데이타량이 많은 데이타를 고속으로 송신하는 통신 채널의 할당을 효율적으로 할 수 있는 이동 유닛 통신 시스템 및 이동 유닛 통신 방법{A MOBILE UNIT COMMUNICATION SYSTEM AND A MOBILE UNIT COMMUNICATION METHOD THAT CAN INCREASE THE EFFICIENCY OF AN ASSIGNMENT OF A CHANNEL OF A COMMUNICATION IN WHICH A DATA HAVING A LARGE DATA AMOUNT IS TRANSMITTED AT A HIGH SPEED}
본 발명은 이동 유닛 통신 시스템 및 이동 유닛 통신 방법에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 큰 데이타량을 갖는 데이타가 고속으로 송신될 시 통신 채널의 할당 효율을 향상시킬 수 있는 이동 유닛 통신 시스템 및 이동 유닛 통신 방법에 관한 것이다.
고속이면서 큰 용량을 갖는, IMT-2000으로서 참조되는 시스템은 이동 유닛통신 시스템의 다음 세대로서 고려된다. 또한, 그 데이타 속도는 2Mbps 이상이고 동화상이 송신될 수 있는 것이다. 그러한 다음 세대 시스템은 고속 시스템이며, 종래의 이동 시스템에 비할 바가 아니다. 그러나, 모든 이동 단말이 최대 데이타 속도를 유지한다면, 에어 블럭들(air blocks) 사이의 채널은 풀 조건(full condition)에서 즉시 사용된다. 그래서, 다른 사용자는 사용할 수 없다. 따라서, 데이타 송신은 다른 사용자의 이용에 어떠한 장애도 없이 고속으로 효과적으로 수행될 수 있는 것이 바람직하다.
일본 특허 공보 제2650536호는 다음 통신 장치를 개시한다. 이 통신 장치에는 지향성 안테나를 사용하는 통신 데이타 송수신기; 지향성 안테나를 제어하여 임의의 다른 통신 이동 유닛을 검색하기 위한 검색기; 송신 파트너로부터 통신 데이타를 수신하기 위한 무지향성 안테나를 갖는 데이타 수신기; 그라운드 상의 이동 유닛의 위치를 검출하기 위한 자기 위치 검출기; 통신 데이타 송수신기 및 데이타 수신기의 수신 데이타 및 맵 데이타(map data)와, 자기 위치 검출기로부터의 출력의 자기 위치 데이타로부터 통신 영역을 계산하기 위한 통신 영역 계산기; 통신 영역으로부터 최적의 통신 루트를 결정하기 위한 통신 루트 선택 계산기; 및 통신 영역과 통신 루트를 표시하기 위한 디스플레이가 제공된다.
일본 공개 특허 출원(JP-A-평11-262049)은 이동 유닛을 사용하는 다음 통신 시스템을 개시한다. 이동 유닛을 사용한 이 통신 시스템에는 복수개의 분산된 이동 유닛에 대응되게 설치되는, 레이저 통신을 수행하기 위한 레이저 통신기(laser communication); 및 이 레이저 통신의 주파수보다 더 낮은 주파수를 사용하는 무선통신을 수행하기 위한 무선 통신기를 각기 구비하는 복수개의 무선 통신 장치가 제공된다.
복수개의 통신 장치들에는 각각 무선 통신으로 반송파를 통해 복수개의 무선 통신 장치들 간에 접속되며, 통신 파트너로서 기능하는 복수개의 이동 유닛의 위치 속도 정보를 포함하는 파트너 정보를 구하고, 통신 파트너의 무선 통신 장치에 자기 장치의 위치 속도 정보를 포함하는 자기 정보를 알리는 파트너 정보 취득기; 및 파트너 정보 취득기에 의해 획득된 파트너 정보에 기초하여, 레이저 통신으로 반송파를 통해 복수개의 무선 통신 장치들간에 접속되며, 레이저 통신으로 반송파를 통해 한 측 무선 통신 장치에 의해 생성된 데이타를 다측 무선 통신 장치에 송신하는 데이타 송신기가 제공된다.
일본 공개 특허 출원(JP-A-평 11-275654)은 데이타 통신 단말 접속 방법을 개시한다. 데이타 통신 단말 접속 방법에는 데이타를 입출력하기 위한 단말; 복수개의 이동국; 단말로부터 복수개의 이동국으로의 생성 신호의 송신을 제어하기 위한 제어기; 및 복수개의 이동국 상의 데이타 링크를 수행하기 위한 파트너 단말을 개시한다. 제어기는 벌크 접속 정보에 기초하여, 단말과 파트너 단말사이의 라인 접속을 수행한다.
일본 공개 특허 출원(JP-A-평9-130324)은 디지털 무선 통신 장치를 개시한다.
이 디지털 무선 통신 장치는 무선 기지국과 복수개의 이동 단말간의 무선 접속을 설정하는 무선 통신 방법을 제공하며, 이동 단말의 데이타 송신 속도에 기초하여 무선 데이타 단말와 무선 기지국간에 복수개의 무선 회로들을 동시에 할당하며, 무선의 데이타 송신 속도의 복수회와 동일한 데이타 송신 속도의 억세스를 수행하는 무선 억세스 방법에서,
무선 기지국이 통신을 수행할 수 있는 마이크로 셀에 위치한 무선 기지국(CS)과 마이크로 셀내의 이동국(PS)으로 구성된 무선 기지국에서, 네크워크로부터 이동국으로 송신된 하향 송신 데이타 신호에 대해 직렬 병렬 변환(serial parallel conversion)을 수행하고, 복수의 송신 데이타 속도로 분리되고, 이동국에 의해 분리되고 송신되는 복수의 상향 송신 데이타 신호에 대해 병렬 직렬 변환(parallel serial conversion)을 수행하며, 네트워크의 신호 속도에 대한 인터페이스를 수행하는 다중 통신 분리 회로를 가지며,
송신측에는, 직렬 병렬 변환이 수행되는 복수의 시스템내의 다중 통신 분리 회로로부터 출력의 각 송신 데이타 신호에 채널 식별자(CI)를 부가하기 위한 비트 부가 회로; 복수의 채널 식별자(CI) 비트 중에서 무선 라인에 의해 결정된 선정된 비트들을 반전시켜서 복수의 무선 송신 데이타 신호들이 상이하게 되도록 하기 위한 비트 반전 회로; 송신 데이타 신호와 채널 식별자(CI) 비트를 정보 비트로서 엔코딩하기 위한 에러 정정 엔코더; 반전된 채널 식별자(CI) 비트를 반전하여 원상태로 복귀시키는 비트 반전 회로; 무선 변조 신호로서 시분할 방식의 다중 통신 분리를 수행하기 위한 TDMA 회로; 송신 데이타 신호를 변복조하고, 무선 신호로 변환하여 이를 송신하기 위한 송수신 회로; 및 안테나로 구성되고,
수신측에는, 복수의 무선 라인으로부터 수신하기 위한 안테나와 송수신 회로; 복수의 무선 라인에 있는 수신 데이타 신호들의 채널 식별자(CI) 비트들 중에서 임의의 비트를 반전시키기 위한 비트 반전 회로; 비트 반전의 유무에 따라 데이타 신호를 선택하고 출력하기 위한 스위치; CRC 에러 정정 디코더; 채널 식별자(CI) 비트를 분리하기 위한 비트 분리 회로; 복수의 시스템 내의 입력 데이타 신호들을 스위칭하고 출력하기 위한 스위칭 회로; 복수의 데이타 신호들을 순차적으로 선택하고 단말의 데이타 속도에 대한 병렬 직렬 변환을 수행하기 위한 다중 통신 분리 회로; 및 CRC 에러 정정 펄스의 유무에 기초하여 스위칭 회로의 선택을 제어하기 위한 제어 회로로 구성된다.
송신측에서 복수의 라인들 내의 수신 데이타의 채널 식별자(CI) 비트들이 반전되는 비트 반전 위치의 모든 조합에 대해 비트 반전의 시도를 반복한다. 다음으로, 에러 정정 디코더에서 어떠한 에러 검출 펄스도 존재하지 않는 결합에 기초하여, 송신측 다중 통신 분리 회로로부터 복수의 출력들의 순위를 결정하고, 송신측 다중통신 분리 회로에서 비트 분리 후의 신호들을 브랜치(branch)후의 순으로 재배열한다. 다음으로, 다중 통신 분리 회로의 병렬 직렬 변환은 이를 본래의 데이타 신호로 다중 통신하고 변환되게 한다.
일본 공개 특허 출원(JP-A-평2-274131)은 이동 무선 통신 시스템 송신 제어 방법을 개시한다. 제어국이 제어 채널을 통해 각 무선국들 간의 라인 제어를 수행하고 통신 채널을 통해 각 무선국들 간의 데이타 통신을 릴레이하는 복수의 무선국과 하나의 제어국을 포함하는 이동 무선 통신 시스템에서, 이동 무선 통신 시스템 송신 제어 방법은, 각 무선국내에, 라인 제어시 제어국으로부터 제어 채널을 통해송신된 신호로부터 라인 품질을 검출하기 위한 라인 품질 검출기, 및 복수의 종류의 준비된 송신 속도로부터 라인 품질 검출기에 의해 검출된 라인 품질에 대응하는 송신 속도를 선택하고, 통신 채널을 설정하기 위한 송신 속도 설정기를 갖는다.
본 발명은 상술한 문제점의 관점에서 달성된다. 따라서, 본 발명의 목적은 다른 사용자의 이용에 장애없이 고속으로 데이타 송신을 효과적으로 수행할 수 있는 이동 유닛 통신 시스템 및 이동 유닛 통신 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 일 특징을 달성하기 위하여, 이동 유닛 통신 시스템은, 이동 유닛과 기지국을 포함하며, 상기 이동 유닛은, 상향 데이타를 상기 기지국에 송신하는 단말 송신부; 상기 기지국으로부터 하향 데이타를 수신하는 단말 수신부; 및 상기 상향 데이타의 상향 데이타량을 계산하는 상향 데이타량 계산부를 포함하고, 상기 기지국은, 상기 상향 데이타를 수신하는 기지국 수신부; 상기 하향 데이타를 상기 이동 유닛에 송신하는 기지국 송신부; 및 상기 상향 데이타량을 검출하는 검출부를 포함하고, 상기 기지국은 상기 검출부에 의해 검출된 상기 상향 데이타량에 대응하는 수의 상향 부가 채널을 기본 채널에 부가하여 상기 이동 유닛에 할당한다.
이 경우, 상기 이동 유닛은 상기 부가 채널의 할당을 요구하는 상향 및 상향 부가 채널 요구 전신 메세지를 생성하는 전신 메세지 생성부를 더 포함하고, 상기 단말 송신부는 상기 기지국에 상향 및 상향 부가 채널 요구 전신 메세지를 송신한다.
또한, 이 경우, 상기 기지국은 상기 부가 채널수는 잔여 채널수와 상기 상향데이타량을 참조하여 결정되는 테이블을 포함한다.
또한, 이 경우, 상기 부가 채널들은 상기 상향 데이타가 상기 기지국에 송신된 후 오픈된다.
이 경우, 상기 기지국은 인터넷에 접속하여 인터넷으로부터 하향 데이타를 수신하는 인터넷 송수신부를 더 포함하고, 상기 검출부는 인터넷으로부터 수신된 상기 하향 데이타의 하향 데이타량을 검출한다.
또한, 이 경우, 상기 기지국은 상기 하향 데이타량에 기초하여 할당된 하향 부가 채널들을 상기 기본 채널에 부가하여 상기 이동 유닛에 할당한다.
또한, 이 경우, 상기 기지국은 상기 하향 부가 채널수를 잔여 채널수와 상기 하향 데이타량을 참조하여 결정하는 하향 테이블을 포함한다.
이 경우, 상기 이동 유닛은 상기 부가 채널의 할당을 요구하는 상향 및 상향 부가 채널 요구 전신 메세지를 생성하는 전신 메세지 생성부를 더 포함하고, 상기 단말 송신부는 상기 상향 및 상향 부가 채널 요구 전신 메세지를 상기 기지국에 송신한다.
또한, 이 경우, 상기 기지국은 상기 부가 채널수를 잔여 채널수와 상기 상향 데이타량을 참조하여 결정하는 상향 테이블을 포함한다.
또한, 이 경우, 상기 하향 테이블은 상기 상향 테이블과 동일하다.
본 발명의 다른 특징을 달성하기 위하여, 이동 유닛 통신 방법은, (a) 이동 유닛으로부터 기지국으로 송신하는 상향 데이타의 상향 데이타량을 상기 이동 유닛이 상기 기지국에 송신하고; (b) 상기 상향 데이타량에 대응하는 수의 상기 기지국상향 채널들을 기본 채널에 부가하여 상기 이동 유닛에 할당하며; (c) 상기 이동 유닛이 상기 상향 채널을 이용하여 상기 상향 데이타를 상기 기지국에 송신한다.
이 경우, 상기 (b)는 상기 상향 데이타량이 임계치와 동일하거나 그 이하일 때에는 수행되지 않는다.
또한, 이 경우, 이동 유닛 통신 방법은 (d) 상기 기지국이 상기 기지국으로부터 상기 이동 유닛으로 송신되는 하향 데이타의 하향 데이타량에 대응하는 수의 하향 채널들을 기본 채널에 부가하여 상기 이동 유닛에 할당하는 단계와; (e) 상기 기지국이 상기 하향 채널을 이용하여 상기 하향 데이타를 상기 이동 유닛에 송신하는 단계를 더 포함한다.
또한, 이 경우, 상기 (d)는 상기 하향 데이타량이 임계치와 동일하거나 그 이하일 때에는 수행되지 않는다.
본 발명의 또 다른 특징을 달성하기 위하여, 기지국과 통신하는 이동 유닛은 상기 기지국에 상향 데이타를 송신하는 단말 송신부; 상기 기지국으로부터 하향 데이타를 수신하는 단말 수신부; 및 상기 상향 데이타의 상향 데이타량을 계산하는 상향 데이타량 계산부를 포함하고, 상기 기지국은 상기 상향 데이타량을 검출하고, 상기 기지국은 상기 상향 데이타량에 대응하는 수의 상향 부가 채널들을 기본 채널에 부가하여 상기 이동 유닛에 할당한다.
이 경우, 기지국과 통신하는 이동 유닛은 상기 부가 채널의 할당을 요구하는 상향 및 상향 부가 채널 요구 전신 메세지를 생성하는 전신 메세지 생성부를 더 포함하고, 상기 단말 송신부는 상기 상향 및 상향 부가 채널 요구 전신 메세지를 상기 기지국에 송신한다.
또한, 이 경우, 상기 부가 채널들은 상기 상향 데이타가 상기 기지국에 송신된 후 오픈된다.
본 발명의 또 다른 특징을 달성하기 위하여, 이동 유닛과 통신하는 기지국은 상기 이동 유닛으로부터 송신되는 상향 데이타를 수신하는 기지국 수신부; 하향 데이타를 상기 이동 유닛에 송신하는 기지국 송신부; 및 상기 상향 데이타의 상향 데이타량을 검출하는 검출부를 포함하고, 상기 기지국은 상기 상향 데이타량에 대응하는 수의 상향 부가 채널들을 기본 채널에 부가하여 상기 이동 유닛에 할당한다.
이 경우, 상기 기지국은 상기 부가 채널수를 잔여 채널수와 상기 상향 데이타량를 참조하여 결정하는 테이블을 포함한다.
또한, 이 경우, 상기 기지국은 인터넷에 접속하여 인터넷으로부터 상기 하향 데이타를 수신하는 인터넷 송수신부를 더 포함하고, 상기 검출부는 인터넷으로부터 수신된 상기 하향 데이타의 하향 데이타량을 검출한다.
도 1은 본 발명에 따른 이동 유닛 통신 시스템의 일 실시예를 나타내는 시스템 블럭도.
도 2는 이동 단말을 나타내는 회로 블럭도.
도 3은 상향 전신 메세지를 나타내는 데이타 테이블.
도 4는 기지국을 나타내는 회로 블럭도.
도 5는 하향 전신 메세지를 나타내는 데이타 테이블.
도 6은 본 발명에 따른 이동 유닛 통신 방법의 일 실시예를 나타내는 동작 흐름도.
도 7은 본 발명에 따른 이동 유닛 통신 방법의 다른 실시예를 나타내는 동작 흐름도.
<도면의 주요부분에 대한 부호의 설명>
1 : 이동 단말
2 : 기지국
3 : 서비스 존
4 : 인터넷 네트워크
5 : 호스트
6 : 안테나
7 : 상향 데이타
8 : 데이타량 계산기
9 : 전신 메세지 생성기
10 : 송신 채널 컨트롤러
12 : 송신기
13 : 송수신 회로
14 : 수신기
본 발명의 실시예는 첨부된 도면을 참조하여 상세히 이하에 기술될 것이다.
본 발명에 따른 이동 유닛 통신 시스템의 일 실시예에서는, 이동 단말이 서비스 존내의 기지국과 함께 이동 가능하게 위치된다. 이동 단말(1)는 도 1에 나타난 바와 같이, 기지국(2)을 포함하는 서비스 존(3)내에 위치한다. 기지국(2)은 인터넷 네트워크(4)에 접속된다. 호스트(5)는 인터넷 네트워크(4)에 접속된다.
도 2는 이동 단말(1)을 상세히 나타낸다. 이동 단말(1)이 기본 채널로 기지국(2)에 안테나(6)를 통해 이미 접속되어 있다고 가정하자. 만일 송신될 상향 데이타(7)가 이동 단말(1)에서 생성되는 경우, 데이타량 계산기(8)는 그 데이타량을 계산한다. 만일 데이타량이 임계치와 동일하거나 그 이하인 경우, 상향 데이타(7)는 기본 채널을 통해서만 송신된다. 따라서, 추가 행동은 필요치 않다. 한편, 만일 상향 데이타(7)의 데이타량이 임계치와 동일하거나 그보다 큰 경우, 도 3에 나타난 바와 같이, 부가 채널을 사용하는 기지국(2)을 요구하기 위하여, 그 데이타량은 전신 메세지 생성기(9)에 의해 생성된 상향 및 상향 부가 채널 요구 전신 메세지(11)의 데이타량 디스플레이(31)에 부가적으로 기입된다. 다음으로, 상향 및 상향 부가 채널 요구 전신 메세지(11)는 송신기(12), 송수신 회로(13) 및 안테나(6)를 통해 기지국(2)에 송신된다.
하향 및 상향 부가 채널 할당 전신 메세지는 상향 및 상향 부가 채널 요구 전신 메세지(11)에 응답하여 안테나(6)와 송수신 회로(13)를 통해 기지국(2)으로부터 수신기(14)로 송신된다. 수신기(14)는 상향 부가 채널 할당수를 판독한다. 다음으로, 송신 채널 제어기(10)는 기본 채널과 부가 채널을 사용하며 상향 데이타(7)를 기지국(2)에 송신한다. 그 결과, 부가 채널 번호의 데이타는 고속으로 송신될 수 있다.
도 4는 기지국(2)을 상세하게 나타낸다. 기지국(2)이 기본 채널로 이동 단말(1)에 안테나(15)를 통해 이미 접속되어 있다고 가정하자. 기지국(2)은 인터넷 송수신 회로(16)를 통해 인터넷 네트워크(4)와 호스트(5)에 접속된다. 기지국(2)에서, 만일 이동 단말(1)이 안테나(15)와 송수신 회로(17)를 통해 수신기(18)에 상향 및 상향 부가 채널 요구 전신 메세지(11)를 송신하는 경우, 상향 데이타량 검출기(19)는 데이타량 디스플레이(31)로부터 전신 메세지(11)내의 데이타량을 검출하고 상향 부가 채널 할당수는 데이타량 및 잔여 채널수/부가 채널 할당수 대응 테이블(21)로부터 계산된다.
예를 들면, 현재의 데이타량이 2KB이고 잔여 채널수가 63이라고 가정하면, 상향 부가 채널 할당수는 3개 채널이다. 그러나, 잔여 채널의 수가 20개라고 가정하면, 상향 부가 채널 할당수는 1개 채널이다. 도 3에 나타난 바와 같이, 수신기(18)는 이동 단말(1)의 전신 메세지 생성기(23)에 의해 생성된 하향 및 상향 부가 채널 할당 전신 메세지(32)의 상향 부가 채널 할당수 디스플레이(33)에 그 결과를 기입한다. 상향 부가 채널 할당수는 송신기(22), 송수신 회로(17) 및 안테나(15)를 통해 이동 단말(1)에 송신된다.
다음으로, 이동 단말(1)용으로 지정된 하향 데이타(41)가 인터넷 네트워크(4)를 통해 호스트로부터 기지국(2)으로 송신된다고 가정하자. 그리고, 도 5에 나타난 하향 데이타량 표시 전신 메세지(34)가 실제 데이타 수신 전에 송신된다고 가정하자. 하향 데이타량 표시 전신 메세지(34)는 인터넷 송수신 회로(16)를 통해 하향 데이타량 검출기(24)에 송신된다. 데이타량은 데이타량 디스플레이(35)로부터 전신 메세지에서 검출된다. 다음으로, 하향 부가 채널 할당수는 데이타량 및 잔여 채널수/부가 채널 할당수 대응 테이블(21)로부터 계산된다.
예를 들면, 현재 데이타량이 30KB이고 잔여 채널수는 63이라고 가정하면, 하향 부가 채널 할당수는 5개의 채널이다. 그러나, 만일 잔여 채널수가 1이라고 가정하면, 하향 부가 채널 할당수는 0개의 채널이며, 부가 채널의 할당을 할 수 없다. 이 결과는 전신 메세지 생성기(23)에 의해 생성된 하향 및 하향 부가 채널 할당 전신 메세지(36)의 하향 부가 채널 할당수 디스플레이(37)에 기입된다. 다음으로, 하향 부가 채널 할당수는 송신기(22), 송수신 회로(17) 및 안테나(15)를 통하여 이동 단말(1)에 송신된다.
이와는 반대로, 이동 단말(1)이 송수신 회로(13)와 안테나(6)를 통해 기지국(2)의 수신기(18)에 상향 준비 전신 메세지(38)를 송신할 경우, 송신 채널 컨트롤러(25)는 기본 채널과 부가 채널을 사용하여 하향 데이타를 이동 단말(1)에 송신한다. 물론, 만일 하향 부가 채널 할당수가 0인 경우, 하향 및 하향 부가 채널 할당 전신 메세지는 송신되지 않는다. 이러한 방식으로, 도 3에서, 데이타량 및 잔여 채널수/부가 채널 할당수 대응 테이블(21)은 상향 및 하향 방향에 공통적으로 사용된다. 그러나, 각기 별도로 처리될 수도 있다.
도 6은 본 발명에 따른 이동 유닛 통신 방법의 일 실시예를 나타낸다. 도 6은 상향 데이타가 이동 단말(1)에 생성될 때의 시퀀스를 나타낸다. 만일 데이타량이 임계치와 동일하거나 그 이하인 경우, 기본 채널을 통해서만 송신된다. 따라서, 부가 액션은 수행되지 않는다(절차 107). 만일 데이타량이 임계치와 동일하거나 그 이상인 경우, 데이타량 계산기(8)는 데이타량을 측정한다. 다음으로, 이 결과는 상향 및 상향 부가 채널 요구 전신 메세지(11)의 데이타량 디스플레이에 기입되고 기지국(2)에 송신된다(절차 102).
기지국(2)은 데이타량 및 잔여 채널수/부가 채널 할당수 대응 테이블(21)로부터 부가 채널 할당수를 판독한다(절차 103). 기지국(2)은 이 부가 채널 할당수를 하향 및 상향 부가 채널 할당 전신 메세지에 기입하여 이동 단말(1)에 송신한다(절차 104). 이동 단말(1)은 기본 채널과 할당된 부가 채널을 사용하고 상향 데이타를 기지국(2)에 송신한다(절차 105). 상향 데이타가 송신된 후, 부가 채널은 오픈된다(절차 106).
도 7은 본 발명에 따른 이동 유닛의 통신 방법의 다른 실시예를 나타낸다. 도 7은 하향 데이타가 기지국(2)에서 생성될 때의 시퀀스를 나타낸다. 데이타가 인터넷 네트워크(4)를 통해 호스트(5)로부터 이동 단말(1)에 송신되고 데이타량을 가리키는 하향 데이타량 표시 전신 메세지(34)가 실제 데이타 수신 전에 송신된다고 가정하자. 기지국(2)은 하향 데이타량 표시 전신 메세지를 검출하고 하향 데이타량을 판독한다(절차 201). 만일 이 하향 데이타량이 임계치와 동일하거나 그 이하인 경우(절차 208), 기본 채널을 통해서만 송신되고 추가 액션은 수행되지 않는다(절차 209).
데이타량이 임계치와 동일하거나 그 이상인 경우(절차 202), 부가 채널 할당수는 데이타량 및 잔여 채널수/부가 채널 할당수 대응 테이블(21)로부터 판독된다(절차 203). 기지국(2)은 이 부가 채널 할당수를 하향 및 하향 부가 채널 할당 전신 메세지(36)에 기입하여 이동 단말(1)에 송신한다(절차 204). 이동 단말(1)은, 부가 채널이 부가되고 수신되는 경우, 상향 준비 전신 메세지(38)를 기지국(2)으로 복귀시킨다(절차 205). 기지국(2)은 기본 채널과 할당된 부가 채널을 사용하여 하향 데이타를 이동 단말(1)에 송신한다(절차 206). 하향 데이타가 송신된 후, 부가채널이 오픈된다(절차 207).
본 발명에 따른 이동 유닛 통신 시스템과 이동 유닛 통신 방법에서, 데이타는 이동 단말과 기지국 사이의 기본 채널을 통해서만 통상적으로 송수신되고, 송신된 데이타의 데이타량에 대응하는 수의 부가 채널이 추가된다. 다음으로, 고속으로 송신되고, 송신이 행해진 후, 부가 채널이 오픈된다. 따라서, 채널 사용 효율은 향상된다. 게다가, 송신될 데이타의 데이타량에 기초하여, 부가될 부가 채널의 수를 증감함으로써 보다 편리해 진다. 게다가, 부가될 부가 채널의 수는 에어 블럭들 간의 채널의 혼잡 조건에 기초하여 증감된다. 따라서, 동시 접속 사용자의 수를 감소시킬 필요가 없다.