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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 PDF

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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
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base station
reverse data
serving base
mobile terminal
scheduling
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허윤형
이주호
조준영
김영범
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삼성전자주식회사
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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

이동통신시스템에서 소프트 핸드오버 영역에 위치한 단말을 위한 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법 및 장치{METHOD AND APPARATUS FOR SCHEDULING UPLINK DATA TRANSMISSION OF MOBILE STATION DURING SOFT HAND-OVER FOR A MOBILE COMMUNICATIONS SYSTEM}TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION AND METHOD AND APPARATUS FOR SCHEDULE OF REVERSE DATA TRANSMISSION FOR A TERMINAL IN SOFT HANDOVER FIELD IN MOBILE COMMUNICATION SYSTEM

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 core network 10. There may be a plurality of cells below the node Bs 18a, 18b, 18c, and 18d, and each RNC 16a, 16b controls the corresponding node Bs 18a, 18b, 18c, and 18d. Each node B 18a, 18b, 18c, and 18d controls corresponding lower cells. One RNC and Node Bs and cells controlled by the RNC are collectively referred to as a Radio Network Subsystem (hereinafter referred to as RNS) 14a and 14b.

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 RNCs 16a and 16b allocate or manage radio resources of the Node Bs 18a to 18d that they control. Node Bs 18a through 18d provide actual radio resources. Radio resources are configured for each cell, and radio resources provided by the Node Bs 18a to 18d mean radio resources of cells managed by the Bs. The terminal 20 may configure a radio channel and perform communication using radio resources provided by a specific cell of a specific Node B. From the standpoint of the terminal 20, the distinction between the Node Bs 18a to 18d and the corresponding cells is meaningless, and since only the physical layer configured for each cell is recognized, the Node Bs 8a to 18d and the cells have the same meaning. Will be mentioned.

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 RNCs 16a and 16b is called a Uu interface, and a detailed hierarchical structure is shown in FIG. 2. The Uu interface is divided into a control plane used to exchange control signals between the terminal 20 and the RNCs 16a and 16b and a user plane used to transmit actual data.

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 control plane signal 30 includes a radio resource control (RRC) layer 34, a radio link control (RLC) layer 40, a media access control (MAC) layer 42, and physical (physical) signals. The user plane information 32 is processed through a Packet Data Control Protocol (PDCP) layer 36, a Broadcast / Multicast Control (BMC) layer 38, and an RLC layer 40. ), The MAC layer 42, and the physical layer 44. Among the layers shown here, the physical layer 44 is located in each cell, and the MAC layer 42 to the RRC layer 34 are located in the RNC.

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 physical layer 44 is a layer that provides an information transmission service using a radio transfer technology, and corresponds to a first layer of an Open Systems Interconnection (OSI) model. The physical layer 44 and the MAC layer 42 are connected by transport channels, and transport channels are defined by the manner in which specific data is processed in the physical layer.                         

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 MAC layer 42 and the RLC layer 40 are connected via logical channels. The MAC layer 42 delivers the data delivered by the RLC layer 40 through the logical channel to the physical layer through the appropriate transport channel, and the data delivered by the physical layer 44 through the transport channel through the appropriate logical channel. It serves to convey to 40. In addition, by inserting additional information into the data received through the logical channel or the transmission channel or by analyzing the inserted additional information, it takes appropriate action and controls the random access operation. The part related to the user plane in this MAC layer 42 is called MAC-d (MAC-data), and the part related to the control plane is called MAC-control (MAC-control).

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 layer 40 is responsible for establishing and releasing logical channels. The RLC layer 40 may operate in one of three operation modes such as an acknowledgment mode (AM), an unacknowledged mode (UM), and a transparent mode (TM), and provide different functions for each operation mode. In general, the RLC layer 40 is responsible for dividing or assembling a service data unit (hereinafter referred to as SDU) from an upper layer into an appropriate size, and an error correction function.

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 PDCP layer 36 is located above the RLC layer 40 in the user plane. The PDCP layer 36 compresses and restores headers of data transmitted in the form of an IP packet, and an RNC providing a service to a specific terminal is provided by the mobility of the terminal. It is responsible for lossless data transfer function under the changed situation.

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 physical layer 44 and upper layers include physical layer processing such as convolutional channel encoding, interleaving, and service-specific rate matching. It is determined by the transport format (TF) specified.

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, reference numeral 100 denotes a Node B supporting the E-DCHs 111 to 114, and reference numerals 101, 102, 103, and 104 are terminals for transmitting the E-DCH. The node B 100 determines the channel status of the terminals 101 to 104 using the E-DCHs 111 to 114 to schedule data transmission of the terminals 101 to 104. The scheduling allocates a low data rate to the terminal 104 far from the node B 100 while the measured noise rise value of the node B 100 does not exceed the target value in order to improve the performance of the entire system. In addition, the terminal 101 is located in a manner of assigning a high data rate.

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 step 202, the Node B and the UE configure an E-DCH. The configuration process 202 includes the delivery of messages over a dedicated transport channel. If the E-DCH is configured, the UE informs the Node B of the scheduling information in step 204. The scheduling information may be terminal transmission power information indicating a reverse channel state, extra power information that can be transmitted by the terminal, and an amount of data to be transmitted in a buffer of the terminal.

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 step 206 to schedule data transmission of each terminal. Specifically, in step 208, the Node B determines to allow backward packet transmission to the terminal and transmits scheduling assignment information to the terminal. The scheduling allocation information includes an absolute grant (AG) directly indicating the maximum data rate allowed and a relative grant (RG) indicating the increase / decrease / maintenance of the maximum allowed data rate relative to a previous value. ). In this case, the absolute grant and the relative grant, which are the scheduling allocation information, are transmitted by dedicated signaling used for each terminal, or common signaling to all terminals belonging to one or more terminal groups or one cell. ) May be sent.

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 step 210, and in step 214, the E-DCH is determined. The TF information is transmitted to the Node B in step 212 while simultaneously transmitting reverse (UL) packet data. In step 216, the Node B determines whether there is an error in the TF information and the packet data. In step 218, the node B receives a non-acknowledge (NACK) when an error occurs in any one of the determination results, and receives an acknowledgment (ACK) when all errors are found through the ACK / NACK channel. Send to the terminal.

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.

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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.

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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 UE2 504 and 505 are located in the soft handover area. Here, the first mobile terminal 504 manages an active set including first and second base stations Node B1 and Node B2 501 and 502, and the first base station 501 manages the first mobile. The serving base station of the terminal 504. The second mobile terminal 505 manages an active set comprising second and third base stations (Node B2, Node B3) 502, 503, and the third base station 503 is connected to the second mobile terminal 505. Serving base station.

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 base stations 501 to 503 perform scheduling using the state information of the mobile terminals 504 and 505. To this end, mobile terminals 504 and 505 transmit terminal state information on the reverse link. In general, UE state information includes information transmitted through an enhanced dedicated physical data channel (hereinafter, referred to as an 'E-DPDCH') to which an E-DCH is mapped regardless of reverse packet data. When the backward packet data exists, there is information transmitted through an enhanced dedicated physical control channel (hereinafter, referred to as an 'E-DPCCH'), which is a physical channel for transmitting control information of the E-DCH.

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 base stations 501 to 503 may use the mobile terminals (hereinafter referred to as TTIs) in consideration of the state information provided from the mobile terminals 504 and 505 and their radio resource capacity. For 504 and 505, whether to allow reverse data transmission and maximum data rate allowed are determined, respectively. This is called scheduling. Then, the first and third base stations 501 and 503 inform the mobile stations 504 and 505 of the maximum data rate allowed according to the scheduling by using dedicated signaling, and the second base station 502 uses the mobile terminals. 504, 505 are notified of the scheduling result using common signaling. In this case, when the reverse resource situation of cells managed by the second base station 502 is not good, the second base station 502 informs the mobile stations 504 and 505 that it is an overload of the reverse resource. . That is, the mobile station 504 or 505 having the second base station 502 as a non-serving base station transmits a DOWN command to lower the transmission rate of reverse data.

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 first base station 501 transmits dedicated scheduling grant information 506 indicating the maximum data rate allowed to the mobile station 504, and the third base station 503. In addition, the mobile station 505 transmits dedicated scheduling allowance information 507 indicating the maximum data rate allowed. On the contrary, the second base station 502 transmits common scheduling grant information 508 to the mobile terminal 504 and the mobile terminal 505. That is, for the mobile terminals 504 and 505 including the second base station 502 in the active set as the non-serving base station, the second base station 502 forwards the common scheduling grant information 508 in the forward direction. The common scheduling grant information 508 indicates a common change in reverse data rate for both the mobile terminals 504 and 505. Accordingly, each of the mobile stations 504 and 505 may have dedicated scheduling permission information 506 and 507 received from the first or third base station 501 and 503 and common scheduling permission information transmitted from the second base station 502. 508 to determine the transmission format (TF) of the E-DCH, and transmit the reverse data (509, 510) and the TF information for the reverse data through the E-DPDCH and E-DPCCH according to the determined transmission format do.

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 RNC 603 transmits validity duration information 604 indicating a valid duration of an overload bit set by the non-serving base station to the mobile terminal 601 through the base station 602. . That is, the RNC 603 detects that the overload bit set by the non-serving base station existing in the active set of the mobile terminal 601 is set to perform the limited operation according to the overload bit. The valid section information 604 indicating the time is transmitted to the mobile terminal 601.

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 RNC 603 uses RRC signaling to transmit the valid section information 604 to the mobile terminal 601. In addition, the mobile terminal 601 is located in a soft handover area, and obtains a valid section of the set overload bit of the non-serving base station existing in the active set from the valid section information 604. In addition, the valid period information 604 may be set differently according to mobile terminals or differently according to non-serving base stations. In another embodiment, the valid period information 604 is set according to a quality of service (QoS) of reverse data, a currently set transmission rate, or state information of a mobile terminal.

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 mobile station 601 receiving the valid section information 604 of the overload bit from the RNC 603 transmits reverse data according to the optimal transmission rate during the valid section according to the valid section information 604. Rather than doing so, you will perform a limited operation. The limited operation will be described with reference to FIG. 7.

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 step 701, the mobile terminal is located in the soft handover area. In step 702, the mobile station located in the soft handover area receives the valid interval information on the overload bits of the non-serving base station from the RNC using RRC. In other cases, the mobile terminal reads information on the valid section of the overloaded bits from the internal memory.

단계703에서 상기 이동 단말은 서빙 기지국으로부터 전용 스케줄링 허용 정보를 수신하고, 비서빙 기지국에서 공통 스케줄링 허용 정보로서의 과적 비트를 수신한다. In step 703, the mobile terminal receives dedicated scheduling grant information from the serving base station, and receives an overload bit as common scheduling grant information at the non-serving base station.

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 step 704, the mobile terminal determines whether the overload bit received from the non-serving base station is set to one. If it is confirmed in step 704 that the overload bit is set to 1, the process proceeds to step 705 and the mobile terminal starts the timer T by setting the valid period VD according to the valid period information and then proceeds to step 706. . Here, the valid period represents a multiple of a transmission time interval (hereinafter referred to as TTI) indicating a transmission unit of an E-DCH, and is set to make uplink resources of the non-serving base station relaxed during the valid period. . On the other hand, if the overload bit is not set to 1, that is, if it is detected that there is no overload at the non-serving base station, the process proceeds directly to the step 706.

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 step 706, the mobile terminal determines whether the set value T of the timer is greater than zero. When the set value T of the timer is greater than 0, the set value T of the timer is reduced by 1 in step 707, and reverse data is transmitted through the E-DCH according to a predefined method in step 709. Specifically, the transmission rate of the E-DCH is set to be one step smaller than the previous TTI, or controlled to no longer increase the reverse resource of the non-serving base station. In step 709, the mobile station recognizes that an uplink resource of the non-serving base station is overloaded, so that the rate of transmission of the E-DCH is prevented so that the uplink data transmitted by the mobile terminal does not increase the portion of the uplink resource of the non-serving base station. Set. Here, the previous transmission rate may mean a transmission rate at the time when the overloaded bit is received.

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 step 709, the mobile station transmits transmission format information for the reverse data through the E-DPCCH for transmitting control information related to the E-DCH, wherein the rate request bit transmitted through the E-DPCCH is UP. Is set to a non-value. That is, the mobile terminal ignores other state information and sets the rate request bit to a value other than UP. Setting the rate request bit to a value other than UP may allow all mobile terminals to perform the same or differently set according to the priority of the mobile terminals or the configuration of the RNC. The valid period can also be used to limit MAC-e signaling. When MAC-e signaling is used, the serving base station can allocate more resources to the mobile terminal, but the mobile terminal cannot use that much resource, resulting in poor system performance. Accordingly, the mobile terminal may limit MAC-e signaling during the valid period of the overload bit.

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 step 706 is not greater than zero, the mobile terminal proceeds to step 710 to transmit reverse data through the E-DCH according to the dedicated scheduling grant information from the serving base station. That is, in step 710, the mobile terminal ignores the overload bit from the non-serving base station in setting the transmission rate of the E-DCH, and uses only dedicated scheduling permission information received from the serving base station. In addition, the mobile terminal also sets a value of UP or non-UP according to the state of the mobile terminal even when setting a rate request bit to be transmitted through the E-DPCCH.

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 step 801, the mobile terminal is located in the soft handover area. In step 802, the mobile station located in the soft handover area receives the corresponding scheduling assignment information from the serving base station and the non-serving base station in the active set. Specifically, dedicated scheduling permission information is received from the serving base station, and an overload bit is received as common scheduling permission information from the non-serving base station.
In step 803, the mobile terminal determines whether the overload bit is set to one. If the reverse bit of the non-serving base station is overloaded as the overload bit is set to 1, the mobile station does not designate a rate request bit of the E-DPCCH in the next E-DCH transmission in step 804. And proceed to step 805. This is for the serving base station to allocate the reverse resource for the mobile terminal in a limited schedule in scheduling the next E-DCH transmission, to eliminate the overload of the reverse resource of the non-serving base station. On the other hand, if the overload bit is not set to 1 in step 803, the flow proceeds directly to step 806.

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 step 805, the mobile terminal sets the initial transmission tag to 1 in order to commence initial transmission.
In step 806, the mobile station determines whether the initial transmission tag is 1 while the reverse data to be transmitted is initial transmission. If the condition of step 806 is satisfied, in step 807, the mobile station ignores dedicated scheduling allocation information from the serving base station in setting the transmission rate of the E-DCH, and transmits reverse data through the E-DCH according to a predefined scheme. send. In this predefined scheme, the reverse data rate of the non-serving base station is no longer increased, such as setting the reverse data rate one step smaller than the previous transmission or maintaining the data rate of the previous transmission. Perform the action.

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 step 806 is not satisfied, the mobile terminal proceeds to step 808 and sets the initial transmission tag to zero. Then, in step 809, the mobile terminal ignores the overload bit from the non-serving base station and transmits data through the E-DCH using the dedicated scheduling grant information received from the serving base station. That is, the E-DCH transmission rate is determined according to the dedicated scheduling allowance information received from the serving base station. In this case, the rate request bit of the E-DPCCH may be set according to the state of the mobile terminal.

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 RNC 902 signals the serving base station 901 to the valid base section information 903 indicating the valid section of the overload bit set by the non-serving base station. The valid period information 903 is transmitted through Node B Application Protocol (NBAP) signaling. In this case, when the RNC 902 is not a drift RNC that actually controls the serving base station 901, the valid interval information 903 is transmitted through RNSAP signaling and NBAP signaling.

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 valid period information 903 may be set differently according to mobile terminals or differently according to non-serving base stations. In another embodiment, the valid period information 903 is set in consideration of QoS, current transmission rate, status information of the mobile terminal, and the like. In addition, the valid period information 903 may be transmitted when the mobile terminal includes the non-serving base station as an active combination, and may also be transmitted when the valid period is changed.

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 step 1001, a serving base station receives valid interval information of an overload bit for a mobile terminal located in a soft handover area while being scheduled by the serving base station from the RNC. In other cases, the serving base station reads valid interval information of predetermined overload bits from the internal memory. In step 1002, the serving base station transmits dedicated scheduling permission information to the mobile terminal and receives reverse data from the mobile terminal through E-DCH in step 1003.

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 step 1004, the serving base station compares the data rate allocated to the mobile station using the dedicated scheduling permission information with the data rate used for reverse data received from the mobile station. At this time, if the used data rate is smaller than the allocated data rate, the process proceeds to step 1005 and the mobile station is considered to have received an overload bit from the non-serving base station. That is, backward resources of the non-serving base station adjacent to the serving base station are overloaded so that the mobile station determines that the overload bit is instructed.

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 step 1006, the serving base station sets the timer T to the valid period VD according to the valid period information, starts it, and then proceeds to step 1007. In step 1007, the serving base station determines whether the set value T of the timer is greater than zero. If the set value T of the timer is greater than zero, the serving base station decreases the set value T of the timer by 1 in step 1007 and allocates a relatively small backward resource to the mobile terminal in step 1009. That is, the serving base station determines that the non-serving base station of the mobile terminal is an overload situation, and allocates slightly less uplink resources to the mobile terminal than other mobile terminals. As an example, the serving base station controls the reverse data rate of the mobile terminal not to exceed the previous data rate. On the other hand, if the timer set value T is not greater than zero, in step 1011, the serving base station allocates the optimized reverse resource to the mobile terminal. That is, the reverse transmission rate of the mobile terminal is guaranteed to the maximum.

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 handover area use 2 ms TTI or 10 ms TTI, and always set the overload bit to 10 ms in length. Therefore, the valid period of the overload bit is set to an integer multiple of 10 ms. The first method uses a 10 ms long overload bit even if only 2 ms TTI mobile terminals exist in the soft handover region.

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 base station 1102 related to the soft handover area and one mobile terminal 1101 located in the soft handover area are shown here, the same description applies to the base station and the mobile terminal not shown. to be. As shown

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 mobile terminal 1101 and the base station 1102 receive the transmission length information of the overload bit from the RNC 1103 through the RRC signaling and the NBAP signaling, and the overload bit based on the transmission length information received from the RNC 1103. Performs transmission and reception, and changes the valid interval setting of the overload bit.

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 step 1104, the mobile terminal 1101 reports its TTI information 1104 to the RNC 1103 through an RRC message.

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 step 1105, the RNC 1103 receives the TTI information of the mobile terminal 1101 which belongs to the base station 1102 and is located in the soft handover area, and confirms the TTI information to locate the plurality of soft handover areas. Set the transmission length of the overload bit to be applied in common to the mobile terminals of. Here, the transmission length of the overload bit is determined using TTI information received from a plurality of mobile terminals located in the soft handover region including the mobile terminal 1101.

단계 1106에서 RNC(1103)은 상기 과적 비트의 전송 길이를 나타내는 과적 비트의 전송 길이 정보를 NBAP 시그널링을 이용하여 기지국(1102)에게 전달한다. In step 1106, the RNC 1103 transfers transmission length information of the overloaded bits indicating the transmission length of the overloaded bits to the base station 1102 using NBAP signaling.

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 base station 1102 stores the transmission length of the overload bit in response to the transmission length information of the overload bit, and sets the valid period of the overload bit by an integer multiple of the transmission length of the overload bit. Here, the base station 1102 is a base station included in an active set of the mobile terminal 1101.

또한, 1107단계에서 RNC(1103)은 상기 과적 비트의 전송 길이 정보를 RRC 시그널링을 이용하여 이동 단말(1101)에게 전달한다. In addition, in step 1107, the RNC 1103 transmits the transmission length information of the overload bit to the mobile terminal 1101 using RRC signaling.

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 step 1109, the mobile terminal 1101 stores the transmission length of the overload bit in response to the transmission length information of the overload bit, and sets the valid period of the overload bit by an integer multiple of the transmission length of the overload bit in step 1110. . Subsequently, the mobile terminal 1101 receives the overloaded bit from the non-serving base station according to the transmission length of the overloaded bit.

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)

역방향 패킷 데이터 서비스를 지원하는 이동통신 시스템에서 이동 단말의 역방향 데이터 전송을 스케줄링하는 방법에 있어서,A method for scheduling reverse data transmission of a mobile terminal in a mobile communication system supporting a reverse packet data service, 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,During communication with one serving base station and at least one non-serving base station by soft handover, receiving dedicated scheduling permission information according to a dedicated scheduling assignment from the serving base station, and receiving a common scheduling assignment from the at least one non-serving base station. Receiving at least one common scheduling grant information according to: 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,If the common scheduling grant information indicates a decrease of a reverse data rate, controlling the reverse data rate not to exceed the previous reverse data rate during a predetermined validity period, regardless of the dedicated scheduling allowance information; 상기 제어된 역방향 데이터 전송율을 이용하여 역방향 데이터를 전송하는 과정을 포함함을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법.And transmitting reverse data using the controlled reverse data rate. 제 1 항에 있어서, 상기 제어하는 과정은,The method of claim 1, wherein the controlling process comprises: 상기 유효 구간 동안, 상기 역방향 데이터와 함께 전송하는 제어 정보에 포함되는 전송율 요청 비트를 증가(UP)가 아닌 값으로 설정함을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법.During the validity period, the rate request bit included in the control information transmitted with the reverse data is set to a value other than an increase (UP). 제 1 항에 있어서,The method of claim 1, 상기 역방향 데이터를 전송하는 전송시간구간(TTI)의 길이에 따라 상기 유효 구간을 결정하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법.And determining the valid period according to a length of a transmission time interval (TTI) for transmitting the reverse data. 제 1 항에 있어서, 상기 공통 스케줄링 허용 정보는,The method of claim 1, wherein the common scheduling permission information, 해당 비서빙 기지국의 역방향 리소스가 과적인지의 여부를 나타내는 과적 비트를 포함함을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법.And an overload bit indicating whether the reverse resource of the corresponding non-serving base station is overloaded. 제 1 항에 있어서, 상기 공통 스케줄링 허용 정보가 역방향 데이터 전송율의 감소(DOWN)를 지시하지 않는 경우, 상기 전용 스케줄링 허용 정보에 따라 역방향 데이터 전송율을 결정하고 상기 결정된 역방향 데이터 전송율에 따라 역방향 데이터를 전송하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법.The method of claim 1, wherein when the common scheduling allowance information does not indicate a decrease of a reverse data rate, the reverse data rate is determined according to the dedicated scheduling allowance information, and the reverse data rate is transmitted according to the determined reverse data rate. The method of claim 1, further comprising the step of. 제 5 항에 있어서, 상기 공통 스케줄링 허용 정보가 역방향 데이터 전송율의 감소(DOWN)를 지시하지 않는 경우, 상기 역방향 데이터와 함께 전송하는 제어 정보에 포함되는 전송율 요청 비트를 상기 이동 단말의 상태에 따라 설정함을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법.6. The method of claim 5, wherein when the common scheduling permission information does not indicate a decrease in reverse data rate, the rate request bit included in control information transmitted together with the reverse data is set according to the state of the mobile terminal. Characterized in that, the scheduling method of the reverse data transmission. 제 1 항에 있어서, 상기 유효 구간은,The method of claim 1, wherein the valid period is, 상기 이동 단말의 무선 자원을 제어하는 무선망 제어기(RNC)로부터 무선자원제어(RRC) 시그널링을 통해 상기 이동 단말로 수신됨을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법.And receiving from the radio network controller (RNC) controlling radio resources of the mobile terminal to the mobile terminal through radio resource control (RRC) signaling. 역방향 패킷 데이터 서비스를 지원하는 이동통신 시스템에서 기지국에 의해 이동 단말의 역방향 데이터 전송을 스케줄링하는 방법에 있어서,A method for scheduling reverse data transmission of a mobile terminal by a base station in a mobile communication system supporting reverse packet data service, 소프트 핸드오버 영역에 위치하는 이동 단말에게, 전용 스케줄링 할당에 따른 전용 스케줄링 허용 정보를 송신하는 과정과,Transmitting, to the mobile terminal located in the soft handover area, dedicated scheduling permission information according to dedicated scheduling assignment; 상기 전용 스케쥴링 허용 정보를 송신한 이후 상기 이동 단말로부터 역방향 데이터를 수신하는 과정과,Receiving reverse data from the mobile terminal after transmitting the dedicated scheduling permission information; 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,If the data rate of the received reverse data is less than the data 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 valid period; 상기 제어된 역방향 데이터 전송율을 나타내는 전용 스케쥴링 허용 정보를 상기 이동 단말에게 전송하는 과정을 포함함을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법.And transmitting to the mobile terminal dedicated scheduling permission information indicating the controlled reverse data rate. 제 8 항에 있어서, 상기 역방향 데이터를 전송하는 전송시간구간(TTI)의 길이에 따라 상기 유효 구간을 결정하는 과정을 더 포함함을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법.9. The method of claim 8, further comprising determining the valid period according to a length of a transmission time interval (TTI) for transmitting the reverse data. 제 8 항에 있어서, 상기 유효 구간은,The method of claim 8, wherein the validity interval, 상기 이동 단말의 무선 자원을 제어하는 무선망 제어기(RNC)로부터 NBAP(Node B Application Part) 시그널링을 통해 상기 기지국으로 수신됨을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 방법.And receiving from the radio network controller (RNC) controlling the radio resources of the mobile terminal to the base station through Node B Application Part (NBAP) signaling. 역방향 패킷 데이터 서비스를 지원하는 이동통신 시스템에서 이동 단말의 역방향 데이터 전송을 스케줄링하는 장치에 있어서,An apparatus for scheduling reverse data transmission of a mobile terminal in a mobile communication system supporting a reverse packet data service, 소프트 핸드오버 영역에 관련된 하나의 서빙 기지국 및 적어도 하나의 비서빙 기지국과,At least one serving base station and at least one non-serving base station related to the soft handover area; 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 포함함을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 장치.Located in the soft handover area, the dedicated scheduling allowance information according to the dedicated scheduling assignment is received from the serving base station, and at least one common scheduling allowance information according to the common scheduling assignment is received from the at least one non-serving base station, and the common If the scheduling permission information indicates a decrease of the reverse data rate, 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 irrespective of the dedicated scheduling permission information. And a mobile terminal for transmitting reverse data to the serving base station and the non-serving base station using a data rate. 제 11 항에 있어서, 상기 이동 단말은,The method of claim 11, wherein the mobile terminal, 상기 유효 구간 동안, 상기 역방향 데이터와 함께 전송하는 제어 정보에 포함되는 전송율 요청 비트를 증가(UP)가 아닌 값으로 설정함을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 장치.During the validity period, the rate request bit included in the control information transmitted with the reverse data is set to a value other than UP. 제 11 항에 있어서, 상기 유효 구간은,The method of claim 11, wherein the validity interval, 상기 역방향 데이터를 전송하는 전송시간구간(TTI)의 길이에 따라 정해짐을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 장치.And a length of a transmission time interval (TTI) for transmitting the reverse data. 제 11 항에 있어서, 상기 공통 스케줄링 허용 정보는,The method of claim 11, wherein the common scheduling permission information, 해당 비서빙 기지국의 역방향 리소스가 과적인지의 여부를 나타냄을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 장치.And indicating whether or not the reverse resource of the non-serving base station is excessive. 제 11 항에 있어서, 상기 이동 단말은,The method of claim 11, wherein the mobile terminal, 상기 공통 스케줄링 허용 정보가 역방향 데이터 전송율의 감소(DOWN)를 지시하지 않는 경우, 상기 전용 스케줄링 허용 정보에 따라 역방향 데이터 전송율을 결정하고 상기 결정된 역방향 데이터 전송율에 따라 역방향 데이터를 전송함을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 장치.If the common scheduling allowance information does not indicate a decrease in the reverse data rate (DOWN), the reverse data rate is determined according to the dedicated scheduling allowance information, characterized in that for transmitting the reverse data according to the determined reverse data rate, Scheduling device for reverse data transmission. 제 15 항에 있어서, 상기 이동 단말은,The method of claim 15, wherein the mobile terminal, 상기 공통 스케줄링 허용 정보가 역방향 데이터 전송율의 감소(DOWN)를 지시하지 않는 경우, 상기 역방향 데이터와 함께 전송하는 제어 정보에 포함되는 전송율 요청 비트를 상기 이동 단말의 상태에 따라 설정함을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 장치.When the common scheduling allowance information does not indicate a decrease of a reverse data rate, the rate request bit included in control information transmitted together with the reverse data is set according to the state of the mobile terminal. Scheduling device for reverse data transmission. 제 11 항에 있어서, 상기 유효 구간은,The method of claim 11, wherein the validity interval, 상기 이동 단말의 무선 자원을 제어하는 무선망 제어기(RNC)로부터 무선자원제어(RRC) 시그널링을 통해 상기 이동 단말로 수신됨을 특징으로 하는, 역방향 데이터 전송의 스케줄링 장치.And receiving from the radio network controller (RNC) controlling radio resources of the mobile terminal to the mobile terminal through radio resource control (RRC) signaling. 삭제delete 삭제delete 삭제delete
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