JP4237471B2 - 移動通信システムにおいてhs−scchのための電力制御情報伝送方法 - Google Patents

移動通信システムにおいてhs−scchのための電力制御情報伝送方法 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、3GPP Universal mobile telecommunication system(UMTS)システムに係るもので、詳しくは、HS−SCCH(shared control channel forhigh speed downlink shared channel)の電力制御のための制御情報伝送方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
一般に、3GPP(Third generation partnership project)のUMTSシステムにおいては、高速のパケットデータサービスを支援するため、新しいHS−DSCH(High speed downlink shared channel)を支援している。該HS−DSCHは、3GPPの技術仕様(Technical Specifications)中、HSDPA(High speed downlink packet access)を規定(specify)するリリース(Release)5に従うシステムで使われる。
【0003】
前記HS−DSCHは、既存の3GPP Release 99/Release 4のW−CDMAシステムとは異なって、短いTTI(Transmission time interval)(3 slot、2ms)を使用し、高いデータ転送速度を支援するために多様なMCS(Modulation code sets)及びHARQ(Hybrid ARQ)技術を支援する。
【0004】
HSDPAシステムにおいて、HS−DSCHは伝送チャンネル(transport channel)であって、物理チャンネルHS−PDSCH(High Speed Physical Downlink Shared Channel)にマッピングされる(HS−DSCH is mapped onto HS−PDSCH)。物理チャンネルHS−PDSCHは、各サブフレーム(sub−frame)毎に相互相違な使用者に高速の使用者データを伝送するように考案された。
【0005】
図9は、HS−PDSCHの構成を示した図である。
【0006】
HS−PDSCHは、図9に示したように、2msのサブフレームから構成され、各サブフレーム毎に相互相違な使用者が共有して使用することができる。
【0007】
User Equipment(UE=terminal)がHS−DSCHを通して使用者データを受信するためには、HS−SCCH(Shared Control Channel for HS−DSCH)及びDPCH(Dedicated physical channel)から構成されなければならない。
【0008】
図10は、DPCHから構成された物理チャンネルのフレーム構造である。
【0009】
DPCHは、図10に示したように、周期(Tf)が10msである無線フレームから構成され、各無線フレームは、15のスロット(Slot#0〜Slot#14)から構成される。この時、一つのスロットの長さ(Tslot)は2560チップ(chips)で、各スロットには、DPDCH(Dedicated physical data channel)とDPCCH(Dedicated physical control channel)とが交代に介入されている。
【0010】
又、前記DPCHは、左側から順次に第1DPDCHにNdata1ビットのデータ(Data1)を包含し、第1DPCCHはTPC(NTPCビット)及びTFCI(NTFCIビット)を包含することができる。又、その次に来る第2DPDCHはNdata2ビットのデータ(Data2)を包含し、第2CPCCHはNpilotビットのPilot信号を包含することができる。
【0011】
又、前記TFCIフィールドは、データフィールドに伝送されるデータの大きさ情報を含む。
【0012】
又、物理チャンネル(physical channel)であるHS−SCCHは、HS−DSCHを支援するためのリンク(downlink)共通制御チャンネルの一種(type)である。又、前記HS−SCCHは、UEが高速の使用者データを伝送するHS−DSCHを受信し得るようにUE ID(identification)及び制御情報を伝送する。UE ID及び制御情報は、HS−SCCHのサブフレーム(2ms)毎に伝送される。そして、HS−DSCHを伝送するセルが属するNode B(基地局)は、前記HS−SCCHを通して伝送される制御情報を生成する。UEは、HS−SCCHを通して伝送されるUE IDをモニタリングして自身が受信するデータがあるかを把握した後、HS−SCCHを通して伝送される制御情報を利用し、HS−DSCHを通して伝送される使用者データを受信する。
【0013】
図11は、HS−SCCHのサブフレーム構造を示した図である。
【0014】
HS−SCCHは、図11に示したように、2msのサブフレームから構成され、各サブフレーム毎に相互相違な使用者が共有して使用することができる。前記HS−SCCHが伝送される制御情報は、TFRI(Transport format and resource related information)と、HARQ関連情報(HARQ−related information)と、に大別される。TFRIには、HS−DSCH transportchannel set size、モジュレイション(modulation)、コーディングレイト(Coding rate)、マルチコード(Multicode)数に関する各情報が含まれ、HARQ関連情報には、ブロックナンバ(Block number)、冗長バージョン(Redundancy version)のような情報が含まれる。以外にも、使用者情報を示すUE ID(UE identification)情報が伝送される。
【0015】
又、各UEは、関連された(associated)ダウンリンクDPCHを有し、図12に示したように、端末は最大四つのHS−SCCHを受信することができる。
【0016】
図13は、HS−SCCH及びHS−DSCHの伝送タイミングである。
【0017】
図13に示したように、先ず、ダウンリンクDPCHが伝送され、HS−SCCHを通して制御情報が伝送された後、HS−DSCHを通してデータが伝送される。UEは、HS−SCCHを通して伝送される制御情報を読み出し、HS−DSCHデータを復旧する。この時、前記二つのチャンネルの重複区間をできる限り大きくし、伝送遅延を低減することができる。
【0018】
上記のように、HSDPA技術で提案されたHS−DSCHを通して相互相違な使用者に高速の使用者データをサービスする場合、HS−SCCHは一つのセルに少なくとも一つ以上設定(configuration)される。特に、HSDPA端末が多い場合には、一つのセルに複数のHS−SCCHが設定されなければ、效率的にデータサービスを提供することができない。
【0019】
図14は、従来のUMTS無線接続網(Radio access network)(UTRAN)の構造である。
【0020】
UTRAN112は、図14に示したように、SRNC(Serving RNC)114及び各DRNC(Drift RNC)116が夫々基地局(ノードB)を制御する構造から成り、ソフトハンドオーバー時、UE(=移動局)124は、SRNC114及びDRNC116に存在する各基地局118、120と通話チャンネルを維持する。又、SRNC114、DRNC116の下位には複数の基地局(ノードB)が存在し、ソフトハンドオーバー時、UE(122)は、SRNC114及びDRNC116に属した各基地局と同時に連結されることができる。この時、基地局(ノード B)、SRNC114及び各DRNC116は、Iubインターフェースにより連結され、SRNC114及びDRNC116は、Iurインターフェースを通して連結される。そして、SRNC114と核心網(Corenetwork:CN)110とのインターフェースをIuと称する。
【0021】
一般に、RNC(Radio network controller)は、Common Radio Resourceを管理するControl RNC(CRNC)(図示されず)と、各UE122に割当されたDedicated Radio Resourceを管理するSRNC(Serving RNC)114と、に分類される。又、DRNC116は、DRNS(Drift radio network subsystem)内に存在し、UE122がSRNC114を抜け出し、自身の領域に移動する場合、UE122に無線資源を提供する目的地の制御局である。
【0022】
UMTSシステムにおける共用チャンネル(common channel)の送信電力は、Common Radio Resourceを管理(manage)するCRNCで決定する。CRNCで決定された共用チャンネルのパワーは、データフレーム(Data Frame)に含まれて基地局(ノードB)に伝送され、基地局は、データフレームに含まれた送信電力値に基づいて(based on)共用チャンネルの送信電力を設定する。反面、専用チャンネルの送信電力(transmission power)は、Dedicated Radio Resourceを管理するSRNCで決定する。SRNCで決定された専用チャンネルのパワーは、制御フレーム(Control Frame)に含まれて基地局(ノードB)に伝送され、基地局は、制御フレームに含まれた送信電力値に基づいて専用チャンネルの送信電力を設定する。
【0023】
図15は、図14のUTRANにおける無線インターフェースパラメーターアップデートのために使われる制御フレーム構造である。
【0024】
制御フレームは、図15に示したように、パラメーターの存在有無を表す2byteバイトのFlagフィールドと、1byteのCFN(connection frame number)、5bitのTPC(transmit power control)パワーオフセット(PO)及び1bitのDPC(downlink power control)モード情報フィールドと、から構成され、全体4byte以上のペイロードから構成される。
【0025】
【発明が解決しようとする課題】
然るに、このような従来のシステム(current system)においては、共用チャンネル(common channel)の電力はCRNCが電力を制御する。共用チャンネルの一種のHS−SCCHは、各サブフレーム毎に相互相違な端末の情報を伝送する。若し、現在システムのようにCRNCが共用チャンネル(HS−SCCH)の電力を管理すると、CRNCが各端末の無線チャンネル(current system)に応じてHS−SCCHの電力を調節し得ないという不都合な点があった。
【0026】
又、従来のシステム(current system)においては、CRNCは、各端末の無線チャンネル条件(condition)が分からないため、HS−SCCHの電力を效率的に調節し得ないという不都合な点があった。
【0027】
本発明は、このような従来の課題に鑑みてなされたもので、HS−SCCHの送信電力を効果的に制御し得る移動通信システムの制御情報伝送方法を提供することを目的とする。
【0028】
又、HS−SCCHのパワーオフセット(PO)値を効果的に伝達し得る移動通信システムの制御情報伝送方法を提供することを目的とする。
【0029】
又、HS−SCCHのパワーオフセット値を基地局に伝達し得る新しい制御メッセージ及びフレーム構造を提供することを目的とする。
【0030】
又、無線リンクの環境及び状況の変化によってHS−SCCHのPO値を選択的に伝達し得る制御メッセージ及びフレーム構造を提供することを目的とする。
【0031】
又、SRNCでDPCCHに対する相対的(relative)パワーオフセット(PO)値を決定して基地局に伝達し得る移動通信システムの制御情報伝送方法を提供することを目的とする。
【0032】
【課題を解決するための手段】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、RNC(Radio network controller)でHS−SCCH(shared control channel for high speed downlinkshared channel)のパワーオフセット(Power off set;PO)値を決定する工程と、該決定されたPO値をRNC−基地局間インターフェースプロトコルを通して基地局に伝送する工程と、
基地局が受信したPO値を利用してHS−SCCHの送信電力を決定する工程と、を順次行うことを特徴とする。
【0033】
本発明の移動通信システムにおけるHS−SCCHのための制御情報伝送方法は、前記RNCは、各UEに割当された専用無線資源(Dedicated Radio Resource)を管理するSRNC(Serving RNC)であることを特徴としてもよい。
【0034】
本発明の移動通信システムにおけるHS−SCCHのための制御情報伝送方法は、前記RNC−基地局間インターフェースプロトコルは、Control plane又はUser planeであることを特徴としてもよい。
【0035】
本発明の移動通信システムにおけるHS−SCCHのための制御情報伝送方法は、前記HS−SCCHの送信電力は、DPCCH(dedicated physical control channel)の各フィールド電力に対するパワーオフセット値により決定されることを特徴としてもよい。
【0036】
本発明の移動通信システムにおけるHS−SCCHのための制御情報伝送方法は、前記パワーオフセット値は、無線接続インターフェースプロトコルがcontrol planeプロトコルの場合、メッセージ形態で伝送されることを特徴としてもよい。
【0037】
本発明の移動通信システムにおけるHS−SCCHのための制御情報伝送方法は、前記メッセージが、SRNCとDRNC(Drift RNC)間に使われるRNSAP(radio network subsystem application Part)メッセージと、RNCと基地局間に使われるNBAP(Node B application part)メッセージであることを特徴としてもよい。
【0038】
本発明の移動通信システムにおけるHS−SCCHのための制御情報伝送方法は、前記パワーオフセット値は、無線接続インターフェースプロトコルがUser planeプロトコルの場合、制御フレーム形態で伝送されることを特徴としてもよい。
【0039】
本発明の移動通信システムにおけるHS−SCCHのための制御情報伝送方法は、前記制御フレームは、パラメーターの有無を表すRadio interface parameter update flagフィールドと、HS−SCCHの電力制御のためのPO値を伝達するPOフィールドと、を含むことを特徴としてもよい。
【0040】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記制御フレームは、CFN(Connection frame number)フィールドが追加して含まれることを特徴としてもよい。
【0041】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記PO値は、ノンハンドオーバー(non−handover)又はDPCCHのソフトハンドオーバー(soft handover)のためのPO値を伝達することを特徴としてもよい。
【0042】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記制御フレームは、選択的に含まれるCFN(Connection frame number)フィールドと、ノンハンドオーバー又はDPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達するPOフィールドと、から構成されたことを特徴としてもよい。
【0043】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記制御フレームは、パラメーターの有無を表すRadio interface parameter update flagフィールドと、CFN(Connection frame number)フィールドと、TPC(Transmit power control)パワーオフセット(PO)フィールドと、DPC(Downlink power control)モード情報フィールドと、DPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるHS−SCCHに対するPO値を伝達する第2POフィールドと、から構成されたことを特徴としてもよい。
【0044】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記制御フレームは、選択的に含まれるCFN(Connection frame number)フィールドと、DPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセル(Primary cell)に使われるHS−SCCHに対するPO値を伝達する第2POフィールドと、から構成されたことを特徴としてもよい。
【0045】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記制御フレームは、パラメーターの有無を表すRadio interface parameter update flagフィールドと、CFN(Connection frame number)フィールドと、TPC(Transmit power control)パワーオフセット(PO)フィールドと、DPC(Downlink power control)モード情報フィールドと、DPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるHS−SCCHのPO値を伝達する第2POフィールドと、ノンプライマリーセル(Non−primary cell)に使われるHS−SCCHのPO値を伝達する第3POフィールドと、から構成されたことを特徴としてもよい。
【0046】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記制御フレームは、選択的に含まれるCFN(Connection frame number)フィールドと、DPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるHS−SCCHのPO値を伝達する第2POフィールドと、ノンプライマリーセルに使われるHS−SCCHのPO値を伝達する第3POフィールドと、から構成されたことを特徴としてもよい。
【0047】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、DPCCHに対する相対的パワーオフセット(PO)値を利用して基地局からUEに伝送されるHS−SCCH(shared control channel for HS−DSCH)の送信電力を決定するUMTS(Universal mobil etelecommunication system)システムにおいて、前記パワーオフセット値は、SRNC(Serving radio network controller)で決定され、RNC−基地局間インターフェースプロトコルを通して基地局に伝えられることを特徴とする。
【0048】
本発明の移動通信システムにおけるHS−SCCHのための制御情報伝送方法は、前記RNC−基地局間インターフェースプロトコルは、Control plane又はUser planeであることを特徴としてもよい。
【0049】
本発明の移動通信システムにおけるHS−SCCHのための制御情報伝送方法は、前記パワーオフセット値は、無線接続インターフェースプロトコルがControl planeプロトコルの場合、メッセージ形態で伝送されることを特徴としてもよい。
【0050】
本発明の移動通信システムにおけるHS−SCCHのための制御情報伝送方法は、前記メッセージが、SRNCとDRNC(Drift RNC)間に使われるRNSAP(radio network subsystem application Part)メッセージと、RNCと基地局間に使われるNBAP(Node B application part)メッセージであることを特徴としてもよい。
【0051】
本発明の移動通信システムにおけるHS−SCCHのための制御情報伝送方法は、前記パワーオフセット値が、RNC−基地局間インターフェースプロトコルがUser planeプロトコルの場合、制御フレーム形態で伝送されることを特徴としてもよい。
【0052】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記制御フレームは、ノンハンドオーバー又はDPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達するPOフィールドを含んで構成されたことを特徴としてもよい。
【0053】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記制御フレームが、ノンハンドオーバー又はDPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるHS−SCCHに対するPO値を伝達する第2POフィールドと、を含んで構成されたことを特徴としてもよい。
【0054】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記制御フレームが、ノンハンドオーバー又はDPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるPO値を伝達する第2POフィールドと、ノンプライマリーセルに使われるPO値を伝達する第3POフィールドと、を含んで構成されたことを特徴としてもよい。
【0055】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、基地局からUEに伝送されるHS−SCCH(shared control channel for HS−DSCH)の送信電力をDPCCHに対する相対的パワーオフセット(PO)値に決定するHSDPA(high speed data packetaccess)サービスにおいて、前記パワーオフセット値は、SRNCで決定されて制御フレーム又はメッセージ形態で基地局に伝えられることを特徴とする。
【0056】
本発明の移動通信システムにおけるHS−SCCHのための制御情報伝送方法は、前記メッセージが、SRNCとDRNC(Drift RNC)間に使われるRNSAP(radio network subsystem application Part)メッセージと、RNCと基地局間に使われるNBAP(Node B application part)メッセージであることを特徴としてもよい。
【0057】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記制御フレームは、ノンハンドオーバー又はDPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達するPOフィールドを含んで構成されたことを特徴としてもよい。
【0058】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記制御フレームが、ノンハンドオーバー又はDPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるHS−SCCHに対するPO値を伝達する第2POフィールドと、を含んで構成されたことを特徴としてもよい。
【0059】
本発明の移動通信システムの制御情報伝送方法は、前記制御フレームが、ノンハンドオーバー又はDPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるPO値を伝達する第2POフィールドと、ノンプライマリーセルに使われるPO値を伝達する第3POフィールドと、を含んで構成されたことを特徴としてもよい。
【0060】
このような目的を達成するため、本発明に係る移動通信システムの制御情報伝送方法においては、RNC(Radio network controller)におけるHS−SCCH(Shared control channelfor HS−DSCH)のパワーオフセット(PO)値を決定する工程と、該決定されたPO値を無線接続インターフェースプロトコルを通して基地局に伝送する工程と、該伝送されたPO値を利用してHS−SCCHの送信電力を決定する工程と、を順次行うことを特徴とする。
【0061】
好ましくは、前記RNCは、各UEに割当された専用無線資源(Dedicated Radio Resource)を管理するSRNC(Serving
RNC)であることを特徴とする。
【0062】
好ましくは、前記無線接続インターフェースプロトコルは、制御平面(Control Plane)又は使用者平面(User Plane)であり、前記HS−SCCHの送信電力は、DPCCHの各フィールド電力に対するパワーオフセット値により決定されることを特徴とする。
【0063】
好ましくは、前記パワーオフセット(PO)値は、無線接続インターフェースプロトコルが制御平面プロトコルの場合はメッセージ形態で伝送され、使用者平面プロトコルの場合は、制御フレーム形態で伝送されることを特徴とする。
【0064】
好ましくは、前記メッセージは、SRNCと各Drift RNC間に使われるRNSAP(radio network subsystem application Part)メッセージと、SRNCと基地局間に使われるNBAP(Node B application part)メッセージであることを特徴とする。
【0065】
好ましくは、前記制御フレームは、前記一つのPO値を伝達するPOフィールドを含んで構成されたことを特徴とする。
【0066】
好ましくは、前記制御フレームは、ノンハンドオーバー又はソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達するPOフィールドを含んで構成されたことを特徴とする。
【0067】
好ましくは、前記制御フレームは、ノンハンドオーバー又はソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるHS−SCCHに対するPO値を伝達する第2POフィールドと、を含んで構成されたことを特徴とする。
【0068】
好ましくは、前記制御フレームは、ノンハンドオーバー又はソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるPO値を伝達する第2POフィールドと、ノンプライマリーセルに使われるPO値を伝達する第3POフィールドと、を含んで構成されたことを特徴とする。
【0069】
このような目的を達成するため、本発明に係る移動通信システムの制御情報伝送方法は、DPCCHに対する相対的パワーオフセット(PO)値を利用して基地局からUEに伝送されるHS−SCCH(shared control channel for HS−DSCH)の送信電力を決定するUMTS(Universal mobil etelecommunication system)システムにおいて、前記パワーオフセット値は、SRNCで決定されて無線接続インターフェースプロトコルを通して基地局に伝えられることを特徴とする。
【0070】
好ましくは、前記無線接続インターフェースプロトコルが制御平面プロトコルである場合、パワーオフセット(PO)値は、メッセージ又は制御フレーム形態で伝送されることを特徴とする。
【0071】
好ましくは、前記メッセージは、SRNCとDrift RNC(DRNC)間に使われるRNSAP(radio network subsystem application Part)メッセージと、SRNCと基地局間に使われるNBAP(Node B application part)メッセージであることを特徴とする。
【0072】
好ましくは、前記制御フレームは、前記一つのPO値を伝達するPOフィールドを含んで構成されたことを特徴とする。
【0073】
好ましくは、前記制御フレームは、ノンハンドオーバー又はソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達するPOフィールドを含んで構成されたことを特徴とする。
【0074】
好ましくは、前記制御フレームは、ノンハンドオーバー又はソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるHS−SCCHに対するPO値を伝達する第2POフィールドと、を含んで構成されたことを特徴とする。
【0075】
好ましくは、前記制御フレームは、ノンハンドオーバー又はソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるPO値を伝達する第2POフィールドと、ノンプライマリーセルに使われるPO値を伝達する第3POフィールドと、を含んで構成されたことを特徴とする。
【0076】
このような目的を達成するため、本発明に係る移動通信システムの制御情報伝送方法は、基地局からUEに伝送されるHS−SCCH(high speedshared control channel)の送信電力をDPCCHに対する相対的パワーオフセット(PO)値に決定するHSDPA(high speed data packet access)サービスにおいて、前記パワーオフセット値は、SRNCで決定され、制御フレーム又はメッセージ形態で無線接続インターフェースプロトコルを通して基地局に伝えられることを特徴とする。
【0077】
好ましくは、前記メッセージは、SRNCとDRNC(Drift RNC)間に使われるRNSAP(radio network subsystem application Part)メッセージと、SRNCと基地局間に使われるNBAP(Node B application part)メッセージであることを特徴とする。
【0078】
好ましくは、前記制御フレームは、前記一つのPO値を伝達するPOフィールドを含んで構成されたことを特徴とする。
【0079】
好ましくは、前記制御フレームは、ノンハンドオーバー又はソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達するPOフィールドを含んで構成されたことを特徴とする。
【0080】
好ましくは、前記制御フレームは、ノンハンドオーバー又はソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるHS−SCCHに対するPO値を伝達する第2POフィールドと、を含んで構成されたことを特徴とする。
【0081】
好ましくは、前記制御フレームは、ノンハンドオーバー又はソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるPO値を伝達する第2POフィールドと、ノンプライマリーセルに使われるPO値を伝達する第3POフィールドと、を含んで構成されたことを特徴とする。
【0082】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態に対し、図面を用いて説明する。
【0083】
一般に、HS−SCCHは、複数のサブフレーム(Tframe=2ms)に分けられ、各サブフレームは、特定UEに該当する制御情報(control information dedicated to a specific UE)を伝送する。このような特性を利用して本発明は、一般的な共通制御チャンネルと異なって、HS−SCCHの各サブフレームを各UE(UE#1−UE#4)に適合な電力(required power for each UE)で伝送する。
【0084】
このため、本発明は、各UEのためのDPCHの電力制御(the power control of DPCH for each UE)を利用してHS−DSCHで使われるHS−SCCHの電力制御を遂行する。即ち、ダウンリンク(downlink;DL)DPCHの送信電力に対する相対的(relative to the transmission power of DLDPCH)パワーオフセット(Power Offset;PO)値を利用してHS−SCCHの送信電力を調節する。詳しくは、DPCCHのパイロットフィールドの送信電力に対するPO値を利用する。
【0085】
一般に、無線接続インターフェースプロトコルは、制御信号(signaling)伝達のための制御平面(Control Plane)と、データ情報の伝送のための使用者平面(User Plane)と、に大別される。使用者平面は、音声及びIPパケットの伝送などのように使用者のトラフィック情報が伝えられる領域で、制御平面は、網のインターフェース及び呼の管理のための制御情報が伝えられる領域を示す。
【0086】
図1はUTRANの制御平面プロトコルで、図2はUTRANの使用者平面プロトコルである。
【0087】
図1に示したように、制御平面プロトコルは、移動局(=UE)とRNC間に使われるRRC(Radio resource control)プロトコルと、基地局(ノードB)とRNC間に使われるNBAP(Node B application part)プロトコルと、各RNC間に使われるRNSAP(radio network subsystem applicationPart)プロトコルと、RNCと核心網(CN)間に使われるRANAP(Radio access network application part)プロトコルと、から構成される。
【0088】
又、各制御平面プロトコルは、クライアントサーバ(Client−Server)原則環境下で存在するが、IuインターフェースにおけるUMTS無線接続網112及び核心網110は、夫々サーバー及びクライアント(Client)役割をする。同様に、Iubインターフェースにおける基地局はサーバーの役割をし、RNCはクライアント(Client)の役割をし、IurインターフェースにおけるDRNCはサーバーの役割をし、SRNCが各リモート基地局に対する制御サービスを要請するクライアント(Client)の役割をする。
【0089】
このようなNBAP、RNSAP及びRANAPプロトコルには、基地局とRNC、RNC間、又、核心網とRNC間の無線アクセスベアラー(Radio Access Bearer)に対する多様な制御メッセージが含まれることができる。この時、制御メッセージは、使用者平面に送る場合には、制御フレーム(Control Frame)の形態で伝えられ、制御平面に送る場合には、NBAP又はRNSAPメッセージの形態で伝えられる。
【0090】
本発明は、移動局(=UE)からTPC(Transmit power control)コマンド(Command)が受信されると、基地局は、受信された電力制御命令に基づいてDL DPCHの送信電力を設定し、該DL DPCHの送信電力に対する相対的パワーオフセット(PO)値を利用し、移動局に伝送されるHS−SCCHの送信電力を決定する。
【0091】
この時、本発明は、HS−SCCHの電力制御のためのパワーオフセット(PO)値をRNC(Radio network controller)で、より詳しくは、SRNCで決定して基地局に伝達する。従来のシステムにおける共用チャンネルは、多くの使用者が同時に受信し得るようにするために送信電力をCRNCで決定した。然し、HS−SCCHの特定サブフレームは、特定UEのみを受信するとよいため、HS−SCCHのPO値はSRNCで決定して基地局に伝達し、基地局は、受信したPO値を利用してHS−SCCHの送信電力を決定する。
【0092】
又、本発明において、前記SRNCで決定されたPO値は、使用者平面の場合には制御フレーム形態で伝えられ、制御平面に送る場合にはNBAP又はRNSAPメッセージ形態で伝えられる。
【0093】
即ち、SRNCは、図1及び図2に示したように、HS−SCCHのためのPO値を決定した後、Iurインターフェースを通して前記HS−SCCH PO値が含まれた制御フレーム又はメッセージ(RNSAP)をDRNCに伝送し、該DRNSは、再びIubインターフェースを通して前記制御フレーム又はメッセージ(NBAP)を基地局(BS)に伝達する。従って、基地局は、伝えられた制御メッセージ又はメッセージ(NBAP又はRNSAP)に含まれたHS−SCCH PO値を使用してHS−SCCHの送信電力を調整する。
【0094】
図3は、使用者平面におけるHS−SCCHのPO値を伝達するための本発明の第1実施形態に係る制御フレーム構造である。
【0095】
本発明に係る制御フレームの第1実施形態は、図3に示したように、図15に図示された従来の制御フレームにHS−SCCHのPO値を伝達するためのフィールド(HS−SCCH PO)が追加して含まれる。この時、前記制御フレームは、1byte中、少なくとも7ビット以上のHS−SCCH POフィールドを含む。該HS−SCCH POフィールドは可変的で、若しHS−SCCHPOフィールドが7bitである場合、1ビットのスペアビット(sparebit)を含むフォーマットから構成され、全体ペイロードが5byte以上になるようにする。
【0096】
図4は、本発明に係る制御フレーム構造の第2実施形態で、本発明に係るフレーム構造の第1実施形態の相違な形態である。
【0097】
本発明に係る制御フレームの第2実施形態は、図4に示したように、1byteのCFNフィールドと、少なくとも7bit以上のHS−SCCH POフィールドと、スペア拡張(spare Extension)フィールドと、から構成される。前記HS−SCCH POフィールドの長さは、可変的で全体ペイロードは2byte以上になるようにする。
【0098】
本発明に係る制御フレームの第1実施形態及び第2実施形態は、非ハンドオーバー(ノンハンドオーバー)状態は勿論、ソフトハンドオーバー(Soft handover)状態でSRNCで決定されたPO値を基地局に伝達する役割をする。
【0099】
従って、基地局は、前記制御フレームのHS−SCCH POフィールドを通して伝送されたSCCHのPO値に基づいて非ハンドオーバー時又はDPCCHのソフトハンドオーバーのように無線リンクの条件(condition)が変化した時にも、HS−SCCHの送信電力を効果的に制御することができる。
【0100】
一般に、3GPP WCDMAにおいては、ソフトハンドオーバー時、複数のセル(cell)から伝送されるDPCHによる干渉発生を最小化させるため、SSDT(Site Selection Diversity Transmit)技術を利用する。
【0101】
該SSDT技術において、ソフトハンドオーバー時にUEは、アクティブセル中、CPICH(Common Pilot Channel)のRSCP(Received Signal Power Code)値が最も高いセルをプライマリーセルに選択し、残りのアクティブセルをノンプライマリーセルに指定した後、各アクティブセルにプライマリーセルのIDを伝送する。
【0102】
次いで、プライマリーセルはDPCHデータを伝送し、各ノンプライマリーセルはDPCHデータ伝送を一時中止する。UEは、CPICHのRSCPを周期的に測定して周期的にプライマリーセルのSSDT IDを全アクティブセルに伝送する。この時、UEは、プライマリーセルIDをDPCCHのFBI(Feedback Information)フィールドを通して伝送する。
【0103】
従って、本発明は、SSDT方式を活用してDPCCHのソフトハンドオーバー与否だけでなく、HS−SCCHを伝送する基地局セルがプライマリーセルであるか、又は非プライマリーセルであるかの与否まで考慮する。該方式は、DPCHがSSDTに動作するかの与否とは関係なく、ただSSDTで使われるFBIフィールドを通したアップリンクシグナリング(Uplink Signalling)のみを利用する。
【0104】
このため、SRNCは、ソフトハンドオーバーである場合のためのパワーオフセット値(PO)、プライマリーセルである場合のためのパワーオフセット値(PO_primary)及びノンプライマリーセルである場合のためのパワーオフセット値(PO_nonprimary)を選択的にIur及びIubを通して基地局に伝達しなければならない。
【0105】
図5は、本発明に係る制御フレーム構造の第3実施形態である。
【0106】
本発明に係る制御フレームの第3実施形態は、図5に示したように、図3に図示された第1実施形態に付加し、プライマリーセルのためのパワーオフセット値(PO_primary)を伝達するためのフィールド(HS−SCCH PO−primary)が追加して含まれる。前記HS−SCCH PO−primaryフィールドは、7ビット以上であるが可変的で、全体ペイロードが5byte以上である。
【0107】
即ち、本発明に係る制御フレームの第3実施形態は、ソフトハンドオーバーのためのPO値及びプライマリーセルのためのPO_primary値を基地局に伝達する役割をする。従って、基地局は、UEが伝送するSSDT Cell IDを利用し、DPCCHのソフトハンドオーバーの与否及びソフトハンドオーバーである時のプライマリーセルの与否によって前記二つのパワーオフセット値中の一つを選択してHS−SCCHの送信電力を決定する。
【0108】
図6は、本発明に係る制御フレーム構造の第4実施形態で、本発明に係る制御フレーム構造の第3実施形態の相違な形態である。
【0109】
本発明に係る制御フレームの第4実施形態は、図6に示したように、1byteのCFNフィールド、少なくとも7bit以上のHS−SCCH POフィールド、HS−SCCH PO−primaryフィールド及びスペア拡張フィールドから構成されるが、前記CFNフィールドは、除外されることができる。前記HS−SCCH POフィールド及びHS−SCCH PO−primaryフィールドの長さは可変的で、全体ペイロードは3byte以上になるようにする。
【0110】
上記のように、本発明に係る制御フレームの第3及び第4実施形態においては、ソフトハンドオーバーのためのPO値及びプライマリーセルのためのPO_primary値を基地局に伝達する役割をする。従って、基地局は、UEが伝送するSSDT Cell IDを利用し、DPCCHのソフトハンドオーバーの与否及びソフトハンドオーバーである時のプライマリーセルの与否によって前記図5及び図6の制御フレームを通して伝えられた二つのパワーオフセット値中の一つを選択してHS−SCCHの送信電力を決定する。
【0111】
図7は、本発明に係る制御フレーム構造の第5実施形態である。
【0112】
本発明に係る制御フレームの第5実施形態は、図7に示したように、図5に図示された第3実施形態に付加し、ノンプライマリーセルである場合のためのパワーオフセット値(PO_nonprimary)を伝達するためのフィールド(HS−SCCH PO−nonprimary)が追加して含まれる。前記HS−SCCH PO−nonprimaryフィールドは、7ビット以上であるが、可変的で、全体ペイロードが7byteである。
【0113】
図8は、本発明に係る制御フレーム構造の第6実施形態であって、本発明に係る制御フレーム構造の第6実施形態の相違な形態である。
【0114】
本発明に係る制御フレームの第6実施形態は、図8に示したように、1byteのCFNフィールド、少なくとも7bit以上のHS−SCCH POフィールド、HS−SCCH PO−primaryフィールド、PO_nonprimaryフィールド及びスペア拡張フィールドから構成されるが、前記CFNフィールドは除外されることもできる。前記HS−SCCH POフィールド、HS−SCCH PO−primaryフィールド及びPO_nonprimaryフィールドの長さは、可変的で全体ペイロードは3byte以上になるようにする。
【0115】
即ち、本発明に係る制御フレームの第5及び第6実施形態は、ソフトハンドオーバーのためのPO値、プライマリーセルのためのPO_primary値及びノンプライマリーセルのためのPO_nonprimary値を基地局に伝達する役割をする。従って、基地局は、UEが伝送するSSDT Cell IDを利用し、DPCCHのソフトハンドオーバーの与否及びソフトハンドオーバーである時のプライマリーセルの与否によって前記図7及び図8に図示された制御フレームを通して伝えられた三つのパワーオフセット値の、一つを選択してHS−SCCHの送信電力を決定する。
【0116】
以上、使用者平面におけるHS−SCCHのPO値を伝達するための制御フレーム構造に対して説明した。
【0117】
本発明は、制御平面で使われるNBAPメッセージ又はRNSAPメッセージ内にHS−SCCHに対するパワーオフセットパラメーターを追加してHS−SCCHに対する電力制御を遂行することができる。即ち、associatedDPCCHのソフトハンドオーバーのように無線リンクの環境及び状況が変化した時、図1に示したように、SRNCで決定されたHS−SCCH PO値をNBAPメッセージ又はRNSAPメッセージに挿入して基地局に伝達することで、制御平面におけるHS−SCCHに対する電力制御を遂行することができる。
【0118】
このような実施形態達で提示された制御メッセージ及び制御フレームは、基地局とRNC間及び各RNC間で使われ、HS−DSCH制御情報を使用者平面に制御フレームを通して送るか、又は制御平面にNBAP及びRNSAPメッセージ形態で伝えられる。
【0119】
このような制御フレーム及び制御メッセージは、HS−DSCHに関連された(associated)専用物理的制御チャンネル(DPCCH)のソフトハンドオーバーが発生した場合又は無線リンク条件(radio link condition)が変化した場合に、共有制御チャンネルの電力を制御することに使われる。
【0120】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明は、基地局とRNC間及び各RNC間に伝えられる新しい制御フレーム及びメッセージを提案し、該提案された制御フレーム又はメッセージを通して共有制御チャンネル(HS−SCCH)に対する電力制御のためのパワーオフセット値をRNCから基地局に伝達することで、3GPP非同期システム及びUEにおけるHS−DSCHのためのHS−SCCHの電力制御を効果的に遂行し得るという効果がある。
【0121】
又、本発明は、前記のような制御フレーム及びメッセージを使用することで、無線リンクがセットアップされるか、又はUEの移動、無線リンク数の変化及び共有制御チャンネルを伝送する基地局内セルの状態(status)(プライマリーセル又はノンプライマリーセル)によって適切にPO(Power Offset)値を決定し、該情報を基地局に伝達することで、HS−DSCHの性能を向上し得るという効果がある。
【0122】
即ち、本発明は、制御フレームにノンハンドオーバー又はDPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を伝達する第1POフィールドと、プライマリーセルに使われるPO値を伝達する第2POフィールドと、ノンプライマリーセルに使われるPO値を伝達する第3POフィールドと、を選択的に具現することで、無線リンク条件によってHS−SCCHの送信電力を適切に制御し得るという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】UTRANの制御平面プロトコルを示した図である。
【図2】UTRANの使用者平面プロトコルを示した図である。
【図3】本発明の第1実施形態であって、HS−DSCHに使われるHS−SCCHの電力を制御するための無線インターフェースパラメーターアップデート制御フレームのフォーマット構成図である。
【図4】本発明の第2実施形態であって、HS−DSCHに使われるHS−SCCHの電力を制御するための新しい制御フレームのフォーマット構成図である。
【図5】本発明の第3実施形態であって、HS−DSCHに使われるHS−SCCHの電力を制御するための無線インターフェースパラメーターアップデート制御フレームのフォーマット構成図である。
【図6】本発明の第4実施形態であって、HS−DSCHに使われるHS−SCCHの電力を制御するための新しい制御フレームのフォーマット構成図である。
【図7】本発明の第5実施形態であって、HS−DSCHに使われるHS−SCCHの電力を制御するための無線インターフェースパラメーターアップデート制御フレームのフォーマット構成図である。
【図8】本発明の第6実施形態であって、HS−DSCHに使われるHS−SCCHの電力を制御するための新しい制御フレームのフォーマット構成図である。
【図9】HS−PDSCH(High speed physical downlink shared channe)のサブフレーム構造を示した図である。
【図10】downlink(DL)DPCHから構成された物理チャンネルのフレーム構造を示した図である。
【図11】HS−SCCH(High speed shared control channel)のサブフレーム構造を示した図である。
【図12】一つのUEが基地局(ノードB)からHS−SCCHを同時受信する例を示した図である。
【図13】制御情報を伝送するためのHS−SCCHのSignaling及びHS−SCCHとHS−DSCHの伝送タイミングを示した図である。
【図14】従来のUMTS無線接続網(Radio access network)(UTRAN)の構造を示した図である。
【図15】図14のUTRANの無線インターフェースパラメーターアップデートのために使われる制御フレーム構造を示した図である。

Claims (25)

  1. 通信システムの制御情報処理方法であって、
    前記方法は、SRNC(Serving Radio Network Controller)が、HSDPA(High−Speed Downlink Packet Access)をサポートするDRNC(Drift Radio Network Controller)にパワーオフセット(PO)値を提供することを含み、
    前記PO値は、第2高速共有チャンネルに関連する第1高速共有チャンネルのための値であり、前記提供することは、無線接続インターフェースプロトコルを介して実行され、
    前記第1高速共有チャンネルは、HS−SCCH(High Speed Shared Control Channel)であり、前記第2高速共有チャンネルは、HS−DSCH(High Speed Downlink Shared Channel)であり、
    前記第1高速共有チャンネルは、前記第2高速共有チャンネルの制御チャンネルであり、前記第1高速共有チャンネルは、2msのフレームを有し、
    前記HS−SCCHの送信電力は、DPCCH(Dedicated Physical Control Channel)に対する前記PO値によって決定される、方法。
  2. 前記無線接続インターフェースプロトコルが制御平面プロトコルである場合、前記パワーオフセット値はメッセージ形態で提供される、請求項1に記載の方法。
  3. 前記メッセージは、SRNCとDRNCとの使用されるRNSAP(Radio Network Subsystem Application Part)メッセージである、請求項に記載の方法。
  4. 前記無線接続インターフェースプロトコルがユーザ平面プロトコルである場合、前記パワーオフセット値は制御フレーム形態で提供される、請求項1に記載の方法。
  5. 前記制御フレームは、
    パラメータの有無を示す無線インターフェースパラメータアップデートフラグフィールドと、
    前記HS−SCCHの電力制御のためのPO値を送するために使用されるPOフィールド
    を含む請求項に記載の方法。
  6. 前記制御フレームは、CFN(Connection Frame Number)フィールドをさらに含む請求項に記載の方法。
  7. 前記POフィールドは、DPCCH(Dedicated Physical Control Channel)の非ハンドオーバーまたはソフトハンドオーバーのためのPO値を送するために使用される請求項に記載の方法。
  8. 前記制御フレームは、
    選択的に含まれるCFN(Connection Frame Number)フィールドと、
    DPCCH(Dedicated Physical Control Channel)の非ハンドオーバーまたはソフトハンドオーバーのためのPO値を送するために使用されるPOフィールド
    を含む請求項に記載の方法。
  9. 前記制御フレームは、
    パラメータの有無をす無線インターフェースパラメータアップデートフラグフィールドと、
    CFN(Connection Frame Number)フィールドと、
    TPC(Transmit Power Control)パワーオフセット(POフィールドと、
    DPC(Downlink Power Control)モード情報フィールドと、
    DPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を送するために使用される第1POフィールドと、
    プライマリーセルに使用されるHS−SCCHに対するPO値を送するために使用される第2POフィールド
    を含む請求項に記載の方法。
  10. 前記制御フレームは、
    選択的に含まれるCFN(Connection Frame Number)フィールドと、
    DPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を送するために使用される第1POフィールドと、
    プライマリーセルに使用されるHS−SCCHに対するPO値を送するために使用される第2POフィールド
    を含む請求項に記載の方法。
  11. 前記制御フレームは、
    パラメータの有無をす無線インターフェースパラメータアップデートフラグフィールドと、
    CFN(Connection Frame Number)フィールドと、
    TPC(Transmit Power Control)パワーオフセット(POフィールドと、
    DPC(Downlink Power Control)モード情報フィールドと、
    DPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を送するために使用される第1POフィールドと、
    プライマリーセルに使用されるHS−SCCHに対するPO値を送するために使用される第2POフィールドと、
    ノンプライマリーセルに使用されるHS−SCCHPO値を送するために使用される第3POフィールド
    を含む請求項に記載の方法。
  12. 前記制御フレームは、
    選択的に含まれるCFN(Connection Frame Number)フィールドと、
    DPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を送するため第1POフィールドと、
    プライマリーセルに使用されるHS−SCCHに対するPO値を送するため第2POフィールドと、
    ノンプライマリーセルに使用されるHS−SCCHPO値を送するため第3POフィールド
    を含む請求項に記載の方法。
  13. 通信システムの制御情報処理方法であって、
    前記方法は、DRNC(Drift Radio Network Controller)が、HSDPA(High−Speed Downlink Packet Access)をサポートするSRNC(Serving Radio Network Controller)からパワーオフセット(PO値を受信することを含み、
    前記PO値は、第2高速共有チャンネルに関連する第1高速共有チャンネルのための値であり、前記受信することは、無線接続インターフェースプロトコルを介して実行され、
    前記第1高速共有チャンネルは、HS−SCCH(High Speed Shared Control Channel)であり、前記第2高速共有チャンネルは、HS−DSCH(High Speed Downlink Shared Channel)であり、
    前記第1高速共有チャンネルは、前記第2高速共有チャンネルの制御チャンネルであり、前記第1高速共有チャンネルは、2msのフレームを有し、
    前記HS−SCCHの送信電力は、DPCCH(Dedicated Physical Control Channel)に対する前記受信されたPO値によって決定される、方法。
  14. 前記無線接続インターフェースプロトコルは、Iurインターフェースプロトコルである請求項13に記載の方法。
  15. 前記無線接続インターフェースプロトコルが制御平面プロトコルである場合、前記パワーオフセット値はメッセージ形態で提供される、請求項13に記載の方法。
  16. 前記メッセージは、SRNCとDRNCとの使用されるRNSAP(Radio Network Subsystem Application Part)メッセージである、請求項15に記載の方法。
  17. 前記無線接続インターフェースプロトコルがユーザ平面プロトコルである場合、前記パワーオフセットは制御フレーム形態で提供される、請求項13に記載の方法。
  18. 前記制御フレームは、
    パラメータの有無をす無線インターフェースパラメータアップデートフラグフィールドと、
    前記HS−SCCHの電力制御のためのPO値を送するために使用されるPOフィールド
    を含む請求項17に記載の方法。
  19. 前記制御フレームは、CFN(Connection Frame Number)フィールドをさらに含む請求項18に記載の方法。
  20. 前記POフィールドは、DPCCH(Dedicated Physical Control Channel)の非ハンドオーバーまたはソフトハンドオーバーのためのPO値を送するために使用される請求項18に記載の方法。
  21. 前記制御フレームは、
    選択的に含まれるCFN(Connection Frame Number)フィールドと、
    DPCCH(Dedicated Physical Control Channel)の非ハンドオーバーまたはソフトハンドオーバーのためのPO値を送するために使用されるPOフィールド
    を含む請求項17に記載の方法。
  22. 前記制御フレームは、
    パラメータの有無をす無線インターフェースパラメータアップデートフラグフィールドと、
    CFN(Connection Frame Number)フィールドと、
    TPC(Transmit Power Control)パワーオフセット(POフィールドと、
    DPC(Downlink Power Control)モード情報フィールドと、
    DPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を送するために使用される第1POフィールドと、
    プライマリーセルに使用されるHS−SCCHに対するPO値を送するために使用される第2POフィールド
    を含む請求項17に記載の方法。
  23. 前記制御フレームは、
    選択的に含まれるCFN(Connection Frame Number)フィールドと、
    DPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を送するために使用される第1POフィールドと、
    プライマリーセルに使用されるHS−SCCHに対するPO値を送するために使用される第2POフィールド
    を含む請求項17に記載の方法。
  24. 前記制御フレームは、
    パラメータの有無をす無線インターフェースパラメータアップデートフラグフィールドと、
    CFN(Connection Frame Number)フィールドと、
    TPC(Transmit Power Control)パワーオフセット(POフィールドと、
    DPC(Downlink Power Control)モード情報フィールドと、
    DPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を送するために使用される第1POフィールドと、
    プライマリーセルに使用されるHS−SCCHに対するPO値を送するために使用される第2POフィールドと、
    ノンプライマリーセルに使用されるHS−SCCHPO値を送するために使用される第3POフィールド
    を含む請求項17に記載の方法。
  25. 前記制御フレームは、
    選択的に含まれるCFN(Connection Frame Number)フィールドと、
    DPCCHのソフトハンドオーバーのためのPO値を送するため第1POフィールドと、
    プライマリーセルに使用されるHS−SCCHに対するPO値を送するため第2POフィールドと、
    ノンプライマリーセルに使用されるHS−SCCHPO値を送するため第3POフィールド
    を含む請求項17に記載の方法。
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