JP2009539319A - 高速データパケットアクセス(hsdpa)を用いるネットワークにおける経路不均衡の低減のための方法及び装置 - Google Patents

高速データパケットアクセス(hsdpa)を用いるネットワークにおける経路不均衡の低減のための方法及び装置 Download PDF

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Abstract

非HSDPAセル内の1以上の基地局でノイズを1以上のユーザ装置からのアップリンク信号に導入する方法及び装置が開示される。その結果、それらのセルのアップリンクチャネルの見かけ上の品質がそのチャネルの実際の品質よりも低くなる。従って、基地局からユーザ装置に発行される電力制御指令はこの低い推定チャネル品質を反映し、その結果、ユーザ装置はHSDPAセルにおける基地局からの電力制御指令に追従する。従って、ユーザ装置の送信電力はHSDPAセル内の基地局との通信に充分な状態を維持し、その結果、HSDPAセルにおけるUL及びDLは同期が維持される。

Description

本発明は概略として移動体通信に関し、より具体的には、高速ダウンリンクチャネルを利用する移動体通信システムに関する。
従来の移動体電話サービスは、アップリンク(即ち、ユーザから基地局への送信)及びダウンリンク(即ち、基地局からユーザへの送信)双方の帯域幅要件が同じであるので、利用できる帯域幅の使用において基本的に対称なものとなる。しかし、データ指向の移動体サービスがより一般的となるにつれて、多くのそのようなサービスはアップリンクよりもダウンリンクに対して非常に多くの帯域幅を必要とするようになった。この増大したダウンリンク帯域幅要件に対処するために、様々な手法が開発されてきた。高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)として知られる1つのそのような手法は、広帯域符号分割多重アクセス(WCDMA)を用いるユニバーサル移動体通信システム(UMTS)のような第3世代(3G)パートナーシッププロジェクト組織(3GPP)移動体通信システムに対する改善されたダウンリンクパケットデータの手法である。当業者であれば分かるように、3GPPは、UMTS及びWCDMA標準のような、現在及び将来の移動体通信システムの多数の3G仕様に対する標準化団体である。さらに、当業者であれば分かるように、HSDPAは既存の3Gシステムのアップグレード版であり、容量を向上し、アップグレードされていない3Gシステムと比べて高速なデータ転送レートをもたらすものである。
HSDPAはそのような転送レートの改善を新たな共有及び専用チャネルをダウンリンク及びアップリンクに与えることによって促進する。図1は、例えば、無線基地局102(ここではノードBという)とユーザ装置101(ここではユーザ機器(UE)という)の間のこれらの新たな共有チャネル104及び専用チャネル103を示す。特に、当技術及びここでは高速物理ダウンリンク共有チャネル(HS−PDSCH)108と言われる広帯域ダウンリンク共有チャネルは、セル内の全ユーザ間での共有チャネルであり、非常に高速なデータ転送のために最適化される。従来のシステムは標準的には最大2Mb/sに制限されていたが、HS−PDSCH108は14.4Mb/sの最大論理ダウンリンク速度を与えることができる。HS−PDSCHチャネルに加えて、ここでは高速共有制御チャネル(HS−SCCH)107であるHSDPAも新たな制御チャネルを利用する。この制御チャネルは、例えば、RNC109から受信したパラメータ等の種々の制御パラメータをノードBからUEへ送信するように機能する。アップリンク方向において、HSDPAは、データパケット肯定応答/否定応答(ACK/NACK)及びチャネル品質情報(CQI)をUEからノードBへ送信するために、ここでは高速専用物理制御チャネル(HS−DPCCH)105となる低い帯域幅アップリンクチャネルを使用する。当業者であれば、これらのHSDPAチャネルが従来の3Gシステムをアップグレードするために使用され、それゆえ、他のアップリンク及びダウンリンクチャネルも、図1に示すアップリンクDCH及びダウンリンクDCH106のチャネルのような低いデータレートの通信を提供し得ることを認識するはずである。当業者であれば、ある特定のUEに対して、所与のエリア内のいくつかのセルの1つのみがHSDPAサービングセルとなる(即ち、HSDPAサービスを提供する能力を持つ)ように、そのようなHSDPAセルが標準的に配備されることを理解するはずである。従って、標準的な構成において、ある特定のUEに対するHSDPAセルは他のセルに対する非HSDPA無線リンクによって囲まれることになる。
従って、HSDPAは極めて有利であるが、従来のHSDPAの実施における1つの制限は、特定のUEからのアップリンク信号が、ダウンリンク送信がそのUEに対してスケジューリングされるよう、高速ダウンリンクチャネルと同期されなければならないことである。しかし、場合によっては、例えば同一又は隣接するセルからの他のユーザの信号から発生する干渉によって、アップリンクCQI及びACK/NACK情報がHSDPAサービングセル内のUEから受信されることが妨げられ、それゆえ、ダウンリンク送信がそのUEにスケジューリングされることが妨げられる。当業者であれば分かるように、この情報がUEから受信されないと、ULチャネルとDLチャネル間の同期は失われ、その結果、HSDPAのノードBからUEへの送信がされなくなる。これによって、サービスの損失、UEとノードB間の無線リンクの消滅、又は場合によっては廃棄呼が生じてしまう。これまでのところ、このタイプの干渉を低減するための最も普及した従来的方法は、アップリンクとダウンリンクのカバレッジの均衡をとるために特定のセルのダウンリンクCPICH電力を低減することである。
本発明者は、特定のセルのダウンリンクCPICH電力を低減することがセル間のダウンリンク干渉を減らすことにおいて有利ではあるが、ある観点においては不利でもあることを認識した。特に、本発明者は、そのようなCPICH電力の低減が現実にはアップリンクHSDPAチャネルとダウンリンクHSDPAチャネル間の同期の喪失を増加させることを認識した。より具体的には後述するように、本発明者は、たとえセル間の干渉が低減されても、UEの送信電力を統制するアップリンク(UL)電力制御アルゴリズムを支配するように非HSDPAセルが選択され、そのようなCPICH電力の低下がソフトハンドオーバー(SHO)アルゴリズムに影響を及ぼしてしまうことを認識した。その結果、UE送信電力はHSDPAサービングセルのノードBでの信頼性のある受信に必要な電力以下に低減されてしまい、それゆえノードBでは再度ULチャネルとダウンリンク(DL)チャネル間の同期の喪失がもたらされてしまう。
本発明の原理によると、上記の同期及び潜在的なサービスの消失の問題が本質的に解決される。特に、本発明者は、ノイズを1以上のユーザ装置から非HSDPA基地局へのアップリンク信号に導入することによって、それらのセルにおけるアップリンクセルの見かけ上の品質が現実の品質よりも低くなるように見えることを認識した。従って、非HSDPA基地局からユーザ装置に発行した電力制御指令はこの低い推定チャネル品質を反映し、その結果として、ユーザ装置はHSDPAセル内の基地局からの電力制御指令に従うことになる。従って、HSDPAセルにおけるUL及びDLは同期を維持することになる。
本発明の第1の実施例によると、基地局でユーザ装置からアップリンク信号が受信され、セル内のダウンリンクチャネルの所望の電力の関連でノイズ信号が発生され、そのノイズ信号がアップリンク信号に印加される。そのセル内のダウンリンクチャネルの品質の表示であるノイズ信号をアップリンク信号に印加した後に第1のパラメータが生成される。特に、第1のパラメータはチャネルの品質推定値であってもよい。代替的に、第1のパラメータは基地局からユーザ装置に送信されることができるトランスポートブロックのサイズの推定値であってもよい。
本発明の第2の実施例によると、第1のパラメータは基地局で生成され、そのネットワーク内で無線ネットワークコントローラ(RNC)に送信され、それに応じて電力制御指令がRNCから受信される。これらの電力制御指令は、必要であれば、ユーザ装置の送信電力を調整するための指令をユーザ装置に発行するために基地局によって使用される。
本発明のこれら及び他の有利な効果は、以下の詳細な説明及び添付図面を参照すれば当業者には明らかなものとなる。
当業者であれば、ソフトハンドオーバー(SHO)は、UMTSシステムのようなWCDMAエアインターフェイスを用いるシステムにおいて重要な要素であることが分かるはずである。上述したように、そのようなネットワークにおいて、各セルはパイロット信号をCPICHチャネル上で送信する。これらのパイロット信号はネットワーク内のセルを互いに区別するために使用され、通常は一定の電力で各々送信される。UEは異なるセルに関するその地理的位置に依存して複数のパイロット信号を受信する。この場合、各パイロット信号の受信信号対ノイズ比がUEとノードB間の無線チャネルの品質の表示としてUEによって使用される。ノードBに対応する特定のパイロット信号の品質が指定しきい値より大きい場合、そのパイロット信号に対応する特定のセルはSHOが実行されるセルのアクティブセット(AS)に追加される。
特定のUEからの受信UL信号対干渉比(SIR)にある程度基づいて、ASにおける各ノードBは送信電力制御(TPC)指令をそのUEに送信する。これらのTPCは、UEがそのUL送信電力をノードBでの受信UL信号特性に基づいて上下に調整するよう指示する指令である。UEがこれらのTPC指令を複数のノードBから受信すると、(3GPP仕様番号25.214に準拠するアルゴリズムのような)公知のアルゴリズムが使用されてUEのUL電力が確実に最適に設定されるようにTPCを選択する。当業者であれば、そのような最適な電力を決定する際に、通常はそのようなアルゴリズムが、UL電力を下げるためのTPC指令を発行するノードBに優先的扱いを与えることを知っているはずである。これは隣接セルとの干渉を低減するために望ましい。
しかし、多くのシステムにおいて、SHO目的のためにASに対してセルを追加又は廃棄する決定は、そのセルのノードBからのUEにおける受信DL品質に基づく。再度、このDL品質はセルのCPICHの信号対ノイズ比によって主に決定される。従って、異なるセルの異なるDL・CPICH電力レベルのために、そのようなシステムにおいては、HSDPAサービングセルよりも低いCPICH電力の非HSDPAセルがASに追加されることが可能となる。この場合、非HSDPAセルのDLチャネルがHSDPAサービングセルのDLチャネルよりも良い品質(より良い経路損失特性及びより低い必要送信電力によって示される)を有している場合、上述のように、非HSDPAセルがUL電力制御を決定するように使用される。そのような非HSDPAセル電力制御はHSDPAセービングセル上の、所望のものよりも低いUL・HS−DPCCHチャネル電力をもたらし、従って、そのUL信号は信頼性を持って受信されず、又はHSDPAのDLチャネルとの同期から完全に外れてしまうことになる。
1つの説明用の例において、ULチャネル上でのUEからの信頼性ある受信に6dBのSIRが必要であるとする。さらに、この例では、0dBのUL・SIRで、ULチャネルとDLチャネルの同期は完全に失われるものとする。また、この例では、電力セルのCPICHが現在の最低電力を持つセルよりも2dB低いとSHOの追加が起こる。説明のHSDPAサービングセルにおいて、パイロットCPICH信号電力が36dBm、ULノイズフロアが−100dBm、経路損失(即ち、両方向での中空を介した送信中に信号が受ける減衰量)が100dBである。従って、UE受信のCPICH(100dB経路損失による)は−64dBmである。UEの送信電力はHSDPAサービングセルによって6dBmに設定される。ここで、非HSDPAセルは26dBmのCPICH電力及び−100dBのULノイズフロアを有するものとする。非HSDPAセルの経路損失が92dBだけだとすると、UE受信のCPICHは−66dBm(即ち、CPICH26dBm−経路損失92dB)である。従って、非HSDPAセルのCPICHはHSDPAセルよりも2dB低く、その結果、経路損失92dBにおいて、必要UE送信電力は−2dBであるから非HSDPAセルがUEのULの電力を支配・制御することになる。この場合、非HSDPAセルはUEに対してその送信電力を−2dBmに低減するように指示する。UEが−2dBmで送信すれば、(経路損失100dB、ノイズフロア−100dBmの)HSDPAサービングセルで受信されるULのSIR全体は−2dBとなる。このSIR値はHSDPAのDLチャネルとの同期を維持するために必要な0dBのULの値以下であるから、HSDPAセルは同期を外れてしまい、上述の問題に陥ってしまう。これは本明細書ではUL/DL不均衡という。
そのような非HSDPAセルの電力制御はUL/DL不均衡が起こる1つの理由となるが、他の要素もそのような不均衡をもたらし、又はより悪化させる。例えば、異なるノードBでの異なるULチャネルノイズ、タワーアンテナ上の低ノイズ増幅器(LNA)の異なる物理的な幾何学的配列、及びUL受信経路とDL送信経路間の差(例えば、異なるダイバーシティ送信/受信方法によるもの)は全て、HSDPAセルにおけるULチャネルとDLチャネル間の不均衡をもたらし、又は増大させる要素となる。
本発明の原理によると、HSDPAサービングセルにおけるULとDL間の不均衡は、各非HSDPAセル内のUEからノードBで受信したUL信号にデジタルノイズを導入することによって、つまり意図的にアップリンクチャネルでノイズを増加させることによって、軽減又は除去される。これは逆に、対応するノードBによって計算されるときに、非HSDPAセル内のULチャネルにおける信頼性ある信号を得るのに必要なSIRを増加させる。上記の例で説明したように、これは非HSDPAセル内のノードBが高速HSDPAのDLチャネルにおけるUEの受信データの電力を制御することを防止する。説明すると、ULチャネルに付加されたノイズはノードBのソフトウェア内のデジタルノイズ源によって発生され、UEから受信したデータにノードBによって印加される。復号された(信号に品質に関連する種々のパラメータを含む)UL信号は、電力制御及びフレーム選択機能の実行に使用するために無線ネットワークコントローラ(RNC)に送信される。当業者であれば、RNCは、RNCに関連するいくつかのノードBにわたって上記の電力制御及びフレーム選択機能のような種々の公知のネットワーク機能を実行する無線ネットワークの公知の部材であることが分かるはずである。
図2はノードBからRNC送信される例示のフレームを示す。具体的には、フレーム201は例示のヘッダフィールド202及びペイロードフィールド203を有する。そのようなフレームは本技術では周知であり、例えば3GPP仕様番号25.427について上述した。このように、フレーム201については、本発明の原理の理解に必要となるもの以外についてはこれ以上記述しない。フレーム201はUEから受信したULデータを複数のトランスポートブロック(TB)204で搬送する。当業者であれば上述の点から分かるように、これらのTBのサイズはRNCからUEに送信された送信パラメータによって決定される。フレーム201のペイロードフィールド203も各TB及び品質推定値(QE)205に関連するサイクリック冗長チェック情報(CRCI)206を搬送する。この情報はRNCに送信されるTB情報の正確性を証明するために使用される。
従って、上述のように、ノイズをUL信号に付加することによってULチャネルのノイズが増加する場合、データフレーム内のTBに関連するCRCI及びQEの値は変化する。従って、UL信号が復号されると、CRCI及びQE情報は増加されたノイズを反映する。図3は、デジタルノイズをUEから受信されたUL信号に挿入することによって図2のフレーム201のようなフレームが適切なRNCへの送信のために生成される例示のノードBを示す。図3によると、UL信号がアンテナ301でUEから受信されるとき、その信号は、DLチャネルにおいて正しく受信され得るTBのサイズ、変調タイプ及び並列コードの番号を示すチャネル品質情報を含む。この信号は、例えば、LNA302によって増幅され、ノードBの送受信機303に伝達される。本発明の原理によると、その後送受信機303は信号を2つの同一の信号に分波し、これらの分波された信号の1つを、その信号(以下、クリーン信号という)が復号及び復調されるUL逆拡散器/復調器304に経路310に沿って送られる。その後ノードB300はそのチャネルに関連する対応のCRCI及び品質推定値(QE)を生成する。ノードBがHSDPAサービングセルを含むとき、ノードBは受信アップリンク情報を用いて、それに従ってダウンリンク送信に対するTBのサイズ、変調タイプ及び並列コード数を調整する。ノードBはまた、他の分波信号をノードB送受信機303から経路320に沿ってUL逆拡散器/復調器306に送る。しかし、UL逆拡散器/復調器306に到達する前に、所定量のノイズがノイズ発生器305によって生成され、信号化される(以下、ノイズ付加信号という)。このノイズは、例えば、測定機器で用いるような純粋物理学的なノイズ発生器によって、又は例えば、デジタル信号プロセッサ(DSP)でデジタル的に発生されるノイズ信号によって発生できる。従って、結果として得られる復号及び復調されたノイズ付加信号はより多くのノイズを含み、その結果、ノードB300はこの経路上で異なるCRCI及びQEを計算することになる。
上記パラメータ(CRCI、QE等)がノードBによってクリーン信号及びノイズ付加UL信号双方について計算されると、その情報はフレーミングプロトコル組立て機能307に送信される。機能307はRNCへの送信のためにこの情報を含む1以上のフレームを生成する。そのようなフレームを図4に示す。図によると、図2のフレームと同様に、図4のフレーム401はヘッダ部分402及びペイロード部分403を有する。再度になるが、ペイロード部分403はTB404を含む。しかし、ここではペイロード部分403は、ノイズのない情報であるQE情報407及びCRCI情報408についてのフィールドと同様に、上述のようにノイズが導入されて生成されたQE情報405及びCRCI情報406についてのフィールドを含む。このフレームが生成されると、図3のノードB300はフレームをRNCに送信する。
図5に本発明による例示的RNCを示す。図を参照すると、RNC500は上記のフレームをHSDPAセル及び非HSDPAセル双方から受信する。再度になるが、これらのフレームは、ノードBによって付加されたノイズがないCRCI及びQE情報だけでなく、そのようなノイズの存在下のCRCI及びQE情報を含む。RNCは、例えば、そのようなノイズなしに生成されたCRCI及びQE情報を用いて電力制御に関係のない機能を実行することもできる。例えば、この情報は経路510に沿って、当業者であれば分かるように、どのULフレームが送信のために選択され、どのULフレームが廃棄されたかを特定するULフレーム選択器502によって使用される。フレームが選択されると、無線リンクコントローラ(RLC)503はリンク層で何らかの必要な誤り回復を実行する。当業者であれば分かるように、これらのフレーム選択及び誤り回復のために人工的ノイズの存在下で生成されたCRCI及びQE情報を用いることは、これが受信データの現実の品質を反映しないので、上記機能の有効性を意に反して歪め得る。
RNC500は、図5の経路520に沿って情報を処理してノイズを付加することによって生成されたCRC及びQE情報を使用して、ノードBへのUL・SIR電力制御ガイダンスを発行する。特に、フレーム内のCRCI値及びQE情報に基づいて、RNCはULによって使用されるSIR目標を修正する。それは、図5の電力制御及びSIR上昇/低下機能505及び506によって生成され、ノードBに送信される電力制御フレームに新たなSIR目標の絶対値を含めることによってなされる。その後、このSIR目標を特定のUEからの受信UL・SIRと比較することによって、ASにおける各ノードBはTPC指令をそのUEに送信することができる。
本発明の実施例によると、上述のSHO処理の例が適用されて、ノードBでのUL信号へのノイズの挿入がどのようにしてUL/DL不均衡の問題を防止できるのかを反映する。特に、再度になるが、6dBのSIRがUEからのULチャネル上での信頼性ある受信のために必要であるとする。さらに、この例では、0dBのUL電力においてULチャネルとDLチャネルとの同期は完全に失われる。また、この例では、SHOの追加はセルのCPICHが現在の最小電力を有するセルよりも電力が2dB低いときに発生する。例示のHSDPAサービングセルにおいて、パイロットCPICH信号の電力は36dBmであり、ULノイズフロアは−100dBm、経路損失は100dBである。従って、UEが受信するCPICHは(100dBの経路損失のために)−64dBmである。UE送信電力はHSDPAサービングセルによって6dBmに設定される。ここで、非HSDPAセルが26dBmのCPICH電力及び−100dBmのULノイズフロアを有するとする。さらに、図3のノードBのノイズ発生器305は復号/復調の前に10dBのノイズフロア上昇を信号に挿入するものとする。非HSDPAセルの経路損失が92dBだけの場合、UEの受信するCPICHは−66dBとなる(即ち、CPICH電力26dBm−経路損失92dB)。しかし、この例では、必要UE送信電力は8dBmとなる(−ノイズフロア100dBm+ノイズ発生器からの10dB+経路損失92dB+必要UL・SIR6dB)。従って、HSDPAの必要送信電力は非HSDPAセルのものよりも低く、その結果、(一般に低い方の電力レベルの指令が優先されるので)HSDPAセルはUE・ULの電力を支配・制御する。従って、HSDPAのULはHSDPAのDLと同期を維持する。
当業者であれば、上記を参照して、上述の手順のバリエーションが実施され得ることが分かるはずである。例えば、当業者であれば、ノイズ不在時、即ち、それぞれ図3のノードBの経路310がなくRNCに経路510がない場合に、RNCでのSIR上昇/低下指令を決定するためのアルゴリズムが信号を復号することなしに適用されることが分かるはずである。さらに、CRCI値におけるノイズの発生及び効果はノイズ発生器305によって実際に適用されるのではなく、推定されるものとなる。この場合、いくらか集中的な計算を犠牲に、ノイズ発生器は不要となる。また、各ノードBでのUL目標ノイズレベルは、検出された不均衡との関連としてより直接的に、例えば他のノードBに対するHSDPAセルのCPICH電力レベルに設定され得る。簡単な実現例としては、注入されたノイズレベルがHSDPAセルと非HSDPAセル間のCPICH電力差に比例するようにする。当業者であれば分かるように、これは上記の例の自動化した実現例であり、10dBの追加ノイズが単にHSDPAセルのCPICH電力(+36dBm)と非HSDPAセルのCPICH電力(+26dBm)の差によって与えられる。さらに、当業者であれば、上記の方法が同様の有利な結果をもって、ある無線リンクだけに適用され、全ての無線リンクには適用されないことが分かるはずである。最後に、上記のアルゴリズムにおける計算の増大した複雑さの可能性のために、選択的にノードBが最大容量にないときだけ使用されるようにしてもよい。上記説明から他のバリエーションも当業者には容易に分かる。
図6に本発明の実施例による例示的ノードB及び例示的RNCの動作方法のステップを示す。まず、ステップ601において、所望のCPICH電力レベルが1以上のチャネルにおいて決定される。上述のように、このCPICH電力レベルは他のセルとのDL干渉を低減するレベルに設定されるべきであるが、同時に、充分なDL品質を与える。次に、ステップ602において、ノードBによってUEからUL信号が受信される。その後、ステップ603において、ノードB内でノイズが所望のCPICH電力レベルに関連して発生される。ステップ604において、そのノイズがUL信号に印加され、ステップ605において、ノイズが付加されたUL信号に関連してCRCI及びQEが生成される。この情報を含むフレームが生成され、ステップ606において、これらのフレームがRNCへ送信される。その後、ステップ607において、RNCによって1以上のノードBに対する電力制御指令が決定され、ステップ608において、これらの指令がそれぞれのノードBに送信される。最後に、ステップ609において、電力制御指令に応じてULのSIR目標が調整され、ステップ610において、それらのSIR目標に従ってUL送信電力を調整するための指令がUEに送信される。
図7に、上記のように、ノイズをUEからのUL信号に付加するために使用されるアルゴリズムのステップを実行するように、及び/又はUL/DLチャネル不均衡を低減するためにノードB若しくはRNCで電力制御計算を実行するように適合した例示的システムのブロック図を示す。図7を参照すると、コンピュータ707は、前述の電力制御及びノイズ情報に関連するデータのようなデータを受信し、記憶し、及び送信するように適合した適切なコンピュータ上に実装される。例示的システム707は、例えば、システム707の動作全体を制御するプロセッサ702(又は複数のプロセッサ)を有する。そのような動作はメモリ703に記憶されたコンピュータプログラムのインストラクションによって規定され、プロセッサ702によって実行される。メモリ703は、限定するわけではないが、電子的、電磁的又は光学的媒体等のあらゆるタイプのコンピュータ可読媒体であればよい。さらに、図7には1つのメモリユニット703を示したが、メモリユニット703は複数のメモリユニットからなっていてもよく、そのようなメモリユニットがあらゆるタイプのメモリからなっていてもよいことが分かるはずである。システム707はまた、数ある機能の中でもとりわけ、チャネル品質情報及びノイズパラメータを受信する際に使用する例示的ネットワークインターフェイス704を備える。システム707はまた、例えば、上述の本発明の原理に従った使用に適合されたデータやコンピュータプログラムを記憶するためのコンピュータハードディスクドライブ705のような記憶媒体を備えていてもよい。当業者であれば、ハードディスクドライブ705の代わりの何らかの実装としてフラッシュメモリが好適に使用できることが分かるはずである。最後に、システム707はまた、例えば、情報を入力するとともに上記の計算の結果を表示するキーボード708及びモニタ709を有する端末706を有していてもよい。当業者であれば、システム707はその性質上単なる例示であり、コンピュータで様々なハードウェア及びソフトウェア部材が同様の有用な使用のために本発明の原理に従って適用されることが分かるはずである。
以上の詳細な説明は各事項についての説明及び例示として理解されるべきであり、限定的なものではない。ここに開示される本発明は詳細な説明からではなく、特許法によって許可される全範囲に従って解釈される特許請求の範囲から特定される。ここに図示及び記載された実施例は本発明の原理の例示説明にすぎず、当業者によって種々の変形例が本発明の範囲と精神から離れることなく実施され得る。当業者であれば本発明の範囲と精神から離れることなく種々の他の構成の組合せを実施し得る。
図1はユーザ機器(UE)とノードBの間のHSDPAチャネルを示す図である。 図2はノードBから無線ネットワークコントローラ(RNC)に送信された従来のデータフレームを示す図である。 図3は本発明の実施例によるノードBを示す図である。 図4は図3のノードBから本発明の実施例によるRNCに送信されるデータフレームを示す図である。 図5は本発明の実施例によるRNCを示す図である。 図6は本発明の実施例による方法を示すフローチャートである。 図7は本発明の実施例で使用するために適合されたコンピュータのブロック図である。

Claims (10)

  1. 無線セルラネットワークで使用する方法であって、
    前記ネットワーク内のセルの基地局で第1のアップリンク信号をユーザ装置からアップリンクチャネルを介して受信するステップ、
    前記セルにおけるダウンリンクチャネルの所望の電力に関連してノイズ信号を発生するステップ、及び
    第2のアップリンク信号を生成するために前記ノイズ信号を前記第1のアップリンク信号に印加するステップ
    からなる方法。
  2. 請求項1の方法であって、さらに、
    第1の復号アップリンク信号を生成するために前記第1のアップリンク信号を復号するステップ、及び
    前記第1の復号アップリンク信号を前記基地局に関連する無線ネットワークコントローラに送信するステップ
    からなる方法。
  3. 請求項2の方法であって、さらに、
    前記セルにおけるチャネルの品質を表す少なくとも1つのパラメータを発生するステップ
    からなる方法。
  4. 請求項3の方法において、前記少なくとも1つのパラメータを発生するステップが、
    前記第1のアップリンク信号に関連してパラメータの第1の値を発生するステップ、及び
    前記第2のアップリンク信号に関連して前記パラメータの第2の値を発生するステップ
    からなる方法。
  5. 請求項4の方法であって、さらに、
    前記パラメータの第1の値及び前記パラメータの第2の値を無線ネットワークコントローラに送信するステップ
    からなる方法。
  6. 無線セルラネットワークで使用する装置であって、
    前記ネットワーク内のセルの基地局で第1のアップリンク信号をユーザ装置からアップリンクチャネルを介して受信するための手段、
    前記セルにおけるダウンリンクチャネルの所望の電力に関連してノイズ信号を発生するための手段、及び
    第2のアップリンク信号を生成するために前記ノイズ信号を前記第1のアップリンク信号に印加するための手段
    からなる装置。
  7. 請求項6の装置であって、さらに、
    第1の復号アップリンク信号を生成するために前記第1のアップリンク信号を復号するための手段、及び
    前記第1の復号アップリンク信号を前記基地局に関連する無線ネットワークコントローラに送信するための手段
    からなる装置。
  8. 請求項7の装置であって、さらに、
    前記セルにおけるチャネルの品質を表す少なくとも1つのパラメータを発生するための手段
    からなる装置。
  9. 請求項8の装置において、前記少なくとも1つのパラメータを発生する手段が、
    前記第1のアップリンク信号に関連してパラメータの第1の値を発生するための手段、及び
    前記第2のアップリンク信号に関連して前記パラメータの第2の値を発生する手段
    からなる装置。
  10. 請求項9の装置であって、さらに、
    前記パラメータの第1の値及び前記パラメータの第2の値を無線ネットワークコントローラに送信するための手段
    からなる装置。
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