KR100724709B1 - 이동 통신 시스템, 기지국, 이동국과 이에 대한 임계치설정 방법 및 이 방법을 내부에 저장한 프로그램을 구비한기록 매체 - Google Patents

이동 통신 시스템, 기지국, 이동국과 이에 대한 임계치설정 방법 및 이 방법을 내부에 저장한 프로그램을 구비한기록 매체 Download PDF

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Abstract

변조-부호화 모드를 선택할 때 사용하기 위한 최적 임계치의 설정을 회선 상황에 따라 용이하게 행하는 이동 통신 시스템을 제공한다. 선택 제어 유닛은 이동국에 의해 검출된 공통 파일럿 신호의 수신 품질을 임계치 테이블에 저장된 복수의 임계치와 비교해서, 이 변조-부호화 모드를 선택할 것인가를 판단하여, 그 판단 결과를 전환 명령으로서 출력한다. 임계치 가변 제어 유닛은 이동국으로부터의 수신 에러 통지 내용에 기초하여 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드에 대응하는 회선 품질의 범위를 나타내는 임계치 레벨을 가변 제어한다.
회선 품질, 기지국, 이동국, 변조-부호화 모드, 에러율

Description

이동 통신 시스템, 기지국, 이동국과 이에 대한 임계치 설정 방법 및 이 방법을 내부에 저장한 프로그램을 구비한 기록 매체{MOBILE COMMUNICATIONS SYSTEM, BASE STATION, MOBILE STATION, THRESHOLD SETTING METHOD AND STORAGE MEDIUM HAVING PROGRAM RECORDED THEREIN}
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동 통신 시스템의 구성을 나타내는 블록도.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 기지국의 구성을 나타내는 블록도.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 이동국의 구성을 나타내는 블록도.
도 4는 도 2에 나타낸 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛의 구성을 나타내는 블록도.
도 5는 도 4에 나타낸 임계치 가변 제어 유닛에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치의 가변 제어를 나타내는 도면.
도 6은 도 4에 나타낸 임계치 가변 제어 유닛에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치의 가변 제어를 나타내는 흐름도.
도 7은 도 4에 나타낸 임계치 가변 제어 유닛에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치의 가변 제어의 일례를 나타내는 흐름도.
도 8은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛의 구성을 나타내는 블록도.
도 9는 도 8에 나타낸 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치의 가변 제어를 나타내는 도면.
도 10은 도 8에 나타낸 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치의 가변 제어를 나타내는 흐름도.
도 11은 도 8에 나타낸 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어의 다른 예를 나타내는 흐름도.
도 12는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 기지국의 구성을 나타내는 블록도.
도 13은 도 12에 나타낸 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛의 구성을 나타내는 블록도.
도 14는 도 13에 나타낸 임계치 가변 제어 유닛에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치의 가변 제어를 나타내는 도면.
도 15는 도 13에 나타낸 임계치 가변 제어 유닛에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치의 가변 제어를 나타내는 흐름도.
도 16은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에 의한 임계치의 가변 제어를 나타내는 도면.
도 17은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에 의한 임계치의 가변 제어를 나타내는 흐름도.
도 18은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에 의한 임계치의 가변 제어를 나타내는 도면.
도 19는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에 의한 임계치의 가변 제어를 나타내는 흐름도.
도 20은 본 발명의 제 6 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에 의한 임계치의 가변 제어를 나타내는 도면.
도 21은 본 발명의 제 6 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에 의한 임계치의 가변 제어를 나타내는 흐름도.
도 22는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에 의한 임계치의 가변 제어를 나타내는 흐름도.
※도면의 주요부분에 대한 부호의 설명※
1, 4 기지국
2 이동국
3 기지국 제어 장치
11, 21 안테나
12, 22 듀플렉서
13, 23 수신 유닛
14, 24 유저 정보-제어 정보 분리 유닛
15, 41 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛
15a, 41a 선택 제어 유닛
15b, 41b 임계치 테이블
15c, 41c 임계치 가변 제어 유닛
15d 블록 에러율 측정 유닛
16, 25 제어 유닛
17 변조-부호화 유닛
18, 29 합성 유닛
19, 30 송신 유닛
20, 31 기록 매체
26 복조-복호화 유닛
27 에러 검출 유닛
28 수신 품질 측정 유닛
41d 개별 신호 송신 전력 검출 유닛
171 QPSK 변조-부호화 회로
172 16 QAM 변조-부호화 회로
173 64 QAM 변조-부호화 회로
261 QPSK 복조-복호화 회로
262 16 QAM 복조-복호화 회로
263 64 QAM 복조-복호화 회로
본 발명은 이동 통신 시스템, 기지국, 이동국과 이에 대한 임계치 설정 방법 및 이 방법을 내부에 저장한 프로그램을 구비한 기록 매체에 관한 것으로, 특히 HS-PDSCH(High Speed-Physical Downlink Shared Channel)을 사용한 시스템에서의 변조-부호화 모드의 전환시 사용하기 위한 임계치 설정 방법에 관한 것이다.
최근, 휴대 전화기 등의 이동 단말기(이동국)에서는, 데이터량이 많은 정지 화상이나 단시간의 동화상 등을 다루기 위한 멀티미디어 기술이 도입되고 있으며, 이에 따라서 대용량, 고속 데이터 전송 방법이 필요하게 된다.
이 대용량이며 고속의 데이터 전송 방법으로는, 하향회선(기지국으로부터 이동국으로)의 전송 속도만을 고속화한 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel) 방식이나 HS--PDSCH 방식 등이 제안되어 있다.
상술한 HS-PDSCH를 사용하여 기지국으로부터 이동국으로 데이터를 송신하는 이동 통신 시스템에서는, 복수의 변조-부호화 모드들 중 어느 하나가 선택될 수 있다. 각 변조-부호화 모드는 1회의 변조 처리로 2비트(4치)를 송신하는 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 1회의 변조 처리로 4비트(16치)를 송신하는 16QAM(16 Quadrature Amplitude Modulation), 1회의 변조 처리로 6비트(64치)를 송신하는 64QAM(64 Quadrature Amplitude Modulation) 등의 복수의 변조 모드와, 검사 비트를 부가하여 모든 비트수가 정보 비트의 4/3배인 용장도를 갖는 레이트 3/4의 에러 정정 부호, 모든 비트수가 정보 비트의 2/1배인 용장도를 갖는 레이트 1/2의 에러 정정 부호 등의 복수의 부호화 모드를 조합시킨 것이다.
상술한 변조-부호화 모드들 중 어느 하나를 선택하는 방법으로는, 종래 기지국으로부터 이동국으로 송출되는 CPICH(Common Pilot Channel)의 공통 파일럿 신호 의 수신 품질[Ec/Io(칩당 에너지/단위 주파수당의 간섭파 전력)]의 범위를 미리 고정시킨 임계치로서 결정한 후, 공통 파일럿 신호의 수신 품질에 따라 변조-부호화 모드를 선택하는 방법이 있다.
이 경우, 이동국은 기지국으로부터의 공통 파일럿 신호의 수신 품질을 측정하여 기지국에 통지한다. 기지국은 이동국으로부터 얻어진 공통 파일럿 신호의 수신 품질을 상기 임계치와 비교하여, 이 수신 품질에 따른 변조-부호화 모드를 선택한다.
또한, 변조-부호화 모드 중 임의의 것을 선택하는 다른 방법으로는, 기지국으로부터 이동국으로의 하향회선의 개별 신호 DPCH(Dedicated Physical Channel)의 송신 전력 범위를 미리 고정시킨 임계치로서 결정함으로써, 개별 신호의 송신 전력에 대응하는 변조-부호화 모드를 선택하는 방법이 있다. 이 경우, 상기 하향회선의 개별 신호에 대해서는 이동국에서 소정의 수신 품질을 얻을 수 있도록 고속 폐루프형의 송신 전력 제어가 행해진다.
3GPP(third generation partnership project)의 TR(Technical Report) 25.848 V4.0.0(2001년 3월)에 AMC(Adaptive Modulation and Coding)로서 변조-부호화 모드가 설명되어 있다. 또한, 상기 공통 파일럿 신호의 수신 품질의 범위나 개별 신호의 송신 전력의 범위는 시뮬레이션을 통해 미리 고정된 값이 설정되어 있다.
상술한 종래의 이동 통신 시스템에서는, 공통 파일럿 신호의 수신 품질에 따 라 변조-부호화 모드를 선택하는 경우, 각각의 변조-부호화 모드에 대응하는 공통 파일럿 신호의 수신 품질의 최적 범위(임계치)를 설정하는 것이 곤란한 문제가 있다.
또한, 공통 파일럿 신호의 수신 품질이 동일하더라도, 단말의 성능이 다르기 때문에, 패킷의 수신 에러율이 다르다. 따라서, 각 단말은 이 각 단말의 각각의 변조-부호화 모드에 대응하는 공통 파일럿 신호 수신 품질의 임계치의 최적치가 다른 문제도 있다.
회선 상황을 결정하는 요인으로는, 전파 손실, 다경로(multi-path) 환경(경로수 및 각 경로의 크기), 잡음 전력(간섭파 전력 및 열잡음 전력), 이동국의 이동 속도 등이 있다. 이 때문에, 공통 파일럿 신호의 수신 품질이 동일하게 설정되는 경우에도, 상술한 요인들 중 임의의 것이 다를 수 있다. 따라서, 다경로 환경이나 이동국의 이동 속도에 따라 HS-PDSCH의 최적 모드가 다르게 설정될 수 있다. 최적 모드라 함은 목표로 하는 통신 품질(블록 에러율 등)을 만족시킬 수 있는 모드들 중에서 데이터 전송 속도가 최대인 모드를 일컫는다.
한편, 개별 신호의 송신 전력에 대응한 변조-부호화 모드를 선택하는 방법의 경우에는, 상술한 공통 파일럿 신호의 수신 품질을 이동국으로부터 기지국으로 보고함으로 인해 피드백 지연이 없기 때문에, 피드백 지연에 의한 영향을 받지않는다.
그러나, 이 방법에서도 각각의 변조-부호화 모드에 대응하는 개별 신호의 송신 전력의 최적 범위(임계치)를 설정하는 것이 곤란한 문제가 있다. 또한, 이 방 법에서는, 이동국이 셀 경계에 위치해서, 복수의 기지국에 대한 DPCH를 설정하도록 소프트 핸드오버(handover)를 행한 경우, 상술한 HS-PDSCH를 사용한 데이터 전송에서는 소프트 핸드오버가 행해지지 않아서 1개의 기지국만으로부터 데이터가 송신되기 때문에, 개별 신호의 송신 전력으로 하향회선의 회선 품질을 추정하면, 실제 하향회선의 회선 품질과의 오차가 커지는 문제도 있다.
본 발명의 목적은 상술한 문제점을 해결하여, 변조-부호화 모드를 선택할 때 사용되는 최적 임계치의 설정을 회선 상황에 따라서 용이하게 행할 수 있는 이동 통신 시스템, 기지국, 이동국, 이것에 사용되는 임계치 설정 방법, 및 이 방법을 내부에 기록한 프로그램을 제공하는 데 있다.
본 발명에 따른 이동 통신 시스템은, 기지국 제어 장치에 의해 제어되는 기지국과 이동국과의 사이의 블록 단위의 데이터 전송에 사용되는 복수의 변조-부호화 모드들 중 어느 하나를 선택할 수 있는 이동 통신 시스템으로서, 데이터 전송에서의 회선 품질을 측정하는 측정 수단과, 측정 수단에 의해 측정된 회선 품질에 따라서 변조-부호화 모드들 중 한 모드를 선택하는 선택 수단과, 데이터 전송에서의 블록 단위의 수신 에러의 발생을 검출하는 검출 수단과, 및 검출 수단의 검출 결과에 기초해서 선택 수단에 의해 변조-부호화 모드들 중 한 모드를 선택시 사용되는 임계치를 가변 제어하는 가변 제어 수단을 포함한다.
본 발명에 따른 기지국은, 기지국 제어 장치에 의해 제어되며, 복수의 변조-부호화 모드들 중 임의의 것을 사용하여 이동국과 블록으로 분할된 데이터의 데이 터 전송을 행하는 기지국으로서, 데이터 전송에서의 회선 품질에 따라 변조-부호화 모드들 중 한 모드를 선택하는 선택 수단, 및 이동국에 의해 검출된 데이터 전송에서의 블록 단위의 수신 에러 발생에 기초해서 선택 수단에 의해 변조-부호화 모드들 중 한 모드를 선택시 사용하기 위한 임계치를 가변 제어하는 가변 제어 수단을 포함한다.
본 발명에 따른 이동국은, 기지국 제어 장치에 의해 제어되는 기지국이 복수의 변조-부호화 모드들 중 임의의 것을 사용하여 블록으로 분할된 데이터의 데이터 전송을 행하는 이동국으로서, 데이터 전송에서의 회선 품질을 측정하는 측정 수단과, 데이터 전송에서의 블록 단위의 수신 에러의 발생을 검출하는 검출 수단과, 측정 수단에 의해 측정된 회선 품질에 따라서 변조-부호화 모드들 중 한 모드를 선택하는 선택 수단, 및 검출 수단의 검출 결과에 기초해서 선택 수단에 의해 변조-부호화 모드들 중 한 모드를 선택시 사용되는 임계치를 가변 제어하는 가변 제어 수단을 포함한다.
본 발명에 따른 임계치 설정 방법은, 기지국 제어 장치에 의해 제어되는 기지국과 이동국과의 사이의 블록 단위의 데이터 전송에 사용되는 복수의 변조-부호화 모드들 중 어느 하나를 선택할 수 있는 이동 통신 시스템의 임계치 설정 방법으로서, 데이터 전송에서의 회선 품질을 측정하는 단계와, 측정된 회선 품질에 따라서 변조-부호화 모드들 중 한 모드를 선택하는 단계와, 데이터 전송에서의 블록 단위의 수신 에러의 발생을 검출하는 단계, 및 검출 결과에 기초해서 변조-부호화 모드들 중 한 모드를 선택시 사용되는 임계치를 가변 제어하는 단계를 포함한다.
본 발명에 따른 기록 매체는, 기지국 제어 장치에 의해 제어되는 기지국과 이동국과의 사이의 블록 단위의 데이터 전송에 사용되는 복수의 변조-부호화 모드들 중 어느 하나를 선택할 수 있는 이동 통신 시스템에서의 기지국의 임계치 설정 방법의 프로그램이 저장된 기록 매체로서, 이 프로그램은 컴퓨터가 데이터 전송에서의 회선 품질의 측정 결과에 따라 송신/수신 모드들 중 한 모드를 선택 처리하도록 하고, 데이터 전송에서의 블록 단위의 수신 에러 발생 검출 결과에 기초해서 송신/수신 모드들 중 한 모드를 선택시 사용되는 임계치를 가변 제어 처리하도록 한다.
즉, 복수의 변조-부호화 모드들 중 임의의 것을 선택할 수 있는 본 발명에 따른 이동 통신 시스템은, 무선 회선의 회선 품질에 따라서 변조-부호화 모드를 전환하고, 변조-부호화 모드가 전환되는 레벨을 기지국으로부터 이동국으로 송신되는 각 블록 데이터의 수신 에러 발생에 기초해서 제어한다.
구체적으로 설명하면, 본 발명에 따른 이동 통신 시스템에서는 기지국이 이동국에 정보 블록을 송신하면, 이동국이 이 정보 블록을 수신한다. 이 정보 블록에 수신 에러가 있는 경우, 이동국은 이 정보 블록의 수신에 실패하였음을 기지국에 통지한다.
이동국에서는 이 정보 블록의 수신 에러 발생에 기초해서, 변조-부호화 모드를 전환하기 위한 임계치를 가변 제어한다. 즉, 이 정보 블록의 수신이 성공될 때에 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드에 대응하는 회선 품질의 범위를 나타내는 임계치 레벨을 소정치 Pdown dB만큼 낮추고, 정보 블록의 수신이 소정 회수만큼 실패한 때에, 상기 임계치 레벨을 소정치 Pup dB만큼 높인다.
여기서, 회선 품질을 추정하기 위한 방법으로는, 상술한 바와 같이, 이동국으로부터 보고되는 공통 파일럿 신호의 수신 품질의 측정 결과를 사용하는 방법이나 고속 폐루프형의 송신 전력 제어가 행해지는 하향 회선의 개별 신호 DPCH(Dedicated Physical Channel)의 송신 전력의 측정 결과를 사용하는 방법이 있다.
또한, 임계치 레벨을 높이거나 낮출 때 사용하기 위한 값은 Pdown〈Pup로 한다. 또한, 임계치 레벨을 높이거나 낮출 때 사용하기 위한 값은 목표로 하는 블록 에러율에 따라 결정된다. 이 경우, 목표로 하는 블록 에러율을 1/N으로 하면, (N-1)Pdown=Pup로 되게 한다. 예를 들면, 목표로 하는 블록 에러율이 10%이면, Pdown 은 0.1이고 Pup은 0.9이다.
한편, 임계치 레벨을 높이거나 낮추는 방법으로는 변조-부호화 모드에 대응하는 모든 임계치를 동시에 높이거나 낮추는 방법이나 이 임계치들을 각각 독립적으로 높이거나 낮추는 방법이 있다.
임계치를 동시에 높이거나 낮추는 방법으로는, 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드에 대응하는 회선 품질의 범위를 나타내는 임계치 레벨을 낮출 때에, 다른 임계치 레벨 모두를 낮추고, 임계치 레벨을 높일 때에, 다른 임계치 레벨 모두 를 높인다.
또한, 임계치를 독립적으로 높이거나 낮추는 방법의 경우에, 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드에 대응하는 회선 품질의 범위를 나타내는 임계치 레벨만을 높이거나 낮춘다. 이 경우, 정보 블록의 수신이 성공되면, 상한 임계치 레벨을 소정치 Pdown dB만큼 낮추고, 정보 블록의 수신이 소정 회수만큼 실패한 때에는 하한 임계치 레벨을 소정치 Pup dB만큼 높인다.
상술한 바와 같이, 임계치 레벨을 높이거나 낮출 때에는, 최소 전송 속도의 변조-부호화 모드가 선택되는 경우, 상한 임계치 레벨이 소정 레벨까지 높아진 후, 상한 임계치 레벨을 높이지 않도록 하고, 최대 전송 속도가 선택되는 경우, 하한 임계치 레벨이 소정 레벨까지 낮아진 후, 하한 임계치 레벨을 낮추지 않도록 한다.
또는, 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드에 대응하는 회선 품질 범위의 임계치와 현재의 회선 품질간의 차가 소정치 Pmax 이상이면, 임계치 레벨을 높이거나 낮출 수 없다.
그러나, 각 임계치를 독립적으로 높이거나 낮추는 방법을 사용하는 경우, 상술한 방법에서의 처리와 더불어, 다음의 처리가 행해진다. 즉, 상한 임계치 레벨과 하한 임계치 레벨간의 차가 소정치 이하일 때에 상한 임계치를 낮춤으로써 생긴 것이면, 하한 임계치 레벨을 낮춘다. 한편, 하한 임계치 레벨을 높임으로써 생긴 것이면, 상한 임계치 레벨을 높인다.
상술한 바와 같이, 정보 블록의 에러 발생 유무에 따라 임계치를 가변 제어 함으로써, 회선 상태에 따라 급속으로 변조-부호화 모드를 전환시 사용하기 위한 임계치를 설정할 수 있다. 따라서, 변조-부호화 모드를 선택시 사용하기 위한 최적 임계치 설정을 회선 상태에 따라 용이하게 설정할 수 있다.
한편, 본 발명의 다른 이동 통신 시스템에서는, 소정 측정 기간에서의 블록 에러율이 목표로 하는 블록 에러율보다 높은가 또는 낮은가의 여부에 따라서 임계치 레벨을 높이거나 낮춘다. 이 경우, 소정 측정 기간에서의 블록 에러율이 목표로 하는 블록 에러율보다 높다면, 임계치 레벨을 소정치 Pup dB만큼 높이고, 소정 측정 기간에서의 블록 에러율이 목표로 하는 블록 에러율보다 낮으면, 임계치 레벨을 소정치 Pdown dB만큼 낮춘다.
따라서, 회선 상태에 따라서 급속으로 변조-부호화 모드를 전환시 사용하기 위한 임계치를 설정할 수 있기 때문에, 변조-부호화 모드를 선택시 사용하기 위한 최적 임계치 설정을 회선 상황에 따라 용이하게 행할 수 있다.
또한, 수신 에러 발생이 n회(n은 1 이상의 정수) 검출된 때에 임계치를 높이도록 하고, 수신 에러 발생이 m회(m은 n〈m의 정수) 연속해서 검출되지 않은 때에 임계치를 낮출 수도 있다.
한편, 본 발명에 따른 다른 이동 통신 시스템에서는, 블록으로 분할되어 송신되는 데이터가 올바르게 수신될 수 없는 경우에, 올바르게 수신될 때까지 최대 N회 재전송한다. 이 시스템에서, 재전송된 데이터에 대한 수신 에러 유무의 검출 정보도 임계치 제어에 사용한다.
이 경우, 임계치를 감소하는 스텝 사이즈를 재전송 회수 i와, 현재 변조-부호화 모드에서의 전송률 BR1과 현재 변조-부호화 모드보다 한 레벨 낮은 변조-부호화 모드에서의 전송률 BR2와의 비 △BR(==BR1/BR2)에 의해 설정된다. 즉, (i+1)〈△BR인 경우에는, 재전송을 행해도 현재의 변조-부호화 모드를 사용하여 송신을 보다 빨리 완료할 가능성이 크기 때문에, 임계치를 변화시키는 스텝 사이즈를 양의 값으로 설정하여, 현재의 변조-부호화 모드 이상을 선택할 확률을 높인다.
한편, (i+1)〉△BR인 경우에, 현재 모드보다 한 레벨 낮은 변조-부호화 모드를 사용하여 보다 빨리 송신을 완료할 가능성이 크기 때문에, 임계치를 변화시키는 스텝 사이즈를 음의 값으로 설정하여, 현재의 변조-부호화 모드보다 한 레벨 낮은 모드를 선택할 확률을 높인다. 따라서, 재전송도 고려하여 보다 고속의 전송을 행하기 위해 최적의 임계치를 설정할 수 있다.
이에 반하여, 본 발명에 따른 다른 이동 통신 시스템에서는, 임계치를 제어하는 스텝 사이즈를 현재의 수신 품질 Q와 제어되는 임계치 TH간의 차 △Q(=Q-TH)에 의해 설정한다. 즉, 실제의 수신 품질과 제어되는 임계치간의 차가 클수록, 제어되는 스텝 사이즈의 절대치를 크게 함으로써 보다 빠르게 최적 임계치로 수렴할 수 있다.
다음에, 본 발명의 실시예들에 대해서 도면을 참조하여 설명하기로 한다. 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 이동 통신 시스템의 구성을 나타내는 블록도이다. 도 1에서, 본 발명의 실시예에 따른 이동 통신 시스템은 기지국(1), 이동국(2) 및 기지국 제어 장치[예를 들면, RNC(Radio Network Controller)](3)를 포함한다.
기지국(1)은 HS-PDSCH(High Speed-Physical Downlink Shared Channel)의 데이터를 데이터 블록으로 분할해서, 이 데이터 블록을 이동국(2)에 송신한다. 각 블록에는 CRC(Cyclic Redundancy Check) 부호(에러 검출 부호)가 할당된다. HS-PDSCH를 수신하면, 이동국(2)은 CRC 부호를 사용해서 각 데이터 블록의 수신 에러의 유무를 판정하고, 이 판정 결과를 기지국(1)에 통지한다.
상술한 이동 통신 시스템에서는, 변조-부호화 모드들 중 어느 하나가 선택될 수 있다. 각 변조-부호화 모드[R=3/4를 갖는 64QAM, R=3/4를 갖는 16QAM, R=1/2를 갖는 QPSK(3GPP의 TR25.848 V4.0.0(2001년 3월)에 기재됨)]은, 1회의 변조 처리로 2비트(4치)를 송신하는 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 1회의 변조 처리로 4비트(16치)를 송신하는 16QAM(16 Quadrature Amplitude Modulation), 1회의 변조 처리로 6비트(64치)를 송신하는 64QAM(64 Quadrature Amplitude Modulation) 등의 복수의 변조 모드와, 검사 비트를 부가하여 모든 비트수가 정보 비트의 4/3배인 용장도를 갖는 레이트 3/4의 에러 정정 부호, 모든 비트수가 정보 비트의 2/1배인 용장도를 갖는 레이트 1/2의 에러 정정 부호 등의 복수의 부호화 모드를 조합시킨 것이다. 상술한 변조-부호화 모드는 기본적으로 기지국(1)의 결정에 기초하여 전환되지만, 이동국(2)으로부터 상향회선(UP)의 DPCH(Dedicated Physical Channel)를 통해 기지국(1)에 지시하여 전환되어도 좋다.
기지국(1)이 변조-부호화 모드의 전환을 결정하는 경우에는, 하향회선(DL)의 DPCH를 사용해서 기지국(1)으로부터 이동국(2)으로 통지하여, 이 모드의 전환을 통 지한 후, 소정의 타이밍에서 변조-부호화 모드를 전환한다.
도 2는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 기지국(1)의 구성을 나타내는 블록도이다. 도 2에서, 기지국(1)은 안테나(11), 듀플렉서(DUP)(12), 수신 유닛(13), 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(14), 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15), 제어 유닛(16), 변조-부호화 유닛(17), 합성 유닛(18), 송신 유닛(19) 및 기록 매체(20)를 포함한다. 기지국의 호(call) 제어 부분, 음성 입출력 부분, 표시 부분은 공지 기술로부터 얻어질 수 있기 때문에, 여기서는 그 구성 및 동작에 대한 설명을 생략하기로 한다.
수신 유닛(13)은 안테나(11) 및 듀플렉서(12)를 매개로 수신한 신호[DPCH(UL) 등]를 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(14)에 송출한다. 이 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(14)은 수신 유닛(13)으로부터의 수신 신호를 유저 정보(음성 신호, 화상 신호 등)와 제어 정보로 분리하여, 유저 정보를 상술한 호 제어 부분, 음성 출력 부분, 표시 부분에 송출하고, 제어 정보를 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)과 제어 유닛(16)에 각각 송출한다.
변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)은 기록 매체(20)에 저장된 프로그램을 실행시킴으로써, 도 2에 나타내지 않은 이동국으로부터의 수신 에러 통지를 감시하고, 이 감시 결과에 따라 임계치를 가변 제어함과 동시에, 이 임계치를 사용해서 현재의 회선 품질에 따라 어느 변조-부호화 모드를 선택할 것인가를 결정해서, 이 변조-부호화 모드로의 전환 지시를 제어 유닛(16) 및 변조-부호화 유닛(17)에 각각 송출한다.
변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)은 임계치의 가변 제어값을 목표로 하는 블록 에러율에 따라 미리 설정하고 있다. 임계치를 가변 제어하는 경우, 임계치 레벨을 낮출 때 사용되는 값을 Pdown으로 설정하고, 임계치 레벨을 높일 때 사용되는 값을 Pup로 설정한다. 이 값들은 Pdown〈Pup의 관계에 있다. 이 경우, 목표로 하는 블록 에러율이 1/N이면, (N-1)Pdown=Pup로 되도록 설정된다. 예를 들면, 목표로 하는 블록 에러율이 10%, Pdown이 0.1이면, Pup는 0.9로 된다.
제어 유닛(16)은 기록 매체(20)에 저장된 프로그램을 실행함으로써 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(14)으로부터의 제어 정보 및 외부로부터의 입력 정보(예를 들면, 도 2에 나타내지 않은 기지국 제어 장치로부터의 제어 정보)에 기초하여 각종 제어 신호를 생성해서, 이 신호를 기지국(1) 내의 각 부분에 출력하여 제어한다. 또한, 기록 매체(20)에는 제어 유닛(16)을 포함하는 기지국(1)의 각 부분에 의해 실행되는 프로그램이 저장된다.
또한, 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)으로부터의 전환 지시에 의해 변조-부호화 유닛(17)이 모드를 전환하면, 제어 유닛(16)은 이 모드 전환 정보를 포함한 제어 정보를 생성해서, 합성 유닛(18)에 송출한다.
변조-부호화 유닛(17)은 QPSK 변조-부호화 회로(171), 16 QAM 변조-부호화 회로(172) 및 64 QAM 변조-부호화 회로(173)를 포함한다. QPSK 변조-부호화 회로(171)의 변조-부호화 모드는 상술한 R=1/2를 갖는 QPSK이다. 16 QAM 변조-부호화 회로(172)의 변조-부호화 모드는 상술한 R=3/4를 갖는 16 QAM이다. 64 QAM 변조-부호화 회로(173)의 변조-부호화 모드는 상술한 R=3/4를 갖는 64 QAM이다.
변조-부호화 유닛(17)은 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)으로부터의 전환 지시에 응답하여, QPSK 변조-부호화 회로(171), 16 QAM 변조-부호화 회로(172) 및 64QAM 변조-부호화 회로(173) 중 어느 하나로 전환해서, 전환한 회로를 사용하여 유저 정보의 변조 및 부호화를 행하고, 결과를 HS-PDSCH의 데이터로서 합성 유닛(18)에 송출한다.
합성 유닛(18)은 제어 유닛(16)으로부터의 모드 전환 정보를 포함한 제어 정보, 변조-부호화 회로(17)로부터의 HS-PDSCH의 데이터, 기지국(1)의 호 제어 부분이나 음성 입력 부분 등의 입력 신호를 합성해서, 이 신호를 DPCH(DL), HS-PDSCH로서 송신 유닛(19) 및 듀플렉서(12)를 매개하여 안테나(11)로부터 발신한다.
도 3은 본 발명의 제 1 실시예에 따른 이동국(2)의 구성을 나타내는 블록도이다. 도 3에서, 이동국(2)은 안테나(21), 듀플렉서(DUP)(22), 수신 유닛(23), 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(24), 제어 유닛(25), 복조-복호화 유닛(26), 에러 검출 유닛(27), 수신 품질 측정 유닛(28), 합성 유닛(29), 송신 유닛(30) 및 기록 매체(31)를 포함한다. 또한, 이동국(2)의 호 제어 부분, 음성 입출력 부분, 표시 부분은 공지 기술로부터 얻어질 수 있기 때문에, 여기서는 그 구성 및 동작에 대한 설명을 생략한다.
수신 유닛(23)은 안테나(21) 및 듀플렉서(22)를 매개로 수신한 신호{CPICH(Common Pilot Channel), DPCH, HS-PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)}를 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(24)에 송출한다.
유저 정보-제어 정보 분리 유닛(24)은 수신 유닛(23)으로부터의 수신 신호를 유저 정보(음성 신호, 화상 신호 등)와 제어 정보로 분리해서, 유저 정보를 복조-복호화 유닛(26), 이동국(2)의 호 제어 부분, 음성 출력 부분 및 표시 부분에 송출하고, 제어 정보를 제어 유닛(25)에 송출한다.
제어 유닛(25)은 기록 매체(31)에 저장된 프로그램을 실행함으로써, 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(24)으로부터의 제어 정보 및 외부 입력 정보(예를 들면, 텐-키(ten-key)나 음성 입력 부분으로부터의 유저 정보 등)에 기초하여 각종 제어 신호를 생성해서, 이 생성 신호를 이동국(2) 내의 각 유닛에 송출해서 제어함과 동시에, 기지국(1)으로의 제어 정보를 생성해서, 이 정보를 합성 유닛(29)에 송출한다. 또한, 기록 매체(31)는 제어 유닛(25)을 포함한 이동국(2)의 각 유닛에 의해 실행되는 프로그램을 저장한다.
복조-복호화 유닛(26)은 QPSK 복조-복호화 회로(261), 16 QAM 복조-복호화 회로(262) 및 64 QAM 복조-복호화 회로(263)를 포함하고, 제어 유닛(25)으로부터의 전환 지시에 응답하여 QPSK 복조-복호화 회로(261), 16 QAM 복조-복호화 회로(262) 및 QAM 복조-복호화 회로(263) 중 어느 하나로 전환해서, 이 전환된 회로를 사용하여 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(24)으로부터의 유저 정보를 복조-복호화하여, HS-PDSCH의 데이터를 에러 검출 유닛(27) 및 이동국(2) 내의 각 유닛에 출력한다.
에러 검출 유닛(27)은 복조-복호화 유닛(26)에 의해 복호화된 HS-PDSCH 데이터를 이 데이터 블록에 부가된 CRC 부호를 사용해서 각 데이터 블록의 수신 에러의 유무를 판정해서, 이 판정 결과를 합성 유닛(29)에 출력한다. 수신 품질 측정 유 닛(28)은 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(24)으로부터의 공통 파일럿 신호의 수신 품질[Ec/Io(칩당 에너지/단위 주파수당의 간섭파 전력)]을 측정해서, 이 측정 결과를 합성 유닛(29)에 출력한다.
이 합성 유닛(29)은 제어 유닛(25)으로부터의 제어 정보, 에러 검출 유닛(27)으로부터의 판정 결과, 수신 품질 측정 유닛(28)으로부터의 측정 결과, 이동국(2)의 호 제어 부분이나 음성 입력 부분 등의 외부 입력 신호를 합성하여, DPCH(UL)로서 송신 유닛(30) 및 듀플렉서(22)를 매개로 안테나(21)로부터 발신한다.
도 4는 도 2에 나타낸 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)의 구성을 나타내는 블록도이다. 도 4에서, 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)은 선택 제어 유닛(15a), 임계치 테이블(15b) 및 임계치 가변 제어 유닛(15c)을 포함한다.
선택 제어 유닛(15a)은 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(14)에 의해 분리된 이동국(2)의 수신 품질 측정 유닛(28)으로부터의 공통 파일럿 신호(CPICH)의 수신 품질의 측정 결과를 임계치 테이블(15b)에 보존된 복수의 임계치와 비교하여, 어느 변조-부호화 모드를 선택할 것인가를 결정하고, 이 결정 내용을 전환 지시로서 출력한다. 이 경우, 선택 제어 유닛(15a)은 선택한 변조-부호화 모드가 전회의 처리에서와 마찬가지라면 「변경 없음」을 지시한다.
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(14)에 의해 분리된 이동국(2)의 에러 검출 유닛(27)으로부터의 수신 에러 통지의 내용에 기초하여 임계치 테이블(15b)에 보존된 복수의 임계치를 가변 제어한다. 즉, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 이동국(2)에서 정보 블록의 수신에 성공한 때에 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드에 대응하는 회선 품질 범위의 임계치 레벨을 소정치인 Pdown dB만큼 낮추고, 정보 블록의 수신이 소정 회수만큼 실패한 때에 상기 임계치 레벨을 소정치인 Pup dB만큼 높이도록 하고 있다. 이 경우, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 변조-부호화 모드에 대응하는 모든 임계치를 동시에 높이거나 낮춘다.
도 5는 도 4에 나타낸 임계치 가변 제어 유닛(15c)에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어를 나타낸다. 도 6은 도 4에 나타낸 임계치 가변 제어 유닛에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어의 흐름도이다. 도 4 내지 도 6을 참조하여 임계치 가변 제어 유닛(15c)에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치의 가변 제어에 대해서 설명한다. 이하의 설명에서는, 임계치를 T1, T2로 나타내고, 변조-부호화 모드를 MCS(Modulation and Coding Set)#1, MCS#2 및 MCS#3으로 나타낸다. 이 변조-부호화 모드 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3은 상기 R=1/2을 갖는 QPSK, R=3/4를 갖는 16 QAM 및 R=3/4를 갖는 64 QAM에 각각 대응한다.
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 이동국(2)으로부터 수신 에러 통지가 수신될 때, 송신 블록의 판정 결과가 '에러'이면(도 6에 나타낸 스텝 S1), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드인 경우(도 6에 나타낸 스텝 S2), 이동국(2)의 수신 품질 측정 유닛(28)에 의해 측정된 공통 파일럿 신호의 수신 품질과 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 상한 임계치(예를 들면, 변조-부호화 모드 MCS#1의 상한 임계치 T1)와의 차를 연산한다(도 6에 나타낸 스텝 S3).
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 그 연산 결과가 소정치 P2보다 작으면(도 6에 나타낸 스텝 S4), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정의 스텝 Pup만큼 높이고(도 6에 나타낸 스텝 S5), 그 제어를 스텝 S1로 되돌린다. 또한, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 그 연산 결과가 소정치 P2 이상이면(도 6에 나타낸 스텝 S4), 그 이상 임계치 T1 및 T2를 높이지 않고, 그 제어를 스텝 S1로 되돌린다.
또한, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드가 아니면(도 6에 나타낸 스텝 S2), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정 스텝 Pup만큼 높이고(도 6에 나타낸 스텝 S5), 그 제어를 스텝 S1로 되돌린다.
한편, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 송신 블록의 판정 결과가 '에러'가 아니면(도 6에 나타낸 스텝 S1), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도의 모드인 경우(도 6에 나타낸 스텝 S6), 이동국(2)의 수신 품질 측정 유닛(28)에 의해 측정된 수신 품질과 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치 T2와의 차를 연산한다(도 6에 나타낸 스텝 S7).
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 그 연산 결과가 소정치 P1 보다 작으면(도 6에 나타낸 스텝 S8), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정 스텝 Pdown만큼 낮추고(도 6에 나타낸 스텝 S9), 그 제어를 스텝 S1로 되돌린다. 또한, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 그 연산 결과가 소정치 P1 이상이면(도 6에 나타낸 스텝 S8), 그 이상 임계치 T1 및 T2를 낮추지 않고, 그 제어를 스텝 S1로 되돌린다.
또한, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도의 모드가 아니면(도 6에 나타낸 스텝 S6), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정의 스텝 Pdown만큼 낮추고(도 6에 나타낸 스텝 S9), 그 제어를 스텝 S1로 되돌린다. 여기서, 모든 임계치 T1 및 T2는 도 5에 나타낸 바와 같이 이들의 간격이 소정치 P0로 되도록 높여지거나 낮춰질 수 있다.
도 7은 도 4에 나타낸 임계치 가변 제어 유닛(15c)에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어의 다른 예를 나타내는 흐름도이다. 이하에서는, 도 4 및 도 7을 참조하여 임계치 가변 제어 유닛(15c)에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어에 대해서 설명하기로 한다.
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 이동국(2)으로부터 수신 에러 통지가 수신될 때, 송신 블록의 판정 결과가 '에러'이면(도 7에 나타낸 스텝 S11), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도에서의 모드가 아니거나(도 7에 나타낸 스텝 S12), 또는 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드이더라도(도 7에 나타낸 스텝 S12), 모드의 상한 임계치가 소정치보다 낮으면(도 7에 나타낸 스텝 S13), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정 스텝 Pup만큼 높이고(도 7에 나타낸 스텝 S14), 그 제어를 스텝 S11로 되돌린다.
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드이면(도 7에 나타낸 스텝 S12), 상한 임계치가 소정치 이상인 경우(도 7에 나타낸 스텝 S13), 그 이상 임계치 T1을 높이지 않고, 그 제어를 스텝 S11로 되돌린다.
한편, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 송신 블록의 판정 결과가 '에러'가 아니면(도 7에 나타낸 스텝 S11), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드가 아니거나(도 7에 나타낸 스텝 S15), 또는 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도의 모드이더라도(도 7에 나타낸 스텝 S15), 모드의 하한 임계치가 소정치보다 높으면(도 7에 나타낸 스텝 S16), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정 스텝 Pdown만큼 낮추고(도 7에 나타낸 스텝 S17), 그 제어를 스텝 S11로 되돌린다.
또한, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도의 모드인 경우에(도 7에 나타낸 스텝 S15), 최대 전송 속도의 모드의 하한 임계치가 소정치 이하이면(도 7에 나타낸 스텝 S16), 그 이상 임계치 T1 및 T2를 낮추지 않고, 그 제어를 스텝 S11로 되돌린다.
이와 같이, 기지국(1)에서는 정보 블록의 에러 발생의 유무에 따라 임계치 T1 및 T2를 가변 제어하고 있기 때문에, 회선 품질(본 실시예에 따른 공통 파일럿 신호(CPICH)의 수신 품질)의 변화에 따라 변조-부호화 모드 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3를 전환할 수 있다.
또한, 기지국(1)에서는 모든 임계치 T1 및 T2를 동시에 가변 제어하고 있기 때문에, 회선 품질의 변화가 작은 경우에도 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3에 대하여 충분한 회선 품질을 얻을 수 있으면, 현재 사용하고 있는 상한 임계치가 낮아져서, 현재 사용하고 있는 모드보다 한 레벨 높은 변조-부호화 모드로 완전하게 이행할 수 있다. 따라서, 항상 가능한 한 최고속인 변조-부호화 모드를 선택할 수 있다.
또한, 블록의 판정 에러가 발생한 경우, Pup은 Pdown보다도 크기 때문에, 즉시 현재 사용하고 있는 모드보다 한 레벨 낮은 변조-부호화 모드로 이행할 수 있다. 따라서, 회선 품질이 열화해도, 블록 에러가 연속적으로 발생하는 것을 방지할 수 있어, 시스템의 처리율을 높일 수 있다.
또한, 기지국(1)에서는 목표로 하는 블록 에러율에 따라 임계치 가변 제어의 폭(Pdown 및 Pup)이 설정되어 있기 때문에, 목표로 하는 블록 에러율을 달성할 수 있다.
따라서, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 회선의 상태에 따라 고속으로 변조-부호화 모드의 전환을 행하기 위한 임계치를 설정할 수 있기 때문에, 변조-부호화 모드를 선택할 때 사용하기 위한 최적 임계치의 설정을 회선의 상황에 따라서 용이하게 할 수 있다.
본 실시예에 따르면, 변조-부호화 모드가 3개 있는 것으로 설명하였지만, 그 수가 3개로 제한되는 것은 아니다. 즉, 변조-부호화 모드가 4개 이상 있을 수 있다. 이 경우, 최소 전송 속도의 모드 또는 최대 전송 속도의 모드로서 임의의 모 드를 설정할 수도 있다.
또한, 임계치의 가변 제어를 이동국(2)의 지시로 행할 수도 있고, 이 경우, 정보 블록의 수신 에러 발생의 유무에 따라 임계치를 가변 제어하는 임계치 가변 제어 유닛(15c)을 이동국(2)에 설치해서, 이동국(2)으로부터 기지국(1)으로 임계치 레벨을 높이거나 낮추기 위한 지시를 송신한다.
또한, 수신 에러가 n회(n은 1 이상의 정수) 발생할 때에 임계치를 높이도록 하고, 수신 에러 발생이 m회(m은 n〈m의 정수) 연속해서 검출되지 않을 때에 임계치를 낮추도록 할 수 있다.
도 8은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛의 구성을 나타내는 블록도이다. 도 8에서, 본 발명의 제 2 실시예는 도 4에 나타낸 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)에 블록 에러율 측정 유닛(15d)을 설치하여 구성된 것이다. 즉, 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)은 선택 제어 유닛(15a), 임계치 테이블(15b), 임계치 가변 제어 유닛(15c) 및 블록 에러율 측정 유닛(15d)을 포함한다.
블록 에러율 측정 유닛(15d)은 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(14)에 의해 분리된 이동국(2)으로부터의 수신 에러 통지의 내용에 기초하여 미리 설정된 소정 시간에서의 정보 블록의 수신 에러율을 측정하고, 이 수신 에러율을 임계치 가변 제어 유닛(15c)에 송출한다.
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 블록 에러율 측정 유닛(15d)으로부터의 수신 에러율에 기초하여 임계치 테이블(15b)에 보존된 복수의 임계치를 가변 제어한다. 즉, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 소정의 측정 기간에서의 블록 에러율이 목표로 하는 블록 에러율보다 높으면, 임계치 레벨을 소정치인 Pup dB만큼 높이고, 소정의 측정 기간에서의 블록 에러율이 목표로 하는 블록 에러율보다 낮으면, 임계치 레벨을 소정치인 Pdown dB만큼 낮춘다. 이 경우, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 변조-부호화 모드에 대응하는 모든 임계치를 동시에 높이거나 낮춘다.
첨부된 도면에 도시하지는 않았지만, 본 발명에 따른 제 2 실시예는 도 1에 나타낸 이동 통신 시스템과 동일하게 구성되어 있고, 도 2에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 기지국(1) 및 도 3에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 이동국(2)과 동일하게 구성되어 있다. 따라서, 이들의 설명은 생략한다.
도 9는 도 8에 나타낸 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어를 나타낸다. 도 10은 도 8에 나타낸 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어의 흐름도를 나타낸다. 이하에서, 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어에 대해서 도 8 내지 도 10을 참조하여 설명하기로 한다. 이하의 설명에서는, 임계치를 T1 및 T2로 나타내고, 변조-부호화 모드를 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3으로 나타낸다. 이들 변조-부호화 모드 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3은 상술한 R=1/2를 갖는 QPSK, R=3/4를 갖는 16 QAM 및 R=3/4를 갖는 64 QAM에 각각 대응한다.
소정 시간(도 10에 나타낸 스텝 S21)에서, 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)의 블록 에러율 측정 유닛(15d)은 상기 소정 시간 내의 정보 블록의 수신 에러율을 산출한다(도 10에 나타낸 스텝 S22).
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 블록 에러율 측정 유닛(15d)에 의해 산출된 수신 에러율이 소정치 이상이면(도 10에 나타낸 스텝 S23), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드인 경우(도 10에 나타낸 스텝 S24), 이동국(2)으로부터의 수신 품질 측정 유닛(28)에 의해 측정된 수신 품질과 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 상한 임계치 T1과의 차를 연산한다(도 10에 나타낸 스텝 S25).
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 그 연산 결과가 소정치 P2보다 작으면(도 10에 나타낸 스텝 S26), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정의 스텝 Pup만큼 높이고(도 10에 나타낸 스텝 S27), 그 제어를 스텝 S21로 되돌린다. 또한, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 그 연산 결과가 소정치 P2 이상이면(도 10에 나타낸 스텝 S26), 그 이상 임계치 T1 및 T2를 높이지 않고, 그 제어를 스텝 S21로 되돌린다.
또한, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드가 아니면(도 10에 나타낸 스텝 S24), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정 스텝 Pup만큼 높이고(도 10에 나타낸 스텝 S27), 그 제어를 스텝 S21로 되돌린다.
한편, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 블록 에러율 측정 유닛(15d)에 의해 산출된 수신 에러율이 소정치보다 작으면(도 10에 나타낸 스텝 S23), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도의 모드인 경우(도 10에 나타낸 스텝 S28), 이동국(2)의 수신 품질 측정 유닛(28)에 의해 측정된 수신 품질과 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한치 T2와의 차를 연산한다(도 10에 나타낸 스텝 S29).
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 그 연산 결과가 소정치 P1 보다 작으면(도 10에 나타낸 스텝 S30), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정 스텝 Pdown만큼 낮추고(도 10에 나타낸 스텝 S31), 그 제어를 스텝 S21로 되돌린다. 또한, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 그 연산 결과가 소정치 P1 이상이면(도 10에 나타낸 스텝 S30), 그 이상 임계치 T1 및 T2를 낮추지 않고, 그 제어를 스텝 S21로 되돌린다.
또한, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도의 모드가 아니면(도 10에 나타낸 스텝 S28), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정의 스텝 Pdown만큼 낮추고(도 10에 나타낸 스텝 S31), 그 제어를 스텝 S21로 되돌린다. 여기서, 모든 임계치 T1 및 T2는 도 9에 나타낸 바와 같이 이들의 간격이 소정치 P0로 되도록 높여지거나 낮춰질 수 있다. 또한, 임계치 레벨을 낮춘 때의 값을 Pdown으로 하고, 임계치 레벨을 높인 때의 값을 Pup로 하고, 이 값들은 Pdown=Pup의 관계에 있다.
도 11은 도 8에 나타낸 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어의 다른 예를 나타내는 흐름도 이다. 이하에서는, 도 8 및 도 11을 참조하여 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어의 다른 예에 대해서 설명하기로 한다.
소정 시간(도 11에 나타낸 스텝 S41)에서, 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)의 블록 에러율 측정 유닛(15d)은 상기 소정 시간 내의 정보 블록의 수신 에러율을 산출한다(도 11에 나타낸 스텝 S42).
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 블록 에러율 측정 유닛(15d)에 의해 산출된 수신 에러율이 소정치 이상일 때(NTr≤N)(도 11에 나타낸 스텝 S43), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드가 아니거나(도 11에 나타낸 스텝 S44), 또는 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드이더라도(도 11에 나타낸 스텝 S44), 이 모드의 상한 임계치가 소정치 이하이면(도 11에 나타낸 스텝 S45), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정의 스텝 Pup만큼 높이고(도 11에 나타낸 스텝 S46), 그 제어를 스텝 S41로 되돌린다.
또한, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드인 경우에(도 11에 나타낸 스텝 S44), 이 모드의 상한 임계치가 소정치 이상이면(도 11에 나타낸 스텝 S45), 임계치 T1 및 T2를 그 이상 높이지 않고, 그 제어를 스텝 S41로 되돌린다.
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 블록 에러율 측정 유닛(15d)에 의해 산출된 수신 에러율이 소정치보다 작을 때(NTr〉N)(도 11에 나타낸 스텝 S43), 현재 사용하 고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도의 모드가 아니거나(도 11에 나타낸 스텝 S47), 또는 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도의 모드이더라도(도 11에 나타낸 스텝 S47), 이 모드의 하한 임계치가 소정치보다 높으면(도 11에 나타낸 스텝 S48), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정의 스텝 Pdown만큼 낮추고(도 11에 나타낸 스텝 S49), 그 제어를 스텝 S41로 되돌린다.
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도인 경우에(도 11에 나타낸 스텝 S47), 이 모드의 하한 임계치가 소정치 이하이면(도 11에 나타낸 스텝 S48), 그 이상 임계치 T1 및 T2를 낮추지 않고, 그 제어를 스텝 S41로 되돌린다.
이와 같이, 기지국(1)에서는 수신 에러율에 따라 임계치 T1 및 T2를 가변 제어하기 때문에, 회선 품질(제 2 실시예에 따른 공통 파일럿 신호(CPICH)의 수신 품질)의 변화에 따라 변조-부호화 모드 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3를 전환할 수 있다. 따라서, 목표로 하는 블록 에러율을 만족시킬 수 있어서, 항상 가능한 한 최고속인 변조-부호화 모드를 선택할 수 있다.
제 2 실시예에 따르면, 변조-부호화 모드가 3개 있는 것으로 설명하였지만, 그 수가 3개로 제한되는 것은 아니다. 즉, 변조-부호화 모드가 4개 이상 있을 수 있다. 이 경우, 최소 전송 속도의 모드 또는 최대 전송 속도의 모드로서 임의의 모드를 설정할 수도 있다.
또한, 임계치의 가변 제어를 이동국(2)의 지시로 행할 수도 있고, 이 경우, 정보 블록의 수신 에러율에 따라 임계치를 가변 제어하는 임계치 가변 제어 유닛(15c)을 이동국(2)에 설치해서, 이동국(2)으로부터 기지국(1)으로 임계치 레벨을 높이거나 낮추기 위한 지시를 송신한다.
도 12는 본 발명의 제 3 실시예에 따른 기지국의 구성을 나타내는 블록도이다. 도 12에서, 본 발명의 제 3 실시예는 기지국(4)에 듀플렉서(12)로부터의 개별 신호 DPCH(DL)의 송신 전력을 측정하는 기능을 갖는 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(41)을 설치한 것을 제외하고는 도 2에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 기지국(1)과 같은 구성을 갖고 있어서, 동일 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 붙인다. 또한, 동일 구성요소의 동작은 제 1 실시예와 마찬가지이다.
변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(41)은 기지국(4)으로부터 이동국(2)으로 송신되는 개별 신호의 송신 전력을 측정하고, 이 측정 결과에 따라서 변조-부호화 모드를 선택할 것인가의 여부를 판정해서, 그 변조-부호화 모드로의 전환 지시를 제어 유닛(16) 및 변조-부호화 유닛(17)에 송출한다.
도 13은 도 12에 나타낸 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(41)의 구성을 나타내는 블록도이다. 도 13에서, 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(41)은 선택 제어 유닛(41a), 임계치 테이블(41b), 임계치 가변 제어 유닛(41c) 및 송신 전력 검출 유닛(41d)을 포함한다.
송신 전력 검출 유닛(41d)은 이동국(2)으로의 개변 신호의 송신 전력을 측정해서, 이 측정 결과를 선택 제어 유닛(41a) 및 임계치 가변 제어 유닛(41c)에 통지한다. 선택 제어 유닛(41a)은 송신 전력 검출 유닛(41d)의 측정 결과를 임계치 테이블(41b)에 보존된 복수의 임계치와 비교하고, 변조-부호화 모드를 선택하는 가의 여부를 판정하여, 이 판정 내용을 전환 지시로서 출력한다. 이 경우, 선택 제어 유닛(41a)은 선택한 변조-부호화 모드가 전회의 처리에서와 마찬가지라면 "변경 없음"을 지시한다.
임계치 가변 제어 유닛(41c)은 유저 정보-제어 정보 분리 유닛(14)에 의해 분리된 이동국(2)으로부터의 수신 에러 통지 내용에 기초하여 임계치 테이블(41b)에 보존된 복수의 임계치를 가변 제어한다. 즉, 임계치 가변 제어 유닛(41c)은 이동국(2)에서 정보 블록의 수신에 성공한 때에 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드에 대응하는 회선 품질 범위의 임계치 레벨을 소정치인 Pdown dB만큼 낮추고, 정보 블록의 수신이 소정 회수만큼 실패한 때에 상기 임계치 레벨을 소정치인 Pup dB만큼 높이도록 하고 있다. 이 경우, 임계치 가변 제어 유닛(41c)은 변조-부호화 모드에 대응하는 모든 임계치를 동시에 높이거나 낮춘다.
첨부된 도면에는 나타내지 않았지만, 본 발명의 제 3 실시예는 도 1에 나타낸 이동 통신 시스템과 같은 구성을 갖고 있으며, 도 3에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 이동국(2)과 같은 구성을 갖고 있다. 따라서, 여기에서는 이들에 대한 설명을 생략하기로 한다.
도 14는 도 13에 나타낸 임계치 가변 제어 유닛(41c)에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어를 나타내는 도면이다. 도 15는 도 13에 나타낸 임계치 가변 제어 유닛(41c)에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어를 나타내는 흐름도이다. 도 13 내지 도 15를 참조하여 임계치 가변 제어 유닛(41c)에 의한 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치의 가변 제어의 동작에 대해서 설명한다. 이하의 설명에서는, 임계치를 T1, T2로 나타내고, 변조-부호화 모드를 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3으로 나타낸다. 이 변조-부호화 모드 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3은 상기 R=1/2을 갖는 QPSK, R=3/4를 갖는 16 QAM 및 R=3/4를 갖는 64 QAM에 각각 대응한다.
임계치 가변 제어 유닛(41c)은 이동국(2)으로부터 수신 에러 통지가 수신될 때, 송신 블록의 판정 결과가 '에러'이면(도 15에 나타낸 스텝 S51), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드인 경우(도 15에 나타낸 스텝 S52), 송신 전력 검출 유닛(41d)에 의해 검출되어 이동국(2)으로 송신되는 개별 신호의 송신 전력과 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 상한 임계치(예를 들면, 변조-부호화 모드 MCS#1의 상한 임계치 T1)와의 차를 연산한다(도 15에 나타낸 스텝 S53).
임계치 가변 제어 유닛(41c)은 그 연산 결과가 소정치 P2보다 작으면(도 15에 나타낸 스텝 S54), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정의 스텝 Pup만큼 높이고(도 15에 나타낸 스텝 S55), 그 제어를 스텝 S51로 되돌린다. 또한, 임계치 가변 제어 유닛(41c)은 그 연산 결과가 소정치 P2 이상이면(도 15에 나타낸 스텝 S54), 그 이상 임계치 T1 및 T2를 높이지 않고, 그 제어를 스텝 S51로 되돌린다.
또한, 임계치 가변 제어 유닛(41c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드 가 최소 전송 속도의 모드가 아니면(도 15에 나타낸 스텝 S52), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정 스텝 Pup만큼 높이고(도 15에 나타낸 스텝 S55), 그 제어를 스텝 S51로 되돌린다.
한편, 임계치 가변 제어 유닛(41c)은 송신 블록의 판정 결과가 '에러'가 아니고(도 15에 나타낸 스텝 S51), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도의 모드인 경우(도 15에 나타낸 스텝 S56), 송신 전력 검출 유닛(41d)에 의해 검출된 개별 신호의 송신 전력과 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치(예를 들면, 변조-부호화 모드 MCS#3의 하한 임계치 T2)와의 차를 연산한다(도 15에 나타낸 스텝 S57).
임계치 가변 제어 유닛(41c)은 그 연산 결과가 소정치 P1 보다 작으면(도 15에 나타낸 스텝 S58), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정 스텝 Pdown만큼 낮추고(도 15에 나타낸 스텝 S59), 그 제어를 스텝 S51로 되돌린다. 또한, 임계치 가변 제어 유닛(41c)은 그 연산 결과가 소정치 P1 이상이면(도 15에 나타낸 스텝 S58), 그 이상 임계치 T1 및 T2를 낮추지 않고, 그 제어를 스텝 S51로 되돌린다.
또한, 임계치 가변 제어 유닛(41c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도의 모드가 아니면(도 15에 나타낸 스텝 S56), 모든 임계치 T1 및 T2를 소정의 스텝 Pdown만큼 낮추고(도 15에 나타낸 스텝 S59), 그 제어를 스텝 S51로 되돌린다. 여기서, 모든 임계치 T1 및 T2는 도 14에 나타낸 바와 같이 이들의 간격이 소정치 P0로 되도록 높여지거나 낮춰질 수 있다.
따라서, 본 발명의 제 3 실시예에 따른 회선의 상태에 따라 고속으로 변조-부호화 모드의 전환을 행하기 위한 임계치를 설정할 수 있기 때문에, 변조-부호화 모드를 선택할 때 사용하기 위한 최적 임계치의 설정을 회선의 상황에 따라서 용이하게 할 수 있다.
종래에는, 개별 신호(DPCH)의 송신 전력이 회선 품질의 추정에 사용되면, 실제의 회선 품질과의 큰 오차가 출력되었지만, 본 발명의 제 3 실시예에 따르면, 실제 회전 품질과의 오차만큼 임계치가 변동하기 때문에, 이 오차에 의한 변조-부호화 모드의 선택 미스가 생기지 않아서, 회선 상태에 따라 고속으로 변조-부호화 모드를 전환시킬 수 있다.
또한, 데이터 블록에 판정 에러가 발생한 경우, Pup은 Pdown보다도 크기 때문에, 즉시 현재 사용하고 있는 모드보다 한 레벨 낮은 변조-부호화 모드로 이행할 수 있다. 따라서, 회선 품질이 열화해도, 블록 에러가 연속적으로 발생하는 것을 방지할 수 있어, 시스템의 처리율을 높일 수 있다.
제 3 실시예에 따르면, 변조-부호화 모드가 3개 있는 것으로 설명하였지만, 그 수가 3개로 제한되는 것은 아니다. 즉, 변조-부호화 모드가 4개 이상 있을 수 있다. 이 경우, 최소 전송 속도의 모드 또는 최대 전송 속도의 모드로서 임의의 모드를 설정할 수도 있다.
또한, 첨부된 도면에는 나타내지 않았지만, 제 3 실시예는 도 7에 나타낸 변 조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어의 다른 예와 마찬가지의 제어를 행할 수도 있고, 본 발명의 제 2 실시예에 따른 블록 에러율을 사용한 제어도 행할 수 있다.
또한, 수신 에러가 n회(n은 1 이상의 정수) 발생할 때에 임계치를 높이도록 하고, 수신 에러 발생이 m회(m은 n〈m의 정수) 검출되지 않을 때에 임계치를 낮추도록 할 수 있다.
도 16은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에서의 임계치의 가변 제어를 나타내는 도면이다. 도 17은 본 발명의 제 4 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에서의 임계치 가변 제어의 흐름도이다. 이하에서, 본 발명의 제 4 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에서의 변조-부호화 모드 선택시 사용하기 위한 임계치 가변 제어에 대해서 도 16 및 도 17을 참조하여 설명하기로 한다. 이하의 설명에서는, 임계치를 T1 및 T2로 나타내고, 변조-부호화 모드를 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3으로 나타낸다. 이들 변조-부호화 모드 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3은 상술한 R=1/2를 갖는 QPSK, R=3/4를 갖는 16 QAM 및 R=3/4를 갖는 64 QAM에 각각 대응한다.
첨부된 도면에 도시하지는 않았지만, 본 발명의 제 4 실시예는 도 1에 나타낸 이동 통신 시스템과 동일하게 구성되어 있고, 도 2에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 기지국(1) 및 도 3에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 이동국(2), 및 도 4에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)과 동일하게 구성되어 있다. 따라서, 여기에서는 이들에 대한 설 명을 생략하기로 한다.
변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)의 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 이동국(2)으로부터 수신 에러 통지가 수신될 때, 송신 블록의 판정 결과가 '에러'이면(도 17에 나타낸 스텝 S61), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드가 아닌 경우(도 17에 나타낸 스텝 S62), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치(예를 들면, 변조-부호화 모드 MCS#2의 하한 임계치 T1)를 소정의 스텝 Pup만큼 높인다(도 17에 나타낸 스텝 S63).
이 때, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치와 상한 임계치(상한 임계치 T2)간의 간격이 최소 간격(도 16에 나타낸 T12min) 이하이면(도 17에 나타낸 스텝 S64), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 상한 임계치를 소정의 스텝 Pup만큼 높이고(도 17에 나타낸 스텝 S65), 그 제어를 스텝 S61로 되돌린다.
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드이거나(도 17에 나타낸 스텝 S62), 또는 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치와 상한 임계치간의 간격이 최소 간격보다 높으면(도 17에 나타낸 스텝 S64), 그 이상 임계치 T1 및 T2를 높이지 않고, 그 제어를 스텝 S61로 되돌린다.
한편, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 그 판정 결과가 '에러'가 아니고(도 17에 나타낸 스텝 S61), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도의 모드가 아니면(도 17에 나타낸 스텝 S66), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 상한 임계치(예를 들면, 변조-부호화 모드 MCS#2의 상한 임계치 T2)를 소정의 스텝 Pdown만큼 낮춘다.
이 경우에도, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한치(하한 임계치 T1)와 상한 임계치의 간격이 최소 간격(도 16에 나타낸 T12min) 이하이면(도 17에 나타낸 스텝 S68), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치를 소정 스텝 Pdown만큼 낮추고(도 17에 나타낸 스텝 S69), 그 제어를 스텝 S61로 되돌린다.
임계치 가변 제어 회로(15c)는 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 전송 속도의 모드이거나(도 17에 나타낸 스텝 S66), 또는 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한치와 상한치의 간격이 최소 간격보다 높으면(도 17에 나타낸 스텝 S68), 그 이상 임계치 T1 및 T2를 낮추지 않고, 그 제어를 스텝 S61로 되돌린다.
따라서, 정보 블록의 에러 발생 유무에 따라 임계치 T1 및 T2를 가변 제어하기 때문에, 회선 품질(제 4 실시예에 따른 공통 파일럿 신호(CPICH)의 수신 품질)의 변화에 따라 변조-부호화 모드 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3를 전환시킬 수 있다.
또한, 각 임계치 T1 및 T2를 독립적으로 가변 제어하기 때문에, 회선 상태가 변화한 후의 최적 변조-부호화 모드의 선택을 급속히 행할 수 있다.
또한, 기지국(1)에서는 목표로 하는 블록 에러율에 따라 임계치 가변 제어의 폭(Pdown 및 Pup)이 설정되어 있기 때문에, 목표로 하는 블록 에러율을 달성할 수 있다.
따라서, 본 발명의 제 4 실시예에 따른 회선 상태에 따라 고속으로 변조-부호화 모드를 전환하기 위한 임계치의 설정이 가능하기 때문에, 변조-부호화 모드를 선택할 때 사용하기 위한 최적 임계치의 설정을 회선 상황에 따라 용이하게 행할 수 있다.
제 4 실시예에 따르면, 변조-부호화 모드가 3개 있는 것으로 설명하였지만, 그 수가 3개로 제한되는 것은 아니다. 즉, 변조-부호화 모드가 4개 이상 있을 수 있다. 또한, 임계치 가변 제어의 설정도 이동국(2)의 지시로 행할 수 있다. 이 경우, 정보 블록의 수신 에러 발생의 유무에 따라 임계치를 가변 제어하는 임계치 가변 제어 유닛(15c)을 이동국(2)에 설치해서, 이동국(2)으로부터 기지국(1)으로 임계치 레벨을 높이거나 낮추기 위한 지시를 송신한다.
또한, 제 4 실시예에 따른 회선 품질을 측정하기 위해 공통 파일럿 신호의 수신 품질을 사용하고 있지만, 본 발명의 제 3 실시예의 경우와 같이 고속 폐루프형의 송신 전력 제어에 의해 제어되는 개별 신호의 송신 전력에 기초한 값을 회선 품질로서 사용해도 좋다.
또한, 수신 에러가 n회(n은 1 이상의 정수) 발생할 때에 임계치를 높이도록 하고, 수신 에러 발생이 m회(m은 n〈m의 정수) 연속해서 검출되지 않을 때에 임계치를 낮추도록 할 수 있다.
도 18은 본 발명의 제 5 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에서의 임계치 가변 제어를 나타내는 도면이다. 도 19는 본 발명의 제 5 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에서의 임계치 가변 제어를 나타내는 흐름도이다. 이하에서는, 본 발명의 제 5 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에서의 변조-부호화 모드 전환시 사용하기 위한 임계치 가변 제어에 대해서 도 18 및 도 19를 참조하여 설명하기로 한다.
이하의 설명에서, 임계치를 T1, T2로 나타내고, 변조-부호화 모드를 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3으로 나타낸다. 이 변조-부호화 모드 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3은 상기 R=1/2을 갖는 QPSK, R=3/4를 갖는 16 QAM 및 R=3/4를 갖는 64 QAM에 각각 대응한다. 각각의 변조-부호화 모드에서 송신하기 위한 정보 비트 레이트를 1200kbps, 500kbps 및 150kbps로 한다.
첨부된 도면에는 나타내지 않았지만, 본 발명의 제 5 실시예는 도 1에 나타낸 이동 통신 시스템과 동일하게 구성되어 있고, 도 2에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 기지국(1), 도 3에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 이동국(2), 및 도 4에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)과 동일하게 구성되어 있다. 따라서, 여기에서는 이들에 대한 설명을 생략하기로 한다.
변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)의 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 이동국(2)으로부터 수신 에러 통지가 수신되면, 송신 블록이 올바르게 송신되었다고 판정되거나, 또는 송신 회수 RT가 소정의 최대 재송신 회수에 도달할 때까지, 송신 회수 RT(송신 블록의 송신 회수)를 카운트한다(도 19에 나타낸 스텝 S71).
현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드가 아니면(도 19에 나타낸 스텝 S72), 다음의 블록 송신을 위한 변조-부호화 모드를 판정할 때의 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치(예를 들면, 변조-부호화 모드 MCS#2의 하한 임계치 T1)를 스텝 사이즈 테이블에 대응하는 값[송신 회수 RT에 대응하는 스텝 사이즈 S(RT)]만큼 낮춘다(도 19에 나타낸 스텝 S73).
이 때, 스텝 사이즈 테이블의 값은 송신 회수 RT가 클수록 작아지도록 한다. 또한, 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드에서의 정보 비트 레이트 BR1와, 현재 사용하고 있는 모드보다 한 레벨 낮은 변조-부호화 모드에서의 정보 비트 레이트 BR2의 비를 △BR=BR1/BR2로 하면, 송신 회수 RT가 RT〉△BR로 되도록 한 RT에 대응하는 스텝 사이즈를 음의 값으로 되도록 설정한다. 즉, 이 경우, 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치를 대응하는 스텝 사이즈의 절대치만큼 상승시킨다.
상술한 바와 같이 제어함으로써, 본 발명의 제 5 실시예에 따르면, 회선 상태에 따라 고속으로 변조-부호화 모드의 전환시 사용하기 위한 임계치의 설정을 행할 수 있기 때문에, 변조-부호화 모드의 선택을 할 때 사용하기 위한 최적 임계치의 설정을 회선 상황에 따라 용이하게 행할 수 있다.
또한, 제 5 실시예에 따르면, 이동국(2)에서 블록이 완전하게 수신될 때까지의 송신 회수와 변조-부호화 모드를 한 레벨 낮춤으로써 얻어진 정보 비트 레이트 변화비에 따라서 임계치를 제어함으로써, 블록의 재전송 시도 포함하여 보다 고속으로 전송을 행하도록 하는 최적 임계치를 설정할 수 있다.
제 5 실시예에 따르면, 변조-부호화 모드가 3개 있는 것으로 설명하였지만, 그 수가 3개로 제한되는 것은 아니다. 즉, 변조-부호화 모드가 4개 이상 있을 수 있다. 또한, 임계치 가변 제어의 설정도 이동국(2)의 지시로 행할 수 있다. 이 경우, 정보 블록의 수신 에러 발생의 유무에 따라 임계치를 가변 제어하는 임계치 가변 제어 유닛(15c)을 이동국(2)에 설치해서, 이동국(2)으로부터 기지국(1)으로 임계치 레벨을 높이거나 낮추기 위한 지시를 송신한다.
또한, 제 5 실시예에 따른 회선 품질을 측정하기 위해 공통 파일럿 신호의 수신 품질을 사용하고 있지만, 본 발명의 제 3 실시예의 경우와 같이 고속 폐루프형의 송신 전력 제어에 의해 제어되는 개별 신호(DPCH)의 송신 전력에 기초한 값을 회선 품질로서 사용해도 좋다.
도 20은 본 발명의 제 6 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에서의 임계치 가변 제어를 나타내는 도면이다. 도 21 및 도 22는 본 발명의 제 6 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에서의 임계치의 가변 제어를 나타내는 흐름도이다. 이하에서는, 본 발명의 제 6 실시예에 따른 임계치 가변 제어 유닛에서의 변조-부호화 모드 전환시에 사용하기 위한 임계치 가변 제어를 도 20 내지 도 22를 참조하여 설명하기로 한다.
이하의 설명에서는, 임계치를 T1, T2로 나타내고, 변조-부호화 모드를 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3으로 나타낸다. 이 변조-부호화 모드 MCS#1, MCS#2 및 MCS#3은 상기 R=1/2을 갖는 QPSK, R=3/4를 갖는 16 QAM 및 R=3/4를 갖는 64 QAM에 각각 대응한다.
첨부된 도면에 도시하지는 않았지만, 본 발명의 제 6 실시예는 도 1에 나타낸 이동 통신 시스템과 동일하게 구성되어 있고, 도 2에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 기지국(1), 도 3에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 이동국(2), 및 도 4에 나타낸 본 발명의 제 1 실시예에 따른 변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)과 동일하게 구성되어 있다. 따라서, 여기에서는 이들에 대한 설명을 생략하기로 한다.
변조-부호화 모드 전환 선택 유닛(15)의 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 이동국(2)으로부터 수신 에러 통지가 수신되면, 송신 블록의 판정 결과가 '에러'이고(도 21에 나타낸 스텝 S81), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드가 아니면(도 21에 나타낸 스텝 S82), 현재 사용하고 있는 부호화-모드의 회선 품질과 하한 임계치간의 차 △Pup로부터 가(假) 스텝 사이즈 △P'up를 다음의 식①로 연산한다(도 21에 나타낸 스텝 S83).
△P'up=k*△Pup . . . ①
여기서, k는 소정의 정수이다.
연산한 △P'up이 소정의 최소 스텝 사이즈 △Pumin보다 작으면(도 21에 나타낸 스텝 S84), △P=△Pumin만큼 하한 임계치를 높이고(도 21에 나타낸 스텝 S85), 연산한 △P'up이 소정의 최소 스텝 사이즈 △Pumin보다 크면(도 21에 나타낸 스텝 S84), △P=△P'up만큼 하한 임계치를 높인다(도 21에 나타낸 스텝 S86).
여기서, 소정의 최소 증가 스텝 사이즈를 Umin으로 하고, 현재의 회선 품질과 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치와의 차를 △Q로 하고, 0 내지 1 사이의 계수를 r2로 하면, 상술한 제어에서의 스텝 사이즈는 다음의 식②로 연산될 수 있다.
△Up=max[Umin, r2·△Q] . . . ②
이 경우, 스텝 S83과 S84를 하나의 식으로 표시하면 된다. 그러면, 스텝 S85와 S86에서는 상기 식②에 의해 구해진 △Up값만큼 하한 임계치가 높아진다.
이 때, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치와 상한 임계치간의 간격이 최소 간격(소정치 △PTH) 이하이면(도 21에 나타낸 스텝 S87), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 상한 임계치를 소정의 스텝 △P(=△Up)만큼 높이고(도 21에 나타낸 스텝 S88), 그 제어를 스텝 S81로 되돌린다.
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드이거나(도 21에 나타낸 스텝 S82), 또는 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 상한 임계치와 하한 임계치간의 간격이 최소 간격보다 높으면(도 21에 나타낸 스텝 S87), 그 이상 임계치 T1 및 T2를 높이지 않고, 그 제어를 스텝 S81로 되돌린다.
한편, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 송신 블록의 판정 결과가 에러가 아니고(도 21에 나타낸 스텝 S81), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최대 송신 속도의 모드가 아니면(도 22에 나타낸 스텝 S89), 다음의 식③에 의해 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 회선 품질과 상한 임계치간의 차 △Pdown로부터 가 스텝 사이즈 △P'down을 연산한다(도 22에 나타낸 스텝 S90).
△P'down=k*△Pdown . . . ③
여기서, k는 소정의 정수이다.
연산한 △P'down이 소정의 최소 스텝 사이즈 △Pdmin보다 작으면(도 22에 나타낸 스텝 S91), △P=△P'dmin만큼 상한 임계치를 낮추고(도 22에 나타낸 스텝 S92), 연산한 △P'down이 소정의 최소 스텝 사이즈 △Pdmin보다 크면(도 22에 나타낸 스텝 S91), △P=△Pdmin만큼 상한 임계치를 낮춘다(도 22에 나타낸 스텝 S93).
소정의 최소 감소 스텝 사이즈를 Dmin으로 하고, 현재의 회선 품질과 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 상한 임계치와의 차를 △Q로 하고, 0 내지 1 사이의 계수를 r1로 하면, 상술한 제어에서의 스텝 사이즈는 다음의 식④로 연산될 수 있다.
△Down=max[Dmin, r1·△Q] . . . ④
이 경우, 스텝 S90과 S91을 하나의 식으로 표시하면 된다. 그러면, 스텝 S92와 S93에서는 이 식④에 의해 구해진 △Down값만큼 상한 임계치가 낮아진다.
이 때, 임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치와 상한 임계치간의 간격이 최소 간격(소정치 △PTH) 이하이면(도 22에 나타낸 스텝 S94), 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치를 소정의 스텝 △P(=△Down)만큼 낮추고(도 22에 나타낸 스텝 S95), 그 제어를 스텝 S81로 되돌린다.
임계치 가변 제어 유닛(15c)은 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드가 최소 전송 속도의 모드이거나(도 22에 나타낸 스텝 S89), 또는 현재 사용하고 있는 변조-부호화 모드의 하한 임계치와 상한 임계치간의 간격이 최소 간격보다 높으면(도 22에 나타낸 스텝 S94), 그 이상 임계치 T1 및 T2를 낮추지 않고, 그 제어를 스텝 S81로 되돌린다.
따라서, 기지국(1)에서는 정보 블록에서의 에러 발생 유무에 따라 임계치 T1 및 T2를 가변 제어하기 때문에, 회선 상태의 변화에 따라 최적 변조-부호화 모드를 선택할 수 있다.
또한, 현재 회선 품질과 임계치간의 차가 클수록, 임계치 변화시의 스텝 사이즈가 커진다. 따라서, 회선 상태가 변화한 후의 최적 변조-부호화 모드의 선택을 급속히 행할 수 있다.
따라서, 본 발명의 제 6 실시예에 따른 회선의 상태에 따라 고속으로 변조-부호화 모드의 전환을 행하기 위한 임계치를 설정할 수 있기 때문에, 변조-부호화 모드를 선택할 때 사용하기 위한 최적 임계치의 설정을 회선의 상황에 따라서 용이하게 할 수 있다.
제 6 실시예에 따르면, 변조-부호화 모드가 3개 있는 것으로 설명하였지만, 그 수가 3개로 제한되는 것은 아니다. 즉, 변조-부호화 모드가 4개 이상 있을 수 있다. 또한, 이동국(2)의 지시로 임계치 가변 제어의 설정을 행할 수도 있다. 이 경우, 정보 블록의 수신 에러 발생 유무에 따라 가변 제어하기 위한 임계치 가변 제어 유닛(15c)을 이동국(2)에 설치하여, 임계치 레벨을 높이거나 낮추기 위한 지시를 이동국(2)으로부터 기지국(1)으로 송신한다.
또한, 제 6 실시예에 따른 회선 품질을 측정하기 위해 공통 파일럿 신호(CPICH)의 수신 품질을 사용하고 있지만, 본 발명의 제 3 실시예와 마찬가지로 고속 폐루프형 송신 전력 제어에 의해 제어되는 개별 신호(DPCH)의 송신 전력에 기초한 값을 회선 품질로서 사용해도 좋다.
수신 에러가 n회(n은 1 이상의 정수) 발생할 때에 임계치를 높이도록 하고, 수신 에러 발생이 m회(m은 n〈m의 정수) 연속해서 검출되지 않을 때에 임계치를 낮추도록 할 수 있다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 이동 통신 시스템은 기지국 제어 장치에 의해 제어되는 기지국과 이동국과의 사이의 블록 단위의 데이터를 전송하기 위해 사용되는 복수의 변조-부호화 모드들 중 어느 하나를 선택할 수 있고, 데이터 송신에서의 회선 품질을 측정하는 측정 수단과, 이 측정 수단에 의해 측정된 회선 품질에 따라 변조-부호화 모드로부터 한 모드를 선택하는 선택 수단과, 데이터 송신에서의 블록 단위의 수신 에러 발생을 검출하는 검출 수단, 및 이 검출 수단에 의한 검출 결과에 기초하여 변조-부호화 모드들 중 어느 한 모드의 선택시 사용되는 임계치를 가변 제어하는 가변 제어 수단을 포함한다. 따라서, 변조-부호화 모드를 선택시 사용하기 위한 최적 임계치의 설정을 회선 상황에 따라 용이하게 행할 수 있다.
또한, 본 발명에 따른 이동 통신 시스템은 재송신된 데이터의 수신 에러 검출 결과를 사용해서 재송신 시간도 포함해서 보다 고속으로 송신을 완료할 수 있도록 한 임계치 설정을 행할 수 있는 효과가 얻어진다.
또한, 본 발명에 따른 이동 통신 시스템은 현재 회선 품질과 임계치간의 차에 따라서 스텝 사이즈를 변화시킴으로써 회선 상태가 변화한 후에도 최적의 임계치 설정을 보다 신속히 행할 수 있는 효과가 얻어진다.

Claims (90)

  1. 삭제
  2. 기지국 제어 장치에 의해 제어되는 기지국과 이동국과의 사이의 블록 단위의 데이터 전송에 사용되는 복수의 송수신 모드들 중 어느 하나를 선택할 수 있는 이동 통신 시스템으로서,
    상기 데이터 전송에서의 회선 품질을 측정하는 측정 수단과,
    상기 데이터 전송에서의 블록 단위의 수신 에러의 발생을 검출하는 검출 수단과,
    상기 측정 수단에 의해 측정된 회선 품질에 따라서 상기 송수신 모드들 중 한 모드를 선택하는 선택 수단, 및
    상기 검출 수단의 검출 결과에 기초해서 상기 선택 수단에 의해 상기 송수신 모드들 중 한 모드를 선택시 사용되는 임계치를 가변 제어하는 가변 제어 수단을 포함하고,
    상기 가변 제어 수단은 상기 검출 수단에서 상기 수신 에러 발생이 검출되지 않을 때에 상기 임계치를 제 1 소정치만큼 낮추고, 상기 검출 수단에서 상기 수신 에러 발생이 검출된 때에 상기 임계치를 제 2 소정치만큼 높이는 이동 통신 시스템.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 소정치는 상기 제 2 소정치보다 작은 이동 통신 시스템.
  4. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 소정치 및 상기 제 2 소정치는 목표로 하는 블록 에러율에 따라 설정되는 이동 통신 시스템.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 블록 에러율이 1/N일 때, 상기 제 2 소정치는 「(N-1)×제 1 소정치」인 이동 통신 시스템.
  6. 제 2 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 검출 수단에 의한 검출 결과에 기초하여 현재 사용하고 있는 송수신 모드의 범위를 나타내는 상한 임계치와 하한 임계치 중 적어도 하나를 가변 제어하는 이동 통신 시스템.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 및 하한 임계치를 동시에 가변 제어하는 이동 통신 시스템.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치와 상기 하한 임계치간의 간격을 유지할 수 있도록 가변 제어를 행하는 이동 통신 시스템.
  9. 제 6 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치 및 상기 하한 임계치 각각을 독립적으로 가변 제어하는 이동 통신 시스템.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 검출 수단에서 상기 수신 에러 발생이 검출되지 않았을 때에 상기 상한 임계치를 가변 제어하고, 상기 검출 수단에서 상기 수신 에러 발생이 검출되었을 때에 상기 하한 임계치를 가변 제어하는 이동 통신 시스템.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치 및 상기 하한 임계치 중 한쪽의 임계치를 가변 제어하여, 상기 상한 임계치와 상기 하한 임계치간의 간격이 미리 설정한 최소 간격에 도달한 때에, 다른 쪽의 임계치를 같은 방식으로 가변 제어하는 이동 통신 시스템.
  12. 제 6 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치와 상기 하한 임계치 중 적어도 한쪽의 임계치와 현재 회선 품질간의 간격이 미리 설정된 간격 이상일 때, 대응하는 임계치의 가변 제어를 정지시키는 이동 통신 시스템.
  13. 제 2 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 검출 수단에서 상기 수신 에러 발생이 n회(n은 1 이상의 정수) 검출된 때에 상기 임계치를 높이는 이동 통신 시스템.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 검출 수단에서 상기 수신 에러 발생이 m회(m은 n 보다 큰 정수(n〈m)) 연속해서 검출되지 않을 때에 상기 임계치를 낮추는 이동 통신 시스템.
  15. 삭제
  16. 삭제
  17. 제 2 항에 있어서,
    상기 이동국에 의해 측정되는 공통 파일럿 신호의 수신 품질이 상기 회선 품질로서 사용되는 이동 통신 시스템.
  18. 제 2 항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 이동국으로 송신되며 고속 폐루프형의 송신 전력 제어하에 있는 개별 신호의 송신 전력에 기초하여 얻은 값이 상기 회선 품질로서 사용되는 이동 통신 시스템.
  19. 삭제
  20. 기지국 제어 장치에 의해 제어되며, 복수의 송수신 모드들 중 임의의 것을 사용하여 이동국과 블록으로 분할된 데이터의 데이터 전송을 행하는 기지국으로서,
    상기 데이터 전송에서의 회선 품질에 따라 상기 송수신 모드들 중 한 모드를 선택하는 선택 수단, 및
    상기 이동국에 의해 검출된 데이터 전송에서의 블록 단위의 수신 에러 발생에 기초해서 상기 선택 수단에 의해 상기 송수신 모드들 중 한 모드를 선택시 사용하기 위한 임계치를 가변 제어하는 가변 제어 수단을 포함하고,
    상기 가변 제어 수단은 상기 수신 에러 발생이 검출되지 않을 때에 상기 임계치를 제 1 소정치만큼 낮추고, 상기 수신 에러 발생이 검출된 때에 상기 임계치를 제 2 소정치만큼 높이는 기지국.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 제 1 소정치는 상기 제 2 소정치보다 작은 기지국.
  22. 제 20 항에 있어서,
    상기 제 1 소정치 및 상기 제 2 소정치는 목표로 하는 블록 에러율에 따라 설정되는 기지국.
  23. 제 22 항에 있어서,
    상기 블록 에러율이 1/N일 때, 상기 제 2 소정치는 「(N-1)×제 1 소정치」인 기지국.
  24. 제 20 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 수신 에러 발생 유무에 기초하여 현재 사용하고 있는 송수신 모드의 범위를 나타내는 상한 임계치 및 하한 임계치 중 적어도 한쪽의 임계치를 가변 제어하는 기지국.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치 및 상기 하한 임계치를 동시에 가변 제어하는 기지국.
  26. 제 25 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치와 상기 하한 임계치간의 간격을 유지할 수 있도록 가변 제어를 행하는 기지국.
  27. 제 24 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치 및 상기 하한 임계치 각각을 독립적으로 가변 제어하는 기지국.
  28. 제 27 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 수신 에러 발생이 검출되지 않았을 때에 상기 상한 임계치를 가변 제어하고, 상기 수신 에러 발생이 검출되었을 때에 상기 하한 임계치를 가변 제어하는 기지국.
  29. 제 28 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치 및 상기 하한 임계치 중 한쪽의 임계치를 가변 제어하여, 상기 상한 임계치와 상기 하한 임계치간의 간격이 미리 설정한 최소 간격에 도달한 때에, 다른 쪽의 임계치를 같은 방식으로 가변 제어하는 기지국.
  30. 제 24 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치와 상기 하한 임계치 중 적어도 한쪽의 임계치와 현재 회선 품질간의 간격이 미리 설정된 간격 이상일 때, 대응하는 임계치의 가변 제어를 정지시키는 기지국.
  31. 제 20 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 수신 에러 발생이 n회(n은 1 이상의 정수) 검출된 때에 상기 임계치를 높이는 기지국.
  32. 제 31 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 수신 에러 발생이 m회(m은 n 보다 큰 정수(n〈m)) 연속해서 검출되지 않을 때에 상기 임계치를 낮추는 기지국.
  33. 삭제
  34. 삭제
  35. 제 20 항에 있어서,
    상기 이동국에 의해 측정되는 공통 파일럿 신호의 수신 품질이 상기 회선 품질로서 사용되는 기지국.
  36. 제 20 항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 이동국으로 송신되며 고속 폐루프형의 송신 전력 제어하에 있는 개별 신호의 송신 전력에 기초하여 얻은 값이 상기 회선 품질로서 사용되는 기지국.
  37. 삭제
  38. 기지국 제어 장치에 의해 제어되는 기지국이 복수의 송수신 모드들 중 임의의 것을 사용하여 블록으로 분할된 데이터의 데이터 전송을 행하는 이동국으로서,
    상기 데이터 전송에서의 회선 품질을 측정하는 측정 수단과,
    상기 데이터 전송에서의 블록 단위의 수신 에러의 발생을 검출하는 검출 수단과,
    상기 측정 수단에 의해 측정된 회선 품질에 따라서 상기 송수신 모드들 중 한 모드를 선택하는 선택 수단, 및
    상기 검출 수단의 검출 결과에 기초해서 상기 선택 수단에 의해 상기 송수신 모드들 중 한 모드를 선택시 사용되는 임계치를 가변 제어하는 가변 제어 수단을 포함하고,
    상기 가변 제어 수단은 상기 검출 수단에서 상기 수신 에러 발생이 검출되지 않을 때에 상기 임계치를 제 1 소정치만큼 낮추고, 상기 검출 수단에서 상기 수신 에러 발생이 검출될 때에 상기 임계치를 제 2 소정치만큼 높이는 이동국.
  39. 제 38 항에 있어서,
    상기 제 1 소정치는 상기 제 2 소정치보다 작은 이동국.
  40. 제 38 항에 있어서,
    상기 제 1 소정치 및 상기 제 2 소정치는 목표로 하는 블록 에러율에 따라 설정되는 이동국.
  41. 제 40 항에 있어서,
    상기 블록 에러율이 1/N일 때, 상기 제 2 소정치는 「(N-1)×제 1 소정치」인 이동국.
  42. 제 38 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 검출 수단에 의한 검출 결과에 기초하여 현재 사용하고 있는 송수신 모드의 범위를 나타내는 상한 임계치와 하한 임계치 중 적어도 하나를 가변 제어하는 이동국.
  43. 제 42 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치 및 하한 임계치를 동시에 가변 제어하는 이동국.
  44. 제 43 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치와 상기 하한 임계치간의 간격을 유지할 수 있도록 가변 제어를 행하는 이동국.
  45. 제 42 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치 및 상기 하한 임계치 각각을 독립적으로 가변 제어하는 이동국.
  46. 제 45 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 검출 수단에서 상기 수신 에러 발생이 검출되지 않았을 때에 상기 상한 임계치를 가변 제어하고, 상기 검출 수단에서 상기 수신 에러 발생이 검출되었을 때에 상기 하한 임계치를 가변 제어하는 이동국.
  47. 제 46 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치 및 상기 하한 임계치 중 한쪽의 임계치를 가변 제어하여, 상기 상한 임계치와 상기 하한 임계치간의 간격이 미리 설정한 최소 간격에 도달한 때에, 다른 쪽의 임계치를 같은 방식으로 가변 제어하는 이동국.
  48. 제 42 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 상한 임계치와 상기 하한 임계치 중 적어도 한쪽의 임계치와 현재 회선 품질간의 간격이 미리 설정된 간격 이상일 때, 대응하는 임계치의 가변 제어를 정지시키는 이동국.
  49. 제 38 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 검출 수단에서 상기 수신 에러 발생이 n회(n은 1 이상의 정수) 검출된 때에 상기 임계치를 높이는 이동국.
  50. 제 49 항에 있어서,
    상기 가변 제어 수단은 상기 검출 수단에서 상기 수신 에러 발생이 m회(m은 n 보다 큰 정수(n〈m)) 연속해서 검출되지 않을 때에 상기 임계치를 낮추는 이동국.
  51. 삭제
  52. 삭제
  53. 제 38 항에 있어서,
    상기 이동국에 의해 측정되는 공통 파일럿 신호의 수신 품질이 상기 회선 품질로서 사용되는 이동국.
  54. 기지국 제어 장치에 의해 제어되는 기지국과 이동국과의 사이의 블록 단위의 데이터 전송에 사용되는 복수의 송수신 모드들 중 어느 하나를 선택할 수 있는 이동 통신 시스템의 임계치 설정 방법으로서,
    상기 데이터 전송에서의 회선 품질을 측정하는 단계와,
    상기 측정된 회선 품질에 따라서 상기 송수신 모드들 중 한 모드를 선택하는 단계와,
    상기 데이터 전송에서의 블록 단위의 수신 에러의 발생을 검출하는 단계, 및
    상기 검출 결과에 기초해서 상기 송수신 모드들 중 한 모드를 선택시 사용되는 임계치를 가변 제어하는 단계를 포함하고,
    상기 임계치를 가변 제어하는 단계는 상기 수신 에러 발생이 검출되지 않을 때에 상기 임계치를 제 1 소정치만큼 낮추고, 상기 수신 에러 발생이 검출된 때에 상기 임계치를 제 2 소정치만큼 높이는 임계치 설정 방법.
  55. 기지국 제어 장치에 의해 제어되는 기지국과 이동국과의 사이의 블록 단위의 데이터 전송에 사용되는 복수의 송수신 모드들 중 어느 하나를 선택할 수 있는 이동 통신 시스템에서의 기지국의 임계치 설정 방법의 프로그램이 저장된 기록 매체로서,
    상기 프로그램은 컴퓨터가 상기 데이터 전송에서의 회선 품질의 측정 결과 에 따라 상기 송수신 모드들 중 한 모드를 선택 처리, 및 상기 데이터 전송에서의 블록 단위의 수신 에러 발생 검출 결과에 기초해서 상기 송수신 모드들 중 한 모드를 선택시 사용되는 임계치를 가변 제어 처리를 하고,
    상기 임계치 가변 제어 처리는 상기 수신 에러 발생이 검출되지 않을 때에 상기 임계치를 제 1 소정치만큼 낮추고, 상기 수신 에러 발생이 검출된 때에 상기 임계치를 제 2 소정치만큼 높이는 기록 매체.
  56. 제 2 항에 있어서,
    상기 검출 수단은 블록의 수신 에러 발생을 검출하면, 이 블록에 관한 정보를 재전송하고, 상기 가변 제어 수단은 상기 블록에 관한 정보의 수신이 성공될 때까지의 상기 재전송의 회수가 i회(i는 양의 정수)일 때에 상기 임계치를 소정치 △Si(i=0, 1, 2, ..., N)만큼 감소시키는 이동 통신 시스템.
  57. 제 56 항에 있어서,
    상기 소정치 △Si는 현재 사용하고 있는 송수신 모드에서의 정보 전송 속도 BR(k)와 현재 사용하고 있는 송수신 모드보다 한 레벨 낮은 송수신 모드에서의 정보 전송 속도 BR(k-1)의 비 △BR(=BR(k)/BR(k-1))에 기초하여 결정되는 이동 통신 시스템.
  58. 제 56 항에 있어서,
    상기 재전송 회수 i가 크면 클수록 상기 소정치 △Si를 작게 설정하는 이동 통신 시스템.
  59. 제 57 항에 있어서,
    상기 재전송 회수 i는 상기 비 △BR와 비교해서 △BR〈(i+1)인 경우에, 상기 소정치 △Si를 음의 값으로 설정하는 이동 통신 시스템.
  60. 제 56 항에 있어서,
    상기 소정치 △Si는 소정의 최대 재전송 회수 N에 따라서 설정되는 이동 통신 시스템.
  61. 제 60 항에 있어서,
    재전송 회수 i가 상기 소정의 최대 재전송 회수 N보다 클 때, 상기 소정치 △Si는 음의 값으로 설정되는 이동 통신 시스템.
  62. 제 56 항에 있어서,
    상기 소정치 △Si는 목표로 하는 블록 에러율에 따라 설정되는 이동 통신 시스템.
  63. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 소정치 및 상기 제 2 소정치 중 하나가 이 제 1 소정치 및 상기 제 2 소정치 중 하나에 의해 변화되는 임계치 TH와 현재의 회선 품질 Q와의 차 「△Q=TH-Q」에 따라서 변화되는 이동 통신 시스템.
  64. 제 63 항에 있어서,
    상기 제 1 소정치 △Down이, 소정의 계수를 r1(0〈r1〈1)로 하고 소정의 최소 감소 스텝 사이즈를 Dmin으로 할 때, △Down=max[Dmin, r1·△Q]로 되는 이동 통신 시스템.
  65. 제 63 항에 있어서,
    상기 제 2 소정치 △Up가, 소정의 계수를 r2(0〈r2〈1)로 하고 소정의 최소 증가 스텝 사이즈를 Umin으로 할 때, △Up=max[Umin, r2·△Q]로 되는 이동 통신 시스템.
  66. 제 2 항에 있어서,
    상기 송수신 모드는 변조-부호화 모드인 이동 통신 시스템.
  67. 제 20 항에 있어서,
    블록의 수신 에러 발생이 검출되면, 상기 블록에 관한 정보를 재전송하고, 상기 가변 제어 수단은 상기 블록에 관한 정보의 수신이 성공될 때까지의 상기 재전송의 회수가 i회(i는 양의 정수)일 때에, 상기 임계치를 소정치 △Si(i=0, 1, 2, ..., N)만큼 감소시키는 기지국.
  68. 제 67 항에 있어서,
    상기 소정치 △Si는 현재 사용하고 있는 송수신 모드에서의 정보 전송 속도 BR(k)와 현재 사용하고 있는 송수신 모드보다 한 레벨 낮은 송수신 모드에서의 정보 전송 속도 BR(k-1)의 비 △BR(=BR(k)/BR(k-1))에 기초하여 결정되는 기지국.
  69. 제 67 항에 있어서,
    상기 재전송 회수 i가 클수록 상기 소정치 △Si를 작게 설정하는 기지국.
  70. 제 68 항에 있어서,
    상기 재전송 회수 i는 상기 비 △BR와 비교해서 △BR〈(i+1)인 경우에, 상기 소정치 △Si를 음의 값으로 설정하는 기지국.
  71. 제 67 항에 있어서,
    상기 소정치 △Si는 소정의 최대 재전송 회수 N에 따라서 설정되는 기지국.
  72. 제 71 항에 있어서,
    재전송 회수 i가 상기 소정의 최대 재전송 회수 N보다 클 때, 상기 소정치 △Si는 음의 값으로 설정되는 기지국.
  73. 제 67 항에 있어서,
    상기 소정치 △Si는 목표로 하는 블록 에러율에 따라 설정되는 기지국.
  74. 제 20 항에 있어서,
    상기 제 1 소정치 및 상기 제 2 소정치 중 하나가 이 제 1 소정치 및 상기 제 2 소정치 중 하나에 의해 변화되는 임계치 TH와 현재의 회선 품질 Q와의 차 「△Q=TH-Q」에 따라서 변화되는 기지국.
  75. 제 74 항에 있어서,
    상기 제 1 소정치 △Down이, 소정의 계수를 r1(0〈r1〈1)로 하고 소정의 최소 감소 스텝 사이즈를 Dmin으로 할 때, △Down=max[Dmin, r1·△Q]로 되는 기지국.
  76. 제 74 항에 있어서,
    상기 제 2 소정치 △Up가, 소정의 계수를 r2(0〈r2〈1)로 하고 소정의 최소 증가 스텝 사이즈를 Umin으로 할 때, △Up=max[Umin, r2·△Q]로 되는 기지국.
  77. 제 20 항에 있어서,
    상기 송수신 모드는 변조-부호화 모드인 기지국.
  78. 제 38 항에 있어서,
    상기 검출 수단이 블록의 수신 에러 발생을 검출하면, 상기 블록에 관한 정보를 재전송하고, 상기 가변 제어 수단은 상기 블록에 관한 정보의 수신이 성공될 때까지의 상기 재전송의 회수가 i회(i는 양의 정수)일 때에, 상기 임계치를 소정치 △Si(i=0, 1, 2, ..., N)만큼 감소시키는 이동국.
  79. 제 78 항에 있어서,
    상기 소정치 △Si는 현재 사용하고 있는 송수신 모드에서의 정보 전송 속도 BR(k)와 현재 사용하고 있는 송수신 모드보다 한 레벨 낮은 송수신 모드에서의 정보 전송 속도 BR(k-1)의 비 △BR(=BR(k)/BR(k-1))에 기초하여 결정되는 이동국.
  80. 제 78 항에 있어서,
    상기 재전송 회수 i가 클수록 상기 소정치 △Si를 작게 설정하는 이동국.
  81. 제 79 항에 있어서,
    상기 재전송 회수 i는 상기 비 △BR와 비교해서 △BR〈(i+1)인 경우에, 상기 소정치 △Si를 음의 값으로 설정하는 이동국.
  82. 제 78 항에 있어서,
    상기 소정치 △Si는 소정의 최대 재전송 회수 N에 따라서 설정되는 이동국.
  83. 제 82 항에 있어서,
    재전송 회수 i가 상기 소정의 최대 재전송 회수 N보다 클 때, 상기 소정치 △Si는 음의 값으로 설정되는 이동국.
  84. 제 78 항에 있어서,
    상기 소정치 △Si는 목표로 하는 블록 에러율에 따라 설정되는 이동국.
  85. 제 38 항에 있어서,
    상기 제 1 소정치 및 상기 제 2 소정치 중 하나가 이 제 1 소정치 및 상기 제 2 소정치 중 하나에 의해 변화되는 임계치 TH와 현재의 회선 품질 Q와의 차 「△Q=TH-Q」에 따라서 변화되는 이동국.
  86. 제 85 항에 있어서,
    상기 제 1 소정치 △Down이, 소정의 계수를 r1(0〈r1〈1)로 하고 소정의 최소 감소 스텝 사이즈를 Dmin으로 할 때, △Down=max[Dmin, r1·△Q]로 되는 이동국.
  87. 제 85 항에 있어서,
    상기 제 2 소정치 △Up가, 소정의 계수를 r2(0〈r2〈1)로 하고 소정의 최소 증가 스텝 사이즈를 Umin으로 할 때, △Up=max[Umin, r2·△Q]로 되는 이동국.
  88. 제 38 항에 있어서,
    상기 송수신 모드는 변조-부호화 모드인 이동국.
  89. 제 54 항에 있어서,
    상기 송수신 모드는 변조-부호화 모드인 임계치 설정 방법.
  90. 제 55 항에 있어서,
    상기 송수신 모드는 변조-부호화 모드인 기록 매체.
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