JP2004080529A - 送信電力制御方法、tpcコマンド送信方法、および無線通信装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】HO判定部11は、A−DPCHがソフトハンドオーバ状態にあるか否かを判定し、送信無線部23は、A−DPCHがソフトハンドオーバ状態にない場合は、A−DPCHを介して送信されるA−DPCH用のTPCコマンドに従ってHS−DPCCHに対する送信電力制御を行う一方、A−DPCHがソフトハンドオーバ状態にある場合は、HS−DPCCHを介して送信されるHS−DPCCH用のTPCコマンドに従ってHS−DPCCHに対する送信電力制御を行う。
【選択図】 図1
Description
【発明の属する技術分野】
本発明は、送信電力制御方法、TPCコマンド送信方法、および無線通信装置に関する。
【0002】
【従来の技術】
無線通信システムの分野において、高速大容量な下りチャネルを複数の通信端末が共有し、下り回線で高速パケット伝送を行うHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)が提案されている。また、最近、上り回線のパケット伝送速度を高速化するための技術(この技術を、以下、本明細書中ではFast−UL(Fast − Uplink)という)が検討されている。HSDPAでは、HS−PDSCH(High Speed − Physical Downlink Shared Channel)、A−DPCH(Associated − Dedicated Physical Channel)、HS−DPCCH(High Speed −Dedicated Physical Control Channel)等の複数のチャネルが用いられる。また、Fast−ULでも同様に、HS−PUSCH(High Speed − Physical Uplink Shared Channel)、A−DPCH、HS−DPCCH等の複数のチャネルが用いられると考えられる。
【0003】
HS−PDSCHは、パケットの伝送に使用される下り方向の共有チャネルである。HS−PUSCHは、パケットの伝送に使用される上り方向の共有チャネルである。A−DPCHは、共有チャネルに付随する、上り方向または下り方向の個別付随チャネルであり、パイロット信号やTPC(Transmission Power Control)コマンドおよび通信を維持するための制御信号等が伝送される。HS−DPCCHは、上り方向または下り方向の個別制御チャネルであり、ACK信号あるいはNACK信号、CQI(Channel Quality Indicator)信号等、共有チャネルを制御するための信号が伝送される。なお、ACK信号とは、基地局また通信端末から送信された高速パケットが、通信端末または基地局において正しく復調できたことを示す信号であり、NACK信号とは、基地局また通信端末から送信された高速パケットが、通信端末または基地局において正しく復調できなかったことを示す信号である。また、CQIは、回線品質に基づいて作成される信号であり、例えば、パケットの変調方式、ブロックサイズ、送信電力調節値等の組み合わせを示す信号である。HSDPAでは、通信端末は、このCQIを使用して、自分が望む変調方式、ブロックサイズ、送信電力調節値等を通信相手に通知する。Fast−ULでのCQIも回線品質に基づいて作成される信号ではあるが、その具体的な内容については決まっていない。
【0004】
なお、Fast−ULでは、A−DPCH、HS−DPCCH共に、上り方向および下り方向の双方が存在し、上り方向のHS−DPCCHを介してCQIが伝送され、下り方向のHS−DPCCHを介してACK信号/NACK信号が伝送される。これに対し、HSDPAでは、A−DPCHは上り方向および下り方向の双方が存在するが、HS−DPCCHは上り方向しか存在せず、上り方向のHS−DPCCHを介してCQIとACK信号/NACK信号が伝送される。また、A−DPCHにはソフトハンドオーバ(SHO)が適用される。これに対し、HS−PDSCH、HS−PUSCHおよびHS−DPCCHにはハードハンドオーバ(HHO)が適用され、HS−PDSCH、HS−PUSCHおよびHS−DPCCHは常に1つの基地局だけと接続される。また、HS−PDSCHやHS−PUSCHがHHOするタイミングと、HS−DPCCHがHHOするタイミングは同じである。
【0005】
以下、Fast−ULを例に挙げ、HS−DPCCHの送信電力制御について図6〜図8を用いて説明する。図6は、A−DPCHがSHO状態にない場合を示し、図7および図8は、A−DPCHがSHO状態にある場合を示す。ここで、A−DPCHがSHO状態にない場合とは、通信端末が1つの基地局との間だけでA−DPCHを接続している状態にある場合であり、A−DPCHがSHO状態にある場合とは、通信端末が複数の基地局との間で同時にA−DPCHを接続している状態にある場合である。
【0006】
図6に示すように、A−DPCHの送信電力は、一般的に良く知られているクローズドループ送信電力制御によって、TPCコマンドに従って、A−DPCHの受信SIRが目標SIRとなるように制御される。一方、HS−DPCCHについては、A−DPCHのTPCコマンドに従って、A−DPCHと同様の送信電力制御がなされる。これにより、A−DPCHがSHO状態にない場合には、HS−DPCCHの受信SIRは所要SIRを満たすことができる。
【0007】
通信端末が基地局1から基地局2の方へ移動すると、通信端末は基地局1との間および基地局2との間の双方でA−DPCHを接続し、A−DPCHがSHO状態になる。そして、A−DPCHがSHO状態にあるとき、HHOが適用されるHS−DPCCHの送信電力制御は以下のようにして行われる。
【0008】
まず、図7を用いて、HS−DPCCHの上り方向の送信電力制御について説明する。A−DPCHがSHO状態になると、基地局1および基地局2の双方が、通信端末から送信されたA−DPCH信号を受信する。基地局1は、基地局1での受信SIRが目標SIRになるようにTPCコマンドを作成して通信端末へ送信する。また、基地局2は、基地局2での受信SIRが目標SIRになるようにTPCコマンドを作成して通信端末へ送信する。通信端末は、受信した複数のTPCコマンドのすべてが送信電力を上げることを指示するTPCコマンドであれば、A−DPCHの送信電力を上げ、受信した複数のTPCコマンドのうち1つでも送信電力を下げることを指示するTPCコマンドであれば、A−DPCHの送信電力を下げる。よって、基地局1から送信電力を上げることを指示するTPCコマンドが送信され、基地局2から送信電力を下げることを指示するTPCコマンドが送信された場合は、通信端末は、A−DPCH信号の送信電力を下げる。HS−DPCCHの送信電力はA−DPCHの送信電力と同じように制御されるため、A−DPCH信号の送信電力が下げられたことに伴い、図7に示すように、HS−DPCCH信号の送信電力も下げられる。
【0009】
ここで、上り方向のA−DPCHについては、A−DPCHがSHO状態にある場合は、基地局1で受信されたA−DPCH信号と基地局2で受信されたA−DPCH信号とが制御局において選択合成される。このため、上記のように、A−DPCHの送信電力が下げられた場合でも、制御局では上り方向のA−DPCHのSIRは所要SIRを満たすため、特に問題ない。
【0010】
これに対し、HHOが適用されるHS−DPCCHは、A−DPCHがSHO状態にある場合でも、いずれか1つの基地局との間でしか接続されない。このため、上記のように、上り方向のA−DPCHの送信電力が下げられたことに伴い上り方向のHS−DPCCHの送信電力も下げられると、上り方向のHS−DPCCHのSIRが所要SIRを満たさなくなってしまうことがある。これを防ぐためには、HS−DPCCHの送信電力を、A−DPCHの送信電力にオフセットを加えた電力に設定することが考えられる。
【0011】
次に、図8を用いて、HS−DPCCHの下り方向の送信電力制御について説明する。A−DPCHがSHO状態になると、通信端末は、基地局1および基地局2の双方から送信されたA−DPCH信号を受信する。通信端末は、基地局1から送信されたA−DPCH信号と基地局2から送信されたA−DPCH信号とを合成し、その合成した信号の受信SIRが目標SIRになるようにTPCコマンドを作成する。そして、同一のTPCコマンドを基地局1および基地局2の双方へ送信する。
【0012】
ここで、通信端末において、基地局1から送信されたA−DPCH信号だけでは受信SIRが目標SIR未満となる場合であっても、合成した信号の受信SIRが目標SIR以上となる場合には、図8に示すように、送信電力を下げることを指示するTPCコマンドが送信される。HS−DPCCHの送信電力はA−DPCHの送信電力と同じように制御されるため、基地局1では、TPCコマンドに従ってA−DPCH信号の送信電力が下げられたことに伴い、図8に示すように、HS−DPCCH信号の送信電力も下げられる。
【0013】
HHOが適用されるHS−DPCCHは、A−DPCHがSHO状態にある場合でも、いずれか1つの基地局との間でしか接続されない。このため、上記のように、下り方向のA−DPCHの送信電力が下げられたことに伴い下り方向のHS−DPCCHの送信電力も下げられると、通信端末において、下り方向のHS−DPCCHのSIRが所要SIRを満たさなくなってしまうことがある。これを防ぐためには、上記同様、HS−DPCCHの送信電力を、A−DPCHの送信電力にオフセットを加えた電力に設定することが考えられる。
【0014】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記のように、HS−DPCCHの送信電力をA−DPCHの送信電力にオフセットを加えた電力に設定すると、A−DPCHがSHO状態にない場合や、A−DPCHがSHO状態にあるが一方の基地局との通信で十分なSIRが得られている場合には、HS−DPCCHの送信電力が過剰になる。HS−DPCCHの送信電力が過剰になると、有限な無線リソースである送信電力を余計に消費してシステムスループットを低下させてしてしまうばかりでなく、HS−DPCCHが他のチャネルに与える干渉が大きくなってしまいシステム容量を減少させてしまう。なお、この課題は、Fast−ULでだけではなく、HSDPAにおいても同様に生じる課題である。
【0015】
本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、SHOが適用されるA−DPCHとHHOが適用されるHS−DPCCHとが混在する無線通信システムにおいて、HS−DPCCHに対して適切な送信電力制御を行って、HS−DPCCHの送信電力が過剰にならないようにするとともに、HS−DPCCHの受信SIRを所要SIRに保つことができる送信電力制御方法、TPCコマンド送信方法、および無線通信装置を提供することを目的とする。
【0016】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記課題を解決し、目的を達成するために、SHOが適用されるA−DPCHとHHOが適用されるHS−DPCCHとが混在する無線通信システムにおいて、A−DPCHがSHO状態にない場合は、A−DPCHを介して送信されるA−DPCH用のTPCコマンドに従ってHS−DPCCHに対する送信電力制御を行う一方、A−DPCHがSHO状態にある場合は、HS−DPCCHを介して送信されるHS−DPCCH用のTPCコマンドに従ってHS−DPCCHに対する送信電力制御を行うことを特徴とする。
【0017】
この特徴により、SHOが適用されるA−DPCHとHHOが適用されるHS−DPCCHとが混在する無線通信システムにおいて、A−DPCHがSHO状態にある場合でも、HS−DPCCHに対して適切な送信電力制御を行うことができる。
【0018】
【発明の実施の形態】
図1は、本発明の一実施の形態に係る無線通信装置の構成を示すブロック図である。この無線通信装置は、移動体通信システムにおいて、通信端末装置や基地局装置に搭載されるものである。また、この無線通信装置は、Fast−ULやHSDPAが行われる移動体通信システムにおいて使用されるものである。
【0019】
HO(ハンドオーバ)判定部11は、A−DPCHがSHO状態にあるか否か判定し、判定結果をTPCコマンド抽出部17、SIR測定部18、TPCコマンド作成部19、送信無線部23に入力する。なお、A−DPCHがSHO状態にあるか否かの判定方法については後述する。
【0020】
受信部100は、受信無線部13、逆拡散部14、復調部15、復号部16から構成される。
【0021】
受信無線部13は、アンテナ12を介して受信された信号に対してダウンコンバート、AGC(Auto Gain Control)、A/D変換等の処理を施す。逆拡散部14は、受信信号に対して、それぞれのチャネルに割り当てられている拡散コードで逆拡散処理を施す。復調部15は、逆拡散後のQPSK等の信号を復調する。復調された信号は、復号部16およびSIR測定部18に入力される。復号部16は、復調された受信信号に対して誤り訂正復号やCRC(Cyclic Redundancy Check)を行って受信信号を復号する。これにより受信データ(ビット列)が得られる。受信データは、TPCコマンド抽出部17に入力される。
【0022】
TPCコマンド抽出部17は、HO判定部11での判定結果に基づいて、受信データのタイムスロットに格納されているTPCコマンドを抽出する。TPCコマンド抽出部17は、HO判定部11によってA−DPCHがSHO状態にないと判定された場合は、A−DPCHの受信データからA−DPCH用のTPCコマンドを抽出する。一方、HO判定部11によってA−DPCHがSHO状態にあると判定された場合は、A−DPCHがSHO状態にない場合に加えて、さらに、HS−DPCCHの受信データからHS−DPCCH用のTPCコマンドも抽出する。抽出されたTPCコマンドは、送信無線部23に入力される。
【0023】
SIR測定部18は、HO判定部11での判定結果に基づいて、受信信号のうちパイロット系列のシンボルのSIRを測定する。SIR測定部18は、HO判定部11によってA−DPCHがSHO状態にないと判定された場合は、A−DPCHの受信信号のSIRを測定する。一方、HO判定部11によってA−DPCHがSHO状態にあると判定された場合は、A−DPCHがSHO状態にない場合に加えて、さらに、HS−DPCCHの受信信号のSIRも測定する。測定されたSIRは、TPCコマンド作成部19に入力される。
【0024】
TPCコマンド作成部19は、HO判定部11での判定結果に基づいて、TPCコマンドを作成する。TPCコマンド作成部19は、HO判定部11によってA−DPCHがSHO状態にないと判定された場合は、A−DPCHのSIRと目標SIRとを比較し、その比較結果に基づいてA−DPCH用のTPCコマンドを作成する。一方、HO判定部11によってA−DPCHがSHO状態にあると判定された場合は、A−DPCHがSHO状態にない場合に加えて、さらに、HS−DPCCHのSIRと目標SIRとを比較し、その比較結果に基づいてHS−DPCCH用のTPCコマンドも作成する。なお、測定されたSIRが目標SIR以上であれば送信電力を下げること(Down)を指示するTPCコマンドが作成され、測定されたSIRが目標SIR未満であれば送信電力を上げること(Up)を指示するTPCコマンドが作成される。作成されたTPCコマンドは、符号化部20に入力される。
【0025】
送信部200は、符号化部20、変調部21、拡散部22、送信無線部23から構成される。
【0026】
符号化部20は、送信データ(ビット列)に対して畳み込み符号化、CRC符号化を行って送信データを符号化し、複数のタイムスロットから構成される送信フレームを構成する。このとき、A−DPCHのタイムスロットにA−DPCH用のTPCコマンドを埋め込む。また、TPCコマンド作成部19からHS−DPCCH用のTPCコマンドも入力された場合には、さらに、HS−DPCCHのタイムスロットにHS−DPCCH用のTPCコマンドを埋め込む。
【0027】
変調部21は、送信データに対してQPSK等の変調処理を施す。拡散部22は、変調後の送信信号に対して、それぞれのチャネルに割り当てられている拡散コードで拡散処理を施す。
【0028】
送信無線部23は、拡散後の送信信号に対してD/A変換、送信電力制御、アップコンバート等の処理を施した後、送信信号をアンテナ12を介して送信する。この際、送信無線部23は、HO判定部11での判定結果に基づいて、送信電力制御を行う。
【0029】
HO判定部11によってA−DPCHがSHO状態にないと判定された場合は、送信無線部23は、A−DPCHの送信電力をA−DPCH用のTPCコマンドに従って制御すると共に、HS−DPCCHの送信電力をA−DPCHの送信電力と同じ電力、または、A−DPCHの送信電力に所定のオフセットを加えた電力に制御する。つまり、A−DPCHがSHO状態にない場合には、HS−DPCCHの送信電力も、A−DPCH用のTPCコマンドに従って制御されることになる。よって、A−DPCHがSHO状態にない場合には、HS−DPCCHの送信電力変化は、A−DPCHの送信電力変化に追従したものとなる。
【0030】
一方、HO判定部11によってA−DPCHがSHO状態にあると判定された場合は、送信無線部23は、A−DPCHの送信電力をA−DPCH用のTPCコマンドに従って制御すると共に、HS−DPCCHの送信電力をHS−DPCCH用のTPCコマンドに従って制御する。つまり、A−DPCHとHS−DPCCHとは、それぞれ異なるTPCコマンドに従って、それぞれ独立して送信電力制御される。よって、A−DPCHがSHO状態にある場合には、A−DPCHの送信電力変化とHS−DPCCHの送信電力変化とは異なるもになる。
【0031】
なお、上記構成の無線通信装置が基地局装置に搭載される場合は、自局が通信している全通信端末装置分の処理を並行して行う。
【0032】
次に、Fast−ULを例に挙げ、本実施の形態でのHS−DPCCHの送信電力制御について説明する。なお、A−DPCHの送信電力制御については従来と同様のため説明を省略する。
【0033】
A−DPCHがSHO状態にない場合は、HS−DPCCHの送信電力は、A−DPCHの送信電力と同じ電力、または、A−DPCHの送信電力に所定のオフセットを加えた電力に制御される。つまり、A−DPCHがSHO状態にない場合には、HS−DPCCHの送信電力は、A−DPCHを介して送信されるA−DPCH用のTPCコマンドに従って制御される。これにより、A−DPCHがSHO状態にない場合には、HS−DPCCHの受信SIRは所要SIRを満たすことができる。
【0034】
一方、A−DPCHがSHO状態にあるとき、HHOが適用されるHS−DPCCHの送信電力制御は、A−DPCHの送信電力制御と独立して行われる。つまり、A−DPCHがSHO状態にある場合は、HS−DPCCHの送信電力は、HS−DPCCHを介して送信されるHS−DPCCH用のTPCコマンドに従って制御される。図2および図3は、A−DPCHがSHO状態にある場合を示す。
【0035】
まず、図2を用いて、HS−DPCCHの上り方向の送信電力制御について説明する。A−DPCHがSHO状態になると、基地局1は通信端末に対して、下り方向のHS−DPCCHを介してHS−DPCCH用のTPCコマンドの送信を開始する。このTPCコマンドに従って、通信端末は、上り方向のHS−DPCCHの送信電力を制御する。
【0036】
例えば、図2のように、A−DPCHについて、基地局1から送信電力を上げることを指示するTPCコマンドが送信され、基地局2から送信電力を下げることを指示するTPCコマンドが送信された場合は、通信端末は、A−DPCH信号の送信電力を下げる。A−DPCHがSHO状態である場合は、基地局1からはA−DPCH用のTPCコマンドとは独立してHS−DPCCH用のTPCコマンドが通信端末へ送信される。このため、通信端末は、上り方向のA−DPCHの送信電力を下げた場合でも、基地局1からHS−DPCCHの送信電力を上げることを指示するTPCコマンドが送信された場合は、A−DPCHの送信電力とは関係なく、上り方向のHS−DPCCHの送信電力を上げる。このようにすることで、A−DPCHがSHO状態にある場合でも、HS−DPCCHの送信電力が適切に制御され、HS−DPCCHが接続されている基地局においてHS−DPCCHの受信SIRを所要SIRに保つことができる。
【0037】
次に、図3を用いて、HS−DPCCHの下り方向の送信電力制御について説明する。A−DPCHがSHO状態になると、通信端末は基地局1に対して、上り方向のHS−DPCCHを介してHS−DPCCH用のTPCコマンドの送信を開始する。このTPCコマンドに従って、基地局1は、下り方向のHS−DPCCHの送信電力を制御する。
【0038】
例えば、図3のように、通信端末は、A−DPCHについて、基地局1から送信されたA−DPCH信号と基地局2から送信されたA−DPCH信号とを合成し、その合成した信号の受信SIRが目標SIRになるようにTPCコマンドを作成する。そして、同一のTPCコマンドを基地局1および基地局2の双方へ送信する。図3の例では、双方へ送信電力を下げることを指示するTPCコマンドが送信されている。このTPCコマンドに従って、基地局1および基地局2は、下り方向のA−DPCHの送信電力を下げる。A−DPCHがSHO状態である場合は、通信端末からはA−DPCH用のTPCコマンドとは独立してHS−DPCCH用のTPCコマンドが基地局1へ送信される。このため、基地局1は、下り方向のA−DPCHの送信電力を下げた場合でも、通信端末からHS−DPCCHの送信電力を上げることを指示するTPCコマンドが送信された場合は、A−DPCHの送信電力とは関係なく、下り方向のHS−DPCCHの送信電力を上げる。このようにすることで、A−DPCHがSHO状態にある場合でも、HS−DPCCHの送信電力が適切に制御され、通信端末においてHS−DPCCHの受信SIRを所要SIRに保つことができる。
【0039】
次に、下り回線を例に挙げ、基地局の送信電力と通信端末の受信SIRとの関係について図4を用いて説明する。
【0040】
通信端末は、基地局1から一定電力で送信されるCPICH(Common Pilot Channel)信号(CPICH1)と、基地局2から一定電力で送信されるCPICH信号(CPICH2)とを常に受信している。
【0041】
A−DPCHのSHO開始前、すなわち、A−DPCHが基地局1とだけ接続されているとき、通信端末が基地局1から基地局2の方へ移動すると、通信端末でのA−DPCHの受信SIR360を一定に保つために、基地局1でのA−DPCHの送信電力320が上がる。これに合わせて基地局1でのHS−DPCCHの送信電力310も上がる。よって、通信端末でのHS−DPCCHの受信SIR350も一定に保たれる。
【0042】
通信端末がさらに基地局2の方へ移動していき、通信端末において、CPICH1の受信SIRとCPICH2の受信SIRとの差が例えば3dBになった時点で、A−DPCHがSHO状態となる。このように、通信端末では、CPICH1の受信SIRとCPICH2の受信SIRとの差を観測することにより、SHOの開始とSHOの終了を検出して、A−DPCHがSHO状態にあるか否かを判定することができる。なお、基地局においては、上位レイヤから送られる制御信号、すなわち、制御局からの通知により、A−DPCHがSHO状態にあるか否かを判定することもできる。同様に、通信端末においても、制御局からの通知により、A−DPCHがSHO状態にあるか否かを判定することもできる。
【0043】
A−DPCHがSHO状態になると、基地局2ともA−DPCHが接続されるため、基地局2でのA−DPCHの送信電力340の上昇に伴って、基地局1でのA−DPCHの送信電力320は下がる。このとき、通信端末では、基地局1からのA−DPCH信号と基地局2からのA−DPCH信号とを合成するので、A−DPCHの受信SIR360は一定に保たれる。一方、HS−DPCCHについては、A−DPCHがSHO状態になると、A−DPCHとは独立して、HS−DPCCH用のTPCコマンドに従って送信電力制御される。よって、A−DPCHがSHO状態にある場合は、基地局1でのA−DPCHの送信電力320が下がっても、基地局1でのHS−DPCCHの送信電力310も上がる。よって、通信端末でのHS−DPCCHの受信SIR350は、A−DPCHがSHO状態にある場合でも一定に保たれる。
【0044】
通信端末がさらに基地局2の方へ移動していき、通信端末において、CPICH1の受信SIRがCPICH2の受信SIRよりも例えば3dB低くなった時点で、HS−DPCCHが基地局2へHHOする。HS−DPCCHがHHOすると、HS−DPCCH用のTPCコマンドは、基地局1に替えて基地局2から送信される。HS−DPCCHがHHOしても、依然としてA−DPCHはSHO状態にあるため、HS−DPCCHは、A−DPCHとは独立して、HS−DPCCH用のTPCコマンドに従って送信電力制御される。そして、通信端末がさらに基地局2の方へ移動していくに従って、基地局2でのHS−DPCCHの送信電力330は徐々に下がっていく。
【0045】
通信端末がさらに基地局2の方へ移動していき、通信端末において、CPICH1の受信SIRがCPICH2の受信SIRよりも例えば5dB低くなった時点で、A−DPCHのSHOが終了する。つまり、A−DPCHが基地局2とだけ接続された状態となる。A−DPCHのSHOが終了すると、HS−DPCCHの送信電力制御は、A−DPCCH用のTPCコマンドに従って行われる。よって、通信端末がさらに基地局2の方へ移動していき、通信端末でのA−DPCHの受信SIR360を一定に保つために基地局2でのA−DPCHの送信電力340が下がると、それに合わせて基地局2でのHS−DPCCHの送信電力330も下がる。よって、通信端末でのHS−DPCCHの受信SIR350も一定に保たれる。
【0046】
次に、HS−DPCCH用のTPCコマンドの送信開始タイミングおよび送信終了タイミングについて図5を用いて説明する。
【0047】
下り方向のA−DPCHについては、A−DPCHがSHO状態にあるか否かにかかわらず、1タイムスロット毎に、上り方向のA−DPCHの送信電力制御に使用されるTPCコマンドおよび下り方向のA−DPCHのSIR測定に使用されるパイロットが、基地局から通信端末へ送信される。同様に、上り方向のA−DPCHについては、A−DPCHがSHO状態にあるか否かにかかわらず、1タイムスロット毎に、下り方向のA−DPCHの送信電力制御に使用されるTPCコマンドおよび上り方向のA−DPCHのSIR測定に使用されるパイロットが、通信端末から基地局へ送信される。
【0048】
一方、下り方向のHS−DPCCHについては、A−DPCHがSHO状態にある場合だけ、1タイムスロット毎に、上り方向のHS−DPCCHの送信電力制御に使用されるTPCコマンドおよび下り方向のHS−DPCCHのSIR測定に使用されるパイロットが、基地局から通信端末へ送信される。同様に、上り方向のHS−DPCCHについては、A−DPCHがSHO状態にある場合だけ、1タイムスロット毎に、下り方向のHS−DPCCHの送信電力制御に使用されるTPCコマンドおよび上り方向のHS−DPCCHのSIR測定に使用されるパイロットが、通信端末から基地局へ送信される。つまり、HS−DPCCHについては、A−DPCHのSHOが開始するとHS−DPCCH用のTPCコマンドの送信を開始し、A−DPCHのSHOが終了するとHS−DPCCH用のTPCコマンドの送信を終了する。
【0049】
なお、図5においては、データ、パイロット、TPCコマンドが時間多重されているが、これらはIQ多重されても構わない。
【0050】
このように、A−DPCHのSHO開始/終了タイミングと、HS−DPCCH用のTPCコマンドの送信開始/終了タイミングとを合わせることにより、A−DPCHがSHO状態にない場合には、HS−DPCCH用の不要なTPCコマンドを送信しなくて済むため、HS−DPCCHが他のチャネルに与える干渉を軽減することができる。また、通信端末のバッテリー消費を抑えることができる。また、A−DPCHがSHO状態にある場合は、HS−DPCCH用のTPCコマンドをHS−DPCCHを介して毎タイムスロット送信しているため、通信端末が高速移動する場合であってもHS−DPCCHの送信電力制御を精度良く行うことができる。
【0051】
なお、本実施の形態ではFast−ULを例に挙げて説明したが、これに限られるものではなく、本発明は、ソフトハンドオーバが適用される個別チャネルとハードハンドオーバが適用される個別チャネルとが混在し、ハードハンドオーバが適用される個別チャネルが上下方向に存在する無線通信システムにはすべて適用可能である。
【0052】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、HS−DPCCHに対して適切な送信電力制御を行って、HS−DPCCHの送信電力が過剰にならないようにするとともに、HS−DPCCHの受信SIRを所要SIRに保つことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施の形態に係る無線通信装置の構成を示すブロック図
【図2】本発明の一実施の形態に係るHS−DPCCHの上り方向の送信電力制御について説明するための図
【図3】本発明の一実施の形態に係るHS−DPCCHの下り方向の送信電力制御について説明するための図
【図4】本発明の一実施の形態に係る基地局の送信電力と通信端末の受信SIRとの関係を説明するための図
【図5】本発明の一実施の形態に係るHS−DPCCH用のTPCコマンドの送信開始/終了タイミングを説明するための図
【図6】A−DPCHがSHO状態にない場合の従来の送信電力制御を説明するための図
【図7】従来のHS−DPCCHの上り方向の送信電力制御について説明するための図
【図8】従来のHS−DPCCHの下り方向の送信電力制御について説明するための図
【符号の説明】
11 HO判定部
12 アンテナ
13 受信無線部
14 逆拡散部
15 復調部
16 復号部
17 TPCコマンド抽出部
18 SIR測定部
19 TPCコマンド作成部
20 符号化部
21 変調部
22 拡散部
23 送信無線部
100 受信部
200 送信部
Claims (5)
- ソフトハンドオーバが適用される第1個別チャネルと、ハードハンドオーバが適用される第2個別チャネルと、が混在する無線通信システムにおいて使用される送信電力制御方法であって、
第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にない場合は、第1個別チャネルを介して送信される第1個別チャネル用のTPCコマンドに従って第2個別チャネルに対する送信電力制御を行う一方、
第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にある場合は、第2個別チャネルを介して送信される第2個別チャネル用のTPCコマンドに従って第2個別チャネルに対する送信電力制御を行う、
ことを特徴とする送信電力制御方法。 - ソフトハンドオーバが適用される第1個別チャネルと、ハードハンドオーバが適用される第2個別チャネルと、が混在する無線通信システムにおいて使用されるTPCコマンド送信方法であって、
第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にある場合に、第1個別チャネルを介して第1個別チャネル用のTPCコマンドを送信する一方、第2個別チャネルを介して第2個別チャネル用のTPCコマンドを送信する、
ことを特徴とするTPCコマンド送信方法。 - ソフトハンドオーバが適用される第1個別チャネルと、ハードハンドオーバが適用される第2個別チャネルと、が混在する無線通信システムにおいて使用されるTPCコマンド送信方法であって、
第1個別チャネルのソフトハンドオーバ開始後に、第2個別チャネルを介した第2個別チャネル用のTPCコマンドの送信を開始する、
ことを特徴とするTPCコマンド送信方法。 - ソフトハンドオーバが適用される第1個別チャネルと、ハードハンドオーバが適用される第2個別チャネルと、が混在する無線通信システムにおいて使用される無線通信装置であって、
第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にあるか否か判定する判定手段と、
前記判定手段によって第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にないと判定された場合は、受信信号から第1個別チャネル用のTPCコマンドだけを抽出する一方、
前記判定手段によって第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にあると判定された場合は、受信信号から第1個別チャネル用のTPCコマンドおよび第2個別チャネル用のTPCコマンドの双方を抽出する抽出手段と、
前記判定手段によって第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にないと判定された場合は、前記抽出手段によって抽出された第1個別チャネル用のTPCコマンドに従って第1個別チャネルに対する送信電力制御および第2個別チャネルに対する送信電力制御の双方を行う一方、
前記判定手段によって第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にあると判定された場合は、前記抽出手段によって抽出された第1個別チャネル用のTPCコマンドに従って第1個別チャネルに対する送信電力制御を行うと共に、前記抽出手段によって抽出された第2個別チャネル用のTPCコマンドに従って第2個別チャネルに対する送信電力制御を行う制御手段と、
を具備することを特徴とする無線通信装置。 - ソフトハンドオーバが適用される第1個別チャネルと、ハードハンドオーバが適用される第2個別チャネルと、が混在する無線通信システムにおいて使用される無線通信装置であって、
第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にあるか否か判定する判定手段と、
前記判定手段によって第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にないと判定された場合は、第1個別チャネルのSIRだけを測定する一方、
前記判定手段によって第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にあると判定された場合は、第1個別チャネルのSIRおよび第2個別チャネルのSIRの双方を測定する測定手段と、
前記判定手段によって第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にないと判定された場合は、前記測定手段によって測定された第1個別チャネルのSIRと目標SIRとの比較結果に基づいて第1個別チャネル用のTPCコマンドだけを作成する一方、
前記判定手段によって第1個別チャネルがソフトハンドオーバ状態にあると判定された場合は、前記測定手段によって測定された第1個別チャネルのSIRと目標SIRとの比較結果に基づいて第1個別チャネル用のTPCコマンドを作成すると共に、前記測定手段によって測定された第2個別チャネルのSIRと目標SIRとの比較結果に基づいて第2個別チャネル用のTPCコマンドを作成する作成手段と、
前記作成手段によって作成された第1個別チャネル用のTPCコマンドおよび第2個別チャネル用のTPCコマンドの一方または双方を送信信号に含めて送信する送信手段と、
を具備することを特徴とする無線通信装置。
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