JP4309117B2 - Umtsシステムにおけるhs−scchの送信電力制御方法 - Google Patents

Umtsシステムにおけるhs−scchの送信電力制御方法 Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、3GPP(第3世代共同プロジェクト;Third generation partnership project) UMTS(汎用移動体通信システム;Universal mobile telecommunication system)に係るもので、詳しくは、高速ダウンリンクパケットアクセス(High speed downlink packet access;以下、HSDPAと略称す)技術を適用したシステムで高速共有制御チャンネル(High speed shared control channel;以下、HS−SCCHと略称す)の送信電力を制御するための方法に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
一般に、3GPPの標準システムは、高速のパケットデータサービスを支援するために新しいHS−DSCH(高速ダウンリンク共有チャンネル;High speed downlink shared channel)を提案している。該HS−DSCHは、3GPPの規格のうちHSDPA(高速ダウンリンクパケットアクセス;High speed downlink packet access)を規定するRelease5に従うUMTSで使用される。
【0003】
前記HS−DSCHは、従来3GPPの規格であるRelease99/Release4に従うW−CDMAシステムとは異なり、短い送信時間間隔(Transmission time interval;TTI)(3スロット、2ms)を使用し、高いデータレートを支援するために多様なMCS(変調コードセット;Modulation code set)を支援する。
【0004】
従って、無線チャンネル状況に最も適合したMCSを選択することで最適のデータ送信性能を向上し得るが、このためには、自動反復要求(Automatic repeat request;以下、ARQと略称す)技術及びチャンネルコーディング技術を結合したハイブリッドARQ(Hybrid ARQ;以下、HARQと略称す)技術が採択される。また、前記HS−DSCHは、コード分割多重化(Code division multiplexing;CDM)を通して4人の使用者まで同時に高速のパケットデータサービスを支援し得るように提案された。
【0005】
HSDPA技術で新しく提案されたHS−DSCHは、2msのサブフレーム毎にそれぞれ異なる使用者に高速の使用者データを送信するように考案された。従って、端末がHS−DSCHを通して使用者データを受信するためには、HS−SCCH(HS−DSCHの共有制御チャンネル;Shared control channel for HS−DSCH)と専用物理チャンネル(Dedicated physical channel;以下、DPCHと略称す)が構成されるべきである。
【0006】
物理チャンネルであるHS−SCCHは、HSDPA技術を支援するためのダウンリンク共通制御チャンネルの一種である。前記チャンネルを使用して、UE(使用者機器;user equipment) ID(identification)及び制御情報を送信し、その結果、端末は高速の使用者データを送信するHS−DSCHを通して使用者データを受信し得る。端末は、HS−SCCHを通して送信されるUE IDをモニタリングして、受信するデータがあるか否かを把握した後、HS−SCCHを通して送信される制御情報を利用して、HS−DSCHを通して送信される使用者データを受信する。この時、UE ID及び制御情報はHS−SCCHのサブフレーム(2ms)毎に送信される。そして、前記HS−SCCHを通して送信される制御情報は、HS−DSCHを通して送信するセルの属するノード B(基地局)によって生成される。
【0007】
図4はHS−SCCHを通して送信される制御情報のサブフレーム構造である。
【0008】
図示されたように、前記制御情報はTFRI(輸送フォーマット/リソース関連情報;Transport format and resource related information)とHARQ関連情報とに大別される。TFRIにはHS−DSCHの輸送チャンネルの設定サイズ、変調方法、コーディングレート、マルチコードの数に関する情報が含まれて、HARQ関連情報にはブロックナンバー、冗長度バージョンのような情報が含まれる。その他にも、使用者情報を表すUE ID情報が送信される。
【0009】
図6はHS−SCCH及びHS−DSCHの送信タイミングを示した図である。
【0010】
図示されたように、HS−SCCHを通してUE ID及び制御情報が送信された後、HS−DSCHを通してデータが送信される。
【0011】
上述したように、HS−SCCHは一つのセルに一つ以上設定される。特に、セルでHSDPAを支援する端末が多い場合は、一つのセルに複数のHS−SCCHチャンネルが設定されると効率的にデータサービスを提供することができる。
【0012】
従来技術における共通制御チャンネルは、セル境界で受信し得る程度の高い電力で送信される。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】
然るに、従来技術においては、HS−SCCHが高い電力で送信される場合にセル間干渉が増加され、基地局電力の大部分がHS−SCCHの送信に割り当てられることとなり、基地局の電力が浪費されるという不都合な点があった。
【0014】
本発明は、このような従来の課題に鑑みてなされたもので、HS−SCCHの電力を制御し得るHS−SCCHの送信電力制御方法を提供することを目的とする。
【0015】
且つ、端末毎に構成されるダウンリンクDPCHチャンネルを利用して、HS−SCCHの電力を調節し得るHS−SCCHの送信電力制御方法を提供することを目的とする。 且つ、HS−SCCHの各サブフレームを各端末に合わせた電力で送信することで、セル間干渉を減らし、基地局の電力を効果的に使用し得るHS−SCCHの送信電力制御方法を提供することを目的とする。
【0016】
【課題を解決するための手段】
本発明により、使用者に割り当てられたチャンネルの送信電力を決定する過程と、前記送信電力を利用して、複数の使用者によって共有されるチャンネルの制御チャンネルに対する各タイムスロットの送信電力を決定する過程と、前記決定された電力で前記制御チャンネルを通して信号を送信する過程とを順次行い、それにより上記目的が達成される。
【0017】
前記制御チャンネルはHS−SCCHであって、前記複数の使用者によって共有されるチャンネルはHS−DSCHであって、前記使用者に割り当てられたチャンネルはDL DPCHであることを特徴としてもよい。
【0018】
前記タイムスロットを占有する使用者のUEがソフトハンドオーバー状態であるか否かに応じて、相互に異なる電力オフセット値が前記タイムスロットの送信電力に適用されることを特徴としてもよい。
【0019】
前記タイムスロットを占有する使用者のUEに前記制御チャンネルを送信するセルがプライマリーセルであるか否かに応じて、相互に異なる電力オフセット値が前記タイムスロットの送信電力に適用されることを特徴としてもよい。
【0020】
前記電力オフセット値は、UEがソフトハンドオーバー状態である時のための第1電力オフセット値と、UEがソフトハンドオーバー状態で、基地局セルがプライマリーである時のための第2電力オフセット値と、UEがソフトハンドオーバー状態で、基地局セルが非プライマリーである時のための第3電力オフセット値とによって構成されることを特徴としてもよい。
【0021】
本発明により、移動局から電力制御命令を受信する過程と、受信された電力制御命令に基づいてDL DPCHの送信電力を設定する過程と、前記DL DPCHの送信電力に対する相対的な電力オフセット値を利用して、各移動局に送信されるHS−SCCHの送信電力を決定する過程とを順次行い、それにより上記目的が達成される。
【0022】
前記HS−SCCHの各サブフレームの送信電力は、DL DPCHの各フィールドに対する電力オフセット値で決定されることを特徴としてもよい。
【0023】
前記電力オフセット値は、DL PDCHの各フィールド中、パイロットフィールドに対する電力オフセット値で決定されることを特徴としてもよい。
【0024】
前記HS−SCCHサブフレームの各スロットの送信電力は、DL DPCHで対応されるスロットの送信電力に対する電力オフセット値で決定されることを特徴としてもよい。
【0025】
前記HS−SCCHの送信電力は、DL DPCHのソフトハンドオーバー状態に応じて、相互に異なる電力オフセット値を使用して決定されることを特徴としてもよい。
【0026】
前記電力オフセット値は、UEがソフトハンドオーバー状態でない時のための第1電力オフセット値と、UEがソフトハンドオーバー状態で、基地局セルがプライマリーである時のための第2電力オフセット値と、UEがソフトハンドオーバー状態で、基地局セルが非プライマリーである時のための第3電力オフセット値で構成されることを特徴としてもよい。
【0027】
前記HS−SCCHの送信電力は、DL DPCHのデータフィールド、TFCIフィールド、TPCフィールド、及びパイロットフィールド中何れか一つのフィールド電力に対する相対的な電力オフセット値で決定されることを特徴としてもよい。
【0028】
本発明により、基地局がHS−SCCHを通して送信する制御情報を利用して、端末がHS−DSCHを通して送信された使用者データを受信するUMTSシステムのHSDPAサービスにおいて、端末毎に構成されるDL DPCHの電力制御を利用して、前記HS−SCCHの送信電力をそれぞれの移動局に合わせて制御し、それにより上記目的が達成される。
【0029】
前記HS−SCCHの送信電力は、DL DPCHの送信電力に対する相対的な電力オフセットで決定されることを特徴としてもよい。
【0030】
前記HS−SCCHにおける各サブフレームの送信電力は、DL DPCHのフィールドに対する相対的な電力オフセット値で決定されることを特徴としてもよい。
【0031】
前記HS−SCCHの送信電力は、UEがソフトハンドオーバー状態であるか否かに応じて、相互に異なる電力オフセット値を使用して設定されることを特徴としてもよい。
【0032】
前記HS−SCCHの送信電力は、UEがソフトハンドオーバー状態であるか否か、及び現在HS−SCCHを通して送信している基地局セルがプライマリーであるか否かに応じて、相互に異なる電力オフセット値を使用して設定されることを特徴としてもよい。
【0033】
前記電力オフセット値は、UEがソフトハンドオーバー状態でない時のための第1電力オフセット値と、UEがソフトハンドオーバー状態で、基地局セルがプライマリーである時のための第2電力オフセット値と、UEがソフトハンドオーバー状態で、基地局セルが非プライマリーである時のための第3電力オフセット値で構成されることを特徴としてもよい。
【0034】
前記HS−SCCHの送信電力は、DL DPCHのデータフィールド、TFCIフィールド、TPCフィールド、及びパイロットフィールド中何れか一つのフィールド電力に対する相対的な電力オフセット値で決定されることを特徴としてもよい。
【0035】
このような目的を達成するため、本発明に係るHS−SCCHの送信電力制御方法においては、移動局から電力制御命令(transmit power control command;TPC command)を受信する過程と、受信された電力制御命令ダウンリンクDPCH(以下、DL DPCHと略称す)の送信電力を設定する過程と、前記DL DPCHの送信電力に対する相対的な電力オフセット値を利用して、各移動局に送信されるHS−SCCHの送信電力を決定する過程とを包含する。
【0036】
前記HS−SCCHの各サブフレームの送信電力はDL DPCHの各フィールド電力に対する相対的なオフセット値で決定される。また、前記HS−SCCHサブフレームの各スロットの送信電力は、DL DPCHで対応されるスロットの送信電力に対する電力オフセット値で決定されることを特徴とする。
【0037】
前記HS−SCCHの送信電力は、UEがソフトハンドオーバー状態(soft handover)状態であるか否かに応じて、相互に異なる電力オフセット値を使用して決定されることを特徴とする。
【0038】
前記HS−SCCHの送信電力は、UEがソフトハンドオーバー状態であるか否か、及びHS−SCCHを通して送信している基地局セルがプライマリーであるか否かに応じて、相互に異なる電力オフセット値を使用して決定されることを特徴とする。
【0039】
前記HS−SCCHの送信電力は、DL DPCHのデータフィールド、TFCIフィールド、TPCフィールド、及びパイロットフィールド中何れか一つのフィールド電力の相対的な電力オフセット値で決定されることを特徴とする。
【0040】
且つ、本発明に係るHS−SCCHの送信電力制御方法においては、基地局が送信するHS−SCCHを通して送信された制御情報を利用して、端末がHS−DSCHを通して送信された使用者データを受信するUMTSシステムのHSDPAサービスにおいて、端末毎に構成されたDL DPCHの電力制御に基づいて、前記HS−SCCHの送信電力を各移動局に合わせて調節することを特徴とする。
【0041】
前記HS−SCCHの送信電力は、特定の端末のDL DPCHの送信電力に対する相対的な電力オフセットで決定され、HS−SCCHの各サブフレームの送信電力はDL DPCHの各フィールド電力に対する電力オフセット値で決定されることを特徴とする。
【0042】
前記電力オフセット値は、無線網制御局(Radio network controller;RNC)から基地局に伝達され、基地局は受信された電力オフセット値を利用してHS−SCCHの送信電力を決定することを特徴とする。
【0043】
前記HS−SCCHの送信電力は、該当するUEのDL DPCHがソフトハンドオーバー状態であるか否かに応じて、相互に異なる電力オフセット値を使用して設定されることを特徴とする。
【0044】
前記HS−SCCHの送信電力は、UEがソフトハンドオーバー状態であるか否か、及び現在HS−SCCHを通して送信している基地局セルがプライマリーであるか否かに応じて、相互に異なる電力オフセット値を使用して設定されることを特徴とする。
【0045】
前記電力オフセット値は、UEがソフトハンドオーバー状態でない時のための第1電力オフセット値と、
UEがソフトハンドオーバー状態で、基地局セルがプライマリーである時のための第2電力オフセット値と、
UEがソフトハンドオーバー状態で、基地局セルが非プライマリーである時のための第3電力オフセット値で構成されることを特徴とする。
【0046】
前記HS−SCCHの送信電力は、DL DPCHのデータフィールド、TFCIフィールド、TPCフィールド、及びパオロットフィールド中何れか一つのフィールドの電力オフセット値で決定されることを特徴とする。
【0047】
前記電力オフセット値は、UEがソフトハンドオーバー状態でない時のための第1電力オフセット値と、
UEがソフトハンドオーバー状態で、基地局セルがプライマリーである時のための第2電力オフセット値と、
UEがソフトハンドオーバー状態で、基地局セルが非プライマリーである時のための第3電力オフセット値で構成されることを特徴とする。
【0048】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態に対し、図面を用いて説明する。
【0049】
一般に、HS−SCCHは複数のサブフレーム(Tframe=2ms)に分けられ、各サブフレームは特定のUEのみに該当される制御情報を送信する。このような特性を利用して、本発明は、図1に示されたように、一般的な共通制御チャンネルと異なり、HS−SCCHの各サブフレームを各UE(UE#1−UE#4)に適合した電力で送信する。
【0050】
このために、本発明は、各端末のためのDPCHの電力制御を利用して前記HS−SCCHの電力制御を遂行する。即ち、ダウンリンク(DL)及びアップリンクのDPCHの電力制御によってHS−SCCHの送信電力を調節することができる。より詳しくは、HS−SCCHの送信電力がDL DPCHの送信電力に対して相対的な電力オフセットによって操作されるように構成される。
【0051】
DL DPCHは、データフィールド、TFCIフィールド、TPCフィールド、及びパイロットフィールドから構成される。従って、HS−SCCHにおける特定のサブフレームのスロットの送信電力は、前記フィールド中何れか一つの送信電力に対する電力オフセットで決定される。
【0052】
図2は本発明に係るDL DPCHに対するHS−SCCHの送信電力設定方法の第1実施形態を示した図である。
【0053】
図示されたように、HS−SCCHの何れかのサブフレームに属する三つのスロットの送信電力は、DL DPCHの対応される各スロットの送信電力に対する電力オフセット値で決定される。DL DPCHは、UEから送信される電力制御命令によって、一つのスロット毎に送信電力を変化させるため、結果的にHS−SCCHの各スロットの送信電力も各UEに適合した送信電力に変化される。従って、HS−SCCHの送信電力は、UEからDL DPCHの電力制御のために送信される電力制御命令(TPC command)によって制御されるといえる。
【0054】
図3は無線網制御局(RNC)内の基地局(ノード B)間のソフトハンドオーバー状態である時のための無線接続ネットワークの構造を示した図である。
【0055】
図示されたように、核心網(Core Network)下部のUMTS無線接続網に存在する無線網制御局(RNC)は、無線網サブシステム(RadioNetwork Subsystem;RNS)内で各移動局(UE)に割り当てられた専用無線資源を管理する。
【0056】
移動局(UE)が無線網制御局(RNC)内の第1基地局(ノード B1)から第2基地局(ノード B2)に移動する場合、第1、第2基地局はUEから受信された信号をそれぞれ復調した後、その復調されたDPCHフレームを無線網制御局(RNC)に送信し、無線網制御局(RNC)は受信したフレームのうち最上のフレームを選択する。このように、移動局は移動中同時に二つの基地局と通信し、DPCHチャンネルを持続的に維持することができる。
【0057】
図3に示されたように、無線接続ネットワークの構造で、DL DPCHは相互に異なる二つのセルを通して送信され、HS−SCCHは二つのセル中第1基地局(ノード B1)に属するセルのみから送信されている。このように、ソフトハンドオーバー状態が発生される場合はHS−SCCHに対する更なる考慮が必要となる。
【0058】
即ち、UEのDPCHが、図3に示されたように、ソフトハンドオーバー状態である場合、各関連したDL DPCHの電力制御はUEにおける結合(combining)を考慮して実行される。ところが、前記DL DPCHのソフトハンドオーバー状態の時、HS−SCCHはソフトハンドオーバー状態でないため、HS−SCCHの送信電力設定の時に前記状況に対する考慮が必要となる。
【0059】
従って、DL DPCHのソフトハンドオーバー状態の時に起こり得るHS−SCCHの誤り率の増加を防止するために、HS−SCCHの送信電力を適切に高める必要がある。
【0060】
以下、DL DPCHのソフトハンドオーバー状態の時のためのHS−SCCHに対する送信電力制御方法に対して説明する。
【0061】
本発明は、HS−SCCHの電力オフセットを設定する時、DL DPCHのソフトハンドオーバー状態に応じて相互に異なる電力オフセット値を使用する。
【0062】
このために、無線網制御局(RNC)はIub(無線網制御局と基地局間のインターフェース)を通してソフトハンドオーバー状態でない時のための電力オフセット値(POshcch_normal)と、ソフトハンドオーバー状態である時のための電力オフセット値(POshcch_sho)をノード B(図3のノード B1)に伝達しなければならない。
【0063】
次いで、該当ノード Bは、DL DPCHのソフトハンドオーバー状態に応じて、前記二つの電力オフセット値中何れか一つを使用してHS−SCCHの送信電力を決定する。
【0064】
一般に、3GPP WCDMAにおいては、ソフトハンドオーバー状態である時、複数のセルから送信されるDPCHによる干渉発生を最小化させるためにSSDT(サイト選択ダイバーシティ送信;Site Selection Diversity Transmit)技術を利用する。
【0065】
SSDT技術では、ソフトハンドオーバー状態である時、UEはアクティブセル中共通パイロットチャンネル(Common Pilot Channel;以下、CPICHと略称す)の受信信号電力コード(Received Signal Power Code;以下、RSCPと略称す)値が最も高いセルをプライマリーセルとして選択し、その他のアクティブセルを非プライマリーセルと指定した後、各アクティブセルにプライマリーセルのIDを送信する。
【0066】
次いで、プライマリーセルはDPCHデータを送信し、各非プライマリーセルはDPCHデータの送信を一時的に中止する。UEはCPICHのRSCPを周期的に測定し、周期的にプライマリーセルのSSDT IDを全てのアクティブセルに送信する。この時、UEはプライマリーセルのIDをDPCHのフィードバック情報(Feedback Information;以下、FBIと略称す)フィールドを通して送信する。
【0067】
従って、本発明は、SSDT方式を活用して、DPCHのソフトハンドオーバー状態であるかどうか、及びHS−SCCHを通して送信するセルがプライマリーであるか、或いは非プライマリーであるかどうかを考慮する。この方式は、DPCHがSSDTで動作するか否かとは関係なく、ただ、SSDTで使用されるFBIフィールドを通したアップリンク信号法のみを利用する。
【0068】
このために、無線網制御局(RNC)はソフトハンドオーバー状態でない時のための電力オフセット値(POshcch_normal)、ソフトハンドオーバー状態でプライマリーセルである時のための電力オフセット値(POshcch_primary)、及びソフトハンドオーバー状態で非プライマリーセルである時のための電力オフセット値(POshcch_nonprimary)をIubを通して該当ノード B(図3のノード B1)に伝達しなければならない。
【0069】
次いで、UEが送信するSSDTのセルID受信結果を利用して、該当ノードBはDPCHのソフトハンドオーバー状態、及びソフトハンドオーバー状態である時のためのプライマリーセルに応じて、前記三つの電力オフセット値中一つを選択してHS−SCCHの送信電力を決定する。
【0070】
前記したように、DL DPCHはデータフィールド、TFCIフィールド、TPCフィールド、及びパイロットフィールドで構成され、HS−SCCHの送信電力は前記フィールド中何れか一つのフィールドの送信電力に対する電力オフセットで決定することができた。
【0071】
そして、本発明は、端末、移動局、及びUEなどを混用しているが、これは説明の便宜のためのもので、すべて同じ意味を有している。
【0072】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明においては、端末毎に構成されるDPCHチャンネルを利用してHS−SCCHの電力を調節し得るHS−SCCHの送信電力制御方法を提案した。特に、本発明は、各サブフレームの電力を各端末に合わせた電力で送信し、ソフトハンドオーバー状態と、該ソフトハンドオーバー状態である時のためのプライマリーセルを考慮してHS−SCCHの送信電力を適切に設定することで、セル間の干渉を減らし、基地局の電力を効果的に使用し得るという効果がある。
【0073】
そして、本発明は、図面に示された実施形態を参考にして説明されたが、これは例示的なものに過ぎず、当業者によって多様な形態に変更して使用することができる。従って、本発明の意図は特許請求の範囲によって定義されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係るHS−SCCHの電力設定方法を示した図である。
【図2】図1のDL DPCHに対するHS−SCCHの相対的な送信電力設定を示した図である。
【図3】無線接続ネットワーク構造のソフトハンドオーバー状態である時のためのHS−SCCHの送信電力設定を示した図である。
【図4】HS−SCCHを通して送信される制御情報を示したフレーム構造である。
【図5】制御情報を送信するためのHS−SCCHの信号法を示した図である。
【図6】HS−SCCH及びHS−DSCHの送信タイミングを示した図である。

Claims (14)

  1. 通信システムの制御情報処理方法であって、
    該方法は、無線網制御局(RNC)によって、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)をサポートする基地局(ノードB)に電力オフセット(PO)値を提供することを含み、
    該PO値は、第2の高速共有チャンネルに関連した第1の高速共有チャンネルのためのものであり、該提供することは、該基地局と該RNCとの間のインターフェースを介して実行され、
    該第1の高速共有チャンネルは、高速共有制御チャンネル(HS−SCCH)であり、該第2の高速共有チャンネルは、高速ダウンリンク共有チャンネル(HS−DSCH)であり、
    該第1の高速共有チャンネルは、該第2の高速共有チャンネルの制御チャンネルであり、
    該HS−SCCHの送信電力は、ダウンリンク専用物理チャンネル(DL DPCH)に対する該PO値によって決定され、
    該HS−SCCHは、2msのサブフレームを有し、
    該インターフェースは、該RNCと該基地局との間のIubインターフェースであって、該PO値を提供するために用いられるIubインターフェースであり、
    該DL DPCHは、少なくとも1つのフィールドを含み、該HS−SCCHの送信電力は、該少なくとも1つのフィールドの情報によって決定される、方法。
  2. 前記DL DPCHの前記少なくとも1つのフィールドは、データフィールドと、TFCI(Transport Format Combination Indicator)フィールドと、TPC(Transmit Power Control)フィールドと、パイロットフィールドとのうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載の方法。
  3. 使用者機器(UE)がソフトハンドオーバー状態にあるか否かに応じて、異なる電力オフセットが適用される、請求項1に記載の方法。
  4. 前記第1の高速共有チャンネルを送信するセルが使用者機器(UE)についてプライマリーセルであるか否かに応じて、異なる電力オフセットが適用される、請求項1に記載の方法。
  5. 前記PO値は、
    使用者機器(UE)がソフトハンドオーバー状態にない場合のための第1の電力オフセット値と、
    該UEがソフトハンドオーバー状態にあり、セルがプライマリーである場合のための第2の電力オフセット値と、
    該UEがソフトハンドオーバー状態にあり、該セルが非プライマリーである場合のための第3の電力オフセット値と
    を含む、請求項1に記載の方法。
  6. 前記DL DPCHの前記少なくとも1つのフィールドは、パイロットフィールドである、請求項1に記載の方法。
  7. 通信システムの制御情報処理方法であって、
    該方法は、基地局(ノードB)によって、高速ダウンリンクパケットアクセス(HSDPA)をサポートする無線網制御局(RNC)から電力オフセット(PO)値を受信することを含み、
    該PO値は、第2の高速共有チャンネルに関連した第1の高速共有チャンネルのためのものであり、該受信することは、該基地局と該RNCとの間のインターフェースを介して実行され、
    該第1の高速共有チャンネルは、高速共有制御チャンネル(HS−SCCH)であり、該第2の高速共有チャンネルは、高速ダウンリンク共有チャンネル(HS−DSCH)であり、
    該第1の高速共有チャンネルは、該第2の高速共有チャンネルの制御チャンネルであり、
    該HS−SCCHの送信電力は、ダウンリンク専用物理チャンネル(DL DPCH)に対する該受信されたPO値によって決定され、
    該HS−SCCHは、2msのサブフレームを有し、
    該インターフェースは、該RNCと該基地局との間のIubインターフェースであって、該PO値を提供するために用いられるIubインターフェースであり、
    該DL DPCHは、少なくとも1つのフィールドを含み、該HS−SCCHの送信電力は、該少なくとも1つのフィールドの情報によって決定される、方法。
  8. 前記DL DPCHの前記少なくとも1つのフィールドは、データフィールドと、TFCI(Transport Format Combination Indicator)フィールドと、TPC(Transmit Power Control)フィールドと、パイロットフィールドとのうちの少なくとも1つを含む、請求項7に記載の方法。
  9. 使用者機器(UE)がソフトハンドオーバー状態にあるか否かに応じて、異なる電力オフセットが適用される、請求項7に記載の方法。
  10. 前記第1の高速共有チャンネルを送信するセルが使用者機器(UE)についてプライマリーセルであるか否かに応じて、異なる電力オフセットが適用される、請求項7に記載の方法。
  11. 前記PO値は、
    使用者機器(UE)がソフトハンドオーバー状態にない場合のための第1の電力オフセット値と、
    該UEがソフトハンドオーバー状態にあり、セルがプライマリーである場合のための第2の電力オフセット値と、
    該UEがソフトハンドオーバー状態にあり、該セルが非プライマリーである場合のための第3の電力オフセット値と
    を含む、請求項7に記載の方法。
  12. 前記DL DPCHの前記少なくとも1つのフィールドは、パイロットフィールドである、請求項7に記載の方法。
  13. 使用者機器(UE)によって高速チャンネルを受信する方法であって、
    該方法は、
    HSDPAシステムのノードBによってHS−SCCHを介して送信された制御情報を受信することと、
    該受信された制御情報を用いて、該ノードBによってHS−DSCHを介して送信された使用者データを受信することと
    を含み、
    該HS−SCCHの電力オフセット(PO)値は、該ノードBと無線網制御局(RNC)との間のインターフェースを介して該RNCから受信され、
    該HS−SCCHの送信電力は、ダウンリンク専用物理チャンネル(DL DPCH)に対する該受信されたPO値によって決定され、
    該HS−SCCHは、2msのサブフレームを有し、
    該インターフェースは、該RNCと該基地局との間のIubインターフェースであって、該PO値を提供するために用いられるIubインターフェースであり、
    該DL DPCHは、少なくとも1つのフィールドを含み、該HS−SCCHの送信電力は、該少なくとも1つのフィールドの情報によって決定される、方法。
  14. 前記DL DPCHの前記少なくとも1つのフィールドは、データフィールドと、TFCI(Transport Format Combination Indicator)フィールドと、TPC(Transmit Power Control)フィールドと、パイロットフィールドとのうちの少なくとも1つを含む、請求項13に記載の方法。
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