KR20040097896A - 적응형 월시 코드 할당 방법 - Google Patents

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KR20040097896A
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Abstract

본 발명은 무선 통신 시스템에서 적용형 월시 코드 할당 방법에 관한 것이다. 상기 방법은 대응 기지국에 파일럿 신호 세기 측정과 같은, 각각의 음성 사용자에게 품질 상태 신호를 전송하는 단계를 포함한다. 각각의 품질 상태 신호를 수신시에, 상기 방법은 품질 상태 신호에 응답하여 각각의 음성 사용자에 대한 스프레딩 인자를 결정하는 단계를 포함한다. 그후 월시 코드는 결정된 대응 스프레딩 인자에 응답하여 각각의 음성 사용자에게 할당된다. 따라서, 예를들어, 만약 제 1 음성 사용자의 품질 상태 신호가 상대적으로 제 2 음성 사용자의 품질 상태 신호보다 높으면, 제 1 음성 사용자에게 할당된 스프레딩 인자(spreading factor)는 제 2 음성 사용자의 스프레딩 인자 보다 길어야 한다.

Description

적응형 월시 코드 할당 방법{Method of adaptive Walsh code allocation}
1. 발명의 분야
본 발명은 원격 통신, 및 특히 무선 통신에 관한 것이다.
2. 관련 기술의 설명
무선 통신 시스템들은 지리적인 지역내에 배치된 다수의 무선 또는 이동 유니트들에 무선 서비스를 제공한다. 무선 통신 시스템에 의해 지원되는 지리적 지은 "셀"이라 일반적으로 불리는 공간적으로 별개의 영역들로 분리된다. 각각의 셀은 이상적으로 벌집 패턴의 육각형에 의해 표현될 수 있다. 그러나, 실제로 각각의 셀은 셀을 둘러싸는 지형의 지리구조를 포함하는 다양한 인자들에 따라 불규칙한 모양을 가질 수 있다. 게다가, 각각의 셀은 두개 이상의 섹터들로 추가로 분할된다. 각각의 셀은 3개의 섹터들로 분리되고, 각각은 예를들어 120 도의 범위를 가진다.
통상적인 셀룰러 시스템은 무선 또는 이동 유니트들에 그리고 상기 유니트들로부터의 통신 신호들의 전송 및 수신을 지원하기 위하여 지리적으로 분배된 다수의 셀 사이트들 또는 기기국들을 포함한다. 각각의 셀 사이트는 셀 내에서 음성 통신을 조절한다. 게다가, 셀롤러 시스템에 대한 전체 커버리지 영역은 모든 셀 사이트들에 대한 셀들의 병합에 의해 정의되고, 여기서 인접한 셀 사이트들에 대한 커버리지 영역들은 가능한 경우 시스템의 커버리지 영역의 외부 경계내에 인접한 통신 커버리지를 보장하기 위하여 겹친다.
각각의 기지국은 상기 셀에서 무선 유니트들과 통신하기 위한 적어도 하나의 라디오 및 적어도 하나의 안테나를 포함한다. 게다가, 각각의 기지국은 이동 스위칭 센터(Mobile Switching Center: "MSC")와 통신하기 위하여 전송 장치를 포함한다. 이동 스위칭 센터는 여러것중에서 무선 유니트들 사이, 공용 스위칭 전화 네트워크(public switched telephone network: "PSTN")을 통한 무선 유니트 및 유선 유니트 사이, 인터넷 같은 무선 유니트 및 패킷 데이타 네트워크(packet data network: "PDN") 사이에 호출들(call)을 형성 및 유지한다. 기지국 제어기("BSC")는 하나 이상의 기지국들에 대하여 무선 리소스들을 관리하고 MSC에게 이 정보를중계한다.
활성화될 때, 무선 유니트는 순방향 링크 또는 다운링크를 통하여 적어도 하나의 기지국 또는 셀 사이트로부터 신호들을 수신하고 리버스 링크 또는 업링크를 통하여 적어도 하나의 셀 사이트 또는 기지국에 신호들을 전송한다. 셀롤러 통신 시스템에 대한 무선 링크들 또는 채널들을 정의하기 위한 여러가지 방법들이 있다. 이들 방법들은 예를들어, 시분할 다중 액세스("TDMA"), 주파수 분할 다중 액세스("FDMA") 및 코드 분할 다중 액세스("CDMA") 타입 설계를 포함한다.
CDMA 방법에서, 각각의 무선 채널은 여러 정보 스트림들을 인코딩하기 위하여 사용된 별개의 채널화 코드(예를들어, 스프레딩 코드, 스프레드 스펙트럼 코드 또는 월시 코드)에 의해 구별된다. 이들 정보 스트림들은 동시 전송을 위하여 하나 이상의 여러 캐리어 주파수로 변조된다. 수신기는 수신된 신호를 디코드하기 위하여 적당한 월시 코드를 사용하여 수신된 신호로부터 특정 스트림을 회복한다.
CDMA 같은 스프레드 스펙트럼 방법을 사용하는 각각의 기지국은 미리 결정된 수의 월시 코드들, 및 결국 셀의 각각의 섹터내의 대응하는 사용자들 수를 제공한다. CDMA 2000 1x, 예를들어 각각의 섹터에 의해 이용 가능하게 이루어진 월시 코드들의 수는 기지국에 의해 사용된 무선 구성("RC")에 의해 정의될 수 있다. 결과적으로, RC3 할당을 위해 이용 가능한 월시 코드들의 수는 64이지만, 대조하여 예를들어 RC4 할당은 128 월시 코드들을 지원한다. 대부분의 사용들이 양성의 RF 환경내에 있을때 같은 임의의 상태들하에서, 사용자들은 영역 근처 안테나에 집중되거나 대부분의 사용자들이 정지되고, CDMA 2000 1X는 RC3 할당의 월시 코드 용량을초과할 수 있다. RC3 할당은 전송 다이버서티, 지능형 안테나, 및/또는 선택 가능한 모드 보더들 같은 기술들이 도입될때 초과될 수 있다.
기지국에 의해 이용할 수 있는 월시 코드들의 수는 선택된 RC 할당과 연관된 전송 전력 요구들을 고려한다. 예를들어, RC4 할당은 비교적 긴 스프레딩 코드를 요구하고 비교적 짧은 스프레딩 코드일 수 있는 RC3 할당 보다 큰 전송 전력 요구를 가진다. 그래서, 다운링크중 보다 높은 선택된 RC 할당에 의해 월시 코드들의 수를 증가시키는 것은 음성 용량을 증가시킬 수 있고, 변조 로버스트니스(robustness)는 감소될 수 있다. 본 명세서에 대하여, 음성 용량은 에를들어 비디오 같은 음성과 유사한 회로 스위칭 서비스들을 포함한다. RC4 할당은 RC3 할당보다 작은 코드 속도를 지원함으로써 용량을 떨어뜨릴 수 있다.
기지국의 동작 효율성을 유지하기 위하여, 신호 대 노이즈 비율("SNR")의 증가는 만약 보다 높은 RC 할당이 선택되면 필요할 수 있다. 그러나, SNR을 상승시키기 위하여, 저송 전력의 증가가 필요할 수 있다. 결과적으로, 사용된 RC 구성를 기반으로 기지국의 전력 효율성 및 셀의 각각의 섹터내에서 이용할 수 있는 스프레딩 코드들의 길이/수 사이의 트레이드오프가 존재한다.
결과적으로, 본 발명의 목적은 기지국의 전력 효율성에 과도하게 영향을 미치지 않고 다운링크 상에서 음성 용량을 증가시키기 위한 것이다.
발명의 개시
본 발명은 전력 효율성에 과도하게 영향을 미치지 않고 다운링크 상에서 음성 용량을 증가시키는 방법을 제공한다. 특히, 본 발명은 각각의 음성 사용자의 채널 상태들의 품질에 응답하여 무선 통신 시스템에서 음성 사용자들에 대해 스프레딩 인자를 결정하는 것을 포함하는 적응형 월시 코드 할당 방법을 제공한다. 일단 스프레딩 인자가 각각의 음성 사용자를 위하여 결정되면, 월시 코드는 각각의 사용자에게 할당될 수 있다.
본 발명의 하나의 예시적인 실시예에서, 파일럿 신호 세기 측정 같은 품질 상태 신호는 다수의 음성 채널들의 각각의 음성 채널에 대응하여 수신된다. 품질 상태 신호는 정적 상태 측정을 포함하고, 예를들어 기지국에 의해 수신될 수 있다. 그후 스프레딩 인자는 각각의 음성 채널의 대응 품질 상태 신호에 응답하여 각각의 음성 채널을 위하여 결정될 수 있다. 스프레딩 인자는 다수의 월시 코드들과 대응할수있가. 이와 같이, 각각의 할당된 스프레딩 인자는 예를들어 RC1, RC2, RC3 및/또는 RC4를 포함하는 다수의 무선 구성들 중 하나와 대응할 수 있다. 월시 코드는 그 후 결정된 대응 스프레딩 인자를 기반으로 각각의 음성 채널에 할당된다. 따라서, 만약 제 1 음성 채널의 품질 상태 신호가 제 2 음성 채널의 품질 상태 신호보다 높으면, 제 1 음성 채널에 할당된 스프레딩 인자는 제 2 음성 채널의 스프레딩 인자보다 길어야 한다.
본 발명의 다른 예시적인 실시예에서, 파일럿 신호 세기 측정 같은 정적 상태 측정을 포함하는 품질 상태 신호는 다수의 음성 사용자들 각각으로부터 전송될 수 있다. 그후, 결정된 스프레딩 인자는 품질 상태 신호에 응답하여 각각의 음성사용자에 의해 수신될 수 있다. 결정된 스프레딩 인자는 RC1, RC2, RC3 및/또는 RC4 같은 다수의 무선 구성들 중 하나와 대응할 수 있다. 각각의 음성 사용자에 대한 월시 코드 할당은 수신된 결정된 대응 스프레딩 인자를 기반으로 각각의 대응 음성 사용자에 의해 수신될 수 있다. 그러므로, 만약 제 1 음성 사용자의 품질 상태 신호가 제 2 음성 사용자의 품질 상태 신호보다 비교적 높으면, 제 1 음성 사용자에게 할당된 스프레딩 인자는 제 2 음성 사용자의 스프레딩 인자보다 길어야 한다.
이들 및 다른 실시예들은 첨부된 청구항들 및 도면들과 관련하여 판독되는 다음 상세한 설명으로부터 당업자에게 명백할 것이다.
본 발명은 첨부된 도면을 참조하여 비제한적인 실시예들의 다음 설명을 판독하여 보다 잘 이해될 것이다.
지금의 애플리케이션의 도면들이 스케일적이지 않고 단순히 개략적인 표현들이고, 따라서 본 발명의 특정 크기를 묘사하기 위한 것이 아니며, 여기의 개시물의 시험을 통하여 당업자에 의해 결정될 수 있다는 것이 강조된다.
도 1은 본 발명의 일실시예의 그래픽 도면.
도 2는 본 발명의 예를 도시한 도면.
도 3은 본 발명의 일실시예의 예시적인 측면을 도시한 도면.
도 4는 본 발명의 실시예의 흐름도.
도 5는 본 발명의 다른 실시예의 흐름도를 도시한 도면.
CDMA 기반의 기술을 사용하는 현재 무선 시스템들에서, 직교 월시 코드들은 여러 사용자들에게 음성 채널들을 할당할 수 있다. 다운링크중, 총 월시 공간은 캐리어 상의 모든 사용자들 사이에서 공유될 수 있다. 업링크 방향으로, 모든 월시 공간은 주어진 사용자에게 이용 가능할 수 있다. 일반적으로, 고정된 스프레딩인자를 가진 월시 코드들은 여러 사용자들에게 할당될 수 있다. 예를들어, CDMA 2000 1X에서, 무선 구성 3("RC3")는 64의 스프레딩 인자를 사용하지만, 무선 구성 4("RC4")는 다운링크시 128의 스프레딩 인자를 사용한다. 주어진 스프레딩 인자를 가진 월시 코드는 각각의 사용자의 호출 동안 셋업된 호출 시간에 할당될 수 있다. 소프트 핸드오프("SH0")의 사용자들에 대하여, 월시 코드는 액티브 세트의 각각의 섹터로부터 할당될 수 있다. 본 발명의 개시를 위하여, 액티브 세트는 각각의 사용자가 동시에 통신할 수 있는 섹터로 구성될 수 있다.
다운링크 상의 CDMA 시스템의 용량은 이용 가능한 월시 코드들의 수에 의해 제한될 수 있다. 예를들어, 스프레딩 인자 64의 총 64 코드들-또는 선택적으로 스프레딩 인자 128의 128 코드들이 이용 가능하다. 이들 코드들의 몇몇은 파일럿 및 페이징 채널들 같은 제어 채널들을 위하여 사용될 수 있다. 게다가, 다중 섹터들로부터의 코드들은 SHO에서 사용자에게 할당될 필요가 있다. 이것은 기지국이 지원할 수 있는 동시 음성 호출들의 수를 제한한다.
상기 측면에서, 본 발명은 전력 효율성에 과도하게 영향을 미치지 않고 다운링크 상의 음성 용량을 증가시키는 방법을 제공한다. 특히, 본 발명은 예를들어 음성 사용자의 채널 상태들 품질에 응답하여 무선 통신 시스템에서 음성 사용자들을 위한 스프레딩 인자를 결정하는 것을 포함하는 적응형 월시 코드 할당 방법을 제공한다. 일단 스프레딩 인자는 음성 사용자를 위하여 결정되면, 월시 코드는 상기 사용자에게 할당될 수 있다.
본 발명은 적응형 직교 월시 코드 할당 방법을 제공한다. 그렇게 함으로써,상기 방법은 섹터에서 지원될수있는 동시 액티브 음성 호출 수를 증가시키기 위하여 다운링크 상에서 월시 공간의 효율적인 이용을 조장한다. 상기 방법은 보다 큰 전체 시스템 용량을 유발하는 기지국의 이용 가능한 전력의 효율적인 사용을 지원한다. 게다가, 상기 방법은 추가로 시스템 용량을 증가시키기 위하여 감소된 인터셀 및 인트라셀 간섭을 개선한다.
본 발명의 일실시에에서, 상기 방법은 각각의 음성 채널로부터 하나 이상의 품질 상태 신호들을 수신하는 단계를 포함한다. 이 실시예는 예를들어 기지국 또는 기지국 제어기에서 발생할수있는 활성을 반영한다. 여기서, 음성 채널은 무선 유니트를 통한 음성 사용자 및 하나 이상의 기지국들 사이 통신 링크에 대응할 수 있다. 각각의 품질 상태 신호는 파일럿 신호 세기 측정같은 스테이션 상태 측정을 포함할 수 있다.
일단 각각의 음성 채널 품질이 품질 상태 신호들의 수신을 통하여 설정되면, 각각의 음성 채널에 대한 스프레딩 인자는 결정될 수 있다. 각각의 음성 채널에 대한 스프레딩 인자는 대응하는 품질 상태 신호를 고려함으로써 결정된다. 그후, 월시 코드는 결정된 대응 스프레딩 인자에 응답하여 각각의 음성 채널에 할당될 수 있다. 각각의 할당된 스프레딩 인자는 예를들어 RC1, RC2, RC3 및 RC4를 포함하는 다수의무선 구성들 중 하나와 대응할 수 있다.
본 발명의 다른 실시예에서, 상기 방법은 각각의 음성 사용자로부터 하나 이상의 품질 상태 신호들을 전송하는 것을 포함한다. 이 실시에는 예를들어 무선 유니트에서 발생할 수 있는 활성을 반영한다. 각각의 품질 상태 신호는 예를들어 파일럿 신호 세기 측정 같은 스테이션 상태 측정을 포함할 수 있다.
품질 상태 신호들의 수신를 통하여 설정된 각각의 음성 채널의 품질을 사용하여, 결정된 스프레딩 인자는 품질 상태 신호에 응답하여 각각의 음성 사용자에 의해 수신될 수 있다. 결정된 스프레딩 인자는 에를들어 RC1, RC2, RC3 및/또는 RC4 같은 다수의 무선 구성들 중 하나와 대응할 수 있다. 각각의 음성 사용자에 대한 월시 코드 할당은 결정된 대응 스프레딩 인자를 기반으로 각각의 대응하는 음성 사용자에 의해 수신될 수 있다. 따라서, 예를들어 만약 제 1 음성 사용자의 품질 상태 신호가 제 2 음성 사용자의 품질 상태 신호보다 비교적 높으면, 제 1 음성 사용자에게 할당된 스프레딩 인자는 제 2 음성 사용자의 스프레딩 인자보다 길어야 한다.
본 발명의 실시예에서, 다수의 음성 채널들은 제 1, 제 2 및 제 3 음성 채널 또는 사용자를 포함한다. 품질 상태 신호는 각각의 음성 채널 또는 사용자를 위하여 수신된다. 본 실시에에서 품질 상태 신호는 제 2 및 제 3 음성 채널 또는 사용자를 위한 품질 상태 신호들보다 비교적 높고, 제 2 음성 채널을 위하여 수신된 품질 상태 신호는 제 3 음성 채널의 품질 상태 신호에 비해 낮다. 결과적으로, 제 1 음성 채널의 스프레딩 인자는 제 2 음성 채널의 스프레딩 인자보다 길도록 결정될수있고, 제 3 음성 채널의 스프레딩 인자는 제 2 음성 채널의 스프레딩 인자보 길게 결정되고 제 1 음성 채널의 스프레딩 인자보다 짧게 결정되어야 한다.
여기에 주의된 바와같이, 적응형 월시 코드 할당 방법을 사용하여, 비교적 높은 품질 채널들을 가진 음성 사용자들은 비교적 낮은 품질 채널들을 가진 음성사용자들보다 높은 스프레딩 인자("SF") 월시 코드들("WC")이 할당될 수 있다. 이것은 보다 약한 코딩을 유발하고 보다 높은 순차 변조들(예를들어, 동일한 프레임 에러 속도 또는 "FER"을 달성하기 위하여 보다 높은 요구된 Eb/Nt)을 조장한다. 그러나, 비고적 약한 채널들을 가진 사용자들은 보다 낮은 SF WC가 할당될 수 있다. 보다 낮은 SF의 사용은 보다 많은 로버스트 변조 및 코딩을 허용하여야 하므로, 보다 낮은 Eb/Nt을 요구한다.
전력을 요구하는 비교적 약한 사용자들에 요구된 기지국 전력 부분(Ec/Ior)을 최소화하는 것은 예를들어 (Ec/Ior)의 보다 큰 전체적 절약을 유발한다. 이들 잠재적인 절약은 다른 용도에 할당되어, 전체 시스템 용량을 증가시킨다. 이것은 다음 예시적인 시나리오에 의해 이해될 수 있다. 만약 두명의 사용자들(A 및 B)이 시스템내에 있고, 사용자(A)가 0.0dB(예를들어, "나쁜" 사용자)의 기하학적 구조(Ior/Ioc)에 있으면, 사용자 B는 10dB(예를들어, "좋은" 사용자)의 구성(Ior/Ioc)에 있다. 브라우저 부분 사이의 관계, 기하학적 구조, PG 및 Eb/Nt는 다음 수학적 방정식에 의해 표현된다:
여기서 Ec/Ior은 기지국 전력 부분이고, Eb/Nt = 5dB이고 PG = 18dB이다. 결과적으로, 필요한 전력 부분은 사용자들(A 및 B)을 위하여 다음과 같이 계산할 수있다:
사용자 A를 위한 전력 부분(Ec/Ior) = 5.0%
사용자 B를 위한 전력 부분(Ec/Ior) = 0.5%
여기서 Ec/Ior은 기지국 전력 부분이다. 그러므로, 보다 많은 로버스트 코딩 및 변조(보다 높은 SF 월시 코드)를 통하여 3dB까지 사용자 A의 Eb/Nt를 감소시키는 것은 전력의 약 2.5%를 절약할수있고, 보다 적은 로버스트 변조 및 코딩(보다 낮은 SF 월시 코드)를 사용하여 3dB까지 사용자 B의 Eb/Nt를 증가시키는 것은 약 0.5%까지 전력을 증가시킬 수 있다. 그러므로, 적응형 월시 코드 할당은 만약 비교적 '나쁜' 지리의 사용자들에게 보다 낮은 SF 월시 코드들(예를들어, 비교적 낮은 Eb/Nt를 요구함)이 할당되고 비교적 '좋은' 지리에서의 사용자들에게 보다 높은 SF 코드들(예를들어, 비교적 높은 Eb/Nt를 요구함)이 할당되면 전체적인 월시 사용 및 시스템의 RF 성능을 증가시킬 수 있다.
도 1을 참조하여, 적응형 월시 코드 할당의 실시예는 도시된다. 여기서, 기지국에 보다 밀접한 사용자들(예를들어, 비교적 '좋은' 사용자들)은 비교적 높은 SF 월시 코드들이 할당될 수 있다. 게다가, 기지국으로부터 보다 멀리 떨어진 사용자들(예를들어, 비교적 '나쁜' 사용자들)은 비교적 낮은 SF 월시 코드들이 할당될 수 있다.
여러 채널 품질들을 사용자들에게 월시 코드 할당의 한가지 예 및 다른 길이 월시 코드들을 가진 무선 구성의 테이블은 도 2 및 도 3에 도시된다. 도시된 바와같이, 64 길이 월시 코드들 같은 보다 낮은 스프레딩 인자 월시 코드들은 보다 많은 로버스트 변조 및 코딩을 사용할 수 있게 한다. 그러므로, 보다 낮은 스프레딩 인자 월시 코드들은 보다 빈약한 채널 품질들로 사용자들에게 할당될 수 있다.
다른 한편, 예를들어 256 월시 코드들인 보다 높은 스프레딩 인자 월시 코드들은 보다 많은 월시 채널들을 형성할수있가. 그러나, 이것은 보다 적은 로버스트 변조 및 코딩의 사용을 요구할수있가. 그러므로, 이들 보다 높은 스프레딩 인자 코드들은 비교적 높은 채널 품질로 사용자들(예를들어 보다 적은 로버스트 변조 및 기지국 전력 부분의 합당양을 가진 코딩을 지원할수 있는 사용자들)에게 할당될 수 있다. 하나의 시나리오에서, 이들 보다 높은 스프레딩 인자 코드들은 전적으로 비교적 높은 채널 품질로 사용자들에게 할당될 수 있다.
도 4를 참조하여, 본 발명의 다른 실시예의 에시적인 흐름이 도시된다. 특히, 도 4의 예시적인 흐름도는 사용자의 채널 품질 신호 정보를 기반으로 월시 코드들의 할당을 도시한다. 여기서, 무선 유니트에 대한 채널 품질은 무선 유니트가 기지국에 다시 보고하는 다운링크 파일럿 세기 측정 또는 무선 유니트에 의해 다시 기지국에 공급된 채널 품질의 명확한 표시를 기반으로 결정될 수 있다.
도 5를 참조하여, 본 발명의 다른 실시예의 예시적인 흐름도가 도시된다. 이 흐름도에서, 월시 코드들의 할당 결정은 무선 유니트들의 소프트 핸드오프("SHO") 상태를 기반으로 한다. 결과적으로, SHO의 사용자들은 보다 많은 로버스트 변조 및 코딩을 허용하는 보다 작은 길이 월시 코드들이 할당되고, SHO에 있지 않은 사용자들은 보다 긴 길이 월시 코드들이 할당될 수 있다.
본 발명은 도시적인 실시예들을 참조하여 기술되었지만, 이 설명이 제한적인 측면에서 구성되는 것을 의미하지 않는다. 비록 본 발명이 설명되었지만, 본 발명의 부가적인 실시예들뿐 아니라 다양한 도시적인 실시예들의 변형은 청구항에서 인용된 바와같이 본 발명의 사상으로부터 벗어나지 않고 상세한 설명을 참조하여 당업자에게 명백할 것이다. 결과적으로, 방법, 시스템 및 그것과 기술된 방법과 시스템의 부분들은 무선 유니트, 기지국, 기지국 제어기 및/또는 이동 스위칭 센터 같은 여러 위치들에서 실행될수있가. 게다가, 상기 시스템을 실행 및 사용하기 위하여 요구된 처리 회로는 상세한 설명의 이익을 이해하는 당업자에 의해 인식된 바와같이 상기 구성요소들의 애플리케이션 특정 집적 회로들, 소프트웨어 구동 처리 회로, 펌웨어 , 프로그램 가능 논리 장치들, 하드웨어, 이산 구성요소들 또는 장치들에서 실행될 수 있다. 당업자는 이들 및 다양한 다른 변형들, 장치들 및 방법들이 여기에 도시되고 기술된 예시적인 애플리케이션들을 따르지 않고 본 발명의 사상 및 범위로부터 벗어나지 않고 본 발명에 대해 대해 이루어진다는 것을 인식할 것이다. 그러므로, 첨부된 청구항들이 본 발명의 진정한 범위내에 속하는 바와같은 임의의 상기 변형들 또는 실시예들을 커버할 것이라는 것이 고려된다.
본 발명은 전력 효율성에 과도하게 영향을 미치지 않고 다운링크상에서 음성 용량을 증가시키는 방법을 제공한다.

Claims (10)

  1. 무선 통신 방법에 있어서,
    다수의 음성 채널들 각각으로부터 적어도 하나의 품질 상태 신호를 수신하는 단계; 및
    대응하는 상기 적어도 하나의 품질 상태 신호에 응답하여 다운링크 상에서 다수의 음성 채널들 중 각각의 음성 채널에 대한 스프레딩 인자(spreading factor)를 결정하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 결정된 대응하는 상기 스프레딩 인자에 응답하여 각각의 음성 채널에 월시 코드를 할당하는 단계를 더 포함하고, 각각의 할당된 스프레딩 인자는 다수의 무선 구성들 중 하나와 대응하는, 무선 통신 방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서, 상기 품질 상태 신호는 정적 상태 측정 및 파일럿 신호 세기 측정 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 통신 방법.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 다수의 음성 채널들은 적어도 제 1 및 제 2 음성 채널을 포함하고, 상기 제 1 음성 채널의 품질 상태 신호는 상기 제 2 음성 채널의 품질 상태 신호에 비해 높고, 상기 제 1 음성 채널의 스프레딩 인자는 상기 제 2 음성 채널의 스프레딩 인자보다 긴, 무선 통신 방법.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 다수의 음성 채널들은 제 3 음성 채널을 포함하고, 상기 제 3 음성 채널의 품질 상태 신호는 상기 제 1 음성 채널의 품질 상태 신호에 비해 낮고 상기 제 2 음성 채널의 품질 상태 신호에 비해 높으며, 상기 제 3 음성 채널의 스프레딩 인자는 상기 제 2 음성 채널의 스프레딩 인자보다 길고 상기 제 1 음성 채널의 스프레딩 인자보다 짧은, 무선 통신 방법.
  6. 무선 통신 방법에 있어서,
    적어도 하나의 음성 사용자로부터 적어도 하나의 품질 상태 신호를 전송하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 품질 상태 신호에 응답하여 상기 다운링크 상에서 적어도 하나의 상기 음성 사용자에 대해 결정된 스프레딩 인자를 수신하는 단계를 포함하는, 무선 통신 방법.
  7. 제 6 항에 있어서, 결정된 대응하는 상기0 스프레딩 인자에 응답하여 적어도 하나의 음성 사용을 위하여 할당된 월시 코드(Walsh code)를 수신하는 단계를 더 포함하고, 각각의 할당된 스프레딩 인자는 다수의 무선 구성들 중 하나와 대응하는, 무선 통신 방법.
  8. 제 6 항 또는 제 7 항에 있어서, 상기 품질 상태 신호는 정적 상태 측정 및 파일럿 신호 세기 측정 중 적어도 하나를 포함하는, 무선 통신 방법.
  9. 제 6 항 내지 제 8 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 다수의 음성 사용자는 적어도 제 1 및 제 2 음성 사용자를 포함하고, 상기 제 1 음성 사용자의 품질 상태는 상기 제 2 음성 사용자의 품질 상태 신호에 비해 높고, 상기 제 1 음성 사용자의 스프레딩 인자는 상기 제 2 음성 사용자의 스프레딩 인자보다 긴, 무선 통신 방법.
  10. 제 6 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 다수의 음성 사용자는 제 3 음성 사용자를 포함하고, 상기 제 3 음성 사용자의 품질 상태는 상기 제 1 음성 사용자의 품질 상태 신호에 비해 낮고 상기 제 2 음성 사용자의 품질 상태 신호에 비해 높고, 상기 제 3 음성 사용자의 스프레딩 인자는 상기 제 2 음성 사용자의 스프레딩 인자보다 길고 상기 제 1 음성 사용자의 스프레딩 인자보다 짧은, 무선 통신 방법.
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