KR100929074B1 - Scheduling method and apparatus for reverse data transmission for terminal located in soft handover area in mobile communication system - Google Patents
Scheduling method and apparatus for reverse data transmission for terminal located in soft handover area in mobile communication system Download PDFInfo
- Publication number
- KR100929074B1 KR100929074B1 KR1020050003914A KR20050003914A KR100929074B1 KR 100929074 B1 KR100929074 B1 KR 100929074B1 KR 1020050003914 A KR1020050003914 A KR 1020050003914A KR 20050003914 A KR20050003914 A KR 20050003914A KR 100929074 B1 KR100929074 B1 KR 100929074B1
- Authority
- KR
- South Korea
- Prior art keywords
- base station
- reverse data
- serving base
- mobile terminal
- scheduling
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/12—Wireless traffic scheduling
- H04W72/1263—Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
- H04W72/1268—Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W36/00—Hand-off or reselection arrangements
- H04W36/16—Performing reselection for specific purposes
- H04W36/18—Performing reselection for specific purposes for allowing seamless reselection, e.g. soft reselection
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/50—Allocation or scheduling criteria for wireless resources
- H04W72/52—Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on load
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W76/00—Connection management
- H04W76/20—Manipulation of established connections
- H04W76/27—Transitions between radio resource control [RRC] states
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
역방향 패킷 데이터 서비스를 지원하는 이동통신 시스템에서 소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동 단말의 역방향 트래픽 전송율을 효율적으로 제어하기 위한 스케줄링 방법 및 장치에 관한 것이다. 소프트 핸드오버 영역에 위치한 단말의 활성 집합에는 서빙 기지국과, 비서빙 기지국들이 포함된다. 이동 단말은 자기 셀의 서빙 기지국과 인접한 비서빙 기지국의 역방향 과적을 제어하기 위한 유효 구간 정보를 획득하고, 상기 상기 유효 구간 정보에 해당하는 유효 구간 동안에는 전송율 요청 비트로서 전송율 증가(UP)를 요청하지 않음으로써, 서빙 기지국이 최대 허용 데이터 전송율을 증가시키지 않도록 한다. 다른 실시예로서 서빙 기지국은 상기 비서빙 기지국의 과적이 유효함을 나타내는 유효 구간 정보에 따라 상기 유효 구간 정보에 해당하는 유효 구간 동안에는 상기 이동 단말에 대해 이전보다 작은 역방향 데이터 전송율을 할당한다. A scheduling method and apparatus for efficiently controlling a reverse traffic rate of a mobile terminal located in a soft handover area in a mobile communication system supporting a reverse packet data service. The active set of the UE located in the soft handover area includes serving base stations and non-serving base stations. The mobile station acquires valid interval information for controlling reverse overloading of a non-serving base station adjacent to the serving base station of its own cell and does not request a rate increase (UP) as a rate request bit during the valid period corresponding to the valid interval information. By doing so, the serving base station does not increase the maximum allowed data rate. In another embodiment, the serving base station allocates the reverse data rate smaller than before to the mobile terminal during the valid period corresponding to the valid period information according to the valid period information indicating that the overload of the non-serving base station is valid.
WCDMA, UPLINK ENHANCEMENTS, SOFT HANDOVER, E-DCH, NODE B CONTROL SCHEDULINGWCDMA, UPLINK ENHANCEMENTS, SOFT HANDOVER, E-DCH, NODE B CONTROL SCHEDULING
Description
도 1은 본 발명이 적용되는 제 3세대 이동통신시스템의 무선접속 네트워크(UTRAN)를 개략적으로 나타낸 구성도.1 is a configuration diagram schematically showing a radio access network (UTRAN) of a third generation mobile communication system to which the present invention is applied.
도 2는 이동 단말과 무선망 제어기(RNC)간의 인터페이스를 나타낸 계층도.2 is a hierarchical diagram illustrating an interface between a mobile terminal and a radio network controller (RNC).
도 3은 본 발명이 적용되는 E-DCH를 통한 데이터의 전송을 나타낸 개념도.3 is a conceptual diagram illustrating transmission of data through an E-DCH to which the present invention is applied.
도 4는 본 발명이 적용되는 E-DCH 송수신 절차를 나타낸 메시지 흐름도.4 is a message flow diagram illustrating an E-DCH transmission / reception procedure to which the present invention is applied.
도 5는 본 발명에 따라 소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동 단말의 스케줄링 동작을 도시한 도면.5 is a diagram illustrating a scheduling operation of a mobile terminal located in a soft handover area according to the present invention.
도 6은 본 발명의 제 1실시 예에 따라 RNC와 UE간에 유효 구간 정보를 송수신하는 시그널링을 도시한 도면. FIG. 6 illustrates signaling for transmitting and receiving valid interval information between an RNC and a UE according to a first embodiment of the present invention; FIG.
도 7은 본 발명의 제1실시예에 따라 유효 구간 정보를 이용하여 이동단말이 역방향 데이터 를 전송하는 동작을 도시한 흐름도.7 is a flowchart illustrating an operation in which a mobile station transmits reverse data by using valid section information according to the first embodiment of the present invention.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따라 유효 구간 정보를 이용하여 이동단말이 역방향 데이터를 전송하는 동작을 도시한 흐름도. 8 is a flowchart illustrating an operation in which a mobile station transmits reverse data by using valid section information according to a second embodiment of the present invention.
도 9는 본 발명의 제3실시 예에 따라 RNC와 기지국간에 유효 구간 정보를 송수신하는 시그널링을 도시한 도면.9 is a diagram illustrating signaling for transmitting and receiving valid section information between an RNC and a base station according to a third embodiment of the present invention;
도 10은 본 발명의 제3 실시예에 따라 유효 구간 정보를 수신한 기지국의 스케줄링 동작을 도시한 흐름도.10 is a flowchart illustrating a scheduling operation of a base station that has received valid interval information according to a third embodiment of the present invention.
도 11은 본 발명의 실시 예에 따라 이동 단말의 전송시간구간을 고려하여 과적 비트의 길이와 유효 구간을 설정하는 시그널링 및 시스템의 동작을 도시한 도면.FIG. 11 is a diagram illustrating an operation of a signaling and a system for setting a length of an overloaded bit and a valid period in consideration of a transmission time interval of a mobile terminal according to an embodiment of the present invention. FIG.
본 발명은 비동기 광대역 부호분할다중접속(Wideband Code Division Multiple Access: 이하 WCDMA라 칭한다.) 통신에 관한 것으로서, 특히 소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동 단말들이 역방향 패킷 전송을 위한 효율적인 스케줄링 방법을 제공하는 것이다. The present invention relates to asynchronous wideband code division multiple access (WCDMA) communication. In particular, a mobile terminal located in a soft handover region provides an efficient scheduling method for reverse packet transmission.
유럽식 이동통신 시스템인 GSM(Global System for Mobile Communications)과 GPRS(General Packet Radio Services)을 기반으로 하고 광대역(Wideband) 부호분할 다중접속(Code Division Multiple Access: 이하 WCDMA라 칭함)을 사용하는 제3 세대 이동통신 시스템인 UMTS(Universal Mobile Telecommunication Service) 시스템은, 이동 전화나 컴퓨터 사용자들이 전 세계 어디에 있든지 간에 패킷 기반의 텍스트, 디지털화된 음성이나 비디오 및 멀티미디어 데이터를 2 Mbps 이상의 고속으로 전송할 수 있는 일관된 서비스를 제공한다.The third generation, based on the European mobile system Global System for Mobile Communications (GSM) and General Packet Radio Services (GPRS), using Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA). UMTS (Universal Mobile Telecommunication Service) system, a mobile communication system, is a consistent service that enables mobile phone or computer users to transmit packet-based text, digitized voice or video, and multimedia data at high speeds of 2 Mbps or more anywhere in the world. To provide.
상기 UMTS는 인터넷 프로토콜(Internet Protocol: IP)과 같은 패킷 프로토콜을 사용하는 패킷교환 방식의 접속이란 가상접속이라는 개념을 사용하며, 네트워크 내의 다른 어떠한 종단에라도 항상 접속이 가능하다.The UMTS uses the concept of virtual connection, which is a packet-switched connection using a packet protocol such as Internet Protocol (IP), and can always be connected to any other end in the network.
도 1은 UMTS 시스템의 무선접속 네트워크(UMTS Terrestrial Radio Access Network: 이하 UTRAN이라 칭함)를 나타낸 구성도이다.FIG. 1 is a diagram illustrating a UMTS Terrestrial Radio Access Network (hereinafter referred to as UTRAN) of a UMTS system.
상기 도 1을 참조하면, UTRAN(12)은 무선망 제어기들(Radio Network Controller: 이하 RNC라 칭함)(16a,16b)과 노드 B들(Node B's)(18a,18b,18c,18d)로 구성되어, 이동 단말(User Equipment: 이하 UE라 칭함)(20)을 핵심 네트워크(Core Network)(10)로 연결한다. 노드 B들(18a,18b,18c,18d)의 하위에는 복수의 셀들이 존재할 수 있으며, 각각의 RNC(16a,16b)는 해당하는 하위의 노드 B들(18a,18b,18c,18d)을 제어하고, 각각의 노드 B(18a,18b,18c,18d)는 해당하는 하위의 셀들을 제어한다. 하나의 RNC와 상기 RNC에 의해서 제어를 받는 노드 B들과 셀들을 합쳐서 무선망 서브시스템(Radio Network Subsystem: 이하 RNS라 칭함)(14a,14b)이라고 한다. Referring to FIG. 1, the UTRAN 12 is composed of radio network controllers (hereinafter referred to as RNCs) 16a and 16b and Node B's 18a, 18b, 18c, and 18d. Then, the mobile terminal (hereinafter referred to as UE) 20 is connected to the
RNC(16a,16b)는 자신이 제어하는 노드 B들(18a 내지 18d)의 무선자원을 할당하거나 관리하며. 노드 B들(18a 내지 18d)은 실제 무선자원을 제공한다. 무선 자원은 셀별로 구성되어 있으며, 노드 B들(18a 내지 18d)이 제공하는 무선자원은 자신이 관리하는 셀들의 무선 자원들을 의미한다. 단말(20)은 특정 노드 B의 특정 셀이 제공하는 무선 자원을 이용해서 무선 채널을 구성하고 통신을 수행할 수 있다. 단말(20)의 입장에서는 노드 B들(18a 내지 18d)과 해당하는 셀들 간의 구별은 무의미하며, 오직 셀별로 구성되는 물리계층만을 인식하므로, 이하 노드 B들(8a 내지 18d)과 셀들은 동일한 의미로서 언급될 것이다.The
단말(20)과 RNC들(16a,16b) 사이의 인터페이스는 Uu 인터페이스라 불리며, 도 2에 그 자세한 계층적 구조를 도시하였다. Uu 인터페이스는 단말(20)과 RNC(16a,16b) 사이에 제어 신호를 교환하기 위하여 사용되는 제어 평면(Control Plane)과 실제 데이터를 전송하기 위하여 사용되는 사용자 평면(User Plane)으로 구분된다. The interface between the terminal 20 and the
상기 도 2를 참조하면, 제어 평면 신호(30)는 RRC(Radio Resource Control) 계층(34), RLC(Radio Link Control) 계층(40), MAC(Media Access Control) 계층(42)과 물리(Physical: 이하 PHY라 칭함) 계층(44)을 거쳐 처리되고, 사용자 평면 정보(32)는 PDCP(Packet Data Control Protocol) 계층(36), BMC(Broadcast/Multicast Control) 계층(38), RLC 계층(40), MAC 계층(42), 물리계층(44)을 거쳐 처리된다. 여기에 도시한 계층들 중 물리계층(44)은 각 셀들에 위치하게 되며 MAC 계층(42)부터 RRC 계층(34)까지는 RNC에 위치한다.Referring to FIG. 2, the
물리계층(44)은 무선 전송(Radio Transfer) 기술을 이용한 정보 전송 서비스를 제공하는 계층이며, OSI(Open Systems Interconnection) 모델의 제1 계층에 해당한다. 물리 계층(44)과 MAC 계층(42) 사이는 전송 채널들(Transport Channels)로 연결되어 있으며, 전송 채널들은 특정 데이터들이 물리계층에서 처리되는 방식에 의해서 정의된다.
The
MAC 계층(42)과 RLC 계층(40)은 논리 채널들을 통해 연결되어 있다. MAC 계층(42)은 논리 채널을 통해 RLC 계층(40)이 전달한 데이터를 적절한 전송 채널을 통해 물리계층에 전달하고, 물리계층(44)이 전송 채널을 통해 전달한 데이터를 적절한 논리 채널을 통해 RLC 계층(40)에 전달하는 역할을 한다. 또한 논리 채널이나 전송 채널을 통해 전달받은 데이터들에 부가 정보를 삽입하거나 삽입된 부가정보를 해석해서 적절한 동작을 취하고, 랜덤 액세스 동작을 제어한다. 이러한 MAC 계층(42)에서 사용자 평면에 관련된 부분은 MAC-d(MAC-data)라 칭해지며, 제어 평면에 관련된 부분은 MAC-c(MAC-control)라 칭해진다.The
RLC 계층(40)은 논리 채널의 설정 및 해제를 담당한다. RLC 계층(40)은 AM(Acknowledged Mode), UM(Unacknowledged Mode), TM (Transparent Mode)라는 3가지 동작 모드 중 하나로 동작할 수 있으며, 각 동작 모드마다 서로 다른 기능을 제공한다. 일반적으로 RLC 계층(40)은 상위계층으로부터 내려온 서비스 데이터 유닛(Service Data Unit: 이하 SDU라 칭함)을 적절한 크기로 분할하거나 조립하는 기능 및 오류 정정 기능 등을 담당한다. The RLC
PDCP 계층(36)은 사용자 평면에서 RLC 계층(40)의 상위에 위치하며, IP 패킷 형태로 전송된 데이터의 헤더를 압축하고 복원하는 기능과, 특정 단말에게 서비스를 제공하는 RNC가 단말의 이동성으로 인하여 변경되는 상황 하에서 데이터의 무손실 전달 기능 등을 담당한다. The
물리계층(44)과 상위 계층들간을 연결하는 전송채널의 특성은 길쌈채널 부호화(convolutional channel encoding), 인터리빙(Interleaving) 및 서비스 고유 전 송률 정합(service-specific rate matching)과 같은 물리계층 처리과정을 규정하고 있는 전송형식(Transport Format: TF)에 의해 정해진다. The characteristics of a transport channel connecting the
특히 UMTS 시스템에서는 이동 단말(User Equipment: UE)로부터 기지국(Base Station: BS)으로의 역방향(Uplink: UL) 통신에 있어서 패킷 전송의 성능을 좀더 향상시킬 수 있도록 향상된 역방향 전용채널(Enchanced Uplink Dedicated Channel: 이하 E-DCH라 칭함)을 사용한다. E-DCH는 보다 안정된 고속의 데이터 전송을 지원하기 위하여 복합 자동 재전송 요구(Hybrid Automatic Retransmission Request: HARQ) 및 기지국 제어 스케줄링(Node B controlled scheduling) 등의 기술 등을 지원한다.In particular, in the UMTS system, an enhanced uplink dedicated channel is further improved to further improve the performance of packet transmission in uplink (UL) communication from a user equipment (UE) to a base station (BS). : Hereinafter referred to as E-DCH). E-DCH supports technologies such as Hybrid Automatic Retransmission Request (HARQ) and Node B controlled scheduling in order to support more stable high-speed data transmission.
도 3은 무선 역방향 링크에서 E-DCH를 통한 역방향 패킷 데이터의 전송을 나타낸 개념도이다. 3 is a conceptual diagram illustrating transmission of reverse packet data through an E-DCH in a wireless reverse link.
여기서 참조번호 100은 E-DCH들(111 내지 114)를 지원하는 노드 B를 나타내며, 참조번호 101, 102, 103, 104는 E-DCH를 송신하는 단말들이 된다. 노드 B(100)는 E-DCH들(111 내지 114)를 사용하는 단말들(101 내지 104)의 채널 상황을 파악하여 각 단말들(101 내지 104)의 데이터 전송을 스케줄링한다. 상기 스케줄링은 시스템 전체의 성능을 높이기 위해 노드 B(100)의 측정 잡음 증가(Noise Rise) 값이 목표값을 넘지 않도록 하면서, 노드 B(100)에서 멀리 있는 단말(104)에게는 낮은 데이터 전송율을 할당하고, 가까이 있는 단말(101)에게는 높은 데이터 전송율을 할당하는 방식으로 수행한다. Here,
도 4는 E-DCH를 통한 송수신 절차를 나타낸 메시지 흐름도이다. 4 is a message flow diagram illustrating a transmission and reception procedure through an E-DCH.
상기 도 4를 참조하면, 과정(202)에서 노드 B와 단말은 E-DCH를 설정한다. 상기 설정 과정(202)은 전용 전송 채널(dedicated transport channel)을 통한 메시지들의 전달 과정을 포함한다. E-DCH의 설정이 이루어지면, 과정(204)와 같이 단말은 노드 B에게 스케줄링 정보를 알려준다. 상기 스케줄링 정보는 역방향 채널 상태를 나타내는 단말 송신 전력 정보와 단말이 송신할 수 있는 여분의 전력 정보, 및 단말의 버퍼에 쌓여 있는 송신되어야 할 데이터들의 양 등이 될 수 있다.Referring to FIG. 4, in
노드 B는 과정(206)에서 각 단말들의 데이터 전송을 스케줄링하기 위하여 상기 복수의 단말들로부터의 스케줄링 정보를 모니터링한다. 구체적으로, 과정(208)에서 노드 B는 단말에게 역방향 패킷 전송을 허용할 것으로 결정하고, 단말에게 스케줄링 할당(Scheduling Assignment) 정보를 전송한다. 상기 스케줄링 할당 정보로는 허용된 최대 데이터 전송율을 직접 알려주는 절대 그랜트(absolute grant: AG)와, 이전 값에 대비하여 허용 최대 데이터 전송율의 증가/감소/유지를 알려주는 상대 그랜트(relative grant: RG) 등이 있다. 이때, 상기 스케줄링 할당 정보인 절대 그랜트와 상대 그랜트는 각 단말에 각기 사용되는 전용 시그널링(dedicated signaling)으로 전송되거나, 혹은 한 개 이상의 단말 그룹, 또는 하나의 셀에 속한 단말 모두에게 공통 시그널링(common signaling)으로 전송될 수 있다.Node B monitors scheduling information from the plurality of terminals in
단말은 과정(210)에서 상기 스케줄링 할당 정보를 이용하여 상기 허용된 최대 데이터 전송율 이내에서 역방향으로 전송할 E-DCH의 전송 형식(Transport format: TF)을 결정하고, 과정(214)에서 E-DCH를 통해 역방향(UL) 패킷 데이터를 전송하는 동시에 과정(212)에서 상기 TF 정보를 노드 B로 전송한다. 과정(216)에서 노드 B는 상기 TF 정보와 상기 패킷 데이터에 오류가 있는지 판단한다. 과정(218)에서 노드 B는, 상기 판단 결과 어느 하나에라도 오류가 나타난 경우 부정응답(Non-Acknowledge: NACK)를, 모두 오류가 없을 경우는 긍정응답(Acknowledge: ACK)를 ACK/NACK 채널을 통해 단말에게 전송한다. The terminal determines the transport format (TF) of the E-DCH to be transmitted in the reverse direction within the allowed maximum data rate using the scheduling allocation information in
ACK가 전송되는 경우 패킷 데이터의 전송이 완료되어 단말은 새로운 사용자 데이터를 E-DCH를 통해 보내지만, NACK가 전송되는 경우 단말은 같은 내용의 패킷 데이터를 E-DCH를 통해 재전송한다. When the ACK is transmitted, the terminal transmits new user data through the E-DCH when packet data is completed, but when the NACK is transmitted, the terminal retransmits the packet data having the same contents through the E-DCH.
상기에서 설명한 E-DCH는 전송채널의 패킷전송 성능을 향상시키기 위한 개발된 것이므로 전용 채널의 기본적인 특성들을 가지는데, 상기 특성들 하나는 소프트 핸드오버의 지원이다. 즉, 소프트 핸드오버 영역에 있는 단말은 활성 집합(Active set)에 속한 노드 B들 모두로부터 순방향 정보를 받을 수 있다. 따라서, 소프트 핸드오버 영역에 위치하는 단말은 E-DCH를 전송하기 위해서 활성 집합에 속한 노드 B들 모두로부터 스케줄링 할당 정보를 수신하게 된다. 이때 단말은 활성 집합에 속한 노드 B들로부터 각각 다른 스케줄링 할당 정보를 수신할 수 있기 때문에, 상기 서로 다른 스케줄링 허용 정보로부터 E-DCH의 전송 여부를 결정할 필요가 있다.Since the E-DCH described above has been developed to improve the packet transmission performance of the transport channel, the E-DCH has the basic characteristics of the dedicated channel, one of which is soft handover support. That is, the terminal in the soft handover area may receive forward information from all of the Node Bs in the active set. Accordingly, the terminal located in the soft handover area receives scheduling allocation information from all Node Bs in the active set in order to transmit the E-DCH. In this case, since the UE may receive different scheduling allocation information from the Node Bs belonging to the active set, it is necessary to determine whether to transmit the E-DCH from the different scheduling permission information.
종래 기술에 따라 E-DCH를 지원하는 통신 시스템에서는, 소프트 핸드오버 영역에 있는 단말의 역방향 데이터 전송을 스케줄링 함에 있어서 활성 집합에 속한 기지국들이 모두 상기 단말에게 스케줄링 할당 정보를 송신함으로써, 순방향 채널의 코드 자원 또는 송신 전력 자원 측면에서의 오버헤드가 발생하는 문제가 있었으며, 상기 다수의 스케줄링 할당 정보를 수신한 단말이 E-DCH의 전송을 결정하기 어렵다는 문제점을 가지고 있었다.In a communication system supporting the E-DCH according to the prior art, in scheduling uplink data transmission of a terminal in a soft handover region, all base stations belonging to the active set transmit scheduling allocation information to the terminal, thereby providing a code of a forward channel. There was a problem in that an overhead occurs in terms of resources or transmission power resources, and it was difficult for a terminal that received the plurality of scheduling assignment information to determine transmission of an E-DCH.
본 발명은, 이동통신시스템에서 소프트 핸드오버 영역에 위치한 단말이 사용하는 향상된 역방향 전송 채널(E-DCH)을 효율적으로 스케줄링하기 위한 방법 및 장치를 제공한다. The present invention provides a method and apparatus for efficiently scheduling an enhanced uplink transport channel (E-DCH) used by a terminal located in a soft handover area in a mobile communication system.
본 발명은, 소프트 핸드오버 영역에 위치한 단말에 있어서 활성 집합에 포함되면서 서빙 기지국이 아닌 기지국들을 고려하여 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법 및 장치를 제공한다. The present invention provides a method and apparatus for scheduling reverse data transmission in consideration of base stations other than the serving base station while being included in an active set in a terminal located in a soft handover area.
본 발명은, 소프트 핸드오버 영역에 위치한 단말에 있어서 활성 집합에 포함된 기지국들로부터 수신한 스케줄링 할당 정보를 이용하여 역방향 패킷 전송의 전송율을 결정하기 위한 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법 및 장치를 제공한다. The present invention provides a method and apparatus for scheduling reverse data transmission for determining a transmission rate of reverse packet transmission using scheduling allocation information received from base stations included in an active set in a terminal located in a soft handover region.
본 발명은, 소프트 핸드오버 영역에 위치한 단말이 무선망 제어기로부터 비서빙 기지국의 스케줄링 할당 정보가 유효한지를 나타내는 구간 정보를 수신하기 위한 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법 및 장치를 제공한다. The present invention provides a method and apparatus for scheduling reverse data transmission for a terminal located in a soft handover area to receive interval information indicating whether scheduling assignment information of a non-serving base station is valid from a wireless network controller.
본 발명은, 소프트 핸드오버 영역에 위치한 서빙 기지국이 무선망 제어기로부터 비서빙 기지국의 스케줄링 할당 정보가 유효한지를 나타내는 구간 정보를 수신하기 위한 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법 및 장치를 제공한다. The present invention provides a method and apparatus for scheduling reverse data transmission for a serving base station located in a soft handover area to receive interval information indicating whether scheduling assignment information of a non-serving base station is valid from a wireless network controller.
본 발명은 소프트 핸드오버 영역에 위치한 다수의 이동단말들의 서로 다른 전송시간구간을 고려하여 활성 집합내의 소정의 기지국의 스케줄링 할당 정보의 유효를 나타내는 구간 정보를 새로이 설정하기 위한 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법 및 장치를 제공한다. The present invention relates to a scheduling method of reverse data transmission for newly setting interval information indicating validity of scheduling allocation information of a predetermined base station in an active set in consideration of different transmission time intervals of a plurality of mobile terminals located in a soft handover area. Provide the device.
본 발명에 따른 역방향 패킷 데이터 서비스를 지원하는 이동통신 시스템에서 이동 단말의 역방향 데이터 전송을 스케줄링하는 방법은, 소프트 핸드오버에 의해 하나의 서빙 기지국 및 적어도 하나의 비서빙 기지국과 통신하는 도중에, 상기 서빙 기지국으로부터 전용 스케줄링 할당에 따른 전용 스케줄링 허용 정보를 수신하고, 상기 적어도 하나의 비서빙 기지국으로부터 공통 스케줄링 할당에 따른 적어도 하나의 공통 스케줄링 허용 정보를 수신하는 과정과, 상기 공통 스케줄링 허용 정보가 역방향 데이터 전송율의 감소(DOWN)를 지시하면, 상기 전용 스케줄링 허용 정보와 관계없이, 미리 정해지는 유효 구간 동안 역방향 데이터 전송율이 이전 역방향 데이터 전송율을 초과하지 않도록 제어하는 과정과, 상기 제어된 역방향 데이터 전송율을 이용하여 역방향 데이터를 전송하는 과정을 포함한다.In a mobile communication system supporting a reverse packet data service according to the present invention, a method for scheduling reverse data transmission of a mobile terminal is performed in communication with one serving base station and at least one non-serving base station by soft handover. Receiving dedicated scheduling allowance information according to a dedicated scheduling assignment from a base station, and receiving at least one common scheduling allowance information according to a common scheduling assignment from the at least one non-serving base station, and wherein the common scheduling allowance information is a reverse data rate. If a DOWN is indicated, controlling the reverse data rate so that the reverse data rate does not exceed the previous reverse data rate during a predetermined valid period, regardless of the dedicated scheduling permission information, and using the controlled reverse data rate. Transmitting the reverse data.
또한 본 발명에 따른 역방향 패킷 데이터 서비스를 지원하는 이동통신 시스템에서 기지국에 의해 이동 단말의 역방향 데이터 전송을 스케줄링하는 방법은, 소프트 핸드오버 영역에 위치하는 이동 단말에게, 전용 스케줄링 할당에 따른 전용 스케줄링 허용 정보를 송신하는 과정과, 상기 전용 스케쥴링 허용 정보를 송신한 이후 상기 이동 단말로부터 역방향 데이터를 수신하는 과정과, 상기 수신된 역방향 데이터의 데이터 전송율이 상기 전용 스케쥴링 허용 정보에 따른 데이터 전송율보다 작으면, 미리 정해지는 유효 구간 동안 상기 이동 단말의 역방향 데이터 전송율이 이전 역방향 데이터 전송율을 초과하지 않도록 제어하는 과정과, 상기 제어된 역방향 데이터 전송율을 나타내는 전용 스케쥴링 허용 정보를 상기 이동 단말에게 전송하는 과정을 포함한다.In addition, in a mobile communication system supporting a reverse packet data service according to the present invention, a method for scheduling reverse data transmission of a mobile station by a base station allows a mobile station located in a soft handover region to allow dedicated scheduling according to a dedicated scheduling assignment. Transmitting information, receiving the reverse data from the mobile terminal after transmitting the dedicated scheduling permission information, and if the data rate of the received reverse data is less than the data transmission rate according to the dedicated scheduling permission information, Controlling the reverse data rate of the mobile terminal not to exceed the previous reverse data rate during a predetermined validity period; and transmitting dedicated scheduling allowance information indicating the controlled reverse data rate to the mobile terminal. The.
또한 본 발명에 따른 역방향 패킷 데이터 서비스를 지원하는 이동통신 시스템에서 이동 단말의 역방향 데이터 전송을 스케줄링하는 장치는, 소프트 핸드오버 영역에 관련된 하나의 서빙 기지국 및 적어도 하나의 비서빙 기지국과, 상기 소프트 핸드오버 영역에 위치하며, 상기 서빙 기지국으로부터 전용 스케줄링 할당에 따른 전용 스케줄링 허용 정보와, 상기 적어도 하나의 비서빙 기지국으로부터 공통 스케줄링 할당에 따른 적어도 하나의 공통 스케줄링 허용 정보를 수신하고, 상기 공통 스케줄링 허용 정보가 역방향 데이터 전송율의 감소(DOWN)를 지시하면, 상기 전용 스케줄링 허용 정보와 관계없이, 미리 정해지는 유효 구간 동안 역방향 데이터 전송율이 이전 역방향 데이터 전송율을 초과하지 않도록 제어하여, 상기 제어된 역방향 데이터 전송율을 이용하여 상기 서빙 기지국 및 상기 비서빙 기지국으로 역방향 데이터를 전송하는 이동 단말을 포함한다.In addition, an apparatus for scheduling reverse data transmission of a mobile terminal in a mobile communication system supporting a reverse packet data service according to the present invention, includes one serving base station and at least one non-serving base station related to a soft handover area, and the soft hand. Located in an over area, and receiving dedicated scheduling allowance information according to a dedicated scheduling assignment from the serving base station and at least one common scheduling allowance information according to a common scheduling assignment from the at least one non-serving base station, and receiving the common scheduling allowance information. Indicates a decrease of the reverse data rate, regardless of the dedicated scheduling allowance information, the reverse data rate is controlled so that the reverse data rate does not exceed the previous reverse data rate during a predetermined valid period, thereby controlling the reverse data rate. Used to include the mobile terminal for transmitting uplink data to the serving base station and the non-serving base station.
삭제delete
삭제delete
삭제delete
삭제delete
삭제delete
삭제delete
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 발명의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 발명을 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 발명에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.Hereinafter, the operating principle of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In the following description of the present invention, detailed descriptions of well-known functions or configurations will be omitted if it is determined that the detailed description of the present invention may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention. Terms to be described later are terms defined in consideration of functions in the present invention, and may be changed according to intentions or customs of users or operators. Therefore, the definition should be made based on the contents throughout the specification.
후술되는 본 발명의 주요한 요지는 이동통신 시스템에서 향상된 역방향 패킷 데이터 서비스를 제공함에 있어서, 소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동 단말의 역방향 데이터 전송을 스케줄링하는 것이다. The main subject of the present invention described below is to schedule reverse data transmission of a mobile terminal located in a soft handover area in providing an enhanced reverse packet data service in a mobile communication system.
삭제delete
소프트 핸드오버 지역에 위치한 이동단말과, 역방향 패킷 데이터 전송을 위하여 상기 이동단말 및 타 이동단말들의 역방향 데이터 전송을 스케줄링하는 최적 스케줄링 기지국(primary scheduling Node B)(이하 "서빙 기지국(serving Node B)"이라 칭한다)과 상기 이동단말의 활성 집합(ACTIVE SET)에 포함되지만 상기 서빙 기지국이 아닌 비최적 스케줄링 기지국(non-primary scheduling Node B)(이하 "비서빙 기지국(non-serving Node B)"이라 칭한다)이 개시되며, 상기 소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동 단말은 상기 서빙 기지국의 스케줄링 할당 정보와, 상기 비최적 스케줄링의 스케줄링 할당 정보를 수신하여 역방향 패킷 데이터 전송을 수행한다.A mobile station located in a soft handover area and a primary scheduling Node B for scheduling reverse data transmissions of the mobile station and other mobile stations for reverse packet data transmission (hereinafter referred to as a "serving Node B"). And a non-primary scheduling Node B (hereinafter referred to as a "non-serving Node B") included in an active set of the mobile station but not the serving base station. ), And the mobile terminal located in the soft handover area receives the scheduling assignment information of the serving base station and the scheduling assignment information of the non-optimal scheduling to perform reverse packet data transmission.
상기 설명한 바와 같이, 소프트 핸드오버 영역에 있는 이동 단말은 서빙 기지국과 적어도 하나 이상의 비서빙 기지국으로부터 스케줄링에 관련된 시그널링으로서 스케줄링 할당 정보를 수신한다. 이 때, 상기 이동 단말에 대한 서빙 기지국의 스케줄링 방식과 비서빙 기지국의 스케줄링 방식은 상이하다. 즉, 서빙 기지국은 상기 소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동 단말에 대한 스케줄링을 전용 시그널링을 이용하여 수행하며, 반면에 비서빙 기지국은 공통 시그널링을 이용하여 스케줄링을 수행한다. 다시 말해서, 상기 서빙 기지국은 이동단말이 요구하는 신뢰도를 만족하기 위하여 전용채널을 통해 스케줄링 할당 정보를 전송하고, 비서빙 기지국은 공통채널을 통해 스케줄링 할당 정보를 전송한다. 상기 언급된 서빙 기지국과 비서빙 기지국의 스케줄링 동작은 하기에서 보다 구체적으로 설명될 것이다. As described above, the mobile terminal in the soft handover area receives scheduling assignment information as signaling related signaling from the serving base station and at least one non-serving base station. At this time, the scheduling method of the serving base station and the non-serving base station for the mobile terminal is different. That is, the serving base station performs scheduling for the mobile terminal located in the soft handover area using dedicated signaling, while the non-serving base station performs scheduling using common signaling. In other words, the serving base station transmits scheduling assignment information through a dedicated channel to satisfy the reliability required by the mobile station, and the non-serving base station transmits scheduling assignment information through a common channel. The scheduling operation of the above-mentioned serving base station and non-serving base station will be described in more detail below.
도 5는 본 발명의 실시예에 따른 소프트 핸드오버 영역에 위치한 사용자 단말의 스케줄링 동작을 도시한 도면이다.5 is a diagram illustrating a scheduling operation of a user terminal located in a soft handover area according to an embodiment of the present invention.
도 5를 참조하면, 제1 및 제2 이동 단말들(UE1, UE2)(504,505)은 소프트 핸드오버 영역에 위치한다. 여기서, 상기 제1 이동 단말(504)은 제1 및 제2 기지국들(Node B1, Node B2)(501, 502)을 포함하는 활성 집합을 관리하며, 제1 기지국(501)이 상기 제1 이동 단말(504)의 서빙 기지국이다. 제2 이동 단말(505)은 제2 및 제3 기지국들(Node B2, Node B3)(502,503)을 포함하는 활성 집합을 관리하며, 제3 기지국(503)이 상기 제2 이동 단말(505)의 서빙 기지국이다. Referring to FIG. 5, the first and second mobile terminals UE1 and
이때, 상기 기지국들(501 내지 503)은 상기 이동 단말들(504,505)의 상태 정보를 이용하여 스케줄링을 수행한다. 이를 위하여, 이동 단말(504, 505)은 역방향 링크를 통해 단말 상태 정보를 전송한다. 일반적으로 단말 상태 정보로는, 역방향 패킷 데이터와 관계없이 E-DCH가 매핑되는 향상된 전용 물리 데이터 채널(Enhanced - Dedicated Physical Data Channel: 이하 'E-DPDCH'라 칭한다)을 통해 전송되는 정보들과, 역방향 패킷 데이터가 존재하는 경우 E-DCH의 제어 정보를 전송하는 물리채널인 향상된 전용 물리제어채널(Enhanced - Dedicated Physical Control Channel: 이하 'E-DPCCH'라 칭한다.)을 통해 전송되는 정보들이 있다. In this case, the
여기서, 상기 E-DPDCH를 통해 전송되는 상태 정보들로는 버퍼 상태 정보와 전송 전력 정보 등이 있다. 상기 버퍼 상태 정보와 전송 전력 정보는, E-DCH의 MAC-e 프로토콜 데이터 유닛(Protocol Data Unit: 이하 PDU라 칭한다)에 포함되어 전송하는 방법인 MAC-e 시그널링 방법 등을 이용하여 기지국으로 전송될 수 있다.Here, the state information transmitted through the E-DPDCH includes buffer state information and transmit power information. The buffer status information and the transmission power information may be transmitted to the base station using a MAC-e signaling method, which is a method of being included in the E-DCH MAC-e protocol data unit (hereinafter referred to as PDU) and transmitted. Can be.
반면에, 역방향 패킷 데이터가 존재하는 경우에 E-DPCCH를 통해 전송되는 정보로는, 전송율 요청 정보 등이 있다. 상기 E-DPCCH를 통해 전송되는 다른 정보로는, E-DPDCH로 전송되는 데이터의 전송 형식을 의미하는 전송 포맷 지시자(Transport Format Indicator: TFI), 재전송 시퀀스 넘버, 서비스 품질(Quality of Service, 이하 'QoS'라 칭한다), 전송전력(Power Boost) 등이 있다. On the other hand, information transmitted through the E-DPCCH when there is reverse packet data includes rate request information. Other information transmitted through the E-DPCCH may include a transport format indicator (TFI), a retransmission sequence number, and a quality of service (hereinafter, referred to as 'TFT') indicating a transmission format of data transmitted through the E-DPDCH. QoS '), power boost, and the like.
이때, 상기 전송율 요청 정보는 1비트 또는 그 이상의 비트로 이루어지며, 이동 단말은 상기 전송율 요청 정보를 이용하여, 다음에 전송하고자 하는 데이터에 대한 전송율을 서빙 기지국으로 요청한다. 일 예로 하나의 전송율 요청 비트를 이용하는 경우, 상기 전송율 요청 비트가 1로 설정되면 전송율의 증가(UP)를 요청함을 의미한다. 반면에, 상기 전송율 요청 비트가 0으로 설정되면 전송율의 증가시킬 필요가 없음을 나타낸다. 즉, 전송율 요청 비트가 UP으로 설정되면 서빙 기지국의 기지국 스케줄러(Node B Scheduler)에게 다음 E-DCH 전송에 있어서 좀 더 높은 데이터 전송율을 할당해달라는 요청을 의미하고, 상기 전송율 요청 비트가 UP으로 설정되지 않으면이동 단말이 현재 데이터 전송율에 만족하고 있음을 의미하는 것이다.In this case, the rate request information is composed of 1 bit or more bits, and the mobile terminal requests the serving base station for a rate to be transmitted next, using the rate request information. For example, when one bit rate request bit is used, when the bit rate request bit is set to 1, it means that an increase rate is requested. On the other hand, if the rate request bit is set to 0, it indicates that there is no need to increase the rate. That is, when the rate request bit is set to UP, it means a request to allocate a higher data rate for the next E-DCH transmission to the Node B Scheduler of the serving base station, and the rate request bit is set to UP. If not, it means that the mobile terminal is satisfied with the current data rate.
기지국들(501 내지 503)은 상기이동 단말들(504, 505)로부터 제공된 상태 정보와 자신의 무선 자원 용량을 고려하여 다음 전송시간구간(Transmission Time Interval: 이하 TTI라 칭한다)에서 상기이동 단말들(504, 505)에 대해 역방향 데이터 전송을 허용할지의 여부와 허용된 최대 데이터 전송율을 각각 결정한다. 이를 스케줄링이라 칭한다. 그러면, 제1 및 제3 기지국들(501,503)은 전용 시그널링 이용하여 각 이동 단말들(504, 505)에게 상기 스케줄링에 따라 허용된 최대 데이터 전송율을 통지하고, 제2 기지국(502)은 이동 단말들(504, 505)에게 공통 시그널링을 이용하여 상기 스케줄링 결과를 통지한다. 이때, 상기 제2 기지국(502)이 관장하는 셀들의 역방향 리소스 상황이 좋지 않은 경우, 상기 제2 기지국(502)은 상기이동 단말들(504, 505)에게 상기 역방향 리소스의 과적(overload)임을 알려준다. 즉, 제2 기지국(502)을 비서빙 기지국으로 설정한 이동 단말들(504, 505)에게, 역방향 데이터의 전송율을 낮추라는 DOWN 명령을 전송한다. The
보다 구체적으로 설명하면, 제1 기지국(501)은, 상기 이동단말(504)에게 허용된 최대 데이터 전송율을 나타내는 전용 스케줄링 허용 정보(Dedicated Scheduling Grants)(506)를 전송하고, 제3 기지국(503)도 상기 이동 단말(505)에게 허용된 최대 데이터 전송율을 나타내는 전용 스케줄링 허용 정보(507)를 전송한다. 반면, 제2 기지국(502)은 이동 단말(504)과 이동 단말(505)에게 공통 스케줄링 허용 정보(Common Scheduling Grants)(508)를 전송한다. 즉 제2 기지국(502)을 비서빙 기지국으로서 활성 집합에 포함하고 있는 상기 이동 단말들(504,505)을 위하여, 제2 기지국(502)는 공통 스케줄링 허용 정보(508)를 순방향으로 전송한다. 상기 공통 스케줄링 허용 정보(508)는 상기 이동 단말들(504,505) 모두에 대해 역방향 데이터 전송율의 공통적인 변화를 지시한다. 따라서 이동 단말들(504, 505) 각각은 제1 혹은 제3 기지국(501, 503)으로부터 수신한 전용 스케줄링 허용 정보(506, 507) 및 상기 제2 기지국(502)으로부터 전송되는 공통 스케줄링 허용 정보(508)를 수신하여 E-DCH의 전송 포맷(TF)을 결정하고, 상기 결정된 전송 포맷에 따라 E-DPDCH 및 E-DPCCH를 통해 역방향 데이터(509, 510)와 상기 역방향 데이터에 대한 TF 정보를 전송한다. In more detail, the
이상과 같이, 소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동 단말은 E-DPCCH, 또는 MAC-e 시그널링을 이용하여 단말 상태 정보를 활성 집합내의 기지국들에게 알려주고, 해당 기지국들은 상기 단말 상태 정보 등을 이용하여 상기 이동 단말에 의한 역방향 데이터 전송을 스케줄링한다. 이때, 상기 이동 단말은, 서빙 기지국으로부터 수신한 전용 스케줄링 허용 정보와 비서빙 기지국으로부터 수신한 공통 스케줄링 허용 정보를 결합하여 E-DCH의 전송 포맷을 결정한다.As described above, the mobile terminal located in the soft handover area informs the base station of the active set of the terminal state information using E-DPCCH or MAC-e signaling, and the base stations use the mobile state using the terminal state information and the like. Schedule reverse data transmission by the terminal. At this time, the mobile terminal determines the transmission format of the E-DCH by combining the dedicated scheduling permission information received from the serving base station and the common scheduling permission information received from the non-serving base station.
후술되는 실시예들은 이동 단말이 서빙 기지국으로부터의 전용 스케줄링 허용 정보 이외에, 적어도 하나의 비서빙 기지국으로부터 공통 스케줄링 허용 정보를 수신한 경우에 상기 공통 스케줄링 허용 정보를 처리하는 방식들에 관련된다. Embodiments described below relate to schemes for processing common scheduling grant information when the mobile terminal receives common scheduling grant information from at least one non-serving base station in addition to dedicated scheduling grant information from the serving base station.
제1 실시 예First embodiment
소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동 단말은 서빙 기지국으로부터 전용 스케줄링 허용 정보와 비서빙 기지국으로부터 공통 스케줄링 허용 정보로서 과적 비트(overload bit)를 수신한다. 상기 과적 비트가 0을 의미하게 되면, 이동 단말은 상기 서빙 기지국으로부터의 전용 스케줄링 허용 정보에 따라 역방향 데이터 전송율을 결정한다. 하지만 상기 과적 비트가 1로 설정되어 있으면 이동 단말은 상기 과적 비트가 설정되어 있는 경우 미리 정해지는 유효 구간 동안에는 역방향 데이터 전송율이 증가하지 않도록 제어한다. The mobile terminal located in the soft handover region receives an overload bit as dedicated scheduling grant information from the serving base station and common scheduling grant information from the non-serving base station. When the overload bit means 0, the mobile station determines the reverse data rate according to the dedicated scheduling allowance information from the serving base station. However, when the overload bit is set to 1, the mobile terminal controls the reverse data rate not to increase during a predetermined valid period when the overload bit is set.
즉, 상기 비서빙 기지국으로부터 과적 비트를 수신한 이동 단말은, 서빙 기지국으로부터 수신된 전용 스케줄링 허용 정보에 따라 동작하는 대신에, 상기 비서빙 기지국의 과적 비트를 고려하여 동작한다, 구체적으로 이동 단말은, 최적 기지국에게 E-DCH의 전송에 따른 전송율 요청 비트를 UP으로 설정하지 않는다. 이는 다음 TTI에서 역방향 데이터 전송율이, 현재 TTI의 전송율을 초과하지 않도록 하기 위함이다. 상기 전송율 요청 비트로 UP을 요청하지 않는 구간을 나타내는 유효 구간은, 이동 단말에서 고정된 값을 사용하거나 혹은 RNC로부터 제공받을 수 있다.That is, the mobile terminal receiving the overload bit from the non-serving base station operates in consideration of the overload bit of the non-serving base station, instead of operating according to the dedicated scheduling permission information received from the serving base station. However, the rate request bit according to the transmission of the E-DCH is not set to the optimal base station to UP. This is to ensure that the reverse data rate in the next TTI does not exceed the rate of the current TTI. The valid period indicating the period for which the UP is not requested by the rate request bit may be provided by the mobile terminal or provided from the RNC.
도 6은 본 발명의 제 1실시 예에 따라 RNC와 UE간에 유효 구간 정보를 송수신하는 시그널링을 도시한 도면이다. 6 is a diagram illustrating signaling for transmitting and receiving valid interval information between an RNC and a UE according to the first embodiment of the present invention.
상기 도 6을 참조하면, RNC(603)은 비서빙 기지국에 의해 설정된 과적 비트의 유효 구간을 나타내는 유효 구간(validity duration) 정보 (604)를 기지국(602)을 통해 이동 단말(601)에게 전달한다. 즉, RNC(603)은, 이동 단말(601)의 활성 집합에 존재하는 비서빙 기지국에 의해 설정된 과적 비트가 설정됨을 감지한 이동 단말(601)로 하여금 상기 과적 비트에 따른 제한된 동작을 수행하기 위한 시간을 나타내는 유효 구간 정보(604)를 이동 단말(601)에게 전달한다. Referring to FIG. 6, the
이때, RNC(603)는 상기 유효 구간 정보(604)를 이동 단말(601)로 전송하기 위해 RRC 시그널링을 사용한다. 또한, 상기 이동 단말(601)은 소프트 핸드오버 영역에 위치하며, 상기 유효 구간 정보(604)로부터, 상기 활성 집합에 존재하는 비서빙 기지국의 설정된 과적 비트의 유효 구간을 획득한다. 또한, 상기 유효 구간 정보(604)는 이동 단말들에 따라 다르게 설정되거나, 또는 비서빙 기지국들에 따라 다르게 설정될 수 있다. 또 다른 실시예로서 상기 유효 구간 정보(604)는 역방향 데이터의 서비스 품질(QoS)이나, 현재 설정된 전송율, 또는 이동 단말의 상태 정보에 따라 설정된다. In this case, the
상기 전술한 바와 같이, RNC(603)로부터 과적 비트의 유효 구간 정보(604)를 수신한 이동단말(601)은 상기 유효 구간 정보(604)에 따른 유효 구간 동안 최적의 전송율에 따라 역방향 데이터를 전송하는 것이 아니라 제한된 동작을 수행하게 된다. 상기 제한된 동작을 하기 도 7을 통해 설명하고자 한다. As described above, the
도 7은 본 발명의 제1실시예에 따라 유효 구간 정보를 이용하여 이동단말이 역방향 데이터 를 전송하는 동작을 도시한 흐름도이다.7 is a flowchart illustrating an operation of transmitting reverse data by a mobile terminal using valid section information according to the first embodiment of the present invention.
상기 도 7을 참조하면, 단계701에서 이동 단말은 소프트 핸드오버 영역에 위치하고 있다. 단계702에서 상기 소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동단말은 RNC로부터 비서빙 기지국의 과적 비트에 대한 유효 구간 정보를 RRC를 이용하여 전달받게 된다. 다른 경우 이동단말은 미리 정해지는 과적 비트의 유효 구간 정보를 내부의 메모리로부터 읽어낸다. Referring to FIG. 7, in
단계703에서 상기 이동 단말은 서빙 기지국으로부터 전용 스케줄링 허용 정보를 수신하고, 비서빙 기지국에서 공통 스케줄링 허용 정보로서의 과적 비트를 수신한다. In
단계704에서 이동 단말은 상기 비서빙 기지국으로부터 수신한 상기 과적 비트가 1로 설정되었는지의 여부를 판단한다. 상기 단계704에서 상기 과적 비트가 1로 설정되어 있음을 확인하면, 단계705로 진행하여 이동 단말은 타이머(T)를 상기 유효 구간 정보에 따른 유효 구간 VD로 설정하여 시동한 후 단계 706으로 진행한다. 여기서, 상기 유효 구간은 E-DCH의 전송 단위를 나타내는 전송 시간 구간(Transmission Time Interval: 이하 TTI라 칭함)의 배수를 나타내는 것으로, 상기 유효 구간 동안 상기 비서빙 기지국의 역방향 리소스를 여유롭게 만들기 위해 설정된다. 반면에, 상기 과적 비트가 1로 설정되지 않은 경우는 즉, 상기 비서빙 기지국에 과적이 존재하지 않음을 감지하면, 상기 단계706로 바로 진행한다.In
상기 단계706에서 이동 단말은 상기 타이머의 설정 값 T가 0보다 큰지의 여부를 판단한다. 상기 타이머의 설정 값 T가 0보다 큰 경우는 707단계에서 상기 타이머의 설정값 T를 1만큼 줄이고, 단계709에서 미리 정의된 방식에 따라 E-DCH를 통해 역방향 데이터를 전송한다. 구체적으로, 상기 E-DCH의 전송율은 이전 TTI에 비하여 한 단계 작도록 설정되거나, 또는 상기 비서빙 기지국의 역방향 리소스를 더 이상 증가시키지 않는 정도로 제어된다. 상기 단계709에서 이동 단말은 비서빙 기지국의 역방향 리소스가 과적 상태임을 인지하고 있으므로, 상기 이동 단말이 전송하는 역방향 데이터가 상기 비서빙 기지국의 역방향 리소스를 차지하는 부분을 증가시키지 않도록 상기 E-DCH의 전송율을 설정한다. 여기서 이전 전송율이라 함은 상기 과적 비트가 수신되는 시점의 전송율을 의미할 수 있다. In
또한 단계709에서 이동 단말은 E-DCH에 관련된 제어 정보를 전달하는 E-DPCCH를 통해 상기 역방향 데이터에 대한 전송 포맷 정보를 전송하게 되는데, 이때 상기 E-DPCCH를 통해 전송되는 전송율 요청 비트는 UP이 아닌 값으로 설정된다. 즉, 이동 단말은, 다른 상태 정보를 무시하고 전송율 요청 비트를 무조건 UP이 아닌 값으로 설정한다. 상기 전송율 요청 비트를 UP이 아닌 값으로 설정하는 것을 모든 이동 단말들이 동일하게 수행하거나, 또는 이동 단말들의 우선 순위에 따라, 또는 RNC의 설정에 따라 서로 다르게 설정하도록 하는 것이 가능하다. 또한 상기 유효 구간은 MAC-e 시그널링을 제한하는데 이용될 수 있다. MAC-e 시그널링을 사용하게 되면, 서빙 기지국이 상기 이동 단말에게 좀 더 많은 리소스를 할당할 수 있지만 이동 단말은 그 만큼의 리소스를 사용하지 못하여 시스템 성능이 떨어진다. 따라서, 상기 과적 비트의 유효 구간 동안은 이동 단말은 MAC-e 시그널링을 제한할 수 있다. In addition, in
반면에, 상기 단계706에서 상기 타이머의 설정값 T가 0보다 크지 않으면, 이동 단말은 단계 710으로 진행하여 상기 서빙 기지국으로부터의 상기 전용 스케줄링 허용 정보에 따라 E-DCH를 통해 역방향 데이터를 전송한다. 즉, 상기 단계 710에서 이동 단말은 상기 E-DCH의 전송율을 설정함에 있어 비서빙 기지국으로부터의 과적 비트를 무시하고, 서빙 기지국에서 수신한 전용 스케줄링 허용 정보만을 이용한다. 또한 이동 단말은 E-DPCCH를 통해 전송할 전송율 요청 비트를 설정함에 있어서도 이동 단말의 상태에 따라 UP 혹은 UP이 아닌 값을 설정한다. On the other hand, if the set value T of the timer in
상기 전술한 바와 같이, 제 1실시예에서는, 활성 집합내의 비서빙 기지국이 소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동 단말에게 공통 스케줄링 허용 정보로서 과적 비트를 전송한다. 서빙 기지국은 전용 스케줄링 할당 방식을 사용하여 이동 단말에게 역방향 리소스를 할당한다. As described above, in the first embodiment, the non-serving base station in the active set transmits the overload bit as common scheduling grant information to the mobile terminal located in the soft handover area. The serving base station allocates reverse resources to the mobile terminal using a dedicated scheduling allocation scheme.
상기 비서빙 기지국으로부터 과적 비트를 수신한 이동 단말은 상기 과적 비트의 유효 구간 정보에 따라 상기 비서빙 기지국의 역방향 리소스를 고려하여 E-DCH 전송율을 선택하고 역방향 데이터를 전송한다. The mobile station receiving the overload bit from the non-serving base station selects an E-DCH transmission rate in consideration of the uplink resource of the non-serving base station according to the valid interval information of the overload bit and transmits the reverse data.
제2 실시 예
소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동단말은 비서빙 기지국로부터 공통 스케줄링 허용 정보로서 과적 비트를 수신하고, 서빙 기지국으로부터 전용 스케줄링 허용 정보를 수신하여 역방향 리소스를 할당한다. 이때 상기 비서빙 기지국으로부터의 과적 비트가 1로 설정되지 않음을 감지하면, 상기 이동 단말은 상기 역방향 리소스를 할당함에 있어서 현재 전송하는 역방향 데이터가 초기전송인지 혹은 재전송인지에 따라 동작한다. 다시 말해서, 상기 비서빙 기지국이 과적 상황이고 전송하고자 하는 역방향 데이터가 초기전송이면, 이동 단말은 서빙 기지국으로부터 수신한 전용 스케줄링 허용 정보를 무시하고 전송율 요청 비트를 UP이 아닌 값으로 설정한다.
도 8은 본 발명의 제2 실시예에 따라 유효 구간 정보를 이용하여 이동단말이 역방향 데이터를 전송하는 동작을 도시한 흐름도이다. Second embodiment
A mobile station located in the soft handover area receives an overload bit as common scheduling grant information from a non-serving base station, and allocates reverse resources by receiving dedicated scheduling grant information from a serving base station. At this time, if it is detected that the overload bit from the non-serving base station is not set to 1, the mobile station operates according to whether the currently transmitted reverse data is initial transmission or retransmission in allocating the reverse resource. In other words, if the non-serving base station is overloaded and the reverse data to be transmitted is initial transmission, the mobile station ignores the dedicated scheduling permission information received from the serving base station and sets the rate request bit to a value other than UP.
8 is a flowchart illustrating an operation in which a mobile station transmits reverse data by using valid section information according to a second embodiment of the present invention.
상기 도 8에서는 이동다말이 역방향 데이터를 전송함에 있어서, 상기 전송하고자 하는 데이터가 초기 전송인지를 알려주는 방법을 제안한다. In FIG. 8, when the mobile terminal transmits reverse data, a method for informing whether the data to be transmitted is initial transmission is proposed.
여기에서 이동 단말은 역방향 데이터의 전송율을 결정함에 있어서, 상기 전송하고자 하는 역방향 데이터가 초기 전송인지 혹은 재전송인지를 고려한다. In determining the rate of reverse data transmission, the mobile terminal considers whether the reverse data to be transmitted is initial transmission or retransmission.
삭제delete
상기 도 8을 참조하면, 단계801에서 이동 단말은 소프트 핸드오버 영역에 위치하고 있다. 단계802에서 상기 소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동단말은 활성 집합내의 서빙 기지국과 비서빙 기지국으로부터 해당 스케줄링 할당 정보를 수신한다. 구체적으로, 상기 서빙 기지국으로부터는 전용 스케줄링 허용 정보를 수신하고, 상기 비서빙 기지국으로부터는 공통 스케줄링 허용 정보로서 과적 비트를 수신하게 된다.
단계 803에서 이동 단말은 상기 과적 비트가 1로 설정되었는지의 여부를 판단한다. 상기 과적 비트가 1로 설정되어 있음에 따라 상기 비서빙 기지국의 역방향 리소스가 과적임을 감지하면, 단계 804에서 이동 단말은 다음 E-DCH 전송에 있어서 E-DPCCH의 전송율 요청 비트를 UP을 지정하지 않도록 제한하고 단계 805로 진행한다. 이는, 상기 서빙 기지국이 다음 E-DCH 전송을 스케줄링함에 있어서 상기 이동 단말에 대한 역방향 리소스를 제한적으로 할당하도록 하여, 상기 비서빙 기지국의 역방향 리소스의 과적을 해소하기 위함이다. 반면에, 상기 단계 803에서 상기 과적 비트가 1로 설정되지 않았으면, 단계 806로 바로 진행한다. Referring to FIG. 8, in
In
단계 805에서 이동 단말은 초기 전송을 기댜리기 위하여 초기 전송 태그(Tag)를 1로 설정한다.
단계 806에서 이동 단말은 현재 전송하고자 하는 역방향 데이터가 초기 전송이면서 상기 초기 전송 태그가 1인지의 여부를 판단한다. 상기 단계 806의 조건을 만족하면, 807 단계에서 이동 단말은 E-DCH의 전송율을 설정함에 있어서 서빙 기지국으로부터의 전용 스케줄링 할당 정보를 무시하고, 미리 정의된 방식에 따라 E-DCH를 통해 역방향 데이터를 전송한다. 여기서, 상기 미리 정의된 방식으로는, 역방향 데이터 전송율을 이전 전송에 비하여 한 단계 작도록 설정하거나, 또는 이전 전송의 데이터 전송율을 유지하는 등, 상기 비서빙 기지국의 역방향 리소스가 더 이상 증가하지 않도록 하는 동작을 수행한다. In
In
반면에, 상기 단계 806의 조건을 만족하지 않으면, 이동 단말은 단계 808로 진행하여 상기 초기 전송 태그를 0으로 설정한다. 그리고 나면 단계 809에서 이동 단말은 상기 비서빙 기지국으로부터의 과적 비트를 무시하고, 상기 서빙 기지국으로부터 수신한 전용 스케줄링 허용 정보를 이용하여 E-DCH를 통해 데이터를 전송한다. 즉 E-DCH 전송율은 상기 서빙 기지국으로부터 수신한 전용 스케줄링 허용 정보에 따라 정해진다. 이때 E-DPCCH의 전송율 요청 비트는 이동 단말의 상태에 따라 설정될 수 있다. On the other hand, if the condition of
제3 실시 예Third embodiment
이동단말은 소프트 핸드오버 영역에 위치하며 이때, 활성 집합내의 비서빙 기지국은 상기 이동 단말에게 공통 스케줄링 허용 정보로서 과적 비트를 전송한다. 서빙 기지국은 상기 이동 단말에게 전용 스케줄링 허용 정보를 전송한다. The mobile station is located in the soft handover area, where a non-serving base station in an active set transmits an overload bit as common scheduling grant information to the mobile station. The serving base station transmits dedicated scheduling permission information to the mobile terminal.
상기 이동 단말은 서빙 기지국으로부터의 전용 스케줄링 허용 정보와 비서빙 기지국으로부터의 과적 비트를 수신한다. 이때, 비서빙 기지국으로부터의 과적 비트가 0을 의미하게 되면, 상기 이동 단말은 상기 서빙 기지국으로부터의 전용 스케줄링 허용 정보에 따라 역방향 리소소를 할당한다. 반면에, 상기 비서빙 기지국으로부터의 과적 비트가 1로 설정되어 있으면, 이동 단말의 동작은 하기와 같이 제한을 받게 된다. The mobile terminal receives dedicated scheduling grant information from the serving base station and overloaded bits from the non-serving base station. At this time, if the overload bit from the non-serving base station means 0, the mobile station allocates a reverse resource according to the dedicated scheduling permission information from the serving base station. On the other hand, if the overload bit from the non-serving base station is set to 1, the operation of the mobile terminal is limited as follows.
다시 말해서, 상기 과적 비트가 설정된 상황을 감지한 이동 단말은, 전송율 요청 비트를 UP이 아닌 값으로 설정하고, 가장 가까운 미래에 발생하는 초기 전송에 있어서 미리 정의된 방식에 따라 동작한다. 일 예로서, 이동 단말은 최적 기지국으로부터의 전용 스케줄링 허용 정보보다 한 단계 낮은 데이터 전송율을 사용하거나, 이전 전송의 데이터 전송율보다 한 단계 낮은 데이터 전송율을 사용한다. In other words, the mobile terminal that detects the situation in which the overload bit is set, sets the rate request bit to a value other than UP, and operates according to a predefined scheme for initial transmission occurring in the nearest future. As an example, the mobile terminal uses a data rate one step lower than the dedicated scheduling allowance information from the optimal base station, or uses a data rate one step lower than the data rate of the previous transmission.
이와 관련하여 제3 실시예에서는, RNC가 서빙 기지국에게 과적 비트에 대한 유효 구간을 전달해 주고, 상기 서빙 기지국은 상기 유효 구간에 따라, 소프트 핸드오버에 있는 상기 이동 단말이 상기 서빙 기지국의 전용 스케줄링 허용 정보보다 작은 데이터 전송율을 사용하도록 상기 이동 단말의 역방향 데이터 전송을 제어한다. 즉, 상기 유효 구간 동안에는 상기 이동 단말의 비서빙 기지국이 과적인 것으로 판단하여, 상기 유효 구간 동안 상기 이동 단말에게 해당 상태 정보에 비해 비교적 적은 역방향 리소스를 할당한다. In this regard, in the third embodiment, the RNC delivers the validity interval for the overload bit to the serving base station, and the serving base station allows the mobile terminal in soft handover to make dedicated scheduling of the serving base station according to the validity interval. The reverse data transmission of the mobile terminal is controlled to use a data rate smaller than the information. That is, the non-serving base station of the mobile terminal determines that the mobile station is excessive during the valid period, and allocates relatively less reverse resources to the mobile terminal than the corresponding state information during the valid period.
도 9는 본 발명의 제3실시 예에 따라 RNC와 기지국간에 유효 구간 정보를 송수신하는 시그널링을 도시한 도면이다.9 is a diagram illustrating signaling for transmitting and receiving valid interval information between an RNC and a base station according to the third embodiment of the present invention.
상기 도 9를 참조하면, RNC(902)는 서빙 기지국(901)에게, 비서빙 기지국에 의해 설정된 과적 비트의 유효 구간을 나타내는 유효 구간 정보(903)를 시그널링 한다. 상기 유효 구간 정보(903)는 기지국 어플리케이션 프로토콜(Node B Application Protocol: NBAP) 시그널링을 통해 전송된다. 이때, 상기 RNC(902)가 상기 서빙 기지국(901)을 실제로 제어하는 드리프트 RNC(Drift RNC)가 아닌 경우, 상기 유효 구간 정보(903)는 RNSAP 시그널링과 NBAP 시그널링을 통해 전송된다.Referring to FIG. 9, the
여기서, 상기 유효 구간 정보(903)는 이동 단말들에 따라 다르게 설정되거나, 비서빙 기지국들에 따라 다르게 설정될 수 있다. 또 다른 실시예로서 상기 유효 구간 정보(903)는 QoS나, 현재 전송율, 상기 이동 단말의 상태 정보 등을 고려하여 설정된다. 또한 상기 유효 구간 정보(903)는 이동 단말이 비서빙 기지국을 활성 조합으로 포함시킬 때 전송될 수 있으며, 또한 상기 유효 구간이 변경되는 경우 등에도 전송될 수 있다. Here, the
도 10은 본 발명의 제3 실시예에 따라 유효 구간 정보를 수신한 기지국의 스케줄링 동작을 도시한 흐름도이다.10 is a flowchart illustrating a scheduling operation of a base station that has received valid interval information according to a third embodiment of the present invention.
상기 도 10을 참조하면, 단계 1001에서 서빙 기지국은 상기 서빙 기지국에 의해 스케줄링되하면서 소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동 단말에 대한 과적 비트의 유효 구간 정보를 RNC로부터 수신한다. 다른 경우 서빙 기지국은 미리 정해지는 과적 비트의 유효 구간 정보를 내부의 메모리로부터 읽어낸다. 단계 1002에서 상기 서빙 기지국은 상기 이동 단말에게 전용 스케줄링 허용 정보를 전송하고 단계 1003에서 상기 이동 단말로부터 E-DCH를 통해 역방향 데이터를 수신한다. Referring to FIG. 10, in
단계 1004에서 상기 서빙 기지국은 상기 이동 단말에게 상기 전용 스케줄링 허용 정보를 이용하여 할당한 데이터 전송율과 상기 이동 단말로부터 수신한 역방향 데이터에 사용된 데이터 전송율을 비교한다. 이때, 상기 사용된 데이터 전송율이 상기 할당한 데이터 전송율보다 작은 경우, 단계 1005로 진행하여 상기 이동단말이 비서빙 기지국으로부터 과적 비트를 수신한 것으로 간주한다. 즉, 서빙 기지국과 인접한 비서빙 기지국의 역방향 리소스가 과적되어 상기 이동 단말이 상기 과적 비트의 설정을 지시받은 것으로 판단하게 된다. In
단계 1006에서 상기 서빙 기지국은 타이머(T)를 상기 유효 구간 정보에 따른 유효 구간 VD로 설정하여 시동한 후 단계1007로 진행한다. 단계1007에서 상기 서빙 기지국은 상기 타이머의 설정 값 T가 0보다 큰지를 판단한다. 상기 타이머의 설정값 T가 0보다 큰 경우, 단계 1007에서 상기 서빙 기지국은 상기 타이머의 설정값 T를 1만큼 감소시키고 단계 1009에서 상기 이동 단말에게 비교적 적은 역방향 리소스를 할당한다. 즉, 서빙 기지국은 상기이동 단말의 비서빙 기지국이 과적 상황인 것으로 판단하고, 상기이동 단말에게 다른 이동단말에 비해 다소 적은 역방향 리소스를 할당한다. 일 예로서 서빙 기지국은, 상기 이동 단말의 역방향 데이터 전송율이, 이전 데이터 전송율을 초과하지 않도록 제어한다. 반면에 상기 타이머의 설정값 T가 0보다 크지 않은 경우, 단계 1011에서 서빙 기지국은 상기 이동 단말에게 최적화된 역방향 리소스를 할당한다. 즉, 이동 단말의 역방항 전송율을 최대한으로 보장한다. In
제 3 실시 예Third embodiment
하기에서는 소프트 핸드오버 영역에 위치한 다수의 이동 단말들의 전송시간구간(Transmission Time Interval, 이하 'TTI'라 한다)이 서로 상이한 경우의 스케줄링 동작을 설명한다.Hereinafter, a scheduling operation when a transmission time interval (hereinafter, referred to as 'TTI') of a plurality of mobile terminals located in the soft handover area is different from each other will be described.
과적 비트의 유효 구간은 상기 과적 비트를 수신하는 다수의 이동 단말들 각각에 대해 최대한 동일하게 설정하는 것이 효과적이다. It is effective to set the valid period of the overloaded bit to be the same for each of the plurality of mobile terminals receiving the overloaded bit.
따라서, 소프트 핸드오버 영역에 2ms TTI를 사용하는 이동 단말들과, 10ms TTI를 사용하는 단말들이 동시에 위치하는 경우, 상기 과적 비트의 유효 구간을 상기 이동 단말들에 대해 동일하게 설정해야 하는 방법이 필요하게 된다. Therefore, when mobile terminals using a 2 ms TTI and terminals using a 10 ms TTI are simultaneously located in a soft handover area, there is a need for a method in which the valid period of the overload bit should be set to the same for the mobile terminals. Done.
일 예로, 소프트 핸드오버 영역에 2ms TTI를 사용하는 이동 단말들만 위치하는 경우 즉, 10ms TTI를 사용하는 이동 단말이 존재하지 않는 경우 상기 과적 비트의 전송 길이는 2ms 단위로 설정된다. 그러면, 상기 과적 비트의 유효구간도 2ms 단위로 설정한다. For example, when only mobile terminals using a 2 ms TTI are located in the soft handover area, that is, when there are no mobile terminals using the 10 ms TTI, the transmission length of the overload bit is set in units of 2 ms. Then, the effective period of the overload bit is also set in units of 2ms.
반면에, 소프트 핸드오버 영역에 2ms TTI를 사용하는 이동 단말들과 10ms TTI를 사용하는 이동 단말들이 공존하는 경우, 상기 10ms TTI의 이동 단말들과 상기 2ms TTI의 이동 단말들은 상기 소프트 핸드오버 영역에 관련된 비서빙 기지국으로부터 공통으로 상기 과적 비트를 수신하게 된다. 이때, 상기 2ms TTI를 사용하는 이동 단말들과 상기 10ms TTI를 사용하는 이동 단말들에게 상기 과적 비트를 전송하는 시점이 상이할 수 있으므로, 상기 이동 단말들이 상기 과적 비트를 수신하는 타이밍을 새롭게 설정하여야 한다. 또한, 상기 과적 비트의 유효구간도 새롭게 설정되어야 한다. On the other hand, when the mobile terminals using the 2ms TTI and the mobile terminals using the 10ms TTI coexist in the soft handover area, the mobile terminals of the 10ms TTI and the mobile terminals of the 2ms TTI are in the soft handover area. The overload bit is commonly received from the associated non-serving base station. In this case, the timing at which the overload bit is transmitted to the mobile terminals using the 2 ms TTI and the mobile terminals using the 10 ms TTI may be different. Therefore, the timing for receiving the overload bit should be newly set. do. In addition, the valid period of the overload bit must also be newly set.
삭제delete
이와 같이, 소프트 핸드오버 영역에서 2ms TTI의 이동 단말들과 10ms TTI의 이동 단말들이 함께 존재하는 경우, 비서빙 기지국으로부터 전송되는 과적 비트의 전송 길이를, 10ms TTI의 이동 단말들만이 존재하는 경우와 동일하게 10ms로 설정하는 것이 바람직하다. As such, when the 2 ms TTI mobile terminals and the 10 ms TTI mobile terminals exist together in the soft handover region, the transmission length of the overload bit transmitted from the non-serving base station corresponds to the case where only 10 ms TTI mobile terminals exist. Similarly, it is desirable to set it to 10ms.
과적 비트의 전송 길이를 상기 2ms TTI의 이동 단말들과 상기 10ms TTI의 이동 단말들 모두에게 공통으로 적용하기 위함이다. 그러면 상기 과적 비트의 유효구간은 10ms의 정수배로 정해진다.This is to apply the transmission length of the overload bit to both the mobile stations of the 2ms TTI and the mobile terminals of the 10ms TTI. The valid period of the overload bit is then determined to be an integer multiple of 10 ms.
소프트 핸드오버 영역의 이동 단말들을 위한 과적 비트의 전송 길이와 유효 구간의 길이를 설정하는 데에는 하기의 여러 가지 방법이 사용될 수 있다.The following various methods may be used to set the transmission length of the overload bit and the length of the valid period for the mobile terminals in the soft handover region.
첫 번째 방법은 소프트 핸드오버 영역에 존재하는 이동 단말들이 2ms TTI를 사용하는지 또는 10ms TTI를 사용하는지를 고려하지 않고, 과적 비트를 항상 10ms 길이로 설정한다. 따라서, 상기 과적 비트의 유효 구간은 10ms의 정수 배로 정해진다. 상기 첫 번째 방법은 소프트 핸드오버 영역에 2ms TTI의 이동 단말들 만이 존재하더라도 10ms 길이의 과적 비트를 사용하게 된다.The first method does not consider whether the mobile terminals present in the soft
두 번째 방법은 RNC가 소프트 핸드오버 영역에 위치하는 이동 단말들의 TTI를 개별적으로 판단하여, 상기 이동단말들과 상기 소프트 핸드오버 영역에 관련된 기지국들에게 과적 비트의 전송 길이를 통지하는 것이다. The second method is for the RNC to individually determine the TTIs of the mobile terminals located in the soft handover area, and notify the mobile stations and the base stations involved in the soft handover area of the transmission length of the overload bit.
도 11은 본 발명의 바람직한 실시예에 따라 서로 상이한 TTI를 가지는 소프트 핸드오버 영역의 이동 단말들에게 유효 구간 정보를 송수신하는 시그널링을 도시한 도면이다. 여기에서는 소프트 핸드오버 영역에 관련된 단지 하나의 기지국(1102)과 상기 소프트 핸드오버 영역에 위치하는 하나의 이동 단말(1101)만을 도시하였으나, 도시하지 않은 기지국 및 이동 단말에 대해 동일한 설명이 적용됨은 물론이다. 도시한 바와 같이11 is a diagram illustrating signaling for transmitting and receiving valid period information to mobile terminals of a soft handover area having different TTIs according to a preferred embodiment of the present invention. Although only one
이동 단말(1101)과 기지국(1102)은 RNC(1103)로부터 RRC 시그널링 및 NBAP 시그널링을 통해 과적 비트의 전송 길이 정보를 전달 받아, 상기 RNC(1103)로부터 수신한 상기 전송 길이 정보를 바탕으로 과적 비트의 송신 및 수신을 수행하고, 상기 과적 비트의 유효 구간 설정을 변경한다.The
도 11을 참조하면, 단계 1104에서 이동 단말(1101)은 자신의 TTI 정보(1104)를 RRC 메시지를 통하여 RNC(1103)에게 보고한다. Referring to FIG. 11, in
단계 1105에서 RNC(1103)는 상기 기지국(1102)에 속하면서 소프트 핸드오버 영역에 위치하는 상기 이동 단말(1101)의 TTI 정보를 수신하고, 상기 TTI 정보를 확인하여 상기 소프트 핸드오버 영역에 위치하는 다수의 이동 단말들에게 공통으로 적용하고자 하는 과적 비트의 전송 길이를 설정한다. 여기서, 상기 과적 비트의 전송 길이는 상기 이동 단말(1101)을 포함하여 상기 소프트 핸드오버 영역에 위치하는 다수의 이동 단말들로부터 수신한 TTI 정보를 이용하여 결정된다. In
단계 1106에서 RNC(1103)은 상기 과적 비트의 전송 길이를 나타내는 과적 비트의 전송 길이 정보를 NBAP 시그널링을 이용하여 기지국(1102)에게 전달한다. In
단계 1108에서 기지국(1102)은 상기 과적 비트의 전송 길이 정보에 대응하여 상기 과적 비트의 전송 길이를 저장하고, 상기 과적 비트의 전송 길이의 정수배로, 상기 과적 비트의 유효 구간을 설정하게 된다. 여기서, 상기 기지국(1102)은 상기 이동 단말(1101)의 활성 집합에 포함된 기지국이다. In step 1108, the
또한, 1107단계에서 RNC(1103)은 상기 과적 비트의 전송 길이 정보를 RRC 시그널링을 이용하여 이동 단말(1101)에게 전달한다. In addition, in
단계 1109에서 상기 이동 단말(1101)은 상기 과적 비트의 전송 길이 정보에 대응하여 과적 비트의 전송 길이를 저장하고, 1110단계에서 상기 과적 비트의 전송 길이의 정수배로 상기 과적 비트의 유효 구간을 설정한다. 추후 이동 단말(1101)은 상기 과적 비트의 전송 길이에 따라 비서빙 기지국으로부터 과적 비트를 수신하게 된다.In
상기에서 본 발명이 제시하는 방법은 어느 정도 구체적일 수 있으나 상기 기술에 한정적이지 않고, 본 발명의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 발명의 범위는 상기 설명된 방법에 국한되지 않으며, 후술되는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.
The method of the present invention described above may be somewhat specific, but is not limited to the above description, and various modifications are possible without departing from the scope of the present invention. Therefore, the scope of the present invention should not be limited to the method described above, but should be defined not only by the scope of the following claims, but also by those equivalent to the scope of the claims.
이상에서 상세히 설명한 바와 같이 동작하는 본 발명에 있어서, 개시되는 발명중 대표적인 것에 의하여 얻어지는 효과를 간단히 설명하면 다음과 같다.In the present invention operating as described in detail above, the effects obtained by the representative ones of the disclosed inventions will be briefly described as follows.
본 발명은 소프트 핸드오버 영역에 위치한 이동 단말들이 역방항 리소스를 할당함에 있어서, 비서빙 기지국의 공통 스케줄링 허용 정보가 과적을 의미하는 경우 미리 정해지는 유효 구간 동안 역방향 데이터 전송율이 증가되지 않도록 함으로써 전체 이동통신 시스템의 효율을 증대시키는 장점을 가진다. According to the present invention, when mobile stations located in the soft handover area allocate reverse resource, when the common scheduling allowance information of the non-serving base station indicates an overload, the entire mobile station is prevented from increasing the reverse data rate during a predetermined valid period. It has the advantage of increasing the efficiency of the communication system.
Claims (20)
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US11/263,846 US20060092876A1 (en) | 2004-11-04 | 2005-11-02 | Method and apparatus for scheduling uplink data transmission for mobile station in soft handover region in a mobile communication system |
JP2005320138A JP2006135985A (en) | 2004-11-04 | 2005-11-02 | Method and device for scheduling transmission of uplink data for terminal unit located in soft handover region in mobile communications system |
AU2005229670A AU2005229670B2 (en) | 2004-11-04 | 2005-11-02 | Method and apparatus for scheduling uplink data transmission for mobile station in soft handover region in a mobile communication system |
EP20050024121 EP1655907A1 (en) | 2004-11-04 | 2005-11-04 | Method and apparatus for scheduling uplink data transmission for a mobile station in soft handover region in a mobile communication system |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
KR1020040089503 | 2004-11-04 | ||
KR20040089503 | 2004-11-04 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
KR20060040549A KR20060040549A (en) | 2006-05-10 |
KR100929074B1 true KR100929074B1 (en) | 2009-11-30 |
Family
ID=36766571
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
KR1020050003914A KR100929074B1 (en) | 2004-11-04 | 2005-01-14 | Scheduling method and apparatus for reverse data transmission for terminal located in soft handover area in mobile communication system |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
KR (1) | KR100929074B1 (en) |
CN (1) | CN1777332A (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20140017299A (en) * | 2012-07-31 | 2014-02-11 | 에스케이텔레콤 주식회사 | Base station apparatus and control method thereof |
Families Citing this family (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR100850821B1 (en) * | 2006-10-25 | 2008-08-06 | 엘지전자 주식회사 | Method and apparatus of transmitting and receiving digital data supporting multiple access |
CN101622899B (en) * | 2007-01-12 | 2012-08-29 | 诺基亚公司 | Apparatus, and method providing synchronized handover |
KR101066326B1 (en) | 2008-04-04 | 2011-09-20 | 서강대학교산학협력단 | Scheduling apparatus and method in distributed antenna systems |
WO2015172363A1 (en) * | 2014-05-15 | 2015-11-19 | 华为技术有限公司 | Data transmission apparatuses and methods |
EP3840447B1 (en) | 2015-09-24 | 2023-11-01 | Huawei Technologies Co., Ltd. | Data transmission method and apparatus |
US20170273069A1 (en) * | 2016-03-16 | 2017-09-21 | Futurewei Technologies, Inc. | System and Method for Managing Connections in a Wireless Communications System |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20010077307A (en) * | 2000-02-01 | 2001-08-17 | 윤종용 | Apparatus and method for scheduling packet data service in wireless communication system |
KR20040010839A (en) * | 2001-07-06 | 2004-01-31 | 콸콤 인코포레이티드 | Method and apparatus for predictive scheduling in a bi-directional communication system |
KR20040073971A (en) * | 2003-02-14 | 2004-08-21 | 삼성전자주식회사 | System and method for uplink data retransmission in code division multiple access communication system |
KR20040075583A (en) * | 2003-02-21 | 2004-08-30 | 삼성전자주식회사 | An apparatus and method for transmitting control informations of enhanced uplink dedicated transport channel in wcdma communication system |
-
2005
- 2005-01-14 KR KR1020050003914A patent/KR100929074B1/en not_active IP Right Cessation
- 2005-11-04 CN CNA2005101315851A patent/CN1777332A/en active Pending
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20010077307A (en) * | 2000-02-01 | 2001-08-17 | 윤종용 | Apparatus and method for scheduling packet data service in wireless communication system |
KR20040010839A (en) * | 2001-07-06 | 2004-01-31 | 콸콤 인코포레이티드 | Method and apparatus for predictive scheduling in a bi-directional communication system |
KR20040073971A (en) * | 2003-02-14 | 2004-08-21 | 삼성전자주식회사 | System and method for uplink data retransmission in code division multiple access communication system |
KR20040075583A (en) * | 2003-02-21 | 2004-08-30 | 삼성전자주식회사 | An apparatus and method for transmitting control informations of enhanced uplink dedicated transport channel in wcdma communication system |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR20140017299A (en) * | 2012-07-31 | 2014-02-11 | 에스케이텔레콤 주식회사 | Base station apparatus and control method thereof |
KR101988246B1 (en) * | 2012-07-31 | 2019-09-30 | 에스케이텔레콤 주식회사 | Base station apparatus and control method thereof |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN1777332A (en) | 2006-05-24 |
KR20060040549A (en) | 2006-05-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20060092876A1 (en) | Method and apparatus for scheduling uplink data transmission for mobile station in soft handover region in a mobile communication system | |
US7733832B2 (en) | Method and apparatus for transmitting/receiving control information of user equipment for uplink data transmission | |
KR100905588B1 (en) | METHOD FOR E-DCH Transport Format Combination SELECTION TO SUPPORT AUTONOMOUS TRANSMISSION IN MOBILE TELECOMMUNICATION SYSTEM FOR ENHANCED UPLINK DEDICATED CHANNEL | |
KR101070040B1 (en) | Quality-of-service (qos)-aware scheduling for uplink transmission on dedicated channels | |
US8149779B2 (en) | Method and apparatus for scheduling uplink rates adaptively to fast rate ramping in a packet communication system | |
JP5273199B2 (en) | Communication of uplink signaling information | |
KR100663463B1 (en) | Method and apparatus for signaling of uestatus information for uplink data transmission in a mobile communication system | |
JP4849641B2 (en) | Data channel control information transmission and reception method for high-speed uplink data transmission | |
KR101059627B1 (en) | Data transmission according to scheduling mode | |
US20080045255A1 (en) | Method of transmitting scheduling information by a wireless communication device and a wireless communication device | |
KR20060014722A (en) | An method for uplink transmission in handover areas using transport channels for uplink packet data service | |
JP2008520125A5 (en) | ||
KR20050110533A (en) | Method and apparatus for scheduling of enhanced uplink dedicated channel in a mobile telecommunication system | |
KR100772129B1 (en) | Serving scheduling cell selection method for mobile station during soft handoff for uplink packet transmission system and therefor apparatus | |
KR100929074B1 (en) | Scheduling method and apparatus for reverse data transmission for terminal located in soft handover area in mobile communication system | |
KR20070055004A (en) | Method and apparatus for transmitting/receiving scheduling grants of uplink data transmission in mobile telecommunications system | |
KR20060091559A (en) | Method for transmitting and receiving of non-schedulted data on uplink in mobile telecommunications system | |
KR100866348B1 (en) | Method and apparatus for scheduling of mobile station in soft handoff area for uplink packet transmission | |
KR101175363B1 (en) | Appratus and method for scheduling of mobile station in a mobile communication system | |
KR20060055215A (en) | Method for determining transmission and reception timing of control information for transmitting of packet data | |
KR20060024310A (en) | Method for linking between uplink and downlink processes of harq for uplink packet transmission | |
KR20060054658A (en) | Method and apparatus for signaling of control information for uplink packet transmission | |
KR20060082357A (en) | Method and apparatus for serving cell change for scheduling of mobile station in soft handoff for uplink packet transmission |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A201 | Request for examination | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
GRNT | Written decision to grant | ||
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20121030 Year of fee payment: 4 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20131030 Year of fee payment: 5 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20141030 Year of fee payment: 6 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20151029 Year of fee payment: 7 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20161028 Year of fee payment: 8 |
|
FPAY | Annual fee payment |
Payment date: 20171030 Year of fee payment: 9 |
|
LAPS | Lapse due to unpaid annual fee |