KR20010031579A - Cdma 디스패치 시스템 - Google Patents

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KR20010031579A KR1020007004627A KR20007004627A KR20010031579A KR 20010031579 A KR20010031579 A KR 20010031579A KR 1020007004627 A KR1020007004627 A KR 1020007004627A KR 20007004627 A KR20007004627 A KR 20007004627A KR 20010031579 A KR20010031579 A KR 20010031579A
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리 엠. 치니쯔
마이클 엘. 니드햄
티모시 제이. 윌슨
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비센트 비.인그라시아, 알크 엠 아헨
모토로라 인코포레이티드
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Abstract

본 발명은, CDMA 기반 무선 시스템에서의 퀄러티 디스패치 서비스(quality dispatch service)를 포함한다. 스펙트럼 효율성(spectral efficiency) 및 후속 호출에 대한 고속 액세스를 달성하기 위해, 그룹 호출에 참여하는 화자 그룹 멤버들(A-D)에 의한 요청에 응답하여, (i)고정 하부 구조에 순방향 전력 제어 정보를 제공하고; (ii)필요할 때 소프트 핸드 오프 정보(soft hand-off information)를 요청하고; (iii)정확한 역방향 링크 전력 제어를 행하여 후속 호출에 대한 고속 채널 액세스를 가능하게 할 목적으로, 비 요청(청취만 하는) 멤버들(B-D)이 역방향(인바운드)으로 로우 레이트(비 음성) 신호 링크(54-56)를 설정하는 것이 가능하다

Description

CDMA 디스패치 시스템{CDMA DISPATCH SYSTEM}
전형적인 디스패치 투웨이 무선 통신 시스템은 통신 유닛, 통신 자원, 통신 사이트 및 통신 자원 할당기를 포함한다. 각 사이트는 실질적으로 구분되는 커버 영역을 포함하며, 지리적으로 시스템 전체에 걸쳐 위치한다. 또한 각 사이트는 할당된 수많은 통신 자원을 갖고, 통신 자원 중 적어도 하나는 제어 채널로 사용되며, 수많은 나머지 통신 자원들은 음성 채널로 사용된다. 이러한 시스템은 주파수 분할 다중 액세스(FDMA) 및 시간 분할 다중 액세스(TDMA) 방법을 모두 사용하여 전송을 재방송하는 것으로 알려져 있다.
통신 유닛은, 통신 그룹(화자 그룹)에 전형적으로 마련되며, 시스템 내의 임의 위치에(임의의 사이트에) 있을 수 있다. 화자 그룹의 한 통신 유닛이 그룹 호출을 요청할 때, 통신 유닛은, 통신 유닛이 위치한 사이트의 제어 채널을 통해, 통신 무선 할당기에 인바운드 메시지(inbound signaling message)를 전송한다. (그룹 호출은 전형적으로, 시스템 내에 위치한 동일한 화자 그룹의 모든 멤버가 서로 통신할 수 있도록 한다.) 인바운드(inbound) 메시지는 일반적으로, 요청을 하는 통신 유닛의 개별적인 식별 번호, 요청을 하는 통신 유닛의 화자 그룹, 및 그룹 호출을 위한 요청을 포함한다. 인바운드 메시지를 수신하는 중에, 통신 자원 할당기는 요청을 하는 통신 유닛의 화자 그룹에 각 사이트 내의 음성 채널을 할당할 것이다.
따라서, FDMA 및 TDMA 디스패치 시스템에서, 사이트 내의 그룹 호출에 참여한 모든 유닛에 의해 순방향 링크가 설정(통신 유닛이 존재하는 각 사이트에 하나씩)되고 모니터링되며, 현재 나머지 멤버들에 송신하고 있는 그룹 멤버에 의해 단일 역방향 링크가 사용된다. 비 전송 화자 그룹 멤버는 전형적으로 청취 전용 모드(즉, 다른 멤버가 말할 때 송신할 수 없음)에 있으며, 따라서, 전용 역방향 링크가 할당될 수 없다. 예를 들어, TDMA 시스템에서, 서로 다른 사용자들에게 시간 슬롯이 할당된다. 지정된 역방향 링크를 통해 송신하는 화자 그룹 멤버는 최대 전력 송을 할 수가 있어서 할당된 시간 슬롯 내의 신호의 쇼트 버스트(short burst)를 지지할 수 있다. 이러한 방법의 불연속 또는 이산적 특성에도 불구하고, 청취자는 연속적인 서비스로서 수신한다.
지난 10여년 간에, 이동 및 개인 휴대 통신에 대한 범세계적인 수요의 폭증에 대응하여, 확산 스펙트럼 디지털 기술, 그 한 유형으로서 CDMA가, 주어진 무선 스펙트럼 할당에 대해 보다 높은 대역 폭 효율성을 달성하였고, 따라서, 수많은 다중 접속 사용자에게 서비스하는 데 있어서, 아날로그 또는 다른 디지털 기술에 비해, 탁월한 대안임이 분명해졌다. CDMA는, 넓은 주파수 스펙트럼에 존재하는 코딩된 신호를 추출하기 위해, 프로세싱 전력에 의존한다. 매우 많은 다른 원하지 않는 신호들로부터 원하는 신호를 추출하는 유일한 방법은, 올바른 코드를 갖는 것이다. 코딩 기술의 사용은, 반송파를 차례로 겹침으로써 보다 많은 채널이 유도되도록 하며, 밴드 폭의 헤르쯔 당 유도된 채널의 관점에서, 성능을 크게 향상시킨다.
CDMA는 셀룰러 통신에 매우 적합하지만, 종래의 디스패치 시스템에 채택된 적이 없다. 현재의 CDMA 시스템은 순방향 전력 제어의 형식을 채택하고 있다. 이는, 전형적인 일대일(셀룰러) 통화에서, 통신 유닛이 아웃바운드 신호에 대한 수신 상태를 주기적으로 기지국에 알려준다는 것을 의미한다. 필요하다면, 기지국은 자신의 아웃바운드 전력을 증가시킨다. 기지국과 통신 유닛 간의 이러한 통신은, 양자 간에 투웨이 통신 링크를 필요로 한다. 디스패치 경우에, 가장 바람직한 아웃바운드 전력 제어 체계는, 기지국이, 요청에 응답하여 전력 증가가 필요한 임의의 유닛으로부터의 전력을 증가시키는 것이다. 그런데, 이것은, 디스패치 호출에 참여하는 모든 유닛이 투웨이 통신 링크를 가질 때만 발생한다.
또한, CDMA 시스템은, 셀(사이트) 경계에서 소프트 핸드 오프 정보(soft hand-off information)를 사용하며, 이것은, 디스패치 설정에서, 다른 셀이, 기지국에서 멀어지고 다른 기지국에 근접하는 통신 유닛으로서 호출을 다루기에 충분한(대체로 보다 큰) 신호 강도를 갖는 것으로 판명될 때, 각 청취 유닛이 기지국에 신호를 송신하는 것을 필요로 한다. 다음에, 기지국은, 새로이 근접한 기지국이, 멀어지는 통신 유닛에 동일한 트래픽을 전송하고 또한 그로부터 수신하도록 할 것이다. 이러한 프로시저가 발생할 수 있으려면, 통신 유닛은, 고정단에 통신 경로를 가져야 한다.
역방향 전력 제어는 CDMA 시스템의 다른 중요한 특징이다.(사실, 순방향 전력 제어보다 더 중요하다.) 역방향 전력 제어는 특정 기지국에 의해 제어되는 모든 통신 유닛에 대해, 수신된 신호 전력을 이퀄라이징한다. 기지국이 청취 통신 유닛으로부터의 전력을 모니터링함으로써, CDMA의 효율성이 실현된다.
역방향 링크 상에서의 과도한 간섭을 피하기 위해, 처음으로 채널에 액세싱하는(즉, 역방향 전력 제어가 행해지기 전에) 통신 유닛은, ″액세스 프로브(access probe)″로 알려진 것을 사용한다. 이는, 통신 유닛이 저전력으로 채널에 액세스하고, 고정단으로부터의 응답이 신호가 수신되었음을 나타낼 때까지 전력을 서서히 올리는 것을 뜻한다. 셀룰러 통신에 대해, 이 액세스 방법에 의해 야기된 시간 지연은 미미하다. 그와 반대로, 디스패치 그룹 호출 중에, 후속 호출에 대한 링크를 설정하는데 있어서의 시간 지연은 현저할 것이고, 반드시 미리 형성되었을 것이다. 디스패치에서, 화자 그룹 멤버 중 임의의 한 사람은, 인바운드 메시지를 보내고 다음에 청취 상태로 되돌아 갈 수 있다. 각 액세스가 액세스 프로브를 필요로 하면, 이러한 지연은, 퀄러티 디스패치 서비스에 대해 허용될 수 있는 정도를 넘어선다.
전술한 바와 같이, 비 CDMA 시스템은, 액세스 방법(TDMA 또는 FDMA)의 특성이 필요에 부응하지 못하기 때문에(CDMA 시스템에 필요한 전력 제어 및 소프트 핸드 오프가 없는 청취 유닛에 대해 퀄러티 디스패치 기능이 가능하다), 디스패치 호출에서 다중 역방향 링크 접속을 갖지 못한다. TDMA 및 FDMA 시스템은, 호출의 멤버에 경고하고, 호출을 청취하기 위해 어디에서 튜닝할 것인가를 알림으로써 화자 그룹을 모집한다. 다중 역방향(인바운드) 신호 링크를 설정하는 것은 별 문제가 되지는 않는다. CDMA 시스템에 대해, 단지 포인트 투 포인트(point to point) 통신 프로토콜을 데이팅(date)하면 된다(즉, 디스패치 능력은 결코 밝혀지지 않음). 따라서, 다중 역방향 신호 링크의 설정 및, 디스패치 서비스의 엄격한 타이밍 요청 조건과 함께 이것이 야기할 수 있는 충돌 문제가 다루어진 적이 없다.
CDMA 채널 액세스에 있어서의 이러한 지연 문제를 간접적으로 다루는 하이브리드 TDMA/CDMA 시스템은, 미국 특허 제5295152호출, 제목 ″CDMA 시스템에서의 이동 접속을 위한 TDMA(TDMA for mobile access in a CDMA system)″에 제시되었다. 이 시스템에서, CDMA 채널과 같이 주파수 대역이 분리되거나 주파수 대역이 시간 인터리빙된(time interleaving) 형태로, 분리된 TDMA 채널이 정의된다. TDMA가 엄격한 인바운드 전력 제어를 요하지 않으므로, CDMA에 나타나는 액세스 프로브 지연없이 TDMA 채널부에 즉시 액세스하는 것이 가능하다. 따라서, 이러한 TDMA 채널이 액세스 및 제어 신호 송신(즉, 디스패치 호출에서의 고속 팔로우 업)에 사용될 수 있으며, 시스템의 CDMA부는 트래픽 채널로 사용될 수 있다. 이러한 하이브리드 접근법은, 기지국 및 이동국에서, 고비용을 요하는 두 개의 서로 상이한 유형의 무선 장비(TDMA 및 CDMA)를 반드시 필요로 하며, 순수한 CDMA 시스템 부근에, 간섭 문제를 야기한다.
CDMA 시스템의 모든 청취 전용 유닛 풀 트래픽 가능한 역방향 링크를 제공하는 것은, 과도한 간섭 때문에 사용자가 많은 시스템에서 시스템 성능을 신속히 저하시키고, 자원이 매우 낭비된다. CDMA 시스템은, 시스템 상의 모든 사용자에 기인하는 간섭량에 의해 용량이 결정된다는 점에서, 간섭 제한적이다. 다른 대안으로서, 역방향 링크가 없는 청취 전용 모드에서의 말하지 않는 그룹 멤버을 설정할 수 있다. 그런데, 후자의 경우는, 디스패치 통화(그룹 호출)에서 순방향 전력 제어, 소프트 핸드 오프, 및 후속 호출에 대한 고속 액세스에 있어서 심각한 문제를 야기할 것이다.
본 발명에 따라, 디스패치 통신 기술에서의 진보가 달성되어 CDMA 기반 무선 시스템에서의 퀄러티 디스패치 서비스를 제공할 수 있다.
그룹 호출을 청취하는 멤버에게 인바운드 전력 제어 수단을 제공하여 디스패치 호출에 응답하여 고속 액세스가능하게 하고, 아웃바운드 전력 제어 수단을 제공하며, 소프트 핸드 오프를 가능하게 하는 수단을 제공하기 때문에, 역방향 링크가 CDMA 디스패치 시스템에서 필수적이다. 이러한 링크를 설정하는 것은, 호출 설정 시간에 심가한 문제를 일으킬 수 있고, 따라서 서비스 품질에도 악영향을 끼친다. 또한, 호출 설정 시간에 매우 부정적인 영향을 끼쳐서 서비스 품질에 악영향을 끼치지 않도록 디스패치 호출에 참여하는 화자 그룹 멤버를 위해 역방향 링크를 설정하는 CDMA 기반 무선 시스템에 대한 필요가 더 존재한다.
본 발명은 일반적으로 무선 통신 분야에 관한 것으로서, 특히, 코드 분할 다중 접속(CDMA) 통신 시스템 및 디스패치 그룹 호출 통신 시스템에 관한 것이다.
도 1은, 본 발명에 따른 CDMA 기반 무선 통신 시스템의 블록도.
도 2는, 본 발명의 제1 실시예에 따른, 고정 하부 구조에 의해 사용되기 위한 방법을 예시하는 흐름도.
도 3은, 본 발명의 제2 실시예를 예시하는 흐름도.
도 4는, 본 발명의 제3 실시예를 예시하는 흐름도.
도 5는, 본 발명에 따른, 단일 셀 사이트에서 작동하는 모범적인 4인 화자 그룹 멤버 CDMA 디스패치를 나타낸 도면.
일반적으로, 본 발명은, CDMA 기반 무선 시스템에서의 퀄러티 디스패치 서비스(quality dispatch service)를 포함한다. 스펙트럼 효율성 및 후속 호출에 대한 고속 액세스를 달성하기 위해, 그룹 호출에 참여하는 화자 그룹 멤버에 의한 요청에 응답하여, (i)고정 하부 구조에 순방향 전력 제어 정보를 제공하고; (ii)필요할 때 소프트 핸드 오프 정보(soft hand-off information)를 요청하고; (iii)정확한 역방향 링크 전력 제어를 행하여 후속 호출에 대한 고속 채널 액세스를 가능하게 할 목적으로, 비 요청(청취만 하는) 멤버가 역방향(인바운드)으로 로우 레이트(비 음성) 신호 링크를 설정하는 것이 가능하다. 제1 실시예에 따라, 로우 레이트 역방향 링크의 설정은, 음성 통신의 시작 이전에 발생한다. 본 발명에 따른 로우 레이트 링크가, 풀 레이트 트래픽 링크보다 실질적으로 적은 선정된 속도로 신호를 송신하는 비 음성 링크이기 때문에, 비화자 화자 그룹 멤버에 풀 레이트 트래픽 링크가 제공되는 경우보다 적은 평균 전력이 디스패치 통신에 대해 요청된다. 이 방법에 따라 CDMA 시스템에 대해 보다 적은 간섭이 이루어지고, 따라서 전체 시스템 용량에 영햐을 덜 끼친다.
다른 실시예에서, CDMA 디스패치 호출에서의 다중 역방향 링크 설정은 음성 통신을 즉시 시작하는 동안에 백그라운드 프로세스로서 발생한다.
본 발명은 도 1-5를 참조하여 더욱 자세하게 설명될 수 있다. 도 1은 본 발명에 따른 무선 통신 시스템(100)의 블록도이다. 무선 통신 시스템(100)은 공지된 CDMA 시스템이며, 고정 하부 구조(103)를 가진 무선 통신에서 적어도 하나의 화자 그룹(101)에 복수의 가입자 유닛(104-109)이 배치된다. 이 실시예에서, 각 가입자 유닛은 물리적으로 듀플렉스 통신이 가능하다.
통신 채널(117-128)은 코드를 사용하여 효과적으로 제공되며, 종래의 CDMA 시스템에서, 종종, 의사 잡음(PN)으로 언급된다. 아래에 더욱 자세하게 설명되겠지만, 화자 그룹(101)내의 각 가입자 유닛에 아웃바운드 통신 채널(순방향 링크)(117-122)을 효과적으로 제공하기 위해 사용된다. 부가적으로, 화자 그룹(101)내의 각 가입자 유닛에 인바운드 통신 채널(역방향 링크)(123-128)을 효과적으로 제공하기 위해 인바운드 코드가 사용된다. 고정 하부 구조(103)와 주어진 가입자 유닛 사이에 통신 링크를 설정하기 위해 PN 코드를 사용하는 것이, CDMA 기술 분야에 공지되어 있으며, 본 발명의 일부가 아니다.
고정 하부 구조(103)는 무선 시스템(100) 내에서 통신을 하기 위해 필수적인 요소들을 포함하며, 바람직한 실시예에서, 전형적인 CDMA 설정에 따른다. 특히, 고정 하부 구조(103)는, 기지국 트랜시버 시스템(BTS)(112-113)과 차례로 통신하는 제어기(111)와 통신하는 스위치(110)를 포함한다. 스위치(110)(종종 이동 스위칭 센터 또는 MSC로 언급됨), 제어기(111)(종종 기지국 제어기 또는 BSC로 언급됨) 및 BTS(112-113)는 당업자들에 공지되어 있다. 실제로, 스위치(110)는 전형적으로는, 하나 이상의 제어기와 통신하며, 도시 생략된 다른 장비와 통신할 수 있다. 단순화하기 위해, 고정 하부 구조(103)은 도 1에 도시된 바와 같이 한정된다.
또한 고정 하부 구조(103)는, BTS들(112-113)과 통신하는 디스패치 제어기(114)를 선택적으로 포함할 수 있다. 적합한 디스패치 제어기(114)는, 모토롤라 사에서 제조된 ″iDEN″ 무선 통신 시스템에 사용된 디스패치 어플리케이션 프로세서(Dispatch Application Processor)이다. 그룹 호출 처리의 운영은 바람직하게는 제어기(111), 또는 가능하다면 디스패치 제어기(114)에 의해 다루어진다. 부가적으로, 그룹 호출 운영의 기능이, 아래와 같이, 고정 하부 구조(103) 전체에 걸쳐서 분포될 수 있다.
도 2는 고정 하부 구조(103)에 의한 방법을 예시하는 흐름도이다. 도 2에 설명된 방법이 일반적으로 고정 하부 구조(103)에 의해 구현되지만, 이 방법은 바람직하게는 제어기(111) 또는 가능하다면 디스패치 프로세서(114)에 의해 수행된다. 또한, 도 2에 설명된 기능은 소프트웨어가 저장된 플랫폼에 의해 실행되는 저장된 소프트웨어 루틴에서 구현된다.
도 2를 참조하여, 퀄러티 CDMA 디스패치 환경에서 음성 통신을 시작하기 전에 로우 레이트 인바운드(역방향) 링크를 설정하는 것에 관련된 제1 실시예기 설명될 것이다.
고정 하부 구조(103)(일반적으로 ″고정단″으로 약칭함)는 그룹 호출에 대해 제1 그룹 멤버의 가입자국에 의한 요청을 검출한다(201). 이것은 전형적으로 그 사용자가 공통 액세스 채널(일반적으로 ″제어 채널″로 약칭함) 상에서의 인바운드를 신호화함으로써 그룹 호출을 시작하는 화자 그룹의 멤버인 제1 이동국, 즉 가입자국을 포함한다. 고정단(103)은, 할당된 아웃바운드 트래픽 채널 코드(202)를 지시하는, 모든 그룹 호출 멤버로의 제어 채널 상에서 아웃바운드를 신호화함으로써 그룹 호출 요청에 응답한다(202). 고정단이 모든 그룹 호출 멤버들로 오디오를 아웃바운드 전송하기 전에(206), 경쟁식으로, 로우 레이트 인바운드 링크를 설정하려고 하는 비화자 그룹 멤버들로부터 그 고유 PN 코드를 고정단에 통지함으로써 초기화된 전송용 제어 채널을 모니터링하기 시작하는데, 이것은 그룹 호출에 참가하는 것을 목적으로 한다(203).
고정단은 각 이동국의 요청이 수신된 각각의 비화자 이동국으로 제어 채널 상에서(또는, 할당된 풀 레이트 트래픽 아웃바운드 링크 상에서) 아웃바운드에 응답하는데, 이것은 로우 레이트 인바운드 시그널링 링크가 설정되었다는 것을 표시한다(204). 다음으로, 고정단은 참여하는 비화자 그룹 멤버들의 고유 PN 코드를 사용하여 로우 레이트 인바운드 시그널링 링크를 모니터하여 전력 제어 및/또는 소프트 핸드오프 동작을 제공하고 유지한다(205). 모든 관심있는 그룹 멤버들이 로우 레이트 인바운드 시그널링 링크를 설정할 수 있는 충분한 시간이 경과한 후, 고정단은 제1 가입자국/화자 그룹 멤버로부터 모든 그룹 멤버들로 오디오를 아웃바운드 전송하기 시작한다(206).
가입자국들은 청취 모드에 있는 동안에 로우 레이트 인바운드 시그널링 링크를 설정하기만 하기 때문에, 시스템 전력 및 대역폭 자원은 풀-트래픽 인바운드 시그널링 링크가 설정된 경우보다 훨씬 더 잘 사용된다는 것을 알 수 있다.
도 3 및 4는 많은 사용자 디스패치 환경에서 보다 빠른 호출 액세스를 제공하기 위한 다른 실시예들을 도시한다. 인바운드 링크가 음성 통신 시작에 앞서 설정되는 도 1과는 다른, CDMA 급속 호출이 즉시 음성 통신을 시작하는 동안 백그라운드 프로세서로서 나타나는 복수의 역 링크의 설정에 대해 아래에 설명한다.
도 3을 참조하면, 이동국[가입자국(104-109)]은 그 호출이 그룹 호출인 것을 확인하고 그 그룹인 것을 확인하는 인바운드 시그널링을 전송함으로써 그룹 호출을 초기화한다(301). 고정 하부 구조(103)는 음성 통신이 발생할 코드의 화자 그룹의 모든 멤버들을 통지하여, 즉시 음성 통신이 시작된다. 대화 진행으로서, 청취 모드 상태에 있는 그룹 멤버들은 고정단로 인바운드하며(304), 로우 레이트 시그널링 링크를 설정한다(305, 306). 이들 링크의 설정은 표준 셀룰러 통신에서 사용되는 동일 링크 설정 방법을 사용하여, 즉 공통 인바운드 액세스 채널 상에서 액세스-프로우브 시그널링에 의해 발생할 수 있다. 주목해야 할 것은, 비화자 이동국들이 실질적으로 동일한 시간에 링크를 설정하려 하기 때문에, 인바운드 링크가 설정될 때까지는 경쟁 방식으로 인바운드를 신호화할 필요가 있다는 점이다. 경쟁 알고리즘은 CDMA 기술에서 잘 알려져 있으므로, 자세한 설명은 생략한다.
도 4에 도시된 대체 실시예에서, 로우 레이트 시그널링 링크들은 자신의 지정된 코드를 사용하여 고정단으로 각각의 이동국 시그널링 인바운드에 의해 설정될 수 있는데, 이것은 설정된 호출에 대해 사용되는 전송과 동일하다. 도 3에 도시된 실시예에서, 가입자국(104-109)은 그 호출이 그룹 호출인 것을 확인하고 그 그룹인 것을 확인하는 인바운드 시그널링을 전송함으로써 그룹 호출을 시작한다(401). 고정단은 음성 통신이 발생할 코드의 그룹의 모든 멤버들을 통지하여(402), 즉시 음성 통신이 시작된다(403). 고정단이 모든 그룹 멤버들에 대해 지정된 코드를 알기 때문에, 공통 인바운드 액세스 채널 상에서 그 응답을 수신하기 보다는 그룹 멤버들에 대응하는 코드에 대한 인바운드 채널을 모니터할 수 있다(404). 화자 그룹에서의 다른 비화자 가입자국들은 아웃바운드 오디오를 모니터하고, 그 지정된, 사전 할당된 고유 코드를 사용하여 시그널링 인바운드를 시작하여 로우 레이트 시그널링 링크를 설정한다(405). 고정단(103)은 제어 채널 또는 풀-레이트 트래픽 아웃 바운드 링크(즉, 트래픽 채널) 상에서의 아웃바운드를 각 가입자국의 액세스 요청가 수신된 비화자 가입자국 각각에 응답한다.
이 방법은 복수의 유닛들에 의한 공통 액세스 채널 상에서의 경쟁을 방지한다는 장점을 갖는다. 그러나, 고정단이 잠재적으로 상당한 수의 코드를 모니터할 것을 필요로 하여 고정단에 대한 처리 요청를 증가시킨다.
로우 레이트 시그널링 링크를 설정함에 있어서, 고정단(103)이 모든 그룹 멤버에 대한 지정 코드를 알아야 하기 때문에, 고정단(103)은 그룹 멤버들에 대응하는 코드에 대한 인바운드 채널을 모니터할 수 있다는 점을 도 3 및 4와 관련하여 설명하였다. 대안으로, 공통 인바운드 액세스 채널을 통해 적절한 링크를 설정하기 위한 요청를 수신하는 고정단(103)을 구비함으로써 링크가 설정될 수 있다. 셋업 그룹 호출에서 음성 통신의 시작에 앞서 로우 레이트 링크를 설정하는 것과 관련하여 도 2와 연관하여 제1 실시예와 사실상 동일한 방식으로 또 다른 구조가 사용될 수도 있다.
도 5는 단일 셀 사이트(50) 내에서 디스패치 통신을 위해 협조하는 방식으로 접속된 화자 그룹의 4 멤버(그룹 멤버 A-D)를 도시한다. 인바운드(역) 풀 레이트 링크(51)를 통해 그 사이트를 담당하는 기지국(BTS)(52)으로 신호(음성, 데이터 등)를 현재 전송하고 있는 제1 그룹 멤버(D)가 도시되어 있다. 모든 화자 그룹 멤버들(A-D)은 기지국(52)으로부터 아웃바운드(순방향) 풀 레이트 트래픽 링크(53)를 모니터하기 위해 셋업된다. 비화자 멤버들(A-C)은 각각 로우 레이트 인바운드 링크들(54-56)을 통해 기지국(52)으로 링크된다. 인바운드 링크(54-56)의 설정은 풀 레이트 인바운드 링크(51)를 사용하여 대화하기를 원하는 대화중인 그룹 멤버에 의해 고속 연속 호출 셋업을 고려한다. 화자 그룹 멤버들은 도 1에 도시된 것과는 다른, 복수의 사이트들에 걸쳐 지리적으로 분산될 수도 있다. 이것은 적절한(풀 레이트/로우 레이트) 인바운드 및 아웃바운드 링크들이 도 5에 도시된 단일 사이트에서와 실질적으로 동일한 방식으로 설정될 것을 요청한다.
필요한 인바운드(역방향) 시그널링 링크들이 빨리 설정되기 때문에, 백그라운드 프로세스로서의 링크 설정은 디스패치 서비스가 양호한 품질의 디스패치 서비스의 요청인 고속 호출 셋업 시간을 가지게 할 수 있다. 링크는 소프트 핸드 오프, 역방향 및 순방향 제어 채널을 제공하고, 배경에서의 셋업은 초기 고속 호출 셋업을 허용한다.
본 발명이 특정 실시예들과 관련하여 구체적으로 도시 설명되었지만, 형태 및 상세 사항에 있어서의 다양한 변화가 본 발명의 사상 및 범주로부터 벗어남이 없이 행해질 수 있음을 당업자들은 이해할 수 있을 것이다.

Claims (10)

  1. 고정 하부 구조(fixed infrastructure) 및 그룹 호출에 참여하는 복수의 가입자 유닛을 포함하고, 제2 그룹 멤버를 포함하는 적어도 복수의 그룹 멤버들이 상기 고정 하부 구조로부터 동일한 아웃바운드 링크(outbound link)를 통해 상기 그룹 호출을 청취하며, 제1 그룹 멤버가 인바운드 링크(inbound link)를 통해 상기 고정 하부 구조로 신호를 송신하는 CDMA 디스패치 통신 시스템에서, 다중 로우 레이트 인바운드 링크(multiple low-rate inbound link)를 설정하는 방법에 있어서,
    상기 고정 하부 구조에서
    그룹 호출을 위한 상기 제1 그룹 멤버의 가입자 유닛의 요청(request)을 검출하는 단계;
    상기 고정 하부 구조로 신호를 송신하고자 하는 상기 제1 그룹 멤버의 가입자 유닛과의 풀 레이트 트래픽 인바운드 링크(full-rate traffic inbound link)를 설정하는 단계;
    상기 적어도 복수의 그룹 멤버 각각의 가입자 유닛들과의 풀 레이트 트래픽 아웃바운드 링크를 설정하여 상기 그룹 멤버들이 상기 기본 구조로부터 신호를 수신할 수 있도록 하는 단계; 및
    상기 고정 하부 구조에 상기 제1 그룹 멤버로부터의 신호를 송신하기 전에, 순방향 전력 제어 정보, 소프트 핸드 오프 정보(soft hand-off information) 및 역방향 전력 정보(reverse power information) 중 적어도 하나를 수신하기 위해, 상기 제2 그룹 멤버를 포함하는 적어도 복수의 그룹 멤버 각각에 대해, 상기 풀 레이트 트래픽 인바운드 링크와 다른, 로우 레이트 인바운드 링크를 설정하는 단계
    를 포함하는 방법.
  2. 제1항에 있어서, 상기 각 그룹 멤버와의 인바운드 링크를 설정하는 단계가, 대응하는 가입자 유닛에 연관된 고유 코드를 식별하는 단계를 포함하는 방법.
  3. 제2항에 있어서, 상기 대응하는 가입자 유닛에 연관된 고유 코드를 식별하는 단계가, 연관된 통화그룹 코드 리스트(talkgroup list of codes)로부터 상기 고유 코드들을 선택하는 단계를 포함하는 방법.
  4. 제2항에 있어서, 상기 대응하는 가입자 유닛과 연관된 고유 코드를 식별하는 단계가, 상기 그룹 호출에 참여하기를 원하는 각 그룹 멤버의 가입자 유닛으로부터 코드 정보를 수신하는 단계를 포함하는 방법.
  5. 제1항에 있어서, 상기 적어도 복수의 그룹 멤버 각각과 함께 로우 레이트 인바운드 링크를 설정하는 단계는, 상기 풀 레이트 인바운드 링크가 활성인 상태에서 상기 로우 레이트 인바운드 링크들을 모니터링하는 단계를 포함하는 방법.
  6. 고정 하부 구조 및 그룹 호출에 참여하는 복수의 가입자 유닛을 포함하고, 제2 그룹 멤버를 포함하는 적어도 복수의 그룹 멤버들이 동일한 아웃바운드 링크를 통해 상기 고정 하부 구조로부터 그룹 호출을 청취하며, 제1 그룹 멤버가 인바운드 링크를 통해 상기 고정 하부 구조로 신호를 송신하는 CDMA 디스패치 통신 시스템에서, 다중 로우 레이트 인바운드 링크를 설정하는 방법에 있어서,
    상기 고정 하부 구조에서
    그룹 호출을 하기 위한 상기 제1 그룹 멤버의 가입자 유닛의 요청을 검출하는 단계;
    상기 고정 하부 구조로 신호를 송신하고자 하는 상기 제1 그룹 멤버의 가입자 유닛과의 풀 레이트 트래픽 인바운드 링크를 설정하는 단계;
    적어도 복수의 그룹 멤버 각각의 가입자 유닛과의 풀 레이트 트래픽 아웃바운드 링크를 설정하여 그룹 멤버들이 상기 기본 구조로부터 신호를 수신할 수 있도록 하는 단계;
    상기 제1 그룹 멤버로부터 고정 하부 구조로의 신호를 송신하는 단계; 및
    상기 송신 단계가 시작된 후에, 순방향 전력 제어 정보, 소프트 핸드 오프 정보 및 역방향 전력 정보 중 적어도 하나를 수신하기 위해, 상기 제2 그룹 멤버를 포함하는 적어도 복수의 그룹 멤버 각각에 대해, 상기 풀 레이트 트래픽 인바운드 링크와 다른 로우 레이트 인바운드 링크를 백그라운드(background)에서 설정하는 단계
    를 포함하는 방법.
  7. 제6항에 있어서, 상기 각 그룹 멤버와의 인바운드 링크를 설정하는 단계가, 대응하는 가입자 유닛과 연관된 고유 코드를 식별하는 단계를 포함하고,
    상기 대응하는 가입자 유닛과 연관된 고유 코드를 식별하는 단계가, (i)연관된 화자 그룹 코드 리스트로부터 상기 고유 코드들을 선택하는 단계 및 (ii)상기 그룹 호출에 참여하기를 원하는 각 그룹 멤버의 가입자 유닛으로부터 코드 정보를 수신하는 단계 중 어느 하나를 포함하는 방법.
  8. 고정 하부 구조 및 그룹 호출에 참여하는 복수의 가입자 유닛을 포함하고, 제2 그룹 멤버를 포함하는 적어도 복수의 그룹 멤버들이 상기 고정 하부 구조로부터 동일한 아웃바운드 링크를 통해 그룹 호출을 청취하며, 제1 그룹 멤버가 인바운드 링크를 통해 상기 고정 하부 구조로 신호를 송신하는 CDMA 디스패치 통신 시스템에서 로우 레이트 인바운드 링크를 설정하는 방법에 있어서,
    상기 가입자 유닛이
    상기 고정 하부 구조로부터 그룹 호출이 셋업되고 있다는 통지(notification)를 수신하는 단계;
    상기 기본 구조로부터 송신된 신호를 모니터링하기 위해 풀 레이트 트래픽 아웃바운드 링크를 설정하는 단계;
    풀 레이트 트래픽 인바운드 링크를 통해 상기 제1 그룹 멤버로부터의 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 수신 단계가 시작된 후에, 순방향 전력 제어 정보, 소프트 핸드 오프 정보 및 역방향 전력 정보 중 적어도 하나를 상기 고정 하부 구조와 통신하기 위해, 상기 풀 레이트 트래픽 인바운드 링크와는 다른, 로우 레이트 인바운드 링크를 백그라운드에서 설정하는 단계
    를 포함하는 방법.
  9. 제8항에 있어서, 상기 인바운드 링크를 설정하는 단계가,
    상기 가입자 유닛이, 상기 연관된 로우 레이트 인바운드 링크를 통해 전송되는 정보를 코드화하기 위해 사용되는 자신의 관련 고유 코드를 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  10. 제8항에 있어서, 상기 제2 그룹 멤버가 상기 제1 그룹 멤버가 전송을 중지한 것을 검출한 때, 상기 제2 그룹 멤버가 상기 고정 하부 구조를 통해 풀 레이트 인바운드 링크를 사용하여 나머지 그룹 멤버에 신호를 송신하는 방법.
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