JP4299270B2 - 向上した上りリンクサービスを支援する移動通信システムにおけるデータ送信のための方法及び装置 - Google Patents
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Description
図1を参照すると、基地局100は、E−DCHを支援し、E−DCHを使用する端末機101、102、103、104のチャンネル状況を把握して、 経路111、112、113、114を経て各端末機に適合したスケジューリングを遂行する。すなわち、基地局100は、システム全体の性能を高めるために、しきい雑音増加値(Threshold Noise Rise Value)以下の雑音増加値を保持しつつ、遠く離れた端末機104には、低いデータレート(data rate)を割り当て、近くにある端末機101には、高いデータレートを割り当てる。
図2を参照すると、ステップ203で、基地局200及びUE202は、E−DCHを設定する。上記E−DCHの設定は、専用送信チャンネル(dedicated transport Channel)を介してメッセージを伝達する手順を含む。
ステップ204で、UE202は、基地局200にスケジューリング情報を通知する。上記スケジューリング情報は、上りリンクチャンネル情報を類推することができるUEの送信電力に関する情報になってもよく、又はUEがデータを送信することができる残りの電力に関する情報及びUEのバッファに貯蔵されている送信されるべきデータの量を含んでもよい。
基地局200がUE202に上りリンクパケット伝送の許容を決定した場合、ステップ205で、基地局201は、UE202にスケジューリング割当て情報を伝送する。ここで、上記スケジューリング割当て情報は、許容されたレート、許容タイミング、及び上りリンクデータレートに関する保持(KEEP)/アップ(UP)/ダウン(DOWN)を含んでもよい。
ステップ212で、UE202は、上記スケジューリング割当て情報を用いて上りリンクを介して伝送されるE−DCHの伝送フォーマット(Transport Format;以下、‘TF’と称する)を決定する。
ステップ213で、基地局200は、上記TFに関連する情報及びE−DCHデータにエラーがあるか否かを判断する。このとき、1つでもエラーがあれば、基地局200は、否定認知(Negative Acknowledge;以下、NACKと称する)と判断し、エラーが存在しなければ、肯定認知(Positive Acknowledge;以下、ACKと称する)と判断する。
ステップ208で、基地局200は、ステップ213で判断された結果に従って、上記ACK及びNACKチャンネルを介してACK/NACK情報をUE202へ伝送する。このとき、UE202がACKを受信すると、新たなデータを伝送し、UE202がNACKを受信すると、以前のデータを再伝送する。
図3に示すように、伝送される画像通話(video telephony)、マルチメディアメール伝送(uploading of multimedia mails)、及びゲーム(games)などを含むデータ316が発生すると、UE317は、物理チャンネル318に割り当てられたコード(code)を使用してデータ316を拡散した後に基地局319へ伝送する。
上記E−DCHは、符号多重化方式を使用して向上した専用物理データチャンネル(Enhanced Dedicated Physical Data Channel;以下、‘E−DPDCH’と称する)を介してマッピングされて伝送される。上記E−DPDCHは、UEの典型的な上りリンク送信チャンネルDCHがマッピングされるDPDCH、上記DPDCHに関連した制御情報を運搬するDPCCH(Dedicated Physical Control Channel;以下、‘DPCCH’と称する)、及び上記E−DPDCHに関連した制御情報を運搬するE−DPCCH(以下、‘E−DPCCH’と称する)と共存してもよい。UEは、UEに許容された最大送信電力に従って、上記物理チャンネルの送信電力をそれぞれ設定する。上記最大送信電力は、UEの電力増幅器の伝送容量(capability)及びネットワークで設定する送信電力の最小値によって決定される。このとき、DPCCHを除いた残りの物理チャンネルの送信電力は、上記DPCCHに関連した電力比(power ratio)に従って決定される。
図4を参照すると、UE317は、データチャンネルを介して伝送されるデータをコーディングブロック305を経てエンコーディングする。また、上記データチャンネルの受信に必要な制御情報が別途に生成される。ここで、上記データチャンネルは、DPDCH又はE−DPDCHを意味し、制御チャンネルは、DPCCH又はE−DPCCHを意味する。
上記制御情報及び上記エンコーディングされたデータは、それぞれ変調器300、306によって変調される。上記変調された制御情報及びデータは、拡散器301、307でデータチャンネル及び制御チャンネルのチャンネル区分コード(Channelization code)であるCc及びCdを使用してそれぞれ拡散された後に、利得調節器302、308へ伝送される。上記拡散した制御情報及びデータは、利得調節器302、308でデータチャンネル及び制御チャンネルに与えられた利得係数(gain factor)であるβc 、βdと乗じられた後に、多重化器303によって多重化される。 上記多重化されたデータは、スクランブラー304に入力されて専用物理チャンネル(Dedicated Physical Channel;DPCH)のスクランブリングコードSdpch,nでスクランブリングされた後に、RF(Radio Frequency)部309を通してRF信号に変換されてアンテナによって無線に伝送される。
図5に示すように、タイムスロットT1で、UEは、E−DPDCHを介してE−DCHデータを最初に伝送する。上記タイムスロットT1で、DCHデータが存在しないので、総送信電力401は、最大許容電力(Pmax)407を超過しない。しかしながら、E−DCHの再伝送が発生するタイムスロットT2では、DCHデータがDPDCHを介して伝送されるので、E−DPDCH及びDPDCHを含む総送信電力402が最大許容電力(Pmax)407を超過する。従って、参照符号405のように、E−DPDCH、DPDCH、及びDPCCHの送信電力が同一な比率で調節される。従って、上記物理チャンネルの送信電力が調節された後、タイムスロットT3で、総送信電力404は、最大許容電力407を超過しない。
従って、HARQを支援するE−DCHが存在する場合に、UEの総送信電力が許容された最大送信電力を超過する時の各物理チャンネルの送信電力をさらに効率的に制御する技術が必要になってきている。
本発明の他の目的は、E−DCHデータが再伝送される場合に、特定の送信チャンネルの電力を調節する方法及び装置を提供することにある。
本発明のまた他の目的は、送信状況及びチャンネルの優先順位に従って、E−DCH及びDCHの送信電力をそれぞれ異なって調整する方法及び装置を提供することにある。
下記に説明する本発明は、E−DCHを支援するUEの総送信電力がUEの最大許容電力を超過する場合に、E−DCHがマッピングされるE−DPDCHの送信電力を減少させることによって、残りの物理チャンネルの送信品質を保証する。
図6を参照すると、UEは、タイムスロットT1で、E−DPDCHを介してE−DCHデータを最初に伝送する。上記タイムスロットT1で、DCHデータが存在しないので、総送信電力501は、最大許容電力(Pmax)507を超過しない。しかしながら、E−DCHデータの再伝送が発生するタイムスロットT2では、DCHデータがDPDCHを介して伝送されるので、総送信電力502が最大許容電力507を超過する。このとき、参照番号505で示すように、E−DPDCHの送信電力のみを減少させる。このような結果として、上記E−DPDCHの送信電力が減少された後に、タイムスロットT3で、総送信電力504は、最大許容電力507を超過せず、他のチャンネル、すなわち、E−DPCCH、DPDCH、及びDPCCHの電力レベルをタイムスロットT2と同一に保持させる。従って、E−DCHによってDCHの電力レベルが減少される問題を避けることができ、上記DCHデータは、安定して送信されることができる。
本発明の第1の実施形態では、UEの上位階層で総送信電力が最大許容電力を超過しないように、特定のチャンネル、すなわち、E−DPDCHの利得係数をさらに計算して総送信電力を調節する。本発明の第1の実施形態によると、E−DCHデータ及びDCHデータがすべて存在する場合、UEは、E−DCHデータが再伝送されるか否かをチェックする。上記チェックの結果がE−DCHデータの再伝送を示す場合には、E−DCHがマッピングされるE−DPDCHの利得係数を該当送信時点で再設定する。
図7を参照すると、ステップ601で、UEは、各チャンネルの利得係数を含むE−DPDCH/DPDCH/DPCCHデータの送信要求を感知する。ステップ602で、上記送信要求を感知したUEは、伝送されなければならないチャンネルの利得係数を用いて総送信電力Ptxを推定する。すなわち、UEは、タイムスロットごとに電力状態を確認するために、UEの送信電力を測定する。UEは、上記測定された送信電力を基に、そして、次の送信に必要な所定の利得係数を用いて伝送されるチャンネルの総送信電力Ptxを推定する。
上記総送信電力が上記最大許容電力を超過する場合に、ステップ603で、UEは、E−DPDCHを介して伝送されるE−DCHデータが最初伝送データであるか又は再伝送データであるかを判断する。上記判断の結果、E−DCHデータが最初伝送であると、ステップ604で、UEは、チャンネル間の電力比を一定に保持しつつ、すべてのチャンネルの電力を同一なレベルに調節する。他の実施形態において、UEは、DCHデータ又はE−DCHデータの優先順位に従って、優先順位が低いチャンネルのデータ伝送を延期し、他のチャンネルに対する利得係数を従来の方式にて選択するか、又は優先順位が高いチャンネルの送信電力をまず設定し、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過しないように、他のチャンネルに対する電力を設定する。
上記総送信電力が上記最大許容電力を超過する場合には、1つのTTIの間にのみ発生するので、UEは、TTI別に図7に示す手順を遂行する。実際に伝送する間に、上記総送信電力が電力制御に基づいて送信電力が継続して増加し、最大許容電力を超過する場合には、電力比を保持しつつ、従来の方法にて、すべてのチャンネルの電力を同一の比率で調節する。
E−DCHをサービスする環境で、E−DCHの送信電力は、TFに従って設定されるE−DPDCHの利得係数を通して調節される。また、必要に応じて、上記利得係数を通して調節された送信電力を付加的に調節することができる。一例に、サービスしようとするE−DCHの送信電力は、要求されるQoS(Quality of Service)に従って制御される。ここで、上記送信電力が増加された場合、上記送信電力の増加を示す1つのビットがE−DCH制御情報に含まれて基地局にシグナリングされる。他の例に、伝送されるE−DCHデータの量がE−DCHを介して伝送される場合、UEは、E−DCHの送信電力を増加させる。このとき、上記送信電力の増加を知らせるための1つのビットがE−DCH制御情報に含まれてE−DPCCHを介して基地局にシグナリングされる。
上記E−DPDCHの送信電力が調節されたことを示す1ビットのインジケータ(indicator)がE−DPDCHに割り当てられる。下記表1は、1ビットのインジケータを含む制御情報の種類及びそれぞれの制御情報に従うビット構成を示す。
図8を参照すると、UEは、上りリンクチャンネルとして、DPCCH、DPDCH、E−DPCCH、及びE−DPDCHを使用する。TFC選択器701は、上記チャンネルのデータレート及び伝送品質という観点で、要求条件に合わせて該当する利得係数を設定する。HARQ制御器726は、E−DCHのチャンネル特性に合うようにエンコーディングされたデータのレートマッチングのための情報をHARQバッファを含むレートマッチング器710へ伝送し、最初伝送及び再伝送の時に利得係数の設定のためのHARQ情報702を物理チャンネル送信制御器706へ伝送する。
DCH、すなわち、DPDCHに関する制御情報が受信されると、DPCCH生成器719は、上記制御情報をDPCCHフレームに生成し、コーディングブロック720は、上記DPCCHフレームをエンコーディングする。上記エンコーディングされたデータは、変調器721によって変調され、拡散器708によってDPCCHのチャンネル区分コードCcで拡散され、利得調節器722でDPCCHの利得係数βc と乗じられた後に、多重化器723へ伝送される。
利得調節器722、718、713、730からのデータは、多重化器723で多重化され、スクランブラー724に入力されてスクランブリングコードSdpch,nでスクランブリングされた後に、RFユニット725によってRF変換されて伝送される。
本発明の第2の実施形態では、E−DCHデータが再伝送される場合に、総送信電力が最大許容電力を超過すると、E−DCHの利得係数をあらかじめ設定された利得オフセット(offset)だけ減少させて総送信電力を調節する。
本発明の第2の実施形態では、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過する場合に、下記式(2)によってE−DPDCHの新たな利得係数を計算する。
図9を参照すると、ステップ621で、UEは、それぞれのチャンネルの利得係数を構成するE−DPDCH/DPDCH/DPCCHデータの送信要求を感知する。ステップ622で、上記送信要求を感知したUEは、上記伝送されたチャンネルの利得係数を用いて総送信電力Ptxを推定する。すなわち、UEは、スロットごとに電力状態を確認するために、UEの送信電力を測定する。UEは、上記測定された送信電力に基づいて、そして、次の伝送に必要な所定の利得係数を用いて、伝送されるチャンネルの総送信電力Ptxを推定する。
ステップ622で、UEは、上記総送信電力Ptxがあらかじめ設定された最大許容電力Pmaxを超過するか否かを検査する。上記総送信電力が上記最大許容電力を超過しないと、UEは、ステップ626に進行して、上記利得係数を使用して各該当チャンネルを介して上記データを伝送する。
物理チャンネル送信制御器706は、E−DPDCHの利得係数を再設定する機能を担当し、物理チャンネルの送信に必要なパラメータを設定する。具体的に、上記総送信電力Ptx,oriが上記最大許容電力Pmaxを超過する場合に、物理チャンネル送信制御器706は、HARQ制御器726から受信された最初伝送及び再伝送を示す情報702、電力パラメータPmax、Ptx,ori704、及びTFC選択器701から受信された利得係数βe,ori 、βc、βd705をもって新たな利得係数βeを図7に示す手順に従って求める。
本発明の第3の実施形態では、UEは、再伝送を考慮して総送信電力が最大許容電力を超過しないようにするE−DPDCHの利得係数を選択することによって、全体チャンネルの電力を調節する。本発明の第3の実施形態では、最初伝送とは異なってE−DCHの再伝送時点でDCHが発生する場合、TFCを選択する手順に利得係数を初期設定とは異なる方式にて選択する。
特に、UEは、伝送される複数のチャンネルに対してスロット単位に送信電力をチェックしてチャンネルの優先順位に従って段階的に特定のチャンネルの送信電力を低減させる。上記優先順位は、該当チャンネルが再伝送が保証されるチャンネルであるか、又は制御チャンネルであるかに従って決定されることができる。
DCH及びE−DCHが相互に異なる物理チャンネルにマッピングされる場合に、UEが使用可能な総送信電力は、すべての物理チャンネルの送信電力の和になるので、UEは、上記物理チャンネルの送信電力を考慮して伝送可能なTFCを設定する。
UEは、最初伝送のE−TFを再伝送のE−TFと比較する。最初伝送のE−TFインデックスが再伝送のE−TFインデックスよりも小さいか又は同一であれば、UEは、最初伝送のE−TFを十分に支援することができると判断し、最初伝送のE−TF及びそれに対応する利得係数を選択する。しかしながら、最初伝送のE−TFインデックスが再伝送のE−TFインデックスよりも大きい場合に、UEは、最初伝送のE−TFと同一のE−TFを選択し、再伝送のために調節された新たな利得係数を選択する。表6に従う利得係数を設定する例を表7に示す。
図10を参照すると、ステップ802で、UEは、DCHデータ及びE−DCHデータが存在するか否かを検査する。
上記検査の結果、DCHデータのみが存在する場合、ステップ804で、UEは、通常のTFC選択過程を通して許容可能なTFCのうち、DCHのためのTFCを選択する。E−DCHデータのみが存在する場合、ステップ803で、UEは、伝送可能なデータ伝送率内でE−DCHのE−TFを選択する。
上記検査の結果、E−DCHデータ及びDCHデータがすべて存在する場合に、ステップ805で、UEは、上記E−DCHの優先順位(Priority of E-DCH;P_EDCH)をDCHの優先順位(P_DCH)と比較する。
一方、上記比較の結果、E−DCHの優先順位(P_EDCH)がDCHの優先順位(P_DCH)よりも高い場合、ステップ807で、UEは、まず、許容可能なE−TFのうち、E−DCHのE−TFを選択し、ステップ809に進行して、上記E−DCHに対して選択されたE−TFに割り当てられた電力を除外し、残りの電力内でDCHデータの伝送のためのTFCを選択した後に、ステップ810へ進行する。他の実施形態において、上記E−DCHデータ及びDCHデータがすべて存在する場合に、UEは、2つのチャンネルの優先順位に従って、1つのチャンネルの伝送を延期し、従来の方式にて他のチャンネルに対するTFを選択した後に、ステップ815に進行する。
図11を参照すると、TFC選択器901は、上記チャンネルの伝送フォーマット(TF)を決定する。TFC選択器901は、予測された総送信電力Ptx情報902及び最大許容電力Pmax情報903の入力を受け、HARQ制御器913から最初伝送/再伝送を示すHARQ情報904を受信する。TFC選択器901は、図10に示す手順を遂行して、TFC、E−TF、及び利得係数を決定し、上記決定されたTFC、E−TF、及び利得係数に関する情報905を物理チャンネル送信制御器906へ伝送する。物理チャンネル送信制御器906は、利得係数907を該当チャンネルに相当する利得調節器926、921、916に設定する。
利得調節器926、921、916からのデータは、多重化器927で多重化され、スクランブラー928に入力されてスクランブリングコードSdpch,nでスクランブリングされた後に、RFユニット929を通してRF変換されて伝送される。
本発明の第4の実施形態では、UEの総送信電力が最大許容電力を超過する場合、E−DPDCHの送信電力を優先的に減少させる。第4の実施形態によれば、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過しないように、E−DCHの利得係数を再計算する動作を電力制御単位であるスロット別に遂行して、E−DCHの最初伝送又は再伝送に関係なしに、上記総送信電力が上記最大許容送信電力を超過する場合にもE−DCHの利得係数を再設定する。これは、UEの総送信電力が基地局からスロットごとに受信される送信電力制御(Transmit Power Control;TPC)命令により制御されるからである。具体的に、上記TPC命令は、DPCCHの電力調整(Power adjustment)に適用される。DPCCHとDPDCH/E−DPDCH/E−DPCCHとの電力比が該当チャンネルの利得係数により保持されるので、上記TPC命令は、UEの総送信電力に関連する。
図13を参照すると、ステップ1301で、UEの物理階層は、スロットごとに、E−DPDCH、DPDCH、DPCCH、又はE−DPCCHの送信時点であるか否かを確認して、上記物理チャンネルの伝送時点であれば、UEは、上記物理チャンネルの総送信電力Ptxをあらかじめ設定された最大許容電力Pmaxと比較する。ここで、上記総送信電力は、基地局から受信されたTPC命令に従って予測される送信電力である。
ステップ1306で、UEは、上記求められた利得係数に従う送信電力でE−DPDCH/DPDCH/DPCCH/E−DPCCHデータを伝送する。
従って、このような問題点を解消するためには、本発明の第4の実施形態による送信装置の他の例を図15に示す。
一番目のスロット:P_est0⇒β〜e0
二番目のスロット:TPC UPを受信する場合に
P_est1_up=P_est0+Delta→β〜e0_up
TPC DOWNを受信する場合に、
P_est1_down=P_est0−Delta→β〜e0_down
なお、上記β〜は、
上記例において、UEは、2番目のスロットごとに P_est0を受信して上記P_est0に基づいて図13の手順を遂行してE−DPDCHの利得係数β〜e0を計算し、その後に、次のスロットの予測された総送信電力β〜elに従って上記次のスロットに対する利得係数β〜elを計算する。このとき、上記次のスロットでは、UPのTPC命令を受信し、DOWNのTPC命令を受信する場合に、β〜e0_up及びβ〜e0_downをすべて求める。
上記のように、物理チャンネル送信制御器1508は、3つのβ〜e値をあらかじめ計算し、スロットごとに受信されたTPC命令に基づいて上記3つのβ〜e値のうちの1つを選択して適用する。
‘K’スロットごとに電力増幅器制御器1509からP_est0が伝達される場合に、他のスロットの予測された利得係数の個数Mは、2(k−1)になる。
本発明の第5の実施形態では、UEの総送信電力が最大許容電力を超過する場合に、E−DPDCHの電力を優先的に減少させた後に、優先順位が低いチャンネルから優先順位が高いチャンネルの順序に、他のチャンネルの電力を順次に減少させる。
まず、DPDCH、DPCCH、E−DPDCH、及びE−DPCCHが存在する状況を仮定する。このとき、各チャンネルの優先順位を設定するために、該当チャンネルが再伝送を支援するか否かを優先的に考慮した後に、該当チャンネルが制御チャンネルであるか否かを考慮する。この場合、各チャンネルの優先順位がDPCCH/E−DPCCH/DPDCH/E−DPDCHの順序にチャンネル優先順位を設定してもよい。また、該当チャンネルが制御チャンネルであるか否かを優先的に考慮した後に、該当チャンネルが再伝送を支援するか否かを考慮する場合に、DPCCH/DPDCH/E−DPCCH/E−DPDCHの順序に各チャンネルの優先順位を設定してもよい。
E−DPDCHの送信電力があらかじめ設定された最小値、例えば、0に設定されたにもかかわらず、UEの総送信電力が最大許容電力を超過する場合には、E−DPCCHの送信電力を調節し、他のチャンネルに対しては、電力調節を遂行しない。このとき、E−DPCCHがE−DPDCHの復調及び復号のために必須の制御情報を運搬するので、E−DPCCHは、あらかじめ設定された最小電力(0ではない)を保持するように調節される。同様に、上記E−DPCCHの送信電力が上記最小電力として設定されたにもかかわらず、UEの総送信電力が最大許容電力を超過する場合に、他のチャンネル、すなわち、DPCCH及びDPDCHに対してあらかじめ設定された最小電力を保持するように電力調節を順次に遂行する。
本発明の第6の実施形態では、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過するか否かを確認して最大許容電力を超過する場合に、最小TTIの単位にE−DPDCHの送信電力を減少させる。E−DPDCHの送信電力は、E−DPDCHの利得係数を調節することによって減少させることができる。
最小のTTI単位にE−DPDCHの送信電力を減少させたことにもかかわらず、スロット単位に発生する電力制御によって上記総送信電力が上記最大送信電力を超過する。この場合には、チャンネル間の電力比を保持しつつ、上記総送信電力が上記最大許容電力を超過しないようにすべてのチャンネルの送信電力を同一の比率で減少させる。このとき、上記チャンネルは、E−DPDCHを含んでDPDCH、DPCCH、及びE−DPCCHなどを意味する。
上述した方式にて動作するUEの具体的な遂行手順は、第4の実施形態と同一である。但し、上記動作を遂行する周期は、スロット単位の代わりに、最小TTIの単位、特に、E−DPDCHの最小TTIに設定されることが望ましい。
703 E−DPDCH生成器
706 物理チャンネル送信制御器
708、712、717、729 拡散器
709、715、720、725 コーディングブロック
710 レートマッチング器
711、716、721、728 変調器
713、718、722、730 利得調節器
714 DPDCH生成器
719 DPCCH生成器
723 多重化器
724 スクランブラー
725 RFユニット
726 HARQ制御器
Claims (10)
- 向上した上りリンクサービスを支援する移動通信システムにおいて、複合自動再送信要求(HARQ)を支援しない第1のチャンネル及びHARQを支援する第2のチャンネルを伝送する方法であって、
前記チャンネルのための送信電力係数を決定し、前記チャンネルの伝送に必要な総送信電力が最大許容電力を超過するか否かを確認するステップと、
前記総送信電力が前記最大許容電力を超過すると、前記第2のチャンネルのための送信電力係数を減少させるステップと、
前記第2のチャンネルのための減少された前記送信電力係数及び前記第1のチャンネルのための送信電力係数を使用して前記第1及び第2のチャンネルを介してデータを伝送するステップと
を含み、
前記総送信電力は、
前記第1及び第2のチャンネルのための送信電力係数及びシステムによる送信電力制御(TPC)命令を考慮して決定されることを特徴とする方法。 - 前記減少させるステップは、
スロット単位で遂行されることを特徴とする請求項1記載の方法。 - 前記第2のチャンネルの送信電力係数があらかじめ設定された最小値以下に減少される場合、前記第1のチャンネルを構成する他のチャンネルに相当する送信電力係数を均一に減少させるステップをさらに含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
- あらかじめ設定された前記最小値は、
前記第2のチャンネルを伝送しない状態を示すことを特徴とする請求項3記載の方法。 - 前記第2のチャンネルの送信電力係数が減少された後にも、前記総送信電力が前記最大許容電力を超過すると、前記第2のチャンネルを除いた他のチャンネルの送信電力係数を均一に減少させるステップをさらに含むことを特徴とする請求項1記載の方法。
- 向上した上りリンクサービスを支援する移動通信システムにおいて、複合自動再送信要求(HARQ)を支援しない第1のチャンネル及びHARQを支援する第2のチャンネルを伝送する装置であって、
前記チャンネルのための送信電力係数を決定し、前記チャンネルの伝送に必要な総送信電力が最大許容電力を超過するか否かを確認して、前記総送信電力が前記最大許容電力を超過すると、前記第2のチャンネルのための送信電力係数を減少させる制御器と、
前記第1及び前記第2のチャンネルデータのチャンネルコーディング及び変調を遂行して第1及び第2のデータフレームを生成する第1及び第2のチャンネル生成器と、
前記第2のチャンネルのための減少された前記送信電力係数及び前記第1のチャンネルのための送信電力係数を用いて、前記第1及び第2のチャンネルのデータフレームを伝送するための前記第1及び第2のチャンネルの送信電力を調節する利得調節器と
を含み、
前記制御器は、
前記第1のチャンネル及び前記第2のチャンネルのための送信電力係数とシステムによる送信電力制御(TPC)命令とに基づいて、前記総送信電力を決定することを特徴とする装置。 - 前記制御器は、
前記総送信電力が前記最大許容電力を超過する場合、スロット単位に前記第2のチャンネルのための送信電力係数を減少させることを特徴とする請求項6記載の装置。 - 前記制御器は、
前記第2のチャンネルの送信電力係数があらかじめ設定された最小値以下に減少される場合、前記第1のチャンネルを構成する他のチャンネルに相当する送信電力係数を均一に減少させることを特徴とする請求項6記載の装置。 - あらかじめ設定された前記最小値は、
前記第2のチャンネルを伝送しない状態を示すことを特徴とする請求項8記載の装置。 - 前記制御器は、
前記第2のチャンネルの送信電力係数が減少された後にも、前記総送信電力が前記最大許容電力を超過すると、前記第2のチャンネルを除いた他のチャンネルの送信電力係数を均一に減少させることを特徴とする請求項6記載の装置。
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