JP2006313981A - Communication terminal device, base station device, and base station device selecting method - Google Patents

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To make even a system which allocates users by sub-carrier blocks give more chances of being channel-allocated and have higher total throughput on the system as a whole. <P>SOLUTION: A receiving SIR measurement section 109 measures a reception SIR from a received signal. A scheduling information detection section 110 detects scheduling information, included in the received signal. An allocatable resource number calculation section 111 calculates the number of allocatable resources, based on the reception SIR and scheduling information. A cell section section 115 selects a base station device, based on the number of allocatable resources. A multiplexing section 119 multiplexes cell selection information and transmitted data and also multiplexes receiving SIR information and the transmitted data. <P>COPYRIGHT: (C)2007,JPO&INPIT

Description

本発明は、通信端末装置、基地局装置及び基地局装置選択方法に関し、例えばMC−CDM(Multi-Carrier Code Division Multiplexing)マルチユーザ通信システムに用いられる通信端末装置、基地局装置及び基地局装置選択方法に関する。   The present invention relates to a communication terminal device, a base station device, and a base station device selection method, for example, a communication terminal device, a base station device, and a base station device selection used in an MC-CDM (Multi-Carrier Code Division Multiplexing) multiuser communication system. Regarding the method.

第4世代移動通信では100Mbpsを超える超高速伝送の実現が必須となる。この場合、ブロードバンド化によりマルチパス数が増加するため周波数選択性フェージングの影響がよりいっそう顕著になる。このため、周波数選択性フェージングに対して強い耐性を持つことに併せ、周波数利用効率の高い伝送方式が必要不可欠である。現在検討中の伝送方式において有力候補とされているのが低シンボルレート化されたサブキャリアを直交周波数間隔に配置させる直交周波数分割多重OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)である。このOFDMを基本として、拡散シンボルを複数のサブキャリアを用いて送信するのがMC−CDMである。   In the fourth generation mobile communication, it is indispensable to realize ultra high-speed transmission exceeding 100 Mbps. In this case, since the number of multipaths increases due to broadband, the influence of frequency selective fading becomes even more pronounced. For this reason, a transmission system with high frequency utilization efficiency is indispensable in addition to having strong resistance to frequency selective fading. Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) in which sub-carriers with a reduced symbol rate are arranged at orthogonal frequency intervals is considered as a promising candidate in the transmission scheme currently under study. Based on this OFDM, MC-CDM transmits spreading symbols using a plurality of subcarriers.

また、ハンドオーバ中の移動局が、瞬時の受信レベル変動に応じて高速に基地局装置を切り替える高速セル選択FCS(Fast Cell Selection)が検討されている(例えば、非特許文献1)。図11にFCSの動作原理を示す。FCSは伝播チャネルの瞬時変動に追従し、最も受信品質の良いセルをカバーする基地局装置を選択し、選択したセルをカバーする基地局装置のみからデータ送信を行う。受信品質の測定には希望信号対干渉電力比SIR(Signal-to-Interference Ratio)等が用いられる。また、受信SIRに加えて、セルもしくはセクタのトラヒック量を考慮して、セルを選択するシステムが提案されている(例えば、特許文献1)。さらに、拡散符号を用いてコード(ユーザ)多重を行うMC−CDMマルチユーザ通信システムにおいて、サブキャリアブロック毎にユーザを適応的に割当てる周波数スケジューリングが提案されている(例えば、非特許文献2)。ここで、サブキャリアブロックとは、複数のサブキャリアから構成される。
特開2003−264869号公報 3GPP TR25.848 V4.4.0(2001-03), “Physical layer aspect of UTRA High Speed Downlink Packet Access”(6.4節) 原ら,“周波数スケジューリングMC-CDMにおけるフレーム構成と制御方法に関する検討”,RCS2002-130,2002年7月
In addition, fast cell selection FCS (Fast Cell Selection) in which a mobile station in handover switches a base station device at a high speed according to an instantaneous reception level fluctuation has been studied (for example, Non-Patent Document 1). FIG. 11 shows the operation principle of FCS. The FCS follows the instantaneous fluctuation of the propagation channel, selects a base station apparatus that covers a cell with the best reception quality, and transmits data only from the base station apparatus that covers the selected cell. For the measurement of reception quality, a desired signal-to-interference power ratio SIR (Signal-to-Interference Ratio) or the like is used. In addition to the reception SIR, a system for selecting a cell in consideration of the traffic amount of the cell or sector has been proposed (for example, Patent Document 1). Furthermore, in an MC-CDM multiuser communication system that performs code (user) multiplexing using spreading codes, frequency scheduling that adaptively assigns users to each subcarrier block has been proposed (for example, Non-Patent Document 2). Here, the subcarrier block is composed of a plurality of subcarriers.
JP 2003-264869 A 3GPP TR25.848 V4.4.0 (2001-03), “Physical layer aspect of UTRA High Speed Downlink Packet Access” (Section 6.4) Hara et al., “Study on Frame Configuration and Control Method in Frequency Scheduling MC-CDM”, RCS2002-130, July 2002

しかしながら、従来の装置においては、セル全体でSIRが最大かつトラヒック量が最少となる基地局装置を選択(キャンプオン)するので、MC−CDMマルチユーザシステムのようなサブキャリアブロック毎にユーザ割当を実施するシステムの場合には、サブキャリアブロック当りで観測すると必ずしも受信SIRとトラヒック量との両面において優れたサブキャリアブロックを選択できないという問題がある。そのため、結果として通信端末装置に対して通信チャネルが割当てられない状況が発生してしまうという問題がある。図12及び図13に通信端末装置に対して通信チャネルが割当てられない状況が発生する場合の一例を示す。図12は各サブキャリアブロックの受信SIRを示す図であり、図13は各サブキャリアブロックの使用リソース数を示す図である。図12及び図13の例では、基地局装置Bより基地局装置Aの方が全無線帯域当たりの平均した受信SIRが高くなっており、かつ基地局装置Bより基地局装置Aの方が全無線帯域当たりの平均した空きリソースも大きくなっている。したがって、全無線帯域当りの平均受信SIRと平均したトラヒック量を基準にセル選択を行うと基地局装置Aを選択することになる。しかし、基地局装置Aの受信SIRが高い領域(サブキャリアブロック7(SCB7)及びサブキャリアブロック8(SCB8))はトラヒック量が高くなっているため、基地局装置Aを選択した移動局は通信チャネルを割当てられない。この場合、基地局装置Bを選択して、サブキャリアブロック3もしくはサブキャリアブロック4を通信チャネルとして利用した方が良い。   However, since the conventional apparatus selects (camps on) the base station apparatus having the maximum SIR and the minimum traffic volume in the entire cell, user allocation is performed for each subcarrier block as in the MC-CDM multiuser system. In the case of a system to be implemented, there is a problem in that, when observed per subcarrier block, it is not always possible to select an excellent subcarrier block in both the received SIR and the traffic volume. As a result, there is a problem that a situation occurs in which a communication channel cannot be assigned to the communication terminal device. FIG. 12 and FIG. 13 show an example of a situation where a communication channel cannot be assigned to a communication terminal device. FIG. 12 is a diagram showing the reception SIR of each subcarrier block, and FIG. 13 is a diagram showing the number of resources used in each subcarrier block. In the example of FIGS. 12 and 13, the base station apparatus A has a higher average received SIR per radio band than the base station apparatus B, and the base station apparatus A has a higher total reception SIR than the base station apparatus B. The average free resources per radio band is also increasing. Therefore, if the cell selection is performed based on the average received SIR per all radio bands and the average traffic volume, the base station apparatus A is selected. However, since the amount of traffic is high in the region where the reception SIR of the base station device A is high (subcarrier block 7 (SCB7) and subcarrier block 8 (SCB8)), the mobile station that has selected the base station device A is communicating. A channel cannot be allocated. In this case, it is better to select the base station apparatus B and use the subcarrier block 3 or the subcarrier block 4 as a communication channel.

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、サブキャリアブロック毎にユーザ割当を実施するシステムにおいても、通信チャネルが割り当てられる機会を増加させることができるとともに、システム全体のスループットを向上させることができる通信端末装置、基地局装置及び基地局装置選択方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of such a point, and even in a system in which user allocation is performed for each subcarrier block, it is possible to increase opportunities for communication channels to be allocated and to improve overall system throughput. It is an object of the present invention to provide a communication terminal apparatus, a base station apparatus, and a base station apparatus selection method that can perform communication.

本発明の通信端末装置は、各基地局装置のサブキャリアブロック毎の割当可能なリソースの情報であるリソース情報を受信する受信手段と、受信信号より各基地局装置の前記サブキャリアブロック毎の受信品質を測定する受信品質測定手段と、前記受信手段にて受信した前記サブキャリアブロック毎の前記リソース情報及び前記受信品質測定手段にて測定された前記サブキャリアブロック毎の前記受信品質に基づいて基地局装置を選択する選択手段と、前記選択手段にて選択された基地局装置に対して通信チャネルを割り当てたことを通知する通知手段と、を具備する構成を採る。   The communication terminal apparatus according to the present invention includes: a receiving unit that receives resource information that is information of an assignable resource for each subcarrier block of each base station apparatus; and a reception unit that receives each subcarrier block of each base station apparatus from a received signal. Based on the reception quality measuring means for measuring quality, the resource information for each subcarrier block received by the receiving means, and the reception quality for each subcarrier block measured by the reception quality measuring means A configuration is provided that includes selection means for selecting a station apparatus, and notification means for notifying that a communication channel has been allocated to the base station apparatus selected by the selection means.

本発明の基地局装置は、各通信端末装置におけるサブキャリアブロック毎の受信品質の情報である受信品質情報を受信する受信手段と、前記受信手段にて受信した前記受信品質情報より前記サブキャリアブロック毎に割当可能なリソースを求める割当可能リソース算出手段と、前記割当可能リソース算出手段にて求められた前記サブキャリアブロック毎の前記割当可能なリソースの情報であるリソース情報を前記通信端末装置へ送信する送信手段と、を具備する構成を採る。   The base station apparatus of the present invention includes: a receiving unit that receives reception quality information that is reception quality information for each subcarrier block in each communication terminal device; and the subcarrier block from the reception quality information received by the receiving unit. Allocatable resource calculation means for obtaining an allocatable resource for each resource, and resource information that is information on the allocatable resource for each subcarrier block obtained by the allocatable resource calculation means is transmitted to the communication terminal apparatus. And a transmission means.

本発明の基地局装置選択方法は、各通信端末装置におけるサブキャリアブロック毎の受信品質の情報である受信品質情報を基地局装置が受信するステップと、受信した前記受信品質情報より前記サブキャリアブロック毎に割当可能なリソースを求めるステップと、求められた前記サブキャリアブロック毎の前記割当可能なリソースの情報であるリソース情報を前記通信端末装置へ送信するステップと、前記通信端末装置が前記リソース情報を受信するステップと、前記通信端末装置が受信信号より各基地局装置の前記サブキャリアブロック毎の受信品質を測定するステップと、受信した前記サブキャリアブロック毎の前記リソース情報及び測定された前記サブキャリアブロック毎の前記受信品質に基づいて前記通信端末装置が基地局装置を選択するステップと、を具備するようにした。   In the base station apparatus selection method of the present invention, the base station apparatus receives reception quality information that is reception quality information for each subcarrier block in each communication terminal apparatus, and the subcarrier block is received from the received reception quality information. A step of obtaining a resource that can be allocated every time, a step of transmitting resource information that is information of the resource that can be allocated for each of the obtained subcarrier blocks, to the communication terminal device; and The communication terminal apparatus measures the reception quality for each subcarrier block of each base station apparatus from the received signal, the received resource information for each subcarrier block and the measured sub The communication terminal apparatus selects a base station apparatus based on the reception quality for each carrier block. Comprising the steps of, and so as to include a.

本発明によれば、サブキャリアブロック毎にユーザ割当を実施するシステムにおいても、通信チャネルが割り当てられる機会を増加させることができるとともに、システム全体のスループットを向上させることができる。   According to the present invention, even in a system in which user allocation is performed for each subcarrier block, it is possible to increase opportunities for communication channels to be allocated and to improve overall system throughput.

以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the drawings.

(実施の形態1)
図1は、本発明の実施の形態1に係る通信端末装置100の構成を示すブロック図である。本実施の形態1においては、通信端末装置100が2つの異なる基地局装置の何れか一方を選択する場合について説明する。なお、2つの異なる基地局装置から選択する場合に限らず、3つ以上の任意の数の基地局装置から選択するようにしても良い。この場合には、復調部104及び復調部105と、受信SIR測定部109及び受信SIR測定部112と、スケジューリング情報検出部110及びスケジューリング情報検出部113と、割当可能リソース数算出部111及び割当可能リソース数算出部114と,SIR情報生成部117及びSIR情報生成部118とは、各々選択対象の基地局装置の数と同じ数だけ設ける。
(Embodiment 1)
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of communication terminal apparatus 100 according to Embodiment 1 of the present invention. In Embodiment 1, a case will be described in which communication terminal apparatus 100 selects one of two different base station apparatuses. Note that the selection is not limited to two different base station apparatuses, and any number of base station apparatuses of three or more may be selected. In this case, the demodulation unit 104 and the demodulation unit 105, the reception SIR measurement unit 109 and the reception SIR measurement unit 112, the scheduling information detection unit 110 and the scheduling information detection unit 113, the allocable resource number calculation unit 111, and the allocable The resource number calculation unit 114, the SIR information generation unit 117, and the SIR information generation unit 118 are provided in the same number as the number of base station apparatuses to be selected.

アンテナ101は、受信した受信信号をRF受信部102へ出力するとともに、RF送信部123から入力した送信信号を送信する。   The antenna 101 outputs the received reception signal to the RF reception unit 102 and transmits the transmission signal input from the RF transmission unit 123.

RF受信部102は、アンテナ101から入力した受信信号を無線周波数からベースバンド周波数にダウンコンバートしてFFT(Fast Fourier Transform)部103へ出力する。   The RF receiving unit 102 down-converts the received signal input from the antenna 101 from a radio frequency to a baseband frequency and outputs it to an FFT (Fast Fourier Transform) unit 103.

FFT部103は、RF受信部102から入力した受信信号を高速フーリエ変換して復調部104及び復調部105へ出力する。   FFT section 103 performs fast Fourier transform on the received signal input from RF receiving section 102 and outputs the result to demodulation section 104 and demodulation section 105.

復調部104は、FFT部103から入力した受信信号を1次復調して復調データ選択部106及び受信SIR測定部109へ出力する。   Demodulation section 104 performs primary demodulation on the received signal input from FFT section 103 and outputs the demodulated data to demodulated data selection section 106 and received SIR measurement section 109.

復調部105は、FFT部103から入力した受信信号を1次復調して復調データ選択部106及び受信SIR測定部112へ出力する。   Demodulation section 105 performs primary demodulation on the received signal input from FFT section 103 and outputs the demodulated data to demodulated data selection section 106 and received SIR measurement section 112.

復調データ選択部106は、現在通信中の基地局装置からの受信データを選択する。即ち、復調データ選択部106は、セル選択情報記憶部116から入力した、選択した基地局装置の情報であるセル選択情報に基づいて、復調部104から入力した受信信号及び復調部105から入力した受信信号の内の何れか一方の受信信号を選択する。そして、復調データ選択部106は、選択した受信信号をデジタル復調部107へ出力する。   Demodulated data selection section 106 selects received data from the base station apparatus that is currently communicating. That is, the demodulated data selection unit 106 receives the received signal input from the demodulation unit 104 and the input from the demodulation unit 105 based on the cell selection information that is the information of the selected base station apparatus input from the cell selection information storage unit 116. One of the received signals is selected. Demodulated data selection section 106 then outputs the selected received signal to digital demodulation section 107.

デジタル復調部107は、復調データ選択部106から入力した受信信号を2次復調して受信データとして誤り訂正復号部108へ出力する。   Digital demodulator 107 secondarily demodulates the received signal input from demodulated data selector 106 and outputs the result to error correction decoder 108 as received data.

誤り訂正復号部108は、デジタル復調部107から入力した受信データを誤り訂正復号して出力する。   Error correction decoding section 108 performs error correction decoding on the received data input from digital demodulation section 107 and outputs the result.

受信品質測定手段である受信SIR測定部109は、復調部104から入力した受信信号より受信SIRをサブキャリアブロック毎に測定し、測定したサブキャリアブロック毎の受信SIRの測定値を割当可能リソース数算出部111及びSIR情報生成部117へ出力する。また、受信SIR測定部109は、受信SIRを測定した後の受信信号をスケジューリング情報検出部110へ出力する。   A reception SIR measurement unit 109, which is a reception quality measurement unit, measures the reception SIR for each subcarrier block from the reception signal input from the demodulation unit 104, and assigns the measured reception SIR value for each subcarrier block to the number of assignable resources. The data is output to the calculation unit 111 and the SIR information generation unit 117. Reception SIR measurement section 109 outputs the received signal after measuring the reception SIR to scheduling information detection section 110.

スケジューリング情報検出部110は、受信SIR測定部109から入力した受信信号に含まれている、サブキャリアブロック毎のリソース使用率の情報であるスケジューリング情報(リソース情報)を検出して、検出したスケジューリング情報を割当可能リソース数算出部111へ出力する。ここで、スケジューリング情報とは、サブキャリアブロック毎の割当可能なリソースの情報、即ち空きリソースの情報である。   Scheduling information detection section 110 detects scheduling information (resource information), which is information on resource usage for each subcarrier block, included in the received signal input from reception SIR measurement section 109, and detects the detected scheduling information. Is output to the allocatable resource number calculation unit 111. Here, the scheduling information is information on resources that can be allocated for each subcarrier block, that is, information on free resources.

割当可能リソース数算出部111は、受信SIR測定部109から入力した受信SIRの測定値とスケジューリング情報検出部110から入力したリソース情報に基づいて、各基地局装置の割当可能なリソース数を算出する。そして、割当可能リソース数算出部111は、算出結果をセル選択部115へ出力する。   Assignable resource number calculation section 111 calculates the number of resources that can be allocated to each base station apparatus based on the received SIR measurement value input from reception SIR measurement section 109 and the resource information input from scheduling information detection section 110. . Then, the allocatable resource number calculation unit 111 outputs the calculation result to the cell selection unit 115.

受信品質測定手段である受信SIR測定部112は、復調部105から入力した受信信号より受信SIRをサブキャリアブロック毎に測定し、測定したサブキャリアブロック毎の受信SIRの測定値を割当可能リソース数算出部114及びSIR情報生成部118へ出力する。また、受信SIR測定部112は、受信SIRを測定した後の受信信号をスケジューリング情報検出部113へ出力する。   The reception SIR measurement unit 112, which is a reception quality measurement unit, measures the reception SIR for each subcarrier block from the reception signal input from the demodulation unit 105, and assigns the measured reception SIR value for each subcarrier block to the number of assignable resources. The data is output to the calculation unit 114 and the SIR information generation unit 118. In addition, reception SIR measurement section 112 outputs a reception signal after measuring reception SIR to scheduling information detection section 113.

スケジューリング情報検出部113は、受信SIR測定部112から入力した受信信号に含まれているリソース情報を検出して、検出したリソース情報を割当可能リソース数算出部114へ出力する。   Scheduling information detection section 113 detects the resource information included in the received signal input from reception SIR measurement section 112 and outputs the detected resource information to assignable resource count calculation section 114.

割当可能リソース数算出部114は、受信SIR測定部112から入力した受信SIRの測定値とスケジューリング情報検出部113から入力したリソース情報に基づいて、各基地局装置の割当可能なリソース数を算出する。そして、割当可能リソース数算出部114は、算出結果をセル選択部115へ出力する。なお、割当可能リソース数の算出方法の詳細については後述する。   Assignable resource number calculation section 114 calculates the number of resources that can be allocated to each base station apparatus based on the received SIR measurement value input from reception SIR measurement section 112 and the resource information input from scheduling information detection section 113. . Then, the allocatable resource number calculation unit 114 outputs the calculation result to the cell selection unit 115. Details of the method for calculating the number of allocatable resources will be described later.

選択手段であるセル選択部115は、割当可能リソース数算出部111から入力した算出結果と割当可能リソース数算出部114から入力した算出結果に基づいて、基地局装置を選択する。そして、セル選択部115は、選択した基地局装置の情報であるセル選択情報を、セル選択情報記憶部116へ出力するとともに、選択した基地局装置へ通知するために多重部119へ出力する。   The cell selection unit 115 serving as a selection unit selects a base station apparatus based on the calculation result input from the allocatable resource number calculation unit 111 and the calculation result input from the allocatable resource number calculation unit 114. Then, cell selection section 115 outputs cell selection information, which is information on the selected base station apparatus, to cell selection information storage section 116 and also outputs it to multiplexing section 119 to notify the selected base station apparatus.

セル選択情報記憶部116は、現在通信中の基地局装置の情報、即ちセル選択部115から入力したセル選択情報を記憶する。そして、セル選択情報記憶部116は、記憶しているセル選択情報に基づいて基地局装置より送信された信号を受信した際には、記憶しているセル選択情報を復調データ選択部106へ出力する。   The cell selection information storage unit 116 stores information on the base station apparatus currently communicating, that is, the cell selection information input from the cell selection unit 115. Then, when the cell selection information storage unit 116 receives a signal transmitted from the base station apparatus based on the stored cell selection information, the cell selection information storage unit 116 outputs the stored cell selection information to the demodulated data selection unit 106. To do.

SIR情報生成部117は、受信SIR測定部109から入力したサブキャリアブロック毎のSIR測定値としきい値との比較結果に基づいて、サブキャリアブロック毎の比較結果の情報であるSIR情報を所定のフォーマットにて生成する。そして、SIR情報生成部117は、生成したSIR情報を多重部119へ出力する。   Based on the comparison result between the SIR measurement value for each subcarrier block input from reception SIR measurement section 109 and the threshold value, SIR information generation section 117 generates SIR information that is information on the comparison result for each subcarrier block. Generate in format. Then, the SIR information generation unit 117 outputs the generated SIR information to the multiplexing unit 119.

SIR情報生成部118は、受信SIR測定部112から入力したサブキャリアブロック毎のSIR測定値としきい値との比較結果に基づいて、SIR情報を所定のフォーマットにて生成する。そして、SIR情報生成部118は、生成したSIR情報を多重部119へ出力する。   SIR information generation section 118 generates SIR information in a predetermined format based on the comparison result between the SIR measurement value for each subcarrier block input from reception SIR measurement section 112 and the threshold value. Then, the SIR information generation unit 118 outputs the generated SIR information to the multiplexing unit 119.

多重部119は、セル選択部115から入力したセル選択情報と送信データとを多重して誤り訂正符号部120へ出力する。また、多重部119は、SIR情報生成部117から入力したSIR情報と送信データとを多重するとともに、SIR情報生成部118から入力したSIR情報と送信データとを多重して誤り訂正符号部120へ出力する。   Multiplexer 119 multiplexes the cell selection information and transmission data input from cell selector 115 and outputs the multiplexed data to error correction encoder 120. The multiplexing unit 119 multiplexes the SIR information and transmission data input from the SIR information generation unit 117 and multiplexes the SIR information and transmission data input from the SIR information generation unit 118 to the error correction coding unit 120. Output.

誤り訂正符号部120は、多重部119から入力した、セル選択情報が多重された送信データまたはSIR情報が多重された送信データを誤り訂正符号化してデータ変調部121へ出力する。   Error correction coding section 120 performs error correction coding on transmission data multiplexed with cell selection information or transmission data multiplexed with SIR information input from multiplexing section 119, and outputs the result to data modulation section 121.

データ変調部121は、誤り訂正符号部120から入力した、セル選択情報を多重した送信データまたはSIR情報を多重した送信データを変調して送信信号としてIFFT(Inverse Fast Fourier Transform)部122へ出力する。   The data modulation unit 121 modulates the transmission data multiplexed with cell selection information or the transmission data multiplexed with SIR information input from the error correction coding unit 120 and outputs the modulated data to a IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) unit 122 as a transmission signal. .

IFFT部122は、データ変調部121から入力した送信信号を、逆高速フーリエ変換して各サブキャリアに送信信号を割り当てる処理である周波数分割多重処理してRF送信部123へ出力する。   The IFFT unit 122 performs frequency division multiplexing, which is a process of assigning the transmission signal to each subcarrier by performing inverse fast Fourier transform on the transmission signal input from the data modulation unit 121, and outputs the result to the RF transmission unit 123.

RF送信部123は、IFFT部122から入力した送信信号をベースバンド周波数から無線周波数にアップコンバートしてアンテナ101へ出力する。   The RF transmission unit 123 up-converts the transmission signal input from the IFFT unit 122 from the baseband frequency to the radio frequency and outputs it to the antenna 101.

次に、基地局装置200の構成について、図2を用いて説明する。図2は、基地局装置200の構成を示すブロック図である。多重部210、誤り訂正符号部211及びデータ変調部212は、ユーザ信号処理部216−1〜216−3を構成する。   Next, the configuration of base station apparatus 200 will be described using FIG. FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of base station apparatus 200. The multiplexing unit 210, the error correction coding unit 211, and the data modulation unit 212 constitute user signal processing units 216-1 to 216-3.

アンテナ201は、受信した受信信号をRF受信部202へ出力するとともに、RF送信部215から入力した送信信号を送信する。   The antenna 201 outputs the received reception signal to the RF reception unit 202 and transmits the transmission signal input from the RF transmission unit 215.

RF受信部202は、アンテナ201から入力した受信信号を無線周波数からベースバンド周波数にダウンコンバートしてFFT部203へ出力する。   The RF reception unit 202 down-converts the reception signal input from the antenna 201 from the radio frequency to the baseband frequency and outputs the down-converted signal to the FFT unit 203.

FFT部203は、RF受信部202から入力した受信信号を高速フーリエ変換してデジタル復調部204へ出力する。   The FFT unit 203 performs fast Fourier transform on the reception signal input from the RF reception unit 202 and outputs the result to the digital demodulation unit 204.

デジタル復調部204は、FFT部203から入力した受信信号を復調して誤り訂正復号部205及びSIR情報検出部206へ出力する。   The digital demodulation unit 204 demodulates the reception signal input from the FFT unit 203 and outputs the demodulated signal to the error correction decoding unit 205 and the SIR information detection unit 206.

誤り訂正復号部205は、デジタル復調部204から入力した受信信号を誤り訂正復号して受信データとして出力する。   The error correction decoding unit 205 performs error correction decoding on the reception signal input from the digital demodulation unit 204 and outputs it as reception data.

SIR情報検出部206は、デジタル復調部204から入力した受信信号に自局が選択されたことを示すセル選択情報が含まれている場合には、デジタル復調部204から入力した受信信号に含まれているSIR情報(受信品質情報)を検出してスケジューリングテーブル作成部207及びチャネル割当部209へ出力する。   The SIR information detection unit 206 is included in the reception signal input from the digital demodulation unit 204 when cell selection information indicating that the own station has been selected is included in the reception signal input from the digital demodulation unit 204. SIR information (reception quality information) is detected and output to the scheduling table creation unit 207 and the channel allocation unit 209.

割当可能リソース算出手段であるスケジューリングテーブル作成部207は、SIR情報検出部206から入力したSIR情報より、スケジューリングテーブルを作成する。そして、スケジューリングテーブル作成部207は、作成したスケジューリングテーブルをスケジューリング情報作成部208及びチャネル割当部209へ出力する。なお、スケジューリングテーブルの作成方法については後述する。   A scheduling table creation unit 207, which is an allocatable resource calculation unit, creates a scheduling table from the SIR information input from the SIR information detection unit 206. Then, the scheduling table creation unit 207 outputs the created scheduling table to the scheduling information creation unit 208 and the channel allocation unit 209. The scheduling table creation method will be described later.

スケジューリング情報作成部208は、スケジューリングテーブル作成部207から入力したスケジューリングテーブルに基づいて、ハンドオーバ中の通信端末装置に送信するための、スケジューリング情報を作成する。そして、スケジューリング情報作成部208は、作成したスケジューリング情報を、各ユーザ信号処理部216−1〜216−3の多重部210へ出力する。   Scheduling information creation section 208 creates scheduling information to be transmitted to the communication terminal apparatus during handover based on the scheduling table input from scheduling table creation section 207. Then, scheduling information creation section 208 outputs the created scheduling information to multiplexing section 210 of each user signal processing section 216-1 to 216-3.

チャネル割当部209は、SIR情報検出部206から入力したSIR情報及びスケジューリングテーブル作成部207から入力したスケジューリングテーブルに基づいて、各ユーザに割り当てるサブキャリアブロックを決定する。そして、チャネル割当部209は、各サブキャリアブロックに割り当てたユーザの情報である割当情報を、各ユーザ信号処理部216−1〜216−3の多重部210へ出力する。   Channel allocation section 209 determines a subcarrier block to be allocated to each user based on the SIR information input from SIR information detection section 206 and the scheduling table input from scheduling table creation section 207. Channel assignment section 209 then outputs assignment information, which is information on users assigned to each subcarrier block, to multiplexing section 210 of each user signal processing section 216-1 to 216-3.

多重部210は、スケジューリング情報作成部208から入力したスケジューリング情報と、チャネル割当部209から入力した割当情報と、送信データとを多重して誤り訂正符号部211へ出力する。   Multiplexing section 210 multiplexes the scheduling information input from scheduling information creating section 208, the allocation information input from channel allocation section 209, and transmission data, and outputs the multiplexed data to error correction encoding section 211.

誤り訂正符号部211は、多重部210から入力したスケジューリング情報が多重された送信データを誤り訂正符号化してデータ変調部212へ出力する。   The error correction coding unit 211 performs error correction coding on the transmission data multiplexed with the scheduling information input from the multiplexing unit 210 and outputs the transmission data to the data modulation unit 212.

データ変調部212は、誤り訂正符号部211から入力した送信データを変調して送信信号としてユーザ多重部213へ出力する。   The data modulation unit 212 modulates the transmission data input from the error correction coding unit 211 and outputs it to the user multiplexing unit 213 as a transmission signal.

ユーザ多重部213は、各ユーザ信号処理部216−1〜216−3のデータ変調部212から入力した送信信号に対して、各ユーザ固有の拡散符号を用いてユーザ毎に拡散処理して多重するユーザ多重を実施してユーザ多重信号を生成する。そして、ユーザ多重部213は、生成したユーザ多重信号をIFFT部214へ出力する。   The user multiplexing unit 213 performs spreading processing for each user using a spreading code unique to each user and multiplexes the transmission signal input from the data modulation unit 212 of each user signal processing unit 216-1 to 216-3. User multiplexing is performed to generate a user multiplexed signal. Then, user multiplexing section 213 outputs the generated user multiplexed signal to IFFT section 214.

IFFT部214は、ユーザ多重部213から入力したユーザ多重信号を周波数分割多重処理してRF送信部215へ出力する。   IFFT section 214 performs frequency division multiplexing on the user multiplexed signal input from user multiplexing section 213 and outputs the result to RF transmitting section 215.

RF送信部215は、IFFT部214から入力した送信信号をベースバンド周波数から無線周波数にアップコンバートしてアンテナ201へ出力する。   The RF transmission unit 215 up-converts the transmission signal input from the IFFT unit 214 from the baseband frequency to the radio frequency and outputs it to the antenna 201.

次に、通信端末装置100及び基地局装置200の動作について、図3〜図5を用いて説明する。図3は、通信端末装置100及び基地局装置200−1、200−2の動作を示すシーケンス図である。また、図4は、通信端末装置100、基地局装置200−1及び基地局装置200−2から構成される通信システムを示す図である。また、図5は、通信システムを示す図である。通信端末装置100がセル#401の境界付近(ハンドオーバ領域)に位置し、ある時間において基地局装置200−1がカバーする領域であるセル#401に属する場合について説明する。また、図5に示すように、基地局装置200−1と基地局装置200−2の上位には基地局装置200−1及び基地局装置200−2を管理する制御局501があり、制御局501は通信ネットワーク502に接続されている。なお、図3〜図5において、通信端末装置100は図1と同一構成であり、基地局装置200−1及び基地局装置200−2は図2と同一構成である。   Next, operations of communication terminal apparatus 100 and base station apparatus 200 will be described with reference to FIGS. FIG. 3 is a sequence diagram showing operations of communication terminal apparatus 100 and base station apparatuses 200-1 and 200-2. Moreover, FIG. 4 is a figure which shows the communication system comprised from the communication terminal device 100, the base station apparatus 200-1, and the base station apparatus 200-2. FIG. 5 is a diagram showing a communication system. A case will be described in which communication terminal apparatus 100 is located near the boundary (handover area) of cell # 401 and belongs to cell # 401, which is an area covered by base station apparatus 200-1 at a certain time. Further, as shown in FIG. 5, the base station apparatus 200-1 and the base station apparatus 200-2 have a control station 501 that manages the base station apparatus 200-1 and the base station apparatus 200-2. Reference numeral 501 is connected to the communication network 502. 3 to 5, the communication terminal apparatus 100 has the same configuration as that in FIG. 1, and the base station apparatus 200-1 and the base station apparatus 200-2 have the same configuration as in FIG.

最初に、基地局装置200−1は、通信端末装置100に対して既知信号を送信し(ステップST301)、基地局装置200−2は、通信端末装置100に対して既知信号を送信する(ステップST302)。   First, base station apparatus 200-1 transmits a known signal to communication terminal apparatus 100 (step ST301), and base station apparatus 200-2 transmits a known signal to communication terminal apparatus 100 (step ST301). ST302).

次に、既知信号を受信した通信端末装置100は、受信SIR測定部109にて、基地局装置200−1から送信された既知信号を用いて受信SIRを測定し、受信SIR測定部112にて、基地局装置200−2から送信された既知信号を用いて受信SIRを測定する。   Next, communication terminal apparatus 100 that has received the known signal uses received SIR measurement section 109 to measure the received SIR using the known signal transmitted from base station apparatus 200-1, and received SIR measurement section 112. The received SIR is measured using the known signal transmitted from the base station apparatus 200-2.

次に、通信端末装置100は、SIR情報生成部117にて、測定した受信SIRとしきい値とをサブキャリアブロック毎に比較する。受信SIRとしきい値との比較は、(1)式を用いて行う。   Next, communication terminal apparatus 100 compares the measured received SIR and threshold value for each subcarrier block at SIR information generation section 117. Comparison between the received SIR and the threshold is performed using equation (1).

Figure 2006313981
Figure 2006313981

即ち、SIR情報生成部117は、測定した受信SIRがしきい値以上の場合には「1」と判定し、測定した受信SIRがしきい値未満の場合には「0」と判定する。そして、SIR情報生成部117は、(1)式を用いて判定した結果を、所定のフォーマットのSIR情報として生成する。図6は、SIR情報を示す図である。SIR情報生成部117は、所定の通信帯域に含まれる複数のサブキャリアブロックについて、サブキャリアブロック毎に「1」または「0」の判定結果を挿入する。例えば、図6の場合には、サブキャリアブロック1は「0」であり、サブキャリアブロック2は「1」であるというように設定する。各サブキャリアブロックの判定結果には各々1ビット使用するので、SIR情報のビット数は、基地局装置に受信SIRを報告するサブキャリアブロック数と同じになる。通信端末装置100は、基地局装置200−1と基地局装置200−2に対して、図6のようなSIR情報を各々生成する。   That is, the SIR information generation unit 117 determines “1” when the measured reception SIR is equal to or greater than the threshold, and determines “0” when the measured reception SIR is less than the threshold. Then, the SIR information generation unit 117 generates a result determined using the equation (1) as SIR information in a predetermined format. FIG. 6 is a diagram showing SIR information. The SIR information generation unit 117 inserts a determination result of “1” or “0” for each subcarrier block for a plurality of subcarrier blocks included in a predetermined communication band. For example, in the case of FIG. 6, the subcarrier block 1 is set to “0” and the subcarrier block 2 is set to “1”. Since 1 bit is used for each subcarrier block determination result, the number of bits of SIR information is the same as the number of subcarrier blocks reporting the received SIR to the base station apparatus. Communication terminal apparatus 100 generates SIR information as shown in FIG. 6 for base station apparatus 200-1 and base station apparatus 200-2, respectively.

次に、通信端末装置100は、SIR情報生成部117にて生成したSIR情報を基地局装置200−1へ送信し(ステップST303)、SIR情報生成部118にて生成したSIR情報を基地局装置200−2へ送信する(ステップST304)。   Next, communication terminal apparatus 100 transmits the SIR information generated by SIR information generation section 117 to base station apparatus 200-1 (step ST303), and the SIR information generated by SIR information generation section 118 is the base station apparatus. 200-2 (step ST304).

次に、SIR情報を受信した基地局装置200−1は、スケジューリングテーブル作成部207にて、スケジューリングテーブルを作成する。基地局装置200−1は、実際には、複数の通信端末装置から送信された受信SIRを受信するため、スケジューリングテーブル作成部207は、複数の通信端末装置毎及びサブキャリアブロック毎のSIR情報を用いてスケジューリングテーブルを作成する。なお、スケジューリングテーブルの作成方法及びスケジューリング情報の生成方法は、基地局装置200−1と基地局装置200−2とで同一であるので、以下の説明においては、基地局装置200−1の場合のみについて説明する。   Next, the base station apparatus 200-1 that has received the SIR information creates a scheduling table in the scheduling table creation unit 207. Since base station apparatus 200-1 actually receives reception SIRs transmitted from a plurality of communication terminal apparatuses, scheduling table creating section 207 obtains SIR information for each of the plurality of communication terminal apparatuses and for each subcarrier block. To create a scheduling table. Note that the scheduling table creation method and the scheduling information generation method are the same in the base station apparatus 200-1 and the base station apparatus 200-2. Therefore, in the following description, only the case of the base station apparatus 200-1 Will be described.

図7は、スケジューリングテーブルを示す図である。なお、図7において、サブキャリアブロックはSCBと記載する。例えば、サブキャリアブロック1において、通信端末装置100−2及び通信端末装置100−n等が基地局装置200−1を選択しており、基地局装置200−1を選択した通信端末装置の合計、即ち「1」の合計値は「3」になる。また、サブキャリアブロック2において、通信端末装置100−1、通信端末装置100−2及び通信端末装置100−n等が基地局装置200−1を選択しており、基地局装置200−1を選択した通信端末装置の合計、即ち「1」の合計値は「5」になる。このようにして、スケジューリングテーブル作成部207は、サブキャリアブロック毎に「1」の合計値を求める。MC−CDMマルチユーザシステムでは、ユーザ多重は拡散符号で行う。例えば、各サブキャリアブロックのサブキャリア数が16、及び拡散率SF=16である場合、各サブキャリアブロックは最大16ユーザまで通信チャネルを割当てることができる。また、各サブキャリアブロックにおける「1」の合計値は、トラヒック量の指標となる。サブキャリアブロック毎に拡散率の異なるシステムでは、「1」の合計値を拡散率で正規化すれば良い。   FIG. 7 is a diagram illustrating a scheduling table. In FIG. 7, the subcarrier block is described as SCB. For example, in the subcarrier block 1, the communication terminal apparatus 100-2, the communication terminal apparatus 100-n, and the like have selected the base station apparatus 200-1, and the total of the communication terminal apparatuses that have selected the base station apparatus 200-1, That is, the total value of “1” is “3”. Further, in subcarrier block 2, communication terminal apparatus 100-1, communication terminal apparatus 100-2, communication terminal apparatus 100-n, etc. have selected base station apparatus 200-1, and have selected base station apparatus 200-1. The total of the communication terminal devices, that is, the total value of “1” is “5”. In this way, the scheduling table creation unit 207 obtains a total value of “1” for each subcarrier block. In the MC-CDM multi-user system, user multiplexing is performed using spreading codes. For example, when the number of subcarriers in each subcarrier block is 16 and the spreading factor SF = 16, each subcarrier block can allocate a communication channel to a maximum of 16 users. Further, the total value of “1” in each subcarrier block is an indicator of the traffic volume. In a system having a different spreading factor for each subcarrier block, the total value of “1” may be normalized by the spreading factor.

次に、基地局装置200−1は、スケジューリング情報作成部208にて、スケジューリング情報を作成する。図8は、スケジューリング情報を示す図である。図7より、基地局装置200−1については、サブキャリアブロック1については「1」の合計値は「3」であり、サブキャリアブロック2については「1」の合計値は「5」であるというように、全てのサブキャリアブロックについての「1」の合計値をスケジューリング情報とする。このとき、「1」の合計値は瞬時値もしくは過去の一定時間(区間)における平均値を用いる。例えば、各サブキャリアブロックに対して最大16ユーザまで通信チャネルを割当てることができる場合には、サブキャリアブロック1については16から3を減算した結果である13ユーザに対して通信チャネルを割り当てることができ、サブキャリアブロック2については16から5を減算した結果である11ユーザに対して通信チャネルを割り当てることができる。したがって、サブキャリアブロック1の空きリソースは13であり、サブキャリアブロック2の空きリソースは11になる。   Next, base station apparatus 200-1 creates scheduling information at scheduling information creation section 208. FIG. 8 is a diagram showing scheduling information. From FIG. 7, regarding the base station apparatus 200-1, the total value of “1” for the subcarrier block 1 is “3”, and the total value of “1” for the subcarrier block 2 is “5”. Thus, the total value of “1” for all subcarrier blocks is used as scheduling information. At this time, the total value of “1” is an instantaneous value or an average value in a past fixed time (section). For example, when a communication channel can be assigned to a maximum of 16 users for each subcarrier block, a communication channel can be assigned to 13 users as a result of subtracting 3 from 16 for subcarrier block 1. For subcarrier block 2, a communication channel can be assigned to 11 users, which is the result of subtracting 5 from 16. Therefore, the free resource of subcarrier block 1 is 13, and the free resource of subcarrier block 2 is 11.

次に、基地局装置200−1は、図8の基地局装置200−1のスケジューリング情報を送信し(ステップST305)、基地局装置200−2は、図8の基地局装置200−2のスケジューリング情報を送信する(ステップST306)。   Next, base station apparatus 200-1 transmits the scheduling information of base station apparatus 200-1 of FIG. 8 (step ST305), and base station apparatus 200-2 performs scheduling of base station apparatus 200-2 of FIG. Information is transmitted (step ST306).

次に、スケジューリング情報を受信したハンドオーバ中の通信端末装置100は、受信SIR測定部109及び受信SIR測定部112にて、サブキャリアブロック毎に受信SIRを測定する。また、通信端末装置100は、通信チャネルに用いるサブキャリアブロックを決定するために、割当可能リソース数算出部111及び割当可能リソース数算出部114にて、受信SIRが既定しきい値γth2(第二しきい値)以上のサブキャリアブロックのみを対象とした割当可能リソース数を各セルに対して算出する。即ち、割当可能リソース数算出部111及び割当可能リソース数算出部114は、サブキャリアブロック毎の受信SIRが既定しきい値γth2以上のサブキャリアブロックの空きリソースの合計値を基地局装置毎に算出する。基地局装置mの割当可能リソース数の合計値N resourceは、(2)式に従って算出する。 Next, communication terminal apparatus 100 in handover that has received the scheduling information measures the received SIR for each subcarrier block at reception SIR measurement section 109 and reception SIR measurement section 112. In addition, in order to determine a subcarrier block to be used for a communication channel, communication terminal apparatus 100 has received SIR as a predetermined threshold value γ th2 (first threshold value) in allocatable resource number calculating section 111 and allocatable resource number calculating section 114. The number of allocatable resources for only subcarrier blocks equal to or greater than (two threshold values) is calculated for each cell. That is, the allocatable resource number calculating section 111 and the allocatable resource number calculating section 114 calculate the total value of the free resources of subcarrier blocks whose reception SIR for each subcarrier block is equal to or greater than the predetermined threshold γ th2 for each base station apparatus calculate. The total value N m resource of the allocatable resources of the base station apparatus m is calculated according to the equation (2).

Figure 2006313981
Figure 2006313981

次に、通信端末装置100は、セル選択部115にて、割当可能リソース数の合計値N resourceが最大となるセル、即ち基地局装置を選択する。このようにして選択された基地局装置、即ちセル(キャンプオンしたセル)は、割当てられる通信チャネルの受信SIRがすべて既定しきい値γth2となるため、ハンドオーバ後も高品質伝送を行うことができる。 Next, communication terminal apparatus 100 uses cell selection section 115 to select a cell that has the maximum total number N m resource of allocatable resources, that is, a base station apparatus. The base station apparatus selected in this way, that is, a cell (camp-on cell), can perform high-quality transmission even after handover because all received SIRs of the assigned communication channel are the predetermined threshold value γ th2. it can.

次に、通信端末装置100は、基地局装置200−1のセル選択情報を基地局装置200−1へ送信し(ステップST307)、基地局装置200−2のセル選択情報を基地局装置200−2へ送信する(ステップST308)。   Next, communication terminal apparatus 100 transmits cell selection information of base station apparatus 200-1 to base station apparatus 200-1 (step ST307), and cell selection information of base station apparatus 200-2 is transmitted to base station apparatus 200-. 2 (step ST308).

次に、セル選択情報を受信した基地局装置200−1及び基地局装置200−2は、チャネル割当部209にて、セル選択情報を参照して自局が選択されている場合には送信ON/OFFをサブキャリアブロック毎に判定する。なお、セル選択情報を受信した基地局装置200−1及び基地局装置200−2は、セル選択情報を参照して自局が選択されていない場合には送信ON/OFFの判定は行わない。   Next, the base station apparatus 200-1 and the base station apparatus 200-2 that have received the cell selection information transmit ON when the channel allocation unit 209 refers to the cell selection information and the own station is selected. / OFF is determined for each subcarrier block. In addition, the base station apparatus 200-1 and the base station apparatus 200-2 that have received the cell selection information do not perform transmission ON / OFF determination when the own station is not selected with reference to the cell selection information.

そして、基地局装置200−1は、自局を選択した通信端末装置に対して、所定の品質を満たすサブキャリアブロックを用いて送信信号を送信し(ステップST309)、基地局装置200−2は、自局を選択した通信端末装置に対して、所定の品質を満たすサブキャリアブロックを用いて送信信号を送信する(ステップST310)。   And base station apparatus 200-1 transmits a transmission signal using the subcarrier block which satisfy | fills predetermined quality with respect to the communication terminal device which selected the self-station (step ST309), and base station apparatus 200-2 Then, a transmission signal is transmitted using a subcarrier block that satisfies a predetermined quality to the communication terminal apparatus that has selected the local station (step ST310).

このように、本実施の形態1によれば、各通信端末装置は、サブキャリアブロック毎の受信SIR及びリソース情報に基づいて基地局装置を選択することにより、受信SIRがしきい値以上のサブキャリアブロックの中で空きリソースが多い基地局装置を選択することができるので、各通信端末装置に対して通信チャネルが割り当てられる機会を増加させることができるとともに、システム全体のスループットを向上させることができる。また、本実施の形態1によれば、受信SIRが既定しきい値γth2以上のサブキャリアブロックのみを対象とした割当可能リソース数を各セルに対して算出するので、処理に要する時間を短縮することができるとともに通信端末装置を割り当てる処理を軽減することができる。 Thus, according to Embodiment 1, each communication terminal apparatus selects a base station apparatus based on the reception SIR and resource information for each subcarrier block, so that the reception SIR is equal to or higher than the threshold value. Since it is possible to select a base station apparatus with many free resources in the carrier block, it is possible to increase the chances that a communication channel is assigned to each communication terminal apparatus and to improve the throughput of the entire system. it can. Further, according to the first embodiment, the number of allocatable resources for only the subcarrier block whose reception SIR is equal to or greater than the predetermined threshold γ th2 is calculated for each cell, so that the time required for processing is reduced. In addition, it is possible to reduce the process of assigning communication terminal devices.

(実施の形態2)
図9は、本発明の実施の形態2に係る通信端末装置900の構成を示すブロック図である。
(Embodiment 2)
FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of communication terminal apparatus 900 according to Embodiment 2 of the present invention.

本実施の形態2に係る通信端末装置900は、図1に示す実施の形態1に係る通信端末装置100において、図9に示すように、割当可能リソース数算出部111及び割当可能リソース数算出部114を除き、リソース保証算出部901及びリソース保証算出部902を有する。なお、図9においては、図1と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。また、基地局装置の構成は図2と同一構成であるので、その説明は省略する。   As shown in FIG. 9, communication terminal apparatus 900 according to Embodiment 2 is assignable resource number calculating section 111 and assignable resource number calculating section in communication terminal apparatus 100 according to Embodiment 1 shown in FIG. 1. A resource guarantee calculation unit 901 and a resource guarantee calculation unit 902 are provided except for 114. 9, parts having the same configuration as in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. Further, the configuration of the base station apparatus is the same as that shown in FIG.

受信SIR測定部109は、復調部104から入力した受信信号より受信SIRをサブキャリアブロック毎に測定し、測定したサブキャリアブロック毎の受信SIRの測定値をリソース保証算出部901及びSIR情報生成部117へ出力する。また、受信SIR測定部109は、受信SIRを測定した後の受信信号をスケジューリング情報検出部110へ出力する。   Reception SIR measurement section 109 measures the reception SIR from the reception signal input from demodulation section 104 for each subcarrier block, and measures the measured reception SIR value for each subcarrier block for resource guarantee calculation section 901 and SIR information generation section. It outputs to 117. Reception SIR measurement section 109 outputs the received signal after measuring the reception SIR to scheduling information detection section 110.

スケジューリング情報検出部110は、受信SIR測定部109から入力した受信信号に含まれている、サブキャリアブロック毎のリソース使用率の情報であるスケジューリング情報を検出して、検出したスケジューリング情報をリソース保証算出部901へ出力する。   Scheduling information detection section 110 detects scheduling information, which is information on the resource usage rate for each subcarrier block, included in the received signal input from reception SIR measurement section 109, and calculates resource guarantee for the detected scheduling information. Output to the unit 901.

リソース保証算出部901は、受信SIR測定部109から入力した受信SIRの測定値とスケジューリング情報検出部110から入力したスケジューリング情報に基づいて、各基地局装置のリソース保証を算出する。そして、リソース保証算出部901は、算出結果をセル選択部115へ出力する。   The resource guarantee calculation unit 901 calculates the resource guarantee of each base station apparatus based on the received SIR measurement value input from the reception SIR measurement unit 109 and the scheduling information input from the scheduling information detection unit 110. Then, the resource guarantee calculation unit 901 outputs the calculation result to the cell selection unit 115.

受信SIR測定部112は、復調部105から入力した受信信号より受信SIRをサブキャリアブロック毎に測定し、測定したサブキャリアブロック毎の受信SIRの測定値をリソース保証算出部902及びSIR情報生成部118へ出力する。また、受信SIR測定部112は、受信SIRを測定した後の受信信号をスケジューリング情報検出部113へ出力する。   The reception SIR measurement unit 112 measures the reception SIR for each subcarrier block from the reception signal input from the demodulation unit 105, and measures the measured reception SIR value for each subcarrier block for the resource guarantee calculation unit 902 and the SIR information generation unit. To 118. In addition, reception SIR measurement section 112 outputs a reception signal after measuring reception SIR to scheduling information detection section 113.

スケジューリング情報検出部113は、受信SIR測定部112から入力した受信信号に含まれているスケジューリング情報を検出して、検出したスケジューリング情報をリソース保証算出部902へ出力する。   Scheduling information detection section 113 detects scheduling information included in the received signal input from reception SIR measurement section 112, and outputs the detected scheduling information to resource guarantee calculation section 902.

リソース保証算出部902は、受信SIR測定部112から入力した受信SIRの測定値とスケジューリング情報検出部113から入力したスケジューリング情報に基づいて、各基地局装置のリソース保証を算出する。そして、リソース保証算出部902は、算出結果をセル選択部115へ出力する。   The resource guarantee calculation unit 902 calculates the resource guarantee of each base station apparatus based on the received SIR measurement value input from the reception SIR measurement unit 112 and the scheduling information input from the scheduling information detection unit 113. Then, the resource guarantee calculation unit 902 outputs the calculation result to the cell selection unit 115.

セル選択部115は、リソース保証算出部901から入力した算出結果とリソース保証算出部902から入力した算出結果に基づいて、基地局装置を選択する。そして、セル選択部115は、選択した基地局装置の情報であるセル選択情報を、セル選択情報記憶部116へ出力するとともに、選択した基地局装置へ通知するために多重部119へ出力する。   The cell selection unit 115 selects a base station apparatus based on the calculation result input from the resource guarantee calculation unit 901 and the calculation result input from the resource guarantee calculation unit 902. Then, cell selection section 115 outputs cell selection information, which is information on the selected base station apparatus, to cell selection information storage section 116 and also outputs it to multiplexing section 119 to notify the selected base station apparatus.

次に、リソース保証の算出方法について説明する。リソース保証算出部901及びリソース保証算出部902は、空きリソースが既定しきい値γth3(第三しきい値)以上の基地局装置の中から、平均受信SIRを算出する。各基地局装置におけるリソース保証SIRλ SNRは(3)式を用いて算出する。 Next, a resource guarantee calculation method will be described. The resource guarantee calculation unit 901 and the resource guarantee calculation unit 902 calculate an average reception SIR from among base station apparatuses whose free resources are equal to or greater than a predetermined threshold value γ th3 (third threshold value). The resource guarantee SIRλ m SNR in each base station apparatus is calculated using equation (3).

Figure 2006313981
Figure 2006313981

そして、セル選択部115は、(3)式により求めた平均受信SIRが最大の基地局装置を選択する。以上により、選択された基地局装置(キャンプオンしたセル)は、割当てられる通信チャネルの空きリソースがすべて既定閾値γth3となるため、ハンドオーバ後に通信チャネルが割当てられる確率が高くなり、且つ、高品質伝送を実現することができる。なお、通信端末装置900及び基地局装置の動作については、リソース保証を求める以外は上記実施の形態1の同一であるので、その説明は省略する。 Then, the cell selection unit 115 selects the base station apparatus having the maximum average reception SIR obtained by the equation (3). As described above, since the selected base station device (camped-on cell) has all the free resources of the assigned communication channel set to the predetermined threshold value γ th3 , the probability that the communication channel is assigned after the handover increases, and the high quality Transmission can be realized. The operations of communication terminal apparatus 900 and base station apparatus are the same as those in the first embodiment except for requesting resource guarantee, and thus the description thereof is omitted.

このように、本実施の形態2によれば、受信SIR及びスケジューリング情報に基づいて基地局装置を選択するので、サブキャリアブロック毎にユーザ割当を実施するシステムにおいても、通信チャネルが割り当てられる機会を増加させることができるとともに、システム全体のスループットを向上させることができる。また、本実施の形態2によれば、リソースが既定しきい値γth3以上のサブキャリアブロックのみを対象としたリソース保証を各セルに対して算出するので、処理に要する時間を短縮することができるとともにサブキャリアブロックを割り当てる処理を軽減することができる。 As described above, according to the second embodiment, the base station apparatus is selected based on the received SIR and scheduling information. Therefore, even in a system that performs user allocation for each subcarrier block, an opportunity to allocate a communication channel is provided. It is possible to increase the throughput and improve the throughput of the entire system. Also, according to the second embodiment, resource guarantees for only subcarrier blocks whose resources are equal to or greater than the predetermined threshold γ th3 are calculated for each cell, so that the time required for processing can be reduced. In addition, it is possible to reduce the process of assigning subcarrier blocks.

(実施の形態3)
図10は、本発明の実施の形態3に係る通信端末装置1000の構成を示すブロック図である。
(Embodiment 3)
FIG. 10 is a block diagram showing a configuration of communication terminal apparatus 1000 according to Embodiment 3 of the present invention.

本実施の形態3に係る通信端末装置1000は、図1に示す実施の形態1に係る通信端末装置100において、図10に示すように、全無線帯域受信SIR計算部1001及び全無線帯域受信SIR計算部1002を追加する。なお、図10においては、図1と同一構成である部分には同一の符号を付してその説明は省略する。また、基地局装置の構成は図2と同一構成であるので、その説明は省略する。   As shown in FIG. 10, communication terminal apparatus 1000 according to Embodiment 3 is the same as communication terminal apparatus 100 according to Embodiment 1 shown in FIG. A calculation unit 1002 is added. 10, parts having the same configuration as in FIG. 1 are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted. Further, the configuration of the base station apparatus is the same as that shown in FIG.

受信SIR測定部109は、復調部104から入力した受信信号より受信SIRをサブキャリアブロック毎に測定し、測定したサブキャリアブロック毎の受信SIRの測定値を割当可能リソース数算出部111、SIR情報生成部117及び全無線帯域受信SIR計算部1001へ出力する。また、受信SIR測定部109は、受信SIRを測定した後の受信信号をスケジューリング情報検出部110へ出力する。   The reception SIR measurement unit 109 measures the reception SIR for each subcarrier block from the reception signal input from the demodulation unit 104, and assigns a measured value of the received SIR for each subcarrier block to the assignable resource number calculation unit 111, SIR information. The data is output to the generation unit 117 and the entire radio band reception SIR calculation unit 1001. Reception SIR measurement section 109 outputs the received signal after measuring the reception SIR to scheduling information detection section 110.

全無線帯域受信SIR計算部1001は、受信SIR測定部109から入力した各サブキャリアブロックの受信SIRを用いて、各サブキャリアブロックを含む無線帯域全体の受信SIRを計算する。例えば、全無線帯域受信SIR計算部1001は、受信SIR測定部109から入力した各サブキャリアブロックの受信SIRを平均することにより全無線帯域の受信SIRを求める。そして、全無線帯域受信SIR計算部1001は、計算した全無線帯域の受信SIRの計算結果を割当可能リソース数算出部111へ出力する。   Total radio band reception SIR calculation section 1001 calculates the reception SIR of the entire radio band including each subcarrier block, using the reception SIR of each subcarrier block input from reception SIR measurement section 109. For example, the total radio band reception SIR calculation unit 1001 obtains the reception SIR of the entire radio band by averaging the reception SIR of each subcarrier block input from the reception SIR measurement unit 109. Then, the total radio band reception SIR calculation unit 1001 outputs the calculated calculation result of the reception SIR of all radio bands to the allocatable resource number calculation unit 111.

割当可能リソース数算出部111は、受信SIR測定部109から入力した受信SIRの測定値、スケジューリング情報検出部110から入力したリソース情報及び全無線帯域受信SIR計算部1001から入力した全無線帯域の受信SIRの計算結果に基づいて、各基地局装置の割当可能なリソース数を算出する。具体的には、割当可能リソース数算出部111は、全無線帯域受信SIR計算部1001から入力した全無線帯域の受信SIRの計算結果としきい値(第一しきい値)とを比較して、全無線帯域の受信SIRの計算結果がしきい値以上であれば基地局装置の割当可能なリソース数を算出し、全無線帯域の受信SIRの計算結果がしきい値未満であれば基地局装置の割当可能なリソース数を算出しない。そして、割当可能リソース数算出部111は、割当可能なリソース数を算出した場合には、算出結果をセル選択部115へ出力する。   The allocatable resource number calculation unit 111 receives the reception SIR measurement value input from the reception SIR measurement unit 109, the resource information input from the scheduling information detection unit 110, and the entire radio band input from the all radio band reception SIR calculation unit 1001. Based on the SIR calculation result, the number of resources that can be allocated to each base station apparatus is calculated. Specifically, the allocatable resource number calculation unit 111 compares the calculation result of the reception SIR of all radio bands input from the all radio band reception SIR calculation unit 1001 with a threshold value (first threshold), If the calculation result of the reception SIR for all radio bands is equal to or greater than the threshold, the number of resources that can be allocated by the base station apparatus is calculated. If the calculation result of the reception SIR for all radio bands is less than the threshold, the base station apparatus The number of resources that can be allocated is not calculated. Then, the allocatable resource number calculation unit 111 outputs the calculation result to the cell selection unit 115 when the allocatable resource number is calculated.

受信SIR測定部112は、復調部105から入力した受信信号より受信SIRをサブキャリアブロック毎に測定し、測定したサブキャリアブロック毎の受信SIRの測定値を割当可能リソース数算出部114、SIR情報生成部118及び全無線帯域受信SIR計算部1002へ出力する。また、受信SIR測定部112は、受信SIRを測定した後の受信信号をスケジューリング情報検出部113へ出力する。   The reception SIR measurement unit 112 measures the reception SIR from the reception signal input from the demodulation unit 105 for each subcarrier block, and assigns the measured value of the reception SIR for each subcarrier block to the assignable resource number calculation unit 114, SIR information. The data is output to generation section 118 and all radio band reception SIR calculation section 1002. In addition, reception SIR measurement section 112 outputs a reception signal after measuring reception SIR to scheduling information detection section 113.

全無線帯域受信SIR計算部1002は、受信SIR測定部112から入力した各サブキャリアブロックの受信SIRを用いて、各サブキャリアブロックを含む全無線帯域の受信SIRを計算する。例えば、全無線帯域受信SIR計算部1002は、受信SIR測定部112から入力した各サブキャリアブロックの受信SIRを平均することにより全無線帯域の受信SIRを求める。そして、全無線帯域受信SIR計算部1002は、計算した全無線帯域の受信SIRの計算結果を割当可能リソース数算出部114へ出力する。   All radio band reception SIR calculation section 1002 calculates reception SIR of all radio bands including each subcarrier block, using reception SIR of each subcarrier block input from reception SIR measurement section 112. For example, the total radio band reception SIR calculation unit 1002 obtains the reception SIR of the entire radio band by averaging the reception SIRs of the subcarrier blocks input from the reception SIR measurement unit 112. Then, all radio band reception SIR calculation section 1002 outputs the calculated calculation result of reception SIR for all radio bands to allocatable resource number calculation section 114.

割当可能リソース数算出部114は、受信SIR測定部112から入力した受信SIRの測定値、スケジューリング情報検出部113から入力したリソース情報及び全無線帯域受信SIR計算部1002から入力した全無線帯域の受信SIRの計算結果に基づいて、各基地局装置の割当可能なリソース数を算出する。具体的には、割当可能リソース数算出部114は、全無線帯域受信SIR計算部1002から入力した全無線帯域の受信SIRの計算結果としきい値(第一しきい値)とを比較して、全無線帯域の受信SIRの計算結果がしきい値以上であれば基地局装置の割当可能なリソース数を算出し、全無線帯域の受信SIRの計算結果がしきい値未満であれば基地局装置の割当可能なリソース数を算出しない。そして、割当可能リソース数算出部114は、割当可能なリソース数を算出した場合には、算出結果をセル選択部115へ出力する。   The allocatable resource number calculation unit 114 receives the measurement value of the reception SIR input from the reception SIR measurement unit 112, the resource information input from the scheduling information detection unit 113, and the entire radio band input from the all radio band reception SIR calculation unit 1002. Based on the SIR calculation result, the number of resources that can be allocated to each base station apparatus is calculated. Specifically, the allocatable resource number calculation unit 114 compares the calculation result of the reception SIR of all radio bands input from the all radio band reception SIR calculation unit 1002 with a threshold value (first threshold value), and If the calculation result of the reception SIR of the entire radio band is equal to or greater than the threshold, the number of resources that can be allocated by the base station apparatus is calculated. If the calculation result of the reception SIR of the entire radio band is less than the threshold, the base station apparatus The number of resources that can be allocated is not calculated. When the allocatable resource number calculation unit 114 calculates the allocatable resource number, the calculation unit 114 outputs the calculation result to the cell selection unit 115.

セル選択部115は、割当可能リソース数算出部111から入力した算出結果と割当可能リソース数算出部114から入力した算出結果に基づいて、基地局装置を選択する。この際、セル選択部115は、割当可能リソース数算出部111及び割当可能リソース数算出部114の何れか一方または両方から算出結果が入力しない場合には、算出結果が入力しない基地局装置を選択対象から除外する。そして、セル選択部115は、選択した基地局装置の情報であるセル選択情報を、セル選択情報記憶部116へ出力するとともに、選択した基地局装置へ通知するために多重部119へ出力する。なお、通信端末装置1000及び基地局装置の動作は、全無線帯域の受信SIRがしきい値以上である基地局装置を選択対象にする以外は上記実施の形態1と同一であるので、その説明は省略する。   The cell selection unit 115 selects a base station apparatus based on the calculation result input from the allocatable resource number calculation unit 111 and the calculation result input from the allocatable resource number calculation unit 114. At this time, the cell selection unit 115 selects a base station apparatus to which the calculation result is not input when the calculation result is not input from one or both of the allocatable resource number calculation unit 111 and the allocatable resource number calculation unit 114. Exclude from the target. Then, cell selection section 115 outputs cell selection information, which is information on the selected base station apparatus, to cell selection information storage section 116 and also outputs it to multiplexing section 119 to notify the selected base station apparatus. The operations of communication terminal apparatus 1000 and the base station apparatus are the same as in the first embodiment except that the base station apparatus whose reception SIR of all radio bands is equal to or greater than the threshold value is selected, and the description thereof will be given. Is omitted.

このように、本実施の形態3によれば、上記実施の形態1の効果に加えて、全無線帯域の受信SIRが低い、即ち通信端末装置から遠い基地局装置が選択対象のアクティブセットの基地局装置に加わる確率を低減することができ、結果として、上りリンクの所要電力を低減することができる。   As described above, according to the third embodiment, in addition to the effects of the first embodiment, the base station apparatus in which the reception SIR of the entire radio band is low, that is, the base station apparatus far from the communication terminal apparatus is the target of selection. The probability of adding to the station apparatus can be reduced, and as a result, the required power of the uplink can be reduced.

なお、本実施の形態3は実施の形態2に適用することが可能である。即ち、全無線帯域受信SIR計算部1001及び全無線帯域受信SIR計算部1002を図9に設けることができる。これにより、全無線帯域の受信SIRがしきい値未満の基地局装置のリソース保証を、リソース保証算出部901及びリソース保証算出902から出力しないようにすることができる。   The third embodiment can be applied to the second embodiment. That is, the full radio band reception SIR calculation unit 1001 and the full radio band reception SIR calculation unit 1002 can be provided in FIG. As a result, it is possible to prevent the resource guarantee calculation unit 901 and the resource guarantee calculation 902 from outputting the resource guarantee of the base station apparatus whose received SIR of all radio bands is less than the threshold value.

上記実施の形態1〜実施の形態3において、受信SIRを用いて基地局装置を選択するとともに受信SIR情報を用いてスケジューリング情報を生成することにしたが、これに限らず、RSSI等の任意の受信品質を示す測定値を用いて基地局装置の選択及びスケジューリング情報の生成を行うことができる。また、上記実施の形態1〜実施の形態3において、受信SIR及びリソースの余裕度の何れか一方を用いて選択対象の基地局装置を絞り込んだ後に受信SIR及びリソース余裕度の何れか他方を用いて基地局装置を選択することにしたが、これに限らず、選択対象の基地局装置を絞り込まずに、全てのサブキャリアブロックについてサブキャリアブロック毎に受信SIRとリソースの余裕度との両方を用いて基地局装置を順次選択するようにしても良い。   In the first to third embodiments, the base station apparatus is selected using the received SIR and the scheduling information is generated using the received SIR information. Selection of a base station apparatus and generation of scheduling information can be performed using a measurement value indicating reception quality. Further, in the first to third embodiments, after the selection target base station apparatus is narrowed down using either the reception SIR or the resource margin, the other one of the reception SIR and the resource margin is used. However, the present invention is not limited to this, and without limiting the base station devices to be selected, both the reception SIR and the resource margin for each subcarrier block can be obtained for all subcarrier blocks. You may make it select a base station apparatus sequentially.

本発明にかかる通信端末装置、基地局装置及び基地局装置選択方法は、例えばMC−CDMマルチユーザ通信システムに用いるのに好適である。   The communication terminal apparatus, base station apparatus, and base station apparatus selection method according to the present invention are suitable for use in, for example, an MC-CDM multiuser communication system.

本発明の実施の形態1に係る通信端末装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the communication terminal device which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係る基地局装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the base station apparatus which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係る通信端末装置及び基地局装置の動作を示すシーケンス図The sequence diagram which shows operation | movement of the communication terminal device and base station apparatus which concern on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係る通信システムを示す図The figure which shows the communication system which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係る通信システムを示す図The figure which shows the communication system which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係るSIR情報を示す図The figure which shows the SIR information which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係るスケジューリングテーブルを示す図The figure which shows the scheduling table which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係るスケジューリング情報を示す図The figure which shows the scheduling information which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態2に係る通信端末装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the communication terminal device which concerns on Embodiment 2 of this invention. 本発明の実施の形態3に係る通信端末装置の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the communication terminal device which concerns on Embodiment 3 of this invention. FCSの動作原理を示す図Diagram showing the operating principle of FCS 各サブキャリアブロックの受信SIRを示す図The figure which shows reception SIR of each subcarrier block 各サブキャリアブロックの使用リソース数を示す図The figure which shows the number of used resources of each subcarrier block

符号の説明Explanation of symbols

100 通信端末装置
102 RF受信部
103 FFT部
104、105 復調部
106 復調データ選択部
107 デジタル復調部
108 誤り訂正復号部
109、112 受信SIR測定部
110、113 スケジューリング情報検出部
111、114 割当可能リソース数算出部
115 セル選択部
116 セル選択情報記憶部
117、118 SIR情報生成部
119 多重部
120 誤り訂正符号部
121 データ変調部
122 IFFT部
123 RF送信部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Communication terminal device 102 RF receiving part 103 FFT part 104,105 Demodulation part 106 Demodulated data selection part 107 Digital demodulation part 108 Error correction decoding part 109,112 Reception SIR measurement part 110,113 Scheduling information detection part 111,114 Assignable resource Number calculation unit 115 Cell selection unit 116 Cell selection information storage unit 117, 118 SIR information generation unit 119 Multiplexing unit 120 Error correction coding unit 121 Data modulation unit 122 IFFT unit 123 RF transmission unit

Claims (6)

各基地局装置のサブキャリアブロック毎の割当可能なリソースの情報であるリソース情報を受信する受信手段と、
受信信号より各基地局装置の前記サブキャリアブロック毎の受信品質を測定する受信品質測定手段と、
前記受信手段にて受信した前記サブキャリアブロック毎の前記リソース情報及び前記受信品質測定手段にて測定された前記サブキャリアブロック毎の前記受信品質に基づいて基地局装置を選択する選択手段と、
前記選択手段にて選択された基地局装置に対して通信チャネルを割り当てたことを通知する通知手段と、
を具備することを特徴とする通信端末装置。
Receiving means for receiving resource information, which is information of resources that can be allocated for each subcarrier block of each base station device;
Reception quality measuring means for measuring the reception quality of each subcarrier block of each base station device from the received signal;
Selection means for selecting a base station apparatus based on the resource information for each subcarrier block received by the reception means and the reception quality for each subcarrier block measured by the reception quality measurement means;
Notification means for notifying that a communication channel has been assigned to the base station apparatus selected by the selection means;
A communication terminal apparatus comprising:
前記受信品質測定手段は、前記サブキャリアブロック毎の前記受信品質の他に前記サブキャリアブロックを含む無線帯域全体の受信品質を測定し、
前記選択手段は、前記受信品質測定手段にて測定された前記無線帯域全体の前記受信品質が第一しきい値以上の基地局装置であるアクティブセット基地局装置を選択するとともに、選択した前記アクティブセット基地局装置の中から前記リソース情報及び前記サブキャリアブロック毎の前記受信品質に基づいて基地局装置を選択することを特徴とする請求項1記載の通信端末装置。
The reception quality measuring means measures the reception quality of the entire radio band including the subcarrier block in addition to the reception quality for each subcarrier block,
The selection means selects an active set base station apparatus that is a base station apparatus whose reception quality of the entire radio band measured by the reception quality measurement means is a first threshold value or more, and the selected active The communication terminal apparatus according to claim 1, wherein a base station apparatus is selected from the set base station apparatus based on the resource information and the reception quality for each subcarrier block.
前記選択手段は、前記受信品質が第二しきい値以上の前記サブキャリアブロックにおける前記リソース情報の空きリソースの合計値が最大の基地局装置を選択することを特徴とする請求項1または請求項2記載の通信端末装置。   The said selection means selects the base station apparatus with which the total value of the vacant resources of the said resource information in the said subcarrier block whose said reception quality is more than a 2nd threshold value is the largest. 2. The communication terminal device according to 2. 前記選択手段は、前記リソース情報の空きリソースが第三しきい値以上の前記サブキャリアブロックにおける前記受信品質の平均値が最大の基地局装置を選択することを特徴とする請求項1から請求項3のいずれかに記載の通信端末装置。   The said selection means selects the base station apparatus with the largest average value of the said reception quality in the said subcarrier block whose vacant resource of the said resource information is more than a 3rd threshold value, The Claim 1 characterized by the above-mentioned. 4. The communication terminal device according to any one of 3. 各通信端末装置におけるサブキャリアブロック毎の受信品質の情報である受信品質情報を受信する受信手段と、
前記受信手段にて受信した前記受信品質情報より前記サブキャリアブロック毎に割当可能なリソースを求める割当可能リソース算出手段と、
前記割当可能リソース算出手段にて求められた前記サブキャリアブロック毎の前記割当可能なリソースの情報であるリソース情報を前記通信端末装置へ送信する送信手段と、
を具備することを特徴とする基地局装置。
Receiving means for receiving reception quality information, which is information of reception quality for each subcarrier block in each communication terminal device;
Assignable resource calculating means for obtaining resources assignable for each subcarrier block from the reception quality information received by the receiving means;
Transmitting means for transmitting resource information, which is information of the assignable resource for each subcarrier block obtained by the assignable resource calculating means, to the communication terminal device;
A base station apparatus comprising:
各通信端末装置におけるサブキャリアブロック毎の受信品質の情報である受信品質情報を基地局装置が受信するステップと、
受信した前記受信品質情報より前記サブキャリアブロック毎に割当可能なリソースを求めるステップと、
求められた前記サブキャリアブロック毎の前記割当可能なリソースの情報であるリソース情報を前記通信端末装置へ送信するステップと、
前記通信端末装置が前記リソース情報を受信するステップと、
前記通信端末装置が受信信号より各基地局装置の前記サブキャリアブロック毎の受信品質を測定するステップと、
受信した前記サブキャリアブロック毎の前記リソース情報及び測定された前記サブキャリアブロック毎の前記受信品質に基づいて前記通信端末装置が基地局装置を選択するステップと、
を具備することを特徴とする基地局装置選択方法。
The base station device receiving reception quality information that is information of reception quality for each subcarrier block in each communication terminal device;
Obtaining resources that can be allocated for each subcarrier block from the received reception quality information;
Transmitting resource information, which is information of the allocatable resource for each subcarrier block obtained, to the communication terminal device;
The communication terminal device receiving the resource information;
The communication terminal device measuring reception quality for each subcarrier block of each base station device from a received signal;
The communication terminal apparatus selecting a base station apparatus based on the received resource information for each subcarrier block and the measured reception quality for each subcarrier block;
A base station apparatus selection method comprising:
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