JP4331728B2 - アップリンク信号の検出改善とアップリンク信号の電力節減とを図るシステムおよび方法 - Google Patents

アップリンク信号の検出改善とアップリンク信号の電力節減とを図るシステムおよび方法 Download PDF

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Description

本発明は、ネットワーク内におけるパケット送信に関するものであり、更に詳しくは、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)内のアップリンク(UL)パケット送信におけるネガティブアクノリッジ(NACK)信号の繰返し動作に関連して、アップリンク信号の検出を改善すると共にアップリンク信号の電力節減を図るものである。
現在、ユーザー装置(User Equipment 、以下ではUEと略記する)、例えばモバイル装置は、高速専用の物理的制御チャネル(high-speed dedicated physical control channel、以下ではHS−DPCCHと略記する)上のアクノリッジ/ネガティブアクノリッジ信号(以下ではACK/NACK信号と略記する)の応答領域で、不連続送信(Discontinuous Transmission、以下ではDTXと略記する)を使用することがある。ユーザー装置が、高速共有制御チャネル(high-speed shared control channel、以下ではHS−SCCHと略記する)からの伝送信号を正しく検出できない場合に、このDTXを使用することになる。この場合に、ノードB(ネットワーク装置)は、上記DTXを誤ってACK信号として誤検出することを回避するために、自身のACK/NACK信号判定の閾値を補正しなければならない。さもなければ、伝送パケットを消失するおそれがある。このようなノードBによる処理対応のおかげで、ACK信号応答のためにユーザー装置が必要とする送信電力が、著しく増大することになる。
フィリップス(Philips)社の先行技術文献「HS−DPCCH応答で必要な電力の節減(Reduction of HS-DPCCH power requirements):R1-02-0917」、「ACK/NACK信号伝送で必要な電力の改善(Improvement in power requirements for ACK/NACK signaling):R1-01-1199」、および「ACK/NACK信号伝送で必要な電力を節減する方法に関する更なる改善の成果(Further results on methods for reducing the power required for ACK/NACK signaling):R1-02-0042」は、本明細書を参照すればわかるように、本明細書にそのすべてが包含されている。より詳しくいえば、上記先行技術文献では、UEが、高速ダウンリンク共有チャネル(high-speed downlink shared channel、以下ではHS−DSCHと略記する)のパケットを受信した後に、タイマを一定時間稼動させるために、すべてのHS−DPCCHのサブフレームにおいて、NACK信号の送信継続を実行すべきことが提案されている。このタイマの稼動中は、ノードBが自身の検出閾値を補正する必要がなくなり、そして、上記タイマが稼動している期間中は、後続するパケットのACK信号の電力を、格段に小さなものにすることができるとしている。しかしながら、この先行技術文献の方法では、タイマの稼動中に、HS−DSCHのパケットが送信されないときは、余計なアップリンク(UL)干渉が生じるという点で不利である。また一方で、ACK/NACK信号、および更には、DTXの状態を個別に検出することが必要である場合には、ノードBの検出の性能は、良好なものにならないであろう。
本発明の目的は、前述のような従来の方法の問題点を解決するために、アップリンク信号の検出を改善すると共に、アップリンク信号の電力節減を図る方法およびシステムを提供することにある。
上記目的を達成するために、本発明のアップリンク信号の検出を改善するシステムおよび方法においては、モバイル装置が、ネットワークノードから当該モバイル装置宛へのパケットの存在を示す伝送信号を検出した場合、上記モバイル装置は、当該パケットに対する標準のACK/NACK信号を送信するサブフレームの前のサブフレームにおいて、1つまたは複数のNACK信号を送信することを可能にする。これに加えて、当該モバイル装置は、標準のACK/NACK信号の直後のサブフレームにおいて、1つまたは複数のNACK信号を送信することを可能とする(但し、1つのパケットが、直後のサブフレームにおいて送信され、そして、モバイル装置によって正常にデコードされた場合を除く。この場合は、当然のことながらACK信号が送信されることになるであろう)。この結果として、余計なアップリンク(UL)干渉が除去される。更には、ネットワークノードがACK/NACK信号判定の閾値を補正するために必要な量が、顕著に低減されることになる。この結果として、モバイル装置が必要とするACK信号の電力が節減されることになる。
以下、本発明を更に詳細に説明していく。その際に、添付した複数の図面を参照しながら本発明の説明を行うが、これらの添付画面は、本発明の具体的実施例として限定されるものではない。なお、これらの添付図面のいくつかの図において、前述した構成要素と同様のものについては、同一の参照符号を付して表すこととする。
本明細書に示されている詳細事項は、単なる一例であって、本発明の実施例について例示することを目的としたものである。添付図面に関連付けて、本発明の説明を行うことによって、本発明を実際に実施するための具体的方法が、当業者にとって、明らかになるであろう。
さらに、本発明があいまいにならないようにするために、本発明の構成をブロック図の形式で示すことが好ましい。また一方で、上記のようなブロック図による構成の実施例に関する詳細事項が、本発明が実施されるプラットフォーム(通信基盤)に大きく依存するという事実(すなわち、上記詳細事項が、充分当業者の理解範囲内に入っているという事実)からしても、本発明の構成をブロック図の形式で示すことが好ましい。当業者であれば充分に理解して戴けるであろう。そしてここでは、本発明の実施例を説明するために、特定の詳細事項(例えば、回路、フローチャート)についても記述しているので、当業者は、上記特定の詳細事項を別途確認することなく、本発明を実施できることが明らかになるであろう。最終的に、ハードウェア配線回路およびソフトウェア命令の任意の組み合わせを使用することにより、本発明の実施例が実現可能になること、即ち、本発明が、ハードウェア回路およびソフトウェア命令の特定の組み合わせに限定されるものでないことは、明らかであろう。
また一方で、本発明の実施例については、一例であるホストユニット環境における例示的なシステムブロック図を使用して説明しているが、本発明の実施は、これに限定されるものではない。即ち、本発明は、その他のタイプのシステムと一緒でも、または、その他のタイプの環境においても実施可能である。
さらに、本明細書における「一実施例」または「一つの実施例」という用語は、その実施例との関連で記述されている特定の機能、構造、または特徴が、本発明の少なくとも1つの実施例に含まれることを意味するものである。そして、本明細書の様々な箇所に記載されている「一実施例において」という文言は、必ずしも、そのすべてが同一の実施例に関連するものではない。
ここでは、本発明について、ユニバーサル・モバイル・テレコミュニケーション・システム(UMTS)や、UMTS関連のネットワーク要素および専門用語に関係する実施例を使用して説明しているが、本発明は、このようなタイプのシステムまたはネットワークに限定されるものではなく、本発明の精神および範囲内に属する任意のシステムおよびネットワークに適用可能である。本発明の実施例は、モバイル装置(例えば、UE)からネットワークノード(例えば、ノードB)へ送信される付加的なNACK信号を判定する方法と当該NACK信号を生成するタイミングに関するものである。この場合、本発明の実施例は、ノードBの受信機におけるDTX検出を回避することにより、ノードBにおける検出の性能を改善することを目的としている。本発明による実施例においては、この付加的なNACK信号のメッセージを制御することにより、従来の方法の機能を拡張するようにしている。このNACK信号のメッセージの制御は、端末(モバイル装置)が付加的に送信できるNACK信号のメッセージの数を決定することを可能にする。そして、どの程度の数のNACK信号のメッセージ数が送信されるかという点に関する基準においては、端末の能力を考慮することも可能である(例えば、送信時間間隔(TTI)を到着パラメータとして、メッセージ数を挿入)。
従って、本発明の実施例においては、どのようなタイマも1サブフレームに限定することにより、余計なUL干渉の生成を、実質的に除去することができる。換言すれば、UEは、ダウンリンクチャネル(例えば、HS−DSCH)のパケットのACK/NACK信号に引き続いて、直後のサブフレームにおいてNACK信号を送信すべきである(但し、ダウンリンクのパケットが、次のサブフレームにおいて送信され、UEによって正常にデコードされた場合を除く。なお、この場合には、当然のことながら、ACK信号が送信されることになる)。これに加えて、UEが、当該UE宛のダウンリンク(HS−DSCH)のパケットの存在を示すような制御チャネル(例えば、HS−SCCH)上の伝送信号を検出した場合には、上記UEは、当該パケットに対する標準のハイブリッド自動繰り返し要求(Hybrid Automatic Repeat Request、以下ではHARQと略記する)のACK/NACK信号を送信するサブフレームの前のアップリンクチャネル(例:HS−DPCCH)のサブフレームにおいて、付加的なNACK信号を送信することができる。
本発明の実施例によれば、UEが、HS−SCCH上の伝送信号の検出に失敗すると、上記UEは、HS−DPCCH上の2つの連続したサブフレームにおいて、DTXを実行することになる。従って、ノードBがDTXを誤検出する確率を2つのサブフレーム間に割り振ることができる。例えば、P(DTX→ACK)が0.01であることを要求される場合(現在の方法では、一般にこのように仮定している。なお、DTXをACK信号と誤検出する確率をP(DTX→ACK)の形で表記する)、ここでは、ノードBの判定の閾値として、標準のACK/NACK信号送信の前のサブフレームにおいて、P(DTX→NACK)=0.1と設定し、かつ、標準のACK/NACK信号送信に対して、P(DTX→ACK)=0.1と設定することによって、上記のような要求を達成することが可能となる。従って、本発明の実施例に従えば、P(DTX→ACK)=0.01より小さくなるようにノードBの判定の閾値を補正することができ、この結果として、ACK信号の送信電力を格段に節減することが可能になる。
図1は、本発明の一つの実施例による改善されたアップリング信号検出用の無線アクセスネットワーク(RAN)のシステム構成を示すものである。図1において、無線アクセスネットワーク10は、コアネットワーク12、1つまたは複数の無線ネットワークコントローラ(Radio Network Controller:RNC)14、16、1つまたは複数のネットワークノード(ここでは、ノードB)18〜24、および、1つまたは複数のユーザー装置(UE)26〜40を有している。ユーザー装置26〜40の各々は、モバイル装置であって、参照番号18〜24のノードBの装置との無線インターフェイスを有している。そして、ノードB18〜24は、ユーザー装置26〜40に対して、RNC14、16を介して、コアネットワーク12へのアクセスを行うことを可能にしている。
本発明の実施例によれば、UE(26〜40)の1台が、自分に向けたパケットであることを示しているノードB(18〜24)からの伝送信号を検出した場合、検出したUEは、標準のACK/NACK信号を送信する前のサブフレームにおいて、1つまたそれ以上のNACK信号を、追加して送信することができる。これに加えて、当該UEは、標準のACK/NACK信号用のパケット送信の直後のサブフレームにおいても、1つまたはそれ以上のNACK信号を送信することができる(但し、データパケットが、直後のサブフレームにおいて送信され、そして、当該UEによって正常にデコードされた場合を除く。この場合は、当然のことながら、ACK信号が当然送信されることになるであろう)。この結果として、従来技術であるタイマの使用により発生する特有のアップリンク(UL)干渉が、本発明の使用により解消され得る。さらに、ノードB(18〜24)が自身のACK/NACK信号の判定の閾値として補正すべき量も顕著に低減させることができるようになる。この結果として、UE(26〜40)で必要とされるACK信号の電力が節減されることになる。
図2は、本発明の実施例によるネットワークノードとモバイル装置との間におけるインターフェイスのシステム構成図を示すものである。図2おいて、ネットワークノード50は、無線インターフェイスを介して、モバイル装置60とのインターフェイスを取ることが可能となっている。この無線インターフェイスは、1つまたは複数の異なるチャネルを有することが可能であり、各々のチャネルは、異なるタイプの情報を伝送することが可能である。1つのチャネルは制御チャンネル、例えば、高速共有制御チャネル(HS−SCCH)42であってもよい。このHS−SCCHは、ネットワークノード50からモバイル装置60へ制御情報を伝送している。さらに、1つのダウンリンクチャネル、例えば、高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)44は、HS−SCCH42における制御情報に関連したデータを、ネットワークノード50からモバイル装置60へ伝送している。
更に、1つのアップリンクチャネル、例えば、高速専用の物理的制御チャネル(HS−DPCCH)46は、アクノリッジ信号(ACK信号)またはネガティブアクノリッジ信号(NACK信号)のような受信確認情報を、モバイル装置60からネットワークノード50へ伝送するのに使用され得る。この場合、上記受信確認情報は、HS−SCCH42からの制御情報、またはHS−DSCH44からのデータの受信に関して、適切な受信が行われたこと、または受信時にエラーが発生したことを示すことになる。なお、ネットワークノード50は、様々なタイプのネットワークノードのどのようなタイプであってよく、このネットワークノード50として、例えば、ノードB、サーバー、またはベースステーション等が挙げられる。さらに、モバイル装置50も、また、任意の無線装置であってよく、このモバイル装置50として、例えば、携帯電話機、個人向け携帯情報端末(PDA)、および携帯型コンピュータ等が挙げられる。
図3は、本発明の実施例による改善されたアップリンク信号検出用のチャネルを示す図である。図3において、HS−SCCH上で「N」というラベルが付加されたサブフレームにおいて、1つのUEが、このUEに関連する制御情報を検出した場合、HS−DPCCH上のサブフレーム「N−1」において、当該UEはNACK信号を送信することが可能になる(但し、1つのデータパケットが、HS−DSCH上のサブフレーム「N−1」において受信され、当該UEによって正常にデコードされた場合を除く)。そして、HS−DPCCH上のサブフレーム「N」において、当該UEは、HS−DSCH上のサブフレーム「N」において受信されたデータパケットのデコード結果を示す標準のACK信号またはNACK信号を送信する。また一方で、UEは、HS−DPCCH上のサブフレーム「N+1」において、NACK信号を送信することが可能になる(但し、パケットが、HS−DSCH上のサブフレーム「N+1」から正常にデコードされる場合を除く。この場合、UEは、ACK信号を送信する)。そして、このUEに関連する新しい制御情報が、HS−SCCH上において検出されない場合、HS−DPCCH上のサブフレームの「N+2」以降、当該UEは、ACK/NACK信号フィールド内の応答において、DTXの使用に復帰することになる。
さらに、本発明の実施例に従えば、UE、即ち、モバイル装置は、現時点で存在し得る特定の状況に基づいて、1つまたは複数の付加的なNACK伝送信号を生成して送信することが可能である。例えば、UEが、ソフトハンドオーバー(soft handover、以下ではSHOと略記する)状態にある場合(複数の無線リンク(RL)を有する場合に発生)、更なるNACK信号を送信することが可能である。これに加えて、最大電力に到達した場合にも、更なるNACK信号を送信するが可能である。サイト選択ダイバーシティ送信(SSDT)の伝送信号が、高速ダウンリンク・パケット・アクセス(High-Speed Downlink Packet Access、以下ではHSDPAと略記する)がサービスしているセルが非優先であることを示している場合にも、更なるNACK信号を送信することが可能である。さらに、発生し得る最悪のデータ転送速度/オフセットのチャンネル品質表示(Channel Quality Indication、以下ではCQIと略記する)が検出された場合にも、更なるNACK信号を送信することが可能である。更にまた、特定の期間にわたって(例えば、6スロット分の期間)、SHOの状態にある電力制御判定と、HSDPAがサービスしているセルからの電力制御命令との間に、不一致が存在する場合にも、更なるNACK信号を送信することが可能である。なお、付加的なNACK信号を送信することが望ましいような、その他の状況が存在し、または出現する可能性があることから、本発明は、以上で説明した状況に限定されるものではない。
図4は、本発明の実施例による改善されたアップリンク信号検出のプロセスのフローチャートを示すものである。ステップS1では、UE、即ち、モバイル装置は、高速共有制御チャネル(HS−SCCH)のサブフレームを監視し、ネットワークノードから当該モバイル装置に宛てた制御情報を検出する。ステップS2では、ACK/NACK信号の送信回数のnが1に等しいか否かを判定する。nが1に等しい場合は、ステップS3で、ACK信号またはNACK信号が、フィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて送信されたか否かを判定する。例えば、送信されるフィードバック情報としては、HS−DPCCHのサブフレームにおける、ハイブリッド自動繰り返し要求(HARQ)−ACKプロセスの結果が該当し、この結果は、上記制御情報のHS−SCCHのサブフレームに先行するHS−SCCHのサブフレームからの内容を反映したものである。ステップS3でACK信号またはNACK信号が送信されていない場合に、ステップS4では、上記制御情報に関連するHS−DSCHデータのACK信号またはNACK信号の送信用に規定されているHS−DPCCHのサブフレームに対し、直前で先行しているHS−DPCCHのサブフレームのHARQ−ACKに割り当てられているスロットにおいて、NACK信号を送信することになる。
ステップS5では、制御情報が示しているHS−DSCHデータをモバイル装置において受信し、HS−DSCHデータの適切な受信状態に従って、ACK信号またはNACK信号をネットワークノードに送信する。ついで、ステップS6では、上記モバイル装置宛ての制御情報が検出されたサブフレームに後続する次の有効なHS−SCCHのサブフレームにおいて、当該モバイル装置宛ての制御情報が検出されるか否かを判定する。検出されない場合には、ステップS7で、上記の次の有効なHS−SCCHサブフレームに対応している、HS−DPCCHサブフレーム内のHARQ−ACKに割り当てられているスロットにおいて、NACK信号を送信する。
ついで、ステップS8では、特定の状況が存在しているか否かを判定している。特定の状況が存在している場合、ステップS7では、特定の状況が存続する限り、更なるNACK信号を送信することが可能である。なお、この特定の状況は、ネットワーク装置またはモバイル装置によって検出することが可能である。例えば、上記の特定な状況には、モバイル装置が、複数の無線リンクが割り当てられたソフトハンドオーバー(SHO)の状態にある場合、最大電力に到達した場合、サイト選択ダイバーシティ送信(SSDT)の伝送信号が、高速ダウンリンク・パケット・アクセス(HSDPA)がサービスしているセルが非優先であることを示している場合、発生し得る最悪のデータ転送速度/オフセットのチャンネル品質表示(CQI)が検出された場合、および、SHOの領域における電力制御の判断と、HSDPAがサービスしているセルからの電力制御要求との間に、一定の期間にわたって、不一致が存在している場合などの状況が含まれる。
図5は、発明の別の実施例による改善されたアップリンク信号時の検出用のチャネルを示す図である。本発明によれば、ノードBのACK/NACK信号判定の閾値に対する補正量を低減させることが可能であり、それゆえに、ACK信号を格段に小さな電力で送信することができ、ACK/NACK信号の繰返し動作の使用と完全に共存させることが可能になる。本発明の上記実施例においては、n個のACK/NACK信号の送信(即ち、繰返し動作を含むACK/NACK信号送信の合計数)が1を上回っている。具体的には、この図5では、n個のACK/NACK信号に関して、n=3の例を示している。そして、UEは、HS−SCCH上の「N」というラベルが付加されたサブフレーム内において関連する制御情報を検出すると、上記UEは、HS−DPCCH上のサブフレーム「N−2」および「N−1」において、NACK信号を送信する(但し、データパケットが、HS−DSCH上のサブフレーム「Nーn」から受信され、当該UEによって、正常にデコードされた場合は除く)。そして、HS−DPCCH上のサブフレーム「N」〜「N+n−1」において、UEは、HS−DSCH上のサブフレームNにて受信されたデータパケットのデコードの結果を示すように、標準のACK信号またはNACK信号を送信する。そして、HS−DPCCH上のサブフレーム「N+n」〜「N+2*n−1」において、UEは、NACK信号を送信する(但し、データパケットが、HS−DSCH上のサブフレームの「N+n」から受信され、当該UEによって、正常にデコードされた場合は除く)。そして、HS−DPCCH上のサブフレーム「N+2*n」、およびこれ以降のサブフレームにおいて、UEは、ACK/NACK信号のフィールド内のDTXの使用に復帰する(但し、新しい関連する制御情報がHS−SCCH上において検出された場合を除く)。このようにして、繰返し動作のみを使用する場合に比べて、DTXの検出が、より多くのサブフレーム上に拡散することになり、この結果として、ノードBの判定の閾値の補正量は、繰返し動作のみの場合に比べて、低減させることができる。
図6は、本発明の別の実施例による改善されたアップリンク信号検出用のプロセスのフローチャートを示すものである。ステップS10では、UEは、HS−SCCHのサブフレームにおいて、ネットワークノードから当該UEに宛てた制御情報を検出する。そして、ステップS11では、ACK/NACK信号の送信回数のnが、1を上回っているか否かを判定する。1を上回っている場合、ステップS12では、受信認知したか否かの確認信号が、フィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、発生したか否かを判定する。例えば、送信されるフィードバック情報としては、HS−DPCCHのサブフレームにおける、ハイブリッド自動繰り返し要求(HARQ)−ACKプロセスの結果が該当し、この結果は、上記制御情報のHS−SCCHのサブフレームに先行するHS−SCCHのサブフレームまたは、上記先行するHS−SCCHのサブフレームに先行するHS−SCCHのサブフレームからの内容を反映したものである。上記確認信号が、発生していない場合は、ステップS13で、HARQ−ACK用に割り当てられている2つのスロットにおいて、NACK信号を送信することになる。ここで、上記2つのスロットは、上記制御情報と関連するHS−DSCHのデータの受信確認後の送信用に規定されているHS−DPCCHのサブフレームに対し、直前で先行している2つのHS−DPCCHの各々のサブフレーム毎に割り当てられている。
ステップS14で、制御情報が示しているHS−DSCHのデータが、モバイル装置において受信されると、このモバイル装置は、ACK/NACK信号を送信する。この送信は、HS−DSCHのデータが適切に受信されたか、または受信時に当該データが欠如していたかに応じて実行されることになる。そして、ステップS15では、上記モバイル装置宛ての制御情報が検出されたサブフレームに後続する、次の有効なHS−SCCHのサブフレームにおいて、上記モバイル装置宛ての制御情報が検出された否かを判定することが可能である。検出されない場合は、ステップS16で、HARQ−ACK用に割り当てられているスロットにおいて、1つのNACK信号を送信することが可能である。ここで、上記NACK信号の送信は、上記の次の有効なHS−SCCHのサブフレームに対応するHS−DPCCHのサブフレームから開始される、n個の各サブフレーム内で、HARQ−ACK用に割り当てられているスロットにおいて、実行されることになる。
そして、ステップS17で、特定の状況が存在しているか否かを判定することが可能である。特定の状況が存在している場合は、ステップS18で、次のHS−SCCHサブフレームに対応するHS−DPCCHのサブフレーム内のHARQ−ACK用に割り当てられているスロットにおいて、1つのNACK信号を送信することが可能である。なお、この特定の状況は、ネットワーク装置またはモバイル装置によって検出可能である。例えば、上記の特定の状況には、複数の無線リンクが割り当てられているモバイル装置が、ソフトハンドオーバーの状態にある場合、最大電力に到達した場合、サイト選択ダイバーシティ送信(SSDT)の伝送信号が、HSDPA(High-Speed Downlink Packet Access)がサービスしているセルが非優先であることを示している場合、発生可能な最悪のデータ転送速度/オフセットのCQI(Channel Quality Indication)を検出した場合、およびソフトハンドオーバーの領域における電力制御判定とHSDPAがサービスしているセルからの電力制御要求との間に、一定の期間にわたって不一致が存在している場合などの状況が含まれる。
図7は、本発明の実施例による改善されたアップリンク信号検出を有効または無効にするプロセスのフローチャートを示す図である。ステップS20では、任意のネットワークノードが、所定の状態を検出したか否かを判定している。検出した場合は、ステップS21で、ネットワークノードは、検出された状態に基づいて、DTX検出が望ましいか否かを判定する。そして、DTX検出が望ましい場合には、ステップS22で、ネットワークノードは、制御情報をモバイル装置に送信することが可能である。この制御情報は、先行および後続するNACK信号の送信を無効にすると共に、制御情報のDTX検出と関連するデータの転送とを許可する命令を含んでいる。ステップS23で、モバイル装置は、このモバイル装置宛ての制御情報を検出する。そして、ステップS24では、上記制御情報と関連しているHS−SCCHのデータを受信する。なお、モバイル装置は、このデータの適切な受信状態について、適宜、ACK/NACK信号を送信するが、受信状態以外の先行または後続するNACK信号の送信は、ステップS22での制御情報の指示命令により、実行しない。
図8〜図11は、本発明の実施例によるシミュレーションの結果を示すグラフである。それぞれのグラフにおいては、横軸(x)は、UEの速度をkm/h で表し、縦軸(y)は、標準のULのDPCCHに対するHS−DPCCHのACK/NACK信号の要求される電力のピーク値(dB)を表している。さらに、それぞれのグラフには、2つの曲線が示されている。これらの2つの曲線の中で、第1曲線は、ノードBの閾値の補正量を低減するための対策を有していない結果であり、図8〜図11の70、72、74および76が該当する。また一方で、第2曲線は、ノードBの閾値の補正量を低減するための本発明の提案によるNACK信号の送信を行っている結果であり、図8〜図11の80、82、84および86が該当する。これらのシミュレーションにおいては、2つの非相関アンテナによるノードBにおけるRxダイバーシティの使用を前提としている。そして、チャネルモデルは、歩行者A(Pedestrian A)である。静的なACK/NACK信号の判定の閾値は、DTXがACK信号として誤検出される確率に従って設定されている。
UEの速度が0〜40km/h の範囲内にある場合には、3つの連続したULスロットからのパイロットビットを使用することにより、ノードBにおけるチャネルの推定を、実行している。そして、UEの速度が40km/h 以上の場合には、1スロットのみからのパイロットビットをチャネルの推定に使用している。これによって、チャネル推定のための最良の方法が、常にベンチマークとして使用されることが保証される。
その他の一般的なシミュレーションの前提としては、下記の項目が含まれている。
(1)2GHzの搬送波周波数
(2)歩行者Aチャネル:レイリーの速い減衰、古典的なドップラ効果によるスペクトルおよびシャドーイングの無処理
(3)DL(Down Link)のTPC(Transmit Power Control)命令での4%の誤り率(相加性白色ガウス雑音(AWGN)による影響)
(4)ステップサイズ1dBのUL電力制御、アルゴリズム1
(5)UL(Upper Link)のDPCCHでのSIR(Signal to Interference Ratio)目標設定として、TPC誤り率4%を付与すること
(6)SHOの適用時および不適用時に対して、SIRの同一設定を行うこと
(7)相加性白色ガウス雑音(AWGN)をモデル化したUL内への干渉
(8)ACK/NACK信号フィールドの10ビットのソフトコンビネーション(soft combination)
シミュレーション結果は、ノードBがSHOを利用する場合と利用しない場合の2つのケースについて呈示されている。さらに、上記シミュレーション結果が、元々の緩和されていないエラー条件(即ち、P(DTX→ACK)=0.01で、P(NACK→ACK)=10-4)と緩和されたエラー条件(即ち、P(DTX→ACK)=0.1で、P(NACK→ACK)=10-4)の両方について呈示されている。
この図8〜図11の結果は、DTXをACK信号として誤検出を回避するために、ノードBにおける判定の閾値を補正する必要性が生ずることによって、どの程度、高いACK信号電力が要求されているかを示すものである。このDTXの誤検出を回避するか、または少なくとも軽減させることができるならば、要求されるACK信号の電力は、3dB〜6dBの程度に、低減されることになる。
本発明による実施例は、いくつかの理由から、非常に有利である。即ち、本発明は、ACK/NACK信号フィールド内のDTXの使用をタイマによって制御するような、従来の方法に対する改善を提供している。本発明によれば、UEは、関連するHS−SCCH上の伝送信号を検出した場合に、標準のACK/NACK信号の前のサブフレームにおいて、NACK信号を送信することが可能である。さらに、上記UEは、ACK/NACK信号に後続するサブフレームにおいても、1つのNACK信号を送信することが可能である(但し、直後のパケットが正しくデコードされた場合を除く。この場合には、ACK信号が送信されることになる)。
さらに、本発明によれば、ノードBが自身のACK/NACK信号の判定の閾値を補正すべき量を顕著に低減させることが可能であり、この結果として、必要なACK信号電力が、約3dB〜6dB減少することになる。これに加えて、本発明は、繰返し動作や誤り率の要求の緩和を含むような、その他のHS−DPCCHの電力の節減法と共に使用された場合でも、要求されるACK信号電力の低減効果を、継続して維持することが可能である。
更には、本発明の場合には、上位階層のプロトコルや、UEまたはノードBが利用可能な処理時間に対して影響を及ぼすことがない。そして、本発明は、ACK/NACK信号の繰返し動作と共に容易に使用することが可能であるが、そのアプリケーションを単純化するためには、1回の繰返し動作のみのケースに限定されることになるであろう。さらに、本発明は、結果的に、ノードBの検出性能とシステム・スループットおよび受信可能範囲の改善が実現されるという点において有利である。
サブフレーム「N+1」でのNACK信号の送信は、2つの連続したパケットが送信される場合であって、UEが、第1のパケットのみを検出する場合に有益である。この場合には、ノードBは1つのDTXよりも、第2パケットの1つのNACK信号を、確実に検出することができる。ACK信号送信電力の節減は、DLパケットのパターンのバースト性や異質性の程度とは無関係に実現される。従って、任意のトラフィックモデルのすべてのパケットにおいて、ACK/NACK信号送信電力のピーク値が顕著に節減する。
さらに、本発明に係わる実施例では、ノードBにおける閾値の補正値の問題に、直接的に対処することができ、HS−DPCCH用のその他の電力節減メカニズム(例えば、ACK/NACK信号の繰返し動作や、誤り率の要求の緩和)と完全に共存可能である。これによって、ACK/NACK信号電力のピーク値をさらに節減させることが可能になる。さらに、本発明は、ACK/NACK信号の繰返し動作の使用に対する有益な補足を提供することができるので、繰返し動作が望ましくない状況においても依然として有効性を発揮することが可能になる。この場合、例えば、上記の繰返し動作が望ましくない状況としては、高パケットスループットのシステム例が挙げられる。また一方で、本発明は、ACK/NACK信号のプロトコルに対しても、影響を及ぼすことはない。
本発明は、伝送信号の要求に対して、上記の伝送信号機能のオン・オフ動作により切り替えることを可能にする。このような切り替え動作は、ACK/NACK信号の送信回数nのような、その他のパラメータと一緒に、より上位階層のパラメータとして伝送することができる。本発明によれば、機能的にスイッチオフすることができ、例えば、ノードBが、NACK信号とは別個にDTXを検出することを明確に要求している場合、例えば、自己のデコードを必要としていない再送信を使用している場合には、上記に関連する機能をオフの状態に切り替えることができる。
さらには、パケットが正しくデコードされるか否かとは無関係に、UEが、NACK信号を、早期のサブフレームにおいて、常に送信することができるので、サブフレーム「N−1」内の1つのNACK信号の伝送は、HS−DSCHのパケットをデコードするのに利用可能なUEの処理時間に対して、何の影響も及ぼさない。この早期のNACK信号は、UEがHS−SCCH上で関連する伝送信号を検出したことを、単純に通知するためのものである。
なお、以上の例は、本発明の説明を目的として提供されたものにすぎず、本発明を制限するものと解釈してはならないことに留意されたい。また一方で、好適な実施例を参照しながら、本発明について説明したが、本明細書に使用されている用語は、本発明に対する限定を目的とするものではなく、説明および例示を目的とするものであることを理解されたい。本発明の範囲と精神を逸脱することなく、現時点において権利請求がされている(または、補正され得る)添付の請求項の範囲内において、本発明の態様に変更を加えることが可能である。さらに、本明細書においては、特定の方法、材料、および実施例を参照しながら、本発明について説明しているが、本発明は、本明細書に開示されている詳細事項に限定されるものではない。それどころか、本発明は、添付の請求項の範囲内に属するもの等のあらゆる機能的に等価な構造、方法、および使用法をも含んでいる。
本発明の実施例による改善されたアップリング信号検出用の無線アクセスネットワーク(RAN)のシステム構成図である。 本発明の実施例によるネットワークノードとモバイル装置との間におけるインターフェイスのシステム構成図である。 本発明の実施例による改善されたアップリンク信号検出用のチャネルを示す図である。 本発明の実施例による改善されたアップリンク信号検出用のプロセスのフローチャート図である。 本発明の別の実施例による改善されたアップリンク信号検出用のチャネルを示す図である。 本発明の別の実施例による改善されたアップリンク信号検出用のプロセスのフローチャート図である。 本発明の実施例による改善されたアップリンク信号検出を有効または無効にするプロセスのフローチャートである。 本発明の実施例によるシミュレーションの結果を示すグラフである。 本発明の実施例によるシミュレーションの結果を示すグラフである。 本発明の実施例によるシミュレーションの結果を示すグラフである。 本発明の実施例によるシミュレーションの結果を示すグラフである。

Claims (68)

  1. ネットワーク内のモバイル装置の送信電力を節減する方法であって、
    制御チャネルのサブフレームにおいて、ネットワークノードからモバイル装置に宛てた制御情報を、検出するステップと、
    アップリンクチャネルのサブフレーム内のフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、前記制御チャネルのサブフレームに先行している制御チャネルのサブフレームを処理したフィードバックの情報結果として、アクノリッジ(ACK)またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号が送信されない場合に、前記制御情報に関連するダウンリンクチャネルのデータに対するアクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号の送信に関して規定されている、アップリンクチャネルのサブフレームの直前のサブフレームにおけるフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、NACK信号を送信するステップと、
    前記モバイル装置において、前記制御情報により示されている前記ダウンリンクチャネルのデータを受信し、前記ダウンリンクチャネルのデータの適切な受信状態に従って、アクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップと、
    前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されたサブフレームに後続する、次の有効な制御チャネルのサブフレームにおいて、前記モバイル装置宛ての制御情報が、検出されるか否かを判定し、当該制御情報が検出されない場合には、前記次の有効な制御チャネルのサブフレームに対応するアップリンクチャネルサブフレームのフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、NACK信号を送信するステップと、を有することを特徴とするネットワーク内のモバイル装置の送信電力を節減する方法。
  2. 前記制御チャネルが、高速共有制御チャネル(HS−SCCH)を有している請求項1に記載の方法。
  3. 前記フィードバック情報が、ハイブリッド自動繰り返し要求のアクノリッジ(HARQ−ACK)を含んでいる請求項1に記載の方法。
  4. 前記アップリンクチャネルが、高速専用の物理的制御チャネル(HS−DPCCH)を有している請求項1に記載の方法。
  5. 前記ダウンリンクチャネルが、高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)を有している請求項1に記載の方法。
  6. 前記方法が、更に、特定の状況が存在しているか否かを判定し、前記特定の状況が存在している場合には、前記モバイル装置宛ての制御情報が、次の有効な制御チャネルのサブフレームにおいて検出されるか否かを判定し、前記制御情報が検出されない場合には、前記次の有効な制御チャネルのサブフレームに対応するアップリンクチャネルのサブフレーム内のフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、ネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップを有する請求項1に記載の方法。
  7. 前記の特定の状況は、前記モバイル装置に複数の無線リンクが割り当てられ、ソフトハンドオーバー(SHO)の状態にある場合、送信電力が最大に到達した場合、サイト選定ダイバーシティ(SSDT)伝送信号が高速ダウンリンク・パケット・アクセス(HSDPA)のサービスしているセルが非優先であることを示す場合、発生し得る最悪のデータ転送速度/オフセットのチャンネル品質表示(CQI)を検出した場合、およびソフトハンドオーバー(SHO)の領域における電力制御判定と高速ダウンリンク・パケット・アクセス(HSDPA)がサービスしているセルからの電力制御命令との間に、一定期間にわたって不一致が存在している場合の中の、少なくとも1つの場合を含んでいる請求項6に記載の方法。
  8. 前記スロットが、所定の送信時間間隔(TTI)を有している請求項1に記載の方法。
  9. 前記モバイル装置が、携帯電話機である請求項1に記載の方法。
  10. 前記ネットワークノードが、無線リソースコントローラ(RRC)またはベーシックステーションコントローラ(BSC)のいずれか一方を有している請求項1に記載の方法。
  11. DTXモード信号が、1に等しい請求項1に記載の方法。
  12. アクノリッジ/ネガティブアクノリッジ(ACK/NACK)信号の送信回数nが、1に等しい請求項1に記載の方法。
  13. 前記ネットワークが、無線アクセスネットワーク(RAN)を有している請求項1に記載の方法。
  14. 前記ネットワークノードが、ハイブリッド自動繰り返し要求のアクノリッジ(HARQ−ACK)のサブフレームにおける連続的なDTX送信を検出する必要性を回避し、これによって、前記モバイル装置において必要なアクノリッジ(ACK)信号の送信電力の節減を可能にする請求項1に記載の方法。
  15. 前記方法が、更に、前記ネットワークノードによって、付加的な確認応答の信号を送信するステップおよび前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されるか否かを判定するステップを実行するか否かを、前記モバイル装置に指示するステップを有する請求項1に記載の方法。
  16. 前記方法が、更に、前記ネットワークノード装置によって、前記モバイル装置がソフトハンドオーバーの領域内にある場合には、前記付加的な確認応答の信号を送信するステップおよび前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されるか否かを判定するステップを実行するように、前記モバイル装置宛てに指示するステップを有する15に記載の方法。
  17. ネットワーク内のモバイル装置の送信電力を節減する方法であって、
    制御チャネルのサブフレームにおいて、ネットワークノードからモバイル装置に宛てた制御情報を、検出するステップと、
    アクノリッジ/ネガティブアクノリッジ(ACK/NACK)信号の送信回数nが1より大きいか否かを判定し、送信回数が1より大きい場合、前記制御チャネルのサブフレームの直前に先行する制御チャネルのサブフレーム、または前記先行する制御チャネルのサブフレームに先行している制御チャネルのサブフレームを処理する、フィードバックの情報結果に割り当てられているスロットに、確認応答の送信信号の発生がないとき、前記制御情報に関連するダウンリンクチャネルデータの確認応答用信号の送信に関して規定されている、アップリンクチャネルのサブフレームの直前における2つの先行するアップリンクチャネルのサブフレームにおける、フィードバック情報に割り当てられている2つのスロットにおいて、ネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップと、
    前記モバイル装置において、前記制御情報により示されている前記ダウンリンクチャネルのデータを受信し、前記ダウンリンクチャネルのデータの適切な受信状態に従って、アクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップと、
    前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されたサブフレームに後続する、次の有効な制御チャネルのサブフレームにおいて、前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されるか否かを判定し、前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されない場合には、前記次の有効な制御チャネルのサブフレームに対応するアップリンクチャネルのサブフレームから開始される、n個のサブフレームの各々におけるフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、ネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップと、を有することを特徴とするネットワーク内のモバイル装置の送信電力を節減する方法。
  18. 前記制御チャネルが、高速共有制御チャネル(HS−SCCH)を有している請求項17に記載の方法。
  19. 前記フィードバック情報が、ハイブリッド自動繰り返し要求のアクノリッジ(HARQ−ACK)を含んでいる請求項17に記載の方法。
  20. 前記アップリンクチャネルが、高速専用の物理的制御チャネル(HS−DPCCH)を有している請求項17記載の方法。
  21. 前記ダウンリンクチャネルが、高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)を有している請求項17記載の方法。
  22. 前記方法が、更に、特定の状況が存在しているか否かを判定し、前記特定の状況が存在している場合には、DTXモード信号が1であるか否かを判定し、前記モード信号が1に等しい場合には、前記モバイル装置宛ての制御情報が、前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されたサブフレームに後続する次の有効な制御チャネルのサブフレームにおいて検出されるか否かを判定し、当該制御情報が検出された場合には、前記次の有効な制御チャネルのサブフレームに対応するアップリンクチャネルのサブフレームから開始される、n個のサブフレームの各々におけるフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、ネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップを有す請求項17に記載の方法。
  23. 前記の特定の状況は、前記モバイル装置に複数の無線リンクが割り当てられ、ソフトハンドオーバー(SHO)の状態にある場合、送信電力が最大に到達した場合、サイト選定ダイバーシティ(SSDT)伝送信号が高速ダウンリンク・パケット・アクセス(HSDPA)のサービスしているセルが非優先であることを示す場合、発生し得る最悪のデータ転送速度/オフセットのチャンネル品質表示(CQI)を検出した場合、およびソフトハンドオーバー(SHO)の領域における電力制御判定と高速ダウンリンク・パケット・アクセス(HSDPA)がサービスしているセルからの電力制御命令との間に、一定期間にわたって不一致が存在している場合の中の、少なくとも1つの場合を含んでいる請求項22に記載の方法。
  24. 前記スロットが、所定の送信時間間隔(TTI)を有している請求項17に記載の方法。
  25. 前記モバイル装置が、携帯電話機である請求項17に記載の方法。
  26. 前記ネットワークノードが、無線リソースコントローラ(RRC)またはベーシックステーションコントローラ(BSC)のいずれか一方を有している請求項17に記載の方法。
  27. DTXモード信号が、1に等しい請求項17に記載の方法。
  28. 前記ネットワークが、無線アクセスネットワーク(RAN)を有している請求項17に記載の方法。
  29. 前記ネットワークノードが、ハイブリッド自動繰り返し要求のアクノリッジ(HARQ−ACK)のサブフレームにおける連続的なDTX送信を検出する必要性を回避し、これによって、前記モバイル装置において必要なアクノリッジ(ACK)信号の送信電力の節減を可能にする請求項17に記載の方法。
  30. 前記方法が、更に、前記ネットワークノードによって、付加的な確認応答の信号を送信するステップおよび前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されるか否かを判定するステップを実行するか否かを、前記モバイル装置に指示するステップを有する請求項17に記載の方法。
  31. 前記方法が、更に、前記ネットワークノードによって、前記モバイル装置がソフトハンドオーバーの領域内にある場合に、前記付加的な確認応答の信号を送信するステップおよび前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されるか否かを判定するステップを実行するように、前記モバイル装置に指示するステップを有している請求項30に記載の方法。
  32. ネットワーク内のモバイル装置の送信電力を節減するシステムであって、
    前記ネットワークに対し、動作可能に接続されており、制御チャネルのサブフレームにおいて、制御信号を少なくとも1つのモバイル装置に送信すると共に、ダウンリンクチャネルのサブフレームにおいて、関連するデータを少なくとも1つのモバイル装置に送信するネットワーク装置であるネットワークノードと、
    前記ネットワークに対し動作可能に接続されており、前記モバイル装置宛ての制御チャネルのサブフレームにおいて、制御情報を検出するモバイル装置とを有しており、
    前記モバイル装置は、
    アップリンクチャネルのサブフレーム内のフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、前記制御チャネルのサブフレームに先行している制御チャネルのサブフレームを処理したフィードバックの情報結果として、アクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号が送信されない場合に、前記制御情報に関連するダウンリンクチャネルのデータに対するアクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号の送信に関して規定されている、アップリンクチャネルのサブフレームの直前のサブフレームにおけるフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、NACK信号を前記ネットワークノードに送信するステップと、
    前記モバイル装置において、前記制御情報により示されている前記ダウンリンクチャネルのデータを受信し、前記ダウンリンクチャネルのデータの適切な受信状態に従って、アクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号を前記ネットワークノードに送信するステップと、
    前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されたサブフレームに後続する、次の有効な制御チャネルのサブフレームにおいて、前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されるか否かを判定し、当該制御情報が検出されない場合には、前記次の有効な制御チャネルのサブフレームに対応するアップリンクチャネルのサブフレームのフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、NACK信号を前記ネットワークノードに送信するステップと、を実行することを特徴とするネットワーク内のモバイル装置の送信電力を節減するシステム。
  33. 前記制御チャネルが、高速共有制御チャネル(HS−SCCH)を有している請求項32に記載のシステム。
  34. 前記フィードバック情報が、ハイブリッド自動繰り返し要求のアクノリッジ(HARQ−ACK)を含んでいる請求項32に記載のシステム。
  35. 前記アップリンクチャネルが、高速専用の物理的制御チャネル(HS−DPCCH)を有している請求項32に記載のシステム。
  36. 前記ダウンリンクチャネルが、高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)を有している請求項32に記載のシステム。
  37. ネットワーク内のモバイル装置の送信電力を節減するシステムであって、
    ネットワークノードであって、前記ネットワークに対し動作可能に接続されており、制御チャネルのサブフレームにおいて、制御信号を少なくとも1つのモバイル装置に対して送信すると共に、ダウンリンクチャネルのサブフレームにおいて、関連するデータを少なくとも1つのモバイル装置に送信するネットワーク装置であるネットワークノードと、
    前記ネットワークに対し動作可能に接続されており、制御チャネルのサブフレームにおいて、ネットワークノードからモバイル装置宛ての制御情報を検出するモバイル装置と
    を有しており、
    アクノリッジ/ネガティブアクノリッジ(ACK/NACK)信号の送信回数nが1より大きいか否かを判定し、前記送信回数が1より大きい場合、前記制御チャネルのサブフレームの直前の先行する制御チャネルのサブフレーム、または前記先行する制御チャネルのサブフレームに先行している制御チャネルのサブフレームを処理する、フィードバックの情報結果として割り当てられているスロットに、確認応答の送信信号の発生がないとき、前記制御情報に関連するダウンリンクチャネルのデータの確認応答用信号の送信に規定されている、アップリンクチャネルのサブフレームの直前における2つの先行するアップリンクチャネルのサブフレームにおける、フィードバック情報に割り当てられている2つのスロットにおいて、ネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップと、
    前記モバイル装置において、前記制御情報により示されている前記ダウンリンクチャネルデータを受信し、前記ダウンリンクチャネルデータの適切な受信状態に従って、アクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップと、
    前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されたサブフレームに後続する、次の有効な制御チャネルのサブフレームにおいて、前記モバイル装置宛ての制御情報が、検出されるか否かを判定し、前記制御情報が検出されない場合には、前記次の有効な制御チャネルのサブフレームに対応するアップリンクチャネルのサブフレームから開始される、n個のサブフレームの各々におけるフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、ネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップと、を実行することを特徴とするネットワーク内のモバイル装置の送信電力を節減するシステム。
  38. 前記制御チャネルが、高速共有制御チャネル(HS−SCCH)を有している請求項37に記載のシステム。
  39. 前記フィードバック情報が、ハイブリッド自動繰り返し要求のアクノリッジ(HARQ−ACK)を含んでいる請求項37に記載のシステム。
  40. 前記アップリンクチャネルが、高速専用の物理的制御チャネル(HS−DPCCH)を有している請求項37に記載のシステム。
  41. 前記ダウンリンクチャネルが、高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)を有している請求項37に記載のシステム。
  42. 内部に命令を格納している記憶媒体を有するモバイル装置であって、前記命令は、実行される際に、前記モバイル装置に、
    制御チャネルのサブフレームにおいて、ネットワークノードから前記モバイル装置宛ての制御情報を検出するステップと、
    アップリンクチャネルのサブフレーム内のフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、前記制御チャネルのサブフレームに先行している制御チャネルのサブフレームを処理したフィードバックの情報結果として、アクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号が送信されない場合に、前記制御情報に関連するダウンリンクチャネルのデータに対するアクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号の送信に関して規定されている、アップリンクチャネルのサブフレームの直前のサブフレームにおけるフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、NACK信号を送信するステップと、
    前記モバイル装置において、前記制御情報により示されている前記ダウンリンクチャネルのデータを受信し、前記ダウンリンクチャネルのデータの適切な受信状態に従って、アクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップと、
    前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されたサブフレームに後続する、次の有効な制御チャネルのサブフレームにおいて、前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されるか否かを判定し、当該制御情報が検出されない場合には、前記次の有効な制御チャネルのサブフレームに対応するアップリンクチャネルのサブフレーム内のフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、NACK信号を送信するステップと、を実行させることを特徴とするモバイル装置。
  43. 前記制御チャネルが、高速共有制御チャネル(HS−SCCH)を有している請求項42に記載のモバイル装置。
  44. 前記フィードバック情報が、ハイブリッド自動繰り返し要求のアクノリッジ(HARQ−ACK)を含んでいる請求項42に記載のモバイル装置。
  45. 前記アップリンクチャネルが、高速専用の物理的制御チャネル(HS−DPCCH)を有している請求項42に記載のモバイル装置。
  46. 前記ダウンリンクチャネルが、高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)を有している請求項42に記載のモバイル装置。
  47. 前記モバイル装置が、携帯電話機である請求項42に記載のモバイル装置。
  48. 内部に命令を格納している記憶媒体を有するモバイル装置であって、前記命令は、実行される際に、前記モバイル装置に、
    制御チャネルのサブフレームにおいて、ネットワークノードから前記モバイル装置に宛てた制御情報を、検出するステップと、
    アクノリッジ/ネガティブアクノリッジ(ACK/NACK)信号の送信回数nが1より大きいか否かを判定し、前記送信回数が1より大きい場合、前記制御チャネルのサブフレームの直前の先行する制御チャネルのサブフレーム、または前記先行する制御チャネルのサブフレームに先行している制御チャネルのサブフレームを処理したフィードバックの情報結果として、アップリンクチャネルのサブフレームに割り当てられているスロットにおいて、確認応答の送信信号の発生がないとき、前記制御情報に関連するダウンリンクチャネルのデータの確認応答用信号に規定されているアップリンクチャネルのサブフレームの直前における2つの先行するアップリンクチャネルのサブフレームにおける、フィードバック情報に割り当てられている2つのスロットにおいて、ネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップと、
    前記モバイル装置において、前記制御情報により示されている前記ダウンリンクチャネルのデータを受信し、前記ダウンリンクチャネルのデータの適切な受信状態に従って、アクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップと、
    前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されたサブフレームに後続する、次の有効な制御チャネルのサブフレームにおいて、前記モバイル装置宛ての制御情報が、検出されるか否かを判定し、前記制御情報が検出されない場合には、前記次の有効な制御チャネルのサブフレームに対応するアップリンクチャネルのサブフレームから開始される、n個のサブフレームの各々におけるフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、ネガティブアクノリッジ(NACK)信号を送信するステップと、を実行させることを特徴とするモバイル装置。
  49. 前記制御チャネルが、高速共有制御チャネル(HS−SCCH)を有している請求項48に記載のモバイル装置。
  50. 前記フィードバック情報が、ハイブリッド自動繰り返し要求のアクノリッジ(HARQ−ACK)を含んでいる請求項48に記載のモバイル装置。
  51. 前記アップリンクチャネルが、高速専用の物理的制御チャネル(HS−DPCCH)を有している請求項48に記載のモバイル装置。
  52. 前記ダウンリンクチャネルが、高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)を有している請求項48に記載のモバイル装置。
  53. 前記モバイル装置が、携帯電話機である請求項48に記載のモバイル装置。
  54. 命令を格納している記憶媒体を有するネットワークノードであって、前記命令は、実行される際に、前記ネットワークノードに
    制御チャネルのサブフレームにおいて、モバイル装置宛ての制御情報を前記モバイル装置に送信するステップと、
    前記制御情報に関連するダウンリンクチャネルのデータへのアクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号の受信に関して規定されているアップリンクチャネルのサブフレームの直前のアップリンクチャネルのサブフレームおいて、フィードバック情報に割り当てられているスロットで、前記モバイル装置からのNACK信号を受信するステップと、
    前記制御情報により示されている前記ダウンリンクチャネルのデータを前記モバイル装置に送信し、前記ダウンリンクチャネルのデータの適切な受信結果に従って、前記モバイル装置からアクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号を受信するステップと、
    前記モバイル装置が、前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されたサブフレームに後続する次の有効な制御チャネルサブフレームにおいて、前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されないと判定した場合に、前記次の有効な制御チャネルのサブフレームに対応するアップリンクチャネルのサブフレーム内のフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、前記モバイル装置からのNACK信号を受信するステップとを実行させることを特徴とするネットワークノード。
  55. 前記制御チャネルが、高速共有制御チャネル(HS−SCCH)を有している請求項54に記載のネットワークノード。
  56. 前記フィードバック情報が、ハイブリッド自動繰り返し要求のアクノリッジ(HARQ−ACK)を含んでいる請求項54に記載のネットワークノード。
  57. 前記アップリンクチャネルが、高速専用の物理的制御チャネル(HS−DPCCH)を有している請求項54に記載のネットワークノード。
  58. 前記ダウンリンクチャネルが、高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)を有している請求項54に記載のネットワークノード。
  59. 前記ネットワークノードが、無線リソースコントローラ(RRC)またはベーシックステーションコントローラ(BSC)のいずれか一方を有している請求項54に記載のネットワークノード。
  60. 前記モバイル装置が、携帯電話機である請求項54に記載のネットワークノード。
  61. 内部に命令を格納している記憶媒体を有するネットワークノードであって、前記命令は、実行される際に、前記ネットワークノードに、
    制御チャネルのサブフレームにおいて、モバイル装置宛ての制御情報を送信するステップと、
    前記制御チャネルのサブフレームの直前の先行する制御チャネルサブフレームまたは前記先行する制御チャネルサブフレームに先行している制御チャネルのサブフレームを処理したフィードバックの情報結果として割り当てられているスロットにおいて、確認応答の送信信号の発生がないとき、かつ、アクノリッジ/ネガティブアクノリッジ(ACK/NACK)信号の送信回数nが1より大きい場合に、前記制御情報に関連するダウンリンクチャネルのデータに対する確認応答用信号の受信に関して規定されているアップリンクチャネルのサブフレームの直前における2つの先行するアップリンクチャネルのサブフレーム内のフィードバック情報に割り当てられている2つのスロットにおいて、前記モバイル装置からのネガティブアクノリッジ信号(NACK信号)を受信するステップと、
    前記制御情報により示されている前記ダウンリンクチャネルのデータを、前記モバイル装置に送信し、前記モバイル装置による前記ダウンリンクチャネルのデータの適切な受信結果に従って、アクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号を、前記モバイル装置から受信するステップと、
    前記モバイル装置が、前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されたサブフレームに後続する次の有効な制御チャネルのサブフレームにおいて、前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されないと判定した場合に、前記次の有効な制御チャネルのサブフレームに対応する前記アップリンクチャネルのサブフレームから開始される、n個のサブフレームの各々におけるフィードバック情報に割り当てられているスロットで、前記モバイル装置からのネガティブアクノリッジ信号(NACK信号)を受信するステップと、を実行させることを特徴とするネットワークノード。
  62. 前記制御チャネルが、高速共有制御チャネル(HS−SCCH)を有している請求項61に記載のネットワークノード。
  63. 前記フィードバック情報が、ハイブリッド自動繰り返し要求のアクノリッジ(HARQ−ACK)を含んでいる請求項61に記載のネットワークノード。
  64. 前記アップリンクチャネルが、高速専用の物理的制御チャネル(HS−DPCCH)を有している請求項61に記載のネットワークノード。
  65. 前記ダウンリンクチャネルが、高速ダウンリンク共有チャネル(HS−DSCH)を有している請求項61に記載のネットワークノード。
  66. 前記モバイル装置が、携帯電話機である請求項61に記載のネットワークノード。
  67. 前記ネットワークノードが、無線リソースコントローラ(RRC)またはベーシックステーションコントローラ(BSC)のいずれか一方を有している請求項61に記載のネットワークノード。
  68. ネットワークノード内におけるアップリンク信号の検出を改善する方法であって、前記方法は、
    制御チャネルのサブフレームにおいて、モバイル装置宛ての制御情報を前記モバイル装置に送信するステップと、
    前記制御情報と関連するダウンリンクチャネルのデータに対するアクノリッジ(ACK信号)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号の受信に関して規定されている、アップリンクチャネルのサブフレームの直前のサブフレーム内のフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、前記モバイル装置からのNACK信号を受信するステップと、
    前記制御情報により示されている、前記ダウンリンクチャネルのデータを前記モバイル装置に送信し、前記モバイル装置による前記ダウンリンクチャネルのデータの適切な受信結果に従って、前記モバイル装置から、アクノリッジ(ACK)信号またはネガティブアクノリッジ(NACK)信号を受信するステップと、
    前記モバイル装置が、前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されたサブフレームに後続する次の有効な制御チャネルサブフレームにおいて、前記モバイル装置宛ての制御情報が検出されないと判定した場合に、前記次の有効な制御チャネルのサブフレームに対応するアップリンクチャネルのサブフレーム内のフィードバック情報に割り当てられているスロットにおいて、前記モバイル装置からのNACK信号を受信するステップと、を有することを特徴とするネットワークノード内におけるアップリング信号の検出を改善する方法。
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Families Citing this family (74)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8107885B2 (en) * 2002-10-30 2012-01-31 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
US20040160922A1 (en) 2003-02-18 2004-08-19 Sanjiv Nanda Method and apparatus for controlling data rate of a reverse link in a communication system
US8150407B2 (en) 2003-02-18 2012-04-03 Qualcomm Incorporated System and method for scheduling transmissions in a wireless communication system
US8081598B2 (en) 2003-02-18 2011-12-20 Qualcomm Incorporated Outer-loop power control for wireless communication systems
US8391249B2 (en) 2003-02-18 2013-03-05 Qualcomm Incorporated Code division multiplexing commands on a code division multiplexed channel
US7660282B2 (en) 2003-02-18 2010-02-09 Qualcomm Incorporated Congestion control in a wireless data network
US8023950B2 (en) 2003-02-18 2011-09-20 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using selectable frame durations in a wireless communication system
US7155236B2 (en) 2003-02-18 2006-12-26 Qualcomm Incorporated Scheduled and autonomous transmission and acknowledgement
US7215930B2 (en) 2003-03-06 2007-05-08 Qualcomm, Incorporated Method and apparatus for providing uplink signal-to-noise ratio (SNR) estimation in a wireless communication
US8705588B2 (en) 2003-03-06 2014-04-22 Qualcomm Incorporated Systems and methods for using code space in spread-spectrum communications
DE602004032430D1 (de) 2003-03-26 2011-06-09 Interdigital Tech Corp Drahtloses mehrzellenkommunikationssystem und verfahren zur verwaltung der betriebsmittelleistung zur bereitstellung von schnellen abwärtsstreckenpaketzugangsdiensten
US7313121B2 (en) * 2003-05-09 2007-12-25 Conexant, Inc. Acknowledging data transmissions in the presence of multiple shared-communications channels
US8477592B2 (en) 2003-05-14 2013-07-02 Qualcomm Incorporated Interference and noise estimation in an OFDM system
EP1489773A1 (en) * 2003-06-16 2004-12-22 Mitsubishi Electric Information Technology Centre Europe B.V. Time scheduling with stop-and-wait ARQ process
JP2005051713A (ja) * 2003-07-31 2005-02-24 Mitsubishi Electric Corp パケット伝送方法および通信装置
US8489949B2 (en) * 2003-08-05 2013-07-16 Qualcomm Incorporated Combining grant, acknowledgement, and rate control commands
US7551589B2 (en) * 2004-04-02 2009-06-23 Lg Electronics Inc. Frame structure of uplink control information transmission channel in MIMO communication system
FI20040652A0 (fi) * 2004-05-07 2004-05-07 Nokia Corp Viestintämenetelmä, pakettiradiojärjestelmä, ohjain ja päätelaite
US7693099B2 (en) * 2004-05-26 2010-04-06 Alcatel-Lucent Usa Inc. Methods of wireless communication
US7453821B2 (en) * 2004-05-26 2008-11-18 Lucent Technologies Inc. Methods of detecting signaling information in a wireless communication system
US8644200B2 (en) 2004-10-22 2014-02-04 Qualcomm Incorporated Time multiplexing of unicast and multicast signals on a downlink carrier frequency in a wireless communication system
KR20060060382A (ko) * 2004-11-30 2006-06-05 삼성전자주식회사 직교 주파수 분할 다중 접속 방식을 사용하는 이동 통신시스템에서 채널 정보 송/수신을 위한 시스템 및 방법
JP5049463B2 (ja) * 2004-12-14 2012-10-17 富士通株式会社 無線通信システム及び基地局及び移動局及び無線通信方法
US8066568B2 (en) * 2005-04-19 2011-11-29 Microsoft Corporation System and method for providing feedback on game players and enhancing social matchmaking
US7546136B2 (en) 2005-04-29 2009-06-09 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Variable transmit power control strategies for high-speed downlink packet access systems
US7574214B2 (en) * 2005-05-25 2009-08-11 Intel Corporation Device, system and method of multiple access transmission
US7817604B2 (en) * 2005-06-13 2010-10-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Shared control channel detection strategies
CN100433924C (zh) * 2005-10-27 2008-11-12 华为技术有限公司 一种上行/下行控制信道的实现方法
US7684806B2 (en) 2005-11-21 2010-03-23 Intel Corporation Device, system and method of point to multipoint communication
KR100715204B1 (ko) * 2005-12-09 2007-05-07 삼성전자주식회사 광대역 무선통신시스템에서 고속 공통 제어 채널 통신 장치및 방법
EP1961145B1 (en) * 2005-12-16 2012-12-12 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) A method and a transmitter / receiver for reduced signaling in a retransmission system using hybrid automatic repeat
US20110201325A1 (en) * 2006-03-13 2011-08-18 Noise Free Wireless, Inc System, device, database and method for increasing the capacity and call volume of a communications network
US20110312318A1 (en) * 2006-03-13 2011-12-22 Niose Free Wireless, Inc System, device, database and method for increasing the capacity and call volume of a communications network
US8045992B2 (en) * 2006-03-20 2011-10-25 Intel Corporation Uplink and downlink control signaling in wireless networks
CN101188800B (zh) * 2006-06-14 2012-06-13 中兴通讯圣迭戈有限公司 无线通信中的有效消息应答
GB2439367A (en) 2006-06-20 2007-12-27 Nec Corp Separate ACK/NACK channel from a control channel
GB0615067D0 (en) * 2006-07-28 2006-09-06 Ttp Communications Ltd Reconfigurable signal processing scheme
WO2008023949A1 (en) * 2006-08-24 2008-02-28 Samsung Electronics Co., Ltd. System and method to send ack / nack within assignment message for reverse link traffic in a communication system
JP4998697B2 (ja) * 2006-12-13 2012-08-15 日本電気株式会社 移動通信システム及びその再送制御方法
EP1936853B1 (en) * 2006-12-20 2018-11-21 Panasonic Intellectual Property Corporation of America Avoidance of feedback collision in mobile communications
KR101384078B1 (ko) 2007-01-10 2014-04-09 삼성전자주식회사 무선통신 시스템에서 애크/내크 채널 자원을 할당하고시그널링하는 방법 및 장치
US8005107B2 (en) * 2007-02-06 2011-08-23 Research In Motion Limited Method and system for robust MAC signaling
JP4966409B2 (ja) * 2007-04-11 2012-07-04 テレフオンアクチーボラゲット エル エム エリクソン(パブル) 通信システムにおける方法および装置
AU2007231738A1 (en) * 2007-05-02 2008-11-20 Nec Corporation Transmission of a common channel in a communication system
PL2192714T3 (pl) * 2007-07-06 2016-02-29 Huawei Tech Co Ltd Sposób komunikacji HARQ, system oraz odpowiednie urządzenie stacji bazowej i urządzenie stacji ruchomej
US20090036155A1 (en) * 2007-08-01 2009-02-05 Broadcom Corporation E-HICH/E-RGCH adaptive threshold setting
JP5273393B2 (ja) * 2007-08-10 2013-08-28 日本電気株式会社 通信システム、それに用いられる装置及びその方法、プログラム
KR101408598B1 (ko) * 2007-08-13 2014-06-17 텔레호낙티에볼라게트 엘엠 에릭슨(피유비엘) 업링크 리소스의 개선된 할당
CN101816145B (zh) 2007-10-02 2015-06-03 三星电子株式会社 通信系统中信号的重复传输
US9510360B2 (en) * 2007-10-06 2016-11-29 Alcatel-Lucent Usa Inc. Method and apparatus for a coordinated scheduling method to avoid multiplexing of control and data for power limited users in the LTE reverse link
US7953049B2 (en) * 2007-10-22 2011-05-31 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for allocating receiver resources based on delay
CN101488839B (zh) * 2008-01-15 2012-11-28 中兴通讯股份有限公司 用户设备进入/退出不连续接收状态的控制方法
CN101267284B (zh) * 2008-04-25 2013-01-16 中兴通讯股份有限公司 在物理上行共享信道进行确认信息反馈的方法
CN102149148B (zh) 2008-04-29 2012-08-08 华为技术有限公司 为用户分配应答信道的方法、装置和系统
US8923775B2 (en) * 2008-04-30 2014-12-30 Koninklijke Philips N.V. Method for communicating in a network and radio stations therefor
CN102204144B (zh) * 2008-10-31 2014-10-29 交互数字专利控股公司 在高速分组接入通信中使用多载波的方法和设备
KR101527109B1 (ko) * 2009-01-06 2015-06-08 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 채널 할당 장치 및 방법
US8385281B2 (en) 2009-01-30 2013-02-26 Interdigital Patent Holdings, Inc. Method and apparatus for component carrier aggregation in wireless communications
US8417279B2 (en) * 2009-03-13 2013-04-09 Intel Corporation Techniques to control transmitter power level
JP5436538B2 (ja) * 2009-03-16 2014-03-05 パナソニック株式会社 端末装置、リソース特定方法および集積回路
US8289895B2 (en) 2009-04-24 2012-10-16 Research In Motion Limited Relay link HARQ operation
HUE053854T2 (hu) * 2009-06-15 2021-07-28 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd Nem folytatólagos vételi üzem módszere hosszútávú fejlõdés fejlett (LTE-advanced) vivõegyesítés estén
US8782482B2 (en) 2009-07-14 2014-07-15 Intel Corporation Method and system to improve link budget of a wireless system
KR101860161B1 (ko) * 2010-01-07 2018-05-21 삼성전자주식회사 다수의 할당들의 수신에 응답하는 확인 응답 신호들의 송수신 방법 및 장치
JP5009410B2 (ja) 2010-10-29 2012-08-22 シャープ株式会社 移動局装置、無線通信方法および集積回路
WO2012139274A1 (en) * 2011-04-11 2012-10-18 Renesas Mobile Corporation Method and apparatus for providing uplink feedback optimization
CN103595512B (zh) * 2012-08-13 2018-06-22 中兴通讯股份有限公司 调度终端的方法及装置、基站
CN103795505A (zh) * 2012-11-02 2014-05-14 电信科学技术研究院 一种传输数据的方法、系统和设备
BR112015025634A2 (pt) * 2013-04-16 2017-07-18 Ericsson Telefon Ab L M equipamento de usuário e método do mesmo para cancelamento de interferência de canal
WO2015018075A1 (en) 2013-08-09 2015-02-12 Mediatek Inc. Method to determine the starting subframe of data channel
US9621307B2 (en) * 2015-03-27 2017-04-11 Intel IP Corporation Method for transmitting a plurality of uplink messages and mobile radio communication terminal device
CN114745080A (zh) * 2016-10-28 2022-07-12 瑞典爱立信有限公司 接收器特定的传输长度
US11032844B2 (en) 2017-06-22 2021-06-08 Qualcomm Incorporated Physical shared channel transmission to acknowledgement delay optimization
US11265111B2 (en) * 2020-01-10 2022-03-01 Lenovo (Singapore) Pte Ltd Consecutive data packet feedback

Family Cites Families (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3686836B2 (ja) * 2000-03-13 2005-08-24 シャープ株式会社 無線通信機の送信電力値自動制御方法およびそれを記憶した記憶媒体
JP4330767B2 (ja) * 2000-06-26 2009-09-16 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 自動再送要求を行う通信方法及び基地局装置
US6367180B2 (en) * 2000-08-03 2002-04-09 Richard S. Weiss Electronic illuminated house sign
US7158504B2 (en) * 2001-05-21 2007-01-02 Lucent Technologies, Inc. Multiple mode data communication system and method and forward and/or reverse link control channel structure
EP1289328A1 (en) * 2001-08-28 2003-03-05 Lucent Technologies Inc. A method of sending control information in a wireless telecommunications network, and corresponding apparatus
JP4423836B2 (ja) 2002-04-03 2010-03-03 日本電気株式会社 セルラシステム、通信制御方法及び移動局
US7133688B2 (en) * 2002-04-05 2006-11-07 Lucent Technologies Inc. Method for improving uplink control channel efficiency in a wireless communication system
US7508804B2 (en) * 2002-04-05 2009-03-24 Alcatel-Lucent Usa Inc. Shared signaling for multiple user equipment
KR100837351B1 (ko) * 2002-04-06 2008-06-12 엘지전자 주식회사 이동통신 시스템의 무선링크 파라미터 갱신 방법
EP1502456B1 (en) * 2002-05-09 2014-10-08 Core Wireless Licensing S.à.r.l. Hsdpa cqi, ack, nack power offset known in node b and in srnc
AU2003263456A1 (en) * 2002-09-20 2004-04-08 Nokia Corporation Method and apparatus for indicating hsdpa activity information
US8107885B2 (en) * 2002-10-30 2012-01-31 Motorola Mobility, Inc. Method and apparatus for providing a distributed architecture digital wireless communication system
US7414989B2 (en) * 2003-05-07 2008-08-19 Motorola, Inc. ACK/NACK determination reliability for a communication device
US7408913B2 (en) * 2003-05-12 2008-08-05 Lucent Technologies Inc. Method of real time hybrid ARQ
KR20050081566A (ko) * 2004-02-14 2005-08-19 삼성전자주식회사 고속 순방향 패킷 데이터를 전송하는 이동통신시스템에서압축 모드에 따른 복합 재전송을 수행하는 방법
US7796649B2 (en) * 2004-02-18 2010-09-14 Texas Instruments Incorporated System and method for providing additional channels to an existing communications device

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