JP4523424B2 - Cell-specific rate control method, base station, and terminal - Google Patents

Cell-specific rate control method, base station, and terminal Download PDF

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本発明は、少なくとも1つの基地局とその基地局がカバーするサービスエリア(セル)に存在する複数の端末から構成された通信システムにおけるセル別レート制御方法に関するものであり、特に、システムにおいて複数の伝送レートが定義されている場合におけるセル別レート制御方法に関するものである。   The present invention relates to a rate control method for each cell in a communication system composed of at least one base station and a plurality of terminals existing in a service area (cell) covered by the base station. The present invention relates to a rate control method for each cell when a transmission rate is defined.

たとえば、下記非特許文献1で規格化されているW(ワイヤレス)−LANシステムでは、無線回線を用いたデータ伝送に8つの伝送レート(6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps)が定義されている。低伝送レートを使用した場合には、雑音への耐性が強く、誤り率が低くなる一方で、スループットが低くなる。高伝送レートを使用した場合には、高スループットが期待できるが、雑音への耐性が弱いために使用できる範囲が限定される。   For example, in the W (wireless) -LAN system standardized in the following non-patent document 1, eight transmission rates (6 Mbps, 9 Mbps, 12 Mbps, 18 Mbps, 24 Mbps, 36 Mbps, 48 Mbps, 54 Mbps) are used for data transmission using a wireless line. ) Is defined. When a low transmission rate is used, noise resistance is strong and the error rate is low, while the throughput is low. When a high transmission rate is used, a high throughput can be expected, but the usable range is limited because the resistance to noise is weak.

また、伝送レートの具体的選択方法については、下記非特許文献1には規定されておらず、製品を提供するメーカなどに委ねられている。伝送レートの具体的選択方法の一例としては、ある伝送レートを使用している状態で、連続してデータ送信に失敗した場合には、現在使用している伝送レートを下げ、また、連続してデータ送信に成功した場合には、現在使用している伝送レートを上げる、という方法が考えられる。端末が複数存在する場合は、それぞれの端末において個別にこの制御を行う。上記のような方法は、たとえば、下記特許文献1に記述されている。なお、W−LANにおけるデータ送信では、受信局が正しくデータを受信した場合にACKを返送するため、送信局ではACKの受信/非受信によってデータ送信の成功/失敗を判断することができる。   Further, the specific method of selecting the transmission rate is not defined in the following Non-Patent Document 1, and is left to the manufacturer that provides the product. As an example of a specific method of selecting the transmission rate, if data transmission fails continuously while using a certain transmission rate, the current transmission rate is lowered and continuously If data transmission is successful, a method of increasing the currently used transmission rate can be considered. When there are a plurality of terminals, this control is performed individually at each terminal. Such a method is described in, for example, Patent Document 1 below. In the data transmission in the W-LAN, since the ACK is returned when the receiving station correctly receives the data, the transmitting station can determine the success / failure of the data transmission by receiving / not receiving the ACK.

IEEE802.11aIEEE802.11a 特開2003−110575号公報 「マルチレート対応無線基地局装置」の段落番号31等Japanese Patent Laid-Open No. 2003-110575 “Multi-rate radio base station apparatus”, paragraph number 31 and the like

現在IEEE802.11a/11b/11gで定義されているW−LANシステムは、静止または準静止状態で使用することが想定されているが、一方で、移動環境でも使用可能なW−LANシステムへの要望が高まっており、その場合、下記に示す問題点が発生する。   The W-LAN system currently defined in IEEE802.11a / 11b / 11g is supposed to be used in a stationary or quasi-stationary state. There is an increasing demand, and in this case, the following problems occur.

たとえば、W−LANシステムにおいてはセル半径100〜300mが想定され、半径300mのセルを時速300kmで通過する場合は、端末がそのセルに存在する時間はわずか7.2秒である。このような短い時間では、一つの端末が同一セルでデータを送信する回数が少なくなり、連続成功または連続失敗にて示される送信結果を得ることが困難となる、という問題がある。また、時速300kmで移動している場合には、無線回線の状態変化が早くなり、たとえデータ送信の送信結果(成功、失敗)が得られたとしても、それをもとに選択した伝送レートが次のデータ送信時に適切なものであるとは言えない、という問題もある。   For example, in a W-LAN system, a cell radius of 100 to 300 m is assumed, and when a cell with a radius of 300 m is passed at a speed of 300 km, the time that the terminal exists in the cell is only 7.2 seconds. In such a short time, there is a problem that the number of times one terminal transmits data in the same cell decreases, and it is difficult to obtain a transmission result indicated by continuous success or continuous failure. In addition, when moving at a speed of 300 km / h, the state of the radio line changes quickly, and even if a data transmission result (success or failure) is obtained, the transmission rate selected based on it is There is also a problem that it is not appropriate at the time of the next data transmission.

本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、システムで定義している複数の伝送レートの中から、その時点での無線回線の状態に最適な伝送レートを選択するためのセル別レート制御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, and is a cell-specific rate for selecting a transmission rate optimum for the state of a wireless line at that time from a plurality of transmission rates defined in the system. An object is to provide a control method.

上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかるセル別レート制御方法にあっては、少なくとも1つの基地局と当該基地局がカバーするサービスエリア(セルに相当)に存在する単一または複数の端末から構成された通信システムにおいて、使用可能な複数の伝送レートが定義されている場合のセル別レート制御方法であって、たとえば、前記各端末が、セル内において報知されている伝送レート報知信号に含まれる伝送レートでデータ送信を行い、当該データ送信に対応したACKの受信回数および非受信回数を累積する応答累積ステップと、前記各端末が、他のセルに移行する直前に、通信中のセルの在圏期間に累積したACKの受信回数および非受信回数(累積結果)を、当該通信中セルをカバーする基地局に対して通知する累積結果通知ステップと、前記基地局が、各端末から個別に受け取ったACKの受信回数および非受信回数を累積し、当該累積結果に基づいて、前記定義された複数の伝送レートの中から上り回線の伝送レートを選択する上り伝送レート選択ステップと、前記基地局が、前記選択結果を伝送レート報知信号に含めて報知する報知ステップと、を含むことを特徴とする。   In order to solve the above-described problems and achieve the object, the rate control method for each cell according to the present invention exists in at least one base station and a service area (corresponding to a cell) covered by the base station. A rate control method for each cell when a plurality of usable transmission rates are defined in a communication system composed of a single terminal or a plurality of terminals. For example, each terminal is broadcast in a cell. A response accumulation step in which data is transmitted at a transmission rate included in the transmission rate broadcast signal and the number of ACK receptions and non-receptions corresponding to the data transmission is accumulated, and each terminal immediately before moving to another cell In addition, the number of ACK receptions and the number of non-receptions (accumulation results) accumulated during the serving cell's coverage period are passed to the base station covering the cell in communication. A cumulative result notification step, and the base station accumulates the number of received and non-received ACKs individually received from each terminal, and based on the cumulative result, the base station transmits an uplink from a plurality of defined transmission rates. And an uplink transmission rate selection step for selecting a transmission rate of the line, and a notification step in which the base station broadcasts the selection result in a transmission rate notification signal.

この発明によれば、基地局が、端末から受け取ったACKの受信回数および非受信回数を累積し、その累積結果に基づいて上り伝送レートを決定し、同一セル内の全端末が基地局にて決定した同一の上り伝送レートを使用することとし、各端末が、セル在圏期間におけるACKの受信および非受信に基づいた伝送レートの決定処理を行わない構成とした。   According to the present invention, the base station accumulates the number of receptions and non-receptions of ACK received from the terminal, determines the uplink transmission rate based on the accumulation result, and all terminals in the same cell The determined uplink transmission rate is used, and each terminal does not perform transmission rate determination processing based on reception and non-reception of ACK in the cell coverage period.

この発明によれば、上記セル別レート制御方法を適用することにより、システムで定義されている複数の伝送レートの中から選択された、その時点における無線回線状態に最適な伝送レートで通信を行うことが可能となる、という効果を奏する。   According to this invention, by applying the cell-specific rate control method, communication is performed at a transmission rate that is selected from a plurality of transmission rates defined in the system and that is optimal for the state of the wireless line at that time. There is an effect that it becomes possible.

以下に、本発明にかかるセル別レート制御方法の実施の形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施の形態によりこの発明が限定されるものではない。   Embodiments of a cell-by-cell rate control method according to the present invention will be described below in detail with reference to the drawings. Note that the present invention is not limited to the embodiments.

実施の形態1.
本実施の形態においては、少なくとも1つの基地局とそれがカバーするサービスエリア(以後セルと記述)に複数(1つを含む)の端末が存在する通信システムを想定し、たとえば、基地局および端末が、データ送信を行う際に、システムで定義している複数の伝送レートの中から、その時点における無線回線状態に最適な伝送レートを選択する処理、について説明する。
Embodiment 1 FIG.
In the present embodiment, a communication system is assumed in which a plurality of (including one) terminals exist in at least one base station and a service area (hereinafter referred to as a cell) covered by the base station. However, a description will be given of a process of selecting an optimum transmission rate for a wireless line state at that time from a plurality of transmission rates defined in the system when performing data transmission.

図1−1は、本発明かかるセル別レート制御方法を実現する通信システムの構成例を示す図であり、図1−2は、システムが用意する複数の伝送レートを示す図である。ここでは、基地局1が伝送レートN1(N1は図1−2に示す番号1〜Mのいずれか)を、基地局2が伝送レートN2(N2は図1−2に示す番号1〜Mのいずれか)を、それぞれ自身のビーコン信号(特許請求の範囲における伝送レート報知信号に相当)にて通知している。なお、システム全体としては、図1−2に示すように、M個の伝送レートをサポートしている。   FIG. 1-1 is a diagram illustrating a configuration example of a communication system that implements the cell-specific rate control method according to the present invention, and FIG. 1-2 is a diagram illustrating a plurality of transmission rates prepared by the system. Here, the base station 1 has a transmission rate N1 (N1 is one of the numbers 1 to M shown in FIG. 1-2), and the base station 2 has a transmission rate N2 (N2 is a number 1 to M shown in FIG. 1-2). Any one of them is notified by its own beacon signal (corresponding to the transmission rate notification signal in the claims). Note that the system as a whole supports M transmission rates as shown in FIG.

図2は、たとえば、端末3が、基地局1がカバーするセルに移動してきた場合の伝送レート獲得のシーケンスを示す図である。基地局1は、周期的にビーコン信号を流しており、その信号にはそのセルで使用する伝送レートの情報(伝送レート情報)が含まれている(ステップS1〜S3)。端末3は、基地局1がカバーするセルに入った場合、最初にビーコン信号を受信し、その信号に含まれた伝送レート情報を獲得する(ステップS1)。その後、データ送信を行う場合に、獲得した伝送レートでデータ送信を実行する(ステップS4)。このように、上記システムでは、新しいセルに移った直後から、そのセルに最適な伝送レートを瞬時に獲得できる。   FIG. 2 is a diagram illustrating a transmission rate acquisition sequence when the terminal 3 has moved to a cell covered by the base station 1, for example. The base station 1 periodically sends a beacon signal, and the signal includes information on a transmission rate used in the cell (transmission rate information) (steps S1 to S3). When the terminal 3 enters a cell covered by the base station 1, the terminal 3 first receives a beacon signal and acquires transmission rate information included in the signal (step S1). Thereafter, when data transmission is performed, data transmission is executed at the acquired transmission rate (step S4). As described above, in the above system, an optimum transmission rate for the cell can be obtained instantaneously immediately after moving to a new cell.

つづいて、上り回線の伝送レートのアップデート方法について説明する。図3は、上り回線の伝送レートのアップデート方法を示す図である。端末3および端末4は、たとえば、基地局1がカバーするセルに入ると、基地局1からこのセルで使用する伝送レート情報を獲得する(ステップS11)。各端末は、獲得した伝送レートX1(図1−2に示す伝送レートに相当)にてそれぞれデータ送信を行い(ステップS12)、ACKを受信した回数、およびACKを受信できなかった回数を累積する。さらに、各端末は、次のセルに移行する直前に、これまでに(図示のセル在圏期間に相当)累積したACKの受信回数および非受信回数を基地局1に通知する(ステップS13)。基地局1は、これらのACK受信回数および非受信回数を累積し、この累積結果に基づいて上り回線の伝送レートをX2にアップデートする(ステップS14)。   Next, an uplink transmission rate update method will be described. FIG. 3 is a diagram illustrating an uplink transmission rate update method. For example, when the terminal 3 and the terminal 4 enter a cell covered by the base station 1, the terminal 3 and the terminal 4 acquire the transmission rate information used in the cell from the base station 1 (step S11). Each terminal transmits data at the acquired transmission rate X1 (corresponding to the transmission rate shown in FIG. 1-2) (step S12), and accumulates the number of times of receiving ACK and the number of times of not receiving ACK. . Furthermore, immediately before moving to the next cell, each terminal notifies the base station 1 of the ACK reception count and non-reception count accumulated so far (corresponding to the cell coverage period shown in the figure) (step S13). The base station 1 accumulates these ACK reception count and non-reception count, and updates the uplink transmission rate to X2 based on the accumulation result (step S14).

このように、本実施の形態においては、同一セル内の全端末が基地局にて決定した同一の伝送レートを使用することとし、端末が、セル在圏期間のACKの受信および非受信に基づいた伝送レートの選択処理を行わない構成とした。   Thus, in this embodiment, all terminals in the same cell use the same transmission rate determined by the base station, and the terminals are based on reception and non-reception of ACK during the cell coverage period. The transmission rate selection process is not performed.

なお、図3においては、説明の便宜上、非常に短い期間(セル在圏期間)のACK受信回数および非受信回数に基づいてアップデートを行っているが、本来は伝送路状態を把握可能な期間にわたって累積したACK受信回数および非受信回数に基づいてアップデートを行う。これにより、基地局設置直後の適切な伝送レートが判断できない状態、および無線環境に影響を与えるようなセル周辺環境の変化(反射波を生むビル建設等)、に対応する。   In FIG. 3, for convenience of explanation, updating is performed based on the number of ACK receptions and non-receptions in a very short period (cell coverage period). Update is performed based on the accumulated number of ACK receptions and non-receptions. As a result, it is possible to cope with a state in which an appropriate transmission rate cannot be determined immediately after the base station is installed, and a change in the environment around the cell that affects the wireless environment (such as building construction that generates reflected waves).

また、図4は、本発明にかかるセル別レート制御方法(上記上り回線の伝送レートのアップデート方法)を実現するための基地局(1,2)および端末(3,4)の構成例を示す図である。図4において、基地局は、伝送レートアップデート部11と、送信データ選択部12と、送信部13と、受信部14と、ACK送信判定部15と、ACK受信/非受信回数累積部16と、を備え、端末は、受信部21と、ビーコン解析部22と、送信データ選択部23と、送信部24と、ACK受信/非受信回数累積部25と、セル切替判定部26と、を備える。   FIG. 4 shows a configuration example of base stations (1, 2) and terminals (3, 4) for realizing the cell-specific rate control method (uplink transmission rate update method) according to the present invention. FIG. In FIG. 4, the base station includes a transmission rate update unit 11, a transmission data selection unit 12, a transmission unit 13, a reception unit 14, an ACK transmission determination unit 15, an ACK reception / non-reception count accumulation unit 16, The terminal includes a reception unit 21, a beacon analysis unit 22, a transmission data selection unit 23, a transmission unit 24, an ACK reception / non-reception count accumulation unit 25, and a cell switching determination unit 26.

上記基地局においては、送信データ選択部12が、伝送レートアップデート部11からの指示により使用する伝送レートに変更がある場合、ビーコン信号送信時の伝送レート情報を新しい伝送レート情報に入れ替える。一方、端末では、ビーコン信号を受信すると、ビーコン解析部22にて伝送レート情報を獲得し、その情報を送信データ選択部23に通知する。送信データ選択部23では、上位レイヤから到着したデータを送信部24に送信するとともに、使用する伝送レートも合わせて通知する。このとき、送信データ選択部23は、ACK受信/非受信回数累積部25に対して、データを送信したことを通知(送信通知)する。その後、ACK受信/非受信回数累積部25では、上記の送信に対応するACK受信/非受信をカウントする。そして、セル切替判定部26からセル切り替えの通知があった場合、それまで累積していたACK受信累積回数および非受信累積回数を送信データ選択部23に対して通知し、送信データ選択部23では、新しいセルに切り替える前にそれぞれの累積回数を基地局に対して送信する。   In the base station, when there is a change in the transmission rate used in response to an instruction from the transmission rate update unit 11, the transmission data selection unit 12 replaces the transmission rate information at the time of transmitting the beacon signal with new transmission rate information. On the other hand, when the terminal receives the beacon signal, the beacon analysis unit 22 acquires transmission rate information and notifies the transmission data selection unit 23 of the information. The transmission data selection unit 23 transmits data arriving from an upper layer to the transmission unit 24 and notifies the transmission rate to be used together. At this time, the transmission data selection unit 23 notifies the ACK reception / non-reception count accumulation unit 25 that the data has been transmitted (transmission notification). Thereafter, the ACK reception / non-reception count accumulation unit 25 counts ACK reception / non-reception corresponding to the above transmission. Then, when there is a notification of cell switching from the cell switching determination unit 26, the transmission data selection unit 23 is notified of the accumulated ACK reception count and the non-reception cumulative count accumulated so far. , Before switching to a new cell, the respective cumulative number is transmitted to the base station.

また、基地局の受信処理としては、たとえば、通常のデータを受信した場合には、ACK送信判定部15が、データの正当性を判断し、正しい受信と判断した場合に送信データ選択部12に対してACKの送信を指示する。また、端末よりACK受信/非受信累積回数に関する情報を受け取った場合には、ACK受信/非受信回数累積部16が、以前から累積していた情報にその回数をさらに加算する。そして、この回数を伝送レートアップデート部11に通知し、伝送レートアップデート部11では、特定期間の経過後にアップデート処理を行う。   As the reception processing of the base station, for example, when normal data is received, the ACK transmission determination unit 15 determines the validity of the data, and when it is determined that the data is correctly received, the transmission data selection unit 12 Instruct to send ACK. Further, when receiving information on the cumulative number of ACK reception / non-reception from the terminal, the ACK reception / non-reception number accumulating unit 16 further adds the number of times to the information accumulated from before. Then, the transmission rate update unit 11 is notified of this number of times, and the transmission rate update unit 11 performs an update process after the elapse of a specific period.

つづいて、下り回線の伝送レートのアップデート方法について説明する。図5は、下り方向の伝送レートのアップデート方法を示す図である。なお、下り方向の伝送レートについては、基地局の送信時に使用する伝送レートであるため、特に端末に予め通知する必要はない。   Next, a method for updating the downlink transmission rate will be described. FIG. 5 is a diagram illustrating a method for updating the transmission rate in the downlink direction. Note that the downlink transmission rate is a transmission rate used at the time of transmission by the base station, and thus there is no need to notify the terminal in advance.

まず、基地局1は、たとえば、それまでに使用していた伝送レートY1でデータ送信を行う(ステップS21)。そして、上記の送信に対するACKを受け取り(ステップS22、S23)、ACK受信回数とACK非受信回数を累積する。その後、規定の時間が経過した段階で、それまでのACK受信累積回数とACK非受信累積回数に基づいて下り回線で使用する伝送レートを選択し、たとえば、アップデートを行った場合には新しい伝送レートY2でデータ送信を行う(ステップS24)。なお、図5においては、端末が1台の場合について記載されているが、本発明では、セルに存在する全端末へのデータ送信に対応するACK受信とACK非受信をカウントする。   First, the base station 1 performs data transmission, for example, at the transmission rate Y1 used so far (step S21). Then, an ACK for the above transmission is received (steps S22 and S23), and the ACK reception count and ACK non-reception count are accumulated. After that, when the specified time has passed, the transmission rate to be used in the downlink is selected based on the accumulated number of ACK receptions and ACK non-receptions so far. For example, when updating, a new transmission rate is selected. Data transmission is performed at Y2 (step S24). Although FIG. 5 shows a case where there is one terminal, in the present invention, ACK reception and non-ACK reception corresponding to data transmission to all terminals existing in the cell are counted.

このように下り回線と上り回線の伝送レートを独立に決定する方法は、たとえば、基地局と端末の送信電力が異なる場合に有効である。W−LANシステムは、下りと上りで同じ周波数を使用するため、無線回線状態を同一と考えやすいが、それぞれの送信電力が異なる場合には受信側における信号電力レベルが異なり、下り回線と上り回線で適切な伝送レートが異なる可能性がある。   The method of independently determining the downlink and uplink transmission rates in this way is effective when, for example, the transmission powers of the base station and the terminal are different. Since the W-LAN system uses the same frequency in the downlink and uplink, it is easy to consider that the radio channel state is the same, but when the transmission power is different, the signal power level on the receiving side is different, and the downlink and uplink The appropriate transmission rate may be different.

また、図6は、下り回線の伝送レートのアップデート方法を実現するための基地局(1,2)の構成例を示す図である。なお、ここでは、上記図6の構成を用いて、下り回線の伝送レートのアップデートを行うこととするが、これに限らず、上り回線の伝送レートのアップデートを行う構成と、下り回線の伝送レートのアップデートを行う構成と、をそれぞれ個別に備えることとしてもよい。   FIG. 6 is a diagram illustrating a configuration example of the base stations (1, 2) for realizing the downlink transmission rate update method. Here, the transmission rate of the downlink is updated using the configuration of FIG. 6, but the configuration is not limited to this, and the transmission rate of the downlink is also limited. It is good also as providing separately the structure which updates this.

まず、送信データ選択部12では、上位レイヤから受け取ったデータを、そのデータに適用する伝送レート情報とともに送信部13に送る。このとき、送信部13を介してデータ送信が行われたことを、ACK受信/非受信回数累積部16に通知する。そして、ACK受信/非受信回数累積部16では、受信部14を経由して端末からのACKを受け取り、上記データ送信に対するACK受信回数およびACK非受信回数をカウントする。その後、これらの累積回数が伝送レートアップデート部11に通知され、伝送レートアップデート部11が新しい伝送レートを決定する。   First, the transmission data selection unit 12 sends the data received from the upper layer to the transmission unit 13 together with transmission rate information applied to the data. At this time, the ACK reception / non-reception count accumulation unit 16 is notified that data transmission has been performed via the transmission unit 13. Then, the ACK reception / non-reception count accumulation unit 16 receives ACK from the terminal via the reception unit 14 and counts the ACK reception count and ACK non-reception count for the data transmission. Thereafter, the accumulated number of times is notified to the transmission rate update unit 11, and the transmission rate update unit 11 determines a new transmission rate.

つづいて、W−LANシステムのように、端末が、1つの基地局がカバーする比較的小さいサービスエリアを高速度で移動する場合のレート制御方法の一例について説明する。図7は、特定の速度以上で移動している端末が存在する場合のレート制御方法の具体例を示す図である。ここでは、たとえば、時速Z以上で移動中の端末3が、基地局1が送信するビーコンに含まれる伝送レートを使用し(上記上り回線の伝送レートのアップデート方法を適用し)、時速Z未満の速度で移動中の端末4が、既知の処理(従来技術参照)でセル内において積極的に伝送レートを変更する。   Next, an example of a rate control method when a terminal moves at a high speed in a relatively small service area covered by one base station as in the W-LAN system will be described. FIG. 7 is a diagram illustrating a specific example of the rate control method when there is a terminal moving at a specific speed or more. Here, for example, the terminal 3 moving at a speed of Z or higher per hour uses the transmission rate included in the beacon transmitted by the base station 1 (applying the uplink transmission rate update method described above), The terminal 4 moving at the speed actively changes the transmission rate in the cell by a known process (see the prior art).

すなわち、上り回線のデータ送信については、各端末が、自局の移動速度がZ以上であるかZ未満であるかを基準に、適用する伝送レートを判断する。具体的には、自局の移動速度がZ以上の場合は、伝送レートN1(N1はビーコンで指定された番号1〜Mのいずれか)でデータ送信を行い、自局の移動速度がZ未満の場合は、ビーコンによらず、自局の判断基準でデータ送信を行う(既知の処理)。一方、下り回線のデータ送信については、端末が自局の移動速度を基地局に対して通知することによって、基地局が、適用する伝送レートを判断する。すなわち、この方法では、移動速度が比較的遅く、セル内での伝送レートの切り替えが有効な端末については、伝送レートの切り替えを積極的に行うことになる。これにより、端末のスループットの向上が図れ、システム全体のスループット向上が期待できる。なお、移動速度は、車や列車のスピードメータから知る方法や、無線回線における受信電力変動の様子から推定する方法などがある。   That is, for uplink data transmission, each terminal determines the transmission rate to apply based on whether the mobile station's moving speed is equal to or higher than Z or lower than Z. Specifically, when the moving speed of the local station is equal to or higher than Z, data is transmitted at the transmission rate N1 (N1 is any one of numbers 1 to M specified by the beacon), and the moving speed of the local station is less than Z. In this case, data transmission is performed based on the determination criteria of the local station, regardless of the beacon (known processing). On the other hand, for downlink data transmission, the base station determines the transmission rate to be applied by notifying the base station of the moving speed of the terminal. That is, according to this method, the transmission rate is positively switched for a terminal having a relatively slow moving speed and effective switching of the transmission rate in the cell. Thereby, the throughput of the terminal can be improved, and the improvement of the throughput of the entire system can be expected. Note that there are a method of knowing the moving speed from a speedometer of a car or a train, a method of estimating from a state of fluctuation of received power in a wireless line, and the like.

つづいて、2つ以上のセルの重なり部分に端末が存在するときのレート制御方法の一例について説明する。図8は、2つ以上のセルの重なり部分に端末が存在する場合のレート制御方法の具体例を示すである。ここでは、移動中の端末3が、セルの重なり部分において、それぞれの基地局(1,2)がビーコンで通知している伝送レート(上記上り回線の伝送レートのアップデート方法を適用)を比較し、伝送レートの高い方を選択する。たとえば、図8中右側のセル(伝送レートN2)から左側のセル(伝送レートN1)に移動している最中に、両者の重なり部分に端末が入った場合、伝送レートが「N1>N2」であれば、早めに新セルで送信されているビーコンに含まれる伝送レートN1に切り替え、伝送レートが「N1<N2」であれば、できるだけ旧セル内での通信を継続する。このように、できるだけ高い伝送レートを提供するセル内において通信を行うことにより、より高いスループットが期待できる。なお、上記新セルは、端末の移動によって新たにサービス可能となるセルを表し、上記旧セルは、通信中のセルを表す。   Next, an example of a rate control method when a terminal exists in an overlapping portion of two or more cells will be described. FIG. 8 shows a specific example of a rate control method when a terminal exists in an overlapping portion of two or more cells. Here, the moving terminal 3 compares the transmission rates (applying the above uplink transmission rate update method) reported by the base stations (1, 2) with beacons in the overlapping part of the cells. Select the higher transmission rate. For example, when a terminal enters the overlapping portion between the right cell (transmission rate N2) and the left cell (transmission rate N1) in FIG. 8, the transmission rate is “N1> N2”. If so, switch to the transmission rate N1 included in the beacon transmitted in the new cell as soon as possible, and if the transmission rate is “N1 <N2,” communication in the old cell is continued as much as possible. Thus, higher throughput can be expected by performing communication in a cell that provides the highest possible transmission rate. The new cell represents a cell that can be newly provided by the movement of the terminal, and the old cell represents a cell in communication.

以上のように、本実施の形態においては、上記レート制御方法を適用することにより、システムで定義している複数の伝送レートの中から選択された、その時点における無線回線状態に最適な伝送レートで通信を行うことが可能となる。   As described above, in the present embodiment, by applying the rate control method, a transmission rate that is selected from a plurality of transmission rates defined by the system and that is optimal for the wireless channel state at that time point It becomes possible to communicate with.

以上のように、本発明にかかるセル別レート制御方法は、少なくとも1つの基地局とその基地局がカバーするサービスエリアに存在する複数の端末から構成された通信システムに有用であり、特に、システムにおいて複数の伝送レートを定義している場合の通信に適している。   As described above, the cell-specific rate control method according to the present invention is useful for a communication system including at least one base station and a plurality of terminals existing in a service area covered by the base station. Is suitable for communication when a plurality of transmission rates are defined.

本発明かかるセル別レート制御方法を実現する通信システムの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the communication system which implement | achieves the rate control method according to this invention. システムが用意する複数の伝送レートを示す図である。It is a figure which shows the some transmission rate which a system prepares. 伝送レート獲得のシーケンスを示す図である。It is a figure which shows the sequence of transmission rate acquisition. 上り回線の伝送レートのアップデート方法を示す図である。It is a figure which shows the update method of the transmission rate of an uplink. 基地局および端末の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of a base station and a terminal. 下り方向の伝送レートのアップデート方法を示す図である。It is a figure which shows the update method of the transmission rate of a downlink direction. 基地局の構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of a base station. 特定の速度以上で移動している端末が存在する場合のレート制御方法の具体例を示す図である。It is a figure which shows the specific example of the rate control method in case the terminal which is moving above a specific speed exists. 2つ以上のセルの重なり部分に端末が存在する場合のレート制御方法の具体例を示すである。It is a specific example of the rate control method when a terminal exists in the overlapping part of two or more cells.

符号の説明Explanation of symbols

1,2 基地局
3,4 端末
11 伝送レートアップデート部
12 送信データ選択部
13 送信部
14 受信部
15 ACK送信判定部
16 ACK受信/非受信回数累積部
21 受信部
22 ビーコン解析部
23 送信データ選択部
24 送信部
25 ACK受信/非受信回数累積部
26 セル切替判定部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1, 2 Base station 3, 4 Terminal 11 Transmission rate update part 12 Transmission data selection part 13 Transmission part 14 Reception part 15 ACK transmission determination part 16 ACK reception / non-reception count accumulation part 21 Reception part 22 Beacon analysis part 23 Transmission data selection Unit 24 transmission unit 25 ACK reception / non-reception count accumulation unit 26 cell switching determination unit

Claims (9)

少なくとも1つの基地局と当該基地局がカバーするサービスエリア(セルに相当)に存在する単一または複数の端末から構成された通信システムにおいて、使用可能な複数の伝送レートが定義されている場合のセル別レート制御方法であって、
前記各端末が、セル内において報知されている伝送レート報知信号に含まれる伝送レートでデータ送信を行い、当該データ送信に対応したACKの受信回数および非受信回数を累積する応答累積ステップと、
前記各端末が、他のセルに移行する直前に、通信中のセルの在圏期間に累積したACKの受信回数および非受信回数(累積結果)を、当該通信中セルをカバーする基地局に対して通知する累積結果通知ステップと、
前記基地局が、各端末から個別に受け取ったACKの受信回数および非受信回数を累積し、当該累積結果に基づいて、前記定義された複数の伝送レートの中から上り回線の伝送レートを選択する上り伝送レート選択ステップと、
前記基地局が、前記選択結果を伝送レート報知信号に含めて報知する報知ステップと、
を含むことを特徴とするセル別レート制御方法。
When a plurality of usable transmission rates are defined in a communication system composed of at least one base station and a single or a plurality of terminals existing in a service area (corresponding to a cell) covered by the base station A rate control method for each cell,
A response accumulation step in which each terminal performs data transmission at a transmission rate included in a transmission rate broadcast signal broadcast in a cell, and accumulates the number of receptions and non-receptions of ACK corresponding to the data transmission,
Immediately before each terminal moves to another cell, the number of ACK receptions and the number of non-receptions (accumulation results) accumulated during the coverage period of the cell being communicated to the base station covering the cell in communication A cumulative result notification step to be notified,
The base station accumulates the number of received and non-received ACKs individually received from each terminal, and selects an uplink transmission rate from the plurality of defined transmission rates based on the accumulation result An uplink transmission rate selection step;
A notification step in which the base station broadcasts the selection result in a transmission rate notification signal;
A rate control method for each cell.
さらに、前記基地局が、自局のデータ送信に対応したACKの受信回数および非受信回数を累積し、規定の時間が経過した段階での累積結果に基づいて下り回線の伝送レートを選択する下り伝送レート選択ステップ、
を含むことを特徴とする請求項1に記載のセル別レート制御方法。
Further, the base station accumulates the number of ACK receptions and non-receptions corresponding to its own data transmission, and selects a downlink transmission rate based on the accumulation result when a specified time has elapsed. Transmission rate selection step,
The cell-specific rate control method according to claim 1, comprising:
前記端末は、特定の速度以上で移動している場合に、前記伝送レート報知信号に含まれる伝送レートを使用し、前記特定の速度未満で移動している場合には、前記伝送レート報知信号によらず、自局の判断基準でデータ送信を行うことを特徴とする請求項1または2に記載のセル別レート制御方法。   When the terminal is moving at a specific speed or higher, the terminal uses the transmission rate included in the transmission rate notification signal. When the terminal is moving at a speed lower than the specific speed, the terminal transmits the transmission rate notification signal. Regardless of this, the cell-based rate control method according to claim 1 or 2, wherein data transmission is performed based on a judgment criterion of the own station. 前記端末は、隣接するセルの重なり合う部分に存在する場合、それぞれをカバーする基地局が伝送レート報知信号にて報知している伝送レートを比較し、伝送レートの高い方を選択して通信を行うことを特徴とする請求項1、2または3に記載のセル別レート制御方法。   When the terminal exists in an overlapping part of adjacent cells, the base station covering each of the terminals compares the transmission rate broadcasted by the transmission rate broadcast signal, and selects the higher transmission rate to perform communication The rate control method for each cell according to claim 1, 2, or 3. 自局がカバーするサービスエリア(セルに相当)に存在する単一または複数の端末とともに通信システムを構成する基地局において、
前記端末が通信中セルの在圏期間に累積したACKの受信回数および非受信回数(累積結果)を送信する機能を有する場合に、前記各端末から個別に受け取った累積結果をさらに累積する累積手段と、
前記累積手段による累積結果に基づいて、システムにおいて定義された複数の伝送レートの中から上り回線の伝送レートを選択する上り伝送レート選択手段と、
前記選択結果を伝送レート報知信号に含めて報知する報知手段と、
を備えることを特徴とする基地局。
In a base station that constitutes a communication system with a single or multiple terminals existing in a service area (corresponding to a cell) covered by the own station,
Accumulating means for further accumulating the accumulated results individually received from each terminal when the terminal has a function of transmitting the number of times of ACK received and the number of times of non-reception (accumulated result) accumulated during the serving cell's coverage period When,
An uplink transmission rate selection means for selecting an uplink transmission rate from a plurality of transmission rates defined in the system, based on a result of accumulation by the accumulation means;
Informing means for informing and including the selection result in a transmission rate informing signal;
A base station comprising:
さらに、自局のデータ送信に対応したACKの受信回数および非受信回数を累積し、規定の時間が経過した段階での累積結果に基づいて下り回線の伝送レートを選択する下り伝送レート選択手段、
を備えることを特徴とする請求項5に記載の基地局。
Further, a downlink transmission rate selection means for accumulating the number of ACK receptions and non-receptions corresponding to the data transmission of the own station, and selecting a downlink transmission rate based on a cumulative result when a specified time has elapsed,
The base station according to claim 5, comprising:
基地局とともに通信システムを構成し、当該基地局がカバーするサービスエリア(セルに相当)に存在する端末において、
セル内において報知されている伝送レート報知信号に含まれる伝送レートでデータ送信を行い、当該データ送信に対応したACKの受信回数および非受信回数を累積する応答累積手段と、
他のセルに移行する直前に、通信中のセルの在圏期間に累積したACKの受信回数および非受信回数(累積結果)を、前記基地局に対して通知する累積結果通知手段と、
を備えることを特徴とする端末。
In a terminal that constitutes a communication system with a base station and exists in a service area (corresponding to a cell) covered by the base station,
Response accumulation means for performing data transmission at a transmission rate included in a transmission rate broadcast signal broadcast in a cell, and accumulating the number of receptions and non-receptions of ACK corresponding to the data transmission;
Accumulated result notifying means for notifying the base station of the number of ACK receptions and the number of non-receptions (cumulative results) accumulated during the coverage period of the cell in communication immediately before moving to another cell;
A terminal comprising:
特定の速度以上で移動している場合に、前記伝送レート報知信号に含まれる伝送レートを使用し、前記特定の速度未満で移動している場合には、前記伝送レート報知信号によらず、自局の判断基準でデータ送信を行うことを特徴とする請求項7に記載の端末。   When moving at a specific speed or higher, the transmission rate included in the transmission rate notification signal is used. When moving at a speed lower than the specific speed, the transmission rate notification signal does not depend on the transmission rate notification signal. The terminal according to claim 7, wherein data transmission is performed based on a determination criterion of a station. 隣接するセルの重なり合う部分に存在する場合、それぞれをカバーする基地局が伝送レート報知信号にて報知している伝送レートを比較し、伝送レートの高い方を選択して通信を行うことを特徴とする請求項7または8に記載の端末。   When there is an overlapping portion of adjacent cells, the base stations that cover each cell compare the transmission rates broadcasted by the transmission rate broadcast signal, and perform communication by selecting the higher transmission rate. The terminal according to claim 7 or 8.
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Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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JP2004221710A (en) * 2003-01-10 2004-08-05 Toshiba Corp Wireless lan system and communication control method thereof
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Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2004221710A (en) * 2003-01-10 2004-08-05 Toshiba Corp Wireless lan system and communication control method thereof
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