KR101011737B1 - 무선 통신 시스템, 무선 통신 방법 및 기지국 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 상승 사용자 데이터의 전송 속도를 절절하게 제어할 수 있도록 하는 무선 통신 시스템, 무선 통신 방법 및 기지국을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명은, E-DPDCH를 통하여 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기(10)가 기지국(100)에 송신하는 무선 통신 시스템에서, 기지국(100)은, 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 전송 속도에 의해, 무선 단말기(10)가 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않을 경우, 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 전송 속도의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신하는 스케줄링부(120a)를 포함한다.
Description
본 발명은, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터가 무선 단말기로부터 기지국에 송신되는 무선 통신 시스템, 무선 통신 방법 및 기지국에 관한 것이다.
종래, 기지국(Base Station) 및 무선 제어 장치(Radio Network Controller)를 포함하는 무선 통신 시스템이 알려져 있다. 기지국은 하나 또는 복수의 셀을 가지고 있고, 각 셀은 무선 단말기와 무선 통신을 행한다. 무선 제어 장치는 복수의 기지국을 관리하고 있고, 무선 단말기에 대한 무선 자원의 할당을 행하고 있다. 그리고, 이와 같은 기술(이하, '제1 기술'이라고 함)은, R99(Release 99) 등으로 불리우는 경우도 있다.
최근, 스루풋(throughput)의 향상이나 지연 시간의 단축 등을 목적으로 하여, 무선 단말기로부터 기지국(네트워크 측) 방향으로의 업링크 사용자 데이터에 대한 무선 자원의 할당 등을 기지국이 행하는 기술이 제안되어 있다. 그리고, 이와 같은 기술(이하, '제2 기술'이라고 함)은, HSUPA(High Speed Uplink Packet Access) 또는 EUL(Enhanced Uplink) 등으로 불리는 경우도 있다.
각 셀은, 서빙 셀(serving cell)로서 기능하는 경우와 비서빙 셀(non-serving cell)로서 기능하는 경우가 있다. 업링크 사용자 데이터의 전송 속도[예를 들면, SG(Serving Grant)]에 의해 정해지는 TBS(Transport Block Size)는 서빙 셀 및 비서빙 셀로부터 송신되는 전송 속도 제어 데이터에 의해 제어된다. 전송 속도 제어 데이터는, 전송 속도의 절대값을 제어하기 위한 절대 전송 속도 제어 데이터(AG: Absolute Grant) 및 전송 속도의 상대값을 제어하기 위한 상대 전송 속도 제어 데이터(RG: Relative Grant)를 포함한다(예를 들면, 비특허 문헌 1).
여기서, 업링크 사용자 데이터는, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH: Enhanced Dedicated Physical Data Channel)을 통하여 무선 단말기로부터 기지국에 송신된다. 절대 전송 속도 제어 데이터(AG)는 절대 전송 속도 제어 채널(E-AGCH: E-DCH Absolute Grant Channel)을 통하여 무선 단말기로부터 기지국에 송신된다. 상대 전송 속도 제어 데이터(RG)는 상대 전송 속도 제어 채널(E-RGCH: E-DCH Relative Grant Channel)을 통하여 무선 단말기로부터 기지국에 송신된다.
서빙 셀은 절대 전송 속도 제어 데이터(AG) 및 상대 전송 속도 제어 데이터(RG)를 무선 단말기에 송신한다. 한편, 비서빙 셀은, 절대 전송 속도 제어 데이터(AC)를 송신하지 않고, 상대 전송 속도 제어 데이터(RC)만을 무선 단말기에 송신한다.
[비특허 문헌 1] 3GPP TS25.321 Ver.7.5.0
그런데, 기지국은, 전술한 AG 또는 RG를 1 TTI(Transmission Time Interval)마다 송신할 수 있다. 그러나, 기지국이 관리하는 셀 내에 다수의 무선 단말기가 존재하는 것을 고려할 경우, 모든 무선 단말기에 대하여 1 TTI마다 AG 또는 RG를 송신하면, 다운링크 방향의 무선 자원이 증대하고, 기지국의 처리 부하도 증대한다. 따라서, AG 또는 RG의 송신 타이밍(SG의 제어 타이밍)은, 현실적으로는 1 TTI 주기가 아니라, 1 TTI보다 긴 소정 주기(예를 들면, 수십∼수백 msec)이다.
한편, AG 또는 RG를 소정 주기로 송신하면, 각 무선 단말기에 할당되어 있는 SG는 소정 주기에 걸쳐서 같은 값으로 유지된다. 따라서, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도가 각 무선 단말기에 적절히 할당되지 않고, 업링크의 무선 자원을 낭비할 가능성이 있다.
그래서, 본 발명은, 전술한 과제를 해결하기 위해 이루어진 것이며, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 적절히 제어할 수 있도록 하는 무선 통신 시스템, 무선 통신 방법 및 기지국을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 발명의 특징으로는, 무선 통신 시스템에서, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기가 기지국에 송신하고, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하기 위한 전송 속도 제어 데이터를 기지국이 무선 단말기에 송신한다. 기지국은, 무선 단말기에 할당되어 있는 전송 속도에 의 해, 무선 단말기가 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않을 경우, 무선 단말기에 할당되어 있는 전송 속도의 감소를 지시하는 전송 속도 제어 데이터인 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기에 송신하는 기지국측 송신부[스케줄링부(120a)]를 포함한다.
이러한 특징에 따르면, 기지국측 송신부는, 무선 단말기에 할당되어 있는 전송 속도에 의해, 무선 단말기가 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않을 경우, 전송 속도의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기에 송신한다.
즉, 기지국은, 무선 단말기가 단말기 자체에 할당되어 있는 전송 속도를 전부는 사용하고 있지 않은 경우, 전송 속도의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기에 송신한다.
따라서, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 적절하게 제어할 수 있다.
전술한 특징에 의하면, 무선 단말기는 단말기 자체에 축적된 업링크 사용자 데이터의 버퍼량을 나타내는 버퍼 정보를 적어도 포함하는 업링크 스케줄링 정보를 기지국에 송신하는 단말기측 송신부[통신부(11)]를 포함한다. 기지국은 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 버퍼 정보가 취득되었는지의 여부를 판정하는 판정부[판정부(125)]를 더 포함한다. 기지국측 송신부는, 무선 단말기에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 버퍼 정보가 취득되지 않았을 경우에, 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기에 송신한다.
그리고, 무선 단말기에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 버퍼 정보가 취득되지 않는 경우로서는, (1)무선 단말기로부터 업링크 스케줄링 정보를 수신할 수 없는 경우, (2)무선 단말기로부터 수신한 업링크 스케줄링 정보에 포함되는 버퍼 정보에 의해 나타내는 버퍼량이 "0"인 경우를 생각할 수 있다.
전술한 특징에 의하면, 기지국은, 무선 단말기로부터 수신한 업링크 사용자 데이터에 의해, 무선 단말기에 할당되어 있는 전송 속도의 사용률을 특정한 다음, 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는지의 여부를 판정하는 판정부[판정부(125)]를 더 구비한다. 기지국측 송신부는, 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는 경우에, 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기에 송신한다.
전술한 특징에 의하면, 기지국은, 무선 단말기에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 버퍼 정보가 취득되지 않는 기간을 카운트하는 카운터[카운터(126): 제1 카운터 또는 제2 카운터]를 더 구비한다. 기지국측 송신부는, 카운터에 의해 카운트된 기간이 일정 기간을 넘었을 경우에, 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기에 송신한다.
전술한 특징에 의하면, 기지국은 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는 기간을 카운트하는 카운터[카운터(126): 제3 카운터]를 더 포함한다. 기지국측 송신부는, 카운터에 의해 카운트된 기간이 일정 기간을 넘었을 경우, 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기에 송신한다.
본 발명의 다른 특징에서는, 무선 통신 방법에서, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기가 기지국에 송신하고, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하기 위한 전송 속도 제어 데이터를 기지국이 무선 단말기에 송신한다. 무선 통신 방법은, 기지국이, 무선 단말기에 할당되어 있는 전송 속도에 의해, 무선 단말기가 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않는 경우, 무선 단말기에 할당되어 있는 전송 속도의 감소를 지시하는 전송 속도 제어 데이터인 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기에 송신하는 단계를 포함한다.
전술한 본 발명의 특징에 의하면, 기지국은, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기로부터 수신하고, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하기 위한 전송 속도 제어 데이터를 무선 단말기에 송신한다. 기지국은, 무선 단말기에 할당되어 있는 전송 속도에 의해, 무선 단말기가 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않는 경우, 무선 단말기에 할당되어 있는 전송 속도의 감소를 지시하는 전송 속도 제어 데이터인 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기에 송신하는 기지국측 송신부를 포함한다.
본 발명에 의하면, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 적절하게 제어할 수 있는 무선 통신 시스템, 무선 통신 방법 및 기지국을 제공할 수 있다.
이하, 본 발명의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다. 그리고, 이하의 도면의 기재에서, 동일하거나 유사한 부분에는, 동일하거나 유사한 부호를 부여하고 있다.
다만, 도면은 모식적인 것이며, 각 치수의 비율 등은 실재와는 다르다는 점에 유의해야 한다. 따라서, 구체적인 치수 등은 이하의 설명을 참작해서 판단해야 한다. 또한, 도면 사이에도 서로의 치수의 관계나 비율이 다른 부분이 물론 포함 되어 있다.
[제1 실시예]
(무선 통신 시스템의 구성)
이하, 제1 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 구성에 대하여, 도면을 참조하면서 설명한다. 도 1은 제1 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 나타낸 도면이다.
도 1에 나타낸 바와 같이, 무선 통신 시스템은, 무선 단말기(10), 기지국(100)[기지국(100a) 및 기지국(100b)] 및 무선 제어 장치(200)를 포함한다. 그리고, 도 1에서는 무선 단말기(10)가 기지국(100a)과 통신을 행하고 있는 경우를 나타내고 있다.
무선 단말기(10)는 업링크 사용자 데이터를 기지국(10Oa)에 송신한다. 구체적으로 말하면, 무선 단말기(10)는 무선 제어 장치(200)가 무선 자원의 할당 등을 행하는 방식에서, 전용 물리 데이터 채널(DPDCH: Dedicated Physical Data Channel)을 통하여 업링크 사용자 데이터를 기지국(100a)에 송신한다. 그리고, 무선 제어 장치(200)가 무선 자원의 할당 등을 행하는 방식은 R99(Release 99) 등으로 불리우는 경우도 있다.
무선 단말기(10)는, 무선 제어 장치(200)가 무선 자원의 할당 등을 행하는 방식에서, 전용 물리 제어 채널(DPCCH: Dedicated Physical Control Channel)을 통하여 업링크 제어 데이터를 기지국(100a)에 송신한다,
한편, 무선 단말기(10)는, 기지국(100)이 무선 자원의 할당 등을 행하는 방식에서, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH: Enhanced Dedicated Physical Data Channel)을 통하여 업링크 사용자 데이터를 기지국(100a)에 송신한다. 그리고, 기지국(100)이 무선 자원의 할당 등을 행하는 방식은 HSUPA(High Speed Uplink Packet Access) 또는 EUL(Enhanced Uplink) 등으로 불리는 경우도 있다.
여기서, 업링크 사용자 데이터는, 1 TTI(Transmission Time Interval), 즉 프로세스(HARQ process) 단위로 블록화된다. 각 블록은, 무선 단말기(10)에 할당된 프로세스(이하, 액티브 프로세스)를 사용하여 송신된다.
또, 소정 수의 프로세스(프로세스#1∼프로세스#n)는, 1 사이클(HARQ RTT)을 구성하고 있고, 사이클 단위로 반복된다. 그리고, 1 사이클에 포함되는 프로세스 수는 TTI 길이에 따라 정해져 있다. 예를 들면, TTI 길이가 2ms인 경우에는, 1 사이클 내에 포함되는 프로세스 수는 8이다. TTI 길이가 10ms인 경우에는, 1 사이클 내에 포함되는 프로세스 수는 4이다.
여기서, 무선 단말기(10)는, E-DPDCH를 통하여 송신되는 업링크 사용자 데이터에 대하여, 송신 전력비와 전송 속도를 대응시킨 테이블을 포함하고 있다. 송신 전력비는 E-DPDCH의 송신 전력과 DPCCH의 송신 전력의 비(E-DPDCH/DPCCH)이다. 전송 속도는 TBS(Transport Block Size)에 의해 나타내어진다.
이하, 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 송신 전력비를 SG(Serving Grant)라고 한다. 그리고, 송신 전력비와 전송 속도는 1 대 1로 대응하고 있으므로, SG(Serving Grant)는 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 송신 전력비를 나타내는 용어일 뿐만 아니라, 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 전송 속도를 나타내는 용어로서 생각해도 된다.
그리고, 무선 단말기(10)는, 후술하는 바와 같이, 기지국(100a)으로부터 수신한 전송 속도 제어 데이터(AG 또는 RG)에 따라 SG를 갱신한다(3GPP TS25.321 Ver.7.5.0 11.8.1.3 "Serving Gtant Update"를 참조). 이어서, 무선 단말기(10)는, 송신 전력비와 전송 속도를 대응시킨 테이블을 참조하여, SG에 대응하는 전송 속도(즉, TBS)를 결정한다(3GPP TS25.321 Ver.7.5.0 11.8.1.4 "E-TFC Selection"을 참조).
무선 단말기(10)는, 기지국(100)이 무선 자원의 할당 등을 행하는 방식에서, E-DPCCH(Enhanced Dedicated Physical Control Channel) 등을 통하여 업링크 제어 데이터를 기지국(100a)에 송신한다. 업링크 제어 데이터는, 기지국(100a)이 무선 자원의 할당 시에 참조하는 업링크 스케줄링 정보(UL Scheduling Information) 등이다.
업링크 스케줄링 정보는, "HLID(Highest priority Logical Channel ID)", "TEBS(Total E-DCH Buffer Status)", "HLBS(Highest priority Logical Channel Buffer Status)", "UPH(User Power Headroom)" 등을 포함한다(3GPP TS25.321 ver.7.5.0 9.2.5.3.2 "Scheduling Information"을 참조).
"HLID"는, 업링크 사용자 데이터를 반송하는 논리 채널 중에서 우선도가 가장 높은 논리 채널을 식별하는 식별자이다.
"TEBS"는 무선 단말기(10)에 설치된 송신 버퍼에 축적된 업링크 사용자 데이터의 양(버퍼량)을 나타내는 버퍼 정보이다.
"HLBS"는 무선 단말기(10)에 설치된 송신 버퍼에 축적된 업링크 사용자 데이 터 중에서 HLID에 의해 식별되는 논리 채널에 대응하는 업링크 사용자 데이터의 양(버퍼량)이다.
"UPH"는 DPCCH의 송신 전력에 대한 최대 송신 전력(Maximum UE Transmittion Power)의 비율인 송신 전력비이다. 최대 송신 전력은, 무선 단말기(10)에 허용되는 최대의 송신 전력이다. 예를 들면, UPH는, "최대 송신 전력"/"DPCCH의 송신 전력"에 의해 나타내어 진다.
기지국(100a)은, 도 2에 나타낸 바와 같이, 복수의 셀(셀 A∼셀 D)을 가지고 있고, 각 셀은 셀 자체에 재권(在圈)하는 무선 단말기(10)와 통신을 행한다. 각 셀은 서빙 셀로서 기능하는 경우와 비서빙 셀로서 기능하는 경우가 있다.
그리고, "셀"은, 기본적으로, 무선 단말기(10)와 통신을 행하는 기능을 나타내는 용어로서 사용한다는 것에 유의해야 한다. 또한, "셀"은, 무선 단말기(10)가 재권하는 영역을 나타내는 용어로서 사용하는 경우도 있다는 것에 유의해야 한다.
예를 들면, 도 2에서, 셀 A에 설치된 EUL 스케쥴러의 지시에 따라서 무선 단말기(10)가 통신을 행하고 있는 경우(즉, 셀 A로부터 E-AGCH를 통하여 수신하는 AG에 따라서 통신을 행하고 있는 경우)에 대하여 고려해 본다. 이와 같은 경우에는, 셀 A는 무선 단말기(10)가 서빙 셀로서 사용하는 셀이며, 셀 B∼셀 D는 무선 단말기(10)가 비서빙 셀로서 사용하는 셀이다. 한편, 무선 단말기(10)는, 셀 A에 대해서는 서빙 단말기이며, 셀 B∼셀 D에 대해서는 비서빙 단말기이다.
기지국(100a)은 DPDCH 또는 E-DPDCH 등의 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기(10)로부터 수신한다. 한편, 기지국(100a)은 E-DPDCH를 통하여 송신되는 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하기 위한 전송 속도 제어 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다. 그리고, 전송 속도 제어 데이터는, 전송 속도의 절대값을 제어하기 위한 절대 전송 속도 제어 데이터(AG: Absolute Grant) 및 전송 속도의 상대값을 제어하기 위한 상대 전송 속도 제어 데이터(RG: Relative Grant)를 포함한다.
절대 전송 속도 제어 데이터(AG)는 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 송신 전력비(E-DPDCH/DPCCH)를 직접적으로 지정하는 데이터(Index)이다(3GPP TS26.212 Ver.7.5.0 4.10.1A.1 "Information field mapping of the Absolute Grant Value"를 참조).
이와 같이, 절대 전송 속도 제어 데이터(AG)는, 현재의 전송 속도에 의거하지 않고, 전송 속도의 값을 직접적으로 지시하는 커맨드이다.
상대 전송 속도 제어 데이터(RG)는 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 송신 전력비(E-DPDCH/DPCCH)를 상대적으로 지정하는 데이터("Up", "Down", " Hold")이다(3GPP TS25.321 Ver.7.5.0 9.2.5.2.1 "Relative Grants"를 참조).
이와 같이, 상대 전송 속도 제어 데이터(RG)는, 현재의 전송 속도를 상대적으로 제어하는 커맨드이다. 구체적으로 말하면, 현재의 전송 속도의 증가를 지시하는 증가 커맨드 "Up", 현재의 전송 속도의 유지를 지시하는 유지 커맨드 "Hold", 현재의 전송 속도의 감소를 지시하는 감소 커맨드 "Down"을 포함한다. 그리고, 증가 커맨드는 소정 폭의 증가를 지시하는 커맨드이며, 감소 커맨드는, 소정 폭의 감소를 지시하는 커맨드이다. 소정 증가 폭은, 소정 감소 폭과 같아도 되고, 소정 감소 폭보다 작아도 된다.
기지국(100a)은, 절대 전송 속도 제어 채널(E-AGCH: E-DCH Absolute Grant Channel)을 통하여 AG를 무선 단말기(10)에 송신한다. 기지국(100a)은 상대 전송 속도 제어 채널(E-RGCH: E-DCH Relative Gtant Channel)을 통하여 RG를 무선 단말기(10)에 송신한다.
예를 들면, 서빙 셀(여기서는, 셀 A)은, AG를 E-AGCH를 통하여 무선 단말기에 송신하고, RG를 E-RGCH를 통하여 무선 단말기(10)에 송신한다. 한편, 비서빙 셀(여기서는, 셀 B)은 AG를 E-AGCH를 통하여 무선 단말기(10)에 송신하지 않고, RG를 E-RGCH를 통하여 무선 단말기(10)에 송신한다.
그리고, 도 1 및 도 2에서는, 설명을 간략화하기 위하여, R 99에서 사용되는 채널(DPDCH나 DPCCH 등)이 생략되어 있다는 것에 유의해야 한다. 또한, 실제로는, 각 셀에 다수의 무선 단말기(10)가 존재하고 있다는 것에 유의해야 한다.
그리고, 무선 단말기(10)가 서빙 셀로서 사용하는 셀은, 1개의 셀로 한정되는 것이 아니고, 복수의 셀이라도 가능하다는 것에 유의해야 한다.
(무선 단말기의 구성)
이하, 제1 실시예에 따른 무선 단말기의 구성에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다. 도 3은 제1 실시예에 따른 무선 단말기(10)를 나타낸 블록도이다.
도 3에 나타낸 바와 같이, 무선 단말기(10)는, 통신부(11), SG 관리부(12), 송신 버퍼(13) 및 스케줄링 정보 생성부(14)를 포함한다.
통신부(11)는 기지국(100)과 통신을 행한다. 구체적으로 말하면, 통신 부(11)는 E-DPDCH를 통하여 업링크 사용자 데이터를 기지국(100)에 송신한다. 통신부(11)는 E-DPCCH를 통하여 업링크 제어 데이터(예를 들면, 전술한 업링크 스케줄링 정보)를 기지국(100)에 송신한다. 한편, 통신부(11)는 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하기 위한 전송 속도 제어 데이터(전술한 AG나 RG)를 기지국(100)으로부터 수신한다.
SG 관리부(12)는 업링크 사용자 데이터에 할당되어 있는 SG를 관리한다. SG 관리부(12)는 송신 전력비(SG)와 전송 속도(TBS)를 대응시킨 테이블을 포함한다.
전술한 바와 같이, SG 관리부(12)에 의해 관리되는 SG는 기지국(100)으로부터 수신하는 AG 또는 RG에 의해 제어된다. 업링크 사용자 데이터의 전송 속도는 SG에 대응한 TBS를 넘지 않는 범위에서 선택된다.
송신 버퍼(13)는 업링크 사용자 데이터를 축적하는 버퍼이다. 전술한 통신부(11)는 송신 버퍼(13)에 축적된 업링크 사용자 데이터를 송신한다.
스케줄링 정보 생성부(14)는 기지국(100a)이 무선 자원의 할당 시에 참조하는 업링크 스케줄링 정보(UL Scheduling Information)를 생성한다. 구체적으로 말하면, 업링크 스케줄링 정보는 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG의 제어에서 참조된다. 업링크 스케줄링 정보는, 전술한 바와 같이, "HLID", "TEBS(버퍼 정보)", "HLBS", "UPH" 등을 포함한다.
(기지국의 구성)
이하, 제1 실시예에 따른 기지국의 구성에 대하여, 도면을 참조하면서 설명한다. 도 4는, 제1 실시예에 따른 기지국(100)을 나타내는 블록도이다.
도 4에 나타낸 바와 같이, 기지국(100)은, 통신부(110), 셀 A 기능부(120), 셀 B 기능부(130), 셀 C 기능부(140) 및 셀 D 기능부(150)를 포함한다.
통신부(110)는 셀 A∼셀 D 내에 재권하는 무선 단말기(10)와 통신을 행한다. 구체적으로 말하면, 통신부(110)는, DPDCH나 E-DPDCH 등의 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기(10)로부터 수신한다. 통신부(110)는 DPCCH나 E-DPCCH 등의 제어 채널을 통하여 업링크 제어 데이터를 무선 단말기(10)로부터 수신한다. 한편, 통신부(110)는 E-AGCH나 E-RGCH 등의 제어 채널을 통하여 제어 데이터(AG 또는 RG)를 무선 단말기(10)에 송신한다.
그리고, 통신부(110)는 기지국(100)을 관리하는 상위국(무선 제어 장치 또는 교환기 등)과도 통신을 행한다.
셀 A 기능부(120)는 셀 A에 재권하는 무선 단말기(10)에 대하여 서빙 셀로서 기능한다. 한편, 셀 A 기능부(120)는 셀 B∼셀 D에 재권하는 무선 단말기(10)에 대하여 비서빙 셀로서 기능한다.
셀 B 기능부(130)는 셀 B에 재권하는 무선 단말기(10)에 대하여 서빙 셀로서 기능한다. 한편, 셀 B 기능부(130)는, 셀 A, 셀 C 및 셀 D에 재권하는 무선 단말기(10)에 대하여 비서빙 셀로서 기능한다.
셀 C 기능부(140)는 셀 C에 재권하는 무선 단말기(10)에 대하여 서빙 셀로서 기능한다. 한편, 셀 C 기능부(140)는, 셀 A, 셀 B 및 셀 D에 재권하는 무선 단말기(10)에 대하여 비서빙 셀로서 기능한다.
셀 D 기능부(150)는 셀 D에 재권하는 무선 단말기(10)에 대하여 서빙 셀로서 기능한다. 한편, 셀 D 기능부(150)는 셀 A∼셀 C에 재권하는 무선 단말기(10)에 대하여 비서빙 셀로서 기능한다.
(셀의 구성)
이하, 제1 실시예에 따른 셀의 구성에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다. 도 5는 제1 실시예에 따른 셀[셀 A 기능부(120)]을 나타내는 블록도이다. 여기서는, 셀 A 기능부(120)가 서빙 셀로서 기능하는 경우에 대하여 예시한다.
도 5에 나타낸 바와 같이, 셀 A 기능부(120)는 셀 A를 서빙 셀로서 사용하는 무선 단말기(10)에 대한 무선 자원의 할당 등을 행하는 스케줄링부(120a)와, 판정부(125)를 포함한다.
스케줄링부(120a)는, AG 제어부(121), RG 제어부(122), 재송신 제어부(123) 및 송신 슬롯 할당부(124)를 포함한다. 스케줄링부(120a)는 MAC-e(Media Access Control Enhanced)층에서 동작한다.
AG 제어부(121)는 셀 A를 서빙 셀로서 사용하는 무선 단말기(10)(서빙 단말기)에 대하여 E-AGCH를 통하여 AG를 송신한다. 그리고, AG는, 현재의 전송 속도에 의거하지 않고, 전송 속도의 값을 직접적으로 지시하는 커맨드이다.
RG 제어부(122)는 셀 A를 서빙 셀로서 사용하는 무선 단말기(10)(서빙 단말기)에 대하여 E-RGCH를 통하여 RG를 송신한다. 그리고, RG는, 증가 커맨드 " Up", 유지 커맨드 "Hold", 감소 커맨드 "Down"이다. 전술한 바와 같이, 증가 커맨드 "Up"은 소정 폭의 증가를 지시하는 커맨드이며, 감소 커맨드 "Down"은, 소정 폭의 감소를 지시하는 커맨드이다.
그리고, AG 제어부(121) 및 RG 제어부(122)는, 무선 단말기(10)로부터 수신한 업링크 스케줄링 정보 등을 참조하여, 무선 단말기(10)에 할당하는 SG를 제어한다. SG의 제어 타이밍(AG 또는 RG의 송신 타이밍)은, 1 TTI 주기가 아니라, 현실적으로는 1 TTI보다 긴 소정 주기(수십msec ~ 수백msec)이다.
재송신 제어부(123)는, 업링크 사용자 데이터에 오류가 생기고 있는 지의 여부를 블록(프로세스)마다 판정한다. 이어서, 재송신 제어부(123)는 오류를 가지는 블록(이하, '오류 블록'이라고 함)의 재송신을 무선 단말기(10)에 요구한다. 재송신 제어 기술은 무선 단말기(10)로부터 처음에 송신된 블록(이하, '송신 블록'이라고 함)과 무선 단말기(10)로부터 재송신된 블록(이하, '재송신 블록'이라고 함)을 합성하는 HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request) 기술이다.
송신 슬롯 할당부(124)는 E-DPDCH를 통하여 송신하는 업링크 사용자 데이터(블록)의 송신에 사용하는 송신 슬롯(즉, 1 사이클에 포함되는 프로세스)을 무선 단말기(10)에 할당한다. 그리고, 무선 단말기(10)는 송신 슬롯 할당부(124)에 의해 할당된 프로세스(액티브 프로세스)에서 송신 블록이나 재송신 블록을 기지국(100)에 송신한다.
판정부(125)는 무선 단말기(10)에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타낸 버퍼 정보(TEBS)가 취득되었는지의 여부를 판정한다. 예를 들면, 무선 단말기(10)에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 버퍼 정보가 취득되지 않는 경우로서, 이하의 경우를 고려할 수 있다.
(1) 무선 단말기(10)로부터 업링크 스케줄링 정보를 수신할 수 없는 경우
(2) 무선 단말기(10)로부터 수신한 업링크 스케줄링 정보에 포함되는 버퍼 정보(TEBS)가 "버퍼량 = 0"를 나타내는 값인 경우
여기서, 스케줄링부(120a)는, 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 전송 속도(SG)에 의해, 무선 단말기(10)가 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않는 경우, 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG의 감소를 지시하는 전송 속도 제어 데이터(전송 속도 감소 데이터)를 무선 단말기(10)에 송신한다.
구체적으로 말하면, 스케줄링부(120a)는, 무선 단말기(10)에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타낸 버퍼 정보(TEBS)가 취득되지 않았던 경우, SG의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
예를 들면, AG 제어부(121)는 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG로서 "0"를 지정하는 AG(Zero Grant)를 전송 속도 감소 데이터로서 무선 단말기(10)에 송신한다. 그리고, AG 제어부(121)는 무선 단말기(10)에 할당된 액티브 프로세스의 사용을 제한하는 AG("Inactive")를 전송 속도 감소 데이터로서 무선 단말기(1Q)에 송신해도 된다.
그리고, 업링크 사용자 데이터가 무선 단말기(10)에 축적되어 있지 않다는 것에 기초하여, 전송 속도(SG)를 제어하는 처리는, 기본적으로 1 TTI보다 긴 소정 주기(수십msec∼수백msec)로 전송 속도(SG)를 제어하는 처리와는 독립된 처리인 것에 유의해야 한다.
(무선 자원(SG) 삭감의 일례)
이하, 제1 실시예에 따른 무선 자원(SG) 삭감의 일례에 대하여 도면을 참조 하면서 설명한다. 도 6은, 제1 실시예에 따른 무선 자원(SG) 삭감의 일례를 나타낸 도면이다. 도 6에서, 가로 축은 프로세스 번호를 나타내고, 세로 축은 기지국(100)이 무선 단말기(10)에 할당하고 있는 무선 자원(SG)을 나타내고 있다.
도 6에 나타낸 바와 같이, 프로세스 #1에서, 기지국(100)은 무선 단말기(10)(UE#1) 및 무선 단말기(10)(UE#3)에 대하여 무선 자원(SG)을 할당하고 있다.
프로세스 #2에서, 기지국(100)은, 업링크 스케줄링 정보에 포함되는 각종 정보["HLID", "TEBS(버퍼 정보)", "HLBS", "UPH"]에 기초하여 생성된 송신 전력 제어 데이터(AG 또는 RG)의 송신에 의해, 무선 단말기(10)(UE#1)∼무선 단말기(10)(UE#3)에 할당할 무선 자원(SG)을 제어한다. 즉, 기지국(100)은 무선 단말기(10)(UE#2)에 무선 자원(SG)을 새로 할당한다. 기지국(100)은, 무선 단말기(10)(UE#1) 및 무선 단말기(10)(UE#3)에 할당되어 있는 무선 자원(SG)을 삭감한다. 그리고, 무선 단말기(10)(UE#3)는, 단말기 자체에 할당되어 있는 무선 자원(SG)을 전부 사용하고 있지는 않다.
여기서, 프로세스 #2에서, 무선 단말기(10)(UE#3)에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있지 않은 것을 나타내는 버퍼 정보(TEBS)를 무선 단말기(10)(UE#3)로부터 기지국(100)이 수신한 경우에 대하여 고려한다.
프로세스 #3∼프로세스 #5에서, 기지국(100)은, AG(Zero Grant) 또는 AG(Inactive)의 송신에 의해, 무선 단말기(10)(UE#3)에 할당되어 있는 무선 자원(SG)을 "0"으로 한다. 그리고, 기지국(100)은, 업링크 스케줄링 정보에 포함되는 각종 정보에 기초하여 생성된 송신 전력 제어 데이터(AG 또는 RG)의 송신에 의 해, 무선 단말기(10)(UE#2)에 할당할 무선 자원(SG)을 제어한다.
(기지국(셀)의 동작)
이하, 제1 실시예에 따른 기지국(셀)의 동작에 대하여, 도면을 참조하면서 설명한다. 도 7은 제1 실시예에 따른 기지국(100)(셀)의 동작을 나타낸 흐름도이다. 그리고, 도 7에 나타낸 처리는 소정 주기[예를 들면, 1 TTI]로 반복되는 일련의 처리이다.
도 7에 나타낸 바와 같이, 단계 S10에서, 기지국(100)은 자기 셀을 서빙 셀로서 사용하는 무선 단말기(10)로부터 업링크 스케줄링 정보를 수신하였는지의 여부를 판정한다. 기지국(100)은, 업링크 스케줄링 정보를 수신한 경우에는, 단계 S11의 처리를 수행한다. 한편, 기지국(100)은 업링크 스케줄링 정보를 수신하지 않은 경우에는, 단계 S12의 처리를 수행한다.
단계 S11에서, 기지국(100)은, 업링크 스케줄링 정보에 포함되는 버퍼 정보(TEBS)를 참조하여, 버퍼 정보에 의해 나타내는 버퍼량이 "0"인지의 여부를 판정한다. 기지국(100)은, 버퍼량이 "O"인 경우에는, 단계 S12의 처리를 수행한다.
한편, 기지국(100)은, 버퍼량이 "O"가 아닌 경우, 즉 무선 단말기(10)에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 경우, 일련의 처리를 종료한다. 여기서, 기지국(100)은, 무선 단말기(10)에 할당하는 SG의 제어 타이밍일 경우, 업링크 스케줄링 정보에 포함되는 각종 정보["HLID", "TEBS(버퍼 정보)", "HLBS", "UPH"]에 기초하여, 송신 전력 제어 데이터(AG 또는 RG)를 생성한 후, 송신 전력 제어 데이터(AG 또는 RG)를 무선 단말기(10)에 송신한다.
그리고, SG의 제어 타이밍은, 전술한 바와 같이, 1 TTI 주기가 아니라, 현실적으로는 1 TTI보다 긴 소정 주기(예를 들면, 수십∼수백msec)이다.
단계 S12에서, 기지국(100)은 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG의 감소를 지시하는 전송 속도 제어 데이터(전송 속도 감소 데이터)를 무선 단말기(10)에 송신한다.
예를 들면, AG 제어부(121)는 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG로서 "0"를 지정하는 AG(Zero Grant)를 전송 속도 감소 데이터로서 무선 단말기(10)에 송신한다. 그리고, AG 제어부(121)는 무선 단말기(10)에 할당된 액티브 프로세스의 사용을 제한하는 AG("Inactive")를 전송 속도 감소 데이터로서 무선 단말기(10)에 송신해도 된다.
(작용 및 효과)
제1 실시예에서는, 기지국(100)은, 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 전송 속도에 의해, 무선 단말기(10)가 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않는 경우, 전송 속도(SG)의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
구체적으로 말하면, 기지국(100)은, 무선 단말기(10)에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 버퍼 정보(TEBS)가 취득되지 않았던 경우, 전송 속도의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
이와 같이, 기지국(100)은, 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 전송 속도에 의해 무선 단말기(10)가 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않는다고 상정될 경우, 전송 속도(SG)의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
따라서, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 적절하게 제어할 수 있다.
[제2 실시예]
이하, 제2 실시예에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다. 이하에서는, 전술한 제1 실시예와 다른 점에 대하여 주로 설명한다.
구체적으로 말하면, 전술한 제1 실시예에서는 특별히 언급하지 않았지만, 제2 실시예에서는, 기지국(100)은, 무선 단말기(10)에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 버퍼 정보(TEBS)가 취득되지 않은 기간이 일정 기간을 넘었을 경우에, SG의 감소를 지시하는 전송 속도 제어 데이터(전송 속도 감소 데이터)를 무선 단말기(10)에 송신한다.
(셀의 구성)
이하, 제2 실시예에 따른 셀의 구성에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다. 도 8은 제2 실시예에 따른 셀[셀 A 기능부(120)]을 나타내는 블록도이다. 그리고, 도 8에서는, 도 5와 동일한 구성에 대해서는 동일한 부호를 부여하고 있는 것에 유의해야 한다.
도 8에 나타낸 바와 같이, 셀 A 기능부(120)는, 도 5에 나타낸 구성과 다른 점으로서, 카운터(126)를 포함한다. 카운터(126)는 제1 카운터 및 제2 카운터를 포함한다.
제1 카운터는, 업링크 스케줄링 정보가 무선 단말기(10)로부터 수신되지 않 았던 기간을 카운트하는 카운터이다. 제1 카운터는, 업링크 스케줄링 정보의 수신에 의해 리셋된다.
제2 카운터는, 무선 단말기(10)로부터 수신한 업링크 스케줄링 정보에 포함되는 버퍼 정보(TEBS)가 "버퍼량=0"를 나타내는 값인 기간을 카운트하는 카운터이다. 제2 카운터는, 버퍼량이 "0"이외인 버퍼 정보(TEBS), 즉 무선 단말기(10)에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 버퍼 정보(TEBS)의 취득에 의해 리셋된다.
전술한 스케줄링부(120a)는, 제1 카운터의 카운트값이 제1 임계치를 넘고 있는 경우, SG의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다. 즉, 스케줄링부(120a)는, 업링크 스케줄링 정보가 수신할 수 없었던 기간이 일정 기간을 넘었을 경우, 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
전술한 스케줄링부(120a)는, 제2 카운터의 카운트값이 제2 임계치를 넘고 있는 경우, SG의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다. 즉, 스케줄링부(120a)는, 업링크 스케줄링 정보에 포함되는 버퍼 정보(TEBS)가 "버퍼량=0"를 나타내는 값인 기간이 일정 기간을 넘었을 경우, 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
(기지국(셀)의 동작)
이하, 제2 실시예에 따른 기지국(셀)의 동작에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다. 도 9는 제2 실시예에 따른 기지국(100)(셀)의 동작을 나타낸 흐름도이다. 그리고, 도 9에 나타낸 처리는 소정 주기(예를 들면, 1 TTI)로 반복되는 일련의 처 리이다.
도 9에 나타낸 바와 같이, 단계 S20에서, 기지국(100)은 업링크 스케줄링 정보를 무선 단말기(10)로부터 수신했는지의 여부를 판정한다. 기지국(100)은, 업링크 스케줄링 정보를 수신한 경우, 단계 S21의 처리를 수행한다. 한편, 기지국(100)은, 업링크 스케줄링 정보를 수신하지 못한 경우에는, 단계 S22의 처리를 수행한다.
단계 S21에서, 기지국(100)은 제1 카운터를 리셋한다. 단계 S22에서, 기지국(100)은 제1 카운터를 카운트업한다.
단계 S23에서, 기지국(100)은, 업링크 스케줄링 정보에 포함되는 버퍼 정보(TEBS)를 참조하여, 버퍼 정보에 의해 나타내는 버퍼량이 "0"인지의 여부를 판정한다. 기지국(10O)은, 버퍼량이 "O"인 경우, 단계 S24의 처리를 수행한다. 한편, 기지국(100)은, 버퍼량이 "0"가 아닌 경우에는, 단계 S25의 처리를 수행한다.
단계 S24에서, 기지국(100)은 제2 카운터를 카운트업한다. 단계 S25에서, 기지국(100)은 제2 카운터를 리셋한다.
단계 S26에서, 기지국(100)은 제1 카운터의 카운트값이 제1 임계치를 넘고 있는지의 여부를 판정한다. 기지국(100)은 제1 카운터의 카운트값이 제1 임계치를 넘고 있는 경우, 단계 S28의 처리를 수행한다. 한편, 기지국(100)은, 제1 카운터의 카운트값이 제1 임계치를 넘고 있지 않은 경우에는, 단계 S27의 처리를 수행한다.
단계 S27에서, 기지국(100)은 제2 카운터의 카운트값이 제2 임계치를 넘고 있는지의 여부를 판정한다. 기지국(100)은, 제2 카운터의 카운트값이 제2 임계치를 넘고 있는 경우, 단계 S28의 처리를 수행한다. 한편, 기지국(100)은, 제2 카운터의 카운트값이 제2 임계치를 넘고 있지 않은 경우에는, 일련의 처리를 종료한다.
단계 S28에서, 기지국(100)은 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG의 감소를 지시하는 전송 속도 제어 데이터(전송 속도 감소 데이터)를 무선 단말기(10)에 송신한다.
여기서, 제1 카운터의 카운트값이 제1 임계치를 넘고 있지 않고, 제2 카운터의 카운트값이 제2 임계치를 넘고 있지 않은 경우에 대하여 고려해 본다.
이와 같은 경우에는, 기지국(100)은, 제1 실시예와 마찬가지로, 무선 단말기(10)에 할당하는 SG의 제어 타이밍일 경우, 업링크 스케줄링 정보에 포함되는 각종 정보["HLID", "TEBS(버퍼 정보)", "HLBS", "UPH"]에 기초하여, 송신 전력 제어 데이터(AG 또는 RG)를 생성한 후, 송신 전력 제어 데이터(AG 또는 RG)를 무선 단말기(10)에 송신한다.
(작용 및 효과)
제2 실시예에서는, 기지국(100)은, 무선 단말기(10)에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 버퍼 정보(TEBS)가 취득되지 않는 기간이 일정 기간을 넘었을 경우, 전송 속도(SG)의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
따라서, 무선 단말기(10)에 할당되는 전송 속도(SG)가 지나치게 감소하는 것을 억제할 수 있다.
[제3 실시예]
이하, 제3 실시예에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다. 이하에서는, 전술한 제1 실시예와 다른 점에 대하여 주로 설명한다.
구체적으로 말하면, 전술한 제1 실시예에서, 기지국(100)은, 무선 단말기(10)에 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 버퍼 정보(TEBS)가 취득되지 않았던 경우, SG의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
이에 비해, 제3 실시예에서, 기지국(100)은, 예측 전송 속도에 대한 측정 전송 속도의 비율(이하, 사용률)이 사용률 임계치를 밑돌고 있는 경우, SG의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
여기서, 예측 전송 속도는, 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 무선 자원(SG)에 의해 특정되는 전송 속도이며, AG 또는 RG의 송신에 의해 기지국(100)에서 파악되고 있다. 측정 전송 속도는, 무선 단말기(10)로부터 수신한 업링크 사용자 데이터의 데이터량에 의해 특정되는 전송 속도이다.
(셀의 구성)
이하, 제3 실시예에 따른 셀의 구성에 대하여 설명한다. 제3 실시예에 따른 셀[셀 A 기능부(120)]은 제1 실시예(도 5)와 동일한 구성을 가진다.
판정부(125)는 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG에 의해 예측 전송 속도를 특정한다. 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG는 AG 또는 RG의 송신에 의해 기지국(100)에서 파악되고 있다. 한편, 판정부(125)는 무선 단말기(10)로부터 수 신한 업링크 사용자 데이터의 데이터량에 의해 측정 전송 속도를 특정한다.
이어서, 판정부(125)는 예측 전송 속도에 대한 측정 전송 속도의 비율인 사용률(측정 전송 속도/예측 전송 속도)이 사용률 임계치를 밑돌고 있는지의 여부를 판정한다.
그리고, 제3 실시예에서는, 측정 전송 속도가 물론 예측 전송 속도 이하이다. 따라서, 사용률 임계치의 범위는 "0" 내지 "1"인 것에 유의해야 한다.
여기서, 스케줄링부(120a)는, 사용률(측정 전송 속도/예측 전송 속도)이 사용률 임계치를 밑돌고 있는 경우, 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG의 감소를 지시하는 전송 속도 제어 데이터(전송 속도 감소 데이터)를 무선 단말기(10)에 송신한다.
예를 들면, AG 제어부(121)는 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG보다 낮은 SG(소정값)를 지정하는 AG를 전송 속도 감소 데이터로서 무선 단말기(10)에 송신한다. RG 제어부(122)는 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG의 감소를 지시하는 감소 커맨드 "Down"을 전송 속도 감소 데이터로서 무선 단말기(10)에 송신해도 된다.
그리고, 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG의 감소 폭은, 예측 전송 속도에서 측정 전송 속도를 제외한 차분(미사용 무선 자원)에 따라 정해져도 된다. 구체적으로 말하면, 미사용 무선 자원이 많은 경우에는, 미사용 무선 자원이 적은 경우보다, SG의 감소 폭이 커지도록 정해진다.
그리고, 사용률에 기초하여 전송 속도(SG)를 제어하는 처리는 기본적으로 1 TTI보다 긴 소정 주기(수십msec∼수백msec)로 전송 속도(SG)를 제어하는 처리와는 독립된 처리인 것에 유의해야 한다.
(무선 자원(SG) 삭감의 일례)
이하, 제3 실시예에 따른 무선 자원(SG) 삭감의 일례에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다. 도 10은 제3 실시예에 따른 무선 자원(SG) 삭감의 일례를 나타낸 도면이다. 도 10에서, 가로축은 프로세스 번호를 나타내고 있고, 세로축은 기지국(100)이 무선 단말기(10)에 할당하고 있는 무선 자원(SG)을 나타내고 있다.
도 10에 나타낸 바와 같이, 프로세스 #1에서 기지국(100)은 무선 단말기(10)(UE#1) 및 무선 단말기(10)(UE#3)에 무선 자원(SG)을 할당하고 있다.
프로세스 #2에서 기지국(100)은 업링크 스케줄링 정보에 포함되는 각종 정보["HLID", "TEBS(버퍼 정보)", "HLBS", "UPH"]에 기초하여 생성된 송신 전력 제어 데이터(AG 또는 RG)의 송신에 의해, 무선 단말기(10)(UE#1)∼무선 단말기(10)(UE#3)에 할당할 무선 자원(SG)을 제어한다. 즉, 기지국(100)은, 무선 단말기(10)(UE#2)에 무선 자원(SG)을 새로 할당한다. 기지국(100)은 무선 단말기(10)(UE#1) 및 무선 단말기(10)(UE#3)에 할당되어 있는 무선 자원(SG)을 삭감한다.
여기서, 무선 단말기(10)(UE#3)는 단말기 자체에 할당되어 있는 무선 자원(SG)을 전부 사용하고 있지는 않다. 즉, 무선 단말기(10)(UE#3)는 단말기 자체에 할당되어 있는 무선 자원(SG)에 대응하는 전송 속도로 업링크 사용자 데이터를 송신하고 있지 않다.
따라서, 프로세스 #3∼프로세스 #5에서, 기지국(100)은 AG 또는 RG의 송신에 의해, 무선 단말기(10)(UE#3)에 할당되어 있는 무선 자원(SG)을 삭감한다. 그리고, 무선 자원(SG)의 삭감 폭은, 예측 전송 속도와 측정 전송 속도의 차분(미사용 무선 자원)에 따라 정해져도 된다.
(기지국(셀)의 동작)
이하, 제3 실시예에 따른 기지국(셀)의 동작에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다. 도 11은 제3 실시예에 따른 기지국(100)(셀)의 동작을 나타낸 흐름도이다.
도 11에 나타낸 바와 같이, 단계 S30에서, 기지국(100)은 무선 단말기(10)에 할당하고 있는 SG에 의해 예측 전송 속도를 특정한다.
단계 S31에서, 기지국(100)은 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기(10)로부터 수신한다. 이어서, 기지국(100)은 무선 단말기(10)로부터 수신한 업링크 사용자 데이터의 데이터량에 의해 측정 전송 속도를 측정한다.
단계 S32에서, 기지국(100)은 예측 전송 속도에 대한 측정 전송 속도의 비율(이하, 사용률)을 산출한다.
단계 S33에서, 기지국(100)은 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는지의 여부를 판정한다. 기지국(100)은, 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는 경우, 단계 S34의 처리를 수행한다. 한편, 기지국(10O)은, 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있지 않은 경우에는, 일련의 처리를 종료한다.
단계 S34에서, 기지국(100)은 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG의 감소를 지시하는 전송 속도 제어 데이터(전송 속도 감소 데이터)를 무선 단말기(10)에 송 신한다.
예를 들면, AG 제어부(121)는 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG보다 낮은 SG(소정값)를 지정하는 AG를 전송 속도 감소 데이터로서 무선 단말기(10)에 송신한다. RG 제어부(122)는 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG의 감소를 지시하는 감소 커맨드 "Down"을 전송 속도 감소 데이터로서 무선 단말기(10)에 송신해도 된다.
(작용 및 효과)
제3 실시예에서는, 기지국(100)은 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 전송 속도에 의해, 무선 단말기(10)가 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않을 경우, 전송 속도의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
구체적으로 말하면, 기지국(100)은, 사용률(측정 전송 속도/예측 전송 속도)이 사용률 임계치를 밑돌고 있는 경우, 전송 속도(SG)의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
이와 같이, 기지국(100)은, 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 전송 속도에 의해 무선 단말기(10)가 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않았을 경우, 전송 속도(SG)의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
따라서, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 적절하게 제어할 수 있다.
[제4 실시예]
이하, 제4 실시예에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다. 이하에서는 전술한 제2 실시예 및 제3 실시예와 다른 점에 대하여 주로 설명한다.
구체적으로 말하면, 전술한 제3 실시예에서는 특별히 언급하고 있지 않았지 만, 제4 실시예에서는, 기지국(100)은, 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는 기간이 일정 기간을 넘었을 경우, SG의 감소를 지시하는 전송 속도 제어 데이터(전송 속도 감소 데이터)를 무선 단말기(10)에 송신한다.
그리고, 기지국(100)[스케줄링부(120a)에 설치된 카운터(126)]은, 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는 기간을 카운트하는 제3 카운터를 포함하는 것을 전제로 하고 있다.
(기지국(셀)의 동작)
이하, 제4 실시예에 따른 기지국(셀)의 동작에 대하여 도면을 참조하면서 설명한다. 도 12는 제4 실시예에 따른 기지국(100)(셀)의 동작을 나타낸 흐름도이다.
도 12에 나타낸 바와 같이, 단계 S40에서, 기지국(100)은 무선 단말기(10)에 할당하고 있는 SG에 의해 예측 전송 속도를 특정한다.
단계 S41에서, 기지국(100)은 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기(10)로부터 수신한다. 이어서, 기지국(100)은 무선 단말기(10)로부터 수신한 업링크 사용자 데이터의 데이터량에 의해 측정 전송 속도를 측정한다.
단계 S42에서, 기지국(100)은 예측 전송 속도에 대한 측정 전송 속도의 비율(이하, 사용률)을 산출한다.
단계 S43에서, 기지국(100)은 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는지의 여부를 판정한다. 기지국(100)은, 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는 경우, 단계 S44의 처리를 수행한다. 한편, 기지국(100)은, 사용률이 사용률 임계치를 밑돌 고 있지 않은 경우에는, 단계 S45의 처리를 수행한다.
단계 S44에서, 기지국(100)은 제3 카운터를 카운트업한다. 단계 S45에서, 기지국(100)은 제3 카운터를 리셋한다. 여기서, 제3 카운터는, 전술한 바와 같이, 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는 기간을 카운트하는 카운터이다.
단계 S46에서, 기지국(100)은 제3 카운터의 카운트값이 제3 임계치를 넘고 있는지의 여부를 판정한다. 기지국(100)은, 제3 카운터의 카운트값이 제3 임계치를 넘고 있는 경우, 단계 S47의 처리를 수행한다. 기지국(100)은, 제3 카운터의 카운트값이 제3 임계치를 넘고 있지 않은 경우에는, 일련의 처리를 종료한다.
단계 S47에서, 기지국(100)은 무선 단말기(10)에 할당되어 있는 SG의 감소를 지시하는 전송 속도 제어 데이터(전송 속도 감소 데이터)를 무선 단말기(10)에 송신한다.
(작용 및 효과)
제4 실시예에서, 기지국(100)은, 사용률(측정 전송 속도/예측 전송 속도)이 사용률 임계치를 밑돌고 있는 기간이 일정 기간을 넘었을 경우, 전송 속도(SG)의 감소를 지시하는 전송 속도 감소 데이터를 무선 단말기(10)에 송신한다.
따라서, 무선 단말기(10)에 할당되는 전송 속도(SG)가 지나치게 감소하는 것을 억제할 수 있다.
[그 외의 실시예]
본 발명은 전술한 실시예에 의해 설명하였으나, 본 개시의 일부를 이루는 설명 및 도면은, 본 발명을 한정하는 것으로 이해되어서는 안 된다. 본 개시로부터 당업자에게는 다양한 대체 실시 형태, 실시예 및 운용 기술이 명백하게 된다
예를 들면, 전술한 실시예에서는, 각종 카운터(제1 카운터, 제2 카운터 및 제3 카운터)는 카운트업에 의해 각종 기간을 카운트하지만, 이에 한정되는 것은 아니다. 각종 카운터는 카운트다운에 의해 각종 기간을 카운트해도 된다.
전술한 실시예에서는 특별히 언급하지 않았지만, 측정 전송 속도는 서브 프레임에 포함되는 액티브 프로세스의 수, 목표 잔류 에러 비율(Target BLER) 등을 사용하여 산출되어도 된다.
도 1은 제1 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 나타낸 도면이다.
도 2는 제1 실시예에 따른 무선 통신 시스템을 나타낸 도면이다.
도 3은 제1 실시예에 따른 무선 단말기(10)를 나타낸 블록도이다.
도 4는 제1 실시예에 따른 기지국(100)을 나타낸 블록도이다.
도 5는 제1 실시예에 따른 셀 A 기능부(120)를 나타낸 블록도이다.
도 6은 제1 실시예에 따른 무선 자원(SG) 삭감의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 제1 실시예에 따른 기지국(100)(셀)의 동작을 나타낸 흐름도이다.
도 8은 제2 실시예에 따른 셀 A 기능부(120)를 나타내는 블록도이다.
도 9는 제2 실시예에 따른 기지국(100)(셀)의 동작을 나타낸 흐름도이다.
도 10은 제3 실시예에 따른 무선 자원(SG) 삭감의 일례를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 제3 실시예에 따른 기지국(100)(셀)의 동작을 나타낸 흐름도이다.
도 12는 제4 실시예에 따른 기지국(100)(셀)의 동작을 나타낸 흐름도이다.
[부호의 설명]
10: 무선 단말기 11: 통신부 12: SG 관리부
13: 송신 버퍼 14: 스케줄링 정보 생성부
100: 기지국 110: 통신부 120: 셀 A 기능부
120a: 스케줄링부 121: AG 제어부 122: RG 제어부
123: 재송신 제어부 124: 송신 슬롯 할당부
125: 판정부 126: 카운터
130: 셀 B 기능부 140: 셀 C 기능부
150: 셀 D 기능부 200: 무선 제어 장치
Claims (9)
- 삭제
- 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기가 기지국에 송신하고, 상기 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하기 위한 전송 속도 제어 데이터를 상기 기지국이 상기 무선 단말기에 송신하는 무선 통신 시스템으로서,상기 기지국은, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도에 의해, 상기 무선 단말기가 상기 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않는 경우, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도의 감소를 지시하는 상기 전송 속도 제어 데이터인 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는 기지국측 송신부를 포함하고,상기 무선 단말기는, 단말기 자체에 축적된 상기 업링크 사용자 데이터의 버퍼량을 나타내는 버퍼 정보를 적어도 포함하는 업링크 스케줄링 정보를 상기 기지국에 송신하는 단말기측 송신부를 포함하고,상기 기지국은, 상기 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 상기 버퍼 정보가 취득되었는지의 여부를 판정하는 판정부를 더 포함하고,상기 기지국측 송신부는, 상기 무선 단말기에 상기 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 상기 버퍼 정보가 취득되지 않았을 경우, 상기 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는, 무선 통신 시스템.
- 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기가 기지국에 송신하고, 상기 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하기 위한 전송 속도 제어 데이터를 상기 기지국이 상기 무선 단말기에 송신하는 무선 통신 시스템으로서,상기 기지국은, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도에 의해, 상기 무선 단말기가 상기 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않는 경우, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도의 감소를 지시하는 상기 전송 속도 제어 데이터인 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는 기지국측 송신부를 포함하고,상기 기지국은, 상기 무선 단말기로부터 수신한 상기 업링크 사용자 데이터에 의해, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도의 사용률을 특정한 후, 상기 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는지의 여부를 판정하는 판정부를 더 포함하고,상기 기지국측 송신부는, 상기 사용률이 상기 사용률 임계치를 밑돌고 있는 경우, 상기 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하며,상기 사용률은 예측 전송 속도에 대한 측정 전송 속도의 비를 나타내며, 상기 예측 전송 속도는 무선 단말기로 송신된 전송 속도 제어 데이터에 의해 특정되는 값이고, 상기 측정 전송 속도는 업링크 사용자 데이터의 데이터량에 의해 특정되는 값인, 무선 통신 시스템.
- 제2항에 있어서,상기 기지국은, 상기 무선 단말기에 상기 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 상기 버퍼 정보가 취득되지 않은 기간을 카운트하는 카운터를 더 포함하고,상기 기지국측 송신부는, 상기 카운터에 의해 카운트되는 상기 버퍼 정보가 취득되지 않은 기간이 일정 기간을 넘었을 경우, 상기 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는, 무선 통신 시스템.
- 제3항에 있어서,상기 기지국은 상기 사용률이 상기 사용률 임계치를 밑돌고 있는 기간을 카운트하는 카운터를 더 포함하고,상기 기지국측 송신부는, 상기 카운터에 의해 카운트되는 상기 사용률이 상기 사용률 임계치를 밑돌고 있는 기간이 일정 기간을 넘은 경우, 상기 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는, 무선 통신 시스템.
- 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기가 기지국에 송신하고, 상기 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하기 위한 전송 속도 제어 데이터를 상기 기지국이 상기 무선 단말기에 송신하는 무선 통신 방법으로서,상기 기지국이, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도에 의해, 상기 무선 단말기가 상기 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않는 경우, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도의 감소를 지시하는 상기 전송 속도 제어 데이터인 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는 단계;상기 무선 단말기가, 단말기 자체에 축적된 상기 업링크 사용자 데이터의 버퍼량을 나타내는 버퍼 정보를 적어도 포함하는 업링크 스케줄링 정보를 상기 기지국에 송신하는 단계;상기 기지국이, 상기 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 상기 버퍼 정보가 취득되었는지의 여부를 판정하는 단계; 및상기 기지국이, 상기 무선 단말기에 상기 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 상기 버퍼 정보가 취득되지 않았을 경우, 상기 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는 단계를 포함하는 무선 통신 방법.
- 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기로부터 수신하고, 상기 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하기 위한 전송 속도 제어 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는 기지국으로서,상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도에 의해, 상기 무선 단말기가 상기 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않는 경우, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도의 감소를 지시하는 상기 전송 속도 제어 데이터인 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는 기지국측 송신부; 및상기 무선 단말기가 단말기 자체에 축적된 상기 업링크 사용자 데이터의 버퍼량을 나타내는 버퍼 정보를 적어도 포함하는 업링크 스케줄링 정보를 상기 기지국으로 송신하는 것에 대응하여, 상기 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 상기 버퍼 정보가 취득되었는지의 여부를 판정하는 판정부를 포함하고,상기 기지국측 송신부는 또한 상기 무선 단말기에 상기 업링크 사용자 데이터가 축적되어 있는 것을 나타내는 상기 버퍼 정보가 취득되지 않았을 경우, 상기 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는, 기지국.
- 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기가 기지국에 송신하고, 상기 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하기 위한 전송 속도 제어 데이터를 상기 기지국이 상기 무선 단말기에 송신하는 무선 통신 방법으로서,상기 기지국이, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도에 의해, 상기 무선 단말기가 상기 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않는 경우, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도의 감소를 지시하는 상기 전송 속도 제어 데이터인 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는 단계;상기 기지국이, 상기 무선 단말기로부터 수신한 상기 업링크 사용자 데이터에 의해, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도의 사용률을 특정한 후, 상기 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는지의 여부를 판정하는 단계; 및상기 기지국이, 상기 사용률이 상기 사용률 임계치를 밑돌고 있는 경우, 상기 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는 단계를 포함하고,상기 사용률은 예측 전송 속도에 대한 측정 전송 속도의 비를 나타내며, 상기 예측 전송 속도는 무선 단말기로 송신된 전송 속도 제어 데이터에 의해 특정되는 값이고, 상기 측정 전송 속도는 업링크 사용자 데이터의 데이터량에 의해 특정되는 값인, 무선 통신 방법.
- 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터를 무선 단말기로부터 수신하고, 상기 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하기 위한 전송 속도 제어 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는 기지국으로서,상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도에 의해, 상기 무선 단말기가 상기 업링크 사용자 데이터를 송신하지 않는 경우, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도의 감소를 지시하는 상기 전송 속도 제어 데이터인 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하는 기지국측 송신부; 및상기 무선 단말기로부터 수신한 상기 업링크 사용자 데이터에 의해, 상기 무선 단말기에 할당되어 있는 상기 전송 속도의 사용률을 특정한 후, 상기 사용률이 사용률 임계치를 밑돌고 있는지의 여부를 판정하는 판정부를 포함하고,상기 기지국측 송신부는 또한, 상기 사용률이 상기 사용률 임계치를 밑돌고 있는 경우, 상기 전송 속도 감소 데이터를 상기 무선 단말기에 송신하며,상기 사용률은 예측 전송 속도에 대한 측정 전송 속도의 비를 나타내며, 상기 예측 전송 속도는 무선 단말기로 송신된 전송 속도 제어 데이터에 의해 특정되는 값이고, 상기 측정 전송 속도는 업링크 사용자 데이터의 데이터량에 의해 특정되는 값인, 기지국.
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