KR20100087041A - 통신 시스템, 응답 통지 방법 및 장치 - Google Patents

통신 시스템, 응답 통지 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

본 발명의 목적은, 복수의 AICH 시그너처 상태를 전부 정확하게 복호하지 않으면 수신 결과의 내용을 알 수 없고, 시그너처 복호의 에러율이 높아진다고 하는 문제를 해결하는 것에 있다. 본 발명에서는, 기지국이 시그너처 콤비네이션 중, 소정의 적어도 1개의 위치의 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 나타내고, 소정 이외의 위치의 시그너처를 이용하여, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 이동국에 통지한다. 그러므로, 모든 정보를 1개의 시그너처 콤비네이션으로 통지할 경우와 비교하여, 수신 결과에 관한 에러율을 경감할 수 있다.

Description

통신 시스템, 응답 통지 방법 및 장치{COMMUNICATION SYSTEM, RESPONSE NOTIFYING METHOD AND APPARATUS}
본 발명은 응답 통지 방법 및 관련 기술에 관한 것이다.
제3세대의 이동 통신 시스템인 W-CDMA(광대역 부호 분할 다원 접속:Wideband Code Division Multiple Access)에서, CELL_FACH(Forward Access Channel) 상태에 있는 이동국(UE:user equipment)은, 귀속하는 기지국을 특정하고 있지 않아, 제어 정보 등을 송신할 때마다 귀속하는 기지국을 선택한다. 상향 데이터 채널인 RACH(Random Access Channel)의 동작은, 제3세대 이동 통신 시스템의 표준화 프로젝트 3GPP(3rd Generation Partnership Project)의 사양서에 규정되어 있다(예를 들면, 비특허문헌 1 내지 4 참조). 또한, 3GPP의 Release8에서, RACH의 확장 기술로서, E-RACH(Enhanced RACH)가 검토되고 있다(예를 들면, 비특허문헌 5 참조). 이하, 도 1 내지 도 3을 참조하여, E-RACH의 동작을 간단하게 설명한다.
도 1은 이동 통신 시스템의 구성을 나타낸 블록도이다. 여기에서는, 설명을 복잡하게 하지 않기 위해, 기지국(10)의 셀 내에 복수의 이동국(20-1, 20-2, 20-3, 20-N)이 위치해 있고, 이들 이동국은 CELL_FACH 상태에 있는 것으로 한다. 또한, 기지국(10)은 상위 네트워크 장치(30)에 접속되어 있는 것으로 한다. 또한, 주어진 이동국은 「이동국(20)」으로 기재한다.
도 2는 E-RACH의 동작을 나타낸 구성도이고, 도 3은 E-RACH 등의 채널 설정의 시퀀스도이다. 도 2를 참조하면, 상향 통신에서는, 상향 데이터 채널 E-DCH(Enhanced Dedicated Channel)와, E-DCH를 송신하기 전에 타이밍을 제공하기 위한 프리앰블(preamble)부를 포함한다. 하향 통신에서는, 이동국으로부터 수신된 프리앰블부에 응답하기 위한 하향 채널 AICH(Acquisition Indicator Channel)가 있다.
프리앰블부에는, 후술하는 프리앰블 시그너처(Csig, s)와, 프리앰블 스크램블링 부호(Sr-pre, n)라고 하는 확산 부호가 이용된다. 프리앰블 시그너처(Csig, s)는 부호 길이가 16의 Hadamard 부호를 256회 반복한 4096칩으로 구성되고, 프리앰블 스크램블링 부호(Sr-pre, n)는 기지국이 통지하는 셀 식별용 부호이다. 프리앰블 시그너처(Csig, s)는 각 이동국이 소정의 프리앰블 시그너처(Csig, 1, Csig, 2, … Csig, s)로부터 랜덤하게 선택한다.
프리앰블부의 부호 데이터(Cpre, n, s)는, 하기 수학 식 (1)에 나타낸 바와 같이, 4096칩 중 대응하는 k번째의 프리앰블 시그너처(Csig, s)와 프리앰블 스크램블링 부호(Sr-pre, n)로 구성된다.
[식 1]
Figure pct00001
k=0, 1, 2, 3, …, 4095
Cpre, n, s : 프리앰블부 부호 데이터
Sr-pre, n : 프리앰블 스크램블링 부호
Csig, s : 프리앰블 시그너처
상향 데이터 채널 E-DCH는 3GPP Release6에서 규정된 사양서(예를 들면, 비특허문헌 6 참조)에 의거하여 구성된다.
도 2 및 도 3에 나타낸 바와 같이, 우선 이동국(20)은 기지국(10)의 파일럿 채널의 수신 전력량으로부터 산출된 초기 송신 전력값으로 프리앰블부 부호 데이터를 기지국에 송신한다. 프리앰블부 부호 데이터는 상술한 바와 같이 기지국(10)이 통지한 프리앰블 스크램블링 부호와, 자국이 랜덤하게 선택한 프리앰블 시그너처를 이용하여 생성된다. 기지국(10)은, 수신된 프리앰블에 대하여, 복수의 AICH 시그너처 상태를 이용하여 수신 결과(ACK/NACK/NoACK)를 이동국(20)에 송신한다. 이 AICH 시그너처 상태가, 통지 내용에 대응하는 부호로 되어 있다. 기지국(10)은, 이동국(20)이 송신한 프리앰블 시그너처에 대한 응답을 이동국에 동시에 송신한다. ACK 응답에 대하여는, 후술하는 E-DCH 송신 프로파일 정보를 나타낸 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호도 동시에 이동국에 송신된다.
예를 들면, 기지국(10)이 수신에 성공한 프리앰블에 이용되고 있는 프리앰블 시그너처를 선택한 이동국에 대하여, E-DCH를 이용하여 상향 데이터를 송신하는 것을 허용할 때는 수신 결과 「ACK」가 통지되고, 허용하지 않을 때는 「NACK」가 통지된다. 또한, 수신 성공한 프리앰블에 이용되고 있지 않은 프리앰블 시그너처에 대하여는, 「NoACK」가 AICH에서의 응답으로서 설정된다.
이동국(20)은, AICH를 통해 수신 결과를 수신하고, 프리앰블 송신에서 이용한 프리앰블 시그너처에 대한 응답이 ACK이면, 후술하는 방법에 의해 E-DCH 송신 프로파일 정보를 결정하고, 기지국(10)에 데이터를 송신한다. 프리앰블 송신에서 이용한 프리앰블 시그너처에 대한 응답이 NACK이면, 소정 시간 후에 두 번째 프리앰블의 송신을 행한다. 프리앰블 송신에서 이용한 프리앰블 시그너처에 대한 응답이 NoACK이면, 이동국(20)은, 앞서 송신한 프리앰블을 기지국(10)이 수신하지 않는다고 판단하고, 재송 횟수의 상한에 도달해 있지 않으면, 프리앰블의 송신 전력을 소정 길이만큼 증가시켜 재송한다. 또한, 도 2에 나타낸 바와 같이, 프리앰블부의 최소 재송 간격(τp-p, min), 및 프리앰블부와 AICH에서의 수신 결과 송신 사이의 간격(τp-a)은, 각각 미리 정해져 있다. AICH는, 복수의 AICH 시그너처 상태를 이용한 수신 결과(ACK/NACK/NoACK)를, 프리앰블의 프리앰블 시그너처(Csig, s)에 대응해서 송신한다.
AICH는, 하기 수학 식 (2)로부터 유도되는 부호 aj를 32개 조합시킴으로써 구성되고, AICH의 시그너처 패턴(bs, j)은, 표 1에 규정되어 있다(예를 들면, 비특허문헌 4 참조). 여기에서, s는 시그너처 번호를 나타내고, bs, j는 16개의 패턴일 수 있다. 또한, AIs는 시그너처 상태를 나타내고, 프리앰블의 수신 결과가 ACK의 경우에 AIs=+1, NACK의 경우에 AIs=-1, NoACK의 경우에 AIs=0으로서 AICH에서 송신한다.
[식 2]
Figure pct00002
[표 1]
Figure pct00003
E-DCH 송신 프로파일 정보는, UL(Uplink) 스크램블링 코드, E-RNTI(Enhanced Radio Network Temporary Identity), DPCCH(Dedicated Physical Control Channel) 코드 및 타이밍 오프셋(timing offset), E-RGCH(E-DCH Relative Grant Channel) 코드, E-HICH(E-DCH Hybrid ARQ Indicator Channel) 코드, E-AGCH(E-DCH Absolute Grant Channel) 코드 등으로 구성된다. 기지국은, 복수 개의 E-DCH 송신 프로파일 정보 및 각각의 E-DCH 송신 프로파일 정보에 대응하는 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 포함하는 E-DCH 송신 프로파일 정보 리스트를 정기적으로 셀 내의 이동국에 BCH(Broadcast Channel)를 통해 보낸다. 그리고, 이동국은 프리앰블을 송신한다. 기지국은 AICH를 이용하여 수신 결과 ACK를 송신함과 동시에, E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 1개 선택하여, 이동국에 할당한다. 이동국은, 할당된 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호에 대응한 E-DCH 송신 프로파일 정보로부터 송신 프로파일을 결정하고, 상향 데이터를 기지국에 송신한다(예를 들면, 비특허문헌 7 참조). 1개의 프리앰블 시그너처에 대하여, 복수의 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 할당한다. 또한, AICH 시그너처 콤비네이션을 이용하여 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 특정한다. AICH 시그너처는 AICH 시그너처 번호와 그에 부수되는 AICH 시그너처 상태의 쌍을 나타내고, AICH 시그너처를 복수 조합시킨 것을 시그너처 콤비네이션(signature combination)이라 한다. 또한, AICH 시그너처 콤비네이션이 복수 모인 것을 AICH 시그너처 콤비네이션 세트라 한다. 표 2는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트를 나타낸 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블의 일례이다.
[표 2]
Figure pct00004
표 2에서 수신 결과가 ACK이고 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호가 1인 경우를 예로 들면, 시그너처 번호가 "1, 2, 3"이고, 시그너처 상태가 (-1, -1, +1)인 3개의 AICH 시그너처로 구성되는 AICH 시그너처 콤비네이션을 나타내고 있다.
[비특허문헌 1] 3GPP TS25.214 v7.5.0 May 2007 [비특허문헌 2] 3GPP TS25.321 v7.2.0 September 2006 [비특허문헌 3] 3GPP TS25.331 v7.3.0 December 2006 [비특허문헌 4] 3GPP TS25.211 v7.2.0 May 2007 [비특허문헌 5] 3GPP RP-070677 Nokia Siemens Networks, Nokia, Ericsson, Qual comm, T-Mobile, Telecom Italia, "Enhanced Uplink for CELL_FACH State in FDD" September 2007 [비특허문헌 6] 3GPP TS25.319 v7.3.0 [비특허문헌 7] 3GPP R2-074626 Nokia Corporation, Nokia Siemens Networks, "Resource assignment for E-DCH access in CELL_FACH state" November 2007
비특허문헌 7에서 제안되어 있는 E-DCH 송신 프로파일 정보의 할당 방법에서는, 복수의 AICH 시그너처 상태를 전부 정확하게 복호하지 않으면 수신 결과의 내용을 알 수 없고, 시그너처 복호의 에러율이 높아진다. 특히, AICH의 수신 결과 NACK를 나타낸 시그너처 상태가, 수신 결과 ACK를 나타낸 시그너처 상태로 잘못해서 복호되었을 경우에는, 할당되어 있지 않은 단말이 송신을 행하게 된다는 문제가 일어난다.
전술한 측면에서, 본 발명의 목적은, 복수의 시그너처를 이용하여 송신 프로파일 정보를 할당하는 방식에서, 수신 결과에 관한 복호 에러율의 저감을 달성할 수 있는 채널 할당 방법 및 장치를 제공하는 것에 있다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 이동국은 프리앰블을 기지국에 송신하고, 기지국은 프리앰블을 수신하고 프리앰블에 대한 응답을 이동국에 송신하고, 이동국은 응답에 따라 상향 채널을 통해 데이터 송신을 행하는 통신 시스템이 제공되고, 기지국은, 응답을 제 1 시그너처와 제 2 시그너처로 나누고, 제 1 시그너처 중에서 1개 또는 복수의 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 이동국에 통지한다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 이동국은 프리앰블을 기지국에 송신하고, 기지국은 프리앰블을 수신하고 프리앰블에 대한 응답을 이동국에 송신하고, 이동국은 응답에 따라 상향 채널을 통해 데이터 송신을 행하는 통신 시스템이 제공되고, 기지국은, 유효한 시그너처 콤비네이션을 이동국에 알리고, 응답에 있어서 유효한 시그너처 콤비네이션에 의해, 프리앰블의 수신 결과를 이동국에 통지한다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 이동국은 프리앰블을 기지국에 송신하고, 기지국은 프리앰블을 수신하고 프리앰블에 대한 응답을 이동국에 송신하고, 이동국은 응답에 따라 상향 채널을 통해 데이터 송신을 행하는 시스템이 제공되고, 기지국은, 소정의 조건에 응하여 시그너처 콤비네이션에 우선도를 정하고, 응답에 있어서 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 우선적으로 선택하여, 프리앰블의 수신 결과를 이동국에 통지한다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 이동국은 프리앰블을 기지국에 송신하고, 기지국은 프리앰블을 수신하고 프리앰블에 대한 응답을 이동국에 송신하고, 이동국은, 응답에 따라 상향 채널을 통해 데이터 송신을 행하는 통신 시스템이 제공되고, 기지국은, 제 1 수신 결과를 나타낸 응답에서 이용되는 시그너처 상태와 적어도 1개의 다른 시그너처 상태를 이용하여 제 2 수신 결과를 나타내는 응답을 구성한다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 이동국으로부터 프리앰블을 수신하고, 프리앰블에 대한 응답을 이동국에 송신하는 기지국이 제공되고, 상기 기지국은 응답을 제 1 시그너처와 제 2 시그너처로 나누고, 제 1 시그너처 중 1개 또는 복수의 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 이동국에 통지한다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 이동국으로부터 프리앰블을 수신하고, 프리앰블에 대한 응답을 이동국에 송신하는 기지국이 제공되고, 상기 기지국은 유효한 시그너처 콤비네이션을 이동국에 통지하고, 응답에 있어서 유효한 시그너처 콤비네이션에 의해, 프리앰블의 수신 결과를 이동국에 통지한다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 이동국으로부터 프리앰블을 수신하고, 프리앰블에 대한 응답을 이동국에 송신하는 기지국이 제공되고, 상기 기지국은 소정의 조건에 응하여 시그너처 콤비네이션의 우선도를 정하고, 응답에 있어서 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 우선적으로 선택하여, 프리앰블의 수신 결과를 이동국에 통지한다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 이동국으로부터 프리앰블을 수신하고, 프리앰블에 대한 응답을 이동국에 송신하는 기지국이 제공되고, 상기 기지국은 제 1 수신 결과를 나타내는 응답에서 이용되는 시그너처 상태와 적어도 1개의 다른 시그너처 상태를 이용하여 제 2 수신 결과를 나타내는 응답을 구성한다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 기지국에 프리앰블을 송신하고, 제 1 시그너처와 제 2 시그너처로 나눠진, 프리앰블에 대한 응답을 기지국으로부터 수신하는 이동국이 제공되고, 상기 이동국은 응답에 있어서의 1개 또는 복수의 제 1 시그너처에 의거하여, 프리앰블의 수신 결과를 판단한다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 기지국에 프리앰블을 송신하고, 프리앰블에 대한 응답을 기지국으로부터 수신하는 이동국이 제공되고, 상기 이동국은 기지국으로부터 유효한 시그너처 콤비네이션을 수신하고, 유효한 시그너처 콤비네이션에 의거하여, 응답에 이용되는 시그너처를 식별한다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 이동국으로부터 프리앰블을 수신하는 스텝과, 프리앰블에 대한 응답을 제 1 시그너처와 제 2 시그너처로 나누고, 제 1 시그너처 중에서 1개 또는 복수의 제 1 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 이동국에 통지하는 스텝을 포함하는, 기지국이 이동국에 응답을 통지하는 응답 통지 방법이 제공된다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 이동국으로부터 프리앰블을 수신하는 스텝과, 프리앰블에 대한 응답에 있어서 유효한 시그너처 콤비네이션을 이동국에 알리는 스텝과, 응답에서 유효한 시그너처 콤비네이션에 의해, 프리앰블의 수신 결과를 이동국에 통지하는 스텝을 포함하는, 기지국이 이동국에 응답을 통지하는 응답 통지 방법이 제공된다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 이동국으로부터 프리앰블을 수신하는 스텝과, 프리앰블에 대한 응답에 있어서 소정의 조건에 응하여 시그너처 콤비네이션의 우선도를 정하는 스텝과, 응답에 있어서 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 우선적으로 선택하여, 프리앰블의 수신 결과를 이동국에 통지하는 스텝을 포함하는, 기지국이 이동국에 응답을 통지하는 응답 통지 방법이 제공된다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 이동국으로부터 프리앰블을 수신하는 스텝과, 프리앰블에 대한 응답에 있어서 제 1 수신 결과를 나타내는 응답에서 이용되는 시그너처 상태와 적어도 1개의 다른 시그너처 상태를 이용하여 제 2 수신 결과를 나타내는 응답을 구성하는 스텝을 포함하는, 기지국이 이동국에 응답을 통지하는 응답 통지 방법이 제공된다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 기지국으로부터 제 1 시그너처와 제 2 시그너처로 나눠진, 기지국에 송신한 프리앰블에 대한 응답을 기지국으로부터 수신하는 스텝과, 응답에 있어서의 1개 또는 복수의 제 1 시그너처에 의거하여, 프리앰블의 수신 결과를 판단하는 스텝을 포함하는, 이동국이 수신 결과를 판단하는 수신 결과 판단 방법이 제공된다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 기지국으로부터 유효한 시그너처 콤비네이션을 수신하는 스텝과, 기지국에 송신한 프리앰블에 대한 응답을 기지국으로부터 수신하는 스텝과, 유효한 시그너처 콤비네이션에 의거하여, 응답에 이용되는 시그너처를 식별하는 스텝을 포함하는, 이동국이 시그너처를 식별하는 시그너처 식별 방법이 제공된다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 정보 처리 장치에 처리를 실행시키는 프로그램이 제공되고, 상기 프로그램은, 상기 정보 처리 장치에 복수의 시그너처 중 일부의 시그너처를 이용하여, 기지국이 이동국으로부터 수신하는 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 구성하는 처리를 실행시킨다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 정보 처리 장치에 처리를 실행시키는 프로그램이 제공되고, 상기 프로그램은, 상기 정보 처리 장치에 기지국이 이동국으로부터 수신하는 프리앰블에 대한 응답에 있어서 유효 또는 무효한 시그너처 콤비네이션을 상기 이동국에 알리고, 상기 응답에서 상기 유효한 시그너처 콤비네이션에 의해, 상기 프리앰블의 수신 결과를 상기 이동국에 통지하는 처리를 실행시킨다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 정보 처리 장치에 처리를 실행시키는 프로그램이 제공되고, 상기 프로그램은, 상기 정보 처리 장치에 기지국이 이동국으로부터 수신하는 프리앰블에 대한 응답에 있어서 소정의 조건에 응하여 시그너처 콤비네이션의 우선도를 정하고, 상기 응답에서 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 우선적으로 선택하여, 상기 프리앰블의 수신 결과를 상기 이동국에 통지하는 처리를 실행시킨다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 정보 처리 장치에 처리를 실행시키는 프로그램이 제공되고, 상기 프로그램은, 상기 정보 처리 장치에 기지국이 이동국으로부터 수신하는 프리앰블에 대한 응답에 있어서 제 1 수신 결과를 나타낸 응답에서 이용되는 시그너처 상태와 상기 시그너처 상태와는 다른 적어도 1개의 시그너처 상태를 이용하여 제 2 수신 결과를 나타낸 응답을 구성하는 처리를 실행시킨다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 정보 처리 장치에 처리를 실행시키는 프로그램이 제공되고, 상기 프로그램은, 상기 정보 처리 장치에 기지국에 송신한 프리앰블에 대한, 복수의 시그너처를 이용한 응답을 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 복수의 시그너처 중 일부의 시그너처에 의거하여, 상기 프리앰블의 수신 결과를 판단하는 처리를 실행시킨다.
상기 과제를 해결하기 위해서, 본 발명에서는, 정보 처리 장치에 처리를 실행시키는 프로그램이 제공되고, 상기 프로그램은, 상기 정보 처리 장치에 기지국으로부터 유효 또는 무효한 시그너처 콤비네이션을 수신하고, 상기 기지국에 송신한 프리앰블에 대한 응답을 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 유효한 시그너처 콤비네이션에 의거하여, 상기 응답에 이용되는 시그너처를 식별하는 처리를 실행시킨다.
본 발명에 따르면, 복수의 시그너처를 이용하여 송신 프로파일 정보를 할당하는 방식에서, 수신 결과에 관한 복호 에러율의 저감을 달성할 수 있다.
도 1은 이동 통신 시스템의 구성을 나타낸 블록도.
도 2는 E-RACH의 동작을 나타낸 구성도.
도 3은 E-RACH 등의 채널 설정의 시퀀스도.
도 4는 본 발명에 의한 무선 통신 시스템에서의 기지국의 구성의 일례를 나타낸 블록도.
도 5는 본 발명에 의한 무선 통신 시스템에서의 이동국의 구성의 일례를 나타낸 블록도.
도 6은 일 실시형태에 의한 데이터 송신의 순서를 제시하는 시퀀스도.
도 7은 본 발명의 실시형태 1, 2, 4, 6, 7 및 8에 의한 기지국의 동작을 나타낸 흐름도.
도 8은 본 발명의 실시형태 1에 의한 이동국의 동작을 나타낸 흐름도.
도 9는 본 발명의 실시형태 3, 5 및 7에 의한 기지국의 동작을 나타낸 흐름도.
(제 1 실시형태)
본 실시형태에서는, 기지국이 시그너처 콤비네이션 중, 소정의 적어도 하나의 위치의 시그너처를 이용하여, 프리앰블(preamble)의 수신 결과를 포함하는 정보를 나타내고, 소정 이외의 위치의 시그너처를 이용하여, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 상기 이동국에 통지하는 것을 특징으로 한다.
이하, 기지국이 3개의 AICH 시그너처로 구성되는 시그너처 콤비네이션 중, 1번째의 AICH 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 나타내고, 2번째와 3번째의 AICH 시그너처를 이용하여, E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 상기 이동국에 통지하는 시스템을 일례로서 설명한다.
도 4는, 본 발명에 의한 무선 통신 시스템에서의 기지국의 구성의 일례를 나타낸 블록도이다. 기지국(10)은, 이동국(20)과의 무선 통신을 행하는 무선 통신부(101), 각각의 이동국으로부터 수신된 상향 신호를 처리하는 상향 신호 수신 처리부(102), 그 상향 신호 중 전송 데이터를 상위 네트워크 장치(기지국 제어 장치)에 송신하기 위한 처리를 행하는 상향 신호 송신 처리부(103) 및 상위 네트워크 장치에 데이터를 송신하는 통신부(104)를 포함한다. 상위 네트워크 장치로부터의 데이터는 통신부(104)에 의해 수신된 후, 하향 신호 수신 처리부(105)에 의해 처리가 행해진다. 하향 신호를 이동국에 송신하기 위한 처리를 하향 신호 송신 처리부(106)에 의해 행하고, 무선 통신부(101)로부터 목적지의 이동국에 송신된다.
또한, 기지국(10)은, 상향 신호 수신 처리부(102)에 접속된 프리앰블 식별부(108)와, E-DCH 송신 프로파일 정보 생성부(107)와, 할당 리소스 제어부(109)를 포함한다. 상향 신호 수신 처리부(102)는, 이동국으로부터 프리앰블을 수신할 경우에는, 이를 프리앰블 식별부(108)로 전송하고, 그 이외의 경우에는 상향 신호 송신 처리부(103)에 전송한다. 프리앰블 식별부(108)는, 상향 신호 수신 처리부(102)로부터 전송된 프리앰블로부터 프리앰블 시그너처를 식별하고, 식별된 내용을 할당 리소스 제어부(109)에 통지한다. E-DCH 송신 프로파일 정보 생성부(107)는, 소정 시간마다, E-RACH에 이용되는 E-DCH의 송신 프로파일 정보 및 대응하는 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 생성하고, 이를 할당 리소스 제어부(109)에 출력한다. 할당 리소스 제어부(109)는, E-DCH 송신 프로파일 정보 생성부(107)로부터 전송된 E-DCH 송신 프로파일 정보 및 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 포함하는 E-DCH 송신 프로파일 정보 리스트를 가진다. 할당 리소스 제어부는 E-DCH 송신 프로파일 정보 리스트를 하향 신호 송신 처리부(106)에 출력하고, 하향 신호 송신 처리부(106)는, 송신 처리부(106)로부터 수신된 E-DCH 송신 프로파일 정보 리스트를 무선 통신부(101)를 통해 셀 내의 이동국에 보낸다.
또한, 할당 리소스 제어부(109)는, E-DCH 송신 프로파일 정보 번호와 프리앰블 시그너처, AICH 시그너처, 수신 결과를 조합시킨 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블을 유지하고, 프리앰블 식별부(108)로부터 프리앰블 식별 결과가 전송되었을 경우에, 유지하는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블로부터 프리앰블 시그너처에 대응하는 E-DCH 프로파일 중 이용 가능한 것을 선택하여, 프리앰블 시그너처 및 수신 결과와 함께 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 송신 처리부(106)에 출력한다. 하향 신호 송신 처리부(106)는 수신 결과, E-DCH 송신 프로파일 정보 번호 등을 무선 통신부(101)를 통해 이동국에 송신한다.
여기에서는, AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블을 할당 리소스 제어부(109)에 의해 유지하는 것으로서 설명했지만, E-DCH 송신 프로파일 정보 생성부(107)에 의해 유지하는 형태여도 되고, 또한 별도로 위치한 기억부를 갖게 해서 거기에 유지해도 된다. 이 경우에는, E-DCH 송신 프로파일 정보 생성부(107)가 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블을 할당 리소스 제어부(109)에 통지하는 동작, 또는 할당 리소스 제어부(109)가 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블을 E-DCH 송신 프로파일 정보 생성부(107) 혹은 기억부로부터 판독하는 동작이 필요하다.
또한, 프리앰블 식별부(108), E-DCH 송신 프로파일 정보 생성부(107) 및 할당 리소스 제어부(109)는, CPU 등의 프로그램 제어 프로세서 상에서 대응하는 기능의 프로그램을 실행함으로써 동등한 기능을 실현할 수 있다. 또한, 여기에서는 본 발명에 의한 채널 할당 방법에 관련되는 부분을 도시하고 있고, 그 밖의 구성 부분은 생략되어 있다.
도 5는 본 발명에 의한 무선 통신 시스템에서의 이동국의 구성의 일례를 나타낸 블록도이다. 이동국(20)은, 기지국과의 무선 통신을 행하는 무선 통신부(201), 수신 처리부(202), 수신 결과 처리부(203), 송신 데이터 제어부(204), E-DCH 송신 프로파일 정보 유지부(205), 송신 처리부(206) 및 버퍼(207)를 포함하고 있다. 여기에서도 본 발명에 의한 채널 할당 방법에 관련되는 부분을 도시하고 있고, 그 밖의 구성 부분은 생략되어 있다.
수신 처리부(202)는 무선 통신부(201)를 통해 기지국으로부터의 데이터를 수신하고, 데이터가 프리앰블에 대한 수신 결과인 경우에는, 이 데이터를 수신 결과 처리부(203)에 전송하고, 데이터가 E-DCH 송신 프로파일 정보 리스트인 경우에는, 이 데이터를 E-DCH 송신 프로파일 정보 유지부(205)에 전송한다. 수신 결과 처리부(203)는 수신 처리부(202)로부터 입력된 프리앰블에 대한 수신 결과로부터 프리앰블에 대한 수신 결과와, 수신 결과가 ACK일 경우에 포함되는 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 추출한다. 이 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호는 송신 데이터 제어부(204)에 전송된다. 송신 데이터 제어부(204)는, 수신 결과 처리부(203)로부터 입력된 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호와, E-DCH 송신 프로파일 정보 유지부(205)에 보존된 E-DCH 송신 프로파일 정보 리스트와, 버퍼(207)에 축적된 송신 데이터의 버퍼량으로부터 E-RACH에 이용할 E-DCH 송신 프로파일을 결정하고, 송신 처리부(206)에 출력한다. 송신 처리부(206)는, 송신 데이터 제어부(204)로부터 입력된 E-DCH 송신 프로파일에 의거하여 상향 채널을 설정하고, 무선 통신부(201)를 통해 기지국에 데이터를 송신한다.
또한, 수신 결과 처리부(203) 및 송신 데이터 제어부(204)는, CPU 등의 프로그램 제어 프로세서 상에서 대응하는 기능의 프로그램을 실행함으로써 동등한 기능을 실현할 수 있다.
도 6은 본 실시형태에 의한 데이터 송신의 순서를 나타낸 시퀀스도이다.
기지국은, 셀 내의 이동국에 대하여, 소정의 시간마다 E-DCH 송신 프로파일 정보 리스트를 BCH를 통해 통지하고 있다(스텝 S101). 이동국의 E-DCH 송신 프로파일 정보 유지부(205)는, 수신된 E-DCH 송신 프로파일 정보 리스트를 유지하고, 신규 E-DCH 송신 프로파일 정보 리스트를 수신한 경우에는, 정보를 갱신한다.
이동국의 버퍼(207)에 송신 데이터가 발생되면(스텝 S102), 송신 데이터 제어부(204)는 상기한 바와 같이 프리앰블을 기지국에 송신한다(스텝 S103). 기지국은, 프리앰블 수신 후에, 이용 가능한 E-DCH 송신 프로파일 정보가 존재하는지의 여부를 판단하는 AICH 응답 조건 판단 스텝의 처리를 행한다(스텝 S104). 스텝 S104에서 이용 가능한 E-DCH 송신 프로파일 정보가 존재하면, Alt1의 처리를 행한다. Alt1에서는, 이동국에 AICH를 이용하여 수신 결과 ACK 및 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 송신하고(스텝 S105), 이동국은, 앞서 기지국으로부터 BCH를 통해 통지되어 있는 E-DCH 송신 프로파일 정보와 AICH에 의해 통지되는 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 이용하여 E-DCH 송신 프로파일을 결정하고(스텝 S106), 그 E-DCH 송신 프로파일을 이용하여 상향 데이터를 송신한다(스텝 S107). 스텝 S104에서 이용 가능한 E-DCH 송신 프로파일 정보가 존재하지 않으면, Alt2의 처리를 행한다. Alt2에서는, 이동국에 AICH를 이용하여 수신 결과 NACK를 송신하고(스텝 S108), 이동국은, 재송 카운터를 확인한다(스텝 S109). 재송 카운터의 남은 수가 0이 아니면, Alt2-1의 처리인 소정의 대기 시간을 경과한 후에 프리앰블의 재송을 행하고(스텝 S110), 재송 카운터의 남은 수가 0이면, 데이터 송신을 중지하는 Alt2-2의 처리를 행한다(스텝 S111).
표 3은 할당 리소스 제어부(109)에 의해 유지되는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블의 일례이다. 본 실시형태에서는, AICH 시그너처 콤비네이션은 3개의 시그너처로 구성된다. 표 3의 예에서는 1번째의 AICH 시그너처가 프리앰블의 수신 결과를 나타내고, 2번째 및 3번째의 시그너처가 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 나타낸다.
[표 3]
Figure pct00005
도 7은, AICH의 응답을 판단하는 스텝 S104에서의 기지국, 특히 할당 리소스 제어부(109)의 동작을 나타낸 흐름도이다. 기지국이, 이동국으로부터 송신된 프리앰블을 수신한 것에 응답하여, 도 7의 제어 동작을 개시한다.
기지국은, 이동국이 송신하는 프리앰블을 수신하고(스텝 S201), E-RACH에 할당되는 E-DCH 송신 프로파일 정보에서, 이용 가능한 E-DCH 송신 프로파일 정보가 존재하는지의 여부를 판단한다(스텝 S202). 이용 가능한 E-DCH 송신 프로파일 정보가 존재하지 않을 경우, 기지국은 AICH를 이용하여, 수신 결과 NACK를 통지한다(스텝 S203). 스텝 S202에서 이용 가능한 E-DCH 송신 프로파일 정보가 존재할 경우, 기지국은 AICH를 이용하여, 수신 결과 ACK 및 선택된 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 이동국에 통지하고(스텝 S204), 스텝 S205로 이행한다. 스텝 S205에서는, 기지국은 이동국이 송신하는 상향 데이터를 수신하고, 프리앰블 수신 대기 상태로 돌아간다(스텝 S201).
이하, 스텝 S202의 동작에 대해서 할당 리소스 제어부(109)에 의해 유지되는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블의 예를 나타내는 표 4 및 5를 이용하여 구체적으로 설명한다. AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블에서 기지국에서는 E-DCH 송신 프로파일 정보가 이용 가능한지의 여부에 관한 정보를 유지하고 있다. 이 정보는 표 4 및 5에서는 예를 들면 상태로서 유지되어 있고, 'Busy'는 이용 불가능, 'Available'은 이용 가능한 것을 각각 나타내고 있다. 여기에서는 2개의 값으로서 설명했지만 상태로서 유지하는 정보는 2개의 값으로 한정되는 것은 아니다.
기지국은, 이동국이 송신한 프리앰블을 수신했을 경우에, 프리앰블 시그너처 번호를 식별한다. 식별한 프리앰블 시그너처 번호에 할당된 E-DCH 송신 프로파일 정보 중, 이용 가능한 E-DCH 송신 프로파일 정보가 존재하는지의 여부를 판정한다. 기지국이 이동국으로부터 수신한 프리앰블의 프리앰블 시그너처 번호를 1로 한다. 표 4는 AICH를 통해 ACK를 통지하는 경우에 있어서의 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블의 일례이다. 이 예에서는, E-DCH 송신 프로파일 정보 번호 4가 이용 가능이기 때문에, 기지국은 수신 결과가 ACK인 것 및 E-DCH 프로파일 정보 번호가 4인 것을 이동국에 통지한다.
[표 4]
Figure pct00006
표 5는 AICH를 통해 NACK를 통지하는 경우에 있어서의 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블의 일례이다. 이 예에서는, 이용 가능한 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호가 존재하지 않기 때문에, 기지국은 AICH가 NACK인 것을 이동국에 통지한다.
[표 5]
Figure pct00007
도 8은, 본 실시형태에서의 이동국, 특히 송신 데이터 제어부(204)의 동작을 나타낸 흐름도이다. 이동국은 버퍼(207)에 송신 데이터가 발생한 것에 응답해서, 도 8의 제어 동작을 개시한다(스텝 S301).
스텝 S301 동작 후에, 이동국은 재송 카운터 M을 초기값 Minit로 설정하고(스텝 S302), 프리앰블을 기지국에 송신하는 프리앰블 송신 스텝 S의 처리를 행하고(스텝 S303), 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 기지국으로부터의 AICH의 수신 대기 상태로 된다(스텝 S304). 스텝 S304에서, 기지국으로부터의 AICH에 포함되는 수신 결과가 ACK인 경우, 이동국은 수신 결과와 함께 통지되어 있는 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호와, 미리 기지국으로부터 통지되어 있는 E-DCH 송신 프로파일 정보로부터, E-DCH 송신 프로파일을 결정하고, 그 E-DCH 송신 프로파일을 이용하여 상향 데이터를 기지국에 송신한다(스텝 S307). 스텝 S304에서, 기지국으로부터의 AICH에 포함되는 수신 결과가 NoACK인 경우에는, 재송 카운터 M의 남은 수를 확인한다(스텝 S305). 재송 카운터의 남은 수가 0이면, 데이터 송신을 중지하고, 0이 아니면, 재송 카운터 M을 1감소시키고(스텝 S308), 소정 시간 후에 프리앰블 송신 스텝 S로 돌아간다(스텝 S303). 스텝 S304에서, 기지국으로부터의 AICH에 포함되는 수신 결과가 NACK인 경우에는, 재송 카운터 M의 남은 수를 확인한다(스텝 S306). 재송 카운터 M이 0이면, 데이터 송신을 중지하고, 0이 아니면, 재송 카운터 M을 1감소시키고(스텝 S309), 소정 시간 후에 프리앰블 송신 스텝 S로 돌아간다(S303).
본 실시형태에서는 AICH 시그너처 번호를 1번 내지 3번으로서 설명을 했지만, 1번 내지 3번으로 한정되는 것이 아니라, 4번 내지 6번 등 연속한 것이거나 1번, 3번, 5번 등 연속하지 않은 것이어도 된다. 또한, AICH 시그너처의 수에 관해서도 3개로 한정되는 것이 아니라 임의의 수일 수 있다. 또한, 프리앰블의 수신 결과를 나타낸 AICH 시그너처에 관해서도 본 실시형태에서는 1번의 시그너처 번호에 대응하는 것으로서 설명했지만, 임의인 번호에 대응할 수 있고, 또한 단수가 아니어도 된다.
기지국이 시그너처 콤비네이션 중, 소정의 적어도 1개의 위치의 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 나타내고, 소정 이외의 위치의 시그너처를 이용하여, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 이동국에 통지하기 때문에, 모든 정보를 1개의 시그너처 콤비네이션으로 통지할 경우와 비교하여, 수신 결과에 관한 에러율을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
또한, 소정의 적어도 1개의 위치의 시그너처에 의해 수신 결과를 알기 때문에, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 판정할 필요가 없는 수신 결과에 대해서 계산 처리를 삭감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
(제 2 실시형태)
본 실시형태에서는, 기지국은, 시그너처 콤비네이션의 이용 또는 비이용에 관한 정보를 규정하여, 이동국에 알리는 것을 특징으로 하고 있다.
이하, 기지국이, 수신 결과가 NACK를 나타낸 AICH 시그너처 콤비네이션으로부터의 부호간 거리가 소정 길이 이내인 AICH 시그너처 콤비네이션을 이용하지 않는 것을 나타내는 무효를 설정하고, 소정 길이 이내가 아닌 AICH 시그너처 콤비네이션을 이용하는 것을 나타내는 유효를 설정해서 AICH의 송신을 행하는 시스템을 일례로서 설명한다.
본 실시형태의 기본적 구성은 제 1 실시형태와 동일하지만, 도 6의 시퀀스도에 나타낸 E-DCH 송신 프로파일 정보의 통지(스텝 S101)와, AICH 응답 조건 판단 스텝(스텝 S104)의 처리와, 할당 리소스 제어부(109)에 의해 유지되는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블에 설정되는 내용이 다르다.
시그너처 콤비네이션간의 부호간 거리가 가까운 경우에는, 부호간 거리가 먼 경우와 비교해서 기지국으로부터 이동국에 송신시에, 잘못 인식될 확률이 높아진다. 본 실시형태에서는, NACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션인 "1, 2, 3(-1, -1, -1)"을 기준으로 해서 소정의 부호간 거리 ΔL1보다 가까운 위치에 있는 조합을 무효로 설정한다.
구체적으로는, 부호간 거리 ΔL은 수학 식 (3)으로 나타난다.
[식 3]
Figure pct00008
x1, x2:AICH 시그너처 콤비네이션 중 1번째의 AICH 시그너처 상태
y1, y2:AICH 시그너처 콤비네이션 중 2번째의 AICH 시그너처 상태
z1, z2:AICH 시그너처 콤비네이션 중 3번째의 AICH 시그너처 상태
NACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션인 "1, 2, 3(-1, -1, -1)"을 기준으로 하고 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호가 1인 시그너처 상태 "1, 2, 3(-1, -1, +1)"을 일례로 하면, x1=-1, x2=-1, y1=-1, y2=-1, z1=-1, z2=+1로 되고, 부합(符合)간 거리 ΔL은 2로 된다.
이하의 조건을 따라, AICH 시그너처 콤비네이션의 유효, 무효의 설정을 행한다.
ΔL1≥ΔL :무효
ΔL1<ΔL :유효
여기에서 ΔL은 부호간 거리를 나타내고, ΔL1은 소정의 부호간 거리를 나타낸다.
표 6은 ΔL1=2로 한 경우에 각 AICH 시그너처 콤비네이션이 유효한지 무효한지를 나타낸 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블 일례이다. 유효/무효의 란이 유효한지 무효한지를 나타내는 정보를 나타낸다.
[표 6]
Figure pct00009
기지국은, 스텝 S101에서, E-DCH 송신 프로파일 정보 및 유효한 AICH 시그너처 콤비네이션을 BCH를 통해 이동국에 통지하고, 스텝 S202에서는, 표 6에 나타낸 유효한 AICH 시그너처 콤비네이션을 이동국에 할당한다. 본 실시형태에서는 유효한 AICH 시그너처 콤비네이션을 통지한다고 설명을 했지만, 무효한 AICH 시그너처 콤비네이션을 통지하거나, 유효 및 무효 양쪽의 정보를 통지할 수 있다. 유효 및 무효 양쪽의 정보를 통지하는 형태에서는, 각각의 상태를 나타낸 플래그가 필요하다. 이 플래그를 통지할 수 있다. 또한, 미리 이동국이 이 정보를 가져서 기지국으로부터 통지하는 처리를 행하지 않을 수 있다.
본 실시형태에서는, 기지국은, 하향 공통 채널의 시그너처 콤비네이션의 이용 또는 비이용에 관한 정보를 규정하고, 이를 이동국에 통지하기 때문에, 이동국은, 기지국으로부터의 수신 결과에 이용되는 시그너처 콤비네이션을 한정할 수 있다. 이로써, 계산 처리를 삭감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 수신 결과에 관한 에러율을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
본 실시형태에서는, 부호간 거리가 소정 길이 이하인 AICH 시그너처 콤비네이션을 무효로 설정하고 있지만, 셀 내의 E-RACH를 통해 데이터 송신을 하는 이동국 수나 대상 시스템이 중시(重視)하는 지표 등에 따라 유효 또는 무효의 설정을 변경할 수 있다.
그 일례를 하기에 나타낸다. E-RACH를 통해 데이터 송신을 하는 이동국이 많을 경우나 블록킹 확률을 경감하려는 경우에는, 모든 AICH 시그너처를 유효로 설정한다.
ΔL1≥ΔL :유효
ΔL1<ΔL :유효
E-RACH를 통해 데이터 송신을 하는 이동국이 적을 경우나 시그너처 에러율을 경감하려는 경우에는, 부호간 거리가 소정 길이 이하인 AICH 시그너처 콤비네이션을 무효로 설정하고 부호간 거리가 소정 길이 이하가 아닌 AICH 시그너처 콤비네이션을 유효로 설정한다.
ΔL1≥ΔL :무효
ΔL1<ΔL :유효
이렇게, 유효 또는 무효의 설정이 변경 가능하게 함으로써, 계산 처리를 삭감할 수 있다고 하는 효과, 수신 결과에 관한 에러율을 경감할 수 있다고 하는 효과에 더해서 적용적인 시스템 운용을 할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
(제 3 실시형태)
본 실시형태에서는, 기지국은, 시그너처 콤비네이션에 우선도를 정하고, 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 이동국에 우선적으로 할당하는 것을 특징으로 하고 있다.
이하, 수신 결과가 NACK를 나타내는 AICH 시그너처 콤비네이션으로부터의 부호간 거리가 소정 길이 이내인 AICH 시그너처 콤비네이션에 이용 우선도를 낮게 설정하고, 소정 길이 이내가 아닌 AICH 시그너처 콤비네이션에 이용 우선도를 높게 설정해서 AICH의 송신을 행하는 시스템을 일례로서 설명한다.
본 실시형태의 기본적 구성은 제 1 실시형태와 동일하지만, 도 6의 시퀀스도에 나타낸 AICH 응답 조건 판단(스텝 S104)의 동작 및 할당 리소스 제어부(109)에 의해 유지되는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블에 설정되는 내용이 다르다.
제 2 실시형태에서는, 부호간 거리가 소정의 부호간 거리(ΔL1)보다 가까운 위치에 있는 AICH 시그너처 콤비네이션을 비이용으로 설정하고 있지만, 본 실시형태에서는, 수학 식 (2)에 의해 얻어진 부호간 거리의 결과에 의거하여 아래와 같이 할당의 우선도를 바꾼다.
ΔL1≥ΔL :우선도가 낮음
ΔL1<ΔL :우선도가 높음
본 실시형태에서는, 프리앰블의 수신 결과 및 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호의 할당은 제 2 실시형태에서 나타낸 표 6과 동일하다. 표 7은 ΔL1=2인 경우에, 상기의 조건에 의거하여 AICH 시그너처 콤비네이션의 우선도를 나타낸 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블의 일례이다.
[표 7]
Figure pct00010
스텝 S104에서, 기지국은, 우선도가 높은 AICH 시그너처 콤비네이션이 존재할 경우, 우선도가 높은 AICH 시그너처 콤비네이션을 이동국에 할당하고, 우선도가 높은 AICH 시그너처 콤비네이션이 존재하지 않을 경우, 우선도가 낮은 AICH 시그너처 콤비네이션을 이동국에 할당시킨다.
도 9는 본 실시형태에서의 기지국의 동작을 나타낸 흐름도이다. 도 7과 다른 점은, 우선도를 고려한 AICH 시그너처 콤비네이션을 할당하는 처리인 스텝 S401 내지 스텝 S404가 추가되어 있는 점이 다르다.
이하, 도 7과 다른 점인 스텝 S401 내지 스텝 S404의 설명을 한다.
기지국은, 스텝 S202에서 이용 가능한 E-DCH 송신 프로파일 정보가 존재할 경우, 할당 가능한 우선도가 높은 AICH 시그너처 콤비네이션이 있는지를 판단한다(스텝 S401). 스텝 S401에서 우선도가 높은 AICH 시그너처 콤비네이션이 존재할 경우에는, 기지국은 AICH를 이용하여, 수신 결과 ACK 및 우선도가 높은 AICH 시그너처 콤비네이션에 대응한 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 이동국에 통지하고(스텝 S402), 우선도가 높은 AICH 시그너처 콤비네이션이 존재하지 않을 경우에는, AICH를 이용하여, 수신 결과 ACK 및 우선도가 낮은 AICH 시그너처 콤비네이션에 대응한 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 이동국에 통지한다(스텝 S403). 기지국은, 스텝 S402 및 스텝 S403의 처리 후, 이동국이 송신하는 상향 데이터를 수신하고(스텝 S404), 프리앰블 수신 대기 상태로 돌아간다(스텝 S201).
또한, 본 실시형태에서는 우선도를 높거나 낮음의 2개의 값으로 한정했지만 2개의 값으로 한정되는 것이 아니라, 우선도가 구분되어 있으면 임의인 수로 적용할 수 있다.
본 실시형태에서는, 기지국은, 시그너처 콤비네이션에 우선도를 정하고, 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 이동국에 우선적으로 할당하기 때문에, 시그너처의 에러율이 낮은 시그너처 콤비네이션의 이용 빈도가 높고, 에러율이 높은 시그너처 콤비네이션의 이용 빈도가 낮아져, 시스템 전체에서 수신 결과에 관한 에러율을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
(제 4 실시형태)
본 실시형태에서는, 기지국은, 수신 결과 ACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션과는 다른 수신 결과 NACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션을 이용하는 것을 특징으로 한다.
이하, 수신 결과 NACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션에 0을 포함해서 AICH의 송신을 행하는 시스템을 일례로서 설명한다.
본 실시형태의 기본적 구성은 제 1 실시형태와 동일하지만, 제 1 실시형태와는, 할당 리소스 제어부(109)에 의해 유지되는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블에 설정되는 내용이 다르다. 이하, 제 1 실시형태와 다른 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블의 설명을 한다.
표 8은 본 실시형태에 의한 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블을 나타낸 표이다.
[표 8]
Figure pct00011
본 실시형태에서는, 기지국은, 수신 결과 ACK를 나타낸 시그너처 콤비네이션과는 다른 수신 결과 NACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션을 이용하기 때문에, E-DCH 송신 프로파일 정보의 할당에 이용할 수 있는 시그너처 콤비네이션 세트의 총수를 늘릴 수 있다. 따라서, 블록킹 확률을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
(제 5 실시형태)
본 실시형태에서는, 기지국은, 수신 결과 ACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션과는 다른 수신 결과 NACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션을 이용하는 것에 더해서 우선도를 이용하는 것을 특징으로 한다.
이하, 수신 결과 NACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션에 0을 포함해서 송신을 행하는 시스템을 일례로서 설명한다.
본 실시형태의 기본적 구성은 제 3 실시형태와 동일하지만, 제 3 실시형태와는, 할당 리소스 제어부(109)에 의해 유지되는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블에 설정되는 내용이 다르다. 이하, 제 3 실시형태와 다른 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블의 설명을 한다.
표 9는 본 실시형태에 의한 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블을 나타낸 표이다.
표 9에서의 우선도의 항목은, 제 2 실시형태와 마찬가지로 수학 식 2에서, ΔL1=2로 했을 경우에 관해서 나타내고 있다.
[표 9]
Figure pct00012
본 실시형태에서는, 기지국은, 하향 공통 채널의 시그너처 콤비네이션간의 부호간 거리에 의존하여 시그너처의 우선도를 정하고, 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 이동국에 우선적으로 할당하기 때문에, 시그너처의 에러율이 낮은 시그너처 콤비네이션의 이용 빈도가 높고, 에러율이 높은 시그너처 콤비네이션의 이용 빈도가 낮아져, 시스템 전체에서 시그너처의 에러율을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
또한, E-DCH 송신 프로파일 정보의 할당에 이용할 수 있는 시그너처 콤비네이션 세트의 총수를 늘릴 수 있기 때문에, 블록킹 확률을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
본 실시형태는 제 3 실시형태에 의거하여 설명을 하지만 제 2 실시형태에 의거하여 실시할 수 있다. 표 10은 제 2 실시형태에 의거한 경우의 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블을 나타낸 표이다. 유효/무효인 항목은, 제 2 실시형태와 마찬가지로 수학 식 2에서, ΔL1=2로 했을 경우이다.
[표 10]
Figure pct00013
이 형태에서는, 기지국은, 하향 공통 채널의 시그너처 콤비네이션의 이용 또는 비이용에 관한 정보를 규정하여 이동국에 통지하기 때문에, 이동국은, 기지국으로부터의 수신 결과에 이용되는 시그너처 콤비네이션을 한정할 수 있다. 이로써, 계산 처리를 삭감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
또한, 수신 결과에 관한 에러율을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
또한, E-DCH 송신 프로파일 정보의 할당에 이용할 수 있는 시그너처 콤비네이션 세트의 총수를 늘릴 수 있기 때문에, 블록킹 확률을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
(제 6 실시형태)
본 실시형태에서는, 기지국이 시그너처 콤비네이션 중, 소정의 적어도 1개의 위치의 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 나타내고, 소정 이외의 위치의 시그너처를 이용하여, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 상기 이동국에 통지하는 동시에, 수신 결과 ACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션과는 다른 수신 결과 NACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션을 이용하는 것을 특징으로 하고 있다.
이하, 기지국이 3개의 AICH 시그너처로 구성되는 시그너처 콤비네이션 중, 1번째의 AICH 시그너처를 이용하여 프리앰블의 수신 결과를 나타내고, 2번째와 3번째의 AICH 시그너처를 이용하여 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 상기 이동국에 통지하는 동시에, 수신 결과 NACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션에 0을 포함하는 시스템을 일례로서 설명한다.
본 실시형태의 기본적 구성은 제 1 실시형태와 동일하지만, 제 1 실시형태와는, 할당 리소스 제어부(109)에 의해 유지되는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블에 설정되는 내용이 다르다. 이하, 제 1 실시형태와 다른 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블의 설명을 한다.
표 11은 본 실시형태에서의 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블을 나타낸 표이다.
[표 11]
Figure pct00014
기지국이 시그너처 콤비네이션 중, 소정의 적어도 1개의 위치의 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 나타내고, 소정 이외의 위치의 시그너처를 이용하여, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 이동국에 통지하기 때문에, 모든 정보를 1개의 시그너처 콤비네이션으로 통지할 경우와 비교하여, 수신 결과에 관한 에러율을 경감할 수 있다고 하는 효과가 얻어진다.
또한, 소정의 적어도 1개의 위치의 시그너처에 의해 수신 결과를 알기 때문에, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 판정할 필요가 없는 수신 결과에 대해서 계산 처리를 삭감할 수 있다고 하는 효과가 얻어진다.
또한, E-DCH 송신 프로파일 정보의 할당에 이용할 수 있는 시그너처 콤비네이션 세트의 총수를 늘릴 수 있기 때문에 블록킹 확률을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
(제 7 실시형태)
본 실시형태에서는, 기지국이 시그너처 콤비네이션 중, 소정의 적어도 1개의 위치의 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 나타내고, 소정 이외의 위치의 시그너처를 이용하여, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 상기 이동국에 통지하는 것과, 수신 결과 ACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션과는 다른 수신 결과 NACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션을 이용하는 것과, 시그너처 콤비네이션에 우선도를 정하고, 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 이동국에 우선적으로 할당하는 것을 특징으로 하고 있다.
이하, 기지국이 4개의 AICH 시그너처로 구성된되는 시그너처 콤비네이션 중, 1번째의 AICH 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 나타내고, 2번째 내지 4번째의 AICH 시그너처를 이용하여, E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 상기 이동국에 통지하고, 수신 결과 NACK를 나타내는 시그너처 콤비네이션에 0을 포함하고, ACK의 수신 결과 중 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호가 1인 AICH 시그너처 콤비네이션으로부터의 부호간 거리가 소정 길이 이내인 콤비네이션의 이용 우선도를 낮게 설정하고, 소정 길이 이내가 아닌 콤비네이션의 이용 우선도를 높게 설정하는 시스템을 일례로서 설명한다.
본 실시형태의 기본적 구성은 제 3 실시형태와 동일하지만, 제 3 실시형태와는, 할당 리소스 제어부(109)에 의해 유지되는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블에 설정되는 내용이 다르다. 이하, 제 3 실시형태와 다른 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블의 설명을 한다.
표 12는 본 실시형태에 의한 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블을 나타낸 표이다.
[표 12]
Figure pct00015
기지국이 시그너처 콤비네이션 중, 소정의 적어도 1개의 위치의 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 나타내고, 소정 이외의 위치의 시그너처를 이용하여, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 이동국에 통지하기 때문에, 모든 정보를 1개의 시그너처 콤비네이션으로 통지할 경우와 비교하여, 수신 결과에 관한 에러율을 경감할 수 있다고 하는 효과가 얻어진다.
또한, 소정의 적어도 1개의 위치의 시그너처에 의해 수신 결과를 알기 때문에, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 판정할 필요가 없는 수신 결과에 대해서 계산 처리를 삭감할 수 있다고 하는 효과가 얻어진다.
또한, E-DCH 송신 프로파일 정보의 할당에 이용할 수 있는 시그너처 콤비네이션 세트의 총수를 늘릴 수 있기 때문에, 블록킹 확률을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
본 실시형태에서는, 기지국은, 시그너처 콤비네이션에 우선도를 정하고, 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 이동국에 우선적으로 할당하기 때문에, 시그너처의 에러율이 낮은 시그너처 콤비네이션의 이용 빈도가 높고, 에러율이 높은 시그너처 콤비네이션의 이용 빈도가 낮아져, 시스템 전체에서 수신 결과에 관한 에러율을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
본 실시형태에서는, 제 3 실시형태에 의거하여 설명을 하지만 제 2 실시형태에 의거하여 실시할 수 있다. 표 13은 제 2 실시형태에 의거하고 있을 경우의 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블을 나타낸 표이다. 유효/무효의 항목은, 제 2 실시형태와 마찬가지로, 수학 식 (2)에서, ΔL1=2로 했을 경우이다.
[표 13]
Figure pct00016
본 실시형태에서는, 기지국이 시그너처 콤비네이션 중, 소정의 적어도 1개의 위치의 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 나타내고, 소정 이외의 위치의 시그너처를 이용하여, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 이동국에 통지하기 때문에, 모든 정보를 1개의 시그너처 콤비네이션으로 통지할 경우와 비교하여, 수신 결과에 관한 에러율을 경감할 수 있다고 하는 효과가 얻어진다.
또한, 소정의 적어도 1개의 위치의 시그너처에 의해 수신 결과를 알 수 있기 때문에, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 판정할 필요가 없는 수신 결과에 대해서 계산 처리를 삭감할 수 있다고 하는 효과가 얻어진다.
또한, E-DCH 송신 프로파일 정보의 할당에 이용할 수 있는 시그너처 콤비네이션 세트의 총수를 늘릴 수 있기 때문에, 블록킹 확률을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
또한, 기지국은, 하향 공통 채널의 시그너처 콤비네이션의 이용 또는 비이용에 관한 정보를 규정하고, 이를 이동국에 알리기 때문에, 이동국은, 기지국으로부터의 수신 결과에 이용되는 시그너처 콤비네이션을 한정할 수 있다. 이로써, 계산 처리를 삭감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 수신 결과에 관한 에러율을 경감할 수 있다고 하는 효과를 얻을 수 있다.
(제 8 실시형태)
제 1 실시형태에서는, 기지국이 시그너처 콤비네이션 중, 소정의 적어도 1개의 위치의 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 나타내고, 소정 이외의 위치의 시그너처를 이용하여, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 상기 이동국에 통지하고 있었지만, 본 실시형태에서는 소정의 복수의 위치의 시그너처에 프리앰블의 수신 결과 이외의 정보도 포함하거나 또는 소정 이외의 위치에 상향 채널의 송신 프로파일 이외의 정보도 포함하는 것을 특징으로 한다.
이하, 복수의 시그너처 중 일부의 시그너처에 의해 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보가 구성되어 있는 예를 나타낸다. 구체적으로는, 기지국이 5개의 AICH 시그너처로 구성되는 시그너처 콤비네이션 중, 1번째와 2번째의 AICH 시그너처가 소정의 AICH 시그너처를 나타내고, 3번째 내지 5번째의 AICH 시그너처가 소정 이외의 AICH 시그너처를 나타내서 상기 이동국에 통지하는 시스템을 일례로서 설명한다.
본 실시형태의 기본적 구성은 제 1 실시형태와 동일하지만, 제 1 실시형태와는, 할당 리소스 제어부(109)에 의해 유지되는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블에 설정되는 내용이 다르다. 이하, 제 1 실시형태와 다른 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블의 설명을 한다.
표 14는 본 실시형태에서 이용되는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블의 일례이다. 소정의 시그너처 상태는 수신 결과를 나타내는 1번째의 AICH 시그너처와 연속 송신 가능 시간을 나타내는 2번째의 AICH 시그너처로 구성된다. 소정 이외의 시그너처는 E-DCH 송신 프로파일 정보 번호를 나타내는 3번째 및 4번째의 AICH 시그너처와 송신 전력 오프셋을 나타내는 5번째의 AICH 시그너처로 구성된다.
[표 14]
Figure pct00017
본 실시형태에서는, AICH 시그너처 콤비네이션 중 2번째의 AICH 시그너처 상태가 +1인 경우에는 연속 송신 시간이 'Long'을 나타내고, -1인 경우에는'Short'를 나타낸다. 'Long' 및 'Short' 각각이 나타낸 값은 기지국, 이동국에서 미리 설정되어 있다. 여기에서는 'Long' 및 'Short'로서 나타냈지만, +1, -1의 각각이 구체적인 시간을 나타낸 것이어도 된다.
또한, AICH 시그너처 콤비네이션 중 5번째의 AICH 시그너처 상태가 +1인 경우에는 송신 전력 오프셋이 'High'를 나타내고, -1인 경우에는 'Low'를 나타낸다. 'High' 및 'Low' 각각이 나타낸 값은 이동국에 미리 설정된다. 여기에서는 'High' 및 'Low'로서 나타냈지만, +1 및 -1의 각각이 구체적인 오프셋 값을 나타낼 수 있다.
연속 송신 시간 및 송신 전력 오프셋이 'Long''Short'또는 'High''Low'의 2개의 값인 경우를 설명했지만, 2개의 값으로 한정되는 것은 아니다.
본 실시형태는 제 1 실시형태에 의거하여 설명했지만, 소정의 복수의 위치의 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 나타내는 제 6 또는 제 7 실시형태에 적용할 수 있다. 또한, 본 실시형태에서는 소정의 복수의 위치의 시그너처에 프리앰블의 수신 결과 이외의 정보도 포함하고, 또한 소정 이외의 위치의 시그너처에 상향 채널의 송신 프로파일 이외의 정보도 포함하는 AICH 시그너처 콤비네이션 세트 테이블을 이용하여 설명했지만, 소정의 복수의 위치의 시그너처에 프리앰블의 수신 결과 이외의 정보를 포함하는 것과 소정 이외의 위치의 시그너처에 상향 채널의 송신 프로파일 이외의 정보를 포함하는 것 중 어느 하나가 행해질 수 있다. 또한, 표 14에서는 소정의 복수의 위치의 시그너처에 연속 송신 가능 시간이 포함되고, 소정 이외의 위치의 시그너처에 송신 전력 오프셋이 포함된다고 했지만, 송신되는 정보는 이들에 한정되는 것이 아님은 당연하다.
본 실시형태에서는, 기지국이 시그너처 콤비네이션 중, 소정의 복수의 위치의 시그너처를 이용하여, 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 나타내고, 소정 이외의 위치의 시그너처를 이용하여, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 나타내서 이동국에 통지하기 때문에, 모든 정보를 1개의 시그너처 콤비네이션을 이용하여 통지할 경우와 비교하여, 수신 결과에 관한 에러율을 경감할 수 있다고 하는 효과가 얻어진다.
또한, 소정의 복수의 위치의 시그너처에 의해 수신 결과를 알기 때문에, 상향 채널의 송신 프로파일 정보 번호를 판정할 필요가 없는 수신 결과에 대해서 계산 처리를 삭감할 수 있다고 하는 효과가 얻어진다. 또한, 소정의 복수의 위치의 시그너처에 프리앰블의 수신 결과 이외의 정보를 포함하거나 또는 소정 이외의 위치의 시그너처 상태에 상향 채널의 송신 프로파일 이외의 정보도 포함함으로써, 주기적으로 통지를 행하는 것보다 짧은 주기로 파라미터의 설정을 행할 수 있다고 하는 효과가 얻어진다. 또한 기지국은, 각 이동국마다 E-DCH 송신 프로파일을 제어할 수 있다.
[산업상의 이용 가능성]
본 발명은, 상향 채널을 이용하여, 복수의 무선 통신 장치가 기지국에 액세스하는 방식의 무선 통신 시스템에 적용 가능하다.
10 : 기지국 20 : 이동국
101 : 무선 통신부 102 : 상향 수신 처리부
103 : 상향 송신 처리부 104 : 통신부
105 : 하향 수신 처리부 106 : 하향 송신 처리부
107 : E-DCH 송신 프로파일 정보 생성부
108 : 프리앰블 식별부 109 : 할당 리소스 제어부
201 : 무선 통신부 202 : 수신 처리부
203 : 수신 결과 처리부 204 : 송신 데이터 제어부
205 : E-DCH 송신 프로파일 정보 유지부
206 : 송신 처리부 207 : 버퍼

Claims (43)

  1. 이동국은 프리앰블을 기지국에 송신하고,
    상기 기지국은 상기 프리앰블을 수신하고, 상기 프리앰블에 대한 응답을 상기 이동국에 송신하고,
    상기 이동국은 상기 응답에 따라 상향 채널을 통해 데이터 송신을 행하는 통신 시스템으로서,
    상기 기지국은 상기 응답에 복수의 시그너처를 이용하고, 상기 복수의 시그너처 중 일부의 시그너처를 이용하여 상기 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 구성하는 통신 시스템.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 일부의 시그너처 이외의 시그너처의 적어도 일부를 이용하여, 상기 상향 채널의 송신 프로파일 정보를 구성하는 통신 시스템.
  3. 이동국은 프리앰블을 기지국에 송신하고,
    상기 기지국은 상기 프리앰블을 수신하고, 상기 프리앰블에 대한 응답을 상기 이동국에 송신하고,
    상기 이동국은 상기 응답에 따라 상향 채널을 통해 데이터 송신을 행하는 통신 시스템으로서,
    상기 기지국은 유효 또는 무효한 시그너처 콤비네이션을 상기 이동국에 알리고, 상기 응답에 있어서 상기 유효한 시그너처 콤비네이션에 의해, 상기 프리앰블의 수신 결과를 상기 이동국에 통지하는 통신 시스템.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 응답은 상기 상향 채널의 송신 프로파일 정보를 나타내는 정보를 더 포함하는 통신 시스템.
  5. 제 3 항 또는 제 4 항에 있어서,
    상기 이동국은 상기 유효 또는 무효한 시그너처 콤비네이션을 수신하고, 상기 유효한 시그너처 콤비네이션에 의거하여, 상기 응답에 이용되는 시그너처를 식별하는 통신 시스템.
  6. 이동국은 프리앰블을 기지국에 송신하고,
    상기 기지국은 상기 프리앰블을 수신하고, 상기 프리앰블에 대한 응답을 상기 이동국에 송신하고,
    상기 이동국은 상기 응답에 따라 상향 채널을 통해 데이터 송신을 행하는 통신 시스템으로서,
    상기 기지국은 소정의 조건에 따라 시그너처 콤비네이션의 우선도를 정하고, 상기 응답에 있어서 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 우선적으로 선택하여, 상기 프리앰블의 수신 결과를 상기 이동국에 통지하는 통신 시스템.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 응답은 상기 상향 채널의 송신 프로파일 정보를 나타내는 정보를 더 포함하는 통신 시스템.
  8. 제 6 항 또는 제 7 항에 있어서,
    상기 소정의 조건은 소정의 시그너처 콤비네이션과 우선도를 정하는 시그너처 콤비네이션 사이의 부호간 거리인 통신 시스템.
  9. 제 8 항에 있어서,
    상기 소정의 시그너처 콤비네이션과 상기 우선도를 정하는 시그너처 콤비네이션 사이의 부호간 거리가, 소정 길이 이하인 경우에는, 상기 소정의 시그너처 콤비네이션을 선택하는 우선도를 낮게 설정하고, 상기 소정 길이 이하가 아닌 경우에는, 상기 소정의 시그너처 콤비네이션을 선택하는 우선도를 높게 설정하는 방식으로 상기 우선도를 정하는 통신 시스템.
  10. 제 1 항 내지 제 9 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 시그너처는 하향 공통 채널의 시그너처인 통신 시스템.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 하향 공통 채널이 AICH(Acquisition Indicator Channel)일 때, 상기 수신 결과는 복수의 AICH 시그너처 상태를 이용하여 구성되는 통신 시스템.
  12. 제 1 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 수신 결과는 ACK, NACK 및 NoACK 중 어느 하나를 나타내는 통신 시스템.
  13. 이동국은 프리앰블을 기지국에 송신하고,
    상기 기지국은 상기 프리앰블을 수신하고, 상기 프리앰블에 대한 응답을 상기 이동국에 송신하고,
    상기 이동국은 상기 응답에 따라 상향 채널을 통해 데이터 송신을 행하는 통신 시스템으로서,
    상기 기지국은 제 1 수신 결과를 나타내는 응답에서 이용되는 시그너처 상태와 상기 시그너처 상태와는 다른 적어도 1개의 시그너처 상태를 이용하여, 제 2 수신 결과를 나타내는 응답을 구성하는 통신 시스템.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 수신 결과는 ACK이고, 상기 제 2 수신 결과는 NACK인 통신 시스템.
  15. 제 13 항 또는 제 14 항에 있어서,
    상기 제 1 수신 결과를 나타내는 응답에서 이용되는 시그너처 상태는 +1 또는 -1이며, 상기 제 2 수신 결과를 나타내는 응답에서 이용되는 시그너처 상태는 +1, -1 또는 0인 통신 시스템.
  16. 이동국으로부터 프리앰블을 수신하고, 상기 프리앰블에 대한 응답을 상기 이동국에 송신하는 기지국으로서,
    상기 응답에 복수의 시그너처를 이용하고, 상기 복수의 시그너처 중 일부의 시그너처를 이용하여 상기 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 상기 이동국에 통지하는 기지국.
  17. 제 16 항에 있어서,
    상기 일부의 시그너처 이외의 시그너처 중 적어도 일부를 이용하여, 상기 상향 채널의 송신 프로파일 정보를 구성하는 기지국.
  18. 이동국으로부터 프리앰블을 수신하고, 상기 프리앰블에 대한 응답을 상기 이동국에 송신하는 기지국으로서,
    유효 또는 무효한 시그너처 콤비네이션을 상기 이동국에 알리고, 상기 응답에 있어서 상기 유효한 시그너처 콤비네이션에 의해, 상기 프리앰블의 수신 결과를 상기 이동국에 통지하는 기지국.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 응답은 상향 채널의 송신 프로파일 정보를 나타내는 정보를 더 포함하는 기지국.
  20. 이동국으로부터 프리앰블을 수신하고, 상기 프리앰블에 대한 응답을 상기 이동국에 송신하는 기지국으로서,
    소정의 조건에 따라 시그너처 콤비네이션의 우선도를 정하고, 상기 응답에 있어서 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 우선적으로 선택하여, 상기 프리앰블의 수신 결과를 상기 이동국에 통지하는 기지국.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 응답은 상향 채널의 송신 프로파일 정보를 나타내는 정보를 더 포함하는 기지국.
  22. 제 20 항 또는 제 21 항에 있어서,
    상기 소정의 조건은, 소정의 시그너처 콤비네이션과 우선도를 정하는 시그너처 콤비네이션 사이의 부호간 거리인 기지국.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 소정의 시그너처 콤비네이션과 상기 우선도를 정하는 시그너처 콤비네이션 사이의 부호간 거리가, 소정 길이 이하인 경우에는, 상기 소정의 시그너처 콤비네이션을 선택하는 우선도를 낮게 설정하고, 소정 길이 이하가 아닌 경우에는, 상기 소정의 시그너처 콤비네이션을 선택하는 우선도를 높게 설정하는 방식으로 상기 우선도를 정하는 기지국.
  24. 제 16 항 내지 제 23 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 시그너처는 하향 공통 채널의 시그너처인 기지국.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 하향 공통 채널이 AICH일 때, 상기 수신 결과는 복수의 AICH 시그너처 상태를 이용하여 구성되는 기지국.
  26. 제 16 항 내지 제 25 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 수신 결과는 ACK, NACK 및 NoACK 중 어느 하나를 나타내는 기지국.
  27. 이동국으로부터 프리앰블을 수신하고, 상기 프리앰블에 대한 응답을 상기 이동국에 송신하는 기지국으로서,
    제 1 수신 결과를 나타내는 응답에서 이용되는 시그너처 상태와 상기 시그너처 상태와는 다른 적어도 1개의 시그너처 상태를 이용하여, 제 2 수신 결과를 나타내는 응답을 구성하는 기지국.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 제 1 수신 결과는 ACK이고, 상기 제 2 수신 결과는 NACK인 기지국.
  29. 제 27 항 또는 제 28 항에 있어서,
    상기 제 1 수신 결과를 나타내는 응답에서 이용되는 시그너처 상태는 +1 또는 -1이고, 상기 제 2 수신 결과를 나타내는 응답에서 이용되는 시그너처 상태는 +1, -1 또는 0인 기지국.
  30. 기지국에 프리앰블을 송신하고, 제 1 시그너처와 제 2 시그너처로 나눠진, 상기 프리앰블에 대한 응답을 상기 기지국으로부터 수신하는 이동국으로서,
    상기 응답에 있어서의 1개 또는 복수의 제 1 시그너처에 의거하여, 상기 프리앰블의 수신 결과를 판단하는 이동국.
  31. 기지국에 프리앰블을 송신하고, 상기 프리앰블에 대한 응답을 상기 기지국으로부터 수신하는 이동국으로서,
    상기 기지국으로부터 유효 또는 무효한 시그너처 콤비네이션을 수신하고, 상기 유효한 시그너처 콤비네이션에 의거하여, 상기 응답에 이용되는 시그너처를 식별하는 이동국.
  32. 기지국이 이동국에 응답을 통지하는 응답 통지 방법으로서,
    이동국으로부터 프리앰블을 수신하는 스텝과,
    상기 응답에 복수의 시그너처를 이용하는 스텝과,
    상기 복수의 시그너처 중 일부의 시그너처를 이용하여, 상기 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 구성하는 스텝을 포함하는 응답 통지 방법.
  33. 기지국이 이동국에 응답을 통지하는 응답 통지 방법으로서,
    이동국으로부터 프리앰블을 수신하는 스텝과,
    상기 프리앰블에 대한 응답에 있어서 유효 또는 무효한 시그너처 콤비네이션을 상기 이동국에 알리는 스텝과,
    상기 응답에 있어서 상기 유효한 시그너처 콤비네이션에 의해, 상기 프리앰블의 수신 결과를 상기 이동국에 통지하는 스텝을 포함하는 응답 통지 방법.
  34. 기지국이 이동국에 응답을 통지하는 응답 통지 방법으로서,
    이동국으로부터 프리앰블을 수신하는 스텝과,
    상기 프리앰블에 대한 응답에 있어서 소정의 조건에 따라 시그너처 콤비네이션의 우선도를 정하는 스텝과,
    상기 응답에 있어서 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 우선적으로 선택하여, 상기 프리앰블의 수신 결과를 상기 이동국에 통지하는 스텝을 포함하는 응답 통지 방법.
  35. 기지국이 이동국에 응답을 통지하는 응답 통지 방법으로서,
    이동국으로부터 프리앰블을 수신하는 스텝과,
    상기 프리앰블에 대한 응답에 있어서 제 1 수신 결과를 나타내는 응답에서 이용되는 시그너처 상태와 상기 시그너처 상태와는 다른 적어도 1개의 시그너처 상태를 이용하여 제 2 수신 결과를 나타내는 응답을 구성하는 스텝을 포함하는 응답 통지 방법.
  36. 이동국이 수신 결과를 판단하는 수신 결과 판단 방법으로서,
    기지국에 송신한 프리앰블에 대한, 복수의 시그너처를 이용한 응답을 상기 기지국으로부터 수신하는 스텝과,
    상기 복수의 시그너처 중 일부의 시그너처에 의거하여, 상기 프리앰블의 수신 결과를 판단하는 스텝을 포함하는 수신 결과 판단 방법.
  37. 이동국이 시그너처를 식별하는 시그너처 식별 방법으로서,
    기지국으로부터 유효 또는 무효한 시그너처 콤비네이션을 수신하는 스텝과,
    상기 기지국에 송신한 프리앰블에 대한 응답을 상기 기지국으로부터 수신하는 스텝과,
    상기 유효한 시그너처 콤비네이션에 의거하여, 상기 응답에 이용되는 시그너처를 식별하는 스텝을 포함하는 시그너처 식별 방법.
  38. 정보 처리 장치에 처리를 실행시키는 프로그램으로서,
    상기 정보 처리 장치에, 복수의 시그너처 중 일부의 시그너처를 이용하여, 기지국이 이동국으로부터 수신하는 프리앰블의 수신 결과를 포함하는 정보를 구성하는 처리를 실행시키는 프로그램.
  39. 정보 처리 장치에 처리를 실행시키는 프로그램으로서,
    상기 정보 처리 장치에, 기지국이 이동국으로부터 수신하는 프리앰블에 대한 응답에 있어서 유효 또는 무효한 시그너처 콤비네이션을 상기 이동국에 알리고, 상기 응답에 있어서 상기 유효한 시그너처 콤비네이션에 의해, 상기 프리앰블의 수신 결과를 상기 이동국에 통지하는 처리를 실행시키는 프로그램.
  40. 정보 처리 장치에 처리를 실행시키는 프로그램으로서,
    상기 정보 처리 장치에, 기지국이 이동국으로부터 수신하는 프리앰블에 대한 응답에 있어서 소정의 조건에 따라 시그너처 콤비네이션의 우선도를 정하고, 상기 응답에 있어서 우선도가 높은 시그너처 콤비네이션을 우선적으로 선택하여, 상기 프리앰블의 수신 결과를 상기 이동국에 통지하는 처리를 실행시키는 프로그램.
  41. 정보 처리 장치에 처리를 실행시키는 프로그램으로서,
    상기 정보 처리 장치에, 기지국이 이동국으로부터 수신하는 프리앰블에 대한 응답에 있어서 제 1 수신 결과를 나타내는 응답에서 이용되는 시그너처 상태와 상기 시그너처 상태와는 다른 적어도 1개의 시그너처 상태를 이용하여, 제 2 수신 결과를 나타내는 응답을 구성하는 처리를 실행시키는 프로그램.
  42. 정보 처리 장치에 처리를 실행시키는 프로그램으로서,
    상기 정보 처리 장치에, 기지국에 송신한 프리앰블에 대한, 복수의 시그너처를 이용한 응답을 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 복수의 시그너처 중 일부의 시그너처에 의거하여, 상기 프리앰블의 수신 결과를 판단하는 처리를 실행시키는 프로그램.
  43. 정보 처리 장치에 처리를 실행시키는 프로그램으로서,
    상기 정보 처리 장치에, 기지국으로부터 유효 또는 무효한 시그너처 콤비네이션을 수신하고, 상기 기지국에 송신한 프리앰블에 대한 응답을 상기 기지국으로부터 수신하고, 상기 유효한 시그너처 콤비네이션에 의거하여, 상기 응답에 이용되는 시그너처를 식별하는 처리를 실행시키는 프로그램.
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8014359B2 (en) * 2006-10-27 2011-09-06 Interdigital Technology Corporation Method and apparatus for assigning radio resources and controlling transmission parameters on a random access channel
CN101911560B (zh) 2007-12-28 2015-04-15 日本电气株式会社 通信系统、应答通知方法和装置
CN102427601B (zh) * 2011-12-30 2014-09-03 华为技术有限公司 上行增强专用物理控制信道外环功率控制方法和用户设备
US9641303B2 (en) 2013-09-09 2017-05-02 Huawei Technologies Co., Ltd. System and method for increasing low density signature space
CN106301715B (zh) * 2015-05-12 2019-06-25 辰芯科技有限公司 捕获指示信道的解调方法和装置
KR102513988B1 (ko) * 2016-06-01 2023-03-28 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치
KR102605676B1 (ko) 2020-02-20 2023-11-27 이원다이애그노믹스(주) 핵산의 메틸화 차이를 이용한 마커 선별방법, 메틸 또는 탈메틸 마커 및 이 마커를 이용한 진단방법

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0993214B2 (en) * 1998-10-05 2014-02-12 Sony Deutschland GmbH Random access channel prioritization scheme
GB9925896D0 (en) * 1999-11-03 1999-12-29 Koninkl Philips Electronics Nv Radio communication system
JP2003333661A (ja) * 2002-05-15 2003-11-21 Nec Corp 移動通信システム、無線基地局装置及びそれらに用いるランダムアクセス制御方法
TWI328367B (en) 2002-09-26 2010-08-01 Interdigital Tech Corp Method for providing fast feedback information for random access channel in a wireless communication system
EP1543633B1 (en) * 2002-09-27 2006-11-15 Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) Evaluating orthogonal codes transmitted in a wireless communications network
JP4116925B2 (ja) * 2003-05-13 2008-07-09 松下電器産業株式会社 無線基地局装置、制御局装置、通信端末装置、送信信号生成方法、受信方法及び無線通信システム
FR2858162A1 (fr) * 2003-07-23 2005-01-28 Nortel Networks Ltd Procede d'acces a des ressources d'un systeme de radiocommunication, terminal mobile et station de base pour la mise en oeuvre du procede
WO2005112296A2 (en) * 2004-04-29 2005-11-24 Interdigital Technology Corporation Wireless communication method and system for configuring radio access bearers for enhanced uplink services
KR101008636B1 (ko) * 2004-05-04 2011-01-17 엘지전자 주식회사 소프터 핸드오버시에 적용되는 패킷 전송 성공 여부 전송방법
US8363603B2 (en) * 2005-06-16 2013-01-29 Qualcomm Incorporated User separation in space division multiple access for a multi-carrier communication system
US7821991B2 (en) * 2006-02-10 2010-10-26 Panasonic Corporation Radio transmission device, and radio transmission method
US7586865B2 (en) * 2006-06-22 2009-09-08 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Allocating power when simultaneously sending multiple messages
JP4867680B2 (ja) * 2007-01-31 2012-02-01 日本電気株式会社 移動体無線通信システム、基地局、移動端末及びそれらに用いるランダムアクセス制御方法
US7961669B1 (en) * 2007-06-05 2011-06-14 Altera Corporation Processor for a base station control unit
CN101911560B (zh) * 2007-12-28 2015-04-15 日本电气株式会社 通信系统、应答通知方法和装置

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