JP3820221B2 - 高速の順方向パケット接続方式を使用するw−cdma通信システムでの電力制御装置及び方法 - Google Patents

高速の順方向パケット接続方式を使用するw−cdma通信システムでの電力制御装置及び方法 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、高速の順方向パケット接続(high-speed downlink packet access;HSDPA)方式を使用する通信システムに関し、特に、高速セル選択(fast cell selection;FCS)方式で通信を遂行する間ベストセルの変更のとき伝送電力を制御する装置及び方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
一般的に、符号分割多元接続(Code Division Multiple Access;以下、“CDMA”と略称する。)通信システムは、チャンネル状態での急激な変化によるデータの損失を最小化するために、閉ループ電力制御(closed-loop power control)方法を使用している。前記閉ループ電力制御方法は、受信器が送信器から伝送した信号を受信し、前記受信した信号の電力レベル(power level)を検出する。そうすると、前記受信器が前記検出された電力レベルに基づいた次の受信電力レベルに対して増加(up)させるかまたは減少(down)させるかを決定した後、前記送信器に電力増加/減少命令を伝送する。前記送信器から受信した信号の測定された電力レベルが設定レベルより低い場合、前記受信器は電力増加命令を伝送する。しかし、前記測定された電力レベルが前記設定レベルより高いかまたは同一である場合、前記受信器は、前記送信器へ電力減少命令を伝送する。
【0003】
前記伝力増加/減少に対する命令は、前記送信器と受信器との間に設定されている専用物理チャンネル(Dedicated Physical Channel;以下、“DPCH”と略称する。)のうち、専用物理制御チャンネル(Dedicated Physical Control Channel;以下、“DPCCH”と略称する。)の伝送電力制御(Transmission Power Control;以下、“TPC”と略称する。)ビットを利用して伝送される。例えば、前記TPCビットは、単一ビットで構成され、‘1’または‘0’の値を有する。ここで、前記‘1’の値は、電力増加(power up)命令を意味し、前記‘0’の値は、電力減少(power down)命令を意味する。そこで、前記送信器は、受信器からTPCビットを受信すると、前記受信されたTPCビットの値に基づいて前記送信器の自分の伝送電力レベルを決定する。例えば、システムでは、前記TPCビット値が‘1’である場合、すなわち、電力増加命令を示す場合、送信器は、伝送電力を1dBだけ増加させるように規定し、前記TPCビット値が‘0’である場合、すなわち、電力減少命令を示す場合、送信器は、前記伝送電力を1dBだけ減少させるように規定することができる。
【0004】
一方、使用者端末機(User Equipment;以下、“UE”と略称する。)がソフトハンドオーバー領域(Soft Handover Region;SHO)に位置すると、前記UEは、活性集合に属する複数の活性Node B(基地局)から信号を受信する。従って、前記多数の活性Node Bのそれぞれから受信される信号の電力レベルを適切に制御するために特別な電力制御方法が必要である。前記ソフトハンドオーバー領域で、前記UEは、前記活性Node Bが管理する1個以上のセルに無線リンクを設定する。前記UEは、2個以上のセルから順方向チャンネル(downlink channel)信号を受信し、前記受信された順方向チャンネル信号の電力レベルを測定し、前記無線リンクを通じて前記セルに対応するビット値を有するTPCビットを伝送する。従って、前記UEが前記ソフトハンドオーバー領域に位置する場合、2個以上のセルから受信された順方向チャンネル信号の状態を考慮してTPCビットを生成する。
【0005】
現在のCDMA通信システムは、前記UEが前記ソフトハンドオーバー領域に位置した場合、前記UEは、前記設定されている無線リンクのうちいずれか1つが設定電力レベルより高い電力レベルを有するとしても、前記電力減少命令を伝送するように基本電力制御方法を利用して決定する。基本的に、前記UEは、すべての無線リンクを通じて受信した信号が前記設定電力レベルより低い電力レベルを有する場合にのみ電力増加命令を伝送するように決定する。
【0006】
また、逆方向リンクの場合、前記ソフトハンドオーバー領域に位置したUEは、2個以上のセルからTPC命令を受信することができる。そうすると、前記UEは、TPC命令に基づいた伝送電力を増加させるかまたは減少させるかを決定する。現在のCDMA通信システムにおいて、2個以上のTPC命令を受信すると、UEは、前記受信したTPC命令のうちいずれか1つが電力減少命令を示す場合、自分の伝送電力を減少させる。すなわち、UEは、受信したすべてのTPC命令が電力増加命令である場合にのみ、自分の伝送電力を増加させる。
【0007】
一方、現在提案されている高速順方向パケット接続(High Speed Downlink Packet Access;以下、“HSDPA”と略称する。)方式(scheme)は、次世代非同期式移動通信システムであるUMTS(Universal Mobile Telecommunication System;以下、“UMTS”と略称する。)通信システムで、高速順方向パケットデータの伝送を支援するための順方向データチャンネルである高速順方向共通チャンネル(High-Speed Downlink Shared Channel;以下、“HS−DSCH”と略称する。)とこれに関連した制御チャンネルを含んだデータ伝送方式を意味する。そして、前記HSDPA方式を支援するために新たに導入された代表的な技術は、(1)適応的変調方式及びコーディング(Adaptive Modulation and Coding;以下、“AMC”と略称する。)(2)混合自動再伝送要求(Hybrid Automatic Retransmission Request;以下、“HARQ”と略称する。)(3)高速セル選択(Fast Cell Selection;以下、“FCS”と略称する。)などがある。
【0008】
ここで、前記AMC、HARQ、及びFCSを簡略に説明すると次のようである。
【0009】
前記AMC方式で、UEが現在のチャンネル状態をNode Bに報告すると、前記Node Bは、前記UEが報告したチャンネル状態に基づいた適切な変調方式及び符号化率(coding rate)を決定する。前記HARQ方式は、物理チャンネル(physical channel)上のエラーを減少させるための再伝送方法に対する技術である。最初伝送したデータにエラーが発生すると、前記HARQ構造は、前記最初伝送したデータと同一のデータを再伝送するか、または復調のための付加情報を伝送し、これにより、伝送データの復調確率を増加させる。前記FCS方式において、前記UEは、UEが設定している無線リンクのうち一番優秀なリンク状態を有するベストセル(best cell)を選択し、前記ベストセルのNode Bにセル選択情報を通報して前記ベストセルからデータを受信する。
【0010】
前記HSDPA方式において、UEがソフトハンドオーバー領域に位置した場合にも、1つのNode Bからのみデータを受信する。すなわち、前記HSDPA方式はFCS方式を使用するので、前記UEと無線リンクを設定した2個以上のNode Bのうち受信状態が優秀な1個のベストセルを管理するNode Bのみが前記UEへデータを伝送する。ここで、前記UEは、無線リンクが設定されたすべての活性Node Bに前記UEがベストセルに選択したセルに対する情報を知らせなければならない。また、前記UEは、前記ベストセルに選択したNode BにHARQのための認知(Acknowledgement;ACK)/否定的認知(Negative Acknowledgement;NACK)などの情報を伝送しなければならない。このとき、前記ACK/NACK情報は、前記UEが前記ベストセルにのみ伝送する情報であり、前記ベストセル以外のセルには伝送されない。従って、各Node Bから受信した情報がコンバイン(combining)されない。前記各Node B、特に、ベストセルのNode Bは、前記UEからの情報を適当な伝送電力で受信する必要がある。
【0011】
前記UEは、ソフトハンドオーバー領域で、現在無線リンクが設定された現在のベストセル#1に対するTPC命令を累積している。例えば、前記UEが前記ベストセル#1から1、0、0、1、1、1の前記TPC命令を受信した場合、伝送電力レベルの累算値は2dBになるのであろう。しかし、ベストセルが変更される場合、すなわち、前記現在のベストセルが前記ベストセル#1から新たなベストセル#2に変更される場合、前記UEは、前記以前のストセル#1に対する伝送電力レベルの累算値2dBを利用して前記ベストセル#2に対する伝送電力制御を遂行する。
【0012】
前記ベストセルが前記現在のベストセルから新たなベストセルへ変更される場合、現在のCDMA通信システムは、前記新たなベストセルに選択されたNode Bに対する過去のTPC命令を考慮せず、前記ベストセルが変更される時点で新たなベストセル#2に選択されたNode Bに対するTPC命令によって伝送電力制御を遂行する。例えば、現在のシステムは、前記ベストセル#1に対する電力レベルの累算値を考慮せず、伝送電力制御を遂行する。従って、前記UEは、前記ベストセルが変更された時点の直後前記新たなベストセルにデータを伝送する場合、前記新たなベストセルに対する伝送電力レベルが適当な伝送電力レベルではない場合が発生することができる。このように、前記UEが前記新たなベストセルに適当な伝送電力レベルを有しない場合、前記ベストセルから伝送される順方向データも前記UEに適当な伝送電力レベルではないこともある。これは、現在の伝送電力制御は、ソフトコンバイン(soft combining)方式を基本にする反面、前記HSDPAは、無線リンク別にソフトコンバインされない情報を送受信するからである。
【0013】
ソフトコンバイン方式に基づいた従来の伝送電力制御方法において、活性集合内のNode Bのうちいずれか1つから電力減少命令を受信すると、ソフトハンドオーバー領域での前記UEは、自分の伝送電力レベルを減少させる。しかし、前記ベストセルにのみ伝送電力制御を遂行するためのFCS方式を支援するHSDPAシステムは、新たなベストセルのみ考慮して伝送電力制御を遂行する。一方、前記ベストセルが変更される以前の所定区間の間伝送電力制御傾向であるという点で、以前のベストセルと新たなベストセルとの間に大きい差異がある。その結果、UEから実際伝送される信号の伝送電力レベルと新たなベストセルに選択されたNode Bの初期伝送電力レベルとの間に相当な差異が発生することがあった。
【0014】
【発明が解決しようとする課題】
従って、本発明の目的は、HSPDA方式を使用する通信システムでFCS方式にて通信を遂行する間、ベストセルが変更されると、伝送電力を制御する装置及び方法を提供することにある。
【0015】
【課題を解決するための手段】
前記のような目的を達成するために、本発明は、FCS方式を使用してNode Bと通信を遂行しているUEがハンドオーバー領域で逆方向伝送電力を制御する装置において、受信した共通パイロットチャンネル(CPICH)信号の伝送電力を測定し、現在のベストセルを保持するか、または前記現在のベストセルを次のベストセルへ変更するかを判断することにより、ベストセルの保持/変更情報を生成する電力測定及びベストセル識別部と、活性集合内の複数のNode Bから受信した共通制御チャンネル(SHCCH)信号を逆多重化してTPC命令を出力する逆多重化器と、前記逆多重化器から出力して前記複数のNode Bから受信したTPC命令を貯蔵するTPC命令貯蔵部と、前記伝送電力測定及びベストセル識別部から前記ベストセルが前記現在のベストセルから前記次のベストセルへ変更されなければならないことを示すベストセル変更情報を受信すると、前記ベストセルが前記現在のベストセルから前記次のベストセルへ変更される時点から所定な区間の間貯蔵したTPC命令に基づいた伝送電力制御オフセットを決定した後、前記決定された電力制御オフセットに基づいた前記次のベストセルに対する初期伝送電力を補償するUEの伝送電力制御器とを含むことを特徴とする。
【0016】
また、本発明は、FCS方式を使用してNode Bと通信を遂行しているUEがハンドオーバー領域で逆方向伝送電力を制御する方法において、現在のベストセルと通信を遂行する間、前記UEがハンドオーバー領域に進入すると、活性集合内の複数のセルから所定区間の間受信されるTPC命令を貯蔵するステップと、前記次のベストセルが前記複数のセルから選択される場合、前記ベストセルが前記現在のベストセルから前記次のベストセルへ変更される時点で、所定な期間の間、前記現在のベストセルからのTPC命令を前記次のベストセルからのTPC命令と比較することによって伝送電力オフセットを決定するステップと、前記伝送電力オフセットを考慮した伝送電力レベルで前記次のベストセルに対する初期伝送電力を伝送するステップとを含むことを特徴とする。
【0017】
【発明の実施の形態】
以下、本発明に従う好適な実施例について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、本発明の要旨のみを明確にする目的で、関連した公知機能または構成に関する具体的な説明は省略する。
【0018】
図1は、一般的なHSDPA方式を使用する通信システムのチャンネル構造を概略的に示す。
【0019】
前記HSDPA方式を使用する通信システムは、図1に示すように、2つの代表的なチャンネルを有する。図1において、参照番号101は、順方向共通チャンネル(Downlink Shared Channel;以下、“DSCH”と略称する。)のタイムスロットフォーマット(time slot format)で1つのタイムスロットを示す。前記各タイムスロットには、順方向データチャンネルである高速順方向共通チャンネル(High Speed-Downlink Shared Channel;以下、“HS−DSCH”と略称する。)102と、前記HS−DSCHに対する制御情報を伝送する制御チャンネル(control channel for HS−DSCH)103、例えば、共通制御チャンネル(Shared Control Channel;SHCCH)とを備える。前記HS−DSCH102の場合、現在非同期CDMAシステムで使用されるDSCHがそのまままたは変形されて使用されることができる。前記HS−DSCH102は、前記HSDPAサービスデータを伝送するのに使用される。純粋なデータのみを伝送する前記HS−DSCH102は、複数のUEが共有し、伝送電力制御(TPC)を遂行しないチャンネルである。その一方、前記共通制御チャンネル103は、前記HS−DSCH102に対する制御情報を伝送するチャンネルとして、各UEに割り当てた専用チャンネル(dedicated channel)であり、伝送電力制御を必要とする。
【0020】
下記説明において、伝送電力制御方法は、前記共通制御チャンネル103の伝送電力の制御を目指し、必要であれば、前記HS−DSCH102の伝送電力の制御にも使用されることができる。
【0021】
前述したように、前記HSDPA方式は、FCS方式を支援するので、新たな伝送電力制御アルゴリズムを必要とする。すなわち、既存のCDMA通信システムで使用される順方向伝送電力制御方法において、1個以上のNode Bに設定された無線リンクを有するUEは、活性集合内の複数のNode Bから受信されるTPC命令をソフトコンバイン(soft combining)して伝送電力制御を遂行する。しかし、前記FCS方式を使用するHSDPAシステムの場合、UEは、前記Node Bのうちベストセルに選択された無線リンク連結状態が一番よい、すなわち、チャンネル状態が一番良好なNode Bとのみデータを送受信することができる。そこで、UEは、前記ベストセルに選択された1個のNode Bとのみ伝送電力制御を遂行する。
【0022】
逆方向チャンネルを通じて前記FCS方式を使用せず無線リンクを設定しているすべてのNode Bは、前記UEからの信号を受信する。しかし、前記FCS、AMC、及びHARQ方式を利用するHSDPA通信システムでは、前記ベストセルが前記UEから受信すべき情報、すなわち、前記AMCの変調符号方式(MCS)または前記HARQのACK/NACK信号レベル、及びベストセルに選択したNode Bの伝送電力レベルと相当な差異(オフセット)がある場合、初期にオフセットを補償しなければ、前記新たなNode Bが前記情報を正確に受信するのに相当な長時間を必要とする。
【0023】
従って、本発明は、前記初期の電力オフセットを補償するための多様な方法を提示する。
【0024】
第1実施形態
本発明の第1実施形態は、前記HSDPA方式を使用する通信システムの逆方向伝送電力制御方法を提案する。前記第1実施形態による伝送電力制御方法は、前記ベストセルが新たなベストセルに選択したNode BがAMCに必要なMCSレベル情報、またはHARQに必要なACK/NACK情報を正確に受信できるようにする。その結果、以前のベストセルから受信したデータに基づいた逆方向伝送電力制御を遂行するUEができるだけ速く新たなベストセルと最適の通信が可能であるように、すなわち、前記FCS方式での前記ベストセルが変更される間、最適の伝送電力制御状態に遷移するようにする。前記第1実施形態については、図2を参照して説明する。
【0025】
図2は、本発明の第1実施形態による高速セル選択(FCS)を使用する移動通信システムでベストセルの変更のとき伝送電力オフセットを考慮した逆方向伝送電力制御を遂行するための方法を示す。
【0026】
図2では、以前のベストセル(old best cell)から新たなベストセル(next best cell)へベストセルが変更される場合を仮定する。まず、参照番号201は、以前のベストセルが伝送するHS−DSCH信号のタイムスロットを示し、参照番号202は、新たなベストセルが伝送するHS−DSCH信号のタイムスロットを示す。そして、参照番号207は、前記ベストセルが前記以前のベストセルから前記新たなベストセルへ変更される時点を示す。すなわち、前記ベストセルが変更される時点207の以前は、前記UEは、前記以前のベストセルが伝送するHS−DSCH201を通じてデータを受信し、前記ベストセルが変更される時点207の以後は、前記UEは、前記新たなベストセルが伝送するHS−DSCH202を通じてデータを受信する。前述したように、前記ベストセルが変更されると、新たなベストセルへ情報を伝送するために、UEは、前記新たなベストセルに適合な伝送電力レベルを決定しなければならない。しかし、前記既存のHSDPA方式の伝送電力制御方法によると、前記ベストセルが変更される時点207の以前までは、以前のベストセルの伝送電力レベルに合わせて伝送電力制御が遂行されるので、前記ベストセルが変更される時点207の直後、前記新たなベストセルの伝送電力レベルに適合しない場合が発生する。すなわち、前記ベストセルが変更される時点の直前、以前のベストセルからUEへ伝送されるTPC命令は、前記UEが実際遂行した伝送電力制御動作と同一ではない場合が発生する。
【0027】
また、図2の参照番号203は、前記UEが遂行する伝送電力制御動作の結果としての、伝送電力レベルの増加または減少を示す。前記UEが遂行した伝送電力制御動作(実行)を示す矢印のうち、上向き矢印が前記UEの伝送電力レベルの増加を意味し、反面、下向き矢印は、前記UEの伝送電力レベルの減少を意味すると仮定する。そして、参照番号204は、前記新たなベストセルが遂行する伝送電力制御動作による伝送電力レベルの増加または減少を示す。前記新たなベストセルで受信したTPC命令を示す矢印のうち、前記上向き矢印は、前記UEの伝送電力レベルを増加させる“電力増加命令(power-up command)”を示し、これに反して、前記下向き矢印は、前記UEの伝送電力レベルを減少させる“電力減少命令(power-down command)”を示すと仮定する。
【0028】
前記ベストセルが変更される直前、前記以前のベストセルから前記UEへ伝送されたTPC命令は、前記UEが実際遂行した伝送電力制御動作と一致しない場合、既存の伝送電力制御方法を使用すると、前記新たなベストセルは、前記ベストセルが変更される直後、前記UEから伝送した逆方向情報を正確に受信することができない。このような場合、前記新たなベストセルへ正確に伝送されなければならない情報、例えば、MCSレベル情報、またはACK/NACK情報を正確に伝送することができない。その結果、前記新たなベストセルは、AMC方式及びHARQ方式を正確に支援することができない場合が発生する。
【0029】
従って、本発明の第1実施形態は、前記UEが遂行した以前の伝送電力制御動作と前記新たなベストセルのTPC命令の各ヒストリー(history)を演算して適正な伝送電力オフセットを決定した後、前記新たに選択された新たなベストセルの初期伝送電力レベルを前記伝送電力オフセットだけ増加させて逆方向チャンネル信号を伝送する。
【0030】
本発明の第1実施形態による伝送電力制御方法について詳細に説明する。前記UEは、前記ベストセルが変更される時点207で、以前のベストセル及び新たなベストセルに対して設定区間の間、TPC命令ヒストリー値を貯蔵しなければならない。ここで、前記UEが前記以前のベストセルに対するTPC命令ヒストリー値を貯蔵すべき“所定の区間(preset duration)”は、図2の参照番号208で示される区間であり、前記区間208は、前記ベストセルが変更される時点207の直前のタイムスロットから前記新たなベストセルから前記UEへ伝送されるTPC命令のうち、電力減少命令を時間の降順で最初に伝送するタイムスロットまで、すなわち、タイムスロット206の直前のタイムスロットまでである。ここで、前記所定の区間(duration1)208は、前記以前のベストセルから伝送したTPC命令に対するヒストリー、すなわち、前記区間の間、TPC命令が電力増加命令または電力減少命令であることを示すヒストリーを貯蔵するための“TPC命令ヒストリー貯蔵区間”と称される。前記以前のベストセルに選択されたNode BのTPC命令を前記新たなベストセルに選択されたNode BのTPC命令と比較すると、前記UEが遂行した伝送電力制御動作が前記新たなベストセルが前記UEへ伝送したTPC命令と一致しない場合が発生する。このような場合、前記新たなベストセルが前記UEに電力増加命令を伝送したとしても、前記UEは、伝送電力レベルを減少させる伝送電力制御動作を遂行するであろう。前記ベストセルが変更される時点207の以後、一番目のタイムスロット205で逆方向チャンネル信号の伝送の間与えられた伝送電力オフセットは、前記UEが貯蔵しているTPC動作ヒストリーと前記新たなベストセルが前記UEに伝送したTPC命令ヒストリーとを比較して決定されることができる。例えば、下記式(1)に示すように、前記UEが前記以前のベストセルから伝送されたTPC命令を貯蔵するためのTPC命令ヒストリー貯蔵区間208の間貯蔵されているTPC命令のうち電力減少命令の数を検出した後、電力減少命令の数を2倍にする。
【数3】
Figure 0003820221
【0031】
前記以前のベストセルと前記新たなベストセルとの伝送電力レベル差異を減少させるための伝送電力オフセットPoffsetを決定するようになる。
【数4】
Figure 0003820221
【0032】
式(1)において、Poffsetは、前記ベストセルが変更された後、一番目のタイムスロットで補償する伝送電力オフセット値を示し、Duration1は、TPC命令ヒストリー貯蔵区間であり、UEdownは、前記UEが遂行した伝送電力制御動作のうち電力減少動作を示す。
【0033】
図2を参照すると、前記新たなベストセルが4タイムスロット210の間電力増加命令を伝送する一方、前記以前のベストセルは、前記タイムスロット210に関連する4タイムスロット209で(i)電力減少命令、(ii)電力減少命令、(iii)電力増加命令、及び(iv)電力減少命令の順に伝送する。従って、前記ベストセルが変更される時点207で、前記以前のベストセルの4タイムスロット209は、TPC命令値で前記新たなベストセルのタイムスロット210とは異なり、これにより、前記以前のベストセルから伝送した電力減少命令によって伝送電力制御動作を遂行した。従って、式(1)を適用すると、前記伝送電力オフセットPoffsetは2*3=6にならなければならない。その結果、前記UEは、前記伝送電力オフセットだけ伝送電力制御初期値を補償しなければならなく、その結果、前記UEは、前記ベストセルが変更される時点207の以後、一番目のタイムスロット205で前記伝送電力オフセットを考慮した前記伝送電力制御初期値を決定する。
【0034】
本発明の第1実施形態は、前記ベストセルが前記以前のベストセルから前記新たなベストセルへ変更される時点から、時間の降順で新たなベストセルから伝送したTPC命令のうち電力減少命令を最初に伝送するタイムスロットの直前のタイムスロットまでのタイムスロット区間の間、以前のベストセルから伝送したTPC命令ヒストリーに基づいた伝送電力オフセットを考慮して初期伝送電力レベルを決定するための方法を参照して説明された。そうすると、次に、図3を参照して本発明の第2実施形態について説明する。
【0035】
第2実施形態
図3は、本発明の第2実施形態による高速セル選択を使用する移動通信システムでのベストセルの変更のとき伝送電力オフセットを考慮した 逆方向伝送電力を制御するための方法を示す。
【0036】
図3を参照すると、参照番号301は、以前のベストセルが伝送したHS−DSCH信号のタイムスロットを示し、参照番号302は、新たなベストセルが伝送したHS−DSCH信号のタイムスロットを示す。そして、参照番号303は、前記UEが遂行した伝送電力制御動作(実行)を示し、参照番号304は、新たなベストセルが伝送したTPC命令を示す。また、参照番号307は、ベストセルが前記以前のベストセルから前記新たなベストセルへ変更される時点を示す。前記ベストセルが変更される時点307で、UEは、以前のベストセル及び新たなベストセルに対して所定の区間(duration2)306の間TPC命令ヒストリー値を貯蔵しなければならない。図3に示すように、所定の区間306は、時間の降順でベストセルが変更される時点307から予め設定されたタイムスロットの個数を含む。前記所定の区間306は、前記第1実施形態でのように、“TPC命令ヒストリー貯蔵区間”と定義する。前述したよに、ベストセルが変更される場合、前記ベストセルが変更される以前に前記UEが遂行した伝送電力制御動作は、前記新たなベストセルが前記UEへ伝送したTPC命令と一致しない場合が発生する。従って、前記UEは、前記ベストセルが変更される時点307の以後、一番目のタイムスロットで逆方向チャンネル信号の伝送のとき伝送電力オフセット305を考慮して伝送電力を制御しなければならない。ここで、前記UEは、前記TPC命令ヒストリー貯蔵区間306の間貯蔵された前記TPC命令ヒストリーと新たなベストセルがUEへ伝送した前記TPC命令ヒストリーを比較して前記伝送電力オフセットを決定することができる。
【0037】
本発明の第2実施形態による伝送電力オフセットは、下記式(2)によって計算されることができる。式(2)に示すように、前記TPC命令ヒストリー貯蔵区間の間、新たなベストセルの電力増加命令の数と電力減少命令の数との差異から前記UEが伝送電力を増加させた数と前記伝送電力を減少させた数との差異を減算して求められることができる。
【数5】
Figure 0003820221
【0038】
式(2)において、Poffsetは、ベストセルが変更される時点307の以後一番目のタイムスロットで補償する伝送電力オフセット値を示し、duration2は、TPC命令ヒストリー貯蔵区間を示し、UTRANupは、新たなベストセルからUEへ伝送したTPC命令のうち電力増加命令の数を示し、UTRANdownは、新たなベストセルからUEへ伝送したTPC命令のうち電力減少命令の数を示し、UEupは、UEが実行した、すなわち、以前のベストセルから伝送したTPC命令のうち電力増加命令の数を示し、UEdownは、UEが実行した、すなわち、以前のベストセルから伝送したTPC命令のうち電力減少命令の数を示す。
【0039】
図3を参照すると、新たなベストセルは、2個の電力増加命令UTRANup及び1個の電力減少命令UTRANdownを伝送した。そして、前記以前のベストセルが伝送したTPC命令のうち、前記UEが実行した電力増加命令UEupの数は1である一方、前記以前のベストセルが伝送したTPC命令のうち、前記UEが実行した電力減少命令UEdownの数は2である。式(2)から、前記伝送電力オフセットは(2-1-(1-2))=2で計算される。
【0040】
本発明の第2実施形態は、前記ベストセルが前記以前のベストセルから前記新たなベストセルへ変更される時点での所定のタイムスロット区間の間、以前のベストセルから伝送したTPC命令ヒストリーに対応する伝送電力オフセットを考慮して初期伝送電力を決定するための方法を参照して説明された。そうすると、図4を参照して本発明の第3実施形態について説明する。
【0041】
第3実施形態
図4は、本発明の第3実施形態による高速セル選択を使用する移動通信システムでベストセルの変更のとき伝送電力オフセットを考慮した 逆方向伝送電力を制御するための方法を示す。
【0042】
図4を参照すると、参照番号401は、以前のベストセルが伝送したHS−DSCH信号のタイムスロットを示し、参照番号402は、新たなベストセルが伝送したHS−DSCH信号のタイムスロットを示す。そして、参照番号403は、UEが実行する、すなわち、以前のベストセルが伝送するTPC命令を示す一方、参照番号404は、前記新たなベストセルが伝送したTPC命令を示す。また、参照番号407は、ベストセルが前記以前のベストセルから前記新たなベストセルへ変更される時点を示す。前記UEは、前記ベストセルが変更される時点407を基準にして、時間の降順で所定の区間の間、すなわち、前記ベストセルが変更される時点407の直前の1タイムスロット406の間、前記以前のベストセル及び新たなベストセルが伝送したTPC命令を貯蔵しなければならない。前記ベストセルが変更される時点407の直前の1タイムスロット406で前記新たなベストセルから伝送したTPC命令が電力減少命令である場合、前記UEは、前記伝送電力オフセット値を0に設定し、その後、既存の伝送電力制御方式と同一の方式にて伝送電力制御を遂行する。しかし、前記ベストセルが変更される時点407の直前の1タイムスロット406で前記新たなベストセルから伝送したTPC命令が電力増加命令である場合、前記UEは、予め設定した伝送電力オフセットを考慮して前記ベストセルが変更される時点407の以後、一番目のタイムスロットでの伝送電力を決定する。
【0043】
一方、前記FCS方式は、ソフトハンドオーバー領域で以前のベストセルから新たなベストセルへベストセルを変更するにおいて、所定の遅延時間(delay time)を有する。すなわち、前記HSDPA方式でベストセルが変更されるべきことを認識すると、新たなベストセルが一般的に状態がさらに良好な無線リンクを有する。しかし、このような場合、それに従うシグナリング(signaling)または新たな伝送電力制御が必要であるので、所定の遅延時間の後ベストセルを変更する。前記遅延時間の間、新たなベストセルへの変更を準備しなければならなく、伝送電力制御も新たなベストセルへ変更される場合に備えて実行しなければならない。従って、本発明は、前記ベストセル変更過程で遅延時間の問題を解決するために前記遅延時間を新たに宣言するための新たな電力制御方法を提案する。幾つの実施形態を参照して詳細な方法を説明する。
【0044】
図5は、本発明の第4実施形態及び第5実施形態によって高速セル選択を使用する移動通信システムでベストセルの変更のとき伝送電力オフセットを考慮した逆方向伝送電力を制御するための方法を示す。
【0045】
第4実施形態
図5を参照すると、参照番号501は、以前のベストセルが伝送するHS−DSCH信号のタイムスロットを示し、参照番号502は、新たなベストセルが伝送するHS−DSCH信号のタイムスロットを示す。また、参照番号503は、前記新たなベストセルがUEに伝送するTPC命令を示し、参照番号504は、前記UEがNode Bへ伝送する逆方向チャンネル信号のタイムスロットを示す。一方、前記UEが前記逆方向チャンネル信号のタイムスロット504のうち、タイムスロット506でベストセルが変更されるべきことを認識しても、前記ベストセルが変更されるべきことを認識するタイムスロット506で新たなベストセルに選択されたNode BへデータをUEがすぐ伝送することは不能である。その理由は、前述したように、シグナリング及び伝送電力制御に対する時間遅延からである。
【0046】
そして、前記逆方向チャンネル信号のタイムスロット504のうち、UEは、タイムスロット508を使用して、シグナリングに対するベストセル変更情報及び新たなベストセルに適合した伝送電力制御を伝送する。前記タイムスロット508は、前記タイムスロット506の以後1フレームまたは所定数のタイムスロットのような時間遅延後のタイムスロットとして定義されることができ、これにより、前記ベストセルが以前のベストセルから新たなベストセルへ変更されるようにできる。
【0047】
これとは異なる方法で、前記ベストセルを変更する情報のタイムスロットは、前記UEがベストセルを変更すべきことを認識した時点のタイムスロット506の以後、電力減少命令を最初に伝送した新たなベストセルがタイムスロット511として定義されることができる。すなわち、前記タイムスロット508が前記タイムスロット506の以後、新たなベストセルが前記UEに電力減少命令を最初に伝送したタイムスロットになる。また、一定の区間(duration3)509は、前記UEが前記ベストセルを変更させるべきことを認知するタイムスロット506からタイムスロット508で前記UEから伝送したベストセル変更情報に応じて以前のベストセルから新たなベストセルへベストセルが実際変更される時点505までの時間区間を意味する。第4実施形態で、前記遅延時間(duration3)509の間、前記UEは、新たなベストセルのTPC命令によって伝送電力を制御して、以前のベストセルから新たなベストセルへベストセルが変更されるとしても、伝送電力を適切に制御できるようにする。
【0048】
前記ベストセルが前記以前のベストセルから前記新たなベストセルへ実際に変更される遅延時間の区間で、以前のベストセルに必要な情報を伝送しなければならない。前記“以前のベストセルに必要な情報”は、HARQ方式で使用されるACK/NACK情報を含むことができる。従って、前記新たなベストセルが選択された後、前記以前のベストセルに必要な情報を伝送すべき区間までは、前記以前のベストセル及び前記新たなベストセルのすべてが前記UEから伝送される信号を正確に受信するようにできる伝送電力制御方法を必要とする。従って、本発明の第5実施形態は、前記遅延区間で以前のベストセル及び新たなベストセルのすべてに適当な伝送電力制御方法を提案する。
【0049】
第5実施形態
本発明の第5実施形態は、図5を参照して説明する。前述したように、図5は、以前のベストセルが伝送するHS−DSCH信号のタイムスロット501及び新たなベストセルが伝送するHS−DSCH信号のタイムスロット502を示す。また、UEは、Node Bへ逆方向チャンネルのタイムスロット504を伝送する途中、よくない無線リンク状態によってベストセルを変更すべきことを前記タイムスロット506で認識するようになる。前記区間(duration3)509は、前記UEがベストセルを変更すべきことを認知する時点から実際にベストセルが以前のベストセルから新たなベストセルへ変更される時点505までの時間区間を意味する。前記時間区間509の間、前記UEが以前のベストセルへACK/NACK情報をタイムスロット507で最後に伝送する場合、前記UEが前記ベストセルを変更すべきことを認識する時点のタイムスロットから前記UEが以前のベストセルへ前記情報を最後に伝送するタイムスロット507までを時間区間(duration4)510として定義する。本発明の第5実施形態は、前記時間区間510の間、前記UEの逆方向伝送電力を制御するための方法を提案する。
【0050】
前記時間区間510の間、前記UEは、以前のベストセル及び新たなベストセルのすべてに適合した伝送電力で信号を伝送して、前記以前のベストセル及び新たなベストセルのすべては、前記UEが伝送した情報を受信することができる。前記以前のベストセルからのTPC命令及び新たなベストセルからのTPC命令がすべて電力減少命令である場合にのみ、前記UEは、伝送電力レベルを減少させる。そうではなければ、前記以前のベストセル及び前記新たなベストセルから受信されるTPC命令のうちいずれか1つが電力増加命令である場合、前記UEは、伝送電力レベルを増加させる。このようにして、本発明の第5実施形態は、前記遅延時間の間、以前のベストセル及び新たなベストセルのすべてに適当な伝送電力制御を実行する。
【0051】
第6実施形態
本発明の第6実施形態による図1のHS−DSCHに対する制御情報を伝送する共通制御チャンネル(SHCCH)のような順方向チャンネルに対する伝送電力を制御する方法を図6を参照して説明する。既存の電力制御方法において、無線リンクを有するすべてのセルがすべてデータリンクを有するようになり、前記UEは、セルのうち1個のセルでもデータリンク状態が良好な場合、Node Bに対する電力減少命令を伝送する。しかし、既存の伝送電力制御方法がFCS方式とともに使用されると、現在のベストセルに適合するように電力制御を遂行することができない可能性がある。そこで、前記UEは、現在のベストセルから受信されなければならない情報を受信することができない。このような理由で、FCSを使用する場合、順方向チャンネルは、前記UEからのTPC命令によって電力制御を実行するので、ベストセルに適合した伝送電力制御方法を使用しなければならない。本発明は、多様な実施形態を参照して順方向チャンネルの新たな伝送電力制御方法を提案する。
【0052】
図6は、本発明の第6、第7、及び第8実施形態による高速セル選択を使用する移動通信システムでベストセルの変更のとき伝送電力オフセットを考慮した順方向伝送電力を制御するための方法を示す。
【0053】
図6を参照すると、参照番号601は、以前のベストセルが伝送するHS−DSCH信号のタイムスロットを示し、参照番号602は、新たなベストセルが伝送するHS−DSCH信号のタイムスロットを示す。そして、参照番号603は、新たなベストセルが実行するTPC命令を示し、参照番号604は、UEが各セルへ伝送するTPC命令を示す。また、参照番号606は、前記新たなベストセルがベストセルを変更させるべきことを認識したタイムスロットを示し、参照番号605は、前記ベストセルが変更されるタイムスロットを示す。本発明の第6実施形態は、逆方向チャンネルのみならず順方向チャンネルにも、第1実施形態乃至第3実施形態で説明した逆方向チャンネルの伝送電力制御方法を適用する。すなわち、ベストセルが変更される場合、新たなベストセルの伝送電力レベルに所定の伝送電力オフセットを与えて信号を伝送することができる。参照番号605は、ベストセルが新たなベストセルへ変更される時点607の以後、一番目のタイムスロットで適用される伝送電力オフセットを示す。ここで、前記新たなベストセルは、設定の期間または前記新たなベストセルがベストセルを変更すべきことを認識したタイムスロット606から前記ベストセルが変更される時点607までの期間(duration5)608の間、TPC命令を利用して前記伝送電力オフセットを決定する。
【0054】
第7実施形態
本発明の第7実施形態は、前記ベストセルが変更されるべきことを認識した時点から前記ベストセルが変更される時点までの区間の間、伝送電力を制御するための方法を提案する。図6において、期間(duration5)608は、前記ベストセルが変更されるべきことを認識した時点606から前記ベストセルが実際に変更される時点607までの区間を示す。前記区間608の場合、前記UEは、以前のベストセルと新たなベストセルのすべてから正確な情報を受信しなければならない。前記UEは、チャンネル状態を測定して2個のセルにデータリンク状態を分析する。そうすると、前記UEは、前記2個のセルのすべてが良好なデータリンク状態を有する場合にのみ、電力減少命令を伝送する。前記以前のベストセル及び新たなベストセルのうち少なくとも1個のベストセルがよくないデータリンク状態を有する場合、前記UEは、電力増加命令を伝送する。
【0055】
第8実施形態
本発明の第8実施形態において、1個のUEに連結された無線リンクを有する複数のセルのうち、2個以上のセルが1個のNode Bに属している場合、前記複数のセルは、1個の無線リンクセットを構成する。このような場合、1個の無線リンクセットを構成する各セルが同一の情報を伝送するので、前記UEは、1個のベストセルの無線リンク状態を考慮して伝送電力制御を遂行するよりは、前記無線リンクセットに含まれたすべてのセルの無線リンク状態を考慮して伝送電力制御を遂行する。すなわち、前記無線リンクセットが設定されている場合、前記UEは、同一なNode B内の複数のセルから受信した情報をコンバインする。従って、1個のベストセルのみ考慮して伝送電力制御を遂行することより、低い伝送電力レベルで前記情報を正確に受信することが可能である。従って、本発明の第8実施形態による伝送電力制御方法は、全体システムに発生することができる雑音の悪影響を減少させる。
【0056】
本発明の第1実施形態乃至第8実施形態による伝送電力制御方法を説明した。次に、図7を参照して、本発明の第8実施形態による伝送電力制御方法を遂行するためのUEの構造を説明する。
【0057】
図7は、本発明による伝送電力制御方法を遂行するための前記UEの構造を示す。図7を参照して、前記UEは、受信器及び送信器に分けられ、まず、前記受信器の構造を説明する。
【0058】
前記受信器は、Node Bが空中に伝送した無線周波数(radio frequency;RF)信号を前記UEの受信アンテナ701を通じて受信し、前記受信されたRF信号を逆多重化器702へ提供する。前記逆多重化器702は、前記受信アンテナ701の出力信号を前記各チャンネル信号に逆多重化する。ここで、前記逆多重化器702から出力された信号は、共通パイロットチャンネル(Common Pilot Channel;CPICH)信号、HS−DSCH信号、前記HS−DSCHのための制御情報を伝送するチャンネル信号、例えばSHCCH信号及び他のチャンネル信号を含む。
【0059】
前記逆多重化器702から出力された信号のうち、前記CPICH信号は、電力測定及びベストセル識別部(power measure and best cell identification part)705へ入力され、前記伝送電力測定及びベストセル検出部705は、前記入力されたCPICH信号に基づいて、現在受信される伝送電力及び現在のベストセルの保持/ベストセルの変更情報を検出する。前記電力測定及びベストセル識別部705から検出した情報のうち、現在受信される伝送電力に対する情報は、ベストセルの保持またはベストセル変更情報のうち、前記現在受信された伝送電力をUTRANの伝送電力制御器(transmission power controller)706へ出力する。前記UTRANの伝送電力制御器706は、前記電力測定及びベストセル識別部705から出力された現在のベストセルの伝送電力に基づいて、本発明の第8実施形態で説明したような方法と同一の方法で伝送電力を決定し、前記決定された伝送電力値を多重化器711へ出力する。そして、前記電力測定及びベストセル識別部705から出力された現在のベストセルの保持/ベストセルの変更情報は、前記多重化器711へ提供される。
【0060】
一方、前記逆多重化器702から出力されたHS−DSCH信号は、スイッチ707へ入力され、前記HS−DSCH制御チャンネル信号、すなわち、前記逆多重化器702から出力されたSHCCH信号は、逆多重化器703へ入力される。前記逆多重化器703は、前記SHCCH信号を逆多重化してポインター(pointer)信号、パイロット信号、及びTPC命令信号を出力する。ここで、前記ポインター信号は、現在のタイムスロットで、前記UEがHS−DSCH指示者を受信すべきであるか否かを示すHS−DSCH指示者(Hs-dsch Indicator;HI)信号であり、前記ポインター信号は、前記スイッチ707へ出力される。前記ポインター信号が前記HS−DSCH信号を受信すべきことを示す場合、前記スイッチ707は、スイッチングオン(switching on)して前記逆多重化器702から出力されるHS−DSCH信号を変調する。
【0061】
そして、前記逆多重化器703から出力されたTPC命令信号は、前記電力測定及びベストセル識別部705から出力された情報とともに、TPC命令記憶装置(TPC command memory)704へ入力され、一定期間の間前記UEと無線リンクを有するNode BからのTPC命令信号を貯蔵する。前記TPC命令貯蔵部704から一定期間の間出力した前記TPC命令信号及び前記逆多重化器703から出力された前記TPC命令信号は、UEの伝送電力制御器712へ入力される。前記UEの伝送電力制御器712は、前記TPC命令貯蔵部704から一定期間の間出力された前記TPC命令信号及び前記逆多重化器703から出力された前記TPC命令信号に基づいて、電力増幅器713の電力増幅率を制御する。
【0062】
一方、前記多重化器711は、前記UTRANの伝送電力制御器706から出力された前記TPC命令信号、前記電力測定及びベストセル識別部705から出力されたベストセル情報(またはフィードバック情報(FeedBack Information;FBI))、ACK信号、及び伝送フォーマット組合せ表示(Transport Format Combination Indicator;TFCI)信号などを多重化し、前記多重化された信号を専用物理制御チャンネル(Dedicated Physical Control Channel;DPCCH)信号として出力する。前記多重化器711から出力された前記DPCCH信号は前記電力増幅器713へ入力され、前記電力増幅器713は、前記DPCCH信号を前記UEの伝送電力制御器712の制御によって増幅した後、多重化器714へ出力する。前記多重化器714は、前記電力増幅器713から出力されたDPCCH信号を専用物理データチャンネル(Dedicated Physical Data Channel;DPDCH)信号などのような他のチャンネル信号と多重化して送信アンテナ715を通じてNode Bへ伝送する。
【0063】
前述の如く、本発明の詳細な説明では具体的な実施形態を参照して詳細に説明してきたが、本発明の範囲は前記実施形態によって限られるべきではなく、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、当該技術分野における通常の知識を持つ者には明らかである。
【0064】
【発明の効果】
以上、述べてきたように、本発明は、ベストセルが以前のベストセルから新たなベストセルへ変更される時点で、以前のベストセルのTPCの累算値に基づいた伝送電力オフセットを考慮して、前記新たなベストセルの初期伝送電力値を補償することができ、これにより、高速セル選択を利用する移動通信システムでより正確な電力制御を遂行することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 一般的な高速順方向パケット接続(HSDPA)方式を使用する通信システムのチャンネル構造を概略的に示す図である。
【図2】 本発明の第1実施形態による高速セル選択(FCS)を使用する移動通信システムでベストセルの変更のとき伝送電力オフセットを考慮した逆方向伝送電力制御を遂行するための方法を示す図である。
【図3】 本発明の第2実施形態による高速セル選択を使用する移動通信システムでベストセルの変更のとき伝送電力オフセットを考慮した逆方向伝送電力制御を遂行するための方法を示す図である。
【図4】 本発明の第3実施形態による高速セル選択を使用する移動通信システムでベストセルの変更のとき伝送電力オフセットを考慮した逆方向伝送電力を制御するための方法を示す図である。
【図5】 本発明の第4実施形態及び第5実施形態による高速セル選択を使用する移動通信システムでベストセルの変更のとき伝送電力オフセットを考慮した逆方向伝送電力を制御するための方法を示す図である。
【図6】 本発明の第6実施形態乃至第8実施形態による高速セル選択を使用する移動通信システムでベストセルの変更のとき伝送電力オフセットを考慮した順方向伝送電力を制御するための方法を示す図である。
【図7】 本発明の実施形態による伝送電力制御方法を遂行するためのUEの構造を示す図である。
【符号の説明】
101 タイムスロット
102 高速順方向共通チャンネル(High Speed-Downlink Shared Channel;HS−DSCH)
103 制御チャンネル(control channel for HS−DSCH)
201、202、205、206、209、210 タイムスロット
207 時点
208 区間
701 受信アンテナ
702、703 逆多重化器
704 TPC命令貯蔵部
705 電力測定及びベストセル識別部(power measure and best cell identification part)
706 伝送電力制御器
707 スイッチ
711 多重化器
712 伝送電力制御器
713 電力増幅器
714 多重化器
715 送信アンテナ

Claims (6)

  1. 高速セル選択(Fast Cell Selection;FCS)方式を使用してNode Bと通信を遂行しているUE(User Equipment)がハンドオーバー領域で逆方向伝送電力を制御する方法において、
    現在のベストセルと通信を遂行する間、前記UEがハンドオーバー領域に進入すると、活性集合内の複数のセルから所定区間の間受信される伝送電力制御(Transmission Power Control;TPC)命令を貯蔵するステップと、
    前記次のベストセルが前記複数のセルから選択される場合、前記ベストセルが前記現在のベストセルから前記次のベストセルへ変更される時点で、所定な期間の間、前記現在のベストセルからのTPC命令を前記次のベストセルからのTPC命令と比較することによって伝送電力オフセットを決定するステップと、
    前記伝送電力オフセットを考慮した伝送電力レベルで前記次のベストセルに対する初期伝送電力を伝送するステップと
    を含むことを特徴とする方法。
  2. 前記伝送電力オフセットは、前記ベストセルが変更される時点から前記TPC命令が電力減少命令を示すタイムスロットの次のタイムスロットまでの区間の間は、下記式によって計算されることを特徴とする請求項1記載の方法。
    Figure 0003820221
    ここで、前記Poffsetは前記伝送電力オフセットを示し、前記durationは前記所定な区間を示し、前記UEdownは、前記所定の区間の間、前記現在のベストセルが伝送したTPC命令のうち電力減少命令の回数を示す。
  3. 前記所定の区間は、前記ベストセルが前記現在のベストセルから前記次のベストセルへ変更される時点で、前記次のベストセルの予め設定した個数のタイムスロットまでの区間であることを特徴とする請求項1記載の方法。
  4. 前記伝送電力オフセットは、下記式によって計算されることを特徴とする請求項1記載の方法。
    Figure 0003820221
    ここで、Poffsetは前記伝送電力オフセットを示し、durationは前記所定の区間を示し、UTRANupは、前記次のベストセルから前記UEへ伝送したTPC命令のうち電力増加命令の個数を示し、UTRANdownは、前記次のベストセルから前記UEへ伝送したTPC命令のうち電力減少命令の個数を示し、UEupは、前記現在のベストセルから伝送したTPC命令のうち電力増加命令の個数を示し、UEdownは、前記現在のベストセルから伝送したTPC命令のうち電力減少命令の個数を示す。
  5. 前記伝送電力オフセットは、前記ベストセルが変更された時点以前の1個のタイムスロットで伝送したTPC命令が電力減少命令である場合‘0’に設定され、前記ベストセルが変更された時点以前の1個のタイムスロットで伝送したTPC命令が電力増加命令である場合設定値に設定されることを特徴とする請求項1記載の方法。
  6. 高速セル選択(Fast Cell Selection;FCS)方式を使用してNode Bと通信を遂行しているUE(User Equipment)がハンドオーバー領域で逆方向伝送電力を制御する装置において、
    受信した共通パイロットチャンネル(CPICH)信号の伝送電力を測定し、現在のベストセルを保持するか、または前記現在のベストセルを次のベストセルへ変更するかを判断することにより、ベストセルの保持/変更情報を生成する伝送電力測定及びベストセル識別部と、
    活性集合内の複数のNode Bから受信した共通制御チャンネル(SHCCH)信号を逆多重化してTPC命令を出力する逆多重化器と、
    前記逆多重化器から出力された前記複数のNode Bから受信したTPC命令を貯蔵するTPC命令貯蔵部と、
    前記伝送電力測定及びベストセル識別部から前記ベストセルが前記現在のベストセルから前記次のベストセルへ変更されなければならないことを示すベストセル変更情報を受信すると、前記ベストセルが前記現在のベストセルから前記次のベストセルへ変更される時点までの所定な区間の間貯蔵したTPC命令のうちの現在のベストセルからのTPC命令を次のベストセルからのTPC命令と比較することによって伝送電力制御オフセットを決定した後、前記決定された電力制御オフセットに基づいて前記次のベストセルに対する初期伝送電力を補償するUEの伝送電力制御器と
    を含むことを特徴とする装置。
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