(AT-based
Rate Control)方法を提供することにある。本発明の第
3目的は、高速データ伝送ANのオーバーロードを効率
的に制御することによってシステムの性能及び容量を保
証するために、個々のATから現在伝送中のデータの品
質及び特性を考慮して逆方向データ伝送制御を遂行する
方法を提供することにある。本発明の第4目的は、個々
のAT単位の効率的な帯域幅制御及び動的な帯域幅割り
当てのために、高速データ伝送ANのオーバーロードを
効率的に制御する方法を提供することにある。本発明の
第5目的は、高速データ伝送システムにおいて、それぞ
れのデータ伝送率に対するアクセス確率を提供すること
によって、逆方向パケットデータ伝送を効率的に制御す
る方法を提供することにある。本発明の第6目的は、A
Tから割り当てられたアクセス確率に基づいて逆方向デ
ータ伝送率を増加させ、前記割り当てられたアクセス確
率によってアクセスを制御する方法を提供することにあ
る。本発明の第7目的は、高速データ伝送システムにお
いて、ATに対する逆方向データ伝送率を2倍以上増加
させる方法を提供することにある。本発明の第8目的
は、高速データ伝送率でデータを伝送しようとするAN
のアクセス確率を制御して前記ANのオーバーロードを
効率的に制御する方法を提供することにある。
【0018】
【課題を解決するための手段】前記のような本発明の目
的は、パケットデータの伝送のための移動通信システム
における逆方向データ伝送率制御方法を提供することに
よって達成することができる。前記のような目的を達成
するための本発明の第1側面によって、ATは、初期値
で逆方向リンクを形成し、順方向リンクを通してRRL
メッセージを受信し、RAB無視フィールドを分析し、
前記RAB無視フィールドの値を貯蔵する。前記AT
は、現在のデータ伝送率と前記RRLメッセージに設定
されたデータ伝送率とを比較して逆方向データ伝送率を
決定し、前記決定された逆方向データ伝送率でパケット
データを伝送する。前記ATは、前記順方向リンクを通
してRABを受信すると、前記RAB無視フィールドの
値によって前記逆方向データ伝送率を変更する。AN
は、初期状態において前記ATの種類及びサービスの特
性を分析し、順方向MACチャネルを通して前記ATに
対するMACindexを設定する。前記ANは、所定
の逆方向データ伝送率を維持すきである場合、前記AT
の種類及び前記サービスの特性によってRAB無視フィ
ールドを設定し、前記RAB無視フィールドを伴うRR
Lメッセージを組み立て、前記RRLメッセージを前記
ATに伝送する。本発明の他の側面によると、ATは、
初期値で逆方向リンクを形成し、順方向リンクを通して
RRLメッセージを受信し、データ伝送率に対するアク
セス確率を貯蔵する。前記ATは、現在のデータ伝送率
と前記RRLメッセージに設定されたデータ伝送率とを
比較して逆方向データ伝送率を決定し、前記決定された
逆方向データ伝送率でパケットデータを伝送する。前記
ATは、前記順方向リンクを通してRABを受信する
と、前記アクセス確率によって前記逆方向データ伝送率
を変更する。ANは、初期状態における前記ATの種類
及びサービスの特性を分析し、順方向MACチャネルを
通して前記ATに対するMACindexを設定する。
前記ANは、前記ATの種類または前記サービスの特性
によって各データ伝送率に対するアクセス確率を生成
し、前記アクセス確率を伴うRRLメッセージを組み立
て、前記RRLメッセージを前記ATに伝送する。
【0019】
【発明の実施の形態】以下、本発明による好適な一実施
形態を添付図面を参照しつつ詳細に説明する。下記説明
において、本発明の要旨を明確にするために関連した公
知機能または構成に対する具体的な説明は省略する。以
下、本発明の実施形態によって、新しいHDRシステム
において逆方向データ伝送率を制御するATの動作、前
記逆方向データ伝送率を支援するための新しいRRLメ
ッセージの構造、及び前記逆方向データ伝送率を支援す
るためのANの動作に関して説明する。
【0020】図3は、本発明の実施形態による高速デー
タ伝送システムンにおいて、ANにおける逆方向データ
伝送率制御方法を示すフローチャートである。前記逆方
向データ伝送率制御方法を遂行するために、表3に示す
ように既存のRRLメッセージの構造を変更すべきであ
る。
【表3】
【0021】前記変更されたRRLメッセージは、順方
向共通共通チャネルを通して同報通信されるか、また
は、順方向トラヒックチャネル、つまり、順方向専用チ
ャネルを通して伝送される。前記RRLメッセージは、
29個のレコードを含む。ATは、対応するレコードを
識別するための順方向MACindexによって自分に
割り当てられるデータ伝送率を確認し、前記割り当てら
れたデータ伝送率に基づいて逆方向データを伝送する。
【0022】本発明の実施形態によって、前記RRLメ
ッセージは、逆方向データ伝送率制御のためにIgno
re RABフィールドをさらに含む。前述したよう
に、ATは、前記アクティブセット内に存在する少なく
とも1つのセクタからのRABが1である場合、自分の
逆方向データ伝送率を半分に減少させるようになってい
る。前記 Ignore RABフィールドは、前記デー
タ伝送率の一律的な減少を防止するために使用される。
前記 Ignore RABフィールドが1に設定される
場合、前記現在の逆方向データ伝送率は、前記アクティ
ブセット内のセクタからのRABに関係なく維持され
る。Ignore RABは、前記RRLメッセージに
含まれて、それぞれのATに対して設定される。
【0023】図3を参照すると、段階200で、AT
は、初期アクセスにおいて9.6kbpsのデータ伝送
率を維持する。前記ATは、段階202で、RRLメッ
セージを受信すると、段階204で、前記RRLメッセ
ージ内の前記Ignore RABフィールドを分析
し、可変のIgnore RABを前記Ignore R
ABの値に設定する。
【0024】前記ATは、段階206で、前記RRLメ
ッセージ内に設定されたデータ伝送率と前記現在のデー
タ伝送率とを比較する。前記現在のデータ伝送率が前記
割り当てられたデータ伝送率より小さい場合、つまり、
前記ANが自分のデータ伝送率を増加させるようになっ
ている場合、前記ATは、段階208で、32スロット
を待機し、段階210で、前記割り当てられたデータ伝
送率で前記逆方向リンクを通してデータを伝送する。
【0025】一方、前記現在のデータ伝送率が前記割り
当てられた伝送率より大きい場合、つまり、前記ATが
自分のデータ伝送率を低減させるようになっている場
合、前記ATは、段階212で、すぐに前記データ伝送
率を減少させ、段階214で、前記逆方向リンクを通し
て前記割り当てられたデータ伝送率でデータを伝送し、
段階216で、前記アクティブセット内のセクタからの
RABを監視する。前記ATは、前記アクティブセット
内に最大6個のセクタを維持することができる。前記A
Tに連結された前記アクティブセット内のANは、順方
向トラヒックチャネル、逆方向トラヒックチャネル、及
び逆方向電力制御チャネルを割り当てる。前記ATは、
前記ATに連結されていない前記アクティブセット内の
ANからは制御チャネルのみを監視する。前記ATは、
段階218で、前記順方向MACチャネル上の少なくと
も1つのRABが1であるか否かを確認する。少なくと
も1つのRABが1である場合、前記ATは、段階22
8で、前記現在のデータ伝送率と19.2kbpsとを
比較する。前記現在のデータ伝送率が19.2kbps
より大きいか同一である場合、前記ATは段階232に
進行し、そうでない場合は、段階230に進行する。前
記ATは、段階230で、前記現在のデータ伝送率を維
持する。
【0026】段階232で、前記ATは、Ignore
RABが1であるか否かを確認する。Ignore R
ABが1である場合、前記ATは、段階230で、前記
現在のデータ伝送率を維持する。Ignore RAB
が1でない場合、前記ATは、段階234で、前記現在
のデータ伝送率を半分に低減する。
【0027】前述した逆方向データ伝送率制御手順にお
いて、前記ATは、前記現在のデータ伝送率が19.2
kbpsより大きいか同一である場合、Ignore
RABの値を反映するIgnore RABが1である
場合を除いて、前記逆方向データ伝送率を半分に減少さ
せる。この場合、前記現在のデータ伝送率は維持され
る。一方、前記現在のデータ伝送率が19.2kbps
より小さい場合、前記ATは、前記現在のデータ伝送率
を維持する。従って、前記従来の均一のデータ伝送率の
低減を防止することができる。
【0028】前記アクティブセット内の全てのセクタか
らのRABが0に設定される場合、前記ATは、初期ア
クセスにおいてRABに関係なく9.6kbpsの伝送
率が維持されるケースを除いて、データ伝送率を2倍に
増加させるようになっている。前記ATは、前記データ
伝送率を2倍に増加させることができても、自分の最大
の電力を考慮したデータ伝送率を選択すべきである。前
記ATは、電力状態の観点から前記データ伝送を増加さ
せることができない場合、前記現在のデータ伝送率を維
持する。
【0029】図4は、本発明の実施形態によるANにお
いて、前記逆方向データ伝送率制御を支援するための制
御動作を示すフローチャートである。図4を参照する
と、前記ANは、前記ATが連結要求メッセージ(conne
ctionrequest message)を伝送する時、段階300で、
前記ATを捕捉し、段階302で、前記ATの特性を分
析する。前記ANは、段階304で、前記ATが伝送し
ようとするトラヒックの特性を分析する。言い換える
と、前記ANは、前記パケットデータサービスが要求す
る品質の程度に関して確認する。前記ANは、前記AT
の応用サービスの特性を考慮してRRLメッセージを伝
送する。
【0030】前記ANは、段階306で、前記RRLメ
ッセージに前記ATに対するMACindexフィール
ドを設定する。前述したように、前記ANは、最大29
個のMACindexを付加することができる。
【0031】前記ATは、段階308で、前記AT及び
前記応用サービスの特性を考慮して、前記RRLメッセ
ージにRateLimit及びIgnore RABを
適した値に設定する。上級のATが高品質のサービスを
要求する場合、前記ANは、前記ATが自分のアクティ
ブセット内のセクタからの順方向MACチャネル上のR
ABに関係なく前記現在の逆方向データ伝送率を維持す
ることができるように、Ignore RABを1に設
定する。前記ANは、段階310で、Message
ID及びその他の関連メッセージフィールドを利用し
て、前記RRLメッセージを組み立てる。前記ANは、
段階312で、前記RRLメッセージを順方向制御チャ
ネルを通して同報通信するか、順方向トラヒックチャネ
ルを通して伝送する。前記ANは、前記RRLメッセー
ジを利用することによって、逆方向データ伝送率を個別
的に制御することができる。全てのIgnore RA
Bフィールドが0に設定される場合、前記RRLメッセ
ージは、従来の技術のように一律的な逆方向データ伝送
率制御を提供する。Ignore RABの値によっ
て、一律的で選別的な逆方向データ伝送率制御を提供す
ることができる。本発明において、前記RRLメッセー
ジにIgnore RABを付加しているが、逆方向デ
ータ伝送率の不要な減少を防止するために、このフィー
ルドを他のメッセージに挿入することもできる。
【0032】図5は、本発明の実施形態によって、前記
逆方向データ伝送率制御動作を支援するためのAN装置
を示すブロック図である。図5を参照すると、表3に示
す前記RRLメッセージは、トラヒックチャネルを通し
て伝送される。従って、エンコーダ(encoder)400
は、前記RRLメッセージを有するトラヒック信号及び
DRC(Data Rate Control)データをエンコーディング
(encoding)する。加算器402は、スクランブラ(scram
bler)404から受信されたスクランブリングされたデ
ータを前記エンコーダ400から受信された前記エンコ
ーディングされたデータに加算する。逆多重化器(DE
MUX)406は、前記加算器402の出力を逆多重化
する。変調器408は、前記逆多重化された信号を変調
して、Iチャネル信号とQチャネル信号とに分離して出
力する。チャネルインターリーバ(channel interleave
r)410は、I変調信号及びQ変調信号をインターリー
ビングする。
【0033】反復器412は、前記インターリービング
されたIチャネル信号及びQチャネル信号に対してシン
ボル穿孔及びブロック反復(symbol puncture/block rep
eat)を遂行する。シンボル逆多重化器414は、前記反
復器412の出力を逆多重化することによって、16個
のIチャネル及び16個のQチャネルを構成する。ウォ
ルシュカバー(Walsh cover)416は、それぞれのI/
Qチャネルに対してウォルシュカバーを付加し、ウォル
シュチャネル利得制御器(Walsh channel gaincontrolle
r)418は、ウォルシュチャネル利得を前記ウォルシュ
カバー416の出力に付加する。ウォルシュチップレベ
ル加算器(Walsh chip level summer)420は、チップ
レベルで前記ウォルシュチャネル利得制御器418の出
力を合計する。一方、フレームの開始を示すプリアンブ
ルは、反復器422で繰り返され、マッパ(mapper)42
4でシグナリングマッチング(signaling matching)のた
めにマッピングされ、乗算器426でウォルシュカバー
データが乗算される。第1時分割多重化器428は、前
記チップレベル加算器420及び前記乗算器426の出
力を時分割多重化する。第2時分割多重化器430は、
前記第1時分割多重化器428の出力、順方向MACチ
ャネルデータ、及びパイロットチャネルデータを時分割
多重化し、前記多重化した信号をIチャネル信号及びQ
チャネル信号に分離して出力する。
【0034】PN結合器440は、前記I及びQチャネ
ル信号をそれぞれショートコード発生器(short code ge
nerator)442から生成されたショートコードに加算す
る。基底帯域フィルタ444及び446は、前記PN結
合器440の出力をフィルタリングし、搬送波結合器4
48及び450は、前記フィルタリングされた信号を送
信信号に変換する。加算器452は、前記搬送波結合器
448及び450の出力を、伝送する前に、加算する。
【0035】前述したように、前記RRLメッセージに
Ignore RABを挿入することで、AT内の逆方
向データ伝送率の一律的な変化を防止し、それによっ
て、前記ATの特性による逆方向データ伝送が可能にな
る。
【0036】以下、本発明の実施形態によって、新しい
高速データ伝送システムにおける逆方向データ伝送率制
御のためのATの動作、前記逆方向データ伝送率制御を
支援するための新しいRRLメッセージの構造、及び前
記逆方向データ伝送率を支援するためのANの動作に関
して説明する。
【0037】図6は、本発明の他の実施形態による高速
データ伝送システムにおける逆方向データ伝送率制御方
法を示すフローチャートである。前記逆方向データ伝送
率制御方法を遂行するために、表4に示すような情報フ
ィールドは、順方向メッセージに付加されるか、また
は、新しいメッセージを構成すべきである。表4は、本
発明の実施形態によるRRLメッセージを開示している
が、前記情報フィールは、チャネル割り当てメッセージ
のようなメッセージに付加されることもできる。この場
合、RRLメッセージに適用される動作と同一の動作が
前記チャネル割り当てメッセージに適用されて遂行す
る。
【表4】
【0038】前記RRLメッセージは、順方向共通チャ
ネルを通して同報通信されるか、または、各ATにおけ
る順方向トラヒックチャネル、つまり、順方向専用チャ
ネルを通して伝送される。前記RRLメッセージは、2
9個のレコードを含む。ATは、対応するレコードを識
別するための順方向MACindexによって自分に割
り当てられるデータ伝送率を確認し、前記割り当てられ
た伝送率の基づいて逆方向データを伝送する。
【0039】本発明の第2実施形態によると、前記RR
Lメッセージは、逆方向データ伝送率に対するアクセス
確率を計算することのできるアクセスレベルフィールド
をさらに含む。前述したように、ATは、前記アクティ
ブセット内の少なくとも1つのセクタからのRABが1
に設定される場合、自分の逆方向データ伝送率を半分に
減少させるようになっている。一方、前記アクティブセ
ット内の全てのセクタからのRABが0に設定される場
合、前記ATは、前記RRLメッセージに設定されたR
ateLimitの範囲内で、前記逆方向データ伝送率
を2倍に増加させるようになっている。
【0040】前記データ伝送率を2倍以上増加させるた
めに、表4を参照して、対応するデータ伝送率に対する
アクセスレベルを利用してアクセス確率を計算する。R
ateLimitが付加される場合、ReverseR
ateIncludedは常に1に設定される。Rat
eLimitが省略される場合は、ReverseRa
teIncludedは常に0に設定され、次に、前記
アクセスレベルフィールドが付加されない。RateL
imitが4.8kbpsを示す場合、AccessL
evel4.8kbpsのみが付加される。RateL
imitが19.2kbpsを示す場合、Access
Level4.8kbps及びAccessLevel
19.2kbpsが付加される。アクセスレベルフィー
ルドには3ビットが割り当てられる。アクセスレベル
は、下記のような整数で表現される。 0x0 1 0x1 2 0x2 3 0x3 4 0x4 5 0x5 6 0x6 7 0x7 8
【0041】表4に示す前記RRLメッセージは、それ
ぞれのATにアクセスレベルを割り当てるが、表5にお
いて、全てのATによって参照できる共通変数として前
記アクセスレベルを変更して提供することもできる。こ
の場合、表5に示すように、29番目のMACinde
xに対するRateLimitの以後に固定長のアクセ
スレベルフィールドが来る。しかしながら、表4の前記
RRLメッセージにおいて、RateLimitによっ
てアクセスレベルの数が変更される。
【表5】
【0042】前記アクセスレベルフィールドは、常に前
記RRLメッセージに付加される。ATは、自分のMA
Cindexを確認した後、自分のためのRateLi
mitに対応するアクセスレベルを利用して逆方向デー
タを伝送する。
【0043】表4及び表5の前記RRLメッセージは構
造のみが相違するので、図6に示す手順は、両方共に適
用される。
【0044】図6を参照すると、ATは、段階502
で、表4または表5に示す情報フィールドを含むRRL
メッセージを受信する場合、段階504で、前記RRL
メッセージを分析し、変数としてAccessLeve
l及びRateLimitを貯蔵する。
【0045】前記ATは、段階506で、前記RRLメ
ッセージに設定された可能の最大のデータ伝送率を前記
現在の逆方向データ伝送率と比較する。前記現在のデー
タ伝送率が前記最大のデータ伝送率より小さい場合、つ
まり、前記ATが自分のデータ伝送率を増加させるよう
になっている場合、前記ATは、段階508で、32ス
ロットを待機し、段階510で、前記現在のデータ伝送
率をリセットし、段階514で、前記リセットされたデ
ータ伝送率でデータ伝送を継続する。
【0046】一方、前記現在のデータ伝送率が前記最大
のデータ伝送率より大きい場合、つまり、前記ATが自
分のデータ伝送率を低減するようになっている場合、前
記ATは、段階512で、前記現在のデータ伝送率をす
ぐに減少させ、段階514で、逆方向リンクを通してパ
ケットデータを伝送する。前記ATは、前記パケット伝
送の間に、段階516で、順方向MACチャネルを監視
し、特に、前記順方向MACチャネル上のRABを監視
する。前述したように、前記ATは、アクティブセット
内に最大6個のセクタを維持することができる。前記A
Tに連結されたアクティブセット内のANは、順方向ト
ラヒックチャネル、逆方向トラヒックチャネル、及び逆
方向電力制御チャネルを割り当てる。前記ATは、自分
に連結されていない前記アクティブセット内のANから
制御チャネルのみを監視する。前記ATは、段階516
で、RABを監視する間、段階518で、メモリに貯蔵
された前記現在のデータ伝送率に対するアクセスレベル
を利用してアクセス確率Piを計算し、次に、ランダム
計算式によって乱数Rを計算する。ここで、 0≦R<1 0<Pi≦1 であり、アクセス確率Piは、<数式1>によって計算
される。 <数式1> Pi=1/2(N-1) ここで、Nは、前記RRLメッセージ内のAccess
Levelの値である。個々のデータ伝送率に対して
は、相違するN値が設定される。Nの範囲は、1から8
であるが、前記範囲は、可能の逆方向データ伝送率によ
って調整されることができる。
【0047】前記ATは、段階520で、少なくとも1
つのRABが1に設定されるか否かを検査する。前記A
Tは、少なくとも1つのRABが1に設定された場合、
段階524で、パーシステンステスト(persistence tes
t)、つまり、PiとRとを比較する過程を遂行する。P
iがRより大きい場合、前記ATは、段階526で、前
記現在のデータ伝送率を維持する。例えば、ANが前記
現在のデータ伝送率を考慮してN=1を前記ATに伝送
すると、Piは1になり、この値は常に<数式1>によ
って計算されたRより大きい。従って、前記ATに前記
データ伝送率を維持するように許容することである。し
かしながら、段階524で、RがPiより大きい場合、
前記ATは、段階528で、前記現在のデータ伝送率を
19.2kbpsと比較する。前記現在のデータ伝送率
が19.2kbpsより大きいか同一である場合、前記
ATは、段階530で、前記現在のデータ伝送率を半分
に減少させ、段階532で、前記減少されたデータ伝送
率で逆方向データを伝送する。前記現在のデータ伝送率
が19.2kbpsより小さい場合、前記ATは、段階
526で、前記現在のデータ伝送率を維持する。
【0048】段階520で、前記アクティブセットに設
定された全てのANからのRABが0である場合、前記
過程は段階534に進行する。RAB=0である場合、
前記既存の高速データ伝送システムは、ATの送信電力
及び可能の最大データ伝送率を考慮して、一律的にAT
の現在のデータ伝送率を2倍に増加させる。しかしなが
ら、前記ATは、本発明における可能の最大データ伝送
率の範囲内で現在のデータ伝送率より2倍以上大きいデ
ータ伝送率を選択することができる。
【0049】従って、前記ATは、段階534で、前記
可能の最大データ伝送率及び送信電力を考慮してデータ
伝送率を選択する。ここで、データ伝送率は、前記現在
のデータ伝送率より2倍以上大きい。前記ATは、段階
536で、前記選択されたデータ伝送率に対するアクセ
スレベルを利用してアクセス確率Pi及び乱数Rを計算
し、段階538で、PiとRとを比較するパーシステン
ステスト(persistencetest)を遂行する。PiがRより
大きいか同一である場合、前記ATは、段階540で、
電力限界内で前記選択されたデータ伝送率に前記現在の
データ伝送率を増加させ、段階532で、前記選択され
たデータ伝送率で逆方向データを伝送する。
【0050】一方、段階538で、RがPiより大きい
場合、前記ATは、段階518で、前記現在のデータ伝
送率に関連したアクセスレベルを利用して新しいアクセ
ス確率Pi及び新しい乱数Rを計算する。
【0051】前記ANがNを高速データ伝送率に対する
低いアクセス確率に対応する値になるように調節するに
つれて、システムオーバーロードが制御され、アクセス
混雑が低減されることができる。前記ATが前記現在の
データ伝送率より2倍のデータ伝送率を選択するか、そ
れ以上のデータ伝送率を選択するかは、システム具現上
の問題である。前記アクティブセットのセクタからRA
B=0である場合、前記現在のデータ伝送率を2倍以上
増加させることは、前記区間を長くし、アクセス確率を
増加させる。これに関連して、前記システムを設計する
ことができる。
【0052】ATの前記現在のデータ伝送率を考慮して
適したN(N=1)を伝送すると、一律的なデータ伝送率
の減少を防止することができる。つまり、ATに相違す
るNを伝送すると、選択的なデータ伝送率の減少を保障
する。前記アクティブセットの全てのセクタからのRA
Bが0である場合、前記現在のデータ伝送率を2倍以上
増加させることができる。Nを適した値に設定すると、
アクセス確率はNによって変化するので、全体のシステ
ムのオーバーロード制御及び前記現在のデータ伝送率よ
り2倍以上大きいデータ伝送率を保障することができ
る。データ伝送率は、RateLimitに設定された
データ伝送率及び前記ATの最大送信電力を考慮して選
択されるべきであることに注意する。電力限界から見
て、前記ATが前記データ伝送率を増加させることがで
きない場合、前記現在のデータ伝送率は維持される。
【0053】図7は、本発明の第2実施形態によるAN
において、前記逆方向データ伝送率制御を支援するため
の動作を示すフローチャートである。図7を参照する
と、前記ATは、ANから連結要求メッセージを受信す
ると、段階600で、ATを捕捉し、段階602で、前
記ATの特性を分析する。前記ANは、段階604で、
前記ATが伝送しようとするトラヒックの特性を分析す
る。つまり、前記パケットデータサービスがどれほどの
品質を要求するかを確認する。前記ATの特性及び応用
サービスの特性を考慮して、前記ANは、RRLメッセ
ージまたはAT及び応用サービスの特性に関連したパラ
メータを含むメッセージを生成する。前記ANは、段階
606で、前記RRLメッセージを伝送するために、前
記ATを指定するMACindexを設定する。前述し
たように、最大29個のMACindexが前記RRL
メッセージに含まれることができる。前記ANは、段階
608で、RateLimit及びAccessLev
elを適した値に設定する。AccessLevel
は、表4または表5に示すように設定されることができ
る。AccessLevelは、個々のデータ伝送率に
対して相違するアクセス確率を得るために、下記のよう
な方法で設定されることができる。AccessLev
elを設定するためには多様な方法を使用することがで
きるが、それはただ前記アクセスレベルフィールドに相
違する値を設定することであり、同一の逆方向データ伝
送率制御動作が適用される。本発明において、成功条件
としては、R≦Piが与えられる。前記現在の高速デー
タ伝送システムが4.8/9.6/19.2/38.4/7
6.8/153.6kbpsを支援し、1つのデータ伝送
率に対して1つのAccessLevelを割り当てる
ために少なくとも3ビットが必要であるので、Nの範囲
が1から8であると仮定する。前述したように、Nの範
囲は、可能の逆方向データ伝送率によって変更されるこ
とができる。本発明によって、N=1である場合、<数
式1>によってPi=1になる。0≦R<1であるの
で、N=1である場合、前記パーシステンステスト(per
sistence test)は成功する。従って、前記ANが特定の
データ伝送率に対するAccessLevelを1に設
定すると、前記ANが前記特定のデータ伝送率を使用す
ることを許容することを意味する。逆に、Nが8である
と、Piは0.0078125であり、前記パーシステ
ンステスト(persistence test)における成功確率が非常
に低い。従って、前記ANは、前記システム容量、逆方
向リンクロード、及び前記ATの現在のデータ伝送率を
考慮して適した値にNを設定することができる。
【0054】前記ANは、RateLimit及びAc
cessLevelを設定した後、段階610で、Me
ssage ID及びその他の関連メッセージフィール
ドを利用して前記RRLメッセージを組み立てる。前記
ANは、段階612で、順方向制御チャネルまたはトラ
ヒックチャネルを通して前記RRLメッセージを同報通
信する。前記RRLメッセージを使用することによっ
て、逆方向データ伝送率を選別的に制御することがで
き、データ伝送率を2倍以上増加させることができる。
【0055】本発明においては、ATのデータ伝送率を
制御するために、AccessLevelフィールドを
前記RRLメッセージに付加するが、他のメッセージに
前記AccessLevelを挿入する方法も考えられ
る。つまり、不要な逆方向データ伝送率の減少を防止
し、前記現在のデータ伝送率より2倍以上大きい逆方向
データ伝送率を得るために、本発明の構造を前記RRL
メッセージ以外のメッセージに提供することができる。
【0056】前記RRLメッセージは、図7の手順によ
って、表4または表5の構造で組み立てられ、図5に示
す装置で伝送される。
【0057】図8は、本発明の第3実施形態によって、
高速データ伝送システムにおける逆方向データ伝送率制
御動作を示すフローチャートである。図8に示す手順
は、図6の534乃至542を除くと、図6の手順と類
似である。段階520で、前記アクティブセット内の全
てのANからのRABが0である場合、前記ATは、前
記現在の可能の送信電力を考慮して、RateLimi
tに割り当てられた最大のデータ伝送率の範囲内で最大
のデータ伝送率を選択する。データ伝送率に対するイン
デックスは、表6に示すようである。
【表6】
【0058】前記ATは、段階634で、電力限界内で
前記選択されたデータ伝送率に対するインデックスKを
決定する。前記ATは、段階636で、Kに対するデー
タ伝送率に対応するアクセスレベルを利用して、アクセ
ス確率Pi及び乱数Rを計算する。前記ATは、段階6
38で、PiとRとを比較し、PiがRより大きいか同
一である場合、段階532で、Kに対応するデータ伝送
率で逆方向データを伝送する。PiがRより小さい場
合、前記ATは、段階640で、前記現在のデータ伝送
率に対応するインデックスと前記選択されたKとを比較
する。Kが前記現在のデータ伝送率のインデックスより
小さいか同一である場合、前記ATは、前記現在のデー
タ伝送率を維持し、段階532で、前記逆方向データを
伝送する。一方、Kが前記現在のデータ伝送率のインデ
ックスより大きい場合、前記ATは、段階642で、K
を1の分だけ減少させ、段階636に戻る。現在の高速
データ伝送システムは、前記逆方向データ伝送率を少な
くとも2倍増加させることを許容するので、前記現在の
データ伝送率より1段階が高いデータ伝送率に対するア
クセスレベルが1に設定される場合、前記逆方向データ
伝送率の2倍増加は、常に保障される。
【0059】データ伝送率は、図8において降順にアク
セス確率によって選択されるが、昇順に遂行されること
ができる。さらに、この場合、前記ATは、自分の電力
限界内でデータ伝送率を選択する。または、前記同一の
データ伝送率の反復的な選択を避ける限り、データ伝送
率をランダムに選択することができ、前記ATは、デー
タ伝送率の選択において自分の送信電力を考慮する。
【0060】一方、前記本発明の詳細な説明では具体的
な実施形態を挙げて説明してきたが、本発明の範囲内で
様々な変形が可能であるということは勿論である。従っ
て、本発明の範囲は前記実施形態によって限られるべき
でなく、特許請求の範囲とそれに均等なものによって定
められるべきである。
【0061】
【発明の効果】前述してきたように、本発明によると、
アクセスレベルを利用してアクセス確率を計算すること
によってATレベルにおける逆方向データ伝送率制御を
することで、システムの性能及び容量が保障され、シス
テムレベルにおける一律的な逆方向データ伝送率制御に
比べて、高速データ伝送率ANのオーバーヘッドが効率
的に制御される。さらに、トラヒック特性及びAT特性
を考慮して前記逆方向データ伝送率制御を遂行すること
によって、AT単位の効率的な帯域幅制御及び動的な帯
域幅の割り当てを提供する。 [図面の簡単な説明]
【図1】 HDRシステムにおけるATで、従来の逆方
向データ伝送率決定手順を示すフローチャートである。
【図2】 HDRシステムにおいて、アクティブセット
内のセクタとATとの間の動作及び割り当てられるチャ
ネルを示す図である。
【図3】 本発明の第1実施形態による高速データ伝送
システムにおいて、ATにおける逆方向データ伝送率制
御動作を示すフローチャートである。
【図4】 本発明の第1実施形態による高速データ伝送
システムにおいて、ATにおける逆方向データ伝送率制
御を支援するための制御動作を示すフローチャートであ
る。
【図5】 本発明の実施形態による逆方向データ伝送率
制御動作を支援するためのAN装置を示すブロック図で
ある。
【図6】 本発明の第2実施形態による高速データ伝送
システムにおいて、ATにおける逆方向データ伝送率制
御動作を示すフローチャートである。
【図7】 本発明の第2実施形態による高速データ伝送
システムにおいて、ANにおける逆方向データ伝送率制
御を支援するための制御動作を示すフローチャートであ
る。
【図8】 本発明の第3実施形態による高速データ伝送
システムにおいて、逆方向データ伝送率制御動作を示す
フローチャートである。
【符号の説明】
400 エンコーダ 402 加算器 404 スクランブラ(scrambler) 406 逆多重化器 408 変調器 410 チャネルインターリーバ 412 反復器 414 シンボル逆多重化器 416 ウォルシュカバー 418 ウォルシュチャネル利得制御器 420 ウォルシュチップレベル加算器 422 反復器 424 マッパ(mapper) 426 乗算器 428 第1時分割多重化器 430 第2時分割多重化器 440 PN結合器 442 ショートコード発生器 444、446 基底帯域フィルタ 448、450 搬送波結合器 452 加算器

Claims (27)

    (57)【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 アクセスネットワーク(AN)とアクセス
    端末(AT)との間のデータ伝送システムにおける逆方向
    データ伝送率制御方法において、 前記ANに初期逆方向データ伝送率でデータを伝送する
    過程と、 前記ANから少なくとも1つのATに、前記ATが前記
    逆方向データ伝送率を変更しないことを示す逆方向活性
    化ビット(RAB)無視情報を含むメッセージを受信する
    過程と、 前記ANから前記逆方向データ伝送率の増加または減少
    を示すRABを受信する過程と、 前記RAB無視情報が受信された前記少なくとも1つの
    ATにおいて前記RABを無視する過程と、 からなることを特徴とする方法。
  2. 【請求項2】 前記RAB無視情報は、RRL(Reverse
    Rate Limit)メッセージに含まれることを特徴とする請
    求項1記載の方法。
  3. 【請求項3】 移動通信システムのATにおける逆方向
    データ伝送率制御方法において、 初期値で逆方向リンクを形成し、順方向リンクを通して
    RRLメッセージを受信し、前記RRLメッセージに含
    まれた前記RAB無視フィールドの値を貯蔵する過程
    と、 現在のデータ伝送率と前記RRLメッセージに設定され
    たデータ伝送率とを比較して逆方向データ伝送率を決定
    し、前記決定された逆方向データ伝送率でパケットデー
    タを伝送する過程と、 前記順方向リンクを通してRABを受信すると、前記R
    AB無視フィールドの値によって前記逆方向データ伝送
    率を変更する過程と、 からなることを特徴とする方法。
  4. 【請求項4】 前記逆方向データ伝送率の減少が要求さ
    れ、かつ、前記RAB無視フィールドが前記RABの無
    視を示す場合、前記逆方向データ伝送率の減少は遂行さ
    れないことを特徴とする請求項3記載の方法。
  5. 【請求項5】 前記逆方向データ伝送率の減少が要求さ
    れ、かつ、前記RAB無視フィールドが前記RABの無
    視を示さない場合、前記逆方向データ伝送率が最低のデ
    ータ伝送率でない時に前記逆方向データ伝送率が減少さ
    れることを特徴とする請求項4記載の方法。
  6. 【請求項6】 移動通信システムのANにおける逆方向
    データ伝送率制御方法において、 ATに対する初期化状態においてATまたはサービスの
    特性を分析し、順方向MAC(Medium Access Control)
    チャネルを通して前記ATに対するMACindexを
    設定する過程と、 前記ATまたはサービスの特性によって所定の伝送率が
    維持されるべきである場合、RAB無視フィールドを設
    定する過程と、 前記RAB無視フィールドを伴うRRLメッセージを組
    み立て、前記RRLメッセージを前記ATに送信する過
    程と、 からなることを特徴とする方法。
  7. 【請求項7】 前記ATが上級のATまたは緊急のAT
    のいずれか1つである場合、前記RAB無視フィールド
    を設定することを特徴とする請求項6記載の方法。
  8. 【請求項8】 前記サービスが高品質のデータサービス
    または実時間のデータサービスのいずれか1つである場
    合、前記RAB無視フィールドを設定することを特徴と
    する請求項6記載の方法。
  9. 【請求項9】 ANとATとの間のデータ伝送システム
    で、複数のATにおける逆方向データ伝送率制御方法に
    おいて、 逆方向データ伝送率でデータを前記ATに伝送する間
    に、前記ANから前記逆方向データ伝送率の増加または
    減少を示すRABを受信する過程と、 前記逆方向データ伝送率に対応するアクセス確率と前記
    ATで発生する乱数とを比較する過程と、 前記比較の結果によって、前記それぞれのATに対する
    前記逆方向データ伝送率を増加させて決定し、前記決定
    された増加されたデータ伝送率でデータを伝送する過程
    と、 からなることを特徴とする方法。
  10. 【請求項10】 前記ATは、順方向リンクを通して前
    記RRLメッセージによって、個々の逆方向データ伝送
    率に対する相違するアクセス確率を受信することを特徴
    とする請求項9記載の方法。
  11. 【請求項11】 前記ATは、個々の逆方向データ伝送
    率に対する相違するアクセス確率を初期値として設定す
    ることを特徴とする請求項9記載の方法。
  12. 【請求項12】 前記データ伝送率の決定は、前記AT
    の電力限界内で選択されることを特徴とする請求項9記
    載の方法。
  13. 【請求項13】 移動通信システムにおけるATの逆方
    向データ伝送率制御方法において、 初期値で逆方向リンクを形成し、順方向リンクを通して
    RRLメッセージを受信し、データ伝送率に対するアク
    セス確率を貯蔵する過程と、 現在のデータ伝送率と前記RRLメッセージ内のデータ
    伝送率とを比較して逆方向データ伝送率を決定し、前記
    決定された逆方向データ伝送率でパケットデータを伝送
    する過程と、 前記順方向リンクを通してRABを受信すると、前記受
    信されたデータ伝送率に基づいた前記アクセス確率によ
    って前記逆方向データ伝送率を変更する過程と、 からなることを特徴とする方法。
  14. 【請求項14】 前記逆方向データ伝送率の減少が要求
    される場合、乱数を発生して、前記乱数を前記現在のデ
    ータ伝送率に対する前記アクセス確率と比較し、前記比
    較結果が減少の条件を満足すると、前記現在のデータ伝
    送率を減少させることを特徴とする請求項13記載の方
    法。
  15. 【請求項15】 前記逆方向データ伝送率の減少が要求
    される場合、乱数を発生して、前記乱数を前記現在のデ
    ータ伝送率に対する前記アクセス確率と比較し、前記比
    較結果が減少の条件を満足しないと、前記現在のデータ
    伝送率を維持することを特徴とする請求項14記載の方
    法。
  16. 【請求項16】 前記逆方向データ伝送率の増加が要求
    される場合、前記RRLメッセージに設定されたデータ
    伝送率以下で前記現在のデータ伝送率より高いデータ伝
    送率を選択して、前記選択されたデータ伝送率を前記乱
    数と比較し、前記比較の結果が増加の条件を満足する
    と、前記現在のデータ伝送率を前記選択されたデータ伝
    送率に増加させることを特徴とする請求項13記載の方
    法。
  17. 【請求項17】 前記現在のデータ伝送率が前記RRL
    メッセージに設定されたデータ伝送率である場合、前記
    乱数を前記アクセス確率と比較しないことを特徴とする
    請求項16記載の方法。
  18. 【請求項18】 前記逆方向データ伝送率の増加が要求
    される場合、前記RRLメッセージに設定された前記デ
    ータ伝送率から降順に前記現在のデータ伝送率より高い
    データ伝送率を順次に選択し、それぞれ選択されたデー
    タ伝送率に対する乱数を発生して、前記選択されたデー
    タ伝送率のアクセス確率を前記乱数と比較し、前記比較
    の結果が増加の条件を満足すると、前記現在のデータ伝
    送率を前記選択されたデータ伝送率に増加させることを
    特徴とする請求項13記載の方法。
  19. 【請求項19】 パケットデータを伝送する移動通信シ
    ステムにおける逆方向データ伝送率制御方法において、 ATに対する初期状態におけるATまたはサービスの特
    性を分析し、順方向MACチャネルを通して前記ATに
    対するMACindexを設定する過程と、 前記ATの種類または前記サービスの特性によって各デ
    ータ伝送率に対するアクセス確率を生成する過程と、 前記アクセス確率を伴うRRLメッセージを組み立て、
    前記RRLメッセージを前記ATに送信する過程と、 からなることを特徴とする方法。
  20. 【請求項20】 前記ATが上級のATまたは緊急のA
    Tのいずれか1つである場合、高速データ伝送率に対し
    て高速のアクセス確率を設定することを特徴とする請求
    項19記載の方法。
  21. 【請求項21】 前記サービスが高品質のデータサービ
    スまたは実時間のデータサービスのいずれか1つである
    場合、高速データ伝送率に対して高速のアクセス確率を
    設定することを特徴とする請求項21記載の方法。
  22. 【請求項22】 それぞれのデータ伝送率に対する前記
    アクセス確率は、共通チャネルを通して同報通信される
    ことを特徴とする請求項19記載の方法。
  23. 【請求項23】 それぞれのデータ伝送率に対する前記
    アクセス確率は、トラヒックチャネルを通して各端末に
    伝送されることを特徴とする請求項19記載の方法。
  24. 【請求項24】 移動通信システムで逆方向パケットデ
    ータを送信するAT装置において、前記AT装置で前記
    逆方向パケットデータを送信する時に遂行される制御過
    程は、 初期値で逆方向リンクを形成し、順方向リンクを通して
    RRLメッセージを受信し、RAB無視フィールドを分
    析し、前記RAB無視フィールドの値を貯蔵する過程
    と、 現在データ伝送率と前記RRLメッセージに設定された
    データ伝送率とを比較して逆方向データ伝送率を決定
    し、前記決定された逆方向データ伝送率でパケットデー
    タを伝送する過程と、 前記順方向リンクを通してRABを受信すると、前記R
    AB無視フィールドの値によって前記逆方向データ伝送
    率を変更する過程と、 からなることを特徴とする装置。
  25. 【請求項25】 移動通信システムで逆方向パケットデ
    ータを送信するAN装置において、前記AN装置で前記
    逆方向パケットデータを送信する時に遂行される制御過
    程は、 前記ATに対する初期状態においてATまたはサービス
    の特性を分析し、順方向MACチャネルを通して前記A
    Tに対するMACindexを設定する過程と、 前記ATまたは前記サービスの特性によって所定のデー
    タ伝送率を維持すべきである場合、RAB無視フィール
    ドを設定する過程と、 前記RAB無視フィールドを伴うRRLメッセージを組
    み立て、前記RRLメッセージを前記ATに送信する過
    程と、 からなることを特徴とする装置。
  26. 【請求項26】 移動通信システムで逆方向パケットデ
    ータを送信するAT装置において、前記AT装置で前記
    逆方向パケットデータを送信する時に遂行される制御過
    程は、 初期値で逆方向リンクを形成し、順方向リンクを通して
    RRLメッセージを受信し、データ伝送率に対するアク
    セス確率を貯蔵する過程と、 現在のデータ伝送率と前記RRLメッセージに設定され
    たデータ伝送率とを比較して逆方向データ伝送率を決定
    し、前記決定された逆方向データ伝送率でパケットデー
    タを伝送する過程と、 前記順方向リンクを通してRABを受信すると、前記ア
    クセス確率によって前記逆方向データ伝送率を変更する
    過程と、 からなることを特徴とする装置。
  27. 【請求項27】 移動通信システムで逆方向パケットデ
    ータを送信するAN装置において、前記AN装置で前記
    逆方向パケットデータを送信する時に遂行される制御過
    程は、 前記ATに対する初期状態におけるATの種類及びサー
    ビスの特性を分析し、順方向MACチャネルを通して前
    記ATに対するMACindexを設定する過程と、 前記ATまたはサービスの特性によって、それぞれのデ
    ータ伝送率に対するアクセス確率を生成する過程と、 前記アクセス確率を伴うRRLメッセージを組み立て、
    前記RRLメッセージを前記ATに送信する過程と、 からなることを特徴とする装置。
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