KR20020040808A - 전력 추정 방법 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 확산 스팩트럼 무선 시스템들의 전송 제어에 관한 것으로, 좀더 구체적으로는 상기 시스템의 새로운 처리(transaction)들에의해 증가되는 전송 전력의 정밀한 추정에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 새로운 트랜잭션에의해 증가하는 간섭 전력의 추정은 현재 부분적 부하, 상기 현재 수신된 간섭 전력 레벨, 그리고 칩비율(chiprate)을 기반으로 필수적으로 연산되는 부하 요소(ΔL), 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 추정되며 요청되는 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대한 신호-대-간섭 비율의 적어도 일부를 기반으로 연산된다.
Description
셀룰라 원격통신 시스템에 있어서, 상기 셀룰라 원격통신 네트워크를 통한 단일 음성 연결 또는 데이터 연결은 운반자(bearer)로 칭해진다. 일반적으로, 운반자는 셀룰라 네트워크를 다른 원격통신 네트워크와 연결하는 인터네트워킹 유닛(IWU) 또는 베이스 스테이션과 같은 네트워크 구성원과 특정 터미널 장비 간의 데이터 통신에 속하는 파라메터들의 세트와 관련된다. 운반자와 관련되는 파라메터들의 세트는 전형적으로 예를 들어, 데이터 전송 속도, 허용 지연, 허용 비트 오차율(BER), 그리고 이러한 파라메터들에 대한 최소 및 최대 값들을 포함한다. 또한, 운반자는 패킷 전송 운반자 또는 회로 스위치 운반자일 수 있고, 예를 들어 투명(transparent) 또는 불투명 연결들을 지원할 수 있다. 운반자는 비용(payload) 정보 전송을 위해서 특정 이동 터미널과 특정 네트워크 구성원을 연결하는 특정 파라메터들을 가지는 데이터 전송 경로로서 생각될 수 있다. 하나의 운반자는 항상단 하나의 이동 터미널을 다른 네트워크 구성원과 연결한다. 그러나, 운반자는 다수의 네트워크 구성원들을 통해 전달될 수 있다. 하나의 이동 통신 수단(ME, 이동 장비)은 하나의 운반자 만을 지원하는 임의의 셀룰라 원격통신 시스템들에 속할 수 있고, 또한, 하나 이상의 운반자들을 동시에 사용할 수 있는 다른 시스템들에 속할 수 있다.
원하는 방법으로 정보를 전송하기 위해서, 무선 인터페이스 상의 연결들은 원하는 수준의 품질을 얻어야만 한다. 상기 품질은 예를 들어, C/I, 즉 전달자(carrer) 대 인터페이스 비율로서 표현될 수 있고, 이는 수신된 전달자 파장 전력에 대한 수신된 인터페이싱 전력의 비율이다. 연결 품질에 대한 다른 측정은 SIR, 즉 신호 대 인터페이스 비, S/N, 즉, 신호 대 잡음 비, 그리고 S/(1+N), 즉, 신호 대 잡음과 인터페이스합 비이다. 비트 오류 비율(BER) 또는 프레임 오류 비율(FER) 역시 연결 품질의 측정으로 사용될 수 있다. 전형적으로, 이들 중 하나에 대한 특정 목표 비율 또는 다른 해당 측정은 이전에 결정되고, 각 연결에 대해서, 상기 전송 전력은 상기 목표 수준에 가능한 접근하도록 조절된다. 상기 전송 전력은 상기 원하는 목표 수준을 얻는데 필요한 이상이 되면 안 되는데, 이는 너무 높은 전송 비율은 상기 전송 장비의 전기적 에너지를 낭비하며, 이는 휴대용 이동 스테이션들에서 치명적이고, 다른 연결들에 간섭을 유발한다.
허가(admission) 제어는 확인에서 중요한 기능이며, 각 운반자는 상기 원하는 SIR 레벨을 획득한다. 허가 제어의 목적은 새로운 운반자에 대한 각각의 새로운 요청을 시험하고, 상기 요청된 서비스가 상기 요청된 운반자의 전송 전력을 고려하면서 다른 운반자들에 대한 서비스에 영향을 주지 않고 제공될 수 있는 가를 결정하는 것이다. 만일 새로운 운반자가 다른 운반자에게 영향을 주지 않고 제공될 수 있다면, 상기 요청은 허가된다. 허가 제어는 전형적으로 전력 제어와 관련되고, 그로 인해 다른 운반자들 중 일부의 전송 전력은 상기 다른 운반자들의 SIR 목표 레벨을 보증하기 위해 조절될 수 있다.
다양한 허가 제어 알고리즘이 과거 제안되었다. 선택된 영역의 통신에 대한 I2 저널, 12권 4호 638-644페이지, 1994년 5월, 자오 류와 마그다 델 자르키의 " DS-CDMA 셀룰라 시스템을 위한 SIR-기반 호출 허가 제어" 기사는 잉여 용량의 개념을 기반으로하는 알고리즘을 설명한다. 잉여 용량은 베이스 스테이션이 받아들일 수 있는 초기 호출들의 부가적인 수로 정의된다. 만일 상기 잉여 용량이 0 이상이면, 새로운 호출들이 허가된다. 상기 잉여 용량은 측정된 SIR 레벨들과 임계 SIR 레벨로부터 결정된다.
다른 알고리즘들은 1996년 4월 28-5월 1일, 미국, 아틀란타에서 열린 I2 VTS 46차 운반 기술 협의에서 1665-1669쪽, 칭 야오 후앙과 로이 디.야츠의 "전력 제어되는 CDMA 시스템의 호출 허가"라는 기사에 설명된다. 상기 기사에서, 두개의 간단한 알고리즘들이 소개된다. 첫번째 알고리즘에서, 새로운 호출이 초대 전력으로 전송 중인 셀들에 영향을 주면 상기 새로운 호출은 블럭된다. 두번째 알고리즘에서, 만일 상기 베이스 스테이션에서 측정된 상기 전체 수신 전력이 기 설정된 임계치를 초과하면, 새로운 셀은 블럭된다.
상기 호출들, 즉 운반자들이 상대적으로 자원 이용의 관점에서 유사하고, 모든 허가 임계치들은 상기 운반자의 허가가 최대 허용치에 너무 근접하게 증가하지 않도록 하는 레벨에서 결정되면, 이러한 알고리즘들은 원활하게 기능한다. 그러나, 상기 운반자들이 광범위하게 변화하는 속성들을 가지면, 즉, 상기 네트워크가 일반적인 음성 운반자와 같은 낮은 비트율 운반자 및 고용량 데이터 운반자들 또는 실시간 비디오 운반자 모두를 다루어야 하는 경우 상기 알고리즘들은 원활하게 기능하지 못한다. 이러한 서비스들의 변화는 현재 개발중인 UMTS 셀룰라 원격통신 시스템에의해 예를 들어 제공될 수 있다. 예를 들어서, 일반적인 알고리즘에서, 새로운 셀은 상기 베이스 스테이션에서 측정된 상기 전체 수신 전력이 기 설정된 임계치 이하라면, 높은 비트율 운반자는 상기 네트워크 부하를 그 최대 용량에 근접하게 증가시킬 수 있다. 이는 상기 임계치를 낮추는 것으로 방지될 수 있으며, 그로인해 모든 높은 비율의 운반자들은 상기 전체 부하를 너무 많이 증가시키지 않으면서 상기 임계치에 근접하도록 할 수 있지만, 이러한 경우, 만일 잔류하는 용량이 허용한다면, 상기 낮은 비트율의 음성 운반자는 거부되지 않는다.
다른 허가 제어 접근은 예를 들어, 연결들의 수 또는 전송 비율의 수와 같은 하드웨어의 양에 의한 허가 제한이다. 만일 각 셀을 개별적으로 동작시키는 허가 제어 구성을 고려하면, 이러한 비-간섭(non-interference) 기반 구성들은 자신 셀에 대한 부하만을 고려하지만, 간섭 기반 구조는 인접 셀의 부하도 상기 인터페이스 측정들에서 직접적으로 도시될 수 있다.
본 발명은 확산 스팩트럼 무선 시스템들의 전송 제어에 관한 것으로, 좀더 구체적으로는 상기 시스템의 새로운 처리(transaction)들에 의해 증가되는 전송 전력의 정밀한 추정에 관한 것이다. 구체적으로, 본 발명은 독립 방법 청구항의 서두에 설명되는 방법에 관한 것이다.
본 발명은 첨부되는 도면 1을 참조하는 것으로 좀더 구체적으로 설명되는데, 이는 본 발명의 이점이 되는 실시예에 따르는 방법을 예시한다.
본 발명의 목적은 확산 스팩트럼 원격통신 시스템에서 새로운 트랜잭션에 의한 상기 간섭 전력의 증가를 추정하기위한 방법을 실현하는 것이다. 본 발명의 다른 목적은 이러한 방법을 제공하여, 종래 방법 보다 정밀한 추정을 제공할 수 있도로 하는 것이다.
상기 목적들은 현재 부분 부하, 상기 현재 수신된 간섭 전력 레벨, 그리고 칩비율(chiprate)을 기반으로 필수적으로 연산되는 부하 요소(ΔL), 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 추정되며 요청되는 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대한 신호-대-간섭 비율을 기반으로 적어도 부분적으로 증가하는 간섭 전력을 추정하는 것으로 달성된다.
본 발명을 따르는, 간섭 전력 증가 추정 방법은, 독립 갑섭 전력 증가 추정 방법 청구항의 일부로 특정되도록 구체화된 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르는 상기 허가 제어 방법은, 독립 허가 제어 방법 청구항의 일부로 특정되도록 구체화된 것을 특징으로 한다. 본 발명을 따르는 상기 패킷 스케줄링 방법은, 독립 패킷 스케줄링 방법 청구항의 일부로 특정되도록 구체화된 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르는 상기 시스템은 시스템에 직접적인 상기 독립 청구항의 특징 일부로 특정되는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따르는 상기 네트워크 구성원은 네트워크 구성원에 직접적인 상기 독립 청구항의 특징 일부로 특정되는 것을 특징으로 한다. 상기 종속항들은 본 발명 실시예들의 더 많은 이점들을 설명한다.
본 발명의 이점이 되는 청구항에 따르면, 새로운 트랜잭션에 의해 증가하는 간섭 전력의 추정은 다음 중 적어도 일부를 기반으로 연산되며, 이는 현재 부분적 부하, 현재 수신된 간섭 전력 레벨, 그리고 부하 요소(ΔL), 이는 다음과 같이 연산되며,
여기서 W는 칩비율이고, R은 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 SIR은 상기 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대 요청된 신호-대-간섭 비율로 추정된다.
1. 본 발명 실시예의 제 1 이점
본 발명의 중요한 측면에 따르면, 확산 스팩트럼 원격통신 네트워크의 무선 접속 네트워크의 새로운 트랜잭션에 의한 간섭 전력 증가는 다음의 설명과 같이 추정된다.
베이스 스테이션의 현재 수신된 전체 간섭 전력(Prx_total)은 외부(intra)-셀 사용자들로부터의 간섭(Prx_own), 내부(inter)-셀 사용자들로부터의 간섭(Prx_oth), 그리고 무부하 시스템의 간섭 전력(그 캐리어(carrier)로부터의 잡음은 없음)인 시스템 잡음(PN)으로 나누어진다. 또한, 상기 전체 전력은 제어되지 않은 전력(Prx_nc), 그리고 비-실시간 사용자의 제어된 전력(Prx_nrt)의 합으로 표현된다.
(1)
상기 제어되지 않은 전력(Prx_nc)은 실시간 사용자들의 전력, 내부-셀 사용자들, 그리고 잡음으로 구성된다. 패킷 스케줄러는 상기 제어되는 전력(Prx_nrt)을 상기 패킷 사용자들에게 할당한다. 허가 제어는 상기 새로운 사용자에의한 전체 전력의 증가를 추정한다. 식(1)은 다음과 같은 형태로 변환될 수 있다.
(2)
여기서 내부-셀에서 외부-셀로 수신되는 전력들의 비율 (i)은 다음과 같이 설명될 수 있고,
(3)
여기서,
(4)
그리고
(5)
는 외부-셀 전체 갑섭 전력이며, 여기서 SIRi는 i번째 사용자의 신호-대-잡음 비이며, Ri는 i번째 사용자의 비트율이며, W는 칩비율이고, 그리고 M은 외부-셀 활성 사용자들의 수이다.
(6)
은 내부-셀 간섭 전력이고, 그로인해 상기 전체 업링크 간섭 전력은 다음과 같이 계산될 수 있다.
(7)
식(2)에서, 상기 전체 수신 전력은 다음과 같이 해결된다.
(8)
상기 베이스 스테이션에서 측정되는 잡음 상승(NR)은 상기 전체 수신된 전력과 상기 시스템 잡음 간의 비율로 정의된다.
(9)
의 값은 다음과 같이 얻어지며,
(10)
이는 상기 부분적 부하라 불린다. 상기 부분적 부하()는 일반적으로 업링크 부하 지시자로 사용된다. 예를 들어, 만일 상기 업링크 부하가 전체 용량의 60%가 되면, 그 의미는 상기 부분적 부하()=0.60이라는 것이다.
상기 업링크 간섭 전력(Itotal)은 상기 부분 부하()가 증가하는 경우 증가한다. 만일 상기 부분 부하가 너무 많이 증가하면 상기 포괄 영역이 줄어들게된다. 그래서, 상기 허가 제어 및 부하 제어 알고리즘이 사용된다.
식(8)-(10)에서, 상기 실제 전력 도함수(derivative) 증가 추정들은 다음과 같이 계산될 수 있다.
(11)
여기서,
(12)
ΔL은 고려 중에 새로운 트랜잭션의 부하 요소이고, W는 칩비율이고, R은 새로운 트랜잭션의 비트율이며 그리고 SIR은 상기 트랜잭션에 대해 요구되는 신호-대-잡음 비 추청이다.
2. 본 발명 실시예의 제 2 이점
본 발명의 다른 이점이 되는 실시예에 따르면, 상기 업링크 전력 증가는 다음과 같이 측정될 수 있다.
(13)
3. 본 발명 실시예의 제 3 이점
본 발명의 또다른 이점이 되는 실시예 따르면, 외부-셀 간섭 효과의 적어도 일부를 취소하는데 다중 사용자 검출이 사용된다. 다중 사용자 검출을 가진 상기 업링크 전력 증가 추정 방법은 다음과 같이 계산될 수 있으며,
(14)
여기서 β는 상기 다중 사용자 검출의 효율, 즉 상기 다중 사용자 검출기에의해 연산되는 상기 외부-셀 간섭의 백분율이다. β이 1이 되면, 업링크 외부-셀 간섭은 생략되는 것이 바람직한데, 즉 외부-셀 사용자들은 직교이고(orthogonal), β가 0이 되면, 업링크 다중 사용자 검출은 수행되지 않고, 즉 상기 수신기는 기본 레이크(Rake) 수신기에 영향을 준다.
4. 본 발명 실시예의 제 4 이점
도 1은 분 발명의 이점이 되는 실시예에 따르는 방법을 예시한다. 상기 방법은, 만일 새로운 트랜잭션에 대해 자원들이 할당될 수 있으면, 결정을 위해 사용된다. 상기 트랜잭션은 예를 들어, 새로운 연결 또는 새로운 데이터 패킷의 전송일 수 있다. 상기 방법은 확산 스팩트럼 원격통신 시스템에 적용될 수 있다.
상기 방법에 따르면, 현재 수신된 간섭 전력은 수신기에서 측정되고(100), 이후 새로운 요청 연결에 의한 상기 간섭 전력의 증가가 추정된다(200). 그 다음, 만일 상지 전체 간섭 전력, 즉, 상기 측정된 간섭 레벨과 상기 추정된 증가의 합이 임계치 이하인지 검사된다(300). 만일 상기 전체값이 임계치 이하이면, 자원들은 상기 트랜잭션에 대해 할당된다(400). 만일 상지 전체값이 상기 임계치 이하이면, 자원들은 상기 트랜잭션에 대해 할당되지 않는다(500).
5. 본 발명 실시예의 제 5 이점
본 발명의 다른 이점이 되는 실시예에 있어서, 이전에 설명된 간섭 전력 증가 추정 방법이 허가 제어에 사용되며, 즉, 상기 이전에 언급된 트랜잭션은 새로운 요청 연결이다. 본 실시예에 따르면, 확산 스팩트럼 셀룰라 원격통신 시스템의 상기 허가 제어 방법은 다음과 같은 단계들을 포함한다.
- 현재 수신된 간섭 전력은 수신기에서 측정된다.
- 새로운 요청 연결에 의한 간섭 전력 증가는 현재 부분 부하, 현재 수신된 간섭 전력 레벨, 그리고 부하 요소(ΔL) 중 적어도 일부를 기반으로 추정되고, 부하 요소(ΔL)는 다음과 같이 연산되며,
여기서 W는 칩비율이고, R은 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 SIR은 상기 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대해 요청된 신호-대-간섭 비율로 추정되고,
- 상기 현재 수신된 간섭 전력 및 상기 간섭 전력 증가의 합은 임계치와 비교되며, 그리고
- 만일, 상기 합이 상기 임계치보다 작으면, 자원들은 상기 새로운 요청 연결에 대해서 할당된다.
본 발명의 다른 측면에 따라서, 상기 간섭 전력 증가 추정(ΔPrx_total)은 다음과 같이 계산될 수 있으며,
여기서는 현재 부분 부하이다.
본 발명의 또다른 측면에 따르면, 상기 간섭 전력 증가 추정(ΔPrx_total)은 다음과 같이 추정되며,
여기서는 현재 부분 부하이다.
6. 본 발명 실시예의 제 6 이점
본 발명의 다른 이점이 되는 실시예에 있어서, 이전에 설명된 간섭 전력 증가 추정 방법이 패킷 스케줄링에 사용되며, 즉, 상기 이전에 언급된 트랜잭션은 새로운 데이터 패킷이다. 본 실시예에 따르면, 확산 스팩트럼 셀룰라 원격통신 시스템의 상기 데이터 패킷 스케줄링은 다음과 같은 단계들을 포함한다.
- 현재 수신된 간섭 전력은 수신기에서 측정된다.
- 새로운 패킷 전송에 의한 간섭 전력 증가는 현재 부분 부하, 현재 수신된 간섭 전력 레벨, 그리고 부하 요소(ΔL) 중 적어도 일부를 기반으로 추정되고, 부하 요소(ΔL)는 다음과 같이 연산되며,
여기서 W는 칩비율이고, R은 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 SIR은 상기 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대해 요청된 신호-대-간섭 비율로 추정되고,
- 상기 현재 수신된 간섭 전력 및 상기 간섭 전력 증가의 합은 임계치와 비교되며, 그리고
- 만일, 상기 합이 상기 임계치보다 작으면, 자원들은 상기 새로운 요청 연결에 대해서 할당된다.
본 발명의 다른 측면에 따라서, 상기 간섭 전력 증가 추정(ΔPrx_total)은 다음과 같이 계산될 수 있으며,
여기서는 현재 부분 부하이다.
본 발명의 또다른 측면에 따르면, 상기 간섭 전력 증가 추정(ΔPrx_total)은 다음과 같이 추정되며,
여기서는 현재 부분 부하이다.
7. 본 발명 실시예의 제 7 이점
본 발명의 다른 이점이 되는 실시예에 있어서, 새로운 트랜잭션에 의해 업링크에서 증가하는 간섭 전력을 추정하기위한 확산 스팩트럼 셀룰라 원격통신 시스템의 시스템이 제공된다. 본 실시예에 따르면, 상기 시스템은 적어도 부분적으로 다음과 같은 것들을 기반으로 상기 간섭 전력 증가를 계산하기위한 수단을 포함한다.
- 현재 부분 부하,
- 현재 수신된 간섭 전력 레벨, 그리고
- 부하 요소(ΔL)
그리고 다음과 같은 부하 요소를 연산하기위한 수단,
여기서 W는 칩비율이고, R은 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 SIR은 상기 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대해 요청된 신호-대-간섭 비율 추정이다.
본 발명의 다른 측면에 따르면, 상기 시승템은 무선 네트워크 제어기(RNC)와 같은 네트워크 구성원에 포함될 수 있다. 상기 무선 네트워크 제어기는 UMTS 원격통신 네트워크의 무선 접속 네트워크(RAN)의 일부일 수 있다.
8. 이후의 고려사항들
나열된 설명들의 관점에서, 본 발명의 범위 내에서 다양한 변경들이 있을 수 있다는 것은 당 업자들에게 명백할 것이다. 비록 본 발명의 바람직한 실시예가 자세히 설명되었지만, 여기서 많은 변경들 및 변화들이 가능하며, 이들 모두는 본 발명의 진실한 범위와 사상에 속한다는 것은 명백하다.
Claims (20)
- 확산 스팩트럼 셀룰라 원격통신 시스템의 새로운 트랜잭션에 의해 업링크에서 증가하는 간섭 전력을 추정하기위한 방법에 있어서, 상기 간섭 전력 증가 추정은,- 현재 부분 부하,- 현재 수신된 간섭 전력 레벨, 그리고- 부하 요소, 이는 칩비율, 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 상기 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대해 추정되는 요청된 신호-대-간섭 비율 중 적어도 일부를 기반으로 연산되는 것을 특징으로 하는 간섭 전력 증가 추정 방법.
- 제 1항에 있어서, 상기 부하 요소(ΔL)는 기본적으로 다음과 같이 계산되며,여기서 W는 칩비율이고, R은 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 SIR은 상기 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대해 추정되는 요청된 신호-대-간섭 비율인 것을 특징으로 하는 간섭 전력 증가 추정 방법.
- 제 1항에 있어서, 상기 간섭 전력 증가 추정(ΔPrx_total)은 다음과 같이 계산되며,여기서는 현재 부분 부하인 것을 특징으로 하는 간섭 전력 증가 추정 방법.
- 제 1항에 있어서, 상기 간섭 전력 증가 추정(ΔPrx_total)은 다음과 같이 추정되며,여기서는 현재 부분 부하인 것을 특징으로 하는 간섭 전력 증가 추정 방법.
- 제 1항에 있어서, 상기 트랜잭션은 새로운 연결인 것을 특징으로 하는 간섭 전력 증가 추정 방법.
- 제 1항에 있어서, 상기 트랜잭션은 데이터 패킷의 전송인 것을 특징으로 하는 간섭 전력 증가 추정 방법.
- 확산 스팩트럼 셀룰라 원격통신 시스템의 허가 제어 방법에 있어서, 상기 방법은,- 현재 수신된 간섭 전력이 수신기에서 측정되는 단계,- 새로운 요청 연결에 의한 간섭 전력 증가가 현재 부분 부하, 현재 수신된 간섭 전력 레벨, 그리고 부하 요소 중 적어도 일부를 기반으로 추정되는 단계와, 상기 부하 요소는 칩비율, 새로운 연결의 비트율, 그리고 상기 새로운 연결의 서비스 종류에 대해 추정되는 요청된 신호-대-간섭 비율 중 적어도 일부를 기반으로 연산되며,- 상기 현재 수신된 간섭 전력 및 상기 간섭 전력 증가의 합을 임계치와 비교하는 단계와, 그리고- 만일 상기 합이 상기 임계치보다 작으면, 자원들은 상기 새로운 요청 연결에 대해서 할당되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 허가 제어 방법.
- 제 7항에 있어서, 상기 부하 요소(ΔL)는 기본적으로 다음과 같이 계산되며,여기서 W는 칩비율이고, R은 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 SIR은 상기 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대해 추정되는 요청된 신호-대-간섭 비율인 것을 특징으로 하는 허가 제어 방법.
- 제 7항에 있어서, 상기 간섭 전력 증가 추정(ΔPrx_total)은 다음과 같이 계산되며,여기서는 현재 부분 부하인 것을 특징으로 하는 허가 제어 방법.
- 제 7항에 있어서, 상기 간섭 전력 증가 추정(ΔPrx_total)은 다음과 같이 추정되며,여기서는 현재 부분 부하인 것을 특징으로 하는 허가 제어 방법.
- 확산 스팩트럼 셀룰라 원격통신 시스템의 패킷 스케줄링을 위한 방법에 있어서, 상기 방법은,- 현재 수신된 간섭 전력이 수신기에서 측정되는 단계,- 새로운 패킷 전송에 의한 간섭 전력 증가가 현재 부분 부하, 현재 수신된 간섭 전력 레벨, 그리고 부하 요소 중 적어도 일부를 기반으로 추정되는 단계와, 상기 부하 요소는 칩비율, 패킷 전송에 사용되는 비트율, 그리고 상기 새로운 패킷의 성공적인 송수신을 위해 추청되는 요청된 신호-대-간섭 비율 중 적어도 일부를 기반으로 연산되며,- 상기 현재 수신된 간섭 전력 및 상기 간섭 전력 증가의 합을 임계치와 비교하는 단계와, 그리고- 만일 상기 합이 상기 임계치보다 작으면, 자원들은 상기 새로운 요청 연결에 대해서 할당되는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 패킷 스케줄링 방법.
- 제 11항에 있어서, 상기 부하 요소(ΔL)는 기본적으로 다음과 같이 계산되며,여기서 W는 칩비율이고, R은 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 SIR은 상기 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대해 추정되는 요청된 신호-대-간섭 비율인 것을 특징으로 하는 패킷 스케줄링 방법.
- 제 11항에 있어서, 상기 간섭 전력 증가 추정(ΔPrx_total)은 다음과 같이 계산되며,여기서는 현재 부분 부하인 것을 특징으로 하는 패킷 스케줄링 방법.
- 제 11항에 있어서, 상기 간섭 전력 증가 추정(ΔPrx_total)은 다음과 같이 추정되며,여기서는 현재 부분 부하인 것을 특징으로 하는 허가 제어 방법.
- 확산 스팩트럼 셀룰라 원격통신 시스템에서, 새로운 트랜잭션에 의해 업링크방향으로 증가하는 간섭 전력을 추정하기위한 시스템에 있어서,상기 시스템은,- 현재 부분 부하,- 현재 수신된 간섭 전력 레벨, 그리고- 부하 요소(ΔL),그리고 칩비율, 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 상기 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대해 추정되는 요청된 신호-대-간섭 비율을 기반으로 상기 부하 요소를 연산하기위한 수단 중 적어도 일부를 기반으로 상기 간섭 전력 증가를 계산하기위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 간섭 전력 추정 시스템.
- 제 15항에 있어서, 상기 부하 요소를 연산하기위한 수단은 상기 부하 요소를 다음과 같이 계산하는 수단이며,여기서 W는 칩비율이고, R은 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 SIR은 상기 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대해 추정되는 요청된 신호-대-간섭 비율인 것을 특징으로 하는 간섭 전력 추정 시스템.
- 셀룰라 원격통신 네트워크의 네트워크 구성원에 있어서, 상기 네트워크 구성원은 새로운 트랜잭션에 의해 증가하는 간섭 전력을,- 현재 부분 부하,- 현재 수신된 간섭 전력 레벨, 그리고- 부하 요소(ΔL),그리고 칩비율, 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 상기 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대해 추정되는 요청된 신호-대-간섭 비율을 기반으로 상기 부하 요소를 연산하기위한 수단 중 적어도 일부를 기반으로 상기 간섭 전력 증가를 계산하기위한 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 네트워크 구성원.
- 제 17항에 있어서, 상기 부하 요소를 연산하기위한 수단은 상기 부하 요소를 다음과 같이 계산하는 수단이며,여기서 W는 칩비율이고, R은 새로운 트랜잭션의 비트율, 그리고 SIR은 상기 새로운 트랜잭션의 서비스 종류에 대해 추정되는 요청된 신호-대-간섭 비율인 것을특징으로 하는 네트워크 구성원.
- 제 17항에 있어서, 상기 네트워크 구성원은 무선 네트워크 제어기인 것을 특징으로 하는 네트워크 구성원.
- 제 17항에 있어서, 상기 네크워크 구성원은 UMTS 셀룰라 시스템의 무선 네트워크 제어기인 것을 특징으로 하는 네트워크 구성원.
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Cited By (1)
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KR100912340B1 (ko) * | 2002-09-28 | 2009-08-14 | 주식회사 케이티 | 무선통신망에서의 상향링크 다중서비스 채널용량 산출 방법 |
-
2000
- 2000-09-18 KR KR1020027003597A patent/KR100583843B1/ko active IP Right Grant
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KR100912340B1 (ko) * | 2002-09-28 | 2009-08-14 | 주식회사 케이티 | 무선통신망에서의 상향링크 다중서비스 채널용량 산출 방법 |
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