JP4434717B2 - Mobile communication system, base station and mobile station of the system - Google Patents

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本発明は、データの伝送に利用される無線リソースが複数の移動局で共有される移動通信システムに関し、特にハンドオーバ制御を行う移動通信システム、同システムの基地局及び移動局に関する。   The present invention relates to a mobile communication system in which radio resources used for data transmission are shared by a plurality of mobile stations, and more particularly to a mobile communication system that performs handover control, a base station of the system, and a mobile station.

基地局がマルチ移動局にデータ送信を行うセルラ通信システムにあって、移動局が基地局を選択するセル選択手法がある(例えば、特許文献1参照。)。この特許文献1には、以下の開示がある。   In a cellular communication system in which a base station transmits data to multiple mobile stations, there is a cell selection method in which the mobile station selects a base station (see, for example, Patent Document 1). This Patent Document 1 has the following disclosure.

基地局がマルチ移動局にデータ送信を行うセルラ通信システムにあっては、基地局のセルにおける負荷は、移動局数及び各移動局のデータレートに依存する。このセルラ通信システムにおいて、移動局装置が、負荷が重いセルを選択した場合には、移動局装置がそのセルと通信を開始すると、望まれない大きな干渉増加が生じ得る。これは、干渉がセルの負荷に非線形に増加することに起因する。更に、すでに負荷が重いセルに更に移動局装置を追加することによって、セルがその負荷閾値(loading threshold )に到達してしまう虞がある。これは例えば、接続が欠落し、セルから移動局が除外され、一部の移動局のデータレートが減少し、又はパケット・バッファ処理に起因してシステム遅延が増加する。上記問題を克服するために、セルラ通信システムの基地局は、基地局のセル内の混雑度を測定し、混雑度の測定値を移動局装置へ送信する。移動局装置は、受信したこの混雑度の測定値に基づいて、データ送信用のセルを選択する。これにより、移動局装置は、混雑度が低い基地局を選択することができる。
特開2003−134550号公報(第9−11頁、図3−図4)
In a cellular communication system in which a base station transmits data to multiple mobile stations, the load on the cell of the base station depends on the number of mobile stations and the data rate of each mobile station. In this cellular communication system, when the mobile station apparatus selects a cell with a heavy load, when the mobile station apparatus starts communication with the cell, an undesirably large increase in interference may occur. This is due to the fact that interference increases nonlinearly with the cell load. Furthermore, adding a mobile station device to a cell that is already heavily loaded may cause the cell to reach its loading threshold. This can result, for example, in a loss of connectivity, removing mobile stations from the cell, reducing the data rate of some mobile stations, or increasing system delay due to packet buffering. In order to overcome the above problem, the base station of the cellular communication system measures the degree of congestion in the cell of the base station, and transmits the measurement value of the degree of congestion to the mobile station apparatus. The mobile station apparatus selects a cell for data transmission based on the received measurement value of the degree of congestion. Thereby, the mobile station apparatus can select a base station with a low congestion degree.
JP 2003-134550 A (page 9-11, FIG. 3 to FIG. 4)

ところで、上述した特許文献1に記載される従来技術のシステムにおいては、単に基地局の混雑度に基づいて、移動局が基地局を選択している。ところが、基地局が有する無線リソースを、基地局がどのように移動局に割り当てているかを考慮しているわけではない。例えば、基地局は、混雑度にとどまらず、移動局の要求内容や優先度等を独自に判断して、無線リソースを移動局に割り当てることがある。   By the way, in the prior art system described in Patent Document 1 described above, a mobile station selects a base station simply based on the congestion degree of the base station. However, it does not consider how the base station allocates the radio resources of the base station to the mobile station. For example, the base station may allocate radio resources to the mobile station by independently determining the request content, priority, etc. of the mobile station as well as the congestion level.

その場合、移動局が混雑度の低い基地局を選択しても、基地局が当該移動局に無線リソースを優先して割り当てるとは限らず、従って、当該移動局が必ず無線リソースを確保するとは限らない。その結果、当該移動局のスループットが低下してしまうという問題があった。   In that case, even if the mobile station selects a base station with a low congestion level, the base station does not always preferentially allocate radio resources to the mobile station, and therefore the mobile station does not necessarily secure radio resources. Not exclusively. As a result, there is a problem that the throughput of the mobile station decreases.

本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、基地局が有する無線リソースを基地局がどのように移動局に割り当てているかを考慮して、移動局が基地局を選択することにより、移動局がより高いスループットを得ることができる移動通信システム、同システムの基地局及び移動局を提供することを目的とする。   The present invention has been made to solve the above-described problems, and a mobile station selects a base station in consideration of how the base station allocates radio resources of the base station to the mobile station. Accordingly, an object of the present invention is to provide a mobile communication system in which a mobile station can obtain higher throughput, a base station of the system, and a mobile station.

上記目的を達成するために、本発明の移動通信システムは、基地局から複数の移動局へのデータの伝送に用いられる無線リソースが前記複数の移動局に共有される移動通信システムであって、前記基地局は、前記移動局への無線リソースの割り当てを決定するためのアルゴリズム種別情報を管理する割り当て管理手段と、前記アルゴリズム種別情報を前記移動局へ送信する手段と、前記基地局から前記移動局への下り方向の伝搬環境を測定するためのパイロット信号を前記移動局へ送信する手段とを有し、前記移動局は、複数の前記基地局から送信された前記アルゴリズム種別情報を受信する手段と、複数の前記基地局から送信された前記パイロット信号を受信して、受信電力パラメータを測定する受信電力測定手段と、複数の前記受信電力パラメータと共に複数の前記アルゴリズム種別情報に基づいて、複数の前記基地局の中から前記データを伝送する基地局を選択する基地局選択手段とを具備することを特徴とする。 In order to achieve the above object, a mobile communication system of the present invention is a mobile communication system in which radio resources used for data transmission from a base station to a plurality of mobile stations are shared by the plurality of mobile stations, The base station includes: an assignment management unit that manages algorithm type information for determining radio resource allocation to the mobile station; a unit that transmits the algorithm type information to the mobile station; and Means for transmitting a pilot signal for measuring a propagation environment in the downlink direction to the station to the mobile station, and the mobile station receives the algorithm type information transmitted from the plurality of base stations. Receiving power measuring means for receiving the pilot signals transmitted from a plurality of the base stations and measuring a received power parameter, and a plurality of the received powers Based on the plurality of the algorithm type information together with parameters, characterized by comprising a base station selecting means for selecting a base station for transmitting the data from the plurality of the base station.

本発明によれば、基地局は、無線リソースをどのように移動局に割り当てているかの割り当て情報を移動局へ通知し、移動局は、この割り当て情報に基づいて当該移動局に無線リソースを割り当ててくれる基地局を選択することにより、当該移動局がより高いスループットを得ることが可能となる。   According to the present invention, the base station notifies the mobile station of allocation information indicating how radio resources are allocated to the mobile station, and the mobile station allocates radio resources to the mobile station based on the allocation information. The mobile station can obtain a higher throughput by selecting a base station that can be used.

以下、本発明の各実施例を、図面を参照して説明する。
図1〜図7は、本発明を移動通信システムに適用した実施例を示し、図1は移動通信システムの構成図、図2は基地局の詳細な構成を示すブロック図、図3は移動局の詳細な構成を示すブロック図である。又、図4〜図7は、それぞれ実施例1〜4における基地局と移動局の動作を示すフローチャートである。
Embodiments of the present invention will be described below with reference to the drawings.
1 to 7 show an embodiment in which the present invention is applied to a mobile communication system, FIG. 1 is a configuration diagram of the mobile communication system, FIG. 2 is a block diagram showing a detailed configuration of a base station, and FIG. 3 is a mobile station It is a block diagram which shows the detailed structure of these. 4 to 7 are flowcharts showing the operations of the base station and the mobile station in the first to fourth embodiments, respectively.

図1は、ハンドオーバ状態にある移動通信システムの一例の構成図を示す。基地局1はセル範囲1fをカバーしており、基地局2はセル範囲2fをカバーしている。移動局11は、セル範囲1fに所在するため基地局1と接続している。移動局12は、セル範囲1fとセル範囲2fの境界に所在するため、基地局1と基地局2との間でハンドオーバ状態を形成している。移動局13は、セル範囲1fに所在するため基地局2と接続している。   FIG. 1 shows a configuration diagram of an example of a mobile communication system in a handover state. The base station 1 covers the cell range 1f, and the base station 2 covers the cell range 2f. Since the mobile station 11 is located in the cell range 1f, the mobile station 11 is connected to the base station 1. Since the mobile station 12 is located at the boundary between the cell range 1f and the cell range 2f, a handover state is formed between the base station 1 and the base station 2. The mobile station 13 is connected to the base station 2 because it is located in the cell range 1f.

基地局1はパイロットチャネル1a、同報チャネル1b、複数の移動局にて共有されるデータ伝送チャネル1c(データの伝送に用いられる無線リソース)、データ伝送チャネルに付随する制御チャネル1d、及び各移動局に対して個別に送信される個別チャネル1eを送信している。基地局2はパイロットチャネル2a、同報チャネル2b、複数の移動局にて共有されるデータ伝送チャネル2c(データの伝送に用いられる無線リソース)、データ伝送チャネルに付随する制御チャネル2d、及び各移動局に対して個別に送信される個別チャネル2eを送信している。   The base station 1 includes a pilot channel 1a, a broadcast channel 1b, a data transmission channel 1c shared by a plurality of mobile stations (a radio resource used for data transmission), a control channel 1d associated with the data transmission channel, and each mobile The individual channel 1e transmitted separately to the station is transmitted. The base station 2 includes a pilot channel 2a, a broadcast channel 2b, a data transmission channel 2c shared by a plurality of mobile stations (a radio resource used for data transmission), a control channel 2d associated with the data transmission channel, and each mobile station The individual channel 2e transmitted separately to the station is transmitted.

上記のデータ伝送チャネル1cとデータ伝送チャネル2cは、高速下りパケット伝送方式(HSDPA:High−Speed Downlink Packet Access)に代表されるデータ伝送に用いられるチャネルであり、各移動局が共有している。   The data transmission channel 1c and the data transmission channel 2c are channels used for data transmission typified by a high-speed downlink packet transmission method (HSDPA: High-Speed Downlink Packet Access), and are shared by each mobile station.

(基地局による各移動局に対するデータ伝送チャネルの割り当て等)
各基地局は、同報チャネル、制御チャネル、個別チャネルの内の1つ又は複数のチャネルにより、各移動局に対するデータ伝送チャネルの割り当てに関する情報を移動局へ送信する。この割り当てに関する情報とは、基地局がデータ伝送チャネルを各移動局に割り当てる時の基準やアルゴリズムを示すものであり、例えば、「伝搬環境が良好な移動局を優先する」、「リアルタイムサービスを行う移動局を優先する」などがある。
(Assignment of data transmission channel to each mobile station by base station)
Each base station transmits information related to allocation of a data transmission channel to each mobile station to the mobile station through one or more of a broadcast channel, a control channel, and a dedicated channel. This allocation information indicates the criteria and algorithm used when the base station allocates a data transmission channel to each mobile station. For example, “priority is given to a mobile station having a good propagation environment”, “performs real-time service” "Mobile stations have priority".

又、各基地局は、パイロットチャネルにより、パイロット信号を移動局へ送信し、移動局は、これを受信して受信電力パラメータを測定して、基地局から移動局への下り方向の伝搬環境パラメータを算出する。   In addition, each base station transmits a pilot signal to the mobile station through the pilot channel, and the mobile station receives this and measures the received power parameter, and the propagation environment parameter in the downlink direction from the base station to the mobile station. Is calculated.

(移動局による基地局選択)
ハンドオーバ中の移動局12は、ハンドオーバ中の基地局(以下、アクティブセットと称する)である基地局1及び基地局2それぞれが送信する割り当てに関する情報を取得し、自局に有利な割り当てに関する情報の基地局、すなわち、自局に優先的にデータ伝送チャネルを割り当ててくれる基地局を選択する。
(Base station selection by mobile station)
The mobile station 12 during handover obtains information on assignments transmitted by the base station 1 and base station 2 that are base stations (hereinafter referred to as active sets) during handover, and obtains information on assignments advantageous to the own station. A base station, that is, a base station that preferentially allocates a data transmission channel to the own station is selected.

又、移動局12は、アクティブセットの基地局である基地局1及び基地局2それぞれが送信するパイロットチャネル1a及び2aのパイロット信号を受信し、その受信レベルを測定して、それぞれの受信電力パラメータを測定する。これは、下り方向の伝搬環境を意味しており、安定した下り方向のデータ伝送が行える基地局を確認することを意味する。   The mobile station 12 receives the pilot signals of the pilot channels 1a and 2a transmitted by the base station 1 and the base station 2 which are the base stations of the active set, measures the reception level thereof, and receives the respective reception power parameters. Measure. This means a downlink propagation environment, which means confirming a base station that can perform stable downlink data transmission.

移動局12は、この基地局1及び基地局2の受信電力パラメータの差が所定の閾値以内であれば、受信電力パラメータの大小ではなく、割り当てに関する情報に基づいて、移動局2へのデータ伝送を行う基地局(以下、プライマリ基地局と称する)を選択する。このことにより、より高いスループットが得られる基地局を選択することが可能となる。   If the difference between the received power parameters of the base station 1 and the base station 2 is within a predetermined threshold, the mobile station 12 transmits data to the mobile station 2 based on the information regarding the assignment, not the magnitude of the received power parameter. A base station (hereinafter referred to as a primary base station) to perform is selected. This makes it possible to select a base station that can obtain higher throughput.

例えば、移動局12は、基地局1をプライマリ基地局として選択すると、基地局1のIDをプライマリ基地局IDとして、上り方向制御チャネル12aを用いて、アクティブセットの全ての基地局である基地局1及び基地局2へ通知する。   For example, when the mobile station 12 selects the base station 1 as the primary base station, the base station 1 is the base station that is the base station 1 using the uplink control channel 12a with the ID of the base station 1 as the primary base station ID. 1 and the base station 2 are notified.

基地局1は、この通知を受けて、自局が移動局12のプライマリ基地局であることを認識する。そして、この移動局12及び、セル範囲1f内に所在する移動局11へのデータ伝送を、データ伝送チャネル1cを共有して、時分割して行う。図1(b)の例では、基地局1の内部判断により、タイミングT1、T4、T5において、移動局11へデータ伝送を行い、タイミングT2、T3、T6において、移動局12へデータ伝送を行う。   Upon receiving this notification, the base station 1 recognizes that the own station is the primary base station of the mobile station 12. Data transmission to the mobile station 12 and the mobile station 11 located in the cell range 1f is performed in a time-sharing manner by sharing the data transmission channel 1c. In the example of FIG. 1B, data transmission to the mobile station 11 is performed at timings T1, T4, and T5, and data transmission to the mobile station 12 is performed at timings T2, T3, and T6 based on internal determination of the base station 1. .

一方、基地局2は、自局が移動局12のプライマリ基地局ではないことを認識する。従って、基地局2は、図1(c)に示すように、データ伝送チャネル2cにより、全てのタイミングT1〜T6において、移動局13のみへデータ伝送を行う。   On the other hand, the base station 2 recognizes that the own station is not the primary base station of the mobile station 12. Accordingly, as shown in FIG. 1C, the base station 2 performs data transmission only to the mobile station 13 through the data transmission channel 2c at all timings T1 to T6.

図2は、基地局の詳細な構成を示すブロック図である。基地局の主要部は、アンテナ41、無線処理部42、受信処理部43、送信処理部44及び制御部45などにより構成されている。   FIG. 2 is a block diagram showing a detailed configuration of the base station. The main part of the base station includes an antenna 41, a radio processing unit 42, a reception processing unit 43, a transmission processing unit 44, a control unit 45, and the like.

無線処理部42、受信処理部43及び送信処理部44は、通常、ASICやDSPを用いて実現される。制御部45は、通常、CPUやDSPを用いて実現される。なお、一般的に受信処理部43及び送信処理部44の一部は通信対象である移動局毎に構成されている(図2の一点鎖線部分)。   The wireless processing unit 42, the reception processing unit 43, and the transmission processing unit 44 are usually realized using an ASIC or a DSP. The control unit 45 is usually realized using a CPU or DSP. In general, a part of the reception processing unit 43 and the transmission processing unit 44 is configured for each mobile station that is a communication target (the chain line portion in FIG. 2).

次に、基地局の各部の機能について説明する。移動局から送信された無線信号はアンテナ41により受信され、無線処理部42に送出される。無線処理部42は、受信した無線信号に対してダウンコンバートやA/D変換等の無線処理を行い、その変換した信号を同期処理部431及び信号処理部432に送出する。   Next, functions of each unit of the base station will be described. A radio signal transmitted from the mobile station is received by the antenna 41 and transmitted to the radio processing unit 42. The wireless processing unit 42 performs wireless processing such as down-conversion and A / D conversion on the received wireless signal, and sends the converted signal to the synchronization processing unit 431 and the signal processing unit 432.

同期処理部431は、受信信号に対するタイミング同期を行い、最適な受信タイミング信号を信号処理部432に送出する。信号処理部432は、同期処理部43から出力された受信タイミング信号を用いて、変換された無線信号に対して伝送路補償や復調処理等の信号処理を行う。分離処理部433は、信号処理部432によって信号処理を施された無線信号から、ビット単位に処理される信号と、符号化単位に処理される信号とに分離する。そして、ビット単位に処理される信号を制御部45に送出する。又、符号化単位に処理される信号を復号処理部434に送出する。復号処理部434は、分離処理部433から出力された信号に対して、ターボ復号やビタビ復号等の復号処理を行い、その復号されたデータを制御部45に送出する。   The synchronization processing unit 431 performs timing synchronization on the received signal, and sends an optimal reception timing signal to the signal processing unit 432. The signal processing unit 432 uses the reception timing signal output from the synchronization processing unit 43 to perform signal processing such as transmission path compensation and demodulation processing on the converted radio signal. The separation processing unit 433 separates the radio signal subjected to signal processing by the signal processing unit 432 into a signal processed in bit units and a signal processed in coding units. Then, a signal processed in bit units is sent to the control unit 45. In addition, a signal processed in a coding unit is sent to the decoding processing unit 434. The decoding processing unit 434 performs decoding processing such as turbo decoding or Viterbi decoding on the signal output from the separation processing unit 433, and sends the decoded data to the control unit 45.

制御部45の移動局情報管理部451は、移動局からの情報を用いて、ハンドオーバ中に当該基地局を選択している移動局数、移動局毎の下り方向伝搬環境情報、及び移動局毎のデータに対する確認応答情報等の移動局情報を管理し、必要に応じて、割り当て管理部452に送出する。   The mobile station information management unit 451 of the control unit 45 uses the information from the mobile station, the number of mobile stations that have selected the base station during handover, the downlink propagation environment information for each mobile station, and each mobile station The mobile station information such as the confirmation response information for the data is managed and sent to the allocation management unit 452 as necessary.

割り当て管理部452は、データ伝送チャネルを共有する移動局に対するデータ伝送チャネルの割り当てを、任意のアルゴリズムに従って決定すると共に、移動局情報管理部451より通知される情報等を基にして、データ伝送チャネルの割り当てに関する情報を管理する。割り当てに関する情報としては、データ伝送チャネルを共有している移動局数、全移動局の平均的な下り方向伝搬環境情報、全移動局の平均的なデータレート情報、割り当てを決定する際のアルゴリズム等から、1つ又は複数を管理する。   The allocation management unit 452 determines the allocation of the data transmission channel to the mobile stations sharing the data transmission channel according to an arbitrary algorithm, and based on the information notified from the mobile station information management unit 451, the data transmission channel Manage information about assignments. Information on allocation includes the number of mobile stations sharing the data transmission channel, average downlink propagation environment information of all mobile stations, average data rate information of all mobile stations, algorithms for determining allocation, etc. Manage one or more.

又、これら割り当てに関する情報は、制御信号生成部455、報知信号生成部456に通知される。なお、移動局情報や割り当てに関する情報は記憶部453に記憶される。   In addition, information regarding these assignments is notified to the control signal generation unit 455 and the notification signal generation unit 456. Note that mobile station information and information related to allocation are stored in the storage unit 453.

次に、送信処理について説明する。情報信号生成部454は、移動局毎に生成されたデータを符号化処理部443へ送出する。制御信号生成部455は、ビット単位に処理される信号を多重処理部442へ送出し、符号化単位に処理される信号を符号化処理部443へ送出する。報知信号生成部456は、全移動局へ報知する報知信号を符号化処理部445へ送出する。パイロット信号生成部457は、全移動局に対するパイロット信号を信号処理部444へ送出する。   Next, the transmission process will be described. The information signal generation unit 454 sends the data generated for each mobile station to the encoding processing unit 443. The control signal generation unit 455 sends a signal processed in bit units to the multiprocessing unit 442 and sends a signal processed in coding units to the encoding processing unit 443. The broadcast signal generation unit 456 sends a broadcast signal to be broadcast to all mobile stations to the encoding processing unit 445. Pilot signal generation section 457 sends pilot signals for all mobile stations to signal processing section 444.

符号化処理部443は、制御部45から送出された送信信号をターボ符号化や畳み込み符号化等の符号化処理を行い、多重処理部442へ送出する。多重処理部442は、符号化された送信信号と、制御信号生成部455から送出された制御信号を多重化し、信号処理部441へ送出する。信号処理部441は、入力された送信信号に対して変調処理等の所定の信号処理を行う。符号化処理部445は、制御部45から送出された送信信号をターボ符号化や畳み込み符号化等の符号化処理を行い、信号処理部444へ送出する。信号処理部444は、入力された送信信号に対して変調処理等の所定の信号処理を行う。信号処理部441及び信号処理部444より送出された送信信号は、多重化されて、無線処理部42へ送出される。   The encoding processing unit 443 performs encoding processing such as turbo encoding or convolutional encoding on the transmission signal transmitted from the control unit 45 and transmits the transmission signal to the multiplex processing unit 442. The multiplexing processing unit 442 multiplexes the encoded transmission signal and the control signal transmitted from the control signal generation unit 455 and transmits the multiplexed signal to the signal processing unit 441. The signal processing unit 441 performs predetermined signal processing such as modulation processing on the input transmission signal. The encoding processing unit 445 performs encoding processing such as turbo encoding and convolutional encoding on the transmission signal transmitted from the control unit 45 and transmits the transmission signal to the signal processing unit 444. The signal processing unit 444 performs predetermined signal processing such as modulation processing on the input transmission signal. The transmission signals sent from the signal processing unit 441 and the signal processing unit 444 are multiplexed and sent to the wireless processing unit 42.

無線処理部42は、入力された送信信号に対して、D/A変換やアップコンバート等の無線処理を行って無線信号を生成し、アンテナ41へ送出する。アンテナ41は、無線信号を移動局へ送信する。   The wireless processing unit 42 performs wireless processing such as D / A conversion and up-conversion on the input transmission signal, generates a wireless signal, and sends it to the antenna 41. The antenna 41 transmits a radio signal to the mobile station.

図3は、移動局の詳細な構成を示すブロック図である。移動局の主要部は、アンテナ51、無線処理部52、受信処理部53、送信処理部54及び制御部55などにより構成されている。無線処理部52、受信処理部53及び送信処理部54は、通常、ASICやDSPを用いて実現される。制御部55は、通常、CPUやDSPを用いて実現される。   FIG. 3 is a block diagram showing a detailed configuration of the mobile station. The main part of the mobile station includes an antenna 51, a radio processing unit 52, a reception processing unit 53, a transmission processing unit 54, a control unit 55, and the like. The wireless processing unit 52, the reception processing unit 53, and the transmission processing unit 54 are usually realized using an ASIC or a DSP. The control unit 55 is usually realized using a CPU or a DSP.

次に、移動局の各部の機能について説明する。基地局から送信された無線信号はアンテナ51により受信され、無線処理部52に送出される。無線処理部52は、受信した無線信号に対してダウンコンバートやA/D変換等の無線処理を行い、その変換した信号を同期処理部531及び信号処理部532に送出する。   Next, functions of each unit of the mobile station will be described. A radio signal transmitted from the base station is received by the antenna 51 and transmitted to the radio processing unit 52. The wireless processing unit 52 performs wireless processing such as down-conversion and A / D conversion on the received wireless signal, and sends the converted signal to the synchronization processing unit 531 and the signal processing unit 532.

同期処理部531は、受信信号に対するタイミング同期を行い、最適な受信タイミング信号を信号処理部532に送出する。信号処理部532は、同期処理部43から出力された受信タイミング信号を用いて、変換された無線信号に対して伝送路補償や復調処理等の信号処理を行う。分離処理部533は、信号処理部532によって信号処理を施された無線信号から、パイロット信号を抽出して、制御部55へ送出する。又、データ信号を抽出して、復号処理部534へ送出する。復号処理部534は、分離処理部533から出力された信号に対して、ターボ復号やビタビ復号等の復号処理を行い、その復号されたデータを制御部55に送出する。   The synchronization processing unit 531 synchronizes timing with the received signal, and sends an optimal reception timing signal to the signal processing unit 532. The signal processing unit 532 uses the reception timing signal output from the synchronization processing unit 43 to perform signal processing such as transmission path compensation and demodulation processing on the converted wireless signal. The separation processing unit 533 extracts a pilot signal from the radio signal subjected to the signal processing by the signal processing unit 532 and transmits the pilot signal to the control unit 55. The data signal is extracted and sent to the decoding processing unit 534. The decoding processing unit 534 performs decoding processing such as turbo decoding or Viterbi decoding on the signal output from the separation processing unit 533, and sends the decoded data to the control unit 55.

制御部55の電力測定部551は、分離処理部533から出力されたパイロット信号を用いて、その受信電力、所望信号電力対干渉信号電力比(SIR)、伝搬損失等の受信電力パラメータを測定する。割り当て情報抽出部552は、基地局より通知された割り当てパラメータを抽出する。基地局選択部553は、受信電力パラメータ及び割り当てパラメータを用いて、選択する基地局を決定する。記憶部554には、選択候補(アクティブセット)基地局情報や、測定された受信電力パラメータ及び割り当てパラメータ等が記憶される。   The power measurement unit 551 of the control unit 55 uses the pilot signal output from the separation processing unit 533 to measure reception power parameters such as reception power, desired signal power to interference signal power ratio (SIR), and propagation loss. . The allocation information extraction unit 552 extracts allocation parameters notified from the base station. The base station selection unit 553 determines a base station to select using the received power parameter and the allocation parameter. The storage unit 554 stores selection candidate (active set) base station information, measured received power parameters, allocation parameters, and the like.

符号化処理部543は、制御部55から送出された送信信号をターボ符号化や畳み込み符号化等の符号化処理を行い、多重処理部542へ送出する。多重処理部542は、符号化された送信信号と、基地局選択部553により決定された基地局選択情報等を含む制御信号を多重化し、信号処理部541へ送出する。信号処理部541は、入力された送信信号に対して変調処理等の所定の信号処理を行い、無線処理部52へ送出する。   The encoding processing unit 543 performs encoding processing such as turbo encoding or convolutional encoding on the transmission signal transmitted from the control unit 55 and transmits the transmission signal to the multiplex processing unit 542. Multiplexing section 542 multiplexes the encoded transmission signal and a control signal including base station selection information determined by base station selecting section 553 and sends the multiplexed signal to signal processing section 541. The signal processing unit 541 performs predetermined signal processing such as modulation processing on the input transmission signal, and sends the signal to the wireless processing unit 52.

無線処理部52は、入力された送信信号に対して、D/A変換やアップコンバート等の無線処理を行って無線信号を生成し、アンテナ51へ送出する。アンテナ51は、無線信号を基地局へ送信する。   The wireless processing unit 52 performs wireless processing such as D / A conversion and up-conversion on the input transmission signal, generates a wireless signal, and sends it to the antenna 51. The antenna 51 transmits a radio signal to the base station.

図4は、実施例1における基地局及び移動局の制御を示すフローチャートである。図4及び図1〜図3を参照して、移動通信システムの実施例1の動作を説明する。   FIG. 4 is a flowchart illustrating control of the base station and the mobile station in the first embodiment. The operation of the first embodiment of the mobile communication system will be described with reference to FIGS. 4 and 1 to 3.

図1において、ハンドオーバ状態にある移動局12は、どちらの基地局のデータ伝送チャネルからデータ伝送を行ってもらうかを、まだ決めていない状態とする。又、基地局1のセル範囲1f内で、データ伝送チャネル1cを共有する通信を行っている移動局として、移動局11及び図示しない他の移動局を含めて、合計5個があるとする。一方、基地局2のセル範囲2f内で、データ伝送チャネル2cを共有する通信を行っている移動局として、移動局13及び図示しない他の移動局を含めて、合計2個があるとする。   In FIG. 1, it is assumed that the mobile station 12 in the handover state has not yet decided from which data transmission channel of the base station the data transmission is performed. Further, it is assumed that there are a total of five mobile stations including the mobile station 11 and other mobile stations (not shown) that perform communication sharing the data transmission channel 1c within the cell range 1f of the base station 1. On the other hand, it is assumed that there are a total of two mobile stations performing communication sharing the data transmission channel 2c, including the mobile station 13 and other mobile stations not shown in the cell range 2f of the base station 2.

この状態において、基地局1の制御部45の割り当て管理部452(図2)は、データ伝送チャネルの割り当てに関する情報として、データ伝送チャネル1cを共有している移動局数を管理している(図4のステップS1)。そして、この「共有している移動局数=5個」は、制御信号生成部455、符号化処理部443、多重処理部442、信号処理部441、無線処理部42、アンテナ41を経由して、移動局へ無線信号として送信される(ステップS2)。   In this state, the allocation management unit 452 (FIG. 2) of the control unit 45 of the base station 1 manages the number of mobile stations sharing the data transmission channel 1c as information regarding data transmission channel allocation (FIG. 2). 4 step S1). This “number of shared mobile stations = 5” is obtained via the control signal generation unit 455, the encoding processing unit 443, the multiplexing processing unit 442, the signal processing unit 441, the wireless processing unit 42, and the antenna 41. Then, it is transmitted as a radio signal to the mobile station (step S2).

又、基地局1のパイロット信号生成部457は、全移動局に対するパイロット信号を作成し、信号処理部444、無線処理部42を経由して、アンテナ41から無線信号として全移動局へ常時送信する(図4には図示せず)。   Also, the pilot signal generation unit 457 of the base station 1 creates pilot signals for all mobile stations, and constantly transmits them as radio signals from the antenna 41 to all mobile stations via the signal processing unit 444 and the radio processing unit 42. (Not shown in FIG. 4).

一方、基地局2も同様に、基地局2のデータ伝送チャネルの割り当てに関する情報として、データ伝送チャネル2cを「共有している移動局数=2個」が、移動局へ無線信号として送信される(図4のステップS1、S2)。又、基地局2のパイロット信号が、全移動局へ常時送信される(図4には図示せず)。   On the other hand, the base station 2 similarly transmits “the number of mobile stations sharing the data transmission channel = 2c” as a radio signal to the mobile station as information regarding the allocation of the data transmission channel of the base station 2. (Steps S1 and S2 in FIG. 4). Also, the pilot signal of the base station 2 is always transmitted to all mobile stations (not shown in FIG. 4).

ハンドオーバ状態にある移動局12(図3)では、アクティブセルである基地局1、基地局2それぞれからの「共有している移動局数」の無線信号をアンテナ51で受信し、無線処理部52、同期処理部531、信号処理部532、分離処理部533、復号処理部534を経由して、割り当て情報抽出部552へ送出される。そして、割り当て情報抽出部552は、それぞれの基地局の「共有している移動局数」を抽出し、基地局1の「共有している移動局数=5個」、基地局2の「共有している移動局数=2個」が得られる(図4のステップS11)。この各基地局の「共有している移動局数」を基地局選択部553へ送出する。   In the mobile station 12 (FIG. 3) in the handover state, the antenna 51 receives the radio signal of “the number of shared mobile stations” from the base station 1 and the base station 2 which are active cells, and the radio processing unit 52 The data is sent to the allocation information extraction unit 552 via the synchronization processing unit 531, the signal processing unit 532, the separation processing unit 533, and the decoding processing unit 534. Then, the allocation information extraction unit 552 extracts the “number of shared mobile stations” of each base station, the “number of shared mobile stations = 5” of the base station 1, and the “shared mobile station” of the base station 2. Mobile station number = 2 ”is obtained (step S11 in FIG. 4). The “number of shared mobile stations” of each base station is sent to the base station selection unit 553.

又、移動局12では、アクティブセルである基地局1、基地局2それぞれからのパイロット信号の無線信号をアンテナ51で受信し、無線処理部52、同期処理部531、信号処理部532、分離処理部533を経由して、電力測定部551へ送出される。そして、電力測定部551は、それぞれの基地局のパイロット信号を用いて、それぞれの受信電力、所望信号電力対干渉信号電力比(SIR)、伝搬損失等の受信電力パラメータを測定し、下り方向の伝搬環境を算出する(図4のステップS12)。例えば、この受信電力パラメータが、基地局1と基地局2とで同等、又は、基地局1が基地局2より若干良好とする。この各基地局の受信電力パラメータを基地局選択部553へ送出する。   Further, the mobile station 12 receives radio signals of pilot signals from the base station 1 and the base station 2 which are active cells by the antenna 51, and performs a radio processing unit 52, a synchronization processing unit 531, a signal processing unit 532, and a separation process. It is sent to the power measuring unit 551 via the unit 533. Then, the power measurement unit 551 measures the received power parameters such as the received power, the desired signal power to interference signal power ratio (SIR), the propagation loss, and the like using the pilot signal of each base station. The propagation environment is calculated (step S12 in FIG. 4). For example, it is assumed that the received power parameter is the same for the base station 1 and the base station 2 or that the base station 1 is slightly better than the base station 2. The reception power parameter of each base station is sent to the base station selection unit 553.

そして、基地局選択部553は、この受信電力パラメータが、基地局1と基地局2とで同等、又は、基地局1が基地局2より若干良好、つまり各基地局から移動局12への下り方向の伝搬環境の差が所定の閾値の場合には、各基地局の「共有している移動局数」の少ない基地局である基地局2を、移動局12へデータ伝送を行うプライマリ基地局として選択する(ステップS13)。   Then, the base station selection unit 553 determines that the received power parameter is the same between the base station 1 and the base station 2 or that the base station 1 is slightly better than the base station 2, that is, the downlink from the base station to the mobile station 12 When the difference in direction propagation environment is a predetermined threshold, the base station 2 which is a base station having a small number of “shared mobile stations” of each base station transmits a primary base station that performs data transmission to the mobile station 12 (Step S13).

次に、この基地局2を示すプライマリ基地局IDは、符号化処理部543、多重処理部542、信号処理部541、無線処理部52、アンテナ51を経由して、基地局1及び基地局2へ無線信号として送信される(ステップS14)。   Next, the primary base station ID indicating the base station 2 is transmitted to the base station 1 and the base station 2 via the encoding processing unit 543, the multiplexing processing unit 542, the signal processing unit 541, the wireless processing unit 52, and the antenna 51. As a radio signal (step S14).

基地局1では、この基地局2を示すプライマリ基地局IDの無線信号をアンテナ41で受信し、無線処理部42、同期処理部431、信号処理部432、分離処理部433、復号処理部434を経由して、移動局情報管理部451へ送出されて、基地局2を示すプライマリ基地局IDが認識される(ステップS3)。   In the base station 1, the radio signal of the primary base station ID indicating the base station 2 is received by the antenna 41, and the radio processing unit 42, the synchronization processing unit 431, the signal processing unit 432, the separation processing unit 433, and the decoding processing unit 434 are transmitted. Via, it is sent to the mobile station information management unit 451, and the primary base station ID indicating the base station 2 is recognized (step S3).

そして、基地局1の移動局情報管理部451は、基地局2を示すプライマリ基地局IDと当該基地局1のIDとが一致していないので、移動局12が当該基地局1を選択していないと判断する(ステップS4のNO)。そして、現状どおりの、データ伝送チャネル1cを共有する移動局11及び図示しない他の移動局を含めた5個の移動局へのデータ伝送を継続する(ステップS6)。   The mobile station information management unit 451 of the base station 1 does not match the primary base station ID indicating the base station 2 and the ID of the base station 1, so that the mobile station 12 has selected the base station 1. It is determined that there is not (NO in step S4). Then, data transmission to five mobile stations including the mobile station 11 sharing the data transmission channel 1c and other mobile stations (not shown) is continued as it is (step S6).

一方、基地局2では、同様に、基地局2を示すプライマリ基地局IDが認識される(ステップS3)。そして、基地局2の移動局情報管理部451は、基地局2を示すプライマリ基地局IDと当該基地局2のIDとが一致しているので、移動局12が当該基地局2を選択していると判断する(ステップS4のYES)。   On the other hand, the base station 2 similarly recognizes the primary base station ID indicating the base station 2 (step S3). Then, the mobile station information management unit 451 of the base station 2 matches the primary base station ID indicating the base station 2 with the ID of the base station 2, so that the mobile station 12 selects the base station 2 (YES in step S4).

次に、基地局2の割り当て管理部452は、データ伝送チャネル2cを共有する移動局13及び図示しない他の移動局を含めた2個に、更に移動局12を加えた3個を管理する。そして、3個の移動局それぞれへ個別に伝送するデータを、時分割して、符号化処理部445、信号処理部444、無線処理部42、アンテナ41を経由して、データ伝送チャネルにより、無線信号として各移動局へ送信される(ステップS5)。   Next, the allocation management unit 452 of the base station 2 manages three, including the mobile station 13 sharing the data transmission channel 2c and other mobile stations (not shown) plus the mobile station 12. The data to be individually transmitted to each of the three mobile stations is time-divisionally transmitted via the data processing channel via the encoding processing unit 445, the signal processing unit 444, the wireless processing unit 42, and the antenna 41. A signal is transmitted to each mobile station (step S5).

移動局12では、この伝送データの無線信号を、アンテナ51で受信し、無線処理部52、同期処理部531、信号処理部532、分離処理部533、復号処理部534を経由して、制御部55へ送出され、当該移動局12へのデータが受信される(ステップS15)。   In the mobile station 12, the radio signal of the transmission data is received by the antenna 51, and passes through the radio processing unit 52, the synchronization processing unit 531, the signal processing unit 532, the separation processing unit 533, and the decoding processing unit 534, and the control unit The data is sent to 55 and data for the mobile station 12 is received (step S15).

上述した例では、基地局は、「共有している移動局数」を移動局へ通知し、移動局は、この「共有している移動局数」と基地局の受信電力パラメータを基にして、基地局を選択している。つまり、移動局は、受信電力パラメータが多少劣る基地局であっても、「共有している移動局数」の少ない基地局を選択するというアルゴリズムである。   In the example described above, the base station notifies the mobile station of “the number of shared mobile stations”, and the mobile station uses the “number of shared mobile stations” and the received power parameter of the base station. , Select a base station. That is, the mobile station is an algorithm that selects a base station with a small number of “shared mobile stations” even if the received power parameter is a little inferior.

このように、移動局12は、「共有している移動局数=2個」の基地局2を選択することにより、基地局2では、共有している移動局数=2個+1個=3個となり、データ伝送チャネル2cの「3分の1」を移動局12に割り当てる。「共有している移動局数=5個」の基地局1を選んだ場合の「6分の1」に比べて、より高いスループットが得られる。   In this way, the mobile station 12 selects the base station 2 with “the number of shared mobile stations = 2” so that the base station 2 has the number of shared mobile stations = 2 + 1 + 1 = 3. And “1/3” of the data transmission channel 2 c is allocated to the mobile station 12. Higher throughput can be obtained compared to “1/6” when the base station 1 having “the number of shared mobile stations = 5” is selected.

なお、「共有している移動局数」を係数化して、移動局における基地局選択処理を単純化することもできる。例えば、基地局は、補正係数を設けて、「共有している移動局数」が多い場合は補正係数を小さく設定し、「共有している移動局数」が少ない場合は補正係数を大きく設定する。そして、基地局は、この補正係数を移動局へ通知する。   Note that “the number of shared mobile stations” can be converted into a coefficient to simplify the base station selection process in the mobile station. For example, the base station provides a correction coefficient, sets a small correction coefficient when the “number of shared mobile stations” is large, and sets a large correction coefficient when the “number of shared mobile stations” is small. To do. Then, the base station notifies this correction coefficient to the mobile station.

移動局側での基地局選択アルゴリズムは、移動局が受信した補正係数を受信電力パラメータに乗算して、乗算結果の大きい方の基地局を選択するというものである。例えば、受信電力パラメータで多少劣る基地局であっても、補正係数大の基地局(「共有している移動局数」の少ない基地局)を選択するというアルゴリズムである。   The base station selection algorithm on the mobile station side is to multiply a received power parameter by a correction coefficient received by the mobile station and select a base station having a larger multiplication result. For example, even if the base station is slightly inferior in the received power parameter, the algorithm selects a base station with a large correction coefficient (a base station with a small number of “shared mobile stations”).

このように、基地局は、移動局側での基地局選択アルゴリズムに関する情報の一部である補正係数を移動局へ通知し、移動局は、この補正係数を受信電力パラメータに乗算して、乗算結果の大きい方の基地局を選択するというアルゴリズムを実行することで、より高いスループットが得られる基地局を選択することが可能となる。又、移動局での基地局選択処理アルゴリズムを、乗算及びその乗算結果の大きい方を選択するという単純なアルゴリズムにすることができる。   In this way, the base station notifies the mobile station of a correction coefficient that is a part of information related to the base station selection algorithm on the mobile station side, and the mobile station multiplies the received power parameter by this correction coefficient and multiplies it. By executing the algorithm of selecting the base station with the larger result, it is possible to select a base station that can obtain higher throughput. Also, the base station selection processing algorithm in the mobile station can be a simple algorithm that selects the multiplication and the larger one of the multiplication results.

このように実施例1によれば、移動局が、基地局から通知される無線リソースの共有移動局数を考慮することで、伝搬環境情報のみを基にデータを伝送する基地局を選択する場合と比較して、より高いスループットが得られる基地局を選択することが可能となる。   As described above, according to the first embodiment, the mobile station selects the base station that transmits data based only on the propagation environment information by considering the number of shared mobile stations of the radio resource notified from the base station. Compared to the above, it is possible to select a base station that can obtain higher throughput.

図5は、実施例2における基地局及び移動局の制御を示すフローチャートである。図5及び図1〜図3を参照して、実施例1と異なるところを中心に移動通信システムの実施例2の動作を説明する。   FIG. 5 is a flowchart illustrating control of the base station and the mobile station in the second embodiment. With reference to FIG. 5 and FIGS. 1 to 3, the operation of the second embodiment of the mobile communication system will be described focusing on the differences from the first embodiment.

基地局は、無線リソースであるデータ伝送チャネルを共有している移動局にどのように割り当てるかを決定するためのアルゴリズム種別を、記憶部453(図2)に記憶している。割り当て管理部452は、この情報を記憶部453から読み出し(図5のステップS21)、実施例1と同様に、図2内の所定の回路を経由して、移動局へ送信する(ステップS22)。   The base station stores, in the storage unit 453 (FIG. 2), an algorithm type for determining how to allocate to a mobile station sharing a data transmission channel that is a radio resource. The allocation management unit 452 reads this information from the storage unit 453 (step S21 in FIG. 5), and transmits it to the mobile station via a predetermined circuit in FIG. 2 as in the first embodiment (step S22). .

例えば、基地局1は、アルゴリズム種別として、「下り方向伝搬環境が良好な移動局を優先する」を移動局へ送信し、基地局2は、「リアルタイムサービスを行う移動局を優先する」を移動局へ送信しているとする。又、基地局1及び基地局2は、パイロット信号を、実施例1と同様に、移動局へ送信している(図5には図示せず)。   For example, the base station 1 transmits “prioritize a mobile station with good downlink propagation environment” as an algorithm type to the mobile station, and the base station 2 moves “prioritize a mobile station performing real-time service”. Assume that you are transmitting to a station. Further, the base station 1 and the base station 2 transmit pilot signals to the mobile station as in the first embodiment (not shown in FIG. 5).

ハンドオーバ状態にある移動局12(図3)では、各基地局からのアルゴリズム種別情報が、図3内の所定の回路を経由して、基地局選択部553に入力される(図5のステップS31)。又、各基地局からのパイロット信号が、図3内の所定の回路を経由して、受信電力パラメータとして基地局選択部553に入力される(図5のステップS32)。   In the mobile station 12 (FIG. 3) in the handover state, algorithm type information from each base station is input to the base station selection unit 553 via a predetermined circuit in FIG. 3 (step S31 in FIG. 5). ). Also, the pilot signal from each base station is input to the base station selection unit 553 as a received power parameter via a predetermined circuit in FIG. 3 (step S32 in FIG. 5).

そして、基地局選択部553は、この受信電力パラメータが、基地局1と基地局2とで大きな差がない場合には、各基地局のアルゴリズム種別情報を確認して、当該移動局12に無線リソースを割り当ててくれる基地局を選択する。例えば、当該移動局12が、音声等のリアルタイムサービスを行おうとしているのであれば、「リアルタイムサービスを行う移動局を優先する」アルゴリズム種別情報の基地局2を選択する(ステップS33)。   The base station selection unit 553 confirms the algorithm type information of each base station when the received power parameter is not significantly different between the base station 1 and the base station 2, and the base station selection unit 553 wirelessly transmits to the mobile station 12. Select the base station that will allocate the resources. For example, if the mobile station 12 intends to perform a real-time service such as voice, the base station 2 having the algorithm type information “prioritize the mobile station that performs the real-time service” is selected (step S33).

次に、この基地局2を示すプライマリ基地局ID及び、当該移動局12がリアルタイムサービスを行おうとしていることを示すステータス情報を、基地局へ送信する(ステップS34)。   Next, a primary base station ID indicating the base station 2 and status information indicating that the mobile station 12 is going to perform a real-time service are transmitted to the base station (step S34).

基地局2では、この基地局2を示すプライマリ基地局IDを受信して(ステップS23)、当該基地局2のIDとが一致しているので、移動局12が当該基地局2を選択していると判断する(ステップS24のYES)。   The base station 2 receives the primary base station ID indicating the base station 2 (step S23), and since the ID of the base station 2 matches, the mobile station 12 selects the base station 2 (YES in step S24).

次に、割り当て管理部452は、データ伝送チャネル2cを共有する移動局12を含めた移動局それぞれのステータス情報を参照する。そして、当該基地局2の「リアルタイムサービスを行う移動局を優先する」アルゴリズム種別に基いて、リアルタイムサービスを行おうとしていることを示すステータス情報の移動局12へのデータ伝送を優先して、データ伝送チャネル2cに割り当てる(ステップS25)。   Next, the allocation management unit 452 refers to the status information of each mobile station including the mobile station 12 sharing the data transmission channel 2c. Based on the algorithm type of the base station 2 “prioritize the mobile station that performs the real-time service”, priority is given to the data transmission to the mobile station 12 of the status information indicating that the real-time service is to be performed. The transmission channel 2c is assigned (step S25).

一方、基地局1では、基地局2を示すプライマリ基地局IDを受信して(ステップS23)、当該基地局1のIDとが一致していないので、移動局12が当該基地局1を選択していないと判断する(ステップS24のNO)。   On the other hand, the base station 1 receives the primary base station ID indicating the base station 2 (step S23), and the mobile station 12 selects the base station 1 because the ID of the base station 1 does not match. It is determined that it is not (NO in step S24).

そして、基地局1の割り当て管理部452は、移動局12を含まない共有移動局それぞれのステータス情報を参照して、当該基地局1の「下り方向伝搬環境が良好な移動局を優先する」アルゴリズム種別に基いて、データ伝送をデータ伝送チャネル2cに割り当てる(ステップS26)。   Then, the allocation management unit 452 of the base station 1 refers to the status information of each shared mobile station that does not include the mobile station 12, and the “priority is given to a mobile station with good downlink propagation environment” algorithm of the base station 1 Based on the type, data transmission is assigned to the data transmission channel 2c (step S26).

移動局12では、基地局2からの伝送データが受信される(ステップS35)。   The mobile station 12 receives the transmission data from the base station 2 (step S35).

このように実施例2によれば、移動局が、無線リソースであるデータ伝送チャネルを共有の移動局にどのように割り当てるかを決定するための基地局のアルゴリズム種別を、基地局から受信して、それを考慮することで、より高いスループットが得られる基地局を選択することが可能となる。   Thus, according to the second embodiment, the mobile station receives from the base station the algorithm type of the base station for determining how to allocate the data transmission channel, which is a radio resource, to the shared mobile station. Considering this, it becomes possible to select a base station that can obtain higher throughput.

図6は、実施例3における基地局及び移動局の制御を示すフローチャートである。図6及び図1〜図3を参照して、実施例1と異なるところを中心に移動通信システムの実施例3の動作を説明する。   FIG. 6 is a flowchart illustrating control of the base station and the mobile station in the third embodiment. With reference to FIG. 6 and FIGS. 1 to 3, the operation of the third embodiment of the mobile communication system will be described focusing on differences from the first embodiment.

基地局1及び基地局2は、下り方向伝搬環境に依存する適応変復調及び適応符号化(以下MCSと称する)を行っているとする。MCSが行われる場合は、システム全体のスループット向上のため、基地局は、下り伝搬環境が良好である移動局に対して、データ伝送チャネルを優先的に割り当てることが一般的であり、高いデータレートでMCSが行われていることを意味する。又、下り伝搬環境が劣悪である移動局に対しては、データ伝送チャネルの割り当ては低い優先度であり、低いデータレートでMCSが行われていることを意味する。   It is assumed that the base station 1 and the base station 2 perform adaptive modulation / demodulation and adaptive coding (hereinafter referred to as MCS) depending on the downlink propagation environment. When MCS is performed, in order to improve the throughput of the entire system, the base station generally assigns a data transmission channel preferentially to a mobile station having a good downlink propagation environment, and has a high data rate. Means that MCS is being performed. In addition, for a mobile station having a poor downlink propagation environment, data transmission channel allocation has a low priority, which means that MCS is performed at a low data rate.

基地局1及び基地局2は、現時点において、それぞれのデータ伝送チャネルを共有している全移動局から、下り伝搬環境を意味する受信電力パラメータの通知を受信して、その平均値を算出する(図6のステップS41)。そして、この平均値を「全移動局の平均的な下り方向伝搬環境情報」として、移動局へ送信する(ステップS42)。   The base station 1 and the base station 2 receive notifications of received power parameters that mean the downlink propagation environment from all mobile stations currently sharing the respective data transmission channels, and calculate the average value ( Step S41 in FIG. Then, this average value is transmitted to the mobile station as “average downlink propagation environment information of all mobile stations” (step S42).

例えば、基地局1は、「全移動局の平均的な下り方向伝搬環境情報=良好」を移動局へ送信し、基地局2は、「全移動局の平均的な下り方向伝搬環境情報=劣悪」を移動局へ送信しているとする。又、基地局1及び基地局2は、パイロット信号を、実施例1と同様に、移動局へ送信している(図6には図示せず)。   For example, the base station 1 transmits “average downlink propagation environment information of all mobile stations = good” to the mobile station, and the base station 2 sends “average downlink propagation environment information of all mobile stations = poor” ”Is transmitted to the mobile station. Further, the base station 1 and the base station 2 transmit pilot signals to the mobile station as in the first embodiment (not shown in FIG. 6).

ハンドオーバ状態にある移動局12では、各基地局からの「全移動局の平均的な下り方向伝搬環境情報」を受信する(図6のステップS51)。又、各基地局からのパイロット信号を受信する(ステップS52)。   The mobile station 12 in the handover state receives “average downlink propagation environment information of all mobile stations” from each base station (step S51 in FIG. 6). Further, a pilot signal from each base station is received (step S52).

そして、この受信電力パラメータが、基地局1と基地局2とで大きな差がない場合には、「全移動局の平均的な下り方向伝搬環境情報=劣悪」である基地局2を、プライマリ基地局として選択する(ステップS53)。これは、基地局2のデータ伝送チャネルの平均的なデータレートが低くて、まだ余裕が大きいために、この基地局2を選択することを意味する。次に、この基地局2を示すプライマリ基地局IDを、基地局へ送信する(ステップS54)。   If the received power parameter is not significantly different between the base station 1 and the base station 2, the base station 2 having “average downlink propagation environment information of all mobile stations = poor” is designated as the primary base station. A station is selected (step S53). This means that the base station 2 is selected because the average data rate of the data transmission channel of the base station 2 is low and the margin is still large. Next, a primary base station ID indicating this base station 2 is transmitted to the base station (step S54).

基地局2では、この基地局2を示すプライマリ基地局IDを受信して(ステップS43)、当該基地局2のIDとが一致していることを確認して、移動局12が当該基地局2を選択していると判断する(ステップS44のYES)。   The base station 2 receives the primary base station ID indicating the base station 2 (step S43), confirms that the ID of the base station 2 matches, and the mobile station 12 receives the base station 2 Is selected (YES in step S44).

次に、データ伝送チャネル2cを共有する移動局12を含めた共有移動局それぞれへ、個別に伝送するデータを、時分割して、データ伝送する(ステップS45)。この時、基地局2は、データ伝送チャネルの平均的なデータレートが低くて、まだ余裕が大きいために、移動局12に対して、より多くのリソースを割り当てることができる。このデータ伝送チャネルの平均的なデータレートが低いということは、基地局2に属する他の移動局の下り伝搬環境が、当該移動局と比較した場合に劣悪である可能性が高く、これにより当該移動局に対して、より多くのリソースが割り当てられる確率が高い。
移動局12では、基地局2からの伝送データが受信される(ステップS55)。
Next, the data to be individually transmitted is time-divided and transmitted to each of the shared mobile stations including the mobile station 12 that shares the data transmission channel 2c (step S45). At this time, since the average data rate of the data transmission channel is low and the margin is still large, the base station 2 can allocate more resources to the mobile station 12. If the average data rate of this data transmission channel is low, it is highly possible that the downlink propagation environment of other mobile stations belonging to the base station 2 is inferior when compared with the mobile station. There is a high probability that more resources are allocated to the mobile station.
The mobile station 12 receives the transmission data from the base station 2 (step S55).

このように実施例3によれば、移動局が、基地局からの「全移動局の平均的な下り方向伝搬環境情報」を受信して、それを考慮することで、より高いスループットが得られる基地局を選択することが可能となる。   As described above, according to the third embodiment, the mobile station receives “average downlink propagation environment information of all mobile stations” from the base station and takes it into consideration, whereby higher throughput can be obtained. A base station can be selected.

図7は、実施例4における基地局及び移動局の制御を示すフローチャートである。図7及び図1〜図3を参照して、実施例1と異なるところを中心に移動通信システムの実施例4の動作を説明する。   FIG. 7 is a flowchart illustrating control of the base station and the mobile station in the fourth embodiment. With reference to FIG. 7 and FIGS. 1 to 3, the operation of the fourth embodiment of the mobile communication system will be described focusing on the differences from the first embodiment.

基地局1及び基地局2は、下り方向伝搬環境に依存する適応変復調及び適応符号化(以下MCSと称する)を行っているとする。基地局は、MCSの場合、下り伝搬環境に応じて、データレートを可変制御している。   It is assumed that the base station 1 and the base station 2 perform adaptive modulation / demodulation and adaptive coding (hereinafter referred to as MCS) depending on the downlink propagation environment. In the case of MCS, the base station variably controls the data rate according to the downlink propagation environment.

基地局1及び基地局2は、現時点において、それぞれのデータ伝送チャネルを共有している全移動局へのデータレートの平均値を算出する(図7のステップS61)。そして、このデータレートの平均値を移動局へ通知する(ステップS62)。例えば、基地局1は、高いデータレートの平均値を移動局へ送信し、基地局2は、低いデータレートの平均値を移動局へ送信しているとする。   The base station 1 and the base station 2 calculate the average value of the data rates for all the mobile stations sharing the respective data transmission channels at the present time (step S61 in FIG. 7). And the average value of this data rate is notified to a mobile station (step S62). For example, it is assumed that the base station 1 transmits an average value of a high data rate to the mobile station, and the base station 2 transmits an average value of a low data rate to the mobile station.

又、基地局1及び基地局2は、パイロット信号を、実施例1と同様に、移動局へ送信している(図7には図示せず)。   Further, the base station 1 and the base station 2 transmit pilot signals to the mobile station as in the first embodiment (not shown in FIG. 7).

ハンドオーバ状態にある移動局12では、各基地局からのデータレートの平均値を受信する(図7のステップS71)。又、各基地局からのパイロット信号を受信する(ステップS72)。そして、この受信電力パラメータが、基地局1と基地局2とで大きな差がない場合には、低いデータレートの平均値の基地局2を、プライマリ基地局として選択する。(ステップS73)。次に、この基地局2を示すプライマリ基地局IDを、基地局へ送信する(ステップS74)。   The mobile station 12 in the handover state receives the average data rate from each base station (step S71 in FIG. 7). Further, a pilot signal from each base station is received (step S72). If the received power parameter is not significantly different between the base station 1 and the base station 2, the base station 2 having an average value with a low data rate is selected as the primary base station. (Step S73). Next, the primary base station ID indicating this base station 2 is transmitted to the base station (step S74).

基地局2では、この基地局2を示すプライマリ基地局IDを受信して(ステップS63)、当該基地局2のIDとが一致していることを確認して、移動局12が当該基地局2を選択していると判断する(ステップS64のYES)。   The base station 2 receives the primary base station ID indicating the base station 2 (step S63), confirms that the ID of the base station 2 matches, and the mobile station 12 receives the base station 2 Is selected (YES in step S64).

次に、データ伝送チャネル2cを共有する移動局12を含めた共有移動局それぞれへ、個別に伝送するデータを、時分割して、データ伝送する(ステップS65)。この時、基地局2は、データ伝送チャネルの平均的なデータレートが低くて、まだ余裕が大きいために、移動局12に対して、より多くのリソースを割り当てることができる。このデータ伝送チャネルの平均的なデータレートが低いということは、基地局2に属する他の移動局の下り伝搬環境が、当該移動局と比較した場合に劣悪である可能性が高く、これにより当該移動局に対して、より多くのリソースが割り当てられる確率が高い。
移動局12では、基地局2からの伝送データが受信される(ステップS75)。
Next, the data to be individually transmitted is time-divided and transmitted to each shared mobile station including the mobile station 12 sharing the data transmission channel 2c (step S65). At this time, since the average data rate of the data transmission channel is low and the margin is still large, the base station 2 can allocate more resources to the mobile station 12. If the average data rate of this data transmission channel is low, it is highly possible that the downlink propagation environment of other mobile stations belonging to the base station 2 is inferior when compared with the mobile station. There is a high probability that more resources are allocated to the mobile station.
The mobile station 12 receives the transmission data from the base station 2 (step S75).

このように実施例4によれば、移動局が、基地局からのデータレートの平均値を受信して、それを考慮することで、より高いスループットが得られる基地局を選択することが可能となる。   As described above, according to the fourth embodiment, the mobile station receives the average value of the data rate from the base station, and can consider it to select a base station that can obtain higher throughput. Become.

本発明の各実施例に係る移動通信システムの構成図。The block diagram of the mobile communication system which concerns on each Example of this invention. 本発明の各実施例に係る基地局のブロック図。The block diagram of the base station which concerns on each Example of this invention. 本発明の各実施例に係る移動局のブロック図。The block diagram of the mobile station which concerns on each Example of this invention. 本発明の実施例1に係る移動通信システムの基地局及び移動局の動作を示すフローチャート。3 is a flowchart showing operations of a base station and a mobile station in the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention. 本発明の実施例2に係る移動通信システムの基地局及び移動局の動作を示すフローチャート。The flowchart which shows operation | movement of the base station of the mobile communication system which concerns on Example 2 of this invention, and a mobile station. 本発明の実施例3に係る移動通信システムの基地局及び移動局の動作を示すフローチャート。The flowchart which shows operation | movement of the base station of the mobile communication system which concerns on Example 3 of this invention, and a mobile station. 本発明の実施例4に係る移動通信システムの基地局及び移動局の動作を示すフローチャート。7 is a flowchart showing operations of a base station and a mobile station in a mobile communication system according to Embodiment 4 of the present invention.

符号の説明Explanation of symbols

1、2 基地局
11、12、13 移動局
41 アンテナ
42 無線処理部
43 受信処理部
44 送信処理部
45 制御部
431 同期処理部
432 信号処理部
433 分離処理部
434 復号処理部
441 信号処理部
442 多重処理部
443 符号化処理部
444 信号処理部
445 符号化処理部
451 移動局情報管理部
452 管理部
453 記憶部
454 送信処理データ生成部
455 制御信号生成部
456 報知信号生成部
457 パイロット信号生成部
51 アンテナ
52 無線処理部
53 受信処理部
54 送信処理部
55 制御部
531 同期処理部
532 信号処理部
533 分離処理部
534 復号処理部
541 信号処理部
542 多重処理部
543 符号化処理部
551 電力測定部
552 割り当て情報抽出部
553 基地局選択部
554 記憶部
1, 2 Base station 11, 12, 13 Mobile station 41 Antenna 42 Radio processing unit 43 Reception processing unit 44 Transmission processing unit 45 Control unit 431 Synchronization processing unit 432 Signal processing unit 433 Separation processing unit 434 Decoding processing unit 441 Signal processing unit 442 Multiplexing unit 443 Coding processing unit 444 Signal processing unit 445 Coding processing unit 451 Mobile station information management unit 452 Management unit 453 Storage unit 454 Transmission processing data generation unit 455 Control signal generation unit 456 Notification signal generation unit 457 Pilot signal generation unit 51 Antenna 52 Radio Processing Unit 53 Reception Processing Unit 54 Transmission Processing Unit 55 Control Unit 531 Synchronization Processing Unit 532 Signal Processing Unit 533 Separation Processing Unit 534 Decoding Processing Unit 541 Signal Processing Unit 542 Multiplexing Processing Unit 543 Encoding Processing Unit 551 Power Measurement Unit 552 Allocation information extraction unit 553 Base station selection unit 554 Storage unit

Claims (3)

基地局から複数の移動局へのデータの伝送に用いられる無線リソースが前記複数の移動
局に共有される移動通信システムであって、
前記基地局は、
前記移動局への無線リソースの割り当てを決定するためのアルゴリズム種別情報を管理す
る割り当て管理手段と、
前記アルゴリズム種別情報を前記移動局へ送信する手段と、
前記基地局から前記移動局への下り方向の伝搬環境を測定するためのパイロット信号を前
記移動局へ送信する手段とを有し、
前記移動局は、
複数の前記基地局から送信された前記アルゴリズム種別情報を受信する手段と、
複数の前記基地局から送信された前記パイロット信号を受信して、受信電力パラメータを
測定する受信電力測定手段と、
複数の前記受信電力パラメータと共に複数の前記アルゴリズム種別情報に基づいて、複数
の前記基地局の中から前記データを伝送する基地局を選択する基地局選択手段と
を具備することを特徴とする移動通信システム。
A mobile communication system in which radio resources used for data transmission from a base station to a plurality of mobile stations are shared by the plurality of mobile stations,
The base station
Assignment management means for managing algorithm type information for determining assignment of radio resources to the mobile station;
Means for transmitting the algorithm type information to the mobile station;
Means for transmitting to the mobile station a pilot signal for measuring a downlink propagation environment from the base station to the mobile station;
The mobile station
Means for receiving the algorithm type information transmitted from a plurality of the base stations;
Received power measuring means for receiving the pilot signals transmitted from a plurality of the base stations and measuring received power parameters;
Base station selection means for selecting a base station to transmit the data from among the plurality of base stations based on a plurality of the algorithm type information together with a plurality of the received power parameters. system.
基地局から複数の移動局へのデータの伝送に用いられる無線リソースが前記複数の移動
局に共有される移動通信システムの基地局であって、
前記移動局への無線リソースの割り当てを決定するためのアルゴリズム種別情報を管理す
る割り当て管理手段と、
前記アルゴリズム種別情報を前記移動局へ送信する手段と、
前記基地局から前記移動局への下り方向の伝搬環境を測定するためのパイロット信号を前
記移動局へ送信する手段と
を具備することを特徴とする移動通信システムの基地局。
A base station of a mobile communication system in which radio resources used for data transmission from a base station to a plurality of mobile stations are shared by the plurality of mobile stations,
Assignment management means for managing algorithm type information for determining assignment of radio resources to the mobile station;
Means for transmitting the algorithm type information to the mobile station;
A base station of a mobile communication system, comprising: means for transmitting a pilot signal for measuring a downlink propagation environment from the base station to the mobile station to the mobile station.
基地局から複数の移動局へのデータの伝送に用いられる無線リソースが前記複数の移動
局に共有される移動通信システムの移動局であって、
複数の前記基地局から送信された前記基地局が前記移動局への無線リソースの割り当てを
決定するためのアルゴリズム種別情報を受信する手段と、
複数の前記基地局から送信された前記パイロット信号を受信して、受信電力パラメータを
測定する受信電力測定手段と、
複数の前記受信電力パラメータと共に複数の前記アルゴリズム種別情報に基づいて、複数
の前記基地局の中から前記データを伝送する基地局を選択する基地局選択手段と
を具備することを特徴とする移動通信システムの移動局。
A mobile station of a mobile communication system in which radio resources used for data transmission from a base station to a plurality of mobile stations are shared by the plurality of mobile stations,
Means for receiving algorithm type information for determining assignment of radio resources to the mobile station by the base station transmitted from a plurality of the base stations;
Received power measuring means for receiving the pilot signals transmitted from a plurality of the base stations and measuring received power parameters;
Base station selection means for selecting a base station to transmit the data from among the plurality of base stations based on a plurality of the algorithm type information together with a plurality of the received power parameters. System mobile station.
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