KR100383197B1 - 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한순방향 전력제어 방법 - Google Patents

이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한순방향 전력제어 방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 다수의 전력 제어 비트를 사용하여 순방향 전력제어를 수행함으로써 급변하는 무선 채널 환경하에서 보다 정확한 전력제어가 가능하도록 한 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한 순방향 전력제어 방법에 관한 것으로, 기지국이 이동국에게 초기 파라미터의 형태로 PC_BITS를 전송하는 전력 제어 비트 수 전송 단계와, 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계 수행 후, 이동국이 이동국의 수신 신호대 잡음비 임계치와 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비를 비교하는 신호대 잡음비 비교 단계와, 상기 신호대 잡음비 비교 단계의 비교 결과, 일정 기간동안 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비가 이동국의 수신 신호대 잡음비 임계치 이하일 경우 이동국이 상기 비교 결과에 따라 PC_BITS를 갱신한 후 다수의 전력 제어 비트를 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송하는 전력 제어 비트 수 갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계와, 상기 신호대 잡음비 비교 단계의 비교 결과, 일정 기간동안 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비가 이동국의 수신 신호대 잡음비 임계치 이하가 아닐 경우 이동국이 상기 PC_BITS를 갱신하지 않고 이 PC_BITS에 따른 전력 제어 비트를 그대로 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송하는 전력 제어 비트 수 미갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계로 이루어지는 것을 특징으로 한다.

Description

이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한 순방향 전력제어 방법 {FORWARD DIRECTION POWER CONTROL METHOD USING POWER CONTROL BIT IN THE MOBILE COMMUNICATION SYSTEM}
본 발명은 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트(Power Control Bit ; PCB)를 사용한 순방향 전력제어 방법에 관한 것으로, 특히 IS(InterimStandard)-2000 코드 분할 다중 접속(Code Division Multiple Access ; 이하, 'CDMA'라 칭함) 방식을 적용한 이동통신 시스템에서 다수의 전력 제어 비트를 사용하여 순방향 전력제어를 수행함으로써 급변하는 무선 채널 환경하에서 보다 정확한 전력제어를 가능하게 하고, 이에 따라 시스템의 성능 향상은 물론 이동국의 전력 소모를 줄일 수 있도록 한 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한 순방향 전력제어 방법에 관한 것이다.
일반적으로 IS-2000 CDMA 방식을 적용한 이동통신 시스템은 도 1에 도시된 바와 같이, 이동국(1)과, 이 이동국(1)과 데이터를 무선으로 송수신하고 이동국(1)과의 데이터 무선 송수신을 제어하는 기지국(2)과, 이 기지국(2)과 데이터를 송수신하고 기지국(2)과의 데이터 송수신을 제어하는 제어국(3) 및 교환국(4)으로 구성된다.
상기와 같이 구성된 IS-2000 CDMA 방식을 적용한 이동통신 시스템에서는, 인접 셀로부터의 간섭을 감소시키기 위해 기지국(2)의 송신전력을 조절하는 순방향 전력제어가 이루어지고 있다.
상기 순방향 전력제어에 있어서, 레디오 컨피그레이션(Radio Configuration) 1∼2인 경우에는 종래 IS-95A/B와 동일한 방법으로 수행되고, 레디오 컨피그레이션 3∼6인 경우에는 역방향 전력제어 부채널을 이용하여 이너 루프(Inner Loop)와 아우터 루프(Outer Loop)에 의한 방법으로 수행된다.
즉, 아우터 루프는 20ms 주기로 순방향 통화 채널의 기준 프레임 에러율(Frame Error Rate ; FER)을 만족시키기 위해 이동국의 수신 신호대잡음비(Eb/Nt) 임계치를 결정하고, 이너 루프는 1.25ms 주기(800bps)로 상기 아우터 루프를 통해 결정된 이동국의 수신 신호대 잡음비(Eb/Nt) 임계치와 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비(Eb/Nt)를 비교하여, 이 비교 결과에 따른 전력 제어 비트를 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송한다.
그러면, 기지국에서는 상기 이너 루프를 통해 전송된 전력 제어 비트의 값을 순방향 통화 채널의 송신전력 레벨을 결정하는데 이용하여 순방향 전력제어를 수행한다.
한편, 역방향 파일럿 채널은 각 1.25ms 전력 제어 그룹의 경우 1536×N PN 칩(스프래딩 레이트(Spreading Rate) 1인 경우(N=1)와 스프래딩 레이트 3인 경우(N=3))으로 구성된다.
여기서, 이동국은 도 2에 도시된 종래 역방향 전력제어 부채널의 구조에서와 같이 1152×N PN 칩을 파일럿 신호로 전송하고, 384×N PN 칩을 전력제어 부채널로 이용한다.
예를 들어 N=1인 경우에는 동일한 전력 제어 비트가 384 칩 동안 전송되고, 이때, 역방향 파일럿 채널을 구성하는 모든 전력 제어 그룹은 동일한 전력 레벨로 전송되게 된다.
그리고, 상기 역방향 파일럿 채널은 게이티드(Gated) 전송 모드로 동작할 수 있는데, 즉 게이티드 모드가 디스에이블(Disable)되었을 경우에는 모든 전력 제어 그룹에 역방향 전력제어 부채널을 전송하고, 게이티드 모드가 인에이블(Enable)되었을 경우에는 게이티드-온(Gated-On)된 전력 제어 그룹에만 역방향 전력제어 부채널을 전송한다.
이때, 도 3에 도시된 바와 같이 게이티드 모드가 1인 경우(게이팅 레이트(Gating Rate)=1)에는 전력 제어 주기가 800bps가 되고, 게이티드 모드가 1/2인 경우(게이팅 레이트=1/2)에는 전력 제어 주기가 400bps가 되며, 게이티드 모드가 1/4인 경우(게이팅 레이트=1/4)에는 전력 제어 주기가 200bps로 줄어들게 된다.
그러나, 상기와 같이 종래에는 게이티드 모드에 따라 전력 제어 주기가 변화하여도 전력 제어 비트는 전력 제어 주기와 무관하게 항상 1비트의 값(+1 또는 -1)만을 전송하게 되므로 급변하는 무선 채널 환경에 적절히 대응하지 못하게 되는 문제점이 있었다.
또한, 역방향 전력제어 부채널에는 프라이머리 이너 루프 에스티메이션(Primary Inner Loop Estimation)과 세컨더리 이너 루프 에스티메이션(Secondary Inner Loop Estimation)이 수행되어 최대 두 개의 전력 제어 비트 열을 전송한다.
즉, 기지국이 상기 이너 루프 에스티메이션을 수행할 채널 정보를 결정하여 이동국으로 전송(FPC_MODE)하는데, 기지국이 FPC_MODE를 '000'으로 전송하면 20ms 주기 동안 한 개의 전력 제어 비트 열을 지원하고, '001' 또는 '010'으로 전송하면 20ms 주기 동안 두 개의 전력 제어 비트 열을 지원한다.
이때, 각 비트는 1.25ms 주기로 전력 제어 정보를 싣게 되는데, 만약 두 개의 전력 제어 비트 열이 할당되면, 이동국은 프라이머리 전력제어 부채널에 순방향폰더멘털 채널(Forward Fundamental Channel) 또는 순방향 데디케이티드 제어 채널(Forward Dedicated Control Channel)의 정보를 싣고, 세컨더리 전력제어 부채널에 순방향 서프플레멘털 채널(Forward Supplemental Channel)의 정보를 싣는다.
이에 따라, 상기 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널의 전력 제어 주기는 전력제어 부채널의 구성에 따라 200∼400bps로 낮아지게 되는 문제점이 있었다.
상기와 같이 IS-95에서 IS-2000으로 발전해 가는 과정에서 향상된 기능 중의 하나는 역방향 전력제어 부채널을 통해 순방향 전력 제어 주기를 800bps로 만들어 빠른 전력제어가 가능하도록 한 것으로, 1.25ms 주기로 1비트의 전력 제어 정보를 전송하여 기지국의 송신전력을 높이거나 낮추도록 하고 있다.
그러나, 종래에는 무선 채널의 환경이 급변하는 경우 상기와 같은 1비트의 전력 제어 정보량으로는 제대로 된 전력제어가 힘든 문제점이 있었으며, 또한 역방향 파일럿 게이티드 모드로 동작하거나 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널의 전력제어를 수행할 경우에도 전력 제어 주기가 낮아지게 되는 문제점이 있었다.
본 발명은 상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 그 목적은 IS-2000 CDMA 방식을 적용한 이동통신 시스템에서 다수의 전력 제어 비트를 사용하여 순방향 전력제어를 수행함으로써 급변하는 무선 채널 환경하에서 보다 정확한 전력제어를 가능하게 하고, 역방향 파일럿 게이티드 모드 또는 프라이머리/세컨더리 전력제어시에도 낮은 전력 제어 주기를 보상할 수 있으며, 이에 따라 시스템의 성능 향상은 물론 이동국의 전력 소모를 줄일 수 있도록 한 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한 순방향 전력제어 방법을 제공하는데 있다.
도 1은 일반적인 이동통신 시스템의 블록 구성도,
도 2는 종래 역방향 전력제어 부채널의 구조를 보인 도면,
도 3은 종래 역방향 전력제어 부채널의 전송 타이밍을 보인 도면,
도 4는 본 발명에 의한 역방향 전력제어 부채널의 구조를 보인 도면,
도 5는 본 발명에 의한 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한 순방향 전력제어 방법을 보인 동작 흐름도.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
1 : 이동국 2 : 기지국
3 : 제어국 4 : 교환국
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명의 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한 순방향 전력제어 방법은, 기지국이 이동국에게 초기 파라미터의 형태로 전력 제어 비트 수를 나타내는 PC_BITS를 전송하는 전력 제어 비트 수 전송 단계와, 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계 수행 후, 이동국이 아우터 루프 전력제어에 따라 이너 루프 전력제어에 의해 결정된 이동국의 수신 신호대 잡음비 임계치와 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비를 비교하는 신호대 잡음비 비교 단계와, 상기 신호대 잡음비 비교 단계 수행 후, 이동국이 파일럿 게이티드 모드로 동작하는지 판단하는 파일럿 게이티드 모드 판단 단계와, 상기 파일럿 게이티드 모드 판단 단계 수행 후, 이동국이 기지국으로부터 전송된 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널을 확인하는 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널 확인 단계와, 상기 신호대 잡음비 비교 단계의 비교 결과, 일정 기간동안 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비가 이동국의 수신 신호대 잡음비 임계치 이하일 경우, 상기 이동국이 상기 비교 결과에 따라 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계에서 전송된 PC_BITS를 갱신한 후 다수의 전력 제어 비트를 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송하는 전력 제어 비트 수 갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계와, 상기 파일럿 게이티드 모드 판단 단계의 판단 결과, 이동국이 파일럿 게이티드 모드로 동작하는 경우 상기 전력 제어 비트 수 갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계로 진행하여 게이티드 모드에 따라 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계에서 전송된 PC_BITS를 갱신한 후 다수의 전력 제어 비트를 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송하는 단계와, 상기 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널 확인 단계의 확인 결과, 전력제어 부채널의 구성이 FPC_MODE에 따라 변경되는 경우 상기 전력 제어 비트 수 갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계로 진행하여 상기 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널의 구성에 따라 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계에서 전송된 PC_BITS를 갱신한 후 다수의 전력 제어 비트를 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송하는 단계와, 상기 신호대 잡음비 비교 단계의 비교 결과, 일정 기간동안 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비가 이동국의 수신 신호대 잡음비 임계치 이하가 아닐 경우 또는 상기 파일럿 게이티드 모드 판단 단계의 판단 결과, 이동국이 파일럿 게이티드 모드로 동작하지 않는 경우 또는 상기 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널 확인 단계의 확인 결과, 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널의 구성이 FPC_MODE에 따라 변경되지 않는 경우에, 이동국이 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계에서 전송된 PC_BITS를 갱신하지 않고 이 PC_BITS에 따른 전력 제어 비트를 그대로 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송하는 전력 제어 비트 수 미갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계로 이루어지는 것을 특징으로 한다.
이하, 첨부된 도면을 참고하여 본 발명에 의한 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한 순방향 전력제어 방법을 상세히 설명한다.
도 4는 본 발명에 의한 역방향 전력제어 부채널의 구조를 보인 도면으로서, 본 발명에서는 순방향 전력제어를 위해 다수의 전력 제어 비트를 사용한다.
즉, 전력 제어 비트를 M이라고 정의하면 도 4에 도시된 바와 같이, 전력 제어 비트당 384×N/M PN 칩을 사용한다.
예를 들어, N=1 이고 M=2로 가정하는 경우 전력 제어 비트가 00이면 +1, 전력 제어 비트가 01이면 +2, 전력 제어 비트가 10이면 -1, 전력 제어 비트가 11이면 -2와 같이 할당되어 신속한 전력제어가 가능해진다.
그리고, 전력 제어 비트당 192 칩의 사용이 가능하게 된다.
상기 전력 제어 비트의 삽입 위치는 한 전력 제어 그룹 길이의 파일럿 채널내에서 다르게 결정할 수 있는데, 즉 모든 비트가 도 4에 도시된 바와 같이 파일럿의 다음에 위치할 수 있으며, 또한 비트 각각이 분산되어 384×N/M PN 칩씩 삽입할 수 있다.
도 5는 본 발명에 의한 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한 순방향 전력제어 방법을 보인 동작 흐름도로서, 도 5를 참고하여 본 발명에 의한 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한 순방향 전력제어 방법을 설명하면 다음과 같다.
먼저, 전력 제어 비트 수 전송 단계(S1)에서는 기지국이 이동국에게 초기 파라미터의 형태로 전력 제어 비트 수를 나타내는 PC_BITS를 전송한다.
상기 PC_BITS의 수나 구성은 가변적인 것으로, 본 발명에서는 00이면 1비트, 01이면 2비트, 10이면 3비트, 11이면 예약(Reserved)비트로 정하여 사용한다.
상기 전력 제어 비트 수 전송 단계(S1) 후에 신호대 잡음비 비교 단계(S2)로 진행하여 이동국은 아우터 루프 전력제어에 따라 이너 루프 전력제어에 의해 결정된 이동국의 수신 신호대 잡음비 임계치와 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비를 비교한다.
상기 신호대 잡음비 비교 단계(S2)의 비교 결과, 일정 기간동안 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비가 이동국의 수신 신호대 잡음비 임계치 이하일 경우라면 전력 제어 비트 수 갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계(S3)로 진행하여 이동국은 상기 신호대 잡음비 비교 단계(S2)의 비교 결과에 따라 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계(S1)에서 전송된 PC_BITS를 갱신한 후 다수의 전력 제어 비트를 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송한다.
그러면, 기지국에서는 상기 역방향 전력제어 부채널을 통해 전송된 다수의 전력 제어 비트의 값을 순방향 통화 채널의 송신전력 레벨을 결정하는데 이용하여 순방향 전력제어를 수행한다.
이어, 파일럿 게이티드 모드 판단 단계(S4)에서는 이동국이 파일럿 게이티드 모드로 동작하는지를 판단하여 파일럿 게이티드 모드로 동작하는 경우라면 상기 전력 제어 비트 수 갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계(S3)로 진행하여 이동국은 게이티드 모드에 따라 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계(S1)에서 전송된 PC_BITS를 갱신한 후 다수의 전력 제어 비트를 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송한다.
즉, 게이티드 모드가 1/2인 경우에는 PC_BITS=2, 1/4인 경우에는 PC_BITS=3으로 각각 갱신한다.
그러면, 기지국에서는 상기 역방향 전력제어 부채널을 통해 전송된 전력 제어 비트의 값을 순방향 통화 채널의 송신전력 레벨을 결정하는데 이용하여 순방향 전력제어를 수행한다.
이후, 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널 확인 단계(S5)에서는 이동국이 기지국으로부터 전송된 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널을 확인하여 그 전력제어 부채널의 구성이 FPC_MODE에 따라 변경되는 경우라면 전력 제어 비트 수 갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계(S3)로 진행하여 이동국은 상기 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널의 구성에 따라 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계(S1)에서 전송된 PC_BITS를 갱신한 후 다수의 전력 제어 비트를 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송한다.
즉, 둘 중에 낮은 전력 제어 주기가 400bps이면 PC_BITS=2로 하고, 200bps이면 PC_BITS=3으로 각각 갱신하고, 이때 PC_BITS의 변경 단위는 프레임(20ms) 단위가 된다.
그러면, 기지국에서는 상기 역방향 전력제어 부채널을 통해 전송된 전력 제어 비트의 값을 순방향 통화 채널의 송신전력 레벨을 결정하는데 이용하여 순방향 전력제어를 수행한다.
한편, 상기 신호대 잡음비 비교 단계(S2)의 비교 결과, 일정 기간동안 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비가 이동국의 수신 신호대 잡음비 임계치 이하가 아닐 경우, 상기 파일럿 게이티드 모드 판단 단계(S4)의 판단 결과, 이동국이 파일럿 게이티드 모드로 동작하지 않는 경우, 상기 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널 확인 단계(S5)의 확인 결과, 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널의 구성이 FPC_MODE에 따라 변경되지 않는 각각의 경우에는 전력 제어 비트 수 미갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계(S6)로 진행하여 이동국은 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계(S1)에서 전송된 PC_BITS에 따른 전력 제어 비트를 그대로 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송한다.
그러면, 기지국에서는 상기 역방향 전력제어 부채널을 통해 전송된 전력 제어 비트의 값을 순방향 통화 채널의 송신전력 레벨을 결정하는데 이용하여 이전과 동일한 순방향 전력제어를 수행한다.
상기에서 설명한 바와 같이, IS-2000 CDMA 방식을 적용한 이동통신 시스템에서 다수의 전력 제어 비트를 사용하여 순방향 전력제어를 수행함으로써 급변하는 무선 채널 환경하에서 보다 정확한 전력제어를 가능하게 하고, 역방향 파일럿 게이티드 모드 또는 프라이머리/세컨더리 전력제어시에도 낮은 전력 제어 주기를 보상할 수 있으며, 이에 따라 시스템의 성능 향상은 물론 이동국의 전력 소모를 줄일 수 있게 되는 효과가 있다.

Claims (5)

  1. 기지국이 이동국에게 초기 파라미터의 형태로 전력 제어 비트 수를 나타내는 PC_BITS를 전송하는 전력 제어 비트 수 전송 단계와,
    상기 전력 제어 비트 수 전송 단계 수행 후, 이동국이 아우터 루프 전력제어에 따라 이너 루프 전력제어에 의해 결정된 이동국의 수신 신호대 잡음비 임계치와 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비를 비교하는 신호대 잡음비 비교 단계와,
    상기 신호대 잡음비 비교 단계 수행 후, 이동국이 파일럿 게이티드 모드로 동작하는지 판단하는 파일럿 게이티드 모드 판단 단계와,
    상기 파일럿 게이티드 모드 판단 단계 수행 후, 이동국이 기지국으로부터 전송된 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널을 확인하는 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널 확인 단계와,
    상기 신호대 잡음비 비교 단계의 비교 결과, 일정 기간동안 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비가 이동국의 수신 신호대 잡음비 임계치 이하일 경우, 상기 이동국이 상기 비교 결과에 따라 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계에서 전송된 PC_BITS를 갱신한 후 다수의 전력 제어 비트를 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송하는 전력 제어 비트 수 갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계와,
    상기 파일럿 게이티드 모드 판단 단계의 판단 결과, 이동국이 파일럿 게이티드 모드로 동작하는 경우 상기 전력 제어 비트 수 갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계로 진행하여 게이티드 모드에 따라 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계에서 전송된 PC_BITS를 갱신한 후 다수의 전력 제어 비트를 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송하는 단계와,
    상기 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널 확인 단계의 확인 결과, 전력제어 부채널의 구성이 FPC_MODE에 따라 변경되는 경우 상기 전력 제어 비트 수 갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계로 진행하여 상기 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널의 구성에 따라 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계에서 전송된 PC_BITS를 갱신한 후 다수의 전력 제어 비트를 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송하는 단계와,
    상기 신호대 잡음비 비교 단계의 비교 결과, 일정 기간동안 순방향 통화 채널의 수신 신호대 잡음비가 이동국의 수신 신호대 잡음비 임계치 이하가 아닐 경우 또는 상기 파일럿 게이티드 모드 판단 단계의 판단 결과, 이동국이 파일럿 게이티드 모드로 동작하지 않는 경우 또는 상기 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널 확인 단계의 확인 결과, 프라이머리/세컨더리 전력제어 부채널의 구성이 FPC_MODE에 따라 변경되지 않는 경우에, 이동국이 상기 전력 제어 비트 수 전송 단계에서 전송된 PC_BITS를 갱신하지 않고 이 PC_BITS에 따른 전력 제어 비트를 그대로 역방향 전력제어 부채널에 삽입하여 기지국으로 전송하는 전력 제어 비트 수 미갱신 및 전력 제어 비트 전송 단계로 이루어지는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한 순방향 전력제어 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 다수의 전력 제어 비트가 역방향 전력제어 부채널에 삽입되는 경우, 모든 전력 제어 비트가 한 전력 제어 그룹 길이의 파일럿 채널내 파일럿 다음에 삽입되는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한 순방향 전력제어 방법.
  3. 제1항에 있어서, 상기 다수의 전력 제어 비트가 역방향 전력제어 부채널에 삽입되는 경우, 한 전력 제어 그룹 길이의 파일럿 채널 내에 각각 분산되어 삽입되는 것을 특징으로 하는 이동통신 시스템에서의 다수의 전력 제어 비트를 사용한 순방향 전력제어 방법.
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