JP4761890B2 - 伝送速度制御方法、無線基地局及び無線回線制御局 - Google Patents

伝送速度制御方法、無線基地局及び無線回線制御局 Download PDF

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Description

本発明は、移動局がエンハンスト個別物理データチャネルを介して送信する上りユーザデータの伝送速度を制御する伝送速度制御方法、及び、かかる伝送速度制御方法に用いられる無線基地局及び無線回線制御局に関する。
従来の移動通信システムでは、無線回線制御局RNCが、移動局UEと無線基地局NodeBとの間の個別物理チャネル(DPCH:Dedicated Physical Channel)を設定する際に、当該無線基地局NodeBの受信用ハードウエアリソース(以下、ハードウエアリソース)や、上り無線リソース(上り干渉量)や、当該移動局UEの送信電力や、当該移動局UEの送信処理性能や、上位のアプリケーションが必要とする伝送速度等を鑑みて、上りユーザデータの伝送速度を決定し、当該移動局UE及び当該無線基地局NodeBのそれぞれに対して、レイヤ3(Radio Resource Control layer)のメッセージとして通知するように構成されている。
ここで、無線回線制御局RNCは、無線基地局NodeBの上位に存在し、無線基地局NodeB及び移動局UEを制御する装置である。
一方、データ通信では、音声通話やTV通話の場合と比べて、トラフィックがバースト的に発生することが多く、本来は、高速に、上りユーザデータの伝送速度を変更できることが望ましい。
しかしながら、図19に示すように、従来の移動通信システムでは、無線回線制御局RNCが、通常、多くの無線基地局NodeBを統括して制御しており、無線回線制御局RNCにおける処理負荷及び処理遅延が増加することが想定されることから、高速な(例えば、1〜100ms程度の)上りユーザデータの伝送速度の変更制御を行うことは困難であるという問題点があった。
或いは、従来の移動通信システムにおいて、高速な上りユーザデータの伝送速度の変更制御を行うことができたとしても、装置の実装コストやネットワークの運用コストが大幅に高くなるという問題点があった。
そのため、従来の移動通信システムでは、数100msから数s秒オーダーで、上りユーザデータの伝送速度の変更制御を行うのが通例である。
したがって、従来の移動通信システムでは、図20(a)に示すように、バースト的なデータ送信を行う場合、図20(b)に示すように、低速、高遅延及び低伝送効率を許容してデータを送信するか、又は、図20(c)に示すように、高速通信用の無線リソースを確保して、空き時間の無線帯域リソースや無線基地局NodeBにおけるハードウエアリソースが無駄になるのを許容してデータを送信することとなる。
ただし、図20において、縦軸の上り無線リソースには、上述の無線帯域リソース及びハードウエアリソースの両方が当てはめられるものとする。
そこで、第3世代移動通信システムの国際標準化団体である「3GPP」及び「3GPP2」において、上り無線リソースを有効利用するために、無線基地局NodeBと移動局UEとの間のレイヤ1及びMACサブレイヤ(レイヤ2)における高速な上り無線リソース制御方法が検討されてきた。以下、かかる検討又は検討された機能を総称して「上り回線エンハンスメント(EUL:Enhanced Uplink)」と呼ぶこととする。
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について、図21を参照して説明する。図21の例では、無線基地局NodeBによって管理されているセル#1は、移動局UE#1によって送信される上りユーザデータの伝送速度を主として制御する移動局UE#1のサービングセルである。また、無線基地局NodeBによって管理されているセル#1は、移動局UE#2のサービングセルではないが、移動局UE#2との間で無線リンクが設定されている移動局UE#2の非サービングセルである。
かかる移動通信システムでは、セル#1は、移動局UE1に対して、上りユーザデータの絶対伝送速度を送信するためのE-AGCH(絶対伝送速度制御チャネル:Enhanced Absolute Grant Channel)を送信するように構成されており、移動局UE#2に対して、上りユーザデータの相対伝送速度(UPコマンド又はDOWNコマンド)を送信するためのE-RGCH(相対伝送速度制御チャネル:Enhanced Relative Grant Channel)を送信するように構成されている。
また、かかる移動通信システムでは、移動局UE#1及びUE#2が、E-DPCCH(Enhanced Dedicated Physical Control Channel)及びE-DPDCH(Enhanced Dedicated Physical Data Channel)を送信するように構成されている。
ここで、無線基地局NodeBによってセル#1は、非サービング移動局(図21の例では、移動局UE#2)からの干渉を抑えるために、サービング移動局(図21の例では、移動局UE#1)からのE-DPDCHの受信電力と非サービング移動局からのE-DPDCHの受信電力(干渉電力)との比を、所定の閾値以下に抑えるように、非サービング移動局に対して、E-RGCHによって「DOWN」コマンドを送信するように構成されている。
なお、セル#1のサービング移動局とは、セル#1をサービングセルとする移動局のことを示し、セル#1の非サービング移動局とは、セル#1をサービングセルとしない移動局のことを示す。
すなわち、かかる移動通信システムでは、無線基地局NodeBに実装されているMAC機能が、E-AGCH及びE-RGCHを用いて、移動局UEにおける上りユーザデータの伝送速度を制御するように構成されている(非特許文献1参照)。
3GPP R2-05-0907
しかしながら、かかる移動通信システムでは、無線基地局NodeBによって管理されているセル#1は、E-DPDCHを介して送信される上りユーザデータのパターンが不明な状態で、E-DPDCHの受信電力を測定するため、大きな測定誤差が発生する可能性がある。
そのため、かかる移動通信システムでは、かかる測定誤差によって、各セルにおいて、サービング移動局からのE-DPDCHの受信電力と非サービング移動局からのE-DPDCHの受信電力との比を調整することが困難となり、伝送効率が低下するという問題点があった。
そこで、本発明は、以上の点に鑑みてなされたもので、上りユーザデータのパターンが不明な状態であっても、簡易な方法で高精度に、E-DPDCHの受信電力を測定することができる伝送速度制御方法、無線基地局及び無線回線制御局を提供することを目的とする。
本発明の第1の特徴は、移動局が、エンハンスト個別物理データチャネルを介して送信する上りユーザデータの伝送速度を制御する伝送速度制御方法であって、無線基地局が、前記移動局から送信された個別物理制御チャネルの受信電力を測定する工程と、前記無線基地局が、前記移動局から送信されたエンハンスト個別物理制御チャネルから、前記上りユーザデータの送信データブロックサイズを抽出する工程と、前記無線基地局が、抽出した前記送信データブロックサイズに関連付けられている前記エンハンスト個別物理データチャネルと前記個別物理制御チャネルとの送信電力比を取得する工程と、前記無線基地局が、測定した前記個別物理制御チャネルの受信電力と、取得した前記送信電力比とに基づいて、前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力を算出する工程と、前記無線基地局が、算出した前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力に基づいて、前記上りユーザデータの相対伝送速度を算出する工程と、前記無線基地局が、前記移動局に対して、相対速度制御チャネルを介して前記上りユーザデータの相対伝送速度を通知する工程と、前記移動局が、通知された前記上りユーザデータの相対伝送速度に基づいて、前記上りユーザデータの伝送速度を制御する工程とを有することを要旨とする。
本発明の第1の特徴において、前記上りユーザデータの相対伝送速度を算出する工程で、前記無線基地局が、該無線基地局によって管理されているセルをサービングセルとするサービング移動局から送信された前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力の積算値と、該無線基地局によって管理されているセルをサービングセルとしない非サービング移動局から送信された前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力の積算値との比較結果に基づいて、前記上りユーザデータの相対伝送速度を算出してもよい。
本発明の第1の特徴において、前記無線基地局が、前記送信データブロックサイズと、前記エンハンスト個別物理データチャネルと前記個別物理制御チャネルとの送信電力比とを関連付ける対応表を複数記憶しており、無線回線制御局が、前記移動局が前記上りユーザデータを送信するためのデータコネクションを設定する際に、前記対応表の識別情報を前記無線基地局に通知し、前記送信電力比を取得する工程で、前記無線基地局が、通知された前記識別情報によって識別される対応表を参照して、抽出した前記送信データブロックサイズに関連付けられている前記エンハンスト個別物理データチャネルと前記個別物理制御チャネルとの送信電力比を取得してもよい。
本発明の第2の特徴は、移動局がエンハンスト個別物理データチャネルを介して送信する上りユーザデータの伝送速度を制御する移動通信システムで用いられる無線基地局であって、前記移動局から送信された個別物理制御チャネルの受信電力を測定する測定部と、前記移動局から送信されたエンハンスト個別物理制御チャネルから、前記上りユーザデータの送信データブロックサイズを抽出する送信データブロックサイズ抽出部と、抽出した前記送信データブロックサイズに関連付けられている前記エンハンスト個別物理データチャネルと前記個別物理制御チャネルとの送信電力比を取得する送信電力比取得部と、測定した前記個別物理制御チャネルの受信電力と、取得した前記送信電力比とに基づいて、前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力を算出するエンハンスト個別物理データチャネル受信電力算出部と、算出した前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力に基づいて、前記上りユーザデータの相対伝送速度を算出する上りユーザデータ相対伝送速度算出部と、前記移動局に対して、相対速度制御チャネルを介して前記上りユーザデータの相対伝送速度を通知する相対速度制御チャネル送信部とを具備することを要旨とする。
本発明の第2の特徴において、前記上りユーザデータ相対伝送速度算出部が、該無線基地局によって管理されているセルをサービングセルとするサービング移動局から送信された前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力の積算値と、該無線基地局によって管理されているセルをサービングセルとしない非サービング移動局から送信された前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力の積算値との比較結果に基づいて、前記上りユーザデータの相対伝送速度を算出するように構成されていてもよい。
本発明の第3の特徴は、移動局がエンハンスト個別物理データチャネルを介して送信する上りユーザデータの伝送速度を制御する移動通信システムで用いられる無線回線制御局であって、前記移動局が前記上りユーザデータを送信するためのデータコネクションを設定する際に、前記上りユーザデータの送信データブロックサイズと、前記エンハンスト個別物理データチャネルと個別物理制御チャネルとの送信電力比とを関連付ける対応表の識別情報を、無線基地局に通知するように構成されていることを要旨とする。
以上説明したように、本発明によれば、上りユーザデータのパターンが不明な状態であっても、簡易な方法で高精度に、E-DPDCHの受信電力を測定することができる伝送速度制御方法、無線基地局及び無線回線制御局を提供することができる。
(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12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。本実施形態に係る移動通信システムは、通信容量や通信品質等の通信性能を向上させることを目的として設計されている。また、本実施形態に係る移動通信システムは、第3世代移動通信システムである「W-CDMA」や「CDMA2000」に適応可能である。
図1に、本実施形態に係る移動局UEの概要構成例を示す。図2に示すように、移動局UEは、バスインターフェース部11と、呼処理制御部12と、ベースバンド信号処理部13と、送受信部14と、送受信アンテナ15とを具備する。また、移動局UEは、アンプ部(図示せず)を具備するように構成されていてもよい。
ただし、これらの構成は、必ずしもハードウエアとして独立して存在している必要はない。すなわち、各構成が、合体していてもよいし、ソフトウエアのプロセスによって構成されていてもよい。
図2に、ベースバンド信号処理部13の機能ブロックを示す。図3に示すように、ベースバンド信号処理部13は、上位レイヤ機能部131と、RLCサブレイヤとして機能するRLC機能部132と、MAC-d機能部133と、MAC-e機能部134と、レイヤ1として機能するレイヤ1機能部135とを具備している。
図3に示すように、RLC機能部132は、上位レイヤ機能部131から受信したアプリケーションデータ(RLC SDU)を、予め決められたPDUサイズに分割し、順序整理処理や再送処理等に用いるRLCヘッダを付与することによって、RLC PDUを生成して、MAC-d機能部133に渡す。
ここで、RLC機能部132とMAC-d機能部133との間の橋渡しとして機能するパイプを「論理チャネル」とする。論理チャネルは、送受信するデータの内容によって分類され、通信を行う場合、1つのコネクションにおいて複数の論理チャネルを持つことが可能である。すなわち、複数の内容のデータ(例えば、制御データ及びユーザデータ等)を論理的に並列して送受信することができる。
MAC-d機能部133は、論理チャネルを多重し、かかる多重に伴うMAC-dヘッダを付与することによって、MAC-d PDUを生成する。なお、複数のMAC-d PDUは、MAC-dフローとして、MAC-d機能部133からMAC-e機能部134に転送されるものとする。
MAC-e機能部134は、MAC-d機能部133からMAC-dフローとして受信した複数のMAC-d PDUをまとめてMAC-eヘッダを付与することによって、トランスポートブロックを生成し、生成したトランスポートブロックを、トランスポートチャネルを介してレイヤ1機能部135に渡す。
また、MAC-e機能部134は、MAC-d機能部133の下位レイヤとして機能するものであって、ハイブリッドARQ(HARQ)による再送制御機能や、伝送速度制御機能を行うものである。
具体的には、MAC-e機能部134は、図4に示すように、多重部134aと、E-TFC選択部134bと、HARQ処理部134cとを具備している。
多重部134aは、E-TFC選択部134bから通知されたE-TFI(Enhanced-Transport Format Indicator)に基づいて、MAC-d機能部133からMAC-dフローとして受信した上りユーザデータに対して多重化処理を行い、トランスポートチャネル(E-DCH)を介して送信すべき上りユーザデータ(トランスポートブロック)を生成して、HARQ処理部134cに送信するように構成されている。
以下、MAC-dフローとして受信した上りユーザデータを「上りユーザデータ(MAC-dフロー)」と示し、トランスポートチャネル(E-DCH)を介して送信すべき上りユーザデータを「上りユーザデータ(E-DCH)」と示す。
ここで、E-TFIは、トランスポートチャネル(E-DCH)上でTTIごとにトランスポートブロックを供給するフォーマットであるトランスポートフォーマットの識別子であり、上述のMAC-eヘッダに付与されるものである。
また、多重部134aは、E-TFC選択部134bから通知されたE-TFIに基づいて、上りユーザデータに適用される送信データブロックサイズを判断して、HARQ処理部134cに通知するように構成されている。
なお、多重部134aは、MAC-d機能部133からMAC-dフローとして上りユーザデータを受信した場合、当該上りユーザデータ用のトランスポートフォーマットを選択するためのE-TFC選択情報を、E-TFC選択部134bに通知するように構成されている。
ここで、E-TFC選択情報には、上りユーザデータのデータサイズや優先度クラス等が該当する。
また、多重部134aは、MAC-d機能部133から発信要求を受信した場合、RACH(Random Access Channel)上に多重してレイヤ1機能部135に送信するように構成されている。ここで、発信要求は、移動局UEが上りユーザデータを送信するためのデータコネクション(DCH(Dedicated Channel)、E-DPDCH)を設定するように要求するものである。
HARQ処理部134cは、Nチャネルのストップアンドウェイト(N-SAW)プロトコルによって、レイヤ1機能部135から通知された上りユーザデータ用のACK/NACKに基づいて、上りユーザデータ(E-DCH)に係る再送制御処理を行うように構成されている。ここで、図5に、4チャネルのストップアンドウェイトプロトコルの動作例を示す。
また、HARQ処理部134cは、多重部134aから受信した上りユーザデータ(E-DCH)、及び、HARQ処理に用いられるHARQ情報(例えば、再送番号等)を、レイヤ1機能部135に送信するように構成されている。
E-TFC選択部134bは、上りユーザデータ(E-DCH)に適用するトランスポートフォーマット(E-TF)を選択することによって、当該上りユーザデータの伝送速度を決定するように構成されている。
具体的には、E-TFC選択部134bは、無線基地局NodeBから受信したスケジューリング情報(例えば、上りユーザデータの絶対伝送速度や相対伝送速度)や、MAC-d機能部133から渡されたMAC-d PDUのデータ量(上りユーザデータのデータサイズ)や、MAC-e機能部134において管理されている無線基地局NodeBのハードウエアリソースの状態等に基づいて、上りユーザデータの送信実行又は送信停止を決定し、さらに、当該上りユーザデータの送信に適用されるトランスポートフォーマット(E-TF)を選択し、当該トランスポートフォーマットを識別するためのE-TFIをレイヤ1機能部135及び多重部134aに通知するように構成されている。
例えば、E-TFC選択部134bは、上りユーザデータの伝送速度と、トランスポートフォーマットとを関連付けて記憶しており、レイヤ1機能部135からのスケジューリング情報に基づいて上りユーザデータの伝送速度を更新して、更新した上りユーザデータの伝送速度に関連付けられているトランスポートフォーマットを識別するためのE-TFIをレイヤ1機能部135及び多重部134aに通知するように構成されている。
ここで、E-TFC選択部134bは、E-AGCHを介して、スケジューリング情報として、移動局UEのサービングセルからの上りユーザデータの絶対伝送速度を受信した場合、上りユーザデータの伝送速度を当該上りユーザデータの絶対伝送速度に変更する。
また、E-TFC選択部134bは、E-RGCHを介して、スケジューリング情報として、移動局UEの非サービングセルからの上りユーザデータの相対伝送速度(UPコマンド又はDOWNコマンド)を受信した場合、その時点における上りユーザデータの伝送速度を、上りユーザデータの相対伝送速度に基づいて予め決められている速度だけ増加又は減少させる。
本明細書において、上りユーザデータの伝送速度は、E-DPDCHを介して上りユーザデータを送信可能な速度であってもよいし、上りユーザデータを送信するための送信データブロックサイズ(TBS)であってもよいし、E-DPDCHの送信電力であってもよいし、E-DPDCHとDPCCH(Dedicated Physical Control Channel)との送信電力比(送信電力オフセット)であってもよい。
E-TFC選択部134bは、HARQプロファイルを記憶するように構成されている。ここで、HARQプロファイルは、上りユーザデータの送信データブロックサイズと、E-DPDCHとDPCCHとの送信電力比(E-DPDCH送信電力比、E-DPDCH送信電力オフセット)とを関連付ける対応表である(図15参照)。
なお、E-TFC選択部134bは、予め決められたHARQプロファイルを記憶するように構成されていてもよいし、無線回線制御局RNCとの間で制御情報を送受信するための制御コネクション(DPCCH)を介して受信したHARQプロファイルを記憶するように構成されていてもよい。
また、E-TFC選択部134bは、論理チャネルごとや、上位レイヤのフローごとに、別々のHARQプロファイルを記憶していてもよい(図16参照)。かかる場合、E-TFC選択部134bは、移動局UEが上りユーザデータを送信するためのデータコネクションを設定する際に、無線回線制御局RNCによって指定されたHARQプロファイルID(対応表の識別情報)によって識別されるHARQプロファイルを用いる。
ここで、HARQプロファイルが論理チャネルごとに別々に記憶されている場合、HARQプロファイルIDとして論理チャネルIDが指定され、HARQプロファイルが上位レイヤのフローごとに別々に記憶されている場合、HARQプロファイルIDとしてフローIDが指定されるように構成されていてもよい。
なお、上りユーザデータのトランスポートフォーマットにおける上りユーザデータの送信データブロックサイズとE-DPDCH送信電力比との関係は、HARQプロファイルにおける上りユーザデータの送信データブロックサイズとE-DPDCH送信電力比との対応関係を満たすように設定されている。
図6に示すように、レイヤ1機能部135は、伝送チャネル符号化部135aと、物理チャネルマッピング部135bと、E-DPDCH送信部135cと、E-DPCCH送信部135dと、E-HICH受信部135eと、E-RGCH受信部135fと、E-AGCH受信部135gと、物理チャネルデマッピング部135hと、PRACH送信部135iと、S-CCPCH受信部135jと、DPCH受信部135kとを具備している。
伝送チャネル符号化部135aは、図7に示すように、FEC(Forward Error Collection)符号化部135a1と、伝送速度整合部135a2とを具備している。
図7に示すように、FEC符号化部135a1は、MAC-e機能部134から送信された上りユーザデータ(E-DCH)、すなわち、トランスポートブロックに対して、誤り訂正符号化処理を施すように構成されている。
また、図7に示すように、伝送速度整合部135a2は、誤り訂正符号化処理を施したトランスポートブロックに対して、物理チャネルの伝送容量に合わせるための「レペティション(ビット繰り返し)」や「パンクチャ(ビットの間引き)」を施すように構成されている。
物理チャネルマッピング部135bは、伝送チャネル符号化部135aからの上りユーザデータ(E-DCH)をE-DPDCHにマッピングし、伝送チャネル符号化部135aからのE-TFI及びHARQ情報をE-DPCCHにマッピングし、伝送チャネル符号化部135aからの発信要求(RACH)をPRACH(Physical Random Access Channel)にマッピングするように構成されている。
E-DPDCH送信部135cは、上述のE-DPDCHについての送信処理を行うように構成されており、E-DPCCH送信部135dは、上述のE-DPCCHについての送信処理を行うように構成されている。
なお、E-DPCCHには、E-DPDCHのフォーマット情報(例えば、上りユーザデータの送信データブロックサイズ等)がマッピングされているものとする。
PRACH送信部135iは、上述のPRACHについての送信処理を行うように構成されている。
また、PRACH送信部135iは、移動局UEに対して制御情報を送信するための制御コネクション(DPCCH)が設定された旨を通知する制御コネクション設定応答を送信するPRACHについての送信処理を行うように構成されている。
E-HICH受信部135eは、無線基地局NodeBから送信されたE-HICH(E-DCH HARQ Acknowledgement Indicator Channel)を受信するように構成されている。
E-RGCH受信部135fは、無線基地局NodeB(移動局UEのサービングセル及び非サービングセル)から送信されたE-RGCHを受信するように構成されており、E-AGCH受信部135gは、無線基地局NodeB(移動局UEのサービングセル)から送信されたE-AGCHを受信するように構成されている。
S-CCPCH受信部135jは、無線基地局NodeBから送信されたS-CCPCH(Secondary Common Control Physical Channel)を受信するように構成されており、DPCH受信部135kは、無線基地局NodeBから送信されたDPCHを受信するように構成されている。
物理チャネルデマッピング部135hは、E-HICH受信部135eにより受信されたE-HICHに含まれる上りユーザデータ用のACK/NACKを抽出してMAC-e機能部134に送信するように構成されている。
また、物理チャネルデマッピング部135hは、E-RGCH受信部135fにより受信されたE-RGCHに含まれるスケジューリング情報(上りユーザデータの相対伝送速度、すなわち、UPコマンド/DOWNコマンド)を抽出してMAC-e機能部134に送信するように構成されている。
また、物理チャネルデマッピング部135hは、E-AGCH受信部135gにより受信されたE-AGCHに含まれるスケジューリング情報(上りユーザデータの絶対伝送速度)を抽出してMAC-e機能部134に送信するように構成されている。
物理チャネルデマッピング部135hは、DPCH受信部135kにより受信されたDPCCHに含まれるHARQプロファイルIDを抽出してMAC-e機能部134に送信するように構成されている。
図8は、本実施形態に係る無線基地局NodeBの機能ブロック構成例である。図8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21と、ベースバンド信号処理部22と、送受信部23と、アンプ部24と、呼処理制御部26と、送受信アンテナ25とを具備する。
HWYインターフェース21は、当該無線基地局NodeBの上位に位置する無線回線制御局RNCから、送信すべき下りユーザデータを受信して、ベースバンド信号処理部22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21は、ベースバンド信号処理部22からの上りユーザデータを、無線回線制御局RNCに送信するように構成されている。
ベースバンド信号処理部22は、下りユーザデータに対してチャネル符号化処理や拡散処理等のレイヤ1処理を行った後、かかる下りユーザデータを含むベースバンド信号を送受信部23に送信するように構成されている。
また、ベースバンド信号処理部22は、ベースバンド信号処理部22からのベースバンド信号に対して、逆拡散処理やRAKE合成処理や、誤り訂正復号化処理等のレイヤ1処理を行った後、取得した上りユーザデータをHWYインターフェース21に送信するように構成されている。
送受信部23は、ベースバンド信号処理部22からのベースバンド信号を無線周波数帯信号に変換するように構成されている。また、送受信部23は、アンプ部24からの無線周波数帯信号をベースバンド信号に変換するように構成されている。
アンプ部24は、送受信部23からの無線周波数帯信号を増幅して、送受信アンテナ25を介して送信するように構成されている。また、アンプ部24は、送受信アンテナ25において受信された信号を増幅して送受信部23に送信するように構成されている。
呼処理制御部26は、無線回線制御局RNCとの間で、呼処理制御信号の送受信を行い、当該無線基地局NodeBの各機能部の状態管理や、レイヤ3によるハードウエアリソース割り当て等の処理を行うように構成されている。
図9は、ベースバンド信号処理部22の機能ブロック図である。図10に示すように、ベースバンド信号処理部22は、レイヤ1機能部221と、MAC-e機能部222とを具備している。
図10に示すように、レイヤ1機能部221は、E-DPCCH逆拡散・RAKE合成部221aと、E-DPCCH復号部221bと、E-DPDCH逆拡散・RAKE合成部221cと、バッファ221dと、再逆拡散部221eと、HARQバッファ221fと、誤り訂正復号部221gと、伝送チャネル符号化部221hと、物理マッピング部221iと、E-HICH送信部221jと、E-AGCH送信部221kと、E-RGCH送信部221lと、PRACH逆拡散・RAKE合成部221mと、PRACH復号部221nと、S-CCPCH送信部221oと、DPCH送信部221pと、DPCCH受信電力測定部221qとを具備している。
なお、これらの構成は、必ずしもハードウエアとして独立して存在している必要はない。すなわち、各構成が、合体していてもよいし、ソフトウエアのプロセスによって構成されていてもよい。
E-DPCCH逆拡散・RAKE部221aは、E-DPCCHに対して逆拡散処理及びRAKE合成処理を施すように構成されている。
E-DPCCH復号部221bは、E-DPCCH逆拡散・RAKE部221aからの出力に基づいて、上りユーザデータの伝送速度を判定するためのE-TFCI(又は、E-TFRI:Enhanced Transport Format and Resource Indicator)を復号して、MAC-e機能部22cに送信するように構成されている。
具体的には、E-DPCCH復号部221bは、移動局から送信されたE-DPCCHから、上りユーザデータの送信データブロックサイズ(TBS)を抽出して、MAC-e機能部22cに通知するように構成されている。
E-DPDCH逆拡散・RAKE合成部221cは、E-DPDCHに対して、E-DPDCHが取り得る最高レートに対応する拡散率(最小の拡散率)及びマルチコード数を用いて逆拡散処理を施して、バッファ221dに蓄積するように構成されている。かかる拡散率及びマルチコード数を用いて逆拡散処理を行うことによって、移動局UEが取り得る最高レート(ビットレート)まで受信できるようにリソースを確保することができる。
再逆拡散部221eは、MAC-e機能部222から通知された拡散率及びマルチコード数を用いて、バッファ221dに記憶されているデータに対して再逆拡散処理を施して、HARQバッファ221fに蓄積するように構成されている。
誤り訂正復号部221gは、MAC-e機能部222から通知された符号化レートに基づいて、バッファ221dに記憶されているデータに対して誤り訂正復号処理を施すことによって取得した上りユーザデータ(E-DCH)をMAC-e機能部222に送信するように構成されている。
PRACH逆拡散・RAKE合成部221mは、PRACHに対して逆拡散処理及びRAKE合成処理を施すように構成されている。また、PRACH復号部221nは、PRACH逆拡散・RAKE合成部221mからの出力に基づいて、移動局UEから送信された発信要求又は制御コネクション設定応答を復号して、RACHを介してMAC-e機能部22cに送信するように構成されている。
伝送チャネル符号化部221hは、MAC-e機能部222から受信した上りユーザデータ用のACK/NACK及びスケジューリング情報について、必要な符号化処理を施すように構成されている。
物理チャネルマッピング部221iは、伝送チャネル符号化部221hからの上りユーザデータ用のACK/NACKをE-HICHにマッピングし、伝送チャネル符号化部221hからのスケジューリング情報(絶対伝送速度)をE-AGCHにマッピングし、伝送チャネル符号化部221hからのスケジューリング情報(相対伝送速度)をE-RGCHにマッピングするように構成されている。
また、物理チャネルマッピング部221iは、移動局UEに対して制御情報を送信するための制御コネクションの設定を要求する制御コネクション設定要求をS-CCPCHにマッピングするように構成されている。
また、物理チャネルマッピング部221iは、HARQプロファイルID等を移動局UEに通知するための論理制御チャネルを、DPDCHにマッピングするように構成されている。
E-HICH送信部221jは、上述のE-HICHについての送信処理を行うように構成されており、E-AGCH送信部221kは、上述のE-AGCHについての送信処理を行うように構成されており、E-RGCH送信部221lは、上述のE-RGCHについての送信処理を行うように構成されている。
S-CCPCH送信部221oは、上述のS-CCPCHについての送信処理を行うように構成されており、DPCH送信部221pは、上述のDPCHについての送信処理を行うように構成されている。
DPCCH受信電力測定部221qは、受信したDPCCHの受信電力を測定し、測定結果をMAC-e機能部222に通知するように構成されている。
図11に示すように、MAC-e機能部222は、HARQ処理部222aと、受信処理命令部222bと、スケジューリング部222cと、多重化解除部222dと、多重化部222eとを具備している。
HARQ処理部222aは、レイヤ1機能部221から受信した上りユーザデータ(E-DCH)及びHARQ情報を受信して、当該上りユーザデータ(E-DCH)についてのHARQ処理を行うように構成されている。
また、HARQ処理部222aは、当該上りユーザデータ(E-DCH)についての受信処理結果を示すACK/NACK(上りユーザデータ用)をレイヤ1機能部221に通知するように構成されている。また、HARQ処理部222aは、プロセスごとのACK/NACK(上りユーザデータ用)をスケジューリング部222cに通知するように構成されている。
受信処理命令部222bは、レイヤ1機能部221のE-DPCCH復号部221bから受信したTTIごとのE-TFCIによって特定された各移動局UEのトランスポートフォーマットに係る拡散率及びマルチコード数を再逆拡散部221e及びHARQバッファ221fに通知し、符号化レートを誤り訂正復号部221gに通知するように構成されている。
スケジューリング部222cは、レイヤ1機能部221のE-DPCCH復号部221bから受信したTTIごとのE-TFCIや、HARQ処理部222aから受信したプロセスごとのACK/NACKや、干渉レベル等に基づいて、上述の上りユーザデータの絶対伝送速度又は相対伝送速度を変更するように構成されている。
また、スケジューリング部222cは、移動局UEにおけるE-TFC選択部134bと同様に、1つ又は複数のHARQプロファイルを記憶するように構成されている。
また、スケジューリング部222cは、記憶しているHARQプロファイルを参照して、レイヤ1機能部222から送信された(E-DPCCH復号部221bによって抽出された)上りユーザデータの送信データブロックサイズに関連付けられているE-DPDCH送信電力比を取得するように構成されている。
スケジューリング部222cは、複数のHARQプロファイルを記憶している場合、無線回線制御局RNCによって通知されたHARQプロファイルIDによって識別されるHARQを参照して、上述のE-DPDCH送信電力比を取得するように構成されている。
スケジューリング部222cは、測定したDPCCHの受信電力と、取得したE-DPDCH送信電力比とに基づいて、E-DPDCHの受信電力を算出するように構成されている。
スケジューリング部222cは、算出したE-DPDCHの受信電力に基づいて、上りユーザデータの相対伝送速度を算出するように構成されている。
具体的には、スケジューリング部222cは、無線基地局NodeBによって管理されているセルをサービングセルとするサービング移動局から送信されたE-DPDCHの受信電力の積算値と、無線基地局NodeBによって管理されているセルをサービングセルとしない非サービング移動局から送信されたE-DPDCHの受信電力の積算値との比較結果に基づいて、上りユーザデータの相対伝送速度を算出するように構成されている。
なお、スケジューリング部222cは、スケジューリング情報として、かかる上りユーザデータの絶対伝送速度又は相対伝送速度を、DCHを介してレイヤ1機能部221に通知するように構成されている。
多重化解除部222dは、HARQ処理部222aから受信した上りユーザデータ(E-DCH)に対して多重化解除処理を施すことによって取得した上りユーザデータをHWYインターフェース21に送信するように構成されている。
また、多重化解除部222dは、レイヤ1機能部221から受信した発信要求(RACH)や制御コネクション設定応答(RACH)に対して多重化解除処理を施す個々とによって取得して結果を、HWYインターフェース21に送信するように構成されている。
多重化部222eは、HWYインターフェース21を介して無線回線制御局RNCから受信した制御コネクション設定要求をFACH(Forward Access Channel)上に多重化してレイヤ1機能部221に送信するように構成されている。
多重化部222eは、HWYインターフェース21を介して無線回線制御局RNCから受信したHARQプロファイルIDをDCH上に多重化して、レイヤ1機能部221に送信するように構成されている。
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。
図12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31と、LLCレイヤ処理部32と、MACレイヤ処理部33と、メディア信号処理部34と、無線基地局インターフェース35と、呼処理制御部36とを具備している。
交換局インターフェース31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31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32に転送し、LLCレイヤ処理部32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。
LLCレイヤ処理部32は、シーケンスパターン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32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31に送信し、下りリンク信号についてはMACレイヤ処理部33に送信するように構成されている。
MACレイヤ処理部33は、優先制御処理やヘッダ付与処理等のMACレイヤ処理を施すように構成されている。MACレイヤ処理部33は、MACレイヤ処理を施した後、上りリンク信号についてはLLCレイヤ処理部32に送信し、下りリンク信号については無線基地局インターフェース35(又は、メディア信号処理部34)に送信するように構成されている。
メディア信号処理部34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34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33に送信し、下りリンク信号については無線基地局インターフェース35に送信するように構成されている。
無線基地局インターフェース35は、無線基地局NodeBとのインターフェースである。無線基地局インターフェース35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33(又は、メディア信号処理部34)に転送し、MACレイヤ処理部33(又は、メディア信号処理部34)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。
呼処理制御部36は、無線リソース管理処理や、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。ここで、無線リソース管理には、呼受付制御やハンドオーバー制御等が含まれる。
また、呼処理制御部36は、移動局UEが上りユーザデータを送信するためのデータコネクション(DCH、E-DPDCH)を設定する際に、移動局UE及び無線基地局NodeBに対して、HARQプロファイルIDを通知するように構成されていてもよい。
また、呼処理制御部36は、HARQプロファイルが1つしか存在しない場合は、移動局UEが上りユーザデータを送信するためのデータコネクション(DCH、E-DPDCH)を設定する際に、HARQプロファイルIDを通知しないように構成されていてもよい。
(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)
以下、図13乃至図18を参照して、本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。
第1に、図13を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおけるセル設定動作について説明する。
図13に示すように、ステップS1001において、無線回線制御局RNCは、無線基地局NodeBが立ち上げられたとき、或いは、無線基地局NodeBに設定すべきパラメータを変更する場合等に、セル設定要求を無線基地局NodeBに送信する。
かかるセル設定要求によって、例えば、サービング移動局からのE-DPDCHの受信電力と非サービング移動局からのE-DPDCHの受信電力との比の目標値が通知される。
ステップS1002において、無線基地局NodeBは、セル設定要求によって通知されたパラメータを設定したことを通知するためのセル設定応答を、無線回線制御局RNCに送信する。
第2に、図14を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおけるデータコネクション設定動作について説明する。
図14に示すように、ステップS2001において、移動局UEは、PRACH(RACH)を用いて、当該移動局UEが上りユーザデータを送信するためのデータコネクションの設定を要求する発信要求を送信する。
ステップS2002において、無線回線制御局RNCは、受信した発信要求に応じて、移動局UEのサービングセルを管理する無線基地局NodeBに対して、上述のデータコネクションを設定するように要求するコネクション設定要求を送信する。
ステップS2003において、無線基地局NodeBは、移動局UEと無線基地局NodeBとの間で、上述のデータコネクションを設定することができると判断した場合、その旨を示すコネクション設定応答を無線回線制御局RNCに送信する。
ステップS2004において、無線回線制御局RNCは、移動局UEに対して、S-CCPCH(FACH)を用いて、当該移動局UEに対して制御情報(例えば、HARQプロファイルID等)を送信するための制御コネクション(DCH、DPCCH)の設定を要求する制御コネクション設定要求を送信する。
ステップS2005において、移動局UEは、無線回線制御局RNCに対して、PRACH(RACH)を用いて、上述の制御コネクションが設定されたことを通知するための制御コネクション設定応答を送信する。
ステップS2006において、かかる制御コネクションを介して、上述のデータコネクションを設定する。
ここで、移動局UE及び無線基地局NodeBにおいて、複数のHARQプロファイルが記憶されている場合、無線回線制御局RNCは、移動局UE及び無線基地局NodeBに対して、HARQプロファイルIDを通知する。
その結果、後述する上りユーザデータの伝送速度制御動作において、通知されたHARQプロファイルIDによって特定されるHARQプロファイルが用いられる。
一方、移動局UE及び無線基地局NodeBにおいて、1つのHARQプロファイルだけが記憶されている場合、無線回線制御局RNCは、移動局UE及び無線基地局NodeBに対して、HARQプロファイルを通知する必要は無い。
第3に、図17及び図18を参照して、本実施形態に係る移動通信システムにおける上りユーザデータの伝送速度制御動作について説明する。
図17に示すように、ステップS201において、無線基地局NodeBは、当該無線基地局NodeBが無線リンクを確立している移動局の各々、すなわち、当該無線基地局NodeBがE-DPDCHを受信するように設定されている移動局の各々からのE-DPDCHの受信電力を推定する。図18を参照して、各移動局UEからのE-DPDCHの受信電力を推定する動作について説明する。
図18に示すように、ステップS101において、無線基地局NodeBは、移動局UEから送信されたDPCCHの受信電力を測定する。
ステップS102において、無線基地局NodeBは、移動局UEから送信されたE-DPCCHを復号して、復号した当該E-DPCCHから上りユーザデータの送信データブロックサイズ(TBS)を抽出する。
ステップS103において、無線基地局NodeBは、ステップS2006において無線回線制御局RNCによって通知されたHARQプロファイルIDによって特定されるHARQプロファイルを参照して、抽出した上りユーザデータの送信データブロックサイズに関連付けられているE-DPDCH送信電力比を取得する。
ステップS104において、無線基地局NodeBは、測定したDPCCHの受信電力と、取得したE-DPDCH送信電力比とに基づいて、E-DPDCHの受信電力を算出する。具体的には、無線基地局NodeBは、測定したDPCCHの受信電力と取得したE-DPDCH送信電力比との乗算結果を、E-DPDCHの受信電力として推定する。
図17に戻って、ステップS202において、無線基地局NodeBは、当該無線基地局NodeBのサービング移動局から送信されたE-DPDCHの受信電力の積算値、及び、当該無線基地局NodeBの非サービング移動局から送信されたE-DPDCHの受信電力の積算値をそれぞれ算出する。
ステップS203において、無線基地局NodeBは、当該無線基地局NodeBのサービング移動局から送信されたE-DPDCHの受信電力の積算値と、当該無線基地局NodeBの非サービング移動局から送信されたE-DPDCHの受信電力の積算値とを比較する。
具体的には、無線基地局NodeBは、サービング移動局からのE-DPDCHの受信電力の積算値と非サービング移動局からのE-DPDCHの受信電力の積算値との比(サービング移動局受信電力対非サービング移動局受信電力比)が、ステップS1001において無線回線制御局RNCから通知された目標値よりも小さいか否かについて判定する。
小さいと判定された場合、本動作はステップS204に進み、それ以外の場合は、本動作は終了する。
ステップS204において、無線基地局NodeBは、図18の動作によって算出されたE-DPDCHの受信電力に基づいて、上りユーザデータの相対伝送速度を算出する。
すなわち、ステップS204において、無線基地局NodeBは、上りユーザデータの相対伝送速度として「DOWNコマンド」を生成して、移動局UEに対して、E-RGCHを介して当該DOWNコマンド」を通知する。
ここで、移動局UEは、通知された「DOWNコマンド(上りユーザデータの相対伝送速度)」に基づいて、上りユーザデータの伝送速度を制御する。
(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)
本実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局NodeBは、HARQプロファイル及び測定したDPCCHの受信電力に基づいて、E-DPDCHの受信電力を推定することができるので、上りユーザデータのパターンが不明な状態であっても、簡易な方法で高精度に、E-DPDCHの受信電力を測定することができる。
また、本実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局NodeBに1つだけしかHARQプロファイルが記憶されていない場合、無線回線制御局RNCは、無線基地局NodeBに対して、HARQプロファイルIDを送信する必要が無いので、無線回線基地局RNCと無線基地局NodeBとの間の通信量を低減することができる。
また、本実施形態に係る移動通信システムによれば、無線基地局NodeBに複数のHARQプロファイルが記憶されている場合であっても、無線回線制御局RNCは、無線基地局NodeBに対して、HARQプロファイルIDを送信するだけでよいので、やはり、無線回線基地局RNCと無線基地局NodeBとの間の通信量を低減することができる。
以上、本発明を実施例により詳細に説明したが、当業者にとっては、本発明が本願中に説明した実施例に限定されるものではないということは明らかである。本発明の装置は、特許請求の範囲の記載により定まる本発明の趣旨及び範囲を逸脱することなく修正及び変更態様として実施することができる。従って、本願の記載は、例示説明を目的とするものであり、本発明に対して何ら制限的な意味を有するものではない。
本発明の第1の実施形態に係る移動局の機能ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動局のベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動局のベースバンド信号処理部の機能を説明するための図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動局のベースバンド信号処理部におけるMAC-e機能部の機能ブロック図である 本発明の第1の実施形態に係る移動局のベースバンド信号処理部におけるMAC-e機能部のHARQ処理部によって行われる4チャネルのストップアンドウェイトプロトコルの動作例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動局のベースバンド信号処理部におけるレイヤ1機能部の機能ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動局のベースバンド信号処理部におけるレイヤ1機能部の機能を説明するための図である。 本発明の第1の実施形態に係る無線基地局の機能ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る無線基地局のベースバンド信号処理部の機能ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る無線基地局のベースバンド信号処理部におけるレイヤ1機能部の機能ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る無線基地局のベースバンド信号処理部におけるMAC-e機能部の機能ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る無線回線制御局の機能ブロック図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムにおけるセル設定動作を示すシーケンス図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムにおけるデータコネクション設定動作を示すシーケンス図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで用いられるHARQプロファイルの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムで用いられるHARQプロファイルの一例を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムにおいて、上りユーザデータの送信電力を制御する動作を示すフローチャートである。 本発明の第1の実施形態に係る移動通信システムにおいて、無線基地局が、E-DPDCHの受信電力を推測する動作を示すフローチャートである。 一般的な移動通信システムの全体構成図である。 従来技術に係る移動通信システムにおいて上りユーザデータの伝送速度を制御する方法を説明するための図である。 従来技術に係る移動通信システムの全体構成図である。
符号の説明
1…交換局、UE…移動局、11…バスインターフェース、12…呼処理制御部、13…ベースバンド信号処理部、131…上位レイヤ機能部、132…RLC機能部、133…MAC-d機能部、134…MAC-e機能部、134a…多重部、134b…E-TFC選択部、134c…HARQ処理部、135…レイヤ1機能部、135a…伝送チャネル符号化部、135b…物理チャネルマッピング部、135c…E-DPDCH送信部、135d…E-DPCCH送信部、135e…E-HICH受信部、135f…E-RGCH受信部、135g…E-AGCH受信部、135h…物理チャネルデマッピング部、135i…PRACH送信部、135j…S-CCPCH受信部、135k…DPCH受信部、14…送受信部、15…送受信アンテナ、NodeB…無線基地局、21…HWYインターフェース、22…ベースバンド信号処理部、221…レイヤ1機能部、221a…E-DPCCH逆拡散・RAKE合成部、221b…E-DPCCH復号部、221c…E-DPDCH逆拡散・RAKE合成部、221d…バッファ、221e…再逆拡散部、221f…HARQバッファ、221g…誤り訂正復号部、221h…伝送チャネル符号化部、221i…物理チャネルマッピング部、221j…E-HICH送信部、221k…E-AGCH送信部、221l…E-RGCH送信部、221m…PRACH逆拡散・RAKE合成部、221n…PRACH復号部、221o…S-CCPCH送信部、221p…DPCH送信部、221q…DPCH受信電力測定部、222…MAC-e機能部、222a…HARQ処理部、222b…受信処理命令部、222c…スケジューリング部、222d…多重化解除部、222e…多重化部、23…送受信部、24…アンプ部、25…送受信アンテナ、26…呼処理制御部、RNC…無線回線制御局、31…交換局インターフェース、32…LLCレイヤ機能部、33…MACレイヤ機能部、34…メディア信号処理部、35…無線基地局インターフェース、36…呼処理制御部

Claims (8)

  1. 移動局が、エンハンスト個別物理データチャネルを介して送信する上りユーザデータの伝送速度を制御する伝送速度制御方法であって、
    無線基地局が、前記移動局から送信された個別物理制御チャネルの受信電力を測定する工程と、
    前記無線基地局が、前記移動局から送信されたエンハンスト個別物理制御チャネルから、前記上りユーザデータの送信データブロックサイズを抽出する工程と、
    前記無線基地局が、前記上りユーザデータの送信データブロックサイズと前記エンハンスト個別物理データチャネルと前記個別物理制御チャネルとの送信電力比とを対応付ける対応表を参照して、抽出した前記送信データブロックサイズに関連付けられている前記エンハンスト個別物理データチャネルと前記個別物理制御チャネルとの送信電力比を取得する工程と、
    前記無線基地局が、測定した前記個別物理制御チャネルの受信電力と、取得した前記送信電力比とに基づいて、前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力を算出する工程とを有することを特徴とする伝送速度制御方法。
  2. 前記無線基地局が、算出した前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力に基づいて、前記上りユーザデータの相対伝送速度を算出する工程と、
    前記無線基地局が、前記移動局に対して、相対速度制御チャネルを介して前記上りユーザデータの相対伝送速度を通知する工程と、
    前記移動局が、通知された前記上りユーザデータの相対伝送速度に基づいて、前記上りユーザデータの伝送速度を制御する工程とを有することを特徴とする請求項1に記載の伝送速度制御方法。
  3. 前記上りユーザデータの相対伝送速度を算出する工程において、
    前記無線基地局は、該無線基地局によって管理されているセルをサービングセルとするサービング移動局から送信された前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力の積算値と該無線基地局によって管理されているセルをサービングセルとしない非サービング移動局から送信された前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力の積算値との比が目標値よりも小さい場合に、前記上りユーザデータの伝送速度の減少を指示する前記上りユーザデータの相対伝送速度を算出することを特徴とする請求項に記載の伝送速度制御方法。
  4. 前記無線基地局は、前記送信データブロックサイズと、前記エンハンスト個別物理データチャネルと前記個別物理制御チャネルとの送信電力比とを関連付ける対応表を複数記憶しており、
    無線回線制御局は、前記移動局が前記上りユーザデータを送信するためのデータコネクションを設定する際に、前記対応表の識別情報を前記無線基地局に通知し、
    前記送信電力比を取得する工程において、前記無線基地局は、通知された前記識別情報によって識別される対応表を参照して、抽出した前記送信データブロックサイズに関連付けられている前記エンハンスト個別物理データチャネルと前記個別物理制御チャネルとの送信電力比を取得することを特徴とする請求項1に記載の伝送速度制御方法。
  5. 移動局がエンハンスト個別物理データチャネルを介して送信する上りユーザデータの伝送速度を制御する移動通信システムで用いられる無線基地局であって、
    前記移動局から送信された個別物理制御チャネルの受信電力を測定する測定部と、
    前記移動局から送信されたエンハンスト個別物理制御チャネルから、前記上りユーザデータの送信データブロックサイズを抽出する送信データブロックサイズ抽出部と、
    前記上りユーザデータの送信データブロックサイズと前記エンハンスト個別物理データチャネルと前記個別物理制御チャネルとの送信電力比とを対応付ける対応表を参照して、抽出した前記送信データブロックサイズに関連付けられている前記エンハンスト個別物理データチャネルと前記個別物理制御チャネルとの送信電力比を取得する送信電力比取得部と、
    測定した前記個別物理制御チャネルの受信電力と、取得した前記送信電力比とに基づいて、前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力を算出するエンハンスト個別物理データチャネル受信電力算出部とを具備することを特徴とする無線基地局。
  6. 算出した前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力に基づいて、前記上りユーザデータの相対伝送速度を算出する上りユーザデータ相対伝送速度算出部と、
    前記移動局に対して、相対速度制御チャネルを介して前記上りユーザデータの相対伝送速度を通知する相対速度制御チャネル送信部とを具備することを特徴とする請求項5に記載の無線基地局。
  7. 前記上りユーザデータ相対伝送速度算出部は、該無線基地局によって管理されているセルをサービングセルとするサービング移動局から送信された前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力の積算値と該無線基地局によって管理されているセルをサービングセルとしない非サービング移動局から送信された前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力の積算値との比が目標値よりも小さい場合に、前記上りユーザデータの伝送速度の減少を指示する前記上りユーザデータの相対伝送速度を算出するように構成されていることを特徴とする請求項に記載の無線基地局。
  8. 移動局がエンハンスト個別物理データチャネルを介して送信する上りユーザデータの伝送速度を制御する移動通信システムで用いられる無線回線制御局であって、
    前記移動局が前記上りユーザデータを送信するためのデータコネクションを設定する際に、前記上りユーザデータの送信データブロックサイズと、前記エンハンスト個別物理データチャネルと個別物理制御チャネルとの送信電力比とを関連付ける対応表の識別情報を、無線基地局に通知するように構成されており、
    前記識別情報によって特定される対応表は、前記無線基地局において、前記エンハンスト個別物理データチャネルの受信電力を算出するために用いられることを特徴とする無線回線制御局。
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