KR100902297B1 - 이동 통신 방법 및 이동국 - Google Patents

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KR100902297B1
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마사후미 우스다
아닐 우메시
다케히로 나카무라
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가부시키가이샤 엔.티.티.도코모
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Abstract

본 발명은 이동국으로부터 무선 기지국에 대해 송신 데이터 블록을 송신하는 이동 통신 방법에 관한 것이다. 본 발명에 관한 이동 통신 방법은, 이동국이, 무선 기지국으로부터 수신한 송신 전력 제어 정보에 기초하여 결정된 송신 전력으로, 재송신 제어 처리가 적용되어 있지 않은적용되어 있지 않은어 채널을 소정 주기로 송신하는 공정; 이동국이, 전용 물리 제어 채널의 송신 전력에 대하여 소정의 오프셋을 갖는 송신 전력으로, 재송신 제어 처리가 적용되어 있는 재송신 제어 적용 전용 물리 데이터 채널을 소정 주기로 송신하는 공정; 이동국이, 송신해야 할 송신 데이터 블록이 없는 경우에, 송신 데이터 블록을 포함하지 않도록 구성되어 있는 재송신 제어 적용 전용 물리 데이터 채널을 송신하는 공정; 무선 기지국이, 전용 물리 제어 채널의 수신 품질에 기초하는 폐루프 전력 제어와, 재송신 제어 적용의 전용 물리 데이터 채널의 수신 품질에 기초하는 아우터 루프 전력 제어에 의해, 전용 물리 제어 채널의 송신 전력을 제어하기 위한 송신 전력 제어 정보를 생성하여, 이동국에 송신하는 공정; 및 이동국이, 송신 전력 제어 정보에 기초하여, 전용 물리 제어 채널의 송신 전력을 결정하는 공정을 포함한다.

Description

이동 통신 방법 및 이동국{MOBILE COMMUNICATION METHOD AND MOBILE STATION}
본 발명은, 이동국으로부터 무선 기지국에 대해 송신 데이터 블록을 송신하는 이동 통신 방법과, 이와 같은 이동 통신 방법에서 사용되는 이동국에 관한 것이다.
최근, 3GPP에서, 무선 업링크에서 "EUL(Enhanced Uplink: 인핸스드 업링크)"을 적용한 이동 통신 시스템에 대하여 검토되고 있다.
도 1에 나타낸 바와 같이, 이와 같은 이동 통신 시스템에서는, 업링크에서, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH: Enhanced Dedicated Physical Data Channel), 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH: Enhanced Dedicated Physical Control Channel), 전용 물리 데이터 채널(DPDCH: Dedicated Physical Data Channel), 및 전용 물리 제어 채널(DPCCH: Dedicated Physical Control Channel)이 송신된다.
여기서, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)에는, 재송신 제어 처리의 일종인 하이브리드(hybrid) ARQ(Auto Repeat reQuest: 이하, HARQ라고 한다)가 적용된다.
이러한 이동 통신 시스템에서, 이동국(UE)은, 전용 물리 데이터 채널(DPDCH) 및 전용 물리 제어 채널(DPCCH)에 대하여 소정 주기로 항상 송신을 행하도록 구성되어 있다.
즉, 이동국(UE)은, 송신해야 할 송신 데이터 블록이 없는 경우에는, 제어 헤더 및 CRC 에러 검출 부호(예컨대, 10, 12, 16, 24비트 등)만을 포함하는 송신 포맷(송신 데이터 블록 사이즈는 "0")으로, 전용 물리 데이터 채널(DPDCH)을 송신하도록 구성되어 있다.
한편, 이동국(UE)은, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH) 및 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)에 대해서는, 송신해야 할 송신 데이터 블록이 있는 경우에만, 간헐적으로 송신을 행하도록 구성되어 있다.
또한, 무선 기지국(Node B)은, 이동국(UE)으로부터 항상 송신되고 있는 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 수신 전력에 기초한 폐루프(closed loop) 전력 제어에 의해, 이러한 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 수신 품질이 목표 SIR(신호대 간섭비: Signal to Interference Ratio)을 만족시키도록, 이동국(UE)에서의 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 송신 전력을 제어하기 위한 송신 전력 제어 정보(TPC 커맨드)를 결정하여 이동국(UE)에 통지하도록 구성되어 있다.
또한, 무선 기지국(Node B)은, 이동국(UE)으로부터 항상 송신되고 있는 전용 물리 데이터 채널(DPDCH)의 수신 전력에 기초한 아우터 루프 전력 제어(outer loop power control)에 의해, 전술한 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 목표 SIR을 조정하도록 구성되어 있다.
그리고, 이동국(UE)은, 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 송신 전력에 대해서 E-DPDCH 오프셋을 갖는 송신 전력으로 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)을 송신하고, 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 송신 전력에 대해서 E-DPCCH 오프셋을 갖는 송신 전력으로 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)을 송신하며, 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 송신 전력에 대해서 DPDCH 오프셋을 갖는 송신 전력으로 전용 물리 데이터 채널(DPDCH)을 송신하도록 구성되어 있다.
그러나, 전술한 바와 같은 종래의 이동 통신 시스템에서는, 이동국(UE)이, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)을 사용하여 모든 송신 데이터 블록을 송신하는 경우라도, 송신해야 할 송신 데이터 블록이 없는 경우의 통신 품질의 안정화를 위해, 무선 기지국(Node B)에 전용 물리 데이터 채널(DPDCH)을 수신하기 위한 기능[예컨대, 전용 물리 데이터 채널(DPDCH)용의 역확산기 등]을 갖추어야 하며, 이에 따라 불필요한 장치 비용이 생기게 된다는 문제점이 있었다.
참조문헌 1: 타치카와 케이지(立川敬二) 감수,「W-CDMA 이동 통신 방식」, 마루젠(丸善) 주식회사
참조문헌 2: 3GPP TR25.896 v6.0.0
그래서, 본 발명은, 이상의 문제점을 해결하기 위한 것으로서, 인핸스드 업링크를 적용하는 이동 통신 시스템에서, 통신 품질의 안정화를 도모하면서, 장치 비용의 저감을 도모할 수 있는 이동 통신 방법 및 이동국을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 제1 특징은, 이동국이, 무선 기지국으로부터 통지된 최대 허용 전송 속도에 기초하여 송신 포맷을 결정하고, 결정한 상기 송신 포맷을 적용하여 E-DPDCH를 통해 사용자 데이터를 송신하는 이동 통신 방법으로서, 상기 이동국이, 제1 소정 주기로, 상기 무선 기지국으로부터 수신한 송신 전력 제어 정보에 기초하여 결정된 송신 전력으로, 재송신 제어 처리가 적용되어 있지 않은 DPCCH를 통해 제어 신호를 송신하는 공정; 및 상기 이동국이, 제2 소정 주기로, 상기 DPCCH의 송신 전력에 대하여 소정의 오프셋을 갖는 송신 전력으로, 재송신 제어 처리가 적용되어 있는 상기 E-DPDCH를 통해 소정 정보를 포함하는 데이터 신호를 송신하는 공정을 포함하고, 상기 데이터 신호를 송신하는 공정에서, 상기 이동국이, 상기 무선 기지국으로부터 통지된 최대 허용 전송 속도에 응하여, 송신해야 할 사용자 데이터가 없다고 판단한 경우에는, 사용자 데이터를 포함하지 않는 제1 송신 포맷을 적용하여 상기 E-DPDCH를 통해 상기 데이터 신호를 송신하는 것으로 요지로 한다.
본 발명의 제1 특징에서, 본 발명의 이동 통신 방법은, 상기 무선 기지국이, 상기 DPCCH의 수신 품질에 기초하는 폐루프 전력 제어와, 상기 E-DPDCH의 수신 품질에 기초하는 아우터 루프 전력 제어에 의해, 상기 DPCCH의 송신 전력을 제어하기 위한 송신 전력 제어 정보를 생성하여, 상기 이동국에 송신하는 공정; 및 상기 이동국이, 상기 송신 전력 제어 정보에 기초하여, 상기 DPCCH의 송신 전력을 결정하는 공정을 더 포함할 수 있다.
본 발명의 제1 특징에서, 상기 이동국은, 상기 제1 송신 포맷을 적용하여 상기 E-DPDCH를 통해 송신된 데이터 신호는 재송신을 행하지 않을 수 있다.
본 발명의 제2 특징은, 무선 기지국으로부터 통지된 최대 허용 전송 속도에 기초하여 송신 포맷을 결정하고, 결정한 상기 송신 포맷을 적용하여, E-DPDCH를 통해 사용자 데이터를 송신하도록 구성되어 있는 이동국으로서, 제1 소정 주기로, 상기 무선 기지국으로부터 수신한 송신 전력 제어 정보에 기초하여 결정된 송신 전력으로, 재송신 제어 처리가 적용되어 있지 않은 DPCCH를 통해 제어 신호를 송신하도록 구성되어 있는 DPCCH 송신부; 및 제2 소정 주기로, 상기 DPCCH의 송신 전력에 대해 소정의 포맷을 가지는 송신 전력으로, 재송신 제어 처리가 적용되어 있는 상기 E-DPDCH를 통해 소정 정보를 포함하는 데이터 신호를 송신하도록 구성되어 있는 E-DPDCH 송신부를 포함하고, 상기 E-DPDCH 송신부는, 상기 무선 기지국으로부터 통지된 최대 허용 전송 속도에 응하여, 송신해야 할 사용자 데이터가 없다고 판단한 경우에는, 사용자 데이터를 포함하지 않는 제1 송신 포맷을 적용하여, 상기 E-DPDCH를 통해 상기 데이터 신호를 송신하도록 구성되어 있는 것을 요지로 한다,
본 발명의 제2 특징에서, 본 발명의 이동국은, 상기 무선 기지국으로부터 송신된 송신 전력 제어 정보에 기초하여, 상기 DPCCH의 송신 전력을 결정하도록 구성되어 있는 송신 전력 제어부를 더 포함할 수 있다.
본 발명의 제2 특징에서, 상기 E-DPDCH 송신부는, 상기 제1 송신 포맷을 적용하여 상기 E-DPDCH를 통해 송신된 데이터 정보는 재송신을 행하지 않도록 구성되어 있어도 된다.
도 1은 종래의 이동 통신 시스템에서의 무선 기지국과 이동국 사이의 무선 업링크 채널의 접속 형태를 나타낸 도면이다.
도 2는 본 발명의 일실시예에 관한 이동 통신 시스템의 전체 구성도이다.
도 3은 본 발명의 일실시예에 관한 이동 통신 시스템에서의 무선 기지국과 이동국 사이의 무선 업링크 채널의 접속 형태를 나타낸 도면이다.
도 4는 본 발명의 일실시예에 관한 이동 통신 시스템의 이동국의 기능 블록도이다.
도 5는 본 발명의 일실시예에 관한 이동 통신 시스템의 이동국 내의 송신 포맷 결정부가 유지하는 테이블의 일례를 나타낸 도면이다.
도 6은 본 발명의 일실시예에 관한 이동 통신 시스템의 이동국이 송신하는 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)의 송신 포맷을 나타낸 도면이다.
도 7은 본 발명의 일실시예에 관한 이동 통신 시스템의 무선 기지국의 기능 블록도이다.
도 8은 본 발명의 일실시예에 관한 이동 통신 시스템의 동작을 나타낸 시퀀스도이다.
도 9는 본 발명의 일실시예에 관한 이동 통신 시스템의 무선 기지국의 폐루프 전력 제어를 나타낸 플로차트이다.
도 10은 본 발명의 일실시예에 관한 이동 통신 시스템의 무선 기지국의 아우터 루프 전력 제어를 나타낸 플로차트이다.
(본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 구성)
도 2 내지 도 7을 참조하여, 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템 의 구성에 대하여 설명한다. 도 2에 나타낸 바와 같이, 본 실시예에 관한 이동 통신 시스템은, 복수 개의 이동국(UE #1~#8), 복수 개의 무선 기지국(Node B #1~#5), 및 무선 네트워크 제어국(RNC)을 구비하고 있다.
도 3에 나타낸 바와 같이, 본 실시예에 관한 이동 통신 시스템에서는, 업링크에서, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH), 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH), 및 전용 물리 제어 채널(DPCCH)이 송신되고 있다. 즉, 본 실시예에 관한 이동 통신 시스템에서는, 업링크에서, 전용 물리 데이터 채널(DPDCH)은 송신되고 있지 않다.
여기서, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)에는, 재송신 제어 처리의 일종인 하이브리드 ARQ(HARQ)가 적용되어 있다.
즉, 본 실시예에 관한 이동 통신 시스템에서는, 이동국(UE)이, 무선 기지국(Node B)으로부터 송신된 송달 확인 신호(Ack 또는 Nack)에 기초하여, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)을 재송신하도록 구성되어 있다.
또한, 본 실시예에 관한 이동국(UE)에서는, 모든 송신 데이터 블록이, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)에 의해 송신되도록 구성되어 있다. 즉, 본 실시예에 관한 이동국(UE)은, 전용 물리 데이터 채널(DPDCH)에 의해서는 송신 데이터 블록을 송신하지 않도록 구성되어 있다.
도 4에 나타낸 바와 같이, 본 실시예에 관한 이동국(UE)은, 송신 데이터 블록 생성부(11), 송신 포맷 결정부(12), E-DPDCH 송신부(13), E-DPCCH 송신부(14), DPCCH 송수신부(15), 및 송신 전력 제어부(16)를 구비하고 있다.
송신 데이터 블록 생성부(11)는, 이동국(UE)의 사용자로부터의 지시 등에 기초하여, 송신해야 할 송신 데이터 블록을 생성하도록 구성되어 있다.
송신 포맷 결정부(12)는, 송신 데이터 블록 생성부(11)에 의해 생성된 송신 데이터 블록을 송신할 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)의 송신 포맷을 결정하도록 구성되어 있다.
송신 포맷 결정부(12)는, 송신해야 할 송신 데이터 블록이 없는 경우에는, 송신 데이터 블록을 포함하지 않는 송신 포맷(송신 데이터 블록 사이즈가 "0")을, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)의 송신 포맷으로 결정한다.
이러한 송신 포맷은, 제어 헤더와 에러 검출 부호(예컨대, 10, 12, 16, 24비트의 CRC 에러 검출 부호 등)만을 포함하여 구성된다. 또한, 이와 같은 송신 포맷에서는, 재송신 횟수가 "0"으로 설정되어 있다. 그리고, 이와 같은 송신 포맷에 제어 헤더가 포함되지 않도록 구성되어 있어도 된다.
예를 들면, 송신 포맷 결정부(12)는, 도 5에 나타낸 바와 같은 테이블을 사용하여, 송신 데이터 블록을 송신하는 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)의 송신 포맷을 결정한다.
여기서, 송신 포맷 결정부(12)는, 송신해야 할 송신 데이터 블록이 없는 경우에는, 송신 데이터 블록 사이즈를 "0"으로 하고, 송신 데이터 블록을 송신할 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)의 송신 포맷을 결정한다.
그리고, 송신 포맷 결정부(12)는, 인핸스드 업링크에 의한 전송 속도 제어 처리에 기초하여, 송신 데이터 블록 사이즈를 결정하도록 구성되어 있다.
E-DPDCH 송신부(13)는, 무선 기지국(Node B)에 대해, 송신 포맷 결정부(12)에 의해 결정된 송신 포맷으로, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)을 송신하도록 구성되어 있다. 그리고, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)은, HARQ 등의 재송신 제어 처리가 적용되어 있는 재송신 제어 적용 전용 물리 데이터 채널이다.
또한, E-DPDCH 송신부(13)는, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)을 소정 주기로 항상 송신하도록 구성되어 있다.
또한, E-DPDCH 송신부(13)는, 송신 데이터 블록이 포함되어 있지 않도록 구성되어 있는 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH), 즉 재송신 횟수가 "0"으로 설정되어 있는 송신 포맷의 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)을 재송신하지 않도록 구성되어 있다.
또한, E-DPDCH 송신부(13)는, 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 송신 전력에 대해서 E-DPDCH 오프셋을 갖는 송신 전력으로, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)을 송신하도록 구성되어 있다.
E-DPCCH 송신부(14)는, 무선 기지국(Node B)에 대해서, 송신 포맷 결정부(12)에 의해 결정된 송신 포맷을 특정하기 위한 송신 포맷 번호나 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)의 재송신 횟수 등을 포함하는 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)을 송신하도록 구성되어 있다.
또한, E-DPCCH 송신부(14)는, 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)을 소정 주기로 항상 송신하도록 구성되어 있다.
또한, E-DPCCH 송신부(14)는, 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 송신 전력에 대해서 E-DPCCH 오프셋을 갖는 송신 전력으로, 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)을 송신하도록 구성되어 있다.
여기서, 도 6을 참조하여, E-DPDCH 송신부(13)가 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)을 송신할 때의 송신 포맷과, E-DPCCH 송신부(14)가 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)을 송신할 때의 송신 포맷에 대하여 예시한다.
도 6에 나타낸 바와 같이, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH) 또는 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)은, 소정 주기(예컨대, TTI: Transmit Time Interval)로 송신된다.
예를 들면, 송신해야 할 송신 데이터 블록이 있는 경우(도 6에서의 TTI #i의 경우), 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)은, 제어 헤더, 송신 데이터 블록, 및 에러 검출 부호(예컨대, CRC 검출 부호)로 구성되어 있다. 제어 헤더에는, 송신 데이터 블록 사이즈(예컨대, "300")가 설정되어 있다.
또한, 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)에는, 송신 포맷 결정부(12)에 의해 결정된 송신 포맷 번호(예컨대, "3")와 E-DPDCH의 재송신 횟수(예컨대, "3")가 설정되어 있다.
한편, 송신해야 할 송신 데이터 블록이 없는 경우(도 6에서의 TTI #n의 경우), 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)은, 제어 헤더와 에러 검출 부호(예컨대, CRC 검출 부호)만으로 구성되어 있다. 제어 헤더에는, 송신 데이터 블록이 없기 때문에, 송신 데이터 블록 사이즈로서 "0"이 설정되어 있다. 이러한 경우, 제어 헤더는 부가되어 있지 않아도 된다.
또한, 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)에는, 송신 포맷 결정부(12)에 의해 결정된 송신 포맷 번호 "0"과, E-DPDCH의 재송신 횟수 "0"이 설정되어 있다.
DPCCH 송수신부(15)는, 무선 기지국(Node B)과의 사이에서, 소정 주기로, 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 송수신을 항상 수행하도록 구성되어 있다. 그리고, 전용 물리 제어 채널(DPCCH)에는, HARQ 등의 재송신 제어 처리가 적용되고 있지 않다.
그리고, 전용 물리 제어 채널(DPCCH)은 레이크(RAKE) 합성이나 SIR 측정 등에 사용되는 파일럿 심볼, 업링크에서의 전용 물리 데이터 채널(DPDCH)의 송신 포맷을 식별하기 위한 TFCI(Transport Format Combination Indicator), 또는 다운링크에서의 송신 전력 제어 정보(TPC 커맨드) 등을 송신한다.
또한, 전용 물리 제어 채널(DPCCH)은, 무선 기지국(Node B)으로부터 송신된 업링크에서의 송신 전력 제어 정보(TPC 커맨드)를 수신한다.
DPCCH 송수신부(15)는, 무선 기지국(Node B)으로부터 수신한 송신 전력 제어 정보(TPC 커맨드)에 기초하여 결정된 송신 전력으로, 전용 물리 제어 채널(DPCCH)을 소정 주기로 송신하도록 구성되어 있다.
송신 전력 제어부(16)는, 무선 기지국(Node B)으로부터 송신된 송신 전력 제어 정보(TPC 커맨드)에 기초하여, 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 송신 전력을 결정하도록 구성되어 있다.
또한, 송신 전력 제어부(16)는, 전술한 E-DPDCH 오프셋이나 E-DPCCH 오프셋 에 기초하여, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)이나 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)의 송신 전력을 제어하도록 구성되어 있다.
도 7에 나타낸 바와 같이, 본 실시예에 관한 무선 기지국(Node B)은, E-DPDCH 수신부(31), E-DPCCH 수신부(32), 재송신 제어부(33), 무선 네트워크 제어국 인터페이스(34), DPCCH 송수신부(35), 목표 SIR 설정부(36), 목표 SIR 조정부(37), 및 송신 전력 제어 커맨드 생성부(38)를 구비하고 있다.
E-DPDCH 수신부(31)는, 이동국(UE)으로부터 항상 송신되고 있는 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)에 대하여 수신 처리[레이크(RAKE) 합성이나 역확산 처리 등]을 수행하도록 구성되어 있다.
E-DPCCH 수신부(32)는, 이동국(UE)으로부터 항상 송신되고 있는 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)에 대하여 수신 처리[레이크(RAKE) 합성이나 역확산 처리 등]를 수행하도록 구성되어 있다.
재송신 제어부(33)는, E-DPDCH 수신부(31)에서의 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)에 대하여 수신 처리 결과(OK/NG) 및 E-DPCCH 수신부(32)에 의해 취득된 재송신 횟수 등에 기초하여, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)에 대한 재송신 제어 처리(예컨대, HARQ)를 수행하도록 구성되어 있다.
재송신 제어부(33)는, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)에 대하여 수신 처리 결과가 OK(성공)인 경우, DPCCH 송수신부(35)를 통하여 이동국(UE)에 송달 확인 신호(ACK)를 송신하는 동시에, 무선 네트워크 제어국 인터페이스(34)를 통하여 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)에 포함되는 송신 데이터 블록을 무 선 네트워크 제어국(RNC)에 송신한다.
재송신 제어부(33)는, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)에 대하여 수신 처리 결과가 NG(실패)인 경우, DPCCH 송수신부(35)를 통하여 이동국(UE)에 송달 확인 신호(NACK)를 송신한다.
무선 네트워크 제어국 인터페이스(34)는, 무선 네트워크 제어국(RNC)과의 사이에서 인터페이스 기능을 수행하도록 구성되어 있다.
DPCCH 송수신부(35)는, 재송신 제어부(33)로부터의 취득한 송달 확인 신호(ACK/NACK), 송신 전력 제어 커맨드 생성부로부터의 TPC 커맨드(송신 전력 제어 정보), 또는 파일럿 심볼 등을 포함하는 전용 물리 제어 채널(DPCCH)을, 이동국(UE)에 대해 송신하도록 구성되어 있다.
목표 SIR 설정부(36)는, 이동국(UE)으로부터 항상 송신되고 있는 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 수신 품질(수신 전력)에 기초하는 폐루프(closed loop) 전력 제어에 의해, 이동국(UE)으로부터의 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 송신 전력을 제어하도록 구성되어도 된다.
구체적으로, 목표 SIR 설정부(36)는, DPCCH 송수신부(35)가 수신한 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 SIR(Signal to Interference Ratio)를 측정하고, 측정한 SIR과 목표 SIR을 비교하도록 구성되어 있다.
목표 SIR 조정부(37)는, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)의 수신 품질(수신 전력)에 기초하는 아우터 루프 전력 제어(outer loop power control)에 의해, 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 목표 SIR을 조정하도록 구성되어 있다.
송신 전력 제어 커맨드 생성부(38)는, 목표 SIR 조정부(37)에 의해 설정된 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 목표 SIR을 만족시키도록, 이동국(UE)에서의 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 송신 전력을 제어하기 위한 송신 전력 제어 정보(TPC 커맨드)를 생성하도록 구성되어 있다.
구체적으로, 송신 전력 제어 커맨드 생성부(38)는, 목표 SIR 설정부(36)에서의, 측정한 SIR과 목표 SIR의 비교 결과에 기초하여, 이동국(UE)에서의 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 송신 전력을 높이기 위한 정보(up) 또는 낮추기 위한 정보(down)를 지시하는 송신 전력 제어 정보(TPC 커맨드)를 생성하도록 구성되어 있다.
(본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 동작)
도 8을 참조하여, 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 동작에 대하여 설명한다.
단계 S1001에서, 이동국(UE)은, 송신 데이터 블록 #1을 포함하는 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH) 및 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)을 송신한다.
무선 기지국(Node B)은, 단계 S1002에서, 송신 데이터 블록 #1을 포함하는 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)의 수신 처리에 실패하면, 단계 S1003에서, 이동국(UE)에 대해, 그 취지를 나타내는 송달 확인 신호(NACK)를 송신한다.
그 후, 이동국(UE)은, 송신 데이터 블록 #1의 송신 데이터 블록 사이즈에 기초하여 설정되어 있는 최대 재송신 횟수만큼, 송신 데이터 블록 #1을 포함하는 인 핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH) 및 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)을 재송신한다(단계 S1101~S1103 참조).
단계 S1104에서, 이동국(UE)은, 송신 데이터 블록 #1을 포함하는 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH) 및 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)을 최대 재송신 횟수만큼 재송신한 것으로 판단하여, 재송신 처리를 종료한다.
또한, 단계 S1201에서, 이동국(UE)은, 송신 데이터 블록을 포함하지 않는 송신 포맷의 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH) 및 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)을 송신한다.
무선 기지국(Node B)은, 단계 S1202에서, 송신 데이터 블록을 포함하지 않는 송신 포맷의 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)의 수신 처리에 실패하면, 단계 S1203에서, 이동국(UE)에 대해, 그 취지를 나타내는 송달 확인 신호(NACK)를 송신한다.
단계 S1204에서, 이동국(UE)은, 송신 데이터 블록을 포함하지 않는 송신 포맷에서 재송신 횟수가 "0"으로 설정되어 있으므로, 해당 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH) 및 인핸스드 전용 물리 제어 채널(E-DPCCH)에 대하여 재송신을 수행하지 않는다.
다음에, 도 9를 참조하여, 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템을 구성하는 무선 기지국(Node B)이 폐루프 전력 제어를 수행하는 동작에 대하여 설명한다.
도 9에 나타낸 바와 같이, 단계 S1301에서, 무선 기지국(Node B)이 이동 국(UE)으로부터 전용 물리 제어 채널(DPCCH)을 수신한 경우, 본 동작은, 단계 S1302로 진행한다.
단계 S1302에서, 무선 기지국(Node B)은, 단계 S1301에서 수신한 전용 물리 제어 채널(DPCCH)의 수신 품질(SIR)을 측정한다.
단계 S1303에서, 무선 기지국(Node B)은, 단계 S1302에서 측정한 SIR이 목표 SIR보다 큰지 아닌지 여부를 판정한다.
측정된 SIR이 목표 SIR보다 큰 경우, 단계 S1304에서, 무선 기지국(Node B)은, 이동국(UE)이 전용 물리 제어 채널(DPCCH)을 송신할 때의 송신 전력을 낮추는 것을 지시하는 송신 전력 제어 정보(down)를 생성한다.
측정된 SIR이 목표 SIR 이하인 경우, 단계 S1305에서, 무선 기지국(Node B)은, 이동국(UE)이 전용 물리 제어 채널(DPCCH)을 송신할 때의 송신 전력을 높이는 것을 지시하는 송신 전력 제어 정보(up)를 생성한다.
단계 S1306에서, 무선 기지국(Node B)은, 생성한 송신 전력 제어 정보(down 또는 up)를 TPC 커맨드로서 이동국(UE)에 송신한다.
다음에, 도 10을 참조하여, 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템을 구성하는 무선 기지국(Node B)이 아우터 루프 전력 제어를 행하는 동작에 대하여 설명한다.
도 10에 나타낸 바와 같이, 단계 S1401에서, 무선 기지국(Node B)이 이동국(UE)으로부터 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)을 수신한 경우, 본 동작은 단계 S1402로 진행한다.
단계 S1402에서, 무선 기지국(Node B)은, 단계 S1401에서 수신한 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)의 수신 품질을 측정한다. 여기서, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)의 수신 품질은, 에러 검출 부호(예컨대, CRC 검출 부호)에 의해 검출되는 에러율 등에 기초하여 측정되는 것이다.
단계 S1403에서, 무선 기지국(Node B)은, 단계 S1402에서 측정한 수신 품질에 기초하여, 목표 SIR의 조정이 필요한지 여부를 판단한다.
단계 S1404에서, 목표 SIR의 조정이 필요한 경우, 무선 기지국(Node B)은 목표 SIR을 조정한다.
예를 들면, 단계 S1402에서 측정한 수신 품질이 소정의 품질을 만족시키지 못하는 경우, 무선 기지국(Node B)은 목표 SIR을 높게 설정한다. 목표 SIR을 높게 설정하면, 전술한 폐루프 제어에 의해, 이동국(UE)으로부터의 송신 전력을 높이는 송신 전력 생성 정보(up)가 생성되기 때문에, 무선 기지국(Node B)에서의 수신 품질이 개선되어 통신 품질이 안정된다.
(본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 작용 및 효과)
본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템에 의하면, 인핸스드 업링크를 적용하고 있는 이동 통신 시스템에서, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)이, 모든 송신 데이터 블록을 송신하는 동시에, 송신해야 할 송신 데이터 블록이 없는 경우에도, 제어 헤더 및 에러 검출 부호만으로 구성되는 송신 포맷으로 송신되므로, 통신 품질의 안정화를 도모하면서, 장치 비용의 저감을 도모할 수 있다.
본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템에 의하면, 이동국(UE)이, 송신 데이터 블록의 유무와 관계없이, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)을 소정 주기로 항상 송신하므로, 이동국(UE)으로부터의 송신 데이터 블록이 없는 경우에도, 무선 기지국(Node B)이, 전용 물리 데이터 채널(DPDCH)을 이용하지 않고 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH)에 의해 통신 품질의 안정화를 도모할 수 있어, 전용 물리 데이터 채널(DPDCH)의 수신을 위한 장치 비용의 저감을 도모할 수 있다.

Claims (6)

  1. 이동국이, 무선 기지국으로부터 통지된 최대 허용 전송 속도에 기초하여 송신 포맷을 결정하고, 결정한 상기 송신 포맷을 적용하여 E-DPDCH를 통해 사용자 데이터를 송신하는 이동 통신 방법으로서,
    상기 이동국이, 제1 소정 주기로, 상기 무선 기지국으로부터 수신한 송신 전력 제어 정보에 기초하여 결정된 송신 전력으로, 재송신 제어 처리가 적용되어 있지 않은 DPCCH를 통해 제어 신호를 송신하는 공정; 및
    상기 이동국이, 제2 소정 주기로, 상기 DPCCH의 송신 전력에 대하여 소정의 오프셋을 갖는 송신 전력으로, 재송신 제어 처리가 적용되어 있는 상기 E-DPDCH를 통해 소정 정보를 포함하는 데이터 신호를 송신하는 공정
    을 포함하고,
    상기 데이터 신호를 송신하는 공정에서, 상기 이동국이, 상기 무선 기지국으로부터 통지된 최대 허용 전송 속도에 응하여, 송신해야 할 사용자 데이터가 없다고 판단한 경우에는, 사용자 데이터를 포함하지 않는 제1 송신 포맷을 적용하여 상기 E-DPDCH를 통해 상기 데이터 신호를 송신하는, 이동 통신 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 무선 기지국이, 상기 DPCCH의 수신 품질에 기초하는 폐루프 전력 제어와, 상기 E-DPDCH의 수신 품질에 기초하는 아우터 루프 전력 제어에 의해, 상기 DPCCH의 송신 전력을 제어하기 위한 송신 전력 제어 정보를 생성하여, 상기 이동국에 송신하는 공정; 및
    상기 이동국이, 상기 송신 전력 제어 정보에 기초하여, 상기 DPCCH의 송신 전력을 결정하는 공정
    을 더 포함하는 이동 통신 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 이동국이, 상기 제1 송신 포맷을 적용하여 상기 E-DPDCH를 통해 송신된 데이터 신호는 재송신을 행하지 않는, 이동 통신 방법.
  4. 무선 기지국으로부터 통지된 최대 허용 전송 속도에 기초하여 송신 포맷을 결정하고, 결정한 상기 송신 포맷을 적용하여, E-DPDCH를 통해 사용자 데이터를 송신하도록 구성되어 있는 이동국으로서,
    제1 소정 주기로, 상기 무선 기지국으로부터 수신한 송신 전력 제어 정보에 기초하여 결정된 송신 전력으로, 재송신 제어 처리가 적용되어 있지 않은 DPCCH를 통해 제어 신호를 송신하도록 구성되어 있는 DPCCH 송신부; 및
    제2 소정 주기로, 상기 DPCCH의 송신 전력에 대해 소정의 포맷을 가지는 송신 전력으로, 재송신 제어 처리가 적용되어 있는 상기 E-DPDCH를 통해 소정 정보를 포함하는 데이터 신호를 송신하도록 구성되어 있는 E-DPDCH 송신부
    를 포함하고,
    상기 E-DPDCH 송신부는, 상기 무선 기지국으로부터 통지된 최대 허용 전송 속도에 응하여, 송신해야 할 사용자 데이터가 없다고 판단한 경우에는, 사용자 데이터를 포함하지 않는 제1 송신 포맷을 적용하여, 상기 E-DPDCH를 통해 상기 데이터 신호를 송신하도록 구성되어 있는, 이동국
  5. 제4항에 있어서,
    상기 무선 기지국으로부터 송신된 송신 전력 제어 정보에 기초하여, 상기 DPCCH의 송신 전력을 결정하도록 구성되어 있는 송신 전력 제어부를 더 포함하는 이동국.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 E-DPDCH 송신부는, 상기 제1 송신 포맷을 적용하여 상기 E-DPDCH를 통해 송신된 데이터 정보는 재송신을 행하지 않도록 구성되어 있는, 이동국.
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