KR20070023606A - User data transmission method, and radio network controller - Google Patents
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Abstract
본 발명은, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH: Enhanced Dedicated Physical Data Channel)을 통하여 업링크 사용자 데이터를 송신하기 위한 사용자 데이터 송신 방법으로서, 무선 네트워크 제어국이, 제1 셀에 대해서만 E-DPDCH을 송신하는 이동국이 제1 셀 및 제1 셀 외의 다른 제2 셀에 대해서 E-DPDCH를 송신하도록 결정하는 공정; 무선 네트워크 제어국이, 상기 결정하는 공정에 의한 결정에 기초하여, 제2 셀에 의해 송신될 업링크 사용자 데이터의 E-HICH(전송 확인 채널)를 복호하기 위한 E-HICH 복호 정보를 이동국에 통지하는 공정; 이동국이, E-HICH 복호 정보를 수신한 후, 제1 셀 및 상기 제2 셀에 대해서, E-DPDCH를 송신하는 공정; 및 이동국이, E-HICH 복호 정보에 기초하여, 제2 셀로부터 송신될 업링크 사용자 데이터의 E-HICH을 복호하고, 복호된 사용자 데이터의 E-HICH에 기초하여 제2 셀에 대해서 업링크 사용자 데이터의 재송신 처리를 수행하는 공정을 포함한다. The present invention provides a user data transmission method for transmitting uplink user data through an Enhanced Dedicated Physical Data Channel (E-DPDCH), wherein the wireless network control station is configured to transmit an E- only to a first cell. Determining that the mobile station transmitting the DPDCH transmits the E-DPDCH for the first cell and a second cell other than the first cell; The radio network controller notifies the mobile station of the E-HICH decoding information for decoding the E-HICH (transmission confirmation channel) of the uplink user data to be transmitted by the second cell based on the determination by the determining process. Process of doing; Transmitting, by the mobile station, the E-DPDCH for the first cell and the second cell after receiving the E-HICH decoding information; And the mobile station decodes the E-HICH of the uplink user data to be transmitted from the second cell based on the E-HICH decoding information, and the uplink user for the second cell based on the E-HICH of the decoded user data. And a step of performing a retransmission process of the data.
인핸스드 전용 물리 데이터 채널, 전송 확인 채널, 이동국, 무선 기지국, 무선 네트워크 제어국, 업링크 사용자 데이터 Enhanced dedicated physical data channel, transmission confirmation channel, mobile station, wireless base station, wireless network control station, uplink user data
Description
도 1은 일반적인 이동 통신 시스템의 전체 구성도이다.1 is an overall configuration diagram of a general mobile communication system.
도 2의 (a)~(c)는 종래의 이동 통신 시스템에서 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.2A to 2C are diagrams for describing a method of controlling a transmission rate of uplink user data in a conventional mobile communication system.
도 3은 종래의 이동 통신 시스템에서 전송 속도 제어 방법을 설명하기 위한 도면이다. 3 is a view for explaining a transmission rate control method in a conventional mobile communication system.
도 4는 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템에서의 전체 구성을 나타내는 도면이다. 4 is a diagram showing the overall configuration of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
도 5는 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 기능 블록도이다. 5 is a functional block diagram of a mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
도 6은 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템에서의 이동국의 기저대역 신호 처리부의 기능 블록도이다.6 is a functional block diagram of a baseband signal processing unit of a mobile station in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
도 7은 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템에서의 이동국의 기저대역 신호 처리부의 기능을 설명하기 위한 도면이다.7 is a view for explaining the function of the baseband signal processing unit of the mobile station in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
도 8은 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 이동국에서의 기저대역 신호 처리부 내의 MAC-e 기능부의 기능 블록도이다. 8 is a functional block diagram of a MAC-e functional unit in the baseband signal processing unit in the mobile station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
도 9는 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 이동국의 기저대역 신호 처리부에서의 계층-1 기능부의 기능 블록도이다. 9 is a functional block diagram of a layer-1 functional unit in the baseband signal processing unit of the mobile station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
도 10은 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 이동국에서의 기저대역 신호 처리부 내의 계층-1 기능부의 기능을 설명하기 위한 도면이다.Fig. 10 is a diagram for explaining the functions of the layer-1 functional unit in the baseband signal processing unit in the mobile station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
도 11은 본 발명의 제1 실시예에 관한 무선 기지국의 기능 블록도이다.11 is a functional block diagram of a wireless base station according to the first embodiment of the present invention.
도 12는 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 무선 기지국에서의 기저대역 신호 처리부의 기능 블록도이다.12 is a functional block diagram of a baseband signal processing unit in the radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
도 13은 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 무선 기지국에서의 기저대역 신호 처리부 내의 계층-1 기능부의 기능 블록도이다.13 is a functional block diagram of a layer-1 functional unit in the baseband signal processing unit in the radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
도 14는 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 무선 기지국에서의 기저대역 신호 처리부 내의 MAC-e 기능부의 기능 블록도이다.14 is a functional block diagram of a MAC-e functional unit in the baseband signal processing unit in the radio base station of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
도 15는 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템에서의 무선 네트워크 제어국의 기능 블록도이다.Fig. 15 is a functional block diagram of a radio network control station in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
도 16은 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템에서의 전송 속도 제어 방법의 동작을 나타낸 순서도이다.16 is a flowchart showing the operation of the transmission rate control method in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명 ><Description of Symbols for Main Parts of Drawings>
UE: 이동국, Node B: 무선 기지국, RNC: 무선 네트워크 제어국, 1: 교환국, 11: 버스 인터페이스, 12: 호 처리 제어부, 15: 송수신 안테나, 14, 23: 송수신부, 13: 기저대역 신호 처리부, 26, 36: 호 처리 제어부, 21: HWY 인터페이스, 22: 기저대역 신호 처리부, 24: 증폭부, 25: 송수신 안테나, 31: 교환국 인터페이스, 32: LLC 계층 기능부, 33: MAC 계층 기능부, 34: 미디어 신호 처리부, 35: 무선 기지국 인터페이스, 131: 상위 계층 기능부, 132: RLC 기능부, 133: MAC-d 기능부, 134: MAC-e 기능부, 134a: 다중화부, 134b: E-TFC 선택부, 134c: HARQ 처리부, 135: 계층-1 기능부, 135a: 전송 채널 부호화부, 135b: 물리 채널 매핑부, 135c: DPDCH 송신부, 135d: E-DPDCH 송신부, 135e: E-DPCCH 송신부, 135f: E-HICH 수신부, 135g: E-RGCH 수신부, 135h: E-AGCH 수신부, 135i: DPCH 수신부, 135j: 물리 채널 디매핑부, 221: 계층-1 기능부, 221a: DPDCH 역확산-레이크(RAKE) 합성부, 221b: DPDCH 복호부, 221c: E-DPCCH 역확산-레이크(RAKE) 합성부, 221d: E-DPCCH 복호부, 221e: E-DPDCH 역확산-레이크(RAKE) 합성부, 221f: 버퍼, 221g:재-역확산부, 221h: HARQ 버퍼, 221i: 에러 정정 복호부, 221j: 전송 채널 부호화부, 221k: 물리 채널 매핑부, 221l: E-HICH 송신부, 221m: E-AGCH 송신부, 221n: E-RGCH 송신부, 221o: DPCH 송신부, 222: MAC-e 기능부, 222a: HARQ 처리부, 222b: 수신 처리 명령부, 222c: 스케줄링부, 222d: 역다중화부UE: mobile station, Node B: radio base station, RNC: radio network control station, 1: switching station, 11: bus interface, 12: call processing control unit, 15: transmit / receive antenna, 14, 23: transceiver unit, 13:
본 발명은, 이동국이 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(Enhanced Dedicated Physical Data Channel)을 이용하여 업링크 사용자 데이터를 송신하는, 사용자 데이터 송신 방법 및 무선 네트워크 제어국에 관한 것이다. The present invention relates to a user data transmission method and a wireless network control station in which a mobile station transmits uplink user data using an Enhanced Dedicated Physical Data Channel.
종래의 이동 통신 시스템에서는, 이동국(UE)과 무선 기지국(Node B) 사이에 전용 물리 채널(DPCH: Dedicated Physical Channel)을 설정할 때에, 무선 네트워크 제어국(RNC)이, 무선 기지국(Node B)의 수신용 하드웨어 리소스(이하, "하드웨어 리소스"라고 함), 업링크에서의 무선 리소스(업링크에서의 간섭량), 이동국(UE)의 송신 전력, 이동국(UE)의 송신 처리 성능 또는 상위의 애플리케이션이 필요로 하는 전송 속도 등을 감안하여, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 결정하고, 이 결정된 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를, 이동국(UE) 및 무선 기지국(Node B)에 대하여, 계층-3(Radio Resource Control layer)의 메시지로서 통지하도록 구성되어 있다. In the conventional mobile communication system, when a dedicated physical channel (DPCH) is established between the mobile station UE and the radio base station Node B, the radio network control station RNC is connected to the radio base station Node B. Receiving hardware resources (hereinafter referred to as " hardware resources "), radio resources in the uplink (amount of interference in the uplink), transmission power of the mobile station UE, transmission processing performance of the mobile station UE, or higher applications. In consideration of the required transmission rate and the like, the transmission rate of the uplink user data is determined, and the determined transmission rate of the uplink user data is determined by the layer-3 (for the mobile station UE and the radio base station Node B). And a notification as a message of a Radio Resource Control layer).
여기서, 무선 네트워크 제어국(RNC)은, 무선 기지국(Node B)의 상위에 위치하며, 무선 기지국(Node B)과 이동국(UE)을 제어하는 장치이다. Here, the radio network control station RNC is an apparatus located above the radio base station Node B and controls the radio base station Node B and the mobile station UE.
일반적으로, 데이터 통신은 음성 통신이나 TV 통신과 비교해서, 트래픽이 버스트적으로 발생하는 경우가 많기 때문에, 데이터 통신에 사용되는 채널의 전송 속도를 고속으로 변경하는 것이 바람직하다. In general, since data communication often occurs in bursts as compared with voice communication or TV communication, it is preferable to change the transmission speed of a channel used for data communication at a high speed.
그러나, 도 1에 나타낸 바와 같이, 종래의 이동 통신 시스템에서는, 무선 네트워크 제어국(RNC)이 많은 수의 무선 기지국(Node B)을 중앙에서 총괄하여 제어하는 것이 일반적이므로, 무선 네트워크 제어국(RNC)에서의 처리 부하나 처리 지연 등의 이유에 의해, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도(예를 들면, 1~10Oms 정도)의 변경을 고속으로 제어하는 것이 곤란하다고 하는 문제점이 있었다. However, as shown in Fig. 1, in the conventional mobile communication system, since the radio network control station (RNC) generally controls a large number of radio base stations Node B centrally, the radio network control station (RNC) is generally used. ), There is a problem that it is difficult to control the change of the transmission rate (for example, about 1 to 10 ms) of the uplink user data at high speed due to the processing load or the processing delay.
또, 종래의 이동 통신 시스템에서는, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도에 대한 변경을 고속으로 제어할 수 있다고 해도, 장치의 실장 비용이나 네트워크의 운용 비용이 크게 높아진다고 하는 문제점도 있었다. In addition, in the conventional mobile communication system, even if the change to the transmission speed of the uplink user data can be controlled at high speed, there is a problem that the mounting cost of the device and the operating cost of the network are greatly increased.
이 때문에, 종래의 이동 통신 시스템에서는, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도에 대한 변경 제어를 수백 밀리 초 내지 수 초(seconds) 정도로 수행하는 것이 일반적이다. For this reason, in the conventional mobile communication system, it is common to perform change control on the transmission rate of uplink user data on the order of several hundred milliseconds to several seconds.
따라서, 종래의 이동 통신 시스템에서는, 도 2의 (a)에 나타낸 바와 같이, 버스트적으로 데이터 송신을 행하는 경우, 도 2의 (b)에 나타낸 바와 같이, 저속, 높은 지연 및 낮은 전송 효율을 허용함으로써 데이터를 송신하든가, 또는 도 2의 (c)에 나타낸 바와 같이, 이용 가능한 상태의 무선 대역 리소스 및 무선 기지국(Node B)에서의 하드웨어 리소스가 낭비되는 것을 허용하여, 고속 통신용의 무선 리소스를 확보함으로써, 데이터를 송신한다. Therefore, in the conventional mobile communication system, as shown in Fig. 2A, when performing data transmission in bursts, as shown in Fig. 2B, low speed, high delay, and low transmission efficiency are allowed. This allows data to be transmitted or, as shown in Fig. 2 (c), allows radio band resources in a usable state and hardware resources in the radio base station Node B to be wasted, thereby securing radio resources for high speed communication. This transmits data.
도 2의 (b) 및 (c)에서, 세로축의 무선 리소스에는 상술한 무선 대역 리소스 및 하드웨어 리소스의 양쪽을 적용시킬 수 있다는 것을 이해해야 한다. 2 (b) and (c), it should be understood that the radio resources on the vertical axis can be applied to both the radio band resources and the hardware resources described above.
그래서, 제3 세대 이동 통신 시스템의 국제 표준화 단체인 "3GPP"(3rd Generation Partnership Project) 및 "3GPP2"에서, 무선 리소스를 유효하게 이용하기 위해, 무선 기지국(Node B)과 이동국(UE) 사이의 계층-1 및 MAC(media access control) 하위 계층(계층-2)에서의 고속의 무선 리소스 제어 방법이 검토되어 왔다. 이하, 이러한 검토 또는 검토된 기능을 총칭하여 "인핸스드 업링크(EUL: Enhanced Uplink)"라고 한다. Thus, in the 3rd Generation Partnership Project (3GPP) and the 3GPP2, which are the international standardization bodies of the third generation mobile communication system, between the radio base station Node B and the mobile station UE in order to effectively use radio resources. High speed radio resource control methods in Layer-1 and Media Access Control (MAC) lower layers (layer-2) have been studied. This review or reviewed function will hereinafter be referred to collectively as "Enhanced Uplink" (EUL).
도 3을 참조하여, "인핸스드 업링크"에서의 소프트 핸드오버(soft-handover) (이하, "SHO"라고 함)의 기능에 대하여 설명한다. Referring to Fig. 3, the function of soft-handover (hereinafter referred to as "SHO") in the "enhanced uplink" will be described.
도 3에서는, 무선 기지국(Node B) #1에 의해 제어되는 셀 #10[이하, 무선 기 지국(Node B)에 의해 제어되는 셀을 "셀"이라고 함]에만 무선 링크가 구축되어 있는 이동국(UE), 즉 비-SHO 상태인 이동국(UE)이, 셀 #10 및 셀 #20과 무선 링크가 구축되어 있는 SHO 상태로 천이하는 경우를 예로 들어 나타낸다. In FIG. 3, a mobile station in which a radio link is established only in cell # 10 (hereinafter, a cell controlled by a radio base station Node B) controlled by a radio base station Node
이러한 경우, 셀 #10을 제어하는 무선 기지국(Node B)은, 전송 확인 채널 E-HICH("E-DCH HARQ Acknowledgement Indicator Channel")를 사용하고, 이동국(UE)으로부터 송신된 업링크 사용자 데이터에 대해서 에러 검출[CRC(Cyclic Redundancy Check) 체크)을 수행하여, 수신 확인 신호(ACK) 또는 수신 부정 신호(NACK)를 응답하도록 구성되어 있다. In this case, the radio base station Node B controlling cell # 10 uses a transmission acknowledgment channel E-HICH ("E-DCH HARQ Acknowledgement Indicator Channel"), and the uplink user data transmitted from the mobile station UE. Error detection (CRC (Cyclic Redundancy Check) check) is performed to respond to an acknowledgment signal (ACK) or a negative signal (NACK).
여기서, 무선 링크에는, 이동국(UE)과 셀 사이에서 구축되는 "DPCH(Dedicated Physical Channel)" 또는 "E-DPCH(Enhanced Dedicated Physical Channel)"가 포함된다. 따라서, SHO 상태라는 것은 이동국(UE)이 복수 개의 셀과 무선 링크를 구축하고 있는 상태를 의미한다. Here, the radio link includes a "dedicated physical channel (DPCH)" or an "enhanced dedicated physical channel (E-DPCH)" established between a mobile station (UE) and a cell. Accordingly, the SHO state means a state in which a mobile station UE establishes a radio link with a plurality of cells.
또한, ACK를 수신한 이동국(UE)은 후속하는 업링크 사용자 데이터를 송신하고, NACK를 수신한 이동국(UE)은 송신한 업링크 사용자 데이터를 재송신한다. In addition, the mobile station UE receiving the ACK transmits subsequent uplink user data, and the mobile station UE receiving the NACK retransmits the transmitted uplink user data.
이와 같이, 무선 기지국(Node B)은, E-HICH를 사용하여, 하이브리드 ARQ(이하, "HARQ"라고 함)에 의한 재송신 제어를 수행하도록 구성되어 있다. In this way, the radio base station Node B is configured to perform retransmission control by hybrid ARQ (hereinafter referred to as "HARQ") using the E-HICH.
단계 S2001에서, 이동국(UE)은, 셀 #10을 통하여, 업링크 사용자 데이터를 송신하기 위한 데이터 연결(E-DPDCH)을 무선 네트워크 제어국(RNC)에 대하여 구축하고 있다. In step S2001, the mobile station UE establishes a data connection (E-DPDCH) for the radio network control station (RNC) for transmitting uplink user data via cell # 10.
단계 S2002에서, 셀 #20으로부터 수신한 공통 파일럿 신호의 수신 전력이 소 정 값 이상이 되었을 경우, 이동국(UE)은 측정 보고(measurement report)를 무선 네트워크 제어국(RNC)에 송신한다.In step S2002, when the received power of the common pilot signal received from the cell # 20 becomes equal to or more than a predetermined value, the mobile station UE transmits a measurement report to the radio network control station RNC.
단계 S2003에서, 무선 네트워크 제어국(RNC)은, 수신한 측정 보고에 기초하여, 셀 #20에 대해서, 이동국(UE)과의 사이에서 업링크용 무선 링크의 동기를 확립하도록 요구한다. In step S2003, the radio network controller RNC requests the cell # 20 to establish synchronization of the uplink radio link with the mobile station UE, based on the received measurement report.
구체적으로, 단계 S2003에서, 무선 네트워크 제어국(RNC)은, SHO 파라미터를 포함하는 SHO 설정 요구를, 무선 기지국(Node B) #2에 송신한다. 예컨대, SHO 파라미터는, 업링크용 무선 링크에서 채널 구성을 식별하기 위한 채널화 코드(channelization code), 이동국(UE)을 식별하기 위한 스크램블 코드, 및 SHO의 개시 시간을 포함한다. Specifically, in step S2003, the radio network controller RNC transmits a SHO setting request including the SHO parameter to the radio base station
단계 S2004에서, 셀 #20이 SHO 설정 요구를 수신하였다는 것을 나타내는 SHO 설정 응답을 송신한다. In step S2004, the cell # 20 transmits a SHO setting response indicating that the SHO setting request has been received.
단계 S2005에서, 무선 네트워크 제어국(RNC)은, 이동국(UE)에 대해서, 셀 #20과 이동국(UE)의 사이에 다운링크용 무선 링크의 동기를 확립하도록 요구한다. In step S2005, the radio network controller RNC requests the mobile station UE to establish synchronization of the downlink radio link between the cell # 20 and the mobile station UE.
구체적으로, 단계 S2005에서, 무선 네트워크 제어국(RNC)은, SHO 파라미터를 포함하는 SHO 설정 요구를 이동국(UE)에 송신한다. Specifically, in step S2005, the radio network controller RNC sends a SHO setting request including the SHO parameter to the mobile station UE.
단계 S2006에서, 이동국(UE)이 SHO 설정 요구를 수신하였다는 것을 나타내는 SHO 설정 응답을 송신한다. In step S2006, a SHO setting response indicating that the mobile station UE has received a SHO setting request is transmitted.
이동국(UE)은, SHO 파라미터에 기초하여 비-SHO 상태에서 SHO 상태로 천이한다. 단계 S2007에서, 이동국은 셀 #10 및 셀 #20과 소프트 핸드오버(SHO) 상태로 된다. The mobile station UE transitions from the non-SHO state to the SHO state based on the SHO parameter. In step S2007, the mobile station enters a soft handover (SHO) state with cell # 10 and cell # 20.
이동국(UE)과 무선 기지국(Node B) 사이에서 확립된 무선 링크의 집합을 "액티브 세트"(active set)라고 한다. The set of radio links established between the mobile station UE and the radio base station Node B is referred to as an " active set ".
여기서, 액티브 세트는, 무선 링크를 구축하고 있는 이동국(UE) 및 무선 기지국(Node B)의 조합이 변경되는 경우에 갱신된다. Here, the active set is updated when the combination of the mobile station UE and the radio base station Node B establishing the radio link is changed.
예를 들면, 이동국(UE)이 비-SHO 상태에서 SHO 상태로 천이되는 경우에, 액티브 세트가 갱신된다. For example, when the mobile station UE transitions from the non-SHO state to the SHO state, the active set is updated.
한편, 이동국(UE)은, 무선 기지국(Node B)으로부터 E-HICH를 통해서 수신하는 ACK(또는, NACK)를 사용하여, HARQ에 의한 재송신 제어를 수행하도록 구성되어 있다. On the other hand, the mobile station UE is configured to perform retransmission control by HARQ using ACK (or NACK) received from the radio base station Node B through the E-HICH.
그러나, 이러한 이동 통신 시스템의 구성에서는, 이동국이 비-SHO 상태에서 SHO 상태로 천이되는 것에 기초하여 액티브 세트가 갱신되는 경우라 하더라도, 새롭게 접속된 무선 기지국(Node B)(셀)에서 사용되는 E-HICH를 복호하기 위한 정보가 이동국(UE)에 즉시 통지되지 못한다. However, in the configuration of such a mobile communication system, even if the active set is updated based on the mobile station transitioning from the non-SHO state to the SHO state, the E used in the newly connected radio base station Node B (cell) is used. The information for decoding the HICH is not immediately notified to the mobile station UE.
따라서, 이동국(UE)은, 액티브 세트가 갱신된 이후, E-HICH를 복호하기 위한 정보가 이동국(UE)에 통지되기까지, 새롭게 접속된 무선 기지국(Node B)(셀)이 송신하는 ACK(또는, NACK)를 복호할 수 없다. Therefore, the mobile station UE transmits the ACK (newly transmitted) by the newly connected radio base station Node B (cell) until the information for decoding the E-HICH is notified to the mobile station UE after the active set is updated. Or, NACK) cannot be decoded.
즉, 이동국(UE)은, E-HICH를 복호하기 위한 정보가 이동국(UE)에 통지될 때까지, 새롭게 접속된 무선 기지국(Node B)에 송신한 업링크 사용자 데이터를 재송신해야 하는지 여부를 판단할 수가 없다[즉, 이동국(UE)이 HARQ에 의한 재송신 제 어를 수행할 수 없음]. That is, the mobile station UE determines whether to retransmit uplink user data transmitted to the newly connected radio base station Node B until information for decoding the E-HICH is notified to the mobile station UE. (Ie the mobile station (UE) cannot perform retransmission control by HARQ).
따라서, 액티브 세트가 갱신된 이후, 새롭게 접속된 무선 기지국(Node B)에서 사용되는 E-HICH를 복호하기 위한 정보가 이동국(UE)에 통지될 때까지, 새롭게 접속된 무선 기지국(Node B)과 이동국(UE) 사이에서는 업링크 사용자 데이터를 고속으로 송신하는 위해 확립된 E-DPCH를 효과적으로 이용할 수 없다고 하는 문제점이 있다. Therefore, after the active set is updated, until the mobile station UE is informed of the information for decoding the E-HICH used in the newly connected radio base station Node B, the newly connected radio base station Node B There is a problem that the E-DPCH established for transmitting uplink user data at high speed cannot be effectively used between the mobile stations UE.
그래서, 본 발명은, 전술한 문제점을 감안하여 이루어진 것이며, 액티브 세트가 갱신된 경우라도, 사용자 데이터를 고속으로 송신하는 것이 가능한 사용자 데이터의 송신 방법 및 무선 네트워크 제어국을 제공하는 것을 목적으로 한다. Accordingly, the present invention has been made in view of the above-described problems, and an object of the present invention is to provide a user data transmission method and a wireless network control station capable of transmitting user data at high speed even when the active set is updated.
본 출원은 2005년 8월 24일에 출원된 일본특허출원 P2005-274652호에 기초하며 그 우선권을 주장하고, 그 전체 내용이 본 명세서에 참조로서 포함되는 것으로 한다. This application is based on Japanese Patent Application No. P2005-274652 for which it applied on August 24, 2005, and claims that the priority is taken into consideration, the whole content is integrated in this specification as a reference.
본 발명의 제1 특징은, 이동국으로부터 인핸스드 전용 물리 데이터 채널(E-DPDCH: Enhanced Dedicated Physical Data Channel)을 통하여 업링크 사용자 데이터를 송신하기 위한 사용자 데이터 송신 방법으로서, 무선 네트워크 제어국이, 제1 셀에 대해서만 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 송신하는 이동국이 제1 셀 및 제1 셀 외의 다른 제2 셀에 대해서 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 송신하도록 결정하는 공정; 무선 네트워크 제어국이, 상기 결정하는 공정에 의한 결정에 기초하 여, 제2 셀에 의해 송신되는 업링크 사용자 데이터의 전송 확인 채널을 복호하기 위한 전송 확인 채널 복호 정보를 이동국에 통지하는 공정; 이동국이, 전송 확인 채널 복호 정보를 수신한 후, 제1 셀 및 상기 제2 셀에 대해서, 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 송신하는 공정; 및 이동국이, 전송 확인 채널 복호 정보에 기초하여, 제2 셀로부터 송신된 업링크 사용자 데이터의 전송 확인 채널(E-HICH)을 복호하고, 복호된 사용자 데이터의 전송 확인 채널에 기초하여 제2 셀에 대해서 업링크 사용자 데이터의 재송신 처리를 수행하는 공정을 포함하는 것을 요지로 한다. A first aspect of the invention is a user data transmission method for transmitting uplink user data from an mobile station over an enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH), the wireless network control station comprising: Determining that a mobile station transmitting an enhanced dedicated physical data channel only for one cell transmits the enhanced dedicated physical data channel for the first cell and a second cell other than the first cell; Notifying, by the radio network control station, transmission confirmation channel decoding information for decoding the transmission confirmation channel of the uplink user data transmitted by the second cell based on the determination by the determining step; Transmitting, by the mobile station, an enhanced dedicated physical data channel to the first cell and the second cell after receiving the transmission confirmation channel decoding information; And the mobile station decodes the transmission confirmation channel (E-HICH) of the uplink user data transmitted from the second cell based on the transmission confirmation channel decoding information, and based on the transmission confirmation channel of the decoded user data. And a step of performing a retransmission process of the uplink user data.
본 발명의 제2 특징은, 이동국으로부터 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 통하여 업링크 사용자 데이터를 송신하는 업링크 사용자 데이터의 송신을 제어하는 무선 네트워크 제어국으로서, 제1 셀에 대해서만 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 송신하는 이동국이, 제1 셀 및 제2 셀에 대해서 인핸스드 전용 물리 데이터 채널을 송신하도록 결정하는 결정부; 및 결정부에 의한 결정에 기초하여, 제2 셀에 의해 송신되는 업링크 사용자 데이터의 전송 확인 채널을 복호하기 위한 전송 확인 채널 복호 정보를 이동국에 통지하는 통지부를 포함하는 것을 요지로 한다. A second aspect of the invention is a wireless network control station that controls the transmission of uplink user data for transmitting uplink user data from an mobile station over an enhanced dedicated physical data channel, wherein the enhanced dedicated physical data is for the first cell only. A decision unit for determining, by the mobile station transmitting the channel, to transmit an enhanced dedicated physical data channel for the first cell and the second cell; And a notification unit for notifying the mobile station of transmission confirmation channel decoding information for decoding the transmission confirmation channel of the uplink user data transmitted by the second cell based on the determination by the determination unit.
(발명을 실시하기 위한 최선의 형태)(The best mode for carrying out the invention)
(본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 구성)(Configuration of Mobile Communication System According to First Embodiment of the Present Invention)
도 4 내지 도 16을 참조하여, 본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 구성에 대하여 설명한다. 4 to 16, the configuration of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention will be described.
본 실시예에 관한 이동 통신 시스템은, 통신 용량이나 통신 품질 등의 통신 성능을 향상시키는 것을 목적으로 하여 설계되어 있다. 또한, 본 실시예에 관한 이동 통신 시스템은, 제3 세대 이동 통신 시스템인 "W-CDMA" 및 "CDMA2000"에 적용 가능하다. The mobile communication system according to the present embodiment is designed for the purpose of improving communication performance such as communication capacity and communication quality. Further, the mobile communication system according to the present embodiment is applicable to "W-CDMA" and "CDMA2000" which are third generation mobile communication systems.
도 4의 예에서, 무선 기지국(Node B) #1에 의해 제어되는 셀 #3으로부터 송신된 전용 물리 채널(이하, "DPCH"라고 함)을 수신한 이동국(UE)은, 수신한 DPCH의 수신 전력에 기초하여, 무선 기지국(Node B) #1에서의 DPCH의 송신 전력의 증가/감소를 결정하고, 결정된 증가/감소의 결과를, TPC 커맨드[예컨대, 증가(Up)/감소(Down) 커맨드]를 이용하여, 셀 #3을 제어하는 무선 기지국(Node B) #1에 송신하도록 구성되어 있다. In the example of FIG. 4, a mobile station UE that receives a dedicated physical channel (hereinafter referred to as "DPCH") transmitted from
또한, 셀 #3을 제어하는 무선 기지국(Node B) #1은, 이동국(UE)으로부터 송신된 TPC 커맨드를 사용하여, 이동국(UE)에 송신하기 위한 DPCH의 송신 전력을 제어하도록 구성되어 있다. The radio base station
또한, 이동국(UE)은, 상대 전송 속도 제어 채널[이하, "E-RGCH"(Enhanced Relative Grant Channel)라고 함]에 기초하여, 셀 #3에 송신하는 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 제어하도록 구성되어 있다. In addition, the mobile station UE controls the transmission rate of the uplink user data transmitted to the
도 5에, 본 실시예에 따른 이동국(UE)의 일반적인 구성예를 나타낸다. 5 shows an example of a general configuration of a mobile station UE according to the present embodiment.
도 5에 나타낸 바와 같이, 이동국(UE)은, 버스 인터페이스(11), 호 처리 제어부(12), 기저대역 신호 처리부(13), 송수신부(14), 및 송수신 안테나(15)를 구비한다. 또한, 이동국(UE)은, 증폭부(도 5에는 도시하지 않음)를 구비하도록 구성되어 있어도 된다. As shown in FIG. 5, the mobile station UE includes a
단, 이들 구성은 반드시 하드웨어로서 독립적으로 존재할 필요는 없다. 즉, 각 구성이, 부분적으로 또는 전체적으로 통합되어 있어도 되고, 소프트웨어의 프로세스에 의해 구성되어 있어도 된다. However, these configurations do not necessarily need to exist independently as hardware. That is, each structure may be integrated partially or entirely, or may be comprised by the software process.
도 6에, 기저대역 신호 처리부(13)의 기능 블록을 나타낸다. 6 shows a functional block of the baseband
도 6에 나타낸 바와 같이, 기저대역 신호 처리부(13)는, 상위 계층 기능부(131), RLC 기능부(132), MAC-d 기능부(133), MAC-e 기능부(134) 및 계층-1 기능부(135)를 구비하고 있다. As shown in FIG. 6, the baseband
RLC 기능부(132)는 RLC 하위 계층으로서 기능하도록 구성되어 있다. 계층-1 기능부(135)는 계층-1로서 기능하도록 구성되어 있다. The RLC
도 7에 나타낸 바와 같이, RLC 기능부(132)는, 상위 계층 기능부(131)로부터 수신한 어플리케이션 데이터(RLC SDU)를, 미리 결정된 PDU 사이즈로 분할하고, 순서 제어 처리나 재송신 처리 등에 사용하는 RLC 헤더를 부여함으로써 RLC PDU를 생성하여, MAC-d 기능부(133)에 전달하도록 구성되어 있다. As shown in FIG. 7, the
여기서, RLC 기능부(132)와 MAC-d 기능부(133) 사이의 중개(bridge) 요소로서 기능하는 파이프라인(pipeline)을 "논리 채널"(logical channel)이라고 한다. 이 논리 채널은, 송수신되는 데이터의 내용에 의해 분류되며, 통신을 행하는 경우, 하나의 연결에 대해 복수 개의 논리 채널을 구축하는 것이 가능하다. 즉, 여러 내용을 갖는 복수 개의 데이터(예를 들면, 제어 데이터 및 사용자 데이터 등)를 논리적으로 병렬로 송수신할 수 있다. Here, a pipeline that functions as a bridge element between the
MAC-d 기능부(133)는, 논리 채널을 다중화하고, 이와 같은 논리 채널의 다중화에 수반하는 MAC-d 헤더를 부여함으로써, MAC-d PDU를 생성한다. 그리고, 복수 개의 MAC-d PDU는, MAC-d의 흐름으로, MAC-d 기능부(133)로부터 MAC-e 기능부(134)에 전송된다. The MAC-
MAC-e 기능부(134)는, MAC-d 기능부(133)로부터 MAC-d의 흐름으로서 송신된 복수 개의 MAC-d PDU를 정리하고, 이 정리된 MAC-d PDU에 MAC-e 헤더를 부여함으로써, 트랜스포트 블록을 생성하며, 생성된 트랜스포트 블록을, 트랜스포트 채널을 통하여 계층-1 기능부(135)에 전달한다. The MAC-
또한, MAC-e 기능부(134)는, MAC-d 기능부(133)의 하위 계층으로서 기능하여, 하이브리드 ARQ(HARQ)에 의한 재송신 제어 기능과 전송 속도 제어 기능을 수행한다. In addition, the MAC-
구체적으로, 도 8에 나타낸 바와 같이, MAC-e 기능부(134)는, 다중화부(134a), E-TFC 선택부(134b), 및 HARQ 처리부(134c)를 구비하고 있다. Specifically, as shown in FIG. 8, the MAC-e
다중화부(134a)는, E-TFC 선택부(134b)로부터 통지된 E-TFI(Enhanced-Transport Format Indicator)에 기초하여, MAC-d 기능부(133)로부터 MAC-d의 흐름으로 수신된 업링크 사용자 데이터에 대해서, 다중화 처리를 수행하고, 트랜스포트 채널(E-DCH)을 통하여 송신할 업링크 사용자 데이터(트랜스포트 블록)를 생성하여, HARQ 처리부(134c)에 송신하도록 구성되어 있다. The
이하,「MAC-d의 흐름으로 수신한 업링크 사용자 데이터」를 "업링크 사용자 데이터(MAC-d의 흐름)"로 하고,「트랜스포트 채널(E-DCH)을 통하여 송신할 업링크 사용자 데이터」를 "업링크 사용자 데이터(E-DCH)"로 한다. Hereinafter, the "uplink user data received in the flow of MAC-d" is referred to as "uplink user data (flow of the MAC-d)", and the uplink user data to be transmitted through the "transport channel (E-DCH)". "Uplink user data (E-DCH)".
E-TFI는, 트랜스포트 채널(E-DCH)에서 TTI마다 트랜스포트 블록을 공급하는 포맷에 해당하는 트랜스포트 포맷의 식별자이며, MAC-e 헤더에 부여된다. The E-TFI is an identifier of a transport format corresponding to a format for supplying a transport block for each TTI in a transport channel (E-DCH) and is provided in a MAC-e header.
다중화부(134a)는, E-TFC 선택부(134b)로부터 통지된 E-TFI에 기초하여, 업링크 사용자 데이터에 적용되는 송신 데이터 블록 사이즈를 결정하고, 결정된 송신 데이터 블록 사이즈를 HARQ 처리부(134c)에 통지하도록 구성되어 있다. The
그리고, 다중화부(134a)는, MAC-d 기능부(133)로부터 MAC-d의 흐름으로 업링크 사용자 데이터를 수신한 경우, 이 수신한 업링크 사용자 데이터용의 트랜스포트 포맷을 선택하기 위한 E-TFC 선택 정보를 E-TFC 선택부(134b)에 통지하도록 구성되어 있다. When the
이러한 E-TFC 선택 정보에는, 업링크 사용자 데이터의 데이터 사이즈나 우선순위 등급 등이 포함된다. Such E-TFC selection information includes data size, priority level, and the like of uplink user data.
HARQ 처리부(134c)는, "N채널의 스톱 앤드 웨이트(N-SAW) 프로토콜"에 의해, 계층-1 기능부(135)로부터 통지된 업링크 사용자 데이터의 ACK/NACK(긍정 응답/부정 응답)에 기초하여, "업링크 사용자 데이터(E-DCH)"에 관한 재송신 제어 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The
또한, HARQ 처리부(134c)는, 다중화부(134a)로부터 수신한 "업링크 사용자 데이터(E-DCH)" 및 HARQ 처리에 사용되는 HARQ 정보(예를 들면, 재송신 번호 등)를, 계층-1 기능부(135)에 송신하도록 구성되어 있다. In addition, the
E-TFC 선택부(134b)는, "업링크 사용자 데이터(E-DCH)"에 적용되는 트랜스포트 포맷(E-TF)을 선택함으로써, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 결정하도록 구성되어 있다. The
구체적으로, E-TFC 선택부(134b)는, 스케줄링 정보, MAC-d PDU의 데이터량, 무선 기지국(Node B)의 하드웨어 리소스 상태 등에 기초하여, 업링크 사용자 데이터의 송신을 실행하여야 하는지 아니면 송신을 정지시켜야 하는지를 결정하도록 구성되어 있다. Specifically, the
스케줄링 정보(예를 들면, 업링크 사용자 데이터의 절대 전송 속도 및 상대 전송 속도)는 무선 기지국(Node B)으로부터 수신되며, MAC-d PDU의 데이터량(업링크 사용자 데이터의 데이터 사이즈)은 MAC-d 기능부(133)로부터 전달되고, 무선 기지국(Node B)의 하드웨어 리소스 상태는 MAC-e 기능부(134)에서 제어된다. Scheduling information (e.g., absolute transmission rate and relative transmission rate of uplink user data) is received from the radio base station Node B, and the data amount of MAC-d PDU (data size of uplink user data) is MAC-. d delivered from the
예를 들면, E-TFC 선택부(134b)는, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도와 트랜스포트 포맷을 관련시켜 기억하고, 계층-1 기능부(135)로부터의 스케줄링 정보에 기초하여 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 갱신하며, 갱신한 업링크 사용자 데이터의 전송 속도에 관련된 트랜스포트 포맷을 식별하기 위한 E-TFI를 계층-1 기능부(135) 및 다중화부(134a)에 통지하도록 구성되어 있다. For example, the
여기서, E-TFC 선택부(134b)는, E-AGCH를 통하여, 스케줄링 정보로서, 이동국(UE)의 서빙 셀로부터의 업링크 사용자 데이터의 절대 전송 속도를 수신한 경우, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를, 수신한 업링크 사용자 데이터의 절대 전송 속도로 변경하도록 구성되어 있다. Here, the
또한, E-TFC 선택부(134b)는, E-RGCH를 통하여, 스케줄링 정보로서, 이동국의 비서빙 셀로부터의 업링크 사용자 데이터의 상대 전송 속도[감소(Down) 커맨드 또는 돈케어(Don't care) 커맨드]를 수신한 경우, 그 시점에 있어서의 업링크 사용 자 데이터의 전송 속도를, 업링크 사용자 데이터의 상대 전송 속도에 기초하여 미리 결정된 속도만큼 증가 또는 감소시키도록 구성되어 있다. In addition, the
본 명세서에 있어서, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도는, E-DPDCH를 통하여 업링크 사용자 데이터를 송신할 수 있는 속도로 해도 되고, 업링크 사용자 데이터를 송신하기 위한 송신 데이터 블록 사이즈(TBS)로 해도 되며, E-DPDCH의 송신 전력으로 해도 되고, E-DPDCH(Enhanced Dedicated physical Data Channel)와 DPCCH(Dedicated Physical Control Channel)의 송신 전력비(송신 전력 오프셋)로 해도 된다. In the present specification, the transmission rate of uplink user data may be a speed at which uplink user data can be transmitted through the E-DPDCH, or may be a transmission data block size (TBS) for transmitting uplink user data. The transmission power may be the transmission power of the E-DPDCH, or may be the transmission power ratio (transmission power offset) of the Enhanced Dedicated Physical Data Channel (E-DPDCH) and the Dedicated Physical Control Channel (DPCCH).
도 9에 나타낸 바와 같이, 계층-1 기능부(135)는, 전송 채널 부호화부(135a), 물리 채널 매핑부(135b), DPDCH 송신부(135c), DPCCH 송신부(도시 안 됨), E-DPDCH 송신부(135d), E-DPCCH 송신부(135e), E-HICH 수신부(135f), E-RGCH 수신부(135g), E-AGCH 수신부(135h), 물리 채널 디매핑부(135j), 및 DPCH 수신부(135i)를 구비한다. As shown in Fig. 9, the layer-1
도 10에 나타낸 바와 같이, 전송 채널 부호화부(135a)는, FEC(Forward Error Correction) 부호화부(135a1)와 전송 속도 정합부(135a2)를 구비하고 있다. As illustrated in FIG. 10, the
도 10에 나타낸 바와 같이, FEC 부호화부(135a1)는, MAC-e 기능부(134)로부터 송신된 "업링크 사용자 데이터(E-DCH)", 즉 트랜스포트 블록에 대해서, 에러 정정 부호화 처리를 수행하도록 구성되어 있다. As shown in FIG. 10, the FEC encoder 135a1 performs an error correction encoding process on the " uplink user data (E-DCH) " transmitted from the MAC-
또한, 도 10에 나타낸 바와 같이, 전송 속도 정합부(135a2)는, 에러 정정 부호화 처리를 수행한 트랜스포트 블록에 대해서, 물리 채널의 전송 용량에 부합시키 기 위한 "레피티션(repetition)(비트의 반복)"이나 "펑크추어(puncture)(비트의 솎아냄)"를 수행하도록 구성되어 있다. As shown in Fig. 10, the transmission rate matching unit 135a2 performs a " repetition (bit) for matching the transmission capacity of the physical channel to the transport block on which the error correction encoding process has been performed. Or "puncture (bit out)".
물리 채널 매핑부(135b)는, 전송 채널 부호화부(135a)로부터의 "업링크 사용자 데이터(E-DCH)"를 E-DPDCH에 매핑시키고, 전송 채널 부호화부(135a)로부터의 E-TFI 및 HARQ 정보를 E-DPCCH에 매핑시키도록 구성되어 있다. The physical
DPDCH 송신부(135c)는, "DPDCH(Dedicated Physical Data Channel)"에 대한 송신 처리를 수행하도록 구성되어 있다. DPDCH는 이동국(UE)에 의해 송신되는 업링크 사용자 데이터를 송신하는데 이용된다. The
여기서, 업링크 사용자 데이터에는, 셀로부터 송신되는 공통의 파일럿 채널의 송신 전력을 보고하는 측정 보고(measurement report)가 포함된다. Here, the uplink user data includes a measurement report that reports the transmit power of the common pilot channel transmitted from the cell.
E-DPDCH 송신부(135d)는, E-DPDCH에 대한 송신 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The
E-DPCCH 송신부(135e)는, E-DPCCH의 송신 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The
E-HICH 수신부(135f)는 셀[이동국(UE)에 대한 서빙 셀 및 비-서빙 셀]로부터 송신된 E-HICH(E-DCH HARQ Acknowledgement Indicator Channel)를 수신하도록 구성되어 있다. The E-HICH receiver 135f is configured to receive an E-HCH (E-DCH HARQ Acknowledgment Indicator Channel) transmitted from a cell (a serving cell and a non-serving cell for a mobile station (UE)).
또한, E-HICH 수신부(135f)는, 업링크 사용자 데이터용의 전송 확인 채널을 복호하기 위한 전송 확인 채널 복호 정보를 수신하도록 구성되어 있다. The E-HICH receiver 135f is also configured to receive transmission confirmation channel decoding information for decoding the transmission confirmation channel for uplink user data.
E-RGCH 수신부(135g)는 셀[이동국(UE)의 서빙 셀]로부터 송신된 E-RGCH를 수신하도록 구성되어 있다. The
E-AGCH 수신부(135h)는 셀[이동국(UE)의 서빙 셀]로부터 송신된 E-AGCH를 수신하도록 구성되어 있다. The
DPCH 수신부(135i)는 다운링크 "DPCH"(Dedicated Physical Channel)의 수신 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The
여기서, 전용 물리 채널(DPCH)에는, 전용 물리 데이터 채널(DPDCH: Dedicated Physical Data Channel)과 전용 물리 제어 채널(DPCCH: Dedicated Physical Control Channel)이 포함되어 있다. Here, the dedicated physical channel (DPCH) includes a dedicated physical data channel (DPDCH) and a dedicated physical control channel (DPCCH).
물리 채널 디매핑부(135j)는, E-RGCH 수신부(135g)로부터 송신된 E-RGCH에 포함되는 스케줄링 정보[업링크 사용자 데이터의 상대 전송 속도, 즉 증가(Up) 커맨드/감소(Down) 커맨드/돈케어(Don't care) 커맨드]를 추출하여, MAC-e 기능부(134)에 송신하도록 구성되어 있다. The physical
또한, 물리 채널 디매핑부(135j)는, E-AGCH 수신부(135h)에 의해 수신된 E-AGCH에 포함되는 스케줄링 정보(업링크 사용자 데이터의 절대 전송 속도)를 추출하여, MAC-e 기능부(134)에 송신하도록 구성되어 있다. In addition, the physical
도 11은, 본 실시예에 관한 무선 기지국(Node B)의 기능 블록의 구성예를 나타낸다. 11 shows a configuration example of a functional block of a radio base station Node B according to the present embodiment.
도 11에 나타낸 바와 같이, 본 실시예에 관한 무선 기지국(Node B)은, HWY 인터페이스(21), 기저대역 신호 처리부(22), 송수신부(23), 증폭부(24), 송수신 안테나(25), 및 호 처리 제어부(26)를 구비한다. As shown in FIG. 11, the radio base station Node B according to the present embodiment includes an
HWY 인터페이스(21)는, 무선 기지국(Node B)의 상위에 위치하는 무선 네트워 크 제어국(RNC)으로부터 송신해야 할 다운링크 사용자 데이터를 수신하여, 기저대역 신호 처리부(22)에 제공하도록 구성되어 있다. The
또한, HWY 인터페이스(21)는, 기저대역 신호 처리부(22)로부터 제공되는 업링크 사용자 데이터를 무선 네트워크 제어국(RNC)에 송신하도록 구성되어 있다. In addition, the
기저대역 신호 처리부(22)는, HWY 인터페이스(21)로부터 제공되는 다운링크 사용자 데이터에 대해서 채널 부호화 처리나 확산 처리 등의 계층-1 처리를 행한 후, 이와 같은 다운링크 사용자 데이터를 포함하는 기저대역 신호를 송수신부(23)에 송신하도록 구성되어 있다. The baseband
또한, 기저대역 신호 처리부(22)는, 송수신부(23)로부터 제공되는 기저대역 신호에 대하여, 역확산 처리, 레이크(RAKE) 합성 처리, 에러 정정 복호화 처리 등의 계층-1 처리를 행한 후, 획득한 업링크 사용자 데이터를 HWY 인터페이스(21)에 송신하도록 구성되어 있다. In addition, the baseband
송수신부(23)는, 기저대역 신호 처리부(22)로부터 제공되는 기저대역 신호를, 무선 주파수대 신호로 변환하도록 구성되어 있다. The
또한, 송수신부(23)는, 증폭부(24)로부터 제공되는 무선 주파수대 신호를 기저대역 신호로 변환하도록 구성되어 있다. The
증폭부(24)는, 송수신부(23)로부터 제공되는 무선 주파수대 신호를 증폭하여, 송수신 안테나(25)를 통하여 이동국(UE)에 송신하도록 구성되어 있다. The
또한, 증폭부(24)는, 송수신 안테나(25)에 의해 수신된 신호를 증폭하여, 송수신부(23)에 송신하도록 구성되어 있다. The
호 처리 제어부(26)는, 무선 네트워크 제어국(RNC)과의 사이에서, 호 처리 제어 신호의 송수신을 행하고, 무선 기지국(Node B)의 각 기능부의 상태 제어나, 계층-3에 의한 하드웨어 리소스 할당 등의 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The call
도 12는, 기저대역 신호 처리부(22)의 기능 블록도이다. 12 is a functional block diagram of the baseband
도 12에 나타낸 바와 같이, 기저대역 신호 처리부(22)는 계층-1 기능부(221)와 MAC-e 기능부(222)를 구비하고 있다. As shown in FIG. 12, the baseband
도 13에 나타낸 바와 같이, 계층-1 기능부(221)는, DPDCH 역확산-레이크(RAKE) 합성부(221a), DPDCH 복호부(221b), DPCCH 역확산-레이크(RAKE) 합성부(도시 안 됨), DPDCH 복호부(도시 안 됨), E-DPCCH 역확산-레이크(RAKE) 합성부(221c), E-DPCCH 복호부(221d), E-DPDCH 역확산-레이크(RAKE) 합성부(221e), 버퍼(221f), 재-역확산부(221g), HARQ 버퍼(221h), 에러 정정 복호부(221i), 전송 채널 부호화부(221j), 물리 채널 매핑부(221k), E-HICH 송신부(221l), E-AGCH 송신부(221m), E-RGCH 송신부(221n), 및 DPCH 송신부(221o)를 구비하고 있다. As shown in FIG. 13, the layer-1
그리고, 이들 구성은 반드시 하드웨어로서 독립적으로 존재할 필요는 없다. 즉, 각 구성이, 부분적으로 또는 전체적으로 통합되어 있어도 되고, 소프트웨어의 프로세스에 의해 구성되어 있어도 된다. And these configurations do not necessarily need to exist independently as hardware. That is, each structure may be integrated partially or entirely, or may be comprised by the software process.
DPDCH 역확산-레이크(RAKE) 합성부(221a)는, DPDCH에 대해서 역확산 처리 및 레이크(RAKE) 합성 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The DPDCH despread-
DPDCH 복호부(221b)는, DPDCH 역확산-레이크(RAKE) 합성부(221a)로부터의 출력에 기초하여, 이동국(UE)으로부터 송신된 업링크 사용자 데이터를 복호하여, "DCH(Dedicated Channel)"를 통하여 MAC-e 기능부(222)에 송신하도록 구성되어 있다. The DPDCH decoder 221b decodes the uplink user data transmitted from the mobile station UE on the basis of the output from the DPDCH despread-
여기서, 업링크 사용자 데이터에는, 이동국(UE)으로부터 송신된 공통 파일럿 신호의 수신 전력을 보고하는 측정 보고가 포함되어 있다. Here, the uplink user data includes a measurement report for reporting the received power of the common pilot signal transmitted from the mobile station UE.
E-DPCCH 역확산-레이크(RAKE) 합성부(221c)는, E-DPCCH에 대해서 역확산 처리 및 RAKE 합성 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The E-DPCCH despread-
E-DPCCH 복호부(221d)는, E-DPCCH 역확산-레이크(RAKE) 합성부(221c)로부터의 출력에 기초하여, 업링크 사용자 데이터의 전송 속도를 판정하기 위한 E-TFCI(또는, E-TFRI: Enhanced Transport Format and Resource Indicator)를 복호하여, MAC-e 기능부(222)에 송신하도록 구성되어 있다.The
E-DPDCH 역확산-레이크(RAKE) 합성부(221e)는, E-DPDCH에 대해서, E-DPDCH가 취할 수 있는 최고 레이트에 대응하는 확산율(최소의 확산율) 및 멀티 코드의 수를 사용하여 역확산 처리를 수행하고, 이 역확산 처리된 데이터를 버퍼(221f)에 축적하도록 구성되어 있다. 이와 같은 확산율 및 멀티 코드의 수를 사용하여 역확산 처리를 행함으로써, 무선 기지국(Node B)은, 이동국(UE)이 이용할 수 있는 최고 레이트(비트 레이트)까지 업링크 데이터를 수신 가능하도록 리소스를 확보할 수 있다. The E-DPDCH despreading-
재-역확산부(221g)는, MAC-e 기능부(222)로부터 통지된 확산율 및 멀티 코드의 수를 사용하여, 버퍼(221f)에 기억되어 있는 데이터에 대해서 재역확산 처리를 수행하여, HARQ 버퍼(221h)에 축적하도록 구성되어 있다. The
에러 정정 복호부(221i)는, MAC-e 기능부(222)로부터 통지된 부호화 레이트에 기초하여, HARQ 버퍼(221h)에 기억되어 있는 데이터에 대해서 에러 정정 복호 처리를 수행하고, 이에 의하여 취득한 "업링크 사용자 데이터(E-DCH)"를 MAC-e 기능부(222)에 송신하도록 구성되어 있다. The error correction decoding unit 221i performs an error correction decoding process on the data stored in the
전송 채널 부호화부(221j)는, MAC-e 기능부(222)로부터 수신한 업링크 사용자 데이터용의 ACK/NACK 및 스케줄링 정보에 대하여, 필요한 부호화 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The
물리 채널 매핑부(221k)는, 전송 채널 부호화부(221j)로부터 획득한 업링크 사용자 데이터용의 ACK/NACK를 E-HICH에 매핑시키고, 전송 채널 부호화부(221h)로부터 획득한 스케줄링 정보(상대 전송 속도)를 E-AGCH에 매핑시키며, 전송 채널 부호화부(221j)로부터 획득한 스케줄링 정보(상대 전송 속도)를 E-RGCH에 매핑시키도록 구성되어 있다. The physical
E-HICH 송신부(221l)는, E-HICH에 대한 송신 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The E-HICH transmitter 221l is configured to perform a transmission process for the E-HICH.
E-AGCH 송신부(221m)는, E-AGCH에 대한 송신 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The
또한, E-RGCH 송신부(221n)는, E-RGCH에 대한 송신 처리를 수행하도록 구성되어 있다. In addition, the
DPCH 송신부(221o)는, 무선 기지국(Node B)으로부터 송신되는 다운링크 "전용 물리 채널(DPCH: Dedicated Physical Channel)"에 대한 송신 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The DPCH transmitter 221o is configured to perform a transmission process for the downlink " Dedicated Physical Channel " (DPCH) transmitted from the radio base station Node B.
도 14에 나타낸 바와 같이, MAC-e 기능부(222)는, HARQ 처리부(222a), 수신 처리 명령부(222b), 스케줄링부(222c), 및 역다중화부(222d)를 구비하고 있다. As shown in FIG. 14, the MAC-e
HARQ 처리부(222a)는, 계층-1 기능부(221)로부터 수신한 업링크 사용자 데이터 및 HARQ 정보를 수신하여, "업링크 사용자 데이터(E-DCH)"에 대한 HARQ 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The
또한, HARQ 처리부(222a)는, "업링크 사용자 데이터(E-DCH)"에 대한 수신 처리 결과를 나타내는 ACK/NACK(업링크 사용자 데이터용)를, 계층-1 기능부(221)에 통지하도록 구성되어 있다. In addition, the
또한, HARQ 처리부(222a)는, 프로세스마다의 ACK /NACK(업링크 사용자 데이터용)를 스케줄링부(222c)에 통지하도록 구성되어 있다. The
수신 처리 명령부(222b)는, 계층-1 기능부(221)의 E-DPCCH 복호부(221d)로부터 수신한 TTI마다의 E-TFCI에 의해 특정된, 각 이동국(UE)의 트랜스포트 포맷에 관한 확산율 및 멀티 코드의 수를 재-역확산부(221g) 및 HARQ 버퍼(221h)에 통지하고, 부호화 레이트를 에러 정정 복호부(221i)에 통지하도록 구성되어 있다. The reception
스케줄링부(222c)는, 계층-1 기능부(221)의 E-DPCCH 복호부(221d)로부터 수신한 TTI마다의 E-TFCI, HARQ 처리부(222a)로부터 수신한 프로세스마다의 ACK/NACK, 또는 간섭 레벨 등에 기초하여, 업링크 사용자 데이터의 절대 전송 속도 또는 상대 전송 속도를 변경하도록 구성되어 있다. The
또한, 스케줄링부(222c)는, 스케줄링 정보로서, 업링크 사용자 데이터의 절 대 전송 속도 또는 상대 전송 속도를, 계층-1 기능부(221)에 통지하도록 구성되어 있다. The
역다중화부(222d)는, HARQ 처리부(222a)로부터 수신한 "업링크 사용자 데이터(E-DCH 및 DCH)"에 대해서 역다중화 처리를 수행함으로써 얻은 업링크 사용자 데이터를, HWY 인터페이스(21)에 송신하도록 구성되어 있다. The
이와 같은 업링크 사용자 데이터에는, 이동국(UE)으로부터 송신된 공통 파일럿 채널의 수신 전력을 보고하는 측정 보고(measurement report)가 포함되어 있다. Such uplink user data includes a measurement report that reports the received power of the common pilot channel transmitted from the mobile station (UE).
본 실시예에 관한 무선 네트워크 제어국(RNC)은, 무선 기지국(Node B)의 상위 레벨에 위치하는 장치이며, 무선 기지국(Node B)과 이동국(UE) 사이의 무선 통신을 제어하도록 구성되어 있다. The radio network control station RNC according to the present embodiment is a device located at a higher level of the radio base station Node B, and is configured to control radio communication between the radio base station Node B and the mobile station UE. .
도 15에 나타낸 바와 같이, 본 실시예에 관한 무선 네트워크 제어국(RNC)은, 교환국 인터페이스(31), LLC 계층 기능부(32), MAC 계층 기능부(33), 미디어 신호 처리부(34), 무선 기지국 인터페이스(35), 및 호 처리 제어부(36)를 구비하고 있다. As shown in Fig. 15, the radio network control station (RNC) according to the present embodiment includes an
교환국 인터페이스(31)는, 교환국(1)과의 인터페이스이며, 교환국(1)으로부터 송신된 다운링크 신호를 LLC 계층 기능부(32)에 전송하고, LLC 계층 기능부(32)로부터 송신된 업링크 신호를 교환국(1)에 전송하도록 구성되어 있다. The
LLC 계층 기능부(32)는, 순차 패턴 번호 등의 헤더 또는 트레일러(trailer)의 합성 처리 등의 LLC 하위 계층 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The LLC layer
LLC 계층 기능부(32)는, LLC 하위 계층 처리를 수행한 후, 업링크 신호를 교 환국 인터페이스(31)에 송신하고, 다운링크 신호를 MAC 계층 기능부(33)에 송신하도록 구성되어 있다. The LLC layer
MAC 계층 기능부(33)는, 우선 제어 처리나 헤더 부여 처리 등의 MAC 계층 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The MAC
MAC 계층 기능부(33)는, MAC 계층 처리를 수행한 후, 업링크 신호를 LLC 계층 기능부(32)에 송신하고, 다운링크 신호를 무선 기지국 인터페이스(35)[또는, 미디어 신호 처리부(34)]에 송신하도록 구성되어 있다. After performing MAC layer processing, the MAC
미디어 신호 처리부(34)는, 음성 신호나 실시간의 화상 신호에 대하여, 미디어 신호 처리를 수행하도록 구성되어 있다. The media
미디어 신호 처리부(34)는, 미디어 신호 처리를 수행한 후, 업링크 신호를 MAC 계층 기능부(33)에 송신하고, 다운링크 신호를 무선 기지국 인터페이스(35)에 송신하도록 구성되어 있다. The media
무선 기지국 인터페이스(35)는, 무선 기지국(Node B)과의 인터페이스이다. 무선 기지국 인터페이스(35)는, 무선 기지국(Node B)으로부터 송신된 업링크 신호를 MAC 계층 기능부(33)[또는, 미디어 신호 처리부(34)]에 전송하고, MAC 계층 기능부(33)[또는, 미디어 신호 처리부(34)]로부터 송신된 다운링크 신호를 무선 기지국(Node B)에 전송하도록 구성되어 있다. The radio
호 처리 제어부(36)는, 무선 리소스 제어 처리, 계층-3 시그널링에 의한 채널의 설정 및 해제 처리 등을 수행하도록 구성되어 있다. 여기서, 무선 리소스 제어에는, 호 허가 제어나 핸드오버 제어 등이 포함된다. The call
또한, 호 처리 제어부(36)는, 상기 설명한 측정 보고 등에 기초하여, 이동국(UE)이 SHO 상태에서 비-SHO 상태로 천이하는 것을 결정하도록 구성되어 있다. The call
또한, 호 처리 제어부(36), 이러한 이동국(UE)의 SHO 상태와 비-SHO 상태 사이의 천이의 결정에 기초하여, 업링크 사용자 데이터의 전송 확인 채널을 복호하기 위한 전송 확인 채널 복호 정보를 이동국(UE)에 송신하도록 구성되어 있다. Further, the call
(본 발명의 제1 실시예에 관한 이동 통신 시스템의 동작)(Operation of Mobile Communication System According to First Embodiment of the Present Invention)
이하, 도 16을 참조하여, 본 실시예에 관한 이동 통신 시스템에서의 송신 전력 제어 방법에 대하여 설명한다. Hereinafter, with reference to FIG. 16, the transmission power control method in the mobile communication system which concerns on this embodiment is demonstrated.
구체적으로, 본 실시예에 관한 송신 전력 제어 방법에 의해, 이동국(UE)이 비-SHO 상태에서 SH0 상태로 천이하는 경우에 대하여 설명한다. Specifically, the case where the mobile station UE transitions from the non-SHO state to the SH0 state by the transmission power control method according to the present embodiment will be described.
본 발명의 실시예에 관한 송신 전력 제어 방법에서는, 전술한 경우뿐만 아닌 그외의 다른 조건에 따라, 액티브 세트(active set)가 변경될 수 있고, 이동국(UE)과 무선 링크를 구축하고 있는 셀이 변경되거나, 이동국(UE)과 무선 링크를 구축하고 있는 셀의 수를 감소시킨 경우에도 가능하다. In the transmission power control method according to the embodiment of the present invention, the active set can be changed according to not only the above-described case but other conditions, and the cell establishing the radio link with the mobile station UE This is also possible when the number of cells that are changed or establishes a radio link with a mobile station (UE) is reduced.
그리고, 본 실시예에 관한 무선 기지국(Node B)은, 하나의 또는 복수 개의 셀을 제어하도록 구성되어 있다. 또한, 본 실시예에서, 셀은 무선 기지국(Node B)의 기능을 포함한다. The radio base station Node B according to the present embodiment is configured to control one or a plurality of cells. In addition, in this embodiment, the cell includes the function of the radio base station Node B.
여기서, 본 실시예에 관한 무선 링크는, 이동국(UE)과 셀 사이의 DPCH 또는 E-DPDCH를 나타낸다. Here, the radio link according to this embodiment represents a DPCH or an E-DPDCH between a mobile station (UE) and a cell.
따라서, 본 실시예에서는, 이동국(UE)이, 하나의 셀과 무선 링크를 구축한 경우를 "비-SHO 상태"로 하고, 복수 개의 셀과 무선 링크를 구축한 경우를 "SHO 상태"로 한다. Therefore, in this embodiment, the case where the mobile station UE establishes a radio link with one cell is referred to as a "non-SHO state", and the case where a radio link is established with a plurality of cells is referred to as a "SHO state". .
또한, 본 실시예에서, 셀 #10 및 셀 #20은, 동일한 단일의 무선 기지국(Node B)에 제어되도록 구성되어도 되고, 셀 #10과 셀 #20이, 상이한 무선 기지국(Node B)에 의해 제어되도록 구성되어 있어도 된다. In addition, in this embodiment, cell # 10 and cell # 20 may be comprised so that it may be controlled by the same single radio base station Node B, and cell # 10 and cell # 20 are different by different radio base station Node B. It may be comprised so that it may be controlled.
도 16에 나타낸 바와 같이, 단계 S1001에서, 이동국(UE)은, #10을 통하여, 업링크 사용자 데이터를 송신하기 위한 데이터 연결을 무선 네트워크 제어국(RNC)과 확립하고 있다.As shown in Fig. 16, in step S1001, the mobile station UE establishes a data connection with the radio network control station RNC for transmitting uplink user data via # 10.
단계 S1002에서, 이동국(UE)은, 셀 #20으로부터의 공통 파일럿 신호의 수신 전력이 소정 값 이상이 되었을 경우, 측정 보고를 무선 네트워크 제어국(RNC)에 송신한다. In step S1002, the mobile station UE transmits a measurement report to the radio network control station RNC when the reception power of the common pilot signal from the cell # 20 becomes equal to or greater than a predetermined value.
무선 네트워크 제어국(RNC)은, 이동국(UE)으로부터 수신한 측정 보고에 기초하여, 셀 #10 및 셀 #20과 무선 링크가 구축되어 있는 경우에, 이동국(UE)이 SHO 상태로 천이하는 것으로 판정한다. The radio network controller (RNC) determines that the mobile station (UE) transitions to the SHO state when the radio link is established with the cell # 10 and the cell # 20 based on the measurement report received from the mobile station UE. Determine.
단계 S1003에서, 무선 네트워크 제어국(RNC)은, 셀 #20에 대해서, 셀 #20과 이동국(UE) 사이의 업링크용 무선 링크의 동기를 확립하기 위한 SHO 설정 요구를 송신한다. In step S1003, the radio network controller RNC transmits, to cell # 20, a SHO setting request for establishing synchronization of an uplink radio link between the cell # 20 and the mobile station UE.
구체적으로, 단계 S1003에서, 무선 네트워크 제어국(RNC)은, SHO 파라미터를 포함하는 SHO 설정 요구를 무선 기지국(Node B) #2에 송신한다. 예컨대, SHO 파라미터는, SHO의 개시 시간, 업링크용 무선 링크에서 채널 구성을 식별하기 위한 채 널화 코드, 및 이동국(UE)을 식별하기 위한 스크램블 코드를 포함한다. Specifically, in step S1003, the radio network controller RNC transmits a SHO setting request including the SHO parameter to the radio base station
단계 S1004에서, 셀 #20은, SHO 설정 요구를 수신하였다는 것을 나타내는 SHO 설정 응답을 송신한다. In step S1004, cell # 20 transmits a SHO setting response indicating that a SHO setting request has been received.
단계 S1005에서, 무선 네트워크 제어국(RNC)은, 이동국(UE)으로 하여금 셀 #20과 이동국(UE) 사이에서 다운링크용 무선 링크의 동기를 확립하도록 요청한다. In step S1005, the radio network controller RNC requests the mobile station UE to establish synchronization of the downlink radio link between the cell # 20 and the mobile station UE.
구체적으로, 단계 S1005에서, 무선 네트워크 제어국(RNC)은 SHO 파라미터를 포함하는 SHO 설정 요구를 이동국(UE)에 송신한다. 예를 들어, SHO 파라미터는, SHO의 개시 시간, 업링크용 무선 링크에서 채널 구성을 식별하기 위한 채널화 코드, 이동국(UE)을 식별하기 위한 스크램블 코드, 및 E-HICH 정보를 포함한다. Specifically, in step S1005, the radio network controller RNC sends a SHO setting request including the SHO parameter to the mobile station UE. For example, the SHO parameter includes a start time of the SHO, a channelization code for identifying a channel configuration in the uplink radio link, a scramble code for identifying a mobile station (UE), and E-HICH information.
단계 S1006에서, 이동국(UE)은, SHO 설정 요구를 수신하였다는 것을 나타내는 SHO 설정 응답을 송신한다. In step S1006, the mobile station UE transmits a SHO setting response indicating that the SHO setting request has been received.
이동국(UE)은, 이러한 파라미터에 기초하여, 비-SHO 상태에서 SHO 상태로 천이한다. 단계 S1007에서, 이동국(UE)은 셀 #10 및 셀 #20과 소프트 핸드오버(SHO) 상태로 된다. The mobile station UE transitions from the non-SHO state to the SHO state based on this parameter. In step S1007, the mobile station UE is in soft handover (SHO) state with cell # 10 and cell # 20.
또한, 단계 S1006에서, 이동국(UE)은, 다운링크용 무선 링크의 동기가 확립된 것을 통지하기 위한 SHO 설정 응답을 무선 네트워크 제어국(RNC)에 송신한다. In addition, in step S1006, the mobile station UE transmits a SHO setting response to the radio network control station RNC for notifying that synchronization of the downlink radio link is established.
구체적으로, 셀 #20은, 무선 네트워크 제어국(RNC)으로부터 수신한 채널화 코드와 스크램블 코드를 사용하여, 업링크용 무선 링크에서 이동국(UE)으로부터 송신되는 채널을 검출함으로써, 셀 #20과 이동국(UE) 사이에서 업링크용 무선 링크의 동기를 확립한다. Specifically, cell # 20 detects a channel transmitted from a mobile station (UE) in an uplink radio link by using a channelization code and a scramble code received from a radio network controller (RNC). Establish synchronization of uplink radio links between mobile stations (UEs).
또한, 이동국(UE)은, 무선 네트워크 제어국(RNC)으로부터 수신한 채널화 코드와 스크램블 코드를 사용하여, 다운링크용 무선 링크에서 셀 #20으로부터 송신되는 채널을 검출함으로써, 셀 #20과 이동국(UE) 사이에서 다운링크용 무선 링크의 동기를 확립한다.In addition, the mobile station UE detects a channel transmitted from cell # 20 in the downlink radio link by using the channelization code and the scramble code received from the radio network control station RNC, thereby detecting the cell # 20 and the mobile station. (UE) establishes synchronization of the downlink radio link.
단계 S1007에서, 이동국(UE)은 소프트 핸드오버(SHO) 상태로 된다.In step S1007, the mobile station UE enters a soft handover (SHO) state.
이와 같이, 이동국이 SHO 상태로 되기 전에, 무선 네트워크 제어국(RNC)은, 이동국(UE) 및 무선 기지국(Node B)에, "E-HICH"를 복호하기 위한 전송 확인 채널 복호 정보를 통지한다. In this way, before the mobile station enters the SHO state, the radio network controller RNC notifies the mobile station UE and the radio base station Node B of the transmission confirmation channel decoding information for decoding the " E-HICH. &Quot; .
이상, 본 발명을 실시예를 상세하게 설명하였으나, 당업자라면, 본 발명이 본 명세서 중에 설명한 실시예에 한정되는 것은 아니라는 것은 분명하다. 본 발명의 장치는, 특허 청구의 범위의 기재에 의해 정해지는 본 발명의 취지 및 범위를 벗어나지지 않고 수정 및 변경 태양으로서 실시할 수 있다. 따라서, 본원의 기재는, 예시 설명을 목적으로 하는 것이며, 본 발명에 대해서 아무런 제한적인 의미를 갖지 않는다. As mentioned above, although an Example demonstrated this invention in detail, it is clear for those skilled in the art that this invention is not limited to the Example demonstrated in this specification. The apparatus of the present invention can be implemented as modifications and variations without departing from the spirit and scope of the invention as defined by the description of the claims. Accordingly, the description herein is for the purpose of illustration and has no limiting meaning to the invention.
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 의하면, 이동국이 SHO 상태가 되기 전에, 무선 네트워크 제어국(RNC)은, 전송 확인 채널을 복호하기 위한 전송 확인 채널 복호 정보를 이동국에 통지함으로써, 액티브 세트가 갱신된 경우라도, 사용자 데이터를 고속으로 송신하는 것이 가능한, 사용자 데이터 송신 방법 및 무선 네트워크 제어국을 제공할 수 있다. As described above, according to the present invention, before the mobile station enters the SHO state, the radio network control station (RNC) notifies the mobile station of transmission confirmation channel decoding information for decoding the transmission confirmation channel, thereby updating the active set. Even in this case, a user data transmission method and a wireless network control station capable of transmitting user data at high speed can be provided.
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