KR20050055005A - 셀룰러 시스템에서의 간섭에 대한 동적 무선 링크 적응 - Google Patents

셀룰러 시스템에서의 간섭에 대한 동적 무선 링크 적응 Download PDF

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Abstract

간섭 조건들의 변경에 따라 셀룰러 네트워크들이 무선 링크를 동적으로 적응할 수 있는 방법 및 전략이 제공된다. 특히, 본 발명의 방법은 UMTS-TDD 시스템들에서의 업링크 시간 슬롯들에 적용된다. UE가 업링크 시간 슬롯에서 2 개의 CCTrCH들을 구비하는 경우 바람직한 실시예는 동적 링크 적응을 실행한다. 본 발명의 방법 및 전략은 UMTS-FDD, CDMA-2000 및 다른 시스템들에도 적용 가능하다.

Description

셀룰러에서의 간섭에 대한 동적 링크 적응{DYNAMIC LINK ADAPTATION FOR INTERFERENCE IN CELLULAR}
본 발명은 일반적으로 전송 형식 조합(transport format combination, TFC) 선택에 관한 것이고, 보다 상세하게는 사용자 장치(UE)가 동적 링크 적응(DLA)을 사용하는 TFC 선택을 할 수 있도록 하는 기술에 관한 것이다.
다음의 축약어들이 본 명세서에서 사용된다.
CCPCH common control physical channel
CCTrCH coded composite transport channel
ISCP interference signal code power
MAC medium access control
NRT non-real time
RSCP received signal code power
RT real time
SIR signal to interference ratio
TDD time-division duplex
TFC transport format combination
TX transmission
UE user equipment
UMTS universal mobile telecommunication system
UMTS-TDD 시스템에 있어서, UE가 오직 하나의 CCTrCH를 구비하는 업링크 시간 슬롯에서, UE TX 전력은 CCTrCH의 TX 전력인데, 이것은 이러한 CCTrCH를 위하여 사용되는 TFC에 의하여 결정된다. 표준들에서 열거되는 바와 같이, UE가 특정한 TFC가 최대 전송기 전력보다 많은 전력을 요구한다고 추정하는 경우, TFC의 사용을 제한해야 한다. UE는 어떠한 TFC들이 TFC 선택을 위하여 사용될 수 있는지를 측정한다. 이러한 측정은 주어진 TFC의 추정된 UE 전송 전력을 사용하여 실행된다. MAC-d는 어떠한 TFC들이 사용될 수 있는지에 관한 정보를 공유함으로써, 만약 적용될 수 있다면, 데이터 레이트를 감소시키기 위한 코덱을 통보할 것이다. 이것을 동적 링크 적응(DLA)이라고 호칭한다.
그러나 UE가 두 개의 CCTrCH들을 구비하는 업링크 시간 슬롯에서는, UE TX 전력은 두 개의 CCTrCH들의 TX 전력의 합이다. 즉, UE TX 전력은 두 개의 CCTrCH들의 TFC들에 의해 결합하여 결정된다. 현재 표준화된 동적 링크 적응(DLA) 알고리즘은 이러한 경우 즉, UE가 어떠한 TFC들이 사용되거나 차단되어야 하는지를 알 수 없는 경우를 처리할 수가 없다.
동적 링크 적응(DLA)을 사용하여 TFC 선택에 관한 결정을 UE가 할 수 있게 하는 방법을 제공하는 것이 바람직하다.
도 1은 본 발명의 바람직한 실시예의 처리 단계들의 흐름도이다.
본 발명은 셀룰러 시스템에 있어서, 다양한 간섭 조건들이 존재하는 경우 동적 무선 링크 적응 방법을 제공하는 것이다. 본 발명은 UE가 업링크 시간 슬롯에서 두 개의 CCTrCH들을 구비하는 경우 적합하게 동적 링크 적응을 실행하는 방법을 제공한다. 본 발명은 또한 바람직한 구현, 전략 및 알고리즘의 상세한 설명을 제공하는데, 이러한 알고리즘에 의하여 셀룰러 네트워크들은 간섭 변화에 따른 무선 링크를 동적으로 적응할 수 있다. 특히, 이것은 UMTS-TDD 시스템에 적용될 수 있다. 본 발명은 UMTS-FDD, CDMA-2000 및 다른 시스템에도 적용될 수 있다.
CDMA 셀룰러 시스템을 위한 동적 링크 적응의 예시적인 보간기(interpolator) 알고리즘의 구현이 아래에서 설명될 것이다. 예시적인 동적 링크 적응 알고리즘은 UE가 업링크 시간 슬롯에서 두 개의 CCTrCH들을 구비하는 점을 참작하며, 다음을 포함한다 :
1) 제1 CCTrCH에 의하여 사용되는 TFC와, 제2 CCTrCH에 의하여 사용되는 TFC의 조합은, 하나의 시간 슬롯에서 두 개의 CCTrCH들을 구비하는 UE의 TFC 쌍으로써 규정된다. UE(물리 계층)는 특정한 TFC 쌍이 최대 전송기 전력보다 많은 전력을 요구한다고 추정하는 경우, TFC 쌍의 사용은 제한된다.
2) UE는 어떠한 TFC들이 다음에 기초한 각 CCTrCH를 위하여 사용될 수 있는지를 결정할 것이다 :
a. CCTrCH의 트래픽 등급(RT 또는 NRT)
b. CCTrCH의 TFC를 위하여 필요한 전송 전력
c. 물리 자원 할당 정보, 및
d. 로컬 채널의 우선순위.
다음은 보간기 알고리즘의 예시이다. UE 전송 전력 추정은 업링크 전력 제어의 결과(가장 최근 측정 주기에 걸쳐 측정된 UE 전송 전력 또는 업데이트된 P-CCPCH RSCP, ISCP 또는 SIR에 기초한 새로운 TX 전력 중 어느 하나)와 그 대응 TFC의 이득 팩터들을 사용하여 이루어진다.
UE가 특정한 TFC 쌍이 최대 전송기 전력보다 더 많은 전력을 요구할 것이라고 추정하는 경우, 그것은 TFC 쌍에서 대응하는 CCTrCH의 각 TFC의 필요한 전송 전력을 체크할 것이다. UE는 전송 전력 및 트래픽 등급에 따라서 TFC 쌍을 처리할 것이다.
만약 하나의 CCTrCH의 TFC 만이 최대 전송기 전력보다 더 많은 전력을 요구한다면, 이 TFC는 차단될 것이다.
만약 양쪽 모두의 CCTrCH들의 TFC들이 최대 전송기 전력보다 더 많은 전력을 요구한다면, TFC들 양쪽 모두는 차단될 것이다.
만약 양쪽 모두의 CCTrCH들의 TFC들이 최대 전송기 전력보다는 적은 전력을 필요로 하지만, 그들의 합이 그 최대 전송기 전력보다 많은 것을 필요로 한다면, UE는 트래픽 등급에 기반하여 하나의 TFC를 차단하도록 선택할 것이다.
만약 하나의 CCTrCH가 실시간(real-time, RT)이고, 그 나머지 CCTrCH는 비-실시간(non-real-time, NRT)이라면, UE는 트래픽 등급에 기반하여 하나의 TFC를 차단하도록 선택할 것이다.
만약 CCTrCH들 양쪽 모두가 RT 또는 NRT이라면, UE가 TFC에 의하여 요구되는 전송 전력 또는 물리 자원 할당 정보에 기반하여 TFC를 차단하도록 선택할 수 있다. 그것은 설계 선택이다. 설계 선택은 다음의 선택들을 포함한다 :
보다 높은 전송 전력을 필요로 하는 CCTrCH의 TFC를 차단함.
보다 낮은 전송 전력을 요구하는 CCTrCH의 TFC를 차단함.
만약 차단된다면, 대응하는 CCTrCH 에서의 가장 낮은 레이트의 감소를 유발할 TFC를 차단함.
높은 우선순위의 데이터의 보다 낮은 스루풋(throughput)을 만들어낼 TFC를 차단함.
MAC-d는 어떤 TFC들이 각 CCTrCH를 위하여 사용될 수 있는지에 관한 정보를 공유함으로써, 만약 적용가능하다면 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 대응하는 CCTrCH(들)의 코덱을 통보할 것이다.
도 1은 상기 설명한 본 발명의 처리의 바람직한 실시예의 단계들을 도시하고 있으며, "두개의 CCTrCH들에 대한 TFC 쌍을 사용하여 UE 전송 전력을 추정하는" 단계에서 출발한다. 도시된 중간 단계들을 통하여 스트링된 후에, 이 알고리즘의 처리는 "만약 적용가능하다면, 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 대응하는 CCTrCH들의 코덱을 MAC-d가 통보하는 것"에서 종료한다.
전술한 설명이 예시적으로 UMTS-TDD 시스템들에 관하여 기술되었지만, 본 발명은 FDD 및 다른 시스템에도 적용될 수 있다. UMTS-FDD, CDMA-2000 및 다른 시스템들에 적합한 방법을 구성하는데 필요한 개조가 본 발명의 범위 내에서 이루어질 수 있음은 물론이다.

Claims (32)

  1. 업링크 시간 슬롯의 2 개의 코드화된 복합 트랜스포트 채널들(coded composite transport channels, CCTrCHs)을 구비하는 사용자 장치(UE)에 의해 셀룰러 시스템에서 사용되는 동적 링크 적응 기술에 있어서,
    상기 CCTrCH들에 대한 트랜스포트 형식 조합(transport format combination, TFC) 쌍을 사용하여 전송 전력을 추정하는 단계와;
    2 개의 CCTrCH들에 대한 전체 추정 전송 전력을 일정한 임계치와 비교하는 단계와;
    상기 전체 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 경우 TFC들 양쪽 모두의 사용을 허용하는 단계;
    를 포함하는 동적 링크 적응 기술.
  2. 제1항에 있어서, 각 TFC의 전력을 상기 임계치와 비교하는 단계와;
    상기 TFC들 각각이 상기 임계치보다 많은 전력을 요구하는 경우 TFC들 양쪽 모두를 차단하는 단계;
    를 더 포함하는 동적 링크 적응 기술.
  3. 제1항에 있어서, 각 TFC를 상기 임계치와 비교하는 단계와;
    추정 전력이 상기 임계치보다 큰 상기 TFC를 차단하는 단계;
    를 더 포함하는 동적 링크 적응 기술.
  4. 제3항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 단계와;
    적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 상기 MAC가 통보하는 단계;
    를 더 포함하는 동적 링크 적응 기술.
  5. 제1항에 있어서, 각 TFC의 상기 추정 전력을 상기 임계치와 비교하는 단계와;
    상기 TFC들 각각이 상기 임계치보다 작은 경우 상기 CCTrCH들이 동일한 트래픽 등급인지 여부를 결정하는 단계와;
    CCTrCH가 비-실시간 CCTrCH인 상기 TFC를 차단하는 단계;
    를 더 포함하는 동적 링크 적응 기술.
  6. 제5항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 단계와;
    적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 상기 MAC가 통보하는 단계;
    를 더 포함하는 동적 링크 적응 기술.
  7. 제1항에 있어서, 각 TFC의 상기 추정 전력을 상기 임계치와 비교하는 단계와;
    상기 TFC들 각각이 상기 임계치보다 작은 경우 상기 CCTrCH들이 동일한 트래픽 등급인지 여부를 결정하는 단계와;
    일정한 표준에 기반하여 차단할 TFC를 선택하는 단계;
    를 더 포함하는 동적 링크 적응 기술.
  8. 제7항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 단계와;
    적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 상기 MAC가 통보하는 단계;
    를 더 포함하는 동적 링크 적응 기술.
  9. 제7항에 있어서, 일정한 표준에 기반하여 차단할 TFC를 선택하는 단계는, 보다 높은 전송 전력을 요구하는 상기 CCTrCH의 상기 TFC를 차단하는 단계를 포함하는 것인 동적 링크 적응 기술.
  10. 제9항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 단계와;
    적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 상기 MAC가 통보하는 단계;
    를 더 포함하는 동적 링크 적응 기술.
  11. 제7항에 있어서, 일정한 표준에 기반하여 차단할 TFC를 선택하는 단계는, 보다 낮은 전송 전력을 요구하는 상기 CCTrCH의 상기 TFC를 차단하는 단계를 포함하는 것인 동적 링크 적응 기술
  12. 제11항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 단계와;
    적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 상기 MAC가 통보하는 단계;
    를 더 포함하는 동적 링크 적응 기술.
  13. 제7항에 있어서, 일정한 표준에 기반하여 차단할 TFC를 선택하는 단계는, 만약 차단된다면 상기 대응하는 CCTrCH의 가장 작은 레이트 감소를 야기할 상기 TFC를 차단하는 단계를 더 포함하는 것인 동적 링크 적응 기술.
  14. 제13항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 단계와;
    적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 상기 MAC가 통보하는 단계;
    를 더 포함하는 동적 링크 적응 기술.
  15. 제7항에 있어서, 일정한 표준에 기반하여 차단할 TFC를 선택하는 단계는 높은 우선순위 데이터의 보다 낮은 스루풋(throughput)을 제공하는 상기 TFC를 차단하는 단계를 포함하는 것인 동적 링크 적응 기술.
  16. 제15항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 단계와;
    적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 상기 MAC가 통보하는 단계;
    를 더 포함하는 동적 링크 적응 기술.
  17. 업링크 시간 슬롯의 2 개의 코드화된 복합 트랜스포트 채널들(coded composite transport channels, CCTrCHs)을 구비하는 사용자 장치(UE)에 의해 셀룰러 시스템에서 사용되는 동적 링크 적응 장치에 있어서,
    상기 CCTrCH들에 대한 트랜스포트 형식 조합(transport format combination, TFC) 쌍을 사용하여 전송 전력을 추정하는 수단과;
    2 개의 CCTrCH들에 대한 전체 추정 전송 전력을 일정한 임계치와 비교하는 수단과;
    상기 전체 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 경우 TFC들 양쪽 모두의 사용을 허용하는 수단;
    을 포함하는 동적 링크 적응 장치.
  18. 제17항에 있어서, 각 TFC의 전력을 상기 임계치와 비교하고, 상기 TFC들 각각이 상기 임계치보다 많은 전력을 요구하는 경우 TFC들 양쪽 모두를 차단하는 수단을 더 포함하는 동적 링크 적응 장치.
  19. 제17항에 있어서, 각 TFC를 상기 임계치와 비교하는 수단과, 추정 전력이 상기 임계치보다 더 큰 상기 TFC를 차단하는 수단을 더 포함하는 동적 링크 적응 장치.
  20. 제19항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 수단을 더 포함하고,
    상기 MAC는 적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 통보하는 수단을 구비하는 것인, 동적 링크 적응 수단.
  21. 제17항에 있어서, 각 TFC의 상기 추정 전력을 상기 임계치와 비교하는 수단과, 상기 TFC들 각각이 상기 임계치보다 작은 경우 상기 CCTrCH들이 동일한 트래픽 등급인지 여부를 결정하는 수단과, CCTrCH가 비-실시간 CCTrCH인 상기 TFC를 차단하는 수단을 더 포함하는 동적 링크 적응 장치.
  22. 제21항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 수단을 더 포함하고, 상기 MAC는 적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 통보하는 수단을 구비하는 것인, 동적 링크 적응 장치
  23. 제17항에 있어서, 각 TFC의 상기 추정 전력을 상기 임계치와 비교하는 수단과, 상기 TFC들 각각이 상기 임계치보다 작은 경우 상기 CCTrCH들이 동일한 트래픽 등급인지 여부를 결정하는 수단과, 일정한 표준에 기반하여 차단할 TFC를 선택하는 수단을 더 포함하는 동적 링크 적응 장치.
  24. 제23항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 수단을 더 포함하고, 상기 MAC는 적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 통보하는 수단을 구비하는 것인, 동적 링크 적응 장치.
  25. 제23항에 있어서, 일정한 표준에 기반하여 차단할 TFC를 선택하는 수단은, 보다 높은 전송 전력을 요구하는 상기 CCTrCH의 상기 TFC를 차단하는 수단을 포함하는 것인 동적 링크 적응 장치.
  26. 제25항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 수단을 더 포함하고, 상기 MAC는 적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 통보하는 수단을 구비하는 것인, 동적 링크 적응 장치.
  27. 제23항에 있어서, 일정한 표준에 기반하여 차단할 TFC를 선택하는 수단은, 보다 낮은 전송 전력을 요구하는 상기 CCTrCH의 상기 TFC를 차단하는 수단을 포함하는 것인 동적 링크 적응 장치.
  28. 제27항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 수단을 더 포함하고, 상기 MAC는 적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 통보하는 수단을 구비하는 것인, 동적 링크 적응 장치.
  29. 제23항에 있어서, 일정한 표준에 기반하여 차단할 TFC를 선택하는 수단은, 만약 차단된다면 상기 대응하는 CCTrCH의 가장 작은 레이트 감소를 야기할 상기 TFC를 차단하는 수단을 더 포함하는 것인 동적 링크 적응 장치.
  30. 제29항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 수단을 더 포함하고, 상기 MAC는 적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 통보하는 수단을 구비하는 것인, 동적 링크 적응 장치.
  31. 제23항에 있어서, 일정한 표준에 기반하여 차단할 TFC를 선택하는 수단은 높은 우선순위 데이터의 보다 낮은 스루풋을 제공하는 상기 TFC를 차단하는 수단을 포함하는 것인 동적 링크 적응 장치.
  32. 제31항에 있어서, 하나의 TFC가 차단됨을 매체 액세스 제어(MAC)에 통지하는 수단을 더 포함하고, 상기 MAC는 적용가능한 경우 상기 데이터 레이트를 감소시키기 위하여 추정 전력이 상기 임계치보다 작은 TFC와 관련된 코덱을 통보하는 수단을 구비하는 것인, 동적 링크 적응 장치.
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