BRPI0709032A2 - aparelho de rede de acesso de rádio e método - Google Patents

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BRPI0709032A2
BRPI0709032A2 BRPI0709032-3A BRPI0709032A BRPI0709032A2 BR PI0709032 A2 BRPI0709032 A2 BR PI0709032A2 BR PI0709032 A BRPI0709032 A BR PI0709032A BR PI0709032 A2 BRPI0709032 A2 BR PI0709032A2
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Akihito Morimoto
Hiroyuki Kawai
Kenichi Higuchi
Mamoru Sawahashi
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Ntt Docomo Inc
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Abstract

APARELHO DE REDE DE ACESSO DE RáDIO E MéTODO. presente invenção refere-se a um aparelho de rede de acesso de rádio que inclui: meios configurados para determinar se uma estação mó- vel pertence a uma região em uma borda de célula; e meios configurados para designar uma freqúência de borda de célula para uma estação móvel na borda de célula, e designar uma freqúência de borda de não-célula que é diferente da freqúência de borda de célula para uma estação móvel em uma região diferente da borda de célula. A freqúência de borda de célula inclui uma primeira banda que é diferente para cada célula. A freqúência de borda de não-célula inclui uma segunda banda comum a uma pluralidade de células incluindo a própria célula e uma terceira banda igual a uma freqúência de borda de célula de uma célula adjacente.

Description

Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "APARELHO DE REDE DE ACESSO DE RÁDIO E MÉTODO".
Campo Técnico
A presente invenção refere-se geralmente a um campo técnicode comunicações móveis. Mais particularmente, a presente invenção refere-se a um aparelho de rede de acesso de rádio e método.
Antecedentes da Técnica
Em um sistema de comunicação móvel convencional de um es-quema de acesso múltiplo por divisão de tempo (TDMA), as freqüências quesão diferentes uma da outra são utilizadas em células adjacentes. Um grupode freqüências é utilizado para um conjunto de células, e o mesmo grupo defreqüências é utilizado em outro conjunto de células que está geografica-mente distante do conjunto de células. Apesar de tal método ser preferívelem vista da redução de interferência de outra célula, a eficiência do uso defreqüência não é alta.
Por outro lado, no esquema W-CDMA tal como IMT-2000, osusuários são distintos pela utilização de códigos de espalhamento de formaque uma mesma freqüência seja utilizada para todas as células e "uma reuti-lização de freqüência de célula" não seja realizada. De acordo, a eficiênciade uso de freqüência e a capacidade do sistema são muito aumentadas. Noentanto, visto que a mesma freqüência é utilizada entre células adjacentes,um problema do nível de interferência em uma borda de célula tender a setornar grande, é uma preocupação. Quanto a isso, uma técnica chamadacoordenação de interferência é proposta. Nessa técnica, em adição a issouma freqüência comum a todas as células é utilizada, freqüências diferentessendo utilizadas para cada célula na borda da célula.
A figura 1 ilustra uma situação de utilização de freqüência quan-do a coordenação de interferência é realizada. A banda de freqüência b éuma banda comum a todas as células, e as bandas de freqüência a1, a2, ea3 são utilizadas separadamente por cada célula. Para fins de conveniênciade representação, as freqüências a1, a2, a3 e b são representadas de formaque possuam bandas similares. Mas, deve-se notar que, na realidade, abanda de freqüência b é muito larga, e as bandas de freqüência a1, a2 e a3são relativamente estreitas. As bandas de freqüência a1, a2 e a3 são fre-qüências a serem designadas para os usuários nas bordas de célula, e abanda de freqüência b é uma freqüência a ser designada para um usuário(um usuário localizado perto de uma estação base, por exemplo) em umaregião além da borda de célula. A freqüência a1 é utilizada para um usuáriopertencente à borda de célula da célula 1, de forma que a freqüência a1 nãoseja utilizada nas células adjacentes. De forma similar, a freqüência a2 éutilizada para um usuário pertencente à borda de célula da célula 2, de for-ma que a freqüência a2 não seja utilizada nas células adjacentes. A fre-qüência a3 é utilizada para um usuário pertencente à borda de célula da cé-lula 3, de forma que a freqüência a3 não seja utilizada nas células adjacen-tes. Portanto, cada usuário na borda da célula da célula 1, célula 2 e célula 3pode realizar a comunicação sob um pequeno estado de interferência. A co-ordenação de interferência é descrita no documento de não patente 1, porexemplo.
Documento de não patente 1 3GPP R1 -060670, Siemens, "Inter-ference Mitigation by Partial Frequency Reuse".
Descrição da Invenção
Problema a ser Solucionado pela Invenção
Na coordenação de interferência, as freqüências a1, a2 e a3para usuários na borda de célula são exclusivamente utilizadas nas células1, 2 e 3, respectivamente. Portanto, existe um problema de a eficiência deuso das freqüências a serem designadas para os usuários na borda de cé-lula não ser boa. Adicionalmente, pode haver uma situação na qual sejadifícil se determinar com clareza as bandas de freqüência a1, a2 e a3 paracada célula. Além disso, existe um problema de a interferência não ser su-primida o suficiente em um ambiente de comunicação no qual o limite decélula não está claro, de acordo com as circunstancias e ser difícil se de-terminar com clareza uma freqüência antecipadamente a ser utilizada naborda da célula.
Um objetivo da presente invenção é se fornecer um aparelho derede de acesso de rádio e um método de aperfeiçoamento da eficiência deuso de freqüência na borda de célula e a supressão suficiente de interferên-cia de outra célula.
Meios para se Solucionar o Problema
Na presente invenção, um aparelho de rede de acesso de rádioé utilizado, onde o aparelho de rede de acesso de rádio inclui: meios confi-gurados para determinar se uma estação móvel pertence a uma região emuma borda de célula; e meios configurados para designar uma freqüência deborda de célula para uma estação móvel na borda da célula, e designar umafreqüência de borda de célula que é diferente da freqüência de borda decélula para uma estação móvel em uma região diferente da borda da célu-la. A freqüência de borda de célula inclui uma primeira banda que é dife-rente para cada célula. A freqüência de borda de não-célula inclui uma se-gunda banda comum a uma pluralidade de células incluindo a própria célu-Ia e uma terceira banda igual a uma freqüência de borda de célula de umacélula adjacente.
Efeito da Invenção
De acordo com a presente invenção, a eficiência de uso de fre-qüência na borda de célula pode ser aperfeiçoada e interferência de outracélula pode ser suficientemente suprimida.
Breve Descrição dos Desenhos
A figura 1 é um diagrama ilustrando um exemplo de designaçãode freqüência em coordenação de freqüência convencional;
A figura 2 é um diagrama ilustrando uma estação móvel e umaestação base de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A figura 3 é um diagrama ilustrando uma situação para o agru-pamento de estações móveis de acordo com a potência de interferência;
A figura 4a é um diagrama ilustrando a relação de correspon-dência (1) entre os blocos de recurso e a potência de transmissão;
A figura 4b é um diagrama ilustrando a relação de correspon-dência (2) entre os blocos de recurso e a potência de transmissão;
A figura 5 é um diagrama ilustrando uma estação móvel e umaestação base de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A figura 6 é um diagrama ilustrando a relação de correspondên-cia entre as estações móveis, os blocos de recurso e a potência de trans-missão;
A figura 7 é um diagrama ilustrando uma estação móvel, umaestação base e uma estação superior de acordo com uma modalidade dapresente invenção;
A figura 8 é um diagrama ilustrando um exemplo de designaçãode freqüência de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A figura 9 é um diagrama ilustrando um exemplo de designaçãode freqüência de acordo com uma modalidade da presente invenção;
A figura 10 é um diagrama ilustrando uma estação móvel, umaestação base e uma estação superior de acordo com uma modalidade dapresente invenção;
A figura 11 é um diagrama para explicar a operação de acordocom uma modalidade da presente invenção.
Descrição dos Sinais de Referência
21 unidade de medição de qualidade de recepção
22, 23 unidade de reporte de qualidade de recepção;
24 estação base inclui uma unidade de controle de agrupamentode cada UE
25 unidade de determinação para determinar a potência detransmissão para cada grupo e um número de blocos de recurso (númeroRB) a ser designado
26 unidade de determinação de potência de transmissão para RB
27 unidade de programação de freqüência
28 unidade de correção de potência de transmissão.
Modalidades Preferidas para Realização da Invenção
De acordo com uma modalidade da presente invenção, uma fre-qüência de borda de célula é designada para uma estação móvel na bordade célula, e uma freqüência de borda de não-célula que é diferente da fre-qüência de borda de célula é designada para uma estação móvel em umaregião diferente da borda de célula. A freqüência de borda de célula incluiuma primeira banda que é diferente para cada célula. A freqüência de bordade não-célula inclui uma segunda banda comum a uma pluralidade de célu-las incluindo a própria célula e uma terceira banda igual a uma freqüência deborda de célula de uma célula adjacente. A potência de transmissão de umsinal transmitido utilizando a segunda banda pode ser configurada para queseja inferior à potência de transmissão de um sinal transmitido pela primeirabanda. A potência de transmissão de um sinal transmitido utilizando a pri-meira banda ou a segunda banda pode ser configurada de forma a ser supe-rior à potência de transmissão de um sinal transmitido pela terceira banda.De acordo, interferência de outra célula pode ser suprimida, enquanto aper-feiçoa a eficiência de uso de freqüência na borda de célula.
O aparelho de rede de acesso de rádio pode ou não incluir umaparelho (estação superior) em um lado superior da estação base. Do pontode vista de supressão de interferência de outra célula de forma confiável,pode ser desejável que a estação superior controle a designação de potên-cia de freqüência e transmissão.
Do ponto de vista de facilidade de determinação a estação mó-vel reside na borda de célula, a estação móvel pertence à borda de célulapode ser determinada com base na potência de interferência da conexãodescendente reportada a partir da estação móvel.
Adicionalmente, a potência de transmissão total de cada célulapode ser disposta para um determinado nível.
Do ponto de vista de supressão de interferência de outra célulana borda de célula de forma confiável, é desejável que o controle seja reali-zado de forma que a transmissão de sinal utilizando a primeira banda emuma célula e a transmissão de sinal utilizando a terceira banda em uma célu-la adjacente sejam realizadas em momentos diferentes.
Modalidade 1
A figura 2 ilustra uma estação móvel UE e uma estação base ouum Nó 2 de acordo com uma modalidade da presente invenção. A estaçãomóvel inclui uma unidade de medição de qualidade de recepção 21 e umaunidade de reporte de qualidade de recepção 22. A unidade de medição dequalidade de recepção 21 mede a qualidade de um sinal (canal piloto de co-nexão descendente, por exemplo) recebido a partir da estação base. A qua-Iidade pode ser representada em várias quantidades, e pode ser representa-da como potência de interferência, geometria e CQI de informação de estadode outro canal adequado (indicador de qualidade de canal). A unidade dereporte de qualidade de recepção 22 transmite o valor de medição para aestação base.
A estação base inclui uma unidade de controle de agrupamento24 de cada UE, uma unidade de determinação 25 para a determinação dapotência de transmissão para cada grupo e um número de blocos de recurso(número RB) a ser designado, uma unidade de determinação de potência detransmissão 26 para cada RB, uma unidade de programação de freqüência27 e uma unidade de correção de potência de transmissão 28.
A unidade de controle de agrupamento 24 para cada UE divideos UEs em um ou mais grupos com base na qualidade de recepção reporta-da a partir de cada UE. Por exemplo, como ilustrado na figura 3, UE 1-8 sãodivididos em três grupos com base na potência de interferência reportada apartir de cada um dos UEs 1-8. O agrupamento pode ser determinado combase no fato da potência de interferência exceder um limite. No exemplo ilus-trado na figura, dois limites são preparados de forma que três grupos sejamformados, mas, o número de limites preparados e o número de grupos podeser qualquer número. Na figura 3, a potência de interferência de UE1, UE6 eUE5 excede um primeiro valor limite e pertencem a um primeiro grupo. Tipi-camente, cada estação móvel pertencente ao primeiro grupo é localizada emuma borda de célula. A potência de interferência de UE2 e UE8 está abaixodo primeiro limite, mas excede o segundo limite, e os mesmos pertencem aum segundo grupo. A potência de interferência de outras estações móveisestá abaixo do segundo limite, e as estações móveis pertence ao terceirogrupo. Tipicamente, as estações móveis pertencentes ao terceiro grupo es-tão localizadas perto da estação base ou localizadas em um local onde avisibilidade é boa.
A unidade de determinação 25 para determinação da potênciade transmissão para cada grupo e o número de RBs determina a potência detransmissão para cada grupo de acordo com um resultado de determinação de grupo na unidade de controle de agrupamento 24. Geralmente, a potên-cia de transmissão grande é necessária para os UEs pertencentes a umgrupo de potência de interferência grande, e apenas uma potência de trans-missão pequena é necessária para os UEs pertencentes a um grupo de po-tência de interferência pequena. A unidade de determinação 25 determina onúmero de blocos de recurso (número de RBs) a ser designado para os UEs1-8. Na presente modalidade, um bloco de freqüência de uma largura debanda estreita é utilizado como uma unidade de recursos de rádio para de-signação, de forma que a estação móvel realiza a comunicação utilizandoum ou mais blocos de recurso dependendo do estado de canal e da quanti- dade de dados.
A unidade de determinação de potência de transmissão de RB26 associa cada valor à potência de transmissão determinada com um blocode recurso. No entanto, não é determinado qual UE de estação móvel cor-responde a qual valor de potência de transmissão nesse estágio. Cada esta-ção base determina individualmente qual bloco de recurso corresponde aqual valor de potência de transmissão, e pode ser determinado de forma va-riável como ilustrado nas figuras 4a e 4b. No exemplo ilustrado na figura,apesar de oito blocos de recurso correspondente ao número total (8) de es-tações móveis serem ilustrados para fins de simplicidade, os blocos de re- curso mais do que os ilustrados na figura podem ser utilizados visto que umaestação móvel pode utilizar um ou mais blocos de recurso como mencionadoacima. A relação de correspondência (ou padrão de designação) entre osblocos de recurso e valores de potência de transmissão pode ser mudadaem cada estação base como necessário.
A unidade de programação de freqüência 27 determina qual blo-co de recurso é designado para cada estação móvel em consideração nãoapenas da qualidade do estado de canal de cada bloco de recurso reportadoa partir de cada estação móvel, mas também o valor de potência de trans-missão determinado para cada bloco de recurso. O ponto no qual a progra-mação é realizada em consideração do valor de potência de transmissão émuito diferente da programação de freqüência convencional. Mais particu-5 larmente, visto que a potência de interferência dos UE1, UE6 e UE5 perten-cente ao primeiro grupo é grande como resultado da determinação de grupo,é desejável se designar blocos de recurso de grande potência de transmis-são para o primeiro grupo. Visto que a potência de interferência de UE3,UE4 e UE7 pertencentes ao terceiro grupo é pequena, os blocos de recursoda potência de transmissão pequena podem ser designados. É desejável sedesignar, para o UE2 e UE8 pertencentes ao segundo grupo, blocos de re-curso de potência menor que a potência de transmissão do primeiro grupo emaior do que a potência de transmissão do terceiro grupo.
Mais particularmente, quando o padrão de designação de potên-cia de transmissão ilustrado na figura 4a é utilizado, é desejável que RB1,RB2 e RB4 sejam designados para UE1, UE6, e UE5, RB3 e RB5 sejam de-signados para UE2 e UE8, e que RB6, RB7 e RB8 sejam designados paraUE3, UE4 e UE7. De forma similar, quando o padrão de designação de po-tência de transmissão ilustrado na figura 4b é utilizado, é desejável que RB3,RB5 e RB6 sejam designados para UE1, UE6 e UE5, RB1 e RB8 sejam de-signados para UE2 e UE8, respectivamente, e que RB2, RB4 e RB7 sejamdesignados para UE3, UE4 e UE7. A relação de correspondência mais deta-lhada entre as estações móveis e os blocos de recurso é determinada deacordo com os estados de canal. Por exemplo, quando RB1, RB2 e RB4 sãodesignados para UE1, UE6 e UE5 no padrão da figura 4a, qualquer umdentre RB1, RB2 e RB4 é designado de acordo com o estado de canal decada bloco de recurso em UE1. No exemplo mencionado acima, por exem-plo, apesar de UE1, UE6 e UE5 serem basicamente designados para RB1,RB2 e RB4, existe um caso no qual é desejável que sejam designados pa-ra outros recursos de acordo com o estado de canal instantâneo visto quea designação de recurso atual é realizada pela programação de freqüência(isto é, verdadeiro também na terceira modalidade mencionada posterior-mente).
Quando da transmissão de um sinal para cada estação móvelutilizando a potência de transmissão determinada (de forma estrita, razão depotência), a unidade de correção de potência de transmissão 28 realiza oajuste como necessário de acordo com a potência de transmissão total. Porexemplo, quando uma disposição foi feita de forma que a potência de trans-missão total se torne a mesma entre as células, o valor de potência é corri-gido de forma que o padrão de potência de transmissão seja realizado den-tro de uma faixa de potência de transmissão total.
De acordo com a presente modalidade, um padrão de designa-ção (figuras 4A e 4B) da potência de transmissão utilizada para cada blocode recurso é determinado em cada célula individualmente. Portanto, desdeque os padrões de designação sejam diferentes entre as células, a interfe-rência a ser recebida pelas estações móveis localizadas na borda da célulaé suprimida ou pequena. Por exemplo, considera-se que o padrão da figura4A seja utilizado na primeira célula e que o padrão da figura 4B seja utilizadona segunda célula adjacente. Nesse caso, um sinal é transmitido para asestações móveis localizadas na borda da célula da primeira célula com umapotência de transmissão grande utilizando a freqüência de RB1, RB2, RB4.Por outro lado, um sinal é transmitido para as estações móveis localizadasna borda de célula da segunda célula com uma potência de transmissãogrande utilizando a freqüência de RB3, RB5 e RB6. Portanto, as estaçõesmóveis na borda de célula não recebem a interferência grande de uma célu-la adjacente. As estações móveis localizadas na borda da primeira célulautilizam freqüências de RB1, RB2 e RB4. Apesar das freqüências tambémserem utilizadas na segunda célula, visto que a segunda célula utiliza as fre-qüências pela supressão da potência de transmissão de forma que se tornepequena, pode ser considerado que as freqüências não exerçam grandeinterferência na borda da primeira célula. De forma similar, as estações mó-veis localizadas na borda da segunda célula utilizam as freqüências de RB3,RB5 e RB6. Apesar das freqüências também serem utilizadas na primeiracélula, visto que a primeira célula utiliza as freqüências pela supressão dapotência de transmissão para b de forma que se torne pequena, pode serconsiderado que as freqüências não exerçam uma grande interferência naborda da segunda célula. De acordo com a presente modalidade, a eficiên-cia do uso de freqüência pode ser aperfeiçoada enquanto suprimindo deforma eficiente a interferência também na borda da célula.
Modalidade 2
A figura 5 ilustra um UE de estação móvel e uma estação base(nó B) de acordo com uma modalidade da presente invenção. Similar ao e-xemplo ilustrado na figura 2, a estação móvel inclui a unidade de medição dequalidade de recepção 21 e a unidade de reporte de qualidade de recepção22, e as explicações repetidas não são fornecidas. Adicionalmente, similarao exemplo ilustrado na figura 2, a estação base inclui a unidade de controlede agrupamento 24 de cada UE, uma unidade de determinação de potênciade transmissão 25' para a determinação da potência de transmissão paracada grupo, a unidade de programação de freqüência 27 e a unidade de cor-reção de potência de transmissão 28.
A unidade de controle de agrupamento 24 para cada UE divideos UEs em um ou mais grupos com base na qualidade de recepção reporta-da a partir de cada UE.
A unidade de determinação de potência de transmissão 25' paracada grupo determina a potência de transmissão para cada grupo de acordocom um resultado da determinação de grupo na unidade de controle de a -grupamento 24. Geralmente, a potência de transmissão grande é necessáriapara os UEs pertencentes a um grupo de potência de interferência grande, eapenas a potência de transmissão pequena é necessária para os UEs per-tencentes a um grupo de potência de interferência pequena. Assumindo queo agrupamento seja realizado como ilustrado na figura 3, a determinação érealizada de forma que a potência de transmissão grande P1 seja utilizadapara UE1, UE6 e UE5 do primeiro grupo, a potência de transmissão inter-mediária P2 é utilizada para UE2 e UE8 para o segundo grupo, e a potênciade transmissão pequena P3 é utilizada para UE3, UE4 e UE7 do terceirogrupo. No entanto, qual bloco de recurso está associado com qual UE deestação móvel não é determinado pela unidade de determinação de potênciade transmissão 25', e é determinado pela unidade de programação de fre-qüência 27.
A unidade de programação de freqüência 27 determina qual blo-co de recurso é designado para cada estação móvel considerando a quali-dade do estado de canal de cada bloco de recurso reportado a partir de cadaestação móvel.
Apesar da figura ser representada de forma que o processamen-to da unidade de programação de freqüência 27 seja realizado depois doprocessamento da unidade de determinação de potência de transmissão 25'para fins de conveniência de explicação, a ordem pode ser a ilustrada nafigura, pode ser uma ordem invertida, ou todo ou parte do processamentopode ser realizado simultaneamente visto que os processos podem ser reali-zados de forma independente. Em todos os casos, a realização da transmis-são utilizando qual bloco de recurso com qual grau de potência de transmis-são para qual estação móvel é determinada com base em ambos os resulta-dos de processo.
Quando da transmissão de um sinal para cada estação móvelutilizando a potência de transmissão determinada (em termos estritos, razãode potência), a unidade de correção de potência de transmissão 28 realiza oajuste como necessário de acordo com a potência de transmissão total. Porexemplo, quando uma disposição foi realizada de forma que a potência detransmissão total se torne a mesma entre as células, o valor de potência écorrigido de forma que o padrão de potência de transmissão seja realizadodentro de uma faixa da potência de transmissão total.
Além disso, de acordo com a presente modalidade, um padrãode designação da potência de transmissão utilizada para cada bloco de re-curso é determinado em cada célula individualmente. Portanto, da mesmaforma que na primeira modalidade, desde que os padrões de designaçãosejam diferentes entre as células, a interferência a ser recebida pelas esta-ções móveis localizadas em uma borda de célula é suprimida de forma a setornar pequena.No entanto, o procedimento de designação para a potência detransmissão e blocos de recurso são ligeiramente diferentes do caso da pri-meira modalidade. Na presente modalidade, a relação entre a estação móvelrespectiva e a potência de transmissão é determinada como uma relação decorrespondência, um para um, de acordo com o resultado do agrupamentoindependentemente da programação de freqüência. Esse ponto é diferentedo método da primeira modalidade na qual a programação de freqüênciaseja realizada enquanto a potência de transmissão é levada em considera-ção. Então, separadamente da potência de transmissão, a unidade de pro-gramação de freqüência (programador) determina os blocos de recurso aserem designados para cada estação móvel de acordo com a qualidade doestado de canal de cada bloco de recurso reportado a partir de cada estaçãomóvel.
Como ilustrado no lado superior da figura 6, a potência detransmissão P1, P2 e P3 para cada UE é determinada de acordo com o re-sultado do agrupamento. Os blocos de recurso utilizados para cada UE sãodeterminados separadamente de acordo com o estado de canal de cada UE.
Esses resultados são combinados de forma que a potência de transmissão edesignação dos blocos de recurso são determinados para cada estação mó-vel como ilustrado no lado inferior da figura 6b. Visto que o padrão de desig-nação é determinado independentemente em cada célula, a eficiência deuso de freqüência pode ser aperfeiçoada enquanto suprime de forma eficien-te a interferência na borda de célula a menos que os padrões designados setornem incidentalmente iguais entre as células.
Modalidade 3
A figura 7 ilustra um UE de estação móvel e uma estação base(Nó B) de acordo com uma modalidade da presente invenção. Similar aoexemplo ilustrado na figura 2, a estação móvel inclui a unidade de mediçãode qualidade de recepção 21 e a unidade de reporte de qualidade de recep-ção 22, e explicações repetidas não são fornecidas. Na presente modalida-de, diferentemente das primeira e segunda modalidades, a designação dosrecursos de rádio e potência de transmissão é realizada por uma estaçãosuperior da estação base tal como o controlador de rede de rádio (RNC), porexemplo. A estação base transfere, para a estação superior, a qualidade derecepção reportada a partir da estação móvel, a qualidade de recepção re-portada a partir da estação móvel e os valores de medição medidos na pró-pria célula e valores similares utilizando a unidade de reporte de qualidadede recepção 23.
Apesar da designação dos recursos de rádio e a potência detransmissão ser realizada em um aparelho de rede de acesso de rádio(RAN) em todas as modalidades, a estação base realiza processos princi-pais nas primeira e segunda modalidades, e a estação superior tal comoRNC realiza os processos principais na terceira modalidade e modalidadesposteriores.
A estação superior inclui a unidade de controle de agrupamento24 de cada UE a unidade de determinação 25 para determinação da potên-cia de transmissão para cada grupo e um número de blocos de recurso (nú-mero RB) a ser designado, a unidade de determinação de potência detransmissão 26 para cada RB, a unidade de programação de freqüência 27 ea unidade de correção de potência de transmissão 28. A estação superiorinclui configurações e funções similares às da estação base da primeira mo-dalidade ilustrada na figura 2, mas a estação superior é diferente dos es-quemas já descritos visto que a designação da potência de transmissão eblocos de recursos é realizada considerando-se não apenas o interior damesma célula, mas também uma pluralidade de células.
A unidade de controle de agrupamento 24 para cada UE divideos UEs em um ou mais grupos com base na qualidade de recepção reporta-da a partir de cada UE. O agrupamento é realizado para cada célula.
A unidade de determinação 25 para determinação da potênciade transmissão para cada grupo e o número de RBs de designação determi-na a potência de transmissão para cada grupo de acordo com um resultadoda determinação de grupo na unidade de controle de agrupamento 24. Ge-ralmente, a potência de transmissão grande é necessária para os UEs per-tencentes a um grupo de potência de interferência grande, e apenas umapequena potência de transmissão é necessária para os UEs pertencentes aum grupo de potência de interferência pequena. A unidade de determinaçãotambém determina o número de blocos de recurso (número de RBs) a serdesignado para a estação móvel.
A unidade de determinação de potência de transmissão de RB26 associa cada valor da potência de transmissão determinada com cadabloco de recurso individualmente. No entanto, qual UE de estação móvelcorresponde a qual valor de potência de transmissão não é determinadonesse estágio. Isso é determinado pela unidade de programação de fre-qüência27.
A unidade de programação de freqüência 27 determina qual blo-co de recurso é designado para qual estação móvel considerando a qualida-de do estado de canal de cada bloco de recurso reportada a partir de cadaestação móvel e o valor de potência de transmissão determinado.
Quando da transmissão de um sinal para cada estação móvelutilizando a potência de transmissão determinada (em termos estritos, razãode potência), a unidade de correção de potência de transmissão 28 realiza oajuste como necessário de acordo com a potência de transmissão total.
Na presente modalidade, os padrões de designação da potênciade transmissão utilizados para cada bloco de recurso são determinados deforma que as designações sejam diferentes entre as células. Esse ponto édiferente do esquema das primeira e segunda modalidades nas quais o pa-drão é determinado em cada célula individualmente. Portanto, pode ser man-tido de forma confiável que os padrões de designação sejam diferentes entreas células, de forma que a eficiência de uso de freqüência possa ser aperfei-çoada, enquanto suprimindo de forma efetiva a interferência também na bor-da de célula.
A figura 8 ilustra um estado de utilização de freqüência no qual apresente modalidade é utilizada. A banda de freqüência b é uma banda co-mum a todas as células, e as bandas de freqüência a1, a2 e a3 são bandasa serem utilizadas pelas utilizações em uma borda de célula de cada célula.Na presente modalidade, em adição a isso, as bandas de freqüência a1, a2e a3 são configuradas de rnodo a serem capaz de serem designadas tam-bém para os usuários além dos usuários na borda de célula. A freqüência a1é utilizada para usuários pertencentes à borda de célula da célula 1. Apesarda freqüência a1 também ser utilizada em células adjacentes 2 e 3, a fre-qüência a1 é utilizada apenas para usuários perto de uma estação base dacélula 2 e usuários perto da estação base da célula 3. Como ilustrado nafigura, na célula 1, a potência de transmissão p1 da freqüência a1 é maior, ea potência de transmissão p2 da freqüência b é a segunda maior, e a potên-cia de transmissão p3 das freqüências a2 e a3 são determinadas como sen-do as menores. Portanto, a freqüência a1 utilizada na célula 2 e na célula 3 éconsiderada como não exercendo interferência grande para os usuários naborda da célula da célula 1. Da mesma forma, visto que a freqüência a2 utili-zada na célula 1 e na célula 3 é utilizada apenas pelos usuários perto dasestações base, pode ser considerado que a freqüência a2 utilizada pela cé-lula 1 e pela célula 3 não exerce grande interferência para os usuários naborda de célula da célula 2 utilizando a freqüência a2. Visto que a freqüênciaa3 utilizada na célula 1 e na célula 2 é utilizada apenas pelos usuários pertodas estações base, pode ser considerado que a freqüência a3 utilizada pelacélula 1 e pela célula 3 não exerce grande interferência nos usuários na bor-da de célula da célula 3 utilizando a freqüência a3. A largura de banda defreqüência pode ser alterada como necessário de acordo com a quantidadede tráfego necessária e situação do canal. De acordo com a presente moda-lidade, pelo gerenciamento coletivo do padrão de uso das freqüências e po-tência de transmissão em cada célula, a interferência pode ser suprimida naborda de célula e eficiência do uso de freqüência pode ser aperfeiçoada.Adicionalmente, mesmo em uma situação na qual é difícil se configurar adi-cionalmente as bandas de freqüência a1, a2 e a3 em células individuais, vis-to que as freqüências são determinadas pela estação superior controlandocada célula, a interferência na borda da célula pode ser reduzida de formamais eficiente.
Modalidade 4
Na quarta modalidade da presente invenção, a estação basemede a potência de interferência a partir da célula adjacente, e reporta oresultado da medição para a estação superior em adição aos valores repor-tados a partir das estações móveis. A estação superior inclui configurações efunções iguais às da terceira modalidade, e agrupa as estações móveis paracada célula, especifica os valores de potência de transmissão necessários eos blocos de recurso, e determina a relação de correspondência entre a po-tência de transmissão e blocos de recurso. Nesse caso, um padrão de de-signação é determinado de forma que, quanto a um bloco de recurso para oqual a potência de transmissão grande é determinada em uma célula, a po-tência de transmissão pequena é determinada em outra célula.
A figura 9 ilustra uma situação na qual um padrão de designaçãoé determinado e ilustra outra quantidade de interferência de célula na célula1. Primeiro, considera-se que a relação de correspondência entre os blocosde recurso RB e a potência de transmissão seja determinada na célula 1. Visto que a célula 2 fornece grande interferência para a célula 2, considera-ção é fornecida de modo que a potência de transmissão grande não sejautilizada para um mesmo bloco de recurso entre a célula 1 e a célula 2. Nacélula 1, a potência de transmissão grande é utilizada para RB1, RB3 e RB8,e consideração é fornecida de modo que a potência de transmissão grandenão seja utilizada para esses blocos de recurso na célula 2. Como resultadodisso, a potência de transmissão grande é utilizada para RB2 e RB7 na célu-la 2. Da mesma forma, também com relação à célula 4 que exerce um gran-de efeito de interferência para a célula 1, consideração é fornecida de modoque a grande potência de transmissão não seja utilizada nos mesmos blocos25 de recurso. Visto que a grande potência de transmissão é utilizada paraRB1, RB3, RB8 e RB7 nas células 1 e 2 respectivamente, consideração éfornecida de modo que a grande potência de transmissão não seja utilizadapara esses blocos de recurso na célula 4. Como resultado disso, a grandepotência de transmissão é utilizada para RB4 e RB6 na célula 4. Como men-cionado acima, considerando-se às células possuindo um grande efeito deinterferência na ordem, a quantidade de interferência pode ser efetivamentereduzida em todo o sistema.Modalidade 5
A figura 10 ilustra um UE de estação móvel e uma estação base(Nó B) de acordo com uma modalidade da presente invenção. Similar aoexemplo ilustrado na figura 2, a estação móvel inclui a unidade de mediçãode qualidade de recepção 21 e a unidade de reporte de qualidade de recep-ção 22, e descrições repetidas não são fornecidas. Além disso nessa moda-lidade, a designação de recursos de rádio e potência de transmissão é reali-zada na estação superior da estação base. A estação base transfere a qua-lidade de recepção reportada a partir da estação móvel e valores de medi-ção e similares medidos na própria célula para a célula superior utilizando aunidade de reporte de qualidade de recepção 23.
A estação superior inclui a unidade de programação de freqüên-cia 27 e a unidade de correção de potência de transmissão 28.
A unidade de programação de freqüência 27 determina qual blo- co de recurso deve ser designado para cada estação móvel de acordo com aqualidade do estado de canal de cada bloco de recurso reportado a partir decada estação móvel e o valor de potência de transmissão determinado.
Visto que a unidade de programação de freqüência 27 é forneci-da na estação superior da estação base, a programação de freqüência para20 uma ou mais células sob a estação superior é realizada coletivamente.
Quando da transmissão de um sinal para cada estação móvelutilizando a potência de transmissão determinada (de forma estrita, a razãode potência), a unidade de correção de potência de transmissão 28 realiza oajuste necessário de acordo com a potência de transmissão total.
Na presente modalidade, um conjunto ativo é definido com rela-ção às estações móveis na borda da célula. Similar ao conjunto ativo quandoda realização da transferência, esse conjunto ativo inclui uma célula conec-tada da estação móvel na borda de célula e uma célula adjacente à célulaconectada.
A figura 11 é uma figura para explicar a operação de acordo coma presente modalidade. Como um exemplo, assumindo que os usuários A eB pertençam à célula 1, os usuários CeD pertençam à célula 2, e os usuá-rios EeF pertençam à célula 3, e o usuário Beo usuário F estejam locali-zados na borda da célula. Adicionalmente, o número de conjunto ativo é 2,respectivamente. Isso é, o conjunto ativo para o usuário B é a célula 1 e acélula 2, e o conjunto ativo para o usuário F é a célula 3 e a célula 2.
Quando a designação de recurso na célula 1 é determinada co-mo ilustrado na figura 11, a designação de recurso na célula 2 é determina-da a seguir. O bloco de recurso RB2 é designado para o usuário B na bordada célula na célula 1. Nesse caso, uma célula incluída no conjunto ativo éconfigurada não para transmitir um sinal utilizando o bloco de recurso RB2.
No exemplo ilustrado na figura, a célula 2 proíbe a transmissão de sinal utili-zando RB2 (a ser referido também como emudecimento). De forma similar,no exemplo ilustrado na figura, o bloco de recurso RB5 é utilizado por umusuário F na borda de célula na célula 3. Portanto, a transmissão de sinalutilizando RB5 é proibida na célula 2 que é incluída em um conjunto ativo.
Como mencionado acima, entre as células incluídas em um conjunto ativo,consideração é fornecida de modo que a freqüência utilizada para um usuá-rio na borda de célula não seja utilizada ao mesmo tempo. De acordo, ape-sar do efeito de aperfeiçoamento da eficiência de uso de freqüência cair emcomparação com o da modalidade mencionada acima, a interferência podeser suprimida de forma confiável apenas por esse tanto. Apesar de maiorprioridade ser fornecida à designação de usuários na borda de célula no e-xemplo acima, a maior prioridade pode ser fornecida à designação de usuá-rios perto da célula de forma inversa.
Para fins de explicação, apesar da presente invenção ser descri-ta por ser dividida em algumas modalidades, a divisão de cada modalidadenão é essencial para a presente invenção, e uma ou mais modalidades po-dem ser utilizadas como necessário. Como mencionado acima, apesar dasmodalidades preferidas da presente invenção serem descritas, a presenteinvenção não está limitada às mesmas, e muitas variações e modificaçõespodem ser realizadas sem se distanciar do escopo da presente invenção.
Para fins de explicação, apesar da presente invenção ser descrita sendodividida em algumas modalidades, a divisão de cada modalidade não é es-sencial para a presente invenção, e duas ou mais modalidades podem serutilizadas como necessário.
O presente pedido internacional reivindica prioridade com baseno pedido de patente japonês N9 2006-077823, depositado no JPO em 20 demarço de 2006 e a totalidade do conteúdo do pedido de patente japonês Nq2006-077823 é incorporado aqui por referência.

Claims (12)

1. Aparelho de rede de acesso de rádio, compreendendo:meios configurados para determinar se uma estação móvel per-tence a uma região em uma borda de célula;meios configurados para dividir uma banda de freqüência utiliza-da em um sistema de acordo com uma razão entre um número de estaçõesmóveis na borda da célula e um número de estações móveis em uma outraregião que não a borda da célula, e configurar diferentes potências de trans-missão para cada banda dividida; emeios configurados para realizar a programação de freqüênciapara designação de recursos de rádio para a estação móvel.
2. Aparelho de rede de acesso de rádio de acordo com a reivin-dicação 1, no qual:uma freqüência de borda de célula é designada para uma esta-ção móvel na borda de célula, e uma freqüência de borda de não-célula queé diferente da freqüência de borda de célula é designada para uma estaçãomóvel em uma região diferente da borda da célula;a freqüência de borda de célula incluindo uma primeira bandaque é diferente para cada célula; ea freqüência de borda de não-célula incluindo uma segundabanda comum a uma pluralidade de células incluindo a própria célula e umaterceira banda igual à freqüência de borda de célula em uma célula adjacen-te.
3. Aparelho de rede de acesso de rádio de acordo com a reivin-dicação 1, no qual a potência de transmissão de um sinal transmitido utili-zando a segunda banda é menor do que a potência de transmissão de umsinal transmitido pela primeira banda e superior à potência de transmissãode um sinal transmitido pela terceira banda.
4. Aparelho de rede de acesso de rádio de acordo com a reivin-dicação 1, no qual se uma estação móvel pertence à borda de célula ou nãoé determinado com base na potência de interferência de downlink reportadaa partir da estação móvel.
5. Aparelho de rede de acesso de rádio de acordo com a reivin-dicação 1, no qual a potência de transmissão total de cada célula é dispostapara um determinado nível.
6. Aparelho de rede de acesso de rádio de acordo com a reivin-dicação 1, no qual o controle é realizado de forma que a transmissão de si-nal utilizando a primeira banda em uma célula e a transmissão de sinal utili-zando a terceira banda em uma célula adjacente sejam realizadas em mo-mentos diferentes.
7. Método utilizado em um aparelho de rede de acesso de rádiocompreendendo:uma etapa de determinação se uma estação móvel pertence auma região em uma borda de célula;uma etapa de divisão de uma banda de freqüência utilizada emum sistema de acordo com uma razão entre um número de estações móveisna borda da célula e um número de estações móveis em uma região diferen-te da borda de célula, e configuração de diferentes potências de transmissãoem downlink para cada banda dividida; euma etapa de realização da programação de freqüência paradesignação de recursos de rádio para a estação móvel.
8. Método de acordo com a reivindicação 7, no qual a potênciade transmissão configurada para cada banda dividida é determinada por ca-da estação base independentemente.
9. Método de acordo com a reivindicação 7, no qual a relação decorrespondência entre as estações móveis e a potência de transmissão emdownlink, e a designação de conteúdo dos recursos de rádio são determina-dos separadamente.
10. Método de acordo com a reivindicação 7, no qual um limitepara a divisão da banda de freqüência é controlado de forma que o limitemude de acordo com uma quantidade de tráfego.
11. Método de acordo com a reivindicação 7, no qual, quandodiferentes potências de transmissão de downlink diferentes são designa-das para cada banda dividida, potência de transmissão é designadade forma que a interferência entre as células adjacentes se torne peque-na.
12. Método de acordo com a reivindicação 7, no qual, quandoa potência de transmissão em downlink diferente é designada para cadabanda dividida, a transmissão de sinal é proibida em uma das células ad-jacentes.
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