KR100955817B1 - 이동통신 시스템에서 하이브리드 자동 재전송 요구 기법을적용한 효율적인 하향링크 전송률 제어 장치 및 방법 - Google Patents
이동통신 시스템에서 하이브리드 자동 재전송 요구 기법을적용한 효율적인 하향링크 전송률 제어 장치 및 방법 Download PDFInfo
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Abstract
Description
파라미터 | 설명 |
Pmax , Global | Offset_Global 값의 최대값 |
Pmax , Local | Offset_Local(MCS) 값의 최대값 |
Pmin , Global | Offset_Global 값의 최소값 |
Pmin , Local | Offset_Local(MCS) 값의 최소값 |
Pinit , Global | Offset_Global 값의 초기값 |
Pinit , Local | Offset_Local(MCS) 값의 초기값 |
△bad ,n | Normal 상태에서 Nack/Erasure 수신 시 Offset_Global/Local(MCS) 값의 증가분 |
△good ,n | Normal 상태에서 Ack 수신 시 Offset_Global/Local(MCS) 값의 감소분() |
α | Offset_Local(MCS) 값의 가중치(Weight) △bad ,n, Global=(1-α)·△bad ,n △good ,n, Global=(1-α)·△good ,n △bad ,n, Local=(α)·△bad ,n △good ,n, Local=(α)·△good ,n |
PT | 초기 전송의 목표 PER (%) |
Nnd | Normal 상태에서 Nnd 프레임 동안 데이터 수신이 없을 경우 NO DATA 상태로 천이 |
Pnd , max | NO DATA 상태에서의 Offset_Global 값의 최대값 |
△nd , step | NO DATA 상태에서의 Offset_Global 값의 증가분 |
FOLRC 알고리듬 | Offset_Local(MCS) Weight | Link Table | GoodPut | PER | Gain |
Offset_Global Only | -inf | Good | 2.32E + 06 | 0.189 | 0% |
Offset_Global Only | -inf | Bad | 1.90E + 06 | 0.2 | -18% |
Offset_Local(MCS) Only | inf | Bad | 2.36E + 06 | 0.237 | 2% |
Offset_Global +Offset_Local(MCS) | 1 | Bad | 2.31E + 06 | 0.221 | -1% |
Offset_Global +Offset_Local(MCS) | 10 | Bad | 2.31E + 06 | 0.221 | -1% |
Offset_Global +Offset_Local(MCS) | 100 | Bad | 2.37E + 06 | 0.223 | 2% |
MCS | Good Table | Bad Table |
0 | -3.3 | -2 |
1 | -0.9 | -1 |
2 | 1.7 | 0 |
3 | 4.68 | 1 |
4 | 8.48 | 11 |
5 | 10.3 | 12 |
6 | 14.2 | 13 |
7 | 14.6 | 14 |
8 | 19.5 | 15 |
9 | 27.4 | 16 |
10 | else | else |
Claims (30)
- 기지국의 하향링크 전송률 제어 방법에 있어서,단말로부터 이전 프레임에 전송한 패킷에 대한 수신 성공 여부 정보를 수신하는 과정과,상기 패킷에 대한 수신 성공 여부 정보로 Ack가 수신되었을 시, 상기 단말에 대한 링크 테이블의 캐리어 대 잡음 및 간섭 비(Carrier to Interference and Noise Ratio : 이하 'CINR'이라 칭함) 값을 변경시키기 위한 옵셋 값을 감소시키고, 상기 Ack 이외의 수신 성공 여부 정보가 수신되었을 시, 상기 옵셋 값을 증가시키는 과정을 포함하며,여기서, 상기 링크 테이블은 변조 및 코딩 방식(Modulation and Coding Scheme : 이하 'MCS'이라 칭함) 레벨별 CINR 값으로 구성되고,여기서, 상기 옵셋 값은 상기 링크 테이블의 MCS 레벨별 CINR 값 전체를 변경시키기 위한 글로벌 옵셋 값, 상기 링크 테이블에서 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨에 대한 CINR 값을 변경시키기 위한 로컬 옵셋 값 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 옵셋 값은 상기 단말의 목표 패킷 오류율(Packet Error Rate : PER)을 기준으로 증가 또는 감소시키는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 패킷은 최초 전송 패킷임을 특징으로 하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 감소 또는 증가된 옵셋 값을 적용하여 상기 링크 테이블의 CINR 값을 변경시킴으로써 상기 링크 테이블을 갱신하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제 4 항에 있어서,상기 단말로부터 채널 품질 정보(Channel Quality Indicator : 이하 ‘CQI’라 칭함) 정보를 수신하고, 상기 수신된 CQI 정보에 근거하여 CINR 값을 획득하는 과정과,각 단말별 해당 옵셋 값이 적용된 CINR 값, 상기 이전 프레임에 전송한 패킷에 대한 수신 성공 여부 정보를 참조하여, 이번 프레임에 패킷을 전송할 단말을 스케줄링하는 과정과,상기 단말이 스케줄링되었을 시, 상기 갱신된 링크 테이블에서 상기 옵셋 값이 적용된 CINR 값에 대응하는 변조 및 코딩 방식(Modulation and Coding Scheme : 이하 'MCS'이라 칭함) 레벨을 검색하여 상기 단말의 MCS 레벨로 결정하는 과정을 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 삭제
- 삭제
- 제 1 항에 있어서,상기 글로벌 옵셋(Offset_Global) 값과 로컬 옵셋(Offset_Local(MCS)) 값은 하기 <수학식 6>을 이용하여 감소시키는 것을 특징으로 하는 방법.여기서, 상기 Pmin,Global은 상기 글로벌 옵셋 값의 최소값을 의미하고, 상기 Pmin,Local은 상기 로컬 옵셋 값의 최소값을 의미한다. 상기 △good,n,Global=(1-α)·△good,n이고, 상기 △good,n,Local=(α)·△good,n이며, 이때 상기 △good,n은 상기 글로벌 옵셋 값 및 로컬 옵셋 값의 감소분을 의미하고, 상기 α는 로컬 옵셋 값의 가중치(Weight)를 의미함.
- 제 8 항에 있어서,상기 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨이 0보다 큰 경우, 상기 <수학식 6>을 이용하여 계산된 로컬 옵셋 값을 하기 <수학식 8>의 첫 번째 수식에 적용하고, 상기 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨이 최대 MCS 레벨보다 작은 경우, 상기 <수학식 6>을 이용하여 계산된 로컬 옵셋 값을 하기 <수학식 8>의 두 번재 수식에 적용하여 상기 로컬 옵셋 값을 최종 감소시키는 것을 특징으로 하는 방법.여기서, 상기 LT(MCS)는 상기 링크 테이블에서 해당 MCS 레벨의 기준 CINR 값을 의미함.
- 제 1 항에 있어서,상기 글로벌 옵셋(Offset_Global) 값과 로컬 옵셋(Offset_Local(MCS)) 값은 하기 <수학식 10>을 이용하여 증가시키는 것을 특징으로 하는 방법.여기서, 상기 Pmax,Global은 상기 글로벌 옵셋 값의 최대값을 의미하고, 상기 Pmax,Local은 상기 로컬 옵셋 값의 최대값을 의미한다. 상기 △bad,n,Global=(1-α)·△bad,n이고, 상기 △bad,n,Local=(α)·△bad,n이며, 이때 상기 △bad,n은 상기 글로벌 옵셋 값 및 로컬 옵셋 값의 증가분을 의미하고, 상기 α는 로컬 옵셋 값의 가중치(Weight)를 의미함.
- 제 12 항에 있어서,상기 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨이 0보다 큰 경우, 상기 <수학식 10>을 이용하여 계산된 로컬 옵셋 값을 하기 <수학식 11>의 첫 번째 수식에 적용하고, 상기 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨이 최대 MCS 레벨보다 작은 경우, 상기 <수학식 10>을 이용하여 계산된 로컬 옵셋 값을 하기 <수학식 11>의 두 번재 수식에 적용하여 상기 로컬 옵셋 값을 최종 증가시키는 것을 특징으로 하는 방법.여기서, 상기 LT(MCS)는 상기 링크 테이블에서 해당 MCS 레벨의 기준 CINR 값을 의미함.
- 제 12 항에 있어서,상기 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨이 0인 경우, 상기 <수학식 10>을 이용하여 계산된 로컬 옵셋 값을 하기 <수학식 12>에 적용하여 상기 로컬 옵셋 값을 최종 증가시키는 것을 특징으로 하는 방법.여기서, 상기 LT_DIFF(MCS)=LT(MCS)-LT(MCS-1)이고, 이때 상기 LT(MCS)는 상기 링크 테이블에서 해당 MCS 레벨의 기준 CINR 값을 의미한다. 상기 LT_DIFF_MIN은 디폴트 값으로 1을 적용하고, 상기 Zero_Offset_Comp는 디폴트 값으로 0.5를 적용함.
- 기지국의 하향링크 전송률 제어 장치에 있어서,단말로부터 이전 프레임에 전송한 패킷에 대한 수신 성공 여부 정보를 수신하는 수신부와,상기 패킷에 대한 수신 성공 여부 정보로 Ack가 수신되었을 시, 상기 단말에 대한 링크 테이블의 캐리어 대 잡음 및 간섭 비(Carrier to Interference and Noise Ratio : 이하 'CINR'이라 칭함) 값을 변경시키기 위한 옵셋 값을 감소시키고, 상기 Ack 이외의 수신 성공 여부 정보가 수신되었을 시, 상기 옵셋 값을 증가시키는 하향링크 전송률 제어(Forward link Outer Loop Rate Control : 이하 ‘FOLRC’라 칭함)를 포함하며,여기서, 상기 링크 테이블은 변조 및 코딩 방식(Modulation and Coding Scheme : 이하 'MCS'이라 칭함) 레벨별 CINR 값으로 구성되고,여기서, 상기 옵셋 값은 상기 링크 테이블의 MCS 레벨별 CINR 값 전체를 변경시키기 위한 글로벌 옵셋 값, 상기 링크 테이블에서 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨에 대한 CINR 값을 변경시키기 위한 로컬 옵셋 값 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 16 항에 있어서,상기 옵셋 값은 상기 단말의 목표 패킷 오류율(Packet Error Rate : PER)을 기준으로 증가 또는 감소시키는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 16 항에 있어서,상기 패킷은 최초 전송 패킷임을 특징으로 하는 장치.
- 제 16 항에 있어서, 상기 FOLRC는,상기 감소 또는 증가된 옵셋 값을 적용하여 상기 링크 테이블의 CINR 값을 변경시킴으로써 상기 링크 테이블을 갱신하는 것을 특징으로 하는 장치.
- 제 19 항에 있어서,각 단말들로부터 수신된 채널 품질 정보(Channel Quality Indicator : 이하 ‘CQI’라 칭함) 정보에 근거하여 각 단말별 CINR 값을 획득하는 CQI 복조부와,각 단말별 해당 옵셋 값이 적용된 CINR 값, 상기 이전 프레임에 전송한 패킷에 대한 수신 성공 여부 정보를 참조하여, 이번 프레임에 패킷을 전송할 단말을 스케줄링하는 스케줄러와,스케줄링된 단말별로, 상기 갱신된 링크 테이블에서 상기 옵셋 값이 적용된 CINR 값에 대응하는 변조 및 코딩 방식(Modulation and Coding Scheme : 이하 'MCS'이라 칭함) 레벨을 검색하여 해당 단말의 MCS 레벨로 결정하는 MCS 레벨 결정부를 더 포함하여,상기 수신부는, 각 단말들로부터 CQI 정보를 수신하는 것을 특징으로 하는 장치.
- 삭제
- 삭제
- 제 16 항에 있어서,상기 글로벌 옵셋(Offset_Global) 값과 로컬 옵셋(Offset_Local(MCS)) 값은 하기 <수학식 14>를 이용하여 감소시키는 것을 특징으로 하는 장치.여기서, 상기 Pmin,Global은 상기 글로벌 옵셋 값의 최소값을 의미하고, 상기 Pmin,Local은 상기 로컬 옵셋 값의 최소값을 의미한다. 상기 △good,n,Global=(1-α)·△good,n이고, 상기 △good,n,Local=(α)·△good,n이며, 이때 상기 △good,n은 상기 글로벌 옵셋 값 및 로컬 옵셋 값의 감소분을 의미하고, 상기 α는 로컬 옵셋 값의 가중치(Weight)를 의미함.
- 제 23 항에 있어서,상기 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨이 0보다 큰 경우, 상기 <수학식 14>을 이용하여 계산된 로컬 옵셋 값을 하기 <수학식 16>의 첫 번째 수식에 적용하고, 상기 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨이 최대 MCS 레벨보다 작은 경우, 상기 <수학식 14>을 이용하여 계산된 로컬 옵셋 값을 하기 <수학식 16>의 두 번재 수식에 적용하여 상기 로컬 옵셋 값을 최종 감소시키는 것을 특징으로 하는 장치.여기서, 상기 LT(MCS)는 상기 링크 테이블에서 해당 MCS 레벨의 기준 CINR 값을 의미함.
- 제 23 항에 있어서,상기 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨이 0인 경우, 상기 <수학식 14>을 이용하여 계산된 로컬 옵셋 값을 하기 <수학식 17>에 적용하여 상기 로컬 옵셋 값을 최종 감소시키는 것을 특징으로 하는 장치.여기서, 상기 LT_DIFF(MCS)=LT(MCS)-LT(MCS-1)이고, 이때 상기 LT(MCS)는 상기 링크 테이블에서 해당 MCS 레벨의 기준 CINR 값을 의미한다. 상기 LT_DIFF_MIN은 디폴트 값으로 1을 적용하고, 상기 Zero_Offset_Comp는 디폴트 값으로 0.5를 적용함.
- 제 16 항에 있어서,상기 글로벌 옵셋(Offset_Global) 값과 로컬 옵셋(Offset_Local(MCS)) 값은 하기 <수학식 18>을 이용하여 증가시키는 것을 특징으로 하는 장치.여기서, 상기 Pmax,Global은 상기 글로벌 옵셋 값의 최대값을 의미하고, 상기 Pmax,Local은 상기 로컬 옵셋 값의 최대값을 의미한다. 상기 △bad,n,Global=(1-α)·△bad,n이고, 상기 △bad,n,Local=(α)·△bad,n이며, 이때 상기 △bad,n은 상기 글로벌 옵셋 값 및 로컬 옵셋 값의 증가분을 의미하고, 상기 α는 로컬 옵셋 값의 가중치(Weight)를 의미함.
- 제 27 항에 있어서,상기 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨이 0보다 큰 경우, 상기 <수학식 18>을 이용하여 계산된 로컬 옵셋 값을 하기 <수학식 19>의 첫 번째 수식에 적용하고, 상기 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨이 최대 MCS 레벨보다 작은 경우, 상기 <수학식 18>을 이용하여 계산된 로컬 옵셋 값을 하기 <수학식 19>의 두 번재 수식에 적용하여 상기 로컬 옵셋 값을 최종 증가시키는 것을 특징으로 하는 장치.여기서, 상기 LT(MCS)는 상기 링크 테이블에서 해당 MCS 레벨의 기준 CINR 값을 의미함.
- 제 27 항에 있어서,상기 이전 프레임에 할당된 버스트의 MCS 레벨이 0인 경우, 상기 <수학식 18>을 이용하여 계산된 로컬 옵셋 값을 하기 <수학식 20>에 적용하여 상기 로컬 옵셋 값을 최종 증가시키는 것을 특징으로 하는 장치.여기서, 상기 LT_DIFF(MCS)=LT(MCS)-LT(MCS-1)이고, 이때 상기 LT(MCS)는 상기 링크 테이블에서 해당 MCS 레벨의 기준 CINR 값을 의미한다. 상기 LT_DIFF_MIN은 디폴트 값으로 1을 적용하고, 상기 Zero_Offset_Comp는 디폴트 값으로 0.5를 적 용함.
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