WO2009088228A2 - 이동통신 시스템에서 단말의 가용 전력 정보를 전송하는 방법 및 장치 - Google Patents

이동통신 시스템에서 단말의 가용 전력 정보를 전송하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2009088228A2
WO2009088228A2 PCT/KR2009/000091 KR2009000091W WO2009088228A2 WO 2009088228 A2 WO2009088228 A2 WO 2009088228A2 KR 2009000091 W KR2009000091 W KR 2009000091W WO 2009088228 A2 WO2009088228 A2 WO 2009088228A2
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Soeng-Hun Kim
Gert Jan Van Lieshout
Kyeong-In Jeong
Youn-Hyoung Heo
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    • H04W88/12Access point controller devices

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting information required for allocating transmission X ⁇ to terminals in a mobile communication system, in particular to the mobile communication system.
  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting power information for?
  • the Universal Mobile Telecommunication Service (UMTS) system is based on the European System for Mobile Communications, 6SM (Global System for Mobile Communications) j3 ⁇ 4- General Packet Radio Services (GPRS).
  • GPRS General Packet Radio Services
  • WCDMA Third Generation asynchronous mobile communication system using Multiple Access
  • LTE Long Term EvoluUon
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Si 3 ⁇ 4 as ⁇ S in 2010.
  • Various methods are discussed for this purpose, 01, 0
  • simplifying the structure of the L11 network to reduce the number of nodes placed on the communication channel, or to bring the radio protocols as close to the wireless channel as possible.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a next generation mobile communication system, which is based on a UMTS system S.
  • the next generation radio access network 110, 112; Evolved Radio Access Network (hereinafter referred to as "E-RAN”)
  • E-RAN Evolved Radio Access Network
  • ENB Evolved Node B
  • UE Internet Protocol
  • IP Internet Protocol
  • the ENBs 120, 122, 124, 126, and 128 are connected to the 3 ⁇ 4 UE 101 in a radio channel corresponding to the existing Node Bs of the UMTS system g. Unlike the existing Node B, the ENB 12Q, 122,
  • LTE next generation mobile communication system
  • VP voice over IP
  • 3 ⁇ 4 through the Internet protocol are all UE traffic because all user traffic, including real-time services, is served through a shared channel.
  • a device is needed to collect and schedule the information, which is appropriate for ENBs 120, 122, 124, 126 and 128.
  • LTE uses Orthogonal Frequency Division Multiplexing (“OFDM”) as a radio access technology in a bandwidth of up to 20 MHz.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • AMC adaptive modulation and coding scheme that applies a modulation scheme and a channel coding rate according to the channel state of the danral is applied.
  • the ENB receives a variety of information from the terminals in order to allocate transmission resources to the terminals, that is, to perform scheduling. Examples of the information related to the amount of data of the existing data (Buffer Status Report, hereinafter referred to as "BSR") and information on the available power of danral are mentioned.
  • BSR Buffer Status Report
  • the BSR is information indicating the amount of data stored in the terminal for each priority, and when the specific condition elapses, the BSR is generated and transmitted to the base station.
  • the specific condition may include, for example, new data occurring in a terminal that does not store data, or a situation after a predetermined time has passed after transmitting a BSR.
  • the available power information given the current channel condition of the UE is information to indicate the maximum available power that the terminal can use for uplink data transmission ⁇ I ⁇ .
  • the size of the available power information is only a few bytes, but in order to transmit the available power information due to the nature of the 0FDM communication system, 1 RB (Resource Block), which is a very small transmission resource unit, must be used. Considering that there are a total of 25 RBs in a 5 MHz bandwidth system, it is necessary to enjoy the transmission frequency of the available power information by generating / transmitting the available power information only when necessary.
  • the present invention provides a method and apparatus for transmitting available power information that can reduce a transmission frequency of available power information of a terminal in a mobile communication system.
  • the present invention can effectively use the reverse transmission resources by reducing the frequency of transmission of the available power information of the terminal in the mobile communication system It provides a method and apparatus.
  • a method for transmitting available power information of a terminal in an EC ⁇ wheel mobile communication system includes a case in which the amount of available power change is greater than or equal to a predetermined criterion 3 ⁇ 4 and the total amount of data stored in the buffy of the terminal is greater than or equal to a predetermined value. It includes high resolution for generating and transmitting available power information.
  • the present invention provides a method for transmitting available power information of a terminal in a mobile communication system according to the CC, including the high power to measure the amount of available power change; A high resolution determining whether the measured amount of available power change satisfies a first condition; Determining whether the total amount of data stored in the buffy of the terminal satisfies the available power generation second condition; High power generation for generating the available power information when the first condition and the second condition are satisfied; And high resolution for transmitting reverse data including the generated available power information.
  • a multiplexer which multiplies the generated available power information and reverse data.
  • the present invention provides a terminal apparatus for transmitting available power information in a CC? Ron mobile communication system, comprising: a transceiver for measuring an amount of available power change; Comparing the measured amount of available power change with the first condition, and comparing the total amount of day I stored in the container 9 with the second condition, the second condition is satisfied.
  • a control unit for generating power information; And a multiplexer for multiplexing the generated available power information received from the upper layer apparatus.
  • FIG. 1 is an exemplary view of a next generation mobile communication system structure
  • FIG. 2 is a flowchart illustrating an example of a method of determining whether a condition 1 for transmitting available power information is satisfied in a terminal according to an embodiment of the present invention
  • FIG. 3 is a flowchart illustrating a method of transmitting available power information in a terminal according to a first embodiment of the present invention
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of transmitting available power information in a terminal according to a second embodiment of the present invention
  • FIG. 5 is a diagram illustrating available power information transmission in danral according to a third embodiment of the present invention. A way showing how
  • Fig. 6 is a block diagram of a simple block for transmitting available power information according to the embodiment of the present invention.
  • 3GPP which is an asynchronous mobile communication standard, is used to define the names of entities defined in Long Term Evolution (LTE), the next generation mobile communication system of the UMTS system.
  • LTE Long Term Evolution
  • UMTS next generation mobile communication system
  • the available power information of the terminal is increased when the scheduler of the base station aggressively allocates transmission resources to the terminal. In other words, when the base station allocates a large amount of transmission resources to the terminal, the utility of the available power information of the terminal increases. However, when the base station allocates fewer transmission resources to the terminal, the available power information is rarely needed.
  • LTE Long Term Evolution
  • the available power (Power Headmom) of the terminal is usually calculated by Equation 1 below.
  • PMAX the I I transmission output of the terminal
  • P TX _ LOWEST _ MCS The transmission output required when the terminal transmits data to one RB (Resource Block) by applying the lowest modulation coding scheme (MCS) level .
  • MCS modulation coding scheme
  • the P MAX may be determined as I ⁇ in the device characteristic of the terminal, or the base station may be designated for each terminal in call setup.
  • the request transmission output Prara is calculated by Equation 2 below.
  • PREQUIRED 10 log /? F Po + ⁇ x PL + del ta_mcs + f (del ta_i)
  • Po and ct are positive real numbers stored in the terminal or signaled by the base station during call setup
  • PL is measured by the terminal.
  • the path loss, deltajncs is a random integer value preset for each MCS level
  • f (deltaj) is a value obtained by inputting backward transmission output adjustment commands to the predetermined function f ().
  • the transmission output actually used by the terminal is limited by the P MAX . That is, the actual transmission output P of the terminal is calculated by Equation 3 below.
  • the terminal When receiving a scheduling command to transmit data to an arbitrary number of RBs by applying a certain MCS level at any time, the terminal calculates P REQU iR ED using Equation (2).
  • the terminal transmits data S to P REQUIR ED when the calculated P REQULRED value does not exceed P MAX using Equation 3, and transmits data to P ⁇ when P ⁇ is very high. Since P REQUlRED superimposes ⁇ ⁇ ⁇ , it means that the necessary transmission forces are not applied, so the scheduler should allocate the transmission resources to the UE and indicate the MCS level even if this situation does not occur.
  • the available power of the terminal is information referred to by the base station so that the base station can schedule the P REQ u IRED to not exceed P MAX in allocating transmission resources to the terminal and indicating the MCS level.
  • the available power is P TXJOWEST eu is determined by the mcs
  • P tx j owes lcs is the case of applying the lowest MCS level and transmitting data ⁇ in one RB P REQU1RE ⁇
  • ° are Po, a, PL, and f (delta_i).
  • Po and ⁇ are constants
  • f (deltaj) is also a known value to the base station because the subject generating the reverse transmission output control command is the base station.
  • the variable is unknown to the base station. If the available power of the terminal changes due to a sudden change in the path loss, the base station does not recognize this.
  • mi is not transmitted, it is unlikely that a transmission resource allocated to the UE is allocated and a high MGS level is used.
  • the terminal generates / transmits available power information using the following two conditions.
  • the change in path loss exceeds a predetermined ⁇
  • a change in the available power or a change in the channel quality indicator (CQI) may be used instead of the defense of the path loss.
  • the terminal may classify the available powers indicated by the code points for each area and then determine the change in the available power by applying different areas ⁇ : ⁇ different values 3 ⁇ 4.
  • the reason why the UE uses the method described above is that the base station is less likely to schedule P REQUIR ED to exceed PMAX because the available power is large, but the changed available power is still a large value even if the number of defenses is large. This is because the base station is more likely to schedule P REQU1RED to exceed ⁇ , even if the available power changes slightly.
  • N-1 X (N-1) Female 1
  • An area 2 between ⁇ and X (kM) is defined as an area 3 between ⁇ ( ⁇ ) and ⁇ 255 .
  • the current available power is different from the most recently reported available power. Only when the available power is determined to change more than a predetermined reference value. If the most recently reported available power belongs to the area 2, the terminal determines that the available power has changed by more than a predetermined reference value only when the current available power differs by more than the most recently reported available power ⁇ ⁇ 2 . . In addition, if the most recently reported available power belongs to the region 3, the terminal determines that the available power has changed by more than a predetermined reference value only when the current available power differs by more than the most recently reported available power level 3 .
  • the terminal when it is determined whether the condition 1 is satisfied by the change in the available power, the terminal operates as shown in FIG. 2.
  • step 205 the terminal recognizes available power information, an available power region, and a reference value for each region through call setup and fixation.
  • the terminal recognizes the available power information in step 205, it means that the terminal recognizes the mapping relationship between the code point of the available power information and the available power.
  • the UE recognizes the available power region by recognizing the region to which the available power belongs, for example, all of the available power mapped to the maximum available power mapped to the minimum value of the available power information.
  • the UE recognizes the change threshold for each region, if the available power region is defined as ⁇ regions, the defense reference values defined for each of the defined ⁇ available power regions, 1, ⁇ 2,. . , ⁇ means to recognize.
  • step 210 the darnal performs available reverse data transmission fixation while generating and transmitting available power information.
  • the terminal identifies a region to which the available power reported in the available power information belongs in step 215.
  • the reported available power region is defined as k.
  • the terminal proceeds to step 220 and continuously measures the available power.
  • step 225 the terminal calculates the difference 3 ⁇ 4 between the measured current available power and the reported available power, and checks whether the difference 3 ⁇ 4 is greater than ⁇
  • step 225 if the inspection result ⁇ and the difference between the measured current available power and the reported available power are greater than the predetermined values, the process proceeds to step 230 and it is determined that the condition 101 is satisfied. If it is determined in step 230 that the condition 1 is satisfied, the terminal returns to step 220 and continuously performs necessary operations such as generating available power information or terminates the operation according to the situation.
  • step 225 determines that condition 1 is unsatisfactory. After determining whether the condition 1 is unsatisfactory in step 225, the terminal returns to step 220 again in step 235 to continue measuring available power. In addition, the terminal may end the operation according to the situation in step 235.
  • the reason why the terminal uses the condition 2 in determining whether the terminal generates available power information is that if the amount of data stored in the terminal is small, the utility of the available power information is also reduced, so that the amount of stored data is constant. This is to not generate / transmit sub-deferred available power information. If the extreme erotic does not have data to transmit, there is no utility value of available power information.
  • the reference data amount Y under condition 2 and the frequency of available power information generation are in inverse proportion. That is, the higher the Y, the more the frequency of available power information is enjoyed. The lower the Y, the higher the frequency of available power information is generated.
  • the network may set discriminatory Y because of CC's characteristics such as the nature of the terminal and the cell situation.
  • condition 1 is satisfied when the path loss changes by more than the predetermined value as described above; when the available power changes by more than the predetermined reference value defined for each area, the black is satisfied when the change in the CQI changes by more than the predetermined value.
  • the UE starts the reverse data transmission process in response to the predetermined procedure.
  • the UE measures available power while performing reverse data transmission. That is, the terminal receives the reverse scheduling information through the forward control channel and transmits the reverse data a accordingly, and measures the path loss or the available power black or the forward channel quality at a predetermined predetermined period.
  • the reverse scheduling information is information indicating an MCS level to be applied to the allocated transmission resource.
  • the terminal determines whether the condition 1 is satisfied in step 320. That is, the terminal determines the difference between the current path loss measured at the predetermined period and the path loss used when calculating the available power of the most recently transmitted available power information. It is checked whether or not the value exceeds a predetermined threshold value indicated in condition 1.
  • the black terminal may check whether the difference in the current available power high ⁇ : most recently successfully reported available power measured at the predetermined period exceeds the predetermined reference value indicated in condition 1.
  • the predetermined reference value indicated in condition 1 may be defined a differently for each region, and as shown in FIG. 2, a reference value corresponding to a region to which the most recently reported available power belongs may be used.
  • the black terminal has a CQI of reflecting the forward channel air quality measured at the predetermined period, and the difference value of the CQI used when calculating the available power of the most recently reported available power information is a predetermined reference value indicated in condition 1.
  • Check for excess. In step 320, if condition 1 is satisfied in step 3 ⁇ 4, the terminal proceeds to step 325. If condition 1 is not satisfied, the terminal returns to step 315 to perform reverse data transmission and available power measurement.
  • step 325 the terminal checks whether condition 2 is green. That is, in step 325, the terminal checks whether the total amount of reverse data stored at the current time point exceeds the predetermined Y indicated in condition 2, and if the total amount of stored data is higher than Y, step 330. Proceed to step 315. At this time, the Y may be set to 0 according to the singular. In other words, condition 2 may be determined to be satisfied if the bezel of the terminal is not empty. Subsequently, in step 330, the terminal generates available power information and transmits it to the base station according to a predetermined procedure and returns to step 315 or terminates due to the situation of the terminal. Second Embodiment
  • the transmission resource can be used more efficiently.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating a method of transmitting available power information in a terminal according to a second embodiment of the present invention.
  • step 405 the terminal recognizes condition 1 and condition 2 which are available power information generation conditions through a call setup process.
  • the condition 1 is satisfied when the black or black CQI ° When the path loss changes by more than a predetermined reference value when the path loss changes by more than a predetermined reference value.
  • Condition 2 is satisfied when the amount of [ ⁇
  • the UE transmits the BSR according to a predetermined procedure in step 410 to notify the base station of the amount of data to be transmitted. If the terminal that has not transmitted data through the BSR reports the fact that the data to be transmitted is generated, the terminal may transmit the available power information while transmitting the BSR: ⁇ .
  • step 413 After successfully transmitting the BSR high availability information in step 410, the terminal proceeds to step 413 to monitor the forward control channel.
  • the terminal monitors the forward control channel and may measure a path loss or a forward channel state if necessary.
  • the terminal determines a CQI (Channel Quality Information) value periodically transmitted to the base station based on the measured forward channel state.
  • the UE monitors the forward control channel.
  • the UE receives reverse scheduling information and receives a reverse transmission resource.
  • step 420 the condition 1 is determined to be satisfied. Determination of whether the condition 1 is satisfied in step 420 is the same as step 320 of the first embodiment, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • step 420 if the terminal determines that condition 1 is oblong, the terminal proceeds to step 425, and when it determines that condition 1 is not satisfied, the terminal proceeds to step 440.
  • step 425 the terminal checks whether condition 2 is satisfied. That is, in step 425, the sum of the backward data stored at the present time is In step 425, if the sum of the stored data exceeds Y, the process proceeds to step 430. If the sum of the stored data exceeds Y, the process proceeds to step 440.
  • the sum of is a value obtained by subtracting the amount of data to be transmitted using the transmission resource allocated in step 415 from the total amount of data at the present time. For example, if the base station specifically instructed to transmit 500 bytes of data E ⁇ in step 415, and the terminal stores 1000 bytes of data in step 425, the terminal subtracts 500 bytes from the 1000 bytes. Compare a given Y with a value.
  • step 430 calculates the available power using the path loss at the corresponding time, and generates the available power information containing the calculated available power.
  • step 435 the terminal generates reverse data including the available power information and then proceeds to step 445. If one of the conditions 1 or 2 is not satisfied even though the reverse transmission resource is allocated in step 415, the terminal does not generate the available power information.
  • step 440 the terminal proceeds to step 440 to generate the reverse data according to a normal procedure. Proceed to step.
  • step 445 the terminal transmits the reverse data generated in step 435 through the allocated transmission resource. The process returns to step 413 to monitor the forward control channel or terminate according to the situation of the terminal.
  • condition 2 is checked before generating available power information.
  • the reason for checking condition 2 in the embodiment of the present invention is to determine whether the amount of data remaining in the terminal is greater than or equal to a predetermined reference value after transmitting the data in which the available power information is stored. Therefore, a more accurate result can be obtained by performing the condition 2 test after generating the data E ⁇ with available power information.
  • the present invention provides a method of transmitting stored data as it is or transmitting new data in which available power information is replaced with user data.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method S for transmitting available power information in another terminal according to the third embodiment of the present invention.
  • condition 1 and condition 2 which are available power information generation conditions through a call setup process.
  • Condition 1 is when the path loss has changed by more than a predetermined reference value as described above.
  • Condition 2 is satisfied when the amount of data stored in the terminal is equal to or greater than a predetermined reference value as described above.
  • the terminal After completing call setup fixing, the terminal transmits a BSR according to a predetermined procedure to notify the base station of the amount of data to be transmitted in step 510. If there is no data to be transmitted through the BSR, the UE reports the fact that the data to be transmitted anew, the UE can also transmit the BSR and available power information.
  • the terminal After successfully transmitting the BSR and available power information in step 510, the terminal proceeds to step 513 to monitor the forward control channel.
  • the terminal may monitor the forward control channel and measure the path loss or the forward channel state if necessary.
  • the terminal determines the CQ1 3 ⁇ 4 periodically transmitted to the base station based on the measured forward channel state.
  • step 515 the UE monitors the forward control channel and receives backward scheduling information and is allocated reverse transmission resources.
  • step 520 the terminal measures available power for reverse data transmission, and determines whether condition 1 is satisfied based on the measured available power. The determination of whether the condition 1 satisfies the condition 1 in step 520 is the same as in step 320 of the first embodiment, and thus a detailed description thereof will be omitted.
  • step 520 if the terminal determines that condition 1 is satisfied, the terminal proceeds to step 525. If it is determined that condition 1 is not satisfied, the terminal proceeds to step 540.
  • step 525 the terminal calculates available power using the I path loss and the like at the corresponding time point, and generates available power information containing the calculated available power.
  • operation 530 the reverse data including the available power information is generated, and then operation 535 is performed.
  • step 535 the UE checks whether the total sum of remaining data remaining in the buffy of the UE is greater than or equal to Y, and if more than Y, the process proceeds to step 550 and the amount of data smaller than Y remains in step 545.
  • Step 545 means that the available power information is not available because the amount of data remaining is small, and therefore, it is effective to send user data instead of the available power information.
  • the terminal removes the available power information, newly configures the reverse data containing the remaining data, and proceeds to step 550.
  • step 550 the terminal transmits the reverse data generated in the previous step through the allocated transmission resource. The flow returns to step 513 to monitor the forward control channel or terminate according to the situation of the terminal. If condition 1 is not satisfied in step 520, the terminal proceeds to step 540 and generates reverse data according to a conventional procedure. Proceed.
  • FIG. 6 is a block diagram of a danral for transmitting available power information according to an embodiment of the present invention.
  • a terminal includes a higher layer apparatus 601, a multiplexing apparatus 605, a controller 610, a forward control channel processor 615, and a transceiver 620.
  • the controller 610 is informed of condition 1 and condition 2 from the higher layer device 601 in charge of call setup.
  • the controller 610 controls the transceiver 620 to perform measurement and fixation on the reverse data and necessary control information. That is, the controller 610 measures at least one of available power, path loss, and forward channel quality at predetermined intervals.
  • the controller 610 determines whether at least one condition is increased from condition 1 to condition 2, and when the condition is satisfied, generates available power information and transmits the available power information to the multiplexing apparatus 605. That is, the controller 610 generates available power information when condition 1 and condition 2 are satisfied based on the available power measured for reverse data transmission when CC ⁇ reverse day S is transmitted in the first embodiment.
  • the controller 610 generates available power information when the condition 1 and the condition 2 are satisfied in the second embodiment when the control channel processor 615 informs the allocation of the uplink transmission resource. In addition, when the controller 610 is informed that the CC channel control channel processor 615 allocates the uplink transmission resource in the third embodiment, if the condition 1 is satisfied, the controller 610 generates available power information and then determines whether the condition 2 is satisfied again. do.
  • the multiplexing device 605 multiplexes the reverse data transmitted from the upper layer and the available power information generated by the controller 510. That is, the multiplexing device 605 generates reverse data E 'including the available power information generated by the controller 510.
  • the transceiver 620 transmits and receives reverse data or control information through a wireless channel.
  • the control channel manager 615 monitors the forward control channel (Erophone 1, the channel for which the backward transmission resource allocation information is fifth) received by the transceiver 620, and if the backward transmission resource is allocated, the control channel controller 615 monitors the forward control channel. 610 is notified.

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Abstract

본 발명에 따른 이동통신 시스템에서 단말의 가용 전력 정보를 전송하는 방법은, 가용 전력 변화량이 소정의 기준 값 이상이고 단말의 버퍼에 저장되어 있는 데이터의 총량이 소정의 기준 값 이상인 경우에 가용 전력 정보를 생성 및 전송함을 특징으로 한다.

Description

[TITLE OF THE I VENTOION]
이동통신 시스 S에서 딴말의 가용 전력 정보를 전송하는 방법 및 장치
[BACKGROUND OF THE I VENTION]
1. FIELD OF THE INVENTION
본 발명은 이동통신 시스 ϋ에서 단말들에게 전송 Xᅡ췐을 할당하기 위 Η S요한 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 ¾으로 Λ), 특히 이동통신 시스렘에 Α) 단랄 2| :?ᅡ용 전력 정보를 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
2. DESCRIPTION OF THE RELATED ART
UMTS(Uni ersal Mobile Telecommunication Service) 시스렘은 유럽식 이동통신 시스렘인 6SM(Global System for Mobile Commun ί cat ions) j¾- GPRS(General Packet Radio Services)를 기반으로 하여 광대역 부호분할 다중접속 (Wideband Code Division Multiple Access, 이하 "WCDMA"라 한다)을 사용하는 제 3세대 비동기 이동통신 시스템이다.
현재 UMTS 표쭌화舊 당당하고 있는 3GPP(3rd Generation Partnership Project)에서는 UMTS 시스렘의 차세대 이동통신 시스 ϋ으로서 LTE(Long Term EvoluUon)에 대한 논의가 진행 증이다. LTE는 초 I대 100 Mbps 정도의 전송 속도를 가지는 고속 패킷 기반 통신을 구현하는 기술로서 2010년 정도에 상용화 Si "는 ¾을 뮥 S로 하고 있다. 이를 위해 여러 가지 방안이 논의되고 있는 01, 0)1를 들어 L11트워크의 구조를 간단히 해서 통신로 상에 우!치하는 노드의 수臺 줄이는 방안이나, 무선 프로토 a들을 최대한 무선 채널에 근접시키는 방안 등이 논의 증에 있다.
도 1은 차세대 이동통신 시스템 구조의 일 에 ¾ 도시한 으로서, 여기에서는 UMTS시스 S을 기반으로 하는 시스렘 구조를 도시하였다.
도 1을 참 하연, 차세대 무선 액세스 네트워크 (110, 112; Evolved Radio Access Network, 이하 "E-RAN"라 한다)는 차세대 기지국 (120, 122, 124, 126, 128; Evolved Node B, 이하 "ENB"라 한다)고 f,차세대 상우 I 노드 (130, 132; Enhanced Gateway GPRS Support Node, 이하 "EGGSN"라 한다)의 2노드 구조로 &순화된다. 사용자 단앓 (101; User Equipment, 이하 "UE"라 한다)은 E~RAN(110, 112)에 의 βΐί 인曰넷 프로토 S( I nternet Protocol , 이하 "IP"라 한 [:ᅡ) 네트워크 (114)로 접속한다.
ENB(120, 122, 124, 126, 128)는 UMTS시스 g의 기존 노드 B에 대응되 ¾ UE(101)와 무선 채널로 연결된다. 기존의 노드 B와 달리 상기 ENB(12Q, 122,
대체응지 (규칙 제 26조) 124, 126, 128)는 보다 복잡한 역할을 수행한다.
차세대 이동통신 시스렘 (이하 "LTE"라고 한다)에서는 인터넷 프로토콜을 통한 VolP(Voice over IP)와 ¾은 실시간 서비스를 비룻한 모든 사용자 트래픽이 공용 채널 (shared channel)을 통해 서비스 되므로, UE들의 상황 정보를 취합해서 스케줄링을 하는 장치가 필요하 ffl, 이를 ENB(120, 122, 124, 126, 128)가 당당한다. 최대 100 Mbps의 전송속도를 구현하기 위해서 LTE는 최대 20 MHz 대역폭에서 직교 주파수 분할 다중 방식 (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, 이하 "OFDM"이라 한다)을 무선 접속 기술로 사용한다. 또한 단랄의 채널 상태에 맞춰 변조 방식 (modulation scheme)고ᅡ 채널 코딩를 (channel coding rate)을 결정하는 적응 변조 코딩 (Adaptive Modulation & Coding, 이하 "AMC"라 한다) 방식을 적용한다.
ENB (이하 ENB와 기지국을 S용한다)는 단말들에게 전송 자원을 할당하는 동작, 즉 스케줄링을 수행하기 위해서 단말들로부 a 여러 가지 정보를 보고 받는데, 이러한 정보의 에로서, 단말이 저장하고 있는 데이터의 양고ᅡ 종류에 관한 정보 (Buffer Status Report, 이하 "BSR"이라 한다)와 단랄의 가용 전력에 관한 정보를 에로 들 수 있다.
BSR은 단말이 저장하고 있는 데이터의 양을 우선 순위 별로 지시하는 정보로서, 특정 조건이 만쭉되면 단말이 생성해서 기지국으로 전송한다. 상기 특정 조건은 에를 들어 데이터를 저장하고 있지 않은 단말에 새로운 데이터가 발생했다든지, BSR을 전송한 후 소정의 시간이 지난 상황 등을 들 수 있다.
상기 가용 전력 정보는 단말의 현재 채널 상황을 감안했을 때, 단말이 역방향 데이터 전송에 人 I·용할 수 있는 최대 가용 전력을 지시하는 정보이다. 이때, 가용 전력 정보의 크기는 수 바이트에 불과하지만, 0FDM 통신 시스렘의 특성 상 가용 전력 정보를 전송하기 위해서는 초!소 전송 자원 단위인 1 RB(Resource Block)를 사용하여야 한다. CCᅡ라서, 5 MHz 대역폭의 시스렘에 도합 25개의 RB가 존재한다는 것을 고려하면, 가용 전력 정보를 꼭 필요한 경우에만 생성 /전송함으로써 가용 전력 정보의 전송 빈도를 즐이는 것이 필요하다.
[SUMMARY OF THE I VENTION]
본 발명은 이동통신시스템에서 단말의 가용 전력 정보의 전송 빈도를 줄일 수 있는 :가용 전력 정보 전송 방법 및 장치를 제공한다.
또한, 본 발명은 이동통신시스렘에서 단말의 가용 전력 정보의 전송 빈도를 줄임으로써 역방향 전송 자원을 보다 효 g적으로 사용할 수 있는 방법 및 장치를 제공한다.
본 발명에 ECᅡ륜 이동통신 시스렘에서 단말의 가용 전력 정보를 전송하는 방법은, 가용 전력 변화량이 소정의 기준 ¾ 이상이고, 상기 단말의 버피에 저장되어 있는 데이터의 총량이 소정의 기쭌 값 이상인 경우, 가용 전력 정보를 생성 및 전송하는 고ᅡ정을 포함한다.
또한 본 발명에 CCᅡ른 이동통신 시스렘에서 단말의 가용 전력 정보를 전송하는 방법은, 가용 전력 변화량을 측정하는 고ᅡ정; 상기 측정된 가용 전력 변화량이 제 1 조건을 만족하는지 판단하는 고ᅡ정; 상기 단말의 버피에 저장되어 있는 데이터 총량이 상기 가용 전력 생성 제 2 조건에 만족되는지 판단하는 고ᅡ정; 상기 제 1 조건 및 상기 제 2 조건이 만족되는 경우 상기 가용 전력 정보를 생성하는 고ᅡ정; 및 상기 생성된 가용 전력 정보를 포함하는 역방향 데이터를 전송하는 고ᅡ정을 포함한다.
또한 본 발명에 CCᅡ른 이동통신 시스렘에서 가용 전력 정보를 전송하는 단말 장치는, 가용 전력 변화량을 측정하며, 상기 측정된 가용 전력 변화량이 소정의 기준 값 이상인 경우오ᅡ, 상기 단말의 버피에 Xᅥ장되어 있는 데이터의 총량이 소정의 기쭌 값 이상인 경우, 가용 전력 정보를 생성하는 제어부; 및 상기 생성된 가용 전력 정보와 역방향 데이터를 다증화하는 다중화부를 포함한다.
또한 본 발명에 CCᅡ론 이동통신 시스렘에서 가용 전력 정보를 전송하는 단말 장치는, 가용 전력 변화량을 측정하는 송수신부와; 상기 측정된 가용 전력 변화량고ᅡ 제 1 조건을 비교하며, 베 9에 저장되어 있는 데이日으 I 총량을 제 2조건고 !· 비교하여, 상기 제 1 및 제 2 조건이 만족도 I는 경우 상기 가용 전력정보를 생성하는 제어부; 및 상위 계층 장치로부터 수신한 역방향 데이 S오ᅡ 상기 생성된 가용 전력 정보를 다중화하는 다중화부를 포함한다.
[BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS]
도 1은 차세대 이동통신 시스렘 구조의 일 에시도,
도 2는 본 발명의 실시에에 따른 단말에서 가용 전력 정보전송을 위한 조건 1의 충족 여부를 판단하는 방법의 일 예를 나타낸 흐¾도,
도 3은 본 발명의 제 1 실시 에에 CCᅡ른 단말에서 가용 전력 정보 전송 방법을 나타낸 흐름도,
도 4는 본 발명으 I 제 2 실시 예에 따른 단말에서 가용 전력 정보전송 방법을 나타낸 o름도,
도 5는 본 발명의 제 3 실시 에에 따른 단랄에서 가용 전력 정보 전송 방법을 나타낸 흐 a도,
도 6은 본 발명의 실시 에에 nᅡ른 가용 전력 정보를 전송하는 단랄의 불록 구성도.
[DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS]
이하 본 발명의 바람직한 실시 에들의 상세한 설명이 청부된 도면들을 참조하여 설명될 것이다. 도면들 중 동일한 구성들은 가능한 한 어느 곳에서든지 동일한 부호들을 나타내고 있음을 유의하여야 한다. 하기 설명에서 구체적인 특정 사항들이 나타나고 있는데, 이는 본 발명의 보다 전반적인 이해를 돕기 위해 제공된 것이다. 그리고 본 발명을 설명함에 있어, 관련된 S지 기능 흑은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생락한다.
후술될 상세한 설명에는 상술한 기술적 고ᅡ제를 이루기 위한 본 발명에 있어서 대표적인 실시 에를 제시할 것이다. 또한 본 발명의 설명의 편의를 위하여 비동기 이동통신 표쭌인 3GPP(3rd Generation Partnership Project) 흑은 현재 논의되고 있는 UMTS 시스템의 차세대 이동통신 시스렘인 LTE(Long Term Evolution)에서 정의하고 있는 개체들의 명청들을 동일하게 사용할 것이나, 이러한 표준 및 명청들이 본 발명의 범위를 한정하는 것은 아니며, 유사한 기술적 배경을 가지는 시스렘에 적용 가능함은 물론이다. 단말의 가용 전력 정보는 기지국의 스케줄러가 단말에게 공격적으로 전송 자원을 할당할 때 필요성이 증대된다. 다시 말해서 기지국이 단말에게 많은 전송 자원을 할당하려면 단말의 가용 전력 정보의 효용이 증가하지만, ;기지국이 단말에계 적은 전송 자원을 할당하는 경우에는 가용 전력 정보가 거의 필요치 않다. 이를 종 더 자세히 설명하기 위해서, 이하에서 가용 전력의 정의 및 단말이 역방향 데이터 전송 시 역방향 전송 출력을 설정하는 방식에 대해서 간략히 설명한다.
단말의 가용 전력 (Power Headmom)은 통상 하기의 〈수학식 1〉에 의해서 산출된다.
【수학식 1]
Power Headroom = 10 log10(PMAx) - 10 log10(Ptx_iowest_(ncs)
여기서, PMAX: 단말의 초 I대 전송 출력, PTX_LOWEST_MCS: 단말이 가장 낮은 MCS( Modulation Coding Scheme)레밸을 적용해서 하나의 RB( Resource Block)로 데이터를 전송할 때 요구되는 전송 출력이다. 그리고 상기 PMAX 는 단말의 장치적 특성에 Iᅡ라 정해질 수 있고, 또는 기지국이 호 설정고ᅡ정에서 단말별로 지정할 수 있다. 임의의 MCS 레벨을 적용하고 임의의 7개의 RB로 데이터를 전송할 때 요구 전송 출력 (Pra ra)은 하기의 〈수학식 2〉에 의해서 산출된다.
【수학식 2]
PREQUIRED = 10 log /?f Po + α x PL + del ta_mcs + f (del ta_i ) 여기서, Po, ct는 단말에 저장된 또는 호 설정 과정에서 기지국에 의해서 시그널링 되는 양의 실수, PL는 단말이 측정하는 경로 손실, deltajncs는 MCS 레벨 별로 미리 설정된 임의의 정수 값, f(deltaj)는 단말이 현재 시점까지 명령 받은 역방향 전송 출력 조정 명령들을 소정의 함수 f()에 입력해서 얻어지는 값이다.
그리고 단말이 실제로 사용하는 전송 출력은 상기 PMAX에 의해서 제한된다. 즉, 단말의 실제 전송 출력 (P)는 하기의 <수학식 3>에 의해서 산출된다.
【수학식 3】
P = min (PMAX, PREQUIRED)
임의의 시점에 임의의 MCS 레벨을 적용해서 임의의 정수 개의 RB로 데이터를 전송하라는 스케줄링 명령을 받으면, 단말은 상기 <수학식 2>를 이용해서 PREQUiRED 를 산출한다. 그리고 단말은 상기 〈수학식 3>을 이용하여 상기 산출된 PREQULRED 값이 PMAX 를 초과하지 않으면 상기 PREQUIRED로 데이 S를 전송하고, P瞧 를 초고ᅡ하면 P隨 로 데이터를 전송한다. PREQUlRED가 ΡΜΑχ 를 초고ᅡ한다는 것은 필요한 전송 ft력을 적용하지 못함을 의미하므로, 스케줄러는 가능한 이런 상황이 발생하지 않도특 단말에게 전송 자원을 할당하고 MCS 레벨을 지시하여야 한다.
단말의 가용 전력은 기지국이 단말에게 전송 자원을 할당하고 MCS 레벨을 지시함에 있어서, PREQuIRED가 PMAX를 초고ᅡ하지 않도록 스케줄링을 할 수 있도록 기지국이 참조하는 정보이다.
상기 <수학식 1>에서 보인 바와 같이, 가용 전력은 PTXJOWESTmcs 에 의해서 결정되고, Ptxjowes lcs는 가장 낮은 MCS 레벨을 적용하고 하나의 RB로 데이日를 전송하는 경우의 PREQU1RE^|°로, 결국 가용 전력을 결정하는 요소는, Po, a, PL, f(delta_i)이다. 이 중, Po, α는 상수이고, 역방향 전송 출력 제어 명령을 생성하는 주체는 기지국이기 때문에, f(deltaj) 역시 기지국에 알려진 값이다. 한편, 경로 손실은 단말이 측정하는 것이므로, 기지국에게 알려 지지 않은 변수이며, 경로 손실의 급격한 변화로 단말의 가용 전력이 변하면 기지국은 이를 인지하지 못한다.
그러므로, 상기 경로 손실이 급격하게 변하면 변화된 가용 전력을 기지국에게 보고해야 할 필요성이 발생한다. 그러나, 단말의 경로 손실의 급격한 변화 또는 이에 따라 가용 전력이 급격히 변호ᅡ가 있더라도, 새로운 가용 전력을 기지국에계 항상 보고하는 ¾은 비효을적이다.
전술한 바와 같이 단말의 가용 전력 정보가 필요한 경우는, 단랄에게 않은 전송 자원츌 할당하고 높은 MCS 레벨을 적용해서, PREQU1RED가 PMAX 를 초고ᅡ할 가능성이 높을 때이다. 그런데 단말에 저장되어 있는 데이터의 양이
□mi하다면, 단말에게 않은 전송 자원이 할당되고 높은 MGS 레밸이 격용될 가능성이 낮다.
따라서, 상기 사항에서 착안한 본 발명 실시에에서 단말은 하기의 두 가지 조건을 이용하여 가용 전력 정보를 생성 /전송한다.
<조건 1>
경로 손실의 변화가 소정의 Δ 를 초과
〈조건 2>
단말이 저장하고 있는 데이 Eᅥ의 양이 소정의 Y를 초과
상기 조건 1에서 경로 손실의 변호ᅡ 대신 가용 전력의 변화 흑은 채널 품질 지시자 (CQI : Channel Qual ity Information)의 변화를 사용할 수도 있다. 조건 1에서 가용 전력의 변화를 판단하는 방법으로, 단말은 코드 포인트가 지시하는 가용 전력들을 영역 별로 분류한 후, 각 영역 ακ:ᅡ 다른 기쭌 ¾을 적용하여 가용 전력의 변화를 판단할 수 있다. 단말이 상기와 같은 방법을 이용하는 이유는 가용 전력이 크면 변호ᅡ가 크더라도 변화된 가용 전력이 여전히 큰 값이기 때문에 기지국이 PREQUIRED가 PMAX 를 초과하도록 스케즐링 할 가능성이 낮지만, 가용 전력이 작으면 가용 전력이 조금 변하더라도, 기지국이 PREQU1RED가 ΡΜΑχ 를 초과하도록 스케줄링 할 가능성이 높아지기 때문이다.
이하에서, 가용 전력 정보가 8 비트이고, 가용 전력 정보의 각 코드 포인트가 지시하는 가용 전력이 <표 1>과 같은 경우를 에로 들어 설명한다. 【표 1】
가용 전력 정보 가용 전력 여여
0 Xo 여여 1
N-1 X(N-1) 여여 1
N 여여 9
N
, .. ...
X(M-1) 여 여 9
여여 q
Figure imgf000008_0001
상기 〈표 1>츌 참조하면, 가용 전력 x0에서 χ^μι·이는 영역 1로,
ΧΝ에서 X(kM)사이는 영역 2로, Χ(ΊΗ)에서 Χ255사이는 영역 3으로 정의한다. 본 발명의 실시 예에 따른 단말은 상기 <표 1>을 근거로, 가장 최근에 보고한 가용 전력이 영역 1어 i 속한다면, 현재 가용 전력이 상기 가장 최근에 보고한 가용 전력과 이상 차이가 나는 경우에만 가용 전력이 소정의 기준치 이상 변한 것으로 판단한다. 그리고 단말은 가장 최근에 보고한 가용 전력이 영역 2에 속한다면, 현재 가용 전력이 상기 가장 최근에 보고한 가용 전력고ᅡ Δ2이상 차이가 나는 경우에만 가용 전력이 소정의 기준치 이상 변한 것으로 판단한다. 또한 단말은 가장 최근에 보고한 가용 전력이 영역 3에 속한다면, 현재 가용 전력이 상기 가장 최근에 보고한 가용 전력고ᅡ 3이상 차이가 나는 경우에만 가용 전력이 소정의 기준치 이상 변한 것으로 판단한다.
즉, 가용 전력의 변화로 상기 조건 1의 충족 여부를 판단할 경우, 단말은 도 2와 같이 동작한다.
도 2는 본 발명의 실시에에 CCᅡ른 단말에서 가용 전력 정보전송을 위한 조건 1의 충족 여부를 판단하는 방법의 일 에를 나타낸 흐름도이다. 도 2를 참조하면, 단말은 205 단계에서 호 설정 고ᅡ정 등을 통해 가용 전력 정보, 가용 전력 영역, 및 각 영역 별 변호ᅡ 기준치를 인지한다. 상기 205 단계에서 단말이 가용 전력 정보를 인지한다는 것은 가용 전력 정보의 코드 포인트와 가용 전력 간의 매핑 관계를 인지함을 의미한다. 그리고 상기 205 단계에서 단말이 상기 가용 전력 영역을 인지한다는 것은 가용 전력이 속하는 영역을 인지한다는 것으로, 에를 들어 가용 전력 정보의 최소 값에 매핑되는 가용 전력고ᅡ 최대 값에 매핑되는 가용 전력 사이의 모든 가용 전력에 대해서, 임의의 가용 전력이 어떤 영역에 속하는지를 인지함을 의미한다. 또한 상기 205 단계에서 단말이 상기 영역 별 변화 기쭌치를 인지한다는 것은 상기 가용 전력 영역이 π개의 영역으로 정의되었다면, 상기 정의된 π개의 가용 전력 영역마다 정의되는 변호 기준치들, 1 , Δ2 , . . , Π 을 인지함을 의미한다.
그리고 단랄은 210 단계에서 통상적인 역방향 데이터 전송 고ᅡ정을 수행하면서, 가용 전력 정보를 생성하 I서 전송한다. 상기 가용 전력 정보를 성공적으로 전송한 후, 단말은 215단계에서 상기 가용 전력 정보에서 보고된 가용 전력이 속하는 영역을 확인한다. 이때, 보고된 가용 전력 영역을 k라 정의 한다. 단말은 220 단계로 진행하여 지속적으로 가용 전력을 측정한다. 이어, 225 단계에서 단말은 상기 측정된 현재 가용 전력과 보고된 가용 전력의 차이 ¾을 산출하고, 차이 ¾이 영역 k의 변화 기준치인 Δ|< 보다 큰지 검사한다. 상기 225 단계에서 검사결고ᅡ, 측정된 현재 가용 전력고 보고된 가용 전력의 차이가 기쭌치인 보다 큰 경우 230 단계로 진행해서 조건 101 만족한 것으로 판단한다. 상기 230 단계에서 조건 1이 만족한 것으로 판단하면 단말은 상기 220 단계로 되들아가서 가용 전력 정보를 생성하는 등의 필요한 동작을 지속적으로 수행하거나 상황에 따라 동작을 종료할 수 있다.
한편 , 상기 225 단계에서 검사 결고ᅡ, 측정된 현재 가용 전력고 I· 보고된 가용 전력의 차이가 기준치인 Δ|< 보다 작으면 단말은 235 단계로 진행해서 조건 1이 불만족한 것으로 판단한다. 상기 225 단계에서 조건 1 불만족 여부를 판단한 단말은 상기 235 단계에서 다시 상기 220 단계로 회귀해서 가용 전력 측정을 지속한다. 또한, 단말은 상기 235 단계에서 상황에 따라 동작츌 종료할 수 있다.
그리고 단말이 가용 전력 정보 생성 여부를 판단함에 있어서 상기 조건 2를 이용하는 이유는, 단말이 저장하고 있는 데이터의 양이 작으면, 가용 전력 정보의 효용도 떨어지기 때문에, 灭ᅥ장하고 있는 데이터의 양이 일정 기준 이하이연 가용 전력 정보를 생성 /전송하지 않기 위해서이다. 극단적인 에로 단랄이 전송할 데이터를 가지고 있지 않다면, 가용 전력 정보의 효용 가치는 존재하지 않는다. 조건 2의 기준 데이터 양 Y와 가용 전력 정보 발생 빈도는 반비례하는 속성을 가진다. 즉 Y가 높을 수록 가용 전력 정보발생 빈도는 즐어들고, Y가 낮을 수록 가용 전력 정보 발생 빈도는 높아진다. 네트우!크는 단말의 성격이나 셀 상황 등에 CCᅡ라서 차별적인 Y를 설정할 수 있다. 에를 들어 프리미엄 사용자가 사용하는 단말에게는 보다 많은 전송 자원을 할당할 가능성이 높기 때문에 기준 데이터 양 Y를 낮게 설정해서 가용 전력 정보가 자주 발생하도록 할 수 있다. 반면에 셀 로드가 높은 상황에서는 임의의 단말에게 많은 전송 자원을 할당할 가능성이 낮아지므로 기준 데이터 양 Y를 높게 설정해서 가용 전력 정보 발생 빈도를 낮 * 수 있다.
이하, 상기 설명한 조건 1 및 조건 2을 이용하여 가용 전력 정보를 생성하고 전송하기 위한 본 발명의 제 1 내지 제 3 실시에를 설명하기로 한다.
<제1 실시 예>
도 3은 본 발명의 제 1 실시 에에 CCᅡ른 단말에서 가용 전력 정보 전송 방법츌 나타낸 흐름도이다. 도 3을 참조하면, 305 단계에서 단말은, 가용 전력 정보 생성 조건인 조건 1고ᅡ 조건 2를 인지한다. 조건 1은 전술한 바와 같이 경로 손실이 소정의 기쭌치 이상 변했을 때 흑은 ;가용 전력이 영역 별로 정의된 소정의 기준치 이상 변했을 때 흑은 CQI의 변화가 소정의 기쭌치 이상 변했을 때 충족된다.
그리고, 310 단계에서 단말은 소정의 절차에 Hᅡ라 역방향 데이터 전송 과정을 시작한다. 이어 315 단계에서 단말은 역방향 데이터 전송을 수행하면서 가용 전력을 측정한다. 즉, 단말은 순방향 제어 채널을 통해 역방향 스케줄링 정보를 수신하고 이에 맞춰 역방향 데이 a를 전송하면서, 정해진 소정의 기간을 주기로 경로 손실 흑은 가용 전력 (Power Headroom) 흑은 순방향 채널 품질을 측정한다. 상기 역방향 스케줄링 정보는 할당된 전송 자원고ᅡ 적용할 MCS 레벨을 지시하는 정보이다.
그리고, 단말은 320단계에서 조건 1만족 여부를 판단한다.즉, 단말은 상기 일정 주기로 측정한 현제 경로 손실과 가장 최근에 성공적으로 전송한 가용 전력 정보의 :가용 전력을 계산할 때 사용한 경로 손실의 차이 값이, 조건 1에서 지시된 소정의 기쭌치를 초고ᅡ하는지 검사한다. 흑은 단말은 상기 일정 주기로 측정한 현재 가용 전력고ᅡ :가장 최근에 성공적으로 보고한 가용 전력의 차이 값이, 조건 1에서 지시된 소정의 기준치를 초과하는지 검사할 수도 있다. 이 때 상기 조건 1에서 지시된 소정의 기준치는 영역별로 달리 정의 a 수 있으며, 도 2에서 설명한 것고ᅡ 같이 가장 최근에 성공적으로 보고한 가용 전력이 속하는 영역에 해당하는 기준치가 사용될 수 있다. 흑은 단말은 상기 일정 주기로 측정한 순방향 채널 풍질을 반영하는 CQI오ᅡ 가장 최근에 성공적으로 보고한 가용 전력 정보의 가용 전력을 계산할 때 사용한 CQI의 차이 값이, 조건 1에서 지시된 소정의 기준치를 초과하는지 검사한다. 단말은 상기 320 단계에서 조건 1이 만족된 ¾으로 판단하면 325 단계로 진행하고, 조건 1이 만족되지 않은 것으로 판단하면 315 단계로 회귀해서 역방향 데이터 전송 및 가용 전력 측정을 수행한다.
상기 325 단계에서 단말은 조건 2 충쭉 여부를 검사한다. 즉, 단말은 325 단계에서 현재 시점에서 저장하고 있는 역방향 데이터의 총합이 조건 2에서 지시된 소정의 Y를 초과하는지 검사하여, 저장된 데이터의 총합이 Y를 초고ᅡ하면 330 단계로, 초고ᅡ하지 않으면 315 단계로 진행한다. 이때, 단랄에 따라서 상기 Y는 0으로 설정될 수도 있다. 즉 단말의 베 1ᅥ가 비어있지 않으면 조건 2가 만족한 것으로 판단될 수도 있다. 이어 330단계에서 단말은 가용 전력 정보를 생성해서 소정의 절차에 따라 기지국으로 전송하고 315 단계로 회귀하거나 단말의 상황에 Iᅡ라 종료한다. <제2 실시 예>
본 발명의 제 2 실시 에로, 조건 1고ᅡ 조건 2의 만족 여부를 항상 검사하지 않고 단말이 역방향 데이터를 전송하기 직전에 검사함으로써, 가용 전력 정보가 생성되더라도 별도의 전송 자원 할당 요청하지 않고, 전송할 역방향 데이터에 가용 전력 정보를 수납해서 전송하도록 한다. 본 발명의 제 2 실시예를 사용하면, :가용 전력 정보 전송을 위해서 단말이 별도의 전송 자원을 요청하지 않기 때문에, 전송 자원을 보다 효을적으로 사용할 수 있다.
도 4는 본 발명의 제 2 실시 예에 CCᅡ른 단말에서 가용 전력 정보전송 방법을 나타낸 흐름도이다.
도 4를 참조하면, 405 단계에서 단말은 호 설정 과정 등을 통해서 가용 전력 정보 생성 조건인 조건 1고ᅡ 조건 2를 인지한다. 조건 1은 상기 전술한 바와 같이 경로 손실이 소정의 기준치 이상 변했을 때 흑은 가용 전력이 영역 별로 정의된 소정의 기준치 이상 변했을 때 흑은 CQI°ᅵ 변화가 소정의 기준치 이상 변했을 때 충족된다. 조건 2는 상기 전술한 ϋᅡ와 같이 단말이 Xᅥ장하고 있는 [ᅥ|이曰의 양이 소정의 기준치 이상일 때 충족된다. 호 설정 고ᅡ정을 완료한 단말은 410 단계에서 소정의 절차에 따라 BSR을 전송하여 기지국에게 전송할 데이터의 양을 통보한다. 상기 BSR을 통해서 전송할 데이터가 없었던 단말이 전송할 데이터가 새릅;게 발생했다는 사실을 보고하는 것이라면, 단말은 BSR을 전송하면서 가용 전력 정보도 함:^ 전송할 수 있다.
단말은 상기 410단계에서 BSR고ᅡ 가용 전력 정보를 성공적으로 전송한 후 413 단계로 진행하여 순방향 제어 채널을 감시한다. 이때, 단말은 순방향 제어 채널을 감시하면서 필요 시 경로 손실이나 순방향 채널 상태를 측정할 수도 있다. 그리고 단말은 상기 측정한 순방향 채널 상태를 바탕으로 기지국에게 주기적으로 전송하는 CQI (Channel Qual ity Information) 값을 결정한다. 단말은 상기 413 단계에서 순방향 제어 채널을 감시하다가, 415 단계에서 역방향 스케줄링 정보 * 수신하여 역방향 전송 자원을 할당받는다. 이후, 420 단계로 진행해서 조건 1 만족 여부 * 판단한다. 420 단계의 조건 1 만족 여부 판단 과정은 전술한 제 1 실시에의 320 단계와 동일하므로 자세한 설명은 생략한다.
상기 420 단계에서 단말은 조건 1이 만쭉된 것으로 판단하면 425 단계로 진행하고, 조건 1이 만족되지 않은 것으로 판단하면 440 단계로 진행한다. 상기 425 단계에서 단말은 조건 2의 충족 여부를 검사한다. 즉, 단앝은 425 단계에서 현재 시점에 저장하고 있는 역방향 데이터의 총합이 조건 2에서 지시된 소정의 丫를 초과하는지 검사하여, 저장된 데이터의 총합이 Y를 초고ᅡ하면 430단계로,초고ᅡ하지 않으면 440단계로 진행한다.상기 425단계에서 단말이 저장하고 있는 역방향 데이 S의 총합은, 현재 시점의 총 데이터 양에서 상기 415 단계에서 할당된 전송 자원을 이용해서 전송할 데이터의 양을 차감한 값이다. 에를 들어 상기 415 단계에서 기지국이 단말에게 500 바이트의 데이 Eᅥ를 전송하도특 지시하였고, 상기 425 단계에서 단말이 모두 1000 바이트의 데이터를 저장하고 있다면, 상기 단말은 상기 1000 바이트에서 500 바이트를 차감한 값고ᅡ 소정의 Y를 비교한다.
상기 430단계로 진행한 단말은 해당 시점의 경로 손실 등을 이용해서 가용 전력을 산출하고, 상기 산출된 가용 전력을 수납한 가용 전력 정보를 생성한다. 그리고 단말은 435단계로 진행해서 상기 가용 전력 정보를 포함한 역방향 데이터를 생성한 후 445 단계로 진행한다. 상기 415단계에서 역방향 전송 자원을 할당 받았더라도 조건 1이나 조건 2 중 하나라도 만족하지 않으면, 단말은 가용 전력 정보를 생성하지 않으으로 440 단계로 진행하여 통상적인 절차에 Iᅡ라 역방향 데이터를 생성하고 445 단계로 진행한다. 상기 445 단계에서 단말은 상;기 435 단계에서 생성된 역방향 데이터를 할당 받은 전송 자원을 통해 전송한다. 그리고 413단계로 귀환하여 순방향 제어 채널을 감시하거나 단말의 상황에 따라 종료한다.
<제3 실시 예>
본 발명으 I 제 2 실시 에에서는 가용 전력 정보를 생성하기 전에 조건 2를 검사하였다. 본 발명의 실시 에에서 조건 2를 검사하는 이유는 가용 전력 정보가 수납된 데이터를 전송한 후 단말에 남아 있는 데이터의 양이 일정 기준치 이상인지 판단하기 위한 것이다. 그러므로 조건 2의 검사를 가용 전력 정보가 수남된 데이 Eᅥ를 생성한 후 수행하는 것이 보다 정확한 결과를 얻을 수 있다.
이에 따라 본 발명의 저 13실시 에에서는 역방향 전송 자원이 할당되고 조건 1이 충족되면 가용 전력 정보가 수납된 데이터를 생성한 후 단말에 남아 있는 잔여 데이터의 양고ᅡ Y를 비교해서, 가용 전력 정보가 수납된 데이터를 그대로 전송하거나, 가용 전력 정보를 사용자 데이터로 대체한 새로운 데이터를 전송하는 방법을 제시하다.
도 5는 본 발명의 제 3 실시 에에 Hᅡ른 단말에서 가용 전력 정보 전송 방법 S 나타낸 흐 S도이다.
도 5를 참조하면, 505 단계에서 단말은 호 설정 과정 등을 통해서 가용 전력 정보 생성 조건인 조건 1고ᅡ 조건 2를 인지한다. 조건 1은 상기 전술한 바와 같이 경로 손실이 소정의 기준치 이상 변했을 때 등 이다. 조건 2는 상기 전술한 바와 같이 단말이 저장하고 있는 데이曰의 양이 소정의 기준치 이상일 때 충족된다.
호 설정 고ᅡ정을 완료한 단말은 510 단계에서 소정의 절차에 따라 BSR을 전송하여 기지국에게 전송할 데이터의 양을 통보한다. 상기 BSR 을 통해서 전송할 데이터가 없었던 단말이 전송할 데이터가 새릅게 발생했다는 사실을 보고하는 것이라면, 단말은 BSR을 전송하연서 가용 전력 정보도 함께 전송할 수 있다.
단말은 상기 510단계에서 BSR과 가용 전력 정보를 성공적으로 전송한 후 513 단계로 진행하여 순방향 제어 채널을 감시한다. 이때, 단말은 순방향 제어 채널을 감시하면서 필요 시 경로 손실이나 순방향 채널 상태를 측정할 수도 있다. 그리고 단말은 상기 측정한 순방향 채널 상태를 바탕으로 기지국에게 주기적으로 전송하는 CQ1 ¾을 결정한다.
그리고 단말은 상기 515 단계에서 순방향 제어 채널을 감시하다가 역방향 스케즐링 정보를 수신하여 역방향 전송 자원을 할당받는다. 이후, 단말은 520 단계로 진행해서 역방향 데이터 전송을 위한 가용 전력을 측정하여, 측정된 가용 전력을 근거로, 조건 1 만족 여부를 판단한다. 520 단계의 조건 1 만족 여부 판단 고ᅡ정은 전술한 제 1 실시에의 320 단계와 동일하므로 자세한 설명은 생략한다.
상기 520단계에서 단말은 조건 1이 만족된 것으로 판단하면 525 단계로 진행하고, 조건 1이 만족되지 않은 것으로 판단하면 540 단계로 진행한다. 상기 525 단계에서 단말은 해당 시점으 I 경로 손실 등을 이용해서 가용 전력을 산출하고, 상기 산출된 가용 전력을 수납한 가용 전력 정보를 생성한다. 그리고 530단계로 진행해서 상기 가용 전력 정보를 포함한 역방향 데이터를 생성한 후 535 단계로 진행한다. 535 단계에서 단말은 단말의 버피에 남아 있는 잔여 데이曰의 총 합이 소정의 Y 이상인지 검사하고, Y 이상이면 550 단계로 진행하고 Y보다 작은 양의 데이터가 남아 있으연 545 단계로 진행한다.545단계로 진행했다는 것은 남아 있는 데이터의 양이 작기 때문에 가용 전력 정보의 효용이 떨어지므로, ;가용 전력 정보 대신 사용자 데이日를 보내는 것이 효을적임을 의미한다. 545 단계에서 단말은 가용 전력 정보를 제거하고 남아 있는 잔여 데이터를 수납한 역방향 데이터를 새로 구성하고 550 단계로 진행한다. 상기 550 단계에서 단말은 이전 단계에서 생성된 역방향 데이터를 할당 받은 전송 자원을 통해 전송한다. 그리고 513 단계로 귀환하여 순방향 제어 채널을 감시하거나 단말의 상황에 따라 종료한다. 520 단계에서 조건 1이 만족하지 않으면 단말은 540 단계로 진행해서 통상적인 절차에 따라 역방향 데이터를 생성하고 550 단계로 진행한다.
도 6은 본 발명의 실시 에에 따른 가용 전력 정보를 전송하는 단랄의 블록 구성도이다.
도 6을 참조하면 , 본 발명에 따른 단말은 상위 계층 장치 (601), 다증화 장치 (605), 제어부 (610), 순방향 제어 채널 처리부 (615) 및 송수신부 (620)를 포함한다.
상기 제어부 (610)는 호 설정을 담당하는 상기 상위 계층 장치 (601)로부터 조건 1고ᅡ 조건 2를 통보받는다. 상기 제어부 (610)는 역방향 데이터 및 필요한 제어 정보를 측정 고ᅡ정을 수행하도록 상기 송수신부 (620)를 제어한다. 즉, 상기 제어부 (610)는 소정의 주기로 가용 전력 및 경로 손실 및 순방향 채널 품질 중 적어도 하나를 측정하도록 한다. 또한, 상기 제어부 (610)는 조건 1고ᅡ 조건 2 증 적어도 하나의 조건이 만족되는지 판단하여 , 만족되면 가용 전력 정보를 생성하여 상기 다중화 장치 (605)로 전달한다. 즉, 상기 제어부 (610)는 제 1 실시 예에 CCᅡ라 역방향 데이 S가 전송되면 역방향 데이터 전송을 위해 측정된 가용 전력을 근거로, 조건 1과 조건 2가 모두 만족되면 가용 전력 정보를 생성한다. 그리고 상기 제어부 (610)는 제 2 실시 에에 CCᅡ라 제어채널 처리부 (615)로부터 역방향 전송 자원이 할당띔을 통보받은 경우 조건 1고ᅡ 조건 2가 모두 만족되면 가용 전력 정보를 생성한다. 또한 상기 제어부 (610)는 제 3 실시 에에 CCᅡ라 제어채널 처리부 (615)로부 ¾ 역방향 전송 자원이 할당됨을 통보받은 경우 조건 1이 만족되면 가용 전력 정보를 생성한 후, 다시 조건 2가 만족되는지 판단한다. 상기 다중화 장치 (605)는 상위 계층에서 전달된 역방향 데이터와 상기 제어부 (510)에서 생성된 가용 전력 정보를 다중화한다. 즉, 상기 다중화 장치 (605)는 상기 제어부 (510)에서 생성된 가용 전력 정보를 포함하는 역방향 데이 Eᅥ를 생성한다.
상기 송수신부 (620)는 무선 채널을 통해 역방향 데이터를 송수신하거나 제어 정보를 송수신한다.
상기 제어채널 ᅥ리부 (615)는 상기 송수신부 (620)가 수신한 순방향 제어 채널 (에로从 1, 역방향 전송 자원 할당 정보가 제 5되는 채널)을 감시하고, 역방향 전송 자원이 할당되면 이를 상기 제어부 (610)에 통보한다. 한편 본 발명의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 에에 관해 설명하였으나, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 설명된 실시 에에 국한되어 정해져서는 안도 Iffl 후술하는 특허청구의 범위뿐 아니라 이 특허청구의 범위오ᅡ 균등한 것들에 의해서 정해 Xᅧ야 한다.

Claims

[WHAT IS CLAI ED IS]
【청구항 1]
이동통신 시스렘에서 단말의 가용 전력 정보를 전송하는 방법에 있어서,
가용 전력 변화량이 소정의 기준 값 이상이고, 상기 단말의 베 H에 저장되어 있는 데이터의 총량이 소정의 기준 값 이상인 경우, :가용 전력 정보를 생성 및 전송하는 과정을 포항함을 특징으로 하는 가용 전력 정보 전송 방법.
【청구항 2】
제 1 항에 있어서, 상기 가용 전력 변화량은,
순방향 경로 손실에 의해 하기 <수학식 4>에 구해지는 것임을 특징으로 하는 가용 전력 정보 전송 방법.
<수학식 4>
PREQUIRED = 10 log /?+ Po + x PL + del ta_mcs + f (delta_i ) 여기서, Po 및 α는 상기 단말에 저장된 또는 호 설정 과정에서 기지국에 으 |해서 시그널링 되는 양의 실수, PL는 상기 단말이 측정하는 경로 손실, deltajics는 MCS todulat ion Coding Scheme) 레밸 별로 미리 설정된 임의의 정수 값, f(delta_i)는 상기 단말이 현재 시점까지 명령 받은 역방향 전송 출력 조정 명령들을 소정의 항수 f()에 입력해서 얻어지는 값임.
【청구항 3)
제 1 항에 있어서, 상기 가용 전력 변화량은,
채널상태 품질 지시자 (CQI)에 대응되게 설정됨을 특징으로 하는 가용 전력 정보 전송 방법.
【청구항 4】
제 1 항에 있어서, 상기 버 IBI에 저장되어 있는 데이 EI의 총량은 베!링된 데이터의 총량임을 특징으로 하는 가용 전력 정보 전송 방법.
【청구항 5】
제 1 항에 있어서, 상기 버피에 저장되어 있는 데이터의 총량은 버피에 남아있는 데이 의 총량임을 특징으로 하는 가용 전력 정보 전송 방법.
【청구항 6】
이동통신 시스렘에서 단말의 가용 전력 정보를 전송하는 방법에 있어서,
가용 전력 변화량을 측정하는 과정;
상기 측정된 가용 전력 변화량이 제 1 조건을 만족하는지 판단하는 과정;
상기 단말의 베 [ᅥ에 저장되어 있는 데이터 총량이 상기 가용 전력 생성 제 2 조건에 만족되는지 판단하는 과정 ;
상기 제 1 조건 및 상기 제 2 조건이 만족되는 경우 상기 가용 전력 정보를 생성하는 고ᅡ정; 및
상기 생성된 가용 전력 정보를 포함하는 역방향 데이터를 전송하는 고정을 포항함을 특징으로 하는 가용 전력 정보 전송 방법.
【청구항 7】
제 6 항에 있어서, 상기 가용 전력 변화량은,
순방향 경로 손실에 의해 하기 <수학식 5>에 구해지는 것임을 특징으로 하는 가용 전력 정보 전송 방법.
<수학식 5>
PREQUIREO = 10 log /?f Po + a X PL + delta_mcs + f (delta_i ) 여기서, Po 및 α는 상기 단말에 저장된 또는 호 설정 고ᅡ정에서 기지국에 의해서 시그널링 되는 양의 실수, PL는 상기 단말이 측정하는 경로 손실, delta_mcs는 MCS todulat ion Coding Scheme) 레뱉 별로 QI리 설정된 임의의 정수 값, f(delta— i)는 상기 단말이 현재 시점까지 명령 받은 역방향 전송 출력 조정 명령들을 소정의 함수 f()에 입력해서 얻어지는 값임.
【청구항 8】
제 6 항에 있어서, 상기 가용 전력 변화량은,
채널상태 품질 지시자 (CQI)에 대응되게 설정됨을 특정으로 하는 가용 전력 정보 전송 방법.
【청구항 9]
제 6 항에 있어서, 상기 버 ¾에 저장도 I어 있는 데이터의 총량은 베 1ᅥ링된 데이터으 I 총량임을 특징으로 하는 가용 전력 정보 전송 방법.
【청구항 10] 제 6 항에 있어서, 상기 베 [ᅥ에 저장되어 있는 데이터의 총량은 베 Iᅥ에 남아있는 데이터의 총량임을 특징으로 하는 가용 전력 정보 전송 방법.
【청구항 11]
이동통신 시스렘에서 가용 전력 정보를 전송하는 단말 장치에 있어서,
가용 전력 변화량을 측정하 ¾, 상기 측정된 가용 전력 변화량이 소정의 기준 값 이상인 경우오ᅡ, 상기 단말의 베!ᅥ에 저장되어 있는 데이터의 총량이 소정으 I 기쭌 값 이상인 경우, 가용 전력 정보를 생성하는 제어부; 및 상기 생성된 가용 전력 정보와 역방향 데이터를 다증화하는 다증화부를 포함함을 특징으로 하는 단말 장치.
【청구항 12]
제 11 항에 있어서, 상기 가용 전력 변화량은,
순방향 경로 손실에 의하! 하기 <수학식 6>에 구해지는 것임을 특징으로 하는 단말 장치.
<수학식 6>
PREQUIRED = 10 log ?f Po + α x PL + del ta_mcs + f (del ta_i ) 여기서, Po 및 α는 상기 단말에 저장된 또는 호 설정 고ᅡ정에서 기지국에 의해서 시그널링 되는 양의 실수, PL는 상기 단말이 측정하는 경로 손실, delta_mcs는 MCS(Modulation Coding Scheme) 레뱉 별로 미리 설정된 임의의 정수 값, f(delta_i)는 상기 단말이 현재 시점까지 명령 받은 역방향 전송 출력 조정 명령들을 소정의 함수 f()에 입력해서 얻어지는 ¾임.
【청구항 13]
제 11 항에 있어서, 상기 가용 전력 변화량은,
채널상태 품질 지시자 (CQI)에 대응되게 설정됨을 특징으로 하는 단말 장치.
【청구항 14】
제 11 항에 있어서, 상기 버피에 저장되어 있는 데이터의 총량은 베 ίᅥ링된 데이터으 | 총량임을 특징으로 하는 단말 장치.
【청구항 15] 제 11 항에 있어서, 상기 베 Ή에 저장되어 있는 데이터의 총량은 베!ᅥ에 남아있는 데이터의 총량임 * 특징으로 하는 단말 장치.
【청구항 16]
이동통신 시스렘에서 가용 전력 정보를 전송하는 단말 장치에 있어서,
가용 전력 변화량을 측정하는 송수신부와;
상기 측정된 가용 전력 변화량과 제 1 조건을 비교하며, 버피에 저장되어 있는 데이 E!의 총량을 제 2조건고ᅡ 비교하여, 상기 제 1 및 제 2 조건이 만족되는 경우 상기 가용 전력정보를 생성하는 제어부; 및
상위 계층 장치로부터 수신한 역방향 데이터오ᅡ 상기 생성된 가용 전력 정보를 다중화하는 다중화부를 포함함을 특징으로 하는 단말 장치.
【청구항 17】
제 16 항에 있어서, 상기 가용 전력 변화량은,
순방향 경로 손실에 의해 하기 <수학식 7>에 구해지는 것임을 특징으로 하는 단말 장치.
<수학식 7〉
PREQUIRED = 10 log /7+ Ρο + α x PL + del ta_mcs + f (del ta_i ) 여기서, Po 및 α는 상기 단말에 저장된 또는 호 설정 고ᅡ정에서 기지국에 의해서 시그널링 되는 양의 실수, PL는 상기 단말이 측정하는 경로 손실, deltaᅳ mcs는 MCS(Modulat ion Coding Scheme) 레벨 별로 미리 설정된 임의으 | 정수 값, f(deltaj)는 상기 단말이 현재 시점까지 명령 받은 역방향 전송 출력 조정 명령들을 소정으 I 함수 f()에 입력해서 얻어지는 값임.
【청구항 18]
제 16 항에 있어서, 상기 가용 전력 변화량은,
채널상태 품질 지시자 (CQI)에 대응되게 설정띔을 특징으로 하는 단말 장치.
【청구항 19】
제 16 항에 있어서, 상기 베 BI에 저장되어 있는 데이터의 총량은, 베 tj링된 데이터의 총량임을 특징으로 하는 단말 장치.
【청구항 20] 제 16 항에 있어서, 상기 버 Eᅥ에 저장되어 있는 데이터의 총량은, 베 ίᅥ에 남아있는 데이曰의 총량임을 특징으로 하는 단말 장치.
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