KR100564211B1 - 무선 통신 시스템에서 전송 전력을 제어하는 방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템, 특히 이동 통신 시스템(UMTS)에서 전송 전력을 제어하기 위한 방법에 관한 것이다. 상기 시스템에서는 전송 신호가 송신기(MS)로부터 송신되어 수신기(BS)에 의해 평가되고, 그 평가에 따라 상기 송신기의 전송 전력 제어를 위한 전력 제어 명령이 생성되어 상기 송신기(MS)에 전달된다. 이러한 목적으로 송신기(MS)의 전송 전력 제어를 위해 평가된 값(δ)이 전송 갭(transmission gap)이 발생한 이후에 사용되고, 이 때 추정값(δ)의 측정시 사전 설정된 전송 전력 임계값에 도달하거나, 초과 내지는 미달되게 하는 전력 제어 명령이 고려된다.

Description

무선 통신 시스템에서 전송 전력을 제어하는 방법{METHOD FOR REGULATING THE TRANSMISSION POWER IN A RADIO COMMUNICATIONS SYSTEM}
본 발명은 무선 시스템, 특히 이동 무선 시스템에서 전송 전력을 제어하는 방법에 관한 것이다.
예컨대 UMTS-이동 무선 표준("Universal Mobile Telecommunication System")에 따른 것과 같은 이동 무선 시스템에서는 기지국과 이동국의 전송 전력이 연속 제어된다. 이 경우 전송 전력은 특히 폐쇄 제어 루프(폐쇄 루프 전력 제어("Closed Loop Power Control"))의 형태로 제어된다. 이를 위해 송신기, 예컨대 이동국이 파일럿 신호라고도 불리는 특정 송신 신호를 수신기, 예컨대 기지국에 전송한다. 이 경우 상기 파일럿 신호는 기지국에 의해 평가되는 하나 이상의 파일럿 비트를 포함하는데, 이는 상기 파일럿 비트나 파일럿 비트들에 따라 각각의 전송 채널을 통해 수신되는 신호 대 간섭비("Signal to Interference Ratio", SIR)를 결정하기 위한 것이며, 상기 신호 대 간섭비는 공칭값과 비교된다. 그런 다음 상기 비교 결과에 따라 이동국의 전송 전력을 증가시키거나 감소시킬 목적으로 기지국은 전력 제어 명령을 이동국에 전송한다.
상기 과정을 설명하기 위해, 도 3에는 이동 무선 시스템, 예컨대 UMTS-이동 무선 시스템에서 이동국(MS)과 기지국(BS) 사이의 통신이 도시되어 있다. 다음 설명에서는 이동국(MS)의 전송 전력을 제어하는 것을 목표로 하는 것으로 가정된다. 이동국(MS)은 상기 이동국으로부터 기지국으로의 전송 채널("업링크" 전송 채널로 지칭됨)을 통해 전술한 파일럿 신호를 전송하고, 이 파일럿 신호는 기지국(BS)에 의해 평가된다. 이어서 기지국(BS)은 전력 제어 명령을 생성하고, 이 전력 제어 명령은 상기 기지국으로부터 이동국으로의 전송 채널("다운링크" 전송 채널로도 지칭됨)을 통해 이동국(MS)으로 전송된다. 일반적으로 상기 전력 제어 명령은 단지 이동국(MS)에게 전송 전력을 사전 설정된 값만큼 증가시키거나 감소시키도록 지시하거나 또는 변경하지 않도록 지시하는 정보에 관한 것이다. 따라서 원칙적으로 전력 제어 명령은 1 비트만을 갖는데, 그 비트 값에 따라 이동국(MS)에게 전송 전력을 전술한 값만큼 증가시키거나 감소시키도록 지시한다.
이동국(MS)과 기지국(BS) 사이의 통신은 프레임 및 타임 슬롯 구조의 형태로 이루어지는데, 특히 각각의 타임 슬롯에서 이동국(MS)으로부터 새로운 파일럿 신호가 전송된다. 그에 상응하는 방식으로, 각각의 타임 슬롯을 통해 선행하는 타임 슬롯 동안에 전송된 파일럿 신호에 기초하는 새로운 전력 제어 명령이 기지국(BS)으로부터 이동국(MS)으로 전송된다.
UMTS-이동 무선 표준에 대한 소위 "압축(compressed mode)"가 규정되어 있는데, 그 표준은 업링크 전송 채널 및/또는 다운링크 전송 채널을 통해 전송될 정보가 압축된 형태로 전송된다고 가정한다. 이는 "압축 모드"로 전송되는 압축 프레임이 어떠한 정보도 전송되지 않는 하나 이상의 타임 슬롯을 포함한다는 것을 의미한다. 이러한 타임 슬롯들은 특히 인접 채널 관측의 경우에 핸드오버 과정 등의 준비를 위해 사용될 수 있는 전송 갭("transmission gap")을 형성한다.
업링크 채널 및/또는 다운링크 채널에서 그와 같은 전송 갭이 발생하면, 기지국(BS)은 이동국(MS)으로부터 전력 제어 명령의 생성에 필요한 파일럿 신호를 수신하지 못하거나, 이동국(MS)은 기지국(BS)으로부터 그에 상응하는 전력 제어 명령을 수신하지 못한다. 업링크 채널 및/또는 다운링크 전송 채널에서의 이러한 전송 갭은 이동국(MS)의 전송 전력 제어에 사용되는 폐쇄 제어 루프를 방해하고, 이러한 전송 갭 동안에는 전력 제어 명령이 전송될 수 없다.
위의 설명은 물론 원칙적으로 기지국(BS)의 전송 전력 제어에도 적용될 수 있다. 그러나 본 발명은 하기에서 - 보편성의 제한 없이- 이동국(MS)의 전송 전력 제어를 기초로 하여 설명된다.
앞서 언급한, 전송 갭의 발생과 연관된 전송 전력 제어 문제를 해결하기 위해, 과거에 생성된 전력 제어 명령에 기초하여 생성될 추후 예상되는 전력 제어 명령에 대한 추정값에 대하여 UMTS에 관한 제안이 이루어졌고, 따라서 전송 갭이 발생한 후에 상기 추정값이 전송 전력 제어의 기초로서 사용될 수 있다. 이 때, 전송 갭 발생 이후에 예상되는 전송 전력 변동을 나타내는 추정값(δi)은 특히 하기의 재귀 방정식을 이용하여 결정되며, 하기 방정식에서 TPCi는 i번째 타임 슬롯에서 수신된 전력 제어 명령을 나타내고, △TPC는 전송 전력의 조정에 사용되는 단계폭(step width)을 나타낸다. δi-1 은 선행 타임 슬롯(i-1)에 대해 측정된 추정값을 나타낸다.:
(1) δi = 0.9375ㆍδi-1 - 0.96875ㆍTPCiㆍ△TPC
(2) δi-1 = δi
이동국의 전송 전력 제어시(도 3 참조), 추정값(δi)은 업링크 파일럿 신호뿐만 아니라 다운링크 전력 제어 명령이 전송되는 모든 타임 슬롯에서 이동국(MS)에 의해 연속으로 새로 계산되어야 한다. 또한 해당 타임 슬롯에서 다운링크 전력 제어 명령이 전송된 경우, 업링크 전송 갭의 제 1 타임 슬롯에서도 추정값(δi)이 계산된다. 이동국(MS)의 업링크 채널과 연관된 제어 채널이 개시 또는 활성화될 때마다 상기 값(δi-1)은 언제나 "0"으로 세팅된다. 또한 상기 값(δi-1)은 각각의 업링크 전송 갭 발생 이후 최초 타임 슬롯의 종료시 그리고 각각의 다운링크 전송 갭 발생 이후 최초 타임 슬롯의 종료시 "0"으로 재세팅된다. 값(δi) 에 대한 추정값은 각각의 업링크 전송 갭 발생 이후 최초 타임 슬롯의 종료시 "0"으로 세팅된다.
그러나 이동국(MS)으로부터 방출된 전송 전력이 사전 설정된 최대 전송 전력(Pmax) 또는 최소 전송 전력(Pmin)에 근접하는 경우, 상기 공식 및 전술한 과정에 관련되는 문제가 발생한다. UMTS-이동 무선 시스템에 대해서는, 상기 전송 전력 한계값의 근방에서 스케일링(scaling) 처리를 실행함으로써 사전 설정된 최소 전송 전력(Pmin)이 상당히 미달되거나 또는 사전 설정된 최대 전송 전력(Pmax)을 상당히 초과하지 못하도록 하는 방법이 제안된 바 있다. 이러한 스케일링을 통해 상기 공식 (1)이 다음과 같은 공식으로 대체된다.:
(3) δi = 0.9375ㆍδi-1 - 0.96875ㆍTPCiㆍ△TPCㆍk
여기서 k는 스케일링이 실행되어야 하는 경우에는 값 "0"을 취하는 한편, 스케일링이 적용되지 않고 보편적인 방식으로 전송 전력이 측정되어야 하는 경우에는 값 "1"을 취하는 파라미터를 나타낸다.
통상 상기 파라미터 "k"는, 앞선 전력 제어 명령을 기초로 하여 이동국(MS)으로부터 방출된 전송 전력이 사전 설정된 최대 전송 전력(Pmax)을 초과하거나 또는 사전 설정된 최소 전송 전력(Pmin)에 미달되는 경우에는 항상 "k=0"으로 세팅된다. 그렇지 않은 경우에는 "k=1"이 적용된다.
이동국(MS)에 의해 실시되는 스케일링 처리는, 이동국의 전송 전력을 추가로 감소시키는 전력 제어 명령이 기본적으로 특정 계수, 예컨대 1/4과 곱해짐에 따라 최소 전송 전력(Pmin)의 부근으로 감쇠되는 한편 전송 전력을 증가시키는 전력 제어 명령은 스케일링되지 않고 사용되는 방식으로, 선택될 수 있다.
전송 전력의 상응하는 프로파일이 도 5A에 도시되어 있다. 도 5A에 도시된 것처럼, 이동국(MS)은 이미 최소 전송 전력 한계값(Pmin)에 가깝다. 이어서 이동국이 전송 전력을 감소시키라는 전력 제어 명령을 받으면 최소 전송 전력 한계값(Pmin)에 미달된다. 이동국(MS)은 전술한 스케일링 처리를 적용하고 전송 전력 감소를 야기할 각각의 후속하는 전력 제어 명령에 계수 1/4을 곱하고, 그 결과 상기 전력 제어 명령이 감쇠된다. 이러한 전력 제어 명령에 대해 스케일링 처리가 적용됨에 따라 파라미터 "k"는 "k=0"의 값을 갖는다. 도 5A에 도시된 전송 전력 프로파일의 끝부분에서는 이동국(MS)이 전송 전력을 증가시키는 전력 제어 명령을 수신한다. 그러한 전력 제어 명령은 스케일링 없이 이행되기 때문에, 상기 전력 제어 명령에 대 해 파라미터 "k=1"이 사용된다. 전술한 전송 전력 프로파일을 전술한 δ공식과 관련하여 고려해보면, 전송 전력이 최소 전송 전력 한계값(Pmin)에 미달되도록 하는 전력 제어 명령은 δ공식에서 파라미터 "k"가 "0"으로 세팅됨에 따라 전력 제어 명령의 범주에 포함되지 않으나, 전송 전력을 최소 전송 전력 한계값(Pmin) 이상으로 갑자기 증가시키는 전력 제어 명령은 추정값( δ)에 포함된다. 도 5A에 도시된 전송 전력의 프로파일이 정확하게 상기 방식으로 수회 잇달아 반복되면, 전송 전력의 상당한 증가가 전송 전력 명령의 성향으로서 δ공식에서 고려될 것이다. 그러나 이는 현실적이지 않다.
전술한 스케일링 방법을 사용하면 이동국(MS)은 최소 전송 전력 한계값(Pmin)의 미달을 허용할 것인지 또는 허용하지 않을 것인지를 자유롭게 선택할 수 있다. 이동국(MS)이 최소 전송 전력 한계값(Pmin)의 미달을 지원하려는 의도가 없는 경우, 종래의 스케일링 방법을 사용하면 도 5B에 도시된 것과 같은 전송 전력 프로파일이 얻어질 수 있다. 원칙적으로 도 5B에 도시된 예에서는 최소 전송 전력 한계값(Pmin)에 도달하면 전송이 최소 전송 전력 한계값(Pmin)으로 실시되는 방식으로 스케일링이 이루어진다. 최소 전송 전력 한계값(Pmin)에 도달하면, 파라미터 "k"는 다시 값 0"에 세팅된다. 그렇지 않은 경우에는 이미 도 5A를 참고로 설명한 원리가 적용된다.
최대 전송 전력 한계값(Pmax)에서도 유사한 문제가 발생할 수 있는데, 이 경우 스케일링은 예컨대 최대 전송 출격 한계값(Pmax)이 초과되도록 하는 전력 제어 명령이 생성되면, 최대 전송 전력값(Pmax)으로만 전송이 이루어지는 방식으로 상기 전력 제어 명령이 감소되도록 선택될 수 있다. 그와 대조적으로 최대 전송 전력 한계값에 미달되도록 하는 전력 제어 명령이 생성되면, 스케일링이 적용되지 않는다.
상응하는 전송 전력 프로파일이 도 5C에 도시되어 있다. 도 5C에서 볼 수 있듯이, 최대 전송 전력 한계값(Pmax)이 초과되도록 하는 전력 제어 명령이 스케일링 과정을 거치게 되고, 즉 파라미터 "k"가 "k=0"에 세팅되고, 상기 전력 제어 명령은 최대 전송 전력 값(Pmax)으로만 전송이 이루어지도록 감소된다. 그와 반대로 이동국(MS)의 전송 전력을 감소시키는 전력 제어 명령이 발생하면, 스케일링은 적용되지 않으며(k=1), 상기 전력 제어 명령이 완전히 이행됨에 따라 최대 전송 전력 한계값이 상당히 미달된다.
최소 전송 전력 한계값(Pmin)과 관련하여 도 5A 및 5B에 도시된 예와 유사하게 최대 전송 전력 한계값(Pmax)과 관련하여 도 5C에 도시된 예에서도, 여러 번 반복되면 실제와 부합되지 않는 전력 제어 응답이 나타나는 경향이 있다는 문제가 발생한다. 특히 도 5C에 도시된 예에서는 전력 제어 명령의 성향으로서 실제와 부합되지 않는 전송 전력의 감소가 고려된다.
본 발명의 목적은 무선 시스템, 특히 이동 무선 시스템에서 전송 전력을 제어하기 위한 개선된 방법, 즉 전술한 문제들을 방지하고 전송 전력 한계값의 범위에서도 전송 전력이 정확하고 실제적으로 제어될 수 있게 하는 방법을 제공하는 것이다.
상기 목적은 본 발명에 따라 청구항 1의 특징들을 갖는 방법을 통해 달성된다. 종속 청구항에는 각각 본 발명의 바람직하고 유리한 실시예들이 기술되어 있다.
본 발명에 따르면, 앞서 도 5를 참고로 기술한 종래 기술과 달리, 최대 전송 전력 한계값에 초과하거나 도달되도록 하거나 또는 최소 전송 전력 한계값에 미달되거나 도달되도록 하는 전력 제어 명령에 대해 파라미터 "k"가 "k=1"로 세팅된다. 전송 갭 발생 이후 전력 제어값을 평가하는 전술한 방법을 이용하는 경우, 이는 최대 전송 전력 한계값에 도달되거나 최대 전송 전력 한계값에 초과되도록 하는 또는 최소 전송 전력 한계값에 도달되거나 최소 전송 전력 한계값에 미달되도록 하는 전력 제어 명령이 상기 전력 제어 명령에 대해 파라미터가 "k=1"의 값에 세팅되기 때문에 초기에 설명한 δ공식(3)에서 고려된다는 것을 의미한다. 하기에 더 자세히 설명되는 것처럼, 전송 전력 한계값에 스케일링 방법을 적용할 때 이러한 방법을 사용함으로써, 최소 전송 전력 한계값에서 바람직하지 않은 또는 의도하지 않은 추정값(δi)의 감소가 나타나는 것 내지는 최대 전송 전력 한계값에서 추정값(δi)의 의도하지 않은 증가가 나타나는 것을 막는데, 즉 이전의 전송 전력 제어 응답의 비현실적인 평가가 방지될 수 있다.
본 발명은 특히 UMTS-이동 무선 시스템에 적합한데, 전송 갭의 발생 이후에 전송 전력 제어를 위한 추정값이 결정된다. 그러나 원칙적으로 본 발명은 전송 전력 한계값의 범위에서 스케일링 방법이 적용되는 임의의 원하는 무선 시스템에 사용될 수 있다.
본 발명은 첨부된 도면과 관련된 실시예들을 참고로 하기에 더 자세히 설명된다.
도 1 및 도 2는 본 발명을 설명하기 위한 전송 전력 프로파일의 예를 나타낸 도이다.
도 3은 이동 무선 시스템의 이동국과 기지국 사이의 통신을 설명하기 위한 도이다.
도 4A 및 도 4B는 본 발명의 장점을 설명하기 위한 δi의 신호 프로파일을 나타낸 도이다.
도 5A 내지 도 5C는 종래 기술에 따른 전송 전력 프로파일의 예를 나타낸 도이다.
도 1에는 본 발명에 따른 스케일링 방법을 기초로 한 전송 전력 프로파일이 도시되어 있다. 도 1에 도시된 전송 전력 프로파일은 도 5A에 도시된 전송 전력 프로파일에 상응한다. 도 5A와 유사하게, 전송 전력이 제어될 이동국(MS)은 이미 최소 전송 전력 한계값(Pmin) 부근에 있다. 상기 이동국(MS)은 최소 전송 전력 한계값(Pmin)에 미달되게 하는 전력 제어 명령을 받는다. 도 5A와는 달리, 도 1에 따른 상기 전력 제어 명령에 대해서는 파라미터 "k"가 "k=1"에 세팅됨으로써, 상기 전력 제어 명령이 이동국(MS)과 기지국(BS) 사이에 전송 갭이 발생한 이후 전송 전력의 설정에 사용될 수 있는 전송 전력 제어에 대한 추정값(δi)의 계산을 위해 전술한 δ공식(3)에 기초하여 고려된다. 그렇지 않은 경우, 앞서 도 5A를 참고로 기술한 바와 같이 전송 전력이 스케일링 및 제어된다. 즉, 전송 전력을 더욱 감소시키라는 후속하는 전력 제어 명령이 예컨대 계수 1/4과 곱해짐에 따라 감쇄되고, 이 때 k=0이 되기 때문에 상기 명령은 공식 (3)에서 고려되지 않는다. 이동국(MS)이 전송 전력을 증가시키라는 전력 제어 명령을 수신하면, 원칙적으로 스케일링은 실행되지 않고 "k"는 "k=1"에 세팅됨에 따라, 상기 전력 제어 명령은 다시 δ공식(3)에서 추정값(δi)의 계산을 위해 고려된다.
본 발명에 따르면 상기 전송 전력 한계값(Pmax)에 도달하거나 초과하도록 하는 전력 제어 명령이 전송 전력 상한값(Pmax)에서도 δ공식(3)에서 고려되고 k=1이 세팅된다. 이는 도 5C에 도시된 전송 프로파일에 상응하는 도 2에 도시된 전송 프로파일에 따라 하기에 예로서 설명된다. 도 2에서는 도 5C에 도시된 예와는 달리, 전송 전력 상한값(Pmax)에 도달하거나 초과하도록 하는 각각의 전력 제어 명령에 대해 파라미터 "k"가 "k=1"에 세팅됨으로써, 상응하는 전력 제어 명령이 전술한 공식 (3)에 따라 추정값(δi)의 계산에 포함된다. 그렇지 않은 경우에는 앞서 도 5C를 참고로 기술한 것과 같이 전송 전력 제어 추정값(δi)의 계산이 실시되고, 전송 전력을 감소시키는 전력 제어 명령에 대해 역시 "k=1"이 세팅된다.
물론 도 2에 도시된 프로파일에 상응하는 전송 전력 프로파일은 최소 전송 전력 한계값(Pmin)으로 제한됨으로써 도 5B와 유사하게 얻어질 수 있는데, 최소 전송 전력 한계값(Pmin)에 도달하거나 미달되게 하는 전력 제어 명령에 대해 "k=1"이 세팅된다.
따라서 종합적으로 본 발명에 따르면, 최대 전송 전력(Pmax)에 도달하거나 초과되도록 하는, 또는 최소 전송 전력(Pmin)에 도달하거나 미달되도록 하는 전력 제어 명령은 상기 전력 제어 명령에 대해 파라미터가 적절하게 "k=1"에 세팅됨으로써 상기 δ공식 (3)에서 고려된다.
본 발명의 효과는 하기에서 도 4A 및 도 4B에 도시된 신호 프로파일을 참고로 더 자세히 설명되며, 상기 도면에는 각각 δ공식 (3)에 따라 계산된 추정값(δ)이 시간 및 타임 슬롯의 개수에 대하여 도시되어 있다. 특성곡선 (a)는 각각의 경우에 본 발명에 따른 방법의 사용시 나타나는 추정값(δ)의 프로파일을 나타내는 한편, 특성곡선 (b)는 종래 기술에 따른 방법(도 5 참조)을 사용할 때 나타나는 추정값(δ)의 프로파일을 나타낸다. 도 2 내지는 도 5C의 도면에 따른 무한 지속되는 전송 전력 프로파일의 상황에 대해 δ공식 (3)의 응답이 각각의 경우에 고려되며, 이 때 δ는 처음에 5 dBm으로 프리세팅되고 △TPC=2dB가 적용된다.
본 발명에 따른 방법에 상응하는 방식으로, 전송 전력 상한값(Pmax)에 도달하거나 초과되도록 하는 전력 제어 명령도 상기 δ공식 (3) 또는 전송 전력값(δ)의 계산에 포함된다. 도 4B의 도면에서는 4번째 타임 슬롯마다 최대 전송 전력 한계값(Pmax)에 다시한번 도달되거나 최대 전송 전력 한계값(Pmas)에 유지된다. 도 4B에서는 본 발명에 따른 특성곡선 (a)와 특성곡선 (b)의 편차 또는 에러가 약 4dB인 것을 알 수 있다.
그러나 최대 전송 전력 한계값(Pmax)에 도달하거나 유지되는 주파수가 증가하면, 특성곡선 (b)의 경우 도 4A의 도면에서 볼 수 있듯이 더 큰 에러가 발생하게 될 것이다.
앞서 도 5를 참고로 설명한, 공식 (3)과 관련된 문제는 대안으로 예컨대 상기 δ공식 (3)을 다음과 같이 수정함으로써 해결할 수 있다.
(4) δi = 0.9375ㆍδi-1 - (0.9675ㆍTPCiㆍ△TPC)carried out
이는 명령에 의한 전송 전력의 변동이 사용되는 것이 아니라 실제로 행해진 전송출력 변동이 δ공식에 대해 사용된다는 것을 의미한다.

Claims (5)

  1. 무선 시스템에서 전송 전력을 제어하기 위한 방법으로서,
    송신기(MS)로부터 전송 신호가 송신되고,
    상기 송신기(MS)의 전송 신호가 수신기(BS)에 의해 수신되어 평가되고, 상기 평가에 따라 상기 송신기(MS)의 전송 전력을 제어하기 위한 전력 제어 명령이 생성되어 상기 송신기(MS)에 전달되며,
    상기 송신기(MS)와 상기 수신기(BS) 또는 상기 수신기(BS)와 상기 전송기(MS)간의 규정된 전송 채널 내에서 전송 갭이 발생한 이후에 상기 송신기(MS)의 전송 전력은 과거에 상기 송신기(MS)에 대하여 생성되었던 전력 제어 명령을 고려한 추정값(δ)에 기초하여 설정되고, 상기 추정값(δ)은 상기 각각의 전력 제어 명령이 추정값(δ)의 결정시 고려되어야 하는지 여부를 알려주는 파라미터에 따라 결정되는, 전송 전력 제어 방법에 있어서,
    상기 추정값(δ)의 결정을 위해 사용되는 파라미터는, 상기 송신기(MS)의 송신 전력이 사전 설정된 한계값(Pmax, Pmin)에 도달하도록 또는 상기 한계값에 미달 내지는 초과되도록 하는 전력 제어 명령에 대해 상기 추정값(δ)의 결정시 상기 전력 제어 명령이 고려되도록 하는 값으로 세팅되고,
    상기 추정값(δi)은 재귀공식 δi = 0.9375ㆍδi-1 - 0.96875ㆍTPCiㆍ△TPCㆍk 을 사용하여 계산되는데, 상기 공식에서 δi-1 은 시점 "i-1"에서의 전력 추정값을 나타내고, TPCi는 시점 "i"에서 송신기(MS)에 의해 수신된 전력 제어 명령을 나타내고, △TPC는 상기 송신기(MS)의 전송 전력의 세팅에 사용되는 단계폭을 나타내고, k는 파라미터를 나타내며,
    상기 파라미터 "k"는 상기 송신기(MS)의 전송 전력이 사전 설정된 한계값(Pmax, Pmin)에 도달하도록 또는 상기 한계값에 미달 내지는 초과되도록 하는 전력 제어 명령에 대해 "k=1"로 세팅되는 것을 특징으로 하는 전송 전력 제어 방법.
  2. 삭제
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 무선 시스템은 이동 무선 시스템, 특히 UMTS-이동 무선 시스템인 것을 특징으로 하는 전송 전력 제어 방법.
  4. 제 1항 또는 제 3항에 있어서,
    상기 추정값(δ)은 전력 제어 추정값이고, 상기 송신기(MS)의 전송 전력 제어는 전송 갭이 발생한 이후 상기 전력 제어 추정값에 기초하여 세팅되는 것을 특징으로 하는 전송 전력 제어 방법.
  5. 무선 시스템용 송신기로서,
    상기 송신기(MS)는, 상기 무선 시스템의 다른 송신기(BS)로부터 전송된 전력 제어 명령을 수신하고 자신의 전송 전력의 제어를 위해 상기 명령을 사용하도록 설계되며,
    상기 송신기(MS)는, 상기 송신기(MS)와 상기 수신기(BS) 사이 또는 상기 수신기(BS)와 상기 송신기(MS)간에 규정된 전송 채널 내에서 전송 갭이 발생한 이후에는 과거에 상기 송신기(MS)에 대해 생성되었던 전력 제어 명령을 고려한 추정값(δ)에 기초하여 상기 송신기(MS)의 전송 전력 제어가 재조정되도록 설계되며, 상기 추정값(δ)은 각각의 전력 제어 명령에 대해 상기 추정값(δ)의 결정시 해당 전력 제어 명령이 고려되어야 하는지 여부를 알려주는 파라미터(k)에 따라 상기 송신기(MS)에서 결정되는, 무선 시스템용 송신기에 있어서,
    상기 송신기(MS)는 제 1항 또는 제 3항에 따른 방법을 수행하도록 설계되고,
    상기 추정값(δi)은 재귀공식 δi = 0.9375ㆍδi-1 - 0.96875ㆍTPCiㆍ△TPCㆍk 을 사용하여 계산되는데, 상기 공식에서 δi-1 은 시점 "i-1"에서의 전력 추정값을 나타내고, TPCi는 시점 "i"에서 송신기(MS)에 의해 수신된 전력 제어 명령을 나타내고, △TPC는 상기 송신기(MS)의 전송 전력의 세팅에 사용되는 단계폭을 나타내고, k는 파라미터를 나타내며,
    상기 파라미터 "k"는 상기 송신기(MS)의 전송 전력이 사전 설정된 한계값(Pmax, Pmin)에 도달하도록 또는 상기 한계값에 미달 내지는 초과되도록 하는 전력 제어 명령에 대해 "k=1"로 세팅되는 것을 특징으로 하는 무선 시스템용 송신기.
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Families Citing this family (30)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6829468B2 (en) 2001-03-05 2004-12-07 Lucent Technologies Inc. Reverse-link power control overshoot considering mobile station transmission limitations
DE10306170A1 (de) * 2003-02-13 2004-09-02 Siemens Ag Verfahren zum Einstellen der Sendeleistungen zweier Kanäle einer Verbindung, Station und Kommunikationssystem
US7447516B2 (en) * 2004-06-09 2008-11-04 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for data transmission in a mobile telecommunication system supporting enhanced uplink service
US7197692B2 (en) 2004-06-18 2007-03-27 Qualcomm Incorporated Robust erasure detection and erasure-rate-based closed loop power control
US8452316B2 (en) * 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
US8897828B2 (en) * 2004-08-12 2014-11-25 Intellectual Ventures Holding 81 Llc Power control in a wireless communication system
US7899480B2 (en) * 2004-09-09 2011-03-01 Qualcomm Incorporated Apparatus, system, and method for managing transmission power in a wireless communication system
TWI392257B (zh) * 2004-09-09 2013-04-01 Qualcomm Inc 無線通信系統中用於管理傳輸功率之裝置系統及方法
US8942639B2 (en) 2005-03-15 2015-01-27 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
US8848574B2 (en) 2005-03-15 2014-09-30 Qualcomm Incorporated Interference control in a wireless communication system
EP1941638A2 (en) 2005-10-27 2008-07-09 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for estimating reverse link loading in a wireless communication system
US7808956B2 (en) * 2006-03-31 2010-10-05 Motorola, Inc. Dynamic, adaptive power control for a half-duplex wireless communication system
US20080045260A1 (en) * 2006-08-15 2008-02-21 Tarik Muharemovic Power Settings for the Sounding Reference signal and the Scheduled Transmission in Multi-Channel Scheduled Systems
US20080117849A1 (en) * 2006-09-08 2008-05-22 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for interaction of fast other sector interference (osi) with slow osi
US8670777B2 (en) 2006-09-08 2014-03-11 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for fast other sector interference (OSI) adjustment
CA2702267A1 (en) * 2007-10-11 2009-04-16 Nextivity, Inc. Repeater for use in a cdma unii link
US20090219916A1 (en) * 2008-02-29 2009-09-03 Motorola, Inc. Method to scan for critical transmissions while transmitting on a conventional time division multiple access channel
US9094918B2 (en) * 2012-06-18 2015-07-28 Qualcomm Incorporated Apparatus and methods for efficient power control for tune away mode in a DSDS device
JP6014421B2 (ja) * 2012-08-30 2016-10-25 株式会社Nttドコモ 基地局及び送信電力制御方法
US9871544B2 (en) 2013-05-29 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Specific absorption rate mitigation
US10893488B2 (en) 2013-06-14 2021-01-12 Microsoft Technology Licensing, Llc Radio frequency (RF) power back-off optimization for specific absorption rate (SAR) compliance
US10044095B2 (en) 2014-01-10 2018-08-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Radiating structure with integrated proximity sensing
US9813997B2 (en) 2014-01-10 2017-11-07 Microsoft Technology Licensing, Llc Antenna coupling for sensing and dynamic transmission
US9769769B2 (en) 2014-06-30 2017-09-19 Microsoft Technology Licensing, Llc Detecting proximity using antenna feedback
US9785174B2 (en) * 2014-10-03 2017-10-10 Microsoft Technology Licensing, Llc Predictive transmission power control for back-off
US9871545B2 (en) 2014-12-05 2018-01-16 Microsoft Technology Licensing, Llc Selective specific absorption rate adjustment
US10044459B2 (en) * 2015-11-04 2018-08-07 Qualcomm Incorporated Uplink control signaling on a shared communication medium
US10013038B2 (en) 2016-01-05 2018-07-03 Microsoft Technology Licensing, Llc Dynamic antenna power control for multi-context device
US10461406B2 (en) 2017-01-23 2019-10-29 Microsoft Technology Licensing, Llc Loop antenna with integrated proximity sensing
US10224974B2 (en) 2017-03-31 2019-03-05 Microsoft Technology Licensing, Llc Proximity-independent SAR mitigation

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3755704B2 (ja) 1997-12-27 2006-03-15 ソニー株式会社 送信電力制御方法、基地局装置及び通信端末装置
DE19821519C2 (de) * 1998-05-13 2001-08-09 Siemens Ag Verfahren zum insbesondere Indoor-Betreiben einer drahtlosen Telekommunikationseinrichtung
JP4313952B2 (ja) * 1998-10-09 2009-08-12 シーメンス アクチエンゲゼルシヤフト 基地局と加入者局との間の出力制御のための方法および無線通信システム
ATE293310T1 (de) * 1999-08-23 2005-04-15 Cit Alcatel Verfahren zur leistungssteigerung eines mobilen radiokommunikationssystems unter verwendung eines leistungsregelungs-algorithmus

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