JP2003523689A - 無線通信システムにおけるマルチチャネルの電力制御方法及び装置 - Google Patents

無線通信システムにおけるマルチチャネルの電力制御方法及び装置

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 無線通信システムにおいて多重伝送の送信電力を効率的に制御する電力制御技術を提供する。 【解決手段】 基地局等の送信源はリモート端末等の受信装置から1またはそれ以上のビットストリームの多くのフィードバック受信する。ビットストリームは1またはそれ以上の電力制御サブチャネルを含む。電力制御サブチャネルは1またはそれ以上のメトリックス(例えば、電力制御命令、消失指標ビット、質指標ビット)を送信するのに使用される。各サブチャネルに割当てられたビットは改善された信頼性を有する1またはそれ以上のより低いレートのフィードバックサブストリームを形成するように統合される。2またはそれ以上のチャネルの送信電力はそれぞれのサブチャネルからのフィードバックに基づいて独立して調整されるか、或いは1のサブチャネルからのフィードバックに基づいていっしょに調整される。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明はデータ通信に関する。特に、本発明は無線通信システムにおけるマル
チチャネルの送信電力を制御する新規で改善された技術に関する。
【0002】
【従来の技術】
無線通信システムにおいて、リモート端末(例えば、セルラ電話)を有するユ
ーザは別のユーザと1又はそれ以上の基地局を介して順方向と逆方向リンク上の
伝送を通じて通信する。順方向リンクは基地局からリモート端末への伝送に関し
、逆方向リンクはリモート端末から基地局への伝送に関する。順方向と逆方向リ
ンクには一般的には異なる周波数が割当てられる。
【0003】 符号分割多元接続(CDMA)システムにおいて、データは同一の周波数帯域
上を同時に多くのユーザに送信され得るので、基地局からの合計送信電力は一般
的に順方向リンクの合計容量で示される。合計送信電力の一部分は、全ユーザに
関するの総合計送信電力が合計利用可能送信電力より少ないか或いはそれに等し
くなるように各使用中のユーザに割当てられる。
【0004】 順方向リンク容量を最大化するために、各リモート端末への送信電力は電力制
御ループ(loop)によって制御され得て、エネルギー・パー・ビット・トゥ・ノ
イズ・プラス・インターフェアレンス・レシオ(energy-per-bit-to-noise-plus-
interference ratio)、E/(N+I)によって測定されるように、リモ
ート端末で受信される信号の信号の質が特定のしきい値或いはレベルで維持され
る。このレベルはよく電力制御設定値(setpoint)(或いは単に、設定値)とし
て称される。フレームエラーレート(frame error rate)(FER)によって測
定されるように、性能の所望レベルが維持されるように、第2の電力制御ループ
は設定値を調整するために採用され得る。こうして所望のリンク性能を維持して
いる間順方向リンク電力制御メカニズムは電力消費と干渉(interference)を減じ
るように試みる。これによって増大されたシステム容量とユーザに供する際の減
じられた遅延がもたらされる。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
あるさらに新しい世代のCDMAシステムにおいては、高速データ伝送ををサ
ポートするために、マルチチャネルが大量のデータを送信するのに同時に使用さ
れ得る。これらのチャネルはデータを異なるデータレートで送信するのに使用さ
れ得り、そしてさらに異なる処理(例えば、符号化)スキームを活用し得る。一
般に、特定の最大ビットレート(例えば、800bps)が多くのチャネルの電
力制御のために各リモート端末に割当てられる。この割当てられたビットレート
がマルチチャネル上で受信された伝送の測定された信号の質を送信するように使
用されてチャネルの電力制御を提供するであろう。これらのチャネル上の動作パ
ラメータ(例えば、データレート、ビット毎に要求されるエネルギー等)が既定
された関係によって関係されないときに、電力制御はさらに魅力的になる。
【0006】 見られ得るように、所与のビットレートに基づきマルチチャネルの送信電力を
有効に制御するのに使用され得る技術が大いに望まれる。
【0007】
【課題を解決するための手段】
本発明は無線通信システムにおいて多重伝送の送信電力を効率的に制御する電
力制御技術を提供する。1の面によれば、送信源(例えば、基地局)は多くのフ
ィードバックを受信装置(例えば、リモート端末)から送信源からの多重伝送の
電力制御のために受信する。フィードバックは、例えば、1またはそれ以上の(
符号化された、或いは符号化されていない)ビットストリーム(bit streams)
と、1またはそれ以上のタイプのマルチビットメッセージ(multi-bit message
)と、或いはそれらの組合せからなり得る。ビットストリームは、チャネルの第
1のセット(例えば、基本チャネル)に対する第1のメトリック(metric)(例え
ば、電力制御命令、消失指標ビット、或いは質指標ビット)を送信するのに使用
される主要電力制御サブチャネルと、チャネルの第2のセット(例えば、補足チ
ャネル)に対する第2のメトリックを送信するのに使用される二次的電力制御サ
ブチャネルとを含み得る。各支持された電力制御サブチャネルに関して送信され
ている特定のメトリックを規定している各モードに関して様々な電力制御モード
がここで記載されている。
【0008】 各電力制御サブチャネルに割当てられたビットは統合され、1またはそれ以上
の改善された信頼性を有するより低いレートフィードバックサブストリームを形
成し得る。各サブストリームは特定のメトリックを送信するように使用され、或
いは特定のチャネルに割当てられ得る。
【0009】 様々な電力制御メカニズムがまたここで記載される。電力制御メカニズムの1
のセットでは、基本と補足チャネルの各々の送信電力はぞれぞれの電力制御サブ
チャネルから受信されたフィードバックに基づいて独立して調整される。電力制
御メカニズムの別のセット(即ち、デルタ電力制御)では、基本と補足チャネル
の送信電力は1の電力制御サブチャネルから受信されたフィードバックに基づい
ていっしょに調整されて、2つのチャネル間の電力差は他の電力制御サブチャネ
ルから或いはメッセージ送信(messaging)によって受信されたフィードバック
に基づいて調整される。
【0010】 以下にてさらに詳細に記載されるように、本発明はさらに本発明の様々な面及
び特徴を実現する方法、電力制御装置、及び他の要素を提供する。
【0011】
【発明の実施の形態】
同様の参照の特性が相応じて全体を通して及びここにおいて関係する図面と関
連付けられたとき、本発明の特徴、本質及び有利な点は以下の詳細な記載からさ
らに明白になるであろう。
【0012】 図1は多くのユーザをサポートするスペクトル拡散通信システム100の図で
ある。システム100は多くのセルに対する通信に、対応する基地局104によ
って供されている各セルを供給する。種々のリモート端末106がシステム中に
散在されている。リモート端末が動作中かどうか及びリモート端末がソフトハン
ドオフ(soft handoff)下にあるかどうかによって、各リモート端末106は1ま
たはそれ以上の基地局と順方向及び逆方向リンクでどんな特定の時点においても
通信できる。図1で示されるように、基地局104aはリモート端末106a、
106b、106c及び106dと通信し、基地局104bはリモート端末10
6d、106e及び106fと通信する。
【0013】 システム100において、システムコントローラ102は基地局104と結合
し、さらに公衆交換電話網(PSTN)と結合してもよい。システムコントロー
ラ102はそれに結合した基地局を調整し制御する。システムコントローラ10
2は、さらにリモート端末106間及びリモート端末106とPSTN(例えば
、従来の電話)に結合したユーザ間で、基地局104を介して電話のルーティン
グを制御する。CDMAシステムに関して、システムコントローラ102はまた
基地局コントローラ(BSC)と称される。
【0014】 システム100は、「デュアルモード広帯域拡散スペクトラムセルラシステム
用TIA/EIA/IS−95−B移動局‐基地局互換性標準 (TIA/EIA/IS-95-
B Mobile Station-Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Wideb
and Spread Spectrum Cellular System)」(IS−95標準)、「デュアルモー
ド広帯域拡散スペクトラムセルラ移動局用TIA/EIA/IS−98推薦され
た最小標準 (TIA/EIA/IS-98 Recommended Minimum Standard for Dual-Mode Wid
eband Spread Spectrum Cellular Station)」(IS−98規格)、「第三世代
パートナーシッププロジェクト (3rd Generation Partnership Project)」(3
GPP)と名付けられたコンソーシアムによって提案され書類番号3G TS 25.211 3G TS 25.212、3G TS 25.213及び 3G TS 25.214を含む書類一式で具現化された
標準(W−CDMA規格)、「cdma2000拡散スペクトラムシステム用T
R−45.5フィジカルレイヤ標準(TR-45.5 Physical Layer Standard for cdm
a2000 Spread Spectrum Systems)」(cdma2000標準)或いはその他の標
準のような1またはそれ以上のCDMA標準をサポートするように設計され得る
。代わりに或いは追加的に、システム100は米国特許出願番号08/963、
386に記載されたHDRデザインのような特定のCDMAの実現に適合するよ
うに設計され得る。これらの標準とデザインはここにおいて参照によって組み入
れられる。
【0015】 音声とデータとを同時にサポートできるいくつかのより新しい世代のCDMA
システムに関して、特定のリモート端末と1或いはそれ以上の基地局との間の通
信は多くのチャネルを介して達成され得る。例えば、cdma2000システム
に関して、基本チャネルは音声及びあるタイプのデータに割当てられ得り、1又
はそれ以上の補足チャネルは高速データに割当てられ得る。
【0016】 上記のように、順方向リンク上で、各基地局の容量は利用できる合計送信電力
によって限定される。性能の所望のレベルを提供しシステムの容量を増大するた
めに、伝送に関する性能の所望のレベルをまだ維持している間に、基地局からの
伝送の送信電力はできるだけ低くなるように制御され電力消費を減じ得る。リモ
ート端末で受信された信号の質が悪すぎるならば、受信された伝送を正しく復号
する見込みが減少して性能は損なわれ得る(例えば、より高いFER)。一方、
受信された信号の質が高過ぎるならば、送信電力レベルはまた高過ぎるようであ
り送信電力の過度の量が伝送に使用されて、容量を減少しさらに他の基地局から
の伝送に余分の干渉を生じ得る。
【0017】 多くのチャネル(例えば、2つ)上を特定のリモート端末へ送信できるCDM
Aシステムにとって、もし各チャネル上の伝送の送信電力が制御されれば、改善
された性能が実現され得る。しかしながら、逆方向リンク上での信号送信量を最
小化し順方向リンク電力制御をサポートするために、限られたビットレート(例
えば、800bps)のみが複数の順方向チャネルの電力制御に一般的に割当てら
れる。
【0018】 本発明の電力制御技術は複数のチャネルを活用して特定の受信装置へ送信する
様々な無線通信システムに使用され得る。例えば、ここで記載される電力制御技
術は、W−CDMA標準や、cdma2000標準や、その他の標準や、或いは
それらの組合せに適合するCDMAシステムに使用され得る。明瞭化のために、
本発明の様々な面がcdma2000システムにおける特定の実現に関して以下
に記載される。
【0019】 図2は本発明のいくつかの面を実現する順方向リンク電力制御メカニズム20
0の図である。電力制御メカニズム200は外部ループ電力制御220に結合し
て動作する内部ループ電力制御210を含む。
【0020】 内部ループ210は特定の電力制御設定値(或いは、単に設定値)にできるだ
け近いリモート端末で受信された伝送の信号の質を維持しようと試みる(相対的
に)早いループである。図2で示されるように、内部ループ210はリモート端
末と基地局間で動作する。内部ループ210に関する電力調整は、リモート端末
で特定のチャネル上で受信された伝送の質を測定し(ブロック212)、測定さ
れた信号の質を設定値と比較し(ブロック214)、基地局に電力制御命令を送
信することにより一般に実現される。
【0021】 電力制御命令は基地局にその送信電力を調整するよう命令し、例えば、送信電
力の増加を指示する「UP」命令や送信電力の減少を指示する「DOWN」命令
のいずれかとして実現され得る。そして電力制御命令を受信する度に基地局はそ
れに応じて伝送の送信電力を調整する(ブロック216)。cdma2000シ
ステムにとって、電力制御命令は毎秒800回の頻度で送信され得り、こうして
内部ループ210に関する相対的に早い反応を提供する。
【0022】 特に移動リモート端末にとって、一般に時として異なる通信チャネル(雲21
8)における経路損失によって、リモート端末で受信された信号の質は継続的に
変動する。内部ループ210はこうしてチャネルにおける変化の存在で設定値で
あるいはその近くに受信された信号の質を維持しようと試みる。
【0023】 外部ループ220は設定値を継続的に調整する(相対的に)より遅いループで
あり、特定の性能のレベルがリモート端末への伝送に関して実現される。性能の
所望のレベルは一般に特定の目標フレームエラーレート(frame error rate)(
FER)であり、ある他の性能目標がまた用いられ得るけれども、あるCDMA
システムに関しては1%である。代わりに、ある他の性能基準がまた、質の指標
のように、用いられ得る。
【0024】 外部ループ220に関して、基地局からの伝送が受信されて処理され送信され
たフレームを回復し、受信されたフレームの状態が判断される(ブロック222
)。各受信されたフレームに関して、フレームが正確に(良く)或いは誤って(
悪く)受信されたかどうか判断が行われる。受信されたフレームの状態(良いか
悪いかのいずれか)に基づいて、それに応じて設定値が調整され得る(ブロック
224)。一般的に、フレームが正確に受信されれば、リモート端末から受信さ
れた信号の質は必要以上に高くなりがちである。設定値はこうしてわずかに減じ
られ得り、内部ループ210に伝送の送信電力を減少させ得る。代わりに、フレ
ームが誤って受信されれば、リモート端末で受信された信号の質は必要以上に低
くなりがちである。設定値はこうして増大され得り、内部ループ210に伝送の
送信電力を増大させ得る。
【0025】 設定値はフレーム期間毎に調整され得る。フレーム状態はまたN受信フレーム
に累積され、設定値をN番目のフレーム期間毎に調整するよう使用され得る。そ
してNは1より大きいどの整数にもなり得る。内部ループ210が一般にフレー
ム期間毎何度も調整されるので、内部ループ210は外部ループ220よりも早
い反応時間を有する。
【0026】 設定値が調整される方法を制御することによって、異なる電力制御特性とシス
テム性能が得られ得る。例えば、悪いフレームに対する設定値の上方調整量と、
良いフレームに対する下方調整量と、設定値の連続した増加の間で要求される経
過時間等を変更することによって受信されたFERは調整され得る。実現するに
当たり、各状態毎の目標FERはΔU/(ΔD+ΔU)として設定され得る。こ
こでΔUは基地局でUP命令が受信されるときの送信電力の増加量であり、ΔD
はDOWN命令が受信されるときの送信電力の減少量である。
【0027】 本発明のある面によれば、送信源(例えば、基地局)は、受信装置(例えば、
リモート端末)から送信装置からの複数の伝送の電力制御のために多くのフィー
ドバックを受信する。フィードバックは、例えば1又はそれ以上の順方向エラー
訂正(forward error correction)(FEC)のないビットストリームや、1又
はそれ以上のFEC保護された(FEC-protected)ビットストリームや、1又はそ
れ以上のタイプのマルチビットメッセージ(FECの有る或いは無い)や、或い
はそれらの組合せからなる。そして送信源は受信されたフィードバックに基づい
て複数チャネル上の伝送の送信電力を調整する。
【0028】 例として、受信装置からのフィードバックは多くの異なる符号化されたメッセ
ージだけでなく符号化されていないビットストリームからも成り得る。下記にて
さらに詳細に記載されるように、ビットストリームは、例えば多くのサポートさ
れた電力制御モードの特定の1つによって、さらに1又はそれ以上のサブストリ
ームから成り得る。
【0029】 実施例では、ビットストリームは主要電力制御サブチャネルと二次的電力制御
サブチャネルを含む。主要電力制御サブチャネルは、第1のチャネルセット、例
えばcdma2000システムにおける順方向基本チャネル(Forward Fundamen
tal Channel)(F−FCH)或いは順方向専用制御チャネル(Forward Dedicate
d Control Channel)(F‐DCCH)に関する 電力制御情報を送信するのに使用され得る。二次的電力制御サブチャネルは、第
2のチャネルセット、例えばcdma2000システムにおける順方向補足チャ
ネル(Forward Supplemental Channel)(F−SCH)に関する電力制御情報を
送信するのに使用され得る。
【0030】 一の面では、ビットストリームに関する総ビットレートは(例えば、800b
psに)限定され、多くの方法で主要と二次的電力制御サブチャネル間で割当て
られ得る。例えば、主要電力制御サブチャネルは、800、400、或いは20
0bpsで送信され得る。それに対応して、二次的電力制御サブチャネルは0、
400、或いは600bpsで送信され得る。主要と二次的電力制御サブチャネ
ルの各々が、伝送源に特定のステップで対応するアップ或いはダウンいずれかの
伝送の送信電力を調整するよう指示する電力制御命令を送信するように動作され
得る。
【0031】 別の面では、各電力制御サブチャネルに割当てられたビットは統合され、より
信頼できる、より低いレートのサブストリームを形成することができる。例えば
、400bps電力制御サブストリームは50bps電力制御サブストリームに
統合され得る。このより低いレートのサブストリームは、例えば電力制御サブス
トリームに関連したチャネル上のフレームの消失指標ビット(erasure indicator
bit)(EIB)或いは質指標ビット(QIB)を送信するようように使用され
得る。より低いレートのサブストリームは他の電力制御サブストリームに並行し
て送信される。
【0032】 こうして、以下にてさらに詳細に記載されるように、電力制御情報は受信装置
から伝送源へ様々な方法で逆送信され得る。再度以下にてさらに詳細に記載され
るように、電力制御情報はそして様々な電力制御メカニズムに基づいて複数のチ
ャネルの送信電力を調整するのに使用され得る。
【0033】 図3はcdma2000標準で規定された逆方向電力制御サブチャネルの図で
ある。図3にて示されるように、電力制御サブチャネルは逆方向パイロットチャ
ネルで時分割多重化されている。この多重化されたチャネル上の伝送は(例えば
、20msec)フレームに分割され、各フレームは(例えば、16の)電力制
御グループにさらに分割される。各電力制御グループに関して、パイロットデー
タは電力制御グループの最初の3/4で送信されて、電力制御データは電力制御
グループの最後の1/4で送信される。各フレームの電力制御グループは0から
15で番号付けられる。
【0034】 表1は、本発明の特定の実施例に従って、多くの電力制御モードを表にしてい
る。この実施例では、電力制御サブチャネルは主要電力制御サブチャネルと二次
的電力制御サブチャネルとに分割されている。以下にてさらに詳細に記載される
ように、各規定された電力制御モードは主要と二次的電力制御サブチャネル及び
それらの特定の動作の特定の構成に対応する。
【0035】
【表1】 電力制御データは様々な方法で送信され得る。1の実施例では、ゲート制御さ
れた(gated)伝送モードが不具のとき、図3で示されているように、移動局は
電力制御データを電力制御サブチャネル上で電力制御グループ毎に送信する。そ
してゲート制御された伝送モードが可能のとき、リモート端末は電力制御サブチ
ャネル上でゲート制御された電力制御グループでのみ送信する。
【0036】 図4はcdma2000標準によって規定された様々なゲート制御された伝送
モードの図である。パイロットチャネルがゲート制御されたモードであれば、リ
モート端末は1の電力制御サブチャネルを送信して、こうしてFPC_MODE
=‘000’、‘011’或いは‘100’を支持する。そしてパイロットチャ
ネルがゲート制御されていないならば、1或いは2の電力制御サブチャネルが支
持され得る。特に、FPC_MODE=‘000’、‘011’或いは‘100
’のときに、リモート端末は1の電力制御サブチャネルを送信し、FPC_MO
DE=‘001’、‘010’、‘101’或いは‘110’で補足チャネルを
支持するときに、2の電力制御サブチャネルを送信する。
【0037】 表1で一覧表にされた電力制御モードの各々に関する短い記載が今記述される
【0038】 FPC_MODE=‘000’のときに、リモート端末は電力制御情報を主要
電力制御サブチャネル上でのみ800bpsで送信する。電力制御データは、パ
ラメータFPC_PRI_CHANで決定されるように、F−FCH或いはF−
DCCHから一般に導かれる。例えば、FPC_PRI_CHAN=‘0’が電
力制御データがF−FCHから導かれることを示唆し得て、FPC_PRI_C
HAN=‘1’が電力制御データがF−DCCHから導かれることを示唆し得る
。代わりに、電力制御データはパラメータFPC_SEC_CHANで指定され
たF−SCHから導かれ得る。例えば、FPC_SEC_CHAN=‘0’が電
力制御データが最初のF−SCHから導かれることを示唆し得て、FPC_SE
C_CHAN=‘1’が電力制御データが第2のF−SCHから導かれることを
示唆し得る。
【0039】 FPC_MODE=‘001’のときに、リモート端末は主要電力制御サブチ
ャネル上で400bpsで、2次的電力制御サブチャネル上で400bpsで送
信する。表1で示されるように、主要電力制御サブチャネル上での伝送は偶数番
号の電力制御グループによってであり、2次的電力制御サブチャネル上での伝送
は奇数番号の電力制御グループによってであり得る。
【0040】 FPC_MODE=‘010’のときに、リモート端末は主要電力制御サブチ
ャネル上で200bpsで、2次的電力制御サブチャネル上で600bpsで送
信する。これらのサブチャネルに関する伝送は表1で規定された電力制御グルー
プによってであり得る。
【0041】 FPC_MODE=‘011’のときに、リモート端末は電力制御サブチャネ
ル上で消失指標ビット(EIBs)を送信する。リモート端末は順方向チャネル
(例えば、F−FCH、F−DCCH、或いはF−SCH)上で伝送を処理し、
フレームiが間違って受信されたかどうか判断し、そしてフレームi+2でデー
タフレームiが間違って受信されたかどうかを示す消失指標ビットを送信する(
以下にて記載されるように、即ち、リモート端末は、質の指標ビットか或いは消
失指標ビットかが判断される対応する順方向トラフィックチャネルフレームに続
いて、逆方向トラフィックチャネルの第2の20msecフレーム上で送信する
)。
【0042】 FPC_MODE=‘100’のときに、リモート端末は電力制御サブチャネ
ル上で質の指標ビット(QIBs)を送信する。QIBsはフレームが検出され
ればEIBsと同様であるが、フレームが検出されなければ、EIBsがそうで
あるように、全て「up」ではない。こうして、基地局が順方向リンク上を送信
すべきどんなフレームも持たないならば(即ち、電力制御サブチャネルを除いて
、リモート端末に対するトラフィックチャネルがない)、フレーム(及びフレー
ム消失)の不在を検出するリモート端末は電力制御サブチャネル(即ちSNR或
いはサブチャネルから導かれるある他のメトリックス(metrics))を測定して
、QIBを「up」或いは「down」として送信すべきか決定するであろう。
「up」はリモート端末に対する電力制御サブチャネルの現在の送信レベルが不
適切であることを示し、「down」はそれが適切であることを示す。リモート
端末は順方向チャネル上で伝送を処理し、フレームiが間違って受信されたか或
いは全く送信されなかったかを判断して、フレームi+2でデータフレームiが
間違って受信されたか或いはリモート端末に対する電力制御サブチャネルの現在
の送信レベルが適切であるかを示すQIBを送信する。
【0043】 FPC_MODE=‘101’のときに、リモート端末はF−FCH或いはF
−DCCH或いはそれらの関連する電力制御サブチャネルのいずれかから導かれ
た質指標ビットを主要電力制御サブチャネル上で送信する。リモート端末はまた
指定されたF−SCHから導かれた消失指標ビットを二次的電力制御サブチャネ
ル上で送信する。以下にて記載されるように、質指標ビットと消失指標ビットは
受信されたデータフレームiに関してフレームi+2で送信される。
【0044】 基地局が移動局からのより速い電力制御フィードバックに動的に反応するほど
十分な電力ヘッドルーム(headroom)を有しないときに、FPC_MODE=‘
101’は有益である。F‐SCHが減じられたアクティブセット(active set)
と共に送信される(即ち、F−SCHがF−FCH或いはF−DCCHを送信す
るセクタのサブセットによって送信される)とき、このモードはまた有効である
【0045】 FPC_MODE=‘110’のときに、リモート端末は主要電力制御サブチ
ャネル上を400bpsで送信し、指定されたF−SCHから導かれた消失指標
ビットを二次的電力制御サブチャネル上で送信する。以下にて記載されるように
、消失指標ビットは受信されたデータフレームiに関してフレームi+2で送信
される。
【0046】 FPC_MODE=‘110’はF−FCH(或いはF−DCCH)とF−S
CHの独立した電力制御を準備する。2つのチャネルの送信電力はそれぞれの電
力制御サブチャネル上のフィードバックによって独立して調整され得る。以下に
てさらに詳細に記載されるように、モード‘110’はさらにデルタ電力制御メ
カニズムをサポートし、それによって両チャネルの送信電力は1の電力制御サブ
チャネルに基づいていっしょに調整され、送信電力レベルにおける差異は他の電
力制御サブチャネルによって調整される。モード‘110’で、基地局は追加の
信号を送信する負荷を負うことなくF‐SCHの真の質に関するより速いフィー
ドバックを得る。この知識はまたデータ適用に対する再伝送遅延を減じることを
助ける。
【0047】 FPC_MODE=‘011’又は‘100’のときに、主要電力制御サブチ
ャネル上の16電力制御ビットが消失指標ビット或いは質指標ビットそれぞれに
全て設定される。これが50bpsの有効なフィードバックレートを提供する。
FPC_MODEが‘101’或いは‘110’に等しいときに、二次的電力制
御サブチャネル上の電力制御ビットは消失指標ビットに全て設定され、有効なフ
ィードバックは20msecフレームに対して50bps、40msecフレー
ムに対して25bps、そして80msecフレームに対して12.5bpsで
ある。そしてFPC_MODEが‘101’に等しいときに、主要電力制御サブ
チャネルにおける電力制御ビットは質指標ビットに全て設定され、それで有効な
フィードバックは50bpsである。
【0048】 表1は複数チャネル上の同時伝送をサポートするCDMAシステムに関して実
現され得る様々な電力制御モードの特定の実現を表にしている。異なる及び/或
いは他の電力制御モードがまた規定され得り、本発明の範囲内である。また、電
力制御モードは2又はそれ以上のタイプのフィードバックを含むように、及び/
或いは1又はそれ以上の順方向チャネルからのフィードバックを含むように規定
され得る。また、電力制御命令以外のメトリックス(metrics)、消失指標ビッ
ト、及び質指標ビットはまた電力制御サブチャネル上で送信され得り、そしてこ
れは本発明の範囲内である。例えば、受信装置(例えば、リモート端末)は、(
1)時間ウインドウ上のチャネルの性能に関する消失情報を別のチャネル上の電
力制御命令と共に定期的に送信するか、或いは(2)送信源(例えば、基地局)
が所望の受信信号のノイズに対する割合を実現しようとすべき訂正量に関した質
を送信してもよい。
【0049】 図5はF−FCH又はF−DCCH上で受信されたフレームに基づいた電力制
御サブチャネル上の消失指標ビットの伝送に関するタイミング図である。受信さ
れたフレームiが処理されて、該フレームが正しく或いは間違って受信されたか
どうか判断される。電力制御サブチャネル上のフレームi+2に関する16電力
制御ビットが、受信されたフレームが悪ければ‘1’に、受信されたフレームが
良ければ‘0’に設定される。
【0050】 FPC_MODEが‘100’か或いは‘101’に等しいときに送信される
質指標ビットが様々な方法で規定され得る。ある実施形態では、FPC_MOD
E=‘100’でチャネル構成がF−FCH(F−DCCHの代わりに)を選択
すれば、リモート端末は電力制御ビットを電力制御サブチャネル上で20mse
c期間の間に質指標ビットに設定し、これはFPC_MODE=‘011’のと
きと同様の方法で規定される。ある実施形態では、FPC_MODE=‘100
’でチャネル構成がF−FCHを選択しないならば、リモート端末は電力制御ビ
ットを電力制御サブチャネル上で20msec期間の間に質指標ビットに次に規
定されるように設定する。
【0051】 ・図5で示されるように、F−DCCH上の不十分な信号の質(例えば、悪いフ
レーム)を持つ20msec期間の受信に続いて、リモート端末は質指標ビット
を2番目の送信されたフレーム内の‘1’に設定する。
【0052】 ・図5で示されるように、F−DCCH上の十分な信号の質(例えば、良いフレ
ーム)を持つ20msec期間の受信に続いて、リモート端末は質指標ビットを
2番目の送信されたフレーム内の‘0’に設定する。
【0053】 図6はF−SCH上で受信されたフレームに基づいた電力制御サブチャネル上
の消失指標ビットの伝送のタイミング図である。受信されたフレームは処理され
て、該フレームが正しく或いは間違って受信されたか判断される。フレームは、
cdma2000標準に従って、継続時間で20、40、或いは80msecに
なり得る。F−SCH上で受信されたフレームの最後の後2番目の20msec
フレームから始まり、電力制御ビットは電力制御サブチャネル上を送信される。
F−SCH上のフレーム長と動作モードによって、F−SCH上のフレーム長に
対応する電力制御時間の継続時間で、32、16、或いは8電力制御ビットが電
力制御サブチャネル上を送信される。これらのビットは悪いフレームに対して‘
1’に良いフレームに対して‘0’に設定される。
【0054】 ある実施例において、FPC_MODE=‘101’または‘110’であれ
ば、リモート端末は二次的電力制御サブチャネル上の電力制御ビットを指定され
たF−SCHのフレーム長に等しい期間の間に消失指標ビットに設定する。消失
指標ビットは指定されたF−SCH(例えば、チャネル0または1)から導かれ
て、次のように規定される。
【0055】 ・図6に示されるように、リモート端末はそのF−SCH上で検出された良いフ
レームの後20msecで始まる指定されたF−SCHのフレーム長に等しい期
間に関して消去指標ビットを‘0’に設定する。
【0056】 ・さもなければ、図6に示されるように、リモート端末はそのF−SCH上のフ
レームの後20msecで始まる指定されたF−SCHのフレーム長に等しい期
間に関して消失指標ビットを‘1’に設定する。
【0057】 外部電力制御ループ(設定値調整) ある実施例では、FPC_MODE=‘000’、‘001’及び‘010’
に関して、リモート端末は、リモート端末に割当てられた2またはそれ以上の順
方向トラフィックチャネル(例えば、F−FCH、F−DCCH、及びF−SC
H)上で外部電力制御ループを支持する。外部電力制御ループは目標FERを達
成するために該チャネルに対する設定値を調整する。ある実施例では、FPC_
MODE=‘110’に関して、リモート端末は、リモート端末に割当てられた
多くの順方向トラフィックチャネル(例えば、F−FCH及びF−DCCH)の
各々の上で外部電力制御ループを支持する。
【0058】 図2に戻って、電力制御メカニズム200は電力制御されている各チャネルに
関して維持され得る。モニタされているF−FCH、F−DCCH、或いはF−
SCHに関して、該チャネルに対する設定値は目標FERを達成するように或い
はある他の復号器統計或いはそれらの組合せに基づいて調整され得る。設定値は
最大設定値と最小設定値によって規定される値のレンジ内に限定され得り、それ
は一般的に基地局からのメッセージ送信(messaging)を通してシステムのオペ
レータによって設定される。設定値はこうしてもしそれが最大設定値を超えれば
最大設定値に、最小値より下がれば最小値に限定され得る。
【0059】 内部電力制御ループ(電力制御命令) ある実施例では、FPC_MODEが‘000’、‘001’‘010’、或
いは‘110に等しいときに、リモート端末は、F−FCH或いはF−DCCH
に関して主要内部電力制御ループを支持する。選択されたチャネルは、パラメー
タFPC_PRI_CHANによって、F−FCH或いはF−DCCHのいずれ
かになり得る(例えば、F−FCHに関してFPC_PRI_CHAN=‘0’
、F−DCCHに関してFPC_PRI_CHAN=‘1’)。FPC_MOD
Eが‘001’または‘010’に等しいときに、リモート端末はまた指定され
たF−SCHに関する二次的内部電力制御ループを支持する。指定されたF−S
CHは、パラメータFPC_SEC_CHANが‘0’または‘1’いずれに等
しいかによって、それぞれ第1或いは第2のF−SCHいずれかになり得る。
【0060】 選択された順方向チャネルの内部電力制御ループに関して、リモート端末は、
内部電力制御ループによって生成された、与えられたチャネルに関する信号の質
(例えば、Eb/Nt)と、外部電力制御ループによって生成された、チャネル
に関する対応する目標設定値とを比較する。選択されたチャネル上のフレーム消
失及び/または他の復号器統計は目標設定値を決定するのに使用され得る。また
、選択された順方向チャネルの受信された信号の質は多くのチャネル上の測定に
基づいて判断され得る。主要内部電力制御ループに関して、受信された信号の質
は、順方向パイロットチャネル、順方向電力制御サブチャネル、F−FCH、あ
る他のチャネル、或いはそれらの組合せの測定に基づかれ得る。そして二次的内
部電力制御ループに関して、受信された信号の質は、F−SCH、関係する基地
局からのパイロットチャネル、ある他のチャネル、或いはそれらの組合せに関す
る測定に基づかれ得る。
【0061】 受信された信号の質の設定値に対する比較に基づいて、設定値に関連した選択
された順方向チャネル上に十分な送信電力があるかどうかの判断がなされ得る。
そして電力制御命令(‘0’または‘1’)が指定された電力制御サブチャネル
上を送信されて、現在のレベルよりも多いか或いは少ない電力が必要とされるか
どうか示唆できる。
【0062】 図7は一部のフレームを正しく受信する可能性を増大する設定値の調整のブロ
ック図である。リモート端末は、候補周波数(例えば、可能なハードハンドオフ
に関して)に同調してその後提供中の周波数に再同調するために、一時的にその
現在の順方向トラフィックチャネルの処理を中断し得る。ある実施例では、リモ
ート端末の受信がT msec長のフレームにおいてd msec間中断され、
dがT/2より小さいならば、リモート端末はフレームの残余に関して特定の量
(ΔSP)でその設定値を一時的に増大して、全フレームを正確に受信する可能
性を増大し得る。設定値(ΔSP)の増大は次式で選択され得る。
【0063】
【数1】 次のフレームのはじめに、当初の設定値の使用が再開され得る。設定値を増加す
るかどうか判断する他の判断基準と他の設定値増加値がまた使用され得り、本発
明の範囲内である。
【0064】 図8は本発明の実施例による基地局で維持される電力制御プロセス600のフ
ロー図であり、それによってF−FCHが例として使用される。F−DCCH或
いは他のチャネルが次の記載において同等に適用可能であると理解されるべきで
ある。電力制御プロセス600は基地局との通信において各リモート端末に対し
て維持される。ステップ610において、データがF−SCH上をリモート端末
へ送信されているかどうか判断がなされる。リモート端末との通信期間の最初に
、F−FCHのみが割当てられ得る。こうして、最初は、ステップ610におい
て答はNOであり、プロセスはステップ612に進み、ここで基地局は単一の電
力制御ループに対する電力制御モードを選択する。表1を参照して、基地局は例
えばFPC_MODE=‘000’を選択し得り、そこで800bpsのフィー
ドバックがF−FCHまたはF−DCCHを制御するのに独占的に使用される。
選択されたモードはリモート端末に信号送信されプロセスはステップ622へ進
む。
【0065】 ステップ610に戻って、F−SCH上をリモート端末へ送信するデータがあ
れば、ステップ614において、基地局はF−SCHに使用されるべき初期の送
信電力レベルを得る。初期送信電力レベルは次のような多くのファクタに基づか
れ得る。例えば、(1)F−FCH/F−DCCH(即ち、選択された順方向チ
ャネル)に関する現在の送信電力レベル(及び多分このレベルの最近の履歴)、
(2)F−FCH/F−DCCH及びF−SCH上のデータレート、(3)F−
FCH/F−DCCH及びF−SCH上のフレーム長(例えば、5、20、40
、或いは80msec)、(4)F−FCH/F−DCCH及びF−SCH上の
符号化タイプ(例えば、畳み込み(convolutional)或いはTurbo符号化)
及び符号レート(例えば、1/4、1/2、或いはある他のレート)、(5)F
−FCH/F−DCCHとF−SCH間の稼動中のセットにおける差異、(6)
上記(1)が導かれた現在の活動ファクタとF−FCH/F−DCCH及びF−
SCHに関する予想活動ファクタとの間の差異、及び(7)他のファクタ。
【0066】 初期送信電力の決定は、「無線通信システムにおける利用可能な送信電力を決
定する方法及び装置」と題する、2000年9月29日に出願された、本発明の
譲受人に譲渡された、ここに参照により組み入れられた米国特許出願番号09/
675,706においてさらに詳細に記載されている。
【0067】 一旦F‐SCH上を伝送が始まれば、基地局は、ステップ616において、2
つの電力制御ループ(或いはデルタ電力制御)支持する電力制御モードを選択す
る。例えば、基地局は、F−FCH/F−DCCH上のup/downフィード
バックに関する400bpsサブチャネルとF−SCH上の消失表示に関する5
0bpsサブチャネルとを支持するFPC_MODE=‘110’を選択し得る
。表1で示されるモード‘001’、‘010’或いは‘101’のような他の
FPC_MODEsはまた基地局によって選択され得る。選択されたモードはリ
モート端末に信号送信される。
【0068】 その後、基地局は、ステップ622において、リモート端末からフィードバッ
クを受信する。選択された電力制御モードによって、受信されたフィードバック
は電力制御命令(例えば,up/down命令)、消失指標ビット、或いは各電
力制御サブチャネルに関する質指標ビットからなり得る。単一ループ電力制御モ
ードが選択されれば、ステップ624において、主要電力制御サブチャネル上で
受信されたフィードバックに基づいて基地局はF−FCHまたはF−DCCHい
ずれかの送信電力を調整する。代わりに、2重ループ電力制御モードが選択され
れば、またステップ624において、二次的電力制御サブチャネル上で受信され
たフィードバックに基づいて、基地局はさらに指定されたF−SCH(例えば、
0或いは1)の送信電力を調整する。そしてプロセスはステップ610へ戻り、
順方向チャネル上の伝送はモニタされて別の電力制御モードが選択され得る。
【0069】 電力制御メカニズム 上述のように、様々な電力制御メカニズムが支持された電力制御モードに基づ
いて実施され、F−FCH/F−DCCHとF−SCHの送信電力を調整し得る
。これらの電力制御メカニズムは主要及び二次的電力制御サブチャネル上で受信
されたフィードバックに基づき動作する。これらの電力制御メカニズムのいくつ
かが以下にて簡潔に記載される。
【0070】 第1の電力制御メカニズムでは、基地局は主要電力制御サブチャネルから受信
されたフィードバックに基づきF−FCH/F−DCCHの送信電力を調整し、
さらに二次的電力制御サブチャネルから受信されたフィードバックに基づきF−
SCHの送信電力を調整する。モード‘001’、‘010’、‘101’及び
‘110’を含んで、様々な電力制御モードが第1の電力制御メカニズムに結合
して使用され得る。例えば、電力制御モード‘110’に対して、F−FCH(
或いはF−DCCH)の送信電力は主要電力制御サブチャネルに関して毎秒40
0回まで調整され、F−SCHの送信電力は二次的電力制御サブチャネルに関し
て毎秒50/25/12.5回で調整され得る。
【0071】 第2の電力制御メカニズム(これはまたデルタ電力制御メカニズムとしてここ
で称される)では、基地局は1の電力制御サブチャネルから受信されたフィード
バックに基づきF−FCH/F−DCCHとF−SCHの送信電力をいっしょに
調整し、さらに第2の手段によって受信されたフィードバックに基づきF−FC
H/F−DCCHとF−SCHの送信電力における差異(即ち電力デルタ)を調
整する。電力デルタに関するフィードバックは二次的電力制御サブチャネルによ
って或いは移動局と基地局との間のメッセージ送信(messaging)(例えば、外
部ループレポートメッセージ(Outer Loop Report Message)または電力強度測定
メッセージ(Power Strength Measurement Message))によって受信され得る。電
力デルタは基地局或いはある他の基準からの送信電力の特定の割合になる得る。
【0072】 第2の電力制御メカニズムの第1の実施では、表1の電力制御モード‘110
’を使用し得るが、F−FCH/F−DCCHの送信電力とF−SCHの送信電
力は主要電力制御サブチャネル上で受信された400bpsのフィードバックに
基づいて毎秒400回まで両方いっしょに調整される。このフィードバックはF
−FCH(或いはF−DCCH)から導かれ得る。基地局は信頼できるフィード
バックに関してのみ作動するように動作させられて(信頼できないフィードバッ
クがあれば、フィードバックレートを効果的に減じる)、そして例えば、リモー
ト端末とのソフトハンドオフにおける他の基地局からの電力制御情報のような他
の情報に基づいて送信電力をさらに調整し得る。こうして、調整頻度は異なり得
る。この実現では、電力デルタは二次的電力制御サブチャネル上で受信された5
0bpsのフィードバックに基づいて毎秒50回まで調整され得る。このフィー
ドバックはF−SCHから導かれてもよい。F−SCHの送信電力はこうして5
0bpsのフィードバックに基づいて毎秒50回まで(効果的に)独立して調整
され得る。
【0073】 第2の電力制御メカニズムの第2の実施では、表1の電力制御モード‘110
’を使用し得るが、より遅いフィードバックがF‐SCH上のフレームレートに
基づいて特定のレートで設定される。例えば、より遅いフィードバックに割当て
られた400bpsが20、40、或いは80msecのフレームレートに対し
て50、25、或いは12.5bpsにそれぞれ統合され得る。
【0074】 第2の電力制御メカニズムの第3の実施では、基地局はF−FCH(或いはF
−DCCH)の送信電力を電力制御サブチャネル上で受信されたフィードバック
に基づいて調整し、F−SCHの送信電力はF−FCHの送信電力に結合され得
る。F−FCH(或いはF−DCCH)とF−SCHの間の電力デルタは、例え
ば外部ループレポートメッセージまたは電力強度測定メッセージによる例えばメ
ッセージ送信の使用によって調整され得る。
【0075】 第3の電力制御メカニズムにおいて、より遅いフィードバックがF−SCHに
関する多くのメトリックス(metrics)を示すのに使用され、その1つはF‐S
CH上の消失になり得る。例えば、F‐SCHが40msecモードで(即ち、
フレームレートが40msec)動作されるとき、50bpsの消失指標が50
bpsの表示と共に送信され、消失がないときにF−SCHを復号化するのにリ
モート端末に関して十分な受信電力以上のものがあるかどうかを示す。十分な余
裕(margin)が存在するならば、第2の表示によって基地局はF−SCHの送信
電力を減じることができる。そしてF−SCH上に消失があるときに、第2の5
0bpsが使用され、例えば基地局が送信電力を大きな或いは小さなステップで
増加する必要があるかどうかを示す。代わりに、第2の50bpsサブチャネル
が第2のF−SCH上の消失を示すのに使用され得る。第2の表示が電力制御サ
ブチャネル上を送信されているときに、消失指標に対して統合されるビットの数
が減じられる。
【0076】 第4の電力制御メカニズムにおいて、F−SCHの送信電力レベルは、1の電
力制御サブチャネル上で受信されたフィードバックに基づいて調整され、F−F
CH/F−DCCHはF‐SCHの送信電力レベルに関連した特定のデルタで送
信される。この実施例では、800bpsのフィードバックが単一のより遅いチ
ャネルに統合され、F−SCHに対するフィードバックを支持する。例えば、8
00bpsのフィードバックはF−SCH上のフレームの長さによって50、2
5、或いは12.5bpsに統合され得る。電力制御モード‘000’、‘01
1’、‘100’或いはその他がこの電力制御メカニズムを実現するのに使用さ
れ得る。
【0077】 動作モード 上述の電力制御メカニズムは異なる電力制御特性を提供し、それぞれが特定の
セットの動作条件により良く適合し得る。こうして、使用に選択される特定の電
力制御メカニズムは、例えば(1)F−FCH/F−DCCHとF‐SCHが同
一セットの基地局(即ち、F−SCHに関する全ての活動中のセット)から送信
されているかどうか、(2)F−SCHが固定の或いは可変のデータレートで送
信されるかどうか、及びその他のファクタ、のような様々なファクタに依存し得
る。動作条件のあるセットと適用できる電力制御メカニズムは以下にて記載され
る。
【0078】 同様の動作条件 F−FCH(或いはF−DCCH)とF‐SCHが同様の条件で動作されるな
らば、2つのチャネル上のフェ‐ジング(fading)が同様であり、それらの送信
電力が同様に調整され得る。移動局がソフトハンドオフ状態でならば、或いはF
−FCH(或いはF−DCCH)とF‐SCHがソフトハンドオフ状態の同一セ
ットの基地局によって送信される(即ち、チャネルが同一の活動中のセットを有
する)ときに、同様の動作条件が生じ得る。このシナリオにとって、様々な電力
制御モードが次のように使用され得る。
【0079】 ・電力制御モード‘000’に関して、F−FCH(或いはF−DCCH)上の
800bpsのフィードバックがそのチャネルの送信電力を調整するのに使用さ
れ得り、F−SCHの送信電力はF−FCH/F−DCCHの送信電力と「仲間
(ganged)」にされ得る。F−FCH/F−DCCHとF‐SCHの間の電力デ
ルタは、上述の通り、メッセージ送信によって調整され得る。
【0080】 ・電力制御モード‘001’と‘010’はまたモード‘000’に関して上記
されたものと同様に使用され得る。しかしながら、F−SCHに関する送信電力
レベルはF−FCH/F−DCCHと独立して電力制御され得る。独立した電力
制御に関して、移動局はF−SCHの信号の質を直接測定する。F−SCH上の
データレートが低い(例えば、1500bps)ときに、信号の質測定の正確さ
は不十分であり得、F−SCHの電力制御における低落をもたらし得る。また、
F−SCH上の伝送が継続的でない(即ち、バースティ(bursty)ならば、F−
SCHに対する設定値は伝送における小休止の間に時代遅れになり得て、伝送が
再開するときに有効性低下になる。
【0081】 ・電力制御モード‘011’と‘100’に関して、消失と質の指標ビットは、
それぞれ、F−FCH(或いはF−DCCH)の送信電力を調整するのに使用さ
れ得る。しかしながら、フィードバックは頻繁ではなくより長い遅延を伴う。F
−SCHの送信電力はメッセージ送信によって調整され得る。
【0082】 ・電力制御モード‘101’に関して、F−FCH/F−DCCHとF‐SCH
の送信電力は独立して調整され得る。
【0083】 ・電力制御モード‘110’は上述のデルタ電力制御メカニズムと二重ループ制
御を支持する。400フィードバックはF−FCH/F−DCCHの送信電力を
調整するのに使用され得て、より遅いフィードバックは電力デルタまたはF−S
CHの送信電力を調整するのに使用され得る。このモードは上述のメッセージ送
信に関してよりも減じられたフィードバック遅延を提供する。
【0084】 可変レートF−SCHを有するフルアクティブセット(Full Active Set) F−FCHとF−SCHがソフトハンドオフ状態にある同一のアクティブセッ
トで動作されれ(即ち同一の基地局が両チャネル上を送信する)、しかしF−S
CH上のデータレートが可変であれば、様々な電力制御モードが次のように使用
され得る。
【0085】 ・電力制御モード‘000’が上述のように使用され得る。しかしながら、メッ
セージ送信によって送信される消失情報が実データレートに一般的に適合しない
ので、各データレートに関するF−SCHの送信電力を正確に調整することは難
しいかもしれない。
【0086】 ・移動局は一般的に電力制御サブチャネル上で情報を送り戻すためにF−SCH
上のデータレートを調子を合わせて検出できないので、電力制御モード‘001
’と‘010’は一般に使用されない。
【0087】 ・電力制御モード‘011’と‘100’はより遅いフィードバックレートにも
かかわらず、上記されたものと同様の方法で使用され得る。
【0088】 ・電力制御モード‘101’は2つの電力制御サブチャネルを使用して2つの電
力制御ループを実現するように使用され得る。モード‘101’によって提供さ
れる追加の利点は消失指標ビットが異なるF−SCHデータレート上で個別のフ
ィードバックを提供することであり、それで基地局はより高い正確度で送信電力
を調整できる。
【0089】 ・電力制御モード‘110’はまた2つの電力制御サブチャネルを使用して2つ
の電力制御ループを実現するのに使用され得る。F−FCHとF−SCHの送信
電力は2つの電力制御ループによって独立して調整され得る。代わりに、モード
‘110’はまたデルタ電力制御モードを実現するのに使用されて、それによっ
てF−FCHとF−SCHの送信電力は電力デルタがより遅いフィードバックで
調整される間に400bpsのフィードバックによっていっしょに調整される。
【0090】 固定レートF−SCHを有する減じられたアクティブセット F−FCH/F−DCCHがソフトハンドオフ状態にあるときに(即ち、より
少ない基地局がF−FCH或いはF−DCCHよりもF−SCH上で送信する)
F−SCHが減じられたアクティブセットで動作させられて、F−SCH上のデ
ータレートが固定されれば、様々な電力制御モードが次のように使用され得る。
【0091】 ・2つのチャネル上のフェ‐ジングが2つの異なるアクティブセットのために異
なるようでありF−SCHにはフィードバックが提供されないので、電力制御モ
ード‘000’、‘011’及び‘100’はこのシナリオでは有効ではない。
【0092】 ・F−SCH上のデータレートが低いならば或いはF−SCH上の伝送がバース
ティ(bursty)であるならば、電力制御モード‘001’と‘010’が使用さ
れ得るが、有効ではないかもしれない。
【0093】 ・電力制御モード‘101’と‘110’が2つのフィードバックサブチャネル
を使用して2つの電力制御ループを実現するのに使用され得て、フェ‐ディング
差のためにデルタ電力制御モード以上の改善された性能を提供しそうである。
【0094】 変動レートF−SCHを有する減じられたアクティブセット F−FCH或いはF−DCCHに関するものから減じられたアクティブセット
でF−SCHが動作させられ、F‐SCH上のデータレートが可変であれば、様
々な電力制御モードが次のように使用され得る。
【0095】 ・電力制御モード‘101’と‘110’が2つのフィードバックサブチャネル
を用いて2つの独立した(即ち、F−FCH/F−DCCHとF‐SCHの独立
した調整)或いはリンクされた(即ち、デルタ電力制御)電力制御ループを実現
するのに使用され得て、フェ‐ディング差のためにデルタ電力制御モードを越え
た改善された性能を提供しそうであろう。また、消失指標ビットは個別のフィー
ドバックを異なるF−SCHデータレート上で提供する。これは基地局がフィー
ドバック遅延の知識を使用してEIBsをF−SCH上で送信されたデータレー
トに適合させることができるからである。
【0096】 図9は基地局104の実施例のブロック図であり、これは本発明のいくつかの
面と実施形態を実現することができる。順方向リンク上で、データは送信(TX
)データ処理装置712によって受信されて処理(例えば、フォーマットされ、
符号化され)される。そして処理されたデータは変調器(MOD)714に提供
されて、さらに処理(例えば、カバーコード(cover code)でカバーされ、短いP
Nシーケンスで拡散され、受容するリモート端末に割当てられた長いPNシーケ
ンスでスクランブルされる等々)される。そして変調されたデータはRF TX
部716へ供給されて調節され(例えば、1またはそれ以上のアナログ信号へ変
換され、増幅され、フィルタされ(filtered)、直交変調され等々)順方向リン
ク信号を生成する。順方向リンク信号はデュプレクサ(D)722を通して送ら
れてアンテナ724を介してリモート端末へ送信される。
【0097】 簡略化のために図9では示されていないけれども、基地局104はデータを処
理し1またはそれ以上の順方向チャネル(例えば、F−FCHと1またはそれ以
上のF−SCHs)上を特定の移動局へ送信する。各順方向チャネルに関する処
理(例えば、符号化、カバーリング(covering)等々)は他のチャネルのものと
は異なり得る。
【0098】 図10はリモート端末106の実施例のブロック図である。順方向リンク信号
はアンテナ812によって受信され、デュプレクサ814を通して送られて、R
F受信部822へ提供される。RF受信部822は受信された信号を調整(例え
ば、フィルタし、増幅し、ダウンコンバートし(downconverts)、そしてデジタ
ル化する)してサンプルを供給する。復調器824は該サンプルを受信して処理
(例えば、逆拡散し、逆カバーし(decovers)、そしてパイロット復調する)し
て回復されたシンボル(symbols)を提供する。復調器824はレイキ(rake)
受信機を実現し得り、レイキ受信機は受信された信号の多くの段階を処理して混
合された回復されたシンボルを生成する。そして受信データ処理装置826は回
復されたシンボルを復号し、受信されたフレームを確認して、出力データを提供
する。復調器824と受信データ処理装置826は多くのチャネルによって受信
された多くの伝送を処理するよう動作され得る。
【0099】 順方向リンク電力制御に関して、RF受信部822からのサンプルはまた少な
くとも1の受信された伝送(例えば、F−FCH上の伝送)の質を測定するRX
信号質測定回路構成828へ提供され得る。信号質測定は、前述の米国特許番号
5、056、109と5、265、119で記載された技術を含む様々な技術を
用いて実現され得る。測定された信号の質は電力制御処理装置830へ提供され
、処理装置830は測定された信号の質と処理されているチャネルの設定値とを
比較し、適当な反応電力制御命令(例えば、UP或いはDOWN)を基地局への
逆方向リンク経由電力制御サブチャネル上で送信する。
【0100】 電力制御処理装置830はまた処理されている他のチャネルに関する他のメト
リックスを受信し得る。例えば、電力制御処理装置830は消失指標ビットをF
−SCH上の伝送に関する受信データ処理装置826から受信し得る。各フレー
ム期間に対して、受信データ処理装置826は電力制御処理装置830に受信さ
れたフレームが良いか悪いか、或いはフレームは受信されていないといった表示
を与える。電力制御処理装置830は質指標ビットを復調器824から、或いは
他のメトリックスを復調器824と/または受信データ処理装置826から受信
し得る。そして電力制御処理装置830は受信された電力制御情報を別の電力制
御サブチャネル上を基地局への逆方向リンクによって送信する。
【0101】 逆方向リンク上で、データは送信(TX)データ処理装置842で処理(例え
ば、フォーマット化、符号化)され、さらに変調器(MOD)844で処理(例
えば、カバーされ、拡散され)されて、RF TX部846で調整(例えば、ア
ナログ信号へ変換され、増幅され、フィルタされ、直交変調され等々)されて逆
方向リンク信号を生成する。電力制御処理装置830からの電力制御情報は変調
器844内で処理されたデータと多重化され得る。逆方向リンク信号はデュプレ
クサ814を通して送られてアンテナ812によって1またはそれ以上の基地局
104へ送信される。
【0102】 図9へ戻って、逆方向リンク信号はアンテナ724によって受信され、デュプ
レクサ722を通して送られて、RF受信部728へ供給される。RF受信部7
28は受信された信号を調整し(例えば、ダウンコンバートし(downconverts)
、フィルタし(filters)、増幅する)、調整された逆方向リンク信号を受信さ
れている各リモート端末へ提供する。チャネル処理装置730は1のリモート端
末に関する調整された信号を受信して処理して送信されたデータと電力制御情報
を回復する。電力制御処理装置710は電力制御情報(例えば、電力制御命令、
消失指標ビット、及び質指標ビットのいかなる組合せ)を受信して、移動局への
1またはそれ以上の伝送の送信電力を調整するのに使用される1またはそれ以上
の信号を生成する。
【0103】 図10へ戻って、電力制御処理装置830は上述の内部及びと外部ループの一
部を実現する。内部ループに関して、電力制御処理装置830は測定された信号
の質を受信して電力制御命令のシーケンスを送信し、シーケンスは逆方向リンク
上を電力制御サブチャネルを介して送信され得る。外部ループに関して、電力制
御処理装置830はデータ処理装置826からのフレームが良い、悪い或いはな
いといった表示を受信してリモート端末に関する設定値をそれに従って調整する
。図9において、電力制御処理装置710はまた上述の電力制御ループの一部を
実現する。電力制御処理装置710は電力制御サブチャネル上で電力制御情報を
受信して、それに従って移動局への1またはそれ以上の伝送の送信電力を調整す
る。
【0104】 本発明の電力制御は様々な手段によって実現され得る。例えば、電力制御はハ
ードウエア、ソフトウエア、或いはそれらの組合せで実現され得る。ハードウエ
アの実現に関して、電力制御における構成要素は、1またはそれ以上の特定用途
向集積回路(application specific integrated circuits)(ASICs)、デジ
タル信号処理装置(DSPs)、プログラマブル論理装置(programmable logic
devices)(PLDs)、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッ
サ、その他上述の機能を実行するように設計された電子装置や、それらの組合せ
の中で実現され得る。
【0105】 ソフトウエアの実現に関して、電子制御における構成要素は、上述の機能を実
行するモジュール(例えば、手順、機能等々)で実現され得る。ソフトウエアコ
ードはメモリ部で記憶され、処理装置(例えば、送信電力制御処理装置710や
830)によって実行される。
【0106】 本発明の電力制御の様々な面、実施態様、及び特徴が順方向リンクに関して記
載されてきたが、これらの電力制御技術のいくつかは逆方向リンク電力制御に関
して有利に適用され得る。例えば、逆方向リンクに関する電力制御は多くの同時
伝送の送信電力を制御するように設計され得る。
【0107】 好ましい実施形態の前述の記載は当業者が本発明を行い或いは使用できるよう
に提供される。これらの実施形態に対する様々な修正は当業者にすぐに明白であ
ろうし、ここで規定された一般的な原理は他の実施形態に発明能力を用いること
なく適用され得る。こうして、本発明はここで示された実施形態に限定されると
は意図されないが、ここで開示された原理や新規な特徴に合致した最も広い範囲
を与えられるように意図される。
【図面の簡単な説明】
【図1】 図1は多くのユーザをサポートするスペクトル拡散通信システムの図である。
【図2】 図2は発明のある面を実現する順方向リンク電力制御メカニズムの図である。
【図3】 図3はcdma2000標準によって規定された逆方向電力制御サブチャネル
の図である。
【図4】 図4はcdma2000標準によって規定された逆方向電力制御サブチャネル
に関する様々なゲート伝送モードの図である。
【図5】 図5は基本チャネルまたは専用制御チャネル上で受信されたフレームに基づい
た電力制御サブチャネル上の消失指標ビットの伝送に関するタイミング図ある。
【図6】 図6は補足チャネル上で受信されたフレームに基づいた電力制御サブチャネル
上の消失指標ビットの伝送に関するタイミング図ある。
【図7】 図7は部分的なフレームを正確に受信する可能性を増大する設定値の調整のブ
ロック図である。
【図8】 図8は本発明の実施形態に従って基地局で維持された電力制御プロセスのフロ
ー図である。
【図9】 図9は本発明のある面と実施態様を実現できる基地局の実施態様のブロック図
である。
【図10】 図10は本発明のある面と実施態様を実現できるリモート端末の実施態様のブ
ロック図である。
【符号の説明】
100…システム、102…システムコントローラ、104…基地局、106…
リモート端末、200…電力制御メカニズム、210…内部ループ、220…外
部ループ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (81)指定国 EP(AT,BE,CH,CY, DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,I T,LU,MC,NL,PT,SE,TR),OA(BF ,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GW, ML,MR,NE,SN,TD,TG),AP(GH,G M,KE,LS,MW,MZ,SD,SL,SZ,TZ ,UG,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ, MD,RU,TJ,TM),AE,AG,AL,AM, AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,B Z,CA,CH,CN,CR,CU,CZ,DE,DK ,DM,DZ,EE,ES,FI,GB,GD,GE, GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,J P,KE,KG,KP,KR,KZ,LC,LK,LR ,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK, MN,MW,MX,MZ,NO,NZ,PL,PT,R O,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN, YU,ZA,ZW (72)発明者 ジョウ、ユ−チェウン アメリカ合衆国、カリフォルニア州 92129 サン・ディエゴ、リバーヘッド・ ドライブ 9979 Fターム(参考) 5K022 EE01 EE21 EE31 5K028 AA00 BB04 KK01 MM12 5K067 AA21 BB04 CC10 DD11 EE02 EE10 GG08 GG09

Claims (25)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 無線通信システムにおける複数の伝送の送信電力レベルを調
    整する方法は、 第1の伝送の受信された質の第1の表示を受信し、 第1の伝送の送信電力レベルを第1の表示に少なくとも部分的に基づいて調整
    し、 第2の伝送の受信された質の第2の表示を受信し、前記第2の表示は第2の伝
    送に対するフィードバックに割当てられた複数のビットを統合することによって
    形成されており、 第2の伝送の送信電力レベルを第2の表示に少なくとも部分的に基づいて調整
    する。
  2. 【請求項2】 請求項1の方法において、前記第1の表示は第1の伝送の送
    信電力レベルを増大するか或いは減少するかを示す電力制御命令からなる。
  3. 【請求項3】 請求項2の方法において、前記第1と第2の伝送の送信電力
    レベルは前記電力制御命令に基づいていっしょに調整される。
  4. 【請求項4】 請求項3の方法において、前記第1と第2の伝送の送信電力
    レベル間の差は前記第2の表示に基づいて調整される。
  5. 【請求項5】 請求項2の方法において、前記電力制御命令は設定値に対す
    る第1の伝送の受信された質の比較に基づいて生成される。
  6. 【請求項6】 請求項1の方法において、前記第1と第2の伝送に関する送
    信電力レベルは前記第1と第2の表示にそれぞれ単独に基づいて調整される。
  7. 【請求項7】 請求項1の方法において、前記第2の表示は第2の伝送にお
    けるフレームが正確に或いは間違って受信されたかどうかを示す消失指標ビット
    からなる。
  8. 【請求項8】 請求項1の方法において、前記第2の表示は第2の伝送にお
    ける受信されたフレームの質を示す質指標ビットからなる。
  9. 【請求項9】 請求項1の方法はさらに、 第3の伝送の受信された質の第3の表示を受信し、前記第3の表示は第2の伝
    送に対するフィードバックに割当てられた複数のビットを統合することにより形
    成され、 第3の伝送の送信電力レベルを第3の表示に少なくとも部分的に基づいて調整
    する。
  10. 【請求項10】 請求項1の方法において、前記第1の表示は第1の電力制
    御サブチャネルによって受信され、前記第2の表示は第2の電力制御サブチャネ
    ルによって受信される。
  11. 【請求項11】 請求項10の方法において、前記第1と第2の電力制御サ
    ブチャネルは電力制御チャネルを多重化する時分割によって形成される。
  12. 【請求項12】 請求項10の方法において、前記第1と第2の電力制御サ
    ブチャネルの結合されたビットレートは特定のビットレートに限定される。
  13. 【請求項13】 請求項10の方法において、前記第2の電力制御サブチャ
    ネルに割当てられたビットはより低いレートでしかしながら増大された信頼性を
    有して第2の伝送に対するフィードバックを形成するように統合される。
  14. 【請求項14】 請求項13の方法において、前記第2の伝送のフィードバ
    ックレートは、第2の伝送のフレームサイズに少なくとも部分的に基づく。
  15. 【請求項15】 請求項13の方法において、前記第2の伝送のフィードバ
    ックレートは一組の可能なフィードバックレートの中から選択し得る。
  16. 【請求項16】 請求項10の方法において、前記第2の電力制御サブチャ
    ネルは第2の伝送に関する複数のメトリクスを送信するよう動作する。
  17. 【請求項17】 請求項16の方法において、前記複数のメトリクスの1つ
    は第2の伝送に関する送信電力レベルの調整に対するステップサイズを示す。
  18. 【請求項18】 請求項16の方法において、前記複数のメトリクスの1つ
    はフレーム消失なしに関する第2の伝送の受信された質におけるマージンの量を
    示す。
  19. 【請求項19】 請求項1の方法において、前記無線通信システムはcdm
    a2000標準或いはW−CDMA標準、或いはそれらの両方に準拠するCDM
    Aシステムである。
  20. 【請求項20】 無線通信システムにおける複数の伝送の送信電力レベルを
    調整する方法は、 第1の伝送を受信し処理して第1の伝送の受信された質を判断し、 第1の伝送の受信された質に関する第1の表示を形成し、 第2の伝送を受信し処理して第2の伝送の受信された質を判断し、 第2の伝送の受信された質に関する第2の表示を形成し、 第1と第2の表示を第1と第2の電力制御サブチャネルによってそれぞれ送信
    し、 前記第2の表示は、第2の伝送に対するフィードバックに割当てられた複数の
    ビットを統合することによって形成される。
  21. 【請求項21】 請求項20の方法はさらに、 第1の伝送の受信と処理における中断の継続時間を測定し、 前記中断の継続時間が特定の時間より短ければ、第1の伝送に関する送信電力
    レベルの増大に関する信号を送信する。
  22. 【請求項22】 請求項20の方法において、前記信号送信は、前記中断の
    継続時間が第1の伝送のフレームの半分の期間より短いか等しいならば、実行さ
    れる。
  23. 【請求項23】 請求項20の方法において、前記第1の伝送に関する送信
    電力レベルにおける増加量は前記中断の継続時間と第1の伝送におけるフレーム
    の期間に基づく。
  24. 【請求項24】 無線通信システムにおいて使用される電力制御装置は、 第1の伝送を受信し処理して第1の伝送に対する第1のメトリクスに関する第
    1の表示を提供するよう動作する信号質測定部と、 第2の伝送を受信し処理して第2の伝送に対する第2のメトリクスに関する第
    2の表示を提供するよう動作するデータ処理装置と、 前記信号質測定部と前記データ処理装置とに接続された電力制御処理装置、該
    電力制御処理装置は第1と第2の表示の伝送を第1と第2の電力制御サブチャネ
    ル上でそれぞれ指示するように動作する、とを具備し、 前記第2の表示は第2の伝送に対するフィードバックに割当てられた複数のビ
    ットを統合することによって形成される。
  25. 【請求項25】 無線通信システムにおける基地局内の電力制御装置は、 受信された信号を受信し処理して第1の伝送の受信された質の第1の表示と第
    2の伝送の受信された質の第2の表示とを回復するように動作するチャネル処理
    装置、該第2の表示は第2の伝送に対するフィードバックに割当てられた複数の
    ビットを統合することによって形成される、と 前記チャネル処理装置に接続され、第1と第2の表示を受信し、1またはそれ
    以上の命令を提供して第1と第2の伝送の送信電力レベルを調整するように動作
    する電力制御処理装置とを具備する。
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