CN1316169A - 基站装置及线路品质恶化防止方法 - Google Patents
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Abstract
基站监视来自小区内通信终端的所有发送功率请求,或者测定来自通信终端的信号的接收品质,在判断为上行线路或下行线路的品质有可能恶化时,通过降低进行高速传输(可减速)的用户的传输速率,降低该用户的所需品质,来预防线路品质的恶化,实现良好的无线通信。
Description
技术领域
本发明涉及数字无线通信系统中的基站装置及线路品质恶化防止方法。
背景技术
CDMA(Code Division Multiple Access:码分多址)方式是在汽车电话、便携电话等移动通信中多个台同时用同一频带进行通信时的多址方式技术之一。作为其他技术,已知有FDMA(Frequency Division Multiple Access:频分多址)方式、TDMA(Time Division Multiple Access:时分多址)方式等,CDMA方式与这些技术相比是能够实现高的频率利用效率、容纳更多使用者的方式。
在CDMA方式中,由于多个用户共有同一频带,所以某个用户的信号成为对其他用户的干扰信号,其他用户的信号也成为对该用户的干扰信号。因此,在CDMA系统中,为了在服务区域(小区)内得到均一的通信品质,使希望信号功率与噪声功率之比(SIR)保持一定,而与移动台的所在位置无关。
然而,在CDMA通信系统中,在多个用户在小区内进行通信的情况下,或者在少数用户进行高速通信的情况下,在各用户终端(通信终端)中干扰量增大,接收信号的SIR有时小于满足所需品质的SIR。
考虑从基站向各通信终端传输信号的下行线路的情况,小区内的各通信终端在接收信号的SIR不满足所需品质的情况下,为了改善自己的SIR,向基站请求增加发送功率。在此情况下,如果基站根据请求对一个通信终端提高发送功率,则对其他通信终端的干扰增加,所以其他通信终端都向基站请求增加发送功率。
在此情况下,结果是SIR未被改善,所以各通信终端继续向基站发出增加发送功率的请求,但是由于与上述同样的理由,SIR一点儿也不会改善。如果重复这种操作,则基站对各通信终端的发送功率达到最大,而SIR也未被改善,整个下行线路的品质恶化。
考虑从各通信终端向基站传输信号的上行线路的情况,在基站中来自各通信终端的接收信号的SIR不满足所需品质的情况下,基站向各通信终端请求增加发送功率。在此情况下,各通信终端根据请求来提高发送功率,于是互相造成的干扰量也增加。
在此情况下,结果是SIR未被改善,所以基站继续向各通信终端发出增加发送功率的请求,但是SIR不会改善。通过重复这种操作,各通信终端的发送功率达到最大,而SIR也未被改善,整个上行线路的品质恶化。
发明概述
本发明的目的在于提供一种基站装置及线路品质恶化防止方法,能够预防线路品质的恶化。
本发明人注意到下述事实:在满足期望品质的通信终端和不满足期望品质的通信终端的比率相同的情况下,整个系统的品质不会恶化,而在不满足期望品质的通信终端的比率大于满足期望品质的通信终端的比率的情况下,整个系统的平均品质渐渐恶化;从而发现:通过事前检测不满足期望品质的通信终端的比率,降低传输速率可降低的通信终端的传输速率,能够预防线路品质的恶化;于是提出本发明。
本发明的主题是:基站监视来自小区内通信终端的所有发送功率请求,或者测定来自通信终端的信号的接收品质,在判断为上行线路或下行线路的品质有可能恶化时,通过降低进行高速传输(可减速)的用户的传输速率,降低该用户的所需品质,来预防线路品质的恶化,实现良好的无线通信。
所谓传输速率可降低的通信终端,例如是指进行分组通信等允许传输延迟的通信的通信终端、即使在声音等不允许传输延迟的情况下也能够进行半速率(ハ-フレ-ト)化通信的通信终端等。
附图的简单说明
图1是本发明实施例1的基站装置的结构方框图;
图2是与上述实施例的基站装置进行无线通信的通信终端装置的结构方框图;
图3是上述实施例的基站装置的操作说明流程图;
图4是本发明实施例2的基站装置的结构方框图;
图5是与上述实施例的基站装置进行无线通信的通信终端装置的结构方框图;以及
图6是上述实施例的基站装置的操作说明流程图。
实施发明的最好形式
以下,参照附图来详细说明本发明的实施例。
(实施例1)
在本实施例中,说明防止下行线路的品质恶化的情况。图1是本发明实施例1的基站装置的结构方框图。
从通信对方发送的信号经天线101通过共用器110由无线接收部102接收。在无线接收部102中,对接收信号进行放大(增益控制)、下变频、及A/D变换等处理。该A/D变换后的信号被送至解调部103,在那里被解调,被送至分离部104。
在分离部104中,将解调过的信号分离为接收数据和品质信息并取得它们。取得的品质信息被送至判定部105。所谓该品质信息,是指通信终端测定的SIR值、BER值、发送功率控制信号等。
在判定部105中,根据品质信息来判定整个下行线路的品质是否已恶化。其判定结果被送至传输速率切换控制部106。传输速率切换控制部106根据判定结果将指示对可降低传输速率的发送数据降低传输速率的控制信号送至发送帧形成部107。
在发送帧形成部107中,根据发送数据来形成发送帧。发送帧形成部107在从传输速率切换控制部106接收到指示降低传输速率的控制信号时,提取可降低传输速率的发送数据,对该发送数据降低传输速率。
该成帧过的发送数据被送至调制部108,在那里被调制,被送至无线发送部109。在无线发送部109中,对调制信号进行D/A变换、上变频、及放大(增益控制)等处理。这种处理过的信号作为发送信号通过共用器110经天线101被发送。
图2是与本发明实施例1的基站装置进行无线通信的通信终端装置的结构方框图。
从通信对方发送的信号经天线201通过共用器208由无线接收部202接收。在无线接收部202中,对接收信号进行放大(增益控制)、下变频、及A/D变换等处理。该A/D变换后的信号被送至接收品质测定部204。
在接收品质测定部204中,对接收信号测定接收品质,例如SIR、BER(BitError Rate:比特差错率)、FER(Frame Error Rate:帧差错率),将其测定结果作为品质信息送至发送帧形成部205。此时,在作为接收品质将TPC比特(发送功率控制信号)送至基站的情况下,接收品质测定部204根据接收品质测定结果来生成TPC比特,送至发送帧形成部205。
在发送帧形成部205中,对发送数据形成发送帧,构成发送帧的发送数据被送至调制部206。在调制部206中,对发送数据进行调制,送至无线发送部207。在无线发送部207中,对调制信号进行D/A变换、上变频、及放大(增益控制)等处理。这种处理过的信号作为发送信号通过共用器208经天线201被发送。
作为具有上述结构的基站装置及通信终端装置的操作,用图3的流程图来说明防止下行线路的品质恶化的情况。
在通信终端中,在对从基站接收到的信号进行规定的无线处理后,由接收品质测定部204测定接收品质。
该接收品质的测定结果作为品质信息被送至发送帧形成部205。在将TPC比特用作该品质信息的情况下,根据测定结果来生成指示增加发送功率或减少发送功率的TPC比特,将其送至发送帧形成部205。发送帧形成部205用发送数据来形成发送帧。这样得到的发送信号被送至基站。以上的操作在所有通信终端中进行。
在基站中,在对从各通信终端接收到的信号进行规定的无线处理后,由解调部103进行解调,送至分离部104。在分离部104中,分离并取得品质信息。在品质信息是TPC比特的情况下,提取TPC比特(ST301)。
然后,取得的品质信息被送至判定部105,用于判定整个下行线路的品质是否有可能恶化(ST302)。该判定部105中的判定通过监视在下行线路中从基站发送的信号的品质恶化的通信终端是否是大多数来进行。如果在下行线路中从基站发送的信号的品质恶化的通信终端是大多数,则判断为整个下行线路的品质有可能恶化,对可降低传输速率的数据降低传输速率来发送。
作为该监视的方法,例如可以举出下述等方法:对发送低于规定基准值的品质信息或指示增加发送功率的TPC比特的通信终端的数目进行计数,检查其计数值是否超过规定值;或者,计算发送低于规定基准值的品质信息或指示增加发送功率的TPC比特的通信终端相对于进行通信的全部通信终端的比率,检查其计算值是否超过规定值。
此外,在监视的方法中,也可以按照进行通信的传输速率对发送低于规定基准值的品质信息的通信终端的数目进行加权来进行计算。例如,在传输速率为基本传输速率的4倍的通信终端是发送了低于规定基准值的品质信息的通信终端的情况下,算作4个通信终端。由此,能够正确地监视下行线路的品质恶化的可能性,能够高精度地预防下行线路的品质恶化。
在判定部105中,在判定为整个下行线路的品质有可能恶化的情况下,传输速率切换控制部106从发送数据中提取可减速的数据(ST303),将指示对提取出的数据降低传输速率来发送的控制信号送至发送帧形成部107。
发送帧形成部107根据控制信号来降低可减速的数据的传输速率来形成发送帧(ST304)。作为降低传输速率的方法,例如可以在接收到指示降低传输速率的控制信号时,对可降低传输速率的数据,一律降低到特定的传输速率。也可以在接收到指示降低传输速率的控制信号时,对可降低传输速率的数据,相对于当前的传输速率以特定的比率来降低传输速率。此外,也可以设有多个从基站发送的指示降低传输速率的控制信号,将不同的传输速率对应于该多个控制信号,根据指示来降低到对应的传输速率。
然后,成帧过的发送数据在降低了传输速率的状态下进行发送功率控制来发送(ST305)。另一方面,在判定部105中,在判定为整个下行线路的品质有可能恶化的情况下,通过通常的发送功率控制来进行发送(ST305)。
这样,在上述控制中,如果有必要降低传输速率,则不进行提高发送功率的控制,而是对可减速的数据降低传输速率。另一方面,在没有必要降低传输速率的情况下,像通常那样进行发送功率控制。
作为降低传输速率后的基站中的发送功率设定方法,可举出下述等方法:以考虑了降低传输速率后容纳终端总业务量的发送功率进行发送的方法;以降低传输速率前的发送功率减小一定值所得的发送功率或与变更前相同的发送功率进行发送的方法;或者以通信终端请求的发送功率减小一定值所得的发送功率进行发送的方法。
根据这种本实施例的方法,在整个下行线路的品质有可能恶化的情况下,对可降低传输速率的数据降低传输速率,所以能够抑制对小区内其他台的干扰,预防下行线路的品质恶化。其结果是,能够在基站、通信终端间良好地进行无线通信。
(实施例2)
在本实施例中,说明防止上行线路的品质恶化的情况。图4是本发明实施例2的基站装置的结构方框图。
从通信对方发送的信号经天线401通过共用器412由无线接收部402接收。在无线接收部402中,对接收信号进行放大(增益控制)、下变频、及A/D变换等处理。该A/D变换后的信号被送至解调部403,在那里被解调,成为接收数据。
此外,由无线接收部402施加了规定处理的信号被送至接收品质测定部404,在那里测定接收品质、例如SIR。该接收品质的测定结果被送至比较部405,在那里与接收品质的基准值进行比较。
其比较结果被送至计数-运算部406。在计数-运算部406中,对接收品质不超过基准值的通信终端数进行计数。即,在基站中,接收来自小区内多个通信终端的信号,所以在来自小区内各通信终端的接收信号中,对接收品质不超过基准值的接收信号的数目进行计数。
其计数结果被送至判定部407。在判定部407中,对接收品质不超过基准值的通信终端数、即上行线路品质恶劣的通信终端的数目进行判定。该判定用于检查上行线路品质是否有可能恶化、是否有必要降低传输速率。该判定的结果被送至传输速率切换指示部408。
在传输速率切换指示部408中,如果有必要降低传输速率,则将对可降低传输速率的通信终端降低传输速率的控制信号送至发送帧形成部409。
在发送帧形成部409中,根据控制信号,在对可降低传输速率的通信终端发送的帧中插入指示降低传输速率的数据。例如,可以将表示是否指示降低传输速率的1比特包含到发送帧中,也可以设1/2、1/4、1/8等几个减速级别,按照以前的传输速率来分别进行减速指示。
此外,在发送帧形成部409中,根据包含发送数据、必要时也包含传输速率切换指示控制数据的数据来形成发送帧,送至调制部410。在调制部410中,对发送帧进行调制,送至无线发送部411。在无线发送部411中,对调制信号进行D/A变换、上变频、及放大(增益控制)等处理。这种处理过的信号作为发送信号通过共用器412经天线401被发送。
图5是与本发明实施例2的基站装置进行无线通信的通信终端装置的结构方框图。
从通信对方发送的信号经天线501通过共用器510由无线接收部502接收。在无线接收部502中,对接收信号进行放大(增益控制)、下变频、及A/D变换等处理。该A/D变换后的信号由解调部503解调后被送至分离部504。
在分离部504中,将解调过的信号分离为接收数据和指示降低传输速率的数据。分离出的数据被送至检测部505,在那里检测降低传输速率指示。
其检测结果被送至传输速率切换控制部506。在传输速率切换控制部506中,根据检测结果来控制传输速率的切换。例如,如果检测出降低传输速率指示,则传输速率切换控制部506进行降低传输速率的控制。对发送帧形成部507进行该控制。发送帧形成部507形成帧,使得传输速率降低。
作为具有上述结构的基站装置及通信终端装置的操作,用图6的流程图来说明防止下行线路的品质恶化的情况。
基站从多个通信终端接收到的信号在进行规定的无线处理后,由接收品质测定部404测定接收品质(ST601)。这里,假设将SIR用作接收品质,在接收品质测定部404中测定接收信号的SIR。SIR的测定结果被送至比较部405。
接着,根据SIR的测定结果来判定整个上行线路的品质是否有可能恶化(ST602)。该判定通过监视在上行线路中发送的信号的品质恶劣的通信终端是否是大多数来进行,在比较部405、计数-运算部406、及判定部407中进行。
然后,如果在上行线路中发送的信号的品质恶劣的通信终端是大多数,则判断为整个上行线路的品质有可能恶化,向可降低传输速率的通信终端指示降低传输速率。
作为该监视的方法,例如可以举出下述等方法:对发送低于规定基准值的品质的信号的通信终端的数目进行计数,检查其计数值是否超过规定值;或者,计算发送低于规定基准值的品质的信号的通信终端相对于进行通信的全部通信终端的比率,检查其计算值是否超过规定值。
此外,在监视的方法中,也可以按照进行通信的传输速率对发送低于规定基准值的品质的信号的通信终端的数目进行加权来进行计算。例如,在传输速率为基本传输速率的4倍的通信终端是发送了低于规定基准值的品质的信号的通信终端的情况下,算作4个通信终端。由此,能够正确地监视上行线路的品质恶化的可能性,能够高精度地预防上行线路的品质恶化。
例如,作为监视方法的一例,由比较部405将SIR的测定结果与规定的基准值进行比较,如果SIR小于基准值,则作为上行线路的品质恶化的通信终端,将计数-运算部406的计数值加1。该比较、计数对进行通信的各通信终端都进行。
在判定部407中,比较计数值和规定值,判定上行线路品质是否有可能恶化。如果计数值大于规定值,则上行线路的品质恶劣的通信终端多于必要以上,所以判定为上行线路品质有可能恶化。
在此情况下,传输速率切换指示部408向发送帧形成部409指示切换传输速率。在基站中,知道进行通信的通信终端各自的传输速率,所以能够提取可减速、即可降低传输速率的通信终端。因此,来自传输速率切换指示部408的切换传输速率的指示被送至发送帧形成部409后,提取可减速的通信终端(ST603),向全部或一部分该提取出的通信终端请求减速(ST604)。具体地说,在对可减速的通信终端发送的帧中插入切换传输速率指示信号。另一方面,在整个上行线路的品质没有可能恶化的情况下,向通信终端指示通常的发送功率控制(ST605)。
在可减速的通信终端中,根据来自基站的切换传输速率指示信号来降低传输速率。作为降低传输速率的方法,例如可以在接收到指示降低传输速率的控制信号时,对可降低传输速率的通信终端,一律降低到特定的传输速率。也可以在接收到指示降低传输速率的控制信号时,对可降低传输速率的通信终端,相对于当前的传输速率以特定的比率来降低传输速率。此外,也可以设有多个从基站发送的指示降低传输速率的控制信号,将不同的传输速率对应于该多个控制信号,根据指示来降低到对应的传输速率。
这样,在上述控制中,如果有必要降低传输速率,则向可减速的通信终端指示降低传输速率。另一方面,在没有必要降低传输速率的情况下,像通常那样进行发送功率控制。
作为降低传输速率后的通信终端中的发送功率设定方法,大体分为通信终端设定发送功率的方法、和基站设定发送功率的方法这2种。
作为通信终端设定发送功率的方法,有降低传输速率后以降低前的发送功率进行发送的方法、及将降低前的发送功率减小一定值进行发送的方法。
此外,基站设定发送功率的方法是下述方法:在基站指示降低传输速率时同时也指示发送功率,通信终端遵循来自基站的发送功率指示。在此情况下,基站可以考虑来自通信终端的降低传输速率后的容纳终端总业务量来指示发送功率,也可以指示降低传输速率前的发送功率减小一定值所得的发送功率或与变更前相同的发送功率。
根据这种本实施例的方法,在整个上行线路的品质有可能恶化的情况下,向可降低传输速率的通信终端指示降低传输速率,所以能够抑制对小区内其他台的干扰,预防上行线路的品质恶化。其结果是,能够在基站、通信终端间良好地进行无线通信。
在上行线路和下行线路不对称的通信服务的情况下等在上行线路和下行线路中分别发生线路品质恶化的情况下,有必要在上行线路和下行线路中独立进行控制。根据上述实施例1、2的线路品质恶化防止方法,即使上行线路及下行线路有可能独立发生品质恶化,也能预先对其进行检测并预防。
上述实施例1、2也可以适当组合来实施。即,在下行线路或上行线路中,在判定为整个线路的品质有可能恶化时,对该线路实施线路品质恶化防止方法,并且对另一线路也实施上述线路品质恶化防止方法。
具体地说,在整个下行线路的品质有可能恶化时,对于下行线路,对可降低传输速率的数据降低传输速率,而对于上行线路,向可降低传输速率的通信终端指示降低传输速率。此外,在整个上行线路的品质有可能恶化时,对于上行线路,向可降低传输速率的通信终端指示降低传输速率,而对于下行线路,对可降低传输速率的数据降低传输速率。
通过这种控制,能够可靠地预防上行线路及下行线路这两条线路的品质恶化。
本发明不限于上述实施例,而是可以进行各种变更来实施。例如,本发明不限于CDMA方式,也可以应用于TDMA方式等中。此外,在本发明中,在将BER、FER这样的数据差错率等其他参数用作接收品质的情况下,接收品质测定部对解调后的数据进行品质测定。
本发明的基站装置采用下述结构,包括:品质信息取得部,根据从多个通信终端接收到的包含品质信息的信号来取得上述品质信息;监视部,用取得的品质信息来监视整个下行线路的品质恶化;以及传输速率切换控制部,在监视到整个下行线路的品质恶化时,进行控制以便对可减速的发送数据降低传输速率。
根据该结构,各通信终端请求的SIR降低,无需提高发送功率,所以不增加相互造成的干扰,就能够预防整个下行线路的品质恶化,能够在基站、通信终端间良好地进行无线通信。
本发明的基站装置在上述结构中采用下述结构,其中,上述监视部具有:计数部,对发送低于规定基准值的品质信息的通信终端的数目进行计数;以及判定部,在上述计数部的计数值超过规定值时判定为整个下行线路的品质有可能恶化。
本发明的基站装置在上述结构中采用下述结构,其中,上述计数部具有加权部,按照传输速率对通信终端的数目进行加权。
根据这些结构,能够正确地监视整个下行线路的品质恶化的可能性,能够高精度地预防整个下行线路的品质恶化。
本发明的基站装置在上述结构中采用下述结构,其中,上述传输速率切换控制部具有传输速率切换指示部,在进行控制以便对可减速的发送数据降低传输速率的同时,向可减速的通信终端指示降低传输速率。
根据该结构,能够可靠地预防上行线路及下行线路这两条线路的品质恶化。
本发明的基站装置采用下述结构,包括:接收品质测定部,测定从多个通信终端接收到的信号的接收品质;监视部,用接收品质的测定结果来监视整个上行线路的品质恶化;以及传输速率切换指示部,在监视到整个上行线路的品质恶化时,向可减速的通信终端指示降低传输速率。
根据该结构,能够抑制对小区内其他通信终端的干扰,预防整个上行线路的品质恶化,能够在基站、通信终端间良好地进行无线通信。
本发明的基站装置在上述结构中采用下述结构,其中,上述监视部具有:计数部,对接收品质低于规定基准值的通信终端的数目进行计数;以及判定部,在上述计数部的计数值超过规定值时判定为整个上行线路的品质有可能恶化。
本发明的基站装置在上述结构中采用下述结构,其中,上述计数部具有加权部,按照传输速率对通信终端的数目进行加权。
根据这些结构,能够正确地监视整个上行线路的品质恶化的可能性,能够高精度地预防整个上行线路的品质恶化。
本发明的基站装置在上述结构中采用下述结构,其中,上述传输速率切换指示部具有传输速率切换控制部,在向可减速的通信终端指示降低传输速率的同时,进行控制以便对可减速的发送数据降低传输速率。
根据该结构,能够可靠地预防上行线路及下行线路这两条线路的品质恶化。
本发明的通信终端装置包括:检测部,根据从基站接收到的、包含降低传输速率的指示信号的信号来检测上述指示信号;以及传输速率切换部,根据上述指示信号来切换传输速率。
根据该结构,在整个上行线路的品质有可能恶化的情况下,能够根据基站的指示来降低传输速率,能够防止整个上行线路的品质恶化。
本发明的线路品质恶化防止方法包括:品质信息取得步骤,在基站中,根据从多个通信终端接收到的包含品质信息的信号来取得上述品质信息;监视步骤,用取得的品质信息来监视整个下行线路的品质恶化;以及传输速率切换控制步骤,在监视到整个下行线路的品质恶化时,进行控制以便对可减速的发送数据降低传输速率。
根据该方法,能够抑制对小区内其他通信终端的干扰,预防下行线路的品质恶化,在基站、通信终端间良好地进行无线通信。
在本发明的线路品质恶化防止方法中,上述监视步骤具有:计数步骤,对发送低于规定基准值的品质信息的通信终端的数目进行计数;以及判定步骤,在上述计数步骤的计数值超过规定值时判定为整个下行线路的品质有可能恶化。
在本发明的线路品质恶化防止方法中,上述计数步骤具有加权步骤,按照传输速率对通信终端的数目进行加权。
根据这些方法,能够正确地监视整个下行线路的品质恶化的可能性,能够高精度地预防整个下行线路的品质恶化。
在本发明的线路品质恶化防止方法中,上述传输速率切换控制步骤具有传输速率切换指示步骤,在进行控制以便对可减速的发送数据降低传输速率的同时,向可减速的通信终端指示降低传输速率。
根据该方法,能够可靠地预防上行线路及下行线路这两条线路的品质恶化。
本发明的线路品质恶化防止方法在基站中进行:接收品质测定步骤,测定从多个通信终端接收到的信号的接收品质;监视步骤,用接收品质的测定结果来监视整个上行线路的品质恶化;以及传输速率切换指示步骤,在监视到整个上行线路的品质恶化时,向可减速的通信终端指示降低传输速率;在通信终端中进行:检测步骤,检测上述指示信号;以及传输速率切换步骤,根据上述指示信号来切换传输速率。
根据该方法,基站请求的SIR降低,无需提高发送功率,所以不增加相互造成的干扰,就能够预防整个下行线路的品质恶化,能够在基站、通信终端间良好地进行无线通信。
在本发明的线路品质恶化防止方法中,上述监视步骤具有:计数步骤,对接收品质低于规定基准值的通信终端的数目进行计数;以及判定步骤,在上述计数步骤的计数值超过规定值时判定为整个上行线路的品质有可能恶化。
在本发明的线路品质恶化防止方法中,上述计数步骤具有加权步骤,按照传输速率对通信终端的数目进行加权。
根据这些方法,能够正确地监视整个上行线路的品质恶化的可能性,能够高精度地预防整个上行线路的品质恶化。
在本发明的线路品质恶化防止方法中,上述传输速率切换指示步骤具有传输速率切换控制步骤,在向可减速的通信终端指示降低传输速率的同时,进行控制以便对可减速的发送数据降低传输速率。
根据该方法,能够可靠地预防上行线路及下行线路这两条线路的品质恶化。
如上所述,在本发明的基站装置及线路品质恶化防止方法中,基站监视来自小区内通信终端的所有发送功率请求,或者测定来自通信终端的信号的接收品质,在判断为上行线路或下行线路的品质有可能恶化时,通过降低进行高速传输(可减速)的用户的传输速率,降低该用户的所需品质,来预防线路品质的恶化,实现良好的无线通信。
本说明书基于1999年7月9日申请的特愿平11-196282。其内容全部包含于此。
产业上的可利用性
本发明可以应用于数字无线通信系统中的基站装置及通信终端装置。
Claims (17)
1、一种基站装置,包括:品质信息取得部件,根据从多个通信终端接收到的包含品质信息的信号来取得上述品质信息;监视部件,用取得的品质信息来监视整个下行线路的品质恶化;以及传输速率切换控制部件,在监视到整个下行线路的品质恶化时,进行控制以便对可减速的发送数据降低传输速率。
2、如权利要求1所述的基站装置,其中,上述监视部件具有:计数部件,对发送低于规定基准值的品质信息的通信终端的数目进行计数;以及判定部件,在上述计数部件的计数值超过规定值时判定为整个下行线路的品质有可能恶化。
3、如权利要求2所述的基站装置,其中,上述计数部件具有加权部件,按照传输速率对通信终端的数目进行加权。
4、如权利要求1所述的基站装置,其中,上述传输速率切换控制部件具有传输速率切换指示部件,在进行控制以便对可减速的发送数据降低传输速率的同时,向可减速的通信终端指示降低传输速率。
5、一种基站装置,包括:接收品质测定部件,测定从多个通信终端接收到的信号的接收品质;监视部件,用接收品质的测定结果来监视整个上行线路的品质恶化;以及传输速率切换指示部件,在监视到整个上行线路的品质恶化时,向可减速的通信终端指示降低传输速率。
6、如权利要求5所述的基站装置,其中,上述监视部件具有:计数部件,对接收品质低于规定基准值的通信终端的数目进行计数;以及判定部件,在上述计数部件的计数值超过规定值时判定为整个上行线路的品质有可能恶化。
7、如权利要求6所述的基站装置,其中,上述计数部件具有加权部件,按照传输速率对通信终端的数目进行加权。
8、如权利要求5所述的基站装置,其中,上述传输速率切换指示部件具有传输速率切换控制部件,在向可减速的通信终端指示降低传输速率的同时,进行控制以便对可减速的发送数据降低传输速率。
9、一种通信终端装置,包括:检测部件,根据从基站接收到的、包含降低传输速率的指示信号的信号来检测上述指示信号;以及传输速率切换部件,根据上述指示信号来切换传输速率。
10、一种线路品质恶化防止方法,包括:品质信息取得步骤,在基站中,根据从多个通信终端接收到的包含品质信息的信号来取得上述品质信息;监视步骤,用取得的品质信息来监视整个下行线路的品质恶化;以及传输速率切换控制步骤,在监视到整个下行线路的品质恶化时,进行控制以便对可减速的发送数据降低传输速率。
11、如权利要求10所述的线路品质恶化防止方法,其中,上述监视步骤具有:计数步骤,对发送低于规定基准值的品质信息的通信终端的数目进行计数;以及判定步骤,在上述计数步骤的计数值超过规定值时判定为整个下行线路的品质有可能恶化。
12、如权利要求2所述的线路品质恶化防止方法,其中,上述计数步骤具有加权步骤,按照传输速率对通信终端的数目进行加权。
13、如权利要求10所述的线路品质恶化防止方法,其中,上述传输速率切换控制步骤具有传输速率切换指示步骤,在进行控制以便对可减速的发送数据降低传输速率的同时,向可减速的通信终端指示降低传输速率。
14、一种线路品质恶化防止方法,在基站中进行:接收品质测定步骤,测定从多个通信终端接收到的信号的接收品质;监视步骤,用接收品质的测定结果来监视整个上行线路的品质恶化;以及传输速率切换指示步骤,在监视到整个上行线路的品质恶化时,向可减速的通信终端指示降低传输速率;在通信终端中进行:检测步骤,检测上述指示信号;以及传输速率切换步骤,根据上述指示信号来切换传输速率。
15、如权利要求14所述的线路品质恶化防止方法,其中,上述监视步骤具有:计数步骤,对接收品质低于规定基准值的通信终端的数目进行计数;以及判定步骤,在上述计数步骤的计数值超过规定值时判定为整个上行线路的品质有可能恶化。
16、如权利要求15所述的线路品质恶化防止方法,其中,上述计数步骤具有加权步骤,按照传输速率对通信终端的数目进行加权。
17、如权利要求14所述的线路品质恶化防止方法,其中,上述传输速率切换指示步骤具有传输速率切换控制步骤,在向可减速的通信终端指示降低传输速率的同时,进行控制以便对可减速的发送数据降低传输速率。
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