JP2006157133A - 無線通信装置、移動局 - Google Patents

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Abstract

【課題】 本発明の目的の1つは、無線環境の変化を考慮した無線通信装置、移動局を提供することである。
【解決手段】 本発明では、HSDPAに対応し、無線基地局が行う適応変調制御に用いられるCQI情報を送信する移動局において、該無線基地局からの受信信号に基づいて無線環境の変化を監視する無線環境監視部と、該監視部による監視結果に応じて、該無線基地局からの受信品質の変化の方向を反映したCQI情報を生成するCQI生成部と、該生成したCQI情報を前記無線基地局に送信する送信部と、を備えたことを特徴とする移動局を用いる。
【選択図】 図3

Description

本発明は、無線通信装置に関し、例えば、W−CDMA(UMTS)通信方式を採用した移動無線通信システムで用いられる移動局に関する。
現在、3GPP(3rd Generation Partnership Project)で、第3世代移動通信システムの1つの方式であるW−CDMA(UMTS)方式の標準化が進められている。そして、標準化のテーマの1つとして下りリンクで最大約14Mbpsの伝送速度を提供するHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)が規定されている。
HSDPAは、適応符号化変調方式(AMC:Adaptive Modulation and Coding)を採用しており、例えば、QPSK変調方式と16値QAM方式とを基地局、移動局間の無線環境に応じて適応的に切りかえることを特徴としている。
また、HSDPAは、H−ARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)方式を採用している。H−ARQでは、移動局は基地局からの受信データについて誤りを検出した場合に、当該基地局に対して再送要求を行う。この再送要求を受信した基地局は、データの再送を行うので、移動局は、既に受信済みのデータと、再送された受信データとの双方を用いて誤り訂正復号化を行う。このようにH−ARQでは、誤りがあっても、既に受信したデータを有効に利用することで、再送回数を抑えている。
HSDPAに用いられる主な無線チャネルは、HS−SCCH(High Speed-Shared Control Channel)、HS−PDSCH(High Speed-Physical Downlink Shared Channel)、HS−DPCCH(High Speed-Dedicated Physical Control Channel)がある。
HS−SCCH、HS−PDSCHは、双方とも下り方向(Downlink)(即ち、基地局から移動局への方向)の共通チャネルであり、HS−SCCHは、HS−PDSCHにて送信するデータに関する各種パラメータを送信する制御チャネルである。各種パラメータとしては、例えば、どの変調方式を用いるかを示す変調タイプ(Modulation Scheme)情報、割当てる拡散符号(spreading code)の数(コード数)、送信前に施されるレートマッチング処理のパターン等の情報が挙げられる。
一方、HS−DPCCHは、上り方向(Uplink)(即ち、移動局から基地局への方向)の個別の制御チャネルである。例えば、HS−PDSCHを介して基地局から受信したデータの受信可、否の結果をそれぞれACK信号、NACK信号として移動局が基地局に対して送信する際に用いられる。尚、移動局がデータの受信に失敗した場合(受信データがCRCエラーである場合等)は、再送要求としてのNACK信号が移動局から送信されるので、基地局は再送制御を実行することとなる。なお、無線基地局は、ACK信号もNACK信号も受信できない場合(DTXの場合)は、やはり再送制御を行うため、移動局がACK信号もNACK信号も送信しない場合DTX状態となることも再送要求の1つとして挙げられる。
その他、HS−DPCCHは、移動局が測定した基地局からの受信信号の受信品質情報(例えばSIR)をCQI情報(Channel Quality Indicator)として基地局に送信するためにも用いられる。基地局は、受信したCQI情報により下り方向の送信形式を変更する。即ち、CQI情報が下り方向の無線環境が良好であることを示す場合は、より高速にデータを送信可能な変調方式に送信形式を切りかえ、逆CQI情報が下り方向の無線環境が良好でないことを示す場合は、より低速にデータを送信する変調方式に送信形式を切りかえる(即ち、適応変調を行う)。
・「チャネル構造」
次に、HSDPAにおけるチャネル構成について説明する。
図1は、HSDPAにおけるチャネル構成を示すための図である。尚、W−CDMAは、符号分割多重方式を採用するため、各チャネルは符号により分離されている。
まず、説明していないチャネルについて簡単に説明しておく。
CPICH(Common Pilot Channel)、P−CCPCH(Primary Common Control Physical Channel)は、それぞれ下り方向の共通チャネルである。
CPICHは、移動局においてチャネル推定、セルサーチ、同一セル内における他の下り物理チャネルのタイミング基準として利用されるチャネルであり、いわゆるパイロット信号を送信するためのチャネルである。P−CCPCHは、各セルに1つ存在し、報知情報を送信するために使用されるチャネルである。
次に、図1を用いて、チャネルのタイミング関係について説明する。
図のように、各チャネルは、15個のスロット(各スロットは、2560チップ長相当)により1フレーム(10ms)を構成している。先に説明したように、CPICHは他のチャネルの基準として用いられるため、P−CCPCH及びHS−SCCHのフレームの先頭はCPICHのフレームの先頭と一致している。ここで、HS−PDSCHのフレームの先頭は、HS−SCCH等に対して2スロット遅延しているが、移動局がHS−SCCHを介して変調タイプ情報を受信してから、受信した変調タイプに対応する復調方式でHS−PDSCHの復調を行うことを可能にするためである。また、HS−SCCH、HS−PDSCHは、3スロットで1サブフレームを構成している。
HS−DPCCHは、上り方向のチャネルであり、その第1スロットは、HS−PDSCHの受信から約7.5スロット経過後に、受信確認のための応答信号であるACK/NACK信号を移動局から基地局に送信するための用いられる。また、第2、第3スロットは、適応変調制御のためのCQI情報を定期的に基地局にフィードバック送信するために用いられる。ここで、送信するCQI情報は、CQI送信の4スロット前から1スロット前までの期間に測定した受信環境(例えば、CPICHのSIR測定結果)に基づいて算出される。
図2に、CPICHのSIR(Signal to Interference Ratio)を用いる場合のCQIテーブルを示す。
図に示すように、テーブルは、CQI情報1〜30のそれぞれについてTBS(Transport Block Size)ビット数、コード数、変調タイプ、CPICH−SIRの対応関係を定義している。
ここで、TBSビット数は1サブフレーム内で送信するビット数、コード数はHS−PDSCHの送信に利用する拡散コードの数、変調タイプはQPSK、QAMのいずれを用いるかを示している。
図から明らかなように、CPICHのSIRが良好な(SIRが大きい)ほど、CQIも大きい値となる。CQIが大きくなるほど、対応するTBSビット数、拡散コード数も多くなり、変調方式もQAM変調方式に切り替わるのであるから、結局、SIRが良好なほど、伝送速度が速くなることが分かる。但し、使用する無線リソース(拡散コード等)の消費も高まることとなる。
図に示したテーブルは、例えば、移動局が有するメモリに記憶される。移動局は先に説明したように、受信環境測定期間においてCPICHのSIRを定期的に測定し、記憶したテーブルを参照して測定したSIRに対応するCQIを特定して定期的に基地局へ送信する。
基地局は、受信したCQI情報に従って、先に説明した適応変調制御を実行することにより、移動局におけるCPICHの受信環境を考慮した送信制御が達成されるのである。
以上が、HSDPAのチャネル構成の簡単な説明である。
上述した、HSDPAに関する事項は、例えば次の非特許文献1に開示されている。
3G TS 25.212(3rd Generation Partnership Project: TechnicalSpecification Group Radio Access Network ; Multiplexing and channel coding (FDD))V6.2.0 (2004年6月)
先に説明した背景技術によれば、移動局は下り信号についての受信品質を定期的に測定し、適応変調制御に用いられるパラメータ情報(CQI情報)を定期的に無線基地局に向けて送信するため、移動局と無線基地局との間の無線環境を考慮した送信制御が円滑に行われる。
しかし、CQI情報の送信周期が長い場合や、1回の測定に対して複数回繰返して同じCQI情報を送信する場合等に、基地局で適応変調制御を実際に行う際の移動局との間の無線環境と適応変調制御に用いられるCQI情報との間に不整合が生じやすくなる。
従って、本発明の目的の1つは、無線環境の変化を考慮した無線通信装置、移動局を提供することである。
また、先に説明したCQIテーブルは、基地局から送信された信号の受信品質が各値(0.5dB、…)となる場合に、ある一定の基準エラーレイトを満たし得る送信形式が選択されるように設定することが望ましい。
しかし、実環境においては、受信品質に応じたCQI値をこのテーブルの参照により求めたのでは、基準エラーレイトを満たさいことがある。
例えば、移動局が測定した受信品質が、SIR=2.5dBであった場合は、CQI=3を無線基地局に向けて送信し、無線基地局は、CQI=3に対応するビット(233ビット)のデータをトランスポートブロックとして用い、対応するコード数(1)を送信時に使用する拡散コードの数として用い、対応する変調タイプを変調方法(QPSK)として用いることとなる。
しかし、実際には、無線環境はもっと高速な伝送が可能であり、移動局では基準エラーレイトを過度に下回る品質でデータを受信してしまい、いわゆる過剰品質状態となることがある。
もちろん、状況によっては、過剰品質の逆である過小品質状態となることもある。
そこで、本発明の他の目的の1つは、過剰品質又は過小品質を抑制することである。
尚、上記目的に限らず、後述する発明を実施するための最良の形態に示す各構成により導かれる効果であって、従来の技術によっては得られない効果を奏することも本発明の目的の1つとして位置付けることができる。
(1)本発明では、適応変調制御を行う送信装置に対して該適応変調制御に用いられるパラメータを送信する通信装置において、該送信装置からの受信信号に基づいて無線環境の変化を監視する無線環境監視部と、該送信装置からの受信信号の受信品質と、前記適応変調制御に用いるパラメータとの対応関係を記憶する記憶部と、該無線環境監視部により前記無線環境の変化が良好な方向へ変化していることを検出すると、測定した受信品質に対応するパラメタータよりも更に高速な送信形式に対応するパラメータを選択するパラメータ生成部と、該選択したパラメータを送信する送信部と、を備えたことを特徴とする無線通信装置を用いる。
(2)本発明では、適応変調制御を行う送信装置に対して該適応変調制御に用いられるパラメータを送信する通信装置において、該送信装置からの受信信号に基づいて無線環境の変化を監視する無線環境監視部と、該送信装置からの受信信号の受信品質と、前記適応変調制御に用いられるパラメータとの対応関係を記憶する記憶部と、該無線環境監視部により前記無線環境の変化が良好でない方向へ変化していることを検出すると、測定した受信品質に対応するパラメタータよりも更に低速な送信形式に対応するパラメータを選択するパラメータ生成部と、該選択したパラメータを送信する送信部と、を備えたことを特徴とする無線通信装置を用いる。
(3)HSDPAに対応し、無線基地局が行う適応変調制御に用いるCQI情報を送信する移動局において、該無線基地局からの受信信号に基づいて無線環境の変化を監視する無線環境監視部と、該監視部による監視結果に応じて、該無線基地局からの受信品質の変化の方向を反映したCQI情報を生成するCQI生成部と、該生成したCQI情報を前記無線基地局に送信する送信部と、を備えたことを特徴とする移動局を用いる。
(4)本発明では、適応変調制御を行う送信装置に対して該適応変調制御に用いられるパラメータを送信する通信装置において、該適応変調制御により送信されたデータについて測定したエラーレイトと基準エラーレイトとの関係に基づいて、前記適応変調制御に用いるパラメータを生成する生成部と、該生成したパラメータを送信する送信部と、を備えたことを特徴とする無線通信装置を用いる。
(5)該送信装置からの受信信号の受信品質と、前記適応変調制御に用いられるパラメータとの対応関係を記憶した記憶部を備え、前記生成部は、測定した受信品質に対応するパラメータを、測定したエラーレイトと基準エラーレイトとの大小関係により補正して前記生成を行う、ことを特徴とする(4)記載の無線通信装置を用いる。
(6)HSDPAに対応し、無線基地局が行う適応変調制御に用いられるCQI情報を送信する移動局において、HS−PDSCHを介して受信したデータのエラーレイトと基準エラーレイトとの大小関係に応じて、CPICHの受信品質に対応するCQI情報を補正するCQI生成部と、補正後のCQI情報を送信する送信部と、を備えたことを特徴とする移動局を用いる。
本発明にかかる通信装置によれば、無線環境の変化を考慮した無線通信装置、移動局を提供することができる。
また、本発明によれば、過剰品質又は過小品質を抑制することができる。
以下、図面を参照することにより、本発明の実施の形態について説明する。
〔a〕第1実施形態の説明
・「無線通信装置の構成」
図3は、本発明に係る通信装置を示す図である。無線通信装置の1例としてHSDPAを採用したWCDMA(UMTS)に対応した移動通信システムにおいて用いられる移動局を例に挙げて説明する。もちろん、他の移動通信システムにおいて用いられる無線通信装置に適用することも可能である。
図において、1はアンテナ、2はデュプレクサ、3は復調部、4はHS−SCCH受信処理部、5はHS−PDSCH受信処理部、6はMAC−d処理部、7はRLC−D処理部、8はTE(Terminal Equipment)、9はRLC−C処理部、10はRRC処理部、11はCQI生成部、12は再送制御部、13は送信処理部、14は無線環境監視部を示す。
移動局は、下りチャネル(例えば、CPICH、P−CCPCH、HS−SCCH、HS−PDSCH等)についてアンテナ1により受信し、デュプレクサ2を介して復調部3へ与える。
復調部3は、受信信号についての直交検波等の受信処理を施して復調信号をHS−SCCH受信処理部4、HS−PDSCH受信処理部5に与える。また、復調部3は、無線基地局からの受信信号(例えば、CPICH)の受信品質(例えば、SIR)を測定して、測定結果をCQI生成部11、無線環境監視部14に与える。
尚、受信環境の測定は、例えば、CQI情報を送信するスロットに対して4スロット前から1スロット前までの期間で定期的に測定することができ、測定毎に測定結果を送信することができる。測定周期は他にも様々考えられるが、20ms内で1回測定を行ない、同じ測定結果を第1〜第4サブフレームで繰返して送信し、残りの6サブフレームは送信を休止し、次の無線フレームでまた1回測定し、同様に所定のサブフレームで送信を行うこともできる。
このように、無線基地局へのCQI値の送信に必要とされる最低限の測定周期を基準測定周期と呼ぶこととする。
測定頻度を増加させないという側面からは、CQI生成部11、無線環境監視部14へ与えるための測定は共通の基準測定周期とすることもできる。
しかし、無線環境監視部14において、無線環境の変化(受信品質の変化)を、より正確に検出したい場合には、基準測定周期による測定期間外についても受信品質(受信SIR)の測定を行うことが望ましい。
HS−SCCH受信処理部4は、図1に示したHS−SCCHを介して送信される信号を受信するための受信処理部であり、HS−SCCHの各第1スロットを受信し、復調、復号することで、自局宛てのメッセージがあるかどうか判定する。
第1スロットは、Xccs(Channelization Code Set information)、Xms(Modulation Scheme information)が畳み込み符号化されXue(User Equipment identity)が乗算された信号が送信されるスロットであり、移動局は、自局のXueを用いて、逆の演算処理、復号処理を施すことで、自局宛てのメッセージかどうかを判断することができる。自局宛てであると判定した場合は、HS−SCCHの残りのスロットの受信を行うとともに、2スロット遅れで送信されるHS−PDSCHの受信を試みる。
ここで、HS−PDSCHの受信を行う際には、Xccsで指定された逆拡散コードのセット、Xmsで指定された変調方式に対応する復調方式で復調を行うこととなる。尚、HS−SCCHの2スロット以降には、Xtbs(Transport Block Size information)、Xhap(Hybrid ARQ Process information)、Xrv(Redundancy and constellation Version)、Xnd(New Data indicator)が含まれる。これらの情報の意味、役割は周知であるので説明を省略する。
HS−PDSCH受信処理部5は、HS−SCCH受信処理部4で自局宛てのメッセージがあった場合に、受信処理を実行し、復調、復号結果をMAC−d処理部6に出力する。
また、復号結果についてのエラーの検出結果(例えば、CRCエラーの有無)を再送制御部12(また、後述する無線環境監視部14、誤り率算出部15)に与える。
・「HS−PDSCH受信処理部の詳細な構成」
ここで、HS−PDSCH受信処理部5の詳細な構成について図4を用いて説明する。
図4は、HS−PDSCH受信処理部(MAC−hs処理部)5の詳細構成を示す図である。但し、送信側で行われるレートマッチング処理、インタリーブ等に対応する処理であるデレートマッチング処理、デインタリーブ処理については図示を略しているが、レートマッチングにより削除されたビット部分に尤度0のデータを挿入したり、レートマッチング処理により並び替えられたデータの順を元に戻す処理がそれぞれ適所において実行される。
51はH−ARQ合成部、52はチャネル復号化部(Channel Decoder)、53CRCチェック部、54はリオーダリング処理部、55はディスアセンブリ処理部を示す。
HS−PDSCHを介して受信し、復調部3で復調された後のデータは、H−ARQ合成処理部51に与えられる。H−ARQ合成処理部51は、H−ARQ合成処理を行うための処理部であり、移動局が新規送信と判断した場合の受信データについては、メモリに記憶している受信データ等との合成を行うことなく、そのままチャネル復号化部52に引き渡す。
一方、移動局が再送信と判断した場合の受信データについては、メモリに記憶している受信データと合成してからチャネル復号化部52に引き渡される。ここで、合成の例としては、復調後のデータに含まれる尤度情報を平均化したり、不足ビットを互いに補完する等が上げられる。
尚、新規送信と再送信の識別は、HS−SCCHを介して送信されたXnd(New Data indicator)等を用いて判断することができる。例えば、Xndが1から0に変化した場合は、その変化した0により新規送信に切り替わったことが検出され、Xndが1のままであれば、変化無しにより再送信であることが検出される。
さて、新規送信時の受信データ又は再送信時の合成後の合成データは、チャネル復号化部52に与えられることとなるが、ここでは、これらの入力データに対してターボ復号(Turbo Decode)処理等の誤り訂正復号処理が実行される。
従って、受信データや合成データに誤りが含まれる場合であっても、誤り訂正により誤りの改善されたデータがチャネル復号化部52から出力されることとなる。
復号後のデータは、CRCチェック部53により誤り検出処理が実行され、エラーの有無情報が再送制御部12(無線環境監視部14、誤り率算出部15)に与えられる。
尚、エラー有りの場合はNACK信号、エラー無しの場合はACK信号が送信処理部13から無線基地局に送信され、無線基地局は、NACK信号の受信又はACK信号もNACK信号も受信できない場合に再送信の制御を行うこととなる。
CRCチェック部53により誤りが検出されなかったデータは、リオーダリング処理部54に与えられる。
リオーダリング処理部54は、誤りの検出されなかったデータ(MAC−hs PDU)に含まれる順序情報(例えば、TSN)に基づいて並び替え処理(リオーダリング)を行い、並び替え後のデータをディスアセンブリ処理部55に与える。
ディスアセンブリ処理部55は、ヘッダの削除処理等を行って、MAC PDU(RLC PDU))を、MAC−d処理部6に与えることとなる。
尚、リオーダリング処理部54は、並び替え処理時において順番抜けが発生していることを検出するとT1タイマを起動し、所定時間経過するまでに順番抜けが解消しない場合は、順番抜けを含むデータ列をディスアセンブリ処理部55を介してMAC−d処理部6に引き渡し、上位レイヤであるRLCレイヤにおける再送制御にゆだねることとなる。
さて、図3を用いた説明に戻ると、MAC−d処理部6は、HS−PDSCH受信処理部5からのデータについて秘匿の解除処理を行って、ユーザデータ系のデータは、RLC−D処理部7へ与え、秘匿解除後の制御信号系のデータは、RLC−C処理部9へ与える。
RLCーD処理部9は、MAC PDU(RLC PDU)に含まれるシーケンスナンバを用いた並び替え(リオーダリング)を行い、順番抜けの検出及び、ポーリングビットのチェックを行なう。
ここで、順番抜けを検出した場合、RLC−D処理部7は、RLC−C処理部9と連携して、別途確立している個別物理チャネル(DPCH)を介して、RLCレイヤにおける再送制御のためのNACK信号を無線基地局に向けて送信するように送信処理部13を制御する。
また、RLC−C処理部9は、ポーリングビットがPDUの状態(例えば、順番抜けの発生状況等)を報告するように要求する設定となっていることを検出した場合に、同様に別途確立している個別物理チャネル(DPCH)を介して、シーケンスナンバの順番抜けの発生状況をチェックし、順番抜けが発生していなければACK信号、発生していればNACK信号を同様のDPCHを介して送信するように送信処理部13を制御する。
また、RLC−C処理部9は、無線基地局から受信した制御データのうち、適宜必要とされる制御データを無線リソース制御を行うRRC処理部10に対して与える。
さて、RLC−D処理部7でリオーダリング処理を施されたデータは、移動局の不図示の出力部(表示部、音声出力部等)から出力したり、TE(終端装置)8に引き渡し、外部装置へ伝送(転送)することで、外部装置側で出力することもできる。
・「CQI生成部11のCQI生成処理」
先に説明したように、CQI生成部11には、復調部3から無線基地局からの受信信号の受信品質情報(例えば、CPICHの受信SIR)と、無線環境監視部14において行なわれた無線環境の監視結果が入力されている。
無線環境監視部14は、復調部3から取得した受信品質に基づいて、受信品質(無線環境)の変化の方向を検出する。尚、受信品質の取得は、基準周期に取得する場合又は基準周期の期間外においても取得する場合がある。
例えば、受信品質としてCPICHの受信SIRが入力される場合は、時間的に前後する受信SIRを用いて受信SIRが増加したか、減少したかを判定し、判定結果をCQI生成部11へ与える。
他にも、受信SIRの単位時間あたりの変化の程度に応じて、激増、微増、微減、激減等のステータスのいずれかに分類し、対応するステータスを無線環境の変化の方向に関する情報としてCQI生成部11へ与えることもできる。
さて、CQI生成部11は、不図示のメモリ(記憶部)にCQIテーブル、即ち、CPICHの受信品質と適応変調制御に用いるパラメータであるCQI情報との対応関係を記述した情報を記憶している。
従って、復調部3からCPICHについて測定した受信SIRを入力されると、CQI情報の無線基地局への報告タイミングに間に合うように、入力された受信SIRに対応するCQI値をCQIテーブルを参照して読み出す。
そして、別途入力された無線環境の変化の方向に関する情報に従って、読み出したCQI値を補正する。
例えば、無線環境の変化の方向が良好となる方向(受信SIRが増大)であれば、CQI値を適応変調制御により高速な送信形式が選択され得る側の値に補正する(CQI値を大きく補正する)のである。
逆に、無線環境の変化の方向が良好でない方向(受信SIRが減少)であれば、CQI値を適応変調制御により、低速な送信形式が選択され得る側の値に補正する(CQI値を小さく補正する)のである。
いずれにしても、無線基地局からの受信品質の変化の方向を反映したCQI情報がCQI生成部11により生成されており、CQI生成部11で生成されたCQI値は送信処理部13から無線基地局に対してHS−DPCCHを介して送信される。
尚、CQI値の測定周期間に複数回CQI値を無線基地局に向けて送信する場合には、この複数回の送信に際して、順にCQI値を大きく又は小さく補正していくことも考えられる。尚、順にCQI値を補正する際には、受信品質の測定を行わないでもよい。
即ち、この複数回の最初の送信では、受信SIRに対応するCQI値をそのまま無線基地局に対して送信し、無線環境が良好な方向に変化していることが検出されていればCQI値を順に増大させて送信し、逆に、無線環境が良好でない方向に変化してることが検出されていればCQI値を順に減少させて送信することが望ましい。
これにより、受信品質の測定周期が長い場合であっても、無線環境の変化の方向に応じてCQI値が増加又は減少するため、無線環境の変化に沿った適応変調制御が可能となるからである。
以上のように、この実施形態によれば、無線環境の変化を考慮した無線通信装置、移動局を提供することができる。
尚、上記の実施形態では、無線環境監視部14は、CQI生成部11と同様に、CPICH等の受信品質(復号前の無線処理部における受信品質)を用いているが、HS−PDSCH受信処理部5からエラー情報を取得し、エラー率を監視することとしてもよい。
例えば、HS−PDSCH受信処理部5内のCRCチェック部53は、HS−PDSCHを介して受信し、復号した後のデータについて誤り検出(CRCエラーチェック)を行うが、そのチェック結果を無線環境監視部14へ与える。
無線環境監視部14は、与えられた誤り検出結果により、無線環境の変化の方向を判定して、その判定結果をCQI生成部11へ与えるのである。
CQI生成部11は、無線基地局へ送信するCQI情報を生成する際に、誤り率が増加する傾向にある場合は、CQIテーブルを用いて特定したCQI値を小さい値に補正、誤り率が減少する傾向にある場合は、CQIテーブルを用いて特定したCQI値を大きい値に補正するのである。
もちろん、読み出したCQI値を補正せず、CQIテーブルを参照する際に用いる受信SIR値を補正(誤り率増加であればSIR値を減少、誤り率減少であればSIRを増加)し、対応するCQI値を読み出すことで、無線環境の変化をCQI生成に反映させることもできる。
〔b〕第2実施形態の説明
第2実施形態では、HS−PDSCHを介して受信したデータのエラーレイトに基づいてCQI値の補正を行うこととする。
先に説明したように、CQIテーブルは、理想的には、HS−PDSCHを介して受信するデータのエラー品質は、希望する所定の基準値の近傍(基準値以下)となる。
しかし、実環境においては、必ずしもCQIテーブルに従うことが適切な適応変調制御をもたらすというとはいえないことがある。
従って、この実施形態では、HS−PDSCH5内のCRCチェック部53から誤り検出情報を誤り率算出部15に与えることとする。
誤り率算出部15は、誤り検出情報に従って、誤り検出ブロック数/受信データブロック数を計算することで誤り率を算出し、算出結果をCQI生成部11へ与える。
CQI生成部11は、与えられた誤り率を一定基準の誤り率と比較し、基準を下回る場合(好ましくは所定の差分をもって下回る場合)は、実環境に対して、CQIテーブルを用いて算出しているCQI値は小さい値にずれていると判断して、CQI値を大きい値に補正する処理を行う。
逆に基準を上回る場合(好ましくは所定の差分をもって上回る場合)は、実環境に対して、CQIテーブルを用いて算出しているCQI値は大きい値にずれていると判断して、CQI値を小さい値に補正する処理を行う。
従って、送信処理部13は、このようにHS−PDSCHを介して受信したデータの誤り率に基づいてCQI値の補正がなされたCQI値を送信するため、過剰又は過小品質でHS−PDSCHの送信が行われることを抑制することができることとなる。
しかも、CQIテーブル自体の書換えは行わないため、特殊環境化におけるCQI値の補正制御を行った後においても、CQIテーブルを用いたCQI生成制御に戻ることも容易である。
〔c〕第3実施形態の説明
第3実施形態では、第1実施形態におけるCQI値の補正処理をある条件に従って実行することとする。
即ち、CQI値は無線基地局に対して所定の周期で測定、送信することとなるが、その測定又は送信周期が所定の基準に対して長い場合は、先に説明したCQI値の補正処理を行って、逆に所定の基準に対して短い場合は、このような補正処理を行わない(好ましくは、先に説明したCQI値の補正処理を行わず、復調部3からの受信SIR情報を元に、CQIテーブルを参照して求めたCQI値をそのまま送信する)のである。
測定周期、送信周期が短い場合は、無線環境の反映がある程度行えているが、測定周期、送信周期が長い場合は、無線環境の反映が不十分と考えられるからである。
HSDPAにおけるチャネル構成を示す図である。 CQIテーブルの例を示す図である。 本発明に係る無線通信装置(移動局)を示す図である。 本発明に係るHS−PDSCH受信処理部の詳細構成を示す図である。 本発明に係る無線通信装置(移動局)を示す図である。
符号の説明
1 アンテナ
2 デュプレクサ
3 復調部
4 HS−SCCH受信処理部
5 HS−PDSCH受信処理部
6 MAC−d処理部
7 RLC−D処理部
8 TE
9 RLC−C処理部
10 RRC処理部
11 CQI生成部
12 再送制御部
13 送信処理部
14 無線環境監視部
15 誤り率算出部
51 H−ARQ合成処理部
52 チャネル復号化部
53 CRCチェック部
54 リオーダリング処理部
55 ディスアセンブリ処理部

Claims (6)

  1. 適応変調制御を行う送信装置に対して該適応変調制御に用いられるパラメータを送信する通信装置において、
    該送信装置からの受信信号に基づいて無線環境の変化を監視する無線環境監視部と、
    該送信装置からの受信信号の受信品質と、前記適応変調制御に用いるパラメータとの対応関係を記憶する記憶部と、
    該無線環境監視部により前記無線環境の変化が良好な方向へ変化していることを検出すると、測定した受信品質に対応するパラメタータよりも更に高速な送信形式に対応するパラメータを選択するパラメータ生成部と、
    該選択したパラメータを送信する送信部と、
    を備えたことを特徴とする無線通信装置。
  2. 適応変調制御を行う送信装置に対して該適応変調制御に用いられるパラメータを送信する通信装置において、
    該送信装置からの受信信号に基づいて無線環境の変化を監視する無線環境監視部と、
    該送信装置からの受信信号の受信品質と、前記適応変調制御に用いるパラメータとの対応関係を記憶する記憶部と、
    該無線環境監視部により前記無線環境の変化が良好でない方向へ変化していることを検出すると、測定した受信品質に対応するパラメタータよりも更に低速な送信形式に対応するパラメータを選択するパラメータ生成部と、
    該選択したパラメータを送信する送信部と、
    を備えたことを特徴とする無線通信装置。
  3. HSDPAに対応し、無線基地局が行う適応変調制御に用いられるCQI情報を送信する移動局において、
    該無線基地局からの受信信号に基づいて無線環境の変化を監視する無線環境監視部と、
    該監視部による監視結果に応じて、該無線基地局からの受信品質の変化の方向を反映したCQI情報を生成するCQI生成部と、
    該生成したCQI情報を前記無線基地局に送信する送信部と、
    を備えたことを特徴とする移動局。
  4. 適応変調制御を行う送信装置に対して該適応変調制御に用いられるパラメータを送信する通信装置において、
    該適応変調制御により送信されたデータについて測定したエラーレイトと基準エラーレイトとの関係に基づいて、前記適応変調制御に用いられるパラメータを生成する生成部と、
    該生成したパラメータを送信する送信部と、
    を備えたことを特徴とする無線通信装置。
  5. 該送信装置からの受信信号の受信品質と、前記適応変調制御に用いるパラメータとの対応関係を記憶した記憶部を備え、
    前記生成部は、測定した受信品質に対応するパラメータを、測定したエラーレイトと基準エラーレイトとの大小関係により補正して前記生成を行う、
    ことを特徴とする請求項4記載の無線通信装置。
  6. HSDPAに対応し、無線基地局が行う適応変調制御に用いられるCQI情報を送信する移動局において、
    HS−PDSCHを介して受信したデータのエラーレイトと基準エラーレイトとの大小関係に応じて、CPICHの受信品質に対応するCQI情報を補正するCQI生成部と、
    補正後のCQI情報を送信する送信部と、
    を備えたことを特徴とする移動局。
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