KR20060002799A - 타겟 sⅰr을 제어하기 위하여 다운링크 외부 루프 전력을조정하기 위한 방법 및 시스템 - Google Patents

타겟 sⅰr을 제어하기 위하여 다운링크 외부 루프 전력을조정하기 위한 방법 및 시스템 Download PDF

Info

Publication number
KR20060002799A
KR20060002799A KR1020057016520A KR20057016520A KR20060002799A KR 20060002799 A KR20060002799 A KR 20060002799A KR 1020057016520 A KR1020057016520 A KR 1020057016520A KR 20057016520 A KR20057016520 A KR 20057016520A KR 20060002799 A KR20060002799 A KR 20060002799A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
target
sir
step down
wtru
parameter
Prior art date
Application number
KR1020057016520A
Other languages
English (en)
Inventor
구창수
성혁 신
찰스 데니안
Original Assignee
인터디지탈 테크날러지 코포레이션
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 filed Critical 인터디지탈 테크날러지 코포레이션
Publication of KR20060002799A publication Critical patent/KR20060002799A/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/06TPC algorithms
    • H04W52/12Outer and inner loops
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/20TPC being performed according to specific parameters using error rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/18TPC being performed according to specific parameters
    • H04W52/24TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters
    • H04W52/241TPC being performed according to specific parameters using SIR [Signal to Interference Ratio] or other wireless path parameters taking into account channel quality metrics, e.g. SIR, SNR, CIR, Eb/lo
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/30TPC using constraints in the total amount of available transmission power
    • H04W52/36TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
    • H04W52/362Aspects of the step size
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/04TPC
    • H04W52/38TPC being performed in particular situations
    • H04W52/50TPC being performed in particular situations at the moment of starting communication in a multiple access environment

Abstract

타겟 SIR과 가능한 한 근접하게 수신된 신호대 간섭비(SIR)를 유지하기 위하여 송신 전력을 제어하는 무선 통신 시스템 및 방법. 수신된 품질은 블록 에러율(BLER)에 기초하여 타겟 품질에 가능한 한 근접하게 유지된다. 타겟 BLER이 초기의 타겟 SIR로 변환되는 경우에, 타겟 BLER에 요구되는 타겟 SIR이 채널 상태에 따라서 변하기 때문에, 에러는 채널 상태 불일치로 인하여 발생할 수 있다. 외부 루프 전력 제어 절차는 요구되는 타겟 BLER에 기초하여 각각의 코딩된 합성 전달 채널(CCTrCH)에 대한 타겟 SIR을 설정하는데 사용된다. 절차는 그 절차의 수렴 속도를 최대화하기 위하여 SIR 스텝 크기 파라미터를 조정한다.

Description

타겟 SⅠR을 제어하기 위하여 다운링크 외부 루프 전력을 조정하기 위한 방법 및 시스템{METHOD AND SYSTEM FOR ADJUSTING DOWNLINK OUTER LOOP POWER TO CONTROL TARGET SIR}
도 1은 영 강제 다중 사용자 검출을 사용하여 3GPP에서 특정된 다양한 채널 상태에 대한 WCDMA TDD의 전형적인 다운링크 시뮬레이션 결과를 도시한다.
도 2는 타겟 SIR 대 점프 알고리즘에 의하여 사용되는 TrCH 블록의 수의 그래프이다.
도 3은 본 발명에 따라서 사용되는 예시적인 타겟 SIR 조정 프로세스의 서로 다른 상태를 도시한다.
도 4a, 4b 및 4c은 모두 도 3의 SIR 조정 프로세스의 흐름도이다.
본 발명은 무선 통신 분야에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 본 발명은 타겟 신호대 간섭비(SIR)의 스텝 크기를 조정함으로써 채널 상태의 변동을 보상하는 것에 관한 것이다.
확산 스펙트럼 시분할 듀플렉스(TDD) 시스템은 동일한 스펙트럼을 통하여 다 중 통신을 전달한다. 다중 신호는 개개의 칩 코드 시퀀스(코드들)에 의하여 구별된다. 일 구성에서, TDD 시스템은 15개의 시간 슬롯들과 같은 많은 수의 시간 슬롯으로 분할된 반복 프레임들을 사용한다. 이러한 시스템에서, 통신은 복수의 시간 슬롯들로부터 선택된 시간 슬롯에서 보내지고, 하나의 프레임은 시간 슬롯 및 코드 모두에 의하여 구별되는 다중 통신을 전달할 수 있다. 단수의 시간 슬롯에서의 단수의 코드의 조합은 물리 채널로 지칭된다. 통신을 지원하는데 요구되는 대역폭에 기초하여, 하나 또는 복수의 물리 채널이 그 통신을 지원하도록 할당된다.
대부분의 TDD 시스템은 송신 전력 제어를 적응형으로 제어한다. TDD 시스템에서, 많은 통신은 동일한 시간 슬롯 및 스펙트럼을 공유할 수 있다. 무선 송수신 유닛(WTRU)이 기지국으로부터 다운링크 송신을 수신하는 동안, 동일한 시간 슬롯 및 스펙트럼을 사용하는 모든 다른 통신들은 그 특정한 통신에 대한 간섭을 초래한다. 하나의 통신의 송신 전력 레벨을 증가시키는 것은 그 시간 슬롯 및 스펙트럼 내의 모든 다른 통신의 신호 품질을 열화시킨다. 송신 전력 레벨을 너무 감소시키게 되면 바람직하지 않은 수신기에서의 신호대 잡음비(SNR) 및 비트 에러율이 발생한다. 통신의 신호 품질과 낮은 송신 전력 레벨 모두를 유지하기 위하여, 송신 전력 레벨이 사용된다.
전력 제어의 목적은 통신을 송신하는데 요구되는 최소한의 전력을 적절히 사용하는 것이다. 예컨대, TDD에서의 전력 제어의 일 조치는 최소 전력을 사용하여 각 전달 채널(TrCH)로 하여금 그 요구되는 레벨을 초과하지 않는 블록 에러율 (BLER)로 동작하도록 하는 것일 수도 있다. TDD 다운링크 전력 제어의 표준 접근법은 내부 및 외부 루프 제어의 조합이다. 이 표준 접근법에서, 기지국은 특정한 WTRU로 송신을 보낸다. 수신시에, WTRU는 모든 시간 슬롯에서의 SIR을 측정하고, 그 측정된 값을 타겟 SIR과 비교한다. 이 타겟 SIR은 기지국으로부터 시그날링된 BLER로부터 생성된다. 측정된 SIR 값과 타겟 SIR의 비교의 결과로, WTRU는 기지국으로 물리 계층 송신 전력 제어(TPC) 명령을 송신한다. 표준 접근법에서는 코딩된 합성 전달 채널(CCTrCH)당 하나의 TPC 명령이 준비된다. CCTrCH는 WTRU 또는 기지국에 대한 무선 인터페이스를 통한 송신용 데이터의 조합된 유닛으로 구성된 물리 채널이다. 이 TPC 명령은 기지국에게 다운링크 통신의 송신 전력 레벨을 조정하도록 지시한다. 초기의 송신 전력 레벨로 설정된 기지국은 TPC 명령을 수신하고, CCTrCH과 관련된 모든 시간 슬롯에서의 송신 전력 레벨을 동시에 조정한다.
내부 루프 전력 제어 절차는 데이터의 SIR 측정을 모니터링함으로써 타겟 SIR에 가능한 근접하게 수신된 SIR을 유지하도록 송신 전력을 제어한다. 외부 루프 전력 제어 절차는 데이터의 순환 반복 코드(CRC) 검사에 기초하여 타겟 품질 BLER에 가능한 근접하게 수신된 품질 BLER을 유지하도록 타겟 SIR을 제어한다. 외부 루프 전력 제어로부터의 출력은 내부 루프 전력 제어에 사용되는, 신규한 CCTrCH당 타겟 SIR이다.
송신 전력 제어에는 4개의 주요 에러 소스가 있다: 1)시스템적인 에러 2) 랜덤 측정 에러 3) CCTrCH 처리 에러 4) 채널 에러. 시스템적인 에러 및 랜덤 측정 에러는 SIR 측정을 모니터링하는 내부 르프 전력 제어에 의하여 합리적으로 보정된다. CCTrCH 처리 에러는 코드들 중 상대적인 SIR 측정을 사용함으로써 외부 루프 전력 제어 또는 내부 루프 전력 제어 중 어느 하나에 의하여 보정된다. 채널 에러는 미지의 시변 채널 상태와 관련된다.
전력 제어 시스템에서, 외부 루프 전력 제어 프로세스는 가장 개연성있는 채널 상태를 가정하여, 요구되는 타겟 BLER에 기초하여 각 CCTrCH에 대한 타겟 SIR을 설정한다. 따라서, 타겟 BLER과 맵핑된 타겟 SIR 사이의 불일치는 실제의 채널 상태에 의존하여 변하며, 이는 매우 낮은 BLER에서는 특히 크다. 외부 루프 전력 제어가 CRC 검사에 의존하기 때문에, 낮은 BLER에 대한 요구되는 타겟 SIR로의 수렴에는 장시간이 걸린다.
따라서, 타겟 SIR에 대한 적절한 값이 사용되도록 실제의 채널 상태를 판단하는 외부 루프 전력 제어에 대한 요구가 존재한다.
외부 루프 전력 제어는 일련의 반복으로 수행된다. 초기 파라미터가 설정된 후에, 에러에 기초한 SIR의 과도상태 최적화가 증분 단계에서 수행된다. 그 후, 정상 상태가 판정된다.
일 구성에서, 타겟 품질에 가능한 한 근접한 수신된 신호 품질을 유지하도록, 외부 루프 전력 프로세스는 SIR을 모니터링하고, 그 전력 프로세스를 조정하여 타겟 SIR을 제어함으로써 송신 전력을 제어한다. 불일치 에러는 수신된 품질의 측정으로 BLER에 의하여 평가되고, 외부 루프 전력으로부터의 출력은 신규한 타겟 SIR을 획득하는데 사용되어, 채널 상태가 변하는 경우에 SIR에서의 불일치를 빠르게 보상할 수 있다. 본 발명은 디지털 무선 통신 네트워크에서 사용되는 특유의 유용성을 발견한다.
이제, 동일한 도면부호가 동일한 구성요소를 나타내는 첨부된 도면을 참조하여 바람직한 실시예를 설명하기로 한다.
시분할 듀플렉스 모드를 이용하는 3세대 파트너쉽 프로그램(3GPP) 광대역 코드분할 다중접속(W-CDMA) 시스템과 관련하여 바람직한 실시예를 설명하지만, 넓은 형태로서의 본 발명은 한정없이 다른 송신 시스템에도 또한 적용가능하다. 예컨대, 본 실시예는 임의의 폐루프 전력 제어 애플리케이션에도 적용가능하며, 주파수 분할 듀플렉스(FDD), 시분할 동기식 코드분할 다중 접속(TDS CDMA), CDMA2000, 및 IEEE 표준 802.11에 적용될 수 있다.
이하, 무선 송수신 유닛(WTRU)은 사용자 장치, 이동국, 고정 또는 이동 가입자 유닛, 페이저, 또는 무선 환경에서 동작할 수 있는 임의의 다른 종류의 장치를 포함하지만, 이에 한정되지는 않는다. 이하에서 지칭할 때, 기지국은 기지국, 노드 B, 사이트 제어기, 액세스 포인트 또는 무선 환경에서의 다른 인터페이싱 장치를 포함하지만, 이에 한정되지는 않는다.
송신 전력 제어 프로세스는 내부 루프 전력 제어, 외부 루프 전력 제어 또는 내부 루프 및 외부 루프 전력 제어의 조합을 포함할 수 있다. 본 발명에 따르면, 내부 루프 및 외부 루프 전력 제어 프로세스 모두가 사용된다. 내부 루프 전력 제어 프로세스는 데이터의 SIR 측정을 모니터링함으로써, 타겟 SIR에 가능한 한 근접한 수신된 SIR을 유지하도록 송신 전력을 제어한다. 외부 루프 전력 제어 프로세스는 타겟 SIR을 제어하여 타겟 품질에 가능한 한 근접한 수신된 품질을 유지하도록 타겟 SIR을 제어한다. 수신된 품질의 전형적인 측정은 데이터의 CRC 검사에 기초한 BLER이다. 외부 루프 전력 제어로부터의 출력은 내부 루프 전력 제어에 사용되는 신규한 타겟 SIR이다.
채널 상태가 알려지지 않기 때문에, 외부 루프 전력 제어 프로세스는 요구되는 타겟 BLER을 "가장 개연성있는" 채널 상태에 기초한 타겟 SIR을 변환시킨다. 예컨대, 도 1은 영 강제 다중 사용자 검추기를 사용하여 3GPP에서 특정된 다양한 채널 상태에 대한 WCDMA TDD의 전형적인 다운링크 시뮬레이션 결과를 도시한다. 결과는 다양한 전파 상태에 대하여 도시되어 있다. 부가적인 백색 가우시안 잡음(AWGN)은 정적 채널인 반면, 케이스 1 ~ 3은 서로 다른 다중 경로 프로파일을 갖는 페이딩 채널이다. 케이스 1 페이딩 채널에 대하여 0.01의 요구되는 BLER에서, 소정의 송신 전력은 약 4.5 dB의 타겟 SIR로부터 판정될 수 있다. 케이스 2 페이딩 채널에 대한 타겟 SIR에 비하여 5 dB보다 크며, AWGN에 대한 타겟 SIR에 비하여 12 dB보다 큰데, 가정되는 전파 상태에 의존하는 다양한 범위의 SIR 값들을 도시함에 유의해야 한다. 따라서, 타겟 SIR은 케이스 1 또는 모든 채널 상태의 평균(AWGN, 케이스 1, 2, 3)에 기초하여 선택될 수 있다.
상술한 예에 기초하여, 요구되는 BLER과 맵핑된 타겟 SIR 사이의 불일치는 실제의 채널 상태에 의존하여 변하며, 이는 매우 낮은 BLER에서는 특히 심하다. 외부 루프 전력 제어는 CRC 검사에 의존하기 때문에, 낮은 BLER에 대한 요구되는 타겟 SIR로의 수렴에는 장시간이 걸린다. 그리하여, 본 발명의 고속 수렴 프로세스는 가정된 채널 상태와 실제의 채널 상태 사이의 불일치를 빠르게 보상하도록 시도하며, 일시적으로 점프 알고리즘의 스텝 크기를 증가시킴으로써 채널 상태에서의 우호적인 변화로 인하여 과도한 타겟 SIR이 발생하는 경우에 수렴 속도를 가속화시킨다.
도 2는 본 발명에 따른 점프 알고리즘을 사용하는 결과의 그래픽적인 도시이다. DL 외부 루프 전력 제어 프로세스는 기본적으로 점프 알고리즘을 이용하여, 송신 시간 간격(TTI) 당 TrCH 블록의 가변 레이트에서 데이터의 CRC 검사의 결과에 기초하여 타겟 SIR을 조정한다.
이하 보다 상세히 설명하는 바와 같이, DL 외부 루프 전력 제어 프로세스는 3개의 상태를 포함한다:내부 루프 세틀링 상태, 과도 상태, 정상 상태.
내부 루프 세틀링 상태에서, 내부 루프 송신 전력 제어(TPC) 프로세스는 초기의 시스템 시스템적인 에러 및 랜덤 측정 에러를 초기의 타겟 SIR을 변경시키지 않고서 보정한다.
과도 상태에서, 외부 루프 전력 제어 프로세스는 채널 상태 불일치에 의하여 초래되는 초기의 타겟 SIR 에러를 보정하도록 시도한다. 처음에, 과도 상태에서의 점프 알고리즘은 큰 스텝 크기를 사용하여 타겟 SIR을 빠르게 감소시킨다 (즉, CRC 에러가 발생하도록 강제한다). 초기의 큰 스텝 크기는 타겟 BLER과 기준 TrCH에 대한 TTI 당 전달 블록의 수(Nb)에 기초하여 다음과 같이 계산된다:
<수학식 1>
SIR_스텝_크기 = 2 * [log10(1/BLER)] / Nb dB
CRC 에러가 일단 발생하면, 스텝 크기는 절반으로 감소되고, 그 후 점프 알고리즘에 적용된다. 동일한 절차가 새로운 스텝 크기가 정상 상태의 스텝 크기로 수렴할 때까지 반복되며, 이는 다음과 같이 연산된다.
<수학식 2>
SIR_스텝_크기 = 0.25 * [log10(1/BLER)] / Nb dB
정상 상태에서, 타겟 SIR은 각 CRC 검사에 기초하여 정상 상태 스텝 크기를 상하로 조정한다. 어떠한 CRC 에러도 긴 관찰 기간(5/BLER 연속적인 전달 블록) 내에 발생하지 않은 경우에, SIR 스텝 다운은 일시적으로 2배가 된다.
선택적으로는, 정상 상태는 과도 상태의 처음으로 재변경되어, 스텝 크기는 초기의 큰 스텝 크기로 설정되고, CRC 에러가 발생할 때마다 점차적으로 절반으로 감소한다. 이는 원하는 타겟 SIR에 비하여 과도한 측정 SIR을 발생시키는 채널 상태의 갑작스러운 향상이 발생하는 경우에 수렴 시간을 향상시킨다.
도 3은 예시적인 SIR 조정 프로세스의 3개의 서로 다른 상태를 도시한다. 이 예에서, 여러 전달 블록은 과도 상태에 진입한 후에 CRC 에러 없이 수신되어, 타겟 SIR에서의 Td의 다중 감소를 초래하게 된다 (포인트 A1, A2, A3, A4, A5, A6 참조). 포인트 A6에서, Td는 SIR_스텝_다운의 초기값을 나타낸다. 그 후, CRC 에러가 발생하고, 타겟 SIR은 Tu/2 만큼씩 포인트 A7까지 증가된다. 포인트 A7에서, Tu는 SIR_스텝_업의 초기값을 나타낸다. 또한, CRC는 스텝 다운 크기에서의 조정을 초래하는데, CRC 에러 없이 수신된 후속하는 전달 블록은 Td/2 만큼씩 타겟 SIR에서의 감소를 가져온다 (포인트 A8, A9, A10, A11, A12 참조).
그 다음 CRC 에러가 발생하는 경우에, 스텝 업 크기는 포인트 A13에서 Tu/4 까지 감소되고, 타겟 SIR은 그 양만큼 증가되며, 스텝 다운 크기는 Td/4로 조정된다 (포인트 A14, A15, A16, A17, A18 참조). 이 프로세스는 조정된 스텝 업 크기가 정상 상태 스텝 업과 동일하게 될 때까지 계속되며, 이 예에서는 포인트 A19에서 Tu/8과 동일하다. 포인트 A19에서, 정상 상태에 들어가고, 스텝 업 및 스텝 다운 크기가 Su 및 Sd로 각각 고정되며, 여기서 Su는 SIR_스텝_업의 정상 상태 값이고(포인트 A28 참조), Sd는 SIR_스텝_다운의 정상 상태 값이다(포인트 A20, A21, A22, A23, A24, A25). 어떠한 CRC 에러도 5/BLER의 연속적인 전달 블록 동안 발생하지 않는 경우에, 스텝 다운 크기가 2 * Sd로 일시적으로 증가된다(포인트 A26, A27 참조). CRC 에러가 발생할 때까지 그 값으로 유지되고, 그 후, 발생하는 경우에, Sd로 되돌아간다(포인트 A29, A30 참조). 정상 상태는 CCTrCH의 수명 동안 계속된다. 프로세스는 과도 상태로 되돌아가서 수렴 시간을 감소시킨다. 과도 상태는 보다 큰 스텝 크기를 사용하기 때문에 응답 시간은 보다 빠르며, 즉 수렴 시간을 감소시킨다.
이 예는 세틀링 상태 이후의 제1 전달 블록이 에러없이 수신되고, 타겟 SIR이 Td에 의하여 감소되는 변수에 기초한다. 초기의 CRC 결과가 에러를 나타낼 수 있어, Tu/2 만큼의 타겟 SIR에서의 초기 증가 및 Td/2로의 스텝 다운 크기의 설정을 가져오는 것이 가능하다. (이 예에서는 나타나지 않았지만) 스텝 업 이후의 제1 CRC 결과가 에러를 나타내는 것 또한 가능하다. 이 경우에, 타겟 SIR은 다시 증가되지만, 이전의 증가의 절반만큼만 증가된다(즉, CRC 에러가 발생하면 타겟 SIR은 Tu/4 만큼 증가되고, 그 다음 CRC 결과가 또한 에러를 나타내면, 타겟 SIR은 Tu/8 만큼 증가되고, 스텝 다운 크기는 Td/8로 설정된다).
이 예에서는, 단지 하나의 전달 블록이 각 TTI에서 수신된다. 하나보다 많은 수의 전달 블록이 수신되는 경우, 각각의 양호한 CRC는 스텝 다운을 초래할 것이고, 각 CRC 에러는 스텝 업을 초래할 것이지만, 스텝 크기는 (처음에) TTI당 한번씩만 조정될 것이고, 적어도 하나의 CRC 에러가 TTI에서 존재하는 경우에만: 외부 루프 프로세스는 먼저 어떠한 CRC 에러가 이 신규한 TTI에서 발생하는지 여부를 판정하고, 적절히 업 및 다운 스텝 크기를 조정하고, 그 후 개별적인 CRC 결과에 기초하여 스텝 조정을 적용한다.
예컨대, 3개가 CRC 에러를 나타내는 4개의 전달 블록을 갖는 TTI를 고려하라. 스텝 업 크기가 Tu/2이고, 스텝 다운 크기가 이 TTI 이전에 Td/2인 경우, 외부 루프 프로세스는 먼저 스텝 크기를 Tu/4 및 Td/4로 조정하고, 그 후 타겟 SIR을 적절히 업데이트할 것이다. 최종적인 결과는 타겟SIRnew = 타겟SIRold - (Td/8) + 3 * (Tu/8) 이다.
과도 및 정상 상태 모두에서, 기준 TrCH가 변경되고(즉, 가변 비트 레이트 (VBR) 서비스), 그 신규한 기준의 BLER이 기존의 것과 다른 경우에, SIR 스텝 크기는 신규한 타겟 BLER에 기초하여 다시 계산된다. 정상 상태에서, 관찰 기간이 또한 업데이트되고, 에러 없는 블록의 현재 카운트가 0으로 리셋된다. 과도 상태에서, 스텝 크기를 다시 연산하는 것에 더하여, 이 상태에서 이미 발생하였을 수도 있는 "수렴"을 고려하기 위한 부가적인 조정이 수행된다. 예컨대, 기준 TrCH 재선택 이전의 현재의 스텝 다운 크기가 Tdold/4인 경우, TrCH 재선택 직후의 스텝 다운 크기는 Tdnew/4로 설정되고, 스텝 업 크기는 Tunew/4로 설정된다. 따라서, 계산된 값들은 2n(n은 적어도 하나의 CRC 에러를 포함한 과도 상태의 개시 이래로의 TTI의 횟수임)으로 나뉘어진다.
도 4a 내지 4c는 모두 세틀링 상태(405; 도 4a 참조), 과도 상태(410; 도 4b 참조), 및 정상 상태(415; 도 4c 참조)를 포함하는 예시적인 다운링크 외부 루프 저력 제어 프로세스(400)의 흐름도이다. 개시(단계 420) 후에, 프로세스(400)는 세틀링 상태(405)로 진입하는데, 여기서 초기화 파라미터가 설정된다(단계 425). 이 예에서, 파라미터들은 다음과 같이 설정된다.
내부 루프 세틀링 시간 = 100 ms
정상 상태 스텝 크기 = (0.25 * log10(1/BLER)/Nb)
과도 상태 스텝 크기 = (2 * log10(1/BLER)/Nb)
TTI 카운트 = 0
내부 루프 세틀링 시간은 내부 루프 전력 제어 세틀링 시간에 기초하고, 시스템적인 에러를 보상하는데 사용된다. Nb는 TTI당 전달 블록의 수로 정의된다. Ne는 기준 TrCH에 대한 TTI당 CRC 에러의 횟수로 정의된다.
단계 430에서, TTI 횟수에 TTI 길이를 승산한 프로덕트가 내부 루프 세틀링 시간보다 더 큰지 여부가 결정된다. 각 TTI는 Nb 블록으로 구성되며, 데이터 레이트에 의존한다. 각 블록은 CRC를 갖는다. Ne는 TTI 내의 CRC 에러의 횟수이며, 다시 말해서 TTI당 Nb 블록으로부터의 Ne개의 CRC 에러가 있다. 그 결과 얻어지는 프로덕트가 내부 루프 세틀링 시간보다 크지 않은 경우에, TTI 카운트는 증분되고(단계 435), 단계 430이 반복된다. 그 결과 얻어지는 프로덕트가 내부 루프 세틀링 시간보다 큰 경우에, 프로세스는 과도 상태(410)로 진행되어, 점프 알고리즘에 대한 연산 파라미터가 설정된다(단계 440). 파라미터는 다음과 같이 될 수 있다:
스텝 크기 = 과도 상태 스텝 크기
스텝 다운 = BLER * (스텝 크기)
스텝 업 = 스텝 크기 - 스텝 다운
단계 445에서, 스텝 크기가 정상 상태 스텝 크기보다 큰지 여부가 판정된다. 단계 445에서 과도 상태 스텝 크기가 정상 상태 스텝 크기 이하로 판정된 경우에, 프로세스(400)는 정상 상태(415)로 진행한다. 단계 445에서 과도 상태 스텝 크기가 정상 상태 스텝 크기보다 더 크다고 판정되는 경우, 단계 450에서 Ne에 대한 개 개의 TTI에서의 CRC 에러의 횟수가 0보다 큰지 여부가 판정된다. 단계 450에서 에러의 횟수가 0보다 크다고 판정되지 않는 경우에, 타겟 SIR은 감소된다(단계 455). 타겟 SIR의 감소시에, 타겟 SIR이 (타겟 SIR) - (스텝 다운 * Nb)와 동일한지 여부가 판정된다.
타겟 SIR이 최소 DL SIR 미만인 경우에, 타겟 SIR은 최소 DL SIR로 간주된다. 단계 450에서 CRC 에러의 횟수가 0보다 크다고 판정되는 경우에, 점프 알고리즘을 위한 파라미터들이 조정된다(단계 460). 파라미터의 조정시에, 스텝 크기는 이전 스텝 크기의 절반으로 설정된다. 스텝 크기가 정상 상태 스텝 크기보다 작은 경우에, 스텝 크기는 정상 상태 스텝 크기로 설정되고, 스텝 다운은 (BLER) * (스텝 크기)로 설정되고, 스텝 업은 (스텝 크기) - (스텝 다운)으로 설정된다. 타겟 SIR이 단계 465에서 증가되는 경우에, 타겟 SIR은 (타겟 SIR) + (스텝 업) * (Ne)) - (스텝 다운) * (Nb - Ne)로 설정된다. 타겟 SIR이 최대 DL SIR보다 큰 경우에, 타겟 SIR은 최대 DL SIR로 간주된다. 단계 455 또는 465 이후에 절차가 단계 445로 되돌아가도록, 프로세스는 루프된다.
정상 상태(415)는 스텝 크기가 더 이상 단계 445에서 판정되는 정상 상태 스텝 크기보다 크지 않은 이후에 개시된다. 이 때, 초기의 정상 상태 파라미터는 단계 470에서 다음과 같이 설정된다:
스텝 크기 = 정상 상태 스텝 크기
스텝 업 = 스텝 크기 - BLER * (스텝 크기)
마지막 CRC 에러 이후의 경과 카운트 = 0
그 후, 마지막 CRC 에러 이후의 경과 횟수가 (5/BLER)보다 큰지 여부가 판정된다(단계 475). 그렇지 않은 경우에, 스텝 다운은 (BLER) * (스텝 크기)로 설립된다(단계 480). 경과 카운트가 5/BLER 보다 큰 경우에, 스텝 다운은 2 * (BLER) * (스텝 크기) 로 설정된다. 각 경우에, 이 TTI에서의 CRC 에러의 횟수(Ne)가 0보다 큰지 여부가 판정된다(단계 490). 단계 490에서 CRC 에러의 횟수가 0보다 크지 않다고 판정되는 경우에, 타겟 SIR은 감소되어(단계 495), 그 타겟 SIR이 (타겟 SIR) - (스텝 다운 * Nb)과 동일하게 되고, 마지막 CRC 에러 이후의 경과된 카운트는 Nb만큼 증분된다. 타겟 SIR이 최소 DL SIR 미만인 경우, 타겟 SIR은 최소 DL SIR로 간주된다.
단계 490에서 CRC 에러의 횟수가 0보다 크다고 판정되는 경우에, 타겟 SIR은 증가되어(단계 492), 그 타겟 SIR은 (타겟 SIR) + (스텝 업) * (Ne)) - (스텝 다운) * (Nb - Ne)로 설정된다. 마지막 CRC 에러 이후의 경과 횟수는 0으로 리셋된다. 타겟 SIR이 최대 DL SIR을 초과하는 경우, 그 타겟 SIR은 최대 DL SIR로 간주된다. 단계 492 또는 495 이후에 절차가 단계 475로 되돌아가도록 프로세스는 루프된다.
CCTrCH 내의 기준 TrCH에 대한 TTI당 다중 블록 (= Nb)가 있는 경우에, 타겟 SIR은 다음과 같이 조정된다.
타겟 SIR = 타겟 SIR + 스텝_업 * Ne - 스텝_다운 * (Nb - Ne)
여기서, Ne는 기준 TrCH에 대한 TTI당 CRC 에러의 횟수로 정의된다.
본 발명을 바람직한 실시예를 통하여 설명하였지만, 후술하는 청구범위에서 외연을 규정하는 바와 같이 본 발명의 범위 내의 다른 변형들은 당업자에게 분명할 것이다.
본 발명에 따르면 타겟 신호대 간섭비(SIR)의 스텝 크기를 조정함으로써 채널 상태의 변동을 보상할 수 있다.

Claims (44)

  1. 무선 통신 시스템에서 블록 에러율(BLER)에 의하여 영향받는 채널 상태를 보상하기 위하여 타겟 신호대 간섭비(SIR)의 스텝 크기를 조정하도록 송신 전력을 제어하는 방법에 있어서,
    세틀링상태에서, (ⅰ) 내부 루프 세틀링 시간, (ⅱ) 정상 상태 스텝 크기, (ⅲ) 과도 상태 스텝 크기 및 (ⅳ) 송신 시간 간격(TTI) 카운트를 포함하는 복수의 파라미터를 초기화하는 단계;
    상기 세틀링상태에서, TTI 카운트와 TTI의 길이의 프로덕트가 내부 루프 세틀링 시간을 초과할 때까지 상기 TTI 카운트를 증분시키는 단계;
    과도상태에서, 순환 반복 검사(CRC)와 하나 이상의 스텝 크기 파라미터의 발생에 기초하여 상기 타겟 SIR을 조정하는 단계; 및
    정상 상태에서, CRC 및 하나 이상의 스텝 크기 파라미터에 기초하여 상기 타겟 SIR을 조정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 스텝 크기 파라미터를 사용하여 상기 타겟 SIR에 대한 수렴 속도를 판정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 과도 상태에서의 스텝 다운 파라미터를 사용하여 상기 SIR 타겟을 감분시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 스텝 다운 파라미터는 블록 에러율(BLER)과 상기 스텝 크기의 프로덕트와 동일한 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 과도상태에서의 스텝 업 파라미터를 사용하여 상기 SIR 타겟을 증분시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 스텝 업 파라미터는 상기 스텝 크기와 상기 스텝 다운 파라미터 사이의 차이와 동일한 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 정상 상태에서의 스텝 다운 파라미터를 사용하여 상기 SIR 타겟을 감분시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 스텝 다운 파라미터는 블록 에러율(BLER)과 상기 스텝 크기의 프로덕트와 동일한 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 스텝 다운 파라미터는 2*BLER과 상기 스텝 크기의 프로덕트와 동일한 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  10. 제 1 항에 있어서,
    상기 정상 상태에서의 스텝 업 파라미터를 사용하여 상기 SIR 타겟을 증분시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 스텝 업 파라미터는 상기 스텝 크기와, 블록 에러율(BLER)과 상기 스텝 크기의 프로덕트 사이의 차이와 동일한 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 타겟 SIR을 그 이전의 타겟 SIR + (스텝 업) * Ne - (스텝 다운) * (Nb - Ne)로 설정하는 단계를 더 포함하고, Nb는 TTI당 전달 블록들의 수이고, Ne는 TTI당 CRC 에러들의 횟수이고, (스텝 업)은 상기 타겟 SIR을 증분시키는데 사용되는 파라미터이고, (스텝 다운)은 상기 타겟 SIR을 감분시키는데 사용되는 파라미터인 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 타겟 SIR을 그 이전의 타겟 SIR - (스텝 다운) * (Nb)로 설정하는 단계를 더 포함하고, Nb는 TTI당 전달 블록들의 수이고, (스텝 다운)은 상기 타겟 SIR을 감분시키는데 사용되는 파라미터인 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  14. 타겟 신호대 간섭비(SIR)의 스텝 크기를 조정하여 블록 에러율(BLER)에 의하여 영향받는 채널 상태를 보상하도록 송신 전력을 제어하는 무선 통신 시스템에 있어서,
    세틀링상태에서, (ⅰ) 내부 루프 세틀링 시간, (ⅱ) 정상 상태 스텝 크기, (ⅲ) 과도 상태 스텝 크기, 및 (ⅳ) 송신 시간 간격(TTI) 카운트를 포함하는 복수의 파라미터를 초기화하는 수단;
    상기 세틀링상태에서, TTI 카운트와 TTI의 길이의 프로덕트가 내부 루프 세틀링 시간을 초과할 때까지 상기 TTI 카운트를 증분시키는 수단;
    과도상태에서, 순환 반복 검사(CRC)와 하나 이상의 스텝 크기 파라미터의 발생에 기초하여 상기 타겟 SIR을 조정하는 제1 수단; 및
    정상 상태에서, CRC 및 하나 이상의 스텝 크기 파라미터에 기초하여 상기 타 겟 SIR을 조정하는 제2 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템.
  15. 무선 통신 시스템에서, 타겟 신호대 간섭비(SIR)의 스텝 크기를 조정하여 블록 에러율(BLER)에 의하여 영향받는 채널 상태를 보상하도록 송신 전력을 제어하는 방법에 있어서,
    (ⅰ) 내부 루프 세틀링 시간, (ⅱ) 제1 스텝 크기, (ⅲ) 제2 스텝 크기, 및 (ⅳ) 송신 시간 간격(TTI) 카운트를 포함하는 복수의 파라미터를 초기화하는 단계;
    TTI 카운트와 TTI의 길이의 프로덕트가 내부 루프 세틀링 시간을 초과할 때까지 상기 TTI 카운트를 증분시키는 단계;
    순환 반복 검사(CRC)의 발생에 기초하여 상기 타겟 SIR을 조정하는 단계; 및
    CRC에 기초하여 상기 타겟 SIR을 조정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 스텝 크기 파라미터를 사용하여 상기 타겟 SIR에 대한 수렴 속도를 판정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  17. 제 15 항에 있어서,
    스텝 다운 파라미터를 사용하여 상기 SIR 타겟을 감분시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  18. 제 17 항에 있어서,
    상기 스텝 다운 파라미터는 블록 에러율(BLER)과 상기 스텝 크기의 프로덕트와 동일한 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  19. 제 15 항에 있어서,
    스텝 업 파라미터를 사용하여 상기 SIR 타겟을 증분시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  20. 제 19 항에 있어서,
    상기 스텝 업 파라미터는 상기 스텝 크기와 상기 스텝 다운 파라미터 사이의 차이와 동일한 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  21. 제 15 항에 있어서,
    스텝 다운 파라미터를 사용하여 상기 SIR 타겟을 감분시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  22. 제 21 항에 있어서,
    상기 스텝 다운 파라미터는 블록 에러율(BLER)과 상기 스텝 크기의 프로덕트와 동일한 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 스텝 다운 파라미터는 2*BLER과 상기 스텝 크기의 프로덕트와 동일한 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  24. 제 15 항에 있어서,
    상기 타겟 SIR을 그 이전의 타겟 SIR + (스텝 업) * Ne - (스텝 다운) * (Nb - Ne)로 설정하는 단계를 더 포함하고, Nb는 TTI당 전달 블록들의 수이고, Ne는 TTI당 CRC 에러들의 횟수이고, (스텝 업)은 상기 타겟 SIR을 증분시키는데 사용되는 파라미터이고, (스텝 다운)은 상기 타겟 SIR을 감분시키는데 사용되는 파라미터인 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  25. 제 15 항에 있어서,
    상기 타겟 SIR을 그 이전의 타겟 SIR - (스텝 다운) * (Nb)로 설정하는 단계를 더 포함하고, Nb는 TTI당 전달 블록들의 수이고, (스텝 다운)은 상기 타겟 SIR을 감분시키는데 사용되는 파라미터인 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  26. 타겟 신호대 간섭비(SIR)의 스텝 크기를 조정하여 블록 에러율(BLER)에 의하여 영향받는 채널 상태를 보상하도록 송신 전력을 제어하는 무선 통신 시스템에서,
    (ⅰ) 내부 루프 세틀링 시간, (ⅱ) 제1 스텝 크기, (ⅲ) 제2 스텝 크기, 및 (ⅳ) 송신 시간 간격(TTI) 카운트를 포함하는 복수의 파라미터를 초기화하는 수단;
    TTI 카운트와 TTI의 길이의 프로덕트가 내부 루프 세틀링 시간을 초과할 때까지 상기 TTI 카운트를 증분시키는 수단;
    순환 반복 검사(CRC)의 발생에 기초하여 상기 타겟 SIR을 조정하는 제1 수단; 및
    CRC에 기초하여 상기 타겟 SIR을 조정하는 제2 수단을 포함하는 것을 특징으로 하는 무선 통신 시스템.
  27. 순방향 채널로 데이터 신호를 송신하는 무선 송수신 유닛(WTRU)에 대한 송신 전력 제어 방법에 있어서,
    상기 WTRU는 상기 순방향 채널을 통하여 수신되는 상기 데이터 신호에 기초하여 연산된 타겟 메트릭의 함수로 순방향 채널 전력 조정을 하도록 구성되고,
    상기 방법은,
    상기 순방향 채널 상에서 상기 WTRU로부터 데이터 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 순방향 채널 상에서 수신되는 신호에서 소정의 에러 상태의 검출에 기초하여 상기 WTRU의 순방향 채널 전력 조정을 위한 타겟 메트릭을 연산하는 단계를 포함하고,
    상기 연산 단계는,
    초기 타겟 메트릭 값을 설정하는 단계;
    초기 값에서의 예비 주기 후에, 소정의 길이의 시간 간격에서 스텝 업 또는 스텝 다운만큼 상기 타겟 메트릭을 변경하는 단계 - 소정의 에러 상태가 바로 이전의 시간 간격에서 검출된 경우 타겟 메트릭이 스텝 업 양만큼 증가되고, 상기 소정의 에러 상태가 상기 바로 이전의 시간 간격에서 검출되지 않은 경우 스텝 다운 양만큼 감소됨 - ; 및
    상대적으로 높은 제1 과도상태에서 상기 스텝 업 및 스텝 다운 양을 설정하고, 상대적으로 낮은 제2 정상 상태 레벨로 감소될 때까지 바로 이전의 시간 간격에서 소정의 에러 상태가 검출된 경우, 선택된 양만큼 상기 스텝 업 및 스텝 다운 양을 감소시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 타겟 메트릭을 연산하는 단계는,
    상기 상대적으로 낮은 제2 정상 상태 레벨로 설정되어 있는 동안 소정의 에러 상태가 소정 횟수의 시간 시간으로 검출되지 않은 경우, 선택된 양만큼 상기 스텝 업 및 스텝 다운 양을 증가시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  29. 제 27 항에 있어서,
    상기 타겟 메트릭은 타겟 신호대 간섭비(SIR)이고, 순환 반복 검사가 상기 소정의 에러 상태를 검출하도록 수행되는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방 법.
  30. 제 29 항에 있어서,
    스텝 업 양이 개개의 스텝 다운 양보다 실질적으로 크고, 상기 제1 레벨의 스텝 업 및 스텝 다운 양은 상기 제2 레벨의 스텝 업 및 스텝 다운 양보다 2n(n은 양의 정수임)배 만큼 크고, 상기 제2 레벨로 감소될 때까지 바로 이전의 시간 간격에서 소정의 에러 상태가 검출된 경우 1/2배 만큼씩 상기 스텝 업 및 스텝 다운 양이 감소되는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  31. 제 30 항에 있어서,
    상기 타겟 메트릭을 연산하는 단계는,
    상기 상대적으로 낮은 제2 정상 상태 레벨로 설정되어 있는 동안 소정의 횟수의 시간 간격으로 소정의 에러 상태가 검출되지 않은 경우 2배 만큼씩 상기 스텝 업 및 스텝 다운 양을 증가시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  32. 제 30 항에 있어서,
    상기 타겟 메트릭을 연산하는 단계는,
    상기 상대적으로 낮은 제2 정상 상태 레벨로 설정되어 있는 동안 소정의 횟 수의 시간 간격으로 소정의 에러 상태가 검출되지 않은 경우, 상기 제1 레벨로 상기 스텝 업 및 스텝 다운 양을 증가시키는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  33. 제 29 항에 있어서,
    상기 WTRU는 다운링크 채널로 사용자에게 신호를 송신하는 네트워크 유닛이고, 상기 타겟 메트릭의 연산 단계는 상기 다운링크 채널을 수신하는 WTRU에 의하여 수행되는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  34. 제 29 항에 있어서,
    상기 WTRU에 대한 폐루프 송신 전력 제어는,
    상기 연산된 타겟 SIR의 펑션으로 전력 스텝 명령을 생성하고, 역방향 채널로 상기 전력 스텝 명령을 송신하는 단계; 및
    상기 역방향 채널로 상기 WTRU에 의한 상기 전력 스텝 명령을 수신하고, 상기 수신된 전력 스텝 명령에 기초하여 순방향 채널 송신을 위한 전력 조정을 연산하는 단계를 더 포함하여 구현되는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  35. 제 34 항에 있어서,
    상기 방법은 3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP) 광대역 코드분할 다중접속(W-CDMA) 시스템에서 구현되고, 상기 WTRU는 다운링크 채널로 사용자에게 신호를 송신 하는 네트워크 유닛이고, 상기 타겟 메트릭의 연산은 상기 다운링크 채널을 수신하고 업링크 채널로 상기 네트워크 유닛으로 송신되는 전력 스텝 명령을 생성하는 WTRU에 의하여 수행되는 것을 특징으로 하는 송신 전력 제어 방법.
  36. 순방향 채널로 데이터 신호를 송신하는 송신 무선 송수신 유닛(WTRU)에 대한 송신 전력 제어를 구현하기 위한 수신 WTRU에 있어서,
    상기 송신 WTRU는 상기 수신 WTRU에 의하여 연산된 타겟 메트릭의 펑션으로 순방향 채널 송신 전력을 조정하도록 구성되고,
    상기 수신 WTRU는,
    순방향 채널로 송신 WTRU로부터 데이터 신호를 수신하는 수신기; 및
    상기 순방향 채널로 수신되는 데이터 신호에서의 소정의 에러 상태의 검출에 기초하여 상기 송신 WTRU의 순방향 채널 전력 조정을 구현하기 위한 타겟 메트릭을 연산하는 프로세서를 포함하고,
    상기 프로세서는,
    초기 값에서의 예비 주기 후에, 소정의 길이의 시간 간격에서 스텝 업 또는 스텝 다운 양만큼 타겟 메트릭이 변경되고, 소정의 에러 상태가 바로 이전의 시간 간격에서 검출된 경우 상기 타겟 메트릭이 스텝 업 양만큼 증가되고, 상기 소정의 에러 상태가 상기 바로 이전의 시간 간격에서 검출되지 않은 경우 스텝 다운 양만큼 감소되며, 상기 스텝 업 및 스텝 다운 양은, 상대적으로 높은 제1 과도상태에서 설정되고, 상대적으로 낮은 제2 정상 상태 레벨로 감소될 때까지 바로 이전의 시간 간격에서 소정의 에러 상태가 검출된 경우, 선택된 양만큼 상기 스텝 업 및 스텝 다운 양이 감소되도록, 상기 타겟 메트릭을 연산하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 수신 무선 송수신 유닛.
  37. 제 36 항에 있어서,
    상기 프로세서는, 상기 상대적으로 낮은 제2 정상 상태 레벨로 설정되어 있는 동안 소정의 에러 상태가 소정 횟수의 시간 간격에서 검출되지 않은 경우, 선택된 양만큼 상기 스텝 업 및 스텝 다운 양이 증가되도록, 타겟 메트릭을 연산하도록 추가적으로 구성되는 것을 특징으로 하는 수신 무선 송수신 유닛.
  38. 제 36 항에 있어서,
    상기 타겟 메트릭은 타겟 신호대 간섭비(SIR)이고, 상기 수신 WTRU는 순환 반복 검사를 수행하여 상기 소정의 에러 상태를 검출하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 수신 무선 송수신 유닛.
  39. 제 38 항에 있어서,
    상기 스텝 업 양은 개개의 스텝 다운 양보다 실질적으로 크고, 상기 제1 레벨의 스텝 업 및 스텝 다운 양은 상기 제2 레벨의 스텝 업 및 스텝 다운 양의 2n(n은 양의 정수임)배 만큼 크고, 상기 제2 레벨로 감소될 때까지 바로 이전의 시간 간격에서 소정의 에러 상태가 검출된 경우 1/2배 만큼씩 상기 스텝 업 및 스텝 다운 양가 감소되도록, 상기 프로세서는 타겟 메트릭을 연산하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 수신 무선 송수신 유닛.
  40. 제 39 항에 있어서,
    상기 상대적으로 낮은 제2 정상 상태 레벨로 설정되어 있는 동안 소정의 횟수의 시간 간격으로 소정의 에러 상태가 검출되지 않은 경우 2배 만큼씩 상기 스텝 업 및 스텝 다운 양이 증가되도록, 상기 프로세서는 타겟 메트릭을 연산하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 수신 무선 송수신 유닛.
  41. 제 39 항에 있어서,
    상기 상대적으로 낮은 제2 정상 상태 레벨로 설정되어 있는 동안 소정의 횟수의 시간 간격으로 소정의 에러 상태가 검출되지 않은 경우, 상기 제1 레벨로 상기 스텝 업 및 스텝 다운 양이 증가되도록, 상기 프로세서는 타겟 메트릭을 연산하도록 추가적으로 구성되는 것을 특징으로 하는 수신 무선 송수신 유닛.
  42. 제 38 항에 있어서,
    상기 송신 WTRU는 다운링크 채널로 사용자에게 신호를 송신하는 네트워크 유닛이고, 상기 수신 WTRU는 상기 다운링크 채널 상에서 수신되는 데이터 신호에서의 소정의 에러 상태의 검출에 기초하여 타겟 메트릭을 연산하도록 구성되는 것을 특 징으로 하는 수신 무선 송수신 유닛.
  43. 제 38 항에 있어서,
    상기 연산된 타겟 SIR의 펑션으로 전력 스텝 명령을 생성하도록 추가적으로 구성되고, 상기 수신 WTRU가 상기 송신 WTRU로 역방향 채널 상으로 상기 전력 스텝 명령을 송신하도록 구성되는 송신기를 더 포함하는, WTRU에 대한 폐루프 송신 전력 제어가 수행되는 것을 특징으로 하는 수신 무선 송수신 유닛.
  44. 제 43 항에 있어서,
    상기 수신 무선 송수신 유닛은 3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP) 광대역 코드분할 다중접속(W-CDMA) 시스템에서 구현되고, 상기 송신 WTRU는 다운링크 채널로 사용자에게 신호를 송신하는 네트워크 유닛이고, 상기 수신 WTRU는 상기 다운링크 채널로 수신되는 상기 데이터 신호에서의 소정의 에러 상태의 검출에 기초하여 타겟 메트릭을 연산하도록 구성되는 것을 특징으로 하는 수신 무선 송수신 유닛.
KR1020057016520A 2002-09-12 2003-09-11 타겟 sⅰr을 제어하기 위하여 다운링크 외부 루프 전력을조정하기 위한 방법 및 시스템 KR20060002799A (ko)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US41078102P 2002-09-12 2002-09-12
US60/410,781 2002-09-12

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020057004312A Division KR100659009B1 (ko) 2002-09-12 2003-09-11 타겟 sⅰr을 제어하기 위하여 다운링크 외부 루프 전력을조정하기 위한 방법 및 시스템

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020087021649A Division KR20080095272A (ko) 2002-09-12 2003-09-11 타겟 sⅰr을 제어하기 위하여 다운링크 외부 루프 전력을조정하기 위한 방법 및 시스템

Publications (1)

Publication Number Publication Date
KR20060002799A true KR20060002799A (ko) 2006-01-09

Family

ID=31994206

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020057016520A KR20060002799A (ko) 2002-09-12 2003-09-11 타겟 sⅰr을 제어하기 위하여 다운링크 외부 루프 전력을조정하기 위한 방법 및 시스템
KR1020087021649A KR20080095272A (ko) 2002-09-12 2003-09-11 타겟 sⅰr을 제어하기 위하여 다운링크 외부 루프 전력을조정하기 위한 방법 및 시스템
KR1020057004312A KR100659009B1 (ko) 2002-09-12 2003-09-11 타겟 sⅰr을 제어하기 위하여 다운링크 외부 루프 전력을조정하기 위한 방법 및 시스템

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020087021649A KR20080095272A (ko) 2002-09-12 2003-09-11 타겟 sⅰr을 제어하기 위하여 다운링크 외부 루프 전력을조정하기 위한 방법 및 시스템
KR1020057004312A KR100659009B1 (ko) 2002-09-12 2003-09-11 타겟 sⅰr을 제어하기 위하여 다운링크 외부 루프 전력을조정하기 위한 방법 및 시스템

Country Status (9)

Country Link
US (3) US7133689B2 (ko)
EP (1) EP1540967A4 (ko)
JP (1) JP4411210B2 (ko)
KR (3) KR20060002799A (ko)
CN (2) CN101640927A (ko)
AU (1) AU2003270514A1 (ko)
NO (1) NO20051771L (ko)
TW (3) TWI334705B (ko)
WO (1) WO2004025973A1 (ko)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7266385B2 (en) 2002-09-12 2007-09-04 Interdigital Technology Corporation Method and system for adjusting downlink outer loop power to control target SIR

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ES2348205T3 (es) * 2001-11-08 2010-12-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson Ab (Publ) Método para adaptación de enlace y control de la potencia de transmisión.
US6952591B2 (en) * 2001-11-20 2005-10-04 Lucent Technologies Inc. Uplink power control algorithm
MY151625A (en) * 2002-11-26 2014-06-30 Interdigital Tech Corp Outer loop power control for wireless communication systems
US7231183B2 (en) * 2003-04-29 2007-06-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Quality determination for a wireless communications link
JP4230288B2 (ja) * 2003-06-13 2009-02-25 富士通株式会社 送信電力制御方法及び移動局
CN1833370B (zh) * 2003-07-30 2010-05-12 美商内数位科技公司 使用下链传输功率检测进行限制动态范围的下链功率控制
US20070217348A1 (en) * 2003-12-22 2007-09-20 Pablo Tapia Moreno Method, Device and System With Signal Quality Target for Radio Frequency Power Control in Cellular Systems
US7197327B2 (en) 2004-03-10 2007-03-27 Interdigital Technology Corporation Adjustment of target signal-to-interference in outer loop power control for wireless communication systems
CN100365949C (zh) * 2004-05-17 2008-01-30 大唐移动通信设备有限公司 在具有智能天线的移动通信系统中实现下行功控的方法
US8452316B2 (en) * 2004-06-18 2013-05-28 Qualcomm Incorporated Power control for a wireless communication system utilizing orthogonal multiplexing
CN100440752C (zh) * 2004-11-08 2008-12-03 大唐移动通信设备有限公司 实现目标信噪比快速收敛的发射功率控制方法
KR100595236B1 (ko) 2004-11-29 2006-06-30 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템의 외부 루프 전력 제어방법
US20080139235A1 (en) * 2004-12-22 2008-06-12 Claes Tidestav Method and Arrangement for Improved Outer Loop Power Control
KR100585792B1 (ko) 2005-01-19 2006-06-07 엘지전자 주식회사 이동통신시스템의 wind-up 전력 제어 방법
US7702351B2 (en) * 2005-02-17 2010-04-20 Qualcomm Incorporated System and method for global power control
JP4539436B2 (ja) * 2005-05-18 2010-09-08 日本電気株式会社 移動通信システム、基地局、移動通信端末、および送信電力制御方法
ES2249192B1 (es) 2005-08-17 2006-11-16 T.O.P. Optimized Technologies, S.L. Metodo y aparato de control de potencia por lazo externo para sistemas de comunicacion inalambrica.
EP1940048A4 (en) * 2005-09-21 2012-04-25 Fujitsu Ltd TARGET POWER CONTROL TARGET VALUE CALCULATION DEVICE
US7609791B2 (en) 2006-04-21 2009-10-27 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Iterative decoding with intentional SNR/SIR reduction
CN1983850B (zh) * 2006-05-25 2010-05-12 华为技术有限公司 一种移动通信系统中组合业务的功率控制方法
US8073481B2 (en) * 2006-11-01 2011-12-06 Qualcomm Incorporated Interference and power control for wireless communication
WO2008114987A1 (en) * 2007-03-20 2008-09-25 Lg Electronics Inc. Method of controlling transmit power in wireless communication system
US8213979B1 (en) 2007-08-15 2012-07-03 Sprint Spectrum L.P. Method and system for forward link and/or reverse link power control
US8265681B2 (en) * 2007-09-12 2012-09-11 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Outer loop transmit power control in wireless communication systems
KR101525053B1 (ko) * 2008-01-17 2015-06-02 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 전력 제어 장치 및 방법
KR101058623B1 (ko) 2008-02-27 2011-08-22 삼성전자주식회사 통신 시스템에서 송신 전력 제어 방법 및 장치
KR101507086B1 (ko) * 2008-08-12 2015-03-30 삼성전자주식회사 이동통신 시스템의 전력 제어 장치 및 방법
US8548383B2 (en) * 2008-08-27 2013-10-01 Qualcomm Incorporated Power spectrum density control for wireless communications
CN101728344B (zh) * 2008-10-10 2011-05-18 华映视讯(吴江)有限公司 可补偿走线信号传输时间延迟差异的信号连接线路
US8170599B2 (en) * 2008-11-21 2012-05-01 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Format based power control
WO2010095253A1 (ja) 2009-02-23 2010-08-26 富士通株式会社 無線通信装置および送信電力制御方法
JP5254083B2 (ja) * 2009-03-06 2013-08-07 富士通株式会社 無線通信装置
CN102223698B (zh) * 2011-06-07 2015-04-22 大唐移动通信设备有限公司 在外环功控过程中动态调整信噪比变化步长的方法及设备
US8532691B2 (en) * 2011-08-03 2013-09-10 Intel Mobile Communications GmbH Method and device for controlling a transmit power in a radio communications system
CN102413556B (zh) * 2011-12-22 2015-04-08 华为技术有限公司 多传输信道的功率控制方法和终端
CN103533627B (zh) * 2012-07-02 2017-10-24 深圳市中兴微电子技术有限公司 一种同时隙多cctrch上行功率控制方法及装置
US9379842B2 (en) * 2013-10-30 2016-06-28 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Outer-loop adjustment for wireless communication link adaptation
WO2016075517A1 (en) 2014-11-14 2016-05-19 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Statistical model based control signal outer-loop adjustment

Family Cites Families (31)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6965780B1 (en) * 1998-03-31 2005-11-15 Lucent Technologies Inc. Reverse link outer loop power control with adaptive compensation
JP3817955B2 (ja) * 1999-03-02 2006-09-06 Kddi株式会社 セルラーシステム送信電力制御方法
MY128631A (en) * 1999-03-22 2007-02-28 Interdigital Tech Corp Outer loop/weighted open loop power control in a time division duplex communication system
JP3535427B2 (ja) 1999-11-25 2004-06-07 松下電器産業株式会社 無線通信装置
DE60006930T2 (de) * 2000-02-08 2004-10-28 Alcatel Verfahren zum Einstellen eines Übertragungsqualität-Sollwertes für Sendleistungsregelung in einem Mobilfunkübertragungssystem
GB0012258D0 (en) * 2000-05-19 2000-07-12 Fujitsu Ltd Transmission rate changes in communications networks
FI109349B (fi) 2000-07-18 2002-07-15 Timberjack Oy Menetelmä puomin ohjaamiseksi ja puomin ohjausjärjestelmä
KR20090071626A (ko) * 2000-07-26 2009-07-01 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 가변 다중 속도 통신 시스템용 고속 적응 전력 제어 방법 및 시스템
WO2002011369A1 (en) * 2000-07-28 2002-02-07 Catena Networks, Inc. Apparatus and method of loop and rate dependent power cutback
US6748234B1 (en) * 2000-11-21 2004-06-08 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for power control in a wireless communication system
US6622023B2 (en) * 2000-12-07 2003-09-16 Nortel Networks Limited Method and apparatus for improved fast forward power control in a CDMA network
JP2002185398A (ja) 2000-12-18 2002-06-28 Sony Corp 送信電力制御方法およびシステム
JP3839406B2 (ja) * 2001-01-17 2006-11-01 富士通株式会社 アウターループ電力制御装置及び方法
FR2825857B1 (fr) * 2001-06-12 2006-05-19 Cit Alcatel Procede d'ajustement de valeur cible de boucle interne de controle de puissance dans un systeme de radiocommunications mobiles
US7027420B2 (en) * 2001-07-24 2006-04-11 Nokia Mobile Phones Ltd. Method for determining whether to perform link adaptation in WCDMA communications
US6983166B2 (en) * 2001-08-20 2006-01-03 Qualcomm, Incorporated Power control for a channel with multiple formats in a communication system
US6622024B2 (en) * 2001-09-20 2003-09-16 Interdigital Technology Corporation Outer loop transmit power control using channel-adaptive processing
JP2003143071A (ja) 2001-11-06 2003-05-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 送信電力制御装置および方法
KR100445114B1 (ko) 2001-12-26 2004-08-21 유티스타콤코리아 유한회사 무선통신 시스템의 상향링크 외부회로 전력제어 방법
US7010321B2 (en) * 2002-02-04 2006-03-07 Qualcomm Inc. Power control avoiding outer loop wind-up
CA2425496C (en) * 2002-04-04 2012-06-05 Chunlin Li Fast phase synchronization and retrieval of sequence components in three-phase networks
US7133689B2 (en) * 2002-09-12 2006-11-07 Interdigital Technology Corporation Method and system for adjusting downlink outer loop power to control target SIR
US7283791B2 (en) * 2002-09-23 2007-10-16 Telefonktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus for power control in a mobile radio system
US20040203462A1 (en) * 2002-11-25 2004-10-14 Wei Lin Method and apparatus for setting the threshold of a power control target in a spread spectrum communication system
MY151625A (en) * 2002-11-26 2014-06-30 Interdigital Tech Corp Outer loop power control for wireless communication systems
US20040235425A1 (en) * 2003-05-20 2004-11-25 Tayloe Daniel R. Mobile link power control method
WO2004114551A1 (ja) * 2003-06-19 2004-12-29 Fujitsu Limited 送信電力制御方法及び装置
JP4367044B2 (ja) * 2003-07-23 2009-11-18 日本電気株式会社 通信システムおよび送信電力制御方法
KR101175904B1 (ko) * 2003-09-26 2012-08-21 인터디지탈 테크날러지 코포레이션 무선 통신 전송 파워용 이득 팩터들의 판정을 위한 장치 및 방법
US7197327B2 (en) * 2004-03-10 2007-03-27 Interdigital Technology Corporation Adjustment of target signal-to-interference in outer loop power control for wireless communication systems
EP1906560A4 (en) * 2005-07-19 2012-01-04 Nec Corp TURBO DECODING SYSTEM, TRANSMITTER PROCEDURE AND CDMA MOBILE COMMUNICATION DEVICE

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7266385B2 (en) 2002-09-12 2007-09-04 Interdigital Technology Corporation Method and system for adjusting downlink outer loop power to control target SIR
US7801548B2 (en) 2002-09-12 2010-09-21 Interdigital Technology Corporation Method and system for adjusting downlink outer loop power to control target SIR

Also Published As

Publication number Publication date
TWI234362B (en) 2005-06-11
TW200410516A (en) 2004-06-16
WO2004025973A1 (en) 2004-03-25
US7133689B2 (en) 2006-11-07
TW200729771A (en) 2007-08-01
EP1540967A4 (en) 2011-03-16
US7266385B2 (en) 2007-09-04
KR20080095272A (ko) 2008-10-28
NO20051771L (no) 2005-06-09
EP1540967A1 (en) 2005-06-15
JP2005539438A (ja) 2005-12-22
US20070281729A1 (en) 2007-12-06
TW200408214A (en) 2004-05-16
CN100534234C (zh) 2009-08-26
TWI334705B (en) 2010-12-11
KR20060006996A (ko) 2006-01-23
AU2003270514A1 (en) 2004-04-30
KR100659009B1 (ko) 2006-12-21
US7801548B2 (en) 2010-09-21
US20040121794A1 (en) 2004-06-24
CN1682543A (zh) 2005-10-12
US20040157636A1 (en) 2004-08-12
CN101640927A (zh) 2010-02-03
TWI334707B (en) 2010-12-11
JP4411210B2 (ja) 2010-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100659009B1 (ko) 타겟 sⅰr을 제어하기 위하여 다운링크 외부 루프 전력을조정하기 위한 방법 및 시스템
CA2460793C (en) Outer loop transmit power control using channel-adaptive processing
JP4560083B2 (ja) ワイヤレス通信システムに対するアウターループ送信電力制御における信号対干渉目標の調整
JP4619956B2 (ja) 無線通信システムのための外部ループ電力制御
JP4283309B2 (ja) ダウンリンク送信電力の検出を用いた、動的範囲を限定するダウンリンク電力制御
KR20020091258A (ko) Tdd 통신 시스템의 다중 하향 링크 시간 슬롯에 대한하향 링크 전력 제어 시스템 및 방법
CA2604091A1 (en) Outer loop transmit power control using channel-adaptive processing

Legal Events

Date Code Title Description
A107 Divisional application of patent
A107 Divisional application of patent
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E902 Notification of reason for refusal
WITB Written withdrawal of application