JP4630670B2 - Mobile communication system, radio base station and mobile station - Google Patents

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Description

本発明は、データ送信側装置がデータ受信側装置から送信された送達確認信号に基づいてデータチャネル及び制御チャネルを用いて送信データブロックを再送するように構成されている移動通信システム、及び、かかる移動通信システムで用いられる無線基地局及び移動局に関する。   The present invention relates to a mobile communication system configured to retransmit a transmission data block using a data channel and a control channel based on a delivery confirmation signal transmitted from a data reception side device by the data transmission side device, and The present invention relates to a radio base station and a mobile station used in a mobile communication system.

従来、移動通信システムでは、マルチパスフェージング等により、データ受信側装置において瞬時に受信信号レベルが変動するため、無線基地局による上りリンク信号の受信品質や、移動局による下りリンク信号の受信品質が大幅に劣化し、受信誤りが多くなるという問題点があった。   Conventionally, in mobile communication systems, the received signal level instantaneously fluctuates at the data receiving side device due to multipath fading, etc., so the reception quality of uplink signals by radio base stations and the reception quality of downlink signals by mobile stations are low. There has been a problem that it is greatly deteriorated and reception errors increase.

かかる問題点を克服する技術として、ハイブリッドARQ(Auto Repeat reQuest。以下、HARQとする。)が知られている。   Hybrid ARQ (Auto Repeat reQuest, hereinafter referred to as HARQ) is known as a technique for overcoming such problems.

HARQは、図14に示すように、データ受信側装置(無線基地局NodeB又は移動局UE)が、受信した送信データブロックに対して、送達確認信号(Ack又はNack)を、データ送信側装置(移動局UE又は無線基地局NodeB)に送信する。   As shown in FIG. 14, HARQ is a method in which a data reception side device (radio base station NodeB or mobile station UE) sends a delivery confirmation signal (Ack or Nack) to a data transmission side device (Ack or Nack). To the mobile station UE or the radio base station NodeB).

通常、データ送信側装置は、送信データブロック(例えば、送信データブロック#1)が正しく受信されたことを示す送達確認信号(Ack)を受信した場合にのみ、次の送信データブロック(例えば、送信データブロック#2)を送信する。   Normally, the data transmission side apparatus receives the next transmission data block (for example, the transmission data block only when the transmission confirmation block (Ack) indicating that the transmission data block (for example, transmission data block # 1) has been correctly received). Data block # 2) is transmitted.

一方、データ送信側装置は、送信データブロックが正しく受信出来なかったことを示す送達確認信号(Nack)を受信した場合には、再度、当該送信データブロックの送信を行う。   On the other hand, when receiving a delivery confirmation signal (Nack) indicating that the transmission data block has not been correctly received, the data transmission side apparatus transmits the transmission data block again.

HARQは、通信相手に確実に信号を送るという点で優れているが、一方で、送達確認信号(Ack又はNack)を、逆側回線(上りリンクにおけるデータ通信であれば下りリンク、下りリンクにおけるデータ通信であれば上りリンク)で送信するため、逆側回線における無線容量の負荷となるという問題点があった。   HARQ is superior in that a signal is reliably transmitted to a communication partner, but on the other hand, an acknowledgment signal (Ack or Nack) is sent to the reverse side line (in the case of data communication in the uplink, the downlink, in the downlink). In the case of data communication, transmission is performed on the uplink), which causes a problem of a load on the radio capacity on the reverse side line.

そこで、かかる問題点を解決するために、データ送信側装置による送信データブロックの再送回数が、最大再送回数に達した場合には、データ受信側装置が、送達確認信号を送信しないことにより、逆側回線における無線容量へのインパクトを抑える方法が提案されている(非特許文献1参照)。   Therefore, in order to solve such a problem, when the number of retransmissions of the transmission data block by the data transmission side device reaches the maximum number of retransmissions, the data reception side device does not transmit a delivery confirmation signal, thereby A method for suppressing the impact on the radio capacity in the side line has been proposed (see Non-Patent Document 1).

また、従来の移動通信システムにおいて、無線回線の空き具合や無線通信品質等に基づいて伝送速度を制御する(送信データブロックサイズを変更する)技術が知られている。   In a conventional mobile communication system, a technique is known in which the transmission rate is controlled (the transmission data block size is changed) on the basis of the availability of a radio line, radio communication quality, and the like.

例えば、かかる技術として、3GPPにおいて標準化が行われている「上り回線エンハンスメント(EUL:Enhanced Uplink)」が知られている。なお、上り回線エンハンスメントが適用されている移動通信システムは、HARQが適用されるように構成されている(非特許文献2参照)。   For example, “uplink enhancement (EUL)” that is standardized in 3GPP is known as such a technique. Note that a mobile communication system to which uplink enhancement is applied is configured to apply HARQ (see Non-Patent Document 2).

また、従来の移動通信システムでは、移動局(データ送信側装置)が、無線基地局(データ受信側装置)に対して所定の伝送速度でユーザデータを送信し、無線基地局によって返信された当該ユーザデータに対応する送達確認信号に基づいて当該ユーザデータの伝送速度を制御する伝送速度制御方法が知られている(非特許文献3参照)。   Further, in the conventional mobile communication system, the mobile station (data transmission side device) transmits user data to the radio base station (data reception side device) at a predetermined transmission rate, and is returned by the radio base station. A transmission rate control method for controlling the transmission rate of the user data based on a delivery confirmation signal corresponding to the user data is known (see Non-Patent Document 3).

図15を用いて、かかる伝送速度制御方法について説明する。   The transmission rate control method will be described with reference to FIG.

図15に示すように、移動局(データ送信側装置)UEは、システムから予め与えられる初期最大許容伝送速度(初期最大許容送信データブロック又は初期最大許容送信電力比等)で、ユーザデータを構成する送信データブロックの送信を開始する。   As shown in FIG. 15, the mobile station (data transmission side apparatus) UE configures user data at an initial maximum allowable transmission rate (initial maximum allowable transmission data block or initial maximum allowable transmission power ratio, etc.) given in advance from the system. Start transmission of the transmission data block to be transmitted.

無線基地局(データ受信側装置)NodeBは、送信データブロックを受信して、誤り判定処理を行う。無線基地局(データ受信側装置)NodeBは、誤り判定結果がOKであれば、移動局UEに対して肯定的な送達確認信号(Ack)を送信するとともに、送信データブロックを受信する際に用いられる受信リソースを所定量だけ大きくする。   The radio base station (data reception side device) NodeB receives the transmission data block and performs error determination processing. If the error determination result is OK, the radio base station (data receiving side device) NodeB transmits a positive delivery confirmation signal (Ack) to the mobile station UE and is used when receiving a transmission data block. Increase the received resource by a predetermined amount.

移動局UEは、Ackを受けたことによって、無線基地局NodeBが、所定量だけ受信リソースを大きくしたことを認識し、送信データブロックの伝送速度を、上述の所定量に対応する分だけ増加させる。   Upon receiving Ack, the mobile station UE recognizes that the radio base station NodeB has increased the reception resource by a predetermined amount, and increases the transmission rate of the transmission data block by an amount corresponding to the predetermined amount. .

無線基地局NodeBは、セル共通の最大許容伝送速度を報知しており、移動局UEは、かかる最大許容伝送速度を超えない範囲で、上りユーザデータの伝送速度を制御する。
3GPP TSG-RAN R1-041439 3GPP TSG-RAN TS25.309 v6.1.0 3GPP TSG-RAN R1-04773
The radio base station NodeB broadcasts the maximum allowable transmission rate common to the cells, and the mobile station UE controls the transmission rate of the uplink user data within a range not exceeding the maximum allowable transmission rate.
3GPP TSG-RAN R1-041439 3GPP TSG-RAN TS25.309 v6.1.0 3GPP TSG-RAN R1-0477

しかしながら、上述のような従来の移動通信システムでは、データ送信側装置による送信データブロックの再送回数が、最大再送回数に達した場合には、データ受信側装置が、送達確認信号を送信しないことにより、逆側回線における無線容量へのインパクトを抑えるように構成されているため、データ受信側装置がAckを送信する機会が少なくなるため、ユーザデータの伝送速度の上昇が妨げられ、ユーザデータの伝送効率が低下するという問題点があった。   However, in the conventional mobile communication system as described above, when the number of retransmissions of the transmission data block by the data transmission side device reaches the maximum number of retransmissions, the data reception side device does not transmit a delivery confirmation signal. Since it is configured to suppress the impact on the radio capacity on the reverse side line, the data receiving side device has fewer opportunities to transmit Ack, which prevents an increase in the transmission rate of user data and transmission of user data. There was a problem that efficiency decreased.

そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、Ackを用いてユーザデータの伝送速度を制御する場合に、ユーザデータの伝送速度の上昇が妨げられることなく、ユーザデータの伝送効率を向上させることができる移動通信システム、及び、かかる移動通信システムで用いられる無線基地局及び移動局を提供することを目的とする。   Therefore, the present invention has been made in view of the above points, and when the transmission rate of user data is controlled using Ack, the transmission efficiency of user data is not hindered from increasing the transmission rate of user data. It is an object of the present invention to provide a mobile communication system capable of improving performance, and a radio base station and a mobile station used in the mobile communication system.

本発明の第1の特徴は、データ送信側装置が、データ受信側装置から送信された送達確認信号に基づいて、データチャネル及び制御チャネルを用いて送信データブロックを再送するように構成されている移動通信システムであって、前記データ送信側装置が、前記データ受信側装置から送信された前記送達確認信号に基づいて前記送信データブロックの伝送速度を制御するように構成されており、前記データ受信側装置が、前記送信データブロックの再送回数が最大再送回数に達した場合であっても、前記送達確認信号を送信するように構成されていることを要旨とする。   A first feature of the present invention is configured such that a data transmission side device retransmits a transmission data block using a data channel and a control channel based on a delivery confirmation signal transmitted from the data reception side device. In the mobile communication system, the data transmission side device is configured to control a transmission rate of the transmission data block based on the delivery confirmation signal transmitted from the data reception side device, and the data reception side The gist is that the side device is configured to transmit the delivery confirmation signal even when the number of retransmissions of the transmission data block reaches the maximum number of retransmissions.

本発明の第2の特徴は、移動局が、無線基地局から送信された送達確認信号に基づいて、データチャネル及び制御チャネルを用いて送信データブロックを再送するように構成されている移動通信システムで用いられる無線基地局であって、前記移動局が、前記無線基地局から送信された前記送達確認信号に基づいて前記送信データブロックの伝送速度を制御するように構成されている場合、前記送信データブロックの再送回数が最大再送回数に達した場合であっても、前記送達確認信号を送信するように構成されている再送処理部を具備することを要旨とする。   A second feature of the present invention is that the mobile station is configured to retransmit a transmission data block using a data channel and a control channel based on an acknowledgment signal transmitted from the radio base station. And the mobile station is configured to control the transmission rate of the transmission data block based on the delivery confirmation signal transmitted from the radio base station. The gist is to include a retransmission processing unit configured to transmit the delivery confirmation signal even when the number of retransmissions of the data block reaches the maximum number of retransmissions.

本発明の第3の特徴は、無線基地局が、移動局から送信された送達確認信号に基づいて、データチャネル及び制御チャネルを用いて送信データブロックを再送するように構成されている移動通信システムで用いられる移動局であって、前記無線基地局が、前記移動局から送信された前記送達確認信号に基づいて前記送信データブロックの伝送速度を制御するように構成されている場合、前記送信データブロックの再送回数が最大再送回数に達した場合であっても、前記送達確認信号を送信するように構成されている再送処理部を具備することを要旨とする。   According to a third aspect of the present invention, a mobile communication system is configured such that a radio base station retransmits a transmission data block using a data channel and a control channel based on an acknowledgment signal transmitted from the mobile station. And the radio base station is configured to control the transmission rate of the transmission data block based on the delivery confirmation signal transmitted from the mobile station, the transmission data The gist of the present invention is to provide a retransmission processing unit configured to transmit the delivery confirmation signal even when the number of block retransmissions reaches the maximum number of retransmissions.

以上説明したように、本発明によれば、Ackを用いてユーザデータの伝送速度を制御する場合に、ユーザデータの伝送速度の上昇が妨げられることなく、ユーザデータの伝送効率を向上させることができる移動通信システム、及び、かかる移動通信システムで用いられる無線基地局及び移動局を提供することができる。   As described above, according to the present invention, when the transmission rate of user data is controlled using Ack, it is possible to improve the transmission efficiency of user data without hindering an increase in the transmission rate of user data. A mobile communication system that can be used, and a radio base station and a mobile station that are used in the mobile communication system can be provided.

(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの構成)
図1乃至図11を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの構成について説明する。図1に示すように、本実施形態に係る移動通信システムは、複数の移動局UE#1乃至#8と、複数の無線基地局NodeB#1乃至#5と、無線回線制御局RNCとを具備している。
(Configuration of mobile communication system according to the first embodiment of the present invention)
The configuration of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. As shown in FIG. 1, the mobile communication system according to the present embodiment includes a plurality of mobile stations UE # 1 to # 8, a plurality of radio base stations NodeB # 1 to # 5, and a radio network controller RNC. is doing.

本実施形態に係る移動通信システムでは、データ送信側装置(移動局UE又は無線基地局NodeB)が、データ受信側装置(無線基地局NodeB又は移動局UE)から送信された送達確認信号(Ack又はNack)に基づいて、データチャネル及び制御チャネルを用いて、送信データブロックを再送するように構成されている。   In the mobile communication system according to the present embodiment, the data transmission side device (mobile station UE or radio base station NodeB) is notified by the data reception side device (radio base station NodeB or mobile station UE). Nack), the transmission data block is retransmitted using the data channel and the control channel.

また、本実施形態に係る移動通信システムでは、データ受信側装置(無線基地局NodeB又は移動局UE)が、データ送信側装置(移動局UE又は無線基地局NodeB)によって再送された当該送信データブロックに対してソフトコンバイニングを適用するように構成されていてもよい。   Moreover, in the mobile communication system according to the present embodiment, the transmission data block retransmitted by the data reception side device (mobile base station NodeB or mobile station UE) by the data transmission side device (mobile station UE or radio base station NodeB). May be configured to apply soft combining.

本発明は、上りリンクにおける移動通信(データ送信側装置が移動局UEであり、データ受信側装置が無線基地局NodeBである移動通信)及び下りリンクにおける移動通信(データ送信側装置が無線基地局NodeBであり、データ受信側装置が移動局UEである移動通信)のそれぞれに適用することが可能である。   The present invention relates to mobile communication in the uplink (mobile communication in which the data transmission side device is the mobile station UE and data reception side device is the radio base station NodeB) and mobile communication in the downlink (the data transmission side device is the radio base station). It is possible to apply to each of the mobile communication) in which the data receiving side device is the mobile station UE.

なお、本発明が、どちらの移動通信に適用される場合であっても、データ送信側装置及びデータ受信側装置の構成は同様であるため、本実施形態では、本発明が、データ送信側装置が移動局UEであり、データ受信側装置が無線基地局NodeBである上りリンクにおける移動通信に適用された場合について説明する。   Note that, regardless of which mobile communication the present invention is applied to, the configurations of the data transmission side device and the data reception side device are the same. Therefore, in the present embodiment, the present invention is a data transmission side device. Is a case where the mobile station UE is applied to mobile communication in the uplink in which the data receiving side device is the radio base station NodeB.

また、本実施形態に係る移動通信システムでは、下りリンクにおいて「HSDPA」が用いられており、上りリンクにおいて「EUL(上り回線エンハンスメント)」が用いられている。なお、「HSDPA」及び「EUL」の両者において、HARQによる再送制御が行われるものとする。   In the mobile communication system according to the present embodiment, “HSDPA” is used in the downlink, and “EUL (uplink enhancement)” is used in the uplink. It is assumed that retransmission control by HARQ is performed in both “HSDPA” and “EUL”.

したがって、上りリンクにおいて、エンハンスト個別物理データチャネル(E-DPDCH:Enhanced Dedicated Physical Data Channel)及びエンハンスト個別物理制御チャネル(E-DPCCH:Enhanced Dedicated Physical Control Channel)から構成されるエンハンスト個別物理チャネル(E-DPCH:Enhanced Dedicated Physical Channel)と、個別物理データチャネル(DPDCH:Dedicated Physical Data Channel)及び個別物理制御チャネル(DPCCH:Dedicated Physical Control Channel)から構成される個別物理チャネル(DPCH:Dedicated Physical Channel)とが用いられている。   Therefore, in the uplink, an enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH: Enhanced Dedicated Physical Channel) and an enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH: Enhanced Dedicated Physical Channel) is configured as an enhanced dedicated physical channel (E-DPDCH: Enhanced Dedicated Physical Channel). DPCH: Enhanced Dedicated Physical Channel (DPCH): Dedicated Physical Data Channel (DPDCH: Dedicated Physical Data Channel) and Dedicated Physical Control Channel (DPCCH: Dedicated Physical Control Channel) DPCH: Dedicated Physical Channel) is used.

ここで、エンハンスト個別物理制御チャネル(E-DPCCH)は、E-DPDCHの送信フォーマット(送信ブロックサイズ等)を規定するための送信フォーマット番号や、HARQに関する情報(再送回数等)や、スケジューリングに関する情報(移動局UEにおける送信電力やバッファ滞留量等)等のEUL用制御データを送信する。   Here, the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) is a transmission format number for defining the transmission format (transmission block size, etc.) of E-DPDCH, information on HARQ (number of retransmissions, etc.), information on scheduling, etc. EUL control data such as (transmission power and buffer retention amount in the mobile station UE) is transmitted.

また、エンハンスト個別物理データチャネル(E-DPDCH)は、エンハンスト個別物理制御チャネル(E-DPCCH)にマッピングされており、当該エンハンスト個別物理制御チャネル(E-DPCCH)で送信されるEUL用制御データに基づいて、移動局UE用のユーザデータを送信する。   Further, the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) is mapped to the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH), and the EUL control data transmitted by the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) Based on this, user data for the mobile station UE is transmitted.

個別物理制御チャネル(DPCCH)は、RAKE合成やSIR測定等に用いられるパイロットシンボルや、上り個別物理データチャネル(DPDCH)の送信フォーマットを識別するためのTFCI(Transport Format Combination Indicator)や、下りリンクにおける送信電力制御ビット等の制御データを送信する。   The dedicated physical control channel (DPCCH) is a pilot symbol used for RAKE combining or SIR measurement, a TFCI (Transport Format Combination Indicator) for identifying the transmission format of the uplink dedicated physical data channel (DPDCH), and the downlink Control data such as a transmission power control bit is transmitted.

また、個別物理データチャネル(DPDCH)は、個別物理制御チャネル(DPCCH)にマッピングされており、当該個別物理制御チャネル(DPCCH)で送信される制御データに基づいて、移動局UE用のユーザデータを送信する。ただし、移動局UEにおいて送信すべきユーザデータが存在しない場合には、個別物理データチャネル(DPDCH)は送信されないように構成されていてもよい。   The dedicated physical data channel (DPDCH) is mapped to the dedicated physical control channel (DPCCH), and user data for the mobile station UE is transferred based on the control data transmitted on the dedicated physical control channel (DPCCH). Send. However, when there is no user data to be transmitted in the mobile station UE, the dedicated physical data channel (DPDCH) may be configured not to be transmitted.

また、上りリンクでは、HSPDAが適用されている場合に必要な高速個別物理制御チャネル(HS-DPCCH:High Speed Dedicated Physical Control Channel)や、ランダムアクセスチャネル(RACH)も用いられている。   In the uplink, a high-speed dedicated physical control channel (HS-DPCCH) required when HSPDA is applied and a random access channel (RACH) are also used.

高速個別物理制御チャネル(HS-DPCCH)は、下り品質識別子(CQI:Channel Quality Indicator)や、高速個別物理データチャネル用送達確認信号(Ack又はNack)を送信する。   The high-speed dedicated physical control channel (HS-DPCCH) transmits a downlink quality identifier (CQI: Channel Quality Indicator) and a high-speed dedicated physical data channel acknowledgment signal (Ack or Nack).

なお、本実施形態では、HARQによる再送制御が行われるように構成されているエンハンスト個別物理チャネル(E-DPCH)に対して、本発明が適用するものとして説明する。   In the present embodiment, the description will be made assuming that the present invention is applied to an enhanced dedicated physical channel (E-DPCH) configured to perform retransmission control by HARQ.

図2に示すように、本実施形態に係る無線基地局NodeBは、HWYインターフェース11と、ベースバンド信号処理部12と、呼制御部13と、1つ又は複数の送受信部14と、1つ又は複数のアンプ部15と、1つ又は複数の送受信アンテナ16とを備える。   As shown in FIG. 2, the radio base station NodeB according to this embodiment includes an HWY interface 11, a baseband signal processing unit 12, a call control unit 13, one or a plurality of transmission / reception units 14, and one or A plurality of amplifier units 15 and one or a plurality of transmission / reception antennas 16 are provided.

HWYインターフェース11は、無線回線制御局RNCとのインターフェースである。具体的には、HWYインターフェース11は、無線回線制御局RNCから、下りリンクを介して移動局UEに送信するユーザデータを受信して、ベースバンド信号処理部12に入力するように構成されている。また、HWYインターフェース11は、無線回線制御局RNCから、無線基地局NodeBに対する制御データを受信して、呼制御部13に入力するように構成されている。   The HWY interface 11 is an interface with the radio network controller RNC. Specifically, the HWY interface 11 is configured to receive user data to be transmitted from the radio network controller RNC to the mobile station UE via the downlink and to input the user data to the baseband signal processing unit 12. . The HWY interface 11 is configured to receive control data for the radio base station NodeB from the radio network controller RNC and input it to the call controller 13.

また、HWYインターフェース11は、ベースバンド信号処理部12から、上りリンクを介して移動局UEから受信した上りリンク信号に含まれるユーザデータを取得して、無線回線制御局RNCに送信するように構成されている。さらに、HWYインターフェース11は、無線回線制御局RNCに対する制御データを呼制御部13から取得して、無線回線制御局RNCに送信するように構成されている。   The HWY interface 11 is configured to acquire user data included in an uplink signal received from the mobile station UE via the uplink from the baseband signal processing unit 12 and transmit the user data to the radio network controller RNC. Has been. Further, the HWY interface 11 is configured to acquire control data for the radio network controller RNC from the call controller 13 and transmit it to the radio network controller RNC.

ベースバンド信号処理部12は、HWYインターフェース11から取得したユーザデータに対して、RLC処理やMAC処理(MAC-d処理やMAC-e処理)やレイヤ1処理を施してベースバンド信号を生成して、送受信部14に転送するように構成されている。   The baseband signal processing unit 12 performs RLC processing, MAC processing (MAC-d processing or MAC-e processing) and layer 1 processing on user data acquired from the HWY interface 11 to generate a baseband signal. The data is transmitted to the transmission / reception unit 14.

ここで、下りリンクにおけるMAC処理には、HARQ処理やスケジューリング処理や伝送速度制御処理等が含まれる。また、下りリンクにおけるレイヤ1処理には、ユーザデータのチャネル符号化処理や拡散処理等が含まれる。   Here, downlink MAC processing includes HARQ processing, scheduling processing, transmission rate control processing, and the like. Further, the layer 1 processing in the downlink includes channel coding processing and spreading processing of user data.

また、ベースバンド信号処理部12は、送受信部14から取得したベースバンド信号に対して、レイヤ1処理やMAC処理(MAC-e処理やMAC-d処理)やRLC処理を施してユーザデータを抽出して、HWYインターフェース11に転送するように構成されている。   The baseband signal processing unit 12 extracts user data by performing layer 1 processing, MAC processing (MAC-e processing or MAC-d processing), and RLC processing on the baseband signal acquired from the transmission / reception unit 14. Then, it is configured to transfer to the HWY interface 11.

ここで、上りリンクにおけるMAC処理には、HARQ処理やスケジューリング処理や伝送速度制御処理やヘッダ廃棄処理等が含まれる。また、上りリンクにおけるレイヤ1処理には、逆拡散処理やRAKE合成処理や誤り訂正復号処理等が含まれる。   Here, the MAC processing in the uplink includes HARQ processing, scheduling processing, transmission rate control processing, header discard processing, and the like. Further, the layer 1 processing in the uplink includes despreading processing, RAKE combining processing, error correction decoding processing, and the like.

なお、ベースバンド信号処理部12の具体的な機能については後述する。また、呼制御部13は、HWYインターフェース11から取得した制御データに基づいて呼制御処理を行うものである。   A specific function of the baseband signal processing unit 12 will be described later. The call control unit 13 performs call control processing based on control data acquired from the HWY interface 11.

送受信部14は、ベースバンド信号処理部12から取得したベースバンド信号を無線周波数帯の信号(下りリンク信号)に変換する処理を施してアンプ部15に送信するように構成されている。また、送受信部14は、アンプ部15から取得した無線周波数帯の信号(上りリンク信号)をベースバンド信号に変換する処理を施してベースバンド信号処理部12に送信するように構成されている。   The transmission / reception unit 14 is configured to perform a process of converting the baseband signal acquired from the baseband signal processing unit 12 into a radio frequency band signal (downlink signal) and transmit the signal to the amplifier unit 15. In addition, the transmission / reception unit 14 is configured to perform a process of converting a radio frequency band signal (uplink signal) acquired from the amplifier unit 15 into a baseband signal and transmit the signal to the baseband signal processing unit 12.

アンプ部15は、送受信部14から取得した下りリンク信号を増幅して、送受信アンテナ16を介して移動局UEに送信するように構成されている。また、アンプ部15は、送受信アンテナ16によって受信された上りリンク信号を増幅して、送受信部14に送信するように構成されている。   The amplifier unit 15 is configured to amplify the downlink signal acquired from the transmission / reception unit 14 and transmit it to the mobile station UE via the transmission / reception antenna 16. The amplifier unit 15 is configured to amplify the uplink signal received by the transmission / reception antenna 16 and transmit the amplified uplink signal to the transmission / reception unit 14.

図3に示すように、ベースバンド信号処理部12は、RLC処理部121と、MAC-d処理部122と、MAC-e及びレイヤ1処理部123とを具備している。   As shown in FIG. 3, the baseband signal processing unit 12 includes an RLC processing unit 121, a MAC-d processing unit 122, and a MAC-e and layer 1 processing unit 123.

MAC-e及びレイヤ1処理部123は、送受信部14から取得したベースバンド信号に対して、逆拡散処理やRAKE合成処理や誤り訂正復号処理やHARQ処理等を行うように構成されている。   The MAC-e and layer 1 processing unit 123 is configured to perform despreading processing, RAKE combining processing, error correction decoding processing, HARQ processing, and the like on the baseband signal acquired from the transmission / reception unit 14.

MAC-d処理部122は、MAC-e及びレイヤ1処理部123からの出力信号に対して、ヘッダの廃棄処理等を行うように構成されている。   The MAC-d processing unit 122 is configured to perform header discard processing and the like on the output signals from the MAC-e and layer 1 processing unit 123.

RLC処理部121は、MAC-d処理部122からの出力信号に対して、RLCレイヤにおける再送制御処理やRLC-SDUの再構築処理等を行うように構成されている。   The RLC processing unit 121 is configured to perform retransmission control processing in the RLC layer, RLC-SDU reconstruction processing, and the like on the output signal from the MAC-d processing unit 122.

ただし、これらの機能は、ハードウエアで明確に分けられておらず、ソフトウエアによって実現されていてもよい。   However, these functions are not clearly divided by hardware, and may be realized by software.

図4に示すように、MAC-e及びレイヤ1処理部(上りリンク用構成)123は、DPCCH RAKE部123aと、DPDCH RAKE部123bと、E-DPCCH RAKE部123cと、E-DPDCH RAKE部123dと、HS-DPCCH RAKE部123eと、RACH処理部123fと、TFCIデコーダ部123gと、バッファ123h、123mと、再逆拡散部123i、123nと、FECデコーダ部123j、123oと、E-DPCCHデコーダ部123kと、MAC-e機能部123lと、MAC-hs機能部123pとを具備している。   As shown in FIG. 4, the MAC-e and layer 1 processing unit (uplink configuration) 123 includes a DPCCH RAKE unit 123a, a DPDCH RAKE unit 123b, an E-DPCCH RAKE unit 123c, and an E-DPDCH RAKE unit 123d. HS-DPCCH RAKE unit 123e, RACH processing unit 123f, TFCI decoder unit 123g, buffers 123h and 123m, re-despreading units 123i and 123n, FEC decoder units 123j and 123o, and E-DPCCH decoder unit 123k, a MAC-e function unit 123l, and a MAC-hs function unit 123p.

E-DPCCH RAKE部123cは、送受信部14から送信されたベースバンド信号内のエンハンスト個別物理制御チャネル(E-DPCCH)に対して、逆拡散処理と、個別物理制御チャネル(DPCCH)に含まれているパイロットシンボルを用いたRAKE合成処理を施すように構成されている。   The E-DPCCH RAKE unit 123c is included in the despreading process and the dedicated physical control channel (DPCCH) for the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH) in the baseband signal transmitted from the transmitting / receiving unit 14. RAKE combining processing using existing pilot symbols is performed.

E-DPCCHデコーダ部123kは、E-DPCCH RAKE部123cのRAKE合成出力に対して復号処理を施して、送信フォーマット番号やHARQに関する情報やスケジューリングに関する情報等を取得してMAC-e機能部123lに入力するように構成されている。   The E-DPCCH decoder unit 123k performs a decoding process on the RAKE composite output of the E-DPCCH RAKE unit 123c, acquires a transmission format number, information on HARQ, information on scheduling, and the like to the MAC-e function unit 123l. Configured to input.

E-DPDCH RAKE部123dは、送受信部14から送信されたベースバンド信号内のエンハンスト個別物理データチャネル(E-DPDCH)に対して、MAC-e機能部123lから送信された送信フォーマット情報(コード数)を用いた逆拡散処理と、個別物理制御チャネル(DPCCH)に含まれているパイロットシンボルを用いたRAKE合成処理を施すように構成されている。   The E-DPDCH RAKE unit 123d transmits the transmission format information (number of codes) transmitted from the MAC-e function unit 123l to the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) in the baseband signal transmitted from the transmission / reception unit 14. ) And RAKE combining processing using pilot symbols included in the dedicated physical control channel (DPCCH).

バッファ123mは、MAC-e機能部123lから送信された送信フォーマット情報(シンボル数)に基づいて、E-DPDCH RAKE部123dのRAKE合成出力を蓄積するように構成されている。   The buffer 123m is configured to accumulate the RAKE combined output of the E-DPDCH RAKE unit 123d based on the transmission format information (number of symbols) transmitted from the MAC-e function unit 123l.

再逆拡散部123nは、MAC-e機能部123lから送信された送信フォーマット情報(拡散率)に基づいて、バッファ123mに蓄積されているE-DPDCH RAKE部123dのRAKE合成出力に対して、逆拡散処理を施すように構成されている。   Based on the transmission format information (spreading rate) transmitted from the MAC-e function unit 123l, the re-despreading unit 123n performs inverse processing on the RAKE combined output of the E-DPDCH RAKE unit 123d stored in the buffer 123m. It is configured to perform a diffusion process.

FECデコーダ部123oは、MAC-e機能部123lから送信された送信フォーマット情報(送信データブロックサイズ)に基づいて、HARQバッファ123oに蓄積されている再逆拡散部123nの逆拡散処理出力に対して、誤り訂正復号処理(FEC復号処理)を施すように構成されている。   Based on the transmission format information (transmission data block size) transmitted from the MAC-e function unit 123l, the FEC decoder unit 123o outputs the despread processing output of the re-despreading unit 123n accumulated in the HARQ buffer 123o. In addition, an error correction decoding process (FEC decoding process) is performed.

MAC-e機能部123lは、E-DPCCHデコーダ部123kから取得した送信フォーマット番号やHARQに関する情報やスケジューリングに関する情報等に基づいて、送信フォーマット情報(コード数やシンボル数や拡散率や送信データブロックサイズ等)を算出して出力するように構成されている。   The MAC-e function unit 123l transmits the transmission format information (number of codes, number of symbols, spreading factor, transmission data block size, etc. based on the transmission format number, HARQ information, scheduling information, etc. acquired from the E-DPCCH decoder unit 123k. Etc.) is calculated and output.

また、MAC-e機能部123lは、図5に示すように、受信処理命令部123l1と、HARQ管理部123l2と、スケジューリング部123l3とを具備している。   Further, as shown in FIG. 5, the MAC-e function unit 123l includes a reception processing command unit 123l1, a HARQ management unit 123l2, and a scheduling unit 123l3.

受信処理命令部123l1は、E-DPCCHデコーダ部123kから入力された送信フォーマット番号やHARQに関する情報やスケジューリングに関する情報を、HARQ管理部123l2に送信するように構成されている。   The reception processing command unit 123l1 is configured to transmit the transmission format number, the information related to HARQ, and the information related to scheduling input from the E-DPCCH decoder unit 123k to the HARQ management unit 123l2.

また、受信処理命令部123l1は、E-DPCCHデコーダ部123kから入力されたスケジューリングに関する情報を、スケジューリング部123l3に送信するように構成されている。   Further, the reception processing command unit 123l1 is configured to transmit information related to scheduling input from the E-DPCCH decoder unit 123k to the scheduling unit 123l3.

さらに、受信処理命令部123l1は、E-DPCCHデコーダ部123kから入力された送信フォーマット番号に対応する送信フォーマット情報(送信データブロックサイズや送信電力比(後述)等)を出力するように構成されている(図6参照)。   Further, the reception processing command unit 12311 is configured to output transmission format information (transmission data block size, transmission power ratio (described later), etc.) corresponding to the transmission format number input from the E-DPCCH decoder unit 123k. (See FIG. 6).

HARQ管理部123l2は、FECデコーダ部123oから入力されたCRC結果に基づいて、上りユーザデータの受信処理が成功したか否かについて判定する。そして、HARQ管理部123l2は、かかる判定結果に基づいて送達確認信号(Ack又はNack)を生成して、ベースバンド信号処理部12の下りリンク用構成に送信する。また、HARQ管理部123l2は、上述の判定結果がOKであった場合、FECデコーダ部123oから入力された上りユーザデータを無線回線制御局RNCに送信する。   The HARQ management unit 123l2 determines whether or not the reception process of the uplink user data is successful based on the CRC result input from the FEC decoder unit 123o. Then, the HARQ management unit 12312 generates a delivery confirmation signal (Ack or Nack) based on the determination result, and transmits it to the downlink configuration of the baseband signal processing unit 12. Further, when the above determination result is OK, the HARQ management unit 123l2 transmits the uplink user data input from the FEC decoder unit 123o to the radio network controller RNC.

また、HARQ管理部123l2は、上述の判定結果がOKである場合には、HARQバッファ123oに蓄積されている軟判定情報をクリアする。一方、HARQ管理部123l2は、上述の判定結果がNGである場合には、HARQバッファ123oに、上りユーザデータを蓄積する。   Further, the HARQ management unit 12312 clears the soft decision information stored in the HARQ buffer 123o when the above-described determination result is OK. On the other hand, when the above determination result is NG, the HARQ management unit 123l2 accumulates uplink user data in the HARQ buffer 123o.

また、HARQ管理部123l2は、上述の判定結果を受信処理命令部123l1に転送し、受信処理命令部123l1は、受信した判定結果に基づいて、次のTTIに備えるべきハードウエアリソースをE-DPDCH RAKE部123d及びバッファ123mに通知する。   Also, the HARQ management unit 123l2 transfers the above-described determination result to the reception processing command unit 123l1, and the reception processing command unit 123l1 assigns hardware resources to be prepared for the next TTI based on the received determination result to the E-DPDCH. This is notified to the RAKE unit 123d and the buffer 123m.

また、HARQ管理部123l2は、移動局UEが、無線基地局NodeBから送信された送達確認信号(Ack/Nack)に基づいて送信データブロックの伝送速度を制御するように構成されている場合、当該送信データブロックの再送回数が最大再送回数に達した場合であっても、送達確認信号(Ack/Nack)を送信するように構成されている。   In addition, when the mobile station UE is configured to control the transmission rate of the transmission data block based on the acknowledgment signal (Ack / Nack) transmitted from the radio base station NodeB, the HARQ management unit 12312 Even when the number of retransmissions of a transmission data block reaches the maximum number of retransmissions, a delivery confirmation signal (Ack / Nack) is transmitted.

一方、HARQ管理部123l2は、移動局UEが、無線基地局NodeBから送信された送達確認信号(Ack/Nack)に基づいて送信データブロックの伝送速度を制御するように構成されていない場合、当該送信データブロックの再送回数が最大再送回数に達した場合、送達確認信号(Ack/Nack)を送信しないように構成されている。   On the other hand, if the mobile station UE is not configured to control the transmission rate of the transmission data block based on the delivery confirmation signal (Ack / Nack) transmitted from the radio base station NodeB, the HARQ management unit 123l2 When the number of retransmissions of the transmission data block reaches the maximum number of retransmissions, the transmission confirmation signal (Ack / Nack) is not transmitted.

また、スケジューリング部123l3は、無線基地局NodeBの上りリンクにおける無線リソースや、上りリンクにおける干渉量(ノイズライズ)等に基づいて、最大許容伝送速度(最大許容送信データブロックサイズや最大許容送信電力比等)を含むスケジューリング信号を通知するように、ベースバンド信号処理部12の下りリンク用構成に指示する。   In addition, the scheduling unit 123l3 can determine the maximum allowable transmission rate (maximum allowable transmission data block size or maximum allowable transmission power ratio based on uplink radio resources of the radio base station NodeB, interference amount (noise rise) in the uplink, and the like. Etc.) is instructed to the downlink configuration of the baseband signal processing unit 12 so as to notify the scheduling signal.

ここで、スケジューリング信号は、当該移動局UEにおけるユーザデータの最大許容伝送速度(例えば、最大許容送信データブロックサイズや、エンハンスト個別物理データチャネル(E-DPDCH)と個別物理制御チャネル(DPCCH)との送信電力比の最大値(最大許容送信電力比)等)、又は、当該最大許容伝送速度に関するパラメータを含むものである。本明細書において、特段の断りがない場合、最大許容伝送速度には、最大許容伝送速度に関するパラメータが含まれるものとする。   Here, the scheduling signal is the maximum allowable transmission rate of user data in the mobile station UE (for example, the maximum allowable transmission data block size, the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) and the dedicated physical control channel (DPCCH)). A maximum value of transmission power ratio (maximum allowable transmission power ratio, etc.), or a parameter relating to the maximum allowable transmission rate. In this specification, unless otherwise specified, the maximum allowable transmission rate includes a parameter relating to the maximum allowable transmission rate.

かかるスケジューリング信号は、当該移動局UEが在圏しているセルにおいて報知されている情報であり、当該セルに在圏している全ての移動局、又は、当該セルに在圏している特定グループの移動局に対する制御情報を含む。   The scheduling signal is information broadcast in the cell where the mobile station UE is located, and all mobile stations located in the cell or a specific group located in the cell Control information for mobile stations.

以下、ハードウエアリソースに基づく制御方式及び上りリンクにおける干渉量に基づく制御方式について具体的に説明する。   Hereinafter, a control method based on hardware resources and a control method based on the amount of interference in the uplink will be specifically described.

ハードウエアリソースに基づく制御方式では、スケジューリング部123l3は、配下のセルに接続している移動局UEに対して、絶対速度割当チャネル(AGCH)によって最大許容伝送速度を報知するように構成されている。   In the control method based on hardware resources, the scheduling unit 123l3 is configured to broadcast the maximum allowable transmission rate using an absolute rate allocation channel (AGCH) to the mobile station UE connected to the subordinate cell. .

スケジューリング部123l3は、配下のセルに接続している移動局UEにおけるユーザデータの伝送速度が高くなり、ハードウエアリソースが足りなくなってきた場合には、最大許容伝送速度を低く設定し、ハードウエアリソース不足が生じないようにしている。   When the transmission rate of user data in the mobile station UE connected to the subordinate cell becomes high and the hardware resource becomes insufficient, the scheduling unit 123l3 sets the maximum allowable transmission rate to be low and We try to prevent shortages.

一方、スケジューリング部123l3は、配下のセルに接続している移動局におけるユーザデータ伝送が終了した場合等、ハードウエアリソースに余裕が出てきた場合には、再び最大許容伝送速度を高く設定する。   On the other hand, the scheduling unit 123l3 sets the maximum allowable transmission rate to a high value again when there is a surplus in hardware resources, such as when user data transmission in a mobile station connected to a subordinate cell is completed.

また、上りリンクにおける干渉量に基づく制御方式では、スケジューリング部123l3は、配下のセルに接続している移動局UEに対して、絶対速度割当チャネル(AGCH)によって最大許容伝送速度を報知するように構成されている。   Also, in the control scheme based on the amount of interference in the uplink, the scheduling unit 123l3 notifies the mobile station UE connected to the subordinate cell of the maximum allowable transmission rate using an absolute rate assignment channel (AGCH). It is configured.

スケジューリング部123l3は、配下のセルに接続している移動局UEにおけるユーザデータの伝送速度が高くなり、上りリンクにおける干渉量(例えば、ノイズライズ)が許容値(例えば、最大許容ノイズライズ)を超えた場合には、最大許容伝送速度を低く設定し、上りリンクにおける干渉量が許容値内に収まるようにしている。   The scheduling unit 123l3 increases the transmission rate of user data in the mobile station UE connected to the subordinate cell, and the amount of interference (eg, noise rise) in the uplink exceeds an allowable value (eg, maximum allowable noise rise). In such a case, the maximum allowable transmission rate is set low so that the amount of interference in the uplink falls within the allowable value.

一方、スケジューリング部123l3は、配下のセルに接続している移動局UEにおけるユーザデータ伝送が終了した場合等、上りリンクにおける干渉量(例えば、ノイズライズ)が許容値(例えば、最大許容ノイズライズ)内に収まっており余裕が出ている場合には、再び最大許容伝送速度を高く設定する。   On the other hand, the scheduling unit 123l3 is configured such that the amount of interference (for example, noise rise) in the uplink is an allowable value (for example, maximum allowable noise rise), for example, when user data transmission in the mobile station UE connected to the subordinate cell is completed. If it is within the range and there is a margin, the maximum allowable transmission rate is set again high.

図7に示すように、本実施形態に係る移動局UEは、バスインターフェース31と、呼処理部32と、ベースバンド処理部33と、RF部34と、送受信アンテナ36とを具備している。   As shown in FIG. 7, the mobile station UE according to the present embodiment includes a bus interface 31, a call processing unit 32, a baseband processing unit 33, an RF unit 34, and a transmission / reception antenna 36.

ただし、かかる機能は、ハードウェアとして独立して存在していてもよいし、一部又は全部が一体化していてもよいし、ソフトウェアのプロセスによって構成されていてもよい。   However, such functions may exist independently as hardware, may be partly or wholly integrated, or may be configured by a software process.

バスインターフェース31は、呼処理部32から出力されたユーザデータを他の機能部(例えば、アプリケーションに関する機能部)に転送するように構成されている。また、バスインターフェース31は、他の機能部(例えば、アプリケーションに関する機能部)から送信されたユーザデータを呼処理部32に転送するように構成されている。   The bus interface 31 is configured to transfer user data output from the call processing unit 32 to another functional unit (for example, a functional unit related to an application). The bus interface 31 is configured to transfer user data transmitted from another function unit (for example, a function unit related to an application) to the call processing unit 32.

呼処理部32は、ユーザデータを送受信するための呼制御処理を行うように構成されている。   The call processing unit 32 is configured to perform call control processing for transmitting and receiving user data.

ベースバンド信号処理部33は、RF部34から送信されたベースバンド信号に対して、逆拡散処理やRAKE合成処理やFEC復号処理を含むレイヤ1処理と、MAC-e処理やMAC-d処理を含むMAC処理と、RLC処理とを施して取得したユーザデータを呼処理部32に送信するように構成されている。   The baseband signal processing unit 33 performs layer 1 processing including despreading processing, RAKE combining processing, and FEC decoding processing, MAC-e processing, and MAC-d processing on the baseband signal transmitted from the RF unit 34. It is configured to transmit the user data acquired by performing the MAC processing including the RLC processing to the call processing unit 32.

また、ベースバンド信号処理部33は、呼処理部32から送信されたユーザデータに対してRLC処理やMAC処理やレイヤ1処理を施してベースバンド信号を生成してRF部34に送信するように構成されている。   Further, the baseband signal processing unit 33 performs RLC processing, MAC processing, and layer 1 processing on the user data transmitted from the call processing unit 32 to generate a baseband signal and transmit it to the RF unit 34. It is configured.

なお、ベースバンド信号処理部33の具体的な機能については後述する。RF部34は、送受信アンテナ35を介して受信した無線周波数帯の信号に対して、検波処理やフィルタリング処理や量子化処理等を施してベースバンド信号を生成して、ベースバンド信号処理部33に送信するように構成されている。また、RF部34は、ベースバンド信号処理部33から送信されたベースバンド信号を無線周波数帯の信号に変換するように構成されている。   A specific function of the baseband signal processing unit 33 will be described later. The RF unit 34 generates a baseband signal by performing detection processing, filtering processing, quantization processing, and the like on the signal in the radio frequency band received via the transmission / reception antenna 35, and sends it to the baseband signal processing unit 33. Configured to send. The RF unit 34 is configured to convert the baseband signal transmitted from the baseband signal processing unit 33 into a signal in a radio frequency band.

図8に示すように、ベースバンド信号処理部33は、RLC処理部33aと、MAC-d処理部33bと、MAC-e処理部33cと、レイヤ1処理部33dとを具備している。   As shown in FIG. 8, the baseband signal processing unit 33 includes an RLC processing unit 33a, a MAC-d processing unit 33b, a MAC-e processing unit 33c, and a layer 1 processing unit 33d.

RLC処理部33aは、呼処理部32から送信されたユーザデータに対して、レイヤ2の上位レイヤにおける処理(RLC処理)を施して、MAC-d処理部33bに送信するように構成されている。   The RLC processing unit 33a is configured to perform processing (RLC processing) in the upper layer of layer 2 on the user data transmitted from the call processing unit 32 and transmit the processed data to the MAC-d processing unit 33b. .

MAC-d処理部33bは、チャネル識別子ヘッダを付与し、上りリンクにおける送信電力の限度に基づいて、上りリンクにおける送信フォーマットを作成するように構成されている。   The MAC-d processing unit 33b is configured to add a channel identifier header and create an uplink transmission format based on the limit of uplink transmission power.

図9に示すように、MAC-e処理部33cは、E-TFC選択部33c1と、HARQ処理部33c2とを具備している。   As illustrated in FIG. 9, the MAC-e processing unit 33c includes an E-TFC selection unit 33c1 and a HARQ processing unit 33c2.

E-TFC選択部33c1は、無線基地局NodeBから送信されたスケジューリング信号に基づいて、エンハンスト個別物理データチャネル(E-DPDCH)及びエンハンスト個別物理制御チャネル(E-DPCCH)の送信フォーマット(E-TFC)を決定するように構成されている。   Based on the scheduling signal transmitted from the radio base station NodeB, the E-TFC selection unit 33c1 transmits the transmission format (E-TFC) of the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) and the enhanced dedicated physical control channel (E-DPCCH). ) Is configured to determine.

また、E-TFC選択部33c1は、決定した送信フォーマットについての送信フォーマット情報(送信データブロックサイズや、エンハンスト個別物理データチャネル(E-DPDCH)と個別物理制御チャネル(DPCCH)との送信電力比等)をレイヤ1処理部33dに送信すると共に、決定した送信データブロックサイズ又は送信電力比をHARQ処理部33c2に送信する。   The E-TFC selection unit 33c1 also transmits transmission format information (transmission data block size, transmission power ratio between the enhanced dedicated physical data channel (E-DPDCH) and the dedicated physical control channel (DPCCH), etc.) for the determined transmission format. ) Is transmitted to the layer 1 processing unit 33d, and the determined transmission data block size or transmission power ratio is transmitted to the HARQ processing unit 33c2.

また、E-TFC選択部33c1は、無線基地局NodeBからスケジュール信号によって通知された最大許容伝送速度に到達するまで、上りリンクにおけるユーザデータの伝送速度を増加させていくように構成されている。   The E-TFC selection unit 33c1 is configured to increase the transmission rate of user data in the uplink until the maximum allowable transmission rate notified from the radio base station NodeB by the schedule signal is reached.

ここで、E-TFC選択部33c1は、無線基地局NodeBから肯定的な送達確認信号(AcK)を受信した場合に、所定ステップだけ、上りユーザデータの伝送速度を増加させるように構成されている。   Here, the E-TFC selection unit 33c1 is configured to increase the transmission rate of the uplink user data by a predetermined step when a positive delivery confirmation signal (AcK) is received from the radio base station NodeB. .

HARQ処理部33c2は、「Nプロセスのストップアンドウエイト(N process Stop and Wait)」のプロセス管理を行い、無線基地局NodeBから受信される送達確認信号(上りデータ用のAck/Nack)に基づいて、上りユーザデータの伝送を行うように構成されている。   The HARQ processing unit 33c2 performs process management of “N process Stop and Wait”, and based on a delivery confirmation signal (Ack / Nack for uplink data) received from the radio base station NodeB , And configured to transmit uplink user data.

また、HARQ処理部33c2は、Nackが受信された場合で、且つ、特定の送信データブロック(ユーザデータ)の再送回数が最大再送回数を下回る場合には、当該送信データブロックについての再送を行い、Ackを受けた場合、或いは、特定の送信データブロックの再送回数が最大再送回数に達している場合には、次の送信データブロックを送信する。   Further, when the NACK is received and the number of retransmissions of a specific transmission data block (user data) is less than the maximum number of retransmissions, the HARQ processing unit 33c2 performs retransmission for the transmission data block, When Ack is received or when the number of retransmissions of a specific transmission data block reaches the maximum number of retransmissions, the next transmission data block is transmitted.

また、HARQ処理部33c2は、レイヤ1処理部33dから入力されたCRC結果に基づいて下りユーザデータの受信処理が成功したか否かについて判定する。そして、HARQ処理部33c2は、かかる判定結果に基づいて送達確認信号(下りユーザデータ用のAck又はNack)を生成して、レイヤ1処理部33dに送信する。また、HARQ処理部33c2は、上述の判定結果がOKであった場合、レイヤ1処理部33dから入力された下りユーザデータをMAC-d処理部33dに送信する。   Also, the HARQ processing unit 33c2 determines whether or not the downlink user data reception processing has been successful based on the CRC result input from the layer 1 processing unit 33d. Then, the HARQ processing unit 33c2 generates a delivery confirmation signal (Ack or Nack for downlink user data) based on the determination result and transmits it to the layer 1 processing unit 33d. Further, when the above determination result is OK, the HARQ processing unit 33c2 transmits the downlink user data input from the layer 1 processing unit 33d to the MAC-d processing unit 33d.

図10に示すように、レイヤ1処理部33dは、DPCCH RAKE部33d1と、DPDCH RAKE部33d2と、RGCH RAKE部33d4と、拡散部33d6と、FEC符号化部33d7と、FECデコーダ部33d3、33d5とを具備している。   As shown in FIG. 10, the layer 1 processing unit 33d includes a DPCCH RAKE unit 33d1, a DPDCH RAKE unit 33d2, an RGCH RAKE unit 33d4, a spreading unit 33d6, an FEC encoding unit 33d7, and FEC decoder units 33d3 and 33d5. It is equipped with.

DPDCH RAKE部33d2は、RF部34から送信された下りリンク信号内の個別物理データチャネルDPDCHに対して逆拡散処理及びRAKE合成処理を施して、FECデコーダ部33d3に出力するように構成されている。   The DPDCH RAKE unit 33d2 is configured to perform despreading processing and RAKE combining processing on the dedicated physical data channel DPDCH in the downlink signal transmitted from the RF unit 34, and output the result to the FEC decoder unit 33d3. .

FECデコーダ部33d3は、DPDCH RAKE部33d2のRAKE合成出力に対してFEC復号処理を施して、下りユーザデータを抽出してMAC-e処理部33cに送信するように構成されている。なお、FECデコーダ部33d3は、かかるFEC復号処理を施す際に、ソフトコンバイニングを適用するように構成されていてもよい。   The FEC decoder unit 33d3 is configured to perform FEC decoding processing on the RAKE synthesis output of the DPDCH RAKE unit 33d2, extract downlink user data, and transmit the extracted user data to the MAC-e processing unit 33c. Note that the FEC decoder unit 33d3 may be configured to apply soft combining when performing such FEC decoding processing.

また、FECデコーダ部33d3は、下りユーザデータについて施したCRC結果をMAC-e処理部33cに送信するように構成されている。   Further, the FEC decoder unit 33d3 is configured to transmit the CRC result applied to the downlink user data to the MAC-e processing unit 33c.

RGCH RAKE部33d4は、RF部34から送信された下りリンク信号内の相対速度割当チャネル(RGCH)に対して逆拡散処理及びRAKE合成処理を施して、FECデコーダ部33d5に出力するように構成されている。   The RGCH RAKE unit 33d4 is configured to perform despreading processing and RAKE combining processing on the relative rate assignment channel (RGCH) in the downlink signal transmitted from the RF unit 34, and output the result to the FEC decoder unit 33d5. ing.

FECデコーダ部33d5は、RGCH RAKE部33d4のRAKE合成出力に対してFEC復号処理を施して、スケジューリング信号を抽出してMAC-e処理部33cに送信するように構成されている。   The FEC decoder unit 33d5 is configured to perform an FEC decoding process on the RAKE synthesis output of the RGCH RAKE unit 33d4, extract a scheduling signal, and transmit it to the MAC-e processing unit 33c.

FEC符号化部33d7は、MAC-e処理部33cから送信された送達確認信号(下りユーザデータ用Ack/Nack)に応じて、MAC-e処理部33cから送信された送信フォーマット情報を用いて、MAC-e処理部33cから送信された上りユーザデータに対してFEC符号化処理を施して、拡散部33d6に送信するように構成されている。   The FEC encoding unit 33d7 uses the transmission format information transmitted from the MAC-e processing unit 33c according to the delivery confirmation signal (downlink user data Ack / Nack) transmitted from the MAC-e processing unit 33c. It is configured to perform FEC encoding processing on the uplink user data transmitted from the MAC-e processing unit 33c and transmit it to the spreading unit 33d6.

拡散部33d6は、FEC符号化部33d7から送信された上りユーザデータに対して拡散処理を施して、RF部34に送信するように構成されている。   The spreading unit 33d6 is configured to perform spreading processing on the uplink user data transmitted from the FEC encoding unit 33d7 and to transmit it to the RF unit 34.

本実施形態に係る無線回線制御局RNCは、無線基地局NodeBの上位に位置する装置であり、無線基地局NodeBと移動局UEとの間の無線通信を制御するように構成されている。   The radio network controller RNC according to the present embodiment is an apparatus positioned above the radio base station NodeB, and is configured to control radio communication between the radio base station NodeB and the mobile station UE.

図10に示すように、本実施形態に係る無線回線制御局RNCは、交換局インターフェース51と、LLCレイヤ処理部52と、MACレイヤ処理部53と、メディア信号処理部54と、基地局インターフェース55と、呼制御部56とを具備している。   As shown in FIG. 10, the radio network controller RNC according to this embodiment includes an exchange interface 51, an LLC layer processing unit 52, a MAC layer processing unit 53, a media signal processing unit 54, and a base station interface 55. And a call control unit 56.

交換局インターフェース51は、交換局1とのインターフェースである。交換局インターフェース51は、交換局1から送信された下りリンク信号をLLCレイヤ処理部52に転送し、LLCレイヤ処理部52から送信された上りリンク信号を交換局1に転送するように構成されている。   The switching center interface 51 is an interface with the switching center 1. The switching center interface 51 is configured to transfer the downlink signal transmitted from the switching center 1 to the LLC layer processing unit 52 and to transfer the uplink signal transmitted from the LLC layer processing unit 52 to the switching center 1. Yes.

LLCレイヤ処理部52は、シーケンス番号等のヘッダ又はトレーラの合成処理等のLLC(論理リンク制御:Logical Link Control)サブレイヤ処理を施すように構成されている。LLCレイヤ処理部52は、LLCサブレイヤ処理を施した後、上りリンク信号については交換局インターフェース51に送信し、下りリンク信号についてはMACレイヤ処理部53に送信するように構成されている。   The LLC layer processing unit 52 is configured to perform an LLC (Logical Link Control) sublayer process such as a header of a sequence number or a trailer combining process. The LLC layer processing unit 52 is configured to transmit the uplink signal to the switching center interface 51 and transmit the downlink signal to the MAC layer processing unit 53 after performing the LLC sublayer processing.

MACレイヤ処理部53は、優先制御処理やヘッダ付与処理等のMAC処理を施すように構成されている。MACレイヤ処理部53は、MAC処理を施した後、上りリンク信号についてはLLCレイヤ処理部52に送信し、下りリンク信号については基地局インターフェース55(又は、メディア信号処理部54)に送信するように構成されている。   The MAC layer processing unit 53 is configured to perform MAC processing such as priority control processing and header addition processing. After performing the MAC processing, the MAC layer processing unit 53 transmits the uplink signal to the LLC layer processing unit 52 and transmits the downlink signal to the base station interface 55 (or the media signal processing unit 54). It is configured.

メディア信号処理部54は、音声信号やリアルタイムの画像信号に対して、メディア信号処理を施すように構成されている。メディア信号処理部54は、メディア信号処理を施した後、上りリンク信号についてはMACレイヤ処理部53に送信し、下りリンク信号については基地局インターフェース55に送信するように構成されている。   The media signal processing unit 54 is configured to perform media signal processing on audio signals and real-time image signals. The media signal processing unit 54 is configured to transmit the uplink signal to the MAC layer processing unit 53 and transmit the downlink signal to the base station interface 55 after performing the media signal processing.

基地局インターフェース55は、無線基地局NodeBとのインターフェースである。基地局インターフェース55は、無線基地局NodeBから送信された上りリンク信号をMACレイヤ処理部53(又は、メディア信号処理部54)に転送し、MACレイヤ処理部53(又は、メディア信号処理部54)から送信された下りリンク信号を無線基地局NodeBに転送するように構成されている。   The base station interface 55 is an interface with the radio base station NodeB. The base station interface 55 transfers the uplink signal transmitted from the radio base station NodeB to the MAC layer processing unit 53 (or media signal processing unit 54), and the MAC layer processing unit 53 (or media signal processing unit 54). The downlink signal transmitted from is transmitted to the radio base station NodeB.

呼制御部56は、呼受付制御処理や、レイヤ3シグナリングによるチャネルの設定及び開放処理等を施すように構成されている。   The call control unit 56 is configured to perform call admission control processing, channel setting and release processing by layer 3 signaling, and the like.

また、呼制御部56は、移動局UEに対して、送信データブロックの最大再送回数を指示するように構成されている。また、呼制御部56は、無線基地局NodeBに対して、送信データブロックの最大再送回数を指示するように構成されていてもよい。   The call control unit 56 is configured to instruct the mobile station UE about the maximum number of retransmissions of the transmission data block. Further, the call control unit 56 may be configured to instruct the radio base station NodeB about the maximum number of retransmissions of the transmission data block.

また、呼制御部56は、送信データブロックの種類ごとに異なる最大再送回数を決定するように構成されていてもよい。   The call control unit 56 may be configured to determine a different maximum number of retransmissions for each type of transmission data block.

(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作)
図12及び図13を参照して、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの動作について説明する。
(Operation of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention)
With reference to FIG.12 and FIG.13, operation | movement of the mobile communication system which concerns on the 1st Embodiment of this invention is demonstrated.

図12に示すように、ステップS101において、無線基地局NodeBに設けられているHARQ処理部123l2は、移動局UEから送信されたユーザデータ(送信ブロック単位)を受信する。   As shown in FIG. 12, in step S101, the HARQ processing unit 123l2 provided in the radio base station NodeB receives user data (transmission block unit) transmitted from the mobile station UE.

ステップS102において、HARQ処理部123l2は、受信した送信データブロックの再送回数と最大再送回数とを比較する。   In step S102, the HARQ processing unit 123l2 compares the number of retransmissions of the received transmission data block with the maximum number of retransmissions.

送信データブロックの再送回数と最大再送回数とが同一である場合、本動作は、ステップS103に進み、送信データブロックの再送回数が最大再送回数よりも小さい場合、本動作は、ステップS104に進む。   If the number of retransmissions of the transmission data block is the same as the maximum number of retransmissions, the operation proceeds to step S103. If the number of retransmissions of the transmission data block is smaller than the maximum number of retransmissions, the operation proceeds to step S104.

ステップS103において、HARQ処理部123l2は、移動局UEが、無線基地局NodeBから送信された送達確認信号(Ack/Nack)に基づいて送信データブロックの伝送速度を制御するように構成されているか否かについて(すなわち、所定の伝送速度制御方法が用いられているか否かについて)判断する。   In step S103, the HARQ processing unit 123l2 is configured such that the mobile station UE controls the transmission rate of the transmission data block based on the acknowledgment signal (Ack / Nack) transmitted from the radio base station NodeB. (That is, whether or not a predetermined transmission rate control method is used).

判断結果が肯定的である場合、ステップS104において、HARQ処理部123l2は、送信データブロックの受信結果に基づく送達確認信号(Ack/Nack)を移動局UEに送信する。   If the determination result is affirmative, in step S104, the HARQ processing unit 123l2 transmits a delivery confirmation signal (Ack / Nack) based on the reception result of the transmission data block to the mobile station UE.

一方、判断結果が否定的である場合、HARQ処理部123l2は、送信データブロックの受信結果に基づく送達確認信号(Ack/Nack)を移動局UEに送信することなく、本動作は終了する。   On the other hand, if the determination result is negative, the HARQ processing unit 12312 terminates this operation without transmitting a delivery confirmation signal (Ack / Nack) based on the reception result of the transmission data block to the mobile station UE.

図13に、本実施形態にかかる移動通信システムにおいて、移動局UEが、無線基地局NodeBから送信された送達確認信号(Ack/Nack)に基づいて送信データブロックの伝送速度を制御するように構成されている場合の動作について示す。   FIG. 13 shows a configuration in which the mobile station UE controls the transmission rate of the transmission data block based on the acknowledgment signal (Ack / Nack) transmitted from the radio base station NodeB in the mobile communication system according to the present embodiment. The operation when this is done will be described.

(本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムの作用・効果)
本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、データ送信側装置が送達確認信号(Ack/Nack)を用いてユーザデータの伝送速度を制御する場合に限って、当該ユーザデータの再送回数が最大再送回数に達した場合にも、送達確認信号を送信することにより、ユーザデータの伝送効率を向上させることができる。
(Operations and effects of the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention)
According to the mobile communication system of the first embodiment of the present invention, only when the data transmission side apparatus controls the transmission rate of user data using the delivery confirmation signal (Ack / Nack), the user data Even when the number of retransmissions reaches the maximum number of retransmissions, the transmission efficiency of user data can be improved by transmitting a delivery confirmation signal.

また、本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムによれば、データ送信側装置が送達確認信号(Ack/Nack)を用いてユーザデータの伝送速度を制御する方式を採用していない場合には、当該ユーザデータの再送回数が最大再送回数に達したときには、送達確認信号を送信しないことにより、逆側回線の負荷を軽減することができる。   Also, according to the mobile communication system according to the first embodiment of the present invention, the data transmission side device does not employ a method for controlling the transmission rate of user data using the delivery confirmation signal (Ack / Nack). In other words, when the number of retransmissions of the user data reaches the maximum number of retransmissions, the load on the reverse side line can be reduced by not transmitting the delivery confirmation signal.

本発明の一実施形態に係る移動通信システムの全体構成図である。1 is an overall configuration diagram of a mobile communication system according to an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る移動通信システムの無線基地局の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the radio base station of the mobile communication system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る移動通信システムの無線基地局におけるベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。FIG. 3 is a functional block diagram of a baseband signal processing unit in a radio base station of a mobile communication system according to an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る移動通信システムの無線基地局のベースバンド信号処理部におけるMAC-e及びレイヤ1処理部(上りリンク用構成)の機能ブロック図である。FIG. 4 is a functional block diagram of a MAC-e and a layer 1 processing unit (uplink configuration) in a baseband signal processing unit of a radio base station of a mobile communication system according to an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る移動通信システムの無線基地局のベースバンド信号処理部におけるMAC-e及びレイヤ1処理部(上りリンク用構成)のMAC-e機能部の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of MAC-e function part of MAC-e in a baseband signal processing part of the radio base station of the mobile communication system which concerns on one Embodiment of this invention, and a layer 1 process part (configuration for uplink). 本発明の一実施形態に係る移動通信システムの無線基地局のベースバンド信号処理部におけるMAC-e及びレイヤ1処理部(上りリンク用構成)のMAC-e機能部のスケジューリング部が送信データブロックサイズを決定する際に用いるテーブルの一例を示す図である。The scheduling unit of the MAC-e functional unit of the MAC-e and the layer 1 processing unit (uplink configuration) in the baseband signal processing unit of the radio base station of the mobile communication system according to the embodiment of the present invention is the transmission data block size It is a figure which shows an example of the table used when determining. 本発明の一実施形態に係る移動通信システムの移動局の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the mobile station of the mobile communication system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る移動通信システムの移動局におけるベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the baseband signal processing part in the mobile station of the mobile communication system which concerns on one Embodiment of this invention. 本発明の一実施形態に係る移動通信システムの移動局におけるベースバンド信号処理部のMAC-e処理部の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the MAC-e processing unit of the baseband signal processing unit in the mobile station of the mobile communication system according to one embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る移動通信システムの移動局におけるベースバンド信号処理部のレイヤ1処理部の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the layer 1 processing unit of the baseband signal processing unit in the mobile station of the mobile communication system according to an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る移動通信システムの無線回線制御局の機能ブロック図である。It is a functional block diagram of the radio network controller of the mobile communication system according to an embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る移動通信システムの動作を示すフローチャートである。5 is a flowchart showing an operation of the mobile communication system according to the embodiment of the present invention. 本発明の一実施形態に係る移動通信システムの動作を示すシーケンス図である。It is a sequence diagram which shows operation | movement of the mobile communication system which concerns on one Embodiment of this invention. 従来の移動通信システムにおける再送制御処理の動作を示すシーケンス図である。It is a sequence diagram which shows the operation | movement of the retransmission control process in the conventional mobile communication system. 従来の移動通信システムにおけるストップアンドウエイトを説明するための図である。It is a figure for demonstrating the stop and weight in the conventional mobile communication system.

符号の説明Explanation of symbols

1…交換局、NodeB…無線基地局、11…HWYインターフェース、12、33…ベースバンド信号処理部、121、33a…RLC処理部、122、33b…MAC-d処理部、123…MAC-e及びレイヤ1処理部、123a…DPCCH RAKE部、123b…DPDCH RAKE部、123c…E-DPCCH RAKE部、123d…E-DPDCH RAKE部、123e…HS-DPCCH RAKE部、123f…RACH処理部、123g…TFCIデコーダ部、123h、123m…バッファ、123i、123n…再逆拡散部、123j、123o、33d3、33d5…FECデコーダ部、123k…E-DPCCHデコーダ部、123l…MAC-e機能部、123l1…受信処理命令部、123l2…HARQ管理部、123l3…スケジューリング部、123p…MAC-hs機能部、13、56…呼制御部、14…送受信部、15…アンプ部、16、35…送受信アンテナ、UE…移動局、31…バスインターフェース、32…呼処理部、34…RF部、33c…MAC-e処理部、33c1…E-TFCI選択部、33c2…HARQ処理部、33d…レイヤ1処理部、33d1…DPCCH RAKE部、33d2…DPDCH RAKE部、33d4…RGCH RAKE部、33d6…拡散部、33d7…FEC符号化部、RNC…無線回線制御局、51…交換局インターフェース、52…LLCレイヤ処理部、53…MACレイヤ処理部、54…メディア信号処理部、55…基地局インターフェース DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 ... Switching office, NodeB ... Wireless base station, 11 ... HWY interface, 12, 33 ... Baseband signal processing part, 121, 33a ... RLC processing part, 122, 33b ... MAC-d processing part, 123 ... MAC-e and Layer 1 processing unit, 123a ... DPCCH RAKE unit, 123b ... DPDCH RAKE unit, 123c ... E-DPCCH RAKE unit, 123d ... E-DPDCH RAKE unit, 123e ... HS-DPCCH RAKE unit, 123f ... RACH processing unit, 123g ... TFCI Decoder unit, 123h, 123m, buffer, 123i, 123n, re-spreading unit, 123j, 123o, 33d3, 33d5, FEC decoder unit, 123k, E-DPCCH decoder unit, 123l, MAC-e function unit, 123l1, reception processing Command section, 123l2 ... HARQ tube , 123l3 ... scheduling part, 123p ... MAC-hs functional part, 13, 56 ... call control part, 14 ... transmission / reception part, 15 ... amplifier part, 16, 35 ... transmission / reception antenna, UE ... mobile station, 31 ... bus interface, 32 ... Call processing unit, 34 ... RF unit, 33c ... MAC-e processing unit, 33c1 ... E-TFCI selection unit, 33c2 ... HARQ processing unit, 33d ... Layer 1 processing unit, 33d1 ... DPCCH RAKE unit, 33d2 ... DPDCH RAKE 33d4 ... RGCH RAKE unit, 33d6 ... spreading unit, 33d7 ... FEC encoding unit, RNC ... radio network controller, 51 ... switching center interface, 52 ... LLC layer processing unit, 53 ... MAC layer processing unit, 54 ... media Signal processing unit, 55 ... base station interface

Claims (3)

データ送信側装置が、データ受信側装置から送信された送達確認信号に基づいて、データチャネル及び制御チャネルを用いて送信データブロックを再送するように構成されている移動通信システムであって、
前記データ送信側装置は、
前記データ受信側装置から送信された前記送達確認信号に基づいて、前記データ受信側装置が所定量だけ受信リソースを大きくしたことを認識し、前記送信データブロックの伝送速度を、前記所定量に対応する分だけ増加させるように構成されており、
前記データ受信側装置は、
受信した前記送信データブロックの誤り判定結果がOKであれば、前記データ送信側装置に対して肯定的な送達確認信号を送信するとともに、送信データブロックを受信する際に用いられる前記受信リソースを所定量だけ大きくすることによって、前記伝送速度を制御し、
前記データ送信側装置が前記伝送速度を制御するように構成されている場合、前記送信データブロックの再送回数が最大再送回数に達した場合であっても、前記送達確認信号を送信し、
前記データ送信側装置が前記伝送速度を制御するように構成されていない場合であって前記送信データブロックの再送回数が前記最大再送回数に達した場合、前記送達確認信号を送信しないことを特徴とする移動通信システム。
A data transmission side device is a mobile communication system configured to retransmit a transmission data block using a data channel and a control channel based on an acknowledgment signal transmitted from a data reception side device,
The data transmission side device is:
Based on the delivery confirmation signal transmitted from the data receiving side device, the data receiving side device recognizes that the reception resource has been increased by a predetermined amount, and the transmission rate of the transmission data block corresponds to the predetermined amount. Configured to increase by the amount of
The data receiving device is:
If the error determination result of said received transmission data block is OK, the above transmits a positive acknowledgment signal to the data transmitting-side apparatus, Tokoro the receiving resource to be used for receiving transmission data block By increasing the fixed amount, the transmission speed is controlled,
When the data transmission side device is configured to control the transmission rate, even when the number of retransmissions of the transmission data block reaches the maximum number of retransmissions, the delivery confirmation signal is transmitted,
When the data transmission side device is not configured to control the transmission rate and the number of retransmissions of the transmission data block reaches the maximum number of retransmissions, the delivery confirmation signal is not transmitted. Mobile communication system.
移動局が、無線基地局から送信された送達確認信号に基づいて、データチャネル及び制御チャネルを用いて送信データブロックを再送するとともに、前記無線基地局が所定量だけ受信リソースを大きくしたことを認識し、前記送信データブロックの伝送速度を、前記所定量に対応する分だけ増加させるように構成されている移動通信システムで用いられる無線基地局であって、
前記送達確認信号を送信するように構成されている再送処理部を具備し、
前記再送処理部は、
受信した前記送信データブロックの誤り判定結果がOKであれば、前記移動局に対して肯定的な送達確認信号を送信するとともに、送信データブロックを受信する際に用いられる前記受信リソースを所定量だけ大きくすることによって、前記伝送速度を制御し、
前記移動局が前記伝送速度を制御するように構成されている場合、前記送信データブロックの再送回数が最大再送回数に達した場合であっても、前記送達確認信号を送信し、
前記移動局が前記伝送速度を制御するように構成されていない場合であって前記送信データブロックの再送回数が前記最大再送回数に達した場合、前記送達確認信号を送信しないことを特徴とする無線基地局。
Based on the acknowledgment signal transmitted from the radio base station, the mobile station retransmits the transmission data block using the data channel and the control channel, and recognizes that the radio base station has increased the reception resource by a predetermined amount. A radio base station used in a mobile communication system configured to increase a transmission rate of the transmission data block by an amount corresponding to the predetermined amount ,
Comprising a retransmission processing unit configured to transmit the delivery confirmation signal;
The retransmission processing unit
If the error determination result of said received transmission data block is OK, the sends a positive acknowledgment signal to the mobile station, by a predetermined amount the reception resources to be used for receiving transmission data block By controlling the transmission rate by increasing,
When the mobile station is configured to control the transmission rate, even if the number of retransmissions of the transmission data block reaches the maximum number of retransmissions, the transmission confirmation signal is transmitted,
The mobile station is not configured to control the transmission rate, and when the number of retransmissions of the transmission data block reaches the maximum number of retransmissions, the radio station does not transmit the delivery confirmation signal. base station.
無線基地局が、動局から送信された送達確認信号に基づいて、データチャネル及び制御チャネルを用いて送信データブロックを再送するとともに、前記移動局が所定量だけ受信リソースを大きくしたことを認識し、前記送信データブロックの伝送速度を、前記所定量に対応する分だけ増加させるように構成されている移動通信システムで用いられる移動局であって、
前記送達確認信号を送信するように構成されている再送処理部を具備し、
前記再送処理部は、
受信した前記送信データブロックの誤り判定結果がOKであれば、前記無線基地局に対して肯定的な送達確認信号を送信するとともに、送信データブロックを受信する際に用いられる前記受信リソースを所定量だけ大きくすることによって、前記伝送速度を制御し、
前記無線基地局が前記伝送速度を制御するように構成されている場合、前記送信データブロックの再送回数が最大再送回数に達した場合であっても、前記送達確認信号を送信し、
前記無線基地局が前記伝送速度を制御するように構成されていない場合であって前記送信データブロックの再送回数が前記最大再送回数に達した場合、前記送達確認信号を送信しないことを特徴とする移動局。
The radio base station, based on the acknowledgment signal transmitted from the moving station, with retransmits the transmission data block by using a data channel and control channel, recognizes that the mobile station has increased received resource by a predetermined amount And a mobile station used in a mobile communication system configured to increase a transmission rate of the transmission data block by an amount corresponding to the predetermined amount ,
Comprising a retransmission processing unit configured to transmit the delivery confirmation signal;
The retransmission processing unit
If the error determination result of said received transmission data block is OK, the above transmits a positive acknowledgment signal to the radio base station, a predetermined amount the reception resources to be used for receiving transmission data block The transmission rate is controlled by increasing only
When the radio base station is configured to control the transmission rate, even if the number of retransmissions of the transmission data block reaches the maximum number of retransmissions, the transmission confirmation signal is transmitted,
The radio base station is not configured to control the transmission rate, and the transmission confirmation signal is not transmitted when the number of retransmissions of the transmission data block reaches the maximum number of retransmissions. Mobile station.
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