JP4490932B2 - Radio base station apparatus and transmission rate notification method - Google Patents

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Description

本発明は、無線基地局装置および伝送レート通知方法に関する。   The present invention relates to a radio base station apparatus and a transmission rate notification method.

従来、無線基地局から通信端末への下り回線での高速パケット伝送を可能とする方式、例えばHSDPA(High Speed Downlink Packet Access)について種々の工夫がなされている。これに伴い、通信端末から無線基地局への上り回線においても大容量もしくは低遅延なデータ伝送を可能とする拡張が必要となり、現在3GPPにおいて、上り回線での高速パケット伝送の標準化について検討がなされている。   Conventionally, various devices have been made for a method that enables high-speed packet transmission on a downlink from a radio base station to a communication terminal, for example, HSDPA (High Speed Downlink Packet Access). Along with this, it is necessary to expand the capacity of the uplink from the communication terminal to the radio base station so that data transmission with a large capacity or low delay is possible. ing.

上り回線での高速パケット伝送においても、下り回線と同様にスケジューリング技術の導入が検討されている。上り回線パケットのスケジューリングは基地局において行い、基地局は作成したスケジューリング情報を各通信端末に送信する。各通信端末は基地局から受信したスケジューリング情報に基づいて上り回線パケットを基地局に送信する。また、基地局におけるスケジューリングでは、上り回線パケットの送信を許可する通信端末を選択し、その選択した通信端末に対し、許可する伝送レートや送信電力などの通信パラメータを下り回線の制御信号で伝送する。   In the high-speed packet transmission on the uplink, the introduction of scheduling technology is being studied as in the downlink. Uplink packet scheduling is performed at the base station, and the base station transmits the created scheduling information to each communication terminal. Each communication terminal transmits an uplink packet to the base station based on the scheduling information received from the base station. In scheduling in the base station, a communication terminal that permits transmission of an uplink packet is selected, and communication parameters such as a permitted transmission rate and transmission power are transmitted to the selected communication terminal using a downlink control signal. .

上り回線での高速パケット伝送におけるスケジューリング方法の1つに、Time and Rate Schedulingと呼ばれる方法がある(非特許文献1参照)。このTime and Rate Schedulingは以下の3つのステップからなる。すなわち、第1ステップでは、通信端末が基地局に対して、要求伝送レート、データ量、送信電力マージンなどを通知する。次いで第2ステップでは、基地局が、通知された要求伝送レート、データ量、送信電力マージンなどに基づいてスケジューリングを行い、上り回線パケットの送信を許可する通信端末を選択し、その選択した通信端末に対して、許可する伝送レートや送信電力などの通信パラメータを下り回線の制御信号で指示する。そして、第3ステップでは、自端末宛ての制御信号を受信した通信端末が基地局から指示された伝送レート以下の伝送レートや基地局から指示された送信電力以下の送信電力で上り回線パケットを送信する。   One of scheduling methods in high-speed packet transmission on the uplink is a method called Time and Rate Scheduling (see Non-Patent Document 1). This Time and Rate Scheduling consists of the following three steps. That is, in the first step, the communication terminal notifies the base station of the required transmission rate, data amount, transmission power margin, and the like. Next, in the second step, the base station performs scheduling based on the notified requested transmission rate, data amount, transmission power margin, etc., selects a communication terminal that permits transmission of an uplink packet, and the selected communication terminal On the other hand, communication parameters such as a permitted transmission rate and transmission power are indicated by a downlink control signal. In the third step, the communication terminal that has received the control signal addressed to itself transmits an uplink packet at a transmission rate equal to or lower than the transmission rate instructed by the base station or a transmission power equal to or lower than the transmission power instructed from the base station. To do.

ここで、上り回線での高速パケット伝送に用いることができる伝送レートとしては、「3GPP, R1-030667, HARQ Efficiency in E-DPDCH」(非特許文献2)において32通りのMCS(Modulation and Coding Scheme)が提案されている。また、Time and Rate SchedulingにおいてこれらのMCSを使用する場合の下り回線での制御信号の伝送については「3GPP, R1-031232, Text Proposal on DL Signaling Overhead」(非特許文献3)において提案がなされている。前記非特許文献3では、「E-DCH TFCS reconfiguration (i.e. scheduling Grant for Time-and-Rate scheduling)」として「5-bit reconfiguration pointer」が提案されている。5ビットでは32通り表現できるので、前記非特許文献3では、32通りすべてのMCSを通信端末に対し指示可能な32通りの制御信号を用意しておく提案がなされている。
3GPP, R1-030592, Node B Controlled Time and Rate Scheduling 3GPP, R1-030667, HARQ Efficiency in E-DPDCH 3GPP, R1-031232, Text Proposal on DL Signaling Overhead
Here, as a transmission rate that can be used for high-speed packet transmission on the uplink, 32 types of MCS (Modulation and Coding Scheme) in “3GPP, R1-030667, HARQ Efficiency in E-DPDCH” (non-patent document 2). ) Has been proposed. In addition, the transmission of control signals in the downlink when using these MCSs in Time and Rate Scheduling has been proposed in “3GPP, R1-031232, Text Proposal on DL Signaling Overhead” (Non-patent Document 3). Yes. Non-Patent Document 3 proposes “5-bit reconfiguration pointer” as “E-DCH TFCS reconfiguration (ie scheduling Grant for Time-and-Rate scheduling)”. Since 5 bits can be expressed in 32 ways, Non-Patent Document 3 proposes to prepare 32 control signals capable of instructing all 32 MCSs to the communication terminal.
3GPP, R1-030592, Node B Controlled Time and Rate Scheduling 3GPP, R1-030667, HARQ Efficiency in E-DPDCH 3GPP, R1-031232, Text Proposal on DL Signaling Overhead

しかしながら、上述のように、上り回線での高速パケット伝送に用いることができる伝送レートすべてを表現できる制御信号を用意すると、制御信号のビット数が多くなってしまう。例えば、上述したように、32通りすべてのMCSを通信端末に対し指示可能な32通りの制御信号を用意した場合、制御信号のビット数は5ビット必要となる。そして、制御信号のビット数が多くなると、図32に示すように、制御信号の通信端末における所要受信品質(誤り率)を満たすために、制御信号の送信電力を大きくする必要が生じる。   However, as described above, if a control signal capable of expressing all the transmission rates that can be used for high-speed packet transmission on the uplink is prepared, the number of bits of the control signal increases. For example, as described above, when 32 control signals capable of instructing all 32 MCSs to the communication terminal are prepared, the number of bits of the control signal is 5 bits. When the number of bits of the control signal increases, as shown in FIG. 32, it is necessary to increase the transmission power of the control signal in order to satisfy the required reception quality (error rate) at the communication terminal of the control signal.

例えば、上り回線での高速パケット伝送と下り回線での高速パケット伝送を同時に行う無線通信システムでは、下り回線で伝送される制御信号のビット数が、下り回線パケットの送信電力に影響を与えてしまう。すなわち、図33に示すように、下り回線の送信電力リソースには上限があるため、下り回線の制御信号のビット数がNビットからMビットに増加すると(N<M)、その分だけ下り回線の制御信号の送信電力が増加し、逆にその分だけ下り回線パケットに使用可能な送信電力リソースが減少してしまい、その結果、下り回線パケットに対して十分な送信電力リソースを割当てることができなくなってしまい、下り回線パケットの品質低下や伝送速度の低下を招いてしまうという問題がある。   For example, in a wireless communication system that simultaneously performs high-speed packet transmission on the uplink and high-speed packet transmission on the downlink, the number of bits of the control signal transmitted on the downlink affects the transmission power of the downlink packet. . That is, as shown in FIG. 33, since there is an upper limit in downlink transmission power resources, when the number of bits of the downlink control signal increases from N bits to M bits (N <M), the downlink is increased by that amount. The transmission power of the control signal increases, and conversely, the transmission power resources that can be used for downlink packets decrease accordingly, and as a result, sufficient transmission power resources can be allocated to downlink packets. There is a problem that the quality of the downlink packet is lowered and the transmission speed is lowered.

また、図34に示すように、下り回線の送信電力リソースに余裕があり、下り回線の制御信号のビット数がNビットからMビットに増加しても下り回線パケットに十分な送信電力リソースを割り当てられる場合でも、下り回線の制御信号のビット数の増加による送信電力の増加により基地局における総送信電力が増加するため、他セルへ与える干渉が大きくなってしまうという問題がある。   Also, as shown in FIG. 34, sufficient downlink transmission power resources are allocated, and sufficient transmission power resources are allocated to downlink packets even if the number of bits of the downlink control signal increases from N bits to M bits. Even in such a case, the total transmission power in the base station increases due to an increase in transmission power due to an increase in the number of bits of the downlink control signal, which causes a problem that interference to other cells increases.

なお、このような問題は、下り回線で制御信号を伝送する場合に限らず、上り回線で制御信号を伝送する場合にも同様に生じる問題である。   Such a problem is not limited to the case where the control signal is transmitted on the downlink, but also occurs when the control signal is transmitted on the uplink.

例えば、上り回線で伝送されるパケットのデータ長等の通信パラメータを通信端末から基地局に通知する際に、例えば32通りすべてのデータ長を基地局に通知可能な32通りの制御信号を用意した場合、上り回線で伝送される制御信号のビット数は5ビット必要となる。そして、制御信号のビット数が多くなると、上記同様、制御信号の基地局における所要受信品質(誤り率)を満たすために、制御信号の送信電力を大きくする必要が生じる。よって、上記同様、上り回線においても、パケットの品質低下や伝送速度の低下、および、他セルへの干渉の増大を招いてしまうという問題が生じる。   For example, when communication parameters such as the data length of a packet transmitted on the uplink are notified from the communication terminal to the base station, for example, 32 control signals capable of notifying the base station of all 32 data lengths are prepared. In this case, the control signal transmitted on the uplink requires 5 bits. When the number of bits of the control signal increases, it is necessary to increase the transmission power of the control signal in order to satisfy the required reception quality (error rate) of the control signal at the base station, as described above. Therefore, similarly to the above, there are problems that the quality of the packet, the transmission rate, and the interference with other cells are increased in the uplink.

このように、通信パラメータを通知するための制御信号のビット数の増加は、下り回線および上り回線の双方において同様に問題となる。   As described above, an increase in the number of bits of the control signal for notifying the communication parameter similarly becomes a problem in both the downlink and the uplink.

本発明はかかる点に鑑みてなされたものであり、送信電力リソースの消費を抑えることができる無線基地局装置および伝送レート通知方法を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a radio base station apparatus and a transmission rate notification method capable of suppressing the consumption of transmission power resources.

本発明の態様の一つに係る無線基地局装置は、複数の伝送レートの中からいずれか一つの伝送レートを選択して上り回線パケットの送信を許可する通信端末装置へ通知する無線基地局装置であって、選択され得る伝送レートの候補を前記複数の伝送レートの一部に限定する限定手段と、限定された前記伝送レートの候補の中から、前記上り回線パケットの伝送レートを選択する選択手段と、選択された伝送レートを示す伝送レート情報を前記通信端末装置へ無線送信して通知する送信手段と、を具備する構成を採る。

A radio base station apparatus according to one aspect of the present invention selects any one of a plurality of transmission rates and notifies a communication terminal apparatus that permits transmission of an uplink packet. And limiting means for limiting transmission rate candidates that can be selected to a part of the plurality of transmission rates, and selection for selecting a transmission rate of the uplink packet from the limited transmission rate candidates And a transmission means for wirelessly transmitting and notifying transmission rate information indicating the selected transmission rate to the communication terminal apparatus.

本発明によれば、制御信号の送信電力増加による送信電力リソースの消費を抑えることができる。   ADVANTAGE OF THE INVENTION According to this invention, consumption of the transmission power resource by the transmission power increase of a control signal can be suppressed.

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に係る無線基地局装置の構成を示すブロック図である。
(Embodiment 1)
1 is a block diagram showing a configuration of a radio base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.

図1に示す無線基地局装置は、通信を行う通信端末分の個別チャネル信号形成ユニット101−1〜101−Nを有すると共に、制御信号形成ユニット110および120を有する。   The radio base station apparatus shown in FIG. 1 has individual channel signal forming units 101-1 to 101-N for communication terminals that perform communication, and also has control signal forming units 110 and 120.

個別チャネル信号形成ユニット101−1〜101−Nは、各通信端末宛の送信データをそれぞれ各通信端末に割り当てられた拡散コードを用いて拡散することにより、各通信端末宛の個別チャネル信号を形成する。   Individual channel signal forming units 101-1 to 101-N form individual channel signals addressed to the respective communication terminals by spreading the transmission data addressed to the respective communication terminals by using spreading codes assigned to the respective communication terminals. To do.

一方、制御信号形成ユニット110および120は、各通信端末が上り回線パケットの送信を行う際の各通信端末宛の制御情報を、セル内の各通信端末で共通の拡散コードを用いて拡散することにより、制御信号を形成する。   On the other hand, control signal forming units 110 and 120 spread control information addressed to each communication terminal when each communication terminal transmits an uplink packet using a common spreading code in each communication terminal in the cell. Thus, a control signal is formed.

各個別チャネル信号形成ユニット101−1〜101−Nの処理は同様であるため、ここでは1つの個別チャネル信号形成ユニット101−1の構成のみ説明する。個別チャネル信号形成ユニット101−1は、チャネルエンコード部102によって、パイロット信号(PILOT)、送信データ及び上り回線送信電力制御コマンド(UL−TPC)を多重する。なお送信データに対しては多重化の前に誤り訂正符号化処理を施す。多重化後の信号は、変調部103によって変調処理が施された後、拡散部104に送出される。   Since the processing of each individual channel signal forming unit 101-1 to 101-N is the same, only the configuration of one individual channel signal forming unit 101-1 will be described here. The dedicated channel signal forming unit 101-1 multiplexes the pilot signal (PILOT), transmission data, and uplink transmission power control command (UL-TPC) by the channel encoding unit 102. Note that transmission data is subjected to error correction coding processing before multiplexing. The multiplexed signal is subjected to modulation processing by the modulation unit 103 and then transmitted to the spreading unit 104.

拡散部104は、通信端末個別の拡散コードを用いて変調信号を拡散処理する。すなわち各個別チャネル信号形成ユニット101−1〜101−Nでは、それぞれ異なる拡散コードを用いて拡散処理を行うようになっている。拡散処理後の信号は増幅部105に送出される。増幅部105は、送信電力制御部106からの送信電力制御信号に従って、拡散信号の電力を増幅し、増幅後の信号を送信無線部107に送出する。   Spreading section 104 spreads the modulated signal using a spreading code specific to each communication terminal. That is, each individual channel signal forming unit 101-1 to 101 -N performs spreading processing using different spreading codes. The signal after spreading processing is sent to the amplification unit 105. Amplifying section 105 amplifies the power of the spread signal in accordance with the transmission power control signal from transmission power control section 106, and sends the amplified signal to transmission radio section 107.

これにより、各個別チャネル信号形成ユニット101−1〜101−Nからそれぞれ異なる拡散コードを用いて形成された各通信端末個別の個別チャネル信号が出力される。個別チャネル信号は送信無線部107によりアナログディジタル変換やアップコンバート等の所定の無線処理が施された後、アンテナ108を介して送信される。   As a result, individual channel signals for individual communication terminals formed using different spreading codes are output from the individual channel signal forming units 101-1 to 101 -N. The individual channel signal is subjected to predetermined radio processing such as analog-digital conversion and up-conversion by the transmission radio unit 107 and then transmitted via the antenna 108.

一方、制御信号形成ユニット110は、チャネルエンコード部111に誤り検出部28により得られた各通信端末宛のACK/NACKを入力する。チャネルエンコード部111は、各通信端末宛のACK/NACKを予め各通信端末との間で決められた位置に時分割多重する。チャネルエンコード部111からの出力は変調部112により変調処理が施された後、拡散部113に送出される。   On the other hand, the control signal forming unit 110 inputs the ACK / NACK addressed to each communication terminal obtained by the error detection unit 28 to the channel encoding unit 111. Channel encoding section 111 time-division-multiplexes ACK / NACK addressed to each communication terminal at a position determined in advance with each communication terminal. The output from the channel encoding unit 111 is subjected to modulation processing by the modulation unit 112 and then sent to the spreading unit 113.

拡散部113は、通信中の全ての通信端末に共通の拡散コードを用いて変調信号を拡散する。拡散処理後の信号は増幅部114に送出される。増幅部114は、送信電力設定部115からの送信電力制御信号に従って、拡散信号の電力を増幅し、増幅後の信号を送信無線部107に送出する。   The spreading unit 113 spreads the modulated signal using a spreading code common to all communication terminals in communication. The signal after the diffusion processing is sent to the amplification unit 114. Amplifying section 114 amplifies the power of the spread signal in accordance with the transmission power control signal from transmission power setting section 115, and sends the amplified signal to transmission radio section 107.

また、制御信号形成ユニット120は、チャネルエンコード部121に、スケジューリング部31により得られた各通信端末宛のスケジューリング結果情報を入力する。チャネルエンコード部121は、各通信端末宛のスケジューリング結果情報を予め各通信端末との間で決められた位置に時分割多重する。チャネルエンコード部121からの出力は変調部122により変調処理が施された後、拡散部123に送出される。   Further, the control signal forming unit 120 inputs the scheduling result information addressed to each communication terminal obtained by the scheduling unit 31 to the channel encoding unit 121. The channel encoding unit 121 time-division multiplexes scheduling result information addressed to each communication terminal at a position determined in advance with each communication terminal. The output from the channel encoding unit 121 is subjected to modulation processing by the modulation unit 122 and then sent to the spreading unit 123.

拡散部123は、通信中の全ての通信端末に共通の拡散コードを用いて変調信号を拡散する。拡散処理後の信号は増幅部124に送出される。増幅部124は、送信電力設定部125からの送信電力制御信号に従って、拡散信号の電力を増幅し、増幅後の信号を送信無線部107に送出する。   The spreading unit 123 spreads the modulated signal using a spreading code common to all communication terminals in communication. The signal after the spreading process is sent to the amplifying unit 124. Amplifying section 124 amplifies the power of the spread signal in accordance with the transmission power control signal from transmission power setting section 125, and sends the amplified signal to transmission radio section 107.

これにより、制御信号形成ユニット110および120からは、各通信端末が個別チャネルを用いて上り回線パケットの送信を行う際の制御情報(この実施の形態の場合、ACK/NACKおよびスケジューリング結果情報)が通信端末との間で決められたタイミングで時分割多重され、かつ各通信端末で共通の拡散コードを用いて拡散された制御信号が出力される。この制御信号は送信無線部107によりアナログディジタル変換やアップコンバート等の所定の無線処理が施された後、アンテナ108を介して送信される。なお、ここでは上り回線パケットの送信を行う際の制御情報(この実施の形態の場合、ACK/NACKおよびスケジューリング結果情報)が通信端末との間で決められたタイミングで時分割多重される例で説明したが、1つの拡散コード上でさらに直交したシグネチャを割り当てるなどしてコード多重してもよい。また、ここでは1つの拡散コードを複数の通信端末で共有する例で説明したが、複数の拡散コードを複数の通信端末で使用してもよい。   As a result, control information (in this embodiment, ACK / NACK and scheduling result information) when each communication terminal transmits an uplink packet using a dedicated channel is transmitted from control signal forming units 110 and 120. A control signal that is time-division multiplexed at a timing determined between the communication terminals and spread using a common spreading code in each communication terminal is output. This control signal is transmitted via the antenna 108 after being subjected to predetermined radio processing such as analog-digital conversion and up-conversion by the transmission radio unit 107. In this example, control information for transmitting uplink packets (in this embodiment, ACK / NACK and scheduling result information) is time-division multiplexed at a timing determined with a communication terminal. As described above, code multiplexing may be performed by assigning more orthogonal signatures on one spreading code. Further, although an example in which one spreading code is shared by a plurality of communication terminals has been described here, a plurality of spreading codes may be used by a plurality of communication terminals.

また、図1に示す無線基地局装置において、アンテナ108で受信された信号が受信無線部20に入力される。受信無線部20は受信信号に対してダウンコンバートやアナログディジタル変換等の所定の無線処理を施すことにより受信ベースバンド信号を得、これを通信端末の数Nだけ設けられた受信処理ユニット21−1〜21−Nに送出する。各受信処理ユニット21−1〜21−Nの処理は同様であるため、ここでは1つの受信処理ユニット21−1の構成のみ説明する。   In the radio base station apparatus shown in FIG. 1, a signal received by the antenna 108 is input to the reception radio unit 20. The reception radio unit 20 obtains a reception baseband signal by performing predetermined radio processing such as down-conversion and analog-digital conversion on the reception signal, and obtains the reception baseband signal by the number N of communication terminals. To 21-N. Since the processing of each of the reception processing units 21-1 to 21-N is the same, only the configuration of one reception processing unit 21-1 will be described here.

逆拡散部22は、受信ベースバンド信号に対して通信端末に対応した拡散コードを用いて逆拡散処理を行うことにより、通信端末装置から送信された個別チャネル信号を取り出して復調部23に出力する。また逆拡散部22は、パイロットシンボルを逆拡散してSIR測定部29に送出する。   The despreading unit 22 performs a despreading process on the received baseband signal using a spreading code corresponding to the communication terminal, thereby extracting an individual channel signal transmitted from the communication terminal apparatus and outputting it to the demodulation unit 23 . The despreading unit 22 despreads the pilot symbols and sends them to the SIR measurement unit 29.

復調部23は、逆拡散部22の出力信号に対して復調処理を行い、復調信号をチャネルデコード部24に送出する。チャネルデコード部24は、復調部23の出力信号に対して誤り訂正復号等の復号処理を行い、受信データ、下り回線用の送信電力制御コマンド(DL−TPC)等を取り出す。因みに、受信データは基地局の上位局である制御局に送られ、DL−TPCは送信電力制御部106に送られる。   The demodulator 23 demodulates the output signal from the despreader 22 and sends the demodulated signal to the channel decoder 24. The channel decoding unit 24 performs decoding processing such as error correction decoding on the output signal of the demodulation unit 23, and extracts received data, a downlink transmission power control command (DL-TPC), and the like. Incidentally, the received data is sent to the control station which is a higher station of the base station, and the DL-TPC is sent to the transmission power control unit 106.

SIR測定部29は、逆拡散後のパイロットシンボルの分散値から干渉波電力を算出し、希望波電力と干渉波電力との比(SIR)を算出し、SIRを示す情報をTPC生成部30及びスケジューリング部31に送出する。TPC生成部30は、上り回線の受信SIRと目標SIRとの大小関係に基づいて、上り回線の送信電力の増減を指示する上り回線用の送信電力制御コマンド(UL−TPC)を生成し、このUL−TPCをチャネルエンコード部102に送出する。   The SIR measurement unit 29 calculates the interference wave power from the dispersion value of the pilot symbols after despreading, calculates the ratio (SIR) between the desired wave power and the interference wave power, and displays information indicating the SIR as the TPC generation unit 30 and It is sent to the scheduling unit 31. The TPC generation unit 30 generates an uplink transmission power control command (UL-TPC) that instructs increase / decrease in uplink transmission power based on the magnitude relationship between the uplink reception SIR and the target SIR. UL-TPC is sent to the channel encoding unit 102.

スケジューリング部31は、各通信端末装置からの伝送レート要求情報、SIR、伝送レート組合せ情報、上り回線パケット用の受信電力リソースに基づいて、上り回線パケットの送信を許可する通信端末装置を決定し、その上り回線パケットの送信時のMCS(つまり、伝送レート)を決定するスケジューリングを行う。そして、スケジューリング部31は、決定した通信端末装置を示す情報(端末情報)と決定した伝送レートを示す情報(伝送レート情報)とからなるスケジューリング結果情報をチャネルエンコード部121に送出する。なお、本実施の形態では、スケジューリング部31は、Time and Rate Schedulingを行うものとする。   The scheduling unit 31 determines communication terminal devices that are permitted to transmit uplink packets based on transmission rate request information, SIR, transmission rate combination information, and uplink packet received power resources from each communication terminal device, Scheduling is performed to determine the MCS (that is, transmission rate) at the time of transmission of the uplink packet. Then, the scheduling unit 31 sends scheduling result information including information indicating the determined communication terminal device (terminal information) and information indicating the determined transmission rate (transmission rate information) to the channel encoding unit 121. In the present embodiment, the scheduling unit 31 performs Time and Rate Scheduling.

逆拡散部25は、通信端末が上り回線パケットを拡散したときと同じ拡散率で受信ベースバンド信号を逆拡散処理する。なおこの上り回線パケットの拡散率や変調多値数、符号化率等の情報は通信端末により信号中に埋め込まれて送信され、図1に示す無線基地局装置は例えば受信データ中に埋め込まれたこれらの情報を抽出し、逆拡散部25、復調部26、チャネルデコード部27に通知するようになっている。つまり、逆拡散部25、復調部26、チャネルデコード部27は、拡散率、変調多値数、符号化率を通信端末からの送信パラメータ情報に応じて変化させることができる構成となっている。   The despreading unit 25 despreads the received baseband signal with the same spreading factor as when the communication terminal spreads the uplink packet. Note that information such as the spreading factor, modulation multi-level number, and coding rate of the uplink packet is embedded in the signal by the communication terminal and transmitted, and the radio base station apparatus shown in FIG. 1 is embedded in the received data, for example. These pieces of information are extracted and notified to the despreading unit 25, the demodulation unit 26, and the channel decoding unit 27. That is, the despreading unit 25, the demodulating unit 26, and the channel decoding unit 27 are configured to be able to change the spreading factor, the modulation multi-level number, and the coding rate according to the transmission parameter information from the communication terminal.

復調部26は、逆拡散部25から出力された上り回線パケットに対して復調処理を行い、復調信号をチャネルデコード部27に送出する。チャネルデコード部27は、復調信号に対して誤り訂正復号等の復号処理を行い、受信パケットを取り出し、それを誤り検出部28に出力する。またチャネルデコード部27は、伝送レート要求情報を抽出し、これをスケジューリング部31に送出する。   The demodulator 26 demodulates the uplink packet output from the despreader 25 and sends the demodulated signal to the channel decoder 27. The channel decoding unit 27 performs decoding processing such as error correction decoding on the demodulated signal, extracts the received packet, and outputs it to the error detection unit 28. Further, the channel decoding unit 27 extracts transmission rate request information and sends it to the scheduling unit 31.

誤り検出部28は、受信パケットに対して誤り検出を行う。そして、誤りが検出されなかった場合、誤り検出部28は、受信パケットを基地局の上位局である制御局に出力するとともに、正しく復調できた旨を示すACK信号をチャネルエンコード部111に送出する。一方、誤りが検出された場合、誤り検出部28は、正しく復調できなかった旨を示すNACK信号をチャネルエンコード部111に送出する。   The error detection unit 28 performs error detection on the received packet. If no error is detected, the error detection unit 28 outputs the received packet to the control station, which is a higher station of the base station, and sends an ACK signal indicating that it has been correctly demodulated to the channel encoding unit 111. . On the other hand, when an error is detected, the error detection unit 28 sends a NACK signal indicating that the demodulation has not been correctly performed to the channel encoding unit 111.

次いで、図1に示す無線基地局装置と通信する通信端末装置について説明する。図2は、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である。   Next, a communication terminal apparatus that communicates with the radio base station apparatus shown in FIG. 1 will be described. FIG. 2 is a block diagram showing a configuration of the communication terminal apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.

まず、受信系について説明する。図2に示す通信端末装置は、アンテナ41を介して受信した信号を受信無線部42に入力する。受信無線部42は受信信号に対してダウンコンバートやアナログディジタル変換処理を施すことにより受信ベースバンド信号を得、これを逆拡散部43、48および51に送出する。   First, the receiving system will be described. The communication terminal apparatus shown in FIG. 2 inputs a signal received via the antenna 41 to the reception radio unit 42. The reception radio unit 42 obtains a reception baseband signal by performing down-conversion and analog-digital conversion processing on the reception signal, and sends this to the despreading units 43, 48 and 51.

逆拡散部43は、この通信端末個別の拡散コードを用いて逆拡散処理を行うことにより、自局宛の信号を得る。逆拡散信号は、復調部44及びチャネルデコード部45により順次復調処理及び復号処理が施され、これにより受信データ、上り回線送信電力制御コマンド(UL−TPC)が得られる。また逆拡散信号は、SIR測定部46及びTPC生成部47に順次入力され、これによりTPC生成部47から下り回線送信電力制御コマンド(DL−TPC)が得られる。   The despreading unit 43 obtains a signal addressed to itself by performing a despreading process using the spread code for each communication terminal. The despread signal is sequentially demodulated and decoded by the demodulating unit 44 and the channel decoding unit 45, whereby reception data and an uplink transmission power control command (UL-TPC) are obtained. The despread signal is sequentially input to the SIR measurement unit 46 and the TPC generation unit 47, whereby a downlink transmission power control command (DL-TPC) is obtained from the TPC generation unit 47.

逆拡散部48は、セル内の各通信端末に共通の拡散コードを用いて、受信無線部42から出力された受信ベースバンド信号を逆拡散することにより、制御信号を抽出する。逆拡散部48から出力された逆拡散信号は、復調部49により復調された後、チャネルデコード部50に入力される。チャネルデコード部50は、制御信号に時分割多重された各通信端末宛のACK/NACKのうち、自端末宛のACK/NACKを抽出する。このACK/NACKに基づいて、通信端末は、上り回線パケットの再送を制御する。   The despreading unit 48 extracts a control signal by despreading the reception baseband signal output from the reception radio unit 42 using a spread code common to each communication terminal in the cell. The despread signal output from the despreader 48 is demodulated by the demodulator 49 and then input to the channel decoder 50. The channel decoding unit 50 extracts ACK / NACK addressed to its own terminal from ACK / NACK addressed to each communication terminal time-division multiplexed on the control signal. Based on this ACK / NACK, the communication terminal controls retransmission of the uplink packet.

また、逆拡散部51は、セル内の各通信端末に共通の拡散コードを用いて、受信無線部42から出力された受信ベースバンド信号を逆拡散することにより、制御信号を抽出する。逆拡散部51から出力された逆拡散信号は、復調部52により復調された後、チャネルデコード部53に入力される。チャネルデコード部53は、制御信号に時分割多重された各通信端末宛のスケジューリング結果情報のうち、自端末宛のスケジューリング結果情報を抽出する。このスケジューリング結果情報に基づいて、通信端末は、上り回線パケットの伝送レートを制御する。   Further, the despreading unit 51 extracts a control signal by despreading the reception baseband signal output from the reception radio unit 42 using a spread code common to each communication terminal in the cell. The despread signal output from the despreader 51 is demodulated by the demodulator 52 and then input to the channel decoder 53. The channel decoding unit 53 extracts scheduling result information addressed to its own terminal from scheduling result information addressed to each communication terminal that is time-division multiplexed on the control signal. Based on the scheduling result information, the communication terminal controls the transmission rate of the uplink packet.

次に送信系について説明する。図2に示す通信端末装置は、送信パケットについては、符号化率や、変調多値数、拡散率を変化させるのに対して、その他のデータについてはこれらのパラメータを変化させない。具体的には、パイロット信号(PILOT)、下り信号送信電力制御コマンド(DL−TPC)、送信データは、それぞれ符号化率、変調多値数、拡散率が固定とされたチャネルエンコード部250、変調部251、拡散部252により順次処理された後、拡散後の信号が増幅部253に送出される。   Next, the transmission system will be described. The communication terminal apparatus shown in FIG. 2 changes the coding rate, the modulation multi-level number, and the spreading factor for transmission packets, but does not change these parameters for other data. Specifically, a pilot signal (PILOT), a downlink signal transmission power control command (DL-TPC), and transmission data include a channel encoding unit 250 in which the coding rate, the modulation multi-level number, and the spreading factor are fixed, and the modulation, respectively. After being sequentially processed by the unit 251 and the spreading unit 252, the spread signal is sent to the amplifying unit 253.

これに対して、送信パケットは先ずバッファ254に蓄積される。バッファ254は、ACK/NACKに基づいて、ACKであれば前回送信した送信パケットを消去し初回送信パケットをチャネルエンコード部259に出力し、NACKであれば前回送信した送信パケットを再びチャネルエンコード部259に出力する。   On the other hand, the transmission packet is first stored in the buffer 254. Based on ACK / NACK, the buffer 254 deletes the previously transmitted transmission packet if it is ACK and outputs the first transmission packet to the channel encoding unit 259. If NACK, the buffer 254 again transmits the previously transmitted transmission packet to the channel encoding unit 259. Output to.

またバッファ254に蓄積されている送信パケットのデータ量はデータ量測定部255により測定され、データ量測定部255は測定結果を伝送レート選択部257及びレート要求選択部256に送出する。   In addition, the data amount of the transmission packet stored in the buffer 254 is measured by the data amount measurement unit 255, and the data amount measurement unit 255 sends the measurement result to the transmission rate selection unit 257 and the rate request selection unit 256.

伝送レート選択部257は、図1に示す無線基地局装置から送られチャネルデコード部53により抽出されたスケジューリング結果情報に含まれる伝送レート情報と、バッファ254でのデータ蓄積量と、送信電力マージンと、伝送レート組合せ情報とに基づいて、実際に送信する上り回線パケットの伝送レートを伝送レート情報で示される伝送レート以下の範囲で選択し、選択した伝送レートをレート要求選択部256に通知すると共に送信パラメータ設定部258に通知する。ここで、通信端末の送信電力リソースが不足している場合や、通信端末の送信データが少ない場合等は、伝送レート選択部257は、伝送レート情報で示される伝送レートよりも低い伝送レートを選択することがある。   The transmission rate selection unit 257 transmits transmission rate information included in the scheduling result information sent from the radio base station apparatus shown in FIG. 1 and extracted by the channel decoding unit 53, the amount of data stored in the buffer 254, the transmission power margin, Based on the transmission rate combination information, the transmission rate of the uplink packet to be actually transmitted is selected within a range equal to or lower than the transmission rate indicated by the transmission rate information, and the selected transmission rate is notified to the rate request selection unit 256. The transmission parameter setting unit 258 is notified. Here, when the transmission power resource of the communication terminal is insufficient, or when the transmission data of the communication terminal is small, the transmission rate selection unit 257 selects a transmission rate lower than the transmission rate indicated by the transmission rate information. There are things to do.

レート要求選択部256は、伝送レート選択部257から通知された伝送レートと、バッファ254でのデータ蓄積量と、送信電力マージンとに基づいて、伝送レート要求情報を生成し、これをチャネルエンコード部259に送出する。この伝送レート要求情報は、通信端末装置が望む送信パケットの伝送レートを示す情報であり、例えば1〜n(nは2以上の自然数)で表される。   The rate request selection unit 256 generates transmission rate request information based on the transmission rate notified from the transmission rate selection unit 257, the amount of data stored in the buffer 254, and the transmission power margin, and transmits this to the channel encoding unit. 259. This transmission rate request information is information indicating the transmission rate of the transmission packet desired by the communication terminal apparatus, and is represented by, for example, 1 to n (n is a natural number of 2 or more).

送信パラメータ設定部258は、伝送レート選択部257から通知された伝送レートに基づいて、バッファ254に蓄積された送信パケットの読出しレートを制御すると共に、チャネルエンコード部259での符号化率、変調部260での変調多値数、拡散部261での拡散率を設定し、これら送信パラメータをそれぞれチャネルエンコード部259、変調部260、拡散部261に送出する。また送信パラメータ設定部258は、伝送レートに基づいて、パケットを送信する際の送信電力のオフセット量を設定し、これを送信電力制御部263に送出する。   The transmission parameter setting unit 258 controls the read rate of the transmission packets stored in the buffer 254 based on the transmission rate notified from the transmission rate selection unit 257, and at the same time, the coding rate and modulation unit in the channel encoding unit 259 The modulation multi-level number in 260 and the spreading factor in spreading section 261 are set, and these transmission parameters are sent to channel encoding section 259, modulating section 260, and spreading section 261, respectively. The transmission parameter setting unit 258 sets an offset amount of transmission power when transmitting a packet based on the transmission rate, and sends this to the transmission power control unit 263.

因みに、伝送レート選択部257及びレート要求選択部256に入力される送信電力マージンは、送信電力測定部265により設定される。具体的には、送信電力測定部265は、送信電力制御部264により上り回線送信電力制御コマンド(UL−TPC)に従って制御される送信電力と、自端末が送信可能な最大送信電力とに基づいて、送信電力マージンを設定する。なお送信パケットの送信電力制御信号を発生する送信電力制御部263は、その他のパイロット信号、下り回線送信電力制御コマンド(DL−TPC)や送信データの送信電力制御信号を発生する送信電力制御部264からの制御信号に、送信パラメータ設定部258により設定されたオフセットを与えた送信電力制御信号を発生するようになされている。   Incidentally, the transmission power margin input to the transmission rate selection unit 257 and the rate request selection unit 256 is set by the transmission power measurement unit 265. Specifically, the transmission power measurement unit 265 is based on the transmission power controlled by the transmission power control unit 264 according to the uplink transmission power control command (UL-TPC) and the maximum transmission power that can be transmitted by the terminal itself. Set the transmission power margin. The transmission power control unit 263 that generates a transmission power control signal for a transmission packet is a transmission power control unit 264 that generates a transmission power control signal for other pilot signals, downlink transmission power control commands (DL-TPC) and transmission data. A transmission power control signal in which the offset set by the transmission parameter setting unit 258 is added to the control signal from is generated.

拡散部252及び拡散部261から出力される各拡散信号は、それぞれ対応する増幅部253、262により独立に増幅された後、送信無線部266によりディジタルアナログ変換やアップコンバート等の所定の無線処理を施された後、アンテナ41を介して送信される。   Each spread signal output from the spreading unit 252 and the spreading unit 261 is independently amplified by the corresponding amplifying units 253 and 262, and then subjected to predetermined radio processing such as digital-analog conversion and up-conversion by the transmission radio unit 266. After being applied, it is transmitted via the antenna 41.

次いで、図1に示す無線基地局装置のスケジューリング部31について説明する。図3は、本発明の実施の形態1に係る無線基地局装置のスケジューリング部の構成を示すブロック図である。   Next, the scheduling unit 31 of the radio base station apparatus illustrated in FIG. 1 will be described. FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of the scheduling section of the radio base station apparatus according to Embodiment 1 of the present invention.

図3において、端末選択部311には、通信端末から送信された伝送レート要求情報(要求する伝送レート、もしくは送信電力マージン、データ量など)が入力される。端末選択部311は、所定のスケジューリングアルゴリズム(例えば、ラウンドロビン法やプロポーショナルフェアネス法など)に従って、伝送レート要求情報を送信した端末の中から上り回線パケットの送信を許可する通信端末を選択する。そして、選択した端末を示す端末情報(例えば、端末番号)を伝送レート選択部312およびスケジューリング結果情報出力部314に入力する。   In FIG. 3, terminal selection unit 311 receives transmission rate request information (requested transmission rate, transmission power margin, data amount, etc.) transmitted from the communication terminal. The terminal selection unit 311 selects a communication terminal that permits transmission of an uplink packet from terminals that have transmitted transmission rate request information according to a predetermined scheduling algorithm (for example, a round robin method or a proportional fairness method). Then, terminal information (for example, terminal number) indicating the selected terminal is input to the transmission rate selection unit 312 and the scheduling result information output unit 314.

マッピング制御部313には、上り回線パケットの伝送レートとして採り得る複数の伝送レートの組合せを示す伝送レート組合せ情報が入力される。なお、伝送レート組合せ情報は、その移動体通信システムに固有のものであって基地局装置内のいずれかに記憶されているものであってもよいし、上位局である制御局から通知されるものであってもよい。そして、マッピング制御部313は、伝送レート選択部312において選択され得る伝送レートの候補を、伝送レート組合せ情報で示される複数の伝送レートの一部に限定する。そして、マッピング制御部313は、限定した伝送レートの候補をそれぞれビットに変換してマッピングし、そのマッピングしたビットを伝送レート選択部312に入力する。なお、マッピング制御部313のより具体的な動作については後述する。   The mapping control unit 313 receives transmission rate combination information indicating a combination of a plurality of transmission rates that can be taken as the transmission rate of the uplink packet. Note that the transmission rate combination information may be unique to the mobile communication system and stored in any one of the base station apparatuses, or notified from a control station that is a higher station. It may be a thing. Then, the mapping control unit 313 limits the transmission rate candidates that can be selected by the transmission rate selection unit 312 to a part of the plurality of transmission rates indicated by the transmission rate combination information. Then, the mapping control unit 313 converts the limited transmission rate candidates into bits and maps them, and inputs the mapped bits to the transmission rate selection unit 312. A more specific operation of the mapping control unit 313 will be described later.

伝送レート選択部312には、伝送レート要求情報および上り回線パケット用受信電力リソースが入力される。また、端末選択部311から端末情報が入力され、マッピング制御部313からマッピングされたビット(すなわち、限定された伝送レートの候補)が入力され、SIR測定部29からSIRが入力される。伝送レート選択部312は、端末選択部311で選択された通信端末(つまり、上り回線パケットの送信を許可された通信端末)が送信する上り回線パケットに対して許可する伝送レートとして、マッピング制御部313で限定された伝送レートの候補の中からいずれか一つの伝送レートを上り回線パケット用受信電力リソースの範囲内で選択する。伝送レート選択部312は、マッピング制御部313で限定された伝送レート候補のそれぞれについての必要な受信電力(個別チャネルに対してどの程度大きい電力で通信端末から送信されるかを示すオフセット情報など)とSIRとに基づいて、伝送レート毎に受信電力を予測して、上り回線パケット用受信電力リソースの範囲内で最高レートとなる伝送レートを選択する。そして、伝送レート選択部312は、選択した伝送レートを示す伝送レート情報をスケジューリング結果情報出力部314に入力する。   Transmission rate selection section 312 receives transmission rate request information and uplink packet received power resources. Terminal information is input from the terminal selection unit 311, mapped bits (that is, limited transmission rate candidates) are input from the mapping control unit 313, and SIR is input from the SIR measurement unit 29. The transmission rate selection unit 312 uses a mapping control unit as a transmission rate permitted for the uplink packet transmitted by the communication terminal selected by the terminal selection unit 311 (that is, the communication terminal permitted to transmit the uplink packet). One of the transmission rate candidates limited in 313 is selected within the range of the uplink packet received power resource. The transmission rate selection unit 312 is necessary reception power for each of the transmission rate candidates limited by the mapping control unit 313 (offset information indicating how much power is transmitted from the communication terminal with respect to the dedicated channel). And the SIR, the reception power is predicted for each transmission rate, and the transmission rate that is the highest rate within the range of the uplink packet reception power resource is selected. Then, the transmission rate selection unit 312 inputs transmission rate information indicating the selected transmission rate to the scheduling result information output unit 314.

スケジューリング結果情報出力部314は、端末選択部311から入力された端末情報と伝送レート選択部312から入力された伝送レート情報とを組み合わせてスケジューリング結果情報を作成し、そのスケジューリング結果情報をチャネルエンコード部121に入力する。そして、そのスケジューリング結果情報は、端末情報で示される通信端末を宛先としてアンテナ108から制御信号として無線送信され通信端末に通知される。   The scheduling result information output unit 314 generates scheduling result information by combining the terminal information input from the terminal selection unit 311 and the transmission rate information input from the transmission rate selection unit 312, and the scheduling result information is channel encoding unit Input to 121. The scheduling result information is wirelessly transmitted as a control signal from the antenna 108 with the communication terminal indicated by the terminal information as a destination, and is notified to the communication terminal.

次いで、マッピング制御部313のより具体的な動作について説明する。   Next, a more specific operation of the mapping control unit 313 will be described.

まず、マッピング制御部313には図4に示す伝送レート組合せ情報が入力される。図4に示す伝送レート組合せ情報では、例えば、32kbpsから4Mbpsまでの8種類の伝送レートが上り回線パケットの伝送レートとして採り得る伝送レートの組合せとして示されている。つまり、この移動体通信システムにおいては、32kbpsから4Mbpsまでの8種類の伝送レートを上り回線パケットの伝送レートとして使用することができる。よって、伝送レート組合せ情報においては、選択候補として8種類すべての伝送レートが定義されている(選択候補とする伝送レートを‘YES’と示す)。また、伝送レート組合せ情報で示される伝送レートは8種類あるので、ビット列で示すには図4のように3ビット(2)必要である。そして、32kbpsから4Mbpsまでの8種類の伝送レートがそれぞれ、‘111’〜‘000’の3ビットにマッピングされている。 First, the transmission rate combination information shown in FIG. In the transmission rate combination information shown in FIG. 4, for example, eight types of transmission rates from 32 kbps to 4 Mbps are shown as combinations of transmission rates that can be taken as the transmission rate of the uplink packet. That is, in this mobile communication system, eight types of transmission rates from 32 kbps to 4 Mbps can be used as the transmission rate of the uplink packet. Therefore, in the transmission rate combination information, all eight types of transmission rates are defined as selection candidates (transmission rates that are selection candidates are indicated as “YES”). Further, since there are 8 types of transmission rates indicated by the transmission rate combination information, 3 bits (2 3 ) are required as shown in FIG. Then, eight types of transmission rates from 32 kbps to 4 Mbps are mapped to 3 bits of “111” to “000”, respectively.

そして、マッピング制御部313は、図5に示すように、伝送レート組合せ情報で示される32kbpsから4Mbpsまでの8種類の伝送レートのうち、512kbpsから4Mbpsまでの4種類の伝送レートに伝送レートの候補を限定する(選択候補とする伝送レートを‘YES’と示し、選択候補としない伝送レートを‘NO’と示す)。マッピング制御部313で限定される伝送レートの候補は、図5の例では4種類であるので、ビット列で示すには2ビット(2)必要である。このように、限定される伝送レート候補のビット数は、伝送レート組合せ情報で示される伝送レートのビット数よりも少なくなるようにする。そして、マッピング制御部313は、512kbpsから4Mbpsまでの4種類の伝送レートをそれぞれ、‘11’〜‘00’の2ビットにマッピングする。そして、マッピングした4種類の伝送レート候補を伝送レート選択部312に入力する。 Then, as shown in FIG. 5, the mapping control unit 313 sets transmission rate candidates to four types of transmission rates from 512 kbps to 4 Mbps among the eight types of transmission rates from 32 kbps to 4 Mbps indicated by the transmission rate combination information. (A transmission rate that is a selection candidate is indicated as 'YES', and a transmission rate that is not a selection candidate is indicated as 'NO'). Since there are four types of transmission rate candidates limited by the mapping control unit 313 in the example of FIG. 5, 2 bits (2 2 ) are required to indicate a bit string. As described above, the limited number of bits of the transmission rate candidate is set to be smaller than the number of bits of the transmission rate indicated by the transmission rate combination information. Then, the mapping control unit 313 maps the four types of transmission rates from 512 kbps to 4 Mbps to 2 bits “11” to “00”, respectively. Then, the four types of mapped transmission rate candidates are input to the transmission rate selection unit 312.

伝送レート選択部312では、限定された4種類の伝送レートの候補、すなわち、512kbps(‘11’)、1Mbps(‘10’)、2Mbps(‘01’)、4Mbps(‘00’)の
中から、端末選択部311で選択された通信端末装置が送信する上り回線パケットの伝送レートを選択する。
The transmission rate selection unit 312 selects from four limited transmission rate candidates, that is, 512 kbps ('11'), 1 Mbps ('10'), 2 Mbps ('01'), and 4 Mbps ('00'). Then, the transmission rate of the uplink packet transmitted by the communication terminal apparatus selected by the terminal selection unit 311 is selected.

ここで、Time and Rate Schedulingは少数の通信端末に高い伝送レートで上り回線パケットを送信させることに適したスケジューリング方法である。このため、伝送レート選択部312において低い伝送レートが選択される可能性は非常に小さく、よって、低い方の伝送レートを選択候補から外してしまってもほとんど影響がない。そこで、本実施の形態では、図5に示すように、マッピング制御部313は、伝送レートの候補を、伝送レート組合せ情報で示される8種類の伝送レートのうち高いものから順に4種類の伝送レートに限定する。   Here, Time and Rate Scheduling is a scheduling method suitable for causing a small number of communication terminals to transmit uplink packets at a high transmission rate. For this reason, the possibility that the transmission rate selection unit 312 selects a lower transmission rate is very small. Therefore, even if the lower transmission rate is excluded from the selection candidates, there is almost no influence. Therefore, in the present embodiment, as shown in FIG. 5, mapping control section 313 assigns transmission rate candidates to four transmission rates in order from the highest of the eight transmission rates indicated by the transmission rate combination information. Limited to.

なお、選択候補から外された4種類の伝送レートについては、従来の個別チャネルや他の中低速レート向けのスケジューリング方法を用いて通知するようにしてもよい。例えば、上記非特許文献2にあるように伝送レートの追加または削除(E-DCH TFCS addition/deletion)をUp/downのポインターで行うRate schedulingを用いてもよい。   Note that the four types of transmission rates excluded from the selection candidates may be notified using a conventional scheduling method for dedicated channels or other medium / low speed rates. For example, as described in Non-Patent Document 2, rate scheduling in which transmission rate addition or deletion (E-DCH TFCS addition / deletion) is performed with an Up / down pointer may be used.

このように、本実施の形態によれば、通信端末へ通知可能な伝送レートの種類を8種類から4種類に減らして、伝送レート情報のビット数を3ビットから2ビットに減らしたので、下り回線の制御信号の送信電力を低減することができる。よって、下り回線の送信電力リソースの消費を抑えることができる。また、伝送レート情報のビット数を減らしたことで、伝送レートの組合せの数が8種類から4種類に減り、その分だけ各伝送レート情報間の符号間距離が大きくなる。その結果、通信端末における伝送レート情報の判定精度を高めることができる。   As described above, according to the present embodiment, the number of transmission rates that can be notified to the communication terminal is reduced from eight to four, and the number of bits of transmission rate information is reduced from 3 bits to 2 bits. The transmission power of the line control signal can be reduced. Therefore, it is possible to suppress the consumption of downlink transmission power resources. Further, by reducing the number of bits of the transmission rate information, the number of combinations of transmission rates is reduced from eight to four, and the inter-code distance between the transmission rate information is increased accordingly. As a result, it is possible to improve the transmission rate information determination accuracy in the communication terminal.

なお、本実施の形態では、通信端末へ通知可能な伝送レートの種類を8種類から4種類に限定する例で説明したが、例えば、8種類から7種類以下に限定してもよい。例えば、‘000’〜‘111’のうち‘000’と‘111’を除外し、通信端末へ通知可能な伝送レートの種類を6種類に限定した場合、伝送レート情報のビット数は3ビットのままとなるが、伝送レートの組合せの数が8種類から6種類に減り、その分だけ各伝送レート情報間の符号間距離が大きくなる。すなわち、‘000’を除外する場合、通信端末では、通知された‘100’、‘010’、‘001’を‘000’と誤る可能性が低くなり誤り率が小さくなる。同様に、‘111’を除外する場合、通信端末では、通知された‘110’、‘101’、‘011’を‘111’と誤る可能性が低くなり誤り率が小さくなる。このように、限定後の伝送レート情報においてビット数を減少させなくても、選択しうる伝送レートの候補数を限定すれば、誤り率が小さくなる。よって、限定後の誤り率を限定前の誤り率と同程度に維持しようとする場合、誤り率特性が良くなる分だけ伝送レート情報を送信するための下り回線の制御信号の送信電力を低減することができる。   In the present embodiment, an example is described in which the types of transmission rates that can be notified to the communication terminal are limited from 8 types to 4 types, but may be limited to, for example, 8 types to 7 types or less. For example, when “000” and “111” are excluded from “000” to “111” and the types of transmission rates that can be notified to the communication terminal are limited to six, the number of bits of the transmission rate information is 3 bits. However, the number of combinations of transmission rates is reduced from eight to six, and the inter-code distance between the transmission rate information increases accordingly. That is, when ‘000’ is excluded, the communication terminal is less likely to mistake the notified ‘100’, ‘010’, and ‘001’ as ‘000’ and the error rate is reduced. Similarly, when “111” is excluded, the communication terminal is less likely to mistake the notified “110”, “101”, and “011” as “111”, and the error rate is reduced. Thus, even if the number of bits is not reduced in the limited transmission rate information, the error rate is reduced by limiting the number of transmission rate candidates that can be selected. Therefore, when trying to maintain the error rate after limitation at the same level as the error rate before limitation, the transmission power of the downlink control signal for transmitting the transmission rate information is reduced by the amount that the error rate characteristic is improved. be able to.

(実施の形態2)
本実施の形態では、選択可能な伝送レートの範囲をほぼ維持したまま伝送レートの候補を限定する場合について説明する。
(Embodiment 2)
In the present embodiment, a case will be described in which transmission rate candidates are limited while substantially maintaining a selectable transmission rate range.

上記実施の形態1同様、マッピング制御部313には図4に示す伝送レート組合せ情報が入力される。そして、マッピング制御部313は、図6に示すように、伝送レート組合せ情報で示される32kbpsから4Mbpsまでの8種類の伝送レートのうち、64kbps、256kbps、1Mbps、4Mbpsの4種類の伝送レートに伝送レートの候補を限定する。図4に示す伝送レート組合せ情報においては、32kbpsから4Mbpsまでの8種類の伝送レート間において隣接する伝送レート間の関係は2倍の関係になっている。これに対し、図6においては、選択候補とされる伝送レートが、64kbps、256kbps、1Mbps、4Mbpsの4種類に限定されており、4種類の伝送レート間において隣接する伝送レート間の関係は4倍の関係になっている。つまり、本実施の形態では、伝送レートの候補を限定するにあたり、限定する伝送レートの候補それぞれの間における変化幅が、伝送レート組合せ情報で示される複数の伝送レートそれぞれの間における変化幅よりも大きくなるようにする。また、本実施の形態では、伝送レートの候補を限定するにあたり、最高伝送レートと最低伝送レートをほぼ維持するようにする。具体的には、図4では選択可能範囲が32kbps〜4Mbpsであるのに対し、図6では64kbps〜4Mbpsである。このようにして選択候補を限定した後、マッピング制御部313は、64kbps、256kbps、1Mbps、4Mbpsの4種類の伝送レートをそれぞれ、‘11’、‘10’、‘01’、‘00’の2ビットにマッピングする。そして、マッピングした4種類の伝送レート候補を伝送レート選択部312に入力する。   As in the first embodiment, the transmission rate combination information shown in FIG. Then, as shown in FIG. 6, the mapping control unit 313 transmits to four transmission rates of 64 kbps, 256 kbps, 1 Mbps, and 4 Mbps among the eight transmission rates from 32 kbps to 4 Mbps indicated by the transmission rate combination information. Limit rate candidates. In the transmission rate combination information shown in FIG. 4, the relationship between adjacent transmission rates is doubled among the eight types of transmission rates from 32 kbps to 4 Mbps. On the other hand, in FIG. 6, the transmission rates that are selection candidates are limited to four types of 64 kbps, 256 kbps, 1 Mbps, and 4 Mbps, and the relationship between adjacent transmission rates is 4 among the four types of transmission rates. It has become a double relationship. In other words, in this embodiment, when limiting transmission rate candidates, the change width between each of the limited transmission rate candidates is larger than the change width between each of the plurality of transmission rates indicated by the transmission rate combination information. Make it bigger. In this embodiment, the maximum transmission rate and the minimum transmission rate are substantially maintained in limiting the transmission rate candidates. Specifically, the selectable range in FIG. 4 is 32 kbps to 4 Mbps, whereas in FIG. 6, it is 64 kbps to 4 Mbps. After limiting the selection candidates in this way, the mapping control unit 313 sets the four transmission rates of 64 kbps, 256 kbps, 1 Mbps, and 4 Mbps to 2 of “11”, “10”, “01”, and “00”, respectively. Map to bits. Then, the four types of mapped transmission rate candidates are input to the transmission rate selection unit 312.

このように、本実施の形態によれば、伝送レートの選択候補を間欠的に間引いて伝送レートの選択候補を限定することで、選択可能な伝送レートの範囲をほぼ維持したまま、伝送レート情報のビット数を減らして下り回線の制御信号の送信電力を低減することができる。   As described above, according to the present embodiment, the transmission rate selection candidates are intermittently thinned to limit the transmission rate selection candidates, so that the transmission rate information is maintained while the range of selectable transmission rates is substantially maintained. Therefore, the transmission power of the downlink control signal can be reduced.

(実施の形態3)
本実施の形態では、セル内に存在する複数の通信端末を複数のグループに分け、各グループに属する通信端末に対しては同一の伝送レートを通知する場合について説明する。
(Embodiment 3)
In the present embodiment, a case will be described in which a plurality of communication terminals existing in a cell are divided into a plurality of groups and the same transmission rate is notified to the communication terminals belonging to each group.

セル内に存在する複数の通信端末を複数のグループに分けた場合、図7に示すように、以下の3つのステップによってスケジューリングが行われる。なお、図7では、通信端末(MS)#A〜通信端末#Dの4つの通信端末が、グループ1(通信端末#A、#C)とグループ2(通信端末#B、#D)とに分けられている例を示す。まず、第1ステップでは、通信端末#A〜#Dが基地局に対して、伝送レートの要求を行う(図7(a))。次いで第2ステップでは、基地局(BS)が、通信端末#A〜#Dから通知された要求伝送レートに基づいてスケジューリングを行い、上り回線パケットの送信を許可する通信端末をグループ単位で選択し、その選択したグループに属するすべての通信端末に対して共通のスケジューリング結果情報を送信する(図7(b))。ここでは、グループ1が選択されたものとする。そして、第3ステップでは、自端末宛ての制御信号を受信した通信端末(つまり、通信端末#Aと#C)が基地局から指示された伝送レート以下の伝送レートで上り回線パケットを送信する(図7(c))。   When a plurality of communication terminals existing in a cell are divided into a plurality of groups, scheduling is performed by the following three steps as shown in FIG. In FIG. 7, four communication terminals, communication terminal (MS) #A to communication terminal #D, are grouped into group 1 (communication terminals #A and #C) and group 2 (communication terminals #B and #D). Here are some examples. First, in the first step, the communication terminals #A to #D request a transmission rate from the base station (FIG. 7 (a)). Next, in the second step, the base station (BS) performs scheduling based on the requested transmission rate notified from the communication terminals #A to #D, and selects communication terminals that permit transmission of uplink packets in units of groups. The common scheduling result information is transmitted to all the communication terminals belonging to the selected group (FIG. 7B). Here, it is assumed that group 1 is selected. In the third step, the communication terminals (that is, communication terminals #A and #C) that have received the control signal addressed to the terminal transmit uplink packets at a transmission rate equal to or lower than the transmission rate instructed by the base station ( FIG. 7 (c)).

このように、グループ化された複数の通信端末宛てに1つのスケジューリング結果情報を送信する場合、同時に複数の通信端末に対して上り回線パケットの送信を許可することとなる。つまり、複数の通信端末が基地局における上り回線の受信電力リソースを同時に使用することとなる。また、基地局における上り回線の受信電力リソースには下り回線同様、上限がある。よって、グループ化された複数の通信端末宛てに1つのスケジューリング結果情報を送信する場合、それぞれの通信端末に対しては比較的低い伝送レートが選択される。つまり、通信端末がグループ化されている場合、伝送レート選択部312において高い伝送レートが選択される可能性は小さく、よって、高い方の伝送レートを選択候補から外してしまってもほとんど影響がない。   As described above, when one scheduling result information is transmitted to a plurality of grouped communication terminals, the transmission of uplink packets is permitted to the plurality of communication terminals at the same time. That is, a plurality of communication terminals simultaneously use uplink received power resources in the base station. Further, the uplink received power resource in the base station has an upper limit as in the downlink. Therefore, when one scheduling result information is transmitted to a plurality of grouped communication terminals, a relatively low transmission rate is selected for each communication terminal. That is, when communication terminals are grouped, there is little possibility that a high transmission rate is selected in the transmission rate selection unit 312. Therefore, even if the higher transmission rate is excluded from the selection candidates, there is almost no influence. .

そこで、本実施の形態においては、図8に示すように、マッピング制御部313は、伝送レートの候補を、伝送レート組合せ情報で示される8種類の伝送レートのうち低いものから順に4種類の伝送レートに限定する。つまり、マッピング制御部313は、伝送レート組合せ情報で示される32kbpsから4Mbpsまでの8種類の伝送レートのうち、32kbpsから256kbpsまでの4種類の伝送レートに伝送レートの候補を限定する。そして、マッピング制御部313は、32kbpsから256kbpsまでの4種類の伝送レートをそれぞれ、‘11’〜‘00’の2ビットにマッピングする。そして、マッピングした4種類の伝送レート候補を伝送レート選択部312に入力する。   Therefore, in the present embodiment, as shown in FIG. 8, mapping control section 313 assigns four types of transmission rate candidates in order from the lowest of the eight types of transmission rates indicated by the transmission rate combination information. Limited to rate. That is, the mapping control unit 313 limits transmission rate candidates to four types of transmission rates from 32 kbps to 256 kbps among the eight types of transmission rates from 32 kbps to 4 Mbps indicated by the transmission rate combination information. Then, the mapping control unit 313 maps the four types of transmission rates from 32 kbps to 256 kbps to 2 bits “11” to “00”. Then, the four types of mapped transmission rate candidates are input to the transmission rate selection unit 312.

このように、本実施の形態によれば、実施の形態1同様、通信端末へ通知可能な伝送レートの種類を8種類から4種類に減らして、伝送レート情報のビット数を3ビットから2ビットに減らしたので、下り回線の制御信号の送信電力を低減することができる。よって、下り回線の送信電力リソースの消費を抑えることができる。   Thus, according to the present embodiment, the number of transmission rates that can be notified to the communication terminal is reduced from eight to four, and the number of bits of transmission rate information is changed from 3 bits to 2 bits, as in the first embodiment. Therefore, the transmission power of the downlink control signal can be reduced. Therefore, it is possible to suppress the consumption of downlink transmission power resources.

(実施の形態4)
本実施の形態では、通信端末の能力に応じて伝送レートの候補を限定する場合について説明する。なお、通信端末の能力とは、例えば、その通信端末が通信可能な最大の伝送レート、最大のデータ長、最多のコード数、最小の拡散率、サポートしているTTI(Transmission Time Interval)長の種類等により定義される。
(Embodiment 4)
In the present embodiment, a case will be described in which transmission rate candidates are limited according to the capabilities of the communication terminal. Note that the capability of a communication terminal is, for example, the maximum transmission rate with which the communication terminal can communicate, the maximum data length, the maximum number of codes, the minimum spreading factor, and the supported TTI (Transmission Time Interval) length. Defined by type.

図9は、本発明の実施の形態4に係る無線基地局装置のスケジューリング部の構成を示すブロック図である。なお、図9において図3(実施の形態1)と同一の構成については同一番号を付し説明を省略する。   FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a scheduling section of the radio base station apparatus according to Embodiment 4 of the present invention. In FIG. 9, the same components as those in FIG. 3 (Embodiment 1) are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.

マッピング制御部315には、伝送レート組合せ情報が入力される。また、マッピング制御部315には、伝送レート要求情報を送信した通信端末の能力を示す端末能力情報が入力される。ここでの端末能力情報では、通信端末がどの伝送レートまで送信できる能力があるかが示されている。例えば、通信端末#Aが4Mbpsまで送信可能な通信端末(4Mbps端末)であった場合、通信端末#Aの端末能力情報は‘4Mbps’であり、通信端末#Bが1Mbpsまで送信可能な通信端末(1Mbps端末)であった場合、通信端末#Bの端末能力情報は‘1Mbps’となる。そして、マッピング制御部315は、端末能力情報に基づいて、伝送レート選択部312において選択され得る伝送レートの候補を、伝送レート組合せ情報で示される複数の伝送レートのうちの一部に限定する。具体的には以下のようにして限定する。   The mapping control unit 315 receives transmission rate combination information. Further, terminal capability information indicating the capability of the communication terminal that has transmitted the transmission rate request information is input to the mapping control unit 315. The terminal capability information here indicates to what transmission rate the communication terminal can transmit. For example, when the communication terminal #A is a communication terminal (4 Mbps terminal) capable of transmitting up to 4 Mbps, the terminal capability information of the communication terminal #A is “4 Mbps”, and the communication terminal #B is capable of transmitting up to 1 Mbps. In the case of (1 Mbps terminal), the terminal capability information of the communication terminal #B is “1 Mbps”. Based on the terminal capability information, mapping control section 315 limits transmission rate candidates that can be selected by transmission rate selection section 312 to a part of the plurality of transmission rates indicated by the transmission rate combination information. Specifically, it is limited as follows.

例えば、通信端末#Aが4Mbps端末であり、通信端末#Bが1Mbps端末であった場合、マッピング制御部315は、図10に示すように、各通信端末の端末能力情報が示す伝送レートを最高レートとして伝送レートの選択候補を限定する。図10に示す例では、通信端末#A(4Mbps端末)については、4Mbpsを最高レートして4つの伝送レート(4Mbps、2Mbps、1Mbps、512kbps)に伝送レートの選択候補を限定する。また、通信端末#B(1Mbps端末)については、1Mbpsを最高レートして4つの伝送レート(1Mbps、512kbps、256kbps、128kbps)に伝送レートの選択候補を限定する。このように、本実施の形態では、限定する伝送レートの候補を通信端末の能力に応じて異ならせる。   For example, when the communication terminal #A is a 4 Mbps terminal and the communication terminal #B is a 1 Mbps terminal, the mapping control unit 315 maximizes the transmission rate indicated by the terminal capability information of each communication terminal as shown in FIG. The transmission rate selection candidates are limited as the rate. In the example illustrated in FIG. 10, for communication terminal #A (4 Mbps terminal), the maximum rate of 4 Mbps is set, and transmission rate selection candidates are limited to four transmission rates (4 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps, 512 kbps). In addition, for communication terminal #B (1 Mbps terminal), the maximum rate of 1 Mbps is limited and transmission rate selection candidates are limited to four transmission rates (1 Mbps, 512 kbps, 256 kbps, 128 kbps). As described above, in the present embodiment, the limited transmission rate candidates are made different according to the capabilities of the communication terminal.

また、限定した伝送レートのマッピングも、通信端末の能力に応じて異ならせる。すなわち、図10においては、通信端末#A(4Mbps端末)および通信端末#B(1Mbps端末)のいずれについても、1Mbpsおよび512kbpsの伝送レートが選択可能となっている。しかし、通信端末#A(4Mbps端末)の場合、1Mbpsは‘10’にマッピングされ、512kbpsは‘11’にマッピングされるのに対し、通信端末#B(1Mbps端末)の場合、1Mbpsは‘00’にマッピングされ、512kbpsは‘01’にマッピングされる。   Further, the limited transmission rate mapping is also changed according to the capability of the communication terminal. That is, in FIG. 10, transmission rates of 1 Mbps and 512 kbps can be selected for both communication terminal #A (4 Mbps terminal) and communication terminal #B (1 Mbps terminal). However, for communication terminal #A (4 Mbps terminal), 1 Mbps is mapped to “10” and 512 kbps is mapped to “11”, whereas for communication terminal #B (1 Mbps terminal), 1 Mbps is “00”. “512” and 512 kbps are mapped to “01”.

なお、マッピング制御部315においては、図11に示すように、通信端末#A(4Mbps端末)については、4Mbpsを最高レートして4つの伝送レート(4Mbps、2Mbps、1Mbps、512kbps)に伝送レートの選択候補を限定するのに対し、通信端末#B(1Mbps端末)については、1Mbpsを最高レートして2つの伝送レート(1Mbps、512kbps)に伝送レートの選択候補を限定し、限定する伝送レートの数を通信端末の能力に応じて異ならせてもよい。この場合、限定する伝送レートの数は、端末能力が低いほど少なくするのが好ましい。   In the mapping control unit 315, as shown in FIG. 11, for the communication terminal #A (4 Mbps terminal), the maximum transmission rate is 4 Mbps and the transmission rate is changed to four transmission rates (4 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps, 512 kbps). Whereas the selection candidates are limited, for communication terminal #B (1 Mbps terminal), the maximum rate of 1 Mbps is limited and the transmission rate selection candidates are limited to two transmission rates (1 Mbps, 512 kbps). The number may vary depending on the capabilities of the communication terminal. In this case, it is preferable to reduce the number of transmission rates to be limited as the terminal capability is lower.

このように、本実施の形態によれば、通信端末の能力に応じて選択可能な伝送レートを異ならせて伝送レートの選択候補を限定するので、伝送レート情報のビット数を減らして下り回線の制御信号の送信電力を低減することができるとともに、通信端末の能力に応じた適切な伝送レートを各通信端末に通知することができる。   As described above, according to the present embodiment, the transmission rate selection candidates are limited according to the capability of the communication terminal and the transmission rate selection candidates are limited. Therefore, the number of bits of the transmission rate information is reduced, and the downlink The transmission power of the control signal can be reduced, and an appropriate transmission rate according to the capability of the communication terminal can be notified to each communication terminal.

(実施の形態5)
本実施の形態では、限定する伝送レートの候補を通信中において切り替え可能である場合について説明する。
(Embodiment 5)
In the present embodiment, a case will be described in which the transmission rate candidates to be limited can be switched during communication.

図12は、本発明の実施の形態5に係る無線基地局装置のスケジューリング部の構成を示すブロック図である。なお、図12において図3(実施の形態1)と同一の構成については同一番号を付し説明を省略する。   FIG. 12 is a block diagram showing a configuration of a scheduling section of the radio base station apparatus according to Embodiment 5 of the present invention. In FIG. 12, the same components as those in FIG. 3 (Embodiment 1) are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

マッピング制御部316には、伝送レート組合せ情報が入力される。また、マッピング制御部316には、伝送レート制限情報が入力される。なお、伝送レート制限情報は、基地局の通信中において、上位局である制御局から通知される。制御局は、例えば、無線通信システムに現在収容している通信端末数や干渉量、上り回線や下り回線のユーザースループット、システムスループット、トラフィックボリューム(例えば、バッファ内のデータ量)などの通信状態に応じて、伝送レート制限情報の内容を適宜切り替えて通知する。そして、マッピング制御部316は、基地局の通信中において制御局から通知された伝送レート制限情報が入力される度に、伝送レート選択部312において選択され得る伝送レートの候補を、伝送レート組合せ情報で示される複数の伝送レートのうち、伝送レート制限情報で示される伝送レートに限定する。つまり、マッピング制御部316は、伝送レート制限情報に基づいて、伝送レート選択部312において選択され得る伝送レートの候補を、伝送レート組合せ情報で示される複数の伝送レートの一部に限定する。そして、マッピング制御部316は、限定した伝送レートの候補をそれぞれビットに変換してマッピングし、そのマッピングしたビットを伝送レート選択部312に入力する。具体的には、以下のようにする。   The transmission rate combination information is input to the mapping control unit 316. Further, transmission rate restriction information is input to the mapping control unit 316. The transmission rate restriction information is notified from the control station that is the upper station during the communication of the base station. The control station is in a communication state such as the number of communication terminals currently accommodated in the wireless communication system, the amount of interference, the user throughput of the uplink or downlink, the system throughput, the traffic volume (for example, the amount of data in the buffer), etc. Accordingly, the contents of the transmission rate restriction information are switched appropriately and notified. Then, each time the transmission rate restriction information notified from the control station is input during the communication of the base station, the mapping control unit 316 selects the transmission rate candidates that can be selected by the transmission rate selection unit 312 as transmission rate combination information. Are limited to the transmission rate indicated by the transmission rate restriction information. That is, the mapping control unit 316 limits the transmission rate candidates that can be selected by the transmission rate selection unit 312 to a part of the plurality of transmission rates indicated by the transmission rate combination information based on the transmission rate restriction information. Then, the mapping control unit 316 converts the limited transmission rate candidates into bits and maps them, and inputs the mapped bits to the transmission rate selection unit 312. Specifically, it is as follows.

マッピング制御部316には、制御局が適宜切り替えて通知する図13(a)〜(c)に示す伝送レート制限情報が入力される。この伝送レート制限情報は、伝送レート選択部312で選択され得る伝送レートの候補を伝送レート組合せ情報で示される複数の伝送レートの一部に限定するための情報である(選択候補とする伝送レートを‘YES’と示し、選択候補としない伝送レートを‘NO’と示す)。また、伝送レート制限情報で示される伝送レートの候補は、図13(a)〜(c)の例では4種類または3種類であるので、ビット列で示すには2ビット(2)必要である。このように、伝送レート制限情報で示される伝送レート候補のビット数は、伝送レート組合せ情報で示される伝送レートのビット数よりも少なくなるようにする。 The mapping control unit 316 receives the transmission rate restriction information shown in FIGS. 13A to 13C that is switched and notified by the control station as appropriate. This transmission rate restriction information is information for limiting the transmission rate candidates that can be selected by the transmission rate selection unit 312 to a part of the plurality of transmission rates indicated by the transmission rate combination information (transmission rate as a selection candidate). Is indicated as “YES”, and a transmission rate that is not a selection candidate is indicated as “NO”). Further, there are four or three types of transmission rate candidates indicated by the transmission rate restriction information in the examples of FIGS. 13A to 13C, so that 2 bits (2 2 ) are required to indicate a bit string. . Thus, the number of bits of the transmission rate candidate indicated by the transmission rate restriction information is set to be smaller than the number of bits of the transmission rate indicated by the transmission rate combination information.

そして、マッピング制御部316は、図13(a)に示す伝送レート制限情報が入力された場合は、伝送レート組合せ情報で示される32kbpsから4Mbpsまでの8種類の伝送レートのうち、256kbpsから2Mbpsまでの4種類の伝送レートに伝送レートの候補を限定する。そして、マッピング制御部316は、256kbpsから2Mbpsまでの4種類の伝送レートをそれぞれ、‘11’〜‘00’の2ビットにマッピングする。そして、マッピングした4種類の伝送レート候補を伝送レート選択部312に入力する。   When the transmission rate restriction information shown in FIG. 13A is input, the mapping control unit 316 has 256 kbps to 2 Mbps among the eight transmission rates from 32 kbps to 4 Mbps indicated by the transmission rate combination information. The transmission rate candidates are limited to the four types of transmission rates. Then, the mapping control unit 316 maps the four types of transmission rates from 256 kbps to 2 Mbps to 2 bits “11” to “00”, respectively. Then, the four types of mapped transmission rate candidates are input to the transmission rate selection unit 312.

また、マッピング制御部316は、図13(b)に示す伝送レート制限情報が入力された場合は、伝送レート組合せ情報で示される32kbpsから4Mbpsまでの8種類の伝送レートのうち、128kbpsから1Mbpsまでの4種類の伝送レートに伝送レートの候補を限定する。そして、マッピング制御部316は、128kbpsから1Mbpsまでの4種類の伝送レートをそれぞれ、‘11’〜‘00’の2ビットにマッピングする。そして、マッピングした4種類の伝送レート候補を伝送レート選択部312に入力する。   When the transmission rate restriction information shown in FIG. 13B is input, the mapping control unit 316 has 128 kbps to 1 Mbps among the eight transmission rates from 32 kbps to 4 Mbps indicated by the transmission rate combination information. The transmission rate candidates are limited to the four types of transmission rates. Then, the mapping control unit 316 maps the four types of transmission rates from 128 kbps to 1 Mbps to 2 bits “11” to “00”. Then, the four types of mapped transmission rate candidates are input to the transmission rate selection unit 312.

また、マッピング制御部316は、図13(c)に示す伝送レート制限情報が入力された場合は、伝送レート組合せ情報で示される32kbpsから4Mbpsまでの8種類の伝送レートのうち、256kbpsから1Mbpsまでの3種類の伝送レートに伝送レートの候補を限定する。そして、マッピング制御部316は、256kbpsから1Mbpsまでの3種類の伝送レートをそれぞれ、‘11’、‘10’、‘01’の2ビットにマッピングする。そして、マッピングした3種類の伝送レート候補を伝送レート選択部312に入力する。   Also, when the transmission rate restriction information shown in FIG. 13C is input, the mapping control unit 316 has 256 kbps to 1 Mbps among the eight transmission rates from 32 kbps to 4 Mbps indicated by the transmission rate combination information. The transmission rate candidates are limited to the three types of transmission rates. Then, the mapping control unit 316 maps the three types of transmission rates from 256 kbps to 1 Mbps into 2 bits of “11”, “10”, and “01”, respectively. Then, the three types of mapped transmission rate candidates are input to the transmission rate selection unit 312.

このように、本実施の形態によれば、通信中において変化する通信端末数や干渉量等の通信状態に応じて伝送レート制限情報の内容を適宜切り替えて制御局から基地局に通知するため、基地局においては限定する伝送レートの候補を通信中において適宜切り替えることが可能となり、その結果、伝送レート情報のビット数を減らして下り回線の制御信号の送信電力を低減することができるとともに、通信状態に応じた適切な伝送レートを各通信端末に通知することができる。   Thus, according to the present embodiment, in order to notify the base station from the control station by appropriately switching the content of the transmission rate limit information according to the communication state such as the number of communication terminals and the amount of interference that change during communication, The base station can appropriately switch the limited transmission rate candidates during communication. As a result, the number of bits of the transmission rate information can be reduced to reduce the transmission power of the downlink control signal and the communication. An appropriate transmission rate according to the state can be notified to each communication terminal.

(実施の形態6)
本実施の形態では、伝送レート情報の宛先に応じて限定する伝送レートの候補を異ならせる場合について説明する。
(Embodiment 6)
In the present embodiment, a case will be described in which transmission rate candidates to be limited are different depending on the destination of the transmission rate information.

図14は、本発明の実施の形態6に係る無線基地局装置のスケジューリング部の構成を示すブロック図である。なお、図14において図3(実施の形態1)と同一の構成については同一番号を付し説明を省略する。   FIG. 14 is a block diagram showing a configuration of a scheduling section of the radio base station apparatus according to Embodiment 6 of the present invention. In FIG. 14, the same components as those in FIG. 3 (Embodiment 1) are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

マッピング制御部317には、伝送レート組合せ情報が入力される。また、マッピング制御部317には、端末選択部311から端末情報が入力される。端末情報は、上り回線パケットの送信を許可された通信端末を示す情報であるとともに、伝送レート情報の宛先を示す情報である。さらに、実施の形態3のようにセル内に存在する複数の通信端末がグループ化されており、上り回線パケットの送信を許可する通信端末をグループ単位で選択する場合は、端末情報は、端末選択部311で選択されたグループを特定する情報(例えば、グループ番号)となる。一方で、複数の通信端末がグループ化されていない場合や、複数の通信端末がグループ化されている場合であっても上り回線パケットの送信を許可する通信端末を通信端末単位で選択する場合は、端末情報は、端末選択部311で選択された通信端末を特定する情報(例えば、端末番号)となる。つまり、伝送レート情報の宛先が、各々の通信端末を特定する情報である場合と各々の通信端末が属するグループを特定する情報である場合とがある。   The transmission rate combination information is input to the mapping control unit 317. Further, terminal information is input from the terminal selection unit 311 to the mapping control unit 317. The terminal information is information indicating a communication terminal permitted to transmit an uplink packet and information indicating a destination of transmission rate information. Furthermore, when a plurality of communication terminals existing in a cell are grouped as in Embodiment 3 and communication terminals that permit transmission of uplink packets are selected in units of groups, the terminal information is the terminal selection This is information (for example, group number) that identifies the group selected by the unit 311. On the other hand, when a plurality of communication terminals are not grouped, or when a communication terminal that allows transmission of uplink packets is selected for each communication terminal even when a plurality of communication terminals are grouped The terminal information is information (for example, a terminal number) that identifies the communication terminal selected by the terminal selection unit 311. That is, there are cases where the destination of the transmission rate information is information specifying each communication terminal and information specifying a group to which each communication terminal belongs.

そこで、マッピング制御部317は、端末選択部311から入力される端末情報(すなわち、伝送レート情報の宛先を示す情報)に応じて、図15に示すようにして、限定する伝送レートの候補を異ならせる。つまり、マッピング制御部317は、端末選択部311から端末番号が宛先として入力された場合は、図15(a)に示すように、伝送レートの候補を、伝送レート組合せ情報で示される8種類の伝送レートのうち高いものから順に4種類の伝送レートに限定する。一方、端末選択部311からグループ番号が宛先として入力された場合は、図15(b)に示すように、伝送レートの候補を、伝送レート組合せ情報で示される8種類の伝送レートのうち低いものから順に4種類の伝送レートに限定する。   Therefore, the mapping control unit 317 changes the transmission rate candidates to be limited as shown in FIG. 15 according to the terminal information input from the terminal selection unit 311 (that is, information indicating the destination of the transmission rate information). Make it. That is, when the terminal number is input as the destination from the terminal selection unit 311, the mapping control unit 317 determines the transmission rate candidates from the eight types indicated by the transmission rate combination information as shown in FIG. The transmission rates are limited to four transmission rates in descending order. On the other hand, when the group number is input as the destination from the terminal selection unit 311, as shown in FIG. 15 (b), the transmission rate candidate is the lower of the eight transmission rates indicated by the transmission rate combination information. Are limited to four types of transmission rates in order.

このように、本実施の形態では、伝送レート情報の宛先が端末番号である場合とグループ番号である場合とで、限定する伝送レートの候補を異ならせるので、それぞれの場合に応じて適切な伝送レート候補の限定を行うことができる。また、伝送レート情報の宛先が端末番号である場合とグループ番号である場合とでスケジューリング結果情報のフォーマットを共通化できるため、通信端末は、伝送レート情報の宛先が端末番号である場合とグループ番号である場合とで同一の復調方法でスケジューリング結果情報を復調することができ、よって、通信端末における復調処理を複雑にすることなく複数の通信端末をグループ化することができる。   As described above, in the present embodiment, the transmission rate candidates to be limited are different depending on whether the destination of the transmission rate information is a terminal number or a group number. Rate candidates can be limited. In addition, since the scheduling result information format can be shared between the case where the destination of the transmission rate information is a terminal number and the case of the group number, the communication terminal can use the case where the destination of the transmission rate information is a terminal number and the group number. Therefore, the scheduling result information can be demodulated by the same demodulation method as in the case of the above, so that a plurality of communication terminals can be grouped without complicating the demodulation process in the communication terminals.

なお、上記実施の形態では、選択しうる伝送レートを限定する場合について説明したが、上り回線パケットの送信電力に関し、選択しうる送信電力を限定する場合についても同様に実施可能である。例えば、22dBm、20dBm、18dBm、16dBm、14dBm、12dBm、10dBm、8dBmの8種類の送信電力のうち、送信電力の選択候補を22dBm、20dBmの2種類に限定し、22dBm、20dBmの2種類の送信電力のいずれか一つに対応する伝送レートを選択するようにしてもよい。   In addition, although the case where the transmission rate which can be selected was limited was demonstrated in the said embodiment, it can implement similarly when limiting the transmission power which can be selected regarding the transmission power of an uplink packet. For example, among eight types of transmission power of 22 dBm, 20 dBm, 18 dBm, 16 dBm, 14 dBm, 12 dBm, 10 dBm, and 8 dBm, the transmission power selection candidates are limited to two types of 22 dBm and 20 dBm, and two types of transmission of 22 dBm and 20 dBm are transmitted. You may make it select the transmission rate corresponding to any one of electric power.

また、上記実施の形態では、選択しうる伝送レートを限定する場合について説明したが、個別チャネルなどの他のチャネルに対する上り回線パケットチャネルの送信電力オフセット(例えば、DPCCHに対するE−DPDCHの送信電力オフセット、DPCCHに対するDPDCH+E−DPDCHの送信電力オフセット、または、DPCHに対するDPCCH以外のチャネルの送信電力オフセット)に関し、選択しうる送信電力オフセットを限定する場合についても同様に実施可能である。例えば、30dB、25dB、20dB、15dB、10dB、5dB、0dB、−5dBの8種類の送信電力オフセットのうち、送信電力オフセットの選択候補を、図16または図17に示すように4種類に限定する。つまり、制限がない場合は30dB、25dB、20dB、15dBの4種類に限定し、25dBまでの制限がある場合は25dB、20dB、15dB、10dBの4種類に限定し、20dBまでの制限がある場合は20dB、15dB、10dB、5dBの4種類に限定し、それら4種類の送信電力オフセット候補のいずれか一つに対応する伝送レートを選択するようにしてもよい。なお、この例では送信電力オフセットのステップ幅を5dBとしたが、ステップ幅はこれに限られるものではない。また、送信電力オフセットをdB単位で表したが、真値で表してもよい。さらに、電力比ではなくて振幅比で表してもよい。   Further, although cases have been described with the above embodiment where transmission rates that can be selected are limited, transmission power offsets of uplink packet channels with respect to other channels such as dedicated channels (for example, transmission power offset of E-DPDCH with respect to DPCCH) The transmission power offset that can be selected with respect to the transmission power offset of DPDCH + E-DPDCH with respect to DPCCH, or the transmission power offset of a channel other than DPCCH with respect to DPCH) can be similarly implemented. For example, among eight types of transmission power offsets of 30 dB, 25 dB, 20 dB, 15 dB, 10 dB, 5 dB, 0 dB, and −5 dB, transmission power offset selection candidates are limited to four types as shown in FIG. 16 or FIG. . That is, when there is no limit, it is limited to 4 types of 30 dB, 25 dB, 20 dB, and 15 dB, and when there is a limit of 25 dB, it is limited to 4 types of 25 dB, 20 dB, 15 dB, and 10 dB, and there is a limit to 20 dB Is limited to four types of 20 dB, 15 dB, 10 dB, and 5 dB, and a transmission rate corresponding to any one of these four types of transmission power offset candidates may be selected. In this example, the step width of the transmission power offset is 5 dB, but the step width is not limited to this. Further, although the transmission power offset is expressed in dB, it may be expressed as a true value. Furthermore, it may be expressed not by the power ratio but by the amplitude ratio.

(実施の形態7)
本実施の形態では、伝送レート情報として送信パケットのデータ長を用い、通信端末から基地局に通知するデータ長の選択候補を通信端末の能力に応じて限定する場合について説明する。なお、通信端末から基地局に対して送信パケットのデータ長を伝送レート情報として通知するのは、このパケットを受信する基地局装置では、パケットを復号する際に、伝送レートよりもデータ長の方が便利だからである。なお、データ長にはCRCビット等の誤り検出符号を含んでもよい。
(Embodiment 7)
In the present embodiment, a case will be described in which the data length of a transmission packet is used as transmission rate information, and data length selection candidates notified from the communication terminal to the base station are limited according to the capability of the communication terminal. The communication terminal notifies the base station of the data length of the transmission packet as the transmission rate information because the base station device that receives this packet has the data length over the transmission rate when decoding the packet. Because it is convenient. The data length may include an error detection code such as a CRC bit.

図18は、本発明の実施の形態7に係る通信端末装置の構成を示すブロック図である。なお、図18において図2(実施の形態1)と同一の構成については同一番号を付し説明を省略する。   FIG. 18 is a block diagram showing a configuration of a communication terminal apparatus according to Embodiment 7 of the present invention. In FIG. 18, the same components as those in FIG. 2 (Embodiment 1) are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.

伝送レート選択部257は、実際に送信する上り回線パケットのデータ長を選択し、選択したデータ長をレート要求選択部256に通知すると共に送信パラメータ設定部258に通知する。また、伝送レート選択部257は、このデータ長を示す伝送レート情報を生成してチャネルエンコード部267に出力する。この伝送レート情報は、チャネルエンコード部267でエンコードされ、変調部268で変調され、拡散部269で拡散され、増幅部270で増幅され、送信無線部266によりディジタルアナログ変換やアップコンバート等の所定の無線処理を施された後、アンテナ41を介して基地局へ送信される。   The transmission rate selection unit 257 selects the data length of the uplink packet to be actually transmitted, notifies the selected data length to the rate request selection unit 256 and notifies the transmission parameter setting unit 258. Also, the transmission rate selection unit 257 generates transmission rate information indicating this data length and outputs it to the channel encoding unit 267. This transmission rate information is encoded by the channel encoding unit 267, modulated by the modulation unit 268, spread by the spreading unit 269, amplified by the amplification unit 270, and transmitted by the transmission radio unit 266 by a predetermined unit such as digital-analog conversion or up-conversion. After being subjected to radio processing, it is transmitted to the base station via the antenna 41.

次いで、図18に示す通信端末装置の伝送レート選択部257について説明する。図19は、本発明の実施の形態7に係る通信端末装置の伝送レート選択部の構成を示すブロック図である。   Next, the transmission rate selection unit 257 of the communication terminal apparatus shown in FIG. 18 will be described. FIG. 19 is a block diagram showing a configuration of a transmission rate selection unit of the communication terminal apparatus according to Embodiment 7 of the present invention.

マッピング制御部411には、上り回線パケットのデータ長として採り得る複数のデータ長の組合せを示す伝送レート組合せ情報が入力される。なお、伝送レート組合せ情報は、その移動体通信システムに固有のものであって通信端末装置内のいずれかに記憶されているものであってもよいし、上位局である制御局から基地局を介して通知されるものであってもよい。また、マッピング制御部411には、図18に示す通信端末の能力を示す端末能力情報が入力される。そして、マッピング制御部411は、端末能力情報に基づいて、選択部412において選択され得るデータ長の候補を、伝送レート組合せ情報で示される複数のデータ長のうちの一部に限定する。そして、マッピング制御部411は、限定したデータ長の候補をそれぞれビットに変換してマッピングし、そのマッピングしたビットを選択部412に入力する。なお、マッピング制御部411のより具体的な動作については後述する。   The mapping control unit 411 receives transmission rate combination information indicating a combination of a plurality of data lengths that can be taken as the data length of the uplink packet. Note that the transmission rate combination information may be unique to the mobile communication system and stored in any one of the communication terminal devices, or the base station may be assigned from a control station that is a higher station. It is also possible to be notified. Further, terminal capability information indicating the capability of the communication terminal shown in FIG. 18 is input to the mapping control unit 411. Based on the terminal capability information, mapping control section 411 limits data length candidates that can be selected by selection section 412 to a part of the plurality of data lengths indicated by the transmission rate combination information. Then, the mapping control unit 411 converts and maps the limited data length candidates into bits, and inputs the mapped bits to the selection unit 412. A more specific operation of the mapping control unit 411 will be described later.

選択部412には、スケジューリング結果情報、送信パケットのデータ量、送信電力マージンが入力される。また、マッピング制御部411からマッピングされたビット(すなわち、限定されたデータ長の候補)が入力される。選択部412は、送信する上り回線パケットのデータ長として、マッピング制御部411で限定されたデータ長の候補の中からいずれか一つのデータ長を選択する。この際、選択部412は、スケジューリング結果情報、データ量および送信電力マージンに基づいて、いずれか一つのデータ長を選択する。そして、選択部412は、選択したデータ長を示す伝送レート情報を送信パラメータ設定部258、レート要求選択部256、チャネルエンコード部267に出力する。そして、チャネルエンコード部267に出力された伝送レート情報は、通信端末装置から送信される上り回線パケットのデータ長を示す制御信号として基地局装置へ通知される。   Scheduling result information, transmission packet data amount, and transmission power margin are input to the selection unit 412. Also, the mapped bits (that is, limited data length candidates) are input from the mapping control unit 411. The selection unit 412 selects one of the data length candidates limited by the mapping control unit 411 as the data length of the uplink packet to be transmitted. At this time, the selection unit 412 selects any one data length based on the scheduling result information, the data amount, and the transmission power margin. Then, the selection unit 412 outputs transmission rate information indicating the selected data length to the transmission parameter setting unit 258, the rate request selection unit 256, and the channel encoding unit 267. Then, the transmission rate information output to channel encoding section 267 is notified to the base station apparatus as a control signal indicating the data length of the uplink packet transmitted from the communication terminal apparatus.

なお、上記説明では、チャネルエンコード部267に伝送レート情報のみが入力される構成を示したが、他の情報も入力して伝送レート情報とともに符号化してもよい。例えば、HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)が適用される場合には、HARQに関する制御情報(送信回数、新データのインデックス、IRのRedundancy Version等)を伝送レート情報とともに符号化して基地局装置へ送信してもよい。   In the above description, only the transmission rate information is input to the channel encoding unit 267. However, other information may be input and encoded together with the transmission rate information. For example, when HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest) is applied, control information (number of transmissions, new data index, IR redundancy version, etc.) related to HARQ is encoded together with transmission rate information and transmitted to the base station apparatus. May be.

次いで、マッピング制御部411のより具体的な動作について説明する。   Next, a more specific operation of the mapping control unit 411 will be described.

まず、マッピング制御部411には図20に示す伝送レート組合せ情報が入力される。図20に示す伝送レート組合せ情報では、例えば、Nbitsから128Nbitsまでの12種類のデータ長が上り回線パケットのデータ長として採り得るデータ長の組合せとして示されている。つまり、この移動体通信システムにおいては、Nbitsから128Nbitsまでの12種類のデータ長を上り回線パケットのデータ長として使用することができる。よって、伝送レート組合せ情報においては、選択候補として12種類すべてのデータ長が定義されている(選択候補とするデータ長を‘YES’と示す)。また、伝送レート組合せ情報で示されるデータ長は12種類あるので、ビット列で示すには図20のように4ビット(2)必要である。そして、Nbitsから128Nbitsまでの12種類のデータ長がそれぞれ、‘0000’〜‘1011’の4ビットにマッピングされている。なお、データ長においてNは基準となる所定のビット数を示し、例えば、データ長2Nは基準ビット数の2倍のビット数のデータ長であることを示す。 First, the transmission rate combination information shown in FIG. 20 is input to the mapping control unit 411. In the transmission rate combination information shown in FIG. 20, for example, 12 types of data lengths from Nbits to 128 Nbits are shown as combinations of data lengths that can be taken as the data length of the uplink packet. That is, in this mobile communication system, 12 types of data lengths from Nbits to 128 Nbits can be used as the data length of the uplink packet. Therefore, in the transmission rate combination information, all 12 types of data lengths are defined as selection candidates (data lengths that are selection candidates are indicated as “YES”). Further, since there are 12 types of data lengths indicated by the transmission rate combination information, 4 bits (2 4 ) are required to indicate the bit string as shown in FIG. Then, 12 types of data lengths from Nbits to 128 Nbits are mapped to 4 bits “0000” to “1011”, respectively. In the data length, N indicates a predetermined number of bits serving as a reference. For example, the data length 2N indicates that the data length is twice the number of reference bits.

ここで、本実施の形態における端末能力情報では、通信端末がどのデータ長まで送信できる能力があるかが示されている。例えば、通信端末#Aが128Nbitsまで送信可能な通信端末(高能力端末)であった場合、通信端末#Aの端末能力情報は‘128Nbits’であり、通信端末#Bが32Nbitsまで送信可能な通信端末(低能力端末)であった場合、通信端末#Bの端末能力情報は‘32Nbits’となる。そして、マッピング制御部411は、端末能力情報に基づいて、選択部412において選択され得るデータ長の候補を、伝送レート組合せ情報で示される複数のデータ長のうちの一部に限定する。具体的には以下のようにして限定する。   Here, the terminal capability information in the present embodiment indicates to what data length the communication terminal can transmit. For example, when the communication terminal #A is a communication terminal (high-capacity terminal) capable of transmitting up to 128 Nbits, the terminal capability information of the communication terminal #A is “128 Nbits” and the communication terminal #B can transmit up to 32 Nbits. In the case of a terminal (low-capacity terminal), the terminal capability information of the communication terminal #B is “32 Nbits”. Based on the terminal capability information, mapping control section 411 limits data length candidates that can be selected by selection section 412 to a part of the plurality of data lengths indicated by the transmission rate combination information. Specifically, it is limited as follows.

例えば、通信端末#Aが高能力端末であり、通信端末#Bが低能力端末であった場合、マッピング制御部411は、図21に示すように、各通信端末の端末能力情報が示すデータ長を最大のデータ長としてデータ長の選択候補を限定する。図21に示す例では、通信端末#A(高能力端末)については、128Nbitsを最大のデータ長として8つのデータ長(128Nbits、64Nbits、32Nbits、24Nbits、16Nbits、12Nbits、8Nbits、6Nbits)にデータ長の選択候補を限定する。また、通信端末#B(低能力端末)については、32Nbitsを最大のデータ長として8つのデータ長(32Nbits、24Nbits、16Nbits、12Nbits、8Nbits、6Nbits、4Nbits、3Nbits)にデータ長の選択候補を限定する。このように、本実施の形態では、通信端末の能力に応じて選択候補となるデータ長の最大値および限定するデータ長の候補を異ならせる。   For example, when the communication terminal #A is a high-capacity terminal and the communication terminal #B is a low-capacity terminal, the mapping control unit 411 displays the data length indicated by the terminal capability information of each communication terminal as shown in FIG. Is selected as the maximum data length, and data length selection candidates are limited. In the example shown in FIG. 21, for communication terminal #A (high-capacity terminal), the maximum data length is 128 Nbits, and the data length is 8 data lengths (128 Nbits, 64 Nbits, 32 Nbits, 24 Nbits, 16 Nbits, 12 Nbits, 8 Nbits, 6 Nbits). The selection candidates are limited. For communication terminal #B (low capability terminal), the data length selection candidates are limited to 8 data lengths (32 Nbits, 24 Nbits, 16 Nbits, 12 Nbits, 8 Nbits, 6 Nbits, 4 Nbits, 3 Nbits) with 32 Nbits as the maximum data length. To do. As described above, in the present embodiment, the maximum data length that is a selection candidate and the data length candidates to be limited are made different according to the capability of the communication terminal.

また、限定したデータ長のマッピングも、通信端末の能力に応じて異ならせる。すなわち、図21においては、通信端末#A(高能力端末)および通信端末#B(低能力端末)のいずれについても、6Nbits〜32Nbitsのデータ長が選択可能となっている。しかし、通信端末#A(高能力端末)の場合、例えば32Nbitsは‘101’にマッピングされ、24Nbitsは‘100’にマッピングされるのに対し、通信端末#B(低能力端末)の場合、32Nbitsは‘111’にマッピングされ、24Nbitsは‘110’にマッピングされる。   Further, the mapping of the limited data length is also made different according to the capability of the communication terminal. That is, in FIG. 21, a data length of 6 Nbits to 32 Nbits can be selected for both communication terminal #A (high-capacity terminal) and communication terminal #B (low-capacity terminal). However, in the case of communication terminal #A (high-capacity terminal), for example, 32 Nbits is mapped to “101” and 24 Nbits is mapped to “100”, whereas in the case of communication terminal #B (low-capacity terminal), 32 Nbits Is mapped to '111' and 24 Nbits is mapped to '110'.

そして、マッピング制御部411は、マッピングした8種類のデータ長の候補を選択部412に入力し、選択部412では、これら8種類のデータ長の候補の中からいずれか一つのデータ長を選択して伝送レート情報とする。   Then, the mapping control unit 411 inputs the mapped eight types of data length candidates to the selection unit 412, and the selection unit 412 selects any one of these eight types of data length candidates. Transmission rate information.

なお、マッピング制御部411においては、図22に示すように、各通信端末の端末能力情報が示すデータ長を最大のデータ長として、間欠的にデータ長の選択候補を限定してもよい。   In addition, in the mapping control unit 411, as shown in FIG. 22, the data length indicated by the terminal capability information of each communication terminal may be the maximum data length, and the data length selection candidates may be limited intermittently.

また、通信端末装置は、通信端末の能力を通信状況に応じて適宜切り替えてもよい。   Further, the communication terminal apparatus may appropriately switch the capability of the communication terminal according to the communication status.

このように、本実施の形態によれば、伝送レート情報として送信パケットのデータ長を用い、基地局装置へ通知可能なデータ長の種類を12種類から8種類に減らして、伝送レート情報のビット数を4ビットから3ビットに減らしたので、上り回線の制御信号の送信電力を低減することができる。よって、上り回線の送信電力リソースの消費を抑えることができる。また、通信端末の能力に応じて選択可能なデータ長を異ならせてデータ長の選択候補を限定するので、通信端末の能力に応じた適切なデータ長を基地局装置に通知することができる。   Thus, according to the present embodiment, the data length of the transmission packet is used as the transmission rate information, the number of data lengths that can be notified to the base station apparatus is reduced from 12 types to 8 types, and the bit of the transmission rate information Since the number is reduced from 4 bits to 3 bits, the transmission power of the uplink control signal can be reduced. Therefore, consumption of uplink transmission power resources can be suppressed. Further, since the data length selection candidates are limited by changing the selectable data length according to the capability of the communication terminal, it is possible to notify the base station apparatus of an appropriate data length according to the capability of the communication terminal.

(実施の形態8)
上り回線パケットのTTIが短いほど1パケットで送信できるデータ長は短くなり、逆に上り回線パケットのTTIが長いほど1パケットで送信できるデータ長は長くなる。よって、比較的短いTTIの場合に、そのTTIでは送信できないような長いデータ長を選択候補として用意しても、そのような長いデータ長はそもそも選択される可能性がない。このように、TTIに応じて選択候補として適当なデータ長は異なる。そこで、本実施の形態では、通信端末から基地局に通知するデータ長の候補をTTIに応じて限定する。
(Embodiment 8)
The shorter the TTI of the uplink packet, the shorter the data length that can be transmitted in one packet. Conversely, the longer the TTI of the uplink packet, the longer the data length that can be transmitted in one packet. Therefore, in the case of a relatively short TTI, even if a long data length that cannot be transmitted by the TTI is prepared as a selection candidate, such a long data length is not likely to be selected in the first place. As described above, the appropriate data length as a selection candidate varies depending on the TTI. Therefore, in the present embodiment, data length candidates notified from the communication terminal to the base station are limited according to the TTI.

図23は、本発明の実施の形態8に係る通信端末装置の伝送レート選択部の構成を示すブロック図である。なお、図23において図19(実施の形態7)と同一の構成については同一番号を付し説明を省略する。   FIG. 23 is a block diagram showing a configuration of a transmission rate selection unit of the communication terminal apparatus according to Embodiment 8 of the present invention. In FIG. 23, the same components as those in FIG. 19 (Embodiment 7) are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

マッピング制御部413には、上記同様、図20に示す伝送レート組合せ情報が入力される。また、マッピング制御部413には、使用されるTTIを示すTTI情報が入力される。そして、マッピング制御部413は、図24に示すように、TTI情報に基づいて、選択部412において選択され得るデータ長の候補を、伝送レート組合せ情報で示される複数のデータ長のうちの一部に限定する。   As described above, the transmission rate combination information shown in FIG. 20 is input to the mapping control unit 413. The mapping control unit 413 receives TTI information indicating the TTI to be used. Then, as illustrated in FIG. 24, the mapping control unit 413 determines a data length candidate that can be selected by the selection unit 412 based on the TTI information as a part of the plurality of data lengths indicated by the transmission rate combination information. Limited to.

すなわち、TTI情報によって示されるTTIが所定値より長い場合(長いTTIの場合)は、図24に示すように、例えば128Nbitsのデータ長を最大のデータ長として8つのデータ長(128Nbits、64Nbits、32Nbits、24Nbits、16Nbits、12Nbits、8Nbits、6Nbits)にデータ長の選択候補を限定する。また、TTI情報によって示されるTTIが所定値より短い場合(短いTTIの場合)は、図24に示すように、例えば24Nbitsのデータ長を最大のデータ長として8つのデータ長(24Nbits、16Nbits、12Nbits、8Nbits、6Nbits、4Nbits、3Nbits、2Nbits)にデータ長の選択候補を限定する。このように、本実施の形態では、TTIに応じて選択候補となるデータ長の最大値および限定するデータ長の候補を異ならせる。   That is, when the TTI indicated by the TTI information is longer than a predetermined value (in the case of a long TTI), as shown in FIG. 24, for example, the data length of 128 Nbits is set to the maximum data length, and eight data lengths (128 Nbits, 64 Nbits, 32 Nbits). , 24 Nbits, 16 Nbits, 12 Nbits, 8 Nbits, 6 Nbits). When the TTI indicated by the TTI information is shorter than a predetermined value (in the case of a short TTI), as shown in FIG. 24, for example, the data length of 24 Nbits is set to the maximum data length and eight data lengths (24 Nbits, 16 Nbits, 12 Nbits). , 8 Nbits, 6 Nbits, 4 Nbits, 3 Nbits, 2 Nbits). As described above, in the present embodiment, the maximum data length that is a selection candidate and the data length candidates to be limited are made different according to the TTI.

また、限定したデータ長のマッピングも、TTIに応じて異ならせる。すなわち、図24においては、長いTTIの場合および短いTTIの場合のいずれについても、6Nbits〜24Nbitsのデータ長が選択可能となっている。しかし、長いTTIの場合、例えば24Nbitsは‘100’にマッピングされ、16Nbitsは‘011’にマッピングされるのに対し、短いTTIの場合、24Nbitsは‘111’にマッピングされ、16Nbitsは‘110’にマッピングされる。   Also, the mapping of the limited data length is made different depending on the TTI. That is, in FIG. 24, a data length of 6 Nbits to 24 Nbits can be selected for both a long TTI and a short TTI. However, in the case of a long TTI, for example, 24 Nbits is mapped to '100' and 16 Nbits is mapped to '011', whereas in the case of a short TTI, 24 Nbits is mapped to '111' and 16Nbits is mapped to '110'. To be mapped.

そして、マッピング制御部413は、マッピングした8種類のデータ長の候補を選択部412に入力し、選択部412では、これら8種類のデータ長の候補の中からいずれか一つのデータ長を選択して伝送レート情報とする。   Then, the mapping control unit 413 inputs the mapped eight types of data length candidates to the selection unit 412, and the selection unit 412 selects any one of the eight types of data length candidates. Transmission rate information.

なお、マッピング制御部413においては、図25に示すように、各TTIに応じて最大のデータ長を設定し、間欠的にデータ長の選択候補を限定してもよい。   In addition, in the mapping control unit 413, as shown in FIG. 25, the maximum data length may be set according to each TTI, and the data length selection candidates may be limited intermittently.

また、本実施の形態を実施の形態7と組み合わせて実施してもよい。   Further, this embodiment may be implemented in combination with the seventh embodiment.

このように、本実施の形態によれば、実施の形態7同様、伝送レート情報として送信パケットのデータ長を用い、基地局装置へ通知可能なデータ長の種類を12種類から8種類に減らして、伝送レート情報のビット数を4ビットから3ビットに減らしたので、上り回線の制御信号の送信電力を低減することができる。よって、上り回線の送信電力リソースの消費を抑えることができる。また、TTIに応じて選択可能なデータ長を異ならせてデータ長の選択候補を限定するので、使用されるTTIに応じた適切なデータ長を基地局装置に通知することができる。   Thus, according to the present embodiment, as in the seventh embodiment, the data length of the transmission packet is used as the transmission rate information, and the number of data lengths that can be notified to the base station apparatus is reduced from 12 to eight. Since the number of bits of the transmission rate information is reduced from 4 bits to 3 bits, the transmission power of the uplink control signal can be reduced. Therefore, consumption of uplink transmission power resources can be suppressed. Moreover, since the data length selection candidates are limited by changing the selectable data length according to the TTI, it is possible to notify the base station apparatus of an appropriate data length according to the TTI used.

(実施の形態9)
本実施の形態では、通信端末から基地局に通知するデータ長の候補を通信端末の通信中において切り替え可能である場合について説明する。
(Embodiment 9)
In the present embodiment, a case will be described in which data length candidates notified from the communication terminal to the base station can be switched during communication of the communication terminal.

図26は、本発明の実施の形態9に係る通信端末装置の伝送レート選択部の構成を示すブロック図である。なお、図26において図19(実施の形態7)と同一の構成については同一番号を付し説明を省略する。   FIG. 26 is a block diagram showing the configuration of the transmission rate selection unit of the communication terminal apparatus according to Embodiment 9 of the present invention. In FIG. 26, the same components as those in FIG. 19 (Embodiment 7) are denoted by the same reference numerals and description thereof is omitted.

マッピング制御部414には、伝送レート組合せ情報が入力される。また、マッピング制御部414には、伝送レート制限情報が入力される。伝送レート制限情報は、通信端末の通信中において、上位局である制御局から基地局を介して通信端末に通知される。制御局は、例えば、無線通信システムに現在収容している通信端末数や干渉量、上り回線や下り回線のユーザースループット、システムスループット、トラフィックボリューム(例えば、バッファ内のデータ量)などの通信状態に応じて、伝送レート制限情報の内容を適宜切り替えて通知する。また、制御局は、基地局のハードウェア使用状況に応じて伝送レート制限情報の内容を適宜切り替えて通知してもよい。また、制御局は、通信端末において別チャネル(例えば、DPDCH、DPCCH、HS−DPCCH等)によってコードツリーが部分的に使用されている場合は、コードツリー全体から使用中のコードツリーを除いた残りのコードツリー(すなわち、使用可能なコードツリー)から決定される伝送レートの上限を伝送レート制限情報として通知してもよい。また、E−DPDCHのコードリソースを示した拡散率とコード数の組合せのインデックス(例えば、MCSインデックス)を伝送レート制限情報として通知してもよい。また、伝送レート制限情報を通信端末装置内で生成してもよい。また、伝送レート制限情報の内容は、通信端末毎に異なっていてもよいし、セル、周波数、オペレータ毎に異なっていてもよい。   The transmission rate combination information is input to the mapping control unit 414. Also, the transmission rate restriction information is input to the mapping control unit 414. The transmission rate restriction information is notified from the control station, which is a higher station, to the communication terminal via the base station during communication of the communication terminal. The control station is in a communication state such as the number of communication terminals currently accommodated in the wireless communication system, the amount of interference, the user throughput of the uplink or downlink, the system throughput, the traffic volume (for example, the amount of data in the buffer), etc. Accordingly, the contents of the transmission rate restriction information are switched appropriately and notified. In addition, the control station may appropriately switch and notify the content of the transmission rate restriction information according to the hardware usage status of the base station. In addition, when the code tree is partially used by another channel (for example, DPDCH, DPCCH, HS-DPCCH, etc.) in the communication terminal, the control station removes the code tree being used from the entire code tree. The upper limit of the transmission rate determined from the code tree (that is, the usable code tree) may be notified as the transmission rate restriction information. Also, an index (for example, MCS index) of a combination of a spreading factor and the number of codes indicating the E-DPDCH code resource may be notified as transmission rate restriction information. Further, the transmission rate restriction information may be generated in the communication terminal device. Further, the content of the transmission rate restriction information may be different for each communication terminal, or may be different for each cell, frequency, and operator.

マッピング制御部414は、通信端末の通信中において制御局から基地局を介して通知された伝送レート制限情報が入力される度に、選択部412において選択され得るデータ長の候補を、伝送レート組合せ情報で示される複数のデータ長のうち、伝送レート制限情報で示されるデータ長に限定する。つまり、マッピング制御部414は、伝送レート制限情報に基づいて、選択部412において選択され得るデータ長の候補を、伝送レート組合せ情報で示される複数のデータ長の一部に限定する。そして、マッピング制御部414は、限定したデータ長の候補をそれぞれビットに変換してマッピングし、そのマッピングしたビットを選択部412に入力する。具体的には、以下のようにする。   The mapping control unit 414 selects a data length candidate that can be selected by the selection unit 412 every time transmission rate restriction information notified from the control station via the base station is input during communication of the communication terminal. Of the plurality of data lengths indicated by the information, the data length is limited to the data length indicated by the transmission rate restriction information. That is, the mapping control unit 414 limits the data length candidates that can be selected by the selection unit 412 to a part of the plurality of data lengths indicated by the transmission rate combination information, based on the transmission rate restriction information. Then, the mapping control unit 414 converts the limited data length candidates into bits and maps them, and inputs the mapped bits to the selection unit 412. Specifically, it is as follows.

マッピング制御部414には、制御局が適宜切り替えて通知する図27に示す伝送レート制限情報が入力される。この伝送レート制限情報は、選択部412で選択され得るデータ長の候補を伝送レート組合せ情報で示される複数のデータ長の一部に限定するための情報である(選択候補とするデータ長を‘YES’と示し、選択候補としないデータ長を‘NO’と示す)。また、伝送レート制限情報で示される伝送レートの候補は、図27の例では、6〜8種類であるので、ビット列で示すには3ビット(2)必要である。このように、伝送レート制限情報で示されるデータ長候補のビット数は、伝送レート組合せ情報で示されるデータ長のビット数よりも少なくなるようにする。 27 is input to the mapping control unit 414 as shown in FIG. This transmission rate restriction information is information for limiting the data length candidates that can be selected by the selection unit 412 to a part of a plurality of data lengths indicated by the transmission rate combination information (the data length as a selection candidate is' “YES” is shown, and the data length that is not considered as a selection candidate is shown as “NO”). In addition, in the example of FIG. 27, there are 6 to 8 types of transmission rate candidates indicated by the transmission rate restriction information. Therefore, 3 bits (2 3 ) are required to indicate a bit string. Thus, the number of bits of the data length candidate indicated by the transmission rate restriction information is set to be smaller than the number of bits of the data length indicated by the transmission rate combination information.

そして、マッピング制御部414は、伝送レート制限情報に従って、例えば制限なしの場合は、伝送レート組合せ情報で示されるNbitsから128Nbitsまでの12種類のデータ長のうち、Nbits〜4Nbits、8Nbits、16Nbits、32Nbits、128Nbitsの8種類のデータ長にデータ長の候補を限定する。そして、マッピング制御部414は、それら8種類のデータ長をそれぞれ、‘000’〜‘111’の3ビットにマッピングする。そして、マッピングした8種類のデータ長候補を選択部412に入力する。   Then, according to the transmission rate restriction information, the mapping control unit 414 performs Nbits to 4Nbits, 8Nbits, 16Nbits, 32Nbits among 12 types of data lengths from Nbits to 128Nbits indicated by the transmission rate combination information when there is no restriction. The data length candidates are limited to 8 types of data lengths of 128 Nbits. Then, the mapping control unit 414 maps these eight types of data lengths to 3 bits “000” to “111”, respectively. Then, the eight types of mapped data length candidates are input to the selection unit 412.

なお、マッピング制御部412においては、図28に示すように、伝送レート制限情報に従って限定したデータ長のマッピングを、使用できるデータ長の上限に応じて異ならせてもよい。すなわち、図28においては、制限なし、32Nbitsまでの制限あり、16Nbitsまでの制限ありのいずれについても、16Nbitsのデータ長が選択可能となっている。しかし、16Nbitsは、制限なしの場合は‘101’に、32Nbitsまでの制限ありの場合は‘110’に、16Nbitsまでの制限ありの場合は‘111’にそれぞれマッピングされ、使用できるデータ長の上限に応じてマッピングが異なる。   In the mapping control unit 412, as shown in FIG. 28, the mapping of the data length limited according to the transmission rate restriction information may be changed according to the upper limit of the usable data length. That is, in FIG. 28, a data length of 16 Nbits can be selected for any of no limitation, limitation to 32 Nbits, and limitation to 16 Nbits. However, 16 Nbits is mapped to “101” when there is no limit, “110” when there is a limit of 32 Nbits, and “111” when there is a limit up to 16 Nbits, and the upper limit of usable data length. Depending on the mapping.

また、図27および図28においては、選択候補から除外されるデータ長を含んでいるが、選択候補から除外されるデータ長を予め除外したテーブルを備えてもよい。すなわち、図29に示すように、データ長の上限がない場合(制限なしの場合)に選択候補となる8種類のデータ長およびそれらのマッピングを予め通信端末において把握しておき、32Nbitsまでの制限ありの場合または16Nbitsまでの制限ありの場合は、伝送レート制限情報に従ってその8種類のデータ長からさらにデータ長の候補を限定するようにしてもよい。また、図28に示すように限定されて選択候補となるデータ長の数がデータ長の上限によらず同じである場合(図28ではいずれも8種類)、通信端末が、図30に示すように、使用できるデータ長の上限に応じて異なるデータ長のマッピングを予め把握しておき、データ長の上限に応じてマッピングを異ならせてもよい。例えば、使用できるデータ長の最大値に応じた複数のテーブル(例えば、最大値:128Nbits、32Nbits、16Nbitsの3つのテーブル)が通信端末内に定義された場合、伝送レート制限情報に従ってテーブルを切り替えて用いることにより、使用できるデータ長の上限に応じて各データ長のマッピングを異ならせることができる。   27 and 28 include the data length excluded from the selection candidates, but a table excluding the data length excluded from the selection candidates may be provided. That is, as shown in FIG. 29, when there is no upper limit of the data length (when there is no limit), the eight types of data lengths that are selection candidates and their mapping are grasped in advance in the communication terminal, and the limit to 32 Nbits If there is a limit or up to 16 Nbits, data length candidates may be further limited from the eight types of data length according to the transmission rate limit information. Also, as shown in FIG. 28, when the number of limited data lengths that are candidates for selection is the same regardless of the upper limit of the data length (all eight types in FIG. 28), the communication terminal is as shown in FIG. Alternatively, mapping of different data lengths may be grasped in advance according to the upper limit of the usable data length, and the mapping may be varied according to the upper limit of the data length. For example, when a plurality of tables (for example, three tables of maximum values: 128 Nbits, 32 Nbits, and 16 Nbits) corresponding to the maximum data length that can be used are defined in the communication terminal, the tables are switched according to the transmission rate restriction information. By using, the mapping of each data length can be made different according to the upper limit of the usable data length.

また、図31に示すように、使用できるデータ長の上限以外にも、上り回線パケット用のチャネルに使用できるコード数の上限(例えば、E−DPDCHにおいて特定の拡散率に換算した場合に使用可能なコード数)に応じてデータ長の候補を限定し、さらに、データ長のマッピングを異ならせてもよい。同様に、他のチャネル(例えば、DPDCH、DPCCH、HS−DPCCH等)で使用されるコード数、ピーク伝送レート、端末能力、端末のカテゴリー、TTI、MCSインデックスに応じてテーブルを定義してもよい。   In addition to the upper limit of the usable data length, as shown in FIG. 31, the upper limit of the number of codes that can be used for the channel for uplink packets (for example, usable when converted to a specific spreading factor in E-DPDCH) The number of data length candidates may be limited according to the number of codes, and the data length mapping may be different. Similarly, a table may be defined according to the number of codes used in other channels (for example, DPDCH, DPCCH, HS-DPCCH, etc.), peak transmission rate, terminal capability, terminal category, TTI, and MCS index. .

また、本実施の形態を実施の形態7または実施の形態8と組み合わせて実施してもよい。   Further, this embodiment mode may be implemented in combination with Embodiment Mode 7 or Embodiment Mode 8.

このように、本実施の形態によれば、通信中において変化する通信端末数や干渉量等の通信状態に応じて伝送レート制限情報の内容を適宜切り替えて制御局から基地局を介して通信端末に通知するため、通信端末においては限定するデータ長の候補を通信中において適宜切り替えることが可能となり、その結果、伝送レート情報のビット数を減らして上り回線の制御信号の送信電力を低減することができるとともに、通信状態に応じた適切なデータ長を基地局装置に通知することができる。   As described above, according to the present embodiment, the content of the transmission rate restriction information is appropriately switched according to the communication state such as the number of communication terminals and the amount of interference that change during communication, and the communication terminal communicates via the base station from the control station. Therefore, the communication terminal can appropriately switch the data length candidates to be limited during communication. As a result, the number of bits of the transmission rate information can be reduced to reduce the transmission power of the uplink control signal. And an appropriate data length according to the communication state can be notified to the base station apparatus.

なお、上記各実施の形態においては、伝送レートまたはデータ長を、基地局または通信端末へ通知する通信パラメータとする場合について説明したが、通知する通信パラメータの種類はこれらに限られるものではない。複数の値を採り、それら複数の値がそれぞれ複数のビット列にマッピングされて通知される通信パラメータであれば本発明を同様に適用することができる。   Note that although cases have been described with the above embodiments where the transmission rate or data length is a communication parameter to be notified to a base station or a communication terminal, the types of communication parameters to be notified are not limited to these. The present invention can be similarly applied to communication parameters that take a plurality of values and are notified by mapping the plurality of values to a plurality of bit strings.

本発明は、高速パケット伝送システムや無線LANシステム等の無線通信システムにおいて特に有用である。   The present invention is particularly useful in a wireless communication system such as a high-speed packet transmission system or a wireless LAN system.

本発明の実施の形態1に係る無線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 radio 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に係るスケジューリング部の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the scheduling part which concerns on Embodiment 1 of this invention. 本発明の実施の形態1に係る伝送レート組合せ情報Transmission rate combination information according to Embodiment 1 of the present invention 本発明の実施の形態1に係るスケジューリング部の動作説明図Operation explanatory diagram of the scheduling unit according to Embodiment 1 of the present invention 本発明の実施の形態2に係るスケジューリング部の動作説明図Operation explanatory diagram of the scheduling unit according to Embodiment 2 of the present invention 本発明の実施の形態3に係るスケジューリング方法の説明図Explanatory drawing of the scheduling method which concerns on Embodiment 3 of this invention. 本発明の実施の形態3に係るスケジューリング部の動作説明図Operation explanatory diagram of scheduling section according to Embodiment 3 of the present invention 本発明の実施の形態4に係るスケジューリング部の構成を示すブロック図FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a scheduling unit according to Embodiment 4 of the present invention. 本発明の実施の形態4に係るスケジューリング部の動作説明図Operation explanatory diagram of scheduling section according to Embodiment 4 of the present invention 本発明の実施の形態4に係るスケジューリング部の動作説明図Operation explanatory diagram of scheduling section according to Embodiment 4 of the present invention 本発明の実施の形態5に係るスケジューリング部の構成を示すブロック図FIG. 7 is a block diagram showing a configuration of a scheduling unit according to Embodiment 5 of the present invention. 本発明の実施の形態5に係るスケジューリング部の動作説明図Operation explanatory diagram of scheduling section according to Embodiment 5 of the present invention 本発明の実施の形態6に係るスケジューリング部の構成を示すブロック図FIG. 9 is a block diagram showing a configuration of a scheduling unit according to Embodiment 6 of the present invention. 本発明の実施の形態6に係るスケジューリング部の動作説明図Operation explanatory diagram of scheduling section according to Embodiment 6 of the present invention 本発明の実施の形態6に係るスケジューリング部の動作説明図Operation explanatory diagram of scheduling section according to Embodiment 6 of the present invention 本発明の実施の形態6に係るスケジューリング部の動作説明図Operation explanatory diagram of scheduling section according to Embodiment 6 of the present invention 本発明の実施の形態7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 7 of this invention. 本発明の実施の形態7に係る伝送レート選択部の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the transmission rate selection part which concerns on Embodiment 7 of this invention. 本発明の実施の形態7に係る伝送レート組合せ情報Transmission rate combination information according to Embodiment 7 of the present invention 本発明の実施の形態7に係る伝送レート選択部の動作説明図Operation explanatory diagram of the transmission rate selection unit according to the seventh embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態7に係る伝送レート選択部の動作説明図Operation explanatory diagram of the transmission rate selection unit according to the seventh embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態8に係る伝送レート選択部の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the transmission rate selection part which concerns on Embodiment 8 of this invention. 本発明の実施の形態8に係る伝送レート選択部の動作説明図Operation explanatory diagram of the transmission rate selection unit according to the eighth embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態8に係る伝送レート選択部の動作説明図Operation explanatory diagram of the transmission rate selection unit according to the eighth embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態9に係る伝送レート選択部の構成を示すブロック図The block diagram which shows the structure of the transmission rate selection part which concerns on Embodiment 9 of this invention. 本発明の実施の形態9に係る伝送レート選択部の動作説明図Operation explanatory diagram of the transmission rate selection unit according to the ninth embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態9に係る伝送レート選択部の動作説明図Operation explanatory diagram of the transmission rate selection unit according to the ninth embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態9に係る伝送レート選択部の動作説明図Operation explanatory diagram of the transmission rate selection unit according to the ninth embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態9に係る伝送レート選択部の動作説明図Operation explanatory diagram of the transmission rate selection unit according to the ninth embodiment of the present invention. 本発明の実施の形態9に係る伝送レート選択部の動作説明図Operation explanatory diagram of the transmission rate selection unit according to the ninth embodiment of the present invention. ビット数と送信電力との関係を示す図Diagram showing the relationship between the number of bits and transmission power 下り回線の送信電力リソースを示す図Diagram showing downlink transmission power resources 下り回線の送信電力リソースを示す図Diagram showing downlink transmission power resources

符号の説明Explanation of symbols

31 スケジューリング部
107 送信無線部
121 チャネルエンコード部
122 変調部
123 拡散部
124 増幅部
125 送信電力設定部
257 伝送レート選択部
311 端末選択部
312 伝送レート選択部
313、315、316、317、411、413、414 マッピング制御部
314 スケジューリング結果情報出力部
412 選択部
31 Scheduling unit 107 Transmission radio unit 121 Channel encoding unit 122 Modulating unit 123 Spreading unit 124 Amplifying unit 125 Transmission power setting unit 257 Transmission rate selection unit 311 Terminal selection unit 312 Transmission rate selection units 313, 315, 316, 317, 411, 413 414 Mapping control unit 314 Scheduling result information output unit 412 selection unit

Claims (4)

複数の伝送レートそれぞれに割り当てられたビット列のマッピングを示す伝送レート組合せ情報と、前記複数の伝送レートのうちのいずれか一つの伝送レートを示す伝送レート情報とに基づいて上り回線パケット送信すべき伝送レートを選択する通信端末装置へ、前記伝送レート情報を通知する無線基地局装置であって、
選択され得る伝送レートの候補を前記複数の伝送レートの一部に限定する限定手段と、
限定された前記伝送レートの候補の中から、前記上り回線パケットの伝送レートを選択する選択手段と、
前記伝送レート組合せ情報にて、選択された伝送レートにマッピングされたビット列を、前記伝送レート情報として前記通信端末装置へ無線送信して通知する送信手段と、を具備し、
前記限定手段は、限定する前記伝送レートの候補を、通信中において切り替え可能である、
無線基地局装置。
Sending should do an uplink packet based and transmission rate combination information indicating the mapping of bit sequences allocated to each of the plurality of transmission rates, on the transmission rate information indicating either one of the transmission rates of the plurality of transmission rates A wireless base station device that notifies the transmission rate information to a communication terminal device that selects a transmission rate ,
Limiting means for limiting candidate transmission rates that can be selected to a portion of the plurality of transmission rates;
A selection means for selecting a transmission rate of the uplink packet from the limited transmission rate candidates;
A transmission means for wirelessly transmitting the bit string mapped to the selected transmission rate in the transmission rate combination information as the transmission rate information to the communication terminal device ; and
The limiting means can switch the transmission rate candidates to be limited during communication.
Wireless base station device.
複数の伝送レートそれぞれに割り当てられたビット列のマッピングを示す伝送レート組合せ情報と、前記複数の伝送レートのうちのいずれか一つの伝送レートを示す伝送レート情報とに基づいて上り回線パケット送信すべき伝送レートを選択する通信端末装置へ、前記伝送レート情報を通知する無線基地局装置であって、
選択され得る伝送レートの候補を前記複数の伝送レートの一部に限定する限定手段と、
限定された前記伝送レートの候補の中から、前記上り回線パケットの伝送レートを選択する選択手段と、
前記伝送レート組合せ情報にて、選択された伝送レートにマッピングされたビット列を、前記伝送レート情報として前記通信端末装置へ無線送信して通知する送信手段と、を具備し、
前記限定手段は、前記伝送レート情報の宛先が各々の通信端末装置を特定する情報である場合と前記各々の通信端末装置が属するグループを特定する情報である場合とで、限定する前記伝送レートの候補を異ならせる、
無線基地局装置。
Sending should do an uplink packet based and transmission rate combination information indicating the mapping of bit sequences allocated to each of the plurality of transmission rates, on the transmission rate information indicating either one of the transmission rates of the plurality of transmission rates A radio base station apparatus that notifies the transmission rate information to a communication terminal apparatus that selects a transmission rate ,
Limiting means for limiting candidate transmission rates that can be selected to a portion of the plurality of transmission rates;
Selecting means for selecting a transmission rate of the uplink packet from the limited transmission rate candidates;
A transmission means for transmitting the bit string mapped to the selected transmission rate in the transmission rate combination information by wireless transmission to the communication terminal device as the transmission rate information ; and
The limiting means is configured to limit the transmission rate when the destination of the transmission rate information is information specifying each communication terminal device and when specifying the group to which each communication terminal device belongs. Different candidates,
Wireless base station device.
複数の伝送レートそれぞれに割り当てられたビット列のマッピングを示す伝送レート組合せ情報と、前記複数の伝送レートのうちのいずれか一つの伝送レートを示す伝送レート情報とに基づいて上り回線パケットを送信すべき伝送レートを選択する通信端末装置へ、前記伝送レート情報を通知する伝送レート通知方法であって、An uplink packet should be transmitted based on transmission rate combination information indicating mapping of bit strings assigned to each of a plurality of transmission rates and transmission rate information indicating any one of the plurality of transmission rates A transmission rate notification method of notifying the transmission rate information to a communication terminal device that selects a transmission rate,
選択され得る伝送レートの候補を前記複数の伝送レートの一部に限定する限定工程と、A limiting step of limiting possible transmission rate candidates to a portion of the plurality of transmission rates;
限定された前記伝送レートの候補の中から、前記上り回線パケットの伝送レートを選択する選択工程と、A selection step of selecting a transmission rate of the uplink packet from the limited transmission rate candidates;
前記伝送レート組合せ情報にて、選択された伝送レートにマッピングされたビット列を、前記伝送レート情報として前記通信端末装置へ無線送信して通知する送信工程と、を具備し、A transmission step of transmitting a bit string mapped to the selected transmission rate in the transmission rate combination information by wireless transmission to the communication terminal device as the transmission rate information; and
前記限定工程にて、限定する前記伝送レートの候補を、通信中において切り替え可能である、In the limiting step, the transmission rate candidates to be limited can be switched during communication.
伝送レート通知方法。Transmission rate notification method.
複数の伝送レートそれぞれに割り当てられたビット列のマッピングを示す伝送レート組合せ情報と、前記複数の伝送レートのうちのいずれか一つの伝送レートを示す伝送レート情報とに基づいて上り回線パケットを送信すべき伝送レートを選択する通信端末装置へ、前記伝送レート情報を通知する伝送レート通知方法であって、An uplink packet should be transmitted based on transmission rate combination information indicating mapping of bit strings assigned to each of a plurality of transmission rates and transmission rate information indicating any one of the plurality of transmission rates A transmission rate notification method of notifying the transmission rate information to a communication terminal device that selects a transmission rate,
選択され得る伝送レートの候補を前記複数の伝送レートの一部に限定する限定工程と、A limiting step of limiting possible transmission rate candidates to a portion of the plurality of transmission rates;
限定された前記伝送レートの候補の中から、前記上り回線パケットの伝送レートを選択する選択工程と、A selection step of selecting a transmission rate of the uplink packet from the limited transmission rate candidates;
前記伝送レート組合せ情報にて、選択された伝送レートにマッピングされたビット列を、前記伝送レート情報として前記通信端末装置へ無線送信して通知する送信工程と、を具備し、A transmission step of transmitting a bit string mapped to the selected transmission rate in the transmission rate combination information by wireless transmission to the communication terminal device as the transmission rate information; and
前記限定工程にて、前記伝送レート情報の宛先が各々の通信端末装置を特定する情報である場合と前記各々の通信端末装置が属するグループを特定する情報である場合とで、限定する前記伝送レートの候補を異ならせる、In the limiting step, the transmission rate is limited when the destination of the transmission rate information is information specifying each communication terminal device and when the destination is information specifying a group to which each communication terminal device belongs. Different candidates for
伝送レート通知方法。Transmission rate notification method.
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